DK158184B - Radiokommunikationsapparat - Google Patents
Radiokommunikationsapparat Download PDFInfo
- Publication number
- DK158184B DK158184B DK275082A DK275082A DK158184B DK 158184 B DK158184 B DK 158184B DK 275082 A DK275082 A DK 275082A DK 275082 A DK275082 A DK 275082A DK 158184 B DK158184 B DK 158184B
- Authority
- DK
- Denmark
- Prior art keywords
- channels
- counter
- data bits
- signals
- radio communication
- Prior art date
Links
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims description 11
- 208000003580 polydactyly Diseases 0.000 claims description 5
- 230000009191 jumping Effects 0.000 claims description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 8
- 108091006146 Channels Proteins 0.000 description 85
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 19
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 3
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 235000008694 Humulus lupulus Nutrition 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000002194 synthesizing effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04K—SECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
- H04K1/00—Secret communication
- H04K1/003—Secret communication by varying carrier frequency at or within predetermined or random intervals
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
- Transceivers (AREA)
- Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
- Developing Agents For Electrophotography (AREA)
- Electroluminescent Light Sources (AREA)
- Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
- Transmitters (AREA)
- Structure Of Receivers (AREA)
Description
DK 15G184B
Opfindelsen angår et frekvenshoppende radiokommunikationsapparat med vælgerkredsløb til i tilfældig rækkefølge at tilvejebringe en sekvens af flercifrede signaler, der identificerer n kanaler udvalgt fra _N mulige kanaler.
5
En teknik til at omgå forsætligt indførte radiointerferenssig-naler i et radiokommunikationsnetværk er at ændre den frekvens, på hvilken senderen og modtageren opererer, i periodiske intervaller. Når de periodiske intervaller er af stør-10 relsesordenen millisekunder, og frekvensændr i ngen af de respektive sendere og modtagere udføres i synkronisme og uden operatørindgreb, giver teknikken en vis immunitet overfor forsætligt indførte radiosignaler ("jamming") og samtidigt en vis sikkerhed mod aflytning under transmissioner. Denne metode om-15 tales som frekvenshop.
Tages som et typisk eksempel en radiomodtager, der opererer ved frekvenser i VHF-båndet af det elektromagnetiske spektrum, vil radiomodtageren være indrettet til at ope-20 rere i kanaler med mellemrum på 12,5, 25 eller 50 kHz.
Ved anvendelse af frekvenshopteknikker er der gjort brug af flere af den slags kanaler, og radiomodtageren er påny afstemt som krævet, idet den i trin ændres til den respektive frekvens af hver af kanalerne efter tur.
25
Det maksimale antal kanaler, til hvilke en radiomodtager kan afstemmes påny, har været begrænset af kravet om at et stort antal databit skulle kunne holdes i et lager for hver kanal.
30
Det er underforstået, at jo større antallet af kanaler, til hvilke radiomodtageren kan afstemmes påny under fre-kvenshopning, er, jo mere sikkert bliver systemet.
35 Hvis et antal kanaler kun er tildelt ét frekvenshoppende ra diokommunikationsled, så kan der ti 1 vejebri nges tilsvarende mindre individuelle kommunikationsled. Hvis der er tilveje- 2 Π W '> ΰ o ΊΟ/ Π IJ Γ\ ! J ϋ ! O , £3 bragt et antal radiomodtagere, der hver især hopper mellem de samme kanaler, så vil hver af radiomodtagerne kunne interferere med andre signaler, hvis modtagerne hopper tilfældigt, eller det vil være muligt at bestemme frekvenserne af hver ra-5 di omodtager ud fra observation af en af rad i omodtagerne, hvis en sekventiel hoppeteknik er taget i brug. Disse sidste to problemer accentueres, hvis antallet af radiomodtagere nærmer sig antallet af kanaler, til hvilke radiomodtagerne hopper.
10 Formålet med opfindelsen er at tilvejebringe et frekvenshoppende radiokommunikationsnetværk, som i hovedsagen overvinder de ovennævnte problemer med at anvende n. radiomodtagere på N frekvenskanaler, og hvor værdien af ji er øget i forhold til hidtil kendt.
15
Et frekvenshoppende radiokommunikationsapparat af den indledningsvis nævnte art er ifølge opfindelsen ejendommeligt ved, at der omfatter en første tæller, der kan reagere på klokim-pulssignaler ved at tilvejebringe en serie af flerciffersigna-20 ler, der identificerer hver af de N mulige kanaler, låseorganer, hvis indgang modtager flerciffersignalerne fra den første tæller, og som er indrettet til at tilvejebringe et flerciffersignal ved sin udgang svarende til flerciffersignalet ved sin indgang, hver gang låseorganet aktiveres, et lager, som er 25 adresseret ved hjælp af flerciffersignalerne fra den første tæller, og som er indrettet til at tilvejebringe et aktive ringssignal, når flerciffersignalerne fra den første tæller identificerer en af de ji kanaler, og en anden tæller, som kan reagere på aktiveringssignalerne fra lageret ved at tælle 30 klokimpulserne tilført til den første tæller, og som er indrettet til ved opnåelse af en forudbestemt tælleværdi at til vejebringe et aktiveringssignal til låseorganet til låsning af dets udgang til flerciffersignalet, der er til stede ved dets indgang. Derved muliggøres en bedre udnyttelse af de til rå-35 dighed værende kanaler.
3 DK 158184 3
Lageret er fortrinsvis indrettet til åt lagre et sæt på N databit, der hver især repræsenterer en af de N kanaler og de respektive databits, der repræsenterer hver af de n kanaler, er stillet på én binær værdi, og de respektive 5 databit, der repræsenterer hver af de øvrige kanalener stillet på den anden binære værdi.
Den anden tæller kan forudindstilles i afhængighed af flerciffersignaler tilført dertil, og flerciffersignalerne kan udledes fra en stokastisk generator, således at sekvensen af signaler tilvejebragt ved udgangen af låseorganet kan varieres.
I én udførelsesform er der tilvejebragt en tællende ræk-*5 kefølgekodeforsats ved udgangen af den første tæller, således at flerciffersignalerne tilført til indgangen af låseorganet og anvendt til adressering af lageret ikke er tilvejebragt i en sekventiel orden. Rækkefølgekode-forsatsen kan have en yderligere indgang, til hvilken 20 styresignaler kan tilføres med henblik på tilvejebringelse af forskellige koderækkefølger.
Den anden tæller kan være forsynet med en indgang for tilvejebringelse af en fikseret forskydningsværdi, der skal adderes til den forudindstillelige værdi, således at et antal kommunikationsapparater, der anvender respektive vælgerkredsløb og er synkroniseret til at skifte kanaler i hovedsagen i synkronisme med hinanden, skifter til en respektiv kanal i afhængighed af den samme forud-30 indstillelige værdi modificeret ved hjælp af den respek tive forskydningsværdi.
Opfindelsen skal nærmere forklares i den følgende under henvisning til tegningen, hvor 3 5 fig. 1 viser en kanalvælger til brug i en frekvenshop— pende radiokommunikationsmodtager, og
A DK 158184 B
fig. 2 en alternativ kanalvælger til brug i en frekvenshoppende radiokommunikationsmodtager.
Den i fig. 1 viste kanalvælger omfatter en tæller 1, der 5 er indrettet til at tælle klokimpulser fra en klokimpuls- generator 2 og tilvejebringe adresseringssignaler i området 1-N via ledere 10 til et N-bitlager 3. Adresseringssignalerne fra tælleren 1 er også via ledere 11 tilført til et låsekredsløb 4.
10
Lageret 3 lagrer en databit for hver af N kanaler, på hvilke radioapparatet er i stand til at operere. I et specielt eksempel, hvor radioapparatet er indrettet til at operere i VHP båndet i frekvensområdet 30 MHz til 88 MHz, kan 2320 kanaler på hver 25 kHz specificeres. Tælleren 1 er således indrettet til cyklisk at tælle fra 1 til 2320 til cyklisk at tilføre kanalidentiteterne af de 2320 kanaler, på hvilke modtageren kan operere, til lageret 3 og låsekredsløbet 4.
20 I lageret 3 vil de respektive databit, der er lagret for hver kanal, blive stillet på den binære værdi " 1", hvis kanalen er til rådighed for apparatet, og på den binære værdi "0”, hvis kanalen ikke er til rådighed.
25
Kanalerne, som er til rådighed for apparatet, vil blive omtalt som en "hopmodtager".
En hopmodtager kan omfatte ethvert antal forudbestemte kanaler, 30' på hvilke apparatet er i stand til at operere. Radioap paratet kan indeholde flere lagre. 3, der hver især specificer kanalerne af forskellige hopmodtagere, således at apparatets anvendelse ikke er begrænset til en speciel hop modtager. Alternativt kan data med relation til et specielt 35 antal hopmodtagere (typisk 6 til 10 modtagere) specificeres i lageret 3 ved at udlede de mindst betydende bit af adresseringen fra tælleren 1 på en måde, som vil blive beskrevet i det følgende, og ved at stille de mest betydende bit til at identificere det specielle hop, der anvendes.
5 DK 1 SS 184 B
Under anvendelse giver adresseringen af lageret 3 ved hjælp af tælleren 1 anledning til, at de respektive bit, der har relation til hver af kanalerne, udlæses fra lageret 3 ved hjælp af en leder 13 til aktivering af en 5 tæller 5 til optælling af klokimpulser, der tilføres fra klokimpulsgeneratoren 2 via en leder 6 for hver af de kanaler, der er til rådighed. Tælleren 5 kan forudindstil-les til ethvert tal, der er mindre end eller lig med antallet af kanaler, der er til rådighed, ved hjælp af ledere 10 8, som kan være forbundet til en pseudostokastisk generator (ikke vist).
Når tælleren 5 har talt det foreliggende antal klokimpulser fra klokimpulsgeneratoren 2, tilvejebringer den et signal 15 via en leder 7 til låsekredsløbet 4, som derved lagrer flerciffersignalet fra tælleren 1. Låsekredsløbet 4 tilvejebringer signaler, der karakteriser flerciffersignalet på udgangsledere 12, indtil det aktiveres ved hjælp af et yderligere signal fra tælleren 5.
20 I forbindelse med et radionetværk kan flere radiomodtagere således arbejde med samme hopmodtager og skifte kanaler i synkronisme med hinanden. De respektive pseudostokastiske generatorer (ikke vist) af hver modtager må også være synkro-25 niseret med hinanden, således at hver modtager skifter til den samme kanal samtidigt, når radiomodtagerne skal arbejde sammen.
Under anvendelse er udgangssignalerne fra låsekredsløbet 4 til-J u ført til frekvensbestemmende kredsløb såsom frekvenssyn-tesekredsløb af radiomodtageren (ikke vist). Med forudbestemte intervaller tilføres der et signal på en leder 9. Dette signal giver anledning til, at tælleren forud-indstilles på tallet ved lederne 8 fra den pseudosto- O & kastiske generator (ikke vist). Dette signal kan også tilføres via en leder 14 til tilbagestilling af tælleren 6
DK 1S 31 ε 4 B
1 til den respektive starttælling. Tælleren 1 tæller nu klokimpulserne fra klokgeneratoren 2 fra 0 til 2320, idet der tilføres adresseringssignaler til lageret 3. Lageret 3 afgiver de respektive bit for hver adresse til tælleren 5 5, som således fra sin øjeblikkelige tælling tæller de til gængelige kanaler, som er blevet passeret. Når det for-udindstillede antal tilgængelige kanaler er blevet passeret, aktiverer tælleren 5 låsekredsløbet 4 til at lagre det kanalnummer, der da er tilstede ved udgangen af tæl-1° leren 1. Når perioden mellem hop er afsluttet,er signaler ne på lederne 12 repræsenterende den næste kanal, der skal udvælges, ført til de kanalbestemmende kredsløb (ikke vist).
I5 Tælleren 5 kan være forudindstillet på en tælling, der er større end antallet af til rådighed værende kanaler, i hvilket tilfælde tælleren 1 tæller til 2320 og derefter påny starter en adressering af lageret 3. Flere passager gennem de lagrede data kan således være nødvendige inden 20 låsekredsløbet 4 er aktiveret af tælleren 1.
Antag f.eks. at netværket af radiomodtagere samarbejder, idet hver modtager er i stand til at operere ved kun §n af de 2320 kanaler, der er nummereret indtil 2320, og ar-2 5 bejder med en hopmodtager omfattende kanal 7, 13, 46, 57, 128, 909, 1327 og 2319. Hvis den pseudostokastiske generator giver anledning tilsat tælleren 5 stilles på f.eks.
4, og tællersi 1 starter ved 0, så gøres tælleren 5 for adresserne 0 til 6's vedkommende ubrugelige. Ved adres-30 se 7 er tælleren 1 aktiveret ved hjælp af lageret, og tællingen reduceres til 3. Ved adresserne 8 til 12 er tælleren 5 igen gjort uanvendelig, indtil tælleren 5 ved adresse 13 falder til 2. Ved adresserne 14 til 45 er tælleren 5 gjort uanvendelig og er ved adresse 46 reduceret til 1.
35
Ved adresse 57 er tæller 5 reduceret til 0, hvorved der fremkommer et overstrømssignal på leder 7, hvilket overstrømssignal aktiverer låsekredsløbet 4, således at det
DK 158184B
7 låser til kanal nr. 57. Når kanalændringen (ét hop) er sket, giver kanalnummeret anlédning til, at de frekvensbestemmende kredsløb (ikke vist) skifter til kanal 57.
5 Hvis den pseudostokastiske generator (ikke vist) nu giver anledning til at tælleren 5 indstiller på f.eks. 7, vil kanalnummeret 1327 blive valgt på en tilsvarende måde.
Den således beskrevne proces muliggør en konvertering af en given tilfældig talsekvens til en serie af tilladte 10 kanalfrekvenser.
For at maksimere udnyttelsen af kanalerne i en hopmodtager er det ønskværdigt, at mere end én kanal i hopmodtageren er i brug til ethvert tidspunkt. Dette kan ske ved at an-I5 bringe flere netværk af radiomodtagerer, der anvender den samme hopmodtager til at skifte kanaler samtidigt, idet to netværk ikke udvælger den samme kanal til samme tidspunkt. Hvis antallet af netværk er mindre end eller lig med antallet af kanaler i hopmodtageren, er den syn-20 kroniserede omskiftning til forskellige kanaler modificeret ved at addere en orthogonal forskydningsværdi til værdien tilført til tælleren 5 ved hjælp af den pseudostokastiske generator (ikke vist).
25 Ved at anvende den samme hopmodtager som i det tid ligere eksempel, nemlig en hopmodtager omfattende kanalerne 7, 13, 46, 57, 128, 909, 1327 og 2319 og antage, at der er 8 netværk A, B, C, D, E, F, G og H, der hver især omfatter et antal radiomodtagerer, er hver radiomodtager 30 i stand til at kunne drives på enhver af de 2320 kanaler, der er nummereret 1 til 2320, og i en pseudostokastisk talfølge til tælleren 5 på f.eks. 7, 5, 8, 1, 4, 3, 6, 2. Forskydningsværdien for netværket A er 0, for netværket B 1, for netværket C 2 osv. til netværket H, som har 35 en forskydningsværdi på 7. Virkemåden af tælleren 1,
e DK 158 184 B
lageret 3, tælleren 5 og låsekredsløbet 4 i hver radiomodtager vil være den samme som tidligere beskrevet, og kanaludvælgelsesrækkefølgen vil være i overensstemmelse med _ følgende tabel: 5
Hop Stokastisk Kanaler udvalgt ved hjælp af indstillinger i netværk nr. nr. A B C D E F G H
1 7 1327 2319 7 13 46 57 128 909 10 2 5 128 909 1327 2319 7 13 46 57 3 8 2319 7 13 46 57 128 909 1327 41 7 13 46 57 128 909 1327 2319 5 4 57 128 909 1327 2319 7 13 46 6 3 46 57 128 909 1327 2319 7 13 15 7 6 909 1327 2319 7 13 46 57 128 82 13 46 57 128 909 1327 2319 7
Ved betragtning af radiomodtageren i netværk A ses at ka- 20 nalændringerne sker i rækkefølgen 1327, 128, 2319, 7, 57, 46, 909, 13, medens radiomodtagerne i netværk B skifter kanaler i rækkefølgen 2319, 909, 7, 13, 128, 57, 1327, 46 som følge af den orthogonale forskydningsværdi på én adderet til den forudindstillede værdi af tælleren 5. Der 25 er derfor ikke nogen åbenbar relation imellem kanalen udvalgt ved hjælp af en radiomodtager i ét hop og kanalen udvalgt ved hjælp af en radiomodtager i et efterfølgende hop.
30
Der er imidlertid en detekterbar relation imellem kanalerne udvalgt ved hjælp af de respektive netværk, og den. er, at f .eks. netværk B altid er én tilladt kanal, bortset fra netværk A. Hvis de tilladte kanaler i hopmodtageren ligger ved siden af hinanden i 0 til 2320 sek-
v O
vensen, så eksisterer der en simpel frekvens forskydning i-mellem to netværk, der anvender hopmodtageren.
9 DK 158184 B
Apparatet i fig. 2, hvortil der nu refereres, er indrettet til at kunne klare denne simple frekvensrelation imellem netværk ved at ombytte rækkefølgen af kanaladres-5 sering. Kredsløbsblokke i fig. 2 med samme funktion som kredsløbsblokke i fig. 1 har samme henvisningstal.
I kanalvælgeren i fig. 2 er en tællende rækkefølgekode-forsats 15 tilvejebragt i lederen 10 imellem tælleren 1 10 og lageret 3 og låsekredsløbet 4. Kodeforsatsen 15 giver anledning til, at hver af kanaladresserne tilvejebragt på lederne 10* adresserer lageret 3 og fremkommer i tilfældig rækkefølge på lederne 11 til låsekredsløbet 4.
Tælleren 1 er indrettet til at tælle fra én til M (hvor 15 M er antallet af kanaler, hvorpå apparatet er i stand til at operere), og hvert nummer på lederne 10 er repræsenteret ved hjælp af et respektivt nummer på lederne 10'. Række-følgekodeforsatsen 15 tilvejebringer hver af numrene 1-M i tilfældig orden, således at hver af adresserne i lag-20 eret 3 kun adresseres én gang under tællingen på 1-M ved hjælp af tælleren 1. Det antages igen, at radiomodtagerne er i stand til at operere på 2320 kanaler. Hvis de anvendte 8 tilgængelige kanaler i hopmodtageren af det forgående eksempel er adresseret ved hjælp af rækkefølgekode-25 forsatsen 15 i rækkefølgen 1327, 57, 7, 46, 2319, 13, 909, 1 og den tilfældige talsekvens til indstilling af tælleren 5 er 7, 5, 8, 1, 4, 3, 6, 2, vil radiomodtagerne i netværket A følge kanalsekvensen 909, 2319, 128, 1327, 46, 7, 13, 57. Radiomodtagerne i netværk B med en orthogonal
v U
forskydningsværdi på én adderet til det tilfældige tal tilført til tælleren 5 følger sekvensen 128, 13, 1327, 57, 2319, 46, 909, 7, medens radiomodtagerne i netværk C vil følge sekvensen 1327, 909, 57, 7, 13, 2319, 128, 46. Ka-nalsekvensen efterfulgt af hvert netværk kan bestemmes på tilsvarende måde. Det er underforstået, at den simple
10 DK 158184 B
sekvensrelation imellem netværk ikke længere eksisterer, og frekvensbesteimnelsen af en speciel radiomodtager fra enhver radiomodtager i et forskelligt netværk ved observation vanskeliggøres.
5
Til yderligere kodning eller ombytning af kanaludvælgelsen kan rækkefølgekodeforsatsen 15 forsynes med signaler på ledere 16 fra en yderligere tilfældighedsgenerator (ikke vist). De yderligere stokastiske signaler på lederne 16 kan give anledning til, at rækkefølgekodeforsatsen 15 ændrer rækkefølgen af kodningen eller ombytningen, hver gang netværkene skifter kanaler.
For at øge udvælgelseshastigheden kan det være ønskværdigt at adressere lageret 3 på en måde, hvor f.eks. 8 bit, der definerer kanalens tilgængelighed, er læst til et tidspunkt som en enkelt byte. Tælleren 5 kan derefter være indrettet til at foretage en tilbagetælling ved hjælp af et tal i området 0 til 8 i afhængighed af antallet af til-20 gængelige kanaler i den specielle byte. Omsætningen fra 8 bit byten til antallet af tilgængelige kanaler kan f.eks. effektueres ved hjælp af en opslagstabel i et lager (ikke vist), der kan adresseres ved hjælp af byteværdien til opnåelse af det nummer, der skal dekrementeres ved hjælp 25 af tælleren 5.
Ved anvendelse af en hopmodtager med et stort antal kanaler kan afmærkninger lagres til at pege på f.eks. 64. 128. osv. tilgængelige kanaler, således at et begyndelsesspring indenfor 30 64 kanaler kan foretages ved hjælp af kanalvælgeren.
Det er underforstået, at den ovenfor beskrevne fremgangsmåde kan realiseres ved hjælp af en mikrocomputer.
35
Claims (10)
1. Frekvenshoppende radiokommunikationsapparat med vælger- 5 kredsløb til i tilfældig rækkefølge at tilvejebringe en se kvens af flercifrede signaler, der identificerer ji kanaler udvalgt fra mulige kanaler, kendetegnet ved, at det omfatter en første tæller (1), der kan reagere på klokimpuls-signaler ved at tilvejebringe en serie af flercifrede signaler 10 (10, 11), der identificerer hver af de mulige kanaler, et elektrisk låseorgan (4), hvis indgang modtager flerciffersignalerne (10, 11) fra den første tæller (1), og som er indrettet til at tilvejebringe et flerciffersignal (12) ved sin udgang svarende til flerciffersignalet ved dets indgang, hver 15 gang låseorganet (4) aktiveres, et lager (3), som adresseres ved hjælp af flerciffersignalerne fra den første tæller (1), og som er indrettet til at tilvejebringe et aktiveringssignal (13), når flerciffersignalerne fra den første tæller identificerer en af de ji kanaler, og en anden tæller (5), som kan 20 reagere på aktiveringssignalerne (13) fra lageret (3) ved at tælle klokimpulserne tilført til den første tæller (1), og som er indrettet til ved opnåelse af en forudbestemt tælleværdi at tilvejebringe et aktiveringssignal til låseorganet (4) for at låse dets udgang til det flerciffersignal, der da er til stede 25 ved dets indgang.
2. Radiokommunikationsapparat ifølge krav 1, kendetegne t ved, at lageret (3) er indrettet til at lagre et sæt N databits, der hver især repræsenterer en af de N kanaler, og 30 at de respektive databit repræsenterende de ji kanaler sættes til én binær værdi, medens de respektive databit repræsenterende de øvrige kanaler sættes til den anden binære værdi.
3. Radiokommunikationsapparat ifølge krav 1 eller 2, k e n -35 detegnet ved, at den anden tæller (5) kan reagere på yderligere flerciffersignaler ved at forudindsti1 le en startværdi af tællingen, således at den forudbestemte værdi af tæl- DK 158184 B Tingen, ved hvilken den anden tæller (5) tilvejebringer aktiveringssignalet til låseorganet (4), kan nås efter at forskellige numre af de n. kanaler er blevet identificeret ved hjælp af flerciffersignalerne fra den første tæller (1). 5
4. Radiokommunikationsapparat ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at den anden tæller (5) kan reagere på yderligere flerciffersignaler ved at stille den forudbestemte tælleværdi, ved hvilken den anden tæller (5) tilvejebringer 10 aktiveringssignalet til låseorganet (4), således at aktiveringssignalet kan tilvejebringes efter at forskellige numre af de n kanaler er blevet identificeret ved hjælp af flerciffersignalerne fra den første tæller (1).
5. Radiokommunikationsapparat ifølge krav 3 eller 4, ken detegnet ved, at de yderligere flercifrede signaler er udledt fra en stokatisk generator, således at rækkefølgen af aktiveringssignaler til låseorganet (4) kan varieres.
6. Radiokommunikationsapparat ifølge ethvert af de foregående krav, kendetegnet ved, en tællende rækkefølgekode-forsats (15) ved udgangen af den første tæller (1), således at serierne af flercifrede signaler, som tilføres til indgangen af låseorganet (4), og som anvendes til at adressere lageret 25 (3), ikke er i sekventiel orden.
7. Radiokommunikationsapparat ifølge krav 6, kendetegne t ved, at den tællende rækkefølgekodeforsats (15) kan reagere på yderligere flercifrede signaler ved at variere for- 30 vrængningsrækkefølgen af de flercifrede signaler fra den første tæl ler (1).
8. Radiokommunikationsapparat ifølge ethvert af de foregående krav, kendetegnet ved, at lageret (3) er indrettet 35 til at lagre et antal sæt på databit, idet hver af databit-ene repræsenterer én af de kanaler, og de respektive databit, der repræsenterer de n kanaler stilles på én binær værdi, DK 158184 B og de respektive databit, der repræsenterer de andre kanaler stilles på den anden binære værdi, og sættene af databit har en anden kombination af reepektive databit repræsenterende de ji kanaler, således at et antal af de ovenfor definerede hop-5 modtagere er specificeret.
9. Radiokommunikationsapparat ifølge krav 1-7, kendete g n e t ved, at et antal lagre hver især er indrettet til at lagre et sæt af N databit, der hver især repræsenterer en 10 af de li kanaler, idet de respektive databit, der repræsenterer de n. kanaler stilles på én binær værdi, og de respektive databit, der repræsenterer de andre kanaler stilles på den anden binære værdi, og idet lagrene har forskellige kombinationer af databit, der repræsenterer de ji kanaler, således at et antal 15 hopmodtagere (defineret ovenfor) er specificeret, og det respektive lager, der specificerer det anvendte hopsæt, er udvalgt til at tilvejebringe aktiveringssignalerne til den anden tæller (5).
10. Radiokommunikationsapparat ifølge krav 8 eller 9, ken detegnet ved, at hvert sæt af N databit er udvalgt efter tur til tilvejebringelse af aktiveringssignaler til den anden tæller (5), således at den anvendte hopmodtager er varieret fra tid til anden. 25 30 35
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GB8118954 | 1981-06-19 | ||
GB8118954 | 1981-06-19 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DK275082A DK275082A (da) | 1982-12-20 |
DK158184B true DK158184B (da) | 1990-04-02 |
DK158184C DK158184C (da) | 1990-09-17 |
Family
ID=10522651
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DK275082A DK158184C (da) | 1981-06-19 | 1982-06-18 | Radiokommunikationsapparat |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4476566A (da) |
EP (1) | EP0069477B1 (da) |
AT (1) | ATE11353T1 (da) |
DE (1) | DE3261937D1 (da) |
DK (1) | DK158184C (da) |
ES (1) | ES513261A0 (da) |
FI (1) | FI73555C (da) |
IE (1) | IE53125B1 (da) |
NO (1) | NO154677C (da) |
YU (1) | YU133182A (da) |
Families Citing this family (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2518337A1 (fr) * | 1981-12-15 | 1983-06-17 | Thomson Csf | Procede d'etablissement des communications dans un reseau de postes emetteurs-recepteurs a sauts de frequence et poste destine a la mise en oeuvre de ce procede |
GB2277231B (en) * | 1984-05-12 | 1995-03-15 | Racal Res Ltd | Communications system |
NL8600576A (nl) * | 1986-03-06 | 1987-10-01 | Hollandse Signaalapparaten Bv | Communicatiesysteem. |
US5303259A (en) * | 1991-11-07 | 1994-04-12 | Loveall Peter S | Frequency-hopped electronic signal transmitter |
US5235613A (en) * | 1992-03-02 | 1993-08-10 | The Boeing Company | Frequency hopping method and apparatus |
WO1993021703A1 (en) * | 1992-04-15 | 1993-10-28 | Coachline Video Express Pty Ltd | Signal distribution system |
US5276738A (en) * | 1992-12-17 | 1994-01-04 | Bull Hn Information Systems Inc. | Software data protection mechanism |
US5930291A (en) * | 1993-04-26 | 1999-07-27 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for selecting random values from a non-sequential set |
US5537434A (en) * | 1993-10-25 | 1996-07-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Frequency hopping control channel in a radio communication system |
US5425049A (en) * | 1993-10-25 | 1995-06-13 | Ericsson Ge Mobile Communications Inc. | Staggered frequency hopping cellular radio system |
US5598471A (en) * | 1993-11-16 | 1997-01-28 | South African Microelectronic Systems Ltd. | Method and apparatus for encoding and decoding of audio transmission signals |
US5659303A (en) * | 1995-04-20 | 1997-08-19 | Schlumberger Industries, Inc. | Method and apparatus for transmitting monitor data |
DE19523654A1 (de) * | 1995-06-29 | 1997-01-02 | Sel Alcatel Ag | Verfahren, Schaltungsanordnung und Abfragesystem zur fälschungssicheren Geräteidentifikation |
US6023477A (en) * | 1996-12-18 | 2000-02-08 | Ericsson Inc. | System and method of time and frequency synchronization in a radiocommunication system |
US5859664A (en) * | 1997-01-31 | 1999-01-12 | Ericsson Inc. | Method and apparatus for line or frame-synchronous frequency hopping of video transmissions |
JPH11243382A (ja) * | 1998-02-25 | 1999-09-07 | Sony Corp | 物理チヤネル割当方法及び送信装置 |
US6112094A (en) * | 1998-04-06 | 2000-08-29 | Ericsson Inc. | Orthogonal frequency hopping pattern re-use scheme |
DE19918387A1 (de) * | 1999-04-22 | 2000-11-02 | Siemens Ag | Verfahren zum Synchronisieren der Frequenz beim drahtlosen Fernsprechen sowie Anordnung zur Durchführung des Verfahrens |
US7280580B1 (en) * | 1999-10-15 | 2007-10-09 | Telefonaktlebolaget Lm Ericsson (Publ.) | Hop sequence adaptation in a frequency-hopping communications system |
US6934388B1 (en) * | 1999-11-12 | 2005-08-23 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Method and apparatus for generating random permutations |
US6888882B1 (en) * | 2000-11-30 | 2005-05-03 | Arraycomm, Inc. | Reducing collisions in a radio communications system |
FR2820270B1 (fr) * | 2001-01-29 | 2003-04-25 | Mitsubishi Electric Inf Tech | Methode d'allocation implicite de ressources |
US7139397B2 (en) * | 2001-07-20 | 2006-11-21 | Stmicroelectronics S.R.L. | Hybrid architecture for realizing a random numbers generator |
EP1763933B1 (en) * | 2004-07-06 | 2018-03-14 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Different orthogonal code sets with members in common |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE385644B (sv) * | 1974-10-17 | 1976-07-12 | Ericsson Telefon Ab L M | Anordning vid kryptering och dekryptering av meddelanden |
US4271524A (en) * | 1980-02-25 | 1981-06-02 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Spread spectrum FH-MFSK receiver |
US4320514A (en) * | 1980-06-09 | 1982-03-16 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Spread spectrum FH-MFSK radio receiver |
US4383323A (en) * | 1980-06-09 | 1983-05-10 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Spread spectrum FH-MFSK transmitter and receiver |
US4392231A (en) * | 1980-06-30 | 1983-07-05 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Spread spectrum FH-MFSK decoder |
US4355399A (en) * | 1981-02-23 | 1982-10-19 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Adaptive spread spectrum FH-MFSK transmitter and receiver |
-
1982
- 1982-06-04 IE IE1353/82A patent/IE53125B1/en not_active IP Right Cessation
- 1982-06-08 US US06/386,296 patent/US4476566A/en not_active Expired - Fee Related
- 1982-06-11 AT AT82303032T patent/ATE11353T1/de not_active IP Right Cessation
- 1982-06-11 EP EP82303032A patent/EP0069477B1/en not_active Expired
- 1982-06-11 DE DE8282303032T patent/DE3261937D1/de not_active Expired
- 1982-06-18 NO NO822040A patent/NO154677C/no unknown
- 1982-06-18 ES ES513261A patent/ES513261A0/es active Granted
- 1982-06-18 DK DK275082A patent/DK158184C/da active
- 1982-06-18 FI FI822209A patent/FI73555C/fi not_active IP Right Cessation
- 1982-06-18 YU YU01331/82A patent/YU133182A/xx unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DK275082A (da) | 1982-12-20 |
IE821353L (en) | 1982-12-19 |
ES8304392A1 (es) | 1983-03-16 |
YU133182A (en) | 1985-04-30 |
EP0069477A1 (en) | 1983-01-12 |
EP0069477B1 (en) | 1985-01-16 |
ATE11353T1 (de) | 1985-02-15 |
FI822209A0 (fi) | 1982-06-18 |
DE3261937D1 (en) | 1985-02-28 |
IE53125B1 (en) | 1988-07-06 |
ES513261A0 (es) | 1983-03-16 |
FI73555B (fi) | 1987-06-30 |
FI73555C (fi) | 1987-10-09 |
US4476566A (en) | 1984-10-09 |
NO154677C (no) | 1986-11-26 |
NO154677B (no) | 1986-08-18 |
DK158184C (da) | 1990-09-17 |
FI822209L (fi) | 1982-12-20 |
NO822040L (no) | 1982-12-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DK158184B (da) | Radiokommunikationsapparat | |
US4211891A (en) | Method for setting code text generators in ciphering devices | |
CA1251262A (en) | Rapid anti-jam frequency-hopping time synchronization | |
US4145568A (en) | Method and apparatus for ciphering and deciphering messages | |
DK168055B1 (da) | Spredt-spektrum-kommunikationsanlaeg til brug paa et stoejende ledningsnet | |
US4644560A (en) | Intranetwork code division multiple access communication system | |
US3445815A (en) | Central to remote station signalling system | |
US4276652A (en) | Secure communication system with improved frequency-hopping arrangement | |
GB1353693A (en) | Privacy transmission system | |
US4032763A (en) | Production of pseudo-random binary signal sequences | |
WO1994017613A1 (en) | Random sum cipher system and method | |
GB1379740A (en) | Method and apparatus for encoded messages transmission | |
ES372838A1 (es) | Un metodo de sincronizar un receptor a una corriente de bi-tios dividida en bloques que tienen un numero constante de bitios. | |
US4837823A (en) | Communication system | |
US3781473A (en) | Random digital code generator | |
RU2648291C1 (ru) | Способ формирования сигнала с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты | |
US4578816A (en) | Method of synchronization of transmitter-receiver stations of a frequency-jumping network and a station for the practical application of said method | |
GB2101847A (en) | Radio communications apparatus | |
US4179657A (en) | Anti-jamming communication system | |
JPH04211543A (ja) | ディジタルデータ秘匿装置 | |
US5432853A (en) | Digital signal processing system | |
RU2557451C2 (ru) | Способ динамической адресации корреспондентов мобильной радиосети и устройство для его реализации | |
EP0119972A1 (en) | Apparatus for ciphering and deciphering digital messages | |
US3813493A (en) | Secure data transmission apparatus | |
US4724541A (en) | Data-dependent binary encoder/decoder |