DE19526586A1 - Integriertes Telekommunikationssystem - Google Patents

Integriertes Telekommunikationssystem

Info

Publication number
DE19526586A1
DE19526586A1 DE19526586A DE19526586A DE19526586A1 DE 19526586 A1 DE19526586 A1 DE 19526586A1 DE 19526586 A DE19526586 A DE 19526586A DE 19526586 A DE19526586 A DE 19526586A DE 19526586 A1 DE19526586 A1 DE 19526586A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
wireless
telecommunications system
indicates
integrated telecommunications
base stations
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
DE19526586A
Other languages
English (en)
Inventor
Thomas Gray
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitel Networks Corp
Original Assignee
Mitel Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitel Corp filed Critical Mitel Corp
Publication of DE19526586A1 publication Critical patent/DE19526586A1/de
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/16WPBX [Wireless Private Branch Exchange]

Description

Diese Erfindung betrifft ein integriertes Telekommunikationssystem und insbesondere ein System, das drahtgebundene und drahtlose Untersysteme aufweist.
Drahtgebundene Telekommunikationssysteme auf PBX-Basis, z. B. Telefon­ systeme, werden seit vielen Jahren in Geschäftsräumlichkeiten eingebaut. Diese Systeme werden nun weitestgehend in digitaler Form implementiert und verwenden gut eingeführte Technologien. Um eine erhöhte Mobilität zu schaffen, wird es seit kurzem angestrebt, diese konventionellen drahtge­ bundenen Systeme mit drahtlosen Systemen mit Zellenstruktur zu ergänzen, die gewöhnlicherweise RF-Verbindungsstrecken einsetzen, die es erlauben, daß die Anwender tragbare Handgeräte mit sich führen. Wie es gerade im Falle von groß angelegten kommerziellen Systemen mit Zellenstruktur der Fall ist, verwenden diese lokalen Systeme mit Zellenstruktur RF-Basis­ stationen, die über die Geschäftsräumlichkeiten verteilt und so gesteuert sind, daß sie Verbindungsstrecken mit ausgewählten Handgeräten entspre­ chend bestimmter Signalstärken aufbauen. Wenn sich der Anwender durch das Gebäude bewegt, gewährleistet eine zentrale Steuereinheit dessen Wei­ tergabe (im engl. Originaltext: "hand-off") von einer Basisstation zur anderen. Die Steuerung des Systems wird durch Nachrichten erreicht, die über die RF-Verbindungsstrecken von den Handgeräten zu einer Steuerein­ heit über die Basisstation und umgekehrt weitergeleitet werden.
Die Basisstationen sind über das Gebäude als gemeinsam benutzte Be­ triebsmittel aufgeteilt. Es ist natürlich zu wünschen, daß die Anzahl und Komplexität der Basisstationen auf einem Minimum gehalten wird, um die Gemeinkosten zu reduzieren. Unglücklicherweise ist das RF-Übertragungs­ medium instabil. Umgebungsveränderungen treten auf, so daß sogar einem stationären Anschluß keine verläßliche Verbindung zu einer bestimmten Basisstation garantiert werden kann. Aufgrund wesentlicher Umgebungs­ veränderungen, die mit irgendeiner Bewegung auf seiten der Anwender in keiner Beziehung stehen, kann ein Signalschwund auftreten. Dies kann eine Weitergabe von einer Basisstation zur anderen oder zwischen ver­ schiedenen Kanälen, die der gleichen Basisstation zugeordnet sind, not­ wendig machen. Natürlich wird eine Weitergabe bei einer Bewegung des Anwenders durch das Gebäude notwendig, wenn man in die Reichweite verschiedener Basisstationen gelangt.
Das Untersystem mit Zellenstruktur muß zu jeder Zeit eine Verbindung zu einer Basisstation garantieren und die Weitergabe darf vom Anwender nicht bemerkt werden. Die erfordert es, daß die Weitergabe sehr schnell erfolgt, so daß Betriebsunterbrechungen auf weniger als einige -zig Mil­ lisekunden begrenzt sind.
Die Steuerung des drahtlosen Untersystems zur dauernden Aufrechterhal­ tung verläßlicher Verbindungen mit einer Basisstation ist im allgemeinen als Mobilitätsmanagement bekannt. Es gibt verschiedene Protokolle für die drahtlose Übertragung, die eine Weitergabe unterstützen, im allgemeinen jedoch sind die Handgeräte mit Verbindungen auf zwei unterschiedlichen RF-Kanälen versehen. Ein Kanal wird als aktiver Kanal verwendet, wäh­ rend der andere sich in einem Bereitschaftszustand für den Fall befindet, daß die Signalqualität im ersten Kanal sich über ein vorbestimmtes aus­ reichendes Niveau hinaus verschlechtert. Diese beiden Kanäle können Ver­ bindungen mit verschiedenen Basisstationen herstellen oder unterschied­ liche RF-Kanäle repräsentieren, die derselben Basisstation zugeordnet sind. Die zwei Kanäle sollten so ausgewählt sein, daß ihre Charakteristi­ ken sich ausreichend unterscheiden, um gleichzeitige Verschlechterungen in beiden Kanälen unwahrscheinlich werden zu lassen, um so zu gewähr­ leisten, daß ein befriedigender Betrieb erreicht wird.
Ein ernstes Problem bei drahtlosen Systemen ist als "hard fade" (plötz­ licher Signalschwund) bekannt. Leichte Veränderungen in der Umgebung können bezogen auf praktische Aspekte urplötzliche (in der Größenordnung von Mikrosekunden) Veränderungen bis zu 100 dB in der Verstärkung eines RF-Kanals hervorrufen, was mehrere Größenordnungen schneller ist als die -zig oder Hunderte von Millisekunden, die die Ansprechzeit eines typischen Kommunikationssystems darstellen. Damit ein drahtloses System ein Betriebsverhalten zeigt, das mit dem eines drahtgebundenen Systems vergleichbar ist, muß das Umschalten zwischen Kanälen genügend schnell erfolgen, so daß keine bemerkbare Verschlechterung im Falle eines plötz­ lichen Signalschwunds aufritt. Für praktische Zwecke bedeutet dies für den Fall von Sprachübertragung, daß der Schaltvorgang in weniger als 50 bis 100 Millisekunden erfolgen muß, damit ein unakzeptables Knacken in der Verbindung nicht zu vernehmen ist. Eine Synchronisation muß mit einer durchschnittlichen Maximalzeit von weniger als 50 Millisekunden wieder hergestellt werden, um geeignete Anwendungseigenschaften zu gewährleisten.
Die Erfordernis einer Zeit von 50 Millisekunden ist für ein konventionelles Kommunikationssystem, wie beispielsweise ein PBX-System viel zu schnell. Diese Systeme, die Betriebsmittel unter Anwendern mit verschiedenen Typen von Nachrichtenübermittlungs- und Warteschematas aufteilen, können nicht schneller als innerhalb etwa 500 Millisekunden bei konventionellen Signa­ len ansprechen, wie sie z. B. auftreten, wenn ein Anschlußgerät ein Be­ ginnsignal generiert. Weitergaben erzeugen weit mehr Nachrichtenmeldun­ gen, was viel kürzere Ansprechzeiten erfordert.
Sogar wenn das Problem der Ansprechzeit überwunden ist, erwarten die Anwender immer noch, daß drahtlose Systeme all die Leistungsmerkmale eines voll aufgerüsteten PBX-Systems bieten. Diese umfassen Anwender-ge­ stützte Merkmale, wie beispielsweise eine Rufweiterschaltung und die Mög­ lichkeit, mit LAN- und ISDN-Systemen zu kommunizieren. Der Anwender sollte in der Lage sein, in der drahtlosen Umgebung eine Verbindung herzustellen und jegliche Dienste zu empfangen, die auch durch das drahtgebundene System empfangen werden können. Existierende drahtlose Systeme setzen üblicherweise drahtlose Steuereinheiten ein, die mit dem PBX-System über ONS-Leitungsschaltkreise oder bestimmte Arten von digi­ talen Hochgeschwindigkeitsleitungen verbunden sind. Das PBX-System steuert die drahtlosen Erweiterungen in der gleichen Weise wie eine gewöhnliche Erweiterung, wobei die drahtlose Steuereinheit für das Mobi­ litätsmanagement sorgt. Das System Ericsson DCT900 und das System Nova­ tel Affinity sind Beispiele für solche Produkte. Diese behandeln das drahtlose System als separates Gerät, das durch die Leitungen verbunden ist. Ein Zugang zur Merkmalsbasis ist extrem beschränkt, da die Merk­ male nur durch Leitungsprotokolle mit unterschiedlicher Fähigkeit bereit­ gestellt werden können.
Es wurde bereits vorgeschlagen, das PBX-System vom drahtlosen Steuer­ system zu isolieren, da diese Bereiche unterschiedliche Anforderungen stellen und unterschiedliche Lösungen benötigen. Das Vorsehen eines phy­ sikalisch getrennten Systems für das drahtlose Untersystem führt jedoch zu einem Verlust an Flexibilität gegenüber einem integrierten System und benötigt einen beträchtlichen Duplizierungsgrad bezüglich der Verdrah­ tung, da sich die Systeme die gleiche physikalische Verdrahtung nicht mehr länger teilen können. Die Schaffung von separaten Systemen führt auch zu einem Verlust des engen Kopplungsgrades, der zwischen der drahtlosen Seite und anderen Untersystemen möglich ist und wie er von einem integrieren System geboten werden kann.
Es wurde bereits vorgeschlagen, ein drahtloses System auf Makro-Zellen- Basis zu entwickeln. Z.B. wurde vorgeschlagen, daß Basisstationen zu Makro-Zellen gruppiert werden, die RF-Kombinatoren einsetzen. British Telecom hat ein Schema vorgeschlagen, wobei die RF von allen Basissta­ tionen kombiniert und zu einer gemeinsamen Gruppe von Empfängern in einer zentralen Steuereinheit von jeder Basisstation durch einen modu­ lierten optischen Faserträger rückübertragen wird. Die optische Faser transportiert die RF von jeder Basisstation zurück zu einem gemeinsamen RF-Selektor.
Makro-Zellen-Systeme auf RF-Basis haben mehrere Nachteile. Sie erlauben es nicht, daß unterschiedliche Basisstationen die gleichen Frequenzen verwenden, da sie nur einen Satz von Empfängern für alle RF-Kanäle in einer Makro-Zelle besitzen.
Solche existierenden Systeme sind nur dazu nütze, lediglich drahtlose Un­ tersysteme anzusprechen, da sie keine Lösungen für ähnliche Probleme in einem integrierten Kommunikationssystem, wie beispielsweise für eine Ver­ bindungsmöglichkeit zu einem LAN zur Verfügung stellen. Die Entwick­ lungskosten zur Unterstützung dieser drahtlosen Anwendungen im PBX-Sy­ stem können andere Anwendungen nicht tragen. Weiterhin sollte ein inte­ griertes Kommunikationssystem eine enge Kopplung unter allen Anwendun­ gen schaffen. Z.B. kann ein Anwender es wünschen, einen drahtlosen An­ schluß mit einem LAN zu verbinden. Die RF-Makro-Zelle leistet hier keinen Beitrag zur Lösung dieses Problems.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein integriertes System zu schaffen, das die drahtgebundenen und drahtlosen Systeme von­ einander isoliert, ohne die enge Kopplung zu verlieren, die ein vollin­ tegriertes System bezüglich gemeinsam benutzter Einrichtungen und höher integrierter Anwendungsfälle anbieten muß.
Entsprechend der vorliegenden Erfindung ist ein integriertes Telekommuni­ kationssystem vorgesehen, das umfaßt:
  • - ein drahtgebundenes Untersystem, das drahtgebundene Verbindungen zur Kommunikationsherstellung mit damit verbundenen Anschlüssen aufweist,
  • - ein drahtloses Untersystem, das eine Vielzahl von Basisstationen zur Kommunikationsherstellung mit mobilen Anschlüssen über RF-Verbindun­ gen aufweist, und
  • - einen gemeinsamen Zentralschalter zum Einrichten von Verbindung zwi­ schen ausgewählten Kommunikationskanälen.
Die Basisstationen werden miteinander zu einer Nachrichten-gestützten Makrozelle gruppiert, und eine Makrozellen-Steuereinheit ist mit dem Zen­ tralschalter verbunden, um ein Nachrichten-gestütztes Mobilitätsmanage­ ment des drahtlosen Untersystems zu schaffen.
Indem die Basisstationen zu einer Nachrichten-gestützten Makrozelle for­ miert werden, kann der gemeinsame Schalter die erforderlichen Verbindun­ gen zwischen den drahtlosen Basisstationen und anderen Teilen des Sy­ stems gleichermaßen herstellen. Die Makro-Zellen-Steuereinheit handhabt das Mobilitätsmanagement, indem Nachrichten über Steuerkanäle zu den drahtlosen Anschlüssen gesendet werden, die in der Form von Handgeräten vorliegen können.
Die Nachrichten werden vorzugsweise mit einem Übermittlungsprotokoll übertragen, wie beispielsweise dem "Gbus", wie in der kanadischen Pa­ tentanmeldung Nr. 2 058 654 beschrieben, oder der "Datenpaket-Übertra­ gung" (im engl. Originaltext: "Packet Relayt"), wie im US-Patent 5 274 634 beschrieben. Die Inhalte dieser Druckschriften werden in diese Anmeldung durch Bezugnahme inkorporiert.
Ein Hochgeschwindigkeits-Nachrichtensystem wird errichtet, um die ge­ trennten und spezialisierten Steuereinheiten zu verbinden. Die PBX-Steuer­ einheit betrachtet die drahtlosen Geräte als gewöhnliche Stationsgeräte. Sie kann diese Geräte durch Verwendung der Mobilitätssteuereinheit als virtuelle Peripheriegeräte-Steuereinheit steuern. Sie betrachtet die draht­ lose Steuereinheit nur als weitere periphere Steuereinheit und die Signal­ übertragung zwischen den beiden Arten von Steuereinheiten ist identisch.
Die Mobilitätssteuereinheit handhabt alle Probleme bezüglich des Lokali­ sierens und Verfolgens der drahtlosen Geräte, während die PBX-Steuer­ einheit die drahtlosen Geräte mit all den PBX-Leistungsmerkmalen ver­ sorgen kann.
Zusätzlich kann das PBX-System Dienste einrichten, die ein drahtgebunde­ nes und ein drahtloses Gerät eines Anwenders zu einer Art kombinierten Dienst verknüpfen kann, was zu einem völlig neuen Satz von Dienstmög­ lichkeiten führt. Beispielsweise kann ein Näherungsdetektor neben einem drahtgebundenen Gerät des Anwenders plaziert werden. Dieser Detektor kann die Anwesenheit eines drahtlosen Gerätes erfassen. Wenn sich der Anwender in der Nähe seines drahtgebundenen Gerätes (d. h. in der Nähe seines Tisches) befindet, können Anrufe dorthin geleitet werden. Falls er sich von seinem Tisch entfernt befindet, kann die Näherungsvorrichtung das PBX-System instruieren, seine Anrufe automatisch zu seinem drahtlosen Gerät umzuleiten. Viele andere Dienste sind möglich.
Falls gewünscht, kann eine gemeinsame Gruppe von Umkodierern, wie sie für die Umwandlung von komprimierter RF-Sprache erforderlich sind, einen Teil einer gemeinsamen Gruppe von Geräten bilden, die für alle Anwen­ dungen in dem System verfügbar sind. Das drahtlose Untersystem erfordert dann keinen eigenen Umkodierer an jeder Basisstation. Die Anzahl von Umkodierern im System kann so minimiert werden, wodurch Kosteneinspa­ rungen erreichbar sind.
Im folgenden wird die vorliegende Erfindung detaillierter im Wege eines Ausführungsbeispieles unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 ein Blockdiagramm eines drahtlosen Makro-Zellen-Untersystems auf Nachrichten-Basis,
Fig. 2 ein Blockdiagramm eines integrierten Kommunikationssystems, und
Fig. 3 die logischen Verknüpfungen von Basisstationen und Steuereinheiten bei einem virtuellen LAN mit Gbus.
Das in Fig. 1 gezeigte drahtlose, Nachrichten-gestützte Makro-Zellen-Un­ tersystem weist einen Raumschalter (im engl. Originaltext: "space switch") 1 auf, der über optische Faserverbindungen 2 mit einer Vielzahl von Basisstationen 3 verbunden ist, denen jeweils eine Antenne 4 zugeordnet ist. Die Basisstationen kommunizieren über eine RF-Verbindung mit mobilen Anschlüssen 5, die gewöhnlicherweise in der Form von Handgeräten vorlie­ gen. Die Basisstationen 3 bilden gemeinsam eine Makrozelle, die von einer Makro-Zellen-Steuereinheit 6 gesteuert wird. Letztere erfüllt auch Umkodierfunktionen, um jegliche erforderliche Sprachkompression und -de­ kompression durchzuführen.
Einige der Basisstationen können durch einen ISS-Koppler (im engl. Ori­ ginaltext: "ISS-spine") und eine CEPT-Verbindung gekoppelt sein. Durch Gruppieren der Basisstationen zu einer Makrozelle kann ein gemeinsamer Schalter verwendet werden, um die Verbindungen zwischen den Anschluß­ einheiten zu errichten, aber anders als bei Systemen auf RF-Basis schließt die Verwendung eines Nachrichten-gestützten Systems nicht die Möglichkeit aus, daß verschiedene Basisstationen die gleichen Basis- RF-Frequenzen verwenden. Entsprechend der Erfindung werden die digita­ len Nachrichten in den Basisstationen extrahiert und in eingebundener Form zur Makro-Zellen-Steuereinheit 6 übertragen.
In Fig. 1 sind die Handgeräte standardisierte, kommerzielle Handgeräte, die Anwendungsstandards entsprechen. Das Mobilitätsmanagement für das gesamte System wird von der Makro-Zellen-Steuereinheit 6 durchgeführt, die für eine Steuerung aller Handgeräte sorgt.
Die drahtlosen Systeme werden durch ISDN-ähnliche HDLC-Nachrichten zu bzw. von dem Handgerät und der drahtlosen Steuereinheit 6 gesteuert. Eine Weitergabe wird entweder durch das Handgerät oder die drahtlose Steuereinheit erreicht, wobei zwei RF-Kanäle für jede aktive Basisstation unter der Standardpraxis des Drahtlosstandards ausgewählt werden. Unter Verwendung des Standards werden die RF-Kanäle überwacht.
Falls sich der aktive Kanal auf ein unakzeptierbares Niveau verschlech­ tert, wird eine Nachricht gesendet, die mitteilt, daß nun der Sekundär­ kanal für den aktiven Verkehr zu verwenden ist. Um für die menschliche Hörleistungsfähigkeit akzeptabel zu sein, muß diese Kanalumschaltung in 50 Millisekunden oder weniger durchgeführt werden.
Im Betrieb arbeiten die Basisstationen 3 als Multiplexer, die eine trans­ parente Einbindungsbrücke (im engl. Originaltext: "transparent encapsulation bridge") bilden, die die Datenverbindungsebene (im engl. Originaltext: "data link layer") zwischen den Handgeräten 5 und der Steuereinheit 6 verbinden. Nachrichten werden unter Verwendung von Hochgeschwindigkeits-Nachrichtenübertragungsprotokollen übertragen, wie beispielsweise dem "Gbus", wie in der kanadischen Patentanmeldung Nr. 2 058 654 beschrieben, oder der Datenpaket-Übertragung, wie im US-Patent 5 274 634 beschrieben. Die Inhalte dieser Druckschriften werden in die vorliegende Anmeldung durch Bezugnahme inkorporiert.
In der Übertragungsrichtung von einem Handgerät 5 zur Steuereinheit 6 überwacht jede Basisstation das RF-Protokoll auf den Steuerkanälen. Wenn ein Steuerpaket in dem RF-Signal einer Basisstation erfaßt wird (z. B. durch die Anwesenheit einer HDLC-Statusanzeige), nimmt die Basisstation das Paket auf und speichert dieses zwischen. Nach dessen Vervollständi­ gung im RF-Signal wird das Paket in ein Übertragungs-Protokollpaket eingebunden und zur Steuereinheit 6 gesendet. Das Übertragungsprotokoll identifiziert das Paket durch die Identität des RF-Kanals. Die Steuer­ einheit 6 hat so die Fähigkeit, jeden RF-Steuerkanal an jeder Basisstation zu überwachen. Diese Fähigkeit wird durch die Multiplexfunktion des Transportprotokolls geschaffen.
Falls eine Steuereinheit 6 ein Steuerpaket zu einem Handgerät senden will, identifiziert sie zuerst die Basisstation und den bestimmten RF- Steuerkanal, mit dem das Handgerät verbunden ist. Die Steuereinheit sendet dann das Paket zum Handgerät, indem es in ein Übertragungspro­ tokollpaket eingebunden wird.
Dieses System löst die besonderen Probleme bezüglich der Kosten der Basisstation und das Problem der Weitergabe aufgrund eines starken Signalschwundes. Die Kosten für die Basisstation werden reduziert, da die Steuerung von der Basisstation entfernt und in einer einzigen Stelle kon­ zentriert wird. Bedeutende Einsparungen können erreicht werden, da nur aktive Handgeräte eine Steuerung für alle Anwendungen benötigen. Die Steuerung kann in ihrer Größe für die erwartete Gesamtanwendung ausge­ legt sein, statt daß erforderlich wird, daß jede Basisstation genügend Steuerkapazität aufweist.
Die erforderliche Geschwindigkeit für die Fälle eines starken Signal­ schwundes wird ebenso erreicht, da alle Handgeräte 5 mit nur einer Steuereinheit kommunizieren. Die Steuereinheit 6 erkennt eine Weiter­ gabe-Nachricht und kann auf einfache Weise das Schaltnetzwerk für die neue aktive Verbindung innerhalb der erforderlichen Zeit von 50 Milli­ sekunden errichten.
Die Alternative, in jeder Basisstation eine Steuereinheit vorzusehen, ist nicht nur viel teuerer als das beschriebene Schema, sondern verkompli­ ziert auch in großem Maße das Problem der Weitergabe. Die aktiven und in Bereitschaft befindlichen Kanäle können auf separaten Basisstationen 4 liegen. Zum Zeitpunkt einer Weitergabe hat die vorherige, in Bereitschaft befindliche Basisstation dies der vorher aktiven Basisstation zu signali­ sieren. Diese Steuereinheiten müssen die Veränderung des Übertragungswe­ ges koordinieren, so daß der Anwender keine Verschlechterung der Lei­ stungsmerkmale wahrnimmt. Diese kooperative Aufgabe ist in weniger als 50 Millisekunden durchzuführen. Dies erfordert eine komplizierte Vor­ rang-Verarbeitung in jedem Prozessor.
Alle Schaltkreiselemente sind mit dem zentralen Raumschalter 1 verbunden. Die Verbindungen für das Übertragungsprotokoll werden innerhalb der Bandbreite des Raumschalters aufgebaut, wie dies im US-Patent Nr. 5 164 940 beschrieben ist.
Das gleiche oder ein ähnliches Übertragungsprotokoll kann aufgestellt werden, um die in Fig. 2 gezeigten Steuereinheiten zu verbinden. Diese Figur zeigt die Implementierung der Erfindung innerhalb eines integrier­ ten Kommunikationssystems. Die drahtlose Steuereinheit und PBX-Steuerein­ heit können zur Bereitstellung eines Dienstes für die drahtlosen An­ schlüsse zusammenarbeiten. Die drahtlose Steuereinheit kann den speziel­ len Dienst des Mobilitätsmanagements durchführen. Sie kann alle Nicht- Mobilitätsnachrichten zur PBX-Steuereinheit weitergeben, die die grund­ legende Rufverarbeitung für das gesamte System von sowohl drahtgebunde­ nen als auch drahtlosen Anschlüssen durchführen kann. Der PBX-Steue­ rungsdienst ist sowohl für drahtgebundene als auch drahtlose Systeme identisch. Damit können alle Leistungsmerkmale, die den drahtlosen An­ schlüssen zugewiesen werden können, auch den drahtgebundenen gegeben werden.
Eine ähnliche Anordnung kann für das in der Figur gezeigte LAN-System vorgesehen werden. Die Drahtlos-Steuereinheit 6 besorgt das Mobilitäts­ management für einen mit dem System verbundenen drahtlosen Datenan­ schluß. Die LAN-Steuereinheit 8 besorgt das gesamte Verbindungsmanage­ ment.
Wie aus Fig. 2 erkennbar ist, ist der Raumschalter 1 in drei Teile 1a, 1b, 1c aufgeteilt, um LAN-zu-LAN-, drahtlose und drahtgebundene Verbin­ dungen und natürlich auch Verbindungen zwischen den drei Abschnitten 1a, 1b, 1c aufzubauen. Die drahtgebundenen Verbindungen werden durch eine PBX-Steuereinheit 7 und die LAN-Verbindungen durch eine LAN-Steuer­ einheit 8 gesteuert. Abschnitt 1a ist mit LAN-Peripheriegeräten 10, Ab­ schnitt 1b ist mit Multiplexern 3 und Abschnitt 1c ist mit dem ISS-Koppler 9 verbunden, der mit drahtgebundenen Anschlüssen 11 - z. B. Telefongerä­ ten - verbunden ist. Eines dieser Anschlußgeräte ist mit einem Nähe­ rungsdetektor 12 zur Erfassung der Anwesenheit eines mobilen Anschluß­ gerätes versehen. Das System kann dann so ausgelegt sein, daß für den Fall, daß die Anwesenheit eines mobilen Anschlußgerätes detektiert wird, (d. h. weil ein Teilnehmer sich an seinem Tisch befindet), Anrufe automa­ tisch zu dem drahtgebundenen Anschlußgerät umgeleitet werden.
Fig. 3 zeigt die Verbindung der Basisstationen 4 und Steuereinheiten mit einem virtuellen Gbus-LAN. In Fig. 3 ist ein Bustreiber 20 (im engl. Ori­ ginaltext: "bus master") über einen Gbus 21 mit Basisstationen 4 und Steuereinheiten 6 verbunden.
Das System kann auf einfache Weise ausgedehnt werden, um vielfache Steuereinheiten an demselben Übertragungsprotokoll-Bus einzuschließen. In diesem Falle übersteigt die Anzahl der Basisstationen die Steuerkapazität einer einzelnen Steuereinheit. Anstatt auf eine leistungsfähigere Steuer­ einheit überzugehen, erlaubt dieses Schema eine Lastaufteilung zwischen zwei Steuereinheiten. Das Problem der Weitergaben zwischen Basisstationen an unterschiedlichen Steuereinheiten ist tragbar, da jedes praktische System in der Größe so ausgelegt werden kann, daß es nur einige wenige Steuereinheiten umfaßt. Zusätzlich kann ein System so konstruiert werden, daß Weitergaben zwischen unterschiedlichen Steuereinheiten unwahrschein­ lich sind. Z.B. kann eine Steuereinheit alle Basisstationen in der Ein­ gangshalle und den unteren Geschossen eines Gebäudes handhaben. Die andere Steuereinheit kann die oberen Geschoße handhaben. Weitergaben zwischen diesen Steuereinheiten werden mit einer weitaus geringeren Häu­ figkeit auftreten als Weitergaben zwischen Basisstationen an einer ein­ zigen Steuereinheit.
Falls das Übertragungsprotokoll ungenügend ist, kann das System gemäß Fig. 3 so erweitert werden, daß es zwei oder mehrere separate Übertra­ gungsprotokoll-Systeme bildet. Brücken verbinden die verschiedenen Über­ tragungsprotokoll-Busse.

Claims (11)

1. Integriertes Telekommunikationssystem mit einem drahtgebundenen Untersystem umfassend
  • - drahtgebundene Verbindungsglieder zur Kommunikationsherstellung mit damit verbunden Anschlüssen,
  • - ein drahtloses Untersystem, das eine Vielzahl von Basisstationen zur Kommunikationsherstellung mit mobilen Anschlüssen über RF-Verbin­ dungsglieder aufweist,
  • - und einen gemeinsamen Zentralschalter zum Einrichten von Verbindungen zwischen ausgewählten Kommunikationskanälen,
dadurch gekennzeichnet.
  • - daß die Basisstationen zusammen zu einer Makro-Zelle gruppiert sind und
  • - daß eine Makro-Zellen-Steuereinheit mit dem Zentralschalter verbunden ist, um digitale Nachrichten mit den Basisstationen auszutauschen, um so für ein Nachrichten-gestütztes Mobilitätsmanagement des drahtlosen Untersystems zu sorgen.
2. Integriertes Telekommunikationssystem nach Anspruch 1, dadurch ge­ kennzeichnet, daß die Makro-Zellen-Steuereinheit Mittel zum Senden und Empfangen von Steuerpaketen über die drahtlosen Verbindungsglieder, Mittel zur Überwachung des Betriebs eines jeden Kanals in den draht­ losen Verbindungsgliedern in Abhängigkeit der empfangenen Steuerpakete und Mittel zum Erzeugen von Steuerpaketen zur Übertragung über das drahtlose Untersystem aufweist, um dessen Betrieb zu steuern.
3. Integriertes Telekommunikationssystem nach Anspruch 2, dadurch ge­ kennzeichnet, daß die Basisstationen als Multiplexer wirken, die eine transparente Einbindungsbrücke bilden, die ein Datenverbindungsglied zwischen den mit dem drahtlosen Untersystem verbundenen Anschlüssen und der Makro-Zellen-Steuereinheit bildet.
4. Integriertes Telekommunikationssystem nach Anspruch 3, dadurch ge­ kennzeichnet, daß die Steuerpakete in ein Gbus-Übertragungsprotokoll eingebunden sind.
5. Integriertes Telekommunikationssystem nach Anspruch 3, dadurch ge­ kennzeichnet, daß Steuerpakete in ein Datenpaket-Übertragungsprotokoll eingebunden sind.
6. Integriertes Telekommunikationssystem nach Anspruch 1, dadurch ge­ kennzeichnet, daß es weiterhin eine gemeinsame Gruppe von Umkodierern für alle Untersysteme in dem System aufweist.
7. Integriertes Telekommunikationssystem nach Anspruch 1, dadurch ge­ kennzeichnet, daß der gemeinsame Schalter ein Raumschalter ist.
8. Integriertes Telekommunikationssystem nach Anspruch 1, dadurch ge­ kennzeichnet, daß der gemeinsame Schalter weiterhin mit einem LAN- Untersystem verbunden ist, das eine Vielzahl von LANs aufweist, die mittels des gemeinsamen Schalters verbindbar sind, und daß eine LAN- Steuereinheit mit dem gemeinsamen Schalter verbunden ist, um darüber Verbindungen zwischen ausgewählten LANs zu errichten.
9. Integriertes Telekommunikationssystem nach Anspruch 1, dadurch ge­ kennzeichnet, daß das Mobilitätsmanagement des drahtlosen Untersystems durch eine Vielzahl von Makro-Steuereinheiten bewirkt wird, die die Steueraufgabe zwischen sich aufteilen.
10. Integriertes Telekommunikationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es weiterhin einen Näherungsdetektor in der Nähe eines drahtgebundenen Anschlusses zur Erfassung der Anwesenheit eines mobilen Anschlusses und Mittel aufweist, Anrufe zum dem drahtgebun­ denen Anschluß umzuleiten, wenn der mobile Anschluß detektiert worden ist.
DE19526586A 1994-07-21 1995-07-20 Integriertes Telekommunikationssystem Ceased DE19526586A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US27831794A 1994-07-21 1994-07-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE19526586A1 true DE19526586A1 (de) 1996-01-25

Family

ID=23064531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19526586A Ceased DE19526586A1 (de) 1994-07-21 1995-07-20 Integriertes Telekommunikationssystem

Country Status (4)

Country Link
US (1) US5602843A (de)
CA (1) CA2154335C (de)
DE (1) DE19526586A1 (de)
GB (1) GB2291565B (de)

Families Citing this family (92)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040264402A9 (en) * 1995-06-01 2004-12-30 Padcom. Inc. Port routing functionality
US6418324B1 (en) * 1995-06-01 2002-07-09 Padcom, Incorporated Apparatus and method for transparent wireless communication between a remote device and host system
US8606851B2 (en) 1995-06-06 2013-12-10 Wayport, Inc. Method and apparatus for geographic-based communications service
US5835061A (en) * 1995-06-06 1998-11-10 Wayport, Inc. Method and apparatus for geographic-based communications service
JPH0951578A (ja) * 1995-08-04 1997-02-18 Uniden Corp コードレス電話装置
CA2213984A1 (en) * 1996-08-22 1998-02-22 Norand Corporation Enhanced mobility and address resolution in a wireless premises based network
US8982856B2 (en) 1996-12-06 2015-03-17 Ipco, Llc Systems and methods for facilitating wireless network communication, satellite-based wireless network systems, and aircraft-based wireless network systems, and related methods
US7054271B2 (en) 1996-12-06 2006-05-30 Ipco, Llc Wireless network system and method for providing same
US5903548A (en) * 1996-12-19 1999-05-11 Itronix Corporation Portable electronic communications device having switchable LAN/WAN wireless communications features
WO1999005590A2 (en) * 1997-07-25 1999-02-04 Starvox, Inc. Apparatus and method for integrated voice gateway
US5991297A (en) * 1997-08-28 1999-11-23 Ascend Communications Independently sizable memory pages for a plurality of connection ID types in a network switch
US6219346B1 (en) * 1997-12-02 2001-04-17 At&T Corp. Packet switching architecture in cellular radio
WO1999037047A1 (en) * 1998-01-16 1999-07-22 Symbol Technologies, Inc. INFRASTRUCTURE FOR WIRELESS LANSs
USD419160S (en) * 1998-05-14 2000-01-18 Northrop Grumman Corporation Personal communications unit docking station
USD421002S (en) * 1998-05-15 2000-02-22 Northrop Grumman Corporation Personal communications unit handset
US6041243A (en) * 1998-05-15 2000-03-21 Northrop Grumman Corporation Personal communications unit
US6223062B1 (en) 1998-05-15 2001-04-24 Northrop Grumann Corporation Communications interface adapter
US6243573B1 (en) 1998-05-15 2001-06-05 Northrop Grumman Corporation Personal communications system
US6141426A (en) * 1998-05-15 2000-10-31 Northrop Grumman Corporation Voice operated switch for use in high noise environments
US6704796B1 (en) * 1998-05-15 2004-03-09 Nortel Networks, Limited Method and system for integrated wireline and wireless services in a switching system
US6304559B1 (en) 1998-05-15 2001-10-16 Northrop Grumman Corporation Wireless communications protocol
US6169730B1 (en) 1998-05-15 2001-01-02 Northrop Grumman Corporation Wireless communications protocol
US5999990A (en) * 1998-05-18 1999-12-07 Motorola, Inc. Communicator having reconfigurable resources
US6298047B1 (en) 1998-05-20 2001-10-02 Steelcase Development Inc. Method and apparatus for establishing a data link between a portable data communications device and an interface circuit
US6337856B1 (en) 1998-05-20 2002-01-08 Steelcase Development Corporation Multimedia data communications system
US6359711B1 (en) 1998-05-20 2002-03-19 Steelcase Development Corporation System and method for supporting a worker in a distributed work environment
US6185205B1 (en) 1998-06-01 2001-02-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing global communications interoperability
US6437692B1 (en) 1998-06-22 2002-08-20 Statsignal Systems, Inc. System and method for monitoring and controlling remote devices
US6891838B1 (en) 1998-06-22 2005-05-10 Statsignal Ipc, Llc System and method for monitoring and controlling residential devices
US6914893B2 (en) 1998-06-22 2005-07-05 Statsignal Ipc, Llc System and method for monitoring and controlling remote devices
US8410931B2 (en) 1998-06-22 2013-04-02 Sipco, Llc Mobile inventory unit monitoring systems and methods
US7136645B2 (en) 1998-10-09 2006-11-14 Netmotion Wireless, Inc. Method and apparatus for providing mobile and other intermittent connectivity in a computing environment
US7778260B2 (en) 1998-10-09 2010-08-17 Netmotion Wireless, Inc. Method and apparatus for providing mobile and other intermittent connectivity in a computing environment
US8078727B2 (en) 1998-10-09 2011-12-13 Netmotion Wireless, Inc. Method and apparatus for providing mobile and other intermittent connectivity in a computing environment
US8060656B2 (en) * 1998-10-09 2011-11-15 Netmotion Wireless, Inc. Method and apparatus for providing mobile and other intermittent connectivity in a computing environment
US7293107B1 (en) 1998-10-09 2007-11-06 Netmotion Wireless, Inc. Method and apparatus for providing mobile and other intermittent connectivity in a computing environment
US6539237B1 (en) 1998-11-09 2003-03-25 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for integrated wireless communications in private and public network environments
US7650425B2 (en) 1999-03-18 2010-01-19 Sipco, Llc System and method for controlling communication between a host computer and communication devices associated with remote devices in an automated monitoring system
US7882247B2 (en) * 1999-06-11 2011-02-01 Netmotion Wireless, Inc. Method and apparatus for providing secure connectivity in mobile and other intermittent computing environments
US6687243B1 (en) 1999-09-29 2004-02-03 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for integrated wireless communications in private and public network environments
EP1226697B1 (de) * 1999-11-03 2010-09-22 Wayport, Inc. Verteiltes netzwerk kommunication system das der gebrauch von einem gemeinsamen verteilten netzwerk infrastruktur an mehreren netzwerk dienstanbieters ermöglicht
US6879568B1 (en) 1999-12-20 2005-04-12 Cisco Technology, Inc. Quick layer-3 message multiplexing
GB2366131A (en) * 2000-01-28 2002-02-27 Mitel Telecom Ltd A short reach communication network
US7260078B1 (en) 2000-02-08 2007-08-21 Siemens Aktiengesellschaft Method and system for providing management protocol mediation in wireless communications networks
US7173922B2 (en) * 2000-03-17 2007-02-06 Symbol Technologies, Inc. Multiple wireless local area networks occupying overlapping physical spaces
US7173923B2 (en) * 2000-03-17 2007-02-06 Symbol Technologies, Inc. Security in multiple wireless local area networks
US6993359B1 (en) 2000-04-28 2006-01-31 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for inter-cell handover in wireless networks using multiple protocols
US7469142B2 (en) * 2000-04-28 2008-12-23 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for inter-cell handover in wireless networks using multiple protocols
KR100334558B1 (ko) * 2000-05-24 2002-05-03 윤종용 유.무선 복합구내 통신 방법 및 시스템
WO2002013412A1 (en) * 2000-08-09 2002-02-14 Statsignal Systems, Inc. Systems and methods for providing remote monitoring of electricity consumption for an electric meter
US7039025B1 (en) 2000-09-29 2006-05-02 Siemens Communications, Inc. System and method for providing general packet radio services in a private wireless network
USH2079H1 (en) 2000-09-29 2003-09-02 Opuswave Networks, Inc. Packet-based wireless local loop and method
US7006479B1 (en) 2000-11-28 2006-02-28 Cisco Technology, Inc. System and method of a wireless network operation and maintenance
DE60131681T2 (de) * 2000-12-05 2008-11-27 Ivar Plahte Mobilzweigstelle
US6816583B2 (en) 2001-02-12 2004-11-09 Siemens Aktiengesellschaft System and method for call transferring in a communication system
US6950650B2 (en) 2001-02-12 2005-09-27 Siemens Ag System and method for call forwarding synchronization in a communication system
US6917611B2 (en) * 2001-02-17 2005-07-12 Motorola, Inc. Method and apparatus for switching an on going communication of user information between a wireless connection and a wired connection
US6920318B2 (en) * 2001-03-22 2005-07-19 Siemens Communications, Inc. Method and system for providing message services in a communication system
US6987755B2 (en) * 2001-03-22 2006-01-17 Siemens Communications, Inc. System and method for user notification in a communication system
US7346463B2 (en) 2001-08-09 2008-03-18 Hunt Technologies, Llc System for controlling electrically-powered devices in an electrical network
US7644171B2 (en) * 2001-09-12 2010-01-05 Netmotion Wireless, Inc. Mobile networking system and method using IPv4 and IPv6
US20030158963A1 (en) * 2002-02-20 2003-08-21 Sturdy James T. Smartbridge for tactical network routing applications
US7480501B2 (en) 2001-10-24 2009-01-20 Statsignal Ipc, Llc System and method for transmitting an emergency message over an integrated wireless network
US8489063B2 (en) 2001-10-24 2013-07-16 Sipco, Llc Systems and methods for providing emergency messages to a mobile device
US7424527B2 (en) 2001-10-30 2008-09-09 Sipco, Llc System and method for transmitting pollution information over an integrated wireless network
US7068610B2 (en) 2002-02-26 2006-06-27 Unruh Lincoln J System and method for reliable communications over multiple packet RF networks
US7224698B2 (en) * 2002-11-27 2007-05-29 Bellsouth Intellectual Property Corporation Edge side assembler
US7379464B2 (en) * 2002-11-27 2008-05-27 At&T Bls Intellectual Property, Inc. Personal digital gateway
US7263102B2 (en) * 2002-11-27 2007-08-28 At&T Intellectual Property, Inc. Multi-path gateway communications device
US20050157690A1 (en) * 2003-05-28 2005-07-21 James Frank Wireless network cell controller
CN100397350C (zh) * 2003-05-28 2008-06-25 赛宝技术公司 备份小区控制器及其方法
US7756086B2 (en) 2004-03-03 2010-07-13 Sipco, Llc Method for communicating in dual-modes
US8031650B2 (en) 2004-03-03 2011-10-04 Sipco, Llc System and method for monitoring remote devices with a dual-mode wireless communication protocol
US8116776B1 (en) 2004-03-23 2012-02-14 Cisco Technology, Inc. Mobile communication handoff between heterogeneous networks
US20080259787A1 (en) * 2004-05-28 2008-10-23 Symbol Technologies, Inc. Backup cell controller
EP1782551B1 (de) 2004-07-30 2016-10-05 CommScope Technologies LLC Leistungsregelung in einem lokalen netzwerkknoten (lnn)
EP1779543B1 (de) * 2004-07-30 2012-04-25 Andrew Richardson Signalübertragungsverfahren aus einem lokalen netzwerkknoten
WO2006081206A1 (en) 2005-01-25 2006-08-03 Sipco, Llc Wireless network protocol systems and methods
CN100421400C (zh) * 2005-04-07 2008-09-24 华为技术有限公司 一种无线有线网络的综合接入系统
US8634796B2 (en) 2008-03-14 2014-01-21 William J. Johnson System and method for location based exchanges of data facilitating distributed location applications
US8761751B2 (en) 2008-03-14 2014-06-24 William J. Johnson System and method for targeting data processing system(s) with data
US8600341B2 (en) 2008-03-14 2013-12-03 William J. Johnson System and method for location based exchanges of data facilitating distributed locational applications
US9014658B2 (en) 2008-03-14 2015-04-21 William J. Johnson System and method for application context location based configuration suggestions
US8566839B2 (en) * 2008-03-14 2013-10-22 William J. Johnson System and method for automated content presentation objects
US8639267B2 (en) 2008-03-14 2014-01-28 William J. Johnson System and method for location based exchanges of data facilitating distributed locational applications
WO2013133870A2 (en) 2012-03-07 2013-09-12 Snap Trends, Inc. Methods and systems of aggregating information of social networks based on geographical locations via a network
CZ306142B6 (cs) * 2013-08-26 2016-08-17 Microrisc S. R. O. Způsob potvrzování zpráv a/nebo sběru dat komunikačních zařízení s paketovým přenosem zpráv v bezdrátových mesh sítích a způsob zpřístupnění tohoto potvrzování a sběru dat pro vytvoření generické platformy
US9477991B2 (en) 2013-08-27 2016-10-25 Snap Trends, Inc. Methods and systems of aggregating information of geographic context regions of social networks based on geographical locations via a network
US9894489B2 (en) 2013-09-30 2018-02-13 William J. Johnson System and method for situational proximity observation alerting privileged recipients
US20170222686A1 (en) * 2016-02-01 2017-08-03 Qualcomm Incorporated Scalable, high-efficiency, high-speed serialized interconnect
CN108702358B (zh) 2016-02-01 2020-12-08 高通股份有限公司 可缩放高效高速串行化互连
US10159053B2 (en) 2016-02-02 2018-12-18 Qualcomm Incorporated Low-latency low-uncertainty timer synchronization mechanism across multiple devices

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2493088B1 (fr) * 1980-10-23 1986-02-28 Dassault Electronique Procede et dispositif pour le regroupement d'informations transmises par l'intermediaire d'appels telephoniques de codes
CA2040234C (en) * 1991-04-11 2000-01-04 Steven Messenger Wireless coupling of devices to wired network
CA2052500C (en) * 1991-09-30 1995-09-19 Jozef Z. Babiarz Pabx common channel relay system
US5349631A (en) * 1991-11-21 1994-09-20 Airtouch Communications Inbuilding telephone communication system
US5353331A (en) * 1992-03-05 1994-10-04 Bell Atlantic Network Services, Inc. Personal communications service using wireline/wireless integration
JPH06165242A (ja) * 1992-10-26 1994-06-10 Philips Electron Nv 通信システム
US5390233A (en) * 1993-08-31 1995-02-14 At&T Corp. Telephone call transfer between a wireless and wired telephone

Also Published As

Publication number Publication date
GB9514931D0 (en) 1995-09-20
CA2154335A1 (en) 1996-01-22
CA2154335C (en) 2002-04-23
GB2291565A (en) 1996-01-24
US5602843A (en) 1997-02-11
GB2291565B (en) 1998-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE19526586A1 (de) Integriertes Telekommunikationssystem
DE69637092T2 (de) Verteiltes funkkommunikationssystem
DE69636634T2 (de) Bürokommunikationssystem
DE69634292T2 (de) Integriertes Funkkommunikationssystem
EP0466736B1 (de) Schnurlos-telefonsystem mit einer nebenstellen-kommunikationsanlage
DE69837556T2 (de) Verfahren zur Diversitybehandlung in einem CDMA-Mobilfunksystem, und Funknetzsteuerungseinheit dafür
DE69534566T2 (de) Pcs-taschentelefon/mikrozellen-funkübertragungsprotokoll
DE3116656C2 (de)
DE69210894T3 (de) Schnittstellenarchitektur für den Zugang zum Fernmeldenetz eines drahtlosen Telefons
DE3837734C3 (de) Digitales Funkfernsprechsystem
DE2558979C2 (de) Hierarchische Steuervorrichtung für ein Nachrichten-Übertragungs- und Vermittlungsnetzwerk
DE69635322T2 (de) Verfahren und Einrichtung zum Umschalten zwischen schnurlosem und zellularem Kommunikationssystem
DE69433624T2 (de) Basisstation in einer zellularen funkanordnung
EP0829176B1 (de) Mobilfunkgerät mit unterbrechungsfreiem weiterreichen zwischen unsynchronisierten basisstationen
DE60014859T2 (de) System für den selektiven rufaufbau zu mobilen geräten
DE69732314T2 (de) Zusammenfügung der Funktionen von Querverbindung und Vermittlung in Telekommunikationsnetzwerken
DE4105884C2 (de)
DE69834917T2 (de) Datenübertragung in einem mobilen netzwerk
DE2163424B2 (de) Funkfernsprechsystem
DE69927867T2 (de) System zum Integrieren von privaten Kommunikationsendgeräten
DE202005014249U1 (de) Drahtloser Kommunikationszugangspunkt, der konfiguriert ist, um den Kanalwechsel in einem drahtlosen lokalen Netzwerk zu implementieren
DE4101909A1 (de) Zellulares funksystem
DE60023351T2 (de) Hybrides zellulares kommunikationssystem und kommunikationsverfahren
DE4240249C1 (de) Vermittlungseinrichtung und -verfahren für ein Funktelefoniesystem mit dem Charakter einer Orts- oder Nebenstellenvermittlung
DE69819723T2 (de) Verarbeitung von zwischen elementen eines telekommunikationsnetzwerks übertragenen telekommunikationssignalen

Legal Events

Date Code Title Description
8110 Request for examination paragraph 44
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: ZARLINK SEMICONDUCTOR INC., CITY OF OTTAWA, ONTARI

8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: MITEL NETWORKS CORPORATION, OTTAWA, ONTARIO, CA

8131 Rejection