UA45326C2 - Радіотелефонна система (варіанти), спосіб роботи кластера абонентських лінійних кіл та спосіб надання повторюваної групи часових інтервалів множині телефонних викликів - Google Patents

Радіотелефонна система (варіанти), спосіб роботи кластера абонентських лінійних кіл та спосіб надання повторюваної групи часових інтервалів множині телефонних викликів Download PDF

Info

Publication number
UA45326C2
UA45326C2 UA96041717A UA96041717A UA45326C2 UA 45326 C2 UA45326 C2 UA 45326C2 UA 96041717 A UA96041717 A UA 96041717A UA 96041717 A UA96041717 A UA 96041717A UA 45326 C2 UA45326 C2 UA 45326C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
specified
modems
base station
subscriber
time intervals
Prior art date
Application number
UA96041717A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Девід М. Кулі
Джозеф Дж. Діджіованні
Джон Д. Каевелл
Скотт Д. КУРТЦ
Марк А. ЛЕММО
Майкл В. РЕДЖЕНСБЕРГ
Девід Вессал
Ерік Джонс
Original Assignee
Інтердіджітал Текнолоджі Корпорейшн
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 Інтердіджітал Текнолоджі Корпорейшн filed Critical Інтердіджітал Текнолоджі Корпорейшн
Publication of UA45326C2 publication Critical patent/UA45326C2/uk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0685Clock or time synchronisation in a node; Intranode synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0866Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access
    • H04W74/0891Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access for synchronized access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/14WLL [Wireless Local Loop]; RLL [Radio Local Loop]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/021Terminal devices adapted for Wireless Local Loop operation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/1607Supply circuits
    • H04B1/1615Switching on; Switching off, e.g. remotely
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Цей винахід стосується радіотелефонних систем, призначених для обслуговування груп віддалених абонентів. Радіотелефонна система містить базову станцію, групу віддалених абонентських пунктів, пристрій для визначення групи часових інтервалів, що повторюються, в яких забезпечується зв'язок між абонентськими пунктами і базовою станцією, групу модемів, кожний з яких забезпечує безпосереднє формування, за допомогою цифрових засобів, будь-якої частоти для ідентифікації частотного каналу в послідовних часових інтервалах, і пристрій для надання доступу до будь-якого модему з метою забезпечення зв'язку між абонентськими пунктами і базовою станцією в послідовних часових інтервалах.

Description

Опис винаходу
Изобретение относится к радиотелефонньм системам для обслуживания множества станций удаленньх 2 абонентов, более конкретно, к радиотелефонньім системам, в которьх некоторне из зтих абонентских станций расположень в непосредственной близости друг от друга, т.е. группами.
Радиотелефонная система, содержащая базовую станцию для обслуживания удаленньїх абонентских станций, описана в патенте США Мо 5 119 375. В зтой системе каждая абонентская станция оборудована радиостанцией, которая получает от базовой станции командьй для настройки на конкретньій канал и 710. использования конкретного временного интервала в течениє продолжительности ведения разговора. Передача по радиоканалу с временньім уплотнением использовалась для линий связи от базовой станции к абонентским станциям, а передача с многостанционньім доступом с временньім разделением (МДВР) каналов - для линий связи от индивидуальньїх абонентских станций к базовой станции. Временное разделение каждого радиоканала на временнье интервальй и компрессия речевьїх сигналов позволяли каждому радиочастотному каналу 72 поддерживать число речевьїх каналов равньім числу временньх интервалов. Аналоговье речевье сигналь, поступающие в коммутационную телефонную сеть общего пользования и от нее, сначала преобразовьвались в компандированньюе по М-закону цифровье вьборки импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) со скоростью передачи б4кб/сек. Перед передачей по радиоканалу цифровье вьіборки подвергались речевой компрессии для уменьшения скорости и передачи речевой информации с б4кб/с до 14,бкб/с с использованием остаточно возбуждаємого кодирования с линейньмм предсказаниєем. Требовалось, чтобьі речевой кодек и модем бьли специализированньіми для конкретной частоть! и временного интервала во время длительности вьізова.
В то время, как вьішеупомянутая система действовала достаточно удовлетворительно, позволяя осуществлять телефонное обслуживание, в частности, в областях, где нет проводньх линий связи, непредвиденньй рост такой телефонной службь привел к ситуациям, в которьх абонентские станции с 22 оказьваются в непосредственной близости друг от друга. Первоначальнье усилия для снижения стоимости на Го) одну линию при обслуживаний группь! таких близко расположенньїх абонентских станций бьіли нацеленьі на обьединение стоимостей установки и обслуживания индивидуальньхх абонентских станций за счет совместного использования общего оборудования, такого, как корпус, источник питания, Рі-усилитель мощности и антенна.
Таким образом, в группе близко расположенньх абонентских станций, каждая из которьїх могла бьі иметь доступ о 30 к РЧУЧ-каналу, единственньій широкополосньій РЧ-усилитель мощности мог бьіть использован для обслуживания Га зтой группьії. Однако при зтом все еще требовалось, чтобь! каждая абонентская линия имела свой собственньй модем и приемопередатчик радиосвязи. Вьїходнье сигналь! индивидуальньїх пригмопередатчиков подавались о на общий РЧ-усилитель мощности, которьій должен бьіл обеспечивать управление максимальной мощностью, юку равной сумме мощностей всех приемопередатчиков в группе смежньїх абонентских станций, которье могли 35 бьть одновременно активньіми на одном и том же интервале времени. Очевидно, что бьло бьі желательно М дальнейшее повьішение зффективности по сравнению с результатом, обеспечиваемьм патентом 5 119 375, уменьшение максимальной и средней требуемой мощности особенно в отдаленньїх областях, требующих обслуживания с использованием мощностей солнечньїх злементов. «
Согласно принципам изобретения затратьі на линию связи уменьшают для физически компактной группь! З 70 абонентских линий путем обеспечения для линий внутри такой группь! не только общего источника знергий и с РЧ-усилителя мощности, но и общего модема, синхронизации, промежуточной частоть! (ПЧ), функций з» преобразования с повьішением и понижением частотьії 0 контроллера, так что достигается значительная концентрация ресурсов. В такой системе предусмотрено небольшое число модемов для обслуживания многочисленньїх абонентов в физически близкой группе, назьіваемой далее кластером или, более конкретно, 45 модульньм кластером. В иллюстративном варианте абонентскиє цепи и модемь представляют собой е модульньсе печатнье плать, которье вставляют в коммутационньій щит, применяющий обьединительную плату сл для распределения информации о временньїх характеристиках и данньїх среди блоков. Любой из модемов может бьть занят для управления вьізовами для нескольких абонентов на последовательньїх временньх о интервалах. ка 20 Особенностью изобретения является то, что вьібор из общего пула модемов с бьістрой перестройкой частотьь модема для управления вьізовом регулируется для зкономии потребляемой мощности двумя с способами. Во-первьїх, новій модем предпочтительно не занимается для использования в обработке вьізова до тех пор, пока все временньсе интерваль! на активньїх модемах не будут занять! вьізовами, что позволяет всем еще не вьібранньім модемам оставаться в знергосберегающем "сниженном по мощности" состоянии.
Во-вторьїх, число вьізовов, использующих один и тот же временной интервал (на разньїх частотах),
ГФ) регулируется для уменьшения максимальной потребляемой мощности на РЧ-усилителе мощности.
Следующей особенностью изобретения является исключение задержки синхронизации при необходимости о занятия находящегося в состояний пониженной мощности модема для применения его на вьізове. Как только синхронизация временного интервала с базовой станции устанавливается для первого модема зтого пула при 60 данном кластере (группе), информация о синхронизации становится доступной остальньм модемам, преимущественно через обьединительную плату, под контролем кластерного контроллера на основе микропроцессора. Позтому все модемь! с пониженной мощностью сразу же предоставляются в распоряжение без какой-либо задержки для получения синхронизации с циклом временного разделения базовой станции.
Следующей особенностью изобретения является классификация состояний синхронизации модемов в бо соответствии с несколькими параметрами классификации и получениє доверительного уровня (доверительной вероятности) для каждого активного модема, отражающего надежность параметров синхронизации, и распределение информации о синхронизации из модема, имеющего найлучший доверительньй уровень.
Предшествующие и другие цели и особенности изобретения будут более очевидньіми из нижеследующего описания, иллюстрируемого чертежами, на которьїх представлено следующее:
Фиг. 1 - блок-схема модульного кластера, имеющего общий пул модемов с бьістрой перестройкой частоть для обработки группьї абонентских пунктов;
Фиг. 2А - иллюстрация соединения абонентских линейньїх цепей и модемов в аппаратуре обмена временньх интервалов; 70 Фиг. 28 - РЧ-цикл многостанционного доступа с временньім разделением (МДВР) каналов, вьіделенньй для временньїх интервалов 16-позиционной фазовой манипуляции;
Фиг. 2С - Рч-цикл МДВР, вьіделенньй для временньїх интервалов квадратурной фазовой манипуляции;
Фиг. 20 - распределение задач между временньмми интервалами МДВР и ИКМ буферами;
Фиг. З - злементь!ї принципиальной схемь! модуля модемов с бьістрой перестройкой частоть;
Фиг. 4 - блок промежуточной частоть (ПЧ) модема с бьістрой перестройкой частоть;
Фиг. 5 - блок-схема синтезатора блока преобразователя повьішения/понижения частоть;
Фиг. 6 - синтезатор частот и формирователь шума для приемной части модема;
Фиг. 7 - схема, синтез частот, модуляциий и формирователя шума на промежуточной частоте для передающей части модема;
Фиг. 8 - схема генерирования синхроимпульсов для модульного кластера.
На фиг. 1 представлена блок-схема модульного абонентского кластера, удаленного от базовой станции (не показана). Абонентский кластер назван "модульньім", поскольку линейнье цепи 100 и модемь! 400 состоят из сменньїх блоков. Позтому число сменньїх абонентских линейньїх цепей 100 будет зависеть от числа абонентов в данном районе, а число сменньїх модемов 400 может бьїть вьібрано с учетом обеспечения обработки рабочей с ов нагрузки, ожидаемой от зтого числа линейньїх цепей 100. Линейнье цепи 100 содержатся на счетверенньх линейньїх модульньїх печатньїх платах 101 - 108, каждая из которьїх обслуживает четьіре абонентские линии. і)
Восемь таких счетверенньїх линейньїх модулей обеспечивают функции замкнутой системь! автоматического управления группе из 32 абонентских линий, причем цепи 100 могут содержать множество линейньх групп.
Каждая линейная цепь на каждом счетверенном линейном модуле 101 - 108 обуславливаєт появление Ге зо специализированного временного интервала импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) в ИКМ-тракте передачи речевого сигнала 200 и в тракте вьізова (сигнализации) 201. Модули 101 - 108 включают в себя кодеки речевьх с сигналов (не показань) для кодирования аналогового речевого сигнала абонентской цепи для передачи в тракте (З 200 ИКМ-данньїх. Информация сигнализации для абонентской цепи подаєется в тракт сигнализации 201 посредством схемь интерфейса абонентской линии. Может бьть использовано кодирование по закону о
М-компаундирования или по закону А-компаундирования. «г
Соединение конкретного одного из модемов 400 для обработки вьізова от одной конкретной цепи из линейньїх цепей или с одной конкретной цепью из линейньїх цепей с одним из счетверенньїх линейньїх модулей 101 - 108 производится через блоки обмена временньїх интервалов 310 и 320 по команде кластерного контроллера 300. Блок обмена 320 временньїх интервалов ИКМ данньїх передает речевье вьіборки между « МКМ-трактом передачи речевого сигнала 200, обслуживающим линейнье модули 101 - 108, и МИКМ-трактом ша) с передачи речевого сигнала 220, обслуживающим пул модемов 400. Блок обмена 310 временньїх интервалов . вьізова передает информацию вьзова между трактом вьізова 201, обслуживающим модули 100, и трактом и?» вьізова 221, обслуживающим пул модемов 400.
Для телефонного разговора необходимь! два РЧ-канала, один для передачи от базовой станции к абоненту
Спрямой" канал) и один от абонента к базовой станции ("обратньй" канал). Частоть! прямого и обратного ї5» каналов предоставляются ведомством телекоммуникаций и в типовом случає могут бьіть отделень! одна от другой интервалом 5МГЦц. Тракт распространения сигнала прямого канала, принимаемого в кластере от базовой о станции, может бьіть прослежен от кластерной антенньії 900 и антенного переключателя 800 до блока оо синтезатора и преобразователя повьішения и понижения частоть! 600.
В блоке преобразователя 600 РЧ-сигнал ограничивается, фильтруется в полосе частот, преобразуется с ю понижением частотьї из полосьї РЧ- сигнала на частоте 45ОМГц, 900МГЦц или другой вьісокой или сверхвь!сокой
Ф частоть! в сигнал промежуточной частоть! (ПЧ) в диапазоне 26 - 28МГц. Зтот ПЧ сигнал подается к модемам 400, которне обрабатьшают зтот сигнал для подачи в абонентские линейнье цепи через блоки обмена временньїх интервалов в кластерном контроллере 300. 5Б Каждьй из модемов включает в себя процессор цифрового сигнала полось! частот модулирующих сигналов (см. Фиг. З, О5Р/ВВ) и процессор модема (см. Фиг. З, О5Р/МОМ). В направлений передачи прямого канала
Ф) процессор модема ОЗР/МОМ демодулирует ПЧ сигнал, полученньій от блока преобразователя 600,и передаеєт ка зти даннье к процессору цифрового сигнала, О5Р/ВВ, которьій преобразует демодулированнье даннье в кодируемье по М-закону или д-закону компаундирования сигнальй для передачи через блок 320 обмена бо временньїх интервалов к линейньм модулям. Процессор цифрового сигнала ОЗР/ВВ модема сопрягается с процессором модема ОЗР/МОМ через интерфейс прямого доступа к ЗУ (см. Фиг. З, ОМА) и с трактами ИКМ через последовательньй порт процессора. В направлений передачи в обратном канале процессор цифрового сигнала О5Р/ВВ преобразует кодированную по М-закону или по А-закону компаундирования ИКМ информацию, полученную из ИКМ тракта 500, в линейную форму, сжимаеєт зти линейнье даннье при помощи остаточно 65 возбуждаємого кодирования с линейньм предсказанием (КЕГ Р) и передаєт при помощи ОМА сжатьсе данньєе к процессору цифрового сигнала ЮОЗР/МОМ, которьій модулирует зтот сигнал для передачи во временном интервале радиоканала.
Как показано на Фиг. 2А, каждьй из модемов 400 и каждьй из линейньїх модулей 100 имеет четьіре специализированньїх вида временньїх интервалов в блоке обмена 320 временньїх интервалов ИКМ-данньїх для неблокирующего доступа. Каждьій модем предназначен для двух соседних ИКМ-интервалов в ИКМ-временньх интервалах 0 - 15 и для двух соседних ИКМ временньїх интервалов в ИКМ временньїх интервалах 16 - 31.
Например, для конкретного вьізова обменник временньїх интервалов Т51 320 соединяет линейную цепь 0 линейного модуля 101 с каналом 1 модема 1 и линейную цепь 1 линейного модуля 101 с каналом 0 модема 1 и т.д. Блоки обмена временньх интервалов 310 и 320 обеспечивают повторяющийся период вьіборки 7/0 длительностью 125мкс, состоящий из 32 временньїх интервалов, при скорости передачи данньх 2,048Мб/с. Во время каждого ИКМ-интервала 125мкс линейнье модули могут послать 32 8-битовьїх байтов данньїх в блок обмена временньх интервалов 320, и каждьй модем может получить 4 8-битовьїх байта на его последовательном порте процессора группового сигнала, упакованнье вместе в виде двух 16-битовьїх слов.
Каждое 16-битовое слово вьізь'вает сигнал прерьвания на последовательном порте процессора группового /5 сигнала. При получений сигнала прерьівания процессор группового сигнала определяет, соответствует ли пара
ИКМ-вьіборок, содержащихся в зтом 16-битовом слове, интервалам 0 и 1 или интервалам 2 и 3. Подобньім образом, во время каждого ИКМ-интервала 125мкс четьіре речевьїх канала ИКМ данньх, упакованнье вместе в виде двух 16-битовьїх слов, могут бьіть послань из последовательного порта каждого процессора группового сигнала к блоку обмена временньх интервалов 320 для доставки к линейньім модулям.
РЧ-цикл временного уплотнения на базовой станции показан на Фиг. 2В и 2С, с продолжительностью 45мМс каждьй. Цикл 16б-позиционной ФМн, Фиг. 28 имеет четьре временньх интервала, каждьй продолжительностью «х, причем каждьій временной интервал способен нести разнье частотьі, предоставляемье прямому и обратному каналам вьізова. На Фиг. 2С РЧ-цикл такой же продолжительности обеспечивает реализацию прямого и обратного каналов двух вьізовов, модулируемьїх посредством квадратурной ФМн. Ясно, с 285 что схема временного уплотнения может обеспечивать передачу четьірех вьізовов с 16-позиционной ФМн. или двух вьізовов с квадратурной ФМНн. і)
Фиг. 20 иллюстрируют синхронизацию задач, вьіполняемьїх в кластере при передаче информации между рассматриваемой схемой МДВР с о использованием вьізовов, модулированньх квадратурной ФМн и
ИКМ-трактами. Строка (1) представляет буферь для приема двух модулированньїх квадратурной ФМн Ге) временньїх интервалов прямого канала, КХіІ и Кх2, цикла МДВР. Демодуляция начинаеєтся, как только буфер получает первую половину, КхХіа, временного интервала. Строка (2) представляет буферні, готовне к передаче в с двух модулированньїх квадратурной ФМн временньїх интервалах обратного канала Тх! и Тх2, цикла МДВР. «со
Заметим, что в кластере временнье интервальй обратного канала смещень относительно временньх интервалов прямого канала, так что можно избежать затрат на антенньій переключатель. Кроме того, обратньй юю канал абонентского блока смещен таким образом, что он будет приниматься на базовой станции в подходящее «Ж время с учетом расстояния между абонентским пунктом и базовой станцией. Строки (3) и (4) на Фиг. 20 обозначают буферь! в статическом ЗУПВ (фиг. 3) модема, которне хранят ИКМ-слова при передаче к блоку обмена Т51 320 речевьїх временньх интервалов и от него (Фиг. 1). «
В нормальном речевом режиме процессор модема ОЗБР/МДМ демодулирует полученнье символь! прямого канала, упаковьівает их в буфер в статическом ЗУПВ модема ЗКАМ/МОМ (Фиг. 3) и посьлает содержимое зтого с буфера к процессору группового сигнала ОЗР/ВВ для КЕЇ Р-синтеза (расширения). Процессор группового ц сигнала кодирует расширеннье даннье согласно М-характеристике или А-характеристике и передает их в шину "» ИКМ данньх для доставки к линейньім модулям. Кодовне слова речевьїх сигналов передаются в каждом цикле во время активного речевого режима. Кодовое слово находится в начале пакета данньїх между заголовком и речевьми данньми как в прямом, так и в обратном канале. Кодовье слова речевьїх сигналов прямого канала ї содержат информацию, которую можно использовать для корректировки мощности передачи и синхронизации. с Информация локальной абонентской цепи (т.е. ответ абонента, отбой абонента, вьізов, разьединение прямого канала) также может бьть введена в зти кодовье слова. Кодовье слова обратного канала содержат (95) информацию о локальной абонентской цепи и о качестве связи прямого канала. юю 50 Кодовое слово речевого сигнала прямого канала декодируется процессором модема (О5М/МОМ). Зто кодовое слово содержит информацию о регулировке передаваемой дробной синхронизации, регулировке 42) передаваемого уровня мощности и регулировке локальной цепи. Информация о дробной синхронизации и регулировке уровня мощности усредняется в течение цикла, и усредненная регулировка вьіполняется в конце цикла. Информация управления локальной цепью хранится локально, и изменения в состояниий цепи детектируются и сообщаются в кластерньй контроллер. Управление локальной цепью также заставляет модем передавать сигнальь управления линейной цепи по шине сигнализации. Кодовое слово речевого сигнала о обратного канала включает в себя статус локальной цепи, которьій используется кластерньім контроллером и ко базовой станцией для контроля прохождения вьізова.
Процессор модема О5Р/МОМ вьіполняет фильтрование с конечньім импульсньім откликом и автоматическую бо регулировку усиления полученньїх вніборок в программе обслуживания с прерніванием принимаемьїх символов.
Программа демодулятора в процессоре модема вьізьшаєется при приеме в приемньй буфер половинь временного интервала информации группового спектра передаваемьх сигналов. Демодулятор работает на половине интервала данньх и передает упакованньсе вьіходньсе данньсе на процессор группового сигнала
О5Р/ВВ для КЕГР синтеза. Передача данньїх на процессор группового сигнала и от него регулируется таким 65 образом, что входнье очереди КЕЇ Р заполняются до того, как потребуются соответствующие даннье синтеза, а вьіходньіе очереди КЕЇР опустошаются до того, как поступят вьіходньіе даннье нового анализа (сжатия). Во время демодуляции вьіполняются автоматическая регулировка частоть! (АРЧ), автоматическая регулировка усиления (АРУ) и процессорьії отслеживания битов для поддержания точной синхронизации с базовой станцией.
Ясно, что возможен смешанньй режим работь), при котором некоторье временнье интерваль! могут
Мспользовать модуляцию 16-позиционной ФМн, тогда как остальнье интерваль! могут использовать модуляцию квадратурной ФМНн.
Синхронизация с базовой станцией
Перед применением РЧ-канала для связи между базовой станцией и кластером кластер должен бьть синхронизирован с циклом временньїх интервалов РУ, используемьм базовой станцией (не показано). Согласно 70 изобретению, один или несколько модемов 400 получают командь от кластерного контроллера З00 о синхронизации с цикловой синхронизацией РУ-базовой станции путем поиска частотьі канала, несущей радиоканал управления, используемьй базовой станцией. Кластерньй контроллер 300 включаєт в себя центральньій микропроцессор управления 330, например процессор серии 68000 компании Моіогоїа, которьй посьілает информацию управления через шину СР (центрального процессора) к микропроцессорам в модемах 7/5 3200. При подаче мощности кластерньій контроллер 300 загружаєт даннье подходящего программного обеспечения и исходнье даннье в модемь 400. После нахождения частотьь канала модем должен синхронизироваться с временньм интервалом базовой станции путем декодирования уникального слова (радиоканала управления КСС). Как описано в вьішеупомянутом патенте 5 119 375, канал КСС отличается от других каналов тем, что он имеет расширенньій защитньй интервал в его временном интервале и включаєт в себя ОВРОЗК модулированное уникальное слово из 8 битов. Для уменьшения возможности аннулирования вьзова, если отсутствует модем с активньм временньм интервалом КСС и становится необходимьм предоставить временной интервал КСС другому модему, то временнье интерваль! предоставляются внутри активного модема таким образом, что временной интервал синхронизации (КСС) (назьіваемьй КхХО, где четьіре временньїх интервала представляют собой ХО - КХЗ, или КХ1, где четьіре временньїх интервала представляют с собой КХІі - Кх4) является последним, которьйй должен бьїіть заполнен.
При запуске предполагается, что все модемь! 400 не синхронизировань! с РЧ-циклом 45мс базовой станции. і)
Во время временного интервала 0 зтого РЧ-цикла базовая станция передает сособщение КСС по некоторому
РЧ-каналу, которьій при приеме в модульном кластере, будет декодироваться, синхронизируя кластер с
РЧ-циклом временньх интервалов базовой станции для всех РЧУ"-каналов. Пока не будет достигнута «о зо синхронизация с базовой станцией, каждьій модем генерирует свою собственную локальную РЧ-цикловую синхронизацию. Затем кластерньій контроллер 300 дает команду одному или нескольким модемам производить с поиск КСС, передаваемого базовой станцией, на различньїх РЧ-каналах, до тех пор, пока не будет найден КСО с или пока все каналь! не будут подвергнуть! поиску. Если после поиска во всех каналах КСС не бьл найден, контроллер дает команду снова начать поиск. Когда один из модемов находит зтот КСС (радиоканал о з5 управления), контроллер обозначает его как КСС-модем и распределяет его информацию о синхронизации ко «г всем остальньїм модемам через сигнал цикловой синхронизации при помощи обьединительной плать.
При поиске КСС-интервала зтот номер канала используется модемом для цифровой перестройки частоть гетеродина прямого цифрового синтеза частоть! (0ОЕ5), например, в диапазоне 2МГц. Имеются две стадии для захвата модемом КСС канала: грубое обнаружение частотьі канала связи и нахождение "АМ-дьірки", части « временного канала КСС, в которой количество символов, передаваемое базовой станцией, не заполняет весь 7-3) с временной интервал. Грубьій захват частотьь основан на проведений преобразования Гильберта спектра
Й КсСс-канала, которое дает коррекцию частоть! для гетеродина. Зто продолжается до тех пор, пока знергия в а верхней половине спектра не приблизится к знергии в нижней половине.
После грубого захвата частотьї, например, с точностью до З0О0ГЦ относительно частотьі канала связи, производится поиск АМ-дьрки. Ряд нулевьх сигналов передаєтся перед данньми КСС, АМ-дьірка ї5» обнаруживаєется контролем амплитудьії последовательно получаемьх символов. При детектировании 12 последовательньїх нулевьїх символов модем вьіводит АМ-стробсигнал, указньівающий начало КСС интервала и о начало цикла МДВР. Зто грубо синхронизирует временнье характеристики модема полосьї модулирующих оо частот с временньіми характеристиками базовой станции. Синхронизацию надо вьіполнять только один раз, так как радиоканал является общим для всех модемов полосьї модулирующих сигналов в модульном кластере. о Сигнал цикловой синхронизации передается одним модемом ко всем другим модемам в кластере посредством
Ф сигнала, передаваемого по проводникам на обьединительной плате. При поиске КСС, если найдена АМ-дьірка в пределах до З-символьньїх периодов от начала циклового маркера, грубьій захват является завершенньм.
Обнаружение уникального слова внутри зтого цикла обеспечивает модем информацией о синхронизации, 5Б Которая используется для синхронизации локального хронирования зтого модема до точности в 1 символ с базовой станцией. Модем находится в состоянии синхронизации при приеме Кх ДСС, до тех пор, пока он (Ф, продолжает принимать и декодировать правильно уникальное слово. Как только синхронизация достигнута, ка может применяться модуляция 16б6-позиционной ФМн, соответствующая 4 битам на символ, квадратурная модуляция, соответствующая 2 битам на символ, или их комбинации. во Хотя все модемь способньі принимать радиосигнал управления (КСС) базовой станциий и синхронизироваться с ним, только один модем должен делать зто, так как модем, вьібранньій кластерньм контроллером, может использовать синхронизацию совместно с другими модемами посредством сигнала цикловой синхронизации при помощи обьединительной плать. Вьібранньій модем будет источником вьіходного сигнала цикловой синхронизации, а все другие модемь будут принимать зтот сигнал как входной сигнал 65 /Чикловой синхронизации.
При подключении модема к центральному процессору, процессор модема О5БР/МОМ передает команду на
ОО 450 (Фиг. 3) попиітаться синхронизировать локальное цикловое хронирование с сигналом обьединительной плать. Хронированиег ОО 450 каждого модема в зтот момент независимо от хронирования каждого другого модема. Сначала блок СОР 450 получает команду от своего процессора ЮО5Р/МОМ для поиска сигнала
Обьединительной плать для осуществления синхронизации. Если сигнал синхронизации обьединительной платьі присутствует, БОР будет синхронизировать свой сигнал цикловой синхронизации с сигналом обьединительной плать), а затем отсоединится от сигнала обьединительной плать. Таким образом, сигнал обьединительной платьі не подается непосредственно в схему хронирования модема, а лишь совмещает внутренний запуск модема с полученньім сигналом цикла. Если сигнал синхронизации обьединительной плать! /о отсутствует, то предполагаеєтся, что зтот модем первьім активирован кластерньм контроллером, и в зтом случає кластерньій контроллер 300 дает команду процессору модема ОЗР/МОМ для поиска КСС и передаєт сообщение о хронирований модема кластерному контроллеру.
Затем кластерньій контроллер 300 дает команду процессору модема О5Р/МОМ демодулировать
ОВРБЗК-сигнал в канале КСС. Канал демодуляции сигнала ПЧ, полученного от преобразователя 600, может /5 проходить до модуля ПЧ-модема, где он снова фильтруете полосовьім фильтром и преобразуется с понижением частотьї с формированием потока информации со скоростью 16 килосимволов в секунду. ОВРОК модуляция, применяемая в канале КСС, представляет собой модуляцию вида один бит на символ. Сигналь!
КСС, принимаемьсе от базовой станции, должнь! бить демодулированьі и декодировань! перед их посьілкой к кластерному контроллеру. Только сообщения (сигналь!), которне адресованьі! кластерному контроллеру, имеют 2о допустимьій СКС (контроль циклическим избьточньм кодом) и являются сигналами пакетного типа или сигналами подтверждения, направляются к контроллеру. Все другие сообщения отбрасьваются. Сигнал подтверждения означает правильньій прием предьдущего сигнала КСС. Сигнал адресуется кластерному контроллеру, если идентификационньйй номер абонента (СІЮ), содержащийся в зтом сообщениий, согласуется с
СІЮ зтого кластера. сч
Согласно Фиг. З сигнал ПЧ со скоростью 16 килосимволов в секунду из цепи ПЧ (Фиг. 4) поступает в аналого-дифровой преобразователь 804, в котором производится дискретизация со скоростью 64КГЦ при і) помощи синхросигнала, полученного от блока ООЕ 450. Аналого-дифровой преобразователь 804 производит квадратурную дискретизацию в полосе пропускания с частотой дискретизации б4кГц. Квадратурная дискретизация в полосе пропускания описана, например, в патенте США Мо 4 764 940. На вьходе «я зо преобразователя 804 формируется последовательность комплексньїх сигналов, которая имеет некоторое временное искажение. Вьіїходной сигнал преобразователя 804 (Фиг. 8) поступаєт в стек принимаемьїх сигналов с (ЕХРІРО) в блоке ООЕ 450. Процессор модема ОБР/МОМ считьівает содержание блока КХРЇІРО и вьіполняет с операцию комплексного фильтрования с конечньм импульсньм откликом, которая удаляет временное искажение, вводимое квадратурной дискретизацией в полосе пропускания. После удаления временного о
Зз5 искажения сигналь! демодулируются процессором ОБР/МОМ. «Е
Во время демодуляции сигналов КСС-процессором модема ЮО5ЗР/МОМ вьіполняются автоподстройка частотьі, автоматическая регулировка усиления и отслеживание битов для сохранения точной синхронизации кластера с базовой станцией. Регулировки времени передачи и уровня мощности вьіполняются в соответствий с информацией, содержащейся в принятом сигнале КСС. Процессор ОБР/МОМ анализирует демодулированнье « 0 даннье и обнаруживает сигнал КСС, включающий в себя бить! состояния канала связи, и данньсе из 96 битов, в с которье включают в себя идентификационньй номер абонента (ЗІ). Процессор модема О5Р/МОМ также распознает, относится ли зтот ЗІО к одной из абонентских линейньїх цепей в зтом кластере. ;» Если полученное сообщение является сообщением для зтого кластера, то оно передается к кластерному контроллеру 300, которьій интерпретирует команду КСО. Прямье сообщения КСС включают в себя сообщение поисКового Візова, установление связи по вьізову, указание свободной линии и самопроверку. Обратнье ї5» сообщения КСС включают в себя прием вьізова, запрос на свободную линию, результать! проверки и запрос на вьізов. Если сообщение КСС является сообщением поискового вьізова, то кластерньій контроллер, для которого о предназначено зто сообщение, будет формировать сообщение о приеме вьізова для передачи обратно к оо базовой станции. Из сообщения о приеме вьізова базовая станция определяет смещение во времени между кластером и базовой станцией, после чего базовая станция посьілает символьную информацию корректировки о синхронизации к кластеру в следующем сообщений КСС, которое является сообщением об установлений связи
Ф по вьізову.
Если сообщение КСС является сообщением об установлений связи по вьізову, то содержащаяся в нем информация представляет собой команду для кластерного контроллера о том, какую корректировку осуществить в символьной синхронизации, нужно ли корректировать уровень мощности, дробное хронирование и какой канал использовать для остальной части вьізова (номер канала, номер временного интервала (Ф, временного уплотнения, будет ли применяться квадратурная ФМн или 16-позиционная ФМн модуляция и каким ка является тип абонентской линии).
Первьій модем, обнаруживший КСС, обозначаєтся как модем КСС, и его сдвиг частотьі, регулировка бо усиления и информация о начале цикла считаются правильньми и могут распространяться на другие модемн!.
Кластерньй контроллер получает информацию о номере зтого канала и решает, какой модем должен получить команду о настройке на зтот канал для обработки остальной части вьізова.
Конечной стадией в достижений общей синхронизации является успешная установка речевого канала. Когда устанавливаєтся речевой канал, два последних параметра синхронизации становятся правильньми: 65 синхронизация передаваемьх символов и дробная синхронизация передаваемьх символов. В зтот момент, при активации кластерньім контроллером другого модема вся необходимая информация о синхронизации доступна для обеспечения ею зтого модема, что облегчает и ускоряет установку речевого канала. Доверительньй уровень (доверительная вероятность) рассчитьшваєтся для оценки информации о синхронизации каждого модема. Кластерньй контроллер корректирует доверительньй уровень для каждого модема, как только происходит изменение в состояниий синхронизации, качестве связи или АРУ при приеме. Кластерньй контроллер находит модем с наивьсшим доверительньм уровнем и распространяет его параметрь синхронизации на остальнье модемь!.
При получений модемом командьі от кластерного контроллера о вхождениий в речевой режим зтот модем сначала пьтаєтся вьполнить очистку. Очистка представляет собой процесс точной синхронизации 7/0 Хронирования передачи модема и уровня мощности с хронированием приема базовой станции. Процесс очистки регулируется базовой станцией. Базовая станция и модем обмениваются специальньми пакетами очистки до тех пор, пока базовая станция не заканчивает процесс очистки при достижении заданной степени синхронизации. Затем зтот модем переходит в обьічньій речевой режим. Если базовая станция прекращает процесс очистки, модем будет прекращать вьізов, переходить в режим молчания и информировать кластерньй 7/5 Контроллер. Пакетьі очистки являются ОВРЗК -пакетами, форматированньіми аналогично КСС-пакетам. Пакеть очистки обнаруживаются по присутствию уникального слова очистки. Модем считается находящимся в речевой синхронизации, когда уникальное слово очистки обнаруживаєтся с нулевьім смещением. Кодовье слова речевьїх сигналов прямой и обратной связи имеют контрольньй байт кодового слова речевьїх сигналов, присоединенньій для обнаружения ошибок. Модем будет сообщать о потере синхронизации, если 9 2о последовательньїх циклов принимаются с ошибками речевого кодового слова. В зтом случає кластерньй контроллер входит в режим восстановления и находится в зтом режиме до тех пор, пока не будет обнаружено хорошее кодовое слово, или пока модем не получит команду вьійти из зтого режима и войти в режим молчания.
На основе состояния синхронизации кластерньій контроллер 300 определяет правильность параметров синхронизации, обеспечиваемьх зтим модемом. Таблица ниже показьівает, каклие параметрь! являются с правильньми, на основе текущего состояния синхронизации модема. "Х" в таблице указьіваєт на то, что данньй о параметр является правильньм.
Оообинхроотуттвут 010111 со зро бинкетвимасо 000Х000011х ох
Синкропередачидссїї 00050010 х х м с
Слово доверительного уровня из 12 битов вьічисляется модемом для отражения достоверности параметров ІФ) синхронизации, установленньїх модемом. Слово доверительного уровня составляется конкатенацией битов, « представляющих состояния синхронизации речи и приема модема, с битами, идентифицирующими параметрь качества связи и полученной АРУ, как представлено в следующей таблице. еспределенис биюе| 10111110917098,; 79 « - с Одиночньюе бить 11 и 10 показьвшают, соответственно, находится ли модем или не находится в "» синхронизации речи и приема. Два бита 9 и 8 идентифицируют 4 градации качества связи, тогда как 8 битов, " предназначенньїх для получения уровня автоматической регулировки усиления, свидетельствуют о требуемом уровне усиления.
Модуль модема, Фиг. З ве Основнье компонентьі модуля модема показаньь на Фиг. 3. Зтот модуль может обслуживать до 4 г одновременньїх дуплексньїх речевьїх каналов. Обработка для динамического манипулирования всеми функциями, требуемая активньім каналом, разделена между процессором кластерного контроллера 320 (Фиг. 1) і и процессорами Ю5БР/МОМ (процессором модема) и О5Р/ВВ (процессором группового сигнала) в каждом
ГІ 20 модеме (Фиг. 3). Процессор модема О5Р/МОМ обслуживаєт фильтрование, демодуляцию и маршрутизацию входящих радиосигналов, форматирование данньїх перед передачей по радиоканалу и управление потоком м, данньмх между ним и групповьім процессором Ю5Р/ВВ. Процессор группового сигнала ЮО5Р/ВВ вьіполняет интенсивнье вьічислительнье задачи сжатия и расширения речи и, кроме того, обслуживает ИКМ-шину сопряжения. В обьічном речевом режиме процессор модема ОЗР/МОМ демодулирует полученнье символьі, 22 упаковьвает их в принимающий буфер и посьілает буфер с речевьіми данньми к групповому процессору
Ф! О5Р/ВВ для КЕЇ Р-синтеза и передачи к абонентской линейной цепи через ИКМ-шину. Процессор модема
ОБР/МОМ также принимает сжатую речь от процессора группового сигнала О5Р/ВВ, форматирует ее в пакеть! о МДВР и посьілает к фильтру формирования передаваєемьїх импульсов, содержащемуся СОЕ 450, для передачи по радиоканалу. Зтот модем работает как с сигналами квадратурной ФМн модуляции, так и ФМн модуляции (и 60 рерзк во время очистки) под контролем кластерного контроллера.
Каждьй из процессоров О5Р/ВВ и О5Р/МОМ имеет специализированное статическое ЗУПВ, 5 ВАМ/МОМ и
ЗКАМ/ВВ, соответственно. Однако, процессор модема О5Р/МОМ может запрашивать доступ к статическому
ЗУПВ 5КАМ/ВВ путем активации его вьіїхода занятия прямого доступа к ЗУ (ОМА) и получаєт такой доступ при помощи шинь данньїх и адресной шинь! при активации процессором группового сигнала ОЗР/ВВ его вьіходного 62 сигнала символа подтверждения прямого доступа к ЗУ (ОМААСК) .
Распределение временньїх интервалов
Как описано в патенте 5 119 375, КРУ в базовой станции хранит траекторию радиосигналов и временнье интерваль, которніе используются, и распределяет как частоту, так и временнье интерваль! для применения при каждом вьзове. Вьібирают интервал, которьій используется наименьшим числом вьізовов таким образом, чтобьї нагрузка вьізова могла более равномерно распределяться по всем интервалам. Однако в соответствий с аспектом данного изобретения, касающимся уменьшения мощности, расходуемой в удаленном модульном кластере, вьізовьі предоставляются таким образом, чтобьі а) уменьшить число активньїх модемов и б) регулировать число разговоров, использующих одновременно одни и те же временнье интерваль!. Далее, хотя 7/0 жЖелательно применять модуляцию с использованием 16б-позиционной ФМн в каждом временном интервале
МДВЕР цикла, так, чтобьї можно бьло согласовать четьіре полньх вьізова, важно также обеспечить установление вьізовов использованием квадратурной ФМн и сохранять чередующийся КСсС-интервал, пригодньій для целей синхронизации. Позтому кластер и базовая станция должнь! взаимодействовать при распределениий временньх интервалов для достижения зтих Ццелей. Кластер отслеживает доступнье временнье интерваль и тип /5 Модуляции, применяемой в каждом интервале. Затем кластер предписьввает уровни приоритета для каждого доступного интервала и поддерживает матрицу величин приоритета, которая учитьівает, что а) очередной временной интервал приема (как правило, первьій временной интервал) на каком-то канале должен бьть предназначен для КСС-синхронизации, б) соседние временнье интерваль! должнь! оставаться доступньми как можно дальше, чтобьі при необходимости можно бьіло распределять ОРЗК-вьїзовь, и в) временнье интерваль! должнь! бьть предоставлень! для обработки вьізовов, если зто возможно, без активации модема с пониженной мощностью или без предоставления интервала, которьій уже используется большим числом других вьізовов.
Программа (в псевдокоде) достижения зтих целей является следующей:
Программа определения приоритета временньїх интервалов
Список 1 - все свободньіе временнье интерваль, доступнье на активньїх модемах для 16Р5К вьізовов и сч ЗРЗК вьзовов;
Список 1А - все свободнье модемьі; (8)
Список 2 - Список временньїх интервалов, использование которьїх не будет превьішать порогового числа вьізовов, использующих один и тот же временной интервал в зтом кластере;
Список 2А - Список 1 минус Список 2; Ге зо Список З - Список 2 минус временнье интерваль! на модемах, имеющих соседние доступнье (для вьізовов
ОРБЗК) временньсе интервальі; с
Список ЗА - Список 2 минус временньсе интерваль на модемах, не имеющих соседних доступньїх (для ОРЗК (а вьізовов) временньїхх интервалов;
Список 4 - Список З минус временнье интерваль! на модемах, не имеющих доступного для синхронизации о
Зз5 Ввременного интервала (интервала 0 для КСС); «Е
Список 4А - Список 4 минус временнье интерваль! на модемах, имеющих доступньйй временной интервал для синхронизации;
Отметить список 4 как первьй вьібор;
Отметить список 4А как второй вьібор; «
Отметить список З как третий вьібор; в с Отметить список ЗА как четвертьй вьібор;
Отметить список 2 как пятьй вьібор; з Отметить список 2А как шестой вьібор;
Отметить список 1 как седьмой виьібор;
Отметить список 1А как восьмой вьібор. ї5» Описанная программа приоритизации интервала вьізьвается, как только кластер получает КСС-сигнал поискового вьізова из базовой станции, когда кластер собирается послать сигнал запроса вьізова к базовой о станции. Когда базовая станция отвечаєт сообщением о включений вьізова, содержащим частоту, тип оо модуляции и временной интервал, которне должньі использоваться, кластер еще раз вьіполняет программу определения приоритета, чтобь узнать, является ли вьібранньій КРО-интервал все еще доступньім. Если он все о еще доступен, он предоставляется данному вьізову. Однако, если тем временем распределения интервалов
Ф изменились, вьізов может бьіть блокирован.
Пример того, как вьіполняется программа определения приоритета при легких и тяжельїх условиях нагрузки, может бьіть полезньім. Рассмотрим сначала следующую таблицу, которая иллюстрирует возможное состояние боб Модемов и приписанньїх временньїх интервалов при легких условиях нагрузки, непосредственно перед тем, как о один из абонентов, обслуживаемьїх данньім модульньїм кластером, инициирует запрос на обслуживание: ю ни т ПОЛЕ: зо | восіів
СавРвк 00 орвкоорвк р 41715 в5 ни о по ПО
Представленная вьіше таблица показьівает, что модем 0 имеет доступнье интервальі 2 и 3, модем 1 имеет доступньіїй интервал 1 и модемьі! 2, З, 4 и 5 имеют сниженную мощность, причем все их временнье интерваль! являются свободньми. Кластер вьшполняет программу определения приоритета интервалов, которая определяеєт, что интервальі 1,2 и З, в зтой последовательности, являются предпочтительньми интервалами для предоставления для обработки следующего 16РЗК-вьізова и что для ОРЗК-вьізовов предпочтительньми интервалами являются 2 и 0, в зтой последовательности. Затем кластер посьілает сигнал "запроса вьізова" в базовую станцию при помощи КСС-слова и информирует базовую станцию об зтой предпочтительности. В таблице ниже представлена логическое основание для каждого из приоритетов: интервала 16Р5К интервала ОРЗК активности интервала; ОРЗК-интерваль! 2, З остаются доступньми; случае 16РЗК для
КССо-интервал доступен. интервалов 2, 3)
ПИ пн ПОН ПО с нового модема 11111111 Требованив зключения новоо модоама|.//./: НОЇ
Может бьїть полезньмм другой пример. Рассмотрим состояние временньїх интервалов среди модемов 0 - 5 при несколько более тяжельх условиях нагрузки, как показано в следующей таблице, где пустьіе клетки указьівают свободнье временньсе интерваль!: ев зв о восіерок арок орек й оо оРБК аРеквРВК о оереєек) переко оояререкієРек переко Те зо век!) сч
Предоставление временньїх интервалов показано в следующей таблице вместе с логическими основаниями: со 2 интервала 16Р5К интервала ОРЗК " й
ОРЗК-интерваль 2, З остаются доступньіми; КСС -интервал остается доступньм вьібор о ЛЕЕНюнмяняни 00
КСС-интервал доступен; МО новьій ОРЗК-вьізов требует повнішения мощности нового « модема;
ПИ ПД вн нн НІК НИ Кн доступньми, но макс, активность интервала превьішена 5 СП- шале І 1 з» превьішена, и КСС-интервал не-доступен
Повьішающий/понижающий преобразователь 600
Как показано на о Фиго 5, радиосигнальй прямого канала от базовой станции ополучают в - повьішающем/понижающем преобразователе 600 посредством антенного переключателя 800. Полученньй с РЧ-сигнал проходит через малошумящий усилитель 502, фильтруется полосовьім фильтром 503, подвергаеєтся ослаблению в аттенюаторе 504 и подается на преобразователь частоть! 505, где он подвергается первому о преобразованию с понижением частотьь от 450МГц РУ-полосьь или 900Мгц РУ"-полосьі до ПЧ-сигнала в з 50 диапазоне 26 - 28МГц. ПЧ-сигнал проходит через усилитель 506, полосовой фильтр 507, усилитель 508 и аттенюатор 509 и подается к разветвителю 510 для доставки ко всему пулу модемов. 4» Модулированнье ПЧ - сигнальь обратного канала от всего пула модемов подаются на обьединитель повьішающего/понижающего преобразователя 600 в верхнем левом углу Фиг. 5, подвергаются ослаблению в аттенюаторе 521, фильтруются в полосовом фильтре 522, усиливаются в усилителе 523 и подаются к преобразователю частоть! 525, где сигнал преобразуется с повьішением частоть! в РЧ-сигнал либо в РЧ-полосу
Ге! 450МГЦ, либо в РУЧ-полосу 900МГц. Затем РЧУ-сигнал подвергается ослаблению в аттенюаторе 526, фильтруется в полосовом фильтре 527, усиливаєтся в усилителе 528 и подается на широкополосньій усилитель де 700 вьісокой мощности, которьїй посьілает зтот сигнал на антенньій переключатель 800.
Преобразователи частот 505 и 525 получают свой опорнье частотьі из системьї фазовой автоматической 60 подстройки частотьі (ФАПЧ) 540 при приеме и системьі ФАПЧ 550 при передаче, соответственно. Система
ФАПЧ 540 генерирует сигнал гетеродина приемника на частоте 1,36МГЦ из сигнала, вьірабатьїваемого задающим тактовьїм генератором 560 частоть! 21,76МГЦ, делением на 2 и затем на 8. Сигнал частоть! 1,36МГц обеспечиваєт опорньій входной сигнал для фазового компаратора РС. Другой входной сигнал фазового компаратора обеспечивается цепью обратной связи, которая делит вьіходной сигнал цепи 540 на 2 и затем на 65 177. Обратная подача зтого сигнала на фазовьій компаратор обусловливает то, что вьіходной сигнал цепи 540 имеет частоту, которая в 354 раз больше частоть! опорного сигнала, т.е. 481,44МГц. Вьіїходной сигнал частоть
481,44МГЦц системьі ФАПЧ 540 при приеме подаєтся в виде входного сигнала гетеродина на понижающий частоту преобразователь 505.
Вьїходной сигнал частоть! 481,44МГЦц цепи 540 также подается в виде опорного входного сигнала для цепи 550, так что цепь 550 скорректирована по частоте с цепью 540. Цепь 550 генерирует передаваємьй сигнал гетеродина, которьій имеет частоту 481,44МГц ж 5,44МГЦ, т.е. он имеет частоту, которая смещена на 5,44МГц вверх, по сравнению с получаемь!м сигналом гетеродина. Для цепи 550 сигнал 21,76МГц от генератора главньх синхроимпульсов 560 делится на 2, затем - опять на 2 с образованием сигнала с частотой 5,44МГЦц, которьй подаєтся на вход опорного сигнала фазового компаратора РС-цепи 550. Другой входной сигнал фазового 7/0 Компаратора РС-цепи 550 является отфильтрованной посредством фильтра нижних частот (ФНУ) разностной частотой между принимаемьм сигналом гетеродина из цепи 540 и вьїходньм сигналом генератора, управляемого напряжением (ГУН) цепи 550. Вьїходной сигнал цепи 550 с вьїхода ее внутреннего генератора, управляемого напряжением (МСО, ГУН), представляет собой частоту 481,44МГц я 544МГЦц.
Фиг. 4, ПЧ-часть модема
На Фиг. 4 детально показана ПЧ-часть плать! модема относительно цифровьїх частей (Фиг. 3) . Как показано в нижней правой стороне Фиг. 4, полученньій ПЧ-сигнал из ВБОЮ 600 (Фиг. 1), подается через нижний вьівод переключателя обратной цепи 402 на 4-полосньій полосовой фильтр 404, с полосой от 26 до 28,3МГц. Затем вьіходной сигнал фильтра 404 усиливаєтся усилителем 406 и преобразуєтся с понижением частоть! в преобразователе 408, использующем полученньй сигнал гетеродина, имеющий частоту в интервале от 15,1МГц 2о до 174МГЦц. Вьїходной сигнал преобразователя 408 усиливаєется усилителем 410 и фильтруется посредством 8-полосного кварцевого фильтра 412 с центральной частотой 10,864МГц. Амплитуда сигнала на вьіходе фильтра 412 регулируется цепью АРУ 414. Усиление цепи АРУ 414 регулируется сигналом МАСС из ОБ АБІС (специализированной ИС) 450 (Фиг. 3). Вьіїходной сигнал цепи АРУ 414 затем преобразуется с понижением частотьії преобразователем 416, использующим опорную частоту 10,88МГц. В результате формируется сч г последовательность ПЧ-данньїх, передаваеємьх со скоростью 16 килосимволов/с, которая проходит через усилитель 418 и поступаєт на приемньій входной ПЧ-порт схемь! по Фиг. 3. і)
Схема, представленная на Фиг. З, генерирует сигнал гетеродина КхХ.О.ОЕ5, которьій фильтруется 7-полосньім фильтром 432, затем усиливаєтся усилителем 434. Вьїходной сигнал усилителя 434 снова фильтруется фильтром нижних частот 436, вьіїходной сигнал которого усиливаєтся усилителем 438 и затем Ге зо бмешивается с получаемьм ПЧ-радиосигналом в смесителе 408.
Как показано в правой части Фиг. 4, усилитель 420 получает сигнал задающего генератора с частотой с 21,76МГц и подаєт его на разветвитель 422. Один вьіходной сигнал разветвителя 422 удваийваєтся по частоте с удвоителем частоть! 424, вьіїходной сигнал которого ограничивается в ограничителе 426 и преобразуется на уровень транзисторно-транзисторньїх логических схем логическим злементом 428 и инвертируется снова о
З5 Ллогическим злементом 430. Вьїходной сигнал логического злемента 430 подается на схему по Фиг. З в качестве «Е опорного синхросигнала частоть! 43,52МГЦц.
Другой вьїходной сигнал разветвителя 422 проходит через усилитель 454 и аттенюатор 456 и подается на гетеродинньій вход (І) смесителя 444. Смеситель 444 преобразует с повьішением частотьї модулированньй
ПЧ-сигнал Тх О 1Е со схемь! по Фиг. З после его фильтрования в фильтре нижних частот 440 и ослабления « аттенюатором 422. з с Вьїход логического злемента 428 также соединяется с входом инвертора 460, частота вьіходного сигнала которого делится на 4 делителем частоть 462 и затем используется в качестве гетеродина для преобразования з с понижением частоть! вьіходного сигнала блока АРУ 414 в смесителе 416.
Функция обратной цепи обеспечиваєтся последовательной комбинацией переключателей 450 и 402 и поглощающей нагрузкой 458, так что сигналь! с вьіїхода Тх СІРЕ схемьї по Фиг. З могут бьіть поданьі обратно на ї5» вход Ех 1Е для целей проверки при подаче тестовьїх последовательностей для компенсации искажений сигналов, например, в кварцевом фильтре 412. 1 Схема по Фиг. З обеспечивает модулированньй ПЧ-вьіїходной сигнал частотой 4,64 - 6,94МГцЦ, которьй 2) фильтруется 7-полюсньім фильтром 440 и ослабляется аттенюатором 442. Вьїходной сигнал аттенюатора 442 поступает на смеситель (преобразователь частотьі) 444, где он преобразуется с повьішением частоть! до ю частотьї в диапазоне 26,4МГц - 28,7МГЦц. Вьіїходной сигнал преобразователя частотьі 444 поступаєт на
Ф усилитель 446, вьїходной сигнал которого фильтруется 4-полосньім полосовьім фильтром 448 и подаєтся на переключатель 450, которьій управляется вьіходньім сигналом І ВЕ задействования обратной цепи со схемь! по
Фиг. 3. При осуществлений тестирования вьівод І ВЕ запитьіваєется, заставляя переключатель 450 соединять ов Вход фильтра 448 с верхней частью поглощающей нагрузки 458 и подключая переключатель 402 для соединения нижней части поглодающей нагрузки 358 с полосовьім фильтром 404 для тестирования с (Ф, использованием обратной цепи. Зто тестирование проводят с использованием тестовьїх последовательностей ка для компенсации искажений сигналов в кварцевом фильтре 412 и в других схемах модема.
Если тестирование с использованием обратной цепи не проводится, вьїход переключателя 450 бо подключается к программируемому аттенюатору 452, которьій может бьіть запрограммирован на один из 16 разньїх уровней ослабления сигналом регулировки уровня передаваемой мощности, Тх РІ С, из схемь! по Фиг. 3.
Вьіїходной сигнал аттенюатора 452 содержит Тх 1 РОКТ-сигнал, которьій подается к верхней левой стороне (Фиг. 5).
Фиг. 6, ЕХО - Генерирование цифрового промежуточного сигнала для каналов приема 65 Точную промежуточную частоту для настройки во время временного интервала приема определяют, когда кластерньій контроллер СС (Фиг. 1) сообщаєт модему, в каком РЧ-канале следует осуществлять поиск
КСС-сигнала. «з время приема сообщения КСС проводят точную настройку частоть! и синхронизацию. Точную настройку вбіполняют на уровне ПЧ при помощи цепи накопителя фазьі в схеме ЕХОО5 ОРЕ модема (Фиг. 3), показанной в деталях на Фиг. 6. Частотьї диапазона ПЧ формируются повторяющимся накоплением (с частотой цифрового задающего генератора синхроимпульсов ПЧ) числа, которое представляеєт скачок фазь в накопителе фазь. Процессор модема Ю5Р/МОМ через шину данньх О5Р/МОМ (Фиг. 3) сначала вьідаеєет 24-битовое число Е в цепь Кх БОБ, Зто число связано (как будет описано далее) с требуемой ПЧ, необходимой для демодуляции конкретного приходящего сигнала по принципу "интервал за интервалом". 24-битовое число ГЕ загружаєется в один из четьірех регистров К16 - К46 в левой стороне Фиг. 6. В иллюстративном варианте, в 7/0 Котором применен 16-битовьій процессор, 24-битовое число частоть! Е подаєтся в 16-битовьїх и 8-битовьсх сегментах, однако, для упрощения рисунка показано, что 24-битовое число входит в составной 24-битовьй регистр. Каждьй из регистров К16 - К46 предназначен для одного из временньїх интервалов приема. Поскольку
КСС-сообщение оожидаєтся в опервом Кх-временном интервале, 24-битовое число загружаєтся в соответствующий один из четьірех регистров К16 - К46, например, в регистр К16. При соответствующем /5 оточете для первого Кх временного интервала содержимое регистра К16 предоставляется регистру синхронизации 602, вьїходной сигнал которого затем подаєтся на верхний вход сумматора 604. Вьход сумматора 604 соединен со входом регистра накопителя 606.
Нижний вход сумматора 604 получаєт вьїходной сигнал регистра 606. Регистр 606 синхронизируется 21,76МГц бО5 генератором синхроимпульсов, и его содержимое, соответственно, периодически снова 2о поступает в сумматор 604.
Периодическая повторная подача содержимого регистра 606 на сумматор 604 заставляет сумматор 604 вести счет от числа ЕР, первоначально полученного из регистра К16. В конце концов сумматор 606 достигает максимального числа, которое он может поддерживать, затем он перегружается, и отсчет снова возобновляется с низкой остаточной величинь. Зто даєт зффект умножения частоть ОО5 задающего генератора сч г бинхройимпульсов на дробную величину для того, чтобьі принимаємьй сигнал ПЧ местного генератора (гетеродина) имел зту умноженную на дробь частоту, при пилообразной форме сигнала. Поскольку регистр 606 і) является 24-битовьім регистром, 24 он переполняется, когда его содержимое достигает 2. 27, Позтому регистр 606 зффективно делит частоту 005 синхронизатора 227 на 2 и одновременно умножаєт єе на Р. Зта цепь названа накопителем фазьі, т.к. текущее вьіходное число в регистре 606 указьшшвает текущую фазу частоть «(о диапазона ПЧ.
Накопленная фаза из регистра 606 подается в цепь аппроксимации синусоидального сигнала 622, которая см более полно описана в Патенте США Мо 5 008 900, на "Абонентньій блок для цифровой системь! радиосвязи со абонентов". Цепь 622 преобразует пилообразньій сигнал регистра 606 в синусоидальную форму. Вьіїходной сигнал цепи 622 повторно синхронизируется регистром 624 и затем подается на один из входов фильтра й формирователя шума 632. Вьїходной сигнал фильтра 632 подаєется на другой вход сумматора 634. Вьїход «І сумматора 634 соединен с входом данньїх фильтра 632 и с входом регистра ресинхронизации 636. Зтот фильтр формирователя шума 632 с переменньм козффициентом более полно описан в патенте США Мо5008900.
Характеристики формирователя шума регулируются по принципу "интервал за интервалом" при помощи « 7-битового поля управления формирователем шума, которое обьединено с наименьшим значащим байтом поля отсчета частотьії, полученньім из шиньї ОБР/МОМ. - с Формирователь шума может бьіть включен или блокирован, могут бьіть вьібраньї до 16 козффициентов а фильтра, округление может бьть разрешено или запрещено, и характеристики обратной связи внутри ,» формирователя шума могут бьїть измененьії для обеспечения использования 8-битового вьїхода ЦАП (как показано в фиг. 6) или 10-битового вьїхода ЦАП (не показано) путем использования подходящих полей в поле управления формирователем шума для каждого интервала, в четьірех регистрах КМ16 - КМ46. Мультиплексор т» МРХбЄ вьібирает один из четьтірех регистров КМ16 - КМ46 для каждого временного интервала, и полученная сл информация повторно синхронизируется регистром 630 и вьідается на управляющий вход фильтра формирователя шума 632. (95) Фиг. 7, - ШОЕ - Цифровая модуляция сигналов ПЧ т 50 Точное значение ПЧ для любого из каналов передачи генерируется по принципу "интервал за интервалом" схемой ТхО ІЕ в блоке ООЕ модема (Фиг. 3), которьій показан детально на фиг.7. По принципу "интервал за 4) интервалом" РГІК-фильтр канала передачи (не показан) формирует поток данньїх комплексного (І, С) информационного сигнала (1бкилосимволов/с), принимаемьй из модема ОБР, которьій будет модулировать каждую из генерированньїх промежуточньїх частот. Зтот поток информационньх данньх может бьть сформирован таким образом, что он может передаваться в ограниченном диапазоне рабочих частот, вьіделенном для соответствующего РУЧ-канала. Первоначальная обработка зтого сигнала информации о включает в себя формирование импульсов с конечньм импульсньімм откликом для уменьшения диапазона іме) частот до 17-10кКГц. Такое преобразование импульсов формирует синфазнье и квадратурнье компоненть! для использования при модуляции ПЧ. 60 После формирования импульсов используют несколько зтапов линейной интерполяции. Первоначальную интерполяцию вьіполняют для увеличения частотьі вьборки модулирующего сигнала, последующие дополнительнье интерполяции в конечном счете увеличивают частоту вьіборки и повьішают частоту, на которой возникают основнье спектральньсе отклики, до 21,76МГц. Подходящие способьї интерполяции описань, например, в книге "Миїга(е Рідна! Зідпа! Ргосезвіпд" Стоспієге апа Карбіпег, Ргепіїсе-Наї! 1993. 65 Синфазнье и квадратурнье компонентьї сформированного и интерполированного модулирующего сигнала подаются на І и ОО входьі смесителей МХ1 и МХО модуляторной части схемьї, показанной на Фиг. 7.
С левой стороньї на Фиг. 7 показана схема цифрового генерирования передаваемой ПЧ. Точную генерируемую ПЧ определяют, когда базовая станция сообщаєт кластерному контроллеру СС (Фис. 1), какой номер интервала и РЧ-канала закрепляется за временньім интервалом, обслуживающим конкретньіїй разговор. 24-битовое число, которое идентифицирует конкретную ПЧ с вьсокой степенью разрешения (например, т/-1,3Гц), подается процессором ОЗР/МОМ (Фиг. 3) через шину данньїх ОБР/МОМ. Зтот 24-битовьїй отсчет частоть! регистрируется в соответствующем одном из 24-битовьїх регистров К17-К47. Каждьй из регистров
К17-К47 предназначен для конкретного одного из четьірех Тх-временньїх интервалов.
Счетчик временньїх интервалов (не показан) генерирует число повторяющихся двухбитовьїх временньх 7/0 интервалов, полученное из сигналов синхронизации, получаемьх через обьединительную плату, как описано ранее. Сигнал отсчета временньїх интервалов имеет место каждье 11,25мс, независимо от того, используется зтот временной интервал для модуляции ОРБК, ОРБЗК или 16Р5К. Когда временной интервал, за которьмм будет закреплена зта частота, достигается счетчиком временньїх интервалов, зтот отсчет временного интервала вьібирает соответствующий один из регистров К17-47, с использованием мультиплексоров МРХ71, для подачи 7/5 его содержимого на регистр 702 повторной синхронизации и в конечном счете на верхний вход сумматора 704.
Таким образом, другая (или та же самая) ПЧ в виде 24-битового отсчета (может бьіть использована для каждого последовательного временного интервала. Зтот 24-битовьій отсчет частоть! используют в качестве скачка фазь для обьічной схемь! накопителя фазьії, содержащей сумматор 704 и регистр 706. Комплексная несущая генерируется путем преобразования накопленной фазовой информации пилообразной формь! в регистре 706 в бинусоидальньй и косинусоидальньй сигналь! с использованием схемь! косинусоидальной аппроксимации 708 и схемь! синусоидальной аппроксимации 722. Зти схемь! 708 и 722 подробно описаньі в патенте США Мо 5 008 900. Вьіїходнье сигналь! схем 708 и 722 повторно синхронизируются регистрами 710 и 724, соответственно, и подаются на смесители 712 и 714, соответственно. Вьіїходнье сигнальії смесителей 712 и 714 подаются на регистрьї ресинхронизации 714 и 728, соответственно. Смесители 712 и 714 вместе с сумматором 716 образуют сч Ообьічньй комплексньй (І, С) модулятор. Вьіїходной сигнал сумматора 716 обьєединяется с косинусной опорной
ПЧ мультиплексором 718, которьій управляется сигналом СІЄ СМУ МООЕ из внутреннего регистра (не показано) і) схема ООРАЗІС 450 (Фиг. 3). Вьіїходной сигнал мультиплексора 718 повторно синхронизируется регистром 720, вьход которого соединен с формирователем шума с переменньми козффициентами, такими, как описано со ссьілками на Фиг. 6, состоящим из сумматора 734 и фильтра 732, со связанньіми с ними регистрами управления Ге
ЕМ17 - КМ47, мультиплексором управления МРХ76 и регистрами ресинхронизации 730 и 736.
Формирователь шума компенсирует шумь квантования, обусловленнье конечньм разрешением с (иллюстративно, ї/- половина найменьшего значащего бита) цифро-аналогового преобразования. Поскольку со шумь! квантования распределень! равномерно, их спектральнье характеристики, по-видимому, сходнь! с бельім гауссовьім шумом. Шумовая мощность, которая спадаєт внутри полосьї передаваемого сигнала, которая о з5 относительно узка по сравнению с частотой вьіборки, может бьіть уменьшена в том же самом отношений, в «г каком желаемая ширина полосьі! относится к частоте вьіборки. Например, если модулирующий сигнал имеет полосу 20кГц, а частота вьіборки равна 20МГЦц, то улучшение отношения сигнала к шуму бьіло бьї 10001, или бодБ. Характеристики формирователя шума регулируются по принципу "интервал за интервалом" 7-битовьм полем управления формирователя шума, как описано в связи с Фиг. 6. «
Фиг. 8 - Генерирование синхроимпульсов системь! з с Важньм аспектом нашего изобретения является то, что качество речи сохраняется, несмотря на физическое пространственное разнесение базовой станциий и отдаленного кластера. Изменения в хронировании между ;» базовой станцией и кластером, а также изменения в хронирований при декодирований и кодирований речевьсх сигналов будут приводить к различньм формам ухудшения качества речи, которне прослушиваются в виде посторонних щелчков и потрескиваний в речевом сигнале. Согласно изобретению, строгая конгрузнтность ї5» хронирования гарантируется синхронизацией всех сигналов хронирования, в частности, сигналов, используемьїх для синхронизации АЦП, речевьїх кодеков на модулях 101 - 108 счетверенньїх линий, а также о трактов ИКМ 200 и 500, относительно прямого радиоканала. Как показано на Фиг. 8, основнье синхроимпульсь, 2) используемніе в зтой системе, получают с помощью генератора частоть 21,76МГЦц (не показан), которьїй вьідает свой сигнал, как показано, на левой стороне Фиг. 8. Зтот сигнал частоть! 21,76МГЦц используется для о синхронизации синхронизатора вьіборок с частотой б4кГц с временем символьного перехода в принимаемом
Ф радиосигнале. Более конкретно, сигнал частотьі! 21,76МГц сначала делят на 6,8 с помощью схемь! дробного делителя частотьі синхронизатора 802, которьй вьполняет зто дробное деление путем деления синхроимпульса 21,76МГц на 5 различньїх козффициентов в повторяющейся последовательности 6, 8, 6, 8, 6 дв для получения синхроимпульса со средней частотой 3,2МГЦц.
Программируемое делительное устройство синхронизатора 806 является делительньм устройством (Ф, обьічного типа и применяется для деления синхроимпульса 3,2МГцЦ при помощи делителя, точная величина ка которого определяется ОЗРМОМ. Обьічно, программируемое делительное устройство синхронизатора 806 использует делитель 50 для получения сигнала синхронизации вьіборки с частотой б4кГц на его вьіходе. во Вьїходной сигнал синхронизатора вьіборки с частотой 64кКГц делительного устройства 806 используется для стробирования АЦП 804 канала приема (также показан на Фиг. 3). АЦП 804 преобразует принимаемьсе вьіборки
ПЧ в цифровую форму для использования процессором О5Р/МОМ.
На Фиг. 8 процессор ОБР/МОМ М действует как фазово/частотньій компаратор для расчета фазовой ошибки в принимаемьїх символах из их идеальньх фазовьх значений с использованием тактового сигнала частоть 65 б4кГц для определения моментов, когда измеряеєется фазовая ошибка. Процессор О5Р/МОМ определяет вьходной сигнал дробной коррекции хронирования йс. Его подают в программируемое делительное устройство
806 для определения его козффициента деления. Если тактовьій сигнал частотьі! б4кГцЦ имеет частоту, несколько превосходящую частоту исходной фазьі символов в принимаемом сигнале промежуточной частоть, то процессор ОБР/МОМ вьідает дробную коррекцию хронирования, которая временно увеличиваєт делитель делительного устройства 806, удлиняя таким образом фазу и понижая среднюю частоту вьіходного сигнала тактового сигнала частоть! 64кКГц делительного устройства 806. Подобньім образом, если частота тактового сигнала б4кКГЦ ниже, чем частота переходов фазьі принимаемьх символов, то делитель делительного устройства 806 кратковременно уменьшается.
Тактовьій сигнал дискретизации с о очастотой б4кКГц она овьїходе программируемого делительного 7/0 синхронизирующего устройства 806 умножается по частоте на множитель 64 с применением обьічной схемь! аналогового умножителя фазовой автоматической подстройки частотьї 808 для получения синхросигнала частотой 4,096МГц. Синхросигнал частоть! 4,096МГц доставляется к коммутаторам временньїх интервалов 310 и 320 (см. фиг. 1), которне делят синхросигнал 4,096МГЦц на 2, образуя два синхросигнала по 2,048МГЦц, которьіе используются речевьіми кодеками на линейньїх модулях 101 - 108 (Фиг. 1) для вьіборки и преобразования /5 аналоговьїх речевьїх входньїх сигналов в МКМ-речевье сигналь. Обеспечение обьчно полученного синхроимпульса 2,048МГЦц для вокодеков, которьій находится в синхронизме с радио-произведенньім синхроимпульсом вьіборки б4кГуц, гарантирует, что не будет проскальзьвания циклов между двумя синхросигналами. Как упоминалось, такие проскальзьвания в ином случає приводили бь Кк сльішимьм ухудшениям качества голоса, воспринимаемь!м как щелчки и потрескивания в речевом сигнале.
Вьішесказанное описьівает иллюстративньій вариант изобретения. Другие варианть! могут бьіть создань специалистами в зтой области без отхода от сущности и обьема изобретения. Среди таких вариантов, например, бьло бьі увеличение скорости вьіборки на ИКМ-шинах для создания возможности обработки как
ИКМ-речи, так и передаваемьїх сигналов на одном и том же коммутаторе временньїх интервалов без ухудшения качества ИКМ-речевого кодирования. Кроме того, схема формирования передаваеємьх импульсов АБІС сч (специализированной ИС) может бьіть модифицирована для обеспечения применения форм модуляции, иньх, чем ФМн модуляция, таких как квадратурная амплитудная модуляция и частотная модуляция. Следует иметь в і) виду, что хотя иллюстративньій вариант описьівает применение общего пула модемов с бьістрой перестройкой частотьї для обслуживания группь! отдаленньїх абонентских пунктов в модульном кластере, подобную группу модемов с бьістрой перестройкой частоть! можно применять на базовой станции для обслуживания связи между (о зо таким кластером и любьм числом отдаленньїх абонентских пунктов. Наконец, может бьіть использована иная передающая среда, чем радиозфир, например, коаксиальная линия передачи или линия передачи с с применением волоконно-оптического кабеля. со
ІС)

Claims (26)

Формула винаходу
1. Радиотелефонная система, содержащая базовую станцию и множество удаленньїх абонентских пунктов, в которой повторяющаяся группа временньх интервалов поддерживает радиосвязь между указанньіми абонентскими пунктами и указанной базовой станцией, причем сообщения принимаются и передаются каждьм « абонентским пунктом через дуплексер, подсоединенньій к преобразователю, отличающаяся тем, что 73 с указанньй абонентский пункт включает в себя группу модемов, подсоединенньїх к его преобразователю для поддержания многочисленньїх двунаправленньїх сообщений, каждьй из указанньїх модемов обеспечивает :з» цифровой синтез любой из множества идентифицирующих канал частот на последовательньїх временньх интервалах, и имеет контроллер кластера, подсоединенньй Кк указанньм модемам и указанному преобразователю, а также подсоединенньй к множеству абонентских линий таким образом, что указанньй їз контроллер кластера избирательно предоставляет указаннье модемь для поддержания связи между указанньми абонентскими пунктами и указанной базовой станцией на последовательньх временньх о интервалах.
о 2. Радиотелефонная система, содержащая базовую станцию, множество удаленньїх абонентских пунктов, 5р при зтоМм базовая станция предназначена для определения повторяющейся группьі временньїх интервалов для ко поддержания радиосвязи между указанньми абонентскими пунктами и указанной базовой станцией, причем Ф сообщения принимаются и передаются каждьм абонентским пунктом через дуплексер, подсоединенньй к преобразователю, отличающаяся тем, что указанньій удаленньй абонентский пункт включает в себя группу модемов, подсоединенньїх к его преобразователю для поддержания многочисленньїх двунаправленньх сообщений, каждьй из указанньх модемов обеспечиваєт цифровой синтез любой из множества идентифицирующих канал частот на последовательньїх временньїх интервалах, и имеет контроллер кластера, (Ф) подсоединенньій к указанньім модемам и указанному преобразователю, а также подсоединенньій к множеству ГІ абонентских линий таким образом, что указанньій контроллер кластера избирательно предоставляет любой из указанньїх модемов для поддержания связи между указанньмми абонентскими пунктами и указанной базовой во станцией на последовательньхх временньїх интервалах одновременно на разньїх идентифицирующих канал частотах.
З. Радиотелефонная система по п. 2, оотличающаяся тем, что указанньй контроллер кластера предоставляет всю указанную группу временньх интервалов одному из указанньх модемов перед предоставлением временного интервала любьїм из остальньїх модемов. 65
4. Радиотелефонная система по п. 3, отличающаяся тем, что указаннье остальнье модемь!ї находятся в состояний пониженной мощности, пока они не будут предоставленьь временному интервалу указанньім контроллером кластера.
5. Радиотелефонная система по п. 2, отличающаяся тем, что указанньй контроллер кластера включаєт в себя средство для синхронизации модемов с указанной базовой станцией.
6. Радиотелефонная система по п. 5, отличающаяся тем, что указанное средство для синхронизации включаєт в себя средство для последовательной передачи команд одному или нескольким модемам из множества модемов на проведение поиска среди указанньїх идентифицирующих канал частот во время одного из временньїх интервалов.
7. Радиотелефонная система по п. 3, отличающаяся тем, что указанньйй один из модемов, предоставленньй 7/0 Контроллером кластера, обеспечиваєт информацией о синхронизации остальнье модемь!.
8. Радиотелефонная система по п. 7, отличающаяся тем, что один или несколько указанньїх модемов вьічисляют соответствующий набор параметров синхронизации, причем контроллер кластера определяет достоверность соответствующих наборов параметров синхронизации, и зтот контроллер кластера идентифицирует один из модемов для доставки информации синхронизации к остальньім модемам.
9. Радиотелефонная система по п. 2, отличающаяся тем, что удаленньій абонентский пункт дополнительно содержит преобразователь с повьішением частоть! для преобразования множества идентифицирующих канал частот в диапазон радиочастот.
10. Радиотелефонная система по п. 2, отличающаяся тем, что дополнительно содержит преобразователь с понижением частоть! для преобразования сигналов диапазона радиочастот, принимаемьїх от базовой станции, 2о В множество идентифицирующих канал промежуточньх частот.
11. Способ работь! кластера абонентских линейньїх цепей, обслуживаемьх множеством модемов, имеющих доступ к любой из множества идентифицирующих канал частот в течение группьі повторяющихся временньмх интервалов, которьій минимизирует задержку синхронизации и потребляемую мощность, отличающийся тем, что с а) синхронизируют первьїй из указанньїх модемов с одним временньїм интервалом указанной группь, б) распределяют от указанного первого из модемов к остальньм модемам синхронизацию с указанньім і) одним временньїм интервалом, в) предоставляют идентифицирующие канал частотьі указанной огруппе временньїх интервалов, используемьх указанньм первьім из модемов, перед предоставлением соответствующего интервала («9 зо остальньм модемам из множества модемов.
12. Радиотелефонная система, включающая в себя центральную телефонную базовую станцию и множество с удаленньїх абонентских пунктов, в которой повторяющаяся группа временньїх интервалов поддерживаєт со радиосвязь между указанньіми абонентскими пунктами и указанной центральной телефонной базовой станцией, причем сообщения принимаются и передаются каждьм абонентским пунктом через дуплексер, подсоеєдиненньій (М з5 Кк преобразователю, отличающаяся тем, что указанньй абонентский пункт включаєт в себя модем, « подсоединенньй к его преобразователю для поддержания многочисленньїх двунаправленньїх сообщений, причем указанньій модем обеспечивает цифровой синтез любой из множества идентифицирующих канал частот, и имеет контроллер кластера, подсоеєдиненньїй к указанному модему и указанному преобразователю, а такюке подсоединенньй к множеству абонентских линий таким образом, что указанньій контроллер кластера « Мзбирательно предоставляет указанньій модем любой из указанньїх частот на последовательньх временньх пе) с интервалах.
. 13. Радиотелефонная система, включающая в себя центральную телефонную базовую станцию и множество а удаленньїх абонентских пунктов, в которой заданное число повторяющихся временньїх интервалов поддерживаєт радиосвязь между указанньми абонентскими пунктами и указанной центральной телефонной станцией, отличающаяся тем, что указанньй абонентский пункт содержит группу модемов, каждьй из которьїх ї» обеспечиваєт цифровой синтез любой из множества идентифицирующих канал частот, и контроллер кластера для предоставления каждому из указанньх модемов количества идентифицирующих канал частот, равного о заданному числу временньїх интервалов, для поддержки связи между указанньмми абонентскими пунктами и с центральной указанной центральной телефонной станцией на последовательньїх временньїх интервалах.
14. Способ предоставления повторяющейся группьї временньїх интервалов множеству телефонньх вьізОВвов о в радиотелефонной системе, имеющей центральную телефонную базовую станцию и множество удаленньх Ф абонентских пунктов, в которой повторяющаяся группа временньїх интервалов поддерживаєт радиотелефоннье вьізовьі между указанньмми абонентскими пунктами и указанной центральной телефонной станцией, группу модемов, каждьй из которьїх способен обрабатьшать указанноеє множество телефонньїх вьзовов на последовательньх временньх интервалах, отличающийся тем, что а) определяют, какие активнье модемь! имеют свободнье временнье интервальї, (Ф, б) предоставляют оценки предпочтения указанньім свободньім временньім интервалам в указанной группе ко модемов, в) определяют, какой из указанньїх временньїх интервалов имеет наивьісшую из указанньїх оценок бор предпочтения, г) предоставляют временной интервал, соответствующий указанной определенной найвьсшей оценке предпочтения, следующему из указанньх вьізовов.
15. Радиотелефонная система, содержащая базовую станцию и множество удаленньїх абонентских пунктов, в которой повторяющаяся группа временньїх интервалов поддерживаеєт радиосвязь между указанньми 65 абонентскими пунктами и указанной базовой станцией, причем сообщения принимаются и передаются каждьм абонентским пунктом через дуплексер, подсоеєдиненньїй к преобразователю, отличающаяся тем, что указанная базовая станция включаєт в себя группу модемов, подсоединенньїх к его преобразователю для поддержки многочисленньїх двунаправленньїх сообщений, каждьій из указанньїх модемов обеспечивает цифровой синтез любой из множества идентифицирующих канал частот на последовательньїх временньїх интервалах, и имеет Контроллер кластера, подсоединенньій к указанньм модемам и указанному преобразователю, а также подсоединенньй Кк множеству абонентских линий таким образом, что указанньй контроллер кластера избирательно предоставляет указаннье модемь для поддержания связи между указанньми абонентскими пунктами и указанной базовой станцией на последовательньїх временньїх интервалах.
16. Радиотелефонная система, содержащая базовую станцию, множество удаленньїх абонентских пунктов, 7/0 при зтом базовая станция предназначена для определения повторяющейся группь! временньїх интервалов для поддержания радиосвязи между указанньми абонентскими пунктами и указанной базовой станцией, причем сообщения принимаются и передаются каждьм абонентским пунктом через дуплексер, подсоединенньй к преобразователю, отличающаяся тем, что указанная базовая станция включаєт в себя группу модемов, подсоединенньїх к преобразователю для поддержания многочисленньїх двунаправленньїх сообщений, каждьй /5 из указанньїх модемов обеспечиваєт цифровой синтез любой из множества идентифицирующих канал частот на последовательньїх временньїх интервалах, и имеет контроллер кластера, подсоединенньй к указанньім модемам и указанному преобразователю, а также подсоединенньій к множеству абонентских линий таким образом, что указанньій контроллер кластера избирательно предоставляет любой из указанньїх модемов для поддержания связи между указанньми абонентскими пунктами и указанной базовой станцией на 2о последовательньх временньїх интервалах одновременно на разньїх идентифицирующих канал частотах.
17. Радиотелефонная система по п. 16, отличающаяся тем, что указанньй контроллер кластера предоставляет всю указанную группу временньх интервалов одному из указанньх модемов перед предоставлением временного интервала любьїм из остальньїх модемов.
18. Радиотелефонная система по п. 17, отличающаяся тем, что указанньєе остальнье модемьї находятся в с 2г5 бостояний пониженной мощности, пока они не будут предоставленьі временному интервалу указанньм о контроллером кластера.
19. Радиотелефонная система по п. 16, отличающаяся тем, что указанньій контроллер кластера включаєт в себя средство для синхронизации указанньїх модемов с указанньім абонентским пунктом.
20. Радиотелефонная система по п. 19, отличающаяся тем, что указанное средство для синхронизации Ге зо Включаєт в себя средство для последовательной передачи команд некоторому из указанного множества модемов на проведение поиска среди указанньхх идентифицирующих канал частот во время одного из с указанньїх временньїх интервалов. со
21. Радиотелефонная система по п. 17, отличающаяся тем, что указанньйй один из указанньїх модемов, предоставленньій контроллером кластера, обеспечивает информацией о синхронизации указаннье остальнье о З5 Модеми. «г
22. Радиотелефонная система по п. 21, отличающаяся тем, что один или несколько указанньїх модемов вьічисляют соответствующий набор параметров синхронизации, причем контроллер кластера определяет достоверность указанньїх соответствующих наборов параметров синхронизации, и зтот контроллер кластера идентифицирует указанньїй один из указанньїх модемов для доставки информации синхронизации к остальньі!м « модемам. шщ с
23. Радиотелефонная система по п. 16, отличающаяся тем, что удаленньй абонентский пункт дополнительно содержит преобразователь с повьшением частотьь для преобразования множества ;» идентифицирующих канал частот в диапазон радиочастот.
24. Радиотелефонная система по п. 16, отличающаяся тем, что дополнительно содержит преобразователь с Понижением частотьі для преобразования сигналов диапазона радиочастот, принимаемьх от указанного ї5» абонентского пункта в множество идентифицирующих канал промежуточньх частот.
25. Радиотелефонная система, включающая в себя базовую станцию и множество удаленньїх абонентских о пунктов, в которой повторяющаяся группа временньїх интервалов поддерживает радиосвязь между указанньіми оо абонентскими пунктами и указанной базовой станцией, причем сообщения принимаются и передаются каждьм абонентским пунктом через дуплексер, подсоединенньй к преобразователю, отличающаяся тем, что о указанная базовая станция включает в себя модем, подсоединенньй к ее преобразователю для поддержки Ф многочисленньїх двунаправленньїх сообщений, причем указанньій модем обеспечивает цифровой синтез любой из множества идентифицирующих канал частот, и имеет контроллер кластера, подсоединенньій к указанному модему и указанному преобразователю, а также подсоединенньй к множеству абонентских линий таким ов образом, что указанньй контроллер кластера избирательно предоставляет указанньй модем любой из указанньїх частот на последовательньїх временньїх интервалах. (Ф,
26. Радиотелефонная система, включающая в себя базовую станцию и множество удаленньїх абонентских ка пунктов, в которой заданное число повторяющихся временньїх интервалов поддерживают радиосвязь между указанньмми абонентскими пунктами и указанной базовой станцией, отличающаяся тем, что указанная базовая бо станция содержит группу модемов, каждьй из которьїх обеспечивает цифровой синтез любой из множества идентифицирующих канал частот, и имеет контроллер кластера для предоставления каждому из указанньїх модемов количества указанньх идентифицирующих канал частот, равного заданному числу указанньх временньїх интервалов, для поддержу связи между указанньми абонентскими пунктами и указанной базовой станцией на последовательньїх временньїх интервалах. б5
UA96041717A 1993-09-30 1994-07-21 Радіотелефонна система (варіанти), спосіб роботи кластера абонентських лінійних кіл та спосіб надання повторюваної групи часових інтервалів множині телефонних викликів UA45326C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/129,444 US5546383A (en) 1993-09-30 1993-09-30 Modularly clustered radiotelephone system
PCT/US1994/008170 WO1995009511A2 (en) 1993-09-30 1994-07-21 Radiotelephone system for groups of remote subscribers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA45326C2 true UA45326C2 (uk) 2002-04-15

Family

ID=22439974

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA96041717A UA45326C2 (uk) 1993-09-30 1994-07-21 Радіотелефонна система (варіанти), спосіб роботи кластера абонентських лінійних кіл та спосіб надання повторюваної групи часових інтервалів множині телефонних викликів

Country Status (17)

Country Link
US (8) US5546383A (uk)
EP (2) EP0724815B1 (uk)
JP (4) JP3596618B2 (uk)
KR (1) KR100297011B1 (uk)
AU (1) AU683683B2 (uk)
BR (1) BR9407730A (uk)
CA (1) CA2172972C (uk)
DE (2) DE69432666T2 (uk)
DK (1) DK0724815T3 (uk)
FI (6) FI113605B (uk)
HU (1) HU215896B (uk)
NO (2) NO315889B1 (uk)
PL (1) PL175023B1 (uk)
RO (3) RO120520B1 (uk)
RU (2) RU2246185C2 (uk)
UA (1) UA45326C2 (uk)
WO (1) WO1995009511A2 (uk)

Families Citing this family (104)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7106819B1 (en) * 1987-11-20 2006-09-12 Interdigital Technology Corporation Plural subscriber system utilizing synchronized timeslots on a single frequency
US5146473A (en) 1989-08-14 1992-09-08 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital subscriber communication system
US5546383A (en) * 1993-09-30 1996-08-13 Cooley; David M. Modularly clustered radiotelephone system
KR970002689B1 (en) * 1994-06-30 1997-03-08 Hyundai Electronics Ind Cdma
US6334219B1 (en) 1994-09-26 2001-12-25 Adc Telecommunications Inc. Channel selection for a hybrid fiber coax network
US5812951A (en) * 1994-11-23 1998-09-22 Hughes Electronics Corporation Wireless personal communication system
USRE42236E1 (en) 1995-02-06 2011-03-22 Adc Telecommunications, Inc. Multiuse subcarriers in multipoint-to-point communication using orthogonal frequency division multiplexing
US7280564B1 (en) 1995-02-06 2007-10-09 Adc Telecommunications, Inc. Synchronization techniques in multipoint-to-point communication using orthgonal frequency division multiplexing
US5781540A (en) * 1995-06-30 1998-07-14 Hughes Electronics Device and method for communicating in a mobile satellite system
US5734867A (en) * 1995-07-28 1998-03-31 Motorola, Inc. Method, device, microprocessor and microprocessor memory for instantaneous preemption of packet data
JPH0983473A (ja) * 1995-09-12 1997-03-28 Nec Corp Tdma通信方法及びtdma受信装置
JPH0998120A (ja) * 1995-10-03 1997-04-08 Sony Corp データ通信装置
US5790784A (en) * 1995-12-11 1998-08-04 Delco Electronics Corporation Network for time synchronizing a digital information processing system with received digital information
US5953647A (en) * 1995-12-18 1999-09-14 Paradyne Corporation Technique for sending faxes over cellular communications channels
US5920825A (en) * 1995-12-18 1999-07-06 Paradyne Corporation Method and apparatus for bypassing a cellular modem pool during a fax transmission
US6160843A (en) * 1996-03-29 2000-12-12 Cisco Technology, Inc. Communication server apparatus providing XDSL services and method
US6385203B2 (en) 1996-03-29 2002-05-07 Cisco Technology, Inc. Communication server apparatus and method
US6014431A (en) * 1996-03-29 2000-01-11 Cisco Technology, Inc. Communication server apparatus having four-wire switching interface and method
US5852655A (en) * 1996-03-29 1998-12-22 Cisco Systems, Inc. Communication server apparatus having distributed switching and method
US5668857A (en) * 1996-03-29 1997-09-16 Netspeed, Inc. Communication server apparatus and method
US5781617A (en) 1996-03-29 1998-07-14 Netspeed, Inc. Communication server apparatus using frequency multiplexing and method
US5898761A (en) * 1996-03-29 1999-04-27 Cisco Technology, Inc. Communication server apparatus using digital signal switching and method
US5905781A (en) * 1996-03-29 1999-05-18 Cisco Technology, Inc. Communication server apparatus and method
US5790548A (en) 1996-04-18 1998-08-04 Bell Atlantic Network Services, Inc. Universal access multimedia data network
US6195362B1 (en) 1996-11-08 2001-02-27 At&T Corporation Resource pooling system and method in communication systems
US6360106B1 (en) * 1996-12-09 2002-03-19 Siemens Aktiengesellschaft Base station for a radio communications system
US6163599A (en) * 1997-03-20 2000-12-19 Cisco Technology, Inc. Communication server apparatus and method
US5923741A (en) * 1997-04-04 1999-07-13 Wright; Carl A. Flexible system for real-time rating of telecommunications transactions
US6072788A (en) * 1997-04-07 2000-06-06 Metawave Communications Corporation Forward link TDMA power control system and method
IL120996A (en) * 1997-06-04 2000-08-31 Dspc Tech Ltd Voice-channel frequency synchronization
US6226288B1 (en) * 1997-09-10 2001-05-01 Excel Switching Corporation Sub-rate switching telecommunications switch
US6366644B1 (en) 1997-09-15 2002-04-02 Cisco Technology, Inc. Loop integrity test device and method for digital subscriber line (XDSL) communication
US5999565A (en) 1997-10-15 1999-12-07 Cisco Technology, Inc. Data communication using a modifiable number of XDSL modems
US6252878B1 (en) 1997-10-30 2001-06-26 Cisco Technology, Inc. Switched architecture access server
EP0932259A1 (en) * 1998-01-27 1999-07-28 Lucent Technologies Inc. Iterative decoding on demand
US6263016B1 (en) 1998-02-04 2001-07-17 3Com Corporation Methods for interfacing a subscriber link to digital networks
US6278728B1 (en) 1998-03-18 2001-08-21 Cisco Technology, Inc. Remote XDSL transceiver unit and method of operation
US6115370A (en) * 1998-05-26 2000-09-05 Nera Wireless Broadband Access As Method and system for protocols for providing voice, data, and multimedia services in a wireless local loop system
US6181572B1 (en) 1998-06-19 2001-01-30 Cisco Technology, Inc. Digital subscriber line (xDSL) modem having a multi-layer electromagnetic shield and method of manufacture
US6239672B1 (en) 1998-06-29 2001-05-29 Cisco Technology, Inc. Wall mount filter for a digital subscriber line (xDSL) network and methods of installation and manufacture
US6535520B1 (en) 1998-08-14 2003-03-18 Cisco Technology, Inc. System and method of operation for managing data communication between physical layer devices and ATM layer devices
US6381245B1 (en) 1998-09-04 2002-04-30 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for generating parity for communication between a physical layer device and an ATM layer device
US6522668B1 (en) 1998-11-30 2003-02-18 Cisco Technology, Inc. System and method for special signaling with customer premises equipment
US6115226A (en) * 1998-12-07 2000-09-05 Cisco Technology, Inc. Apparatus for lightning strike survivability and post-strike operability
US5999540A (en) * 1998-12-22 1999-12-07 Cisco Technology, Inc. Rate adaptive XDSL communication system and method
US6161161A (en) * 1999-01-08 2000-12-12 Cisco Technology, Inc. System and method for coupling a local bus to a peripheral component interconnect (PCI) bus
US6553075B1 (en) 1999-01-12 2003-04-22 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for determining crosstalk
US6658049B1 (en) 1999-01-12 2003-12-02 Cisco Technology, Inc. xDSL repeater system and method
US6567474B1 (en) 1999-03-02 2003-05-20 Phonex Corporation Digital wireless phone/modem jack capable of communications over the power lines using differential binary phase shift keying (DBPSK)
US6262981B1 (en) 1999-04-14 2001-07-17 Airnet Communications Corporation Dynamic overflow protection for finite digital word-length multi-carrier transmitter communications equipment
US6480788B2 (en) 1999-07-12 2002-11-12 Eagle-Eye, Inc. System and method for fast acquisition reporting using communication satellite range measurement
US20040143392A1 (en) 1999-07-12 2004-07-22 Skybitz, Inc. System and method for fast acquisition reporting using communication satellite range measurement
US8255149B2 (en) 1999-07-12 2012-08-28 Skybitz, Inc. System and method for dual-mode location determination
US6560536B1 (en) 1999-07-12 2003-05-06 Eagle-Eye, Inc. System and method for rapid telepositioning
US6477595B1 (en) * 1999-10-25 2002-11-05 E-Cell Technologies Scalable DSL access multiplexer with high reliability
WO2001050624A1 (en) * 1999-12-30 2001-07-12 Morphics Technology, Inc. Method and apparatus to support multi standard, multi service base-stations for wireless voice and data networks
US6704346B1 (en) 2000-03-16 2004-03-09 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method and apparatus to provide improved microwave interference robustness in RF communications devices
US6804252B1 (en) 2000-05-19 2004-10-12 Ipr Licensing, Inc. Automatic reverse channel assignment in a two-way TDM communication system
US7027486B2 (en) * 2000-09-18 2006-04-11 Skybitz, Inc. System and method for fast code phase and carrier frequency acquisition in GPS receiver
AU2001283182A1 (en) * 2000-08-09 2002-02-18 Skybitz, Inc. Frequency translator using a cordic phase rotator
US7433340B1 (en) 2000-10-19 2008-10-07 Interdigital Technology Corporation Staggering forward and reverse wireless channel allocation timing
US8842642B2 (en) 2000-10-19 2014-09-23 Ipr Licensing, Inc. Transmitting acknowledgement messages using a staggered uplink time slot
US6804527B2 (en) * 2001-01-19 2004-10-12 Raze Technologies, Inc. System for coordination of TDD transmission bursts within and between cells in a wireless access system and method of operation
US6477160B2 (en) * 2001-03-21 2002-11-05 Motorola, Inc. Communication device having proximity controlled transmission
JP2002290362A (ja) * 2001-03-26 2002-10-04 Ntt Docomo Inc 適応変調方法、無線制御装置、及び移動通信システム
US7433418B1 (en) * 2001-09-28 2008-10-07 Arraycomm, Llc Method and apparatus for efficient storage of training sequences for peak to average power constrained modulation formats
US7016429B1 (en) 2001-09-28 2006-03-21 Arraycomm, Llc Training sequences for peak to average power constrained modulation formats
EP1476978A4 (en) * 2002-01-24 2010-04-21 Broadcom Corp ASYMMETRIC DIGITAL SUBSYSTEM PROCESSING DEVICE AND METHOD THEREFOR
US7197276B2 (en) * 2002-03-15 2007-03-27 Broadcom Corporation Downstream adaptive modulation in broadband communications systems
CN100373854C (zh) * 2002-04-29 2008-03-05 中兴通讯股份有限公司 一种在通信系统中实现集群业务的方法
EP1632052A1 (en) * 2003-05-27 2006-03-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Phase tracking for received signals using adaptive interpolation
US7613212B1 (en) * 2003-06-10 2009-11-03 Atrica Israel Ltd. Centralized clock synchronization for time division multiplexed traffic transported over Ethernet networks
KR20050030756A (ko) * 2003-09-26 2005-03-31 유티스타콤코리아 유한회사 광대역 다중 반송파 구현 장치 및 그 방법
US7292660B2 (en) * 2004-03-17 2007-11-06 Via Technologies, Inc. Delta-phase detection method and system
US7155176B2 (en) * 2004-04-08 2006-12-26 Skyworks Solutions, Inc. System for synchronizing a portable transceiver to a network
DE602005018736D1 (de) * 2004-12-22 2010-02-25 Ericsson Telefon Ab L M Wasserzeichenmarkierung eines Computerprogrammcodes mittels äquivalenter mathematischer Ausdrücke
US7205093B2 (en) * 2005-06-03 2007-04-17 International Business Machines Corporation Topcoats for use in immersion lithography
US7466962B2 (en) * 2005-06-14 2008-12-16 Motorola, Inc Methods and apparatus of providing a radio frequency local oscillator signal for a transceiver
US7940921B2 (en) * 2005-06-23 2011-05-10 Agere Systems Inc. Continuous power transfer scheme for two-wire serial link
US8213489B2 (en) * 2005-06-23 2012-07-03 Agere Systems Inc. Serial protocol for agile sample rate switching
US7773733B2 (en) * 2005-06-23 2010-08-10 Agere Systems Inc. Single-transformer digital isolation barrier
CN101352056B (zh) * 2006-03-03 2012-08-08 中兴通讯股份有限公司 一种集群系统中的载频指配方法
US8478755B2 (en) * 2006-04-20 2013-07-02 Microsoft Corporation Sorting large data sets
US7441092B2 (en) * 2006-04-20 2008-10-21 Microsoft Corporation Multi-client cluster-based backup and restore
US7657286B2 (en) * 2006-05-11 2010-02-02 Nokia Corporation Multiradio control interface element in modem
US7664532B2 (en) * 2006-06-02 2010-02-16 Nokia Corporation Radio transmission scheduling according to multiradio control in a radio modem
US8364850B2 (en) * 2006-07-20 2013-01-29 Qualcomm Incorporated Utility service in multi-processor environment
US7949364B2 (en) * 2006-10-03 2011-05-24 Nokia Corporation System for managing radio modems
US8902764B2 (en) 2006-12-28 2014-12-02 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Base station device, terminal device, and closed loop control method
US20080291830A1 (en) * 2007-05-25 2008-11-27 Nokia Corporation Multiradio control incorporating quality of service
JP5301882B2 (ja) * 2008-05-29 2013-09-25 古野電気株式会社 パルス信号の送受信装置
KR101286011B1 (ko) * 2010-03-24 2013-08-23 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 통신 방법, 광통신 시스템, 이용자측 광회선 종단 장치, 국측 광회선 종단 장치 및 제어 장치
RU2422994C1 (ru) * 2010-03-29 2011-06-27 ОАО "Научно-производственное объединение измерительной техники" Способ передачи и приема телеметрической и командной информации в одном диапазоне радиочастот многопоточной радиосистемы и устройство для его осуществления
US10116399B2 (en) * 2010-12-22 2018-10-30 Snaptrack, Inc. Circuit arrangement for RF loopback
EP2670200A4 (en) 2011-01-27 2017-03-29 Fujitsu Limited Base-station device, mobile-station device, wireless-communication method, and wireless-communication system
RU2459353C1 (ru) * 2011-05-10 2012-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ФГУП "ОНИИП") Способ приема радиосигнала
US8731560B2 (en) * 2012-03-16 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Access point synchronization with cooperative mobile devices
RU2551352C1 (ru) * 2013-11-12 2015-05-20 Открытое акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" (ОАО "ВНИИ "Вега") Кросс-ретранслятор для организации взаимодействия радиосетей одночастотного и двухчастотного симплекса, работающих в двух различных диапазонах частот, и радиосети циркулярной связи
RU2568786C2 (ru) * 2014-02-26 2015-11-20 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Высокоскоростной бортовой модулятор
US10531454B2 (en) * 2017-04-18 2020-01-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Multiband scheduling for wake up radio
WO2020118095A1 (en) * 2018-12-06 2020-06-11 OctoTech, Inc. Rf receiver architectures with parametric circuits
RU2726281C1 (ru) * 2019-08-26 2020-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Активная фазированная антенная решетка
US11736466B2 (en) * 2019-09-18 2023-08-22 Bioconnect Inc. Access control system
RU210172U1 (ru) * 2021-02-15 2022-03-30 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Абонентская спутниковая станция для работы с многолучевыми спутниками-ретрансляторами с высокой пропускной способностью

Family Cites Families (257)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US430964A (en) * 1890-06-24 Padding for burial-caskets
US2070418A (en) * 1933-05-19 1937-02-09 Rca Corp Multiplex cable code telegraphy with diversity reception
US2941038A (en) * 1953-10-26 1960-06-14 Iwatsu Electric Co Ltd Multiplex telephone system
US2808504A (en) * 1955-03-22 1957-10-01 Rca Corp Single sideband transmitting and receiving unit
US3150374A (en) * 1959-06-25 1964-09-22 David E Sunstein Multichannel signaling system and method
US3332016A (en) * 1963-11-05 1967-07-18 Viktor J Pokorny Single sideband transceiver system
US3341776A (en) * 1964-01-13 1967-09-12 Collins Radio Co Error sensitive binary transmission system wherein four channels are transmitted via one carrier wave
US3348150A (en) * 1964-07-27 1967-10-17 Bell Telephone Labor Inc Diversity transmission system
US3370235A (en) 1964-09-11 1968-02-20 Nippon Electric Co Dual pilot frequency-correcting terminal stations for satellite repeater system
US3471646A (en) * 1965-02-08 1969-10-07 Motorola Inc Time division multiplex system with prearranged carrier frequency shifts
US3363193A (en) 1966-02-18 1968-01-09 Varian Associates Adjustable frequency atomic frequency standard
US3497627A (en) * 1966-04-15 1970-02-24 Ibm Rate conversion system
US3534264A (en) * 1966-04-15 1970-10-13 Ibm Adaptive digital communication system
GB1143202A (en) * 1966-06-22 1969-02-19 British Telecomm Res Ltd Improvements in electrical signalling systems using a common transmission path
FR1495527A (uk) * 1966-07-26 1967-12-20
US3529243A (en) * 1967-10-11 1970-09-15 Us Army Synchronous tactical radio communication system
US3505479A (en) * 1967-12-21 1970-04-07 Us Army Multiplex system with number of channels controlled according to signal-to-noise ratio
US3532985A (en) * 1968-03-13 1970-10-06 Nasa Time division radio relay synchronizing system using different sync code words for "in sync" and "out of sync" conditions
US3564147A (en) * 1968-04-05 1971-02-16 Communications Satellite Corp Local routing channel sharing system and method for communications via a satellite relay
US3631520A (en) * 1968-08-19 1971-12-28 Bell Telephone Labor Inc Predictive coding of speech signals
US3546684A (en) * 1968-08-20 1970-12-08 Nasa Programmable telemetry system
JPS534371B1 (uk) * 1968-09-16 1978-02-16
JPS5324761B1 (uk) * 1968-10-11 1978-07-22
JPS5011735B1 (uk) * 1968-12-10 1975-05-06
JPS5125688B1 (uk) * 1968-12-10 1976-08-02
US3639739A (en) * 1969-02-05 1972-02-01 North American Rockwell Digital low pass filter
US3573379A (en) * 1969-03-03 1971-04-06 Bendix Corp Communications system with frequency and time division techniques
US3644678A (en) * 1969-03-21 1972-02-22 Communications Satellite Corp Channel reallocation system and method
US3683116A (en) * 1969-07-16 1972-08-08 Communications Satellite Corp Terrestrial interface unit
AT338877B (de) * 1969-07-23 1977-09-26 Sits Soc It Telecom Siemens Fernmeldesystem mit einer anzahl von zweirichtungskanalen, von denen jeweils einer nur wahrend der dauer der verbindung zwischen wenigstens zwei sende-empfangs-geraten belegt ist
US3654395A (en) * 1969-10-15 1972-04-04 Communications Satellite Corp Synchronization of tdma space division satellite system
BE759258A (fr) * 1969-11-22 1971-05-24 Int Standard Electric Corp Systeme de transmission multiplex a repartition dans le temps par l'intermediaire de satellites
NL7000939A (uk) 1970-01-23 1970-03-23 Philips Nv
DE2020094C3 (de) 1970-04-24 1973-11-22 Siemens Ag, 1000 Berlin U. 8000 Muenchen Zeitmultiplexsystem zur Nach nchtenubertragung zwischen mehreren Bodenstationen über wenigstens einen mit einer Relaisstation ausgerüsteten Satelliten
US3742498A (en) * 1970-05-06 1973-06-26 Itt Synchronization and position location system
US3750024A (en) * 1971-06-16 1973-07-31 Itt Corp Nutley Narrow band digital speech communication system
US3740476A (en) * 1971-07-09 1973-06-19 Bell Telephone Labor Inc Speech signal pitch detector using prediction error data
US3818453A (en) * 1971-08-11 1974-06-18 Communications Satellite Corp Tdma satellite communications system
US3812430A (en) * 1971-08-11 1974-05-21 Communications Satellite Corp Tdma satellite communications system with improved acquisition
US3806879A (en) * 1971-08-11 1974-04-23 Communications Satellite Corp Tdma satellite communication system with multi-pcm frames per tdma frame
US3889063A (en) * 1971-08-19 1975-06-10 Phonplex Corp Multiplexed digital data communication system
US3836726A (en) * 1971-10-25 1974-09-17 Martin Marietta Corp Data transmission method and apparatus
US3864524A (en) * 1971-10-30 1975-02-04 Electronic Communications Asynchronous multiplexing of digitized speech
GB1364808A (en) * 1971-12-08 1974-08-29 Sendai Television Broadcasting Simultaneous radio communication system
LU67187A1 (uk) 1972-03-10 1973-06-15
US3829670A (en) * 1972-04-10 1974-08-13 Massachusetts Inst Technology Digital filter to realize efficiently the filtering required when multiplying or dividing the sampling rate of a digital signal by a composite integer
GB1371185A (en) 1972-05-03 1974-10-23 Gen Motors Corp Vehicle crash recorders
US4013840A (en) * 1972-05-15 1977-03-22 Teleplex, Inc. Tdm and fdm telephone communication
JPS5325443B2 (uk) * 1972-12-29 1978-07-27
US3894194A (en) * 1973-02-16 1975-07-08 Edward G Frost Automatic mobile radio telephone system
DE2308736C2 (de) 1973-02-22 1982-04-08 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Einrichtung zum Übertragen von Datentelegrammen über einen ersten Funkkanal und von Sprachinformationen über einen zweiten Funkkanal
US3824543A (en) * 1973-06-26 1974-07-16 Bell Telephone Labor Inc Digital data interchange circuit for a multiplexer/demultiplexer
JPS5045508A (uk) 1973-08-01 1975-04-23
US4051332A (en) * 1973-08-20 1977-09-27 Nippon Telegraph And Telephone Public Corporation Multiplex digital echo suppression system
US3820112A (en) * 1973-10-01 1974-06-25 A Roth High speed analog-to-digital conversion system
CA1035476A (en) 1973-11-13 1978-07-25 Farinon Electric Of Canada Ltd. Telephone subscriber distribution system
DE2362855B2 (de) 1973-12-18 1977-12-01 Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG, 3000 Hannover Verfahren zur uebertragung von digitalen signalen
US3922496A (en) * 1974-02-11 1975-11-25 Digital Communications Corp TDMA satellite communications system with guard band obviating ongoing propagation delay calculation
NL7407717A (nl) * 1974-06-10 1975-12-12 Philips Nv Radiotelefoniesysteem.
US4071711A (en) * 1974-08-02 1978-01-31 Farinon Electric Of Canada Ltd. Telephone subscriber distribution system
US3982241A (en) * 1974-08-19 1976-09-21 Digital Equipment Corporation Self-zeroing analog-to-digital conversion system
US3932821A (en) * 1974-11-08 1976-01-13 Narco Scientific Industries, Inc. Out of lock detector for phase lock loop synthesizer
US4009344A (en) * 1974-12-30 1977-02-22 International Business Machines Corporation Inter-related switching, activity compression and demand assignment
US4009343A (en) * 1974-12-30 1977-02-22 International Business Machines Corporation Switching and activity compression between telephone lines and digital communication channels
US4009347A (en) * 1974-12-30 1977-02-22 International Business Machines Corporation Modular branch exchange and nodal access units for multiple access systems
US4009345A (en) * 1974-12-30 1977-02-22 International Business Machines Corporation External management of satellite linked exchange network
US3959595A (en) * 1975-01-09 1976-05-25 Sperry Rand Corporation Digital signal multiplexer/concentrator
GB1526005A (en) 1975-03-17 1978-09-27 Ns Electronics Multiplexing communication system
US4027243A (en) * 1975-05-12 1977-05-31 General Electric Company Message generator for a controlled radio transmitter and receiver
JPS5812776B2 (ja) * 1975-05-24 1983-03-10 日本電気株式会社 デイジタルシンゴウノソクドヘンカンカイロ
JPS51144167A (en) * 1975-06-04 1976-12-10 Nec Corp Digital phase modulation method
JPS51144111A (en) * 1975-06-05 1976-12-10 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Echo cancelling method
US4086536A (en) * 1975-06-24 1978-04-25 Honeywell Inc. Single sideband transmitter apparatus
US4004226A (en) * 1975-07-23 1977-01-18 Codex Corporation QAM receiver having automatic adaptive equalizer
US4020332A (en) * 1975-09-24 1977-04-26 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Interpolation-decimation circuit for increasing or decreasing digital sampling frequency
US4054753A (en) * 1975-10-20 1977-10-18 Digital Communications Corporation Double sync burst TDMA system
US4121158A (en) * 1975-10-24 1978-10-17 Siemens Aktiengesellschaft Radio system
US4020461A (en) * 1975-11-18 1977-04-26 Trw Inc. Method of and apparatus for transmitting and receiving coded digital signals
US4048443A (en) * 1975-12-12 1977-09-13 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Digital speech communication system for minimizing quantizing noise
US4021616A (en) * 1976-01-08 1977-05-03 Ncr Corporation Interpolating rate multiplier
US4129749A (en) * 1976-06-24 1978-12-12 Goldman Stephen R Radio telephone communications system
GB1584622A (en) 1976-08-02 1981-02-18 Motorola Inc Multichannel communication device with manual and automatic scanning electronic channel selection
US4058713A (en) * 1976-09-20 1977-11-15 General Signal Corporation Equalization by adaptive processing operating in the frequency domain
US4398062A (en) 1976-11-11 1983-08-09 Harris Corporation Apparatus for privacy transmission in system having bandwidth constraint
DE2659635B2 (de) 1976-12-30 1979-06-13 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Verfahren zur digitalen Informationsübertragung fiber Funk
DE2659615C2 (de) * 1976-12-30 1981-09-17 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Fernsprech- und Datennetz für mobile Teilnehmer
DE2659596C2 (de) 1976-12-30 1978-07-20 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Funkvermittlungssystem zwischen Funkstationen und Fernsprechteilnehmern
US4112372A (en) * 1977-01-11 1978-09-05 Texas Instruments Incorporated Spread spectrum communication system
DE2715332C2 (de) 1977-04-06 1985-08-01 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart System zur drahtlosen Übertragung von Digitalinformationen
US4100377A (en) * 1977-04-28 1978-07-11 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Packet transmission of speech
IT1082802B (it) * 1977-05-02 1985-05-21 Cselt Centro Studi Lab Telecom Unita microprogrammata per una apparecchiatura di terminazione di rete in trasmissione dati integrata con dispositivo di mo demodulazione e per la relativa apparecchiatura di centrale
US4154980A (en) 1977-08-29 1979-05-15 Motorola, Inc. Noise blanker with variable rate-shut-off and/or variable blanking threshold level
US4143246A (en) 1977-09-06 1979-03-06 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Time division line interface circuit
US4229822A (en) * 1977-09-06 1980-10-21 Motorola, Inc. Data detector for a data communication system
US4397019A (en) 1977-10-13 1983-08-02 Ibm Corporation TDMA Intertransponder communication
US4110560A (en) * 1977-11-23 1978-08-29 Gte Sylvania Incorporated Communication apparatus
FR2412987A1 (fr) * 1977-12-23 1979-07-20 Ibm France Procede de compression de donnees relatives au signal vocal et dispositif mettant en oeuvre ledit procede
JPS54105442U (uk) 1978-01-11 1979-07-25
US4268722A (en) * 1978-02-13 1981-05-19 Motorola, Inc. Radiotelephone communications system
DE2964187D1 (en) 1978-02-13 1983-01-13 Motorola Inc A method of and an apparatus for a radiotelephone communications system
US4222115A (en) * 1978-03-13 1980-09-09 Purdue Research Foundation Spread spectrum apparatus for cellular mobile communication systems
US4193031A (en) * 1978-03-13 1980-03-11 Purdue Research Foundation Method of signal transmission and reception utilizing wideband signals
DE2812009C2 (de) 1978-03-18 1984-08-02 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Nachrichtenübertragungssystem
US4236254A (en) * 1978-03-27 1980-11-25 Motorola, Inc. Radio receiver blanker inhibit circuit
US4133976A (en) * 1978-04-07 1979-01-09 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Predictive speech signal coding with reduced noise effects
US4208632A (en) * 1978-06-30 1980-06-17 Raytheon Company Radar receiver
US4171467A (en) * 1978-07-20 1979-10-16 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Signal multiplexing circuit
US4357700A (en) * 1978-08-10 1982-11-02 International Business Machines Corp. Adaptive error encoding in multiple access systems
US4184049A (en) * 1978-08-25 1980-01-15 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Transform speech signal coding with pitch controlled adaptive quantizing
IT1159939B (it) * 1978-10-18 1987-03-04 Sits Soc It Telecom Siemens Ricevitore per sistemi di trasmissione dati con modulazione d'ampiezza a banda laterale unica con portante attenuata
US4256925A (en) * 1978-12-12 1981-03-17 Satellite Business Systems Capacity reallocation method and apparatus for a TDMA satellite communication network with demand assignment of channels
US4301530A (en) * 1978-12-18 1981-11-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Orthogonal spread spectrum time division multiple accessing mobile subscriber access system
US4215244A (en) * 1978-12-18 1980-07-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Self-adaptive mobile subscriber access system employing time division multiple accessing
US4220819A (en) * 1979-03-30 1980-09-02 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Residual excited predictive speech coding system
CA1176336A (en) 1979-04-23 1984-10-16 Motorola, Inc. Noise blanker which tracks average noise level
EP0018702A1 (en) 1979-04-30 1980-11-12 Motorola, Inc. Improvements in and relating to noise blanking circuitry in a radio receiver
GB2052216B (en) 1979-06-08 1983-09-21 Plessey Co Ltd Duplex transceivers
US4309764A (en) * 1979-06-22 1982-01-05 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Technique for increasing the rain margin of a satellite communication system
US4445213A (en) 1979-07-31 1984-04-24 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Communication line interface for controlling data information having differing transmission characteristics
GB2063011B (en) 1979-11-09 1983-10-12 Philips Electronic Associated Information transmission system
DE2937073C2 (de) * 1979-09-13 1982-10-21 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren zur gleichzeitigen Übertragung mehrerer Datenströme über einen Kanal
DE2950339C2 (de) 1979-12-14 1984-06-07 ANT Nachrichtentechnik GmbH, 7150 Backnang Verfahren und Anordnung zur digitalen Regelung der Trägerphase in Empfängern von Datenübertragungssystemen
NL190093C (nl) * 1979-12-17 1993-10-18 Victor Company Of Japan Comprimeer- en expandeerstelsel.
EP0035230B1 (en) 1980-02-29 1985-06-12 International Business Machines Corporation Time division multiple access broadcasting, multipoint, and conferencing communication apparatus and method
US4418409A (en) 1980-03-07 1983-11-29 Ibm Corporation Byte data activity compression
DE3009309C2 (de) 1980-03-11 1982-06-24 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Mobiles Funknetz
US4507781A (en) 1980-03-14 1985-03-26 Ibm Corporation Time domain multiple access broadcasting, multipoint, and conferencing communication apparatus and method
FR2478914B1 (fr) * 1980-03-19 1986-01-31 Ibm France Procede et dispositif pour l'ajustement initial de l'horloge d'un recepteur de donnees synchrone
US4328585A (en) * 1980-04-02 1982-05-04 Signatron, Inc. Fast adapting fading channel equalizer
US4354057A (en) * 1980-04-08 1982-10-12 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Predictive signal coding with partitioned quantization
US4488144A (en) 1980-05-01 1984-12-11 Analogic Corporation High linearity digital to analog converter
NZ197059A (en) 1980-05-23 1983-11-30 Post Office Nationwide radiopaging:selective zone transmissions
DE3023375C1 (uk) 1980-06-23 1987-12-03 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De
US4365338A (en) * 1980-06-27 1982-12-21 Harris Corporation Technique for high rate digital transmission over a dynamic dispersive channel
US4521891A (en) 1980-07-07 1985-06-04 Sytek, Incorporated Multiple channel data communication system
DE3036739A1 (de) 1980-09-29 1982-06-03 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Fernsprech-mobilfunksystem zur digitalen sprachuebertragung
DE3036655A1 (de) 1980-09-29 1982-05-13 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zur erkennung von digitalinformation bei einer digitalen informationsuebertragung, insbesondere informationsuebertragung in mobilfunk-kommunikationssystemen
US4503510A (en) 1980-10-31 1985-03-05 Sri International Method and apparatus for digital data compression
JPS6027218B2 (ja) 1980-10-31 1985-06-27 日本電気株式会社 無線電話装置の制御チヤンネル障害検出方式
US4363002A (en) * 1980-11-13 1982-12-07 Fuller Robert M Clock recovery apparatus for phase shift keyed encoded data
US4430743A (en) 1980-11-17 1984-02-07 Nippon Electric Co., Ltd. Fast start-up system for transversal equalizers
IT1130545B (it) 1980-12-03 1986-06-18 Cselt Centro Studi Lab Telecom Procedimento e sistema per l accesso ad un satellite per telecomunicazioni con communtazione a bordo
US4377860A (en) * 1981-01-05 1983-03-22 American Microsystems, Inc. Bandwidth reduction method and structure for combining voice and data in a PCM channel
US4437183A (en) 1981-01-12 1984-03-13 General Datacomm Industries, Inc. Method and apparatus for distributing control signals
US4425639A (en) 1981-01-12 1984-01-10 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Satellite communications system with frequency channelized beams
FR2502423A1 (fr) 1981-03-17 1982-09-24 Thomson Brandt Demodulateur numerique de signaux et systeme de television comportant un tel demodulateur
FR2502426A1 (fr) 1981-03-20 1982-09-24 Trt Telecom Radio Electr Systeme de transmission d'informations entre une station principale et des stations secondaires operant selon un procede amrt
JPS57173232A (en) 1981-04-17 1982-10-25 Hitachi Ltd Automatic equalizer
US4411007A (en) 1981-04-29 1983-10-18 The Manitoba Telephone System Distributed network synchronization system
EP0064686B1 (de) 1981-05-07 1985-07-31 Alcatel N.V. Nachrichtenübertragungssystem
DE3118018A1 (de) 1981-05-07 1982-11-25 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Nachrichtenuebertragungssystem
JPS57201351A (en) 1981-06-03 1982-12-09 Nec Corp Digital burst signal communicating system
JPS57202142U (uk) 1981-06-19 1982-12-23
JPS57210743A (en) 1981-06-19 1982-12-24 Fujitsu Ltd Tdma synchronizing system
US4414661A (en) 1981-07-02 1983-11-08 Trancom Ab Apparatus for communicating with a fleet of vehicles
US4383315A (en) 1981-07-20 1983-05-10 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Idle time slot seizure and transmission facilities for loop communication system
DE3130176A1 (de) 1981-07-30 1983-02-17 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zur dynamischen zeitschlitzvergabe des organisationskanals zellularer mobilfunknetze in abhaengigkeit vom verkehrsaufkommen
US4418425A (en) 1981-08-31 1983-11-29 Ibm Corporation Encryption using destination addresses in a TDMA satellite communications network
JPS5854740A (ja) 1981-09-28 1983-03-31 Nec Corp 周波数シンセサイザ
GB2109197B (en) 1981-10-13 1985-12-04 Standard Telephones Cables Ltd Radio system
US4495619A (en) 1981-10-23 1985-01-22 At&T Bell Laboratories Transmitter and receivers using resource sharing and coding for increased capacity
JPS5921039B2 (ja) 1981-11-04 1984-05-17 日本電信電話株式会社 適応予測符号化方式
US4472832A (en) 1981-12-01 1984-09-18 At&T Bell Laboratories Digital speech coder
USRE32580E (en) * 1981-12-01 1988-01-19 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Digital speech coder
US4449250A (en) 1981-12-21 1984-05-15 Motorola, Inc. Radio-frequency synthesizer for duplex radios
US4455649A (en) 1982-01-15 1984-06-19 International Business Machines Corporation Method and apparatus for efficient statistical multiplexing of voice and data signals
US4437087A (en) 1982-01-27 1984-03-13 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Adaptive differential PCM coding
JPS58141059A (ja) 1982-02-15 1983-08-22 Nec Corp 多値デイジタル無線通信方式
US4466129A (en) 1982-05-06 1984-08-14 Motorola, Inc. Noise reducing circuitry for single sideband receivers
CA1191905A (en) 1982-06-30 1985-08-13 Canadian Patents And Development Limited/Societe Canadienne Des Brevets Et D'exploitation Limitee Spread spectrum modem
DE3224922A1 (de) 1982-07-03 1984-01-05 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Nachrichtenuebertragungssystem
SE453449B (sv) 1982-07-06 1988-02-01 Ericsson Telefon Ab L M Anleggning for tradlos overforing av telefonsamtal
US4651104A (en) 1982-07-07 1987-03-17 Fujitsu Limited Frequency converter with automatic frequency control
US4489413A (en) 1982-07-19 1984-12-18 M/A-Com Dcc, Inc. Apparatus for controlling the receive and transmit frequency of a transceiver
US4462108A (en) 1982-08-02 1984-07-24 Trw Inc. Modem signal acquisition technique
US4500912A (en) 1982-08-04 1985-02-19 Rca Corporation FIR Chrominance bandpass sampled data filter with internal decimation
GB2125654B (en) 1982-08-13 1986-01-29 Hazeltine Corp Intranetwork code division multiple access communication system
US4550443A (en) 1982-11-12 1985-10-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for dynamically selecting transmitters for communications between a primary station and remote stations of a data communications system
US4597105A (en) 1982-11-12 1986-06-24 Motorola Inc. Data communications system having overlapping receiver coverage zones
FR2536610A1 (fr) 1982-11-23 1984-05-25 Cit Alcatel Equipement de transmission synchrone de donnees
US4625308A (en) 1982-11-30 1986-11-25 American Satellite Company All digital IDMA dynamic channel allocated satellite communications system and method
DE3245344C2 (de) 1982-12-08 1986-07-17 ANT Nachrichtentechnik GmbH, 7150 Backnang Schaltungsanordnung für einen Empfänger für Datenübertragung mittels vierstufiger Phasenumtastung
US4476575A (en) 1982-12-13 1984-10-09 General Electric Company Radio transceiver
US4562572A (en) 1983-01-11 1985-12-31 International Telephone And Telegraph Corporation Cellular mobile radio service telephone system
DE3302828A1 (de) 1983-01-28 1984-08-02 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Empfangsgeraet
EP0118214A3 (en) 1983-02-04 1984-12-12 McMICHAEL LIMITED Demodulators
JPS59181734A (ja) 1983-03-30 1984-10-16 Nec Corp 無線電話方式
GB2138652B (en) 1983-04-23 1986-04-23 Standard Telephones Cables Ltd Distributed pabx
US4513412A (en) 1983-04-25 1985-04-23 At&T Bell Laboratories Time division adaptive retransmission technique for portable radio telephones
US4800574A (en) 1983-05-10 1989-01-24 Ricoh Company, Ltd. Digital modulator/demodulator including non-linear analog-to-digital converter and circuitry compensating for the non-linearity of the converter
US4519073A (en) 1983-06-20 1985-05-21 At&T Bell Laboratories Bit compression multiplexer
US4531235A (en) 1983-06-20 1985-07-23 Motorola, Inc. Diversity signal strength indicator and site selection apparatus for using same
JPS6027241A (ja) 1983-07-25 1985-02-12 Nec Corp 無線中継方式のバツテリセ−ビング方式
US4567591A (en) 1983-08-01 1986-01-28 Gray James S Digital audio satellite transmission system
DE3332220C1 (de) 1983-09-07 1985-02-28 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG, 8000 München Zeitverdichtendes Zeitmultiplex-Übertragungssystem
CA1227844A (en) 1983-09-07 1987-10-06 Michael T.H. Hewitt Communications network having a single node and a plurality of outstations
US4510595A (en) 1983-10-03 1985-04-09 At&T Bell Laboratories Modified time-division transmission technique for digital mobile radio systems
DE3375351D1 (en) 1983-10-21 1988-02-18 Ant Nachrichtentech Process for the transmission of information services by satellites
US4578815A (en) 1983-12-07 1986-03-25 Motorola, Inc. Wide area coverage radio communication system and method
GB2151436A (en) 1983-12-09 1985-07-17 Philips Electronic Associated Duplex speech transmission method and a system therefor
FR2556532B1 (fr) 1983-12-09 1986-10-24 Trt Telecom Radio Electr Procede de radiocommunication bidirectionnelle entre des stations fixes et des stations mobiles
US4599490A (en) 1983-12-19 1986-07-08 At&T Bell Laboratories Control of telecommunication switching systems
US4630267A (en) 1983-12-23 1986-12-16 International Business Machines Corporation Programmable timing and synchronization circuit for a TDMA communications controller
US4550424A (en) 1984-02-09 1985-10-29 National Semiconductor Corporation PM Decoder sample and hold circuit
US4644535A (en) 1984-04-26 1987-02-17 Data General Corp. PCM channel multiplexer/demultiplexer
US4709390A (en) 1984-05-04 1987-11-24 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Speech message code modifying arrangement
DE3417233A1 (de) 1984-05-10 1985-11-14 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Funksystem
JPS60250735A (ja) 1984-05-28 1985-12-11 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 走査ビ−ムtdma無線通信方式
US4608711A (en) 1984-06-21 1986-08-26 Itt Corporation Cellular mobile radio hand-off utilizing voice channel
US4613990A (en) 1984-06-25 1986-09-23 At&T Bell Laboratories Radiotelephone transmission power control
US4742550A (en) 1984-09-17 1988-05-03 Motorola, Inc. 4800 BPS interoperable relp system
US5051991A (en) 1984-10-17 1991-09-24 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Method and apparatus for efficient digital time delay compensation in compressed bandwidth signal processing
US4622680A (en) 1984-10-17 1986-11-11 General Electric Company Hybrid subband coder/decoder method and apparatus
US4771425A (en) 1984-10-29 1988-09-13 Stratacom, Inc. Synchoronous packet voice/data communication system
IT1179803B (it) 1984-10-30 1987-09-16 Cselt Centro Studi Lab Telecom Metodo e dispositivo per la correzione di errori causati da rumore di tipo impulsivo su segnali vocali codificati con bassa velocita di ci fra e trasmessi su canali di comunicazione radio
CA1240396A (en) 1984-11-02 1988-08-09 Philip J. Wilson Relp vocoder implemented in digital signal processors
DE3443974A1 (de) 1984-12-01 1986-06-05 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Verfahren zum uebertragen von digitalen informationen in einem funktelefonnetz
US4639914A (en) 1984-12-06 1987-01-27 At&T Bell Laboratories Wireless PBX/LAN system with optimum combining
DE3502942A1 (de) 1985-01-30 1986-07-31 ANT Nachrichtentechnik GmbH, 7150 Backnang Digitales mobilfunksystem
US4675863A (en) 1985-03-20 1987-06-23 International Mobile Machines Corp. Subscriber RF telephone system for providing multiple speech and/or data signals simultaneously over either a single or a plurality of RF channels
SE448199B (sv) 1985-05-09 1987-01-26 Ericsson Telefon Ab L M Anleggning med flera berbara, snorlosa telefonapparater
JPS61274531A (ja) * 1985-05-30 1986-12-04 Nec Corp チヤネル選択方式
DE3527330A1 (de) 1985-07-31 1987-02-05 Philips Patentverwaltung Digitales funkuebertragungssystem mit verbindungsbegleitenden organisationskanal im zeitmultiplexrahmen
US4755994A (en) 1985-09-06 1988-07-05 Republic Telcom Systems Corporation Capacity expander for telephone line
US4825448A (en) 1986-08-07 1989-04-25 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital telephone system
US4864566A (en) 1986-09-26 1989-09-05 Cycomm Corporation Precise multiplexed transmission and reception of analog and digital data through a narrow-band channel
US4777633A (en) 1987-08-14 1988-10-11 International Mobile Machines Corp. Base station for wireless digital telephone system
US4912270A (en) 1987-03-13 1990-03-27 Allied-Signal Inc. Chromia aerogel, method of producing same and fluorination process utilizing same
US4890315A (en) * 1987-03-20 1989-12-26 Orion Industries, Inc. Cellular remote station with multiple coupled units
US4741018A (en) 1987-04-24 1988-04-26 Motorola, Inc. Speakerphone using digitally compressed audio to control voice path gain
US4843621A (en) 1987-04-24 1989-06-27 Motorola, Inc. Speakerphone using digitally compressed audio to detect acoustic feedback
US4797947A (en) 1987-05-01 1989-01-10 Motorola, Inc. Microcellular communications system using macrodiversity
JPS63283241A (ja) 1987-05-15 1988-11-21 Toshiba Corp 移動通信システム
US4811420A (en) * 1987-07-08 1989-03-07 International Mobile Machines Corporation Initialization of communication channel between a subsciber station and a base station in a subscriber communication system
FR2645690B1 (fr) * 1987-07-08 1997-12-19 Int Mobile Machines Dispositif d'initialisation d'une voie de communication entre un poste d'abonne et une station de base dans un systeme de communication
US4785450B1 (en) * 1987-08-06 1999-10-12 Interdigital Tech Corp Apparatus and method for obtaining frequency agility in digital communication system
US4866710A (en) * 1988-02-22 1989-09-12 Motorola, Inc. Reuse groups for scan monitoring in digital cellular systems
FR2630277B1 (fr) 1988-04-15 1992-10-16 Thomson Csf Procede de codage et de decodage d'informations, par blocs, et dispositifs de codage et de decodage, pour la mise en oeuvre de ce procede
US5124985A (en) 1988-12-13 1992-06-23 Small Power Communication Systems Research Laboratories Co., Ltd. Radiocommunication system using time-division digital frames
JP2555904B2 (ja) * 1989-04-27 1996-11-20 日本電気株式会社 自動車電話方式
US4974099A (en) 1989-06-21 1990-11-27 International Mobile Machines Corporation Communication signal compression system and method
US5008900A (en) * 1989-08-14 1991-04-16 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital subscriber communication system
SU1730734A1 (ru) * 1989-12-04 1992-04-30 Ленинградское Отделение Центрального Научно-Исследовательского Иститута Связи Способ передачи и приема информации в системе коммутации каналов
US5228029A (en) * 1990-02-27 1993-07-13 Motorola, Inc. Cellular tdm communication system employing offset frame synchronization
JP3093243B2 (ja) * 1990-07-12 2000-10-03 株式会社東芝 移動無線通信システム
GB2246490A (en) * 1990-07-23 1992-01-29 Philips Electronic Associated Fdm-tdd cordless telephone system measures channel quality for handover
US5297192A (en) * 1990-09-28 1994-03-22 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for remotely programming a mobile data telephone set
FR2667466A1 (fr) 1990-10-02 1992-04-03 Europ Agence Spatiale Demodulateur multiporteuses.
US5287351A (en) 1990-11-27 1994-02-15 Scientific-Atlanta, Inc. Method and apparatus for minimizing error propagation in correlative digital and communication system
DE4107660C2 (de) 1991-03-09 1995-05-04 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Montage von Silizium-Plättchen auf metallischen Montageflächen
GB2281470B (en) * 1993-04-02 1998-07-15 Motorola Ltd Multichannel random access communications system
US5796727A (en) * 1993-04-30 1998-08-18 International Business Machines Corporation Wide-area wireless lan access
WO1995003667A1 (en) * 1993-07-21 1995-02-02 Motorola Inc. Facsimile services in a rf communication system
US5363375A (en) 1993-07-30 1994-11-08 Bell Communications Research, Inc. Method and apparatus for synchronizing timing among radio ports in wireless communications systems using hierarchical scheme
US5546383A (en) * 1993-09-30 1996-08-13 Cooley; David M. Modularly clustered radiotelephone system
US5455821A (en) * 1994-11-10 1995-10-03 Motorola, Inc. Communication system resource allocation method
US6324267B1 (en) * 1997-01-17 2001-11-27 Scientific-Atlanta, Inc. Two-tiered authorization and authentication for a cable data delivery system

Also Published As

Publication number Publication date
RO119980B1 (ro) 2005-06-30
EP1339246A3 (en) 2008-11-26
EP1339246A2 (en) 2003-08-27
FI115692B (fi) 2005-06-15
PL313771A1 (en) 1996-07-22
FI961444A0 (fi) 1996-03-29
RO120520B1 (ro) 2006-02-28
US6208630B1 (en) 2001-03-27
JP2007043752A (ja) 2007-02-15
US6496488B1 (en) 2002-12-17
FI961444A7 (fi) 1996-05-29
FI117781B (fi) 2007-02-15
PL175023B1 (pl) 1998-10-30
KR960705463A (ko) 1996-10-09
JP2006121690A (ja) 2006-05-11
CA2172972C (en) 2002-02-05
WO1995009511A3 (en) 1995-05-18
US7245596B2 (en) 2007-07-17
FI113605B (fi) 2004-05-14
FI116766B (fi) 2006-02-15
FI20051275A7 (fi) 2005-12-12
US20070274258A1 (en) 2007-11-29
CA2172972A1 (en) 1995-04-06
US5852604A (en) 1998-12-22
FI119091B (fi) 2008-07-15
NO20034451D0 (no) 2003-10-03
NO315889B1 (no) 2003-11-03
JP3903060B2 (ja) 2007-04-11
JP3948569B2 (ja) 2007-07-25
HU9600793D0 (en) 1996-05-28
DE69432666T2 (de) 2004-03-18
DE69432666D1 (de) 2003-06-18
FI20050296L (fi) 2005-03-21
US20030076802A1 (en) 2003-04-24
AU7401194A (en) 1995-04-18
RU2246185C2 (ru) 2005-02-10
NO961310D0 (no) 1996-03-29
NO20034451L (no) 1996-05-30
US5528585A (en) 1996-06-18
FI20061051A7 (fi) 2006-11-30
US20030086435A1 (en) 2003-05-08
FI20080285A7 (fi) 2008-04-15
JPH09507346A (ja) 1997-07-22
JP3809447B2 (ja) 2006-08-16
US5546383A (en) 1996-08-13
WO1995009511A2 (en) 1995-04-06
JP2004242349A (ja) 2004-08-26
EP0724815B1 (en) 2003-05-14
RO120521B1 (ro) 2006-02-28
BR9407730A (pt) 1997-02-12
KR100297011B1 (ko) 2001-10-24
HUT73894A (en) 1996-10-28
DK0724815T3 (da) 2003-09-15
EP0724815A1 (en) 1996-08-07
NO961310L (no) 1996-05-30
FI20040117A7 (fi) 2004-01-28
JP3596618B2 (ja) 2004-12-02
HU215896B (hu) 1999-03-29
RU2341038C2 (ru) 2008-12-10
RU2004114885A (ru) 2005-10-27
AU683683B2 (en) 1997-11-20
DE724815T1 (de) 1997-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA45326C2 (uk) Радіотелефонна система (варіанти), спосіб роботи кластера абонентських лінійних кіл та спосіб надання повторюваної групи часових інтервалів множині телефонних викликів
US20020173277A1 (en) Mobile communication systems
JP2003244756A (ja) 多重音声通信やデータ通信を複数チャンネルにより同時に行う無線通信システム
CN1161920C (zh) 用于通信系统的快速同步
CA2350879C (en) Radiotelephone system for groups of remote subscribers
CA2493967C (en) Radiotelephone system for groups of remote subscribers
HK1060011A (en) Radiotelephone system for groups of remote subscribers
JPH02200028A (ja) 信号伝送方式