JPH05503404A - Tdma通信システムおよび通信方法 - Google Patents

Tdma通信システムおよび通信方法

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JPH05503404A JP3517200A JP51720091A JPH05503404A JP H05503404 A JPH05503404 A JP H05503404A JP 3517200 A JP3517200 A JP 3517200A JP 51720091 A JP51720091 A JP 51720091A JP H05503404 A JPH05503404 A JP H05503404A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 周波数的に機敏なTDMA通信システム発明の背景 この発明は一般的には時分割多重アクセス(TDMA)通信システムに向けられ ており、かつより特定的にはタイムスロットおよび周波数の管理が可能なノード (n o d eS)を有し、それにより各々それ自身の異なる時間および周波 数特性を有する異なるタイプの通信装置との通信を受入れ可能なTDMAシステ ムに向けられている。
数多くの通信システムが存在し、これらにおいてはノードまたはコントローラが 複数の遠隔通信装置と通信可能である。伝統的なRF通信ネットワークにおいて は、ベースステーションが所定の数の異なる周波数チャネルを利用して種々の移 動および携帯ユニットと通信する。TDMAシステムにおいては、決められた帯 域幅の所定の周波数が異なるユーザに割当てられた所定のタイムスロットによっ てデータのフレームを送信するために使用される。
TDMAシステムによって得られる効率のため、数多くのそのようなシステムが 存在しかつ、デジタル欧州コードレス電話(D E CT)のような、多様な新 しいシステムが開発されている。1つのシステムのために設計されたTDMA装 置は異なるタイムスロットのプロトコルのために異なるTDMAシステムとは通 信できない。TDMAデータの無線送信は異なるシステムの間の通信にさらに他 の複雑さを付加するが、それは異なる周波数および帯域幅が使用されるからであ る。
異なるTDMA通信装置と両立できるようにするため時間および周波数の双方を 管理できる共通の通信ノードの必要性が存在する。
図面の簡単な説明 第1図は、本発明に係わる通信システムを示す。
第2図は、本発明によるノードの時間および周波数管理能力のグラフ表現である 。
第3図は、本発明に係わるノードの1実施例を示すブロック図である。
第4図は、第3図のクロック発生器を示すブロック図である。
第5図は、第3図において使用されているタイムスロットセレクタ(TSS)の j、実施例を示すブロック図である。
第6図は、第3図の周波数分割多重受信機の1実施例を示すブロック図である。
策7図は、第3図の周波数分割多重送信機の1実施例を示すブロック図である。
第8図は、本発明に係わるノードによるデータの送信のためのステップを示すフ ローチャートである。
第9図は、本発明に係わるノードによるデータ受信のためのステップを示すフロ ーチャートである。
好ましい実施例の説明 第1図は、本発明に係わるノード20を有する例示的なRF通信システムを示し 、該通信システムは通信装置2224および26と通信可能なものである。3つ の異なるタイプの装置の各々は異なるTDMAプロトコルを使用しかつ異なる周 波数で通信する。ノード20は前記3つの異なる装置によって使用されるものを 含む実質的な範囲にわたるRF通信が可能であり、かつ前記異なるタイプの装置 の各々との通信を提供するために周波数および時間要因を管理可能である。この 例示的なシステムはRF無線通信を使用するが、本発明はTDMA環境における 変調キャリアを利用する通信システム全般に適用可能である。
第2図は、フレーム対異なる周波数チャネルCHI−CH4として反復される異 なるタイムスロットTl−74を示すグラフである。この代表的なグラフにおい ては、3つの異なるタイプのTDMA装置が各フレームに収容されているものと して示されている。タイムスロットT1およびT4においては、1つのタイプの 装置がフレームごとに2つのタイムスロットにより収容されておりかつ3つの隣 接するチャネルCHI−CH3を使用する。これらのタイムスロットの間に送信 されるデータは3チヤネルの帯域幅をt 有するチャネルCH2の中心における キャリア周波数によって収容される。タイムスロットT2においては、より少な いデータスループット需要を有する第2の異なる装置が周波数チャネルCH2の みによって収容されている。タイよ ムスロットT3においては、第3の異なる 装置が周波数チ2、 ヤネルCH3およびCH4の帯域幅を使用することにより ン 収容されている。タイムスロットT4は前記第1の装置に)ゝ 関連するデ ータを伝達するためのフレーム内のT1に加え; 第2のタイムスロット割当て を表す。
このような代表的なグラフは本発明の概念をよりよく伝) えるために単純化さ れた形式で示されていることを理解すi べきである。フレームごとのタイムス ロットの数、チャネヒ ルの数、およびチャネルごとの帯域幅は与えられる需要 および通信システムの容量に応じて変化する。一般に、異なるTDMA装置およ び異なるデータスルーブツトの要求を収容する上での大きな柔軟性を持つために はフレームごとに多数のタイムスロットを有することが望ましい。同様に、〉  周波数の配慮もシステム内に収容される異なる装置の数およびタイプに応じて変 化する。本発明によるシステムを管理する上での最大の柔軟性は可変帯域幅を利 用できる連続的な範囲の周波数スペクトルが利用できる場合に生ずる。
我々の通信のニーズをサポートするために十分な周波数スペクトルを得ることは 益々困難になってきている。本発明は1つの形式の通信に対し既に割当てられて いる周波数スペクルト内で、利用可能なタイムスロットおよび周波数における付 加的な通信容量をインタリーブすることにより、通信能力を増大する機会を提供 する。本発明によるノードは異なる需要に適応するために動的にその時間および 通信資源を再構成する能力を有する。好ましくは、該ノードは収容されるべき異 なる通信装置によって利用される通信プロトコルの規定によって予めプログラム される。従って、該ノードは各々の形式の装置のための特定のプロトコル内で適 応するために時間および周波数割当てを遠隔装置の能力と両立させることができ る。
第3図は、本発明によるノード20の1実施例を示す。
この例示された実施例はユーザのデータを受入れかつそのデータをRF倍信号よ って遠隔の通信装置に送信することができるノードを示す。該ノードは同様に復 調されかつユーザのネットワークに提供されるデータを伝達する遠隔装置からR F倍信号受信することができる。
遠隔装置からの信号はアンテナ30により受信され、該アンテナ30は周波数分 割多重受信機32に接続されている。マイクロプロセッサコントローラ34は周 波数選択(F S)および帯域幅サイズ(BWS)入力により受信機の周波数お よび帯域幅の制御を提供する。受信機は復元されたデジタルデータをタイムスロ ットセレクタ(TSS)36および38に提供する。TSS36は受信信号から 時間同期情報を取り出すよう機能する。TSS38は適切なタイムスロット選択 によりTDMAエンコードデータを復元するよう作用する。コントローラ34は セレクタ36および38に対し、反復レート(RR)、すなわち、所望の情報を 含むフレームごとのスロットの数、フレーム内のタイムスロットの始めを規定す るスロット位置(s p)および各スロットの時間長を規定するスロットサイズ (S S)を規定することを含めて制御情報を提供する。幾つかの隣接するタイ ムスロットは時間管理の目的で単一のタイムスロットとして規定することができ ることに注意を要する。
TSS36の出力はクロック発生器40によって利用される時間情報のみを含み 、該り・ロック発生器40はノードの全般的なタイミングおよび同期のために使 用される出力デジタルクロック基準42を提供する。TSS38はデマルチプレ クサ44への異なるデータソースに対応して時間的に分離された出力データを提 供する。コントローラ34からの入力制御信号MXはデマルチプレクサに受信デ ータを対応するデータチャネル46に導くための選択情報を提供する。これらの チャネルにおけるデータは好ましくはイーサネット(Ethernet)環境に おける使用に適したもののようなローカルエリアネットワーク(LAN)インタ フェース50に結合される前に弾性バッファ(etastic buffers )4gによりバッファリングされる。このインタフェースはそれによって個々の データチャネルが最終的に異なるユーザに導かれるユーザデータネットワーク5 2へのかつ該ユーザデータネットワーク52からの情報の流れを制御する。
遠隔のユーザからの信号の受信につき要約すると、周波数的に機敏な(freq uency agile)受信機32は各々の異なるタイプの装置のために使用 される対応するタイムスロットに対する異なる周波数および帯域幅を選択する。
該受信機によって復元されたデータはさらにTSSによって処理されて前記異な るタイムスロットに存在する異なるデータ情報を識別する。この復元された情報 は次にデマルチプレクス処理により対応する異なるデータ出力に分離されかつ最 終的にデータネットワークによってユーザに導かれる。
ユーザデータネットワーク52から遠隔装置へのデータの送信は次のようにして 行われる。LANインタフェース50はユーザデータネットワーク52から遠隔 装置にアドレスされたデータを受入れかつ該データを弾性バッファ54に転送す る。該バッファは好ましくはコントローラ34により制御されるマツプされたメ モリ(mapped memory)として実施される。該バッファに記憶され たデータはマルチプレクサ56に転送され、該マルチプレクサ56は異なるデー タ情報を単一のデータストリームに多重化スル。バッファ54およびマルチプレ クサ56は各々同期したデータ転送のためにLANインタフェースおよびクロッ ク発生器40からクロック情報を受信する。セレクタ58はマルチプレクサ56 からの入力Aとコントローラ34からの入力Bの間で選択を行う。その出力はタ イムスロットセレクタ60に結合される。セレクタ58への制御入力はコントロ ーラ34によって与えられる。これはコントローラが遠隔装置に通信されるべき 関連データを挿入できるようにする。TSS60はセレクタ58からの出力を受 信しかつその受信したデータを、TSS38により行われるデコードと同様に、 使用されるべきフレームおよびタイムスロットのプロトコルに従って編成する。
周波数分割多重送信機62はTSS60から出力データストリームを受信しかつ 変調信号をアンテナ64を使用して送信する。
FDM送信機62の周波数および帯域幅は入力FSおよびBWSを介してコント ローラ34により決定される。
遠隔装置へのデータの送信を要約すると、遠隔装置に向けられたデータはバッフ ァリングされかつ一緒に多重化されて単一のデータストリームを形成し、鎖車− のデータストリームはコントローラ34によって与えられるシステム制御データ とともにTSSにより適切なタイムスロットに分離される。TSSの出力は対応 する遠隔装置の受信機と両立する適切な周波数および帯域幅で受信されかつ変調 される。
第4図は、クロック発生器40の1実施例を示すブロック図である。TSS36 からの時間同期出力はクロック発振器68によって受信される。その位相はこの 出力によって調整されかつ送信信号および受信信号の間で時間同期を維持する。
カウンタ70はクロック発振器68からのクロック出力パルスを受信する。デー タクロック出力42は基本クロックレートCおよびカウンタ70の2 までの各 々の2分割段からのタップを有する。クロック出力42はゼロから2n+1への 周期的に循環するよう続くデジタルデータからなる。
第5図は、タイムスロットセレクタ(TSS)の例示的な実施例のブロック図で ある。デジタル2n+1コンパレータ80はデータクロック42をコントローラ 34によって発生されるタイムスロットポジション(S P)と各クロックCに 対し比較する。SP位置は送信されるべきあるいは受信されるべき選択データの タイムスロットに対応する。
本発明による例示的なシステムは半2重モードで動作し、それによりノードから のデータがある与えられた時間に1つの方向でのみ送信されあるいは受信できる ようになる。
コンパレータの出力はデジタル制御ラインからなり、該デジタル制御ラインは各 比較に対して真または偽の表示を提供する。コンパレータ80による整合(真) は対応するデータに対して位置付けられたタイムスロットの開始エツジにマーク を付けかつ除算器82をリセットさせ、イネーブル入力をORゲート84に供給 し、かつRSフリップフロップ86をセットする。ORゲート84の真の出力は RSフリップフロップ88をセットしかつ除算器90をリセットする。フリップ フロップ86および88の双方がセ・ソトされているから、ANDゲート92へ の両方の入力は真でありANDゲート出力に制御信号94をデータ転送ゲート9 6に供給させ該データ転送ゲート96を開かせまたはデータを通過するようにさ せる。
インバータ98を介したフリップフロ・ツブ86へのイネーブル入力はコントロ ーラ34によって供給される。該イネーブル信号はRR,SPおよびSS制御信 号がマイクロプロセッサにより発生されておりかつ安定である場合に与えられる 。コントローラ34による遷移の間、これらの信号は安定ではない。前記イネー ブルはフリ・ツブフロップ86をリセットするよう動作しその出力の状態を変え させ、かつそれによりANDゲート92を禁止させ、そ泪こより制御信号94に データの流れを阻止させる。除算器90(よしにより除算するようプログラムさ れ、該りはSS制御:こよってセットされかつタイムスロットのサイズまたは長 さに対応する。入力クロックCは除算器90により除算され該除算器90はLの カウントに到達するとフリップフロップ88をリセットする出力を提供する。こ れは対応するタイムスロットの時間長を表す。これはフリップフロップ88の出 力を状態変化させ、それによりANDゲート92を禁止しかつ転送ゲート96が データの流れを阻止するようにさせる。従って、ゲート96はデータの流れが適 切なタイムスロットの始めを認識することにより開始しかつ対応するタイムスロ ットの終りの認識により終了できるようにする。
反復レート(RR)は除算機能部100に入力を提供し、該除算機能部100は 1を反復レートで除算したものを計算する。この機能は伝統的なハードウェアに より実施できあるいは該除算機能を提供するためにソフトウェアルーチンの1部 として実施できる。この除算プロセスの商は除算器82への入力を提供しかつ該 除算器により与えられるべき割り算Zを規定する。クロック42の最下位ビット Cは除算器82へのクロック入力を提供する。コンパレータ80からの出力は該 除算器をリセットする。該除算器の出力はORゲート84への他の入力を提供し かつ従ってZのインターバルごとにフリップフロップ88をセットすることが可 能である。これはフレーム内で使用されるべき同じデータに対し周期的に間隔を 置いたタイムスロットを可能にする。第1のタイムスロットはコンパレータ84 からの始めの真の出力によりそのゲート84への入力によってアクティベイトさ れる。該タイムスロットは除算器90によるしのカウントによって決定されて終 了する。該対応するデータに対するフレーム内に他のタイムスロットが与えられ ておれば、ORゲート84は再び除算器82が2のカウントに到達した際にフリ ップフロップ88をイネーブルし、かつコンパレータ80による始めのタイムス ロット決定に続くZのインターバルごとに各タイムスロットの始めにマ一りを付 ける。最大反復レート(Z)はスロットのサイズ(L)より大きくなければなら ないことは明らかである。
第6図は、周波数分割多重受信機32の例示的な実施例のブロック図である。ア ンテナ30からの受信信号はミキサ110への1つの入力を提供する。該ミキサ への他の入力は周波数シンセサイザ112の出力によって与えられる。
該シンセサイザによって選択される周波数はコントローラ34からの周波数選択 (F S)入力に従って制御される。
ミキサ出力は中間周波増幅器114によって増幅され、該中間周波増幅器114 はその出力をnのフィルタ116に提供する。各フィルタの出力はその出力に結 合されるべきnの入力の1つを選択可能なセレクタ118に提供される。
セレクタ118によって選択される入力はコントローラ34から受信されるBW S入力に従って制御される。該セレクタからの出力信号は復調器120によって 復調されてベースバンド出力をデータ判断装置122に提供する。該判断機能1 22は前記復調出力に基づきどの元のデジタルデータが送信されたかに関する決 定を行いかつデジタルデータ出力を提供する。上記復調およびデータ判断プロセ スは一般によく知られておりかっRF受信機およびモデムによって行われる。
前記受信機はコントローラ34によって異なる遠隔装置の周波数を受信可能であ り、該コントローラ34は適切なIF周波数出力のために周波数シンセサイザ1 12がミキサ110への適切な注入周波数を発生できるようにする。
送信信号の帯域幅はコントローラ34によって提供される帯域幅選択信号に従っ てセレクタ118によりフィルタ116の1つからの適切な出力を選択すること により整合される。一般に、所望の信号帯域の外側の望まない信号に対し最大の 減衰を与えるために該所望の信号を通すことができる最も狭いフィルタを使用す ることが望ましい。
第7図は、本発明に係わるFDM送信機の1実施例のブロック図である。前記送 信機へのデジタルデータはシンボル発生器130によって受信され、該シンボル 発生器は送信されるべきデータの各ビットまたはバイトを表すシンボルを発生す る。発生器130の出力は可変減衰器132により減衰される。与えられる減衰 の量はコントローラ34によるBWS入力に基づきデジタル−アナログコンバー タ134からの出力によって電気的に制御される。減衰に続き、減衰されたシン ボルは周波数シンセサイザ136への入力を提供しかつより特定的には該シンセ サイザの電圧制御発振器138の変調制御入力への入力を提供する。伝統的な位 相検出器および伝統的な周波数シンセサイザを具備する分割回路が制御回路14 0によって提供される。クントローラ34からのFS入力は該シンセサイザのキ ャリア周波数をセットするために利用される。該シンセサイザの出力は増幅器1 42によって増幅され、該増幅器142はその出力を遠隔装置への送信のために アンテナ64に提供する。
BWS入力は減衰のレベルかつ従って帯域幅を制御し、それによりシンセサイザ 136に提供される最大変調量を変化させる。シンセサイザの周波数はFS入力 によって制御される。従って、キャリア周波数および最大変調(帯域幅)は本発 明に従って変化され得る。
第8図は、ノードから遠隔装置にデータを送信する上でマイクロプロセッサコン トローラ34により行われる制御を示すフロー図である。ステップ150で示さ れるように、コントローラは周期的に、送信されるべきデータがあることを示す LANによって発生されるデータレディ割込みを探す。判断ステップ152は割 込みが発生したかを判定する。もし発生しておらなければ、フローは出口(EX IT)−154で終了する。もし発生しておれば、コントローラはステップ15 6を実行しかつ送信されるべきデータの量(A OD)を決定する。このAOD はLANからの送信の1部としての情報として得ることができ、あるいはデータ によって占有されているバッファメモリの量に基づき得ることができる。次に、 ステップ158において、遠隔装置の行き先(A D R)に関して判定が行わ れる。この情報はルーティングのためにLANによって供給されるヘッダの1部 である。次に、ステップ160において該ADHと両立性ある周波数、帯域幅お よびステップサイズにつき決定が行われる。衝突を避けるため、ステップ162 において使用されている周波数および帯域幅に対するチェックが行われる。ステ ップ164において、利用可能なかつ両立性ある周波数帯域幅およびスロットサ イズが選択される。AODおよび前に選択されたパラメータに基づくスロット位 置および反復レートの選択がステップ166において行われる。判断ステップ1 68はすべてのAODが1つのタイムスロットで送信することができるかを判定 する。もしできなければ、ステップ170により、該AODは1つのタイムスロ ットで送信できる最大セグメントに分割される。
もし判断168がYESであれば、ステップ172によって該AODは1つのタ イムスロットとして規定される。
ステップ174により、新しいデータ送信パラメータは新しいフレームの初めま で入力されない。従って、システムは送信されるべき新しい情報の送信あるいは 先行するフレーム(単数または複数)に収容できなかった情報の送信を含めるた めにフレームの初めで再構成できる。ステップ176において新しいスロット割 当てを反映するためにシステムパラメータの表が更新される。変数Nはステップ 178において1に等しくセットされる。ステップ180において、新しいパラ メータがスロットNのためにセットされる。スロットNに対応するデータはステ ップ182で送信される。判断ステップ184はNが最後のスロットであるか否 かを判定する。もし最後のスロットでなければ、ステップ186はNを増分しか つ制御をステップ180に戻してループを形成する。ステップ184のイエス( YES)の判定に応じて、判断ステップ188はすべての部分または断片(f  ragmen t s)が送信されたかを判定する。
もしイエスであれば、これらのステップは出口190で終了する。ノーの判断は 先行するフレームの間に収容できるより多くの送信すべき部分が残っていること を示し、かつ制御はMORE 192に移り断片の残り部分を識別しかつ次のフ レームの間に送信できるようにする。
前記ノードから遠隔装置へのデータの送信を概説すると、ノードに入力されたユ ーザ情報が検出されかつ適切な周波数および時間パラメータが選択されて行き光 装置へのデータの送信を可能にする。遠隔装置の周波数および時間特性は知られ ておりかつノードに記憶されており、それにより適切な時間および周波数選択が 各形式の遠隔装置の能力内で成され得る。これは時間および周波数の管理が行な われるようにし、それにより可能な場合にスペクトル効率を増大する。前記デー タまたはデータの断片(fragments)は各フレーム内のタイムスロット のベースで送信される。
本発明の能力により、最大のスペクトル的な効率は遠隔装置の少なくとも1つの タイプがかなりの程度の周波数およびタイムスロットの柔軟性を有し他のより柔 軟でない遠隔装置が動作することができない周波数および時間の間にそのような 装置との通信ができるようにする場合に存在する。前記ノードはそのような柔軟 な遠隔装置と、該遠隔装置に他の装置によって使用される周波数および時間に対 する競合を最小にするためにどの周波数およびタイムスロット(単数または複数 )が使用されるべきかを指令する命令を所定の周波数およびタイムスロットで送 信することにより通信することが可能である。これはその周波数および時間管理 能力を超えたノードの通信能力の最大の利用を可能にする。
第9図は、遠隔装置からの情報を受信するための本発明による方法を示すフロー 図である。ステップ200において、ノードはステータス表示のためにXのフレ ームごとに各タイプの遠隔装置をポーリングする。各々の遠隔装置のタイプは対 応するポーリングを受信するために所定の周波数およびタイムスロットが割当て られ同じタイプの異なる装置は異なるタイムスロットが割当てられる。ステップ 202において各タイプの遠隔装置のために規定された所定の周波数および時間 パラメータを使用してフレームX+1がノードによって受信される。このフレー ムの間、該ノードにデータを送信する必要のある各遠隔装置は送信されるべきデ ータの量のような適切な情報を含むその要求を送信する。この要求情報はノード によってデコードされる。
判断ステップ204においては、いずれかの装置がノードにデータを送る要求を 行なったかにつき判断が成される。
もし要求がなければ(Noであれば)、処理は出口206で終了するが、これは 遠隔装置からそれ以上の情報が受信されないからである。もしイエスであれば、 ステップ208において、データを送信することを要求している各RDにつき両 立性ある周波数、帯域幅、およびスロットサイズを決定するための決定処理が行 なわれる。他の装置によって使用されている周波数および帯域幅がステップ10 によってチェックされ競合する割当てを防止する。ステップ212においては、 ノードは各々の要求遠隔装置の適切な周波数および帯域幅を選択する。ステップ 214において、記憶された遠隔装置のプロフィールおよび該遠隔装置から送信 されるべき前に識別された量の情報に基づきノードによって反復レート、スロッ ト位置、およびスロットサイズが選択される。
ステップ216においては、ノードはフレームX+2において予め定められた周 波数およびタイムスロットにより遠隔装置に、フレームX+3の間におけるノー ドへのデータ送信のために各遠隔装置によって使用されるべきシステムパラメー タ情報を送信する。ステップ218において、ノードはフレームx+3を待ちか つ次にステップ220においてパラメータNを1に等しく初期化する。ステップ 222において、ノードは遠隔装置からの送信を受信するためにスロットNに対 して使用されるべきパラメータをそのような送信のために予め規定されたパラメ ータを使用してセットする。ステップ224においてデータがスロットNにおい て受信される。判断ステップ226はNがフレームX+3における最後のスロッ トであるか否かを判定する。
もしノーであれば、Nがステップ228において増分されかつ制御はさらに他の データを受信するためにステップ222に戻される。もし判断ステップ226が イエスであれば、判断ステップ230はすべてのデータが遠隔装置から受信され たかを判定する。この判定は、前のポーリングにおいて遠隔装置からの応答が送 信されるべきデータの長さを含んでいたため、可能である。もしイエスであれば 、すなわち、遠隔装置から送信されるべきすべてのデータが受信されておれば、 ステップは出口232において終了する。
もしステップ230の判断がノーでありさらにデータが受信されるべきであるこ とを示しておれば、ノードはステップ234において次のフレームを待ちかつ次 にステップ220に戻ることにより受信サイクルを繰返す。これは遠隔装置から 送信されるべきデータの残りが引続くフレームにおいて受信できるようにする。
遠隔装置からのデータの受信につき要約すると、ノードは周期的に遠隔装置をポ ーリングして情報が送信されるべきか否かを判定する。ポーリングのフレームに 続くフレームにおいて、遠隔装置からデータ情報を送信するためのステータスま たは要求を含めて所定の信号周波数および時間に情報が受信される。データ送信 のために使用されるべき適切な信号パラメータの選択が行なわれる。このパラメ ータ情報は引続くフレームの間に遠隔装置に送信される。引続くフレームはこの 情報の送信が完了するまで遠隔装置からのデータの受信のために使用される。
本発明の実施例が示されかつ説明されたが、本発明の範囲は以下の請求の範囲に より規定される。
周波数 要約書 TDMAシステムにおける異なる利用可能な周波数およびタイムスロットを含む 異なる通信プロトコルを有する遠隔通信装置(22,24,26)と通信するた めに動的に周波数およびタイムスロット割当てを選択可能なインテリジェント通 信ノード(20)である。周波数に機敏な送信機(62)および受信機(32) が適応可能なタイムスロットセレクタ(38,60)と組合わされて異なるプロ トコルを使用する遠隔装置との通信を可能にする。ノード(20)の時間および 周波数管理能力はより大きなスペクトル効率を可能にする。
国際調査報告

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.ノードおよび少なくとも第1および第2の時分割多重アクセス(TDMA) 遠隔装置を有し、前記第1の装置は第1の周波数およびタイムスロットを使用す る第1の通信プロトコルを有し、前記第2の装置は第2の周波数およびタイムス ロットを使用する第2の通信プロトコルを有し、前記第1のプロトコルは前記第 2のプロトコルと異なっている、通信システムであって、前記ノードは、前記第 1および第2の周波数で前記第1および第2の装置から信号を選択的に受信しか つ受信複合データを発生するための手段、 前記受信複合データを前記第1および第2の遠隔装置によって使用される前記第 1および第2のタイムスロットに従って対応するデータチャネルに分離するため の手段、前記ノードに結合されたユーザのデータチャネルからのデータを組合わ せて前記第1および第2の遠隔装置によって使用される前記第1および第2のタ イムスロットに対応する複合データを形成するための手段、前記複合ユーザデー タを表わす信号を選択的に前記第1および第2の周波数によって前記第1および 第2の装置に送信するための手段、 前記受信および送信手段によって使用される受信および送信周波数を切替え、そ れにより前記送信および受信周波数が、それぞれ、信号が前記遠隔装置およびノ ードの間で通信されている場合に前記第1および第2の遠隔装置によって使用さ れる前記送信および受信周波数に対応するようにするための手段、 を具備する通信システム。
  2. 2.さらに、前記第1および第2の装置によって使用されるべきタイムスロット を規定するための手段を具備する請求の範囲第1項に記載の通信システム。
  3. 3.さらに、前記第1および第2の装置によって使用されるべき周波数を規定す るための手段を具備する請求の範囲第1項に記載の通信システム。
  4. 4.さらに、前記第1および第2の装置によって使用されるべき周波数を規定す るための手段を具備する請求の範囲第2項に記載の通信システム。
  5. 5.前記分離手段は前記受信複合データを別個のユーザ行きの別個のデータに同 期させるタイムスロットセレクタを具備する請求の範囲第1項に記載の通信シス テム。
  6. 6.前記組合わせ手段は別個のユーザからのデータを前記第1および第2の遠隔 装置によって使用される第1および第2のタイムスロットに時間的に対応する単 一のデータストリームに同期させるタイムスロットセレクタを具備する請求の範 囲第1項に記載の通信システム。
  7. 7.ノードおよび少なくとも第1および第2の時分割多重アクセス(TDMA) 遠隔装置を有し、前記第1の装置は第1の周波数およびタイムスロットを使用す る第1の通信プロトコルを有し、前記第2の装置は第2の周波数およびタイムス ロットを使用する第2の通信プロトコルを有し、前記第1のプロトコルは前記第 2のプロトコルとは異なっている、通信システムにおけるノードの通信方法であ って、前記第1および第2の周波数によって前記第1および第2の装置から信号 を選択的に受信しかつ受信複合データを発生する段階、 前記受信複合データを前記第1および第2の遠隔装置によって使用される前記第 1および第2のタイムスロットに対応するデータチャネルに分離する段階、前記 ノードに結合されたユーザのデータチャネルからのデータを組合わせて前記第1 および第2の遠隔装置によって使用される前記第1および第2のタイムスロット に対応する複合データを形成する段階、 前記複合ユーザデータを表わす信号を前記第1および第2の周波数によって前記 第1および第2の装置に選択的に送信する段階、 前記受信および送信段階によって使用される受信および送信周波数を切替え、前 記受信および送信周波数が前記遠隔装置と前記ノードとの間で信号が通信される 時に、それぞれ、前記第1および第2の遠隔装置によって使用される前記送信お よび受信周波数に対応するようにする段階、を具備する通信方法。
  8. 8.さらに、前記第1および第2の装置によって使用されるべきタイムスロット および周波数を規定する段階を具備する請求の範囲第7項に記載の通信方法。
  9. 9.前記分離段階は受信複合データを別個のユーザ行きの別個のデータに同期さ せる段階を具備する請求の範囲第7項に記載の通信方法。
  10. 10.前記組合わせ段階は別個のユーザからのデータを前記第1および第2の遠 隔装置によって使用される第1および第2のタイムスロットに時間的に対応する 単一のデータストリームに同期させる段階を具備する請求の範囲第7項に記載の 通信方法。
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