JPH08317466A - 無線交換システム - Google Patents

無線交換システム

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JPH08317466A
JPH08317466A JP11984795A JP11984795A JPH08317466A JP H08317466 A JPH08317466 A JP H08317466A JP 11984795 A JP11984795 A JP 11984795A JP 11984795 A JP11984795 A JP 11984795A JP H08317466 A JPH08317466 A JP H08317466A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 通信要求や通信状況に応じて通信手段を選択
できるようにする。 【構成】 公衆回線を収容する主装置1と、この主装置
1と無線通信する複数の無線端末3との間で音声情報及
び制御情報を送受信するための通信手段と、複数の無線
端末3が相互に直接、音声情報や制御情報を通信するた
めの通信手段とを設ける。そして、これらの無線端末か
らの通信要求や通信状況に応じて通信手段を選択し、使
い分けて、外線通話や内線通話等の通信モードを実現す
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、無線を利用して端末相
互あるいは端末と公衆回線との交換を行なう無線交換シ
ステムに関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、通信の無線化が急速に進み、さま
ざまな分野で利用されてきている。電話交換装置(ボタ
ン電話装置を含む)も例外ではなく、交換機能を有する
主装置と無線専用電話機との間の通信を無線で行なうシ
ステムが提案されてきている。そこで、従来の無線電話
交換装置について説明する。 <システム構成>従来の無線通信システムでは、内線端
末と主装置との間の無線通信に小電力アナログコードレ
ス電話用の無線伝送方式が用いられている。すなわち、
変調方式はFM変調であり、2つの制御チャネルと87
の音声通話用チャネルを使用することができ、通信は
1:1(point to point)のみ可能である。そして、内線
無線端末が主装置と通信を行なうためには、その内線無
線端末用の接続装置が必要とされる。
【0003】通信の開始にあたっては、まず、制御チャ
ネルにて、使用する音声通話チャネルを決定し、通話チ
ャネル決定後は、そのチャネルに移行し、以後、そのチ
ャネルを使って通話を継続することになる。以下、従来
の無線通信システムの各部の構成及び基本動作の説明を
行なう。 <主装置の構成>図34は、従来の無線通信システム構
成及びその主装置の構成を示すブロック図である。同図
において、主装置J1は交換システムの主要部であり、
複数の外線と複数の端末を収容し、それらの間で呼の交
換を行なう。接続装置J2は、無線にて1対1で接続さ
れる無線端末(後述する無線専用電話機)をシステムに
収容可能にするために、主装置J1からの制御を受け
て、無線により無線端末の制御を行ない、無線伝送路の
確立を行なう。また、無線専用電話機J3は、上記の接
続装置J2を介して、主装置J1に収容された外線との
通話を行なうとともに、内線通話を行なうための端末で
ある。
【0004】なお、主装置J1には、外線網の1つであ
るPSTN(既存の公衆電話網)J4、PSTN(J
4)からの外線であるPSTN回線J5、主装置J1に
接続される端末の1つであるSLT(単独電話機)J6
が収容されている。以下、主装置J1の内部構成につい
て説明する。図34に示すように、CPU(J101)
は、主装置J1の中枢部であり、交換制御を含む主装置
全体の制御を司る。ROM(J102)には、CPU
(J101)の制御プログラムが格納され、RAM(J
103)は、CPU(J101)の制御のための各種デ
ータを記憶するとともに、各種演算用にワークエリアを
提供する。
【0005】通話路部J104は、CPU(J101)
の制御の下、呼の交換(時分割交換)を行ない、PST
N回線i/f(J105)は、CPU(J101)の制
御の下、PSTN回線J5を収容するための着信検出、
選択信号送信、直流ループ閉結等のPSTN回線制御を
行なう。また、SLTi/f(J106)は、CPU
(J101)の制御の下、SLT(J6)を収容するた
めの給電、ループ検出、選択信号受信、呼出信号送出等
を行なう。
【0006】電話機部J107は、主装置への通電が正
常のときには、CPU(J101)の制御の下、内線多
機能電話機として機能し、停電時は、SLTとして機能
する、送受話器、ダイヤルキー、通話回路、表示器等を
有する。トーン送出回路J108は、PB信号、発信
音、着信音等の各種トーンを送出する。また、接続装置
i/f(J109)は、CPU(J101)の制御の
下、接続装置J2を収容するために、接続装置J1と通
話信号、制御信号を送受する。 <接続装置の構成>図35は、従来の無線通信システム
における接続装置J2の構成を示すブロック図である。
同図において、CPU(J201)は、本接続装置J2
の中枢部であり、通話チャネル制御、無線部制御を含め
た、本接続装置J2の全体の制御を司る。また、ROM
(J202)は、CPU(J201)の制御プログラム
を格納し、EEPROM(J203)は、本システムの
呼出符号(システムID)を記憶する。さらに、RAM
(J204)は、CPU(J201)の制御のための各
種データを記憶するとともに、各種演算用にワークエリ
アを提供する。
【0007】主装置i/f(J205)は、CPU(J
201)の制御の下、主装置J1の接続装置i/f(J
109)と通話信号、制御信号を送受する。PCMコー
デック(CODEC)J206は、CPU(J201)
の制御の下、主装置i/f(J205)からのPCM符
号化された通話信号をアナログ音声信号に変換し、それ
を、後述する音声処理LSI(J207)に送信すると
ともに、音声処理LSI(J207)からのアナログ音
声信号をPCM符号に変換して、主装置i/f(J20
5)に送信する。
【0008】音声処理LSI(J207)は、CPU
(J201)の制御の下、後述する無線ユニット部J2
08からの復調信号を受信し、受信信号が制御データの
場合、A/D変換を行なってCPU(J201)に送
り、受信信号が音声信号の場合には、ディスクランブ
ル、伸張等の処理を行なってPCMCODEC(J20
6)に出力する。音声処理LSIは、同時に、CPU
(J201)から送信される制御データをD/A変換し
て、それを無線ユニット部J208に送信し、また、P
CMCODEC(J206)からの音声信号をスクラン
ブル、圧縮等の処理を行なって無線ユニット部J208
に送信する。
【0009】無線ユニット部J208は、CPU(J2
01)の制御の下、後述する音声処理LSI(J20
7)からの制御データ及び音声信号を変調して、無線で
送信できるように処理し、それを無線専用電話機J3に
送信するとともに、無線専用電話機J3より受信した信
号を復調して、制御データ及び音声信号を取り出し、音
声処理LSI(J207)に送信する。 <無線専用電話機の構成>図36は、従来の無線通信シ
ステムに収容される無線専用電話機J3の構成を示すブ
ロック図である。同図において、CPU(J301)
は、本無線専用電話機J3の中枢であり、無線制御、通
話制御を含む、無線専用電話機J3全体の制御を司る。
ROM(J302)は、CPU(J301)の制御プロ
グラムを格納し、EEPROM(J303)は、本シス
テムの呼出し符号(システムID)、無線専用電話機J
3のサブIDを記憶する。また、RAM(J304)
は、CPU(J301)の制御のための各種データを記
憶するとともに、各種演算用ワークエリアを提供する。
【0010】通話路部J305は、CPU(J301)
の制御の下、後述する送受話器J308、マイクJ30
9、スピーカJ310からの通話信号の入出力を行な
う。音声処理LSI(J306)は、CPU(J30
1)の制御の下、無線ユニット部J307からの復調信
号を受信し、その信号が制御データの場合、A/D変換
を行なってCPU(J301)に出力し、また、受信信
号が音声信号の場合、ディスクランブル、伸張等の処理
を行なって通話路部J305に出力するとともに、CP
U(J301)から送信される制御データをD/A変換
して、無線ユニット部J307に送信し、通話路部J3
05からの音声信号をスクランブル、圧縮等の処理を行
ない、無線ユニット部J307に送信する。
【0011】一方、無線ユニット部J307は、CPU
(J301)の制御の下、上述した音声処理LSI(J
306)からの制御データ及び音声信号を変調して、無
線で送信可能な状態に処理し、それを無線接続装置J2
に送信する。同時に、無線接続装置J2より無線で受信
した信号を復調して、制御データ及び音声信号を取り出
し、音声処理LSI(J306)に送信する。
【0012】送受話器J308は、システムの使用者が
通話のために音声信号を入出力し、マイクJ309は、
音声信号の集音入力、スピーカJ310は、音声信号の
拡声出力を行なう。また、キーマトリクスJ311より
入力したダイヤル番号や、外線の使用状況などは、表示
部J312に表示される。なお、キーマトリクスJ31
1は、ダイヤル番号等を入力するための不図示のダイヤ
ルキーや、外線キー、保留キー、スピーカキー等の機能
キーからなる。 <従来の無線通信システムの動作説明>次に、従来の無
線通信システムの基本的な動作について説明する。
【0013】図37は、従来の無線通信システムの動作
シーケンス図である。同図に示すように、無線専用電話
機J3において発信要求があると、無線専用電話機J3
は、接続装置J2に対して、あらかじめ定められた無線
制御チャネル上で接続通知信号を送信する(シーケンス
J401)。この接続通知信号を受信した接続装置J2
は、無線通話チャネルの使用状況をチェックし、使用可
能な通話チャネルが存在する場合、接続応答信号を無線
専用電話機J3に送信する(J402)。
【0014】無線専用電話機J3は、上記の接続応答信
号を受信すると、無線制御チャネルから無線通話チャネ
ルに使用周波数を切り替え、接続装置J2に対してチャ
ネル移動通知信号を送信する(J403)。これ以降、
通話チャネル上での信号の送受信を行なう。上記の移動
通知信号を受信した接続装置J2は、通話チャネルへの
移行を確認し、チャネル移動応答信号を無線専用電話機
J3に送信する(J404)。引き続き、接続装置J2
は、主装置J1に対して回線接続通知を送信し(J40
5)、これ以後、通話中状態に遷移する。
【0015】無線専用電話機J3は、上記のシーケンス
J404におけるチャネル移動応答信号を受信し、無線
回線の確立を確認した場合、外線発信信号を接続装置J
2に送信する(J406)。この外線発信信号を受信し
た接続装置J2は、主装置J1に対して外線発信を行な
い(J407)、音声接続要求が主装置J1から接続装
置J2へ(J408)、また、接続装置J2から無線専
用電話機J3へ(J409)行なわれると、ダイヤルト
ーンが送出される(J410)。そこで、ダイヤル発信
が行なわれ(J411)、以降、主装置J1は、外線へ
の発信動作を行ない、相手が応答すると通話へ移行する
(J412)。
【0016】以上のような手順で、無線専用電話機は公
衆回線を介して通話を行なうことができるが、着信につ
いても、上記と同様の手順により、無線通話チャネルを
獲得することで、通話を開始、継続できる。
【0017】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の無線交換システムにおいては、無線変調方式として
狭帯域FMを使用しているため、伝送速度が限られ、そ
のため、1つのキャリア周波数で複数の無線専用電話機
の音声を多重化させることができない。従って、接続装
置と無線専用電話機は1対1で対向して使われなければ
ならず、無線専用電話機の収容台数が増加すると接続装
置の数も増やさなければならない、という問題がある。
そして、主装置に収容できる接続装置の数にも限度があ
り、無線専用電話機も、その収容数に限度がある。
【0018】また、上記従来のシステムでは、通話中に
は制御情報を通話キャリア周波数で送信しているので、
内線通話が開始されると制御情報を送ることができない
という問題がある。本発明は、上記の課題に鑑みてなさ
れたもので、その目的とするところは、通信要求や通信
状況に応じた通信手段の選択が可能な無線交換システム
を提供することである。
【0019】また、本発明の他の目的は、無線端末間で
直接通信を行なっていても主装置と無線端末との間で制
御情報の送受信ができる無線交換システムを提供するこ
とである。
【0020】
【課題を解決するための手段】及び
【作用】上記の目的を達成するために、請求項1に記載
の発明は、外線と複数の端末を収容し、当該無線通信シ
ステムの主装置と該複数の端末との通信を無線にて行な
う無線交換システムにおいて、前記主装置と前記複数の
端末間での音声情報及び制御情報の通信を制御する第1
の通信手段と、前記複数の端末間での音声情報及び制御
情報の通信を制御する第2の通信手段とを備える。
【0021】また、請求項14に記載の発明は、外線と
複数の端末を収容し、当該無線通信システムの主装置と
該複数の端末との通信を無線にて行なう無線交換システ
ムにおいて、前記主装置と前記複数の端末間での音声情
報及び制御情報の通信を制御する第1の通信手段と、前
記複数の端末相互での音声情報及び制御情報の通信を制
御する第2の通信手段と、前記第2の通信手段にて通信
中の端末と前記主装置との間の制御情報の通信を制御す
る第3の通信手段とを備える。
【0022】以上の構成において、通信要求や通信状況
に応じた通信手段の選択ができ、また、無線端末間で直
接通信を行なっている場合にも主装置と無線端末との間
で制御情報の送受信を行なうよう機能する。
【0023】
【実施例】以下、添付図面を参照して、本発明に係る好
適な実施例を詳細に説明する。 [第1実施例]近年、デジタル無線通信方式の中で特に
注目されているのがスペクトル拡散通信である。このス
ペクトル拡散通信は、伝送する情報を広帯域に拡散する
ことで、妨害除去能力を高め、秘話性に優れたものにす
る技術として知られている。現在、世界各国で、2.4
GHz帯の周波数がスペクトル拡散通信のために割り当
てられており、全世界で普及が進められている。
【0024】スペクトル拡散通信方式には、大きく分け
て周波数ホッピング方式(FH方式)と直接拡散方式
(DS方式)がある。FH方式は、変調周波数を一定時
間以内に変化させることによって、広い帯域を使用した
伝送を行なうものであり、DS方式は、伝送する情報を
その十倍から数百倍の速度の擬似雑音符号で拡散変調す
ることにより、広い帯域を使用するものである。
【0025】本実施例においては、上記の周波数ホッピ
ング方式によるデジタル無線通信を無線通信システムの
内線伝送に使用する場合について説明する。 <システム構成>図1は、本発明の実施例に係る無線通
信システム(以下、システムという)の全体構成を示す
図である。同図に示すシステムは、公衆回線102を収
容し、交換機能及び無線接続機能を有する交換機10
1、交換機101との間で制御データ及び音声データの
通信を行なう複数の無線専用電話機103−A,103
−B、交換機101との間での制御データの通信及び端
末間と直接データ通信を行なうデータ端末装置104−
A〜104−Eにて構成される。
【0026】本実施例に係るデータ端末装置は、「任意
の量のデータをバースト的に送信する機能を有する端末
(データ端末)と、そのデータ端末と主装置との間の無
線通信を司る無線アダプタを合わせたもの」と定義され
る。データ端末としては、コンピュータ104−Aに限
らず、プリンタ104−B、複写機104−C、テレビ
会議端末104−D、ファクシミリ104−E、LAN
ブリッジ104−F、その他、不図示の電子カメラ、ビ
デオカメラ、スキャナ等、データ処理を行なう種々の端
末が該当する。
【0027】上記の無線専用電話機やデータ端末は、そ
れぞれの端末間で自由に通信を行なうことができると同
時に、公衆回線網にもアクセス可能である点が本システ
ムの大きな特徴である。以下、その詳細構成と動作を説
明する。 <主装置の構成>最初に、公衆回線を収容する、本実施
例に係るシステムの主装置の構成について説明する。
【0028】図2は、本実施例に係るシステムの構成及
び主装置の構成を示すブロック図である。同図におい
て、主装置1は、複数の外線と複数の端末を収容し、そ
れらの間で呼の交換を行なう、本システムの主要部であ
る。また、接続装置2は、無線端末(後述する無線専用
電話機、無線アダプタを接続したデータ端末)をシステ
ムに収容可能とするために、主装置1の制御を受けて、
無線により無線端末の制御を行ない、無線伝送路の確立
を行なう。
【0029】無線専用電話機3は、上記の接続装置2を
介して、主装置1に収容された外線と通話を行なうとと
もに、相互に内線通話を行なうための電話機である。無
線アダプタ4は、例えば、パソコン、プリンタ等のデー
タ端末5やSLT(単独電話機)10、ファクシミリ
(FAX)11、ISDN端末12に接続することによ
り、同様に構成したデータ端末間で、無線によるデータ
伝送を可能とするアダプタである。
【0030】主装置1には、外線網の1つであるPST
N(既存の公衆電話網)6、PSTN6からの外線であ
るPSTN回線7、さらにまた、外線網の1つであるI
SDN(サービス総合デジタル通信網)8、ISDN8
からの回線であるISDN回線9が収容されている。そ
して、符号10は、主装置1に収容される端末の1つで
あるSLT(単独電話機)である。
【0031】そこで、主装置1の内部構成について説明
する。CPU201は、主装置1の中枢であり、交換制
御を含めた主装置全体の制御と司る。ROM202は、
CPU201の制御プログラムを格納し、RAM203
は、CPU201の制御のための各種データを記憶する
とともに、各種の演算用ようにワークエリアを提供す
る。また、通話路部204は、CPU201の制御の
下、呼の交換(時分割交換)を司り、PSTN回線i/
f205は、CPU201の制御の下、PSTN回線7
を収容するための着信検出、選択信号送信、直流ループ
閉結等、PSTN回線制御を行なう。さらに、ISDN
回線i/f206は、CPU201の制御の下、ISD
N回線を収容するためのISDNのレイヤ1、レイヤ2
をサポートし、ISDN回線制御を行なう。そして、S
LTi/f207は、CPU201の制御の下、SLT
10を収容するための給電、ループ検出、選択信号受
信、呼出信号送出等を行なう。
【0032】電話機部208は、通電時には、CPU2
01の制御の下、内線無線専用電話機として機能し、停
電時には、SLTとして機能する、送受話器、ダイヤル
キー、通話回線、表示器等を有する無線専用電話機部で
ある。また、トーン送出回路209からは、PB信号、
発信音、着信音等の各種トーンが送出され、接続装置i
/f210は、CPU201の制御の下、上記の接続装
置2を収容するために、接続装置2と通話信号、制御信
号を送受する。 <接続装置の構成>図3は、本実施例の接続装置2の内
部構成を示したブロック図である。同図において、CP
U301は、本接続装置2の中枢であり、通話チャネル
制御、無線部制御を含めた接続装置2全体の制御を司
る。ROM302は、CPU301の制御プログラムを
格納し、EEPROM303は、本システムの呼出し符
号(システムID)を記憶する。また、RAM304
は、CPU301の制御のための各種データを記憶する
とともに、各種の演算用にワークエリアを提供する。
【0033】主装置i/f305は、CPU301の制
御の下、主装置1の接続装置i/f210と通話信号や
制御信号を送受する。PCM/ADPCM変換部306
は、CPU301の制御の下、主装置1からのPCM符
号化された通話信号をADPCM符号に変換し、それ
を、後述するチャネルコーデック307に送信するとと
もに、チャネルコーデック307からのADPCM符号
化された通話信号をPCM符号に変換して、主装置1に
送信する。
【0034】上記のチャネルコーデック307は、CP
U301の制御の下、ADPCM符号化された通話信号
及び制御信号にスクランブル等の処理を行なうととも
に、それらの信号を所定のフレームに時分割多重化す
る。また、無線部308は、CPU301の制御の下、
チャネルコーデック307からのフレーム化されたデジ
タル信号を変調して、無線で送信できるように処理した
後、アンテナに送信するとともに、アンテナより無線で
受信した信号を復調して、フレーム化したデジタル信号
に処理する。 <無線専用電話機の構成>図4は、本実施例に係る無線
専用電話機3の構成を示すブロック図である。同図にお
いて、CPU401は、本無線専用電話機3の中枢であ
り、無線部制御、通話制御を含めた無線専用電話機3全
体の制御を司る。また、ROM402は、CPU401
の制御プログラムを格納し、EEPROM403は、本
システムの呼出し符号(システムID)、無線専用電話
機のサブIDを記憶する。さらに、RAM404は、C
PU401の制御のための各種データを記憶するととも
に、各種演算用にワークエリアを提供する。
【0035】通話路部405は、CPU401の制御の
下、後述する送受話器410、マイク411、スピーカ
412から通話信号の入出力を行なう回路である。AD
PCMコーデック406は、CPU401の制御の下、
通話路部405からのアナログ音声信号をADPCM符
号に変換し、それを、後述するチャネルコーデック40
7に送信するとともに、チャネルコーデック407から
のADPCM符号化された通話信号をアナログ音声信号
に変換して、通話路部405に送信する。
【0036】チャネルコーデック407は、CPU40
1の制御の下、ADPCM符号化された通話信号及び制
御信号にスクランブル等の処理を行なうとともに、それ
らを所定のフレームに時分割多重化する。無線ユニット
部408は、CPU401の制御の下、チャネルコーデ
ック407からのフレーム化されたデジタル信号を変調
して、無線で送信できるように処理し、それを後述する
アンテナに送信するとともに、アンテナより無線で受信
した信号を復調してフレーム化したデジタル信号に処理
する。
【0037】送受話器410は、通話のための音声信号
を入出力し、マイク411からは、音声信号を集音入力
する。また、スピーカ412は、音声信号を拡声出力す
る。表示部414は、後述するキーマトリクス413よ
り入力したダイヤル番号や外線の使用状況等を表示す
る。なお、キーマトリクス413は、上述のようにダイ
ヤル番号等を入力するダイヤルキーや、外線キー、保留
キー、スピーカキーからなる。 <無線アダプタの構成>図5は、本システムに収容可能
なデータ端末に接続される無線アダプタの内部構成を示
すブロック図である。同図において、データ端末501
は、本無線アダプタ502と通信ケーブルあるいは内部
バスを介して接続される、例えば、パーソナルコンピュ
ータ、ワークステーション、プリンタ、ファクシミリ、
その他のデータ端末機器を指す。
【0038】データ端末502において、主制御部50
4は、不図示のCPU及び割り込み制御、DMA制御等
を行なう周辺デバイス、システムクロック用の発振器等
から構成され、本無線アダプタ内の各ブロックの制御を
行なう。メモリ505は、主制御部504が使用するプ
ログラムを格納するための、例えば、ROM、各種処理
用のバッファ領域として使用するRAM等から構成され
る。
【0039】通信i/f部506は、上述のデータ端末
501として示すような各種データ端末機器が標準装備
する通信i/f、例えば、RS‐232C、セントロニ
クス、LAN等の通信i/fや、パーソナルコンピュー
タ、ワークステーションの内部バス、例えば、ISAバ
ス、PCMCIA(personal computer memory card int
ernational association)i/f等が該当する。端末制
御部507は、通信i/f506を介したデータ端末5
01と無線アダプタ502との間のデータ通信の際に必
要となる各種の通信制御を司る。また、チャネルコーデ
ック508は、フレーム処理、無線制御を行ない、その
内部構成については後述する。そして、ここでは、この
チャネルコーデック508でフレームに組み立てられた
データが、無線部503を介して主装置や対向端末に伝
送される。
【0040】誤り訂正処理部509は、無線通信により
データ中に発生するビット誤りを低減するために用い
る。送信時には、通信データ中に誤り訂正符号を挿入
し、受信時には、演算処理により、誤り位置ならびに誤
りパターンを算出し、受信データ中のビット誤りを訂正
する。なお、タイマー510は、本無線アダプタ502
内部の各ブロックにて使用するタイミング信号を提供す
る。
【0041】図6は、公衆回線へのデータ伝送を行なう
場合に必要となる、モデム内蔵タイプの無線アダプタの
構成を示すブロック図である。なお、同図において、図
5に示す無線アダプタと同一構成要素には同一符号を付
し、ここでは、それらの説明を省略する。図6におい
て、モデム511は、データを音声帯域信号に変調し、
ADPCMコーデック512は、モデム511で変調さ
れた信号を符号化する。そして、ADPCM符号化され
たデータは、後述するチャネルコーデックによりフレー
ムに組み立て、無線部503を介して主装置1に伝送さ
れることになる。 <無線部の構成>図7は、本システムの主装置、無線専
用電話機、データ端末で共通に使用する無線部の構成を
示すブロック図である。同図に示すように、本無線部
は、送受信用アンテナ601a,b、アンテナ601
a,bの切り替えスイッチ602、不要な帯域の信号を
除去するためのバンド・パス・フィルタ(以下、BPF
という)603、送受信の切り替えスイッチ604、受
信系のアンプ605、送信系のアンプ(パワーコントロ
ール付)606、1st.IF用ダウンコンバータ60
7、アップコンバータ608、送受信の切り替えスイッ
チ609、ダウンコンバータ607により変換された信
号から、不要な帯域の信号を除去するためのBPF61
0、2nd.IF用のダウンコンバータ611を備え、
これらのダウンコンバータ607,611により、ダブ
ルコンバージョン方式の受信形態を構成する。
【0042】また、2nd.IF用のBPF612、9
0°移相器613、クオドラチャ検波器614を備え。
これらのBPF612、90°移相器613により、受
信した信号の検波、復調が行なわれる。さらに、波形整
形用のコンパレータ615、受信系の電圧制御型オシレ
ータ(以下、VCOという)616、ロー・パス・フィ
ルタ(以下、LPFという)617、プログラマブルカ
ウンタ、プリスケーラ、位相比較器等から構成されるP
LL618を有し、これらのVCO616、LPF61
7、PLL618により受信系の周波数シンセサイザが
構成される。
【0043】また、キャリア信号生成用のVCO61
9、LPF620、プログラマブルカウンタ、プリスケ
ーラ、位相比較器等から構成されるPLL621を備
え、VCO619、LPF620、PLL621により
周波数ホッピング用の周波数シンセサイザが構成され、
変調機能を有する送信系のVCO622、LPF62
3、プログラマブルカウンタ、プリスケーラ、位相比較
器等から構成されるPLL623を備えて、VCO62
2、LPF623、PLL624により周波数変調の機
能を有する送信系の周波数シンセサイザが構成される。
【0044】なお、クロック625は、上記の各種PL
L618,621,624用の基準クロック、ベースバ
ンドフィルタ626は、送信データ(ベースバンド信
号)の帯域制限用フィルタである。 <無線部の動作説明> (1)送信時の動作 無線部において、不図示のプロセッサ等の外部回路から
入力されたデータ(ディジタルデータ)は、ベースバン
ドフィルタ626により帯域制限を受けた後、送信系の
VCO622の変調端子に入力される。また、上記のV
CO622、LPF623、PLL624にて構成され
る周波数シンセサイザにより生成された中間周波(I
F)の変調波は、アップコンバータ608に入力され、
これが、VCO619、LPF620、ホッピング用の
PLL621にて構成される周波数シンセサイザにより
生成されたキャリア信号と加算された後、送信系アンプ
606に入力される。
【0045】送信時には、この送信系アンプ606によ
り所定のレベルに増幅された信号が、BPF603によ
り不要な帯域の信号を除去された後、アンテナ601
a,bから電波として空間に発射される。 (2)受信時の動作 アンテナ601a,bにより受信された信号は、BPF
603により不要な帯域の信号を除去された後、受信系
のアンプ605により所定のレベルに増幅される。そし
て、所定のレベルに増幅された受信信号は、ダウンコン
バータ607によりキャリア信号を除去され、1st.
IFの周波数に変換される。この1st.IFの受信信
号は、さらに、BPF610で不要な帯域の信号を除去
された後、2nd.ID用のダウンコンバータ611に
入力される。
【0046】ダウンコンバータ611は、VCO61
6、LPF617、受信系のPLL618から構成され
る周波数シンセサイザにより生成された信号と、1s
t.IFからの入力信号により、2nd.IFの周波数
の信号を生成する。そして、2nd.IFの周波数にダ
ウンコンバータされた受信信号は、BPF612により
不要な帯域の信号を除去された後、90°移相器613
とクオドラチャ検波器614に入力される。
【0047】クオドラチャ検波器614は、90°移相
器613により位相をシフトされた信号と元の信号を使
用して検波、復調を行なう。このクオドラチャ検波器6
14により復調されたデータ(アナログデータ)は、次
に、コンパレータ615によりデジタルデータとして波
形整形され、外部の回路に出力される。 <無線フレーム構成の説明>図8〜図14は、本システ
ムにおいて使用する無線フレームのフレーム構成を示
す。本システムにおいては、「主装置−無線専用電話機
間通信フレーム」(以下、PCFと略す)、「無線専用
電話機間通信フレーム」(以下、PPFと略す)、「バ
ーストデータフレーム」(以下、BDFと略す)の3つ
の異なるフレームを用いる。
【0048】以下、上記各々のフレームについて、その
内部データの詳細説明を行なう。図8に示すPCFにお
いて、FSYNは同期信号、LCCH−Tは、主装置か
ら無線専用電話機へ送られる論理制御チャネル、LCC
H−Tは、無線専用電話機から主装置へ送られる論理制
御チャネル、T1,T2,T3,T4は、4台の異なる
無線専用電話機へ送る音声チャネル、R1,R2,R
3,R4は、4台の異なる無線専用電話機から送られて
くる音声チャネル、GTはガードタイムを表わす。ま
た、同図に示すF1,F3は、上記のフレームを無線で
伝送する際に使用する周波数チャネルで、1フレームご
とに周波数チャネルを変更することを示す。
【0049】図9に示すPPFにおいて、FSYNは同
期信号、LCCH−Tは、主装置から無線専用電話機へ
送られる論理制御チャネル、LCCH−Rは、無線専用
電話機から主装置へ送られる論理制御チャネル、T1,
T2,T3は、3台の異なる無線専用電話機へ送る音声
チャネル、R1,R2,R3は、3台の異なる無線専用
電話機から送られてくる音声チャネル、GTはガードタ
イム、そして、RVはリザーブビットを表わす。
【0050】また、同図におけるF1,F3,F5,F
7は、上記のフレームを無線で伝送する際に使用する周
波数チャネルのことで、PCFと異なり、周波数チャネ
ルF1で主装置から論理制御情報LCCH−Tを受け取
った後、周波数チャネルを無線専用電話機間通信に確保
されたF5に切り替えて、無線専用電話機間通信を行な
う。そして、その後、周波数チャネルをF3に切り替え
て主装置から論理制御情報を受け取り、さらに、周波数
チャネルを無線専用電話機間通信に確保されたF7に切
り替えるという手順を、無線専用電話機間通信が終了す
るまで繰り返す。
【0051】図10に示すBDFにおいて、FSYNは
同期信号、LCCH−Tは、主装置から無線専用電話機
へ送られる論理制御チャネル、LCCH−Rは、無線専
用電話機から主装置へ送られる論理制御チャネル、R
は、前フレームが終了したことを確認したり、他の無線
装置が電波を出していないかを確認するためのキャリア
センスの時間、PR1はプリアンプ、DATAは、バー
ストデータを収容するデータ用スロット、そして、GT
はガードタイムを表わす。また、同図において、F1,
F3,F5,F7とあるのは、上記のフレームを無線で
伝送する際に使用する周波数チャネルで、PCFと異な
り、F1で主装置から論理制御情報LCCH−Tを受け
取った後、周波数チャネルをバーストデータ通信に確保
されたF5に切り替え、無線専用電話機間通信を行な
う。その後、周波数チャネルをF3に切り替えて主装置
から論理制御情報を受け取り、さらに、周波数チャネル
をバーストデータ通信に確保されたF7に切り替えると
いう手順を、バーストデータ通信が終了するまで繰り返
す。
【0052】図11は、同期信号FSYNフレームの構
成を示す。同図において、PRは、財団法人「電波シス
テム開発センター(以下、RCRと略す)」で指定する
周波同期捕捉のための62ビットのプリアンブル、SY
Nは、RCRで規定する31ビットのフレーム同期信
号、IDは、RCRで規定する63ビットの呼出し信
号、FIは2ビットのチャネル種別信号で、PDF・P
PF・BDFを区別する信号、TSはタイムスロット情
報、NFRは、次のフレームの周波数情報を示す。な
お、図中の数字は、上記各信号のビット数を示す。
【0053】図12は、音声チャネルのフレーム構成を
示す。ここでは、T1,T2,T3,T4とR1,R
2,R3,R4の構成は共通であるので、送信用音声チ
ャネルをまとめてTnと表示し、受信用音声チャネルを
まとめてRnと表示する。また、TnとRnの構成も共
通である。図12において、Rは、前のフレームが終了
したことを確認したり、他の無線装置が電波を出してい
ないかを確認するためのキャリアセンスの時間、PR1
は各スロット用プリアンブル、UWは、サブIDを含む
ユニークワード、Dは、3.2kbpsのDチャネル情
報、Bは、32kbpsのBチャネル情報、GTはガー
ドタイムを表わす。なお、ここでも、図中の数字はビッ
ト数を示す。
【0054】図13は、論理制御チャネルLCCH−T
のフレーム構成を示す。このLCCH−Tは、上述のよ
うに主装置から無線専用電話機へ送られる論理制御チャ
ネルで、UWは、サブIDを含むユニークワード、LC
CHは論理制御情報、GTはガードタイムを表わす。L
CCH−Tは、FSYN送出後、続けて送られるので、
プリアンブル等は付加されていない。
【0055】図14は、論理制御チャネルLCCH−R
のフレーム構成を示す。LCCH−Rは、無線専用電話
機から主装置へ送られる論理制御チャネルで、Rは、前
のフレームが終了したことを確認したり、他の無線装置
が電波を出していないかを確認するためのキャリアセン
スの時間、PR1は各スロット用プリアンブル、UW
は、サブIDを含むユニークワード、LCCHは論理制
御情報、GTはガードタイムを表わす。 <チャネルコーデックの説明>図15は、本実施例に係
るチャネルコーデックの内部構成を示すブロック図であ
る。上記のフレームは、このチャネルコーデックによっ
て処理される。
【0056】図15に示すように、本チャネルコーデッ
ク801は、無線部802、無線専用電話機等に内蔵さ
れるADPCMコーデック803、無線専用電話機や無
線アダプタのCPU804と接続される。また、チャネ
ルコーデック801の内部においては、無線制御部80
5が、無線部802に対して送受信の切替え制御と周波
数ホッピングの制御をする。この無線制御部805は、
さらに、データ送信に先立ちキャリア検出を行なう機能
をも有する。
【0057】CPUI/F807は、CPU804との
間で制御情報をやり取りするためのi/fであり、AS
IC内の各部の状態や動作モードを記憶するレジスタを
内蔵し、CPU804からの制御信号やASIC内の各
部の状態に応じてASIC各部の制御を行なう。ADP
CMコーデックi/f806は、ADPCMコーデック
803との間で音声信号をやり取りするためのシリアル
データ、同期クロックのやり取りを行なう。また、送信
フレーム処理部808は、ADPCMコーデック803
からの信号やCPU804から入力された論理制御デー
タを、上記の送信フレームに組み立てる。
【0058】受信フレーム処理部809は、無線部80
2からの信号フレームより制御情報や音声データを取り
出し、それらをADPCMコーデックi/f806やC
PUi/f807に渡す。同期処理部810は、DPL
Lで構成され、受信信号からクロックを再生し、ビット
同期の捕捉を行なう。以下、上記のASICの基本動作
について説明する。 (1)送信時の動作 送信時には、送信データフレームに付与する制御情報
を、CPU80からCPUi/f807にて受け取る。
ASICが無線専用電話機及び主装置内の接続装置で使
用される場合には、ADPCMコーデック803からの
データと合わせて送信フレーム処理部808で送信フレ
ームを組み立てる。また、ASICがデータ端末で使用
される場合には、誤り訂正符号化されたバーストデータ
と合わせて送信フレーム処理部808で送信フレームを
組み立てる。
【0059】このフレーム組み立てに際しては、データ
にスクランブルをかける。これは、無線伝送時の直流平
衡を保つために必要となるものである。無線制御部80
5は、受信信号が終了するタイミングをとり、キャリア
センス後、無線部を送信にし、送信フレームを無線部に
渡す。 (2)受信時の動作 無線制御部805は、送信すべきデータが終了した時点
で無線部802を受信に切り替え、受信フレームを待
つ。受信フレームを受けると、データにデスクランブル
をかけた後で、受信フレームから制御情報とデータを取
り出す。この制御情報は、CPUi/f807を通じて
CPU804に渡される。
【0060】受信したフレームがPCFあるいはPPF
の場合には、受信データはADPCMコーデックi/f
806に渡され、ASICが無線専用電話機に使用され
ていれば、ADPCMコーデック803を通して音声と
して出力し、また、主装置にて使用されているのであれ
ば、通話路へと送られる。受信したフレームがBDFの
場合には、受信データはデータ端末内のメモリに転送さ
れる。 (3)論理制御データの扱い (3−1)無通信時 無通話時には、あらかじめ主装置によって割り当てられ
た周波数で待機し、定期的に送られてくる主装置からの
LCCH−Tを受信する。このとき、主装置から送られ
るLCCHには、外線着信の有無、無線専用電話機側へ
の発呼要求の有無の確認といった情報が含まれている。
そして、無線専用電話機は、受信フレーム処理部で取り
出したLCCHをCPUに送る。その後、CPUから指
示された主装置へ送るLCCHを、同じフレーム内のL
CCH−Rで主装置に送る。このように無線専用電話機
は、発呼か着呼が生じるまで、上記の手順を繰り返す。 (3−2)通信時 無線専用電話機Aが発呼する場合を例に説明する。
【0061】無線専用電話機Aは、無通信時に周波数チ
ャネルF1にて主装置との間でLCCHをやり取りして
いるものとする。無線専用電話機Aは、発呼が生じるま
で、上記(3−1)の無通信時にて述べた手順で、周波
数チャネルF1で主装置からのLCCHをモニターして
いる。そして、無線専用電話機Aで発呼が生じると、
(3−1)に示す手順で、主装置に送るLCCH−Rに
発呼要求を入れて、それを主装置に送る。主装置側から
通信可能かどうかを通知するLCCHは、100ms後
に、周波数チャネルF1で送られてくるLCCHによっ
て判断する。
【0062】発呼要求後の主装置からのLCCHの内容
が、回線塞がり状態で接続できない場合には、無線専用
電話機Aは、話中としてその旨を使用者に知らせる。し
かし、発呼要求後の主装置からのLCCHの内容が、接
続可能であることを示していれば、同じLCCH−T内
で通話で使用する音声チャネルの時間スロットが指定さ
れる。例えば、「1」が指示された場合、T1とR1を
使用して通信することを表わす。そして、FSYNフレ
ーム内のFSとNFRで指定された周波数ホッピングパ
ターンで周波数チャネルを切り替えながら通信を行な
う。なお、主装置と接続した後の制御情報のやり取り
は、Tn及びRnフレーム内のDチャネル情報によって
行なう。
【0063】無線専用電話機間通信の場合、無線専用電
話機間の制御情報のやり取りをDチャネル情報を使用し
て行ない、通信終了後には、各無線専用電話機が指定さ
れている周波数チャネルのLCCH−R、すなわち、上
記の例の場合ならば、無線専用電話機Aは無通信時周波
数チャネルF1にて主装置との間で制御情報をやり取り
する場合、無線専用電話機間通信が終了したことを無線
専用電話機から主装置へ通知する。 <周波数ホッピングパターンの説明>図16は、本シス
テムで使用する周波数ホッピングの概念を示す図であ
る。
【0064】本実施例に係るシステムでは、日本国内に
おいて使用が認められている26MHzの帯域を利用し
た、1MHz幅の26個の周波数チャネルを使用する。
そして、妨害ノイズ等で使用できない周波数がある場合
を考慮して、26個のチャネルの中から20個の周波数
チャネルを選択し、選択した周波数チャネルを所定の順
番で周波数ホッピングを行なう。
【0065】本システムでは、例えば、図8に示すよう
に、通信データの1フレームが5msの長さを有し、1
フレームごとに周波数チャネルをホッピングする。その
ため、1つのホッピングパターンの1周期の長さは10
0msである。図16において、異なるホッピングパタ
ーンは異なる図柄で示され、同じ時間で同じ周波数が使
用されることがないようなパターンを、各フレームで使
用する。これにより、データ誤り等が発生することを防
ぐことが可能となる。また、複数の接続装置を収容する
場合、接続装置間での干渉を防止するために、それぞれ
の接続装置で異なるホッピングパターンを使用する。こ
の方法により、マルチセル構成のシステムを実現するこ
とが可能となり、広いサービスエリアを得ることができ
る。 <詳細動作の説明>上記のように、本システムにおいて
は、主装置と無線専用電話機やデータ端末の間、端末相
互間での通信のためにフレームを組み立て、また、使用
する周波数を一定時間ごとに切り替える制御を行なって
いる。
【0066】以下、本システムの具体的な動作について
詳細に説明する。 <基本動作手順の説明>本システムにおいては、通話チ
ャネルを使用する前に、フレーム内に時分割多重化され
ている論理制御チャネル(LCCHT及びLCCHR)
を用いて、使用するスロットとホッピングパターンを決
定する。さらに、各端末が間欠受信を行なって省電力
(バッテリセービング)を可能とするために、各端末
は、あらかじめ割り当てられた周波数で伝送する論理制
御チャネルのみにおいて、送受信するように設計されて
いる。
【0067】電源立ち上げ直後は、端末は、ホッピング
パターンを認識していない。そこで、任意の周波数で待
機し、その周波数でフレームを受信する。そして、1つ
目のフレームを受信すると、その中に入っている次のフ
レームの周波数情報を取り込み、以降、周波数ホッピン
グを開始することになる。なお、複数の接続装置が使用
されている場合には、1回目にフレームを受信すること
のできた接続装置の使用するホッピングパターンに追従
することになる。
【0068】また、電源立ち上げ直後は、どの端末がど
の周波数に割り当てられるかが定まっていないので、電
源立ち上げ時には、設定モードにおいて各端末のIDの
登録、論理制御チャネル周波数の割り当てを行なう。そ
して、論理制御チャネルの割り当てがなされると、各端
末は間欠受信状態となり、自端末宛の論理制御データの
みの受信を行なう。また、主装置に送信するデータが発
生した場合のみ、割り当てられた周波数のLCCHRを
使って、データを主装置に送信する。
【0069】通話スロットを用いた通信を開始したい場
合には、論理制御チャネルを用いて主装置にその旨を通
知し、スロットとホッピングパターンの割り当てを受け
る。そして、それらの割り当てがなされた後、通話やデ
ータ伝送を行なうことが可能となる。 <主装置(接続装置)及び無線端末電源投入時の動作
(設定モード)>このモードは、IDの登録や、使用す
る論理制御チャネルの周波数の設定等を行なうモードで
ある。
【0070】図17は、主装置(接続装置)及び無線端
末電源投入時の動作を示すシーケンス図であり、図18
は、主装置(接続装置)電源投入時の動作を示すフロー
チャート、そして、図19は、無線端末電源投入時の動
作を示すフローチャートである。 (1)主装置(接続装置)電源投入の動作 図1に示す主装置1(接続装置2)本体の電源スイッチ
(不図示)を投入すると、主装置1(接続装置2)は、
図18のステップS2201において、本体の初期設定
を行ない、続くステップS2202で、無線通信で使用
する周波数ホッピングのホッピングパターンを決定す
る。続いて、ステップS2203で、上記のホッピング
パターン(次の単位時間にホッピングする周波数)、な
らびに、本システムのIDを付加したPCFフレームを
無線端末103(図1参照)宛に送信する。
【0071】このとき、PCFフレーム中のID部(図
11参照)にはシステムIDを、NFR部には、上記の
ホッピングパターンにて次の単位時間にホッピングする
周波数の情報を含ませ、また、LCCH部(図13参
照)には、無線端末側で使用可能な空き制御チャネルの
情報が含まれている。次に、主装置1(接続装置2)
が、無線端末103からシステムID及び無線端末ID
等の位置登録のための情報を受信したと判断された場合
には(ステップS2204でYES)、ステップS22
05で、上記無線端末103のIDを記憶し、無線端末
103宛の無線通信制御情報を伝送する制御チャネルを
決定して、ステップS2206にて、これを無線端末1
03宛に通知する。
【0072】以上の動作は、図17に示すシーケンス2
101〜2103に対応する。 (2)無線端末電源投入時の動作 無線端末103本体の電源スイッチが投入されると設定
モードとなり、無線端末103は、図19のステップS
2301に示すように、本体の初期設定を行なう。続い
て、ステップS2302において、手入力により無線端
末103のIDを入力すると、無線端末103はこのI
Dを記憶する。
【0073】ステップS2302では、主装置1(接続
装置2)からのPCFフレームを受信するため、任意の
周波数で受信待機状態に移る。続くステップS2304
で、主装置1(接続装置2)からのPCFフレームを受
信できたならば、ステップS2305で、PCFフレー
ム中のID部(図11参照)よりシステムIDを認識・
記憶するとともに、LCCH部(図13参照)より空き
チャネル情報(無線端末から主装置へPCFフレームを
送信する周波数)を取得する。また、PCFフレーム中
のNFR部から次に単位時間にホッピングする周波数を
取得し、無線端末103は、受信周波数をその周波数へ
移動し、次のPCFフレームを待つ。無線端末103は
この動作を繰り返し、周波数のホッピングパターンを認
識して、これを記憶する(ステップS2306)。
【0074】無線端末103は、ホッピングパターン及
びシステムのIDが判明すると、上記のLCCH部より
得られた空き制御チャネルにおいて、システムIDなら
びに自無線端末103のID情報を付加したフレーム
(図17のシーケンス2102を参照)を主装置宛に送
信する(ステップS2307)。上記の処理の後、主装
置1(接続装置2)から制御チャネル周波数指定の情報
を受け取ったならば、無線端末103は、指定された制
御チャネルにて間欠受信を開始し(ステップS230
8)し、設定モードから通常モードへ移行する。 <無線専用電話機からの外線発信時の処理>図20は、
本実施例における外線発信のシーケンス図であり、図2
1は、外線発信時の無線専用電話機3の動作を示すフロ
ーチャート、また、図22は、外線発信時の主装置1の
動作を示すフローチャートである。
【0075】本実施例に係る無線専用電話機3におい
て、キーマトリクス413に配置された外線キーを押下
すると(図21のステップS2501)、無線専用電話
機3は、押下した外線ボタンに対応する表示部414の
外線LEDを発信点滅させ(ステップS2502)、外
線発信信号(図20の2402)を、接続装置2を経由
して主装置1に送信する(ステップS2503)。この
外線発信信号は、無線専用電話機3と接続装置2間の無
線リンク上を、図8に示すPCFフレームのLCCH−
Rで送信し、接続装置2では、図3に示す主装置i/f
305により主装置に通知される。
【0076】外線発信信号(図20の2401)を受信
すると、主装置1は、外線発信が可能かどうか判断し
(図22のステップS2601)、外線が空いていて発
信可能であれば、発信する外線と、PCFフレームのど
の音声チャネル(T1〜T4,R1〜R4)を使用する
かを決定する。そして、決定した音声チャネル番号をパ
ラメータとした外線発信許可(2403)を、接続装置
2を経由して無線専用電話機3に送信し(ステップS2
602)、外線を捕捉する(ステップS2603)。な
お、この外線発信許可は、PCFフレームのLCCH−
Tで送信される。
【0077】無線専用電話機3では、外線発信許可信号
(2404)を受信すると(ステップS2504)、こ
の許可信号で送られてきたパラメータにて指示された音
声チャネルに対して同期をとる。これ以降、音声データ
をこの音声チャネルにて通信する。具体的には、音声デ
ータは、図12に示すBタイムスロットにて通信され
る。そして、無線専用電話機3での音声チャネルへの移
行が完了すると、LCCH−Rにより、音声チャネル接
続完了信号(2406)を送信する(ステップS250
5)。
【0078】接続装置2は、主装置1から外線発信許可
(2403)を受け取った時点で、チャネルコーデック
307により所定の音声チャネルを受信し、それを主装
置1に渡す経路を作り出して、無線専用電話機3からの
音声チャネル接続完了(2406)を、音声チャネル接
続完了(2405)として主装置1に通知する。主装置
1は、上記の音声チャネル接続完了(2405)を受信
すると(ステップS2604)、無線専用電話機3側の
準備が整ったと判断して、外線LEDを、例えば、緑色
に点灯するため、接続装置2に外線表示緑常灯指示(2
407)を送信する(ステップS2605)。また、捕
捉した外線との通話路を接続する(ステップS260
6)。
【0079】一方、無線専用電話機3は、接続装置2か
ら外線表示緑常灯指示信号(2408)を受信し(ステ
ップS2506)、外線LEDを緑に点灯するととも
に、無線専用電話機3内部の通話路を接続し、ダイヤル
トーン(2411)を聴取する(ステップS250
7)。また、外線発信した無線専用電話機3以外の無線
専用電話機3の対応する外線LEDを赤点灯にするた
め、外線表示赤常灯指示(2409,2410)の送信
が行なわれる。
【0080】次に、キーマトリクス413におけるダイ
ヤル操作を受けた無線専用電話機3は、主装置1にダイ
ヤル信号(2413)を送信する(ステップS250
8)。このダイヤル操作の終了はタイムアウト(T.
O)で監視され(ステップS2509)、タイムアウト
になると通話中となる(ステップS2510)。主装置
1では、ダイヤル(2412)の1桁目を受信すると
(ステップS2607)、外線にダイヤル信号を送信し
始め、ここでもタイムアウトでダイヤル送信を監視する
(ステップS2608)。そして、ダイヤル送信が終了
すると通話中となる(ステップS2609)。
【0081】通話が終了し、無線専用電話機3がオンフ
ックすると(ステップS2511でYES)、接続装置
2へオンフック信号(2416)が送出される(ステッ
プS2512)。そして、オンフック(2415)が主
装置1に送信されると(ステップS2610でYE
S)、主装置1は、音声チャネル切断(2417)を送
信する(ステップS2611)。さらに、主装置1は、
無線専用電話機3に対する音声チャネルの割り当てを解
除する。その後、無線専用電話機3の外線LEDを消灯
するため、主装置1からは外線表示消灯指示(241
9)が、接続装置2からは、外線表示消灯指示信号(2
420)が送信される(ステップS2612)。
【0082】音声チャネル切断信号(2418)を受信
した無線専用電話機3は、通話路を解放し(ステップS
2513)、続いて、受信した外線表示消灯指示信号
(2420,2422)をもとに、対応する外線LED
を消灯する(ステップS2514)。 <無線専用電話機への外線着信時の処理>図23は、本
実施例における外線着信のシーケンス図であり、図24
は、外線着信時における主装置の動作を示すフローチャ
ートである。
【0083】図24のステップS2801で、公衆回線
102より主装置1へ着信があったと判定されると、主
装置1は、ステップS2802で、接続装置2から無線
専用電話機103−A,Bに外線着信信号2703,2
705を送信する。そして、ステップS2803でオフ
フック信号106を受信したならば、ステップS280
4に進んで、オフフック信号2706を送信した無線専
用電話機103−Aに、外線通話用に使用しているHP
及び音声チャネル番号といった情報を載せた外線応答許
可信号2709を送信する。
【0084】ステップS2805で音声チャネル接続完
了信号2711を受信したならば、ステップS2806
に進み、主装置1は、接続装置2、無線専用電話機10
3−Aに通話中表示信号2712,2713を出すとと
もに、ステップS2807に進んで、その他の電話機で
ある無線専用電話機103−Bに対して外線着信中止信
号2717を発信する。そして、ステップS2808に
おいて、無線専用電話機103−Aからのデータをもと
に、無線専用電話機103−Aを公衆回線102に接続
し、通話を開始する。なお、このときには、データとし
て通話中2715がやり取りされる。
【0085】さらに、主装置1は、ステップS2809
で無線専用電話機103−Aからのオンフック信号27
18を受け取るまで、無線専用電話機103−Aと公衆
回線102との接続を続ける。そして、オフフック信号
2718を受けたならば、ステップS2810に進み、
無線専用電話機103−Aと公衆回線102との接続を
中止し、音声チャネル切断信号2721を出す。そし
て、ステップS2811において、無線専用電話機10
3−Bに対して外線使用中表示中止信号2723を送信
する。
【0086】図25は、本実施例における外線着信時の
無線専用電話機の動作を示すフローチャートである。同
図のステップS2901において、無線専用電話機が主
装置1より外線着信信号(図23の2703)を受け取
ると、無線専用電話機3−A,Bは着信音等を鳴動し、
ステップS2902において、オフフックされたかどう
かを検知する。そして、無線専用電話機103−Aがオ
フフックしたならば、ステップS2903に進んで、オ
フフック信号2706を主装置1に送信する。また、ス
テップS2904で、主装置1より外線応答許可信号2
709が送られきたならば、ステップS2905にて音
声チャネルを接続し、主装置1に対して音声チャネル接
続完了信号2710を送信する。
【0087】ステップS2906では、主装置1より、
接続装置2を介して通話中表示指示信号2713がきた
ならば、無線専用電話機103−Aは、その表示部41
4に通話中表示をし、ステップS2907で通話を開始
する。さらに、ステップS2908においてオンフック
が検出されるまで通話を続け、そこでオンフックが検出
されると、ステップS2909で、接続装置2にオンフ
ック信号2718を送るので、主装置1へは、接続装置
2からオンフック2719が送信される。
【0088】ステップS2910において、音声チャネ
ル切断信号2721を受信すると、無線専用電話機10
3−Aは音声チャネルを切断し、表示部414の通話中
表示を消して、通話を終了する。この通話中表示の中止
は、外線使用中表示中止信号2723に従う。一方、ス
テップS2902において、ある無線専用電話機におい
てオフフックされない内に、ステップS2911におい
て、例えば、他の無線専用電話機103−Aが通話を始
めたために、無線専用電話機103−Bに対して外線着
信中止信号2717が送信されると、無線専用電話機1
03−Bは、ステップS2912にて、その表示部41
4に外線使用中表示をする。さらに、無線専用電話機1
03−Bは、ステップS2913において、外線使用中
表示中止信号2723がくるまで、表示部414に外線
使用中表示を続け、上記の外線使用中表示中止信号27
23がきたならば、ステップS2914において、外線
使用中表示を消す。 <内線間通話の処理>次に、同一接続装置にて管理され
ている、つまり、主装置との間で通信を行なう際、介在
する接続装置が同一である2台の無線専用電話機が内線
通話をする場合を想定し、発呼側の無線専用電話機と着
呼側の無線専用電話機の各々の動作について詳細に説明
する。
【0089】図26は、内線通信時における主装置、接
続装置、発呼側専用電話機、着呼側専用電話機のデータ
の流れを示すシーケンス図であり、図27は、内線通話
時の主装置での概要処理を示すフローチャート、図28
は、発呼側専用電話機での概要処理を示すフローチャー
ト、そして、図29は、着呼側専用電話機での概要処理
を示すフローチャートである。なお、上記の処理フロー
では、関係する処理部分のみを記載している。
【0090】無線専用電話機103−Aにおいて、キー
マトリクス413に配置された内線キーを押下すると
(図28のステップS3201にてYES)、無線専用
電話機103−Aは、内線通信信号(図26の300
2)を、無線専用電話機103−Aと接続装置2との間
の無線リンク上で、図8に示すPCFフレームのLCC
H−Rを用いて送信する(ステップS3202)。接続
装置2は、送られてきた内線通信信号(3002)を受
信すると、内線通信(3001)として主装置1に通知
する。
【0091】内線通信(3001)を受信した主装置1
内のCPU201は、発呼した無線専用電話機103−
Aの端末属性等を分析し、内線発信が可能であれば(ス
テップS3102でYES)、接続装置2にPCFフレ
ームのLCCH−Tを用いた内線通信許可(3003)
を送るので、接続装置2から無線専用電話機103−A
に内線通信許可信号(3004)が送信される(ステッ
プS3104)。
【0092】次に、キーマトリクス413からのダイヤ
ル情報を受けた無線専用電話機103−Aは、接続装置
2にダイヤル情報(3008)を送信する(図28のス
テップS3204)。なお、最終ダイヤルはタイムアウ
トで監視される。主装置1では、接続装置2よりダイヤ
ル情報(3007)を受信すると(図27のステップS
3105)、ダイヤルの内容を解析し、接続装置2を介
して無線専用電話機103−Bに、PCFフレームのL
CCH−Tを使用した内線着信(3009,3010)
を送信する(ステップS3106)。この内線着信信号
(3010)を受信した無線専用電話機103−Bは、
スピーカ412を鳴動させたりLEDを点滅させて、着
信をオペレータに知らせ、応答を促す(図29のステッ
プS3302)。そして、ユーザーがキーマトリクス4
13を操作して応答するのを待つ。
【0093】ユーザーからの応答を検出した場合、無線
専用電話機103−Bは、オフフック信号(3012)
を、PCFフレームのLCCH−Rを用いて接続装置2
に送り、接続装置2は、オフフック(3011)として
主装置1に通知する(ステップS3304)。無線専用
電話機103−Bからのオフフック(3012)を受信
した主装置1は(ステップS3107でYES)、接続
装置2に内線応答(3013)を送り、また、接続装置
2から無線専用電話機103−Aへは、内線応答(30
14)が送信され、無線専用電話機103−Bが応答し
たことの通知がなされる。この内線応答(3013)に
は、主装置1内のCPU201が、RAM203に記憶
し、管理している空タイムスロットやホッピングパター
ン、使用するPCFフレーム内の音声チャネル(T1〜
T4,R1〜R4)等の通信リソースを無線専用電話機
103−Aと無線専用電話機103−Bの直接通信に割
り当て、この通信リソース情報を、PCFフレームのL
CCH−Tを用いた内線応答(3014)として、接続
装置2を介して無線専用電話機103−Aに送信する
(ステップS3108)。
【0094】無線専用電話機103−Aは、上記の内線
応答信号(3014)を受信すると、接続装置2に、L
CCH−Rを使用して音声チャネル接続完了信号(30
06)を送信する(ステップS3206)。そして、接
続装置2は、無線専用電話機103−Aからの音声チャ
ネル接続完了コマンド(3005)を主装置1に通知す
る。主装置1は、同時に、無線専用電話機103−Bに
も、接続装置2を介して、直接通信用に使用しているホ
ッピングパターン及び音声チャネル番号等の通信リソー
ス情報を含んだ内線通信許可(3015,3016)を
送信する(ステップS3108)。
【0095】上記の内線応答信号(3014)により相
手応答を確認した無線専用電話機103−Aは、相手呼
出し音(リングバックトーン)を止め、通信相手と通話
するように割り当てられた論理チャネルに切り替えて、
マイク411、スピーカ412を制御し、通話相手との
通話状態になる。一方、内線通信許可信号(3016)
を受信した無線専用電話機103−Bは、着信音の鳴動
を止め、内線通信許可信号(3016)内の通信リソー
ス情報から得られる音声チャネルに同期をとり、接続装
置2を介して、主装置1に対して音声信号接続完了信号
(3017,3018)を送信する。
【0096】すなわち、上記の処理以降の無線専用電話
機の直接通信時は、電話機間でやり取りする制御データ
と音声データを、上述の音声チャネルで通信する。具体
的には、図9に示すPPFフレームのTnとRnにおい
て、図12に示すように、制御データは‘D’のタイム
スロット、音声データは‘B’のタイムスロットで通信
する。
【0097】なお、電話機間で直接通信を行なう間も、
フレームの先頭部のタイミングで、PCFが送信されて
いる周波数に切り替え、LCCH−Tの受信、LCCH
−Rの送信が可能である。このようにすることで、内線
での通信中にも、主装置1からのデータを受信すること
が可能となり、通話中着信等のサービスに対応できる。
【0098】主装置1は、接続装置2を介して、無線専
用電話機103−Bからの音声チャネル接続完了(30
17)を受信したならば(ステップS3109)、無線
専用電話機103−Aと無線専用電話機103−Bとが
通話を開始したと判断して、内線通信終了を待つ(ステ
ップS3110)。一方、無線専用電話機103−A及
び無線専用電話機103−Bは、無線回線状態ならびに
ユーザーのキーマトリクス413操作を監視する。
【0099】通話が終了し、無線専用電話機103−A
にてオンフックが検出されると(ステップS3209で
YES)、無線専用電話機103−Aは、オンフック信
号(3020)を無線専用電話機103−Bに送信する
(ステップS3210)。このオンフック信号(302
0)を受信した無線専用電話機103−Bは、無線専用
電話機103−Aにオンフック確認信号(3021)
を、通信チャネル内の制御情報で送信する(ステップS
3309)。
【0100】ステップS3211でオンフック確認信号
(3021)を受信した無線専用電話機103−Aは、
通信チャネルを論理制御チャネルに切り替えて、内線通
信終了信号(3023)を接続装置2に送信する(ステ
ップS3212)。これにより、内線通信終了(302
2)が主装置1に送信されるので、主装置1から接続装
置2へは音声チャネル切断(3024)が、、また、接
続装置2から無線専用電話機103−Aに対しては、音
声チャネル切断信号(3025)が送信される(ステッ
プS3213,S3214)。同様に、主装置1は、接
続装置2を介して、無線専用電話機103−Bに対して
も音声チャネル切断(3026,3027)を送信する
(ステップS3310,S3111)。
【0101】次に、主装置1は、無線専用電話機103
−A,Bに対して割り当てていた音声チャネル等の通信
リソースを開放する(ステップS3112)これによ
り、音声チャネル切断信号(3025,3027)を受
信した無線専用電話機103−A,103−Bも、リソ
ースを解放する。このようにして、内線間の直接通話を
実現することができるが、上記の手順の基本部分は、以
下に説明するコンピュータからプリンタへのデータ伝送
の際にも用いられる。 <コンピュータからプリンタへのデータ伝送時の処理>
本実施例に係る無線通信システムは、その特徴の一つと
して、内線間で高速データ伝送が可能である。そこで、
コンピュータからプリンタへデータをバースト的に送信
する場合の処理について説明する。なお、主装置と端末
との間の制御手順は、基本的には、既に述べた内線間通
話との処理と同じであるので、ここでは、異なる部分を
中心に説明する。
【0102】まず、コンピュータの印刷用アプリケーシ
ョンプログラムが起動されると、データ端末に組み込ま
れている不図示の無線アダプタドライバが動作し、通信
インターフェース部を介して、無線アダプタ4(図2参
照)にデータ送信要求及び送信先番号(プリンタの内線
番号)を送る。次に、無線アダプタは、内線間通話の発
信手順に入る。つまり、論理制御チャネル(LCCH‐
R)により、主装置側に内線発信要求を送る。ただし、
上記の内線通話とは異なり、バーストデータ用フレーム
(BDF)を使用する必要があるため、内線発信要求イ
ベント情報内には、BDFの割り当てを要求する情報が
入っている。
【0103】内線発信要求イベント情報を受信した主装
置は、データ送信先であるプリンタに接続された無線ア
ダプタに対し、論理制御チャネル(LCCH‐T)を使
って着信通知を行なう。そして、主装置は、プリンタ側
から着信許可を受信すると、送信側であるコンピュータ
と着信側であるプリンタに対して、使用するBDFのホ
ッピングパターンを割り当てる。ホッピングパターンを
割り当てられた後は、コンピュータとプリンタは、主装
置を介さないでデータ通信を開始する。
【0104】BDFはバースト伝送を行なうためのもの
であるから、通常は、片方向のデータ伝送を行なうが、
通信開始時には、1フレームごとにコンピュータとプリ
ンタが順番に送信を行なう。この間、コンピュータから
何フレーム分連続してデータを送信し、その後、何フレ
ーム分プリンタからデータを送信するかを取り決める。
このような手順を踏むことにより、端末のアプリケーシ
ョンに応じて最適化されたチャネル使用を実現できる。
【0105】上記の手順を終了後、無線アダプタは、コ
ンピュータから受信した印刷データに誤り訂正処理を施
し、フレームを組み立てた後、プリンタにデータを送信
する。ここでは、BDFを使用することにより、450
kbps程度の伝送が可能となる。なお、コンピュータ
からプリンタへのデータ伝送に限らず、コンピュータ間
のデータ伝送についても、上記と同様の手順にて可能と
なる。 <コンピュータから公衆網へのパソコン通信アクセス時
の処理>本システムでは、システム内での高速データ伝
送のみならず、公衆網へのデータ伝送も可能となり、例
えば、パソコン通信等のアプリケーションにも対応する
ことができる。なお、ここでも、基本的な動作手順は、
無線専用電話機から外線発信を行なう場合と同じである
ので、以下、異なる部分を中心に説明を行なう。
【0106】コンピュータのパソコン通信用アプリケー
ションプログラムを起動すると、データ端末に組み込ま
れている無線アダプタドライバが動作し、通信インター
フェース部を介して、無線アダプタ4に外線発信要求を
送る。これにより、無線アダプタは外線発信手順に入
る。つまり、論理制御チャネル(LCCH‐R)によ
り、主装置側に外線発信要求を送り、PCFの空きスロ
ットの割り当てを受ける。スロットの割り当てを受けた
後は、PCFの伝送速度が32kbpsのスロットを用
いてデータを伝送することになる。
【0107】一方、アナログ公衆回線に対してデータを
伝送するためには、モデムによりデータを変調する必要
があるので、外線(アナログ仕様)へのデータ送信時に
は、無線アダプタ4の内部でデータをモデムで変調し、
音声帯域(300Hz〜3.4KHz)で伝送可能な状
態とする。このようなモデムで変調されたデータは、音
声情報として扱うことができるので、この情報をADP
CM符号化し、フレーム組み立てを施すことになる。
【0108】以上のような手順を踏むことで、通常の音
声通話と同じ手順を用いて、パソコン通信等のアプリケ
ーションに対応することが可能となる。以上説明したよ
うに、本実施例によれば、公衆回線を収容する主装置
と、該主装置と無線通信する複数の無線端末との間で音
声情報及び制御情報を送受信する通信手段と、複数の無
線端末相互間で直接、音声情報や制御情報を通信する通
信手段とを設けることで、通信要求や通信状況に応じた
通信手段の選択、使い分けができ、柔軟な外線通話、内
線通話が可能となる。
【0109】本発明は、上記の実施例に限定されず、発
明の主旨を逸脱しない範囲において種々変形が可能であ
る。そこで、以下、上記実施例の変形例について説明す
る。 <変形例1>上記実施例の変形例として、主装置が、内
線通話をしている無線端末数をもとに通信手段を選択す
る例について説明する。
【0110】図30は、本変形例に係る主装置での、通
信要求に対する通信手段の選択動作を示すフローチャー
トである。最初に主装置1は、通信要求を受けたとき、
それが外線発信を要求するコマンドなのか、内線発信を
要求するコマンドなのかを分析する。その要求が外線発
信ならば(図30のステップS4001での判断がYE
S)、第1の通信手段を選択し(ステップS400
2)、上述のようにPCFフレームの音声チャネルを使
用して外線と通話する。なお、ここでの詳細手順は、上
記実施例において、無線専用電話機からの外線発信時の
処理と同じである。
【0111】一方、主装置1は、要求が内線発信ならば
(ステップS4003でYES)、内線通話をしている
無線端末数を記憶しているRAM203からデータを呼
び出し、所定の比較処理をする。この比較の条件として
は、例えば、システムとして使用できるホッピングパタ
ーン数、トラヒック条件から割り出される内線通話数等
がある。
【0112】システムとして使用できるホッピングパタ
ーンは、上述のように20個となっている。上記のよう
に、周波数ホッピングパターンについては、日本におい
て使用が認められている26MHzの帯域を利用した、
1MHzの幅の26の周波数チャネルを使用し、妨害ノ
イズ等で使用できない周波数がある場合を考慮して、2
6のチャネルの中から20の周波数チャネルを選択し、
選択した周波数チャネルを所定の順番で周波数ホッピン
グを行なう。
【0113】しかし、妨害が予想以上に強く、20個の
ホッピングパターンが確保できないときは、外線通話を
優先し、内線通話数を減らすよう制御している。そのた
め、内線発信要求を許可しない場合もある(ステップS
4004にて‘不許可’の判定がなされる)。このとき
には、内線発信が取り消されるが(ステップS400
7)、内線発信が許可された場合には、第2通信手段が
選択され(ステップS4005)、内線通話中となる
(S4008)。 <変形例2>ここでは、第2通信手段の選択する許可条
件として、無線端末の属性を条件とする例について述べ
る。
【0114】図30において、主装置1は、上記の変形
例1と同様、通信要求を受けたとき、それが外線発信を
要求するコマンドなのか、内線発信を要求するコマンド
なのかを分析し、その要求が外線発信ならば(ステップ
S4001でYES)、第1の通信手段を選択する(ス
テップS4002)。ここでも、PCFフレームの音声
チャネルを使用して外線と通話する。
【0115】また、主装置1は、要求が内線発信ならば
(ステップS4003でYES)、内線通話を要求して
きた無線端末の属性を記憶しているRAM203からデ
ータを呼び出し、比較する。この比較に係る属性の1つ
として、例えば、その無線端末が内線発信を許可されて
いるか、禁止されているかという属性がある。通常の交
換システムでは、内線通話はノンブロッキング方式をと
っているため、必ず接続が行なわれることが保証されて
いるが、外線と内線で共通のリソース(ホッピングパタ
ーン)を共有する場合は、状況に応じた優先付けが必要
となる。そのため、本変形例では、個々の無線端末に内
線発信の許可/禁止を定めておき、それを、ある条件の
もとでの判断の基準とする。例えば、ホッピングパター
ン数が少なくなったときに内線発信を禁止することで、
外線発信のノンブロッキングの維持を保つ。
【0116】すなわち、内線発信が取り消される場合
(ステップS4007)と、内線発信が許可されて第2
通信手段が選択される場合(ステップS4005)があ
り、内線発信が許可されれば、ステップS4008で内
線通話中となる。このように、上記変形例1,2では、
主装置が無線端末の通信要求を解析することで、内線発
信時には主装置内の通話路や接続装置を介さずに通話が
可能となり、少ない接続装置にて多数の無線専用電話機
を収容できる。 <変形例3>内線通信状態にある無線端末は、主装置1
によってその状態が記憶されているが、その無線端末に
対して通信要求があった場合、以下のように動作させて
もよい。
【0117】1つは交換制御をしない場合である。この
場合、通信要求は全く無視され、主装置1は、要求して
きた外線または内線に拒否通知を送る。例えば、無線端
末が、その能力をフルに使って高速無線データ伝送を行
なっている場合、その端末にさらに処理要求を行なうと
処理能力が落ちて、高速な通信速度を保てないことがあ
る。このような場合、主装置1が交換処理をしないよう
にすることが有効である。
【0118】2つ目の動作は、交換処理をする場合であ
る。この場合、通信要求は無線端末まで送信される。例
えば、無線端末が音声通信をしているときには、処理能
力に余裕があるので交換処理を行ない、通信要求を無線
端末まで通知しても問題はない。 <変形例4>上記実施例において、内線間通話の処理で
は、図26のシーケンス図に示すように、無線端末での
内線通話終了時には、無線専用電話機103−Aがオン
フックを検出すると、無線専用電話機103−Aはオン
フック信号を無線専用電話機103−Bに送信し、この
オンフック信号を受信した無線専用電話機103−B
は、オンフック確認信号を通信チャネル内の制御情報に
て送信している。そして、オンフック確認信号を受信し
た無線専用電話機103−Aは、通信チャネルを論理制
御チャネルに切り替えて、内線通信終了信号を接続装置
2に送信している。
【0119】そこで、本変形例では、上記の制御に限定
せず、無線端末が通信を終了する前に、主装置1に対し
て許可を求めるようにする。すなわち、無線専用電話機
103−Aが、通信の終了前に主装置に許可を求める
際、内線通信終了許可信号を最初に主装置1に上げる。
そして、主装置1が通信の終了を許可する。しかし、例
えば、無線専用電話機103−Aが、内線通信終了許可
信号を上げる前に、無線専用電話機103−Bが保留操
作をしていた場合には、無線専用電話機103−Aの要
求を許可しない。このように、交換サービスの種類と組
み合わせによっては許可しないようにして、システムに
柔軟性を持たせる。 [第2実施例]以下、本発明に係る第2の実施例につい
て説明する。なお、本実施例に係る無線通信システムの
構成や当該システムを構成する端末等の構成は、上記第
1実施例に係るシステム等と同様であるため、ここで
は、それらの図示及び説明を省略する。
【0120】そこで、本実施例における内線間通話時の
外線着信処理について説明する。上記第1実施例では、
無線電話機への外線着信時の処理、内線通話時の処理に
ついては、外線、内線の処理をそれぞれ個別に行なって
いるが、内線通話中に外線着信があった場合には、それ
を無線専用電話機3の表示部413に着信表示させるた
め、本実施例では第3の通信手段を設ける。
【0121】ここでは、図8の主装置−子機間通信フレ
ーム、図9に示す子機間通信フレーム(PPF)の全体
構成図、図12のTn及びRnのフレーム構成、図23
に示す外線着信シーケンス図、そして、図26に示す内
線着信シーケンス図に従って、本実施例における処理を
説明する。無線専用電話機103−Aと無線専用電話機
103−Bが内線間で直接通話している状態では(図2
6のシーケンス3019を参照)、これら無線専用端末
間で送受信される音声データと制御データは、図9のP
PFフレームにおけるTnとRnにおいて、図12に示
すように、制御データはDタイムスロット、音声データ
はBタイムスロットで通信される。一方、主装置1と無
線専用電話機103との制御データは、LCCH−T及
びLCCH−Rで送受信されている。
【0122】無線専用電話機103は、1つのホッピン
グ時間内(5ms)の前半部で、主装置−無線専用端末
間のホッピング周波数(F1)に同期し、後半部分で、
無線専用電話機103間の内線直接通信のホッピング周
波数(F5)に同期するよう周波数切り替えを行なって
いる。主装置1で外線着信が検出されると、主装置1
は、着信した外線を収容している無線専用電話機103
に外線着信信号(2075)を、図8に示すPCFのL
CCH−Tで送信する。このとき、PCFは、主装置−
無線専用電話機間のホッピングパターンで周波数が切り
替えられている。そして、無線専用電話機103では、
PPFの前半部で主装置−無線専用端末間のホッピング
周波数(F1)に同期しているので、LCCH−Tより
外線着信信号を受信できる。
【0123】次に、無線専用電話機103は、その表示
部413に設定されている外線LEDを点滅し、ユーザ
に外線着信を通知する。また、無線専用電話機103か
ら主装置に制御データを送信する場合には、LCCH−
Rを使用する。なお、外線着信以外の制御データについ
ても、上記と同様の方法で送受信を行なう。以上説明し
たように、本実施例によれば、主装置と無線端末間での
通信を行なう手段を第1の通信手段とし、無線端末間で
直接通信を行なう手段を第2の通信手段とした場合、無
線端末間で直接通信を行なっていても主装置と無線端末
との間で制御情報の送受信を行なう第3の通信手段を設
けることで、無線端末間にて内線通話が開始されていて
も主装置に制御情報を送ることができる。
【0124】また、無線端末間で直接通信を行なってい
る場合と、主装置と無線端末との間で通信を行なってい
る場合とで2種類のホッピングパターンを使用するの
で、無線端末間での直接通信の間においても制御情報の
通信が容易に行なえる。なお、上記第2実施例において
は、第3の通信手段は、第1の通信手段での周波数ホッ
ピングパターンに同期して周波数を切り替えているが、
第3の通信手段が独自の周波数ホッピングパターンを持
ち、主装置は、この第3の通信手段の周波数ホッピング
パターンに同期して制御データを送受信するようにして
もよい。すなわち、無線専用電話機103は、図9のF
1の区間を、第3の通信手段のホッピング周波数に切り
替え、主装置1と制御データを送受信する。
【0125】こうすることにより、第3の通信手段は、
第1の通信手段での周波数ホッピングパターンに影響さ
れずに、無線端末間にて内線通話が開始されても主装置
に制御情報を送ることができる。あるいは、第3の通信
手段が特定の周波数のみにて通信を行ない、主装置は、
第3の通信手段の特定周波数にて制御データを送受信す
るようにしてもよい。つまり、無線専用電話機103
は、図9のF1の区間を、第3の通信手段の特定周波数
に切り替えて、主装置1と制御データを送受信する。こ
れにより、ホッピングパターンへの追従が不要になり、
周波数切り替え機構が簡単になる。
【0126】また、上記のように、無線専用電話機10
3が、PPFの前半部で主装置−無線専用端末間のホッ
ピング周波数(F1)に同期させることなく、特に、主
装置1からの制御データが多量にあるときには、1つの
ホッピング時間(5ms)すべてをLCCHに割り当て
るようにしてもよい。この場合、主装置1は、無線専用
電話機103と通信を始める前に、大容量制御データ用
の通信モードであることを無線専用電話機103に通知
する。
【0127】ところで、上記第1,第2実施例において
は、低速の周波数ホッピング方式を用いているが、直接
拡散方式を用いた場合においても、これらの実施例と同
様の効果を期待できる。これは、図2に示されるシステ
ムの主装置の接続装置2や、無線専用電話機3、無線ア
ダプタ4の無線部において直接拡散方式を用いることに
より実現できる。
【0128】図31は、直接拡散方式を用いた場合の通
信手順の例を示す。まず、通信は、時間軸上で主装置送
信フレームと子機送信フレームに分けられる。すなわ
ち、主装置送信フレームと子機送信フレームは交互に送
出される。図32は、主装置送信フレームの例を示す。
この主装置送信フレームは、各無線端末に対する制御情
報やデータスロットを有する。図中、FSYNは同期信
号であり、Ck(k=1,2…n)は、主装置から無線
端末kに対する制御情報である。また、Tkは、それに
対する送信データ、GTはガードタイムである。
【0129】また、図33は、子機送信フレームの例で
ある。各無線端末は、この子機送信フレームの中の割り
当てられたある時間スロットにおいて、制御情報やデー
タを送出する。図中、FSYNは同期信号、GTはガー
ドタイム、Ckは、無線端末kの主装置に対する制御情
報であり、Tkはそれに対する送信データである。各送
信データには、それに先立ち制御信号が付随しており、
受信装置は、その送信データがどの接続装置もしくは無
線端末に対するものかを判別することで通信が成立す
る。無線交換システムにて内線通信や外線との通信が行
なわれるが、通信路確立の制御は主装置によってなさ
れ、主装置は、各無線端末の状態と全て通信を管理す
る。
【0130】このように、直接拡散方式を用いることに
より、チャネル伝送速度を増加できるため、フレーム内
のスロット多重数を増加できる。また、FH方式を用い
た場合以上に、秘話性や耐ノイズ性に優れた無線交換シ
ステムを実現することが可能になる。本発明は、複数の
機器から構成されるシステムに適用しても、1つの機器
から成る装置に適用しても良い。また、本発明は、シス
テムあるいは装置にプログラムを供給することによって
達成される場合にも適用できることは言うまでもない。
【0131】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
主装置と、該主装置と無線通信する複数の無線端末との
間で音声情報及び制御情報を送受信する通信手段と、複
数の無線端末間で直接、音声情報や制御情報を通信する
通信手段とを設け、通信要求や通信状況に応じて、これ
ら通信手段の選択、使い分けをすることで、柔軟な外線
通信、内線通信が可能となる。
【0132】また、他の発明によれば、主装置と無線端
末との間で通信を行なう第1の通信手段と、無線端末間
で直接通信を行なう第2の通信手段と、無線端末間で直
接通信を行なっている間、主装置と無線端末との間で制
御情報の送受信を行なう第3の通信手段を設けること
で、無線端末間にて内線通信が開始されていても主装置
に制御情報を送ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例に係る無線通信システムの全体
構成を示す図である。
【図2】実施例に係るシステムの構成及び主装置の構成
を示すブロック図である。
【図3】接続装置2の内部構成を示したブロック図であ
る。
【図4】無線専用電話機3の構成を示すブロック図であ
る。
【図5】無線アダプタの内部構成を示すブロック図であ
る。
【図6】モデム内蔵タイプの無線アダプタの構成を示す
ブロック図である。
【図7】共通に使用する無線部の構成を示すブロック図
である。
【図8】PCFのフレーム構成を示す図である。
【図9】PPFのフレーム構成を示す図である。
【図10】BDFのフレーム構成を示す図である。
【図11】FSYNのフレーム構成を示す図である。
【図12】音声チャネルのフレーム構成を示す図であ
る。
【図13】LCCH‐Tのフレーム構成を示す図であ
る。
【図14】LCCH‐Rのフレーム構成を示す図であ
る。
【図15】チャネルコーデックの内部構成を示すブロッ
ク図である。
【図16】本システムにおける周波数ホッピングの概念
を示す図である。
【図17】主装置(接続装置)及び無線端末電源投入時
の動作を示すシーケンス図である。
【図18】主装置(接続装置)電源投入時の動作を示す
フローチャートである。
【図19】無線端末電源投入時の動作を示すフローチャ
ートである。
【図20】実施例における外線発信のシーケンス図であ
る。
【図21】外線発信時の無線専用電話機3の動作を示す
フローチャート
【図22】外線発信時の主装置1の動作を示すフローチ
ャートである。
【図23】実施例における外線着信のシーケンス図であ
る。
【図24】外線着信時における主装置の動作を示すフロ
ーチャートである。
【図25】外線着信時の無線専用電話機の動作を示すフ
ローチャートである。
【図26】内線通信時における主装置、接続装置、発呼
側専用電話機、着呼側専用電話機のデータの流れを示す
シーケンス図である。
【図27】内線通話時の主装置での概要処理を示すフロ
ーチャートである。
【図28】発呼側専用電話機での概要処理を示すフロー
チャートである。
【図29】着呼側専用電話機での概要処理を示すフロー
チャートである。
【図30】第1実施例の変形例1に係る通信要求に対す
る通信手段の選択動作を示すフローチャートである。
【図31】直接拡散方式の通信手順を説明するための図
である。
【図32】主装置送信フレームの一例を示す図である。
【図33】子機送信フレームの一例を示す図である。
【図34】従来の無線通信システム構成及びその主装置
の構成を示すブロック図である。
【図35】従来の無線通信システムにおける接続装置J
2の構成を示すブロック図である。
【図36】従来の無線通信システムに収容される無線専
用電話機J3の構成を示すブロック図である。
【図37】従来の無線通信システムの動作シーケンス図
である。
【符号の説明】
1 主装置 2 接続装置 3 無線専用電話機 4 無線アダプタ 5 データ端末 7 アナログ公衆回線 9 デジタル公衆回線 10 単独電話機 11 ファクシミリ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H04Q 7/24 7/26 7/30

Claims (21)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 外線と複数の端末を収容し、当該無線通
    信システムの主装置と該複数の端末との通信を無線にて
    行なう無線交換システムにおいて、 前記主装置と前記複数の端末間での音声情報及び制御情
    報の通信を制御する第1の通信手段と、 前記複数の端末間での音声情報及び制御情報の通信を制
    御する第2の通信手段とを備えることを特徴とする無線
    交換システム。
  2. 【請求項2】 前記主装置は、さらに、前記複数の端末
    からの通信要求を解析する解析手段を備え、 前記通信要求が外線発信である場合、前記端末に対して
    前記第1の通信手段にて該主装置と通信するよう指示
    し、該通信要求が内線発信である場合、前記第2の通信
    手段にて他の端末と直接通信するよう指示することを特
    徴とする請求項1に記載の無線交換システム。
  3. 【請求項3】 前記主装置は、さらに、前記複数の端末
    の通信状態を記憶する手段を備え、 該主装置は、該端末が内線発信状態にある間は該端末に
    対して所定の交換制御を行なわないことを特徴とする請
    求項2記載の無線交換システム。
  4. 【請求項4】 前記主装置は、さらに、前記内線発信状
    態にある端末に対する通信要求を検出する手段を備え、 該主装置は、前記検出の結果に応じて、該端末が内線発
    信状態にある間も前記交換制御を行なうことを特徴とす
    る請求項3に記載の無線交換システム。
  5. 【請求項5】 前記解析手段にて、前記通信要求が前記
    端末からの内線発信開始要求であると解析された場合、
    前記主装置は、該端末間での内線発信を開始する前に前
    記第1の通信手段にて該主装置と通信し、該主装置より
    所定の許可が得られた場合に前記第2の通信手段にて該
    内線発信を開始するよう制御することを特徴とする請求
    項2に記載の無線交換システム。
  6. 【請求項6】 前記端末は、前記主装置より前記所定の
    許可が得られない場合には、前記内線発信開始要求を取
    り消すことを特徴とする請求項5に記載の無線交換シス
    テム。
  7. 【請求項7】 前記解析手段にて、前記通信要求が前記
    端末からの内線通信終了要求であると解析された場合、
    前記主装置は、該端末間での内線通信を終了する前に該
    内線通信を保留し、かつ、前記第1の通信手段により該
    端末を該主装置と通信させ、該主装置より所定の許可が
    得られた場合に前記第2の通信手段にて該内線通信を終
    了するよう制御することを特徴とする請求項2に記載の
    無線交換システム。
  8. 【請求項8】 前記端末は、前記主装置より前記所定の
    許可が得られない場合には、前記内線通信終了要求を中
    断し、一定時間後に再度、該要求を発することを特徴と
    する請求項7に記載の無線交換システム。
  9. 【請求項9】 前記所定の許可は、内線通信中の前記複
    数の端末の端末数に基づいて出されることを特徴とする
    請求項5あるいは請求項6に記載の無線交換システム。
  10. 【請求項10】 前記所定の許可は、内線通信の開始を
    要求している端末の属性に基づいて出されることを特徴
    とする請求項5あるいは請求項6に記載の無線交換シス
    テム。
  11. 【請求項11】 前記所定の許可は、前記内線通信の相
    手端末の状態に基づいて出されることを特徴とする請求
    項7あるいは請求項8に記載の無線交換システム。
  12. 【請求項12】 前記第1の通信手段と第2の通信手段
    は、前記通信にスペクトラム拡散方式の周波数ホッピン
    グ方式を使用し、該周波数ホッピング方式に係るホッピ
    ングパターンは該第1の通信手段と第2の通信手段とで
    異なることを特徴とする請求項1乃至請求項11のいず
    れか1項に記載の無線交換システム。
  13. 【請求項13】 前記第1の通信手段と第2の通信手段
    は、前記通信にスペクトラム拡散方式の直接拡散方式を
    使用し、該直接拡散方式に係る擬似雑音符号は該第1の
    通信手段と第2の通信手段とで異なることを特徴とする
    請求項1乃至請求項11のいずれか1項に記載の無線交
    換システム。
  14. 【請求項14】 外線と複数の端末を収容し、当該無線
    通信システムの主装置と該複数の端末との通信を無線に
    て行なう無線交換システムにおいて、 前記主装置と前記複数の端末間での音声情報及び制御情
    報の通信を制御する第1の通信手段と、 前記複数の端末相互での音声情報及び制御情報の通信を
    制御する第2の通信手段と、 前記第2の通信手段にて通信中の端末と前記主装置との
    間の制御情報の通信を制御する第3の通信手段とを備え
    ることを特徴とする無線交換システム。
  15. 【請求項15】 前記第1の通信手段、第2の通信手
    段、及び第3の通信手段は、前記通信にスペクトラム拡
    散方式の周波数ホッピング方式を使用し、該周波数ホッ
    ピング方式に係るホッピングパターンについて、該第1
    の通信手段と第2の通信手段は異なるホッピングパター
    ンにて遷移し、前記端末は、該第2の通信手段にて通信
    中、一定時間、該第1の通信手段に係るホッピングパタ
    ーンに同期して該第3の通信手段を動作させ、該第3の
    通信手段にて該端末と前記主装置との制御情報の通信を
    行なうことを特徴とする請求項14に記載の無線交換シ
    ステム。
  16. 【請求項16】 前記第1の通信手段、第2の通信手
    段、及び第3の通信手段は、前記通信にスペクトラム拡
    散方式の周波数ホッピング方式を使用し、該周波数ホッ
    ピング方式に係るホッピングパターンについて、該第1
    の通信手段、第2の通信手段、第3の通信手段は異なる
    ホッピングパターンにて遷移し、前記端末は、該第2の
    通信手段にて通信中、一定時間、該第3の通信手段に係
    るホッピングパターンに同期して該第3の通信手段を動
    作させ、該第3の通信手段にて該端末と前記主装置との
    制御情報の通信を行なうことを特徴とする請求項14に
    記載の無線交換システム。
  17. 【請求項17】 前記第3の通信手段は特定の周波数に
    割り当てられ、前記端末は、該特定の周波数を割り当て
    られた該第3の通信手段にて該端末と前記主装置との制
    御情報の通信を行なうことを特徴とする請求項15に記
    載の無線交換システム。
  18. 【請求項18】 前記第3の通信手段による前記端末と
    前記主装置との制御情報の通信は、前記第2の通信手段
    に係る周波数ホッピング時間の内、前記音声情報以外の
    時間帯における一定時間に同期して行なわれることを特
    徴とする請求項15乃至請求項17のいずれか1項に記
    載の無線交換システム。
  19. 【請求項19】 前記第3の通信手段による前記端末と
    前記主装置との制御情報の通信は、前記第2の通信手段
    に係る特定の周波数ホッピング時間内の一定時間に同期
    して行なわれることを特徴とする請求項15乃至請求項
    17のいずれか1項に記載の無線交換システム。
  20. 【請求項20】 前記第3の通信手段による前記端末と
    前記主装置との制御情報の通信では、少なくとも、前記
    公衆回線及び前記主装置の内線の使用状態の通知、該公
    衆回線及び該主装置の内線の制御コマンドの通知、及び
    前記複数の端末の表示情報の通知が行なわれることを特
    徴とする請求項15乃至請求項17のいずれか1項に記
    載の無線交換システム。
  21. 【請求項21】 前記第1の通信手段、第2の通信手
    段、及び第3の通信手段は、前記通信にスペクトラム拡
    散方式の直接拡散方式を使用することを特徴とする請求
    項15乃至請求項17のいずれか1項に記載の無線交換
    システム。
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