[发明专利]在蜂窝网中进行编码的方法无效

专利信息
申请号: 95196123.3 申请日: 1995-11-08
公开(公告)号: CN1079003C 公开(公告)日: 2002-02-06
发明(设计)人: 哈里·波斯特;米卡·劳卡凯恩 申请(专利权)人: 诺基亚电信公司
主分类号: H04Q7/22 分类号: H04Q7/22
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 代理人: 张维
地址: 芬兰*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 蜂窝 进行 编码 方法
【说明书】:

本发明涉及一种在蜂窝网络中进行编码的方法,该蜂窝网的每个小区中包含至少一个基站,每个基站与它覆盖范围内的终端设备进行通信,还包含一个移动交换中心,移动交换中心控制基站的运行。

传输话音信息的数字传输系统其特征在于,它们采用话音编码以将模拟话音转变为数字形式。举例而言,在固定电话网中,模拟话音被转变为比特速率为64kbps的数字信号。在蜂窝无线系统这样的几个传输系统中,上述的传输速率是不切实际的,因为它占用了太多的传输容量。人们尝试在这些系统中使用占用尽可能小的传输频带和采用尽可能低的比特速率的话音编码。

利用信号处理方法,比如通过减少冗余信息和压缩话音来处理数字化的话音,可以减小传输频带和比特速率。在这些信号处理方法减少了所需要的传输频带的同时,传输话音的质量发生劣化。当在话路接续上进行多次编码/解码处理时,比如对于蜂窝网中发生在两个终端设备中的呼叫情况,劣化尤其不利。

现已发展了几种话音编码方法,所有方法的目的都是为了在没有话音质量劣化的同时,获得尽可能低的比特速率。通常采用基于监听测试的平均印象分(MOS)来作为话音质量的准则。图1的表格中示出当接续建立在同一蜂窝无线系统中的两个终端设备间时,对于接续中仅包含一个编码转换机和接续中包含两个编码转换机的情况,几种已知话音编码方法的MOS。正如表中所示,当使用两个编码器时,话音质量通常会劣化。现已知该现象,并在发展话音编码方法时试图考虑到它,但是即使在最新的编码器中,当同一接续中使用两个编码器时,话音质量也不好。

在美国专利4,924,480中,公开了一种旨在消除所述问题的已知装置。如上所述,模拟话音被转变为包含64kbps信号的数字格式。该信号表示为8比特、A律字码形式。对比文献所公开的方法中,该8比特字码中的最低有效位(LSB)以下面方式使用,即编码器利用该比特向另一个编码器表明它的存在。实际上,发射机的编码器可以在LSB的位置上,传输它自己的同步模式,接收机的编码器将对其进行检测。当编码器已经检测到彼此的存在时,它们转换到一种所谓的填充带(padding stripping)模式,这时编码器并不为进行传输而解码信号,而只是为进行传输而调整它的传输速率。因此可以避免连续的编码/解码工作。这种已公开方法的问题在于,每个8比特A律PCM字码的LSB除了话音传输外,也可用于其它目的,从而造成传输话音质量的劣化。而且,编码器中需要的符号交换过程很慢,因为同步模式中的每个比特必须重复6次。而且每个同步模式必须足够长以能够进行可靠的识别。每个同步模式也必须至少重复一次。

本发明的目的在于实现一种方法,利用它能够改善位于同一移动交换中心范围内的两个终端设备间的接续上的话音质量,并能够避免现有技术中的问题。本发明的另一个目的是减少两个终端设备间的接续上的传输延迟。

利用绪论中描述的一类方法可以实现上述目的,其特征在于当移动交换中心在呼叫建立和移交期间,检测到呼叫是位于此移动交换中心范围内的两个终端设备间时,移动交换中心就将与终端设备进行通信的基站的编码转换机,引导到这样一种模式,即编码转换机将速率调整到适于传输网的值,而并不对话音信号进行编码。

因此,当接续建立在两个终端设备间,并且终端设备位于同一移动交换中心的范围内时,采用根据本发明的方法可以减少要进行的编码/解码操作的次数。利用根据本发明的方法获得的改善,取决于所使用的话音编码方法,这些方法如图1中的表格所示。由于减少了话音处理量,从而接续上的延迟也显著降低。与以前的方法相比,因为不必一定利用LSB来执行信令,而是可以利用呼叫建立中使用的正常信息来执行,所以本发明对话音质量和延迟两方面都提供了改善。

下面,根据附图并参考例示,对本发明作以更详细的描述,附图中,

图1是上述的描述不同话音编码方法的图表。

图2是在蜂窝无线系统的一个例示,在它中能够应用根据本发明的方法。

图3a和3b描述在GSM系统中应用根据本发明的方法的一个例示。

图4a和4b描述一个移交的例示。

因此,图2给出了一个典型的蜂窝无线系统结构的一部分。在图中所示的情况中,移动终端设备10经由第一基站12、移动交换中心14和第二基站13与第二终端设备11进行通信。相应地,第二终端设备11利用同一路由的另一个传输方向与第一终端设备10进行通信。终端设备10和11利用天线16,19,20和24,经由无线链路分别与基站12和13进行通信。基站12和13利用数字传输链路与移动交换中心14进行通信,该数字传输链路利用电缆接续或无线中继链路实现。

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