FI92125B - Radiopuhelinjärjestelmä - Google Patents

Radiopuhelinjärjestelmä Download PDF

Info

Publication number
FI92125B
FI92125B FI924943A FI924943A FI92125B FI 92125 B FI92125 B FI 92125B FI 924943 A FI924943 A FI 924943A FI 924943 A FI924943 A FI 924943A FI 92125 B FI92125 B FI 92125B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
burst
transmitted
speech
radiotelephone system
data
Prior art date
Application number
FI924943A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI92125C (fi
FI924943A0 (fi
Inventor
Pekka Ranta
Esa Malkamaeki
Original Assignee
Nokia Mobile Phones Ltd
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 Nokia Mobile Phones Ltd filed Critical Nokia Mobile Phones Ltd
Priority to FI924943A priority Critical patent/FI92125C/fi
Publication of FI924943A0 publication Critical patent/FI924943A0/fi
Priority to DE69325430T priority patent/DE69325430T2/de
Priority to EP93308630A priority patent/EP0595637B1/en
Priority to US08/145,874 priority patent/US5563895A/en
Priority to JP27360793A priority patent/JP3450391B2/ja
Publication of FI92125B publication Critical patent/FI92125B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI92125C publication Critical patent/FI92125C/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0064Concatenated codes
    • H04L1/0065Serial concatenated codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/007Unequal error protection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1664Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with payload signals; piggybacking

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Description

92125
Radiopuhelinjärjestelmä - Radiotelefonsystem
Esillä oleva keksintö koskee digitaalista radiopuhelinjär-5 jestelmää, jossa puhetta ja muuta dataa lähetetään purskei-na.
Matkapuhelinten lisääntyneestä käytöstä johtuva radiopuhe-linkanavien ruuhkauttaminen on ongelmana analogisessa NMT-10 järjestelmässä. Digitaalisissa matkapuhelinverkoissa verkon kapasiteetti on huomattavasti analogisia verkkoja suurempi ja kanaville mahtuu enemmän käyttäjiä. Jotta kanavat saataisiin tehokkaasti hyödynnettyä, on pyrittävä alle 16 kbit/s siirtonopeuksia käyttäviin puheenkoodausmenetelmiin. Alhai-15 sen siirtonopeuden sisäksi olisi saavutettava mahdollisimman hyvä puheen laatu, jonka tulee säilyä myös huonossa siirtokanavassa eli lähetettävän datan tulee sietää tietty määrä bittivirheitä puheen siitä kovin paljon kärsimättä. Näin ollen koodauksessa tulee käyttää siirtovirheille epäherkkiä 20 menetelmiä.
Puheen siirrossa on tärkeää, että viive ei kasva liian suureksi. Puheyhteyden kokonaisviive saa olla korkeintaan 300 ms CCITT:n suosituksen mukaan, kun kiinteän verkon yhteydel-25 lä käytetään satelliittia. Jos maanpäällisen radioverkon kautta otettu puhelu ohjataan kiinteässä verkossa satelliitin kautta, rajoittaa em. viivevaatimus huomattavasti radioverkon sallittua viivettä. Tässä yhteydessä puhutaan n.
20-30 ms viiveestä, joka sallittaisiin radioverkossa. Täl-30 laisen viivevaatimuksen täyttäminen on vaikeaa perinteisillä virheensuojausmenetelmillä, kuten kanavakoodaus ja lomitus (interleaving), joita käytetään mm. yhteiseurooppalaisessa GSM-radioverkossa.
35 Digitaalisissa matkapuhelinjärjestelmissä on puhelimissa ja tukiasemilla puhekoodekki, joka koodaa lähetettävän ja de-koodaa vastaanotettavan datan. Puheen koodaukseen on olemassa useita erilaisia perusmenetelmiä ja lisäksi puheenkoo- 92125 2 dauksen perusmenetelmistä on kehitetty lukuisia erilaisia versioita ja muunnelmia. GSM:n suositus 06.10 määrittelee puhekoodekin toteutuksen GSM-järjestelmässä hyvin tarkkaan aina bittitasolle asti. GSM-järjestelmän lähetystä ja vas-5 taanottoa selostetaan seuraavassa viittaamalla kuvaan 1, jossa on esitetty lohkokaavio GSM-järjestelmän mukaisesta lähetin/vastaanottimesta. Lähetyssekvenssin ensimmäinen vaihe on analogisen puheen digitointi 1 ja koodaus 2. Näytteenotto tapahtuu 8 kHz taajuudella ja algoritmi olettaa 10 sisääntulosignaalin olevan 13 bitin lineaarista PCM:ää.
Näytteet segmentoidaan 160 näytteen kehyksiksi, jolloin kehyksen kesto on 20 ms. GSM-järjestelmässä puhekooderi käsittelee 20 ms puhekehyksiä eli ennen koodauksen alkamista otetaan puskuriin 20 ms puhetta. Koodausoperaatiot tehdään ke-15 hyskohtaisesti tai näiden alikehyksinä (40 näytteen lohkoina) . Enkooderin 2 koodauksen tuloksena yhdestä kehyksestä saadaan 260 bittiä. Puheenkoodauksen 2 jälkeen suoritetaan kanavakoodaus 3 kahdessa vaiheessa, jolloin ensin (260 bittiä) osa biteistä (50 tärkeintä) suojataan lohkokoodilla 3a 20 (= CRC, 3 bittiä) ja sen jälkeen nämä sekä seuraavaksi tär keimmät bitit (132) suojataan edelleen konvoluutiokoodilla 3b (koodaussuhde 1/2) ( (50+3 + 132+4)*2=378), ja osa biteistä otetaan suojaamattomina (78). Lohkokoodauksessa 3a puheke-hyksen loppuun liitetään bittijono, jonka avulla vastaan-25 otossa voidaan ilmaista siirtovirheitä. Konvoluutiokoodauk-sessa 3b kasvatetaan puhekehyksen redundanssia. Kaiken kaikkiaan lähetetään siis 456 bittiä per 20 ms kehys. Nämä 456 bittiä lomitetaan 4 (interleaving) ja lomituskin 4 on kaksivaiheinen. Ensin 4a kehyksen bittien järjestys sekoitetaan 30 ja jaetaan sekoitetut bitit kahdeksaan yhtä suureen lohkoon.
Nämä lohkot jaetaan 4b edelleen kahdeksaan peräkkäiseen TDMA-kehykseen eli lomitetut 456 bittiä lähetetään kahdeksassa radiotien aikavälissä (57 bittiä kussakin). Lomituksella pyritään siirtovirheet, jotka yleensä esiintyvät vir-35 heryöppyinä, levittämään tasaisesti yli koko lähetettävän datan, jolloin kanavadekoodaus toimii tehokkaimmin. Lomituksen purkamisen jälkeen virheryöppy muuttuu yksittäisiksi virhebiteiksi, jotka voidaan korjata kanavadekoodauksessa.
3 92125
Seuraava vaihe lähetyssekvenssissä on datan salaus 5. Salaus 5 tehdään algoritmilla, joka on GSM:n tarkimmin varjeltuja salaisuuksia. Salauksella estetään puhelujen luvaton kuuntelu, joka analogisissa verkoissa on mahdollista. Salatusta 5 datasta muodostetaan 6 lähetettävä purske lisäämällä siihen opetusjakso, häntäbitit ja suoja-aika. Lähetettävä purske viedään GMSK-modulaattoriin 7, joka moduloi purskeen lähetystä varten. GMSK-modulaatiomenetelmä (Gaussian Minimum Shift Keying) on vakioamplitudinen digitaalinen modulaa-10 tiomenetelmä, jossa informaatio sisältyy vaiheen muutoksiin. Lähetin 8 sekoittaa moduloidun purskeen yhden tai useamman välitaajuuden kautta 900 megahertsille ja lähettää sen antennin kautta radiotielle. Lähetin 8 on yksi kolmesta ra-diotaajuuslohkosta RF. Vastaanotin 9 on vastaanottopuolen 15 ensimmäinen lohko ja tekee lähettimelle 8 käänteiset toiminnat. Kolmas RF-lohko on syntetisaattori 10, joka huolehtii taajuuksien muodostamisesta. GSM-järjestelmässä on käytössä taajuushyppely, jossa lähetys- ja vastaanottotaajuudet vaihtuvat jokaisessa TDMA-kehyksessä. Taajuushyppely parantaa 20 yhteyden laatua, mutta asettaa syntetisaattorille 10 tiukkoja vaatimuksia. Syntetisaattorin 10 on pystyttävä siirtymään taajuudelta toiselle alle millisekunnissa.
Vastaanotossa tehdään lähetykselle käänteiset operaatiot.
25 RF-vastaanottimen 9 ja demodulaattorin 11 jälkeen tehdään bittien ilmaisu 12, jossa vastaanotetuista näytteistä ilmaistaan bitit eli koetetaan saada selville lähetetty bit-tisekvenssi. Ilmaisun jälkeen puretaan salaus 13 ja lomitus 14 sekä tehdään ilmaistuille biteille kanavadekoodaus 15 30 sekä tarkistetaan virhesumma syklisellä redundanssitarkis- tuksella (CRC, cyclic redundancy check). Kanavadekoodaukses-sa 15 pyritään korjaamaan purskeen siirrossa syntyneet bit-tivirheet. Kanavadekoodauksen 15 jälkeisessä 260 bitin mittaisessa puhekehyksessä ovat lähetetyt puhetta kuvaavat pa-35 rametrit, joiden avulla puhedekoodaus 16 muodostaa puhesignaalin. Puhesignaali D/A-muunnetaan 17 ja viedään vastaanottimen kaiuttimeen 18.
92125 4 Lähetin/vastaanottimessa on lisäksi ohjausyksikkö 19, joka ohjaa kaikkia lohkoja ja koordinoi niiden toimintoja ja ohjaa ajoitusta. Ohjausyksikkö 19 käsittää esim. mikroprosessorin.
5
Edellä kuvatussa GSM-järjestelmässä syntyy siinä käytettävässä virhesuojauksessa viivettä aluksi 20 ms puhekehyksestä (tulevien puhenäytteiden puskurointi ennen puheenkoodauksen alkua), lomituksesta n. 40 ms, sekä lisäksi prosessointivii-10 veet (puhekoodaus, -dekoodaus, korjain, kanavadekoodaus jne.). Merkittävin viiveen aiheuttaja on siis lomitus.
Lisäksi muun muassa GSM-järjestelmässä lähetystä varten muodostettu datapaketti lähetetään useana purskeena, joille 15 suoritetaan vastaanotossa lomituksen purku ja kanavadekoodaus. Tämän jälkeen koko vastaanotettua datapakettia tarkastellaan virheiden kannalta. Mikäli datapaketissa on virheitä, tästä lähetetään lähettäneelle laitteelle tieto, joka tämän jälkeen lähettää koko datapaketin uudestaan. Näin ol-20 Ien kuluu turhaa ylimääräistä aikaa ja kapasiteettia, kun kokonaisia useasta purskeesta muodostuvia datapaketteja joudutaan lähettämään uudestaan virhetilanteissa.
GSM-järjestelmää, joka perustuu aikajakokanavointiin (TDMA, 25 Time-Division Multiple Access), ei tässä selosteta tarkem-.. min, koska se on tunnettu alan ammattimiehelle, ja järjes telmä on määritelty tarkasti ns. GSM-spesifikaatioissa sekä on esitetty esimerkiksi julkaisussa "M.R.L.Hodges, The GSM radio interface, British Telecom Technological Journal", 30 Voi. 8, No 1, 1990, s. 31-43, jonka sisältö sisällytetään täten tähän siihen viittaamalla.
Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on toteuttaa radiopu-helinjärjestelmä, edullisesti aikajakokanavointiin tai koo-35 dijakokanavointiin (CDMA, Code-Division Multiple Access) perustuva radiopuhelinjärjestelmä, jossa käytetään virheen-suojausmenetelmänä uudelleenlähetystä, jolla virheensuojauk-sesta aiheutuva viive ja siten kokonaisviive saadaan pienem- 5 92125 maksi. Tämä on mahdollista käyttämällä lähetyspään lomituksen (ja lisäksi vastaanottopään lomituksen purun) sijaan jokaista pursketta varten nopeata virhetarkistusta mahdollisten virheellisten puhekehysten havaitsemiseksi. Havaittu-5 aan purskeessa virheen vastaanottopää ilmoittaa lähetys- päälle, joka ilmoituksen saatuaan lähettää purskeen uudestaan sen aikavälin kuluessa, joka puhekoodekilta kuluu seu-raavan puhekehyksen muodostamiseen, jolloin uudelleenlähetyksestä ei aiheudu ylimääräistä viivettä. Sen sijaan, että 10 lähetetään koko purske uudestaan, voidaan lähettää ainoastaan osa siitä, edullisesti tärkeimmät bitit, tai aivan uutta dataa, jonka perusteella vastaanottopää osaa muodostaa alkuperäisen purskeen. Koska lomitusta ei käytetä, ei kanavakoodauksesta saada parasta hyötyä ja siksi voidaan kanava-15 koodaus jättää pois, jolloin saadaan enemmän vapaata kapasiteettia, mutta kanavakoodausta voidaan myös käyttää nopean uudelleenlähetyksen lisäksi. Jos TDMA-kehys on yhtä pitkä kuin se aika, joka kuluu puhekoodekilta puhekehyksen muodostamiseen, voidaan puhepurske siis lähettää uudestaan 20 samassa TDMA-kehyksessä, jonka aikavälissä se alunperin lähetettiin. Vaihtoehtoisesti voidaan uudelleenlähetys suorittaa seuraavassa TDMA-kehyksessä edellyttäen, että kyseinen seuraava TDMA-kehys mahtuu sen ajan sisälle, jonka aikana seuraavaa puhekehystä muodostetaan puhekoodekissa. Keksinnön 25 mukaista järjestelmää voidaan soveltaa paitsi puheen lähettämiseen, myös radiopuhelimen kautta lähetettävän muun datan lähetykseen, kuten tietokoneen, telekopiolaitteen tai tulevaisuudessa esim. videosignaalin sisältämää dataa. Lisäksi uudelleenlähetystä voidaan käyttää, vaikka käytettäisiin 30 myös kanavakoodausta ja lomitusta. Tällöin saavutetaan kuitenkin hyötyä, koska tarkastellaan jokaista pursketta erikseen ja käytetään uudelleenlähetystä ainoastaan niiden purs-keiden osalta, joissa havaittiin virheitä. Tällöin ei koko useammasta purskeesta koostuvaa puhe- tai datapakettia tar-35 vitse lähettää uudestaan.
Johdannossa esitetylle digitaaliselle radiopuhelinjärjestel-mälle on keksinnön mukaisesti tunnusomaista se, että purs- 6 9 91 9 c keen vastaanottavan laitteen vastaanottimessa suoritetaan virhetarkistus jokaiselle purskeelle ja purskeen ollessa virheellinen lähetetään lähettäneelle laitteelle tieto virheellisestä purskeesta, jolloin purskeen lähettänyt laite 5 lähettää sellaista dataa sisältävän purskeen, jonka perusteella vastaanottava laite osaa muodostaa alkuperäisen lähetetyn purskeen.
Keksinnön mukaisessa järjestelmässä käytetään virheelliseksi 10 havaitun purskeen nopeaa uudelleenlähetystä (nopea ARQ) radiotiellä eli alimmalla mahdollisella tasolla puheen tai muun viivekriittisen datan lähetykseen. Uudelleenlähetyksillä voidaan korvata perinteinen virhesuojaus, joka tyypillisesti toteutetaan kanavakoodauksella ja lomituksella. Mene-15 telmä sopii erityisen hyvin aikajakokanavoituun (TDMA) radiojärjestelmään, mutta voidaan soveltaa myös CDMA-järjestelmään. CDMA-järjestelmissä käytetään tyypillisesti myös kanavakoodausta ja lomitusta puheen suojaukseen. Kun kanava-koodauksesta ja lomituksesta luovutaan, vapautuu kapasiteet-20 tia, jota voidaan käyttää uudelleenlähetyksiin. Tällöin kuitenkin CDMA-lähetys ei enää ole jatkuvaa, vaan osan aikaa ei lähetetä mitään, jolloin säästetään matkaviestimen virranku-lutuksessa ja samalla vähennetään keskimääräistä saman kanavan häiriötasoa. Keksinnön mukaisen radiopuhelinjärjestelmän 25 erilaisia suoritusmuotoja kuvataan pääpiirteissään seuraa- vassa. Esimerkkinä käytetään puheen siirtoa, mutta on huomattava, että menetelmä sopii myös muun datan siirtoon.
Perinteisesti (esim. GSM) puhekoodekin tuottama puhepaketti 30 (GSMrssä 20 ms puhetta) jaetaan useampaan radiotien purskee-seen (interleaving), jolloin radiotiellä häiriöistä tai radiokanavan häipymisestä aiheutuva purskeen menetys ja siitä johtuva virheryöppy voidaan hajottaa, jolloin perinteiset virheenkorjauskoodit (FEC = Forward Error Correction) toimi-35 vat tehokkaimmin.
Keksinnön mukaisessa järjestelmässä puhekoodekin tuottama puhepaketti lähetetään tyypillisesti yhdellä kertaa eli i 7 92125 TDMA-järjestelmässä se lähetetään yhdessä TDMA-aikavälissä TDMA-kehyksessä, ja CDMA-järjestelmässä se voidaan lähettää heti kun puhekoodekki on koodannut valitun pituisen puheke-hyksen ja lähetettävä puhepurske on muodostettu. Tällöin 5 lähetetään lyhyen aikaa ja osan aikaa ei lähetetä mitään samalla kun seuraavaa puhepursketta muodostetaan eikä CDMA-lähetys siten ole enää jatkuvaa. Tällöin voidaan välttää lomituksesta aiheutuva viive. Puhepurskeessa on tyypillisesti virhetarkistus virheellisten purskeiden havaitsemiseksi, 10 esim. CRC, joka on virheenilmaisujärjestelmä, jossa generoidaan pariteettibittejä enkoodauksella, ja dekoodausalgorit-milla ilmaistaan lähetyksen aikana syntyneitä virheitä. Kun vastaanotin havaitsee virheellisen puhepaketin, se pyytää purskeen uudelleenlähetystä. Jotta uudelleenlähetys ei aihe-15 uttaisi lisää viivettä, sen tulisi tapahtua sen ajan kuluessa, jonka aikana puhekoodekki muodostaa seuraavaa puhepaket-tia eli ennen seuraavan puhepaketin lähetystä, jolloin uudelleenlähetyksestä ei aiheudu ylimääräistä viivettä. Jos uudelleenlähetyskään ei onnistu eli pakettia ei saada vir-20 heettä läpi, paketti todetaan menetetyksi ja toimitaan puhe-koodekista riippuvalla tavalla (esim. toistetaan edellinen puhepaketti). Esitetty uudelleenlähetys ei siis viivästä saapuvien puhepakettien lähetystä, kuten normaalisti tapahtuu uudelleenlähetysten yhteydessä, kun uudelleenlähetyksil-25 le ei varata erikseen lisäkapasiteettia. Keksinnön mukaisessa menetelmässä on lisäksi olennaista se, että vastaanotto-pää toteaa nopeasti uudelleenlähetystarpeen ja lähettää siitä tiedon lähetyspäälle ja että TDMA-kehyksessä on olemassa tilaa eli varakapasiteettia uudelleenlähetystä varten. Vas-30 taus (= uudelleenlähetyspyyntö) voidaan tyypillisesti lähettää normaalin vastakkaisen suunnan puhepakettien mukana tai vaihtoehtoisesti tähän tarkoitukseen varattujen vastauspa-kettien (kuittauspakettien) mukana. Uudelleenlähetyskapasi-teetti voi olla käyttäjälle kiinteästi varattua tai edulli-35 semmin usealle käyttäjälle yhteistä, koska jokaista pakettia ei kuitenkaan lähetetä uudelleen. Jälkimmäisessä tapauksessa . voi tietenkin syntyä kilpailutilanne usean käyttäjän välil lä, mistä aiheutuen uudelleenlähetys ei aina onnistu. Täi- 92125 8 löin toimitaan kuten edellä esitettiin uudelleenlähetyksenkin epäonnistuessa, esim. toistetaan edellinen puhepaketti.
Keksinnön mukaisen järjestelmän etuna on saavutettava pieni 5 kokonaisviive, kun lomituksesta aiheutuva viive jää pois. Samoin voidaan säästää kapasiteettia, kun virhekorjauskoo-dausta (FEC = Forward Error Correction) voidaan vähentää.
(Kun puhepaketti lähetetään tyypillisesti yhdessä radiotien purskeessa, raskaasta virhekorjauskoodauksesta ei juuri ole 10 hyötyä, koska purskeiden välistä lomitusta (interburst interleaving) ei voida käyttää eli virhepurskeita ei voida hajottaa.) Säästynyttä kapasiteettia voidaan käyttää uudelleenlähetyksiin tai uusien käyttäjien palvelemiseen.
15 Keksintöä selostetaan seuraavassa viittaamalla oheisiin ku viin, joista kuva 1 esittää GSM-lähetin/vastaanottimen lohkokaaviota, kuva 2 esittää toimintaa lähetys- ja vastaanottokanavalla 20 keksinnön mukaisessa menetelmässä, kuva 3 esittää toista esimerkkiä toiminnasta lähetys- ja vastaanottokanavalla keksinnön mukaisessa menetelmässä, kuva 4 esittää esimerkkiä keksinnössä käytettävästä TDMA-kehyksestä, 25 kuva 5 esittää keksinnön mukaisessa järjestelmässä käytettä-• : vän lähettimen ja vastaanottimen karkeata lohkokaaviota, kuva 6 esittää erästä mahdollista keksinnön suoritusmuotoa, ja kuva 7 esittää toista mahdollista keksinnön suoritusmuotoa.
30
Kuva 1 selostettiin jo edellä GSM:n yhteydessä ja seuraavas-• sa keksintöä selostetaan lähinnä viittaamalla kuviin 2-4.
Kuvassa 2 on esitetty esimerkinomaisesti keksinnön mukaista toimintaa lähetys- ja vastaanottokanavalla. Kuvan 2 tapauk-35 sessa oletetaan, että puhekehys ja TDMA-kehys ovat oleellisesti yhtä pitkiä. Tällöin lähetys ja uudelleenlähetys tapahtuvat saman TDMA-kehyksen aikana. Oletetaan, että kuva esittää liikennöintiä matkaviestimeltä tukiasemalle (up- 9 92125 link). Matkaviestin lähettää puhepaketin heti kun se on saanut sen koodattua (puhekoodaus). Tukiasema kuittaa vastaanotetun puhepaketin normaalin tukiasemalta matkaviestimelle tapahtuvan lähetyksen yhteydessä. Jos kuittaus on negatiivi-5 nen eli tukiasemalla vastaanotettu puhepaketti on virheellinen, matkaviestin lähettää sen uudestaan vielä saman TDMA-kehyksen aikana. Kuvasta 2 nähdään, että jos käytetään 10 ms pituisia puhepaketteja 20 (kerätään puhetta 10 ms ajan ennen prosessointia), saadaan puheen kokonaisviiveeksi maksimis-10 saan 20 ms ja lisäksi aiheutuu vielä prosessointiviivettä puhekoodauksesta, -dekoodauksesta, korjauksesta jne. Puhe-koodekin muodostama koodattu puhedata lähetetään lyhyessä TDMA-purskeessa 22 esim. TDMA-kehyksen 21 alussa. Samalla kun TDMA-kehystä 21 lähetetään, luetaan koodekkiin seuraava 15 10 ms puhepaketti 20. Kun esim. tukiasema vastaanottaa lähe tetyn puhedatan sisältävän TDMA-purskeen 22, se suorittaa nopeasti virhetarkistuksen ja lähettää välittömästi lähetti-melle (tässä matkaviestimelle) vastauksen purskeessa 23, mikäli puhepaketti oli virheellinen. Vastauspurske 23 voi 20 olla normaali vastakkaisen suunnan puhepaketin sisältävä purske tai vaihtoehtoisesti tähän tarkoitukseen varattu erillinen vastauspurske. Tämän jälkeen lähetin (matkaviestin) lähettää saman puhepaketin uudelleen purskeessa 24 saman TDMA-kehyksen aikana.
25
Vastaavassa tilanteessa 5 ms puhepaketeilla 20 ja 5 ms TDMA-kehyksillä 21, jolloin reaaliaikatoteutusta varten olisi suotavaa saada muutkin prosessointiviiveet 5 ms:iin, olisi kokonaisviive 5 ms + 5 ms + 5 ms. Lyhyt puhepaketin pituus 30 johtaa kuitenkin yleensä kanavan tehottomampaan käyttöön, kun ylimääräisten bittien suhteellinen osuus kasvaa, koska radiotiellä purskeeseen on lisättävä ylimääräisiä bittejä, esim. opetusjakso, ja näin ollen jos puhepakettia pienennetään liikaa, jää databittien osuus suhteessa pakollisiin 35 bitteihin, kuten opetusjaksoon, pieneksi ja kanavan käyttö on siten tehotonta. Keksinnössä ei kuitenkaan rajoituta mihinkään määrättyyn puhekehyksen pituuteen, koska optimaali- 92125 10 nen puhekehyksen pituus riippuu sovellutuksesta ja radiopuhelin järjestelmän muista spesifikaatioista.
Uudelleenlähetys 24 tapahtuu edullisesti eri taajuudella 5 kuin ensimmäinen lähetys, jolloin purskeiden virhetodennä-köisyydet ovat korreloimattomia. Pienillä matkaviestimen liikenopeuksilla ilman taajuushyppyä purskeiden virhetoden-näköisyydet korreloisivat ja häipymisen takia menetetyn paketin uudelleenlähetyskin epäonnistuisi suurella todennäköi-10 syydellä.
Sovellutuksesta riippuen puhepaketti kannattaa suojata kevyesti esim. lohkokoodilla, joka pystyy korjaamaan muutaman virheen riittävän hyvän virheenhavaitsemiskyvyn lisäksi.
15 Tällöin ei tarvitsisi lähettää uudelleen paketteja, joissa on vain muutama virhe. Lohkokoodauksen määrä voi olla muutettavissa riippuen myös kanavan laadusta. Puhepaketissa on tyypillisesti eriarvoisia bittejä, kuten GSM:n puhepaketeis-sa. Tällöin lohkokoodia voidaan käyttää esim. vain tärkeim-20 pien bittien suojaukseen ja virhetarkistukseen. Virheet vä hemmän tärkeissä biteissä eivät tällöin aiheuta uudelleenlähetystä. Uudelleenlähetys voi käyttää erilaista lohkokoodia (tyypillisesti tehokkaampaa), jolloin uudelleenlähetykseen tarvitaan mahdollisesti enemmän siirtokapasiteettia 25 (siis pitempi TDMA-purske tai 2 TDMA-pursketta), tai voidaan toistaa ainoastaan tärkeät bitit hyvin suojattuna. Uudelleenlähetys voidaan siis optimoida puheenkoodausmenetelmälle edulliseen muotoon. Kevyt kanavakoodaus voidaan toteuttaa myös muilla koodausmenetelmillä, esim. konvoluutiokoodilla.
30 Tällöinkin tarvitaan mahdollisesti erillinen virheen havait-semismenetelmä, esim. CRC-summa.
Lähetyksessä voidaan käyttää koodattua modulaatiota, esim. trellis-koodattua modulaatiota. Tällöin tyypillisesti suu-35 rin osa purskeista on virheettömiä ja virheet kasautuvat muutamiin purskeisiin. Tämä vähentäisi uudelleenlähetysten ; tarvetta.
92125 11
Uudelleenlähetysten vaatima lisäkapasiteetti voi olla kiinteästi tietylle käyttäjälle varattua, jolloin uudelleenlähetys on aina mahdollista. Kun uudelleenlähetystä ei tarvita, purske jätetään käyttämättä, jolloin keskimääräinen häiriö-5 taso laskee. Tarpeeton lisäkapasiteetti voidaan antaa muille käyttäjille (esim. ei-viivekriittisen datan siirtoon). Käytettäessä perinteistä FEC:tä tämä ylimääräinen kapasiteetti (eli FEC:n aiheuttamat lisäbitit) käytetään joka tapauksessa siitä huolimatta, onko kanavan laatu hyvä tai huono.
10
Keksinnön kohteena olevasta järjestelmästä saadaan edullisimmin hyötyä, kun uudelleenlähetyskapasiteettia ei varata kiinteästi, vaan jokainen uudelleenlähetystä tarvitseva käyttäjä varaa lisäkapasiteettia vapaina olevista aikavä-15 leistä käyttämällä esim. jotain pakettiprotokollaa. Voitaisiin käyttää esim. slotted Aloha -protokollaa, jolloin kukin käyttäjä voisi yrittää uudelleenlähetystä missä tahansa vapaassa aikavälissä. Tästä seuraa jonkin verran lisää menetettyjä uudelleenlähetyspaketteja, kun useammat käyttäjät 20 yrittävät käyttää samaa aikaväliä yhtä aikaa. Toisaalta järjestelmään voidaan ottaa useampia käyttäjiä, kun kiinteää osaa kapasiteetista ei tarvitse varata uudelleenlähetyksiin. Samoin puheaktiviteetin (VAD, voice activity detection) hyödyntämisellä saadaan lisää kapasiteettia, jota voidaan jous-25 tavasti käyttää uudelleenlähetyksiin ja uusille käyttäjille. Puheaktiviteetin hyödyntäminen perustuu siihen, että kanava vapautetaan muiden käyttöön silloin, kun sitä ei itse käytetä. Vapautunut kapasiteetti voidaan käyttää uusien yhteyksien muodostamiseen, koska kaikki käyttäjät eivät todennäköi-30 sesti puhuisi yhtä aikaa eikä kaikilla olisi uudelleenlähe-tystarvetta yhtä aikaa. Tällöin tarvitaan kuitenkin joustava radiotien varausjärjestelmä, esim. PRMA (Packet Reservation Multiple Access). Tätä puheaktiviteetin ja pakettien uudel-leenlähetystarpeen tilastollisuutta hyväksikäyttämällä voi-35 daan useampia loogisia yhteyksiä toteuttaa lisäämättä fyysisten kanavien määrää. Eli esim. perinteisessä TDMA-järjes-. telmässä, jossa yhdellä kantoaallolla on esim. 20 aikaväliä (siis 20 fyysistä kanavaa), voidaan toteuttaa 20 loogista 921 25 12 yhteyttä. PRMA:ta käyttämällä samoilla 20 fyysisellä kanavalla voidaan toteuttaa yli 20 loogista yhteyttä (esim. yli 20 puhelua voi olla yhtä aikaa käynnissä, vaikka käytössä on vain 20 fyysistä kanavaa). Kun siis kaikilla kanavilla jää 5 vapaata kapasiteettia ja koska eri kanavilla esiintyvä vapaa aika ja aika, jolloin kanava on varattu, on melko tasaisesti jakautunut, voidaan loogisia yhteyksiä toteuttaa enemmän kuin järjestelmässä on fyysisiä kanavia.
10 Kuvassa 3 on esitetty toinen toteutusvaihtoehto keksinnön mukaisen menetelmän toiminnasta lähetys- ja vastaanotto-kanavalla, kun käytetään 20 ms puhekehystä 20 ja 5 ms TDMA-kehystä 21. (Kuvan 3 esittämässä tilanteessa yksi käyttäjä käyttää aikavälin vain joka neljännestä TDMA-kehyksestä.
15 Periaatteessa tilanne on sama kuin jos käytettäisiin 20 ms TDMA-kehystä, joka olisi jaettu neljään loogiseen osaan.)
Kun käyttäjiä on vähän, voidaan varsinaista lähetystä seu-raavista TDMA-kehyksistä 21 varata kiinteästi aikavälit uudelleenlähetyksiä 24 varten kullekin käyttäjälle, jolloin 20 kun puhe otetaan koodekkiin esim. 20 ms kehyksissä 20 ja lähetykseen käytetään esim. 5 ms TDMA-kehystä 21, on puheda-talla 22 maksimissaan jopa kolme uudelleenlähetysmahdolli-suutta 24. Käyttäjämäärän kasvaessa aikavälejä vapautetaan uusille käyttäjille, jolloin toistomahdollisuudet vähenevät.
25 TDMA-kehyksestä 21 voidaan myös varata tietyt aikavälit kaikkien käyttäjien uudelleenlähetyksiin. Tällöin käyttäjät kilpailevat aikavälin käytöstä, mistä kuten jo aikaisemmin mainittiin, saattaa aiheutua törmäyksiä, kun kaksi tai useampi käyttäjä yrittää lähettää uudelleen samanaikaisesti.
30 Kuvassa 3 esitetyn esimerkin mukaisesti ei uudelleenlähetyksen tarvitse siis tapahtua saman TDMA-kehyksen aikana, vaan - esim. seuraavan kehyksen aikana. Tällöin mm. taajuushyppely voidaan toteuttaa TDMA-kehyskohtaisesti. Kuvassa 3 oletetaan, että normaali lähetys ja vastaanotto tapahtuvat saman 35 TDMA-kehyksen aikana, jolloin kuvassa esitetyn liikennöin-tisuunnan kuittaus voidaan lähettää normaalin liikennekana-van mukana. Toisen suunnan kuittaus viipyisi kuitenkin liian 92125 13 kauan kuvan 3 tapauksessa, joten toiseen suuntaan tarvittaisiin erillinen kuittauskanava (esim. tietty aikaväli).
Kuvassa 4 on esitetty mahdollinen keksinnön mukaisessa jär-5 jestelmässä käytettävä TDMA-kehys 21, jossa osa aikaväleistä on varattu varsinaisiin lähetyksiin 22 ja osa uudelleenlähetyksiin 24. Eri tarkoituksiin varattujen aikavälien määrää voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Kehyksestä voidaan tarvittaessa myös varata osa aikaväleistä vastakkaisen suunnan kuit-10 taukseen eli uudelleenlähetyspyyntöjä varten.
Kuvassa 5 on esitetty keksinnön mukaisessa järjestelmässä käytettävän lähetin/vastaanottimen periaatteellinen lohko-kaavio. Lähetyssekvenssissä ero GSM-järjestelmän mukaiseen 15 lähetin/vastaanottimeen on siinä, että lomituslohko on jätetty pois. Tässä esitetty lohkokaavio on huomattavasti yksinkertaistettu verrattuna kuvaan 1, ja tässä on esitetty ainoastaan keksinnön kannalta olennaiset lohkot. Lohkokaaviossa esitetyt lohkot on esitetty eri viitenumeroilla kuin 20 GSM-lähetin/vastaanottimen lohkot kuvassa 1, koska vaikka osa lohkoista voi olla lähes identtisiä GSM-lähetin/vastaan-ottimessa käytettävien lohkojen kanssa, voi osa lohkoista olla myös erilaisia (esim. modulaattorin ei tarvitse olla GMSK-modulaattori). Kuvassa 5 on esitetty alussa puhekooderi 25 102 (esim. osana koodekkia), joka muodostaa puhekehyksen, ja jonka läpi muu mahdollisesti lähetettävä data ei kulje. Puhekehyksen muodostamisen jälkeen voidaan muodostaa 106 puhe-purske (tai muu datapurske), joka moduloidaan 107 ja lähetetään 108. Kuten tässä on aikaisemmin selostettu, voidaan pu-30 hekehykselle lisäksi suorittaa ennen purskeen muodostamista 106 ainakin lohkokoodaus 103a (osana kanavakoodausta 103), jotta ei tarvitse lähettää uudelleen purskeita, joissa on vain muutama virhe. Lisäksi voidaan suorittaa konvoluutio-koodaus 103b, mikäli se katsotaan aiheelliseksi. Keksinnön 35 toteuttamiseksi tarvitaan lähetyssekvenssissä lisäksi puskuri 30, johon voidaan tallentaa joko puhekooderista 102 saatava puhekehys 33 tai CRC:llä 103 lisätty puhekehys 33 tai muodostettu 106 puhepurske 33. Uudelleenlähetettävä puhe- 921 25 14 purske 33 saadaan tällöin puskurista 30, ja se syötetään joko modulaattoriin 107, purskeen muodostuslohkoon 106 tai kanavakooderiin 103 riippuen siitä, missä muodossa se tallennettiin puskuriin 30, koska siitä riippuvat suoritettavat 5 toimenpiteet ennen uudelleenlähetystä. Kuten GSM-järjestelmän mukaisessa lähetin/vastaanottimessa, keksinnön mukaisessa radiopuhelinjärjestelmässä käytettävässä lähetin/vastaanottimessa tarvitaan myös toimintoja ohjaava ohjausyksikkö (ei esitetty). Vastaanottosekvenssissä vastaanotetulle 109 10 signaalille suoritetaan korjaus 112, CRC:n tarkistus 115 sekä signaalin dekoodaus (puhedekoodaus) 116 puhesignaaliksi. Jos CRC:n tarkistuslohko 115 huomaa purskeen siirrossa esiintyvän bittivirheitä, lähetetään purskeen lähettäneelle laitteelle tieto esiintyneestä virheestä, jolloin purske 15 voidaan lähettää uudestaan puskuriin tallennetun purskeen tai kehyksen perusteella. Tätä tilannetta on esitetty linjan 32 avulla. CRC:n tarkistuslohkon 115 ja puskurin 30 välillä ei ole mitään kiinteätä yhteyttä, vaan viitenumero 32 kuvaa sitä, että CRC:n muodostuslohkon huomatessa virheen lähete-20 tään tästä tieto purskeen lähettäneelle laitteelle. Kummassakin laitteessa (lähettävässä ja vastaanottavassa laitteessa) toimintoja ohjaa ohjausyksikkö.
Keksinnön mukainen uudelleenlähetys 24 tapahtuu edullisesti 25 käyttämällä eri antennia (antennidiversiteetti) (joko lähe-- tyksessä tai vastaanotossa tai molemmissa) kuin ensimmäisel le lähetykselle, jolloin purskeiden virhetodennäköisyydet ovat korreloimattomia. Diversiteettiä voidaan käyttää taa-juushyppelyn sijasta tai sen lisäksi.
30
Patenttihakemuksessa FI-922938 on esitetty menetelmä, jossa matkaviestin on yhteydessä kahteen tai useampaan tukiasemaan yhtä aikaa. Tällöin uudelleenlähetys voi tapahtua eri tukiaseman kautta kuin alkuperäinen lähetys.
Uudelleenlähetys ei välttämättä tarkoita saman datan lähettämistä uudelleen. Tässä on aikaisemmin jo todettu, että voidaan lähettää vain tärkeimmät bitit uudelleen paremmin 35 921 25 15 suojattuna (enemmän kanavakoodausta). Vaihtoehtoisesti voidaan lähettää ensin puhe tai data suojaamatta (sisältäen vain virhetarkistuksen). Jos havaitaan virheitä, lähetetään toisessa lähetyksessä alkuperäisen datan kanavakoodauksessa 5 (esim. koodausnopeus 1/2, jolloin syntyy yhtä paljon lisä-bittejä kuin alkuperäisiä databittejä) syntyvät lisäbitit virhetarkistuksen kera. Jos nämä vastaanotetaan virheettömästi, voidaan alkuperäinen data laskea näistä lisäbiteistä vastaanotossa (inversion). Jos uudelleenlähetyksessäkin on 10 virheitä, yhdistetään purskeet, jolloin saadaan esim. koo-dausnopeudella 1/2 koodattu paketti, joka dekoodataan (jolloin osa virheistä voidaan korjata).
Puhepaketti voidaan jakaa kahteen osaan: tärkeisiin ja vä-15 hemmän tärkeisiin hitteihin. Normaalisti lähetetään tärkeät bitit ensin yhdessä purskeessa ja vähemmän tärkeät toisessa purskeessa. Jos kuitenkin ensimmäisessä purskeessa (tärkeissä biteissä) havaitaan virheitä, lähetetään toisessa purskeessa vähemmän tärkeiden bittien sijaan tärkeät bitit uu-20 delleen (tai kuten edellä kuvattiin kanavakoodauksessa syntyvät lisäbitit). Tällöin puhepaketin lähettäminen vaatii aina kahden purskeen käyttöä, jolloin kanavan ollessa hyvälaatuinen siirretään sekä tärkeät että vähemmän tärkeät bitit, ja kanavan ollessa huonolaatuinen siirretään vain tär-25 keät bitit. Täten puheen laatu vaihtelee kanavan laadun mukaan, mutta puheen ymmärrettävyys voidaan taata.
Eräs vaihtoehto keksinnön toteuttamiseksi on, että N kappaleen, jolloin N on positiivinen kokonaisluku, purskeen lähe-30 tystä varten varataan M kappaletta, jolloin M on positiivinen lukua N suurempi kokonaisluku, TDMA-kehyksiä, jolloin jos lähetetyssä purskeessa esiintyy virheitä, se lähetetään uudestaan heti seuraavassa TDMA-kehyksessä, mikäli ylimääräinen vapaa kehys on käytettävissä. Tämän tyyppisestä ti-35 lanteesta on esitetty esimerkki kuvassa 6. Siinä kolmen puhepaketin lähettämiseksi on varattu neljä TDMA-pursketta 22 (ja TDMA-kehystä 21). Tässä esimerkissä puhekehyksen 20 pituus on 10 ms ja TDMA-kehyksen 21 pituus 7,5 ms, joten en- 92125 16 simmäinen purske lähetetään vasta sopivan ajan kuluttua siitä, kun toista pursketta on jo alettu muodostaa, kuten kuvassa on esitetty. Kun virheitä ei synny, kolme puhepakettia 20 lähetetään kolmessa ensimmäisessä purskeessa 22, ja nel-5 jäs 22' jää käyttämättä (tai voidaan vapauttaa muuhun käyttöön) . Jos kuitenkin jonkin puhepaketin 20 lähetyksessä syntyy virheitä, ko. puhepaketti 20 voidaan lähettää uudelleen seuraavassa purskeessa 22 ja vastaavasti viivästää mahdollisten seuraavien puhepakettien lähetystä. Kuvan mukaisessa 10 järjestelyssä kolmella puhepaketilla on yksi uudelleenlähe-tysmahdollisuus (siis yksi kolmesta voidaan toistaa tarvittaessa) . Tämän järjestelyn etuna on se, ettei uudelleenlähetyksiä varten tarvitse erikseen varata kapasiteettia. Toisaalta järjestely rajoittaa uudelleenlähetysmahdollisuuksia.
15 Em. lukumäärien (kolmen puhepaketin lähetys käyttäen neljää pursketta) ei tarvitse olla sidottuja, vaan voidaan käyttää myös neljän puhepaketin lähetykseen viittä tai kuutta pursketta jne. Periaatteessa kaikki kombinaatiot ovat mahdollisia. Lähetyskonfiguraatiota voidaan muuttaa myös adaptiivi-20 sesti kanavan laadun mukaan siten, että hyvälaatuisessa kanavassa varataan vähän uudelleenlähetyskapasiteettia, huonolaatuisessa enemmän. Tällöin TDMA-kehys pidetään edullisesti samanpituisena ja muutetaan puhekehyksen pituutta, jotta päästään haluttuun puhepaketti/purske-suhteeseen.
25 • Vielä eräs keksinnön toteutusmahdollisuus on esitetty kuvas sa 7. Siinä puhekehys 20 (esim. 10 ms) koodataan ja lähetetään purskeessa 22A. Vastaanottopää tarkistaa, onko siirrossa syntynyt virheitä, ja ilmoittaa mahdollisista virheistä 30 lähetyspäälle (joko normaalin vastakkaisen suunnan purskeen 22C mukana tai erillisellä vastauspurskeella). Lähetyspää lähettää tarvittaessa purskeen uudestaan seuraavassa normaalissa aikavälissä (purske 22A) (siis seuraavassa TDMA-kehyk-sessä), jolloin ko. purskeessa lähetettäväksi tarkoitettu 35 puhepaketti siirtyy lähetettäväksi sitä varten varatussa lisäpurskeessa 22B. Tämän järjestelyn etuna on se, että kuittaukselle on enemmän aikaa, kun uudelleenlähetyksen ei tarvitse tapahtua ennen seuraavaa normaalia lähetystä. Etuna 17 92125 on myös se, että aina on mahdollista käyttää kuittaukseen vastakkaisen suunnan normaalia pursketta 22C, kunhan eri suuntien purskeet on sopivasti tahdistettu. Haittana on se, että lisäpursketta 22B (joka on siis seuraavan puhepaketin 5 ensimmäinen lähetys) ei aina ehditä kuitata, jolloin sille ei välttämättä ole uudelleenlähetysmahdollisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kahden peräkkäisen puhepaketin ensimmäisessä lähetyksessä syntyy virheitä, vain ensimmäinen voidaan lähettää uudestaan eli kahta peräkkäistä puhepakettia 10 kohti on yksi uudelleenlähetysmahdollisuus. Jos kuitenkin lisäpurske 22B lähetetään riittävästi ennen vastakkaisen suunnan normaalia lähetystä 22C, se voidaan kuitata ko. lähetyksessä 22C ja vastaavasti lähettää tarvittaessa uudestaan seuraavassa normaalissa purskeessa 22A.
15
Missä tahansa edellä esitetyssä tapauksessa voidaan käyttää maksimisuhdeyhdistelyä, jos ensimmäinen ja toinen lähetys on sama purske. Jos toinenkaan lähetys ei ole virheetön, otetaan molemmat vastaanotetut purskeet, jotka on edullisimmin 20 ilmaistu käyttämällä pehmeätä päätöksentekoa (soft decision detection), ja yhdistetään ne käyttämällä maksimisuhdeyhdistelyä. Yhdistämisen jälkeen tarkistetaan, onko näin saatu purske virheetön.
25 Esillä olevan keksinnön mukaisesti voidaan toteuttaa ra- diopuhelinjärjestelmä, jossa lähetyksessä syntyviä viiveitä saadaan pienennettyä. Olennaista on se, että virheentarkistus ja uudelleenlähetys tapahtuu purskekohtaisesti. Keksintö ei rajoitu tässä esitettyihin esimerkkeihin, vaan on muun-30 neltavissa oheisten patenttivaatimusten rajoissa.
» ·

Claims (24)

  1. 921 25 18
  2. 1. Digitaalinen radiopuhelinjärjestelmä, jossa puhetta ja muuta dataa lähetetään purskeina (22), tunnettu siitä, että purskeen (22) vastaanottavan laitteen vastaanottimessa suo- 5 ritetaan virhetarkistus (115) jokaiselle purskeelle (22) ja purskeen (22) ollessa virheellinen lähetetään lähettäneelle laitteelle tieto (23) virheellisestä purskeesta, jolloin purskeen lähettänyt laite lähettää sellaista dataa sisältävän purskeen (24), jonka perusteella vastaanottava laite 10 osaa muodostaa alkuperäisen lähetetyn purskeen (22).
  3. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen radiopuhelinjärjestelmä, tunnettu siitä, että lähetettävä purske (22) muodostetaan ennalta määrätyn pituisesta puhekehyksestä (20) tai datasta. 15
  4. 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen radiopuhelinjärjestelmä, tunnettu siitä, että tieto (23) virheellisestä purskeesta lähetetään purskeen (22) lähettäneelle laitteelle ennalta määrätyn ajan kuluessa siitä kun purske (22) lähetettiin, 20 joka aika on mainitun ennalta määrätyn puhekehyksen (20) tai datan pituus.
  5. 4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen radiopuhelinjärjestelmä, tunnettu siitä, että myöhemmin lähetettävä 25 purske (24) on sama kuin alkuperäinen lähetetty purske (22).
  6. 5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen radiopuhelin-järjestelmä, tunnettu siitä, että myöhemmin lähetettävä purske (24) käsittää alkuperäisesti lähetetyn purskeen (22) 30 tärkeimmät bitit. 1 2 Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen radiopuhelin-järjestelmä, tunnettu siitä, että myöhemmin lähetettävä purske (24) käsittää alkuperäisen lähetetyn purskeen (22) 35 kanavakoodauksessa syntyvät lisäbitit virhetarkistuksen ke ra. I I 2 Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen radio-puhelinjärjestelmä, tunnettu siitä, että myöhemmin lähetet- 19 ϊ2 ι tävä purske (24) lähetetään ennalta määrätyn ajan kuluessa siitä kun purske (22) lähetettiin, joka aika on mainitun ennalta määrätyn puhekehyksen (20) tai datan pituus.
  7. 8. Patenttivaatimusten 1-3 mukainen radiopuhelinjärjestel inä, tunnettu siitä, että lähetetään automaattisesti kaksi pursketta siten, että ensimmäisessä purskeessa lähetetään alkuperäisen puhekehyksen (20) tai datan tärkeimmät bitit ja toisessa purskeessa lähetetään 10. puhekehyksen (20) tai datan vähemmät tärkeät bitit, jos ensimmäisessä purskeessa ei havaita virheitä, ja - puhekehyksen (20) tai datan tärkeimmät bitit uudestaan, jos ensimmäisessä purskeessa havaittiin virheitä.
  8. 9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen radiopu helin järjestelmä, tunnettu siitä, että siinä käytetään aikajakokanavointia (TDMA, Time-Division Multiple Access).
  9. 10. Jonkin patenttivaatimuksen 1-8 mukainen radiopuhelin-20 järjestelmä, tunnettu siitä, että siinä käytetään koodijako- kanavointia (CDMA, Code-Division Multiple Access).
  10. 11. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen radiopuhelinjärjes-telmä, tunnettu siitä, että ennen purskeen (22) muodostusta 25 (106) datakehykseen lisätään (103a) virhetarkistusbittejä, jolloin datakehyksellä tarkoitetaan biteistä muodostettua kehystä, joka käsittää puhetta tai dataa digitaalisessa muodossa.
  11. 12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen radiopuhelinjärjestelmä, tunnettu siitä, että ainoastaan tärkeimmät bitit suojataan virhetarkistusbiteillä.
  12. 13. Patenttivaatimuksen 11 tai 12 mukainen radiopuhelinjär-35 jestelmä, tunnettu siitä, että virheentarkistus (103a, 115) perustuu sykliseen virheenilmaisujärjestelmään (CRC, cyclic redundancy check). 92125 20
  13. 14. Patenttivaatimuksen 9 mukainen radiopuhelinjärjestelmä, tunnettu siitä, että purske (22) lähetetään TDMA-kehyksen (21) aikavälissä ja myöhemmin lähetettävä purske (24) lähetetään saman TDMA-kehyksen aikavälissä. 5
  14. 15. Patenttivaatimuksen 9 mukainen radiopuhelinjärjestelmä, tunnettu siitä, että TDMA-kehyksessä (21) on varattu määrätyt aikavälit samaan purskeeseen (22) liittyvän purskeen (24) myöhemmin tapahtuvaa lähetystä varten. 10
  15. 16. Patenttivaatimuksen 9 mukainen radiopuhelinjärjestelmä, tunnettu siitä, että myöhemmin lähetettävä purske (24) lähetetään jossakin TDMA-kehyksen (21) vapaana olevassa aikavälissä. 15
  16. 17. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen radiopuhe-linjärjestelmä, tunnettu siitä, että myöhemmässä lähetyksessä (24) käytetään eri taajuutta kuin alkuperäisen purskeen (22) lähetyksessä. 20
  17. 18. Patenttivaatimuksen 9 mukainen radiopuhelinjärjestelmä, tunnettu siitä, että N kappaleen, jolloin N on positiivinen kokonaisluku, purskeen (22) lähetystä varten varataan M kappaletta, jolloin M on positiivinen lukua N suurempi kokonaislu- 25 ku, TDMA-kehyksiä (21), jolloin jos lähetetyssä purskeessa (22) esiintyy virheitä, se lähetetään uudestaan heti seuraa-vassa TDMA-kehyksessä (21), mikäli ylimääräinen vapaa kehys (21) on käytettävissä.
  18. 19. Patenttivaatimuksen 16 mukainen radiopuhelinjärjestelmä, tunnettu siitä, että vapaina olevia aikavälejä varataan myöhempää lähetystä (24) tarvitseville käyttäjille käyttämällä jotakin pakettiprotokollaa.
  19. 20. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen radiopuhe linjärj estelmä, tunnettu siitä, että lähetyksessä käytetään koodattua modulaatiota. 92125 21
  20. 21. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen radiopuhe-linjärjestelmä, tunnettu siitä, että myöhempään lähetykseen (24) käytetään eri antennia kuin alkuperäiseen lähetykseen (22). 5
  21. 22. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen radiopuhe-linjärjestelmä, tunnettu siitä, että myöhemmän lähetyksen (24) vastaanottoon käytetään eri antennia kuin alkuperäisen lähetyksen (22) vastaanottoon. 10
  22. 23. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen radiopuhe-linjärjestelmä, tunnettu siitä, että tieto (23) virheellisestä purskeesta lähetetään eri antennilla kuin millä virheellinen purske vastaanotettiin. 15
  23. 24. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen radiopuhe-linjärjestelmä, tunnettu siitä, että tieto (23) virheellisestä purskeesta lähetetään lähettäneelle laitteelle normaalin vastakkaisen suunnan purskeen mukana. 20
  24. 25. Digitaalisen radiopuhelinjärjestelmän lähetin-vastaan-otin, jossa lähettimessä on välineet (6, 7; 106, 107) puheen tai datan muokkaamiseksi lähetettävään muotoon ja välineet (8; 108) muokatun puheen tai datan lähettämiseksi purskeina (22), 25 ja vastaanottimessa on välineet (9; 109) purskeiden (22) vastaanottamiseksi, tunnettu siitä, että se käsittää vastaanottimessa välineet (115) jokaisen vastaanotetun purskeen (22) tarkistamiseksi erikseen ja mahdollisten virheiden havaitsemiseksi jokaisesta vastaanotetusta purskeesta (22) erikseen ja se 30 käsittää lähetyspuolella puskurin (30) puheen tai datan tallentamiseksi mahdollista jo lähetetyn purskeen (22) tai siihen liittyvän tiedon sisältävän purskeen (24) ainakin osittaista uudelleenlähetystä varten, jonka myöhemmin lähetetyn purskeen (24) perusteella vastaanotin osaa muodostaa alkuperäisen purs-35 keen (22). 921 25 22
FI924943A 1992-10-30 1992-10-30 Radiopuhelinjärjestelmä FI92125C (fi)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI924943A FI92125C (fi) 1992-10-30 1992-10-30 Radiopuhelinjärjestelmä
DE69325430T DE69325430T2 (de) 1992-10-30 1993-10-28 Mobile digitale Funkübertragungsanordnung mit Wiederholungsaufforderung eines Sprach- oder Datenblockes nach Fehlererkennung
EP93308630A EP0595637B1 (en) 1992-10-30 1993-10-28 Digital mobile radio communication system with repeat request of a burst of speech or data following error recognition
US08/145,874 US5563895A (en) 1992-10-30 1993-10-29 Digital mobil E radio communication system
JP27360793A JP3450391B2 (ja) 1992-10-30 1993-11-01 デジタル移動無線通信システムおよびデジタル移動無線通信システムのトランシーバ

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI924943 1992-10-30
FI924943A FI92125C (fi) 1992-10-30 1992-10-30 Radiopuhelinjärjestelmä

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI924943A0 FI924943A0 (fi) 1992-10-30
FI92125B true FI92125B (fi) 1994-06-15
FI92125C FI92125C (fi) 1994-09-26

Family

ID=8536138

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI924943A FI92125C (fi) 1992-10-30 1992-10-30 Radiopuhelinjärjestelmä

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5563895A (fi)
EP (1) EP0595637B1 (fi)
JP (1) JP3450391B2 (fi)
DE (1) DE69325430T2 (fi)
FI (1) FI92125C (fi)

Families Citing this family (70)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7298701B2 (en) * 2002-10-31 2007-11-20 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for requesting data retransmission in a packet radio communication system
US7936664B2 (en) * 1991-03-26 2011-05-03 Nokia Corporation Multi-carrier radio link protocol supervision in a radio communication system
DE4402903A1 (de) * 1994-02-02 1995-08-03 Deutsche Telekom Mobil Verfahren zur paketweisen Datenübertragung in einem Mobilfunknetz
FI96259C (fi) * 1994-03-28 1996-05-27 Nokia Telecommunications Oy Dekoodausmenetelmä
FI942190A (fi) * 1994-05-11 1995-11-12 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä ja järjestely suurinopeuksista datansiirtoa varten TDMA-radiotietoliikennejärjestelmässä
US5610906A (en) * 1994-06-29 1997-03-11 Interdigital Technology Corporation Spread-spectrum changeable base station
DE19501517C1 (de) * 1995-01-19 1996-05-02 Siemens Ag Verfahren, Sendegerät und Empfangsgerät zur Übertragung von Sprachinformation
US5689439A (en) * 1995-03-31 1997-11-18 Lucent Technologies, Inc. Switched antenna diversity transmission method and system
FI98174C (fi) * 1995-05-09 1997-04-25 Nokia Telecommunications Oy Datansiirtojärjestelmä, jossa on liukuvaan ikkunaan perustuva datavuonohjaus
JP3087886B2 (ja) * 1995-10-24 2000-09-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Cdma移動通信の再送制御方法
FI955206A (fi) * 1995-10-31 1997-05-01 Nokia Telecommunications Oy Tiedonsiirtomenetelmä
US5757810A (en) * 1995-11-24 1998-05-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Transmission link supervision in radiocommunication systems
JP2897711B2 (ja) * 1996-02-05 1999-05-31 日本電気株式会社 伝送制御システム
GB2315388B (en) * 1996-07-17 2000-11-22 Nokia Mobile Phones Ltd Mobile communications
US5896375A (en) * 1996-07-23 1999-04-20 Ericsson Inc. Short-range radio communications system and method of use
US6111870A (en) 1996-11-07 2000-08-29 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for compressing and transmitting high speed data
DE19648077C2 (de) 1996-11-20 1998-12-03 Nokia Mobile Phones Ltd Verfahren zur Einstellung der Zugriffsbeharrlichkeit einer Mobilstation in einem zellularen Mobilfunknetz
US20020044570A1 (en) * 1996-12-06 2002-04-18 Philips Electronics North America Corp. Method and apparatus for improved communication for cable tv telephony and data transport
US7031391B1 (en) 1997-02-18 2006-04-18 Harris Corporation Narrowband video codec
ES2157854B1 (es) * 1997-04-10 2002-04-01 Nokia Mobile Phones Ltd Metodo para disminuir el porcentaje de error de bloque en una transmision de datos en forma de bloques de datos y los correspondientes sistema de transmision de datos y estacion movil.
FI103541B (fi) 1997-04-28 1999-07-15 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä pakettikytkentäisen datan siirtoon matkapuhelinjärjestelmäss ä
FI103540B1 (fi) * 1997-04-28 1999-07-15 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä pakettikytkentäisen datan siirtoon matkapuhelinjärjestelmässä
FI106175B (fi) * 1997-08-18 2000-11-30 Nokia Mobile Phones Ltd Datansiirto matkaviestinverkossa
CA2288779C (en) * 1998-03-14 2003-04-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for exchanging frame messages of different lengths in cdma communication system
US6108810A (en) * 1998-03-27 2000-08-22 Usa Digital Radio, Inc. Digital audio broadcasting method using puncturable convolutional code
JPH11340956A (ja) * 1998-05-26 1999-12-10 Alps Electric Co Ltd データ送受信装置
US6775548B1 (en) 1998-06-22 2004-08-10 Nokia Mobile Phones Ltd. Access channel for reduced access delay in a telecommunications system
FI106512B (fi) * 1998-06-26 2001-02-15 Nokia Networks Oy Pakettikytkentäisten yhteyksien hallinta matkaviestinverkossa
US6173431B1 (en) * 1998-07-01 2001-01-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving information packets using multi-layer error detection
FI105734B (fi) * 1998-07-03 2000-09-29 Nokia Networks Oy Automaattinen uudelleenlähetys
FR2781110B1 (fr) * 1998-07-13 2000-08-11 Alsthom Cge Alcatel Procede et dispositif de transmission de donnees sur un canal de paroles
KR100377939B1 (ko) * 1998-09-01 2003-06-12 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서서브프레임전송을위한프레임구성장치및방법
GB9821089D0 (en) 1998-09-30 1998-11-18 Koninkl Philips Electronics Nv Method for the communication of information and apparatus employing the method
KR100418875B1 (ko) * 1998-10-10 2004-04-17 엘지전자 주식회사 영상데이터재전송방법
US6373842B1 (en) * 1998-11-19 2002-04-16 Nortel Networks Limited Unidirectional streaming services in wireless systems
DE19959160B4 (de) * 1999-12-08 2005-06-16 Siemens Ag Verfahren zur paketorientierten Datenübermittlung in einem Funk-Kommunikationssystem, Basisstation und Teilnehmerstation
US7027989B1 (en) * 1999-12-17 2006-04-11 Nortel Networks Limited Method and apparatus for transmitting real-time data in multi-access systems
US6771659B1 (en) * 2000-01-21 2004-08-03 Nokia Mobile Phones Ltd. Method and apparatus for a selective acknowledgement scheme in a modified unacknowledge mode for use over a communications link
US7284064B1 (en) 2000-03-21 2007-10-16 Intel Corporation Method and apparatus to determine broadcast content and scheduling in a broadcast system
US6711211B1 (en) * 2000-05-08 2004-03-23 Nokia Mobile Phones Ltd. Method for encoding and decoding video information, a motion compensated video encoder and a corresponding decoder
US6622278B1 (en) * 2000-08-08 2003-09-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for formatting a message in a wireless communication system
US7224702B2 (en) * 2000-08-30 2007-05-29 The Chinese University Of Hong Kong System and method for error-control for multicast video distribution
DE10101092B4 (de) * 2000-10-09 2006-07-20 Siemens Ag Verbesserung der Bandweiteneffizienz bei einer paketorientierten Übertragung mit Vorwärtsfehlerkorrektur
US7275254B1 (en) 2000-11-21 2007-09-25 Intel Corporation Method and apparatus for determining and displaying the service level of a digital television broadcast signal
US6931017B2 (en) * 2001-02-01 2005-08-16 Lucent Technologies Inc. Burst ratio: a measure of bursty loss on packet-based networks
US7272769B1 (en) * 2001-06-05 2007-09-18 Broadcom Corporation System and method for interleaving data in a wireless transmitter
US7292601B2 (en) * 2001-06-19 2007-11-06 At&T Corp. Error-rate management in wireless systems
US7363569B2 (en) * 2001-06-29 2008-04-22 Intel Corporation Correcting for data losses with feedback and response
JP3880437B2 (ja) * 2001-08-31 2007-02-14 松下電器産業株式会社 送受信装置及び送受信方法
US8943540B2 (en) 2001-09-28 2015-01-27 Intel Corporation Method and apparatus to provide a personalized channel
US7177658B2 (en) 2002-05-06 2007-02-13 Qualcomm, Incorporated Multi-media broadcast and multicast service (MBMS) in a wireless communications system
US20040013135A1 (en) * 2002-07-17 2004-01-22 Yoram Haddad System and method for scheduling traffic in wireless networks
KR101000655B1 (ko) * 2003-05-28 2010-12-10 엘지전자 주식회사 페이로드 데이터의 암호화 전송장치 및 방법
US6873956B2 (en) * 2003-06-17 2005-03-29 Mindspeed Technologies, Inc. Multi-channel speech processor with increased channel density
US7512070B2 (en) 2003-06-23 2009-03-31 Intel Corporation Adaptive use of a transmit opportunity
US8630168B2 (en) 2003-06-23 2014-01-14 Intel Corporation Adaptive use of a transmit opportunity
DE10329878B4 (de) * 2003-07-02 2005-05-25 Siemens Ag Verfahren zur Übertragung von Paketdaten in einem Funktelekommunikationssystem
US8804761B2 (en) 2003-08-21 2014-08-12 Qualcomm Incorporated Methods for seamless delivery of broadcast and multicast content across cell borders and/or between different transmission schemes and related apparatus
US8694869B2 (en) * 2003-08-21 2014-04-08 QUALCIMM Incorporated Methods for forward error correction coding above a radio link control layer and related apparatus
US7318187B2 (en) * 2003-08-21 2008-01-08 Qualcomm Incorporated Outer coding methods for broadcast/multicast content and related apparatus
US7508898B2 (en) 2004-02-10 2009-03-24 Bitwave Semiconductor, Inc. Programmable radio transceiver
TWI373925B (en) 2004-02-10 2012-10-01 Tridev Res L L C Tunable resonant circuit, tunable voltage controlled oscillator circuit, tunable low noise amplifier circuit and method of tuning a resonant circuit
US7787411B2 (en) * 2005-05-10 2010-08-31 Microsoft Corporation Gaming console wireless protocol for peripheral devices
US7730382B2 (en) * 2005-12-02 2010-06-01 Beceem Communications Inc. Method and system for managing memory in a communication system using hybrid automatic repeat request (HARQ)
KR101087112B1 (ko) * 2006-04-19 2011-11-25 엘지전자 주식회사 자동 재전송 요구 방식에 적용되는 자원 할당 방법
KR100763207B1 (ko) * 2006-05-03 2007-10-04 삼성전자주식회사 비압축 aⅴ 데이터를 송수신하는 방법, 장치, 및 전송프레임 구조
US7672645B2 (en) 2006-06-15 2010-03-02 Bitwave Semiconductor, Inc. Programmable transmitter architecture for non-constant and constant envelope modulation
DE602007009665D1 (de) * 2007-07-19 2010-11-18 Ericsson Telefon Ab L M Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung der Übertragungsressourcen für Prozesse mit automatisch wiederholten Anfragen
JP2010183256A (ja) * 2009-02-04 2010-08-19 Kddi R & D Laboratories Inc 無線通信システム
EP2339877A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-29 Thomson Licensing Method of reducing interference between wireless reception and wireless transmission and corresponding apparatus

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0139803B1 (fr) * 1983-10-28 1987-10-14 International Business Machines Corporation Procédé de reconstitution d'informations perdues dans un système de transmission numérique de la voix et système de transmission utilisant ledit procédé
GB2165127B (en) * 1984-09-26 1988-04-07 Philips Electronic Associated Multiple access communications 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
US4905234A (en) * 1987-06-03 1990-02-27 General Electric Company Apparatus and method for transmitting digital data over a radio communications channel
US4841527A (en) * 1987-11-16 1989-06-20 General Electric Company Stabilization of random access packet CDMA networks
US5010553A (en) * 1988-12-05 1991-04-23 Compuquest, Inc. High speed, error-free data transmission system and method
FR2644655A1 (fr) * 1989-03-17 1990-09-21 Trt Telecom Radio Electr Procede de transmission d'informations dans un reseau de transmission de donnees par voie radioelectrique et systeme pour lequel est mis en oeuvre le procede
SE464438B (sv) * 1989-08-25 1991-04-22 Eritel Ab Foerfarande foer att anpassa radiokommunikationssystem med basstation och flera mobilstationer till trafik och prestandakrav
US5210751A (en) * 1989-09-19 1993-05-11 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Signal transmission system capable of performing re-transmission control in units of slots
JP2711731B2 (ja) * 1989-09-19 1998-02-10 日本電信電話株式会社 信号伝送方式

Also Published As

Publication number Publication date
EP0595637B1 (en) 1999-06-23
EP0595637A1 (en) 1994-05-04
US5563895A (en) 1996-10-08
FI92125C (fi) 1994-09-26
DE69325430T2 (de) 1999-12-23
DE69325430D1 (de) 1999-07-29
FI924943A0 (fi) 1992-10-30
JP3450391B2 (ja) 2003-09-22
JPH06284114A (ja) 1994-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI92125B (fi) Radiopuhelinjärjestelmä
RU2242095C2 (ru) Эффективная внутриполосная передача сигналов для осуществления прерывистой передачи и изменений конфигураций систем связи с многоскоростной адаптивной передачей сигналов
FI105734B (fi) Automaattinen uudelleenlähetys
FI100157B (fi) Muuttuvanopeuksiset piirikytketyt siirtopalvelut TDMA-pohjaisissa solu kkojärjestelmissä
EP1169799B1 (en) Communications system
KR100669271B1 (ko) 코덱 모드 정보의 교호 송신을 위한 방법 및 시스템
FI106672B (fi) Priorisointi kanavanvaihdon ja uusien kutsujen välillä solukkoviestintäjärjestelmässä
KR100234582B1 (ko) 모빌 데이타 전화기
ES2453901T3 (es) Método y aparato para la comprensión y transmisión de datos de alta velocidad
FI101332B (fi) Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa
US8473804B2 (en) Enhanced wireless communication with HARQ
US6430417B1 (en) Mobile station access to a base station on a digital multiple access control channel
JPH099326A (ja) 移動通信システムにおけるハンドオーバーを改善する方法
NZ258268A (en) Controlling traffic in cellular telephony system with both tdma and fdma channels
NZ283398A (en) Radio system transmission mode according to quality of channel
JP2000078668A (ja) Tdmaワイアレス通信システムにおいて情報を搬送する方法
KR100470596B1 (ko) 데이터 프레임 데이터 전송에 있어서 배경 잡음 정보를 전송하기 위한 방법, 통신 시스템, 이동국 및 네트워크 요소
JPH06216844A (ja) 周波数ホッピング通信システムにおけるバースト周波数割当てを先取りするための装置および方法
FI113600B (fi) Signalointi digitaalisessa matkaviestinjärjestelmässä
JP3928812B2 (ja) テレコミュニケーションネットワークにおける情報転送クオリティの保証
KR100711245B1 (ko) 통신 시스템
WO1998027758A9 (en) Methods and apparatus of providing transparency of dtmf signaling tones across a digital cellular voice channel
WO1998027758A2 (en) Methods and apparatus of providing transparency of dtmf signaling tones across a digital cellular voice channel
KR100770819B1 (ko) 통신 시스템에서 불연속 전송을 실행하기 위한 방법 및 시스템
AU2003231679B2 (en) Efficient in-band signaling for discontinuous transmission and configuration changes in adaptive multi-rate communications systems

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: NOKIA MOBILE PHONES LTD.

BB Publication of examined application
MA Patent expired