KR0133298B1 - 선택 호출 수신기 - Google Patents
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Abstract
[발명의 분야]
본 발명은 정보 디스플레이를 구비한 전국적인(nationwide) 선택 호출 수신기에 관한 것으로서 특히, 수신기가 다수의 주파수중 하나를 선택적으로 수신할 수 있게하고 적절한 디스플레이에 의해 대응하는 위치를 식별할 수 있게하는 주파수 전환 수단을 구비한 전국적인 다중주파수 디스플레이 수신기(nationwide Selective call receiver)에 관한 것이다.
[종래 기술의 설명]
다수의 상이한 주파수에서 동작하는 전국적인 선택 호출 시스템에 대해 여러 가지 제안이 있었다. FCC 제안은 선정된 전국적인 갱념과 또한 상업적인 방송 FM국(88 내지 108MHz)의 부반송파에 의해 페이징 메시지(paging message)를 송신하기 위한 설비를 포함한다. 상기 계획중 어느 하나 또는 쌍방의 FCC의 허가에 대하여, 국부 주파수 신호나 전국적인 주파수 신호 또는, 부반송파 송신의 경우엔 상업적인 방송 FM 주파수를 선택적으로 수신할 수 있는 수신기를 제공 하는 것이 바람직하다. 보다 중요한 것은 상기 수신기로 다중주파수이든 아니든 간에, 유저에게 상기 수신기의 감지된 위치에 대응하는 시그널링 시스템을 식별시키므로 상기 수신기가 적절히 동작하고 있음을 표시하는 것이 바람직하다.
그러나, 제안된 시스템중 어느 것도 전국적인 페이징을 사용하는 고객의 필요성을 고려하지는 않았다. 즉, 고객이 한 국가의 도시에서 도시로 이동할 때 그 고객의 펴이저가 적절히 작동하고 그 도시에서 사용되는 시그널링 시스템을 정확히 디코딩하고 있는지를 고객이 어떻게 알것인가? 본 발명은 이러한 문제점을 페이저의 상태 즉, 페이징 수신기가 현재 위치해 있는 홈 시스템 또는 도시를 디코딩하고 있는지의 여부를 표시하는 최소한 유저의 질문에 응답하는 디스플레이 펴이저의 디스플레이상에 판독을 제공 하도록 해결한다.
[발명의 개요]
따라서, 본 발명의 목적은 송신된 위치 표시자(indicia)를 선택적으로 수신하고 디스플레이할 수 있는 선택 호출 수신기를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 상이한 주파수로 송신되는 위치 표시자를 선택적으로 수신하고 디스플레이할 수 있는 선택 호출 수신기를 제공하는 것이다.
본 발명의 또다른 목적은 수신기가 동작하는 주파수를 자동적으로 선택하고 수신기의 위치를 표시하기 위해 디스플레이상에 판독을 제공하는 주파수 전환 수단을 구비한 선택 호출 디스플레이 수신기를 제공하는 것이다.
본 발명의 또다른 목적은 송신된 코드화 메시지 신호에 따라 국부 주파수에서 전국적인 주파수ㅗㄹ 또는 그 역으로 자동으로 전환하고 위치 및 수신기 상태를 표시하기 위해 디코드된 코드 메시지를 디스플레이하는 선택 호출 디스플레이 수신기를 제공하는 것이다.
Description
본 발명의 보다 완전한 이해 및 본 발명의 많은 부수적인 잇점은 첨부의 도면과 함께 고려될 시에 이하의 상세한 설명의 참조에 의해 보다 양호하게 이해될 것이기에 용이하게 이해될 것이다.
제1도는 본 발명의 양호한 실시예에 따른 구별가능한 통신 주파수에서의 국부 페이지 또는 전국적인 페이지의 할당을 도시한 블록도이다.
제2도는 본 발명의 수신기에 대한 한 실시예의 기능 블록도이다.
제3a도 및 제3b도는 제2도에 도시된 마이크로프로세서의 위치 디코딩 및 디스플레이 동작에 대한 흐름도이다.
본 발명에 대한 양호한 실시예의 오퍼레이팅 시스템은 본 발명과 동일한 양수인에게 양도되고 참고자료로서 본 발명에 통합되고 루카스씨 등에게 1987년 2월 17일자로 허여된 명칭이“다중주파수 메시지 시스템”인 미국 특허 제4,644,347호에 기재되어 있다. 동일한 참조부호는 숫자가 다수의 도면에서 동일하거나 대응하는 부분을 표시하는 도면 특히, 제1도를 참조하면, 전국적인 시스템을 위해 의도된 송신기/수신기 시스템의 기본적인 블록도가 도시된다. 상기 시스템에선, 단일의 주파수 “fA”는 이동중인 유저를 위해 의도된 메시지에 대해 유저가 이동중인 국가의 모든 송신기국에서 사용되지만, FCC 제한에 의해 유저의 메시지는 유저가 유저의 홈 또는 국부도시(local city)에 있으며, 전국적인 주파수로 송신되지 않을 수도 있다. 따라서, 전국적인 시스템에도 가입된 국부 공통 반송파 시스템(local common carrier system)의 유저는 2개의 주파수 즉, 국부 페이저를 위한 유저의“홈 도시(home city)”의 주파수 및 유저가 속하는 전국적인 네트워크에 대응하는 제안된 전국적인 주파수중 한 주파수를 수신할 수 있는 수신기를 구비해야 한다. 제1도에선, 2개의 도시 또는 위치만이 도시되었고 L1과 L2로 표시되었다. 도시 또는 위치 L1에선, 공통 반송파 송신기가 국부 페이지를 주파수fL1로 송신하고 전국적인 페이지를 주파수 fA로 송신하는 반면에, 도시 L2에선, 국부 페이지는 주파수fL2로 송신되고 전국적인 페이지는 공통 주파수fA로 송신된다.
동작시에, 도시 L1의 유저는 국부적으로 사용된 채널중 한 채널로 그 도시에서의 페이지를 수신한다. 상기 주파수 fL1는 그 도시에 대해 서비스하고 전국적인 시스템에도 속하는 RCC의 유저의 선택에 의해 결정된다. 유저가 도시 L1을 떠나면, 유저가 동작을 조정할 수 있는 국부 RCC에 그와 부재를 보고할 수도 있으며, 따라서 특정 유저를 위해 발신하는 어떤 페이지라도 전국적인 시스템으로 전환될 수 있게 된다. 그후에 전국적인 시스템은 최종 승인된 시스템의 특성에 따라 모든 도시나 또는 특정 도시의 메시지를 송신하는데 이용될 것이다. 따라서, 하나 이상의 페이저를 운반하는 것을 피하기 위하여, 유저가 그의 홈이나 국부 시스템 외부에 있을 때마다 유저의 페이저도 또한 주파수 fA즉, 전국적인 주파수로 동작해야 한다.
다중채널 전환을 해결하기 위한 한가지 방법은 페이저 유저에게 홈 또는 국부 시스템을 떠날시에 페이저의 주파수를 변경하기 위해 스위치를 물리적으로 작동시키는 것이나, 상기 방법은 유저에 대해 적절한 행동을 취할 것을 기억하기를 요구해야 한다. 그러나 원한다면, 주파수 전환을 이루기 위해 유저가 행동을 취하게 하는 조건을 제거하는 것이 더 좋을 것이다. 자동 주파수 전환 동작을 달성하는 양호한 방법은 수신 페이저가 페이저의 홈 도시에 있는지의 여부를 수신 페이저에 표시하기 위해 채널에서 사용된 시그널링에 정보를 부가하는 것이다. 이 방법은 정확한 수동 전환을 검증할 뿐만 아니라, 표준 다중주파수 및 부반송파 FM 방송 주사 시스템을 포함하여 임의의 AM 또는 FM 정보 변조 시스템에서 식별을 보유한 자동 채널 전환을 허용한다.
신호 코딩이 다양한 형태 및 포맷이 본 발명에 대한 시스템 실시예로 사용될 수도 있다는 것이 명백하다. 선택 코드 신호는 개별 페이저 장치에 대해 경보를 발하기 위하여 어드레스 코드(Address code: ADR)를 항상 포함한다. 전국적인 시스템을 용이하게 이용하기 위하여, 국부 또는 홈 도시 주파수로부터 발신될 때의 송신을 식별하기 위하여 특정 코드(Special code: SPC)가 시그널링에 부가된다. 제1도에선, 도시 L1에서 사용된 송신은 도시 L1의 전국적인 시스템에서의 송신을 포함하여 모든 송신에 대해 특정 코드 SPC L1를 포함한다. 도시 L2에서 사용된 송신은 쌍방 형태 송신에 대해 특정 코드 SPC L2를 포함한다. 다중주파수 또는 다중채널 시스템이라는 용어는 2개 이상의 통상의 FM 채널 및 전환이 채널중 한 채널의 정보를 검출하기 위해 주사의 형태일 수도 있는 임의의 다른 AM 또는 FM 변조 정보 시스템을 포함하도록 의도된다. 명백히, 본 발명은 또한 송신원의 식별 및 그로 인한 페이저의 위치의 검출, 디코딩 및 디스플레이 기능과 함께 단일의 주파수 또는 채널의 수신을 포함한다.
양호한 실시예가 2개 이상의 통신 주파수의 수신이 허용된 페이징 수신기를 포함하면, 단일의 주파수 페이저가 식별된 “홈”시스템에서의 적절한 동작 또는 상이한 위치에서의 동작을 식별하기 위해 본 발명을 유익하게 사용할 수 있다는 것은 명백하다. 이는 동일한 통신 주파수를 사용하는 상이한 위치에서의 시스템에 적용될 것이다. 따라서 송신원을 식별하기 위해 각각의 송신기 위치에서 엔코딩된 신호의 포함하는 것 및 그 정보의 수신, 디코딩 및 디스플레이는 본 발명에 있어서는 기본적인 것이다.
도시 L1에 근거를 두고 그 도시를 위해 프로그램된 페이저가 턴온되고 홈 도시 주파수가 턴온되거나 또는 디폴트 상황에서 국부 주파수(fL1)로 동작을 개시한다고 가정하자. 페이저는 송신되어진 코딩 신호를 샘플화하며 특정 코드 SPC L1를 각기 검출하여 국부 주파수(fL1)에 남아있게 된다. 이제 페이저의 유저가 간략화를 위해 fL2가 fL1과 동일한 주파수일 수도 있는 도시 L2로 이동한다고 가정하자. 페이저는 송신시에 특정 코드 SPC L2(즉, 코드 L1의 부재)를 발견하여 이것이 도시 L1에 있지 않음을 결정한다. 페이저/수신기는 채널을 전자적으로 전국적인 주파수(fA)로 전환한다. 전국적인 주파수(fA)에서, 페이저는 또한 특정 코드 SPC L2를 발견하기도 한다. 페이저가 전국적인 주파수(fA)에서 동작하였고 특정 코드 SPC L1을 검출했다면, 이로 인해 페이저가 재차 도시 L1내에 있고 국부 주파수(fL1)로 복귀할 것이란 결론이 내려질 것이다. 안정성을 부여하기 위하여, 각각의 송신기는 그 특정 코드 SPC를 수분(few minutes)마다 적어도 한 번씩 송신하므로써 시스템 식별을 갱신시키고 페이저 주파수 선택 판정은 3번의 연속한 긍정적인 검출후에 발생하도록 세트한다. 양호항 실시예에서 검출의 시간 주기 및 횟수는 단지 한 번의 검출만으로도 상기 시스템이 작동하는 것처럼 임의로 선택할 수 있다는 것이 이 분야의 기술에 숙련된 자에게는 명백할 것이다.
제2도를 참조하면, 안테나(2)는 삼극 필터로 구성되고 희망 주파수의 신호를 통과시키는데 사용되는 사전선택기(Preselector: 4)에 접속된다. 사전 선택기(4)는 직렬 접속된 제 1 및 제 2의 혼합기(8 및 10)로 구성되는 RF 변환기(6)에 접속되는데, 상기 제 1의 혼합기(8)는 주파수 증배기(16 및 18)를 통하여 국부 채널소자(12) 및 전국적인 채널소자(14)의 각각의 출력에 접속되어지고, 제 2의 혼합기(10)는 국부 채널소자(12) 및 전국적인 채널소자(14)의 각각의 출력에 접속되어진다. 국부 채널소자(12)가 유저의 국부 지정 주파수에 동조되는 반면에, 전국적인 채널소자(14)는 전국적인 페이징 주파수중 한 주파수에 동조된다. 그러므로, 상기 2개의 채널소자(12 및 14)는 RF 변환기(6)를 통한 주파수 선택을 위해 제공된다. 채널소자(12 및 14)의 각각의 출력은 발전기 기본 주파수의 필요한 고조파를 제공하여 RF 변환기에 의해 인입한 반송파 주파수를 고정된 중간 주파수로 변환시킨다.
RF 변환기(6)의 출력은 RF 변환기로부터의 중간 주파수 신호를 필터화하는데 사용되는 필터(20)에 접속된다. 필터(20)의 출력은 저주파 변환 및 검출 회로(22)에 접속되는데, 상기 회로(22)는 혼합기(26)의 입력에 접속된 출력을 구비한 증폭기(24)를 포함하며, 상기 혼합기(26)는 발진기(28)에 접속된 입력을 구비한다. 혼합기(26)의 출력은 복조기(34)에 접속된 출력을 구비한 직렬접속된 증폭기 조합(30 및 34)에 접속된다. 복조기(34)의 출력은 상기 복조기(34)로부터의 신호를 증폭하는 증폭기(36)의 입력에 접속된다. 증폭기(36)의 출력은 마이크로프로세서(40)의 데이터 입력 포트에 접속된 출력을 구비하는 데이터 리미터(38)의 입력에 접속된다. 채널소자(12 및 14)는 저주파 변환 및 검출 회로(22)에 또한 포함되는 전압 조정기(42)로부터의 조정된 전압에 의해 구동된다. 상기 저주파 변환 및 검출 회로는 RF 반송파로부터 변조 신호를 회복시키는데 사용되는데, 그 동작은 이 분야의 기술에 숙련된 자에게는 쉽게 이해될 수 있다.
모토로라 인코포레이티드에 의해 제조된 외부 판독 전용 메모리(41)의 ROM을 구비한 MC146805E2와 같은 마이크로프로세서(40)는 국부 채널소자(12)와 전국적인 채널소자(14)의 전환을 제어하는데 사용되는 전국적/국부적(NATIONAL/LOCAL) 입출력 포트를 포함한다. 마이크로프로세서(40)의 NATIONAL/LOCAL 출력 포트는 인버터(44)와 NPN 트랜지스터(46)를 통하여 국부 채널소자(12)의 입력에 접속되고, 또한 트래지스터(48)를 통하여 전국적인 채널소자(14)에도 접속된다. 마이크로프로세서(40)의 NATIONAL/LOCAL 출력 포트의 출력이 1논리 레벨에 있으면, 트랜지스터(46)의 콜렉터는 플로우팅 상태 또는 고임피던스 상태에 있고, 트랜지스터(48)의 콜랙터는 그의 포화 전압(즉, 실제 RF 그라운드)에 있으며, 따라서, 전력은 전국적인 채널소자(14)에 공급되어진다. 그러나, NATIONAL/LOCAL 포트가 0 논리 레벨에 있으면, 트랜지스터(48)의 콜렉터는 플로우팅 상태 또는 고임피던스 상태에 있고, 트랜지스터(46)의 콜렉터는 실제 RF 그라운드에 있으며, 따라서, 전력은 국부 채널소자(12)에 공급되고 전국적인 채널소자(14)는 턴오프된다. 마이크로프로세서(40)의 2개의 부가적인 입력 포트는 유저의 희망에 따라 국부 주파수, 전국적인 주파수 또는 적절한 주파수의 자동 선택중 어느 하나를 수동으로 선택하는데 사용되는 임의 선택의 수동 오버라이드 스위치(50)에 접속될 수도 있다. 채널소자(14), 트랜지스터(48) 및 임의선택의 외부스위치(50)는 제2도의 수신기의 한 통신 주파수만으로 정보를 수신 및 디코딩할 수 있을지라도, 상기 제2도의 수신기가 본 발명을 이용할 수 있음을 보여주기 위해 점선 박스로 둘러싸여져 도시되었다. 마이크로프로세서의 통상의 NATIONAL/LOCAL 출력 포트는 단일의 국부 채널소자(12)에 의한 동작을 보장하기 위해 0의 고정된 국부 레벨로 유지될 수 있다. 또한 마이크로프로세서(40)에는 위치 요구 스위치(51)가 접속된다.
상기 스위치의 유저에 의한 작동으로 페이저의 상태 및 위치의 결정 및 디스플레이가 개시될 것이다. 코드 플러그(52)로서 지정된 판독 전용 메모리는 개개의 수신기에 대한 어드레스 정보와 마이크로프로세서(40)에 의해 사용되는 국부 특정 코드 정보를 제공한다.
마이크로프로세서(40)는 데이터 버스에 의해 외부 ROM(41)에 접속된다. 상기 ROM(41)은 전체 제어 동작 시퀸스 주파수 선택(full control operating sequence frequency selection), 데이터 디코딩 및 정보의 디스플레이를 가능하게 하기 위해 오퍼레이팅 시스템 소프트웨어를 포함한다. 전술된 미국 특허 제4,644,347호는 수신기 동작을 위한 상세한 흐름도를 포함한다. ROM(41)은 또한 검출된 특정 코드 신호를 지리적 위치와 관련시킨 표의 형식으로 정보를 포함한다. 예로서, SPC L1은 “마이애미”에 대응할 수도 있고 SPC L2는 “뉴욕시”에 대응할 수도 있다. 특정 코드가 검출되고 디코드되면, 스위치(51)의 유저에 의한 작동으로 인해 검출된 SPC가 코드플로그(52)에 적절하게 기억된 홈 시스템 SPC와 비교되어질 것이다.
한 실시예에선, 상기 비교가 동일함을 나타낼 경우, 디스플레이 “홈”이 나타난 수신시의 적절한 동작 및 수신기가 그의 홈 위치에 있음을 확인할 것이다. 비교가 동일하지 않을 경우, 상기 디스플레이는 “전국적인”을 나타내어, 수신기가 그의 홈 시스템에 있지 않음을 나타내거나 또는 수신기의 고장이 발생하였음을 나타낸다.
또 다른 실시예에선, 스위치(51)의 유저에 의한 작동후, 검출되고 디코드된 SPC는 ROM(41)에 포함된 SPC 위치 표에 입력되는데 사용될 것이다. 적절한 지리적 위치가 결정되면 이것이 디스플레이될 것이다. 앞서의 예에선, 그 지리적 위치에서 마이애미에 대한 국부 페이저는 “마이애미”를 디스플레이할 것이고 상기 페이저가 그후 뉴욕시로 이동하면 “뉴욕시”를 디스플레이할 것이다. 따라서, 어떤 경우에서도, 페이저 유저는 그의 페이저가 정확한 주파수에 있고 신호를 정확히 디코딩한다는 것에 대한 긍정적인 확인을 얻는다.
마이크로프로세서(40)는 데이터 버스(55)를 통해 서포트 회로(54)에 결합되어 신호를 공급한다. 서포트 회로(54)는 저주파 변환 및 검출 회로(22)로부터 증폭기(56) 및 변환기/스피커(58)로의 오디오 신호를 증폭한다. 증폭기(56)는 또한 경보 출력을 제공하고 변환기/스피커(58)로의 정보 출력을 증폭하는 마이크로프로세서(40)의 출력 포트에도 접속된다. 서포트 회로(54)는 마이크로프로세서(40)가 분실된 상태에서도 미결정 상태로 유지되는 것을 방지하기 위하여 “데드맨(deadman)”타이머를 포함한다. 서포트 회로(54)는 또한 DC-DC 변환기를 포함하여, 적절한 동작 전압을 마이크로프로세서(40), 디스플레이 구동기(60) 및 디스플레이 장치(62)에 공급한다. 서포트 회로(54)는 또한 볼륨 제어 스위치, 온/오프 스위치, 판독 페이지 스위치와 같은 유저 입력을 모니터하고, 전술된 스위치의 상태에 관해 마이크로프로세서(40)에 정보를 제공한다.
마이크로프로세서(40)는 또한 디스플레이 장치(62)를 제어하는데 사용되는 디스플레이 구동기(60)의 입력에도 접속된다. 상기 디스플레이 장치는 수신기가 국부 채널에 있는가, 전국적인 채널에 있는가 또는 동작하기 위해 적절한 채널을 서치하고 있는가에 관한 수신기의 상태를 디스플레이하는데 사용될 수도 있다. 마이크로프로세서(40)의 또다른 출력 포트는 에너지 소모를 적게 하기 위해 저주파 변환 및 검출 회로를 배터리 절약기 모드로 스트로브하는데 사용될 수도 있다.
수신기에 대한 오퍼레이팅 시스템의 한 지점에 있어서, 특정 코드 신호가 검출되었으면, 위치 식별(Location Identofication)이라 명명된 서브루틴에 엔터된다. 제3a도와 제3b도는 상기 서브루틴동안 마이크로프로세서 동작에 대한 흐름도를 도시한다. 제3a도가 “홈” 및 “전국적인”포맷을 도시하는 반면에, 제3b도는 특정시 식별을 도시한다. 제3a도는 블록(70)에서 위치 식별 서브루틴에 엔터되고, 그후 블록(72)에서 현재 디코드되어진 시스템을 표시하는 메모리 플래그가 판독되는 것을 도시한다. 시그널링 포맷이 부신되었는지의 여부를 결정하는 판정 블록은 크로스 오버 타이머(cross over timer)를 리세트하는 명령 블록(70)에 결합된 예(yes) 분기를 갖는다. 판정 블록(74)으로부터의 아니오(no) 분기는 시스템 크로스 오버 타이머가 현재 가동중인지의 여부를 결정하기 위해 판정 블록(78)에 결합된다. 판정 블록(78)의 아니오 분기는 크로스 오버 타이머를 개시시키기 위해 명령 블록(80)에 결합된다. 판정 블록(78)의 예 분기는 크로스 로버 시간 한계가 끝났는지의 여부를 결정하는 판정 블록(82)에 결합된다. 판정 블록(82)의 예 분기는 시스템에 대해 시스템 플래그로 반전시킬 것을 지시하는 명령 블록(84)에 결합된다. 블록(74 내지 84)은 스위치(50)를 사용하는 단일의 주파수 또는 수동 전환 다중주파수 시스템이 사용된다면, 이들의 동작이 페이저의 위치를 식별하는 표시자의 디스플레이를 생성할 필요가 없음을 표시하기 위하여 점선으로 둘러싸여져 도시되었다.
명령 블록(84)의 출력, 판정 블록(82)의 아니오 분기, 명령 블록(80) 및 명령 블록(70)은 위치 요구가 유저에 의해 행해졌는지를 결정하는 판정 블록(86)에 결합된다. 위치 요구 판정 블록(86)은 페이저가 동작의 상태 및 위치를 표시하기 위해 스위치(51)를 오퍼레이터가 눌렀는지를 결정하는 것과 논리적으로 등가이다. 판정 블록(86)의 아니오 분기는 오퍼레이팅 시스템으로하여금 위치 식별 서브루틴으로부터 메인 오퍼레이팅 시스템으로 리턴하게 하는 명령 블록(88)에 결합된다. 판정 블록(86)의 예 분기는 현재의 위치를 디스플레이하게 하는 명령 블록(90)에 결합된다. 상기 명령 블록은 마이크로프로세서가 현재 디코드된 특정 코드 신호를 선택하게 하고 이것이 홈 시스템 또는 전국적인 시스템에 대응하는지의 여부를 결정한다. 코드 플러그(52)에 기억된 정보와의 비교에 의해 결정이 행해진 후, 마이크로프로세서는 비교의 결과에 따라“홈”또는 “전국적인”표시중 어느 한 표시로 현재의 위치의 디스플레이를 시작한다. 상기 디스플레이를 위해 수초(few seconds)와 같은 표준 시간 주기가 있으며, 그후 제어는 명령 블록(88)으로 이동되어, 서브루틴에서 빠져나와 메인 오퍼레이팅 시스템으로 리턴하게 된다.
제3b도는 페이징 수신기가 위치되는 개개의 도시의 식별을 수반하는 대안의 실시예에 대한 위치 식별 서브루틴의 블록도를 도시한다. 제3a도와 유사한 방식으로, 위치 식별 서브루틴은 명령 블록(90)에 엔터되고 그후 시간 명령 블록(92)은 시그널링 포맷에서의 시스템 식별 코드가 판독되어질 것을 지시한다. 판정 블록(94)은 현재의 위치가 최종 식별과 상이한지를 결정한다. 판정 블록(94)의 부정적인 분기는 크로스 오버 플래그를 리세트시키는 명령 블록(86)에 결합된다. 판정 블록(94)의 긍정적인 분기는 시스템 크로스 오버 플래그가 세트되었는지를 결정하는 판정 블록(98)에 결합된다. 판정 블록(98)의 아니오 분기는 명령 블록(100)에 결합되어, 크로스 오버 플래그가 세트되게 한다. 시스템 크로스 오버 플래그가 세트되었음을 표시하는 판정 블록(98)의 예 분기는 새로운 시스템 식별자가 기억되는 것을 지시하는 명령 블록(102)으로 제어를 이동시킨다. 새로운 시스템 식별자 또는 위치를 기억한 후 명령 블록(104)은 크로스 오버 플래그의 리세트를 지시하고, 새로운 영역에서의 신호를 디코드하기 위해 디코딩 파라메터를 세트하는 명령 블록(106)으로 제어를 이동시킨다. 새로운 파라메터는 새로운 영역에 대한 상이한 어드레스나 또는 상이한 형태의 시그널링 시스템을 포함할 수 있다. 블록(94 내지 104)은 스위치(50)를 사용하는 단일의 주파수 또는 수동 전환 다중주파수 시스템이 사용된다면, 이들의 동작이 페이저의 위치를 식별하는 표시자의 디스플레이를 생성할 필요가 없음을 표시하기 위하여 점선으로 둘러싸여져 도시되었다.
명령 블록(96 및 106)의 출력은 위치에 대한 요구가 있었는지의 여부를 결정하는 판정 블록(108)에 결합된다. 상기는 제3a도의 경우에서처럼, 페이저가 현재 위치되는 적절한 위치에 대한 시그널링 시스템에 응답하여 적절히 동작하고 있는지의 여부를 결정하기 위한 스위치(51)의 오퍼레이터에 의한 작동의 결과이다. 판정 블록(108)의 아니오 분기는 위치 식별 서브루틴으로부터 메인 오퍼레인팅 시스템 프로그램으로의 리턴을 표시하는 명령 블록(110)에 결합된다. 판정 블록(106)의 예 분기는 현재의 위치를 디스플레이하게 하는 명령 블록(112)으로 제어를 이동시킨다. 명령 블록(112)은 마이크로프로세서(40)가 현재 디코드된 특정 코드 포맷 신호를 취하게 하고, 이것을 ROM(41)에 포함된 위치표와 비교하여, 현재 디코드된 위치에 대응하는 도시를 식별하는 적절한 문자와 숫자를 조합한 디스플레이를 결정한다. 그후, 적절한 문자와 숫자를 조합한 디스플레이가 디스플레이(62)에 디스플레이되게 한다. 상기 디스플레이를 위해 수초(few seconds)와 같은 임의의 표준 시간 주기가 있을 수 있다. 그후 디스플레이를 위해 명령 블록(112)은 제어를 명령 블록(110)으로 이동시켜, 위치 식별 서브루틴에서 빠져나와 오퍼레이팅 시스템으로 리턴한다.
Claims (9)
- 다수의 채널상에서 각각의 상기 다수의 채널에 대한 송신원을 식별하는 채널 식별 정보를 포함한 송신된 코드와 메시지 신호를 수신하고 디스플레이하는 선택 호출 수신기에 있어서, 상기 선택 호출 수신기는 송신된 코드화 메시지 신호를 검출하기 위한 검출 수단과; 상기 코드화 메시지 신호에 응답하여, 상기 채널 식별 정보를 디코딩하기 위한 디코딩 수단과; 각각의 상기 다수의 채널에 대한 각각의 송신원을 식별하는 채널 식별 정보를 구비하고, 상기 채널 식별 정보에 대응하는 디스플레이 가능한 위치 표시자 및 적어도 하나의 선정된 채널을 식별하는 선정된 채널 식별 정보를 또한 구비하는 표를 포함하는 메모리 수단과; 상기 디코딩 수단에 응답하여, 상기 디코드된 채널 식별 정보가 상기 선정된 채널 식별 정보와 동일한 경우에는 상기 적어도 하나의 선정된 채널을 선택하고, 상기 디코드된 채널 식별 정보가 상기 선정된 채널 식별 정보와 상이한 경우에는 상기 다수의 채널중 제 2의 채널을 또한 선택하기 위한 채널 선택 수단과; 상기 메모리 수단 및 상기 디코딩 수단에 결합되어, 상기 디코드된 채널 식별 정보와 상기 기억된 채널 식별 정보간의 동일성을 검출하며, 상기 검출에 응답하여, 상기 선택된 채널상의 송신원을 식별하기 위한 비교수단 및; 상기 비교 수단에 결합되고, 상기 수신기 유저에게 억세스 가능하여, 상기 수신기가 상기 선택된 채널상에서 수신된 채널 식별 정보에 대응하는 상기 위치 표시자를 디스플레이하게 하여, 상기 코드화 메시지 신호 송신원을 식별하는 질문 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 선택 호출 수신기.
- 제1항에 있어서, 상기 채널 정보가 디코드되고 비교되는 동안 주기적인 수신기 시간 간격을 발생시키는 타이밍 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 선택 호출 수신기.
- 제2항에 있어서, 상기 채널 수단은 상기 제 2 채널상의 상기 주기적인 수신기 시간 간격에서 디코드된 상기 채널 식별 정보가 상기 선정된 채널 식별 정보중 제 1 의 채널 식별 정보와 동일한 경우에는 수신하기 위해 상기 제 1 의 채널을 선택하는 것을 특징으로 하는 선택 호출 수신기.
- 제1항에 있어서, 상기 채널 선택 수단은 상기 적어도 2개의 채널로부터 수신하기 위해 한 채널을 선택하기 위한 수신기 유저에게 억세스 가능한 수동 전환 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 선택 호출 수신기.
- 제1항에 있어서, 상기 위치 표시자는 상기 선택된 채널의 송신원에 대응하는 위치를 식별하기 위해 기억된 문자와 숫자를 조합된 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 선택 호출 수신기.
- 다수의 채널상에서 각각의 상기 다수의 채널에 대한 송신원을 식별하는 채널 식별 정보를 포함한 송신된 코드화 메시지 신호를 수신하고 디스플레이하는 선택 호출 수신기에 있어서, 상기 선택 호출수신기는 송신된 코드화 메시지 신호를 검출하기 위한 검출 수단과; 상기 코드화 메시지 신호에 응답하여, 상기 채널 식별 정보를 디코딩하기 위한 디코딩 수단과; 각각의 상기 다수의 채널에 대한 상기 송신원을 식별하는 채널 식별 정보를 구비하고, 상기 채널 식별 정보에 대응하는 디스플레이 가능한 위치 표시자 및 적어도 하나의 선정된 채널을 식별하는 선정된 채널 식별 정보를 또한 구비하는 표를 포함하는 메모리 수단과; 상기 메모리 수단 및 상기 디코딩 수단에 결합되어, 상기 디코드된 채널 식별 정보와 상기 기억된 채널 식별 정보간의 동일성을 검출하여, 상기 검출에 응답하여, 송신원을 식별하기 위한 비교 수단 및 ; 상기 비교 수단에 결합되고, 상기 수신기 유저에게 액세스 가능하여, 상기 수신기가 상기 선택된 채널상에서 수신된 채널 식별 정보에 대응하는 상기 위치 표시자를 디스플레이하게 하여, 상기 코드화 메시지 신호 송신원을 식별하는 질문 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 선택 호출 수신기.
- 제6항에 있어서, 상기 채널 식별 정보가 디코드되고 비교되는 동안 주기적인 수신기 시간 간격을 발생시키는 타이밍 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 선택 호출 수신기.
- 제6항에 있어서, 상기 위치 표시자는 상기 선택된 채널의 송신원에 대응하는 위치를 식별하기 위해 기억된 문자와 숫자를 조합한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 선택 호출 수신기.
- 제6항에 있어서, 상기 수신기는 1개 이상의 채널을 수신할 수 있고 상기 1개 이상의 채널로부터 수신하기 위한 한 채널을 선택하기 위해 상기 수신기 유저에게 억세스 가능한 수동 전환 수단을 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 선택 호출 수신기.
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