RU2126604C1 - Система персональной радиосвязи - Google Patents

Система персональной радиосвязи Download PDF

Info

Publication number
RU2126604C1
RU2126604C1 RU96110887A RU96110887A RU2126604C1 RU 2126604 C1 RU2126604 C1 RU 2126604C1 RU 96110887 A RU96110887 A RU 96110887A RU 96110887 A RU96110887 A RU 96110887A RU 2126604 C1 RU2126604 C1 RU 2126604C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cellular
frequency
network
base station
terminal
Prior art date
Application number
RU96110887A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96110887A (ru
Inventor
Вилкинсон Дент Пол
Корнелиус Хаартсен Якобус
Original Assignee
Эрикссон Инк.
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
Application filed by Эрикссон Инк. filed Critical Эрикссон Инк.
Publication of RU96110887A publication Critical patent/RU96110887A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2126604C1 publication Critical patent/RU2126604C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • H04W16/16Spectrum sharing arrangements between different networks for PBS [Private Base Station] arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/26Resource reservation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure
    • 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]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B
    • 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]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/14WLL [Wireless Local Loop]; RLL [Radio Local Loop]

Abstract

Частота приемопередачи и уровень мощности распределяются для системы персональной радиосвязи, которая содержит базовую станцию, подключенную к проводной телефонной сети, сотовый терминал, работающий внутри района крупнозональной сотовой сети, в состав базовой станции входят переносной корпус, средство для электрического подключения базовой станции к проводной телефонной сети, средство подключения линии питания, радиоприемопередающее средство, обнаруживающее средство, реагирующее на средство подключения проводной телефонной сети, или на средство подключения линии питания, или на них обоих, средство выделения сотовой частоты, реагирующее на обнаруживающее средство, для выделения сотовой частоты для связи с сотовым терминалом, когда сотовый терминал находится внутри локального района, а радиоприемопередающее средство реагирует на средство выделения сотовой частоты. Сотовый терминал может использоваться для связи по менее дорого стоящей проводной сети, когда он находится в диапазоне базовой станции, и по крупнозональной сотовой сети в других случаях. Технический результат заключается в снижении частотного перекрытия в системе персональной радиосвязи без необходимости в гибридной системе связи. 2 с. и 23 з.п.ф-лы, 10 ил., 1 табл.

Description

Данное изобретение относится к системам связи, а конкретнее - к системам персональной радиосвязи для использования в крупнозональных сотовых связях.
Существующий уровень техники
Системы радиосвязи все шире используются для беспроводной мобильной связи. Примером системы радиосвязи является сотовая телефонная система. Сотовые системы радиосвязи являются крупнозональными сетями связи, в которых применяют структуру повторного использования частот (каналов). Разработка и действие аналоговой сотовой телефонной системы описаны в статье, озаглавленной Advanced Mobile Phone Service by Blecher, IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. VT29, N 2, May, 1980, pp. 238 - 244. Аналоговая мобильная сотовая система именуется также УСМТ (Усовершенствованная система мобильного телефона) (AMPS).
Недавно предложены и воплощены цифровые сотовые телефонные системы, использующие архитектуру многостанционного доступа с временным разделением каналов (МДВР) (TDMA). Ассоциацией электронной промышленности (АЭП) (EIA) и Ассоциацией промышленности электросвязи (АПЭ) (TIA) установлены стандарты для Американской цифровой сотовой (АЦС) (ADC) архитектуры, которая является двухрежимной аналоговой и цифровой системой, соблюдающей документ IS-54B АЭП/АПЭ. Телефоны, в которых воплощена двухрежимная архитектура IS-54B, в настоящее время продаются владельцам прав на данное изобретение. В Европе пропагандируются различные стандарты для сотовых телефонных систем. Европейская цифровая сотовая система, именуемая также ГСМ (Глобальная система мобильной связи) (GSM), тоже использует архитектуру МДВР.
Недавно сделано предложение распространить сотовую телефонную сеть на систему персональной радиосвязи. Система персональной радиосвязи обеспечивает мобильную речевую, цифровую, видео- и/или мультимедийную радиосвязь с использованием терминалов персональной радиосвязи. Таким образом, может посылаться и приниматься любой вид информации. Терминалы персональной радиосвязи включают в себя радиотелефон, такой как сотовой телефон, и могут содержать иные компоненты для речевой, цифровой, видео и/или мультимедийной связи.
Система персональной радиосвязи включает в себя по меньшей мере одну телефонную базовую станцию, именуемую здесь также базовой станцией. Базовая станция - это низкомощностный приемопередатчик, который обеспечивает связь с терминалом персональной радиосвязи, таким как сотовый телефон, на ограниченной дальности, такой как десятки метров, и, кроме того, электрически соединен с обычной проводной сетью общего пользования. Базовая станция позволяет владельцу персональной радиосвязи иметь непосредственный доступ к проводной сети без прохождения через сотовую телефонную сеть, частоты обращения которой обычно более дороги. При расположении вне диапазона базовой станции терминал персональной связи автоматически связывается с сотовой телефонной сетью на преимущественных частотах обращения.
Главная проблема воплощения системы персональной связи, использующей распределение общих частот как для базовой станции, так и для сотовой телефонной сети, состоит в частотном перекрытии между сотовой телефонной и базовой станцией. Специалисту понятно, что для радиосвязи доступно лишь ограниченное число частот. В Соединенных Штатах на сотовые телефонные сети распределены 832 широкополосных канала на 30 кГц. В пределах этого спектра каждый региональный поставщик может распределять и использовать эти частоты по существу так, как ему удобнее. Для использования в качестве крупнозональных сетей связи в Соединенных Штатах распределены также дополнительные диапазоны частот.
Бесшнуровые телефоны, такие как применяемые людьми в их домах, используют отдельный диапазон частот, в Соединенных Штатах от 46 до 49 МГц. Поэтому они могут работать в сотовой сети без взаимных помех. Однако такие телефоны не могут работать в качестве сотовых телефонов, подключенных к сотовой сети, когда они расположены вне диапазона их индивидуальных базовых станций. Двухрежимные телефоны, которые работают и как сотовый телефон в сотовом частотном диапазоне (824 - 894 МГц), и как обычный бесшнуровой телефон (46 - 49 МГц), описаны в патенте США N 498923 на имя Gillig et al.
Частотное перекрытие между сетевыми и базовыми станциями можно предотвратить, если сетевые и базовые станции распределены по разным полосам частот, как в случае вышеописанного двухрежимного сотового и бесшнурового телефона. Однако такая гибридная система не является эффективным распределением частотного спектра. Кроме того, гибридный терминал персональной связи может быть более дорогим и усложненным, потому что могут потребоваться дополнительные схемные цепи.
Раскрытие изобретения
Поэтому цель настоящего изобретения состоит в обеспечении усовершенствованной системы персональной радиосвязи, включающей в себя базовую станцию и сотовый терминал, а также способа ее использования.
Другая цель настоящего изобретения состоит в снижении частотного перекрытия в системе персональной радиосвязи без необходимости в гибридной системе связи.
В настоящем изобретении базовая станция соединяет проводную телефонную сеть с сотовым терминалом в пределах локального района крупнозональной сотовой сети. Базовая станция включает в себя корпус, предпочтительно переносной, и размещенный в корпусе соединитель проводной телефонной сети для подключения базовой станции к проводной телефонной сети. Средство активации в корпусе также электрически подключено к соединителю проводной телефонной сети для обнаружения приходящего по проводной телефонной сети вызова. Радиоприемопередатчик в корпусе реагирует на средство активации для связи с сотовым терминалом с использованием выделенной частоты в спектре крупнозональной сотовой сети, когда сотовый терминал находится в диапазоне базовой станции. Если же сотовый терминал находится вне диапазона базовой станции, имеет место связь от сотового терминала к крупнозональной сотовой сети. Связь через базовую станцию происходит на выделенной частоте (канале) в спектре крупнозональной сотовой сети, но на более низких тарифных частотах проводной телефонной сети, и может происходить без добавления нагрузки в крупнозональную сотовую сеть.
Средство активации базовой станции может также обнаруживать связь от сотового терминала, принимаемую радиоприемопередатчиком на выделенной частоте в спектре крупнозональной сотовой сети, и генерировать в ответ на это индикацию ЗАНЯТО (OFF-HOOK) для проводной телефонной сети. Таким образом, базовая станция поддерживает как трассировку вызовов от проводной сети к сетевому терминалу, так и трассировку вызовов от сотового терминала к проводной сети.
Упомянутые взаимные помехи каналов между крупнозональной сотовой сетью и базовой станцией снижаются путем выделения доступного канала в сотовом спектре для связи между сотовым терминалом и базовой станцией, когда сотовый терминал находится в диапазоне базовой станции. Выделенный канал использует одну из частот крупнозональной сотовой сети, которая не распределена для той ячейки крупнозональной сотовой системы, в которой расположена базовая станция.
В одном выполнении настоящего изобретения базовой станцией или сотовым терминалом по проводной телефонной сети от оператора крупнозональной сотовой сети принимается индицирующий частоту сигнал, отвечающий на запрос базовой станции или сотового терминала. Это позволяет оператору сети назначать для базовых станций частоты, которые минимизируют упоминавшиеся взаимные помехи каналов с крупнозональной сотовой сетью. Несущая системы также может получать дополнительный выигрыш от неиспользуемых в ячейке сети частот путем предоставления этих частот для работы базовой станции в пределах ячейки. Требование назначения частот может автоматически инициироваться путем приложения или повторного приложения питания к базовой станции. В противоположность этому может потребоваться ручное вмешательство пользователя.
В другом аспекте настоящего изобретения базовая станция обнаруживает ситуацию, когда прервано электрическое подключение проводной телефонной сети к соединителю проводной телефонной сети, и предохраняет приемопередатчик от передачи на ранее выделенной частоте, если это подключение прервано. Это предохраняет базовую станцию от отсоединения и повторной установки в новом местоположении, где могут происходить взаимные помехи ранее выделенной частоты с частотами, используемыми крупнозональной сотовой сетью в этой области. Факультативно этот аспект обнаружения и запрета реагирует на потерю подключения и питания, и телефона, а не только на потерю подключения телефона или питания.
Предложен также способ распределения частот для базовой станции. Крупнозональная сотовая сеть извещается по проводной сети о расположении базовой станции, и от крупнозональной сотовой сети по проводной сети запрашивается частота. Указание затребованной частоты принимается по проводной сети от крупнозональной сотовой сети и предпочтительно запоминается на базовой станции. Указание принятой частоты передается затем на сотовый терминал и предпочтительно запоминается в сотовом терминале. Запрос может инициироваться факультативно базовой станцией путем вызова крупнозональной сети с использованием заранее заданного служебного номера. Такой вызов может инициироваться пользовательским вводом в базовую станцию. В противоположность этому вызов может инициироваться автоматически путем определения ситуации, когда подключение телефона или подключение телефона и питания прерваны с тех пор, как в последний раз принято указание затребованной частоты. Если это так, то повторяются операции по запрашиванию новой выделенной частоты для связи между базовой станцией и сотовым терминалом. Тем самым обеспечивается связь между базовой станцией и сотовым терминалом с использованием сотового спектра со сниженной вероятностью частотного перекрытия и без необходимости в гибридной системе.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1A и 1B схематически представляют систему персональной радиосвязи, включающую в себя базовую станцию и сотовые терминал, с радиосвязью между терминалом и базовой станцией и радиосвязью между терминалом и крупнозональной сотовой сетью соответственно.
Фиг. 2 представляет вид спереди в изометрии выполнения базовой станции по настоящему изобретению с терминалом, показанным пунктирными линиями.
Фиг. 3 является блок-схемой базовой станции согласно настоящему изобретению.
Фиг. 4 является блок-схемой приемопередатчика базовой станции согласно настоящему изобретению.
Фиг. 5 является блок-схемой сотового терминала персональной радиосвязи согласно настоящему изобретению.
Фиг. 6 является блок-схемой алгоритма, иллюстрирующей операции во время инициализации системы персональной радиосвязи согласно настоящему изобретению.
Фиг. 7 является схематической иллюстрацией первой структуры повторного использования ячеек для крупнозональной сотовой сети.
Фиг. 8 является схематической иллюстрацией второй структуры повторного использования ячеек для крупнозональной сотовой сети, представляющей способ распределения частот базовых станций согласно настоящему изобретению.
Фиг. 9 является блок-схемой алгоритма, иллюстрирующей работу системы персональной радиосвязи согласно настоящему изобретению.
Подробное описание изобретения
Настоящее изобретение будет теперь описано более полно со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых показаны предпочтительные выполнения изобретения. Это изобретение, однако, может быть выполнено в многих разных видах и не должно рассматриваться как ограниченное нижеследующими выполнениями, - наоборот, эти выполнения приведены, чтобы сделать данное описание подробным и полным и полностью представить объем изобретения специалистам.
На фиг. 1A и 1B показаны обобщенные схемы системы персональной радиосвязи в соответствии с настоящим изобретением. Такая система работает в сотовой сети связи, которая распределяет части из множества частот (каналов) в пределах спектра для разделения географических ячеек. Таким образом, система обеспечивает крупнозональную беспроводную сеть связи со способностью осуществлять высококачественную беспроводную связь большого числа пользователей с ограниченным числом частот, распределенных для крупнозональной сотовой сети. Как показано на фиг. 1A, крупнозональная сотовая сеть включает в себя по меньшей мере одну радиосетевую ячеечную станцию 102, такую как сотовая телефонная ячеечная станция, для передачи и приема сообщений в диапазоне сетевой ячейки, обозначенном позицией 104, через ячеечную антенну 106. Диапазон 104 радиосетевой ячеечной станции 102 обычно представляется графически так, как показано на фиг. 1A, 1B, 7 и 8. Радиосетевая ячеечная станция 102 взаимодействует также с проводной сетью 108. Специалистам понятно, что крупнозональная сотовая сеть 100 обычно включает в себя много радиосетевых ячеечных станций 102, чтобы покрыть большую площадь, как показано на фиг. 7 и 8. В такой системе каждая радиосетевая ячеечная станция 102 покрывает ячейку (диапазон) 104 в крупнозональной сотовой сети 100 и может взаимодействовать с центральной станцией (не показано) посредством беспроводной (радио) связи. Центральная станция может обеспечить подключение к проводной сети 108 для всех сетевых ячеечных станций 102, которые образуют крупнозональную сотовую сеть 100.
На фиг. 1A телефонная базовая станция 110 расположена внутри ячейки (диапазона) 104 сетевой ячеечной станции 102 крупнозональной сотовой сети. Базовая станция 110 включает в себя низкомощностный приемопередатчик для передачи и приема через антенну 112 базовой станции в ограниченном диапазоне 114 базовой станции, обычно порядка десятков метров. Таким образом, базовая станция может использоваться для передачи и приема персональной радиосвязи в доме или учреждении. Базовая станция 110 электрически подключена также к проводной сети 108. Проводная сеть 108 именуется также коммутируемой телефонной сетью общего пользователя (КТСО) (PSTN). КТСО 108 является регулярной "проводной" телефонной системой, предлагаемой региональными компаниями Bell Operating, и может использовать медный провод, оптическое волокно или другие стационарные передающие каналы. Базовая станция 110 может подключаться непосредственно к КТСО 108 или соединяться через учрежденческую станцию с исходящей и входящей связью (РАВХ) (не показано).
На фиг. 1A показан терминал 120 персональной радиосвязи для радиосвязи как с базовой станцией 110, так и с радиосетевой ячеечной станцией 102 через антенну 122. (Сотовый) терминал персональной радиосвязи включает в себя радиотелефон, такой как сотовый телефон. Сотовый терминал 120 может также содержать, к примеру, полную компьютерную клавиатуру и дисплей, сканер и полные графические и мультимедийные возможности.
Как представлено на фиг. 1A, когда терминал 120 находится в диапазоне 114 базовой станции 110, между ними устанавливается радиостанция 124. Как показано на фиг. 1B, когда терминал 120 находится вне диапазона 114 базовой станции 110, но в пределах диапазона (ячейки) 104 сетевой ячеечной станции 102, автоматически устанавливается новая радиолиния 126 с сетевой ячеечной станцией 102 для установления связи через крупнозональную сотовую сеть 100. Таким образом, когда пользователь находится относительно близко к базовой станции 110 (т.е. в пределах дома или учреждения), имеет место беспроводная связь с базовой станцией, чтобы обойти крупнозональную сотовую сеть с ее структурой более высоких частот обращения. Когда пользователь находится относительно далеко от базовой станции 110, имеет место связь с сотовой сетью.
Специалисту понятно, что полная система персональной радиосвязи будет обычно содержать много базовых станций 110, терминалов 120 и радиосетевых ячеечных станций 102. Специалисту также понятно, что с настоящим изобретением могут использоваться протоколы обычной связи занятия линии, и описывать их дополнительно здесь нет надобности. Для целей этого описания предположим, что спектральное распределение для радиосетевых ячеек есть распределение сотового телефонного спектра IS-54B, которое представлено в таблице.
В описанной на фиг. 1A и 1B системе персональной радиосвязи важно избежать упомянутых взаимных помех каналов между базовой станцией 110 и радиосетевой ячеечной станцией 102. Упомянутых взаимных помех каналов можно избежать путем использования двух дискретных спектров для сетевых вызовов и для базовой станции. Например, базовая станция может использовать протоколы бесшнуровых телефонов. К сожалению, это требует, чтобы терминал 120 работал и по сетевому, и по бесшнуровому протоколам, что может быть дорого и неэкономно.
Согласно изобретению оператору сети 100, которой органами власти обычно предписано использование конкретного множества частот в частотном спектре в назначенном географическом районе, позволено назначать частоты и - факультативно - уровни мощности базовой станции 100. Оператор крупнозональной сотовой сети (поставщик) может назначить частоты и - факультативно - уровни мощности базовой станции 110, чтобы минимизировать упомянутые взаимные помехи каналов и максимизировать выигрыш от назначения частотного спектра.
Согласно изобретению базовая станция 110 использует полученные частоту и уровень мощности соответственно для управления базовой станцией 110. Сигналы частоты и уровня мощности могут также использоваться для операции управления (сотовым) терминалом 120 персональной радиосвязи, как будет описано ниже. Сотовый терминал 120, как тоже будет описано ниже, может управляться для работы на тех же самых частоте и уровне мощности, что и базовая станция 110. В противоположность этому могут предоставляться разные частота и уровень мощности. Таким образом, оператор крупнозональной сотовой сети может получать выигрыш от использования частоты и одновременно предохранять радиосвязь между базовой станцией 110 и терминалом 120 от помех связи в сотовой сети 100.
Выполнение базовой станции и сотового терминала согласно настоящему изобретению иллюстрируется на фиг. 2. Базовая станция 110 включает в себя корпус 130, который приспособлен для состыковки с сотовым терминалом 120 и обеспечивает электрическое взаимодействие между базовой станцией 110 и сотовым терминалом 120 с использованием электрического соединителя 132 или другого средства электрического подключения. Базовая станция 110 подключена к источнику питания (розетке питания) шнуром 134 питания или другим средством подключения питания, а к проводной телефонной сети - соединителем 136 проводной телефонной сети, проведенным из базовой станции 110 внутрь корпуса 130, или другим средством для электрического подключения базовой станции 110 к проводной телефонной сети. Как показано на фиг. 2, корпус 130 предпочтительно переносной, чтобы позволить пользователю передвигать его и устанавливать заново в других местоположениях. Базовая станция 110, как показано на фиг. 2, может содержать далее соединитель 138 для зарядки аккумуляторов или другое средство для обеспечения зарядки, которое подключает запитываемый аккумуляторами сотовый терминал 120 к устройству зарядки аккумуляторов (не показано на фиг. 2), когда сотовый терминал 120 вставлен в корпус 130 или пристыкован к нему, как представлено пунктирными линиями на фиг. 2. Датчик 140 обнаруживает состояние, когда сотовый терминал 120 пристыкован к корпусу 130, и устройство зарядки аккумуляторов активируется для зарядки аккумуляторов запитываемого аккумуляторами сотового терминала 120. Специалисту понятно, что нет нужды использовать отдельный датчик 140 для обнаружения состояния, когда терминал 120 пристыкован к корпусу 130.
Базовая станция 110, как показано на фиг. 2, включает в себя также дисплей 142 или другое пользовательское индикаторное средство. В противоположность этому сотовый терминал 120 может содержать индикаторное средство, которое может использоваться для отображения сигналов от базовой станции 110, передаваемых по электрическому соединителю 132, когда сотовый терминал 120 пристыкован к корпусу 130. Базовая станция 110 может содержать также клавиатуру 144 или другое пользовательское средство ввода. В противоположность этому, как и в случае с дисплеем 142, сотовый терминал 120 может содержать средство ввода, которое может использоваться для обеспечения вводов в базовую станцию 110, когда сотовый терминал 120 пристыкован к корпусу 130.
Блок-схема выполнения базовой станции 110 по настоящему изобретению представлена на фиг. 3. Источник 150 питания подключен к шнуру 134 питания и подает напряжение питания на схему базовой станции 110. Источник 150 питания далее содержит средство 151 обнаружения мощности для обнаружения состояния, когда шнур 134 питания к источнику питания оборван, и для обеспечения сигнала считывания на управляющий процессор 154, индицирующего, что мощность отключена.
Обнаружитель 152 звонкового тока и напряжения аккумулятора станции электрически подключен к соединителю 136 проводного телефона и содержит средство для обнаружения приходящего вызова на соединителе 136 проводного телефона, который подключен к проводной телефонной сети 108. Обнаружитель 152, кроме того, обнаруживает состояние, когда электрическое подключение проводной телефонной сети 108 к соединителю 136 прервано. Обнаружитель 152 подает сигналы на управляющий процессор 154, когда обнаружен "звонок" приходящего вызова и когда прервано подключение к проводной телефонной сети 108. Индикация того, что подключение к проводной телефонной сети (линии) прервано, может быть послано на дисплей 142 под управлением управляющего процессора 154.
Управляющий процессор 154 совместно с обнаружителем 152 звонкового тока и напряжения аккумулятора станции образуют средство активации для инициирования связи между проводной телефонной сетью 108 и сотовым терминалом 102 через базовую станцию 110, когда сотовый терминал 120 находится в районе 114. Для приходящих из проводной телефонной сети (линии) 108 вызовов обнаружитель 152 обнаруживает приходящий вызов и посылает сигнал активации на управляющий процессор 154, который в свою очередь управляет последовательными операциями связи базовой станции 110. Для вызовов, инициируемых с сотового терминала 120, управляющий процессор 154 обнаруживает связь с сотового терминала 120, принятую приемопередающей схемой 164 или другим радиоприемопередающим средством, соединенным с антенной 112, на выделенной частоте в спектре крупнозональной сотовой сети 100. Управляющий процессор 154 посылает управляющий сигнал на схему 152 обнаружения для генерирования сигнала ЗАНЯТО и других сигналов, таких как импульс набора номера, которые могут быть необходимы для взаимодействия с линейным интерфейсом типа разомкнутая петля, таким как тот, который обычно используется проводной телефонной сетью 108.
Разделительная схема 156 обеспечивает разделение двухпроводного двунаправленного телефонного речевого сигнала в четырехпроводную систему из раздельно посылаемых и принимаемых сигналов. Принимаемые из проводной телефонной сети 108 сигналы преобразуются из аналоговой в цифровую форму посредством аналого-цифрового преобразователя (АЦП) (A to D) 158, тогда как передаваемые в проводную телефонную сеть 108 сигналы преобразуются из цифровой в аналоговую форму посредством цифроаналогового преобразователя (ЦАП) (D to A) 160. Это позволяет выполнять всю последовательную обработку речевых сигналов в цифровом виде, используя цифровые процессоры сигналов. Эхоподавитель 162 ослабляет эхо сигнала, посылаемого через соединитель 136 к КТСО 108 для предотвращения искажения сигнала, принимаемого от КТСО. Эхоподавляющая схема 162, кроме того, предотвращает передачу эхо к сотовому терминалу 120 приемопередающей схемой 164 или другим радиопередающим средством, подключенным к антенне 112.
По приходящим от соединителя 136 проводной телефонной сети (линии) вызовам приемопередающая схема 164 реагирует на обнаружение звонка от обнаружителя 152 под управлением процессора 154 для связи с сотовым терминалом 120 с использованием выделенной частоты в частотном спектре крупнозональной сотовой сети 100. Запоминающая схема 155 или другое запоминающее средство электрически соединено с управляющим процессором 154 для обеспечения способности запоминать данные программы и информации, такие как индицирующий частоту сигнал, представляющий выделенную частоту. Запоминающая схема 155 может содержать обычную считываемую и записываемую память, такую как ОЗУ (RAM) или ЭСППЗУ (EEPROM).
После эхоподавления модем 166 обрабатывает принятые оцифрованные звуковые сигналы для выделения каких-либо цифровых управляющих сообщений, которые могли быть приняты вместе со звуковым сигналом от проводной телефонной сети (линии). Такие цифровые управляющие сообщения могут, например, быть программирующей информацией для базовой станции 110, переданной оператором крупнозональной сотовой сети 100. Выделенные цифровые управляющие сообщения поступают на управляющий процессор 154. Модем 166 может выполнять различение данных/речи. Для эхоподавителя 162 и модема 166 может использоваться цифровой процессор сигналов, такой как процессор типа TMS320C56 фирмы Tеxas Instruments.
Принятая оцифрованная речь пропускается на приемопередатчик 164 для передачи. Оцифрованная речь может быть сначала сжата сжимающей схемой (не показано) для более низкой разрядной скорости с использованием обычного алгоритма речевого декодирования, такого как CELP или VSELP. В выполнении аналоговой передачи базовой станции 110 по настоящему изобретению преобразующая схема (не показано) преобразует обнаруженную речь обратно в аналоговый сигнал для модуляции приемопередатчика 164, который в этом выполнении является аналоговым приемопередатчиком.
Радиосигналы от сотового терминала 120 к базовой станции 110, принимаемые антенной 112, детектируются и преобразуются в цифровые речевые сигналы приемопередатчиком 164. Цифровые речевые сигналы пропускаются на схему 162 эхоподавления и модемную схему 166 для передачи на соединитель 136 проводной телефонной сети (линии) к проводной сети 108. В противоположность этому принятые сигналы могут оцифровываться в форму комплексных чисел с использованием, к примеру, метода LOGPOLAR, описанного в патенте США N 5048049. Поток комплексных чисел проходит затем к модему 166 для числовой демодуляции и преобразования в аналоговую речь для посылки на проводную телефонную линию.
Настоящее изобретение может также использоваться для передачи данных от сотового терминала 120, когда сотовый терминал 120 либо встроен в персональную компьютерную систему, либо при вставлении сотового терминала 120 в персональный компьютер для подключения компьютера к модемной схеме 166 без использования прямого кабельного соединения проводной телефонной линии к компьютеру. При осуществлении передачи данных модемная схема 166 и приемопередатчик 164 переводят поток данных между протоколами передачи по эфиру и обычными протоколами передачи данных проводной телефонной линии. Приемопередатчик 164 может также обнаруживать, когда принимаемый сигнал возвращается к речевому, и, подчиняясь управляющему процессору 154, вызывать возврат модемной схемы 166 и эхоподавляющей схемы 162 к обработке речевых сигналов.
Приемопередатчик 164 может быть выбран для генерирования и приема сигналов, соответствующих любому стандарту, например, AMPS, ETACS, NMT450, NMT900, GSM, DSC1800 или IS54. В дополнение к этому приемопередатчик 164 может генерировать или принимать сигналы, соответствующие стандарту эфирного взаимодействия для связи со спутниковыми системами, такими как INMARSAT-M, INMARSAT-P, IRIDIUM, ODYSSEY, GLOBSTAR, ELLIPSAT или M-SAT. Все такие стандарты могут использоваться с настоящим изобретением для обеспечения связи от сотового терминала 120 через обычные проводные линии 108 КТСО и избегая использования крупнозональной системы.
Фиг. 4 представляет блок-схему радиоприемопередатчика 164 фиг. 3. Как показано на ней, приемопередатчик 164 включает в себя схемы как для приема, так и для передачи высокочастотных радиосигналов. Принимаемые антенной 112 сигналы направляются антенным переключателем 201 на приемные схемы. Антенный переключатель представляет собой фильтр с двумя раздельными полосовыми откликами: один - для пропускания сигналов в полосе приема и другой - для пропускания сигналов в полосе передачи. Антенный переключатель 201 обеспечивает одновременную передачу и прием сигналов путем использования разных частот приема и передачи. Например, в архитектуре АЦС частоты приема и передачи разнесены на 45 МГц.
После прохождения через антенный переключатель 201 принятые сигналы усиливаются малошумящим высокочастотным (ВЧ) (RF) усилителем 202. Этот усилитель обеспечивает достаточное усилие для перекрытия ожидаемых потерь в схемах входных каскадов. После усиления нежелательные составляющие сигнала отфильтровываются приемным фильтром 203. После фильтрации сигнал гетеродинируется на первую промежуточную частоту (ПС) (IF) путем смешивания в смесителе 204 со вторым сигналом, генерируемым канальным синтезатором 215 и фильтруемым гетеродинным (Г) (LO) фильтром 214. Сигнал первой ПЧ затем усиливается усилителем 205, а нежелательные продукты смешивания удаляются фильтром 206 ПЧ. После фильтрации первая ПЧ смешивается в смесителе 207 с еще более низкой частотой, или сигналом второй ПЧ, с использованием сигнала, выдаваемого гетеродинным синтезатором 216. Сигнал второй ПЧ затем фильтруется двумя фильтрами 208 и 210 и усиливается многоступенчатыми усилителями 209 и 211 для получения сигнала 212 ПЧ и сигнала 213 индикации напряженности радиосигнала (ИНРС) (RSSI). После этого он подвергается процессу детектирования, к примеру, как описано в патенте США N 5048049 на имя Dent, рассмотрение которого включено сюда посредством ссылки.
Для передачи поток 219 данных генерируется модемом 166 (фиг. 3). В архитектуре ФЦС поток данных организуется в виде пакетов для мультиплексирования с временным разделением с другими пользователями. Опорный генератор 218 генерирует точную частоту, которая используется в качестве стабильного эталона для ВЧ цепей. Выход генератора 218 пропускается через умножитель 221, где он испытывает шестикратное умножение по частоте. Эта частота затем подается в квадратурную схему 222, которая вырабатывает два сигнала равной амплитуды, которые имеют квадратурное соотношение фаз, т.е. они сдвинуты друг относительно друг на 90o. Эти квадратурные сигналы объединяются в модуляторе 223 с потоком 219 данных для создания модулированного сигнала, как это описано в статье, озаглавленной I and Q modulators for Cellular Communications Systems, D.E. Norton et al., Microwave Journal, vol. 34, N 10, October 1991, pp. 63 - 79. Модулированный сигнал проходит в смеситель 224, который переводит этот сигнал на высокую частоту. Точная высокая частота определяется гетеродинным сигналом, подаваемым канальным синтезатором 215. Высокочастотный сигнал пропускается через управляемый усилитель 225 с переменным усилением. Усиление этого усилителя, которое управляется посредством напряжения на линии 220 управления мощностью передачи, определяет окончательную выходную мощность, поскольку линейный усилитель 227 мощности имеет постоянное усиление. Фильтрация выполняется передающим фильтром 226.
Как показано на фиг. 5, конструкция терминала 120 аналогична конструкции базовой станции 110 (фиг. 3) за исключением того, что отсутствует обнаружитель 152 звонкового тока и напряжения аккумулятора станции. Как представлено на фиг. 5, сотовый терминал 120 включает в себя приемопередатчик 250 или другое средство для связи с крупнозональной сотовой сетью 100, когда сотовый терминал 120 не находится внутри базового района (диапазона) 114 базовой станции 110, и для связи с приемопередатчиком 164 базовой станции 110, когда сотовый терминал 120 находится внутри базового района 114. Приемопередатчик 250 подключен к антенне 122. Сотовый терминал 120 содержит далее свои собственные управляющий процессор 254 и запоминающее средство 255, аналогичные тем, что описаны для базовой станции 110, а также передающую схему 251 и приемную схему 253 для обработки соответственно принимаемых и передаваемых сигналов.
Как показано далее на фиг. 5, когда терминал 120 представляет собой сотовый телефон, он включает в себя кнопочный номеронабиратель 257, дисплей 259, громкоговоритель 261 и микрофон 263. Чтобы получить терминал компьютерной связи для приема и передачи звуковых, видео- и информационных и/или мультимедийных сигналов, кнопочный номеронабиратель 257 может быть полномасштабной клавиатурой персонального компьютера, а дисплей 250 может быть широким графическим дисплеем. Сканер 265 также может быть выполнен, как и другие устройства 267, такие как дисковые драйверы и модемы. Конструкция терминала 120 хорошо известна специалистам и не нуждается в дополнительном описании здесь.
Как описано выше, радиосвязь между базовой станцией 110 и сотовым терминалом 120 происходит на частоте, назначенной поставщиком крупнозональной сотовой сети, чтобы избежать упомянутых взаимных помех каналов между базовой станцией 110 и сетевой ячеечной станцией 102. В описанном выше выполнении по настоящему изобретению в базовую станцию 110 включено средство выбора канала, которое получает канал в сотовом спектре крупнозональной сотовой сети 100 для связи между сотовым терминалом 120 и базовой станцией 110. Для немультиплексируемых систем любая данная частота представляет собой один канал; однако для систем мультиплексируемого типа каждая частота может нести множество каналов связи. Настоящее изобретение будет далее описано со ссылкой на частоту, однако понятно, что в мультиплексируемых системах базовой станции 110 может быть назначен конкретный канал или участок, использующий такую выделенную частоту.
Выделенная частота может быть введена в базовую станцию 110 извне базовой станции 110 в качестве выделенного цифрового управляющего сообщения, как описано выше, - в этом случае индицирующий частоту сигнал принимается базовой станцией 110 по связи с проводной линии через соединитель 136. Индицирующий частоту сигнал преобразуется в команду синтезатору и подается по линии 217 для получения требуемой частоты передачи и приема. Сигнал, индицирующий уровень мощности, преобразуется в сигнал управления мощностью передачи и подается по линии 220 для управления мощностью передачи. Преобразования предпочтительно выполняются управляющим процессором 154 с использованием обычных методов. Действия, выполняемые для установки частоты и - факультативно - уровни мощности, будут описаны ниже в связи с фиг. 6.
Индицирующий частоту сигнал от оператора крупнозональной сети выбирается для минимизации взаимных помех между базовой станцией 110 и сетевой ячеечной станцией 102. Предпочтительно, используется частота, которая является одной из частот в сетевом спектре, нераспределенной для сетевой ячеечной станции 102 в ячейке 104, где расположена базовая станция 110. Более предпочтительно, из группы частот в сетевом спектре выделяется частота, распределенная для той ячейки крупнозональной сотовой сети 100, которая является самой удаленной от упомянутой базовой станции, как представлено на фиг. 7 и 8.
Схема базовой станции 110, как представлено на фиг. 3, работает далее как запрашивающее средство в корпусе 130, электрически подключенное к соединителю 136 проводных телефонных линий для связи с оператором крупнозональной сети 100 по проводной сети 108 с использованием заранее заданного служебного номера, запомненного в запоминающей схеме 155. Управляющий процессор 154 инициирует вызов с использованием заранее заданного служебного номера путем посылки управляющих и информационных сигналов, представляющих запрос. Модем 166 и преобразователь 160 используются для передачи запроса по линии 136 как известный тип несущей, который может быть обнаружен модемом (не показан), установленным для этой цели оператором крупнозональной сотовой сети 100. Оператор крупнозональной сотовой сети назначает частоту вручную или автоматически, чтобы снизить или избежать взаимных помех частот. Сигнал, индицирующий запрошенную частоту, от оператора крупнозональной сотовой сети 100 принимается затем модемом 166, и выделенное цифровое управляющее сообщение подается на управляющий процессор 154, как описано выше. Индикация выделенной частоты запоминается в запоминающей схеме 155 на основе принятого индицирующего частоту сигнала. В противоположность этому частоты могут назначаться через выносной индикатор частот, такой как "интеллектуальная карточка", как описано в совместно поданной заявке N 08/0930/76 на имя Rydbeck, озаглавленной Method and Apparatus for Controlling Transceiver Operations in a Radio Communication System, права на которую принадлежат заявителю по данной заявке и описание которой включено сюда посредством ссылки.
Индицирующий частоту сигнал подается также на сотовый терминал 120, когда терминал 120 пристыкован к базовой станции 110, и запоминается в запоминающем средстве 255 в качестве индикации выделенной частоты, так что и сотовый терминал 120, и базовая станция 110 имеют информацию о выделенной частоте. В противоположность этому частотная информация может подаваться на сотовый терминал 120 с использованием крупнозональной сотовой сети 100, если сотовый терминал 120 не пристыкован к базовой станции 110 и пользователь не желает пристыковывать терминал до инициирования связи между базовой станцией 110 и сотовым терминалом 120 вслед за изменением в выбранной частоте.
Процесс запроса индицирующего частоту сигнала может инициироваться оператором как ввод с использованием клавиатуры 144, например, нажатием #0 для инициирования вызова заранее заданного служебного номера. В противоположность этому запрос может инициироваться управляющим процессором 154, реагирующим на сигнал прерывания подключения от обнаружителя 152. Сигнал прерывания подключения может означать, что подключение проводной телефонной линии 136 к проводной телефонной сети 108 прервано или что прерваны подключение и телефона, и питания на основе сигнала от средства 151 обнаружения мощности к управляющему процессору 154, как это описано выше. Таким образом, обнаружитель 152, средство 151 обнаружения мощности и управляющий процессор 154 определяют, когда требуется выбор новой частоты, и инициируют такой запрос.
В противоположность этому информация о выделенной частоте может вводиться в базовую станцию 110 с использованием клавиатуры 144, которая будет точно так же подавать информацию на управляющий процессор 154. Это позволяет пользователю базовой станции отдельно получить информацию о выделенной частоте от оператора крупнозональной сотовой сети 100, а затем вручную ввести данные через клавиатуру 144.
Средство для запрашивания и приема индицирующего частоту сигнала может также содержаться и в сотовом терминале 120. Если это имеет место, то сотовый терминал 120 может соединиться с оператором крупнозональной сотовой сети либо через сетевую ячеечную станцию 102, либо с использованием соединителя 136 телефонных линий, когда сотовый терминал 120 пристыкован к базовой станции 120. Таким же образом средство ввода для введения вручную запроса на индицирующий частоту сигнал может быть кнопочным номеронабирателем 257 сотового терминала 120.
Если базовая станция 110 перемещается в новое местоположение, любая выделенная частота, использовавшаяся прежде, может быть неправильной и с определенной вероятностью вызывать взаимные помехи с крупнозональной сотовой сетью 100, если передачам с базовой станции 110 разрешают происходить без получения новой выделенной частоты от оператора крупнозональной сотовой сети 100. Желательно, чтобы базовая станция 100 содержала средство, реагирующее на обнаруженную потерю подключения телефона или потерю подключения и телефона, и питания, как описано выше, для предотвращения передачи приемопередатчиком 164 с использованием ранее выделенной частоты. Это может сразу выполняться схемой, представленной на фиг. 3, где управляющий процессор 154 принимает индицирующий частоту сигнал и от схемы 152 обнаружения, и от средства 151 обнаружения мощности, которые действуют вместе как средство для обнаружения потери подключения телефона и/или питания. Управляющий процессор 154 может затем управлять приемопередатчиком 164 для предотвращения дальнейших передач. Управляющий процессор 15 может далее посылать индикацию на дисплей 142, указывающую, что нужно получить новую частоту. Управляющий процессор 154 может также посылать сообщение оператору крупнозональной сотовой сети по КТСО.
Операции инициализации и получения канала в выполнении системы персональной связи по настоящему изобретению иллюстрируются блок-схемой алгоритма на фиг. 6. Операции начинаются в блоке 300, когда базовая станция 110 получена пользователем и включена в обычный домашний телефонный разъем с помощью телефонного соединителя 136 и в розетку питания с помощью шнура 134 питания. При включении обнаружитель 152 извещает управляющий процессор 154, что телефонное соединение с проводной телефонной линией 108 установлено, а сигнал считывания мощности от средства 151 обнаружения мощности извещает управляющий процессор 154, что линия питания подключена. В блоке 302 базовая станция 110 вызывает крупнозональную сотовую сеть с использованием заранее заданного служебного номера. Служебный номер может храниться в базовой станции 110, требуя лишь одного или двух нажатий кнопок на клавиатуре 144 для обеспечения набора номера либо может инициироваться автоматически, как описано выше. В противоположность этому, как описано выше, пользователь может связаться с поставщиком крупнозональной сотовой сети, используя иной телефон и линию КТСО и установочную информацию словесного запроса, которая затем может вручную вводиться в базовую станцию 110. Служебный номер может быть соответственно номером типа "800", который верен для всех местоположений.
После того как в блоке 302 инициируется вызов, базовая станция 110 в блоке 304 извещает оператора крупнозональной сотовой сети о местоположении базовой станции. Используя способности сигнализации, доступные в современных цифровых телефонных сетях, этого можно достичь путем запрашивания оператором крупнозональной сотовой сети из КТСО номера телефонной линии, выдающей вызов. В блоке 306 базовая станция 110 запрашивает от оператора крупнозональной сотовой сети управляющее сообщение, включающее в себя частоту. Запрос может также содержать информацию об уровне мощности и канале, как и о частоте. В блоке 308 базовая станция 110 принимает управляющее сообщение, содержащее указание запрошенной частоты от оператора крупнозональной сотовой сети. Оно затем запоминается как индикация принятой частоты в базовой станции 110 в блоке 320.
Затем базовая станция 110 передает указание принятой частоты на сотовый терминал 120 в блоке 312. Эта передача может осуществляться, когда сотовый терминал 120 пристыкован к базовой станции 110, с использованием системного соединителя 132. В противоположность этому инициирующий частоту сигнал может передаваться по радиосвязи с использованием приемопередатчика 164, если сотовый терминал 120 не пристыкован к базовой станции 110. Такая передача может выполняться с использованием последней частоты, назначенной для базовой станции 110 оператором сотовой сети. Факультативно, если необходимо перераспределить базовые частоты, когда сотовый телефон 120 не пристыкован к базовой станции 110, оператор крупнозональной сети может передать вызов сотовому телефону 120 по сотовой сети и послать информационное сообщение, извещающее сотовый терминал 120 об изменении в базовой частоте. Однако, если базовая частота не будет перераспределяться часто, базовая станция 110 может извещать пользователя о необходимости пристыковать сотовый терминал 120 для получения информации о новой частоте путем отображения предупреждающего сообщения на дисплее 142. В блоке 314 сотовый терминал 120 запоминает указание принятой частоты в сотовом терминале 120.
При начальной установке рабочей частоты для связи между базовой станцией 110 и сотовым терминалом 120 назначенная частота будет оставаться верной, пока базовая станция остается в том же самом местоположении. Однако, если базовая станция 110 перемещается в новое местоположение, могут проявиться взаимные помехи с крупнозональной сотовой сетью, поскольку назначенная прежде для базовой станции 110 частота может использоваться в той местной ячейке крупнозональной сотовой сети, где теперь установлена базовая станция 110. Следовательно, в блоке 316 базовая станция определяет ситуацию, когда телефонная связь с базовой станцией прервана с тех пор, как в последний раз было принято указание запрошенной частоты, как описано выше. Базовая станция 110 может дополнительно определить ситуацию, когда прервано подключение питания к базовой станции 110 с тех пор, как в последний раз было принято указание запрошенной частоты. Если подключение телефона или, в противоположность этому, подключения телефона и питания прервано с тех пор, как в последний раз было принято указание запрошенной частоты, базовая станция 110 повторяет операции с 300 по 314, как описано выше. В противоположность этому в операции 316, когда определено, что подключения прерваны, связи базовой станции 110 могут быть запрещены до тех пор, пока не инициирован новый запрос на выделенную частоту.
Вышеприведенные операции были описаны для выполнения, использующего процессор базовой станции и клавиатуру для получения частотной информации. В альтернативном выполнении для выполнения операций инициализации могут использоваться клавиатура и процессор сотового терминала 120. В этом выполнении все операции фиг. 6 выполнялись бы, пока сотовый терминал 120 был пристыкован к базовой станции 100. Тогда связь с оператором крупнозональной сотовой сети осуществлялась бы сотовым терминалом 120 с помощью базовой станции 110, служащей для передачи сигналов между сотовым терминалом 120 и оператором сети по КТСО 108.
Предпочтительно, чтобы базовым станциям 110 не распределяли частот, которые уже используют в той ячейке крупнозональной сотовой сети, где расположена базовая станция 110, но выбирали бы частоты, используемые в той ячейке, которая удалена на максимальную дальность. Выделение частоты поставщиком крупнозональной сотовой сети в одном выполнении иллюстрируется на фиг. 7. Фиг. 7 представляет структуру из 21 ячейки с повторным использованием частот, которая применяется в некоторых крупнозональных сотовых сетях в Соединенных Штатах, чтобы избежать взаимных помех между соседними ячейками. Понятно, что крупнозональная сотовая сеть 100 может включать в себя множество подобных структур повторного использования и тем самым содержит больше чем 21 ячейка, показанная на фиг. 7. Каждая ячейка 104 в группе из 21 ячейки использует отличную 1/21-ю часть от общего числа частот, доступных поставщику крупнозональной сотовой сети. Фиг. 7 показывает распределение 21 группы частот, пронумерованных от 1 до 21 в сетке регулярно размещенных ячеек. Можно видеть, что ячейки, использующие те же самые частотные группы, равноудалены на расстояние в корень из 21 ячеечных диаметров между центрами, где ячеечный диаметр определен как диаметр вписанной в каждый шестиугольник окружности.
На фиг. 7 можно видеть, что ячейки с номерами 15 или 8 наиболее удалены от ячеек с номером 1. Поэтому частоты, которые следует использовать на базовых станциях 110, расположенных в ячейках с номером 1, должны быть отнесены от частотных групп 8 и 15. Аналогично частоты, используемые для базовых станций 110, расположенных в ячейках с номерами 15, следует отнести от частотных групп 1 и 8, и то же самое для ячеек с номером 8. Симметрично, базовые станции 110 в ячейках с номером 2 должны использовать частоты, отнесенные от групп 9 и 16 и т.д. Таким образом, базовые станции 110 в каждом районе могут использовать 2/21 от общего числа доступных частот, если это число содержит по меньшей мере 21 частоту, то можно осуществить план повторного использования в 21 ячейке для обеспечения того, что ячейки, использующие ту же самую частоту, разнесены по меньшей мере на расстояние в корень из 21 ячеечных диаметров. Это требует, чтобы общее число частот, используемых и в ячейке, и в системе ячеек, было 21 • 21/2 = 220. Это условие обычно удовлетворяется в системе УСМТ в США, где два конкурирующих оператора делят свыше 800 каналов, имея каждый более чем 400. Таким образом, желательно, чтобы ячейки были способны программироваться и перепрограммироваться на оптимальные частоты из мобильной телефонной сети согласно той ячейке, в которой они расположены.
Фиг. 8 иллюстрирует, как может осуществляться распределение базовых частот в случае структуры повторного использования ячеек такой, как более плотная 7-ячеечеая структура, которая может использоваться в Европейской системе ГСМ. Как показано на фиг. 8, внутри каждой ячейки различным областям выделены различные наборы частот для использования базовыми станциями 110, расположенными внутри этих подобластей. На фиг. 8 структуры распределения частот для базовых станций 110 представлены для ячеек с номерами 1 и 5 соответственно.
Фиг. 9 иллюстрирует способ работы системы персональной радиосвязи, когда базовой станцией 110 и связанным с ней сотовым терминалом 120 получена частотная информация. Работа начинается, когда в блоке 352 на сотовый терминал 120 подается питание. При подаче питания сотовый терминал 120 сканирует выделенную частоту, назначенную для связанной с ним базовой станции 110 в блоке 354, и определяет в блоке 356, обнаружен ли уровень сигнала над порогом. Если уровень сигнала над порогом обнаружен, терминал 120 находится в диапазоне 114 связанной с ним базовой станции 110. Тогда сотовый терминал 120 в блоке 360 осуществляет связь через КТСО 108 по проводной связи с базовой станцией 110. Если уровень сигнала над порогом не обнаружен, терминал 120 находится вне диапазона 114 базовой станции 110, и связь инициируется с сетевой ячеечной станцией 102 в блоке 358 с использованием обычного метода.
Специалистам понятно, что для передачи базовой станцией 110 и терминалом 120 могут использоваться раздельные частоты речевых каналов. Уровни мощности могут быть разными для базовой станции и терминала, если, к примеру, базовая станция имеет большую антенну или более чувствительный приемник. Предполагается также, что частоты будут разными, т.к. терминал и базовая станция обычно не передают и не принимают на одних и тех же частотах в дуплексном приемопередатчике. В противоположность этому, от поставщика крупнозональной сотовой сети может быть получена единственная частота, а вторая частота и уровень мощности могут быть определены из единственной частоты и уровня мощности.
Соответственно, сетевой поставщик/оператор может распределять частоты и уровни мощности для связи базовой станции с терминалом. Путем выделения частоты и уровня мощности для связи базовой станции с терминалом снижаются упомянутые частотные взаимные помехи в сетевой ячейке, и сетевой поставщик получает дополнительной выигрыш от лицензированного частотного спектра для базовой станции.
Хотя изобретение было описано с вышеприведенной конкретизацией в первую очередь в терминах распределенных частот, понятно, что изобретение точно так же направлено на системы, использующие любой вид мультиплексирования, в котором единственная частота несет множество каналов. В такой системе настоящее изобретение получает из внешних источников, таких как оператор крупнозональной сотовой сети, как информацию о назначенной частоте, так и конкретный канальный участок в назначенной частоте. Понятно также, что настоящее изобретение может использоваться в любой структуре проводной связи сотового типа, где под структурой сотового типа понимается внедрение любой системы, включающей в себя любой тип структуры повторного использования каналов в крупнозональной сети связи.
В чертежах и описании рассмотрены типичные предпочтительные выполнения изобретения и, хотя применялись специфические термины, они использовались лишь в родовом и описательном смысле, а не для целей ограничения, объем же изобретения устанавливается нижеследующей формулой изобретения.

Claims (25)

  1. Телефонная базовая станция (110) для подключения проводной телефонной сети (108) к сотовому терминалу (120) в локальном районе (114) в ячейке (104) крупнозональной сотовой сети, включающей в себя множество ячеек, каждая из которых использует множество ячеечных частот в спектре сотовой сети, содержащая переносной корпус (130); средство (136), размещенное в упомянутом переносном корпусе, для электрического подключения упомянутой телефонной базовой станции к проводной телефонной сети; средство (134) подключения линии питания, размещенное внутри упомянутого переносного корпуса, и радиоприемопередающее средство (164) в упомянутом переносном корпусе для связи с упомянутым сотовым терминалом с использованием выделенной сотовой частоты, когда упомянутый сотовый терминал находится в локальной районе, отличающаяся тем, что упомянутый переносной корпус содержит обнаруживающее средство (151), реагирующее на упомянутое средство подключения проводной телефонной сети или на средство подключения линии питания, или на них обоих, для обнаружения того, что установлено электрическое подключение упомянутого средства подключения линии питания к внешнему источнику питания,
    либо что установлено электрическое подключение упомянутого средства подключения проводной телефонной линии к проводной телефонной сети, либо и то и другое , и упомянутый переносной корпус содержит далее средство (300-316) выделения сотовой частоты, реагирующее на упомянутое обнаруживающее средство, для выделения сотовой частоты для связи с упомянутым сотовым терминалом, когда упомянутый сотовый терминал находится внутри локального района, а упомянутое радиоприемопередающее средство реагирует на упомянутое средство выделения сотовой частоты.
  2. 2. Станция по п.1, отличающаяся тем, что упомянутое средство выделения выделяет сотовую частоту для связи с упомянутым сотовым терминалом, когда упомянутый сотовый терминал находится внутри локального района, при этом сотовая частота отлична от сотовых частот, используемых той ячейкой, в которой расположена упомянутая телефонная базовая станция.
  3. 3. Станция по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый переносной корпус дополнительно содержит средство (152) активации, подключенное к упомянутому средству подключения проводной телефонной сети, для обнаружения приходящего вызова на упомянутой проводной телефонной сети, а упомянутое радиоприемопередающее средство дополнительно реагирует на упомянутое средство активации.
  4. 4. Станция по п.3, отличающаяся тем, что упомянутое средство активации дополнительно содержит средство для обнаружения связи от упомянутого сотового терминала внутри упомянутого локального районе и для генерирования в ответ на это индикации занятости линии для упомянутого средства подключения проводной телефонной сети.
  5. 5. Станция по п.2, отличающаяся тем, что упомянутое средство выделения выделяет сотовую частоту, которая распределена на ту ячейку упомянутой крупнозональной сотовой сети, которая расположена на большей дальности от упомянутой телефонной базовой станции, чем другие ячейки упомянутой крупнозональной сотовой системы.
  6. 6. Станция по п.1, отличающаяся тем, что упомянутое средство выделения сотовой частоты дополнительно содержит средство для предотвращения передачи упомянутым радиоприемопередающим средством на выделенной сотовой частоте после того, как прервано либо электрическое подключение к проводной телефонной сети, либо электрическое подключение к внешнему источнику питания, либо оба этих подключения.
  7. 7. Станция по п.1, отличающаяся тем, что упомянутое средство выделения сотовой частоты реагирует на внешний индицирующий частоту сигнал для выделения сотовой частоты для связи с упомянутым сотовым терминалом, когда упомянутый сотовый терминал находится внутри локального района, соответствующего принятому индицирующему частоту сигналу.
  8. 8. Станция по п.7, отличающаяся тем, что упомянутый внешний индицирующий частоту сигнал принимается от упомянутой крупнозональной сотовой сети через средство подключения проводной телефонной сети.
  9. 9. Станция по п.8, отличающаяся тем, что упомянутое средство выделения дополнительно содержит средство для извещения упомянутой крупнозональной сотовой сети через упомянутое средство подключения проводной телефонной сети для запроса от него частоты.
  10. 10. Станция по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый сотовый терминал включает в себя второе приемопередающее средство для связи с упомянутой крупнозональной сотовой сетью, когда упомянутый сотовый терминал находится вне упомянутого локального района, и для связи с упомянутым приемопередающим средством с использованием выделенной сотовой частоты, когда упомянутый сотовый терминал находится внутри упомянутого местного района.
  11. 11. Станция по п.7, отличающаяся тем, что дополнительно содержит запрашивающее средство внутри упомянутого переносного корпуса, электрически подключенное к упомянутому средству подключения проводной телефонной сети, для связи с упомянутой крупнозональной сотовой сетью с использованием заранее заданного служебного номера и для запрашивания упомянутого внешнего индицирующего частоту сигнала от упомянутой крупнозональной сотовой сети через упомянутый заранее заданный служебный номер.
  12. 12. Станция по п. 11, отличающаяся тем, что дополнительно содержит средство пользовательского ввода на упомянутом переносном корпусе для принятия пользовательского ввода, чтобы инициировать запрашивание упомянутого внешнего индирующего частоту сигнала.
  13. 13. Станция по п.7, отличающаяся тем, что дополнительно содержит пользовательское средство сигнализации на упомянутом переносном корпусе для обеспечения внешнего пользовательского сигнала, запрашивающего частоту, и пользовательское средство ввода на упомянутом переносном корпусе для принятия пользовательской индикации частоты.
  14. 14. Способ работы телефонной базовой станции (110) для подключения проводной телефонной сети (108) к сотовому терминалу (120) внутри локального района (114) в ячейке (104) крупно зональной сотовой сети, включающей в себя множество ячеек, каждая из которых использует множество сотовых частот в спектре сотовой сети, упомянутая телефонная базовая станция содержит переносной корпус (130); средство (136), размещенное в упомянутом переносном корпусе, для электрического подключения упомянутой телефонной базовой станции к проводной телефонной сети; средство (134) подключения линии питания, размещенное внутри упомянутого переносного корпуса, и радиоприемопередающее средство (164) в упомянутом переносном корпусе для связи с упомянутым сотовым терминалом с использованием выделенной сотовой частоты, когда упомянутый сотовый терминал находится внутри локального района, отличающийся тем, что обнаруживают (151) то, что установлено электрическое подключение упомянутого средства подключения линии питания к внешнему источнику питания, либо что установлено электрическое подключение упомянутого средства подключения проводной телефонной сети, либо что установлены оба этих подключения, и выделяют (300-316) сотовую частоту для связи с упомянутым сотовым терминалом, когда упомянутый сотовый терминал находится внутри локального района, в ответ на обнаружение (151) того, что установлено электрическое подключение упомянутого средства подключения линии питания к внешнему источнику питания, либо что установлено электрическое подключение упомянутого средства подключения проводной телефонной сети, либо что установлены оба этих подключения, а упомянутое радиоприемопередающее средство реагирует на упомянутую операцию выделения сотовой частоты.
  15. 15. Способ по п.14, отличающийся тем, что в упомянутой операции выделения выделяют сотовую частоту для связи с упомянутым сотовым терминалом, когда упомянутый сотовый терминал находится внутри локального района, при этом сотовая частота отлична от сотовых частот, используемых той ячейкой, в которой распложена упомянутая телефонная базовая станция.
  16. 16. Способ по п.14, отличающийся тем, что дополнительно содержит операцию: обнаруживают (151) приходящий вызов на упомянутой проводной телефонной сети, а упомянутое радиоприемопередающее средство дополнительно реагируют на упомянутое операцию обнаружения приходящего вызова.
  17. 17. Способ по п.16, отличающийся тем, что упомянутая операция обнаружения приходящего вызова дополнительно содержит следующие операции: обнаруживают связь от упомянутого сотового терминала внутри упомянутого локального района и генерируют в ответ на это индикацию занятости линии для упомянутого средства подключения проводной телефонной сети.
  18. 18. Способ по п.15, отличающийся тем, что в упомянутой операции выделения выделяют сотовую частоту, которая распределена на ту ячейку крупнозональной сотовой сети, которая расположена на большей дальности от упомянутой телефонной базовой станции, чем другие ячейки упомянутой крупнозональной сотовой системы.
  19. 19. Способ по п.14, отличающийся тем, что упомянутая операция выделения сотовой частоты дополнительно содержит следующую операцию: предотвращают передачу упомянутым приемопередающим средством на выделенной сотовой частоте после прерывания либо электрического подключения к проводной телефонной сети, либо электрического подключения к внешнему источнику питания, либо обоих этих подключений.
  20. 20. Способ по п.14, отличающийся тем, что упомянутая операция выделения сотовой частоты реагирует на внешний индицирующий частоту сигнал для выделения сотовой частоты для связи с упомянутым сотовым терминалом, когда упомянутый сотовый терминал находится внутри локального района, соответствующего принятому индицирующему частоту сигналу.
  21. 21. Способ по п.20, отличающийся тем, что упомянутый внешний индицирующий частоту сигнал принимается от упомянутой крупнозональной сотовой сети через средство подключения проводной телефонной сети.
  22. 22. Способ по п.21, отличающийся тем, что упомянутая операция выделения дополнительно содержит следующую операцию: извещают упомянутую крупнозональную сеть через упомянутое средство подключения проводной телефонной сети для запрашивания от нее частоты.
  23. 23. Способ по п.20, отличающийся тем, что упомянутая операция выделения сотовой частоты содержит следующие операции: осуществляют связь с упомянутой крупнозональной сотовой сетью с использованием заранее заданного служебного номера и запрашивают упомянутый внешний индицирующий частоту сигнал от упомянутой крупнозональной сотовой сети через упомянутый заранее заданный номер.
  24. 24. Способ по п.23, отличающийся тем, что дополнительно содержит следующую операцию: принимают пользовательский ввод для инициирования запрашивания упомянутого внешнего индицирующего частоту сигнала.
  25. 25. Способ по п.20, отличающийся тем, что дополнительно содержит следующие операции: обеспечивают внешний пользовательский сигнал, запрашивающий частоту, и принимают заданную пользователем индикацию частоты.
RU96110887A 1993-11-04 1994-10-31 Система персональной радиосвязи RU2126604C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US148,828 1988-01-27
US148828 1988-01-27
US08/148,828 US5428668A (en) 1993-11-04 1993-11-04 Radio personal communications system and method for allocating frequencies for communications between a cellular terminal and a base station
PCT/US1994/012483 WO1995012957A1 (en) 1993-11-04 1994-10-31 Radio personal communications system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96110887A RU96110887A (ru) 1998-09-27
RU2126604C1 true RU2126604C1 (ru) 1999-02-20

Family

ID=22527577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96110887A RU2126604C1 (ru) 1993-11-04 1994-10-31 Система персональной радиосвязи

Country Status (8)

Country Link
US (4) US5428668A (ru)
EP (1) EP0727130B1 (ru)
JP (1) JPH09504665A (ru)
KR (1) KR100292560B1 (ru)
CN (1) CN1090435C (ru)
DE (1) DE69411941T2 (ru)
RU (1) RU2126604C1 (ru)
WO (1) WO1995012957A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461967C2 (ru) * 2007-08-17 2012-09-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Управление доступом для самоорганизующейся базовой станции с малой зоной покрытия
RU2521615C2 (ru) * 2009-05-04 2014-07-10 Моторола Мобилити, Инк. Устройство связи и способ предоставления услуг устройствам связи в системе связи, включающей в себя частную соту

Families Citing this family (124)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9221438D0 (en) * 1992-10-13 1992-11-25 Philips Electronics Nv Time management for cordless telephone
CA2142702C (en) * 1993-06-17 2002-02-26 Koichi Ito Mobile radio communication system and fixed and mobile units used therefor
KR100304238B1 (ko) * 1993-07-16 2001-11-22 맨스 에케로프 무선통신시스템에서송수신기작동을제어하는방법및장치
US5771453A (en) * 1993-11-04 1998-06-23 Ericsson Inc. Multiple user base stations and methods for radio personal communications systems
US5812955A (en) * 1993-11-04 1998-09-22 Ericsson Inc. Base station which relays cellular verification signals via a telephone wire network to verify a cellular radio telephone
US5428668A (en) * 1993-11-04 1995-06-27 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Radio personal communications system and method for allocating frequencies for communications between a cellular terminal and a base station
CA2137383C (en) * 1994-01-03 2001-02-13 Gary Len Griffith A switching arrangement for handling wireless terminals with switch features for handling wired terminals
BR9510818B1 (pt) * 1994-02-24 2010-08-10 telefone celular configurado para ativação remota e para reprogramação remota.
US5594782A (en) * 1994-02-24 1997-01-14 Gte Mobile Communications Service Corporation Multiple mode personal wireless communications system
CA2571691C (en) * 1994-02-24 2012-08-14 Gte Wireless Service Corporation Remotely programmed telecommunications rf link module and method therefor
BR9506208A (pt) * 1994-05-06 1996-04-23 Motorola Inc Sistema de comunicação e processo para rotear chamadas para um terminal
GB2295945B (en) * 1994-05-06 1998-08-19 Motorola Inc System for selecting a communication channel
JP3450436B2 (ja) * 1994-05-30 2003-09-22 キヤノン株式会社 ファクシミリ装置
WO1996008878A1 (en) 1994-09-14 1996-03-21 Ericsson Inc. Satellite communications adapter for cellular handset
US7089034B1 (en) * 1994-09-20 2006-08-08 Telular Corp. Concurrent wireless/landline interface
WO1996013132A1 (en) * 1994-10-24 1996-05-02 Ameritech Corporation Wireless digital personal communications system having voice/data/image two-way calling and intercell hand-off
US5585850A (en) * 1994-10-31 1996-12-17 Schwaller; John Adaptive distribution system for transmitting wideband video data over narrowband multichannel wireless communication system
AU717194B2 (en) * 1994-11-14 2000-03-23 Lenovo Innovations Limited (Hong Kong) Digital cordless telephone system having communication mode switching device
JPH08331647A (ja) * 1995-06-01 1996-12-13 Nec Corp Phsの制御方法と制御システム
SE9501051L (sv) * 1995-03-23 1996-09-24 Telia Ab Telesystem med person/abonnentbunden identifiering
US5666650A (en) * 1995-04-19 1997-09-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Split neighbor lists for multiple hyperband capable cellular communications systems
US5598459A (en) * 1995-06-29 1997-01-28 Ericsson Inc. Authentication and handover methods and systems for radio personal communications
US5839075A (en) * 1995-08-21 1998-11-17 Ericsson Inc. Methods and systems for allocating a cellular communications channel for communication between a cellular terminal and a telephone base station using received signal strength measurements
KR0143812B1 (ko) * 1995-08-31 1998-08-01 김광호 전화기 겸용 무선 마우스
US5966668A (en) * 1995-09-01 1999-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Methods for handling reconfiguration of radio base stations in radio local loop systems
US5911120A (en) 1995-09-08 1999-06-08 At&T Wireless Services Wireless communication system having mobile stations establish a communication link through the base station without using a landline or regional cellular network and without a call in progress
US5675629A (en) 1995-09-08 1997-10-07 At&T Cordless cellular system base station
US7549007B1 (en) * 1995-12-07 2009-06-16 Texas Instruments Incorporated Portable computer having an interface for direct connection to a mobile telephone
US5794151A (en) * 1995-12-22 1998-08-11 Motorola, Inc. Frequency allocation for shared spectrum transmitter based on location
US6289213B1 (en) * 1996-02-14 2001-09-11 International Business Machines Corporation Computers integrated with a cordless telephone
AU723017B2 (en) * 1996-02-22 2000-08-17 Sony Corporation Communication apparatus and communication method
US5982854A (en) * 1996-02-23 1999-11-09 Alcatel Usa, Inc. Fiber optic based subscriber terminal
US5946623A (en) * 1996-03-01 1999-08-31 S Squared, L.L.C. System and method for routing a wireless telecommunications call
US5822693A (en) * 1996-04-19 1998-10-13 Nokia Mobile Phones Limited Method and apparatus for controlling a base station utilizing a dual mode mobile station
JP2001509974A (ja) * 1996-06-28 2001-07-24 ハリス・コーポレーション 再使用可能な制御チャンネルを使用し出力を低減する無線通信システムにおけるシンボルタイミング決定のための方法および装置におけるまたはそれに関する改良
US6023621A (en) * 1996-06-28 2000-02-08 Harris Corporation Wireless communications system and method having dynamic reallocation of communication frequencies
IL127609A0 (en) * 1996-06-28 1999-10-28 Harris Corp Improvements to or relating to a multiple use wireless communications system and method having dynamic reallocation of communication frequencies
US6035193A (en) * 1996-06-28 2000-03-07 At&T Wireless Services Inc. Telephone system having land-line-supported private base station switchable into cellular network
US6449461B1 (en) * 1996-07-15 2002-09-10 Celsat America, Inc. System for mobile communications in coexistence with communication systems having priority
US6006105A (en) * 1996-08-02 1999-12-21 Lsi Logic Corporation Multi-frequency multi-protocol wireless communication device
FI101760B (fi) 1996-08-09 1998-08-14 Nokia Telecommunications Oy Signalointimenetelmä ja digitaalinen radiojärjestelmä
US5995839A (en) * 1996-08-20 1999-11-30 Southwestern Bell Technology Resources, Inc. Private radiotelephone system with enhanced telephone system interface
US5884145A (en) 1996-08-28 1999-03-16 Telefon Akmebolget Lm Ericsson Method and system for autonomously allocating a cellular communications channel for communication between a cellular terminal and a telephone base station
US6009332A (en) * 1996-08-28 1999-12-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and system for autonomously allocating a frequency hopping traffic channel in a private radio system
US6405048B1 (en) 1996-08-28 2002-06-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method and system for autonomously allocating frequencies to a radio system sharing frequencies with an overlapping macro radio system
US5794157A (en) * 1996-08-28 1998-08-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and system for autonomously allocating transmit power levels for communication between a cellular terminal and a telephone base station
US5930728A (en) * 1996-08-29 1999-07-27 Ericsson Inc. Up converted home base station
US5909433A (en) * 1996-08-30 1999-06-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for acquiring low duty-cycle reference signals in a mobile communications environment
US6112088A (en) * 1996-08-30 2000-08-29 Telefonaktiebolaget, L.M. Ericsson Radio communications system and method for mobile assisted handover between a private network and a public mobile network
US5898929A (en) * 1996-08-30 1999-04-27 Telefonaktiebolaget L/M Ericsson (Publ) Method and apparatus for synchronizing private radio systems
US5953323A (en) * 1996-08-30 1999-09-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for adapting non-cellular private radio systems to be compatible with cellular mobile phones
US5778075A (en) * 1996-08-30 1998-07-07 Telefonaktiebolaget, L.M. Ericsson Methods and systems for mobile terminal assisted handover in an private radio communications network
US5940765A (en) * 1996-08-30 1999-08-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Radio communications systems and methods for jittered beacon transmission
US5870673A (en) * 1996-08-30 1999-02-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Methods and systems for concurrent receipt of incoming calls from a wide area cellular network and a private radio communications network
US5924021A (en) * 1996-09-03 1999-07-13 Raytheon Company Frequency conversion circuit and method for millimeter wave radio
FI103630B (fi) * 1996-10-03 1999-07-30 Nokia Telecommunications Oy Autonomisen laitteen ohjausmenetelmä ja autonominen laite
BR9713316A (pt) * 1996-10-11 2000-02-01 Bright Technologies Inc Telefone de circuito local sem fio reprogramável capaz de competir com um telefone de linha com fio
US5864764A (en) * 1996-11-25 1999-01-26 Motorola, Inc. Infrastructure transceiver and method for configuration based on location information
IL119694A0 (en) 1996-11-26 1997-06-10 Point Ltd V A method and device to disable cellular communication
US5978366A (en) * 1996-12-20 1999-11-02 Ericsson Inc. Methods and systems for reduced power operation of cellular mobile terminals
US5995834A (en) * 1996-12-24 1999-11-30 At&T Wireless Services, Inc. Method for controlling channel re-selection from a selected control channel to an alternative control channel
DE69838321T2 (de) * 1997-06-02 2008-05-21 Netline Communications Technologies (Nct) Ltd. Firewall für zellulare kommunikation
GB2326311B (en) * 1997-06-11 2002-04-03 Dsc Telecom Lp Allocating channels for a wireless link between a central terminal and a subscriber terminal of a wireless telecommunications system
FR2766318B1 (fr) * 1997-07-17 2001-11-30 Alsthom Cge Alkatel Systeme de radiotelecommunications avec un terminal mobile fonctionnant en mode cellulaire et en mode sans fil
EP0909103A1 (de) * 1997-09-16 1999-04-14 Ascom Business Systems Ag Verfahren für den Betrieb eines Funksystems und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens
FR2768893B1 (fr) * 1997-09-23 1999-12-17 Alsthom Cge Alcatel Procede d'initialisation de liaison entre un terminal mobile et une station de base domestique
DE69734928T2 (de) 1997-10-17 2006-08-17 Nortel Matra Cellular Einrichtung und Verfahren zur Frequenzband-Abtastung in einem mobilen Übertragungssystem
FR2771585B1 (fr) * 1997-11-24 2000-01-28 Nortel Matra Cellular Station de base privee pour radiotelephone mobile
US6078812A (en) * 1997-12-15 2000-06-20 Ericsson Inc. System and method for adaptive channel allocation
US6073031A (en) * 1997-12-24 2000-06-06 Nortel Networks Corporation Desktop docking station for use with a wireless telephone handset
US6522640B2 (en) 1998-01-28 2003-02-18 Gateway, Inc. Distributed modem for non-cellular cordless/wireless data communication for portable computers
US6172985B1 (en) 1998-01-28 2001-01-09 Gateway 2000, Inc. Automatic detection of pots line
US6618587B1 (en) * 1998-03-16 2003-09-09 Nortel Networks Limited Method and system for assigning multiple directory numbers (DN) to a personal communication system (PCS) telephone
US6125280A (en) * 1998-03-19 2000-09-26 Lucent Technologies Inc. Automatic neighbor identification in a cellular system
FR2778812B1 (fr) * 1998-05-12 2000-06-16 Alsthom Cge Alcatel Systeme de radiocommunications mobiles incluant un systeme public et au moins un systeme prive
US6263211B1 (en) * 1998-09-24 2001-07-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) System and method of automatically conveying a Wireless Office System (WOS) frequency set to mobile stations
US6615040B1 (en) * 1999-01-22 2003-09-02 At&T Corp. Self-configurable wireless systems: spectrum monitoring in a layered configuration
US6729929B1 (en) * 1999-03-17 2004-05-04 Cisco Systems, Inc. Method and apparatus for controlling wireless networks
AU3986600A (en) * 1999-04-22 2000-11-10 Gil Israeli Method and system for providing location specific services to mobile stations
USD431236S (en) * 1999-06-30 2000-09-26 Nortel Networks Corporation Telephone
AU753052B2 (en) * 1999-07-10 2002-10-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for designating a reverse common channel for dedicated communication in a mobile communication system
US8041359B1 (en) * 1999-08-02 2011-10-18 Alcatel Lucent Method for maintaining a communication link in wireless network groups
US6526279B1 (en) 1999-08-11 2003-02-25 Ericsson Inc. Communication system with a mobile terminal supporting mobile assisted signal strength measurements for a plurality of networks and methods for operating the same
US6490443B1 (en) 1999-09-02 2002-12-03 Automated Business Companies Communication and proximity authorization systems
US6687243B1 (en) 1999-09-29 2004-02-03 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for integrated wireless communications in private and public network environments
US7512409B1 (en) 2000-01-13 2009-03-31 Zion Hadad Communications Ltd. Cellular network system
US6728326B1 (en) 2000-03-20 2004-04-27 Ericsson Inc. Reduced complexity for initial mobile terminal synchronization
US6658264B1 (en) 2000-05-31 2003-12-02 Ericsson Inc. Wireless communications terminals and methods including multiple entry phonebook for multiple transceivers
TW511826U (en) * 2001-01-20 2002-11-21 Wang-You Yang Wireless network phone device
US7039033B2 (en) * 2001-05-07 2006-05-02 Ixi Mobile (Israel) Ltd. System, device and computer readable medium for providing a managed wireless network using short-range radio signals
JP4075461B2 (ja) * 2001-11-27 2008-04-16 ソニー株式会社 通信システム、通信端末及び通信方法
US7068610B2 (en) 2002-02-26 2006-06-27 Unruh Lincoln J System and method for reliable communications over multiple packet RF networks
US20040009774A1 (en) * 2002-07-09 2004-01-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for extending cellular service to an isolated cell
EP1408708B1 (en) * 2002-10-11 2005-12-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Battery charging apparatus capable of connecting a mobile phone with a wire telephone network and method for enabling the same
US7065354B2 (en) * 2002-10-11 2006-06-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Battery charging apparatus capable of connecting a mobile phone with a wire telephone network and method for enabling the same
US20040203789A1 (en) * 2002-11-12 2004-10-14 Hammond Marc John Location service assisted transition between wireless networks
JP2005286943A (ja) * 2004-03-31 2005-10-13 Nec Corp 携帯電話基地局レンタルサービスシステム、方法、プログラム、記録媒体、及び携帯電話基地局装置
US7376411B2 (en) * 2004-06-02 2008-05-20 Interdigital Technology Corporation Method and system for routing calls as determined by a call cost database of a wireless transmit/receive unit
FI20040865A0 (fi) * 2004-06-21 2004-06-21 Nokia Corp Tiedonsiirto tietoliikennejärjestelmässä
US8494531B2 (en) * 2005-03-25 2013-07-23 Qualcomm Incorporated System and method for creating a wireless picocell
US20060276165A1 (en) * 2005-06-01 2006-12-07 Hidekazu Nakama Dual mode communication system and method
US10225788B2 (en) 2006-05-25 2019-03-05 Truconnect Technologies, Llc Method and system for selecting a wireless network for offloading
US9148843B2 (en) * 2006-05-25 2015-09-29 Wefi Inc. Method and system for selecting a wireless network for offloading
US8280366B2 (en) * 2006-10-10 2012-10-02 Broadcom Corporation Sensing RF environment to detect change in geographic location of cellular base station
US8620342B2 (en) 2006-10-10 2013-12-31 Broadcom Corporation Sensing RF environment to determine geographic location of cellular base station
US8744466B2 (en) * 2006-10-10 2014-06-03 Broadcom Corporation Sensing RF environment to manage mobile network resources
DE102007040419A1 (de) * 2007-08-28 2009-03-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zum Bestimmen einer genutzten Übertragungskapazität eines Basisstationssendeempfängers
US8040815B2 (en) * 2007-11-28 2011-10-18 Motorola Solutions, Inc. Spectrum coordination controller
US9282461B2 (en) * 2008-01-28 2016-03-08 Nokia Solutions And Networks Oy Apparatus, methods, and computer program products providing improved flexible resource usage
US8265638B2 (en) * 2008-03-27 2012-09-11 Broadcom Corporation Channel frequency reuse for narrow beam video streaming based upon mobile terminal location information
US8948768B2 (en) 2008-04-28 2015-02-03 Intel Mobile Communications GmbH Radio communication device and method for controlling resource allocations
GB0809271D0 (en) 2008-05-21 2008-06-25 Nokia Corp Transmitter control
US8891464B2 (en) 2011-09-19 2014-11-18 Redline Innovations Group, Inc. Architecture, devices and methods for supporting multiple channels in a wireless system
US8494587B2 (en) 2011-09-19 2013-07-23 PureWave Networks, Inc Architecture, devices and methods for supporting multiple operators in a wireless basestation
US8676193B2 (en) 2011-09-19 2014-03-18 PureWave Networks, Inc Wireless roaming with dedicated backhaul
US8538420B2 (en) * 2011-09-19 2013-09-17 PureWave Networks, Inc Multi-band wireless cellular system and method
CN108029025B (zh) * 2015-10-16 2022-03-29 苹果公司 Sas干扰抑制选项
US20170354980A1 (en) 2016-06-14 2017-12-14 Pacific Air Filtration Holdings, LLC Collecting electrode
US10882053B2 (en) 2016-06-14 2021-01-05 Agentis Air Llc Electrostatic air filter
US10828646B2 (en) 2016-07-18 2020-11-10 Agentis Air Llc Electrostatic air filter
US10531454B2 (en) * 2017-04-18 2020-01-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Multiband scheduling for wake up radio
JP7269180B2 (ja) * 2018-04-02 2023-05-08 オッポ広東移動通信有限公司 参照信号の決定方法、ネットワーク機器、ue及びコンピュータ記憶媒体
US10875034B2 (en) 2018-12-13 2020-12-29 Agentis Air Llc Electrostatic precipitator
US10792673B2 (en) 2018-12-13 2020-10-06 Agentis Air Llc Electrostatic air cleaner

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4039760A (en) * 1974-03-11 1977-08-02 Teletronics United Inc. Cordless telephone system
SE430013B (sv) * 1981-12-21 1983-10-10 Ericsson Telefon Ab L M Forfarande och anleggning for overforing av telefonsamtal till en berbar, tradlos telefonapparat
GB8500452D0 (en) * 1985-01-08 1985-02-13 Sinclair Res Ltd Communication system
JPH0746877B2 (ja) * 1985-12-11 1995-05-17 株式会社日立製作所 移動無線通信システム
CA1250900A (en) * 1986-11-18 1989-03-07 Northern Telecom Limited Private cellular system
JPH01241929A (ja) * 1988-03-23 1989-09-26 Sony Corp コードレステレホン
US4989230A (en) * 1988-09-23 1991-01-29 Motorola, Inc. Cellular cordless telephone
US5127042A (en) * 1988-09-23 1992-06-30 Motorola, Inc. Cellular cordless telephone
US5034993A (en) * 1989-03-15 1991-07-23 Motorola, Inc. Method for allocating communication resources among RF communications systems
US4953198A (en) * 1989-07-05 1990-08-28 At&T Company Public cordless telephone
US5040238A (en) * 1990-06-29 1991-08-13 Motorola, Inc. Trunking system communication resource reuse method
US5091942A (en) * 1990-07-23 1992-02-25 Ericsson Ge Mobile Communications Holding, Inc. Authentication system for digital cellular communications
US5265150A (en) * 1991-01-30 1993-11-23 At&T Bell Laboratories Automatically configuring wireless PBX system
JP2734821B2 (ja) * 1991-08-20 1998-04-02 松下電器産業株式会社 無線電話装置
US5357559A (en) * 1991-12-12 1994-10-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Listening control channel in a cellular mobile radiotelephone system
US5280630A (en) * 1992-01-21 1994-01-18 Motorola, Inc. Method and apparatus for dynamic channel allocation
US5260988A (en) * 1992-02-06 1993-11-09 Motorola, Inc. Apparatus and method for alternative radiotelephone system selection
JPH06507058A (ja) * 1992-02-06 1994-08-04 モトローラ・インコーポレイテッド 多重無線電話システムにおける周波数の共有
FI96239C (fi) * 1992-02-18 1996-05-27 Suomen Puhallintehdas Oy Menetelmä ja laitteisto kiertoilmavirtauksen aikaansaamiseksi käsittelytilaan
US5351240A (en) * 1992-05-08 1994-09-27 Scientific-Atlanta, Inc. Communication link having dynamically allocatable auxiliary channel for data bursts
US5422930A (en) * 1993-05-20 1995-06-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for sharing radio frequency spectrum in a radio frequency communication system
US5428668A (en) * 1993-11-04 1995-06-27 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Radio personal communications system and method for allocating frequencies for communications between a cellular terminal and a base station

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Аппаратура подвижной радиосвязи для агропромышленного комплекса./Под.ред.И.М.Пышкина. - М: Радио и связь, 1984 с.285-294. Дж.Беллами. Цифровая телефония. - М: Радио и связь, 1986, с.33-43. Тепляков М.М. Радиосистемы передачи информации. - М: Радио и связь, 1982, с.50-55. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461967C2 (ru) * 2007-08-17 2012-09-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Управление доступом для самоорганизующейся базовой станции с малой зоной покрытия
US8923212B2 (en) 2007-08-17 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interference management
US9565612B2 (en) 2007-08-17 2017-02-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interference management
RU2521615C2 (ru) * 2009-05-04 2014-07-10 Моторола Мобилити, Инк. Устройство связи и способ предоставления услуг устройствам связи в системе связи, включающей в себя частную соту

Also Published As

Publication number Publication date
EP0727130A1 (en) 1996-08-21
KR100292560B1 (ko) 2001-09-17
WO1995012957A1 (en) 1995-05-11
DE69411941T2 (de) 1998-11-26
JPH09504665A (ja) 1997-05-06
US5526402A (en) 1996-06-11
DE69411941D1 (de) 1998-08-27
US5535259A (en) 1996-07-09
KR960706272A (ko) 1996-11-08
US5581597A (en) 1996-12-03
CN1090435C (zh) 2002-09-04
EP0727130B1 (en) 1998-07-22
CN1134214A (zh) 1996-10-23
US5428668A (en) 1995-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2126604C1 (ru) Система персональной радиосвязи
US5839075A (en) Methods and systems for allocating a cellular communications channel for communication between a cellular terminal and a telephone base station using received signal strength measurements
US5771453A (en) Multiple user base stations and methods for radio personal communications systems
US3906166A (en) Radio telephone system
JP3461831B2 (ja) 無線通信システムのトランシーバ動作を制御する方法と装置
EP0728383B1 (en) Satellite communications adapter for cellular handset
EP0818936B1 (en) Channel usage monitoring arrangement for base station
WO1992004796A1 (en) Cordless telephone system for residential, business and public telepoint operation
JPH0451618A (ja) 移動無線通信方法
US4467141A (en) Telecommunication system with radio line
US7039414B1 (en) Apparatus and method for allowing communication systems to coexist
US6952585B1 (en) Multi-channel communication system for wireless local loop communication
AU727299B2 (en) Method of controlling an autonomous device, e.g. a repeater, and an autonomous device