JPH02504455A - 送信周波数を制御するための装置を備えたアクノレッジバックページャ - Google Patents

送信周波数を制御するための装置を備えたアクノレッジバックページャ

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JPH02504455A
JPH02504455A JP89501782A JP50178289A JPH02504455A JP H02504455 A JPH02504455 A JP H02504455A JP 89501782 A JP89501782 A JP 89501782A JP 50178289 A JP50178289 A JP 50178289A JP H02504455 A JPH02504455 A JP H02504455A
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シウィアク・カジミール
ケバ・ジェイムズ エム
スティール・フランシス ロバート
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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】 送仁cI:  を郷  るための装 を えたアクルッジバッ ページャ 主9Fとえ皇 この発明は一般的には無線通信システムに関する。より特定的には、この発明は 無線ベージングシステムに関する。
過去数年間に、無線ページング技術はやや簡単なトーンオンリページャ(トーン 警報のみ、音声なし)から、トーンおよび音声ページャ(音声メツセージを有す るトーン譬?1)へと、および、より最近では英数字表示ページャへと進歩して きている。第1図においてシステム10として示されているもののような典型的 な伝統的な英数字表示ベージングシステムにおいては、中央送信I!マたはペー ジングターミナル20が無線ページを発生するために用いられ、該無線ページは 無線リンクを介して一層のページング受信1fil、2,3.・・・、Nに送信 され、ここでNはシステム10におけるページャの全数である。ベージング受信 機1゜2.3.・・・、Nの各々に独自のデジタルアドレスが開遅付けられてい る。ページングターミナル20によって送信されるページは、それに対してペー ジが向けられる特定のページャの独自のデジタル的にエンコードされるアドレス と、そのすぐ後に続く目標のページャにおいて表示することを意図する対応する デジタル的にエンコードされる数字または英数字ページメツセージからなる。
典型的には、数字または英数字ページメツセージはページャの使用者による後の 再読出しおよび表示のために該ページング受信樋内のメモリに格納される。ペー ジング受信機はたった9個のやや短い数字ページメツセージを格納する能力から 比較的多数の長い英数字ページメツセージを格納する能力までに及ぶ広い範囲の メツセージ格納能力を持つものとして入手可能である。
しかしながら、伝統的な表示(ディスプレイ)ページングシステムは一般的に一 方向tone way)システムである。
即ち、ユーザは中央ターミナルからベージングメツセージを受信するが、彼のま たは彼女のページャによりそのメツセージに応答する方法を待たない、その代わ り、ページャのユーザはベージングメツセージの発信者に応答する電話または他 の手段を見つけ出さなければならない。
丸服二旦厘 したがって、本発明の目的は、ページングターミナルおよび発呼者に対し逆応答 可能なアクルッジバック(アックバック)ページャを提供することにある。
本発明の他の目的は、1群のアドレスされたアックバックベージャが複数のそれ ぞれ予め定められたサブバンド周波数によって同時にアクルッジバック信号を送 信できるアックバックページャを提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、高度の正確性をもって先に述べたサブバンド周波数 のうちの任意のものによって選択的にアクルッジバック信号を送信できるアクル ッジバックベージャを提供することにある。
1つの実施例においては、本発明に係わるアクルッジパックベージャはページン グ信号を複数の遠隔的に位置するアクルッジバック無線ページャにページングチ ャネル周波数FRXで送信するための中央ページングステーシミンを含む無線ペ ージングシステムに用いられる。該中央ステージシンは選択された時間に周波数 FRxで、基準キャリア信号、即ちFRx基準信号、を送信する。該アクルッジ バックページャは該アクルッジバックベージャかアクルッジバック信号を送信す る周波数FTxを制御することができる。該ページャはFRX基準信号を受信す るための受信機を含む、該ページャはさらに、前記受信手段に結合され、FRx 信号の周波数を計測するための計測または計数回路を含む、該ページャはまた所 定の周波数範囲内の複数の周波数のサブバンドから1つのサブバンドを選択し従 ってアックバック信号の送信のための選択されたサブされたサブバンドに対応す る周波数オフセットFDを決定するための決定回路を含み、前記オフセットFD は前記周波数範囲内の所定の周波数に関連している。送信機か前記法定回路に結 合され周波数FRX?FDでアクルッジパック無線周波信号を発生する。
新短であると信じられる本発明の特徴は特に添付の請求の範囲に記載されている 。しかしながら、本発明それ自体は、その構造および動作の方法の双方に関して 、以下の記述および添付の図面を参照することにより最もよく理解できる。
区】し工i遺」d1肪 第1図は、伝統的な表示型の無線ページングシステムのブロック図である。
第2図は、本発明に係わるアックバックtack−back)ページングシステ ムのブロック図である。
第3図は、第2図のページングシステムに用いられている中央ステーションのブ ロック図である。
第4A図は、本発明に係わるシステムの中央ステーションからの送信の時間対事 象の説明図である。
第4B図は、本発明に係わるページングシステムのページングプロトコルに用い られているアドレスブロックの説明図である。
第4C図は、本発明のページングシステムのページングプロトコルに用いられて いるメツセージブロックの説明図である。
第4D図は、中央ステーションの受信機部の時間対事象の説明図である。
第4E[Uは、アックバックベージャAB−1の活動を示す時間対事象の説明図 である。
第4F図は、アックバックページャAB−2の活動を示す時間対事象の説明図で ある。
第4G図は、アックバックベージャAB−Mの活動を示す時間対事象の説明図で ある。
第4H図は、本発明に係わるページングシステムにおける非アックバック(no n ack−back)ページャの活動を示す時間対事象の説明図である。
第41図は、本発明に係わるページングシステムの非ページアックバックページ ャの活動を示す時間対事象の説明図である。
第5図は、本発明に係わるページングシステムにおける中央ステーションの動作 を示すフローチャートである。
第6図は、本発明に係わるページングシステムに用いられているアックバックペ ージャの1つを示すブロック図である。
第7図は、本発明に係わるシステムにおけるアツクバツクベージャにより用いら れるサブチャネル周波数ルックアップテーブルである。
第8図は、本発明に係わるページングシステムのアツクバックページャの動作を 示すフローチャアトである。
lヨ11日1社腹」 第2図は、本発明のアクルッジバックページングシステム100を示す簡単化さ れたブロック図である。ページングシステム100は、出(outΩoing) ベージング信号の送信およびアクルッジバック(アックバック)ベージング信号 の受信の双方が可能な中央ステーションまたはページングターミナル110を含 む、ページングシステム100は、複数のアックバックベージャ121,122 .・・・、Pを含み、ここでPはシステム100のページャ集団におけるアック バックベージャの全数である。アックバックベージャ121,122.・・・、 Pの各々は中央ステーション110からベージング信号を受信する能力およびペ ージャのユーザ、および/まなはべ一ンヤ、に対しそのようなベージング信号に 応答することを許容する能力を有している。
即ち、ページャ121,122.・・・、Pはユーザが中央ステーション110 からのページに対し応答しあるいはアクルッジバックすることを許容する。ペー ジャ130のような伝統的な非アックバックページャもまたシステム100に含 まれることができる。第2図においては、中央ステーション110とアックバッ クページャ121,122゜・・・、Pの各々との間における二重の矢印は中央 ステーション110とそのようなアツクバツクベージャとの間に2方向通信が存 在することを表わすために使用されている。単一の矢印はステーション110と ページャ130との間に1方向のみの通信が存在することを示している。
本発明の1つの実施例においては、アクルッジバックベージングシステムにおい て、アクルッジバックベージャはおよそ2ワツトの電力レベルでアクルッジバッ ク信号により逆応答(reply back)する、この例においては、アック バック信号の電力レベルはページング送信機により放射される電力よりおよそ2 0dB小さいから、アックバック信号の帯域幅は中央ステーションおよびアクル ッジバックページャのレンジをほぼ等しく保つために小さく(この実施例ではお よそ100ビット/秒)に保たれる。
アックパック信号の比較的狭い帯域幅はアックバックベージャの送信機部分に厳 しい周波数許容度(この実施例では30Hz)を課している。
第3図は、中央ステーションまたはページングターミナル110のより詳細なブ ロック図である。中央ステーション110は一般的に中央ページングターミナル のために用いられている形式の伝統的な電話インタフェース140を含む、を話 インタフェース140は外部の電話a141 。
142等をマイクロコンピュータ150の入力150Aに結合する。を話インタ フェース140はライン141.142等からのメツセージ信号をマイクロコン ピュータ150が処理できるデジタル信号に変換する0例えは、英数字ページを アックバックベージャのユーザに送信することを希望する発呼者は所望のメツセ ージをキー人力するためにデュアルトーン多周波(DTMF)を使用する。電話 インタフェース140は次にそのようなアナログDTMF英数字メツセージをそ のデジタル等個物に変換し、そのデジタル等価物をマイクロコンピュータ150 か後により詳細に説明するように処理する。中央ステーション110はざらにマ イクロコンピュータ150のデータ入力150Bに結合されたキーボード160 を含む、キーボード160はオペレータがページャ集団内のページャに送信する ためにマイクロコンピュータ150に対し直接メツセージを入力することを許容 する。
リードオンリメモリ(ROM)170かマイクロコンピュータ150のメモリポ ート150Cに結合されている。
ROM 170はマイクロコンピュータ150の動作を制御する制御プログラム およびそれに結合された回路を含む。
ランタムアクセスメモリ(RAM)180かマイクロコンピュータ150のメモ リポート150Dに結合されている。
RAM180はマイクロコンピュータ150がROM170内の制御プログラム の命令を取り出す場合に該マイクロコンピュータ150のための一時的な格納ス ペースを提供する。
ページングメツセージおよびアドレスされるべき特定のページャの識別子(id entity)かマイクロコンピュータ150に与えられた時、制御プログラム はマイクロコンビ二−タ150に対し後に説明するプロトコルに従ってその出力 150Hにデジタルページング信号を発生させる。マイクロコンピュータの出力 150F−はレベルシフタ190を介して送信機200の入力に結合されている 。送信機200の出力は中央ステーション110の動作のために選択された特定 のページング周波数のチャネルに対し適切な大きさおよび特性を有するアンテナ 210に結合されている。レベルシフタ190はマイクロコンピュータ出力15 0Eで発生されるページング信号の信号レベルを送信Wi200の入力のために 適切なレベルに調整する役割を果たす。
この実施例のために、アックバックページャ121,122−Pはフェーズシフ トキ一方式(PSK)デジタル変調によってアクルッジバックを行なっているも のと仮定する。当業者は他の形式の変調もまた中央ステーション110によって 送信されたページング信号に応答するなめにアクルッジバックページャ121, 122−Pによって使用できることを理解するであろう。そのようなPSKの実 施例においては、中央ステーション110はアックバックページャ121.12 2−Pによって送信されるアックバック信号を受信するための受信アンテナ22 0を含んでいる。実際には、アンテナ210もまたアンテナ220として用いる ことができる。受信アンテナ220はPSK受信81230の入力に結合されて おり、該PSK受信機230は同相(1)出力23OAおよび直角位相(Q)出 力230Bを含んでいる。受信機出力230Aおよび230Bはそれぞれデジタ ル信号プロセッサ240の入力24OAおよび240Bに接続されている。プロ セッサ240として採用できる1つのデジタル信号プロセッサはモトローラ社に よって製造されるDSP56000型である。デジタル信号プロセッサ240は 制御入力240Cを含み、この制御入力240Cはマイクロコンピュータ150 の制御出力150Fに結合されマイクロコンピュータ150がプロセッサ240 を制御することを許容する。デジタル信号プロセッサ240はさらにマイクロコ ンピュータ150のデータ入力150Gに結合されたデータ出力240Dを含む 。
従って、デジタル信号プロセッサ240はその1およびQ入力24OAおよび2 40Bにおいて受信されたデジタルデータをデコードしそのような情報をデジタ ルデータに変換しこのデジタルデータはマイクロコンピュータのデータ入力15 0Gに提供される。
第4A図から第41図までは、中央ステーション110およびアックバックベー ジャ121,122−Pによって採用されている信号プロトコルを示すタイミン グ図である。
より特定的には、第4A図は中央ステーション110によって送信されるページ ングプロトコルの単純化されたタイミング図である。第4A図において、時間は 水平軸によって表わされかつそれぞれの事象(events)はそれらか生する に応じてそのような時間軸に沿った時間における示された点に表わされている。
中央ステーション110は最初に時間インターバルT1の間にプリアンプル信号 300を送信する。1つの実施例においては、プリアンプル符号300は時間T 1の期間の間送信される複数の交番するOおよび1から構成される0例えば、プ リアンプル符号は010101・・・の信号である。
本発明によれば、中央ステーション110はページングアドレスをMのグループ にグループ分けし、ここでMは特定のグループにおけるベージングアドレスの数 である。この実施例のために、かつ限定のためではなく、ページングアドレスの 数および従ってそのようなアドレスに対応するメツセージの数は20に選択され る(即ち、M=20)。
即ち、メツセージが電話インタフェース14O=たはキーボード160を介して 中央ステーション110に呼び込まれると、そのようなページングメツセージお よび対応するアドレス情報はM=20tでのグループのメツセージかステーショ ン110に提供されるまでRAM 180に保持または格納される6本発明の別 の実施例においては、非応答(non ack−back)ページをアックバッ クベージと共に分散でき、後に述べるようにもし望むならページングシステムの 効率的なスループットを増大させることができる0M=20のアックバックペー ジャのグループはP個のページャの全体の集団のサブグループとなる。いったん ステーション110が20またはM個のベージングメツセージを受信すると、マ イクロコンピュータ150は第4A図に示されるように時間インターバルT1に 続く時間インターバルT2の間にグループ310として20の対応するアドレス を11次送信する。
第4B図は、グループ310内のアドレスの各々の順次的な関係を示す、アドレ スされるべきM個のページャのグループの内の最初のページャのアドレスはアド レス1として示されかつ図示のごとくグループ310において最初に送信される 。アドレス1が対応するページャは参照のためAB−1として示されている0M 個の選択されたアックバックベージャのグループにおける第2のページャのアド レスはアドレス2として示されかつアドレス1の直後に続いて送信される。アド レス2がそれに対応するページャはページャAB−2で示される。アドレス送信 のこのプロセスは順次同様にしてM個のページャのグループのすべてのアドレス が送信されアドレスMで終了するまで続けられ、ここでアドレスMはグループ3 10における最後のまたはM番目のページャのアドレスである。アドレスMが対 応するページャはページャAB−Mで表わされている。第4H図の説明において 後に説明するようにノンアックパックページャAB−3がM個のページャのブロ ックにおいてアドレスされるものとして示されている。
本発明の1つの実施例においては、プリアンプル信号300が送信される期間、 即ちT1、はほぼ10ミリセカンドに等しい、当業者はT1がアックバック受信 61121゜122、・・・、Pが中央ステーション110によって送信される ページング信号に同期できるようにするために充分長ければ、T1は10ミリセ カンドより大きな値あるいは小さな値とすることができることを理解するであろ う、ページング受信機をページング信号に同期させるための装置は当業者に良く 知られておりかつアックバックベージャ121.122.・・・、Pに含まれて いるものである。
例示のために、アドレスのグループ310の期間T2はほぼ1秒に等しく選択さ れる。当業者はT2は実際にはグループ310に入るよう選択されるページング アドレスの数Mおよびそのようなベージングアドレスを備えたデジタルデータの 送信のレートに依存して1秒より大きくすることもできあるいは1秒より少なく することもできることを理解するであろう、この例における期間T2の選択は本 発明をどのような形にせよ制限するものとして考えるべきではない、繰返すと、 アドレスブロック310でアドレスされる集団Pの内の特定のページャはページ ャAB−1(アドレスされるべき最初のページャ)、ページャAB−2(アドレ スされるべき2番目のページャ)・・・ページャAB−M(M個のページャのグ ループの内でアドレスされる最後のページャ)のように表わされる。
M個のアドレスのグループの送信の後、中央ステーション110は時開インター バルT2に続く時間インターバルT3の間に320において周波数FRXで基準 キャリア信号を送信する。基準キャリア信号320の送信に続き、中央ステーシ ョン110はアドレスグループまたはブロック310の20のページングアドレ スに対応する20のベージングメツセージを順次送信する。より特定的には、こ れらのM4たは20のデータメツセージはメツセージのグループまたはブロック 330として送信される。ブロック33oにおけるM個のメツセージの各々はブ ロック310におけるページャアドレスの順序に対し所定の関係を持っている0 例えば、本発明の1つの実施例においてかつ第4C図により明白に示されている ように、メツセージブロック330はメツセージ1のデータとこれに時間的に続 くエンドオプメッセージ(EOM)フィールドとを含む、メツセージ1のEOM フィールドには時間的に順次メツセージ2のデータか続き該メツセージ2のデー タは次に他のEOMフィールドが続く、メツセージブロック330内におけるそ れぞれのメツセージ3,41等を送信するプロセスは第4C図に示されるように メツセージMか送信されそれに続きそれぞれのEOMフィールドが送信されるま で欣<。
上述の本発明の実施例においては、メツセージブロック330において送信され る一連のメツセージとアドレスブロック310において送信される一連のページ ャアドレスとの間の所定の関係は、アドレス1がブロック310において最初に 送信されかつそのようなアドレス1に対応するメツセージ1がタイムスロットT 4の間に生ずる後に続くメツセージブロック330において最初に送信されるよ うに便宜的に選択されている。この所定の関係をさらに説明すると、アドレス2 は2番目に、即ちアドレスブロック310においてアドレス1の直後に送信され る。これに対応して、後に続くタイムスロットT4において、メツセージ2が2 番目に、即ち、メツセージ1のEOMフィールドの直後に送信される。同じ関係 がブロック310における残りのアドレスおよびブロック330におけるメツセ ージの間に存在する。
しかしながら、本発明はアドレスブロック310における一連のページャアドレ スとメツセージブロック330における・対応するメツセージとの間の上述の特 定の所定の関係に限定されるものではない6例えは、本発明の他の実施例におい ては、ページャアドレスのシーケンスは第4B図に示されるようにアドレス1が 最初に送信されそれに続きアドレス2が送信されかつ同様にしてブロックか完了 するまでアドレスMが送信されるようにすることかできる。しかしながら、メツ セージブロック330におけるメツセージがそのような実施例において送信され るシーケンスの順序は最初にメツセージMを送信し続いてメツセージM−1(ま たはメツセージ19)が送信されさらに引続きメツセージM−2(18)か送信 されかつ同様にしてメツセージ1がメツセージブロック310の終端において最 後に送信されるまで続けることかできる。(EOMフィールドは依然としてメツ セージ開に配置される。)ここで重要なことは、ベージングアドレスがアドレス ブロック310において送信される順序とベージングメツセージがメツセージブ ロック330において送信される順序との間に所定の関係が存在しそれによりア クルッジバックページャ、AB−1゜AB−2,・・・、AB−Mがブロック3 30内の特定のメツセージをブロック310のそれぞれのベージングアドレスに 整合できるようにすることである。このことは、後により詳細に述べるように、 特定のページャかブロック330における20のベージングメツセージのどれが それに対して向けられているかを決定することを可能にする。勿論上で述べられ た例においてはアドレスブロック310のページャアドレスの順序とメツセージ ブロック330のベージングメツセージの間の所定の関係は共に増大する方向、 および他の例においては増大し/減少する方向、となっているが、当業者はブロ ック310のベージングアドレスとブロック330のベージングメツセージとの 間の任意の関係を、この所定の知られた関係かアクルツジバツクベージャ121 ,122.・・・、Pにプログラムされている限り、選択することも可能である ことを理解するであろう。
FRXの周波数を示す基準キャリアは期間T3の開に発生されこの期間はアドレ スブロック310におけるページャアドレスの送信の終了に続く0本発明の1つ の実施例においては 73はほぼ70ミリセカンドに等しい、当業者はT3は、 320に示される基準キャリアかアックバックベージャ121,122.・・・ 、Pにおける、後に説明する、周波数決定回路が基準キャリア320の周波数を 判定できるようにするのに充分に長い期間につき存在する限り、70ミリセカン ドより長くあるいは短くても良いことを理解するであろう。
第4p図は、中央ステーション110における受信機230のステータスの時間 対事象を示す図である0期間T4に続き、中央ステーション110における受信 機230はターンオンされて期間T5の開にMのグループにおける20のページ ャからアックバック信号を受信する0M個のグループにおけるそれぞれのアック バックページャにより送信されるM個のアックバックメッセージ信号のグループ の各々は後により詳細に説明するように共通の周波数チャネル内の興なるそれぞ れの周波数サブバンドを用いている。
受信機230は従って20またはM個の異なるサブバンド周波数の各々によって メツセージ信号を区別しかつデコードすることができる。受信1!1230の構 成および動作は後により詳細に説明する。
第4E図は、アックバックページャAB−1、即ち、M個のページャのグループ の内で最初にアドレスされるページャ、のステータスに対する時間対事象(イベ ント)を示す図である。第4E図は第4A図と同じ時間スケールで描かれている 。T1の時開インターバルの間、ページャAB−1は340においてプリアンプ ルを受信する。a<期間T2の間、ページャAB−1はアドレス1、これはこの 例においては、ページャAB−1のアドレスである、を受信しかつデコードする 。340におけるプリアンプルの受信に先立ち、ページャA B −1は「眠っ た(Sleep) J tたは「バッテリセイバー」状態にあることに注意を要 する。即ち、そのようなT1の期間に先立ち、ページャAB−1およびP個のペ ージャの集団の中の他のページャはそれらの電力を消費する回路の幾つかがター ンオフされあるいは低電力消費状態に置かれている。当業者は既にバッテリセー ブを行なうための無線ページャ回展のバフ−ダウンおよび従ってまさにページャ のどの回路がパワーダウンされるか、そしてそれらがパワーダウンされる程度に つき熟知しているから、ここでは詳細に説明しない。しかしながら、重要なこと は、P個のページャの集団の内のアックバックページャが上に述べたおよび後に 特定される決められた期間の間「バッテリセイビング」状態または「スリー1状 態」に!かれることである。
ページャAB−1か期間T1の間にプリアンプル340を受信する時、ページャ AB−1はバッテリセイビング状態から完全な動作状態へと切換えら2’Lそれ によりページャAB−1かそこに送信される情報を受信できるようになる。
即ち、340におけるプリアンプルの受信に続き、ページャAB−1は完全にタ ーンオンされそれによりページャAB−1かT2の期間の始めで350において そのアドレスを受信しかつデコードする1本発明の1つの実施例においては、ペ ージャA B−1は便宜的にページャのアドレスが送信されるT2の期間の残り に対し「スリーブ状態」に戻る0期間T3において基準キャリアFRXを受信す るに先立ち、ページャAB−1は「スリーブ状態」から完全に動作する状態に戻 る。360における基準キャリアFRXの受信に応じて、ページャAB−1は以 下により詳細に説明する方法でそのようなキャリアの周波数を決定する。
第4E図を、第4C図と昶合わせて、参照すると、370において期間T4の間 に送信されたメツセージ1は第4E図に示されるように380においてページャ AB−1により受信される。ページャAB−1はメツセージ1を380で受信し かつメツセージ1をアドレス1と整合する。即ち、後により詳細に説明する方法 により、ページャAB−1はメツセージ1がページャAB−1のために意図され ているM個のメツセージのグループの内の特定のメツセージであることを判定す るようプログラムされている。第4E図に示されるように380におけるメツセ ージ1の受信および表示に続き、ページャAB−1の使用者は彼のまたは彼女の 応答を385において期間T6中にメツセージ1に指示する0期間T6は説明さ れた他の期間に対して尺度合わせするようには描かれていない0期間T6はペー ジャのユーザによって応答を表示させるに充分長くなっている。
期間T6に続き、ページャAB−1,,八B−2,・・・1.へB−Mは期間T 5の開の390におけるように中央ステーション110に対してそれぞれの周波 数サブバンド(サブチャネル〉によりアクルッジバック信号を同時に返送する。
390におけるアックバック送信に続き、ページャAB−1、AB−2,・・・ 、AB−Mは340におけるようにプリアンプルによって再び目覚めさせられる まで「スリー1状態」に置かれる0本発明の別の実施例においては、アックバッ クページャAB−1,・・・、AB−20はページャのユーザによる行動なしで 自動的に返答する。そのような実施例においては、ページされる前に、ユーザは 既に該ページャに格納された応答を予め選択しあるいは該ページャにそれか後に 中央ステーション110によってアドレスされた時アックバック応答としてペー ジャが使用する所定のメツセージをキー人力する0例えば、アックバックベージ ャのユーザは「利用できない(not available) Jの応答を選択 しあるいはさもなければ該ページャに該ページャのユーザが中央ステーション1 10内への発呼者にページャのユーザが現在何らの呼をも受は取らないことを通 知したいとき「利用できない」の応答をキー人力する。明らかに応答データはア ックバックベージャに多くの異なる方法で提供することができる。既にページャ 内にプログラムされたユーザが選択可能な応答の場合には、期間T6は任意的に 短くでき、即ちその長さが予め定められておりかつ中央ステーション110内の マイクロコンピュータ150に知られているそのような選択可能な応答の送信を 許容するに充分長いだけとすることができる。
M2R図は、アックバックページャAB−2、即ち、M個のアックバックベージ ャのグループの内のアドレスされた2番目のページャ、の状態の時間対事象を示 す図である。
ページャAB−2は340においてプリアンプルを受信しかつ次に「スリーブ状 態」から完全にターンオンされた状態に切替わる。ページャAB−2は350に おいてアドレス1(ページャAB−1のアドレス)を受信する。ページャAB− 2はそのようなアドレス1を350においてデコードしかつデコードされたアド レスがそれ自体のアドレスでないことを判定する。40oにおいて、ページャA B−2はそれ自身のアドレス、即ちアドレス2を受信する。ページャAB−2は アドレス2がそれ自体のアドレスであることをデコードしかつ判定する。第4E 図のページャAB−1と同様に、第4F図のページャAB−2はT2期間の残り の間「スリーブ状態」に移行する。ページャAB−2は期間T3の間の360に おいて基準キャリアFRXの受信のために間に合うよう「目覚める」、第4F図 を第4C図と組合わせてみると、ページャAB−2は期間T4内の370におい て送信されたAB−1のベージデータを受信する。後により詳細に説明するよう に、ページャAB−2はAB−1のメツセージデータは整合するものでないこと を判定する。即ち、ページャAB−2はページャAB−1のメツセージデータ( メツセージ1)はページャAB−2のために意図されていないことを判定する。
メツセージ1に続くメツセージ終了(EOM)マーカの後、ページャAB−2は 期間T4内の410においてAB−2のメツセージデータ(メツセージ2)を受 信する。ページャAB−2は410におけるメツセージ2のデータは整合するも のでありかつそのようなメツセージ2のデータはAB−2のために意図されてい るものであることを決定する。メツセージ2のデータは次にページャAB−2の ユーザに対し表示され、該ユーザは期間T6の間の415においてアクルッジパ ック応答をページャAB−2に指示する。後続の期間T5の間、アクルッジバッ クメッセージは中央ステーション110にそれによりページャAB−1が送信す る第1の周波数サブバンドと興なる第2の周波数サブバンドにより送信される0 期間T5におけるアクルッジパック応答の送信に続き、ページャAB−2はスリ ーブ状態に移行させられる。
第4G図は、アックバックベージャAB−M、即ちアドレスされるべきM個のペ ージャのグループの内の最後のもの、の状態の時開対事象を示す図である。ペー ジャAB−Mは340においてプリアンプルを受信しそれを「バッテリセイバー 状態」から完全な動作状態に切換える。ページャAB−Mは次にMのグループに おける他のページャの19のアドレスを、350および400におけるように最 後にページャAB−Mが420においてそれ自身のアドレスを受信しかつデコー ドするまで、受信する。ページャAB−Mはこの′ようにしてそれに対するメツ セージが瞬時的に送信されることを通知される。ページャAB−Mは360にお いて基準キャリア信号FFi、 Xを受信する。第4G図を第4C図と組合わせ て参照すると、ページャAB−Mはメツセージ1゛、メツセージ2、・・・、メ ツセージM−1を受信しかつこれらのメツセージのすべては整合するものでない ことを判定する。即ち、そのようなページデータメツセージはAB−Mのために 意図されていない、ページャAB−Mは期間T4内に430において(第4C図 )送信されかつ440において(第4G図)受信されたページデータメツセージ Mを受信する。ページャAB−Mは440におけるそのようなメツセージMがペ ージャAB−Mのために意図されたものであることを決定しかつそのようなメツ セージMの内容をページャのユーザに表示する0期間T6の間415において、 ページャのユーザはアックバックベージャAB−Mにアクルッジバック応答を供 給する。引続く期間T5の間、ページャAB−Mはそのようなアクルッジバック 応答をそれによって残りのアックバックページャAB−1,AB−2,・・・、 AB−(M−1)が送信する周波数サブバンドとは異なる周波数サブバンドMに よって450において中央ステーション110に返送する6期間T5の間の45 0におけるアックバック応答の送信に引続き、ページャAB−Mは「スリーブ状 態」に切替わる。
本発明の1つの実施例はM@のページャのグループ内における1aまたはそれ以 上のページャがアックバックベージャでない状況を含む0例えば、ページャAB −3はアクルッジバック能力を有するページャでなく、むしろ第4H図の時間対 ステータス図に示されるように動作する英数字表示ページャであるものと仮定す る。非アックバックベージャAB−3は340においてプリアンプルを受信し、 これはページャ、A B −3を「スリーブ状態」から完全な動作状態へと切替 える。340におけるプリアンプルの受信に続き、非アックバックベージャAB −3は時間インターバルT2の間の350においてアドレス1を受信しかつ40 0においてアドレス2を受信する。この特定の例においては、ページャAB−3 は時間インターバル下2内でアドレスされる3番目のページャであると仮定され ている。即ち、アドレス3はページャA B −3に対応するアドレスである。
ページャAB−3は第4H図に示されるように時開インターバルT2内の460 においてアドレス3を受信する。ページャA B −3はアドレス3をデコード しかつページャAB−3がページングされておりかつページデータメツセージか それに対してすぐに送信されることを判定する。
lP7ツクバツクベージヤA B −3は時開インターバルT4の開に「目覚め た状B(awake 5tate) Jに付勢される。ページャAB−3は次に 期間T4内でそのために意図されている特定のAB−3のページメツセージを位 置付ける。即ち、期間T4内に送信されるページメツセージの順序の間の所定の 関係は期間T2内に送信されるアドレスの順序に関してページャAB−3によっ て知られているから、ページャAB−3はMのグループ内の残りのページャによ り用いられているものと同様の方法で470においてAB−3のベージデータメ ツセージを位置付けあるいは整合する。
例えば、本発明のこの実施例においては、ページャAB−3はM個のページャの グループにおいてアドレスされるべき3番目のページャであったから、ページャ AB−3はそのメツセージをメツセージブロック330(第4All])におけ るメツセージのシーケンスにおいて同様に3番目またはより特定には第4u6の 470にそのメツセージを期待するであろう、いったんメツセージ3がそのよう にして選択されると、ページャAB−3はメツセージ3をページャのユーザに表 示する。この特定の実施例においては、ページャのユーザは応答を中央ステーシ ョン110に返送するオプションを有しない、従って、非アックバックベージャ AB−3はそれに対応するAB−3のメツセージが受信された後「スリーブ状態 」に切替えられる。
第41図は、アックバックページャ121,122.・・・。
Pの集団におけるページングされないアーツクバックベージャの状態の時開対事 象を示す図である。即ち、第41図は、アックバックベージャがそのようなペー ジングされないページャの独自のアドレスに対応しないアドレスを受信しかつデ コードする場合に生ずることを図示している。より特定的には、ページングされ ないページャ、これはページャAB−Uとして示されているが、は340におい てプリアンプル信号を受信しかつ「スリーブ状態」から完全な動作状態に切替わ る。ページャAB−Uは次に時間インターバルT2の間の480においてILt たは20のページャアドレスのグループの受信に進む、ページャAB−UはM個 のアドレスのそのグループ内にそのアドレスを見つけることができない、従って 、期間T2の後、ページャAB−Uは「スリーブ状態」に戻り、そこでそれが所 定の期間の間留まる。あるいは、アドレスブロック480の終わりで、「スリー ブ状態に移れ」信号が有効なアドレスを受けなかったすべてのページャに送信さ れてそのようなページャをスリー1状態に入らせる。第41図は、またページン グされない非アックバックページャの時間対事象の状態をも表わしている。
第5図は、中央ステーション110のROM 170に内在する制御プログラム のフローチャートである。この制御プログラムは以下に述べるような様式でマイ クロコンピュータ150の動作を制街する。第5図のフローチャートは先に第4 A図から第41図に示された信号プロトコルの説明において述べられた中央ステ ーション110の動作を要約するものである。第5図のフローチャートのブロッ ク500に従って、マイクロコンピュータ150はそれがターンオンされた時パ ワーオンリセットに付される。即ち、システムの変数がその時点で初期化される 9例えば、M、これは特定のグループにおけるアックバックページャの数である か、は所定の数、例えば20、で初期化される。さらに、メツセージカウンタ変 数、■、はブロック500においてOの値で初期化される。いったん初期化され るとブロック510に示されるように、中央ステーション110は電話の発呼者 からのメツセージをインタフェース140内にあるいはキーボード160におい てシステムオペレータからのメツセージを受は入れる用意ができる。特定のペー ジャのユーザのためのメツセージか中央ステーション110に入力されると、そ のようなメツセージはブロック520において、そのようなメツセージが意図さ れている特定のページャの表示子と共にRAM180に格納される。そのような メツセージはブロック530のようにメツセージカウンタの変数1を11だけ増 分することにより計数される。マイクロコンピュータ150は次にメモリに集め られかつ格納されたメツセージの数がこの例ではMまたは20に等しいか否かに つき判断を行なう、即ち、判断ブロック540に示すように、マイクロコンピュ ータ150はメツセージカウンタ■がMに等しいか否かを判定する。もしメツセ ージカウンタIがMに等しくなければ、これはM@のメツセージのグループがい まだ完全に集められていないことを意味するが、その場合はフローはブロック5 45に続きそこでTo、例えばTO=10秒、のタイムアウトが経過したか盃か が判定される。もしタイムアウトが経過しておらなければ、フローは入力ブロッ ク510に続きさらに他のメツセージの入力を待機する。もしブロック545に おいてタイムアウトが経過しているものと判断されれば、ブロック550におい てプリアンプル信号が送信される。
このタイムアウトの特徴は集められるべきM個のメツセージの待ち行列(Que ue)のためにそのようなメツセージが送信されるに先立ち長い期間の間マイク ロコンピュータ150か待機する必要がないように設けられている。もしタイム アウトの経過前に、ブロック540においてメツセージカウンタ1がMに等しい ものと判断されれば、プリアンプル信号の送信がブロック550において開始さ れる。
マイクロコンピュータ150は次にブロック560に示されるようにM個のペー ジャのグループの各々に対応するアドレスをメモリからルックアップしかつ取り 出す0M個のページャのそのようなグループ内のアドレスは所定の順序、例えば 、「ファーストインラストアウト」または「ファーストインファーストアウト」 に従ってシーケンシャルに送信されるが、これらの処理はブロック570から6 10に示されている。より特定的には、カウンタIは1にリセットされかつ今や ブロック570に示されるようにアドレスカウンタとして機能する。ブロック5 80に示されるようにアドレスエがメモリから取り出される。即ち、580でス タートするループを通る最初の時に、■=1であるから、アドレス1がメモリか ら取り出される。即ち、マイクロコンピュータ150はメツセージ1が向けられ ているページャに対応する特定のページャアドレスをルックアップする。アドレ ス1は次にブロック590に示されるように送信される0判断ブロック600に おいて、マイクロコンピュータ150はM個のメツセージに対応するM個のアド レスのグループのすべてのM個のアドレスが送信されたか否かの判断を行なう、 これはマイクロコンピュータ150によってIがMに等しいか否か計算すること により判定される。もしアドレスカウンタIがMに等しくなければ、すべての2 0のアドレスが送信されておらすかつ1は次にブロック610に示されるように 1だけ増分される。フローは次にブロック580に戻り、そこでM=20のアド レスのグループの次のアドレスがメモリから取り出される。
このプロセスはブロック600においてI=M、これはすべての20のアドレス が取り出されかつ順次1群として送信されたことを意味するが、となるまで続く 、フローは次にブロック620に続きそこで基準キャリアFRXが送信される。
カウンタ1が次にブロック630に示されるように工=1にリセットされる。カ ウンタIは今や第5図のフローチャートの後続の部分におけるメツセージカウン タとして再び用いられる。メツセージ取がブロック640においてメモリから取 り出される。ブロック640においてスタートするループにおける最初の時に、 工は1に等しくかつ従ってメツセージ番号1かブロック640においてそのよう なループにおいて始めて取り出される。メツセージI、あるいはこの場合メツセ ージ1、は次にブロック650に示されるように中央ステーション110によっ て送信される。
メツセージ1に続き直ちにエンドオブメッセージ(EOM)マーカーか送信され ブロック660に示されるようにそのようなメツセージの終わりをマーク付ける 0次に判断ブロック670においてM個のメツセージのグループにおけるすべて のメツセージかメモリから取り出されかつ送信されたか否かにつき判断が行なわ れる。これはマイクロコンピュータ150によって1か現在Mに等しいか否かに 付き判断することによって行なわれる。もしマイクロコンピュータ150が1が まだMに等しくないことを発見すれは、その場合は工がブロック680に示され るように1だけ増分されかつフローはメツセージ取り出しのためのブロック64 0に戻る0次のメツセージ、例えばメツセージ2、は次にブロック640に示さ れるようにメモリから取り出される。メツセージ2は次にブロック650に示さ れるように送信されかつブロック660に示されるようにエンドオブメッセージ (EOM>マーカーかそれに続く、このプロセスは最後にすべてのM個のメツセ ージが送信されそれぞれのEOMマーカーがそれに続き送信されるまで!1続す る。
従って、M個のメツセージはメツセージグループとして送信されることが分かる 。
第5図のフローチャートから、ブロック640から680に示されるようにして 送信されるメツセージのグループはブロック570から610におけるM個のア ドレスの対応するグループのアドレスの送信の順序に関し所定の順序関係を有し ていることが分かるであろう、即ち、この特定の例においては、アドレスlが最 初に送信され、それにアドレス2が続きかつ同様にアドレスMまで欣<、この例 においては、M個のメツセージのグループの送信はアドレスのグループと同じ順 序で行なわれる。即ち、最初のアドレスに対応するメツセージ1が最初に送信さ れ第2のアドレスに対応するメツセージ2がそれに続きかつ同様にM番目にアド レスされるページャに対応するメツセージM=で続<、M個のメツセージのグル ープのメツセージの送信順序とM個のアドレスのグループの順序との間で他の所 定の順序関係が可能であることは先に述べた通りである0重要なことは、メツセ ージの順序とアドレスの順序との間のそのような所定の関係−が知られておりか つ後により詳細に述べるようにアックバックベージャにプログラムされていると いうことである。
ブロック670においてM個のメツセージのグループの送信が完了したことが判 断された後、フローはブロック690に続きそこで中央ステーション110は一 時停止(ポーズ)してメツセージを受信したアックバックベージャのユーザがそ の後中央ステーション110に返送するために彼らのアックバックページャに適 当な応答をキー人力することを許容する0例えば、そのようなアックバックベー ジャはイエスまたはノーを表わすためにメツセージの受取人によってトグルされ るキーボードまたはスイッチを含むことができる。ユーザが所定の応答、例えば イエスまたは「缶詰にされたメツセージ」 (例えば、折返し電話します)を指 示するために1つのキーをトグルすることは、ユーザがページャに設けられたキ ーボードまたはキーバッドによって応答をキー人力するために必要な時間よりか なり少ない時間ですむことか理解されるであろう、しかしながら、ここでアック バックベージャのそのようなキーボードまたはキーバッドの実施例はそれらがユ ーザの応答をアックバックベージャに指示する別の方法を提供するという点で本 発明の範囲内に入るものと考えられる。アドレスされたページャのユーザが彼ら の応答をキー人力することを許容するためポーズを行なった後、中央ステーショ ン110はブロック700に示されるようにM個のアドレスされたページャのグ ループから同時にM個のアックバック信号を受信する。これらのアックバック応 答は次に電話インタフェース140を介して適切な対応する発呼者に提供される 。フローは次にブロック510に戻り他のベージングメツセージが中央ステーシ ョン110に入力されることを許容する。
第6図は、アックバックベージャ121,122.・・・。
Pの1つ、即ち、アックバックページャ121のブロック図である0本発明の1 つの実施例においては、アックバックページャ121,122.・・・、Pは勿 論これは必ずししシステムに要求されるものではないが中央ステーション11o が送信する無線周波数と同じ無線周波数でアクルッジパック信号を送信する。即 ち、本発明の他の実施例はアックバックベージャはアックバック信号を中央ステ ーション110によって用いられているページングチャ木ルのスペクトラム内以 外の周波数で送信することを意図している。
しかしながら、本実施例においては、ベージング信号の送信のために中央ステー ション110によって用いられているものと同じベージングチャネルのスペクト ラム内の異なるサブバンドにおけるアックバック信号にページャを正確に同調さ せかつアックバック信号を送信できるようにする回路がそのようなアックバック ベージャ内に含まれている。
より特定的には、アックバックベージャ121,122゜・・・、Pの各々は中 央ステーション110およυアックバックベージャが送信しかつ受信するベージ ング周波数チャネル内で複数のM個の異なるサブバンドを用いてアックバック信 号を送信することができる6M個のアドレスされたアックバックベージャの特定 のグループ内のすべてのアックパックベージャはそのようなM@のアックバック ベージャのグループかアドレスされかつそれぞれのメツセージを送られた後に生 する期間の間に中央ステーション110にアクルッジバック信号を同時に返送す る0周波数分割多重(FDM)によってM個の異なる周波数サブバンドを用いて アックバック信号のそのような同時的な送信ができるようにするため、ページャ 121,122.・・・、Pは周波数において高度の正確性をもってM個の興な るサブバンドの各々に同調できなければならないことが分かつている。アックバ ックベージャ121内の引続き述べる周波数制御回路はサブバンド周波数同調に おけるそのような正確性を許容する0本発明に従い先に述べた周波数制御回路を 収容するために適用できる1つの隼−コンバージョンfsingleconve rs 1on)の受信機の1例はここに参照のため導入されるモトローラ社出版 物番号第68P81038C75−A、「センサ(Sensar)」シリーズ− ディスプレイGSC無線ページャの出版物に記載されているようなモトローラ社 のセンサシリーズのディスプレイページャである。
アックバックページャ121は、中央ステーション110が送信しかつ受信する 無線周波数ベージングチャネルにおいて無線周波信号を送信しかつ受信できるよ うにするため適切な大きさおよび形状を備えた送信/受信アンテナ800を含む 、アンテナ800は送信/受信スイッチ810の共通ポート810Aに結合され ている。送信/受信スイッチ810は上述のアンテナ入カポ−!−81OAに加 えて受信ボート810Bおよび送信ボート810Cを含む、スイッチ810は第 6図に示されるように制御人力810Dを含む、制御入力810pに適切な制御 入力信号が供給された時、送信/受信スイッチ810はアンテナボート810A を受信ボート810Bに結合しページャ121を受信モードに置く、あるいは、 ページャ121は遣切な制御信号か制御入力810Dに供給されそれにより送信 /受信スイッチ810がアンテナ入カポ−)810Ae送信ボート810Cに結 合した時、送信モードに1がれる。これらの制御信号はマイクロコンピュータ8 20によって制御入力810Dに供給される。マイクロコンピュータ820とし て使用できる1つのマイクロプロセッサは、モトローラ・インコーホレーテッド により製造されているMCC1468705G2型のものである。
スイッチ810の受信ボート810Bは無線周波増幅器830の入力に結合され ている。中央ステーション110がそれにより送信する無線ベージングチャ濱・ ルの周波数はF  、例えば、150MHzと規定されることに注意をX 要する。従って、アックバックページャ121に到達しかつ増幅器830に提供 される無線周波ベージング信号はFRxまたは150MHzの周波数を有する。
増幅器830は中央ベージングステーション110からの無線ベージング信号を 増幅しかつそのような増幅された信号をバンドパスフィルタ840の入力に与え る。フィルタ840は典型的にはプリセレクタ型のものて゛あり、これはページ ングチャ壇・ル周波数に隣接するいずれの希望しない信号もろ波除去する。
フィルタ840の出力は2人カミキサ850の入力850Aに結合される。ミキ サ850は入力850Aおよび850Bと出力850Cを含んでいる一FLOの 周波数で発振するローカル発振器860は増幅器870を介してミキサの入力8 50Bに結合されている。ミキサ850はそこに入力される周波数FRXのろ渡 されたRFベージング信号をそのような信号にFLoの信号を混合することによ りダウンコンバートする。このようにして、ミキサ850の出力850Cに発生 ずるダウンコンバートされたRF傷信号のと定義される。
ミキサの出力850CはタウンコンバートされたRPベージング信号を増幅する 中間周波(IF)増幅器890の入力に結合されている。IF増幅器890の出 力はマイクロコンピュータ820の計数入力820Aに結合され後に説明するよ うにダウンコンバートされた基f!#キャリア周波数F。を決定する。IP増幅 器890の出力はまた復調器900の入力に結合されており、該復調器900は そこに供給されるタウンコンバートされなRFベージング信号を復調する。即ち 、復調器900は中央ステーション110によって送信されたキャリアウェーブ からプリアンプル、アドレス、およびメツセージ信号を分離する。このようにし て得られたデータ信号は第6図に示されるような復調器900への接続を介して マイクロコンピュータの入力820Bに提供される。そのようなデータ信号はプ リアンプル、アドレス、およびメツセージ信号を含む、ページャ121のマイク ロコンピュータ820はデータ入力820Bに与えられるアドレス信号をデコー ドしかつこの入力されるデコードベージアドレスをコードメモリ910に格納さ れているそのようなページャ121の所定の独自のアドレスと比較する。コード メモリ910は典型的には電気的に消去可能なプログラム可能読取り専用メモリ (EEPROM)であり、それにより独自のページャアドレス符号か容易にアッ クバックベージャ121,122.・・・、Pの各々に割当てられかつプログラ ムされるようになっている。第6図に見られるように、メモリ910はバスを介 しマイクロコンピュータ820のメモリボート820Cに結合されている。マイ クロコンピュータ820がM個のページャアドレスの受信されたグループにおけ るアドレスの1つかそのようなページャ121の独自のアドレスに対応するもの と判定した場合に、マイクロコンピュータ820は引続くグループのM個のメツ セージをデコードする。マイクロコンピュータ820はそのようなメツセージの 内のどれかページャ121に向けられているかを選択する。
知られた様式で、マイクロコンピュータ820は適切す出力信号を発生しそれら はリニアサポートモジュール920を介してオーディオモジュール930および スピーカ940に供給されページャのユーザにメツセージが受信されたことを警 報する0選択されたメツセージは、バスを介してマイクロコンピュータのメモリ ポート820Dに結合されているランタムアクセスメモリ(RAM>950に格 納される。液晶ディスプレイモジュール960がマイクロコンピュータ820の ディスプレイ出力820Eに結合され、それによりページャ121により受信さ れた選択メツセージかページャのユーザが見るために表示できるようにする。
あるいは、ページャのユーザは警報信号の後にメモリ950からページメツセー ジを後のより都合のよい時間に見るために再呼出しすることができる。クロック 回路970がマイクロコンピュータ820のクロック入力820Fに結合されて いる。タロツク970はマイクロコンピュータ820に基単タイムベースを提供 する。
ユーザ応答入力装置980は第6図に示されるようにマイクロコンピュータ82 0のデータ入カポ−)820Gに結合されている0本発明の1つの実施例におい ては、ユーザ応答入力装置980は4ポジシヨンスイツチであり、そのポジショ ンはそれぞれ選択子(choice)A 、 B 、 CおよびDとして示され ている。ページャのユーザとページャの発呼者との間の前もっての同意により、 選択子A、B、C。
およびDの各々は所定の意味を有するよう同意されている。
例えば、ページャのユーザによって選択された時、選択子Aは発呼者のメツセー ジに対する「イエス」応答とすることかできる0選択子Bは「ノー」応答とする ことかできる。
選択子Cは「多分」応答でありかつ選択子りは「今答えられない」という応答で ある。当業者はそのような4ポジシヨンスイツチの出力は入力装置980に用い られた時マイクロコンピュータ820による処理のためにデータ入力ボート82 0Gに供給されるデジタル信号に容易に変換されることを理解するであろう、あ るいは、2ポジシヨンのまたはイエス/ノースイッチをユーザ入力装置980に 用いることもできるであろう。
ユーザ応答入力装置980は上で述べられたマルチポジションのスイッチに限定 されないことに注意を要する。むしろ、他の入力装置、例えば、キーボードまた は他のキー人力装置を本発明の他の実施例においてユーザ入力装置980として 用い応答データを発生することができる。
応答データは次に第4E図に示されるアクルッジパックプロトコルに示されるよ うにアクルッジバック応答フィールド390の間にページャ121によって中央 ステーション110に返送される0周波数FRXの付近に中心を有するページン グチャネルはM個の異なるサブチャネルに分割される。アドレスされたM個のア ックバックページャのグループにおける各ページャは適切なアクルッジバックフ ィールドの間にグループとして同時に逆J5答(respondback)する 、該グループのM個のページャの各々はM個のサブバンドのグループ内の異なる 周波数のサブバンドで応答する。M=20である本発明の1つの実施例において は。
ページングチャネルは20の異なる周波数のサブチャネルまたはサブバンドに分 割され、これらのサブチャネルまたはサブバンドは周波数FRXを中心としてそ の回りに存在しかつほぼIKHzのサブチャネル間隔により分離されている。す なわち、サブバンド1−20と称される、20のサブバンドの各々は、第7図の テーブルに示されるようにお互に関してIKHzオフセットしている。第7図の テーブルはM個のアドレスされたページャのグループにおけるページャAB−1 ,AB−2,・・・、AB−20の各々、およびそのようなページャがアクルッ ジバックを行ないあるいは応答するそれぞれのサブチャネルまたはサブバンドに 関する周波数の情報を示している。たとえば、ページングチャネルの中心が15 0MHzに等しい周波数FRXにある本発明の1つの実施例においては、M個の アドレスされたページャのグループにおけるページャAB−1は149.990 5MHzの周波数でアクルッジバックを行ない、この周波数はFRXの中心チャ ネル周波数に関し−0゜0095MHzのオフセット、FD、に対応する。同様 にして、M個のアドレスされたページャのグループにおける、ページャAB−2 として示される、ページャは149.9915MHzの周波数を有する第2のサ ブバンドでアクルッジパックを行ない、この周波数はFRXの中心チャネル周波 数に関し一〇、0085MH2のオフセット、FD、に対応する。ページャAB   3.AB−4,・・・、AB−20に関して続けると、そのような残りのペ ージャは第7図のテーブルに示される周波数およびオフセットにより特定される 異なるサブチャネルによって逆応答を行なう。
AB−1,AB−2,・・・、AB−20と称されるM個のページャのグループ の各々、かつ実際上はP個のアクルッジパックベージャの集団におけるすべての ページャはM個の興なる周波数のサブバンドの内の任意の1つによってアクルッ ジバックを行うことができる。すなわち、メモリ910内に格納された制御プロ グラムはマイクロコンピュータ820および後に説明する関連する周波数合成回 路にMまなは20の異なるサブバンドのうちの選択された1つによってアクルッ ジパック信号を送信するよう指示することができる。
より詳細には、そのような周波数合成回路は電圧制御水晶発振器1018 (V CXO)を含み、該発振器は水晶1020およびバラクタ1022の制御の下で アックバック信号送信周波数FTXの1/9に等しい周波数で発振する。
マイクロコンピュータ820は12ビツトの2進数りを出力ボート820Mから 12ビツトのデジタル−アナログ(D−A)コンバータ1014の入力ボート1 014Aに供給する。Dの計算は後により詳細に説明する。Dに比例するアナロ グ直流電圧が出力1014Bに現われがつバラクタ1022の入力1022Aに 供給され、該バラクタ1022はそこに印加されるDC電圧に比例する容量変化 を生する。数りの範囲による容量の変化はVCXO1018の出力周波数をこの 実施例においては水晶の基本周波数(150MHz/9)においてほぼ2.5K Hzの範囲にわたりすらせる。vcxoの出力信号が2つの3倍器(tripl er) 1028および1036により処理された後、FTX信号の3倍器10 36の出力における周波数範囲は150MHzを中心として22.5KHz < あるいは2゜5KHzx9)となる、この周波数範囲は後に説明する第7図のサ ブバンド周波数ルックアップテーブルにおけるサブバンド周波数のすべてを含む のに充分広い、この周波数範囲はまた水晶1020の許容差を収容するのにも充 分な範囲を含んでいる。
さらに詳細に説明すると、周波数3倍器1028は発振器1018の周波数をほ ぼ50MHzに3倍化する。3倍器1028の出力は位相変調器1032に結合 され該位相変調器1032はそれぞれ「O」または「1」が変調器入力1032 Aに供給されたことに応じて50 M Hzの信号に0度または60度の位相遅 れを付加する。変調器入力1032Aはマイクロコンピュータ820の返答デー タ出力ボート820Iへの接続を介してアクルッジバックテ−夕が供給される。
即ち、マイクロコンピュータ820はアクルッジバックデータを出力ボート82 01から供給し変調器1032においてアクルッジバック送信信号を位相変調す る。変調器1032の変調された出力信号は周波数3倍器1036に結合され、 該周波数3倍器1036は150MHzプラスまたはマイナス前記アックバック 信号の送信のために選択されたサブバンド周波数に関連する適切なオフセット周 波数の周波数(FTx)であるアクルッジバック送信信号またはFTx信号であ る出力信号を発生する。先に述べた60度の位相変調は同様に180度に3倍化 される。従って、3倍器1036の出力はほぼ150MHzのデジタル的に変調 された位相シフトキー(PSK)信号である。
3倍器の出力はフィルタ1030を介して後により詳細に説明する無線周波電力 増幅器1040に結合される。バンドパスフィルタ1030はFTXアックバッ ク信号からいずれの望まない信号成分をもろ波する。増幅器1040はそこに供 給されるる渡されたアクルッジバックベージング信号を中央ステーション110 に逆送信するのに適した信号レベルにまで増幅する。増幅器1o40の出力は送 信/受信スイッチ810の送信ボート810cに結合される。
フィルタ1030の出力におけるFTX信号のサンプルが第6図に示されるよう にフィルタ840の入力に供給される。これは小さな容量を該フィルタの出力と フィルタ840の入力の間に結合することにより行なわれる。このようにして、 フィルタ1030の出力はフィルタ840の入力に軽く結合されそれによりFT Xのアックバック信号の比較的低いレベルのものがフィルタ840およびその先 の回路にフィードバックされる。後に示されるように、このフィードバック信号 はマイクロプロセッサ820の周波数制御アルゴリズムによりFTXアックバッ ク送信機信号を選択されたサブバンドの周波数にほぼ正確に合成するために用い られる。
アックバックベージャAB−1からAB−2o=での各々かそれによって応答す る特定のサブバンド周波数とM個のページャのグループ内の各ページャの特定の アドレスの11j序かあるいはM個のページャのグループ内の各ページャの特定 のメツセージの順序との間には所定の関係があることか注目される。先に述べた ことから、M個のメツセージのグループ内のメツセージの順序はそのようなメツ セージのためのアドレスが対応するアドレスグループにおいて送信される順序に 対し所定の関係を有することが思い起こされるであろう、アックバック送信のた めの周波数サブバンドの選択およびM個のアドレスまたはM個のメツセージの送 信の順序の間の関係は中央ステーション110におけるマイクロコンピュータ1 50がどのアックバック信号のサブバンドの送信がMaのページャのグループの どのアクルッジバックベージャのアドレスに対応するかを判定可能にするために 確立されている。
たとえば、第7図のテーブルにおけるページャAB−1がアドレスされるべきま たはメツセージを受信するM個のページャのグループにおける最初のアックバッ クベージャであるものと仮定すると、この場合は、アックバックベージャAB− 1はテーブル1に示される周波数およびオフセットに対応するサブバンド1と称 されるサブチャネルまたはサブバンド周波数で逆応答する。第7図のテーブルに おけるページャAB−2がアドレスされるまたはメツセージを送られるM個のペ ージャのグループのうちの第2のページャであるものと仮定すれば、この場合は ページャAB−2は第7図のテーブルに示された周波数およびオフセットに対応 するサブバンド番号2でアクルッジバックを行なう、このような例を続けると、 ページャAB−20がアドレスされるべきまたはメツセージを受信するM個のペ ージャのグル−プにおける20番目のページャであるものと仮定すると、ページ ャAB−20は第7図のテーブルにおける周波数およびオフセットに対応するサ ブバンド周波数20でアクルッジバックを行なう。ページャAB−1,AB−2 ,・・・、AB−20の各々は第7図に示される異なるそれぞれのサブバンド1 −20で逆応答するか、そのようなページャのすべてはすでに述べたように共通 のタイムスロットまたはフィールドにおいて同時に逆応答する。
アックバック用サブバンドの順序とアドレスまたはメツセージがM個のページャ のグループに送信される順序との開に他の所定の関係を用いることができること に注意を要する。すなわち、上述の例においては、M個のアドレス(またはM個 のメツセージ)の順序およびM個のサブバンドの対応する順序は共に増加方向と なっているが、M個のページャAB−1,・・・、AB−20のグループのアド レスの順序が先の例と同じ(増加的)である本発明の他の実施例においては、ア クルッジパック用サブバンドの順序は先の例と比較して反転されたもの(減少的 )とすることができる、すなわち、ページャAB−1がサブバンド20で逆応答 し、ページャAB−2がサブバンド19で逆応答し、・・・かつページャAB− 20がサブバンド1で逆応答する。
また、本明細書において先に簡単に述べたように、本発明の別の実施例において は、ページャ、のアドレスまたはメツセージがM個のページャのグループによっ て受信される順序とそのようなMaのページャに対しアックバックを行なうため のサブバンドの割り当ての順序との関係は任意的とすることができる。重要なこ とはサブバンドの割り当ての順序とページャのアドレスまたはメツセージがM個 のページャのグループに到達する順序との間に所定の関係が存在することである 。さらに、この所定の関係は中央ステーション110のマイクロコンピュータ1 50のメモリ170内にプログラムされ、それによりマイクロコンピュータ15 0かどのサブバンドがページャAB−1,AB−2゜・・・、AB−20の各々 によりそれらがアクルッジバックを行なう場合に使用されているかを決定できる ようにする。
AB−1,AB−2,・・・、、八B−20のページャの1つがどのようにして サブバンドの周波数を選択しその周波数において応答しかつアクルッジバック信 号を発生するかを示す一例を示す、この例のなめに、M個のページャのグループ においてアドレスされあるいはメツセージを受信する3番目のページャ、すなわ ちページャAB3、が説明される。この例においては、第4H図の例とは興なり 、ページャAB3はアクルッジバックページャである。
(第6図のページャ121のような)ページャAB−3のディスプレイ(表示装 置)960に供給されるメツセージを読んだのちに、ページャAB−3のユーザ はすでに述べたように入力装置980において応答を指示する。ページャAB− 3のメモリ910における制御プログラムはその中のマイクロコンピュータ82 0にAB3はアドレスされるべきM=20のページャのグル−プのうちの3@目 のページャであることを認識させる。サブバントルックアップテーブルがメモリ 910に格納されている。サブチャネルルックアラ1テーブルは第7区に示され るように20の異なる周波数のサブチャネルの各々に対し適切な周波数オフセッ ト、FD、を含んでいる。先に述べたように、ページャAB−3のマイクロコン ピュータ820は該ページャがそれぞれのアドレスまたはメツセージグループの シーケンスC二おける3番目のアドレスまたは3番目のメツセージを受信したこ とを判定する。この情報を用いて、マイクロコンピュータ820はメモリから3 @目のサブバンドまたはサブバンド3に対応するメモリ910におけるサブバン トルックアップテーブルから特定の周波数オフセット、FD、を取り出す。
第6図の回F!@楕成において、アックバック周波数FTXは1018における ■   周波数の第9高調波に等しい。
XO そのような■   周波数はマイクロコンピュータ820XO の制御の下に電圧変更される。マイクロコンピュータの周波数制御アルゴリズム の実行中に、マイクロコンピュータ820は最初にD/A回路1014の12ビ ツトの入力りを2048プラス周波数オフセットFDの中間レンジ値にセットす る0本発明のこの特定の実施例においては、4゜96の範囲(レンジ)を有する D/AコンバータかD/A回FI@l○14として用いられている。D=204 8の値は第7図のサブバントルックアップテーブルにおいて示されたサブバンド 周波数の範囲の中心<150MHz)に対応する。Dにおける1ステツプとアッ クバック送信周波数FTXにおける1ユニツトの変化の間にはほぼ直線的な関係 が存在する。要約を繰返すと、マイクロコンピュータ820は最初にD=204 8+FDにセットしてアツクバツク送信周波数FTXをほぼ選択されたサブバン ドの周波数にドライブする。
発振器1018は次にその第9高調波(FTXアツクバック送信信号)かカップ リング容量1038を通ってアツクバックページャ121の受信部に軽く結合さ れている出力周波数を有する。FTx送信信号は次にダウンコンバートされダウ ンコンバートされた送信信号FCTXを生成する。マイクロコンピュータ820 は次にタウンコンバートされた信号の周波数F。TXをそのような信号の周波数 をマイクロコンピュータ入力820Aにおいて計数することにより決定する0時 間インターバルT−の間に予めマイクン ロコンピュータ820はダウンコンバートされた基準キャリア信号F。の周波数 を法定しかつその結果をメモリ950に格納することに注意を要する。マイクロ コンピュータ820は次にメモリ950から基準キャリア周波数カウントF お よび現在のF。TXカウントを取り出す。マイクロコンピュータ820はまたメ モリ910に格納されたサブバントルックアップテーブルから第3のサブバンド に対するFDの周波数オフセットをも取り出す(第3のサブバンドがアックパッ ク信号の送信のために選択されたサブバンドであるものと仮定する)、マイクロ コンピュータ820は次に古いDプラス(F c 十F p ) −F c T xに等しいDの新しい値を計算する。Dの新しい値はマイクロコンピュータ8力 820Mを介してD/AUgJ路1014に提供され、それによりバーラクタ1 022に印加される制御電圧を変える。上に説明したアルゴリズムが差分((F c士FD)’CTX)が実質的に○に近くなるまで1回繰返される。
式の形て゛は、D=D+CF  十F  ) −F    またはDCTX NEW   OLD+(F  十F  )  F    となる。
D   =D       CD   CTX周波数およびバラクタ電圧の間の 関係が完全にリニアでないためIの幾らかの繰返しか必要とされる0本発明のこ の実施例においては、ページャ121の実際のFTX送信周波数を所望のFTx サブバンド周波数のほぼ30Hz内にもって来るためにJ=4回の繰返しか充分 であることか分った。当業者は本発明か上に例示のために示されたI=4回の繰 返しに制限されないことを理解するであろう、明らかに、より少ない繰返しは実 際のFTX周波数を所望のサブバンド周波数に近くしないであろうしかつより多 くの繰返しは実際のFTx周波数を所望のサブバンド周波数により近くさえする であろう、従って、4より少ないおよび多いアルゴリズムの繰返しは本発明の範 囲内に入るものと考えられる。
上に説明した回B構成はページャ121の受信部およびマイクロコンピュータ8 20をFCのタウンコンバートされた基準キャリアの周波数そしてそれに続きダ ウンコンバートされた実際の送信機周波数F   を計測するためにTX 使用する。この仕事をF。におけるダウンコンバートされたFRx基f$キャリ アを計数することによりかつ引き続きFCTXにおけるタウンコンバートされた 実際の送信撮周波数を計数することにより達成できる。該周波数制挿アルゴリズ ムは量(基準カウント20士オフセットFD)およびFCTχのカウントの間の 差を反復的に最小化することにより実際の送信機周波数FTxを修正する。該ア ルゴリズムはこの差を1回の繰返しにより実質的にゼロに駆動する。従って、F    =(F  *F  )−F    および周TX    CD    C TX 波数制卿アルゴリズムは差分((F  十F  >−F    +DCTX を実質的にゼロにドライブする。
アクルッジパックページャ121のシングルコンバージョンの実施例か第6図に 示されかつ上に説明されたが、当業者はページャのタプルコンバージョンおよび 他の多重コンバージョンの実施例ら本発明から容易に適用できるものでありかつ その範囲内に入るものであることを理解するであろう。
ページャ121,122.・・・、Pの各々は増幅器890の出力とマイクロコ ンピュータS20の入力820Jとの間に結合されたしきい値検出器1050を 含んでいる。しきい値検出器1050はFCにおけるタウンコンバートされたキ ャリア信号が所定のしきい値レベルより小さい電圧レベルを示した場合に入力8 20Jに論理Oを提供する。
しカルながら、Foキャリア信号の信号電圧レベルかそのような選択された所定 の電圧レベルに等しいかあるいはそれより大きい場合には、しきい値検出器10 50はマイクロコンピュータの入力820Jに論理1を提供する。該し特表千’ 2−504455(15) きい値は、例えば、最小の利用可能な受信機感度より40dB上の受信機入力に おける信号がしきい値検出器1050をトリ力するように設定される。マイクロ コンピュータ820は可変出力電力増幅器1040の2力レベル制御人力104 0Aに結合される電力制御出力820Kを含む。
増幅器1040は1040Aに与えられる信号の値に応じて異なる電力出力レベ ルを取り得る形式のものである0例えば、この特定の実施例においては、論理O が入力1040Aに与えられた時、増幅器1040は、例えばおよそ1゜5ワツ トの出力の、フルパワーで動作または送信する。しかしながら、論理1か入力1 040Aに与えられた時、増幅器1040はフルパワーの出力レベルよりおよそ 40dB低い第2の低電力出力レベルに電力をスロットルバックまたは低減する 。要するに、本発明のこの実施例においては、論理Oかしきい値検出器1050 によってマイクロコンピュータの入力820Jに与えられ比較的低いレベルの信 号が受信されていることを示している場合には、マイクロコンピュータ820は その出力820Kに論理0を発生する。このことは増幅器104oを第1のまた はフル出力パワーで増幅させる。しかしながら、しきい値検出器1050かマイ クロコンピュータの入力820Jに論理1を与える場合、即ち比較的高いレベル の信号が受信されていることを示している場合には、マイクロコンピュータ82 0は出力820Kに論理1を発生する。これは次に増幅器1040を第2のより 低い出力電力レベルにスロットルバックさせる。上述の可変出力電力レベル回路 構成は、M個のページャAB−1,・・・、AB−20のグループの内のいずれ か1つが中央ステーション110においてそのような強力なアックバック信号を 発生しそのような信号がステーション110の受信機のタイナミックレンジを超 過しかつM個のグループの他のページャからのアックバック信号をマスクするよ うな状況を避けるのに役立つ。
本発明のこの特定の実施例においては、単一レベルしきい値検出器1050と組 合わせて2つの電力レベルの増幅器1040が用いられたが、本発明はまた1つ より多くのしきい値を有するしきい値検出器および2つより多くの選択可能な出 力電力を有する可変出力電力増幅器を用いて実施することもできる0例えば、本 発明の別の実施例においては、しきい値検出器1050はF。信号がロー、ミデ ィアムまたはハイ信号レベルを有しているか否かを判定する3レンジしきいii !検出器とすることができる。そのようなしきい値検出器は便宜的に第1および 第2のしきい値を採用する。即ち、しきい値検出器1050がページャにおける 受信信号レベルが第1の所定の低信号レベル範囲(第1のしきい値より低い範囲 )内にあることを判定した時、マイクロコンピュータ820は、増幅器1040 として用いられている、3出力電力レベル増幅器を高出力の第1の電力レベルで 増幅させる。3レンジ検出器1050が受信信号レベルが中間の信号レベル範囲 (第1および第2のしきい値の開の範囲)内にあることを検出した場合には、マ イクロコンピュータ820は増幅器1040に中間の出力の第2の電力レベルで 増幅させる。検出器1050が受信信号レベルか第3の高いレベル範囲(第2の しきい値レベルより上の範囲)内にあることを決定した場合には、マイクロコン ピュータ820は増幅器1040に第3のかつ最も低い電力出力レベルに充分に スロットルバックさせる。従って、電力制御回路が提供され、該回路においては アックバックページャの送信出力電力かそれが中央ステーションから受信するベ ージング信号のRF信号レベルと反対方向に変化する。
マイクロコンピュータ820は、例えは、第4E図に示されるようにアックバッ ク期間390のようなページャ121がアクルッジバック信号を中央ステーショ ン110に返送しようとしている期間の間ボー)820Lに論理1を発生するよ うプログラムされている。ページャ121が受信モードになるべき他のすべての 期間の間、マイクロコンピュータ820はボート820Lに論理0を発生するよ うプログラムされている。論理1が出力820Lに発生している時、即ち送信モ ードを表示している時、送信/受信スイッチ810はアンテナボート810Aを ボート810Cに接続し従って送信増幅器1040をアンテナ800に接続する 。しかしながら、論理Oがマイクロコンピュータのボート820Lに与えられて いる時は、送信/受信スイッチ810はアンテナボート810Aをボート、81 0Bおよび受信増幅器830に結合する。
Ma図は、マイクロコンピュータ820およびページャ121の動作を制御する メモリ910に格納された制御プログラムのフローチャートである。パワーオン リセットステップがブロック1100に示されている。プログラムの変数がこの 時点で初期化される。ページャ121の受信機部分がターンオンされかつ中央ス テーション110によってベージングチャネルによって送信されるベージング信 号に関し同期されることとなる。最初に同期状態になった後、ページャ121は 先に述べたように「スリーブモード」またはバッテリセイビングモードに移行す る。ページャ121がブロック1110にあるようにプリアンプル信号を受信し た時、該ページャ121はブロック1120に示されるように目覚める(ウェイ クアップする)、アドレスカウント変数、ADRCOUNT、が次にブロック1 130にあるように0の値で初期化される。アックバックグループにおけるアッ クバックベージャの最大数を表わす変数ADRMAXかブロック1130に示さ れるようにMの値を有するよう設定される。ページャ121はブロック1140 に示されるようにその特定のアドレスか受信されたか否かを判定するためにM個 のアドレスのグループ内のアドレスの各々を聴取する0例えば、ブロック114 0においては、M個のアドレスのグループにおける最初のアドレスがそれが特定 のページャ121に対し有効なアドレスであるか否かを判定するためにチェック される。もし該最初のアドレスがページャ121のアドレスでなければ、ADR COUNT変数が1だけ増分されてブロック1150に示されるように既に受信 されたページャのアドレスの数を計数する。
次に、ブロック1160において、M個のアドレスのグループのアドレスのすべ てが処理されたか否かに関し判定が行なわれる。もし変数ADRCO1JNTか Mに等しければ、特定のページャ121のアドレスか受信されておらずかつその ようなページャ121はブロック1170に示されるようにバッテリセイバモー ドに再び入りその後ページャ121は再びパワータウンしかつプリアンプル信号 が受信されたか否かを判定するために監視を行なう、しかしながらもしフoツク 1160ニおイテ、ADRCOUNTがM ニ等しくなければ、即ち、M個のア ドレスのグループのM個のアドレスのすべてかそのようなグループの最初のアト −レスに関する例におけるように受信されていないことを示すMより小さければ 、フローはブロック1140に戻りそこでページャ121がMaのアドレスのグ ループにおける次のアドレスを有効性のためにチェックする。もしM個のアドレ スのグループ内のいずれかのアドレスが特定のページャ121のためのアドレス であることが判定されれば、フローはブロック1140からブロック1180に 続きそこで変数ADRCOUNTが1だけ増分されそれによりADRCOUNT がM個のアドレスのシーケンスまたはグループ内における有効アドレスの順序を 表わすようにされる。
Maのアドレスのグループがページャ121によって受信された後、ページャ1 21はブロック1190に示されるようにダウンコンバートされた基準キャリア FCの周波数を受信しかつ決定する。キャリアF。の信号強度か次にブロック1 200に示されるようにマイクロプロセッサ820によって判定される。
以下のステップにおいては、M個のメツセージのグループ内の特定のメツセージ であってM個のアドレスされたページャのグループ内の特定のページャを意図し ているものがそのようなページャと整合されかつそこに表示される。
より特定的には、そのようなメツセージが受信された時にM個のメツセージのグ ループ内のメツセージの数を計数しはじめる前に、メツセージカウント変数MS GCOUNTがブロック1210に示されるようにOの値で初期化される0M個 のメツセージのグループにおける個々のメツセージの受信はブロック1220に 示すように始マりそこでそのようなグループの次のメツセージが受信される。最 初に、M個のメツセージのグループにおける第1のメツセージは受信された「次 のメツセージ」である、メツセージの受信に応じて、ブロック1230に示され るようにMSGCOUNT変数が1だけ増分され受信されたメツセージの数を計 数する0次にブロック1240において、MSGCOUNTがADRCOUNT に等しいか否かに関し判定が行われる。もしMSGCOlJNTがADRCOU NTに等しくないと判定されれば、M個のメツセージのグループにおいてさらに 受信されるべきメツセージか残っておりかつフローはブロック1220に戻り、 そこで次のメツセージが受信される。この例においては、ブロック122oおよ び1240の間で形成されたループを回って最初のメツセージが最初に受信され たが、第2のメツセージがそのようなループを回って2番目に受信されかつメツ セージカウンタMSGCOυNTがそれに応じて1230において増分される。
MSGCOIJNTがADRCOUNTに等しいことが判定された場合には、現 在のメツセージがブロック1250において表示される。このようにして、M個 のページャのグループ内のあるページャに対して意図された特定のメツセージが Maのメツセージのグループにおけるそのようなメツセージの発生の順序をM個 のアドレスのグループ内の対応するアドレスの順序に関して整合することにより 表示される。
ブロック1260に示されるように、アックバック(ack−back) f− 夕がページャのユーザによってマイクロコンピュータ820に供給される。アッ クバックページャはブロック1270に示されるようにページャのユーザによっ て提供されたアックバックデータにより中央ステーション100に返答するまえ にアックバックフィールド(時開インターバル)の闇待機する。アックバック信 号を送信するために本発明のページャにおいてはM個の興なるサブバンドが利用 できることを先に説明した8M個のアドレスされたページャのグループ内の各ア ックバックページャはブロック1280に示されるように、そのようなページャ に対して上で決定されたADHCOIJNT変数の値に基づき異なるそれぞれの サブバンドにより中央ステーション110に逆応答する。たとえば本発明の1つ の実施例においては、M個のページャのグループ内の1つの特定のページャがア ドレスされるべきグループのうちの第5のページャであれば、そのようなページ ャは5の値のADRCOUNTを有している。上に述べたように1M個のメツセ ージのグループにおける第5のメツセージはアドレスされた第5のページャに対 応しかつページャのユーザが見るためにそのような第5のページャのディスプレ イに適切に提供される。ADRCOUNTか5に等しいこの特定のページャにお いては、サブバンド番号5がそのアックバック信号を送信するためにそのような ページャで使用するため第7図のテーブルから選択される。すなわち、ADRC OlJNTの値かアックバックのために選択される特定のサブバンドを法定する 。この特定の例においてはサブバンド5が選択されているから、マイクロコンピ ュータ820は第7図のテーブルのサブバンドチャートにアクセスしがっブロッ ク1290に示されるようにサブバンド番号5に対応する周波数オフセットFD をさかす、Foの値、すなわちダウンコンバートされたキャリアの周波数、は次 にブロック1310に示されるようにメモリから取り出されあるいはさもなれれ ば入手される。
マイクロコンピュータ820は最初にブロック1304において、D/Aコンバ ータ1014に対する入力信号りを2048+FDの値にセットする。発振器1 018は3倍器1028および1036と共にブロック1308においてターン オンされる。ループカウンタIがブロック1312において4の値にセットされ る。■は周波数制御アルゴリズムによって行なわれる繰返しの数を表わしかつ実 際には先に説明したように4より大きくあるいは小さくなるかもしれない、先に 述べたようにFTX送信信号がページャ121の受信機部にフィードバックされ かつダウンコンバートされてダウンコンバートされたF   信号を生成TX する、タウンコンバートされたF   信号の周波数はブTX ロック1316において計数されかつメモリ910に格納される。マイクロコン ピュータ820はDの値をD=D+(F  十F  )  F    の関係に 従って再計算しかつDDCTX の新しい値をD/Aコンバータ1014に提供する。ループ力ウンタエはブロッ ク1324において1だけ減分される。該ループカウンタIはブロック1328 においてテストされる。もし1が1より小さいかあるいは1に等しい値にまで減 分されておらなけれはフローはブロック1316に戻りそこで周波数F   が 再び判定される。さもなけTX れば、フローは後に述べるようにブロック1340に続く。
次にマイクロコンピュータ820によってFCの基準キャリアの信号レベルが先 に述べた所定のしきい値レベルより大きいか否かに関し判定が行なわれる。もし FC信号のレベルがブロック1340において判定されるように所定のしきい値 レベルより大きければ、ページャ121の送信機回路はブロック1350におけ るように、ターンオンされる0次に、ブロック1360に示されるように、アッ クバックデータが周波数分割多重によってすでに選択された周波数サブバンドを 用いて低い電力レベルで中央ステーション110に返送送信される。アックバッ クデータの送信の後、送信機回路はブロック1370においてターンオフされか つブロック1170に示されるようにバッテリセイバーモードに再び入る。しか しながら、もしブロック1340においてFCのキャリア基単信号が所定のしき い値より大きな信号レベルを有しないことが判定されれば、ページャ121の送 信機回路はブロック1390においてターンオンされかつブロック14oOに示 されるようにアックバックデータが周波数分割多重により選択された周波数サブ バンドを用い高い電力レベルで中央ステーション110に返送送信される。アッ クバックデータのそのような送信の後、送信機回路はブロック1370において ターンオフされかつブロック1170において再びバッテリセイバーモードに入 る。
以上の説明から、本発明は複数の遠障的に位置するアクルッジバック無線ページ ャに対しベージングチャネル周波数FRXでベージング信号を送信するための中 央ベージングステーションを含む無線ベージングシステムに用いるための無線ベ ージングの方法を含むことが明らかである。
該中央ステーションは、FRX信号である、基準キャリア信号を選択された時間 に周波数FRxで送信する0本発明の方法はそれによりアクルッジパックページ ャがアクルッジバック信号を送信する周波数FTXを制御する方法である9本方 法はFRX信号を受信しかつダウンコンバートし従ってダウンコンバートされた FC信号を生成する段階を含む、該方法はタウンコンバートされたF。信号の周 波数を計測する段階を含む。該方法はさらにアックバック信号の送信のための所 定範囲の周波数内の複数の周波数のサブバンドから1つのサブバンドを選択し従 って選択されたサブバンドを決定する段階を含む、該方法は前記周波数範囲内の 所定の周波数に関し周波数オフセットFDを決定するための段階を含む、該方法 は周波数が(Fo+FD)’CTXの無線周波信号を発生しかつ該無線周波信号 を選択されたサブバンドに対応する送信周波数FTXにアップコンバートする段 階を含む。
要約すると、以上の説明はページャが複数の周波数のすブバンドの内の選択され た1つによって高い精度で送信することを許容するアクルッジバック無線ページ ャの送信周波数を制御するための装置および方法を説明している。
本発明のあるtFFましい特徴のみが例示によって示されたか、当業者には多く の修正および変更ができるであろう。
したがって、本願の請求の範囲は本発明の真の精神に含まれるすべてのそのよう な修正および変更を含むことを意図していることか理解されるべきである。
FIC07 補正書の写しく翻駄文)提出書(特許法第184条の7第1項)平成2年7月5 日 特許庁長官 吉 1)文 毅 殿 1、特許出顯の表示 PCT/1Js88104398 2、発明の名称 送信周波数を制御するための装置を備えたアクルッジパックベージャ 3、特許出陣人 住 所 アメリカ合衆国イリノイ州60196、シャンバーブ、イースト・アル ゴンフィン・ロード1303名 称 モトローラ・インコーホレーテッド。
代表者 ラウナー・ビンセント ジョセフ4、代理人 住 所 〒231神奈川県横浜市中区本町1丁目7#地東ビル 電話045(2 i1)2795池内国際特許事務所 氏名(8357)弁理士池内義明 5、補正書の提出年月日    1989年6月27日6、添付書類の目録 補正の内容説明書             1通補正書の写しく翻状文)           1通請求の範囲 1.1群のページャアドレスを含むベージング信号をベージングチャネル周波数 FRXで1群の対応する遠隔的に位置するアクルッジバック無線ページャに送信 するための中央ベージングステーションを含み、該中央ステーションは前記ペー ジャアドレスを第1の時間インターバルにわたり所定の順序で送信し、各アクル ッジパックベージャはそれがアクルッジバック信号を送信するサブチャネル周波 数FTXを制御可能である、無線ベージングシステムにおける、該システムのア クルッジバックベージャであって、 チャネル周波数FRXで前記ベージング信号を受信するための受信手段、 前記受信手段に結合され、受信されたベージング信号のチャネル周波数を計測す るための計測手段、所定の範囲の周波数内の複数の周波数のサブバンドから各ア クルッジパックベージャに独自のサブバンド周波数を該ページャのアドレスが前 記グループにおいて送信されている所定の順序に基づく所定の関係に従って選択 するための選択手段であって、前記選択された周波数のサブバンドは前記ページ ャによるアクルッジバック信号の送信のためのサブチャネル周波数であるもの、 前記選択されたサブバンド周波数に対応する計測されたチャネル周波数の周波数 オフセットFDを決定するための決定手段、 前記決定手段に結合され、前記計測されたチャネル周波数および決定されたオフ セット周波数の双方を含むサブチャネル周波数においてアクルッジパック信号を 発生するための送信機手段、 をAmするアクルッジパックベージャ。
2、複数の遠隔的に位!するアクルッジパック無線ページャに対しベージングチ ャネル周波数FRXでベージング信号を送信するための中央ベージンクステーシ ミンを含む無線ベージングシステムにおける、該システムのアクルッジパックベ ージャがアクルッジバック信号を送信するサブチャネル周波数FTxを制御する 方法であって、該方法は、 ベージング信号を受信しかつそのチャネル周波数FRXをタウンコンバートして ダウンコンバートされた周波数Foにおける信号を生成する段階、 前記ダウンコンバートされた信号の周波数F。を計測する段階、 所定の範囲の周波数内のvi数の周波数のサブバンドから各アクルッジパックベ ージャに独自のサブバンド周波数を前記ページャからアクルッジバック信号を送 信するためのサブチャネル周波数として選択する段階、前記選択されたサブバン ド周波数に対応する周波数オフセットFDを決定する段階、 所望の周波数設定(Fo十FD)に基づく初期周波数において変調された信号を 発生しかつ該変調された信号の初期周波数を前記選択されたサブバンド周波数に 実質的に対応する送信サブチャネル周波数FTXにアップコンバートする段階、 前記により発生されたアップコンバートされた信号の周波数FTXをタウンコン バートしかつそのタウンコンバートされた周波数F   を計測する段階、そし てTX 前記変調された信号の初期周波数を計測された周波数FCTXを所望の周波数設 定FC+FDに収斂させる方向に調整し、それによりページャのアクルッジバッ ク信号の前記送信サブチャネル周波数FTXか正確に前記選択されたサブバンド 周波数に設定されるようにする段階、を具備するサブチャネル周波数の制御方法 。
3、複数の遠隔的に位置するアクルッジパック無線ページャに対しベージングチ ャネル周波数FRXでベージング信号を送信するための中央ベージングステーシ ョンを含む無線ベージングシステムにおける、該システムのアクルッジパックベ ージャがアクルッジバック信号を送信するサブチャネル周波数FTxを制御する 方法であって、該方法は、 A、ベージング信号を受信しかつそのチャネル周波数FRXをダウンコンバート してダウンコンバートされた周波数F。における信号を生成する段階、B、前記 ダウンコンバートされた信号の周波数F。を計測する段階、 C1所定の範囲の周波数内の複数の周波数のサブバンドから各アクルッジパック ページャに独自のサブバンド周波数を前記ページャからアクルッジバック信号を 送信するためのサブチャネル周波数として選択する段階、p、前記選択されたサ ブバンド周波数に対応する周波数オフセットFDを決定する段階、 E、所望の周波数設定(Fo+FD)に基づき初期周波数において変調された信 号を発生しかつ前記変調された信号の前記初期周波数を周波数において前記選択 されたサブバンドにほぼ対応する初期送信サブチャネル周波数FTxにアップコ ンバートする段階、 F、前記発生された信号の前記周波数FTXをダウンコンバートしてダウンコン バートされた周波数F   を有TX する信号を発生する段階、 G、前記計測された周波数F   を所望の周波数設定TX Fo十FDに収斂させる方向に調整された周波数で変調された信号を発生しかつ 前記調整された信号を前記選択されたサブバンドに周波数においてより近接的に 対応する送信サブチャネル周波数FTXにアップコンバートする段階、そして H1前記送送信号FTxの周波数が前記選択されたサブバンドの周設数に実質的 に等しくなるまで段階FおよびGを繰返す段階、 を具備するサブチャネル周波数を制御する方法。
4、複数の遠隔的に位置するアクルッジパックベージャにベージングチャネル周 波数FRXでベージング信号を送信するための中央ベージンクステーションを含 む無線ベージングシステムにおける、アクルッジパック信号を送信するサブチャ ネル周波数FTxを制御可能なアクルッジバックページャであって、該ページャ は、前記チャネル周波数FRXでページング信号を受信するための手段、 前記受信されたページング信号のチャネル周波数を計測するための手段、 計測されたチャネル周波数およV選択された周波数オフセット周波数に基づき所 望のサブチャネル周波数設定を決定しかつ実質的にそれを表わす初期値を有する 制御信号を発生するための制御手段、 前記制御信号によって管理されて前記ページャによってそのアクルッジバック信 号を送信するために使用されるサブチャネル周波数における信号を発生するため の周波数シンセサイザ、そして 前記周波数シンセサイザにより発生されるサブチャネル周波数を計測するための 手段であって、前記制御手段はさらに前記制御信号の初期値を計測されたサブチ ャネル周波数か所望のサブチャネル周波数に収斂する方向に調整するよう動作す るもの、 を具備するアクルッジバックページャ。
5、前記ページャのアクルッジバック信号をその送信に先立ち制御された増幅度 設定に従い増幅するための手段、前記増幅されたアクルッジバック信号の大きさ を計測するための手段、そして 前記計測手段の前記大きさの計測により管理され前記増幅手段の増幅度設定を制 御するための手段、を含む請求の範囲第4項に記載のアクルッジパックページャ 。
6、前記制御手段は、そのデジタルコードが周波数設定の値を表わす、デジタル 制御信号を発生するプログラムされたデジタルコントローラを具備し、かつTi J記周波周波数シンセサイザ記デジタル制御信号によりデジタル的に制御されサ ブチャネル周波数信号を発生する電圧制御発振器を特徴する請求の範囲第4項に 記載のアクルッジパックベージャ。
7、前記サブチャネル周波数信号を変調するための変調手段を含み、前記制御手 段はさらに前記ページャのアクルッジバック信号により前記サブチャネル周波数 信号を変調するために前記変調手段を管理するよう動作する、請求の範囲第4項 に記載の7クルツジバツクベージヤ。
国際調査報告

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.複数の遠隔的に位置するアクノレッジバック無線ぺ−ジャに対しページング チャネル周波数FRXでページング信号を送信するための中央ページングステー ションを含み、該中央ステーションは、FRX基準信号である、基準キャリア信 号を選択された時間に周波数FRXで送信する無線ページングシステムにおける 、アクノレッジバックページャがアクノレッジバック信号を送信する周波数FT Xを制御可能である該アクノレッジバックページャであって、該ページャは 前記FRX基準信号を受信するための受信手段、前記受信手段に結合され、前記 FRX信号の周波数を計測するための計測手段、 所定の周波数範囲内の複数の周波数のサブバンドから1つのサブバンドを選択し 従ってアックバック信号の送信のための選択されたサブバンドを決定するための 選択手段、前記選択されたサブバンドに対応する周波数オフセットFDを決定す るための決定手段であって、前記オフセットFDは前記周波数範囲内の所定の周 波数に関連ずるもの、前記決定手段に結合され、周波数FRX+FDでアクノレ ッジバック無線周波信号を発生するための送信機手段、を具備することを特徴と するアクノレツジバックページヤ。
  2. 2.複数の遠隔的に位置するアクノレッジバック無線べージャに対しページング チャネル周波数FRXでページング信号を送信するための中央ページングステー ションを含み、該中央ステーションは、FRX信号である、基準キャリア信号を 選択された時間に周波数FRXで送信する無線ページングシステムにおける、前 記アクノレッジバックページャがアクノレッジバック信号を送信する周波数FT Xを制御するための方法であって、該方法は、前記FRX信号を受信しかつダウ ンコンバートしそれによりダウンコンバートされたFC信号を生成する段階、前 記ダウンコンバートされたFC信号の周波数を計測する段階、 所定の周波数範囲内の複数の周波数のサブバンドから1つのサブバンドをアック バック信号の送信のために選択しそれにより選択されたサブバンドを決定する段 階、前記周波数範囲内の所定の周波数に関し周波数オフセットFDを決定する段 階、そして 無線周波信号を周波数(FC+FD)−FCTXで発生しかつ該無線周波信号を 前記選択されたサブバンドに対応する送信周波数FTXにアップコンバートする 段階、を具備する周波数を制御するための方法。
  3. 3.複数の遠隔的に位置するアクノレッジバック無線ページャに対しページング チャネル周波数FRXでページング信号を送信するための中央ページングステー ションを含み、該中央ステーションは、FRX信号である、基準キャリア信号を 選択された時間に周波数FRXで送信する無線ページングシステムにおける、前 記アクノレッジバックページャがアクノレッジバック信号を送信する周波数FT Xを制御する方法であって、FRXの値は前記べージャのメモリに格納されてお り、前記方法は、 A.FRX信号を受信しかつダウンコンバートしそれによりダウンコンバートさ れたFC信号を生成する段階、B.前記ダウンコンバートされたPC信号の周波 数を計測する段階、 C.所定の周波数範囲内の複数の周波数のサブバンドから1つのサブバンドをア ックバック信号の送信のために選択しそれにより選択されたサブバンドを決定す る段階、D.前記周波数範囲内の所定の周波数に関して周波数オフセットFDを 決定する段階、 E.初期周波数(FC+FD)で無線周波信号を発生しかつ該無線周波信号を周 波数において前記選択されたサブバンドにほぼ対応する初期送信周波数FTXに アップコンバートする段階、 F.前記FTX信号をサンプリングしかつダウンコンバートする段階、 G.周波数(FC+FD)+PCTXで無線周波信号を発生しかつ該無線周波信 号を前記選択されたサブバンドに周波数においてより近接対応する送信周波数F TXにアップコンバートする段階、 H.前記段階FおよびGを前記送信信号PTXの周波数が前記選択されたサブバ ンドの周波数に実質的に等しくなるまで繰返す段階、 を具備する周波数を制御する方法。
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