MXPA98003688A - Telefonia digital utilizando mensajes de controltransmitidos en ranuras de tiempo para la asignacion de frecuencia rf - Google Patents
Telefonia digital utilizando mensajes de controltransmitidos en ranuras de tiempo para la asignacion de frecuencia rfInfo
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Abstract
La presente invención se refiere a en un sistema donde se transmiten mensajes de control en ranuras de tiempo previamente determinadas adentro de marcos de tiempo de longitud fija desde una primera unidad transmisora y receptora hasta una segunda unidad transmisora y receptora, la segunda unidad escucha sobre una frecuencia portadora RF seleccionada para esperar un mensaje de entrada, seleccionándose la frecuencia portadora RF seleccionada a partir de la clase de frecuencias RF disponibles y preferidas para utilizarse, clasificándose las frecuencias RF dependiendo de si han tenidoéxito las comunicaciones sobre las frecuencias portadoras previamente seleccionadas.
Description
TELEFONÍA DIGITAL UTILIZANDO MENSAJES DE CONTROL TRANSMITIDOS EN RANURAS DE TIEMPO PARA LA ASIGNACIÓN DE FRECUENCIA RF
Esta invención se refiere a la transmisión de datos digitales y mensajes de control en ranuras de tiempo previamente determinadas dentro de marcos de tiempo de longitud fija. La Patente de los Estados Unidos de Norteamérica Número US 5,142,691 da a conocer un sistema de comunicación inalámbrico de acceso múltiple de división de tiempo (TDMA) que comparte la asignación de frecuencia con los sistemas de • radiofrecuencia existentes, y explora un conjunto de posibles frecuencias operativas para señales transmitidas por los otros sistemas. Los datos se envían sobre una línea telefónica hacia un centro de administración de frecuencias, en donde se asigna una frecuencia operativa segura. La Publicación Internacional Número WO 95/19084 da a conocer un aparato de teléfono inalámbrico que no es de acceso múltiple de división de tiempo (TDMA) que, durante los períodos de inactividad, monitorea su canal de radiofrecuencia actualmente sintonizado, y al detectar interferencia de ruido u ocupación del canal de radiofrecuencia actualmente sintonizado, inicia una rápida generación de exploración para identificar un canal de radiofrecuencia no ocupado y relativamente exento de interferencia, y regresa al aparato de teléfono al canal de radiofrecuencia recién identificado. La presente invención se refiere a un método para transmitir mensajes de control en ranuras de tiempo previamente determinadas dentro de marcos de tiempo de longitud fija desde una primera unidad transmisora y receptora hasta una segunda unidad transmisora y receptora, siendo los mensajes de control para controlar la segunda unidad, escuchando la segunda unidad sobre una frecuencia portadora RF seleccionada para un mensaje de entrada en un momento que espera recibir, seleccionándose la frecuencia portadora RF seleccionada a partir de la clase de frecuencias RF tanto disponibles como más preferidas para usar, clasificándose las frecuencias RF dependiendo de si han tenido éxito las comunicaciones sobre las frecuencias portadoras previamente seleccionadas. De preferencia, las radiofrecuencias portadoras asignadas a una primera unidad, se clasifican como preferidas para utilizar, menos preferidas para utilizar, y las menos preferidas para utilizar. Si una frecuencia portadora RF clasificada como preferida para utilizar no es seleccionable, se trata de seleccionar una frecuencia portadora RF menos preferida. Si no se puede seleccionar una frecuencia portadora RF clasificada como menos preferida, la segunda unidad explora todas las frecuencias portadoras RF asignadas a la red de las primera y segunda unidades, para determinar una frecuencia portadora RF que pueda ser utilizada para las transmisiones por la primera unidad en la cual escuchar. La segunda unidad es de preferencia una unidad suscriptora, y la primera unidad es de preferencia una estación base. La transmisión es de preferencia es por radio. La segunda unidad de preferencia escucha las peticiones de establecimiento de llamada o los mensajes cortos. En donde haya una pluralidad de segundas unidades para comunicarse con la primera unidad, las radiofrecuencias portadoras se clasifican para cada segunda unidad, por ejemplo, se puede preferir una radiofrecuencia particular para utilizarse en la comunicación por una segunda unidad pero no otra. La invención también se refiere a un método correspondiente para recibir señales de datos digitales, un receptor, y un elemento de comunicación que comprende una primera unidad y una pluralidad de segundas unidades. Ahora se describirá una modalidad preferida de la invención, a manera de ejemplo, y con referencia a los dibujos acompañantes, en los cuales: La Figura 1 es un diagrama esquemático que ilustra el sistema que incluye una estación base (BTE - Equipo Terminador de Base) , y una unidad suscriptora (NTE - Equipo Terminador de Red) . La Figura 2 es un diagrama que ilustra la estructura del marco y el cronometraje para un enlace dúplex. La Figura 3 es un diagrama que representa un mensaje de lista de ranuras desde una estación base.
Sistema Básico Como se muestra en la Figura 1, el sistema preferido es parte de un sistema telefónico en donde el ciclo cableado local del intercambio para el suscriptor, ha sido reemplazado por un enlace de radio dúplex completo entre una estación base fija y una unidad suscriptora fija. El sistema preferido incluye el enlace de radio dúplex, y transmisores y receptores para implementar el protocolo necesario. Existen similitudes entre el sistema preferido y los sistemas de teléfonos móviles celulares digitales, tales como GSM, que se conocen en este campo. Este sistema utiliza un protocolo basado en un modelo en capas, en particular uno que tiene las siguientes capas: PHY (Física) , MAC (Control de Acceso Medio) , DLC (Control de Enlace de Datos) , NWK (Red) . Una diferencia comparándose con GSM es que, en el sistema preferido, las unidades suscriptoras están en lugares fijos, y no hay necesidad de configuraciones de distribución u otras características relacionadas con la movilidad. Esto significa, por ejemplo, en el sistema preferido, que se pueden utilizar antenas direccionales y la electricidad principal. Cada estación base en el sistema preferido proporciona seis enlaces de radio dúplex en doce frecuencias seleccionadas a partir de la asignación global de frecuencias, para minimizar la interferencia entre las estaciones base cercanas. La estructura de marco y el cronometraje para el enlace dúplex se ilustran en la Figura 2. Cada enlace de radio dúplex comprende un enlace hacia arriba desde una unidad suscriptora hasta una estación base, y en un desfasamiento de frecuencia fijo, un enlace hacia abajo desde la estación base hasta la unidad suscriptora. Los enlaces hacia abajo están multiplexados en división de tiempo (TDM) , y los enlaces hacia arriba son de acceso múltiple de división de tiempo (TDMA) . La modulación para todos los enlaces es tr/4 - DQPSK, y la estructura básica del marco para todos los enlaces es de 10 ranuras por marco de 2,560 bits, es decir, 256 bits por ranura. El índice de bits es de 512 kbps . Los enlaces hacia abajo se transmiten continuamente, e incorporan un canal de transmisión para la información esencial del sistema. Cuando no hay información del usuario que se vaya a transmitir, las transmisiones de enlace hacia abajo continúan utilizando la estructura básica de marco y ranura, y contienen un patrón de llenado adecuado, y el canal de transmisión esencial. Tanto para las transmisiones de enlace hacia arriba como de enlace hacia abajo, hay dos tipos de ranura: las ranuras normales que se utilizan después del establecimiento de la llamada, y las ranuras piloto que se utilizan durante el establecimiento de la llamada. Cada ranura normal de enlace hacia abajo comprende 24 bits de información de sincronización, seguidos por 24 bits designados como el campo S, que incluye un encabezado de 8 bits, seguido por 160 bits designados como el campo D. Esto es seguido por 24 bits de Corrección de Error hacia Adelante, y una cola de 8 bits, seguido por 12 bits del canal de transmisión. Cada mensaje de transmisión consiste en 10 segmentos de 12 bits tomados de cada ranura de enlace hacia abajo. Cuando se ensambla en un mensaje de 120 bits, el mensaje de transmisión consiste en 104 bits de datos, 14 bits de Corrección de Error hacia Adelante, y 2 bits de cojín. En los 104 bits de datos, hay una Verificación de Redundancia Cíclica (CRC) de 16 bits. El canal de transmisión consiste en segmentos, en cada una de las ranuras de un marco, que forman juntos en canal de señalización común de enlace hacia abajo, que es transmitido por la estación base, y contiene mensajes de control que contienen la información de enlace, tal como las listas de ranuras, la información de multi- arco y super-marco, y otra información, mensajes sin conexión, y otra información básica para la operación del sistema. Durante el establecimiento de la llamada, cada ranura de enlace hacia abajo contiene datos de corrección de frecuencia, y/o una secuencia de entrenamiento para la ínicialización del receptor, con solamente un campo S corto, y ninguna información de campo D. Las ranuras de enlace hacia arriba básicamente contienen dos tipos diferentes de paquete de datos. El primer tipo de paquete, denominado un paquete piloto, se utiliza antes de que se establezca una conexión, por ejemplo, para una petición de llamada ALOHA, y para permitir la alineación de tiempo adaptable. El otro tipo de paquete de datos, denominado un paquete normal, se utiliza cuando se ha establecido una llamada, y es un paquete de datos más grande, debido al uso de la alineación de tiempo adaptable. Cada paquete normal de enlace hacia arriba contiene un paquete de datos de 244 bits, que es precedido y seguido por una rampa de una duración de 4 bits. Las rampas y los bits restantes que quedan de la ranura de 256 bits, proporcionan un hueco de guarda contra la interferencia de las ranuras vecinas debido a los errores de cronometraje. Cada unidad suscriptora ajusta el cronometraje de las transmisiones de su ranura para compensar el tiempo que necesitan las señales para llegar a la estación base. Cada paquete de datos de enlace hacia arriba comprende 24 bits de datos de sincronización, seguidos por un campo S y un campo D del mismo número de bits que en cada ranura normal de enlace hacia abajo. Cada ranura piloto de enlace hacia arriba contiene un paquete de datos piloto que es de 92 bits de largo, precedido y seguido por rampas de 4 bits que definen un hueco de guarda extendido de 60 bits. Este hueco de guarda más grande es necesario, debido a que no hay información de cronometraje disponible, y sin ella, las demoras de propagación hacen que las ranuras vecinas interfirieran. El paquete piloto comprende 64 bits de sincronización, seguidos por 104 bits del campo S, que empieza con un encabezado de 8 bits, y termina con una Verificación de Redundancia Cíclica de 16 bits, 2 bits reservados, 14 bits de corrección de error hacia adelante (FEO , y 8 bits de cola. No hay campo D. El campo S en los paquetes de datos anteriormente mencionados, se puede utilizar para dos tipos de señalización. El primer tipo es la señalización de control de acceso medio MAC (MS) , y se utiliza para señalizar entre la capa de control de acceso medio de la estación base, y la capa de control de acceso medio de una unidad suscriptora, por lo que el cronometraje es importante. El segundo tipo se denomina señalización asociada, que puede ser lenta o rápida, y se utiliza para señalizar entre la estación base y las unidades suscriptoras en las capas de Control de Enlace de Datos o de Red. El campo D es el campo de datos más grande, y en el caso de la telefonía normal, contiene voz digitalizada, pero también puede contener muestras de datos que no sean de voz . Las peticiones de llamada se hacen en ranuras Aloha de acceso aleatorio, como se describe con mayor detalle más adelante. En el sistema preferido, se hace la provisión para la autorización de la unidad suscriptora, utilizando un protocolo de respuesta al desafío. Se proporciona una codificación críptica general mediante la combinación de la voz o los datos con una secuencia no predecible de bits cifrados producidos por un generador de corriente clave que se sincroniza con el número de super-marco transmitido. En adición, la señal transmitida se mezcla para remover los componentes de corriente directa.
Protocolo de Contención Las unidades suscriptoras utilizan un protocolo Aloha ranura para enviar peticiones de establecimiento de llamada y mensajes de información cortos (Datagramas) a la estación base. Estas peticiones y mensajes se envían en un paquete piloto en una de una lista de ranuras, conocidas como ranuras Aloha, que se han designado como disponibles para este propósito en una transmisión de Lista de Ranuras por parte de la estación base. En la Figura 3 se ilustra una transmisión de lista de ranuras típica. Una lista de ranuras es válida para un multi-marco, que consiste en 16 marcos consecutivos numerados del 0 al 15, y se transmite en un multi-marco para ser aplicable al siguiente multi-marco. El número de ranuras Aloha en una Lista de Ranuras puede variar, y por consiguiente, el mensaje que contenga esta información es de una longitud variable, y puede necesitar segmentarse en varios mensajes de lista de ranuras para transmitirse en el canal de transmisión. Cada mensaje de lista de ranuras puede designar hasta tres ranuras Aloha, como se muestra en la Figura 3. Se utilizan un número mínimo de mensajes de lista de ranuras, y a cada uno de estos se le asigna un numero de secuencia, y se envían en orden ascendente, y se retransmiten en el mismo orden siguiendo la transmisión completa adentro del mismo multi-marco. Algunas veces, sin embargo, un solo mensaje de lista de ranuras será suficiente para transmitir la Lista de Ranuras Completa. El canal de transmisión mismo comprende una porción previamente determinada de cada ranura en cada marco del multi-marco, y se utiliza para transmitir diferentes mensajes además de los mensajes de la lista de ranuras. Además, se asignan diferentes prioridades a estos diferentes tipos de mensajes. Por consiguiente, en los marcos 0 a 7 de un multi-marco, los mensajes de la lista de ranuras tienen la más baja prioridad, y pueden no transmitirse debido al volumen de otros mensajes. Sin embargo, a los mensajes de la lista de ranuras se les da una alta prioridad en los marcos 8, 9, 12, y 13, de tal manera que se garantiza la transmisión de cuando menos una parte, y más probablemente toda, la Lista de Ranuras. La información de la Lista de Ranuras se codifica para una amplitud de banda reducida, y se tiene que definir haciendo referencia a una Lista de Portadoras, que incluye los detalles de las frecuencias portadoras. Esta Lista de Portadoras también se transmite en el canal de transmisión en el marco 15 del multi-marco que precede a aquel en donde se transmite la Lista de Ranuras. La estación base envía información específica a cada unidad suscriptora, de donde las frecuencias portadoras RF son: (i) preferidas (los denominados canales 'blancos')
(ii) para utilizarse si no está disponible una frecuencia RF preferida (los denominados canales 'grises') (iii) no para utilizarse (los denominados canales ' negros' ) . Cada unidad suscriptora almacena esta información. Específicamente, cada unidad suscriptora mantiene una Lista de Portadoras Clasificadas que corresponde a la información recibida desde la estación base, indicando las radiofrecuencias que son preferidas ("blancas"), las frecuencias que solamente se van a utilizar debido a la mala calidad que proporcionan si no hay una ranura preferida ("grises"), y las frecuencias que no se van a utilizar ( "negras" ) . Las frecuencias RF se categorizan como 'negras' si, por ejemplo, su uso por parte de una unidad suscriptora en un sector tiene posibilidades de ocasionar interferencia con las transmisiones desde las unidades suscriptoras de los sectores vecinos, las frecuencias RF se categorizan como 'grises', en donde proporcionen una mala calidad pero una propagación aceptable.
Actualización de la Lista de Portadoras Clasificadas Dependiendo del Éxito de las Llamadas La estación base onitorea, a través del tiempo, el éxito de las llamadas, que pueden ser llamadas de la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) , y/o llamadas de prueba sobre cada frecuencia RF a cada unidad suscriptora con la que se comunica por radio. En donde sea necesario, se recategoriza una frecuencia RF. Por ejemplo, una frecuencia RF categorizada como 'blanda', se puede reclasificar automáticamente como 'gris', si la frecuencia no está disponible para una transmisión de llamada de éxito por más de un porcentaje de tiempo previamente determinado. Inversamente, las frecuencias 'grises' que se monitorean como suficientemente confiables, se recategorizan como 'blancas'. Las frecuencias RF que son suficientemente inconfiables, o que ocasionan interferencia, se recategorizan como 'negras'. La Lista de Portadoras Clasificadas actualizada para cada unidad suscriptora, se actualiza periódicamente.
El Modo de Espera para Recibir, de vina Unidad Suscriptora Cuando no se está utilizando una unidad suscriptora para llamar, permanece en un estado en donde escucha sobre una frecuencia portadora RF preferida, los mensajes de localización de entrada sobre el canal de transmisión. Como se mencionó anteriormente, el canal de transmisión consiste en segmentos de cada una de las ranuras de tiempo adentro de un marco que forman juntos un canal de señalización común de enlace hacia abajo (estación base a unidad suscriptora) . La recepción de un mensaje de localización indica que se debe establecer una llamada. La frecuencia portadora RF preferida sobre la cual se "acampa", es decir, se escuchan los mensajes de localización, normalmente se categoriza como "blanca"; sin embargo, si esa frecuencia portadora RF falla, automáticamente se emprende una búsqueda de las otras frecuencias portadoras RF categorizadas como "blancas", para determinar si cualquiera de estas otras frecuencias portadoras RF son adecuadas para "acampar" . Sí es así, se selecciona una. Si no hay frecuencias portadoras RF categorizadas como "blancas" disponibles, se emprende una búsqueda de las frecuencias portadoras RF categorizadas como "grises". Si esto también da un resultado nulo, se exploran todas las posibles frecuencias portadoras RF disponibles para todas las estaciones base de la red, con el fin de encontrar una frecuencia portadora RF que pueda ser utilizada por la estación base particular para comunicarse con la unidad suscriptora. El que se acampe en una frecuencia portadora RF particular es determinado por la unidad suscriptora que cuenta el número de errores de verificación de redundancia cíclica (CRC) en los mensajes enviados en el canal de señalización común de enlace hacia abajo (canal de transmisión) . Si hay más de un número umbral de errores en un tiempo previamente determinado, entonces se considera que la frecuencia portadora RF es insatisfactoria, y se prueba una frecuencia portadora RF diferente . En una modalidad alternativa, los errores se detectan en los códigos de Corrección de Error hacia Adelante (FEC) en los mensajes enviados sobre el canal de transmisión, para determinar cual frecuencia portadora es aceptable.
Claims (24)
1. Un método para transmitir mensajes de control en ranuras de tiempo previamente determinadas dentro de marcos de tiempo de longitud fija desde una primera unidad transmisora y receptora hasta una segunda unidad transmisora y receptora, siendo los mensajes de control para controlar la segunda unidad, escuchando la segunda unidad sobre una frecuencia portadora RF seleccionada para un mensaje de entrada en un momento que espera recibir, seleccionándose la frecuencia portadora RF seleccionada a partir de la clase de frecuencias RF tanto disponibles como más preferidas para usar, clasificándose las frecuencias RF dependiendo de si han tenido éxito las comunicaciones sobre las frecuencias portadoras previamente seleccionadas.
2. Un átodo para transmitir mensajes de control de acuerdo con la reivindicación 1, en donde los mensajes de control comprenden datos de la disponibilidad de frecuencias portadoras RF a la segunda unidad para comunicarse con la primera unidad, actualizándose los datos de disponibilidad dependiendo de si ha tenido éxito la comunicación sobre la o cada frecuencia portadora RF seleccionada, retransmitiéndose los datos de disponibilidad de cuando en cuando para actualizar la segunda unidad.
3. Un método para transmitir mensajes de control de acuerdo con la reivindicación 1 o con la reivindicación 2, en donde las radiofrecuencias portadoras asignadas a una primera unidad se clasifican cada una como preferidas para utilizarse, menos preferidas para utilizarse, o las menos preferidas para utilizarse .
4. Un método para transmitir mensajes de control de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde, si no se puede seleccionar una frecuencia portadora RF clasificada como preferida para utilizarse, se trata de seleccionar una frecuencia portadora RF menos preferida.
5. Un método para transmitir mensajes de control de acuerdo con la reivindicación 4, en donde, si no se puede seleccionar una frecuencia portadora RF clasificada como preferida o como menos preferida, la segunda unidad explora todas las frecuencias portadoras RF asignadas a la red de las primeras y segundas unidades, para determinar una frecuencia portadora RF que pueda ser utilizada para las transmisiones por la primera unidad sobre la cual escuchar.
6. Un método para transmitir mensajes de control de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la segunda unidad es una unidad suscriptora, y la primera unidad es una estación base.
7. Un método para transmitir mensajes de control de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la transmisión es por radio.
8. Un método para transmitir mensajes de control de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la segunda unidad escucha para esperar una petición de establecimiento de llamada o un mensaje corto.
9. Un método para transmitir mensajes de control de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde hay una pluralidad de segundas unidades para comunicarse con la primera unidad, clasificándose las frecuencias portadoras RF por separado para cada segunda unidad.
10. Un método para recibir mensajes de control en ranuras de tiempo previamente determinadas adentro de marcos de tiempo de longitud fija desde una primera unidad transmisora y receptora, en una segunda unidad transmisora y receptora, siendo los mensajes de control para controlar la segunda unidad, escuchando la segunda unidad sobre una frecuencia portadora RF seleccionada para esperar un mensaje de entrada en un tiempo de espera para recibir, habiéndose seleccionado la frecuencia portadora RF seleccionada a partir de la clase de frecuencias RF tanto disponibles como más preferidas para utilizar, clasificándose las frecuencias RF dependiendo de si han tenido éxito las comunicaciones sobre las frecuencias portadoras previamente seleccionadas.
11. Un método para recibir mensajes de control de acuerdo con la reivindicación 10, en donde los mensajes de control comprenden datos de la disponibilidad de frecuencias portadoras RF a la segunda unidad para comunicarse con la primera unidad, actualizándose los datos de disponibilidad dependiendo de sí ha tenido éxito la comunicación sobre la o cada frecuencia portadora RF seleccionada, siendo los datos de disponibilidad recibidos de cuando en cuando para actualizar el receptor.
12. Un método para recibir mensajes de control de acuerdo con la reivindicación 10 o con la reivindicación 11, en donde las radiofrecuencias portadoras asignadas a una primera unidad se clasifican como preferidas para utilizarse, menos preferidas para utilizarse, y las menos preferidas para utilizarse.
13. Un método para recibir mensajes de control de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, en donde, si no se puede seleccionar una frecuencia portadora RF clasificada como preferida para utilizarse, se trata de seleccionar una frecuencia portadora RF menos preferida.
14. Un método para recibir mensajes de control de acuerdo con la reivindicación 13, en donde, si no se puede seleccionar una frecuencia portadora RF clasificada como preferida o como menos preferida, la segunda unidad explora todas las frecuencias portadoras RF asignadas a la red de las primeras y segundas unidades, para determinar una frecuencia portadora RF que pueda ser utilizada para las transmisiones por parte de la primera unidad sobre la cual escuchar.
15. Un receptor que opera para recibir mensajes de control en ranuras de tiempo previamente determinadas adentro de marcos de tiempo de longitud fija desde un transmisor, siendo los mensajes de control para controlar el receptor, escuchando el receptor sobre una frecuencia portadora RF seleccionada para esperar un mensaje de entrada en un tiempo que espera recibir, seleccionándose la frecuencia portadora RF seleccionada a partir de la clase de frecuencias RF tanto disponibles como más preferidas para utilizar, clasificándose las frecuencias RF dependiendo de si han tenido éxito las comunicaciones sobre las frecuencias portadoras previamente seleccionadas.
16. Un receptor de acuerdo con la reivindicación 15, en donde las radiofrecuencias portadoras se clasifican como preferidas para utilizarse, menos preferidas para utilizarse, y las menos preferidas para utilizarse.
17. Un receptor de acuerdo con la reivindicación 15 o con la reivindicación 16, en donde, si no se puede seleccionar una frecuencia portadora RF clasificada como preferida para utilizarse, se trata de seleccionar una frecuencia portadora RF menos preferida.
18. Un receptor de acuerdo con la reivindicación 17, en donde, si no se puede seleccionar una frecuencia portadora RF clasificada como menos preferida, el receptor explora todas las frecuencias portadoras RF asignadas a una red, incluyendo transmisores y otros receptores, para determinar una frecuencia portadora RF sobre la cual escuchar.
19. Un elemento de comunicación, el cual comprende una primera unidad transmisora y receptora, y una pluralidad de segundas unidades transmisoras y receptoras, transmitiendo la primera unidad mensajes de control en ranuras de tiempo previamente determinadas adentro de marcos de tiempo de longitud fija a cada segunda unidad, siendo los mensajes de control para controlar las segundas unidades receptoras, escuchando cada segunda unidad sobre una frecuencia portadora RF seleccionada para esperar un mensaje de entrada en un tiempo de espera para recibir, seleccionándose la frecuencia portadora RF seleccionada a partir de la clase de frecuencias RF tanto disponibles como más preferidas para utilizarse, clasificándose las frecuencias RF dependiendo de si han tenido éxito las comunicaciones sobre las frecuencias portadoras previamente seleccionadas.
20. Un elemento de comunicación de acuerdo con la reivindicación 19, en donde los mensajes de control hacia una segunda unidad comprenden datos de la disponibilidad de frecuencias portadoras RF a la segunda unidad para comunicarse con la primera unidad, actualizándose los datos de disponibilidad dependiendo de si ha tenido éxito la comunicación sobre la o cada frecuencia portadora RF seleccionada, retransmitiéndose los datos de disponibilidad de cuando en cuando para actualizar la segunda unidad.
21. Un elemento de comunicación de acuerdo con la reivindicación 19 o con la reivindicación 20, en donde las radiofrecuencias portadoras asignadas a una segunda unidad se clasifican como preferidas para utilizarse, menos preferidas para utilizarse, y las menos preferidas para utilizarse.
22. Un elemento de comunicación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21, en donde, si no se puede seleccionar una frecuencia portadora RF clasificada como preferida para utilizarse, se trata de seleccionar una frecuencia portadora RF menos preferida.
23. Un elemento de comunicaciones de acuerdo con la reivindicación 22, en donde, si no se puede seleccionar una frecuencia portadora RF clasificada como menos preferida para la transmisión hacia una de las segundas unidades, la segunda unidad explora todas las frecuencias portadoras RF asignadas a las primera y segunda unidades, para determinar una frecuencia portadora RF que pueda ser utilizada para las transmisiones por parte de la primera unidad sobre la cual escuchar.
24. Un elemento de comunicación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 23, en donde las frecuencias RF se clasifican por separado para cada segunda unidad.
Applications Claiming Priority (6)
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