устройство связи
Классы МПК: | H04B7/204 с многостанционным доступом H04B7/212 в системах с временным разделением каналов |
Автор(ы): | БЭЙКК Брэдли Б. (US), БУНВЬЯЖЕ Виктория Франческа Атьенза (US) |
Патентообладатель(и): | МОТОРОЛА, ИНК. (US) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1997-08-08 публикация патента:
20.08.2001 |
Изобретение относится к устройству связи с множественным доступом с временным уплотнением (МДВУ), в частности к устройству связи для демодуляций и обработки сигнала МДВУ с изменяющимися временными интервалами. Техническим результатом является то, что сигнал МДВУ, состоящий из циклов номинальной длительности и имеющий временные интервалы, подвергается демодуляции, а схема назначения временного интервала назначает и переназначает временные интервалы в текущем и следующем цикле на основании управляющей информации МДВУ. Это достигается тем, что схема управления синхронизацией в реальном масштабе времени определяет длительность восстановленных данных для формирования восстановленных данных декодером данных. Декодер данных формирует восстановленные данные в течение длительности принятых данных за счет сжатия или растяжения времени в следующем цикле, если схема назначения временного интервала переназначила другой временной интервал. 9 з.п. ф-лы, 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Формула изобретения
1. Устройство связи для приема принимаемого сигнала с разделением времени, состоящего из циклов номинальной длительности, имеющих временные интервалы, отличающееся тем, что содержит демодулятор (120) для демодуляции принимаемого сигнала с разделением времени для получения демодулированного сигнала, схему (150) формирования циклов, подсоединенную к демодулятору (120), для последовательного деления демодулированного сигнала на циклы номинальной длительности, схему (160) управления разделением времени, подсоединенную к схеме (150) формирования циклов, для извлечения из циклов информации управления разделением времени, указывающей определенный временной интервал для обработки устройством связи в реальном масштабе времени, схему (170) назначения временных интервалов, подсоединенную к схеме (150) формирования циклов и схеме (160) управления разделением времени, для динамического назначения на основании временного интервала, указанного в информации управления разделением времени, текущего временного интервала для обработки устройством связи в реальном масштабе времени, и для динамического переназначения на основании другого интервала времени, указанного в информации управления разделением времени, следующего временного интервала для обработки устройством связи в реальном масштабе времени, схему (180) управления синхронизацией в реальном масштабе времени, подсоединенную к схеме (170) назначения временного интервала, для определения длительности восстановленных данных с целью получения восстановленных данных, причем длительность восстановленных данных будет отличаться от номинальной длительности во время следующего временного интервала, переназначенного схемой (170) назначения временного интервала, и декодер (190) данных, подсоединенный к схеме (150) формирования циклов и схеме (180) управления синхронизацией в реальном масштабе времени, для декодирования текущего временного интервала цикла и получения восстановленных данных в реальном масштабе времени в течение длительности восстановленных данных, причем, если схема (180) управления синхронизацией в реальном масштабе времени изменяет длительность восстановленных данных по сравнению с номинальной длительностью для следующего временного интервала после переназначения, декодер (190) данных выполняет растяжение или сжатие времени для получения восстановленных данных. 2. Устройство связи по п.1, отличающееся тем, что схема (180) управления синхронизацией в реальном масштабе времени определяет длительность восстановленных данных как длительность между временем текущего временного интервала и временем следующего временного интервала, если следующий временной интервал переназначен схемой (170) назначения временного интервала. 3. Устройство связи по п.1 или 2, отличающееся тем, что схема (180) управления синхронизацией в реальном масштабе времени увеличивает длительность восстановленных данных, если следующий временной интервал появляется в следующем цикле позже, чем текущий временной интервал появился в текущем цикле, и схема (180) управления синхронизацией в реальном масштабе времени уменьшает длительность восстановленных данных, если следующий временной интервал появляется в следующем цикле раньше, чем текущий временной интервал появился в текущем цикле. 4. Устройство связи по п.1, или 2, или 3, отличающееся тем, что декодер данных (190) содержит речевой декодер, работающий в реальном масштабе времени, для получения речевых данных в реальном масштабе времени. 5. Устройство связи по любому из пп.1 - 4, отличающееся тем, что каждый временной интервал имеет одну и ту же длительность. 6. Устройство связи по любому из пп.1 - 5, отличающееся тем, что длительность восстановленных данных может достигать удвоенной номинальной длительности. 7. Устройство связи по любому из пп.1 - 6, отличающееся тем, что длительность восстановленных данных может колебаться в пределах приблизительно от 64 до 136% номинальной длительности. 8. Устройство связи по пп.6 или 7, отличающееся тем, что номинальная длительность может колебаться в пределах приблизительно от 58 до 122 мс. 9. Устройство связи по любому из предыдущих пп.1 - 8, отличающееся тем, что содержит кодер (240) данных для приема в реальном масштабе времени входных данных в течение длительности восстановленных данных и для кодирования входных данных в реальном масштабе времени во временной интервал, схему (280) форматирования, подсоединенную к кодеру (240) данных, для форматирования этого временного интервала в форматированные циклы номинальной длительности, и модулятор (290), подсоединенный к схеме форматирования, для модуляции сформатированных циклов с целью получения модулированного сигнала для передачи устройством связи. 10. Устройство связи по любому из пп.1 - 9, отличающееся тем, что оно является устройством радиосвязи и содержит антенну (110), подсоединенную к демодулятору (120), и громкоговоритель (210), подключенный к декодеру (190) данных.Описание изобретения к патенту
Настоящее изобретение относится к устройству связи с множественным доступом с временным уплотнением (МДВУ), в частности к устройству связи для демодуляции и обработки сигнала МДВУ с изменяющимися временными интервалами. Описание предшествующего уровняУстройства радиосвязи с множественным доступом с временным уплотнением (МДВУ) обычно используют конкретный временной интервал, выделенный для связи с определенным удаленным устройством радиосвязи. Это устройство радиосвязи декодирует данный конкретный временной интервал во время цикла, чтобы получить принятую информацию для абонента. Различия синхронизации между сигналами МДВУ, передаваемыми между удаленным устройством радиосвязи и центральной радиостанцией, приводят к ухудшению рабочих характеристик. Проблема различий в синхронизации между сигналами МДВУ, передаваемыми на удаленное абонентское устройство радиосвязи, и потребность в получении восстановленных данных, таких как речевая информация, для абонента до настоящего времени традиционно решалась с помощью буфера. Например, в патенте США 5268933 (Averbuch) используется буфер для регулировки времени обработки с целью получения восстановленных речевых данных для абонента. Буфер вызывает задержку речевого сигнала на долю секунды, но такая задержка не ощутима в большинстве систем связи, отличающихся малыми задержками речевого сигнала. Проблемы для абонентов возникают в системах связи с длительными задержками речевого сигнала, превосходящими долю секунды. В спутниковой системе связи с большими расстояниями или временем распространения задержки, вызванные расстоянием распространения сигнала между спутником на орбите и удаленным абонентским устройством радиосвязи на Земле, создают еще более ощутимую проблему. Задержки на дополнительные доли секунды, добавленные таким буфером в описанных выше ситуациях, делают связь в реальном масштабе времени неудобной или невозможной для абонента. На чертежах:
фиг. 1 изображает временную диаграмму, иллюстрирующую циклы и временные интервалы принятого сигнала МДВУ;
фиг. 2 - структурная схема устройства радиосвязи согласно изобретению;
фиг. 3 - структурная схема блока назначения временного интервала и блока управления синхронизацией в реальном масштабе времени. Подробное описание предпочтительных вариантов
На фиг. 1 изображена временная диаграмма принятого сигнала МДВУ 10. Принятый сигнал МДВУ 10 состоит из цикла 1, цикла 2, цикла 3 и цикла 4, каждый из которых имеет нормальную длительность около 90 миллисекунд (мс) в предпочтительном варианте. Каждому циклу в предпочтительном варианте соответственно назначено пять временных интервалов TS1, TS2, TS3, TS4, TS5 с пятью периодами времени. В альтернативном примере в каждом цикле временному интервалу может быть назначено более одного периода времени. В сигнале МДВУ 10 согласно изобретению устройство радиосвязи обрабатывает один временной интервал в каждом цикле. В данной системе этот один временной интервал, заштрихованный на фиг. 1, называется управляемым сигналом МДВУ. Например, временной интервал TS2 назначен для цикла 2. В следующем цикле временной интервал TS4 переназначается для цикла 2. В цикле 3 временной интервал TS4 сохраняется и поэтому не переназначается. В цикле 4 временной интервал переназначается на временной интервал TS2, как проиллюстрировано в примере. Такое переназначение циклов иногда называют скачкообразным назначением временных интервалов. При использовании буфера в прототипе принятый временной интервал можно удерживать для обработки декодером данных устройства радиосвязи с одновременным использованием буфера для осуществления сдвига во времени и обеспечения соответствующих друг другу моментов декодирования. В нетерпимой к задержкам системе буферизации следует избегать, так как она добавляет слишком большие задержки. Поэтому в данном изобретении предусмотрено альтернативное декодирование назначенного временного интервала для получения восстановленных данных в реальном масштабе времени без применения буферизации, вместо этого, чтобы адаптироваться к переназначению временного интервала, только в следующем цикле изменяется длительность, в течение которой предоставляются восстановленные данные. В представленном примере переназначения временного интервала TS2 в цикле 1 на временной интервал TS4 в цикле 2 длительность восстановленных данных увеличивается по сравнению с номинальной длительностью, как показано на фиг. 1. При переназначении временного интервала TS4 в цикле 3 на временной интервал TS2 в цикле 4 длительность восстановленных данных меньше номинальной длительности, как показано на фиг. 1. Но такое изменение длительности восстановленных данных отличается от номинальной длительности только в одном следующем временном интервале после переназначения. Последующие циклы после переназначения имеют длительности восстановленных данных, равные номинальной длительности. Следовательно, изобретение вносит минимальные изменения в качество восстановленных данных одного следующего цикла после переназначения временного интервала, не вызывая дополнительной задержки. Кроме того, измененная длительность восстановленных данных в среднем в половине переназначений требует, чтобы декодер данных растянул время, когда длительность восстановленных данных больше номинальной, а в другой половине переназначений сжал время, чтобы адаптировать длительность восстановленных данных, отличную от номинальной длительности. Речевые кодеры и декодеры, способные обрабатывать циклы переменных размеров известны, например, из патента США 5141796 (Jacobs et a1.) и патента США 6184347 (Farwell et ai.). В последнем из названных патентов дрейф генератора в приемнике компенсируется посредством добавления или удаления нескольких бит во время коррекции дрейфа генератора, обычно 25 раз в час, в зависимости от качества генератора. При этом от битового потока отсекается несколько бит (

Класс H04B7/204 с многостанционным доступом
Класс H04B7/212 в системах с временным разделением каналов