RU2444159C2 - Способ и устройство для подавления колебаний между повторителями - Google Patents

Способ и устройство для подавления колебаний между повторителями Download PDF

Info

Publication number
RU2444159C2
RU2444159C2 RU2009114846/08A RU2009114846A RU2444159C2 RU 2444159 C2 RU2444159 C2 RU 2444159C2 RU 2009114846/08 A RU2009114846/08 A RU 2009114846/08A RU 2009114846 A RU2009114846 A RU 2009114846A RU 2444159 C2 RU2444159 C2 RU 2444159C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
repeater
signal
wireless signal
wireless
received
Prior art date
Application number
RU2009114846/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009114846A (ru
Inventor
Кеннет М. ГЕЙНИ (US)
Кеннет М. ГЕЙНИ
Джеймс А. Мл. ПРОКТОР (US)
Джеймс А. Мл. ПРОКТОР
Лоуренс В. Мл. ЛАМОН (US)
Лоуренс В. Мл. ЛАМОН
Джеймс К. ОТТО (US)
Джеймс К. ОТТО
Карлос М. ПЬЮИГ (US)
Карлос М. ПЬЮИГ
Росс Л. ЛИНТЕЛЬМАН (US)
Росс Л. ЛИНТЕЛЬМАН
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 RU2009114846A publication Critical patent/RU2009114846A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2444159C2 publication Critical patent/RU2444159C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к повторителю для сети беспроводной связи. Технический результат заключается в конфигурации повторителя для уменьшения колебаний между двумя или большим количеством повторителей или секций повторителей. Для этого первый повторитель, работающий в беспроводной сети, включающей в себя второй повторитель, который может осуществлять связь с первым повторителем, и первую и вторую беспроводные станции, которые могут осуществлять связь по меньшей мере с одним из первого повторителя и второго повторителя, включает в себя устройство приема для приема беспроводного сигнала на частоте приема; средство обнаружения для обнаружения, включает ли в себя заданная часть принятого беспроводного сигнала измененную часть, чтобы таким образом определить, что принятый сигнал приходит от второго повторителя; и устройство передачи для передачи беспроводного сигнала на одну из первой и второй беспроводных станций на частоте передачи, таким образом для повторения беспроводного сигнала. 3 н. и 32 з.п. ф-лы, 40 ил.

Description

ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Настоящая заявка является родственной по отношению к находящейся на рассмотрении предварительной заявке США № 60/846,073, поданной 21 сентября 2006 г., в соответствии с которой испрашивается приоритет для настоящей заявки, и дополнительно является родственной по отношению к следующим документам: публикации заявки США № 2006-0041680 (заявке США № 10/530,546) Proctor и др., озаглавленной ”REDUCING LOOP EFFECTS IN A WIRELESS LOCAL AREA NETWORK REPEATER”; и публикации заявки США № 2005-0286448 (заявке США № 10/516,327 или международной заявке № PCT/US03/16208) Procter и др., которая озаглавлена ”WIRELESS LOCAL AREA NETWORK REPEATER”, все содержимое которых включено в настоящий документ путем ссылки.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Изобретение относится в общем к повторителю для сети беспроводной связи, а более конкретно к конфигурации повторителя для уменьшения колебаний между двумя или большим количеством повторителей или секций повторителей.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Обычно зону обслуживания сети беспроводной связи, такой как, например, беспроводная сеть, основанная на дуплексной связи с временным разделением (TDD), дуплексной связи с частотным разделением (FDD), связи «точной беспроводной передачи данных» (Wi-Fi), связи «международного взаимодействия для микроволнового доступа» (Wi-max), сотовой связи, глобальной системы мобильной связи (GSM), множественного доступа с кодовым разделением (CDMA) или 3G (третьего поколения), можно увеличивать с помощью повторителей. Примерные повторители включают в себя, например, повторители с преобразованием частоты или повторители с той же самой частотой, которые работают на физическом уровне или на уровне управления передачей данных, как определено базовой эталонной моделью взаимодействия открытых систем (моделью OSI).
Повторители также используются для удовлетворения увеличивающейся потребности в расширении области действия узлов, таких как точки доступа, связанные с беспроводными сетями, которые включают в себя, не ограничиваясь, беспроводные локальные сети (WLAN) и беспроводные городские локальные сети (WMAN), описанные и определенные в стандартах Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) 802.11, 802.16 и 802.20, из-за увеличивающейся популярности неограниченного доступа к широкополосным услугам, например, с помощью переносных вычислительных устройств. Эффективный быстрый количественный рост беспроводных сетей сильно зависит от постоянного и увеличивающегося уровня производительности при увеличении количества запросов пользователей.
Однако когда множество повторителей занимают ту же самую радиочастотную среду, могут возникать проблемы, такие как колебания (осцилляции) между повторителями. Колебания могут привести к большому количеству проблем, таких как искажение, насыщение, потеря синхронизации и потеря данных или информации.
В качестве дополнения, нужно обратиться к проблеме «масштабируемости» многих близко расположенных повторителей. Например, когда повторители развернуты в непосредственной близости в жилом доме с множеством арендаторов, эффективная область обслуживания может стать настолько большой, что вызовет «наводнение» пакетов. Хотя зона обслуживания сильно увеличена, может иметь место неэффективность из-за ограниченной емкости для большого количества пользователей.
Поэтому существует потребность в дешевых и характеризующихся низкой степенью риска решениях таких проблем колебаний. Предпочтительно, решение должно быть расширяемым, чтобы обеспечивать больше возможностей, чем простое предотвращение колебаний при множестве повторителей.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ввиду изложенных выше проблем повторитель, работающий в беспроводной сети согласно различным вариантам осуществления, подавляет колебания таким образом, что он не повторяет основной сигнал от другого повторителя в беспроводной сети в состоянии колебаний. Беспроводная сеть может включать в себя второй повторитель, который может осуществлять связь с первым повторителем, и первую и вторую беспроводные станции, такие как точка доступа и беспроводное вычислительное устройство, которое может осуществлять связь по меньшей мере с одним из первого повторителя и второго повторителя.
Согласно различным вариантам осуществления, повторитель включает в себя устройство приема для приема беспроводного сигнала на частоте приема; средство обнаружения для обнаружения, включает ли в себя заданная часть принятого беспроводного сигнала измененную часть, чтобы таким образом определить, что принятый сигнал приходит от второго повторителя; и устройство передачи для передачи беспроводного сигнала на одно из первой и второй беспроводных станций на частоте передачи, и таким образом для повторения беспроводного сигнала.
Если заданная часть принятого беспроводного сигнала включает в себя измененную часть, то устройство передачи может быть выполнено с возможностью не повторять основную часть беспроводного сигнала, передавать беспроводной сигнал на частоте, отличающейся от частоты передачи, или передавать беспроводной сигнал на уровне мощности, отличающемся от исходного уровня мощности передачи.
Повторитель может дополнительно включать в себя устройство изменения сигнала для изменения беспроводного сигнала. Устройство изменения сигнала может быть, например, процессором метки, выполненным с возможностью введения образца метки в беспроводной сигнал, который необходимо передать, и для обнаружения образца метки, введенного в беспроводной сигнал в качестве измененной части.
Устройство изменения сигнала может также быть, например, устройством двухфазной модуляции, выполненным с возможностью модуляции фазы заданной части беспроводного сигнала. Двухфазный модулятор может модулировать заданную часть беспроводного сигнала так, чтобы она имела уникальную сигнатуру, распознаваемую вторым повторителем после приема измененного беспроводного сигнала. Фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ, SAW) может быть связан с выходом двухфазного модулятора для удаления размывания спектра из измененного беспроводного сигнала. Схема синхронизации может также быть связана с двухфазным модулятором для управления продолжительностью времени, в течение которого двухфазный модулятор модулирует фазу заданной части беспроводного сигнала.
Двухфазный модулятор может включать в себя переключатель, соединенный с входом линейного генератора (LO), причем упомянутый переключатель переключает положительный и отрицательный входы LO на заданной частоте для модуляции фазы заданной части беспроводного сигнала.
Повторитель может дополнительно включать в себя устройство удаления изменений, такое как устройство демодуляции, предназначенное для удаления измененной части из заданной части беспроводного сигнала.
Устройство передачи выполнено с возможностью передавать или не передавать беспроводной сигнал, если заданная часть принятого беспроводного сигнала включает в себя измененную часть.
Заданная часть принятого беспроводного сигнала может быть преамбулой беспроводного сигнала, а измененная часть может быть заданным изменением фазы.
Средство обнаружения может быть дополнительно выполнено с возможностью обнаружения, был ли беспроводной сигнал передан от одного из первой и второй беспроводных станций, с помощью выполнения процесса отборочного обнаружения для принятого беспроводного сигнала. Процесс отборочного обнаружения может включать в себя сравнение преамбулы принятого беспроводного сигнала с заданным образцом сигнала или демодуляцию одной из заданной информационной последовательности, канала пилот-сигнала и несущей пилот-сигнала.
Повторитель может быть одним из повторителя с преобразованием частоты, в котором частота передачи и частота приема отличаются, и повторителя на той же самой частоте, в котором частота передачи и частота приема одинаковы.
Повторитель может также включать в себя процессор и память, соединенную с процессором. Подпрограмма регулировки мощности для конфигурирования центрального процессора может храниться в памяти. Процессор может быть выполнен с возможностью создания пакетов тестового сообщения, которые необходимо передать ко второму повторителю на частоте передачи; измерения показателя мощности принимаемого сигнала (RSSI) пакета, принятого в ответ на пакеты тестового сообщения; определения, являются ли потери в тракте передачи, определенные с помощью разности между уровнем мощности, на котором были переданы пакеты тестового сообщения, и измеренным значением RSSI, меньшими заданного значения; и отметки частоты передачи как недоступной для использования, если потери в тракте передачи меньше заданного значения.
Процессор может быть дополнительно выполнен с возможностью создания группы пакетов, которые необходимо передать ко второму повторителю на частоте передачи, если потери в тракте передачи не меньше чем приблизительно 80 дБ; определения среднего значения RSSI для группы пакетов; и если среднее значение RSSI меньше заданного уровня, то для отметки существующей мощности передачи как приемлемой.
Процессор может быть дополнительно выполнен с возможностью корректировки существующей мощности передачи в сторону уменьшения на заданный уровень в децибелах, если среднее значение RSSI не меньше заданного уровня; повторного создания группы пакетов, которые необходимо передать ко второму повторителю на частоте передачи; определения среднего значения RSSI для группы пакетов; и если среднее значение RSSI меньше заданного уровня, то отметки существующей мощности передачи как приемлемой.
Дополнительная возможность обнаружения, которую включают в себя повторители, может обеспечивать возможность обнаружения преамбулы с фазово-модулированной последовательностью и дополнительных связей. Например, может быть желательно, чтобы пакеты от некоторых повторителей можно было повторять, в то время как пакеты от других повторителей - не повторять. Другим примером является то, что предоставляют возможность повторять только пакеты с определенной сигнатурой, а все другие отфильтровывают. Другие действия могут включать в себя размещение пакетов с уникальной сигнатурой на уникальной частоте повторения, а также сигнатура может действовать в качестве функции адресации, кода качества обслуживания или кода приоритета.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Сопровождающие чертежи, на которых одинаковые ссылочные позиции относятся к идентичным или функционально подобным элементам для отдельных видов и которые вместе с приведенным ниже подробным описанием включены в описание и являются его частью, служат для дополнительной иллюстрации различных вариантов осуществления и пояснения различных принципов и преимуществ в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 1A-1B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и снимка экрана, показывающего результаты тестирования, связанные с примерной конфигурацией повторителей с расширением спектра прямой последовательностью (DSSS) без фазовой модуляции и включенным режимом «только WLAN».
Фиг. 2A-2B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и снимка экрана, показывающего результаты теста, связанные с примерной конфигурацией повторителей DSSS с фазовой модуляцией и включенным режимом «только WLAN».
Фиг. 3A-3B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и снимка экрана, показывающего результаты теста, связанные с примерной конфигурацией повторителей DSSS с фазовой модуляцией и выключенным режимом «только WLAN».
Фиг. 4A-4B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и снимка экрана, показывающего дополнительные результаты теста, связанные с примерной конфигурацией повторителей DSSS на фиг. 3 с фазовой модуляцией и выключенным режимом «только WLAN».
Фиг. 5A-5B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и снимка экрана, показывающего результаты теста, связанные с примерной конфигурацией повторителей мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) без фазовой модуляции и включенным режимом «только WLAN».
Фиг. 6A-6B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и снимка экрана, показывающего результаты теста, связанные с примерной конфигурацией повторителей OFDM с фазовой модуляцией и включенным режимом «только WLAN».
Фиг. 7A-7B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и снимка экрана, показывающего тестовые результаты, связанные с примерной конфигурацией повторителей OFDM с фазовой модуляцией и выключенным режимом «только WLAN».
Фиг. 8A-8B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и кадра анализатора спектра, показывающего выходной сигнал генератора сигнала без фазовой модуляции.
Фиг. 9A-9B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и кадра анализатора спектра, показывающего выходной сигнал генератора сигнала OFDM с фазовой модуляцией.
Фиг. 10A-10B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и кадра анализатора спектра, показывающего выходной сигнал генератора сигнала OFDM с фазовой модуляцией и фильтром на поверхностных акустических волнах (ПАВ) с низкими потерями.
Фиг. 11A-11B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и кадра анализатора спектра, показывающего выходной сигнал генератора сигнала OFDM с фазовой модуляцией и фильтром ПАВ с низкими потерями и фильтром ПАВ с высоким подавлением.
Фиг. 12A-12B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и кадра анализатора спектра, показывающего выходной сигнал генератора сигнала DSSS без фазовой модуляции.
Фиг. 13A-13B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и кадра анализатора спектра, показывающего выходной сигнал генератора сигнала DSSS с фазовой модуляцией.
Фиг. 14A-14B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и кадра анализатора спектра, показывающего выходной сигнал генератора сигнала DSSS с фазовой модуляцией и фильтром ПАВ с низкими потерями.
Фиг. 15A-15B являются иллюстрацией тестовой конфигурации и кадра анализатора спектра, показывающего выходной сигнал генератора сигнала DSSS с фазовой модуляцией, фильтром ПАВ с низкими потерями и фильтром ПАВ с высоким подавлением.
Фиг. 16 - структурная схема, показывающая примерную беспроводную сетевую конфигурацию, включающую в себя два примерных повторителя.
Фиг. 17 - схема соединений, показывающая возможные соединения, которые можно устанавливать между примерными повторителями, ТД и станцией мобильной связи в WLAN.
Фиг. 18A - схематичный чертеж, показывающий примерный повторитель в соответствии с примерным вариантом осуществления.
Фиг. 18B - схематичный чертеж, показывающий примерный повторитель в соответствии с другим примерным вариантом осуществления.
Фиг. 19 - примерная схема для схемы синхронизации.
Фиг. 20 - примерная схема двухфазного модулятора.
Фиг. 21 - структурная схема примерного процессора метки.
Фиг. 22 - иллюстрация примерных параметров внедрения метки.
Фиг. 23 - последовательность операций, показывающая примерную обработку сигналов обнаружения метки.
Фиг. 24 - последовательность операций, показывающая примерную подпрограмму регулирования мощности для подавления колебаний.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В общих чертах настоящее описание относится к конфигурации повторителя для подавления колебаний. Данное раскрытие обеспечивают для дополнительного объяснения достаточным образом лучших вариантов осуществления настоящего изобретения. Относительные термины, такие как первый и второй и им подобные, если они применимы, используются исключительно для того, чтобы отличать один объект, элемент или действие от другого, без обязательного требования или подразумевания какой-либо фактической зависимости между такими объектами, элементами или действиями или порядка, в котором они расположены. Следует отметить, что некоторые варианты осуществления могут включать в себя множество процессов или этапов, которые можно выполнять в любом порядке, если это явно и обязательно не ограничено определенным порядком; то есть процессы или этапы, которые не ограничены таким образом, можно выполнять в любом порядке.
При воплощении большей части изобретенных функциональных возможностей и многих из изобретенных принципов их лучше всего обеспечивать с помощью компьютерных команд (программного обеспечения) или интегральных схем (ИС) и/или специализированных ИС. Ожидается, что специалисты, несмотря на возможно значительные усилия и множество вариантов выбора конструкции, мотивированных, например, доступным временем, существующей технологией и экономическими соображениями, руководствуясь раскрытыми концепциями и принципами, смогут легко создавать такие команды программного обеспечения или ИС с минимальным количеством исследований. Поэтому, в интересах краткости и минимизации любого риска затенения принципов и концепций согласно настоящему изобретению, дополнительное обсуждение таких программного обеспечения и ИС, если оно существует, будет ограничено тем самым необходимым, что относится к принципам и концепциям, используемым примерными вариантами осуществления.
Согласно фиг. 16, соединение 101 для глобальной связи, которое может быть, например, соединением стандарта Ethernet, линией стандарта T1, широкополосным беспроводным соединением или любым другим электрическим соединением, обеспечивающим маршрут передачи данных, можно подключать к беспроводному шлюзу, или к точке доступа (ТД) 100. Беспроводной шлюз 100 посылает РЧ (радиочастотные) сигналы, такие как, например, пакеты стандарта IEEE 802.11 или сигналы, основанные на технологии Bluetooth, Hyperlan или других протоколах беспроводной связи, к клиентским устройствам 104, 105, которые могут быть персональными компьютерами, карманными персональными компьютерами или любыми другими устройствами, которые могут осуществлять связь с другими устройствами через один из указанных выше протоколов беспроводной связи. Беспроводной шлюз, ТД или клиентское устройство упоминаются в данной работе как беспроводная станция. Соответствующие маршруты распространения, или РЧ маршруты, к каждому из клиентских устройств 104, 105 показаны как 102, 103.
Хотя сигналы, распространяемые по РЧ маршруту 102, имеют достаточную мощность для установления высокоскоростной передачи пакетных данных между клиентским устройством 104 и беспроводным шлюзом 100, сигналы, распространяемые по РЧ маршруту 103 и предназначенные для клиентского устройства 105, будет ослабляться при прохождении через конструктивные преграды, такие как стены 106 или 107, до уровня, когда принимают только небольшое количество пакетов данных, или вообще не принимают, в любом направлении, если нет беспроводных повторителей 200, 204.
Для увеличения зоны обслуживания и/или скорости передачи данных при осуществлении связи с клиентским устройством 105, беспроводные повторители 200, 204 принимают пакеты, передаваемые на начальном частотном канале 201 от беспроводного шлюза 100, точки доступа или другого повторителя. Беспроводной повторитель 200 обнаруживает присутствие пакета на первом частотном канале 201 и принимает пакет и повторно передает пакет с большей мощностью на втором частотном канале 202. Точно так же беспроводной повторитель 204 обнаруживает присутствие пакета на втором частотном канале 202, принимает упомянутый пакет и повторно передает упомянутый пакет с большей мощностью на третьем частотном канале 203. В отличие от протоколов работы обычной WLAN, клиентское устройство 105 работает на третьем частотном канале, даже при том, что беспроводной шлюз 100 работает на первом частотном канале 203. Для выполнения операции возвращения пакета беспроводной повторитель 204 обнаруживает присутствие передаваемого от клиентского устройства 105 пакета на третьем частотном канале 203, принимает упомянутый пакет на третьем частотном канале 203 и повторно передает упомянутый пакет на втором частотном канале 202. Беспроводной повторитель 200 обнаруживает присутствие передаваемого от беспроводного повторителя 204 пакета на втором частотном канале 202, принимает упомянутый пакет на втором частотном канале 202 и повторно передает упомянутый пакет на первом частотном канале 201. Беспроводной шлюз 100 затем принимает пакет на первом частотном канале 201. Таким образом, беспроводные повторители 200, 204 могут одновременно принимать и передавать сигналы, а также увеличивать зону обслуживания и производительность беспроводного шлюза 100 для клиентского устройства 105. Когда множество устройств изолированы друг от друга, повторители 200, 204 могут дополнительно действовать в качестве беспроводного моста, предоставляя возможность двум различным группам устройств осуществлять связь, когда раньше отсутствовали оптимальное РЧ распространение и зона обслуживания или, во многих случаях, совсем не было РЧ распространения и зоны обслуживания.
Однако, как описано выше в данной работе, системы повторителей с использованием преобразования частоты могут сталкиваться с проблемами, например, когда используются сигналы маяка. Соответственно, расширение радиуса действия можно реализовывать в таких системах, используя повторители для беспроводных локальных сетей, и это может быть особенно выгодным при использовании определенных протоколов, таких как, например, серия протоколов 802.11, изменяя сигнал маяка так, чтобы он отражал преобразование частоты. Однако, как отмечено, проблемы возникают, когда соседние узлы, использующие или повторно использующие преобразованные частоты в пределах зон обслуживания друг друга, могут устанавливать ложные соединения, которые создадут проблемы от одного узла к другому узлу на основе целостности трафика данных. Ложные соединения могут также приводить к колебаниям от одного повторителя к другому повторителю, когда оба повторителя используют одинаковые пары частот, и могут дополнительно приводить к проблемам в системе, которые вызывают общий отказ среды WLAN. Проблемы также возникают с повторителями, использующими одинаковую частоту.
Беспроводные повторители 200, 204 преобразовывают пакеты с начального частотного канала на другой частотный канал, где его можно принимать с помощью одного или большего количества клиентских устройств, таких как станции (STA), или клиентские устройства 104 или 105, или другой повторитель. Клиентские устройства 104 или 105 предпочтительно принимают маяк, который идентифицирует канал 802.11b, как соответствующий для связи канал, и принимают информационные пакеты, преобразованные повторителем 200, 204 с первого канала на второй канал.
Проблемы для повторителя могут возникать, однако, в примерном сценарии 300, который показан на фиг. 17, в котором два повторителя R1 320 и R2 330 выполнены с возможностью обслуживания одной ТД 310, которая находится в пределах зоны обслуживания обоих повторителей, например, через беспроводные соединения 301 и 303. Повторители R1 320 и R2 330 могут дополнительно «слушать» соответствующие передачи друг друга через соединение, установленное, например, через линию связи 302. В примерном сценарии 300 единственным соединением, установленным к устройству связи, или станции, или STA 340, является соединение 304, которое, как следует признать, является линией РЧ или радиосвязи. Проблемы возникают, когда повторители R1 320 и R2 330 работают на той же самой паре каналов, таких как каналы повторителя и ТД. Когда ТД 310 передает, оба и R1 320, и R2 330 обнаруживают передачу, например, на первой частоте F1 и повторно передают на второй частоте F2, такой как частота канала повторителя. Основные проблемы возникают, когда изолированная клиентская станция STA 340 передает на частоте F2, которая, как описано выше, является частотой канала повторителя. R2 330 затем повторяет передачу на F1 к ТД 310. R1 320 обнаруживает передачи от R2 330 на F1 и пытается повторно передавать обнаруженные передачи. Если случается, что R1 320 выбирает F2 в качестве частоты передачи, то замкнутый контур будет создан между R1 320 и R2 330. При достаточном усилении в данном РЧ замкнутом контуре могут возникать колебания через, например, положительную обратную связь, что приведет к тому, что любые сигналы, предназначенные для STA 340 по соединению 304, будут искажаться. Нужно отметить, что указанный выше РЧ замкнутый контур не возникает, если оба повторителя обнаруживают сигнал на F1, потому что, как только они обнаруживают сигнал на F1, они отключают свои приемники на F2 и затем начинают выполнять повторение на F2.
Со ссылкой на фиг. 18A ниже описан повторитель 1800 для подавления описанных выше колебаний согласно первому варианту осуществления. Повторитель может быть, например, повторителем с преобразованием частоты, как обсуждается выше, или повторителем той же самой частоты. Повторитель 1800 включает в себя первую и вторую антенны (ANTA, ANTB), которые служат в качестве устройств приема и передачи для приема и передачи сигналов на первом и втором каналах. Сигнал, принимаемый через одну из первой антенны ANTA или второй антенны ANTB, обрабатывают с помощью элементов обработки, таких как малошумящий усилитель (МШУ, LNA), фильтр подавления помех от зеркального канала (IRF), смеситель на полевых транзисторах (ПТ, FET), фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ), усилитель, делят и распространяют по двум различным маршрутам сигналов, например, с помощью блока 1816 разделения. Один из маршрутов разделенных сигналов от блока 1816 разделения предпочтительно связан с логарифмическим усилителем 1820 через усилитель, а другой маршрут разделенного сигнала предпочтительно связан c элементом 1822 настраиваемой регулировки усиления (AGC) для корректировки усиления сигнала. Первый выходной сигнал логарифмического усилителя 1820, который предпочтительно является сигналом, представляющим огибающую амплитуды указателя мощности принятого сигнала (RSSI), подают к управляющему блоку элемента 1822 AGC для настройки регулировки усиления, на процессор 1825 и на блок 1823 сравнения для сравнения уровня RSSI сигнала с заданным пороговым значением RSSI, принятым от процессора 1825. Второй выходной сигнал логарифмического усилителя 1820 подают к цифровому демодулятору 1824 через различные цифровые элементы для выполнения обнаружения и демодуляции расширения спектра прямой последовательностью (DSSS) или мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) и генерации внутреннего пакета. Цифровой демодулятор 1824 может выполнять такое обнаружение, например, анализируя информацию преамбулы, определенную для пакетов DSSS и OFDM WLAN, в общем случае расположенную в первых нескольких символах пакетов, таких как пакеты стандарта 802.11. Цифровой демодулятор 1824 или повторитель можно полностью размещать в конфигурации «только WLAN», например, с помощью процессора 1825.
Выходной сигнал блока 1823 сравнения подают на генератор 1826 последовательности (выход CMP_A_EN). Блок 1823 сравнения может выводить сигнал, указывающий обнаружение сигнала, когда RSSI больше заданного порогового значения, таким образом указывая, что сигнал необходимо повторить. В ответ на сигнал от блока 1823 сравнения, а также на другие указатели, генератор 1826 последовательности выводит разрешающий сигнал (не показан) на демодулятор 1824 для начала демодуляции сигнала, а также различные управляющие выходные сигналы, которые начинают физическое повторение сигнала. Впоследствии, генератор 1826 последовательности будет также выводить сигнал на логический элемент 1828 «И». Логический элемент 1828 «И» также принимает разрешающий сигнал микропроцессора от процессора 1825 и выводит разрешающий сигнал к схеме 1830 синхронизации, если разрешающие сигналы принимают и от генератора 1826 последовательности, и от процессора 1825. Схема 1830 синхронизации управляет двухфазным модулятором (устройством изменения сигнала) 1832, который принимает выходной сигнал от элемента 1822 AGC через усилитель 1834 и дополнительную схему. Примерная схема для схемы синхронизации 1830 показана на фиг. 19. PA_EN представляет разрешающий сигнал от генератора 1826 последовательности, и BPSK_EN представляет разрешающий сигнал от процессора 1825. Сигналы частотой 11 МГц являются синхроимпульсами для схемы 1830 синхронизации.
Двухфазный модулятор 1832 изменяет сигнал с помощью добавления некоторого изменения фазы для модуляции, например, первых нескольких символов пакета, который необходимо повторить. Двухфазный модулятор 1832 может включать в себя, например, переключатель для переключения дифференциального сигнала, принимаемого от усилителя 1834, чтобы таким образом добавить изменение фазы. Примерная схема двухфазного модулятора 1832 показана на фиг. 20. Промежуток времени для применения фазовой модуляции к повторяемому сигналу можно корректировать с помощью схемы 1830 синхронизации, подключенной к выходу блока сравнения (см. сигналы MOD_P и MOD_N, которые идут от схемы 1830 синхронизации). Схему 1830 синхронизации можно запускать с помощью обнаружения совпадения на блоке 1823 сравнения. Когда схема 1830 синхронизации остановлена, может быть остановлено переключение положительного и отрицательного входов и может начинаться обычная работа.
Выходной сигнал двухфазного модулятора 1832 подают на фильтр 1836 ПАВ для удаления любого размывания спектра, созданного фазовой модуляцией, выполненной двухфазным модулятором 1832. Сигнал можно затем передавать с помощью одной из первой или второй антенн ANTA, ANTB через смеситель 1838 и дополнительные аналоговые элементы к точке доступа, беспроводной станции или клиентскому устройству (беспроводной станции).
Согласно фиг. 18B, в модификации первого варианта осуществления, двухфазный модулятор 1832 может быть связан, например, с линейным генератором 1840 с частотой 1056 МГц и активным смесителем 1842. Промежуток времени для применения фазовой модуляции к повторяемому сигналу также корректируется схемой 1830 синхронизации. Положительный и отрицательный входы линейного генератора 1840 с частотой 1056 МГц, подаваемые на активный смеситель 1842, можно переключать назад и вперед, например, со скоростью 5,5 МГц. Переключение положительного и отрицательного входов передает фазовую модуляцию на повторяемый сигнал. Когда схема 1830 синхронизации остановлена, может быть остановлено переключение положительного и отрицательного входов и может начинаться обычная работа.
Во время работы повторителя, когда повторитель 1800 находится в стандартном режиме работы «только WLAN», цифровой демодулятор 1824 (средство обнаружения DSSS/OFDM) не будет распознавать пакеты, имеющие фазу символов, модулированную другим повторителем, в качестве правильных пакетов WLAN, таким образом останавливая процесс повторения, потому что существующие зависимости фазы искажены модификацией сигнала. Поэтому, когда повторитель 1800 принимает повторяемый сигнал от подобного повторителя 1800, он не будет повторно повторять сигнал. В результате обсуждаемая выше проблема, относящаяся к колебаниям, может быть устранена.
Дополнительно, изменение фазы, добавленное к сигналу с помощью двухфазного модулятора 1832, незаметна для беспроводных станций, принимающих измененный сигнал, потому что восстановление несущей не выполняется до, например, пятого или шестого символа входящего потока.
В альтернативном варианте осуществления внешний фазовый модулятор можно преимущественно размещать после усилителя 1834. Кроме того, простой таймер для управления синхроимпульсами с частотой 5,5 МГц можно создавать с помощью деления существующих синхроимпульсов, таких как синхроимпульсы процессора с частотой 11 МГц. Дополнительно, модификацию сигнала можно выполнять на выходе смесителя 1838, а не усилителя. Однако выходной сигнал усилителя 1834 предпочтительно используют из-за трудности доступа к потоку данных, выходящему из модулятора, для добавления фазы в полосе немодулированных частот для сигналов, выходящих из модулятора. Соответственно, фазовый модулятор 1832 запускают или с помощью совпадения на блоке сравнения, или в любое время, когда генерируется модулированный сигнал. Следует отметить, что измененный сигнал может быть сигналом, созданным самим устройством, или принятым сигналом.
Со ссылкой на примерный сценарий 300, показанный на фиг. 17, ниже обсуждаются преимущества, обеспечиваемые повторителем, воплощенным согласно приведенным выше различным вариантам осуществления. В данном случае предполагается, что оба повторителя R1 320 и R2 330 включают в себя цифровой демодулятор 1824 и фазовый модулятор 1832, и они оба находятся в конфигурации «только WLAN», если повторители R1 320 и R2 330 работают на той же самой паре каналов, таких как каналы ТД и повторителя, когда ТД 310 передает, R1 320 и R2 330 обнаруживают передачу, например, на первой частоте F1 и повторно передают на второй частоте F2. Однако перед передачей фазовый модулятор 1832 повторителя изменяет первые несколько символов пакетов в передаваемом сигнале. Когда изолированная клиентская станция STA 340 передает на частоте F2, R2 330 затем повторяет передачу на частоте F1 к ТД 310. R1 320 обнаруживает передачи от R2 330 на частоте F1; однако R1 320 не может демодулировать повторяемый сигнал, потому что первые несколько символов включают в себя изменение фазы. Таким образом, повторитель R2 330 повторно не передает обнаруженные передачи назад на F2 302. Даже если случится, что R1 320 выберет F2 в качестве частоты передачи, то замкнутый контур не будет установлен между R1 320 и R2 330.
Дополнительное преимущество повторителя согласно различным вариантам осуществления состоит в том, что требуется ограниченное количество или совсем не требуется дополнительных аналоговых, цифровых схем или схем ввода-вывода для обнаружения фазы, потому что такое обнаружение фазы выполняют с помощью существующей схемы цифрового модулятора OFDM/DSSS. Схема для генерации фазовой модуляции чрезвычайно проста.
Соответственно, если величину изменения фазы преднамеренно модулируют на несколько первых символов повторяемого пакета и разрешен стандартный режим работы «только WLAN», то существующее средство обнаружения DSSS и OFDM не будут распознавать пакеты, связанные с фазово-модулированными символами, в качестве правильных пакетов WLAN, и процесс повторения будет остановлен.
Двухфазный модулятор 1832 можно изменять для выполнения фазовой модуляции преамбулы так, чтобы у каждого пакета была уникальная сигнатура. Эта сигнатура может быть уникальной фазой, модулирующей «прямоугольное колебание» с помощью уникальной частоты из набора частот или одного из набора ортогональных кодов, таких как коды Уолша или подобные коды. Хотя не требуется, чтобы коды были ортогональными, взаимно ортогональное расположение кодов, как полагают, обеспечивает более высокую эффективность обнаружения одного из набора кодов с большей уверенностью. Примерами неортогональных кодов могут быть коды с низкой взаимной корреляцией, такие как ПШ (псевдошумовой) код, «золотой код» или последовательность Баркера. Использование таких кодов повторителем в качестве последовательности модуляции для преамбулы повторяемого пакета обеспечивает (как ранее указано) предотвращение в режиме «только беспроводная LAN» обнаружение сигнала таким же образом, как обсуждалось в приведенных ниже тестах.
Дополнительно, уникальную сигнатуру можно конфигурировать так, чтобы работа повторителя, принимающего измененный сигнал, была скорректирована в соответствии с уникальной сигнатурой. Например, вместо того, чтобы повторитель не повторял сигнал, когда сигнал включает в себя фазо-модулированную преамбулу, повторитель может быть выполнен с возможностью выполнения альтернативных действий, таких как передача беспроводного сигнала на частоте, отличающейся от исходной частоты передачи, или передача беспроводного сигнала на уровне мощности, отличающемся от исходного уровня мощности передачи, чтобы избежать колебаний. Кроме того, повторитель может быть выполнен с возможностью удаления уникальной сигнатуры из сигнала. Повторитель может быть выполнен с возможностью выполнения таких действий в соответствии с выполнением процессором 1825 команд, хранящихся в соединенной с ним памяти.
Дополнительно, повторитель может использовать фазовую модуляцию в сигнале для выполнения процесса отборочного обнаружения для определения, принят ли беспроводной сигнал от другого повторителя или одной из беспроводных станций. В частности, фазовую модуляцию можно сравнивать с заданным образцом сигнала, хранящимся в памяти. Если определено, что корреляция является высокой, то повторитель может определять, что беспроводной сигнал приходит от другого повторителя, и предпринимать соответствующее действие для предотвращения колебаний. Альтернативно, процесс отборочного обнаружения может включать в себя демодуляцию одной из заданной информационной последовательности, канала пилот-сигнала и несущей пилот-сигнала.
Различные тесты были выполнены на примерном повторителе, которые проверяли правильность обсуждаемых выше заключений. В тестах время поиска для обнаружения WLAN в примерном повторителе программировали от 4 мкс до 16 мкс. Цифровой сигнал генерировали, используя векторный генератор сигнала (VSG), имеющий фазовую модуляцию первые 4 мкс и для сигнала OFDM, и для сигнала DSSS. Как обсуждается ниже, прекращение повторения было достигнуто в 100% случаев для запрограммированного времени поиска 4 мкс.
Затем режим работы примерного повторителя был изменен на «только WLAN» выключен. Сигнал успешно доставлялся повторителем в 100% случаев, и векторный анализатор сигнала (VSA) успешно демодулировал повторяемый сигнал, включающий в себя фазовую модуляцию. В качестве контроля сигнал вводили с фазовой модуляцией, выполняемой непосредственно с помощью VSG и, когда выводили на VSA, сигнал с данной непосредственной модуляцией снова успешно демодулировали.
Работа во временной области: со ссылкой на фиг. 1-4B будут описаны условия выполнения тестов и связанные с ними результаты для сигналов DSSS.
В «тесте#1_DSSS» 1 Мбит/с сигнал DSSS вводят без какой-либо фазовой модуляции в примерный повторитель, в то время как включен режим «только WLAN», и измеряют выходной сигнал. Как показано на фиг. 1A-1B, примерный повторитель полностью повторяет сигнал, и демодулятор VSA обнаруживает разделитель начала кадра (SFD) и заголовок.
В «тесте#2_DSSS» 1 Мбит/с сигнал DSSS с двухфазной модуляцией, добавленной к первым 4 мкс сигнала, вводят в примерный повторитель, в то время как включен режим «только WLAN», и измеряют выходной сигнал. Повторитель в режиме «только WLAN» ищет 4 мкс пакет DSSS или OFDM стандарта 802.11g. Как показано на фиг. 2A-2B, примерный повторитель повторяет только 4 мкс (частичный пакет) и затем останавливает передачу.
В «тесте#3_DSSS» 1 Мбит/с сигнал DSSS с двухфазной модуляцией, добавленной к первым 4 мкс сигнала, вводят в примерный повторитель, в то время как выключен режим «только WLAN», и измеряют выходной сигнал. Как показано на фиг. 3A-3B, так как режим «только WLAN» выключен, примерный повторитель повторяет весь пакет, так как он не ищет преамбулу DSSS или OFDM, и VSA обнаруживает и демодулирует пакет.
В «тесте#3_DSSS_Zoom» показана версия в увеличенном масштабе теста#3_DSSS, в котором фазу добавляют в течение первых 4 мкс. Как показано на фиг. 4B, сигнал во временной области выглядит по-разному в течение первых 4 мкс по сравнению со временем после 4 мкс.
Обращаясь к фиг. 5A-7B, будут описаны условия тестирования и связанные с ним результаты для сигналов OFDM.
В «тесте#1_OFDM» 6 Мбит/с сигнал OFDM без какой-либо фазовой модуляции вводят в примерный повторитель с включенным режимом «только WLAN» и измеряют выходной сигнал. Как показано на фиг. 5A-5B, примерный повторитель полностью повторяет сигнал, и демодулятор VSA обнаруживает и должным образом демодулирует сигнал.
В «тесте#2_OFDM» 6 Мбит/с сигнал OFDM с двухфазной модуляцией, добавленной к первым 4 мкс сигнала, вводят в примерный повторитель с включенным режимом «только WLAN», и измеряют выходной сигнал. Примерный повторитель в режиме «только WLAN» ищет в течение 4 мкс сигнал DSSS или OFDM стандарта 802.11g. Как показано на фиг. 6A-6B, примерный повторитель повторяет только 4 мкс (частичный пакет) и затем останавливает передачу.
В «тесте#3_OFDM» 6 Мбит/с сигнал OFDM с двухфазной модуляцией, добавленной к первым 4 мкс сигнала, вводят в примерный повторитель с выключенным режимом «только LAN», и измеряют выходной сигнал. Как показано на фиг. 7A-7B, так как режим «только WLAN» выключен, примерный повторитель повторяет весь пакет, так как он не ищет преамбулу DSSS или OFDM, и VSA обнаруживает и демодулирует пакет.
Работа в частотной области: со ссылкой на фиг. 8A-15B будет обсуждаться влияние на спектр добавления фазовой модуляции к сигналу для OFDM и DSSS и вид спектра, который передают через фильтр промежуточной частоты ПАВ. Тест выполняют на частоте 594 МГц для определения, может ли сигнал соответствовать или почти соответствовать маске, определенной с помощью стандарта 802.11.
Со ссылкой на фиг. 8A-11B будут описаны условия тестирования и связанные с ним результаты для сигналов OFDM.
В «тесте#1_OFDM» 6 Мбит/с сигнал OFDM без какой-либо фазовой модуляции вводят в анализатор спектра. Как показано на фиг. 8B, сгенерированный сигнал соответствует спектральной маске стандарта 802.11g.
В «тесте#2_OFDM» 6 Мбит/с сигнал OFDM с фазовой модуляцией, добавленной к первым 4 мкс сигнала, вводят в анализатор спектра. Как показано на фиг. 9B, сгенерированный сигнал не соответствует спектральной маске 802.11g из-за фазовой модуляции.
В «тесте#3_OFDM» 6 Мбит/с сигнал OFDM с фазовой модуляцией, добавленной к первым 4 мкс сигнала, вводят в фильтр ПАВ на 594 МГц и затем в анализатор спектра. Как показано на фиг. 10B, хотя сигнал почти подобен маске из-за фазовой модуляции, он соответствует спектральной маске стандарта 802.11g. Следует отметить, что когда двухфазный модулятор реализован внешним образом, сигнал проходит только через фильтр ПАВ с низкими потерями, потому что двухфазный модулятор необходимо добавлять после усилителя так, чтобы фазовую модуляцию можно также было добавлять к внутреннему модулятору.
В «тесте#4_OFDM» 6 Мбит/с сигнал OFDM с фазовой модуляцией, добавленной к первым 4 мкс сигнала, вводят в фильтр ПАВ на 594 МГц с низкими потерями и с высоким подавлением и затем в анализатор спектра. Как показано на фиг. 11B, хотя сигнал почти подобен маске из-за фазовой модуляции, сигнал соответствует спектральной маске стандарта 802.11g. Следует отметить, что когда двухфазный модулятор реализуется внутренним образом в повторителе, сигнал проходит через фильтр ПАВ и с низкими потерями, и с высоким подавлением, потому что двухфазную модуляцию добавляют к активному межкаскадному смесителю.
Со ссылкой на фиг. 12A-15B ниже описаны условия тестирования и связанные с ним результаты для сигналов DSSS. В «тесте#1_DSSS» 1 Мбит/с сигнал DSSS без какой-либо фазовой модуляции вводят в анализатор спектра. Как показано на фиг. 12B, сгенерированный сигнал соответствует спектральной маске стандарта 802.11b.
В «тесте#2_DSSS» 1 Мбит/с сигнал DSSS с фазовой модуляцией, добавленной к первым 4 мкс сигнала, вводят в анализатор спектра. Как показано на фиг. 13B, сигнал больше не соответствует или почти не соответствует спектральной маске стандарта 802.11b из-за фазовой модуляции.
В «тесте#3_DSSS» 1 Мбит/с сигнал DSSS с фазовой модуляцией, добавленной к первым 4 мкс сигнала, вводят в фильтр ПАВ на 594 МГц с низкими потерями и затем в анализатор спектра. Как показано на фиг. 14B, хотя сигнал почти подобен маске из-за фазовой модуляции, сигнал соответствует спектральной маске стандарта 802.11b.
В «тесте#4_DSSS» 1 Мбит/с сигнал DSSS с фазовой модуляцией, добавленной к первым 4 мкс сигнала, вводят в фильтр ПАВ на 594 МГц с низкими потерями и с высоким подавлением и затем в анализатор спектра. Как показано на фиг. 15B, хотя сигнал почти подобен маске из-за фазовой модуляции, он соответствует спектральной маске стандарта 802.11b. Следует отметить, что когда фазовую модуляцию выполняют внутренним образом, сигнал проходит через фильтр ПАВ и с низкими потерями, и с высоким подавлением, потому что двухфазную модуляцию добавляют к активному межкаскадному смесителю.
Поэтому повторитель, включающий в себя устройство 1832 двухфазной модуляции, может полностью повторять сигнал или не повторять сигнал, если заданная часть сигнала включает в себя фазовую модуляцию и находится в режиме «только WLAN». Дополнительно, сгенерированный модулированный сигнал может соответствовать спектральной маске стандарта 802.11, когда модулированный сигнал проходит через один или большее количество фильтров ПАВ. В данном случае двухфазный модулятор 1832 составляет устройство изменения сигнала.
Согласно фиг. 21, повторитель согласно второму варианту осуществления может включать в себя процессор 2100 метки, выполненный с возможностью внедрения образца метки в беспроводной сигнал, который необходимо повторить, и для обнаружения, присутствует ли образец метки в принятом беспроводном сигнале. Повторитель 1800 может включать в себя процессор 2100 метки, показанный на фиг. 18A-18B, в качестве дополнительного устройства изменения сигнала и устройства обнаружения или вместо двухфазного модулятора 1832. Как показано на фиг. 22, образец метки в общем случае является одной или большим количеством меток, начинающихся в определенное время TSTART и отделенных промежутком времени продолжительностью TDURATION. Начальное время, продолжительность промежутка и продолжительность метки программируют и для внедрения, и для обнаружения. Обнаружение образца метки определяют, устанавливая коэффициенты согласованного фильтра принимаемой метки. Дополнительно, образцы метки могут отличаться для передачи и приема.
Согласно фиг. 21, процессор 2100 метки включает в себя часть 2102 внедрения метки, предназначенную для передачи сигнала, представляющего сигнал образца метки (TX_NOTCH), на генератор 2104 последовательности, блок 2106 обнаружения метки, предназначенный для передачи сигналов, представляющих указание об обнаруженной метке (RX_NOTCH_DET) и определенном канале, на котором метка была обнаружена (RX_NOTCH_CHAN), на генератор 2104 последовательности, блок 2108 сравнения, предназначенный для приема входных сигналов (CMP_OUT_A, CMP_OUT_B) от блоков сравнения через внутренний РЧ интерфейс 2110, и сигналы синхронизации и сброса, и управляющие регистры 2112, предназначенные для передачи сигнала, представляющего начальное время внедрения метки TX_NOTCH_START, управление промежутком внедрения метки TX_NOTCH_GAP и продолжительность TX_NOTCH_DUR, к блоку 2102 внедрения метки. Блок 2108 сравнения принимает сигналы, представляющие напряжения RSSI для этих двух каналов, и сигнал синхронизации от интерфейса 2113 аналого-цифрового преобразователя (АЦП) RSSI, и выводит сигналы (RX_HYST_A, RX_HYST_B и RX_ADC_SEL) к дополнительному блоку 2114 обнаружения заголовка для облегчения регулировки параметров.
Процессор 2100 метки дополнительно включает в себя регистры 2116 управления и состояния, предназначенные для вывода к узлу 2106 обнаружения метки различных сигналов, представляющих: максимальные окна согласованного фильтра (RX_NOTCH_MFPW1, RX_NOTCH_MFPW2); управление задержкой обнаружения метки (RX_NOTCH_HYST); управление параметрами обнаружения метки (RX_NOTCH_PAR1, RX_NOTCH_PAR2, RX_NOTCH_PAR3); и управление коэффициентами согласованного фильтра обнаружения метки (RX_NOTCH_MFC0-MFC19). Узел 2106 обнаружения метки также выводит сигнал, представляющий состояние обнаружения метки (RX_NOTCH_STATUS), в регистры 2116 управления и состояния.
Согласно фиг. 22, во время работы процессор 2100 метки может внедрять одну или две коротких метки в сигнал, который необходимо повторить, после переднего фронта CMP_OUT_A или CMP_OUT_B. Генератор 2104 последовательности применяет метку к повторяемому сигналу всякий раз, когда TX_NOTCH равно 1. Примерные операции процессора метки для обнаружения метки в сигнале будут описаны в отношении последовательности операций, показанной на фиг. 23.
На этапе 2305 программируемую задержку выполняют для генерации фильтрованных с помощью задержки выходных сигналов блока сравнения HYST_A, HYST_B и сигнал ADC_SEL выбора канала АЦП, основанный на аналоговых выходных сигналах блока сравнения CMP_OUT_A, CMP_OUT_B. Сигнал RXND_HYST_CR является сигналом от регистра управления, который указывает период задержки для CMP_OUT_A, CMP_OUT_B.
На этапе 2310 выбор канала RSSI выполняют, основываясь на сигналах HYST_A, HYST_B, и генерируют сигнал ADC_SEL, представляющий выбранный канал. На этапе 2315 сигналы HYST_A, HYST_B и ADC_SEL используются для управления сигналами MFPW-TMR от таймера для управления синхронизацией окна обнаружения. Управление таймером выполняют, основываясь на количестве циклов синхронизации, прошедших с начала пакета. MFPW_TMR продолжает считать во время временного пропадания сигнала, которое короче, чем циклы синхронизации RXND_DROPOUT_CR. Такое пропадание часто происходит во время приема образца метки в принимаемых сигналах с низкой мощностью.
На этапе 2320 ADC_SEL используется для преобразования двухканального перемежаемого RSSI выходного сигнала ADC_OUT в одноканальный демультиплексированный сигнал ADC_DATA. На этапе 2325 ADC_DATA обрабатывают с помощью нелинейной операции «максимальное значение из 3» для генерации ADC_MAX. Сигнал RXND_MAX_DISABLE_CR предназначен для запрещения использования максимального значения из 3 выборок.
На этапе 2330 ADC_MAX обрабатывают посредством линейного программируемого фильтра низких частот первого уровня, что приводит к медленно изменяющемуся значению RSSI_AVG, которое близко отслеживает максимальные отклонения огибающей принятого сигнала. На этапе 2335 немного задержанную копию сигнала ADC_DATA, называемую RSSI_VAL, вычитают из RSSI_AVG для получения разностного сигнала (со знаком) DIFF, который имеет сильное положительное отклонение, когда встречается метка.
На этапе 2340 сигнал DIFF вводится в 20-отводный программируемый согласованный фильтр, а его выходной сигнал без знака MF_SUM ограничивается до диапазона от 0 до 255. Сигнал RXND_MFC[0-19]_ENA представляет состояние отвода согласованного фильтра, RXND_MFC[0-19]_SIGN представляет знак коэффициента отвода согласованного фильтра, и сигнал RXND_MFC[0-19]_SHIFT представляет величину коэффициента отвода согласованного фильтра.
На этапе 2345 сигнал RSSI_AVG используется для вычисления изменяющегося порогового значения согласованного фильтра MF_THRESH, основываясь на значениях регистра управления параметрами RXND_MFT_CONST_CR, RXND_MFT_SLOPE_CR, и RXND_MFT_MAX_CR.
На этапе 2350 блок обнаружения метки устанавливает RX_NOTCH_DET в 1 и устанавливает RX_NOTCH_CHAN равным ADC_SEL, когда MF_SUM равняется или превышает MF_THRESH в течение узкого окна времени, определенного с помощью регистров управления RXND_NOM_MFPW_CR и RXND_HWIN_MFPW_CR. Сигналы RX_NOTCH_DET и RX_NOTCH_CHAN посылают в генератор 2104 последовательности.
Таким образом, повторитель, включающий в себя процессор 2100 метки согласно второму варианту осуществления, может добавлять образец метки к повторяемому сигналу и обнаруживать образец метки в принимаемом сигнале для устранения обсуждаемой выше проблемы колебаний. В данном случае процессор 2100 метки является устройством изменения сигнала.
Согласно третьему варианту осуществления, повторитель, такой как показанный на фиг. 18A-18B повторитель 1800, выполняет подпрограмму регулирования мощности для прекращения или предотвращения возникновения колебаний с одним или большим количеством повторителей. Подпрограмма может начинаться, когда повторитель 1800 входит в режим обнаружения при определении, что другой повторитель в пределах беспроводной сети работает на том же самом частотном канале, как раскрыто, например, в патентной публикации США № 2006-0041680. Повторитель 1800 может быть выполнен с возможностью выполнения подпрограммы с помощью процессора 1825, который выполняет хранящиеся в памяти 1827 команды.
Со ссылкой на блок-схему по фиг. 24, подпрограмма регулирования мощности будет обсуждаться более полно. На этапе 2405 повторитель передает заданное количество пакетов XOS_PROBE_REQUEST и на этапе 2410 измеряет RSSI XOS_PROBE_RESPONSE. Пакеты можно создавать, например, с помощью цифрового демодулятора 1824 под управлением процессора 1825. Пакет XOS_PROBE_REQUEST содержит мощность, с которой повторитель выполняет передачу. Разность между мощностью передачи и измеренным RSSI определяет односторонние потери в тракте передачи. На этапе 2415 повторитель определяет, меньше или нет эти потери в тракте передачи, чем заданное значение, такое как, например, 80 дБм (децибел на милливатт). Если потери в тракте передачи составляют меньше 80 дБм (ДА на этапе 2415), то на этапе 2420 повторитель отметит этот канал и все каналы в пределах интервала в 5 каналов как недоступные для использования, и подпрограмма заканчивается.
Если потери в тракте передачи меньше 80 децибелов (НЕТ на этапе 2415), то на этапе 2425 повторитель передает некоторое количество пакетов XOS максимальной длины (64 байта). На этапе 2430 RSSI каждого успешно принятого пакета измеряют и усредняют по всем пакетам. Считают, что у пакета, который не был успешно принят, RSSI будет равен 80 дБм. На этапе 2435 повторитель определяет, меньше или нет среднее значение RSSI, чем заданное значение в дБм. Если среднее значение RSSI меньше заданного значения в дБм (ДА на этапе 2435), то подпрограмма заканчивается. Таким образом, обнаруживающий повторитель предполагает, что существующая мощность передачи является приемлемой, и начинает обычную работу.
Если среднее значение RSSI не меньше заданного значения в дБм (НЕТ на этапе 2435), то на этапе 2440 повторитель корректирует мощность передачи в сторону уменьшения на 1 дБ, и на этапе 2445 повторно передает некоторое количество пакетов XOS. На этапе 2450 повторитель определяет, меньше или нет среднее значение RSSI, чем заданное значение в дБм. Если среднее значение RSSI меньше заданного значения в дБм (ДА на этапе 2450), то повторитель начинает обычную работу.
Если среднее значение RSSI не меньше заданного значения в дБм (НЕТ на этапе 2450), то на этапе 2455 повторитель запрашивает, чтобы другой повторитель(и) на том же самом канале уменьшил мощность передачи на 1 дБ. На этапе 2460 повторитель передает некоторое количество пакетов XOS. На этапе 2465 RSSI каждого успешно принятого пакета измеряют и усредняют по всем пакетам. На этапе 2470 повторитель определяет, меньше или нет среднее значение RSSI, чем заданное значение в дБм. Если среднее значение RSSI меньше заданного значения в дБм (ДА на этапе 2470), то повторитель начинает обычную работу.
Если среднее значение RSSI все еще не меньше заданного значения в дБм (НЕТ на этапе 2470), то повторитель еще раз запрашивает, чтобы другой повторитель(и) на том же самом канале уменьшил мощность передачи еще на 1 дБ. Продолжают понижать мощность каждого повторителя на 1 дБм в свою очередь до прохождения проверки с помощью пакета XOS. Однако если необнаруживающий повторитель должен уменьшать мощность передачи до величины, которая меньше заданной величины, такой как, например, 9 дБ, то обнаруживающий повторитель запрашивает, чтобы другой повторитель возвратился к своей исходной мощности передачи, и обнаруживающий повторитель может выбирать другой канал для повторения. Текущий канал и все каналы в пределах интервала 5 каналов будут отмечены как недоступные.
Хотя повторитель работает на тех же самых каналах, как другой повторитель, повторитель, который был включен последним, включает средство контроля, которое проверяет возникновение колебаний. Когда колебания обнаружены, повторитель выполняет ту же самую описанную выше подпрограмму регулировки мощности (этапы 2405-2420).
Кроме того, в течение каждого заданного периода времени (например, 20 секунд) контролирующий повторитель пытается увеличивать свою мощность передачи на 1 дБ до тех пор, пока она не достигнет обычной максимальной мощности передачи. Каждый раз, когда мощность на каком-либо повторителе увеличивается, выполняют тест XOS (этапы 2405-2420) для проверки, что данное увеличение обеспечивается. Это улучшает работу каждой стороны таким же образом, как при понижении мощности. Когда другой повторитель требует изменить мощность передачи повторителя, он может контролировать канал на предмет появления сообщений XOS_OSCMIT_HEARTBEAT от контролирующего повторителя. Если проходит заданный период времени, такой как, например, 20 секунд, в течение которого не принимают сообщение от контролирующего повторителя, то управляемое устройство предполагает, что контролирующий повторитель больше не работает, и восстанавливает мощность до обычной максимальной мощности передачи для конфигурации участка канала.
Указанную выше подпрограмму можно также применять, когда больше одного повторителя выполняют повторение на тех же самых каналах. Однако в таком случае контролирующий повторитель может выбирать не увеличивать мощность, если он определил в течение определенного периода времени (например, 10 секунд), что колебания возникнут, если это сделать.
Таким образом, повторитель 1800 согласно третьему варианту осуществления может выполнять подпрограмму регулирования мощности для подавления колебаний с одним или большим количеством приемников на том же самом канале в пределах беспроводной сети.
Это раскрытие предназначено для объяснения, как создавать и использовать различные варианты осуществления в соответствии с изобретением, а не для ограничения его истинных, подразумеваемых и явных объема и сущности. Предшествующее описание не является исчерпывающим и не ограничивает изобретение точной раскрытой формой. Возможны различные модификации или разновидности в свете приведенного выше обучения. Например, повторитель можно изменять так, чтобы он идентифицировал ранее повторенные пакеты и выполнял действие в ответ на это. Действием может быть завершение передачи для подавления колебаний или разрешение выполнять повторения в зависимости от обнаружения специальных сообщений.
Дополнительно, повторитель может объединять любое количество из трех обсуждаемых выше вариантов осуществления. Таким образом, повторитель не ограничен только одним из обсуждаемых выше вариантов осуществления. Дополнительно, обсуждаемые выше схемы являются только примером воплощения описанного выше устройства изменения сигнала. Таким образом, устройство 1832 двухфазной модуляции и процессор 2100 метки можно воплощать различными способами до тех пор, пока заданную часть сигнала изменяют так, чтобы повторитель, принимающий измененный сигнал, предпринимал действие, отличающееся от его обычных действий повторения.
Вариант(ы) осуществления был(и) выбран(ы) и описан(ы) для того, чтобы привести наилучший пример принципов изобретения и его практического применения и дать возможность специалистам использовать изобретение в различных вариантах осуществления и с различными модификациями, которые подходят для конкретного задуманного использования. Все такие модификации и разновидности находятся в пределах формы изобретения. Различные описанные выше схемы можно осуществлять в дискретных схемах или в интегральных схемах, как требуется в зависимости от реализации. Дополнительно, специалисты должны признать, что части изобретения можно воплощать в программном обеспечении или подобным образом, а можно воплощать как способы, связанные с описанным содержимым.

Claims (35)

1. Первый повторитель, работающий в беспроводной сети, причем упомянутая беспроводная сеть включает в себя второй повторитель, который может осуществлять связь с первым повторителем, и первую и вторую беспроводные станции, которые могут осуществлять связь по меньшей мере с одним из первого повторителя и второго повторителя, первый повторитель содержит:
устройство приема для приема беспроводного сигнала на частоте приема;
средство обнаружения для обнаружения, включает ли в себя заданная часть принятого беспроводного сигнала измененную устройством изменения сигнала второго повторителя часть, для определения таким образом, приходит ли принятый сигнал от второго повторителя; и
устройство передачи для передачи беспроводного сигнала на одну из первой и второй беспроводных станций на частоте передачи таким образом для повторения беспроводного сигнала, если заданная часть принятого беспроводного сигнала включает в себя измененную часть.
2. Первый повторитель по п.1, в котором, если заданная часть принятого беспроводного сигнала включает в себя измененную часть, то устройство передачи выполнено с возможностью не повторять основную часть беспроводного сигнала.
3. Первый повторитель по п.1, в котором, если заданная часть принятого беспроводного сигнала включает в себя измененную часть, то устройство передачи выполнено с возможностью выполнения одного из передачи беспроводного сигнала на частоте, отличающейся от частоты передачи, и передачи беспроводного сигнала на уровне мощности, отличающемся от исходного уровня мощности передачи.
4. Первый повторитель по п.1, который дополнительно включает в себя устройство изменения сигнала для изменения беспроводного сигнала.
5. Первый повторитель по п.1, который дополнительно включает в себя устройство удаления изменений для удаления измененной части из заданной части беспроводного сигнала.
6. Первый повторитель по п.1, в котором устройство передачи также выполнено с возможностью не передавать беспроводной сигнал, если заданная часть принятого беспроводного сигнала не включает в себя измененную часть.
7. Первый повторитель по п.1, в котором заданной частью принятого беспроводного сигнала является преамбула беспроводного сигнала, а измененной частью является заданное изменение фазы.
8. Первый повторитель по п.1, в котором средство обнаружения дополнительно выполнено с возможностью обнаружения, был ли беспроводной сигнал передан от одного из первой и второй беспроводных станций, с помощью выполнения процесса отборочного обнаружения для принятого беспроводного сигнала.
9. Первый повторитель по п.8, в котором процесс отборочного обнаружения включает в себя сравнение преамбулы принятого беспроводного сигнала с заданным образцом сигнала.
10. Первый повторитель по п.8, в котором процесс отборочного обнаружения включает в себя демодуляцию одного из заданной информационной последовательности, канала пилот-сигнала и несущей пилот-сигнала.
11. Первый повторитель по п.1, который дополнительно включает в себя устройство изменения сигнала, выполненное с возможностью изменения заданной части принятого беспроводного сигнала так, чтобы она включала в себя заданное изменение фазы, таким образом побуждая второй повторитель не повторять беспроводной сигнал.
12. Первый повторитель по п.1, причем упомянутый повторитель является одним из повторителя с преобразованием частоты, в котором частота приема и частота передачи отличаются, и повторителя на той же самой частоте, в котором частота приема и частота передачи являются одинаковыми.
13. Первый повторитель по п.1, дополнительно содержащий процессор метки, включающий в себя средство обнаружения, выполненное с возможностью введения образца метки в беспроводной сигнал, который необходимо передать, и для обнаружения образца метки, введенного в беспроводной сигнал в качестве измененной части.
14. Первый повторитель по п.1, дополнительно содержащий:
процессор; и
память, соединенную с процессором, причем данная память предназначена для хранения подпрограммы регулирования мощности для конфигурирования процессора;
в котором процессор конфигурирован, чтобы
создавать пакеты тестового сообщения, которые необходимо передать ко второму повторителю на частоте передачи;
измерять указатель мощности принятого сигнала (RSSI) пакета, принятого в ответ на пакеты тестового сообщения;
определять, являются ли потери в тракте передачи, определенные с помощью разности между уровнем мощности, на котором были переданы пакеты тестового сообщения, и измеренным RSSI, меньшими, чем заданное значение; и
отмечать частоту передачи как недоступную для использования, если потери в тракте передачи меньше заданного значения.
15. Первый повторитель по п.14, в котором процессор дополнительно конфигурирован, чтобы
создавать группу пакетов, которые необходимо передать ко второму повторителю на частоте передачи, если потери в тракте передачи приблизительно не меньше заданного значения;
определять среднее значение RSSI для группы пакетов;
если среднее значение RSSI меньше заданного уровня, то отмечать существующую мощность передачи как приемлемую.
16. Первый повторитель по п.15, в котором процессор дополнительно конфигурирован, чтобы
корректировать существующую мощность передачи в сторону уменьшения на заданный уровень в децибелах, если среднее значение RSSI не меньше заданного уровня;
повторно создавать группу пакетов, которые необходимо передать ко второму повторителю на частоте передачи;
определять среднее значение RSSI для группы пакетов; и,
если среднее значение RSSI меньше заданного уровня, то отмечать существующую мощность передачи как приемлемую.
17. Первый повторитель, работающий в беспроводной сети,
причем упомянутая беспроводная сеть включает в себя второй повторитель, который может осуществлять связь с первым повторителем, и первую и вторую беспроводные станции, которые могут осуществлять связь по меньшей мере с одним из первого повторителя и второго повторителя, причем первый повторитель содержит:
устройство приема, принимающее беспроводной сигнал от одного из второго повторителя, первой беспроводной станции и второй беспроводной станции;
устройство обнаружения, соединенное с устройством приема, причем данное устройство обнаружения обнаруживает, является ли принятый указатель мощности сигнала (RSSI) для беспроводного сигнала большим, чем заданное пороговое значение RSSI;
цифровой демодулятор, соединенный с устройством приема и с устройством обнаружения, причем упомянутый цифровой демодулятор выполнен с возможностью демодуляции беспроводного сигнала, если обнаруженное значение RSSI больше заданного порогового значения RSSI;
устройство изменения сигнала, соединенное с устройством приема, причем упомянутое устройство изменения сигнала выполнено с возможностью изменения заданной части демодулированного беспроводного сигнала; и
устройство передачи, соединенное с устройством изменения сигнала, предназначенное для передачи измененного беспроводного сигнала к одному из второго повторителя, первой беспроводной станции и второй беспроводной станции.
18. Первый повторитель по п.17, в котором устройство изменения сигнала включает в себя двухфазный модулятор, выполненный с возможностью фазовой модуляции заданной части беспроводного сигнала.
19. Первый повторитель по п.18, в котором двухфазный модулятор дополнительно выполнен с возможностью модуляции заданной части беспроводного сигнала так, чтобы она имела уникальную сигнатуру, распознаваемую вторым повторителем после приема измененного беспроводного сигнала.
20. Первый повторитель по п.18, дополнительно содержащий фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ), соединенный с выходом двухфазного модулятора, предназначенный для удаления размывания спектра из измененного беспроводного сигнала.
21. Первый повторитель по п.18, дополнительно содержащий схему синхронизации, соединенную с двухфазным модулятором, причем упомянутая схема синхронизации управляет промежутком времени, во время которого двухфазный модулятор модулирует фазу заданной части беспроводного сигнала, и упомянутая схема синхронизации активизируется, когда обнаруженное значение RSSI больше заданного порогового значения RSSI.
22. Первый повторитель по п.18, в котором двухфазный модулятор включает в себя переключатель, соединенный с линейным генератором (LO), причем данный переключатель переключает положительный и отрицательный выводы LO на заданной частоте для фазовой модуляции заданной части беспроводного сигнала.
23. Первый повторитель по п.17, в котором цифровой демодулятор дополнительно выполнен с возможностью
обнаруживать, имеет ли заданная часть беспроводного сигнала модуляцию усиления; и
не демодулировать основную часть беспроводного сигнала, если заданная часть беспроводного принятого сигнала имеет модуляцию усиления, таким образом побуждая первый повторитель не повторять основную часть беспроводного сигнала.
24. Первый повторитель по п.17, в котором цифровой демодулятор дополнительно выполнен с возможностью не демодулировать беспроводной сигнал, если заданная часть преамбулы беспроводного принятого сигнала имеет модуляцию усиления, и цифровой демодулятор находится в конфигурации «только беспроводная локальная сеть (WLAN)», таким образом побуждая первый повторитель не повторять основную часть беспроводного сигнала.
25. Первый повторитель по п.17, в котором:
цифровой демодулятор дополнительно выполнен с возможностью определять, имеет ли преамбула беспроводного принятого сигнала фазовую модуляцию; и
устройство передачи выполнено с возможностью выполнять одно из передачи измененного беспроводного сигнала на частоте, отличающейся от второй частоты, и передачи беспроводного сигнала на другом уровне мощности, если определено, что преамбула принятого беспроводного сигнала имеет фазовую модуляцию.
26. Первый повторитель по п.17, в котором цифровой демодулятор дополнительно выполнен с возможностью определять, имеет ли преамбула принятого беспроводного сигнала фазовую модуляцию, и для удаления фазовой модуляции.
27. Первый повторитель по п.17, в котором беспроводной сигнал включает в себя один или большее количество пакетов, определенных согласно стандарту Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) 802.11, в котором заданной частью беспроводного сигнала является начальная часть преамбулы одного или большего количества пакетов.
28. Первый повторитель по п.27, в котором начальной частью преамбулы является часть беспроводного сигнала, которую не восстанавливают с помощью первой и второй беспроводных станций.
29. Первый повторитель по п.27, в котором начальной частью преамбулы являются первые четыре символа пакета в беспроводном сигнале.
30. Первый повторитель по п.17, в котором устройство изменения сигнала включает в себя процессор метки для введения образца метки в беспроводной сигнал, который необходимо передать, и для обнаружения образца метки, введенного в беспроводной сигнал, принятый от второго повторителя.
31. Первый повторитель по п.27, в котором измененный беспроводной сигнал соответствует спектральной маске, определенной стандартом IEEE 802.11g.
32. Первый повторитель по п.18, в котором двухфазный модулятор включает в себя переключатель, соединенный с усилителем по маршруту передачи беспроводного сигнала.
33. Первый повторитель, работающий в беспроводной сети, причем упомянутая беспроводная сеть включает в себя второй повторитель, который может осуществлять связь с первым повторителем, и первую и вторую беспроводные станции, которые могут осуществлять связь по меньшей мере с одним из первого повторителя и второго повторителя, причем первый повторитель содержит:
устройство приема, принимающее беспроводной сигнал, включающий в себя один или большее количество пакетов на частоте приема;
устройство модификации и обнаружения сигнала, соединенное с устройством приема, данное устройство модификации и обнаружения сигнала выполнено с возможностью изменения заданной части пакета, чтобы таким образом создать измененный беспроводной сигнал, и обнаружения, включает ли в себя заданная часть пакета образец измененного сигнала;
устройство передачи, соединенное с устройством модификации и обнаружения сигнала для передачи измененного беспроводного сигнала к одному из второго повторителя, первой беспроводной станции и второй беспроводной станции на заданном уровне мощности и частоте передачи;
процессор, управляющий устройством приема и устройством передачи; и
память, соединенную с процессором, причем упомянутая память предназначена для хранения подпрограммы регулирования мощности таким образом, что процессор конфигурирован, чтобы
создавать пакеты тестового сообщения, которые необходимо передать ко второму повторителю на частоте передачи;
измерять указатель мощности принимаемого сигнала (RSSI) пакета, принимаемого в ответ на пакеты тестового сообщения; и
корректировать одно из уровня мощности или частоты передачи в соответствии с измеренным RSSI.
34. Первый повторитель по п.33, в котором устройство модификации и обнаружения сигнала, соединенное с устройством приема, содержит процессор метки, конфигурированный для введения образца метки в беспроводной сигнал, который необходимо передать, и обнаружения образца метки, введенного в беспроводной сигнал, принятый от второго повторителя.
35. Первый повторитель по п.33, в котором устройство модификации и обнаружения сигнала, соединенное с устройством приема, содержит:
устройство двухфазной модуляции, выполненное с возможностью фазовой модуляции заданной части беспроводного сигнала; и
цифровой демодулятор, соединенный с устройством приема, причем упомянутый цифровой демодулятор выполнен с возможностью определения, включает ли беспроводной сигнал в себя образец фазовой модуляции в качестве измененной части.
RU2009114846/08A 2006-09-21 2007-09-21 Способ и устройство для подавления колебаний между повторителями RU2444159C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US84607306P 2006-09-21 2006-09-21
US60/846,073 2006-09-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009114846A RU2009114846A (ru) 2010-10-27
RU2444159C2 true RU2444159C2 (ru) 2012-02-27

Family

ID=39201114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009114846/08A RU2444159C2 (ru) 2006-09-21 2007-09-21 Способ и устройство для подавления колебаний между повторителями

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8559379B2 (ru)
EP (1) EP2064903A4 (ru)
JP (1) JP5199261B2 (ru)
KR (1) KR101123600B1 (ru)
CN (1) CN101595657B (ru)
BR (1) BRPI0717490A2 (ru)
CA (1) CA2663419C (ru)
RU (1) RU2444159C2 (ru)
WO (1) WO2008036401A2 (ru)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60322541D1 (de) * 2002-06-21 2008-09-11 Qualcomm Inc Zwischenverstärker für drahtlose lokale netzwerke
US8885688B2 (en) 2002-10-01 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Control message management in physical layer repeater
KR20090074812A (ko) * 2006-10-26 2009-07-07 퀄컴 인코포레이티드 빔 형성기를 이용한 다중 입력 다중 출력을 위한 중계기 기술
US9215661B2 (en) * 2009-04-29 2015-12-15 Electronics And Telecommunications Research Institute Transmission power control method and device for cognitive radio device
CN101902807B (zh) * 2010-07-05 2013-02-06 海能达通信股份有限公司 数字移动无线电中转***的终端及其发射功率调整方法、***
WO2012003618A1 (zh) 2010-07-05 2012-01-12 海能达通信股份有限公司 数字移动无线电中转***的终端及其发射功率调整方法、***
CN102143508A (zh) * 2010-12-06 2011-08-03 华为终端有限公司 无线中继设备的升级方法和装置
US8626060B2 (en) * 2011-04-14 2014-01-07 Qualcomm, Incorporated Beacon signals for repeaters within a wireless communications system
ITMI20110756A1 (it) * 2011-05-05 2012-11-06 S Di G Moiraghi & C Soc Sa Ricevitore di segnali in radiofrequenza.
US8532566B2 (en) * 2011-06-08 2013-09-10 Andrew Llc System and method for reducing desensitization of a base station transceiver for mobile wireless repeater systems
US8649418B1 (en) 2013-02-08 2014-02-11 CBF Networks, Inc. Enhancement of the channel propagation matrix order and rank for a wireless channel
US8422540B1 (en) 2012-06-21 2013-04-16 CBF Networks, Inc. Intelligent backhaul radio with zero division duplexing
US9295022B2 (en) 2012-05-18 2016-03-22 Comcast Cable Communications, LLC. Wireless network supporting extended coverage of service
US9179244B2 (en) * 2012-08-31 2015-11-03 Apple Inc. Proximity and tap detection using a wireless system
US20140105251A1 (en) * 2012-10-16 2014-04-17 Effigis Geo Solutions Leakage detection in an all-digital cable distribution network
CA2814303A1 (en) 2013-04-26 2014-10-26 Cellphone-Mate, Inc. Apparatus and methods for radio frequency signal boosters
CN104135316B (zh) * 2013-05-03 2017-11-21 ***通信集团公司 一种中继节点
US10334085B2 (en) * 2015-01-29 2019-06-25 Splunk Inc. Facilitating custom content extraction from network packets
WO2017063186A1 (en) * 2015-10-16 2017-04-20 Solid Rf Communication, Co. Ltd. Detection of oscillations in signal amplifiers
US10356732B2 (en) * 2016-04-05 2019-07-16 Wilson Electronics, Llc Narrowband signal detection for network protection
WO2018144639A1 (en) * 2017-01-31 2018-08-09 Wilson Electronics, Llc Reducing oscillation in a signal booster
US20180238574A1 (en) 2017-02-17 2018-08-23 Johnson Controls Technology Company Hvac system with wireless waveguide system
EP3509229B1 (en) * 2018-01-04 2022-03-02 Wilson Electronics, LLC Detection of line loss in signal booster system
CA3082003A1 (en) * 2019-06-05 2020-12-05 Wilson Electronics, Llc Power amplifier (pa)-filter output power tuning

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2233045C2 (ru) * 1997-11-03 2004-07-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство высокоскоростной передачи пакетных данных
RU2242086C2 (ru) * 1997-05-14 2004-12-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Абонентский блок и способ его использования в беспроводной системе связи

Family Cites Families (310)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3363250A (en) 1965-07-20 1968-01-09 Jacobson Irving Monitoring system for remote radio control
US4001691A (en) 1975-01-30 1977-01-04 Gruenberg Elliot Communications relay system
US4081752A (en) 1975-05-30 1978-03-28 Sanyo Electric Co., Ltd. Digital frequency synthesizer receiver
US4204016A (en) 1975-07-25 1980-05-20 Chavannes Marc A Reinforced paper products
US4000467A (en) 1975-10-24 1976-12-28 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Automatic repeater stressing
GB1545623A (en) 1976-05-19 1979-05-10 Elap Transmission system and repeater stations therefor
GB1590826A (en) 1976-09-21 1981-06-10 Post Office Level stabilisers
US4368541A (en) 1980-06-30 1983-01-11 Evans Robert M Multiplexing arrangement for a plurality of voltage controlled filters
US4334323A (en) 1980-09-08 1982-06-08 Zenith Radio Corporation Self tracking tuner
FR2526609A1 (fr) 1982-05-04 1983-11-10 Thomson Csf Recepteur de signaux multiporteuses protege des signaux perturbateurs
CA1238086A (en) * 1984-08-17 1988-06-14 Joseph P. Mcgeehan Data transmission using a transparent tone-in band system
CA1235751A (en) 1985-01-09 1988-04-26 Junji Namiki One frequency repeater for a digital microwave radio system with cancellation of transmitter-to-receiver interference
FR2592256B1 (fr) 1985-12-20 1988-02-12 Trt Telecom Radio Electr Dispositif d'asservissement de la puissance d'emission d'un faisceau hertzien
US4783843A (en) 1986-05-23 1988-11-08 Peninsula Engineering Group, Inc. Split band filter for cellular mobile radio
US4723302A (en) 1986-08-05 1988-02-02 A. C. Nielsen Company Method and apparatus for determining channel reception of a receiver
DE3884653T2 (de) 1987-04-03 1994-02-03 Fujitsu Ltd Verfahren und Vorrichtung zur Gasphasenabscheidung von Diamant.
US5023930A (en) * 1987-08-03 1991-06-11 Orion Industries, Inc. Booster with detectable boost operation
US4820568A (en) 1987-08-03 1989-04-11 Allied-Signal Inc. Composite and article using short length fibers
US4922259A (en) 1988-02-04 1990-05-01 Mcdonnell Douglas Corporation Microstrip patch antenna with omni-directional radiation pattern
US5095528A (en) 1988-10-28 1992-03-10 Orion Industries, Inc. Repeater with feedback oscillation control
FR2646977B1 (fr) 1989-05-10 1994-07-29 Thomson Csf Procede et dispositif de transmission de l'information entre emetteurs-recepteurs radioelectriques d'un meme reseau fonctionnant en evasion de frequence
US5220562A (en) 1989-05-12 1993-06-15 Hitachi, Ltd. Bridge apparatus and a communication system between networks using the bridge apparatus
US5485486A (en) 1989-11-07 1996-01-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power in a CDMA cellular mobile telephone system
US5349463A (en) 1990-08-17 1994-09-20 Victor Company Of Japan Optical radio repeater with signal quality detection
NZ239733A (en) 1990-09-21 1994-04-27 Ericsson Ge Mobile Communicat Mobile telephone diversity reception with predetect signal combination
JP2591338B2 (ja) 1990-11-20 1997-03-19 松下電器産業株式会社 サブサンプル装置、補間装置、送信装置、受信装置および記録媒体
EP0495575B1 (en) 1991-01-18 1997-08-06 National Semiconductor Corporation Repeater interface controller
GB9102220D0 (en) 1991-02-01 1991-03-20 British Telecomm Method and apparatus for decoding video signals
US5280480A (en) 1991-02-21 1994-01-18 International Business Machines Corporation Source routing transparent bridge
US5678198A (en) 1991-05-22 1997-10-14 Southwestern Bell Technology Resources, Inc. System for controlling signal level at both ends of a transmission link, based upon a detected value
JPH0530000A (ja) 1991-07-18 1993-02-05 Fujitsu Ltd 移動体通信方式
US5341364A (en) 1992-06-02 1994-08-23 At&T Bell Laboratories Distributed switching in bidirectional multiplex section-switched ringtransmission systems
GB2268374A (en) 1992-06-23 1994-01-05 Ibm Network addressing
US5377255A (en) 1992-07-14 1994-12-27 Pcs Microcell International Inc. RF repeaters for time division duplex cordless telephone systems
US5408618A (en) 1992-07-31 1995-04-18 International Business Machines Corporation Automatic configuration mechanism
GB2272599A (en) 1992-11-12 1994-05-18 Nokia Telecommunications Oy A method of cellular radio communication and a cellular radio system for use in such method
AU672054B2 (en) 1992-12-30 1996-09-19 Radio Communication Systems Ltd. Bothway RF repeater for personal communications systems
US5333175A (en) 1993-01-28 1994-07-26 Bell Communications Research, Inc. Method and apparatus for dynamic power control in TDMA portable radio systems
US5371734A (en) 1993-01-29 1994-12-06 Digital Ocean, Inc. Medium access control protocol for wireless network
JPH06260866A (ja) 1993-03-04 1994-09-16 Mitsubishi Electric Corp 自動出力電力制御回路装置
FR2703199B1 (fr) 1993-03-26 1995-06-02 Matra Communication Procédé de transmission radio-électrique utilisant des stations répétrices à retournement de spectre.
JPH06291697A (ja) 1993-03-31 1994-10-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送受信装置
US5373503A (en) 1993-04-30 1994-12-13 Information Technology, Inc. Group randomly addressed polling method
US5515376A (en) 1993-07-19 1996-05-07 Alantec, Inc. Communication apparatus and methods
FR2708814B1 (fr) 1993-07-30 1995-09-01 Alcatel Mobile Comm France Procédé de couverture des zones d'ombre d'un réseau de radiocommunications, et répéteur radio pour la mise en Óoeuvre de ce procédé.
CN1068477C (zh) 1993-08-06 2001-07-11 Ntt移运通信网株式会社 扩频通信的接收机和中继器
JP3337795B2 (ja) 1993-12-10 2002-10-21 富士通株式会社 中継装置
US5471642A (en) 1994-01-28 1995-11-28 Palmer; James K. Re-broadcast system for a plurality of AM signals
FI108098B (fi) 1994-03-03 2001-11-15 Nokia Networks Oy Menetelmä suorakanavalla liikennöivän tilaaja-aseman hallitsemiseksi, radiojärjestelmä ja tilaaja-asema
US5519619A (en) 1994-03-14 1996-05-21 Motorola, Inc. Route planning method for hierarchical map routing and apparatus therefor
US5648984A (en) 1994-08-10 1997-07-15 Alcatel Networks Systems, Inc. Multidirectional repeater for data transmission between electrically isolated and/or physically different signal transmission media
US5832035A (en) 1994-09-20 1998-11-03 Time Domain Corporation Fast locking mechanism for channelized ultrawide-band communications
US5608755A (en) 1994-10-14 1997-03-04 Rakib; Selim Method and apparatus for implementing carrierless amplitude/phase encoding in a network
US5873028A (en) 1994-10-24 1999-02-16 Ntt Mobile Communications Network Inc. Transmission power control apparatus and method in a mobile communication system
US5727033A (en) 1994-11-30 1998-03-10 Lucent Technologies Inc. Symbol error based power control for mobile telecommunication system
MY123040A (en) 1994-12-19 2006-05-31 Salbu Res And Dev Proprietary Ltd Multi-hop packet radio networks
US5684801A (en) 1994-12-30 1997-11-04 Lucent Technologies Portable wireless local area network
US5654979A (en) 1995-01-13 1997-08-05 Qualcomm Incorporated Cell site demodulation architecture for a spread spectrum multiple access communication systems
GB9500825D0 (en) 1995-01-17 1995-03-08 Macnamee Robert J G Radio communications systems with repeaters
JPH08242475A (ja) 1995-03-06 1996-09-17 Toshiba Corp 構内交換機の着信方法及び発信方法
US5651010A (en) 1995-03-16 1997-07-22 Bell Atlantic Network Services, Inc. Simultaneous overlapping broadcasting of digital programs
JP3358148B2 (ja) * 1995-03-29 2002-12-16 ソニー株式会社 通信システム及び方法並びに受信機
GB2299494B (en) 1995-03-30 1999-11-03 Northern Telecom Ltd Communications Repeater
MY121893A (en) 1995-04-28 2006-03-31 Qualcomm Inc Method and apparatus for providing variable rate data in a communications system using statistical multiplexing.
US6101400A (en) 1997-08-20 2000-08-08 Interwave Communications, Inc. Methods and apparatus for improved base station transceivers
US6535732B1 (en) 1995-05-04 2003-03-18 Interwave Communications International, Ltd. Cellular network having a concentrated base transceiver station and a plurality of remote transceivers
CN1043116C (zh) * 1995-05-08 1999-04-21 北京海淀三足通讯技术公司 双向文字移动通讯***及通讯方法
US5784683A (en) 1995-05-16 1998-07-21 Bell Atlantic Network Services, Inc. Shared use video processing systems for distributing program signals from multiplexed digitized information signals
US5697052A (en) 1995-07-05 1997-12-09 Treatch; James E. Cellular specialized mobile radio system
US5754540A (en) 1995-07-18 1998-05-19 Macronix International Co., Ltd. Expandable integrated circuit multiport repeater controller with multiple media independent interfaces and mixed media connections
US5890055A (en) 1995-07-28 1999-03-30 Lucent Technologies Inc. Method and system for connecting cells and microcells in a wireless communications network
US5745846A (en) 1995-08-07 1998-04-28 Lucent Technologies, Inc. Channelized apparatus for equalizing carrier powers of multicarrier signal
JP2755241B2 (ja) 1995-08-25 1998-05-20 住友電気工業株式会社 無線中継器用発振検出装置およびこの装置が適用された無線中継器
US6108364A (en) 1995-08-31 2000-08-22 Qualcomm Incorporated Time division duplex repeater for use in a CDMA system
US6128512A (en) 1995-09-06 2000-10-03 Cisco Systems, Inc. Cellular communication system with dedicated repeater channels
DE69635606T2 (de) 1995-10-26 2006-07-27 Ntt Mobile Communications Network Inc. Relaissender
US6005884A (en) 1995-11-06 1999-12-21 Ems Technologies, Inc. Distributed architecture for a wireless data communications system
US6047165A (en) 1995-11-14 2000-04-04 Harris Corporation Wireless, frequency-agile spread spectrum ground link-based aircraft data communication system
JP3406443B2 (ja) 1995-12-08 2003-05-12 日本ビクター株式会社 無線伝送装置
US5771174A (en) 1995-12-21 1998-06-23 Measurex Corporation Distributed intelligence actuator controller with peer-to-peer actuator communication
US5884181A (en) 1996-01-19 1999-03-16 Bell Communications Research, Inc. Interference reduction in shared-frequency wireless communication systems
KR100188692B1 (ko) 1996-01-20 1999-06-01 윤종용 디지탈필터
US5767788A (en) 1996-03-19 1998-06-16 Ness; James C. Computer aided dispatch and locator cellular system
US5764636A (en) 1996-03-28 1998-06-09 Cisco Technology, Inc. Color blocking logic mechanism for a high-performance network switch
JPH09284509A (ja) 1996-04-10 1997-10-31 Canon Inc 画像処理装置
US5883884A (en) * 1996-04-22 1999-03-16 Roger F. Atkinson Wireless digital communication system having hierarchical wireless repeaters with autonomous hand-off
JP3039402B2 (ja) 1996-12-05 2000-05-08 日本電気株式会社 移動通信システムの送信電力制御装置
US6130602A (en) * 1996-05-13 2000-10-10 Micron Technology, Inc. Radio frequency data communications device
US6774685B2 (en) * 1996-05-13 2004-08-10 Micron Technology, Inc. Radio frequency data communications device
US5930230A (en) 1996-05-28 1999-07-27 Qualcomm Incorporated High data rate CDMA wireless communication system
SE510569C2 (sv) 1996-05-31 1999-06-07 Allgon Ab Repeterare med variabel bandbredd
US5794145A (en) 1996-06-07 1998-08-11 Telxon Corporation Mobile device multiband antenna system
CN1102308C (zh) 1996-06-27 2003-02-26 Ntt移动通信网株式会社 发送功率控制器
US6215982B1 (en) 1996-06-28 2001-04-10 Cisco Systems, Inc. Wireless communication method and device with auxiliary receiver for selecting different channels
JPH1022756A (ja) 1996-07-04 1998-01-23 Mitsubishi Electric Corp 無線送信機およびその送信制御方法
US5857144A (en) 1996-08-09 1999-01-05 Ericsson, Inc. In-band vehicular repeater for trunked radio system
FR2753589B1 (fr) 1996-09-17 1998-10-09 Alcatel Espace Relais pour systeme de radiocommunications
US5875179A (en) 1996-10-29 1999-02-23 Proxim, Inc. Method and apparatus for synchronized communication over wireless backbone architecture
JP3308835B2 (ja) 1996-12-06 2002-07-29 株式会社日立製作所 無線通信システム
CA2224035A1 (en) 1996-12-19 1998-06-19 J. Leland Langston Repeater node network system and method
US6222503B1 (en) 1997-01-10 2001-04-24 William Gietema System and method of integrating and concealing antennas, antenna subsystems and communications subsystems
FR2760167B1 (fr) 1997-02-21 2000-08-04 Sagem Procede de radiotelephonie entre une station de base et un telephone mobile par l'intermediaire d'un repeteur
US6584144B2 (en) 1997-02-24 2003-06-24 At&T Wireless Services, Inc. Vertical adaptive antenna array for a discrete multitone spread spectrum communications system
JPH10247874A (ja) 1997-03-04 1998-09-14 Kokusai Electric Co Ltd 時分割双方向方式携帯電話中継装置
US5963846A (en) 1997-03-31 1999-10-05 Motorola, Inc. Method and system for repeating pages
KR19980063664U (ko) 1997-04-18 1998-11-25 임경춘 수동 변속기용 시프트 포크의 윤활유 공급구조
JP3123467B2 (ja) 1997-06-18 2001-01-09 日本電気株式会社 ブリッジ
US6014380A (en) 1997-06-30 2000-01-11 Sun Microsystems, Inc. Mechanism for packet field replacement in a multi-layer distributed network element
JPH1141131A (ja) 1997-07-15 1999-02-12 Toshiba Corp 無線通信装置
US6061548A (en) 1997-07-17 2000-05-09 Metawave Communications Corporation TDMA repeater eliminating feedback
US5959968A (en) 1997-07-30 1999-09-28 Cisco Systems, Inc. Port aggregation protocol
CA2302466A1 (en) 1997-07-31 1999-02-11 Stanford Syncom Inc. Means and method for a synchronous network communications system
US6484012B1 (en) 1997-08-04 2002-11-19 Wireless Facilities, Inc. Inter-band communication repeater system
US6404775B1 (en) 1997-11-21 2002-06-11 Allen Telecom Inc. Band-changing repeater with protocol or format conversion
US6377612B1 (en) 1998-07-30 2002-04-23 Qualcomm Incorporated Wireless repeater using polarization diversity in a wireless communications system
US6128729A (en) 1997-12-16 2000-10-03 Hewlett-Packard Company Method and system for automatic configuration of network links to attached devices
US6188694B1 (en) 1997-12-23 2001-02-13 Cisco Technology, Inc. Shared spanning tree protocol
US6032194A (en) 1997-12-24 2000-02-29 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for rapidly reconfiguring computer networks
US6202114B1 (en) 1997-12-31 2001-03-13 Cisco Technology, Inc. Spanning tree with fast link-failure convergence
JPH11220430A (ja) 1998-01-30 1999-08-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd ダイバシチ通信装置及びダイバシチ受信方法
JPH11266180A (ja) 1998-03-18 1999-09-28 Fujitsu Ltd 無線基地局のアレーアンテナシステム
US6944139B1 (en) 1998-03-27 2005-09-13 Worldspace Management Corporation Digital broadcast system using satellite direct broadcast and terrestrial repeater
US6339694B1 (en) 1998-03-30 2002-01-15 Airnet Communications Corporation Method and apparatus employing automatic RF muting and wireless remote control of RF downlink transmission for a wireless repeater
US6138261A (en) 1998-04-29 2000-10-24 Trw Inc. Concatenated coding system for satellite communications
US6400968B1 (en) 1998-05-04 2002-06-04 Conexant Systems, Inc. System and method for extending the range of a base unit
JP2000031877A (ja) 1998-07-09 2000-01-28 Sharp Corp 移動通信方式
DE69943045D1 (de) 1998-07-28 2011-01-27 Samsung Electronics Co Ltd Geschaltete übertragung im steuerhaltestatus in einem cdma kommunikationssystem
US6304575B1 (en) 1998-08-31 2001-10-16 Cisco Technology, Inc. Token ring spanning tree protocol
JP2000082983A (ja) 1998-09-03 2000-03-21 Kokusai Electric Co Ltd 無線中継増幅装置
US6252865B1 (en) 1998-10-02 2001-06-26 Qualcomm, Inc. Methods and apparatuses for fast power control of signals transmitted on a multiple access channel
KR100547713B1 (ko) 1998-10-20 2006-03-23 삼성전자주식회사 광대역 코드분할 다중접속 시스템을 위한 가변채널 장치
US6121932A (en) 1998-11-03 2000-09-19 Motorola, Inc. Microstrip antenna and method of forming same
WO2000028346A1 (fr) 1998-11-11 2000-05-18 Samsung Electronics Company, Limited Correlateur numerique pour recepteur de signaux provenant de systemes de radionavigation satellite
SE520836C3 (sv) 1998-11-18 2003-10-01 Saab Ab Repeterstörsändare samt hylsarrangemang för densamma
US6088570A (en) 1998-11-24 2000-07-11 Airnet Communications Corporation Method and apparatus employing delay elements in multiple diversity paths of a wireless system repeater translator to allow for selective diversity and automatic level control in a time-division multiple access system
US6628624B1 (en) 1998-12-09 2003-09-30 Cisco Technology, Inc. Value-added features for the spanning tree protocol
SG87784A1 (en) 1998-12-09 2002-04-16 Kent Ridge Digital Labs Csma/cd wireless lan
JP3484670B2 (ja) 1999-02-15 2004-01-06 日本電気エンジニアリング株式会社 衛星通信システム
JP2002538640A (ja) 1999-02-25 2002-11-12 バークレー コンセプト リサーチ コーポレイション マルチチャネル分散型無線中継器ネットワーク
JP2000269873A (ja) 1999-03-12 2000-09-29 Kokusai Electric Co Ltd 無線中継増幅装置
JP2000286652A (ja) 1999-03-31 2000-10-13 Harada Ind Co Ltd 制御装置
GB2349294B (en) 1999-04-19 2001-07-11 Marconi Comm Ltd Communications system
US6304563B1 (en) 1999-04-23 2001-10-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing a punctured pilot channel
US6163276A (en) 1999-05-17 2000-12-19 Cellnet Data Systems, Inc. System for remote data collection
GB2351420A (en) 1999-06-23 2000-12-27 Motorola Ltd Power control in a radio communication system
EP1063789B1 (en) 1999-06-23 2007-08-01 Sony Deutschland GmbH Transmit and receiving antenna diversity
JP2001016152A (ja) 1999-06-30 2001-01-19 Mitsubishi Electric Corp 無線中継装置
US6480788B2 (en) 1999-07-12 2002-11-12 Eagle-Eye, Inc. System and method for fast acquisition reporting using communication satellite range measurement
US6934511B1 (en) 1999-07-20 2005-08-23 Andrew Corporation Integrated repeater
JP2001111575A (ja) 1999-08-03 2001-04-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線lanクロスチャネル変換リピータ装置及び無線端末装置
US6690657B1 (en) 2000-02-25 2004-02-10 Berkeley Concept Research Corporation Multichannel distributed wireless repeater network
AU6900400A (en) 1999-08-10 2001-03-05 Airnet Communications Corporation Translating repeater system with improved backhaul efficiency
JP2001136115A (ja) 1999-11-01 2001-05-18 Mitsubishi Electric Corp 中継局用アンテナ装置の回り込み波除去方法
US6285863B1 (en) 1999-11-24 2001-09-04 Lucent Technologies Inc. System and method for providing automatic gain control with high dynamic range
US6718160B2 (en) 1999-12-29 2004-04-06 Airnet Communications Corp. Automatic configuration of backhaul and groundlink frequencies in a wireless repeater
US6957042B2 (en) 2000-01-10 2005-10-18 Airnet Communications Corporation Packet based backhaul channel configuration for a wireless repeater
US6664932B2 (en) 2000-01-12 2003-12-16 Emag Technologies, Inc. Multifunction antenna for wireless and telematic applications
US6888809B1 (en) 2000-01-13 2005-05-03 Lucent Technologies Inc. Space-time processing for multiple-input, multiple-output, wireless systems
AU2001234463A1 (en) 2000-01-14 2001-07-24 Andrew Corporation Repeaters for wireless communication systems
JP2001217896A (ja) 2000-01-31 2001-08-10 Matsushita Electric Works Ltd 無線データ通信システム
ES2160087B1 (es) 2000-02-18 2003-03-01 Mier Comunicaciones S A Procedimiento para la repeticion de señales en insofrecuencia y repetidor de señales en isofrecuencia.
JP2001244864A (ja) 2000-02-29 2001-09-07 Hitachi Ltd 無線中継システム
US6493331B1 (en) 2000-03-30 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems
US7703107B2 (en) 2000-04-06 2010-04-20 Infineon Technologies Ag Virtual machine interface for hardware reconfigurable and software programmable processors
CN1198421C (zh) 2000-05-24 2005-04-20 三星电子株式会社 用于混合自动重复请求数据通信***的数据发送设备和方法
ES2288818T3 (es) 2000-06-05 2008-02-01 Sony Deutschland Gmbh Sistema inalambrico para interior que utiliza un reflector activo.
US7103344B2 (en) 2000-06-08 2006-09-05 Menard Raymond J Device with passive receiver
JP2001357480A (ja) * 2000-06-12 2001-12-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd 緊急通報装置
US6766113B1 (en) 2000-06-16 2004-07-20 Lucent Technologies Inc. Control channel processor and switching mechanism
US20010054060A1 (en) 2000-06-16 2001-12-20 Fillebrown Lisa A. Personal wireless network
US6501955B1 (en) 2000-06-19 2002-12-31 Intel Corporation RF signal repeater, mobile unit position determination system using the RF signal repeater, and method of communication therefor
EP1204223B1 (en) 2000-06-20 2007-02-28 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Repeater
US6473131B1 (en) 2000-06-30 2002-10-29 Stmicroelectronics, Inc. System and method for sampling an analog signal level
US6331792B1 (en) 2000-06-30 2001-12-18 Conexant Systems, Inc. Circuit and method for unlimited range frequency acquisition
US6574198B1 (en) 2000-07-06 2003-06-03 Ericsson Inc. Systems and methods for maintaining a signaling link in a communications network
US6452910B1 (en) 2000-07-20 2002-09-17 Cadence Design Systems, Inc. Bridging apparatus for interconnecting a wireless PAN and a wireless LAN
JP3541787B2 (ja) * 2000-07-26 2004-07-14 株式会社デンソー 多重通信システム
US7366103B2 (en) 2000-08-18 2008-04-29 Nortel Networks Limited Seamless roaming options in an IEEE 802.11 compliant network
US6778612B1 (en) 2000-08-18 2004-08-17 Lucent Technologies Inc. Space-time processing for wireless systems with multiple transmit and receive antennas
AU2001288828A1 (en) 2000-09-14 2002-03-26 Ensemble Communications, Inc. A system and method for wireless communication in a frequency division duplexingregion
US7710503B2 (en) 2000-09-25 2010-05-04 Thomson Licensing Apparatus and method for optimizing the level of RF signals based upon the information stored on a memory
US6563468B2 (en) 2001-04-27 2003-05-13 Tyco Electronics Logistics Ag Omni directional antenna with multiple polarizations
JP3596452B2 (ja) 2000-09-28 2004-12-02 日本電信電話株式会社 無線中継器
US6539204B1 (en) 2000-09-29 2003-03-25 Mobilian Corporation Analog active cancellation of a wireless coupled transmit signal
US7050452B2 (en) 2000-10-06 2006-05-23 Cognio, Inc. Systems and methods for interference mitigation among multiple WLAN protocols
CA2323881A1 (en) 2000-10-18 2002-04-18 Dps Wireless Inc. Adaptive personal repeater
WO2002033856A1 (en) 2000-10-20 2002-04-25 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for determining a data rate of packet data in a mobile communication system
US6807165B2 (en) 2000-11-08 2004-10-19 Meshnetworks, Inc. Time division protocol for an ad-hoc, peer-to-peer radio network having coordinating channel access to shared parallel data channels with separate reservation channel
KR100464485B1 (ko) 2000-11-09 2004-12-31 엘지전자 주식회사 고속무선 패킷 데이터의 전송 장치 및 그 방법
US6985516B1 (en) 2000-11-27 2006-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing a received signal in a communications system
US7023798B2 (en) 2000-12-27 2006-04-04 Wi-Lan, Inc. Adaptive call admission control for use in a wireless communication system
TWM249366U (en) 2001-01-02 2004-11-01 Z Com Inc Radio signal detection device of wireless local area network
EP1260106B1 (en) 2001-01-20 2008-09-03 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for remotely controlling a mobile terminal
US7027418B2 (en) 2001-01-25 2006-04-11 Bandspeed, Inc. Approach for selecting communications channels based on performance
JP4218213B2 (ja) * 2001-01-26 2009-02-04 パナソニック電工株式会社 電波リモコン
US20020109585A1 (en) 2001-02-15 2002-08-15 Sanderson Lelon Wayne Apparatus, method and system for range extension of a data communication signal on a high voltage cable
US7113745B2 (en) 2001-02-21 2006-09-26 Ericsson Inc. Method to achieve diversity in a communication network
JP2002271255A (ja) 2001-03-12 2002-09-20 Toshiba Digital Media Engineering Corp レピータ装置および中継方法
JP2002281042A (ja) * 2001-03-15 2002-09-27 Toshiba Corp 無線伝送システムの通信データループ防止方法
US7065036B1 (en) 2001-03-19 2006-06-20 Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty Limited Method and apparatus to reduce latency in a data network wireless radio receiver
US7088734B2 (en) 2001-03-27 2006-08-08 Motorola, Inc. Slot format and method for increasing random access opportunities in a wireless communication system
AU2002305231C1 (en) 2001-04-24 2009-01-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for estimating the position of a terminal based on identification codes for transmission sources
JP3943859B2 (ja) 2001-05-01 2007-07-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、移動通信方法、及び移動局
US7272137B2 (en) * 2001-05-14 2007-09-18 Nortel Networks Limited Data stream filtering apparatus and method
US7027770B2 (en) 2001-05-22 2006-04-11 Andrew Corporation Repeater for customer premises
US7167526B2 (en) 2001-06-07 2007-01-23 National Univ. Of Singapore Wireless communication apparatus and method
WO2003003672A2 (en) 2001-06-28 2003-01-09 King's College London Electronic data communication system
US6934555B2 (en) 2001-06-29 2005-08-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Software analysis tool for CDMA system
US20030026363A1 (en) 2001-07-31 2003-02-06 Jan Stoter Adaptive automatic gain control
EP1294135B1 (en) 2001-09-14 2006-11-22 Motorola, Inc. Method for enhancing the communication capability in a wireless telecommunication system
US7123670B2 (en) 2001-09-24 2006-10-17 Atheros Communications, Inc. Fine frequency offset estimation and calculation and use to improve communication system performance
EP1437906A4 (en) 2001-10-18 2007-08-15 Fujitsu Ltd MOBILE COMMUNICATION SYSTEM AND METHOD FOR COMMUNICATING WITH SAID SYSTEM
TWI309928B (en) 2001-11-20 2009-05-11 Qualcomm Inc Method and apparatus for controlling output power for a repeater and for controlling noise in a donor base station, repeater, method of providing signal coverage and wireless communication system
JP2003174394A (ja) 2001-12-06 2003-06-20 Hitachi Kokusai Electric Inc 通信機
US7406647B2 (en) 2001-12-06 2008-07-29 Pulse-Link, Inc. Systems and methods for forward error correction in a wireless communication network
JP4052835B2 (ja) 2001-12-28 2008-02-27 株式会社日立製作所 多地点中継を行う無線伝送システム及びそれに使用する無線装置
JP2003244050A (ja) 2002-02-14 2003-08-29 Hitachi Cable Ltd 中継器の送信電力制御方法
US6904266B1 (en) 2002-02-19 2005-06-07 Navini Networks, Inc. Wireless enhancer using a switch matrix
US7315573B2 (en) 2002-02-28 2008-01-01 Texas Instruments Incorporated Channel monitoring for improved parameter selection in a communication system
US7050758B2 (en) 2002-02-28 2006-05-23 Nortel Networks Limited Self-configuring repeater system and method
US6781544B2 (en) 2002-03-04 2004-08-24 Cisco Technology, Inc. Diversity antenna for UNII access point
US7058071B1 (en) 2002-03-04 2006-06-06 Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty Limited Method and apparatus using pipelined execution data sets for processing transmission frame sequences conforming to a wireless network MAC protocol
US6990313B1 (en) 2002-03-14 2006-01-24 Sprint Communications Company L.P. Wireless repeater with intelligent signal display
JP3799282B2 (ja) 2002-03-22 2006-07-19 Necインフロンティア株式会社 無線チャンネル自動整合を行える無線lan基地局
US20030185163A1 (en) 2002-03-27 2003-10-02 Bertonis James G. System and method for wireless cable data transmission
EP1359684A1 (en) 2002-04-30 2003-11-05 Motorola Energy Systems Inc. Wireless transmission using an adaptive transmit antenna array
KR100827140B1 (ko) 2002-05-03 2008-05-02 삼성전자주식회사 이동 통신 단말기에서 송/수신 기준 타이밍 생성 장치 및방법
JP2003332963A (ja) 2002-05-17 2003-11-21 Toshiba Corp 無線通信システム及び無線通信装置
CN1186401C (zh) 2002-05-17 2005-01-26 中山大学 一种纳米金刚石粒子表面处理方法
US7113498B2 (en) 2002-06-05 2006-09-26 Broadcom Corporation Virtual switch
US7120930B2 (en) 2002-06-13 2006-10-10 Nvidia Corporation Method and apparatus for control of security protocol negotiation
DE60322541D1 (de) 2002-06-21 2008-09-11 Qualcomm Inc Zwischenverstärker für drahtlose lokale netzwerke
US20040047335A1 (en) 2002-06-21 2004-03-11 Proctor James Arthur Wireless local area network extension using existing wiring and wireless repeater module(s)
WO2004001986A2 (en) 2002-06-21 2003-12-31 Ipr Licensing, Inc. Repeater for extending range of time division duplex communication system
US20030235170A1 (en) 2002-06-21 2003-12-25 Trainin Solomon B. Method, apparatus, and system for distributed access points for wireless local area network (LAN)
US20040157551A1 (en) 2002-06-21 2004-08-12 Tantivy Communications, Inc Repeater for extending range of time division duplex communication system
US7058368B2 (en) 2002-06-27 2006-06-06 Nortel Networks Limited Adaptive feedforward noise cancellation circuit
US7355993B2 (en) 2002-06-27 2008-04-08 Adkins Keith L Method and apparatus for forward link gain control in a power controlled repeater
JP2004056210A (ja) 2002-07-16 2004-02-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動体通信システム、基地局装置、および移動局装置
US20040121648A1 (en) * 2002-07-26 2004-06-24 V-Squared Networks Network device for communicating information
KR100702746B1 (ko) 2002-08-20 2007-04-03 엘지전자 주식회사 컴퓨터 시스템에서의 무선 랜 모듈 전원 관리방법 및 그장치
US7590145B2 (en) 2002-09-17 2009-09-15 Scientific-Atlanta, Inc. Multiplexing octets from a data flow over MPEG packets
US6788256B2 (en) 2002-09-19 2004-09-07 Cingular Wireless, Llc Concealed antenna assembly
US8885688B2 (en) * 2002-10-01 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Control message management in physical layer repeater
AU2003274965A1 (en) 2002-10-01 2004-04-23 Widefi, Inc. Wireless local area network with repeater for enhancing network coverage
US7990904B2 (en) 2002-12-16 2011-08-02 Qualcomm Incorporated Wireless network repeater
US8122134B2 (en) * 2002-10-11 2012-02-21 Qualcomm Incorporated Reducing loop effects in a wireless local area network repeater
US8078100B2 (en) 2002-10-15 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Physical layer repeater with discrete time filter for all-digital detection and delay generation
MXPA05003929A (es) 2002-10-15 2005-06-17 Widefi Inc Repetidor de red de area local inalambrica con control automatico de ganancia para extender la cobertura de la red.
US7230935B2 (en) 2002-10-24 2007-06-12 Widefi, Inc. Physical layer repeater with selective use of higher layer functions based on network operating conditions
CN1706117B (zh) 2002-10-24 2010-06-23 高通股份有限公司 具有带内控制信道的无线局域网中继器
AU2003287498A1 (en) 2002-11-15 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Wireless local area network repeater with detection
US7391383B2 (en) 2002-12-16 2008-06-24 Next-Rf, Inc. Chiral polarization ultrawideband slot antenna
US20040146013A1 (en) 2003-01-22 2004-07-29 Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co., Ltd Wireless local area network time division duplex relay system with high speed automatic up-link and down-link detection
US7440785B2 (en) 2003-03-07 2008-10-21 Nortel Networks Limited Method and apparatus for enhancing link range in a wireless network using self-configurable antenna
US20040229563A1 (en) 2003-02-14 2004-11-18 Kabushiki Kaisha Toshiba Communication network for indoor environment
TW200423765A (en) 2003-02-24 2004-11-01 Qualcomm Inc Repeater oscillation prevention
US20040166802A1 (en) 2003-02-26 2004-08-26 Ems Technologies, Inc. Cellular signal enhancer
JP4529375B2 (ja) 2003-04-28 2010-08-25 パナソニック電工株式会社 無線中継装置
US20040218683A1 (en) 2003-05-01 2004-11-04 Texas Instruments Incorporated Multi-mode wireless devices having reduced-mode receivers
US7397785B2 (en) 2003-05-28 2008-07-08 Nokia Corporation Method for enhancing fairness and performance in a multihop ad hoc network and corresponding system
BRPI0410629B1 (pt) 2003-05-28 2018-03-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Publ Método de executar comunicação em uma rede de comunicação sem fio de dois saltos, estação de retransmissão, sistema adaptado para comunicação, receptor, e, estação base, e, estação móvel
US7215964B2 (en) 2003-06-06 2007-05-08 Nokia Corporation Asymmetric radio access network, and associated method, for communicating data at high data rates
US7352696B2 (en) 2003-08-08 2008-04-01 Intel Corporation Method and apparatus to select an adaptation technique in a wireless network
US7676194B2 (en) 2003-08-22 2010-03-09 Rappaport Theodore S Broadband repeater with security for ultrawideband technologies
JP2005072646A (ja) 2003-08-22 2005-03-17 Toshiba Corp ギャップフィラー用受信再送信共用アンテナ
KR100585726B1 (ko) 2003-09-03 2006-06-07 엘지전자 주식회사 이동 단말의 어레이 안테나 빔 형성 방법 및 장치
US7194275B2 (en) 2003-10-02 2007-03-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Position determination of mobile stations
JP4354245B2 (ja) 2003-10-02 2009-10-28 日本電信電話株式会社 無線中継装置
KR101197810B1 (ko) 2003-11-17 2012-11-05 ?란 인코포레이티드 안테나 간섭 소거 시스템 및 방법
PL1687941T3 (pl) 2003-11-19 2015-12-31 Koninklijke Philips Nv Sposób dostępu do medium przez urządzenie wielokanałowe
US7430397B2 (en) 2003-12-05 2008-09-30 Ntt Docomo, Inc. Radio repeater and radio relay transmission method
CN1625066A (zh) 2003-12-05 2005-06-08 皇家飞利浦电子股份有限公司 一种用于无线通信体系的二维瑞克接收机
JP4096875B2 (ja) 2003-12-24 2008-06-04 トヨタ自動車株式会社 通信装置
JP3903986B2 (ja) 2003-12-26 2007-04-11 カシオ計算機株式会社 時刻情報送受信装置、及び、時刻情報送受信用回路
US7299005B1 (en) 2004-01-07 2007-11-20 Sprint Spectrum L.P. Radio frequency repeater with automated block/channel selection
JP4847344B2 (ja) 2004-01-12 2011-12-28 ネクスティビティ・インコーポレイテッド 短距離セルラ・ブースタ
JP2005204116A (ja) 2004-01-16 2005-07-28 Kenwood Corp 業務用無線通信システムおよびその方法
JP4398752B2 (ja) 2004-02-19 2010-01-13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線中継システム、無線中継装置及び無線中継方法
JP4398284B2 (ja) * 2004-03-04 2010-01-13 シャープ株式会社 無線lanシステムの基地局及び端末
JP2005295499A (ja) * 2004-03-08 2005-10-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線ネットワークにおけるメディアアクセスオーバヘッド低減方法
US8027642B2 (en) 2004-04-06 2011-09-27 Qualcomm Incorporated Transmission canceller for wireless local area network
WO2005115022A2 (en) 2004-05-13 2005-12-01 Widefi, Inc. Non-frequency translating repeater with detection and media access control
KR100610929B1 (ko) 2004-05-18 2006-08-10 삼성탈레스 주식회사 Tdd 방식의 중계기에서 동기 획득하는 방법 및 장치
US7132988B2 (en) 2004-05-19 2006-11-07 Delphi Technologies, Inc. Directional patch antenna
JP2008505513A (ja) 2004-06-03 2008-02-21 ワイデファイ インコーポレイテッド 低コスト、高性能の局部発振器の構造を備えた周波数変換中継器
EP1605600B1 (en) 2004-06-08 2014-04-23 Freescale Semiconductors, Inc. Wireless communication unit and method of processing a code division multiple access signal
JP4459738B2 (ja) 2004-07-05 2010-04-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 中継装置、通信装置および指向性制御方法
US7623826B2 (en) 2004-07-22 2009-11-24 Frank Pergal Wireless repeater with arbitrary programmable selectivity
KR100590486B1 (ko) 2004-07-29 2006-06-19 에스케이 텔레콤주식회사 Tdd 방식과 ofdm 변조 방식을 이용하는 이동통신망의 광중계기에서 전송 신호를 분리하는 스위칭타이밍 신호 생성 방법 및 시스템
US7773535B2 (en) 2004-08-12 2010-08-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for closed loop transmission
US20060045193A1 (en) * 2004-08-24 2006-03-02 Nokia Corporation System, transmitter, method, and computer program product for utilizing an adaptive preamble scheme for multi-carrier communication systems
US7844216B2 (en) 2004-09-07 2010-11-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless repeater using a single RF chain for use in a TDD wireless network
US7656842B2 (en) 2004-09-30 2010-02-02 Motorola, Inc. Method and apparatus for MIMO transmission optimized for successive cancellation receivers
US7593493B2 (en) 2004-10-06 2009-09-22 Broadcom Corporation Method and system for pre-equalization in a single weight (SW) single channel (SC) multiple-input multiple-output (MIMO) system
CN1805305A (zh) 2005-01-13 2006-07-19 松下电器产业株式会社 采用天线选择执行自适应空时发送分集的方法和设备
JP4364129B2 (ja) 2005-01-17 2009-11-11 株式会社東芝 無線中継装置
US8059727B2 (en) 2005-01-28 2011-11-15 Qualcomm Incorporated Physical layer repeater configuration for increasing MIMO performance
US20060203757A1 (en) 2005-03-11 2006-09-14 Spotwave Wireless Inc. Adaptive repeater system
US7733285B2 (en) 2005-05-18 2010-06-08 Qualcomm Incorporated Integrated, closely spaced, high isolation, printed dipoles
US7406060B2 (en) 2005-07-06 2008-07-29 Nortel Networks Limited Coverage improvement in wireless systems with fixed infrastructure based relays
EP1952554A4 (en) 2005-11-22 2011-10-05 Qualcomm Inc DIRECTIONAL ANTENNA CONFIGURATION FOR TDD REPEATER
US8130629B2 (en) 2005-11-25 2012-03-06 Go Net Systems Ltd Simultaneous simulcast and single cast hybrid multi-tone communication system
WO2007123733A2 (en) 2006-03-31 2007-11-01 Qualcomm Incorporated Enhanced physical layer repeater for operation in wimax systems
US7409186B2 (en) 2006-07-13 2008-08-05 Wilson Electronics, Inc. Detection and elimination of oscillation within cellular network amplifiers
US7486929B2 (en) 2006-07-13 2009-02-03 Wilson Electronics, Inc. Processor-controlled variable gain cellular network amplifiers with oscillation detection circuit
US20080057862A1 (en) 2006-08-31 2008-03-06 Smith James P Ultra wide band stand-alone repeater/selector and systems
CA2660103A1 (en) 2006-09-01 2008-03-06 Qualcomm Incorporated Repeater having dual receiver or transmitter antenna configuration with adaptation for increased isolation
US7729669B2 (en) 2006-09-26 2010-06-01 Wilson Electronics Processor controlled variable gain cellular network amplifier
KR20090074812A (ko) 2006-10-26 2009-07-07 퀄컴 인코포레이티드 빔 형성기를 이용한 다중 입력 다중 출력을 위한 중계기 기술

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2242086C2 (ru) * 1997-05-14 2004-12-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Абонентский блок и способ его использования в беспроводной системе связи
RU2233045C2 (ru) * 1997-11-03 2004-07-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство высокоскоростной передачи пакетных данных

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0717490A2 (pt) 2016-10-04
CA2663419A1 (en) 2008-03-27
EP2064903A4 (en) 2011-12-14
JP5199261B2 (ja) 2013-05-15
CA2663419C (en) 2016-07-19
KR101123600B1 (ko) 2012-03-21
WO2008036401A3 (en) 2008-07-10
US20090290526A1 (en) 2009-11-26
RU2009114846A (ru) 2010-10-27
CN101595657A (zh) 2009-12-02
EP2064903A2 (en) 2009-06-03
KR20090055041A (ko) 2009-06-01
WO2008036401A2 (en) 2008-03-27
US8559379B2 (en) 2013-10-15
JP2010504696A (ja) 2010-02-12
CN101595657B (zh) 2014-07-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2444159C2 (ru) Способ и устройство для подавления колебаний между повторителями
US7089033B2 (en) Mobile terminal having UWB and cellular capability
Gummadi et al. Understanding and mitigating the impact of RF interference on 802.11 networks
Yubo et al. Zimo: Building cross-technology mimo to harmonize zigbee smog with wifi flash without intervention
US6594273B1 (en) Self-configuring radio network
KR100975587B1 (ko) 공통 노드 노치 필터를 구비한 동조식 듀플렉서
KR100884507B1 (ko) 공중링크 감지 워터마킹 리피터
Yang et al. Taming cross-technology interference for Wi-Fi and ZigBee coexistence networks
JP2783578B2 (ja) スペクトラム拡散通信装置
KR100950904B1 (ko) 무선 통신 시스템의 초기 셀 검색 방법
EP3667959A1 (en) Repeater and method for operating same
CN107852380B (zh) 多信道可监听接收器及其操作方法
JP2000307476A (ja) 受信機
WO2007055350A1 (ja) 双方向無線通信装置
Ji et al. Hitchhike: Riding control on preambles
Bhardwaj et al. {Skip-Correlation} for {Multi-Power} Wireless Carrier Sensing
JPH07240702A (ja) スペクトラム拡散通信装置
JP5635927B2 (ja) 通信システム、および通信方法
JPH11355246A (ja) 周波数ホッピング方式を用いた無線通信装置
CN110138405B (zh) 通信装置和方法
Nguyen et al. Packet acquisition for time-frequency hopped asynchronous random multiple access
Lin et al. Practical residual error of interference cancellation for spread MSK with a pseudo-noise preamble
US20030129954A1 (en) Radio communication terminal and demodulating method
Krzymien et al. An improved acquisition algorithm for the synchronization of CDMA personal wireless systems
Mörwald Performance Analysis of Cooperative Diversity Schemes based on IEEE802. 15.4 using Software Defined Radios/Author Michael Mörwald

Legal Events

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

Effective date: 20180922