PL182458B1 - Sposób transmisji i układ nadajnika - Google Patents

Sposób transmisji i układ nadajnika

Info

Publication number
PL182458B1
PL182458B1 PL97328640A PL32864097A PL182458B1 PL 182458 B1 PL182458 B1 PL 182458B1 PL 97328640 A PL97328640 A PL 97328640A PL 32864097 A PL32864097 A PL 32864097A PL 182458 B1 PL182458 B1 PL 182458B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
voice
signal
data
signals
formatted
Prior art date
Application number
PL97328640A
Other languages
English (en)
Other versions
PL328640A1 (en
Inventor
Billy G. Moon
Original Assignee
Ericsson Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ericsson Inc filed Critical Ericsson Inc
Publication of PL328640A1 publication Critical patent/PL328640A1/xx
Publication of PL182458B1 publication Critical patent/PL182458B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/64Hybrid switching systems
    • H04L12/6418Hybrid transport
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/64Hybrid switching systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/64Hybrid switching systems
    • H04L12/6418Hybrid transport
    • H04L2012/6445Admission control
    • H04L2012/6459Multiplexing, e.g. TDMA, CDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/64Hybrid switching systems
    • H04L12/6418Hybrid transport
    • H04L2012/6478Digital subscriber line, e.g. DSL, ADSL, HDSL, XDSL, VDSL

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)

Abstract

1. Sposób transmisji sygnalu, w którym formatuje sie sygnal glosowy w sformatowa- ne czesci sygnalu glosowego zgodnie z pierwszym formatem, formatuje sie sygnal dacyjny w sformatowane czesci sygnalu da- cyjnego zgodnie z drugim formatem, multi- pleksuje sie razem czesci sygnalu glosowego i czesci sygnalu dacyjnego z utworzeniem sygnalu multipleksowego oraz nadaje sie sygnal multipleksowany, którego czesc sta- nowi sygnal glosowy, przez kanal dacyjny, z wybrana przepustowoscia, znamienny tym, ze podczas formatowania sygnalu da- cyjnego w drugi format sygnalu dacyjnego wprowadza sie liczbowe identyfikatory, od- rózniajace sformatowane czesci sygnalu da- cyjnego od sformatowanych czesci sygnalu glosowego w multipleksowanym sygnale. FIG. 1 PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób transmisji i układ nadajnika. Wynalazek dotyczy transmisji sygnałów głosowych i dacyjnych w kanale radiokomunikacyjnym. Wynalazek znajduje zastosowanie, ogólnie biorąc, do transmisji informacji w systemie radiokomunikacyjnym, jak na przykład transmisji sygnałów telekomunikacyjnych między urządzeniem radiotelefonicznym a infrastrukturą radiotelefonicznego systemu łączności lub na przykład transmisji sygnałów telekomunikacyjnych między urządzeniem radiotelefonicznym a urządzeniem zewnętrznym. Ściślej, wynalazek dotyczy układu i odpowiedniego sposobu transmisji sygnału głosowego przy pożądanym poziomie przepustowości, w kanale dacyjnym, przez który są transmitowane sygnały dacyjne z zadanym poziomem niezawodności.
Wykorzystanie radiotelefonicznych systemów łączności do łączności telefonicznej zyskało dużą popularność w ostatnich latach. Ponieważ łączność telefoniczna w takich syste182 458 mach nie wymaga do realizacji połączenia przewodowego, to dzięki radiotelefonicznemu systemowi łączności możliwe jest zapewnienie łączności z takimi miejscami, do których budowa linii przewodowej byłaby nierealizowalna. Podobnie, szeroko są wykorzystywane inne typy radiotelefonicznych systemów łączności.
Przykładem radiotelefonicznego systemu łączności jest komórkowy system telekomunikacyjny. Sieć telekomunikacji komórkowej, która tworzy infrastrukturę komórkowych systemów telekomunikacyjnych obejmuje znaczną część świata i w obszarach objętych zasięgiem takich sieci komórkowych umożliwia zapewnienie łączności dla dużej liczby abonentów. W takich systemach możliwa jest łączność telefoniczna, zarówno głosowa, jak i dacyjna.
Wykorzystanie komórkowego systemu telekomunikacyjnego jest korzystne, ponieważ użytkownik może włączać się odpowiednio do systemu za pośrednictwem ruchomego urządzenia nadawczo-odbiorczego, to znaczy „telefonu komórkowego” lub Jednostki abonenckiej”, umieszczonej gdziekolwiek w obszarze geograficznym objętym siecią. Ponieważ do nawiązywania łączności nie są potrzebne połączenia przewodowe, to łączność telefoniczna może być realizowana przez użytkownika, na przykład podczas podróży samochodem lub w innych sytuacjach, w których łączność za pośrednictwem konwencjonalnego urządzenia przewodowego byłaby niedogodna lub nie do zrealizowania. Inne typy systemów radiokomunikacyjnych również w podobny sposób można wykorzystywać z podobnym skutkiem, ponieważ do realizacji łączności nie wymagają one połączeń przewodowych.
Jakkolwiek łączność za pośrednictwem komórkowego lub innego, radiotelefonicznego systemu łączności jest uważana chyba za najbardziej typową do realizacji łączności głosowej, to jest również możliwe przesyłanie innych typów sygnałów, odpowiednich dla systemu łączności, komórkowego lub innego radiotelefonicznego. Na przykład dużą popularność zyskało wykorzystywanie urządzeń radiotelefonicznych do przekazywania danych, na przykład plików komputerowych generowanych lub przechowywanych w przenośnych urządzeniach liczących. Przez odpowiednie dołączenie przenośnego urządzenia liczącego do urządzenia radiotelefonicznego, przy połączeniu dane przechowywane lub generowane w urządzeniu liczącym są przekazywane do urządzenia radiotelefonicznego. Urządzenie radiotelefoniczne przekazuje dane do stałej infrastruktury sieciowej radiotelefonicznego systemu łączności. Proces odwrotny wykorzystuje się do przekazywania danych z infrastruktury sieciowej, w celu przechowywania lub innego wykorzystania w przenośnym urządzeniu liczącym.
Opublikowano standardowe protokoły, jak na przykład procedurę High Level Data Link Control (procedurę protokołu sterowania wysokiego poziomu łączem dacyjnym - DHLC), dla zapewnienia standardowych sposobów transmitowania takich danych. Podobne takie znormalizowane protokoły opublikowano do zastosowania w tych i innych systemach łączności.
Przy transmisji danych, najważniejszym parametrem transmisji jest zwykle niezawodność transmisji danych. To znaczy, poprawny odbiór przekazywanych danych jest zwykle podstawowym kryterium w charakteryzowaniu pozytywnej oceny transmisji danych. W przypadku, gdy niezawodność części przekazywanych, transmitowanych danych może okazać się niezbyt duża, możliwe jest dokonanie transmisji powtórnej.
Wspomniany powyżej protokół HDLC podaje sposób, w jaki należy potwierdzać odbiór ramek danych i sposób ich ponownej transmisji w przypadku braku takiego potwierdzenia.
Jakkolwiek bezbłędna transmisja sygnałów głosowych zapewnia realizację łączności o optymalnej jakości głosu, to transmisji sygnałów głosowych zwykle nieco łatwiej wybacza się błędy w ilości większej niż dopuszczalna w teledacji. Należy zaznaczyć zatem, że jakkolwiek jakość łączności głosowej obniża się, jeżeli przekazywane sygnały głosowe nie są wolne od błędów, to transmitowany sygnał jest możliwy do zrozumienia przez słuchającego, chyba że błędy wprowadzone podczas transmisji są tak duże, że uniemożliwiają odtworzenie nadawanego sygnału. Ponowne nadawanie sygnału głosowego w celu zapewnienia jego bezbłędnej transmisji zwykle nie jest wymagane. Ponadto, jeżeli łączność głosowa jest realizowana na zasadzie rozmowy dwukierunkowej, to ponowna transmisja takich sygnałów nie jest realna. W odróżnieniu od transmisji sygnałów dacyjnych, transmisja sygnałów głosowych bez błędów ma znaczenie mniejsze w stosunku do prędkości, z którą przekazywane są sygnały głosowe.
182 458
Potrzeba przekazywania sygnałów głosowych razem z sygnałami dacyjnymi staje się koniecznością przy pracy z różnymi rodzajami urządzeń telekomunikacyjnych. Komunikacyjne urządzenia multimedialne wymagają przekazywania danych voice-over-data. Kiedy zachodzi przekazywanie sygnałów głosowych z sygnałami dacyjnymi przez radiotelefoniczny system łączności, staje się bardzo problematyczna realizacja transmisji sygnałów głosowych z pożądaną przepustowością i transmisja danych z pożądanym poziomem niezawodności.
Zatem występuje potrzeba dysponowania sposobem, za pomocą którego byłoby możliwe przekazywanie sygnałów głosowych razem z sygnałami dacyjnymi, przy zapewnieniu transmisji sygnałów dacyjnych z pożądanym poziomem niezawodności i przekazywanie sygnałów głosowych z pożądanym poziomem przepustowości.
Sposób transmisji sygnału, w którym formatuje się sygnał głosowy w sformatowane części sygnału głosowego zgodnie z pierwszym formatem, formatuje się sygnał dacyjny w sformatowane części sygnału dacyjnego zgodnie z drugim formatem, multipleksuj e się razem części sygnału głosowego i części sygnału dacyjnego z utworzeniem sygnału multipleksowego oraz nadaje się sygnał multipleksowany, którego część stanowi sygnał głosowy, przez kanał dacyjny, z wybraną przepustowością, według wynalazku wyróżnia się tym, że podczas formatowania sygnału dacyjnego w drugi format sygnału dacyjnego wprowadza się liczbowe identyfikatory, odróżniające sformatowane części sygnału dacyjnego od sformatowanych części sygnału głosowego w multipleksowanym sygnale.
Liczbowe identyfikatory korzystnie stanowią numerowane ramki informacyjnej procedury formatowania High Level Data Link Control - sterowania wysokiego poziomu łączem dacyjnym.
Korzystnie, części sygnału głosowego zawierają nie numerowane ramki informacyjnej procedury formatowania High Level Data Link Control - sterowania wysokiego poziomu łączem dacyjnym.
Układ nadajnika zawierającego formater, mający wejście sygnału głosowego i sygnału dacyjnego, dostosowany do formatowania sygnału głosowego w sformatowane części sygnału głosowego zgodnie z pierwszym formatem i do formatowania sygnału dacyjnego w sformatowane części sygnału dacyjnego zgodnie z drugim formatem, multiplekser mający wejście do odbioru części sygnału głosowego i sygnału dacyjnego połączone z formaterem oraz wyjście multipleksowanych razem części sygnału dacyjnego i sygnału głosowego oraz nadajnik radiowy, mający wejście do odbioru multipleksowanego sygnału połączone z wyjściem multipleksera, dostosowany do nadawania multipleksowanego sygnału, którego część stanowi sygnał głosowy, przez kanał dacyjny, z wybraną przepustowością, według wynalazku wyróżnia się tym, że formater jest dostosowany do umieszczania, w drugim formacie sygnału dacyjnego, liczbowych identyfikatorów, odróżniających sformatowane części sygnału dacyjnego od sformatowanych części sygnału głosowego w multipleksowanym sygnale.
Liczbowe identyfikatory korzystnie stanowią numerowane ramki informacyjnej procedury formatowania High Level Data Link Control - sterowania wysokiego poziomu łączem dacyjnym.
Części sygnału głosowego korzystnie zawierają nie numerowane ramki informacyjnej procedury formatowania High Level Data Link Control - sterowania wysokiego poziomu łączem dacyjnym.
Działanie jednej z odmian wykonania wynalazku umożliwia transmisję sygnałów danych w kanale dacyjnym, razem z sygnałami głosowymi. Łączność dla sygnałów dacyjnych jest realizowana na zadanym poziomie niezawodności, a łączność dla sygnałów głosowych realizowana jest z zadanym poziomem przepustowości. Dzięki temu istnieje możliwość przekazywania bezprzewodowym kanałem dacyjnym serii impulsów mowy, takich jak stosowane w przypadku poczty głosowej, powiadamiania głosowego, techniki multimedialnej i innych aplikacji „voice-over-data”, z cyfryzacją głosu. Przy stosowaniu łącznie z urządzeniem radiotelefonicznym, sygnały głosowo-dacyjne mogą być przekazywane między urządzeniem zewnętrznym, na przykład przenośnym komputerem, a urządzeniem radiotelefonicznym. Podobnie, takie sygnały można przekazywać również między urządzeniem radiotelefonicznym a infrastrukturą radiotelefonicznego systemu łączności. Unika się potrzeby łączenia urządzę182 458 nia zewnętrznego z urządzeniem radiotelefonicznym za pośrednictwem kabla, jak również unika się potrzeby jednoczesnego wykorzystania oddzielnych kanałów łączności do przekazywania sygnałów zarówno głosowych, jak i dacyjnych.
Według niniejszego wynalazku proponuje się korzystne rozwiązanie problemu transmisji sygnałów głosowych razem z sygnałami dacyjnymi w systemie radiokomunikacyjnym. Przekazywanie sygnałów dacyjnych odbywa się przy żądanym poziomie niezawodności, a przekazywanie sygnałów głosowych realizowane jest przy żądanym poziomie przepustowości.
W zastosowaniu w połączeniu z urządzeniem radiotelefonicznym, zarówno sygnały głosowe, jak i dacyjne można przekazywać między urządzeniem radiotelefonicznym a infrastrukturą radiotelefonicznego systemu łączności. Zarówno sygnały dacyjne, jak i głosowe mogą być transmitowane również między urządzeniem zewnętrznym a urządzeniem radiotelefonicznym przez kanał radiokomunikacyjny.
Przy zwiększeniu sprawności takich systemów istnieje możliwość transmitowania serii impulsów mowy, takich jak stosowane w przypadku poczty głosowej, powiadamiania głosowego lub systemu techniki multimedialnej, wraz z danymi.
Do przekazywania w kanale dacyjnym zarówno sygnałów mowy, jak i dacyjnych, można wykorzystywać procedurę zgodną z protokołem HDLC (High Level Data Link Control sterowanie wysokiego poziomu łączem dacyjnym). W jednej z odmian wykonania sygnały dacyjne są przekazywane jako nie numerowane ramki określone na przykład w procedurze protokołu HDLC, a sygnały głosowe są przekazywane jako nie numerowane ramki informacyjne określone na przykład w procedurze protokołu HDLC.
Ponieważ sygnały głosowe mogą być przekazywane wraz z sygnałami dacyjnymi przez kanał radiokomunikacyjny utworzony między urządzeniem zewnętrznym a urządzeniem radiotelefonicznym, to można uniknąć konieczności stosowania przewodowego łącza, w innym przypadku niezbędnego do połączenia urządzenia zewnętrznego z urządzeniem radiotelefonicznym. Poza tym, ponieważ sygnały głosowe mogą być przekazywane wraz z sygnałami dacyjnymi zgodnie z istniejącą procedurą protokołu HDLC, to do nadawania i odbioru takich sygnałów dacyjnych można wykorzystywać istniejące radiotelefoniczne systemy łączności wykorzystujące tę procedurę protokołu.
Przedmiot wynalazku, w przykładzie wykonania, został objaśniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia funkcjonalny schemat blokowy radiotelefonicznego systemu łączności, w którym możliwe jest uruchomienie jednej z odmian wykonania wynalazku, fig. 2 - przykładowy układ transmisji danych, który umożliwi transmisję sygnałów głosowych wraz z sygnałami dacyjnymi w jednym z wykonań niniejszego wynalazku, fig. 3 - funkcjonalny schemat blokowy jednej z odmian wykonania przenośnego urządzenia liczącego według niniejszego wynalazku, które stanowi część systemu łączności przedstawionego na fig. 1, natomiast fig. 4 przedstawia funkcjonalny schemat blokowy jednej z odmian wykonania urządzenia radiotelefonicznego według niniejszego wynalazku, które stanowi część systemu łączności przedstawionego na fig. 1.
Jak to przedstawiono na fig. 1, system łączności oznaczony ogólnie odnośnikiem 10 nadaje się do transmisji sygnałów głosowych wraz z sygnałami dacyjnymi. System łączności 10 ma charakter przykładowy i został przedstawiony do celów opisu jednej z odmian wykonania według niniejszego wynalazku. Należy zaznaczyć na początku, że różne odmiany wykonania według niniejszego wynalazku można realizować w innych systemach radiokomunikacyjnych do transmisji sygnałów głosowych razem z sygnałami dacyjnymi w sposób analogiczny do opisanych w odniesieniu do systemu łączności 10.
System łączności 10 zawiera ruchomą jednostkę abonencką 12 dostosowaną do łączności ze stałą stacją bazową 14 za pośrednictwem jednego lub wielu kanałów radiokomunikacyjnych 16. Jednostka abonencka 12 i stacja bazowa 14 w tym przypadku stanowią części komórkowego systemu łączności. Jednostka abonencka 12 i stacja bazowa 14 mogą, w odróżnieniu od tego, stanowić części radiotelefonicznego systemu łączności innego typu.
Poza obwodami elektrycznymi jednostki abonenckiej 12 umożliwiającymi łączność ze stacją bazową 14, jednostka abonencka 12 zawiera dodatkowo obwody, oznaczone jako ob6
182 458 wody urządzenia nadawczo-odbiorczego 18, zapewniające łączność między jednostką abonencką 12 a przenośnym urządzeniem liczącym 22, na przykład Personal Digital Assistant .
Przenośne urządzenie liczące 22 zawiera obwody 24 urządzenia nadawczo-odbiorczego umożliwiające bezprzewodową łączność za pośrednictwem jednego lub więcej kanałów 26 z obwodami 18 urządzenia nadawczo-odbiorczego jednostki abonenckiej 12.
Stacja bazowa 14 jest sprzężona za pośrednictwem linii 28 z centralą 32 łączności ruchomej. Centralka 32 łączności ruchomej z kolei jest dołączona za pośrednictwem linii 34 do bloku współpracy (IWU - interworking unit). Blok IWU 36 tworzy część modemu głosowodacyjnego 38. Modem głosowo-dacyjny 38 dołączony jest do publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) 42 za pośrednictwem linii 44, w sposób konwencjonalny.
Przenośne urządzenie liczące 46 dołączone jest do sieci PSTN 42 za pośrednictwem modemu głosowo-dacyjnego 48 liniami 52, również w sposób konwencjonalny.
Podczas pracy, dane generowane lub zmagazynowane w osobistych urządzeniach liczących 22 i 46 mogą być przekazywane w obie strony przez jednostkę abonencką 12, za pośrednictwem bezprzewodowych kanałów łączności 16 i 26. Sygnały głosowe wraz z sygnałami dacyjnymi mogą być nadawane w kanały radiokomunikacyjne, w których kanały głosowe transmitowane są przy zadanym poziomie przepustowości, natomiast transmitowane są z zadanym poziomem niezawodności.
Zatem możliwe jest zrealizowanie łączności typu „głos z danymi” (voice-over-data), co umożliwia na przykład łączność multimedialną między osobistymi urządzeniami liczącymi 22 i 46.
W jednej z odmian wykonania różne części składowe systemu 10 łączności są konstrukcyjnie dostosowane do transmisji z zastosowaniem znormalizowanej wspomnianej uprzednio procedury protokołu High Level Data Link Control („HDLC”). Jak to zostanie bardziej szczegółowo opisane poniżej, istniejąca procedura protokołu według standardu HDLC jest wykorzystywana do transmisji zarówno sygnałów głosowych, jak i sygnałów dacyjnych do kanału radiokomunikacyjnego.
Sygnały głosowe są transmitowane z zadanym poziomem przepustowości bez gwarantowania niezawodności takiej transmisji, natomiast sygnały dacyjne są transmitowane przy zadanym poziomie niezawodności zapewniając tym samym, że sygnały dacyjne są transmitowane z przynajmniej zadanym poziomem dokładności. Sygnały głosowe generowane na przykład w elementach przetwornikowych przenośnego urządzenia liczącego 22, są transmitowane razem z sygnałami dacyjnymi reprezentującymi dane generowane lub zapamiętane w przenośnym urządzeniu liczącym.
Sygnały głosowe wraz z sygnałami dacyjnymi generowanymi w przenośnym urządzeniu liczącym 22 są transmitowane w bezprzewodowym kanale radiokomunikacyjnym 26 przez obwody urządzenia nadawczo-odbiorczego i są odbierane w obwodach 18 jednostki abonenckiej 12. Obwody 24 i 18 urządzenia nadawczo-odbiorczego mogą na przykład transmitować sygnały głosowe i dacyjne na częstotliwościach podczerwieni, jak na przykład określone w znormalizowanej procedurze IrDA lub na przykład przez radiowe łącze dacyjne, jak łącze określone przez standard określony przez standard bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN), na przykład przez normę IEEE 802.11.
Po odebraniu przez obwody 18 urządzenia nadawczo-odbiorczego w jednostce abonenckiej 12 sygnałów głosowych i dacyjnych nadawanych do niego przez kanał radiokomunikacyjny 26, odebrane sygnały poddawane są konwersji w dziedzinie częstotliwości lub są w inny sposób zmieniane dla umożliwienia ich transmisji przez jednostkę abonencką 12 za pośrednictwem kanałów 16 łączności przechodzących między jednostką abonencką 12 a stacją bazową 14.
Sygnały odebrane w stacji bazowej 14 są przekazywane dalej do centrali 32 i następnie podawane do bloku 36 współpracy. Blok współpracy służy do podawania sygnałów głosowych do portu głosowego modemu 38 i sygnałów dacyjnych do jego portu dacyjnego. Sygnały głosowe i dacyjne są nadawane w sposób tradycyjny przez sieć PSTN 42, a następnie są podawane do osobistego urządzenia liczącego 46 przez modem głosowo-dacyjny 48.
182 458
Sygnały głosowe i dacyjne generowane w osobistym urządzeniu liczącym 46 są transmitowane do przenośnego urządzenia liczącego w sposób odwrotny od opisanego. Blok współpracujący 36 dostosowany jest do odbioru sygnałów głosowych z modemu głosowodacyjnego przy formatowaniu otrzymanych z modemu 38 części głosowych sygnału zgodnie z procedurą protokołu HDLC, o czym będzie jeszcze mowa poniżej i przekazywaniu sygnału sformatowanego zgodnie z procedurą protokołu HDLC, do stacji bazowej 14.
Stacja bazowa 14 nadaje sygnały przez kanał radiokomunikacyjny do jednostki abonenckiej 12, która dokonuje konwersji sygnałów do postaci umożliwiającej ich transmisję przez jej obwody nadawczo-odbiorcze 18 kanałem radiokomunikacyjnym do urządzenia liczącego 22.
Ponieważ sygnały głosowe mogą być przekazywane wraz z sygnałami dacyjnymi, to istnieje możliwość przekazywania głosu wraz z danymi między urządzeniami liczącymi 22 i 46.
Figura 2 przedstawia protokół transmisyjny sygnału przykładowych sygnałów przekazywanych zgodnie z procedurą HDLC. W procedurze protokołu HDLC sygnały głosowe i dacyjne są cyfryzowane i sekwencje bitów cyfryzowanych sygnałów głosowych i dacyjnych są zestawiane z utworzeniem ramek. Ramki informacji są przekazywane między lokacją nadawczą a odbiorczą systemu łączności, jak w przypadku obwodów 18 i 22 urządzenia nadawczo-odbiorczego w jednostce abonenckiej 12 i przenośnego urządzenia liczącego przedstawionego na fig. 1.
Procedura protokołu HDLC konwencjonalnie jest wykorzystywana do nadawania sygnałów dacyjnych w ponumerowanych ramkach informacyjnych określonych w protokole. Jakkolwiek w odmianie wykonania niniejszego wynalazku wykorzystuje się numerowane ramki informacyjne do transmisji sygnałów dacyjnych, to do transmisji sygnałów głosowych można wykorzystać nie numerowane ramki informacyjne, również pokreślone w procedurze protokołu HDLC.
Figura 2 przedstawia część przykładowego sygnału telekomunikacyjnego, sformatowanego zgodnie z procedurą protokołu HDLC. Przedstawiono cztery numerowane ramki informacyjne I1, I2,13 i I4, z których każda przenosi ramki sygnałów dacyjnych. Przedstawiono również jedną nie numerowaną ramkę informacyjną Ul1, wstawioną między numerowane ramki informacyjne, ta nie numerowana ramka informacyjna jest utworzona z informacji sygnału głosowego. Takie ramki mogą być modulowane i transmitowane kanałem radiokomunikacyjnym. Odbiornik otrzymujący takie ramki potwierdza otrzymanie numerowanych ramek informacyjnych i zapisuje takie ramki do kolejki odbiornika. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie błędów transmisji i w przypadku wykrycia błędów transmisji dokonanie ponownej transmisji.
Odebranie nie numerowanej ramki informacyjnej natomiast nie jest potwierdzane i nie numerowana ramka nie jest zapisywana w kolejce odbiorczej. Zamiast tego, nie numerowana ramka jest przekazywana do obróbki przez konkretną aplikację odbiorczą. Kiedy nie numerowana ramka kształtowana jest z sygnału głosowego, to tak ramka jest podawana do obwodów przetwarzania głosu, w celu realizacji obróbki zawartego w nim głosu.
Jakkolwiek niezawodność sygnału głosowego tworzącego nie numerowaną ramkę informacyjną nie jest sprawdzana, to prędkość transmisji nie numerowanej ramki informacyjnej nie zmniejsza się, ponieważ, taka ramka podawana jest bezpośrednio do obwodów przetwarzania głosu. Serie impulsów mowy mogą być przesyłane jako nie numerowane ramki informacyjne określone w istniejącej procedurze procedurą protokołu HDLC. Podobnie, do transmisji głosu wraz z danymi możliwe jest wykorzystanie innych protokołów.
Elektroniczne urządzenia łączności wykorzystujące łączność bezprzewodową, takie jak powiadamianie głosowe, poczta głosowa i zastosowania multimedialne, mogą realizować przekazywanie sygnałów mowy z sygnałami dacyjnymi w sposób efektywny z wykorzystaniem procedury protokołu HDLC.
Figura 3 przedstawia przykładowe przenośne urządzenie liczące 22 przedstawione uprzednio na fig. 1. Urządzenie liczące zawiera obwody 24 urządzenia nadawczo-odbiorczego jako jego część. Obwody 24 nadawczo-odbiorcze umożliwiają transmisję sygnałów głosowych wraz z transmitowanymi sygnałami dacyjnymi.
182 458
Przetwornik 66 dokonuje konwersji sygnałów dźwiękowych na postać elektryczną i podaje je za pośrednictwem linii 68 do przetwornika analogowo-cyfrowego 72. Przetwornik analogowo-cyfrowy 72 generuje cyfryzowane sygnały głosowe na linii 72, podawane do formatera 76, który kształtuje nie numerowane ramki informacyjne, opisane powyżej w związku z fig. 2.
Dane, w tym przypadku dane zapisane w elemencie pamięciowym 78, są podawane za pośrednictwem linii 82 do formatera 84, który formatuje sygnały dacyjne jako ramki informacji numerowanej. Ramki generowane przez formatery 76 i 84 są podawane do multipleksera liniami - odpowiednio - 82 i 92.
Multiplekser 86 dostosowany jest do multipleksowania ramek informacji podawanych do niego i generowania sygnału multipleksowego na linii 94, podawanego do nadajnika 96. Nadajnik 96 modeluje ramki informacji dla umożliwienia ich transmisji przez kanał radiokomunikacyjny.
W jednej z odmian wykonania multiplekser 86 umożliwia przekazywanie numerowanych ramek informacyjnych generowanych przez formater 84 i przy generacji nie numerowanej ramki informacyjnej w formaterze 76, wstawienie takiej nie numerowanej ramki informacyjnej z utworzeniem sygnału multipleksowanego. Dzięki temu sygnały głosowe formatowane w formaterze 76 są wstawiane w sygnał multipleksowany natychmiast, bez opóźnienia, co umożliwia niezwłoczne nadawanie sygnałów głosowych. Ponieważ prędkość transmisji sygnałów dacyjnych ma mniejsze znaczenie w stosunku do poziomu przepustowości transmisji sygnałów głosowych, to bezpośrednie wstawianie nie numerowanych ramek informacyjnych w sygnał multipleksowany z utworzeniem jego części ułatwia szybką transmisję sygnałów głosowych.
Obwody 24 nadawczo-odbiorcze urządzenia 22 poza tym umożliwiają odbiór numerowanych ramek informacyjnych przekazywanych do urządzenia 22. Odebrane sygnały są poddawane przemianie w dół przez odbiornik 102 i następnie cyfryzowane przez przetwornik analogowo-cyfrowy 104. Cyfryzowane sygnały generowane przez przetwornik 104 są podawane, linią 106, do detektora 108. Detektor 108 sprawdza, które z ramek odbieranego sygnału stanowią numerowane ramki informacyjne, a które z ramek są utworzone z numerowanych ramek informacyjnych.
Numerowane ramki informacyjne są transmitowane linią 112 w celu ich przechowania w kolejce 114, a ekstraktor 116 dokonuje wydzielenia nie numerowanych ramek informacyjnych i podaje takie ramki informacyjne bezpośrednio do urządzenia aplikacyjnego, jak na przykład przetwornik wyjściowy 118, za pośrednictwem linii 122 lub na przykład elementu pamięciowego 68, limami 124. Dane przechowywane w kolejce 114 odbiornika mogą następnie być podawane do elementu pamięciowego 78 za pośrednictwem linii 126 lub podawane do przetwornika wyjściowego 118 liniami 128. Dzięki temu przy wykorzystaniu protokołu HDLC jest możliwe dwukierunkowe przekazywanie sygnałów głosowych i dacyjnych.
Figura 4 przedstawia, przedstawioną uprzednio na fig. 1 jednostkę abonencką 12, w jednym z wykonań według niniejszego wynalazku. Urządzenie radiotelefoniczne 12 ponownie przedstawiono jako zawierające obwody nadawczo-odbiorcze 18 stanowiące jego część. Jak to uprzednio opisano, obwody nadawczo-odbiorcze 18 umożliwiają nadawanie i odbiór sygnałów głosowych i dacyjnych do i od przenośnego urządzenia liczącego.
W tym przypadku obwody nadawczo-odbiorcze przedstawiono jako zawierające część odbiorczą 152 do odbioru sygnałów nadawanych przez urządzenie liczące i część nadawczą 154 do nadawania sygnałów do przenośnego urządzenia liczącego. Część odbiorcza 152 jest dołączana selektywnie do mieszacza obniżającego 156, a część nadawcza 154 dołączona jest selektywnie do mieszacza podwyższającego 158. Mieszacz obniżający i mieszacz podwyższający, 156 i 158, są zestawione w dowolny dogodny sposób do odbioru sygnałów mieszania w górę i mieszania w dół, generowanych przez programowany syntetyzer 162. Urządzenie 12 poza tym zawiera obwody radiotelefoniczne 164, w skład których wchodzą obwody nadawczo-odbiorcze umożliwiając konwencjonalne działanie urządzenia radiotelefonicznego 12. Zespół obwodów 164 jest również selektywnie sprzęgany z mieszaczem obniżającym 156 i mieszaczem podwyższającym 158.
182 458
Element komutacyjny 166 łączy albo zespół obwodów radiotelefonicznych 164, albo zespół obwodów nadawczo-odbiorczych 118 z mieszaczem podwyższającym i mieszaczem obniżającym, 156 i 158. Przestawienie elementu komutacyjnego w odpowiednie położenie komutacyjne umożliwia działanie urządzenia radiotelefonicznego w sposób konwencjonalny lub nadawanie i odbiór dowolnych sygnałów do i od przenośnego urządzenia liczącego.
Dzięki temu możliwe jest przekazywanie nadawanych wspólnie sygnałów głosowych i dacyjnych między przenośnym urządzeniem liczącym, na przykład przenośnym urządzeniem liczącym 22 a innym urządzeniem liczącym, za pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej. W innych odmianach wykonania urządzenie radiotelefoniczne 12 zawiera zespół obwodów analogiczny do zespołu obwodów stanowiących części przenośnego urządzenia liczącego 22 i umożliwiając transmitowanie sygnałów głosowych i dacyjnych generowanych w przenośnym urządzeniu liczącym do stałej infrastruktury systemu łączności.
Działanie odmiany wykonania według niniejszego wynalazku umożliwia wspólne transmitowanie sygnałów dacyjnych i sygnałów głosowych przez kanał dacyjny. Przekazywanie sygnałów jest realizowane na wybranym poziomie niezawodności, a przekazywanie sygnałów głosowych odbywa się przy wybranym poziomie przepustowości. Dzięki temu istnieje możliwość przekazywania bezprzewodowym kanałem dacyjnym serii impulsów mowy, takich jak stosowane w przypadku poczty głosowej, powiadamiania głosowego, techniki multimedialnej i innych aplikacji „voice-over-data”, z cyfryzacją głosu. Przy zastosowaniu łącznie z urządzeniem radiotelefonicznym sygnały głosowo-dacyjne mogą być przekazywane między urządzeniem zewnętrznym, na przykład przenośnym komputerem a urządzeniem radiotelefonicznym. Podobnie takie sygnały można przekazywać również między urządzeniem radiotelefonicznym a infrastrukturą radiotelefonicznego systemu łączności. Unika się konieczności łączenia kablowego urządzenia zewnętrznego i urządzenia radiotelefonicznego oraz konieczności wykorzystywania oddzielnych kanałów łączności do przekazywania sygnałów zarówno głosowych, jak i dacyjnych.
Powyższy opis odmian wykonania przy implementacji wynalazku oraz zakres wynalazku nie ma być tym opisem ograniczony. Zakres niniejszego wynalazku jest określony w załączonych zastrzeżeniach.
182 458
I4| Ullł 131 Ι2|
FIG. 2
FIG. 4
182 458
FIG. 3
182 458
FIG. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 4,00 zł.

Claims (6)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób transmisji sygnału, w którym formatuje się sygnał głosowy w sformatowane części sygnału głosowego zgodnie z pierwszym formatem, formatuje się sygnał dacyjny w sformatowane części sygnału dacyjnego zgodnie z drugim formatem, multipleksuje się razem części sygnału głosowego i części sygnału dacyjnego z utworzeniem sygnału multipleksowego oraz nadaje się sygnał multipleksowany, którego część stanowi sygnał głosowy, przez kanał dacyjny, z wybraną przepustowością, znamienny tym, że podczas formatowania sygnału dacyjnego w drugi format sygnału dacyjnego wprowadza się liczbowe identyfikatory, odróżniające sformatowane części sygnału dacyjnego od sformatowanych części sygnału głosowego w multipleksowanym sygnale.
  2. 2. Sposób transmisji sygnału według zastrz. 1, znamienny tym, że liczbowe identyfikatory stanowią numerowane ramki (11, 12, 13, 14) informacyjnej procedury formatowania High Level Data Link Control - sterowania wysokiego poziomu łączem dacyjnym.
  3. 3. Sposób transmisji sygnału według zastrz. 2, znamienny tym, że części sygnału głosowego zawierają nie numerowane ramki (UI1) informacyjnej procedury formatowania High Level Data Link Control - sterowania wysokiego poziomu łączem dacyjnym.
  4. 4. Układ nadajnika zawierający formater, mający wejście sygnału głosowego i sygnału dacyjnego, dostosowany do formatowania sygnału głosowego w sformatowane części sygnału głosowego zgodnie z pierwszym formatem i do formatowania sygnału dacyjnego w sformatowane części sygnału dacyjnego zgodnie z drugim formatem, multiplekser mający wejście do odbioru części sygnału głosowego i sygnału dacyjnego połączone z formaterem oraz wyjście multipleksowanych razem części sygnału dacyjnego i sygnału głosowego oraz nadajnik radiowy, mający wejście do odbioru multipleksowanego sygnału połączone z wyjściem multipleksera, dostosowany do nadawania multipleksowanego sygnału, którego część stanowi sygnał głosowy, przez kanał dacyjny, z wybraną przepustowością, znamienny tym, że formater (84) jest dostosowany do umieszczania, w drugim formacie sygnału dacyjnego, liczbowych identyfikatorów, odróżniających sformatowane części sygnału dacyjnego od sformatowanych części sygnału głosowego w multipleksowanym sygnale.
  5. 5. Układ nadajnika głosowego według zastrz. 4, znamienny tym, że liczbowe identyfikatory stanowią numerowane ramki (I1, I2, I3, I4) informacyjnej procedury formatowania High Level Data Link Control - sterowania wysokiego poziomu łączem dacyjnym.
  6. 6. Układ nadajnika głosowego według zastrz. 5, znamienny tym, że części sygnału głosowego zawierają nie numerowane ramki (UI1) informacyjnej procedury formatowania High Level Data Link Control - sterowania wysokiego poziomu łączem dacyjnym.
PL97328640A 1996-02-27 1997-02-26 Sposób transmisji i układ nadajnika PL182458B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/607,802 US5825776A (en) 1996-02-27 1996-02-27 Circuitry and method for transmitting voice and data signals upon a wireless communication channel
PCT/US1997/003027 WO1997032420A1 (en) 1996-02-27 1997-02-26 Circuitry and method for transmitting voice and data signals upon a wireless communication channel

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL328640A1 PL328640A1 (en) 1999-02-15
PL182458B1 true PL182458B1 (pl) 2002-01-31

Family

ID=24433765

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL97328640A PL182458B1 (pl) 1996-02-27 1997-02-26 Sposób transmisji i układ nadajnika

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5825776A (pl)
EP (1) EP0883948B1 (pl)
JP (1) JP3862757B2 (pl)
KR (1) KR100417169B1 (pl)
CN (1) CN1106741C (pl)
AU (1) AU711819B2 (pl)
BR (1) BR9707744A (pl)
EE (1) EE04077B1 (pl)
MY (1) MY117360A (pl)
PL (1) PL182458B1 (pl)
WO (1) WO1997032420A1 (pl)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100379407B1 (ko) * 1998-06-22 2003-05-17 엘지전자 주식회사 음성 또는 저속/고속 데이터 송수신용 이동통신 시스템
US6377782B1 (en) * 1999-03-01 2002-04-23 Mediacell, Inc. Method and apparatus for communicating between a client device and a linear broadband network
WO2000074274A1 (en) * 1999-05-28 2000-12-07 Motorola Inc. Method and apparatus for providing simultaneous voice and data communication in a communication system
US7583805B2 (en) * 2004-02-12 2009-09-01 Agere Systems Inc. Late reverberation-based synthesis of auditory scenes
US7644003B2 (en) * 2001-05-04 2010-01-05 Agere Systems Inc. Cue-based audio coding/decoding
US7116787B2 (en) * 2001-05-04 2006-10-03 Agere Systems Inc. Perceptual synthesis of auditory scenes
US20030035553A1 (en) * 2001-08-10 2003-02-20 Frank Baumgarte Backwards-compatible perceptual coding of spatial cues
US7292901B2 (en) * 2002-06-24 2007-11-06 Agere Systems Inc. Hybrid multi-channel/cue coding/decoding of audio signals
US6862448B1 (en) 2002-01-11 2005-03-01 Broadcom Corporation Token-based receiver diversity
US8027637B1 (en) 2002-01-11 2011-09-27 Broadcom Corporation Single frequency wireless communication system
US7689210B1 (en) 2002-01-11 2010-03-30 Broadcom Corporation Plug-n-playable wireless communication system
US7515557B1 (en) 2002-01-11 2009-04-07 Broadcom Corporation Reconfiguration of a communication system
US7149196B1 (en) 2002-01-11 2006-12-12 Broadcom Corporation Location tracking in a wireless communication system using power levels of packets received by repeaters
US6760318B1 (en) 2002-01-11 2004-07-06 Airflow Networks Receiver diversity in a communication system
US6788658B1 (en) 2002-01-11 2004-09-07 Airflow Networks Wireless communication system architecture having split MAC layer
US7672274B2 (en) * 2002-01-11 2010-03-02 Broadcom Corporation Mobility support via routing
US7876704B1 (en) 2002-01-11 2011-01-25 Broadcom Corporation Tunneling protocols for wireless communications
US7113498B2 (en) * 2002-06-05 2006-09-26 Broadcom Corporation Virtual switch
US7257131B2 (en) * 2002-12-13 2007-08-14 Cisco Technology, Inc. System and method for communicating traffic between a cell site and a central office in a telecommunications network
US20060198520A1 (en) * 2002-12-20 2006-09-07 Peter Courtney Secure transmission of digital audio signals
GB0229781D0 (en) * 2002-12-20 2003-01-29 Courtney Peter Secure transmission of audio signals
US7805313B2 (en) * 2004-03-04 2010-09-28 Agere Systems Inc. Frequency-based coding of channels in parametric multi-channel coding systems
JP3815482B2 (ja) * 2004-03-09 2006-08-30 セイコーエプソン株式会社 データ転送制御装置及び電子機器
KR100620490B1 (ko) 2004-06-08 2006-09-14 오성주 음성데이터 통신시스템에서 데이터서비스장치 및 방법
US8204261B2 (en) * 2004-10-20 2012-06-19 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Diffuse sound shaping for BCC schemes and the like
US7720230B2 (en) * 2004-10-20 2010-05-18 Agere Systems, Inc. Individual channel shaping for BCC schemes and the like
US7787631B2 (en) * 2004-11-30 2010-08-31 Agere Systems Inc. Parametric coding of spatial audio with cues based on transmitted channels
JP5106115B2 (ja) * 2004-11-30 2012-12-26 アギア システムズ インコーポレーテッド オブジェクト・ベースのサイド情報を用いる空間オーディオのパラメトリック・コーディング
KR101236259B1 (ko) 2004-11-30 2013-02-22 에이저 시스템즈 엘엘시 오디오 채널들을 인코딩하는 방법 및 장치
US7903824B2 (en) * 2005-01-10 2011-03-08 Agere Systems Inc. Compact side information for parametric coding of spatial audio

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5477541A (en) * 1989-09-29 1995-12-19 White; Richard E. Addressing technique for storing and referencing packet data
IL95920A0 (en) * 1989-10-24 1991-07-18 Motorola Inc Distributed synchronization method for a wireless fast packet communication system
JP3226945B2 (ja) * 1991-10-02 2001-11-12 キヤノン株式会社 マルチメディア通信装置
US5428613A (en) * 1992-12-03 1995-06-27 Motorola, Inc. Method for transmitting either data or voice in an allocated TDM slot
US5594726A (en) * 1993-09-17 1997-01-14 Scientific-Atlanta, Inc. Frequency agile broadband communications system
US5581555A (en) * 1993-09-17 1996-12-03 Scientific-Atlanta, Inc. Reverse path allocation and contention resolution scheme for a broadband communications system
JP2748851B2 (ja) * 1994-03-15 1998-05-13 日本電気株式会社 データ通信方法および装置

Also Published As

Publication number Publication date
AU711819B2 (en) 1999-10-21
AU2138497A (en) 1997-09-16
CN1223044A (zh) 1999-07-14
JP2000510662A (ja) 2000-08-15
JP3862757B2 (ja) 2006-12-27
US5825776A (en) 1998-10-20
KR100417169B1 (ko) 2004-04-03
EE04077B1 (et) 2003-06-16
EP0883948A1 (en) 1998-12-16
KR19990087280A (ko) 1999-12-27
MY117360A (en) 2004-06-30
PL328640A1 (en) 1999-02-15
EE9800272A (et) 1999-02-15
BR9707744A (pt) 1999-07-27
EP0883948B1 (en) 2011-08-24
WO1997032420A1 (en) 1997-09-04
CN1106741C (zh) 2003-04-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL182458B1 (pl) Sposób transmisji i układ nadajnika
USH1880H (en) System and method for processing wireless voice and data telecommunications
JP3145261B2 (ja) 電話ネットワークおよび通信方法
EP2259498B1 (en) Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
US6130883A (en) Method and apparatus for voice packet communications
CA2325401A1 (en) Cellular simultaneous voice and data transmission including digital simultaneous voice and data (dsvd) modem
JP2795151B2 (ja) 簡易型携帯電話システムのシステム情報と音声の多重方式
US7778642B2 (en) Method and system for processing telephone calls involving two digital wireless subscriber units that avoid double vocoding
RU99106677A (ru) Способ обработки услуг и протокола системы сети мобильной связи
US7684825B2 (en) Method and system for modem protocol discrimination
JP3394877B2 (ja) ターミナルモジュール、無線端末装置及び無線通信システム
JP3268947B2 (ja) 転送速度整合装置及び方法
JPS63182924A (ja) 移動無線通信方式
EP0892578A2 (en) Cordless telephone (DECT) system capable of providing a data communication service
JPS62147841A (ja) 伝送制御方式
FI109074B (fi) Tilaajamultipleksointilaite
JPH08195700A (ja) 2線電気通信サービス用固定セルラ端末装置
HK1015110B (en) Method and system for processing telephone calls involving two digital wireless subscriber units that avoids double vocoding
JPS5977743A (ja) 可変速度端末付加装置
JPH0818547A (ja) ピンポン伝送制御システム
HK1020129A1 (en) Circuitry for transmitting voice and data signals upon a wireless communication channel
HK1020129B (en) Circuitry for transmitting voice and data signals upon a wireless communication channel
HK1151658B (en) Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
JP2001145158A (ja) 無線端末装置
JPH027739A (ja) Isdn用複合端末装置