FI117149B - Menetelmä ja laite toimimiseksi hyppelevää ohjauskanavaa käyttäen viestintäjärjestelmässä - Google Patents

Menetelmä ja laite toimimiseksi hyppelevää ohjauskanavaa käyttäen viestintäjärjestelmässä Download PDF

Info

Publication number
FI117149B
FI117149B FI951784A FI951784A FI117149B FI 117149 B FI117149 B FI 117149B FI 951784 A FI951784 A FI 951784A FI 951784 A FI951784 A FI 951784A FI 117149 B FI117149 B FI 117149B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
channel
time interval
communication
frequency
jump
Prior art date
Application number
FI951784A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI951784A0 (fi
FI951784A (fi
Inventor
Michael D Kotzin
Reuven Meidan
Duane Carl Rabe
Original Assignee
Motorola Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Motorola Inc filed Critical Motorola Inc
Publication of FI951784A0 publication Critical patent/FI951784A0/fi
Publication of FI951784A publication Critical patent/FI951784A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI117149B publication Critical patent/FI117149B/fi

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02FCYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
    • F02F1/00Cylinders; Cylinder heads 
    • F02F1/02Cylinders; Cylinder heads  having cooling means
    • F02F1/10Cylinders; Cylinder heads  having cooling means for liquid cooling
    • F02F1/16Cylinder liners of wet type
    • F02F1/166Spacer decks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02FCYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
    • F02F11/00Arrangements of sealings in combustion engines 
    • F02F11/002Arrangements of sealings in combustion engines  involving cylinder heads
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/204Multiple access
    • H04B7/208Frequency-division multiple access [FDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B3/00Engines characterised by air compression and subsequent fuel addition
    • F02B3/06Engines characterised by air compression and subsequent fuel addition with compression ignition
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02FCYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
    • F02F7/00Casings, e.g. crankcases or frames
    • F02F7/006Camshaft or pushrod housings
    • F02F2007/0063Head bolts; Arrangements of cylinder head bolts
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7156Arrangements for sequence synchronisation
    • H04B2001/71563Acquisition

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Description

11
Menetelmä ja laite toimimiseksi hyppelevää ohja käyttäen viestintäjärjestelmässä
Esillä oleva keksintö liittyy US-patenttihakemuk 5 janumero 07/955,793, jonka Borth ym. ovat jättän kuun 2. päivänä 1992 ja jonka otsikkona on ”M< Apparatus for Frequency Hopping a Signaling Chai Communication System" ja joka on siirretty esil keksinnön haltijalle.
10
Esillä oleva keksintö liittyy viestintäjärje jotka käyttävät aikajakokanavoituja (TDMA, time multiple access) signaaleja, sekä erityisesti me ja laitteeseen toimimiseksi hyppelevää ohjauskana 15 täen viestintäjärjestelmässä.
TDMA-viestintäjärjestelmässä, kuten eurooppalaisi taalisissa solukkojärjestelmissä, jotka on esitet liityntää koskevassa Global System for Mobile C 20 tions (GSM) -standardissa (kopioita GSM:stä on s European Telecommunications Standards Institute'i ’ Secretariat: B.P. 152.F-06561 Valbonne Cedex, Fr; • · : \ sen johdannaisessa, kuten Digital Cellular Sys
MegaHertz (DCS1800), kullakin tukiasemalla käyte 25 pillisesti useita radiotaajuuksia. Kukin taajuus • * V* lisesti ositettu kehyksiin (frames), joissa kui useita aikavälejä (slots). Kukin aikaväli voi radioliikennettä tietyn tukiaseman ja mainitu tukiaseman peittoalueella sijaitsevan tilaajayks : 30 matkaviestimen) välillä.
♦ ♦ 2 aikaan monitaajuusmenetelmän (frequency diversii yhdessä kanavakoodauksen ja lomituksen kanssa Rayleygh-häipymän vaikutuksia. Lisäksi taajuush] tärkeä vastakeino, joka vähentää kanavan alttiutt 5 kaiskanavan häiriöille ja häirinnälle (joka on taan tahallista tai tahatonta).
Taajuushyppely käsittää tietyn informaatiosignaal aaltotaajuuden siirtämisen diskreetein inkremeni 10 disekvenssin eli -kaavan määräämän kaavan mukaan min sanoen lähetin hyppää taajuudelta toiselle venssin mukaan. Taajuushyppelyä käyttävät viestin telmät voidaan jakaa hidasta taajuushyppelyä k (SFH, slow frequency hopping) ja nopeata taajuu 15 käyttäviin (FFH, fast frequency hopping) viestin telmiin. SFH-viestintäjärjestelmissä useat da sekvenssiä (esim. informaatiosignaalia) edustavat bolit moduloivat kantoaallon yhden hypyn puittei saalta FFH-viestintäjärjestelmissä kantoaalto hyp 20 ta kertoja datasymbolia kohti.
»«9· * B • » B * ' SFH-viestintäjärjestelmään on sovitettu useita v ' \ kanavia osoittamalla osia leveästä taajuuskaistaa aikavälistä kullekin tietylle kanavalle. Viestin : 25 viestintäyksikön välillä tietyllä viestintäkanav
• B
V ‘ ritetaan esimerkiksi käyttäen taajuussynteti kehittämään kantoaalto ennalta määrätyn leveän kaistan tietyssä osassa lyhyeksi ajaksi. Taaj tisaattori käyttää syötettyä hyppelykoodia se • 30 taajuuden määrittämiseksi leveällä taajuuskaista! Λ 3 hyppelykoodien antamisen taajuussyntetisaattori siis hyppelykoodien kehitintä kellotetaan jaksc niin siten myös kantoaaltotaajuutta hyppäytetäe osoitetaan uudelleen leveän taajuuskaistan eri oe 5
Useita viestintäkanavia varataan käyttämällä used lykoodeja taajuuskaistan osien osoittamiseksi erd le saman aikavälin kuluessa. Tämän johdosta signaalit ovat viestintäkanavan samalla leveällä 10 kaistalla, mutta yksiselitteisten hyppelykoodie missä tämän leveän taajuuskaistan yksiseld osissa. Nämä yksiselitteiset hyppelykoodit ovat n keskenään ortogonaaliset kunkin solun tai λ palvelun alueella siten, että hyppelykoodien 15 ristikorrelaatio on nolla.
GSM-standardissa on kuvattu menetelmä liikenr taajuushyppelyn suorittamiseksi aikaväleillä, menetelmä toteutetaan, niin voidaan saavuttaa n 20 suorituskyvyn paraneminen. GSM-järjestelmässä ohj ei kuitenkaan ole suunniteltu hyppeleväksi, kosii telmä optimoitiin tilaajayksiköiden yksinkert ·· järjestelmään pääsyä silmälläpitäen. Siksi yksinl· tun pääsyn aikaansaamiseksi ohjauskanava lähetet • · :·. 25 teällä taajuudella siten, että se toimii majaka * * · jota tilaajayksiköt käyttävät ottaessaan yhtey • « . f tintäjärjestelmään (ohjauskanavamajakkaa käytet; • · · tilaajalaitteen taajuuden virittämiseksi ja aj « « « *·’ ’ kohdistamiseksi viestintäjärjestelmään) . Tämä 1 30 jauskanavan kuitenkin haavoittuvaksi häirinnälle leigh-häipymälle. Siksi on olemassa menetelmä ·«« 11 4
Kuvio 1 on lohkokaavio, joka esittää parhaans suoritusmuodon tilaajaviestintäyksikköä, joka oi tettu käytettäväksi viestintäjärjestelmässä esil keksinnön mukaan.
5
Kuvio 2 on lohkokaavio, joka esittää parhaana suoritusmuodon tukiaseman viestintäyksikköä, jok koitettu käytettäväksi viestintäjärjestelmässä olevan keksinnön mukaan.
10
Kuvio 3 on lohkokaavio, joka esittää parhaani suoritusmuodon ilmaisinta, joka on tarkoitettu väksi joko kuviossa 1 tai kuviossa 2 esitetyssä v yksikössä esillä olevan keksinnön mukaan.
15
Kuviot 4 ja 5 ovat kaavioita, jotka esittävät k laista parhaana pidetyn suoritusmuodon kehysra jotka on tarkoitettu käytettäväksi viestintäjärj sä, jossa on hyppelevä ohjauskanava esillä oleva ··· 20 nön mukaan.
• * * * ' • * * 9 :·, Kuviot 6, 7 ja 8 ovat vuokaavioita, jotka esittäv erilaista parhaana pidetyn suoritusmuodon teknii ; pelykaavan hankkimiseksi esillä olevan keksinnön ::y 25 » · ·
Kuviot 9 ja 10 ovat vuokaavioita, jotka esittää erilaista parhaana pidetyn suoritusmuodon teknii distuskanavan aikavälin ilmaisemiseksi esillä oi sinnön mukaan.
: 30 ·«· 5 tio. Tämä annetaan taajuudenkorjauskanavalla (I quency correction Channel). FCCH on puhdas siniä; sijoitetaan jaksollisesta aikavälille tietyissä 1 ja jota viestintäyksikkö käyttää paikallisoskilli 5 korj aamiseksi tukiaseman lähettimen taajuusalue säksi tämä taajuudenkorjaus saa aikaan karkean kohdistuksen aikavälirakenteeseen. Tämä informa* taan järjestelmän käyttämällä kantoaallolla, raii aalto on ajallisesti ositettu kehyksiin ja mi 10 kehys on jaettu useisiin aikaväleihin.
Toinen informaatiotyyppi, jota tilaajalaite päästäkseen viestintäjärjestelmään, on tahdistui tio. Tämä annetaan tahdistuskanavalla (SCH, syi 15 tion channel). SCH on aikaväli, joka sijoitetaan sesti tiettyihin kehyksiin. SCH:n aikavälillä ta tusinformaatio määritetään erityistä tahdistuss· täen. Korrelaatiopiikin paikkaa harjoitussekvens distussanassa SCHissa voidaan käyttää viestintä; 20 män ajoituksen aikaansaamiseksi symbolijakson t< la.
FCCH:n ja SCH:n siirtämän informaation määrän vui * * · .I* ei tyypillisesti anneta samalla aikavälillä. Lis : " 25 tuen FCCH:n ja SCH:n ilmaisemiseksi tarvittavan j käsittelyn mutkikkuudesta niitä tyypillisesti ··** : samassa kehyksessä. Jotta käytettäisiin mahd< • * · * pientä määrää taajuusalueesta (so. käytettävästi ta) ohjauskanavalla (mikä jättää mahdollisimm : 30 jäljelle liikennekanavia varten), FCCH ja SCH ; 6 aikaan enemmän kanavia. GSM:ssä kehykset ryhmil hysten alaryhmiksi (frame co-sets) kuten kuvii esitetty. Tämä kehysten alaryhmä käsittää kymmei tä. Tässä suoritusmuodossa FCCH ja SCH lähete 5 yhdessä alaryhmän kehyksessä.
Sen jälkeen kun viestintäyksikkö on saanut tämän SCH:n informaation, se voi siirtää ja vastaanotti I muilla ohjauskanavilla ja vastaanottaa liikenn< 10 osoituksen. Näihin muihin ohjauskanaviin, joita i järjestelmä voi käyttää, kuuluvat: hidas varatl kanava (SDCCH, Slow Dedicated Control Channel), 1 (PCH, Paging Channel), haj asaantikanava (RACC Access Channel) ja/tai pääsyn sallintakanava (A© 15 Grant Channel). Joitakin näistä ohjauskanavista vain ylöspäisellä yhteydellä (uplink) (so. tilaa; täyksiköltä tukiaseman viestintäyksikölle) tai a. lä yhteydellä (downlink) (so. tukiaseman viestin* tä tilaajaviestintäyksikölle).
20 Käytännössä viestintäyksikkö pyyhkäisee useita 1 eJ> ja mittaa kullakin taajuudella laatutekijän, kuti TI linvoimakkuuden. Sen jälkeen viestintäyksikkö * # * [*'** taajuudet signaalinvoimakkuuden mukaan suurimmas : " 25 pään (ts. lähimmän tukiaseman viestintäyksikön* köisesti on suurin signaalinvoimakkuus). Sen jäll ; tintäyksikkö siirtyy taajuudelle, jonka laatu :T: paras ja hankkii taajuudenkorjauksen FCCH:lta ( aikaväli 0) sekä tahdistuksen ja hyppelykaava ; ;*· 30 (kehys FN+1/ aikaväli 0). Ei-hyppelevissä järj< * 7 vat pysyvät kiinteillä taajuuksilla. Tämä saadc tekemällä joidenkin kehysten aikaväli 0 tietyilli silla ohjauskanavaksi. Viestintäyksikön tarvitse maatio liikennekanavan hyppelyn aloittamiseks 5 kahden peräkkäisen kehyksen välityksellä, jois jausaikavälit (so. FCCH ja SCH) sekä myöhemmin | kehyksen välityksellä, jossa on ohjausaikaväli (i lähetystä käyttävä ohjauskanava (broadcast cont nel)).
10
Hankintamenettely tulee vaikeammaksi, jos myös oi va on hyppelevä. Tämä muuttaa sitä aikaa, joke täyksiköltä vaaditaan yhdelle taajuudelle ase tarpeellisen ohjausinformaation saamiseksi. Hy] 15 ohjauskanavajärjestelmässä, joka hyppelee kehysl ti, FCCH sisältyy kehykseen F^ tietyllä taajuuc taas SCH sisältyy seuraavaan kehykseen FN+1 joi: sella taajuudella. Esimerkki tämäntyyppisestä mei on kuvattu edellä mainitussa keksinnössä.
20
Edellä esitetyssä toteutustavassa on ongelmana, , tilaajalaite ei ole "a priori" varustettu sek\ *;·; jonka mukaan taajuuksia hyppäytetään, se ei tie taajuudella SCH sijaitsee sen jälkeen kun FCCH < : *·· 25 tu. Toinen ongelma on lisäksi häirintälähetin, yrittää häiritä viestintäjärjestelmää. Ei ole tod •J ; että kaikki viestintäyksiköt tietäisivät "a pr
sekvenssin, jonka mukaan taajuuksia hyppäytetääi sessa järjestelmässä häirintälähetin yrittää päi . 30 tintäyksikön käyttämälle taajuudelle (esim. silJ
i δ Häirintälähettimen on helpompaa yrittää estää v yksikön pääsy järjestelmään häiritsemällä ohjaus ja. Signaalia häiritessään häiriölähettimen on h keata tunnistaa liikennekanavilla lähetetyt sa 5 databitit. Vaikka on vähän helpompaa yrittää SCH:lla oleva tahdistussana, niin tämä on vain ] tästä aikavälistä ja sen tunnistaminen ajoissa < vaikeata. Tämä jättää jäljelle FCCH:n, joka kut< on esitetty, on puhdasta siniaaltoa sisältävä 10 Häiriölähetin voi ilmaista tämän aikavälin, tälle taajuudelle ja aloittaa signaalin häirim voidaan tehdä ajoissa SCH:n häiritsemiseksi ja täyksikön estämiseksi hankkimasta hyppelykaav todellisuudessa sulkee viestintäyksikön pois järj 15 tä.
Esillä oleva keksintö saa aikaan järjestelmäraken siihen liittyvät (tukiaseman ja tilaajan) viestin tämän j ärjestelmärakenteen toteuttamiseksi. Tämi 20 ottaa huomioon useita edellä mainittuja asioita lv luettuna se, että tilaajayksikön ei ole tarpeen " Λ* tietää hyppelysekvenssiä, sekä häirinnän.
t * * »·«·
Esillä olevan keksinnön mukaan on esitetty kaksi • * ϊ·γ 25 toista hyppelevää ohjauskanavaratkaisua. Näissä V suissa SCH, tahdistussanan lisäksi, antaa viest kölle myös hyppelykaavan tai hajotuskoodin. Tämä olla mainittu erityinen hyppelykaava tai se voi pelykaavan tunniste. Viestintäyksikkö voi sittei ! ;· 30 tätä tunnistetta hyppelykaavan kehittämiseksi.
I·· £ —— - - - - 9 tään saada ennen häirinnän alkamista, mikä sallid täyksikön virittää taajuutensa asianmukaisest ratkaisussa SCH on vastaanotettu ja on turvallis lennettu vastaanottimen puskuriin, kun FCCH IS 5 Näin ollen häiriösignaali (esim. häirintäsignaa tehottomaksi. Koska häiriölähetin ei tietäisi, n pelysekvenssin seuraava taajuus löytyy, niin vie sikkö pystyisi hankkimaan liikennekanavan ja sue viestintää.
10 Tämän ensimmäisen ratkaisun toteuttamiseksi tarvi kuri SCH:n tallentamista varten. Lisäksi taajuus silähde (so. paikallisoskillaattori) täytyy korj tävän tarkasti FCCH:n ilmaisun aikana, jotta tali
15 SCH:ssa olevat näytteet voidaan taajuuskorjata. E
si jos SCH:n puskuroidut näytteet ovat rR, niin r täytyy oletetulla taajuusvirheellä korjata taaj tuksi näytteeksi rn=rne”^2llAfnTs, jossa rn on alh puskuriin tallennettu näyte, rn on taajuuskorjät
20 Af on taajuudenkorjaustermi ja T on näytteitysv « · · S
♦ • » * ·
Toisessa hyppelevän oh j aus kanavan ratkaisussa, • : '*· esitetty kuviossa 5, SCH ja FCCH ovat samassa ke mutta niitä erottavat useat välissä olevat a * :£5 Tämän ratkaisun etuna on, että jos GSM-vasta* » « « · pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään kaksi seitsemällä aikavälillä (sen täytyy tyypillisesti ottaa kaksi aikaväliä ainakin kahdeksalla aika niin ei tarvita lisäksi mitään viestintäyksikön . 30 ton uudelleensuunnittelua. Toisin kuin ensimmäis 11 10 kuin ensimmäinen ratkaisu, on silti hyödyllinen essään tai eliminoidessaan joidenkin häiriötyyppi tukset järjestelmään pääsyssä· Häirinnän lisäks häiriötyyppeihin kuuluvat: rinnakkaiskanavan häi 5 nakkaisen tukiaseman häiriö, auringonpilkut ja i hansa muuntyyppiset ajoittaiset häiriöt (esim pisteen välinen liikenne).
Toisen hyppelevän ohjauskanavaratkaisun (joka on 10 kuviossa 5) mukaan FCCH lähetetään kehyksen ensi aikavälillä (esim. kehyksen aikavälillä 0) ja tetään saman kehyksen kahdeksannella aikaväli1] kehyksen FN aikavälillä 7). Tämän toisen ratkais toimiva viestintäyksikkö toimii olennaisesti sai 15 valla kuin edellä on kuvattu ensimmäisen ratke teydessä paitsi että kahden aikavälin puskuroint mia (so. muistilaitetta) ei tarvita. Viestintäyk ilmaista FCCH:n kehyksen ensimmäisen aikavälin teistä, laskea taajuudenkorjaustermin, virittää 20 lisoskillaattorin taajuudenkorjaustermin mukaan, ..li* puskurin, joka tallentaa nämä datanäytteet ja vai i · sen jälkeen ilmaisemaan SCH:n saman kehyksen kah aikavälin datanäytteistä. Tämä toimisi useimmin ·;·: tyypeillä tahallista häirintää lukuunottamatta.
: .*25 « a · • M « ,v. Huomattakoon että FCCH:n sijaintia voidaan käytt maationa, j oka ilmaisee SCH:n sij ainnin. Esimer] ensimmäisen hyppelevän ohjauskanavaratkaisun muJ vastaanotetaan kehyksen toisella aikavälillä, 30 sijaitsee saman kehyksen aikaisemmin lähetetyn* λ * m 11' 11
Kuvioissa 6, 7 ja 8 on esitetty kolme erilaista pidetyn suoritusmuodon menetelmää hyppelykaavan seksi esillä olevan keksinnön mukaan. Kussakin me sä datanäytteet (so. bitit) vastaanotetaan 402 5 Seuraavaksi valitaan mainittu ennalta määrätty hy va yhden kolmesta eri menetelmästä mukaan. En menetelmä käsittää tahdistuskanavan aikavälin da käyttämisen 412 hyppelykaavan hakutaulun osoittam tietyn osoitetun hyppelykaavan lukemiseksi 414 ha 10 ta. Toinen menetelmä käsittää seuraavan kehyksen lon johtamisen 420 mainitusta ennalta määrätystä kaavasta ja sen jälkeen hyppelykaavan lukemisen raavasta kehyksestä tai seuraavista kehyksistä, vielä kolmas menetelmä käsittää hyppelykaavan j 15 404 suoraan tahdistuskanavan aikavälin databitt: tiona (seuraaviin kehyksiin osoitetaan esim. näi biteillä).
Eräs kolmannen menetelmän toteutustapa on johtaa '20 kaava kehyksen numeron funktiona. Aikajakokanav< • « » ··*: hyksen numero voidaan aluksi hankkia määrittämän • · \v kokanavoidun kehyksen numero tahdistuskanavan * ’· databiteistä. Vaihtoehtoisesti aikajakokanavoidur numero voidaan aluksi hankkia määrittämällä "r :;^5 aikajakokanavoidun kehyksen numero tahdistuskana #** * välin databiteistä. Tämä "redusoitu” aikajakok kehyksen numero yksilöi aikajakokanavoitujen alaryhmän, mukaanluettuna yksi tahdistuskanavan aikajakokanavoitujen kehysten alaryhmän ennalta m 30 aikajakokanavoidussa kehyksessä. Seuraavaksi mä 11' 12 pelykaavan lukemiseksi hyppelykaavojen hakutaulus toehtoisesti hyppelykaava voidaan määrittää h. aikajakokanavoidun kehyksen numerosta suoraan.
5 Tarkastellaan seuraavaksi kuviota 2, jossa on parhaana pidetyn suoritusmuodon tukiaseman viestii kö 200, joka on tarkoitettu käytettäväksi hida juushyppelyä käyttävässä viestintäjärjestelmäss olevan keksinnön mukaan. Informaatiobitit 102 i 10 tukiaseman 200 lähetysosaan. Alan asiantuntijat < villä siitä, että informaatiobitit 102 voivat i digitoidusta puheesta, datasta tai näiden yhdis* Informaatiobitit 102 syötetään kehystyslaittees joka jakaa tulevat informaatiobitit 102 diskr< 15 ryhmiin, jotka lähetetään ryhmänä kehysrakenteess la yksittäisillä aikaväleillä. Kehysrakenne mieluummin osittain tukiaseman 200 vastaanot* tulevasta tahdistussignaalista 146.
20 Vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa tukiasema 200 1 » tää toisentyyppistä tahdistussignaalia 149. Tahd: !,v naali 149 kehitetään maapalloa kiertävän paikani !\ liitin (GPS, global positioning satellite) inf< ····! funktiona, jonka informaation GPS-vastaanotin 150 : .*25 ottaa viestintäkanavalla 145 yhdeltä tai useammal iti » ,V- Hitiltä 156 antennin 152 kautta. GPS-vastaan * ·* hankkii mieluummin kulloisenkin kelloajan ja/tad laattorin sijainnin GPS-informaationa yhdeltä ti malta satelliitilta 156. Alan asiantuntijat ovat 30 siitä, että GPS-vastaanottimen 150 toiminta o : .*.
13 losignaalin kehystyslaitteelle 104, joka vuoros mittää tulevat informaatiobitit 102 kelloslgnaal teelle. Nämä informaatiobitit 102 voivat käsitt maation, joka lähetetään yhdellä tai useammalla c 5 liikennekanavalla (esim. kehystyslaite 104 mul tukiaseman viestintäyksikössä useita informaati yhdessä kehyksiin siten, että kukin aikaväli si sittäisen ohjaus- ja liikeimekanavan informaatio kukin kanava tulevat useista informaatiolähteist 10
Parhaana pidetyssä suoritusmuodossa informaatio! käsittävät tilaajaviestintäyksikön 100 (esitetty 1) käyttämän ohjausinformaation SFH-viestintäjär alkutahdistusta varten, tahdistuksen ylläpitäm; 15 järjestelmäinformaation saamiseksi. Tämä ohjausin käsittää ainakin taajuudenkorjauskanavan (FCCH, correction channel) ja tahdistuskanavan (SCH, sy tion channel). Nämä kaksi "loogista" kanavaa, esitetty kuvioissa 4 ja 5, multipleksoidaan yhde e20 alle "fysikaaliselle" kanavalle siten, että ne 1
»H
·*·* samoilla taajuuksilla ja samoissa kehyksissä.
*.V pidetyssä suoritusmuodossa, joka on esitetty ku ; *· SCH lähetetään kehyksen aikavälillä 0 ja FCCH 1 'V" saman kehyksen aikavälillä 1. Vaihtoehtoisessa :j'25 muodossa, joka on esitetty kuviossa 5, FCCH 1 •V; kehyksen aikavälillä 0 ja SCH lähetetään saman aikavälillä 7.
Kehystyslaite 104 ryhmittää lähetettävät kehyks . 30 sesti kehysten alaryhmiksi siten, että FCCH ja SC
11 14 järjestelmässä SCH sisältää "redusoidun" kehyksen joka määrittelee, mikä alaryhmä (so. alaryhmäi vastaanotetaan. Lisäksi "täysi" kehyksen numero siitä a priori tiedosta, että SCH lähetetään ai 5 olevassa tietyssä kehyksessä (esim. toisessa k kehyksestä). Siten tässä esimerkissä kehyksen i alaryhmän numero plus kaksi kehystä. Alan asia ovat selvillä siitä, että informaatiobitteihin 1C sijoittaa myös muuntyyppistä ohjausinformaatiota 10
Sen jälkeen kun lähetettävät informaatiobitit 10 jestetty, hyppelykaavan kehitintä 114 käytetään mään ainakin yksi useista hyppelykaavoista hyppel ryhmästä. Hyppelykaavan kehitintä 114 kellotetaa 15 lisesti tai askelletaan eri tilanmuutosten kautt tussignaaleilla 146 tai 149 aiheuttamaan erila: siirrettyjen hyppelykaavojen antaminen taajuussyn torille 116.
,20 Taajuussyntetisaattori 116 kehittää kantoaallc * · - ...» taajuuskaistan tietyllä kapealla kaistalla lyhye » » V* si. Taajuussyntetisaattorin 116 kehittämä tie1 #* : v kaista valitaan useista hyppelykaavan määrit kapeista kaistoista. Kellotettaessa hyppelykaavan : :*25 tä 114 jaksollisesti taajuussyntetisaattori 116 h :Y* kantoaaltotaajuutta taajuuskaistan eri osiin.
*
Taajuushyppelevä kantoaalto syötetään modulaatto Modulaattori 106 moduloi kantoaallon kehystyslai . 30 antamilla kehystetyillä informaatiobiteillä. Ali 117 15 (GMSK, Gaussian minimum shift keying) tai vaih< avainnukseila (PSK, phase shift keying) kaik johdannaiset mukaanluettuna kuten binaarinen te tuurinen vaiheensiirtoavainnus (BPSK, binary pl· 5 keying, tai QPSK, quadrature phase shift keyir olevan keksinnön piiristä tai hengestä poikkean» | Modulaattori 106 antaa viestintäkanavalla 112 ( dioyhteydellä tai kaapeliyhteydellä) lähetettä^ 10 miin signaalin. Modulaattorin 106 antama lähet] voi kuitenkin olla liian heikko lähetettäväksi ^ kanavalla 112. Jos asia on näin, niin lähet] voidaan vahvistaa tehovahvistimella (PA, power i 108 ennen sen lähettämistä antennilla 110 viesti 15 112 kautta.
Kuvio 1 esittää vastaanotto-osaa parhaana pidety javiestintäyksiköllä 100, joka on tarkoitettu väksi SFH-viestintäjärjestelmässä esillä olevan 20 mukaan. Signaali vastaanotetaan antennilla 118 i kanavalla 112 tukiaseman viestintäyksiköltä 200.
% taanotettu signaali syötetään sekoittimeen 120, ···; taanottaa kiinteän kantoaaltosignaalin taajuussyi • · · *·*·’ torilta 128 ja sekoittaa sen (esim. kerrottuna] ·· : ·· 25 otetun signaalin kanssa. Seuraavaksi alassek muuntaa vastaanotetun signaalin välitaajuudelle • # · muut vastaanottimen komponentit voivat helpommii :T: lä.
. 30 Tämä alassekoitettu vastaanotettu signaali syöt* ·· · 1‘ 16 taan puskuriin 302, joka pystyy puskuroimaan data mieluummin kahden aikavälin ajalta. Kun data on t tu, ilmaisin 142 etsii ja mittaa FCCH:n taajuus tässä esimerkissä olisi kehyksen toisella aik 5 Tämä FCCH saa aikaan karkean ajallisen kohdistu viestintäj ärjestelmän aikavälirakenteeseen. Ser kun FCCH on ilmaistu, tilaajaviestintäyksikkö 10 tää puskurin 302. Taajuusvirheen estimaattori 30 näitä jäädytetyssä puskurissa 302 tallennettuni 10 FCCH: lie kuuluvia datanäytteitä taajuusvirheen ko naalin kehittämiseksi, joka syötetään kertojaan siis SCH:n puskuroidut näytteet ovat rR, niin o taajuusvirheellä näyte (r ) täytyy korjata taaj tuksi näytteeksi rn*rnert^fnTe^ josga on ta 15 jattu näyte, Af on taajuudenkorjaustermi ja Te on tysväli. Kertoja 304 kertoo virheenkorjaussignaa teillä, jotka kuuluvat SCH:lle, viivästettynä (s roiduilla datanäytteillä) taajuuskorjatun datanä kehittämiseksi.
20
Lisäksi tilaajalaitteen vastaanotto-osan käyttämä *]'! referenssi lähde (so. paikallisoskillaattori 14] * · * ’;** korjata riittävän tarkasti, jotta FCCH-, SCH-ilm Ψ m • '* ja/tai demodulaattori 124 voi dekoodata näytteet 25 j uuden ( Af) korjauksen ohjaus johto 130 taaju « * : estimaattori st a 306 korjaa oskillaattorin 141 :: : FCCH-, SCH-ilmaisimen 142 kautta kulkevan takais tätien avulla.- 30 Lisäksi ohjain 144 käyttää FCCH-näytteitä signaa 17 Tämän jälkeen, koska ilmaisin 142 on puskuroinut teet muistilaitteeseen ainakin kahdelta aikaväli ilmaissut FCCH:n toisella aikavälillä, niin vie sikkö 100 tietää, että SCH sijaitsee kehyksen ed 5 aikavälillä (so. ensimmäisellä aikavälillä), ja dekoodata aikaisemmin tallennetun SCH-purskee SCH:11a määritetään tarkka ajoitusinformaatio ja tahdistussana, jota palveleva tukiasema käyttää normaaleilla ohjaus- ja liikennekanavan purskeill 10 laatiopiikin sijainti harjoitussekvenssillä (tah nalla) SCH;11a tuottaa viestintäjärjestelmälle a symbolijakson tarkkuudella. Lisäksi sen jälkeen y datakentistä antaa kehyksen numeroviitteen. Täst johdetusta informaatiosta ohjain 144 voi määrit 15 hyppelykaava on, ja ohjata vastaavasti ohjausjoh ja 132 kautta hyppelykaavan kehittimiä 114 ja 134 mään hyppelykaavan vastaavasti taajuussyntetis 116 ja 128 käyttöön. Tässä kohdassa viestintäyks distuu ja pystyy liikennöimään SFH-viestintäjärj 20 sä.
t · *·
Sen jälkeen kun viestintäyksikkö on tahdistunut *.*.* tintäjärjestelmään, vastaanotettu signaali syöt< i * ; *' koittimeen 120, joka poistaa taajuushyppelyn vai "“*25 Sekoitin 120 vastaanottaa kantoaaltosignaalin ta : tetisaattorilta 128 ja sekoittaa sen (esim. ke ·« * ; ’ ; vastaanottosignaalin kanssa. Taajuussyntetisaat vastaanottaa hyppelykaavan kehittimeltä 134 tahd sessissa määritetyn hyppelykaavan.
30 „ 1 informaatiobitit 126. Alan asiantuntijat ovat siitä, että demodulaattori 124 suorittaa sen m< operaation käänteisoperaation, joka on suorite signaalin siirtämistä viestintäkanavalla 112. D< 5 tori 124 voi suorittaa esimerkiksi vastaanotetun koherentin tai ei-koherentin ilmaisun ja/tai informaatiobittien 126 maksimitodennäköisyys-sel timaatin.
10 Alan asiantuntijat ovat selvillä siitä, että toivottavaa, sen j älkeen kun SCH:n hankinta suoritettu, että viestintäyksikkö 100 tässä vie* jestelmässä pyyhkäisee useita taajuuksia muuttai Juussyntetisaattorin 128 ulostuloa. Seuraavaks 15 käyttää vastaanotetun signaalin voimakkuusilmais: (RSSI, received signal strength indicator) 14C taajuudella kulloinkin vastaanotetun signaalin ^ den mittaamiseksi. Seuraavaksi viestintäyksikkö käyttää ohjainta 144 priorisoimaan kanavat sigi 20 makkuuden mukaan suurimmasta pienimpään (ts. läl van tukiaseman viestintäyksiköllä on todennäköii rin signaalinvoimakkuus) siten, että myöhempi li: s·* ***** viestintäjärjestelmän kanssa tapahtuu sen tukiasi • · :.V tintäyksikön avulla, jonka lähetteen tilaaja saa ; *- 25 vastaanotetuksi. Tätä käytetään sekä tilaajayksil *:**: suorittamassa sijainnin rekisteröinnissä että kai • totarkoituksissa (handof f/handover).
··· 0 • 0« «00 0 0 0
Alan asiantuntijat ovat myös selvillä siitä, et1 , 30 sisältää informaatiota useammasta kuin yhdestä hj 11 19 myöhempää käyttöä varten. Signaalinlaatu voidaan bittivirhesuhteen, suhteellisten signaalinvoimak korrelaatiopiikkien voimakkuuksien ja/tai viiv avulla.
5
Kuvio 1 esittää myös lähetysosaa parhaana pidet; tusmuodon tilaajaviestintäyksiköllä, joka on ta käytettäväksi SFH-viestintäjärjestelmässä es il 3 keksinnön mukaan. Lähetysosa toimii olennaisesti 10 sella tavalla kuin edellä kuvattu tukiaseman 200 osa paitsi että tilaajalaitteen 100 ei tarvitse FCCH- ja SCH-ohjauskanavia. Informaatiobitit 102 tilaajaviestintäyksikön 100 lähetysosaan. Informa voivat muodostua digitoidusta puheesta, datasta t 15 yhdistelmästä. Informaatiobitit 102 syötetään laitteeseen 104, joka jakaa tulevat informaatio: diskreetteihin ryhmiin, jotka lähetetään yks aikavälien ryhmänä kehysrakenteessa. Kehysrakeni taan mieluummin osittain tHaajaviestintäyksikön 20 otto-osasta 146 tulevasta tahdistussignaalista .
• tahdistussignaali 146 johdetaan vastaanottimen ai tusprosessin aikana ja vastaanotinpiirit korja* * · *·*· ajan mittaan.
9 9 ** 9 · f t' 9 ’:”'25 Vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa sekä tilaajav • 9 j,i : yksikön 100 lähetys- että vastaanotto-osa voiva :V toisentyyppistä tahdistussignaalia 149. Tämä vai nen tahdistussignaali 149 kehitetään maapalloa paikannussatelliitin (GPS, global positioning s 30 informaation funktiona, jonka informaation GPS-va I - - - - 11 20
Kehystyslaite 104 käyttää joko tahdistussignaali 149 palkallisoskillaattorin 141 tahdistamiseksi tintäjärj es telinään. Paikallisoskillaattori 131 a losignaalin kehystyslaitteelle 104, joka vuoroa-5 mittää tulevat informaatiobitit 102 tämän kello perusteella.
Lisäksi hyppelykaavan kehitin 114 käyttää joko t signaalia 146 tai 149 ainakin yhden useista hy 10 voista kehittämiseksi ennalta määrättyjen hyppel ryhmästä. Hyppelykaavan kehitintä 114 kellote askelletaan jaksollisesta eri tilanmuutosten kai distussignaalilla 146 tai 149. Tämä aiheuttaa e tai siirrettyjen hyppelykaavojen antamisen taaj 15 tisaattorille 116. Nämä hyppelykaavat ovat taa tisaattorin 116 sisäänmenoon annettavia hyppel Taajuussyntetisaattori 116 kehittää kantoaallon ennalta määrätyn leveän taajuuskaistan kapealla lyhyeksi ajaksi. Taajuussyntetisaattori 116 käyt 20 vaa hyppelykaavaa määrittääkseen sen nimenomaise den mainitulla leveällä taajuuskaistalla olevien s ”” s ien joukosta, jolla kantoaalto on määrä kehitti hyppelykaavan kehitintä 114 kellotetaan jakso • ♦ • * niin taajuussyntetisaattori 116 hyppäyttää kanto ··»** * 25 juuden mainitun leveän taajuuskaistan eri kapeaka * * osiin. Alan asiantuntijat ovat selvillä siitä, et t · *,* jalaitteessa voi olla vain yksi taajuussyntetisa hyppelykaavan kehitin, joka antaa kantoaallot si aseman 100 vastaanotto- että lähetysosiin.
30 21 torin 106 antama lähetyssignaali voi kuitenkin o heikko lähetettäväksi viestintäkanavalla 112. Jo näin, niin lähetyssignaali voidaan vahvistaa teho mella 108 (PA, power amplifier) ennen sen läh 5 antennilla 110.
Tarkastellaan seuraavaksi kuviota 2, j ossa on parhaana pidetyn suoritusmuodon tukiaseman viest kön 200 vastaanotto-osa. Tukiaseman 200 vastaa 10 toimii olennaisesti samanlaisella tavalla kuin < kuvattu tilaajalaitteen vastaanotto-osan yhteydi kiaseman vastaanotto-osa on sikäli erilainen, e-tarvitse FCCH- ja SCH-ilmaisupiirejä taajuushypp distuksen aikaansaamiseksi, koska tilaajalaite 1 15 tää tukiasemalle 200 informaatiosignaalin, joka o tettu tukiaseman aikaisemmin antamaan taajuushy vaan.
Signaali vastaanotetaan tilaajalaitteelta 100 a 20 118 viestintäkanavan 112 kautta. Tämä vastaanot< naali syötetään sekoittimeen 120, joka poistaa ta i· · • pelyn vaikutukset. Sekoitin 120 vastaanottaa • * *.V tosignaalin taajuus syntetisaattorilta 128 ja seko s* • *·- (esim. kerrottuna) vastaanotetun signaalin kani 4:**25 juussynteti saat tori 128 toimii mieluummin ole : samalla tavalla kuin taajuussyntetisaattori 116 ·* * taanottaa hyppelykaavan kehittimeltä 134 hyppel *
Alan asiantuntijat ovat selvillä siitä, että t viestintäyksikössä 200 voi olla vain yksi taaj 30 tisaattori ja hyppelykaavan kehitin, joka antaa 22
Sen jälkeen kun taajuushyppelyn vaikutukset on p alassekoitin 122 mieluummin muuntaa vastaanoteta Iin välitaajuudelle (VT), jota vastaanottimen mu ponenttien on helpompi käsitellä. Tämä alass 5 vastaanotettu signaali voidaan sen jälkeen syöttä laattoriin 124, joka ilmaise vastaanotetussa si olevat informaatiobitit 126. Demodulaattori 124 sen modulointioperaation käänteisoperaation, jok ritettu ennen signaalin alkuperäistä lähetystä. 10 laattori 124 voi suorittaa esimerkiksi vastaanot naalin koherentin tai ei-koherentin ilmaisun ja dostaa informaatiobittien 126 maksimitodennäköi venssiestimaatin.
15 Kuten kuvion 9 vuokaavioiden lohkoissa 500-518 o ty, viestintäyksikön 100 tai 200 vastaanotto-os. maista SCH:n esillä olevan keksinnön mukaisen tekniikan parhaana pidetyn suoritusmuodon avu] tekniikka käsittää paikallisoskillaattorin 141 20 kuviossa 1) taajuuden asettamisen 502 (so. viri iteratiivisesti ja perättäisesti, kunnes tahdist aikaväli saadaan ilmaistuksi 506, 518. Alan asia ovat selvillä siitä, että jos SCH ilmaistaan tämä • * sa 9 esitetyn algoritmin mukaan, niin FCCH:ta e ♦ ....:25 yhteyden saamiseksi.
* ·
• · I
♦ * ·
Samalla tavalla kuin kuvion 10 lohkoissa 500-51J
• · « • · « tetty parhaana_pidetyn suoritusmuodon tekniikkoih ja SCH:n ilmaisemiseksi voidaan tehdä lisäys as 30 510 (säätämällä) iteratiivisesti ja peräkkäises 23 minen) eliminoituu tai vähenee ilman että vast signaalin vastaanottoherkkyys menetetään.
Jos SFH-viestintäjärjestelmässä toimivat viestin 5 100 ja 200 käyttävät GPS-vastaanottimia (esim.
otinta 150), niin voidaan ylläpitää kaikkien v yksiköiden absoluuttista ajoitusta, ja hyppelyk daan määrittää kelloajan ja/tai vastaanotetussa G maatiossa olevan sijainti-informaation funktic 10 asiantuntijat ovat selvillä siitä, että GPS-va voidaan korvata erillisellä ei-hyppelevällä ohjau la (pilot channel) 148 (esitetty kuviossa 1) ta kytkentäisen puhelinverkon (PSTN, public switch network) ajoitussignaalilla 148 (esitetty kuvd 15 joka antaa absoluuttisen ajoitusinformaation kaik viestintäjärjestelmässä toimiville viestintäyksi
Esimerkiksi jos mekanismi absoluuttisen ajoituks seksi olisi käytettävissä, niin tilaajaviestir 20 pystyisi määrittämään, missä se sijaitsee lähii kiasemaan nähden. Lisäksi kelloaika voitaisiin myös GPS-informaatiosta. Sijainti-informaatiota • · · sitten tukiaseman valitsemiseksi ja tämän tukias ;*v pelysekvenssin tunnistamiseksi. Kelloaikaa käyti ....:25 määrittämiseksi, mistä kohdasta päivän pituisessa ; kaavan sekvenssissä (so. hajotuskoodissa) taaju ,v. aloitetaan.
« · *
Vaikka tämä keksintö on selitetty ja kuvattu tie 30 sella yksityiskohtaisuudella, niin on ymmärrettä 24 sissa määritellyn keksinnön hengestä ja piirisi matta.
« «·< • « 1 · • « * ♦ ♦ · • » ♦ · * i ' * ψ 1 « 1 • · « f 1 IM · · · I ♦ ·
I « I

Claims (10)

  1. 25 r
  2. 1. Viestintäyksikkö (200), joka on ta käytettäväksi viestintäjärjestelmässä ja 5 lähettimen, modulaattorin kytkettynä lähettii hyppäytysvälineet (114, 144) kytkettynä modu] useiden viestintäkehysten hyppäyttämiseksi kantoaaltotaajuuksien yli ennalta määrätyn hypp mukaan, missä ainakin yksi mainituista useista \ 10 kehyksistä käsittää tahdistuskanavan aikavälin, siitä että aikaväli käsittää databitit, databiteistä hyppäytysvälineet (114, 144) on johtamaan ennalta määrätty hyppelykaava. 15
  3. 2. Viestintäyksikkö (100), joka on te käytettäväksi viestintäjärjestelmässä, tunnett että viestintäyksikkö (100) käsittää vastaa demodulaattorin kytkettynä vastaanottimeen, ja 20 (a) signaalinsaantivälineet (142) h vastaanottimeen ennalta määrätyn hypp hankkimiseksi aluksi, joka hyppelykaava määritl * · V·5 sekvenssin, jonka mukaan useita viestintäkehyl- • e·· 25 päytetään useiden kantoaaltotaajuuksien yli, jotk *:··: linsaanti välineet (142) käsittävät ilmais • ·*· tahdistuskanavan aikavälin ilmaisemiseksi v • M * kehyksessä, missä tahdistuskanavan aikaväli databitit, joista mainittu ennalta määrätty hyp β 3 0 on sovitettu johdettavaksi, sekä • · · ··· 26
  4. 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen viestintäyksik* siitä, että 5. kukin mainituista useista viestintäkehyksistä useita aikavälejä, missä ainakin yksi tietyn vie hyksen mainituista useista aikaväleistä käsittä tuskanavan aikavälin, 10. eräs toinen mainitun tietyn viestint mainituista tietyistä aikaväleistä käsittää t korjauskanavan aikavälin, joka taajuudenkorjc aikaväli käsittää informaation tahdistuskanavan sijainnin ilmaisemiseksi mainitussa tietyssä \ 15 kehyksessä, missä signaalinsaantivälineet (142) käsitt (a) muistivälineet, jotka on kytketty 20 välineisiin informaation tallentamiseks aikaisesti useilta aikaväleiltä, taajuude kanavan a i kaväli ja t ahdistuskanavan «*« ·*·! mukaanluettuina, missä taajuudenkorjauska V.* kaväliltä saatu informaatio ilmaisee, ett • *·· 25 tuskanavan aikaväli sijaitsee aikaisemmi: •f: tyllä aikavälillä mainitussa tietyssä vie * hyksessä, ja IM * M« » I I » « t (b) määritysvälineet, jotka on β·# 30 mainittuihin muistivälineisiin, tahdist I · » *** n lr 1 -im i r» n/M 14" nm -« n aL· <*i -i f* n 1 1 27 määritysvälineet käsittävät välineet tallennetun aikaisemmin lähetetyn aikavälin taaji korjaamiseksi taajuudenkorjauskanavan aikavälil informaation perusteella ennen tahdistuskanavan 5 informaation noutamista mainitulta tietyltä tai' aikaisemmin lähetetyltä aikaväliltä.
  5. 4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen viestintäyksikl· fcmmatfcn siitä, että 10 (a) tahdistuskanavan aikaväli käsittää datahiti on sovitettu johdettavaksi useita ennalta määrät pelykaavoja, 15 (b) hyppäytysvälineet (134, 144) käsittävät: (i) välineet vastaanottimen taajuuden 1 miseksi ensimmäisen ja toisen ennalta hyppelykaavan mukaan vastaavasti ensimr 20 toisen ohjauskanavan ilmaisemiseksi, ja (ii) valintavälineet joko ensimmäisen t | φ ennalta määrätyn hyppelykaavan valitsemis • · •*V taanottimen hyppelyn jatkamiseksi ensimi • *·· 25 toisen ilmaistun ohjauskanavan mitatun s *;**; laadun vertailun perusteella. • * • · · • Φ » «·* »
  6. 5. Viestintäyksikkö (100, 200), joka on te käytettäväksi viestintäjärjestelmässä, joka \ e-e 30 yksikkö (100, 200) käsittää vastaanottimen, d€ • * · ·· · n J _____ -1-,. .______. ___ _ J 28 tavan paikannussatelliitin informaation (149 semiseksi, (b) signaalinsaantivälineet (142), jotka on 5 maapalloa kiertävän paikannussatelliitin iin ne i s i in, ennalta määrätyn hyppelykaavan hankkimi maistua maapalloa kiertävän paikarmussatelliit: maatiota (149) hyväksikäyttäen, joka ennalta määi pelykanava määrittelee sen sekvenssin, jonka mukc 10 viestintäkehyksiä hyppäytetään useiden kantoaalt sien yli, ja (c) hyppäytysvälineet (144) , jotka on kytketty ε saantivälineisiin, vastaanottimen taajuuden h 15 mi seks i ma ini tun ennalt a määrätyn hyppelykanav< ohjauskanavan ilmaisemiseksi.
  7. 6. Menetelmä hyppelykaavan määrittämiseksi \ yksiköllä (100), joka on tarkoitettu käyt 20 taajuushyppelyä käyttävässä viestintäjärjes tunnettu siitä, että menetelmä käsittää: .♦*: (a) tietyn taajuus joukon skannaamisen (402) m • · V.: kehyksessä, joka sisältää tahdistuskanavan aikävä »· : 25 • *:·*; (b) tahdistuskanavan aikavälin ilmaisemisen • ;'· viestintäkehyksessä, ja ··· * • » · • · · (c) ennalta määrätyn hyppelykanavan määrittämis 30 määrittelee sen sekvenssin, jonka mukaan useita λ> * · · !** kehvksiä hvnnävtetään useiden kantoasi tntasTimlfi 29 siitä, että määriitämisvaihe käsittää tahdisl aikavälillä olevien databittien käyttämisen (412' ennalta määrätyn hyppelykaavan hankkimiseksi vaiheen mukaan, joka valitaan ryhmästä, jonka mi 5 seuraavat: (a) mainitun ennalta määrätyn hyppelykaavan i (414) hyppelykaavojen hakutaulusta, 10 (b) seuraavan viestintäkehyksen kantoaaltotaaju taminen (420) mainitusta ennalta määrätystä kaavasta ja (c) mainitun ennalta määrätyn hyppelykaavan ; ! 15 (404) tahdistuskanavan aikavälillä olevien di funktiona.
  8. 8. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, tu siitä, että kukin viestintäkehys käsittää ain< 20 aikakanavoidun kehyksen, jossa on useita aikaväli ainakin yksi tietyn hyppykehyksen useista ai] käsittää tahdistuskanavan aikavälin, ja jo ..li’ mainitun ennalta määrätyn hyppelykaavan määri 1 ♦ · 5.V käsittää lisäksi: 25 • ·:··: (a) kehyksen numeron hankkimisen sellaisen va • kaan, joka valitaan ryhmästä, jonka muodostavat: • M « «·· • ft ♦ • ♦ ♦ (i) kehyksen numeron määrittäminen (' . 30 distuskanavan aikavälin databiteistä, * · · • · ·«· 30 kanavan aikaväli viestintäkehysten alaryhi ta määrätyssä viestintäkehyksessä, ja s< kehyksen numeron määrittäminen mainitusta tystä redusoidusta kehyksen numerosta ja ^ 5 kehysten alaryhmän mainitusta ennalta \ viestintäkehyksestä, ja (b) mainitun ennalta määrätyn hyppelykaavan hankitusta kehyksen numerosta sellaisen vaihee 10 joka valitaan ryhmästä, jonka muodostavat seuraan (i) hankitun kehyksen numeron käyttämir tun tietyn hyppelykaavan noutamisek mainitusta hyppelykaavojen hakutaulusta 15 (ii) mainitun tietyn hyppelykaavan (420) hankitun kehyksen numeron funktioi
  9. 9. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, 20 siitä, että kilkin mainituista useista viestintä} käsittää useita aikavälejä, missä mainittujei viestintäkehysten joukossa ainakin yksi tiet * tintäkehyksen mainituista useista aikaväleistä * t : :: tahdistuskanavan aikavälin ja missä ainakin er 25 mainitun tietyn vies tintäkehyksen mainituista ψ ·*·** aikaväleistä käsittää taajuudenkorjauskanavan i : jonka taajuudenkorjauskanavan aikavälin inform; )···* maisee, että tahdistuskanavan aikaväli sijaits » * « semmin lähetetyllä aikavälillä mainitussa tiety , 30 tintakehyksessä, missä vaihe tahdistuskanavan t · * * * · i 1 ma 1 aami »ÄiUe ί Vär*·! . 31 ^ < ja (ii) tahdistuskanavan aikavälin informaat: misen (402) mainitulta tallennetulta ai S lähetetyltä aikaväliltä ja mainitun määrätyn hyppelykaavan määrittämisen (420) menetelmässä edelleen kukin mainituista viestintäkehyksistä käsittää useita aikavälej 10 mainittujen useiden viestintäkehysten joukossc I yksi tietyn viestintäkehyksen mainituista usei, | väleistä käsittää tahdistuskanavan aikavälin ainakin eräs toinen mainitun tietyn viestintäkehi nituista useista aikaväleistä käsittää taa: 15 jauskanavan aikavälin, jonka taajuudenkorjauskans välin informaatio ilmaisee, että tahdistuskanavar sijaitsee myöhemmin lähetetyllä aikavälillä n tietyssä viestintäkehyksessä, missä vaihe tahdist aikavälin ilmaisemiseksi käsittää vaiheen tahdist 20 aikavälin informaation hankkimiseksi manitulta myöhemmin lähetetyltä aikaväliltä ja mainitui , määrätyn hyppelykaavan määrittämiseksi siitä, • * · • l«i • « • · 9 *·*·' - edelleen, vaihe tahdistuskanavan aikavälin i • * : *·* 25 seksi käsittää paikallisoskillaattorin taajuude; misen iteratiivisesti ja perättäisestä, kun I distuskanavan aikaväli saadaan ilmaistuksi, ja ··· • · 9 • · « menetelmä edelleen käsittää vaiheen ohje . 30 ilmaisemiseksi hyppäyttämällä vastaanottimen • « · m , , „ „ , 1 11/ 32 on sovitettu johdettavaksi, ja hyppäytysvaihe kai (a) vastaanottimen taajuuden hyppäyttämii maisen ja toisen hyppäytyskaavan mukaises 5 518) vastaavasti ensimmäisen ja toisei kanavan ilmaisemiseksi, ja (b) yhden valitsemisen ensimmäisestä ja etukäteismääritellystä hyppäytyskaavasta 10 ottimen taajuuden hyppäytyksen jatkamisek 518. ensimmäisen ja toisen ilmaistun ohj; | mitatun signaalilaadun perusteella. ·· · ♦ · • Ψ · • · P • « « · • · • ·* ♦ * * * « i « * · • · » •M · · · * * « * · « ♦ *· 9 • I I ••f 33
FI951784A 1993-08-25 1995-04-13 Menetelmä ja laite toimimiseksi hyppelevää ohjauskanavaa käyttäen viestintäjärjestelmässä FI117149B (fi)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11282093 1993-08-25
US08/112,820 US5506863A (en) 1993-08-25 1993-08-25 Method and apparatus for operating with a hopping control channel in a communication system
PCT/US1994/007565 WO1995006377A1 (en) 1993-08-25 1994-07-07 Method and apparatus for operating with a hopping control channel in a communication system
US9407565 1994-07-07

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI951784A0 FI951784A0 (fi) 1995-04-13
FI951784A FI951784A (fi) 1995-04-13
FI117149B true FI117149B (fi) 2006-06-30

Family

ID=22346002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI951784A FI117149B (fi) 1993-08-25 1995-04-13 Menetelmä ja laite toimimiseksi hyppelevää ohjauskanavaa käyttäen viestintäjärjestelmässä

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5506863A (fi)
EP (1) EP0669068B1 (fi)
JP (1) JP3431158B2 (fi)
CN (1) CN1113669A (fi)
DE (1) DE69428424T2 (fi)
FI (1) FI117149B (fi)
GB (1) GB2286752B (fi)
IL (1) IL110277A (fi)
WO (1) WO1995006377A1 (fi)

Families Citing this family (127)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5638412A (en) * 1994-06-15 1997-06-10 Qualcomm Incorporated Method for providing service and rate negotiation in a mobile communication system
US5614914A (en) * 1994-09-06 1997-03-25 Interdigital Technology Corporation Wireless telephone distribution system with time and space diversity transmission for determining receiver location
JP3192897B2 (ja) * 1994-12-02 2001-07-30 株式会社日立製作所 無線呼び出しシステム
US5638361A (en) * 1995-02-08 1997-06-10 Stanford Telecommunications, Inc. Frequency hopped return link with net entry channel for a satellite personal communications system
JP2746190B2 (ja) * 1995-04-27 1998-04-28 住友電気工業株式会社 スペクトラム拡散通信装置
ZA965340B (en) 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US6975582B1 (en) * 1995-07-12 2005-12-13 Ericsson Inc. Dual mode satellite/cellular terminal
US6041046A (en) * 1995-07-14 2000-03-21 Omnipoint Corporation Cyclic time hopping in time division multiple access communication system
FR2739244B1 (fr) * 1995-09-26 1997-11-14 Alcatel Mobile Comm France Station de base pour systeme cellulaire de radiocommunications mobiles et systeme de synchronisation de telles stations de base
JP3320321B2 (ja) * 1995-10-20 2002-09-03 キヤノン株式会社 無線通信システム、無線制御装置、無線通信装置及びそれらの制御方法
US5887023A (en) * 1995-11-29 1999-03-23 Nec Corporation Method and apparatus for a frequency hopping-spread spectrum communication system
US6414945B1 (en) * 1995-12-27 2002-07-02 Ericsson Inc. High power short message service using TDMA frames and/or broadcast control channel
US5907545A (en) * 1996-01-16 1999-05-25 Canon Kk Wireless communication apparatus and method
JP3284074B2 (ja) * 1996-03-25 2002-05-20 キヤノン株式会社 無線通信システム及びその制御方法、無線通信装置及びその制御方法
US5875391A (en) * 1996-07-25 1999-02-23 Unisite, Inc. Method of and apparatus for performing antenna cosite analysis
US5909433A (en) * 1996-08-30 1999-06-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for acquiring low duty-cycle reference signals in a mobile communications environment
US6240126B1 (en) * 1996-09-18 2001-05-29 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Wireless communication device
DE19645808B4 (de) * 1996-11-07 2005-12-15 Kiekert Ag Kraftfahrzeug mit einer Zentralverriegelungsanlage sowie mit einer Fernbetätigungsinstallation
FI104525B (fi) 1996-11-13 2000-02-15 Nokia Networks Oy Taajuushyppelymenetelmä ja radiojärjestelmä
US6243372B1 (en) * 1996-11-14 2001-06-05 Omnipoint Corporation Methods and apparatus for synchronization in a wireless network
JPH10154948A (ja) * 1996-11-21 1998-06-09 Brother Ind Ltd 周波数ホッピング通信装置
FR2761556B1 (fr) * 1997-03-28 1999-04-30 Alsthom Cge Alcatel Procede de transmission amrt sur une pluralite de frequences porteuses, signal et recepteur correspondants
US6011786A (en) * 1997-06-06 2000-01-04 Ericsson Inc. Systems and methods for control channel communication in cellular radiotelephone systems
FR2764465B1 (fr) * 1997-06-09 1999-09-24 Alsthom Cge Alcatel Procede d'emission de canaux logiques de controle diffuses, par une station de base d'un systeme de radiocommunication numerique cellulaire
DE59705227D1 (de) 1997-08-14 2001-12-06 Siemens Ag Verfahren und anordnung zur registrierung eines mobilteils an einer feststation
WO1999009671A1 (de) * 1997-08-14 1999-02-25 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und feststation zur mobilfunkübertragung
CA2300061A1 (en) * 1997-08-14 1999-02-25 Siemens Aktiengesellschaft Method and arrangement for synchronizing the carrier frequencies of a mobile unit with the carrier frequencies of a fixed station
GB2328583A (en) * 1997-08-23 1999-02-24 Motorola Ltd Frequency hopping in a TDMA communications system
JP3870507B2 (ja) * 1997-09-22 2007-01-17 ソニー株式会社 通信方法、送信方法、受信方法、基地局及び端末装置
DE19748057A1 (de) * 1997-10-31 1999-05-06 Cit Alcatel Verfahren und System zur Funkkommunikation zwischen einer ortsfesten und einer mobilen Funkvorrichtung
US6088381A (en) * 1997-12-23 2000-07-11 Ericsson Inc. System for transporting frequency hopping signals
US6118805A (en) * 1998-01-30 2000-09-12 Motorola, Inc. Method and apparatus for performing frequency hopping adaptation
US6483856B1 (en) * 1998-07-29 2002-11-19 Trimble Navigation Limited GPS synchronized data communications link
GB2341963B (en) 1998-09-24 2003-07-02 Nokia Mobile Phones Ltd Paging
GB2344721B (en) * 1998-12-10 2003-05-14 Motorola Ltd Handover determination and power control adjustment in mobile communications systems with frequency hopping
EP1030467A1 (en) * 1999-02-18 2000-08-23 ICO Services Ltd. Satellite communication system with beam forming elements and frequency hopping data transmitted to the user
US6643278B1 (en) * 1999-03-23 2003-11-04 Texas Instruments Incorporated Wireless network circuits, systems, and methods for frequency hopping with reduced packet interference
US6539230B2 (en) 1999-08-19 2003-03-25 Lucent Technologies Inc. Dynamic maintenance of location dependent operating parameters in a wireless terminal
US6651207B1 (en) * 1999-08-20 2003-11-18 Siemens Information & Communication Mobile, Llc Method and system for improving voice quality in cordless communications
JP2001168873A (ja) * 1999-12-07 2001-06-22 Sony Corp 無線通信システムおよびその方法と無線通信装置
US6975684B1 (en) * 2000-02-29 2005-12-13 Texas Instruments Incorporated Dynamic slave frequency selection for improving uplink frequency hopping wireless communications
EP1134996A1 (en) * 2000-03-17 2001-09-19 Motorola, Inc. Method for synchronisation in a radio communication system
USRE43871E1 (en) * 2000-08-15 2012-12-25 Pctel, Inc. System and method for identifying co-channel interference in a radio network
DE10103926A1 (de) * 2001-01-30 2002-09-05 Infineon Technologies Ag Frequenzschema für Datenübertragungssysteme
US7424002B2 (en) * 2001-03-20 2008-09-09 Arraycomm, Llc Resource allocation in a wireless network
US7227855B1 (en) * 2001-03-20 2007-06-05 Arraycomm Llc Resource allocation in a wireless network
KR100547845B1 (ko) * 2002-02-07 2006-01-31 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서서빙 고속 공통 제어 채널 셋 정보를 송수신하는 장치 및방법
CN100579320C (zh) * 2002-02-08 2010-01-06 皇家飞利浦电子股份有限公司 无线电通信***
KR100474286B1 (ko) * 2002-05-17 2005-03-08 엘지전자 주식회사 Bcch 채널 구조 및 셀 선택 방법
EP1551111B1 (en) * 2002-09-12 2009-07-29 National Institute of Information and Communications Technology Method and system for frequency hopping radio communication
US7546084B2 (en) * 2002-10-16 2009-06-09 Andrew Llc System and method of operation for network overlay geolocation system with repeaters
WO2004036525A2 (en) * 2002-10-16 2004-04-29 Andrew Corporation A system and method for estimating the multi-path delays in a signal using a spatially blind antenna array
US7822157B2 (en) * 2002-12-31 2010-10-26 L-3 Communications, Corp. Acquisition and tracking of burst code signals
JP2004247908A (ja) * 2003-02-13 2004-09-02 Tech Res & Dev Inst Of Japan Def Agency 周波数ホッピング通信システム
US7623872B2 (en) * 2003-06-24 2009-11-24 Andrew Corporation Method for sparse network deployment accuracy enhancements
AU2003904339A0 (en) * 2003-08-04 2003-08-28 Barrett Communications Pty Ltd Method and system for synchronising stations within communications networks and stations for use therein
US7925205B2 (en) 2003-09-17 2011-04-12 Andrew Llc System and method of operation for network overlay geolocation system with repeaters
US7154933B2 (en) * 2003-09-25 2006-12-26 Avneesh Agrawal Interference management for soft handoff and broadcast services in a wireless frequency hopping communication system
US7738836B2 (en) 2003-09-26 2010-06-15 Andrew Corporation System and method of operation for network overlay geolocation system with repeaters using AM Golay Hadamard signatures
US9020854B2 (en) 2004-03-08 2015-04-28 Proxense, Llc Linked account system using personal digital key (PDK-LAS)
US20060029152A1 (en) * 2004-08-03 2006-02-09 General Dynamics Decision Systems, Inc. Digital communications transmitter with synthesizer-controlled modulation and method therefor
DE102004043759B4 (de) * 2004-09-10 2007-01-04 Eads Deutschland Gmbh Verfahren und Schaltungsanordnung zur Durchführung einer Funkübertragung
US20110034122A1 (en) * 2004-09-17 2011-02-10 Andrew, Llc System and Method of Operation For Network Overlay Geolocation System With Repeaters
AU2005319019A1 (en) 2004-12-20 2006-06-29 Proxense, Llc Biometric personal data key (PDK) authentication
US8443083B2 (en) * 2005-05-04 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Arbitration of resources at a wireless device among contending applications
EP1882374A4 (en) * 2005-05-17 2008-05-21 Andrew Corp METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING A PROPAGATION WEAKENING
US20060269017A1 (en) * 2005-05-31 2006-11-30 Harris Corporation, Corporation Of The State Of Delaware Receiver including false alarm rejection processing and associated methods
US7415082B2 (en) * 2005-05-31 2008-08-19 Harris Corporation Receiver including synch pulse detection and associated method
KR100698615B1 (ko) * 2005-08-31 2007-03-22 삼성전자주식회사 멀티홉 애드호크 통신에서의 비콘 스케쥴링 방법
US8340672B2 (en) 2006-01-06 2012-12-25 Proxense, Llc Wireless network synchronization of cells and client devices on a network
US11206664B2 (en) 2006-01-06 2021-12-21 Proxense, Llc Wireless network synchronization of cells and client devices on a network
JP4869256B2 (ja) * 2006-01-13 2012-02-08 パナソニック株式会社 無線通信基地局装置および同期チャネル信号送信方法
JP4931829B2 (ja) * 2006-01-13 2012-05-16 パナソニック株式会社 無線通信基地局装置および無線通信方法
US8412949B2 (en) 2006-05-05 2013-04-02 Proxense, Llc Personal digital key initialization and registration for secure transactions
US8019339B2 (en) 2006-05-16 2011-09-13 Andrew Llc Using serving area identification in a mixed access network environment
US8000701B2 (en) 2006-05-16 2011-08-16 Andrew, Llc Correlation mechanism to communicate in a dual-plane architecture
US8000702B2 (en) * 2006-05-16 2011-08-16 Andrew, Llc Optimizing location services performance by combining user plane and control plane architectures
CN1885730B (zh) * 2006-05-29 2010-09-08 ***通信集团公司 单接收机移动终端及其接收专用下行载波信息的方法
US9269221B2 (en) 2006-11-13 2016-02-23 John J. Gobbi Configuration of interfaces for a location detection system and application
US8224272B1 (en) * 2006-12-15 2012-07-17 Marvell International Ltd. System for signal metric based receive selection
US8311018B2 (en) * 2007-02-05 2012-11-13 Andrew Llc System and method for optimizing location estimate of mobile unit
WO2009062194A1 (en) 2007-11-09 2009-05-14 Proxense, Llc Proximity-sensor supporting multiple application services
US8170585B2 (en) 2007-11-14 2012-05-01 Andrew, Llc Ranging in UMTS networks
US8447319B2 (en) * 2007-11-15 2013-05-21 Andrew Llc System and method for locating UMTS user equipment using measurement reports
US8171528B1 (en) 2007-12-06 2012-05-01 Proxense, Llc Hybrid device having a personal digital key and receiver-decoder circuit and methods of use
US7800530B2 (en) * 2007-12-07 2010-09-21 Andrew, Llc Method and system for providing assistance data for A-GPS location of handsets in wireless networks
US9251332B2 (en) 2007-12-19 2016-02-02 Proxense, Llc Security system and method for controlling access to computing resources
US8508336B2 (en) 2008-02-14 2013-08-13 Proxense, Llc Proximity-based healthcare management system with automatic access to private information
WO2009126732A2 (en) 2008-04-08 2009-10-15 Proxense, Llc Automated service-based order processing
US8213955B2 (en) 2008-05-01 2012-07-03 Andrew, Llc Network measurement report caching for location of mobile devices
CN101282172B (zh) * 2008-06-04 2011-11-23 中国电子科技集团公司第三十研究所 一种短波跳频频率库自动生成方法
CN101369884B (zh) * 2008-09-11 2011-04-13 重庆邮电大学 一种基于时隙内自适应跳信道的工业无线通信方法
US8073463B2 (en) 2008-10-06 2011-12-06 Andrew, Llc System and method of UMTS UE location using uplink dedicated physical control channel and downlink synchronization channel
US8762519B2 (en) * 2008-10-28 2014-06-24 Andrew Llc System and method for providing location services for multiple access networks from a single location server
US8035557B2 (en) * 2008-11-24 2011-10-11 Andrew, Llc System and method for server side detection of falsified satellite measurements
US8249622B2 (en) 2008-11-26 2012-08-21 Andrew, Llc System and method for multiple range estimation location
US8380222B2 (en) 2008-11-26 2013-02-19 Andrew Llc System and method for multiple range estimation location
US8160609B2 (en) * 2008-11-26 2012-04-17 Andrew Llc System and method for multiple range estimation location
US7916071B2 (en) * 2008-12-23 2011-03-29 Andrew, Llc System and method for determining a reference location of a mobile device
US8391884B2 (en) * 2009-03-26 2013-03-05 Andrew Llc System and method for managing created location contexts in a location server
US8290510B2 (en) * 2009-06-11 2012-10-16 Andrew Llc System and method for SUPL held interworking
EP2462461A1 (en) 2009-08-05 2012-06-13 Andrew LLC System and method for hybrid location in an lte network
US8217832B2 (en) * 2009-09-23 2012-07-10 Andrew, Llc Enhancing location accuracy using multiple satellite measurements based on environment
US8693520B2 (en) 2009-10-01 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Channel hopping based content protection having an out-of-band communication band
US8289210B2 (en) 2009-10-15 2012-10-16 Andrew Llc Location measurement acquisition adaptive optimization
US8188920B2 (en) * 2009-10-15 2012-05-29 Andrew, Llc Location measurement acquisition optimization with Monte Carlo simulation
US9331798B2 (en) * 2010-01-08 2016-05-03 Commscope Technologies Llc System and method for mobile location by proximity detection
US9418205B2 (en) 2010-03-15 2016-08-16 Proxense, Llc Proximity-based system for automatic application or data access and item tracking
US8718673B2 (en) 2010-05-21 2014-05-06 Maple Acquisition Llc System and method for location assurance of a mobile device
US8918854B1 (en) 2010-07-15 2014-12-23 Proxense, Llc Proximity-based system for automatic application initialization
US8958754B2 (en) 2010-09-29 2015-02-17 Andrew, Llc System and method for sub-coherent integration for geo-location using weak or intermittent signals
US8489122B2 (en) 2010-12-09 2013-07-16 Andrew Llc System and method for total flight time ratio pattern matching
EP2676500A1 (en) 2011-02-14 2013-12-25 Andrew LLC Method for mobile location by dynamic clustering
US8857716B1 (en) 2011-02-21 2014-10-14 Proxense, Llc Implementation of a proximity-based system for object tracking and automatic application initialization
US9715001B2 (en) 2011-06-13 2017-07-25 Commscope Technologies Llc Mobile location in a remote radio head environment
US9197467B2 (en) * 2011-10-21 2015-11-24 Itron, Inc. Multiple protocol receiver
US9423508B2 (en) 2012-01-12 2016-08-23 Commscope Technologies Llc Autonomous Transmit Chain Delay Measurements
US8897813B2 (en) 2012-02-03 2014-11-25 Andrew Llc LTE user equipment positioning system and method
US9577704B2 (en) * 2012-03-01 2017-02-21 The Boeing Company Satellite communications management system
US8958455B2 (en) * 2013-03-15 2015-02-17 Qualcomm Incorporated Low energy signaling scheme for beacon fencing applications
US9405898B2 (en) 2013-05-10 2016-08-02 Proxense, Llc Secure element as a digital pocket
DE102017206236A1 (de) * 2017-04-11 2018-10-11 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Spezifische hoppingmuster für telegram-splitting
KR101886721B1 (ko) * 2017-06-08 2018-08-08 한화시스템 주식회사 신호 식별용 프레임 동기화 장치
KR101886722B1 (ko) * 2018-03-19 2018-08-08 한화시스템 주식회사 신호 식별용 프레임 동기화 방법
CN111989968A (zh) * 2018-04-24 2020-11-24 华为技术有限公司 一种数据传输的方法及装置
US20210194536A1 (en) * 2018-05-25 2021-06-24 Sony Corporation Method and apparatus for including system information in a frequency hopping system
US20200196137A1 (en) * 2018-12-17 2020-06-18 Honeywell International Inc. Systems and methods for increasing security in systems using mesh networks

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2722221A1 (de) * 1977-05-17 1978-11-23 Studiengesellschaft Kohle Mbh Alkalimetallkomplexverbindungen, verfahren zu ihrer herstellung und ihre verwendung zur hydrierung und nitridierung von alkalimetallen
FR2527871B1 (fr) * 1982-05-27 1986-04-11 Thomson Csf Systeme de radiocommunications, a sauts de frequence
US4807248A (en) * 1984-05-23 1989-02-21 Rockwell International Corporation Automatic resynchronization technique
US5097485A (en) * 1989-10-10 1992-03-17 Hughes Aircraft Company Hf high data rate modem
US5121408A (en) * 1989-10-16 1992-06-09 Hughes Aircraft Company Synchronization for entry to a network in a frequency hopping communication system
US5130987A (en) * 1990-03-23 1992-07-14 Metricom, Inc. Method for synchronizing a wide area network without global synchronizing
US5079768A (en) * 1990-03-23 1992-01-07 Metricom, Inc. Method for frequency sharing in frequency hopping communications network
GB2265281B (en) * 1990-12-04 1994-10-19 Roke Manor Research Wide area nodeless distributed synchronisation (shared watch for synch. transmissions)
US5212715A (en) * 1991-01-25 1993-05-18 Motorola, Inc. Digital communication signalling system
US5177765A (en) * 1991-06-03 1993-01-05 Spectralink Corporation Direct-sequence spread-spectrum digital signal acquisition and tracking system and method therefor
US5123029A (en) * 1991-06-21 1992-06-16 International Business Machines Corporation Broadcast-initiated bipartite frame multi-access protocol
US5210771A (en) * 1991-08-01 1993-05-11 Motorola, Inc. Multiple user spread-spectrum communication system
SE9200607D0 (sv) * 1992-02-28 1992-02-28 Ericsson Telefon Ab L M Communication methods and mean in a tdma cellular mobile radio system
US5291475B1 (en) * 1992-03-27 1995-06-27 Motorola Inc Slot hopped fd/td/cmda
US5287384A (en) * 1992-10-15 1994-02-15 Lxe Inc. Frequency hopping spread spectrum data communications system
US5537434A (en) * 1993-10-25 1996-07-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Frequency hopping control channel in a radio communication system

Also Published As

Publication number Publication date
IL110277A (en) 1997-04-15
GB2286752A (en) 1995-08-23
CN1113669A (zh) 1995-12-20
US5506863A (en) 1996-04-09
EP0669068A4 (en) 1999-05-06
WO1995006377A1 (en) 1995-03-02
EP0669068B1 (en) 2001-09-26
GB9507915D0 (en) 1995-06-14
JPH08505029A (ja) 1996-05-28
EP0669068A1 (en) 1995-08-30
DE69428424T2 (de) 2002-06-20
FI951784A0 (fi) 1995-04-13
FI951784A (fi) 1995-04-13
IL110277A0 (en) 1994-10-21
GB2286752B (en) 1998-06-03
DE69428424D1 (de) 2001-10-31
JP3431158B2 (ja) 2003-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI117149B (fi) Menetelmä ja laite toimimiseksi hyppelevää ohjauskanavaa käyttäen viestintäjärjestelmässä
US9496976B2 (en) Cell search method, forward link frame transmission method, apparatus using the same and forward link frame structure
AU740843B2 (en) System and method of time and frequency synchronization in radio communicationsystem
FI120281B (fi) Järjestelmä ja menetelmä signaaliaaltomuotojen synnyttämiseksi CDMA-solukkopuhelinjärjestelmässä
US7236746B2 (en) Method and apparatus for measurement and identification of co-channel interfering transmitters
KR100276153B1 (ko) 인공 위성에 기초한 전자 통신 시스템을 위한 지리적 위치 측정 방법
USRE38808E1 (en) Cellular positioning system (CPS)
US5883929A (en) Synchronization method, and associated circuitry, for synchronizing a receiver with a transmitter
NO318829B1 (no) Fremgangsmate for tidssynkronisering av en forste basestasjon i forhold til en referansebasestasjon
WO2008057667A2 (en) Method for measuring time of arrival of signals in a communications network
AU725217B2 (en) Schronization method, and associated circuitry, for improved synchronization of a receiver with a transmitter using early-late testing during coarse synchronization
US8243713B2 (en) Cellular radiotelephone signal which enables synchronisation at an entity of a supplementary channel by means of symbol numbering, and corresponding method, terminal and base station
EP0931390B1 (en) Improved synchronization of a receiver with a transmitter using nonlinear transformation metrics
EP1329125B1 (en) Mobile station and method of locating the mobile station
AU5407301A (en) System and method of time and frequency synchronization in radio communication system
MXPA99005648A (en) System and method of time and frequency synchronization in a radio communication system

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 117149

Country of ref document: FI

MA Patent expired