Дистанционное управление мобильной системой радиосвязи посредством портативной системы радиосвязи

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах мобильной связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности каналов связи. Для этого система радиосвязи содержит портативную радиостанцию и мобильную радиостанцию, причем портативная радиостанция сконфигурирована таким образом, что она дистанционно управляет мобильной радиостанцией. Портативная радиостанция работает в автономном режиме, в котором мобильная радиостанция поддерживает связь с другими устройствами радиосвязи с использованием радиоинтерфейса портативной радиостанции. Портативная радиостанция также работает в дистанционном режиме, в котором портативная радиостанция действует, устанавливая линию беспроводной связи между портативной радиостанцией и мобильной радиостанцией, чтобы тем самым обеспечить возможность дистанционного управления мобильной радиостанцией и использования радиоинтерфейса мобильной радиостанции для поддержания связи с другими устройствами радиосвязи. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 4 ил.

Реферат

Изобретение относится к системе радиосвязи между мобильными и портативными радиостанциями. В частности, изобретение относится к системе, содержащей функционально самостоятельную портативную радиостанцию, которая может также дистанционно управлять отдельной мобильной радиостанцией.

Наземные мобильные системы радиосвязи (LMR) широко используются во всем мире. Эти системы часто используются пожарной службой, полицией и другими службами экстренного реагирования для обеспечения связи между работниками этих служб. Системы LMR используются также многими коммерческими организациями для диспетчерской связи и связи с транспортными средствами и людьми. Системы LMR часто включают в себя одну или более центральных диспетчерских станций, но отдельные лица могут также общаться друг с другом без помощи диспетчерской станции.

Системы LMR обычно обеспечивают радиально-узловую многоточечную связь между членами группы, использующими систему. Пользователь выбирает канал, чтобы определить радиочастоту, на которой будет работать устройство LMR. Передача и прием могут происходить на одной и той же частоте. В другом варианте, выбранный канал может определять отдельные частоты для передачи и приема. Для открытия связи на выбранном канале на оборудовании радиосвязи нажимают на нажимную переговорную кнопку (РТТ). Пользователь может также передать сообщение, обычно голосовое, на выбранном канале. Сообщение будут получать любые члены группы, осуществляющие мониторинг выбранного канала. Сообщение может быть также в виде данных, вводимых с клавишного пульта или кнопочной панели двухтонального многочастотного набора (DTMF).

Для обеспечения возможности общения друг с другом пользователей, распределенных на обширной территории, часто в состав системы связи включают один или более ретрансляторов. Ретранслятор принимает сигнал и ретранслирует его с более высокой мощностью, увеличивая тем самым дальность системы связи. Несмотря на частое использование ретрансляторов, оборудование LMR может также работать в режиме «разговор по кругу», который позволяет двум или более устройствам обмениваться информацией без использования ретранслятора.

Более современные системы используют транкинговый протокол, позволяющий ряду пользователей и групп совместно использовать один частотный канал. В транковой системе ретранслятор или базовая станция предоставляет канал управления, мониторинг которого осуществляется отдельными устройствами для определения, текущий контроль каких диапазонов частот осуществлять и в каких диапазонах частот передавать сообщения в любой данный момент времени. Этот протокол позволяет большому количеству разговорных групп совместно использовать один и тот же диапазон частот, не мешая друг другу.

Установленное в автомобиле оборудование LMR обычно называют мобильной радиостанцией. Ввиду того, что мобильная радиостанция получает энергию от энергосистемы транспортного средства, срок службы батареи, в большинстве случаев, не представляет проблемы. Поэтому мобильные радиостанции могут осуществлять трансляцию при высоком уровне мощности. К тому же, мобильные радиостанции, в большинстве случаев, имеют большую антенну, прикрепленную непосредственно к транспортному средству для улучшения эффективности передачи и приема. В состав мобильных радиостанций могут входить также многоэлементные антенны, например разнесенные антенные конструкции, повышающие надежность передачи и приема. Однако из-за того, что мобильные радиостанции неподвижно установлены в транспортном средстве, пользователь, например полицейский, не может пользоваться ими, находясь вне транспортного средства.

Оборудование LMR, которое может носить отдельный пользователь, называется портативной радиостанцией. Портативная радиостанция обычно имеет такие размеры, чтобы пользователю было легко носить ее с собой. Портативные радиостанции, как правило, получают энергию от малогабаритной аккумуляторной батареи. Следовательно, срок службы аккумуляторной батареи имеет значение, и портативные радиостанции, в большинстве случаев, проектируются в расчете на осуществление передачи с более низкой мощностью, чем мобильные радиостанции. Следует также отметить, что из-за ограничений по габаритным размерам антенны портативных радиостанций, как правило, меньше, чем антенны мобильных радиостанций и редко включают многоэлементные антенны. По этой причине рабочий диапазон портативной радиостанции, в большинстве случаев, более ограниченный, чем рабочий диапазон мобильной радиостанции.

Известен ряд способов устранения ограничений по дальности, связанных с портативным оборудованием LMR. Иногда используется простой радиочастотный ретранслятор. Ретранслятор, который обычно устанавливается в транспортном средстве, усиливает радиосигналы, передаваемые к портативной радиостанции и радиосигналы, излучаемые портативной радиостанцией. Преимущество этой системы состоит в том, что она позволяет увеличить дальность связи портативной радиостанции. Кроме того, портативная радиостанция может соединяться с мобильной радиостанцией через интерфейс проводной связи, чтобы использовать преимущества передатчика более высокой мощности в мобильной радиостанции. Хотя в этих системах и устранены некоторые из ограничений портативной радиостанции, для них требуется, чтобы пользователь физически имел доступ к мобильной радиостанции для изменения параметров, таких как номер канала и уровень мощности радиосигналов.

Фирма «Кенвуд», производитель портативных, мобильных и стационарных радиостанций, внедрила системы радиосвязи, известные под названием СкайКомманд (SkyCommand), которые обеспечивают возможность дистанционного управления радиостанцией высокочастотного диапазона (HF) посредством портативной радиостанции. Однако портативная радиостанция имеет в своем составе лишь один радиоинтерфейс, который используется как для передачи сообщений между автономными радиостанциями, так и для дистанционного управления высокочастотной станцией радиостанцией (HF). Таким образом, портативная радиостанция должна использоваться или как устройство дистанционного управления, или как автономная радиостанция и не может легко переключаться между двумя режимами работы. Кроме того, линия связи между переносной радиостанцией и высокочастотной радиостанцией (HF) включает лишь элементарные средства защиты, такие как использование системы шумоподавления с непрерывными тонально-кодированными сигналами (CTCSS).

Аналогично этому для устранения недостатков мобильной радиостанции разработаны простые пульты дистанционного управления. Эти пульты поддерживают связь с мобильной радиостанцией, когда пульт дистанционного управления находится вблизи транспортного средства. Этим пользователю предоставляется ограниченная степень подвижности и возможность поддержания связи даже тогда, когда он находится вне транспортного средства. Однако для того, чтобы эти пульты дистанционного управления функционировали, они должны находиться близко от транспортного средства. Когда пульт дистанционного управления слишком удален от мобильной радиостанции, пользователь не имеет возможности поддерживать связь. Для пользователей, которым необходимо покидать зону мобильной радиостанции для выполнения своих обязанностей, это является существенным недостатком.

Следовательно, в области техники, к которой относится данное изобретение, по вышеуказанной причине существует необходимость в создании такой системы радиосвязи, которая бы надежно обеспечивала скрытность связи и позволяла пользователю воспользоваться преимуществами увеличенной дальности передачи мобильной радиостанции при нахождении вблизи мобильной радиостанции, а также давала бы пользователю возможность легкого сохранения способности поддержания связи даже тогда, когда он находится на некотором удалении от мобильной радиостанции. Настоящее изобретение отвечает этим и другим требованиям.

Согласно особенности изобретения предлагается система радиосвязи, содержащая, по меньшей мере, портативную радиостанцию и мобильную радиостанцию. Портативная радиостанция является функционально самостоятельной переносной радиостанцией, которая может также действовать как пульт дистанционного управления мобильной радиостанцией. Портативная радиостанция содержит контроллер, например микропроцессор, радиоинтерфейс, интерфейс локальной беспроводной связи и устройства ввода-вывода, например громкоговоритель и микрофон. Аналогично этому мобильная радиостанция также содержит контроллер, радиоинтерфейс, интерфейс локальной беспроводной связи и устройства ввода-вывода.

Портативная радиостанция может работать как в автономном режиме, так и в дистанционном режиме. При работе в автономном режиме портативная радиостанция является автономной, функционально самостоятельной радиостанцией. На вход контроллера портативной радиостанции поступают сигналы от пользователя, и он передает эти входные сигналы к другим устройствам LMR с помощью радиоинтерфейса портативной радиостанции. Например, звуковые сигналы могут быть зафиксированы с использованием микрофона и переданы на другие устройства LMR. Аналогичным образом информация, поступившая от других устройств LMR через радиоинтерфейс портативной радиостанции, направляется к пользователю. Например, звуковые сигналы, полученные от другого устройства LMR, могут быть направлены к пользователю через громкоговоритель.

Портативная радиостанция способна также работать в дистанционном режиме. Для обеспечения возможности работы в дистанционном режиме портативная радиостанция сначала устанавливает линию беспроводной связи с мобильной радиостанцией через интерфейс локальной беспроводной связи. Установление линии беспроводной связи с мобильной радиостанцией может включать процедуры аутентификации. Кроме того, как только соединение установлено, может быть произведено кодирование данных, передаваемых между мобильной радиостанцией и портативной радиостанцией. Линия беспроводной связи может быть установлена с использованием протокола Bluetooth®, который обеспечивает аутентификацию и кодирование.

Сразу же после установления линии беспроводной связи портативная радиостанция может поддерживать связь с мобильной радиостанцией, осуществляя дистанционное управление параметрами, имеющими отношение к мобильной радиостанции. Так, например, мобильная радиостанция может иметь возможность изменения канала, используемого мобильной радиостанцией для передачи данных через радиоинтерфейс мобильной радиостанции. Кроме того, портативная радиостанция может использовать более мощный интерфейс мобильной радиостанции для передачи данных, выдаваемых пользователем портативной радиостанции. Данные, принимаемые радиоинтерфейсом мобильной радиостанции, могут быть направлены через линию беспроводной связи к портативной радиостанции, чтобы они поступили к пользователю портативной радиостанции. Обычно, когда портативная радиостанция работает в дистанционном режиме, она отключает свой собственный радиоинтерфейс в целях экономии энергии. Ввиду того, что локальный беспроводный интерфейс портативной радиостанции обычно потребляет меньшую мощность, чем радиоинтерфейс портативной радиостанции, благодаря дистанционному управлению мобильной радиостанцией, портативная радиостанция может увеличить как дальности передачи, так и имеющееся в распоряжении время работы в режиме разговора.

Пользователь мобильной радиостанцией имеет тем не менее возможность передавать и принимать данные, используя радиоинтерфейс мобильной радиостанции, даже в процессе осуществляемого портативной радиостанцией дистанционного управления работой мобильной радиостанции. Это дает возможность пользователю мобильной радиостанцией использовать радиоинтерфейс мобильной радиостанции совместно с пользователем портативной радиостанцией. Данные, посылаемые пользователем мобильной радиостанцией к другим устройствам LMR через радиоинтерфейс мобильной радиостанции, могут быть также посланы к портативной радиостанции через линию беспроводной связи, для обеспечения возможности текущего контроля пользователем портативной радиостанцией посылок, сделанных пользователем портативной радиостанцией. Кроме того, для обеспечения возможности одновременного совместного использования целым рядом портативных радиостанций радиоинтерфейса мобильной радиостанции эти портативные радиостанции могут устанавливать с мобильной радиостанцией линии беспроводной связи.

Ниже приведено подробное описание примеров осуществления изобретения со ссылкой на чертежи прилагаемого графического материала, где аналогичные элементы обозначены аналогичными числовыми позициями по всем чертежам, на которых:

фиг.1 - блок-схема системы связи, содержащей мобильную радиостанцию и портативную радиостанцию согласно варианту осуществления изобретения;

фиг.2 - высокоуровневая блок-схема портативной радиостанции согласно варианту осуществления изобретения;

фиг.3 - высокоуровневая блок-схема мобильной радиостанции согласно варианту осуществления изобретения;

фиг.4 - блок-схема системы связи, содержащей по меньшей мере две радиостанции согласно другому варианту осуществления изобретения.

Настоящее изобретение описывается со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых схожие или эквивалентные элементы обозначены аналогичными числовыми позициями по всем фигурам. Фигуры выполнены без соблюдения масштаба и представлены исключительно в целях пояснения настоящего изобретения. Ниже рассматривается несколько особенностей изобретения на конкретных примерах осуществления изобретения, приведенных для пояснения. Очевидно, что многочисленные конкретные детали, взаимосвязи и способы излагаются в целях обеспечения полного понимания сущности изобретения. Для специалистов в области техники, к которой относится изобретение, очевидно, что изобретение может быть практически осуществлено и без одной или более конкретных деталей или другими способами. В других случаях известные устройства или действия в деталях не показаны во избежания затруднения понимания изобретения. Настоящее изобретение не ограничивается рассматриваемым порядком действий или событий, поскольку некоторые действия могут происходить в другом порядке и/или одновременно с другими действиями или событиями. К тому же, не все рассматриваемые действия или события требуются для осуществления способа в соответствии с настоящим изобретением.

Рассмотрим фиг.1, где представлена блок-схема системы связи в соответствии вариантом осуществления настоящего изобретения. Как видно из фиг.1, система 100 связи содержит мобильную радиостанцию 300, портативную радиостанцию 200 и ретранслятор 120. Ретранслятором 120 может быть простой ретранслятор беспроводной связи, который лишь усиливает радиосигналы, поступившие от устройств LMR, или же более сложная ретрансляционная или базовая станция, обеспечивающая транковую функциональную связь. Мобильная радиостанция 300, как правило, устанавливается в транспортном средстве и получает энергию или от главной аккумуляторной батареи транспортного средства или от отдельного вспомогательного источника энергии собственных нужд. Портативная радиостанция 200, как правило, представляет собой переносное устройство, питаемое от малогабаритных перезаряжаемых или одноразовых аккумуляторных батарей. Для работы данной системы ретранслятор 120 не требуется, потому что и портативная радиостанция 200 и мобильная радиостанция 300 могут поддерживать связь с другими LMR без использования ретранслятора. Портативная радиостанция 200 и мобильная радиостанция 300 могут также поддерживать связь с базовой станцией, не показанной на чертежах. Связь с базовой станцией может осуществляться через ретранслятор 120 или без помощи ретранслятора.

Портативный ретранслятор 200 поддерживает связь с ретранслятором 120 и другими устройствами LMR с помощью радиоинтерфейса 285. Аналогично этому мобильная радиостанция 300 поддерживает связь с ретранслятором 120 и другими устройствами LMR с помощью радиоинтерфейса 385 мобильной радиостанции. Портативная радиостанция 200 и мобильная радиостанция 300 могут иметь такое исполнение, чтобы они могли поддерживать связь в аналоговом или цифровом режиме с радиостанциями Проекта 25 (Р25). Выражение «Проект 25 (Р25)» здесь подразумевает серию системных нормативов, разработанную Ассоциацией средств связи и общественной безопасности (АРСО), Национальной телекоммуникационной ассоциацией (NASTD), отдельными федеральными агентствами и Национальной системой связи (NCS). Серия Р25 системных нормативов вообще определяет архитектуры цифровых систем радиосвязи, способные служить потребностям организаций, обеспечивающих безопасность населения, и правительственных организаций. Портативная и мобильная радиостанции 200, 300 также обычно имеют такое исполнение, чтобы они поддерживали с помощью радиоинтерфейсов 285, 385 связь в аналоговом режиме с радиостанциями, на которые не распространяется Проект Р25.

Портативная радиостанция 200 и мобильная радиостанция 300 могут использоваться в режиме «разговора по кругу». Режим «разговора по кругу» обеспечивает возможность поддержания связи между двумя устройствами LMR при отсутствии между этими двумя устройствами промежуточного оборудования, например ретранслятора. Портативная радиостанция 200 и мобильная радиостанция 300 также могут использоваться в обычном режиме, где два или более устройств LMR поддерживают связь через ретранслятор 120 без транкинга. Портативная радиостанция 200 и мобильная радиостанция 300 могут еще использоваться в транковом режиме, где трафик назначается одному или более каналам тональной частоты ретранслятором 120.

Портативная радиостанция 200 и мобильная радиостанция 300 могут работать в одном частотном диапазоне или, в другом варианте, могут работать в ряде частотных диапазонов. Например, радиоинтерфейсы 285, 385 могут быть выполнены так, чтобы поддерживать аналоговую частотно-модулированную (FM) связь и связь с Р25 модуляцией (цифровая C4FM) в следующих диапазонах частот: нижняя область (LO) диапазона очень высоких частот (VHF) 30-50 МГц; верхняя область (Hi) диапазона очень высоких частот (VHF) 136-174 МГц: диапазон ультравысоких частот (UHF) 380-520 МГц; и диапазон частот 762-870 МГц. Портативная радиостанция 200 и мобильная радиостанция 300 могут также работать в других частотных диапазонах и с другими системами модуляции.

Мобильная радиостанция 300 может поддерживать те же режимы работы и частотные диапазоны на радиоинтерфейсе 385 мобильной радиостанции, что и поддерживаемые портативной радиостанцией 200 на радиоинтерфейсе 285 портативной радиостанции. В другом варианте, мобильная радиостанция 300 может поддерживать или сокращенную версию, или расширенную версию режимов и диапазонов частот, поддерживаемых портативной радиостанцией 200.

Мобильная радиостанция 300 и портативная радиостанция 200 могут также поддерживать связь друг с другом через линию 150 локальной беспроводной связи. Мобильная радиостанция 300 и портативная радиостанция 200 взаимодействуют с линией 105 локальной беспроводной связи соответственно через локальный беспроводной интерфейс 305 мобильной радиостанции и локальный беспроводной интерфейс 205 портативной радиостанции. В варианте осуществления изобретения связь между мобильной радиостанцией 300 и портативной радиостанцией 200 через линию 150 локальной беспроводной связи осуществляется с использованием протокола Bluetooth®. Протокол Bluetooth® хорошо подходит для использования в линии 150 беспроводной связи вследствие его высокой надежности, заключающейся в том, что он предусматривает применение нескольких уровней кодирования данных и меры по аутентификации пользователя. К тому же, предусматриваемая протоколом Bluetooth® дальность составляет приблизительно 300 метров. Однако для линии 150 локальной беспроводной связи могут быть использованы и альтернативные технологии. Например, мобильная радиостанция 300 и портативная радиостанция 200 могут поддерживать связь друг с другом с использованием беспроводных технологий малой дальности, таких как семейство 802.хх стандартов в области беспроводной связи, включая Wi-Fi и ZigBee® В другом варианте, могут использоваться технологии беспроводной связи большей дальности, такие как WiMax, CDMA-IX, UMTS/HSDPA. GSM/GPRS. FDMA/EDGE, EV/DO. Особенности этих технологий и аппаратных средств, требующихся для выполнения передатчиков и приемников, использующих эти технологии, известны специалистам в области техники, к которой относится изобретение, и поэтому их подробное описание не будет приведено в данном описании.

Портативная радиостанция 200 может работать или в «автономном режиме» или в «дистанционном режиме». В автономном режиме портативная радиостанция 200 ведет себя как функционально самостоятельная переносная радиостанция. В частности, портативная радиостанция 200 поддерживает связь с ретранслятором 120 и другими устройствами LMR с помощью радиоинтерфейса 285 портативной радиостанции. В дистанционном режиме, наоборот, портативная радиостанция 200 использует линию 150 локальной беспроводной связи с чем, чтобы служить в качестве устройства дистанционного управления для мобильной радиостанции 300. В период работы в дистанционном режиме портативная радиостанция 200 использует более мощный радиоинтерфейс 385 мобильной радиостанции для передачи данных к ретранслятору 120 или другому устройству LMR и приема данных от них. Ввиду того, что в распоряжении мобильной радиостанции 300, как правило, имеется большее количество энергии и ее антенна большего размера и эффективнее, обеспечивается возможность существенного увеличения дальности действия портативной радиостанции 200 за счет осуществления передачи и приема данных с использованием более мощного радиоинтерфейса мобильной радиостанции.

В период работы портативной радиостанции 200 в дистанционном режиме портативная радиостанция 200 передает параметры управления к мобильной радиостанции 300 с использованием линии 150 локальной беспроводной связи. Портативная радиостанция 200 может, например, дистанционно задавать номер канала на текущий момент или используемый мобильной радиостанцией 300 уровень мощности выходного радиосигнала. Аналогичным образом, портативная радиостанция 200 может осуществлять выборку информации о состоянии из мобильной радиостанции 300. Так, например, портативная радиостанция 200 может получать информацию о заданном на настоящий момент номере канала, заданном уровне мощности выходного сигнала и текущем состоянии аккумуляторного источника питания мобильной радиостанции.

В период работы в дистанционном режиме портативная радиостанция 200 посылает в мобильную радиостанцию 300 аудиоинформацию с использованием линии 150 локальной беспроводной связи. Для кодирования аналоговых аудиосигналов перед передачей их к мобильной радиостанции 300 в портативной радиостанции 200 может быть предусмотрено наличие одного или более кодеров. Портативная радиостанция 200 может также передавать к мобильной радиостанции 300 другие данные, такие как входные данные с клавиатуры, через линию 150 локальной беспроводной связи. Портативная радиостанция 200 может кодировать данные, передаваемые к мобильной радиостанции 300. Так, например, протокол Bluetooth® предусматривает кодирование данных, передаваемых с использованием этого протокола. Мобильная радиостанция 300 декодирует данные, при необходимости, и передает данные с использованием радиоинтерфейса 385 мобильной радиостанции к ретранслятору 120 или к другим устройствам LMR. Аналогично этому в период работы портативной радиостанции 200 в дистанционном режиме мобильная радиостанция 300 направляет данные, поступившие в радиоинтерфейс 385 мобильной радиостанции, к портативной радиостанции 200 через линию 150 локальной беспроводной связи.

В целях экономии энергии аккумуляторной батареи портативная радиостанция 200 может отключать свой радиоинтерфейс 285, когда она работает в дистанционном режиме. Мощность, необходимая для передачи с использованием линии 150 локальной беспроводной связи, в большинстве случаев значительно меньше, чем мощность, необходимая для передачи с использованием радиоинтерфейса 285 портативной радиостанции. Таким образом, в период работы в дистанционном режиме портативная радиостанция 200 может достигать большей дальности связи благодаря использованию более мощного радиоинтерфейса мобильной радиостанции при меньшем потреблении мощности, чем в автономном режиме. В результате этого увеличивается допустимое время работы портативной радиостанции 200 в режиме разговора.

Портативная радиостанция 200 может быть переведена в дистанционный режим работы вручную. Портативная радиостанция 200 может быть снабжена, например, переключателем задания вручную автономного или дистанционного режимов работы. Портативная радиостанция 200 может также иметь опцию избирательного автоматического выбора режима.

Когда опция автоматического выбора режима включена, портативная радиостанция 200 автоматически определяет, какой из режимов является оптимальным, то есть автономный режим или дистанционный режим. Портативная радиостанция 200 может переводиться в дистанционный режим всякий раз, когда между портативной радиостанцией 200 и мобильной радиостанцией 300 через линию 150 локальной беспроводной связи устанавливается приемлемая линия связи. Портативная радиостанция 200 может также оценивать качество сигнала, связанное с линией локальной беспроводной связи, для определения необходимости автоматического перевода в дистанционный режим или автоматического вывода из этого режима. Качество сигнала может определяться, в частности, путем осуществления портативной радиостанцией 200 текущего контроля интенсивности сигнала, связанной с линией беспроводной связи или другими индикаторами качества сигнала, такими как, среди прочего, отношение сигнал шум (SNR), битовый коэффициент ошибок (BER), частота появления ошибочных кадров (FER) и частота появления ошибочных пакетов (PER). В другом варианте, определение, какой режим в любой данный момент времени является наиболее подходящим, может быть осуществлено путем ведения переговоров портативной радиостанции 200 с мобильной радиостанцией 300. Например, портативной радиостанции 200 не разрешается вхождение в дистанционный режим в том случае, если мобильная радиостанция 300 сообщает, что сигнал, поступающий на ее радиоинтерфейс 385, слабее, чем сигнал, принимаемый радиоинтерфейсом 285 портативной радиостанции. Это может иметь место, например, в том случае, если мобильная радиостанция 300 находится в транспортном средстве, поставленном на стоянку в гараже.

Рассмотрим фиг.2, на котором представлена более подробная блок-схема портативной радиостанции 200 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Портативная радиостанция 200 представляет собой, как правило, малогабаритное устройство таких размеров, чтобы пользователю было легко носить его с собой. Портативная радиостанция 200 получает энергию от сменных или перезаряжаемых батарей.

Портативная радиостанция 200 содержит контроллер 210. Контроллер 210 может содержать один или более микропроцессоров, микроконтроллеров, специализированных интегральных схем (ASIC) и программируемых устройств, таких как программируемые в условиях эксплуатации вентильные матрицы (FPGA) или сложные программируемые логические интегральные схемы (CPLD). Кроме того, контроллер 210 может иметь доступ к запоминающему устройству 235. Запоминающее устройство 235 может содержать энергозависимое запоминающее устройство, такое как статическое или динамическое запоминающее устройство с произвольной выборкой (RAM), энергонезависимое запоминающее устройство, такое как запоминающее устройство на сегнетоэлектриках, запоминающее устройство на магниторезистивных элементах, флэш-память или накопитель на жестких магнитных дисках. Запоминающее устройство 235 может использоваться для хранения команд программы (например, программный код), калибровочной информации и другой необходимой для контроллера 210 информации.

Контроллер 210 может быть также подключен к одному или более внешним интерфейсам 220 ввода-вывода. Примерами внешних интерфейсов ввода-вывода могут служить, в частности, USB-порты, последовательный интерфейс, сеть Ethernet и шипа сверхбыстрой передачи данных. Такие интерфейсы известны специалистам в области техники, к которой относится изобретение, и поэтому их подробное описание здесь не приводится. Для обновления программного кода и передачи информации к контроллеру 210 и от него осуществляется доступ пользователя к контроллеру 210 через внешние интерфейсы 220 ввода-вывода.

Запоминающее устройство 235 может заключать в себе машиночитаемый носитель данных, на котором хранятся один или более наборов команд (например, программный код), выполненных так, чтобы осуществить один или более из описанных здесь способов, процедур или функций. К контроллеру 210 через один из внешних интерфейсов 220 ввода-вывода может быть также подключен машиночитаемый носитель данных. Команды могут также постоянно храниться, полностью или, по меньшей мере, частично, в контроллере 210. Контроллер 210, выполняя программные команды, реализует назначенные контроллеру 210 функции. В другом варианте, описываемые здесь способы, процедуры или функции могут быть реализованы с использованием специализированных аппаратных средств. Таким образом, рассматриваемый вариант исполнения системы подходит для реализации программными, программно-аппаратными и аппаратными средствами.

Портативная радиостанция 200 также содержит органы управления 230 пользователя. Органы управления 230 пользователя могут включать кнопки, переключатели и ручки, используемые пользователем для взаимодействия с контроллером 210. Как правило, в число органов управления 230 пользователя входят кнопка РТТ 238, селектор каналов, селектор частотного диапазона, кнопочная панель DTMF и определяемые пользователем ключи. В число органов управления 230 пользователя может также входить клавиатура, которая может использоваться для ввода текстовых данных, которые будут запомнены или переданы.

В состав переносной радиостанции 200 входит также пользовательский дисплей 240, которое дает пользователю информацию о состоянии. Пользовательский дисплей 240 может включать дисплей на жидких кристаллах (LCD), светодиоды (LED) и другие устройства индикации. Пользовательский дисплей 240 может также выдавать текстовые данные, поступившие в портативную радиостанцию 200 от другого устройства LMR или от мобильной радиостанции 300.

Имеются также громкоговоритель 270 и микрофон 280. Несмотря на то, что на фиг.2 показаны только один микрофон 280 и один громкоговоритель 270, в составе портативной радиостанции 200 может быть несколько громкоговорителей и микрофонов. Громкоговоритель 270 подключен к контроллеру 210 через цифро-аналоговый преобразователь (DAC) 265. DAC 265 преобразует цифровые данные, выдаваемые контроллером 210, в аналоговый сигнал, выходящий из громкоговорителя 270. Аналогичным образом микрофон 280 подключен к аналого-цифровому преобразователю (ADC) 275. ADC 275 преобразует аналоговые выходные сигналы микрофона 280 в цифровые данные. Выдаваемые микрофоном 280 цифровые данные поступают в контроллер 210.

Радиоинтерфейс 285 содержит возбудитель 250, выходной усилитель 290 мощности, приемник 260, входной усилитель 295 мощности и антенну 245. Возможны самые различные варианты исполнения радиоинтерфейса 285. Хотя на фиг.2 показана лишь одна антенна 245, для специалистов в области техники, к которой относится изобретение, очевидно, что могут использоваться отдельно выполненные передающая антенна и приемная антенна. Может использоваться также ряд передающих и/или приемных антенн для разнесенной передачи и разнесенного приема и/или формирования луча. Все эти элементы: и возбудитель 250, и приемник 260, и усилители 290, 295 и антенна 245 хорошо известны специалистам в данной области техники. Поэтому далее подробное описание этих элементов не приводится. Однако для лучшего понимания сущности настоящего изобретения при прочтении данного описания изобретения приводится краткое описание архитектуры радиоинтерфейса 285.

Возбудитель 250, как правило, содержит модулятор и гетеродин (не показаны). Возбудитель 250 предназначен для модулирования данными радиосигнала, получаемого с выхода гетеродина. Данные, которыми модулируют, поступают к возбудителю 250 от контроллера 210. Радиосигнал, несущий данные, усиливается с помощью выходного усилителя 290 мощности и посылается к антенне 245. Тем самым обеспечивается пересылка радиосигнала к ретранслятору 120 и другим устройствам LMR.

Приемник 260, как правило, содержит демодулятор и второй гетеродин (не показаны). Радиосигнал принимается антенной 245 и усиливается входным усилителем 295 мощности. Усиленный входной радиосигнал далее демодулируется приемником 260 с использованием второго гетеродина. Тем самым обеспечивается выделение данных из входного радиосигнала. Выделенные данные поступают в контроллер 210.

Контроллер 210 задаст частоту гетеродинов и коэффициент усиления усилителей 290, 295 мощности. Частота гетеродинов, как правило, определяется каналом, на который настраивается портативная радиостанция 200. Если портативная радиостанция 200 передает и принимает данные с использованием одной и той же частоты, то радиоинтерфейс может содержать всего лишь один гетеродин (не показан), совместно используемый возбудителем 250 и приемником 260.

Локальный беспроводной интерфейс 205 содержит модуль 225 локальной связи и антенну 215. Модуль 225 локальной связи представляет собой интерфейс беспроводной связи, предназначенное для поддержания связи с мобильной радиостанцией 300 через линию 150 локальной беспроводной связи. В конкретном варианте осуществления изобретения модуль 225 локальной связи представляет собой интерфейс, использующий протокол Bluetooth®.

В период работы портативной радиостанции 200 в автономном режиме на вход контроллера 210 портативной радиостанции поступают данные, задаваемые пользователем посредством органов управления 230 пользователя портативной радиостанции и микрофон 280 портативной радиостанции, и эти данные используются контроллером для возбуждения радиоинтерфейса 285 портативной радиостанции. Например, если пользователь выбирает определенный канал с использованием органов управления 230 пользователя, то контроллер 210 использует эту информацию для варьирования работы возбудителя 250 таким образом, чтобы он вырабатывал на выходе радиосигнал с частотой, соответствующей выбранному каналу. Аналогичным образом, если пользователь говорит в микрофон 280, с помощью ADC 275 формируются цифровые аудиоданные, которые кодируются контроллером 210 и посылаются в возбудитель 250 для дальнейшей их передачи к ретранслятору 120 или другим устройствам LMR. Данные, выделенные из приемника 260, представляются также пользователю или в виде аудиоинформации, воспроизводимой через громкоговоритель 270, или как информация, представляемая пользователю посредством пользовательский дисплея 240.

Портативная радиостанция 200 предусматривает возможность установки дистанционного режима работы вручную. Например, органы управления 230 пользователя могут содержать специальный переключатель, используемый для задания вручную или автономного режима или дистанционного режима. В другом варианте, с помощью контроллера 210 может осуществляться выявление комбинации нажатий кнопки РТТ 238 и вхождение в дистанционный режим в случае выявления определенной комбинации нажатий кнопки. Так, например, перевод в дистанционный режим может быть осуществлен в случае, если пользователь нажимает кнопку РТТ 238 дважды, то есть если пользователь быстро нажимает кнопку РТТ 238 два раза. Возможно использование и других комбинаций нажатий кнопки РТТ 238. Например, перевод в дистанционный режим может происходить в случае двукратного быстрого нажатия кнопки РТТ 238 с последующим удержанием ее некоторое время в нажатом положении. Кроме 'того, кнопка