ES2303572T3 - Estacion base cambiable de amplio espectro. - Google Patents
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Abstract
Método para llamada de conferencia en un sistema de comunicación de amplio espectro inalámbrico que tiene una pluralidad de unidades, pudiendo operar cada una como una estación base y como una estación remota, comprendiendo el método: una unidad que opera como una estación base que recibe datos de otras de la pluralidad de unidades que operan como estaciones remotas a través de una primera frecuencia; la unidad que opera como una estación base mezclando los datos recibidos de las otras unidades que operan como estaciones remotas con datos de la unidad que opera como una estación base y transmitiendo los datos mezclados a través de una segunda frecuencia; las otras unidades que operan como estaciones remotas recibiendo los datos mezclados a través de la segunda frecuencia de la unidad que opera como una estación base; cada una de las otras unidades que operan como estaciones remotas transmitiendo sus datos a través de la primera frecuencia; y transmitir una orden desde una de las otras unidades que operan como estaciones remotas a la pluralidad de unidades; donde la unidad que transmite la orden opera como una estación base y todas las unidades que reciben la orden operan como estaciones remotas.
Description
Estación base cambiable de amplio espectro.
Esta invención se refiere a comunicaciones de
amplio espectro, y más particularmente, a un método y sistema para
transferir una estación base entre una pluralidad de usuarios en
una red de amplio espectro.
La modulación de amplio espectro es una técnica
muy desarrollada, en cuanto a secuencias de corte de generación, y
señales de datos de procesamiento de amplio espectro con las
secuencias de corte. Usando esta tecnología, se pueden establecer
enlaces de comunicación entre un transmisor y un receptor en
lugares remotos. Además, se pueden establecer redes, usando una
técnica de amplio espectro de llamada de conferencia. En la patente
estadounidense nº 5,179,572 titulada SPREAD SPECTRUM CONFERENCE
CALLING SYSTEM AND METHOD (sistema y método de llamada de
conferencia de amplio espectro), de Schilling, y en la patente
estadounidense 5,263,045, titulada SPREAD SPECTRUM CONFERENCE CALL
SYSTEM AND METHOD (sistema y método de llamada de conferencia de
amplio espectro), de Schilling, son descritas técnicas de amplio
espectro de llamada de conferencia.
Puede existir un problema en el esté establecido
un sistema de llamada de conferencia de amplio espectro, pero la
estación base puede necesitar cambiar de manos. Por ejemplo, en un
entorno militar, una sección puede usar modulación de amplio
espectro para llamada de conferencia entre los elementos de la
sección. Una unidad particular en la sección puede ser designada
como la estación base. La técnica anterior citada no enseña cómo
cambiar una estación base de una sección a otra o qué pasará entre
unidades en la sección en el caso de que se volviera necesario
realizar tal cambio.
Un objetivo general de la invención es un
sistema y método de comunicaciones de amplio espectro de llamada de
conferencia, donde la estación base puede ser cambiada a
petición.
Otro objetivo de la invención es una técnica de
llamada de conferencia de amplio espectro donde cualquier unidad
puede servir como estación base.
Según la presente invención, tal y como está
materializada y ampliamente descrita aquí, está previsto un sistema
de amplio espectro que tiene una pluralidad de unidades de amplio
espectro. Cada unidad de amplio espectro puede operar como una
estación base y como una estación remota. Cada unidad de amplio
espectro incluye una subunidad base, una subunidad remota, y una
subunidad de mando.
El método de la presente invención incluye la
recepción en la subunidad base en una primera frecuencia una
pluralidad de señales de amplio espectro transmitidas desde la
pluralidad de unidades de amplio espectro. La pluralidad de señales
de amplio espectro son despropagadas y desmoduladas en la subunidad
base para generar una pluralidad de señales desmoduladas. La
pluralidad de señales desmoduladas son combinadas, y una señal
local, tal como señal de datos o una señal de voz del usuario de la
unidad, también es combinada para generar una señal combinada. La
subunidad base convierte la señal combinada en una señal de datos
base. El amplio espectro de la subunidad base procesa la señal de
datos base, y transmite usando ondas de radio la señal de datos de
base procesados de amplio espectro en una segunda frecuencia como
una señal de amplio espectro base.
En cada una de las unidades de amplio espectro,
en la subunidad remota respectiva, en la segunda frecuencia, es
recibida la señal de amplio espectro base. La subunidad remota
incluye conjunto de circuitos para la despropagación de la señal de
amplio espectro base, y la desmodulación de la señal de amplio
espectro base de despropagación como una señal analógica base. La
subunidad remota también puede tomar la señal de voz local,
designada aquí como una señal analógica remota, y convertir la señal
analógica remota en una señal de datos remota. El amplio espectro
de la subunidad remota procesa la señal de datos remota y transmite
la señal de datos remotos en la primera frecuencia como una de la
pluralidad de señales de amplio espectro.
Un operador puede iniciar a partir de la
subunidad de mando, un señal de orden para activar la subunidad
base. Por consiguiente, al iniciarse la señal de orden, la señal de
orden es difundida a la pluralidad de unidades de amplio espectro.
En cada una de las unidades de amplio espectro, en la subunidad
remota respectiva, la señal de orden es recibida, y en respuesta a
la recepción de la señal de orden, la subunidad remota es
activada.
Objetivos y ventajas adicionales de la invención
son expuestos en parte en la descripción que sigue, y en parte son
obvios a partir de la descripción, o pueden aprenderse mediante la
práctica de la invención. Los objetivos y ventajas de la invención
también pueden realizarse y alcanzarse mediante los medios y
combinaciones señaladas de manera particular en las
reivindicaciones anexas.
Los dibujos anexos, que están incorporados en y
constituyen una parte de la especificación, ilustran formas de
realización preferidas de la invención, y junto con la descripción
sirven para explicar los principios de la invención.
Fig. 1 es un diagrama de bloques de una
subunidad base;
Fig. 2 es un diagrama de bloques de una
subunidad remota; y
Fig. 3 es un diagrama de bloques de una
subunidad de mando.
Ahora se hace referencia con detalle a las
formas de realización preferidas presentes de la invención,
ejemplos de las cuales están ilustrados en los dibujos anexos,
donde como números de referencia indican como elementos por las
diferentes vistas.
La presente invención proporciona una única
solución al problema de una pluralidad de unidades de amplio
espectro en uso en un entorno móvil en el cual cualquiera de las
unidades de amplio espectro es vulnerable a la neutralización,
mientras que el mantenimiento de la comunicación entre todas las
unidades de amplio espectro permanece crucial. La estación base
cambiable de amplio espectro es de aplicación en una sección de
unidades, en un entorno del ejército, o en una aplicación de
ejecución de ley, donde una estación base transportable puede ser
establecida para controlar una pluralidad de unidades remotas de
amplio espectro. El problema que se aborda para cada una de estas
aplicaciones es qué ocurre cuando la unidad base se vuelve
discapacitada o no funcional. En el entorno militar, la estación
base puede ser destruida. En una situación de ejecución de ley, la
movilidad de la pluralidad de unidades de amplio espectro puede
tener un requisito que la estación base cambie de una unidad a
otra.
El sistema de amplio espectro tiene una
pluralidad de unidades de amplio espectro, con cada unidad de
amplio espectro teniendo una subunidad base, una subunidad remota,
y una subunidad de mando. El uso del término "subunidades"
para designar la subunidad base, subunidad remota, y subunidad de
mando, es para el propósito de ilustrar la invención. La invención
puede ser realizada como una unidad totalmente integrada, o como una
mezcla de más de una unidad.
La subunidad base se muestra de modo ilustrativo
en la Fig. 1. La subunidad base incluye medios receptores, medios
de despropagación, medios de desmodulación, medios de combinación,
medios de conversión, medios de procesamiento de amplio espectro, y
medios de transmisión. Los medios de despropagación son acoplados
entre los medios receptores y los medios de desmodulación. Los
medios de combinación son acoplados a los medios de desmodulación y
a los medios de conversión. Los medios de procesamiento de amplio
espectro son acoplados a los medios de conversión y a los medios de
transmisión.
Los medios receptores están mostrados en la
Figura 1 como antena 11 acoplada al amplificador de
radiofrecuencia/frecuencia intermedia (RF/FI) y sección de filtro
12. Los medios de despropagación están ilustrados como una
pluralidad de mezcladores 13, 14, 15. Cada uno de la pluralidad de
mezcladores 13, 14, 15 tiene una secuencia de corte
g_{1}(t), g_{2}(t),..., g_{N}(t),
respectivamente, para mezclar con la señal de amplio espectro
recibida. La pluralidad de secuencias de corte está armonizada con
la secuencia de corte de la señal de amplio espectro deseada que ha
de ser despropagada.
Los medios de desmodulación y medios de
combinación se muestran como el desmodulador 16 y los combinadores
17A, 17B. Los combinadores 17A, 17B pueden ser un único combinador
que realizace la función de combinación, o combinadores separados.
Los medios de conversión se muestran como un convertidor analógico
a digital 18. Los medios de procesamiento de amplio espectro están
ilustrados como dispositivo de producto 19, teniendo una secuencia
de corte para propagar la señal de datos desde el convertidor
analógico a digital 18. Los medios de transmisión están ilustrados
como transmisor 20 y antena 21.
El amplificador RF/FI y circuitos de filtro 12
están acoplados a la antena 11 y a la pluralidad de mezcladores 13,
14, 15. La pluralidad de mezcladores 13, 14, 15 está acoplada al
desmodulador 16 y combinador 17A, 17B. El convertidor analógico a
digital 18 está acoplado al combinador 17B y al dispositivo de
producto 19. El transmisor 20 está acoplado al dispositivo de
producto 19 y a la antena 21. La antena 21 y la antena 11 puede ser
la misma antena con los circuitos de aislamiento apropiados, o
antenas diferentes.
El amplificador de RF/FI y circuitos de filtro
12 reciben en una primera frecuencia, f_{1}, una pluralidad de
señales de amplio espectro transmitidas desde la pluralidad de
unidades de amplio espectro. La pluralidad de señales de amplio
espectro son despropagadas por la pluralidad de mezcladores 13, 14,
15. La salida de la pluralidad de mezcladores 13, 14, 15 es una
pluralidad de señales de amplio espectro de despropagación. El
desmodulador 16 desmodula la pluralidad de señales de amplio
espectro de despropagación para generar una pluralidad de señales
desmoduladas. El combinador 17A combina la pluralidad de señales
desmoduladas. La pluralidad combinada de señales desmoduladas y una
señal local de la estación base puede ser combinada por el segundo
combinador 17B para generar una señal combinada. El término
"señal combinada", como se utiliza en este caso, es una señal
analógica incluida la voz de la estación base y las señales
desmoduladas combinadas de los combinadores 17A, 17B.
La señal combinada es convertida a una señal de
datos base por el convertidor analógico a digital 18. El término
"señal de datos base", como se utiliza aquí, es la señal
digital que viene del convertidor analógico a digital 18, e incluye
las señales analógicas convertidas y la señal de datos en la
estación base.
El amplio espectro del dispositivo de producto
19 procesa la señal de datos base a partir del convertidor
analógico a digital 18, con una secuencia de corte base. La señal
de datos base procesados de amplio espectro es transmitida como una
señal de amplio espectro base por el transmisor 20 en la segunda
frecuencia f_{2}. La antena 11 y la antena 21 puede ser una única
antena, sirviendo tanto al receptor como al transmisor.
La subunidad remota es ilustrada en la Fig. 2 e
incluye una parte de receptor, una parte de transmisor, medios
receptores, medios de despropagación, y medios de desmodulación. La
parte de transmisión incluye medios de conversión, medio de
procesamiento de amplio espectro y medios de transmisión. Los
medios receptores reciben en la segunda frecuencia la señal de
amplio espectro base. Los medios de despropagación despropagan la
señal de amplio espectro base como una señal de amplio espectro base
de despropagación. Los medios de desmodulación desmodulan la señal
de amplio espectro base de despropagación como una señal analógica
base.
Los medios de conversión convierten una señal
analógica remota en una señal de datos remotos. La señal analógica
remota normalmente es la voz de la estación remota. La señal
analógica base normalmente es la pluralidad de señales de voz de la
estación base. Los medios de procesamiento de amplio espectro
procesan la señal de datos remotos con una secuencia de corte
remoto. Los medios de transmisión transmiten en la primera
frecuencia la señal de datos remotos procesados de amplio espectro
como una de la pluralidad de señales de amplio espectro, que son
recibidas en la subunidad base.
Como se muestra en la Fig. 2, los medios de
recepción incluyen una antena 31 y amplificador de RF/Fl y conjunto
de circuitos de filtro 32. Los medios de despropagación y medios de
desmodulación están materializados como mezclador 33 y desmodulador
34, respectivamente. El amplificador de RF/Fl y conjunto de
circuitos 32 está acoplado entre la antena 31 y el mezclador 33. El
desmodulador 34 está acoplado al mezclador 33.
La señal de amplio espectro base en la antena 31
es amplificada y filtrada por RF/Fl. La señal de amplio espectro
base es despropagada por la secuencia de corte base por el
mezclador 33 para generar la señal de amplio espectro base de
despropagación. El desmodulador 34 desmodula la señal de amplio
espectro base de despropagación como una señal analógica base. La
salida del desmodulador 34 es la pluralidad de señales de voz de la
estación base.
La sección de transmisión de la subunidad remota
puede tener los medios de conversión concretados como convertidor
analógico a digital 35, los medios de procesamiento de amplio
espectro concretados como dispositivo de producto 36 y los medios
de transmisión concretados como transmisor 37 acoplado a la antena
38. El dispositivo de producto 36 está acoplado entre el
convertidor analógico a digital 35 y el transmisor 37.
El convertidor analógico a digital 35 convierte
la voz de la señal remota, designada aquí como la señal analógica
remota, en una señal de datos remotos. La señal de datos remotos es
procesada en amplio espectro por el dispositivo de producto 36
usando secuencia de corte remoto. La salida del dispositivo de
producto 36 es la señal de datos remotos procesados de amplio
espectro. El transmisor 37 transmite la señal de datos remotos
procesados de amplio espectro usando la antena 38, como una de la
pluralidad de señales de amplio espectro. La antena 31 y la antena
38 puede ser combinada como una única antena proporcionando ambas
funciones.
La subunidad de mando es ilustrada en la Fig. 3.
La subunidad de mando incluye medios de iniciación, medios de
difusión, y medios de recepción. Los medios de iniciación inician
una señal de mando, tras activación por el usuario local de esta
unidad de amplio espectro. La señal de mando activa la subunidad
base en esa unidad de amplio espectro. Los medios de difusión
emiten la señal de mando a la pluralidad de unidades de amplio
espectro. Los medios de recepción reciben la señal de mando cuando
se emite desde una unidad de amplio espectro diferente. Los medios
de activación activan la subunidad remota tras recibirse la señal
de mando.
Los medios de iniciación son ilustrados en la
Fig. 3 como un interruptor de botón pulsador 43. Los medios de
difusión están ilustrados como una parte de transmisor del
transmisor/receptor 42. El transmisor transmite en la frecuencia
f_{3}. Los medios de recepción están ilustrados como la parte de
receptor del transmisor/receptor 42. El receptor recibe en la
frecuencia f_{3}. El transmisor/receptor 42 está acoplado a la
antena 41 para las señales de radiación y de recepción. Los medios
de activación incluye el conjunto de circuitos necesario para
desconectar la subunidad base y activar la subunidad remota de una
unidad de amplio espectro particular. Los medios de activación
están ilustrados como conjunto de circuitos de control 44. La
presente invención puede también ser usada para datos en lugar de
señales de voz.
En uso, una unidad de amplio espectro particular
puede estar funcionando con su subunidad remota activada. Así, la
subunidad remota de esa unidad de amplio espectro particular recibe
en la segunda frecuencia la señal de amplio espectro base, y
despropaga la señal de amplio espectro base como una señal de
amplio espectro base de despropagación. La señal de amplio espectro
base de despropagación es desmodulada. Así, esa unidad de amplio
espectro particular recibe todas las señales base a través de su
subunidad remota. Mientras que se transmite a la pluralidad de
unidades de amplio espectro, esa unidad de amplio espectro
particular convierte la señal de voz, materializada como la señal
analógica remota, en la señal de datos remotos. La señal de datos
remotos es procesada en amplio espectro y transmitida en la primera
frecuencia como una de la pluralidad de señales de amplio
espectro.
Tras la iniciación de la señal de mando por el
usuario de esa unidad de amplio espectro particular, presionando el
botón 43, esa unidad de amplio espectro particular conmuta de
operar con la subunidad remota a operar con la subunidad base. Al
mismo tiempo, la señal de mando es irradiada a las otras unidades
de amplio espectro de la pluralidad de unidades de amplio espectro.
Al recibirse la señal de mando, cada una de las unidades de amplio
espectro tiene su subunidad remota activada y, tras ello, trabaja
en un modo de subunidad remota. La unidad de amplio espectro
particular se ha convertido entonces en la estación base.
Cuando funciona como la estación base, la unidad
de amplio espectro particular tiene su subunidad base activada. Por
consiguiente, la pluralidad de señales de amplio espectro
transmitidas desde la pluralidad de unidades de amplio espectro en
cada unidad, es recibida por el amplificador de RF/Fl y conjunto de
circuitos 21 a través de la antena 11. La pluralidad de señales de
amplio espectro son despropagadas por la pluralidad de mezcladores
13, 14, 15, y desmodulada por el desmodulador 16, el cual da como
resultado una señal desmodulada. La pluralidad de señales
desmoduladas del combinador 17A son las voces de la pluralidad de
estaciones remotas. Las voces de la pluralidad de estaciones
remotas son combinadas con la voz de la estación base por el
combinador 17B, y convertidas por el convertidor analógico a digital
18 en la señal de datos base. La señal de datos base es procesada
en amplio espectro por el dispositivo de producto 19 y transmitida
por el transmisor 20 y a través de la antena 21 en la segunda
frecuencia.
\vskip1.000000\baselineskip
Esta lista de referencias citada por el
solicitante es sólo para la conveniencia del lector. No forma parte
del documento de patente europea. Aunque las referencias han sido
compiladas con gran cuidado, no se pueden excluir errores u
omisiones y la OEP renuncia a toda responsabilidad en este
respecto.
\bullet US 5179572 A [0002]
\bullet US 5263045 A [0002].
Claims (7)
1. Método para llamada de conferencia en un
sistema de comunicación de amplio espectro inalámbrico que tiene
una pluralidad de unidades, pudiendo operar cada una como una
estación base y como una estación remota, comprendiendo el
método:
- una unidad que opera como una estación base que recibe datos de otras de la pluralidad de unidades que operan como estaciones remotas a través de una primera frecuencia;
- la unidad que opera como una estación base mezclando los datos recibidos de las otras unidades que operan como estaciones remotas con datos de la unidad que opera como una estación base y transmitiendo los datos mezclados a través de una segunda frecuencia;
- las otras unidades que operan como estaciones remotas recibiendo los datos mezclados a través de la segunda frecuencia de la unidad que opera como una estación base;
- cada una de las otras unidades que operan como estaciones remotas transmitiendo sus datos a través de la primera frecuencia; y
- transmitir una orden desde una de las otras unidades que operan como estaciones remotas a la pluralidad de unidades; donde la unidad que transmite la orden opera como una estación base y todas las unidades que reciben la orden operan como estaciones remotas.
2. Método de la reivindicación 1, que comprende
además la unidad que opera como la estación base recibiendo la
orden, y operando luego como una unidad remota.
3. Método de la reivindicación 1, que comprende
además un operador de una unidad que opera como una estación remota
usando un interruptor para iniciar la transmisión de la orden.
4. Unidad para uso en un sistema de comunicación
de amplio espectro inalámbrico que tiene una pluralidad de otras
unidades, comprendiendo la unidad:
- una subunidad base (11-21) para recibir datos de otras de la pluralidad de unidades a través de una primera frecuencia, mezclando los datos recibidos de las otras unidades con datos de esa unidad y transmitiendo los datos mezclados a través de una segunda frecuencia; y
- una subunidad remota (31-38) para recibir los datos mezclados a través de la segunda frecuencia y transmitir datos de esa unidad a través de la primera frecuencia; y
- una subunidad de mando (41-44) para activar selectivamente las subunidades base y remotas.
5. Unidad de la reivindicación 4, donde la
subunidad de mando al recibirse una orden, activa la subunidad
remota y desactiva la subunidad base.
6. Unidad de la reivindicación 4, donde la
subunidad de mando en respuesta a un interruptor (43), activa la
subunidad base, desactiva la subunidad remota y transmite una
orden.
7. Sistema para uso en un sistema de
comunicación de amplio espectro inalámbrico que tiene una
pluralidad de unidades según una de las reivindicaciones 4 a 6.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US08/268,186 US5610906A (en) | 1994-06-29 | 1994-06-29 | Spread-spectrum changeable base station |
| US268186 | 1994-06-29 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2303572T3 true ES2303572T3 (es) | 2008-08-16 |
Family
ID=23021847
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES95925568T Expired - Lifetime ES2136582T3 (es) | 1994-06-29 | 1995-06-16 | Estacion base intercambiable de espectro ensanchado. |
| ES03008734T Expired - Lifetime ES2303572T3 (es) | 1994-06-29 | 1995-06-16 | Estacion base cambiable de amplio espectro. |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES95925568T Expired - Lifetime ES2136582T3 (es) | 1994-06-29 | 1995-06-16 | Estacion base intercambiable de espectro ensanchado. |
Country Status (15)
| Country | Link |
|---|---|
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