JP4285660B2 - ページング方法および装置 - Google Patents
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Description
ための通信パケットを作成する。図12に概略的に図示されているように、通信パケットは、所定のフォーマットによるものであり、中央制御局の識別のためのフィールドと、アドレシングされた(少なくとも1つの)ページャユニット22の識別のためのフィールドと、演算コード用のフィールドと、(オプションとして)英数字情報用のフィールドと、例えばチェックサム、誤り訂正およびポストアンブルのような、その他の従来のパケットタイプ情報のためのフィールドと、を有している。プリアンブルおよびポストアンブルは、パケットの始端と終端とを判定することを目的として、データから認識、区別されうる特に選択されたパターンである。英数字情報は、慣用の2進8ビットフォーマットであり得る。図12のフォーマットは単に一例を示すものにすぎない。なぜなら、フィールドの順番のような情報は、その他の実施形態においては変えることができるからである。
ただ1つのこのようなページャユニット(包括的にページングユニット22と呼ぶことにする)が、本明細書においては具体的に図示され説明されるが、それ以外のページャユニットの構成および動作も、説明されるこの1個のページャユニットと同様でよいことは理解されたい。
詳細については後述する)をページャコンピュータ70に搬送するために変調されている。通信出力側においては、ページャコンピュータ70は、D/S変換器74を介して出力通信情報をページャ送信機72に出力する。送信機72は、ページャアンテナ76を介して、2つのローカル周波数f3およびf4で出力通信情報をブロードキャストする。
いては、クロックユニット87の機能は、プログラミングされた実行を用いて、少なくとも部分的にはマイクロプロセッサ80により実行可能であることは理解されたい。
第1の実施形態の動作
中央制御局20とページャユニット22との間の通信は、4つのローカル周波数、特に上記した周波数f1、f2、f3およびf4において起こる。第1の周波数(f1)は、中央
制御局20からページングユニット22へローカルクロック合わせ信号を搬送する。第2の周波数(f2)は、中央制御局20からページングユニット22へページャコマンドと
英数字データとを搬送する。第3の周波数(f3)は、ページングユニット22から中央
制御局20へページャステータスデータと英数字データとを搬送する。第4の周波数(f4)は、ページングユニット22から中央制御局20へページャリクエスト信号を搬送す
る。本実施形態において、周波数f1〜f4は好適にはf1≠f2≠f3≠f4となるように選択される。
た所定のタイムスロット内に送信される。周波数f4における所定のタイムスロットはク
ロック合わせ信号(周波数f1によって搬送される)に関連しており、且つ第4の周波数
が他の複数のページングユニットによって利用可能となるように指定される。例えば図1
3に示すように、周波数f4における1番目のタイムスロットはページャP1に指定され
、2番目のタイムスロットはページャP2に指定され、同様にn番目のタイムスロットはページャPnに指定される。本実施形態において、タイムスロットの数(従ってページャの数)は、10,000以上もの大きな数であり得る。
ように変調される。次いで、ステップ104において、ページャレジストレーションファイル55とページャディレクトリファイル56とがハードディスクからメモリ54のRAM部にロードされる(ステップ104)。
0により受信される。
はループ106に戻る。
らのものであっても留意される。ローカルクロック59に関して、CPU50はステップ132で、周波数f4用のいずれのタイムスロットでリクエスト信号が検出されるかを判
定する。ステップ132においてタイムスロットが検出されると、CPU50はステップ134で、ページャディレクトリファイル56を参照することによりリクエスト信号を生成した特定のページャユニット22のID番号を判定する。
プ136で作成される特定の通信パケットは、リクエスト側ページャユニットの識別子(パケットの宛先)と、リクエスト側ページャユニット22がそのメッセージを送信することをコマンド/許可するオペレーションコード(「オペ」コード)とを含む。
ジャユニット22により作成され且つ送信された通信メッセージは、図12に示すフォーマットに類似のフォーマットのパケットを含み、且つ、メッセージが最終的に送られるページャの識別子とパケット自体の識別子とを含む。ステップ138において、CPU50は、最終の宛先であるページャユニットがページャファイル55および56内に登録されているということを確認するためのチェックを行う。ステップ140において、CPU50は、メッセージ内のいずれの必要な再フォーマッティングおよび/または置換をも行い、メッセージが周波数f2で送信されるようにする。ステップ140で必要とされる周波
数f2による送信は、最終宛先(例えばページャユニット22)の識別子と、送信が別の
ページャユニットから中継されたメッセージを含むということを示すオペレーションコードとを含む。
ユニット22は常に周波数f1およびf2による送信を受信しているからである。
クエスト信号は、リクエスト側ページャユニット22に指定されたタイムスロット内に周波数f4により送信される。ページャユニット22は常に周波数f1によるローカルクロック合わせ信号を受信しており、それによりマイクロプロセッサ80が、特定の送信側ページャユニット22に割り当てられた特定のタイムスロットに対応するタイムで周波数f4
によりリクエスト信号を送信することが可能になるということに留意されたい。
つが指定される。
全なパケットが受信される(ステップ306で判定)と、通信パケット内の宛先ID(図12のパケットフォーマット参照)が受信側ページャユニット22のIDであるか否かがチェックされる(ステップ308)。ステップ306と308のいずれかの判定がNOであれば、ページャユニット22は、ステップ304に戻ることにより、通信パケットの終
了(ステップ306の判定がNOの場合)または別の通信パケットの受信(ステップ308の判定がNOの場合)のいずれかを待つ。
変更がなされるまで)利用される(例えば、図4のステップ214を参照のこと)。タイムスロット変更サブルーチンは、所望であれば、(例えば)未使用のタイムスロットを排除する(それにより走査速度を上げる)ことと、診断およびトラブルシューティングと、故障または誤動作した装置からのサービスへの割り込みとを含む他のオペレーションを含んでもよい。
第2の実施形態の構造
図7は、本発明の第2の実施形態による中央制御局420を示す。図8は、中央制御局420と共に用いられるのに適したページャユニット422を示す。
、その受信が中央制御局周辺の比較的狭い範囲または共通周波数受信領域(CFRR)[「切り替え領域」とも呼ぶ]においてのみ起こるように、比較的小電力でブロードキャストされる。ローカル周波数は、実質的にセル全体で受信できるように、はるかに大きな電力でブロードキャストされる。例えば、図9において、中央制御局S1は比較的小電力の共通周波数C1〜C4をCFRR1にブロードキャストし、比較的大電力のローカル周波数
f1〜f4をCELL1にブロードキャストする。中央制御局S2は比較的小電力の共通周
波数C1〜C4をCFRR2にブロードキャストし、比較的大電力のローカル周波数f5〜f8をCELL2にブロードキャストする。
おいて、1セットのローカル周波数fL1、fL2、fL3、およびfL4と共通または切り替え周波数C1、C2、C3、およびC4とを送受信する。ローカル周波数fL1、fL2、fL3、およびfL4の値はセル毎に変化する(例えば、異なる中央制御局420xに対しては異なる
)が、共通または切り替え周波数C1、C2、C3、およびC4の値はシステム全体を通して(例えば、全中央制御局420xに対して)均一である。
より送信されるクロック周波数を搬送するが、共通周波数C1のクロックレートは、好適
には中央制御局間で異なる。周波数C2は中央制御局(単数または複数)からページャユ
ニット(単数または複数)に情報を送信するために用いられ、周波数C3はページャユニ
ットから中央制御局に情報を送信するために用いられ、周波数C4はリクエスト信号を発
生させるためにページャユニットにより用いられる。周波数C2は図12に示すフォーマ
ットに類似のフォーマットを有するパケットを搬送する。周波数C2により搬送されるパ
ケットは、周波数f2に類似の様式で、コマンドコードを有していてもよい。 C2コマンドコードには、SYSTEM COMMAND CODE、LOCAL FREQUENCY DOWNLOAD COMMAND CODE、SLOT RECOGNITION COMMAND CODE、およびSLOT ASSIGNMENT COMMAND CODEが含まれる。
より互いに直列に接続されている。特に、図7には明示していないが、図7のコンピュータ30は(図1のものと同様)、直列接続線486Aおよび486Bが接続されるI/Oインタフェースを含む。直列接続線486Aおよび486Bは、例えば、ページャレジストレーションファイル55およびページャディレクトリファイル56の内容を更新するために用いられる。
と共通クロック信号fc1clkとを別々に生成することができるクロックユニット83’を含む。これらのクロック信号が各々クロックユニット83’へ適切に入力されることにより、これらのクロック信号が初期化され且つこれらのクロック信号の周波数が設定される。
第2の実施形態の動作
図9に示すように、ページャユニットP1は、CELL1内で動作し且つ既に局S1か
ら共通周波数C1〜C4とローカル周波数f1〜f2とを受信していると考えられる。ページャユニットP1は矢印付き破線ROUTEが示すルート上を移動する。ページャユニットP1は、ROUTEに沿って移動する際、セルが重複する領域を移動するときでさえも、ローカル周波数f1〜f2により動作し続ける。しかし、ページャユニットP1が新しい共通周波数受信領域(すなわち、CFRR2)に入ると、切り替えまたはハンドオフ動作が
起こる。切り替え動作において、以下により詳細に述べるように、ページャユニットP1は、中央制御局S2から共通周波数C1〜C4を入手し、その結果、CELL1のローカル
周波数f1〜f4を、CELL2のローカル周波数f5〜f8に切り替えることができる。切
り替えまたはハンドオフ動作を実行するために、ページャユニットP1はチャネル切り替えルーチンを実行し、中央制御局S2は切り替えエネーブルルーチンを実行する。
波数C1により受信する。このとき、ページャユニットP1は自動的にそのクロックユニ
ットを局S2からのクロック信号に整合させる。
う。すなわち、マイクロプロセッサ80は、システムID情報が周波数C2により受信さ
れるか否か(CFRR内でのみ起こり得る)を判定するためのチェックを行い、もし周波数C2により受信されれば、システムID情報と直前に記憶されたシステムID情報とを
比較する。以前に入手されたシステムIDと最も最近入手されたシステムIDとが同一であれば、ページャユニットP1は、ページャユニットP1がまだ同一の局(例えば、局S1)の管轄内にあることを認識する。以前に入手されたシステムIDと最も最近入手されたシステムIDとが同一でなければ、ページャユニットP1は、ページャユニットP1が新しい局(例えば、局S2)のCFRRに入り込んだことを認識し、ステップ510において、中央制御局(例えば、局S2)と通信したいというリクエストをCELL2に対し
て周波数C4により開始する。
れていないため、周波数C4によるリクエストはランダムに行われる。しかし、ページャ
ユニットP1は、新しい中央制御局(例えば、局S2)に対するリクエストを行うタイムスロットを記録し続ける。
し続け(ステップ512)、局S2が、ページャユニットP1がステップ510でリクエストを行ったタイムスロットを参照するメッセージを発行するのを待つ。特に、ページャユニットP1は、局S2からの周波数C2によるメッセージであって、SLOT REC
OGNITION COMMAND CODEと、ページャユニットP1がランダムに生成した情報と同一のタイムスロットに記憶されている情報との両方を含むメッセージを待つ。 SLOT RECOGNITION COMMAND CODEを含むメッセージは、送信側としての局S2を含んでおり、且つページャユニットP1によりランダムに生成されたスロットを反映する。そのため、ページャユニットP1はメッセージをページャユニットP1に向けられたものと認識し、局S2によるこのようなメッセージの発行(図11のステップ612参照)が、ページャユニットP1が局S2と更なる通信を行うことを許可することであると考える。この点に関して、ステップ514において、ページャユニットP1のマイクロプロセッサ80は、受信されたメッセージのタイムスロットとステップ510でランダムなリクエストがなされたタイムスロットとが合致するか否かを判定する。
トは、ページャユニットP1の識別子すなわちIDを含む。局S2は、ページャレジスト
レーションファイル55を用いて、ページャユニットP1のIDが有効なIDであることを確認し、その後、コマンドコードLOCAL FREQUENCY DOWNLOADを備えたメッセージをページャユニットP1に(周波数C2により)送信する。上記メッ
セージは、ページャユニットP1に、局S2により扱われるローカル周波数(例えば、周波数f5〜f8)の値を知らせる。その後、ステップ518にも示されているように、局S2は、コマンドコードSLOT ASSIGNMENT COMMAND CODEを備えたメッセージをページャユニットP1に(周波数C2により)送信する。上記メッセー
ジは、ページャユニットP1に、周波数f8に対するスロット指定を知らせる。その後マ
イクロプロセッサ80は、タイムスロット変更ルーチンに関して上記したステップ(図5のステップ350、352、および354参照)に類似のステップによりスロットの割り当てを変更する。図10のステップ518は、ローカル周波数値の受信とスロット指定の受信とを示す。
する直列リンク、特に入力直列リンク486Bで起こる。このような通知が起これば、別の中央制御局の制御下に入ったページャのIDは、局S2のページャディレクトリ56から削除される(ステップ606および608に示す)。
参照して説明したように)か否かを判定するためのチェックを行う。このようなリクエスト信号は、中央制御局により制御されるCFRR(例えば、局S2により制御されるCF
RR2)に入り込んだばかりのページャユニット422から発行される傾向がある。この
ようなリクエスト信号が検出されなければ、ループ602が再び繰り返される。
このとき、中央制御局420は、このようなタイムスロットによってのみ、入り込んだページャユニット422を識別することができる。中央制御局420は、入り込んだページャユニット422がその識別子(ID)を送信することを望むが、検出されたタイムスロットを参照することによってしか入り込んだページャユニットの宛先を特定することができない。ステップ616において、中央制御局420は、SLOT RECOGNITION COMMAND CODEを有するメッセージを作成し且つ周波数C2により送信
する。 SLOT RECOGNITION COMMAND CODEを有するメッセージは、送信側としての局S2を含み、且つページャユニットP1によりランダムに生成されたスロット(例えば、入り込んだページャユニット422がリクエストを発行したタイムスロット)を反映する。周波数C2によるこの送信は、ページャユニットP1がその
識別子を送信することを許可することである。
るメッセージを用いて、そのローカル周波数の値(例えば、f5、f6、f7、およびf8)を入り込んだページャユニット422に送信する。中央制御局はその後、SLOT ASSIGNMENT COMMAND CODEを備えた周波数C2によるメッセージを用
いて、そのローカル周波数の新しいタイムスロットを、入り込んだページャユニット422に指定する(ステップ634)。入り込んだページャユニット422によるタイムスロット変更コマンドの処理は、図5に示す類似の例、特にステップ350、352および354を参照することにより理解される。
とページャユニット422(図10のチャネル切り替えルーチン)とにより実行される上記ステップのうちの特定の複数のステップのタイミングに関する。
こるように、ローカル周波数f1〜f4に比べて小さい電力でブロードキャストされる。従って、システム内を移動するページャユニット422は、限られた且つ重複しないCFRR内でのみ共通周波数C1〜C4を受信する。
Claims (12)
- データ通信システムを動作させる方法であって、該データ通信システムは、ネットワークを含み、該ネットワークは、通信コントローラと複数の通信ノードとを含み、該複数の通信ノードは、該通信コントローラと少なくとも1つのメッセージを送受信することが可能であり、該複数の通信ノードは、第1の通信ノードと第2の通信ノードとを含み、
該方法は、
該通信コントローラから該第1の通信ノードに送信されるネットワーク接続リクエストイネーブル信号を受信することと、
該第1の通信ノードが該第2の通信ノードに送信する少なくとも1つのメッセージを有する場合、該第1の通信ノードから該通信コントローラにネットワーク接続リクエスト信号を送信することであって、該通信コントローラから該ネットワーク接続リクエストイネーブル信号を受信したことに応答して、該ネットワーク接続リクエスト信号が該第1の通信ノードから送信される、ことと、
該通信コントローラから該第1の通信ノードに送信されるネットワークデータ許可信号を受信することであって、該通信コントローラが該第1の通信ノードから該ネットワーク接続リクエスト信号を受信した後に該ネットワークデータ許可信号が送信される、ことと、
該通信コントローラから該ネットワークデータ許可信号を受信したことに応答して、該第1の通信ノードから該通信コントローラに該少なくとも1つのメッセージを送信することであって、該少なくとも1つのメッセージは、該第2の通信ノードに送信されるように該通信コントローラに送信される、ことと
を包含し、
該ネットワーク接続リクエストイネーブル信号は、第1のチャネルを介して該通信コントローラから該第1の通信ノードに送信され、
該ネットワーク接続リクエスト信号は、第2のチャネルを介して該第1の通信ノードから該通信コントローラに送信され、
該ネットワークデータ許可信号は、第3のチャネルを介して該通信コントローラから該第1の通信ノードに送信され、
該少なくとも1つのメッセージは、第4のチャネルを介して該第1の通信ノードから該通信コントローラに送信され、
該第1のチャネルは、第1のグループの周波数に属する少なくとも1つの周波数で、少なくとも1つのタイムスロットで搬送され、
該第2のチャネルは、第2のグループの周波数に属する少なくとも1つの周波数で、少なくとも1つのタイムスロットで搬送され、
該第3のチャネルは、第3のグループの周波数に属する少なくとも1つの周波数で、少なくとも1つのタイムスロットで搬送され、
該第4のチャネルは、第4のグループの周波数に属する少なくとも1つの周波数で、少なくとも1つのタイムスロットで搬送される、方法。 - 前記通信コントローラが、少なくとも1つメッセージを受信する前記第2の通信ノードの利用の可能性を決定した後に、前記ネットワークデータ許可信号が該通信コントローラから送信され、該通信コントローラが、前記第1の通信ノードから前記ネットワーク接続リクエスト信号を供給するネットワーク容量の利用の可能性を決定した後に、該ネットワークデータ許可信号が該通信コントローラから送信される、請求項1に記載の方法。
- 前記ネットワークデータ許可信号は、前記第1のチャネル上で前記通信コントローラから第3の通信ノードに送信される後続のネットワーク接続リクエストイネーブル信号を送信するのと同時に、前記第3のチャネル上で該通信コントローラから送信されることが可能である、請求項1または2に記載の方法。
- 前記第2のチャネル上で前記第1の通信ノードから送信される前記ネットワーク接続リクエスト信号は、前記第4のチャネル上で第4の通信ノードからデータを送信するのと同時に、送信されることが可能である、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ネットワーク接続リクエストイネーブル信号は、第5のチャネルを介して前記通信コントローラから前記第1の通信ノードに送信され、
該第5のチャネルは、第5のグループの周波数に属する少なくとも1つの周波数で、少なくとも1つのタイムスロットで搬送される、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。 - 第5のチャネルは、第5のグループの周波数に属する少なくとも1つの周波数で、少なくとも1つのタイムスロットで搬送され、
該第5のチャネルは、前記通信コントローラから送信されるクロック信号を含み、前記複数のノードは、第1、第2、第3、第4の周波数の少なくとも一部において該クロック信号に同期することが可能である、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。 - 前記第2のグループの周波数の前記ネットワーク接続リクエスト信号のスロットは、前記クロック信号に同期し、前記第5のグループの周波数のクロック信号と同時に送信される、請求項6に記載の方法。
- 前記第1の通信ノードから前記第2の通信ノードに送信される前記少なくとも1つのメッセージは、一連のデータパケットを含み、
該第1の通信ノードは、該データパケットのうち一緒に送信される関連するデータパケットの総数に関連する情報をさらに送信する、該総数は、前記通信コントローラが一緒に送信されるデータパケットがいつ完全に受信されるかを決定するためのカウント値を提供する、請求項1〜7のいずれか一項に記載の方法。 - 前記第1の通信ノードが前記通信コントローラから前記ネットワーク接続リクエストイネーブル信号を受信する前に、該第1の通信ノードから該通信コントローラにネットワーク接続イネーブルリクエスト信号を送信するステップをさらに包含し、
該ネットワーク接続イネーブルリクエスト信号は、前記ネットワークの複数のノードのうちの他のノードに対して利用可能なスロットにおいて提供されるランダムなアクセス信号であり、前記ネットワーク接続リクエスト信号は、該通信コントローラによって該第1の通信ノードに割り当てられた予約アクセス信号である、請求項1〜8のいずれか一項に記載の方法。 - 前記ネットワークは、広域ネットワークである、請求項1〜9のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第1の通信ノードが前記ネットワーク接続リクエスト信号を送信し、かつ、前記ネットワークデータ許可信号が受信されない場合、該第1の通信ノードは、ランダムなバックオフを導入し、該リクエスト信号を再送信する、請求項1〜10のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第1の通信ノードがランダムに生成された番号とともに前記ネットワーク接続リクエスト信号を送信し、かつ、識別のために、該ランダムに生成された番号の繰り返しとともに、前記ネットワークデータ許可信号が該第1の通信ノードによって受信されない場合、該第1の通信ノードは、ランダムなバックオフルーチンを導入し、該リクエスト信号を再送信する、請求項1〜11のいずれか一項に記載の方法。
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