RU2197781C2 - Способ обмена данными между множеством абонентских станций по бескабельной локальной сети через центральную управляющую станцию - Google Patents

Способ обмена данными между множеством абонентских станций по бескабельной локальной сети через центральную управляющую станцию Download PDF

Info

Publication number
RU2197781C2
RU2197781C2 RU97109431/09A RU97109431A RU2197781C2 RU 2197781 C2 RU2197781 C2 RU 2197781C2 RU 97109431/09 A RU97109431/09 A RU 97109431/09A RU 97109431 A RU97109431 A RU 97109431A RU 2197781 C2 RU2197781 C2 RU 2197781C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
central control
channels
radio
time segments
subscriber stations
Prior art date
Application number
RU97109431/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97109431A (ru
Inventor
Эндрю БАД
Рино ФУРНО
Original Assignee
Оливетти Телемедиа С.П.А.
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 Оливетти Телемедиа С.П.А. filed Critical Оливетти Телемедиа С.П.А.
Publication of RU97109431A publication Critical patent/RU97109431A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2197781C2 publication Critical patent/RU2197781C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Abstract

Изобретение относится к способу передачи данных по радио в соответствии со стандартом DECT, использующим широкую полосу частот, разделенную на множество каналов и на заданное число временных сегментов. Техническим результатом является разработка способа, позволяющего усовершенствовать работу известных бескабельных сетей. Технический результат достигается тем, что из центральной станции периодически транслируют сигналы для каждого канала, а абонентские станции периодически сканируют эти сигналы и определяют уровни сигналов каждого из множества каналов для выявления занятых или незанятых временных сегментов. Далее с помощью каждой из абонентских станций формируют и периодически корректируют список значений уровней сигналов и незанятых временных сегментов, после чего устанавливают радиосвязь между выбранной абонентской станцией и центральной управляющей станцией и при наличии информации, подлежащей передаче, производят обмен информацией между упомянутыми станциями. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к локальной сети (LAN), а более конкретно к способу обмена данными между множеством абонентских станций по бескабельной сети посредством неподвижного центрального управляющего устройства, причем каждая из абонентских станций содержит терминал для ввода данных.
Локальные сети получили широкое распространение в сфере информатики и видеографической связи при установлении связи на небольших расстояниях с целью обеспечения передачи и распределения данных и услуг между множеством пользователей, находящихся на одном и том же участке, например, в одном здании. Локальная сеть дает возможность использовать множество разного рода терминалов ввода данных, таких, как персональные компьютеры (PC), миникомпьютеры, принтеры и так далее, которые могут присоединяться чрезвычайно гибким образом, обеспечивая повышенную скорость передачи порядка сотен тысяч килобит в секунду.
До настоящего времени в основном использовались локальные сети беспроводного типа, то есть сети, в которых соединения между станциями пользователей и центральными управляющими устройствами целиком реализуются с помощью проводов.
Появление на рынке портативных компьютеров, таких, как портативные персональные компьютеры, определило потребность в бескабельных локальных сетях.
Бескабельная локальная сеть уменьшает затраты на установку, поскольку исключает необходимость в установке соединительных кабелей. Сеть подобного типа может также формироваться в случаях, когда трудно или невозможно установить соединительные провода, например, в условиях отсутствия розеток для локальных сетей, либо при наличии архитектурных ограничений.
Бескабельная локальная сеть может представлять идеальное решение в организации, в которой расположения станций пользователей или число станций, связанных в сеть, подвергаются частым изменениям или модификациям.
Бескабельная локальная сеть представляет также идеальное решение для организаций, которые часто меняют свое местоположение. В этом случае было бы фактически непрактично и неэкономично переносить проводную локальную сеть.
Наконец, как говорилось выше, локальная сеть обеспечивает возможность обмена данными даже портативных персональных компьютеров, без ограничения подвижности этих новых устройств.
Соответствующая изобретению сеть работает, в частности, согласно стандарту DECT (Digital European Cordless Telecommunications - Цифровые европейские бескабельные телекоммуникации), разработанному ETSI, Европейским институтом телекоммуникационных стандартов, который определяет спецификации для радиосвязи между пользователями и сетью в условиях частного окружения.
Система DECT работает в полосе частот 1880-1900 МГц и обеспечивает радиопередачу посредством гибридной системы с временным и частотным уплотнением каналов.
Характеристики стандарта DECT описываются, например, в Digital European Cordless Telecommunications Services and Facilties (Цифровые европейские телекоммуникационные услуги и средства), ETSI DR/RES 3003, за июнь 1991 года и в "Data Services in DECT", A. Bud (Обслуживание данных в DECT, Э. Бад), Пятая международная конференция Института инженеров по электронике по наземной передвижной радиосвязи, Уорик, декабрь 1989 года.
Беспроводная локальная сеть, использующая радио для установления связи между множеством станций пользователей, где каждая содержит соответствующий терминал ввода данных, посредством неподвижного центрального управляющего устройства, которое управляет связью между терминалами ввода данных в соответствии с предварительно определенным стандартом связи, раскрывается в ЕР-А-0257947. В этой известной бескабельной локальной сети каждый терминал ввода данных связывается с отдельным неподвижным радио-приемопередатчиком, а центральное управляющее устройство соединяется с неподвижными радиобазами.
Сетевые системы для передачи данных радиосигналами между основным приемным устройством и множеством рабочих станций раскрываются в PATENT ABSTRACTS OF JAPAN (Японские патентные аннотации), том 14, номер 229 (Е-928), 4172, 15 мая 1990 г. и JP-A-0260252.
В основу изобретения поставлена задача разработать способ, позволяющий усовершенствовать работу известных бескабельных локальных сетей.
Поставленная задача решается тем, что в способе обмена данными между множеством абонентских станций по бескабельной локальной сети через центральную управляющую станцию, в соответствии с которым широкую полосу частот делят на множество (n) каналов (f1-f10) и на заданное число временных сегментов (2m), согласно изобретению периодически транслируют с центральной управляющей станции (С) сигналы для каждого из множества (n) каналов (f1-f10) и для каждого из временных сегментов (2m), периодически сканируют множеством абонентских станций (Т) указанные сигналы с целью определения уровня сигналов каждого из множества (n) каналов (f1-f10) и факта занятости, либо незанятости временных сегментов (2m), формируют и периодически корректируют с помощью каждой из абонентских станций (Т) список значений уровней сигналов и незанятых временных сегментов, устанавливают радиосвязь между одной из выбранных абонентских станций (Т) и центральной управляющей станцией (С) в случае, когда выбранная абонентская станция (Т) содержит информацию, подлежащую передаче, производят обмен информацией между указанной выбранной абонентской станцией (Т) и центральной управляющей станцией (С) путем выбора из числа незанятых временных сегментов с уровнем сигнала, обеспечивающим оптимальное отношение сигнал/шум.
Целесообразно поддерживать радиосвязь в течение заданного периода времени до завершения обмена информацией.
Целесообразно также поддерживать радиосвязь в течение адаптивно заданного периода времени на основе статистических данных связной нагрузки относительно выбранной абонентской станции (Т), полученных в заранее определенный период времени.
Предпочтительно обеспечивать асимметричную многоканальную широкополосную связь с использованием множества сегментов из заданного числа временных сегментов (2m), используемых одновременно при установлении указанной радиосвязи.
Обычно терминалами ввода данных у станций пользователей могут быть, например, персональные компьютеры, а макропро-цессорное адаптерное устройство для удобства изготавливается в виде имеющей формат "половинного размера" карты или дочерней платы, встроенной в персональный компьютер и связанной с его шиной. Адаптер, таким образом, запитывается от шины терминала ввода данных, что обеспечивает дополнительные удобства.
Кроме того, радиомодуль передатчика и приемника запитывается от связанной с ним платы адаптера посредством проводников, которые тянутся через гибкий многожильный кабель, соединяющий его с платой, что является дополнительным преимуществом.
Еще одно преимущество заключается в том, что радиомодуль передатчика и приемника каждой абонентской станции имеет две ненаправленные антенны для получения пространственного "разноса" для улучшения характеристик радиосвязи с неподвижными радиомодулями или базами.
Может также монтироваться неподвижное центральное управляющее устройство для связи с неподвижной сетью, например, с сетью Ethernet, с кольцевой сетью с эстафетным доступом или с сетью через RS232.
В дальнейшем изобретение поясняется описанием варианта его осуществления со ссылками на прилагаемые чертежи, в числе которых:
фиг.1 изображает блок-схему локальной сети,
фиг. 2 - блок-схему, показывающую структуру адаптера и подвижного радиомодуля, связанного с каждым терминалом ввода данных локальной сети, показанной на фиг. 1,
фиг. 3 - частотно-временную диаграмму, описывающую процесс радиопередачи согласно гибридной системе с временным и частотным уплотнением каналов в локальной сети по фиг. 1,
фиг.4 - пример кадра для асимметричного соединения с множеством однонаправленных каналов, которое может образоваться в локальной сети по фиг. 1.
На фиг.1 бескабельная локальная сеть LAN, образованная в соответствии со спецификациями стандарта DЕCT, включает в себя множество абонентских станций Т и неподвижное центральное управляющее устройство, обычно обозначаемое С.
Каждая абонентская станция Т содержит соответствующий терминал ввода данных, который в общем случае может состоять из любого устройства, такого, как процессор, принтер и так далее, которое может посылать и/или принимать цифровые данные посредством сети связи. В примере согласно фиг.1 терминалы ввода данных абонентских станций Т образованы персональными компьютерами PC, имеющими стандартную сеть и программное обеспечение типа LAN Manager. Персональными компьютерами могут быть, например, устройство Olivetti I/D33, где каждое включает клавиатуру К, экран дисплея D в модуль обработки данных М.
Каждый терминал ввода данных соединяется с соответствующим подвижным радиомодулем передатчика и приемника (приемопередатчика), обозначенным MRМ, типа, отвечающего спецификациям DECT для физического уровня.
Модуль обработки данных М каждого терминала ввода данных PC содержит в себе соответствующее микропроцессорное устройство адаптера, обозначаемое LM. Микропроцессорный адаптер адаптирован к режиму работы в качестве интерфейса между соответствующим терминалом ввода данных и связанным с ним подвижным радиомодудем МRM. С этой целью, как схематически показано на фиг. 2, микропроцессорный адаптер LM соединяется с шиной данных DB модуля обработки данных М терминала ввода данных. Адаптер LM соединяется также с подвижным радиомодулем МRM, связанным с терминалом ввода данных посредством многожильного гибкого кабеля СС (фиг. 1 и 2).
Центральное управляющее устройство С включает в себя множество неподвижных радиомодулей или баз FRM, установленных в соответствующих предварительно определенных фиксированных местах для передачи и приема пакетов данных подвижным радиомодулем МRМ одной или нескольких абонентских станций Т и от него.
Радиобазы RB присоединяются, например, электрическими проводами L к микропроцессорному концентратору МС, который устанавливается в фиксированном месте и программируется на управление связью между абонентскими станциями Т по предварительно определенным процедурам и протоколам, в соответствия со стандартом DECT, посредством радиосвязи, установленной между подвижными радиомодулями МRM и радиобазами RВ.
Предпочтительно, чтобы мог монтироваться концентратор МС для связи с неподвижной сетью FN, например, с сетью Ethernet, с кольцевой сетью с эстафетным доступом или с сетью через RS232. Может оказаться возможным присоединение к неподвижной сети концентраторов МС других локальных сетей LAN.
Интегрированная система, описанная со ссылкой на фиг. 1, может выполнять функцию многопортового моста уровня управления доступом к среде (MAC) для обеспечения передачи и приема абонентскими станциями Т пакетов данных, которые упаковываются в соответствии с форматом стандарта DECT и подвергаются обмену по радио посредством неподвижной части С системы. Эта часть действует в качестве высокоскоростной системы коммутации пакетов и направляет принимаемые пакеты пользовательским станциям места назначения или проводной сети FN.
Описываемая система работает в соответствии со стандартом DECT. Отвечающее стандарту DECT соединение между абонентскими станциями Т и неподвижной частью С системы заменяет только уровень управления доступом к среде (MAC) системы Ethernet.
Благодаря линиям L радиобазы RB могут устанавливаться от концентратора МС на расстояниях до порядка 100 м. Путем выполнения функций, таких, как передача обслуживания соединений (handover), которые предусмотрены для стандарта DECT, может устанавливаться почти полная непрерывность обслуживания между двумя или несколькими используемыми радиобазами RB.
Концентратор МС может быть сформирован, например, на основе персонального компьютера Olivetti M300 с процессором Intel 386Sх, работающим с тактовой частотой 16 МГц.
Этот концентратор включает в себя процессоры групповых сигналов ВВР, упорядоченным образом соединенные с соответствующими связанными радиобазами RВ.
Удобно, что процессоры групповых сигналов ВВР концентратора МС и интерфейсные адаптеры LM абонентской станции Т могут быть выполнены в виде монтажных плат персонального компьютера с форматом половинного размера и на практике могут иметь ту же самую структуру на аппаратурном уровне и отличаться только на уровне программного обеспечения. Структура интерфейсного адаптера LM станции пользователя более подробно будет описана ниже со ссылкой на фиг. 2.
Концентратор МС в целом обеспечивает управление всей системой и, в частности:
- функционирование высоких уровней протоколов DECT,
- управление различными ресурсами сети,
- переключение пакетов данных и, в случае необходимости,
- сопряжение между бескабельной сетью LAN и проводной сетью FN.
Высокие уровни протоколов DECT обеспечивают услуги, такие, как высокоскоростная передача обслуживания, опознавание пользователя и создание виртуальных соединений, которые обеспечивают установление физических соединений без массивных обменов данными.
Перед дальнейшим обсуждением достоинств структуры функций устройств LM и процессоров групповых сигналов ВВР будут показаны некоторые характеристики, связанные с подвижными радиомодулями MRM и с радиобазами RB.
Конструктивно модули MRM и RB почти одинаковы. Как уже говорилось, ими являются приемопередатчики, соответствующие спецификациям DECT для физического уровня. В соответствии со спецификациями DECT, радиомодули работают в полосе частот 1880 - 1900 МГц на десяти разнесенных каналах с интервалами в 1.728 МГц.
Обычно модули могут мгновенно передавать мощность около 250 мВт с циклом предусматриваемой активности согласно стандарту DECT между 4 и 96%.
Модули могут передавать сигналы, модулированные в соответствии с фильтрованной гауссовой частотной манипуляцией, которая является некогерентным вариантом гауссовой манипуляции с минимальным сдвигом, в которой ВТ=0.5 (ВТ - это произведение ширины полосы В используемого фильтра и длительности Т отдельного символа).
Радиосвязь между модулями MRM и радиобазами RM происходит в соответствии с гибридной системой временного и частотного уплотнения каналов (TDM/FDM) с двойными симплексными и дуплексными соединениями.
Передача происходит во временных циклах или кадрах, имеющих длительность d (например) 10 мс, разделенных (например) на 24 временных сегмента, у которых, в соответствии со спецификациями DECT, первая половина (12) обычно служит для передач от радиобаз RB портативным радиомодулям MRM, а вторая половина (12) для передач в противоположном направлении.
Фиг. 3 показывает имеющуюся решетку временных интервалов (240) с десятью каналами для каждого кадра. В решетке время t указывается на абсциссе, а частота f1 - на ординате. Частоты, связанные с десятью каналами, указываются от f до f10, а временные сегменты, на которые разделяется каждый отдельный кадр, нумеруются от 1 до 24.
Для кадров, каждый из которых имеет длительность 10 мс, разделенную на 24 временных сегмента, каждый временной сегмент имеет длительность 416,667 мкс, 364,667 мкс, из которой могут использоваться для пакета данных, а 51 мкс - в качестве временного промежутка (защитный интервал).
Удобно, что дуплексная связь с временным делением (TDD) используется для дуплексных соединений, а сегменты на всех частотах используются для множественных соединений.
Следовательно, радиомодули MRN и RВ требуют перенастройки между двумя каналами на противоположных концах частотной полосы и переключения между передачей и приемом во временном промежутке (защитном интервале) между двумя временными сегментами.
Принимающая часть радиомодулей MRМ и радиобаз RВ имеет супергетеродинную архитектуру с одним каскадом преобразования.
Как следует на фиг. 1, каждая радиобаза RB имеет соответствующую антенну А, а каждый из подвижных радиомодулей MRМ абонентских станций имеет две антенны А1 и А2 для получения пространственного разнесения, позволяющего улучшить качество радиосоединений.
В варианте осуществления, показанном на фиг. 2, каждое интерфейсное устройство LM, связанное с каждым терминалом ввода данных, содержит главный микропроцессор 50 и процессор сигналов 51.
Главный микропроцессор 50, который образован, например, устройством V40, производимым компанией "Ниппен Илектрик" (Nippon Electric Company), может общаться с шиной DB связанного с ним терминала ввода данных посредством двухпортовой памяти с произвольной выборкой 52 и с другим микропроцессором 51 посредством другой двухпортовой памяти с произвольной выборкой 53.
Микропроцессор 50 связывается с памятью программ 54, например, типа стираемой программируемой постоянной памяти, и с буферной памятью с произвольной выборкой 55 для данных.
Микропроцессор 50 и память 55 связываются с устройством 56 для управления сопряжением с памятью и декодирования портов ввода-вывода. Это устройство формируется как интегральная схема ASIC (интегральная схема для специальных приложений) с высоким уровнем интеграции.
Микропроцессор 51 является устройством для обработки цифровых сигналов, например, устройством TMS320, изготовляемым компанией "Тексас Инструмент", и программируется для управления низкоуровневыми функциями управления доступом к среде (MAC), такими, как форматирование и деформатирование кадров и сегментов, синхронизация сегментов и кадров, обнаружение ошибок, сканирование каналов связи и так далее.
Процессор 51 соединяется также с устройством 57, которое извлекает тактовые сигналы из сигналов, принимаемых подвижным радиомодулем MRM, и генерирует синхронизирующие сигналы, а также осуществляет любое кодирование для защиты передаваемых данных. Устройство 57 может также изготавливаться в виде одиночной интегральной схемы ASIC для специальных приложений.
Указанное устройство связывается с буфером 58, который действует в качестве защитной защелки. Процессор 51 связывается посредством буфера и многожильного кабеля СС с устройством 59 в подвижном радиомодуле МRM для управления радиосхемами передачи и приема 60. Устройство 59 также может производиться в виде специализированной интегральной схемы ASIC.
Удобно, что устройство LM запитывается от шины DB терминала ввода данных, например, посредством двух проводников, обозначенных цифровой позицией 60 на фиг. 2. Кроме того, подвижный радиомодуль MRM запитывают от источника электрического питания адаптерного устройства LM, например, посредством двух проводников, обозначенных цифровой позицией 61 на фиг. 2, которые проходят через многожильный соединительный кабель СС.
Как упоминалось выше, с аппаратурной точки зрения, процессоры групповых сигналов ВВР устройства концентратора МС имеют ту же структуру, что и логические модули LM, вводимые в терминалы ввода данных абонентских станций Т. Фактически большинство функций процессоров групповых сигналов соответствует функциям, выполняемым модулями LM. Эти функции включают в себя, в частности:
- создание и ликвидацию сегментных структур,
- создание и ликвидацию логических каналов,
- контроль за свободными каналами во входящих коммуникациях,
- распространение сообщений "без соединения" и системы персонального вызова,
- передача обслуживания между логическим и "межэлементным" каналами,
- управление быстрыми процедурами для обнаружения и исправления ошибок.
Интерфейсные адаптеры LM терминалов ввода данных предусматривают также выполнение следующих функций:
- создание и обновление карты использования физических каналов связи и выбор канала для каждого соединения, которое должно устанавливаться, и
- решение осуществить либо внутриэлементную, либо межэлементную передачу обслуживания и ее инициирование.
Адаптерные модули LM действуют также в качестве интерфейсов между режимом DECT и прикладным окружением соответствующих терминалов ввода данных. Модуль LM таким образом соответствует сетевой операционной системе (администратору локальной сети), находящейся в терминале ввода данных, точно таким же образом, как адаптер сети Ethernet, посредством стандартного интерфейса "Спецификаций интерфейсов сетевых драйверов фирмы "Майкрософт" (Microsoft Network Driver Interface Specification).
Два решающих требования для применения спецификаций DECT в локальной сети LAN - это необходимость использования с максимальной эффективностью спектральных ресурсов и необходимость минимизировать задержку, вносимую DECT. Для достижения обеих этих целей необходимо использовать специальные протоколы.
Так как поток данных характеризуется короткими транзакциями, располагаемыми между продолжительными паузами, представляется невозможным сохранить соединения между станциями пользователей и радиобазами, постоянно открытыми ввиду их существенного недоиспользования. Поэтому радиосоединения в сети устанавливаются только тогда, когда есть данные для передачи, и прерываются при отсутствии последних с тем, чтобы освободить радиоканалы для использования другими пользователями.
С этой целью главный процессор 50 каждого модуля LM программируется для работы следующим образом.
Каждый раз, когда данные подводятся к буферной памяти 55 для передачи посредством связанного подвижного радиомодуля MRM, главный микропроцессор 50 устанавливает радиосоединение посредством микропроцессора 51 (с радиобазой, определенной ниже, и с использованием сегментов канала или частоты, определенных ниже). Радиосоединение, установленное таким образом, сохраняется на протяжении всего времени, необходимого для передачи данных в память 55. После передачи данных радиосоединение не закрывается сразу же, а сохраняется в течение предварительно определенного периода времени. Главный микропроцессор 50 используется для обработки краткосрочной статистики, относящейся к трафику связи терминала ввода данных (например, на период в полчаса или час). Затем радиосоединение, обеспечивающее передачу данных, прерывается с задержкой после момента окончания передачи данных, причем задержка определяется адаптивно на основе среднего трафика, который действовал на терминал ввода данных. Это уменьшает ненужные паузы, так как, в большинстве случаев, не обязательно заново устанавливать радиосоединение, когда для передачи поступает последующий поток данных.
Для того чтобы выбрать радиобазу, с которой устанавливается соединение, каждый адаптерный модуль LM станции пользователя работает следующим образом.
В соответствии со стандартом DЕCT главный микропроцессор 50 адаптера (LM) каждой абонентской станции используется циклически для сканирования всех сегментов всех каналов посредством связанного подвижного радиомодуля МRМ для того, чтобы определить уровень сигнала, излучаемого каждой неподвижной радиобазой RB в каждом сегменте для каждого канала или частоты. На основе оценки уровней сигналов, определяемых таким образом, микропроцессор 50 может установить, какая из неподвижных радиобаз RB является ближайшей. Во время сканирования процессор используется также для декодирования сигналов, указывающих для каждого сегмента радиобазу RB, которая может быть активна.
Благодаря такому "картографированию" для передачи данных главный процессор 50 устройства LM каждого терминала пользователя может выбирать ближайшую радиобазу, у которой не все сегменты заняты в рассматриваемый момент времени.
Подобная процедура позволяет избежать тщетных попыток установить радиосоединение с радиобазой, которая, хотя в является ближайшей, полностью занята в рассматриваемый момент.
В соответствии со стандартом DECT процессоры групповых сигналов ВВР устройства концентратора МС используются для циклического сканирования каналов или частот f1-f10 посредством связанных радиобаз RВ. В частности, сканирование происходит синхронно с циклическим сканированием, осуществляемым устройствами LM терминалов пользователей. Кроме того, главные процессоры 50 модулей интерфейсных адаптеров LM используются для проведения сканирования на один канал вперед. Другими словами, если в ходе их сканирования неподвижные радиобазы RВ "опрашивают" канал или частоту f1, в тот же момент подвижные радиомодули "опрашивают" канал или частоту fi+1.
Все это позволяет минимизировать время, необходимое для установления радиосоединения между терминалом пользователя и неподвижной радиобазой.
Главные процессоры 50 интерфейсных адаптеров LM абонентских станций и процессоры групповых сигналов ВВР концентратора МС используются для выполнения процедур асимметричного соединения и соединения с множеством однонаправленных каналов передачи данных стандарта DECT для определения, в каком сегменте передавать.
Процедура с множеством однонаправленных каналов обеспечивает одновременное присвоение соединению, связанному с одной абонентской станцией, нескольких сегментов (однонаправленных каналов). Ширина полосы для абонентской станции, таким образом, может увеличиваться, например, от дуплекса с 32 кб/с (один однонаправленный канал) до (теоретически), например, дуплекса с 384 кб/с с использованием всех двенадцати пар сегментов (12 однонаправленных каналов).
Так как трафик в локальной сети обычно очень асимметричен, в частности, при необходимости иметь значительные ширины полос, доступные в одном направлении, спецификации DECT включают механизмы, которые обеспечивают использование в одном направлении верхних и нижних сегментов соединения. Соединение этого типа должно образовывать часть соединения с множеством однонаправленных каналов, в которой по меньшей мере одно другое соединение остается дуплексным для обеспечения маршрута для управляющих данных в противоположном направлении. Результат состоит в том, что пользователь может обращаться почти ко всей ширине полосы (352 кб/с) путем занятия половины сегментов, как показано на фиг. 4, что связано с асимметричным соединением с множеством однонаправленных каналов (5, 1).
Наконец, программное обеспечение, используемое в локальной сети LAN, включает в себя процедуры обнаружения и исправления ошибок в соответствии со спецификациями DECT. Спецификации предусматривают на уровне 2 (MAC/DLC) некоторые механизмы, которые были разработаны соответственно для этой цели и главные характеристики которых таковы:
- управление доступом к среде (MAC) обеспечивает услуги, определяемые как "Iр" (защищенный информационный канал), с пропускной способностью 25.6 кб/с на соединение и коэффициентом ошибки 10-5; эти услуги основаны на механизме повторной передачи, который отличается высоким быстродействием и простотой благодаря использованию однооконного пакета;
- DLC (управление каналом передачи данных) обеспечивает услуги, определенные как "кадровое реле", которое защищают данные от любых ошибок, вносимых во время изменений передачи обслуживания и соединения и от остаточных ошибок канала Iр.
В заключение необходимо отметить, что, хотя принцип изобретения остается неизменным, варианты осуществления и детали конструкции могут широко варьироваться по сравнению с описанными и проиллюстрированными только в рамках не вносящего ограничений примера, без изменения объема настоящего изобретения.

Claims (4)

1. Способ обмена данными между множеством абонентских станций по бескабельной локальной сети через центральную управляющую станцию, производимого с применением стандарта связи DECT, использующего широкую полосу частот, разделенную на множество (n) каналов (f1-f10) и на заданное число временных сегментов (2m), отличающийся тем, что периодически транслируют с центральной управляющей станции (С) сигналы для каждого из множества (n) каналов (f1-f10) и для каждого из временных сегментов (2m), периодически сканируют множеством абонентских станций (Т) указанные сигналы для определения уровня сигнала каждого из множества (n) каналов (f1-f10) и соответственно определения занятых или незанятых временных сегментов (2m), формируют и периодически корректируют с помощью каждой из абонентских станций (Т) список значений уровней сигналов и незанятых временных сегментов (2m), устанавливают радиосвязь между одной из выбранных абонентских станций (Т) и центральной управляющей станцией (С) в случае, когда выбранная абонентская станция (Т) содержит информацию, подлежащую передаче, производят обмен информацией между указанной выбранной абонентской станцией (Т) и центральной управляющей станцией (С).
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поддерживают радиосвязь в течение заданного периода времени до завершения обмена информацией.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поддерживают радиосвязь в течение адаптивно заданного периода времени на основе статистических данных связной нагрузки относительно выбранной абонентской станции (Т), полученных в заранее определенный период времени.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обеспечивают асимметричную многоканальную широкополосную связь с использованием множества сегментов из заданного числа временных сегментов (2m), используемых одновременно при установлении указанной радиосвязи.
RU97109431/09A 1991-10-07 1992-09-28 Способ обмена данными между множеством абонентских станций по бескабельной локальной сети через центральную управляющую станцию RU2197781C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITTO91A000757 1991-10-07
ITTO910757A IT1250515B (it) 1991-10-07 1991-10-07 Rete per area locale senza fili.

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94021697A Division RU2107396C1 (ru) 1991-10-07 1992-09-28 Бескабельная локальная сеть

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97109431A RU97109431A (ru) 1999-05-27
RU2197781C2 true RU2197781C2 (ru) 2003-01-27

Family

ID=11409629

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97109431/09A RU2197781C2 (ru) 1991-10-07 1992-09-28 Способ обмена данными между множеством абонентских станций по бескабельной локальной сети через центральную управляющую станцию
RU94021697A RU2107396C1 (ru) 1991-10-07 1992-09-28 Бескабельная локальная сеть

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94021697A RU2107396C1 (ru) 1991-10-07 1992-09-28 Бескабельная локальная сеть

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5598407A (ru)
EP (1) EP0623262B1 (ru)
AT (1) ATE175301T1 (ru)
CZ (1) CZ289207B6 (ru)
DE (1) DE69228070T2 (ru)
DK (1) DK0623262T3 (ru)
ES (1) ES2125905T3 (ru)
FI (1) FI109629B (ru)
GR (1) GR3029479T3 (ru)
HU (1) HU216212B (ru)
IL (1) IL103359A (ru)
IT (1) IT1250515B (ru)
NO (1) NO305100B1 (ru)
PL (1) PL170875B1 (ru)
RU (2) RU2197781C2 (ru)
WO (1) WO1993007684A1 (ru)
ZA (1) ZA927681B (ru)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446596C2 (ru) * 2003-12-01 2012-03-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство обеспечения эффективной структуры канала управления в системе беспроводной связи
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8194770B2 (en) 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
US8203978B2 (en) 2002-10-25 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
RU2454036C2 (ru) * 2006-05-01 2012-06-20 Лусент Текнолоджиз Инк. Способ управления радиосвязью на протяжении периодов незанятости беспроводной системы
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8750151B2 (en) 2002-10-25 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8855226B2 (en) 2005-05-12 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US8873365B2 (en) 2002-10-25 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US9154274B2 (en) 2002-10-25 2015-10-06 Qualcomm Incorporated OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US9312935B2 (en) 2002-10-25 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication systems

Families Citing this family (117)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5708833A (en) 1993-04-27 1998-01-13 Norand Corporation Antenna cap, antenna connectors and telephone line connectors for computer devices utilizing radio and modem cards
EP0716786A4 (en) * 1993-04-27 1998-05-06 Norand Corp MULTIPLE ANTENNA SELECTION AND ANTENNA HOOD FOR COMPUTER DEVICES WITH RADIO AND MODERN CARDS
US7119750B2 (en) 1993-04-27 2006-10-10 Broadcom Corporation Radio transceiver card communicating in a plurality of frequency bands
US6088590A (en) * 1993-11-01 2000-07-11 Omnipoint Corporation Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication
SE9400535L (sv) * 1994-02-17 1995-08-18 Telia Ab Metod och anordning vid LAN-nätverk
DE4406507C2 (de) * 1994-02-28 1995-12-07 Siemens Ag Personalcomputer mit einer Verbindung zu einem Kommunikationsendgerät eines drahtlosen Fernsprechsystems
GB2291764A (en) * 1994-06-21 1996-01-31 Plessey Semiconductors Ltd Portable radio package
IT1266887B1 (it) * 1994-07-22 1997-01-21 Sixtel Spa Apparecchiatura di trasmissione di dati per una rete di comunicazione senza fili.
FR2726958A1 (fr) * 1994-11-15 1996-05-15 Trt Telecom Radio Electr Systeme de radio-communication avec station radio deportee
FI104870B (fi) * 1994-12-12 2000-04-14 Nokia Mobile Phones Ltd Tiedonsiirtomenetelmä
GB2297013B (en) * 1995-01-10 1999-09-15 Nokia Mobile Phones Ltd Portable radio telephones and methods of operation
GB2297014B (en) * 1995-01-10 1999-07-28 Nokia Mobile Phones Ltd Portable radio telephones and method of operation
DE19514223B4 (de) * 1995-04-15 2005-06-23 Claas Kgaa Mbh Verfahren zur Einsatzoptimierung von Landmaschinen
US5596574A (en) * 1995-07-06 1997-01-21 Novell, Inc. Method and apparatus for synchronizing data transmission with on-demand links of a network
FI105746B (fi) * 1995-09-29 2000-09-29 Nokia Mobile Phones Ltd Integroitu radioviestintäjärjestelmä
DE19536530C1 (de) * 1995-09-29 1996-11-28 Siemens Ag Schnurlos-Telekommunikationssystem mit sichergestellter Interoperabilität von Schnurlos-Telekommunikationsanwendungen, insbesondere einem GAP-spezifischen DECT-System
FI105740B (fi) * 1995-09-29 2000-09-29 Nokia Mobile Phones Ltd Toimistoviestintäjärjestelmä
US6577611B1 (en) 1996-01-11 2003-06-10 Nokia Mobile Phones Limited Methods and apparatus for excluding communication channels in a radio telephone
US6738364B1 (en) 1996-01-31 2004-05-18 Nokia Mobile Phones Limited Radio receivers and methods of operation
GB2309859B (en) * 1996-01-31 2000-02-16 Nokia Mobile Phones Ltd Radio receivers and methods of operation
FI102868B (fi) * 1996-02-26 1999-02-26 Nokia Mobile Phones Ltd Päätelaite tietoliikennepalvelun käyttämiseksi
GB9609431D0 (en) * 1996-05-04 1996-07-10 Hugh Symons Group Plc Data processing
US5726912A (en) * 1996-09-06 1998-03-10 Honeywell Iac Control system monitor
IT1284784B1 (it) 1996-09-09 1998-05-21 Olivetti Telemedia Spa Sistema e dispositivo multiprotocollo per lo scambio di informazioni.
US6169789B1 (en) 1996-12-16 2001-01-02 Sanjay K. Rao Intelligent keyboard system
US6219553B1 (en) * 1997-03-31 2001-04-17 Texas Instruments Incorporated Low power wireless network using desktop antenna
US6182180B1 (en) 1997-05-13 2001-01-30 Micron Electronics, Inc. Apparatus for interfacing buses
US6269417B1 (en) 1997-05-13 2001-07-31 Micron Technology, Inc. Method for determining and displaying the physical slot number of an expansion bus device
US6243838B1 (en) 1997-05-13 2001-06-05 Micron Electronics, Inc. Method for automatically reporting a system failure in a server
US6526333B1 (en) 1997-05-13 2003-02-25 Micron Technology, Inc. Computer fan speed control system method
US6122746A (en) * 1997-05-13 2000-09-19 Micron Electronics, Inc. System for powering up and powering down a server
US6249834B1 (en) 1997-05-13 2001-06-19 Micron Technology, Inc. System for expanding PCI bus loading capacity
US5892928A (en) * 1997-05-13 1999-04-06 Micron Electronics, Inc. Method for the hot add of a network adapter on a system including a dynamically loaded adapter driver
US6163849A (en) 1997-05-13 2000-12-19 Micron Electronics, Inc. Method of powering up or powering down a server to a maintenance state
US6219734B1 (en) 1997-05-13 2001-04-17 Micron Electronics, Inc. Method for the hot add of a mass storage adapter on a system including a statically loaded adapter driver
US6173346B1 (en) 1997-05-13 2001-01-09 Micron Electronics, Inc. Method for hot swapping a programmable storage adapter using a programmable processor for selectively enabling or disabling power to adapter slot in response to respective request signals
US6249828B1 (en) 1997-05-13 2001-06-19 Micron Electronics, Inc. Method for the hot swap of a mass storage adapter on a system including a statically loaded adapter driver
US6189109B1 (en) 1997-05-13 2001-02-13 Micron Electronics, Inc. Method of remote access and control of environmental conditions
US6122758A (en) * 1997-05-13 2000-09-19 Micron Electronics, Inc. System for mapping environmental resources to memory for program access
US6170028B1 (en) 1997-05-13 2001-01-02 Micron Electronics, Inc. Method for hot swapping a programmable network adapter by using a programmable processor to selectively disabling and enabling power thereto upon receiving respective control signals
US6282673B1 (en) 1997-05-13 2001-08-28 Micron Technology, Inc. Method of recording information system events
US6304929B1 (en) 1997-05-13 2001-10-16 Micron Electronics, Inc. Method for hot swapping a programmable adapter by using a programmable processor to selectively disabling and enabling power thereto upon receiving respective control signals
US6145098A (en) 1997-05-13 2000-11-07 Micron Electronics, Inc. System for displaying system status
US6247080B1 (en) 1997-05-13 2001-06-12 Micron Electronics, Inc. Method for the hot add of devices
US6073255A (en) * 1997-05-13 2000-06-06 Micron Electronics, Inc. Method of reading system log
US6363497B1 (en) 1997-05-13 2002-03-26 Micron Technology, Inc. System for clustering software applications
US6330690B1 (en) 1997-05-13 2001-12-11 Micron Electronics, Inc. Method of resetting a server
US6249885B1 (en) 1997-05-13 2001-06-19 Karl S. Johnson Method for managing environmental conditions of a distributed processor system
US6195717B1 (en) 1997-05-13 2001-02-27 Micron Electronics, Inc. Method of expanding bus loading capacity
US6179486B1 (en) 1997-05-13 2001-01-30 Micron Electronics, Inc. Method for hot add of a mass storage adapter on a system including a dynamically loaded adapter driver
US6148355A (en) * 1997-05-13 2000-11-14 Micron Electronics, Inc. Configuration management method for hot adding and hot replacing devices
US6253334B1 (en) 1997-05-13 2001-06-26 Micron Electronics, Inc. Three bus server architecture with a legacy PCI bus and mirrored I/O PCI buses
US6202160B1 (en) 1997-05-13 2001-03-13 Micron Electronics, Inc. System for independent powering of a computer system
US6243773B1 (en) 1997-05-13 2001-06-05 Micron Electronics, Inc. Configuration management system for hot adding and hot replacing devices
US6338150B1 (en) 1997-05-13 2002-01-08 Micron Technology, Inc. Diagnostic and managing distributed processor system
US6324608B1 (en) 1997-05-13 2001-11-27 Micron Electronics Method for hot swapping of network components
US5987554A (en) * 1997-05-13 1999-11-16 Micron Electronics, Inc. Method of controlling the transfer of information across an interface between two buses
US6138250A (en) * 1997-05-13 2000-10-24 Micron Electronics, Inc. System for reading system log
US6247898B1 (en) 1997-05-13 2001-06-19 Micron Electronics, Inc. Computer fan speed control system
US6192434B1 (en) 1997-05-13 2001-02-20 Micron Electronics, Inc System for hot swapping a programmable adapter by using a programmable processor to selectively disabling and enabling power thereto upon receiving respective control signals
US6418492B1 (en) 1997-05-13 2002-07-09 Micron Electronics Method for computer implemented hot-swap and hot-add
US6134673A (en) * 1997-05-13 2000-10-17 Micron Electronics, Inc. Method for clustering software applications
US6163853A (en) 1997-05-13 2000-12-19 Micron Electronics, Inc. Method for communicating a software-generated pulse waveform between two servers in a network
US6202111B1 (en) 1997-05-13 2001-03-13 Micron Electronics, Inc. Method for the hot add of a network adapter on a system including a statically loaded adapter driver
US6292905B1 (en) 1997-05-13 2001-09-18 Micron Technology, Inc. Method for providing a fault tolerant network using distributed server processes to remap clustered network resources to other servers during server failure
US6247079B1 (en) * 1997-05-13 2001-06-12 Micron Electronics, Inc Apparatus for computer implemented hot-swap and hot-add
US6499073B1 (en) 1997-05-13 2002-12-24 Micron Electronics, Inc. System using programmable processor for selectively enabling or disabling power to adapter in response to respective request signals
US6134668A (en) * 1997-05-13 2000-10-17 Micron Electronics, Inc. Method of selective independent powering of portion of computer system through remote interface from remote interface power supply
US6170067B1 (en) 1997-05-13 2001-01-02 Micron Technology, Inc. System for automatically reporting a system failure in a server
WO1998059436A1 (de) * 1997-06-24 1998-12-30 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und vorrichtung zur funk-übertragung
US6138179A (en) * 1997-10-01 2000-10-24 Micron Electronics, Inc. System for automatically partitioning and formatting a primary hard disk for installing software in which selection of extended partition size is not related to size of hard disk
US6212585B1 (en) 1997-10-01 2001-04-03 Micron Electronics, Inc. Method of automatically configuring a server after hot add of a device
US6154835A (en) * 1997-10-01 2000-11-28 Micron Electronics, Inc. Method for automatically configuring and formatting a computer system and installing software
US6009541A (en) * 1997-10-01 1999-12-28 Micron Electronics, Inc. Apparatus for performing an extensive diagnostic test in conjunction with a bios test routine
US6175490B1 (en) 1997-10-01 2001-01-16 Micron Electronics, Inc. Fault tolerant computer system
US6065053A (en) * 1997-10-01 2000-05-16 Micron Electronics, Inc. System for resetting a server
US6035420A (en) * 1997-10-01 2000-03-07 Micron Electronics, Inc. Method of performing an extensive diagnostic test in conjunction with a bios test routine
US6199173B1 (en) 1997-10-01 2001-03-06 Micron Electronics, Inc. Method for mapping environmental resources to memory for program access
US6263387B1 (en) 1997-10-01 2001-07-17 Micron Electronics, Inc. System for automatically configuring a server after hot add of a device
US6088816A (en) * 1997-10-01 2000-07-11 Micron Electronics, Inc. Method of displaying system status
DE19747534A1 (de) * 1997-10-28 1999-04-29 Cit Alcatel Digitales Telekommunikations-System mit DECT-Interface für Fax- und Datenanwendungen
IL122852A (en) * 1998-01-05 2001-10-31 Radiotel Ltd Meshed wireless networks
WO1999037047A1 (en) 1998-01-16 1999-07-22 Symbol Technologies, Inc. INFRASTRUCTURE FOR WIRELESS LANSs
EP0954151B1 (de) * 1998-05-02 2006-08-02 Micronas GmbH Lokales Kommunikationsgerät
US6223234B1 (en) 1998-07-17 2001-04-24 Micron Electronics, Inc. Apparatus for the hot swap and add of input/output platforms and devices
US6205503B1 (en) 1998-07-17 2001-03-20 Mallikarjunan Mahalingam Method for the hot swap and add of input/output platforms and devices
KR100587255B1 (ko) * 1998-08-17 2006-07-25 엘지전자 주식회사 무선패킷데이터통신시스템의어시메트릭다이나믹무선베어러제어방법
DE19940067A1 (de) * 1998-09-03 2000-03-09 Eagleview Technologies Inc Verfahren zur Herstellung einer Matrixanordnung von Antennen und einer Punkt-zu-Punkt-Anordnung
DE19850173C1 (de) * 1998-10-30 2000-07-27 Dosch & Amand Gmbh & Co Kg Verfahren zum Bereitstellen eines drahtlosen Netzwerkes sowie einer Basisstation für ein derartiges Netzwerk
EP1758028B1 (en) 1999-04-06 2010-03-17 Itracs Corporation Data cable for monitoring connection pattern of data ports
EP1085773A1 (en) * 1999-09-20 2001-03-21 Nortel Matra Cellular Mobile telecommunications network with distributed base stations
JP4776848B2 (ja) * 1999-12-08 2011-09-21 シンボル テクノロジーズ インコーポレーテッド 通信サーバに基づいたフレキシブル無線lanアーキテクチャ
US6961675B2 (en) 2000-03-14 2005-11-01 Itracs Corporation System for monitoring connection pattern of data ports
US7173922B2 (en) 2000-03-17 2007-02-06 Symbol Technologies, Inc. Multiple wireless local area networks occupying overlapping physical spaces
US7173923B2 (en) 2000-03-17 2007-02-06 Symbol Technologies, Inc. Security in multiple wireless local area networks
US6430395B2 (en) * 2000-04-07 2002-08-06 Commil Ltd. Wireless private branch exchange (WPBX) and communicating between mobile units and base stations
FR2819968B1 (fr) * 2001-01-22 2003-05-30 Canon Europa Nv Procede de connexion
FR2821514B1 (fr) 2001-02-28 2003-06-13 Jacques Lewiner Systeme de radiocommunication local
US20030083894A1 (en) * 2001-10-29 2003-05-01 Pitney Bowes Incorporated Wireless mailroom having a gateway server to allow remote access
EP1514195A4 (en) * 2002-06-06 2009-11-18 Thomson Licensing INTERWORKING FUNCTION (IWF) AS A LOGIC RADIO NETWORK (RNC) CONTROL DEVICE FOR HYBRID COUPLING IN AN INTERWORKING BETWEEN A WIRELESS LOCAL NETWORK (WLAN) AND A MOBILE COMMUNICATION NETWORK
EP1406414A1 (en) * 2002-09-12 2004-04-07 Thomson Licensing S.A. Method and device for connection of a device to a wireless network
US8077681B2 (en) 2002-10-08 2011-12-13 Nokia Corporation Method and system for establishing a connection via an access network
US8971913B2 (en) 2003-06-27 2015-03-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for wireless network hybrid positioning
US8483717B2 (en) 2003-06-27 2013-07-09 Qualcomm Incorporated Local area network assisted positioning
US7937088B2 (en) 2004-03-26 2011-05-03 Qualcomm Incorporated Routing communications in an ad hoc network
US7319878B2 (en) 2004-06-18 2008-01-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining location of a base station using a plurality of mobile stations in a wireless mobile network
US7257413B2 (en) 2005-08-24 2007-08-14 Qualcomm Incorporated Dynamic location almanac for wireless base stations
US9042917B2 (en) 2005-11-07 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Positioning for WLANS and other wireless networks
EP1964332B1 (de) * 2005-12-19 2013-09-25 Gigaset Communications GmbH Verfahren zum übertragen von teilnehmerspezifischen daten
DE602006019785D1 (de) * 2006-02-05 2011-03-03 Ericsson Telefon Ab L M Verfahren und Einrichtungen zum installieren von Paketfiltern bei einer Datenübertragung
CN101517945B (zh) * 2006-09-29 2013-01-16 松下电器产业株式会社 序列分配方法和序列分配装置
US9226257B2 (en) 2006-11-04 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Positioning for WLANs and other wireless networks
US20080254761A1 (en) * 2007-04-10 2008-10-16 Panasonic Automotive Systems Company Of America, Division Of Panasonic Corporation Of North America Radio frequency (RF) module
US20110096628A1 (en) * 2009-10-26 2011-04-28 Daniel Golparian Wireless Communication Using Customized Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Technology in a Survey Data Acquisition System
US10673487B2 (en) * 2015-09-23 2020-06-02 Intel Corporation Method, system and apparatus to optimize A4WP wireless charging and NFC co-existence
CN107333274B (zh) * 2017-07-03 2023-09-05 铂元智能科技(北京)有限公司 无线传输系统
CN109752990B (zh) * 2018-11-29 2023-12-05 西北工业大学 一种多通道电路通断控制和电压采集装置

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4425664A (en) * 1975-11-26 1984-01-10 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Multiport programmable digital data set
GB2125257B (en) * 1982-08-04 1986-03-26 Plessey Co Plc Improved local area network systems
US4665519A (en) * 1985-11-04 1987-05-12 Electronic Systems Technology, Inc. Wireless computer modem
US4807222A (en) * 1986-08-25 1989-02-21 American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories Cordless accessed high-speed high-capacity local area networks
DE3716318A1 (de) * 1987-05-15 1988-11-24 Broadcast Television Syst System zur uebermittlung von informationen
JPH0260252A (ja) * 1988-08-25 1990-02-28 Toshiba Corp ネットワークシステム
US5079628A (en) * 1987-12-28 1992-01-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Network system for transmitting data by radio signals

Cited By (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8194770B2 (en) 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
US8711763B2 (en) 2002-10-25 2014-04-29 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8750151B2 (en) 2002-10-25 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8203978B2 (en) 2002-10-25 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US10382106B2 (en) 2002-10-25 2019-08-13 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication systems
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8355313B2 (en) 2002-10-25 2013-01-15 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US9967005B2 (en) 2002-10-25 2018-05-08 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication systems
US8462643B2 (en) 2002-10-25 2013-06-11 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8483188B2 (en) 2002-10-25 2013-07-09 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US9312935B2 (en) 2002-10-25 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication systems
US9240871B2 (en) 2002-10-25 2016-01-19 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8873365B2 (en) 2002-10-25 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8913529B2 (en) 2002-10-25 2014-12-16 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8934329B2 (en) 2002-10-25 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US9013974B2 (en) 2002-10-25 2015-04-21 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US9031097B2 (en) 2002-10-25 2015-05-12 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US9048892B2 (en) 2002-10-25 2015-06-02 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US9154274B2 (en) 2002-10-25 2015-10-06 Qualcomm Incorporated OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US10742358B2 (en) 2003-12-01 2020-08-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
RU2446596C2 (ru) * 2003-12-01 2012-03-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство обеспечения эффективной структуры канала управления в системе беспроводной связи
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US9876609B2 (en) 2003-12-01 2018-01-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US8855226B2 (en) 2005-05-12 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
RU2454036C2 (ru) * 2006-05-01 2012-06-20 Лусент Текнолоджиз Инк. Способ управления радиосвязью на протяжении периодов незанятости беспроводной системы

Also Published As

Publication number Publication date
ZA927681B (en) 1993-06-07
NO941208D0 (no) 1994-04-05
HUT69353A (en) 1995-09-28
FI941576A0 (fi) 1994-04-06
EP0623262A1 (en) 1994-11-09
EP0623262B1 (en) 1998-12-30
FI941576A (fi) 1994-04-06
DK0623262T3 (da) 1999-08-30
HU9400990D0 (en) 1994-07-28
WO1993007684A1 (en) 1993-04-15
PL299431A1 (en) 1994-03-07
ITTO910757A1 (it) 1993-04-07
RU2107396C1 (ru) 1998-03-20
ATE175301T1 (de) 1999-01-15
IL103359A (en) 1996-06-18
ITTO910757A0 (it) 1991-10-07
IT1250515B (it) 1995-04-08
NO305100B1 (no) 1999-03-29
GR3029479T3 (en) 1999-05-28
NO941208L (no) 1994-06-03
FI109629B (fi) 2002-09-13
PL170875B1 (pl) 1997-01-31
ES2125905T3 (es) 1999-03-16
CZ289207B6 (cs) 2001-12-12
US5598407A (en) 1997-01-28
CZ9400812A3 (cs) 2001-08-15
DE69228070D1 (de) 1999-02-11
DE69228070T2 (de) 1999-06-10
HU216212B (hu) 1999-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2197781C2 (ru) Способ обмена данными между множеством абонентских станций по бескабельной локальной сети через центральную управляющую станцию
US5461627A (en) Access protocol for a common channel wireless network
US7616970B2 (en) Dual mode unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
EP0497490B1 (en) Automatically configuring wireless PBX system
GB2138652A (en) Distributed PABX
CN103650484A (zh) MoCA-WiFi多路复用
KR100591752B1 (ko) 독립된 복수의 전송 채널을 갖는 무선 통신 시스템
US6542494B1 (en) Communication control method and transmission apparatus
KR20230037628A (ko) 데이터 전송 방법 및 장치
GB2213025A (en) Point-to-multipoint communication system
McFarland et al. The 5-UP/sup TM/protocol for unified multiservice wireless networks
WO2023211053A1 (ko) 상향링크 drx 타이머의 비우선화 영향을 위한 방법 및 장치
KR101023283B1 (ko) 기지국 장치, 기지국 장치의 제어 방법 및 기록 매체
Davie et al. A cellular packet radio data network
Georganas et al. Platon: a university local area network
RU2123237C1 (ru) Виртуальная сотовая сеть и способ связи, используемый в этой виртуальной сотовой сети
CN116633380A (zh) 通信系统及通信方法
JPH0453339B2 (ru)
Baddoo et al. Development and characteristics of Paknet
Okada et al. 19-GHz high-speed wireless LAN system; VJ25 system
JPS635639A (ja) チヤネル割当て方法
JPH0435233A (ja) 無線パケット交互通信方法
JPH07143541A (ja) パーソナル通信基地局方式
Davie et al. A cellular packet radio network
JPH0479619A (ja) 移動通信システムの通信制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090929