JP2010011515A - ページング方法および装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】双方向ページングシステムを提供する。
【解決手段】双方向ページングシステムは、ページャユニット(22)と中央制御局(2
0)との間の伝送のために4つのローカル周波数を利用する。第1の周波数(f1)はロ
ーカルクロックを搬送し、第2のローカル周波数(f2)は中央制御局からページングユ
ニットに通信パケットを搬送し、第3のローカル周波数(f3)は、ページャユニットか
ら中央制御局に通信パケットを搬送し、第4のローカル周波数(f4)は、ページングユ
ニット(22)から中央制御局(20)にステータスまたはリクエスト信号を搬送する。
第4のローカル周波数(f4)での伝送は、中央制御局(20)にアクセスしているペー
ジャユニットの間の時分割されたスロット割り当てに従っている。
【選択図】図1

Description

本発明は、通信ページングに関する。具体的には、双方向ページング方法および装置に
関する。
ここ数十年間のあいだに、ページャは、遠隔に位置する人々に連絡を取らせるための重
要な通信機器であると判明した。初期のページャは主として、音声および/または振動出
力のみを供給していたが、もっと最近のページャは、例えばメッセージを含む英数字ディ
スプレイのような出力能力を強化している。
ページングシステムは、従来は片方向システムであった。すなわち、ユーザは中央端末
からページングメッセージを受け取るが、ページャを用いてそのメッセージに応答するす
べがなかった。ページャに対して双方向通信能力を提供しようとする従来技術による試み
の中には、ページャを電話(例えば、移動無線電話)に接続しようとする努力が含まれて
いた。例えば、Bhagatらに付与された米国特許第RE33,417号(無線ページ
ャの全体と、無線電話とを自動ダイアラを通してリンクすることによって結合する)およ
びMetrokaらに付与された米国特許第5,117,449号(ページングとセルラ
無線電話機能とを単一のユニット内に結合したとされる)を参照のこと。
ページャの中には、ページング信号に対してアクノリッジまたは応答を与える能力をも
っているものもある。このような「アックバック」システムにおいては、ユーザは、ペー
ジングされた時に応答入力装置(例えば、トグルスイッチ、プッシュボタンスイッチある
いはキーボード)を操作する。典型的には、このようなアックバックシステムは、多数の
周波数あるいは多数の周波数サブバンドを伴う複雑なアクノリッジ伝送スキームを伴う。
ページャが、異なる複数の中央局によって管理される異なる複数の地理的領域つまり「セ
ル」の間を移動している間のページャのハンドオフは、おびただしい数の周波数が伴う時
には、技術的に厄介なものになる。
双方向ページングシステムは、ページャユニットと中央制御局との間での伝送のために
、4つのローカル周波数を用いる。第1のローカル周波数は、ローカルクロックを搬送し
、第2のローカル周波数は、中央制御局からページングユニットに通信パケットを搬送し
、第3のローカル周波数は、ページャユニットから中央制御局に通信パケットを搬送し、
第4のローカル周波数は、ページングユニットから中央制御局にステータスまたはリクエ
スト信号を搬送する。4つのローカル周波数に基づく伝送は、中央制御局にアクセスして
いるページャユニットの間の時分割されたスロット割り当てに従う。
複数の中央制御局が、対応する複数のセルを管理している双方向ページングシステムに
ついては、どの1個のセル内でも、合計8つの周波数が利用される。利用される周波数の
うち4つは、(セル毎に異なることのある)ローカル周波数であり、利用される周波数の
残りの4つは、あるセルから別のセルに移動しているページャユニットの切り替えまたは
ハンドオフのために用いられる、よりパワーの低い共通周波数すなわち切り替え周波数で
ある。
本発明の上記目的、特徴および効果、ならびにその他の目的、特徴および効果は、添付
の図面に図示されている好ましい実施形態の、以下に述べるより詳細な説明から明らかに
なるであろう。図面において、同一の参照番号は、全図面を通して同一の部分を指す。な
お、図面は、必ずしも現実の縮尺に即しているわけではなく、本発明の原理の説明に当っ
て強調されているところがある。
本発明の一実施形態によるページングシステム内に含まれる中央制御局の模式図 図1の中央制御局と共に用いられるページングシステム内に含まれるページャユニットの模式図 図1の中央制御局によって実行される各ステップを示すフローチャート 送信モード時に図2のページャユニットによって実行される各ステップを示すフローチャート 受信モード時に図2のページャユニットによって実行される各ステップを示すフローチャート 図1の中央制御局と図2のページャユニットとの間の通信を反映するタイミング図 本発明の第2の実施形態によるページングシステム内に含まれる中央制御局の模式図 図7の中央制御局と共に用いられるページングシステム内に含まれるページャユニットの模式図 本発明の第2の実施形態によるページングシステムの切り替え動作を表現する、ハイブリッド模式図およびタイミング図 チャネル切り替え動作に伴って図8のページャユニットによって実行される各ステップを示すフローチャート チャネル切り替え動作に伴って図7の中央制御局によって実行される各ステップを示すフローチャート 本発明の各実施形態において用いられる通信パケットのフォーマット模式図 本発明による時分割されたスロット割り当て技術を説明する模式図
図1は、本発明の第1の実施形態による中央制御局20を示し、図2は、中央制御局2
0と共に用いるのに適したページャユニット22を示す。
図1に示されているように、中央制御局20は、中央コンピュータ30と、送信機32
と、受信機34と、コンピュータ化された電話アンサリングシステム36とを備えている
。送信機32は、送信アンテナ42を介して、2つのローカル周波数、すなわち、周波数
1と周波数f2とを送信する。受信機34は、2つのローカル周波数、すなわち、周波数
3と周波数f4を受信するために、受信機アンテナ44に接続されている。コンピュータ
化された電話アンサリングシステム36は、電話48のバンクに接続されている。
中央制御局20の中央コンピュータ30は、CPU50と、I/Oインタフェース52
と、メモリ54とを含む典型的な構成要素を備えた従来のコンピュータを含んでいる。図
1には概略的にしか図示されていないが、メモリ54は(例えば)ハードディスクドライ
ブ、RAM、およびROMを含む図示されていないいくつかのメモリ素子を備えているこ
とは理解されたい。図1は、メモリ54が(中でも)ページャレジストレーションファイ
ル55とページャディレクトリファイル56とを格納していることを示している。ページ
ャファイル55および56は、典型的には、中央コンピュータ30のハードディスクドラ
イブ上に格納されており、スタートアップされると、メモリ54のRAM部にロード可能
となる。
中央制御局20の中央コンピュータ30は、(出力通信情報を符号化するために、I/
Oインタフェース52と送信機32の間に接続されている)エンコーダ58と共に、(1
つ以上のページャユニット22からの入力通信情報を復号化するために、受信機34とI
/Oインタフェース52との間に接続されている)デコーダ57をさらに備えている。
中央制御局20は、また、ローカルクロック信号f1clk(これが今度は、周波数f1
を変調するために用いられる)を生成するクロックユニット59を備えている。
さらに図示されているように、中央制御局20のCPU50は、周波数f2で伝送する
ための通信パケットを作成する。図12に概略的に図示されているように、通信パケット
は、所定のフォーマットによるものであり、中央制御局の識別のためのフィールドと、ア
ドレシングされた(少なくとも1つの)ページャユニット22の識別のためのフィールド
と、演算コード用のフィールドと、(オプションとして)英数字情報用のフィールドと、
例えばチェックサム、誤り訂正およびポストアンブルのような、その他の従来のパケット
タイプ情報のためのフィールドと、を有している。プリアンブルおよびポストアンブルは
、パケットの始端と終端とを判定することを目的として、データから認識、区別されうる
特に選択されたパターンである。英数字情報は、慣用の2進8ビットフォーマットであり
得る。図12のフォーマットは単に一例を示すものにすぎない。なぜなら、フィールドの
順番のような情報は、その他の実施形態においては変えることができるからである。
中央制御局20は、複数のページャユニット221、222、・・・22Nと通信する。
ただ1つのこのようなページャユニット(包括的にページングユニット22と呼ぶことに
する)が、本明細書においては具体的に図示され説明されるが、それ以外のページャユニ
ットの構成および動作も、説明されるこの1個のページャユニットと同様でよいことは理
解されたい。
図2に示されているように、ページャユニット22は、ページャ受信機62に接続され
ているページャ受信機アンテナ60を備えている。ページャ受信機62はどうかというと
、ページャコンピュータ70内のS/D変換器64を通して接続されている。受信局62
は、2つのローカル周波数f1およびf2を受信する。これらの周波数は、入力通信情報(
詳細については後述する)をページャコンピュータ70に搬送するために変調されている
。通信出力側においては、ページャコンピュータ70は、D/S変換器74を介して出力
通信情報をページャ送信機72に出力する。送信機72は、ページャアンテナ76を介し
て、2つのローカル周波数f3およびf4で出力通信情報をブロードキャストする。
図2に示されているように、ページャコンピュータ70は、算術プロセッサ82、(R
OMおよびRAMの両方を備えている)メモリシステム84、およびI/Oインタフェー
ス86のそれぞれに接続されている、ページャマイクロプロセッサ80を備えている。I
/Oインタフェース86は、クロックユニット87に接続されている。I/Oインタフェ
ース86は、また、8ビットデコーダ88から入力される復号化された通信情報を受け取
り、かつ、8ビットエンコーダ90に符号化されていない出力通信情報を出力することが
できるように接続されている。デコーダ88は、S/D変換器64から入力される符号化
された通信情報を受け取ることができるように接続されている。エンコーダ90は、符号
化された出力通信情報をD/S変換器74に出力することができるように接続されている
クロックユニット87は、その入力に対応する周波数を有するローカルクロック信号f
1clkを生成するように、適切な入力によって設定可能である。その他の実施形態にお
いては、クロックユニット87の機能は、プログラミングされた実行を用いて、少なくと
も部分的にはマイクロプロセッサ80により実行可能であることは理解されたい。
I/Oインタフェース86は、多数の入力/出力装置との入力および出力を容易にする
ため、さらにはライン92上でオン/オフ信号をページャ送信機72に供給することがで
きるように接続されている。I/Oインタフェース86に接続されている入力/出力装置
は、キーボード93と、ビーパ94と、バイブレータ95と、LCD(英数字)ディスプ
レイ96とを含んでいる。
製造時において、ページャユニット22は、メモリ84(ROM)に格納されている識
別シリアルナンバ(例えば、7桁の英数字による予め割り当てられたIDナンバ)を用い
て予めプログラミングされる。ページャユニット22は(例えば、購入時に)ページャユ
ニット22のメモリ84内の所定のアドレスおよび(中央制御局20のメモリ54内に格
納されている)ページャディレクトリファイル56の両方の中にタイムスロット割り当て
(後述する)を挿入することによってアクティベートされる。
第1の実施形態の動作
中央制御局20とページャユニット22との間の通信は、4つのローカル周波数、特に
上記した周波数f1、f2、f3およびf4において起こる。第1の周波数(f1)は、中央
制御局20からページングユニット22へローカルクロック合わせ信号を搬送する。第2
の周波数(f2)は、中央制御局20からページングユニット22へページャコマンドと
英数字データとを搬送する。第3の周波数(f3)は、ページングユニット22から中央
制御局20へページャステータスデータと英数字データとを搬送する。第4の周波数(f
4)は、ページングユニット22から中央制御局20へページャリクエスト信号を搬送す
る。本実施形態において、周波数f1〜f4は好適にはf1≠f2≠f3≠f4となるように選
択される。
以下により詳細に述べ且つ図13に説明するように、通常の非セル切り替え動作におい
ては、周波数f4におけるページャリクエスト信号がページングユニット22に指定され
た所定のタイムスロット内に送信される。周波数f4における所定のタイムスロットはク
ロック合わせ信号(周波数f1によって搬送される)に関連しており、且つ第4の周波数
が他の複数のページングユニットによって利用可能となるように指定される。例えば図1
3に示すように、周波数f4における1番目のタイムスロットはページャP1に指定され
、2番目のタイムスロットはページャP2に指定され、同様にn番目のタイムスロットは
ページャPnに指定される。本実施形態において、タイムスロットの数(従ってページャ
の数)は、10,000以上もの大きな数であり得る。
図3は、1以上のページングユニットとの通信を処理する際に中央制御局20のCPU
50によって実行される工程を示す。図3に示す工程は、中央制御局20のメモリ54の
ROM部に記憶されたインストラクションを示す。
中央制御局20がスタートアップする(ステップ100)と、初期化プロセス(ステッ
プ102)が実行される。初期化プロセスに含まれるのは、送信機32の活性化(送信機
32が2つの周波数f1およびf2において送信できるように)と受信機34の活性化(受
信機34が2つの周波数f3およびf4を受信できるように)とである。さらに、周波数f
1は、ローカルクロック59によって生成されるローカルクロック合わせ信号を搬送する
ように変調される。次いで、ステップ104において、ページャレジストレーションファ
イル55とページャディレクトリファイル56とがハードディスクからメモリ54のRA
M部にロードされる(ステップ104)。
初期化およびファイル55および56のロードの後、CPU50はインストラクション
ループ106を繰り返し実行する。ループ106は、電話メッセージが(バンク48内の
電話の1つからアンサリングシステム36を介して)受信されているか否かを判定する(
ステップ108)ためのチェックと、ページャメッセージが(ページングユニット22の
1つから送信機32を介して)受信されているか否かを判定する(ステップ110)ため
のチェックとを含む。
本明細書で用いられるように、メッセージは、電話からのものであるかページャからの
ものであるかにかかわらず、中央局20からページャ22へのまたはその逆の送信用の複
数のパケットを必要とし得る。以下の議論において、メッセージの送信および受信は1以
上のパケットの送受信を含む。概して、メッセージのパケット化は、ユーザには見えない
。すなわち、ユーザはメッセージを送信するために必要とされ得るパケットの数を考慮す
ることなくメッセージを入力する。メッセージは典型的には、ユーザが入力したメッセー
ジの終了文字またはメッセージの区切り文字で終了する。送信装置(中央局20またはペ
ージャ22のいずれか)は、図12のフォーマットと類似のフォーマットを有する1以上
のパケットにメッセージを割り当てる。メッセージの最終のパケットはメッセージ終了文
字を含む。また、パケットは送信機から送信される連続的に関連するパケットの数を指示
するような様式でフォーマットされてもよい(例えば、関連するパケットのシリアルナン
バーを指示する別のパケットフィールドがあってもよい)。
I/Oインタフェース52は受信したメッセージのタイプに応じてCPU50に異なる
タイプの割り込みを生成するという事実のために、中央コンピュータ30は、電話メッセ
ージの受信(ステップ108)とページャメッセージの受信(ステップ110)とを区別
することができる。ステップ108において電話メッセージが受信されていると判定され
た場合、図3のステップ112、114および116が実行される。
受信された電話メッセージを処理する際に、ステップ112において、中央コンピュー
タ30は予め順序を決定された入力済みデータから送信用通信情報を抽出する。バンク4
8内の電話の1つのタッチパッドを介して電話より入力されたデータは、慣例により、電
話の識別子(例えば、電話番号)と、呼ばれたページャユニットの識別子(例えば、7文
字の英数字による予め指定されたID番号と、送信用のいずれかの文字データおよび終了
文字とを含む。この送信用通信情報は、標準DTMFフォーマットで中央コンピュータ3
0により受信される。
ステップ114において、中央コンピュータ30は、呼ばれたページャのID番号(ス
テップ112で得られる)を用いて、ページャレジストレーションファイル55とディレ
クトリファイル56とをチェックすることにより、呼ばれたページャユニットが中央制御
局20に登録されているか否かを判定する。呼ばれたページャが登録されている場合、中
央コンピュータ30はステップ114で、呼ばれたページャユニットに指定されたスロッ
トをもページャディレクトリファイル56から得る。
ステップ116において、中央制御局30は呼ばれたページャユニットに通信情報を送
信する。この点に関して、中央制御局20は、呼ばれたページャユニットのID番号、お
よびページャユニット22の送信用電話から受信された文字データなどを含む通信メッセ
ージを作成し且つ(周波数f2により)送信する。ステップ116が実行された後、処理
はループ106に戻る。
ステップ110において、ページャメッセージが受信されていると判定された場合、(
ループ106に戻る前に)図3の偶数ステップ132〜140が実行される。図4を参照
して以下に述べるように、送信側ページャユニット22がメッセージを送信することを所
望するときに、送信側ページャユニット22は、指定されたタイムスロット中に、周波数
4によりリクエスト信号を送信する。中央制御局20は常に周波数f4をモニタしている
ため、周波数f4により搬送されるリクエスト信号は、いずれのページャユニット22か
らのものであっても留意される。ローカルクロック59に関して、CPU50はステップ
132で、周波数f4用のいずれのタイムスロットでリクエスト信号が検出されるかを判
定する。ステップ132においてタイムスロットが検出されると、CPU50はステップ
134で、ページャディレクトリファイル56を参照することによりリクエスト信号を生
成した特定のページャユニット22のID番号を判定する。
リクエスト側ページャユニット22のIDが知られると、中央制御局20はステップ1
36で、リクエスト側ページャユニット22がそのメッセージを送信することを許可する
。特に、CPU50は周波数f2による送信用通信メッセージの作成を指示する。ステッ
プ136で作成される特定の通信パケットは、リクエスト側ページャユニットの識別子(
パケットの宛先)と、リクエスト側ページャユニット22がそのメッセージを送信するこ
とをコマンド/許可するオペレーションコード(「オペ」コード)とを含む。
ステップ138において、中央制御局20は、送信側(例えば、リクエスト側)ページ
ャユニット22から周波数f3により送信された通信メッセージを受信する。送信側ペー
ジャユニット22により作成され且つ送信された通信メッセージは、図12に示すフォー
マットに類似のフォーマットのパケットを含み、且つ、メッセージが最終的に送られるペ
ージャの識別子とパケット自体の識別子とを含む。ステップ138において、CPU50
は、最終の宛先であるページャユニットがページャファイル55および56内に登録され
ているということを確認するためのチェックを行う。ステップ140において、CPU5
0は、メッセージ内のいずれの必要な再フォーマッティングおよび/または置換をも行い
、メッセージが周波数f2で送信されるようにする。ステップ140で必要とされる周波
数f2による送信は、最終宛先(例えばページャユニット22)の識別子と、送信が別の
ページャユニットから中継されたメッセージを含むということを示すオペレーションコー
ドとを含む。
ページャユニット22が送信モードに関連して実行する工程を、図4に示す。ページャ
ユニット22が受信モードに関連して実行する工程を、図5に示す。本明細書において、
用語「モード」は、特定のモーメントを排他的に示すものではない。なぜなら、ページャ
ユニット22は常に周波数f1およびf2による送信を受信しているからである。
送信モード(図4参照)において、スタートアップ(ステップ200)の後、送信側ペ
ージャユニット22のマイクロプロセッサ80はループ202を実行する。ループ202
において、ユーザの英数文字(キーボード93を介して入力された)は、メッセージの終
了を示す区切り文字が検出される(ステップ206)まで、繰り返しフェッチされる(ス
テップ204)。入力されステップ204でフェッチされた文字は、LCDディスプレイ
96上に表示される。ステップ206で区切り文字が入力されることにより、マイクロプ
ロセッサ80はループ202を抜ける。慣例的に、メッセージは宛先IDを含み、上記宛
先IDは、ステップ204で入力されたメッセージが向けられる別のページャユニットの
IDである傾向がある。
メッセージのエントリの後、ステップ212において、キーボード93からの送信コマ
ンドのエントリを待つ。送信コマンドがステップ212で入力された場合、マイクロプロ
セッサ80はリクエスト信号を生成し且つ周波数f4により送信する。上記のように、リ
クエスト信号は、リクエスト側ページャユニット22に指定されたタイムスロット内に周
波数f4により送信される。ページャユニット22は常に周波数f1によるローカルクロッ
ク合わせ信号を受信しており、それによりマイクロプロセッサ80が、特定の送信側ペー
ジャユニット22に割り当てられた特定のタイムスロットに対応するタイムで周波数f4
によりリクエスト信号を送信することが可能になるということに留意されたい。
上記に関して、時分割技術に応じて、各ページャユニット221〜22N(例えば、図1
3のページャP1〜Pn)には周波数f4のN個のタイムスロットのうちから選択された1
つが指定される。
ステップ214におけるリクエスト信号の送信後、ページャユニット22は、中央制御
局20からの送信コマンドの受信を待つ。中央制御局20からの送信コマンド/送信許可
の作成および送信を図3を参照して説明する。中央制御局20からの送信コマンド/送信
許可の受信(ステップ216)後、マイクロプロセッサ80は、図12のフォーマットに
非常に類似するフォーマットを有する1以上のパケットを含む通信メッセージを作成する
(ステップ218)。通信メッセージの宛先IDおよびパケットの英数字フィールドは、
ループ202中に入力されたメッセージでフルになる。ステップ220において、送信側
ページャユニット22は周波数f3により通信パケットをブロードキャストする。
ステップ212で送信コマンドが入力されない場合、またはステップ220におけるメ
ッセージの送信後、ステップ222において、マイクロプロセッサ80は、いくつかの可
能な特別の機能のうちの少なくとも1つのエントリを待つ。例えば、ユーザはメッセージ
(すでに送信されたか否かにかかわらず)の記憶[ステップ228]を必要とするファン
クションキーを押圧してもよい。またユーザは、メッセージの編集(ステップ224参照
)または消去(ステップ226参照)を容易にするファンクションキーを押圧してもよい
。メッセージを終了して次のメッセージ用の作業を開始するためには、出口(exit)
動作(ステップ230)専用のファンクションキーを押圧しなければならない。
図5は、受信モードにおけるページャユニット22に対してマイクロプロセッサ80が
実行する工程を示す。スタートアップ(ステップ302)後、ステップ304に示すよう
に、ページャユニット22が、中央制御局20から周波数f2による送信を受信する。完
全なパケットが受信される(ステップ306で判定)と、通信パケット内の宛先ID(図
12のパケットフォーマット参照)が受信側ページャユニット22のIDであるか否かが
チェックされる(ステップ308)。ステップ306と308のいずれかの判定がNOで
あれば、ページャユニット22は、ステップ304に戻ることにより、通信パケットの終
了(ステップ306の判定がNOの場合)または別の通信パケットの受信(ステップ30
8の判定がNOの場合)のいずれかを待つ。
受信した通信パケットがこの特定の受信側ページャユニット22に割り当てられている
場合、ステップ310において、マイクロプロセッサ80は、通信パケットのオペレーシ
ョンコードフィールド(図12参照)を参照することにより、メッセージがコマンドを含
むことをオペレーションコードが示しているか否かを判定する。オペレーションコードが
コマンドを示している場合、コマンド処理ルーチン(図5の破線312で囲まれる)を実
行する。
オペレーションコードがコマンドを示していない場合、ステップ314において、ペー
ジャユニット22のマイクロプロセッサ80は、通信パケットの英数字フィールド部(メ
ッセージの少なくとも1部を形成する)をメモリ84内のRAM部に記憶する。中央処理
局20から通信されたメッセージは、メッセージを終了させるために、いくつかの通信パ
ケットを(メッセージ内容の連続性を供給する次の通信パケットと共に)必要とし得るた
め、マイクロプロセッサ80はステップ316において、メッセージ全体が受信されたこ
とを確認するためのチェックを行う。メッセージ全体が受信されていなければ、処理は、
更なる通信パケットを受信するために、ステップ304に戻る。
通信メッセージ全体が受信されると、マイクロプロセッサ80は、ステップ318にお
いて、ページャユニット22がビープモードであるか振動モードであるかを判定する。こ
の点に関して、ページャユニット22上の専用スイッチまたはキーボード93を用いたデ
ータエントリにより、ページャユニット22を所望のモードに設定する、多くの方法があ
る。ページャユニット22がビープモードであれば、マイクロプロセッサ80は、ビーパ
94を活性化させる更なる信号をI/Oインタフェース86に発生させる信号を出力する
(ステップ320)。また、ページャユニット22が振動モードであれば、マイクロプロ
セッサ80は、バイブレータ95を活性化させる更なる信号をI/Oインタフェース86
に発生させる信号を出力する(ステップ322)。
ステップ324において、マイクロプロセッサ80は、受信したメッセージをユーザが
見ることができるように、英数字メッセージデータをLCDディスプレイ96に送信する
ことを、I/Oインタフェース86に指示する。
受信した英数字データをユーザに(ビーパ94および/またはバイブレータ95のいず
れかを介して)通知し且つ(LCD96上に)表示した後、マイクロプロセッサ80はス
テップ304に戻って、更なる通信パケットが受信されているか否かをチェックする。
コマンド処理ルーチン(図5の破線312で囲まれる)はまず、どの特定のオペレーシ
ョンがコマンドされているかを判定(ステップ330)する。この判定は、オペレーショ
ンコードの内容に基づいており、上記オペレーションコードの内容は、異なるタイプのコ
マンドに対しては異なる。オペレーションコードがエラーシャットダウンを示していれば
、処理の実行はステップ340から始まるエラーシャットダウンサブルーチンに進む。オ
ペレーションコードがタイムスロット変更を示していれば、処理の実行はステップ350
から始まるタイムスロット変更サブルーチンに進む。オペレーションコードが送信機のシ
ャットダウンを必要としていれば、処理の実行はステップ360から始まる送信機シャッ
トダウンサブルーチンに進む。オペレーションコードが送信機のリイネーブルメントを必
要としていれば、処理の実行は370から始まる送信機リイネーブルメントブルーチンに
進む。オペレーションコードがクロックリセットを必要としていれば、処理の実行はステ
ップ380から始まるクロックリセットサブルーチンに進む。
エラーシャットダウンサブルーチンに関して、ステップ342において、マイクロプロ
セッサ80は、通信パケットからエラータイプの指示を入手する。エラータイプは、メモ
リ84内に記憶され(ステップ344)、その後LCDディスプレイ96上に表示される
(ステップ346)。マイクロプロセッサ80は、ページャユニット22をシャットダウ
ンさせるコマンドを出し(ステップ348)、ステップ349でシャットダウンが起こる
タイムスロット変更サブルーチンに関して、ステップ352で、マイクロプロセッサ8
0は、受信した通信パケットから、受信側ページャユニット22に指定される新しいタイ
ムスロットを指示する情報を抽出する。新しいタイムスロットは、メモリ84に入力され
(ステップ354)、その後周波数f4によるリクエスト信号の送信に関連して(更なる
変更がなされるまで)利用される(例えば、図4のステップ214を参照のこと)。タイ
ムスロット変更サブルーチンは、所望であれば、(例えば)未使用のタイムスロットを排
除する(それにより走査速度を上げる)ことと、診断およびトラブルシューティングと、
故障または誤動作した装置からのサービスへの割り込みとを含む他のオペレーションを含
んでもよい。
送信機シャットダウンサブルーチンに関して、ステップ362において、マイクロプロ
セッサ80は、オフコマンドを送信機72に出すようにI/Oインタフェース86に指示
する。送信機リイネーブルメントサブルーチンに関して、ステップ372において、マイ
クロプロセッサ80は、オンコマンドを送信機72に出すようにI/Oインタフェース8
6に指示する。
クロックリセットサブルーチンに関して、ステップ382において、マイクロプロセッ
サ80は、ページャユニット22をセットするようにクロック59に指示する。
ステップ354、362、372または382の実行の後、処理の実行はステップ30
4に戻って処理が必要な可能性のある更なる通信パケットの処理を行う。このように、エ
ラーシャットダウンが通知されるまで、コマンド処理ルーチン(図5の破線312で囲ま
れる)のエントリの後ステップ304までのループが実行される。
図6は、特に、宛先であるページャユニットP2にメッセージを送信するための送信側
ページャユニットP1によるリクエストに関して、周波数f1〜f4と、図3〜図5に示す
ステップの統合とを示すタイミング図である。図6において、用語「コンピュータ」は、
中央制御局20を示す。送信側ページャユニットP1と宛先であるページャユニットP2
とは、図4に示す送信モードおよび図5に示す受信モードの両方で動作することを理解さ
れたい。図6は概して、ページャユニットP1からの(中央制御局20を介した)ページ
ャユニットP2へのメッセージの送信と、ページャユニットP2からの(中央制御局20
を介した)ページャユニットP1への確認メッセージの送信と、ページャユニットP1が
ページャユニットP2からの確認メッセージを受信したことを示すメッセージの、ページ
ャユニットP1から中央制御局20への送信とを示す。
第2の実施形態の構造
図7は、本発明の第2の実施形態による中央制御局420を示す。図8は、中央制御局
420と共に用いられるのに適したページャユニット422を示す。
図9は、複数の中央制御局S1〜S8を含む広域ページングシステム(各々中央制御局
20と同一)を示し、各中央制御局S1〜S8は、好適には各々のセル内において地理的
に中央に位置する。各中央制御局S1〜S8は、それ自体のローカル周波数と、1セット
の共通または切り替え周波数C1〜C4とをブロードキャストする。共通周波数C1〜C4
、その受信が中央制御局周辺の比較的狭い範囲または共通周波数受信領域(CFRR)[
「切り替え領域」とも呼ぶ]においてのみ起こるように、比較的小電力でブロードキャス
トされる。ローカル周波数は、実質的にセル全体で受信できるように、はるかに大きな電
力でブロードキャストされる。例えば、図9において、中央制御局S1は比較的小電力の
共通周波数C1〜C4をCFRR1にブロードキャストし、比較的大電力のローカル周波数
1〜f4をCELL1にブロードキャストする。中央制御局S2は比較的小電力の共通周
波数C1〜C4をCFRR2にブロードキャストし、比較的大電力のローカル周波数f5〜f
8をCELL2にブロードキャストする。
これも図9に示すように、CELL1とCELL2とは図9に示す重複領域で重複する。
局S1は、1セットのローカル周波数f1〜f4を利用し、局S2は、別のセットのローカ
ル周波数f5〜f8を利用する。局S1およびS2は、同一セットの共通または切り替え周
波数C1〜C4を利用する。このように、各中央制御局は、2セットの周波数を利用し、各
セットに4つの周波数があるため、局毎に計8の周波数が扱われる。
このように、本発明の第2の実施形態は、複数の中央制御局420x,y=1,2,...Mを有す
るシステムに適している。各中央制御局420xは、関連する地理的範囲すなわちセルに
おいて、1セットのローカル周波数fL1、fL2、fL3、およびfL4と共通または切り替え
周波数C1、C2、C3、およびC4とを送受信する。ローカル周波数fL1、fL2、fL3、お
よびfL4の値はセル毎に変化する(例えば、異なる中央制御局420xに対しては異なる
)が、共通または切り替え周波数C1、C2、C3、およびC4の値はシステム全体を通して
(例えば、全中央制御局420xに対して)均一である。
図9には示していないが、中央制御局のパターンは、ページングシステムの所定の地理
的境界に応じて、全方位において同様に反復することを理解されたい。さらに、図9には
特に示していないが、各中央制御局420は関連するCFRRを有することを理解された
い。
共通または切り替え周波数C1〜C4は、各々対応するローカル周波数f1〜f4に対して
類似の機能を有する。この点に関して、周波数C1は、中央制御局(単数または複数)に
より送信されるクロック周波数を搬送するが、共通周波数C1のクロックレートは、好適
には中央制御局間で異なる。周波数C2は中央制御局(単数または複数)からページャユ
ニット(単数または複数)に情報を送信するために用いられ、周波数C3はページャユニ
ットから中央制御局に情報を送信するために用いられ、周波数C4はリクエスト信号を発
生させるためにページャユニットにより用いられる。周波数C2は図12に示すフォーマ
ットに類似のフォーマットを有するパケットを搬送する。周波数C2により搬送されるパ
ケットは、周波数f2に類似の様式で、コマンドコードを有していてもよい。C2コマンド
コードには、SYSTEM COMMAND CODE、LOCAL FREQUENC
Y DOWNLOAD COMMAND CODE、SLOT RECOGNITION
COMMAND CODE、およびSLOT ASSIGNMENT COMMAND
CODEが含まれる。
図7に示すように、中央制御局420は、図1の実施形態の中央制御局20に似ている
(簡潔化のため、同様の構成要素には同一の参照符号を付す)。しかし、中央制御局42
0は、共通周波数C1およびC2を送信するための、共通周波数送信機432として知られ
る更なる送信機を、共通周波数送信アンテナ442と共に含むことにより増補される。大
電力送信機32とは対照的に、送信機432は小電力送信機である。さらに、中央制御局
420は、共通周波数C3およびC4を送信するための、共通周波数受信機434として知
られる更なる受信機を、共通周波数受信アンテナ444と共に含むことにより増補される
図7の中央制御局420は、2つのクロック信号、換言すると第1のすなわちローカル
クロック信号fLclkと第2のすなわち共通クロック信号C1clkとを生成するクロッ
クユニット59’を含む。 ローカルクロック信号fLclkは、周波数f1を変調するた
めに用いられ、共通クロック信号は、周波数C1を変調するために用いられる。
中央制御局420xの中央コンピュータ30は、出力線486Aと入力線486Bとに
より互いに直列に接続されている。特に、図7には明示していないが、図7のコンピュー
タ30は(図1のものと同様)、直列接続線486Aおよび486Bが接続されるI/O
インタフェースを含む。直列接続線486Aおよび486Bは、例えば、ページャレジス
トレーションファイル55およびページャディレクトリファイル56の内容を更新するた
めに用いられる。
図8に示すように、ページャユニット422は、図2の実施形態のページャユニット2
2に似ている(ここにおいても、簡潔化のため同様の構成要素には同一の参照符号を付す
)。しかし、ページャユニット422は(中央制御局420と同様の様式で)、共通周波
数C3およびC4を送信するための、共通周波数送信機572として知られる更なる送信機
を、共通周波数送信アンテナ576と共に含むことにより増補される。さらに、中央制御
局420は、共通周波数C1およびC2を受信するための、共通周波数受信機434として
知られる更なる受信機を、共通周波数受信アンテナ444と共に含むことにより増補され
る。
送信機72および受信機62の動作周波数は、コンピュータ70から「周波数制御」線
を介して送信される値に応じて可変である。特に、周波数制御線は、コンピュータ70内
のI/Oインタフェース86に接続されている。以下により詳細に述べるように、ページ
ャユニット422が新しいCFRRに移動するとき、ページャユニット422を古いセル
のローカル周波数から、ページャユニット422が移動する先の新しいCFRRに関連す
る新しいセルのローカル周波数に切り替えるために、周波数制御線に信号が付与される。
ページャ422は、マイクロプロセッサ80が用いるローカルクロック信号fLclk
と共通クロック信号fc1clkとを別々に生成することができるクロックユニット83’
を含む。これらのクロック信号が各々クロックユニット83’へ適切に入力されることに
より、これらのクロック信号が初期化され且つこれらのクロック信号の周波数が設定され
る。
図8はまた、ページャユニット422が、英数字および図形ディスプレイと感圧ライテ
ィングパッドとの両方を有するデータI/Oユニット596を有することを示す。英数字
および図形ディスプレイは、文字と図形とを表示することができるドットマトリクスデバ
イスである。ライティングパッドは16×48のドット領域を有する。
第2の実施形態の動作
図9に示すように、ページャユニットP1は、CELL1内で動作し且つ既に局S1か
ら共通周波数C1〜C4とローカル周波数f1〜f2とを受信していると考えられる。ページ
ャユニットP1は矢印付き破線ROUTEが示すルート上を移動する。ページャユニット
P1は、ROUTEに沿って移動する際、セルが重複する領域を移動するときでさえも、
ローカル周波数f1〜f2により動作し続ける。しかし、ページャユニットP1が新しい共
通周波数受信領域(すなわち、CFRR2)に入ると、切り替えまたはハンドオフ動作が
起こる。切り替え動作において、以下により詳細に述べるように、ページャユニットP1
は、中央制御局S2から共通周波数C1〜C4を入手し、その結果、CELL1のローカル
周波数f1〜f4を、CELL2のローカル周波数f5〜f8に切り替えることができる。切
り替えまたはハンドオフ動作を実行するために、ページャユニットP1はチャネル切り替
えルーチンを実行し、中央制御局S2は切り替えエネーブルルーチンを実行する。
チャネル切り替えルーチンと切り替えエネーブルルーチンとに関して、ページャユニッ
トP1がCFRR2に移動すると、ページャユニットP1は局S2からクロック信号を周
波数C1により受信する。このとき、ページャユニットP1は自動的にそのクロックユニ
ットを局S2からのクロック信号に整合させる。
スタートアップ(ステップ500)に続いてページャP1により実行されるチャネル切
り替えルーチンによると、ステップ506において、ページャユニットP1は局S2を中
心とするシステムを特徴づける情報を入手する。このような特徴づけ情報を、システム識
別子またはシステムID情報と呼ぶ。
ステップ508において、ページャユニットP1のマイクロプロセッサ80は、周波数
2により得られる新しいシステムID情報があるか否かを判定するためのチェックを行
う。すなわち、マイクロプロセッサ80は、システムID情報が周波数C2により受信さ
れるか否か(CFRR内でのみ起こり得る)を判定するためのチェックを行い、もし周波
数C2により受信されれば、システムID情報と直前に記憶されたシステムID情報とを
比較する。以前に入手されたシステムIDと最も最近入手されたシステムIDとが同一で
あれば、ページャユニットP1は、ページャユニットP1がまだ同一の局(例えば、局S
1)の管轄内にあることを認識する。以前に入手されたシステムIDと最も最近入手され
たシステムIDとが同一でなければ、ページャユニットP1は、ページャユニットP1が
新しい局(例えば、局S2)のCFRRに入り込んだことを認識し、ステップ510にお
いて、中央制御局(例えば、局S2)と通信したいというリクエストをCELL2に対し
て周波数C4により開始する。
上記に関して、ページャユニットP1にはまだCELL2用のタイムスロットが指定さ
れていないため、周波数C4によるリクエストはランダムに行われる。しかし、ページャ
ユニットP1は、新しい中央制御局(例えば、局S2)に対するリクエストを行うタイム
スロットを記録し続ける。
その後、ページャユニットP1は局S2からの周波数C2による通信パケットをモニタ
し続け(ステップ512)、局S2が、ページャユニットP1がステップ510でリクエ
ストを行ったタイムスロットを参照するメッセージを発行するのを待つ。特に、ページャ
ユニットP1は、局S2からの周波数C2によるメッセージであって、SLOT REC
OGNITION COMMAND CODEと、ページャユニットP1がランダムに生
成した情報と同一のタイムスロットに記憶されている情報との両方を含むメッセージを待
つ。 SLOT RECOGNITION COMMAND CODEを含むメッセージ
は、送信側としての局S2を含んでおり、且つページャユニットP1によりランダムに生
成されたスロットを反映する。そのため、ページャユニットP1はメッセージをページャ
ユニットP1に向けられたものと認識し、局S2によるこのようなメッセージの発行(図
11のステップ612参照)が、ページャユニットP1が局S2と更なる通信を行うこと
を許可することであると考える。この点に関して、ステップ514において、ページャユ
ニットP1のマイクロプロセッサ80は、受信されたメッセージのタイムスロットとステ
ップ510でランダムなリクエストがなされたタイムスロットとが合致するか否かを判定
する。
ステップ514で最終的に合致すると判定された場合、ステップ516において、ペー
ジャユニットP1は通信パケットを周波数C3により局S2に送信する。上記通信パケッ
トは、ページャユニットP1の識別子すなわちIDを含む。局S2は、ページャレジスト
レーションファイル55を用いて、ページャユニットP1のIDが有効なIDであること
を確認し、その後、コマンドコードLOCAL FREQUENCY DOWNLOAD
を備えたメッセージをページャユニットP1に(周波数C2により)送信する。上記メッ
セージは、ページャユニットP1に、局S2により扱われるローカル周波数(例えば、周
波数f5〜f8)の値を知らせる。その後、ステップ518にも示されているように、局S
2は、コマンドコードSLOT ASSIGNMENT COMMAND CODEを備
えたメッセージをページャユニットP1に(周波数C2により)送信する。上記メッセー
ジは、ページャユニットP1に、周波数f8に対するスロット指定を知らせる。その後マ
イクロプロセッサ80は、タイムスロット変更ルーチンに関して上記したステップ(図5
のステップ350、352、および354参照)に類似のステップによりスロットの割り
当てを変更する。図10のステップ518は、ローカル周波数値の受信とスロット指定の
受信とを示す。
全ローカル周波数の獲得とスロット指定とが完了した(ステップ520)後、マイクロ
プロセッサ80は新しいローカル周波数(例えば、周波数f5〜f8)への切り替えを実行
する(ステップ522)。この点に関して、マイクロプロセッサ80は、送信機72を、
周波数f3およびf4から周波数f7およびf8に変更するように、I/Oインタフェース8
6に指示し、且つ受信機62を、周波数f1およびf2から周波数f5およびf6に変更する
ように、I/Oインタフェース86に指示する。I/Oインタフェース86は、I/Oイ
ンタフェースを送信機72と受信機62とにそれぞれ接続する周波数制御線に適切な値を
付与することにより、周波数の変更を達成する。
ステップ522における新しいローカル周波数への切り替えの後、マイクロプロセッサ
80は、ステップ506に戻り、最終的に更なる切り替えが必要であるか否かを判定する
中央制御局(例えば、局S2)により実行される切り替えエネーブルルーチンに関与す
るステップを図11に示す。スタートアップ(ステップ600)の後、CPU50は、C
PU50がページャディレクトリファイル56を整理することと、いずれかの新しいペー
ジャユニットがCPU50の管轄内のセルに入り込んでいるか否かをチェックすることと
を可能にするループ602を実行する。
特に、ステップ604において、CPUは、その中央制御局(例えば、S2)がいずれ
かの他の中央制御局(例えば、S3)により、これまでその中央制御局(例えば、S2)
の制御下にあったページャユニットが他の中央制御局(例えば、S3)の制御下に入った
ことを通知されているか否かを判定する。このような通知は、中央制御局420xを接続
する直列リンク、特に入力直列リンク486Bで起こる。このような通知が起これば、別
の中央制御局の制御下に入ったページャのIDは、局S2のページャディレクトリ56か
ら削除される(ステップ606および608に示す)。
ステップ610において、CPU50は、SYSTEM COMMAND CODEを
備えたメッセージが周波数C2により送信されるようにする。上記のように、周波数C2
より送信されるメッセージは、図12に示すようなフォーマットを有するパケット(単数
または複数)を含む。SYSTEM COMMAND CODEを備えたメッセージは特
に、英数字データフィールド内に、中央局ID番号を含む。
ステップ612において、中央制御局420は、いずれかのページャユニット422に
より周波数C4によりリクエストが送信された(例えば、図10、特にステップ510を
参照して説明したように)か否かを判定するためのチェックを行う。このようなリクエス
ト信号は、中央制御局により制御されるCFRR(例えば、局S2により制御されるCF
RR2)に入り込んだばかりのページャユニット422から発行される傾向がある。この
ようなリクエスト信号が検出されなければ、ループ602が再び繰り返される。
ステップ612においてリクエスト信号が検出された場合、中央制御局420は特に、
周波数C4の、リクエストが起こったタイムスロットに留意する。(ステップ614)。
このとき、中央制御局420は、このようなタイムスロットによってのみ、入り込んだペ
ージャユニット422を識別することができる。中央制御局420は、入り込んだページ
ャユニット422がその識別子(ID)を送信することを望むが、検出されたタイムスロ
ットを参照することによってしか入り込んだページャユニットの宛先を特定することがで
きない。ステップ616において、中央制御局420は、SLOT RECOGNITI
ON COMMAND CODEを有するメッセージを作成し且つ周波数C2により送信
する。 SLOT RECOGNITION COMMAND CODEを有するメッセ
ージは、送信側としての局S2を含み、且つページャユニットP1によりランダムに生成
されたスロット(例えば、入り込んだページャユニット422がリクエストを発行したタ
イムスロット)を反映する。周波数C2によるこの送信は、ページャユニットP1がその
識別子を送信することを許可することである。
ステップ618は、入り込んだページャユニット422の識別子(ID)の、中央制御
局420による獲得を示す。ステップ620において、中央制御局420は、ページャI
Dが有効なIDであるか否かを判定するためにページャレジストレーションファイル55
をチェックする。もし有効なIDでなければ、エラーメッセージが生成且つ送信され(ス
テップ622)、続いてページャユニットP1をシャットダウンするコマンドが発生する
(ステップ624参照)。
ステップ620においてページャユニット422の識別子が有効であると判定された場
合、CPU50はページャディレクトリファイル56をチェックする(ステップ630)
ことにより、入り込んだページャユニット422にとって使用可能なタイムスロットを探
索し、次いで使用可能なタイムスロットと入り込んだページャユニット422のIDとを
関連づける。その後、ステップ632において、中央制御局420が、LOCAL FR
EQUENCY DOWNLOAD COMMAND CODEを備えた周波数C2によ
るメッセージを用いて、そのローカル周波数の値(例えば、f5、f6、f7、およびf8
を入り込んだページャユニット422に送信する。中央制御局はその後、SLOT AS
SIGNMENT COMMAND CODEを備えた周波数C2によるメッセージを用
いて、そのローカル周波数の新しいタイムスロットを、入り込んだページャユニット42
2に指定する(ステップ634)。入り込んだページャユニット422によるタイムスロ
ット変更コマンドの処理は、図5に示す類似の例、特にステップ350、352および3
54を参照することにより理解される。
ステップ634が終了したとき、入り込んだページャユニット422は、新しいセル(
例えば、CELL2)の完全な制御下にあり、以前の制御局(例えば、CELL1および局
S1)の管轄を離れている。従って、ステップ636において、CPU50は、入り込ん
だページャ422が新しいセルの管轄下にあることを(ページャIDを用いて)通知する
コマンドを、直列接続線486Aを介して発行するように、I/Oインタフェースにリク
エストする。これにより、以前の管轄局(例えば、S1)がそのページャディレクトリフ
ァイル56からこのページャユニットを削除できる。 このような削除は、上記のように
ステップ604〜608を参照することにより理解される。
図9は、ページャユニットP1と、局S1およびS2と、CELL1およびCELL2
の地理的位置を説明することに加えて、共通周波数C1〜C4上で起こる通信の相対的タイ
ミングを示す。図9は特に、中央制御局420(図11の切り替えエネーブルルーチン)
とページャユニット422(図10のチャネル切り替えルーチン)とにより実行される上
記ステップのうちの特定の複数のステップのタイミングに関する。
中央制御局420xは、同一の共通周波数C1〜C4を用いているが、中央制御局420x
から送信されるこれらの信号間には干渉も混乱も起こらない。共通周波数C1〜C4は、共
通周波数C1〜C4の受信が中央制御局420x周囲の限られた領域(CFRR)でのみ起
こるように、ローカル周波数f1〜f4に比べて小さい電力でブロードキャストされる。従
って、システム内を移動するページャユニット422は、限られた且つ重複しないCFR
R内でのみ共通周波数C1〜C4を受信する。
セル直径、CFRR直径、ローカル周波数(例えば、f1〜f4)の電力レベル、および
共通周波数C1〜C4の電力レベルなどのシステム動作特性は、特にシステムがカバーする
領域の地形および地勢を含む多くの要素に適するように、フィールド毎に調整可能である
。本発明を制限しない一実施形態において、各セルの半径は、約20マイルであり、各C
FRRの半径は約10マイル以下である。同一の実施例において、ローカル周波数の送信
用電力は、約3ワット〜1000ワットの範囲であり得、共通周波数C1〜C4の送信用電
力は好適には2ワット以下である。
このように、本発明は、ユーザ間の無線データ通信のための、電話システムから独立し
て動作する双方向ページングシステムを提供する。本発明は、いずれの与えられたセルに
対しても僅か4つのローカル周波数f1〜f4と(複数のセルにより、より広い領域をカバ
ーするために)僅か4つの共通または切り替え周波数C1〜C4を用いることにより、連邦
通信委員会(FCC)により許可された使用可能な周波数の使用を最小限に抑える。用い
られる周波数(例えば、チャネル)の数を最小限に抑えることにより、時分割共有技術お
よび同期化技術が用いられる。ローカル周波数と共通周波数との間の送信用電力差もまた
用いられる。これらの技術により、データ送信が異なるページャ間で分離され、従ってデ
ータのマージが排除される。
本発明の切り替え技術は、セル内で用いられる周波数の数を4(例えば、4つのローカ
ル周波数)から8(4つのローカル周波数および4つの共通周波数)に増加することによ
り、動作可能な地理的範囲を拡大し且つページング時間を最小限に抑える。
ページャIDの確認に関連して、単一のページャレジストレーションファイルが、複数
の中央制御局のうちの僅か1つのメモリファイルに記憶されること、およびその場合、確
認することとは上記1つの(離れた)メモリファイル内のページャIDを探索するための
サーチコマンドを(直列リンク486を介して)発行することであり、サーチの結果は問
い合わせている中央制御局に報告されることを理解されたい。
本明細書中のキーボードは、いくつかの実施形態においては、例えば英語、中国語、ま
たは日本語のタイピングを許可する多言語キーボードまたはライティングパッドであり得
る。ライティングパッドは、英語のようなアルファベットが用いられない日本、タイ、中
近東の国々、または中国において特に有用である。ライティングパッドはまた、図形をス
ケッチし且つ送信するためにも用いられ得る。さらにデータ伝送と関連してデータ圧縮/
伸張技術を用いることができる。
本発明を特定の好適な実施形態を参照しながら説明且つ記載してきたが、当業者であれ
ば本発明の思想および範囲から逸脱することなく形態および詳細の様々な改変が可能であ
ることを理解する。例えば、ページャユニットが中央制御局から遠く離れた場所にあると
きの送信を容易にするために、セル内で反復器が用いられ得る。
独占所有権が主張される本発明の実施形態は、以下のように規定される。

Claims (5)

  1. データネットワークにおける第1のノードであって、該データネットワークは、複数のノードを含み、該複数のノードは、第1のノードを含み、
    該第1のノードは、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    該少なくとも1つのプロセッサに対するコードを提供するメモリと、
    該少なくとも1つのプロセッサによって制御されるインタフェースと
    を含み、
    該インタフェースは、
    第1のスロットにおいてランダムアクセスリクエスト信号を送信することであって、該ランダムアクセスリクエスト信号は、予約アクセスリクエスト信号を送信するために、該第1のノードがリソースの割り当てを必要とするという決定を許可する情報を含む、ことと、
    該ランダムアクセスリクエスト信号の送信に続いて第1の許可信号を受信することであって、該第1の許可信号は、メッセージを含む第1のデータパケットを送信するために、該予約アクセスリクエスト信号を送信するための第2のスロットを該第1のノードに割り当てることに関連する情報を含む、ことと、
    該第1の許可信号に応答して、該第2のスロットにおいて該予約アクセスリクエスト信号を送信することと、
    該予約アクセスリクエスト信号の送信に続いて第2の許可信号を受信することであって、該第2の許可信号は、該第1のデータパケットを送信するために更なるリソースを割り当てることに関連する情報を含む、ことと、
    該第2の許可信号に応答して、該第1のデータパケットを送信することと
    を行うように該少なくとも1つのプロセッサによって制御され、
    該予約アクセスリクエスト信号は、第2のノードによって該第1のスロットにおいて他のランダムアクセス信号を送信する間に、送信されることが可能であり、
    該インタフェースは、一緒に送信されている該第1のデータパケットのバイトの総数に関連する情報を送信するようにさらに構成されている、第1のノード。
  2. 一緒に送信されている互いに関連するパケットの総数は、一緒に送信されている前記第1のデータパケットが完全に受信される時を前記複数のノードのうちの受信ノードが決定することを可能にするためのカウント値を含む、請求項1に記載の第1のノード。
  3. 前記第1のノードから送信された前記ランダムアクセスリクエスト信号は、該第1のノードによって作成されたランダムに生成された情報を含み、該第1の許可は、該ランダムに生成された情報を該第1のノードに戻すことにより、該第1のノードを該第1の許可の所望の受信者として識別することを可能にする、請求項1または請求項2に記載の第1のノード。
  4. 互いに関連するパケットの総数からの最終のデータパケットは、該最終のデータパケットが最後のデータパケットであることをを示す情報を含む、請求項1〜3のいずれか一項に記載の第1のノード。
  5. 前記第1のノードは、タッチセンシティブライティングパッドを含む、請求項1〜4のいずれか一項に記載の第1のノード。
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