JPH10508162A - 多重サブキャリアを使用するデジタルデータ送信 - Google Patents

多重サブキャリアを使用するデジタルデータ送信

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JPH10508162A
JPH10508162A JP8513912A JP51391296A JPH10508162A JP H10508162 A JPH10508162 A JP H10508162A JP 8513912 A JP8513912 A JP 8513912A JP 51391296 A JP51391296 A JP 51391296A JP H10508162 A JPH10508162 A JP H10508162A
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ジェイ. パーク,ダニエル
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セイコー コミュニケーションズ システムズ インコーポレイテッド
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Abstract

(57)【要約】 2つの分離したサブキャリア(16,22)は,FM無線信号上で一つ以上の受信機にあてた単一メッセージの部分を送信する。目標受信機へのメッセージを識別するのに必要な同期及びアドレスデータは第1サブキャリアに位置する。第2サブキャリアは,ほとんど生のメッセージデータで構成される。このように,多重サブキャリア送信をすることは,デジタルメッセージを送信する時の全体的なデータ送信ペイロードを増大する。各サブキャリアは異なる周波数バンドに位置するので,通信システムは,FMベースバンドの異なるサブキャリアへの配分に適用できる。

Description

【発明の詳細な説明】 多重サブキャリアを使用するデジタルデータ送信 発明の背景 本発明は,一般的に無線データ送信に関し,特にFM無線放送局において多重 サブキャリアを使用することにより送信能力を向上するシステムに関するもので ある。 FM無線放送波に含まれるサブキャリアにより情報が送信できることは良く知 られている。第1図は,アナログ無線放送局およびデジタルポケットベルメッセ ージの双方の送信で使用されるFM信号のスペクトル成分を示す。大部分のFM 無線放送局は,ステレオプログラム番組を送信するのに50ヘルツ(Hz)から 53キロヘルツ(kHz)のベースバンド周波数のみ使用している。 そのようなシステムでは,第1成分12は,左+右チャネルオーディオ番組を 送信する。それから,成分14は左−右チャネルオーディオ番組を送信する。ス テレオトーン信号18はまた19kHzで送信される。モノラルチャネル受信機 は,成分12からアナログ信号を処理する。これに対して,2チャネルステレオ 受信機は成分12と成分14を処理する。ある地理的な場所においては,FMベ ースバンドは更に付加的なサブキャリアを含む。 53kHzから法的な最大値までの残りのベースバンド周波数は,通常他のデ ータ送信に対して利用できる。アメリカ合衆国において,情報は100kHzま での周波数で送信可能である。ヨーロッパのような地理的場所においては,FM 局は75kHzの周波数まで送信可能なだけである。このように,ベースバンド 幅の制限もしくは他のサブキャリア信号に依存して,FMベースバンドの異なる 部分はなんらかの放送局で利用可能である。 特許第4,713,808号および第4,897,835号(ともにガスキル による),特許5,187,470(キング)および1993年4月9日出願の 特許出願番号08/046,112号を含む様々な特許および特許出願は,第1 図に示されるFMベースバンドにおいて変調されたFMサブキャリア16に基づ いてデジタルデータが送信されるシステムを示す。サブキャリア16は66.5 kHzの中心周波数をもち,そして約57kHzから75kHzに広がるバンド 幅をもつ。 発明の要約 所与のバンド幅のサブキャリアチャネルで動作するシステムにおいて,本発明 は送信できるペイロード(payload)データ量をかなり増大する。2つの 分離したサブキャリアチャネルが使用される。本発明を使用して送信されるペイ ロードデータ量は,一つのサブキャリアチャネルを使用して送信できる量の2倍 以上である。第1チャネルにより使用されるタイミングと同期情報はビット同期 情報,パケット同期(例えば,フラグ),スロットおよびフレーム同期情報等の 情報を含むことができる。 第2チャネルは,この同じ情報を送信する必要がない。その代わりに,変調器 において第2チャネルのビットストリームの送信が第1チャネルのビットストリ ームの送信に同期される。このように,受信機において,第1チャネルから抽出 されたタイミングおよび同期情報が第2チャネルの情報のタイミングと同期をと るのに使用できる。さらに,この発明を利用することにより,第2チャネルのた めのデータデコーダは第1チャネルをデコードするために使用される資源を使用 することにより単純化できる。 この発明は,特に,(a)いくつかは他の目的に使用されるサブキャリアをもつ 沢山の局で動作するように設計されたシステムにおいて,そして(b)1もしくは 2チャネルのいずれかで信号を受信できる受信機に情報を送信するように設計さ れたシステムもしくはサブキャリアの特定の領域を定められたシステムにおいて 特に有効である。このようなシステムにおいて,チャネルの一つが無関係な目的 のために使用される状況では,利用可能な信号チャネルで情報が送信される。シ ステムの送信能力は減少されるであろう。というのは,全部の情報が2チャネル の代わりに1チャネルで送信されねばならないからである。しかし,2つの比較 的狭いチャネルを与えることで,単一のワイドチャネルよりシステムは様々な利 点をもつことができる。本発明によれば,類似する幅の2つ以上の独立なチャネ ルを利用することを予定して2つの狭いチャネルで送信される情報の和を作るこ とができるのであるが,2チャネルシステムが特に有効になる。 本発明の前述のおよび他の目的,特徴および利点は添付の図面を参照してなさ れる発明の望ましい実施例についての以下の詳細な記述から容易に明らかになる であろう。 図面の簡単な説明 第1図は,デジタルポケットベルデータを送信するための第1のサブキャリア を含む典型的なFM放送局のベースバンドスペクトルの従来技術を示す図である 。 第2図は,本発明に従う付加的な同期化サブキャリア信号を含む第1図に示さ れるFMベースバンドの図である。 第3図は第2図に示されるシステムにより送信される制御およびメッセージデ ータのためのフォーマットを示す図である。 第4図は,本発明に従う双サブキャリアでデジタルメッセージを送信するため の方法を示す図である。 第5図は,本発明に従う双サブキャリアでデジタルメッセージを受信するため の方法を示す図である。 第6図は,第2図で示されるFMベースバンドを送信するために使用される送 信システムのブロック図である。 第7図は,多重サブキャリアでメッセージを受信するために使用される受信機 システムのブロック図である。 発明の詳細な説明 本発明は,第1図で前に示したように,典型的FM放送局のベースバンドスペ クトルで動作するように設計される。以下で議論されるように,送信メッセージ の特有なフォーマットおよびメッセージの送信および受信するために使用される ハードウェアはガスキル(Gaskill)に与えられた米国特許第4,713 ,808号明細書に記載されている。その内容はここに参照することにより導入 される。 第2図を参照すると,サブキャリア16は,特定の目標受信機に送信される時 分割多重(TDM)デジタルメッセージを含む。第2サブキャリア22は,生の メッメージデータを送信するのに利用できる全周波数バンド幅を増大するために 第1のサブキャリア16と共に送信される。一実施例において,サブキャリア1 6のデータは,一方向無線ポケットベル受信機に送信される。しかし,本発明は ,無線デジタル情報を送信するために使用されるどのようなシステムにおいても 使用できる。 第2図のFMベースバンドは,いくつかのFMステーションにある現存する5 7kHzのサブキャリア20を含む。上記したように,あるFM送信周波数は7 5kHzを越えることができない。従って,サブキャリア16はオーディオプロ グラムの上限と75kHzの共通ベースバンド周波数限界の間に定められる。サ ブキャリア16は66.5kHzの中心周波数をもつ。 第2のサブキャリア22は,75kHzとFM放送のための上限周波数100 kHzの間のどこかに定められる。サブキャリア22の中心周波数は典型的には 85.5kHzに定められるが,利用可能なベースバンド周波数に従って変化で きる。一般的に,サブキャリア16と22はFMステレオパイロット周波数18 の周波数(例えば,19kHz)に等しい同じバンド幅を持つ。さらに,各サブ キャリアの中心周波数は,もし可能ならば,ステレオパイロット周波数のある倍 数(即ち,3.5もしくは4.5)に選択される。 サブキャリア22はサブキャリア16に同期的に送信される。従って,サブキ ャリア16で送信されるメッセージ部分が受信機に位置された後に,第2サブキ ャリアに定められたメッセージの残りの部分がまた識別される。従って,第1サ ブキャリアのメッセージを受信機と同期するように要求されるバンド幅のオーバ ヘッドは,第2サブキャリアで送信されるメッセージ部分には要求されない。さ らに,減少した同期ハードウェアは第2サブキャリアに対して要求される。 第2サブキャリア22はデジタル送信システムで使用されるFMベースバンド スペクトルの量を二倍にする。しかし,全同期およびアドレスオーバヘッドはサ ブキャリア16に定められる。それゆえに,サブキャリア22は,FMベースバ ンドの量の2倍を使用するだけであるが,生のメッセージデータを送信するため に利用できるバンド幅の量を2倍以上にする。 例えば,1実施例において,第1サブキャリア16はパッケット当たり260 ビットのデータを搬送する。しかし,約240パッケットのみが生のメッセージ データを含む。これらの240バケットのほかに,タイムスロット情報,フォー マットデータ,エラーチェックデータ等が存在する。このオーバヘッドデータか ら引いた後,サブキャリア16のバンド幅の約75%だけが生のメッセージデー タを送信するために使用される。かわりに,第2サブキャリアのバンド幅の約1 00%を生のメッセージデータを送信するのに使用しても良い。 さらに説明すると,第3図はデジタルデータを送信するための1フォーマット を示す。サブキャリア16はサブフレーム24に類似の多重サブフレームを含む マスタフレームを搬送する。サブキャリア22はサブフレーム28に類似のサブ フレームに付加的な拡張データを搬送する。サブフレーム24の第1の3つのタ イムスロット26はマスタフレーム同期,時刻,局識別子等のために使用される 制御データを含む。その後に続くメッセージのタイムスロット0から1023は ,各々データアドレス,フォーマットフィールド,エラー訂正ビット等を含むデ ータパケットを含む。サブキャリア22はまたサブフレーム28に類似の多重サ ブフレームを搬送する。サブフレーム28の第1のいくつかのタイムスロットは 拡張データのための制御タイムスロットである。サブキャリア22の各サブフレ ームは,付加的な拡張データを搬送するのみのメッセージタイムスロットを含む 。マスタフレーム,サブフレームおよびメッセージタイムスロットのフォーマッ トはガスキル(Gaskill)に記載され,その詳細な説明は省略する。 第2サブキャリア22は第1サブキャリアからの各データパケットに対して付 加的な260ビットを搬送する。従って,第1サブキャリアから読まれた任意の パケットは,同期した第2サブキャリア上の260ビットを伴う。2つのサブキ ャリアを送信する大きな利点は全同期受信機識別,メッセージ識別,フォーマッ ト,エラー訂正コード,およびサイクリックリダンダンシーチェック等が第1サ ブキャリア16のデータで識別されることである。 例えば,サブフレーム24のメッセージタイムスロット7は,メッセージの付 加的部分がサブフレーム24もしくは28に位置することを受信機に示す。サブ フレーム28の残りのタイムスロットはデータを含むメッセージタイムスロット である。従って,サブフレーム24のメッセージタイムスロット7は受信機をサ ブフレーム28のメッセージタイムスロット7に向け,受信機はそれからサブフ レーム28に含まれる拡張データの残りの部分を読む。 タイムスロット7のメッセージの初期部分が読まれるまでに,受信機はすでに サブキャリア16で送信されたデータと同期している。結果として,正確に目標 とする受信機を識別するためにサブフレーム24のメッセージタイムスロットで 使用されるビットは,サブフレーム28で送信されるメッセージタイムスロット には必要とされない。従って,実質的にサブフレーム28に定められる拡張デー タパケットのより多くのビットが生データを記憶するのに利用できる。 第4図は,多重サブキャリア上のデジタルメッセーシを送信するための方法を 示す。判定ブロック30は,第1サブキャリアがFMベースバンド上の送信に利 用できるかどうかを判定する。もし,第1サブキャリアが利用できれば,判定ブ ロック31は,第2サブキャリアも同様にFMベースバンド上で送信するのに利 用できるかどうかを判定する。第2サブキャリアは,ある場所には送信できない 。その場合には,ブロック35では,第1サブキャリア16(第1図)上でのみ データをマスタフレームにエンコードする。ブロック36では,FMベースバン ド上で第1サブキャリアを送信する。 第2サブキャリア22が第1サブキャリアに加えてFM送信に利用できる時, 判定ブロック31ではブロック34にジャンプする。ブロック34ではメッセー ジデータを多重サブキャリア上で送信されるサブフレームにエンコードする。ブ ロック36ではFMベースバンド上のサブキャリア16と22(第2図)の双方 にメセッージを送信する。 説明を判定ブロック30に戻すと,第1サブキャリアがFMベースバンドの送 信に利用できない場合がある。その時,ブロック33では第2サブキャリア上の 全てのメッセージをエンコードする。メッセージはそれからブロック36で第2 のサブキャリア22のFMベースバンド上に送信される。 第1および第2サブキャリア上で送信されるメッセージの割合は,他の受信機 に送信される他のメッセージ数およびメッセージの長さに依存する。例えば,低 利用の時間の間では,メッセージはより大きい比率で第1サブキャリアで送信さ れる。しかし,高トラィック状態では,より高い比率でメッセージは第2サブキ ャリア上で送信される。 2つのサブキャリアは,同様に,多重受信機にメッセージを送信できる。例え ば,2つのサブキャリアは株式市況報告,スポーツイベントのスコア等を送信し たり,同時に多重ポケットベル受信機に使用できる。 第5図は,FMベースバンドの多重サブキャリア上のデジタルメッセージを受 信するための方法を示す。まず,ブロック38では第1サブキャリアが利用でき るかどうかを判定する。もし,第1サブキャリアが利用できれば,ブロック40 では受信機を第1サブキャリア上のデータに同期させ,そしてブロック42では 第1サブキャリアのデータパケットをデコードする。 判定ブロック44では,第2サブキャッシュがデータを送信するのに利用でき るかどうかを判定する。もし,第2サブキャリアが利用できなければ,受信機は 次のデータ伝送を受信するために戻る。もし,判定ブロック44で,第2サブキ ャリアが利用できると判定されると,ブロック46では第1サブキャリアの同期 を利用して第2サブキャリアのパケットをデコードする。 判定ブロック38に戻って説明すると,もし,第1サブキャリアが利用できな ければ,判定ブロック48では第2サブキャリアが利用できるかどうかを判定す る。もし,第1もしくは第2サブキャリアのどちらも利用できないなら,判定ブ ロック48ではエラーメッセージを発生する。もし,第2サブキャリアが利用で きるなら,ブロック50で受信機を第2サブキャリアのデータに同期させる。ブ ロック52ではそれから第2サブキャリアのパケットをデコードし,それから次 のメッセージを受信するために戻る。 第6図および第7図に示される一般的タイプのシステムは,第2図に示される FMベースバンドスペクトルを発生するのに使用される。第6図に示される送信 システムはデジタル−アナログ変換器(DAC)54を通過するデジタルデータ 信号50を含む。その後,アナログ信号は第1および第2アナログサブキャリア 信号16と22(第2図)をそれぞれ発生する一組のフィルタ56を通過する。 サブキャリア信号16と22はその後FM放送送信機62のサブキャリア入力ポ ート60に加えられる。 通常のように,送信機62は加算回路70,電圧制御発振器72,及び増幅器 74を含む。FM送信機62からの無線周波数電力は,アンテナ76によりFM 無線波として出力される。サブキャリア16と22の和,ステレオプログラム番 組64,および66で示される他のサブキャリアから構成されるベースバンド信 号68が送信機62の中に含まれる。そのような送信機およびアンテナは商業的 に入手できる。 第7図に示される受信機シスシムは,通常のもしくは特別のFM受信機80に より増幅および復調される電気的信号に無線波を変換するためのアンテナ77を 含む。FM受信機は国際FM放送バンド領域にわたってチューニング可能である 。受信機80の出力86は,FM放送局のベースバンド信号68の和から構成さ れる。 ベースバンド信号は,アナログ−デジタル変換器88によりデジタル化される 。デジタル化した後,信号は,その出力92上のサブキャリア16と22から望 みのデジタルデータを生成するよう適切なパスバンドを有する一つもしくはそれ 以上のフィルター90に加えられる。送信機と受信機の機能ブロックの詳細は当 業者に理解でき,従って詳細に説明しない。 2つのサブキャリアは本質的に同じ方法で変調されるので,受信機のデコード 回路素子の大部分は同じである。例えば,第2図に示したように,第1サブキャ リアはFMパイロット信号(19kHz)の3.5倍である66.5kHzの中 心周波数をもつ。第2サブキャリアはFMパイロット周波数の4.5倍である8 5.5kHzの中心周波数をもつ。第2サブキャリアは同じフィルタ90を通過 し,それから第1サブキャリアからのデジタルデータと結合される。従って,共 通回路素子はアナログ−デジタル変換,クロック抽出,フィルター処理,および 二つのサブキャリアのデータデコーディングをするために使用されうる。 ハードウェアの削減は,特にスペース的な制限があり,かつ携帯電力供給源を もつ受信機に対して有効である。例えば,2つのサブキャリア受信機のための回 路素子に冗長性を持たせることにより,本質的に同じハードウェアを使用しなが ら2倍以上データペイロードを増大させる。受信機のハードウェアはより速いス ピードもしくはパワーで回路素子を動作させる必要はないので,受信機の電源は ,より長期間動作できる。 多重サブキャリアを送信することにより,受信機はより有効な方法でデータ処 理できる。例えば,エネルギーを保存するためにポケットベルシステムは,あら かじめ決められた時間にポーリングしてメッセージが送信されているかどうかを 判定する。こうして,大きい時間とエネルギーが単にメッセージを識別するため の試みに費やされる。 受信機がメッセージの識別に成功した後で,受信機は第1もしくは第2のサブ キャリアのいずれかに含まれるメッセージの付加的な部分に速やかかつ有効に導 かれる。例えば,上記のように,受信機はアドレスによりメッセージ部分を含む 付加的なタイムスロットに導かれる。本発明は,メッセージの付加的な部分を含 むこれらのタイムスロットに対してのみ受信機を活性化させる。従って,最小の 追加エネルギーが第2サブキャリアに定められたメッセージの大きい部分を読む のに必要とされるだけである。 それ故に,上記のようなシステムは,現存するハードウェアの実質的に最小の 変更で無線デジタルデータ送信の利用可能なバンド幅を増大する。さらに,多重 サブキャリアは現在のデジタルデータ送信フォーマットを変更せずに送信可能で ある。 ひとつ以上のサブキャリアがデータ送信できるので,本システムは,ベースバ ンド周波数スペクトルの様々なサブキャリア配列に適用可能であるという利点を もつ。例えば,もし第1サブキャリアがすでに他のシステムに割り当てられてい たら,メッセージは代わりのサブキャリアの一つにのせて送られる。かわりに, もし各サブキャリアが利用可能であれば,より大きいメッセージがより短い時間 で送られる。 本発明の好適実施例について発明の原理が説明され図示されたが,本発明は, そのような原理から離れることなく配列および詳細において修正可能であること があきらかである。出願人は,次の請求範囲の精神と範囲で生じるあらゆる修正 と変形を請求する。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. ポケットベルメッセージがFMベースバンド無線信号上で搬送される信 号を介してFM送信機からポケットベル受信機に送信される無線ポケットベルシ ステムにおいて, メッセージの第1の部分と制御データを含む第1のサブキャリアであって,該 制御データはメッセージと所与のポケットベル受信機を識別する,上記第1のサ ブキャリアと, 上記所与のポケットベル受信機に宛てられた上記メッセージの第2の部分とを 備え,該第2の部分は上記第1のサブキャリアの上記制御データに従って上記ポ ケットベル受信機により識別され,それにより上記第2のサブキャリアにより送 信されるメッセージデータの割合を増加することを特徴とする無線ポケットベル システム。 2. 上記FMベースバンド信号はステレオパイロット信号を含み,上記第1 サブキャリアは上記ステレオパイロット周波数に実質的に等しい周波数バンド幅 を含むことを特徴とする請求項1に記載の無線ポケットベルシステム。 3. 上記第1および第2サブキャリアは実質的に同じバンバ幅をもつことを 特徴とする請求項1に記載の無線ポケットベルシステム。 4. 各ポケットベル受信機は上記第1および第2サブキャリアの双方をデジ タルデータへデコードするための単一回路を含むことを特徴とする請求項1に記 載の無線ポケットベルシステム。 5. 上記メッセージの第1および第2の部分は,関連するメッセージのタイ ムスロットに位置し,上記ポケットベル受信機は上記関連するメッセージのタイ ムスロットに同期して断続的に活性化されることを特徴とする請求項1に記載の 無線ポケットベルシステム。 6. デジタルデータを受信するための目標受信機を識別する制御データを含 むFM無線ベースバンド上で第1のサブキャリアを送信し, 少なくとも上記デジタルデータの一部を含む第2のサブキャリアをFM無線ベ ースバンド上で送信し,そして 上記第1のサブキャリアの上記制御データに従って上記識別された目標受信機 で第2のサブキャリアのデジタルデータを読む,ことを特徴とするFM送信機か ら少なくとも一つの受信機に情報を送信する方法。 7. 上記第1サブキャリアは上記第2サブキャリアに含まれるデータの付加 的な部分を含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。 8. 上記データおよび上記制御データは多重タイムスロットの間に時分割多 重化フォーマットで送信されることを特徴とする請求項7に記載の方法。 9. 更に,上記第1および第2のサブキャリアに含まれる上記データ部分を 含む上記タイムスロットの間に上記受信機を断続的に活性化することを特徴とす る請求項8の方法。 10. 上記ベースバンド信号はステレオプログラム番組,ステレオパイロッ ト周波数,第3サブキャリア,第1FM送信限界および第2FM送信限界を含み ,そして更に, 上記第3サブキャリアと上記第1FM送信限界の間に上記第1サブキャリアを 送信し, 上記第1FM送信限界と上記第2FM送信限界の間に上記第2サブキャリアを 送信するステップを含むことを特徴とする請求項9に記載の方法。 11. 上記第1FM送信限界が約75kHzであり,上記第2FM送信限界 は約100kHzであることを特徴とする請求項10に記載の方法。 12. 上記第1サブキャリアと第2サブキャリアは等しいバンド幅をもつこ とを特徴とする請求11に記載の方法。 13. 上記第1および第2サブキャリア内に配置されたデータは,同時に多 数の受信機に送信されることを特徴とする請求項12に記載の方法。 14. 上記ベースバンド信号はステレオパイロット周波数を含み,パイロッ ト周波数に従うデータを含むタイムスロットに受信機を同期することを特徴とす る請求項8に記載の方法。 15. FM無線信号上で搬送される信号を介してFM送信機から受信機にデ ジタル時分割多重化メッセージを送信するための方法において, 上記FM無線信号上の第1のサブキャリアを送信するステップであって,上記 第1サブキャリアは異なる一時的位置に定められたデータパケットの第1セット をもつ時分割多重化データストリームを含み,上記データパケットは,少なくと もメッセージの一部を有するメッセージデータと,上記メッセージを受信するた めの関連する受信機を識別しそして上記データパケットの一時的位置を識別する ための制御データとを含み, 上記メッセージの第2部分を含むデータパケットの第2セットおよび上記識別 された受信機への上記データパケットの第2セットの位置を識別する上記第1の サブキャリアからの制御データを有する第2サブキャリアを送信することを特徴 とする上記方法。 16. 上記第1サブキャリアの制御データは上記データパケットの上記第1 および第2セットの間の上記データストリームの一時的距離を示すアドレスを含 むことを特徴とする請求項15に記載の方法。 17. 上記第1および第2サブキャリアのバンド幅は等しいことを特徴とす る請求項15に記載の方法。 18. 上記FM無線信号はステレオパイロット周波数を含み,該ステレオパ イロット周波数から受信機のクロック信号を直接に抽出することを特徴とする請 求項15に記載の方法。 19. 更に2つ以上の多重サブキャリアを送信するステップを含み,各サブ キャリアは上記メッセージの一部を含むことを特徴とする請求項15の方法。
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