WO2012086989A2 - 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법 - Google Patents

멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법 Download PDF

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WO2012086989A2
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/06Reselecting a communication resource in the serving access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/23Manipulation of direct-mode connections

Definitions

  • the present invention relates to a radio and a handoff system and a method for a network radio having a multi-receiver, and more particularly, a radio having a plurality of receivers, a pilot signal transmitted from a plurality of repeaters of the network
  • a radio having various functions as one radio is more preferable.
  • the radio since the radio is intended for direct communication between terminals, there is a limitation in the service distance. As a result, when a user who carries a radio moves and uses it, the user cannot normally provide a service.
  • An object of the present invention is to provide a radio having a multi-receiving unit capable of simultaneously receiving a plurality of signals in one radio and communicating with each other while the received signals are switched with each other, and thereby a handoff system and method of a network radio. .
  • Another object of the present invention is to provide a radio having a multi-receiving unit capable of prioritizing one of a plurality of signals and a handoff system and method of a network radio thereby.
  • a radio having a multi-receiver which can receive data from the other receiving unit while performing communication in one receiving unit and perform a double relay, hand off, etc. and thereby the hand of the network radio To provide an off-system and method.
  • another object of the present invention is a handoff system of a radio having a multi-receiving unit and thereby a network radio having a multi-receiving unit that can provide an optimized signal to prevent mutual interference, etc. when receiving a plurality of signals of the adjacent frequency and To provide a way.
  • a radio having a multi-receiving unit for receiving a pilot signal through a plurality of repeaters in the radio, and compares the received pilot signal to determine the receiving repeater to provide a handoff of the network radio and It is to provide a handoff system and method of a network radio.
  • another object of the present invention is to configure the receiving unit of the network radio with a redundant receiving unit, a radio having a multi-receiving unit capable of receiving signals from two adjacent repeaters and selectively setting a communication channel, and thus the hand of the network radio. To provide an off-system and method.
  • An object of the present invention the main body; A receiver which is supported by the main body and receives a signal; And a transmitter configured to support the main body and transmit a signal, wherein the receiver is provided by a plurality of receivers.
  • the apparatus may further include a circuit board including a reception operation unit and a transmission operation unit for operating the reception unit and the transmission unit, respectively, for mounting and supporting the reception operation unit and the transmission operation unit.
  • the reception operation unit of the circuit board is formed as one main module, and the reception operation unit except for any one reception operation unit is preferably spaced apart from the main module on the circuit board.
  • the main body further includes an operation unit for adjusting the operating state of the transmitting unit and the receiving unit; the operation unit is a multiple receiving mode in which the receiving unit can proceed multiple reception, give priority to one of the receiving unit It is preferable to include one of a priority channel call mode that can be made, a multiple relay mode where the receiver can receive different information, and a handoff mode where the receivers automatically switch call channels by receiving mutual signals. .
  • the receiver may further include an intermediate frequency generator for generating (oscillating) the intermediate frequencies independently generated in the process of generating an intermediate frequency and detecting a tuned radio signal.
  • the first repeater for transmitting a signal at a first frequency;
  • a second repeater for transmitting a signal at a second frequency;
  • a first reception signal processor for processing a first frequency signal transmitted from the first repeater, a second reception signal processor for processing a second frequency signal transmitted from the second repeater, and a transmission signal for transmitting a third frequency signal.
  • a network radio comprising a processing unit, wherein the network radio may be achieved by the first receiving signal processing unit waiting for a current call channel and the second receiving signal processing unit scanning a frequency signal of an adjacent repeater have.
  • the network transceiver is configured to receive a plurality of pilot tones from a plurality of adjacent repeaters of the network radio and to receive a frequency signal of a pilot tone having the highest level of the received signal in a first reception signal processor.
  • each repeater transmits a frequency signal of the pilot tone through a pilot tone dedicated transmission channel.
  • the pilot tone signal may be configured to include a preamble, a start code, a pilot code, a handoff group number, and a handoff channel number.
  • the network radio unit receives a reception frequency of the first received signal processing unit and the second received signal processing unit. It is desirable to interchange reception frequencies.
  • the network transceiver may display that the second receiver is receiving when a signal is received from the first received signal processor while a signal is received from the second received signal processor.
  • the reception frequency of the first reception signal processor and the reception frequency of the second reception signal processor are interchanged.
  • an object of the present invention is to provide a first repeater for transmitting a signal at a first frequency, a second repeater for transmitting a signal at a second frequency, and a first received signal for processing a first frequency signal transmitted from the first repeater.
  • a network radio including a processing unit, a second receiving signal processing unit for processing the second frequency signal transmitted from the second repeater and a transmission signal processing unit for transmitting a third frequency signal, hand off of the network radio
  • the method may also be achieved by the first received signal processor waiting for a current call channel and the second received signal processor scanning the frequency signal of an adjacent repeater.
  • One radio can receive multiple signals at the same time, the received signals can communicate with each other by switching between them, and the radio has a multi-receiving unit that can set the priority of one of the multiple signals and thereby the handoff of the network radio Systems and methods can be provided.
  • a radio having a multi-receiver that can receive data from the other receiver while performing communication at one receiver and perform functions such as dual relay, hand off, etc., and can be operated in various modes by having a plurality of receivers. Can be provided.
  • the present invention can provide a radio having a multi-receiving unit capable of providing an optimized signal by preventing mutual interference and the like when receiving a plurality of signals of close frequency and thereby a handoff system and method of a network radio.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a radio according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a front view partially cutting the radio of FIG. 1, FIG.
  • 3A is a schematic diagram illustrating a multiple reception mode according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3B is a view schematically showing a multiple reception method according to the prior art for comparison with FIG. 3A;
  • 4A and 4B are schematic diagrams for explaining a priority call mode according to an embodiment of the present invention.
  • 5A is a schematic diagram illustrating a multiple relay mode according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 5b is a schematic diagram showing an example of the prior art for comparison with Figure 5a
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating an intermediate frequency generator of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates a handoff system of a network radio according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a system of a network radio having a redundant receiver according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view showing the structure of a network radio having a redundant receiver according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a handoff procedure of a network radio according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 illustrates a structure of a pilot signal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a signal reception procedure in a redundant reception mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a repeater procedure using a redundant reception structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 1 to 14 a detailed description of a preferred embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 14.
  • detailed descriptions of well-known functions or configurations will be omitted when it is determined that the detailed descriptions of the known functions or configurations may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a radio according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a front view partially cutting the radio of FIG. 1
  • FIG. 3A is a diagram for describing a multiple reception mode according to an embodiment of the present invention
  • 3B is a diagram schematically illustrating a multiple reception method according to the prior art for comparison with FIG. 3A
  • FIGS. 4A and 4B are schematic views for explaining a priority call mode according to an embodiment of the present invention.
  • 5A is a schematic diagram illustrating a multiple relay mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5B is a schematic diagram illustrating an example of the related art for comparison with FIG. 5A
  • FIG. 6 is an intermediate frequency of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a generation unit
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a handoff system of a network transceiver according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a duplex according to another embodiment of the present invention.
  • 9 is a diagram illustrating a system of a network transceiver having a received receiver
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a structure of a network transceiver having a redundant receiver according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a network according to another embodiment of the present invention.
  • 11 is a flowchart illustrating a handoff procedure of a radio
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of a pilot signal according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a pilot code reception procedure for handoff according to another embodiment of the present invention.
  • 13 is a flowchart illustrating a signal reception procedure in a redundant reception mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a repeater procedure using a redundant reception structure according to an embodiment of the present invention.
  • the transceiver 10 includes a main body 20 forming an external appearance, a receiver 30 supported by the main body 20 to receive a signal, and a main body ( 20 is provided with a transmitter 40 for transmitting a signal, the receiver 30 is characterized in that a plurality of radios provided in one radio (10).
  • the receiver 30 may be provided in plural (40a, 40b, ..., 40n).
  • the two receiving units 30 may be classified as a main receiving unit and the other as an auxiliary receiving unit as necessary.
  • the transmitter 40 and the receiver 30 basically include an antenna ANT, which is a basic tool for receiving and transmitting a signal, and a component having a function of oscillating, amplifying, and demodulating a signal.
  • the portions 40 and 40 are driven to operate and formed as a module on the circuit board 50 will be referred to as a transmission driver 43 and a reception driver 33, respectively.
  • the transmission driver 43 and the reception driver 33 operate various electronic / electrical components for controlling the radio 10 to be operated by a power source provided in the main body 20. It is supported or mounted on the circuit board 50 which can be mounted.
  • the transmission driver 43 and the one reception driver 33 are proximately disposed on one side of the circuit board 50 to form one main module 53, and the circuit board 50
  • the other reception driver 33 is disposed apart from the main module 53 on the other side of
  • the receiver 30 may be used to exclude electromagnetic interference and the like, there may not be many components using electromagnetic components in common. In this way, the receivers 30 may be spaced apart from each other to prevent interference of expected signals and to minimize the space occupied by the circuit board 50.
  • the receiver 30 can be formed in plural, the radio 10 according to the present invention can perform a variety of functions as follows, the operation unit 60 to select the operating state to perform such a function It may be further provided. And, if necessary, the display unit 70 for forming an image so that the user can see the operation mode display, battery level display, transmission and reception status, transmission and reception device display, priority display, etc. of the radio 10, and transmits and receives a signal An antenna ANT, and adjusting means (not shown) for adjusting the volume, etc. may be further provided.
  • the operation unit 60 may receive a multi-reception mode in which the reception unit 30 may proceed with multiple receptions, a priority call mode in which priority may be given to one of the reception units 30, and the reception unit 30 may receive another signal.
  • Multi-relay mode to extend the receiving distance, the receiver 30 receives one of the other signal and automatically switch the communication channel to one of the modes.
  • the user “C” when the user “C” communicates with the users A and B having the radios 10a and 10b having different channels, the user “C” is a plurality of receivers. Communication with one radio 10c having is possible. That is, even when the user “C” communicates with the user “B” and the main receiver (not shown) operates, when the user “A” sends a signal to the user "C", the auxiliary receiver other than the main receiver (not shown) Can receive signals from user “A” and display these received signals from user “A” in a variety of ways such as alarms, beeps, flashes, etc.
  • the user “C” and the user “A” can automatically communicate. That is, since different frequencies can be received by the plurality of receivers 30, the secondary receiver other than the primary receiver RX used for current communication and data transmission receives and waits for and stores the signal before the main receiver. When the communication is completed, it can be automatically switched to the auxiliary receiver.
  • radios 3c1 and 3c2 when having two networks, radios 3c1 and 3c2 according to each network are required.
  • two or more networks (channels) can also be received by one radio 10c because a plurality of receivers are provided. Can be.
  • an auxiliary receiver other than the primary receiver which is a channel currently being operated, may fix a channel received by waiting in an upper or adjacent channel or scan signals of n channels.
  • radios 10a, 10b, 10c, and 10d there are four radios 10a, 10b, 10c, and 10d, and one of the radio numbers corresponding to the headquarters is called '123'. Then, if "Priotiry" is displayed on the remaining radios 10b, 10c, and 10d, the number '123' is entered.
  • the communication channels of the radios '10a' and '10b' and the communication channels of the radios '10c' and '10d' are different.
  • the radios '10a' and '10b' communicate with each other, and the radios '10c' and '10d' communicate with each other as shown in FIG. 4a.
  • the priority signal is set and the communication signal is sent.
  • the priority signal '123' is currently in communication. Receive priority over signals. That is, the communication between the radios 10c and 10d is interrupted and the radios 10c and 10d receive signals from the radio 10a of the radio number 123.
  • the user can select a communication signal as 'normal call' in which the user can make general call and 'priority call' in the priority call mode.
  • a conductor or supervisor such as a headquarter can call several groups at once, and when one person informs an emergency situation within the same group, one person manages several channels. It has the advantage of being able to control at the same time.
  • the user “L” communicates in the Repeater # 1 area, but may also communicate in the Repeater # 2 area. That is, since the user “L” uses a radio having a plurality of receivers according to the present invention, it is possible to receive 'A MHz at the primary receiver and' C 'MHz at the secondary receiver in the Repeater # 2 region. This is because the secondary receiver can be automatically switched.
  • the user since the user can be received in the Repeater # 1 region and also in the Repeater # 2 region, the user can extend the communication distance.
  • the receiver 30 of the present invention further includes a handoff mode function for automatically switching a call channel by receiving a mutual signal, and for this mode, the patent application No. 10-2010-0130823 of the applicant's application Since it has described in detail in the arc, description is omitted here.
  • This handoff mode can extend the radio's service change and measure the pilot signal transmitted from each repeater and receive the signal from the best repeater.
  • each receiver 30 generates an intermediate frequency to detect the tuned radio signals RX-H1 and RX-H2 and detects the means DM1 and DM2.
  • Intermediate frequency generators IF1 and IF2 for generating (oscillating) the intermediate frequencies independently in the process of detecting the frequency band).
  • the intermediate frequency generators IF1 and IF2 oscillate the intermediate frequencies and send them to the respective mixers MX1 and MX2.
  • MX2 mixes high frequency signals (RX-H1, RX-H2) and intermediate frequencies, detects the mixed frequencies by detection means (DM1, DM2), and converts them into low frequency signals (LF1, LF2). You can detect the signal.
  • an oscillated frequency of 455.150 MHz in the main receiver and 455 MHz in the main intermediate frequency generator IF1 are mixed in the mixer MX1 to form a new frequency of 350 MHz.
  • the oscillated frequency of 455.100 MHz in the auxiliary receiver and 450 MHz in the auxiliary intermediate frequency generator IF2 are mixed in the mixer MX2 to form a new frequency of 250 MHz.
  • the intermediate frequency generators IF1 and IF2 may also include mixers MX1 and MX2.
  • the difference between the frequencies of the high frequency signals RX-H having 0.050 MHz between the received 455.150 MHz and 455.100 MHz may be changed to 100 MHz by the intermediate frequency generators IF1 and IF2. That is, when receiving a plurality of adjacent signals, it is possible to provide an optimized signal that can prevent mutual interference.
  • the detection means (DM1, DM2) can be used as one in the main receiver and the auxiliary receiver as necessary.
  • the present invention unlike the prior art, it is possible to simultaneously receive a plurality of signals in one radio, to communicate with each other while the received signals are switched, and to set a priority to one of the multiple signals
  • a radio having multiple receivers can be provided.
  • a radio having a multi-receiver that can receive data from the other receiver while performing communication at one receiver and perform functions such as dual relay, hand off, etc., and can be operated in various modes by having a plurality of receivers. Can be provided.
  • receiving a plurality of signals of the adjacent frequency may provide a radio having a multi-receiving unit that can provide an optimized signal by preventing mutual interference.
  • FIGS. 7 to 14 for a handoff system and a method of a network radio in which the radios 111, 112, 113, 114, 115, 211, 212, and 213 according to another embodiment of the present invention are used in a network manner.
  • the description is as follows.
  • the present invention proposes a handoff method in a network radio, in order to extend the radio service radius of the radio and to provide a high quality service.
  • the radio of the present invention includes two independent receiving signal processing units, and receives signals of different frequencies, respectively.
  • the first RX (RX (P)) waits for the current call channel
  • the second RX (RX (S)) performs a function of scanning a frequency of an adjacent base station. .
  • the first received signal processor receives the channel having the better signal as the main call channel. For example, when the received signal strength of the second received signal processor is greater than the received signal strength of the first received signal processor, the reception frequencies of the respective received signal processors are interchanged.
  • each repeater periodically transmits a pilot tone (PT) signal through a pilot tone dedicated channel for measuring a received signal at each radio.
  • PT pilot tone
  • the radio provides a dual receiving function and a double repeating function. That is, when receiving signals through two repeaters, as described above, the first reception signal processor RX (P) waits for the current call channel, and the second reception signal processor RX (S) is adjacent to the relay station. Wait at the frequency (channel) of.
  • the two repeaters are each connected by wire (for example, Ethernet), the reception frequency of each repeater is the same, and the transmission frequency is set equal to the RX (P) and RX (S). If the signal is raised from two repeaters at the same time, only one signal is selected by judging a signal directly received from a signal and a counterpart repeater, and the selection criterion is determined as a level square of the directly received signal, and the reference value (eg, If more than 110dBm or voltage), the signal from the other station's repeater is given priority.
  • the reference value eg, If more than 110dBm or voltage
  • the first reception signal processing unit and the second reception signal processing unit of the network radio independently receive signals, and each channel information may be displayed on the display screen of the radio.
  • the transmission signal processor may operate in two modes, and the user may select a method dependent on the frequency of the first received signal processor and a method dependent on the recently received reception frequency.
  • the reception frequency may be fixed by the user or changed through scanning.
  • the first repeater 101 uses CH1 as a communication channel (TC), and the second repeater 102 uses CH2.
  • the communication channel refers to a channel that contains a frequency for actually transmitting and receiving.
  • Each radio 111-115 analyzes the pilot tone signal transmitted from each repeater and automatically changes the channel to the pilot tone signal of the best repeater. For example, radios 111 and 112 have the first repeater 101 because the pilot tone signal # 1 received from the first repeater 101 is better than the pilot tone signal # 2 received from the second repeater 102. Communication using the frequency signal transmitted from Similarly, radios 114 and 115 have a second repeater 102 because the pilot tone signal # 2 received from the second repeater 102 is better than the pilot tone signal # 1 received from the first repeater 102. Communication using the frequency signal transmitted from On the other hand, since radio 113 is in the overlapping area of the two repeaters, the two pilot tone signals are compared to handoff the repeater with better signal strength to maintain communication.
  • radio 8 is a diagram illustrating a system of a network radio having a redundant receiver according to the present invention.
  • the radios 211, 212 and 213 according to the present invention have a redundant receiver.
  • radio 211 has 450.250Mhz as the primary RX (RX (P)) and 457.150Mhz as the secondary RX (RX (S)).
  • RX (P) primary RX
  • RX (S) secondary RX
  • radio 211 transmits a signal at a transmission frequency of 452.100Mhz, which can be received by both repeaters 201 and 202.
  • repeater 201 uses 457.150Mhz as the transmission frequency and 452.100Mhz as the reception frequency.
  • repeater 202 uses 450.250Mhz as a transmission frequency and 452.100Mhz as a reception frequency.
  • radio 213 is located closer to repeater 201, so the transmission frequency of repeater 201 is 457.1500Mhz as the primary RX (RX (P)) and 450.250Mhz is the secondary RX. (RX (S)), signals transmitted from the two repeaters 201 and 202 can be simultaneously received.
  • radio 213 transmits a signal at a transmission frequency of 452.100Mhz, which can be received by both repeaters 201 and 202.
  • a network transceiver includes a duplexer 310, a transmit signal processor 320, a first received signal processor 330, a second received signal processor 340, a receive frequency controller 350, The pilot signal detector 360 and the modulator 370 may be configured.
  • the first frequency signal RX (P) is processed by the first received signal processor 330
  • the second frequency signal RX (S) is processed by the second received signal processor ( At 340.
  • the signal processed as the baseband signal by each received signal processor is demodulated and processed by the demodulator 370.
  • the information to be transmitted is modulated by the modulation and demodulation unit 370, is processed as a high frequency signal of 400Mhz band through the transmission signal processing unit 320 is transmitted through the duplexer 310.
  • each signal processing unit ie, transmission signal processing unit and reception signal processing unit
  • the present invention by implementing the receiving processing unit in the dual structure of the main processing unit and the sub-processing unit as shown to enable the handoff of the radio including the redundant reception and repeating.
  • the pilot tone signal transmitted from each repeater is received through the duplexer 310 and input to the pilot signal detector 360, and the pilot signal detector 360 detects each pilot signal.
  • the reception frequency control unit 350 determines the frequencies of the handoff and reception signal processing units according to the strength of the detected pilot signals transmitted from each adjacent repeater. For example, the frequency of the pilot tone having the largest signal strength among the received pilot tones may be set as the reception frequency of the first received signal processor 330.
  • the reception frequency and the second reception signal processing unit 340 of the first reception signal processing unit 330 are greater.
  • the function of the pilot signal detector may be processed by the second received signal processor 340. That is, the first reception signal processor 330 may wait for a current call channel, and the second reception signal processor 340 may scan a frequency transmitted from each adjacent repeater to find a channel having the best signal.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a handoff procedure of a network radio according to the present invention.
  • a pilot signal is transmitted through a dedicated pilot tone (PT) channel at each AP (ie, a repeater) (S401)
  • each network transceiver terminal receives a pilot tone from each AP ( S402).
  • the current call channel is kept as is (S404), while if the RX (S) signal is greater than the RX (P) signal, the frequencies are mutually changed. Done.
  • the pilot tone signal 500 transmitted from each repeater includes a preamble 501, a start code 502, a pilot code 503, a handoff group number 504, and a handoff channel number 505. And the like.
  • the start code 502 is a code indicating the start of data
  • the pilot code 503 means a pilot code unique to each repeater.
  • the off group number 504 and the handoff channel number 505 allow handoff to the corresponding channel of the group.
  • the radio terminal receives from the first handoff pilot code to the nth handoff pilot code according to each reception frequency (S601, S602, S603, S604), and receives each detected reception frequency from the first reception frequency. It sets to (RX (P)) (S605) and waits for reception (S606).
  • the device generating the pilot code transmits the corresponding code as shown in FIG. 11 continuously (for example, three to five times) at predetermined intervals.
  • the handoff group number 504 and the handoff channel number 505 of FIG. 11 are preset.
  • the transceiver may simultaneously receive frequencies transmitted from two repeaters in a redundant reception mode.
  • the speaker is turned on (S703) to output the received signal.
  • the signal is received by changing the frequency of the first receiver and the frequency of the second receiver (S706). That is, since the first receiver is the call channel, the signal received by the second receiver is changed in frequency through the first receiver and received.
  • the state in which the second receiver is receiving is displayed on the radio terminal (S707).
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a repeater procedure using a redundant reception structure according to an embodiment of the present invention.
  • the first receiver receives a signal (S801), and the received signal strength of the first receiver is greater than or equal to a preset value (eg, 110 dBm), the speaker is turned on and the corresponding signal is received (S805). .
  • a preset value eg, 110 dBm
  • the signal may be received by setting the communication channel of the second receiver as a communication channel (S807).
  • the first receiver receives the signal (S801), and if the received signal strength of the first receiver is less than a predetermined value (for example, 110dBm), it is checked whether the second receiver receives the signal (S803), When the signal is received through the second receiver (S803), the signal of the channel having a higher signal strength is received (S804) and output.
  • a predetermined value for example, 110dBm
  • a duplicated reception function and a repeater function using the duplicated reception function may be performed by outputting a received signal through the redundant receiver or changing the reception frequency.
  • pilot tone measurement enables handoff in radios by switching channels to frequency signals from adjacent repeaters that are better than frequency.

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Abstract

본 발명은 멀티 수신부를 갖는 무전기에 관한 것으로, 본체와; 상기 본체에 지지되어 신호를 수신하는 수신부와; 상기 본체에 지지되어 신호를 송신하는 송신부를 포함하며, 상기 수신부는 복수로 마련된 것을 특징으로 한다. 이에, 하나의 무전기에서 다중의 신호를 동시에 수신할 수 있으며 수신된 신호가 상호 전환되면서 통신할 수 있고, 다중의 신호 중 하나에 우선 순위를 설정할 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기를 제공할 수 있다.

Description

멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법
본 발명은 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 하나의 무전기에 복수의 수신부를 가지며, 복수의 중계기로부터 전송되는 파일럿 신호를 통해 네트워크 무전기의 핸드오프를 결정할 수 있는 갖는 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로 휴대폰은 전이중(Full Duplex) 방식이고 무전기는 반이중(Half Duplex) 방식이며, 휴대폰과 무전기의 주파수 대역은 서로 상이하다. 휴대폰의 이용자가 급증하면서 상대적으로 무전기의 활용도는 낮아지고 있다.
그러나, 도서지역이나 산악지역과 같이 휴대폰 통화를 할 수 없거나 통화 감도가 낮아서 통화가 매우 불량한 지역이나 호가 폭주하는 지역에서는 통상적인 휴대폰과 같이 기지국을 경유하여 통화를 하는 것보다는, 무전기와도 같이 소정의 별도 주파수를 사용자간에 공동 사용함으로써 기지국을 거치지 않고 직접 통화하는 것이 효율적이다. 또한, 근거리에 있는 사용자들 간에 직접 통화가 가능하다면 무전기를 사용하여 통화하는 것이 보다 비용 효율적이다. 따라서, 근래에는 통상적인 휴대폰 단말기나 무선전화기의 휴대장치에 무전기와 같은 기능을 추가하여 양자의 기능을 모두 수행할 수 있도록 하는 방법도 연구되고 있다.
그리고, 하나의 무전기로 다양한 기능을 갖는 무전기가 더욱 바람직하다.
한편, 무전기의 경우 단말기간의 직접 통신을 목적을 하고 있기 때문에, 서비스 거리에 제한이 있다. 이에 따라, 무전기를 소지한 사용자가 이동하며 사용할 경우, 서비스를 정상적으로 제공할 수가 없게 된다.
따라서, 무전기를 통한 통신에서의 통화 반경을 확장할 수 있는 방법이 요구되고 있는 실정이다.
본 발명의 목적은, 하나의 무전기에서 다중의 신호를 동시에 수신할 수 있으며 수신된 신호가 상호 전환되면서 통신할 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 다른 목적은, 다중의 신호 중 하나에 우선 순위를 설정할 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은, 하나의 수신부에서 통신을 하는 동안 다른 수신부에서 데이터를 수신하여 이중 중계, 핸드 오프 등의 기능을 수행할 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은, 복수의 수신기를 가짐으로 인해 다양한 모드로 작동될 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은, 근접된 주파수의 복수의 신호를 수신하는 경우 상호 간섭 등을 예방하여 최적화된 신호를 제공할 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법을 제공하는 것이다.
한편, 본 발명의 또 다른 목적은, 무전기에서 복수의 중계기를 통해 파일럿 신호를 수신하고, 수신된 파일럿 신호를 비교하여 수신 중계기를 결정함으로써 네트워크 무전기의 핸드오프를 제공하는 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은, 네트워크 무전기의 수신부를 이중화된 수신부로 구성함으로써 2개의 인접 중계기로부터 신호를 수신하고 통화 채널을 선택적으로 설정할 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 목적은, 본체와; 상기 본체에 지지되어 신호를 수신하는 수신부와; 상기 본체에 지지되어 신호를 송신하는 송신부를 포함하며, 상기 수신부는 복수로 마련된 것을 특징으로 하는 다중 수신부를 갖는 무전기에 의해 달성된다.
또한, 상기 수신부와 상기 송신부를 각각 작동시키는 수신 작동부와 송신 작동부를 포함하며, 상기 수신 작동부와 상기 송신 작동부를 실장하고 지지하는 회로기판;을 더 포함하되, 상기 송신 작동부와 상기 어느 하나의 수신 작동부는 상기 회로기판에서 하나의 메인 모듈로 형성되고, 상기 어느 하나의 수신 작동부를 제외한 나머지 상기 수신 작동부는 상기 회로기판에서 상기 메인 모듈과 이격 배치된 것이 바람직하다.
또한, 상기 본체는 상기 송신부와 상기 수신부의 작동 상태를 조절할 수 있는 조작부;를 더 수용하며, 상기 조작부는 상기 수신부가 수신을 다중으로 진행할 수 있는 다중 수신 모드, 상기 수신부 중 하나에 대하여 우선권을 부여할 수 있는 우선순위 채널 통화 모드, 상기 수신부가 다른 정보를 수신할 수 있는 다중 중계 모드, 상기 수신부들이 상호 신호를 수신하여 자동으로 통화 채널을 전환해 주는 핸드오프 모드 중 하나를 포함하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 각 수신부는 중간 주파수를 생성하여 동조된 무선 신호를 검파하는 과정에서 생성되는 상기 중간 주파수를 각각 독립적으로 생성(발진)시키는 중간 주파수 생성부;를 포함하는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명의 목적은, 제1 주파수로 신호를 전송하는 제1 중계기; 제2 주파수로 신호를 전송하는 제2 중계기; 및 상기 제1 중계기로부터 전송된 제1 주파수 신호를 처리하는 제1 수신 신호 처리부, 상기 제2 중계기로부터 전송된 제2 주파수 신호를 처리하는 제2 수신 신호 처리부 및 제3 주파수 신호를 전송하는 송신 신호 처리부를 포함하는 네트워크 무전기;로 구성되며, 상기 네트워크 무전기는, 상기 제1 수신 신호 처리부가 현재 통화 채널을 대기하고, 상기 제2 수신 신호 처리부가 인접 중계기의 주파수 신호를 스캐닝하는 것에 의해 달성될 수도 있다.
이때, 상기 네트워크 무전기는, 상기 네트워크 무전기의 복수의 인접 중계기로부터 복수의 파일럿 톤을 수신하고, 수신 신호의 레벨이 가장 큰 파일럿 톤의 주파수 신호를 제1 수신 신호 처리부에서 수신하도록 설정하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 각 중계기는, 파일럿 톤 전용 전송 채널을 통해 상기 파일럿 톤의 주파수 신호를 전송하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 파일럿 톤 신호는, 프리앰블, 시작 코드, 파일럿 코드, 핸드오프 그룹 번호 및 핸드오프 채널 번호를 포함하여 구성하는 것이 바람직하다.
한편, 상기 네트워크 무전기는, 상기 제1 수신 신호 처리부로부터 신호가 수신되지 않고, 상기 제2 수신 신호 처리부로부터 신호가 수신될 경우, 상기 제1 수신 신호 처리부의 수신 주파수와 상기 제2 수신 신호 처리부의 수신 주파수를 상호 교환하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 네트워크 무전기는, 상기 제2 수신 신호 처리부로부터 신호가 수신되는 중, 상기 제1 수신 신호 처리부로부터 신호가 수신될 경우, 상기 제2 수신부가 수신중임을 디스플레이하는 것이 바람직하다.
아울러, 상기 네트워크 무전기는, 상기 제1 수신 신호 처리부의 수신 신호 강도가 설정된 값 이하이고, 상기 제2 수신 신호 처리부로부터 수신되는 신호의 강도가 상기 제1 수신 신호 처리부의 수신 신호 강도보다 클 경우, 상기 제1 수신 신호 처리부의 수신 주파수와 상기 제2 수신 신호 처리부의 수신 주파수를 상호 교환하는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명의 목적은, 제1 주파수로 신호를 전송하는 제1 중계기, 제2 주파수로 신호를 전송하는 제2 중계기 및 상기 제1 중계기로부터 전송된 제1 주파수 신호를 처리하는 제1 수신 신호 처리부, 상기 제2 중계기로부터 전송된 제2 주파수 신호를 처리하는 제2 수신 신호 처리부 및 제3 주파수 신호를 전송하는 송신 신호 처리부를 포함하는 네트워크 무전기;로 구성되는 시스템에서, 상기 네트워크 무전기의 핸드오프 방법에 있어서, 상기 제1 수신 신호 처리부가 현재 통화 채널을 대기하고, 상기 제2 수신 신호 처리부가 인접 중계기의 주파수 신호를 스캐닝하는 것에 의해서도 달성될 수 있다.
하나의 무전기에서 다중의 신호를 동시에 수신할 수 있으며 수신된 신호가 상호 전환되면서 통신할 수 있고, 다중의 신호 중 하나에 우선 순위를 설정할 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법을 제공할 수 있다.
또한, 하나의 수신부에서 통신을 하는 동안 다른 수신부에서 데이터를 수신하여 이중 중계, 핸드 오프 등의 기능을 수행할 수 있으며, 복수의 수신기를 가짐으로 인해 다양한 모드로 작동될 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기를 제공할 수 있다.
또한, 근접된 주파수의 복수의 신호를 수신하는 경우 상호 간섭 등을 예방하여 최적화된 신호를 제공할 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법을 제공할 수 있다.
또한, 무전기에 중계기를 통한 핸드오프를 지원함으로써 무전기의 서비스 반경을 확장할 수 있으며, 각 중계기로부터 전송되는 파일럿 신호를 측정하여 가장 양호한 중계기로부터 신호를 수신함으로써 무전기의 신호 감도를 향상시킬 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기와 이에 의한 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 방법을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 무전기를 나타낸 개략도,
도 2는 도 1의 무전기를 부분적으로 절단한 정면도,
도 3a는 본 발명의 일실시예에 따른 다중 수신 모드를 설명하기 위한 개략도,
도 3b는 도 3a와 비교 설명하기 위한 종래기술에 따른 다중 수신 방법을 개략적으로 도시한 도면,
도 4a 및 4b는 본 발명의 일실시예에 따른 우선순위 통화 모드를 설명하기 위한 개략도,
도 5a는 본 발명의 일실시예에 따른 다중 중계 모드를 설명하기 위한 개략도,
도 5b는 도 5a와 비교하기 위한 종래기술의 일예를 도시한 개략도,
도 6은 본 발명의 중간 주파수 생성부를 설명하기 위한 개략도,
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템을 나타내는 도면,
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 이중화된 수신부를 가지는 네트워크 무전기의 시스템을 나타내는 도면,
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 이중화된 수신부를 가지는 네트워크 무전기의 구조를 나타내는 도면,
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 네트워크 무전기의 핸드오프 절차를 나타내는 흐름도,
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 파일럿 신호의 구조를 나타내는 도면,
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 핸드오프를 위한 파일럿 코드 수신 절차를 나타내는 도면,
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 이중화된 수신 모드에서 신호 수신 절차를 나타내는 흐름도,
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 이중화된 수신 구조를 이용한 리피터 절차를 나타내는 흐름도이다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 상세한 설명을 도 1 내지 도 14를 참조하여 설명한다. 하기에는 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 무전기를 나타낸 개략도이고, 도 2는 도 1의 무전기를 부분적으로 절단한 정면도이며, 도 3a는 본 발명의 일실시예에 따른 다중 수신 모드를 설명하기 위한 개략도이고, 도 3b는 도 3a와 비교 설명하기 위한 종래기술에 따른 다중 수신 방법을 개략적으로 도시한 도면이며, 도 4a 및 4b는 본 발명의 일실시예에 따른 우선순위 통화 모드를 설명하기 위한 개략도이고, 도 5a는 본 발명의 일실시예에 따른 다중 중계 모드를 설명하기 위한 개략도이며, 도 5b는 도 5a와 비교하기 위한 종래기술의 일예를 도시한 개략도이고, 도 6은 본 발명의 중간 주파수 생성부를 설명하기 위한 개략도이며, 도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템을 나타내는 도면이고, 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 이중화된 수신부를 가지는 네트워크 무전기의 시스템을 나타내는 도면이며, 도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 이중화된 수신부를 가지는 네트워크 무전기의 구조를 나타내는 도면이고, 도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 네트워크 무전기의 핸드오프 절차를 나타내는 흐름도이며, 도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 파일럿 신호의 구조를 나타내는 도면이고, 도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 핸드오프를 위한 파일럿 코드 수신 절차를 나타내는 도면이며, 도 13은 본 발명의 실시예에 따른 이중화된 수신 모드에서 신호 수신 절차를 나타내는 흐름도이고, 도 14는 본 발명의 실시예에 따른 이중화된 수신 구조를 이용한 리피터 절차를 나타내는 흐름도이다.
<제1 실시예>
본 발명에 따른 무전기(10)의 제1 실시예를 도 1 내지 도 6을 참조하여 설명한다. 본 실시예에 따른 무전기(10)는 도 1 및 도 2 등에 도시된 바와 같이, 외관을 형성하는 본체(20)와, 본체(20)에 지지되어 신호를 수신하는 수신부(30)와, 본체(20)에 지지되어 신호를 송신하는 송신부(40)를 구비하며, 수신부(30)가 하나의 무전기(10)에 복수로 마련된 것을 특징으로 한다. 이러한 수신부(30)는 도 1에 도시된 바와 같이 복수(40a, 40b, ..., 40n)로 마련될 수 있으며, 이하에서는 편의상 수신부(30)가 두 개만 있는 경우를 일실시예로 들어 설명하기로 한다. 그리고, 두 개의 수신부(30) 중 하나를 주 수신부, 다른 하나를 보조 수신부로 필요에 따라 구분하기도 한다.
송신부(40)와 수신부(30)는 기본적으로 신호를 수신하고 송신하기 위한 기본적인 도구인 안테나(ANT), 신호를 발진하고 증폭하며 변복조를 하는 기능을 갖는 부품을 각각 구비하고 있으며, 설명의 편의상 송신부(40)와 수신부(30)가 작동할 수 있도록 구동시키며 회로기판(50) 상에 하나의 모듈로 형성되는 부분을 각각 송신 구동부(43) 및 수신 구동부(33)라고 칭하기로 한다.
송신 구동부(43)와 수신 구동부(33)는 도 2에 도시된 바와 같이, 본체(20) 내부에 마련되어 인가되는 전원에 의해 무전기(10)를 작동시킬 수 있도록 제어하기 위한 각종 전자/전기 부품을 실장할 수 있는 회로기판(50)에 지지 내지 실장되어 있다.
즉, 도 2에 도시된 바와 같이, 회로기판(50)의 일측에 송신 구동부(43)와 하나의 수신 구동부(33)가 근접 배치되어 하나의 메인 모듈(53)로 형성되고, 회로기판(50)의 타측에 다른 수신 구동부(33)가 메인 모듈(53)과 이격 배치되어 있다. 수신부(30)에서는 전자기적인 간섭 등을 배제하기 위한 것도 있지만 전자기적 부품을 공용으로 사용하는 부품이 많지 않을 수 있다. 이렇게 수신부(30)를 상호 이격 배치하여 예상되는 신호의 간섭을 예방하고 회로기판(50)에서 차지하는 공간을 최소화로 할 수 있다.
이렇게 수신부(30)를 복수로 형성할 수 있어 본 발명에 따른 무전기(10)는 다음과 같은 다양한 기능을 수행할 수 있으며, 이러한 기능을 수행할 수 있도록 작동 상태를 선택할 수 있는 조작부(60)를 더 구비할 수 있다. 그리고, 필요에 따라 무전기(10)의 작동 모드 표시, 배터리 잔량 표시, 송수신 상태, 송수신 기기 표시, 우선순위 표시 등을 사용자가 볼 수 있도록 화상을 형성하는 디스플레이부(70)와, 신호를 송수신하는 안테나(ANT)와, 음량 등을 조절할 수 있는 조절 수단(미도시) 등을 더 구비할 수 있다.
조작부(60)는 수신부(30)가 수신을 다중으로 진행할 수 있는 다중 수신 모드, 수신부(30) 중 하나에 대하여 우선권을 부여할 수 있는 우선순위 통화 모드, 수신부(30)가 다른 신호를 수신하여 수신 거리를 확장시키는 다중 중계 모드, 수신부(30)가 다른 신호를 수신하여 자동으로 통화 채널을 전환해 주는 핸드오프 모드 중 하나를 포함한다.
먼저, 도 3a를 참조하고 종래기술인 도 3b와 비교하여, 본 발명에 따른 무전기(10)의 조작부(60)의 기능 중 다중 수신 모드에 대하여 설명하면 다음과 같다.
종래기술에서는 2 개의 망(채널)을 갖는 경우, 사용자 "C"가 "A"와 통신을 하는 경우, "C"는 무전기 '3c1'을 "A"는 무전기 '3a'를 사용하고, 사용자 "C"가 "B"와 통신을 하는 경우, "C"는 무전기 '3c2'를 "B"는 무전기 '3c'를 사용하여야 한다. 즉, 사용자 "C"는 주파수가 다른 무전기 '3c1'과 '3c2'를 각각 가지고 있어야 주파수가 다른 무전기(3a, 3b)를 가진 사용자(A, B)와 통신을 할 수 있다.
반면에 본 발명에 따르면 도 3a에 도시된 바와 같이, 사용자 "C"가 채널이 다른 무전기(10a, 10b)를 가진 사용자(A, B)와 통신하는 경우, 사용자 "C"는 복수의 수신부를 갖는 하나의 무전기(10c)로 통신이 가능하다. 즉, 사용자 "C"가 사용자"B"와 통신을 하여 주 수신부(미도시)가 작동하는 경우에도, 사용자 "A"가 사용자"C"에게 신호를 보내면 주 수신부 이외의 보조 수신부(미도시)에서 사용자"A"로부터의 신호를 수신할 수 있고 이러한 사용자 "A"로부터의 수신 신호를 알람, 경고음, 점멸 등의 다양한 방법으로 표시할 수 있어 사용자 "C"가 알 수 있고 대기 상태로 전환되었다, 사용자 "C"와 사용자 "B"의 통신이 완료되면 자동으로 사용자 "C"와 사용자 "A"는 통신을 할 수 있다. 즉, 다른 주파수를 복수의 수신부(30)에서 수신할 수 있으므로 현재 통신, 데이터 전송에 사용되는 주 수신부(Primary RX) 이외의 보조 수신부(Dual RX)에서는 신호를 수신하여 대기 내지 저장하였다가 주 수신부의 통신이 완료되면 자동으로 보조 수신부로 전환될 수 있다.
따라서, 종래에는 두 개의 망을 갖는 경우 각 망에 따른 무전기(3c1, 3c2)가 필요하지만, 본 발명에 따르면 수신부가 복수이므로 하나의 무전기(10c)로 2 개 이상의 망(채널)도 수신을 할 수 있다.
즉, 도 3a에 도시된 바와 같이 현재 운용 중인 채널인 주 수신부 이외의 보조 수신부는 상급 또는 인접 채널에 대기하여 수신되는 채널을 고정하거나 n개의 채널의 신호를 스캔할 수 있다.
다음, 도 4a 및 4b를 참조하여 본 발명의 조작부(60)의 기능 중 우선순위 통신 모드에 대하여 설명하면 다음과 같다.
우선, 네 대의 무선기(10a, 10b, 10c, 10d)가 있다고 가정하고, 그 중 어느 하나가 본부에 해당하는 무전기 번호를 '123'이라고 한다. 그리고, 나머지 무전기(10b, 10c, 10d)에 "Priotiry"라고 표시되면 '123'이라는 숫자를 입력한다. 여기서, 무전기 '10a'와 '10b'의 통신 채널과 무전기 '10c'과 '10d'의 통신 채널이 각각 상이하다고 가정한다.
평상시에는 도 4a와 같이 무전기 '10a'과 '10b'가 상호 통신하고, 무전기 '10c'와 '10d'가 상호 통신한다.
그러나, 무전기 번호 '123'인 '10a'에서 긴급 상황 전파 등의 경우 우선순위 신호를 설정하여 통신 신호를 보내면 나머지 무전기(10b, 10c, 10d)에서는 우선순위 설정된 '123'의 신호가 현재 통신 중인 신호보다 우선적으로 수신할 수 있다. 즉, 무전기 '10c'와 '10d'의 상호 통신은 중단되고 무전기 번호 '123'의 '10a'로부터의 신호를 무전기 '10c'와 '10d'는 수신하게 된다.
이 경우 무전기 번호 '123'인 '10a'에서는 통신 모드를 사용자가 일반적인 발신을 할 수 있는 '노말 발신'과 우선순위 통화 모드에서의 '우선통화 발신'으로 사용자가 통신 신호를 선택할 수 있다.
즉, 본 발명에 따르면 우선순위 통화 모드라는 기능을 가져 본부 등의 지휘자 내지 감독자가 여러 그룹을 한 번에 통화할 수 있고, 동일 그룹 내에서 긴급 상황을 알려주는 경우, 한 사람이 여러 채널을 관리하면서 동시에 통제를 할 수 있다는 장점을 갖는다.
다음, 도 5a를 참조하고 종래기술인 도 5b와 비교하여, 본 발명에 따른 조작부(60)의 기능 중 다중 중계 모드에 대하여 설명하면 다음과 같다.
종래기술은 도 5b에 도시된 바와 같이, 사용자 "L"이 Repeater#1 지역에서 통신을 하다가, Repeater #2 지역에 가면 통신을 할 수 없다. 즉, 종래기술에서 사용되는 수신부는 하나밖에 없기 때문에 Repeater #1의 수신부는 Repeater #2에서의 수신 신호를 수신할 수 없다.
반면에, 본 발명에 따른 도 5a에 도시된 바와 같이, 사용자 "L"이 Repeater#1 지역에서 통신을 하다가, Repeater #2 지역에 가도 통신을 할 수 있다. 즉, 사용자 "L"은 본 발명에 따른 복수의 수신부를 갖는 무전기를 사용하고 있으므로 Repeater #2지역에서 주 수신부에서 'A MHz를 수신하고 부 수신부에서 'C' MHz를 수신할 수 있고 주 수신부와 부 수신부가 자동으로 전환이 될 수 있기 때문이다.
이에, 본 발명에 따르면 사용자는 Repeater #1 지역에서도 수신되고, Repeater #2 지역에서도 수신이 될 수 있기 때문에 통신 가능한 거리를 확장시킬 수 있다.
다음, 본 발명의 수신부(30)는 상호 신호를 수신하여 자동으로 통화 채널을 전환해 주는 핸드오프 모드 기능을 더 포함하며, 본 모드에 대하여는 본 출원인의 출원의 특허 출원번호 제10-2010-0130823호에 자세하게 설명하였기 때문에 여기서는 설명을 생략한다. 이러한 핸드오프 모드는 무전기의 서비스 변경을 확장할 수 있으며, 각 중계기로부터 전송되는 파일럿 신호를 측정하여 가장 양호한 중계기로부터 신호를 수신할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 무전기(10)에서는 도 6에 도시된 바와 같이, 각 수신부(30)는 중간 주파수를 생성하여 동조된 무선 신호(RX-H1, RX-H2)를 검파 수단(DM1, DM2)으로 검파하는 과정에서 중간 주파수를 각각 독립적으로 생성(발진)시키는 중간 주파수 생성부(IF1, IF2)를 구비한다.
즉, 무전기(10)에서 고주파 신호(RX-H1, RX-H2)를 각각 수신하여 중간 주파수 생성부(IF1, IF2)에서 중간 주파수를 발진하여 각 혼합기(MX1, MX2)로 보내면 각 혼합기(MX1, MX2)에서 고주파 신호(RX-H1, RX-H2)와 중간 주파수를 혼합하여 혼합된 주파수를 검파 수단(DM1, DM2)에서 검파를 한 후 저주파 신호(LF1, LF2)로 각각 변환되어 사용자가 신호를 감지할 수 있다.
예를 들어, 455.150MHz와 455.100MHz가 각각 수신되는 경우를 설명하면 다음과 같다.
먼저, 주 수신부에서 455.150MHz와 주 중간 주파수 생성부(IF1)에서 455MHz의 발진된 주파수가 혼합기(MX1)에서 혼합되어 350MHz의 새로운 주파수가 형성된다.
반면, 보조 수신부에서 455.100MHz와 보조 중간 주파수 생성부(IF2)에서 450MHz의 발진된 주파수가 혼합기(MX2)에서 혼합되어 250MHz의 새로운 주파수가 형성된다. 여기서, 중간 주파수 생성부(IF1, IF2)는 혼합기(MX1, MX2)도 포함할 수 있다.
이에, 수신된 455.150MHz와 455.100MHz의 주파수 사이가 0.050MHz 를 갖는 고주파 신호(RX-H)가 각 중간 주파수 생성부(IF1, IF2)에 의해 주파수 사이의 차이가 100MHz로 변할 수 있다. 즉, 근접된 복수의 신호를 수신하는 경우 상호 간섭 등을 예방할 수 있는 최적화된 신호를 제공할 수 있다.
여기서, 필요에 따라 주 수신부와 보조 수신부에서는 검파 수단(DM1, DM2)이 하나로 사용될 수 있음은 물론이다.
전술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 종래기술과 달리, 하나의 무전기에서 다중의 신호를 동시에 수신할 수 있으며 수신된 신호가 상호 전환되면서 통신할 수 있고, 다중의 신호 중 하나에 우선 순위를 설정할 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기를 제공할 수 있다.
또한, 하나의 수신부에서 통신을 하는 동안 다른 수신부에서 데이터를 수신하여 이중 중계, 핸드 오프 등의 기능을 수행할 수 있으며, 복수의 수신기를 가짐으로 인해 다양한 모드로 작동될 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기를 제공할 수 있다.
또한, 근접된 주파수의 복수의 신호를 수신하는 경우 상호 간섭 등을 예방하여 최적화된 신호를 제공할 수 있는 멀티 수신부를 갖는 무전기를 제공할 수 있다.
<제2 실시예>
본 발명의 다른 실시예에 따른 무전기(111, 112, 113, 114, 115, 211, 212, 213)가 네트워크 방식으로 사용되는 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템 및 그 방법에 관하여 참조 도면 도 7 내지 14를 참고하여 설명하면 다음과 같다.
본 발명은 무전기의 서비스 반경을 확장시키고, 양질의 서비스가 가능하도록, 네트워크 무전기에서의 핸드오프 방법을 제안한다. 이를 위해, 본 발명의 무전기는 독립적인 두 개의 수신 신호 처리부를 구비하고, 각각 다른 주파수의 신호를 수신한다. 이때, 제1 수신 신호 처리부(Primary RX; RX(P))는 현재 통화 채널을 대기하고, 제2 수신 신호 처리부(Secondary RX; RX(S))는 인접 기지국의 주파수를 스캔하는 기능을 수행한다.
따라서, 현재의 통화 채널의 수신 신호 세기와 인접 중계기를 통해 전송되는 신호의 세기를 비교하여 보다 우수한 신호를 가지는 채널을 주통화 채널로 하여 제1 수신 신호 처리부에서 수신하도록 한다. 예컨대, 제1 수신 신호 처리부의 수신 신호 세기보다 제2 수신 신호 처리부의 수신 신호 세기가 더 클 경우, 각 수신 신호 처리부의 수신 주파수를 상호 교환하게 된다.
한편, 각 중계기에서는 각 무전기에서의 수신 신호 측정을 위해 주기적으로 파일럿 톤(pilot tone; PT) 신호를 파일럿 톤 전용 채널을 통해 전송한다. 이때, 각 중계기의 서브 톤 ID로 해당 중계기의 번호와 통신 채널 번호(1~512)를 송신해 준다.
또한, 본 발명의 실시예에 따라 무전기는 이중 수신 기능 및 이중 리피팅(repeating) 기능을 제공한다. 즉, 2개의 중계기를 통해 신호를 수신할 경우, 상술한 바와 같이 제1 수신 신호 처리부(RX(P))는 현재 통화 채널을 대기하고, 제2 수신 신호 처리부(RX(S))는 인접 중계소의 주파수(채널)로 대기한다.
이때, 2개의 중계기는 각각 유선(예컨대, Ethernet)으로 연결되며, 각 중계기의 수신 주파수는 동일하고, 송신 주파수는 상기 RX(P) 및 RX(S)와 동일하게 설정한다. 만약, 동시에 2개의 중계기에서 신호가 올라오는 경우 직접 수신된 신호와 상대편 중계기에서 온 신호를 판단하여 하나만을 선택하게 되며, 이때 선택 기준은 직접 수신된 신호의 레벨갑승로 판단하여, 기준값(예컨대, 110dBm 또는 전압) 이상일 경우, 상대편 중계기에서 온 신호에 우선하여 송신한다.
본 발명에 따라 네트워크 무전기의 제1 수신 신호 처리부와 제2 수신 신호 처리부는 독립적으로 신호를 수신하며, 무전기의 디스플레이 화면에는 각각의 채널 정보가 표시될 수 있다. 이때, 송신 신호 처리부는 2가지 모드로 작동할 수 있으며, 제1 수신 신호 처리부의 주파수에 종속되는 방법과, 최근 수신된 수신 주파수에 종속되는 방법을 사용자가 선택할 수 있다. 또한, 수신 주파수는 사용자에 의해 고정되거나 스캐닝을 통해 변경할 수도 있다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 상세한 설명을 첨부된 도면들을 참조하여 설명한다. 하기에는 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.
도 7은 본 발명에 따른 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템을 나타내는 도면이다. 도 7을 참조하면, 제1 중계기(101)에서는 통신 채널(Traffic Channel; TC)로 CH1을 사용하고, 제2 중계기(102)에서는 CH2를 사용한다. 이때, 통신 채널은 실제 송수신하는 주파수가 들어있는 채널을 의미한다. 또한, 각각 파일럿 톤(pilot tone) 신호를 전송하며, 이는 해당 중계소의 상태 정보를 제공하는 톤 신호이다.
각 무전기(111 내지 115)에서는 각 중계기로부터 전송되는 파일럿 톤 신호를 분석하여 가장 양호한 중계기의 파일럿 톤 신호로 자동으로 채널을 변경한다. 예컨대, 111 및 112번 무전기는 제1 중계기(101)로부터 수신되는 파일럿 톤 신호(#1)가 제2 중계기(102)로부터 수신되는 파일럿 톤 신호(#2)보다 양호하므로, 제1 중계기(101)로부터 전송되는 주파수 신호를 통화 채널로 하여 통신하게 된다. 마찬가지로, 114 및 115번 무전기는 제2 중계기(102)로부터 수신되는 파일럿 톤 신호(#2)가 제1 중계기(102)로부터 수신되는 파일럿 톤 신호(#1)보다 양호하므로, 제2 중계기(102)로부터 전송되는 주파수 신호를 통화 채널로 하여 통신하게 된다. 한편, 113번 무전기는 두 중계기의 중첩 영역에 있으므로, 두 파일럿 톤 신호를 비교하여 신호 세기가 보다 양호한 중계기로 핸드오프 하여 통신을 유지하게 된다.
도 8은 본 발명에 따른 이중화된 수신부를 가지는 네트워크 무전기의 시스템을 나타내는 도면이다. 도 8을 참조하면, 본 발명에 따른 무전기(211, 212, 213)는 이중화된 수신부를 구비한다. 즉, 211번 무전기는 450.250Mhz를 주된 수신 주파수(Primary RX)(RX(P))로 하고, 457.150Mhz를 부 수신 주파수(Secondary RX)(RX(S))로 하여, 두 중계기(201, 202)로부터 전송되는 신호를 동시에 수신할 수 있다. 또한, 211번 무전기는 452.100Mhz의 송신 주파수로 신호를 전송하며, 이는 두 중계기(201, 202)에서 모두 수신할 수 있다.
따라서, 201번 중계기는 457.150Mhz를 송신 주파수로 하고, 452.100Mhz를 수신 주파수로 한다. 또한, 202번 중계기는 450.250Mhz를 송신 주파수로 하고, 452.100Mhz를 수신 주파수로 한다.
한편, 213번 무전기는 201번 중계기에 더 가깝게 위치하고 있으므로, 201번 중계기의 송신 주파수인 457.1500Mhz를 주된 수신 주파수(Primary RX)(RX(P))로 하고, 450.250Mhz를 부 수신 주파수(Secondary RX)(RX(S))로 하여, 두 중계기(201, 202)로부터 전송되는 신호를 동시에 수신할 수 있다. 또한, 213번 무전기는 452.100Mhz의 송신 주파수로 신호를 전송하며, 이는 두 중계기(201, 202)에서 모두 수신할 수 있다.
도 9는 본 발명에 따른 이중화된 수신부를 가지는 네트워크 무전기의 구조를 나타내는 도면이다. 도 9를 참조하면, 본 발명에 따른 네트워크 무전기는 듀플렉서(310), 송신 신호 처리부(320), 제1 수신 신호 처리부(330), 제2 수신 신호 처리부(340), 수신 주파수 제어부(350), 파일럿 신호 검출부(360) 및 변복조부(370) 등으로 구성될 수 있다.
듀플렉서(310)를 통해 수신된 신호 중 제1 주파수 신호(RX(P))는 제1 수신 신호 처리부(330)에서 처리되고, 제2 주파수 신호(RX(S))는 제2 수신 신호 처리부(340)에서 처리된다. 각 수신 신호 처리부에서 기저대역 신호로 처리된 신호는 변복조부(370)를 통해 복조되어 처리된다. 한편, 송신하고자 하는 정보는 변복조부(370)를 통해 변조되고, 송신 신호 처리부(320)를 통해 400Mhz 대역의 고주파 신호로 처리되어 듀플렉서(310)를 통해 전송된다.
상기 각 신호 처리부(즉, 송신 신호 처리부 및 수신 신호 처리부)는 도시하지는 않았으나, 증폭기, 대역 필터, 혼합기 등 일반적인 신호 처리 구성에 의해 구현될 수 있으므로, 상세한 설명은 생략하기로 한다.
한편, 본 발명에서는 도시된 바와 같이 수신 처리부를 주처리부와 부처리부의 이중화된 구조로 구현함으로써 이중화된 수신 및 리피팅을 포함하여 무전기의 핸드오프가 가능하도록 한다.
상술한 바와 같이 각 중계기에서 전송된 파일럿 톤 신호는 듀플렉서(310)를 통해 수신되어 파일럿 신호 검출부(360)로 입력되며, 상기 파일럿 신호 검출부(360)에서 각 파일럿 신호를 검출한다. 수신 주파수 제어부(350)에서는 상기 검출된 각 인접 중계기로부터 전송된 파일럿 신호의 세기에 따라 핸드오프 및 수신 신호 처리부의 주파수를 결정한다. 예컨대, 수신된 파일럿 톤 중에서 가장 큰 신호 세기를 가지는 파일럿 톤의 주파수를 제1 수신 신호 처리부(330)의 수신 주파수로 설정할 수 있다. 또한, 제1 수신 신호 처리부(330)의 신호 세기보다 제2 수신 신호 처리부(340)의 신호 세기가 더 클 경우, 상기 제1 수신 신호 처리부(330)의 수신 주파수와 제2 수신 신호 처리부(340)의 수신 주파수를 상호 교환하게 된다.
한편, 상기 파일럿 신호 검출부의 기능은 제2 수신 신호 처리부(340)에서 처리할 수도 있다. 즉, 제1 수신 신호 처리부(330)에서는 현재 통화 채널을 대기하고, 제2 수신 신호 처리부(340)에서는 각 인접 중계기로부터 송신되는 주파수를 스캔하여 가장 우수한 신호를 가지는 채널을 찾도록 할 수 있다.
이하, 도 10 내지 도 14를 참조하여 본 발명의 실시예에 따라 네트워크 무전기에서 핸드오프를 제공하는 절차를 상세히 설명한다.
도 10은 본 발명에 따른 네트워크 무전기의 핸드오프 절차를 나타내는 흐름도이다. 도 10을 참조하면, 각 AP(Access Point)(즉, 중계기)에서 파일럿 톤(PT) 전용 채널을 통해 파일럿 신호를 전송(S401)하면, 각 네트워크 무전기 단말에서는 상기 각 AP로부터 파일럿 톤을 수신(S402)한다. 그런 다음, RX(P) 신호가 RX(S) 신호보다 클 경우, 현재의 통화 채널을 그대로 유지(S404)하고, 반면 RX(S) 신호가 RX(P) 신호보다 클 경우 상호간에 주파수를 변경하게 된다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 파일럿 신호의 구조를 나타내는 도면이다. 도 11을 참조하면, 각 중계기에서 전송되는 파일럿 톤 신호(500)는 프리앰블(501), 시작 코드(502), 파일럿 코드(503), 핸드오프 그룹 번호(504), 핸드오프 채널 번호(505) 등으로 구성될 수 있다. 시작 코드(502)는 데이터의 시작을 나타내는 코드이며, 파일럿 코드(503)는 각 중계기 고유의 파일럿 코드를 의미한다.
상기 파일럿 톤 신호(500)를 수신한 각 무전기 단말은 수신된 해당 파일럿 톤 신호(500)의 세기가 가장 양호할 경우, 해당 파일럿 코드(503)의 주파수 채널로 핸드오프 하게 되며, 이때, 상기 핸드오프 그룹 번호(504) 및 핸드오프 채널 번호(505)에 의해 해당 그룹의 해당 채널로 핸드오프하게 된다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 핸드오프를 위한 파일럿 코드 수신 절차를 나타내는 도면이다. 도 12를 참조하면, 무전기 단말에서는 각 수신 주파수에 따라 제1 핸드오프 파일럿 코드에서 제n 핸드오프 파일럿 코드까지 수신(S601, S602, S603, S604)하고, 각 감지된 수신 주파수를 제1 수신 주파수(RX(P))로 설정(S605)하여 수신 대기(S606)한다.
이때, 파일럿 코드를 발생하는 장치는 미리 설정된 주기마다 연속하여(예컨대, 3회 내지 5회) 상기 도 11에 도시된 바와 같은 해당 코드를 전송한다. 이때, 상기 도 11의 핸드오프 그룹 번호(504) 및 핸드오프 채널 번호(505)는 미리 설정된다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 이중화된 수신 모드에서 신호 수신 절차를 나타내는 흐름도이다. 도 13을 참조하면, 본 발명에 따라, 무전기는 이중화된 수신 모드에서 두 개의 중계기로부터 전송되는 주파수를 동시에 수신할 수 있다.
즉, 이중 수신 모드(S701)에서 제1 수신부(즉, 제1 수신 신호 처리부)가 신호를 수신(S702)할 경우에는 스피커를 온(on) 시켜서(S703) 수신된 신호를 출력시킨다. 반면, 제1 수신부에서 수신되는 신호가 없으며, 제2 수신부에서 신호를 수신(S704)하면, 제1 수신부의 주파수와 제2 수신부의 주파수를 변경(S706)하여 신호를 수신한다. 즉, 제1 수신부를 통화 채널로 하고 있으므로, 제2 수신부에서 수신되는 신호를 제1 수신부를 통해 주파수 변경하여 수신한다. 한편, 제2 수신부에서 신호를 수신하는 중 제1 수신부에서 신호를 수신(S705)할 경우 상기 제2 수신부가 수신중인 상태를 무전기 단말에서 디스플레이(S707)하게 된다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 이중화된 수신 구조를 이용한 리피터 절차를 나타내는 흐름도이다. 도 14를 참조하면, 제1 수신부가 신호를 수신(S801)하고, 제1 수신부의 수신 신호 강도가 기설정된 값(예컨대, 110dBm) 이상일 경우에는 스피커를 온 시키고 해당 신호를 수신(S805)하게 된다.
그러나, 제1 수신부에서 수신된 신호가 없고 제2 수신부에서 신호가 수신될 경우에는 제2 수신부의 통신 채널을 통화 채널로 설정하여 신호를 수신(S807)할 수 있다. 또한, 상기에서 제1 수신부가 신호를 수신(S801)하고, 제1 수신부의 수신 신호 강도가 기설정된 값(예컨대, 110dBm)보다 작을 경우, 제2 수신부의 신호 수신(S803) 여부를 확인하고, 제2 수신부를 통해 신호가 수신(S803)될 경우, 신호 강도가 더 높은 채널의 신호를 수신(S804)하여 출력하게 된다.
이와 같이, 도 13 및 도 14에 도시된 바에 따라 이중화된 수신부를 통해 각각 수신 신호를 출력하거나, 수신 주파수를 상호 변경함으로써 이중화된 수신 기능 및 이를 이용한 리피터 기능을 수행할 수가 있게 된다.
아울러, 파일럿 톤 측정을 통해 주파수 보다 우수한 인접 중계기로부터의 주파수 신호로 채널을 변경함으로써 무전기에서의 핸드오프 기능을 제공할 수가 있게 된다.
한편, 본 발명의 실시 예에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지로 변형 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허 청구의 범위뿐만 아니라 이 특허 청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (18)

  1. 본체와;
    상기 본체에 지지되어 신호를 수신하는 수신부와;
    상기 본체에 지지되어 신호를 송신하는 송신부를 포함하며,
    상기 수신부는 복수로 마련된 것을 특징으로 하는 다중 수신부를 갖는 무전기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 수신부와 상기 송신부를 각각 작동시키는 수신 작동부와 송신 작동부를 포함하며,
    상기 수신 작동부와 상기 송신 작동부를 실장하고 지지하는 회로기판;을 더 포함하되,
    상기 송신 작동부와 상기 어느 하나의 수신 작동부는 상기 회로기판에서 하나의 메인 모듈로 형성되고,
    상기 어느 하나의 수신 작동부를 제외한 나머지 상기 수신 작동부는 상기 회로기판에서 상기 메인 모듈과 이격 배치된 것을 특징으로 하는 다중 수신부를 갖는 무전기.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 본체는 상기 송신부와 상기 수신부의 작동 상태를 조절할 수 있는 조작부;를 더 수용하며,
    상기 조작부는 상기 수신부가 수신을 다중으로 진행할 수 있는 다중 수신 모드, 상기 수신부 중 하나에 대하여 우선권을 부여할 수 있는 우선순위 채널 통화 모드, 상기 수신부가 다른 정보를 수신할 수 있는 다중 중계 모드, 상기 수신부들이 상호 신호를 수신하여 자동으로 통화 채널을 전환해 주는 핸드오프 모드 중 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 수신부를 갖는 무전기.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 각 수신부는 중간 주파수를 생성하여 동조된 무선 신호를 검파하는 과정에서 생성되는 상기 중간 주파수를 각각 독립적으로 생성(발진)시키는 중간 주파수 생성부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 수신부를 갖는 무전기.
  5. 제1 주파수로 신호를 전송하는 제1 중계기;
    제2 주파수로 신호를 전송하는 제2 중계기; 및
    상기 제1 중계기로부터 전송된 제1 주파수 신호를 처리하는 제1 수신 신호 처리부, 상기 제2 중계기로부터 전송된 제2 주파수 신호를 처리하는 제2 수신 신호 처리부 및 제3 주파수 신호를 전송하는 송신 신호 처리부를 포함하는 네트워크 무전기;로 구성되며,
    상기 네트워크 무전기는, 상기 제1 수신 신호 처리부가 현재 통화 채널을 대기하고, 상기 제2 수신 신호 처리부가 인접 중계기의 주파수 신호를 스캐닝하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템.
  6. 제5항에 있어서, 상기 네트워크 무전기는,
    상기 네트워크 무전기의 복수의 인접 중계기로부터 복수의 파일럿 톤을 수신하고, 수신 신호의 레벨이 가장 큰 파일럿 톤의 주파수 신호를 제1 수신 신호 처리부에서 수신하도록 설정하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템.
  7. 제6항에 있어서, 상기 각 중계기는,
    파일럿 톤 전용 전송 채널을 통해 상기 파일럿 톤의 주파수 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템.
  8. 제7항에 있어서, 상기 파일럿 톤 신호는,
    프리앰블, 시작 코드, 파일럿 코드, 핸드오프 그룹 번호 및 핸드오프 채널 번호를 포함하여 구성하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템.
  9. 제5항에 있어서, 상기 네트워크 무전기는,
    상기 제1 수신 신호 처리부로부터 신호가 수신되지 않고, 상기 제2 수신 신호 처리부로부터 신호가 수신될 경우, 상기 제1 수신 신호 처리부의 수신 주파수와 상기 제2 수신 신호 처리부의 수신 주파수를 상호 교환하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템.
  10. 제5항에 있어서, 상기 네트워크 무전기는,
    상기 제2 수신 신호 처리부로부터 신호가 수신되는 중, 상기 제1 수신 신호 처리부로부터 신호가 수신될 경우, 상기 제2 수신 신호 처리부가 수신중임을 디스플레이하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템.
  11. 제5항에 있어서, 상기 네트워크 무전기는,
    상기 제1 수신 신호 처리부의 수신 신호 강도가 설정된 값 이하이고, 상기 제2 수신 신호 처리부로부터 수신되는 신호의 강도가 상기 제1 수신 신호 처리부의 수신 신호 강도보다 클 경우, 상기 제1 수신 신호 처리부의 수신 주파수와 상기 제2 수신 신호 처리부의 수신 주파수를 상호 교환하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 시스템.
  12. 제1 주파수로 신호를 전송하는 제1 중계기, 제2 주파수로 신호를 전송하는 제2 중계기 및 상기 제1 중계기로부터 전송된 제1 주파수 신호를 처리하는 제1 수신 신호 처리부, 상기 제2 중계기로부터 전송된 제2 주파수 신호를 처리하는 제2 수신 신호 처리부 및 제3 주파수 신호를 전송하는 송신 신호 처리부를 포함하는 네트워크 무전기;로 구성되는 시스템에서, 상기 네트워크 무전기의 핸드오프 방법에 있어서,
    상기 제1 수신 신호 처리부가 현재 통화 채널을 대기하고, 상기 제2 수신 신호 처리부가 인접 중계기의 주파수 신호를 스캐닝하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 방법.
  13. 제12항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 네트워크 무전기가 인접한 복수의 중계기로부터 복수의 파일럿 톤을 수신하고, 수신 신호의 레벨이 가장 큰 파일럿 톤의 주파수 신호를 제1 수신 신호 처리부에서 수신하도록 설정하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 방법.
  14. 제13항에 있어서, 상기 파일럿 톤의 주파수 신호는,
    파일럿 톤 전용 전송 채널을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 방법.
  15. 제14항에 있어서, 상기 파일럿 톤 신호는,
    프리앰블, 시작 코드, 파일럿 코드, 핸드오프 그룹 번호 및 핸드오프 채널 번호를 포함하여 구성하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 방법.
  16. 제12항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 제1 수신 신호 처리부로부터 신호가 수신되지 않고, 상기 제2 수신 신호 처리부로부터 신호가 수신될 경우, 상기 제1 수신 신호 처리부의 수신 주파수와 상기 제2 수신 신호 처리부의 수신 주파수를 상호 교환하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 방법.
  17. 제12항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 제2 수신 신호 처리부로부터 신호가 수신되는 중, 상기 제1 수신 신호 처리부로부터 신호가 수신될 경우, 상기 제2 수신 신호 처리부가 수신중임을 디스플레이하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 방법.
  18. 제12항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 제1 수신 신호 처리부의 수신 신호 강도가 설정된 값 이하이고, 상기 제2 수신 신호 처리부로부터 수신되는 신호의 강도가 상기 제1 수신 신호 처리부의 수신 신호 강도보다 클 경우, 상기 제1 수신 신호 처리부의 수신 주파수와 상기 제2 수신 신호 처리부의 수신 주파수를 상호 교환하는 것을 특징으로 하는 네트워크 무전기의 핸드오프 방법.
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