RU2377724C2 - Работа в полудуплексном режиме низкого рабочего цикла в устройстве связи - Google Patents

Работа в полудуплексном режиме низкого рабочего цикла в устройстве связи Download PDF

Info

Publication number
RU2377724C2
RU2377724C2 RU2007134413/09A RU2007134413A RU2377724C2 RU 2377724 C2 RU2377724 C2 RU 2377724C2 RU 2007134413/09 A RU2007134413/09 A RU 2007134413/09A RU 2007134413 A RU2007134413 A RU 2007134413A RU 2377724 C2 RU2377724 C2 RU 2377724C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
communication device
power
messages
time
transmission
Prior art date
Application number
RU2007134413/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007134413A (ru
Inventor
Чун У. ЛИ (US)
Чун У. ЛИ
Алехандро Р. ХОЛЬКМАН (US)
Алехандро Р. Холькман
Арик МИМРАН (US)
Арик МИМРАН
Джек Кейл ВУЛФ (US)
Джек Кейл ВУЛФ
Леонид ШЕЙНБЛАТ (US)
Леонид ШЕЙНБЛАТ
Роберто ПАДОВАНИ (US)
Роберто Падовани
Пол Е. БЕНДЕР (US)
Пол Е. Бендер
Рамин РЕЗАЙИФАР (US)
Рамин РЕЗАЙИФАР
Самир К. КХАЗАКА (US)
Самир К. КХАЗАКА
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2007134413A publication Critical patent/RU2007134413A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2377724C2 publication Critical patent/RU2377724C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/16Half-duplex systems; Simplex/duplex switching; Transmission of break signals non-automatically inverting the direction of transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7085Synchronisation aspects using a code tracking loop, e.g. a delay-locked loop
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/0082Monitoring; Testing using service channels; using auxiliary channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/12Arrangements for remote connection or disconnection of substations or of equipment thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • H04W52/0274Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof
    • H04W52/028Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof switching on or off only a part of the equipment circuit blocks
    • H04W52/0283Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof switching on or off only a part of the equipment circuit blocks with sequential power up or power down of successive circuit blocks, e.g. switching on the local oscillator before RF or mixer stages
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/44TPC being performed in particular situations in connection with interruption of transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0235Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a power saving command
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи. Технический результат состоит в повышении качества связи. Для этого устройство связи работает в полудуплексном режиме с использованием только каналов служебных сигналов; и по существу используется свободная работа источника опорного сигнала согласования во времени, получаемая во время приема, чтобы обеспечить возможность дрейфовать значению источника опорного сигнала согласования во времени во время передачи. 4 н. и 41 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Перекрестная ссылка на родственные заявки
По данной заявке испрашивается приоритет на основании предварительной заявки на патент США № 60/653798 под названием "Устройство МДКРК (множественного доступа с кодовым разделением каналов) низкого рабочего цикла", зарегистрированной 16 февраля 2005 г. По настоящей заявке также испрашивается приоритет в соответствии с находящейся в процессе одновременного рассмотрения предварительной заявкой на патент США № 60/708671 под названием "Работа в полудуплексном режиме низкого рабочего цикла с телекоммуникационным устройством", зарегистрированной 15 августа 2005 г. Соответственно, по настоящей заявке испрашивается установление дат приоритета датам регистрации 16 февраля 2005 г. и 15 августа 2005 г., а упоминания предварительных заявок на патент включены здесь путем ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в общем относится к передаче данных через сети передачи данных и к телекоммуникационным устройствам, которые обеспечивают возможность такой передачи. Более конкретно, изобретение относится к новой методике использования телекоммуникационного устройства в полудуплексном режиме для работы при передаче данных с низким рабочим циклом.
Уровень техники
Дистанционный мониторинг действий может включать в себя беспроводные телекоммуникационные устройства с батарейным питанием, которые контролируют информацию о рабочем состоянии и передают через радиочастотные сигналы информацию о рабочем состоянии на расположенное на расстоянии устройство для обработки информации. Часто информация о рабочем состоянии может быть передана через радиочастотные сигналы в виде коротких сообщений. При таких конфигурациях мониторинга и передачи вопросы, связанные с контролем потребляемой мощности, имеют важное значение.
В типичной операционной среде желательными являются устройства контроля/телекоммуникации с батарейным питанием с низкими затратами на техническое обслуживание и ремонт, чтобы способствовать эффективности эксплуатации и снижать затраты на техническое обслуживание и ремонт. Поэтому желательно иметь устройство контроля/телекоммуникации, которое может работать в течение длительного периода времени без необходимости в частом техническом обслуживании для замены аккумуляторной батареи и т.п. Например, телекоммуникационное устройство может быть помещено в режим ожидания или маломощный рабочий режим, когда нет никакого продолжающегося сообщения с устройством обработки информации. Обычно делается компромисс между доступностью телекоммуникационного устройства для связи с устройством обработки информации и величиной экономии потребляемой мощности, которая может быть достигнута. Телекоммуникационное устройство, использующее методику экономии потребляемой мощности, не может обеспечивать возможность осуществлять связь с расположенным на расстоянии устройством обработки информации, когда его электрические схемы или секции связи могут быть выключены во время нахождения устройства в режиме ожидания, чтобы сохранять энергию батареи.
Поэтому в технике имеется потребность в средстве малой мощности для передачи информации о рабочем состоянии через радиочастотные сигналы.
Сущность изобретения
В одном аспекте раскрыт способ работы устройства связи. Способ включает в себя работу устройства связи в полудуплексном режиме с использованием только каналов служебных сигналов; и по существу свободную работу источника опорного сигнала тактирования, получаемую во время приема, чтобы обеспечить возможность дрейфовать значению источника опорного сигнала тактирования во время передачи.
В другом аспекте раскрыто устройство связи. Причем устройство связи содержит цепочку приема и цепочку передачи, работающие в полудуплексном режиме, чтобы принимать и передавать сообщения низкого рабочего цикла (НРЦ) с использованием только каналов служебных сигналов; и полудуплексный контроллер, подсоединенный к цепочке приема и цепочке передачи, по существу со свободной работой источника опорного сигнала тактирования, получаемой во время приема, чтобы обеспечить возможность дрейфовать значению источника опорного сигнала тактирования во время передачи.
В другом аспекте раскрыт материальный носитель данных, включающий в себя компьютерную программу для работы устройства связи в полудуплексном режиме с использованием только каналов служебных сигналов. Программа содержит выполняемые команды, которые заставляют компьютер обеспечивать по существу свободную работу источника опорного сигнала тактирования, получаемую во время приема, чтобы обеспечивать возможность дрейфовать значению источника опорного сигнала тактирования во время передачи; и по существу фиксировать оценку мощности, полученную во время приема, для использования в качестве значения мощности передачи во время передачи.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 иллюстрирует блок-схему одной реализации устройства связи, такого как устройство связи МДКРК.
Фиг.2 иллюстрирует блок-схему другой реализации устройства связи, показывающую детализированную конфигурацию следящих систем.
Фиг.3 иллюстрирует блок-схему другой реализации устройства связи, показывающую детализированные конфигурации управления мощностью и полудуплексным устройством.
Фиг.4 иллюстрирует одну альтернативную реализацию полудуплексного устройства, встроенного в цепочку приема и цепочку передачи так, чтобы выполнять полудуплексную работу в цепочке приема и цепочке передачи, с сигналами прямой линии связи и обратной линии связи, использующими одну антенну с разделением времени.
Фиг.5 иллюстрирует другую альтернативную реализацию полудуплексного устройства, встроенного в цепочку приема и цепочку передачи, но с сигналом прямой линии связи, принимаемым на антенне А, и сигналом обратной линии связи, передаваемым антенной В.
Фиг.6 - блок-схема процесса, иллюстрирующая способ передачи и приема сообщений низкого рабочего цикла (НРЦ) в полудуплексном режиме в соответствии с одной реализацией настоящего изобретения.
Фиг.7 изображает модель регистрации, в которой устройство связи передает сигнал зонда доступа (аппаратного устройства для сбора информации о графике), включающий в себя сообщения НРЦ, во время режима передачи.
Фиг.8 изображает модель, в которой устройство связи передает сообщение НРЦ через сигнал зонда доступа.
Фиг.9 изображает модель, в которой устройство связи определяет, передает ли базовая станция устройству сигналы поискового вызова.
Фиг.10 иллюстрирует блок-схему другой реализации устройства связи, которое реализовано с приемопередатчиком двойного диапазона, работающим в полудуплексном режиме.
Осуществление изобретения
Природа, цели и преимущества настоящего изобретения станут более очевидны специалистам в данной области техники после рассмотрения последующего подробного описания, приведенного в связи с прилагаемыми чертежами.
С учетом вышеупомянутых проблем, связанных с дистанционным мониторингом информации о рабочем состоянии и передачей через радиочастотные сигналы, настоящее раскрытие описывает несколько вариантов осуществления для использования только каналов служебных сигналов сети передачи данных (например, сети сотовой связи, такой как сеть МДКРК или ГСМС (Глобальная система мобильной связи)), в полудуплексном режиме. В частности, информация о рабочем состоянии передается от устройства связи на расположенное на расстоянии устройство обработки информации в виде сообщений низкого рабочего цикла (НРЦ) в полудуплексном режиме.
В одной реализации устройством связи является беспроводное телекоммуникационное устройство, включающее в себя устройство связи МДКРК, а расположенным на расстоянии устройством обработки информации является процессор, размещенный внутри или соединенный с сетью МДКРК, такой как контроллер базовых станций или другие сетевые контроллеры. В другой реализации расположенное на расстоянии устройство обработки информации включает в себя другое устройство связи, реализованное в конфигурации одноранговой связи.
В одной реализации каналы служебных сигналов, используемые в МДКРК 2000 1х (Первая разработка), включают в себя каналы контрольных сигналов, синхронизации и поискового вызова в прямой линии связи и канал доступа в обратной линии связи. Каналы служебных сигналов, используемые в МДКРК 2000 1х EV-DO (Первая разработка - Только данные), включают в себя каналы контрольных сигналов, синхронизации и управления в прямой линии связи и канал доступа в обратной линии связи. В другой реализации каналы служебных сигналов включают в себя любые неинформационные каналы, которые обеспечивают конфигурацию источника опорного сигнала, тактирования, системы и доступ. В применении CDMA каналы информационного обмена переносят основную информацию, такую как двусторонние речевые сигналы для обеспечения телефонного разговора.
Термин "полудуплексный режим" относится к режиму устройства связи, при котором в течение любого данного периода передачи разрешена его работа как одного устройства из передатчика или приемника, но устройство не может и передавать, и принимать в одном и том же периоде осуществления связи.
Термин "сообщения низкого рабочего цикла" относится к сообщениям, передаваемым периодически или иногда.
Термин "режим пониженного энергопотребления" относится к режиму устройства связи, который помещает устройство связи в состояние ожидания и выключает все модули в устройстве связи за исключением счетчика времени, чтобы следить за продолжительностью ожидания. Для применений низкого рабочего цикла продолжительность ожидания часто является существенно более длительной, чем допустимо согласно протоколу общепринятой сети беспроводной связи.
Устройство связи
Фиг.1 иллюстрирует блок-схему одной реализации устройства 100 связи, такого как устройство связи МДКРК. Устройство 100 связи включает в себя полудуплексный приемопередатчик 110, полудуплексный контроллер 120, часы 130 реального времени (ЧРВ), модуль 140 управления мощностью и модем 150 (например, цифровой процессор основной полосы частот). Полудуплексный приемопередатчик 110 включает в себя цепочку 112 приема, цепочку 114 передачи и полудуплексное устройство 116. Таким образом, модули 110 и 150 в устройстве 100 связи сконфигурированы так, чтобы обеспечивать возможность сообщения через существующую сеть связи, такую как сеть МДКРК. В одной реализации устройство связи представляет собой закрепленное устройство. В другой реализации устройство связи представляет собой передвижное устройство.
В иллюстрируемой реализации на фиг.1 полудуплексный приемопередатчик 110 работает в полудуплексном режиме, в котором полудуплексное устройство 116 переключается между режимом приема и режимом передачи. В одной реализации полудуплексное устройство 116 реализовано с РЧ (радиочастотным) переключателем. В другой реализации полудуплексное устройство 116 встроено в цепочку 112 приема и цепочку 114 передачи так, что переключение между режимами выполняется цепочкой 112 приема и цепочкой 114 передачи. Когда полудуплексный приемопередатчик 110 работает в режиме приема, полудуплексное устройство 116 выбирает принимаемый сигнал прямой линии связи и направляет сигнал в процессор 150 основной полосы частот через цепочку 112 приема. В качестве альтернативы, когда полудуплексный приемопередатчик 110 работает в режиме передачи, полудуплексное устройство 116 принимает сигнал обратной линии связи, выходящий от процессора 150 основной полосы частот, через цепочку 114 передачи и направляет сигнал обратной линии связи к антенне для передачи.
В одной реализации решение о переключении на переходный режим выполняется устройством 100 связи скорее асинхронным способом, чем синхронным способом, где переключение с режима приема на режим передачи является периодическим и предсказуемым. Это асинхронное переключение или запускается событием в пределах устройства 100 связи, или в согласовании с сетевым объектом, основанным на обмениваемых сообщениях. События переключений не должны быть привязаны к сигналу тактирования базовой станции или сетевой системы.
В иллюстрируемой реализации фиг.1 простое полудуплексное устройство 116, такое как РЧ переключатель приема/передачи, заменяет внешний РЧ интерфейс общепринятого устройства связи, включающий в себя дорогостоящее и обладающее потерями дуплексное устройство. Поскольку устройство 100 связи работает в полудуплексном режиме, некоторые РЧ блоки могут использоваться с разделением времени между цепочкой 112 приема и цепочкой 114 передачи. Поэтому использование устройства связи в полудуплексном режиме обеспечивает возможность реализовывать цепочку 112 приема и цепочку 114 передачи на одной и той же кремниевой подложке без каких-либо взаимных радиопомех.
Полудуплексный контроллер 120 сконфигурирован так, чтобы управлять режимом полудуплексного приемопередатчика 110. Например, когда приемопередатчик 110 должен использоваться в режиме приема, полудуплексный контроллер 120 обеспечивает возможность цепочке 112 приема синхронизировать устройство 100 связи с сигналом тактирования сети и вычислять оценку мощности разомкнутой системы. Когда приемопередатчик 110 должен использоваться в режиме передачи, полудуплексный контроллер 120 фиксирует источник опорного сигнала тактирования наряду с системой слежения за частотой (то есть слежением указателя) и отключает цепочку 112 приема. Затем полудуплексный контроллер 120 подключает цепочку 114 передачи и обеспечивает возможность цепочке 114 передачи передавать сообщение зонда доступа на оценке мощности разомкнутой системы последней вычисленной цепочкой 112 приема. Как только приемопередатчик 110 снова готов к использованию в режиме приема, полудуплексный контроллер 120 подключает цепочку 112 приема и закрывает систему управления для источника опорного сигнала тактирования. Затем приемопередатчик 110 слушает сообщения НРЦ на каналах служебных сигналов сети передачи данных.
Для введения режима пониженного энергопотребления модуль 140 управления мощностью сконфигурирован так, чтобы управлять потребляемой мощностью устройства 100 связи, отключая все модули в устройстве 100 связи, за исключением модуля 140 управления мощностью и часов реального времени (ЧРВ) 130. Когда устройство 100 связи принимает команду от сетевого контроллера, чтобы вступить в режим пониженного энергопотребления на конкретную продолжительность времени, принятая команда посылается в модуль 140 управления мощностью, который отключает мощность для всех модулей за исключением модуля 140 управления мощностью и ЧРВ 130. В то время как устройство 100 связи находится в режиме пониженного энергопотребления, модуль 140 управления мощностью следит за конкретной продолжительностью, используя ЧРВ 130.
Фиг.2 иллюстрирует блок-схему другой реализации устройства 200 связи, изображающую детализированную конфигурацию систем слежения. Во время режима приема устройства 200 связи системы 210, 220, 230 слежения цепочки 112 приема активизированы для синхронизирования устройства 200 связи с сигналом тактирования сети и вычисления оценки мощности разомкнутой системы. Однако, когда устройство 200 связи должно использоваться в режиме передачи, полудуплексный контроллер 120 фиксирует источник 210 опорного сигнала тактирования, систему 220 слежения за частотой и вычисленную последней оценку 230 мощности разомкнутой системы. В нормальном полностью дуплексном режиме система слежения за частотой обеспечивает возможность устройству связи оставаться заблокированным на частоте и используется для регулирования гетеродина цепочки передачи таким образом, чтобы удалять любую остаточную погрешность частоты цифровых приемников.
Как только следящие системы зафиксированы, полудуплексный контроллер 120 отключает цепочку 112 приема и подключает цепочку 114 передачи. Поскольку система 220 слежения за частотой зафиксирована, гетеродину 240 цепочки 114 передачи обеспечена возможность дрейфовать. Однако, как описано ниже, поскольку продолжительность режима передачи является относительно краткой для применений низкого рабочего цикла, дрейф гетеродина не воздействует неблагоприятно на целостность передаваемого сигнала. Дополнительно, поскольку система 230 управления оценки мощности разомкнутой системы зафиксирована, усилитель 250 мощности цепочки 114 передачи установлен на передачу на вычисленной последней оценке мощности разомкнутой системы в течение всей продолжительности режима передачи. Снова, поскольку продолжительность режима передачи относительно короткая, использование той же самой мощности передачи для всего режима передачи не воздействует неблагоприятно на целостность передаваемого сигнала, особенно для того применения НРЦ, где устройство 200 связи зафиксировано. В альтернативной реализации источник опорного сигнала тактирования и оценка мощности скорее могут быть проинтегрированы по времени, чем позволено дрейфовать источнику опорного сигнала тактирования и поддерживать тот же самый уровень мощности (как в последней оценке мощности, вычисленной в режиме приема) во время режима передачи.
Фиг.3 иллюстрирует блок-схему другой реализации устройства 300 связи, показывающую детализированные конфигурации управления мощностью и полудуплексного устройства.
Когда устройство 300 связи должно использоваться в полудуплексном режиме, модуль 140 управления мощностью направляет модуль 310 регулирования мощности так, чтобы использовать цепочку 112 приема и цепочку 114 передачи в полудуплексном режиме. Поэтому когда приемопередатчик 110 должен использоваться в режиме приема, модуль 310 регулирования мощности подключает мощность к цепочке 112 приема и отключает мощность от цепочки 114 передачи. В качестве альтернативы, когда приемопередатчик 110 должен использоваться в режиме передачи, модуль 310 регулирования мощности подключает мощность к цепочке 114 передачи и отключает мощность от цепочки 112 приема.
Во время полудуплексного режима устройство 300 связи может дополнительно снижать свои потребности в мощности в состоянии незанятости благодаря обеспечению возможности режима работы, разделенного на несколько временных отрезков. В типичной беспроводной сети передачи данных, такой как сеть МДКРК, временной отрезок канала поисковой связи представляет собой 80-миллисекундный временной интервал в пределах цикла временных отрезков поисковой связи. Цикл временных отрезков поисковой связи изменяется от 16 временных отрезков (период = 1,28 секунды; индекс цикла временных отрезков = 0) до 2048 временных отрезков (период = 163,84 секунды; индекс цикла временных отрезков = 7). Таким образом, в режиме, разделенном на несколько временных отрезков, устройство 300 связи только осуществляет мониторинг выбранного подмножества временных отрезков канала поисковой связи относительно сообщений от сетевого контроллера.
Однако, для применений НРЦ, время между последовательными передачами сообщений может быть значительно длиннее, чем максимально допустимый период цикла временных отрезков поисковой связи. В этом случае сетевой контроллер может отдавать команду устройству 300 связи перейти в режим пониженного энергопотребления, где все модули за исключением модуля 140 управления мощностью и ЧРВ 130 выключены в течение предварительно определенного периода времени. В одной реализации предварительно определенный период времени может быть от одной секунды до нескольких лет.
Когда устройство 300 связи должно использоваться в режиме пониженного энергопотребления, устройство 300 связи принимает команду от сетевого контроллера войти в режим пониженного энергопотребления на предварительно определенный период времени. Модуль 140 управления мощностью принимает и направляет модуль 310 регулирования мощности так, чтобы отключить все модули в устройстве 100 связи, за исключением модуля 140 управления мощностью и ЧРВ 130. В режиме пониженного энергопотребления устройство 300 связи помещается в состояние ожидания на предварительно определенный период времени (то есть продолжительность ожидания), который часто является существенно длиннее, чем допустимо согласно протоколу общепринятой сети беспроводной связи (например, индекс цикла временных отрезков (ИЦВО) сети сотовой связи МДКРК). Модуль 140 управления мощностью следит за продолжительностью ожидания, используя ЧРВ 130.
Иллюстрируемая реализация фиг.3 также изображает полудуплексное устройство, реализованное в виде РЧ переключателя 340 для маршрутизации сигналов к антенне 342 и от нее. Во время режима приема РЧ переключатель 340 направляет сигнал прямой линии связи, принимаемый в антенне 342, в приемник 320 через внешний интерфейс 322 прямой линии связи. Во время режима передачи РЧ переключатель 340 выбирает сигнал обратной линии связи, поступающий от передатчика 330 через внешний интерфейс 332 обратной линии связи, и направляет сигнал обратной линии связи к антенне 342 для передачи.
Фиг.4 и фиг.5 иллюстрируют две альтернативные реализации полудуплексного устройства 116. Фиг.4 иллюстрирует одну альтернативную реализацию 400 полудуплексного устройства, встроенного в цепочку 412 приема и цепочку 414 передачи так, чтобы полудуплексный режим выполнялся в цепочке 412 приема и цепочке 414 передачи с сигналами прямой линии связи и обратной линии связи, совместно использующими с разделением времени одну антенну 420. Фиг.5 иллюстрирует другую альтернативную реализацию 500 полудуплексного устройства, встроенного в цепочку 512 приема и цепочку 514 передачи, но с сигналом прямой линии связи, принимаемым на антенне А 520, и сигналом обратной линии связи, передаваемым антенной В 530.
Действие низкого рабочего цикла в полудуплексном режиме
Описав различные конструктивные детали, теперь опишем некоторые операционные аспекты настоящего раскрытия.
Фиг.6 представляет блок-схему, иллюстрирующую способ передачи и приема сообщений низкого рабочего цикла (НРЦ) в полудуплексном режиме в соответствии с одной реализацией настоящего изобретения. Способ включает в себя осуществление мониторинга и передачи сообщений НРЦ от устройства 100 связи на расположенное на расстоянии устройство обработки информации в полудуплексном режиме с использованием только каналов служебных сигналов сети передачи данных. В одном примере сеть передачи данных представляет собой сеть МДКРК.
В иллюстрируемой реализации на фиг.6, когда сетевой контроллер определяет, что устройство 100 связи должно быть помещено в состояние ожидания, устройство 100 переводится в режим пониженного энергопотребления, на этапе 600, на период конкретной продолжительности времени, как устанавливается сетевым контроллером. Как описано выше, конкретная продолжительность режима пониженного энергопотребления часто является существенно длиннее, чем допустимо согласно протоколу общепринятой сети беспроводной связи, такой как сеть МДКРК. После того как устройство 100 связи пробудет в режиме пониженного энергопотребления в течение конкретной продолжительности времени, модуль 140 управления мощностью устройства 100 связи на этапе 602 переводит устройство 100 в состояние ВКЛЮЧЕНО полудуплексного режима. В некоторых реализациях устройство 100 связи может быть активизировано из режима пониженного энергопотребления, когда принимается сообщение активизирования приоритета, даже при том, что конкретная продолжительность режима пониженного энергопотребления после последнего отключения мощности не истекла.
Гетеродин (ГТР) 350 включается на этапе 604, и устанавливается диапазон частот ГТР на этапе 606. Затем подключается цепочка 112 приема на этапе 608; частота ГТР устанавливается на частоту прямой линии связи на этапе 610; и цепочка 112 приема принимает сообщения по прямой линии связи на этапе 612. В одной реализации принимаемые сообщения по прямой линии связи включают в себя команды, информацию управления и/или загрузки программного обеспечения для управления рабочим состоянием устройства 100 связи. Как только процесс приема данных завершен, цепочка приема отключается на этапе 614. В некоторых реализациях цепочка 112 приема включает в себя источник питания и другие связанные модули (не показаны).
Затем частота ГТР устанавливается на частоту обратной линии связи на этапе 616 и подключается цепочка 114 передачи на этапе 618. На этапе 620 цепочка 114 передачи передает сообщения НРЦ с использованием только каналов служебных сигналов сети передачи данных. В одной реализации сообщения НРЦ включают в себя информацию о рабочем состоянии, включающую в себя состояние, условие и/или местоположение устройства 100 связи.
Для МДКРК 2000 1х передача сообщений НРЦ с использованием только каналов служебных сигналов может быть реализована в виде коротких информационных пакетов (КИП) и/или системы передачи коротких сообщений (CMC) через обмен сообщениями информационных пакетов (СИП). Для МДКРК 2000 1x EVDO передача сообщений НРЦ с использованием только каналов служебных сигналов может быть реализована как передача "данных через передачу сигналов" (ДЧПС).
Фиг.7 - фиг.9 иллюстрируют сигнальные протоколы между устройством 100 связи и сетью с использованием каналов служебных сигналов.
Фиг.7 изображает модель регистрации, в которой устройство 100 связи передает сигнал зонда доступа, включающий в себя сообщения НРЦ, во время режима передачи. Если от базовой станции нет подтверждения в пределах предварительно определенного периода времени (ТЗД1), сигнал зонда доступа передается повторно с увеличенной мощностью 700. Как только прямое подтверждение команды (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ L2) от базовой станции получено, передача сигналов зонда доступа завершается.
Фиг.8 изображает модель, в которой устройство 100 связи передает сообщение НРЦ через сигнал зонда доступа. Сигнал зонда доступа передается повторно до тех пор, пока не будет получено прямое подтверждение команды (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ L2) от базовой станции. Затем базовая станция сообщает, что сеть успешно приняла переданное сообщение, в котором устройство связи подтверждает прием данных базовой станцией. Наконец, базовая станция завершает передачу сигнала зонда доступа, как только подтверждение базовой станцией принято.
Фиг.9 изображает модель, в которой устройство 100 связи определяет, передает ли базовая станция устройству сигналы поискового вызова. Если определено, что базовая станция передает устройству 100 связи сигналы поискового вызова, устройство связи подтверждает получение сигналов поискового вызова, используя сигнал зонда доступа, до тех пор, пока передача сигнала зонда доступа базовой станцией не будет закончена. Базовая станция посылает данные с использованием сообщений информационных пакетов (СИП). Затем устройство 100 связи подтверждает передачу от базовой станции, используя сигнал зонда доступа, до тех пор, пока передача базовой станцией не будет закончена.
Обращаясь опять к фиг.6, отметим, что как только процесс передачи сообщения заканчивается, цепочка 114 передачи отключается на этапе 622. Затем отключается гетеродин (ГТР) на этапе 624 и процесс повторяется посредством перевода устройства 100 связи снова в режим пониженного энергопотребления.
Другие варианты осуществления
Фиг.10 иллюстрирует блок-схему другой реализации устройства 1000 связи, который реализован с приемопередатчиком 1010 двойного диапазона, работающим в полудуплексном режиме. Устройство 1000 связи включает в себя две отдельные цепочки передачи и приема, чтобы обеспечивать возможность работы приемопередатчика 1010 более чем в двух различных диапазонах сотовой связи. В иллюстрируемой реализации двойные диапазоны представлены как диапазон 800 МГц сотовой связи и диапазон 1900 МГц СПР (системы персональной радиосвязи). Однако двойные диапазоны могут быть представлены в виде любых частотных диапазонов. Дуплексное устройство 1024 разбивает входной сигнал антенны на два диапазона сотовой связи.
Диапазон СПР реализован с помощью цепочки 1012А приема СПР и цепочки 1014А передачи СПР. Диапазон сотовой связи реализован с помощью цепочки 1012 В приема сотовой связи и цепочки 1014 В передачи сотовой связи. РЧ переключатель 1020 осуществляет выбор между каналами прямой и обратной линии связи диапазона СПР, в то время как РЧ переключатель 1022 осуществляет выбор между каналами прямой и обратной линии связи диапазона сотовой связи.
Область применения
Реализации описанной выше работы в полудуплексном режиме НРЦ можно использовать во многих различных применениях, включающих в себя отслеживание ресурсов, автоматизированное считывание показаний приборов, безналичную оплату счетчиков платы за парковку, светофоры и чувствительные элементы, рекламные щиты и общественные устройства отображения, контроль рабочего состояния машин и оборудования в реальном масштабе времени, системы домашней/офисной защиты и сигнализации, автомобильные интегрированные средства обработки и передачи информации, контроль газораспределительной системы коммунальных сооружений, контроль местоположения с использованием ГСОМ (глобальной системы определения местоположения) и другие связанные применения опроса абонентов. Передача сообщений для этих применений может изменяться в среднем от одного сообщения системы передачи коротких сообщений (CMC) в час для применения в отслеживании ресурсов до одного сообщения CMC в месяц для применения в автоматизированном считывании показаний приборов.
Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что информация и сигналы могут быть представлены с использованием любых из ряда различных технологий и способов. Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и кодовые элементы, которые могут упоминаться по всему приведенному выше описанию, могут быть представлены напряжениями, токами, электромагнитными волнами, магнитными полями или частицами, оптическими полями или частицами или любой их комбинацией.
Специалистам в данной области техники также должно быть понятно, что различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы и этапы алгоритмов, описанные в связи с раскрытыми в данном описании вариантами осуществления, могут быть реализованы в виде электронного оборудования, программного обеспечения или их комбинации. Чтобы ясно проиллюстрировать эту взаимозаменяемость аппаратного обеспечения и программного обеспечения, различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы и этапы были описаны выше в общем в терминах их функциональных возможностей. Реализованы ли такие функциональные возможности как аппаратное обеспечение или программное обеспечение, зависит от конкретного применения и конструктивных ограничений, накладываемых на всю систему. Специалисты в данной области техники могут реализовывать описанные функциональные возможности различными способами для каждого конкретного применения, но такие решения реализации не должны интерпретироваться как порождение отклонения от объема настоящего изобретения.
Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в связи с раскрытыми в данном описании вариантами осуществления, могут быть реализованы или выполнены с помощью процессора общего назначения, цифрового процессора сигналов (ЦПС), интегральной схемы прикладной ориентации (ИСПО), программируемой пользователем вентильной матрицы (ППВМ) или другого программируемого логического устройства, дискретного логического элемента или транзисторных логических схем, дискретных аппаратных компонентов или любой их комбинации, предназначенной для выполнения функций, описанных в данном описании. Процессором общего назначения может быть микропроцессор, но, в качестве альтернативы, процессором может быть любой обычный процессор, контроллер, микроконтроллер или конечный автомат. Процессор также может быть реализован в виде комбинации вычислительных устройств, например в виде комбинации ЦПС и микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или больше микропроцессоров вместе с ядром ЦПС, или любой другой такой конфигурации.
Этапы способа, описанные в связи с раскрытыми в данном описании вариантами осуществления, могут быть воплощены непосредственно в аппаратном обеспечении, в программном модуле, выполняемом процессором, или в комбинации из них обоих. Программный модуль может постоянно находиться в памяти ОЗУ (оперативного запоминающего устройства), флэш-памяти, памяти ПЗУ (постоянного запоминающего устройства), памяти ППЗУ (программируемого ПЗУ), памяти ЭСППЗУ (электрически стираемого ППЗУ), регистрах, жестком диске, съемном диске, CD-ROM (неперезаписываемом компакт-диске) или любой другой форме носителя данных, известного в технике. Примерный носитель данных подсоединен к процессору таким образом, что процессор может считывать информацию с носителя данных и записывать на него информацию. В качестве альтернативы, носитель данных может быть встроен в процессор. Процессор и носитель данных могут постоянно находиться в ИСПО.
Кроме того, предыдущее описание раскрытых вариантов осуществления обеспечено для того, чтобы дать возможность любому специалисту в данной области техники выполнять или использовать настоящее изобретение. Различные модификации к этим вариантам осуществления специалистам в данной области техники будут очевидны, а универсальные принципы, определенные в данном описании, могут применяться к другим вариантам осуществления, не отступая при этом от сущности или объема изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не предназначено для ограничения вариантами осуществления, раскрытыми в данном описании, но должно соответствовать самому широкому объему, совместимому с принципами и новыми признаками, раскрытыми в данном описании.

Claims (45)

1. Способ работы устройства связи в полудуплексном режиме, содержащий
работу устройства связи в полудуплексном режиме с использованием только каналов служебных сигналов и
по существу, свободную работу источника опорного сигнала тактирования, синхронизированного с сигналом тактирования сети во время приема, чтобы обеспечить возможность дрейфовать значению источника опорного сигнала тактирования во время передачи.
2. Способ по п.1, содержащий также
по существу, фиксирование оценки мощности, полученной во время приема, для использования в качестве значения мощности передачи во время передачи.
3. Способ по п.2, в котором, по существу, фиксирование оценки мощности, полученной во время приема, включает в себя
использование фиксированной оценки мощности, полученной во время приема, чтобы установить выходное значение для усилителя мощности во время передачи.
4. Способ по п.3, содержащий также
передачу сигнала зонда доступа на фиксированной оценке мощности разомкнутой системы, полученной во время приема.
5. Способ по п.1, в котором работа устройства связи в полудуплексном режиме включает в себя
прием сообщений низкого рабочего цикла (НРЦ) во время режима приема и передачу сообщений НРЦ во время режима передачи.
6. Способ по п.1, в котором работа устройства связи в полудуплексном режиме включает в себя
работу устройства МДКРК (множественного доступа с кодовым разделением каналов) через сеть МДКРК.
7. Способ по п.1, содержащий также
прием команды на отключение мощности для устройства связи на предварительно определенный период времени.
8. Способ по п.7, содержащий также
отключение мощности для устройства связи на упомянутый предварительно определенный период времени, подлежащий контролированию счетчиком времени, подсоединенным к устройству связи.
9. Способ по п.8, содержащий также
включение устройства связи, когда счетчик времени определяет, что предварительно определенный период времени с момента последнего отключения устройства связи истек.
10. Способ по п.8, содержащий также
включение устройства связи, когда получено сообщение активизирования приоритета, даже при том, что предварительно определенный период времени с момента последнего отключения устройства связи не истек.
11. Способ по п.1, в котором источник опорного сигнала тактирования включает в себя гетеродин.
12. Способ по п.1, содержащий также
по существу, фиксирование системы слежения за частотой во время передачи.
13. Способ по п.1, в котором работа устройства связи в полудуплексном режиме включает в себя
передачу сообщений НРЦ в виде сообщений из коротких информационных пакетов (КИП) через обмен сообщениями информационных пакетов (СИП).
14. Способ по п.1, в котором работа устройства связи в полудуплексном режиме включает в себя
передачу сообщений НРЦ в виде сообщений службы коротких сообщений (CMC) через обмен сообщениями информационных пакетов (СИП).
15. Способ по п.1, в котором работа устройства связи в полудуплексном режиме включает в себя
передачу сообщений НРЦ в виде данных через передачу сигналов (ДЧПС).
16. Способ по п.1, в котором работа устройства связи в полудуплексном режиме включает в себя
передачу сигнала зонда доступа, включающего в себя сообщения НРЦ.
17. Способ по п.16, содержащий также
повторную передачу сигнала зонда доступа с увеличенной мощностью, когда никакое подтверждение завершения не получено в пределах предварительно определенного периода времени и
завершение передачи сигнала зонда доступа, когда подтверждение завершения получено.
18. Устройство связи, содержащее
цепочку приема и цепочку передачи, работающие в полудуплексном режиме, чтобы принимать и передавать сообщения низкого рабочего цикла (НРЦ) с использованием только каналов служебных сигналов, и
полудуплексный контроллер, подсоединенный к цепочке приема и цепочке передачи, по существу, для свободной работы источника опорного сигнала тактирования, синхронизированного с сигналом тактирования сети во время приема, чтобы обеспечить возможность дрейфовать значению источника опорного сигнала тактирования во время передачи.
19. Устройство по п.18, в котором цепочка передачи включает в себя
контроллер усилителя мощности, чтобы, по существу, зафиксировать оценку мощности, полученную во время приема, для использования в качестве значения мощности передачи во время передачи.
20. Устройство по п.19, в котором контроллер усилителя мощности включает в себя
модуль регулирования усилителя мощности, сконфигурированный так, чтобы использовать фиксированную оценку мощности, полученную во время приема, для установления выходного значения для усилителя мощности во время передачи.
21. Устройство по п.20, в котором цепочка передачи также передает сигнал зонда доступа на фиксированной оценке мощности разомкнутой системы, полученной во время приема.
22. Устройство по п.18, в котором устройство связи представляет собой устройство МДКРК (множественного доступа с кодовым разделением каналов), работающее через сеть МДКРК.
23. Устройство по п.18, содержащее также
модуль управления мощностью, чтобы отключать устройство связи на предварительно определенный период времени и включать, когда предварительно определенный период времени истек.
24. Устройство по п.23, содержащее также
счетчик времени, подсоединенный к модулю управления мощностью, чтобы осуществлять мониторинг предварительно определенного периода времени,
при этом устройство связи включается, когда счетчик времени определяет, что предварительно определенный период времени с момента последнего отключения устройства связи истек.
25. Устройство по п.23, в котором модуль управления мощностью включает в себя
процессор, сконфигурированный так, чтобы включать устройство связи, когда принимается сообщение активизирования приоритета, даже при том, что предварительно определенный период времени с момента последнего отключения не истек.
26. Устройство по п.18, в котором источник опорного сигнала тактирования включает в себя гетеродин.
27. Устройство по п.18, в котором цепочка передачи выдает первый сигнал для передачи сообщений НРЦ в виде сообщений
из коротких информационных пакетов (КИП) через обмен сообщениями информационных пакетов (СИП).
28. Устройство по п.18, в котором цепочка передачи выдает второй сигнал для передачи сообщений НРЦ в виде сообщений службы коротких сообщений (CMC) через обмен сообщениями информационных пакетов (СИП).
29. Устройство по п.18, в котором цепочка передачи выдает третий сигнал для передачи сообщений НРЦ в виде данных через передачу сигналов (ДЧПС).
30. Аппарат связи, содержащий
средство для работы устройства связи в полудуплексном режиме с использованием только каналов служебных сигналов и
средство для, по существу, свободной работы источника опорного сигнала тактирования, синхронизированного с сигналом тактирования сети во время приема, чтобы обеспечить возможность дрейфовать значению источника опорного сигнала тактирования во время передачи.
31. Аппарат по п.30, содержащий также
средство для, по существу, фиксирования оценки мощности, полученной во время приема, для использования в качестве значения мощности передачи во время передачи.
32. Аппарат по п.30, который представляет собой стационарный аппарат.
33. Аппарат по п.30, который представляет собой мобильный аппарат.
34. Материальный носитель данных, включающий в себя компьютерную программу для работы устройства связи в полудуплексном режиме с использованием только каналов служебных сигналов, причем программа содержит выполняемые команды, которые заставляют компьютер
обеспечивать, по существу, свободную работу источника опорного сигнала тактирования, синхронизированного с сигналом тактирования во время приема, чтобы обеспечить возможность дрейфовать значению источника опорного сигнала тактирования во время передачи, и
по существу, фиксировать оценку мощности, полученную во время приема, для использования в качестве значения мощности передачи во время передачи.
35. Носитель данных по п.34, в котором выполняемые команды, которые заставляют компьютер, по существу, фиксировать оценку мощности, полученную во время приема, включают в себя выполняемые команды, которые заставляют компьютер
использовать фиксированную оценку мощности разомкнутой системы, полученную во время приема, чтобы установить выходное значение для усилителя мощности во время передачи.
36. Носитель данных по п.35, содержащий также выполняемые команды, которые заставляют компьютер
передавать сигнал зонда доступа на фиксированной оценке мощности разомкнутой системы, полученной во время приема.
37. Носитель данных по п.34, содержащий также выполняемые команды, которые заставляют компьютер
принимать команду на отключение мощности для устройства связи на предварительно определенный период времени.
38. Носитель данных по п.37, также включающий в себя выполняемые команды, которые заставляют компьютер
отключать мощность для устройства связи на предварительно определенный период времени, подлежащий контролированию счетчиком времени, подсоединенным к устройству связи.
39. Носитель данных по п.38, содержащий также выполняемые команды, которые заставляют компьютер включать устройство связи, когда счетчик времени определяет, что предварительно определенный период времени с момента последнего отключения устройства связи истек.
40. Носитель данных по п.38, содержащий также выполняемые команды, которые заставляют компьютер
включать устройство связи, когда получено сообщение активизирования приоритета, даже при том, что предварительно определенный период времени с момента последнего отключения устройства связи не истек.
41. Носитель данных по п.34, в котором выполняемые команды, которые заставляют компьютер управлять устройством связи в полудуплексном режиме, включают в себя выполняемые команды, которые заставляют компьютер
передавать сообщения НРЦ в виде сообщений из коротких информационных пакетов (КИП) через обмен сообщениями информационных пакетов (СИП).
42. Носитель данных по п.34, в котором выполняемые команды, которые заставляют компьютер управлять устройством связи в полудуплексном режиме, включают в себя выполняемые команды, которые заставляют компьютер
передавать сообщения НРЦ в виде сообщений службы коротких сообщений (CMC) через обмен сообщениями информационных пакетов (СИП).
43. Носитель данных по п.34, в котором выполняемые команды, которые заставляют компьютер управлять устройством связи в полудуплексном режиме, включают в себя выполняемые команды, которые заставляют компьютер передавать сообщения НРЦ в виде данных через передачу сигналов (ДЧПС).
44. Носитель данных по п.34, в котором выполняемые команды, которые заставляют компьютер управлять устройством связи в полудуплексном режиме, включают в себя выполняемые команды, которые заставляют компьютер
передавать сигнал зонда доступа, включающий в себя сообщения НРЦ.
45. Носитель данных по п.44, содержащий также выполняемые команды, которые заставляют компьютер
повторно передавать сигнал зонда доступа с увеличенной мощностью, когда никакое подтверждение завершения не получено в пределах предварительно определенного периода времени, и
завершать передачу сигнала зонда доступа, когда подтверждение завершения получено.
RU2007134413/09A 2005-02-16 2006-02-16 Работа в полудуплексном режиме низкого рабочего цикла в устройстве связи RU2377724C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US65379805P 2005-02-16 2005-02-16
US60/653,798 2005-02-16
US70867105P 2005-08-15 2005-08-15
US60/708,671 2005-08-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007134413A RU2007134413A (ru) 2009-03-27
RU2377724C2 true RU2377724C2 (ru) 2009-12-27

Family

ID=36585756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007134413/09A RU2377724C2 (ru) 2005-02-16 2006-02-16 Работа в полудуплексном режиме низкого рабочего цикла в устройстве связи

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7945234B2 (ru)
EP (1) EP1849241B1 (ru)
JP (1) JP4718565B2 (ru)
CA (1) CA2598019C (ru)
RU (1) RU2377724C2 (ru)
WO (1) WO2006089197A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11595137B1 (en) * 2021-02-17 2023-02-28 Keysight Technologies, Inc. System and method of measuring error vector magnitude in the time domain

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8700105B2 (en) * 2006-06-22 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Low duty cycle device protocol
US8018884B2 (en) 2006-06-21 2011-09-13 Qualcomm Incorporated Low duty cycle network controller
KR100734889B1 (ko) * 2006-07-10 2007-07-03 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 위치 정보 제공을 위한 장치 및 방법
US9344290B2 (en) 2007-09-24 2016-05-17 Qualcomm Incorporated Terminating a multicast session within a wireless communications network
US8570911B2 (en) * 2007-09-24 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Multicast messaging within a wireless communication system
US9185654B2 (en) * 2008-07-16 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Network server having an information and scheduling controller to support one or more low duty cycle wireless devices
US8255994B2 (en) * 2008-08-20 2012-08-28 Sprint Communications Company L.P. Detection and suppression of short message service denial of service attacks
US20100081458A1 (en) * 2008-10-01 2010-04-01 Qualcomm Incorporated Mobile Terminal Motion Detection Methods and Systems
US8200173B2 (en) * 2009-03-25 2012-06-12 Qualcomm Incorporated Gated RF control channel demodulation methods and apparatuses
KR20130009737A (ko) * 2009-12-31 2013-01-23 삼성전자주식회사 낮은 듀티 싸이클의 패턴 정보를 이동 단말들로 전송하기 위한 방법 및 장치
JP4937373B2 (ja) * 2010-03-30 2012-05-23 株式会社東芝 データ収集システム
US8649755B2 (en) 2011-12-16 2014-02-11 Qualcomm Incorporated Timing circuit calibration in devices with selectable power modes
US9066295B2 (en) 2011-12-16 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Power conservation techniques for use in devices with selectable power modes
WO2013158023A1 (en) * 2012-04-17 2013-10-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Single carrier mode switching in component carrier receiver
US9679224B2 (en) 2013-06-28 2017-06-13 Cognex Corporation Semi-supervised method for training multiple pattern recognition and registration tool models
US10021736B2 (en) * 2015-04-27 2018-07-10 Qualcomm Incorporated Skip RX during SBS transmission
US20190098434A1 (en) * 2017-09-25 2019-03-28 Kabushiki Kaisha Toshiba Information processing apparatus, recording medium, and information exchange method
WO2021032999A1 (en) * 2019-08-21 2021-02-25 Mellanox Technologies Ltd. Dynamic bandwidth connections

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2732584B2 (ja) 1988-05-12 1998-03-30 松下電器産業株式会社 送信出力製方法および送信出力制御装置
US5276703A (en) * 1992-01-13 1994-01-04 Windata, Inc. Wireless local area network communications system
US5745860A (en) 1994-12-16 1998-04-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and system of data transmission and reception in a mobile station within a radio telecommunications system
US5767791A (en) 1995-11-13 1998-06-16 Vitalcom Low-power circuit and method for providing rapid frequency lock in a wireless communications device
US5748104A (en) * 1996-07-11 1998-05-05 Qualcomm Incorporated Wireless remote telemetry system
US20060280140A9 (en) * 1997-02-06 2006-12-14 Mahany Ronald L LOWER POWER WIRELESS BEACONING NETWORK SUPPORTING PROXIMAL FORMATION, SEPARATION AND REFORMATION OF WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS (LAN's), AS TERMINALS MOVE IN AND OUT RANGE OF ONE ANOTHER
JPH1175261A (ja) * 1997-08-29 1999-03-16 N T T Electron Kk Phsコードレス電話情報転送方法
US6038491A (en) * 1997-11-26 2000-03-14 Mars, Incorporated Monitoring and reporting system using cellular carriers
JPH11175261A (ja) 1997-12-05 1999-07-02 Nec Corp ディスクの制御方法
JPH11196027A (ja) * 1997-12-26 1999-07-21 Canon Inc 無線通信システム
US6154500A (en) * 1998-05-20 2000-11-28 Motorola, Inc. Method and apparatus in a wireless communication system for adding a second channel that overlaps a guard band used by a first channel
US6490446B1 (en) * 1999-04-09 2002-12-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uncoordinated frequency hopping cellular system
US6449491B1 (en) * 1999-05-10 2002-09-10 Ericsson Inc. Apparatus and methods for conducting group calls in wireless communications systems
US7027425B1 (en) * 2000-02-11 2006-04-11 Alereon, Inc. Impulse radio virtual wireless local area network system and method
US6477361B1 (en) 2000-05-23 2002-11-05 Lucent Technologies Inc. Remote power-down control of wireless terminal
EP1365611B1 (en) * 2001-03-02 2013-06-12 Fujitsu Limited Mobile communication system and apparatus constituting the same
CA2442821C (en) * 2001-03-30 2016-08-16 Advanced Metering Data Systems, L.L.C. Enhanced wireless packet data communication system, method, and apparatus applicable to both wide area networks and local area networks
RU2181229C1 (ru) 2001-10-04 2002-04-10 Оао "Персональные Коммуникации" Способ динамического перераспределения загрузки базовых станций сотовой сети связи и устройство для его осуществления (варианты)
US7047051B2 (en) * 2001-10-25 2006-05-16 Symbol Technologies, Inc. Method of and arrangement for minimizing power consumption and data latency of an electro-optical reader in a wireless network
US7975016B2 (en) * 2001-10-29 2011-07-05 Oracle America, Inc. Method to manage high availability equipments
US9497168B2 (en) * 2002-07-30 2016-11-15 Avaya Inc. Method and apparatus for supporting communications between a computing device within a network and an external computing device
JP3783684B2 (ja) * 2003-01-30 2006-06-07 セイコーエプソン株式会社 無線通信装置
US7508781B2 (en) * 2003-03-25 2009-03-24 Texas Instruments Incorporated Power saving mechanism for wireless LANs via schedule information vector
US7412265B2 (en) * 2003-06-12 2008-08-12 Industrial Technology Research Institute Method and system for power-saving in a wireless local area network
US7457973B2 (en) * 2003-06-20 2008-11-25 Texas Instruments Incorporated System and method for prioritizing data transmission and transmitting scheduled wake-up times to network stations based on downlink transmission duration
US7466665B2 (en) * 2003-06-25 2008-12-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for route discovery within a communication system
JP4367090B2 (ja) * 2003-10-31 2009-11-18 日本電気株式会社 観測結果通信端末および情報収集システム
US7933620B2 (en) * 2004-02-27 2011-04-26 Research In Motion Limited Transmit channel request messaging for half-duplex voice communications systems
US8180291B2 (en) * 2004-09-30 2012-05-15 Intel Corporation Power-scavenging receiver to generate a signal to be used to control operational state
JP2006142994A (ja) * 2004-11-19 2006-06-08 Denso Corp 車両用ネットワークシステムおよび電子制御装置
US7394782B2 (en) * 2005-07-14 2008-07-01 Honeywell International Inc. Reduced power time synchronization in wireless communication
US20070150599A1 (en) * 2005-12-22 2007-06-28 International Business Machines Corporation Generation of resource-usage profiles for application sessions of a number of client computing devices

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11595137B1 (en) * 2021-02-17 2023-02-28 Keysight Technologies, Inc. System and method of measuring error vector magnitude in the time domain

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007134413A (ru) 2009-03-27
EP1849241B1 (en) 2016-01-20
EP1849241A1 (en) 2007-10-31
WO2006089197A1 (en) 2006-08-24
CA2598019A1 (en) 2006-08-24
US20060280198A1 (en) 2006-12-14
CA2598019C (en) 2013-04-30
JP2008530960A (ja) 2008-08-07
JP4718565B2 (ja) 2011-07-06
US7945234B2 (en) 2011-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2377724C2 (ru) Работа в полудуплексном режиме низкого рабочего цикла в устройстве связи
US9320002B2 (en) Low duty cycle network controller
JP3193380B2 (ja) モービル通信受信機における電力消費を減少する装置および方法
CN102172081B (zh) 无线网络的功率管理
JP4919204B2 (ja) センサネットワークシステム及びメディアアクセス制御方法
CN101091398A (zh) 操作wlan移动站的方法
US8462693B2 (en) System and method for enabling wireless data transfer
JP2005086814A (ja) 自動計器読み取りシステムにおけるデータ通信プロトコル
US11071061B2 (en) Communication system, gateway, terminal and communication method based on LoRa technology
CN101658062A (zh) 多无线电功率感知业务量管理
CA2720071A1 (en) Multi-level duty cycling
US20090149185A1 (en) Method and apparatus for reducing missed paging messages and paging latency during cell reselection in a wireless network
US7167732B2 (en) Method for enhanced power saving on DCF based wireless networks
JP2006319510A (ja) 通信端末装置及び制御方法
EP0873640A1 (en) Method and apparatus for reduced power consumption in a mobile packet data communication system
CN106941704B (zh) 用于针对信标接收的有效唤醒的***和方法
JP2000092700A (ja) 無線通信装置及び無線通信方法
JP2004128616A (ja) 無線通信端末とその制御ユニット及び通信制御プログラム
EP4216607A1 (en) Seamless roaming of multi-radio station
WO2024002350A1 (zh) 旁链路定位参考信号的传输方法及装置
JP2004200943A (ja) 携帯電話機及びそれに用いるバッテリセービング方法
KR20070080060A (ko) 듀얼 모드 단말기의 소비 전력 절감 방법
EP1363470A1 (en) Portable wireless communication system
CA2678588A1 (en) System and method for enabling wireless data transfer
CA2678576A1 (en) System and method for enabling wireless data transfer

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190217