CN1248427C - 通信系统、通信控制设备和通信终端设备 - Google Patents

通信系统、通信控制设备和通信终端设备 Download PDF

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Abstract

从属设备控制部分(11)在建立与主设备(2)之间的通信时,查阅存储在使用优先级信道存储器(14)中优先级信道表。具有最高优先级的无线电信道被指派为初始信道,并且连接请求信号在初始信道的频带中从通信部分(15)发送到主设备(2)。当初始信道干扰由其他从属设备(1)使用的无线电信道,或者由PC(4)使用的频带时,与这些频带重叠的无线电信道被避免,并且选择具有第二最高优先级的频带的无线电信道。

Description

通信系统、通信控制设备和通信终端设备
技术领域
本发明涉及一种与外部网络中通信终端设备进行通信的通信系统。特别的,本发明涉及一种由具有无线通信功能的通信终端设备构成的通信系统。
背景技术
近几年,在诸如办公室的工作场所和诸如公寓住宅的个人房间中出现了内部网,内部网中诸如无绳电话设备的通信终端设备,具有无线通信功能的传真机和个人计算机都通过有线或无线路径相互连接。因此,就越来越多的存在在同一时刻使用多个通信终端设备的趋势。
内部网的通信终端设备与诸如互联网的外部网相连,以实现与外部网中通信终端设备的数据交换。当连接外部网时,在内部网中提供有选择到达所要进行通信的通信终端设备的最佳通信路径并相应转接数据的路由器。
当无绳电话设备或路由器附近存在噪声源时,可以在无绳电话设备中的无线通信部分接收噪声波,或者可以将路由器接收的噪声波发送到无绳电话设备。因此,该噪声波干扰了在无绳电话设备的主设备与从属设备之间用于无线通信的无线信道,因而会经常发生跳动(无线信道的变换)。因此在发生跳动时刻会产生诸如静音的故障,通信的质量受到下降。
常规技术的一个解决这个问题的实例是公开号为JP-U 2-86246(1990)的日本未审查实用新型中公开的无绳电话设备,其中主设备包括用于依据通电执行信道搜索以检测未使用信道的检测装置,以及用于指示未使用的信道已被检测到的指示装置。因此,当主设备靠近产生噪声的信息处理器时,根据指示装置该主设备就可以处在最佳的位置,它将不会使主设备受到由该主设备提供的噪声影响。
然而,上述的无绳电话设备需要一段时间来搜索每次通电时未使用的信道,从而就需要额外的时间。此外,由于没有考虑该无绳电话自身所发射的无线电波的影响,在该无绳电话自身发射的无线电波与其他通信终端的无线电信道之间会产生干扰。
另一方面,在公开号为JP-A 6-125306(1994)的日本未审查专利中公开了用于预定通信信道的方法。与一个主设备相连的多个终端(主设备)放射状地或以链的形式相连,每个终端包括一个与从属设备通信的无线设备。该终端执行载波检测,并当存在未使用的通信信道时,该终端向主设备预定通信信道的数量。另一方面,该主设备搜索其他终端的预定情况,并通知所有可能或不可能预定的终端,保持在终端和从属设备之间的通信状态的跟踪。因此,可以迅速的获得通信信道不需要使用从终端发送的重叠的无线通信信道,其中这些终端是主设备或从属设备。
在公开号为JP-A 2001-218252(2001)的日本未审查专利中公开了用于调整无线电网络的系统。其中每个无线电网络包括至少一个调制解调器和至少一个无线终端,以及一个资源管理设备监视至少一个调制解调器的RF(射频)环境,并产生一个RF环境报告。该系统根据RF环境报告来确定RF调整策略,并根据该RF调整策略指示至少一个调制解调器如何使用网络资源。因此,RF环境中的RF资源被动态而有效的在位于同样的RF环境中的多个无线电网络之间分配,从而能够使干扰最小化。
在JP-A 6-125306中公开的预定通信信道的方法中,当主设备在获取可预定的通信信道时会产生信道干扰,并且该系统无线电通信的效率会降低。在JP-A 2001-218252中公开的系统中,当资源管理设备在调整没有产生干扰的RF环境时会产生信道的干扰,并且该系统无线电通信的效率会降低。
例如,当相同环境中存在无绳电话装置和使用2.4GHz频带的无线LAN(IEEE802.11b)时,由于该无线LAN的影响会产生跳动,并且由于该无绳电话装置的影响会降低无线LAN中通信的效率。当使用5GHz频带时会发生同样的情况,这些缺陷并不依赖于规约或频带。
2.4GHz频频带是公开的作为在大量用于无线电通信标准中使用的频带,这些无线电通信标准诸如对于无线LAN,蓝牙以及在无绳电话设备之间的通信,MSS(移动卫星业务)与根据IEEE和RF频谱设计(无线电频谱分配设计)的业余无线电台的通信的标准。从微波炉辐射的无线电波频率在2.4GHz频带中。因此,必须小心避免无线电波的干扰或冲突,以改善2.4GHz频带中无线电通信的通信效率。
图3是显示用在无线LAN中2.4GHz频带的无线电信道的实例图表。如图3所示,日本在IEEE标准802.11b下分配了14个无线电信道用于无线电通信。当在相同的环境下使用多个信道时,就必须使用相互间远离5个信道的信道。例如,信道No.1的使用频带在从比2412MHz高11MHz到比2412MHz低11MHz的范围,即频带2401MHz到2423MHz。类似的,信道No.2使用以2417MHz为中心的频带,频带范围从2406MHz到2428MHz。也就是说,当信道No.1和信道No.2同时使用时,信道No.1的高频部分和信道No.2的低频部分会相互重叠并相互干扰,因此就需要使用相互远离5个信道的信道。
而且,当使用在IEEE标准802.11b下的频带中无绳电话的无线信道时,从微波炉辐射的无线电波和业余无线电站、MSS等中使用的无线电信道都包含在这个频带中,因此就需要消除它们的频带。
发明内容
本发明的目的在于提供一个通信系统,一个通信控制设备和一个通信终端设备,它们可以相互之间无干扰的在使用相同频带的多个通信终端设备中进行无线电通信。
本发明提供一个通信系统,包括连接到外部网用于控制与外部网的通信路径的通信控制设备;多个通信终端设备按照一个用于预定协议下通信的通信方法使用多个无线电信道中的任何一个执行与通信控制设备的无线电通信,以便通过该通信控制设备与外部网进行通信,其中多个通信终端设备按照在不同协议下各自的通信方法进行分组,在每组通信方法中使用的无线电信道与在至少一个其它组通信方法中使用的无线电信道相重叠,所述通信系统包括信道检测装置,用于检测当前由与通信控制设备进行通信的通信终端设备所使用的无线电信道,还包括用于控制通信的无线电通信控制装置,至少在没有进行通信的通信终端设备与通信控制设备之间建立通信的情况下,以及建立在通信终端设备与通信控制设备之间用于通信的无线电信道发生转换时,所述无线电通信控制装置根据信道检测装置的检测结果,选择一个不同于当前所使用的无线电信道,从而控制通信。
根据本发明,一个与外部网相连用于控制与外部网的通信路径的通信控制设备和多个通信终端设备按照一个预定协议下用于通信的通信方法来使用多个无线信道中的任意一个执行相互间的无线电通信。该通信终端设备经过通信控制设备与外部网进行通信。这些多个通信终端设备按照一个不同协议下各自的通信方法进行分组,并且在每组通信方法中使用的无线电信道与在至少一个其它组通信方法中使用的无线电信道相重叠。
由于该信道检测装置可检测到与通信控制设备相通信的通信终端设备当前所使用的无线电信道,所以至少在没有进行通信的通信终端设备与通信控制设备之间建立通信的情况下,以及建立在通信终端设备与通信控制设备之间用于通信的无线电信道发生转换时,通过使用信道检测装置的检测结果来选择不同于当前所使用的无线电信道进行通信。因此,就可以防止在同一时刻使用多种不同通信方法实现无线电通信的无线电信道之间的干扰,通信速度和通信语音质量也会得到改善。
而且,本发明提供一个通信系统,包括一个与外部网相连用于控制与外部网的通信路径的通信控制设备;一个第一通信终端设备按照一个第一协议下用于通信的第一通信方法来使用多个无线电信道中的一个式执行与该通信控制设备的无线电通信,以便通过该通信控制设备与外部网通信;和一个第二通信终端设备,它依据一个不同于第一协议的第二协议下用于通信的第二通信方法来使用包括与依据第一通信方法所使用的无线电信道相重叠的多个无线电信道中的任何一个执行与该通信控制设备的无线电通信,以便通过该通信控制设备与外部网通信,该通信系统包括信道检测装置,用于检测当前与通信控制设备进行通信的通信终端设备所使用的无线电信道,和用于控制通信的无线电通信控制装置,至少在没有进行通信的通信终端设备与通信控制设备之间建立通信的情况下,以及建立在通信终端设备与通信控制设备之间用于通信的无线电信道发生转换时,所述无线电通信控制装置根据信道检测装置的检测结果来选择不同于当前所使用的无线电信道,从而控制通信。
根据本发明,与外部网相连用于控制与外部网的通信路径的一个通信控制设备和该第一通信终端设备根据第一协议下用于通信的第一通信方法来使用多个无线电信道之一执行相互间的无线电通信。该第一通信终端设备经过通信控制设备与外部网进行通信。依据一个不同于第一协议的第二协议下用于通信的第二通信方法,来使用包括与依据第一通信方法所使用的无线电信道相重叠的多个无线电信道之一,从而该通信控制设备和第二通信终端设备执行相互间的无线电通信。该第二通信终端设备经过通信控制设备与外部网进行通信。
由于该信道检测装置可检测到与通信控制设备相通信的通信终端设备在当前所使用的无线电信道,所以至少在没有进行通信的通信终端设备与通信控制设备之间建立通信的情况下,以及建立在通信终端设备与通信控制设备之间用于通信的无线电信道发生转换时,根据信道检测装置的检测结果可以选择不同于当前所使用的无线电信道进行通信。因此,就可以防止在同一时刻使用两种不同通信方法进行无线电通信的无线电信道之间的干扰,并且通信速度和通信语音质量会得到改善。
而且,本发明中最好使应用于第一通信方法中的无线电信道的频带与在第二通信方法中使用的无线电信道的频带不同。
根据本发明,在使用两种通信方法同时使用具有相互不同频带的无线电信道的无线电通信中,可以防止无线电信道之间的干扰。
而且,本发明最好将信道检测装置设置在通信控制设备中。
根据本发明,由于信道检测装置被设置在与全部通信终端设备相连的通信控制设备中,所以检测的效率将得到改善。
而且,在本发明中,最好将无线电通信控制装置设置在通信控制设备与通信终端设备中的至少一个中。
根据本发明,由于无线电控制装置设置在至少通信控制设备或通信终端设备的任一个中,所以它们中的任何一个设备都能构控制无线电的通信。
本发明中,通信系统最好包括用于检测所接收无线电波频率的频率检测装置,该无线电通信控制装置将包含有由频率检测装置检测到的频率的无线电信道设置为当前使用的无线电信道。
根据本发明,由于包含有由频率检测装置检测到频率的无线电信道被设置为当前使用的无线电信道,就会防止从通信系统周围的诸如微波炉等电子设备中发射的噪声波的干扰。
而且,本发明中最好将频率检测装置设置在通信控制设备和通信终端设备的至少一个中。
根据本发明,由于频率检测装置设置在通信控制设备或通信终端设备的至少一个中,因此噪声波的检测效率能够得到改善。
而且,本发明提供包括在通信系统中的通信控制设备,所述通信系统包括与外部网相连用于控制与外部网的通信路径的通信控制设备;以及多个通信终端设备,它们按照一个用于预定协议下通信的通信方法使用多个无线电信道中的任意一个执行与通信控制设备的无线电通信,以便通过该通信控制设备与外部网进行通信,其中多个通信终端设备按照在不同协议下各自的通信方法进行分组,在每组通信方法中使用的无线电信道与在至少一个其组的通信方法中使用的无线电信道相重叠,该通信控制设备包括信道检测装置,用于检测当前由与通信控制设备进行通信的通信终端设备所使用的无线电信道,还包括用于控制通信的无线电通信控制装置,至少在没有进行通信的通信终端设备与通信控制设备之间建立通信的情况下,以及建立在通信终端设备与通信控制设备之间用于通信的无线电信道发生转换时,所述无线电通信控制装置根据信道检测装置的检测结果,选择一个不同于当前所使用的无线电信道的无线电信道,从而控制通信。
根据本发明,一个与外部网相连用于控制与外部网的通信路径的通信控制设备和多个通信终端设备按照一个预定协议下用于通信的通信方法来使用多个无线电信道中的任意一个执行相互间的无线电通信。该通信终端设备经过通信控制设备与外部网进行通信。这些多个通信终端设备按照一个不同协议下各自的通信方法进行分组,并且在每组通信方法中使用的无线电信道与在至少一个其它组的通信方法中所使用的无线电信道相重叠。
由于该信道检测装置检测到与通信控制设备相通信的通信终端设备当前所使用的无线电信道,所以至少在没有进行通信的通信终端设备与通信控制设备之间建立通信的情况下,以及建立在通信终端设备与通信控制设备之间用于通信的无线电信道发生转换时,根据信道检测装置的检测结果可以选择不同于当前所使用的无线电信道的一个无线电信道来进行通信。因此,就可以防止在同一时刻使用多个不同通信方法来进行无线电通信的无线电信道之间的干扰,并且通信速度和通信语音质量会得到改善。
本发明中,通信控制设备最好包括用于检测所接收无线电波频率的频率检测装置,该无线电通信控制装置可将包含有由频率检测装置检测到的频率的无线电信道设置为当前使用的无线电信道。
根据本发明,由于包含有由频率检测装置检测到的无线电波频率的无线电信道被设置为当前使用的无线电信道,就会防止从通信系统周围的诸如微波炉等电子设备中发射的噪声波的干扰。
而且,本发明提供包括在通信系统中的通信控制设备,所述通信系统包括与外部网相连用于控制与外部网的通信路径的通信控制设备;以及多个通信终端设备,它们按照一个用于预定协议下通信的通信方法使用多个无线电信道中的任何一个执行与通信控制设备的无线电通信,以便通过该通信控制设备与外部网进行通信,其中所述多个通信终端设备按照在不同协议下各自的通信方法进行分组,在每个组通信方法中使用的无线电信道与在至少一个其它组的通信方法中使用的无线电信道相重叠,该通信终端设备包括信道检测装置,用于检测当前由与通信控制设备进行通信的通信终端设备所使用的无线电信道,还包括用于控制通信的无线电通信控制装置,至少在没有进行通信的通信终端设备与通信控制设备之间建立通信的情况下,以及建立在通信终端设备与通信控制设备之间用于通信的无线电信道发生转换时,所述无线电控制装置根据信道检测装置的检测结果,选择一个不同于当前所使用的无线电信道的无线电信道,从而控制通信。
根据本发明,一个与外部网相连用于控制与外部网的通信路径的通信控制设备和多个通信终端设备按照一个预定协议下用于通信的通信方法来使用多个无线电信道中的任意一个执行相互间的无线电通信。该通信终端设备经过通信控制设备与外部网进行通信。所述多个通信终端设备按照一个不同协议下各自的通信方法进行分组,并且在每组通信方法中使用的无线电信道与在至少一个其它组的通信方法中所使用的无线电信道相重叠。
由于该信道检测装置检测到与通信控制设备相通信的通信终端设备当前所使用的无线电信道,所以至少在没有进行通信的通信终端设备与通信控制设备之间建立通信的情况下,以及建立在通信终端设备与通信控制设备之间用于通信的无线电信道发生转换时,根据信道检测装置的检测结果可以选择不同于当前使用的无线电信道的一个无线电信道来进行通信。因此,就可以防止在同一时刻使用多个不同通信方法来进行无线电通信的无线电信道之间的干扰,并且通信速度和通信语音质量会得到改善。
本发明中,通信控制设备最好包括用于检测所接收无线电波频率的频率检测装置,该无线电通信控制装置将包含有由频率检测装置检测到的频率的无线电信道设置为当前使用的无线电信道。
根据本发明,由于包含有由频率检测装置检测到频率的无线电信道被设置为当前使用的无线电信道,就会防止从通信系统周围的诸如微波炉等电子设备中发射的噪声波的干扰。
而且,本发明提供一种通信系统,它包括与外部网相连用于控制与外部网的通信路径的路由器;一个按照第一协议下用于通信的第一通信方法来使用多个无线电信道中的一个执行与路由器的无线电通信的通信终端设备,以便通过该路由器与外部网进行通信;一个主设备,它与路由器进行有线通信,并经过该路由器与外部网进行通信;以及一个它依据一个不同于第一协议的第二协议下用于通信的第二通信方法来使用包括与依据第一通信方法所使用的无线电信道相重叠的多个无线电信道之一与主设备进行无线电通信的从属设备,该从属设备经过主设备和该路由器与外部网进行通信,该通信系统包括信道检测装置,用于检测当前由与路由器进行通信的通信终端设备所使用的无线电信道,以及检测当前由与该主设备进行通信的从属设备所使用的无线电信道,还包括用于控制通信的无线电通信控制装置,至少在没有进行通信的通信终端设备与该路由器之间建立通信的情况下,或者在主设备与从属设备之间建立通信的情况下,以及建立在通信终端设备与路由器之间用于通信的无线电信道发生转换时,或者建立在主设备与从属设备之间用于通信的无线电信道发生转换时,所述无线电通信控制装置根据信道检测装置的检测结果,选择一个不同于当前所使用的无线电信道的无线电信道,从而控制通信。
根据本发明,一个与外部网相连用于控制与外部网的通信路径的路由器和一个通信终端设备按照第一协议下用于通信的第一通信方法来使用多个无线电信道之一执行相互间的无线电通信。该通信终端设备经过路由器与外部网进行通信。
执行与路由器的有线通信以便经过路由器与外部网进行通信的主设备依据一个不同于第一协议的第二协议下用于通信的第二通信方法,来使用包括与依据第一通信方法所使用的无线电信道相重叠的多个无线电信道之一,与从设备执行互相的无线电通信。该从属设备经过主设备和路由器与外部网进行通信。
由于该信道检测装置检测到与路由器相通信的通信终端设备当前所使用的无线电信道以及与主设备相通信的从属设备当前所使用的无线电信道,所以至少在没有进行通信的通信终端设备与路由器之间建立通信的情况下,和在主设备与从属设备之间建立通信的情况下,以及建立在通信终端设备与路由器之间用于通信的无线电信道发生转换时,或者建立在主设备与从属设备之间用于通信的无线电信道发生转换时,根据信道检测装置的检测结果可以选择不同于当前使用的无线电信道的无线电信道来进行通信。因此,当同时使用不同的通信方法,例如无线电网络和无绳电话设备的情况下,可以防止无线电信道之间的干扰,并且通信速度和通信语音质量都会得到改善。
根据本发明,在同时使用不同的通信方法,例如使用无线网络和无绳电话装置的情况下,就可以防止无线电信道之间的干扰,并且无线电通信的通信速度和通信语音质量都会得到改善。
而且,根据本发明,在使用两种通信方法,同时使用具有相互不同频带的无线电信道的无线电通信中,可以防止无线电信道之间的干扰。
而且,根据本发明,信道检测装置的检测效率也会提高。
而且,根据本发明,通信控制设备或通信终端设备都能控制无线电通信。
而且,根据本发明,可以防止从通信系统的外围设备中的电子设备例如微波炉等发射出的噪声波的干扰。
而且,根据本发明,频率检测装置对噪声波的检测效率也能提高。
附图说明
本发明其余的和更多的目的,特征以及优点将从随后参考附图的内容叙述中变得更加清楚:
图1是本发明一个实施例中通信系统的基本配置图;
图2是使用在通信方法中使用的频带的一个实例图;
图3是使用在无线LAN中的2.4GHz频带的无线信道的一个实例图表;
图4是使用在无绳电话装置中的2.4GHz频带的无线信道的一个实例图表;
图5A和5B是表示构成该通信系统的一个无绳电话设备的从属设备,主设备和路由器的配置框图;
图6表示将无绳电话设备的从属设备连接到无绳电话主设备的处理的流程图;
图7是图6中S10步骤的接收处理的流程图;
图8是图6中S12步骤的发送处理的流程图;
图9表示将无绳电话设备的主设备连接到无绳电话从属设备的处理的流程图;
图10是图9中S34步骤的接收处理的流程图;
图11是图9中S36步骤的发送处理的流程图;
图12表示路由器的通信控制处理的流程图;
图13A和13B是表示本发明另一个实施例的从属设备,主设备和路由器的配置框图;
图14是本发明另一个实施例的连接一个无绳电话设备的从属设备与主设备的处理的流程图;
图15是图14中S66步骤的接收处理的流程图;
图16是图14中S68步骤的发送处理的流程图;
图17是本发明另一个实施例的连接一个无绳电话设备的主设备与从属设备的处理的流程图;
图18是图17中S86步骤的接收处理的流程图;
图19是图17中S88步骤的发送处理的流程图;
具体实施方式
现在参照附图对本发明的优选实施例进行叙述。
图1是本发明的一个实施例的通信系统100的基本配置图。如图1所示,该通信系统100包括一个无绳电话设备的从属设备1和主设备2,一个路由器3和个人计算机4。该通信系统100与一个外部网相连,该外部网包括诸如各种服务器和电话设备的通信终端设备,以及用于将通信终端互相连接的无线和有线通信路径。
路由器3经过包含模拟电话线路、以太网、和专用光纤线路的公共线路5与外部网络相连,该路由器是一通信控制设备,用于控制外部网中的通信路径,以使得从属设备1,主设备2和个人计算机(PC)4执行与外部网中通信终端设备的数据通信和语音通信。
该主设备2与一个有线室内网相连以便与路由器3进行有线通信,并因此可以通过路由器3进行与外部网中通信终端设备的通信。从属设备1和主设备2通过用于无绳电话设备的作为第一个通信方法的通信方法进行相互间的无线电通信,而从属设备1是一个通信终端设备,用于经过主设备2和路由器3进行与外部网中通信终端设备的通信。用于无绳电话设备的通信方法是这样一个通信方法,即:其中为其划分了一个先前分配的频带的多个无线电信道中的一个无线电信道被使用,而根据用于无绳电话设备的作为第一协议的协议进行通信。可以将多个从属设备1连接到一个主设备2,由多个从属设备1构成的组根据无绳电话设备的通信方法进行与主设备2的通信。可以将多个主设备2连接到一个路由器3。
有线室内网6可以通过使用HPNA(家庭电话线连网同盟)标准的发送路径,电力线发送路径等来实现。
PC 4连接到一个无线LAN(局域网)7,并通过用于无线LAN的作为第二通信方法的通信方法与路由器3进行无线电通信,PC是通过路由器3与外部网进行通信的通信终端设备。无线LAN的通信方法是这样一个通信方法,即:其中使用在多个无线电信道中一个无线电信道,并根据无线LAN的作为第二协议的协议进行通信。该通信方法由例如IEEE(电气和电子工程师协会)和ITU(国际电信联盟)的协会来确定作为通信标准,例如IEEE802.11b,而通信终端设备被按照这些通信标准来设计。多个PC4可以连接到一个路由器3,由多个PC4构成的组根据无线LAN的通信方法与路由器3进行无线电通信。PC4构成了对于每一个不同标准的多个组,多个组可以连接到路由器3。
图2是在通信方法中使用的一个频带实例图。如图2所示,在无绳电话设备的主设备和从属设备之间使用的频带包括在IEEE标准802.11b中可用于业余无线电站,MSS和无线LAN中的频带。当使用在称为“2.4GHz频带”中的通信终端设备、无绳电话设备等在相同环境下工作时,它们的无线电波会相互干扰以致于发生通信故障。
当同时以各自的通信方法使用多个通信终端设备时,如图3所示,频带被划分为多个无线电信道,其中每个信道是一个小频带,通信终端设备可使用所述任何一个无线电信道。这种情况下,在一种例如IEEE标准802.11b的方法中,所有的所述多个通信终端设备都使用相同的无线电信道,而在另一种方法中,多个通信终端设备使用不同的无线电信道,这样它们的无线电波就不会相互干扰。
在使用相同无线电信道的情况下,有另一种方法,例如将一个特定的周期划分为多个时间间隔(时隙),多个通信终端设备使用不同的时隙进行通信。
图4是表示用于无绳电话设备的2.4GHz频带的无线电信道的例子的表。最大可以提供40个无线电信道,如果它们的中心频率具有2MHz的间隔,从2400MHz开始,频频带度为2MHz。在图3的IEEE标准802.11b中,中心频率具有5MHz的间隔,从作为中心频率的2412MHz开始,频带宽度为22MHz,无线电信道的数量是14。因此,被划分的频带数量(信道的数量)取决于通信方法而不同,每个无线电信道的中心频率和带宽在各通信方法之间也不同。即使在各通信方法之间的无线电信道不同,例如当同时使用IEEE标准802.11b的无线电信道No.1和无绳电话装置的无线电信道No.1至No.13中的任何一个时,就会产生无线电波的干扰。
在通信系统100中,当使用不同的通信方法同时进行从属设备1和主设备2之间的通信以及PC 4和路由器3之间的通信时执行下面的过程。路由器3检测通信系统100中由从属设备1或PC4使用的所有无线电信道,以便在建立新的通信或更改无线电信道时避免使用中的无线电信道。因此,可以在没有干扰发生时进行通信。
图5A和5B是包括在通信系统100中的一个无绳电话设备的从属设备1、主设备2和路由器3的配置框图。
路由器3包括一个路由控制部分31,一个程序存储器32,一个缓冲存储器33,一个频率使用状态存储器34,一个通信部分35,一个噪声检测部分36,和总线37。
路由器控制部分31包括一个CPU(中央处理器)和MPU(微处理单元),它是一个无线电通信控制装置,用于通过执行存储在程序存储器32中的控制程序,来控制公共线路5(在上游侧),控制有线室内网6和无线LAN7的发送路径(在下游侧),控制在PC4、主设备2以及外部网中通信终端设备之间的通信路径,并经过总线37来控制频率使用状态存储器34。路由控制部分31是信道检测装置,用于获得来自通信部分35中用于与PC4无线电通信的无线电信道以及在从属设备1和主设备2之间通信的无线电信道。
程序存储器32由诸如ROM(只读存储器),EEPROM(电可擦除只读存储器),FD(软盘),HD(硬盘),CD(光盘),或MO(磁光)盘等存储介质构成,存储了路由控制部分31控制通信系统100的控制程序。
缓冲存储器33是由诸如RAM(随机存储器),EEPROM,FD,HD,CD,或MO盘等存储介质构成,并当路由控制部分31控制通信系统100时临时存储输入和输出数据。
频率使用状态存储器34是由诸如RAM,EEPROM,FD,HD,CD,或MO盘等存储介质构成,并存储正在使用的频率表,以表示与PC4进行无线电通信的无线电信道的频带,和由路由控制部分31检测到的在从属设备1与主设备2之间用于无线电通信的无线电信道的频带。
通信部分35包括一个调制解调器(包括一个数字式调制解调器变换功能),一个信号调制和解调电路,一个无线电波产生部分,用于生成无线电信道的频带的无线电波,一个天线,和一个用于转换无线电信道的信道转换部分,该通信部分35通过公共线路5接收和发送在与外部网通信中的语音信号和数据,通过有线室内网6接收和发送在与主设备2的通信中的语音信号和数据,并通过无线LAN7接收和发送在与PC4通信中的语音信号和数据。
噪声检测部分36包括一个天线,一个测量电场强度的部分,和一个分析频率的部分,噪声检测部分是一个频率检测装置,用于检测从该通信系统100以外的电子设备等中产生的噪声波的频率。除了路由器之外,如图5B所示的噪声检测部分也可以设置在从属设备1和主设备2中。
当路由控制部件31检测到重新使用中的无线电信道时,该正在使用的频率表被更新。另外,当由噪声检测部件36检测到的噪声波的频率包含在用于与PC4的无线电通信和用于在从属设备1与主设备2之间进行无线电通信的无线电信道的频带中时,正在使用的频率表被更新,这样所检测到的频率就是一个使用中的无线电信道。
位于通信系统100外的电子设备的实例包括微波炉,电视接收机,和信息处理设备。当这些电子设备都在相同的环境中时,噪声检测部件36可以检测(f-扫描)到从这些电子设备中产生的噪声波。
而且,当电力线LAN用作有线室内网6时,路由器3可以通过电力线LAN直接从微波炉中获得使用中的频率。
路由控制部件31根据从属设备1、主设备2和PC4发出的请求,来发送正在使用的频率表或正在使用的频率表中所表示的频带信息,或者即使在没有请求的情况下周期地发送上述内容。
无绳电话设备的从属设备1包括一个从属设备控制部分11,一个程序存储器12,一个缓冲存储器13,一个使用优先级信道存储器14,一个通信部分15,一个操作部分16,一个显示部分17,一个语音输入/输出部分18,和一个总线19。此外,如图5B所示,从属设备1可设置有一个噪声检测部分36a,它与路由器3中的噪声检测部分36的配置相同。
从属设备控制部分11由计算机的一个CPU或MPU构成,它作为无线电通信控制装置,用来通过总线19输出控制信号,以便通过执行存储在程序存储器12中的控制程序来控制整个从属设备1。
程序存储器12由诸如ROM或EEPROM的存储介质构成,它存储从属设备控制部分11用于控制整个从属设备1的控制程序。
缓冲存储器13由诸如RAM或EEPROM的存储介质构成当从属设备控制部分11控制整个从属设备1时,它存储输入/输出数据。
使用优先级信道存储器14由诸如RAM或EEPROM的存储介质构成,它存储一个优先级信道表,其中如图4中所示的无线电信道以一个优先级顺序的形式排列,具有最低噪声频率的无线电信道排在最前面。
在适当的时候,在其它从属设备1使用的无线电信道和通过主设备2由路由器3所通知的正在使用的频率表的基础上,从属设备控制部分11会更新该优先级信道表,这样与由其他设备所使用的无线电信道相重叠的无线电信道在优先级序列中的顺序会降低。优先级信道表的优先级顺序可以在交付无绳电话设备时进行初始化,或者由用户根据安装环境对优先级顺序进行初始化。
通信部分15包括一个无线电波产生部分,用于产生将要使用的无线电信道频带的无线电波,一个天线,一个信道转换部分,用于在发送和接收时转换信道,以及一个信号调制/解调电路。
操作部分16包括例如,十个键,一个按键开关和一个接触式面板,并且通过从属设备控制部分11来控制,一个用户输入例如一个与主设备2或PC4相连的请求指示,一个发送语音信号、图像信号等的请求指示。
显示部分17可以是小型LCD(液晶显示器),PD(等离子显示器)或ELD(场致发光显示器),它显示一个操作屏幕,一个接收和发送历史,通过数据通信所接收到的数据等。
语音输入/输出部分18包括一个小型扬声器、一个A/D(模/数)转换电路、一个小型扬声器和一个D/A(数/模)转换电路。当用户进行电话交谈时,语音输入/输出部分18在小型麦克风和A/D转换电路处将用户的语音转换为语音信号,并输入语音信号,经过主设备2在D/A转换电路处将接收到的语音信号转换为语音,并将语音从小型麦克风处输出。
当建立与主设备2的通信时,从属设备控制部分11查阅存储在使用优先级信道存储器14中的优先级信道表。在优先级序列中最高位置的无线电信道作为初始信道被分配,连接请求指示被从通信部分15利用初始信道频带的无线电波发送到主设备2中。当由其他从属设备1使用的无线电信道和由PC4使用的频带与该初始信道产生干扰时,与这个频带相重叠的无线电信道被避免,并选择在优先级顺序中的下一个频率的无线电信道。而且,当更改用于已经建立的与主设备2通信的无线电信道时,避免与在路由器3和PC4之间所使用的频带重叠的无线电信道以及由其他从属设备1使用的无线电信道,并选择在优先级顺序中的下一个频率的无线电信道。
因此,根据其他从属设备和PC4所使用的频带,该从属设备更新优先级信道表,并选择一个未使用的无线电信道以便进行与主设备2的无线电通信。
无绳电话设备的主设备2包括一个主设备控制部分21,一个程序存储器22,一个缓冲存储器23,一个使用优先级信道存储器,一个通信部分25,一个操作部分26,一个显示部分27,一个语音输入/输出部分28,和一个总线29。此外,如图5B所示,主设备2可以设置有一个噪声检测部分36b,该部分与路由器3中的噪声检测部分36具有相同的配置。
主设备控制部分21由一个CPU或MPU构成,它是无线电通信控制装置,用于通过执行存储在程序存储器22中的控制程序,经过总线29输出控制信号,以控制整个主设备2。该主设备控制部分21将来自通信部分25中用于与从属设备1进行无线电通信的无线电信道的频带发送到路由器3。
程序存储器22由诸如ROM或EEPROM的存储介质构成,它存储了由主设备控制设备21用于控制整个主设备2的控制程序。缓冲存储器23由诸如RAM或EEPROM的存储介质构成,它存储在主设备控制设备21控制整个主设备2时的输入/输出数据。
在这个实施例中,主设备2也可具有使用优先级信道存储器24,它与从属设备1中的使用优先级信道存储器14具有相同的功能。该使用优先级信道存储器24由RAM,EEPROM等构成,它存储了一个优先级信道表,其中按照具有最少噪声的频率的无线电信道最先排列的优先级顺序来排列无线电信道。
在适当的时候,在通信中的从属设备1所使用的全部无线电信道和由路由器3所通知的正在使用的频率表的基础上,主设备控制部分21会更新该优先级信道表。优先级信道表的优先级顺序可以在交付无绳电话设备时进行初始化,或者由用户根据安装环境对优先级顺序进行初始化。
通信部分25包括一个无线电通信部分,它包括一个无线电波产生部分,用于产生将要使用的无线电信道频带的无线电波,一个天线,一个信道转换部分,用于转换用于发送和接收的信道,以及一个由信号调制/解调电路等构成的无线电通信部分,以及一个有线通信部分,包括一个用于连接有线室内网6的接口部分,以进行与路由器3的通信,和一个信号信号调制/解调电路等。
操作部分26包括例如,十个键,一个按键开关和一个接触式面板,并且通过由从属设备控制部分21控制,一个用户输入例如一个与从属设备1或PC4相连的请求指示,一个发送语音信号、图像信号等的请求指示。
显示部分27可以是小型LCD(,PD(或ELD(,其大小要大于从属设备1中的显示部分17,它显示一个操作屏幕,一个接收和发送历史,通过数据通信所接收到的数据等。
语音输入/输出部分28包含小型传声器,A/D转换电路,小型扬声器,和D/A转换电路。当用户通过电话通话时,语音输入/输出部分将用户的语音通过小型传声器和A/D转换电路转换成语音信号并且输入该语音信号,接着将接收的语音信号通过D/A转换电路转换成语音并且从小型传声器输出语音。
假如主设备2仅作为路由器3和从属设备1之间的中继装置就足够了,那么主设备就没必要包含操作部分26,显示部分27或语音输入/输出部分28。
当与从属设备1的通信被建立时,主设备控制部分21查阅存储在使用优先级信道存储器24中的优先级信道表。将优先级顺序中最高位置的无线电信道被分配为初始信道,并且借助于该初始信道频带的无线电波将连接请求指令从通信部分25传输到从属设备1。当由其它从属设备1使用的无线电信道和由PC4使用的频带干扰该初始信道时,重叠该频带的无线电信道被避免,并且选择放置在优先级顺序中的下一个频率的无线电信道。而且当改变用于已经建立的与从属设备1的通信的无线电信道时,由其它从属设备1所使用的无线电信道和由PC4所使用的重叠该频带的无线电信道能够被避免,并且选择放置在优先级顺序中的下一个频率的无线电信道。
因此,主设备2根据由其它从属设备1和PC4所使用的频带来更新优先级信道表,并且选择一个不被使用的无线电信道以便与从属设备1进行无线电通信。而且如这个实施例所示,假如从属设备1和主设备2都有优先级信道表,就不需要将所选择的无线电信道通知要与之通信的其它设备,以便能够减少建立通信所需要的时间和转换无线电信道所需要的时间。仅当从属设备1和主设备2之一具有优先级信道表时,具有优先级信道表的装置在通信建立时和转换无线电信道时选择一个无线电信道,并且将所选择的无线电信道通知给其它设备,然后开始通信或转换无线电信道。
传统的个人计算机能被用做PC4,并且只要装备有根据使用在无线局域网7上的如IEEE标准802.11b的通信标准的无线电通信设备(如,包括天线,扩充设备板和通信电线的PC卡)作为外围装置,则任何个人计算机都能被使用作为PC4。
作为通信终端装置,除了PC以外,只要能执行无线电通信,则打印机、传真机、家用电子设备都能被使用。
如上描述,在通信系统100中,路由器3将使用的频率表以及由噪声检测部分36检测到的频率发送到从属设备1,主设备2和PC4,该表指出了由从属设备1,主设备2和PC4所使用的无线电信道的频带噪声。在通信建立和转换无线电信道时,从属设备1的从属设备控制部分11,主设备2的主设备控制部分21和路由器3的路由控制部分31选择除了现在被使用的频带以外的无线电信道,并且执行无线电通信。
图6所示的流程图示出了连接无绳电话装置的从属设备1到主设备2上的处理流程。从属设备1执行与主设备2的无线电通信并且周期性地通过主设备装置2从路由器3以使用中的频率表的形式获得由其它从属设备1使用的无线电信道,和由PC4所使用的用于与路由器3进行无线电通信的频带以及产生在通信系统100之外的噪声波频率。
首先,当从属设备1被打开时,使用优先级信道存储器14的优先级信道表在步骤S1中被查阅。在步骤S2中,已被使用和不能被使用的无线电信道被避免,并且将在优先级顺序中最高位置的无线电信道用做当前信道。在步骤S3中,用做操作确认的通知被利用当前信道从通信部分15被传送到主设备2。在步骤S4中,从属设备控制部分11确定是否有来自主设备2的响应。当没有响应时,过程返回到步骤S3,并且当有响应时,过程进行到步骤S5。
在步骤S5,从属设备控制部分11确定使用中的频率表是否从主设备2被传送。当它被传送时,过程转到步骤S6,当没被传送时,过程转到S7。在步骤S6,从属设备控制部分11根据被传送的使用中的频率表,更新并存储在使用优先级信道存储器14中被存储的优先级信道表。在步骤S7中,确定是否有来自主设备2的转换无线电信道的请求。当有请求时,过程转到S8,并且当没有请求时,过程转到S9。在步骤S8,在优先级信道表中的优先级顺序中,目前被使用的当前信道的下一个无线电信道被放在最高位置,并且当前信道被转换到要使用的这个无线电信道。在步骤S9,从属设备控制部分11确定是否有来自主设备2的接收请求。当有接收请求时,过程转到步骤S10,并且当没有接收请求时,过程转到步骤S11。
在步骤S10,接收处理被执行。在步骤S11,确定拨号发送操作是否已经被操作部分16执行。当操作已经被执行,过程转到步骤S12,并且当操作没被执行时,过程转到步骤S1。在步骤S12,发送操作被执行,并且过程转回到步骤S1。
图7所示的流程图示出了在图6的步骤S10中的接收处理。首先,在步骤S101中,到主设备2的语音路径被建立以便允许进行电话通话。在步骤S102,当使用中的频率表从主设备2中被传送时,储存在使用优先级信道存储器14中的优先级信道表被更新和存储。在步骤S103中,当有来自主设备2的转换无线电信道的请求时,在优先级信道表中的优先级顺序中,目前被使用的当前信道的下一个无线电信道被放在最高位置,并且将当前信道转换到要使用的这个无线电信道。在步骤S104中,确定是否有来自主设备2的断开请求或由操作部分16的断开操作。当有请求或操作时,过程转到步骤S105,并且当没有请求或操作时,过程转回到步骤S101。在步骤S105,语音路径被断开。
图8所示的流程图示出了在图6的步骤S12中的发送处理。首先,在步骤S121中,使用当前信道来建立到主设备2的连接,并且通知主设备2被连接的电话号码。在步骤S122中,到主设备2的语音路径被建立以便允许进行电话通话。在步骤S123中,假如使用中的频率表从主设备2被传送,则存储在使用优先级信道存储器14中的优先级信道表被更新和存储。在步骤S124中,当有来自主设备2的转换无线电信道的请求时,在优先级信道表中的优先级顺序中,目前被使用的当前信道的下一个无线电信道被放在最高位置,并且当前信道被转换到要使用的这个无线电信道。在步骤S125中,确定是否有来自主设备2的断开请求或由操作部分16的断开操作。当有请求或操作时,过程转到步骤S126,并且当没有请求或操作时,过程转回到步骤S121。在步骤S126,语音路径被断开。
图9所示的流程图示出了连接无绳电话装置的主设备2到从属设备1上的处理流程。主设备2通过有线内部网6连接到路由器3,并且周期性地从路由器3中以使用中的频率表的形式获得被PC4使用的频带和外部产生的噪声波频率,以便更新和存储优先级信道表。
首先,在步骤S20中,在优先级信道存储器24中的优先级信道表被查阅。在步骤S21中,不能被使用的无线电信道被避免,并且在优先级顺序最高位置的无线电信道被用做当前信道。在步骤S22中,路由器3被通知当前信道是使用中的无线电信道。在步骤S23中,主设备控制部分21确定是否有来自从属设备1的操作确认通知。当有通知时,过程转到步骤S24,当没有通知时,过程转到步骤S25。在步骤S24,使用当前信道传送响应。
在步骤S25,主设备控制部分21确定使用中的频率表是否从路由器3被传送。当被传送时,过程转到步骤S26,并且当没被传送时,过程转到步骤S30。在步骤S26,根据从路由器3被传送的使用中的频率表来更新和存储优先级信道表。在步骤S27中,使用中的频率表被传送到从属设备1。在步骤S28中,假如当前信道是不能被使用的无线电信道,则通知从属设备1一个转换无线电信道的请求。在步骤S29中,在优先级信道表中的优先级顺序中,目前被使用的当前信道的下一个无线电信道被放在最高位置,并且当前信道被转换到要使用的这个无线电信道。路由器3被通知被转换的路由信道是使用中的无线电信道。
在步骤S30中,噪声扫描被执行。在步骤S31中,假如当前信道的噪声等级是比预定阈值高,则从属设备1将被通知一个转换无线电信道的请求。在步骤S32中,当当前信道的噪声等级如步骤S31中以相同的方式高于预定阈值时,当前信道被转换到在优先级信道表的优先级顺序中的下一个无线电信道,并且通知路由器3当前信道是使用中的无线电信道。
在步骤S33中,确定是否有来自公共线路5的接收请求,并且假如有请求,过程转到步骤S34中,假如没有请求,过程转到步骤S35中。
在步骤S34中,接收处理被执行。在步骤S35中,确定是否有来自从属设备1的发送请求。当有请求时,过程转到步骤S36,当没有请求时,过程转回到步骤S20。在步骤S36中,发送处理被执行,并且过程转回到步骤S20。
图10所示的流程图示出了在图9的步骤S34中的接收处理。首先,在步骤S341中,从属设备1被通知一个接收请求。在步骤S342中,到从属设备1的语音路径被建立以便允许进行电话通话。在步骤S343中,从路由器3中获得使用中的频率表,并且更新和存储优先级信道表。而且,使用中的频率表被传送到从属设备1上。在步骤S344中,当当前信道是不能被使用的无线电信道时,从属设备1被通知一个转换无线电信道的请求,并且在优先级信道表中的优先级顺序中,目前被使用的当前信道的下一个无线电信道被放在最高位置,并且当前信道被转换到这个无线电信道进行使用。路由器3被通知转换的无线电信道是使用中的无线电信道。在步骤S345中,噪声扫描被执行。假如当前信道的噪声等级是比预定阈值高,从属设备1将被通知一个转换无线电信道的请求,在优先级信道表中的优先级顺序中,目前被使用的当前信道的下一个无线电信道将被放在最高位置,并且当前信道被转换到这个无线电信道进行使用。路由器3被通知转换的无线电信道是使用中的无线电信道。在步骤S346中,确定是否有来自于从属设备1或连接到从属设备1上的设备的断开请求。当有请求时,过程转到步骤S347,当没有请求时,过程转回到步骤S342。在步骤S347中,语音路径被断开,并且在电话上的谈话结束。
图11所示的流程图示出了在图9的步骤S12中的发送处理。在步骤S361中,根据来自于从属设备1传送来的拨号信号,建立到公共线路5的连接。在步骤S362中,到从属设备1的语音路径被建立以便允许进行电话通话。在步骤S363中,使用中的频率表从路由器3中被获得,并且更新和存储优先级信道表。而且,使用中的频率表被传送到从属设备1。在步骤S364中,当当前信道是不能被使用的无线电信道时,从属设备1被通知一个转换无线电信道的请求,并且在优先级信道表中的优先级顺序中,目前被使用的当前信道的下一个无线电信道将被放在最高位置,并将当前信道转换到这个无线电信道进行使用。路由器3被通知转换的无线电信道是使用中的无线电信道。在步骤365中,噪声扫描被执行。假如当前信道的噪声等级是比预定阈值高,则在优先级信道表中的优先级顺序中,目前被使用的当前信道的下一个无线电信道将被放在最高位置,并且当前信道被转换到这个无线电信道进行使用。路由器3被通知转换的无线电信道是使用中的无线电信道。在步骤S366中,确定是否有来自于从属设备1或连接到从属设备1上的设备的断开请求。当有请求时,过程转到步骤S367,当没有请求时,过程转回到步骤S362。在步骤S367中,语音路径被断开,并且在电话上的通话结束。
图12所示的流程图示出了用于路由器3的通信控制的处理流程。路由器3通过有线内部网6与主设备2进行有线通信和通过无线LAN7与PC4进行无线电通信。用于在从属设备1和主设备2之间通信的无线电信道,用于与PC进行无线LAN网通信的无线电信道和外部产生的噪声波的频率被周期性地获得,并且更新和存储使用中的频率表。
首先,在步骤S40中,路由器控制部分31把用来与PC4进行无线电通信的无线电信道记录在使用中的频率表中。在步骤S41中,使用中的频率表被传送到连接到有线内部网6上的主设备2中。在步骤S42中,确定是否有来自主设备装置2的使用中的无线电信道的通知。当有通知时,过程转到步骤S43,当没有通知时,过程转到步骤S45。
在步骤S43,被主设备2通知的无线电信道的频带被记录在使用中的频率表中。在步骤S44中,使用中的频率表被传送到连接到有线内部网6上的主设备2中。然而,由该表被传送到的主设备2所使用的频带将从传送给那个主设备2的使用中的频率表中删去。在步骤S45中,确定噪声检测部分36是否已经检测到来自通信系统100外面的装置产生的噪声波。当已经检测到噪声波时,过程转到步骤S46,并且当没有检测到时,过程转到步骤S48。在步骤S46中,被噪声检测部分36检测到的频率被记录在使用中的频率表中。在步骤S47中,使用中的频率表被传送到与有线内部网6连接的主设备2上。然而,由该表传送到的主设备2所使用的频带将从传送给那个主设备2的使用中的频率表中删去。
在步骤S48中,确定被无线LAN7使用的无线电信道是否已经被改变。当被改变时,过程转到步骤S49,当没被改变时,过程转到步骤S51。在步骤S49中,被无线LAN网7使用的无线电信道被记录在使用中的频带表中。在步骤S50,使用中的频率表被传送到与有线内部网6连接的主设备2上。然而,所述表被传送到的主设备2所使用的频带从传送到主设备2的使用中的频率表中被删去。
在步骤S51中,确定是否有来自连接到无线LAN7中的一个PC4到另一个PC4的通信请求。当有请求时,过程转到步骤S52,当没有请求时,过程转到步骤S53。在步骤S52中,产生通信请求的PC4能与通信请求指向的PC4进行通信。在步骤S53中,确定是否有来自主设备2的与外部网络上的电话装置进行连接的请求,或者有来自PC4的与外部网络的通信装置进行通信的请求。当有请求时,过程转到步骤S54,当没有请求时,过程转回到步骤S40。在步骤S54中,主设备2被连接到外部网络的电话装置上,或PC4被连接到外部网络的通信设备上。
如上描述,无绳电话设备的从属设备1和主设备2从路由器3中以使用中的频率表的形式获得被其它设备使用的频率信息,并且无线电信道的优先级顺序被根据获得的频率信息而设置。因此,在无绳电话设备中,通过根据在建立通信和改变信道时的优先级顺序来选择无线电信道,使得无线电信道之间的干扰被防止。因而,无线电通信的通信速度和通信语音质量能被提高。
在上述描述中,当无线电信道被选择时,优先级信道表的优先级顺序被重新改写,但是无线电信道能以下述方式来选择,而不用重新改写优先级信道表。优先级顺序被顺序的转换到低一个的信道,并且当到达在优先级顺序中的最低级的信道时,将信道转换到最高级。对于在建立通信时使用的无线电信道,在优先级顺序信道表中存储的一个无线电信道可以像上述描写的那样被使用。可替换的,当彼此进行通信的设备之一没有优先级信道表时,可预先设置一个用于控制的信道并且能够被使用。
接下来,将叙述本发明的其它实施例。在上述实施例中,无线电信道根据优先级顺序来选择。然而,在本实施例中,无线电信道的优先级顺序没有被设置,并且当最初设置的无线电信道在建立通信和改变无线电信道时没有被使用的情况下,多个无线电信道之一就被以随机数进行选择。
本实施例的通信系统的结构和在图1中所示的通信系统100的结构是相同的。图13A和13B的方框图示出了本实施例的从属设备1,主设备2和路由器3的结构。除了没有包括使用优先级信道存储器14外,从属设备1的结构和图5所示的一样。除了将使用优先级信道存储器24替换为频率使用状态存储器24a外,主设备2的结构和图5所示的一样。路由器3的结构和图5所示的一样。以下将叙述频率使用状态存储器24a、从属设备控制部分11a,和主设备控制部分21a的操作。除了那些装置之外的其它部分,它们的命名和操作都与上述实施例的那些部分相同,所以它们能像图5所示的那样具有相同的参考编号并且将不再被进一步描述。
频率使用状态存储器24a由RAM,EEPROM等构成,并根据从路由器3传送的使用中的频率表来存储一个目前未被使用的无线电信道表(称作“不可使用的信道表”)。当合适时,主设备控制部分21a根据从路由器3传送的使用中的频率表,更新所有与它进行通信的从属设备1所使用的无线电信道和不可使用的信道表。
在交付无绳电话设备时或者由用户来设置,使得主设备控制部分21a存储一个被假设包括最少噪声的无线电信道噪声噪声作为初始信道。初始信道在建立通信时被用作为当前信道。主设备控制部分21a查阅不可使用的信道表,当初始信道与列在不可使用的信道表中的信道匹配时,主设备控制部分21a通过使用随机数等来选择一个将被使用的信道。这种选择被重复执行直到初始信道与列在不可使用的信道表中的任何信道不匹配为止。可选择的,利用随机数在排除了不可使用信道的无线电信道中选择一个信道。而且当改变已建立通信下的无线电信道时,要被使用的信道以随机数等被在无线电信道中选择。这种选择被重复执行直到初始信道与列在不可使用的信道表中的任何信道不匹配为止。可替代地,要被使用的信道被利用随机数而从不包括不可使用信道的无线电信道中选择。
在交付无绳电话设备时或者由用户设置,使得从属设备控制部分11a存储一个假设包括最少噪声的无线电信道作为初始信道噪声。当建立通信和改变无线电信道时,将使用由主设备2通知的无线电信道。
图14所示的流程图示出了连接无绳电话装置的从属设备1到主设备2上的处理流程。首先,当从属设备1被打开时,在步骤S60中,由从属设备控制部分11a预先存储的初始信道用做当前信道。在步骤S61中,使用当前信道将操作确认的通知从通信部分15传送到主设备2中。在步骤S62中,从属设备控制部分11a确定是否有来自主设备2的响应。当没有响应时,过程返回到步骤S61,当有响应时,过程进入步骤S63。
在步骤S63,从属设备控制部分11a确定是否有来自主设备2的转换无线电信道的请求。当有请求时,过程转到S64,当没有请求时,过程转到S65。在步骤S64,将被主设备2通知的无线电信道用做当前信道。在步骤S65,子机控制部分11a确定是否有来自主设备2的接收请求。当有接收请求时,过程转到步骤S66,当没有接收请求时,过程转到步骤S67。
在步骤S66,接收处理被执行。在步骤S67,确定拨号发送操作是否已经被操作部分16执行。当操作已经被执行,过程转到步骤S68,并且当操作没被执行时,过程转回到步骤S60。在步骤S68,发送操作被执行,并且过程转回到步骤S60。
图15所示的流程图示出了在图14的步骤S66中的接收处理。首先,在步骤S661中,到主设备2的语音路径被建立以便允许进行电话通话。在步骤S662,从属设备控制部分11a确定是否有来自主设备2的转换无线电信道的请求,假如有请求,过程转到步骤S663,并且当没有请求时,过程转回到步骤S664。在步骤S663中,由主设备2通知的无线电信道被用做当前信道。在步骤S664中,确定是否有来自主设备2的断开请求或由操作部分16的断开操作。当有请求或操作时,过程转到步骤S665,并且当没有请求或操作时,过程转回到步骤S661。在步骤S665,语音路径被断开。
图16所示的流程图示出了在图14的步骤S68中的发送处理。首先,在步骤S681中,使用当前信道连接主设备2,并且主设备2被通知所要连接的电话号码。在步骤S682中,到主设备2的语音路径被建立以便允许进行电话通话。在步骤S683中,从属设备控制部分11a确定是否有来自主设备2的转换无线电信道的请求。假如有请求,过程转到步骤S684,并且当没有请求时,过程转回到步骤S685。在步骤S684中,由主设备2通知的无线电信道被用做当前信道。在步骤S685中,确定是否有来自于主设备2的断开请求或操作部分16的断开操作。当存在请求或操作时,过程进入到步骤S686,并且当不存在请求或操作时,过程返回到步骤S682。在步骤S686中,语音路径被断开。
图17显示了连接无绳电话设备的主设备2到从属设备1的处理流程图。主设备2通过有线内部网络6连接到路由器3,并且以正使用的频率表的形式周期性的获得由PC4使用的频带以及由外部通信系统100产生的噪声波频率,以便更新和存储不可使用的信道表。
首先,在步骤S70中,被主设备控制部分21a预先存储的初始信道被用作当前信道。在步骤S71中,路由器3被通知当前信道是正在使用的无线电信道。在步骤S72中,主设备控制部分21a确定是否存在来自从属设备1的用于操作确认的通知。当存在该通知时,过程进入到步骤S73,当不存在该通知时,过程进入到步骤S74。在步骤S73中,利用当前信道传输响应。
在步骤S74中,主设备控制部分21a确定使用中的频率表是否通过路由器3被传输。当它被传输时,过程进入到步骤S75,当它不被传输时,过程进入到步骤S80。在步骤S75,根据由路由器3通知的使用中的频率表,来更新并存储不可使用的信道表。在步骤S76中,主设备控制部分21a将当前信道与在不可使用的信道表中列出的不可使用信道进行比较,并且确定它们之间是否存在匹配。当存在匹配时,过程进入到步骤S77,当不存在匹配时,过程进入到步骤S80。
在步骤S77中,主设备控制部分21a利用随机数等在多个无线电信道中选择被使用的信道。该选择被重复执行,直到被选择的信道不与任何不可使用的信道匹配为止。可选择的,要使用的信道被利用随机数而从不包括不可使用信道的多个无线电信道中选择。被选择的信道用作当前信道。在步骤S78中,从属设备1被通知请求将它的无线电信道切换为被选择的当前信道,并且主设备也将它的无线电信道切换到当前信道。在步骤S79中,路由器3被通知当前信道是正在使用的无线电信道。
在步骤S80中,执行噪声扫描。在步骤S81中,确定是否噪声等级高于预定的阈值。如果噪声等级高于阈值,过程进入步骤S82,如果噪声等级低于阈值,过程进入步骤S85。在步骤S82,主设备控制部分21a利用随机数等在多个无线电信道中选择要使用的信道。该选择被重复执行,直到被选择的信道不与不可使用的信道匹配为止。可选择的,要被使用的信道被利用随机数而从不包括不可使用信道的多个无线电信道中选择。将被选择的信道作为当前信道。在步骤S83,从属设备1被通知请求将它的无线电信道切换为所选择的当前信道,并且主设备2也将它的无线电信道切换到当前信道。在步骤S84,路由器3被通知当前信道是正在使用的信道。
在步骤S85,确定是否存在来自公共线路5的接收请求,如果请求存在,过程进入到步骤S86,如果请求不存在,过程进入到步骤S87。在步骤S86中,执行接收处理。在步骤S87中,确定是否存在来自从属设备1的发送请求。当请求存在时,过程进入到步骤S88,当请求不存在时,过程返回到步骤S72。在步骤S88中,发送处理被执行,并且过程返回到步骤S72。
图18显示了图17中步骤S86的接收处理流程图。首先,在步骤S861中,从属设备1被通知一个接收请求。在步骤S862中,建立到从属设备1的语音路径,以便允许进行电话通话。在步骤S863,主设备控制部分21a确定是否从路由器3中传送使用中的频率表。当它被传送时,过程进入到步骤S864,当它没有被传送时,过程进入到步骤S869。在步骤S864中,根据由路由器3通知的使用中的频率表,来更新并存储不可使用的信道表。在步骤S865中,将当前信道与在不可使用的信道表中列出的不可使用信道进行比较,并且确定它们之间是否存在匹配。当存在匹配时,过程进入到步骤S866,当不存在匹配时,过程进入到步骤S869。
在步骤S866中,主设备控制部分21a利用随机数等在多个无线电信道中选择要使用的信道。该选择被重复执行,直到被选择的信道不与不可使用的信道匹配为止。可选择的,要使用的信道被利用随机数而从不包括不可使用信道的多个无线电信道中选择。将被选择的信道作为当前信道。在步骤S867中,从属设备1被通知请求将它的无线电信道切换为被选择的当前信道,并且主设备也将它的无线电信道切换到当前信道。在步骤S868中,路由器3被通知当前信道是正在使用的信道。
在步骤S869中,执行噪声扫描。在步骤S870中,确定是否噪声等级高于预定的阈值。如果噪声等级高于阈值,过程进入步骤S871,如果噪声等级低于阈值,过程进入步骤S874。在步骤S871,主设备控制部分21a利用随机数等在多个无线电信道中选择要使用的信道。该选择被重复执行,直到被选择的无线电信道不与任何不可使用的信道匹配为止。可选择的,要使用的信道被利用随机数而从不包括不可使用信道的多个无线电信道中选择。将被选择的信道作为当前信道。在步骤S872,从属设备1被通知请求将它的无线电信道切换为所选择的当前信道,并且主设备2也将它的无线电信道切换到当前信道。在步骤S873,路由器3被通知当前信道是正在使用的信道。在步骤S874,确定是否存在来自于从属设备1或连接到从属设备1上的设备的断开请求。如果存在请求,过程进入到步骤S875,如果不存在请求,过程返回到步骤S862。在步骤S875中,语音路径被断开。
图19显示了图17的步骤S88的发送处理流程图。首先,在步骤S881,根据从属设备1发送的拨号信号,建立到公共线路5的连接。在步骤S882,到从属设备1的语音路径被建立,以便允许进行电话通话。在步骤S883,主设备控制部分21a确定是否从路由器3中传送使用中的频率表。当它被传送时,过程进入到步骤S884,当它没有被传送时,过程进入到步骤S889。在步骤S884中,根据由路由器3通知的使用中的频率表,不可使用的信道表被更新并存储。在步骤S885中,主设备控制部分21a将当前信道与在不可使用的信道表中列出的不可使用信道进行比较,并且确定它们之间是否存在匹配。当存在匹配时,过程进入到步骤S886,当不存在匹配时,过程进入到步骤S889。
在步骤S886,主设备控制部分21a被利用随机数等在多个无线电信道中选择要使用的信道。该选择被重复执行,直到被选择的信道不与任何不可使用的信道匹配为止。可选择的,被使用的信道被利用随机数而从不包括不可使用信道的多个无线电信道中选择。将选择的信道作为当前信道。在步骤S887中,从属设备1被通知请求将它的无线电信道切换为所选择的当前信道,并且主设备也将它的无线电信道切换到当前信道。在步骤S888中,路由器3被通知当前信道是正在使用的信道。
在步骤S889中,执行噪声扫描。在步骤S890中,确定是否噪声等级高于预定的阈值。如果噪声等级高于阈值,过程进入步骤S891,如果噪声等级低于阈值,过程进入步骤S894。在步骤S891,主设备控制部分21a利用随机数等而在多个无线电信道中选择要使用的信道。该选择被重复执行,直到被选择的信道不与不可使用的信道匹配为止。可选择的,要被使用的信道被利用随机数而从不包括不可使用信道的多个无线电信道中选择。将所选择的信道作为当前信道。在步骤S892,从属设备1被通知请求将它的无线电信道切换为所选择的当前信道,并且主设备2也将它的无线电信道切换到当前信道。在步骤S893,路由器3被通知当前信道是正在使用的信道。在步骤S894,确定是否存在来自于从属设备1或连接到从属设备1上的设备的断开请求。如果存在请求,过程进入到步骤S895,如果不存在请求,过程返回到步骤S882。在步骤S895中,语音路径被断开。
如上所述,无绳电话设备的主设备2从路由器3中获得被其他设备使用的频率信息,并且根据获得的频率信息,更新并存储不可使用的信道表。更进一步,在交付无绳电话设备时或者通过用户设定时,存储要被最初使用的一条无线电信道。在建立通信时或者在改变无线电信道时,被存储的初始信道作为当前信道被使用。在当前信道与在不可使用的信道表中列出的不可使用信道匹配时,通过利用随机数等从不包括不可使用信道的这些信道中选择出要使用的信道,以便阻止在无线电信道之间的干扰。因此,无线电通信中的通信速率和通信语音质量得到改善。
更进一步,在上述的实施例中,该通信系统中的主设备2和路由器3通过使用线路互相通信,但是主设备2和路由器3可以被集成,并且具有主设备2的功能的从属设备2和路由器3可以执行互相的无线电通信。此时,路由器控制部分和从属设备控制部分充当无线电通信控制装置,并且路由器控制部分充当信道检测装置。更进一步,通过设置在路由器和从属设备中作为频率检测部分的噪声检测部分,无线电通信中的通信速率和通信语音质量可以被改善。
在不脱离本发明的精神和实质特征范围内,本发明可以体现为其他的特定形式。因此,现有的实施例被认为在任何方面都是说明性的,而不是限制性的,由所附的权利要求而不是以上描述来表明本发明的范围,并且与权利要求同等的范围和意义内进行的所有变化也应该被包含在其中。

Claims (16)

1.一种通信系统,包括:
连接到外部网络的通信控制设备(2,3),用于控制与外部网络的通信路径;以及
多个通信终端设备(1,4),通过在预定协议下用于通信的通信方法使用多个无线电信道中的任何一个无线电信道,来执行与通信控制设备(2,3)的无线电通信,以便通过通信控制设备(2,3)与外部网络进行通信,
其中多个通信终端设备(1,4)被按照不同协议下的每个通信方法进行分组,以及
使用在每组通信方法中的无线电信道与使用在至少一个其他组的通信方法中的无线电信道相重叠,
所述通信系统还包括:
信道检测装置,用于检测当前由与通信控制设备(2、3)通信的通信终端设备(1、4)所使用的无线电信道,以及
用于控制通信的无线电通信控制装置,在至少当没有进行通信的通信终端设备(1、4)与通信控制设备(2、3)之间建立通信时,以及建立在通信终端设备(1、4)与通信控制设备(2、3)之间用于通信的无线电信道发生转换时,根据信道检测装置检测的结果,所述无线电通信控制装置通过选择不同于当前被使用的无线电信道的一个无线电信道来控制通信。
2.如权利要求1所述的通信系统,其中信道检测装置被设置在通信控制设备(2、3)中。
3.如权利要求1所述的通信系统,其中无线电通信控制装置被设置在通信控制设备(2、3)和通信终端设备(1)中的至少一个中。
4.如权利要求1所述的通信系统,还包括频率检测装置(36、36a、36b),用于检测接收的无线电波的频率,其中,无线电通信控制装置将一个包括由频率检测装置(36、36a、36b)检测到的频率的无线电信道设置为当前使用的无线电信道。
5.如权利要求4所述的通信系统,其中频率检测装置(36、36a、36b)被设置在通信控制设备(2、3)和通信终端设备(1)中的至少一个中。
6.一种通信系统,包括:
一个连接到外部网络的通信控制设备(2,3),用于控制与外部网络的通信路径;
第一通信终端设备(1),通过用于在第一协议下通信的第一通信方法使用多个无线电信道中的一个来执行与通信控制设备(2)的无线电通信,以便通过通信控制设备(2,3)与外部网络进行通信;以及
第二通信终端设备(4),通过用于在不同于第一协议的第二协议下通信的第二通信方法,使用包括与第一通信方法使用的无线电信道相重叠的无线电信道的多个无线电信道中的任何一个,所述第二通信终端设备来执行与通信控制设备(3)的无线电通信,以便通过通信控制设备(3)与外部网络进行通信,
所述通信系统还包括:
信道检测装置,用于检测与通信控制设备(2、3)通信的通信终端设备(1、4)当前使用的无线电信道,以及
用于控制通信的无线电通信控制装置,至少当没有进行通信的通信终端设备(1、4)与通信控制设备(2、3)之间建立通信时,以及用于建立在通信终端设备(1、4)与通信控制设备(2、3)之间的通信的无线电信道发生切换时,根据信道检测装置检测的结果,所述无线电通信控制装置通过选择不同于当前所使用的无线电信道的一个无线电信道来控制通信。
7.如权利要求6所述的通信系统,其中在第一通信方法中使用的无线电信道的频带不同于在第二通信方法中使用的无线电信道的频带。
8.如权利要求6所述的通信系统,其中信道检测装置被设置在通信控制设备(2、3)中。
9.如权利要求6所述的通信系统,其中无线电通信控制装置被设置在通信控制设备(2、3)和通信终端设备(1)中的至少一个中。
10.如权利要求6所述的通信系统,还包括频率检测装置(36、36a、36b),用于检测接收的无线电波的频率,
其中,无线电通信控制装置将一个包括由频率检测装置(36、36a、36b)检测到的频率的无线电信道设置为当前使用的无线电信道。
11.如权利要求10所述的通信系统,其中频率检测装置(36、36a、36b)被设置在通信控制设备(2、3)和通信终端设备(1)中的至少一个中。
12.一种包括在通信系统中的通信控制设备,该通信系统包括连接到外部网络的通信控制设备(2、3),用于控制与外部网络的通信路径;以及多个通信终端设备(1、4),通过用于在预定协议下进行通信的通信方法,使用多个无线电信道中的任何一个无线电信道来执行与通信控制设备(2,3)的无线电通信,以便通过通信控制设备(2,3)与外部网络进行通信,其中多个通信终端设备(1,4)被按照一个不同协议下的每个通信方法进行分组,并且使用在每组通信方法中的一个无线电信道与使用在至少一个其他组的通信方法中的无线电信道相重叠,该通信控制设备(2、3)包括:
信道检测装置,用于检测与通信控制设备(2、3)通信的通信终端设备(1、4)当前使用的无线电信道;以及
用于控制通信的无线电通信控制装置,至少当没有进行通信的通信终端设备(1、4)与通信控制设备(2、3)之间建立通信时,以及用于建立在通信终端设备(1、4)与通信控制设备(2、3)之间的通信的无线电信道发生切换时,根据信道检测装置检测的结果,所述无线电通信控制装置通过选择不同于当前被使用的无线电信道的无线电信道来控制通信。
13.如权利要求12所述的通信系统,还包括频率检测装置(36、36b),用于检测接收的无线电波的频率,其中,无线电通信控制装置将一个包括由频率检测装置(36、36b)检测到的频率的无线电信道设置为当前使用的无线电信道。
14.一种包括在通信系统中的通信控制设备,该通信系统包括连接到外部网络的通信控制设备(2、3),用于控制与外部网络的通信路径;以及多个通信终端设备(1、4),通过用于在预定协议下的通信方法,使用多个无线电信道中的任何一个无线电信道来执行与通信控制设备(2,3)的无线电通信,以便通过通信控制设备(2,3)与外部网络进行通信,其中多个通信终端设备(1,4)被按照一个不同协议下的每个通信方法进行分组,并且使用在每组通信方法中的无线电信道与使用在至少一个其他组的通信方法中的无线电信道相重叠,所述通信终端设备(1)包括:
信道检测装置(11、11a),用于检测与通信控制设备(2、3)通信的通信终端设备当前使用的无线电信道,以及
用于控制通信的无线电通信控制装置(11、11a),至少当没有进行通信的通信终端设备(1、4)与通信控制设备(2、3)之间建立通信时,以及切换用于建立在通信终端设备(1、4)与通信控制设备(2、3)之间的通信的无线电信道时,根据信道检测装置(11、11a)的检测结果,所述无线电通信控制装置通过选择不同于当前被使用的无线电信道的无线电信道来控制通信。
15.如权利要求14所述的通信终端设备,还包括频率检测装置(36a),用于检测接收的无线电波的频率,
其中,无线电通信控制装置(11、11a)将一个包括由频率检测装置(36b)检测到的频率的无线电信道设置为当前使用的无线电信道。
16.一种通信系统,包括:
一个连接到外部网络的路由器(3),用于控制与外部网络的通信路径;
一个通信终端设备(4),通过用于在第一协议下通信的第一通信方法,使用多个无线电信道中的一个无线电信道来执行与路由器(3)的无线电通信,以便通过路由器(3)与外部网络进行通信;
一个主设备(2),用来执行与路由器(3)之间的有线通信,并通过路由器(3)与外部网络通信;
一个从属设备(1),通过用于在不同于第一协议的第二协议下通信的第二通信方法,使用包括与第一通信方法使用的无线电信道相重叠的无线电信道的多个无线电信道中的一个来执行与主设备(2)的无线电通信,并且通过主设备(2)和路由器(3)与外部网络通信;
信道检测装置(31),用于检测与路由器(3)通信的通信终端设备(4)当前使用的无线电信道,以及检测当前与主设备(2)通信的从属设备(1)当前使用的无线电信道;以及
用于控制通信的无线电通信控制装置,至少当没有进行通信的通信终端设备(4)与路由器(3)之间建立通信,或者在主设备(2)与从属设备(1)之间建立通信时,以及在切换用于通信终端设备(4)与路由器(3)之间建立的通信的无线电信道时,或者切换用于在主设备(2)与从属设备(1)之间已建立的通信的无线电信道时,根据信道检测装置(31)的检测结果,所述无线电通信控制装置通过选择不同于当前被使用的无线电信道的无线电信道来控制通信。
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