11 knúmero de publicación: kint. Cl. 7 : H04Q 7/30. k 73 Titular/es: k 72 Inventor/es: Lu, Priscilla M.; k 74 Agente: Dávila Baz, Angel

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1 k 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 knúmero de publicación: kint. Cl. 7 : H04Q 7/30 k 12 TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA T3 k k k k 86 Número de solicitud europea: Fecha de presentación: Número de publicación de la solicitud: Fecha de publicación de la solicitud: k 54 Título: Estación de base celular con encaminamiento inteligente de las llamadas. k 30 Prioridad: US k 45 Fecha de la publicación de la mención BOPI: k 73 Titular/es: Interwave Communications International Ltd. Clarendon House, Church Street Hamilton, HM II, BM Priscilla Marylin Lu, Timothy R. White y Gerald F. Sage k 72 Inventor/es: Lu, Priscilla M.; White, Timothy R. y Sage, Gerald F. k 45 Fecha de la publicación del folleto de patente: k 74 Agente: Dávila Baz, Angel ES T3 Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas). Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. C/Panamá, Madrid

2 1 ES T3 2 DESCRIPCION Estación de base celular con encaminamiento inteligente de las llamadas. Solicitudes relacionadas La presente solicitud incorpora las siguientes solicitudes de patente por referencia. CELLULAR PRIVATE BRANCH EXCHAN- GES, U. S. N de Serie 98/ , presentada el 4 de Mayo de 1995, Expediente N WAVEP001. METHODS AND APPARATUSSES FOR AN INTELLIGENT SWITCH, U.S. N de Serie 08/ presentada el 4 de Mayor de 1995, Expediente N WAVEP004. SPREAD SPECTRUM COMMUNICATION NETWORK WITH ADAPTIVE FREQUENCY AGILITY, U. S. N de Serie 08/ , presentada el 4 de Mayo de 1995, Expediente N A ; y SPREAD SPECTRUM COMMUNICATION NETWORK SIGNAL PROCESSOR, U. S. N de Serie 08/ , presentada el 4 de Mayo de 1995, Expediente N A Campo técnico La presente invención se refiere a una estación de base celular con encaminamiento inteligente de las llamadas. En particular, la presente invención se utiliza en una red celular para comunicarse con estaciones móviles y controlar el encaminamiento de la información para reducir la congestión de la red y mejorar la actuación de la red. Antecedentes Las redes celulares de comunicaciones emplean típicamente estaciones transceptoras de base, que se comunican con estaciones móviles. Cuando una estación móvil (MS) inicia una llamada a la estación transceptora de base (BTS), lo hace con un código de identificación. La BTS envía el código de identificación a un controlador de la estación de base (BSC) y al centro de conmutación móvil (MSC) para autenticación. El MSC determina si el código de identificación coincide con un código inscrito en un registro de abonados válidos. Una vez autenticado, la BTS es autorizada a comunicarse con la MS y la red hace una llamada. Normalmente, este procedimiento es eficiente. Por ejemplo, cuando una MS desea comunicarse con una persona en casa, a través de la línea terrestre, la transmisión móvil es encaminada a través de la estación de base, la BSC, el MSC, la red telefónica pública conmutada (PSTN) y luego através de la línea terrestre hasta la persona en casa. Sin embargo, cuando una MS desea comunicarse con otra MS, se requiere todavía que la comunicación sea encaminada a través del MSC. Este tipo de encaminamiento no es eficiente porque reserva una porción de recursos valiosos de BSC, MSC y a veces de PSTN para la llamada. Además, cuando la estación de base emplea un adaptador de la velocidad del transcodificador (TRAU), una central de conmutación derivada privada (PBX), u otros subsistemas, una porción de esos recursos es reservada también para la llamada. Por lo tanto, una limitación de las redes celulares de comunicación existentes es que la BTS y el BSC deben comunicarse siempre con el MSC con el fin de hacer una llamada desde una MS a otra. Además, este encaminamiento puede requerir una adaptación de la velocidad incluso cuando las dos MS están funcionando a la misma velocidad. Otra limitación de las redes celulares de comunicaciones existentes es que emplean hardware exclusivo que carece de flexibilidad. Por ejemplo, la BTS y el BSC pueden requerir encaminar las llamadas al MSC independientemente de si este encaminamiento es más eficiente o no. Como otro ejemplo, estas redes pueden imponer adaptación de la velocidad sobre todas las comunicaciones para adaptarse a una velocidad normalizada (por ejemplo, 64 Kbps), independientemente de si esta adaptación es necesaria o no. Todavía otra limitación de las redes celulares de comunicaciones existentes es que carecen de flexibilidad para incorporar características avanzadas, tales como encaminamiento de las llamadas en la BTS y en el BSC. Estas redes carecen de la capacidad para ser escaladas y modularizadas, y carecen de flexibilidad para realizar tareas múltiples. Además, puesto que las redes de comunicaciones existentes utilizan una gran cantidad de hardware exclusivo, un fallo puede provocar la pérdida de datos, o incluso provocar un funcionamiento deficiente de la red. Cuando una BTS ounbscseavería, la red debe funcionar a una capacidad reducida, si es que puede funcionar en absoluto. El documento EP describe una estación de base de radio para uso en un sistema de comunicaciones por radio. La estación de base de radio (BS1) comprende un bus de arbitraje interno (IPB) acoplado a los procesadores (SCO1, SCO2, OCO2) y a los codecs (CHC1, CHC2, CHC3, CHC4) o a otros recursos. De esta manera se consigue un arbitraje de maestro y esclavo, en el que las peticiones procedentes de los maestros y las peticiones procedentes de los esclavos se pueden ordenar de forma flexible, y en el que se puede hacer un uso óptimo de los recursos. Aplicando una tabla RAM, en la que los maestros y los esclavos están asignados entre sí, se consigue una flexibilidad óptima en el uso de los recursos. En una versión preferida, se aplica la elección adaptable de los solicitantes, con el fin de incrementar el rendimiento del sistema. Resumen La presente invención se refiere a una estación de base celular con encaminamiento inteligente de las llamadas. En particular, la presente invención se utiliza en una red celular para comunicarse con estaciones móviles y para controlar el encaminamiento de la información para reducir la congestión de la red y mejorar la actuación de la red. Se proporcionan ejemplos de formas de realización para uso con el protocolo Global Systems for Mobile Communication (GSM) (Sistemas Globales para Comunicación Móvil). Una estación de base se comunica con una pluralidad de estaciones móviles sobre una red celular. En una forma de realización, la estación de base incluye un transceptor configurado para recibir información de entrada desde la estación móvil y para transmitir información de salida ha-

3 3 ES T3 4 cialaestación móvil. El transceptor ecualiza y decodifica la información de entrada y codifica la información de salida. El transceptor está acoplado a un bus de datos para comunicar la información de entrada y de salida con los otros elementos de la estación de base. El transceptor está acoplado también a un bus de control. Un módulo de línea principal está acoplado al bus de datos y a un centro de conmutación móvil. El módulo de línea principal comunica información de entrada y de salida con el transceptor y el centro de conmutación móvil. El módulo de línea principal está acoplado también al bus de control. Finalmente, un procesador central celular está acoplado al bus de control para controlar el transceptor y el módulo de línea principal. En otra forma de realización, la estación de base puede incluir una pluralidad de transceptores, procesadores celulares centrales, y módulos de línea principal. La arquitectura de la estación de base es celular y escalable. Como resultado, la estación de base se puede modificar para realizar una variedad de tareas y se puede escalar para cumplir varios requerimientos de actuación. Por ejemplo, una estación de base de baja actuación puede tener solamente un transceptor, un procesador celular central, y un módulo de línea principal. Una estación de base de alta actuación puede tener varios transceptores, procesadores celulares centrales y módulos de línea principal. Las ventajas de la presente invención incluyen modularidad, capacidad de escalamiento, procesamiento distribuido, actuación mejorada, congestión reducida de la red, tolerancia al fallo, y estaciones de base más eficientes y rentables. Breve descripción de los dibujos Las ventajas adicionales de la invención serán evidentes después de la lectura de la siguiente descripción detallada y con referencia a los dibujos, en los que: La figura 1 ilustra una red celular. Las figuras 2A-D son diagramas de flujo que muestran etapas realizadas para procesar información de entrada e información de salida. La figura 3 ilustra una estación transceptora de base de acuerdo con una forma de realización de la invención. La figura 4 ilustra un módulo de distribución de radio frecuencia (RF) de acuerdo con una forma de realización de la invención. La figura 5 ilustra un módulo transceptor (TRX) de acuerdo con una forma de realización de la invención. La figura 6 ilustra un procesador central celular de acuerdo con una forma de realización de la invención. La figura 7 ilustra un módulo de línea principal de acuerdo con una forma de realización de la invención. La figura 8 ilustra un esquema detallado de un módulo de línea principal de acuerdo con otra forma de realización de la invención. Las figuras 9A-C ilustran una configuración para conmutar información a una velocidad sub- 64 Kbps. La figura 10 ilustra una estación transceptora de base de acuerdo con otra forma de realización de la invención La figura 11 ilustra una estación transceptora de base de acuerdo con otra forma de realización de la invención. La figura 12 ilustra una estación transceptora de base de acuerdo con otra forma de realización de la invención. La figura 13 es una tabla que ilustra varias formas de realización de una estación de base de acuerdo con la invención. Las figuras 14A-D son diagramas de flujo que muestran etapas realizadas para procesar información de entrada e información de salida; y Las figuras 15A-D son diagramas de flujo que muestran etapas realizadas para procesar información de entrada e información de salida. Descripción detallada La presente invención se refiere a una estación de base celular que tiene un conmutador de control de encaminamiento inteligente. En particular, la presente invención se utiliza en una red celular para comunicarse con estaciones móviles y controlar el encaminamiento de la información para reducir la congestión de la red y mejorar la actuación de la red. Se proporcionan formas de realización ejemplares para uso con el protocolo Global Systems for Mobile Communication (GSM). Las formas de realización ejemplares se describen aquí con referencia a configuraciones y protocolos específicos. Los técnicos en la materia apreciarán que se pueden realizar varios cambios y modificaciones en las formas de realización ejemplares, permaneciendo dentro del alcance de la presente invención. Para fines de esta descripción, el término estación de base (BS) incluye la estructura y las características presentes en cualquiera de los BTS, BSC o MSC. Las formas de realización ejemplares son capaces de realizar cualquiera de estas funciones dependiendo de su configuración individual, como se explica más adelante. Además, el término información incluye tanto señales RF como palabras digitales que pueden representar voz, datos o ambos. Se describe una primera forma de realización con referencia a las figuras 1 a 3. La figura 1 ilustra una red celular que muestra estaciones móviles (MS) 20 que se comunican con estaciones transceptoras de base (BTS) 40. Cuando una MS inicia una llamada a una BTS 40, lo hace con un código internacional de identificación del abonado móvil (IMSI). La BTS 40 envía el IMSI a un controlador de estaciones de base (BSC) 50 y a un centro de servicios móviles (MSC) 60 para autenticación. El MSC 60 determina si el IMSI coincide con un código inscrito en un registro de localización de visitantes (VLR) 70. Si el IMSI no se encuentra en el VLR 70, el MSC 60 busca en un registro de localización doméstico (HLR) 80 para tratar de emparejar el IMSI. Si el IMSI no se encuentra en el HLR 80, el MSC 60 busca a través de la red telefónica pública conmutada (PSTN) 90 para tratar de emparejar el IMSI en otra red HLRs. Una vez autenticado, la BTS 40 es autorizada a comunicarse con la MS 20 y la red hace la llamada. Las figuras 2A-D muestran los procedimientos para que la BS 30 se comunique con la MS 20. 3

4 5 ES T3 6 Estos diagramas de flujo son indicativos de una configuración separada de BTS 40, BSC 50, MSC 60, y muestran las etapas de procesamiento que son realizadas en cada localización. El diagrama de flujo de la figura 2A muestra el procesamiento de la información de entrada que comienza con la etapa 102, donde la información es recibida desde la MS. La etapa 104 implica el encuadre de una palabra GSM TDMA. En la etapa 106, la información es ecualizada para compensar los efectos de trayectorias múltiples. La etapa 108 decodifica la información. La etapa 110 desintercala la información de entrada. Las etapas 112 y 114 son etapas de transporte de la información sobre un módulo de línea principal (TM), descrito a continuación por conveniencia a modo de ejemplo como una línea principal ejemplar E1. La etapa 116 es una función TRAU que es realizada solamente cuando se requiere, como se explica a continuación. Las etapas 118 y 20 son etapas de transporte de la información sobre una línea principal ejemplar E1. La etapa 122 es una etapa de conmutación que encamina la información de entrada hasta un destino correcto. Si el destino está en la BTS, la información puede ser encaminada de retorno a la BTS como información de salida (pasar a la etapa 152 en la figura 2C). Sin embargo, si la información de entrada está destinada para la PSTN 90, entonces se realiza la etapa 124 para realizar la cancelación del eco de la información. Luego, la etapa 126 envía la información de entrada sobre una línea principal ejemplar E1 hasta un destino de salida. El diagrama de flujo de la figura 2B muestra el procesamientodelaseñal de control de entrada. Ésta representa la información de control necesaria para soportar comunicación de voz y datos con la MS 20. Las etapas 102 a 110 son las mismas que las mostradas en el diagrama de flujo de la figura 2A. La etapa 130 implica funciones de control de la estación de base que incluyen control de radio de la estación de base y potencia de la MS y temporización. La etapa 132 es una función Abis que es un protocolo entre la BTS y el BSC. Las etapas 112 y 114 son etapas de transporte de la información sobre una línea principal ejemplar E1. La etapa 134 es una función Abis que es un protocolo entre la BTS y el BSC. La etapa 136 es un procedimiento de administración de recursos de radio (RR). La etapa 138 es una función A que es un protocolo entre el BSC y el MSC. Las etapas 118 y 120 son etapas de transportedelainformación sobre una línea principal ejemplar E1. La etapa 140 es una función A que es un protocolo entre el BSC y el MSC. La etapa 142 puede representar una variedad de procedimientos de administración que incluyen la administración de recursos de radio (RR), la administración de la movilidad (MM), el control de la llamada (CC), servicios suplementarios (SS), y servicio de mensajes cortos (SMS). La etapa 144 es un procesamiento del protocolo SS7, que permite la colaboración cooperativa entre otros elementos de la red GSM y la PSTN. La etapa 126 envía la información de la señal de entrada sobre una línea principal ejemplar E1 hasta un destino de salida El diagrama de flujo de la figura 2C muestra el procesamiento de información de salida. La etapa 150 recibe la información de salida desde una línea principal ejemplar E1. La etapa 152 es una etapa de conmutación que encamina la información de salida hacia un destino correcto. Las etapas 154 y 156 son etapas de transporte de información a través de una línea principal ejemplar E1. La etapa 158 es una etapa TRAU. Las etapas 160 y 162 son etapas de transporte de información a través de una línea principal ejemplar E1. La etapa 164 intercala la información de salida. La etapa 166 codifica la información de salida. La etapa 168 coloca la información de salida en cuadros TDMA. La etapa 170 transmite la información de salida a la MS 20. El diagrama de flujo de la figura 2D muestra el procesamiento de la trayectoria de la señal de salida. La etapa 150 recibe la información de salida desde una vía principal ejemplar E1. La etapa 172 es un procesamiento del protocolo SS/, que permite la colaboración cooperativa entre otros elementos de la red GSM y la PSTN. La etapa 174 puede representar una variedad de procedimientos de administración que incluyen administración de recursos de radio, administración de la movilidad, control de llamadas, servicios suplementarios, y servicio de mensajes cortos. La etapa 176 es una función A, que es un protocolo entre el MSC y el BSC. Las etapas 154 y 156 son etapas de transporte de la información a través de una línea principal ejemplar E1. La etapa 178 es una función A que es un protocolo entre el MSC y el BSC. La etapa 180 es un procedimiento de administración de recursos de radio. La etapa 182 es una función Abis, que es un protocolo entre el BSC y la BTS. Las etapas 160 y 162 son etapas de transporte de la información a través de una línea principal ejemplar E1. La etapa 184 es una función Abis que es un protocolo entre el BSC y la BTS. La etapa 186 implica funciones de control de la estación de base, que incluyen control de la radio y de la potencia de la MS y temporización. La etapa 164 intercala la información de salida. La etapa 166 codifica la información de salida. La etapa 168 coloca la información de salida en cuadros TDMA. La etapa 170 transmite la información de salida a la MS 20. La figura 3 ilustra una forma de realización de una estación de base que se comunica con las MS 20a, 20b y realiza el procesamiento de la información de entrada y el procesamiento de la información de salida. Un módulo de distribución 210 de la frecuencia de radio (RF) amplifica y distribuye la información de entrada a cada transceptor (TRX) 250 a-c). Cada TRX 250 recibe la información de entrada y transforma la información RF en información en formato GSM TDMA. El TRX 250 encuadra, ecualiza, decodifica y desintercala entonces la información de entrada, en correspondencia con las etapas 104, 106, 108 y 110 de las figuras 2A-B. El TRX 250 es controlado por un procesador central celular (CCPU) 300 a través de un bus de control (VME). El CCPU 300 organiza todo el procesamiento de la información y sigue la pista de la información con la MS 20. El 4

5 7 ES T3 8 CCPU 300 controla también un módulo de línea principal (TM) 400 a través del bus VME. El TRX 250 envía entonces la información al TM 400 a través de un bus de datos (TDM), que contiene 16 subbuses de 8 Mbps. Cada módulo TRX 250 a-c puede recibir sobre cualquier subbus y se asigna un subbus predeterminado sobre el que se envía la información al TM 400. El TM 400 es un módulo sofisticado que incluye un conmutador de tiempo/espacio, explicado más adelante. El CCPU 300 controla la operación del TM 400 y determina si el TM 400 debería realizar alguna adaptación de la velocidad, cancelación del eco o funciones de interfaz, correspondientes a las etapas 116, 122 y 124. El procesamiento de la información de salida se realiza de una manera similar como se indica a continuación. El TM 400 realiza, si se requiere, las funciones de interfaz y la adaptación de la velocidad, correspondientes a la etapa 158. El TM 400 envía entonces la información al TRX 250 através del bus TDM para intercalación, codificación, encuadre y transmisión de RF, en correspondencia con las etapas 164, 166, 168 y 170. En particular, la figura 4 ilustra el módulo de distribución de RF 210. Las antenas 212, 214 están acopladas a diplexores 216, 218, respectivamente. Los diplexores 216, 218 sirven como filtros que permiten la recepción y transmisión sobre la misma antena, puesto que la frecuencia de recepción está separada de la frecuencia de transmisión. Los circuitos de distribución 220, 222 se utilizan para proporcionar un punto de salida para la información RF recibida. Una de las salidas de los circuitos 220, 222 es alimentada a un conmutador de diversidad 224. Este conmutador está controlado por procesamiento aguas abajo con el fin de seleccionar la antena 212, 214 con la mejor recepción. En la mezcladora 226, una frecuencia de reloj de 13 MHz es superpuesta sobre la señal recibida para sincronizar los elementos de aguas abajo, tales como el TRX 250. La figura 5 ilustra el TRX 250. El filtro 227 extrae la frecuencia de reloj de 13 MHz para la sincronización del TRX 250. Un control de diversidad 228 está acopladoalmódulo de distribución de RF 210 para controlar el conmutador de diversidad 224. El control de diversidad 228 supervisa la señal recibida de entrada para detectar la degradación de la señal. Si, por ejemplo, el control de diversidad 228 detecta una degradación suficiente de la señal en la antena 212, envía una señal al conmutador 224 en el módulo de distribución de RF 210 para seleccionar la antena 214. El aspecto de la comunicación y de la recepción de RF se describe en detalle en SPREAD SPEC- TRUM COMMUNICATION NETWORK WITH ADAPTIVE FREQUENCY AGILITY, U. S. N de Serie 08/ , presentada el 4 de Mayo de 1995, Expediente N A Una vez que la información de entrada ha sido recibida en el TRX 250 y convertida a una frecuencia de banda de base, un módulo de banda de base GSM 230 realiza un procedimiento GMSK para obtener datos de cuadros TDMA. El módulo de banda de base GSM 230 puede realizar tanto demodulación de entrada, que da lugar a información en fase y de fase en cuadratura como también modulación de salida, que da lugar a una frecuencia de banda de base. Un procesador que funciona bien para este propósito es el Analog Devices AD7002. Luego, el MUX / DMUX 252 dirige la información de entrada hasta una pluralidad de trayectorias de procesamiento para distribuir la carga de procesamiento. El aspecto del procesamiento de la señal se describe en detalle en SPREAD SPECTRUM COMMUNICATION NETWORK SIGNAL PROCESSOR, U. S., N de Serie 08/ , presentada el 4 de Mayo de 1995, Expediente N A Un ejemplo de la demultiplexión que funciona bien consiste en enviar todas las divisiones de tiempo TDMA pares a una primera serie DSP 254, 256 y enviar todas las divisiones de tiempo TDMA impares a una segunda serie DSP 258, 260. No obstante, el MUX/ DMUX 252 puede distribuir la información a cualquier número de series DSP. Una vez que las DSP 256, 260 han completado el procesamiento de la información de entrada, pueden enviar la información al bus TDM. Para el procesamiento de la información de salida, las DSP 256, 260 reciben información de salida desde el bus TDM. La información es dividida entre una pluralidad de series de procesamiento. Un ejemplo que funciona bien consiste en enviar todas las divisiones de tiempo TDMA pares a una primera serie DSP 256, 254, y enviar todas las divisiones de tiempo TDMA impares a una segunda serie DSP 260, 258. El procesamiento se realiza en paralelo y la información de salida resultante es presentada al MUX / DMUX 252, que multiplexa las divisiones de tiempo para formar cuadrostdma,lasenvía al módulo de banda de base GSM 230 y luego al módulo de distribución de RF 210 para la transmisión. Aunque el TRX 250 se describe para TDMA, son posibles cualquier tipo de modulación, acceso múltiple, u otras técnicas de codificación de la información. Por ejemplo, el convertidor de banda de base GSM 230 puede ser sustituido o suplementado con un convertidor para realizar CDMA, y la memoria del programa DSP 254, 256, 260 puede ser sustituida o suplementada con procedimientos para realizar CDMA. Por lo tanto, la estructura modular es capaz de actuar, como cualquier tipo de estación de base, para una variedad de diferentes tipos de redes. Un Procesador en Tiempo Real (RTP) provisiona y controla las DSP 254, 256, 258, 260 con el fin de programar el procesamiento de la información. El RTP 262 realiza también los protocolos del control de la potencia y del preprocesamiento de la medición y del acceso de enlace (LAPDm) para la detección y corrección de los errores de la información. Además, el RTP 262 sigue la pista de la información de entrada y de la información de salida para mejorar adicionalmente la eficiencia del TRX 250 y permitir la comunicación de la información de entrada y la información de salida sobre el bus TDM. El RTP 262 comunica la información de control sobre el bus VME con el CCPU 300, y recibe instrucciones desde el CCPU 300 relacionadas con los parámetros de funcionamiento y los requerimientos del procesamiento. En esta información de control está incluida una información 5

6 9 ES T3 10 de la radio de la estación de base y de la potencia de la MS y de la temporización, recopilada por el TRX 250 así como otra información de formación de paquetes procedente de la MS. Debido a que el RTP 262 está incorporado en el TRX 250, y puesto que el RTP 262 es un procesador exclusivo, la actuación de procesamiento del TRX es previsible y está garantizada. El RTP 262 es también muy útil en configuraciones de microcélulas, donde el área de servicio del TRX es pequeña y la señal se degrada rápidamente. En configuraciones de microcélulas, la intensidad de la señal se atenúa rápidamente con respecto a la distancia. Como resultado, las configuraciones de las microcélulas pueden requerir la recopilación muy frecuente de estadísticas y la verificación de errores con el fin de gestionar de una manera adecuada las MS. Una arquitectura de radio convencional carece de potencia de procesamiento para gestionar la recopilación frecuente de estadísticas con un número de MS en una configuración de microcélulas y puede caer la MS, que puede haber dejado ya el servicio. La invención soluciona el obstáculo del procesamiento incorporando el RTP 262 en el TRX 250 para proporcionar procesamiento que soporta las configuraciones de microcélulas y la recopilación frecuente de estadísticas. El RTP 262 sirve para conseguir el objetivo de distribuir la potencia de procesamiento y delegar tareas de procesamiento al lugar donde las tareas pueden ser realizadas de la manera más eficiente. En una configuración sencilla del TRX, el RTP 262 puede realizar incluso todas las funciones necesarias, de manera que no se requiere un CCPU 300. Además, como se describe más adelante, cuando se incrementa el número de tarjetas TRX, la potencia de procesamiento se incrementa proporcionalmente a escala. Al realizar las tareas de procesamiento en el TRX, se reduce al mínimo el tráfico de control entre el TRX y la CPU y la carga de la CPU no se incrementa en una medida significativa con los TRX adicionales. La figura 6 ilustra el CCPU 300. Una interfaz VME 302 está acoplada al bus de la VME y almacena temporalmente todas las comunicaciones con él. Un control de redundancia 304 está acoplado a la interfaz 302 y para hacerse cargo de ella, si es necesario. El procesador 306 está acoplado a la interfaz 302 para comunicarse a través del bus de la VME. El procesador 306 recibe la información empaquetada desde una MS cuando se hace una llamada. El procesador 306 controla la trayectoria de señalización de la llamada y configura el TM 400 para adaptarlo para la conmutación de la llamada. Adicionalmente, el procesador 306 realiza muchas de las funciones de mantenimiento y programación requeridas en la BS, tales como mantenimiento de un registro de las MS activas, velocidades de información de las MS, información de conexión de la llamada, yotrainformación. Además, volviendo de nuevo a las figuras 2B y 2D, el procesador 306 puede proporcionar funciones BCF, RR, MM, SS, CC o SMS, si se desea (etapas 136, 142, 174, 180). El ajuste de la frecuencia del reloj 308 recibe una señal de reloj y correlaciona la señal con otra información de seguimiento, tal como frecuencias de reloj de la transferencia de datos, para adaptar la frecuencia de reloj a un patrón uniforme. El CCPU 300 tiene también una variedad de puertos para módulos tales como DRAM 310, memoria flash 312, un puerto de reserva 314 para IDE, UCSI o RS232, y ethernet 316. Algunas configuraciones descritas a continuación tienen varios CCPU. Las ventajas de los CCPU adicionales incluyen redundancia, flexibilidad y potencia incrementada del procesamiento central. Cuando la estación de base está acoplada a otros varios elementos de la red, la potencia de procesamiento central es útil para coordinar la información de entrada y de salida, y para controlar la conmutación del TM 400, como se describe a continuación. Las figuras 7 y 8 ilustran el TM 400. En el centro del TM 400 está un conmutador de tiempo/espacio 402, que está acoplado tanto al bus TDM para datos como también el bus VME para control. El conmutador de tiempo/espacio 402 es capaz de encaminar información entre el bus TDM, el procesador 404, los encuadradores de interfaz 410, y las DSP 420 a-f. El conmutador de tiempo/espacio 402 se describe aquí de acuerdo con sus velocidades de comunicaciones de datos y sus capacidades de conmutación. Cualquier dispositivo de realización de estas funciones puede ser utilizado en la presente invención, tal como el procesador C3280 de 3C Ltd. El conmutador de tiempo/espacio 402 tiene muchos puertos, como se muestra en la figura 8. Un puerto de entrada PCM está acopladoatodos los 16 subbuses TDM, cada uno de los cuales puede transferir 8 Mbps. En esencia, el conmutador de tiempo/espacio 402 puede comunicarse con hasta 16 módulos, tales como TRX, otros TM, o cualquier otro tipo de módulos fijados al bus TDM. Es posible un número grande si el conmutador de tiempo/espacio 402 está configurado para tener todavía más puertos y el bus TDM está configurado para tener todavía más subbuses. El conmutador de tiempo/espacio 402 soporta muchas de las funciones de conmutación descritas en CELLULAR PRIVATE BRANCH EX- CHANGES, U. S. N de Serie 08/ , presentada el 4 de Mayo de 1995, Expediente N WAVEP001, y METHODS AND APPARATUS- SES FOR AN INTELLIGENT SWITCH, U. S. N de Serie 08/ , presentada el 4 de Mayo de 1995, Expediente N WAVEP004. Además, cuando la estación de base está configurada para realizar funciones de conmutación, la estación de base puede realizar funciones de una PBX celular, un bucle local, u otras funciones similares. El procesador 404 está acoplado al conmutador de tiempo/espacio 402 a través de puertos de entrada de 8 Mbps CPU360Y y CPU 360Z, y está acoplado, además, a puertos de salida de 8 Mbps PathY y PathZ, como se muestra. El procesador 404 está acoplado también al bus VME, como se muestra en la figura 7. El procesador 404 está previsto para realizar el procesamiento de protocolos. Los protocolos posibles incluyen Abis, A, SS#7 e ISDN. Este procesamiento permite la colaboración cooperativa entre otros elementos de la red GSM y la PSTN. Además, el procesador 404 proporciona procesamiento distribuido que está 6

7 11 ES T3 12 dedicado al TM 400 y se incrementa en escala a medida que aumenta el número de TM. El procesador 404 sirve también como un motor de protocolo para TM 400 y ayuda a reducir la latencia y a mejorar la actuación para la gestión de la señalización de SS#7. Si no se requiere el procesamiento del protocolo, y está presente un CCPU 300 en la configuración, entonces se puede omitir el procesador 404, puesto que el CCPU 300 incluye el procesador 306 para realizar funciones generales. Los encuadradores 410, 412 están acoplados al conmutador de tiempo/ espacio 402 a través de puertos T x A y T x B de encuadrador de 2 Mbps. 2 Mbps es una velocidad de interfaz de E1, pero puede modificarse para cualquier velocidad de interfaz. Los encuadradores 410, 412 están configurados para comunicarse con otros elementos de la red, tales como una BTS, BSC, MSC, PBX, PSTN, u otros. Puesto que la estación de base puede configurarse para realizar las funciones de una BTS, BSC o MSC, el tipo de interfaz se puede cambiar para adaptarse a la función de interfaz requerida particular. Por ejemplo, los encuadradores 410, 412 mostrados en la figura 7 se pueden conectar con una E1 a 2 Mbps, con una T1 a 1,544 Mbps, con DS0 a 64 Kbps, o con otra interfaz digital. Las DSP 420 a-f están acopladas al conmutador de tiempo/espacio a través de puertos de salida PathY y PathZ de 8Mbps. Las DSP 420 a- f pueden realizar una variedad de funciones, que incluyen la adaptación de la velocidad de transcodificación, la cancelación del eco, u otras funciones especiales, tales como las descrita a continuación. Una vez que las DSP 420 a-f han completado sus funciones respectivas, la información es suministrada entonces de retorno al conmutador de tiempo/espacio 402 a través de los puertos de entrada pathy y pathz. Como se ha explicado anteriormente con referenciaalafigura2a,elprocesamientodelainformación requerida puede incluir a veces la cancelación del eco (etapa 124), la adaptación de la velocidad de transcodificación TRAU (etapa 116), u otras funciones de interconexión de redes (IWF). El conmutador de tiempo/espacio 402 recibe señales de control desde el CCPU 300 a través del bus VME, dando instrucciones al conmutador de tiempo/espacio 402 sobre lo que hay que conmutar o conectar. Cuando se requiere la cancelación del eco, la adaptación de la velocidad, o alguna otra función, el conmutador de tiempo/espacio 402 encamina la información a una DSP 420 para realizar el procesamiento. Como se muestra, existen 6 DSP 420 a-f, pero pueden existir desde cero hasta cualquier número que se requiera para procesamiento. Además, cada una de las DSP 420 a-f puede tener 2 ó 4 motores de procesadores, tales como AT&T DSP1611 o TI TMS320C52 para realizar la función de procesamiento requerida. Con respecto a la función TRAU, la GSM MS comunica voz comprimida a 16Kbps, mientras que la interfaz de la PSTN DS0 tiene 64 Kbps. Una DSP 420 modifica la compresión para adaptarse a este cambio de la velocidad. La DSP 420 puede adaptarse también a un cambio de veloci dad entre varias velocidades, tales como 8 Kbps, 16 Kbps y 64 Kbps. Como se ha mencionado anteriormente, la conmutación del tráfico de información a velocidades inferiores a 64 Kbps es una característica de la invención. Se describen dos aspectos de la conmutación de información a sub-64 Kbps. En primer lugar, se describe una comunicación que permite ensamblar corrientes de datos sub-64 Kbps en una corriente de datos DS0 estándar de 64 Kbps. Para realizar este aspecto, las DSP 420 a-f se emplean para ensamblar corrientes de datos sub-64 Kbps en corrientes de datos DS0 a enviar a otros elementos de la red, y para desensamblar corrientes de datos DS0 de otros elementos de la red. Por ejemplo, la figura 9A muestra una corriente de datos DS0 de 8 bits de 64 Kbps 502, que contiene 4 corrientes de datos de 16 Kbps (W1, W2, W3, W4) y una corriente de datos DS0 de 8 bits de 64 Kbps 504 que contiene 8 corrientes de datos de 8 Kbps (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W,7 W8). Esto permite o bien a 4 llamadas de 16 Kbps o a 8 llamadas de 8 Kbps comunicarse en una sola corriente de datos DS0, donde convencionalmente solamente está soportada una llamada. Además, la corriente de datos DS0 puede contener un número menor rellenando las corrientes de datos con bits predeterminados. La figura 9B ilustra cómo se pueden configurar las DSP 420 a-f para realizar el ensamblaje y desensamblaje requeridos para leer y escribir las corrientes de datos sub-64kbps en corrientes de datos de 64 Kbps. Cada DSP 420, que es instruida para realizar la comunicación, tiene su memoria configurada con 4 memorias intermedias y un mapa, donde las primeras 4 (M1, M2, M3, M4) son memorias intermedias para almacenar corrientes de datos y el número 5 (M5) es para almacenar el mapa de la memoria para dirigir la función DSP de representar la correspondencia de las memorias intermedias. La figura 9B muestra cómo la memoria intermedia M1 se corresponde con la memoria intermedia M3 y la memoria intermedia M2 se corresponde con la memoria intermedia M4, aunque puede programarse cualquier correspondencia. La figura 9C es un diagrama de flujo que describe el procedimiento para representar la correspondencia de la información TDM en una corriente de datos DS0 64Kbps. La etapa 520 es donde el conmutador de tiempo/espacio 402 recibe información de divisiones de tiempo desde el bus TDM. La etapa 522 conmuta las divisiones de tiempo deseadas a la DSP 420 a-f seleccionada através de PcmOut4-7 y PathZ o PathY. En la etapa 524, el CCPU 300 envía un mapa a través del bus VME a la DSP 420 a-f seleccionada que programa la función de representación de las correspondencias en la M5. La etapa 526 desvía una porción de la información de divisiones de tiempo a la memoria intermedia M1 al mismo tiempo que se desvía información hacia fuera desde la memoriaintermediam4através de PathY o PathZ hacia el conmutador de tiempo/espacio 402. La etapa 528 establece la correspondencia de la memoria intermedia M1 con la memoria intermedia M3. La etapa 530 desvía una porción de la información de divisiones de tiempo a la memoria 7

8 13 ES T3 14 intermedia M2 al mismo tiempo que se desvía información hacia fuera desde la memoria intermedia M3 a través de PathY o PathZ hacia el conmutador de tiempo/espacio 402. La etapa 532 establece la correspondencia de la memoria intermedia M2 con la memoria intermedia M4. La etapa 534 determina si debe continuar la DSP 420. En circunstancias normales, la DSP 420 procesaría continuamente información y el bucle debería continuar. Si embargo, si la DSP recibe instrucciones para terminar, la etapa 534 envía el procesamiento a la etapa 536, donde termina el procesamiento. Después de esto, la DSP 420 está libre para realizar otro procesamiento. En segundo lugar, para cumplir con GSM, la vozesmuestreadaporlams20a64kbpsycomprimida a corrientes de datos de 13,2 Kbps utilizando algoritmos estándar de codificación de voz. La información es enviada entonces a la BTS 40 a través de la comunicación RF. Cada corriente de datos de entrada de 13.2 Kbps es recibida por el TRX 250 y es empaquetada típicamente en una corriente de datos de 16 Kbps y encaminada dentro de la BTS 40. En el equipo convencional, estas corrientes de datos de 16 Kbps son descomprimidas a 64 Kbps y transferidas a un MSC donde se realiza la conmutación estándar de 64 Kbps. Sin embargo, la presente invención es capaz de encaminar de forma inteligente las llamadas a 8 Kbps, 16 Kbps o a otras velocidades, evitando de esta manera las conversiones innecesarias de la velocidad. Este segundo aspecto es evidente cuando se hace una llamada desde una primera MS 20a a una segunda MS 20B dentro del área de serviciodelaestación de base. El conmutador de tiempo/espacio 402 simplemente puede encaminar la información de entrada desde la primera MS 20a de retorno sobre el bus TDN como información de salida para la segunda MS 20b. Este tipo de conmutación se explica a continuación con referencia a las figuras 14A-D y 15A-D. Además, este tipo de conmutación se explica adicionalmente en CELLULAR PRIVATE BRANCH EX- CHANGES, U. S. N de Serie 98/ , presentada el 4 de Mayo de 1995, Expediente N WA- VEP001 y en METHODS AND APPARATUS- SES FOR AN INTELLIGENT SWITCH, U.S. N de Serie 08/ presentada el 4 de Mayor de 1995, Expediente N WAVEP004. La función de encaminamiento de las llamadas puede ser realizada también en una variedad de otras maneras dependiendo de la comunicación de la estación móvil con una estación de base. Por ejemplo, si una primera MS 20a y una segunda MS 20b se comunican con un único TRX 250a, y dentro de una sola serie DSP 256, 256, la serie DSP puede recibir los datos de entrada desde la primera MS 20a, y luego enviarlos como información de salida a la segunda MS 20b. Puesto que la información de entrada y de salida es a 13,2 Kbps y es encaminada de entrada y de salidadentro de unaúnica serie DSP, no necesita ser empaquetada dentro de una corriente de datos de 16 Kbps. Como otro ejemplo, si una primera MS 20a y una segunda MS 20b se comunican con un único TRX 250a, pero con diferentes series DSP, el TRX 250a puede recibir los datos de entrada desde la primera MS 20a en una serie DSP y luego enviarlos como información de salida a otra serie DSP y luego a la segunda MS 20b. Puesto que la información de entrada y la información de salida son procesadas por diferentes series DSP, la información es empaquetada en una corriente de datos de 16 Kbps para la comunicación entre las series DSP. Además, en un caso, la primera serie DSP comunica la información a la segunda serie DSP sobre el bus TDM. Todavía como otro ejemplo, si una primera MS 20a se está comunicando con un primer TRX 250a y una segunda MS 20c se está comunicando con un segundo TRX 250b, el primer TRX 250a puede recibir la información de entrada y enviarla a través del bus TDM al segundo TRX 250b, que la trata como información de salida a la segunda MS 20c. Puesto que la información de entrada y la información de salida son procesadas por TRX diferentes, la información es empaquetada en una corriente de datos de 16 Kbps para comunicación entre TRX. Hay que indicar que estos ejemplos no envían la información a la TM 400. Hay que indicar también que estos ejemplos no descomprimen la información a 64 Kbps. La figura 10 ilustra cómo está realizada la arquitectura modular y escalable de la invención con un bus TDM y un bus VME. El módulo de distribución de RF 210 está acoplado al TRX 250. El TRX 250 está acoplado tanto al bus TDM como también al bus VME. En particular, los DSP 256, 260 están acoplados al bus TDM y el TRP 262 está acoplado al bus VME. El CCPU 300 está acoplado al bus VME. Un módulo de reloj 307 está acoplado al bus TDM y genera el pulso de reloj de referencia que permite a los subsistemas funcionar de una manera sincronizada. La TM 400 está acoplada tanto al bus TDM como también al bus VME. La figura 10 ilustra una configuración de un TRX BTS, que se ilustra en la figura 11. La figura 11 ilustra un producto comercial que incluye los varios componentes de la estación de base dentro de un chasis. El chasis puede funcionar como una unidad autónoma, o se puede montar en un soporte de equipo para despliegue en el campo. Además, cualquier tarjeta se puede colocar en cualquier ranura. Retirando todos los TRX, es posible forman configuraciones BSC o MSC utilizando precisamente tarjetas TM y CCPU. Puesto que la arquitectura es totalmente escalable, la figura 12 ilustra una estación de base que tiene 6 TRX, 2 CCPU y 3 TM. Cualquier configuración de la estación de base y cualquier función se pueden aceptar seleccionando los elementos de procesamiento a desplegar. Por ejemplo, la figura 13 muestra varias funciones posibles, tales como BTS, BSC, BTS/BSC combinados, MSC, BSC/MSC combinados, y BTS/BSC/MSC combinados, que se pueden realizar con la invención. Una configuración que tiene un solo TRX y una sola TM es posible cuando las funciones de CCPU son incorporadas en el TRX RTP 262 y en el procesador de TM 404. Las figuras 14A-D muestran las diversas divisiones funcionales de procesamiento de la información de entrada y de procesamiento de la 8

9 15 ES T3 16 información de salida para un BTS/BSC y MSC combinado. Las etapas que son comunes a las figuras 2A-D llevan los mismos números de referencia. Una vez que la información de entrada ha sido desintercalada (etapa 110), es enviada al conmutador de tiempo/espacio 402 (etapa 111). El conmutador de tiempo/espacio 402 puede encaminar entonces la información de entrada a uno de tres lugares: a la TRAU (etapa 116), a una E1 (etapa 118) o de retorno al bus TDM como información de salida (pasar a la etapa 163 en la figura 14C). Si la etapa 111 del conmutador encamina la información a la E1 (etapa 118), la información de entrada es enviada al MSC. La etapa 120 recibe la información en el MSC y la etapa 122 del conmutador puede encaminar entonces la información de entrada a uno de cuatro lugares: a la TRAU (etapa 123), a un cancelador de eco (etapa 124), a una E1 (etapa 126), o de retorno al BTS/BSC como información de salida (pasar a la etapa 152 en la figura 14C). El diagrama de flujo de la figura 14B muestra el procesamiento de la señal de control de entrada. Hay que prestar atención al Faux Abis en la etapa 133. Esta etapa es realizada para retener la interfaz entre las etapas 130 y 136, donde se han eliminado las etapas de transporte de información 112, 114 en una línea principal E1 ejemplar. Con respecto a la información de salida, la etapa 150 recibe información desde una red externa a través de una E1. El MSC en este caso solamente recibe la información desde la red externa cuando la MS de destino se está comunicando con un TRX bajo su control. Una etapa de conmutación 152 puede encaminar entonces la información a una TRAU (etapa 153) o a una E1 (etapa 160). La BTS/BSC recibe la información sobre una E1 (etapa 162) y una etapa 163 del conmutador puede encaminar entonces la información a una TRAU (etapa 158) o a un TRX que intercala (etapa 164), codifica (etapa 166), y encuadra (etapa 168) la información y la envía a la MS de destino a través de la etapa 170. Hay que indicar que ambas etapas 152 y 163 del conmutador pueden ser iniciadas a partir de las etapas 122 y 111, respectivamente, de la figura 14A. El diagrama de flujo de la figura 14D muestra el procesamiento de la señal de control de salida. Hay que prestar atenciónalaetapafauxabis 183. Esta etapa se realiza para retener la interfaz entre las etapas 180 y 186, donde se han eliminado las etapas de transporte de información 160, 162 en una línea principal E1 ejemplar. Las figuras 15A-D muestran las diversas divisiones funcionales de procesamiento de la información de entrada y de procesamiento de la información de salida para un BTS/BSC y MSC combinado. Las etapas que son comunes a las figuras 2A-D llevan los mismos números de referencia. Una vez que la información de entrada ha sido desintercalada (etapa 110), es enviada al conmutador de tiempo/espacio 402 (etapa 111). El conmutador de tiempo/espacio 402 puede encaminar entonces la información de entrada a uno de cuatro lugares: a una TRAU (etapa 116), a un cancelador de eco (etapa 124), a una E1 (etapa 126) o de retorno al bus TDM como información de salida (pasar a la etapa 152 en la figura 14C). Si la etapa 111 del conmutador encamina la información a la E1 (etapa 126), la información de entrada es enviada a una red externa. El diagrama de flujo de la figura 15B muestra el procesamiento de la señal de control de entrada. Hay que prestar atención a la etapa Faux A 139. Esta etapa es realizada para retener la interfaz entre las etapas 136 y 142 donde se han eliminado las etapas de transporte de información 118, 120 en una línea principal E1 ejemplar. Con respecto a la información de salida, la etapa 150 recibe información desde una red externa a través de una E1. El BTS/BSC/MSC en este caso solamente recibe la información desde la red externa cuando la MS de destino se está comunicando con un TRX bajo su control. Una etapa 152 del conmutador puede encaminar entonces la información a una TRAU (etapa 158) o a un TRX que intercala (etapa 164), codifica (etapa 166) y encuadra (etapa 168) la información ylaenvíaalamsdedestinoatravés de la etapa 170. Hay que indicar que la etapa 152 del conmutador puede ser iniciada desde la etapa 111 de la figura 15A. El diagrama de flujo de la figura 15D muestra el procesamiento de la señal de control de salida. Hay que prestar atención a la etapa Faux A 177. Esta etapa es realizada para retener la interfaz entre las etapas 174 y 180 donde se han eliminado las etapas de transporte de información 154, 156 en una línea principal E1 ejemplar. Una característica importante de la arquitectura escalable es que cuando se añaden tarjetas TM, se incrementa la capacidad de conmutación de la estación de base. Por ejemplo, configurando una estación de base con 3 módulos TM, como se muestra en la figura 12, la capacidad de la estación de base es incrementada hasta 6 puertos de salida E1. Esta configuración proporciona tanto una mayor capacidad de comunicación a un MSC como también una mayor capacidad de conmutación de información dentro de la estación de base propiamente dicha, tal como entre las tarjetas TRX. Las ventajas de la presente invención incluyen modularidad, escalabilidad, procesamiento distribuido, actuación mejorada, congestión reducida de la red, tolerancia al fallo, y estaciones de base más eficientes y más rentables. Como se utiliza aquí, cuando se acoplan un primer elemento y un segundo elemento, están relacionados entre sí, pero no tienen que tener una trayectoria directa entre sí. Por ejemplo, un elemento de antena puede acoplarse a un elemento de procesamiento a través de un receptor. Sin embargo, cuando se conectan un primer elemento y un segundo elemento, se requiere que tengan una trayectoria directa entre sí. Formas de realización alternativas Habiendo descrito formas de realización ejemplares y el mejor modo de realización, se pueden introducir modificaciones y variaciones en las formas de realización descritas permaneciendo dentro del alcance de la presente invención, como se define por las siguientes reivindicaciones. 9

10 17 ES T3 18 REIVINDICACIONES 1. Una estación de base para comunicación con una primera estación móvil (20a) y una segunda estación móvil (20b), comprendiendo dicha estación de base: un transceptor (250) configurado para recibir una primera información de llegada desde la primera estación móvil (20a) y una segunda información de llegada desde la segunda estación móvil (20b) y para transmitir una primera información de salida hacia la primera estación móvil (20a) y una segunda información de salida hacia la segunda estación móvil (20b); un procesador de señales acoplado a dicho transceptor (250) y a un bus de datos y configurado para ecualizar y decodificar dicha primera información de llegada y dicha segunda información de llegada y para codificar dicha primera información de salida y dicha segunda información de salida; un procesador de transceptor acoplado a dicho procesador de señales y a dicho bus de datos y configurado para recibir información de control desde dicha primera estación móvil (20a), dicha segunda estación móvil (20b) y dicho bus de datos y para controlar dicho procesador de señales, siendo capaz dicho procesador del transceptor de encaminar dicha primera información de llegada desde dicha primera estación móvil (20a) hasta dicho bus de datos, de encaminar dicha primera información de llegada desde dicho bus de datos hasta la segunda estación móvil (20b) como dicha segunda información, y de encaminar dicha segunda información de llegada desde dicha segunda estación móvil (20b) hasta dicho bus de datos y de encaminar dicha segunda información de llegada hasta dicha primera estación móvil (20a) como dicha primera información de salida; y un módulo de línea principal (400) acoplado a dicho bus de datos y adaptado para acoplarse a una red externa y configurado para comunicar de forma selectiva dicha primera información de llegada, dicha segunda información de llegada, dicha primera información de salida, dicha segunda información de salida y dicha información de controlcondicharedexterna. 2. La estación de base de la reivindicación 1, donde: dicho transceptor (250) incluye un primer transceptor (250a) configurado para recibir la primera información de llegada desde la primera estación móvil (20a) y para transmitir la primera información de salida a la primera estación móvil (20a), y un segundo transceptor (250b) configurado para recibir la segunda información de llegada desde la segunda estación móvil (20b) y para transmitir la segunda información de salida hacia la segunda estación móvil (20b); dicho procesador de señales incluye un primer procesador de señales acoplado a dicho primer transceptor y a un bus de datos y configurado para ecualizar y decodificar dicha primera información de entrada y para transmitir dicha primera información de entrada a dicho bus de datos, y para recibir dicha primera información de salida desde dicho bus de datos y codificar dicha primera información de salida, y un segundo procesador de señales acoplado a dicho segundo transceptor y a dicho bus de datos y configurado para ecualizar y decodificar dicha segunda información de entrada y para transmitir dicha segunda información de entrada a dicho bus de datos, y para recibir dicha segunda información de salida desde dicho bus de datos y para codificar dicha segunda información de salida; dicho procesador de transceptor está configurado para controlar dicho primer procesador de señales y dicho segundo procesador de señales con el fin de proporcionar instrucciones para encaminar dicha primera información de entrada desde dicha primera estación móvil (20a) hacia dicho bus de datos, para encaminar dicha primera información de salida desde dicho bus de datos hacia dicha primera estación móvil (20a), para encaminar dicha segunda información de entrada desde dicha segunda estación móvil (20b) hacia dicho bus de datos y para encaminar dicha segunda información de salida desde dicho bus de datos hacia dicha segunda estación móvil (20b); y dicho módulo de línea principal (400) es capaz de encaminar dicha primera información de entrada desde dicho bus de datos hacia dicha red externa, de encaminar dicha primera información de salida desde dicha red externa hacia dicho bus de datos, de encaminar dicha segunda información de entrada desde dicho bus de datos hacia dicha red externa, de encaminar dicha segunda información de salida desde dicha red externa hacia dicho bus de datos, de encaminar dicha primera información de entrada desde dicho bus de datos de retorno sobre dicho bus de datos como dicha segunda información de salida, y de encaminar dicha segunda información de entrada desde dicho bus de datos de retorno sobre dicho bus de datos como dicha primera información de salida. 3. La estación de base de la reivindicación 2, donde: dicho módulo de línea principal (400) estáconfigurado para recibir dicha primera información de entrada y dicha segunda información de entrada desde dicho bus de datos y para transmitir dicha primera información de entrada y dicha segunda información de entrada hacia dicha red externa, y configurado para recibir dicha primera información de salida y dicha segunda información de salida desde dicha red externa y para transmitir dicha primera información de salida y dicha segunda información de salida hacia dicho bus de datos. 4. La estación de datos de la reivindicación 3, donde: dicha primera información de entrada incluye primera información de voz/datos de entrada y primera información de control de entrada, dicha primera información de salida incluye primera información de voz/datos de salida y primera información de control de salida; dicha segunda información de entrada incluye segunda información de voz/datos de entrada y segunda información de control de entrada; dicha segunda información de salida incluye segunda información de voz/datos de salida y segunda información de control de salida; dicho módulo de línea principal (400) incluye un conmutador de tiempo/espacio (402) acoplado

11 19 ES T3 20 a dicho bus de datos, una pluralidad de procesadores de señales (420 a-f) acoplados a dicho conmutador de tiempo/espacio (402), y un encuadrador de interfaz (410, 412) acoplado a dicho conmutador de tiempo/espacio (402); dicho módulo de línea principal (400) incluye un adaptador de la velocidad del transcodificador para adaptar de forma selectiva dicha primera información de voz/datos de entrada, dicha primera información de voz/datos de salida, dicha segunda información de voz/datos de entrada y dicha segunda información de voz/datos de salida; y dicho procesador central (300) incluye un faux Abis configurado para procesar de forma selectiva dicha primera información de control de entrada, dicha primera información de control de salida, dicha segunda información de control de entrada y dicha segunda información de control de salida. 5. La estación de base de la reivindicación 4, que comprende adicionalmente: un bus de control acoplado a dicho primer procesador de transceptor, a dicho segundo procesador de transceptor, a dicho módulo de línea principal (400) y a dicho procesador central (300). 6. La estación de base de la reivindicación 5, donde: dicho módulo de línea principal (400) incluye un cancelador de eco para cancelar selectivamente el eco de dicha primera información de voz/datos de entrada y dicha segunda información de voz/datos de entrada; y dicho procesador central (300) incluye un faux A configurado para procesar de forma selectiva dicha primera información de control de entrada, dicha primera información de control de salida, dicha segunda información de control de entrada y dicha segunda información de control de salida. 7. La estación de base de la reivindicación 2, para procesar adicionalmente información asociada con dicha primera estación móvil (20a), que incluye dicha primera información de entrada que tiene primera información de voz/datos de entrada y primera información de control de entrada, dicha segunda información de salida que tiene primera información de voz/datos de salida y primera información de control de salida, y con dicha segunda estación móvil (20b) que incluye dicha segunda información de entrada que tiene segunda información de voz/datos de entrada y segunda información de control de entrada, y dicha segunda información de salida que tiene segunda información de voz/datos de salida y segunda información de control de salida, comprendiendo adicionalmente dicho módulo de línea principal (400): (a) un primer terminar adaptado para acoplarse a una primera red externa, un segundo terminal adaptado para acoplarse a una segunda red externa y un procesador de interfaz (404) acoplado a dicho bus de datos y a un bus de control; (b) un conmutador de tiempo/espacio (402) acoplado a dicho bus de datos, una pluralidad de procesadores de señales (420 a-f) acoplados a dicho conmutador de tiempo/espacio (402), y un encuadrador de interfaz (410, 420) acoplado a dicho conmutador de tiempo/espacio (402); (c) un adaptador de la velocidad del transco dificador para adaptar de forma selectiva dicha primera información de voz/datos de entrada, dicha primera información de voz/datos de salida, dicha segunda información de voz/datos de entrada y dicha segunda información de voz/datos de salida; y un procesador central (300) acoplado a dicho bus de control y configurado para procesar de forma selectiva dicha primera información de control de entrada, dicha primera información de control de salida, dicha segunda información de control de entrada y dicha segunda información de control de salida y para controlar dicho módulo de línea principal (400); donde dicho módulo de línea principal (400) es capaz de encaminar de forma selectiva dicha primera información de entrada desde dicho primer terminal hasta dicho segundo terminal, de encaminar dicha primera información de salida desde dicho segundo terminal hasta dicho primer terminal, de encaminar dicha primera información de entrada desde dicho primer terminal de retorno a dicho primer terminal como dicha segunda información de salida, y de encaminar dicha segunda información de entrada desde dicho primer terminal de retorno a dicho primer terminal como primera información de salida. 8. La estación de base de la reivindicación 7, donde: dicho módulo de línea principal (400) incluye un cancelador de eco para cancelar de forma selectiva el eco de dicha primera información de voz/datos de entrada y dicha segunda información de voz/datos de entrada; y dicho procesador central (300) incluye un faux A configurado para procesar de forma selectiva dicha primera información de control de entrada, dicha primera información de control de salida, dicha segunda información de control de entrada y dicha segunda información de control de salida. 9. La estación de base de la reivindicación 2 para procesar adicionalmente información asociada con dicha primera estación móvil (20a) que incluye dicha primera información de entrada que tiene primera información de voz/datos de entrada y primera información de control de entrada, dicha segunda información de salida que tiene primera información de voz/datos de salida y primera información de control de salida, y con dicha segunda estación móvil (20b) que incluye dicha segunda información de entrada que tiene segunda información de voz/datos de entrada y segunda información de control de entrada, y dicha segunda información de salida que tiene segunda información de voz/datos de salida y segunda información de control de salida, comprendiendo adicionalmente dicha estación de base: una pluralidad de módulos de línea principal (400), donde la capacidad del conmutador de la estación de base está escalada en proporción al número de módulos de línea principal (400), y teniendo cada módulo de línea principal (400): (a) un terminal adaptado para acoplarse a dicha red externa, y un procesador de interfaz (404) acoplado a dicho bus de datos y a un bus de control; (b) un conmutador de tiempo/espacio (402) acoplado a dicho bus de datos, una pluralidad de 11

12 21 ES T3 22 procesadores de señales (420 a-f) acoplados a dicho conmutador de tiempo/espacio (402), y un encuadrador de interfaz (410, 412) acoplado a dicho conmutador de tiempo/espacio (402); (c) un adaptador de la velocidad del transcodificador para adaptar de forma selectiva dicha primera información de voz/datos de entrada, dicha primera información de voz/datos de salida, dicha segunda información de voz/datos de entrada y dicha segunda información de voz/datos de salida; y un procesador central (300) acoplado a dicho bus de control y configurado para procesar de forma selectiva dicha primera información de control de entrada, dicha primera información de control de salida, dicha segunda información de control de entrada y dicha segunda información de control de salida y para controlar dichos módulos de línea principal (400); donde dichos módulos de línea principal (400) son capaces de encaminar de forma selectiva dicha primera información de entrada desde un módulo de línea principal (400) seleccionado hasta dicho bus de datos, de encaminar dicha primera información de salida desde dicho bus de datos hasta dicho módulo de línea principal seleccionado, de encaminar dicha primera información de entrada desde un terminal seleccionado de retorno a dicho terminal seleccionado como dicha segunda información de salida, y de encaminar dicha segunda información de entrada desde dicho terminal seleccionado de retorno a dicho terminal seleccionado como primera información de salida. 10. La estación de base de las reivindicaciones 1 ó 2 para procesar adicionalmente comunicaciones asociadas con dicha primera estación móvil (20a) que incluye dicha primera información de entrada que tiene primera información de voz/datos de entrada y primera información de control de entrada, y dicha primera información de salida que tiene primera información de voz/datos de salida y primera información de control de salida, y con dicha segunda estación móvil (20b) que incluye dicha segunda información de entrada que tiene segunda información de voz/datos de entrada y segunda información de control de entrada, y dicha segunda información de salida que tiene segunda información de voz/datos de salida y segunda información de control de salida, comprendiendo adicionalmente dicho módulo de línea principal (400): un procesador de interfaz (404) acoplado a dicho bus de datos y a un bus de control y capaz de encaminar dicha primera información de voz/datos de entrada desde dicho bus de datos hasta dicha red externa, de encaminar dicha segunda información de voz/datos de entrada desde dicho bus de datos hasta dicha red externa, de encaminar dicha primera información de voz/datos de salida desde dicha red externa hasta dicho bus de datos, de encaminar dicha segunda información de voz/datos de salida desde dicha red externa hasta dicho bus de datos, de encaminar dicha primera información de voz/datos de entrada desde dicho bus de datos de retorno sobre dicho bus de datos como dicha segunda información de voz/datos de salida, y de encaminar dicha segunda información de voz/datos de entrada desde dicho bus de datos de retorno sobre dicho bus de datos como dicha primera información de voz/datos de salida; y donde dicho módulo de línea principal (400) incluye un conmutador de tiempo/espacio (402) acoplado a dicho bus de datos, una pluralidad de procesadores de señales (420 a-f) acoplados a dicho conmutador de tiempo/espacio (402), y un encuadrador de interfaz (410, 412) acoplado a dicho conmutador de tiempo/espacio (402); dicho módulo de línea principal (400) incluye un cancelador de eco para cancelar de forma selectiva el eco de dicha primera información de voz/datos de entrada y dicha segunda información de voz/datos de entrada; y dicho módulo de línea principal (40) incluye un adaptador de la velocidad del transcodificador para adaptar de forma selectiva dicha primera información de voz/datos de entrada, dicha primera información de voz/datos de salida, dicha segunda información de voz/datos de entrada y dicha segunda información de voz/datos de salida. 11. Una estación de base de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que comprende un chasis de estación de base que es capaz de ser configurado en la estación de base NOTA INFORMATIVA: Conforme a la reserva del art del Convenio de Patentes Europeas (CPE) y a la Disposición Transitoria del RD 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio de Patente Europea, las patentes europeas que designen a España y solicitadas antes del , no producirán ningún efecto en España en la medida en que confieran protección a productos químicos y farmacéuticos como tales. Esta información no prejuzga que la patente esté o no incluída en la mencionada reserva. 12

13 ES T3 13

14 14 ES T3

15 ES T3 15

16 16 ES T3

17 ES T3 17

18 18 ES T3

19 ES T3 19

20 20 ES T3

11 Número de publicación: 2 244 099. 51 Int. Cl. 7 : H04M 3/50. 74 Agente: Curell Suñol, Marcelino

11 Número de publicación: 2 244 099. 51 Int. Cl. 7 : H04M 3/50. 74 Agente: Curell Suñol, Marcelino 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 244 099 1 Int. Cl. 7 : H04M 3/0 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea: 9898342.2 86 Fecha de presentación

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Int. Cl. 7 : H04L 12/64. 72 Inventor/es: Park, Bret. 74 Agente: Díez de Rivera de Elzaburu, Alfonso

Int. Cl. 7 : H04L 12/64. 72 Inventor/es: Park, Bret. 74 Agente: Díez de Rivera de Elzaburu, Alfonso 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 243 089 1 Int. Cl. 7 : H04L 12/64 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea: 99964323.2 86 Fecha de

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11 knúmero de publicación: 2 181 127. 51 kint. Cl. 7 : H04N 7/16

11 knúmero de publicación: 2 181 127. 51 kint. Cl. 7 : H04N 7/16 k 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 knúmero de publicación: 2 181 127 1 kint. Cl. 7 : H04N 7/16 H04N 7/173 12 k TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA T3 86 knúmero de solicitud europea: 98301897.9

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11 Número de publicación: 2 223 053. 51 Int. Cl. 7 : H04Q 3/00. 72 Inventor/es: Suominen, Antti-Jussi. 74 Agente: Carvajal y Urquijo, Isabel

11 Número de publicación: 2 223 053. 51 Int. Cl. 7 : H04Q 3/00. 72 Inventor/es: Suominen, Antti-Jussi. 74 Agente: Carvajal y Urquijo, Isabel 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 223 03 1 Int. Cl. 7 : H04Q 3/00 H04M 3/42 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea: 9932790.9 86 Fecha

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11 Número de publicación: 2 291 327. 51 Int. Cl.: 72 Inventor/es: Rodin, Gunnar. 74 Agente: Torner Lasalle, Elisabet

11 Número de publicación: 2 291 327. 51 Int. Cl.: 72 Inventor/es: Rodin, Gunnar. 74 Agente: Torner Lasalle, Elisabet 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 291 327 1 Int. Cl.: H04L 12/64 (2006.01) 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea: 01947002.0 86 Fecha

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11 Número de publicación: 2 307 647. 51 Int. Cl.: 74 Agente: Carpintero López, Mario

11 Número de publicación: 2 307 647. 51 Int. Cl.: 74 Agente: Carpintero López, Mario 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 7 647 1 Int. Cl.: H04Q 7/24 (06.01) H04L 12/64 (06.01) H04M 7/00 (06.01) 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 96 Número de solicitud

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Int. Cl.: 72 Inventor/es: Haumont, Serge y Hurtta, Tuija. 74 Agente: Curell Suñol, Marcelino

Int. Cl.: 72 Inventor/es: Haumont, Serge y Hurtta, Tuija. 74 Agente: Curell Suñol, Marcelino 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 263 6 1 Int. Cl.: H04Q 7/38 (06.01) H04Q 7/24 (06.01) H04Q 7/32 (06.01) 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud

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11 knúmero de publicación: 2 137 902. 51 kint. Cl. 6 : H04K 1/00

11 knúmero de publicación: 2 137 902. 51 kint. Cl. 6 : H04K 1/00 k 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 knúmero de publicación: 2 137 902 51 kint. Cl. 6 : H04K 1/00 12 k TRADUCCION DE REIVINDICACIONES DE SOLICITUD T1 DE PATENTE EUROPEA 86 k Número de solicitud

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11 Número de publicación: 2 257 874. 51 Int. Cl.: 72 Inventor/es: Koski, Jussi y Rostas, Peter. 74 Agente: Carvajal y Urquijo, Isabel

11 Número de publicación: 2 257 874. 51 Int. Cl.: 72 Inventor/es: Koski, Jussi y Rostas, Peter. 74 Agente: Carvajal y Urquijo, Isabel 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 27 874 1 Int. Cl.: H04L 29/06 (06.01) 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea: 99934.7 86 Fecha de

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Int. Cl. 7 : H04L 29/06

Int. Cl. 7 : H04L 29/06 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 249 680 1 Int. Cl. 7 : H04L 29/06 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea: 09019.9 86 Fecha de presentación

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Int. Cl.: 74 Agente: Elzaburu Márquez, Alberto

Int. Cl.: 74 Agente: Elzaburu Márquez, Alberto 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 292 430 51 Int. Cl.: H04M 7/00 (2006.01) 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea: 00906321.5 86 Fecha

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11 knúmero de publicación: 2 151 021. 51 kint. Cl. 7 : H04N 7/18

11 knúmero de publicación: 2 151 021. 51 kint. Cl. 7 : H04N 7/18 k 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 knúmero de publicación: 2 11 021 1 kint. Cl. 7 : H04N 7/18 H04N 7/14 12 k TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA T3 86 knúmero de solicitud europea: 930024.8

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11 Número de publicación: 2 293 257. 51 Int. Cl.: 74 Agente: Ponti Sales, Adelaida

11 Número de publicación: 2 293 257. 51 Int. Cl.: 74 Agente: Ponti Sales, Adelaida 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 293 27 1 Int. Cl.: H04L 29/06 (06.01) H04L 29/12 (06.01) 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea:

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Int. Cl.: 72 Inventor/es: Meiling, Axel. 74 Agente: Carvajal y Urquijo, Isabel

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11 Número de publicación: 2 251 229. 51 Int. Cl. 7 : H04Q 7/26. 72 Inventor/es: Kreten, Axel y Rau, Helmut. 74 Agente: Zuazo Araluze, Alexander

11 Número de publicación: 2 251 229. 51 Int. Cl. 7 : H04Q 7/26. 72 Inventor/es: Kreten, Axel y Rau, Helmut. 74 Agente: Zuazo Araluze, Alexander 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 21 229 1 Int. Cl. 7 : H04Q 7/26 H04Q 3/00 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea: 9990679.3 86 Fecha

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11 Número de publicación: 2 236 471. 51 Int. Cl. 7 : H04L 29/06

11 Número de publicación: 2 236 471. 51 Int. Cl. 7 : H04L 29/06 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 236 471 1 Int. Cl. 7 : H04L 29/06 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea: 023161.0 86 Fecha de presentación:

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k 11 N. de publicación: ES 2 047 221 k 51 Int. Cl. 5 : G01R 21/133

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11 Número de publicación: 2 314 637. 51 Int. Cl.: 74 Agente: Carpintero López, Mario

11 Número de publicación: 2 314 637. 51 Int. Cl.: 74 Agente: Carpintero López, Mario 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 314 637 1 Int. Cl.: H04L 12/66 (06.01) H04L 29/12 (06.01) 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 96 Número de solicitud europea:

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11 Número de publicación: 2 311 104. 51 Int. Cl.: 72 Inventor/es: Bornant, Dominique. 74 Agente: Lehmann Novo, María Isabel

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11 Número de publicación: 2 214 165. 51 Int. Cl. 7 : H04L 12/58. 72 Inventor/es: Degraeve, Michel. 74 Agente: Curell Suñol, Marcelino

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