JPH07250019A - Multi-direction multiplex communication system - Google Patents
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Abstract
Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】本発明は多方向多重通信システム
に係り、特に一つの基地局と、基地局と通信を行うと共
に、通信が無い時はバッテリセービングを行う複数の端
局とで構成される多方向多重通信システムに関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a multi-directional multiplex communication system, and in particular, it is composed of one base station and a plurality of terminal stations which communicate with the base station and perform battery saving when there is no communication. Multi-directional multiplex communication system.
【0002】[0002]
【従来の技術】多方向多重通信システムは、例えば図2
に示すように、一つの基地局21と、この基地局21と
通信する複数の端局22及び24と、基地局21の信号
を中継する中継局23と、中継局23を介して基地局2
1と通信を行う端局25とから構成されている。ここ
で、各端局22、24及び25はそれぞれ電力設備の無
い遠隔地あるいは過疎地に設置されているため、例えば
太陽電池で電源を得る構成とされている。2. Description of the Related Art A multi-directional multiplex communication system is shown in FIG.
As shown in FIG. 1, one base station 21, a plurality of terminal stations 22 and 24 that communicate with the base station 21, a relay station 23 that relays signals of the base station 21, and a base station 2 via the relay station 23.
1 and a terminal station 25 that communicates with each other. Here, since each of the terminal stations 22, 24, and 25 is installed in a remote area or a depopulated area where there is no electric power facility, for example, a solar battery is used to obtain power.
【0003】従って、端局22、24及び25は消費電
力を極力節減するため、その端局内の送信機及び受信機
の電源のオン・オフを交互に繰り返すバッテリセービン
グ動作を行っている。このバッテリセービング動作は、
図3に模式的に示すように電源のオン期間tONとオフ期
間tOFF とを交互に一定周期TBSで繰り返すもので、例
えば特開昭61−172442号公報には、基地局から
の制御信号により各端局のバッテリセービング動作の周
期TBSを同期させる技術が開示されている。Therefore, in order to save power consumption as much as possible, the terminal stations 22, 24 and 25 carry out a battery saving operation in which the transmitters and receivers in the terminal stations are alternately turned on and off. This battery saving operation is
As schematically shown in FIG. 3, an ON period t ON and an OFF period t OFF of the power source are alternately repeated at a constant cycle T BS . For example, Japanese Patent Laid-Open No. 61-172442 discloses control from a base station. A technique for synchronizing the cycle T BS of the battery saving operation of each terminal station with a signal is disclosed.
【0004】また、多方向多重通信システムでは、一つ
の基地局21と各端局22、24及び25の間には、端
局にて情報送信が生起した時のみ割り当てられる情報用
チャンネルと各端局22、24及び25に共通に用いら
れる保守用チャンネルと、複数の端局22、24及び2
5のバッテリセービングの周期TBSを同期させるために
共通に用いられるバッテリセービング同期用チャンネル
とを少なくとも含む通信路を備えており、各端局22、
24及び25が同一の周波数を利用することにより、周
波数の有効利用を図っている。Further, in the multi-directional multiplex communication system, between one base station 21 and each of the terminal stations 22, 24 and 25, an information channel and each terminal which are allocated only when information transmission occurs at the terminal station. A maintenance channel commonly used by the stations 22, 24 and 25 and a plurality of terminal stations 22, 24 and 2
5 has a communication path including at least a battery saving synchronization channel commonly used to synchronize the battery saving cycle T BS , and each terminal station 22,
Since 24 and 25 use the same frequency, the frequency is effectively used.
【0005】従って、各端局22、24及び25で生起
した情報の区別は各情報チャンネルの時間的な位置でな
される。そのため、各端局22、24及び25で同期を
とる必要があり、各端局22、24及び25と中継局2
3は基地局21から送出される各チャンネルを識別する
ための同期信号を常に検出する必要がある。Therefore, the information generated at each of the terminal stations 22, 24 and 25 is distinguished by the time position of each information channel. Therefore, it is necessary to synchronize the terminal stations 22, 24 and 25 with each other, and the terminal stations 22, 24 and 25 and the relay station 2
3 must always detect a sync signal for identifying each channel sent from the base station 21.
【0006】このような多方向多重通信システムにおい
ては、情報送信しない端局に対してもその障害保守のた
めに設けられた保守用チャンネルを用いて基地局は各端
局を順次ポーリングして保守情報要求信号を送出し、各
端局からの保守情報応答信号を受信し、保守情報応答信
号検出の有無に基づき障害判定する手段を設けることに
より、複数の端局22、24及び25の障害監視を一つ
の基地局で監視する方法が従来より知られている(特開
昭63−136848号公報)。In such a multi-directional multiplex communication system, the base station sequentially polls each terminal station for maintenance by using a maintenance channel provided for failure maintenance of the terminal station which does not transmit information. Failure monitoring of a plurality of terminal stations 22, 24 and 25 is provided by transmitting an information request signal, receiving a maintenance information response signal from each terminal station, and providing a failure determination means based on the presence or absence of detection of the maintenance information response signal. Conventionally, a method of monitoring a single base station is known (Japanese Patent Laid-Open No. 63-136848).
【0007】図4はこの従来の多方向多重通信システム
における基地局の一例のブロック図を示す。同図におい
て、入力端子1から入力された主信号は送信ベースバン
ド処理回路2に供給され、ここで各端局で同期をとるの
に必要なフレーム同期信号を時分割で多重された後、変
調回路3により所定の変調方式で変調され、更に送信回
路4により送信周波数帯に周波数変換されて分波器5及
びアンテナ6を通して下位局である端局に送信される。FIG. 4 is a block diagram showing an example of a base station in this conventional multi-directional multiplex communication system. In the figure, a main signal input from an input terminal 1 is supplied to a transmission baseband processing circuit 2, where a frame synchronization signal required for synchronization at each terminal station is time-division multiplexed and then modulated. The signal is modulated by the circuit 3 according to a predetermined modulation method, further frequency-converted into a transmission frequency band by the transmission circuit 4, and transmitted to the terminal station which is a lower station through the demultiplexer 5 and the antenna 6.
【0008】一方、アンテナ6で受信された端局あるい
は中継局からの信号は、分波器5を通して受信回路7で
周波数変換された後、復調回路8でベースバンド信号に
復調される。このベースバンド信号は、受信ベースバン
ド処理回路9で制御に必要な信号を抜き取られた後、出
力端子10より出力される。On the other hand, the signal from the terminal station or the relay station received by the antenna 6 is frequency-converted by the receiving circuit 7 through the demultiplexer 5, and then demodulated by the demodulating circuit 8 into a baseband signal. This baseband signal is output from the output terminal 10 after the signal necessary for control is extracted by the reception baseband processing circuit 9.
【0009】次に、このような基地局で行っている端局
の障害発生の監視方法について説明する。各端局は固有
のアドレス(以下、ステーションナンバーという)を持
っており、基地局は全端局の保守情報を得るために、ま
ず保守情報要求信号送出回路19により保守情報を要求
する端局のステーションナンバーを設定し、送信ベース
バンド処理回路2で信号の保守用チャンネルに多重して
端局へ送信する。Next, a method of monitoring the occurrence of a fault in a terminal station, which is performed in such a base station, will be described. Each terminal station has a unique address (hereinafter referred to as a station number), and the base station first obtains the maintenance information of all terminal stations by the maintenance information request signal sending circuit 19 of the terminal station requesting the maintenance information. The station number is set, and the transmission baseband processing circuit 2 multiplexes it on the signal maintenance channel and transmits it to the terminal station.
【0010】端局では自局のステーションナンバーを保
守用チャンネルから検出すると、基地局から自局の保守
情報を要求されていると認識して、保守用チャンネルに
保守情報を多重して、基地局に向けて送り返す。When the terminal station detects the station number of its own station from the maintenance channel, it recognizes that the base station requests the maintenance information of its own station, multiplexes the maintenance information on the maintenance channel, and Send it back to.
【0011】基地局では保守情報応答検出回路15にお
いて、受信信号から保守情報を要求した端局の保守情報
を検出して保守情報処理回路16と保守情報要求信号送
出回路19に出力する。保守情報処理回路16は保守情
報応答検出回路15から入力された端局の保守情報を処
理して保守信号を出力端子17を介して外部の監視装置
へ出力する。In the base station, the maintenance information response detection circuit 15 detects the maintenance information of the terminal station requesting the maintenance information from the received signal and outputs it to the maintenance information processing circuit 16 and the maintenance information request signal transmission circuit 19. The maintenance information processing circuit 16 processes the maintenance information of the terminal station input from the maintenance information response detection circuit 15 and outputs a maintenance signal to an external monitoring device via the output terminal 17.
【0012】一方、保守情報要求信号送出回路19は保
守情報を要求した端局の保守情報の応答が帰ってきた時
点で、次の保守情報を要求する端局のステーションナン
バーを送出する。また、保守情報要求信号送出回路19
はタイマ18からのタイマ信号に基づき、ある一定の時
間内に保守情報が入力されるかどうか監視しており、こ
の一定時間内に保守情報が入力されない場合は、指定さ
れた端局が故障していたり、無線区間のフェージングで
基地局において応答信号が検出できなかったと判断し
て、強制的に次の端局のステーションナンバーを送出す
る。On the other hand, the maintenance information request signal sending circuit 19 sends the station number of the terminal station requesting the next maintenance information when the response of the maintenance information of the terminal station requesting the maintenance information comes back. Further, the maintenance information request signal transmission circuit 19
Monitors whether the maintenance information is input within a certain period of time based on the timer signal from the timer 18. If the maintenance information is not input within the certain period of time, the designated terminal station fails. However, it is determined that the response signal could not be detected in the base station due to fading in the wireless section, and the station number of the next terminal station is forcibly transmitted.
【0013】上記の従来の多方向多重通信システムでは
基地局が上述の動作を周期的に繰り返すことにより、全
端局を順次ポーリングして保守情報をとることが可能と
なるため、基地局において全端局の状態が監視できる。In the above-mentioned conventional multi-directional multiplex communication system, the base station periodically repeats the above-mentioned operation, whereby all the terminal stations can be sequentially polled to obtain maintenance information. The terminal status can be monitored.
【0014】[0014]
【発明が解決しようとする課題】しかるに、上記の従来
の多方向多重通信システムでは、各端局は図3に示した
ような装置の電源をオン・オフするバッテリセービング
動作を周期TBSで行っているため、端局の装置の電源が
オンになっている期間tONに基地局からの保守情報を要
求する信号を受信しないと、端局では基地局からの保守
情報の要求を認識できないという問題がある。However, in the above-mentioned conventional multi-directional multiplex communication system, each terminal station performs the battery saving operation for turning on / off the power of the device as shown in FIG. 3 in the cycle T BS . Therefore , the terminal station cannot recognize the maintenance information request from the base station unless it receives a signal requesting maintenance information from the base station during the period t ON when the power of the terminal station device is on. There's a problem.
【0015】そのため、基地局ではポーリングした端局
からの応答信号を待つか、応答がない場合は、最低でも
バッテリセービング周期TBSの時間以上待機してから次
の端局をポーリングしに行っていた。従って、上記の従
来の多方向多重通信システムでは、基地局と通信する端
局数が増えるほど、また、消費電力をより節約するため
に電源オフ期間tOFFを長くするほど、全端局の障害監
視のためのポーリング周期時間が長くなるという問題が
ある。Therefore, the base station waits for a response signal from the polled end station, or if there is no response, waits for at least the battery saving period T BS for the next end station before polling. It was Therefore, in the above-mentioned conventional multi-directional multiplex communication system, as the number of terminal stations communicating with the base station increases and as the power-off period t OFF is lengthened to further save power consumption, the failure of all terminal stations occurs. There is a problem that the polling cycle time for monitoring becomes long.
【0016】本発明は以上の点に鑑みなされたもので、
バッテリセービングを行っている端局に対して、基地局
よりバッテリセービング周期に同期させて周期的にポー
リングを行うことにより、システム全体として周期ポー
リングの高速化を実現する多方向多重通信システムを提
供することを目的とする。The present invention has been made in view of the above points,
Provided is a multi-directional multiplex communication system that realizes high speed cycle polling as a whole system by periodically polling a terminal station that is performing battery saving in synchronization with a battery saving cycle from a base station. The purpose is to
【0017】[0017]
【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達
成するため、基地局と、この基地局との間で通信を行う
と共に、通信がないときはバッテリセービングを行う複
数の端局とで構成され、基地局と複数の端局との間に
は、端局にて情報送信が生起した時のみ割り当てられる
情報チャンネルと、各端局に共通に用いられる保守用チ
ャンネルと、各端局間でバッテリセービングの周期を同
期させるために共通に用いられるバッテリセービングチ
ャンネルとを少なくとも含む通信路を備え、複数の端局
はバッテリセービングチャンネルを用いて基地局から送
信されたバッテリセービングの周期情報を検出してバッ
テリセービング動作を行うと共に、保守用チャンネルを
用いて基地局から送信された自局宛の保守情報要求信号
を検出したときに、自局の保守情報を基地局へ送り返す
構成の多方向多重通信システムにおいて、送信する前記
バッテリセービング周期情報に基づいて端局のバッテリ
セービング動作に同期したバッテリセービング制御信号
を発生する手段と、バッテリセービング制御信号に基づ
いて複数の端局の電源オン期間中に、保守情報を要求す
る端局宛の保守情報要求信号を保守用チャンネルを用い
て送信する手段とをそれぞれ前記基地局内に有する構成
としたものである。In order to achieve the above object, the present invention provides a base station and a plurality of terminal stations that communicate with each other and that perform battery saving when there is no communication. The base station and a plurality of terminal stations are configured with an information channel allocated only when information transmission occurs at the terminal station, a maintenance channel commonly used by each terminal station, and each terminal station. A communication path including at least a battery saving channel commonly used to synchronize the battery saving cycle between the plurality of terminal stations is used, and the plurality of terminal stations use the battery saving channel to transmit the battery saving cycle information transmitted from the base station. When detecting and performing battery saving operation, when detecting the maintenance information request signal addressed to the own station transmitted from the base station using the maintenance channel, In a multi-directional multiplex communication system configured to send back station maintenance information to a base station, means for generating a battery saving control signal in synchronization with a battery saving operation of a terminal station based on the transmitted battery saving cycle information, and battery saving control A configuration in which the base station includes means for transmitting a maintenance information request signal addressed to the terminal station requesting maintenance information using a maintenance channel during the power-on period of a plurality of terminal stations based on the signal. Is.
【0018】[0018]
【作用】本発明では、各端局間でバッテリセービングの
周期を同期させるために、バッテリセービングチャンネ
ルを用いて基地局が送信するバッテリセービングの周期
情報に基づいて、バッテリセービング制御信号を発生
し、このバッテリセービング制御信号に基づいて前記保
守情報を要求する端局宛の保守情報要求信号を保守用チ
ャンネルを用いて送信するようにしているため、バッテ
リセービングを行っている端局の装置の電源がオンにな
っている期間中に、確実に基地局から保守情報要求信号
を送信することができる。In the present invention, in order to synchronize the battery saving cycle between the terminal stations, the battery saving control signal is generated based on the battery saving cycle information transmitted from the base station using the battery saving channel. Since the maintenance information request signal addressed to the terminal station requesting the maintenance information based on the battery saving control signal is transmitted using the maintenance channel, the power source of the device of the terminal station performing battery saving is It is possible to reliably transmit the maintenance information request signal from the base station during the ON period.
【0019】[0019]
【実施例】次に、本発明の実施例について説明する。図
1は本発明になる多方向多重通信システムの一実施例に
おける基地局のブロック図を示す。同図中、図4と同一
構成部分には同一符号を付してある。本実施例は、バッ
テリセービング(以下、BSと記す)の周期を設定する
BS周期データを発生するBS周期設定回路11からの
BS周期データが入力されるBS信号発生回路12、保
守情報要求信号送出回路13及び保守情報要求信号制御
回路14を設けた点に特徴を有するものである。EXAMPLES Next, examples of the present invention will be described. FIG. 1 shows a block diagram of a base station in one embodiment of the multidirectional multiplex communication system according to the present invention. In the figure, the same components as those in FIG. 4 are designated by the same reference numerals. In the present embodiment, a BS signal generation circuit 12 to which BS cycle data is input from a BS cycle setting circuit 11 which generates BS cycle data for setting a cycle of battery saving (hereinafter referred to as BS), and a maintenance information request signal are transmitted. The feature is that the circuit 13 and the maintenance information request signal control circuit 14 are provided.
【0020】図1において、主信号に対する送信系と受
信系の処理は従来と同様である。すなわち、入力端子1
から入力された主信号は送信ベースバンド処理回路2に
供給され、ここで各端局で同期をとるのに必要なフレー
ム同期信号が時分割で多重された後、変調回路3でQP
SKなどの所定の変調方式で変調されて変調波とされ
る。この変調波は送信回路4に供給されて所定の送信周
波数帯に周波数変換された後、分波器5を介してアンテ
ナ6より下位局である各端局へ送信される。In FIG. 1, the processing of the transmission system and the reception system for the main signal is the same as the conventional one. That is, the input terminal 1
The main signal input from is supplied to the transmission baseband processing circuit 2, where the frame synchronization signals necessary for synchronization at each terminal are time-division multiplexed, and then the QP in the modulation circuit 3.
A modulated wave is obtained by modulating with a predetermined modulation method such as SK. This modulated wave is supplied to the transmission circuit 4, frequency-converted into a predetermined transmission frequency band, and then transmitted through the demultiplexer 5 from the antenna 6 to each terminal station which is a lower station.
【0021】端局は従来と同様に、情報用チャンネルを
用いて基地局との間で情報の通信を行うと共に、受信信
号の保守用チャンネルから保守情報要求信号を検出し、
その保守情報要求信号が自局宛であるときには自局の保
守情報を基地局に送り返す機能を有する構成とされてい
る。As in the conventional case, the terminal station communicates information with the base station using the information channel and detects the maintenance information request signal from the maintenance channel of the received signal,
When the maintenance information request signal is addressed to the own station, the maintenance information of the own station is sent back to the base station.
【0022】一方、アンテナ6で受信された端局からの
信号は分波器5を介して受信回路7に供給され、ここで
周波数変換された後復調回路8でベースバンド信号に復
調される。このベースバンド信号は受信ベースバンド処
理回路9で制御に必要な信号を抜き取られた後、出力端
子10を介して出力される。On the other hand, the signal from the terminal station received by the antenna 6 is supplied to the receiving circuit 7 via the demultiplexer 5, where it is frequency-converted and then demodulated by the demodulation circuit 8 into a baseband signal. A signal necessary for control is extracted from the baseband signal by the receiving baseband processing circuit 9 and then output from the output terminal 10.
【0023】このような主信号に対する送信処理及び受
信処理をする基地局において、BS周期設定回路11に
より発生されたBS周期を設定するBS周期データは、
送信ベースバンド処理回路2に供給されて、複数の端局
のバッテリセービングの周期を同期させるために共通に
用いられるバッテリセービング同期用チャンネルの特定
のタイムスロットに時分割多重された後、変調回路3、
送信回路4、分波器5及びアンテナ6を介して送信され
る。各端局では、受信したバッテリセービング同期用チ
ャンネルの特定のタイムスロットから上記のBS周期デ
ータを抜き取り、各端局間で同期がとれたBS動作を始
める。In the base station which performs the transmission processing and the reception processing for such a main signal, the BS cycle data for setting the BS cycle generated by the BS cycle setting circuit 11 is:
The modulation circuit 3 is supplied to the transmission baseband processing circuit 2 and time-division-multiplexed in a specific time slot of a battery saving synchronization channel commonly used for synchronizing the battery saving cycles of a plurality of terminal stations. ,
Transmission is performed via the transmission circuit 4, the demultiplexer 5, and the antenna 6. Each terminal station extracts the above BS cycle data from the specific time slot of the received battery saving synchronization channel, and starts the BS operation synchronized between the terminal stations.
【0024】また、BS周期設定回路11により発生さ
れた上記のBS周期データは、本実施例ではBS信号発
生回路12にも供給され、ここで端局の装置の電源のオ
ン・オフ制御信号であるBS信号を生成させる。このB
S信号は保守情報要求信号制御回路14に供給され、こ
こで各端局の装置の電源がオンになっている時間内に保
守情報の要求する端局のステーションナンバーを数局指
定するような制御信号を発生し、保守情報要求信号送出
回路13へ出力する。Further, the above BS cycle data generated by the BS cycle setting circuit 11 is also supplied to the BS signal generating circuit 12 in this embodiment, where it is an ON / OFF control signal of the power supply of the terminal device. Generate a BS signal. This B
The S signal is supplied to the maintenance information request signal control circuit 14, where control is performed to specify several station numbers of the terminal stations requested by the maintenance information during the time when the power supply of the equipment of each terminal station is turned on. A signal is generated and output to the maintenance information request signal sending circuit 13.
【0025】保守情報要求信号送出回路13は、保守情
報を要求する端局のステーションナンバーを保守情報要
求信号制御回路14よりの制御信号に基づいた出力タイ
ミングで設定する。このステーションナンバーは、送信
ベースバンド処理回路2で信号の保守用チャンネルの所
定のタイムスロットに時分割多重された後、変調回路
3、送信回路4、分波器5及びアンテナ6を介して送信
される。The maintenance information request signal transmission circuit 13 sets the station number of the terminal station requesting the maintenance information at the output timing based on the control signal from the maintenance information request signal control circuit 14. This station number is time-division-multiplexed in a predetermined time slot of a signal maintenance channel in the transmission baseband processing circuit 2, and then transmitted through the modulation circuit 3, the transmission circuit 4, the demultiplexer 5 and the antenna 6. It
【0026】各端局ではBS動作を行っているが、受信
した信号の保守用チャンネルの所定のタイムスロットか
ら取り出したステーションナンバーは、上記したように
BS信号に基づいて各端局の装置の電源がオンになって
いる時間内に発生されたものであるため、各端局は装置
の電源がオンしている時に自局のステーションナンバー
を検出できることとなり、よって直ちに基地局から自局
の保守情報を要求されていると認識して、保守用チャン
ネルの所定のタイムスロットに保守情報を時分割多重し
て、基地局に向けて送り返すことができる。Although the BS operation is performed in each terminal station, the station number extracted from the predetermined time slot of the maintenance channel of the received signal is the power supply of the device of each terminal station based on the BS signal as described above. Since it was generated within the time when the power was turned on, each terminal station can detect the station number of its own station when the power of the device is turned on, and therefore the base station immediately maintains the maintenance information of its own station. Of the maintenance channel, the maintenance information can be time-division multiplexed in a predetermined time slot of the maintenance channel and sent back to the base station.
【0027】基地局では、各端局からの信号をアンテナ
6で受信し、分波器5、受信回路7及び復調回路8を介
して取り出された受信信号中の保守用チャンネルから、
保守情報応答検出回路15により保守情報を要求した端
局の保守情報を検出して保守情報処理回路16に出力す
る。保守情報処理回路16は保守情報応答検出回路15
から入力された保守情報を要求した端局の保守情報を処
理して外部の監視装置へ出力端子17を介して送信す
る。In the base station, the signal from each terminal station is received by the antenna 6, and the maintenance channel in the received signal extracted through the demultiplexer 5, the receiving circuit 7 and the demodulating circuit 8 is used.
The maintenance information response detection circuit 15 detects the maintenance information of the terminal station requesting the maintenance information and outputs it to the maintenance information processing circuit 16. The maintenance information processing circuit 16 is the maintenance information response detection circuit 15
The maintenance information of the terminal station that requested the maintenance information input from the terminal is processed and transmitted to the external monitoring device through the output terminal 17.
【0028】[0028]
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
バッテリセービングを行っている端局の装置の電源がオ
ンになっている期間中に、確実に基地局から保守情報要
求信号を送信することができるため、バッテリセービン
グ周期の時間以上、同じ端局に保守情報要求信号を送出
し続ける必要がなくなり、基地局はある端局に保守情報
要求信号をバッテリセービング周期の時間送出してから
直ちに次の端局に対してポーリングを行うことができ、
端局からの保守情報の応答を待ってから次の端局に対し
てポーリングするという待ち時間をなくすことができ
る。従って、本発明によれば、基地局が全端局の状態を
監視するために各端局に順次に行うポーリングに要する
時間を従来に比し短くすることができ、システム全体と
しての周期ポーリングの高速化を実現することができ
る。As described above, according to the present invention,
Since the maintenance information request signal can be reliably transmitted from the base station during the period when the power of the device of the terminal station that is performing battery saving is on, it is possible to send the maintenance information request signal to the same terminal station for the battery saving period or longer. There is no need to continue to send the maintenance information request signal, the base station can send the maintenance information request signal to a certain terminal station for the battery saving period, and immediately poll the next terminal station.
It is possible to eliminate the waiting time of waiting for the response of the maintenance information from the terminal station and then polling the next terminal station. Therefore, according to the present invention, the time required for the base station to sequentially poll each terminal in order to monitor the state of all terminal stations can be shortened as compared with the conventional method, and the periodic polling of the entire system can be performed. Higher speed can be realized.
【図1】本発明の一実施例における基地局のブロック図
である。FIG. 1 is a block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
【図2】多方向多重通信システムの構成図である。FIG. 2 is a configuration diagram of a multi-directional multiplex communication system.
【図3】バッテリセービング動作を説明する図である。FIG. 3 is a diagram illustrating a battery saving operation.
【図4】従来システムの一例における基地局のブロック
図である。FIG. 4 is a block diagram of a base station in an example of a conventional system.
2 送信ベースバンド処理回路 3 変調回路 4 送信回路 5 分波器 6 アンテナ 7 受信回路 8 復調回路 9 受信ベースバンド処理回路 11 BS周期設定回路 12 BS信号発生回路 13 保守情報要求信号送出回路 14 保守情報要求信号制御回路 15 保守情報応答検出回路 16 保守情報処理回路 2 transmission baseband processing circuit 3 modulation circuit 4 transmission circuit 5 demultiplexer 6 antenna 7 reception circuit 8 demodulation circuit 9 reception baseband processing circuit 11 BS cycle setting circuit 12 BS signal generation circuit 13 maintenance information request signal transmission circuit 14 maintenance information Request signal control circuit 15 Maintenance information response detection circuit 16 Maintenance information processing circuit
Claims (2)
と共に、通信がないときはバッテリセービングを行う複
数の端局とで構成され、前記基地局と複数の端局との間
には、該端局にて情報送信が生起した時のみ割り当てら
れる情報チャンネルと、各端局に共通に用いられる保守
用チャンネルと、各端局間で前記バッテリセービングの
周期を同期させるために共通に用いられるバッテリセー
ビングチャンネルとを少なくとも含む通信路を備え、前
記複数の端局は前記バッテリセービングチャンネルを用
いて前記基地局から送信されたバッテリセービングの周
期情報を検出してバッテリセービング動作を行うと共
に、前記保守用チャンネルを用いて前記基地局から送信
された自局宛の保守情報要求信号を検出したときに、自
局の保守情報を前記基地局へ送り返す構成の多方向多重
通信システムにおいて、 送信する前記バッテリセービング周期情報に基づいて前
記端局のバッテリセービング動作に同期したバッテリセ
ービング制御信号を発生する手段と、 該バッテリセービング制御信号に基づいて前記複数の端
局の電源オン期間中に、保守情報を要求する端局宛の前
記保守情報要求信号を前記保守用チャンネルを用いて送
信する手段とをそれぞれ前記基地局内に有することを特
徴とする多方向多重通信システム。1. A base station and a plurality of terminal stations that perform communication between the base station and perform battery saving when there is no communication, and between the base station and the plurality of terminal stations. Includes an information channel allocated only when information transmission occurs at the terminal station, a maintenance channel commonly used by each terminal station, and a common channel for synchronizing the battery saving cycle between the terminal stations. A communication path including at least a battery saving channel used for, and the plurality of terminal stations perform battery saving operation by detecting battery saving cycle information transmitted from the base station using the battery saving channel. , When the maintenance information request signal addressed to the own station transmitted from the base station using the maintenance channel is detected, In a multi-directional multiplex communication system configured to send back to a ground station, means for generating a battery saving control signal in synchronization with a battery saving operation of the terminal station based on the transmitted battery saving cycle information, and based on the battery saving control signal And a means for transmitting the maintenance information request signal addressed to the terminal station requesting maintenance information using the maintenance channel during the power-on period of the plurality of terminal stations, respectively. Multidirectional communication system.
守情報を要求する端局宛の前記保守情報要求信号を前記
保守用チャンネルを用いて送信する手段は、前記複数の
端局のうち保守情報を要求する端局の固有のアドレスを
生成して保守情報要求信号として出力し、前記保守用チ
ャンネルのタイムスロットに時分割多重させる保守情報
要求信号送出回路と、前記バッテリセービング制御信号
を入力信号として受け、前記複数の端局の電源オン期間
中に該保守情報要求信号を検出するように、該保守情報
要求信号送出回路の該保守情報要求信号の出力タイミン
グを制御する制御回路とよりなることを特徴とする請求
項1記載の多方向多重通信システム。2. A means for transmitting the maintenance information request signal addressed to a terminal station requesting maintenance information using the maintenance channel during a power-on period of the plurality of terminal stations, Among them, a unique address of the terminal station requesting maintenance information is generated and output as a maintenance information request signal, and a maintenance information request signal sending circuit for time division multiplexing in the time slot of the maintenance channel and the battery saving control signal are provided. And a control circuit for controlling the output timing of the maintenance information request signal of the maintenance information request signal sending circuit so as to detect the maintenance information request signal during the power-on period of the plurality of terminal stations. The multi-directional multiplex communication system according to claim 1, wherein
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6068009A JP2611652B2 (en) | 1994-03-10 | 1994-03-10 | Multi-way multiplex communication system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6068009A JP2611652B2 (en) | 1994-03-10 | 1994-03-10 | Multi-way multiplex communication system |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07250019A true JPH07250019A (en) | 1995-09-26 |
| JP2611652B2 JP2611652B2 (en) | 1997-05-21 |
Family
ID=13361431
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6068009A Expired - Lifetime JP2611652B2 (en) | 1994-03-10 | 1994-03-10 | Multi-way multiplex communication system |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2611652B2 (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002261758A (en) * | 2001-02-26 | 2002-09-13 | Cognitive Research Laboratories Inc | Data communication method using information terminal having multiple communication lines |
-
1994
- 1994-03-10 JP JP6068009A patent/JP2611652B2/en not_active Expired - Lifetime
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002261758A (en) * | 2001-02-26 | 2002-09-13 | Cognitive Research Laboratories Inc | Data communication method using information terminal having multiple communication lines |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2611652B2 (en) | 1997-05-21 |
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