JPH11512268A - 通信受信機において受信動作を制御するために制御値への応答を決定する方法および装置 - Google Patents

通信受信機において受信動作を制御するために制御値への応答を決定する方法および装置

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JPH11512268A JP9511174A JP51117497A JPH11512268A JP H11512268 A JPH11512268 A JP H11512268A JP 9511174 A JP9511174 A JP 9511174A JP 51117497 A JP51117497 A JP 51117497A JP H11512268 A JPH11512268 A JP H11512268A
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Abstract

(57)【要約】 通信プロトコルのデータのフレーム(302)の少なくとも1つのコードワード(306,332)において通信システム(図1)によって周期的に送信される制御値(316,320)に対する応答を決定する方法および装置である。前記制御値(316,320)は通信システムにおいて動作している通信受信機(122)の受信動作を制御するためのものである。前記受信機(122)はデータのフレーム(302)の前の送信から前のデータを受入れ(400,504)かつ記憶し(406,506)、そしてデータのフレーム(302)の現行の送信から現行のデータを受信する(408,508)。前記受信機(122)はその後前のデータと現行のデータの比較を行ない(414,512)、そして(a)現行のデータにおいて受信された現行の制御値に従って受信動作を行なうこと(424,520)、および(b)前記比較に応じて、代わりの制御値に従って受信動作を行なう(418,516,528)ことから選択を行なう。

Description

【発明の詳細な説明】 通信受信機において受信動作を制御するために 制御値への応答を決定する方法および装置 発明の分野 この発明は一般的には無線通信システムに関し、かつより特定的には通信シス テムによって該システム内で動作する受信機の受信動作を制御するために周期的 に送信される制御値(control value)に対する応答を決定するた めの方法および装置に関する。 発明の背景 現代の選択呼出しシグナリングシステムはシステム内で動作するバッテリ給電 受信機におけるバッテリセイビング回路の動作のような、受信動作を調整するた めに周期的な制御信号を提供することができる。そのような制御信号はバッテリ セイビングの「スリープ」インターバルの長さを変更することができ、それによ って低減された潜伏(latency)(すなわち、メッセージを受信するため の平均遅延)のためにバッテリ寿命で取引し、およびその逆を行なう。他の制御 信号は、例えば、低いトラフィック条件 および反復メッセージ構成にしたがって受信動作をさらに調整するために使用さ れる。 前記制御信号は好ましくはエラー検出および訂正能力を有するコードワードで 送られる。この能力は受信機によって誤った制御信号により動作する確立を著し く低減するが、あるエラー状態、例えば、あるビットパターン、は検出なしに通 過することがある。受信動作制御信号における検出されないエラーは結果として (過剰な「スリーピング(sleeping)」または不適切な構成により)メ ッセーの喪失、(反復メッセージの喪失のため)低い感度、および(「充分にス リーピング」しないために)バッテリ寿命の低下を生じる結果となり得る。 したがって、必要なことは受信機の受信動作を制御するために通信システムに よって周期的に送信される制御値に対する応答を決定する方法および装置である 。該方法および装置は誤った制御値を検出しかつ排除する確率を改善し、それに よって関連する問題を低減することが好ましい。 発明の概要 本発明の1つの態様は通信プロトコルのデータのフレームの少なくとも1つの コードワードで通信システムによって周期的に送信される制御値に対する応答を 決定する方法である。該制御値は通信システムにおいて動作する受信機 の受信動作を制御するためのものである。前記方法は受信機においてデータのフ レームの早期のまたは前の(earlier)送信からの早期のまたは前のデー タを受け入れかつ記憶する段階、およびデータのフレームの現在のまたは現行の (current)送信から現行のデータを受信する段階を具備する。前記方法 はさらにその後前のデータと現行のデータの比較を行なう段階、および(a)前 記現行のデータにおいて受信された現行の制御値にしたがって受信機動作を行な うか、および(b)前記比較に応じて代わりの制御値にしたがって受信動作を行 なうかを選択する段階を具備する。 本発明の他の態様は通信システムによって通信プロトコルのデータのフレーム の少なくとも1つのコードワードで周期的に送信される制御値に対する応答を決 定するための通信受信機である。該制御値は通信システムにおいて動作している 間に通信受信機の受信動作を制御するためのものである。前記通信受信機は前記 通信受信機に電源を供給するためのバッテリ、および該バッテリに結合されかつ 処理システムに結合されて受信機要素への電力を制御するためのスイッチを具備 する。前記通信受信機はさらにデータのフレームの前の送信から前のデータを受 け入れかつ記憶するためのメモリ、および該メモリに結合されかつ前記バッテリ に結合されて前記データのフレームの現在のまたは現行の送信から現行のデータ を受信するための受信機を具備 する。前記通信受信機はまた前記メモリに結合されかつ前記受信機要素に結合さ れて前のデータと現行のデータの比較を行なうための処理システムを含む。該処 理システムは(a)前記現行のデータにおいて受信された現行の制御値にしたが って受信動作を行なうこと、および(b)前記比較に応じて、代わりの制御値に したがって受信動作を行なうこと、から選択を行なうようプログラムされる。 図面の簡単な説明 図1は、本発明の好ましい実施形態に係わる無線通信システムの電気的ブロッ ク図である。 図2は、図1の無線通信システムにおいて使用される通信受信機の電気的ブロ ック図である。 図3は、本発明の好ましい実施形態に係わる無線通信システムによって使用さ れる通信プロトコルのタイミング図である。 図4および図5は、本発明の好ましい実施形態に係わる通信受信機の第1の動 作を示すフローチャートである。 図6および図7は、本発明の好ましい実施形態に係わる通信受信機の第2の動 作を示すフローチャートである。 好ましい実施形態の説明 図1を参照すると、本発明の好ましい実施形態に係わる通信システムの電気的 ブロック図は固定部分102および携帯可能部分104を備えている。固定部分 102は、技術的に良く知られた伝統的な送信技術を使用して、携帯可能部分1 04と通信し、かつベースステーション116を制御するコントローラ112へ と通信リンク114によって結合された複数のベースステーション116を含む 。コントローラ112のハードウェアは、モトローラ・インコーポレイテッドに より製造されたワイヤレスメッセージゲートウェイ(Wireless Mes saging Gateway:WHGTM)Administrator!TMペ ージングターミナルおよびRF−Condutor!TMメッセージディストリビ ュータの組合せであることが好ましい。ベースステーション116のハードウェ アはモトローラ・インコーポレイテッドにより製造されたNucleus(R) Orchestra!TM送信機であることが好ましい。他の同様のハードウェア もコントローラ112およびベースステーション116のために使用できること が理解されるであろう。 ベースステーション116の各々は無線信号を送信アンテナ120を介して複 数の通信受信機を備えた携帯可能部分104に送信する。該無線信号はベースス テーション116と通信受信機122との間での選択呼出しアドレスおよびメッ セージ処理を含んでいる。コントローラ112は 伝統的な電話リンク101によって公衆交換電話ネットワーク(PSTN)11 0に結合されてそこから選択呼出しメッセージを受信するのが好ましい。該選択 呼出しメッセージは、例えば、技術的に良く知られた方法でPSTN110に結 合された伝統的な電話機124を使用してPSTN110から受信される音声お よびデータメッセージを含んでいる。 ベースステーション116および通信受信機122の間のデータおよび制御の 送信はネルソン(Nelson)他に1992年12月1日に発行された米国特 許第5,168,493号により詳細に説明されたモトローラのFLEXTMデジ タル選択呼出しシグナリングプロトコルのような発信または出(outboun d)プロトコルを使用するのが好ましく、前記米国特許は本発明の譲渡人に譲渡 されかつ参照のため本明細書に導入される。このプロトコルは良く知られたエラ ー検出およびエラー訂正技術を使用し、かつしたがって、ビットエラーがいずれ か1つのコードワードにおいてあまりにも多数でない限り、データ送信の間に生 じるビットエラーに対して耐性がある。 ベースステーション116からのデータおよび制御信号を備えた送信は2およ び4レベル周波数シフトキード(FSK)変調を使用するのが好ましい。あるい は、他のエラー検出およびエラー訂正シグナリングプロトコル、変調機構、およ び送信レートも同様に使用できることが理解され るであろう。 図2は、本発明の好ましい実施形態に係わる通信受信機122の電気的ブロッ ク図である。この通信受信機はベースステーション116からのRF信号を捕捉 するための受信機アンテナ202を備えている。受信機アンテナ202は受信機 要素または受信機エレメント204に結合され、該受信機要素204はベースス テーション116からの通信信号を受信するために伝統的な復調技術を使用する 受信機を含む。ベースステーション116から受信されるRF信号は伝統的な2 および4レベルFSKを使用する。受信機要素204によって受信される無線信 号は復調情報を生成し、該復調情報はベースステーション116から受信された メッセージを処理するために処理システム230に結合される。 処理システム230に結合された、伝統的な電源スイッチまたは電力スイッチ 206は受信機エレメント204への電源を制御するために使用され、それによ ってバッテリセイビング機能を提供する。 通信受信機122の必要な機能を達成するため、処理システム230は、ラン ダムアクセスメモリ(RAM)212、リードオンリメモリ(ROM)210、 および電気的に消去可能なプログラム可能リードオンリメモリ(EEPROM) 214に結合されたプロセッサ208を具備する。好ましくは、プロセッサ20 8はモトローラ・インコーポ レイテッドにより製造されたMC68HC05型マイクロコントローラと同様の ものとされる。他の同様のプロセッサもプロセッサ208として使用することが でき、かつ同じまたは別の形式の付加的なプロセッサ、ならびにハードウェアデ コーダを処理システム230の処理要求を取り扱うために必要に応じて加えるこ とができることが理解されるであろう。また、他の形式のメモリ、例えば、EE PROMまたはフラッシュ(FLASH)、をROM210、ならびにRAM2 12のために使用できることも理解されるであろう。さらに、RAM212およ びROM210は、単独であるいは組合わせて、プロセッサ208の集積部分と して導入できることが理解されるであろう。 処理システム230は入りメッセージを処理するためにROM210によって プログラムされる。メッセージ処理の間に、プロセッサ208は伝統的な方法で 前記メッセージの復調データにおけるアドレスをデコードし、デコードしたアド レスをEEPROM214に記憶された1つまたはそれ以上の選択呼出しアドレ ス232と比較し、かつ整合が検出された場合、プロセッサ208はメッセージ の残りの部分の処理に進むことになる。 いったんプロセッサ208がメッセージを処理すると、該プロセッサはメッセ ージをRAM212に格納し、ユーザにメッセージが受信されたことを警報する ために呼警報信号が発生される。呼警報信号は可聴または触覚的呼警報 信号を発生するために伝統的な可聴または触覚的警報装置226に向けられる。 前記メッセージはユーザによってユーザ制御部224を通してアクセスするこ とができ、該ユーザ制御部224はロック、アンロック、削除、読出し、その他 のような機能を提供する。より詳細には、ユーザ制御部224によって提供され る適切な機能の使用によって、前記メッセージはRAM212から取り出され、 かつ次に表示装置228、例えば、伝統的な液晶表示装置(LCD)上に表示さ れる。 本発明によれば、RAM212は、現在のまたは現行のフレームのデータに先 行する受信フレームのデータにおいて受信された、前のフレームおよびサイクル 番号のような前の(earlier)データ218、すなわち、少なくとも1つ の前の制御値および付加的な情報を記憶するためのロケーションを備えている。 さらに、RAM212は、現行のデータのフレームで受信された、現行のデータ 220、すなわち、現行のフレームおよびサイクル番号のような付加的な情報お よび少なくとも1つの現行の制御値を記憶するためのロケーションを含む。RA M212はまた後に説明する候補の(candidate)制御値222のため のロケーションを含む。任意選択的に、EEPROM214は、これもまた後に 説明する、所定の制御値234を含むことができる。 図3は、本発明の好ましい実施形態に係わる無線通信シ ステムによって使用される通信プロトコル300のタイミング図である。該プロ トコルは複数(一例として128が示されている)のフレーム302を具備する 。各々のフレーム302は同期1(sync1)フィールド304、フレーム情 報コードワード306、同期2フィールド308、および複数のブロック310 (一例として11のブロックが示されている)を具備する。 前記フレーム情報コードワード306は好ましくは32,21BCH(ボーズ ・チャドフーリ・ホッケンゲム)コードワードでありこれに関して2ビットのエ ラー訂正が行なわれる。特に、32,21BCHコードワードは技術的に良く知 られた方法で処理されて1ビットのエラー、2ビットのエラーまたは2ビットよ り多くのエラーを検出しかつカウントし、そして2ビットまでのエラーを訂正す る。2ビットより多くのエラーがある場合、前記コードワードは訂正不能なビッ トエラーを有し、その正確な数は未知である。前記フレーム情報コードワード3 06はフレームおよびサイクルを識別するためにフレーム数またはフレーム番号 312およびサイクル数またはサイクル番号314を具備し、一例として128 フレームの時間ごとに15送信サイクルがある。フレーム情報コードワード30 6はさらにトラフィック容量および反復メッセージ構成のようなシステムパラメ ータに応じて通信受信機122によって使用されるバッテリセイビング期間を調 整するための制御値“A” 316を具備する。さらに、前記フレーム情報コードワード306は受信情報の 品質を保証するのを助けるための検査文字(check character) 318を含む。 制御値“A”316はデータのフレーム全体302に対して通信受信機のバッ テリセイビング動作に影響を与えるから、もし前記フレーム情報コードワード3 01が検出されないエラーと共に受信されればメッセージを失う(miss)可 能性がある。前記プロトコルのエラー検出および訂正は検出されないエラーを最 小にすることを意図しているものの、ある組合わせのエラービットは、実際に、 コードワード306が誤った情報を含んでいる場合に有効であるように見えるコ ードワード306を生成することがある。 簡単に言えば、本発明の1つの態様はエラー検出および訂正処理が、誤って、 コードワードが有効であることを示した後でも、フレーム情報コードワード30 6における誤った情報を受け入れる確率を大幅に低減することである。この改善 はフレーム番号312およびサイクル番号314がデータの1つのフレーム30 2から次のものへと予測可能なシーケンスでカウントするという事実を使用する ことによって得られる。制御値“A”316を真に有効なものとして受け入れる 前に、付随するフレーム番号312およびサイクル番号314がチェックされて それらが予測可能なシーケンスに適合するか否かを判定する。もし適合しなけれ ば、フレーム情報コードワード306は未検出のエラ ーを含むものと考えられ、かつ現行のフレーム情報コードワード306において 受信された制御値“A”316は無視される。好ましくは、前に受信された制御 値“A”316がデータの現在のフレーム302の間のバッテリセイビング期間 を調整するために代わりに使用される。あるいは、前に受信された制御値“A” 316を使用する代わりに現行のフレームのデータの間にバッテリセイビング期 間を調整するために所定のデフォールト制御値“A”316を同様に使用できる ことが理解されるであろう。 例えば、前記FLEXTMプロトコルのフレーム情報コードワード306におい て、本発明の上に述べた態様により制御値“A”316における未検出のエラー を受け入れる確率が2,048の係数で低減され、それによって正しくないバッ テリセイビング動作から生じるメッセージの喪失(またはバッテリエネルギの浪 費)の確率を好適に低減する。 前記複数のブロック310の内の第1のブロック(ブロック0)は好ましくは 、とりわけ、ブロック情報コードワード332を含み、これも好ましくは2ビッ トのエラー訂正が行なわれる32,21BCHコードワードである。前記ブロッ ク情報コードワード332はバッテリセイビング動作に影響を与える制御値“B ”320を具備する。前記ブロック情報コードワード332はまた改善されたエ ラー検出のために検査文字322を含む。前記FLEXTMプ ロトコルの例によって説明を続けると、制御値“B”320は「システム崩壊( system collapse)」値であり、これは現在のフレーム302の 後に通信受信機122が、引き続くフレーム302を受信するために「ウェイク アップ(waking up)」する前に、どれだけ長くバッテリセイブを行な うか(すなわち、「スリープ」)に影響を与える。明らかに、未検出のエラーを 有する誤った制御値“B”320を受け入れる確率を最小にすることが重要であ り、それはあまりにも長くスリープ状態にあることはメッセージの喪失を引き起 こす可能性があり、一方スリープがあまりにも短い場合はバッテリ電力を浪費す るためである。 簡単に言えば、本発明の第2の態様は(a)システム崩壊がある与えられたシ ステムにおいてときたましか変化しないこと、および(b)ブロック310の情 報は複数(例えば、4個)の多重位相(multiplex phases)3 24〜330において送信できること、の事実を利用する。本発明によれば、シ ステムの固定部分102は前記複数の多重位相324〜330において複数回前 記制御値“B”320を送信する。好ましくは、本発明によれば、通信受信機1 22は前記複数の多重位相324〜330全てにおいて制御値“B”320を受 信するよう試みる。制御値“B”320に対して通信受信機122によって使用 される値は(a)フレーム302のブロック情報コード ワード332の前記複数の多重位相324〜330から所定の数(例えば、2) より少ないエラーと共に制御値(b)320に対する単一の新しい値が少なくと も所定の数(例えば、3)の回数受信されるか、または(b)もしエラーの数が 前記所定の数に等しいかまたはより大きい場合は、前記制御値“B”320に対 する単一の新しい値が2つの引き続くフレーム302において生じる2つのブロ ック情報コードワード332の2つの複数の多重位相324〜330の各々から 少なくとも前記所定の数の回数受信されること、を除き前に受信された値から変 化することが許容されない。 上に述べたように、あまりにも多くのエラーが検出された場合に制御値“B” 320が変化することに抵抗するよう構成することにより、不適切なバッテリセ イビング動作へと誤って切り換える確率が好適に最小にされる。あるいは、ブロ ック情報コードワード332の受信の間にあまりにも多くのエラーが検出された 場合に制御値“B”320に対して前に受信された値を使用する代わりに、所定 の値を使用できることが理解されるであろう。さらに、制御値“B”における変 化に対する抵抗は非対称とすることができる。例えば、第1の「スリープ」イン ターバルから第2の、より短い「スリープ」インターバルへの変化は、例えば、 第2の、より長いスリープインターバル(これは、もし誤っておれば、メッセー ジの喪失を生じ得る)への変化 よりもより少ない抵抗をもって適合するよう設計できる。 図4および図5を参照すると、フローチャートは本発明の好ましい実施形態に 係わる通信受信機122の第1の動作を示している。パワーアップ402の後に 、受信機要素(receiver element)204はステップ404に おいて、1つのフレーム302から次のフレーム302へと所定の予測可能なシ ーケンスを有する、フレーム番号またはフレームナンバ312およびサイクル番 号またはサイクルナンバ314を含む付加的な情報および制御値“A”316を 含む第1の(前の:earlier)データ218(即ち、フレーム情報コード ワード306)を受信する。処理システム230は受信した前のデータ218の エラー訂正を行いかつ、訂正不能なエラーがなければ、受信した前のデータ21 8をステップ406においてRAM212に記憶し、かつ通信受信機122が通 信受信機122のためにプログラムされたバッテリセイビング動作に従って受信 することが予定されている次のフレームのデータを待機する。次の予定されたフ レームが到達した時、受信機要素204はステップ408においてフレーム番号 312およびサイクル番号314を含む付加的な情報および制御値“A”316 を含む現在のデータ220を受信する。処理システム230は次に前記フレーム 情報コードワード306に対し伝統的なエラー検出および訂正を行い、かつ次に いずれかの訂正不能なエラーがその中に検出されたか 否かを判定する、ステップ410。もし検出されれば、処理システム230は所 定のシーケンスに従って前のデータ218のフレーム番号312およびサイクル 番号314を増分し、ステップ412、かつ次に前のデータ218の対応する部 分をフレーム番号312およびサイクル番号314の増分された値によって更新 する。次に、フローはステップ408に戻り、そこで処理システムは次に予定さ れたフレームのデータを待機する。 もし、これに対し、フレーム情報コードワード306に検出された訂正不能な エラーがない場合は、処理システム230は現在のデータ220において受信さ れたフレーム番号312およびサイクル番号314を前のデータ218において 受信されかつRAM212に記憶されたフレーム番号312およびサイクル番号 314と比較する。処理システム230は次にステップ416において現在のデ ータ220において受信されたフレーム番号312およびサイクル番号314が 予測可能なシーケンスに適合するか否かを調べる。もし適合しなければ、フレー ム情報コードワード306は前に適合された伝統的なエラー検出プロセスの観点 からコードワード306は有効であるように見えても検出されないビットエラー を含んでいる可能性があり、従って処理システム230は現在のデータ220に おいて受信された制御値“A”316を無視しステップ418において前のデー タ218において受信された制御値“A”3 16に従ってバッテリセイビングを行うのが好ましい。あるいは、ステップ41 4において前のデータ218において受信された制御値を“A”316に従って バッテリセイビングを行う代わりに、処理システム230は前記所定の制御値2 34に従ってバッテリセイビングを行うことができる。 次に、処理システム230はステップ420において現在のデータ220にお いて受信されたフレーム番号312およびサイクル番号314が最も最近受信さ れたフレーム302の所定の数より多くにおいて所定のシーケンスに適合してい ないか否かを調べる。もし適合していなければ、処理システム230はステップ 412に戻り所定のシーケンスに従って前のデータ218のフレーム番号312 およびサイクル番号314を増分し、かつ次に前のデータ218の対応部分を前 記フレーム番号312およびサイクル番号314の増分された値によって更新す る。もし、これに対し、現在のまたは現行のデータ220において受信されたフ レームナンバ312およびサイクルナンバ314が最も最近受信されたフレーム 302の所定の数より多くにおいて所定のシーケンスに適合していない場合には 、処理システムはシステムの固定部分102によって送信されたフレームナンバ 312およびサイクルナンバ314が通信受信機122と調和しない(out of step)ものと結論づける。これに応じて、処理システム230はステ ップ422において前のデータ218のフレームナンバ312およびサイクルナ ンバ314を現行のデータ220において受信されたフレームナンバ312およ びサイクルナンバ314によって更新する。フローは次にステップ408に戻り 次の予定されたフレームのデータを待機する。 もし、これに対し、ステップ416において、処理システム230が現行のデ ータ220において受信されたフレームナンバ312およびサイクルナンバ31 4が予測可能なシーケンスに適合するものと判定した場合には、処理システム2 30は現行のデータ220において受信された制御値“A”316に従ってステ ップ424においてバッテリセイビングを行いかつ前のデータ218とともに記 憶された制御値“A”316を現行のデータ220において受信された制御値“ A”316によって置き換える。処理システム230は次にステップ422に戻 り前のデータ218のフレームナンバ312およびサイクルナンバ314を現行 のデータ220において受信されたフレームナンバ312およびサイクルナンバ 314で更新する。 フレーム情報コードワード306が予期されたフレームナンバ312およびサ イクルナンバ314を含まない限り現行のデータ220において受信された制御 値“A”に従って通信受信機122のバッテリセイビング動作を調整することを 拒絶することにより、制御値“A”316の信頼性が大きく増強される。例えば 、前記FLEXTMプロト コルにおいては、フレーム情報コードワード306は131,072の有効ビッ トの組み合わせを有する。制御値“A”316に対するさらなる有効性の試験と して予期されるフレームナンバ312およびサイクルナンバ314を含めること は有効なフレーム情報コードワードのビットの組み合わせの数を64に低減する 。これは2,048の係数で誤った制御値“A”316によって作用する確率を 好適に低減する。 図6および図7を参照すると、フローチャートは本発明の好ましい実施形態に 係わる通信受信機122の第2の動作を示している。パワーアップ502に続き 、受信機要素はステップ504において、上で説明したように、データのフレー ム302の間に複数のブロック情報コードワード332において所定の回数送信 される、第1の(前の)制御値“B”320を含む第1の(前のまたは早期の) データ218を受信する。処理システム230は次にステップ506においてR AM212に受信した前の制御値“B”320を記憶し、かつ通信受信機122 がその中にプログラムされたバッテリセイビング動作に従って受信するよう予定 された次のデータのフレーム302を待つ。次の予定されたフレーム302が到 達した時、受信機要素204は複数のブロック情報コードワード332において 所定の回数現行の制御値“B”320を受信するよう試みる。処理システム23 0は次にステップ510において現行の制御 値“B”320が少なくとも1回受信されたか否かを調べる。もし受信されてい なければ、処理システム230は前のデータ218と共に記憶された前の制御値 “B”320に従ってバッテリセイブを続け、ステップ516、かつフローはス テップ508に戻り次の予定されたフレームを待機する。 もし制御値“B”320が少なくとも1回受信されれば、処理システム230 はステップ512において受信された少なくとも1つの制御値“B”320が前 のデータ218において受信された前の制御値“B”320に等しいか否かを調 べる。もし等しければ、処理システム230は前の制御値“B”320に従って バッテリセイブ516を続け、かつフローはステップ508に戻って次の予定さ れたフレームを待機する。もし受信された少なくとも1つの制御値“B”320 が前のデータ218において受信された前の制御値“B”320と等しくなけれ ば、処理システム230はステップ514において受信された少なくともPの現 行の制御値“B”320が互いに等しいか否かを調べ、ここでPは所定の数であ る。もし等しくなければ、処理システム230は前の制御値“B”320に従っ てバッテリセイブ516を続け、かつフローはステップ508に戻って次の予定 されたフレームを待機する。 ステップ514において、処理システム230は受信された少なくともPの現 行の制御値“B”320がお互いに 等しいものと判定した場合には、処理システム230はステップ518において 現行のデータ220において受信された複数のブロック情報コードワード332 においてエラーが所定の数(例えば、2)のビットより少ないか否かを調べる。 もし少なければ、処理システム230は前記少なくともPの等しい現行の制御値 “B”320の1つに従ってバッテリセイブを行い、ステップ520、かつ前記 少なくともPの等しい現行の制御値“B”320の1つを前のデータ218にお いて記憶された前の制御値“B”320の代わりに記憶する。フローは次にステ ップ508に戻り次の予定されたフレームを待機する。 もし、これに対し、ステップ518において現行のデータ220において受信 された複数のブロック情報コードワード332においてビットエラーが所定の数 より少なくない場合は、処理システム230はステップ522において最後に受 信されたフレームに応じて候補の制御値が発生されたか否かを調べる。もし発生 されておれば、処理システム230はステップ524において受信された前記少 なくともPの等しい現行の制御値“B”320が候補の制御値に等しいか否かを 調べる。もし等しければ、処理システム230はステップ520に戻り前記少な くともPの等しい現行の制御値“B”320の1つに従ってバッテリセイブを行 いかつ前記少なくともPの等しい現行の制御値“B”320の1つを前のデータ 218において記憶された前の 制御値“B”320の代わりに記憶する。フローは次にステップ508に戻り次 の予定されたフレームを待機する。もし前記受信された少なくともPの等しい現 行の制御値“B”320が前記候補の制御値に等しくなければ、処理システム2 30は前のデータ218において記憶された前の制御値“B”320に従ってバ ッテリセイブを行う、ステップ528。フローは次にステップ508に戻り次の 予定されたフレームを待機する。 もし、これに対し、ステップ522において最後の受信されたフレームに応じ て何等の候補の制御値も発生されなければ、処理システム230はステップ52 6において前記少なくともPの等しい現行の制御値“B”320の1つに等しい 候補の制御値を発生しかつ次に前の制御値“B”320に従ってステップ528 においてバッテリセイブを行う。フローは次にステップ508に戻り次の予定さ れたフレームを待機する。 あるいは、ステップ516および528において前の制御値“B”320に従 ってバッテリセイブを行う代わりに、バッテリセイブは前記所定の制御値234 に従って行うことができる。これは、例えば、何等の有害な影響を生じないと考 えられる所定の制御値234に対して値を選択することが可能である場合に有用 である。 ブロック情報コードワード332が上に述べたように一貫してまたは矛盾なく (consistently)受信 されなければ現行の制御値“B”320に従って通信受信機122のバッテリセ イブ動作を調整することを拒絶することにより、制御値“B”320の信頼性が 増強される。これは、結果としてメッセージの喪失、低減された有効または実効 感度、および短いバッテリ寿命を生じ得る、正しくないバッテリセイバ動作の確 率を好適に低減する。 以上から、本発明は受信機の受信動作を制御するために通信システムによって 周期的に送信される制御値に対する応答を決定するための方法および装置を提供 することが理解されるべきである。本方法および装置は誤った制御値を検出し排 除する確率を改善し、それによって関連する問題を低滅する。また、1例として 、FLEXTMプロトコルの部分が本発明の好ましい実施形態を説明する上で使用 されたが、システムにおける通信受信機の受信動作に影響を与える制御値を送信 できる他のプロトコルも同様に本発明において使用できることが理解されるであ ろう。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 モック・ボン アラン アメリカ合衆国フロリダ州 33437、ボイ トン・ビーチ、ローズ・マリー・サークル 8114 (72)発明者 スタニスラウスキー・マシュー ジョセフ アメリカ合衆国フロリダ州 33437、ボイ トン・ビーチ、ローズ・マリー・サークル 8083

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.通信プロトコルのデータのフレームの少なくとも1つのコードワードにお いて通信システムによって周期的に送信される制御値に対する応答を決定する方 法であって、前記制御値は前記通信システムにおいて動作する受信機の受信機動 作を制御するためのものであり、前記方法は、 前記データのフレームのより前の送信からより前のデータを受入れかつ記憶す る段階、 前記データのフレームの現行の送信から現行のデータを受入れる段階、 その後前記前のデータと前記現行のデータの比較を行なう段階、そして (a)現行のデータにおいて受信された制御値に従って受信機動作を行なう段 階および(b)前記比較に応じて代わりの制御値に従って受信機動作を行なう段 階から選択する段階、 を具備する通信プロトコルのデータのフレームの少なくとも1つのコードワー ドにおいて通信システムによって周期的に送信される制御値に対する応答を決定 する方法。 2.前記代わりの制御値は前記前のデータとともに記憶された前の制御値であ る、請求項1に記載の方法。 3.前記代わりの制御値は予め定められた制御値である、請求項1に記載の方 法。 4.前記制御値は1つのデータのフレームから次のデータのフレームへと予測 可能なシーケンスを有する付加的な情報とともに送信され、そして 前記受信する段階は前記制御値および前記付加的な情報を受信する段階を含み 、そして 前記比較を行なう段階は前記現行のデータにおいて受信された付加的な情報を 前記前のデータとともに記憶された付加的な情報と比較するステップを具備し、 そして 前記選択する段階は、前記少なくとも1つのコードワードにおいて訂正不能な エラーが検出されず、かつ前記比較が前記現行のデータにおいて受信された付加 的なデータが前記予測可能なシーケンスに適合することを示していることに応じ て、前記現行のデータにおいて受信された制御値に従って受信動作を行なう段階 を具備する、請求項1に記載の方法。 5.前記選択する段階は、前記比較が前記現行のデータにおいて受信された付 加的な情報が前記予測可能なシーケンスに適合しないことを示していることに応 じて、前記代わりの制御値に従って受信機動作を行なう段階を具備する、請求項 4に記載の方法。 6.前記制御値は前記データのフレームの間に複数のコードワードで所定の複 数回送信され、かつ前記前のデータは前の制御値を備え、そして 前記受信する段階は前記現行の制御値を前記現行の送信 から前記所定の複数回受信するよう試みる段階を具備する、請求項1に記載の方 法。 7.前記選択する段階は、前記現行の送信から現行の制御値を少なくとも1回 受信しなかったことに応じて、前記代わりの制御値に従って受信機動作を行なう 段階を具備する、請求項6に記載の方法。 8.前記現行の制御値を受信するよう試みる段階は前記現行の送信から前記現 行の制御値を少なくとも1回受信する結果となり、 前記比較を行なう段階は前記前の制御値を受信された全ての現行の制御値と比 較する段階を備え、そして 前記選択する段階は前記受信された現行の制御値の少なくとも1つが前記前の 制御値と等しいことに応じて、前の制御値に従って受信機動作を行なう段階を具 備する、請求項6に記載の方法。 9.前記現行の制御値を受信するよう試みる段階は前記現行の送信から少なく とも1回前記現行の制御値を受信する結果となり、 前記比較を行なう段階は前記前の制御値を受信された全ての現行の制御値と比 較する段階を備え、そして 前記選択する段階は、受信された少なくともPの現行の制御値がお互いと等し くかつ前の制御値と異なることに応じて、前記少なくともPの現行の制御値の内 の1つに従って受信機動作を行なう段階を備え、この場合Pは第1の所 定の数であり、かつ前記複数のコードワードにおいて第2の数より大きいビット エラーが検出されない、請求項6に記載の方法。 10.前記現行の制御値を受信するよう試みる段階は前記現行の送信から少な くとも1回現行の制御値を受信する結果となり、 前記比較を行なう段階は前の制御値を受信された全ての現行の制御値と比較す る段階を備え、そして 前記選択する段階は、 Pを第1の所定の数とし、前記受信された少なくともPの現行の制御値が お互いに等しくかつ前の制御値と異なり、かつ前記複数のコードワードにおいて 第2の所定の数より多くのビットエラーが検出されたことに応じて、受信された 少なくともPの現行の制御値の内の1つに等しい候補の制御値を発生しかつ前の 制御値に従って受信動作を行ない、かつ直前に受信されたデータのフレームに応 じて候補の制御値が発生されないようにする段階、 を具備する請求項6に記載の方法。 11.前記比較を行なう段階は前の制御値および前記候補の制御値を受信され た全ての現行の制御値と比較する段階を備え、そして 前記選択する段階は、 受信された少なくともPの現行の制御値がお互いに等しくかつ前の制御値 と異なりかつ前記候補の制御値に等 しく、かつ前記複数のコードワードにおいて第2の所定の数より多くのビットエ ラーが検出されたことに応じて、前記少なくともPの現行の制御値の内の1つに 従って受信動作を行い、かつ前記候補の制御値は直前の受信されたデータのフレ ームに応じて発生される段階、 を具備する、請求項10に記載の方法。 12.通信プロトコルのデータのフレームの少なくとも1つのコードワードに おいて通信システムによって周期的に送信される制御値に対する応答を決定する ための通信受信機であって、前記制御値は前記通信システムにおいて動作する間 に前記通信受信機の受信動作を制御するためのものであり、前記通信受信機は、 前記通信受信機に電源を供給ためのバッテリ、 前記バッテリに結合されかつ処理システムに結合されて受信機要素への電源を 制御するためのスイッチ、 前記フレームのデータの前の送信から前のデータを受入れかつ記憶するための メモリ、 前記メモリに結合されかつ前記バッテリに結合されて前記データのフレームの 現行の送信から現行のデータを受信するための受信機要素、そして 前記メモリに結合されかつ前記受信機要素に結合されて前記前のデータおよび 前記現行のデータの比較を行なうための処理システムであって、該処理システム は(a)現行のデータで受信された現行の制御値に従って受信動作を行 なうことおよび(b)前記比較に応じて代わりの制御値に従って動作を行なうこ とから選択を行なうようプログラムされているもの、 を具備する通信受信機。 13.前記代わりの制御値は前のデータとともに記憶された前の制御値である 、請求項12に記載の通信受信機。 14.前記代わりの制御値は予め定められた制御値である、請求項12に記載 の通信受信機。 15.前記制御値はデータの1つのフレームからデータの次のフレームへと予 測可能なシーケンスを有する付加的な情報とともに送信され、そして 前記受信機要素は更に前記制御値および前記付加的な情報を受信するためのも のであり、そして 前記処理システムは更に、前記少なくとも1つのコードワードにおいて訂正不 能なエラーが検出されず、かつ前記比較が前記現行のデータにおいて受信された 付加的な情報が前記予測可能なシーケンスに適合することを示していることに応 じて、前記現行のデータにおいて受信された付加的な情報を前記前のデータとと もに記憶された付加的な情報と比較し、かつ前記現行のデータにおいて受信され た制御値に従って受信動作を行なうようプログラムされている、請求項12に記 載の通信受信機。 16.前記処理システムは更に、前記比較が前記現行のデータにおいて受信さ れた付加的な情報が前記予測可能な シーケンスに適合しないことを示していることに応じて、前記代わりの制御値に 従って受信動作を行なうようプログラムされている、請求項15に記載の通信受 信機。 17.前記制御値は前記データのフレームの間に複数のコードワードにおいて 所定の複数回送信され、かつ前記前のデータは前の制御値を備え、そして 前記受信機要素は更に前記現行の送信から前記所定の複数回現行の制御値を受 信するよう試みるためのものである、請求項12に記載の通信受信機。 18.前記処理システムは、前記現行の送信から前記現行の制御値を少なくと も1回受信しなかったことに応じて、前記代わりの制御値に従って受信動作を行 なうようプログラムされている、請求項17に記載の通信受信機。 19.前記受信機要素は更に前記現行の送信から少くなとも1回現行の制御値 を受信するためのものであり、そして 前記処理システムは更に前記前の制御値を受信された全ての現行の制御値と比 較し、かつ、受信された現行の制御値の少なくとも1つが前記前の制御値に等し いことに応じて、前の制御値に従って受信動作を行なうようプログラムされてい る、請求項17に記載の通信受信機。 20.前記受信機要素は更に前記現行の送信から少なくとも1回現行の制御値 を受信するためのものであり、そして 前記処理システムは更に前記前の制御値を受信された全ての現行の制御値と比 較し、かつ、Pを第1の所定の数とし、受信された少なくともPの現行の制御値 がお互いに等しくかつ前の制御値と異なりかつ第2の所定の数より多くのビット エラーが前記複数のコードワードにおいて検出されないことに応じて少なくとも Pの現行の制御値の1つに従って受信動作を行なうようプログラムされている、 請求項17に記載の通信受信機。 21.前記受信機要素は更に現行の送信から少なくとも1回現行の制御値を受 信するためのものであり、そして 前記処理システムは更に前記前の制御値を受信された全ての現行の制御値と比 較し、かつ受信された現行の制御値の1つに等しい候補の制御値を発生しかつ、 Pを第1の所定の数とし、受信された少なくともPの現行の制御値が互いに等し くかつ前の制御値と異なりそして第2の所定の数より多くのビットエラーが前記 複数のコードワードにおいて検出されたことに応じて、前の制御値に従って受信 動作を行ない、そして直前に受信されたデータのフレームに応じて候補の制御値 が発生されないようプログラムされている、請求項17に記載の通信受信機。 22.前記処理システムは更に前の制御値および前記候補の制御値を受信され た全ての現行の制御値と比較し、かつ、受信された前記少なくともPの現行の制 御値がお互いに等しくかつ前の制御値と異なりかつ前記候補の制御値に 等しく、かつ前記複数のコードワードにおいて第2の所定の数より多くのビット エラーが検出されたことに応じて、前記少なくともPの現行の制御値の1つに従 って受信動作を行ない、そして直前の受信されたデータのフレームに応じて候補 の制御値が発生されるようプログラムされている、請求項21に記載の通信受信 機。
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