RU2389144C2 - Многорежимная наземная подвижная радиостанция - Google Patents

Многорежимная наземная подвижная радиостанция Download PDF

Info

Publication number
RU2389144C2
RU2389144C2 RU2007144328/02A RU2007144328A RU2389144C2 RU 2389144 C2 RU2389144 C2 RU 2389144C2 RU 2007144328/02 A RU2007144328/02 A RU 2007144328/02A RU 2007144328 A RU2007144328 A RU 2007144328A RU 2389144 C2 RU2389144 C2 RU 2389144C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mobile radio
radio station
terrestrial mobile
network
terrestrial
Prior art date
Application number
RU2007144328/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007144328A (ru
Inventor
Деннис Майкл МАРТИНЕЗ (US)
Деннис Майкл МАРТИНЕЗ
Джон ВОН (US)
Джон ВОН
Original Assignee
М/А-Ком, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US11/130,975 external-priority patent/US8279868B2/en
Application filed by М/А-Ком, Инк. filed Critical М/А-Ком, Инк.
Publication of RU2007144328A publication Critical patent/RU2007144328A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2389144C2 publication Critical patent/RU2389144C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • 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
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • H04W4/10Push-to-Talk [PTT] or Push-On-Call services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/08Trunked mobile radio systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к наземной подвижной радиостанции, обеспечивающей передачу информационного наполнения наземной подвижной радиостанции при использовании сети наземных подвижных радиостанций или сотовой сети передачи данных. Блок наземной подвижной радиостанции содержит коммуникационную часть наземной подвижной радиостанции, конфигурированную для обеспечения связи с сетью подвижных наземных радиостанций и содержащую модуль прикладных программ, транспортный модуль и приемопередатчик, и коммуникационную часть сотовой сети передачи данных, конфигурированную для обеспечения связи с сотовой сетью передачи данных и содержащую модуль прикладных программ наземной подвижной радиостанции, модуль инкапсулирования наземной подвижной радиостанции и модем сотовой радиосвязи. Способ передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции посредством блока наземной подвижной радиостанции включает конфигурирование блока наземной подвижной радиостанции для передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции с помощью сети наземных подвижных радиостанций или сотовой сети передачи данных, при котором проводят инкапсулирование информационного наполнения наземной подвижной радиостанции с помощью протокола коммутации пакетов. Обеспечивается возможность сквозного шифрования между устройствами наземных подвижных радиостанций через разные системы. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

Настоящее изобретение относится, в общем, к наземным подвижным радиостанциям, а более конкретно - к наземной подвижной радиостанции, обеспечивающей передачу информационного наполнения наземной подвижной радиостанции при использовании сети наземных подвижных радиостанций или сотовой сети передачи данных.
Наземные подвижные радиостанции могут быть использованы для обеспечения связи между различными подвижными объектами. Полосовая связь наземной подвижной радиостанции, например радиосвязь общественной безопасности (например, полиции, пожарного отделения и так далее), в общем, доступна в полосах пропускаемых очень высоких частот, ультравысоких частот, 700 МГц и 800 МГц. Часть каждой из этих полос пропускаемых частот распределяется Федеральной комиссией связи США (FCC) для служб связи общественной безопасности и также названа как «полосы пропускаемых частот общественной безопасности». Эти связи также могут быть обеспечены при использовании частных служб наземной подвижной радиосвязи объектами (PLMRS).
Сотовые сети связи также обеспечивают связь между разными подвижными пользователями, например сотовыми телефонами. Эти сотовые сети передачи данных продолжают увеличиваться и давать возможность непрерывного роста набора применений, делая его доступным для пользователей. Например, эти сотовые сети передачи данных в настоящее время обеспечивают сервисы «нажми и говори» (РТТ), которые обеспечивают возможности прямого соединения. Таким образом, пользователь сотового телефона может затребовать канал связи прямого соединения с пользователем другого сотового телефона в виде двусторонней радиосвязи или как в портативной дуплексной радиостанции. В качестве другого примера эти сотовые сети передачи данных обеспечивают услуги высокой скорости передачи данных, например GPRS (общий сервис пакетной радиопередачи данных (стандарт для передачи данных в сотовых сетях)), технология EDGE (перспективная технология мобильной радиосвязи), технология EV-DO и универсальная система мобильной связи UMTS.
Известные системы, обеспечивающие расширенные сервисы и возможности, например улучшенные возможности вызова или радиотелефонной связи, которые могут быть использованы, например, для беспроводных сетей для решения критически важных, ответственных задач, например, для применений общественной безопасности, используют коммерческие персональные службы модемной радиотелефонной связи, например службы почтово-телеграфной и телефонной связи, для улучшения и/или замены традиционных систем наземных подвижных радиостанций. Эти известные системы обеспечиваются при использовании специальной межсетевой интерфейсной аппаратуры, которая дает определенные возможности взаимодействия между системой наземных подвижных радиостанций и сотовой сетью передачи данных с возможностями, например, РТТ. Взаимодействие обеспечивается благодаря преобразованию и/или трансформированию передачи данных или речевых сообщений между сетями, например из сети наземных подвижных радиостанций к сотовой сети передачи данных.
В области наземных подвижных радиостанций также обеспечены новые технологии, включающие в себя использование цифровой связи вместо аналоговой связи. Помимо всего прочего, системы наземных подвижных радиостанций в настоящее время используют коммутацию пакетов вместо коммутации каналов, например, при использовании межсетевого протокола взаимодействия (IP) и передачу голоса по IP-протоколу (VoIP), чтобы давать возможность получения высоко масштабируемых и рентабельных сетей наземных подвижных радиостанций.
Однако эти улучшения также приводят в результате к необходимости поддержания миграции к новым технологиям. Кроме того, взаимодействие между системами, используемое различными владельцами/операторами наземных подвижных радиостанций или между различными провайдерами услуг сотовой связи, в частности, когда в разных системах используются разные технологии, приобретает все большую важность. Для облегчения миграции и взаимодействия известно использование многорежимных оконечных устройств. В области наземных подвижных радиостанций эти устройства часто называют многорежимными радиостанциями, а в области сотовой связи эти устройства часто называют многорежимными телефонными аппаратами.
Многорежимные оконечные устройства дают возможность межсистемного роуминга и, в частности, роуминга от одной сети и/или технологии к другой, без вмешательства пользователя. Эти оконечные устройства изменяют режим, когда пользователь рыщет между различными системами, обеспечиваемыми использованием разных технологий. Кроме того, компоненты для работы в сложных протоколах и полосах пропускаемых частот могут быть интегрированы в одном оконечном устройстве. Например, в области сотовой связи многорежимные телефонные аппараты могут рыскать между сетями TDMA (многостанционного (множественного) доступа с временным разделением каналов) и CDMA (многостанционного (множественного) доступа с кодовым разделением каналов). В области наземных подвижных радиостанций радиостанции могут рыскать между аналоговой магистральной системой и цифровой магистральной системой.
Многорежимная работа обеспечивается посредством межсоединения соответствующих сетевых инфраструктур. Таким образом, для обеспечения прозрачности для пользователя межсетевая интерфейсная аппаратура может быть использована для соединения различных сетей или систем. Известные системы для передачи данных между различными типами сетей или систем используют различные средства связи (например, аппаратные средства и программные средства), причем каждое средство связи конфигурировано специально для связи с конкретной сетью или системой. Для каждой системы или сети функции и операции для системы или сети реализуют, используя возможности и протоколы, характерные для этой системы или сети. Однако эти системы ограничены в наборе всех функций, которые являются доступными, поскольку функции и пользовательский интерфейс, доступные для пользователя, зависят от системы, в которой имеет роуминг оконечное устройство.
Кроме того, функции одной системы могут значительно отличаться от функций, доступных на другой системе. Помимо всего прочего, вследствие этих несовместимостей протоколов некоторые сквозные сервисы не могут быть обеспечены, например сквозное шифрование. Для речевой связи использование межсетевого интерфейса для соединения систем может ввести ухудшение качества речи в результате преобразования речевых данных из одного формата в другой.
Таким образом, эти системы не только могут работать при неудовлетворительных уровнях качества, но могут потребовать дополнительных элементов управления и аппаратуры для реализации взаимосвязности, увеличивая в соответствии с этим сложность и стоимость всех систем.
Решение обеспечивается тем, что блок наземной подвижной радиостанции содержит коммуникационную часть наземной подвижной радиостанции, конфигурированную для обеспечения связи с сетью подвижных наземных радиостанций и содержащую модуль прикладных программ, транспортный модуль и приемопередатчик, и коммуникационную часть сотовой сети передачи данных, конфигурированную для обеспечения связи с сотовой сетью передачи данных и содержащую модуль прикладных программ наземной подвижной радиостанции, модуль инкапсулирования наземной подвижной радиостанции и модем сотовой радиосвязи.
Решение также обеспечивается посредством способа передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции посредством блока наземной подвижной радиостанции, включающего конфигурирование блока наземной подвижной радиостанции для передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции с помощью сети наземных подвижных радиостанций или сотовой сети передачи данных, при котором проводят инкапсулирование информационного наполнения наземной подвижной радиостанции с помощью протокола коммутации пакетов.
Теперь настоящее изобретение будет описано на примере со ссылкой на сопроводительные чертежи, где
фиг.1 - блок-схема системы связи наземных подвижных радиостанций, полученной в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.2 - блок-схема блока наземной подвижной радиостанции, полученного в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.3 - блок-схема, иллюстрирующая внутреннюю конфигурацию блока наземной подвижной радиостанции, полученную в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.4 - изометрическое изображение блока наземной подвижной радиостанции, иллюстрирующее внешнюю конфигурацию, полученную в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.5 - изометрическое изображение блока наземной подвижной радиостанции, иллюстрирующее внешнюю конфигурацию, полученную в соответствии с другим характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.6 - изометрическое изображение блока наземной подвижной радиостанции, иллюстрирующее внешнюю конфигурацию, полученную в соответствии с дополнительным характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.7 - вид спереди блока наземной подвижной радиостанции, иллюстрирующий внешнюю конфигурацию, полученную в соответствии с дополнительным характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.8 - блок схема, иллюстрирующая стеки протоколов в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.9 - блок-схема способа управления передачей информационного наполнения наземной подвижной радиостанции в системе связи наземных подвижных радиостанций в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.10 - блок-схема интерфейса протокола с коммутацией пакетов, полученная в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.11 - блок-схема, иллюстрирующая форматированное информационное наполнение наземной подвижной радиостанции в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.12 - блок-схема способа выбора рабочего режима блока наземной подвижной радиостанции в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.13 - блок-схема способа обработки информационного наполнения наземной подвижной радиостанции в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.14 - блок-схема системы связи наземных подвижных радиостанций, полученной в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения, иллюстрирующая зоны обслуживания связи;
фиг.15 - блок-схема системы связи наземных подвижных радиостанций, полученной в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения, иллюстрирующая поток данных.
Различные варианты осуществления настоящего изобретения включают в себя многорежимное оконечное устройство (терминал), имеющее блок наземной подвижной радиостанции, обеспечивающий информационное наполнение наземной мобильной радиостанции, например сервисов наземной подвижной радиостанции, использующих как сеть наземных подвижных радиостанций, так и сотовую сеть передачи данных. Информационное наполнение наземной подвижной радиостанции сохраняет прикладной уровень наземной подвижной радиостанции, но вместо использования полос пропускаемых частот (частотного диапазона) наземной подвижной радиостанции с транспортными протоколами наземной подвижной радиостанции, информационное наполнение наземной подвижной радиостанции передается при использовании полос пропускаемых частот (частотного диапазона) участка, обслуживаемого станцией сотовой связи, через сотовые сети передачи данных с коммутацией пакетов.
Многорежимное устройство конфигурировано для обеспечения межсистемного роуминга, например, между системами наземных подвижных радиостанций и системами сотовой связи. Работа при использовании системы сотовой связи обеспечивается благодаря включению модема сотовой радиосвязи в устройство наземной подвижной радиостанции, а поддержание возможностей и технических характеристик - через инкапсулирование и транспортировку речевого сигнала, данных и управляющих данных наземной подвижной радиостанции при использовании сквозных протоколов с коммутацией пакетов между устройством наземной подвижной радиостанции и инфраструктурой с коммутацией пакетов.
В различных вариантах осуществления сервисы данных системы сотовой связи используют при установлении связи при использовании системы сотовой связи. Модем сотовой радиосвязи обеспечивает обслуживания (коммуникацию) данных между прикладным уровнем в устройстве наземной подвижной радиостанции и межсетевым интерфейсом, который соединяет перемычкой (устройством комплексирования) систему или сеть наземных подвижных радиостанций и систему или сеть сотовой связи. Сквозные протоколы между многорежимным устройством наземной подвижной радиостанции и межсетевым интерфейсом используют технологию инкапсулирования для транспортировки речевых данных наземной подвижной радиостанции и через сотовую сеть передачи данных. Процессы и технологии выполнения инкапсулирования и транспортировки с коммутацией пакетов также могут быть названы протоколами связи наземной подвижной радиостанции через сотовую сеть передачи данных.
Следует отметить, что в тех случаях, когда в этом описании делается ссылка на информационное наполнение, то это относится, в общем, к любому типу или виду речевого содержания и/или содержания данных наземной подвижной радиостанции, и может ограничивать конкретные сервисы, операции, регулировки и так далее наземной подвижной радиостанции. Например, информационное наполнение наземной подвижной радиостанции может включать в себя, но без ограничения, речевую информацию, данные аварийного сигнала, управляющие данные, относящиеся к выбору конкретной группы телефонных разговоров, данные наземной подвижной радиостанции для передачи между блоком радиостанции и сервером, данные перепрограммирования (например, данные обновления программных средств) и так далее.
Система беспроводной связи будет сначала описана с последующим описанием блока наземной подвижной радиостанции в соответствии с различными вариантами осуществления настоящего изобретения.
В частности, как показано на фиг.1, беспроводная система связи, а более конкретно система 20 связи наземных подвижных радиостанций, полученная в соответствии с различными вариантами осуществления настоящего изобретения, обеспечивает связь между множеством многорежимных устройств, а более конкретно блоков 22 наземных подвижных радиостанций или оконечных устройств наземных подвижных радиостанций. Связь между блоками 22 наземных подвижных радиостанций обеспечивается через посредство сети 24 наземных подвижных радиостанций или сотовой сети 26 передачи данных. Каждый из блоков 22 наземной подвижной радиостанции конфигурирован для обеспечения связи, например, с другими блоками 22 наземных подвижных радиостанций при использовании сети 24 наземных подвижных радиостанций или сотовой сети 26 передачи данных. В частности, каждый из блоков 22 наземных подвижных радиостанций конфигурирован для коммутации между сетью 24 наземных подвижных радиостанций или сотовой сетью 26 передачи данных, например, основываясь на доступной сети, доступной ширине полосы пропускания, зоне обслуживания (зоне уверенного приема), уровне сигнала в канале связи и так далее. Факультативно или в другом варианте осуществления коммутация между блоком наземной подвижной радиостанции сети 24 наземных подвижных радиостанций и сотовой сетью 26 передачи данных основана на типе связи или информационном наполнении. Таким образом, помимо обеспечения связи через сеть 24 наземных подвижных радиостанций беспроводные обслуживания данных сотовой сети 26 передачи данных могут быть использованы для поддерживания связи и/или транспортировки протоколов прикладного уровня наземной подвижной радиостанции.
Различные варианты осуществления дают возможность наложения сквозных режимов обслуживания наземных подвижных радиостанций на сотовую сеть 26 передачи данных, обеспечивая в соответствии с этим, например, возможность реализации систем наземных подвижных радиостанций для решения критически важных, ответственных задач в зоне обслуживания этих сотовых сетей 26 передачи данных. Для обеспечения этой функциональности и передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции при использовании сотовой сети 26 передачи данных, каждый из блоков 22 наземных подвижных радиостанций обеспечен модемным устройством сотовой радиосвязи для обеспечения возможности работы сквозных режимов обслуживания и протоколов прикладного уровня между блоками 22 наземных подвижных радиостанций и инфраструктурой наземных подвижных радиостанций с коммутацией пакетов.
Более конкретно и как показано на фиг.2, многорежимное оконечное устройство, иллюстрируемое как блок 22 наземной подвижной радиостанции, включает в себя множество модулей или компонентов, конфигурированных для обеспечения связи через посредство сети 24 наземных подвижных радиостанций или сотовой сети 26 передачи данных. В частности, блок 22 наземной подвижной радиостанции включает в себя модуль 30 прикладных программ наземной подвижной радиостанции, соединенный с транспортным модулем 32 для конфигурирования речи и/или данных для связи через посредство сети 24 наземных подвижных радиостанций (имеющей одну или более центральных станций 46 в системе подвижной связи наземных подвижных радиостанций) при использовании приемопередатчика 34, который может состоять из отдельных блоков или предусмотрен как один трансивер. Модуль 30 прикладных программ наземной подвижной радиостанции, транспортный модуль 32 наземной подвижной радиостанции и приемопередатчик 34, в общем, ограничивают коммуникационную часть 40 блока 22 наземной подвижной радиостанции. Блок 22 наземной подвижной радиостанции дополнительно включает в себя модуль 36 инкапсулирования данных наземной подвижной радиостанции для инкапсулирования речи и/или данных для связи через посредство сотовой сети 26 передачи данных при использовании модема 38 сотовой радиосвязи. Модуль 30 прикладных программ наземной подвижной радиостанции, модуль 36 инкапсулирования наземной подвижной радиостанции и модем 38 сотовой радиосвязи, в общем, ограничивают коммуникационную часть 42 сотовой сети передачи данных блока 22 наземной подвижной радиостанции.
В частности и как показано на фиг.3, блок 22 наземной подвижной радиостанции включает в себя коммуникационную часть 40 наземной подвижной радиостанции и коммуникационную часть 42 сотовой сети передачи данных, причем каждая соединена с селектором 43. Коммуникационная часть 40 наземной подвижной радиостанции, коммуникационная часть 42 сотовой сети передачи данных и селектор 43 соединены по отдельности с процессором 45. Кроме того, запоминающее устройство 47 (например, RAM и/или ROM) и дисплей 246 по отдельности соединены с процессором 45. Устройство 51 ввода-вывода соединено с процессором 45 и селектором 43. Пользовательский интерфейс 250 соединен с процессором 45.
В работе и как более подробно описано в этом изобретении, процессор 45 конфигурирован для контроля выбора коммуникационной части 40 наземной подвижной радиостанции или коммуникационной части 42 сотовой сети передачи данных при использовании селектора 43. Процессор 45 может получить доступ к запоминающему устройству 47 для получения, например, пользовательских настроек или предварительно определенных рабочих параметров. Процессор 45 может также принимать входные сигналы (например, команды) от пользователя через посредство пользовательского интерфейса 250, например, для активации или выбора определенной функции или операции. Устройство 51 ввода-вывода может включать в себя различные компоненты передачи и/или приема для передачи и приема в сети 24 наземных подвижных радиостанций или сотовой сети 26 передачи данных и из сети 24 наземных подвижных радиостанций или сотовой сети 26 передачи данных (показанных на фиг.2). Дисплей 246 отображает информацию из процессора 45, например данные связи, например информацию о выборе канала или сети.
В блоке 22 наземной подвижной радиостанции могут быть предусмотрены дополнительные или другие компоненты. Например, в качестве части блока 22 наземной подвижной радиостанции для определения местоположения блока 22 наземной подвижной радиостанции может быть предусмотрен блок системы глобального позиционирования (GPS).
Блок 22 наземной подвижной радиостанции может иметь различные внешние конфигурации, например, основываясь на специфическом применении блока 22 наземной подвижной радиостанции. На фиг.4-7 иллюстрируются различные варианты осуществления разных внешних конфигураций блоков наземных подвижных радиостанций. Следует отметить, что внутренняя конфигурация каждого из блоков наземных подвижных радиостанций аналогична или подобна конфигурации, иллюстрируемой на фиг.2 и фиг.3. Могут быть сделаны модификации, например, размера запоминающего устройства 47 или дисплея 246, или конфигурации пользовательского интерфейса 250. Более конкретно и с целью иллюстрации как показано на фиг.4, блок 220 наземной подвижной радиостанции может быть предусмотрен как портативный или подвижный блок, имеющий корпус 222, конфигурированный для работы, будучи удерживаемым в руке. Блок 220 наземной подвижной радиостанции включает в себя ручку 224 управления мощностью/громкостью на верхней части 228 блока 220 наземной подвижной радиостанции, предназначенную для включения и выключения мощности и для регулирования громкости. Ручка управления 226 переключением каналов на верхней части 228 блока 220 наземной подвижной радиостанции предусмотрена, например, для изменения каналов или групп телефонных разговоров в конкретной сети (например, сети 24 наземных подвижных радиостанций или сотовой сети 26 передачи данных) и может иметь заданное число поворотных позиций. Аварийная кнопка 230 и ручка 232 управления селектором также обеспечены на верхней части 228. Аварийную кнопку 230 используют для передачи аварийного сигнала к другим блокам наземных подвижных радиостанций, которые обеспечивают сигнал тревоги к другим блокам. Ручку 232 управления селектором используют для выбора банка или набора каналов или групп телефонных разговоров. Антенна 234 проходит из верхней части 228 для облегчения двунаправленной связи с блоком 220 наземной подвижной радиостанции.
Боковая часть 236 блока 220 наземной подвижной радиостанции также включает в себя управляющие элементы для управления работой блока 220 наземной подвижной радиостанции. В этом варианте осуществления кнопка 238 выбора опций, кнопка 240 отбоя (выключения монитора)/монитора (включения монитора) и РТТ-кнопка 242 (кнопка нажми и говори) предусмотрены на боковой части 236. Кнопку 238 выбора опций используют для выбора различных опций, например, в конкретном рабочем режиме (например, высокие/низкие режимы работы (настройка уровней мощности), затвор клавиатуры, контраст дисплея, освещение клавиатуры и так далее), а кнопку отбоя/монитора используют, например, для возврата установки в исходное положение или конца вызова. РТТ-кнопку 244 используют для активации или деактивации РТТ-операций.
Передняя часть 244 блока 220 наземной подвижной радиостанции, в общем, включает в себя дисплей 246, динамик 248, микрофон 259 и пользовательский интерфейс 250. Пользовательский интерфейс 250 включает в себя множество поддающихся нажатию пользователем кнопок, которые могут быть использованы, например, для ввода цифровых входов (вводов) и выбора различных функций блока 220 наземной подвижной радиостанции. Эта часть пользовательского интерфейса может быть конфигурирована, например, как числовая клавиатура. Могут быть предусмотрены также дополнительные управляющие кнопки, например кнопка 252 меню, а также кнопка 254 увеличения и кнопка 256 уменьшения соответственно. Кнопка 252 увеличения и кнопка 254 уменьшения могут быть использованы для обеспечения подобных функций, что и другие вводы пользователя, например, соответствовать подобным операциям, что ручка 226 управления переключением каналов. Кнопку 252 меню используют для доступа к хранимому меню и/или для активации пункта в списке, отображаемом на дисплее 246.
Что касается множества кнопок, поддающихся нажатию пользователем, соответствующих числовым вводам, то каждая также может обеспечивать управление или активацию конкретной функции блока 220 наземной подвижной радиостанции. Например, числовая кнопка (1) 258 также может быть использована для выбора специальной системы или сети, например сети 24 наземных подвижных радиостанций или сотовой сети 26 передачи данных (показанных на фиг.1 и фиг.2), которая обеспечивает коммутацию между коммуникационной частью 40 наземной подвижной радиостанции и коммуникационной частью 42 (показанной на фиг.2) сотовой сети передачи данных соответственно. Числовая кнопка (2) 260 также может быть использована для выбора специальной группы пользователей, например предварительно определенной группы пользователей в конкретной системе. Числовая кнопка (3) 262 также может быть использована для выбора режима работы по сканированию каналов в конкретной системе или сети. Числовая кнопка (4) 264 также может быть использована для активации шифрования, например для включения или выключения режима частного шифрования. Числовая кнопка (6) 266 также может быть использована для введения группы или канала для организации доступа блоком 220 наземной подвижной радиостанции. Числовая кнопка (7) 268 также может быть использована для доступа или обеспечения другому блоку наземной подвижной радиостанции статуса блока 220 наземной подвижной радиостанции. Числовая кнопка (8) 270 также может быть использована для доступа к списку предварительно определенных сообщений, которые могут быть переданы блоком 220 наземной подвижной радиостанции. Числовая кнопка (9) 272 также может быть использована для аннулирования выбранных групп или каналов выбранной в настоящее время системы в списке сканирования. Кнопка (*) 274 также может быть использована для инициации вызова взаимосвязи с другими блоками. Кнопка (#) 276 также может быть использована для инициации отдельного вызова.
Дисплей 246 может быть конфигурирован так, чтобы иметь множество линий, например, для отображения обозначения системы на одной линии, обозначение группы на другой линии и пиктограмм или другой информации (например, режима работы) на дополнительных линиях. На дисплее 246 может быть обеспечена другая информация, например индикатор уровня мощности батареи.
Блок 220 наземной подвижной радиостанции может быть назван системным блоком. На фиг.5 иллюстрируется блок 280 наземной подвижной радиостанции как блок сканирования. Подобными номерами представлены подобные компоненты, как показано на фиг.4. Пользовательский интерфейс 250 блока 280 наземной подвижной радиостанции включает в себя только кнопку 282 аналого-цифрового преобразования для введения или аннулирования (удаления) выбранных групп телефонных разговоров или каналов из списка сканирования выбранной в настоящее время системы, кнопку 284 сети с коммутацией каналов для включения и выключения операции сканирования и кнопку 286 опций для активации одной или более опций.
Различные другие варианты осуществления обеспечивают конфигурации боков наземных подвижных радиостанций для использования в различных случаях применения или в различных установках. Например, блок 300 наземной подвижной радиостанции, как показано на фиг.6, может быть конфигурирован для настольной работы или работы инструментальной панели (например, будучи смонтирован на ней), а блок 310 наземной подвижной радиостанции, как показано на фиг.7, может быть интегрирован в инструментальную панель 312, например автомобиля. Аналогичные ссылочные номера, приведенные на фиг.6 и фиг.7, соответствуют аналогичным ссылочным номерам, приведенным на фиг.4 и фиг.5.
Блоки наземных подвижных радиостанций могут включать в себя дополнительные компоненты, например, фильтры (не показаны), такие как приемный фильтр и фильтр передачи для фильтрации сигналов, которые принимаются и передаются соответственно блоками наземных подвижных радиостанций. Блоки наземных подвижных радиостанций могут также включать в себя, например, специальный (выделенный) коммутатор (не показан) или другой контроллер для коммутации между коммуникационной частью 40 наземной подвижной радиостанции и коммуникационной частью 42 сотовой сети передачи данных (показанной на фиг.2).
Следует отметить, что в тех случаях, когда ниже делается ссылка на блок 22 наземной подвижной радиостанции, то может быть использован любой из различных вариантов осуществления, включая блоки 220, 280, 300 и 310 наземных подвижных радиостанций.
В работе система 20 наземных подвижных радиостанций может обеспечивать передачу данных через посредство сети 24 наземных подвижных радиостанций при использовании различных известных протоколов, например протоколов каналов беспроводной передачи данных. Например, эти протоколы каналов беспроводной передачи данных включают в себя среди других Project 25 (TIA 102) и стандарты ESTI TETRA. Эти протоколы каналов беспроводной передачи данных наземной подвижной радиостанции определяют формат и процедуры для обмена данными между блоком наземной подвижной радиостанции, например блоком 22 наземной подвижной радиостанции и сетью 24 наземных подвижных радиостанций и, в частности, центральной станцией 46 в системе подвижной связи наземной подвижной радиостанции. Следует отметить, что в тех случаях, когда центральная станция (центральные станции) 46 в системе подвижной связи является частью более крупной системы, центральная станция (центральные станции) 46 в системе подвижной связи соединяется с коммутационной аппаратурой (не показана), которая маршрутизирует речь и данные между различными частями системы, например, к другим центральным станциям в системе подвижной связи, или другими пультами распределения.
Как известно, центральная станция 46 в системе подвижной связи наземной подвижной радиостанции обрабатывает, например, манипулирует речью, данными и управляющими данными, принимаемыми по беспроводным каналам связи в альтернативном формате, пригодном для связи в сети 24 наземных подвижных радиостанций, например, для транспортировки к коммутационной аппаратуре. Например, принимаемая дискретная речь, данные и управляющие данные могут, как известно, быть инкапсулированы в пакетах TCP/IP или UDP/IP с результирующими пакетами IP, передаваемыми между центральной станцией (центральными станциями) 46 в системе подвижной связи наземных подвижных радиостанций и коммутационной аппаратурой по сети IP.
Блок 22 наземной подвижной радиостанции может также обеспечивать связь через посредство сотовой сети 26 передачи данных при использовании различных известных протоколов, например среди других GPRS (общий сервис пакетной радиопередачи данных (стандарт для передачи данных в сотовых сетях)), технология EDGE (перспективная технология мобильной радиосвязи), технология EV-DO и универсальная система мобильной связи UMTS и стандарты 802.16. Эти протоколы сотовой связи определяют формат и процедуры для обмена данными между блоком 22 наземной подвижной радиостанции и, в частности, модемом 38 сотовой радиосвязи, и сотовой сетью 26 передачи данных.
Например, антенная мачта сотовой связи (не показана), имеющая центральную станцию (не показана) в сети подвижной связи, может быть предусмотрена для приема и обработки сигналов из блока 22 наземной подвижной радиостанции, манипулирующего принятыми речами, данными и управляющими данными в альтернативном формате, пригодном для связи в сотовой сети 26 передачи данных, например для транспортировки к маршрутизатору и серверу (не показано) на основе адреса IP для принимаемых пакетов данных. Например, принимаемые инкапсулированные сигналы деинкапсулируются и адекватно маршрутизируются в сотовой сети 26 передачи данных.
Таким образом, обеспечивается передача данных из сети 24 наземных подвижных радиостанций или сотовой сети 26 передачи данных к инфраструктуре 41 наземных подвижных радиостанций с коммутацией пакетов. Следует отметить, что информационное наполнение наземной подвижной радиостанции и сети наземных подвижных радиостанций может быть конфигурировано на основе различных протоколов каналов беспроводной передачи данных. Для обеспечения связи через посредство сети 24 наземных подвижных радиостанций или сотовой сети 26 передачи данных при использовании блока 22 наземной подвижной радиостанции стеки протоколов связи для связи с каждой из этих сетей расчленяют, как иллюстрируется на фиг.8. В частности, и в отношении к связи с блоком 22 наземной подвижной радиостанции, использующим сеть 24 наземных подвижных радиостанций, стек 60 протоколов наземной подвижной радиостанции расчленяют на множество уровней, который в характерном варианте осуществления настоящего изобретения является двухуровневым стеком протоколов, имеющим прикладной уровень 62 наземной подвижной радиостанции и транспортный уровень 64 наземной подвижной радиостанции. Прикладной уровень 62 и транспортный уровень 64 могут быть обеспечены, например, посредством модуля 30 прикладных программ наземной подвижной радиостанции и транспортного модуля 32 наземной подвижной радиостанции (оба иллюстрируются на фиг.2) соответственно. Прикладной уровень 62 наземной подвижной радиостанции конфигурирован для интерпретации и обработки речи, данных и управляющих данных, а транспортный уровень 64 наземной подвижной радиостанции конфигурирован для обеспечения подачи речи, данных и управляющих данных через передающую среду. Как описано в этом изобретении, протокол каналов беспроводной передачи данных определяет, как прикладной уровень 62 наземной подвижной радиостанции, так и транспортный уровень 64 наземной подвижной радиостанции.
В этой двухуровневой модели стека протоколов центральная станция 46 (показанная на фиг.2) в системе подвижной связи наземных подвижных радиостанций и коммутационная аппаратура в сети 24 (иллюстрируемой на фиг.2) наземных подвижных радиостанций принимают информационное наполнение из коммуникационной части 40 (иллюстрируемого на фиг.2) наземной подвижной радиостанции и передают информационное наполнение прикладного уровня 62 наземной подвижной радиостанции между ними с другим транспортным уровнем. В частности и как показано на фиг.3, информационное наполнение прикладного уровня 62 инкапсулируется на центральной станции 46 (показанной на фиг.2) в системе подвижной связи при использовании, как известно, инкапсулирования 66 данных информационного наполнения наземной подвижной радиостанции. В характерном варианте осуществления дискретные передаваемые блоки инкапсулируются в транспортных дейтаграммах и, в частности, транспортных дейтаграммах 68 с коммутацией пакетов, которые передают при использовании транспортного протокола. При приеме инкапсулированной дейтаграммы может быть восстановлено информационное наполнение прикладного уровня и, в частности, деинкапсулировано.
Кроме того, эта двухуровневая модель стека протоколов дает возможность поставки сервисов прикладного уровня наземной подвижной радиостанции через беспроводные сети не наземных подвижных радиостанций при использовании, например, коммуникационной части 42 (показанной на фиг.2) сотовой сети передачи данных. В частности, коммуникационная часть 42 сотовой сети передачи данных конфигурирована для обеспечения прикладного уровня 62 наземной подвижной радиостанции, но вместо использования транспортного уровня 64 наземной подвижной радиостанции используются транспортные сервисы беспроводной сотовой сети 26 передачи данных (показанной на фиг.2). В частности, уровень 70 инкапсулирования данных наземной подвижной радиостанции используют с транспортными дейтаграммами 68 с коммутацией пакетов, так что беспроводная сотовая сеть 26 передачи данных устанавливает связь с коммутационной аппаратурой, используя соответствующие транспортные протоколы, поставляя в соответствии с этим идентичные сервисы прикладного уровня наземной подвижной радиостанции как коммуникационную часть 40 наземной подвижной радиостанции. В частности, инфраструктура 41 (показанная на фиг.2) наземных подвижных радиостанций с коммутацией пакетов устанавливает связь с прикладными сервисами наземной подвижной радиостанции, используя коммутацию 72 прикладного уровня наземной подвижной радиостанции в комбинации с транспортными дейтаграммами 68 с коммутацией пакетов.
Следует отметить, что различные варианты осуществления настоящего изобретения не ограничены двухуровневым стеком протоколом и могут быть предусмотрены дополнительные уровни к многоуровневому стеку протоколов, как желательно или необходимо. Например, могут быть предусмотрены различные сеансовые уровни, например уровень группового шифрования. Кроме того, например, может быть предусмотрен уровень RTP (транспортного протокола реального времени).
Различные варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают связь управления информационного наполнения наземной подвижной радиостанции в коммуникационной системе наземных подвижных радиостанций, при использовании сети наземных подвижных радиостанций и беспроводной сети не наземных подвижных радиостанций, в частности беспроводную сотовую сеть передачи данных. В частности, способ 100 связи управления информационного наполнения наземной подвижной радиостанции иллюстрируется на фиг.9 и предусматривает определение в позиции 102 сети для использования для передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции. В характерном варианте осуществления определение делают относительно того, должно ли быть передано информационное наполнение наземной подвижной радиостанции при использовании сети наземных подвижных радиостанций или сотовой сети передачи данных. Это определение может быть основано на ручном выборе, например, на основе вводимого пользователем выбора того, какую сеть использовать. Выбор может быть сделан, например, при использовании кнопки или коммутатора на блоке 22 наземной подвижной радиостанции (показанном на фиг.2). Альтернативно или факультативно определение того, какую сеть использовать, может быть автоматическим. Например, выбор сети для передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции может быть основан на величине потока данных на конкретной сети или доступной ширине полосы пропускания, уровне приоритета передачи, типе связи или информационного наполнения (например, речь или сигнал вещания чрезвычайного положения, экстренная связь или запрос РТТ), на уровне сигнала для блока наземной подвижной радиостанции, географическом местоположении блока наземной подвижной радиостанции, пользовательских настройках и так далее. Работа и выбор сети для использования при связи с блоком наземной подвижной радиостанции более подробно описаны ниже в связи с фиг.12.
После того, как в позиции 102 сделано определение сети для использования для передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции, способ связи выбирают в позиции 104 на основе определенной сети для использования. Например, скорость или скорость передачи данных в бодах связи может быть выбрана (вручную или автоматически) из диапазона скоростей передачи данных связи. Помимо всего прочего, могут быть выбраны процедуры настройки для установления и соединения для определенной сети.
Например, если должна быть использована сеть наземных подвижных радиостанций, то может быть реализована методика установки связи с сетью наземных подвижных радиостанций, в которой устанавливают канал связи между блоком наземной подвижной радиостанции и сетью наземных подвижных радиостанций через посредство приемопередатчика наземной подвижной радиостанции в блоке наземной подвижной радиостанции. Если должна быть использована сотовая сеть передачи данных, то может быть реализована методика установки связи с сотовой сетью передачи связи, которая дает возможность создания канала связи между блоком наземной подвижной радиостанции и сотовой сетью передачи данных через посредство модема сотовой радиосвязи блока наземной подвижной радиостанции. Методика установки может предусматривать, как известно, любой адекватный процесс для установления беспроводного канала связи.
Таким образом, в позиции 106 информационное наполнение наземной подвижной радиостанции конфигурируют для передачи на основе определенной сети и выбранного способа связи. Например, если передача информационного наполнения наземной подвижной радиостанции должна быть выполнена при использовании сети наземных подвижных радиостанций, то делают выбор стандарта конкретной наземной подвижной радиостанции, в котором конфигурируют или форматируют информационное наполнение наземной подвижной радиостанции. В частности, выбирают стандарт, в котором конфигурируют полезную речевую или информационную нагрузку, определяющую информационное наполнение наземной подвижной радиостанции. Это может предусматривать, например, выбор Project 25 (TIA 102) или стандарт ESTI TETRA способа связи. Кроме того, например, может быть выбран частный формат, например частный формат OpenSky M/A-COM, частный формат системы NetworkFirst или EDACS.
Дополнительно, например, если информационное наполнение наземной подвижной радиостанции должно быть передано при использовании сотовой сети передачи данных, то делают выбор конкретного стандарта беспроводной сотовой сети передачи данных, в котором необходимо конфигурировать или форматировать информационное наполнение наземной подвижной радиостанции. В частности, выбирают стандарт беспроводной сотовой сети передачи данных, в котором конфигурируют полезную речевую или информационную нагрузку, определяющую информационное наполнение наземной подвижной радиостанции. Это может предусматривать, например, выбор General Packet Radio Service (GPRS) или Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) или Evolution Data Optimized (EV-DO) или Universal Mobile Telephone Service (UMTS) или эталон взаимозаменяемости систем 802.11 связи.
Помимо всего прочего и как более подробно описано выше со ссылкой на фиг.8, в зависимости от сети, используемой для передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции, может быть использован особый стек протоколов. Кроме того, если информационное наполнение наземной подвижной радиостанции должно быть передано при использовании сети наземных подвижных радиостанций, то добавляется заголовок протокола наземной подвижной радиостанции к полезной информационной нагрузке наземной подвижной радиостанции. Если для передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции должна быть использована сотовая сеть передачи данных, то вводят заголовок протокола коммутации пакетов. Как более подробно описано ниже, если информационное наполнение наземной подвижной радиостанции должно быть передано при использовании сотовой сети передачи данных, то информационное наполнение наземной подвижной радиостанции инкапсулируют, например, межсетевой протокол взаимодействия (IP), инкапсулированный IP-упаковщиком до передачи данных к сотовой сети передачи данных или из сотовой сети передачи данных. Способ инкапсулирования данных более подробно описан ниже со ссылкой на фиг.13.
Как также следует из фиг.9, после того как информационное наполнение наземной подвижной радиостанции конфигурировано в позиции 106, в позиции 108 обеспечивается передача конфигурированного информационного наполнения наземной подвижной радиостанции. Например, если информационное наполнение наземной подвижной радиостанции конфигурировано для передачи при использовании сети наземных подвижных радиостанций, то передатчик и приемник наземной подвижной радиостанции может быть использован для передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции. Если информационное наполнение наземной подвижной радиостанции конфигурировано для передачи при использовании сотовой сети передачи данных, то для передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции может быть использован модем сотовой радиосвязи. Следует отметить, что модем сотовой радиосвязи может быть конфигурирован для работы в одном (одномодовом) режиме работы или он может быть конфигурирован для работы во множестве режимов. В другом варианте осуществления может быть предусмотрено более одного модема сотовой радиосвязи, каждый из которых может быть конфигурирован для работы в одном режиме работы или может быть конфигурирован для работы во множестве режимов работы.
После того как информационное наполнение наземной подвижной радиостанции передано и принято, например, центральной станцией сети, информационное наполнение наземной подвижной радиостанции обрабатывают в позиции 110 для определения действия. Например, это может предусматривать определение передавать ли речевые данные или генерировать экстренный сигнал или РТТ-запрос к группе телефонного разговора. Например, если информационное наполнение наземной подвижной радиостанции передают при использовании сотовой сети передачи данных, то может быть сначала определен IP-адрес пункта назначения инкапсулированной дейтаграммы, а затем переданы данные в это местоположение для обработки, используя в сети маршрутизатор.
Ссылаясь теперь на фиг.10 и другой вариант осуществления настоящего изобретения, в связи с сотовой сетью 26 передачи данных (иллюстрируемой на фиг.2) может быть предусмотрен интерфейс 120 протокола с коммутацией пакетов. Интерфейс 120 протокола с коммутацией пакетов может быть предусмотрен как отдельный блок (например, автономный модуль), плата для соединения с сервером в сотовой сети для передачи данных или программным средством для загрузки на сервер в сотовой сети для передачи данных. Интерфейс 120 протокола с коммутацией пакетов включает в себя процессор 122 для обработки принимаемого инкапсулированного информационного наполнения наземной подвижной радиостанции для передачи, например, инфраструктуре 41 (показанной на фиг.2) наземных подвижных радиостанций с коммутацией пакетов. В частности и как более подробно описано здесь, процессор может принимать информационное наполнение наземной подвижной радиостанции, форматированное как показано на фиг.11. Информационное наполнение наземной подвижной радиостанции, в общем, включает в себя часть данных наземной подвижной радиостанции и часть инкапсулирования протокола коммутации пакетов. В частности, информационное наполнение 130 наземной подвижной радиостанции может включать в себя заголовок 132 протокола коммутации пакетов, заголовок 134 протокола наземной подвижной радиостанции и данные 136 наземной подвижной радиостанции, например полезную информационную нагрузку наземной подвижной радиостанции.
Это информационное наполнение 130 наземной подвижной радиостанции является, по существу, инкапсулированным, например инкапсулированным в IP-упаковщике. Процессор 122 декапсулирует информационное наполнение 130 наземной подвижной радиостанции, например, удалением (или извлечением) заголовка 132 протокола коммутации пакетов и может хранить декапсулированное информационное наполнение 130 наземной подвижной радиостанции в запоминающем устройстве 124. После этого информационное наполнение 130 наземной подвижной радиостанции может быть дополнительно обработано процессором 122 для определения действия, подлежащего выполнению, или адреса в инфраструктуре наземных подвижных радиостанций с коммутацией пакетов, в который должно быть передано информационное наполнение 130 наземной подвижной радиостанции. По существу, как только информационное наполнение 130 наземной подвижной радиостанции декапсулировано, информационное наполнение 130 наземной подвижной радиостанции конфигурируется для передачи в инфраструктуре наземных подвижных радиостанций с коммутацией пакетов или сети наземных подвижных радиостанций. Управление передачей данных информационного наполнения 130 наземной подвижной радиостанции регулируется контроллером 126, который может включать в себя маршрутизатор 128 для маршрутизации информационного наполнения 130 наземной подвижной радиостанции к пункту назначения, например, в сети наземных подвижных радиостанций. Следует отметить, что информационное наполнение наземной подвижной радиостанции может быть реинкапсулировано для передачи в сети наземных подвижных радиостанций или в сотовой сети передачи данных.
Теперь будет описана работа и выбор сети для использования блоком наземной подвижной радиостанции, а более конкретно выбор сети наземных подвижных радиостанций или не наземных подвижных радиостанций, например сотовой сети передачи данных, для передачи информационного наполнения наземной подвижной радиостанции. В общем блок наземной подвижной радиостанции может автоматически выбирать сеть для использования, основываясь, например, на пользовательской настройке, заданной настройке, настройке, определенной пользователем, рабочем состоянии блока наземной подвижной радиостанции и так далее. Выбор системы может быть также сделан пользователем при использовании селектора или ввода в блок наземной подвижной радиостанции. Способ 350 выбора рабочего режима блока наземной подвижной радиостанции и, конкретнее, для определения, когда используется конкретная сеть для передачи данных, иллюстрируется на фиг.12. В частности, в позиции 352 делают определение относительно используемой текущей сети или системы связи. Затем в позиции 354 делают определение рабочего режима блока наземной подвижной радиостанции. Он может включать в себя, например, уровень сигнала тока, текущее географическое местоположение и так далее. После этого в позиции 356 делают определение ввода или предпочтения пользователя в отношении конкретной сети. Например, пользователь может ввести предпочтение конкретной сети, основываясь на географической области, например предпочтение для использования сети наземных подвижных радиостанций в области, где пользователь знает, что зона действия сотовой сети передачи данных слаба или, в альтернативном варианте, для использования сотовой сети передачи данных, где пользователь знает, что нет зоны действия сети наземных подвижных радиостанций. Предпочтением пользователя также может быть, например, сначала всегда использовать сотовую сеть передачи данных, если она доступна. Ввод также может быть основан на ручном выборе пользователя сети наземных подвижных радиостанций или сотовой сети передачи данных при использовании кнопки или селектора на блоке наземной подвижной радиостанции.
После этого в позиции 358 делают определение относительно установок (настроек) блока наземной подвижной радиостанции. Это может включать в себя, например, определение предварительно программируемых установок или преференций для блока наземной подвижной радиостанции, например, на основе пороговых уровней потока данных на конкретной сети или доступной ширине полосы на этой сети, на уровне приоритета передачи, типе связи или информационного наполнения (например, речевой или аварийный сигнал радиовещания, экстренная связь или РТТ-запрос), текущей сети, используемой для связи, и так далее. Затем в позиции 360 делают определение, отменяют ли установки наземной подвижной радиостанции ввод или предпочтение пользователя, или наоборот. Например, блок наземной подвижной радиостанции может быть конфигурирован так, чтобы экстренное радиосообщение должно было передаваться через сеть наземных подвижных радиостанций и это отменяет любые вводы и предпочтения пользователя. Если установки наземной подвижной радиостанции не отменяют вводы или предпочтения пользователя, то в позиции 362 выбирают сеть для использования для передачи данных, основываясь на вводах и предпочтениях пользователя и осуществляется доступ к соответствующей коммуникационной части блока наземной подвижной радиостанции, например, коммуникационной части 40 блока 22 наземной подвижной радиостанции или коммуникационной части 42 сотовой сети передачи данных блока 22 наземной подвижной радиостанции (все показаны на фиг.2). Чтобы сделать выбор, это может также предусматривать использование определенного рабочего режима блока наземной подвижной радиостанции.
Если в позиции 360 сделано определение, что установки наземной подвижной радиостанции отменяют вводы или предпочтения пользователя, то в позиции 364 выбирают сеть для использования для связи, основываясь на установках наземной подвижной радиостанции. Это также может предусматривать использование определенного рабочего режима блока наземной подвижной радиостанции, чтобы сделать выбор. Следует отметить, что выбор сети для использования в позиции 362 или в позиции 364 может в результате привести к новой выбранной сети или без изменений в сети (то есть продолжению использования для связи текущей сети). Кроме того, после выбора сети в позиции 362 или позиции 364, если сеть изменилась, то в позиции 366 может быть, например, предусмотрена индикация, и слышимая индикация (например, звук) или визуальная индикация (например, светодиод на освещаемом блоке наземной подвижной радиостанции или выбор сети отображается на дисплее).
Способ 350 может выполняться, например, периодически или в определенных случаях, например, при вводе пользователя, изменении в рабочем состоянии блока наземной подвижной радиостанции, которое может включать в себя превышение определенного порога, и так далее.
Как иллюстрируется на фиг.13, способ 150 обработки информационного наполнения наземной подвижной радиостанции в позиции 152 предусматривает определение того, должно ли быть передано информационное наполнение наземной подвижной радиостанции при использовании сети наземных подвижных радиостанций. Если в позиции 152 сделано определение, что информационное наполнение наземной подвижной радиостанции должно быть передано при использовании сети наземных подвижных радиостанций, то в позиции 154 информационное наполнение наземной подвижной радиостанции передают к сети наземных подвижных радиостанций. Это может предусматривать передачу информационного наполнения наземной подвижной радиостанции к центральной станции в сети подвижной связи сети наземных подвижных радиостанций на основе заголовка протокола наземной подвижной радиостанции, обеспечиваемого в комбинации с информационным наполнением наземной подвижной радиостанции. После этого информационное наполнение инкапсулируют в позиции 156, например инкапсулированием в упаковщике, определяемым протоколом беспроводной передачи данных (по линии связи), как описано в этом изобретении, и маршрутизируют в позиции 158 соответственно. Например, инкапсулированное информационное наполнение наземной подвижной радиостанции, которое может быть конфигурировано как дейтаграмма, может быть маршрутизировано в инфраструктуре наземных подвижных радиостанций с коммутацией пакетов.
В пункте назначения информационного наполнения наземной подвижной радиостанции информационное наполнение наземной подвижной радиостанции подвергается обработке в позиции 160, например декапсулированию, и затем в позиции 162 определяется действие на основе обработанных данных. Например, в позиции 162 может быть сделано определение, что должен быть передан аварийный сигнал или, что информационное наполнение должно быть дополнительно маршрутизировано к другой центральной станции в системе подвижной связи. После этого в позиции 164 выполняется соответствующее действие, например, в инфраструктуре наземных подвижных радиостанций с коммутацией пакетов.
Если в позиции 152 сделано определение, что передача информационного наполнения наземной подвижной радиостанции не будет реализовываться при использовании сети наземных подвижных радиостанций, то в позиции 166 информационное наполнение наземной подвижной радиостанции инкапсулируется для передачи. Например, в характерном варианте осуществления настоящего изобретения модуль 36 (показанный на фиг.2) инкапсулирования наземной подвижной радиостанции реализует уровень 70 (показанный на фиг.8) инкапсулирования наземной подвижной радиостанции для инкапсулирования информационного наполнения наземной подвижной радиостанции в упаковщике, например IP-упаковщике. После этого в позиции 168 осуществляется передача инкапсулированного информационного наполнения наземной подвижной радиостанции при использовании сотовой сети передачи данных. Это может предусматривать маршрутизацию (в позиции 170) инкапсулированного информационного наполнения наземной подвижной радиостанции в сотовую сеть передачи данных. Затем в позиции 172 информационное наполнение наземной подвижной радиостанции передается инфраструктуре с коммутацией пакетов, например, на основе IP-адреса из IP-упаковщика.
После этого информационное наполнение наземной подвижной радиостанции подвергается обработке в пункте назначения, которая в позиции 162 может предусматривать декапсулирование информационного наполнения наземной подвижной радиостанции и определение действия. Например, может быть сделано определение, что должен быть передан аварийный сигнал или, что информационное наполнение наземной подвижной радиостанции должно быть дополнительно маршрутизировано к другой центральной станции в сети подвижной связи. Затем в позиции 164 выполняется соответствующее действие, например, в инфраструктуре наземных подвижных радиостанций с коммутацией пакетов.
Таким образом, различные варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают передачу информационного наполнения наземной подвижной радиостанции при использовании сети наземных подвижных радиостанций или сети не подвижных наземных радиостанций, например сотовой сети передачи данных. Если информационное наполнение наземной подвижной радиостанции должно быть передано при использовании сотовой сети передачи данных, то информационное наполнение наземной подвижной радиостанции инкапсулируют перед передачей в протоколе коммутации пакетов. Например, и как показано на фиг.14, система 200 связи наземных подвижных радиостанций, в общем, включает в себя множество центральных станций 202 в системе подвижной связи сотовой сети передачи данных и множество центральных станций 204 в системе подвижной связи сети подвижных наземных радиостанций. Каждая из множества центральных станций 202 в системе подвижной связи сотовой сети передачи данных и множества центральных станций 204 в системе подвижной связи сети наземных подвижных радиостанций имеет соответствующую зону 206 обслуживания связи сотовой сети передачи данных и зону 208 обслуживания связи сети наземных подвижных радиостанций соответственно. Зона 206 обслуживания связи сотовой сети передачи данных и зона 208 обслуживания связи сети наземных подвижных радиостанций могут перекрываться в некоторых местоположениях. Различные варианты осуществления настоящего изобретения, как описано в этом изобретении, обеспечивают возможность блоку 210 наземной подвижной радиостанции, например радио наземной подвижной радиостанции в подвижном устройстве или транспортном средстве, устанавливать связь через посредство сотовой сети передачи данных или сети наземных подвижных радиостанций, например, в зависимости от местоположения блока 210 наземной подвижной радиостанции и соответствующей доступной зоны обслуживания. Более конкретно, антенные мачты связи (не показаны), соответствующие каждой из множества центральных станций 202 в системе подвижной связи сотовой сети передачи данных и каждой из множества центральных станций 204 в системе подвижной связи сети наземных подвижных радиостанций, обеспечивают возможность беспроводной связи, как описано в этом техническом решении.
Кроме того, как показано на фиг.15, контроллер 212 в инфраструктуре 41 наземных подвижных радиостанций с коммутацией пакетов может быть конфигурирован для управления связью из множества центральных станций 202 в системе подвижной связи сотовой сети передачи данных и множества центральных станций 204 в системе подвижной связи сети подвижных наземных радиостанций, как описано в этом изобретении. Контроллер может обрабатывать множество пакетов данных, принимаемых из каждой сети 24 наземных подвижных радиостанций и/или сотовой сети 26 передачи данных, для определения адекватного действия или процедуры маршрутизации для конкретных пакетов данных, как описано в этом техническом решении.
Различные варианты осуществления или компоненты, например система 20 связи наземных подвижных радиостанций или контроллеры в них, могут быть реализованы как часть одной или более вычислительных систем, которые могут быть отделенными или интегрированными с системой 20 связи наземных подвижных радиостанций или блоком наземной подвижной радиостанции соответственно. Вычислительная система может включать в себя компьютер, входное устройство, дисплей и интерфейс, например, для доступа в сеть Интернет. Компьютер может включать в себя микропроцессор. Микропроцессор может быть соединен с коммуникационной шиной (каналом связи). Компьютер может также включать в себя запоминающее устройство. Запоминающее устройство может включать в себя RAM (оперативное запоминающее устройство) и ROM (постоянное запоминающее устройство). Вычислительная система может дополнительно содержать накопитель, который может быть дисководом жесткого диска или съемным накопителем, например дисководом гибкого диска, дисководом оптического диска и подобным устройством. Накопитель может быть также другим подобным средством для загрузки компьютерных программ или других команд в вычислительную систему.
Используемый в этом изобретении термин «компьютер» может включать в себя любую систему на основе процессора или микропроцессора, включая системы, использующие микроконтроллеры, схемы с сокращенным набором команд (RISC), специализированные интегральные схемы (ASICs), логические схемы или любую другую схему или процессор, способный к выполнению функций, описанных в этом техническом решении. Вышеприведенные примеры являются только характерными и, таким образом, не предназначены для ограничения каким-либо образом определения и/или значения термина «компьютер»,
Вычислительная система выполняет набор команд, которые хранятся в одном или более запоминающих элементах для обработки входных данных. Запоминающие элементы могут также хранить данные или другую информацию, когда требуется или необходимо. Запоминающие элементы могут быть в виде источника информации или физическим элементом памяти в устройстве для обработки данных.
Набор команд может включать в себя различные команды, которые инструктируют компьютер в качестве устройства для обработки данных для выполнения специальных операций, например способов и процессов различных вариантов осуществления настоящего изобретения. Набор команд может быть в виде программы, реализованной программно. Программные средства могут быть в различных формах, например системным программным обеспечением или прикладным программным обеспечением. Кроме того, программные средства могут быть в форме совокупности отдельных программ, программного модуля в более крупной программе или части программного модуля. Программное средство также может включать в себя модульное программирование в форме объектно-ориентированного программирования. Обработка входных данных посредством устройства для обработки данных может осуществляться в ответ на команды пользователя или в ответ на результаты предшествующей обработки, или в ответ на запрос, сделанный другим устройством для обработки данных.
Используемые в этом описании термины «программные средства» и «встроенное программное обеспечение» являются взаимозаменяемыми и включают в себя любую компьютерную программу, хранимую в запоминающем устройстве для выполнения компьютером, включающем в себя RAM (оперативное запоминающее устройство), ROM (постоянное запоминающее устройство), EPROM (стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство), EEPROM (электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство) и NVRAM (энергонезависимое оперативное запоминающее устройство). Вышеуказанные типы запоминающих устройств являются только характерными и, таким образом, не ограничивающими типами запоминающего устройства, используемого для хранения компьютерной программы.
Следует отметить, что различные варианты осуществления настоящего изобретения также могут обеспечивать различную и/или дополнительную функциональность. Например, может быть выполнено сквозное шифрование, исключающее в соответствии с этим использование промежуточной аппаратуры шифрования и риск, связанный с нарушением безопасности, с которым сталкиваются при наличии такой промежуточной аппаратуры с доступом к ключам шифрования. Кроме того, различные варианты осуществления настоящего изобретения могут обеспечивать сквозное цифровое кодирование речи, исключая в соответствии с этим использование промежуточной аппаратуры транскодирования и, следовательно, потерю точности воспроизведения, с которой сталкиваются при преобразовании цифрового формата речи в другой формат.
Помимо всего прочего, различные варианты осуществления настоящего изобретения могут обеспечивать функции для решения критически важных, ответственных задач, например РТТ, сканирование (поиск вызовов), приоритетные вызовы с внеочередным занятием линии, экстренное оповещение и уведомление, сканирование и следящий прием информационного наполнения, распределение и определение местоположения с помощью глобальной системы навигации и определения положения. Функции для решения критически важных, ответственных задач могут быть реализованы в прикладных программах решения критически важных, ответственных задач, включая, но без ограничения, общественную безопасность, коммунальную отрасль и отрасль общественного местного транспорта.
Таким образом, различные варианты осуществления обеспечивают многорежимную работу, что обеспечивает возможность реализации подобных возможностей, функций и пользовательского интерфейса, независимо от системы (например, сеть наземных подвижных радиостанций или сотовая сеть передачи данных), в которой работает блок наземной подвижной радиостанции. Различные варианты осуществления обеспечивают также возможность сквозного шифрования между устройствами наземных подвижных радиостанций через разные системы. Помимо всего прочего, кодирование и запись речевого информационного наполнения исключается, сохраняя в соответствии с этим качество речи.

Claims (20)

1. Блок наземной подвижной радиостанции (22), содержащий коммуникационную часть (40) наземной подвижной радиостанции, конфигурированную для обеспечения связи с сетью (24) подвижных наземных радиостанций и содержащую модуль прикладных программ, транспортный модуль и приемопередатчик; и коммуникационную часть (42) сотовой сети передачи данных, конфигурированную для обеспечения связи с сотовой сетью (26) передачи данных и содержащую модуль прикладных программ наземной подвижной радиостанции, модуль инкапсулирования наземной подвижной радиостанции и модем сотовой радиосвязи.
2. Блок по п.1, в котором коммуникационная часть (40) наземной подвижной радиостанции конфигурирована для связи с сетью наземных подвижных радиостанций с помощью протокола, а коммуникационная часть (42) сотовой сети передачи данных конфигурирована для связи с сетью передачи данных с помощью протокола связи наземной подвижной радиостанции.
3. Блок по п.2, в котором протокол связи наземной подвижной радиостанции через сотовую сеть передачи данных содержит протокол коммутации пакетов.
4. Блок по п.1, который дополнительно содержит пользовательский интерфейс (250), конфигурированный для приема ввода пользователя для выбора коммуникационной части (40) наземной подвижной радиостанции или коммуникационной части (42) сотовой сети передачи данных для передачи информационного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции.
5. Блок по п.1, который дополнительно содержит процессор (45), конфигурированный для автоматического выбора коммуникационной части (40) наземной подвижной радиостанции или коммуникационной части (42) сотовой сети передачи данных для передачи информативного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции.
6. Блок по п.1, который дополнительно содержит процессор (45), конфигурированный для автоматического выбора коммуникационной части (40) наземной подвижной радиостанции или коммуникационной части (42) сотовой сети передачи данных для передачи информативного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции, основанной на, по меньшей мере, операционном режиме, установке пользователя и предварительной установке.
7. Блок по п.1, который дополнительно содержит дисплей (246), конфигурированный для идентификации выбранной сети связи.
8. Блок по п.1, который дополнительно содержит корпус (222), имеющий коммуникационную часть (40) наземной подвижной радиостанции и коммуникационную часть (42) сотовой сети передачи данных и конфигурированный для обеспечения портативной работы.
9. Блок по п.1, который дополнительно содержит корпус, имеющий коммуникационную часть (40) наземной подвижной радиостанции и коммуникационную часть (42) сотовой сети передачи данных и конфигурированный в виде настольной конструкции или конфигурации операционной панели (312).
10. Блок по п.1, которой дополнительно содержит процессор (45) конфигурированный для инкапсулирования информационного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции с помощью протокола коммутации пакетов, когда для связи используют коммуникационную часть (42) сотовой сети передачи данных.
11. Блок по п.1, который дополнительно содержит процессор (45), конфигурированный для обеспечения возможности, по меньшей мере, сквозного шифрования или сквозного цифрового шифрования, по меньшей мере, другим блоком (22) наземной подвижной радиостанции.
12. Многорежимное оконечное устройство, содержащее блок наземной подвижной радиостанции (22) по п.1 и модем (38) сотовой радиосвязи.
13. Устройство по п.12, в котором обеспечение связи с сетью (24) подвижных наземных радиостанций посредством конфигурирования блока наземной подвижной радиостанции (22) обеспечивает передачу информационного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции с помощью протокола наземной подвижной радиостанции, а модем (38) сотовой радиосвязи конфигурирован для передачи информационного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции при использовании протокола связи наземной подвижной радиостанции через сотовую сеть передачи данных.
14. Устройство по п.13, в котором протокол связи наземной подвижной радиостанции через сотовую сеть передачи данных содержит протокол коммутации пакетов, причем устройство дополнительно содержит модуль (36) инкапсулирования наземной подвижной радиостанции, конфигурированный для инкапсулирования информационного наполнения наземной подвижной радиостанции с помощью протокола коммутации пакетов при связи с помощью модема (38) сотовой радиосвязи.
15. Устройство по п.12, в котором наземная подвижная радиостанция конфигурирована для передачи информационного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции с помощью протокола Project 25 (TIA 102) или протокола беспроводной передачи данных ESTI TETRA или при использовании частного формата OpenSky M/A-COM или частного формата системы NetworkFirst или EDACS.
16. Устройство по п.12, в котором модем сотовой радиосвязи конфигурирован для передачи информационного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции посредством технологии GPRS (общий сервис пакетной радиопередачи данных), или технологии EDGE (перспективная технология мобильной радиосвязи), или технологии EV-DO, или универсальной системы мобильной связи UMTS, или системного стандарта 802.11.
17. Устройство по п.12, дополнительно содержащее процессор (45), конфигурированный для автоматического выбора для передачи информационного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции и блок наземной подвижной радиостанции (22) по п.1 или модем (38) сотовой радиосвязи на основе, по меньшей мере, рабочего состояния, или установки пользователя, или заданной установки.
18. Устройство по п.12, дополнительно содержащее пользовательский интерфейс (250), конфигурированный для приема ввода пользователя для выбора передачи информационного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции и блок наземной подвижной радиостанции (22) по п.1 или модем (38) сотовой радиосвязи.
19. Способ передачи информационного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции посредством блока (22) наземной подвижной радиостанции по п.1, включающий конфигурирование блока наземной подвижной радиостанции (22) для передачи информационного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции с помощью сети (24) наземных подвижных радиостанций или сотовой сети (26) передачи данных, при котором проводят инкапсулирование информационного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции с помощью протокола коммутации пакетов.
20. Блок наземной подвижной радиостанции для сотовой радиосвязи, содержащий модуль прикладных программ наземной подвижной радиостанции, модем (38) сотовой радиосвязи и модуль (36) инкапсулирования наземной подвижной радиостанции для инкапсулирования информационного наполнения (130) наземной подвижной радиостанции.
RU2007144328/02A 2005-05-17 2006-05-17 Многорежимная наземная подвижная радиостанция RU2389144C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/130,975 2005-05-17
US11/130,975 US8279868B2 (en) 2005-05-17 2005-05-17 System providing land mobile radio content using a cellular data network
US11/167,005 2005-06-24
US11/167,005 US8145262B2 (en) 2005-05-17 2005-06-24 Multimode land mobile radio

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007144328A RU2007144328A (ru) 2009-06-27
RU2389144C2 true RU2389144C2 (ru) 2010-05-10

Family

ID=36938760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007144328/02A RU2389144C2 (ru) 2005-05-17 2006-05-17 Многорежимная наземная подвижная радиостанция

Country Status (10)

Country Link
US (2) US8145262B2 (ru)
EP (2) EP1882379B1 (ru)
JP (1) JP5000640B2 (ru)
KR (1) KR100936580B1 (ru)
AU (1) AU2006247153B2 (ru)
BR (1) BRPI0610314A2 (ru)
CA (1) CA2608364C (ru)
MX (1) MX2007014343A (ru)
RU (1) RU2389144C2 (ru)
WO (1) WO2006125043A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2519420C1 (ru) * 2010-07-22 2014-06-10 Харрис Корпорейшн Многорежимная система связи
RU2559714C2 (ru) * 2013-06-24 2015-08-10 Руслан Николаевич Залата Персональная портативная цифровая видео радиостанция и способ обеспечения надежной индентификации оператора передающей радиостанции посредством электронной цифровой подписи

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8279868B2 (en) * 2005-05-17 2012-10-02 Pine Valley Investments, Inc. System providing land mobile radio content using a cellular data network
US8145262B2 (en) 2005-05-17 2012-03-27 Pine Valley Investments, Inc. Multimode land mobile radio
US7573829B2 (en) * 2005-09-12 2009-08-11 Avaya Inc. Method and apparatus for low overhead network protocol performance assessment
US8155693B2 (en) * 2006-02-27 2012-04-10 Broadcom Corporation Mobile communication device providing communication pathway determination assistance
US7504939B2 (en) * 2006-02-28 2009-03-17 Symbol Technologies, Inc. System and method for locating a wireless device
US8437288B2 (en) * 2006-03-07 2013-05-07 Qualcomm Incorporated Network selection by wireless terminals
US8194682B2 (en) * 2006-08-07 2012-06-05 Pine Valley Investments, Inc. Multiple protocol land mobile radio system
US20080218427A1 (en) * 2007-03-09 2008-09-11 Dobosz Paul J Multiple mode RF communication system
US8255684B2 (en) * 2007-07-19 2012-08-28 E.F. Johnson Company Method and system for encryption of messages in land mobile radio systems
US8059574B2 (en) 2007-07-19 2011-11-15 E.F. Johnson Company Method and system for peer-to-peer communication among sites
US8548420B2 (en) * 2007-10-05 2013-10-01 Hand Held Products, Inc. Panic button for data collection device
US8385228B2 (en) * 2008-01-03 2013-02-26 Cisco Technology, Inc. Communication paradigm switching based on link quality information
MY166339A (en) * 2008-01-16 2018-06-25 Siemens Convergence Creators Gmbh Method for improving the transmission capabilities of a trunked radio system
ITRM20080088A1 (it) 2008-02-18 2009-08-19 Sintel Italia S P A Apparato di rilevazione e comunicazione portabile e sistema relativo.
US8792473B2 (en) * 2008-12-18 2014-07-29 Motorola Solutions, Inc. Synchronization of a plurality of data streams
US8406168B2 (en) 2009-03-13 2013-03-26 Harris Corporation Asymmetric broadband data radio network
US8428573B2 (en) 2009-11-09 2013-04-23 Harris Corporation Remote control of mobile radio system through portable radio system
US9252982B2 (en) 2010-10-21 2016-02-02 Marshall Jobe System and method for simulating a land mobile radio system
US20120202485A1 (en) * 2011-02-04 2012-08-09 Takwak GmBh Systems and methods for audio roaming for mobile devices
US8509224B2 (en) * 2011-04-06 2013-08-13 Alcatel Lucent Cellular signal forwarding utilizing a packet-switched network
US8774837B2 (en) 2011-04-30 2014-07-08 John Anthony Wright Methods, systems and apparatuses of emergency vehicle locating and the disruption thereof
US8712368B2 (en) 2011-07-29 2014-04-29 E.F. Johnson Company System and method for providing radio communication in a land mobile radio system
US8868077B2 (en) * 2011-08-10 2014-10-21 Spidercloud Wireless, Inc. Method and apparatus for topology management for handovers in heterogeneous networks
CN102625416B (zh) * 2012-03-28 2015-03-18 华为技术有限公司 多模终端的工作方法和多模终端
US20140342780A1 (en) * 2012-12-06 2014-11-20 Gary A. Ruegg System and apparatus for expanding the capability of existing land mobile radio systems by embedding a wireless modem together with a processor, memory and one or more external interfaces, into a speaker microphone that attaches to a land mobile or portable radio. The wireless data modem is then used to communicate with external data servers
US9001797B2 (en) * 2013-01-04 2015-04-07 Qualcomm Incorporated Systems and for reducing interference in long-range wireless communication
US9992021B1 (en) 2013-03-14 2018-06-05 GoTenna, Inc. System and method for private and point-to-point communication between computing devices
US9774386B2 (en) 2013-03-15 2017-09-26 E.F. Johnson Company Distributed simulcast architecture
US9042929B2 (en) * 2013-08-20 2015-05-26 Motorola Solutions, Inc. Trunked and broadband radio communication method and system
GB2531227B (en) * 2013-08-20 2019-09-04 Motorola Solutions Inc Trunked and broadband radio communication method and system
US20150072716A1 (en) * 2013-09-11 2015-03-12 Motorola Solutions, Inc Method of and system for controlling communications over a public safety network
FR3013549B1 (fr) * 2013-11-19 2017-03-24 Cassidian Sas Procede, terminal et systeme de radiocommunication a demarrage rapide
US9559967B2 (en) * 2014-05-29 2017-01-31 Tait Limited Policy implementation over LMR and IP networks
US20150381333A1 (en) * 2014-06-26 2015-12-31 Harris Corporation Novel approach for enabling mixed mode behavior using microphone placement on radio terminal hardware
US9800460B2 (en) 2014-08-01 2017-10-24 E.F. Johnson Company Interoperability gateway for land mobile radio system
US20160044572A1 (en) * 2014-08-05 2016-02-11 Niall McAndrew Operation of a multi bearer device in an lmr network
US9161386B1 (en) * 2014-08-14 2015-10-13 Harris Corporation Hybrid LMR transceiver with LTE and dynamic antenna control
US10230624B2 (en) * 2014-08-21 2019-03-12 Tait International Limited Use of a router for integration of LMR and IP networks
GB2532863B (en) * 2014-10-10 2021-04-21 Tait International Ltd Integration of LMR and IP networks
US9763260B2 (en) 2014-11-06 2017-09-12 E.F. Johnson Company System and method for dynamic channel allocaton
KR101747284B1 (ko) 2015-03-31 2017-06-14 주식회사 다산이엔지 토석류 피해방지용 멀티 네트
JPWO2017169302A1 (ja) * 2016-03-30 2019-01-17 株式会社日立国際電気 無線通信システムおよび無線通信方法
JP1590853S (ru) * 2016-11-18 2017-11-13
US10044498B2 (en) 2016-12-16 2018-08-07 Clever Devices Ltd. Hardened VoIP system
US10735180B2 (en) 2016-12-16 2020-08-04 Clever Devices Ltd. Dual fallback hardened VoIP system with signal quality measurement
US11223937B2 (en) * 2017-09-15 2022-01-11 Gary Ruegg System and method for providing expanded communication coverage
US10424177B1 (en) * 2018-12-20 2019-09-24 Motorola Solutions, Inc. Radio channel-change warning
JP1641059S (ru) * 2019-02-22 2019-09-09
US11153734B2 (en) 2019-03-21 2021-10-19 Eagle Technology, Llc Land mobile radios and methods for operating the same
US10880703B1 (en) * 2019-09-09 2020-12-29 At&T Mobility Ii Llc Facilitation of interconnectivity for mobile devices for 5G or other next generation network
CA3154690A1 (en) 2019-11-13 2021-05-20 Clever Devices Ltd. Dual fallback hardened voip system with signal quality measurement
US11540351B2 (en) * 2020-02-20 2022-12-27 Motorola Solutions, Inc. Systems and methods for broadband failover in land mobile radio networks
US11477418B2 (en) 2020-05-08 2022-10-18 Harris Global Communications, Inc. Systems and methods for providing a shoulder speaker microphone device with an integrated thermal imaging device

Family Cites Families (159)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH067650B2 (ja) 1985-10-01 1994-01-26 日本電気株式会社 デ−タ通信方式
US4955083A (en) 1986-10-31 1990-09-04 Motorola, Inc. Dual mode radio transceiver for an SSB communication system
US4852086A (en) * 1986-10-31 1989-07-25 Motorola, Inc. SSB communication system with FM data capability
US4845504A (en) * 1987-04-08 1989-07-04 M/A-Com, Inc. Mobile radio network for nationwide communications
US5265264A (en) 1991-12-23 1993-11-23 Motorola, Inc. Convertible half-to-full duplex radio operation selected by battery
US5805645A (en) 1992-06-30 1998-09-08 Ericsson Inc. Control channel synchronization between DBC and Cellular networks
US5870149A (en) * 1993-03-12 1999-02-09 Motorola, Inc. Video/integrated land mobile dispatch radio and video unit
USH1641H (en) * 1993-11-30 1997-04-01 Gte Mobile Communications Service Corporation Connection of mobile devices to heterogenous networks
US5479480A (en) 1993-12-30 1995-12-26 At&T Corp. Dual mode cellular modem
AUPM414394A0 (en) * 1994-02-28 1994-03-24 Voxson International Pty. Limited Multi-mode communications system
US5995515A (en) 1994-06-20 1999-11-30 Sony Corporation Communication system, base station, mobile station, and radio communication system
FI98690C (fi) * 1994-10-18 1997-07-25 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä alueryhmäpuhelun muodostamiseksi matkaviestinjärjestelmässä ja matkaviestinjärjestelmä
US5790527A (en) * 1994-12-20 1998-08-04 Research Triangle Park Trunked radio frequency communication system for accommodating both frequency and time division based RF communications
ZA965340B (en) * 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
FI101923B1 (fi) * 1995-12-05 1998-09-15 Nokia Telecommunications Oy Puheenvuorojen jakaminen suorakanavalla liikennöiville matkaviestimille
US5862486A (en) * 1996-03-27 1999-01-19 Ericsson Inc. Downbanded cellular systems and methods
US6373946B1 (en) 1996-05-31 2002-04-16 Ico Services Ltd. Communication security
GB2315193B (en) 1996-07-10 2000-11-15 Orange Personal Comm Serv Ltd Mobile communications system
US5915212A (en) * 1996-08-29 1999-06-22 Ericsson Inc. System and method for achieving extended radio coverage and additional capacity using extended frequency bands
DE19645433C2 (de) 1996-11-04 2002-10-10 Ericsson Telefon Ab L M Kommunikationssystem, Mobilvermittlungszentrum und Verfahren zum Herstellen einer Mehrdialog-Kommunikation zwischen Teilnehmerstationen
CA2206618A1 (en) 1996-12-05 1998-06-05 At&T Corp. Inter-networking system for specialized land mobile radio networks
US6122263A (en) 1997-06-10 2000-09-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Internet access for cellular networks
US6373948B1 (en) * 1997-08-15 2002-04-16 Lucent Technologies Inc. Cryptographic method and apparatus for restricting access to transmitted programming content using program identifiers
US6035196A (en) * 1997-08-25 2000-03-07 The Whitaker Corporation Automatic cell transfer based on reverse channel characteristics
US6163710A (en) 1997-10-20 2000-12-19 Ericsson, Inc. Method and apparatus for compliance to multiple frequency plans
US6144673A (en) * 1997-10-24 2000-11-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing broadcast group data
US6009553A (en) 1997-12-15 1999-12-28 The Whitaker Corporation Adaptive error correction for a communications link
US6002941A (en) 1997-12-17 1999-12-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for implementing a service in a wireless communication system
US6084919A (en) * 1998-01-30 2000-07-04 Motorola, Inc. Communication unit having spectral adaptability
JP3397234B2 (ja) 1998-03-03 2003-04-14 日本電気株式会社 移動通信端末装置及びその待ち受け受信方法
US6591084B1 (en) * 1998-04-27 2003-07-08 General Dynamics Decision Systems, Inc. Satellite based data transfer and delivery system
US6041048A (en) * 1998-06-12 2000-03-21 Motorola, Inc. Method for providing information packets from a packet switching network to a base site and corresponding communication system
US6484027B1 (en) * 1998-06-15 2002-11-19 Sbc Technology Resources, Inc. Enhanced wireless handset, including direct handset-to-handset communication mode
US6373828B1 (en) * 1998-06-26 2002-04-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for completing a handover between wireless communication systems
SE519523C2 (sv) * 1998-06-30 2003-03-11 Ericsson Telefon Ab L M Mobilt LAN där värddatorer anslutna till LANet kan genomföra paketdatakommunikation med värddatorer i externa nät
DE19832290B4 (de) * 1998-07-17 2011-12-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Kommunikationssystem und Verfahren zum Aufbauen von Verbindungen zwischen Terminals eines ersten und eines zweiten Kommunikationsnetzes
US6253082B1 (en) * 1998-07-30 2001-06-26 The Whitaker Corporation Method for selecting an alternate channel in a wireless communications system
US6993004B2 (en) * 1998-10-29 2006-01-31 Sound Starts, Inc. Method and apparatus for practicing IP telephony from an Internet-capable radio
EP1033893A1 (en) * 1999-03-02 2000-09-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Basic architecture for packet switched protocol based GSM networks
US6301263B1 (en) 1999-03-24 2001-10-09 Qualcomm Inc. Method and apparatus for providing fair access in a group communication system in which users experience differing signaling delays
US6549587B1 (en) * 1999-09-20 2003-04-15 Broadcom Corporation Voice and data exchange over a packet based network with timing recovery
US7218630B1 (en) 1999-04-30 2007-05-15 Lucent Technologies Inc. Data session setup system for wireless network
US6449491B1 (en) 1999-05-10 2002-09-10 Ericsson Inc. Apparatus and methods for conducting group calls in wireless communications systems
US6515997B1 (en) * 1999-05-17 2003-02-04 Ericsson Inc. Method and system for automatic configuration of a gateway translation function
US6683881B1 (en) * 1999-05-28 2004-01-27 Ericsson Inc. Interface between an SS7 gateway and an IP network
US6611536B1 (en) * 1999-08-11 2003-08-26 International Business Machines Corporation System and method for integrating voice and data on a single RF channel
US6804776B1 (en) * 1999-09-21 2004-10-12 Cisco Technology, Inc. Method for universal transport encapsulation for Internet Protocol network communications
US20030012217A1 (en) * 1999-10-29 2003-01-16 Christoffer Andersson Channel-type switching to a common channel based on common channel load
FI19992593A (fi) * 1999-12-02 2001-06-03 Nokia Networks Oy Puheluiden reititys tietoliikennejärjestelmässä
GB0000634D0 (en) 2000-01-12 2000-03-01 Simoco Int Ltd Radio communications system
EP2271148B1 (en) * 2000-03-03 2012-10-31 Qualcomm Incorporated Communication device and its corresponding method for providing security in a group communication network
US6477150B1 (en) 2000-03-03 2002-11-05 Qualcomm, Inc. System and method for providing group communication services in an existing communication system
AU2001240004A1 (en) * 2000-03-03 2001-09-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for participating in group communication services in an existing communication system
AU2001247819A1 (en) 2000-03-27 2001-10-08 Transcept Opencell, Inc. Multi-protocol distributed wireless system architecture
JP3636356B2 (ja) * 2000-03-31 2005-04-06 日本電気株式会社 移動通信システム及びその制御方法
KR100342512B1 (ko) 2000-05-24 2002-06-28 윤종용 구내무선망에서 구내기지국 제어장치 다운 시 공중망서비스 방법
US6351653B1 (en) * 2000-06-15 2002-02-26 Motorola, Inc. Cellular telephone with simultaneous radio and cellular communications
US7221660B1 (en) * 2000-08-08 2007-05-22 E.F. Johnson Company System and method for multicast communications using real time transport protocol (RTP)
US20020101859A1 (en) * 2000-09-12 2002-08-01 Maclean Ian B. Communicating between nodes in different wireless networks
GB2367448B (en) 2000-09-27 2004-04-28 Airspan Networks Inc Transfer of different data types in a telecommunications system
FI20002824A (fi) * 2000-12-21 2002-06-22 Nokia Corp Menetelmä puhelun muodostamiseksi
US7136363B2 (en) 2001-01-09 2006-11-14 Nokia Corporation Method and apparatus for improving radio spectrum usage and decreasing user data delay when providing packet PSI status
US20040196861A1 (en) 2001-01-12 2004-10-07 Joseph Rinchiuso Packet data transmission within a broad-band communication system
US6947446B2 (en) * 2001-01-16 2005-09-20 Motorola, Inc. Slot format and acknowledgement method for a wireless communication system
US6631278B2 (en) * 2001-02-16 2003-10-07 Qualcomm Inc. Method for originating packet data calls via dial-up networking applications
WO2002084913A1 (en) 2001-04-12 2002-10-24 Qualcomm Incorporated Coupon systems and methods of use of coupons within a group communications system
US6788946B2 (en) 2001-04-12 2004-09-07 Qualcomm Inc Systems and methods for delivering information within a group communications system
FI115813B (fi) 2001-04-27 2005-07-15 Nokia Corp Järjestelmä ryhmäviestin lähettämiseksi
US7492737B1 (en) * 2001-05-23 2009-02-17 Nortel Networks Limited Service-driven air interface protocol architecture for wireless systems
US6775337B2 (en) * 2001-08-01 2004-08-10 M/A-Com Private Radio Systems, Inc. Digital automatic gain control with feedback induced noise suppression
US7738407B2 (en) 2001-08-03 2010-06-15 At&T Intellectual Property Ii, L.P. Method and apparatus for delivering IPP2T (IP-push-to-talk) wireless LAN mobile radio service
US7307963B2 (en) * 2001-08-03 2007-12-11 At&T Corp. Architecture and method for using IEEE 802.11-like wireless LAN system to emulate private land mobile radio system (PLMRS) radio service
US7061894B2 (en) * 2001-08-07 2006-06-13 Industrial Technology Research Institute System and method for providing voice communications for radio network
US7609673B2 (en) * 2002-02-08 2009-10-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Packet-based conversational service for a multimedia session in a mobile communications system
US6912387B2 (en) * 2001-12-20 2005-06-28 Motorola, Inc. Method and apparatus for incorporating pager functionality into a land mobile radio system
US7149521B2 (en) * 2002-01-02 2006-12-12 Winphoria Networks, Inc. Method, system and apparatus for providing mobility management of a mobile station in WLAN and WWAN environments
WO2003065654A1 (en) * 2002-01-29 2003-08-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Internet protocol based wireless communication arrangements
US6865398B2 (en) * 2002-02-04 2005-03-08 Sprint Spectrum L.P. Method and system for selectively reducing call-setup latency through management of paging frequency and buffering of user speech in a wireless mobile station
US6879127B2 (en) * 2002-02-12 2005-04-12 Nikon Corporation 3-ring magnetic anti-gravity support
US20030169768A1 (en) 2002-03-08 2003-09-11 Nortel Networks Limited Call initiation for legacy mobile circuit switched domain wireless systems
US20030177245A1 (en) * 2002-03-12 2003-09-18 Science Applications International Corporation Intelligent network interface
US7130921B2 (en) 2002-03-15 2006-10-31 International Business Machines Corporation Centrally enhanced peer-to-peer resource sharing method and apparatus
US7127273B2 (en) 2002-04-03 2006-10-24 Nokia Corporation Reduction scheme for network elements
US20030189950A1 (en) 2002-04-08 2003-10-09 Stephen Spear Optimization of a wireless interface based on communication type
US7301918B2 (en) 2002-04-18 2007-11-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Fixed cellular terminal with packet data transmission over analog interface
GB2389273B (en) 2002-05-28 2004-08-18 Motorola Inc Wireless communication system architechture mobile station and method
US7675881B2 (en) * 2002-06-06 2010-03-09 Thomson Licensing Interfacing a WLAN with a mobile communications system
KR20040005276A (ko) * 2002-07-09 2004-01-16 삼성전자주식회사 기가비트 이더넷 레이어 2 스위치 기능을 갖는 이더넷오버 동기 디지털 계층 처리 장치
US20040032843A1 (en) * 2002-08-15 2004-02-19 Schaefer Bradley R. Push-to-talk/cellular networking system
US7130282B2 (en) 2002-09-20 2006-10-31 Qualcomm Inc Communication device for providing multimedia in a group communication network
US20040121729A1 (en) * 2002-10-24 2004-06-24 Chris Herndon Telecommunications infrastructure linkage method and system
US7050786B2 (en) * 2002-10-30 2006-05-23 Lockheed Martin Corporation Method and apparatus for locating a wireless device
US7050787B2 (en) * 2002-10-30 2006-05-23 Lockheed Martin Corporation Cooperative element location system
US20040121781A1 (en) * 2002-12-19 2004-06-24 Sammarco Anthony J. Wireless terminals that scan for alternate protocol systems responsive to terminal movement and methods of same
US20040203938A1 (en) 2003-03-04 2004-10-14 Kulkarni Narayan A. Weighted average traffic calculation and resource allocation system for voice and data services on a single wireless carrier
FI20030429A0 (fi) 2003-03-24 2003-03-24 Nokia Corp Ryhmäliikennöinti matkaviestinverkossa
US7333829B2 (en) * 2003-03-24 2008-02-19 Quorum Systems Multi-mode wireless bridge system and method using a single-radio transceiver
WO2005011232A2 (en) * 2003-07-24 2005-02-03 3E Technologies International, Inc. Method and system for fast setup of group voice calls over ip communications
US7149552B2 (en) 2003-09-19 2006-12-12 Radeum, Inc. Wireless headset for communications device
KR20050030509A (ko) * 2003-09-26 2005-03-30 삼성전자주식회사 헤테로지니어스 시스템에서의 억세스 네트워크 선택 방법
KR20050035049A (ko) * 2003-10-11 2005-04-15 삼성전자주식회사 셀룰러 이동통신 시스템에서 푸쉬 투 토크 서비스를 위한호 설정 방법
WO2005039112A1 (en) 2003-10-16 2005-04-28 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Automated network selection and association
US7058419B2 (en) * 2003-10-24 2006-06-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing communication latency in a wireless group call
US7443965B2 (en) 2003-11-06 2008-10-28 International Business Machines Corporation Integrated voice and data interoperability platform
FI20031886A0 (fi) * 2003-12-22 2003-12-22 Nokia Corp Pakettipohjaisten palvelujen aloittaminen julkisessa mobiiliviestintäjärjestelmässä
US20050143056A1 (en) * 2003-12-31 2005-06-30 Iyer Prakash R. Method and apparatus for providing push-to-talk services in a cellular communication system
CN102064848B (zh) 2004-01-29 2012-07-25 桥扬科技有限公司 用于多小区宽带无线系统中的移动站和基站的方法和装置
DE102004005252A1 (de) * 2004-02-03 2005-08-25 Siemens Ag Kommunikationssystem, Peer-to-Peer-Nachrichten-Filter-Rechner und Verfahren zum Verarbeiten einer Peer-to-Peer-Nachricht
TW200605626A (en) 2004-02-26 2006-02-01 Qualcomm Inc Domain ID mapping for wireless device identifiers
US20050232241A1 (en) 2004-03-31 2005-10-20 Geng Wu Method and apparatus for push-to-talk communications
US20050233776A1 (en) 2004-04-16 2005-10-20 Allen Andrew M Method and apparatus for dynamic group address creation
US20050243857A1 (en) 2004-04-30 2005-11-03 Padcom, Inc. Simultaneously routing data over multiple wireless networks
US7369573B2 (en) * 2004-05-13 2008-05-06 Interdigital Technology Corporation Independent mode selection for forward and reverse links
US7756513B2 (en) * 2004-06-30 2010-07-13 Arinc Incorporated Command and control communications system with sub-networks and interface devices
ATE427601T1 (de) 2004-07-01 2009-04-15 Alcatel Lucent Verfahren zur auswahl zwischen netzwerkschnittstellen, gerat mit mehreren netzwerkschnittstellen und verarbeitungsschicht
US7418253B2 (en) * 2004-07-19 2008-08-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method, security system control module and policy server for providing security in a packet-switched telecommunications system
US20060084457A1 (en) * 2004-09-30 2006-04-20 Lucent Technologies Method and apparatus for reducing transport delay in a push-to-talk system
US7551926B2 (en) * 2004-10-08 2009-06-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Terminal-assisted selection of intermediary network for a roaming mobile terminal
US20060089180A1 (en) * 2004-10-22 2006-04-27 Salmi Ari J Mobile communication terminal
US20060092865A1 (en) * 2004-11-03 2006-05-04 Airnet Communications Corporation Supporting wireless communication interoperability compatibility with existing communications infrastructure
US20060104293A1 (en) * 2004-11-17 2006-05-18 Alcatel Method of performing a communication service
EP1813063A4 (en) * 2004-11-19 2009-08-12 Stevens Inst Technology END UNIT WITH MULTI-ACCESS AND THE POSSIBILITY OF SIMULTANEOUS CONNECTIVITY TO MULTIPLE COMMUNICATION CHANNELS
SE528248C2 (sv) 2004-12-08 2006-10-03 Ericsson Telefon Ab L M Metod för kompensering av fördröjningar
US20060126635A1 (en) * 2004-12-15 2006-06-15 Alberth William P Jr Push-to-X over cellular coordinated floor and packet scheduling
US7489698B2 (en) * 2004-12-16 2009-02-10 International Business Machines Corporation Mediator based architecture for first responder interoperability systems (FRIS)
JP4656387B2 (ja) * 2004-12-28 2011-03-23 日本電気株式会社 移動無線通信システム、及び移動無線通信システムにおける監視制御方法
US7250830B2 (en) * 2004-12-30 2007-07-31 M/A Com Inc. Dual band full duplex mobile radio
WO2006069593A1 (en) * 2004-12-31 2006-07-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Intelligent network services in a mobile network
US7426196B2 (en) * 2005-01-28 2008-09-16 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for managing packet data resources
US7305240B2 (en) 2005-02-03 2007-12-04 Intel Corporation Method and system of network management software architectures for mobile broadband wireless networks
EP1932264B1 (en) 2005-02-23 2017-08-09 Unium Inc. Secure, distributed hierarchical convergence network
US8019333B2 (en) 2005-03-14 2011-09-13 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for product acceptance testing on a wireless device
US20060209828A1 (en) 2005-03-18 2006-09-21 The Boeing Company Interoperable communications architecture
US7724743B2 (en) 2005-03-31 2010-05-25 Qualcomm Incorporated System and method for distributing VoIP data packets in group communications amoung wireless telecommunication devices
US20060234762A1 (en) * 2005-04-01 2006-10-19 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selecting a communication mode for performing user requested data transfers
US7460510B2 (en) 2005-04-01 2008-12-02 Cml Emergency Services Inc. Radio gateway system and method for interfacing a radio system and an IP network
US7483416B2 (en) * 2005-04-01 2009-01-27 Cml Emergency Services Inc. Internet protocol radio dispatch system and method
US7492734B2 (en) * 2005-04-28 2009-02-17 Motorola, Inc. Method of access to a channelized network from a packet data network
US8145262B2 (en) 2005-05-17 2012-03-27 Pine Valley Investments, Inc. Multimode land mobile radio
US8279868B2 (en) 2005-05-17 2012-10-02 Pine Valley Investments, Inc. System providing land mobile radio content using a cellular data network
US8045998B2 (en) 2005-06-08 2011-10-25 Cisco Technology, Inc. Method and system for communicating using position information
US7633914B2 (en) * 2005-08-10 2009-12-15 Cisco Technology, Inc. Method and system for providing interoperable communications with location information
US7970425B2 (en) * 2005-08-30 2011-06-28 Alcatel-Lucent Usa Inc. Push-to-talk group call system using CDMA 1x-EVDO cellular network
US7889846B2 (en) * 2005-09-13 2011-02-15 International Business Machines Corporation Voice coordination/data retrieval facility for first responders
US7596194B2 (en) * 2005-09-28 2009-09-29 Pine Valley Investments, Inc. System and method for automatic roaming in land mobile radio systems
US8514861B2 (en) * 2006-01-03 2013-08-20 Meshnetworks, Inc. Apparatus and method for multicasting data in a communication network
US20070201432A1 (en) * 2006-02-28 2007-08-30 Ankur Sood Voice gateway for multiple voice communication network
US8194682B2 (en) * 2006-08-07 2012-06-05 Pine Valley Investments, Inc. Multiple protocol land mobile radio system
US8169983B2 (en) * 2006-08-07 2012-05-01 Pine Valley Investments, Inc. Transcoder architecture for land mobile radio systems
US8189460B2 (en) * 2006-12-28 2012-05-29 Cisco Technology, Inc. Method and system for providing congestion management within a virtual talk group
US8477606B2 (en) * 2007-01-22 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Assured packet data services associated with communication networks
US7839811B2 (en) * 2007-02-27 2010-11-23 Pine Valley Investments, Inc. Radio frequency multicasting
US20080218427A1 (en) 2007-03-09 2008-09-11 Dobosz Paul J Multiple mode RF communication system
US20080298293A1 (en) 2007-05-29 2008-12-04 Motorola, Inc. Peer-to-peer group call support in a communication system
US8060085B2 (en) 2007-06-04 2011-11-15 Pine Valley Investments, Inc. System and method for communicating location information
US7944847B2 (en) 2007-06-25 2011-05-17 Efj, Inc. Voting comparator method, apparatus, and system using a limited number of digital signal processor modules to process a larger number of analog audio streams without affecting the quality of the voted audio stream
US8050700B2 (en) * 2007-06-27 2011-11-01 Alcatel Lucent Negotiation of control over a PTT call between an OMA PoC network and a P25 network
US8255684B2 (en) * 2007-07-19 2012-08-28 E.F. Johnson Company Method and system for encryption of messages in land mobile radio systems
US7941557B2 (en) 2007-11-28 2011-05-10 Yahoo! Inc. Dynamical routing for text messaging

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2519420C1 (ru) * 2010-07-22 2014-06-10 Харрис Корпорейшн Многорежимная система связи
RU2559714C2 (ru) * 2013-06-24 2015-08-10 Руслан Николаевич Залата Персональная портативная цифровая видео радиостанция и способ обеспечения надежной индентификации оператора передающей радиостанции посредством электронной цифровой подписи

Also Published As

Publication number Publication date
EP2288225B1 (en) 2018-02-14
US20120178442A1 (en) 2012-07-12
EP2288225A2 (en) 2011-02-23
JP5000640B2 (ja) 2012-08-15
BRPI0610314A2 (pt) 2010-06-15
RU2007144328A (ru) 2009-06-27
CA2608364A1 (en) 2006-11-23
JP2008546250A (ja) 2008-12-18
CA2608364C (en) 2013-02-12
KR20080003416A (ko) 2008-01-07
EP1882379A1 (en) 2008-01-30
US8359066B2 (en) 2013-01-22
WO2006125043A1 (en) 2006-11-23
AU2006247153B2 (en) 2010-03-11
MX2007014343A (es) 2008-02-12
EP2288225A3 (en) 2011-04-06
EP1882379B1 (en) 2017-03-01
KR100936580B1 (ko) 2010-01-13
US8145262B2 (en) 2012-03-27
US20060262800A1 (en) 2006-11-23
AU2006247153A1 (en) 2006-11-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2389144C2 (ru) Многорежимная наземная подвижная радиостанция
RU2416178C2 (ru) Система, обеспечивающая информационное наполнение наземной подвижной радиостанции при использовании сотовой сети передачи данных
CA2658489C (en) Multiple protocol land mobile radio system
RU2754639C1 (ru) Сотовый телефон

Legal Events

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

Effective date: 20160518