RU2341038C2 - Радиотелефонная система для групп удаленных абонентов - Google Patents

Радиотелефонная система для групп удаленных абонентов Download PDF

Info

Publication number
RU2341038C2
RU2341038C2 RU2004114885/09A RU2004114885A RU2341038C2 RU 2341038 C2 RU2341038 C2 RU 2341038C2 RU 2004114885/09 A RU2004114885/09 A RU 2004114885/09A RU 2004114885 A RU2004114885 A RU 2004114885A RU 2341038 C2 RU2341038 C2 RU 2341038C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modems
modem
synchronization
base station
signal
Prior art date
Application number
RU2004114885/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004114885A (ru
Inventor
Дэвид М. КУЛИ (US)
Дэвид М. КУЛИ
Джозеф Дж. ДИДЖИОВАННИ (US)
Джозеф Дж. ДИДЖИОВАННИ
Джон Д. КАЭВЕЛЛ (US)
Джон Д. КАЭВЕЛЛ
Скотт Д. КУРТЦ (US)
Скотт Д. КУРТЦ
Марк А. ЛЕММО (US)
Марк А. ЛЕММО
Майкл В. РЕДЖЕНСБЕРГ (US)
Майкл В. РЕДЖЕНСБЕРГ
Дэвид ВЕССАЛ (US)
Дэвид ВЕССАЛ
Эрик ДЖОНС (US)
Эрик ДЖОНС
Original Assignee
Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн
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 Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн filed Critical Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн
Publication of RU2004114885A publication Critical patent/RU2004114885A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2341038C2 publication Critical patent/RU2341038C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0685Clock or time synchronisation in a node; Intranode synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/14WLL [Wireless Local Loop]; RLL [Radio Local Loop]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/021Terminal devices adapted for Wireless Local Loop operation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/1607Supply circuits
    • H04B1/1615Switching on; Switching off, e.g. remotely
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0866Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access
    • H04W74/0891Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access for synchronized access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотелефонным системам для обслуживания множества станций удаленных абонентов. Технический результат - уменьшение максимальной потребляемой мощности. Для этого кластер абонентских станций системы удален от базовой станции. В системе используется общий пул модемов с быстрой перестройкой частоты, каждый из которых осуществляет цифровой синтез на основе «временной интервал за временным интервалом». Для поддержки связи между несколькими абонентскими станциями и базовой станцией требуются различные промежуточные частоты, идентифицирующие канал. Снижение мощности достигается путем управления предоставлением модемов для вызовов, поддержания непредоставленных модемов в выключенном состоянии (состоянии сниженной мощности) и путем управления количеством вызовов при использовании одного и того же временного интервала. Задержка в предоставлении выключенного (со сниженной мощностью) модема вызову исключается путем обеспечения доступности всех модемов к информации синхронизации высокого качества, полученной одним из активных модемов. 5 н. и 13 з.п. ф-лы, 11 ил., 6 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к радиотелефонным системам для обслуживания множества станций удаленных абонентов, более конкретно, к радиотелефонным системам, в которых некоторые из этих абонентских станций расположены в непосредственной близости, т.е. группами.
Уровень техники
Радиотелефонная система, содержащая базовую станцию для обслуживания удаленных абонентских станций, описана в патенте США № 5119375. В этой системе каждая абонентская станция оборудована радиостанцией, которая получает от базовой станции команды для настройки на конкретный канал и использования конкретного временного интервала в течение продолжительности ведения разговора. Передача по радиоканалу с временным уплотнением использовалась для линий связи от базовой станции к абонентским станциям, а передача с многостанционным доступом с временным разделением (каналов МДВР/TDMA - для линий связи от индивидуальных абонентских станций к базовой станции. Временное разделение каждого радиоканала на временные интервалы и сжатие речевых сигналов позволяли каждому радиочастотному каналу поддерживать число речевых каналов равным числу временных интервалов. Аналоговые речевые сигналы, поступающие в коммутационную телефонную сеть общего пользования и от нее, сначала преобразовывались в компандированные по μ-закону цифровые выборки импульсно-кодовой модуляции (ИКМ, РСМ) со скоростью передачи 64 кб/с. Перед передачей по радиоканалу цифровые выборки подвергались речевому сжатию для уменьшения скорости и передачи речевой информации с 64 кб/с до 14,6 кб/с с использованием кодирования с линейным предсказанием и остаточным возбуждением (ЛПОВ, RELP). Требовалось, чтобы речевой кодек и модем были специализированными для конкретной частоты и временного интервала во время длительности вызова.
В то время как вышеупомянутая система действовала достаточно удовлетворительно, позволяя осуществлять телефонное обслуживание, в частности, в областях, где нет проводных линий связи, непредвиденный рост такой телефонной службы привел к ситуациям, в которых абонентские станции оказываются в непосредственной близости друг от друга. Первоначальные усилия для снижения стоимости на одну линию при обслуживании группы таких близко расположенных абонентских станций были нацелены на объединение стоимостей установки и обслуживания индивидуальных абонентских станций за счет совместного использования общего оборудования, такого как корпус, источник питания, РЧ усилитель мощности и антенна. Таким образом, в группе близко расположенных абонентских станций, каждая из которых могла бы иметь доступ к РЧ каналу, единственный широкополосный РЧ усилитель мощности мог быть использован для обслуживания этой группы. Однако при этом все еще требовалось, чтобы каждая абонентская линия имела свой собственный модем и приемопередатчик радиосвязи. Выходные сигналы индивидуальных приемопередатчиков подавались на общий РЧ усилитель мощности, который должен был обеспечивать управление максимальной мощностью, равной сумме мощностей всех приемопередатчиков в группе смежных абонентских станций, которые могли быть одновременно активными в одном и том же интервале времени. Очевидно, что было бы желательно дальнейшее повышение эффективности по сравнению с результатом, обеспечиваемым системой, известной из патента США № 5119375, уменьшение максимальной и средней требуемой мощности особенно в отдаленных областях, требующих обслуживания с использованием мощностей солнечных элементов.
Сущность изобретения
Согласно принципам изобретения затраты на линию связи уменьшают для физически компактной группы абонентских линий путем обеспечения для линий внутри такой группы не только общего источника энергии и РЧ усилителя мощности, но и общего модема, синхронизации, промежуточной частоты (ПЧ), функций преобразования с повышением и понижением частоты и контроллера, так что достигается значительная концентрация ресурсов. В такой системе предусмотрено небольшое число модемов для обслуживания многочисленных абонентов в физически близкой группе, называемой далее кластером или, более конкретно, модульным кластером. В иллюстративном варианте абонентские линейные цепи и модемы представляют собой модульные печатные платы, которые вставляют в коммутационный щит, применяющий объединительную плату для распределения информации о временных характеристиках (характеристиках синхронизации) и данных среди блоков. Любой из модемов может быть занят для управления вызовами для нескольких абонентов в последовательных временных интервалах.
Особенностью изобретения является то, что выбор из общего пула модемов с быстрой перестройкой частоты модема для управления вызовом регулируется для экономии потребляемой мощности двумя способами. Во-первых, новый модем предпочтительно не занимается для использования в обработке вызова до тех пор, пока все временные интервалы на активных модемах не будут заняты вызовами, что позволяет всем еще не выбранным модемам оставаться в энергосберегающем "выключенном" или "сниженном по мощности" состоянии.
Во-вторых, число вызовов, использующих один и тот же временной интервал (на разных частотах), регулируется для уменьшения максимальной потребляемой мощности в РЧ усилителе мощности.
Следующей особенностью изобретения является исключение задержки синхронизации при необходимости занятия находящегося в выключенном состоянии (состоянии пониженной мощности) модема для применения его на вызове. Как только синхронизация временного интервала с базовой станции устанавливается для первого модема этого пула в данном кластере (группе), информация о синхронизации становится доступной остальным модемам, преимущественно через объединительную плату, под контролем кластерного контроллера на основе микропроцессора. Поэтому все модемы с пониженной мощностью сразу же предоставляются в распоряжение для обработки вызовов без какой-либо задержки для получения синхронизации с кадром временного разделения базовой станции.
Следующей особенностью изобретения является классификация состояний синхронизации модемов в соответствии с несколькими параметрами классификации и получение доверительного уровня (доверительной вероятности) для каждого активного модема, отражающего надежность параметров синхронизации, и распределение информации о синхронизации из модема, имеющего наилучший доверительный уровень.
Краткое описание чертежей
Предшествующие и другие задачи и особенности изобретения будут более очевидными из нижеследующего описания, иллюстрируемого чертежами, на которых представлено следующее:
Фиг.1 - блок-схема модульного кластера, имеющего общий пул модемов с быстрой перестройкой частоты для управления группой абонентских станций.
Фиг.2А - иллюстрация соединения абонентских линейных цепей и модемов в аппаратуре обмена временных интервалов.
Фиг.2В - РЧ кадр многостанционного доступа с временным разделением каналов (МДВР), выделенный для временных интервалов 16-позиционной фазовой манипуляции.
Фиг.2С - РЧ кадр МДВР, выделенный для временных интервалов квадратурной фазовой манипуляции.
Фиг.2D - распределение задач между временными интервалами МДВР и ИКМ буферами.
Фиг.3 - элементы принципиальной схемы модуля модемов с быстрой перестройкой частоты.
Фиг.4 - блок промежуточной частоты (ПЧ) модема с быстрой перестройкой частоты.
Фиг.5 - блок-схема синтезатора блока преобразователя c повышением/понижением частоты.
Фиг.6 - синтезатор частот и формирователь шума для приемной части модема.
Фиг.7 - схема синтеза частот, модуляции и формирователя шума на промежуточной частоте для ПЧ передающей части модема.
Фиг.8 - схема генерирования синхроимпульсов для модульного кластера.
Описание примеров осуществления изобретения
На фиг.1 представлена блок-схема модульного абонентского кластера, удаленного от базовой станции (не показана). Абонентский кластер назван "модульным", поскольку линейные цепи 100 и модемы 400 состоят из сменных блоков. Поэтому число сменных абонентских линейных цепей 100 будет зависеть от числа абонентов в данном районе, а число сменных модемов 400 может быть выбрано с учетом обеспечения обработки трафика, ожидаемого от этого числа линейных цепей 100. Линейные цепи 100 содержатся на счетверенных линейных модульных печатных платах 101-108, каждая из которых обслуживает четыре абонентские линии. Восемь таких счетверенных линейных модулей обеспечивают функции замкнутой системы автоматического управления группе из 32 абонентских линий, причем цепи 100 могут содержать множество линейных групп.
Каждая линейная цепь на каждом счетверенном линейном модуле 101-108 обуславливает появление специализированного временного интервала импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) в ИКМ тракте 200 передачи речевого сигнала и в тракте 201 вызова (сигнализации). Счетверенные линейные модули 101-108 включают в себя кодеки речевых сигналов (не показаны) для кодирования аналогового речевого сигнала абонентской цепи для передачи в тракте 200 ИКМ-данных. Информация сигнализации для абонентской цепи подается в тракт 201 сигнализации посредством схемы интерфейса абонентской линии (не показана). Может быть использовано ИКМ кодирование по μ-закону компандирования или по А-закону компандирования.
Соединение конкретного одного из модемов 400 для обработки вызова от одной конкретной цепи из линейных цепей или с одной конкретной цепью из линейных цепей в одном из счетверенных линейных модулей 101-108 производится через блоки 310 и 320 обмена временных интервалов по команде кластерного контроллера 300. Блок 320 обмена временных интервалов КИМ-данных передает речевые выборки между ИКМ трактом 200 передачи речевого сигнала, обслуживающим линейные модули 101-108, и ИКМ трактом 220 передачи речевого сигнала, обслуживающим пул модемов 400. Блок 310 обмена временных интервалов вызова передает информацию вызова между трактом 201 вызова, обслуживающим модули 100, и трактом 221 вызова, обслуживающим пул модемов 400.
Для телефонного разговора необходимы два РЧ канала, один - для передачи от базовой станции к абоненту ("прямой" канал) и один - от абонента к базовой станции ("обратный" канал). Частоты прямого и обратного каналов предоставляются ведомством телекоммуникаций и в типовом случае могут быть отделены одна от другой интервалом 5 МГц. Тракт распространения сигнала прямого канала, принимаемого в кластере от базовой станции, может быть прослежен от кластерной антенны 900 и антенного переключателя 800 до блока синтезатора и преобразователя 600 с повышением и понижением частоты. В блоке преобразователя 600 РЧ сигнал ограничивается, фильтруется в полосе частот, преобразуется с понижением частоты из полосы РЧ сигнала на частоте 450 МГц, 900 МГц или другой высокой или сверхвысокой частоты в сигнал промежуточной частоты (ПЧ) в диапазоне 26-28 МГц. Этот ПЧ сигнал подается в модемы 400, которые обрабатывают этот сигнал для подачи в абонентские линейные цепи через блоки обмена временных интервалов в кластерном контроллере 300.
Каждый из модемов включает в себя процессор цифрового сигнала полосы частот модулирующих сигналов (см. Фиг.3, DSP/BB) и процессор модема (см. Фиг.3, DSP/MDM). В направлении передачи прямого канала процессор модема DSP/MDM демодулирует ПЧ сигнал, полученный от блока преобразователя 600, и передает эти данные в процессор цифрового сигнала DSP/BB, который преобразует демодулированные данные в кодируемые по μ-закону или А-закону компандирования сигналы для передачи через блок 320 обмена временных интервалов в линейные модули. Процессор цифрового сигнала DSP/ВВ модема сопрягается с процессором модема DSP/MDM через интерфейс прямого доступа к запоминающему устройству (ЗУ) (см. Фиг.3, DMA) и с трактами ИКМ через последовательный порт процессора. В направлении передачи в обратном канале процессор цифрового сигнала DSP/BB преобразует кодированную по μ-закону или по А-закону компандирования ИКМ информацию, полученную из ИКМ тракта 500, в линейную форму, сжимает эти линейные данные при помощи кодирования с линейным предсказанием и остаточным возбуждением и передает при помощи DMA сжатые данные к процессору цифрового сигнала DSP/MDM, который модулирует этот сигнал для передачи во временном интервале радиоканала.
Как показано на Фиг.2А, каждый из модемов 400 и каждый из линейных модулей 100 имеет четыре специализированных вида временных интервалов в блоке 320 обмена временных интервалов ИКМ-данных для неблокирующего доступа. Каждый модем предназначен для двух соседних ИКМ интервалов в ИКМ временных интервалах 0-15 и для двух соседних ИКМ временных интервалов в ИКМ временных интервалах 16-31. Например, для конкретного вызова блок 320 обмена временных интервалов TSI соединяет линейную цепь 0 линейного модуля 101 с каналом 1 модема 1 и линейную цепь 1 линейного модуля 101 с каналом 0 (LN) модема 1 и т.д. Блоки 310 и 320 обмена временных интервалов обеспечивают повторяющийся период выборки длительностью 125 мкс, состоящий из 32 временных интервалов, при скорости передачи данных 2,048 Мб/с. Во время каждого 125 мкс ИКМ интервала линейные модули могут послать 328-битовых байта данных в блок 320 обмена временных интервалов, и каждый модем может получить 48-битовых байта на его последовательном порте процессора группового сигнала, упакованные вместе в виде двух 16-битовых слов. Каждое 16-битовое слово вызывает сигнал прерывания на последовательном порте процессора группового сигнала. При получении сигнала прерывания процессор группового сигнала определяет, соответствует ли пара ИКМ выборок, содержащихся в этом 16-битовом слове, интервалам 0 и 1 или интервалам 2 и 3. Подобным образом, во время каждого 1,25 мкс ИКМ интервала четыре речевых канала ИКМ-данных, упакованные вместе в виде двух 16-битовых слов, могут быть посланы из последовательного порта каждого процессора группового сигнала к блоку 320 обмена временных интервалов для доставки в линейные модули.
РЧ кадр временного уплотнения на базовой станции показан на Фиг.2В и 2С длительностью 45 мс каждый. Кадр 16-позиционной ФМн Фиг.2В имеет четыре временных интервала, каждый длительностью τ, причем каждый временной интервал способен нести разные частоты, предоставляемые прямому и обратному каналам вызова. На Фиг.2С РЧ-кадр такой же длительности обеспечивает реализацию прямого и обратного каналов двух вызовов, модулируемых посредством квадратурной ФМн. Ясно, что схема временного уплотнения может обеспечивать передачу четырех вызовов с 16-позиционной ФМн или двух вызовов с квадратурной ФМн.
Фиг.2D иллюстрирует синхронизацию задач, выполняемых в кластере при передаче информации между кадром МДВР, переносящим вызовы, модулированные квадратурной ФМн и кадрами ИКМ трактов. Строка (1) представляет буферы для приема двух модулированных квадратурной ФМн временных интервалов прямого канала, Rx1 и Rx2, кадра МДВР. Демодуляция начинается, как только буфер получает первую половину, Rx1a, временного интервала. Строка (2) представляет буферы, готовые к передаче в двух модулированных квадратурной ФМн временных интервалах обратного канала Тх1 и Тх2 кадра МДВР. Заметим, что в кластере временные интервалы обратного канала смещены относительно временных интервалов прямого канала, так что можно избежать затрат на антенный переключатель. Кроме того, обратный канал абонентского блока смещен таким образом, что он будет приниматься на базовой станции в подходящее время с учетом расстояния между абонентской станцией и базовой станцией. Строки (3) и (4) на Фиг.2D обозначают буферы в статическом запоминающем устройстве с произвольной выборкой (ЗУПВ) (фиг.3) модема, которые хранят ИКМ слова при передаче к блоку 320 обмена TSI речевых временных интервалов и от него (Фиг.1).
В нормальном речевом режиме процессор модема DSP/MDM демодулирует полученные символы прямого канала, упаковывает их в буфер в статическом ЗУПВ модема SRAMM/MDM (Фиг.3) и посылает содержимое этого буфера к процессору группового сигнала DSP/ВВ для ЛПОВ синтеза (расширения). Процессор группового сигнала кодирует расширенные данные согласно μ-характеристике или А-храктеристике и передает их в шину ИКМ-данных для доставки к линейным модулям. Кодовые слова речевых сигналов передаются в каждом кадре во время активного речевого режима. Кодовое слово находится в начале пакета данных между заголовком и речевыми данными как в прямом, так и в обратном канале. Кодовые слова речевых сигналов прямого канала содержат информацию, которую можно использовать для корректировки мощности передачи и синхронизации. Информация управления локальной абонентской цепью (т.е. ответ абонента, отбой абонента, вызов, разъединение прямого канала) также может быть введена в эти кодовые слова. Кодовые слова обратного канала содержат информацию управления локальной абонентской цепью абонентской станции и о качестве связи прямого канала.
Кодовое слово речевого сигнала прямого канала декодируется процессором модема (DSM/MDM). Это кодовое слово содержит информацию о регулировке передаваемой дробной синхронизации, регулировке передаваемого уровня мощности и регулировке локальной цепи. Информация о дробной синхронизации и регулировке уровня мощности усредняется в течение кадра, и усредненная регулировка выполняется в конце кадра. Информация управления локальной цепью хранится локально, и изменения в состоянии цепи детектируются и сообщаются в кластерный контроллер. Управление локальной цепью также заставляет модем передавать сигналы управления линейной цепи по шине сигнализации. Кодовое слово речевого сигнала обратного канала включает в себя статус локальной цепи, который используется кластерным контроллером и базовой станцией для контроля прохождения вызова.
Процессор модема DSP/MDM выполняет фильтрование с конечной импульсной характеристикой (КИХ, FIR) и автоматическую регулировку усиления полученных выборок в программе обслуживания с прерыванием принимаемых символов. Программа демодулятора в процессе модема вызывается при приеме в приемный буфер половины временного интервала информации группового спектра передаваемых сигналов. Демодулятор работает на половине интервала данных и передает упакованные выходные данные в процессор группового сигнала DSP/ВВ для ЛПОВ синтеза. Передача данных в процессор группового сигнала и от него регулируется таким образом, что входные очереди ЛПОВ заполняются до того, как потребуются соответствующие данные синтеза, а выходные очереди ЛПОВ опустошаются до того, как поступят выходные данные нового анализа (сжатия). Во время демодуляции выполняются автоматическая регулировка частоты (АРЧ), автоматическая регулировка усиления (АРУ) и процессы отслеживания битов для поддержания точной синхронизации с базовой станцией.
Ясно, что возможен смешанный режим работы, при котором некоторые временные интервалы в диапазоне РЧ могут использовать модуляцию 16-позиционной ФМн, тогда как остальные интервалы могут использовать модуляцию квадратурной ФМн.
Синхронизация с базовой станцией
Перед применением РЧ канала для связи между базовой станцией и кластером кластер должен быть синхронизирован со схемой временных интервалов РЧ, используемой базовой станцией (не показана). Согласно изобретению один или несколько модемов 400 получают команды от кластерного контроллера 300 о синхронизации с РЧ кадровой синхронизацией базовой станции путем поиска частоты канала, несущей радиоканал управления, используемый базовой станцией. Кластерный контроллер 300 включает в себя центральный микропроцессор управления 330, например процессор серии 68000 компании Motorola, который посылает информацию управления через шину СР (центрального процессора) к микропроцессорам в модемах 400. При подаче мощности кластерный контроллер 300 загружает данные подходящего программного обеспечения и исходные данные в модемы 400. После нахождения частоты канала модем должен синхронизироваться с временным интервалом базовой станции путем декодирования уникального слова радиоканала управления (РКУ, RCC). Как описано в вышеупомянутом патенте США № 5119375, РКУ отличается от других каналов тем, что он имеет расширенный защитный интервал в его временном интервале и включает в себя DBPSK (дифференциальная двоичная фазовая манипуляция (ДДФМн)), модулированное уникальное слово из 8 битов. Для уменьшения возможности аннулирования вызова, если отсутствует модем с временным интервалом активного РКУ и становится необходимым предоставить временной интервал РКУ другому модему, то временные интервалы предоставляются внутри активного модема таким образом, что временной интервал (РКУ) синхронизации (называемый Rx0, где четыре временных интервала представляют собой Rx0-Rx3, или Rx1, где четыре временных интервала представляют собой Rx1-Rx4) является последним, который должен быть заполнен.
При запуске предполагается, что все модемы 400 не синхронизированы с РЧ кадром 45 мс базовой станции. Во время временного интервала 0 этого РЧ кадра базовая станция передает сообщение РКУ по некоторому РЧ каналу, который при приеме в модульном кластере будет декодироваться, синхронизируя кластер с РЧ кадром временных интервалов базовой станции для всех РЧ каналов. Пока не будет достигнута синхронизация с базовой станцией, каждый модем генерирует свою собственную, локальную РЧ кадровую синхронизацию. Затем кластерный контроллер 300 дает команду одному или нескольким модемам производить поиск РКУ, передаваемого базовой станцией, на различных РЧ каналах, до тех пор, пока не будет найден РКУ или пока все каналы не будут подвергнуты поиску. Если после поиска во всех каналах РКУ не был найден, контроллер дает команду снова начать поиск. Когда один из модемов находит этот РКУ, контроллер обозначает его как модем РКУ и распределяет его информацию о синхронизации ко всем остальным модемам через сигнал кадровой синхронизации при помощи объединительной платы.
При поиске интервала РКУ этот номер канала используется модемом для цифровой перестройки частоты гетеродина прямого цифрового синтеза частоты (DDFS), например, в диапазоне 2 МГц. Имеются две стадии для захвата модемом РКУ канала: грубое обнаружение частоты канала связи и нахождение "AM дырки", части временного канала РКУ, в которой количество символов, передаваемое базовой станцией, не заполняет весь временной интервал. Грубый захват частоты основан на проведении преобразования Гильберта спектра РКУ канала, которое дает коррекцию частоты для гетеродина. Это продолжается до тех пор, пока энергия в верхней половине спектра не приблизится к энергии в нижней половине.
После грубого захвата частоты, например, с точностью до 300 Гц относительно центральной частоты канала связи, производится поиск AM дырки. Ряд нулевых сигналов передается перед данными РКУ. AM дырка обнаруживается контролем амплитуды последовательно получаемых символов. При детектировании 12 последовательных нулевых символов модем выводится АМ-сробсигнал, указывающий начало РКУ интервала и начало кадра МДВР. Это грубо синхронизирует временные характеристики модема полосы модулирующих частот с временными характеристиками базовой станции. Синхронизацию надо выполнять только один раз, так как радиоканал является общим для всех модемов полосы модулирующих сигналов в модульном кластере. Сигнал кадровой синхронизации передается одним модемом ко всем другим модемам в кластере посредством сигнала, передаваемого по проводникам на объединительной плате. При поиске РКУ, если найдена AM дырка в пределах до 3-символьных периодов от начала маркера кадра, грубый захват является завершенным. Обнаружение уникального слова внутри этого кадра обеспечивает модем информацией о синхронизации, которая используется для синхронизации локального кадра этого модема до точности в 1 символ с базовой станцией. Модем находится в состоянии синхронизации при приеме Rx_RCC, до тех пор, пока он продолжает принимать и декодировать правильно уникальное слово. Как только синхронизация достигнута, может применяться модуляция 16-позиционной ФМн, соответствующая 4 битам на символ, квадратурная модуляция, соответствующая 2 битам на символ, или их комбинации.
Хотя все модемы способны принимать РКУ базовой станции и синхронизироваться с ним, только один модем должен делать это, так как модем, выбранный кластерным контроллером, может использовать синхронизацию совместно с другими модемами посредством сигнала кадровой синхронизации при помощи объединительной платы. Выбранный модем будет источником выходного сигнала кадровой синхронизации, а все другие модемы будут принимать этот сигнал как входной сигнал кадровой синхронизации.
При подключении модема к центральному процессору, процессор модема DSP/MDM передает команду на DDF 450 (Фиг.3) попытаться синхронизировать его локальный кадр с сигналом объединительной платы. Синхронизация DDF 450 каждого модема в этот момент не зависит от синхронизации каждого другого модема. Сначала блок DDF 450 получает команду от своего процессора DSP/MDM для поиска сигнала объединительной платы для осуществления синхронизации. Если сигнал синхронизации объединительной платы присутствует, DDF будет синхронизировать свой сигнал кадровой синхронизации с сигналом объединительной платы, а затем отсоединится от сигнала объединительной платы. Таким образом, сигнал объединительной платы не подается непосредственно в схему синхронизации модема, а лишь совмещает внутренний запуск модема с полученным сигналом кадра. Если сигнал синхронизации объединительной платы отсутствует, то предполагается, что этот модем первым активирован кластерным контроллером, и в этом случае кластерный контроллер 300 дает команду процессору модема DSP/MDM для поиска РКУ и передает сообщение о синхронизации модема кластерному контроллеру.
Затем кластерный контроллер 300 дает команду процессору модема DSP/MDM демодулировать сигнал ДДФМн в канале РКУ. Канал демодуляции сигнала ПЧ, полученного от преобразователя 600, может проходить до модуля ПЧ модема, где он снова фильтруется полосовым фильтром и преобразуется с понижением частоты с формированием потока информации со скоростью 16 килосимволов в секунду. Модуляция ДДФМн применяется в канале РКУ, представляет собой модуляцию вида один бит на символ. Сигналы РКУ, принимаемые от базовой станции, должны быть демодулированы и декодированы перед их посылкой к кластерному контроллеру. Только сообщения (сигналы), которые адресованы кластерному контроллеру, имеют допустимый CRC (контроль циклическим избыточным кодом) и являются сообщениями пакетного типа или сообщениями подтверждения приема направляются к контроллеру. Все другие сообщения отбрасываются. Сигнал подтверждения приема означает правильный прием предыдущего сигнала РКУ. Сигнал адресуется кластерному контроллеру, если идентификационный номер абонента (SID), содержащийся в этом сообщении, согласуется с SID этого кластера.
Согласно Фиг.3 сигнал ПЧ со скоростью 16 килосимволов в секунду из цепи ПЧ (Фиг.4) поступает в аналого-цифровой преобразователь 804, в котором производится дискретизация со скоростью 64 кГц при помощи синхросигнала, полученного от блока DDF450. Аналого-цифровой преобразователь 804 производит квадратурную дискретизацию в полосе пропускания с частотой дискретизации 64кГц. Квадратурная дискретизация в полосе пропускания описана, например, в патенте США № 4764940. На выходе преобразователя 804 формируется последовательность комплексных сигналов, которая имеет некоторое временное искажение. Выходной сигнал преобразователя 804 (Фиг.8) поступает в стек принимаемых сигналов (RxFIF0) в блоке DDF 450. Процессор модема DSP/MDM считывает содержание блока RxFIF0 и выполняет операцию комплексного фильтрования с конечной импульсной характеристикой, которая удаляет временное искажение, вводимое квадратурной дискретизацией в полосе пропускания. После удаления временного искажения сигналы демодулируются процессором DSP/MDM.
Во время демодуляции сообщений РКУ процессором модема DSP/MDM выполняются автоподстройка частоты, автоматическая регулировка усиления и отслеживания битов для сохранения точной синхронизации кластера с базовой станцией. Регулировки времени передачи и уровня мощности выполняются в соответствии с информацией, содержащейся в принятом сообщении РКУ. Процессор DSP/MDM анализирует демодулированные данные и обнаруживает сообщение РКУ, включающее в себя биты состояния канала связи, и данные из 96 битов, которые включают в себя идентификационный номер абонента (SID). Процессор модема DSP/MDM также распознает, относится ли этот SID к одной из абонентских линейных цепей в этом кластере.
Если полученное сообщение является сообщением для этого кластера, то оно передается к кластерному контроллеру 300, который интерпретирует команду РКУ. Прямые сообщения РКУ включают в себя сообщение поискового вызова, установление связи по вызову, указание свободной линии и самопроверку. Обратные сообщения РКУ включают в себя прием вызова, запрос на свободную линию, результаты проверки и запрос на вызов. Если сообщение РКУ является сообщением поискового вызова, то кластерный контроллер, для которого предназначено это сообщение, будет формировать сообщение о приеме вызова для передачи обратно в базовую станцию. Из сообщения о приеме вызова базовая станция определяет смещение во времени между кластером и базовой станцией, после чего базовая станция посылает информацию корректировки символьной синхронизации в кластер в следующем сообщении РКУ, которое является сообщением об установлении связи по вызову.
Если сообщение РКУ является сообщением об установлении связи по вызову, то содержащаяся в нем информация представляет собой команду для кластерного контроллера о том, какую корректировку следует осуществить в символьной синхронизации, нужно ли корректировать уровень мощности, дробную синхронизацию и какой канал использовать для остальной части вызова (номер канала, номер временного интервала временного уплотнения, будет ли применяться квадратурная ФМн или 16-позиционная ФМн модуляция и каким является тип абонентской линии).
Первый модем, обнаруживший РКУ, обозначается как модем РКУ, и его сдвиг частоты, регулировка усиления и информация о начале кадра считаются правильными и могут распространяться на другие модемы. Кластерный контроллер получает информацию о номере этого канала и решает, какой модем должен получить команду о настройке на этот канал для обработки остальной части вызова.
Конечной стадией в достижении общей синхронизации является успешная установка речевого канала. Когда устанавливается речевой канал, два последних параметра синхронизации становятся правильными: синхронизация передаваемых символов и дробная синхронизация передаваемых символов. В этот момент, при активации кластерным контроллером другого модема вся необходимая информация о синхронизации доступна для обеспечения ею этого модема, что облегчает и ускоряет установку речевого канала. Доверительный уровень (доверительная вероятность) рассчитывается для оценки информации о синхронизации каждого модема. Кластерный контроллер корректирует доверительный уровень для каждого модема, как только происходит изменение в состоянии синхронизации, качестве связи или АРУ при приеме. Кластерный контроллер находит модем с наивысшим доверительным уровнем и распространяет его параметры синхронизации на остальные модемы.
При получении модемом команды от кластерного контроллера о вхождении в речевой режим этот модем сначала пытается выполнить очистку. Очистка представляет собой процесс точной синхронизации времени передачи модема и уровня мощности с синхронизацией приема базовой станции. Процесс очистки регулируется базовой станцией. Базовая станция и модем обмениваются специальными пакетами очистки до тех пор, пока базовая станция не заканчивает процесс очистки при достижении заданной степени синхронизации. Затем этот модем переходит в обычный речевой режим. Если базовая станция прекращает процесс очистки, модем прекратит вызов, перейдет в режим ожидания и будет информировать кластерный контроллер. Пакеты очистки являются пакетами ДДФМн, форматированными аналогично пакетам РКУ. Пакеты очистки обнаруживаются по присутствию уникального слова очистки. Модем считается находящимся в речевой синхронизации, когда уникальное слово очистки обнаруживается с нулевым смещением. Кодовые слова речевых сигналов прямой и обратной связи имеют контрольный байт речевого кодового слова, присоединенный для обнаружения ошибок. Модем будет сообщать о потере синхронизации, если 9 последовательных кадров принимаются с ошибками речевого кодового слова. В этом случае кластерный контроллер входит в режим восстановления и находится в этом режиме до тех пор, пока не будет обнаружено хорошее кодовое слово, или пока модем не получит команду выйти из этого режима и войти в режим ожидания.
На основе состояния синхронизации кластерный контроллер 300 определяет правильность параметров синхронизации, обеспечиваемых этим модемом. Таблица ниже показывает, какие параметры являются правильными, на основе текущего состояния синхронизации модема. "X" в таблице указывает на то, что данный параметр является правильным.
Состояние
синхронизации
Сдвиг
частоты
Время символа Время
дробн.
TxPLC программирования
Логическое
управления при передаче
RxAGC
АРУ
при
приеме
SORF
Синхронизация
отсутствует
Синхронизация
приема (РКУ)
Х Х Х
Синхронизация
передачи (РКУ)
Х Х Х Х
Речевая
синхронизация
Х Х Х Х Х Х
Слово доверительного уровня из 12 битов вычисляется модемом для отражения достоверности параметров синхронизации, установленных модемом. Слово доверительного уровня составляется конкатенацией битов, представляющих состояния синхронизации речи и приема модема, с битами, идентифицирующими параметры качества связи и полученной АРУ, как представлено в следующей таблице.
Распределение
битов
11 10 9..8 7..0
Поле Речевая
синхронизация
Синхронизация
при приеме
(РКУ)
Качество
связи
АРУ при
приеме
Одиночные биты 11 и 10 показывают, соответственно, находится ли модем или не находится в синхронизации речи и приема. Два бита 9 и 8 идентифицируют 4 градации качества связи, тогда как 8 битов, предназначенных для получения уровня автоматической регулировки усиления, свидетельствуют о требуемом уровне усиления.
Модуль модема, Фиг.3
Основные компоненты модуля модема показаны на Фиг.3.
Этот модуль может обслуживать до 4 одновременных дуплексных речевых каналов. Обработка для динамического манипулирования всеми функциями, требуемая активным каналом, разделена между процессором кластерного контроллера 320 (Фиг.1) и процессорами DSP/MDM (процессором модема) и DSP/BB (процессором группового сигнала) в каждом модеме (Фиг.3). Кластерный контроллер обрабатывает функции высокого уровня, включая установление вызова, распределение каналов и управление системой. Процессор модема DSP/MDM обслуживает фильтрование, демодуляцию и маршрутизацию входящих радиосигналов, форматирование данных перед передачей по радиоканалу и управление потоком данных между ним и процессором группового сигнала DSP/BB. Процессор группового сигнала DSP/ВВ выполняет интенсивные вычислительные задачи сжатия и расширения речи и, кроме того, обслуживает сопряжение ИКМ шины. В обычном речевом режиме процессор модема DSP/MDM демодулирует полученные символы, упаковывает их в принимающий буфер и посылает буфер с речевыми данными к процессору группового сигнала DSP/ВВ для синтеза ЛПОВ и передачи в абонентскую линейную цепь через ИК шину. Процессор модема DSP/MDM также принимает сжатую речь от процессора группового сигнала DSP/ВВ, форматирует ее в пакеты МДВР и посылает в фильтр формирования передаваемых импульсов с КИХ, содержащийся в DDF 450, для передачи по радиоканалу. Этот модем работает как с сигналами квадратурной ФМн модуляции, так и 16-позиционной ФМн модуляции (и ДДФМн во время очистки) под управлением кластерного контроллера.
Каждый из процессоров DSP/ВВ и DSP/MDM имеют специализированное статическое ЗУПВ, SRAM/MDM и SRAM/BB, соответственно. Однако процессор модема DSP/MDM может запрашивать доступ к статическому ЗУПВ SRAM/ВВ путем активации его выхода занятия прямого доступа к ЗУ (DMA) и получает такой доступ при помощи шины данных и адресной шины при активации процессором группового сигнала DSP/ВВ его выходного сигнала подтверждения прямого доступа к ЗУ (DMAACK).
Распределение временных интервалов
Как описано в патенте США № 5119375, блок дистанционной обработки (БДО, RPV) в базовой станции хранит траекторию радиосигналов и временные интервалы, которые используются, и распределяет как частоту, так и временные интервалы для применения при каждом вызове. Выбирают интервал, который используется наименьшим числом вызовов таким образом, чтобы трафик вызовов мог более равномерно распределяться по всем интервалам. Однако в соответствии с аспектом данного изобретения, касающимся уменьшения мощности, расходуемой в удаленном модульном кластере, вызовы предоставляются таким образом, чтобы а) уменьшить число активных модемов и б) регулировать число разговоров, использующих одновременно одни и те же временные интервалы. Далее, хотя желательно применять модуляцию с использованием 16-позиционной ФМн в каждом временном интервале МДВР кадра так, чтобы можно было согласовать четыре полных вызова, важно также обеспечить установление вызовов с использованием квадратурной ФМн и сохранять чередующийся интервал РКУ, пригодный для целей синхронизации. Поэтому кластер и базовая станция должны взаимодействовать при распределении временных интервалов для достижения этих целей. Кластер отслеживает доступные временные интервалы и тип модуляции, применяемой в каждом интервале. Затем кластер предписывает уровни приоритета для каждого доступного интервала и поддерживает матрицу величин приоритета, которая учитывает, что а) очередной временной интервал приема (как правило, первый временной интервал) на каком-то канале должен быть предназначен для синхронизации РКУ, б) соседние временные интервалы должны оставаться доступными как можно дольше, чтобы при необходимости можно было распределять КФМн вызовы, и в) временные интервалы должны быть предоставлены для обработки вызовов, если это возможно, без активации модема с пониженной мощностью или без предоставления интервала, который уже используется большим числом других вызовов. Программа (в псевдокоде) достижения этих целей является следующей:
Программа определения приоритета временных интервалов
Список 1 = все свободные временные интервалы, доступные на активных модемах для вызовов 16 позиционной ФМн и вызовов КФМн.
Список 1А = все свободные модемы.
Список 2 = Список временных интервалов, использование которых не будет превышать порогового числа вызовов, использующих один и тот же временной интервал в этом кластере.
Список 2А = Список 1 минус Список 2.
Список 3 = Список 2 минус временные интервалы в модемах, имеющих соседние доступные (для вызовов КФМн) временные интервалы.
Список 3А = Список 2 минус временные интервалы в модемах, не имеющих соседних доступных (для вызовов КФМн) временных интервалов.
Список 4 = Список 3 минус временные интервалы в модемах, не имеющих доступного для синхронизации временного интервала (интервала 0 для РКУ).
Список 4А = Список 4 минус временные интервалы в модемах, имеющих доступный временной интервал для синхронизации.
Отметить список 4 как первый выбор.
Отметить список 4А как второй выбор.
Отметить список 3 как третий выбор.
Отметить список 3А как четвертый выбор.
Отметить список 2 как пятый выбор.
Отметить список 2А как шестой выбор.
Отметить список 1 как седьмой выбор.
Отметить список 1А как восьмой выбор.
Описанная программа приоритизации интервала вызывается как только кластер получает сообщение поискового вызова РКУ из базовой станции, когда кластер собирается послать сообщение запроса вызова в базовую станцию. Когда базовая станция отвечает сообщением о соединении вызова, содержащим частоту, тип модуляции и временной интервал, которые должны использоваться, кластер еще раз выполняет программу определения приоритета, чтобы узнать, является ли выбранный БДО интервал все еще доступным. Если он все еще доступен, он предоставляется данному вызову. Однако если тем временем распределения интервалов изменились, вызов может быть блокирован.
Пример того, как выполняется программа определения приоритета при легких и тяжелых условиях трафика, может быть полезным. Рассмотрим сначала следующую таблицу, которая иллюстрирует возможное состояние модемов и приписанных временных интервалов при легких условиях трафика, непосредственно перед тем, как один из абонентов, обслуживаемых данным модульным кластером, инициирует запрос на обслуживание:
Модем Временной интервал
0 1 2 3
0 РКУ 16ФМн
1 16ФМн КФМн КФМн
2 свобод. свобод. свобод. свобод.
3 свобод. свобод. свобод. свобод.
4 свобод. свобод. свобод. свобод.
5 свобод. свобод. свобод. свобод.
Представленная выше таблица показывает, что модем 0 имеет доступные интервалы 2 и 3, модем 1 имеет доступный интервал 1 и модемы 2, 3, 4 и 5 имеют сниженную мощность, причем все их временные интервалы являются свободными. Кластер выполняет программу определения приоритета интервалов, которая определяет, что интервалы 1, 2 и 3, в этой последовательности, являются предпочтительными интервалами для предоставления для обработки следующего вызова 16-позиционной ФМн и что для вызовов КФМн предпочтительными интервалами являются 2 и 0, в этой последовательности. Затем кластер посылает сигнал "запроса вызова" в базовую станцию при помощи слова РКУ и информирует базовую станцию об этой предпочтительности. В таблице ниже представлена логическая основа для каждого из приоритетов:
Приоритет
интервала
16ФМн
Основание Приоритет интервала КФМн Основание
1 Нет включения новых модемов; нет увеличения в максимальной активности интервала; интервалы 2, 3 КФМн остаются доступными; интервал РКУ доступен 2 (Та же причина, что и в случае 16ФМн для интервалов 2, 3)
2
3
Новые вызовы КФМн требуют включения нового модема 0 Требования включения нового модема
0 Требование включения нового модема
Может быть полезным другой пример. Рассмотрим состояние временных интервалов среди модемов 0-5 при несколько более тяжелых условиях трафика, как показано в следующей таблице, где пустые клетки указывают свободные временные интервалы:
Модем Временной интервал
0 1 2 3
0 РКУ 16ФМн КФМн КФМн
1 КФМн КФМн 16ФМн
2 16ФМН 16ФМн 16ФМн
3 КФМн КФМн КФМн КФМн
4 16ФМн 16ФМн 16ФМн
5 16ФМн
Предоставление временных интервалов показано в следующей таблице вместе с логическими основаниями:
Приоритет
интервала 16ФМн
Основание Приоритет интервала КФМн Основание
3 Нет включения новых модемов; избегается максимальная активность интервала; интервалы 2, 3 КФМн остаются доступными; интервал РКУ остается доступным 2 Единственный
выбор
2 Нет включения новых модемов; избегается максимальная активность интервала; интервал РКУ доступен; НО новый вызов КФМн требует включения нового модема
1 Нет включения новых модемов; интервалы 2, 3 КФМн остаются доступными, НО максимальная активность интервала превышена
0 Нет включения новых модемов; интервалы 2, 3 КФМн остаются доступными; НО максимальная активность интервала превышена, и интервал РКУ не доступен
Повышающий/понижающий преобразователь 600
Как показано на Фиг.5, радиосигналы прямого канала от базовой станции получают в повышающем/понижающем преобразователе 600 посредством антенного переключателя 800. Полученный РЧ сигнал проходит через малошумящий усилитель 502, фильтруется полосовым фильтром 503, подвергается ослаблению в аттенюаторе 504 и подается в преобразователь частоты 505, где он подвергается первому преобразованию с понижением частоты от 450 МГц РЧ полосы или 900 МГц РЧ полосы до сигнала ПЧ в диапазоне 26-28 МГц. Сигнал ПЧ проходит через усилитель 506, полосовой фильтр 507, усилитель 508 и аттенюатор 509 и подается в разветвитель 510 для доставки к общему пулу модемов.
Модулированные ПЧ сигналы обратного канала от всего пула модемов подаются на объединитель 520 повышающего/понижающего преобразователя 600 в верхнем левом углу Фиг.5, подвергаются ослаблению в аттенюаторе 521, фильтруются в полосовом фильтре 522, усиливаются в усилителе 523 и подаются в преобразователь 525 частоты, в котором сигнал преобразуется с повышением частоты в РЧ сигнал либо в РЧ полосу 450 МГц, либо в РЧ полосу 900 МГц. Затем РЧ сигнал подвергается ослаблению в аттенюаторе 526, фильтруется в полосовом фильтре 527, усиливается в усилителе 528 и подается на широкополосный усилитель 700 высокой мощности, который посылает этот сигнал на антенный переключатель 800.
Преобразователи 505 и 525 частот (смесители) получают свои опорные частоты из системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) 540 при приеме и системы ФАПЧ 550 при передаче, соответственно. Система ФАПЧ 540 генерирует сигнал гетеродина приемника на частоте 1,36МГц из сигнала, вырабатываемого задающим тактовым генератором 560 частоты 21,76 МГц, делением на 2 и затем на 8. Сигнал частоты 1,36 МГц обеспечивает опорный входной сигнал для фазового компаратора PC. Другой входной сигнал фазового компаратора обеспечивается цепью обратной связи, которая делит выходной сигнал системы 540 на 2 и затем на 177. Обратная подача этого сигнала на фазовый компаратор обусловливает то, что выходной сигнал системы 540 имеет частоту, которая в 354 раза, больше частоты опорного сигнала, т.е. 481,44 МГц. Выходной сигнал частоты 481,44 МГц системы ФАПЧ 540 при приеме подается в виде входного сигнала гетеродина на понижающий частоту преобразователь 505.
Выходной сигнал частоты 481,44 МГц системы 540 также подается в виде опорного входного сигнала для системы 550, так что система 550 скорректирована по частоте с системой 540. Система 550 генерирует передаваемый сигнал гетеродина, который имеет частоту 481,44 МГц+,44 МГц, т.е. он имеет частоту, которая смещена на 5,44 МГц вверх, по сравнению с получаемым сигналом гетеродина. Для системы 550 сигнал 21,76 МГц от генератора 560 главных синхроимпульсов разделяется на 2, затем опять на 2 с образованием сигнала с частотой 5,44 МГц, который подается на вход опорного сигнала фазового компаратора PC системы 550. Другой входной сигнал фазового компаратора PC системы 550 является отфильтрованным посредством фильтра нижних частот (ФНЧ) разностной частотой между принимаемым сигналом гетеродина из системы 540 и выходным сигналом генератора, управляемого напряжением (ГУН), системы 550. Выходной сигнал системы 550 с выхода ее внутреннего генератора, управляемого напряжением (ГУН, VCO), представляет собой частоту 481,44 МГц + 5,44 МГц.
Фиг.4, ПЧ часть модема
На Фиг.4 детально показана ПЧ часть платы модема относительно цифровых частей (Фиг.3). Как показано в нижней правой стороне Фиг.4, полученный ПЧ сигнал из блока BSVD 600 (Фиг.1), подается через нижний вывод переключателя цепи 402 обратной связи на 4-полюсный полосовой фильтр 404 с полосой от 26 до 28,3 МГц. Затем выходной сигнал фильтра 404 усиливается усилителем 406 и преобразуется с понижением частоты в преобразователе 408, использующем полученный сигнал гетеродина, имеющий частоту в интервале от 15,1 МГц до 17,4 МГц. Выходной сигнал преобразователя 408 усиливается усилителем 410 и фильтруется посредством 8-полюсного кварцевого фильтра 412 с центральной частотой 10,864 МГц. Амплитуда сигнала на выходе фильтра 412 регулируется цепью АРУ 414. Усиление цепи АРУ 414 регулируется сигналом VAGC из DDF ASIC (специализированной ИС) 450 (Фиг.3). Выходной сигнал цепи АРУ 414 затем преобразуется с понижением частоты преобразователем 416, использующим опорную частоту 10,88 МГц. В результате формируется последовательность ПЧ данных, передаваемых со скоростью 16 килосимволов/с, которая проходит через усилитель 418 и поступает на приемный входной ПЧ порт схемы по Фиг.3.
Схема, представленная на Фиг.3, генерирует сигнал гетеродина Rx DDFS, который фильтруется 7-полюсным фильтром 432, затем усиливается усилителем 434. Выходной сигнал усилителя 434 снова фильтруется фильтром 436 нижних частот, выходной сигнал которого усиливается усилителем 438 и затем смешивается с получаемым ПЧ радиосигналом в смесителе 408.
Как показано в правой части Фиг.4, усилитель 420 получает сигнал задающего генератора с частотой 21,76 МГц и подает его на разветвитель 422. Один выходной сигнал разветвителя 422 удваивается по частоте удвоителем 424 частоты, выходной сигнал которого ограничивается в ограничителе 426 и преобразуется на уровень транзисторно-транзисторных логических схем логическим элементом 428 и инвертируется снова логическим элементом 430. Выходной сигнал логического элемента 430 подается в схему по Фиг.3 в качестве опорного синхросигнала частоты 43,52 МГц.
Другой выходной сигнал разветвителя 422 проходит через усилитель 454 и аттенюатор 456 и подается на гетеродинный вход (L) смесителя 444. Смеситель 444 преобразует с повышением частоты модулированный ПЧ сигнал Тх DIF со схемы по Фиг.3 после его фильтрования в фильтре 440 нижних частот и ослабления аттенюатором 422.
Выход логического элемента 428 также соединяется с входом инвертора 460, частота выходного сигнала которого делится на 4 делителем 462 частоты и затем используется в качестве гетеродина для преобразования с понижением частоты выходного сигнала блока 414 АРУ в смесителе 416.
Функция цепи обратной связи обеспечивается последовательной комбинацией переключателей 450 и 402 и поглощающей нагрузкой 458, так что сигналы с выхода Тх DIF схемы по Фиг.3 могут быть поданы обратно на вход Rx IF для целей проверки при подаче тестовых последовательностей для компенсации искажений сигналов, например, в кварцевом фильтре 412.
Схема по Фиг.3 обеспечивает модулированный ПЧ выходной сигнал частотой 4,64-6,94 МГц, который фильтруется 7-полюсным фильтром 440 и ослабляется аттенюатором 442. Выходной сигнал аттенюатора 442 поступает на смеситель (преобразователь частоты) 444, где он преобразуется с повышением частоты до частоты в диапазоне 26,4 МГц - 28,7 МГц. Выходной сигнал преобразователя частоты 444 поступает на усилитель 446, выходной сигнал которого фильтруется 4-полосным полосовым фильтром 448 и подается на переключатель 450, который управляется выходным сигналом LBE задействования цепи обратной связи со схемы по Фиг.3. При осуществлении тестирования с использованием цепи обратной связи вывод LBE запитывается, заставляя переключатель 450 соединять выход фильтра 448 с верхней частью поглощающей нагрузки 458 и подключая переключатель 402 для соединения нижней части поглощающей нагрузки 358 с полосовым фильтром 404 для тестирования с использованием цепи обратной связи. Это тестирование проводят с использованием тестовых последовательностей для компенсации искажений сигналов в кварцевом фильтре 412 и в других схемах модема.
Если тестирование с использованием цепи обратной связи не проводится, выход переключателя 450 подключается к программируемому аттенюатору 452, который может быть запрограммирован на один из 16 разных уровней ослабления сигналом регулировки уровня передаваемой мощности, Тх PLC, из схемы по Фиг.3. Выходной сигнал аттенюатора 452 содержите сигнал Тх IF PORT, который подается к верхней левой стороне BSVD (Фиг.5).
Фиг.6. Rx DDS - Генерирование цифрового сигнала промежуточной частоты для каналов приема
Точную промежуточную частоту для настройки во время временного интервала приема определяют, когда кластерный контроллер СС (Фиг.1) сообщает модему, в каком РЧ канале следует осуществлять поиск сигнала РКУ. Во время приема сообщения РКУ проводят точную настройку частоты и синхронизацию. Точную настройку выполняют на уровне ПЧ при помощи цепи накопителя фазы в схеме Rx DDS DDF модема (Фиг.3), показанной в деталях на Фиг.6. Частоты диапазона ПЧ формируются повторяющимся накоплением (с частотой цифрового задающего генератора синхроимпульсов ПЧ) числа, которое представляет скачок фазы в накопителе фазы. Процессор модема DSP/MDM через шину данных DSP/MDM (Фиг.3) сначала выдает 24-битовое число F в цепь Rx DDS. Это число связано (как будет описано далее) с требуемой ПЧ, необходимой для демодуляции конкретного приходящего сигнала по принципу "интервал за интервалом". 24-битовое число F загружается в один из четырех регистров R16-R46 в левой стороне Фиг.6. В иллюстративном варианте, в котором применен 16-битовый процессор, 24-битовое число частоты F подается в 16-битовых и 8-битовых сегментах, однако для упрощения рисунка показано, что 24-битовое число входит в составной 24-битовый регистр. Каждый из регистров R16-R46 предназначен для одного из временных интервалов приема. Поскольку сообщение РКУ ожидается в первом Rx временном интервале, 24-битовое число загружается в соответствующий один из четырех регистров R16-R46, например, в регистр R16. При соответствующем отсчете интервалов для первого Rx временного интервала содержимое регистра R16 предоставляется регистру 602 синхронизации, выходной сигнал которого затем подается на верхний вход сумматора 604. Выход сумматора 604 соединен со входом накапливающего регистра 606. Нижний вход сумматора 604 получает выходной сигнал накапливающего регистра 606. Регистр 606 синхронизируется 21,76 МГц DDS генератором синхроимпульсов, и его содержимое, соответственно, периодически снова поступает в сумматор 604.
Периодическая повторная подача содержимого регистра 606 на сумматор 604 заставляет сумматор 604 вести счет от числа F , первоначально полученного из регистра R16. В конце концов, сумматор 606 достигает максимального числа, которое он может поддерживать, затем он перегружается, и отсчет снова возобновляется с низкой остаточной величины. Это дает эффект умножения частоты DDS задающего генератора синхроимпульсов на дробную величину для того, чтобы принимаемый сигнал ПЧ гетеродина имел эту умноженную на дробь частоту при пилообразной форме сигнала. Поскольку регистр 606 является 24-битовым регистром, он переполняется, когда его содержимое достигает 224. Поэтому регистр 606 эффективно делит частоту DDS синхронизатора на 224 и одновременно умножает ее на F. Эта цепь названа накопителем фазы, т.к. текущее выходное число в регистре 606 указывает текущую фазу частоты диапазона ПЧ.
Накопленная фаза из регистра 606 подается в цепь 662 аппроксимации синусоидального сигнала, которая более полно описана в Патенте США № 5008900, на "Абонентский блок для цифровой системы радиосвязи абонентов". Цепь 622 преобразует пилообразный сигнал регистра 606 в синусоидальную форму. Выходной сигнал системы 622 повторно синхронизируется регистром 624 и затем подается на один из входов фильтра 632 формирователя шума. Выходной сигнал фильтра 632 подается на другой вход сумматора 634. Выход сумматора 634 соединен с входом данных фильтра 632 и с входом регистра 636 ресинхронизации. Этот фильтр 632 формирователя шума с переменным коэффициентом более полно описан в патенте США № 5008900. Характеристики формирователя шума регулируются по принципу "интервал за интервалом" при помощи 7-битового поля управления формирователем шума, которое объединено с наименьшим значащим байтом поля отсчета частоты, полученным из шины DSP/MDM. Формирователь шума может быть включен или блокирован, могут быть выбраны до 16 коэффициентов фильтра, округление может быть разрешено или запрещено, и характеристики обратной связи внутри формирователя шума могут быть изменены для обеспечения использования 8-битового выхода ЦАП (как показано в фиг.6) или 10-битового выхода ЦАП (не показано) путем использования подходящих полей в поле управления формирователем шума для каждого интервала, в четырех регистрах RN16-RN46. Мультиплексор МРХ66 выбирает один из четырех регистров RN16-RN46 для каждого временного интервала, и полученная информация повторно синхронизируется регистром 630 и выдается на управляющий вход фильтра 632 формирователя шума.
Фиг.7._DDF - Цифровая модуляция сигналов ПЧ
Точное значение ПЧ для любого из каналов передачи генерируется по принципу "интервал за интервалом" схемой TxDIF в блоке DDF модема (Фиг.3), который показан детально на фиг.7. По принципу "интервал за интервалом" фильтр канала передачи с КИХ (не показан) формирует поток данных комплексного (I, Q) информационного сигнала (16 килосимволов/с), принимаемый из модема DSP, который будет модулировать каждую из генерированных промежуточных частот. Этот поток информационных данных может быть сформирован таким образом, что он может передаваться в ограниченном диапазоне рабочих частот, выделенном для соответствующего РЧ канала. Первоначальная обработка этого сигнала информации включает в себя формирование импульсов с конечной импульсной характеристикой для уменьшения диапазона частот до +/-10 кГц. Такое преобразование импульсов формирует синфазные и квадратурные компоненты для использования при модуляции ПЧ.
После формирования импульсов используют несколько этапов линейной интерполяции. Первоначальную интерполяцию выполняют для увеличения частоты выборки модулирующего сигнала, последующие дополнительные интерполяции в конечном счете увеличивают частоту выборки и повышают частоту, на которой возникают основные спектральные отклики, до 21,76 МГц. Подходящие способы интерполяции описаны, например, в книге "Multirate Digital Signal Processing" Crochiere and Rabiner, Prentice-Hall 1993. Синфазные и квадратурные составляющие сформированного и интерполированного модулирующего сигнала подаются на I и Q входы смесителей МХ1 и МХ0 модуляторной части схемы, показанной на Фиг.7.
С левой стороны на Фиг.7 показана схема цифровой генерации передаваемой ПЧ. Точную генерируемую ПЧ определяют, когда базовая станция сообщает кластерному контроллеру СС (Фиг.1), какой номер интервала и РЧ канала закрепляется за временным интервалом, обслуживающим конкретный разговор. 24-битовое число, которое идентифицирует конкретную ПЧ с высокой степенью разрешения (например, +/-1,3 Гц), подается процессором DSP/MDM (Фиг.3) через шину данных DSP/MDM. Это 24-битовый отсчет частоты регистрируется в соответствующем одном из 24-битовых регистров R17-R47. Каждый из регистров R17-R47 предназначен для конкретного одного из четырех Тх временных интервалов.
Счетчик временных интервалов (не показан) генерирует число повторяющихся двухбитовых временных интервалов, полученное из сигналов синхронизации, получаемых через объединительную плату, как описано ранее. Сигнал отсчета временных интервалов имеет место каждые 11,25 мс, независимо от того, используется этот временной интервал для модуляции ДФМн, КФМн или 16ФМн. Когда временной интервал, за которым будет закреплена эта частота, достигается счетчиком временных интервалов, этот отсчет временного интервала выбирает соответствующий один из регистров R17-R47, с использованием мультиплексоров МРХ71, для подачи его содержимого на регистр 702 повторной синхронизации и в конечном счете на верхний вход сумматора 704. Таким образом, другая (или та же самая) ПЧ в виде 24-битового отсчета может быть использована для каждого последовательного временного интервала. Этот 24-битовый отсчет частоты используют в качестве скачка фазы для обычной схемы накопителя фазы, содержащей сумматор 704 и регистр 706. Комплексная несущая генерируется путем преобразования накопленной фазовой информации пилообразной формы в регистре 706 в синусоидальный и косинусоидальный сигналы с использованием схемы 708 косинусоидальной аппроксимации и схемы 722 синусоидальной аппроксимации. Эти схемы 708 и 722 подробно описаны в патенте США № 5008900.
Выходные сигналы схем 708 и 722 повторно синхронизируются регистрами 710 и 724, соответственно, и подаются на смесители 712 и 714, соответственно. Выходные сигналы смесителей 712 и 714 подаются на регистры 714 и 728 ресинхронизации, соответственно. Смесители 712 и 714 вместе с сумматором 716 образуют обычный комплексный (I, Q) модулятор. Выходной сигнал сумматора 716 объединяется с косинусной опорной ПЧ мультиплексором 718, который управляется сигналом DIF_CW_MODE из внутреннего регистра (не показан) схемы DDF ASIC (Фиг.3). Выходной сигнал мультиплексора 718 повторно синхронизируется регистром 720, выход которого соединен со схемой формирователя шума с переменными коэффициентами, такой, как описано со ссылками на Фиг.6, состоящей из сумматора 734 и фильтра 732, со связанными с ними регистрами управления RN17-RN47, мультиплексором управления МРХ76 и регистрами 730 и 736 ресинхронизации.
Формирователь шума компенсирует шумы квантования, обусловленные конечным разрешением (иллюстративно, +/- половина наименьшего значащего бита) цифро-аналогового преобразования. Поскольку шумы квантования распределены равномерно, их спектральные характеристики, по-видимому, сходны с белым гауссовым шумом. Шумовая мощность, которая спадает внутри полосы передаваемого сигнала, которая относительно узка по сравнению с частотой выборки может быть уменьшена в том же самом отношении, в каком желаемая ширина полосы относится к частоте выборки. Например, если модулирующий сигнал имеет полосу 20 кГц, а частота выборки равна 20 МГц, то улучшение отношения сигнала к шуму было бы 1000:1 или 60 дБ. Характеристики формирователя шума регулируются по принципу "интервал за интервалом" 7-битовым полем управления формирователя шума, как описано в связи с Фиг.6.
Фиг.8. Генерирование синхроимпульсов системы
Важным аспектом изобретения является то, что качество речи сохраняется, несмотря на физическое пространственное разнесение базовой станции и отдаленного кластера. Изменения в синхронизации между базовой станцией и кластером, а также изменения в синхронизации при декодировании и кодировании речевых сигналов будут приводить к различным формам ухудшения качества речи, которые прослушиваются в виде посторонних щелчков и потрескиваний в речевом сигнале. Согласно изобретению строгая конгруэнтность синхронизации гарантируется синхронизацией всех временных сигналов, в частности сигналов, используемых для синхронизации АЦП, речевых кодеков в модулях 101-108 счетверенных линий, а также трактов ИКМ 200 и 500, относительно прямого радиоканала. Как показано на Фиг.8, основные синхроимпульсы, используемые в этой системе, получают с помощью генератора частоты 21,76 МГц (не показан), который выдает свой сигнал, как показано, на левой стороне Фиг.8. Этот сигнал частоты 21,76 МГц используется для синхронизации синхронизатора выборок с частотой 64 кГц с временем символьного перехода в принимаемом радиосигнале. Более конкретно, сигнал частоты 21,76 МГц сначала делят на 6,8 с помощью схемы 802 дробного делителя частоты синхронизатора, который выполняет это дробное деление путем деления синхроимпульса 21,76 МГц на 5 различных коэффициентов в повторяющейся последовательности 6, 8, 6, 8, 6 для получения синхроимпульса со средней частотой 3,2 МГц.
Программируемое делительное устройство 806 синхронизатора является делительным устройством обычного типа и применяется для деления синхроимпульса 3,2МГц при помощи делителя, точная величина которого определяется с помощью DSP/MDM. Обычно, программируемое делительное устройство 806 синхронизатора использует делитель 50 для получения сигнала синхронизации выборки с частотой 64 кГц на его выходе. Выходной сигнал синхронизатора выборки с частотой 64 кГц делительного устройства 806 используется для стробирования АЦП 804 канала приема (также показан на Фиг.3). АЦП 804 преобразует принимаемые выборки ПЧ в цифровую форму для использования процессором DSP/MDM.
На Фиг.8 процессор DSP/MDM действует как фазово/частотный компаратор для расчета фазовой ошибки в принимаемых символах из их идеальных фазовых значений с использованием тактового сигнала частоты 64кГц для определения моментов, когда измеряется фазовая ошибка. Процессор DSP/MDV определяет выходной сигнал f+c дробной коррекции синхронизации. Его подают в программируемое делительное устройство 806 для определения его коэффициента деления. Если тактовый сигнал частоты 64 кГц имеет частоту, несколько превосходящую частоту переходов фазы символов в принимаемом сигнале промежуточной частоты, то процессор DSP/MDM выдает дробную коррекцию синхронизации, которая временно увеличивает делитель делительного устройства 806, удлиняя таким образом фазу и понижая среднюю частоту выходного сигнала тактового сигнала частоты 64 кГц делительного устройства 806. Подобным образом, если частота тактового сигнала 64 кГц ниже, чем частота переходов фазы принимаемых символов, то делитель делительного устройства 806 кратковременно уменьшается.
Тактовый сигнал дискретизации с частотой 64 кГц на выходе программируемого делительного синхронизирующего устройства 806 умножается по частоте на множитель 64 с применением обычной схемы 808 аналогового умножителя фазовой автоматической подстройки частоты для получения синхросигнала частотой 4,096 МГц. Синхросигнал частоты 4,096МГц доставляется к коммутаторам временных интервалов 310 и 320 (см. фиг.1), которые делят синхросигнал 4,096 МГц на 2, образуя два синхросигнала по 2,048 МГц, которые используются речевыми кодеками в линейных модулях 101-108 (Фиг.1) для выборки и преобразования аналоговых речевых входных сигналов в ИКМ речевые сигналы. Обеспечение обычно полученного синхроимпульса 2,048 МГц для вокодеков, который находится в синхронизме с радиопроизведенным синхроимпульсом выборки 64 кГц, гарантирует, что не будет проскальзывания между двумя синхросигналами. Как упоминалось, такие проскальзывания в ином случае приводили бы к слышимым ухудшениям качества голоса, воспринимаемым как щелчки и потрескивания в речевом сигнале.
Вышесказанное описывает иллюстративный вариант осуществления изобретения. Другие варианты осуществления могут быть созданы специалистами в этой области техники без отхода от сущности и объема изобретения. Среди таких вариантов осуществления, например, было бы увеличение скорости выборки на ИКМ-шинах для создания возможности обработки как ИКМ речи, так и передаваемых сигналов на одном и том же коммутаторе временных интервалов без ухудшения качества ИКМ-речевого кодирования. Кроме того, схема формирования передаваемых импульсов ASIC (специализированной ИС) может быть модифицирована для обеспечения применения форм модуляции, иных, чем модуляция ФМн, таких как квадратурная амплитудная модуляция и частотная модуляция. Следует иметь в виду, что хотя иллюстративный вариант описывает применение общего пула модемов с быстрой перестройкой частоты для обслуживания группы отдаленных абонентских станций в модульном кластере, подобную группу модемов с быстрой перестройкой частоты можно применять на базовой станции для обслуживания связи между таким кластером и любым числом отдаленных абонентских станций. Наконец, может быть использована иная передающая среда, чем радиоэфир, например коаксиальная кабельная линия передачи или линия передачи с применением волоконно-оптического кабеля.

Claims (18)

1. Способ минимизации задержки синхронизации в радиотелефонной системе между модульным абонентским кластером, имеющим связь с общей базовой станцией, причем модульный абонентский кластер принимает повторяющиеся временные интервалы от базовой станции и имеет множество модемов с быстрой перестройкой частоты, заключающийся в том, что синхронизируют один выбранный модем из упомянутых модемов с выбранным временным интервалом из принятых временных интервалов, генерируют сигнал кадровой синхронизации от выбранного модема и распределяют упомянутый сигнал кадровой синхронизации остальным модемам из множества модемов.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при синхронизации дополнительно принимают множество частот, идентифицирующих каналы, от общей базовой станции, причем каждый канал содержит временной интервал синхронизации, выдают команду множеству модемов осуществлять поиск упомянутых каналов в течение временного интервала синхронизации, размещают в одном из каналов временной интервал синхронизации посредством одного из множества модемов и назначают один из множества модемов в качестве упомянутого выбранного модема.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при распределении дополнительно отправляют упомянутый сигнал кадровой синхронизации по общей шине, связанной со всеми модемами из множества модемов, и синхронизируют начальный кадр каждого из множества модемов с упомянутым сигналом кадровой синхронизации.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что дополнительно определяют параметры синхронизации для каждого активного модема из множества модемов, устанавливают надежность из параметров синхронизации, идентифицируют из параметров синхронизации модем с наивысшей надежностью и назначают модем с наивысшей надежностью в качестве упомянутого выбранного модема.
5. Радиотелефонная система для поддержки связи между базовой станцией и множеством удаленных абонентских станций в повторяющихся временных интервалах высокочастотных радиоканалов, содержащая группу модемов, назначаемых абонентским станциям, причем каждый модем выполнен с возможностью цифрового синтеза, модуляции и демодуляции множества промежуточных частот, идентифицирующих каналы, в последовательные временные интервалы из повторяющихся временных интервалов для одновременной обработки нескольких передач в течение последовательных временных интервалов, средство для передачи и приема промежуточных частот, идентифицирующих каналы, между базовой станцией и абонентскими станциями, средство для преобразования с повышением частоты всех промежуточных частот, сформированных упомянутой группой модемов, в высокочастотные радиоканалы и средство для преобразования с понижением частоты высокочастотных радиоканалов в множество модулированных промежуточных частот, идентифицирующих каналы.
6. Система по п.5, отличающаяся тем, что каждый из модемов выполнен с возможностью цифрового синтеза различных частот из промежуточных частот, идентифицирующих каналы, в множестве последовательных временных интервалов.
7. Способ поддержки связи в радиотелефонной системе между базовой станцией и множеством удаленных абонентских станций в повторяющиеся временные интервалы высокочастотных радиоканалов, заключающийся в том, что назначают группу модемов абонентским станциям, осуществляют цифровой синтез, модуляцию и демодуляцию промежуточных частот, идентифицирующих каналы, в последовательные временные интервалы из повторяющихся временных интервалов посредством любого модема из упомянутой группы модемов, одновременно обрабатывают несколько передач между базовой станцией и абонентскими станциями посредством использования последовательных временных интервалов, передают и принимают промежуточные частоты, идентифицирующие каналы, между базовой станцией и абонентскими станциями, преобразуют с повышением частоты все промежуточные частоты посредством упомянутой группы модемов в высокочастотные радиоканалы и преобразуют с понижением частоты высокочастотные радиоканалы посредством упомянутой группы модемов в множество модулированных промежуточных частот, идентифицирующих каналы.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что любой модем из упомянутой группы модемов выполнен с возможностью коммутации и использования различных частот из упомянутых промежуточных частот, идентифицирующих каналы, в множестве последовательных временных интервалов.
9. Способ минимизации задержки синхронизации в кластере абонентских линейных цепей, обслуживаемых множеством модемов, имеющих связь с общей базовой станцией и принимающих группу повторяющихся временных интервалов от базовой станции, заключающийся в том, что (а) синхронизируют первый из упомянутых модемов с одним временным интервалом из упомянутой группы и (б) распределяют из первого из упомянутых модемов остальным модемам из упомянутых модемов синхронизацию упомянутого одного временного интервала.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что на этапе (а) дополнительно последовательно выдают команды определенным модемам из упомянутого множества модемов осуществлять поиск среди множества частот, идентифицирующих каналы, принятых от общей базовой станции, в течение одного временного интервала из упомянутых временных интервалов до тех пор, пока заданный сигнал синхронизации не будет принят в одном упомянутом временном интервале посредством одного из модемов, и назначают этот модем в качестве упомянутого первого модема.
11. Способ по п.9, отличающийся тем, что на этапе (б) синхронизируют начало принятого сигнала кадра остальных из упомянутых модемов.
12. Способ по п.9, отличающийся тем, что при синхронизации подстраивают символьную синхронизацию и дробную синхронизацию.
13. Способ по п.9, отличающийся тем, что дополнительно
(в) вычисляют соответствующий набор параметров синхронизации для определенного модема из упомянутых модемов,
(г) устанавливают надежность соответствующих наборов параметров синхронизации,
(д) идентифицируют один набор из упомянутых соответствующих наборов как имеющий наивысшую надежность и
(е) используют модем, имеющий набор с наивысшей надежностью, в качестве упомянутого первого модема.
14. Система для минимизации задержки синхронизации в кластере абонентских линейных цепей, обслуживаемых множеством модемов, имеющих связь с общей базовой станцией и принимающих группу повторяющихся временных интервалов от базовой станции, содержащая
(а) средство для синхронизации первого из упомянутых модемов с одним временным интервалом из упомянутой группы и
(б) средство для распределения из первого из упомянутых модемов остальным модемам из упомянутых модемов синхронизации упомянутого одного временного интервала.
15. Система по п.14, отличающаяся тем, что средство для синхронизации дополнительно содержит средство для последовательной выдачи команд определенным модемам из упомянутого множества модемов осуществлять поиск среди множества частот, идентифицирующих каналы, принятых от общей базовой станции, в течение одного временного интервала из упомянутых временных интервалов до тех пор, пока заданный сигнал синхронизации не будет принят в одном упомянутом временном интервале посредством одного из модемов, и назначают этот модем в качестве упомянутого первого модема.
16. Система по п.14, отличающаяся тем, что средство для распределения содержит средство для синхронизации начала принятого сигнала кадра остальных из упомянутых модемов.
17. Система по п.14, отличающаяся тем, что средство для синхронизации подстраивает символьную синхронизацию и дробную синхронизацию.
18. Система по п.14, отличающаяся тем, что дополнительно содержит
(в) средство для вычисления соответствующего набора параметров синхронизации для определенного модема из упомянутых модемов,
(г) средство для установления надежности соответствующих наборов параметров синхронизации,
(д) средство для идентифицирования одного набора из упомянутых соответствующих наборов как имеющего наивысшую надежность и
(е) средство для использования модема, имеющего набор с наивысшей надежностью, в качестве упомянутого первого модема.
RU2004114885/09A 1993-09-30 2004-05-14 Радиотелефонная система для групп удаленных абонентов RU2341038C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/129,444 US5546383A (en) 1993-09-30 1993-09-30 Modularly clustered radiotelephone system
US08/129,444 1993-09-30

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96108791/09A Division RU2246185C2 (ru) 1993-09-30 1994-07-21 Радиотелефонная система для групп удаленных абонентов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004114885A RU2004114885A (ru) 2005-10-27
RU2341038C2 true RU2341038C2 (ru) 2008-12-10

Family

ID=22439974

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96108791/09A RU2246185C2 (ru) 1993-09-30 1994-07-21 Радиотелефонная система для групп удаленных абонентов
RU2004114885/09A RU2341038C2 (ru) 1993-09-30 2004-05-14 Радиотелефонная система для групп удаленных абонентов

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96108791/09A RU2246185C2 (ru) 1993-09-30 1994-07-21 Радиотелефонная система для групп удаленных абонентов

Country Status (17)

Country Link
US (8) US5546383A (ru)
EP (2) EP0724815B1 (ru)
JP (4) JP3596618B2 (ru)
KR (1) KR100297011B1 (ru)
AU (1) AU683683B2 (ru)
BR (1) BR9407730A (ru)
CA (1) CA2172972C (ru)
DE (2) DE69432666T2 (ru)
DK (1) DK0724815T3 (ru)
FI (6) FI113605B (ru)
HU (1) HU215896B (ru)
NO (2) NO315889B1 (ru)
PL (1) PL175023B1 (ru)
RO (3) RO120520B1 (ru)
RU (2) RU2246185C2 (ru)
UA (1) UA45326C2 (ru)
WO (1) WO1995009511A2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459353C1 (ru) * 2011-05-10 2012-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ФГУП "ОНИИП") Способ приема радиосигнала
RU2491738C1 (ru) * 2010-03-24 2013-08-27 Мицубиси Электрик Корпорейшн Способ связи, оптическая система связи, терминальная аппаратная система оптической линии на стороне станции и терминальная аппаратная система оптической линии на стороне пользователя
RU2551352C1 (ru) * 2013-11-12 2015-05-20 Открытое акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" (ОАО "ВНИИ "Вега") Кросс-ретранслятор для организации взаимодействия радиосетей одночастотного и двухчастотного симплекса, работающих в двух различных диапазонах частот, и радиосети циркулярной связи
RU2568786C2 (ru) * 2014-02-26 2015-11-20 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Высокоскоростной бортовой модулятор
RU2726281C1 (ru) * 2019-08-26 2020-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Активная фазированная антенная решетка

Families Citing this family (97)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7106819B1 (en) * 1987-11-20 2006-09-12 Interdigital Technology Corporation Plural subscriber system utilizing synchronized timeslots on a single frequency
US5146473A (en) 1989-08-14 1992-09-08 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital subscriber communication system
US5546383A (en) * 1993-09-30 1996-08-13 Cooley; David M. Modularly clustered radiotelephone system
KR970002689B1 (en) * 1994-06-30 1997-03-08 Hyundai Electronics Ind Cdma
US6334219B1 (en) 1994-09-26 2001-12-25 Adc Telecommunications Inc. Channel selection for a hybrid fiber coax network
US5812951A (en) * 1994-11-23 1998-09-22 Hughes Electronics Corporation Wireless personal communication system
USRE42236E1 (en) 1995-02-06 2011-03-22 Adc Telecommunications, Inc. Multiuse subcarriers in multipoint-to-point communication using orthogonal frequency division multiplexing
US7280564B1 (en) 1995-02-06 2007-10-09 Adc Telecommunications, Inc. Synchronization techniques in multipoint-to-point communication using orthgonal frequency division multiplexing
US5781540A (en) * 1995-06-30 1998-07-14 Hughes Electronics Device and method for communicating in a mobile satellite system
US5734867A (en) * 1995-07-28 1998-03-31 Motorola, Inc. Method, device, microprocessor and microprocessor memory for instantaneous preemption of packet data
JPH0983473A (ja) * 1995-09-12 1997-03-28 Nec Corp Tdma通信方法及びtdma受信装置
JPH0998120A (ja) * 1995-10-03 1997-04-08 Sony Corp データ通信装置
US5790784A (en) * 1995-12-11 1998-08-04 Delco Electronics Corporation Network for time synchronizing a digital information processing system with received digital information
US5920825A (en) * 1995-12-18 1999-07-06 Paradyne Corporation Method and apparatus for bypassing a cellular modem pool during a fax transmission
US5953647A (en) * 1995-12-18 1999-09-14 Paradyne Corporation Technique for sending faxes over cellular communications channels
US5905781A (en) * 1996-03-29 1999-05-18 Cisco Technology, Inc. Communication server apparatus and method
US5781617A (en) * 1996-03-29 1998-07-14 Netspeed, Inc. Communication server apparatus using frequency multiplexing and method
US6385203B2 (en) 1996-03-29 2002-05-07 Cisco Technology, Inc. Communication server apparatus and method
US6160843A (en) 1996-03-29 2000-12-12 Cisco Technology, Inc. Communication server apparatus providing XDSL services and method
US6014431A (en) * 1996-03-29 2000-01-11 Cisco Technology, Inc. Communication server apparatus having four-wire switching interface and method
US5898761A (en) * 1996-03-29 1999-04-27 Cisco Technology, Inc. Communication server apparatus using digital signal switching and method
US5852655A (en) 1996-03-29 1998-12-22 Cisco Systems, Inc. Communication server apparatus having distributed switching and method
US5668857A (en) * 1996-03-29 1997-09-16 Netspeed, Inc. Communication server apparatus and method
US5790548A (en) 1996-04-18 1998-08-04 Bell Atlantic Network Services, Inc. Universal access multimedia data network
US6195362B1 (en) 1996-11-08 2001-02-27 At&T Corporation Resource pooling system and method in communication systems
CN1119036C (zh) * 1996-12-09 2003-08-20 西门子公司 用于无线通信系统的基站
US6163599A (en) * 1997-03-20 2000-12-19 Cisco Technology, Inc. Communication server apparatus and method
US5923741A (en) * 1997-04-04 1999-07-13 Wright; Carl A. Flexible system for real-time rating of telecommunications transactions
US6072788A (en) * 1997-04-07 2000-06-06 Metawave Communications Corporation Forward link TDMA power control system and method
IL120996A (en) * 1997-06-04 2000-08-31 Dspc Tech Ltd Voice-channel frequency synchronization
US6226288B1 (en) * 1997-09-10 2001-05-01 Excel Switching Corporation Sub-rate switching telecommunications switch
US6366644B1 (en) 1997-09-15 2002-04-02 Cisco Technology, Inc. Loop integrity test device and method for digital subscriber line (XDSL) communication
US5999565A (en) * 1997-10-15 1999-12-07 Cisco Technology, Inc. Data communication using a modifiable number of XDSL modems
US6252878B1 (en) 1997-10-30 2001-06-26 Cisco Technology, Inc. Switched architecture access server
EP0932259A1 (en) * 1998-01-27 1999-07-28 Lucent Technologies Inc. Iterative decoding on demand
US6263016B1 (en) 1998-02-04 2001-07-17 3Com Corporation Methods for interfacing a subscriber link to digital networks
US6278728B1 (en) 1998-03-18 2001-08-21 Cisco Technology, Inc. Remote XDSL transceiver unit and method of operation
US6115370A (en) * 1998-05-26 2000-09-05 Nera Wireless Broadband Access As Method and system for protocols for providing voice, data, and multimedia services in a wireless local loop system
US6181572B1 (en) 1998-06-19 2001-01-30 Cisco Technology, Inc. Digital subscriber line (xDSL) modem having a multi-layer electromagnetic shield and method of manufacture
US6239672B1 (en) 1998-06-29 2001-05-29 Cisco Technology, Inc. Wall mount filter for a digital subscriber line (xDSL) network and methods of installation and manufacture
US6535520B1 (en) 1998-08-14 2003-03-18 Cisco Technology, Inc. System and method of operation for managing data communication between physical layer devices and ATM layer devices
US6381245B1 (en) 1998-09-04 2002-04-30 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for generating parity for communication between a physical layer device and an ATM layer device
US6522668B1 (en) 1998-11-30 2003-02-18 Cisco Technology, Inc. System and method for special signaling with customer premises equipment
US6115226A (en) * 1998-12-07 2000-09-05 Cisco Technology, Inc. Apparatus for lightning strike survivability and post-strike operability
US5999540A (en) * 1998-12-22 1999-12-07 Cisco Technology, Inc. Rate adaptive XDSL communication system and method
US6161161A (en) * 1999-01-08 2000-12-12 Cisco Technology, Inc. System and method for coupling a local bus to a peripheral component interconnect (PCI) bus
US6658049B1 (en) 1999-01-12 2003-12-02 Cisco Technology, Inc. xDSL repeater system and method
US6553075B1 (en) 1999-01-12 2003-04-22 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for determining crosstalk
US6567474B1 (en) 1999-03-02 2003-05-20 Phonex Corporation Digital wireless phone/modem jack capable of communications over the power lines using differential binary phase shift keying (DBPSK)
WO2000062442A1 (en) * 1999-04-14 2000-10-19 Airnet Communications Corporation Dynamic overflow protection for finite digital word-length multi-carrier transmitter communications equipment
US6480788B2 (en) 1999-07-12 2002-11-12 Eagle-Eye, Inc. System and method for fast acquisition reporting using communication satellite range measurement
US20040143392A1 (en) 1999-07-12 2004-07-22 Skybitz, Inc. System and method for fast acquisition reporting using communication satellite range measurement
US8255149B2 (en) 1999-07-12 2012-08-28 Skybitz, Inc. System and method for dual-mode location determination
US6560536B1 (en) 1999-07-12 2003-05-06 Eagle-Eye, Inc. System and method for rapid telepositioning
US6477595B1 (en) * 1999-10-25 2002-11-05 E-Cell Technologies Scalable DSL access multiplexer with high reliability
WO2001050624A1 (en) * 1999-12-30 2001-07-12 Morphics Technology, Inc. Method and apparatus to support multi standard, multi service base-stations for wireless voice and data networks
US6704346B1 (en) 2000-03-16 2004-03-09 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method and apparatus to provide improved microwave interference robustness in RF communications devices
US6804252B1 (en) 2000-05-19 2004-10-12 Ipr Licensing, Inc. Automatic reverse channel assignment in a two-way TDM communication system
EP1320934A4 (en) * 2000-08-09 2004-04-07 Skybitz Inc FREQUENCY TRANSPOSER USING CORDIC PHASE ROTATION DEVICE
US7027486B2 (en) * 2000-09-18 2006-04-11 Skybitz, Inc. System and method for fast code phase and carrier frequency acquisition in GPS receiver
US7433340B1 (en) 2000-10-19 2008-10-07 Interdigital Technology Corporation Staggering forward and reverse wireless channel allocation timing
US8842642B2 (en) 2000-10-19 2014-09-23 Ipr Licensing, Inc. Transmitting acknowledgement messages using a staggered uplink time slot
US6804527B2 (en) * 2001-01-19 2004-10-12 Raze Technologies, Inc. System for coordination of TDD transmission bursts within and between cells in a wireless access system and method of operation
US6477160B2 (en) * 2001-03-21 2002-11-05 Motorola, Inc. Communication device having proximity controlled transmission
JP2002290362A (ja) * 2001-03-26 2002-10-04 Ntt Docomo Inc 適応変調方法、無線制御装置、及び移動通信システム
US7433418B1 (en) * 2001-09-28 2008-10-07 Arraycomm, Llc Method and apparatus for efficient storage of training sequences for peak to average power constrained modulation formats
US7016429B1 (en) 2001-09-28 2006-03-21 Arraycomm, Llc Training sequences for peak to average power constrained modulation formats
WO2003063060A2 (en) * 2002-01-24 2003-07-31 Broadcom Corporation Asymmetric digital subscriber line modem apparatus and methods therefor
US7197276B2 (en) * 2002-03-15 2007-03-27 Broadcom Corporation Downstream adaptive modulation in broadband communications systems
CN100373854C (zh) * 2002-04-29 2008-03-05 中兴通讯股份有限公司 一种在通信系统中实现集群业务的方法
EP1632052A1 (en) * 2003-05-27 2006-03-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Phase tracking for received signals using adaptive interpolation
US7613212B1 (en) * 2003-06-10 2009-11-03 Atrica Israel Ltd. Centralized clock synchronization for time division multiplexed traffic transported over Ethernet networks
KR20050030756A (ko) * 2003-09-26 2005-03-31 유티스타콤코리아 유한회사 광대역 다중 반송파 구현 장치 및 그 방법
US7292660B2 (en) * 2004-03-17 2007-11-06 Via Technologies, Inc. Delta-phase detection method and system
US7155176B2 (en) * 2004-04-08 2006-12-26 Skyworks Solutions, Inc. System for synchronizing a portable transceiver to a network
EP1675031B1 (en) * 2004-12-22 2010-01-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Watermarking computer program code by equivalent mathematical expressions
US7205093B2 (en) * 2005-06-03 2007-04-17 International Business Machines Corporation Topcoats for use in immersion lithography
US7466962B2 (en) * 2005-06-14 2008-12-16 Motorola, Inc Methods and apparatus of providing a radio frequency local oscillator signal for a transceiver
US8213489B2 (en) * 2005-06-23 2012-07-03 Agere Systems Inc. Serial protocol for agile sample rate switching
US7773733B2 (en) * 2005-06-23 2010-08-10 Agere Systems Inc. Single-transformer digital isolation barrier
US7940921B2 (en) * 2005-06-23 2011-05-10 Agere Systems Inc. Continuous power transfer scheme for two-wire serial link
CN101352056B (zh) * 2006-03-03 2012-08-08 中兴通讯股份有限公司 一种集群系统中的载频指配方法
US8478755B2 (en) * 2006-04-20 2013-07-02 Microsoft Corporation Sorting large data sets
US7441092B2 (en) * 2006-04-20 2008-10-21 Microsoft Corporation Multi-client cluster-based backup and restore
US7657286B2 (en) * 2006-05-11 2010-02-02 Nokia Corporation Multiradio control interface element in modem
US7664532B2 (en) * 2006-06-02 2010-02-16 Nokia Corporation Radio transmission scheduling according to multiradio control in a radio modem
US8364850B2 (en) * 2006-07-20 2013-01-29 Qualcomm Incorporated Utility service in multi-processor environment
US7949364B2 (en) * 2006-10-03 2011-05-24 Nokia Corporation System for managing radio modems
JP5111396B2 (ja) 2006-12-28 2013-01-09 パナソニック株式会社 基地局装置、端末装置、閉ループ制御方法およびフィードバック方法
US20080291830A1 (en) * 2007-05-25 2008-11-27 Nokia Corporation Multiradio control incorporating quality of service
JP5301882B2 (ja) * 2008-05-29 2013-09-25 古野電気株式会社 パルス信号の送受信装置
WO2012084037A1 (en) * 2010-12-22 2012-06-28 Epcos Ag Circuit arrangement for rf loopback
JP5696727B2 (ja) 2011-01-27 2015-04-08 富士通株式会社 基地局装置、移動局装置、無線通信方法、及び無線通信システム
US8731560B2 (en) * 2012-03-16 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Access point synchronization with cooperative mobile devices
US10531454B2 (en) * 2017-04-18 2020-01-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Multiband scheduling for wake up radio
WO2020118095A1 (en) * 2018-12-06 2020-06-11 OctoTech, Inc. Rf receiver architectures with parametric circuits
RU210172U1 (ru) * 2021-02-15 2022-03-30 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Абонентская спутниковая станция для работы с многолучевыми спутниками-ретрансляторами с высокой пропускной способностью

Family Cites Families (242)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US430964A (en) * 1890-06-24 Padding for burial-caskets
US2070418A (en) * 1933-05-19 1937-02-09 Rca Corp Multiplex cable code telegraphy with diversity reception
US2941038A (en) * 1953-10-26 1960-06-14 Iwatsu Electric Co Ltd Multiplex telephone system
US2808504A (en) * 1955-03-22 1957-10-01 Rca Corp Single sideband transmitting and receiving unit
US3150374A (en) * 1959-06-25 1964-09-22 David E Sunstein Multichannel signaling system and method
US3332016A (en) * 1963-11-05 1967-07-18 Viktor J Pokorny Single sideband transceiver system
US3341776A (en) * 1964-01-13 1967-09-12 Collins Radio Co Error sensitive binary transmission system wherein four channels are transmitted via one carrier wave
US3348150A (en) * 1964-07-27 1967-10-17 Bell Telephone Labor Inc Diversity transmission system
US3370235A (en) 1964-09-11 1968-02-20 Nippon Electric Co Dual pilot frequency-correcting terminal stations for satellite repeater system
US3471646A (en) * 1965-02-08 1969-10-07 Motorola Inc Time division multiplex system with prearranged carrier frequency shifts
US3363193A (en) 1966-02-18 1968-01-09 Varian Associates Adjustable frequency atomic frequency standard
US3497627A (en) * 1966-04-15 1970-02-24 Ibm Rate conversion system
US3534264A (en) * 1966-04-15 1970-10-13 Ibm Adaptive digital communication system
GB1143202A (en) * 1966-06-22 1969-02-19 British Telecomm Res Ltd Improvements in electrical signalling systems using a common transmission path
FR1495527A (ru) * 1966-07-26 1967-12-20
US3529243A (en) * 1967-10-11 1970-09-15 Us Army Synchronous tactical radio communication system
US3505479A (en) * 1967-12-21 1970-04-07 Us Army Multiplex system with number of channels controlled according to signal-to-noise ratio
US3532985A (en) * 1968-03-13 1970-10-06 Nasa Time division radio relay synchronizing system using different sync code words for "in sync" and "out of sync" conditions
US3564147A (en) * 1968-04-05 1971-02-16 Communications Satellite Corp Local routing channel sharing system and method for communications via a satellite relay
US3631520A (en) * 1968-08-19 1971-12-28 Bell Telephone Labor Inc Predictive coding of speech signals
US3546684A (en) * 1968-08-20 1970-12-08 Nasa Programmable telemetry system
JPS534371B1 (ru) * 1968-09-16 1978-02-16
JPS5324761B1 (ru) * 1968-10-11 1978-07-22
JPS5011735B1 (ru) * 1968-12-10 1975-05-06
JPS5125688B1 (ru) * 1968-12-10 1976-08-02
US3639739A (en) * 1969-02-05 1972-02-01 North American Rockwell Digital low pass filter
US3573379A (en) * 1969-03-03 1971-04-06 Bendix Corp Communications system with frequency and time division techniques
US3644678A (en) * 1969-03-21 1972-02-22 Communications Satellite Corp Channel reallocation system and method
US3683116A (en) * 1969-07-16 1972-08-08 Communications Satellite Corp Terrestrial interface unit
AT338877B (de) * 1969-07-23 1977-09-26 Sits Soc It Telecom Siemens Fernmeldesystem mit einer anzahl von zweirichtungskanalen, von denen jeweils einer nur wahrend der dauer der verbindung zwischen wenigstens zwei sende-empfangs-geraten belegt ist
US3654395A (en) * 1969-10-15 1972-04-04 Communications Satellite Corp Synchronization of tdma space division satellite system
BE759258A (fr) * 1969-11-22 1971-05-24 Int Standard Electric Corp Systeme de transmission multiplex a repartition dans le temps par l'intermediaire de satellites
NL7000939A (ru) 1970-01-23 1970-03-23 Philips Nv
DE2020094C3 (de) 1970-04-24 1973-11-22 Siemens Ag, 1000 Berlin U. 8000 Muenchen Zeitmultiplexsystem zur Nach nchtenubertragung zwischen mehreren Bodenstationen über wenigstens einen mit einer Relaisstation ausgerüsteten Satelliten
US3742498A (en) * 1970-05-06 1973-06-26 Itt Synchronization and position location system
US3750024A (en) * 1971-06-16 1973-07-31 Itt Corp Nutley Narrow band digital speech communication system
US3740476A (en) * 1971-07-09 1973-06-19 Bell Telephone Labor Inc Speech signal pitch detector using prediction error data
US3812430A (en) * 1971-08-11 1974-05-21 Communications Satellite Corp Tdma satellite communications system with improved acquisition
US3806879A (en) * 1971-08-11 1974-04-23 Communications Satellite Corp Tdma satellite communication system with multi-pcm frames per tdma frame
US3818453A (en) * 1971-08-11 1974-06-18 Communications Satellite Corp Tdma satellite communications system
US3889063A (en) * 1971-08-19 1975-06-10 Phonplex Corp Multiplexed digital data communication system
US3836726A (en) * 1971-10-25 1974-09-17 Martin Marietta Corp Data transmission method and apparatus
US3864524A (en) * 1971-10-30 1975-02-04 Electronic Communications Asynchronous multiplexing of digitized speech
GB1364808A (en) * 1971-12-08 1974-08-29 Sendai Television Broadcasting Simultaneous radio communication system
JPS492408A (ru) 1972-03-10 1974-01-10
US3829670A (en) * 1972-04-10 1974-08-13 Massachusetts Inst Technology Digital filter to realize efficiently the filtering required when multiplying or dividing the sampling rate of a digital signal by a composite integer
GB1371185A (en) 1972-05-03 1974-10-23 Gen Motors Corp Vehicle crash recorders
US4013840A (en) * 1972-05-15 1977-03-22 Teleplex, Inc. Tdm and fdm telephone communication
JPS5325443B2 (ru) * 1972-12-29 1978-07-27
US3894194A (en) * 1973-02-16 1975-07-08 Edward G Frost Automatic mobile radio telephone system
DE2308736C2 (de) 1973-02-22 1982-04-08 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Einrichtung zum Übertragen von Datentelegrammen über einen ersten Funkkanal und von Sprachinformationen über einen zweiten Funkkanal
US3824543A (en) * 1973-06-26 1974-07-16 Bell Telephone Labor Inc Digital data interchange circuit for a multiplexer/demultiplexer
JPS5045508A (ru) 1973-08-01 1975-04-23
US4051332A (en) * 1973-08-20 1977-09-27 Nippon Telegraph And Telephone Public Corporation Multiplex digital echo suppression system
US3820112A (en) * 1973-10-01 1974-06-25 A Roth High speed analog-to-digital conversion system
CA1035476A (en) 1973-11-13 1978-07-25 Farinon Electric Of Canada Ltd. Telephone subscriber distribution system
DE2362855B2 (de) 1973-12-18 1977-12-01 Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG, 3000 Hannover Verfahren zur uebertragung von digitalen signalen
US3922496A (en) * 1974-02-11 1975-11-25 Digital Communications Corp TDMA satellite communications system with guard band obviating ongoing propagation delay calculation
NL7407717A (nl) * 1974-06-10 1975-12-12 Philips Nv Radiotelefoniesysteem.
US4071711A (en) * 1974-08-02 1978-01-31 Farinon Electric Of Canada Ltd. Telephone subscriber distribution system
US3982241A (en) * 1974-08-19 1976-09-21 Digital Equipment Corporation Self-zeroing analog-to-digital conversion system
US3932821A (en) * 1974-11-08 1976-01-13 Narco Scientific Industries, Inc. Out of lock detector for phase lock loop synthesizer
US4009344A (en) * 1974-12-30 1977-02-22 International Business Machines Corporation Inter-related switching, activity compression and demand assignment
US4009343A (en) * 1974-12-30 1977-02-22 International Business Machines Corporation Switching and activity compression between telephone lines and digital communication channels
US4009347A (en) * 1974-12-30 1977-02-22 International Business Machines Corporation Modular branch exchange and nodal access units for multiple access systems
US4009345A (en) * 1974-12-30 1977-02-22 International Business Machines Corporation External management of satellite linked exchange network
US3959595A (en) * 1975-01-09 1976-05-25 Sperry Rand Corporation Digital signal multiplexer/concentrator
GB1526005A (en) 1975-03-17 1978-09-27 Ns Electronics Multiplexing communication system
US4027243A (en) * 1975-05-12 1977-05-31 General Electric Company Message generator for a controlled radio transmitter and receiver
JPS5812776B2 (ja) * 1975-05-24 1983-03-10 日本電気株式会社 デイジタルシンゴウノソクドヘンカンカイロ
JPS51144167A (en) * 1975-06-04 1976-12-10 Nec Corp Digital phase modulation method
JPS51144111A (en) * 1975-06-05 1976-12-10 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Echo cancelling method
US4086536A (en) * 1975-06-24 1978-04-25 Honeywell Inc. Single sideband transmitter apparatus
US4004226A (en) * 1975-07-23 1977-01-18 Codex Corporation QAM receiver having automatic adaptive equalizer
US4020332A (en) * 1975-09-24 1977-04-26 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Interpolation-decimation circuit for increasing or decreasing digital sampling frequency
US4054753A (en) * 1975-10-20 1977-10-18 Digital Communications Corporation Double sync burst TDMA system
US4121158A (en) * 1975-10-24 1978-10-17 Siemens Aktiengesellschaft Radio system
US4020461A (en) * 1975-11-18 1977-04-26 Trw Inc. Method of and apparatus for transmitting and receiving coded digital signals
US4048443A (en) * 1975-12-12 1977-09-13 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Digital speech communication system for minimizing quantizing noise
US4021616A (en) * 1976-01-08 1977-05-03 Ncr Corporation Interpolating rate multiplier
US4129749A (en) * 1976-06-24 1978-12-12 Goldman Stephen R Radio telephone communications system
GB1584621A (en) 1976-08-02 1981-02-18 Motorola Inc Multichannel communication device
US4058713A (en) * 1976-09-20 1977-11-15 General Signal Corporation Equalization by adaptive processing operating in the frequency domain
US4398062A (en) 1976-11-11 1983-08-09 Harris Corporation Apparatus for privacy transmission in system having bandwidth constraint
DE2659596C2 (de) 1976-12-30 1978-07-20 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Funkvermittlungssystem zwischen Funkstationen und Fernsprechteilnehmern
DE2659635B2 (de) 1976-12-30 1979-06-13 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Verfahren zur digitalen Informationsübertragung fiber Funk
US4112372A (en) * 1977-01-11 1978-09-05 Texas Instruments Incorporated Spread spectrum communication system
DE2715332C2 (de) 1977-04-06 1985-08-01 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart System zur drahtlosen Übertragung von Digitalinformationen
US4100377A (en) * 1977-04-28 1978-07-11 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Packet transmission of speech
IT1082802B (it) * 1977-05-02 1985-05-21 Cselt Centro Studi Lab Telecom Unita microprogrammata per una apparecchiatura di terminazione di rete in trasmissione dati integrata con dispositivo di mo demodulazione e per la relativa apparecchiatura di centrale
US4154980A (en) 1977-08-29 1979-05-15 Motorola, Inc. Noise blanker with variable rate-shut-off and/or variable blanking threshold level
US4229822A (en) * 1977-09-06 1980-10-21 Motorola, Inc. Data detector for a data communication system
US4143246A (en) 1977-09-06 1979-03-06 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Time division line interface circuit
US4397019A (en) 1977-10-13 1983-08-02 Ibm Corporation TDMA Intertransponder communication
US4110560A (en) * 1977-11-23 1978-08-29 Gte Sylvania Incorporated Communication apparatus
FR2412987A1 (fr) * 1977-12-23 1979-07-20 Ibm France Procede de compression de donnees relatives au signal vocal et dispositif mettant en oeuvre ledit procede
US4268722A (en) * 1978-02-13 1981-05-19 Motorola, Inc. Radiotelephone communications system
IL56382A (en) 1978-02-13 1981-05-20 Motorola Inc Method and apparatus for a radiotelephone communications system
US4222115A (en) * 1978-03-13 1980-09-09 Purdue Research Foundation Spread spectrum apparatus for cellular mobile communication systems
US4193031A (en) * 1978-03-13 1980-03-11 Purdue Research Foundation Method of signal transmission and reception utilizing wideband signals
DE2812009C2 (de) 1978-03-18 1984-08-02 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Nachrichtenübertragungssystem
US4236254A (en) * 1978-03-27 1980-11-25 Motorola, Inc. Radio receiver blanker inhibit circuit
US4133976A (en) * 1978-04-07 1979-01-09 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Predictive speech signal coding with reduced noise effects
US4208632A (en) * 1978-06-30 1980-06-17 Raytheon Company Radar receiver
US4171467A (en) * 1978-07-20 1979-10-16 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Signal multiplexing circuit
US4357700A (en) * 1978-08-10 1982-11-02 International Business Machines Corp. Adaptive error encoding in multiple access systems
US4184049A (en) * 1978-08-25 1980-01-15 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Transform speech signal coding with pitch controlled adaptive quantizing
IT1159939B (it) * 1978-10-18 1987-03-04 Sits Soc It Telecom Siemens Ricevitore per sistemi di trasmissione dati con modulazione d'ampiezza a banda laterale unica con portante attenuata
US4256925A (en) * 1978-12-12 1981-03-17 Satellite Business Systems Capacity reallocation method and apparatus for a TDMA satellite communication network with demand assignment of channels
US4301530A (en) * 1978-12-18 1981-11-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Orthogonal spread spectrum time division multiple accessing mobile subscriber access system
US4215244A (en) * 1978-12-18 1980-07-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Self-adaptive mobile subscriber access system employing time division multiple accessing
US4220819A (en) * 1979-03-30 1980-09-02 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Residual excited predictive speech coding system
CA1176336A (en) 1979-04-23 1984-10-16 Motorola, Inc. Noise blanker which tracks average noise level
EP0018702A1 (en) 1979-04-30 1980-11-12 Motorola, Inc. Improvements in and relating to noise blanking circuitry in a radio receiver
GB2052216B (en) 1979-06-08 1983-09-21 Plessey Co Ltd Duplex transceivers
US4309764A (en) * 1979-06-22 1982-01-05 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Technique for increasing the rain margin of a satellite communication system
US4445213A (en) 1979-07-31 1984-04-24 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Communication line interface for controlling data information having differing transmission characteristics
GB2063011B (en) 1979-11-09 1983-10-12 Philips Electronic Associated Information transmission system
DE2937073C2 (de) * 1979-09-13 1982-10-21 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren zur gleichzeitigen Übertragung mehrerer Datenströme über einen Kanal
DE2950339C2 (de) 1979-12-14 1984-06-07 ANT Nachrichtentechnik GmbH, 7150 Backnang Verfahren und Anordnung zur digitalen Regelung der Trägerphase in Empfängern von Datenübertragungssystemen
NL190093C (nl) * 1979-12-17 1993-10-18 Victor Company Of Japan Comprimeer- en expandeerstelsel.
DE3170917D1 (en) 1980-02-29 1985-07-18 Ibm Time division multiple access broadcasting, multipoint, and conferencing communication apparatus and method
US4418409A (en) 1980-03-07 1983-11-29 Ibm Corporation Byte data activity compression
DE3009309C2 (de) 1980-03-11 1982-06-24 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Mobiles Funknetz
US4507781A (en) 1980-03-14 1985-03-26 Ibm Corporation Time domain multiple access broadcasting, multipoint, and conferencing communication apparatus and method
FR2478914B1 (fr) * 1980-03-19 1986-01-31 Ibm France Procede et dispositif pour l'ajustement initial de l'horloge d'un recepteur de donnees synchrone
US4328585A (en) * 1980-04-02 1982-05-04 Signatron, Inc. Fast adapting fading channel equalizer
US4354057A (en) * 1980-04-08 1982-10-12 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Predictive signal coding with partitioned quantization
US4488144A (en) 1980-05-01 1984-12-11 Analogic Corporation High linearity digital to analog converter
NZ197059A (en) 1980-05-23 1983-11-30 Post Office Nationwide radiopaging:selective zone transmissions
DE3023375C1 (ru) 1980-06-23 1987-12-03 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De
US4365338A (en) * 1980-06-27 1982-12-21 Harris Corporation Technique for high rate digital transmission over a dynamic dispersive channel
US4521891A (en) 1980-07-07 1985-06-04 Sytek, Incorporated Multiple channel data communication system
DE3036655A1 (de) 1980-09-29 1982-05-13 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zur erkennung von digitalinformation bei einer digitalen informationsuebertragung, insbesondere informationsuebertragung in mobilfunk-kommunikationssystemen
DE3036739A1 (de) 1980-09-29 1982-06-03 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Fernsprech-mobilfunksystem zur digitalen sprachuebertragung
US4503510A (en) 1980-10-31 1985-03-05 Sri International Method and apparatus for digital data compression
JPS6027218B2 (ja) 1980-10-31 1985-06-27 日本電気株式会社 無線電話装置の制御チヤンネル障害検出方式
US4363002A (en) * 1980-11-13 1982-12-07 Fuller Robert M Clock recovery apparatus for phase shift keyed encoded data
US4430743A (en) 1980-11-17 1984-02-07 Nippon Electric Co., Ltd. Fast start-up system for transversal equalizers
IT1130545B (it) 1980-12-03 1986-06-18 Cselt Centro Studi Lab Telecom Procedimento e sistema per l accesso ad un satellite per telecomunicazioni con communtazione a bordo
US4377860A (en) * 1981-01-05 1983-03-22 American Microsystems, Inc. Bandwidth reduction method and structure for combining voice and data in a PCM channel
US4425639A (en) 1981-01-12 1984-01-10 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Satellite communications system with frequency channelized beams
US4437183A (en) 1981-01-12 1984-03-13 General Datacomm Industries, Inc. Method and apparatus for distributing control signals
FR2502423A1 (fr) 1981-03-17 1982-09-24 Thomson Brandt Demodulateur numerique de signaux et systeme de television comportant un tel demodulateur
FR2502426A1 (fr) 1981-03-20 1982-09-24 Trt Telecom Radio Electr Systeme de transmission d'informations entre une station principale et des stations secondaires operant selon un procede amrt
JPS57173232A (en) 1981-04-17 1982-10-25 Hitachi Ltd Automatic equalizer
US4411007A (en) 1981-04-29 1983-10-18 The Manitoba Telephone System Distributed network synchronization system
EP0064686B1 (de) 1981-05-07 1985-07-31 Alcatel N.V. Nachrichtenübertragungssystem
DE3118018A1 (de) 1981-05-07 1982-11-25 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Nachrichtenuebertragungssystem
JPS57201351A (en) 1981-06-03 1982-12-09 Nec Corp Digital burst signal communicating system
US4414661A (en) 1981-07-02 1983-11-08 Trancom Ab Apparatus for communicating with a fleet of vehicles
DE3130176A1 (de) 1981-07-30 1983-02-17 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zur dynamischen zeitschlitzvergabe des organisationskanals zellularer mobilfunknetze in abhaengigkeit vom verkehrsaufkommen
US4418425A (en) 1981-08-31 1983-11-29 Ibm Corporation Encryption using destination addresses in a TDMA satellite communications network
JPS5854740A (ja) 1981-09-28 1983-03-31 Nec Corp 周波数シンセサイザ
GB2109197B (en) 1981-10-13 1985-12-04 Standard Telephones Cables Ltd Radio system
US4495619A (en) 1981-10-23 1985-01-22 At&T Bell Laboratories Transmitter and receivers using resource sharing and coding for increased capacity
JPS5921039B2 (ja) 1981-11-04 1984-05-17 日本電信電話株式会社 適応予測符号化方式
USRE32580E (en) * 1981-12-01 1988-01-19 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Digital speech coder
US4472832A (en) 1981-12-01 1984-09-18 At&T Bell Laboratories Digital speech coder
US4449250A (en) 1981-12-21 1984-05-15 Motorola, Inc. Radio-frequency synthesizer for duplex radios
US4455649A (en) 1982-01-15 1984-06-19 International Business Machines Corporation Method and apparatus for efficient statistical multiplexing of voice and data signals
US4437087A (en) 1982-01-27 1984-03-13 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Adaptive differential PCM coding
JPS58141059A (ja) 1982-02-15 1983-08-22 Nec Corp 多値デイジタル無線通信方式
US4466129A (en) 1982-05-06 1984-08-14 Motorola, Inc. Noise reducing circuitry for single sideband receivers
CA1191905A (en) 1982-06-30 1985-08-13 Canadian Patents And Development Limited/Societe Canadienne Des Brevets Et D'exploitation Limitee Spread spectrum modem
DE3224922A1 (de) 1982-07-03 1984-01-05 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Nachrichtenuebertragungssystem
US4651104A (en) 1982-07-07 1987-03-17 Fujitsu Limited Frequency converter with automatic frequency control
US4489413A (en) 1982-07-19 1984-12-18 M/A-Com Dcc, Inc. Apparatus for controlling the receive and transmit frequency of a transceiver
US4462108A (en) 1982-08-02 1984-07-24 Trw Inc. Modem signal acquisition technique
US4500912A (en) 1982-08-04 1985-02-19 Rca Corporation FIR Chrominance bandpass sampled data filter with internal decimation
GB2125654B (en) 1982-08-13 1986-01-29 Hazeltine Corp Intranetwork code division multiple access communication system
US4597105A (en) 1982-11-12 1986-06-24 Motorola Inc. Data communications system having overlapping receiver coverage zones
US4550443A (en) 1982-11-12 1985-10-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for dynamically selecting transmitters for communications between a primary station and remote stations of a data communications system
FR2536610A1 (fr) 1982-11-23 1984-05-25 Cit Alcatel Equipement de transmission synchrone de donnees
US4625308A (en) 1982-11-30 1986-11-25 American Satellite Company All digital IDMA dynamic channel allocated satellite communications system and method
DE3245344C2 (de) 1982-12-08 1986-07-17 ANT Nachrichtentechnik GmbH, 7150 Backnang Schaltungsanordnung für einen Empfänger für Datenübertragung mittels vierstufiger Phasenumtastung
US4476575A (en) 1982-12-13 1984-10-09 General Electric Company Radio transceiver
US4562572A (en) 1983-01-11 1985-12-31 International Telephone And Telegraph Corporation Cellular mobile radio service telephone system
DE3302828A1 (de) 1983-01-28 1984-08-02 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Empfangsgeraet
JPS59181734A (ja) 1983-03-30 1984-10-16 Nec Corp 無線電話方式
GB2138652B (en) 1983-04-23 1986-04-23 Standard Telephones Cables Ltd Distributed pabx
US4513412A (en) 1983-04-25 1985-04-23 At&T Bell Laboratories Time division adaptive retransmission technique for portable radio telephones
US4800574A (en) 1983-05-10 1989-01-24 Ricoh Company, Ltd. Digital modulator/demodulator including non-linear analog-to-digital converter and circuitry compensating for the non-linearity of the converter
US4519073A (en) 1983-06-20 1985-05-21 At&T Bell Laboratories Bit compression multiplexer
US4531235A (en) 1983-06-20 1985-07-23 Motorola, Inc. Diversity signal strength indicator and site selection apparatus for using same
JPS6027241A (ja) 1983-07-25 1985-02-12 Nec Corp 無線中継方式のバツテリセ−ビング方式
US4567591A (en) 1983-08-01 1986-01-28 Gray James S Digital audio satellite transmission system
CA1227844A (en) 1983-09-07 1987-10-06 Michael T.H. Hewitt Communications network having a single node and a plurality of outstations
DE3332220C1 (de) 1983-09-07 1985-02-28 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG, 8000 München Zeitverdichtendes Zeitmultiplex-Übertragungssystem
US4510595A (en) 1983-10-03 1985-04-09 At&T Bell Laboratories Modified time-division transmission technique for digital mobile radio systems
EP0139034B1 (de) 1983-10-21 1988-01-13 ANT Nachrichtentechnik GmbH Verfahren zum Übertragen von Nachrichtendiensten über Satelliten
US4578815A (en) 1983-12-07 1986-03-25 Motorola, Inc. Wide area coverage radio communication system and method
FR2556532B1 (fr) 1983-12-09 1986-10-24 Trt Telecom Radio Electr Procede de radiocommunication bidirectionnelle entre des stations fixes et des stations mobiles
GB2151436A (en) 1983-12-09 1985-07-17 Philips Electronic Associated Duplex speech transmission method and a system therefor
US4599490A (en) 1983-12-19 1986-07-08 At&T Bell Laboratories Control of telecommunication switching systems
US4630267A (en) 1983-12-23 1986-12-16 International Business Machines Corporation Programmable timing and synchronization circuit for a TDMA communications controller
US4550424A (en) 1984-02-09 1985-10-29 National Semiconductor Corporation PM Decoder sample and hold circuit
US4644535A (en) 1984-04-26 1987-02-17 Data General Corp. PCM channel multiplexer/demultiplexer
US4709390A (en) 1984-05-04 1987-11-24 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Speech message code modifying arrangement
DE3417233A1 (de) 1984-05-10 1985-11-14 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Funksystem
US4608711A (en) 1984-06-21 1986-08-26 Itt Corporation Cellular mobile radio hand-off utilizing voice channel
US4613990A (en) 1984-06-25 1986-09-23 At&T Bell Laboratories Radiotelephone transmission power control
US4742550A (en) 1984-09-17 1988-05-03 Motorola, Inc. 4800 BPS interoperable relp system
US4622680A (en) 1984-10-17 1986-11-11 General Electric Company Hybrid subband coder/decoder method and apparatus
US5051991A (en) 1984-10-17 1991-09-24 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Method and apparatus for efficient digital time delay compensation in compressed bandwidth signal processing
US4771425A (en) 1984-10-29 1988-09-13 Stratacom, Inc. Synchoronous packet voice/data communication system
IT1179803B (it) 1984-10-30 1987-09-16 Cselt Centro Studi Lab Telecom Metodo e dispositivo per la correzione di errori causati da rumore di tipo impulsivo su segnali vocali codificati con bassa velocita di ci fra e trasmessi su canali di comunicazione radio
DE3443974A1 (de) 1984-12-01 1986-06-05 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Verfahren zum uebertragen von digitalen informationen in einem funktelefonnetz
US4639914A (en) 1984-12-06 1987-01-27 At&T Bell Laboratories Wireless PBX/LAN system with optimum combining
DE3502942A1 (de) 1985-01-30 1986-07-31 ANT Nachrichtentechnik GmbH, 7150 Backnang Digitales mobilfunksystem
US4675863A (en) 1985-03-20 1987-06-23 International Mobile Machines Corp. Subscriber RF telephone system for providing multiple speech and/or data signals simultaneously over either a single or a plurality of RF channels
DE3527330A1 (de) 1985-07-31 1987-02-05 Philips Patentverwaltung Digitales funkuebertragungssystem mit verbindungsbegleitenden organisationskanal im zeitmultiplexrahmen
US4755994A (en) 1985-09-06 1988-07-05 Republic Telcom Systems Corporation Capacity expander for telephone line
US4825448A (en) 1986-08-07 1989-04-25 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital telephone system
US4864566A (en) 1986-09-26 1989-09-05 Cycomm Corporation Precise multiplexed transmission and reception of analog and digital data through a narrow-band channel
US4777633A (en) 1987-08-14 1988-10-11 International Mobile Machines Corp. Base station for wireless digital telephone system
US4912270A (en) 1987-03-13 1990-03-27 Allied-Signal Inc. Chromia aerogel, method of producing same and fluorination process utilizing same
US4890315A (en) * 1987-03-20 1989-12-26 Orion Industries, Inc. Cellular remote station with multiple coupled units
US4741018A (en) 1987-04-24 1988-04-26 Motorola, Inc. Speakerphone using digitally compressed audio to control voice path gain
US4843621A (en) 1987-04-24 1989-06-27 Motorola, Inc. Speakerphone using digitally compressed audio to detect acoustic feedback
US4797947A (en) 1987-05-01 1989-01-10 Motorola, Inc. Microcellular communications system using macrodiversity
JPS63283241A (ja) 1987-05-15 1988-11-21 Toshiba Corp 移動通信システム
FR2645690B1 (fr) * 1987-07-08 1997-12-19 Int Mobile Machines Dispositif d'initialisation d'une voie de communication entre un poste d'abonne et une station de base dans un systeme de communication
US4811420A (en) * 1987-07-08 1989-03-07 International Mobile Machines Corporation Initialization of communication channel between a subsciber station and a base station in a subscriber communication system
US4785450B1 (en) * 1987-08-06 1999-10-12 Interdigital Tech Corp Apparatus and method for obtaining frequency agility in digital communication system
US4866710A (en) * 1988-02-22 1989-09-12 Motorola, Inc. Reuse groups for scan monitoring in digital cellular systems
FR2630277B1 (fr) 1988-04-15 1992-10-16 Thomson Csf Procede de codage et de decodage d'informations, par blocs, et dispositifs de codage et de decodage, pour la mise en oeuvre de ce procede
US5124985A (en) 1988-12-13 1992-06-23 Small Power Communication Systems Research Laboratories Co., Ltd. Radiocommunication system using time-division digital frames
US4974099A (en) 1989-06-21 1990-11-27 International Mobile Machines Corporation Communication signal compression system and method
US5008900A (en) * 1989-08-14 1991-04-16 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital subscriber communication system
JP3093243B2 (ja) * 1990-07-12 2000-10-03 株式会社東芝 移動無線通信システム
GB2246490A (en) * 1990-07-23 1992-01-29 Philips Electronic Associated Fdm-tdd cordless telephone system measures channel quality for handover
US5297192A (en) * 1990-09-28 1994-03-22 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for remotely programming a mobile data telephone set
FR2667466A1 (fr) 1990-10-02 1992-04-03 Europ Agence Spatiale Demodulateur multiporteuses.
US5287351A (en) 1990-11-27 1994-02-15 Scientific-Atlanta, Inc. Method and apparatus for minimizing error propagation in correlative digital and communication system
DE4107660C2 (de) 1991-03-09 1995-05-04 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Montage von Silizium-Plättchen auf metallischen Montageflächen
US5796727A (en) * 1993-04-30 1998-08-18 International Business Machines Corporation Wide-area wireless lan access
DE69423870T2 (de) * 1993-07-21 2000-11-09 Motorola Inc Faksimiledienst in einem hf-nachrichtensystem
US5363375A (en) 1993-07-30 1994-11-08 Bell Communications Research, Inc. Method and apparatus for synchronizing timing among radio ports in wireless communications systems using hierarchical scheme
US5546383A (en) * 1993-09-30 1996-08-13 Cooley; David M. Modularly clustered radiotelephone system
US5455821A (en) * 1994-11-10 1995-10-03 Motorola, Inc. Communication system resource allocation method
US6308328B1 (en) * 1997-01-17 2001-10-23 Scientific-Atlanta, Inc. Usage statistics collection for a cable data delivery system

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2491738C1 (ru) * 2010-03-24 2013-08-27 Мицубиси Электрик Корпорейшн Способ связи, оптическая система связи, терминальная аппаратная система оптической линии на стороне станции и терминальная аппаратная система оптической линии на стороне пользователя
RU2459353C1 (ru) * 2011-05-10 2012-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ФГУП "ОНИИП") Способ приема радиосигнала
RU2551352C1 (ru) * 2013-11-12 2015-05-20 Открытое акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" (ОАО "ВНИИ "Вега") Кросс-ретранслятор для организации взаимодействия радиосетей одночастотного и двухчастотного симплекса, работающих в двух различных диапазонах частот, и радиосети циркулярной связи
RU2568786C2 (ru) * 2014-02-26 2015-11-20 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Высокоскоростной бортовой модулятор
RU2726281C1 (ru) * 2019-08-26 2020-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Активная фазированная антенная решетка

Also Published As

Publication number Publication date
FI113605B (fi) 2004-05-14
JP3596618B2 (ja) 2004-12-02
FI116766B (fi) 2006-02-15
RO120520B1 (ro) 2006-02-28
US7245596B2 (en) 2007-07-17
US5546383A (en) 1996-08-13
US5852604A (en) 1998-12-22
DE69432666D1 (de) 2003-06-18
BR9407730A (pt) 1997-02-12
NO315889B1 (no) 2003-11-03
NO961310D0 (no) 1996-03-29
FI20040117A (fi) 2004-01-28
UA45326C2 (uk) 2002-04-15
US20030076802A1 (en) 2003-04-24
NO961310L (no) 1996-05-30
DK0724815T3 (da) 2003-09-15
DE69432666T2 (de) 2004-03-18
US20070274258A1 (en) 2007-11-29
JP3903060B2 (ja) 2007-04-11
CA2172972A1 (en) 1995-04-06
FI117781B (fi) 2007-02-15
PL313771A1 (en) 1996-07-22
KR960705463A (ko) 1996-10-09
RO120521B1 (ro) 2006-02-28
FI961444A (fi) 1996-05-29
KR100297011B1 (ko) 2001-10-24
AU683683B2 (en) 1997-11-20
EP0724815A1 (en) 1996-08-07
JP2007043752A (ja) 2007-02-15
US6496488B1 (en) 2002-12-17
FI20050296A (fi) 2005-03-21
NO20034451D0 (no) 2003-10-03
EP1339246A3 (en) 2008-11-26
RO119980B1 (ro) 2005-06-30
FI119091B (fi) 2008-07-15
EP1339246A2 (en) 2003-08-27
HUT73894A (en) 1996-10-28
JP3809447B2 (ja) 2006-08-16
AU7401194A (en) 1995-04-18
JP2006121690A (ja) 2006-05-11
US20030086435A1 (en) 2003-05-08
NO20034451L (no) 1996-05-30
DE724815T1 (de) 1997-02-13
FI20080285A (fi) 2008-04-15
PL175023B1 (pl) 1998-10-30
FI961444A0 (fi) 1996-03-29
RU2246185C2 (ru) 2005-02-10
JP2004242349A (ja) 2004-08-26
EP0724815B1 (en) 2003-05-14
FI20051275A (fi) 2005-12-12
HU215896B (hu) 1999-03-29
FI115692B (fi) 2005-06-15
CA2172972C (en) 2002-02-05
JP3948569B2 (ja) 2007-07-25
FI20061051A (fi) 2006-11-30
JPH09507346A (ja) 1997-07-22
WO1995009511A2 (en) 1995-04-06
HU9600793D0 (en) 1996-05-28
RU2004114885A (ru) 2005-10-27
US6208630B1 (en) 2001-03-27
WO1995009511A3 (en) 1995-05-18
US5528585A (en) 1996-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2341038C2 (ru) Радиотелефонная система для групп удаленных абонентов
JP3937100B2 (ja) 共存する通信システム
US7502596B2 (en) Mobile communication systems
KR19990022206A (ko) 무선 통신 시스템에서 정보를 전송 및 수신하는장치와 방법
WO1995001019A1 (en) Subscriber network arrangement for accession of subscribers to a telephone network
JP2000509217A (ja) デジタル通信装置によって生成された干渉を減少させるシステムおよび方法
CA2496569C (en) Radiotelephone system for groups of remote subscribers
CA2350879C (en) Radiotelephone system for groups of remote subscribers

Legal Events

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

Effective date: 20090722