JPH0983424A - 無線通信システム - Google Patents

無線通信システム

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JPH0983424A
JPH0983424A JP7230024A JP23002495A JPH0983424A JP H0983424 A JPH0983424 A JP H0983424A JP 7230024 A JP7230024 A JP 7230024A JP 23002495 A JP23002495 A JP 23002495A JP H0983424 A JPH0983424 A JP H0983424A
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JP7230024A
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Yasuyuki Arai
康之 荒井
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 無線端末における局所的な制御チャネルへの
妨害を回避できない。 【解決手段】 無線端末における制御チャネルでの通信
状態を監視し、その通信状態に異常がある場合、その異
常に係る無線端末から主装置に対して制御チャネルの変
更を通知する。この通知に対応して、無線端末は主装置
から新たな制御チャネルの割り当てを受け、割り当てを
受けた制御チャネルにて制御データの送出を行なって通
常の通信に復帰する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、無線にて端末相互
あるいは端末と主装置とデータの送受信を行なう無線通
信システムに関するものである。
【0002】
【従来の技術】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。
【0003】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(FH方式)と直接拡散(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。
【0004】一般にFH方式は、端末数の増加にかかわ
らず一定の情報伝送速度を維持するようなシスムに適し
ており、DS方式は、高速な情報伝送速度を必要とする
システムに適している。
【0005】また、FH方式の特徴を利用して、リアル
タイムデータとパケットデータの2つのデータを扱う無
線システムがある。この種のシステムでは、使用可能な
周波数帯域を一定の帯域幅を持つ複数の周波数帯(チャ
ネル)に分割し、各無線端末は、各ホッピングパターン
に従ってチャネルを移動しながら通信を行なうため、端
末数が増えても伝送速度が低下しないので、リアルタイ
ム通信に適している。
【0006】このような無線システムでは、端末数の増
加に伴い周波数の利用数が増加するので、各通信で衝突
を生じないよう、制御局(主装置)が各端末のホッピン
グ周波数を集中管理し、各ホッピングパターンを割り当
てることで、この問題を回避している。この際、使用す
るホッピング周波数は、あらかじめ主装置がキャリアセ
ンスして、それが使用可能かどうかを判断している。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の無線システムでは、主装置がキャリアセンスにて妨
害を検知しているので、主装置が設置された場所の周辺
でのチャネル妨害は検知できるが、特定の無線端末に影
響を与える局所的な制御チャネルへの妨害については、
主装置でのキャリアセンスにて検知できないので、その
妨害を回避できず、無線端末が使用不能に陥るという問
題がある。
【0008】また、制御チャネルに妨害が生じて通信不
能となると、通信再開までに時間がかかり、リアルタイ
ム性を要求される通信では致命的な欠陥となる。
【0009】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、無線端末が制御チャネ
ルに妨害を受けても、システムとして動作しなくなると
いう状態が発生するのを無線端末が回避できる無線通信
システムを提供することである。
【0010】また、本発明の他の目的は、制御チャネル
への妨害を無線端末が回避した場合、主装置が正しく無
線端末の制御チャネルを管理し、迅速に通信を再開でき
る無線通信システムを提供することである。
【0011】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明は、複数の回線と複数の無線端末を収容
し、該複数の無線端末と当該無線通信システムの主装置
は制御チャネルを介して制御データの送受信を行なう無
線通信システムにおいて、前記複数の無線端末にて、該
無線端末における前記制御チャネルでの通信状態を監視
する手段と、前記通信状態に異常がある場合、該異常に
係る無線端末から前記主装置に対して制御チャネルの変
更を通知する手段と、前記通知に対応して、前記主装置
から新たな制御チャネルの割り当てを受ける手段とを備
え、前記異常に係る無線端末は、前記割り当てを受けた
制御チャネルにて制御データの送出を行なって通常の通
信に復帰する。
【0012】また、他の発明は、複数の回線と複数の無
線端末を収容し、該複数の無線端末と当該無線通信シス
テムの主装置は制御チャネルを介して制御データの送受
信を行なう無線通信システムにおいて、前記主装置にて
前記制御チャネルでの通信状態を監視する手段と、前記
通信状態に異常がある場合、前記主装置から該異常に係
る無線端末に対して制御チャネルの変更要求を出す手段
と、前記異常に係る制御チャネルにおける無線端末の登
録を抹消する手段と、前記変更要求に対応して、前記無
線端末に新たな制御チャネルの割り当てをする手段とを
備え、前記異常に係る無線端末は、前記割り当てを受け
た制御チャネルにて新たな登録を行なって通常の通信に
復帰する。
【0013】
【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して、本発
明の実施の形態を詳細に説明する。
【0014】なお、本実施の形態においては、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、本発明の実施の形態に係る無
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1
01、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,10
3−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。
【0015】本実施の形態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。
【0016】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
の形態に係るシステムの主装置の構成について説明す
る。
【0017】図2は、本実施の形態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。
【0018】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。
【0019】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。
【0020】そこで、主装置1の内部構成について説明
する。
【0021】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。ROM20
2は、CPU201の制御プログラムを格納し、RAM
203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、ISD
N回線i/f206は、CPU201の制御の下、IS
DN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、
SLTi/f207は、CPU201の制御の下、SL
T10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。
【0022】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、本実施の形態の接続装置2
の内部構成を示したブロック図である。同図において、
CPU301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。
【0023】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。
【0024】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、本実施の形態に係る
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、CPU4
01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、CPU401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。
【0025】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。
【0026】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。
【0027】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。
【0028】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。
【0029】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。
【0030】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。
【0031】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。
【0032】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。
【0033】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。
【0034】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。
【0035】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。
【0036】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。
【0037】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。
【0038】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。
【0039】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。
【0040】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、LCCH−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,R3,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、G
Tはガードタイムを表わす。また、同図に示すF1,F
3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。
【0041】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。
【0042】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。
【0043】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。
【0044】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。
【0045】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。
【0046】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。
【0047】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、PR
1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。
【0048】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。
【0049】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、本実施の形態
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。
【0050】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。
【0051】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。
【0052】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。
【0053】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。
【0054】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。
【0055】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。
【0056】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。
【0057】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。
【0058】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。
【0059】本実施の形態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。
【0060】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。
【0061】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。
【0062】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。
【0063】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。
【0064】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。
【0065】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。
【0066】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。
【0067】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。
【0068】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S2205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103宛に通
知する。
【0069】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。
【0070】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)。
【0071】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)。
【0072】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S2308)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、
本実施の形態における外線発信のシーケンス図であり、
図21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。
【0073】本実施の形態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/
f305により主装置に通知される。
【0074】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。
【0075】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。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S2505)。
【0076】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。
【0077】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LE
D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(2407)を送信する(ステップS2
605)。また、捕捉した外線との通話路を接続する
(ステップS2606)。
【0078】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。
【0079】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)。
【0080】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S26
09)。
【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
実施の形態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、本実施の形態における外線着信
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2709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。
【0089】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10
3−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103−Bは、ステップS2912
にて、その表示部414に外線使用中表示をする。さら
に、無線専用電話機103−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2723がきたならば、ステップS
2914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。
【0090】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。
【0091】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。
【0092】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)。
【0093】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。
【0094】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S31
05)、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LCC
H−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(3
010)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S
3302)。そして、ユーザーがキーマトリクス413
を操作して応答するのを待つ。
【0095】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)。
【0096】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S31
07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(3014)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1
03−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LCCH−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)。
【0097】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)。
【0098】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。
【0099】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(3
017,3018)を送信する。
【0100】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。
【0101】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。
【0102】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。
【0103】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)。
【0104】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)。
【0105】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。
【0106】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>
本実施の形態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。
【0107】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。
【0108】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。
【0109】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。
【0110】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。
【0111】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。
【0112】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。
【0113】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。
【0114】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。
【0115】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。
【0116】このように、本無線通信システムにおいて
は、従来より電話交換装置にて行なっていた通話機能に
加えて高速データ伝送ができ、特にデータ端末は、シス
テム内で高速データ伝送を行なうとともに、公衆網への
アクセスも可能となる。 <異常処理>本無線通信システムは、周波数ホッピング
方式を有効に活用するもので、周波数の利用効率が高
い。そして、各無線端末は個別の制御チャネルを有し、
主装置と制御データの通信を行なう。ここで、ある無線
端末が局所的に制御チャネルへの妨害を受けると、主装
置はその妨害を検知できず、その無線端末のみが通信不
能となる。
【0117】そこで、本実施の形態に係る無線通信シス
テムでは、この問題を回避するため、異常処理として、
以下に示す制御を行なう。
【0118】図30は、本実施の形態に係る無線通信シ
ステムにおいて局所妨害を回避する手順を示すフローチ
ャートである。同図において、無線端末は、そのハード
ウエアあるいはソフトウエアで制御チャネルが通信可能
か否かを監視し(ステップS1110)、それが不可能
であれば、無線端末から主装置へ一方的に制御チャネル
の変更通知を送出する(ステップS1111)。ここ
で、一方的とは、主装置からのレスポンスを必要としな
いことを意味する。
【0119】その後、空きの制御チャネルをスキャンし
て、妨害を受けない制御チャネルを探し(ステップS1
112)、新しい制御チャネルにて、自局の無線端末登
録を主装置に対して要求し、制御チャネルの割り当てを
受ける(ステップS1113)。そして、この割り当て
を受けた制御チャネルで制御データを通信し(ステップ
S1114)、通常の通信モードに復帰する。
【0120】一方、制御チャネルの通信が可能であれば
(ステップS1110で「可」と判断)、その制御チャ
ネルの内容(制御データ)を調べ、それが主装置からの
制御チャネル変更要求か否かを判断する(ステップS1
115)。そして、制御データが制御チャネル変更通知
でなければ、通常の通信モードへ進むが、そうではない
場合、すなわち、制御データが制御チャネル変更要求で
あれば、指定された制御チャネルへ変更し(ステップS
1116)、新規の制御チャネルにて制御データを通信
して(ステップS1114)、通信モードに入る。
【0121】図31は、本無線通信システムにおいて主
装置が無線端末を解放する処理手順を示すフローチャー
トである。
【0122】主装置は、そのハードウエアあるいはソフ
トウエアで制御チャネルが通信可能か否かを監視し(ス
テップS1120)、それが不可能であれば、空いてい
る制御チャネルを管理テーブルより調べて、無線端末に
一方的に制御チャネル変更要求を出す(ステップS11
21)。ここでも、一方的とは、無線端末からのレスポ
ンスを必要としないことを意味する。
【0123】その後、通信不能となった制御チャネルの
無線端末登録を削除し(ステップS1122)、アイド
ル状態となる(ステップS1123)。このアイドル状
態では、制御チャネル変更要求にて指定した制御チャネ
ルの待ち受けを行ない、空きの制御チャネルで無線端末
が再登録を行なうことで、通信が復旧する。
【0124】一方、制御チャネルでの通信が可能であれ
ば(ステップS1120で「可」)、制御チャネルの内
容(制御データ)を調べて、それが無線端末からの制御
チャネル変更通知かどうかを調べる(ステップS112
4)。そして、この制御データが制御チャネル変更通知
でなければ、通常の通信モードへ進むが、制御データが
制御チャネル変更通知であれば、その制御チャネルの無
線端末登録を削除し(ステップS1122)、アイドル
状態となる(ステップS1123)。
【0125】以上説明したように、本実施の形態によれ
ば、無線通信システムを構成する無線端末が局所的に妨
害を受け、主装置との制御チャネルの通信が不能になっ
た場合、無線端末が一方的に制御チャネルの変更を行な
うことにより、迅速に通信を復旧させて、システムとし
て動作不能となる状態を回避できる。
【0126】また、制御チャネルで無線端末と通信が不
能となった場合、主装置が無線端末に制御チャネルの変
更を通知し、通信不能の制御チャネルの登録を削除する
ことで、無線端末の2重登録を回避した正しい制御チャ
ネルの管理、及び、他の無線端末に影響を与えない速や
かな通信の復旧が可能になる。 <変形例>以下、上記実施の形態の変形例について説明
する。
【0127】上記の実施の形態では、公衆回線としてア
ナログの公衆網を想定しているが、近年、急速に整備が
進んでいるISDN端末を本システムに収容してもよ
い。
【0128】図32は、本変形例に係るISDN用の無
線アダプタの構成を示すブロック図である。同図に示す
ように、本ISDN端末用無線アダプタ1002は、I
SDN端末1001、無線部1003を接続しており、
その内部には、例えば、CPU、割り込み制御を行なう
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、本アダプタ内の各ブロックの制御を行なう主制御
部1004、主制御部1004が使用するプログラムを
格納するためのROM、各種処理用のバッファ領域とし
て使用するRAM等から構成されるメモリ1005、I
SDNフレームのレイヤ1の処理、つまり、AMI符号
を2値の符号に変換する機能、BチャネルデータとDチ
ャネルデータを多重化する機能、レイヤ1の起動を検出
する機能等を有するISDNフレーム組立/分解部10
06、そして、フレーム処理、無線制御を行ない、IS
DN端末から受信したデータを無線フレームに組み立て
る機能を有するチャネルコーデック1007を備える。
【0129】図33は、ISDN端末と主装置との間の
データ通信用フレームの構成を示す図である。同図にお
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−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、ISDN−Tは、主装置からISDN用無
線アダプタに送信するデータスロットであり、64kb
psの音声チャネル2チャネル分と、16kbpsの制
御チャネル1チャネル分が多重化されている。
【0130】図32に示すISDN端末1001から受
信した192kbpsのデータは、ISDN端末用無線
アダプタ1002内のISDNフレーム組立/分解部1
006で分解され、BチャネルデータとDチャネルデー
タのみが取り出される。ここでは、取り出した合計14
4kbps分のデータを、図33に示すフレーム中のI
SDN−Tに入れて、主装置側に送信する。
【0131】逆に、主装置からのデータは、図33に示
すフレーム中のISDN−Rによって受信する。そし
て、受信した144kbpsのデータに所定のレイヤ1
情報を付加し、AMI符号に変換した上でISDN端末
1001に送信する。
【0132】次に、ISDNi/fを有するテレビ会議
端末が、主装置を介してISDNにアクセスする場合の
手順について説明する。
【0133】テレビ会議端末において発信要求が発生す
ると、ISDNレイヤ1〜レイヤ3が起動し、データの
送信が開始される。無線アダプタにおいては、ISDN
フレーム組立/分解部1006において、Dチャネル情
報が取り出し、その内容を解析する。その結果、発信要
求(SetUpコマンド)が発っせられている場合に
は、無線リンクの獲得手順を開始する。つまり、上述し
た無線専用電話機からの発信時と同じ手順で、発信要求
を主装置に送出し、無線アダプタから発信要求を受けた
主装置は、ISDN回線に発信要求を送出する。
【0134】このような発信手順を終え、相手側が応答
すると、ISDN回線側のBチャネルを接続装置に接続
する交換制御を行なう。そして、相手端末より受信した
Bチャネルデータは、無線フレームのISDN−T(図
33参照)に入れてISDN端末に送られ、逆に、IS
DN端末が送信したBチャネルデータは、無線フレーム
のISDN−Rに入れて相手端末に送られる。
【0135】このようにして、本無線通信システムにI
SDN端末を収容することが可能となる。
【0136】なお、ISDNを介したテレビ会議等のア
プリケーションを実施するためには、必ずしもISDN
インターフェイスを有する端末が必要ではない。すなわ
ち、64kbps、あるいは128kbpsの伝送速度
のデータを送受信する機能を有し、主装置と無線通信す
る機能を持つ端末であれば、主装置内のISDNインタ
ーフェイスを使用してISDNへのアクセスが可能であ
る。
【0137】特にその端末自身が無線アダプタの機能を
内蔵すれば、ISDNフレームの組立/分解部等は不要
となり、より簡単な構成にてテレビ会議等のアプリケー
ションを実現できる。
【0138】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つの機器からなる装置に適用して
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実施される場合にも適用
できることは言うまでもない。この場合、本発明に係る
プログラムを格納した記憶媒体が本発明を構成すること
になる。そして、該記憶媒体からそのプログラムをシス
テムあるいは装置に読み出すことによって、そのシステ
ムあるいは装置が、あらかじめ定められた仕方で動作す
る。
【0139】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
制御チャネルが通信不能になった場合、無線端末から主
装置に一方的に制御チャネルの変更を通知し、新たな制
御チャネルの割り当てを受けることで、迅速な通信の復
旧、及びシステムとして動作不能となる状態の回避がで
きる。
【0140】また、他の発明によれば、制御チャネルが
通信不能になった場合、主装置から無線端末に一方的に
制御チャネルの変更を要求し、新たな制御チャネルの割
り当てを行なうことで、正しい制御チャネルの管理、及
び他の無線端末に影響を与えない速やかな通信の復旧が
可能になる。
【0141】
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態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】実施の形態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】実施の形態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】実施の形態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】本実施の形態において局所妨害を回避する手
順を示すフローチャートである。
【図31】本無線通信システムにおいて主装置が無線端
末を解放する処理手順を示すフローチャートである。
【図32】実施の形態に係るISDN用の無線アダプタ
の構成を示すブロック図である。
【図33】ISDN端末と主装置との間のデータ通信用
フレームの構成を示す図である。
【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

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数の回線と複数の無線端末を収容し、
    該複数の無線端末と当該無線通信システムの主装置は制
    御チャネルを介して制御データの送受信を行なう無線通
    信システムにおいて、 前記複数の無線端末にて、該無線端末における前記制御
    チャネルでの通信状態を監視する手段と、 前記通信状態に異常がある場合、該異常に係る無線端末
    から前記主装置に対して制御チャネルの変更を通知する
    手段と、 前記通知に対応して、前記主装置から新たな制御チャネ
    ルの割り当てを受ける手段とを備え、 前記異常に係る無線端末は、前記割り当てを受けた制御
    チャネルにて制御データの送出を行なって通常の通信に
    復帰することを特徴とする無線通信システム。
  2. 【請求項2】 複数の回線と複数の無線端末を収容し、
    該複数の無線端末と当該無線通信システムの主装置は制
    御チャネルを介して制御データの送受信を行なう無線通
    信システムにおいて、 前記主装置にて前記制御チャネルでの通信状態を監視す
    る手段と、 前記通信状態に異常がある場合、前記主装置から該異常
    に係る無線端末に対して制御チャネルの変更要求を出す
    手段と、 前記異常に係る制御チャネルにおける無線端末の登録を
    抹消する手段と、 前記変更要求に対応して、前記無線端末に新たな制御チ
    ャネルの割り当てをする手段とを備え、 前記異常に係る無線端末は、前記割り当てを受けた制御
    チャネルにて新たな登録を行なって通常の通信に復帰す
    ることを特徴とする無線通信システム。
  3. 【請求項3】 前記通信状態の異常は、前記制御チャネ
    ルにおける前記制御データの欠損をもとに判断すること
    を特徴とする請求項1あるいは請求項2に記載の無線通
    信システム。
  4. 【請求項4】 前記複数の回線はISDN(Integrated
    Services Digital Network)の回線であり、前記無線端
    末は、該ISDN用の無線端末であることを特徴とする
    請求項1あるいは請求項2に記載の無線通信システム。
  5. 【請求項5】 前記無線端末と前記主装置との通信は、
    該通信に係るデータにスペクトラム拡散処理を施して行
    なうことを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか
    1項に記載の無線通信システム。
  6. 【請求項6】 前記スペクトラム拡散処理は、使用周波
    数を一定時間内に切り替える周波数ホッピング方式によ
    る処理であることを特徴とする請求項5に記載の無線通
    信システム。
  7. 【請求項7】 前記スペクトラム拡散処理は、フレーム
    データの伝送時に使用周波数を該フレームデータごとに
    切り替える周波数ホッピング方式による処理であること
    を特徴とする請求項5に記載の無線通信システム。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6535494B1 (en) 1998-03-06 2003-03-18 Nec Corporation CDMA mobile telecommunication method and system
JP2009231990A (ja) * 2008-03-19 2009-10-08 Fujitsu Ltd 移動通信端末装置及び通信制御方法

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