Abstract
A spatial diversity system for digital mobile telephone networks which comprises at least two antennas, one antenna being part of a primary (or master) unit and the other being part of a diversity (or slave) unit, each unit having processing means to detect the "quality" of digital audio signals received by their respective antennas, the "quality" comprising link quality, AGC level and parity errors; the primary unit being capable of comparing the "quality" of the audio signals received by each antenna, selecting the higher "quality" signal and transmitting the higher "quality" signal to the telephone network.
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S1
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Technologies
Multiple access
Product
Use Cases
Services
Claim
1. Telefonstation (10) aufweisend:
ein Raumdiversitätssystem,
wobei die Telefonstation (10) zur Kommunikation mit mindestens einer anderen
Telefonstation eine erste Empfangseinrichtung (12) zum Empfang von komprimierten und
codierten digitalen Signalen aufweist, umfassend
eine Antenne (16), eine Signalvorverarbeitungseinheit (20), ein Modem (24), ein Interface
(28) und einen Prozessor (32), der mit einem Signalkonverter (50) verbunden ist und
Qualitätsdaten von Signalen, die durch die Antenne (16) empfangen wurden, erfaÃx9ft und
verarbeitet;
wobei die Telefonstation (10) weiter eine zweite Empfangseinrichtung (14) zum
Empfangen komprimierter und codierter digitaler Signale umfaÃx9ft, aufweisend
eine zweite Antenne (18), eine zweite Signalvorverarbeitungseinheit (22), ein zweites
Modem (26), ein zweites Interface (30) und einen zweiten Prozessor (34), der
Qualitätsdaten von Signalen, die durch die zweite Antenne (18) empfangen wurden, erfaÃx9ft
und verarbeitet;
einen Schalter (40) zum selektiven Verbinden des Signalkonverters (50) mit dem
Prozessor (32) und dem zweiten Prozessor (34),
einen Pufferspeicher (36), der mit dem Prozessor (32) verbunden ist und einen zweiten
Pufferspeicher (38), der mit dem zweiten Prozessor (34) verbunden ist, um es dem
Prozessor (32) zu gestatten, die Qualitätsdaten, die durch den Prozessor (32) erfaÃx9ft
worden sind, mit den Qualitätsdaten, die durch den zweiten Prozessor (34) erfaÃx9ft worden
sind, zu vergleichen; und
wobei der Prozessor (32) mit dem Schalter (40) verbunden ist, um die Auswahl zwischen
der ersten Empfangseinrichtung (12) und der zweiten Empfangseinrichtung (14) während
des Betriebs der Telefonstation (10) basierend auf dem Ergebnis des
Qualitätsdatenvergleichs zu steuern; und
wobei die Qualitätsdaten der Signale, die durch die Antenne (16) empfangen wurden,
auch die Anzahl und/oder Struktur der Bitfehler beinhalten, die durch eine im Prozessor
(32) durchgeführte Decodierung erkannt werden, und
die Qualitätsdaten der Signale, die durch die Antenne (18) empfangen wurden, auch die
Anzahl und/oder Struktur der Bitfehler beinhalten, die durch eine im Prozessor (34)
durchgeführte Decodierung erkannt werden.
2. Telefonstation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daÃx9f der Decodierung eine
Paritätsprüfung, ein Hamming-Code oder ein Reed-Solomon-Code zugrundeliegt.
3. Telefonstation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daÃx9f die Qualitätsdaten
weiterhin den Pegel der selbsttätigen Verstärkungsregelung (AGC) und den ermittelten
Phasenfehler beinhalten.
4. Telefonstation nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daÃx9f die einzelnen
Komponenten der Qualitätsdaten mit unterschiedlicher Gewichtung in den
Qualitätsdatenvergleich einflieÃx9fen.
5. Telefonstation (100) aufweisend
ein Raumdiversitätssystem,
die Telefonstation (100) zur Kommunikation mit mindestens einer anderen Telefonstation
auf mindestens einem Kanal,
einen ersten Datenkreis, der eine Antenne (106), eine Signalvorverarbeitungseinheit (110),
ein Modem (114), ein Direktspeicherzugriff-Interface (118) und einen Prozessor (122)
aufweist, der mit einem Signalkonverter (128) verbunden ist und Qualitätsdaten der
Signale, die durch die Antenne (106) empfangen wurden, bestimmt, und diese
Qualitätsdaten den Pegel der selbsttätigen Verstärkungsregelung (AGC), den ermittelten
Phasenfehler und die Anzahl und/oder Struktur der durch eine im Prozessor (122)
durchgeführte Decodierung erkannten Bitfehler umfassen,
wobei die Station (100) weiter einen zweiten Datenkreis umfaÃx9ft, der eine zweite Antenne
(108), eine zweite Signalvorverabeitungseinheit (112), ein zweites Modem (116), ein
zweites Direktspeicherzugriff-Interface (120) und eine zweiten Prozessor (124) aufweist,
der Qualitätsdaten der Signale, die durch die zweite Antenne (108) empfangen wurden,
bestimmt, und diese Qualitätsdaten den Pegel der selbsttätigen Verstärkungsregelung
(AGC), den ermittelten Phasenfehler und die Anzahl und/oder Struktur der durch eine im
zweiten Prozessor (124) durchgeführte Decodierung erkannten Bitfehler umfassen,
einen Pufferspeicher (126), der den Prozessor (122) mit dem zweiten Prozessor (124)
verbindet, um es dem Prozessor (122) zu gestatten, die Qualitätsdaten, die durch den
Prozessor (122) verarbeitet werden, mit Qualitätsdaten, die durch den zweiten Prozessor
(124) verarbeitet werden, zu vergleichen, und die Auswahl entweder des ersten oder des
zweiten Datenkreises zu steuern, basierend auf dem Datenkreis, der das bessere HF-
Kommunikationssignal während des Betriebs der Telefonstation (10) aufweist.
6. Verfahren zum Empfang und zur Ãx9cbermittlung von komprimierten und codierten digitalen
HF-Signalen mit einer Telefonstation (10), um eine Zweiwegetelefonkommunikation zu
gestatten, wobei die Station (10) eine Antenne (16), einen Signalkonverter (50) und einen
digitalen Verarbeitungskreis enthaltend eine Signalvorverarbeitungseinheit (20), ein
Modem (24), ein Interface (28) und einen Prozessor (32) aufweist,
wobei ein HF-Signal durch die Antenne (16) empfangen wird,
durch den Verarbeitungskreis (20, 24, 28, 32) Kommunikationsdaten und Qualitätsdaten
der Signale, die durch die Antenne (16) empfangen wurden, erfaÃx9ft werden, wobei die
Qualitätsdaten den Pegel der selbsttätigen Verstärkungsregelung (AGC), den Phasenfehler
und die Anzahl und/oder Struktur der durch die Decodierung im Verarbeitungskreis (20,
24, 28, 32) erkannten Bitfehler umfassen,
wobei das HF-Signal ebenfalls von einer zweiten Antenne (18) empfangen wird;
durch einen zusätzlichen digitalen Verarbeitungskreis enthaltend eine
Signalvorverarbeitungseinheit (22), ein Modem (26), ein Interface (30) und einen
Prozessor (34) Kommunikationsdaten und Qualitätsdaten der Signale, die durch die zweite
Antenne (18) empfangen wurden, erfaÃx9ft werden, wobei die Qualitätsdaten den Pegel der
selbsttätigen Verstärkungsregelung (AGC), den Phasenfehler und die Anzahl und/oder
Struktur der durch eine Decodierung um zusätzlichen Verarbeitungskreis (22, 26, 30, 34)
erkannten Bitfehler umfassen,
die durch den Verarbeitungskreis (20, 24, 28, 32) erfaÃx9ften Qualitätsdaten mit den durch
den zusätzlichen Verarbeitungskreis (22, 26, 30, 34) erfaÃx9ften Qualitätsdaten verglichen
werden, um das bessere der empfangenen HF-Signale zu bestimmen;
wenn festgestellt wird, daÃx9f die Qualität des HF-Signals, das durch die zweite Antenne
(18) empfangen wurde, besser ist als die Qualität des HF-Signals, das durch die Antenne
(16) empfangen wurde, der KommunikationsdatenfluÃx9f durch einen Datenschalter (40) so
umgeschaltet wird, daÃx9f die Kommunikationsdaten aus dem HF-Signal, das durch die
zweite Antenne (18) empfangen wird, zu dem Signalkonverter (50) gerichtet werden;
die empfangenen Kommunikationsdaten vom Signalkonverter (50) in Audiosignale
umgewandelt werden,
die Audiosignale zur Ãx9cbertragung von der Telefonstation (10) durch den Signalkonverter
(50) in Kommunikationsdaten umgewandelt werden,
die Kommunikationsdaten zur Ãx9cbertragung von der Telefonstation (10) durch den
Verarbeitungskreis (20, 24, 28, 32) in ein HF-Signal umgewandelt werden, das über die
Antenne (16) abgestrahlt wird, und zur Ãx9cbertragung von der Telefonstation (10) von dem
Signalkonverter (50) zu dem zusätzlichen Verarbeitungskreis (22, 26, 30, 34) gerichtet
werden, der die Kommunikationsdaten in ein HF-Signal umwandelt, das von der zweiten
Antenne (18) abgestrahlt wird.']
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Patent number:DE3940690C2
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
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