RU2146420C1 - Способ и устройство синхронизации передачи пакетов в системах связи - Google Patents

Способ и устройство синхронизации передачи пакетов в системах связи Download PDF

Info

Publication number
RU2146420C1
RU2146420C1 RU96110202A RU96110202A RU2146420C1 RU 2146420 C1 RU2146420 C1 RU 2146420C1 RU 96110202 A RU96110202 A RU 96110202A RU 96110202 A RU96110202 A RU 96110202A RU 2146420 C1 RU2146420 C1 RU 2146420C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
synchronization
information packet
transmission
time
radio
Prior art date
Application number
RU96110202A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96110202A (ru
Inventor
Энтони Скрибано Джино
Майкл Проктор Ли
Винх Нгуйен Квок
Original Assignee
Моторола, 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 Моторола, Инк. filed Critical Моторола, Инк.
Publication of RU96110202A publication Critical patent/RU96110202A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2146420C1 publication Critical patent/RU2146420C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/24Time-division multiplex systems in which the allocation is indicated by an address the different channels being transmitted sequentially
    • 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
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0638Clock or time synchronisation among nodes; Internode synchronisation
    • H04J3/0658Clock or time synchronisation among packet nodes
    • H04J3/0661Clock or time synchronisation among packet nodes using timestamps
    • H04J3/0664Clock or time synchronisation among packet nodes using timestamps unidirectional timestamps
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection

Abstract

Изобретение относится к системам связи, а более конкретно к системам с возможностью одновременной передачи радиовещательных программ различными станциями. Технический результат - повышение точности синхронизации. Способ и устройство синхронизации передачи пакетов в системе одновременной передачи содержит контроллер связи, имеющий вокодер и процессор ввода/вывода (I/O), управляющего вокодером, I/O процессор с управлением согласования по времени и счетчик пакетов для ввода меток согласования по времени в пакеты речи/данных и для согласования нумерации пакетов и синхронизации на основании запросов синхронизации от главного блока радиосвязи. Контроллер связи связан с блоками радиосвязи, каждый из которых имеет буфер пакетов и процессор синхронизации, который содержит детектор пакетов для определения метки передачи синхронизации и для передачи запроса согласования нумерации пакета контроллеру связи и детектору синхронизации данных для сравнения времени приема первого информационного пакета и заранее определенного предпочтительного времени приема и для передачи запроса согласования по времени на контроллер связи. 4 с. и 6 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к системам связи, а более конкретно к системам с возможностью одновременной передачи радиовещательных программ различными станциями.
Системы связи, в которых информация передается от многих мест, называются системами одновременной передачи различными станциями. Во многих системах одновременной передачи желательно поддерживать некоторый уровень синхронизации передающих блоков посредством централизованного контроллера. Кроме этого, желательно как можно быстрее передавать информацию от многих мест расположения, чтобы уменьшить запаздывание, влияющее на качество принимаемого сигнала. Такое ухудшение качества возникает как из-за приема пользователем уже ухудшенного сигнала, так и из-за ухудшения, возникающего от присутствия отраженной энергии, получаемой с запаздыванием, которая возникает из-за рассогласования внутреннего сопротивления соединителей четырехпроводных линий с двухпроводными линиями оконечных терминалов (например, телефонов проводной связи).
Одной из таких систем одновременной передачи, которая критична к синхронизации передачи, является сотовая система связи CDMA (многостанционный доступ с кодовым разделением каналов), в которой осуществляется мягкая передача управления. Во время мягкой передачи управления абонент принимает речевой сигнал или сигнал данных от одной или более базовых станций или от одного или двух зональных передатчиков, которые имеют пересекающиеся области охвата. В зависимости от качества передачи базовой станцией, абонент может использовать все передаваемые сигналы или выбрать передачу базовой станции, имеющей наилучшее качество сигнала. Однако, там где имеется слишком большое запаздывание между передаваемыми сигналами, абонент не имеет возможности осуществить необходимую оценку различия совокупности передаваемых сигналов или определить, какой из них имеет наилучшее качество. Этот недостаток становится более выраженным во время передачи (например, речи) в направлении многих мест расположения в циклах, которым должны быть назначены окна с фиксированной длительностью времени, равной 20 мсек для передачи. Использование таких, фиксированных по времени окон и синхронного согласования по времени позволяет осуществлять синхронную передачу циклов. Однако, небольшое запаздывание цикла, принимаемого базовой станцией, по отношению к другому принимаемому циклу может вызвать запаздывание передачи от базовой станции на время длительности одного окна по отношению к передаче от другой (их) базовой (ых) станции (й).
Этот процесс синхронизации осуществить внутренним образом более сложно, так как базовые станции почти всегда расположены таким образом, что времена передачи от центрального контроллера (например, от контроллера базовой станции (BSC), от подвижного коммутационного центра (MSC) или подобного) отличаются. Для точной синхронизации должно учитываться различие в расстояниях между линиями связи или трассами, связывающими базовые станции с центральным контроллером. Обычно это осуществляется путем вычисления запаздывания сигнала, передаваемого от центрального контроллера ко всем базовым станциям, после чего осуществляется согласование передачи от центрального контроллера на основании максимально возможного запаздывания, другими словами, на основании запаздывания передачи на наиболее удаленную обслуживаемую базовую станцию (аналогично получается запас "безопасности"). Однако это приводит к тому, что передача информации всегда запаздывает на максимальную величину. Кроме этого, во время растяжения системы и увеличения запаздываний необходимо добавлять дополнительные запасы к учитываемым запаздываниям.
Другое решение этих проблем было дано в патенте США N 5.268.933. Здесь лучшее решение синхронизации передачи пакетов достигалось путем задержки или ускорения передачи обоих пакетов, на основании определения, что какой-либо из пакетов превышает заранее определенную величину (Δ), или запаздывает не более чем на заранее определенную длительность цикла (например, 10 мсек). Хотя здесь широко представлена техника синхронизации по времени, но используется только часть процесса, контроля буфера цикла, или указателей временных интервалов на базовых станциях, после чего вокодер реагирует на заказы от обеих базовых станций. Не предлагается какой-либо конкретный способ минимизации согласований по времени, что позволило бы минимизировать нерегулярности PCM (импульсно-кодовой модуляции) в вокодере или подобном устройстве или обеспечило бы передачу пакета в течение необходимого временного окна или окна радиопередачи от базовой станции.
Следовательно, существует необходимость в системе организации согласования передачи в системах одновременной передачи, которая обеспечила бы лучшую синхронизацию и гарантировала бы одновременную передачу от каждой базовой станции без использования источника тактирования на ВSС и не потребовала бы ненужных уровней согласования от центрального контроллера.
Фиг. 1 изображает обобщенную систему связи, предназначенную для использования пакетной синхронизации в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 2 - информационные пакеты, которые передаются на приемопередающий блок базовой станции без синхронизации передачи пакетов в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 3 - блок-схему, представляющую в общих чертах контроллер базовой стороны и базовую приемопередающую станцию (BTS) в системе связи по п. 1 формулы настоящего изобретения.
Фиг. 4 - последовательность операций, иллюстрирующую этапы определения согласования, необходимого для BTS по фиг. 3.
Фиг. 5-10 изображают процесс согласования различных информационных пакетов во время добавления или выхода из строя BTS, в соответствии с настоящим изобретением.
Вышеуказанные проблемы решаются способом и устройством согласования передачи пакетов в соответствии с настоящим изобретением. На фиг. 1 показана система связи в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения. В этом конкретном варианте выполнения система связи представляет собой систему сотовой радиотелефонной связи, где имеются базовые станции или BTS (базовые приемопередающие станции) для радиосвязи 130-134 в ячейках 100-104, каждая из которых связана с контроллером базового места расположения (BSC или подобным контроллером центральной связи) 120. В конечном счете BSC 120 связана с MSC (подвижный коммутационный центр), который действует как интерфейс между локальной телефонной сетью общего пользования (PSTN) и BTS 130-134. Хотя на примере этого выполнения проиллюстрирован предпочтительный вариант выполнения системы сотовой CDMA связи, необходимо учитывать, что настоящее изобретение можно использовать в других типах систем связи с беспроводным доступом, которые имеют возможность одновременной передачи. Аналогично, в приведенном ниже варианте осуществления рассматривается синхронизация информационных пакетов, которые содержат речевые данные, но такая техника синхронизации применима также к другим формам данных, включая пользовательскую информацию и данные управления. Таким образом, необходимо учитывать, что нижеследующее описание предпочтительного в настоящий момент варианта выполнения приведено в качестве примера, а не с целью ограничения изобретения в целом.
Во время передвижения в сотовой системе абонента или подвижного радиотелефона 125, необходимо осуществлять передачу управления связью между абонентом 125 и обслуживающей его BTS, которая изображена на фиг. 1 как BTS 130. В этом исполнении абонент 125 имеет возможности разнесения, что позволяет ему принимать передачи от нескольких BTS одновременно. Таким образом, по мере того, как абонент 125 передвигается по направлению к ячейке 102, он входит в режим мягкой передачи управления между BTS 130 и 132.
Однако этот процесс мягкой передачи управления только тогда может быть успешным, когда обе BTS передают одну и ту же информацию в одно и то же время. Однако при одновременной передаче одних и тех же информационных пакетов от BSC 120 на каждую из BTS 130, 132 пакеты принимаются в различное время из-за того, что длина L0 линии или отрезка линии (например, проводного или волоконно-оптического кабеля) 110, связывающего BSC 120 и BTS 130, превышает длину L2 линии 112, которая связывает BTS 132 с BSC 120. Таким образом, фактически имеются различные длины L0 - L4 для каждой линии 110-114. В специальной сотовой CDMA системе длительность информационных пакетов равна 20 мсек и различие во времени приема различными BTS может достигать 5 мсек и более, в зависимости от различных длин используемых линий, дополнительных устройств сети, вызывающих запаздывание (вспомогательные усилители и подобное), и т.д. Как указывалось выше, это может привести к передаче одних и тех же информационных пакетов в различных циклах радиопередачи различными BTS 130, 132. Кроме этого слишком частая повторная синхронизация точки выборки PCM (импульсно-кодовой модуляции) понижает качество речи пропорционально величине и частоте такой синхронизации. Указанные виды синхронизации могут осуществляться путем управления точкой, в которой кодер речи BSC начинает выборку потока PCM. Если сигналы синхронизации принимаются от каждой BTS и используются BSC, для передачи данных речи в оптимальное время для использования на каждой BTS, то суммарные нерегулярности PCM могут оказаться слышимыми и будут влиять на качество речи.
На фиг. 2 проиллюстрировано, в каком виде может быть получен один и тот же информационный пакет, переданный в различных циклах радиопередачи. Одни и те же информационные пакеты и A (215, 225, 235), B (213, 223, 233) и C (211, 221, 231) были переданы на различные BTS x-z соответственно, в потоках данных 210, 220 и 230 соответственно. Звездочкой (*) в каждом пакете обозначена точка (бит) каждого пакета, который должен быть принят в BTS до того, как этот пакет может быть передан в следующем окне радиопередачи. В проиллюстрированном примере BTSx принимает пакет речи B непосредственно после перерыва для передачи пакета B в следующем цикле радиопередачи. Затем BTSx, которая в обычных системах не определяет пакеты, должна передать пакет речи C - последний полный пакет, принятый вовремя для передачи. С другой стороны, BTSy примет пакет В как раз вовремя для передачи в следующем окне радиопередачи. BTSy затем должна передать пакет В. BTSz принимает пакет речи непосредственно до отключения передачи пакета В. BTSz должна затем передать пакет В. В конечном итоге BTSx, которая передает данные, отличающиеся от данных, передаваемых BTSy и BTSz, будет создавать помехи и уменьшит положительный эффект, получаемый от мягкой передачи управления.
Можно избавиться от данных проблем путем использования цикловой синхронизации и синхронизации по времени в соответствии с настоящим изобретением. Обратимся к фиг. 3, где в общих чертах показана система CDMA связи, использующая настоящее изобретение. Для специалиста в данной области техники представляется очевидным, как взаимодействуют эти различные подсистемы, а также какие дополнительные подсистемы могут быть применены в процессе эксплуатации такой системы связи. MSC 305 связана с каждым из своих BSC 310, 320. BSC1 310 в конечном счете связана c блоками радиосвязи (BTS1-BTS3) 330, 340 и 350. BSC1 310 имеет процессор 311, который предпочтительно является процессором цифрового сигнала (DSP). Процессор 311 имеет блок согласования вокодера/скорости 312, для соответствующего кодирования передаваемой информации речи/данных и для добавления номеров циклов, а также селектор 313 для управления синхронизацией пакетов данных, передаваемых на BTS. Селектор 313 является предпочтительно процессором I/O (ввода/вывода), который имеет счетчик циклов/пакетов (осуществляющий нумерацию) 314 и средства контроля согласованной синхронизации 315. Селектор 313 имеет соответствующую конфигурацию для управления вокодером 312 для ввода информации о номерах пакетов/циклов (т.е. меток передачи синхронизации), а также принимает запросы на согласование синхронизации и осуществляет управление вокодером 312 для ускорения/задержки пакетов/циклов. На фиг. 5 в потоке данных 500 показано, как такая информация номера цикла (502, 504) может быть добавлена, например, в качестве дополнения к каждому пакету (501, 503). Для простоты использования циклы радиопередачи разграничиваются как интервалы системного времени 0-3. В обычной CDMA системе эти интервалы времени будут получены для каждой BTS на основании сигнала точного времени GPS (глобальная система местоопределения). Использование расшифрованного UTC (кода всемирного времени) сигнала GPS имеет конкретные преимущества во время использования для системного времени настоящего изобретения, которое заключается в том, что соответствующие биты (00, 01, 10, 11), представляющие множители интервала цикла радиопередачи длительностью в 20 мсек, могут быть использованы BTS для получения интервалов системного времени 0-3 соответственно, синхронно для всех BTS. Для специалистов в данной области техники представляется очевидным, что дополнительные номера циклов могут быть легко приспособлены путем рассмотрения 3 или более битов UTC. Для согласования синхронизации в блоке радиосвязи (BTS1) 330 согласно фиг. 3 используется UTC для получения строба, указывающего на начало интервала цикла радиопередачи. Во время приема пакета буфером пакетов 331, детектор согласования/синхронизации данных 334 определяет, насколько отличается принятый сигнал синхронизации от того, который позволяет принимать пакет в нужный момент времени для передачи (обозначен звездочкой для каждого пакета).
Во время работы процессором 311 BSC1 (310) будут приниматься запросы согласования синхронизации от каждого BTS активного множества мягкой передачи управления. Эти запросы могут иметь диапазон от -20 мсек до +20 мсек. На основании этих запросов, селектор определяет, какая из BTS активного множества дает наибольшее запаздывание передачи, другими словами, определяет, для какой из BTS требуется для согласования по времени наибольшее ускорение передачи или наименьшая задержка, если не делается запросов на ускорение. Селектором 313 будет использована эта BTS в качестве главной синхронизирующей (или главная BTS для радиосвязи). Таким образом, процессор 311 будет реагировать на запросы согласования по времени только от назначенной главной BTS, осуществляющей согласование по времени. Запросы на синхронизацию по времени от других BTS активного множества мягкой передачи управления будут игнорироваться процессором 311.
Это позволит главной, синхронизирующей по времени, станции принимать пакеты данных для передачи в нужный момент времени. Все другие BTS будут принимать свои пакеты данных до того, как от них потребуется передача, и поэтому эти пакеты будут пересыпаться в буферы. Однако, для не главных BTS не будет осуществляться добавление запаздывания, так как все указанные BTS синхронизированы и от них требуется буферизация пакетов тем или иным методом для передачи одних и тех же данных в одно и то же время. В ходе такого согласования синхронизации оптимизируется точка кодирования выборки PCM для всех BTS активного множества мягкой передачи управления. Необходимо всего лишь осуществить повторную подгонку точки кодирования выборки PCM, если новая BTS, находящаяся "дальше" всех остальных BTS, войдет в активное множество в качестве кандидата на мягкое переключение, или если главная станция будет удалена из активного множества.
Предпочтительно, чтобы BSC1 310 начинало работу с установки счетчика цикла радиопередачи на заранее определенное число, например, на 0 (бит 00). Кроме синхронизации по времени, каждая BTS может запросить синхронизацию по циклу. Этот процесс будет осуществляться путем выделения "помеченного" информационного пакета (т. е. номера его пакета или цикла) в буфере 331, посредством детектора номера цикла/пакета 333 согласующего процессора 332 с последующим сравнением номера цикла пакета с фактическим номером цикла радиопередачи (системного времени) для BTS (определенного контроллером 331 на основании информации таймера GPS 338). Запрос на цикловую (или пакетную) синхронизацию затем передается на процессор 311 BSC1 310, который определяет ту величину, которой заканчивается номер цикла. Например, если было установлено, что системное время равно 3 (т.е. биты 11), то будет установлен запрос +1 ускорения передачи цикла. Процессор 311 согласует номер цикла на основании запроса от главной станции, но игнорирует оставшиеся запросы. Важно иметь в виду, что согласование цикловой синхронизации фактически не изменяет каким-либо образом синхронизацию по времени данных на BSC, а изменяет только номер цикла. Таким образом, непосредственной целью цикловой синхронизации является такая установка счетчика номеров циклов радиопередачи, чтобы номер цикла радиопередачи согласовывался с системным временем для каждой BTS и для главной BTS в частности. Данная операция, в конечном счете, позволяет временно контролировать каждый пакет данных до его передачи, что невозможно осуществить известными способами.
Для специалистов в данной области техники представляется очевидным, что фактическая регулировка передачи сигналов синхронизации может осуществляться различными способами. Например, регулирование ускорения/запаздывания может осуществляться скачкообразно, с пропусками или повторением некоторой информации. Это является преимуществом для начальных моментов, но здесь имеется возможность ухудшения качества приема. В качестве альтернативы можно осуществить регулирование точки выборки для нескольких циклов/пакетов ценой дальнейшей задержки организации передачи управления. Специалист в данной области техники может ввести соответствующую регулировку синхронизации, учитывая эти и другие факторы, влияющие на проектируемую конкретную систему.
На фиг. 4 изображена последовательность операций, иллюстрирующая шаги, используемые процессором синхронизации 332 BTS1 330 для определения запроса согласования, передаваемого на BSC1 310. В зависимости от результатов сравнения номера цикла пакета с системным временем (шаги 400-404), передается запрос либо на 0 согласование цикла (шаги 409, 412-414), либо на согласование с учетом разности между номером системного времени и номером пакета цикла радиопередачи (шаг 408). В зависимости от времени приема пакета, которое, например, определяется путем использования оптимального бита данных (обозначенного звездочкой), формируют запрос на ускорение синхронизации, который запрашивает соответствующее регулирование (шаги 412-414).
Обратимся теперь к фигурам 5-10, на которых показан дальнейший процесс регулирования передачи различных информационных пакетов в соответствии с настоящим изобретением. На фигурах 5-7 показано, что происходит, когда к активному множеству одновременной передачи добавляются новые главные станции BTS. Начиная с фигуры 5, показан случай синхронизации одной ячейки, что необходимо во время запуска системы. Поток данных 500, включающий пакеты 501 и 503, с номерами циклов в дополнениях 502 и 504 соответственно, принимаются BTS1 в указанных интервалах системного времени (проиллюстрированное системное время указывает точку, в которой начинается синхронная передача каждой BTS). Так как пакет, принимаемый в 0 интервале системного времени, имеет номер цикла радиопередачи, равный 2, то BTS1 посылает запрос синхронизации цикла -2 (FA). Отрегулированный поток данных 500' и 503' и дополнения 502' и 504' все еще не согласован по времени, так что выполняется и запрос ускорения по времени на x1 (TA). Для простоты на этом и следующих чертежах обозначение xnm используется для обозначения ускорения по времени на x, необходимое BTS для согласования с BTSm, а ymn обозначает запаздывание по времени, необходимое BTSn для согласования с BTSm. Так как на фигуре 5 BTS1 обслуживает только BTS, то BSC принимает оба запроса FA и TA. Осуществляется синхронизация потока данных 500' по времени для передачи в соответствующих циклах радиопередачи.
На фиг. 6 показан процесс добавления второй BTS2, которая имеет большее запаздывание передачи принимаемого ею потока данных 505 по сравнению с BTS1. Так как осуществлена цикловая синхронизация для BTS1, то считается, что для BTS2 также осуществлена цикловая синхронизация в предположении, что максимальная дифференциальная задержка передачи по отрезку линии менее 20 мсек. Запрос согласования по времени (TA2) с опережением x2 передается от BTS2, принимается процессором 311. Затем осуществляется оптимальная цикловая синхронизация и синхронизация по времени (потока данных 505'). Затем BTS1 принимает данные раньше, чем это необходимо (поток данных 506, который опережает поток данных 500'' по времени на x2), и запрашивает запаздывание на y12. Однако, так как BTS1 более не является главной, то запрос не обрабатывается BSC.
На фиг. 7 показан процесс добавления BTS3, которая имеет большее запаздывание по сравнению с BTS2 или BTS1. BTS3 передает запрос на согласование по времени (TA3) с опережением x3 для потока данных 507, и этот запрос принимается BSC. После этого осуществляется оптимальная цикловая синхронизация и согласование по времени потока 507' для BTS3. Теперь BTS2 и BTS1 принимают данные (508, 509) раньше, чем необходимо, и поэтому запрашивают задержку на y23 и y13 соответственно. Обе задержки отклоняются BSC, так как теперь главной является BTS3.
На фигуре 8 показано, как изменяется процесс синхронизации во время удаления главных станций BTS, BTS3 из активного множества. BTS2 генерирует запрос на наименьшую задержку синхронизации (TA2 для потока данных 510), так, что BTS2 назначается в качестве новой главной станции. Осуществляется отрицание запроса задержки y13 для потока данных 511. Затем осуществляется оптимальная синхронизация потока данных 510' от BTS2, а поток данных 511' от BTS2 принимается заранее и передается в буфер.
Наконец на фиг. 9 и 10 показано, как влияет на процесс согласования изменение состояния на главной BTS. На фиг. 9 показан процесс добавления BTS0 (которая принимает поток данных 512), которая имеет меньшее запаздывание по отрезку линии, чем BTS1 (принимающая поток 511'). BTS2 остается главной. Соответствующим образом отклоняется запрос на согласование по времени TA0 от BTS0. BTS2 остается синхронизированной оптимальным образом, а BTS0 и BTS1 продолжают принимать данные ранее необходимого времени. На фиг. 10 BTS0 удаляется из активного множества. В этом случае BTS2 все еще остается главной, а запрос на задержку y12 от BTS1 продолжает отклоняться.
Таким образом, была представлена система одновременной передачи, допускающая проверку, готов ли пакет для передачи по цепи передачи (BTS), а также допускающая усовершенствованную синхронизацию по времени. Хотя настоящее изобретение было описано со ссылкой на конкретный вариант выполнения, для специалиста в данной области техники представляется очевидным, что можно ввести различные усовершенствования в рамках раскрытия изобретения. Например, хотя схема цифрового приемника была логически выделена в приведенном выше описании, но фактическое использование этих функций может быть осуществлено многими различными способами, включая программирование процессора цифрового сигнала (DSP), совместным соединением дискретных компонентов, а также использованием одной или более интегральных микросхем (ASIC) в зависимости от конкретного приложения. Возможно использование настоящего изобретения не только в CDMA или сотовых системах, но и во многих других системах с возможностью одновременной передачи, включая, но не в качестве ограничения системы PCS (персональных услуг связи), которые имеют несколько радио портов (RP), управляемых блоком управления радиопортов (RPCU), а также системы магистральной радиосвязи и спутниковые системы связи. Настоящее изобретение, как единое целое должно рассматриваться с точки зрения приведенной ниже формулы изобретения.

Claims (10)

1. Способ синхронизации информационных пакетов для передачи контроллером связи на, по меньшей мере, первый блок из множества блоков радиосвязи для передачи радиосигнала в системе связи, которая передает первый информационный пакет, заключающийся в том, что производят прием первого информационного пакета, отличающийся тем, что вводят метку передачи синхронизации в первый информационный пакет для создания первого информационного пакета с меткой и осуществляют передачу первого информационного пакета с меткой одновременно на первый и второй блоки радиосвязи.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что первый информационный пакет одновременно передают как первым и вторым блокам радиосвязи из множества блоков радиосвязи, причем на этапе передачи первого информационного пакета с меткой дополнительно производят передачу первого информационного пакета с меткой на первый и второй блоки радиосвязи одновременно.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что устанавливают, был ли принят первый информационный пакет с меткой первым и вторым блоками радиосвязи с возможностью передачи первого информационного пакета как первым так и вторым блоками радиосвязи в заранее определенное время, принимают запрос на цикловую синхронизацию как от первого так и от второго блоков радиосвязи, с указанием результатов сравнения метки передачи синхронизации в первом информационном пакете и первого системного времени и определяют необходимость настройки следующей метки синхронизации передачи следующего информационного пакета в ответ на один из запросов цикловой синхронизации.
4. Способ запроса синхронизации передачи следующего информационного пакета с учетом первого информационного пакета с помощью блока радиосвязи, заключающийся в том, что передают первый информационный пакет, отличающийся тем, что осуществляют прием первого информационного пакета, содержащего введенную метку синхронизации передачи, сравнивают метку синхронизации передачи с сигналом синхронизации для определения возможности приема первого информационного пакета в заранее определенное время и передают запрос для передачи следующего информационного пакета.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что производят сравнение метки синхронизации передачи с системным временем, используемым синхронно другими блоками радиосвязи совместно с этим блоком радиосвязи, для определения соответствует ли метка синхронизации передачи системному времени, и передают запрос цикловой синхронизации на контроллер связи для настройки счетчика циклов в зависимости от результатов сравнения метки синхронизации передачи и системного времени.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что производят сравнение времени приема первого информационного пакета с заранее определенным предпочтительным временем приема для первого информационного пакета и передают запрос синхронизации по времени на контроллер связи с указанием разности между временем приема первого информационного пакета и заранее определенным предпочтительным временем приема.
7. Контроллер связи в системе связи с возможностью одновременной передачи посредством множества блоков радиосвязи, содержащий процессор для синхронизации информационных пакетов для передачи на, по меньшей мере, первый из множества блоков радиосвязи, отличающийся тем, что процессор содержит вокодер для формирования первого информационного пакета для передачи на первый блок радиосвязи и селектор для управления вокодером для ввода метки передачи синхронизации в первый информационный пакет для формирования первого информационного пакета с меткой.
8. Контроллер связи по п.7, отличающийся тем, что селектор содержит счетчик циклов для установления факта приема первого информационного пакета с меткой первым и вторым блоками радиосвязи с возможностью передачи первого информационного пакета как первым, так и вторым блоками радиосвязи в заранее определенное время, причем счетчик циклов дополнительно осуществляет функции, связанные с приемом запроса цикловой синхронизации как от первого так и от второго блоков радиосвязи с указанием результата сравнения метки синхронизации передачи первого информационного пакета с меткой и первого системного времени, а также с определением необходимости настройки следующей метки синхронизации передачи для следующего информационного пакета в ответ на один из запросов цикловой синхронизации.
9. Блок связи в системе связи, имеющий возможность одновременной передачи посредством множества блоков связи, содержащий буфер для приема первого информационного пакета, отличающийся тем, что первый информационный пакет содержит введенную метку синхронизации передачи, а блок связи содержит процессор синхронизации для определения и сравнения метки синхронизации передачи с сигналом синхронизации для установления факта приема первого информационного пакета в заранее определенное время и для передачи запроса для синхронизации передачи следующего информационного пакета.
10. Блок связи по п.9, отличающийся тем, что процессор синхронизации содержит детектор пакетов для сравнения метки синхронизации передачи с системным временем, используемым синхронно другими блоками связи и совместно с указанным блоком связи для определения соответствует ли метка синхронизации передачи системному времени и для формирования и передачи запроса цикловой синхронизации контроллеру связи для настройки счетчика циклов в зависимости от результатов сравнения метки синхронизации передачи и системного времени, причем процессор синхронизации дополнительно содержит детектор синхронизации данных для сравнения времени приема первого информационного пакета и заранее определенного предпочтительного времени приема для первого информационного пакета, а также для формирования и передачи запроса синхронизации по времени на контроллер связи с указанием разности между временем приема первого информационного пакета и заранее определенным предпочтительным временем приема.
RU96110202A 1994-08-31 1995-06-30 Способ и устройство синхронизации передачи пакетов в системах связи RU2146420C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/298,916 1994-08-31
US08/298916 1994-08-31
US08/298,916 US5586119A (en) 1994-08-31 1994-08-31 Method and apparatus for packet alignment in a communication system
PCT/US1995/008278 WO1996007252A1 (en) 1994-08-31 1995-06-30 A method and apparatus for packet alignment in a communication system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96110202A RU96110202A (ru) 1998-08-10
RU2146420C1 true RU2146420C1 (ru) 2000-03-10

Family

ID=23152542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96110202A RU2146420C1 (ru) 1994-08-31 1995-06-30 Способ и устройство синхронизации передачи пакетов в системах связи

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5586119A (ru)
JP (1) JPH09504935A (ru)
KR (1) KR100228470B1 (ru)
CN (1) CN1068482C (ru)
CA (1) CA2174763A1 (ru)
FI (1) FI114361B (ru)
IL (1) IL114455A (ru)
RU (1) RU2146420C1 (ru)
SE (1) SE515715C2 (ru)
WO (1) WO1996007252A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7564851B2 (en) 2002-11-07 2009-07-21 Lg Electronics, Inc. Apparatus and method for moving a receive window in a radio access network
RU2458468C2 (ru) * 2007-03-20 2012-08-10 Скайп Лимитед Способ передачи данных в системе связи
RU2480921C2 (ru) * 2008-09-22 2013-04-27 Зет-Ти-И Корпорейшн Способ и устройство для обработки с синхронизацией
RU2559037C2 (ru) * 2010-11-08 2015-08-10 Чайна Мобайл Комьюникэйшнс Корпорэйшн Способ синхронизации времени и устройство синхронизации времени для системы мобильной связи

Families Citing this family (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2285023B1 (en) * 1994-09-12 2014-05-07 Sony Corporation Simultaneous transmission in a single frequency network
GB9418749D0 (en) * 1994-09-16 1994-11-02 Ionica L3 Limited Digital telephony
US5771462A (en) * 1995-07-07 1998-06-23 International Business Machines Corporation Bus arbitration infrastructure for deployment of wireless networks
JP3094900B2 (ja) * 1996-02-20 2000-10-03 ヤマハ株式会社 ネットワーク機器およびデータ送受信方法
US5844885A (en) * 1996-06-11 1998-12-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of providing bit count integrity and synchronous data transfer over a channel which does not preserve synchronization
EP0845877A3 (en) * 1996-11-28 2002-03-27 Oki Electric Industry Co., Ltd. Mobile communication system for accomplishing handover with phase difference of frame sync signals corrected
JP3393141B2 (ja) 1996-12-26 2003-04-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ハンドオーバ方法
US5978680A (en) * 1996-12-30 1999-11-02 Nokia Telecommunications Oy Transmission method and a cellular radio system
US5825760A (en) * 1996-12-30 1998-10-20 Nokia Telecommunications Oy Transmission method and a cellular radio system
US6038458A (en) * 1996-12-30 2000-03-14 Nokia Telecommunications Oy Method for selecting a signal, and a cellular radio system
US5974321A (en) * 1996-12-30 1999-10-26 Nokia Telecommunications Oy Method for selecting a signal, and a cellular radio system
GB2321827B (en) * 1997-01-31 2001-06-13 Ericsson Telefon Ab L M Telecommunications system
SE509836C2 (sv) * 1997-06-13 1999-03-15 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och arrangemang i ett radiokommunikationssystem
US6542481B2 (en) 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
US6081536A (en) 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
JP3207444B2 (ja) * 1997-09-30 2001-09-10 三菱電機株式会社 移動通信システム
US6101175A (en) * 1997-10-31 2000-08-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for handoff within a communication system
US6246878B1 (en) 1997-11-26 2001-06-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Magnetoresistive device having a highly smooth metal reflective layer
US6230013B1 (en) 1997-11-26 2001-05-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Diversity handling moveover for CDMA mobile telecommunications
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US6222832B1 (en) * 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US7079523B2 (en) * 2000-02-07 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Maintenance link using active/standby request channels
US7496072B2 (en) 1997-12-17 2009-02-24 Interdigital Technology Corporation System and method for controlling signal strength over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7394791B2 (en) 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7936728B2 (en) 1997-12-17 2011-05-03 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US6373834B1 (en) 1997-12-19 2002-04-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Synchronization for cellular telecommunications network
KR100407355B1 (ko) * 1998-02-14 2004-04-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템의역방향링크시간정렬장치및방법
US6341124B1 (en) * 1998-03-13 2002-01-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Accommodating packet data loss at base stations interfacing between a packet switched network and a CDMA macrodiversity network
US7221664B2 (en) 1998-06-01 2007-05-22 Interdigital Technology Corporation Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7773566B2 (en) 1998-06-01 2010-08-10 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US8134980B2 (en) 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US6205125B1 (en) * 1998-07-31 2001-03-20 Motorola, Inc. Method and system for determining an estimate of a transmission time of a packet
US6539004B1 (en) * 1998-09-17 2003-03-25 Lucent Technologies Inc. Time synchronization of packetized radio signals to base stations
US6965778B1 (en) 1999-04-08 2005-11-15 Ipr Licensing, Inc. Maintenance of channel usage in a wireless communication system
FR2795898B1 (fr) * 1999-06-30 2001-08-03 Sagem Reseau telephonique local comportant une base de gestion de terminaux telephoniques reliee a des embases de reception de combines de reseaux telephoniques cellulaires
EP1089472A1 (en) * 1999-09-28 2001-04-04 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Time-alignment apparatus and method for providing data frames of a plurality of channels with predetermined time-offsets
DE19956094C2 (de) * 1999-11-22 2002-08-29 Siemens Ag Verfahren zum Betrieb eines GSM-Mobilfunksystems
US6636530B1 (en) 1999-12-03 2003-10-21 Digital Interactive Streams, Inc. Digital audio telephony over IP network compression
AU3673001A (en) 2000-02-07 2001-08-14 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
FI112305B (fi) * 2000-02-14 2003-11-14 Nokia Corp Datapakettien numerointi pakettivälitteisessä tiedonsiirrossa
DE1273112T1 (de) * 2000-04-06 2003-05-28 Interdigital Tech Corp Synchronisation von zeitvorverschiebung und zeitabweichung
EP1168871A1 (en) * 2000-06-20 2002-01-02 Alcatel Telecommunication system with real time protocol synchronization after hand-over procedure
US6577872B1 (en) * 2000-08-08 2003-06-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Base station oscillator regulation independent of transport network clocks in cellular telecommunications network
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
WO2002065259A1 (en) * 2001-02-14 2002-08-22 Clearspeed Technology Limited Clock distribution system
US20020170067A1 (en) * 2001-03-23 2002-11-14 Anders Norstrom Method and apparatus for broadcasting streaming video
EP2479905B1 (en) 2001-06-13 2017-03-15 Intel Corporation Method and apparatuses for transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
KR100385222B1 (ko) * 2001-09-05 2003-05-27 엘지전자 주식회사 아이뜨블유유 내의 보코더에서 피씨엠 호 처리 장치
US20030078045A1 (en) * 2001-10-02 2003-04-24 Anders Norstrom Soft stream hand over
US7231211B2 (en) * 2002-07-24 2007-06-12 Signal Intelligence, Inc. Apparatus and method for monitoring a trunked radio communications system
JP2007502598A (ja) * 2003-05-22 2007-02-08 リサーチ・トライアングル・インスティチュート ジャストインタイム信号送信を有する光バースト・スイッチ・ネットワーク・システム及び方法
US8199723B2 (en) * 2003-12-23 2012-06-12 Intel Corporation Parallel wireless communication apparatus, method, and system
CN1934810B (zh) * 2004-03-22 2011-08-31 汤姆森许可贸易公司 分组数据传输网络中的时间从动设备及时间从动方法
US7299048B2 (en) * 2004-06-25 2007-11-20 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for performing soft handover in broadband wireless access communication system
CN1761177B (zh) * 2004-10-11 2010-05-05 中兴通讯股份有限公司 虚级联恢复过程中实现无损重排的方法
US8260285B2 (en) 2005-06-14 2012-09-04 St-Ericsson Sa Performing diagnostics in a wireless system
US7512157B2 (en) * 2005-06-15 2009-03-31 St Wireless Sa Synchronizing a modem and vocoder of a mobile station
CN1929476B (zh) * 2005-09-05 2010-06-16 中兴通讯股份有限公司 一种实现无损伤虚级联恢复的方法
US7720046B2 (en) * 2005-09-23 2010-05-18 St-Ericsson Sa Synchronizing a channel codec and vocoder of a mobile station
EP1919235B1 (en) 2006-10-31 2020-04-15 Alcatel Lucent A base station, a mobile communication network and a method for synchronising the delivery of broadcast data in a single frequency mobile communication network
EP2172072A4 (en) 2007-07-13 2011-07-27 Nortel Networks Ltd QUALITY OF SERVICE CONTROL IN MULTI-HOP WIRELESS COMMUNICATION ENVIRONMENTS
EP2045810B1 (en) * 2007-10-01 2017-12-06 TTPCOM Limited Synchronisation of media operations on multiple devices
JP5493459B2 (ja) * 2009-05-08 2014-05-14 ソニー株式会社 通信装置及び通信方法
CN102034063A (zh) * 2009-09-28 2011-04-27 西门子(中国)有限公司 调整连续波传输时间的方法及读写器

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2466917A2 (fr) * 1979-09-27 1981-04-10 Telediffusion Fse Systeme de diffusion de donnees
US5117424A (en) * 1989-07-20 1992-05-26 Electrocom Automation L.P. Method and apparatus for setting clock signals to predetermined phases at remote broadcast sites in simulcast systems
AU647062B2 (en) * 1989-12-27 1994-03-17 Nec Corporation Frame synchronization system among multiple radio base stations for TDMA digital mobile communications system
US5237568A (en) * 1990-01-30 1993-08-17 Johnson Service Company Network control system with improved priority protocol
US5103459B1 (en) * 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
GB9024684D0 (en) * 1990-11-13 1991-01-02 Cognito Group Ltd A method of communicating data
US5184347A (en) * 1991-07-09 1993-02-02 At&T Bell Laboratories Adaptive synchronization arrangement
US5195091A (en) * 1991-07-09 1993-03-16 At&T Bell Laboratories Adaptive synchronization arrangement
US5268933A (en) * 1991-09-27 1993-12-07 Motorola, Inc. Data packet alignment in a communication system
JPH06124352A (ja) * 1992-10-14 1994-05-06 Sharp Corp データ駆動型情報処理装置

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7564851B2 (en) 2002-11-07 2009-07-21 Lg Electronics, Inc. Apparatus and method for moving a receive window in a radio access network
US7636312B2 (en) 2002-11-07 2009-12-22 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for moving a receive window in a radio access network
US7826368B2 (en) 2002-11-07 2010-11-02 Lg Electronics, Inc. Apparatus and method for moving a receive window in a radio access network
US7903663B2 (en) 2002-11-07 2011-03-08 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for moving a receive window in a radio access network
US8259581B2 (en) 2002-11-07 2012-09-04 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for moving a receive window in a radio access network
RU2458468C2 (ru) * 2007-03-20 2012-08-10 Скайп Лимитед Способ передачи данных в системе связи
RU2480921C2 (ru) * 2008-09-22 2013-04-27 Зет-Ти-И Корпорейшн Способ и устройство для обработки с синхронизацией
RU2559037C2 (ru) * 2010-11-08 2015-08-10 Чайна Мобайл Комьюникэйшнс Корпорэйшн Способ синхронизации времени и устройство синхронизации времени для системы мобильной связи

Also Published As

Publication number Publication date
WO1996007252A1 (en) 1996-03-07
JPH09504935A (ja) 1997-05-13
SE515715C2 (sv) 2001-10-01
FI961838A (fi) 1996-04-30
SE9601585D0 (sv) 1996-04-26
IL114455A (en) 1998-10-30
CN1068482C (zh) 2001-07-11
FI961838A0 (fi) 1996-04-30
SE9601585L (sv) 1996-06-25
CA2174763A1 (en) 1996-03-07
CN1134768A (zh) 1996-10-30
FI114361B (fi) 2004-09-30
KR960706239A (ko) 1996-11-08
IL114455A0 (en) 1995-11-27
US5586119A (en) 1996-12-17
KR100228470B1 (ko) 1999-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2146420C1 (ru) Способ и устройство синхронизации передачи пакетов в системах связи
US6621813B2 (en) Methods and apparatus for synchronization in a wireless network
US5519710A (en) Network synchronization for TDMA cellular communication using signals from mobile stations in neighboring cells
EP0641505B1 (en) Continuous synchronous encryption and decryption in a wireless communications system throughout handoffs
US5930722A (en) Digital mobile communication system and timing design method between various subsystems
US6125125A (en) Synchronization of TDMA cell sites
JP3476720B2 (ja) パケット無線信号の基地局への時間同期
GB2277232A (en) Timing of transmission from a mobile unit in a TDMA communications system
JPH07284141A (ja) ハンドオーバ方法
US5654960A (en) Time division multiple access digital transmission system, and a station for use in such a system
JP3040854B2 (ja) Gsmシステムにおける携帯電話機のためのタイミングロジック装置
EP0969612A1 (en) Mobile communication system
KR20000052918A (ko) 전파지연 제어를 위한 방법
KR100249109B1 (ko) 통신시스템에서 프레임을 시간정렬 하기 위한 방법 및 시스템
RU2145465C1 (ru) Способ синхронизации пакетов данных
US6430241B1 (en) Method and configuration for synchronizing system units
JPH07193859A (ja) 移動通信における基地局間tdmaフレーム同期方式
JPH09275382A (ja) 時分割複信通信方法における同期調整方法およびそれを用いる通信システム
JP2526803B2 (ja) 無線基地局間同期方法および移動通信方式
JPH0819038A (ja) 無線基地局間の局間同期方式
RU2195076C2 (ru) Способ управления задержками распространения сигналов
JP3392658B2 (ja) Tdma移動体通信の基地局間フレーム同期方法
KR100219876B1 (ko) 페이징 시스템의 동기식 호데이타 송출장치
JPS63292838A (ja) 伝搬遅延調整方式
JPH1013392A (ja) フレーム同期調整をとる通信端末装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120626