JPH04330831A - Traveling object satellite communication system - Google Patents

Traveling object satellite communication system

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JPH04330831A
JPH04330831A JP3042204A JP4220491A JPH04330831A JP H04330831 A JPH04330831 A JP H04330831A JP 3042204 A JP3042204 A JP 3042204A JP 4220491 A JP4220491 A JP 4220491A JP H04330831 A JPH04330831 A JP H04330831A
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frame timing
frame
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time information
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Taichi Taniguchi
太一 谷口
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Abstract

PURPOSE:To transmit a correct outbound signal without any omission or repetition of data due to a jitter. CONSTITUTION:This system is constituted of a network control station 12 which generates the data for a satellite communication, and a central station connected through an asynchronous line 14 with this control station 12, which operates a communication through plural traveling object stations and communication satellites. The central station 13 is constituted of a demodulator 23 which demodulates an outbound signal whose one part of frames includes time information transmitted from the network control station 12, PLL circuit 22 which generates a clock signal based on a timing signal indicating a frame timing transmitted from the network control station 12, frame timing generating circuit 24 which counts one frame of the clock signal, and reproduces a frame timing signal, and data receiving circuit 21 provided at the previous stage of the demodulator 23, which operates the buffering of the outbound signal, and transmits a reset signal which resets the time information to the frame timing generating circuit 24 at the time of finding the time information in the content of the outbound signal.

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

【0001】0001

【産業上の利用分野】本発明は、データ転送の方法に改
良を行った移動体衛星通信システムに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a mobile satellite communication system with improved data transfer methods.

【0002】0002

【従来の技術】移動体衛星通信システムは、多数の移動
体局と、中心局およびネットワーク制御局から構成され
ている。中心局は、通信衛星を介して個々の移動体局と
通信を行う。ネットワーク制御局は、これらすべての通
信を統括し制御する役割を持っている。
2. Description of the Related Art A mobile satellite communication system consists of a large number of mobile stations, a central station, and a network control station. The central station communicates with individual mobile stations via communication satellites. The network control station has the role of supervising and controlling all these communications.

【0003】ところで、中心局は、放送モードにおいて
各種情報を移動体局に対して送信する。この信号をアウ
トバウンド信号と呼ぶ。システムによって情報の種類は
異なるが、一般には世界時等の時刻情報をこのアウトバ
ウンド信号に組み入れておき、移動体局での時刻表示等
の各種目的に利用することが多い。
By the way, the central station transmits various information to the mobile station in broadcast mode. This signal is called an outbound signal. Although the type of information differs depending on the system, time information such as universal time is generally incorporated into this outbound signal and is often used for various purposes such as displaying time on mobile stations.

【0004】図2は、時刻情報がアウトバウンド信号に
組み込まれた状態の一例を表わしたものである。一般に
、時間軸上の1フレームFの先頭に制御フィールドCを
設け、ここにデータD以外の各種情報を挿入することが
行われている。この制御フィールドCに時刻情報Tを挿
入すればよい。
FIG. 2 shows an example of a state in which time information is incorporated into an outbound signal. Generally, a control field C is provided at the beginning of one frame F on the time axis, and various information other than data D is inserted therein. Time information T may be inserted into this control field C.

【0005】中心局は、これを機能的に分割すると、衛
星通信用の送受信器の部分と、衛星通信用の変復調器の
部分と、これらを制御する部分に分けられる。ここでは
、変復調部と制御部に注目する。
[0005] The central station can be functionally divided into a transmitter/receiver section for satellite communication, a modem section for satellite communication, and a section that controls these. Here, we will focus on the modulation/demodulation section and the control section.

【0006】変復調部の中のアウトバウンド信号用の変
調器は、制御部から送られてくる時刻情報を含んだアウ
トバウンド信号を変調して出力する。このときの信号の
入力から出力までのタイミングのずれは、ほとんど無視
できる程度に小さくできるか、あるいは多少大きくても
固定値となる。
The outbound signal modulator in the modulation/demodulation section modulates and outputs the outbound signal containing time information sent from the control section. At this time, the timing difference from the input to the output of the signal can be reduced to an almost negligible level, or even if it is slightly larger, it becomes a fixed value.

【0007】制御部では、時刻情報を作成するためにフ
レームタイミング信号が必要である。このため、制御部
にはフレームタイミング発生器が備えられている。制御
部は、フレームタイミング信号を時間基準として、時間
情報を含んだアウトバウンド信号を作成し、変復調部へ
送る。前述した変調器での遅延時間と、通信衛星までの
伝搬時間としての約240ミリ秒の時間を考慮して、そ
の分だけフレームタイミング信号を早い方向にオフセッ
トしておけば、アウトバウンド信号が移動体局で受信さ
れるタイミングを世界時などの標準時刻にほぼ合わせる
ことができる。
The control section requires a frame timing signal to create time information. For this reason, the control section is equipped with a frame timing generator. The control unit creates an outbound signal containing time information using the frame timing signal as a time reference, and sends it to the modulation/demodulation unit. Taking into account the delay time in the modulator mentioned above and the approximately 240 millisecond propagation time to the communication satellite, if the frame timing signal is offset by that amount in the earlier direction, the outbound signal can be transmitted to the mobile station. The timing of reception at the station can be roughly aligned with standard time such as universal time.

【0008】このような従来の移動体衛星通信システム
では、中心局は参加するそれぞれの移動体局に対して実
用上充分な精度の時刻情報を提供することができるので
、この点について何らの問題も生じない。
In such a conventional mobile satellite communication system, the central station can provide time information with sufficient precision for practical use to each participating mobile station, so there are no problems in this regard. will not occur.

【0009】ところで、システムの構成上、従来では制
御部がネットワーク制御局に設置され、変復調部と送受
信部とで中心局を構成し、両局間を非同期回線で結ぶ移
動体衛星通信システムが提案されていた。このような移
動体衛星通信システムでは、制御系がすべてネットワー
ク制御局内に集約されるため、制御系機器の構成を合理
化することができ、システムの経済性や信頼性の向上を
図ることができる。このため、このような移動体衛星通
信システムの導入は今後増加する方向にある。
By the way, due to the system configuration, conventionally a mobile satellite communication system has been proposed in which a control unit is installed in a network control station, a central station is made up of a modulation/demodulation unit and a transmitting/receiving unit, and both stations are connected via an asynchronous line. It had been. In such a mobile satellite communication system, all control systems are integrated within the network control station, so the configuration of control system equipment can be rationalized, and the economic efficiency and reliability of the system can be improved. Therefore, the introduction of such mobile satellite communication systems is likely to increase in the future.

【0010】0010

【発明の解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな移動体衛星通信システムでは変調器に入力するアウ
トバウンド信号やクロック信号がジッタを持ち、変調器
の出力においてデータの欠落や繰り返し等のエラーが発
生するおそれがある。このため、すべての移動体局でフ
レーム同期外れ等の障害が発生したり、回線の瞬断が頻
繁に発生し易くなり、システム構成上大きな問題となる
[Problem to be solved by the invention] However, in such a mobile satellite communication system, the outbound signal and clock signal input to the modulator have jitter, and errors such as data dropout and repetition occur in the output of the modulator. There is a risk of Therefore, failures such as loss of frame synchronization occur in all mobile stations, and instantaneous line interruptions tend to occur frequently, which poses a major problem in terms of system configuration.

【0011】そこで本発明の目的は、データの欠落や繰
り返しがない正しいアウトバウンド信号を送信すること
のできる移動体衛星通信システムを提供することにある
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a mobile satellite communication system that can transmit correct outbound signals without data loss or repetition.

【0012】0012

【課題を解決するための手段】本発明では、衛星通信用
のデータを発生する制御部と、この制御部と非同期回線
で接続され、複数の移動体局と通信衛星を介して通信を
行う中心局とから構成された衛星通信システムにおいて
、中心局を、制御部から送られてきた時刻情報をフレー
ムの一部に含んだアウトバウンド信号を変調する変調器
と、同じく制御部から送られてきたフレームタイミング
を示すタイミング信号を基にしてクロック信号を発生す
るPLL回路と、クロック信号を1フレーム分カウント
してフレームタイミング信号を再生するフレームタイミ
ング発生回路と、変調器の前段に配置され制御部から送
られてきたアウトバウンド信号をバッファリングしその
信号の内容に時刻情報を見つけた時点でフレームタイミ
ング発生回路にこれをリセットするリセット信号を送出
するデータ受信回路とによって構成している。
[Means for Solving the Problems] The present invention includes a control unit that generates data for satellite communication, and a center that is connected to the control unit via an asynchronous line and communicates with a plurality of mobile stations via a communication satellite. In a satellite communication system that consists of a central station, a modulator that modulates an outbound signal that includes time information sent from the control unit as part of the frame, and a frame that is also sent from the control unit. A PLL circuit that generates a clock signal based on a timing signal that indicates timing, a frame timing generation circuit that counts clock signals for one frame and reproduces a frame timing signal, and a frame timing generation circuit that is placed before the modulator and is sent from a control section. The data receiving circuit buffers the received outbound signal and sends a reset signal to the frame timing generating circuit when time information is found in the content of the signal.

【0013】すなわち、本発明では中心局にPLL回路
を用意して制御部から送られてくるフレームタイミング
を示す信号を基にしたクロック信号を発生させると共に
、アウトバウンド信号については非同期接続形式を採用
する。そして中心局でジッタの生じないクリーンなクロ
ックを再生し、制御部から入力されたアウトバウンド信
号18をこのクロックを用いて変調することによってデ
ータの欠落や繰り返しがない正しいアウトバウンド信号
を送信できるようにする。
That is, in the present invention, a PLL circuit is provided in the central office to generate a clock signal based on a signal indicating frame timing sent from the control unit, and an asynchronous connection format is adopted for outbound signals. . Then, a clean clock without jitter is regenerated at the central station, and the outbound signal 18 input from the control unit is modulated using this clock, thereby making it possible to transmit a correct outbound signal without data loss or repetition. .

【0014】[0014]

【実施例】以下実施例につき本発明を詳細に説明する。EXAMPLES The present invention will be explained in detail with reference to Examples below.

【0015】図1は本発明の一実施例における移動体衛
星通信システムの構成を表わしたものである。この移動
体衛星通信システム11は、ネットワーク制御局12と
中心局13が非同期回線14で接続された構成となって
いる。ネットワーク制御局12は、従来通りフレームタ
イミング発生回路15を備えている。フレームタイミン
グ発生回路15から出力されるフレームタイミング信号
16はデータ送信回路17に入力され、これを基にして
アウトバウンド信号18が作成される。
FIG. 1 shows the configuration of a mobile satellite communication system in one embodiment of the present invention. This mobile satellite communication system 11 has a configuration in which a network control station 12 and a central station 13 are connected via an asynchronous line 14. The network control station 12 includes a frame timing generation circuit 15 as before. A frame timing signal 16 output from the frame timing generation circuit 15 is input to a data transmission circuit 17, and an outbound signal 18 is created based on this signal.

【0016】中心局13は、データの受信を行うデータ
受信回路21とフレームタイミングを基にしてクロック
を発生するPLL回路22と、受信したデータの変調を
行う変調器23およびフレームタイミングを設定するフ
レームタイミング発生回路24を備えている。
The central station 13 includes a data receiving circuit 21 that receives data, a PLL circuit 22 that generates a clock based on frame timing, a modulator 23 that modulates received data, and a frame circuit that sets frame timing. A timing generation circuit 24 is provided.

【0017】このような構成の移動体衛星通信システム
で、ネットワーク制御局12から送出されるアウトバウ
ンド信号18の各フレームの先頭には、図2に示した従
来のフレーム構成と同様に、世界時等の時刻情報がフレ
ームタイミングを基にして作成され、挿入されている。 フレームタイミング信号は、中心局内の変調器23やデ
ータ受信回路21において発生する遅延や、中心局13
から移動体局までの往復遅延を考慮して、その時間分だ
け早めにオフセットしている。
In the mobile satellite communication system having such a configuration, at the beginning of each frame of the outbound signal 18 sent from the network control station 12, as in the conventional frame configuration shown in FIG. time information is created and inserted based on frame timing. The frame timing signal is determined by delays occurring in the modulator 23 and data receiving circuit 21 in the central station, and
Taking into account the round-trip delay from to the mobile station, the offset is made earlier by that amount of time.

【0018】アウトバウンド信号18は、そのまま中心
局13に送出するのではなく、例えば調歩同期等の非同
期のデータ転送方法を用いて送出する。これを行うのが
ネットワーク制御局12内のデータ送信回路17である
The outbound signal 18 is not sent as is to the central office 13, but is sent using an asynchronous data transfer method such as start-stop synchronization. The data transmission circuit 17 within the network control station 12 performs this.

【0019】データ送信回路17から出力される非同期
のデータは、非同期回線14を経由して中心局のデータ
入力回路21に入力される。データ入力回路では、入力
した非同期のアウトバウンド信号18の内容を見ながら
、これを一旦バッファリングする。そして、受信したア
ウトバウンド信号18の内容にフレーム先頭の時刻情報
を見つけた時点でフレームタイミング発生回路24にリ
セット信号を送出する。
Asynchronous data outputted from the data transmission circuit 17 is inputted to the data input circuit 21 of the central station via the asynchronous line 14. The data input circuit temporarily buffers the input asynchronous outbound signal 18 while checking its contents. Then, when the time information at the beginning of the frame is found in the content of the received outbound signal 18, a reset signal is sent to the frame timing generation circuit 24.

【0020】フレームタイミング発生回路24は、PL
L回路22から送られてきたクロック信号によって1フ
レーム長をカウントし、フレームタイミング信号を発生
させる。このフレームタイミング信号は、データ入力回
路21に入力される。なお、リセット信号はフレームタ
イミング発生回路24に一度目だけ受け付けられ、2度
目以降のものは受け付けられない。そうでないと、非同
期回線14を通った信号からのジッタを含んだリセット
信号によって、フレームタイミング信号のタイミングが
振られてしまうからである。このようなことがあると、
送信のアウトバウンド信号に欠落や繰り返し等のエラー
を発生させてしまうことになる。
The frame timing generation circuit 24 has a PL
One frame length is counted by the clock signal sent from the L circuit 22, and a frame timing signal is generated. This frame timing signal is input to the data input circuit 21. Note that the reset signal is accepted by the frame timing generation circuit 24 only once, and is not accepted after the second time. Otherwise, the timing of the frame timing signal would be shifted by the reset signal containing jitter from the signal passed through the asynchronous line 14. If something like this happens,
This will cause errors such as omissions and repetitions in the outbound signal being transmitted.

【0021】データ受信回路21は、一旦バッファリン
グしたデータをフレームタイミング発生回路24から出
力されるフレームタイミング信号によってフレーム先頭
のデータから順に読み出して変調器23に送出する。こ
のときの読み出しは、PLL回路22で再生したクロッ
ク信号が用いられる。
The data receiving circuit 21 sequentially reads out the buffered data starting from the first data of the frame according to the frame timing signal outputted from the frame timing generating circuit 24 and sends the data to the modulator 23 . For reading at this time, a clock signal reproduced by the PLL circuit 22 is used.

【0022】一方、クロック信号の再生は次のようにし
て行われる。すなわち、中心局13に配置されているP
LL回路22には、ネットワーク制御局12から非同期
回線14を経由してクロック成分が送られてくる。具体
的には、例えば“1,0,1,0,……”という形態の
データは、クロック信号の2分の1の周波数成分を有し
ている。したがって、このような信号を中心局13が入
力すれば、非同期信号であってジッタを含んでいても、
PLL回路22により充分元のクロック信号を再生する
ことができる。
On the other hand, the clock signal is reproduced as follows. That is, P located at the central station 13
A clock component is sent to the LL circuit 22 from the network control station 12 via the asynchronous line 14. Specifically, for example, data in the format "1, 0, 1, 0, . . ." has a frequency component that is half the frequency of the clock signal. Therefore, if such a signal is input to the central station 13, even if it is an asynchronous signal and contains jitter,
The PLL circuit 22 can sufficiently reproduce the original clock signal.

【0023】クリーンなクロック信号がこのようにして
再生されれば、これをデータ受信回路21の読出クロッ
クや、変調器23のクロック信号として、また、フレー
ムタイミング発生回路24のクロック信号として使用す
ることができる。
Once a clean clock signal is recovered in this manner, it can be used as a read clock for the data receiving circuit 21, a clock signal for the modulator 23, and a clock signal for the frame timing generating circuit 24. Can be done.

【0024】[0024]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば衛
星通信用変復調部とアウトバウンド信号を発生する制御
部とが非同期回線で接続されても、ジッタのない正しい
アウトバウンド信号を送信することができる。したがっ
て、移動体局に対して瞬断等の障害を与えることのない
移動体衛星通信システムを構成することができる。
[Effects of the Invention] As explained above, according to the present invention, it is possible to transmit correct outbound signals without jitter even if the modulation/demodulation section for satellite communication and the control section for generating outbound signals are connected via an asynchronous line. can. Therefore, it is possible to configure a mobile satellite communication system that does not cause problems such as instantaneous interruptions to mobile stations.

【図面の詳細な説明】[Detailed explanation of drawings]

【図1】本発明の一実施例における移動体衛星通信シス
テムの構成を示す概略構成図である。
FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing the configuration of a mobile satellite communication system in an embodiment of the present invention.

【図2】時刻情報をフレームの先端に組み込んだアウト
バウンド信号のフレーム構成図である。
FIG. 2 is a frame configuration diagram of an outbound signal in which time information is incorporated at the leading end of the frame.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

11  移動体衛星通信システム 12  ネットワーク制御局 13  中心局 14  非同期回線 24  フレームタイミング発生器 11 Mobile satellite communication system 12 Network control station 13 Central station 14 Asynchronous line 24 Frame timing generator

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】  衛星通信用のデータを発生する制御部
と、この制御部と非同期回線で接続され、複数の移動体
局と通信衛星を介して通信を行う中心局とから構成され
、中心局は、制御部から送られてきた時刻情報をフレー
ムの一部に含んだアウトバウンド信号を変調する変調器
と、同じく制御部から送られてきたフレームタイミング
を示すタイミング信号を基にしてクロック信号を発生す
るPLL回路と、前記クロック信号を1フレーム分カウ
ントしてフレームタイミング信号を再生するフレームタ
イミング発生回路と、前記変調器の前段に配置され制御
部から送られてきたアウトバウンド信号をバッファリン
グしその信号の内容に時刻情報を見つけた時点で前記フ
レームタイミング発生回路にこれをリセットするリセッ
ト信号を送出するデータ受信回路とを具備することを特
徴とする移動体衛星通信システム。
Claim 1: Consisting of a control unit that generates data for satellite communication, and a central station that is connected to the control unit via an asynchronous line and communicates with a plurality of mobile stations via a communication satellite. generates a clock signal based on a modulator that modulates an outbound signal that includes time information sent from the control unit as part of the frame, and a timing signal that indicates frame timing that is also sent from the control unit. a frame timing generation circuit that counts the clock signal for one frame and reproduces a frame timing signal; and a frame timing generation circuit that is placed before the modulator and buffers the outbound signal sent from the control section. a data receiving circuit that sends a reset signal to reset the frame timing generating circuit when time information is found in the content of the frame timing generating circuit.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0567997A (en) * 1991-09-06 1993-03-19 Nec Corp Data synchronization system for mobile body satellite communication system

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPH0567997A (en) * 1991-09-06 1993-03-19 Nec Corp Data synchronization system for mobile body satellite communication system

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