CN1130971A - 提高信息接收机持久性的方法及相应的接收机 - Google Patents
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Abstract
信息在多个连续时间帧中的载波信号上传输,每个时间帧划分为预定数目的时间间隔,每一个间隔分配给一组预定的接收机,每组接收机进一步分布到一预定数目的可识别的接收机子组中,组中所有接收机在相应所分配的时间间隔开始时激活,组中所有接收机都要接收服务信息(IS),服务信息标识要接收信息的接收机是在哪个子组中。此服务信息在每个接收机内分析,在所述时间间隔(I3)结束之前,不属于某一指定子组的接收机被去活。
Description
本发明涉及对接收机收到信息的接收和处理,旨在提高后者的持久性。所述信息在多个时间帧内的载波信号上传输,每个时间帧划分成预定数目的间隔,每个间隔分配给一组接收机。
本发明特别适用于无线寻呼,但并不仅限于此。这种接收机在分配给它们的连续的时间间隔内以间歇模式工作,并且特别为了节省能源,在这些间隔外处于静态。在工作阶段,它们能接收由所发出的音频信号表示的简单呼叫向接收机的持有者表明某人正试图与他联络。那时后者必须拨预定的电话号码。接收机在其工作阶段也能接收在它们屏幕上显示的字符数字消息。所有这些接收机都通常配备高速微处理器。实际上,微处理器在分配给接收机的工作间隔期间,在此间隔内后者接收所发射的信息,由于信息的吞吐量可以从512波特到1200波特或更多之间变化,必须处理相当大的数据流量。在这个通常很短的工作间隔内,如大约6秒,微处理器特别要执行同步,检错,纠错和译码处理。
提供高速微处理器的要求需要相当大的流耗和使用电压在5伏左右的稳定电源,然而这种限制难于与这种类型接收机的通常能源相一致。该电源通常仅由一个简单的电池元件组成。
为了使接收机工作所需的流耗最小,申请人在其法国专利申请第9214617号中提出根据接收数据的接收特性对数据延迟处理。
本发明这里提出解决这种接收机持久性问题的另一种方法。
由此本发明首先提出一种用于提高独立信息接收机的持久性的方法,特别是对便携式无线寻呼接收机,所述信息在多个连续时间帧中的载波信号上传输,每个时间帧划分为预定数目的时间间隔,每个间隔分配给一组预定的接收机;一种将每组接收机进一步分布到预定数目的可识别的接收机子组中的方法,组中的所有接收机在各自分配的时间间隔开始时激活,组中所有的接收机都要接收标识哪一子组中的接收机可能接收消息的服务信息,此服务信息在每个接收机中分析,在时间间隔结束之前,不属于某一指定子组的接收机被去活。
换言之,根据本发明,尤其是在各自分配的时间间隔的开始时,为一组中所有的接收机给定在此时间间隔期间内要接收消息的接收机所属子组的标识。从而属于其它子组的接收机,与此次传输无关,就能被立即去活,也就是说能进入节能或静态模式。这期间它们不再″收听″射频频道(对于无线寻呼的应用),只有出现下一帧的相应时间间隔时,这些接收机才能重新激活。假设在统计上,消息均匀分布在所有的接收机上,这样就有可能极大地提高接收机的持久性。
通常,为每个接收机分配一个唯一的标识符,标识符包含多个信息项(如一个由许多数码组成的十进制记数法表示的数字字),其中某一项产生接收机与它的组之间的对应关系。在这种情况下,为了构成接收机与其子组间的对应关系,特别需要使用标识符中至少一个附加的信息项。
也可以使用标识符中两个附加信息项以构成所述接收机与其子组的对应关系。这使得能更精确地选择与消息有关的接收机并使更大量接收机″休眠″。不管怎样,在这种情况下,为了不占用于载波频率上太多的传输资源,与子组中第一部分接收机有关的可能消息在第一个帧(如每一奇数帧)的时间间隔内传输,同时用于子组其余部分接收机的可能信息在后续帧(如每个偶数帧)时间间隔内传输。
本发明的主题也是一个独立信息接收机,特别是无线寻呼接收机,所述信息在多个连续时间帧中的载波信号上传输,每个时间帧划分为预定数目的时间间隔,每个间隔分配给一组预定的接收机,该信息接收机包含控制装置,能在每一帧中各自分配的时间间隔开始时启动接收机以授权处理载波信息号上传输的信息。根据本发明的一般特征,这种接收机包含存储器,保存用于识别接收机的数据,这使得能把接收机与相应组中预定的接收机子组相关联;还设置分析装置,在所分配的时间间隔内,它能接收指定一个或多个子组的服务信息,并结合识别数据对此服务信息进行分析处理。若识别数据与服务信息不一致时,控制装置在时间间隔结束前去活接收机。术语″不一致″需广义地解释。当与该识别数据相关联的接收机不属于由服务信息指定的某一子组时,就出现了识别数据与服务信息之间的不一致。
控制装置可以使指定子组中的接收机在整个时间间隔期间都保持激活。它们也可以在此时间间隔期间,在分析了服务信息之后暂时去活由所述服务信息所指定的子组中的至少某些接收机。这种情况特别发生在当时间间隔按时间再细分为子间隔分别与不同子组相关联并相应要包含相关子组接收机所需消息时。
本发明的其它优点和特征在阅读本发明的一个实施例和实现(并不仅限于此)的详细说明时会变得明显,并在附图中给出图示,其中:
--图1是根据本发明的接收机的实施例的框图。
--图2和图3表示与根据本发明的接收机的操作相关的基于时间的划分。
--图4说明了实现本发明的一种模式。
现在将给出与使用射频类型传输和接收的无线寻呼接收机有关的详细说明。如上所述,根据本发明的接收机可以应用于其它领域。例如,文件存档或可以使用其它的链路,如红外链路。
图1中,标号1指示配有与接收装置3相连的接收天线2的无线寻呼接收机,接收装置3包括在一个在最开始、的高频级4,后接一个用于检验同步损失的专用电路6和一个用于检测并纠正传输错误的专用电路7。接收装置3进一步包括与高频级4相互作用的载波频率检测装置5,并包括鉴频器5a显示内部振荡器的频率不匹配,以及一个专用电路5b用于搜索并自动控制载波信号的频率。
接收装置的输出连接到分析装置12上。分析装置12包含一微处理器13,例如4位,通过通信总线与随机存取存储器14和只读存储器15相连。
通过分别向接收装置3或分析装置12发出控制脉冲,控制装置16能暂时激活这两个装置。这些控制装置通常可以内置于微处理器13内或者也可制成常规的专用外部电路。类似地,除了输入级4,至少一部分接收装置可以功能性地内置于微处理器内或制成软件。
整个接收机由电源装置17供电,它包括一电池元件与一DC-DC转换器相连,该转换器用于将此电池元件的电压提高至足以使微处理器工作。
在接收机的只读存储器中存有一唯一的标识符。它由多个数码组成,典型地有六个:a,b,c,d,e,f(以十进制表示法从0到9取值)。这其中某些数码的使用将在后面详述。
现在则特别地参见图2至4来描述这种接收机的工作。
一些传输标准目前正支配着无线寻呼中的信息传输,其中一个是与RDS(无线数据系统)无线数据广播系统有关的一个欧洲标准,这为本专业熟练的技术人员所熟知。
一般来说,无论使用何种标准:本发明规定信息在多个连续的具有预定帧宽的时间帧中的载波信号(在无线寻呼时为射频)上传输。两个连续的时间T1和T2在图2中已有表示。以RDS标准为例,这些帧的宽度为1分钟。每一帧划分为预定数目(这里是10)的时间间隔I0--I9,它们中的每一个都分配给一组接收机。一个接收机属于一个给定的组,这样由标识符中最后的数码f决定,就分配了相应的时间间隔。
更精确地,具有最后数码为f的标识符的所有接收机属于相同的组。数码f的十个可能值与十个时间间隔I0-I9相应。
本发明规定将每个接收机组Gi再细分为预定数目的子组SGi。为此,至少需要使用接收机标识符中一个附加数码。这样就有可能使用或者倒数第二个数码e,或者由标识符中第4个和第5个数码所构成的对。在第一种情况下,若假定字符e可以取值0到9,则对每组接收机,可以得到10个子组。一个接收机属于哪个子组就这样由其标识符中数码e的值所制约。增加标识符中考虑用于确定子组的数码的数目可以增加子组数并且这样就能更精确地选择可能与所传输信息有关的接收机。然而,过多数目的子组将要占用系统太多的传输资源。申请人观察到仅使用一个附加数码来确定子组,就已经使得流耗有相当的节省,特别是当传输字符数字信息时。这里考虑到太多的资源占用的负担与只使用两个附加数码而得到的节省,使用两个以上的附加数码判明是无意义的。
现在假定在上述例子中,所涉及的接收机属于第四组G3,该组与第四间隔I3相关联。也假定它属于第四子组SG3。
现在更具体地参见图4,可以看出,分配给接收机组G3的间隔I3的出现使得组G3中的每个接收机都由相应的控制装置16激活。假定,很明显地,所有的接收机已经在时间上与后续帧同步。这样,即使在此时间间隔I3期间没有消息要传输给某子组SG0-SG9中的某些接收机,然而所有这些接收机也都被激活,就是说″唤醒″,以接收并分析从载波信号中收到的信息。
然后本发明规定在此时间间隔I3期间进行传输,并通常是在后者的起始处,例如服务信息IS的专用同步和检测头之后,IS指明是哪个子组中的接收机可能接收与它们相关的消息。
然后每个接收机中的分析装置结合存储器中所含的标识符,分析(第31步)此服务信息中的内容。若此服务信息与此标识符发生不一致,就是说如果附加的数码或指定子组的数码与服务信息中所含的指定不对应,则每个未指定的子组中的所有接收机中的控制装置16去活接收机而不象目前水平的常规接收机那样等到在所分配时间间隔结束时才进行通常的去活(步骤32和33)。换言之,这些接收机不用保持激活去监听射频频道,而可以快速去活,即仅在分析完服务信息之后,这样可以使其电源装置空闲。
在实现本发明的一种特定模式中,可以规定服务信息IS包含一n位字,其中n等于一组中子组或间隔数。每一位又进一步以一对一的方式与某一子组相关联。最好可以规定将子组按它们附加数码的值排序并以相同的方式对位排序。然后相应于e=0时,第一位与第一子组相关联,并且相应于e=9时,第10位(当有10个子组时)与第10个子组相关联。接收机的分析装置对服务信息的分析处理则包括对具有与其子组对应位置的位的取值进行分析。例如,若此位为1,则对应的子组被指定,若它为0,则对应的子组不被指定。
就服务信息中所指定的子组中的接收机而言,可能有两种不同的情况。
其中之一,如图4中实线所示,规定这样所指定的所有子组的所有接收机保持激活状态(第34步)直至间隔I3结束。另一种方法,如图4中虚线所示,对某些接收机还有可能进一步节约流耗。实际上,若进一步(图3)规定将每个时间间隔按时间再细分为数目与子组数相同的子间隔Ij0-Ij9,同时将各个子组与所关联的子间隔以相同方式排序,例如按它们附加数码e的值排序,并且如果规定在相应子间隔内只传输子组中接收机所需的消息,就有可能(第35步)暂时去活子组SG1中那些相关消息的接收只发生在间隔Ij1期间的接收机。然后当出现相应的时间子间隔Iji时重新激活此SG1组中的接收机。
特别地,在所述例中,若假定子组与所关联的时间子间隔相应于数码e值的增加以增序存储,属于子组SG3的接收机将能在接收并分析完服务信息IS之后去活直至出现第4个子间隔Ij3。
不用说,将时间间隔细分为时间子间隔与所指定子组的可能的暂时去活不会直接关联。换言之,此细分可用于在相应的子间隔内传送与子组相关的消息,既使指定子组中的接收机在整个时间间隔期间都保持激活。
若用标识符的两个附加数码来确定子组,则可得一百个附加的子组(从00至99),每个增加的数码以十进制0到9表示。然而在一帧的一个时间间隔内处理这一百个子组将有使传输系统饱和的危险。这样,最好规定将这一百个子组分布到两个连续的时间帧T1,T2中的两个相应时间间隔内,这样人为地得到每个时间间隔五十个子组。这就有可能设想,在每个偶数帧内,只将消息传送给所属子组对应于d,e对的值为偶数的接收机,并在每个奇数帧内,只将消息传送给所属子组对应于d,e对的值为奇数的接收机。实际上d,e对的奇偶性可以简单地由数码e的奇偶性来判定。在这种情况下,服务信息将包含一50位的字。
而且,为了更好地保证本发明与目前常规工作的接收机的兼容性,根据本发明,可以规定给接收机分配一标识符,其中至少有一个数码,例如a,按十六进制编码,并具有大于9的值。在这种情况下,若规定在传送完接收机的标识符或至少在传送完此十六进制编码的数码后,在帧中安排此服务信息,常规接收机中的分析装置,由于不能识别以十六进制表示的大于9的地址,将认为此数码与它们的标识符无关,所以将不分析该帧,并在服务信息和时间子间隔出现时不受影响。
这样本发明使得在常规使用时,即在整个相应分配的时间间隔期间内一组中所有的接收机都激活,流耗可以得到相当的节省。这样,在由标识符中一个单一附加数码(如数码e)的值所确定有十个子组时,对只传输数字信息而言,当所有传送的消息只与一个子组中的一个或多个接收机相关时,最大可能得到90%的流耗节省。
在传送字符数字类型信息时,申请人估计流耗节省按不同情况可在60%到90%之间不等。
当服务信息与标识符中两个附加数码相关时,申请人估计在传输数字信息时,流耗节省可以在58%左右或98%左右不等;并且在传送字符数字信息时,可以在92%到98%之间不等。
Claims (12)
1.提高独立的信息接收机特别是便携式无线寻呼接收机持久性的方法,所述信息在多个连续时间帧(T1,T2)中的载波信号上传输,每个时间帧划分为预定数目的时间间隔(I0-I9),每个时间间隔分配给一组预定的接收机,在该方法中,将每组接收机进一步分布到预定数目的可识别的接收机子组(SG0-SG9)中,组(G3)中所有接收机在相应分配的时间间隔(I3)开始时激活(30),并且组中所有接收机都要接收服务信息(IS),服务信息标识可能接收消息的接收机是在哪个子组中,此服务信息在每个接收机内分析(31),在所述时间间隔(I3)结束之前,不属于某一指定子组的接收机被去活。
2.根据权利要求1的方法,其中给每个接收机分配了一个包含多个信息项(a,b,c,d,e,f)的唯一的标识符,其中一项(f)生成接收机与其组之间的对应关系,其特征在于标识符中至少有一个附加信息项(e),例如两个(d,e),用于构成接收机与其子组之间的对应关系。
3.根据权利要求2的方法,其特征在于标识符中两个附加的信息项(d,e)用于构成接收机与其子组之间的所述对应关系,与子组中第一部分接收机有关的可能消息在第一帧(T1)的时间间隔(I3)内传输,与子组中其它部分有关的可能消息在后续帧(T2)的相应时间间隔(I3)内传输。
4.根据前述权利要求之一的方法,其特征在于一个n位的字用作服务信息(IS),n等于子组数,每一位以一对一的方式与某一子组相关联,并且在每个接收机内对服务信息的分析包括对与接收机所属子组相关联的位的值的分析。
5.根据前述权利要求之一的方法,其特征在于服务信息(IS)所指定的子组中的接收机在相应所分配的时间间隔期间内保持激活(34)。
6.根据权利要求1至5之一的方法,其特征在于对每一组中的子组排序,不同的子组分别关联于时间间隔的相应时间子间隔(Iji),这些子间隔以同样方式排序,并且在每个子间隔内传输与相关子组中一个或多个接收机有关的信息;其特征还在于,由服务信息指定的子组(SG3)中的接收机去活(35),直至出现相应的时间子间隔(Ij3)。
7.独立的信息接收机,特别是无线寻呼接收机,所述信息在多个连续时间帧中的载波信号上传输,每个时间帧划分为预定数目的时间间隔,每个时间间隔分配给一组预定的接收机,所述接收机包含控制装置(16),能在每帧相应所分配的时间间隔(I3)开始时激活接收机(1)以授权处理载波信号上传输的信息,其特征在于它包括一个存储器(15)保存接收机标识符(e)的数据,以使接收机(1)能与相应组中一预定的接收机子组(SG3)相关联,并包含分析装置(13),以能在所分配的时间间隔期间接收指定的一个或多个子组的服务信息(IS)并结合标识数据(e)进行此服务信息(IS)的分析处理,其特征还在于当标识数据与服务信息之间不一致时控制装置(16)在时间间隔(I3)结束之前去活接收机(1)。
8.根据权利要求7的接收机,其特征在于存储器中包含一个标识符,该标识符以一对一的方式分配给接收机,并包含多个信息项(a,b,c,d,e,f),其中一项(f)确定组,其特征还在于标识数据由标识符的至少一个附加信息项,例如两个(d,e),构成。
9.根据权利要求7或8的接收机,其特征在于服务信息(IS)包括一个n位的字,n等于子组数,每一位以一对一的方式与某一子组相关联,其特征还在于,每个接收机的分析装置能分析与接收机所属子组相关联的位的值,以确定接收机是否属于某一指定子组。
10.根据权利要求7到9之一的接收机,其特征在于控制装置(16)能在时间间隔(I3)期间使指定子组中的接收机保持激活。
11.根据权利要求7到9之一的接收机,其特征在于控制装置(16)在时间间隔期间,在分析完服务信息之后,能暂时去活由所述服务信息所指定的子组中至少某些子组中的接收机。
12.根据权利要求7到11之一的接收机,其特征在于标识符中信息项之一(a)具有大于9的值并以十六进制编码。
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