СИСТЕМА СВЯЗИ С БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ, ОСНОВАННОЙ НА КОДОВОМ И ВРЕМЕННОМ УПЛОТНЕНИИ, МЕЖДУ МОБИЛЬНЫМИ И СТАЦИОНАРНЫМИ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ Российский патент 2003 года по МПК H04Q7/38 

Описание патента на изобретение RU2214070C2

Системы связи с беспроводной связью между мобильными и/или стационарными приемопередающими устройствами представляют собой специальные системы связи с линией связи между источником информации и потребителем информации, в которых применяются, например, базовые станции и мобильные станции для обработки и передачи информации в качестве передающих и приемных устройств и в которых:
1) обработка и передача информации может производиться в предпочтительном направлении передачи (симплексный режим) или в обоих направлениях передачи (дуплексный режим),
2) обработка информации предпочтительно осуществляется в цифровой форме,
3) передача информации по линии связи осуществляется беспроводным способом на основе различных методов передачи сообщений, таких как множественный доступ с частотным разделением (МДЧР) каналов, множественный доступ с временным разделением (МДВР) каналов и/или множественный доступ с кодовым разделением (МДКР) каналов, например в соответствии с различными стандартами связи, такими как стандарт DECT Цифровой усовершенствованной (ранее Европейской) беспроводной системы связи (см. Nachrichtentechnik Elektronik 42 (1992) Jan./Feb. 1, Berlin, DE; U. Pilger "Struktur des DECT-Standards", S. 23-29, во взаимосвязи с ETSI-Publikation ETS 300175-1...9, Okt. 1992, и DECT-Publikation des DECT-Forum, Feb.1997, S.1-16); стандарт GSM (Глобальная система мобильной связи) (см. Informatik Spektrum, 14 (1991) Juni, Nr.3, Berlin, DE; A. Mann: "Der GSM-Standart - Grundlage fuer digitale europaeische Mobilfunknetze", S.137-152; во взаимосвязи с публикацией telekom praxis 4/1993, P. Smolka: "GSM-Funkschnittstelle - Elemente und Funktionen, S.17, 24), стандарт UMTS (Универсальная мобильная телекоммуникационная система (см. (1) Nachrichtentechnik Elektronik, Berlin, 45, 1995, Heft 1, S.10-14; Heft 2, S.24-27; P. Jung, B. Steiner: Konzept eines CDMA-Mobilfunksystem mit gemeinsamer Detektion fuer die dritte Mobifunkgeneration"; (2) Nachrichtentechnik Elektronik, Berlin, 41, 1991, Heft 6, S.223-227, S.234; P.W. Baier, P. Jung, A. Klein: "CDMA- ein guenstiges Vielfachzugriffsverfahren fuer frequenzselektive und zeitvariante Mobilfunkkanaele"; (3) IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Vol. E79-A, No. 12, Dec. 1996, S.1930-1937; P.W. Baier, P. Jung: "CDMA Myths and Realities Revisited"; (4) IEEE Personal Communications, Feb. 1995, S.38-47; A. Urie, M.Streeton, C. Mourot: "An Advanced TDMA Mobile Access System for UMTS"; (5) telecom praxis, 5/1995, S.9-14; P.W. Baier: "Spread-Spectrum-Technik und CDMA - eine urspruenglich militaerische Technik erobert den zivilen Bereich"; (6) IEEE Personal Communications, Feb. 1995, S.48-53; P.O. Andermo, L. M. Ewerbring: "An CDMA-Based Radio Access Design for UMTS"; (7) ITG Fachberichte 124 (1993), Berlin, Offenbach: VDE Verlag ISBN 3-8007-1965-7, S. 67-75; Dr. T. Zimmermann, Siemens AG: "Anwendung von CDMA in der Mobilkommunikation"; (8) telcom report 16, (1993), Heft 1, S.38-41; Dr. T. Ketseoglou, Siemens AG, Dr. T. Zimmermann, Siemens AG: "Effizienter Teilnehmerzugriff fuer die 3.Generation der Mobilkommunikation - Vielfachzugriffsverfahren CDMA macht Luftschnittstelle flexibler"; (9) Funkschau 6/98: R. Sietmann "Ringen urn die UMTS-Schnittstelle", S.76-81), а также стандарты WACS (Коммуникационное обслуживание с беспроводным доступом) или PACS (Система связи с архивированием изображений), IS-54, PIIS, PDC (Частный цифровой канал) и т.д. (см. IEEE Communications Magazine, January 1995, s. 50-57; D.D. Falconer et al., Time Division Multiple Access Methods for Wireless Personal Communications).

Термин "сообщение" характеризует собой родовое понятие, которое используется для характеристики как смыслового содержания (информация), так и физического (материального) представления (сигнал). Несмотря на одинаковое содержание сообщения, т. е. одинаковую информацию, могут использоваться различные формы сигналов. Так, например, сообщение, касающееся одного и того же предмета, может передаваться:
(1) в форме изображения,
(2) как произнесенное слово,
(3) как написанное слово,
(4) как зашифрованное слово или изображение.

Тип передачи, соответствующий пунктам (1), (2), (3), обычно характеризуется непрерывными (аналоговыми) сигналами, в то время как тип передачи согласно пункту (4) обычно обусловлен прерывистыми сигналами (например, импульсы, цифровые сигналы).

На фиг.1-7 представлено следующее.

Фиг.1 - трехуровневая структура эфирного интерфейса на основе широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (ШМДКР)/дуплексного режима с частотным уплотнением (ДЧУ) в прямой линии связи.

Фиг. 2 - трехуровневая структура эфирного интерфейса на основе широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (ШМДКР)/дуплексного режима с частотным уплотнением (ДЧУ) в обратной линии связи.

Фиг.3 - трехуровневая структура эфирного интерфейса на основе множественного доступа с кодовым разделением каналов с временным разделением (МДКР-ВР)/дуплексного режима с временным уплотнением (ДВУ).

Фиг. 4 - сценарий связи с многократным использованием канала в соответствии с частотным, временным, кодовым уплотнением.

Фиг. 5 - функциональная блок-схема базовой станции, выполненной в виде приемопередающего устройства.

Фиг. 6 - функциональная блок-схема мобильной станции, выполненной в виде приемопередающего устройства.

Фиг.7 - структура кадра передачи стандарта DECT.

Сценарий системы UMTS (третье поколение мобильных систем или соответственно IMT-2000) включает в себя три составные части или три частичных сценария (см. Funkschau 6/98: R. Sietmann "Ringen um die UMTS-Schnittstelle", S. 76-81). Согласно первому частичному сценарию, лицензированная координированная мобильная связь базируется на технологии широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (ШМДКР) и, как в стандарте GSM, реализуется с использованием дуплексного режима с частотным уплотнением (ДЧУ), в то время как во втором частичном сценарии нелицензированная некоординированная мобильная связь базируется на технологии множественного доступа с кодовым разделением каналов с временным разделением (МДКР-ВР) и, как в стандарте DECT, реализуется с использованием дуплексного режима с временным уплотнением (ДВУ).

Для осуществления режима ШМДКР/ДЧУ Универсальной мобильной системы связи (UMTS) интерфейс радиосвязи системы связи в прямом и обратном направлениях содержит (см. ETSI STC SMG2 UMTS-L1, Tdoc SMG2 UMTS-L1 163/98: "UTRA Physical Layer Description FDD Parts", Vers.0.3, 1998-05-29) соответственно множество физических каналов, из которых первый физический канал, так называемый Специализированный физический канал управления (СФКУ), и второй физический канал, так называемый Специализированный физический канал данных (СФКД), в виде "трехуровневой структуры", состоящей из суперкадра СК длительностью 720 мс (TСК= 720 мс), кадра радиосвязи КР длительностью 10 мс (ТКР= 10 мс) и выделенных временных интервалов ВИ длительностью 0,625 мс (ТВИ=0,625), показанных на фиг.1 и 2. Соответствующий суперкадр СК содержит, например, 72 кадра радиосвязи КР, в то время как каждый кадр радиосвязи КР содержит, например, 16 временных интервалов ВИ1...ВИ16. Отдельный временной интервал ВИ1. . .ВИ16 (пакет) содержит, в случае первого физического канала СФКУ в качестве структуры пакета, последовательность пилот-сигнала ППС из NПСС битов для оценки канала, последовательность управления мощностью канала трафика ПУМТ из NПУМТ битов для регулировки мощности и последовательность канальной индикации формата трафика ПКИФТ из NПКИФТ битов для указания формата пересылки, а также содержит, в случае второго физического канала СФКД в качестве структуры пакета, последовательность полезных данных из Nданные битов.

В прямой линии связи (соединение связи от базовой станции к мобильной станции) системы ШМДКР/ДЧУ, предложенной ETSI или ARIB (фиг.1), первый физический канал (Специализированный физический канал управления - СФКУ) и второй физический канал (Специализированный физический канал данных - СФКД) демультиплексированы по времени, в то время как в обратной линии связи (соединение связи от мобильной станции к базовой станции) - фиг.2 - осуществляется синфазно-квадратурное уплотнение, при котором второй физический канал СФКД передается в синфазном (I) канале, а первый физический канал СФКУ передается в квадратурном (Q) канале.

В режиме МДКР-ВР/ДВУ Универсальной мобильной системы связи (UMTS) интерфейс радиосвязи системы связи в прямом и обратном направлениях (см. TSG RAN WG1 (S1.21): "3rd Generation Partnership Project (3GPP)", Vers.0.0.1, 1999-01) вновь базируется на трехуровневой структуре, состоящей из суперкадра СК, кадра радиосвязи КР и выделенных временных интервалов ВИ для всех физических каналов, как показано на фиг.3. Соответствующий суперкадр СК вновь содержит, например, 72 кадра радиосвязи КР, в то время как каждый кадр радиосвязи КР вновь содержит, например, 16 временных интервалов ВИ1...ВИ16. Отдельный временной интервал ВИ1...ВИ16 (пакет) содержит, согласно предложению ARIB, первую структуру временных интервалов (структуру пакетов) СВИ1, содержащую в последовательном порядке первую последовательность полезных данных ППД1 с Nданные1 битов, последовательность пилот-сигнала ППС из NППС битов для оценки канала, последовательность управления мощностью канала графика ПУМТ из NПУМТ битов для регулировки мощности, последовательность канальной индикации формата трафика ПКИФТ из NПКИФТ битов для указания формата пересылки, вторую последовательность полезных данных ППД2 и защитный период ЗП из NЗП битов, или согласно предложению ETSI, вторую структуру временных интервалов (структуру пакетов) СВИ2, содержащую в последовательном порядке первую последовательность полезных данных ППД1, первую последовательность канальной индикации формата трафика ПКИФТ1, последовательность мидамбулы ПМ для оценки канала, вторую последовательность канальной индикации формата трафика ПКИФТ2, вторую последовательность полезных данных ППД2 и защитный период ЗП.

На фиг. 4 показаны в соответствии со сценарием радиосвязи согласно стандарту GSM две ячейки радиосвязи и расположенные в них базовые станции (базовые приемопередающие станции - БПС), причем первая базовая станция БПС1 (приемопередатчик) всенаправленно облучает первую ячейку радиосвязи ЯР1, а вторая базовая станция БПС2 (приемопередатчик) всенаправленно облучает вторую ячейку радиосвязи ЯР2, и, исходя из фиг.1 и 2, сценарий радиосвязи с многократным использованием канала в соответствии с частотным/временным/кодовым разделением каналов, при котором базовые станции БПС1, БПС2 посредством интерфейса радиосвязи, соответствующего рассматриваемому сценарию радиосвязи, осуществляют связь или имеют возможность осуществления связи с множеством находящихся в ячейках радиосвязи ЯР1, ЯР2 мобильных станций МС1...МС5 (приемопередающих устройств) посредством беспроводной односторонней или двусторонней обратной линии связи и/или прямой линии связи по соответствующим каналам передачи КП. Базовые станции БПС1, БПС2 связаны известным способом (как в системе связи стандарта GSM) с контроллером базовых станций (КБС), который в рамках управления базовыми станциями выполняет функции распределения частот и коммутации. Контроллер базовых станций КБС, со своей стороны, через центр коммутации мобильных станций ЦКМ связан с вышестоящей сетью связи, например с коммутируемой телефонной сетью общего пользования (КТСОП). Центр коммутации мобильных станций ЦКМ является центром управления для показанной системы связи. Он берет на себя полное управление вызовом и осуществляет с использованием присоединенных регистров (не показаны) аутентификацию абонентов, принимающих участие в осуществлении связи, а также контроль местонахождения в сети.

На фиг. 5 представлена функциональная блок-схема базовой станции БПС1, БПС2, выполненной в виде приемопередающего устройства, а на фиг.6 представлена функциональная блок-схема мобильной станции МС1...МС5, также выполненной в виде приемопередающего устройства. Базовая станция БПС1, БПС2 выполняет передачу сообщений радиосвязи к мобильным станциям МС1...МС5 и прием сообщений от них, в то время как мобильная станция МС1...МС5 осуществляет передачу сообщений радиосвязи к базовой станции БПС1, БПС2 и прием сообщений от нее. Базовая станция имеет передающую антенну ПДАнт и приемную антенну ПРАнт, а мобильная станция МС1...МС5 имеет общую антенну Ант, используемую с помощью антенного переключателя АП как на передачу, так и на прием. В обратной линии связи (канал приема) базовая станция БПС1, БПС2 принимает через приемную антенну ПРАнт по меньшей мере одно сообщение с одним частотным/временным/кодовым компонентом по меньшей мере от одной из мобильных станций МС1. ..МС5, в то время как мобильная станция МС1...МС5 по прямой линии связи (канал приема) через общую антенну принимает, например, по меньшей мере одно сообщение связи с одним частотным/временным/кодовым компонентом по меньшей мере от одной базовой станции БПС1, БПС2. Сообщение радиосвязи СР образовано при этом сигналом несущей, расширенным по спектру, на который наложена информация путем модуляции символами данных.

В приемном устройстве ПРУ принятый сигнал несущей фильтруется и преобразуется на промежуточную частоту, которая затем дискретизируется и квантуется. После аналого-цифрового преобразования сигнал, искаженный в радиоканале из-за многолучевого распространения, подается в блок коррекции БК, который корректирует большую часть искажений (с использованием синхронизации).

После этого в канальном блоке оценки (КБО) делается попытка оценки свойств передачи канала передачи (канала трафика - КТ), в котором осуществлялась передача сообщения радиосвязи 07.09.00СР. Свойства передачи канала при этом указываются во временной области с помощью импульсного отклика канала. Чтобы можно было оценить импульсный отклик канала, сообщению радиосвязи на передающей стороне (в данном случае со стороны мобильной станции МС1...МС5 или соответственно базовой станции БПС1, БПС2) придается специальная дополнительная информация, сформированная в виде тестовой информационной последовательности, так называемой "мидамбулы" (по аналогиии с "преамбулой").

В детекторе данных ДД, общем для всех принимаемых сигналов, сигнальные составляющие, содержащиеся в общем сигнале, являющиеся специфическими для мобильной станции, корректируются и выделяются известным способом. После коррекции и выделения в преобразователе символов в данные ПСД принятые символы данных преобразуются в двоичные данные. После этого в демодуляторе ДМод из промежуточной частоты получается исходный поток битов данных, прежде чем в демультиплексоре ДМульт отдельные временные интервалы ставятся в соответствие правильным логическим каналам и, тем самым, различным мобильным станциям.

В канальном кодекс (КК) полученная последовательность битов декодируется поканально. В соответствии с каналом битовая информация направляется во временной интервал управления и сигнализации или временной интервал речевого сигнала и, в случае базовой станции (фиг.5), данные управления и сигнализации и речевые данные для передачи к контроллеру базовых станций КБС передаются к соответствующему интерфейсу (И), предусмотренному для сигнализации - и кодирования/декодирования речи (кодеку речи), а в случае мобильной станции (фиг. 6) данные управления и сигнализации передаются к блоку управления и сигнализации (БУС), предназначенному для выполнения всех функций сигнализации и управления мобильной станцией, а речевые данные - к кодеку речи (КР), выполненному с возможностью ввода и вывода речевого сигнала.

В кодеке речи интерфейса И в базовых станциях БПС1, БПС2 речевые данные преобразуются в предварительно заданный поток данных (например, поток со скоростью 64 кбит/с в направлении к сети и, соответственно, поток со скоростью 13 кбит/с из сети).

В блоке управления БУ осуществляется полное управление базовыми станциями БПС1, БПС2.

В прямом направлении (тракт передачи) базовая станция БПС1, БПС2 передает через передающую антенну ПДАнт, например, по меньшей мере одно сообщение радиосвязи СР, содержащее частотный/временной/кодовый компонент, по меньшей мере к одной мобильной станции МС1...МС5, в то время как в обратном направлении (тракт передачи) мобильная станция МС1...МС5 через общую антенну Ант передает, например, по меньшей мере одно сообщение радиосвязи СР с частотным/временным/кодовым компонентом по меньшей мере к одной базовой станции БПС1, БПС2.

Тракт передачи начинается в базовой станции БПС1, БПС2 по фиг.5 тем, что полученные в кодекс канала КК от контроллера базовых станций КБС через интерфейс И данные управления и сигнализации, а также речевые данные направляются во временной интервал управления и сигнализации или во временной интервал речевого сигнала, и данные в этих временных интервалах поканально кодируются с получением битовой последовательности.

Тракт передачи начинается в мобильной станции МС1...МС5 по фиг.6 тем, что полученные в кодеке канала КК от кодека речи КР речевые данные и от блока управления и сигнализации БУС данные управления и сигнализации направляются во временной интервал управления и сигнализации или во временной интервал речевого сигнала, и данные в этих временных интервалах поканально кодируются с получением битовой последовательности.

Полученные в базовой станции БПС1, БПС2 и в мобильной станции МС1...МС5 битовые последовательности преобразуются в символы данных в соответствующем преобразователе данных в символы (ПДС). Затем полученные символы данных расширяются по спектру с использованием кода, индивидуального для каждого пользователя, в блоке расширения спектра (БРС). В генераторе пакетов ГП, состоящем из блока компоновки пакетов (БКП) и мультиплексора (М), в блоке компоновки пакетов БКП к расширенным по спектру символам данных добавляется тестовая информационная последовательность в форме "мидамбулы" для оценки канала, и в мультиплексоре М полученная таким путем информация пакетов помещается в соответствующий временной интервал. Затем полученный пакет модулируется в модуляторе Мод с переносом на высокую частоту, а также подвергается цифроаналоговому преобразованию, прежде чем полученный таким путем сигнал в виде сообщения радиосвязи СР через радиопередающее устройство РПД будет передан в передающую антенну ПДАнт или соответственно в совместную антенну Ант для излучения.

Системы связи, работающие в режиме дуплексной передачи с временным уплотнением (ДВУ), представляют собой системы связи, в которых кадр передачи, состоящий из нескольких временных интервалов, разделен на две части соответственно для прямой линии связи и для обратной линии связи, предпочтительно в его середине.

Система связи с ДВУ, которая имеет подобный кадр передачи, представляет собой, например, известную систему связи стандарта DECT (DECT - Цифровая усовершенствованная (ранее Европейская) беспроводная система связи; см. Nachrichtentechnik Elektronik 42 (1992) Jan./Feb. 1, Berlin, DE; U. Pilger "Struktur des DECT-Standards", s.23-29, во взаимосвязи с ETSI - публикацией ETS 300175-1...9, Okt. 1992; и с DECT-публикацией DECT-Forum, Feb. 1997, S. 1-16).

На фиг. 7 представлен кадр передачи стандарта DECT длительностью 10 мс, состоящий из 12 временных интервалов прямой линии связи и 12 временных интервалов обратной линии связи. Для любого двустороннего соединения радиосвязи на предварительно определенной частоте в направлении прямой линии связи (ПЛ) и в направлении обратной линии связи (ОЛ), согласно стандарту DECT, выбирается свободная пара временных интервалов, содержащая один временной интервал прямой линии связи (ВИПЛ) и один временной интервал обратной линии связи (ВИОЛ), причем промежуток между временным интервалом прямой линии связи ВИПЛ и временным интервалом обратной линии связи ВИОЛ, тоже согласно стандарту DECT, составляет половину длительности (5 мс) кадра передачи стандарта DECT.

Системы связи, работающие в режиме дуплексной передачи с частотным уплотнением (ДЧУ), представляют собой системы связи, в которых кадр передачи, состоящий из нескольких временных интервалов, для прямой линии связи передается в первой полосе частот, а для обратной линии связи передается во второй полосе частот.

Система связи с ДЧУ, которая имеет подобный кадр передачи, представляет собой, например, известную систему связи стандарта GSM (GSM - Глобальная система мобильной связи; см., например, Informatik Spektrum 14 (1991) Juni, Nr.3, Berlin, DE; A. Mann: "Der GSM-Standart - Grundlage fuer digitale europaeische Mobilfunknetze", S. 137-152; во взаимосвязи с публикацией telekom praxis 4/1993, P. Smolka: "GSM-Funkschnittstelle - Elemente und Funktionen, S.17, 24).

Интерфейс радиосвязи для системы GSM использует множество логических каналов, которые определяются как услуги канала передачи, например канал обеспечения доступа (канал ОД), канал широковещательной передачи (канал ШП), скоростной связанный канал управления (канал ССУ), канал поискового вызова (канал ПВ), канал случайного доступа (канал СД) и канал графика (канал Тр), соответствующие функции которых описаны в ряде публикаций (см., например, Informatik Spektrum 14 (1991) Juni, Nr.3, Berlin, DE; A. Mann: "Der GSM-Standart - Grundlage fuer digitale europaeische Mobilfunknetze", S.137-152; telekom praxis 4/1993, P. Smolka: "GSM-Funkschnittstelle - Elemente und Funktionen, S.17, 24).

Наибольшее различие между системой GSM, использующей частотную и временную плоскости, функционирующей в координированном лицензированном режиме, и системой DECT, также использующей частотную и временную плоскости и функционирующей в некоординированном нелицензированном режиме, состоит в том, каким образом "канал" физических ресурсов распределяется соответствующему участнику системы или абоненту системы связи.

В координированной лицензированной системе связи распределение каналов управляется из центрального пункта, от сетевого провайдера. Это возможно, потому что все мобильные станции, находящиеся в пределах зоны обслуживания базовой станции, используют одинаковую временную базу, т.е. могут функционировать синхронно. Синхронный режим работы позволяет установить точное определение границ временных интервалов и тем самым четко разделить различных абонентов системы связи. Нет необходимости в синхронизации работы соседних станций, так как разнесение каналов, используемых в соседних ячейках радиосвязи, в общем случае осуществляется на основе планирования использования частот в частотной плоскости. Такой тип распределения каналов обозначают как "фиксированное распределение каналов" (ФРК).

В некоординированной нелицензированной системе связи, в которой не имеется такого центрального пункта для распределения частот, каналы сначала выбираются на динамической основе, что обозначается как "динамическая селекция каналов" (ДСК), а потом распределяются. Частотно-временная плоскость служит при этом в качестве платформы или "пула" как для динамической селекции каналов, так и для распределения каналов. В такой системе мобильное устройство регулярным образом контролирует частотно-временную область и выбирает в итоге комбинацию частоты и временного интервала, при которой канал передачи меньше всего испытывает влияние помех. Из-за того что соседние некоординированно работающие базовые станции и мобильные устройства всегда асинхронны и поэтому временные базы взаимным образом проходят друг через друга и соответственно дрейфуют относительно друг друга, часто возникает ситуация, когда степень помех достигает неприемлемо высокого уровня. В этом случае должно осуществляться перемещение соединения связи ("перемещение вызова") на другой канал, т. е. должна вводиться или инициироваться новая комбинация частоты и временного интервала. В этом случае говорят о передаче (перемещении) связи внутри ячейки.

Так как в рамках сценария системы UMTS (третье поколение мобильных систем связи или система IMT-2000) режим ШМДКР/ДЧУ и режим МДКР-ВР/ДВУ могут использоваться совместно, то требуется эффективная обработка логических каналов и соответственно услуг канала передачи (обработки в канале-носителе), особенно по причинам реализации соответствующей процедуры "передачи связи" для системы связи с беспроводной передачей, основанной на принципах кодового и временного уплотнения, между мобильными и/или стационарными приемопередающими устройствами.

Задача, лежащая в основе изобретения, состоит в том, чтобы для системы связи с беспроводной передачей, основанной на принципах кодового и временного уплотнения, между мобильными и/или стационарными приемопередающими устройствами после указания "передача связи" обеспечить надежную процедуру "передача связи".

Эта задача решается с помощью признаков, указанных в пункте 1 формулы изобретения.

Идея, лежащая в основе изобретения, состоит в том, что, согласно пункту 1 формулы изобретения, в системе связи с беспроводной передачей, основанной на принципах кодового и временного уплотнения, между мобильными и/или стационарными приемопередающими устройствами, как в режиме ДВУ, так и в режиме ДЧУ:
1) на первом этапе процедуры "передача связи", т.е. указания "передача связи", стационарное приемопередающее устройство определяет пару временных интервалов для процедуры "передача связи",
2) стационарное приемопередающее устройство передает первое сообщение "запрос передачи связи" к мобильным приемопередающим устройствам, относящимся к данному стационарному приемопередающему устройству, причем посредством этого сообщения стационарное приемопередающее устройство сообщает мобильным приемопередающим устройствам о паре временных интервалов для процедуры передачи связи, причем стационарное приемопередающее устройство передает первое сообщение "Запрос передачи связи" к мобильным приемопередающим устройствам до тех пор, пока все мобильные приемопередающие устройства, относящиеся к данному стационарному приемопередающему устройству, не подтвердят инициирование процедуры "передача связи" с помощью первого сообщения,
3) на третьем этапе процедуры "передача связи", т.е. при выполнении передачи связи, процедура "передача связи" завершается.

Предпочтительные дальнейшие варианты осуществления охарактеризованы в зависимых пунктах формулы изобретения.

Примеры осуществления изобретения поясняются ниже со ссылками на фиг. 8-10, на которых показано следующее.

Фиг. 8 - кадр временного уплотнения режима ДВУ, модифицированный в отношении числа временных интервалов, по сравнению с кадрами, показанными на фиг.1-3, и кадром передачи стандарта DECT на фиг.7.

Фиг.9 - таблица распределения каналов для каналов с компонентами частотного/кодового/временного уплотнения на основе кадра временного уплотнения по фиг.8.

Фиг.10 - диаграмма потока сообщений для процедуры "передача связи".

На фиг.8 показан кадр временного уплотнения режима ДВУ, модифицированный в отношении числа временных интервалов, по сравнению с кадрами, показанными на фиг. 1-3, и кадром передачи стандарта DECT на фиг.7, имеющий восемь временных интервалов ВИ'1. . . ВИ'8, причем первые четыре временных интервала ВИ'1. . . ВИ'4 предусмотрены для прямой линии связи ПЛ, а вторые четыре временных интервала ВИ'5...ВИ'8 предусмотрены для обратной линии связи ОЛ. Число временных интервалов равно 16 согласно фиг.1 и 3 и сокращено до 8 только в целях иллюстрации для таблицы распределения каналов, представленной на фиг. 9, и не накладывает никаких ограничений на изобретение. Напротив, число временных интервалов может, как и другие физические ресурсы, (например, код, частота и т. п.) варьироваться в зависимости от конкретной системы связи в большей или в меньшей степени.

На фиг. 9 представлена таблица распределения каналов для каналов с компонентами частотного/кодового/временного уплотнения на основе кадра временного уплотнения по фиг.8. Компонент временного уплотнения данной таблицы охватывает временные интервалы ВИ1...ВИ'8 с временным разделением режима ДВУ согласно фиг. 8. Компонент частотного уплотнения охватывает 12 частот Ч1... Ч12, в то время как компонент кодового уплотнения содержит 8 кодов (псевдослучайные сигналы) К1...К8.

На первой частоте Ч1 в кодовой плоскости, занятой кодами К1...К8, осуществлено уплотнение реализованных в виде услуг канала передачи, например, логических каналов системы связи, таких как канал управления для сигнализации, канал обеспечения доступа (канал ОД), канал широковещательной передачи (канал ШП), канал поискового вызова (канал ПВ), канал случайного доступа (канал СД), канал трафика (канал Тр) и/или скоростной связанный канал управления (канал ССУ), которые необходимы в системе связи в направлении прямой линии связи и/или обратной линии связи. Такое уплотнение оказывается целесообразным для вышеупомянутой системы связи, потому что тем самым можно избежать излишней занятости временных интервалов, т.е. загрузки временного ресурса.

На фиг.9 представлена предпочтительная форма выполнения, согласно которой на первой частоте Ч1 в направлении прямой линии связи в первом временном интервале BИ'1 в качестве заранее заданного (согласованного) первого выбранного временного интервала и в направлении обратной линии связи в пятом временном интервале BИ'5 в качестве заданного (согласованного) второго выбранного временного интервала предпочтительно используются все коды К1...К8 для уплотнения названных услуг канала передачи. Разумеется, также возможно использовать меньшее количество кодов или большее их количество, если в распоряжение предоставлено более восьми кодов.

При таком уплотнении, как показано на фиг.9, коды К1...К8 в первом временном интервале ВИ'1 распределены таким образом, что один код зарезервирован или выделен для канала управления для сигнализации и для канала ОД, еще один код - для канала ШП и канала ПВ, а остальные шесть кодов - для канала Тр, в то время как коды К1...К8 в пятом временном интервале ВИ'5 распределены таким образом, что один код зарезервирован или выделен для канала СД, еще один код - для канала ССУ для индикации состояния передачи связи (т. е. перемещения вызова), а остальные шесть кодов - вновь для канала Тр.

Спектральная эффективность и/или рабочие характеристики системы связи могут быть улучшены еще в большей степени, если, как показано на фиг.9, для различных сценариев соединений, в частности для первого сценария соединения СС1, второго сценария соединения СС2, третьего сценария соединения СС3, четвертого сценария соединения СС4 и пятого сценария соединения СС5 соответствующие различные двусторонние соединения связи в режиме ДВУ обладают частично одинаковой, частично различающейся степенью занятости в отношении физических кодовых, частотных и временных ресурсов. К каждому сценарию соединения СС1...СС5 относится, например, первая группа соединений связи Г1, заштрихованная двусторонней штриховкой, и вторая группа соединений связи Г2, заштрихованная односторонней штриховкой. Каждая группа содержит при этом по меньшей мере одно двустороннее соединение связи.

В первом сценарии соединения СС1 первая группа Г1 соединений связи на второй частоте Ч2 в направлении прямой линии связи во втором временном интервале ВИ'2 занимает шесть кодов: первый код К1, второй код К2, третий код К3 четвертый код К4, пятый код К5 и шестой код К6, а в направлении обратной линии связи в шестом временном интервале ВИ'6 вновь шесть кодов К1...К6, в то время как вторая группа Г2 соединений связи на второй частоте Ч2 в направлении прямой линии связи в четвертом временном интервале ВИ'4 занимает первый код К1, а в направлении обратной линии связи в восьмом временном интервале ВИ'8 вновь первый код К1.

Четвертый временной интервал ВИ'4 и второй временной интервал ВИ'2 являются временными интервалами прямой линии связи ВИПЛ, в то время как шестой временной интервал ВИ'6 и восьмой временной интервал ВИ'8 являются временными интервалами обратной линии связи ВИОЛ.

Для каждого соединения связи в группах Г1, Г2 первый промежуток Пр1 между временным интервалом прямой линии связи ВИПЛ и временным интервалом обратной линии связи ВИОЛ, согласно предшествующему уровню техники (см. фиг.7), равен половине кадра временного уплотнения КВУ. Промежуток Пр1 равен, таким образом, доле длительности кадра временного уплотнения КВУ, причем указанная доля имеет значение 0,5.

Во втором сценарии соединения СС2 первая группа Г1 соединений связи на четвертой частоте Ч4 в направлении прямой линии связи в четвертом временном интервале ВИ'4 занимает шесть кодов К1...К6, а в направлении обратной линии связи в седьмом временном интервале ВИ'7 - вновь шесть кодов К1...К6, в то время как вторая группа Г2 соединений связи на четвертой частоте Ч4 в направлении прямой линии связи во втором временном интервале ВИ'2 занимает коды К1. . . К4, а в направлении обратной линии связи в пятом временном интервале ВИ'5 - первый код К1 и второй код К2.

Четвертый временной интервал ВИ'4 и второй временной интервал ВИ'2, как и в первом сценарии соединения СС1, являются временными интервалами прямой линии связи ВИПЛ, в то время как седьмой временной интервал ВИ'7 и пятый временной интервал ВИ'5 являются временными интервалами обратной линии связи ВИОЛ.

Для каждого соединения связи в группах Г1, Г2 второй промежуток Пр2 между временным интервалом прямой линии связи ВИПЛ и временным интервалом обратной линии связи ВИОЛ равен доле длительности кадра временного уплотнения КВУ, причем указанная доля выбирается таким образом и имеет значение больше или меньше, чем 0,5, чтобы второй промежуток Пр2 был постоянным.

В третьем сценарии соединения СС3 первая группа Г1 соединений связи на шестой частоте Ч6 в направлении прямой линии связи во втором временном интервале ВИ'2 занимает четыре кода K1...К4, а в направлении обратной линии связи на пятой частоте Ч5 в восьмом временном интервале ВИ'8 - шесть кодов K1. . . К6, а также седьмой код К7 и восьмой код К8, в то время как вторая группа Г2 соединений связи на шестой частоте Ч6 в направлении прямой линии связи в третьем временном интервале ВИ'3 занимает коды К1...К3, а в направлении обратной линии связи на пятой частоте Ч5 в пятом временном интервале ВИ'5 - коды К1...К4.

Второй временной интервал ВИ'2 и третий временной интервал ВИ'3 являются временными интервалами прямой линии связи ВИПЛ, в то время как восьмой временной интервал ВИ'8 и пятый временной интервал ВИ'5 являются временными интервалами обратной линии связи ВИОЛ.

Для каждого соединения связи в группах Г1, Г2 третий промежуток Пр3 между временным интервалом прямой линии связи ВИПЛ и временным интервалом обратной линии связи ВИОЛ равен доле длительности кадра временного уплотнения КВУ, причем доля выбрана таким образом, что третий промежуток Пр3 является переменным.

В четвертом сценарии соединения СС4 первая группа Г1 соединений связи на восьмой частоте Ч8 в направлении прямой линии связи в четвертом временном интервале ВИ'4 занимает первый код K1, а в направлении обратной линии связи на девятой частоте Ч9 в шестом временном интервале ВИ'6 - семь кодов К1... К7, в то время как вторая группа Г2 соединений связи на восьмой частоте Ч8 в направлении прямой линии связи в третьем временном интервале ВИ'3 занимает первый код К1, а в направлении обратной линии связи на девятой частоте 49 в пятом временном интервале ВИ'5 - первый код К1.

Четвертый временной интервал ВИ'4 и третий временной интервал ВИ'3 являются временными интервалами прямой линии связи ВИПЛ, в то время как шестой временной интервал ВИ'6 и пятый временной интервал ВИ'5 являются временными интервалами обратной линии связи ВИОЛ.

Для каждого соединения связи в группах Г1, Г2 четвертый промежуток Пр4 между временным интервалом прямой линии связи ВИПЛ и временным интервалом обратной линии связи ВИОЛ равен доле длительности кадра временного уплотнения КВУ, причем указанная доля выбирается таким образом, что четвертый промежуток Пр4 является постоянным.

В пятом сценарии соединения СС5 первая группа Г1 соединений связи на одиннадцатой частоте Ч11 в направлении прямой линии связи в четвертом временном интервале ВИ'4 занимает первый код К1 и второй код К2, а в направлении обратной линии связи в пятом временном интервале ВИ'5 - вновь первый код К1 и второй код К2, в то время как вторая группа Г2 соединений связи на одиннадцатой частоте Ч11 в направлении прямой линии связи в первом временном интервале ВИ'1 занимает коды К1...К5, а в направлении обратной линии связи в восьмом временном интервале ВИ'8 - коды К1...К3.

Четвертый временной интервал ВИ'4 и первый временной интервал ВИ'1 являются временными интервалами прямой линии связи ВИпл, в то время как пятый временной интервал ВИ'5 и восьмой временной интервал ВИ'8 являются временными интервалами обратной линии связи ВИОЛ.

Для каждого соединения связи в группах Г1, Г2 пятый промежуток Пр5 между временным интервалом прямой линии связи ВИПЛ и временным интервалом обратной линии связи ВИОЛ равен доле длительности кадра временного уплотнения КВУ, причем указанная доля выбирается таким образом, что пятый промежуток Пр5 является переменным.

На фиг. 10 представлена диаграмма потока сообщений процедуры "передача связи". Процедура "передача связи" состоит в принципе из трех этапов: первого этапа, который обозначается как индикация передачи связи, второго этапа, который обозначается как введение или инициирование передачи связи, и третьего этапа, который обозначается как выполнение передачи связи, причем перечисленные этапы выполняются в указанной последовательности.

В случае ухудшения качества передаваемой услуги (качества обслуживания) базовая станция указывает состояние "передача связи", т.е. запускается процедура "передача связи". Ухудшение качества передаваемой услуги (качества обслуживания) может устанавливаться, как вариант, мобильным устройством, например первым мобильным устройством МУ1, вторым мобильным устройством МУ2, n-ым мобильным устройством МУn, которое сообщает об этом ухудшении базовой станции, например, по каналу ССУ. В этом случае базовая станция БС по отношению к процедуре "передача связи" является ведущей, а мобильное устройство МУ1...МУn является ведомым. Также возможно, что мобильное устройство по отношению к процедуре "передачи связи" является ведущим, а базовая станция ведомой.

Путем указания "передача связи" базовой станцией БС последняя выбирает с помощью списка выбора каналов пару временных интервалов "передачи связи", для которой качество передаваемой услуги лучше, чем для текущей пары временных интервалов связи. На первом этапе процедуры "передачи связи", т.е. на этапе индикации передачи связи, пара временных интервалов для передачи связи уже определена.

Вторая фаза процедуры "передача связи", а именно инициирование передачи связи, начинается тем, что базовая станция БС устанавливает канал ШП во временном интервале прямой линии связи пары временных интервалов передачи связи. В этом временном интервале прямой линии связи пары временных интервалов передачи связи в режиме графика одновременно передается информация (услуги передачи связи), пересылаемая во временном интервале прямой линии связи пары временных интервалов связи.

В режиме широковещательной передачи, в котором аналогичным образом инициируется второй этап процедуры "передача связи", в отличие от режима трафика, только не производится одновременная передача информации (услуг передачи данных).

После успешного установления канала ШП во временном интервале прямой линии связи пары временных интервалов передачи связи базовая станция БС передает первое сообщение С1 "Запрос передачи связи" по каналу ШП во временном интервале прямой линии связи пары временных интервалов связи к мобильным устройствам МУ1...МУn, связанным с базовой станцией БС по этому каналу. С помощью этого первого сообщения С1 мобильным устройствам МУ1...МУn сообщается позиция пары временных интервалов "передачи связи". После передачи первого сообщения С1 базовая станция БС продолжает одновременную передачу информации (услуг передачи данных) во временных интервалах прямой линии связи пары временных интервалов "передачи связи" и передает к тому же первое сообщение С1 по каналу ШП во временных интервалах прямой линии связи пары временных интервалов связи до тех пор, пока все связанные с базовой станцией БС мобильные устройства МУ1. ..МУn не подтвердят инициирование "передачи связи" посредством первого сообщения С1.

Связанные с базовой станцией БС мобильные устройства МУ1...МУn переходят, если соответствующие мобильные устройства МУ1...МУn все еще имеют необходимые для передачи данные, после приема первого сообщения С1 непосредственно с пары временных интервалов связи на пару временных интервалов "передачи связи". При этом передача данных в паре временных интервалов связи завершается и без нарушения непрерывности продолжается в паре временных интервалов "передачи связи".

Если соответствующие мобильные устройства МУ1...МУn все еще имеют данные для передачи, то соответствующее мобильное устройство МУ1...МУn передает второе сообщение С2 "подтверждение передачи связи" по каналу сигнализации к базовой станции БС.

Базовая станция БС принимает, тем самым, с одной стороны, одновременно данные в паре временных интервалов связи и в паре временных интервалов "передачи связи" и, с другой стороны, второе сообщение С2. Инициирование "передачи связи" посредством первого сообщения С1 базовой станцией рассматривается как подтвержденное, если, в первом упомянутом случае, данные, переданные от соответствующего мобильного устройства МУ1...МУn во временном интервале обратной линии связи пары временных интервалов "передачи связи", принимаются базовой станцией БС без ошибок или если, во втором упомянутом случае, базовая станция БС принимает второе сообщение С2.

Второй этап процедуры "передачи связи", т.е. инициирование "передачи связи", завершается, если все мобильные устройства МУ1...МУn подтвердили инициирование "передачи связи" посредством первого сообщения С1.

На третьем этапе процедуры "передача связи", т.е. на этапе выполнения "передачи связи", после того как все мобильные устройства МУ1...МУn подтвердили инициирование "передачи связи" посредством первого сообщения С1, пара временных интервалов "передачи связи" начинает использоваться, таким образом, в качестве новой пары временных интервалов связи, и наконец, передача в использовавшейся до сих пор паре временных интервалов связи завершается.

Похожие патенты RU2214070C2

название год авторы номер документа
СИСТЕМА СВЯЗИ С БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ, ОСНОВАННОЙ НА КОДОВОМ И ВРЕМЕННОМ УПЛОТНЕНИИ, МЕЖДУ МОБИЛЬНЫМИ И/ИЛИ СТАЦИОНАРНЫМИ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ 1999
  • Кампершроер Эрих
  • Шварк Уве
RU2202855C2
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, ОСНОВАННОЙ НА КОДОВОМ И ВРЕМЕННОМ УПЛОТНЕНИИ 1999
  • Кампершроер Эрих
  • Шварк Уве
RU2216127C2
ДУПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ С БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ, ОСНОВАННОЙ НА КОДОВОМ И ВРЕМЕННОМ УПЛОТНЕНИИ 1999
  • Кампершроер Эрих
  • Шварк Уве
RU2193280C2
ОЦЕНКА КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ В БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ 1998
  • Кляйн Аня
  • Нассхан Маркус
RU2235430C2
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАКТОВ ПЕРЕДАЧИ В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ, ОСОБЕННО В СИСТЕМЕ RLL/WLL СТАНДАРТА DECT, ВКЛЮЧЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛОКАЛЬНОГО ШЛЕЙФА ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОЙ СЕТИ С КОМПЛЕКСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 1997
  • Кордсмейер Мартин
RU2198478C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СТЕПЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КАНАЛОВ В ЛОКАЛЬНО СКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ, АСИНХРОННЫХ, БЕСПРОВОДНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 1997
  • Пиллекамп Клаус-Дитер
RU2192096C2
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ СРОЧНЫХ ВЫЗОВОВ В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ, ОСОБЕННО В СИСТЕМАХ СТАНДАРТА DECT/GAP 1997
  • Бидерманн Рольф
RU2193287C2
ВОЗДУШНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ С БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ МЕЖДУ МОБИЛЬНЫМИ И/ИЛИ СТАЦИОНАРНЫМИ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ 1999
  • Кунц Альбрехт
  • Нассхан Маркус
  • Ярбот Лутц
  • Ланденбергер Холгер
RU2198473C2
СПОСОБ И ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НЕПРЕРЫВНЫХ И/ИЛИ ПРЕРЫВИСТЫХ ПОТОКОВ ДАННЫХ, В ЧАСТНОСТИ, В СИСТЕМЕ ЛОКАЛЬНОГО ШЛЕЙФА РАДИОСВЯЗИ/ЛОКАЛЬНОГО БЕСПРОВОДНОГО ШЛЕЙФА 1997
  • Бидерманн Рольф
RU2213420C2
БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОЙ СМЕНЫ КАНАЛА СОТОВОЙ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА С ВРЕМЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ И С ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ, В ЧАСТНОСТИ, СОТОВОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТА DECT 1997
  • Бидерманн Рольф
  • Баумайстер Йозеф
RU2190940C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 214 070 C2

Реферат патента 2003 года СИСТЕМА СВЯЗИ С БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ, ОСНОВАННОЙ НА КОДОВОМ И ВРЕМЕННОМ УПЛОТНЕНИИ, МЕЖДУ МОБИЛЬНЫМИ И СТАЦИОНАРНЫМИ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Изобретение относится к системе радиосвязи и может использоваться в системах мобильной связи. Технический результат заключается в создании системы на основе различных методов передачи сообщений. Для этого определяют пару временных интервалов для процедуры передачи связи, инициируют передачу связи и выполняют передачу связи. 7 з.п.ф-лы, 10 ил.

Формула изобретения RU 2 214 070 C2

1. Способ управления перемещением соединения связи в системе связи с беспроводной передачей, основанной на принципах кодового и временного уплотнения, между мобильными и/или стационарными приемопередающими устройствами, причем (a) предварительно заданные для системы связи несущие частоты (Ч1...Ч12) распределены по некоторому количеству временных интервалов (ВИ'1. . . ВИ'8) с предварительно определенной длительностью (ТВИ) временного интервала таким образом, что система связи имеет возможность работы в дуплексном режиме с временным уплотнением (ДВУ) или в дуплексном режиме с частотным уплотнением, причем временные интервалы (ВИ'1...ВИ'8), приходящиеся на несущую частоту (Ч1...Ч12), соответственно образуют кадр временного уплотнения (КВУ), (b) во временных интервалах (ВИ'1...ВИ'8) и соответственно в частотных диапазонах системы связи имеется возможность одновременной установки максимально предварительно заданного количества двусторонних соединений связи в прямом и в обратном направлениях между пользователями мобильных приемопередающих устройств (МС1...МС5) и/или стационарными приемопередающими устройствами (БПС1, БПС2) системы связи, причем передаваемые при этом сигналы пользователей для обеспечения возможности их селекции связаны с индивидуально присвоенными пользователям псевдослучайными сигналами (К1...К8), так называемыми кодами, (c) при этом на первом этапе процедуры "Передача связи", заключающемся в указании "Передача связи", посредством стационарного приемопередающего устройства (БС) определяют пару временных интервалов для процедуры "Передача связи", отличающийся тем, что (d) на втором этапе процедуры "Передача связи", заключающемся в инициировании передачи связи, (d1) стационарное приемопередающее устройство (БС) передает первое сообщение "Запрос передачи связи" (С1) к мобильным приемопередающим устройствам (МУ1...МУп), относящимся к данному стационарному приемопередающему устройству, причем посредством этого сообщения стационарное приемопередающее устройство (БС) сообщает мобильным приемопередающим устройствам (МУ1...МУп) о паре временных интервалов для процедуры "Передача связи", (d2) стационарное приемопередающее устройство (БС) передает первое сообщение "Запрос передачи связи" (С1) к мобильным приемопередающим устройствам (МУ1...МУп) до тех пор, пока все мобильные приемопередающие устройства (МУ1. ..МУп), относящиеся к данному стационарному приемопередающему устройству (БС), не подтвердят инициирование процедуры "Передача связи" посредством первого сообщения (С1), (e) на третьем этапе процедуры "Передача связи", заключающемся в выполнении передачи связи, процедура "Передача связи" завершается. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что первое сообщение (С1) подтверждают посредством второго сообщения (С2). 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что первое сообщение (С1) подтверждают тем, что мобильные приемопередающие устройства (МУ1...МУп) передают подлежащие передаче данные непосредственно в паре временных интервалов для процедуры "Передача связи". 4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что услуги канала передачи, реализованные как "Услуги канала-носителя", которые необходимы в системе связи в прямой линии связи и/или в обратной линии связи, уплотняют в образованной кодами (К1...К8). 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что по меньшей мере часть логических каналов системы связи, например канал управления для сигнализации, канал обеспечения доступа (канал ОД), канал широкополосной передачи (канал ШП), канал поискового вызова (канал ПВ), канал случайного доступа (канал СД), канал трафика (канал Тр) и/или скоростной связанный канал управления (канал ССУ), уплотняют в виде услуг канала передачи. 6. Способ по п.4 или 5, отличающийся тем, что уплотнение производят в первом выбранном временном интервале (ВИ'1) в направлении прямой линии связи и во втором выбранном временном интервале (ВИ'5) в направлении обратной линии связи. 7. Способ по п.6, отличающийся тем, что первому выбранному временному интервалу (ВИ'1) соответствует первый временной интервал (ВИЧ'1) из временных интервалов (ВИ'1...ВИ'8), а второму выбранному временному интервалу (ВИ'5) соответствует пятый временной интервал (ВИ'5) из временных интервалов (ВИ'1...ВИ'8). 8. Способ по любому из пп.4-7, отличающийся тем, что в дуплексном режиме с временным уплотнением для каждого соединения связи выбирают пару временных интервалов, состоящую из временного интервала прямой линии связи (ВИ'пл) и временного интервала обратной линии связи (ВИ'ол), таким образом, что промежуток (Пр2...Пр5) между временным интервалом прямой линии связи (ВИ'пл) и временным интервалом обратной линии связи (ВИ'ол), которым выделены одинаковые несущие частоты (Ч1...Ч12) или различные несущие частоты (Ч1...Ч12), равен доле длительности кадра временного уплотнения (КВУ), причем промежуток (Пр2...Пр5) имеет постоянное или переменное значение.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2214070C2

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ ВГВ 2015
  • Хартмэн Джордж Д.
RU2702109C1
WO 9604760 A, 15.02.1996
WO 9429994 A, 02.09.1994
Способ селекции признаков сигналов объектов 1990
  • Воронин Анатолий Владимирович
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Койнаш Борис Васильевич
  • Смоленцев Сергей Георгиевич
SU1765838A1

RU 2 214 070 C2

Авторы

Кампершроер Эрих

Шварк Уве

Даты

2003-10-10Публикация

1999-03-01Подача