JPH02218234A - 二重通信方法及び装置 - Google Patents

二重通信方法及び装置

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JPH02218234A
JPH02218234A JP1328570A JP32857089A JPH02218234A JP H02218234 A JPH02218234 A JP H02218234A JP 1328570 A JP1328570 A JP 1328570A JP 32857089 A JP32857089 A JP 32857089A JP H02218234 A JPH02218234 A JP H02218234A
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unit
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デイビット ジェイムス マッケイブ
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ジャジ シン セイニ
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    • H04M1/72502—Cordless telephones with one base station connected to a single line
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  • Communication Control (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) この発明は、二重通信装置i (duplex)及び複
数のポータブルユニットのうちの一つとコードレス電話
装置を形成するベースユニットとの間にディジタル時分
割二重無線通信リンクを確立する方法に関する。特に、
この発明は、前記ポータブルユニットのうちの一つから
前記ベースユニットへ又はその逆の無線リンクを確立す
る際に用いられる信号のプロトコルに関する。
(従来の技術) このような装置は、その最も簡単な形式について、ここ
で参照する付図のうちの第1図に示されている。図示の
装置は、ベースユニット1の形式にある固定部分と、そ
れぞれ受話器2.3の形式にある2つのポータプル部分
とを有する。ポータブルユニット(受話器)2.3は、
耳覆いと、マイクロホンと、キーバッドとを有する。こ
のキーバッドは、参照番号4により概要的に示されてい
る。更に、各ポータブルユニット2.3は無線送信機/
受信機(トランシーバ)と、ポータブルユニット2.3
が点線8.9により示す回線によりベースユニットと通
信可能に関連されたアンテナ6.7とを有する。同様に
、ベースユニットは、受話器数に少なくとも等しい数の
トランシーバと共に、ポータブルユニット2.3からの
無線信号を送受信するアンテナ5.7を有する。このポ
ータブルユニット2.3は、ベースユニットを介しての
みであるが、互いに通信することができる。
更に、ベースユニットは、外部の電話装置に対するハー
ドワイヤード接続10を有し、かつ外部の電話回線にベ
ースユニットのトランシーバをインク−フェイス接続す
るインターフェイス回路を有する。2台のポータブルユ
ニット2.3のみを示したが、これは、最も簡単な装置
例として解釈すべきであり、当該装置の能力まで更に多
くの受話器を備えることができる。
この発明は、第1図に示す型式の装置に関する。
この装置では、ベースユニットと受話器との間で送信さ
れる音声及び他の情報が送信の前にディジタル的に符号
化され、ディジタル信号として送信され、受信後に復号
されてもとの信号を発生させる。限定された数の無線チ
ャネルが無線回線8.9に割り付けられるので、無線リ
ンクの両端で同一チャネル、即ち二重通信を用いるのが
好ましいのは、明らかである。この装置における各トラ
ンシーバは、−斉でなければ、多数のこれらのチャネル
を介して送信及び受信か可能となる。
ディジタル第2世代(Cr2)のコードレス電話装置に
おいては、バーストモードの二重通信を用い、単独チャ
ネルを介して全二重通信の通話を行なっている。これは
、本質的に、各送信機か特定の期間(バースト期間とい
う。)の符号化音声をその半分の期間(バースト時間と
いう。)以下に圧縮して、符号化音声を送信し、残りの
半分のバースト期間で返送される符号化音声を受信する
時間が得られるようにすることを意味する。この動作は
、一般にピンポン送信モードと呼ばれている。符号化音
声は全バースト期間からの音声に対応し、また受信では
連続的な音声として通常の信号に伸張される。
多数のポータブルユニットとの連続的な通信が可能なベ
ースユニットを得るためには、ベースユニットの送信バ
ーストを同期することが望ましい。同期しなかったとき
は、受信しようとする受信機が同時に送信している送信
機に対して接近して位置するブロッキングとして知られ
ている現象が発生する。
ベースバースト同期の前記設計目標、及びポータツルユ
ニットによるバーストモード二重通信における同期マス
クとしてベースユニットを使用すると、問題が発生する
。この問題は、ベースユニットが所定のバースト窓にお
いてのみ受信することがてきるので、目標のベースユニ
ットのバースト同期を検知することができないポータブ
ルユニットがどのようにすれば、ベースユニットと通信
が確立できるかということにある。
(発明の要約) この発明によれば、コードレス電話装置を形成する複数
のポータブルユニットのうちの一つと、一つのベースユ
ニットとの間にディジタル時分割二重無線による通信リ
ンクを確立する方法を提供するものであって、前記ディ
ジタル時分割二重無線通信リンクは、通常、交播する送
信信号のバーストと受信とを有し、前記通信リンクの一
端が送信している間に他端が受信するピンポンフォーマ
ットにより形成され、かつ前記ベースユニットは少なく
ともポータブルユニットの数に等しい多数のトランシー
バを備え、かつ各ポータプルユニ、シトは一つのトラン
シーバを備えることにより、前記通信リンクを確立する
ことが可能となると共に、前記方法は活性の各ベースト
ランシーバからの送信バーストを同期させることにより
、全ての前記ベーストランシーバが同一の開始時間及び
バースト期間を有し、かつ連続的な同期された送信バー
スト間で、前記ベースユニットのトランシーバが受信モ
ードのときに前記ポータブルユニットからの信号を検出
する受信窓を定めることを特徴としている。
各ポータブルユニットと前記ベースユニットとの間で通
信を確立するために、各ポータブルユニットは、十分に
小さな単位により配列された識別データ及び同期データ
/呼出データの多数の反復、例えば6回からなる連続的
な送信呼出が形成可能にされることにより、−チャネル
について、ベースユニットにおけるバースト同期装置に
より検出された狭い窓内でのみ受信可能なベースユニッ
トは総送信ユニットを完全に見ることができる。これら
の多数反復送信はフェーズと呼ばれ、ベースユニットは
特定のフェーズを検出し、ポータブルユニットとベース
ユニットとの間のクロック差が可能な限り、同期された
ままとなる。ポータブルユニットがその送信を完了する
前に、ポータブルユニットとベースユニットとの間の位
相同期を喪失すると、ベースユニットは、次のフェーズ
を検出して同期し、その受信窓に移行する次のフェーズ
を検出して同期する。
ポータブルユニットからの送信呼出の完了で、(ベース
ユニットがポータプル識別データ又は他の認証情報を正
しく識別したならば)、ベースユニットは応答が許可さ
れるが、バーストモードフォーマットに限定される必要
があるので、ベースユニット内で他の活性な送信機とバ
ースト同期による送信に限定される。また、ポータブル
ユニットは、ベースユニットからの応答を検出しなけれ
ばならない。これは、ベースユニットが送信する同期ワ
ード及びデータにより急速に達成されるので、ポータブ
ルユニットは同期ワードを検出して同期し、これによっ
てベースユニットからの送信バーストと位相同期する。
この応答はポータブルユニットにより正しく受信され、
そのポータブルユニット向けと識別したときは、ポータ
ブルユニットはベースユニットの送信バーストとのバー
スト同期により、ベースユニットに返送することがてき
る。これには、ベース送信バーストのポータブルユニッ
トでの受信と、ポータブルユニットの送信バーストとの
間で所定のタイミングオフセットが必要である。これは
、ベースユニットがその送信に続いて受信可能状態なる
ように開始する必要があり、ベースユニットの前で完了
する必要がある。また、これと同期している他のベース
ユニットは再度送信する必要がある。これら従来のタイ
ミンク必要条件は、バースト時間がバースト期間の17
2以下でなければならないためである。
ポータブルユニットからベースユニットへの返送は、ポ
ータブルユニットでベースユニットのバースト送信の正
しい受信を確認して、バースト及びビット同期の存在を
示すため、及び通話モードに移行する前に必要とする確
認を完了するために用いられる。ベースユニットは、ポ
ータブルユニットからのバースト送信を完全に確認し、
これらのユニットがこのモードで通信中であることを確
立する際に、通話モードへの変更を通知する。
この通話モードは、バースト同期を保持する必要性によ
り依然として規制されているが、通話には帯域幅の大部
分か利用てきるものでなければならなず、従ってメツセ
ージ交換、識別及び通信確保のチェックに低いデータ伝
送速度を用いる。
大まかに言って、ポータブルユニットからの呼出の設定
及び実効に対して3つの明確な段階、即ちポータブルユ
ニットのうちの一つからベースユニットへの初期の連続
的な呼出;ベースユニットと、特にベースユニットに対
して同期を保持しているポータブルユニットとの間のピ
ンポン時間スケール上での交換;通話モード自体の段階
があることは明らかである。これらの段階はそれぞれユ
ニット間に送出された明確かつ異なる送信信号パターン
により達成される。これらの信号パターンはデータ多重
化として知られている。非常に低いデータ伝送速度及び
広い通話帯域幅を有するメインモード(通話モード)は
、マルチプレクス1(又はMUXI)と呼ぶ。ベースユ
ニットとデータ及び同期装置に対して完全な帯域幅を有
するポータブルユニットとの間のバーストモード交換は
、マルチプレクス2(又はMUX2)と呼ばれ、呼出設
定及び故障無線リンクの復旧に用いられる。ベースユニ
ットを呼出するためにポータブルユニットが用いる多相
連続送信は、マルチプレクス3(又はMUX3) と呼
ばれる。
これら3つのマルチプレクスは付図の第2図〜第5図を
参照して以下更に詳細に説明される。
第1図はベースユニットの形式にある固定部分及びそれ
ぞれ受話器の形式にある2つのポータプル部分とを有す
る従来の重通信装置のブロック図である。
第2図及び第3図は共通時間フレーム内の一連のタイミ
ンク図及び2つのポータブルユニット及びベースユニッ
トと授受される送信データ(TX)及び受信データ(R
X)のブロック図である。水平方向の時間軸はビットを
示し、それぞれ15.5秒の時間長である。第2図はこ
のこの発明の方法に用いられるピンポン送信型式を示す
。第3図はこのこの発明の多重反復モードを示す。A及
び■はそれぞれ同期呼出及び識別を示し、第3図におい
て、6■デイジタルデータワードは6■デイジタルデー
タワードを反復するように示されている。W及びTはそ
れぞれA及び工の反転であり、直流についてデータの対
称を保持するために送信される。
第4図は共通時間フレーム内の一連のタイミンク図及び
各フレーム内のディジタルデータワードのビット内容を
示す。これら図において、hはへツタビットを表わし、
io、il、12等は識別ワードを形成する個別的なビ
ットを表わす。h及びiは伝送速度を低下させるが、信
頼性を改善する同一対により送信されることに注意すべ
きである。
第5図はシーケンスに従って3つのマルヂプレクスMU
X3、MUX2、及びMUXIを一緒に示すタイミング
図である。
マルヂプレクスの以下の説明では、ペースユニットとポ
ータブルユニットとの間で交換される信号を得るために
用いられる詳細回路のみが一実施例として説明されるも
のとする。
第6図は第1図のベースユニットのブロック図である。
第7図は第1図のポータブルユニット2.3のブロック
図、 第8図はベースユニット及びポータブルユニットの回路
を形成する送信機のブロック図、第9図及び第10図は
ベースユニッ及びポータブルユニットの回路の一部分を
形成する受信機のそれぞれ前段部及び後段部である。
(実施例) 第2図のピンポン伝送システムに関して、更に詳しく説
明することにする。それぞれの矩形タイムブロックは、
送信、もしくは受信周期のサブフレームを示している;
水平が点線になっているブロックは受信を表し、実線は
送信サブフレームを示している。既に説明されたように
、ベースユニット(基地局)とそれぞれのポータブルユ
ニット(移動局)との間の送受信は交互送受信する習慣
となっている。従って、任意の時点において、ラジオリ
ンクの一端が送信中で他端受信となっていることになる
。送信バーストの終わりに、プロセスが逆転し、ラジオ
リンクの上記の一端は受信となり、他端が送信する。第
2図は、第1図のベースユニット1のそれぞれのポータ
ブルユニット2.3との通信を示している。0〜25ビ
ツトの周期(312,5μs)の中でベースユニットは
それぞれのトランシーバから二つの送信11.12を行
い、これはポータブルユニット2てはタイムブロック1
3てポータブルユニット3ではタイムブロック14で受
信される。ポータブルユニット2への送信はベースユニ
ットからの送信と実質的に同時に受信されるが、さらに
遠隔地点のポータブルユニット3は受信開始まてに目立
つ遅れ−恐らく1ビット間の−をこうむることに気付く
であろう。このことは、受信ブロック13が受信ブロッ
ク14に関して食違い1、ブロック14は1ビツト遅れ
てスタート及びストップすることを意味する。トランシ
ーバは受信送信間の組込み遅延回路を備え、回路が一つ
のモードから回復して次のモードを構成できるようにな
っている。ベースユニットからの受信終了時点で、それ
ぞれのポータブルユニット2,3は固定周期の待ち一説
明されているように、標準として4ビット間−1次いで
、それぞれにタイムブロック15.16で表されていベ
ースユニット1に対する送信に復帰する。これらの送信
バーストは、ベースユニットの送信バーストと同じく、
図示されているように25ビツト継続する。ポータブル
ユニット2からの送信バースト15はベースユニット1
で前と同様に実質的に同時に受信される。ベースユニッ
ト1におけるポータブルユニット2からの受信はタイム
ブロック17て表されている。ポータブルユニット3か
らの送信バースト16は、送信距離か大きいためもう1
回1ビツト周期の遅れが生ずる。ベースユニット1のポ
ータブルユニット3からの受信はタイムブロック18で
表されており、ブロック17に比べて今や合計2ビツト
の遅れとなっている。通常のピンポン通信ては、ベース
ユニットは少遅れの後に、今度は二つのポータブルユニ
ットに対して更に2ブロツクのデータを送り返す。時間
の進行につれて近距離のポータブルユニット2との間の
往復送信とポータブルユニット3との間の往復送信との
間の遅延は増加することになり、ついにはベースユニッ
トが片方のチャネルて送信しようと努力しつつ、同時に
他のチャネルでは受信しようとしている時が到達する。
このことは、はとんど不可避的に直ぐ近くの送信機から
の強力な信号によって受信に努力しているトランシーバ
をブロックすることになる。
この発明では、この問題はベースユニット送信バースト
をそれぞれのポータブルユニットとの同期によって解決
される。従って第2図を参照して、タイムブロック11
と12で表されている二つの送信バーストが同じ開始及
び終止時間を有している。そのすぐ次のベースユニット
からの送信はタイムブロック19.20 (第2図に部
分的に表されている)て表され、送信タイムブロック1
1.12から固定時間幅たけ隔たっている。ブロック1
1.12とブロック19.20との中間は主として受信
ウィンドウRて占められている。この時間の間、ベース
ユニットトランシーバはすべて、ポータブルユニット2
,3からの信号を聴くために受信モードに切り替えられ
る。ベースユニットの送信はすべて同期しているのでこ
の受信ウィンドウは固定長とすることができ、同期され
た送信バースト間の全周期を、前記のそれぞれの終末に
おいて回路を一つのモードから他のモードへ変換させる
ための小遅れなしに、占有することができる。上記のア
レンジメントの結果として、ポータブルユニットのトラ
ンシーバにおける受信と送信との間の遅れは固定(上記
の例では4ビット)しているか、ベースユニットては対
応周期は固定ではなく、それぞれの送信がベースユニッ
トて受信された時間に従って変動する(受信タイムブロ
ック17.18の閉鎖から次の送信バースト19.20
まての6ビツトと4ビットを比較せよ)ことが着目され
るであろう。
アレンジメントは、受信ウィンドウが十分に長く、ポー
タブルユニットからの送信バーストに第2図に説明され
ているような送信遅れをまかなうために若干の割増を含
むようにされている。このことは、明らかに、装置の有
効範囲が固定された受信ウィンドウ内て許容され得る最
大遅延によって制約されることを意味するが、このこと
は実行上、システムの利用を過度に制限するものと評価
されていない。代表的なシステムでは、第2図で説明さ
れているように、隣接送信バーストの幅は35ビツトで
、代表的なウィンドウ幅はこれより若干狭く、例えば3
1ビツトとなっている。
実際ては、ベースユニット送信バーストはベースユニッ
ト内のクロックによって同期されてし)る。既に説明し
たように、ベースユニット1が制限された幅の離散的受
信ウィンドウの間だけ開いている場合に、特定のポータ
ブルユニット2または3がベースユニットに対して通信
を開設する場合に問題か生ずる。このことは、この発明
ては、前記の信号パターンMUX2及びMUX3によっ
て解決される。MUX3はポータブルユニットからの初
期呼出しであり、MtlX2はコールを設定し、特にボ
ータブルユニットの操作をベースユニットの操作と同期
させる。−度コールが設定されると、コールそのものか
開始される( MUX3 )。MUXI及びMUX2信
号パタンは、固定したピンポンフレーム基準に含まれて
いる−即ち、与えられている例では、60ビツトバ一ス
ト周期を含む25ビツトの長さである。発呼信号バタン
、MUX3は、以下に説明するようにピンポンフレーム
には含まれていない: (i)ポータブルユニットからの発呼(MUX3 )こ
れは60ビツト(750μs)フレームサイズを用いる
連続コール送信で、ベースユニットがその固定受信ウィ
ンドウで、送信中の対応フェーズを受信できるように多
重繰返しサブフレームを有する。第3図及び第4図を参
照して二つの型のフレームが交互に送信されることか分
かるてあろう;第1フレームは、ここでは6フレームと
命名され、それぞれ同期及びコーリング情報を表す10
ビツトAワードを含む6サツフレームからなっている。
先に述べたように交互にAワードが逆転されている(N
、A、’N、A等)。完全6Aフレームは第4A図に示
されている: 第2フレームは、とこては6エフレームと呼ばれ、それ
ぞれにコールを発しているポータツルユニットを同定す
るための情報を表す10ビツトエワードを含む6サブフ
レームからなっている。前と同様に、交互に■ワードか
逆転されている(I。
I、I、I等)。完全に6■フレームは第4B図に示さ
れている。
ポータブルユニットからの全コール送信は、6A、6I
フレームの交互フレームの複数個からなっている。代表
的には、それぞれに6A、6I交互7フレームからなる
フレームの60シーケンスが送信される。各シーケンス
は7X2X60=840ビツト(10,5m s )の
長さである。その間にベースユニットのトランシーバは
、利用できるラジオチャネルを、そのそれぞれの受信ウ
ィンドウ内で、所属ポータブルユニットからのコールに
対してサイクリックに走査聴取する。ベースユニット受
信機は、全6Aフレームのそれぞれのサブフレーム内に
含まれているAワードの形でコーリング情報を探し求め
ている。ベースユニットの受信ウィンドウ内で受信され
るそれぞれのAワードの全長はある長さ(10ビツト)
であることに着目されるてあろう。6Aフレーム中のA
ワードが全部ベースユニットで受信されることがベース
ユニットにポータブルユニット中の一つかコールを設定
しようとしていることを告げる。手短にいえば、ベース
ユニットは、Aワードを受信したら、6■フレームを用
いてポータブルユニットの識別同定を確立し、次いで通
信パラメータをセットアツプするためにピンポンモード
に復帰し、最終的にコールそのものを設定する。
次いて6Iフレームの内容を更に詳細に説明するために
第4B図を特に参照する。6■フレームの10ビツトの
ワードは5ベアビツトからなり、各ベアのビットは同一
である。各ワードの第−同ビットペアは、特殊識別ビッ
トが後締することを示すために用いられるヘッダビット
からなる:識別ビットの終末4ベアは:i3.i2.i
l及び10で特定のポータブルユニットに独特の4ビツ
トコードからなり、従ってそのユニットをベースユニッ
トに対して同定することを可能にする。但し、全同定コ
ードは、単一のエワードには含まれず、複数個−この場
合は7個−の6エワードに含まれている。この目的のた
めに、最初の61フレームは、識別(ID)コードのセ
ットへラダービットと4個の最上位ビット(MSBS)
を含んでいる。次の61フレームはリセットヘッダビッ
トと、既に述へたように、送られているIDビットの続
きを4ビツト(1=プル)毎のグループとして含んでい
る。従って全同定コードは、4×7=28ビツトの長さ
である。これらの中の22ビツトは、既に述べたように
同定に用いられ約400万の組合わせを生じ、残りの6
ビツトは、ポータブルユニットのフック状態等、その他
の信号情報用として用いられる。
ポータブルユニットからのコール送信か進行するにつれ
て、同定情報の4ビツト7グループな通して6Aフレー
ムサイクルと交互に送信される6■フレームは、各サイ
クルにおいて最初に送られる最上位ビットを含む6■フ
レーム、続いて下位ビットが有効係数の下る順に送られ
る。このようにして、7個の交互6A、6Iフレームの
それぞれの送信シーケンスにおいて全28ビツトの同定
情報が送られる。
既に述べたように、7個の交互6A、6Iフレ一ム7個
のこのシーケンスは60回繰り返され、6Aフレームで
スタートし、60回目のシーケンスの■フレームで終わ
る。次いで、シーケンス1〜60と等しいが、6■フレ
ームが6Aフレームて置き換えられている、61番目の
シーケンスが送信される。ポータブルユニットで行われ
る全コール送信は、従って61 x 840 = 51
.240ビツト(640,5mS)の長さとなる。
ベースユニットが受信し、次いでポータブルユニットか
らのこのコール信号を解釈する方法について、特に第3
図を参照して説明する。第3図は第2図と同一のタイム
スケールにセットされており、特にベースユニットはピ
ンポン伝送システムによって供される固定間隔、固定幅
の受信ウィンドウの間だけ受信できることに着目する必
要がある。便宜上、この受信ウィンドウは、第3図では
、以前と同様に引用記号Rて再現されている。
この受信ウィンドウRの間の周期は、Tと名付けられて
いる。ベースユニットが自分自身の送信が行える周期で
ある。
第2図は、ポータブルユニット2または3からの送信コ
ールの部分を示している。図面には、全61フレームに
後続され、さらに次の6Aフレームの開放2サブフレー
ムに後続されている6Aフレームの閉鎖4サブフレーム
を示している。6Aフレームはすべて同じである。
既に説明されている通り、ベースユニット内の不使用ト
ランシーバは、定常的に利用できるチャネルをサイクリ
ックに走査して、その受信ウィンドウR内で、ポータブ
ルユニットからの送信コールを聴取している。トランシ
ーバは、6Aフレームの一つの中に含まれているコーリ
ングワードAを捜索するようにプログラムされている。
ベースユニットが一度、特定のAワードを全部受信し理
解すると、次の受信ウィンドウで、これに続<6Iフレ
ーム中の対応位置にある■ワードを探す。この目的のた
めに、6A、61フレーム(60ビツト)の繰り返し周
期が、受信ウィンドウの間隔を制御するピンポンバース
ト周期と同しであることに着目される事になる。このこ
とは第3図に示されており、この図では、−例としてベ
ースユニットが最初に、各フレーム内のワードの削減シ
ーケンス内の第4番目である21と記されているAワー
ドを全面的に受信するものと想定されている。これは受
信ウィンドウRの左端で受信されている。次の受信ウィ
ンドウRでは、ベースユニットは、今度は第3図の右端
で後続6Iフレーム内のエワードの対応位置を探す。こ
れが6Iフレーム内に22と記されているエワードであ
る。通信が確立すると、ベースユニットは、全28ビツ
トの識別情報を得るために7個の6Iフレームの全シー
ケンスを受信することを必要とする。これは、次の受信
ウィンドウ内て1回に1個の■ワードが得られる。全識
別情報が受信されると、ベースユニットは、今度は、ポ
ータブルユニットからの送信コールの終了を待ち、これ
は6Aワードだけからなる61番目のシーケンスによっ
て信号される。このようにしてベースユニットは、次の
受信ウィンドウ内で二つのAワードを探す。これらが受
信されると直ちにベースユニットは送信コールが終った
ことを知り、次の信号バタンMUX2が始まる。この限
りにおいては、ベースユニットはポータブルユニットに
対して何らの送信をも行わない。
(ii)ベースユニットはポータブルユニット初期コー
ルに応答する(MUX2)。
ベースユニットからポータブルユニットへの応答コール
はピンポンフオマット(750μs周期)の25ビツト
AIフレームから成る。それぞれのAIフレームは、1
個のAサブフレーム、1個の■サブフレーム、及び逆A
サブフレームの始めの5ビツト(第4図参照)で構成さ
れる。Aサブフレームは、ポータブルユニットによって
送信されたのと同じAワードを含む。■サブフレームは
、ポータブルユニットから送信された■ワードと同じフ
オマットの識別情報を有する■ワードを含んでいる。M
UX3の間にポータブルユニットから受信された識別情
報はベースユニットによって貯えられ、AIフレームの
1ワードでポータブルユニットへ返送される。この目的
でAIフレームの25ビツトシーケンスがポータブルユ
ニットへ、7IDニツプルを介してシーケンスされてい
るフレームの■ワード部として返送される。それぞれの
AIフレームは2回送信され、第2回目は逆転される。
7のシーケンスは、次いて説明される様に、5回繰り返
される。それぞれのAIフレームの最終5ビツトは25
ビツト長とするためのスタッファビットで使用されてい
ない。その間、送信コールを送ったポータブルユニット
は、両ユニット間の同期確立てきる様に、ベースユニッ
トからの送信を待ち受けている。
ベースユニットによって送信されるTAIAIフレーム
シーケンスの間に、ポータブルユニットは送信しない。
第1シーケンスの間にポータブルユニットは、受信され
たAワードを用いて、その回路のベースユニットからの
送信に対するビット同期及びワード同期を確立する。こ
のことは、ポータブルユニットが、第2シーケンスての
間に送られるAIフレームの始めの■ワード部の始めに
あるヘッダビット、即ち、識別情報のMSBを正しく受
信できるようにする。ベースユニットによって送られる
これらのビット及びこれに続く識別ビットはポータブル
ユニットによって正しさがチェックされ、全部が良好で
ある場合に、ポータブルユニットは、ベースユニットか
らのAIフレームの第ニジ−ケンスの終った後で第三シ
ーケンスの始まる前に第一送信バーストをベースステー
ションへ返送する。
(iii)ベースユニットコールに対するポータブルユ
ニットの応答(MUX2) ベースユニットコールに対するポータブルユニットの応
答は、ベースユニットへの返送で、先行同期即ちポータ
ブルユニットの25ビツトフレームがベースユニットの
対応フレームの前にあるベースから受信されたばかりの
同じAIフレームシーケンスのポータブルユニット送信
フレーム基準内にある。通常はこのような二つのシーケ
ンスはポータブルユニットによって送信されることにな
る:最初のものは、ベースユニットからくる第三シーケ
ンスとインタリーブされ、第二のものはベースユニット
からくる第4シーケンスとインタリーブされる。
ベースユニットからポータブルユニットへのAIフレー
ムの第三シーケンスの間に、ポータブルユニットからベ
ースユニットへ送られるAIフレームの第一シーケンス
がベースユニットで用いられてベースユニット回路とポ
ータブルユニットからの送信との間のビット同期及びワ
ード同期が確立される。−度のこの同期が確立されると
、少なくとも第三シーケンスの終りまでにベースユニッ
トは、ポータブルユニットによってベースユニットから
の第四AIクシ−ンスに対応して、その第二AIフレー
ムシーケンス内で送信されている識別情報のヘッダビッ
トの位置を決定する立場になることになる。
IDの4最下位ビット(I2s6)はフック状態(即ち
受話器が外されているか掛けられたままであるか)を示
すのに用いられる。
(iv)ポータブルユニット応答に対するベースユニッ
トの応答(MUX2) ポータブルユニットの完全なIDを満足に受信するとベ
ースユニットはAIフレームのAサブフレームをBサブ
フレームに換えて、BIフレームを作る。このことは第
4D図に示されている。今度はBIフレームか、前と同
様に、ID情報の全28ビツトを通して7フレームサイ
クリングに対して送信される。Aワードと異なるBワー
ドはMtlX2シーケンスの終末をポータブルユニット
へ信号する。ポータブルユニットがオフフックされてい
れば、ベースユニットはこれらの7BIフレームの終末
で通話フレームモード(MUXI)に入ることになる。
その間に、ポータブルユニットはBIフレームの送信さ
れているシーケンスに対して応答する。
(v)ベースプレートBIフレームに対するポータブル
ユニットの応答(MUX2) ポータブルユニットは、ベースユニットコール中のBサ
ブフレームを検出した後、AをBで置換しこれらをベー
スユニットへ返送する。ポータブルユニットは、受話器
が外されている場合にはTBIフレームのシーケンスの
終末て通話フレームモートに入る。
(vi)通話フレーム(MUXI) これは音声通信に用いられるモードで、1ビツトメツセ
ージまたはIDデータ付加(全25ビツト)を用いる3
2Kbits/seeのエンコードされた音声の24ビ
ツトで構成される(第4E図参照)。この単一ビットで
運ばれるデータ流は7IDニツプルからなりその最下位
(LS)ニップルはフラップ開放(ベースユニット)ま
たはポータブルユニットのフック状態、メツセージニラ
ツル、及び受信メーセージのエコーである。メツセージ
は、シーケンス内で二つの良好なエコーが受信される迄
では連続的に送られ、上記のエコーが受信された時にタ
ーミネータ(ヌルメツセージ)が二つのヌルエコーが受
信される迄送られる。受信者は、二つの良好な相次ぐメ
ツセージが受信され、ターミネータか受信された時にメ
ツセージを行動に移す。メツセージフレーム間の受信信
号強度が低い、または前のIDブロッつて誤りがあった
場合には、エコーを逆転させることによって誤メツセー
ジか削減される。
メツセージレートは27m5当たり1ニツプルである。
次に、MUX3→MUX2→MUXIの移り代りを示す
ことによって今までの説明を要約しようと企図している
第五図を参照する。図面中のそれぞれのブロックは、そ
れぞれの送信フレーム6A、 6B、 AIまたはBI
を表わしている。ブロック(「コードレスポータプル部
」に対してCPPと表示)の上部に水平線はポータブル
ユニット2または3からベースユニット1への送信バー
ストを表わし、ブロック(「コードレス固定部」をCF
Pと表示)の下方水平線はベースユニット1からの送信
バーストを表わしている。水平尺度は時間で、図面の3
部分A、B。
及びCは、Aから始まって順に読まれることを意図して
いる。説明を助けるために1〜17の番号付けをした垂
直線はタイムスケールに沿う特殊位置を表示するために
用いられる。
位置1はMUX送信のスタート位置を示している。送信
は複数このシーケンスで構成され、それぞれのシーケン
スは6■フレームと交互になる6Aフレームを含む。既
に説明したように、6■フレームの7種類の異なったタ
イプが、28とットコードをフルに運ぶために送信され
る必要がある:第5図でこれらの異なる6Tフレームは
616.615.614.613゜612.611.及
び610と命名されている。それぞれのシーケンスにお
いて、616フレームは、MSB ’ sを含み、最初
に送信される。このようにしてそれぞれのシーケンスの
順番は次のようになる:6A。
616.6A、615.6A、614,6A、−・、6
A、610゜このようなシーケンスの合計60が送信さ
れ、最後に、6Iフレームを6Aフレームで置き換えた
61シーケンスが続けられる。位置2は、61番目のシ
ーケンスの終り、でMUX3の終りを表示している。
MUX3の全長は640.5msである。
位置3は、MUX2におけるベースユニット送信のスタ
ートを表示している。位置2と3の間は、ポータブルユ
ニットがベースユニットからの応答を待ち受けており送
信は行われない。この例では、ポータブルユニットは2
70m5迄ベースユニツトからの応答を待ち受ける。
MUX2は、TAIフレームの全シーケンスをもって始
まる。前と同様に7個の異なった識別フレームは、次に
示す様にAIフレームに対応して生ずる=A16.A1
5.A14.A13.A12.All、及びAl00送
信は、ピンポン送信の750μs周期内に生ずる。第一
シーケンスの間にポータブルユニットが恐らく最初の7
50μs周期内に、フレーム周期を達成し、ついでヘッ
ダビットに関して後続フレームをチェックすることにな
る。但し、そのセットヘッダビット(A16に伴われて
いる)は既に通過してしまフているのであろうから、ヘ
ッダは事実上次のシーケンスのA16フレーム、位置4
の直後までは検出されないことになるであろう。
(以下余白) 位置4は、7AIフレームの第ニジ−ケンスの位置を表
示している。位置4と5の間でベースユニットからヘッ
ドと完全IDコードを検出することになるてあろう。ベ
ースユニットからのAIOフレーム送信パース1〜の直
後に、ポータブルユニットは、ピンポンフオマット中の
A16の送信を開始する。このことは位置5と6の間に
示されている。
このようにして、位置5は、ポータブルユニットによっ
て送信された7AIフレームの第一シーケンスのスター
トを表示し、位置6は、ベースユニットによって送信さ
れた7AIフレームの第三シーケンスのスタートを表示
している。ベースユニットは、位置5から最初の750
μs周期の間にポータブルユニット送信とフレーム同期
を達成する。次いでベースユニットは、ヘッダ情報に関
して次のAIフレームをチェックする。但し、これは、
ポータブルユニッ1へによって送信されたAIフレーム
の第ニジ−ケンスの初め(位置7)、ベースユニットが
フレームA16に伴われているセットヘッダビットを受
信した時まで達成されない。ポータブルユニットからの
送信バーストのこの第ニジ−ケンスの間、位置7と9の
間にベースユニットは全IDコードを受信する。
位置9〜12は、次のように要約される。:位置9は、
ポータブルユニットからの送信の第ニジ−ケンスの終り
を表示し; 位置10は、ベースユニット3からの送信バーストの第
四シーケンスの終りとポータブルユニットからの送信バ
ーストとの第三シーケンスの始まりを表示している; 位置11は、ベースユニットからの送信バーストの第五
シーケンスの始め初めを表示している;また、 位置12は、ベースユニットからの送信バーストの第五
シーケンスの終りとポータブルユニットからの送信バー
ストの第4シーケンスの始まりを表示している。
位置I3はベースユニットからの送信バーストの第六シ
ーケンスの始まりを表示している。
この第六シーケンスは、複合AIフレーム内のAフレー
ム成分がBフレームで置換されてBlフレームを作って
いることで特徴付けられている。これらの単一シーケン
スは位置13と16の間で、ベースユニットによって送
信される。
他方ポータブルユニットは、直ちにフレーム型がBIフ
レームに変わったことを検出して、第四シーケンスの残
っている部分をAIフレームの代りにIIIフレームて
送信する一位置14参照。位i15は、ポータブルユニ
ットからの送信バーストの第四シーケンスの終りを表示
している。位置16は、ベースユニットからの送信バー
ストの第六シーケンスの終りを表示している。位置17
はベースユニットからの第一スピーチフレームSを表示
している。
送信は今やMUXI内で連続し750μsピンポンフオ
マツト内でスピーチフレームは交互交換れる。
これまで各々は、ポータブルユニットからベースユニッ
ト及びそれから先への外向きコールのセットアツプにつ
いてのみ述べてきたが、これからは、ベースユニットに
到来し、ポータブルユニットの一つへ通信されるべき到
来コールについて検討する。
ベースユニットからの起呼(MUXZ)ベースユニット
は、ピンポンフレームワーク内でしか作動できないので
、MUX3型の連続コール信号を用いることか出来ない
。従って、ベースユニットは、MIJX2に直進し、7
AIフレームの一連のシーケンスを送信する。7AIの
それぞれのシーケンスは、所属ポータブルユニットの一
つの身元コードを含むことになる。このような同等なシ
ーケンス4個のグループが送信される。基本的なコール
繰り返し時間は、従って4 x7 x25=700ビッ
ト(21ms)である。次いで、第1グループと同じで
はあるが、■ワード中の情報が、他の所属ポータブルユ
ニット身元情報によって変えられている7Δ■フレーム
の4同等シーケンスが送信される。このようにして、ベ
ースユニットは、ポータブルユニットの一つが応答して
くるまで、毎回7AIフレームの4完全シーケンスのグ
ループを送信しつつ、ポータブルユニットを周期的に走
査する。応答する最初のポータブルユニットかコールを
得ることになる。ベースユニットからのコールを待ち受
けているときに、ポータブルユニットは、離散適受信ウ
ィンドウ内のピンポンフォーマットを聴き入れることに
なる。承認できるAワードが受信されると直ちに、ポー
タブルユニットは、連絡を取るのに必要な操作をスター
トさせる。これは既にMUXZに関して述べたのと同じ
方法で行なわれる一換言すれば、ベースユニットから受
信された4AIフレームシーケンスのグループの最初で
ポータブルユニットはベースユニットとのビット及ワー
ド同期を達成しようと努力し、第二のシーケンスで身元
がチェックされることになる。身元か正しくない場合に
は、ポータブルユニットはそれ以上のアクションを取ら
ないことになり、身元が正しい場合には、ポータブルユ
ニットは、ベースユニットから送られる4のクループの
第三及第四シーケンスとそれぞれにインタリーブされて
いる7AIフレームの、自体の2シーケンスて答えるこ
とに成る。次いで、ベースユニットは、これらの二つの
シーケンスの初めの受信で同期し、最終的にBIフレー
ム単一シーケンスを送信してMUXZの終りを信号して
MUXI (交話モード)に戻る(前記参照)前に、第
ニジ−ケンスの受信で身元チェックを行なう。
信号欠損からの回復 信号欠損は2個の機構て行なう。
(i)可聴周波制御 信号レベルか、騒音最低値から予め設定したオフセット
値以下に下がった時は、低周波利得を減少させる。これ
はとりあえずものである。通話モードを放棄した時には
可聴周波は聞こえなくなる(ii) 同期回復(M[J
X2) 本質的なIDエラーか約Looms続き相手側に対して
次の4ケのIDを反転して知らせたときに推定される同
期の欠損。その時は通話モードを放棄して基地局から現
在のチャネル上の非呼出し信号・モードで3秒間移動局
を呼ぶ。連絡かつかなければ新しいチャネルを探し基地
局ユニットかこの新しいチャネルで更に3秒間呼ぶ。こ
の周期の終りまでに連絡かつかなけらは基地局では線を
切り移動局ユニットはリンク故障を表示する。
上記の信号を出すのに用いられる回路は種々の形を取る
ことが出来る。下記に我々が上記の信号交換を実現する
ために用いた回路を述べるが、これは典型に過ぎない。
先ず第6図第7図を参照されたい、これは基地局ユニッ
ト1第6図と第1図の移動局ユニット2.3(第7図)
の各々で用いられたサブシステムを示す第6図、第7図
を瞥見すれば判かるように、回路の大部は基地局と各移
動局ユニットとの間で共通である。双方の場合共、マイ
クロプロセッサ30.40が特許論理チップ31.41
を制御し、これは翻ってRF部とインターフェースする
。RF部は、送信機32.42と受信器33.43とか
らなり、双方共アンテナ5,6/7につながっている。
周波数制御は周波数合成器34.44で行う。論理チッ
プ31.41には、また可聴周波処理チップ35.45
もインタン−フェースされている。基地局ユニットでは
可聴周波チップはPSTNインタフェース・ユニット3
6で外部接続10にインターフェースされている。各移
動局ユニットでは、可聴周波デツプは、可聴周波変換器
、即ち受話器46と送話器47、にインターフェースさ
れている。電力は、基地局ては主電源37から、移動局
では蓄電池48から供給される。判かりやすくするため
、電源接続は省略されている。
移動局は、更に加えて、通し番号割り当て(IDコード
)のための回路素子49及び、フラップ開放(ユニット
が働いているか否かを示す)、蓄電池室カバー、蓄電池
充電状況などを知らせるための、スイッチ回路素子50
を持っている。ユーザー・キーボード4はマイクロプロ
セッサ40に接続されている。
上述のプロトコルで交換されるデータ・フレームは、論
理チップ31.41で作られる。これは、自刃で、一つ
の静的フレーム型を繰り返し発生する。信号プロトコル
に使用される一連のフレームを発生するのにはソフトウ
ェア制御が用いられている。データ・フレームの長さ、
各種フィールドの位置、A及びBサブフレームのフォー
マットなどの固定特性は、論理チップによって発生され
る。■サブフレームや通話フレーム・データ・ビットの
ような変動特性、可変情報の伝達は、マイクロプロセッ
サ30.40によってフレームごとに論理チップに供給
される。同様に、受信データ・フィールドはフレーム毎
にマイクロプロセッサによって読み込まれなければなら
ない。
フレーム発生と受理に適する回路の例をここで述べる。
この回路は基地局と移動局との双方に適用可能で、両ユ
ニットの間で、適切な方の作動方法を換えるように構成
要素を結合する。
第8図に送信回路を示す。これはRF変調器(図示せず
)に加える送信データ・ストリーム(TDX)を、RF
回路用の各種制御信号と共に生成する。タイミングはク
リスタル主発振器50から得られる。
これは分周器51で、CCK 、即ち通話エンコータ5
4用の32KHzクロック信号と、TCK、即ち残りの
送信回路用の80KHzクロック信号とに分周される。
信号TCKはピンボン・フレームのビットを計数するビ
ット計数器52に加えられる。これはBCD (二進化
十進法)で0から59まで計数する。計数器がOのとき
は、送信回路は送信フレームの第一ビット(ビット0)
を発生中である。ビット・デコーダ・ブロック53内の
ゲートは、ビット計数器が特定の値になった時に作動す
るいくつかの信号を発生する。これらはTBITnと表
わされる。例えば、TBIT59は、計数器か59であ
る間高゛′である、など。これらの信号は回路の残りの
部分で使用される。これらの信号の一つは、他多重リン
ク用のベース・ユニット内の同期のために用いる「シン
ク・アウトJ信号として使用される。対応する「シンク
・イン」ピンもあり、これはスレーブ素子で用いられる
。このピンの立ち上がり端は、CCK 。
TDK分周器51及びビット計数器52をリセットする
。移動局では送信器は受信データに同期し、マルチプレ
クサ55がユニットの受信器からの信号を同期源として
選択する。
(以下余白) 送信器回路はマイクロプロセッサ・インターフェース・
ブロック56から11ケの信号で制御される。これらは
、モードの変更が信号フレームの始まりでのみ起こるよ
うに、ラッチ57で時間調整される。マイクロプロセッ
サ・インターフェース・ブロックからの57のからの信
号は送信すべきデータな■サブフレームに設定する。こ
れらはマルチプレクサ58に渡され、そこでは各入力を
順次選んで10ビツト毎にエサブフレームを発生する。
ヘッダービットhを設定するのに用いられるライン59
は、また、通話フレーム・データ・ビットを設定するの
にも用いられ、マルチプレクサ60に渡す。
制御信号ANB(A not B)が、発生ずべきサブ
フレームはAかBかの選択を行う。これはマルチプレク
サ61に渡され、ここで■サブフレームと同様の方法で
AまたはBサブフレームを発生し、マルチプレクサ62
に渡す。
残りの制御信号のうち、MUXLとMUXMとは必要な
多重送信システムを選び、TXONは送信可能かどうか
を表示し、旧PENは送信全出力を選び、PNPは基地
局ユニットまたは移動局ユニットを表示する。
ゲート60.62.63.64.65は適切なデータ・
ストリームとそのデータ・ストリームをのせるべきサブ
フレームを各種のマルチプレクサMUX 1.2.3に
ついて選ぶ。マルチプレクサ63で制御されたマルチプ
レクサ62は、A/Bまたはエサプフレームを選ぶ。排
他的ORゲート64は、フリップフロップ66とゲート
67−69の制御の下に、これらのサブフレームの周期
的転換を行う。マルチプレクサ65は、A/B/Iの間
の呼出し設定サブフレームと通話モート・データ・スト
リームとの間の切り換えを行う。マルチプレクサ60は
、通話ストリームの中に単一通話モード・データ・ビッ
トを挿入する。32KB/秒の通話データは通話エンコ
ータ54から先入れ先出しくFIFO)バッファ70に
渡る。通話フレームの間、フリップフロップ71とゲー
ト72の制御の下に、72KB/秒のFIFOバッファ
70から24ビツトがクロックされる。
送信器制御信号はブロック73−74から取り出される
。ソリツブフロップ73とゲート74が基本送信周期を
発生する。これはピンポン・フレームへの25ビツト長
のパルスまたはMUX3への連続波のいずれかである。
これは送信が可能になった時にゲート75を通ってシフ
トレジスタ79に入る。これからのゲーテッド・タップ
(76−78)は、ゲート81の中の送信データをゲー
トする制御信号を発生する。送信データは制御信号に対
して正しい関係にあるようにシフト・レジスタ80て時
間調整され、遅延される。
第9図に受信同断の前端を示す。これは入力端子90で
RF部からの断片データを受は取り、72KHzの内部
クロックをこれに同期させて、クロックで時間調整した
クリーン・データを作る。タイミングは送信機と同一の
主発振機50から取り出す。これから分周器91がデー
タ・レートの30倍(即ち2.4 MHz )のクロッ
クを作る。計数器92は通常30分割し信号線RCKに
公称データ・レートを渡す。
到着中のデータを追跡するためにクロックの位相を進め
る必要があるときは、周期的に1カウントたけ29分割
するように設定され、−時的にクロッり周期を遅らせる
。同様に、周期的に31分割すれは位相は遅れさせられ
る。このことは次に詳しく説明する。
各計数周期の間に、フリップ・フロップ91ないし94
を用いて受信データから4ケのサンプルを取る。これら
は、デコーダ95で、解読して得られたビットの範囲内
て3モヂユール計数器92の各種計数の回数だけ起こる
。これらはビットの間の期待縁辺、ビットの中央および
ビットの中心の両側20%で2サンプル(中心前と中心
後)で起こるように調整されている。中心前、中心、中
心後の3サンプルはゲート96から99の多数決てフリ
ップフロップ100を用いて時間調整されて時間調整済
みのデータ信号(RD)が得られる。多数決によってジ
ッターや雑音は著しく抑えられる。
MUXZ内のクロックの同期は入力データの中の送信を
探し、それが見付かったら期待送信点の前にあるか後に
あるかを判定することで達成される。
これは、以前の多数決(ソリツブフロップ100からの
)ビット、現在の多数決(ゲート99からの)ビットお
よび、フリップフロップ94からの縁辺サンプルを比較
して行う。これらから、早ければライン101に遅けれ
ばライン102に、二つの表示が取り出され、それはそ
れぞれフリップフロップ106.107に加えられる。
これらのラインのうち一つだけが働き、遷移がないとき
(即ち連続2ビットが同一のとき)はどちらも働かない
。
通信開始に当たっては、計数器103はマルチプレクサ
104でバイパスされ、早期および遅延信号は直接3モ
ヂユール計数器92を制御する。従ってどのような送信
でもクロックを1730ビツトたけ一方向又は他方向に
シフトする。これでビットの迅速同期ができる。−度フ
レーム・ロックが行われると、雑音やフェージングの状
態を改善するために位相シフトの割合を減少させる。こ
れは計数器103を早期/遅延検出器と3モヂユール計
数器92との間に挿入することで行える。この計数器は
その中間値から出発し早期イベントては計数を増やし遅
延送信では減らす。この計数器は+/−15になった時
にのみ3モヂユール計数器92が1周期たけ29又は3
1に設定される。ゲート105はまた5ビツト計数器を
再度中心値に設定する。これは最大位相捩れ率を計数1
5たけ遅くする。
第10図は受信器回路の後端を示す。これは時間調整済
みデータとクロック信号とを受は取って各種サブフレー
ムとデータ・ストリームとを出す。
AおよびBサブフレームはそれらがバーストの際に既知
の位置に起こった時に、フレーム・ロックを得るのに用
いられる。AおよびBフレームの存在は読み取り可能フ
ラッグによってマイクロプロセッサに通報される。■フ
レーム・データも、通話フレーム・データ・ビットと同
じく、取り出されてマイクロプロセッサて使えるように
なる。これらは各フレームを、データが欠損していない
かについて読まなければならない。通話データは受信F
IF0110に80KB/秒の24ビツト・バーストで
送られ、通話デコーダに32KB/秒で連続的に読み込
まれる。
受信クロック信号RCKは受信ビット計数器111と受
信回路の残りの大部分を駆動するのに用いられる。送信
器についてと同様に、幾つかのピッ)〜n信号がビット
n信号デコーダ112の特定の計数を解読して導かれる
。これらの一つがハンドセット利用の際に送信器を受信
データに同期させるのに用いられる。
ビット同期が得られたら、次のステップはAまたはBサ
ブフレームの認知によってフレーム・ロックを得ること
である。これらの一つがラインRXANB経由でマイク
ロプロセッサにより同期語として選ばれる。時間調整済
みのデータは、9ビツト・シフトレジスタ113に渡さ
れる。ビット10をゲート114から117を用いてA
およびBサブフレーム用のビット・パターンと比較する
。マルチプレクサ118が選んだ型が真または転換型の
いずれかであればフリップフロップ119が設定され、
フレーム・ロックがてき上がったことを表示し、ビット
計数器111が10に設定される(フレームの次のビッ
トがビット10になるように)。フレーム・ロックはフ
ラッグとしてMPUインタフェース120に渡される。
この第一キー・フレームか転換型の時は、フリップフロ
ップ121は続< A/B及びIデータの極性を修正す
るようにトラブルされる。
MUX3には、これ以上はトラブルされない。フリップ
フロップ121は間違った極性の完全キーが受信された
時にのみトラブルされる。MUX2では、連続するAI
またはBI対は反対の極性であるから、フリップフロッ
プ121は、間違って極性の完全キーが受信されない限
り、各フレームをトラブルする。これらの機能はゲート
122.123.124.125で実行される。ゲート
126.127は最初のフレーム・ロックの獲得の後、
正しい極性のAおよびBパターンのみかフリップフロッ
プ121の極性に影響することを確実なものにする。
受信フレームの終端では、ラッチ128が信号TBIT
5で設定される。これは受信データをレジスタから読み
込んで良いとの表示である(送信器に新規データを書き
込んで良いとの表示でもある)。送信信号は、これが基
地局で規則的な間隔で起こるから、用いられる。ゲート
129.130は時間切れが起こった時にレジスタ・ビ
ットの設定を起こすように、AおよびB表示かフリップ
フロップ131でラッチされるようにする。レジスタを
読み込むと次の時間切れまで個の表示はクリアされる。
ラッチ132は受信■データを取り出すために適切な時
期に、時間調整済みデータRDとシフトレジスタ113
の4個の出力からサンプル抽出する。これは6■フレー
ムのビット9とAI/BIフレームのビット19上で、
マルチプレクサ133が選んだ時に、クロックされる。
AおよびBフラッグがある時は、これは更にフリップフ
ロップ134で、時間切れの時にレジスタ表示が変わる
ように、時間調整される。通話フレーム・モードでは、
フリップフロップ135はフレームの終端のデータ・ビ
ットをラッチし、これはマルチプレクサ136でヘッダ
・ビットの位置に挿入される。
各MUXIの中の24個の通話ビットはゲート137と
フリップフロップ138とでFIFOIIOにクロック
され、そこから通話デコーダに渡される。デコーダはエ
ンコーダのクロック信号CCKを共有する。信号VBI
Tはフリップフロップ140とゲート141、142て
作られ、有効受信ビットの間゛高パである。これはビッ
ト・シンクロナイザとA/B検波器とて利用される。フ
レーム・ロックを獲得していない移動局は連続受信が可
能であり、VBITは゛高°°のままである。−度ロツ
クされると、VBITは受信バーストが続いている間だ
け高”である。基地局リンクは多重リンク基地の一部で
あると推定され、そのTX周期信号TXPERは、自分
の送信器が働いていなくても、送信スロットの間は″高
′°に脈動する。■ビットは、TXPERが“高°′の
時は、ゲート142で常にO(こ設定される。これてビ
ット同期とフレーム・ロックが隣接リンクによって影響
されるのを防止する。
【図面の簡単な説明】
第1図はベースユニットの形式にある固定部分及びそれ
ぞれ受話器の形式にある2つのポータプル部分とを有す
る従来の重通信装置のブロック図、第2図はこのこの発
明の方法に用いられるピンポン送信型式を示す図、 第3図はこのこの発明の多重反復モードを示す図、 第4図は第4図は共通時間フレーム内の一連のタイミン
グ図及び各フレーム内のディジタルデータワードのビッ
ト内容を示す図、 第5図はシーケンスに従って3つのマルチブレクスMU
X3、MUX2、及びMUXIを一緒に示すタイミング
図、 第6図は第1図のベースユニットのブロック図、第7図
は第1図のポータブルユニットのブロック図、 第8図はベースユニット及びポータブルユニットの回路
を形成する送信機のブロック図、第9図及び第10図は
ベースユニ・ン及びポータブルユニットの回路の一部分
を形成する受信機のそれぞれ前段部及び後段部を示す図
である。 1・・・ベースユニット 2.3・・・ポータブルユニット 30.40・・・マイクロコンピュータ31.41・・
・論理チッソ 32.42・・・送信機 33.42・・・受信器 47・・・マイクロホン 55.58.60.61、 す 62・・・マルチブレク

Claims (20)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)コードレス電話装置を形成する複数のポータブル
    ユニットのうちの一つと、一つのベースユニットとの間
    にディジタル時分割二重無線による通信リンクを確立す
    ると共に、通常、交播する送信信号のバーストと受信と
    を有し、前記通信リンクの一端が送信している間に他端
    が受信するピンポンフォーマットにより形成され、かつ
    前記ベースユニットは少なくともポータブルユニットの
    数に等しい多数のトランシーバを備え、かつ各ポータブ
    ルユニットは一つのトランシーバを備えることにより、
    前記通信リンクを確立することが可能となる二重通信方
    法において、 前記二重通信方法は活性の各ベーストランシーバからの
    送信バーストを同期させることにより、全ての前記ベー
    ストランシーバが同一の開始時間及びバースト期間を有
    し、かつ連続的な同期された送信バースト間で、前記ベ
    ースユニットのトランシーバが受信モードのときに前記
    ポータブルユニットからの信号を検出する受信窓を定め
    ることを特徴とする二重通信方法。
  2. (2)請求項1記載の二重通信方法において、特定の一
    ポータブルユニットは、呼出の確立を開始するために、
    連続的なディジタル呼出信号を送出し、前記ディジタル
    呼出信号は前記ベースユニットの受信窓内に全て存在す
    る十分に小さな期間である単位により配列された識別デ
    ータ及び同期データの多数の反復からなることを特徴と
    する二重通信方法。
  3. (3)請求項2記載の二重通信方法において、基本的な
    2つの型式の単位が存在し、その第1型式の単位は呼出
    を実行すべきことを前記ベースユニットに通知するよう
    に動作可能な呼出データと、前記ベースユニットの各ト
    ランシーバの送信と実行されるべき前記ポータブルユニ
    ットのトランシーバの送信との間が同期となるように動
    作可能な同期データを含み、その第2型式の単位は特定
    のポータブルユニットが前記呼出を発生していることを
    識別する情報を含むことを特徴とする二重通信方法。
  4. (4)請求項3記載の二重通信方法において、前記第1
    型式のデータの複数ユニットは前記第2型式のデータの
    複数のユニットにより交播して送信されることを特徴と
    する二重通信方法。
  5. (5)請求項4記載の二重通信方法において、前記第1
    型式の多数の同一単位は前記ピンポンフォーマットの時
    間スケールに関連する(と共に、未だ同期されていない
    )時間スケール内で前記第2型式の多数の同一単位によ
    り交播して送信されることを特徴とする二重通信方法。
  6. (6)請求項5記載の二重通信方法において、前記ベー
    スユニットのトランシーバは、その受信窓の期間で前記
    第1型式のデータ単位の有無を検出し、前記ポータブル
    ユニットから第1型式のデータ単位を完全に受信したと
    きは、次の受信窓から前記第2型式のデータ単位の有無
    を検出することを特徴とする二重通信方法。
  7. (7)請求項6記載の二重通信方法において、前記ベー
    スユニットは、前記呼出を形成する前記ポータブルユニ
    ットの識別に関する完全な情報を得るために、次の受信
    窓から前記第2型式の複数のデータ単位を受信すること
    を必要とすることを特徴とする二重通信方法。
  8. (8)請求項3から請求項7までのいずれか一つに記載
    の二重通信方法において、前記ポータブルユニット及び
    ベースユニットは、連続的な呼出信号の終結で、交播す
    る送信及び受信のピンポンフォーマットに戻り、同期情
    報及び識別情報を交換して前記ポータブルユニットの送
    信とベースユニットとの間に同期を確立し、通話モード
    に戻る前に前記ポータブルユニットの識別を確認するこ
    とを特徴とする二重通信方法。
  9. (9)請求項3から請求項8までのいずれか一つに記載
    の二重通信方法において、前記同期情報及び識別情報の
    交換は、前記ポータブルユニットへ前記ベースユニット
    が少なくとも前記第1型式のデータ単位及び前記第2型
    式のデータ単位を含むデータフレームからなる送信バー
    ストを送出することにより開始することを特徴とする二
    重通信方法。
  10. (10)請求項9記載の二重通信方法において、前記デ
    ータフレームのシーケンスは、前記第2型式の複数のデ
    ータ単位に完全な識別情報が含まれている場合は、前記
    ベースユニットから送出されて、前記識別情報を完全に
    送出することを特徴とする二重通信方法。
  11. (11)請求項10記載の二重通信方法において、前記
    ベースユニットの各送信バーストは少なくとも一つのデ
    ータフレームを含むのに十分長く、かつ同一の複数の前
    記データフレームのシーケンスは、次の送信バーストに
    より送出されることを特徴とする二重通信方法。
  12. (12)請求項11記載の二重通信方法において、前記
    ポータブルユニットは、前記ベースユニットから第1の
    データフレームのシーケンスを受信したときは、その回
    路を前記ベースユニットの送信に同期し、第2のシーケ
    ンスでは前記ベースユニットから送出された識別符号を
    チェックし、この識別符号が正しいときは、前記ベース
    ユニットの送信バースト間の期間に配置されたバースト
    により送信を開始して前記ベースユニットに戻し、これ
    に同期し、前記送信バーストは前記ベースユニットから
    受信したデータフレームと同一のデータフレームからな
    ることを特徴とする二重通信方法。
  13. (13)請求項12記載の二重通信方法において、前記
    ベースユニットは、前記ポータブルユニットから送出さ
    れた第1の返送シーケンスを受信したときは、その回路
    を前記ポータブルユニットの送信に同期し、かつ第2の
    返送シーケンスを受信したときは、前記ポータブルユニ
    ットの識別をチェックしてその信号を送出し、全てが良
    好となったときは、通話モードに戻ることを特徴とする
    二重通信方法。
  14. (14)請求項1記載の二重通信方法において、前記ベ
    ースユニットは、前記ベースユニットから前記ポータブ
    ルユニットのうちの一つに着信する呼出を転送するため
    に、ピンポンフォーマット内で一つのデータフレームか
    らなる送信バーストを送出すると共に、前記データフレ
    ームは、呼出をすべきことを前記ポータブルユニットに
    通知するように動作可能な呼出データ、及び前記ベース
    ユニットの各トランシーバの送信と実行すべき前記ポー
    タブルユニットにおけるトランシーバの送信との間で同
    期が可能となるように動作可能な同期データとを含む第
    1型式のデータ単位と、前記ポータブルユニットのうち
    の対応する一つの識別についての通知を含む第2型式の
    データ単位とを含むことを特徴とする二重通信方法。
  15. (15)請求項14記載の二重通信方法において、一連
    のデータフレームを送出すると共に、前記データフレー
    ムは、次のフレームが前記ポータブルユニットのうちの
    異なるポータブルユニットの識別情報を含むことを除き
    、同一であることを特徴とする二重通信方法。
  16. (16)請求項15記載の二重通信方法において、前記
    ベースユニットは、各ポータブルユニットの識別に関し
    て完全な情報を送信するために、前記データフレームの
    一シーケンスを送信して前記識別情報を完全に送信する
    ことを必要とすることを特徴とする二重通信方法。
  17. (17)請求項16記載の二重通信方法において、前記
    ベースユニットの各送信バーストは、前記データフレー
    ムの少なくとも一つを含むように十分に長く、同一の複
    数の前記データフレームのシーケンスは次の送信バース
    トにより送出される ことを特徴とする二重通信方法。
  18. (18)請求項17記載の二重通信方法において、前記
    ポータブルユニットは、前記ベースユニットからのデー
    タフレームの第1シーケンスを受信したときは、その回
    路を前記ベースユニットの送信に同期させ、第2シーケ
    ンスでは前記ベースユニットから送出された識別符号を
    チェックし、前記識別符号が正しいときは、前記ベース
    ユニットの送信バースト間の期間に配置されたバースト
    により前記ベースユニットへの返送を開始し、同期に入
    ると共に、前記送信バーストは前記ベースユニットから
    受信したデータフレームと同一のデータフレームを有す
    ることを特徴とする二重通信方法。
  19. (19)請求項18記載の二重通信方法において、前記
    ベースユニットは、前記ポータブルユニットから送出さ
    れた第1の返送シーケンスを受信したときに、その回路
    を前記ポータブルユニットの送信と同期させ、第2の返
    送シーケンスを受信したときは前記ポータブルユニット
    の識別をチェックして信号を送出し、全てが正しいとき
    は通話モードに戻ることを特徴とする二重通信方法。
  20. (20)少なくとも2つのポータブルユニットと、ベー
    スユニットとを備え、各前記ポータブルユニット及びベ
    ースユニットはトランシーバ手段と関連され、ディジタ
    ル時分割二重無線通信リンクを各前記ポータブルユニッ
    トと前記ベースユニットとの間に選択的に確立すると共
    に、 通信リンク内の通信は交播する送信信号のバースト及び
    受信により確立され、前記通信リンクの一端が送信する
    間に前記他端は受信しているコードレス電話装置におい
    て、 全ての前記ベーストランシーバが同一の開始時間及びバ
    ースト期間を有するように、活性なベーストランシーバ
    のそれぞれからの送信バーストを同期させる手段を前記
    ベースユニットに備え、連続的に同期された送信バース
    ト間で、前記ベースユニットのトランシーバが受信モー
    ドのときに前記ポータブルユニットからの信号を検出す
    る受信窓を定める手段を前記ベースユニットに備えるこ
    とを特徴とするコードレス電話装置。
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