JP3397561B2 - Wireless communication system - Google Patents

Wireless communication system

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【発明の詳細な説明】 【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は周波数ホッピング方
式によるスペクトラム拡散通信方式を用いた無線通信シ
ステムに係わり、特にホッピング周波数帯域とその帯域
数の決定に関するものである。 【0002】 【従来の技術】周波数ホッピング方式によるスペクトラ
ム拡散通信方式に関わる従来技術を記載した公知文献と
しては、「スペクトル拡散通信システム」(横山光男著
P16〜22科学技術出版)がある。この文献によれ
ば、周波数ホッピング(FH)方式について次のように
説明されている。「この方式におけるスペクトル分布
は、長時間観測すると広帯域を占有していることが分か
るが、1ビット単位で観測すると特定の周波数帯域のみ
を占有する狭帯域信号である。周波数拡散の原理は、情
報で変調された信号の搬送周波数を、与えられた帯域幅
内をランダムに離散的に切り替え掃引することで実現さ
れる。即ち、搬送波の周波数が特定の周波数に固定され
るのではなく、ある周波数から別の周波数へと、ぴょん
ぴょん飛び回ることでスペクトル拡散を実現してい
る。」 【0003】また、ホッピング周波数帯域数について
は、「希望していないユーザから送信された信号との衝
突をできるだけ回避する方策を企てることである。その
ためには、望ましいホッピングパターンを発生するスペ
クトル拡散用の符号が必要であるが、効果を充分確かな
ものにするため、利用できる周波数の異なる搬送波の数
をできるだけ多く用意しなければならない。 【0004】しかし、使用可能な周波数帯域が無限にあ
るわけではないので、できることなら、伝送する信号の
狭帯域化を図り、帯域の広がりを押さえ、その後、ホッ
ピング搬送波を殖やすことである。」と述べられてい
る。我が国では、(財)電波システム開発センター(R
CR)より「小電力データ通信システムの無線局の無線
設備」(RCR STD−33A)によって、占有周波
数帯域幅は26MHz以下、拡散帯域幅は500kHz
以上、拡散率波は10以上に規格されており、伝送速度
にも因るが、使用可能なホッピング周波数帯域数が制限
されている。このような中で、従来の無線通信システム
では、伝送する信号の狭帯域化は周波数変調方式(FS
K)等の一次変調方式の改良により最適化がなされてい
るが、これ以上の改良化は技術的困難さもあってそう簡
単に進むものではない。従って、対雑音性を上げるた
め、ホッピング周波数帯域数を前記RCR STD−3
3Aに許容される範囲で最大値を取り、固定的に定めて
いた。 【0005】また、特開平6−343066では、希望
波と干渉波の衝突を防止するために、ホッピング周期毎
に希望波と、干渉波の衝突を検出し、衝突が検出された
時は、送信局は、搬送波の周波数の変更、衝突している
搬送波の周波数の送信時間帯の変更、又は衝突している
時間帯の信号の送信の停止を行うと記されている。 【0006】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来技
術では、ホッピング周波数帯域と帯域数が、固定的に割
り当てられているため、特定の周波数帯域に雑音が発生
しているとこれを回避できず、データ伝送品質が悪化す
るという欠点があった。FH方式では単位時間帯を考え
ると、特定の周波数帯域を占有していることになり、そ
のため、無線通信システムの周囲の電波環境に非常に依
存していることになる。従って、頻繁に雑音が発生する
周波数帯域は、ホッピング周波数帯域に使用できなかっ
た。 【0007】また、希望波と干渉波の衝突検出をホッピ
ング周期毎に行い、衝突が検出した際に、送信局でその
対応を処理すると、その処理時間により、データ伝送に
遅延をもたらし、また、周波数の変更によっては、1周
期のホッピング中に同じ周波数を2回使うことになるの
で、FH方式の特徴である信号秘匿能力が落ち、また、
時間帯の変更によっては、同一周期内に2波を受信する
必要があるので、2系統の受信回路が必要となり、更
に、送信を停止すると、信号の連続性が失われ、データ
転送速度の低下をもたらす欠点があった。 【0008】そこで本発明は上記のような課題を解決す
るためになされたもので、ホッピング周波数帯域とその
帯域数を可変にすることにより、データ伝送の遅延や転
送速度の低下をもたらさず、信号秘匿能力を落とさず、
且つ回路規模を増大させることなく、電波環境の変化に
応じて最も状態のよいホッピング周波数帯域と帯域数を
使用できるようにした無線通信システムを提供すること
を目的としている。 【0009】 【課題を解決するための手段】請求項の発明は、ホッ
ピングパターンをシステムに収容されている複数の端末
局に割り当てる集中制御局と、この集中制御局により割
り当てられたホッピングパターンを用いて無線通信を行
う端末局とを有する無線通信システムにおいて、電波環
境を周波数帯域毎に測定して使用可能な周波数帯域を求
める電波測定手段と、この電波測定手段の測定結果から
前記ホッピングパターンを構成するホッピング周波数帯
及びその帯域数を決定する決定手段とを前記集中制御局
に具備し、前記集中制御局は、端末局数が所定の拡散率
より大きい場合には、前記帯域数の最低限の基準数を前
記端末局数と定め、前記決定手段は、前記電波測定手段
によって求められた使用可能な周波数帯域の帯域数がこ
の最低限の基準数を下回る時は、複数の端末局でホッピ
ング周波数を共用するようにホッピング周波数帯域とそ
の帯域数を決定し、そうでない時は、各端末局が使用す
る論理制御チャネルを、各キャリア搬送周波数に割り付
け、ホッピングパターンを複数の端末局で共用する場合
には、送信元端末局は、データに送信元端末局の識別番
号を入れることを特徴とする。 【0010】 【0011】 【0012】 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
を参照して説明する。図1は本発明の一実施の形態の構
成を示したシステム構成図である。図において、101
は公衆回線102を収容し、システム内の端末局103
〜109に公衆網通信サービスを提供する網制御装置、
103は網制御装置101又は他の端末局との間で制御
データ又は音声データを交換し、公衆回線102を介し
た音声通話を行うと共に複数の端末局間で所謂、内線間
通話を行う無線電話機、104〜109は網制御装置1
01又は他の端末局との間での制御データの通信及びデ
ータ通信を行う無線データ端末である。 【0013】尚、以下、無線電話機103、無線データ
端末104〜109の端末局を総称して無線端末110
(103から109の総称番号)と呼ぶ。又、無線デー
タ端末104とは、データをバースト的に送受信する機
能を有する端末機器(データ端末)若しくは、データ入
出力機器と無線通信を司る無線アダプタを接続したも
の、又は、それらを一体化した端末機器を指しており、
例えば図中に示す、コンピュータ104、マルチメディ
ア端末105、プリンタ106、ファクシミリ107、
複写機108、LANゲートウエイ109の他に、電子
カメラ、ビデオカメラ、スキャナ等の機器が該当する。 【0014】上記のような本無線通信システムは、シス
テム内に収容される無線端末110同士の通信を管理/
制御する集中制御局(例えば無線端末110のいずれか
1つ)と端末局(残りの無線端末110)から構成さ
れ、端末局同志が、後述する本無線通信システムの無線
フレームを用いて、集中御局から指定された制御データ
を元に無線通信を行う。尚、この集中御局には、システ
ム内の無線端末110の中から任意の1台(又は、それ
以上)がなることが出来る。更に、無線電話機103や
無線データ端末104は、それぞれの端末間で自由に通
信を行うことができると同時に、網制御装置110を介
して公衆回線102にもアクセスできる。 【0015】以下、図1に示した本無線通信システムを
構成する個々の無線端末110を詳細に説明する。図2
は図1に示した無線電話機103の内部構成を示したブ
ロック図である。201は無線電話機103の全体の制
御を司る主制御部、202は主制御部201の制御プロ
グラムが格納されたROM、本無線通信システムの呼出
符号(システムID)、無線電話機のサブIDを記憶す
るEEPROM及び主制御部201の制御の為のワーク
エリアとなるRAM等から構成されるメモリで、203
は、送受話器208、マイク209、スピーカ210の
入出力ブロックとADPCMコーデック204のインタ
フェースを行う通話路部、204は、通話路部203か
らのアナログ音声情報をADPCM符号に変換すると共
に、ADPCM符号化された情報をアナログ音声情報に
変換するADPCMコーデック、205は、ADPCM
符号化された情報にスクランブル等の処理を施す共に所
定のフレームに時分割多重化するチャネルコーデック部
である。このチャネルコーデック部205で後述する無
線フレームに組み立てられたデータが無線部207を介
して集中制御局や目的とする端末局へ伝送されることに
なる。 【0016】206は無線部207の送受信及び周波数
切り換え、キャリア検出、レベル検知、ビット同期を行
う無線制御部、207はチャネルコーデック部205か
らのデジタル情報を変調して無線送信可能な形式に変換
してアンテナ(図示せず)に送ると共に、アンテナより
無線受信した情報を復調してデジタル情報に変換する無
線部、208は通話音声信号を入出力する送受話器、2
09は音声信号を集音入力するマイク、210は音声信
号を拡声出力するスピーカ、211はダイヤル番号等を
入力するダイヤルキー、外線キー、保留キー及びスピー
カキー等の機能キーから成るキーマトリクス、212は
キーマトリクス211より入力されるダイヤル番号や公
衆回線の使用状況等を表示するLCD等の表示部であ
る。 【0017】図1に示した104から109までの無線
データ端末は無線アダプタを接続又は内蔵するが、図3
はこの無線アダプタの内部構成を示すブロック図であ
る。301はコンピュータに代表されるデータ端末やプ
リンタ、或いはファクシミリに代表される周辺機器、3
02はデータ端末若しくは周辺機器に、通信ケーブル若
しくは内部バスを介して接続可能な無線アダプタ、30
3は無線アダプタ302に含まれ、チャネルコーデック
部308からのデジタル情報を変調して無線送信可能な
形式に変換してアンテナに送ると共に、アンテナより無
線受信した情報を復調してデジタル情報に変換する無線
部、304は、CPU、割り込み制御及びDMA制御等
を行う周辺デバイス、システムクロック用の発振器など
から構成される主制御部であり、無線アダプタ302内
の各ブロックの制御を行う。 【0018】305は主制御部304が使用するプログ
ラムを格納する為のROM、各種処理用のバッファ領域
として使用するRAM等から構成されるメモリ、306
は通信インタフェース部であり、上述の301に示すよ
うなデータ端末又は周辺機器機器が装備する、例えば、
RS232C、セントロニクス、LAN等の通信インタ
フェースや、パーソナルコンピュータ、ワークステーシ
ョンの内部バス、例えば、ISAバス、PCMCIAイ
ンタフェース等を使用して無線アダプタ302が通信を
行う為の制御を司る。307は無線アダプタ302内部
の各ブロックが使用するタイミング情報を提供するタイ
マ、308はチャネルコーデック部であり、このチャネ
ルコーデック部において、図5に示す様な無線フレーム
の組立、分解を行うだけでなく、CRCに代表される簡
易的な誤り検出処理、スクランブル処理、無線部303
の制御等を行う。309は無線制御部であり、無線部3
03の送受信の切り換え、周波数切り換え等を制御し、
また、キャリア検出、レベル検知、ビット同期を行う機
能も有する。310は誤り訂正処理部であり、様々な無
線環境により通信データ中に発生するビットまたはバイ
ト誤りを検出若しくは訂正する為に用いられ、送信時に
は、通信データ中に誤り訂正符号を挿入してデータに冗
長性を持たせると共に、受信時には、演算処理により誤
りの発生した位置並びに誤りパターンを算出することで
受信データ中に発生したビット誤りを訂正する。 【0019】図4は図1に示した網制御装置101の内
部構成を示したブロック図である。401は網制御装置
101の全体制御を司る主制御部、402はプログラム
や本無線通信システムの呼出符号(システムID)等を
格納するROM、主制御部401の制御の為の各種デー
タを記憶すると共に各種演算用のワークエリアを提供す
るRAM等から構成されるメモリ、403は公衆網回線
102を収容する為の給電、選択コマンド送信、直流ル
ープ閉結、PCM変換、公衆網制御、選択コマンド受信
及び呼出コマンド送出等を行う回線インタフェース部で
ある。404は公衆回線102を介して回線インタフェ
ース部403が受信したアナログ音声信号をADPCM
符号に変換してチャネルコーデック部405に転送する
と共に、チャネルコーデック部405からのADPCM
符号化された音声信号をアナログ音声信号に変換するA
DPCMコーデック部である。 【0020】405はADPCM符号化された情報にス
クランブル等の処理を施すと共に、所定のフレームに時
分割多重化するチャネルコーデック部であり、このチャ
ネルコーデック部で後述する無線フレームに組み立てら
れたデータが無線部407を介して網制御装置101や
目的とする無線端末110へ伝送されることになる。4
06は無線制御部であり、無線部407の送受信の切り
換え及び周波数切り換え等を制御し、また、キャリア検
出、レベル検知、ビット同期を行う機能も有する。40
7は、チャネルコーデック部405からのフレーム化さ
れた情報を変調して無線送信可能な形式に変換してアン
テナに送ると共に、アンテナより無線受信した情報を復
調してデジタル情報処理する無線部、408は着信検
出、ループ検出及びPB信号、発信音、着信音等の各種
トーンを送出する検出部である。 【0021】次に上記した無線電話機103、無線アダ
プタ302、網制御装置101に内蔵されているチャネ
ルコーデック部205、308、405で扱うフレーム
の構成について説明する。図5は本例で用いるフレーム
内部のチャネル構成を示した模式図である。図におい
て、CNTはシステム制御チャネルを示し、LCCHは
論理制御チャネルを示し、2つある音声チャネルを用い
て双方向で音声データをやり取りし、ENDは次のフレ
ームで周波数ホッピングするために周波数を変更するた
めのガード時間を示すチャネルである。従って、このよ
うなフレームは、その内部をCNT、LCCH、2つの
音声チャネル、データチャネル、ENDの6つのチャネ
ルから構成している。 【0022】図6は、上記した各チャネルの内部構成例
である。同図において、CSは12.8μsec分のキ
ャリアセンス時間、PRはビット同期捕捉のための56
ビットのプリアンブル、SYNは1ダミービット+RC
Rで規定する31ビットのフレーム同期信号、IDはR
CRで規定する63ビットの呼出信号+1ダミービッ
ト、UWは26ビットのユニークワード(バイト同期の
捕捉用)、BFは8ビットの基本フレーム番号情報(1
〜20をサイクル)、WAはスリープモードの端末のう
ち、起動させる端末局のシステムアドレスを記入するフ
ィールド、Revはリザーブ、隣接セルとの区別のため
のエリア番号用、GTはガードタイム、CS0・CS1
・CSはキャリアセンス時間、DAはシステムアドレス
を記入するフィールド、システム制御チャネルのCRC
はBFからRevまでのCRC情報、論理制御チャネル
のCRCはデータに対するCRC情報、音声チャネルの
CRCはT/DRのCRC情報、論理制御チャネル中の
Dataは制御情報を書き込むフィールド、データチャ
ネル中のDataはデータ伝送すべきデータを書き込む
フィールド、CFは周波数切り換えようのガードタイ
ム、T/Rは32kbpsのBチャネル情報を示す。ま
た、同図内に書いてある数字は、ビット数を表し、各部
の長さの一例を示している。 【0023】ここで、CNTチャネルは集中制御局が毎
フレームの開始時に送信し、集中制御局以外の端末局は
ビット同期とフレーム同期を確立するために必ずCNT
チャネルを受信する。LCCHチャネルは回線接続や回
線切断、回線接続に先立って集中制御局とホッピングパ
ターンの割り当て要求をやり取りしたり、回線切断時に
集中制御局とホッピングパターンの割り当て解除をやり
取りする時等に使用する。回線の接続や切断は、LCC
Hチャネル内に設けたDAフィールドに通信を希望する
相手のシステムアドレスを記入し、直接相手とやり取り
する。音声チャネルは、2つあるうちの一方を送信で使
用し、もう一方を受信とすることで音声通話を実現す
る。2つあるうちのどちらを送信で使用するかは回線接
続時にやり取りするLCCHチャネルで相手と打ち合わ
せを行うことで決定する。データチャネルは回線接続時
にやり取りするLCCHチャネルで相手と打ち合わせを
行うことで、どのようにデータ伝送を行うかを決定す
る。 【0024】次に図1で示した本無線システムで用いる
周波数ホッピングについて説明する。図7は周波数ホッ
ピングの一例を示した説明図である。この図では、ベー
スフレーム(以下BFと略称することもある)を8フレ
ーム持ち、周波数をF1からF8までの8つを使用する
システムを例にしている。各ベースフレームで、第1の
HP、第2のHP、第3のHPがどの周波数を使用する
のかを示している。図に示すように、各々のホッピング
パターン(以下HPと略称することもある)は同一のベ
ースフレームでは同じ周波数を使用せず、必ず異なる周
波数を使用する。また、1ベースフレーム中には図5で
示したフレームがひとつ存在し、フレーム毎、即ち、ベ
ースフレームが終了する毎に各HPは決められた順番で
周波数を変更する。 【0025】次にシステムでどのように周波数ホッピン
グを行うかを図7、図8を用いて説明する。但し、以降
説明する周波数ホッピングは無線電話機103の主制御
部201又は無線アダプタ302の主制御部304によ
って制御されるものとする。集中制御局がシステム制御
チャネルを送信するホッピングパターンを図7の第1の
HPとする。即ち、BF1のときF1、BF2のときF
2、BF3のときF3・・・と言う具合に周波数を各々
のBFで変更する。集中制御局以外の全無線端末110
(端末局)は、図8に示すように、BF1では、まず、
集中制御局が送信しているシステム制御チャネルを受信
するために、無線部207(又は303)にセットする
周波数を第1のHPがBF1で使用する周波数F1にセ
ットする。集中制御局以外の全無線端末110は、ここ
で受信したシステム制御チャネルでフレーム同期を取
る。 【0026】通信の接続要求や切断要求をやり取りする
論理制御チャネルは、システム制御チャネルと同じ周波
数でやり取りされる。論理制御チャネルで送信すべき通
信回線接続や通信回線切断といった制御データを持つ端
末局は、論理制御チャネルのときに、直接相手に論理制
御チャネルで制御データを送信する。論理制御チャネル
で送信すべき制御データを持っていない端末も、他の端
末が論理制御チャネルで送信している制御データを受信
するために、必ず受信する。受信した結果、自端末宛て
の制御データでなければ、受信した制御データを廃棄す
る。 【0027】音声又はデータ通信している端末局は、音
声チャネルとデータチャネルにおいて、予め集中制御局
から割り当てを受けたHPに対応する周波数に変える。
この時、集中制御局からの割り当て状況によっては、シ
ステム制御チャネルと論理制御チャネルと同じHPが割
り当てられることもある。図8に示す例は、システム制
御チャネルと論理制御チャネルの第1のHPに対して、
端末局A、B間の音声通信に第2のHPが割り当てら
れ、端末局A、B間のデータ通信に第3のHPが割り当
てられた例を示す。この例の場合、1フレーム中で、3
回周波数を変更することになる。 【0028】 【0029】図9は音声チャネルにおける周波数ホッピ
ングと送受信状態の一例を示した説明図である。この図
9では、図7に示す第1のHPで端末局Aと端末局Bが
通信を行い、第2のHPで端末局Cと端末局Dが通信を
行っている様子を示している。また、2つあるうちの最
初の音声チャネルでは端末局Aと端末局Cが送信を行
い、2つ目の音声チャネルでは端末局Bと端末局Dが送
信を行う。論理制御チャネルが終了すると、音声通信中
の端末局は、システム制御チャネルから割り当てられた
周波数ホッピングパターンにしたがって、現在のベース
フレーム番号から変更すべき周波数を無線部207(又
は303)にセットする。また、予め通信相手との間
で、どちらが第1の音声チャネルで送信するかといった
通信制御情報をやり取りしておき、その通信制御情報に
基づいて、無線部207(又は303)の送受信を制御
する。図9の場合、端末局Aと端末局Cが最初の音声チ
ャネルで送信を行っている。 【0030】BF1のときを説明すると、論理制御チャ
ネルが終了してから、端末局Aと端末局Cはそれぞれの
音声通信に割り当てられた周波数ホッピングパターンに
したがって周波数を変更する。周波数を変更した結果、
端末局Aと端末局Bは第1のHPが割り当てられている
ため、周波数は変化しなかったが、端末局Cと端末局D
は周波数をF3に変更した。端末局Aと端末局Cは無線
部207(又は303)を送信にセットし、端末局Bと
端末局Dは無線部207(又は303)を受信にセット
し、最初の音声チャネルで音声データをやり取りする。
音声チャネル終了時に端末局Aと端末局Cは無線部20
7(又は303)を受信にセットし、端末局Bと端末局
Dは無線部207(又は303)を送信にセットし、2
つ目の音声チャネルで音声データをやり取りする。2つ
目の音声チャネル終了時に、次のデータ通信に備えて、
各端末局は無線部にデータ通信に割り当てられた周波数
ホッピングパターンと現在のベースフレーム番号から求
まる周波数を無線部207(又は303)にセットす
る。 【0031】データチャネル終了後、ENDの間に、次
のBF2でシステム制御チャネルを受信するため、端末
局は周波数を第1のHPでBF2で使用する周波数であ
るF2を無線部207(又は303)にセットする。ベ
ースフレームがBF2になってからの周波数ホッピング
の手順は、上記手順を繰り返す。 【0032】次に図1に示した無線通信システムにおけ
る電源立ち上げ時の端末局及び集中制御局の動作につい
て具体的に述べる。但し、以降説明するシーケンス又は
フローチャートの各処理は無線電話機103の主制御部
201又は無線アダプタ302の主制御部304によっ
て実行され、その際使用されるフレームはチャネルコー
デック部203又は308により組み立てられるものと
する。図10は本システムにおける電源投入時の集中制
御局及び端末局の動作を示すシーケンスである。シーケ
ンスS5101で電源立ち上げが行われて無線端末11
0の初期化が行われると、無線端末110は自分が集中
制御局であるか端末局であるかを判断し、集中制御局で
あることを認識すると、ホッピングパターンを決定し、
同期信号、ホッピングパターン情報、自分のエリア番号
等をチャネルコーデック部205(又は308)でフレ
ームに組立、所定のタイミング毎にCNTフレームとし
て無線部207(又は303)から送信する。 【0033】同様に無線端末110の立ち上げ後、自端
末が端末局であることを認識すると、自端末のアドレス
及び受信する制御局のエリア番号をメモリ202(又は
305)に記憶する。この処理が終了すると、集中制御
局からのCNTフレームを任意の周波数で待つ。集中制
御局からのCNTフレームを受信すると、このフレーム
中のNFRを基に次の単位時間にホップする周波数を取
得する。端末局は受信した周波数を基に受信周波数を変
え、次のCNTフレームを待つ。端末局ではこの処理を
繰り返し、集中制御局で使用しているホッピングパター
ンを認識し、これをメモリ202(又は305)に記憶
する。 【0034】端末局においてホッピングパターンの記憶
が終了すると、シーケンスS5102で端末局よりLC
CHフレームを用いて集中制御局に新たに端末局として
加わることを通知する。この時、LCCHフレームのD
Aに全ての端末局が受信するグローバルアドレスをい
れ、またデータ部には新規の登録を行うことを示すデー
タをいれて送信する。集中制御局ではLCCHフレーム
を受信し、その中のDAにグローバルアドレスがある
と、データ部のデータを受信し、端末局のアドレス及び
登録要求信号があった場合は、この情報を基に端末局ア
ドレスを記憶して新規に登録する。 【0035】この登録が終了すると、シーケンスS51
03で集中制御局は新規登録した端末局に対して、集中
制御局のアドレスをLCCHフレームを用いて通知す
る。端末局ではLCCHフレームにより制御局のアドレ
スを受信すると、制御局のアドレスを記憶し、この処理
が終了後、シーケンスS5104で集中制御局に対して
LCCHフレームを用いて立ち上げ完了通知を行う。集
中制御局で端末局からの立ち上げ完了通知を受信する
と、通常の処理への移行する。端末局では立ち上げ完了
通知を集中制御局に送信後に、シーケンスS5105に
おいて端末局からの発信が可能となる。 【0036】次に集中制御局における電源立ち上げ時の
動作について説明する。図11は集中制御局における電
源投入時の動作フローチャートである。図において、ス
テップ5201で無線端末110の電源がオンされる
と、ステップ5202でこの端末の初期化が行われ動作
状態となる。この処理の結果、ステップ5203で端末
が集中制御局であることを認識すると、ステップ520
4で自端末のアドレス情報及びエリア情報をメモリ20
2(又は303)に記憶するための処理を行う。これら
エリア情報および端末アドレス情報を入力する手段とし
ては、端末立ち上げ時にDIPスイッチなどで設定して
おいた値を記憶する場合や、電話機等のダイヤルキーに
より入力された値を記憶する場合や、コンピュータなど
のキーボードで入力された値を、バスを介して受取り記
憶する場合がある。 【0037】このアドレス情報を受信すると、ステップ
5205で入力された値が有効であるかどうかを判断
し、有効でない場合はステップ5204で再度アドレス
情報を前記メモリに記憶する処理を行う。ステップ52
05で記憶されたアドレスが有効であることを確認する
と、ステップ5206で使用するホッピングパターンを
決定するための処理を行う。この時、集中制御局はチャ
ネルコーデック部205(又は308)を用いて予め定
められた使用可能な周波数を全てをキャリアセンスし、
電波状態の良い周波数帯域を所定の数選んで前記メモリ
202(又は305)に設定された第1記憶エリアに記
憶すると共に、これらをホッピングパターンとする。 【0038】図12は上記した第1記憶エリアの内容例
である。ここで、集中制御局はキャリア搬送波周波数を
2.471GHzから1MHz毎に設定し、使用可否を
キャリアセンスによって確認する。また、使用可能なキ
ャリア搬送波周波数の合計を使用可能周波数帯域数とし
て記憶する。詳細は次節で説明する。又、前記メモリ2
02(又は305)には使用可能周波数帯域数の最低限
の基準数を記憶する第2の記憶エリアが設定されてお
り、ステップ5207では前記第1記憶エリアとこの第
2記憶エリアの内容が比較される。 【0039】図13は第2の記憶エリアの内容例を示し
た図である。ここで、最低限の基準数とは、RCR S
TD−33Aで規定される拡散率(10)が一般的であ
るが、システムに収容される無線端末数が拡散率より大
きければ、無線端末数としてもよい。最低限の基準数を
無線端末数とした場合は、各無線端末が使用する論理制
御チャネルが、各キャリア搬送周波数毎に割り付けられ
ることになる。 【0040】図8の例で説明すると、論理制御チャンネ
ルは、BFIの時にはF1、BF2の時にはF2と順次
ホッピングしているが、F1、F2の各周波数毎に、論
理制御チャンネルで集中制御局と制御データの送受信を
行う端末局を各々割り当てておくことができる。いずれ
にしろ、ホッピングする周波数が多ければ多いほど、対
雑音性、秘匿性が高まるので、第1記憶エリアの使用可
能周波数帯域数(n)が第2記憶エリアの基準数(m)
より多い場合は(n≧m)、第1記憶エリアの値(n)
をホッピングする周波数帯域数とする。使用可能な周波
数が基準の数以下(n≦m)であった場合は、ステップ
5211で所定の時間キャリアセンスを行ったかを検出
する。所定の時間行っていない場合はステップ5206
でホッピングパターンを決定するための処理を続ける。 【0041】ステップ5211で所定の時間経過したこ
とを検出すると、集中制御局においてホッピングパター
ンを決定できなかったことをステップ5212で画面表
示や音により通知する。この処理後ステップS5213
で再びホッピングパターンを決定する要求がある場合
は、ステップ5206でホッピングパターンを決定する
ための処理を行う。ステップ5213で再試行の要求が
ない場合は、ステップ5212でホッピングパターンを
決定不可能であることを端末局に通知する。 【0042】一方、ステップ5207で所定のホッピン
グパターンを獲得できた場合、ステップ5208でCN
Tフレームをチャネルコーデック部205(又は30
8)にて組み立てるための処理を行う。CNTフレーム
は同期信号ID、エリア番号、周波数情報を含んだフレ
ームである。このCNTフレームの組立が終了すると、
ステップ5201で決定したホッピングパターンのうち
の1つの周波数を用いてCNTフレームを送信する処理
を行い、ステップ5211で決定したホッピングパター
ンを基に周波数を変えながらCNTフレームを無線部2
07(又は303)送信する通常の処理へと移行する。 【0043】次に集中制御局におけるホッピングパター
ン決定処理の動作を説明する。図14は集中制御局にお
けるHP決定処理、即ち、図1におけるステップ52
06の詳細動作を示すフローチャートである。集中制御
局は、ステップ5301で第1記憶エリアから、キャリ
アセンスを行うキャリア搬送波周波数を引き出し、ステ
ップ5302でキャリアセンス時間を設定し、ステップ
5303でチャネルコーディック部205(又は30
8)に対してキャリアセンスの指示を行う。 【0044】チャネルコーディック部205(又は30
8)では、予め定められたた受信レベル閾値を設定し、
ステップ5304で閾値を越える信号が検出されたかど
うかを設定されたキャリアセンス時間監視する。閾値を
越える信号が検出されると、その周波数では、雑音レベ
ルが高すぎて使用不可と判断し、ステップ5308で第
1記憶エリアに周波数使用不可表示(図12の×印)を
行って、ステップ5307に進む。閾値を越えない時
は、ステップ5305でキャリア検出時間のタイムアウ
トを監視し、タイムアウトになると、ステップ5306
で周波数使用可能表示(図12の○印)を行って、ステ
ップ5307に進む。ステップ5307で全周波数に同
調させたかどうか調べ、同調させていないときには、ス
テップ5309で次の周波数を設定した後、ステップ5
301に戻って同様の処理を繰り返す。全周波数に同調
すると、使用可能周波数帯域数を計算し、第1記憶エリ
アに設定して、本処理を終了する。 【0045】本実施の形態によれば、集中制御局は、シ
ステム立ち上がり時に、電波状態の良い周波数帯域とそ
の帯域数を選んでホッピングパタ−ンとして端末局に通
知し、端末局は通知されたホッピングパタ−ンを用いた
通信を行うため、電波環境が変化した時にも、伝送品質
を劣化させることない通信を行うことができると共に、
その時、十分な数のホッピングパタ−ンが選ばれておれ
ば、所定の信号秘匿能力を維持することができる。又、
本例では、希望波と干渉波の衝突を検出し、これを検出
する毎に集中制御局で対応処理を行うわけではないた
め、データ伝送の遅延や転送速度の低下をもたらすこと
なく、上記効果を得ることができる。更に、各端末局は
同一周期内に2波を受信する必要がないため、無線部2
07(又は303)内の受信回路の回路規模を増大させ
ることはない。 【0046】又、集中制御局は、使用周波数帯数の最低
限の基準数を無線端末数と定めることにより、無線通信
システムに収容される無線端末数の無線チャネルが確保
され、各無線端末は遅延なく制御データ通信を行うこと
ができる。 【0047】本発明の他の実施の形態について説明す
る。本例の構成は前実施の形態の構成と同様であり、集
中制御局における電源立ち上げ時の動作が異なるだけで
あるため、前実施の形態で用いた構成図を借用して以降
の説明を行う。 【0048】図15は集中制御局における特にホッピン
グ周波数を共用する場合の電源投入時の動作を示したフ
ローチャートである。ステップ5401で無線端末11
0の電源がオンされると、ステップ5402で端末の初
期化が行われて動作状態となる。この処理の結果、ステ
ップ5403で端末が集中制御局であることを認識する
と、ステップ5404で自端末のアドレス情報及びエリ
ア情報をメモリ202(又は305)に記憶するための
処理を行う。エリア情報および端末アドレス情報を入力
する手段としては立ち上げ時にDIPスイッチなどで設
定しておいた値を記憶する場合や、電話機等のダイヤル
キーにより入力された値を記憶する場合や、コンピュー
タなどのキーボードで入力された値を、バスを介して受
取り記憶する場合がある。 【0049】このアドレス情報を受信すると、ステップ
5405で入力された値が有効であるかを判断し、有効
でない場合はステップ5404で再度アドレス情報をメ
モリ202(又は305)に記憶する処理を行う。ステ
ップ5405で記憶されたアドレスが有効であることを
確認すると、ステップ5406で使用するホッピングパ
ターンを決定するための処理を行う。この時、集中制御
局はチャネルコーデック部205(又は308)を用い
て予め定められた使用可能な周波数を全てをキャリアセ
ンスし、電波状態の良い周波数を所定の数選んでメモリ
202(又は305)に設定された第1の記憶エリアに
記憶すると共に、ホッピングパターンとする。 【0050】図12は第1記憶エリアの例である。ここ
で、集中制御局はキャリア搬送波周波数を2.471G
Hzから1MHz毎に設定し、使用可否をキャリアセン
スによって確認する。また、使用可能なキャリア搬送波
周波数の合計を使用可能周波数帯域数として記憶する。
詳細は次節で説明する。又、前記メモリ202(又は3
05)には使用可能周波数帯域数の最低限の基準数を記
憶する第2の記憶エリアが設定されており、ステップ5
407では前記第1記憶エリアとこの第2記憶エリアの
内容が比較される。 【0051】図13に第2記憶エリアの例を示す。最低
限の基準数とは、RCR STDー33Aで規定される
拡散率(10)が一般的であるが、システムに収容され
る無線端末数が拡散率より大きければ無線端末数として
もよい。最低限の基準数を無線端末数とした場合は、各
無線端末が使用する論理制御チャネルが、各キャリア搬
送周波数毎に割り付けられることになる。 【0052】いずれにしろ、ホッピングする周波数が多
ければ多いほど、対雑音性、秘匿性が高まるので、第1
記憶エリアの使用可能周波数帯域数(n)が第2記憶エ
リアの基準数(m)より多い場合は(n≧m)、第1記
憶エリアの値(n)をホッピングする周波数帯域数とす
る。使用可能な周波数が基準の数以下(n≦m)であっ
た場合は、ステップ5411で所定の時間キャリアセン
スを行ったかを検出する。所定の時間行っていない場合
はステップ5406でホッピングパターンを決定するた
めの処理を続ける。 【0053】ステップ5411で所定の時間経過したこ
とを検出すると、集中制御局においてホッピングパター
ンを決定できなかったことをステップ5412で画面表
示や音により通知する。この処理後、ステップ5413
で再びホッピングパターンを決定する要求がある場合
は、ステップ5406でホッピングパターンを決定する
ための処理を行う。ステップ5413で再試行の要求が
ない場合はステップ5412でホッピングパターンを複
数の端末局に共用又は競合させる処理を行う。 【0054】この場合の共用処理は、複数の端末局に対
して、同一BF期間内に同一周波数で論理制御チャネル
を共用するよう指示する処理であり、同一周期数に割り
当てる無線端末数は、使用可能周波数帯域数に依存す
る。この場合、制御データの送信元を明らかにするため
に、例えばDataエリアに送信元端末局の識別番号を
入れ、送信相手が識別できるようにする。また、場合に
よっては、同一周波数に割り当てる端末局数をフリーに
して、競合制御方式を取ることもある。この方式では、
端末局数が少なく、且つ制御データの衝突が起こり難い
時に有用である。 【0055】ステップ5407で所定のホッピングパタ
ーンを獲得できた場合、ステップ5408でCNTフレ
ームを組み立てるための処理を行う。CNTフレームは
同期信号ID、エリア番号、周波数情報を含んだフレー
ムである。このCNTフレームの組立が終了すると、ス
テップ5410で決定したホッピングパターンのうち1
つの周波数を用いてCNTフレームを送信する処理を行
い、ステップ5411で決定したホッピングパターンを
基に周波数を変えながらCNTフレームを送信する処理
へと移行する。 【0056】本実施の形態によれば、集中制御局で選択
したホッピング周波数の帯域数が、システム内の端末局
数を下まわる時、複数の端末局でホッピング周波数を共
用又は競合させることができるため、電波障害時におい
ても通信可能な端末局を確保することができる。他の効
果は前実施例と同様である。 【0057】 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
波環境が変化した時にも伝送品質を劣化させることな
く通信が行える効果がある。 【0058】 【0059】
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [0001] The present invention relates to a frequency hopping method.
Wireless communication system using spread spectrum communication system
System, especially hopping frequency band and its band
It concerns the determination of numbers. [0002] 2. Description of the Related Art Spectra by frequency hopping
A well-known document that describes the prior art related to
And "Spread Spectrum Communication System" (by Mitsuo Yokoyama)
P16-22 Science and Technology Publishing). According to this document
For example, the frequency hopping (FH) method is as follows.
Described. "Spectral distribution in this method
Shows that it occupies a wide band when observed for a long time.
However, when observed in 1-bit units, only a specific frequency band
Is a narrowband signal occupying The principle of frequency spreading is
The carrier frequency of the signal modulated by the
Is realized by randomly and discretely switching and sweeping
It is. That is, the frequency of the carrier is fixed at a specific frequency.
Instead of going from one frequency to another,
Spread around to achieve spread spectrum
You. " [0003] The number of hopping frequency bands
Says, "Impact with signals sent by unwanted users.
Try to avoid collisions as much as possible. That
To generate the desired hopping pattern
Code for spreading the vector is required, but the effect is sufficiently reliable
Number of carriers with different frequencies available to
Must be prepared as much as possible. However, the available frequency band is infinite.
Is not possible, so if possible,
By narrowing the band, suppressing the spread of the band,
To breed ping carriers. "
You. In Japan, the Radio System Development Center (R)
CR) "Radio station radio of low power data communication system
Equipment ”(RCR STD-33A)
Several bandwidths less than 26MHz, spread bandwidth 500kHz
As described above, the spreading rate wave is specified to be 10 or more, and the transmission rate is
Depending on the number of available hopping frequency bands is limited
Have been. Under such circumstances, the conventional wireless communication system
In order to narrow the bandwidth of the signal to be transmitted, the frequency modulation method (FS
K) has been optimized by improving the primary modulation method.
However, further improvement is not so easy due to technical difficulties.
It is not just a step forward. Therefore, the noise
Therefore, the number of hopping frequency bands is changed to RCR STD-3.
Take the maximum value within the range allowed for 3A and fix it fixedly
Was. Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-343066 discloses a
In order to prevent collision of wave and interference wave, every hopping cycle
The collision between the desired wave and the interference wave was detected, and the collision was detected.
When the transmitting station is colliding, changing carrier frequency
Change of transmission time zone of carrier frequency or collision
It is described that the transmission of the signal in the time zone is stopped. [0006] However, the prior art
Operation, the hopping frequency band and the number of bands are
Noise in a specific frequency band
Unavoidable, the data transmission quality deteriorates
Had the disadvantage of Considering the unit time zone in the FH system
This occupies a specific frequency band,
Is very dependent on the radio wave environment around the wireless communication system.
Will exist. Therefore, frequent noise occurs
Frequency band cannot be used for hopping frequency band
Was. In addition, the detection of collision between a desired wave and an interference wave
It is performed at every transmission cycle, and when a collision is detected,
When the response is processed, the data transmission time depends on the processing time.
Delay and, due to frequency changes, one round
Use the same frequency twice during the hopping period
As a result, the signal concealing ability, which is a feature of the FH system, is reduced.
Depending on the change of time zone, two waves are received within the same period
Needs two systems of receiving circuits.
If you stop transmitting, the signal will lose continuity and the data
There is a disadvantage that the transfer speed is reduced. Therefore, the present invention solves the above problems.
Hopping frequency band and its
By making the number of bands variable, delay and transfer of data
It does not reduce the transmission speed, does not reduce the signal concealment ability,
In addition, it is possible to respond to changes in the radio wave environment without increasing the circuit scale.
The best hopping frequency band and number of bands
Providing a radio communication system adapted for use
It is an object. [0009] Means for Solving the Problems Claims1The invention of
Multiple terminals containing ping patterns in the system
Central control station to be assigned to the
Wireless communication using the assigned hopping pattern.
In a wireless communication system having a terminal station,
Environment for each frequency band to determine the usable frequency band.
Radio measurement means and the measurement results of this radio measurement means
Hopping frequency band constituting the hopping pattern
as well asDetermining means for determining the number of bands;
Prepared forThe central control station has a predetermined spreading factor for the number of terminal stations.
If it is larger than the minimum reference number of the band number,
The number of terminal stations, and the deciding means is the radio wave measuring means.
The number of usable frequency bands determined by
If the number is less than the minimum number of hops,
Hopping frequency band and its
Determine the number of bands to use, and if not, use
Logical control channels to each carrier carrier frequency
Hopping pattern is shared by multiple terminal stations
Is the source terminal station's identification number of the source terminal station in the data.
No.It is characterized by that. [0010] [0011] [0012] Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
This will be described with reference to FIG. FIG. 1 shows the structure of an embodiment of the present invention.
FIG. 1 is a system configuration diagram showing the configuration. In the figure, 101
Accommodates a public line 102 and a terminal station 103 in the system.
To 109, a network control device for providing a public network communication service,
103 is control between the network control device 101 or another terminal station
Exchanges data or voice data, via public line 102
So-called extension between multiple terminal stations
Wireless telephones for making calls, 104 to 109 are network control devices 1
01 and other control stations for communication and data transmission of control data.
It is a wireless data terminal that performs data communication. Hereinafter, the wireless telephone 103, wireless data
The terminal stations of the terminals 104 to 109 are collectively referred to as a wireless terminal 110.
(General number of 103 to 109). Also, wireless data
Data terminal 104 is a device for transmitting and receiving data in bursts.
Terminal device (data terminal)
When a wireless adapter that controls wireless communication with the output device is connected
Or a terminal device that integrates them,
For example, the computer 104 and the multimedia
A terminal 105, printer 106, facsimile 107,
In addition to the copier 108 and the LAN gateway 109,
Devices such as cameras, video cameras, and scanners correspond to such devices. This wireless communication system as described above has a system
Manages communication between wireless terminals 110 accommodated in the system /
A central control station (eg, any of the wireless terminals 110)
1) and a terminal station (remaining wireless terminal 110).
The terminal stations communicate with each other in the wireless communication system described later.
Control data specified by the central station using frames
Wireless communication based on the Note that this centralized station has a system
Any one of the wireless terminals 110 in the system (or
Above) can be. Furthermore, the wireless telephone 103,
Wireless data terminals 104 are free to communicate between each terminal.
Communication can be performed, and at the same time,
The user can also access the public line 102. Hereinafter, the present wireless communication system shown in FIG.
The individual wireless terminals 110 to be configured will be described in detail. FIG.
Is a block diagram showing the internal configuration of the wireless telephone 103 shown in FIG.
It is a lock figure. 201 is the overall control of the wireless telephone 103
The main control unit 202 controls the control of the main control unit 201.
ROM that stores the program and calls the wireless communication system
The code (system ID) and the sub-ID of the wireless telephone are stored.
For controlling the EEPROM and the main control unit 201
A memory composed of a RAM or the like serving as an area.
Of the handset 208, the microphone 209, and the speaker 210
Interface between input / output block and ADPCM codec 204
The communication path section 204 for performing the face is the communication path section 203
Convert analog audio information to ADPCM code
To convert ADPCM encoded information into analog audio information
ADPCM codec for conversion, 205 is ADPCM
At the same time, perform processing such as scrambling on the encoded information.
Channel codec for time-division multiplexing into fixed frames
It is. The channel codec unit 205
The data assembled in the line frame is transmitted via the radio unit 207.
To be transmitted to the central control station and the target terminal station.
Become. Reference numeral 206 denotes transmission / reception and frequency of the radio unit 207
Switching, carrier detection, level detection, bit synchronization
207 is the channel codec unit 205
Digital information is converted to a format that can be transmitted wirelessly
And send it to an antenna (not shown)
No demodulation of radio received information and conversion to digital information
A line unit 208 is a handset for inputting and outputting a call voice signal.
Reference numeral 09 denotes a microphone for collecting and inputting audio signals, and reference numeral 210 denotes an audio signal.
A speaker for loudspeaker output of a number, 211 is a dial number
Enter dial keys, outside line keys, hold keys, and speed
A key matrix 212 composed of function keys such as keys
Dial numbers or public numbers entered from the key matrix 211
A display unit such as an LCD that displays the usage status of public telephone lines, etc.
You. The radios 104 to 109 shown in FIG.
The data terminal connects or incorporates a wireless adapter.
Is a block diagram showing the internal configuration of this wireless adapter.
You. Reference numeral 301 denotes a data terminal or computer represented by a computer.
Peripheral devices such as linters and facsimile machines, 3
02 is a data cable or a peripheral device, and a communication cable
Or a wireless adapter connectable via an internal bus, 30
3 is included in the wireless adapter 302 and includes a channel codec
Digital information from unit 308 can be modulated and transmitted wirelessly
Format and send it to the antenna.
Radio that demodulates and converts received information to digital information
Unit 304, CPU, interrupt control, DMA control, etc.
Peripheral device that performs clock, oscillator for system clock, etc.
The main control unit is comprised of
Of each block. Reference numeral 305 denotes a program used by the main control unit 304.
ROM for storing RAM, buffer area for various processes
306 including a RAM used as a memory
Is a communication interface unit, as shown in 301 above.
Such data terminals or peripheral devices are equipped with, for example,
Communication interface for RS232C, Centronics, LAN, etc.
Face, personal computer, workstation
Internal bus such as ISA bus, PCMCIA
The wireless adapter 302 performs communication using an interface or the like.
Controls the controls to be performed. 307 is inside the wireless adapter 302
Tie that provides timing information used by each block
And 308, a channel codec unit.
In the codec section, a radio frame as shown in FIG.
Not only assembling and disassembling, but also simple
Easy error detection processing, scrambling processing, radio section 303
And so on. Reference numeral 309 denotes a wireless control unit.
03, switching of transmission and reception, frequency switching, etc.
A device that performs carrier detection, level detection, and bit synchronization
It also has the ability. Reference numeral 310 denotes an error correction processing unit,
Bit or bit generated in communication data due to line environment
Used to detect or correct errors at the time of transmission.
Inserts error correction code into communication data and
In addition to having a long
By calculating the position where the error occurs and the error pattern
Corrects a bit error that has occurred in the received data. FIG. 4 shows the network controller 101 shown in FIG.
FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the unit. 401 is a network controller
A main control unit that controls the overall control of 101, 402 is a program
And the call code (system ID) of the wireless communication system
ROM to store, various data for control of main control unit 401
And provide a work area for various calculations.
403 is a public network line.
Power supply for accommodating 102, transmission of selection command, DC
Group closing, PCM conversion, public network control, selection command reception
And a line interface that sends call commands
is there. Reference numeral 404 denotes a line interface via the public line 102.
The analog voice signal received by the
Convert to code and transfer to channel codec section 405
Together with the ADPCM from the channel codec section 405
A for converting an encoded audio signal into an analog audio signal
DPCM codec section. Reference numeral 405 denotes a scan for ADPCM encoded information.
While performing processing such as crumble,
This is a channel codec that performs division multiplexing.
Assembled into a wireless frame described later in the
The received data is transmitted to the network control device 101 or the
The data is transmitted to the target wireless terminal 110. 4
Reference numeral 06 denotes a wireless control unit which cuts off transmission and reception of the wireless unit 407.
Switching, frequency switching, etc.
It also has functions to perform output, level detection, and bit synchronization. 40
7 is a frame from the channel codec 405
Modified information is converted to a format that can be transmitted wirelessly, and
To the antenna, and recover the information received wirelessly from the antenna.
408 is a radio unit that performs digital information processing by
Output, loop detection, PB signal, dial tone, ring tone, etc.
This is a detection unit for transmitting a tone. Next, the wireless telephone 103 and the wireless adapter
, The channel built in the network controller 101
Frames handled by the codec units 205, 308, and 405
Will be described. FIG. 5 shows a frame used in this example.
FIG. 3 is a schematic diagram showing an internal channel configuration. Figure smell
CNT indicates a system control channel, and LCCH indicates
Logical control channel, using two audio channels
To exchange audio data in both directions, and END sends the next frame.
To change the frequency so that
This is a channel that indicates a guard time for the communication. So this
Una frame has CNT, LCCH,
6 channels of voice channel, data channel and END
It consists of FIG. 6 shows an example of the internal structure of each channel described above.
It is. In the figure, CS is a key for 12.8 μsec.
Carrier sense time, PR is 56 for bit synchronization acquisition.
Bit preamble, SYN is 1 dummy bit + RC
31-bit frame synchronization signal defined by R, ID is R
63-bit calling signal defined by CR + 1 dummy bit
UW is a 26-bit unique word (byte synchronous
BF is 8-bit basic frame number information (1
~ 20 cycles), WA waits for terminal in sleep mode
Enter the system address of the terminal station to be started.
Field and Rev are reserved and distinguished from neighboring cells.
GT for guard time, CS0 / CS1
・ CS is carrier sense time, DA is system address
To fill in, the CRC of the system control channel
Is CRC information from BF to Rev, logical control channel
CRC of the data is the CRC information for the data,
CRC is CRC information of T / DR, in the logical control channel.
Data is a field or data channel for writing control information.
Data in the channel writes data to be transmitted.
Field and CF are guard ties for frequency switching
And T / R indicate 32 kbps B channel information. Ma
The numbers written in the figure indicate the number of bits.
Shows an example of the length. Here, the CNT channel is set by the central control station every time.
Transmit at the start of the frame, and the terminal stations other than the central control station
CNT must be used to establish bit synchronization and frame synchronization.
Receive channel. The LCCH channel is used for line connection and
Prior to line disconnection and line connection, central control station and hopping
Exchanging turn assignment requests and disconnecting lines
Release the hopping pattern with the central control station.
Used when taking out. LCC connection and disconnection
I want to communicate in the DA field provided in the H channel
Enter the other party's system address and directly interact with the other party
I do. The voice channel uses one of the two for transmission.
Voice call by using the other
You. Which of the two is used for transmission depends on the line connection.
Meeting with the other party on the LCCH channel exchanged at the next time
To make a decision. Data channel is at line connection
With the other party on the LCCH channel
To determine how to transmit data
You. Next, the present wireless system shown in FIG.
Frequency hopping will be described. Figure 7 shows the frequency
It is explanatory drawing which showed an example of ping. In this figure,
Frame (hereinafter abbreviated as BF) for 8 frames
Use 8 frequencies from F1 to F8
The system is taken as an example. In each base frame, the first
Which frequency the HP, the second HP, and the third HP use
Is shown. Each hopping as shown
The pattern (hereinafter sometimes abbreviated as HP) is the same
Source frames do not use the same frequency,
Use wavenumber. Also, in one base frame, FIG.
There is one frame shown, and for each frame,
Each time the source frame ends, each HP
Change the frequency. Next, how the frequency hopping
Whether to perform the operation will be described with reference to FIGS. However,
The frequency hopping explained is the main control of the wireless telephone 103
Unit 201 or wirelessadapter302 by the main control unit 304
Control. Central control station controls the system
The hopping pattern for transmitting the channel is shown in FIG.
HP. That is, F1 when BF1 and F1 when BF2
2. When BF3, the frequency is F3 ...
BF. All wireless terminals 110 other than the central control station
(Terminal station), as shown in FIG.
Receives the system control channel transmitted by the central control station
To the wireless unit 207 (or 303)
Set the frequency to the frequency F1 used by the first HP in the BF1.
Cut. All wireless terminals 110 other than the central control station
Frame synchronization on the system control channel received by
You. Exchanges connection and disconnection requests for communication
The logical control channel has the same frequency as the system control channel.
Communicated by number. Messages to be sent on the logical control channel
Terminal that has control data such as communication line connection and communication line disconnection
At the end, when using the logical control channel, the
Transmit control data on the control channel. Logical control channel
Terminals that do not have control data to send on other terminals
Receives control data transmitted on the logical control channel
In order to receive. As a result of receiving, addressed to own terminal
If the received control data is not the control data of
You. [0027] A terminal station that is in voice or data communication is a sound station.
For voice and data channels,
Is changed to a frequency corresponding to the HP assigned from.
At this time, depending on the assignment status from the central control station,
The same HP as the stem control channel and logical control channel is assigned.
May be assigned. The example shown in FIG.
For the first HP of the control channel and the logical control channel,
A second HP is assigned to voice communication between terminal stations A and B.
And a third HP is assigned to data communication between terminal stations A and B.
Here is an example: In this example, 3
The frequency will be changed. [0028] FIG. 9 shows the frequency hopping in the voice channel.
FIG. 6 is an explanatory diagram showing an example of a transmission and reception state. This figure
9, terminal station A and terminal station B in the first HP shown in FIG.
Communication is performed, and terminal station C and terminal station D perform communication in the second HP.
Shows how they are going. Also, the last of the two
In the first voice channel, terminal stations A and C transmit.
Terminal stations B and D transmit on the second voice channel.
Do the trust. When the logical control channel ends, voice communication is in progress
Terminal stations are allocated from the system control channel.
Current base according to frequency hopping pattern
The frequency to be changed from the frame number is determined by the radio unit 207 (or
Is set to 303). Also, beforehand,
And which one transmits on the first voice channel
Exchange communication control information, and
Control transmission and reception of the radio unit 207 (or 303) based on the
I do. In the case of FIG. 9, terminal stations A and C are the first audio channels.
Sending in the channel. The case of BF1 will be described.
After the end of the tunnel, terminal stations A and C
To the frequency hopping pattern assigned to voice communication
Therefore, the frequency is changed. As a result of changing the frequency,
Terminal station A and terminal station B are assigned a first HP
Therefore, although the frequency did not change, the terminal stations C and D
Changed the frequency to F3. Terminal station A and terminal station C are wireless
Unit 207 (or 303) is set for transmission, and
Terminal station D sets radio unit 207 (or 303) to receive
Then, audio data is exchanged on the first audio channel.
At the end of the voice channel, the terminal stations A and C
7 (or 303) is set to receive, and the terminal station B and the terminal station are set.
D sets the radio unit 207 (or 303) for transmission,
Exchange audio data on the second audio channel. Two
At the end of the second voice channel, in preparation for the next data communication,
Each terminal station has a frequency assigned to the radio unit for data communication.
Determined from hopping pattern and current base frame number
Set the complete frequency in the radio unit 207 (or 303)
You. After the end of the data channel, during END,
To receive the system control channel in BF2 of
The station sets the frequency to be used in BF2 in the first HP.
F2 is set in the wireless unit 207 (or 303). Be
Frequency hopping after source frame becomes BF2
The above procedure is repeated. Next, in the wireless communication system shown in FIG.
Of the operation of the terminal station and central control station when the power is turned on.
Will be described in detail. However, the sequence described below or
Each process in the flowchart is performed by the main control unit of the wireless telephone 103.
201 or the main control unit 304 of the wireless adapter 302.
The frame used at that time is the channel code
Assembled by deck 203 or 308
I do. Fig. 10 shows the centralized system at power-on in this system.
It is a sequence showing operation of a control station and a terminal station. Seike
In step S5101, the power is turned on and the wireless terminal 11
When the initialization of 0 is performed, the wireless terminal 110 concentrates on itself.
Determine whether the station is a control station or a terminal station.
When recognizing that there is a hopping pattern,
Sync signal, hopping pattern information, own area number
And the like in the channel codec unit 205 (or 308).
As a CNT frame at predetermined timing
From the wireless unit 207 (or 303). Similarly, after the wireless terminal 110 is started up,
Recognizing that the end is a terminal station, the address of the terminal itself
And the area number of the receiving control station is stored in the memory 202 (or
305). When this process ends, centralized control
Wait for a CNT frame from the station at any frequency. Centralized system
When receiving a CNT frame from your station,
The frequency to hop in the next unit time is determined based on the NFR
Get. The terminal station changes the reception frequency based on the received frequency.
Wait for the next CNT frame. The terminal station performs this processing
Repeated hopping putter used in central control station
And recognizes it in the memory 202 (or 305).
I do. Storing of hopping pattern at terminal station
Is completed, in step S5102, the terminal station
Using the CH frame as a new terminal for the central control station
Notify that you will join. At this time, D of the LCCH frame
A is the global address received by all terminal stations.
The data section indicates that new registration is to be performed.
And send it. LCCH frame at the central control station
Received, and the DA in it has a global address
And receiving the data of the data part,
If there is a registration request signal, the terminal station
Memorize the dress and register newly. When this registration is completed, the sequence S51
In 03, the central control station concentrates on the newly registered terminal station.
Notify control station address using LCCH frame
You. The terminal station uses the LCCH frame to address the control station.
Receive the address of the control station,
Is completed, the sequence returns to the central control station in sequence S5104.
A start-up completion notification is performed using the LCCH frame. Collection
The middle control station receives the start-up completion notification from the terminal station
Then, the processing shifts to the normal processing. Startup completed at terminal station
After transmitting the notification to the central control station, the sequence proceeds to sequence S5105.
At the terminal station. Next, when the power is turned on in the central control station,
The operation will be described. Fig. 11 shows the power distribution at the central control station.
It is an operation | movement flowchart at the time of power supply. In the figure,
At step 5201, the wireless terminal 110 is turned on.
In step 5202, the terminal is initialized and operates.
State. As a result of this processing, in step 5203, the terminal
Is recognized as a central control station, step 520
4 stores the address information and area information of the own terminal in the memory 20.
2 (or 303). these
A means for inputting area information and terminal address information
When setting the terminal, set it with a DIP switch, etc.
When memorizing the set value or as a dial key on a telephone, etc.
When memorizing the input value from a computer or computer
Received values entered on the keyboard via the bus
You may remember. When this address information is received, step
Determine whether the value input in 5205 is valid
If not valid, the address is re-entered in step 5204.
A process for storing information in the memory is performed. Step 52
Confirm that the address stored in 05 is valid
And the hopping pattern used in step 5206
Perform processing for determination. At this time, the central control station
Predetermined using the tunnel codec unit 205 (or 308).
Carrier sense all the available frequencies that were set,
Select a predetermined number of frequency bands with good radio conditions and
In the first storage area set in 202 (or 305).
Remember that these are hopping patterns. FIG. 12 shows an example of the contents of the first storage area.
It is. Here, the central control station sets the carrier frequency of the carrier.
2. Set from 1 471 GHz to every 1 MHz
Confirm by carrier sense. Also available keys
Carrier carrier frequency as the number of usable frequency bands.
To remember. Details will be explained in the next section. The memory 2
02 (or 305) is the minimum number of usable frequency bands
A second storage area for storing the reference number of
In step 5207, the first storage area and the
The contents of the two storage areas are compared. FIG. 13 shows an example of the contents of the second storage area.
FIG. Here, the minimum reference number is RCR S
The diffusion rate (10) specified by TD-33A is
However, the number of wireless terminals accommodated in the system is larger than the spreading factor
If possible, the number of wireless terminals may be used. The minimum reference number
If the number of wireless terminals is used, the logical system used by each wireless terminal
Control channels are assigned for each carrier carrier frequency.
Will be. Referring to the example of FIG. 8, the logical control channel
Are F1 for BFI and F2 for BF2.
Hopping, but for each frequency of F1 and F2,
Send and receive control data to and from the central control station on the physical control channel.
The terminal stations to be used can be assigned respectively. Either
Anyway, the more frequencies you hop, the more
The first storage area can be used because noise and confidentiality increase.
The number of active frequency bands (n) is the reference number of the second storage area (m)
If more (n ≧ m), the value of the first storage area (n)
Is the number of frequency bands to be hopped. Usable frequency
If the number is less than or equal to the reference number (n ≦ m), step
In 5211, it is detected whether the carrier sense has been performed for a predetermined time.
I do. If the operation has not been performed for a predetermined time, step 5206 is performed.
To continue the process for determining the hopping pattern. In step 5211, a predetermined time has passed.
Is detected, the hopping pattern is
In step 5212, it is displayed on the screen
Notify by indication or sound. Step S5213 after this processing
When there is a request to determine the hopping pattern again
Determines the hopping pattern in step 5206
Process for In step 5213, a request for retry
If not, a hopping pattern is
The terminal station is notified that it cannot be determined. On the other hand, at step 5207, a predetermined hopping
In the case where a matching pattern has been obtained, CN
The T frame is transmitted to the channel codec unit 205 (or 30
Processing for assembling is performed in 8). CNT frame
Is a frame containing synchronization signal ID, area number, and frequency information.
It is a theme. When the assembly of this CNT frame is completed,
Of the hopping patterns determined in step 5201
Of transmitting a CNT frame using one frequency
And the hopping pattern determined in step 5211
CNT frame while changing frequency based on radio
07 (or 303), the process proceeds to the normal process of transmitting. Next, the hopping pattern in the central control station
The operation of the application determination process will be described. Fig. 14 shows the central control station.
HP determination processing, ie, FIG.1Step 52 in
It is a flowchart which shows the detailed operation of 06. Centralized control
In step 5301, the station stores the data from the first storage area.
Extract carrier carrier frequency for sensing and
Step 5302 sets the carrier sense time, and
In 5303, the channel codec unit 205 (or 30)
8) Carrier sense is instructed. The channel codec unit 205 (or 30
In 8), a predetermined reception level threshold is set,
Whether a signal exceeding the threshold is detected in step 5304
The set carrier sense time is monitored. Threshold
If a signal exceeding the frequency is detected, the noise level is
Is too high and it is determined that it cannot be used.
In the storage area, a frequency unusable display (x in FIG. 12) is displayed.
Go to step 5307. When the threshold is not exceeded
Indicates that the carrier detection time has expired in step 5305.
When the timeout occurs, step 5306 is executed.
To indicate that the frequency can be used (indicated by circles in Fig. 12).
Proceed to step 5307. In step 5307, the same
Check if it has been synchronized, and if not,
After setting the next frequency in step 5309, step 5
Returning to 301, the same processing is repeated. Tuned to all frequencies
Then, the number of usable frequency bands is calculated, and the first storage area is calculated.
And the process ends. According to the present embodiment, the central control station
When the stem rises, the frequency band with good
Select the number of bands and pass it to the terminal station as a hopping pattern.
The terminal station uses the notified hopping pattern.
Because communication is performed, transmission quality can be improved even when the radio wave environment changes.
Communication without deteriorating the
At that time, a sufficient number of hopping patterns have been selected.
Thus, a predetermined signal concealing ability can be maintained. or,
In this example, the collision between the desired wave and the interference wave is detected and detected.
The central control station does not perform the corresponding processing every time
Delays data transmission and reduces transfer speed
And the above effect can be obtained. Furthermore, each terminal station
Since there is no need to receive two waves within the same cycle,
07 (or 303) to increase the circuit scale of the receiving circuit.
Never. Further, the central control station has the lowest number of used frequency bands.
By defining the maximum reference number as the number of wireless terminals, wireless communication
Secure wireless channels for the number of wireless terminals accommodated in the system
And each wireless terminal performs control data communication without delay.
Can be. Next, another embodiment of the present invention will be described.
You. The configuration of this example is the same as the configuration of the previous embodiment, and
Only the operation at power-on in the middle control station differs
Therefore, after borrowing the configuration diagram used in the previous embodiment,
Will be described. FIG. 15 is a diagram showing a hoppin in a central control station.
Showing the operation at power-on when sharing the
It is a low chart. In step 5401, the wireless terminal 11
0, the terminal is turned on in step 5402.
The initialization is performed and the operation state is established. As a result of this process,
Step 5403 recognizes that the terminal is a central control station.
In step 5404, the address information and
A for storing information in the memory 202 (or 305).
Perform processing. Enter area information and terminal address information
This can be done by using a DIP switch at startup.
When memorizing the set value or when dialing a telephone
When memorizing the value entered by key,
Values input from a keyboard such as a
It may be memorized. When this address information is received, step
Determine whether the value input in 5405 is valid, and
If not, in step 5404 the address information is stored again.
A process for storing the data in the memory 202 (or 305) is performed. Stay
That the address stored in step 5405 is valid
When confirmed, the hopping pattern used in step 5406 is used.
Perform processing to determine the turn. At this time, centralized control
The station uses the channel codec unit 205 (or 308)
All the available frequencies that have been predetermined
Select a predetermined number of frequencies with good
In the first storage area set in 202 (or 305)
Stored as a hopping pattern. FIG. 12 shows an example of the first storage area. here
The central control station sets the carrier frequency of the carrier to 2.471G.
From 1 Hz to 1 MHz.
Confirm by source. Also available carrier carrier
The sum of the frequencies is stored as the number of usable frequency bands.
Details will be explained in the next section. The memory 202 (or 3)
05) describes the minimum reference number of usable frequency bands.
The second storage area to be stored is set, and step 5
At 407, the first storage area and the second storage area are compared.
The contents are compared. FIG. 13 shows an example of the second storage area. Lowest
The limit reference number is defined by RCR STD-33A
Spreading factor (10) is common, but is accommodated in the system
If the number of wireless terminals is greater than the spreading factor,
Is also good. If the minimum reference number is the number of wireless terminals,
The logical control channel used by the wireless terminal is
It will be assigned for each transmission frequency. In any case, there are many hopping frequencies.
The higher the number, the higher the noise resistance and confidentiality.
When the number of usable frequency bands (n) in the storage area is
When the number is larger than the reference number (m) of the rear (n ≧ m),
Let the value (n) of the storage area be the number of frequency bands to be hopped.
You. The usable frequency is less than the reference number (n ≦ m).
If it is determined that the carrier
Is detected. If you do not go for the prescribed time
Determines the hopping pattern in step 5406
Continue processing. In step 5411, a predetermined time has elapsed.
Is detected, the hopping pattern is
In step 5412, the screen display indicates that the
Notify by indication or sound. After this processing, step 5413
When there is a request to determine the hopping pattern again
Determines the hopping pattern in step 5406
Process for In step 5413, a request for retry
If not, copy the hopping pattern in step 5412.
A process of sharing or competing with a number of terminal stations is performed. In this case, the common processing is performed for a plurality of terminal stations.
And a logical control channel at the same frequency during the same BF period.
Is a process to instruct to share
The number of applicable wireless terminals depends on the number of available frequency bands.
You. In this case, to identify the source of the control data
In the Data area, for example, the identification number of the source terminal station is stored.
So that the recipient can be identified. Also, if
Therefore, the number of terminal stations allocated to the same frequency can be set free.
Then, a conflict control method may be adopted. In this scheme,
The number of terminal stations is small and control data collision is unlikely
Sometimes useful. In step 5407, a predetermined hopping pattern
If a CNT frame is obtained, the CNT
Perform the process for assembling the team. CNT frame
Frame containing synchronization signal ID, area number, and frequency information
It is. When the assembly of this CNT frame is completed,
One of the hopping patterns determined in step 5410
Process to transmit a CNT frame using two frequencies.
The hopping pattern determined in step 5411
Process of transmitting CNT frame while changing frequency based on frequency
Move to. According to the present embodiment, the selection is made by the central control station.
The number of hopping frequency bands
When the number is less than the number, the hopping frequency is
Can be used or compete with each other,
Therefore, it is possible to secure a terminal station with which communication is possible. Other effects
The result is the same as in the previous embodiment. [0057] As described above,According to the present invention,
ElectricDo not degrade transmission quality even when the wave environment changes
The effect is that communication can be performed quickly. [0058] [0059]

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の無線通信システムの一実施の形態の構
成を示したブロック図である。 【図2】無線電話機の内部構成図である。 【図3】無線アダプタ内部構成図である。 【図4】網制御装置の内部構成図である。 【図5】チャネルコーデック部で組み立てられるフレー
ム内部のチャネル構成を示した図である。 【図6】図5に示した各チャネルの内部構成例である。 【図7】周波数ホッピングの一例を示した説明図であ
る。 【図8】各チャンネルでの周波数の使用状況を示した説
明図である。 【図9】音声チャネルのホッピングと送受信状態の一例
を示す説明図である。 【図10】集中制御局および端末局間の電源投入時の動
作を示したシーケンスである。 【図11】集中制御局における電源投入時の動作を示し
たフローチャートである。 【図12】第1記憶エリアの内容例である。 【図13】第2記憶エリアの内容例である。 【図14】集中制御局におけるHP決定処理の動作を示
したフローチャートである。 【図15】集中制御局における電源投入時の動作を示し
たフローチャート(ホッピング周波数共用/競合)であ
る。 【符号の説明】 101…網制御装置 102…公衆回線 103…無線電話機 104〜109…無線データ端末 201、304、401…主制御部 202、305、402…メモリ 203…通話路部 204、404…ADPCMコーデック部 205、308、405…チャネルコーデック部 206、309、406…無線制御部 207、303、407…無線部 208…送受話器 209…マイク 210…スピーカ 211…キーマトリックス 212…表示部 301…データ端末 302…無線アダプタ 306…通信インタフェース部 307…タイマ 310…誤り訂正部 403…回線インタフェース部 408…検出部
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an embodiment of a wireless communication system according to the present invention. FIG. 2 is an internal configuration diagram of a wireless telephone. FIG. 3 is an internal configuration diagram of a wireless adapter. FIG. 4 is an internal configuration diagram of the network control device. FIG. 5 is a diagram showing a channel configuration inside a frame assembled by a channel codec unit. FIG. 6 is an example of the internal configuration of each channel shown in FIG. 5; FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example of frequency hopping. FIG. 8 is an explanatory diagram showing a use state of a frequency in each channel. FIG. 9 is an explanatory diagram showing an example of voice channel hopping and transmission / reception states. FIG. 10 is a sequence showing an operation at the time of turning on the power between the central control station and the terminal station. FIG. 11 is a flowchart showing an operation at the time of power-on in the central control station. FIG. 12 is an example of contents of a first storage area. FIG. 13 is an example of the contents of a second storage area. FIG. 14 is a flowchart showing an operation of an HP determination process in the central control station. FIG. 15 is a flowchart (hopping frequency sharing / contention) showing an operation at the time of power-on in the central control station. DESCRIPTION OF SYMBOLS 101 Network control device 102 Public line 103 Wireless telephones 104 to 109 Wireless data terminals 201, 304, 401 Main control units 202, 305, 402 Memory 203 Communication path units 204, 404 ADPCM codec units 205, 308, 405 Channel codec units 206, 309, 406 Wireless control units 207, 303, 407 Wireless unit 208 Handset 209 Microphone 210 Speaker 211 Key matrix 212 Display unit 301 Data Terminal 302 Wireless adapter 306 Communication interface unit 307 Timer 310 Error correction unit 403 Line interface unit 408 Detection unit

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】 【請求項1】 ホッピングパターンをシステムに収容さ
れている複数の端末局に割り当てる集中制御局と、この
集中制御局により割り当てられたホッピングパターンを
用いて無線通信を行う端末局とを有する無線通信システ
ムにおいて、 電波環境を周波数帯域毎に測定して使用可能な周波数帯
域を求める電波測定手段と、この電波測定手段の測定結
果から前記ホッピングパターンを構成するホッピング周
波数帯及びその帯域数を決定する決定手段とを前記集中
制御局に具備し、 前記集中制御局は、端末局数が所定の拡散率より大きい
場合には、前記帯域数の最低限の基準数を前記端末局数
と定め、 前記決定手段は、前記電波測定手段によって求められた
使用可能な周波数帯域の帯域数がこの最低限の基準数を
下回る時は、複数の端末局でホッピング周波数を共用す
るようにホッピング周波数帯域とその帯域数を決定し、
そうでない時は、各端末局が使用する論理制御チャネル
を、各キャリア搬送周波数に割り付け、ホッピングパタ
ーンを複数の端末局で共用する場合には、送信元端末局
は、データに送信元端末局の識別番号を入れることを特
徴とする無線通信システム。
(57) [Claim 1] A centralized control station that allocates a hopping pattern to a plurality of terminal stations accommodated in a system, and wireless communication is performed using the hopping pattern allocated by the centralized control station. In a wireless communication system having a terminal station for performing a hopping pattern, a radio wave measuring means for measuring a radio wave environment for each frequency band to obtain a usable frequency band; And the determining means for determining the number of bands is provided in the centralized control station, and the centralized control station sets the minimum reference number of the band number to a minimum reference number when the number of terminal stations is larger than a predetermined spreading factor. When the number of available frequency bands determined by the radio wave measuring means is less than the minimum reference number, the determining means determines the number of terminal stations. Determines a hopping frequency bands and the number of bands to share the hopping frequencies in a plurality of terminal stations,
Otherwise, the logical control channel used by each terminal station is allocated to each carrier carrier frequency, and when the hopping pattern is shared by a plurality of terminal stations, the source terminal station transmits the data of the source terminal station to the data. A wireless communication system including an identification number.
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