PL172507B1 - Interactive country-wide data transmission system for serving stationary and mobile, battery powered subscriber's units - Google Patents

Interactive country-wide data transmission system for serving stationary and mobile, battery powered subscriber's units

Info

Publication number
PL172507B1
PL172507B1 PL93308533A PL30853393A PL172507B1 PL 172507 B1 PL172507 B1 PL 172507B1 PL 93308533 A PL93308533 A PL 93308533A PL 30853393 A PL30853393 A PL 30853393A PL 172507 B1 PL172507 B1 PL 172507B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
base station
data
signal
subscriber units
subscriber
Prior art date
Application number
PL93308533A
Other languages
English (en)
Other versions
PL308533A1 (en
Inventor
Gilbert M Dinkins
Original Assignee
Eon Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=25511370&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=PL172507(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Eon Corp filed Critical Eon Corp
Publication of PL308533A1 publication Critical patent/PL308533A1/xx
Publication of PL172507B1 publication Critical patent/PL172507B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/65Arrangements characterised by transmission systems for broadcast
    • H04H20/67Common-wave systems, i.e. using separate transmitters operating on substantially the same frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/16Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems
    • H04N7/173Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems with two-way working, e.g. subscriber sending a programme selection signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15507Relay station based processing for cell extension or control of coverage area
    • H04B7/15514Relay station based processing for cell extension or control of coverage area for shadowing compensation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/02Arrangements for relaying broadcast information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/38Arrangements for distribution where lower stations, e.g. receivers, interact with the broadcast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/16Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems
    • H04N7/173Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems with two-way working, e.g. subscriber sending a programme selection signal
    • H04N7/17309Transmission or handling of upstream communications
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/022One-way selective calling networks, e.g. wide area paging
    • H04W84/025One-way selective calling networks, e.g. wide area paging with acknowledge back capability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/65Arrangements characterised by transmission systems for broadcast
    • H04H20/71Wireless systems
    • H04H20/72Wireless systems of terrestrial networks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Abstract

1 Dwukierunkowa siec lacznosci do wymiany lacznosci z urzadzeniami abonenckimi, zawierajaca lokalne zespoly abonenckie malej mocy przezna- czonych do odbierania pierwszych danych przez pierwszy sygnal o pierwszej czestotliwosci i do nadawania drugich danych poprzez drugi sygnal o drugiej czestotliwosci, wzmacniaki stacji bazowej do lacznosci z zestawem zespolów abonenckich usytuowanych w obszarze zasiegu stacji bazowej obslugiwa- nym przez wzmacniala stacji bazowej, znamienna tym, ze wzmacniala (3) stacji bazowej maja nadajnik (8) nadajacy pierwsze dane poprzez pierwszy sygnal o pierwszej czestotliwosci do zestawu zespolów abonenckich (4) oraz procesor, który odbiera ten drugi sygnal danych nadawany przez co najmniej jeden zespól abonencki z zestawu zespolów abonenckich i steruje nadajni- kiem tak, ze kazda ramka pierwszego sygnalu jest definiowana przez interwal rozgloszemowy (32). podczas którego pierwsze dane sa przesylane do zestawu zespolów abonenckich ze wzmaemaka (3) stacji bazowej, interwal odpowiedzi (31), podczas którego nie nastepuje przesylanie danych przez wzmacniak stacji bazowej oraz szczeline (32) pomiedzy interwalem rozgloszemowym a inter- walem odpowiedzi, przy czym zestaw zespolów abonenckich jest przeznaczo- ny do odbierania pierwszych danych przez pierwszy sygnal i do nadawania drugich danych poprzez drugi sygnal o drugiej czestotliwosci, a nadawanie drugich danych poprzez drugi sygnal jest synchronizowane z drugim syg- nalem tak, ze drugie dane sa nadawane przez drugi sygnal podczas interwalu odpowiedzi pierwszego sygnalu, a ponadto ma wiele zdalnych urzadzen od- biorczych (20), z których co najmniej jedno odbiera drugi sygnal z co najmniej jednego z zespolow abonenckich zestawu zespolów abonenckich, przetwarza te drugie dane przenoszone przez odbierany drugi sygnal i przekazuje te dru- gie dane do wzmacniaka stacji bazowej, przy czym kazde zdalne urzadzenie odbiorcze jest usytuowane w ustalonym podobszarze obszaru zasiegu stacji ba- zowej, przez co ulatwiana jest lacznosc pomiedzy wzmacniakiem stacji bazo- wej, a co najmniej jednym zespolem abonenckim w zestawie zespolów abonenckich, natomiast nadawanie drugiego sygnalu z co najmniej jednego ze- spolu abonenckiego jest synchronizowane z pierwszym sygnalem ze wzmac- niaka stacji bazowej dla zwielokrotnionego nadawania. F I G .1 PL PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest dwukierunkowa sieć łączności do wymiany łączności z urządzeniami abonenckimi, w szczególności sieć interakcyjnych, dwukierunkowych usług transmisji danych do przenoszenia synchronizowanych komunikatów cyfrowych pomiędzy poszczególnymi punktami w całej sieci. Sieć według wynalazku obejmuje bazowe stacje komórkowe lokalnego obszaru, podzielonego na strefy do obsługi łączności wewnątrz tych stref z podgrup zespołów abonenckich, o konfiguracji umożliwiającej zintegrowanie łączności w sieć o ustalonym zasięgu, złożoną z połączonych ze sobą wzajemnie bazowych stacji komórkowych do łączności z wyznaczonymi zdalnymi zespołami abonenckimi, przy czym zespoły abonenckie zawierają stacjonarne lub ruchome, charakteryzujące się małym poborem mocy nadbiomiki cyfrowe, zazwyczaj zasilane z baterii.
Bezprzewodowy, interakcyjny system wizyjny ujawniony w opisie patentowym USA nr 4 591 906 dotyczy interakcyjnej łączności cyfrowej w czasie rzeczywistym dla szerokiego audytorium abonentów w obszarach miejskich w sąsiedztwie centralnej telewizyjnej stacji nadawczej.
Przykładowo, Federalna Komisja Łączności (FCC) ustanowiła w USA normy łączności dla takich interakcyjnych usług transmisji danych wizji, wydzielając dla transmisji bezprzewodowych pasmo 218-219 MHz do publicznego użytku w wyznaczonych obszarach lokalnych stacji bazowych, przy czym normą tą są objęte interakcyjne zespoły abonenckie małej mocy o maksymalnej skutecznej mocy wypromieniowywanej poniżej 20 W.
Nie są znane interakcyjne systemy usługowe transmisji danych i wizji, które mogą obsługiwać wyznaczony obszar stacji bazowej z zespołami abonenckimi nadającymi z mocarzędu miliwatów. W przypadku takiego ulepszonego systemu zasilane bateryjnie przenośne zespoły abonenckie, nadające się do takich zadań jak odczytywanie mierników, stałyby się możliwe do zrealizowania z małym poborem prądu z baterii, co umożliwia interakcyjną łączność cyfrowaw obszarach lokalnych i o ustalonym zasięgu, np. na terytorium danego kraju.
Bezprzewodowe interakcyjne usługi transmisji danych i wizji świadczone sąbez linii telefonicznych lub systemów kablowych poprzez krajową sieć stacji bazowych, w sposób ujawniony w opisie patentowym USA nr 5 101 267, za pośrednictwem transmisji satelitarnych pomiędzy stacjami bazowymi lokalnych obszarów a ośrodkiem transmisji danych.
Łączność o ograniczonym zasięgu, przykładowo krajowym, umożliwia, by programy wizyjne oglądane w całym kraju, takie jak światowe mecze gry w baseball, stały się interakcyjne dla udziału poszczególnych abonentów. Staje się możliwa do zrealizow'ania masowa łączność poprzez system telekomunikacyjny działający zasadniczo w czasie rzeczywistym z udziałem takiego szerokiego audytorium z obszarów miejskich, które spowodowałyby zablokowanie każdej istniejącej publicznej sieci telefonicznej.
Każda lokalna stacja bazowa w takim systemie łączności o ustalonym zasięgu, np. krajowym, musi nadawać się do działania interakcyjnego w ramach ograniczeń przewidzianych w obowiązujących normach przy szczytowym udziale lokalnego audytorium bez znacznych opóźnień komutowania, by zapewnić dwukierunkowe połączenia interakcyjne zasadniczo w czasie rzeczywistym poprzez sieć obsługującą audytorium złożone z dużej liczby uczestników', chcących zasadniczo równocześnie uzyskać połączenie.
172 507
Znana technologia sieci dwukierunkowej transmisji radiowej, reprezentowana na przykład przez przenośne systemy łączności telefonicznej, jest zwykle niekompatybilna ze sprawną łącznością zasadniczo w czasie rzeczywistym przy obecnej silnej aktywności abonentów. Dzieje się tak, ponieważ w systemach telefonicznych komutacja i operacje łącznościowe muszą odbywać się kompatybilnie z poleceniami komutacyjnymi z zespołów abonenckich z kodowanymi tonami akustycznymi towarzyszącymi analogowym komunikatom fonicznym. Przy długich cyfrowych numerach identyfikacyjnych dla dalekosiężnych połączeń krajowych, zazwyczaj zawierających dziesięć cyfr w układzie dziesiętnym, które muszą być ręcznie wprowadzane z zajmowaniem linii dla zrealizowania połączeń międzypunktowych, jako część danych sygnału połączenia, obwody komutacyjne sązajmowane przez bardzo długie okresy czasu, co jest niekorzystne dla połączeń odbywających się zasadniczo w czasie rzeczywistym lub dla warunków silnego natężenia ruchu. Często napotykane są sygnały zajętości, ograniczające wielkość uczestniczącego audytorium dla natychmiastowego połączenia i w efekcie występujący natłok na linii, wymagający powtórnego wybierania, jest denerwujący dla potencjalnych użytkowników. Interakcyjna odpowiedź, która wymaga łączności poprzez centralę telefoniczną, ma tendencję do opóźnienia i zniechęcania uczestników oraz wprowadza krytyczny problem identyfikowania i interakcyjnych połączeń pomiędzy abonentami w czasie rzeczywistym bez zatłoczonych łącznic i zdenerwowania powodowanego występującymi sygnałami zajętości i ponawianiem prób połączenia się.
Podobnie, nawet przy ograniczonej ilości danych cyfrowych, które mogąbyć przenoszone w cyfrowych komunikatach systemu przywoławczego, gdzie typowo tylko niektóre komunikaty oznaczają krótki komunikat o stałej długości, taki jak telefoniczny numer wywoławczy, istnieje niewielka możliwość osiągnięcia łączności w czasie rzeczywistym przy istnieniu silnego natężenia ruchu ze względu na stopień skomplikowania potrzebnych telefonicznych obwodów komutacyjnych używanych do przenoszenia komunikatów.
Aby przetwarzać informacje cyfrowe dokładnie, skutecznie i w sposób zapewniający prywatność, trzeba dokładnie synchronizować i organizować dane cyfrowe i towarzyszące polecenia. Dla dwukierunkowej łączności cyfrowej w czasie rzeczywistym o dużym audytorium pragnącym szybkiego dostępu do systemu lub sieci przenoszenia komunikatów, synchronizacja sygnałów staje się krytyczna i absolutnie konieczna dla łączności interakcyjnej w czasie rzeczywistym. Na ogół akustyczne transmisje telefoniczne mająnaturę analogowąniekrytyczną wobec synchronizacji i odbywajjisię asynchronicznie. Znane systemy telekomunikacyjne typu telefonicznego nie nadająsię zatem do zastosowania w interakcyjnych systemach transmisji danych i wizji, które przenoszą prywatne komunikaty cyfrowe pomiędzy poszczególnymi punktami w czasie rzeczywistym dla dużego audytorium.
Typowe rozwiązania dotyczące łączności o ustalonym zasięgu, np. krajowej, z wykorzystywaniem takich znanych technik komutacji telefonicznej, są traktowane w skrócie jako reprezentatywne dla obecnego stanu techniki, wykorzystującego analogowe (akustyczne) sieci łączności telefonicznej i technikę komórkową do obsługi tanich, ruchomych, zasilanych bateryjnie zespołów abonenckich, działających w lokalnych obszarach subpodziału komórek.
W systemie telefonii ujawnionej w opisach USA nr nr 4 481 670 i 4 550 443 zapewnia się przekazywanie najlepszych sygnałów z przenośnych aparatów radiowych w dwukierunkowej akustycznej łączności analogowej pomiędzy nakładającymi się strefami obsługiwanymi przez różne nieruchome nadbiomiki komórkowe, które w pewnych przypadkach wykorzystują różne pasma częstotliwości dla oddzielenia sąsiednich stref.
W systemach przywoławczych modemy są wykorzystywane do połączenia z systemem telefonicznym dla łączności i komutacji w sieci o zasięgu krajowym, jak to przedstawiono w opisach patentowych USA nr48 4 870 4i4i4503 039, w związku z czym podlagająone tyra samym, poprzednio opisanym, ograniczeniom systemu komutacji, nawet jeśli potrzebna jest krótka łączność tylko cyfrowa.
Celem wynalazku jest opracowanie dwukierunkowej sieci łączności do wymiany łączności z urządzeniami abonenckimi, umożliwiającej skuteczne wykorzystanie licencjonowanych kanałów łączności interakcyjnej, aby zapewnić synchronizowaną łączność cyfrową zasadniczo
172 507 w czasie rzeczywistym ze zmienną długosciąpomiędzy geograficznie oddzielonymi abonentami stacji bazowej interakcyjnego systemu usług transmisji danych i wizji. Ważne jest przy tym uzyskanie możliwości obsługi dużego audytorium bez znacznych opóźnień w warunkach szczytowego obciążenia w sposób zgodny z warunkami normy FCC dla interakcyjnych usług transmisji danych i wizji.
Ponadto celem wynalazku jest wprowadzenie do interakcyjnych usług transmisji danych i wizji systemu zapewniającego skuteczną, dwukierunkową łączność interakcyjną z możliwością zastosowania uproszczonych i tanich zespołów abonenckich, nadających z mocą szczytową rzędu miliwatów oraz spełniających normy FCC.
Innym celem wynalazku jest zapewnienie możliwości wprowadzenie przenośnych cyfrowych zespołów abonenckich do interakcyjnego systemu usług transmisji danych i wizji, przeznaczonego do łączności lokalnej i o ograniczonym zasięgu, np. krajowym.
Zgodnie z wynalazkiem dwukierunkowa sieć łączności do wymiany łączności z urządzeniami abonenckimi, zawiera lokalne zespoły abonenckie małej mocy przeznaczonych do odbieranid pierw ozy dau,yvii przez pierwszy sygnai o pierwszej częstotliwości i do nadawania drugich danych poprzez drugi sygnał o drugiej częstotliwości, wzmacniaki stacji bazowej do łączności z zestawem zespołów abonenckich usytuowanych w obszarze zasięgu stacji bazowej obsługiwanym przez wzmacniaki stacji bazowej.
Istotę wynalazku stanowi to, że wzmacniaki stacji bazowej mają nadajnik nadający pierwsze dane poprzez pierwszy sygnał o pierwszej częstotliwości do zestawu zespołów abonenckich oraz procesor, który odbiera ten drugi sygnał danych nadawany przez co najmniej jeden zespół abonencki z zestawu zespołów abonenckich i steruje nadajnikiem tak, że każda ramka pierwszego sygnału jest definiowana przez interwał rozgłoszeniowy, podczas którego pierwsze dane są przesyłane do zestawu zespołów abonenckich ze wzmacniaka stacji bazowej, interwał odpowiedzi, podczas którego nie następuje przesyłanie danych przez wzmacniak stacji bazowej oraz szczelinę pomiędzy interwałem rozgłoszemowym a interwałem odpowiedzi. Zestaw zespołów abonenckichjest przeznaczony do odbierania pierwszych danych przez pierwszy sygnał i do nadawania drugich danych poprzez drugi sygnał o drugiej częstotliwości, a nadawanie drugich danych poprzez drugi sygnałjest synchronizowane z drugim sygnałem tak, że drugie dane są nadawane przez drugi sygnał podczas interwału odpowiedzi pierwszego sygnału. Sieć ma ponadto wiele zdalnych urządzeń odbiorczych, z których co najmniej jedno odbiera drugi sygnał z co najmniej jednego z zespołów abonenckich zestawu zespołów abonenckich, przetwarza te drugie dane przenoszone przez odbierany drugi sygnał i przekazuje te drugie dane do wzmacniaka stacji bazowej. Każde zdalne urządzenie odbiorcze jest usytuowane w ustalonym podobszarze obszaru zasięgu stacji bazowej, przez co ułatwianajest łączność pomiędzy wzmacniakiem stacji bazowej, a co najmniej jednym zespołem abonenckim w zestawie zespołów abonenckich, natomiast nadawanie drugiego sygnału z co najmniej jednego zespołu abonenckiego jest synchronizowane z pierwszym sygnałem ze wzmacniaka stacji bazowej dla zwielokrotnionego nadawania.
Korzystnie, sieć łączności zawiera wiele wzmacniaków stacji bazowej, centralny ośrodek przełączający do trasowania łączności pomiędzy wzmacniakami stacji bazowej oraz urządzenia przetwarzania danych w wielu wzmacniakach stacji bazowej i w centralnym ośrodku przełączania do przekazywania wyznaczonych danych pomiędzy zespołami abonenckimi usytuowanymi w obszarach geograficznych różnych stacji bazowych poprzez centralny ośrodek przełączania. Zespoły abonenckie zawierają strojone urządzenie nadawcze, przeznaczone do nadawania drugich danych w jednym z wielu pasm częstotliwości, a zdalne odbiorniki w oddzielnych podobszarach w obszarze zasięgu stacji bazowej są dostrojone do odbierania różnych pasm częstotliwości zespołów aboneckich.
Korzystnie, pierwsze dane są danymi cyfrowymi modulującymi częstotliwość nośną.
Każdy zespół abonencki zawiera procesor danych, umożliwiający nadawanie do wzmacniaka stacji bazowej wejściowego komunikatu o zmiennej długości do zespołu abonenckiego przez rozłożenie tego zmiennego komunikatu na oddzielne pakiety o stałej długości i nadanie tych pakietów jako wymienionych drugich danych.
172 507
Drugi sygnał podawany na każde zdalne urządzenie odbiorcze jest sygnałem cyfrowym małej mocy.
Pierwszy sygnał i/lub drugi sygnał jest w paśmie częstotliwości przydzielonym interaktywnej sieci wideo.
Zespoły abonenckie działają ze szczytową mocą wyjściową w zakresie miliwatów.
Korzystnie, sieć łączności zawiera ponadto wiele wzmacniaków stacji bazowej, przy czym każdy wzmacniak stacji bazowej jest połączony z odpowiednim zestawem zespołów abonenckich usytuowanych w obszarze geograficznym stacji bazowej obsługiwanym przez tę stację bazową
Konfiguracja stacji bazowej dla interakcyjnych usług transmisji danych zapewnia kilka związanych właściwości dla ulepszenia skuteczności łączności cyfrowej. Właściwości te obejmuj ą system wykorzystuj ący przenośne zespoły abonenckie o mocy nadawania rzędu miliwatów oraz znaczne zwiększenie liczby zespołów abonenckich współpracujących ze stacją bazową. Przykładowo, 4000 zespołów abonenckich jednej stacji bazowej może uczestniczyć w międzypunktowej łączności o zasięgu krajowym z prędkością transmisji danych 5,16 kbd.
τηία+η m o 1 o ’τΙζ'ίι -t ant tWArrlłiirAĆ A
ZjUiviĄ rr jjjuiuzuyu. murni o ityvbvmu uuiuzuLj uu/jLJ nebjy dzielnie identyfikowanych abonentów na każdej stacji bazowej dla równoległych łączności i włączanie nowych abonentów w oczekujące szczeliny łączności bez znacznego opóźnienia.
Właściwości te zostały zrealizowane w abonenckim systemie zwielokrotnienia na stacji bazowej, który jest powiązany synchronicznie z sygnałem nośnym stacji bazowej lub z obrazami głównego kanału telewizyjnego. Łączność i komutacja są zatem synchronizowane w całej sieci o ustalonym zasięgu, np. krajowej, dla skuteczniejszego i szybszego obsługiwania łączności międzypunktowej w czasie rzeczywistym. Jeszcze istotniejsza jest odpowiednia swoboda zwielokrotniania komunikatów cyfrowych o zmiennej długości od dużej liczby nadających zespołów abonenckich na stacji bazowej z zapewnieniem, że abonenci napotykają na krótki czas oczekiwania na dostęp, by zrealizować połączenie, nawet w łączności o zasięgu krajowym.
Stacja bazowa zawiera centralny nadajnik i stację przetwarzania danych do przetwarzania transmitowanych danych cyfrowych do zespołów abonenckich w wyznaczonym obszarze stacji bazowej. Wiele stacji tylko do odbioru rozmieszczonych w całym obszarze i połączonych łączem przewodowym, kablowym, mikrofalowym łub radiowym z centralną stacją przetwarzania danych przetwarza następnie i przekazuje nadawane dane cyfrowe z zespołów abonenckich w strefach subpodziału w wyznaczonym obszarze stacji bazowej. Stacja bazowa obsługuje zatem sieć odbiorczych stacji subkomórkowych rozmieszczonych w miejscach umożliwiających niezawodną odpowiedź od abonentów nadających sygnały cyfrowe na poziomie miliwatów w paśmie 218-219 MHz dozwolonym przez FCC. Przewidziano obsługę zamrożonych sygnałów pomiędzy różnymi strefami subpodziału, tak że tanie, przenośne, zasilane z baterii zespoły abonenckie z nadajnikiem miliwatowym mogą być przemieszczane w obszarze geograficznym stacji bazowej dla niezawodnego realizowania takich funkcjijak odczyt mierników i przenoszenie danych.
System stacj i bazowej j est przeznaczony do łączności w sieci o ustalonym zasięgu, np. sieci krajowej, dla stacji bazowych poprzez satelitarną sieć łączności. Procesor danych stacji bazowej lokalnie segreguje, gromadzi i formatuje komunikaty od poszczególnych abonentów do retransmisji poprzez sieć satelitarną do węzła komutacyjnego i ośrodka przetwarzania danych z możliwością lokalizowania poszczególnych abonentów w zdalnych stacjach bazowych poprzez sieć o ustalonym zasięgu, np. krajowym.
Rozwiązanie według wynalazku stwarza ponadto możliwość oferowania dodatkowych usług interakcyjnych w sieci, jak np. odczytywanie mierników i kontrola zapasów w maszynach dozujących napoje bezalkoholowe itd. w sposób pozwalający na oszczędność pracy ludzkiej i kosztów tak, że staje się to rozwiązaniem sensownym z ekonomicznego punktu widzenia w tego typu interakcyjnym systemie usług wizji i danych. Zespoły abonenckie w systemie łączności cyfrowej można zrealizować bez konieczności stosowania dwóch wyświetlaczy wizji w sposób, tóry zostanie opisany poniżej. Równieżjest możliwe zrealizowanie lokalnych systemów alar mowych dla zdalnego nadzorowania otwarcia drzwi, wykrywania pożarów, uszkodzeń, ciągłego odczytywania wartości temperatury itd. Możliwe sąrównież dwukierunkowe usługi przywoław172 507 cze lub telemetryczne określanie usytuowania lub stanu samochodów dostawczych itd. Ponadto, przy zapewniającej pełne usługi wyświetlania wizji instalacji realizowanych w zespołach abonenckich zapewniona jest możliwość przemieszczania takich zespołów do różnych miejsc usytuowania w domu, biurze lub samochodzie. Zatem rozwiązanie według wynalazku pozwala na stworzenie przenośnych lub ruchomych interakcyjnych stacji abonenckich i zespołów łączności dla interakcyjnych systemów usług wizji i danych, kompatybilnych z normąFCC. Przy zastosowaniu nadajników mniejszej mocy można umknąć regulacji mocy w zespołach abonenckich przez zwykłą automatyczną regulację wzmocnienia w zdalnych terminalach odbiorczych. Możliwe sąrównież mniejsze i przenośne zespoły domowe. Występuje znaczna zaleta dłuższej żywotności baterii dla przenośnych zespołów abonenckich.
Dalszą istotną zaletą rozwiązania według wynalazku jest możliwość obsługiwania połączeń pomiędzy poszczególnymi punktami w całym, ustalonym obszarze zasięgu w warunkach szczytowego ruchu przy bardzo krótkim czasie oczekiwania abonenta na dostęp do systemu.
Ponadto, istotnymi właściwościami systemu jest to, że zespoły abonenckie małej mocy wykorzystują system przy zewnętrznych granicach działania wzmacniaków, co zmniejsza ryzyko zakłóceń międzykomórkowych, a przy tym system można rozszerzyć przez dodanie podzielonych stref, gdy rośnie baza abonentów, nie ma żadnych problemów ze spełnieniem przez system normy FCC na interakcyjne usługi wizji i danych przez bierne, zdalne odbiorniki tylko do odbioru oraz znacząco malejąkoszty inwestycyjne, koszty zasilania i koszty eksploatacyjne tego systemu.
Przedmiot wynalazku w przykładach wykonania jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia interakcyjny, satelitarny system transmisji danych i wizji o ustalonym zasięgu, zapewniającym łączność międzypunktowąpomiędzy abonenckimi zespołami odpowiadającymi w lokalnych obszarach usług a różnymi sprzedawcami towarów i usług, w schemacie blokowym, fig. 2 - system wzmacniakowej stacji bazowej lokalnego obszaru dla łączności z lokalnymi zespołami abonenckimi o bardzo małej mocy, łącznie z zespołami ruchomymi lub przenośnymi, w schemacie, fig. 3 - protokół sygnału radiowego wzmacniaka stacji bazowej dla umożliwiania łączności ze znaczną liczbą zespołów abonenckich równocześnie w czasie rzeczywistym, fig. 4 schemat pól komunikatu ilustrujący zwiększanie do maksimum danych przetwarzanych w lokalnych stacjach komórkowych, fig. 5 - łącze pomiędzy bazową stacją komórkową a satelitą do przetwarzania pola o stałej długości i formułowania komunikatów o zmiennej długości od abonentów podczas aktywnego połączenia, w schemacie blokowym, fig. 6A - schemat blokowy kanałów łączności w bazowej stacji komórkowej, fig. 6B - schemat przesyłania komunikatów pomiędzy lokalnymi abonentami komórkowego ośrodka danych a dołączonąprzez satelitę siecią stacji komórkowych, fig. 7A - schemat blokowy ilustrujący właściwości czasu przechodzenia komunikatów w bazowej stacji komórkowej, fig. 7B - typowe pola łączności z pokazaniem względnych czasów w poszczególnych komórkowych stacjach łączności, fig. 8A - wykres pasm częstotliwości przydzielonych przez normę FCC, fig. 8B - wykaz pasm subkanałów dla interakcyjnych usług transmisji danych i wizji, zaś fig. 9A i 9B przedstawiają odpowiednio zespoły abonenckie dla nieruchomych lub ruchomych usług łączności tylko do odczytu i zintegrowanej usługi transmisji cyfrowych danych i wizji według przykładów realizacji wynalazku.
Zgodnie z fig. 1 w sieci interakcyjnej, za pomocą zespołów abonenckich 4, abonenci łączą się poprzez łącza radiowe 5 o częstotliwości 218-219 MHz albo z zestawem miejscowych odbiorników zdalnych 20, z których każdy jest połączony łączem 21 (fig. 2), takim jak linia telefoniczna, ze wzmacniakami 3, albo ze -wzmacniakami 3 stacji bazowej miejscowego obszaru, należącej do zestawu stacji teletransmisyjnych o różnych usytuowaniach dla łączności poprzez satelitę 1, sterowanym przez centrum 2 sterowania danych i przełączania. Regionalni odbiorcy 7 lub lokalni odbiorcy 7', jako uczestnicy systemu usług, łączą się również poprzez wzmacniaki 3 obszaru lokalnego i centrum 2 sterowania. Komutowanie i łączność są realizowane przez centrum 14 sterowania komutacji i i przyporządkowany mu katalog 13 terminali, dostarczania danych i oprogramowania z ośrodka sterowania 15 oraz przetwarzania rozliczeń i transakcji 16 wraz z odpowiednim działaniem interakcyjnym pamięci i oprogramowania w zespole abonenckim 17.
172 507
W systemie tym proste i tanie abonenckie zespoły 4 są wszechstronnie wykorzystywane dla szerokiego zakresu funkcji interakcyjnych za pomocąprogramowych funkcji sterowania. System ten w swej części przetwarzającej sygnały o częstotliwości radiowej skutecznie obsługuje masowe dane, aby sprostać bardzo dużemu szczytowemu obciążeniu systemu zasadniczo w czasie rzeczywistym poprzez centrum 14 sterowania komutacji, który zapisuje dla każdego abonenta bieżącą uaktualnioną informację, której nie trzeba przesyłać przy każdej transakcji, taką jak kierunkowy kod identyfikacyjny, nazwa, adres, numer telefonu i karty kredytowej itd.
Przedstawiony na fig. 2 układ wzmacniaków 3 pozwala na rozszerzenie interakcyjnych możliwości i funkcji abonenckich zespołów 4, równocześnie polepszając osiągi i zmniejszając koszt. Zewnętrzny pierścień 19 zaznaczony liniąprzerywanąoznacza granice lokalnego obszaru, takiego jaki może być objęty normąFCC na interakcyjne usługi związane z przesyłaniem wizji i danych. Wzmacniaki 3 lokalnego obszaru stacji teletransmisyjnej sąpołączone z systemem satelitarnym poprzez kierunkową antenę paraboliczną 3A i wysyłają sygnały łączności cyfrowej oraz telewizyjne sygnały wizji do abonentów X na wyznaczonym terytorium za pośrednictwem nadajnika 8.
Zestaw, złożony zazwyczaj z dziesięciu zdalnych, przeznaczonych tylko do odbioru, nieruchomych stacji przekaźnikowych 20A-20N, jest umieszczony w strategicznych miejscach wewnątrz tego obszaru komórkowego. Każdy zdalny odbiornik 20 jest połączony linią kablową, mikrofalową lub dzierżawioną linią telefoniczną 21 ze wzmacniakiem 3. Abonenckie zespoły nadbiomikowe X4,4' itd. usytuowane w podzielonych strefach odpowiedzi 22 łączą się zatem ze zdalnymi odbiornikami 20 na znacznie zmniejszonej długości drogi transmisji w podzielonych strefach odpowiedzi 22 w porównaniu z bezpośrednią transmisją do wzmacniaka 3. Ta właściwość podziału, zastosowana po raz pierwszy w interakcyjnym systemie przesyłania wizji i danych, zapewnia niezawodną transmisję przy poziomach wypromieniowywanej mocy rzędu miliwatów. Uzyskuje się jeszcze oddzielne zalety, takie jak mniejsze ryzyko zakłóceń zewnętrznych i długa żywotność baterii zasilających przenośne zespoły abonenckie 4, które mogą być przemieszczane w umownym obszarze 19 zaznaczonym linią.
Systemowy protokół odbioru komunikatów i odpowiedzi w zespołach abonenckich w postaci wykresu z fig. 3 przedstawia dużą liczbę, typowo 640, zespołów abonenckich X, które mogą równocześnie wykorzystywać system na dowolnym wzmacniaku 3. Zakłada się, że każda z dziesięciu nieruchomych zdalnych stacji odbiorczych 20A-20N w obszarze 19 jest zdolna do obsługi 64 radiowych zespołów abonenckich X. Jest to możliwe, ponieważ zespoły abonenckie X zasilane mocą rzędu miliwatów są przeznaczone do nadawania w jednym z dziesięciu podzielonych stref 22, z przewidzianymi środkami zabezpieczenia przez zakłóceniami z sąsiednimi strefami 22A, 22B itd.
Dla nadawania przez zespoły abonenckie X w odpowiednich strefach 22 protokół przydziela w ograniczonym czasowo okresie rozgłoszeniowym 30 interwał czasowy 31 odpowiedzi zespołu domowego HU przy zakumulowanej prędkości odpowiedzi 5,1 kbd. Każdy z tych włączonych zespołów domowych HU użytkownika wysyła następnie komunikat cyfrowy nałożony przez modulację na podnośnąw paśmie 218-219 MHz. Interwał czasowy rozgłaszania umożliwia nadajnikowi wzmacniaka rozgłaszanie komunikatu zawierającego sygnał (np. dzwonienia), który może zawiera numer kodu adresowego dla uruchamianiajednego zespołu domowego w obszarze 19. Każdy zespół domowy HU ma przyporządkowany kod adresowy, który musi być użyty dla uruchomienia tego zespołu, a centralny zespół sterowania komutacji danych ma katalog wszystkich takich numerów w sieci ogólnokrajowej. Interwał czasowy rozgłaszania zapewnia szczelinę czasową do sprawdzania błędów i dostarczania potrzebnych sygnałów sterujących. Szczeliny dozorujące 36 są wprowadzane pomiędzy kolejnymi okresami rozgłoszeniowymi 30, nazywanymi również polami częstotliwości radiowej.
Pola częstotliwości radiowej umożliwiają nadawanie z prędkością 5,1 kbd dla każdej z np. dziesięciu stref22. Każdy ze wzmacniaków ma zatem w pamięci buforowej prędkości transmisji danych zespołu domowego pomnożone przez dziesięć, by wprowadzać do pamięci buforowej prędkość 51 kbd. Całkowita prędkość transmisji dla głównego obszaru komórkowego 19 wynosi 51 kbd z dziesięciu równoczesnych odpowiedzi z oddzielnych stref 22. Przy założeniu braku
172 507 błędów i wysyłaniu z każdego zespołu domowego komunikatów zawierających 1000 bitów, gdy 3000 zespołów domowych próbuje wysłać swe wiadomości poprzez dziesięć kanałów, wówczas czas oczekiwania na linię” byłby krótszy niz jedna minuta bez konieczności “powtórnogo wybierania.
Jak to pokazano na fig. 3,każdej zdalnej stacji odbiorczej 20A-20N przydzielone jest odpowiednie pasmo częstotliwości fi - fprzez co izoluje się łączność z zespołów abonenckich X w każdej strefie 22 w obszarze 10. Długość pól częstotliwości radiowej 30 wynosi 12,4 milisekund łącznie z pasmem dozorowania 36 wynoszącym około 120 mikrosekund.
Na fig. 4 przedstawiono typowy protokół przekazywania komunikatów dla stałej długości komunikatów wynoszącej 30 bajtów po 8 bitów. Ta stała długość jest ważna dla zmniejszenia do minimum czasu dostępu do systemu w warunkach szczytowego obciążenia, ponieważ nie będzie zasadniczo żadnego ryzyka martwego czasu radiowego, podczas gdy jakiś abonent oczekuje na połączenie lub rozłączenie. W interwale rozgłoszonlowcm 32 są zawarte zazwyczaj różne kategorie funkcjonalne. Sekcja identyfikacyjna zespołu domowego adresuje zespół przeznaczony do μΙαΛ^α^,λ ~~~~ ~~ um* o a—ji- — mwuiumiuma ^uuvuiivja&. uuuivi ινινιυΓίιν/ϊαγy, yjncui na uaji, hp pofaiCLU uicr gou· madzenia pewnych sekwencji pól odpowiedzi zespołów domowych w jeden pakiet. Wszystkie komunikaty i protokół są zgodne z transmisją danych domyślnie jako część sygnału wizji podczas wygaszania pionowego lub też z transmisją poprzez cyfrowe łącze radiowe równoległe do kanału wizji. Jednakże, jak to zostanie dalej przedstawione bardziej szczegółowo, korzystne jest zsynchronizowanie wyznaczonych czasowo danych w systemie ogólnokrajowym, nawet uwzględniając różnice w czasie propagacji fal radiowych, i z tego powodu do synchronizowania transmisji z telewizyjnym sygnałem nośnym z nadajnika wzmacniaka i do organizowania wszystkich szczelin zwielokrotnienia czasowego dla uniknięciajałowego czasu radiowego można stosować ogólnie znane zabiegi tochąicz,ąe. System ten odchodzi zatem od wszelkich dotychczasowych telefonicznych systemów komutacyjnych z komutacją asynchroniczną.
Jak pokazano na fig. 1,2,4 i 5, nadawanie o ogólnym zasięgu komunikatów z poszczególnych abonenckich zespołów 4, dłuższych niż 240 bitów, wymaga kilku pól z akumulowaniem w pakiety, które można identyfikować w polu rozgłoszoąlowcm 32. System nadawczy stacji komórkowej przetwarza zatem zespół pakietów w sposób pokazany na fig. 5, by akumulować komunikaty abonenckie o zmiennej długości w zestaw transmisji szeregowych do nadania do satelity z większą częstotliwością nadawania. Zespoły tworzenia pakietów 41,41α itd. są indywidualnie przyporządkowane jednemu odpowiadającemu z równocześnie aktywnych abonentów, aż zostanie skompletowany abonencki komunikat o zmiennej długości zawierający n pól po 240 bitów, a po określeniu w etapie 42 ceny pakietu komunikaty są akumulowane w etapie 43, synchronicznie określane czasowo w etapie 45 i nadawane w etapie 44 do satelity. Te zakumulowane komunikaty są odbierane przez centrum 2 sterowania danych dla komutowania, dodania danych określonego abonenta i adresu odbiorczego oraz ^transmitowania ich poprzez satelitę do punktu odbioru, takiego jak dalszy abonent lub usługodawca.
Figury 6A i 6B odnoszą się do sekwencji łączności w obszarze komórkowym stacji teletransmisyjnej lokalnego obszaru 10 (fig. 2) pomiędzy zespołami abj)neąckimi 4, wzmacniakami 31 zdalnymi nieruchomymi odbiornikami 20. Należy zauważyć, że zespół abonencki 4 może być dowolnym interakcyjnym urządzeniem transmisji danych, które to ogólne określenie obejmuje abonenckie stacje wizyjne, alarmy cyfrowe ltp. oraz zespoły przenośne.
Schemat blokowy przepływu danych uwidoczniony na fig. 6B odnosi się do “zestawienia” i sekwencji odpowiedzi wzajemnej łączności pomiędzy odpowiednimi zespołami abonenckimi 4, zdalnymi, nieruchomymi odbiornikami 20 stref 212 oraz wamacniiOkami 3. Synchronizacja jest kontrolowana przez częstotliwość nośnąTxa nadajnika wzmacniaka, na którą ustawiony jest zespół abonencki 4. Następnie zespół abonencki 4 rozpoczyna odpowiedź, która zawiera zarówno oznaczenie identyfikacyjne abonenta, jak i oznaczenie identyfikacyjne wzmacniaka w celu przekazywania pomiędzy wzmacniakami z przenośnymi zespołami lub zamrożenie stacji komórkowych obszaru.
172 507
Zdalny odbiornik 22 odbiera sygnały nadawane przez abonenta na jego częstotliwości Rxsu i przesyła potwierdzenie do wzmacniaka 3 dla próbkowania transmisji i nadzorowania marszrutowania transmisji. Wzmacniak 3 wybiera zespół zdalny 22,22' itd., który odbiera najlepszy sygnał abonenta. Należy zauważyć, że zdalny odbiornik 22 odbiera zarówno sygnał nadawany na częstotliwości Rxal nadajnika wzmacniaka, jak i sygnały na przypisanej sobie częstotliwości Rxsu, i podobnie zespół abonencki nadaje na dwóch alternatywnych częstotliwościach, z których jedna jest dostrojona do częstotliwości określonego odbiornika zdalnego 20.
Wzmacniak 3 przekazuje następnie najlepszą częstotliwość z powrotem do zespołu abonenckiego 4 dla dostrojenia i zakończenia łączności z najlepszym i jednym zdalnym odbiornikiem 20. Jest to koniec okresu “zestawiania”, a początek okresu transmisji, podczas którego bity komunikatu sąprzekazywane do wzmacniaka 3 przez zdalny odbiornik 20, który został dostrojony, i sąwe wzmacniaku 3 przetwarzane i przekazywane do sieci do centrum danych poprzez łącze VSAT. Należy zauważyć, że szczelina 33 pomiędzy interwałem rozgłoszeniowym 31 wzmacniaka 3 a interwałem odpowiedzi 31 zespołu abonenckiego jest wykorzystywana do takiego zestawiania funkcji, że okres jednego pola obejmuje procedurę z fig. 6B poprzez nadawanie jednego pola komunikatu z zespołu abonenckiego. Jeżeli warunki transmisji zmieniąsię, kolejne pole komunikatu abonenta mogłoby więc być nadawane z innego zdalnego odbiornika na innej częstotliwości. Zatem część bajtu identyfikacji pakietu z fig. 4 jest ważna dla powtórnego składania pól komunikatu w jeden pakiet komunikatów (również oznaczony). Dowolny komórkowy numer identyfikacyjny 486 jest podobny do oznaczenia kodowego obszaru centrali telefonicznej przy identyfikacji adresu komórkowego lub pełnego adresu identyfikacyjnego abonenta.
Procedura zestawiania jest ważna dla “przekazywania” zespołu przenośnego z jednego nieruchomego zdalnego odbiornika 22 do drugiego, ponieważ napotykane są obszary zamrożenia, takie jak granice 25 pomiędzy strefami działania dwóch zdalnych odbiorników 22 (fig. 2). Podobnie, przenośne zespoły mogą być przekazywane ze wzmacniaka do wzmacniaka, kiedy sąsiednie wzmacniaki znajdują się np. na terenach miejskich, co wymaga podobnej procedury przekazywania. Przekazywanie może być inicjowane różnymi sposobami.
Jak opisano powyżej, wzmacniak 3 może inicjować przekazanie abonenckiego zespołu 4 ze zdalnego odbiornika 20 wjednej strefie do innej stacji w innej strefie ze wzmacniakiem subpodziału. Pomiar parametrów sygnału RSSI może zatem służyć jako kryterium dla przekazywania, przy czym wzmacniak kieruje abonenta do programu zestawiania, jeżeli wystąpią sygnały poniżej progu, np. -80 dBm. Ponieważ zespół abonencki 4 zapisuje przesyłane dane w pamięci, sąone przetrzymywane aż do zakończenia procedury zestawiania przez około 50 milisekund.
Alternatywnie oprogramowanie zespołu abonenckiego może powodować, że zespół abonencki 4 wejdzie w program zestawiania, kiedy RSSI zmaleje poniżej wybranej wartości progowej, tak że odpowiedź zespołu domowego jest wysyłana dopiero po zrealizowaniu zestawienia zadowalającego połączenia ze wzmacniakiem lub strefą 20 subpodziału wzmacniaka o właściwej sile sygnału.
Gdy zespoły abonenckie 4 nadają się do przekazywania ze wzmacniaka do wzmacniaka, pakiety (fig. 5) powinny być sortowane raczej przez centrum 2 sterowania danych niż na poziomie wzmacniaka 3. Każdy pakiet ma w tym celu identyfikator abonenta, a identyfikator pakietu jest przenoszony w polu rozgłoszeniowym (fig. 4) dla takiego przetwarzania. W centrum 2 sterowania danych może być zatem utworzony pakiet trzech pól z dwóch różnych wzmacniaków, zasadniczo sąsiadujących ze sobą geograficznie. Należy zauważyć, że w transmisjach abonentów (fig. 6B) występuje identyfikator wzmacniaka, który jest wykorzystywany do celów sterowania.
Jak pokazano na fig. 2, możliwość błędów zamrożonego przekazywania lub sygnałów zakłócających pomiędzy wzmacniakami została wyeliminowana przez przydzielenie różnych częstotliwości transmisji dla łączności z geograficznie sąsiadującymi ze sobą stacjami 20 odbiorników zdalnych w sąsiednich obszarach komórkowych 19, 26. W sąsiedztwie zachodzących na siebie obszarów komórkowych 19 i 26 odpowiednie częstotliwości fx, fy przydzielone sąsiednim odbiornikom zdalnym 20X i 20Y mogąumożliwić uniknięcie problemów z zakłóceniami pomiędzy zdalnymi stacjami odbiorczymi 20 w różnych sąsiednich obszarach komórkowych.
172 507
Ważne synchronizacje w komunikatach przetwarzanych w stacji komórkowej (fig. 2) są omówione na podstawie fig. 7A i 7B. Aby utrzymać dokładną synchronizację bitów komunikatu w systemie, muszą być obliczane opóźnienia czasu propagacji transmisji radiowych. Te czasy propagacji są zaznaczone na fig. 7A, a parametry czasowe przesyłanego pola komunikatu są podobne na fig. 7B. Pola sąkolejno przedzielone pasmem zabezpieczającym 120 mikrosekund. Odpowiednie opóźnienie 2,7 mikrosekundy w obszarze komórkowych 19 o średnicy około 3 km napotykane jest pomiędzy zespołem abonenckim 4 a najbliższą stacją 20 odbiornika zdalnego z około dziesięciu takich stacji rozmieszczonych wokół komórki. Nie ma to znaczenia, ponieważ dzięki zastosowaniu w łączności szerokości impulsów wynoszącej 50 mikrosekund, wynosi to mniej niż 6% szerokości impulsu, a więc dla tego opóźnienia propagacji nie potrzeba żadnej regulacji zasięgu. Wzmacniak 3 ustawia ' więc swą synchronizację w systemie na podstawie odebranych odpowiedzi zespołu abonenckiego po obliczeniu czasu opóźnienia około 2 x 10,6 mikrosekundy (średnio) dla transmisji do zespołu abonenckiego 4 i z powrotem do wzmacniaka 3.
Na fig. 8A i 8B przedstawiono zgodne z normąFCC pasma łączności interakcyjnej, na któnrnViiTm-n λ so r/-\lomn ♦**·« s ·« *-w en AK «*a nńe, e 1 nlA.,. λ j ~ ą. A .. w ~ owimuiv ΰ^Δνζ.ν^ινιικι? w ivnapUdUUpiytuadviVMUiaiVW V aiięiUAUdU UddUld umożliwiającego przenoszenie komunikatów w opisanych tu warunkach.
Figura 9A i 9b odpowiednio przedstawiająprzenośne zespoły abonenckie stosowane w systemie interakcyjnej, dwukierunkowej łączności bezprzewodowej we wzmacniaku kompatybilnym z normami FCC dla interakcyjnych usług wideo i danych z uproszczonym urządzeniem cyfrowym (fig. 9A) i z bardziej skomplikowanym urządzeniem zobrazowania wizji (fig. 9B).
W uproszczonej wersji z fig. 9A nadbiomik 50 umożliwia dwukierunkową łączność bezprzewodową w pasmach 218-219 MHz podanych na fig. 8 kompatybilnie z funkcjami przedstawionymi poprzednio, np. w nawiązaniu do fig. 6A. Strzałką z dwoma grotami dla fal radiowych przy antenie 49 oznaczono dwukierunkową łączność bezprzewodową. Przy łączności cyfrowej przewidziano wejściowy rejestr 51 dla odbieranych danych cyfrowych i wyjściowy rejestr 52 do przechowywania interakcyjnych komunikatów abonenta z przetwornika 53, typowo klawiatury ręcznej lub cyfrowego przyrządu czujnikowego. Mogą być zastosowane wyświetlacze cyfrowe, aby abonent mógł obserwować treść jednego łub obu tych rejestrów. Procesor danych 54 poprzez odpowiednie oprogramowanie steruje sysiemem w różnych trybach działania, takich jak sterowanie ręczne 55 nadające się do wprowadzania danych z klawiatury abonenta lub tryb sterowania automatycznego nadzorowania 56 do przekazywania alarmu lub wskazania stanu wrzutowego automatu sprzedającego, będącego własnością abonenta. Sekcja sterowania częstotliwości 57 służy do nadzorowania i ustawiania częstotliwości nośnej transmisji podczas procedur zestawiania dla przesłania do najkorzystniejszego nieruchomego zdalnego odbiornika 20. Służy ona również jako zegar systemowy do synchronizowania częstotliwości nadawania impulsów danych cyfrowych z systemem, np. przez synchronizację z sygnałem nośnym stacji telewizyjnej. W każdym zespole abonenckim tworzony jest numer identyfikacyjny 58, który służy podobnie jak numer telefoniczny jako sito dla przychodzących komunikatów kierowanych do tego zespołu abonenckiego oraz jako identyfikator źródła przechodzenia komunikatów wysyłanych przez danego abonenta. Ogólna technika sterowania przez oprogramowanie dla obsługi zespołów abonenckich i systemów w opisanym systemie jest ogólnie znana.
Ten przykład realizacji układu interakcyjnej transmisji danych według wynalazku ma wiele właściwości innowacyjnych i znaczących zalet, wszystkie kompatybilne z operacjami w ramach parametrów sieci zgodnych z normą FCC usług komórkowej, interakcyjnej transmisji danych i wizji albo dla łączności interakcyjnej w obrębie lokalnej komórki, albo dla łączności interakcyjnej w obrębie sieci ograniczonej do ustalonego obszaru, przykładowo sieci krajowej. Procesor danych sterowany przez oprogramowanie czyni korzystnie z takiego układu zasadniczo uniwersalnym w sensie wprowadzania trybów pracy pasujących do zintegrowanych z typowym wyposażeniem lub systemami oraz w ceiu zapewnienia różnych właściwości ręcznego sterowania interakcyjności przez abonenta. Prostota łączności w trybie cyfrowym czyni zespół prostym, tanim i niewielkim dla idealnej przenośności i długiej żywotności baterii przy zasilaniu bateryjnym. Bardzo ważne jest posiadanie możliwości stosowania w instalacji interakcyjnej usługi
172 507 transmisji danych i wizji przenośnego ruchu zespołu abonenckiego, aby zapewnić możliwości łączności poprzednio ograniczone do ruchomych systemów telefonicznych o ustalonym zasięgu, a ponadto zapewnić zakres interakcyjności dotychczas niemożliwy do osiągnięcia.
Przykład realizacji z fig, 9B zapewnia interakcyjność w połączeniu z wyświetlaczami wizji, a w szczególności odnosi się do rozgłoszeniowych programów telewizyjnych. Konwencjonalny odbiornik telewizyjny 60 za pośrednictwem łącza bezprzewodowego 63 łączy się z interakcyjnym urządzeniem transmisji danych 61, np. dla realizacji typowych usług telekomunikacyjnych. Zespół 62 ręcznego sterowania steruje w tym celu odbiornikiem telewizyjnym 60 i urządzeniem interakcyjnej transmisji danych, które w tym przypadku można nazwać zespołem domowym lub zespołem abonenckim. Właściwość przenośności umożliwiana przez rozwiązanie według wynalazku pozwala przenieść taki zespół do sąsiedniego pomieszczenia lub umieścić go w samochodzie, w którym może być on przewożony w obrębie granic lub poprzez granice komórki z dobrą cyfrową synchroniczną łącznością w ramach komórkowej sieci o ustalonym zasięgu.
172 507
172 507
172 507
FIG. 5
172 507
486
21.22
FIG. 6A
-ι/4
FIG. 6B
172 507
FIG.7A
450 ps
Tx STACJI KOMÓRKOWEJ
Rx IDA
Tx IDA
ODEBRANE NA
ODBIORNIKU
ZDALNYM
1 ODPOWIEDŹ K IDA Y/
To 1 z 10,6 ps POLE 1
1 ( ODPOWIEDŹ IDA
To 1 / 2 J M5 POLE 2 lub 3
( ODPOWIEDŹ IDA £
T 1 .2,7 ps
ODBIORNIKI
KOMÓRKOWE
ODPOWIEDŹ IDA
Ti
Ti = T„ + CZAS PROPAGACJI IDA X = OPÓŹNIENIE ŁĄCZA POMIĘDZY
ODBIORNIKIEM ZDALNYM A STACJĄ KOMÓRKOWĄ
FIG.7B
172 507
PASMO ZABEZ- PIECZE- NIA 15,625 kHz SYSTEM A PASMO ZABEZ- PIECZE- NIA 15,625 kHz PASMO ZABEZ- PIECZE- NIA 15,625 kHz SYSTEM B PASMO ZABEZ- PIECZE- NIA 15,625 kHz
15 KANAŁÓW 468,75 kHz 15 KANAŁÓW 468,75 kHz
3 1 5 1 6 3 0
218 218,5 219
MHz MHz MHz
FIG.8A
SYSTEM A SYSTEM B
1 2.18,03125 MHz 16 218,53125 MHZ
2 218,0625 17 218,5625-
3 218.09375 18 2 18,59375
4 218,125 15 218,625
5 218,1562.5 20 218,65-625
6 218,l&75 21 218,6875
7 218,2.1875 22 218,75875
S 218,25 23 218,75
e 2.18,2.£>12S 24 218,78125
IO 218,3125· 25 218,8115
1 1 218,34375 26 218, 84375
VL 218,37S 27 218,875
Γ5» 218,40625 28 218,90625
14 218,4375 28 218,9375
15 218,4-6875 30 218,96875
FIG.8B
172 507
FIG.9A
2-ia MHl
FIG.9B
172 507
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 4.00 zł

Claims (9)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Dwukierunkowa sieć łączności do wymiany łączności z urządzeniami abonenckimi, zawierająca lokalne zespoły abonenckie małej mocy przeznaczonych do odbierania pierwszych danych przez pierwszy sygnał o pierwszej częstotliwości i do nadawania drugich danych poprzez drugi sygnał o drugiej częstotliwości, wzmacniaki stacji bazowej do łączności z zestawem zespołów abonenckich usytuowanych w obszarze zasięgu stacji bazowej obsługiwanym przez wzmacniaki stacji bazowej, znamienna tym, że wzmacniaki (3) stacji bazowej mająnadajnik (8) nadający pierwsze dane poprzez pierwszy sygnał o pierwszej częstotliwości do zestawu zespołów abonenckich (4) oraz procesor, który odbiera ten drugi sygnał danych nadawany przez co najmniej jeden zespół abonencki z zestawu zespołów abonenckich i steruje nadajnikiem tak, że każda ramka pierwszego sygnału jest definiowana przez interwał rozgłoszeniowy (32), podczas którego pierwsze dane sąprzesyłane do zestawu zespołów abonenckich ze wzmacniaka (3) stacji bazowej, interwał odpowiedzi (31), podczas którego nie następuje przesyłanie danych przez wzmacniak stacji bazowej oraz szczelinę (32) pomiędzy interwałem rozgłoszeniowym a interwałem odpowiedzi, przy czym zestaw zespołów abonenckich jest przeznaczony do odbierania pierwszych danych przez pierwszy sygnał i do nadawania drugich danych poprzez drugi sygnał o drugiej częstotliwości, a nadawanie drugich danych poprzez drugi sygnałjest synchronizowane z drugim sygnałem tak, że drugie dane są nadawane przez drugi sygnał podczas interwału odpowiedzi pierwszego sygnału, a ponadto ma wiele zdalnych urządzeń odbiorczych (20), z których co najmniej jedno odbiera drugi sygnał z co najmniej jednego z zespołów abonenckich zestawu zespołów abonenckich, przetwarza te drugie dane przenoszone przez odbierany drugi sygnał i przekazuje te drugie dane do wzmacniaka stacji bazowej, przy czym każde zdalne urządzenie odbiorcze jest usytuowane w ustalonym podobszarze obszaru zasięgu stacji bazowej, przez co ułatwiana jest łączność pomiędzy wzmacniakiem stacji bazowej, a co najmniej jednym zespołem abonenckim w zestawie zespołów abonenckich, natomiast nadawanie drugiego sygnału z co najmniej jednego zespołu abonenckiegojest synchronizowane z pierwszym sygnałem ze wzmacniaka stacji bazowej dla zwielokrotnionego nadawania.
  2. 2. Sieć łączności według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera wiele wzmacniaków stacji bazowej, centralny ośrodek przełączający (2) do trasowania łączności pomiędzy wzmacniakami stacji bazowej oraz urządzenia przetwarzania danych w wielu wzmacniakach stacji bazowej i w centralnym ośrodku przełączania do przekazywania wyznaczonych danych pomiędzy zespołami abonenckimi usytuowanymi w obszarach geograficznych różnych stacji bazowych poprzez centralny ośrodek przełączania.
  3. 3. Sieć łączności według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że zespoły abonenckie (4) zawierają strojone urządzenie nadawcze, przeznaczone do nadawania drugich danych w jednym z wielu pasm częstotliwości, a zdalne odbiorniki w oddzielnych podobszarach w obszarze zasięgu stacji bazowej są dostrojone do odbierania różnych pasm częstotliwości zespołów abonenckich.
  4. 4. Sieć łączności według zastrz. 1, znamienna tym, że pierwsze dane są danymi cyfrowymi modulującymi częstotliwość nośną.
  5. 5. Sieć łączności według zastrz. 1, znamienna tym, że każdy zespół abonencki zawiera procesor danych (54), umożliwiający nadawanie do wzmacniaka stacji bazowej wejściowego komunikatu o zmiennej długości do zespołu abonenckiego przez rozłożenie tego zmiennego komunikatu na oddzielne pakiety o stałej długości i nadawanie tych pakietów jako wymienionych drugich danych.
  6. 6. Sieć łączności według zastrz. 1, znamienna tym, że drugi sygnał podawany na każde zdalne urządzenie odbiorcze jest sygnałem cyfrowym małej mocy.
    172 507
  7. 7. Sieć łączności według zastrz. 1, znamienna tym, że pierwszy sygnał i/lub drugi sygnał jest w paśmie częstotliwości przydzielonym interaktywnej sieci wideo.
  8. 8 Sieć łączności według zastrz. 1, znamienna tym, że zespoły abonenckie (4) działają ze szczytową mocą wyjściową w zakresie miliwatów'.
  9. 9. Sieć łączności według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera ponadto wiele wzmacników (3) stacji bazowej, przy czym każdy wzmacniak stacji bazowej jest połączony z odpowiednim zestawem zespołów abonenckich usytuowanych w obszarze geograficznym stacji bazowej obsługiwanym przez tę stację bazową.
PL93308533A 1992-10-26 1993-10-19 Interactive country-wide data transmission system for serving stationary and mobile, battery powered subscriber's units PL172507B1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/966,414 US5388101A (en) 1992-10-26 1992-10-26 Interactive nationwide data service communication system for stationary and mobile battery operated subscriber units
PCT/US1993/010017 WO1994010803A1 (en) 1992-10-26 1993-10-19 Interactive nationwide data service communication system for stationary and mobile battery operated subscriber units

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL308533A1 PL308533A1 (en) 1995-08-21
PL172507B1 true PL172507B1 (en) 1997-10-31

Family

ID=25511370

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL93318596A PL172843B1 (pl) 1992-10-26 1993-10-19 Zespól abonencki dla dwukierunkowej lacznosci uslug wizji i danych PL PL PL PL
PL93308533A PL172507B1 (en) 1992-10-26 1993-10-19 Interactive country-wide data transmission system for serving stationary and mobile, battery powered subscriber's units
PL93318597A PL172850B1 (pl) 1992-10-26 1993-10-19 Miedzypunktowy sieciowy system komunikacyjny PL PL PL PL

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL93318596A PL172843B1 (pl) 1992-10-26 1993-10-19 Zespól abonencki dla dwukierunkowej lacznosci uslug wizji i danych PL PL PL PL

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL93318597A PL172850B1 (pl) 1992-10-26 1993-10-19 Miedzypunktowy sieciowy system komunikacyjny PL PL PL PL

Country Status (17)

Country Link
US (6) US5388101A (pl)
EP (1) EP0666010A1 (pl)
JP (1) JPH08503582A (pl)
KR (1) KR950704913A (pl)
CN (1) CN1090444A (pl)
AU (1) AU673889B2 (pl)
BR (1) BR9307433A (pl)
CA (1) CA2147837A1 (pl)
CZ (1) CZ106995A3 (pl)
FI (1) FI951960A (pl)
HU (1) HU215226B (pl)
IL (1) IL107399A (pl)
MX (1) MX9306558A (pl)
PE (1) PE55294A1 (pl)
PL (3) PL172843B1 (pl)
WO (1) WO1994010803A1 (pl)
ZA (1) ZA937728B (pl)

Families Citing this family (230)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6359872B1 (en) * 1997-10-28 2002-03-19 Intermec Ip Corp. Wireless personal local area network
US6246400B1 (en) 1990-10-01 2001-06-12 Thomas A. Bush Device for controlling remote interactive receiver
US5678172A (en) * 1992-10-26 1997-10-14 Eon Corporation Simulated voice packet messaging
US5790936A (en) * 1992-10-26 1998-08-04 Eon Corporation Low power subscriber unit transmitting voice messages in a two-way communication system
US20010011224A1 (en) * 1995-06-07 2001-08-02 Stephen James Brown Modular microprocessor-based health monitoring system
US7624028B1 (en) 1992-11-17 2009-11-24 Health Hero Network, Inc. Remote health monitoring and maintenance system
US5307263A (en) 1992-11-17 1994-04-26 Raya Systems, Inc. Modular microprocessor-based health monitoring system
US20070299321A1 (en) * 1992-11-17 2007-12-27 Brown Stephen J Method and apparatus for remote health monitoring and providing health related information
WO2001037174A1 (en) * 1992-11-17 2001-05-25 Health Hero Network, Inc. Method and system for improving adherence with a diet program or other medical regimen
US7298851B1 (en) * 1992-12-09 2007-11-20 Discovery Communications, Inc. Electronic book security and copyright protection system
US7835989B1 (en) 1992-12-09 2010-11-16 Discovery Communications, Inc. Electronic book alternative delivery systems
US7401286B1 (en) * 1993-12-02 2008-07-15 Discovery Communications, Inc. Electronic book electronic links
US7849393B1 (en) 1992-12-09 2010-12-07 Discovery Communications, Inc. Electronic book connection to world watch live
US8073695B1 (en) 1992-12-09 2011-12-06 Adrea, LLC Electronic book with voice emulation features
US7509270B1 (en) * 1992-12-09 2009-03-24 Discovery Communications, Inc. Electronic Book having electronic commerce features
EP0856993B1 (en) 1992-12-09 2002-07-31 Discovery Communications, Inc. Set top terminal for cable television delivery systems
US7336788B1 (en) * 1992-12-09 2008-02-26 Discovery Communicatoins Inc. Electronic book secure communication with home subsystem
US6323894B1 (en) * 1993-03-12 2001-11-27 Telebuyer, Llc Commercial product routing system with video vending capability
US8095949B1 (en) 1993-12-02 2012-01-10 Adrea, LLC Electronic book with restricted access features
US7861166B1 (en) 1993-12-02 2010-12-28 Discovery Patent Holding, Llc Resizing document pages to fit available hardware screens
US7865567B1 (en) 1993-12-02 2011-01-04 Discovery Patent Holdings, Llc Virtual on-demand electronic book
US9053640B1 (en) 1993-12-02 2015-06-09 Adrea, LLC Interactive electronic book
US6005937A (en) * 1994-03-07 1999-12-21 International Video Network, Inc. Universal decoder
US5771449A (en) * 1994-03-17 1998-06-23 Endlink, Inc. Sectorized multi-function communication system
US5872589A (en) * 1994-03-18 1999-02-16 Interactive Return Service, Inc. Interactive TV system for mass media distribution
JPH07319810A (ja) * 1994-04-01 1995-12-08 Fujitsu Ltd ネットワークサービスシステム及びネットワークサービスシステムを利用可能なゲーム機用通信装置並びにゲーム機
US7991347B1 (en) 1994-04-07 2011-08-02 Data Innovation Llc System and method for accessing set of digital data at a remote site
US6188869B1 (en) 1994-04-07 2001-02-13 Hark C. Chan Information distribution and processing system
US6473860B1 (en) 1994-04-07 2002-10-29 Hark C. Chan Information distribution and processing system
US6021307A (en) 1994-04-07 2000-02-01 Chan; Hark C. Information distribution and processing system
US5594490A (en) * 1994-05-23 1997-01-14 Cable Services Technologies, Inc. System for distributing video/audio files from central location to a plurality of cable headends
US5633872A (en) * 1994-06-08 1997-05-27 Eon Corporation Interactive radio
US6314574B1 (en) 1994-06-08 2001-11-06 Hark Chan Information distribution system
EP0688139A3 (de) * 1994-06-16 1998-12-16 Ascom Business Systems Ag Vorrichtung zum Erhöhen des Funktionsbereiches eines Systems digital arbeitender Schnurlostelefone
US7181758B1 (en) * 1994-07-25 2007-02-20 Data Innovation, L.L.C. Information distribution and processing system
US6289200B1 (en) 1994-07-25 2001-09-11 Hark C. Chan Information distribution system which intermittaly transmits radio frequency signal digital data
US5794116A (en) * 1994-08-09 1998-08-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Wireless video distribution system which avoids communication path congestion
TW250616B (en) * 1994-11-07 1995-07-01 Discovery Communicat Inc Electronic book selection and delivery system
US5651010A (en) * 1995-03-16 1997-07-22 Bell Atlantic Network Services, Inc. Simultaneous overlapping broadcasting of digital programs
US5822324A (en) * 1995-03-16 1998-10-13 Bell Atlantic Network Services, Inc. Simulcasting digital video programs for broadcast and interactive services
US5555015A (en) * 1995-03-20 1996-09-10 Intrinzix Technologies, Inc. Wireless two way transmission between center and user stations via a relay
GB9516813D0 (en) 1995-08-16 1995-10-18 Plessey Telecomm Data delivery services
US5835721A (en) * 1995-08-21 1998-11-10 Apple Computer, Inc. Method and system for data transmission over a network link between computers with the ability to withstand temporary interruptions
US5764158A (en) * 1995-11-20 1998-06-09 Water Savers, Inc. Meter reading data transmissiion system and method of using same
ATE193169T1 (de) * 1995-12-07 2000-06-15 Vistar Telecommunications Inc Verfahren zur verbesserung der effizienz der verwendung eines funkkanals in überlappenden bedeckungszonen
CA2241256A1 (en) * 1995-12-27 1997-07-10 Ericsson, Inc. High power short message service using tdma frames
CA2247395A1 (en) * 1996-02-26 1997-08-28 E Guide, Inc. Cordless phone back link for interactive television system
US5809422A (en) * 1996-03-08 1998-09-15 Watkins Johnson Company Distributed microcellular communications system
US6516466B1 (en) 1996-05-02 2003-02-04 Vincent C. Jackson Method and apparatus for portable digital entertainment system
US6021158A (en) * 1996-05-09 2000-02-01 Texas Instruments Incorporated Hybrid wireless wire-line network integration and management
US7747507B2 (en) * 1996-05-23 2010-06-29 Ticketmaster L.L.C. Computer controlled auction system
US6172972B1 (en) * 1996-05-28 2001-01-09 Microsoft Corporation Multi-packet transport structure and method for sending network data over satellite network
US5892758A (en) * 1996-07-11 1999-04-06 Qualcomm Incorporated Concentrated subscriber wireless remote telemetry system
GR1002830B (el) * 1996-07-11 1997-12-23 Συσκευη αυτοματης καταγραφης της τηλεθεασης των τηλεοπτικων σταθμων.
US5748104A (en) * 1996-07-11 1998-05-05 Qualcomm Incorporated Wireless remote telemetry system
DE19632791B4 (de) * 1996-08-15 2009-06-25 Deutsche Telekom Ag Verfahren und System zur Rundfunkübertragung
JPH1093490A (ja) * 1996-09-11 1998-04-10 Fujitsu Ltd 移動通信システムを利用した衛星データ配信システム
US6055429A (en) * 1996-10-07 2000-04-25 Lynch; Michael R. Distributed wireless call processing system
US6150955A (en) * 1996-10-28 2000-11-21 Tracy Corporation Ii Apparatus and method for transmitting data via a digital control channel of a digital wireless network
US6014089A (en) * 1996-10-28 2000-01-11 Tracy Corporation Ii Method for transmitting data using a digital control channel of a wireless network
US5974317A (en) * 1996-11-08 1999-10-26 Lucent Technologies, Inc. Cell-clustering arrangements and corresponding antenna patterns for wireless communication networks employing high-altitude aeronautical antenna platforms
US6044062A (en) * 1996-12-06 2000-03-28 Communique, Llc Wireless network system and method for providing same
US8982856B2 (en) 1996-12-06 2015-03-17 Ipco, Llc Systems and methods for facilitating wireless network communication, satellite-based wireless network systems, and aircraft-based wireless network systems, and related methods
US7054271B2 (en) 1996-12-06 2006-05-30 Ipco, Llc Wireless network system and method for providing same
US6246883B1 (en) * 1996-12-24 2001-06-12 Lucent Technologies, Inc. Mobile base station
US5974034A (en) * 1997-01-16 1999-10-26 Gwcom, Inc. System and method for synchronized wide and local area communications utilizing a single frequency
US6233327B1 (en) * 1997-02-14 2001-05-15 Statsignal Systems, Inc. Multi-function general purpose transceiver
US7079810B2 (en) * 1997-02-14 2006-07-18 Statsignal Ipc, Llc System and method for communicating with a remote communication unit via the public switched telephone network (PSTN)
US5870134A (en) * 1997-03-04 1999-02-09 Com21, Inc. CATV network and cable modem system having a wireless return path
US6359882B1 (en) 1997-04-01 2002-03-19 Yipes Communications, Inc. Method and apparatus for transmitting data
US7103380B1 (en) 1997-04-04 2006-09-05 Ditzik Richard J Wireless handset communication system
US5983073A (en) 1997-04-04 1999-11-09 Ditzik; Richard J. Modular notebook and PDA computer systems for personal computing and wireless communications
JPH114244A (ja) * 1997-04-15 1999-01-06 Yazaki Corp ネットワークの異常監視方法、及び異常監視システム
US6961556B2 (en) 1997-04-29 2005-11-01 Vbi-2000, Llc Apparatus and method for an enhanced PCS communication system
US6219537B1 (en) * 1997-04-29 2001-04-17 Vbi-2000, L.L.C. Apparatus and method for an enhanced PCS communication system
US6108544A (en) * 1997-05-29 2000-08-22 Motorola, Inc. Method and apparatus for partial coverage zone selective call communication
US6865170B1 (en) * 1997-06-19 2005-03-08 Idt Corporation Metropolitan wide area network
WO1999003302A1 (en) 1997-07-09 1999-01-21 Winstar Communications, Inc. A wireless system for providing symmetrical, bidirectional broadband telecommunications and multimedia services employing a computer-controlled radio system
JP3180726B2 (ja) 1997-08-05 2001-06-25 日本電気株式会社 移動端末の制御方法
US6512754B2 (en) * 1997-10-14 2003-01-28 Lucent Technologies Inc. Point-to-point protocol encapsulation in ethernet frame
US6044070A (en) * 1997-10-15 2000-03-28 Ericsson Inc. Remote connection control using a tunneling protocol
US6075797A (en) * 1997-10-17 2000-06-13 3Com Corporation Method and system for detecting mobility of a wireless-capable modem to minimize data transfer rate renegotiations
US6373827B1 (en) * 1997-10-20 2002-04-16 Wireless Facilities, Inc. Wireless multimedia carrier system
US6370158B1 (en) * 1997-11-14 2002-04-09 Wireless Facilities, Inc. Wireless T/E Transceiver frame signaling subcontroller
US6002678A (en) * 1997-10-31 1999-12-14 Motorola, Inc. Method of handing-off a remote unit based on overhead information start times
US6631140B1 (en) 1998-01-29 2003-10-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Shared communications protocol layer for interfacing between wireless networks
US6333975B1 (en) 1998-03-03 2001-12-25 Itron, Inc. Method and system for reading intelligent utility meters
US9075136B1 (en) 1998-03-04 2015-07-07 Gtj Ventures, Llc Vehicle operator and/or occupant information apparatus and method
AUPP278998A0 (en) * 1998-04-03 1998-04-30 Telstra Corporation Limited A transmission system for a mobile communications signal
US6591084B1 (en) * 1998-04-27 2003-07-08 General Dynamics Decision Systems, Inc. Satellite based data transfer and delivery system
US8410931B2 (en) 1998-06-22 2013-04-02 Sipco, Llc Mobile inventory unit monitoring systems and methods
US6914533B2 (en) * 1998-06-22 2005-07-05 Statsignal Ipc Llc System and method for accessing residential monitoring devices
US6437692B1 (en) * 1998-06-22 2002-08-20 Statsignal Systems, Inc. System and method for monitoring and controlling remote devices
US6914893B2 (en) 1998-06-22 2005-07-05 Statsignal Ipc, Llc System and method for monitoring and controlling remote devices
US6891838B1 (en) * 1998-06-22 2005-05-10 Statsignal Ipc, Llc System and method for monitoring and controlling residential devices
DE19828690A1 (de) * 1998-06-26 1999-12-30 Peter Grohse Decodervorrichtung
GB9815422D0 (en) * 1998-07-16 1998-09-16 Northern Telecom Ltd Integrated signalling for ATM-like networks
CN1323479A (zh) * 1998-08-12 2001-11-21 艾姆迪沃西蒂公司 通信网络中的网络控制方法和设备
US6459779B2 (en) * 1998-09-04 2002-10-01 Ameritech Corporation System and method for creating a billing record with a called party's name
US7103511B2 (en) * 1998-10-14 2006-09-05 Statsignal Ipc, Llc Wireless communication networks for providing remote monitoring of devices
US6484316B1 (en) * 1998-10-14 2002-11-19 Adcom Information Services, Inc. Television audience monitoring system and apparatus and method of aligning a magnetic pick-up device
US6633746B1 (en) * 1998-11-16 2003-10-14 Sbc Properties, L.P. Pager with a touch-sensitive display screen and method for transmitting a message therefrom
JP2002535881A (ja) * 1999-01-13 2002-10-22 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ ワイヤレスローカルエリアネットワーク(lan)及びlanの動作方法
US6424658B1 (en) 1999-01-29 2002-07-23 Neomagic Corp. Store-and-forward network switch using an embedded DRAM
JP3430057B2 (ja) * 1999-02-03 2003-07-28 松下電器産業株式会社 無線通信システム
US7650425B2 (en) * 1999-03-18 2010-01-19 Sipco, Llc System and method for controlling communication between a host computer and communication devices associated with remote devices in an automated monitoring system
JP3041324B1 (ja) * 1999-06-10 2000-05-15 三菱電機株式会社 無線中継装置
US6944878B1 (en) 1999-07-19 2005-09-13 Thomson Licensing S.A. Method and apparatus for selecting a satellite signal
AU7346800A (en) 1999-09-02 2001-03-26 Automated Business Companies Communication and proximity authorization systems
US6526034B1 (en) 1999-09-21 2003-02-25 Tantivy Communications, Inc. Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
US6628928B1 (en) 1999-12-10 2003-09-30 Ecarmerce Incorporated Internet-based interactive radio system for use with broadcast radio stations
KR100396651B1 (ko) * 1999-12-20 2003-09-02 엘지전자 주식회사 디지털 티브이 중계기를 이용한 지역 방송 서비스 방법
US20020013942A1 (en) * 1999-12-27 2002-01-31 Samsung Electronics Company, Ltd. Methods and apparatus for advanced interactive services for digital television and video service networks and receivers
US20010027418A1 (en) * 2000-01-27 2001-10-04 Johnson Ronald Fredrik Michael System and methods for on-line, real-time inventory display, monitoring, and control
US6456851B1 (en) 2000-03-06 2002-09-24 Aurora Networks, Inc. Wireless communications architecture
SE517980C2 (sv) * 2000-03-29 2002-08-13 Tryggit Ab Förfarande och system för radiokommunikation med mobila enheter
GB2360908A (en) * 2000-03-30 2001-10-03 Philip Brickles Two way communication device
US7158784B1 (en) * 2000-03-31 2007-01-02 Aperto Networks, Inc. Robust topology wireless communication using broadband access points
US7568207B1 (en) 2000-06-23 2009-07-28 Braun Warren L Cable drop monitor with upstream signalling
GB2364485B (en) * 2000-07-04 2002-06-12 Saj Muzaffar Interactive broadcast system
US7203311B1 (en) 2000-07-21 2007-04-10 The Directv Group, Inc. Super encrypted storage and retrieval of media programs in a hard-paired receiver and storage device
US7558568B2 (en) * 2003-07-28 2009-07-07 Atc Technologies, Llc Systems and methods for modifying antenna radiation patterns of peripheral base stations of a terrestrial network to allow reduced interference
US8265637B2 (en) * 2000-08-02 2012-09-11 Atc Technologies, Llc Systems and methods for modifying antenna radiation patterns of peripheral base stations of a terrestrial network to allow reduced interference
US7672859B1 (en) * 2000-11-16 2010-03-02 Gsl Solutions, Inc. Prescription order position tracking system and method
US20090230189A1 (en) * 2000-11-16 2009-09-17 Shelton Louie Scanning Wand For Pharmacy Tracking and Verification
US7887146B1 (en) * 2001-08-18 2011-02-15 Gsl Solutions, Inc. Suspended storage system for pharmacy
US8479988B2 (en) 2000-11-16 2013-07-09 Gsl Solutions, Inc. System for pharmacy tracking and customer id verification
US7747477B1 (en) * 2000-11-16 2010-06-29 Gsl Solutions, Inc. Pharmacy supply tracking and storage system
US8224664B1 (en) 2000-11-16 2012-07-17 Gsl Solutions, Inc. Portable prescription order distribution cart and tracking system
US6671636B2 (en) 2000-11-20 2003-12-30 Utility Collection Systems, Llc Apparatus, method and article of manufacture for utility monitoring
JP3742760B2 (ja) * 2001-07-03 2006-02-08 松下電器産業株式会社 無線通信システム及び無線通信方法
ITVE20010038A1 (it) * 2001-09-04 2003-03-05 Itec Rete di accesso migliorata per telecomunicazioni mobili e relativi apparati
US20030070174A1 (en) * 2001-10-09 2003-04-10 Merrill Solomon Wireless video-on-demand system
US8489063B2 (en) 2001-10-24 2013-07-16 Sipco, Llc Systems and methods for providing emergency messages to a mobile device
US7480501B2 (en) 2001-10-24 2009-01-20 Statsignal Ipc, Llc System and method for transmitting an emergency message over an integrated wireless network
US7424527B2 (en) 2001-10-30 2008-09-09 Sipco, Llc System and method for transmitting pollution information over an integrated wireless network
US20030185289A1 (en) * 2001-12-07 2003-10-02 Koninklijke Philips Electronics N.V. Cordless modem for portable computers
WO2003058848A1 (en) * 2001-12-26 2003-07-17 Celletra Ltd Modular base station antenna control system
ATE444658T1 (de) * 2002-01-23 2009-10-15 Huawei Tech Co Ltd Verfahren zur bereitstellung eines echtzeit- rundsendedienstes im mobilkommunikationsnetzwerk
JP3936205B2 (ja) * 2002-02-18 2007-06-27 松下電器産業株式会社 ケーブルテレビジョンシステム及びそのシステムを用いたケーブルテレビジョンサービスの無線提供方法
JP3847636B2 (ja) * 2002-02-18 2006-11-22 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 ケーブルテレビジョンシステムおよびこのシステムを用いたケーブルテレビジョンサービスの提供方法
JP3776363B2 (ja) * 2002-02-18 2006-05-17 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 移動通信端末認識システム
US7068610B2 (en) 2002-02-26 2006-06-27 Unruh Lincoln J System and method for reliable communications over multiple packet RF networks
TWI249116B (en) * 2002-04-30 2006-02-11 Hon Hai Prec Ind Co Ltd System and method for generating report of dimension
KR100713435B1 (ko) * 2002-05-03 2007-05-07 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 다중 데이터 전송률 서비스 제공 장치 및 방법
US20020183059A1 (en) * 2002-06-08 2002-12-05 Noreen Gary Keith Interactive system and method for use with broadcast media
MXPA05008287A (es) 2003-02-10 2005-09-20 Nielsen Media Res Inc Metodos y aparatos para reunir de manera adaptable datos de informacion de audiencia.
US7400264B2 (en) * 2003-02-14 2008-07-15 Energy Technology Group, Inc. Automated meter reading system, communication and control network for automated meter reading, meter data collector, and associated methods
US20070013547A1 (en) * 2003-02-14 2007-01-18 Boaz Jon A Automated meter reading system, communication and control network from automated meter reading, meter data collector, and associated methods
US7304587B2 (en) * 2003-02-14 2007-12-04 Energy Technology Group, Inc. Automated meter reading system, communication and control network for automated meter reading, meter data collector program product, and associated methods
US7676194B2 (en) 2003-08-22 2010-03-09 Rappaport Theodore S Broadband repeater with security for ultrawideband technologies
US7400856B2 (en) * 2003-09-03 2008-07-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for relay facilitated communications
US8018893B2 (en) * 2003-09-03 2011-09-13 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for relay facilitated communications
US8150945B2 (en) * 2003-09-22 2012-04-03 Broadcom Corporation Host arbitrated user interface resource sharing
US20050147247A1 (en) * 2003-11-14 2005-07-07 Westberg Thomas E. Interactive television systems having POD modules and methods for use in the same
WO2005071992A1 (en) * 2004-01-27 2005-08-04 Tait Electronics Limited Extending the range of a hand-portable radio
US7756086B2 (en) * 2004-03-03 2010-07-13 Sipco, Llc Method for communicating in dual-modes
US8031650B2 (en) * 2004-03-03 2011-10-04 Sipco, Llc System and method for monitoring remote devices with a dual-mode wireless communication protocol
US9400193B2 (en) 2004-03-26 2016-07-26 Aclara Technologies, Llc Device, and associated method, for communication
JP4405306B2 (ja) * 2004-03-31 2010-01-27 パナソニック株式会社 コンテンツ送信装置およびコンテンツ再生装置
US7546094B2 (en) 2004-08-27 2009-06-09 International Business Machines Corporation Method and system for deploying a wireless repeater
WO2006081206A1 (en) * 2005-01-25 2006-08-03 Sipco, Llc Wireless network protocol systems and methods
US7813695B2 (en) * 2005-05-06 2010-10-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Mobile assisted relay selection in a telecommunications system
US7894818B2 (en) * 2005-06-15 2011-02-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for multiplexing broadcast and unicast traffic in a multi-carrier wireless network
US7583935B2 (en) 2005-07-08 2009-09-01 Telcom Ventures, Llc Method and system for mitigating co-channel interference
EP1929679A4 (en) * 2005-09-30 2010-09-15 Sandlinks Systems Ltd EXPANDED ZONE DYNAMIC RFID SYSTEM USING ULTRA-WIDE BAND
DE102005049103A1 (de) * 2005-10-13 2007-04-19 Siemens Ag Funkkommunikation mit einem Repeater
JP2007172488A (ja) 2005-12-26 2007-07-05 Kyocera Corp テレメータシステム、テレメータシステムの制御方法及びプログラム
US7720431B2 (en) * 2005-12-28 2010-05-18 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for providing emergency information to a mobile receiving device
US20070149218A1 (en) * 2005-12-28 2007-06-28 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for conveying regions for controlling a mobile device based upon location
US9316738B2 (en) * 2005-12-28 2016-04-19 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for controlling a mobile device beyond an area of interest boundary
US8023883B1 (en) 2005-12-28 2011-09-20 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for controlling handoffs in a mobile system
US20070146200A1 (en) * 2005-12-28 2007-06-28 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for providing advertising and real time content to a mobile device based upon location
WO2007081657A2 (en) * 2006-01-03 2007-07-19 Telcom Ventures Llc Use of timing and synchronization of an orthogonal frequency division multiplex in combined satellite-terrestrial network
WO2007092406A2 (en) 2006-02-07 2007-08-16 Ticketmaster Methods and systems for reducing burst usage of a networked computer system
MX2007015979A (es) 2006-03-31 2009-04-07 Nielsen Media Res Inc Metodos, sistemas y aparato para medicion de multiples fines.
EP2016553B1 (en) * 2006-05-09 2019-10-30 Ticketmaster Apparatus for access control and processing
US8095466B2 (en) 2006-05-15 2012-01-10 The Directv Group, Inc. Methods and apparatus to conditionally authorize content delivery at content servers in pay delivery systems
US8775319B2 (en) 2006-05-15 2014-07-08 The Directv Group, Inc. Secure content transfer systems and methods to operate the same
US7894385B1 (en) * 2006-06-19 2011-02-22 Mesh Dynamics, Inc. Mobility extensions for wireless multiple radio mesh
US8493945B2 (en) * 2007-01-29 2013-07-23 Tropos Networks, Inc. Characterizing transmission of access nodes within a wireless network
WO2008127814A1 (en) * 2007-03-09 2008-10-23 Zte (Usa) Inc. Radio resource management in wireless cellular networks having multi-hop relay stations
BRPI0809631B1 (pt) * 2007-03-27 2020-03-17 Telcom Ventures Llc Método para comunicar entre um dispositivo móvel, e um primeiro transceptor baseado em satélite e um segundo transceptor baseado em estação base, aparelho para se comunicar com um dispositivo móvel
US8971926B2 (en) * 2007-07-05 2015-03-03 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for warning a mobile user approaching a boundary of an area of interest
US8700187B2 (en) * 2007-08-28 2014-04-15 Consert Inc. Method and apparatus for actively managing consumption of electric power supplied by one or more electric utilities
US8542685B2 (en) * 2007-08-28 2013-09-24 Consert, Inc. System and method for priority delivery of load management messages on IP-based networks
US9177323B2 (en) 2007-08-28 2015-11-03 Causam Energy, Inc. Systems and methods for determining and utilizing customer energy profiles for load control for individual structures, devices, and aggregation of same
US8890505B2 (en) 2007-08-28 2014-11-18 Causam Energy, Inc. System and method for estimating and providing dispatchable operating reserve energy capacity through use of active load management
US10295969B2 (en) 2007-08-28 2019-05-21 Causam Energy, Inc. System and method for generating and providing dispatchable operating reserve energy capacity through use of active load management
US8145361B2 (en) * 2007-08-28 2012-03-27 Consert, Inc. System and method for manipulating controlled energy using devices to manage customer bills
US8806239B2 (en) 2007-08-28 2014-08-12 Causam Energy, Inc. System, method, and apparatus for actively managing consumption of electric power supplied by one or more electric power grid operators
US8131403B2 (en) * 2007-08-28 2012-03-06 Consert, Inc. System and method for determining and utilizing customer energy profiles for load control for individual structures, devices, and aggregation of same
US8527107B2 (en) * 2007-08-28 2013-09-03 Consert Inc. Method and apparatus for effecting controlled restart of electrical servcie with a utility service area
US8260470B2 (en) * 2007-08-28 2012-09-04 Consert, Inc. System and method for selective disconnection of electrical service to end customers
US8996183B2 (en) * 2007-08-28 2015-03-31 Consert Inc. System and method for estimating and providing dispatchable operating reserve energy capacity through use of active load management
US9130402B2 (en) 2007-08-28 2015-09-08 Causam Energy, Inc. System and method for generating and providing dispatchable operating reserve energy capacity through use of active load management
US7715951B2 (en) 2007-08-28 2010-05-11 Consert, Inc. System and method for managing consumption of power supplied by an electric utility
US8805552B2 (en) 2007-08-28 2014-08-12 Causam Energy, Inc. Method and apparatus for actively managing consumption of electric power over an electric power grid
US8538387B2 (en) * 2007-12-12 2013-09-17 Aruba Networks, Inc. Single voicemail for dual-mode phones
EP2091163B1 (en) * 2008-02-12 2011-09-21 Nokia Siemens Networks Oy Method for transmitting data to a user equipments, communication system, base station and user equipment
US8223650B2 (en) * 2008-04-02 2012-07-17 Intel Corporation Express virtual channels in a packet switched on-chip interconnection network
US7969985B1 (en) 2008-09-03 2011-06-28 Motion Engineering, Inc. Method and system for scheduling, transporting, and receiving inbound packets efficiently in networks with cyclic packet scheduling
EP2427806A4 (en) 2009-05-08 2014-07-30 Consert Inc SYSTEM AND METHOD FOR ESTIMATING AND DELIVERING OPERATING RESERVE ENERGY CAPABILITY THAT CAN BE AFFECTED BY USING ACTIVE LOAD MANAGEMENT
EP2437476B1 (en) * 2009-05-27 2019-03-27 Nec Corporation Communication apparatus and communication method to manage license-based limiting functions for end user devices of a mobile network
US20100302999A1 (en) * 2009-05-29 2010-12-02 Yan Hui Method and apparatus for relaying in wireless networks
CN101742514B (zh) * 2009-08-27 2012-05-30 大连海事大学 一种组网方法
EP2486707A4 (en) 2009-10-09 2013-08-28 Consert Inc APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING COMMUNICATIONS TO AND FROM PUBLIC SERVICE POINTS
CN102763148A (zh) 2010-01-20 2012-10-31 桑福德有限合伙人公司 可动态配置的观众响应系统
US9781170B2 (en) 2010-06-15 2017-10-03 Live Nation Entertainment, Inc. Establishing communication links using routing protocols
US20120078667A1 (en) 2010-06-15 2012-03-29 Ticketmaster, Llc Methods and systems for computer aided event and venue setup and modeling and interactive maps
US10096161B2 (en) 2010-06-15 2018-10-09 Live Nation Entertainment, Inc. Generating augmented reality images using sensor and location data
US9609587B2 (en) 2011-01-31 2017-03-28 Synchronoss Technologies, Inc. System and method for host and OS agnostic management of connected devices through network controlled state alteration
US11244747B2 (en) 2014-10-16 2022-02-08 Gsl Solutions, Inc. Pharmacy security system
US9173111B2 (en) * 2011-12-28 2015-10-27 Silver Spring Networks, Inc. System and method for convergence and automatic disabling of access points in a wireless mesh network
US9207698B2 (en) 2012-06-20 2015-12-08 Causam Energy, Inc. Method and apparatus for actively managing electric power over an electric power grid
US9461471B2 (en) 2012-06-20 2016-10-04 Causam Energy, Inc System and methods for actively managing electric power over an electric power grid and providing revenue grade date usable for settlement
US9465398B2 (en) 2012-06-20 2016-10-11 Causam Energy, Inc. System and methods for actively managing electric power over an electric power grid
US9563215B2 (en) 2012-07-14 2017-02-07 Causam Energy, Inc. Method and apparatus for actively managing electric power supply for an electric power grid
US9513648B2 (en) 2012-07-31 2016-12-06 Causam Energy, Inc. System, method, and apparatus for electric power grid and network management of grid elements
US8849715B2 (en) 2012-10-24 2014-09-30 Causam Energy, Inc. System, method, and apparatus for settlement for participation in an electric power grid
US10861112B2 (en) 2012-07-31 2020-12-08 Causam Energy, Inc. Systems and methods for advanced energy settlements, network-based messaging, and applications supporting the same on a blockchain platform
US10475138B2 (en) 2015-09-23 2019-11-12 Causam Energy, Inc. Systems and methods for advanced energy network
US8983669B2 (en) 2012-07-31 2015-03-17 Causam Energy, Inc. System, method, and data packets for messaging for electric power grid elements over a secure internet protocol network
US9282366B2 (en) 2012-08-13 2016-03-08 The Nielsen Company (Us), Llc Methods and apparatus to communicate audience measurement information
DK2760249T3 (da) 2013-01-24 2019-11-25 Interphone Service Sp Z O O Fremgangsmåde og system til at fordele datapakker på en kommunikationkanal og stationære modulære transceiver-indretninger til at udføre fremgangsmåden og systemet
US10546441B2 (en) 2013-06-04 2020-01-28 Raymond Anthony Joao Control, monitoring, and/or security, apparatus and method for premises, vehicles, and/or articles
US9525638B2 (en) 2013-10-15 2016-12-20 Internap Corporation Routing system for internet traffic
US9699499B2 (en) 2014-04-30 2017-07-04 The Nielsen Company (Us), Llc Methods and apparatus to measure exposure to streaming media
US9847852B2 (en) 2015-12-15 2017-12-19 At&T Intellectual Property I, L.P. System and method to request a portion of a media content item
CN112105079A (zh) * 2020-08-19 2020-12-18 吴穹 基于ofdm的无线双向中继通信系统的信号同步方法

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS51115718A (en) * 1975-02-24 1976-10-12 Pioneer Electronic Corp Bi-directional catv system
JPS58131829A (ja) * 1982-02-01 1983-08-05 Nec Corp 無線中継方式
US4482895A (en) * 1982-04-05 1984-11-13 Wein Products, Inc. Multi-channel micropower communication link
US4525861A (en) * 1982-11-12 1985-06-25 Motorola, Inc. Zoned data communications system for communicating message signals between portable radios and a host computer
US4545071A (en) 1982-11-12 1985-10-01 Motorola, Inc. Portable radio for a zoned data communications system communicating message signals between portable radios and a host computer
US4481670A (en) * 1982-11-12 1984-11-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for dynamically selecting transmitters for communications between a primary station and remote stations of a data communications system
US4550443A (en) * 1982-11-12 1985-10-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for dynamically selecting transmitters for communications between a primary station and remote stations of a data communications system
US4591906A (en) * 1986-02-12 1986-05-27 Morales Garza Fernando Wireless transmission from the television set to the television station
US5177604A (en) * 1986-05-14 1993-01-05 Radio Telcom & Technology, Inc. Interactive television and data transmission system
US4750036A (en) * 1986-05-14 1988-06-07 Radio Telcom & Technology, Inc. Interactive television and data transmission system
US4755871A (en) * 1986-11-25 1988-07-05 Magus, Ltd. Control of rf answer pulses in a TV answer back system
DE3881170T2 (de) * 1987-11-30 1993-12-09 Nec Corp Rahmen-Abstands-Störungsfeststellung für ein TDMA-Kommunikationssystem mit bedarfsweiser Kanalzuteilung.
US4870410A (en) * 1988-02-22 1989-09-26 Telefind Corp. Paging system local switch
US4875039A (en) * 1988-02-22 1989-10-17 Telefind Corp. Paging system with transmission protocol compatible with analog and digital transmitters
US4928177A (en) * 1988-04-11 1990-05-22 Cooper Industries, Inc. Two-way data broadcast networks
GB8809602D0 (en) * 1988-04-22 1988-05-25 British Telecomm Mobile radio systems
US5101267A (en) * 1989-08-07 1992-03-31 Tv Answer, Inc. Wide area real-time T-V audience polling system with local area stations linked by satellite
US5036389A (en) * 1989-07-14 1991-07-30 Magus, Ltd. Satellite controlled audience polling system
IT1237668B (it) * 1989-10-31 1993-06-15 Telettra Lab Telefon Sistema e multiplatore/demultiplatore per la trasmissione/ricezione di informazione digitale televisiva.
EP0450841B1 (en) * 1990-03-29 1996-08-21 Gte Laboratories Incorporated Video control system
US5239671A (en) * 1990-11-13 1993-08-24 Pagemart, Inc. Simulcast satellite paging system with provision for signal interruption
US5282204A (en) * 1992-04-13 1994-01-25 Racotek, Inc. Apparatus and method for overlaying data on trunked radio
US5369681A (en) * 1992-05-12 1994-11-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Cellular communications system utilizing paging areas
US5392452A (en) * 1992-11-27 1995-02-21 Motorola, Inc. Selective call signaling system with combined wide area paging and high data rate transmissions via radio telephone transceivers
US5494698A (en) * 1994-11-07 1996-02-27 Xerox Corporation Teflon filled resinoid dicing blades for fabricating silicon die modules

Also Published As

Publication number Publication date
IL107399A0 (en) 1994-01-25
US5481546A (en) 1996-01-02
FI951960A0 (fi) 1995-04-25
US5751693A (en) 1998-05-12
US5737363A (en) 1998-04-07
FI951960A (fi) 1995-04-25
CZ106995A3 (en) 1996-03-13
HU9501111D0 (en) 1995-06-28
ZA937728B (en) 1994-05-13
WO1994010803A1 (en) 1994-05-11
US5633876A (en) 1997-05-27
AU673889B2 (en) 1996-11-28
PL172850B1 (pl) 1997-12-31
EP0666010A1 (en) 1995-08-09
MX9306558A (es) 1995-01-31
CA2147837A1 (en) 1994-05-11
BR9307433A (pt) 1999-08-31
AU5895894A (en) 1994-05-24
PL172843B1 (pl) 1997-12-31
US5592491A (en) 1997-01-07
CN1090444A (zh) 1994-08-03
HU215226B (hu) 1998-10-28
PL308533A1 (en) 1995-08-21
PE55294A1 (es) 1995-02-07
HUT71648A (en) 1996-01-29
JPH08503582A (ja) 1996-04-16
US5388101A (en) 1995-02-07
IL107399A (en) 1997-04-15
KR950704913A (ko) 1995-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL172507B1 (en) Interactive country-wide data transmission system for serving stationary and mobile, battery powered subscriber's units
US5633872A (en) Interactive radio
US5854793A (en) GPS synchronization of CTS transmitters for an interactive network
US6329902B1 (en) Wide area two-way paging using a mesh network with paging receivers
CA1219915A (en) Wide area coverage radio communications system and method
US6374078B1 (en) Wireless communication system with multiple external communication links
US5455965A (en) Method for determining and utilizing simulcast transmit times
US5627881A (en) Off-load-cellular system for off-loading cellular service from a main cellular system to increase cellular service capacity
US7003313B2 (en) Method for enhancing mobility in a wireless mesh network
US5790936A (en) Low power subscriber unit transmitting voice messages in a two-way communication system
US20070197200A1 (en) Multicast communication method in a CDMA mobile communication system
WO1994010803B1 (en) Interactive nationwide data service communication system for stationary and mobile battery operated subscriber units
WO1995013685A2 (en) A cellular digital packet data mobile data base station
CZ217793A3 (en) Global satellite communication system with transfer of geographical region protocol
EP0226610A1 (en) INSTALLATION WITH PORTABLE WIRELESS TELEPHONE SETS.
WO1992008326A1 (en) A method for inter operation of a cellular communication system and a trunking communication system
US6266513B1 (en) Apparatus and method for missing message reconciliation
US5530915A (en) Method for determining and utilizing simulcast transmit times by master transceiver
US5678172A (en) Simulated voice packet messaging
US5930240A (en) Radio frequency communication system with a repeater that operates with a time division multiple access protocol
US6400959B1 (en) Communication system and communication method with diversity features
JPH0847032A (ja) 無線式加入回線の供給方法およびそのシステム
JPH07505512A (ja) デジタルセルラ無線通信システムにおける無線遠隔中継器のための方法および装置
GB2377854A (en) Direct-mode call set-up in a trunked-mode radio communication system
IL118601A (en) Interactive nationwide video data service communication system for stationary and mobile battery operated subscriber units