BR112020012727A2 - aparelho e método de envio de pacote de despertar sem fio e aparelho e método de recepção de pacote de despertar sem fio - Google Patents

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Abstract

Um método de envio de pacote de despertar, incluindo: obter, por um aparelho de envio, um pacote de despertar WUP, em que o WUP inclui uma sequência de preâmbulo, e a sequência de preâmbulo inclui N primeiras sequências consecutivas S, em que N é um número inteiro maior ou igual a 2 (por exemplo, [S S]), e as N primeiras sequências consecutivas S são usadas para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um primeiro valor; ou a sequência de preâmbulo inclui uma segunda sequência M, em que a segunda sequência M é usada para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um segundo valor; e a segunda sequência M e a primeira sequência S estão em um relacionamento de negação de bit lógico; e enviar o WUP, para despertar um receptor principal de um aparelho de recepção.

Description

APARELHO E MÉTODO DE ENVIO DE PACOTE DE DESPERTAR SEM FIO E APARELHO E MÉTODO DE RECEPÇÃO DE PACOTE DE DESPERTAR SEM FIO CAMPO TÉCNICO
[0001] A presente invenção refere-se ao campo das comunicações sem fio e, mais especificamente, a um método e aparelho de envio de pacotes de despertar sem fio e a um método e aparelho de recepção de pacotes de despertar sem fio.
ANTECEDENTES
[0002] Em uma rede de comunicações sem fio de curto alcance, por exemplo, uma série IEEE8S02.11, ou seja, uma WLAN, ou uma rede de comunicações sem fio de curto alcance, como Bluetooth, um recurso de baixo consumo de energia é gradualmente discutido amplamente na indústria. Especialmente, para atender a um requisito de desenvolvimento da Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) baseado em uma tecnologia de comunicações sem fio de curto alcance, o recurso de baixo consumo de energia é particularmente importante. Com base nesse caso, a aplicação de um receptor de despertar (Wake-up Receiver, WUR) pode melhorar o desempenho de consumo de energia geral de uma rede sem fio de curto alcance.
[0003] O WUR está configurado para: quando um rádio principal (Main Radio, MR) com uma função de comunicações relativamente forte suspender, ouvir e receber um pacote de despertar (Wake-up Packet, WUP) usado para ativar o rádio principal em um estado de suspensão. Quando o MR é suspenso, seu consumo de energia é aparentemente reduzido. No entanto, neste caso, uma conexão de comunicação do MR é interrompida.
Um tempo de sono mais longo indica menor consumo geral de energia. No entanto, somente depois que o MR do dispositivo despertar do estado de suspensão, uma função de comunicações do MR poderá ser concluída. Consequentemente, o consumo de energia relativamente baixo resulta em um atraso de comunicação relativamente longo. Uma tecnologia WUR é exatamente gerada para resolver a contradição entre o consumo de energia e um atraso.
SUMÁRIO
[0004] Durante a transmissão de dados de um WUR, é fornecida uma sequência de preâmbulo razoável e eficaz com alto desempenho para um dispositivo WUR, para atender a um requisito do dispositivo WUR para simplicidade e baixo consumo de energia.
[0005] Um método de envio de pacote de despertar, inclui: obter, por um aparelho de envio, um pacote de despertar WUP, em que o WUP inclui uma sequência de preâmbulo, e a sequência de preâmbulo inclui N primeiras sequências consecutivas S, em que N é um número inteiro maior ou igual a 2 (por exemplo, [S S]), e as N primeiras sequências consecutivas S são usadas para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um primeiro valor; ou a sequência de preâmbulo inclui uma segunda sequência M, em que a segunda sequência M é usada para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um segundo valor; e a segunda sequência Me a primeira sequência S estão em um relacionamento de negação de bit lógico; e enviar o WUP, para despertar um receptor principal de um aparelho de recepção.
[0006] De acordo com outro aspecto, um método de recepção de pacotes de despertar, inclui: receber, por um aparelho de recepção, um pacote de dados; e realizar o processamento de correlação em uma sequência no pacote de dados recebido e uma terceira sequência T armazenada no aparelho de recepção, e determinar que a sequência no pacote de dados é uma sequência de preâmbulo de despertar com base em um resultado do processamento de correlação, e determinar que a sequência de preâmbulo inclui N primeiras sequências consecutivas S, ou seja, [S S], ou que a sequência de preâmbulo inclui uma segunda sequência M, em que as N primeiras sequências consecutivas S são usadas para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um primeiro valor, e a segunda sequência M é usada para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um segundo valor; a segunda sequência M e a primeira sequência estão em um relacionamento de negação de bit lógico; e N é um número inteiro maior ou igual a 2, em que T atende a um dos seguintes relacionamentos: T = S*2-1, T = [N consecutivos Ss]*2-1, T = M*2 -1, ou T = [N consecutivos Ms] *2-1.
[0007] De acordo com outros aspectos, é fornecido um aparelho de processamento correspondente.
[0008] O método e aparelho anteriores têm pelo menos um dos seguintes efeitos técnicos:
1. Uma taxa de sucesso de detecção é relativamente alta.
2. Um recurso de sincronização de tempo é relativamente desejável.
3. Uma taxa de dados de uma parte da carga útil de WUP após um preâmbulo de WUP pode ser indicada, por exemplo, é 62,5 kbps ou 250 kbps.
4, As sobrecargas são relativamente baixas.
5. Esses preâmbulos de WUP possuem um procedimento de processamento e recepção simples.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0009] Para descrever as soluções técnicas nas modalidades da presente invenção mais claramente, a seguir é descrito brevemente os desenhos anexos necessários para descrever as modalidades da presente invenção. Aparentemente, os desenhos anexos na descrição a seguir mostram apenas algumas modalidades da presente invenção, e uma pessoa versada na técnica pode derivar outros desenhos desses desenhos anexos sem esforços criativos.
[0010] A FIG. 1 é um diagrama esquemático de um cenário de aplicação de acordo com uma modalidade da presente invenção, em que é descrito um processo no qual um AP desperta um MR de uma STA usando um WUR; a FIG. 2 é um diagrama esquemático de uma estrutura básica de um WUP de acordo com uma modalidade da presente invenção; a FIG. 3 ilustra informação de bits usando modulação OOK de acordo com uma modalidade da presente invenção; a FIG. 4 é um diagrama esquemático de um valor de correlação calculado usando as expressões (4) e (5) em uma sequência 167 na Tabela 1 de acordo com uma modalidade da presente invenção; a FIG. 5 é um diagrama estrutural esquemático de um aparelho de envio para despertar de acordo com uma modalidade da presente invenção; e a FIG. 6 é um diagrama estrutural esquemático de um aparelho de recepção para despertar de acordo com uma modalidade da presente invenção.
DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES
[0011] O texto a seguir descreve claramente e completamente soluções técnicas nas modalidades da presente invenção com referência aos desenhos anexos nas modalidades da presente invenção. Aparentemente, as modalidades descritas são apenas algumas e não as modalidades da presente invenção. Todas as outras modalidades obtidas por uma pessoa versada na técnica com base nas modalidades da presente invenção sem esforços criativos devem estar dentro do escopo de proteção da presente invenção.
[0012] As modalidades da presente invenção podem ser aplicadas a vários sistemas de comunicações sem fio com uma função de despertar, por exemplo, uma rede IoT ou uma rede de área local sem fio (Wireless Local Area Network, WLAN). Várias implementações podem ser aplicadas ainda a um sistema de comunicações que esteja em conformidade com outro padrão, por exemplo, um sistema Bluetooth ou um sistema ZigBee. Para um cenário de aplicação típico que acompanha o desenho, consulte a FIG. 1.
[0013] Um sistema em cada implementação inclui um aparelho de envio e um aparelho de recepção. O aparelho de envio ou o aparelho de recepção é, por exemplo, um AP, uma estação de legado (Legacy STA), uma estação de Internet das Coisas (IoT STA) em uma rede IEEE 802.11, e outro dispositivo que pode ser despertado usando um WUR, ou o WUR. A estação de Internet das Coisas (IoT STA) é uma estação de Internet das Coisas que usa uma tecnologia como a IoT. Esse novo tipo de estação é diferente de uma estação IEEE 802.11 convencional “devido a recursos como transmissão de informações simples, baixo consumo de energia, baixa complexidade e baixos custos. Quando um receptor de despertar WUR é aplicado à WLAN, o AP pode ser o aparelho de envio que envia um pacote de despertar, e uma STA sem AP pode ser o aparelho de recepção que recebe o pacote de despertar. Certamente, em outro exemplo, a STA sem AP pode ser o aparelho de envio que envia o pacote de despertar, e o AP pode ser o aparelho de recepção que recebe o pacote de despertar. Um caso em que o AP é um aparelho de envio para despertar é usado como exemplo para descrição a seguir e não está limitado a outro cenário possível de aplicação.
[0014] Usando a WLAN como exemplo, atualmente, um padrão usado pela WLAN é uma série IEEE8SO0O2.11. A WLAN pode incluir uma pluralidade de BSSs, um nó de rede no BSS é uma STA, e a STA inclui uma estação de ponto de acesso AP e uma estação sem ponto de acesso (non-Access-Point Station, non- AP STA). Cada BSS pode incluir um AP e uma pluralidade de STAs não AP associadas ao AP.
[0015] O AP também pode ser chamado de ponto de acesso sem fio, hotspot ou similar. O AP é um ponto de acesso usado por um usuário móvel para acessar uma rede com fio, e é implantado principalmente em uma casa, dentro de um edifício e dentro de um campus com um raio de cobertura típico de dezenas de metros a centenas de metros. Certamente, o AP também pode ser implantado ao ar livre. O AP é equivalente a uma ponte que conecta uma rede com fio e uma rede sem fio. Uma função principal do AP é conectar clientes de rede sem fio e, em seguida, conectar a rede sem fio à uma rede Ethernet. Especificamente, o AP pode ser um dispositivo terminal ou um dispositivo de rede com um chip de fidelidade sem fio (Wireless Fidelity, Wi-Fi). Opcionalmente, o AP pode ser um dispositivo que suporta um padrão 802.l1l1ax, ou outro possível padrão de próxima geração. Além disso, opcionalmente, o AP pode ser um dispositivo que suporte uma pluralidade de padrões WLAN, como 802.1lac, 802.11n,
802.11g, 802.11b ou 802.11a.
[0016] O STA sem AP pode ser um chip de comunicações sem fio, um sensor sem fio ou um terminal de comunicações sem fio, por exemplo, um telefone celular que suporta uma função de comunicações Wi-Fi, um tablet que suporta a função de comunicações Wi-Fi, um decodificador (“set-top box”) que suporta a função de comunicações Wi-Fi, uma TV inteligente que suporta a função de comunicações Wi-Fi, um dispositivo vestível inteligente que suporta a função de comunicações Wi-Fi, um dispositivo de comunicações montado em veículo que suporta a função de comunicações Wi-Fi, e um computador que suporta a função de comunicações Wi-Fi.
[0017] Um aparelho em outro sistema de rede não é descrito em detalhes novamente.
[0018] Para facilitar o entendimento, são fornecidos aqui alguns acrônimos/abreviações mencionados neste Relatório Descritivo.
Sigla em Expressão Expressão inglês/abreviação completa/termo inglês/termo em padrão inglês WLAN Rede de área local Wireless local sem fio area network
| | Things WUR Receptor de Wake-up Receiver despertar WUP Pacote de despertar | STA | Estação Station MR Rádio principal Main Radio AGC Controle automático Automatic Gain de ganho Control
[0019] Como mostrado na FIG. 1, um WUR é um componente independente adicionado a um rádio principal MR. Quando o MR é suspenso, o WUR permanece no estado ligado, ou em um ponto de tempo especificado ou dentro de um segmento de tempo especificado, para ouvir e receber um pacote de despertar WUP usado para ativar o RM associado ao WUR. Quando o WUP recebido pelo WUR ativa o MR associado ao WUR, o WUR ativa o MR usando um mecanismo de acionamento de software/hardware interno. Na FIG. 1, um ponto de acesso (Access Point, AP) envia, através de uma interface aérea, um WUP transportando um identificador de destino, para despertar uma estação (Station, STA) indicada pelo identificador de destino. Após receber o WUP, o WUR da STA descobre que o identificador de destino no WUP é consistente com um identificador do WUR e, portanto, começa a ativar o MR associado ao WUR, para que o MR possa começar a trocar dados normalmente com o AP e realizar outra função de comunicações.
[0020] Comparado com o MR, o WUR é responsável apenas por uma função de receber o WUP e não precisa realizar outras comunicações complexas com o AP. Portanto, o WUR tem vantagens como uma estrutura simples, baixos custos e baixo consumo de energia. Dessa maneira, quando o ponto de acesso não se comunica com o MR, o MR pode ser definido para o estado de suspensão, e o WUR é ativado para funcionar em um estado de escuta, reduzindo assim o consumo de energia. Quando o AP precisa se comunicar com o MR, o AP envia o WUP, o WUR desperta o MR do WUR após receber o WUP e, em seguida, o MR conclui um processo de comunicações sem fio normal subsequente.
[0021] Um processo padronizado de WUR atual (IEEE
802.11ba) entrou em uma etapa importante do projeto de preâmbulo. Um objetivo é projetar um preâmbulo conciso e eficaz com um comprimento apropriado. Uma estrutura WUP típica é mostrada na FIG. 2 (uma estrutura final de um WUP final não foi determinada pelo padrão IEEE 802.11ba, e apenas um exemplo é usado aqui para ilustrar uma estrutura básica do WUP).
[0022] Com referência à FIG. 2, depois que o WUR recebe o WUP, uma parte de preâmbulo de legado geralmente usa largura de banda relativamente alta, e o WUR não pode decodificar a parte, e continua a ler o preâmbulo de WUP subsequente e as partes da carga útil de WUP. O preâmbulo de WUP possui uma função de ajuste de controle de ganho automático (Automatic Gain Control, AGC) e sincronização, para que o WUR possa encontrar com precisão um local de início da carga útil de WUP, para decodificar com precisão as informações na carga útil de WUP. Por exemplo, é proposto em um processo de formulação do padrão IEEE 802.1l1ba que a parte de preâmbulo de legado do WUP use 20 MHz, e as larguras de banda do preâmbulo de WUP e da carga útil de WUP sejam menores que 20 MHz.
[0023] De preferência, a carga útil de WUP pode representar informações de bits usando um modo de modulação de chaveamento on-off (OOK). Um modo de modulação OOK básico é mostrado na FIG. 3: pode ser visto a partir da FIG. 3 que, no modo de modulação de bits OOK, um período de transmissão de um sinal de rádio em branco sem energia (indicado por uma linha tracejada) é usado para indicar um bit O, e um período de transmissão de um sinal de rádio com energia que é enviada por um transmissor (indicado por um bloco) é usado para indicar um bit 1. Depois que o modo de modulação é usado, o WUR pode realizar a demodulação de informações de bits com base em um aparelho relacionado à detecção de energia ou detecção de envelope, reduzindo significativamente a complexidade de demodulação de receptor.
[0024] Em um exemplo específico, o WUP pode ter pelo menos duas taxas de dados de carga útil de WUP, por exemplo, 62,5 kbps e 250 kbps no padrão IEEE 802.11ba.
[0025] Em uma implementação, para um sistema semelhante ao sistema de comunicações sem fio acima, é fornecida uma sequência de preâmbulo de despertar com desempenho de alta eficiência, um aparelho de envio inclui as seguintes etapas:
101. Um aparelho de envio obtém um pacote de despertar (WUP, Wake-up Packet), onde o WUP inclui uma sequência de preâmbulo; a sequência de preâmbulo inclui N primeiras sequências consecutivas S, por exemplo, [S Sl], ou a sequência de preâmbulo inclui uma segunda sequência M, em que as N primeiras sequências consecutivas S são usadas para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um primeiro valor, e a segunda sequência M é usada para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um segundo valor; a segunda sequência M e à primeira sequência estão em um relacionamento de negação de bit lógico; e N é um número inteiro maior ou igual a 2, em que T atende a um dos seguintes relacionamentos: T = S*2-1, T = [N consecutivos Ss]*2-1, T = M*2 -l1, ou T = [N consecutivos Ms]*2-1l1. Opcionalmente, porque existe uma relação de mapeamento exclusiva entre a primeira sequência e a segunda sequência, opcionalmente, apenas a primeira sequência ou apenas a segunda sequência precisa ser armazenada na extremidade de transmissão. Opcionalmente, a extremidade de transmissão também pode armazenar simultaneamente a primeira sequência e a segunda sequência; por exemplo, o pacote de despertar tem uma estrutura de dados mostrada na FIG. 2, incluindo um preâmbulo de legado e uma sequência de preâmbulo de despertar (WUP preamble); a primeira sequência S é usada para indicar que a taxa de dados usada para o WUP é o primeiro valor, e a segunda sequência M é usada para indicar que a taxa de dados usada para o WUP é o segundo valor. A segunda sequência M e a primeira sequência S estão em um não relacionamento de bits lógicos;
102. Enviar o WUP para ativar o receptor principal de um aparelho de recepção; uma quantidade de O é igual a uma quantidade de 1 na sequência no preâmbulo. A primeira sequência S, a segunda sequência M e uma terceira sequência T usadas para o processamento de correlação no lado de recepção (por exemplo, armazenamento ou obtenção e armazenamento) atendem a um dos seguintes relacionamentos: T = S*2-l1, T = [N consecutivo Ss] *2-1, T = M*2-1 ou T = [N consecutivo Ms] *2-1; especificamente, a primeira sequência S pode ser uma das sequências nos seguintes exemplos específicos, por exemplo, sequências na Tabela 1 ou Tabela 2; todas as sequências nesses exemplos atendem às seguintes condições: a diferença entre um primeiro valor máximo e um segundo valor máximo em valores absolutos dos resultados obtidos após a correlação entre a primeira sequência S e a terceira sequência T é a maior, uma diferença entre um primeiro valor máximo e um segundo valor máximo em valores absolutos dos resultados após a segunda sequência M e a terceira sequência T serem correlacionados também é o maior, e as sequências anteriores também atendem uma condição de que uma soma das duas diferenças anteriores seja a maior.
[0026] Do mesmo modo, com base na sequência de preâmbulo de despertar anterior, processar, pelo aparelho de recepção, o pacote de despertar (sinalização recebida) com base em uma sequência armazenada para analisar e obter o pacote de despertar inclui as seguintes etapas:
201. O aparelho de recepção recebe um pacote de dados.
Especificamente, o aparelho de recepção não conhece uma estrutura específica do pacote de dados. Um padrão seguido pelo pacote de dados pode ser aprendido através da detecção de um preâmbulo de legado, e mais informações como as informações em 202 e 203 podem ser obtidas através da detecção de uma sequência após o preâmbulo de legado;
202. Realizar o processamento de correlação em uma sequência no pacote de dados recebido e em uma terceira sequência T armazenada no aparelho de recepção. Uma tecnologia relacionada específica não é limitada e os detalhes não são descritos novamente;
203. Determinar que a sequência no pacote de dados é uma sequência de preâmbulo de despertar com base em um resultado de processamento de correlação, e determinar que a sequência de preâmbulo inclui N primeiras sequências consecutivas S, ou que a sequência de preâmbulo inclui uma segunda sequência M, em que as N primeiras sequências consecutivas S são usadas para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um primeiro valor, e a segunda sequência M é usada para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um segundo valor; a segunda sequência M e a primeira sequência estão em um relacionamento de negação de bit lógico; e N é um número inteiro maior ou igual a 2, em que T atende a um dos seguintes relacionamentos: T = S*2-1, T = [N consecutivos Ss] *2-1, T = M*2 -1, ou T = [N consecutivos Ms] *2-1; de preferência, N é 2; especificamente, a terceira sequência T é uma das sequências fornecidas em vários exemplos. Opcionalmente, a terceira sequência T pode ser permanentemente armazenada no aparelho de recepção. Opcionalmente, porque a primeira sequência S, a segunda sequência M e a terceira sequência T atendem à relação anterior, S ou M pode, alternativamente, ser permanentemente armazenado no aparelho de recepção. Ao realizar o processamento de correlação, T é primeiro obtido com base em S ou Me T é armazenado temporariamente e, em seguida, o processamento de correlação é realizado com base em T.
[0027] Especificamente, a etapa 203 inclui, mas não está limitada a: quando qualquer um dos valores absolutos ou um valor máximo dos valores absolutos no resultado de correlação for maior ou igual a um limite, determinar que a sequência de preâmbulo de despertar (WUP Preamble) seja corretamente detectada; e determinar se um valor cujo valor absoluto é máximo é um valor positivo ou negativo, determinar que as N primeiras sequências consecutivas S sejam recebidas quando o valor for um valor positivo, e determinar que a segunda sequência M seja recebida quando o valor for um valor negativo. Com referência à FIG. 4 subsequente, um valor cujo valor absoluto é máximo no resultado de correlação é geralmente referido como um pico. Geralmente, se o preâmbulo de WUP for detectado é determinado dependendo se um valor absoluto do pico atinge o limite, e as informações indicadas pelo preâmbulo de WUP são determinadas dependendo se o pico é um valor positivo ou negativo. Na FIG. 4, um pico acima de um eixo horizontal é um valor positivo, e um pico abaixo do eixo horizontal é um valor negativo.
[0028] O preâmbulo de WUP na implementação anterior tem pelo menos um dos seguintes efeitos técnicos:
1. O preâmbulo de WUP tem uma taxa de sucesso de detecção relativamente alta e pode ser facilmente detectado por um WUR, de modo que um WUR identifique com precisão se um pacote recebido atualmente é um WUP;
2. Um recurso de sincronização de tempo é relativamente desejável. Ou seja, depois de determinar que o pacote é o
WUP, o WUR pode detectar com precisão o horário de início de uma parte de dados, ou seja, uma carga útil de WUR;
3. Uma taxa de dados da parte da carga útil de WUP após o preâmbulo de WUP pode ser indicada, por exemplo, é 62,5 kbps ou 250 kbps; 4, As sobrecargas são relativamente baixas. Geralmente, uma boa taxa de detecção e uma sincronização de tempo precisa geralmente exigem um preâmbulo relativamente longo, mas um preâmbulo excessivamente longo causa altas sobrecargas na interface aérea, aumentando a carga de rede geral. Os preâmbulos de WUP em várias implementações equilibram muito desejavelmente o desempenho e as sobrecargas;
5. Os preâmbulos de WUP possuem um procedimento de processamento e recepção simples. Como o WUR é um dispositivo eletrônico relativamente simples, com baixo consumo de energia e desempenho fraco, uma capacidade de processamento de sinal do WUR é limitada. As estruturas e os modos de detecção dos preâmbulos de WUP são relativamente simples, e podem ser bem adaptados à WUR.
[0029] Exemplo 1 da primeira sequência S, da segunda sequência M e da terceira sequência T.
[0030] Um comprimento da primeira sequência S é de 32 bits, e a primeira coluna na Tabela 1 indica um número de uma sequência e é meramente usada para facilitar a descrição. A Tabela 1 inclui uma pluralidade de sequências, e qualquer uma das sequências pode ser a primeira sequência S descrita acima.
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CO O O O O O O O O O O O H H O HO Os 8 8 8 4 4 4 4 O “HS O O O 4 nn OC Hs HH 84 8 8 4 8 4 4 O 8 Hm 94 do » "” Hm Os 4 4 O O O O O H O H HH 4 O [ O HS O O HH H 4 4H 4 4 O 4H 4H 4 Oo mo o Hm 8 O O O O O O O O H O O O +H "o — CO O HH 4 4H 4H 4 4H O O O O O O O s z CO O O O O O O O H H H O O O O o HO Os Hs 8 8 8H 8 4“ 4“ 4“ 4“ 0 O O O
HÁ 2 OC O O O O O O O O O O HH HH HH HH o e = O O O O O O O O O O O O O O O = & a o mA A A A A 8 A 8 8 8 4 4 94 o 2 " é o Ss " A R 2 s o s Ss q o pd 2 o = E 0 0 O 4H à mM & nN HO mr Om à O HH QN MM T Ss SB E O AN O 10 6 0 6 6 fn O (N kw bo WO b bl & ZE 3 A 8d 4d 4d o d4d do 4d 4 4d od od 4 4d 4d 4d o F 8 sê a 2 = 3
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CO HH O O H O O H HH HH HH 4H 4H O O
C O O HH O O HH H H HH O O H O O
OCO HH O HH H O HH O O O H HH O O O Hs ms 8H O O H 4H HH O O O O H HH H HH O H O O H 4H H O O O 8H HH O HH C O HH 8H O H O O O O O H O HH O C O O O H H O O H HH H 8H O O HH HH O O O H HH 8H O H HH HH O O HH HH
HH O H O H O O H H HH HH O O HH O CO Hs HH 8H O H O H H O H 8H O HH O HH O HH 8H 8H O O O O HH H O HH HH HH HH O O HH O H 4H O H HH O O H O HH HO ms Hs O O O HH H O H O HH H HH O HO 8 O 8H 8H O 8H O H O O O O HH H CO HH O HH HH HH 8H H O O H HS H O O CC O O HH H O O H O HH O 8H O HH HH O HH HH 4 O O O H O O O H O O O o Ss O 4H HH O H O 4H O H O O O H O 4H = Rs Hm OH O O HH HS O O O O 4H O O 4 O HH O HH O 4H H O O O 4H HH O HH 4 Hs HH O H O O O HH O O O O HH O O +H O 4H 4H 4 O O O O 4H O O O O O +H nn HH O O HH HH H O H HH O O O H HH HH » "” Hm OS 4 O O H O O O H H HS 4H 4 O [ O 4H O 4H O O 4H HH O O O O O HH O mo o Hm 8 O O O H O O H HH H O O O 4H "o — CO O HH O O O 4 H 4H 4H 4H O O O O s z CO O O HH O O O O O O O H H O O o CO O O HH H 4H HH 4H 4H 4H 4 4 O O
HÁ 2 HO ms Hs A 8 8 8 8H 8 4 4 4 4 O Oo o = = O O O O O O O O O O O O O 4H 4H Z e a o HO As A A A 8 8 8 8 8 8 4 8 4 do 2 « é o s fe A Ss o s o s Ss q o S 2 o = E 0 0 O O mr o dd O Às QN M v| N Y Fr Ow oO Ss É Q kW bo bt LH LO rr DP rr rr rr r $ E SD A Ss dd 8 8d od 8 9d 98 8d 4 48 9d 4 9 o F 8 sê a 2 = 3
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CPC O O O O O O O O 4H O 8H H HH HH CO O O O O O O O O 4 O O H HH O
HH O H O O O O O O O H O H O O Hm 4 O 8H O O O H O O H HH H O O CO HH O HH H 8H HH 4H 4H 4H 94 O O 4H CO HH O HH HH O 4H H HH 4H O O O O HH Hm Os 8H 8 O 8H 4 4H O O H O O H O C O O O H H O O H HH HH 8H O HH HH O Hs HH 84 8 84 4 8 4 4 O 4H O 4 HH CO 4H HH O H HH 8H O O O O O H HH HH HO ms 8H O O H 8H O H O O HH HH O HH OCO Hs HH 84 8H O O H H O H O O H O HO ms HH 8 O HS 8H HH 8H O H O O HH O HH O O HH HH O O H H O O 8H HH O HH Hm 8 O 8H O H 8H O O H H O H O O HH O HH 8H HH O O H O H H O H O O Hm OS O 8H 8H O 4H HH 4H O O HS O HH HH o Ss HH O O O H HH 4H O O H HH 4H O O O = & OC O HH O O HH O O O O HS HH HS O O HH O O 4H O O O H O 4H O 4H O 4 4
CO O O HH H O O O H H O O O O O O 4H HH O O H 4H 4H 4H O O O HH O O nn Hm 4 4H O O O H O O HH O O O H O » "” O 4H HH O H O O O H O O O O O 4H [ HH O O 8H O H 4H O O O H 4H 4H 94 o mo o HH O O O H H O H H O O O O O O "o — O 4H HH 4 4 4 0 O O 4H 4H 4 4 94 o s z C O O O O O HH H H O O O O O O o CO O O O O O O O O HH H HS HH 4 H<
HÁ 2 CO O O O O O O O O O O O O O O o e = HO Os Hs 8 8 8 8 8 8 8 8 4 98 94 o Z & a o mA A A A A 8 A 8 8 8 4 4 94 o 2 o é o Ss " A R 2 s o s Ss q o pd 2 o = E 0 0 O 4H à mM | ON |O Mr O dO O HS QN Mm T Ss SS E O co Oo Oo o Oo o Oo o o o Ad O O 0 O & EF 3 A do 4d 4d od do do 4d do od do 4 4d od do do F 8 sê a 2 = 3
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O 4H O O 4H O O O 4H O À8HS 98H 984 9489 so Hm O 48H 84 O 8H 984 984 484 9894 O O O O O O 4H 84 84 84 84 49 O 84 9894 O O O O O Hm ms O O 4H O O 949 O O n4H ÀH8HS 98H 94H ns mA AH 84 O 84 84 84 O 84 O 98H 989 9489 ns Hm O O O 4H O O 94 O O Hn4H O O O O Hm O 8H 84 O 8H 984 49 O 4 84 O 98H 98H no O O O O 4H 4H 4 O 4 O O 4H O 94 O O Hs 4H 4 O O O O 4 94 O À|8H 984 O O O 4H O O 4H O O O 94 O O À|8H 984 O HH Hm O O O O O O 94 O O HS O O O HH O O HH 4 O 4H 4 O 4 4 484 48H O 94H O O HH O 4H O 9H O 949 O 949 94H O Às 94H O Hm O O 4 O 4H 4 O 4 94 O O O O O mA O 84 O 94H O O O 949 O 94 O À HH O O HH O 4H O 9494 O O O 9H HS 94 O n HH O H O H HH 4H O O O H O H O O o Ss Hm 8 O O H O 4H H 4H O O HS HH 4 H< = a CPC O O O O O O HH O O HH O O HH j)H O 4H 4H 4 4 O O O O 4H H O O O O mm Hs O O 8H O O 944 O 98H À8sS 949 949 ns O 4 HH O O O O H O O O O O O O un O O 4H 4 4 O O 94 O 94 O À8HS 984 9489 Hs » a OCO O O H HH O 4H O HH O O O O O O f CO O O O O H 4H O O O O O O O O oo o H O O O O O O HH HH O O O O O O "o — HH O O O O O O O O 4 O O O O O s CV O ms 8 84 84 84 84 84 84 84 84 84 949 94 o o HO Os Hm 8 8 8H 4 4H 4“ 4 O O O O O
HÁ 2 O O O O O O O O O O HH HS 9489 94H ns o = = HO Om Hs 8 8 8 8 8 8 8 8“ 4 94 9 o Z e a uv AoA A Am 8 8 8 84 84 84 989 989 989 949 ns Zz « é o s " A Ss o s o s Ss q Ko S o = 8 E 0 0 O O rm o dd O 4 QN M v hN Y rt Ow oO Ss 3 É 0 O mm O Mm O O O O O O O O O O O É Z SB A A 84 84 84 4 à QN QN QN QN QN QN QN AN AN ã 8 sê a 2
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Hm 4 4H O O O O O H O H HH O O O CO HH O O H O HH O O 4H H O O O O OC O HH 8H 8H 4H 4 8H O 4H O O H HH HH HH O O HH 8H 8H 4 4H 4 O HH 8H 4H 4 so OC Hs HH 8H O H O H H O O HH O H O
C O HH O O O HH HH H HH HH O HH O HH HH O O HH O H 4H H HH 4H O O H O O HH 8 O 8H 8H O O O O O H HH O HH HH OCO 4H HH O H H O O O H O HH H O O C O O O H H O O O O O O O HH +H
HH O H O O H O H H O H O O H O HH O HH 8H 8H O 4H H O H O HH H O O HH O O HH H O HH O O H O O HH H +] Hs Hs 8 O 8H 8 O 8H 8H 8H 8d 4 94 do CO Hm HH 8H O H 8H H HH O O O O O 4H
CO O HH O H O O H O O O H O O O Hm 4 O 4H O O O O H H H O HH O 4H o Ss CO O O O O O 4H H O HH HH 8H O 4 HH = s Hm HH O 4H O O O O HH O 4H O 4H O O O 4H O O 4H O O O O 4 O O O HH O
CO O O O O O HH H O O O H H O O Hm 4 O O O H O O O 4H HH O O HH O nn C O HH O H H O O H O H HH O O HH » "” Hm 4 4 O O O O O O O O H O O O [ CO O O 4 HH HH O O O O O O HH O O mo o OC O O O O O HH H HH O O O O HH +] "o — O O O O O O O O O O O O O O O s z HO ms Hs 8 8 8H 4 4H 4H O O O O O O o CO O O O O O O O O HH H HS HH 4 H<
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HH 2 2
[0031] Uma de uma pluralidade de sequências incluídas na Tabela la pode ser a terceira sequência T local (pode ser armazenada ou obtida com base em S) usada para o processamento de correlação de um receptor e está em uma correspondência de um para um com cada uma das primeiras sequências S na Tabela 1.
Hs H = mA A AAA AH Hs 8 98 | Hs A = = mms A A A mA Hd A A Hm A 8 do = Hm A 8 84 984 o
AHH AA HO ms nm 8 nm HO ms nm d8 nm
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RA = sm ms dA do Hs A mA AAA AA aa = = = = = PA AA AAA AA a mA a o Hs Hs = Hs A = o PA AA A A mA 1 A Ss o = 4 HH A sm A A Hm A = ov Ls Rs Rs Dr, Mi a a ar. a Bs o. o o | Êo” na Q = = = = = É Pos AA An ms mo do o = = = mA dA An HA A nm dm A = ns ns = PA A AAA A A mA Am = Ho A = AA AA AH A A ms om o = Hs H sn = - mods A AAA dm É = = E mA mA dA mm mm nm mn nm | " = Hm 2 mA AA mA mm a A & Hs Hs o m o S AAA AAA Hm mm > = (oa PA A 8 8 8 8 84 84 84 94 94 94 do $ RSRSRS mA AAA AA a S ms 8 8 8 d4 o PH AH A ns o o o DO RD SD SD SD DD DD DD A % & PA AAA da = o mA A A A dA 8 8 8 8 4 4 4 do s O PA AAA da = mA HAHA AAA Am mo A | PA AAA & o o Ss fe 2 s Ss 9 s & o - o S Ss É o € E O PO HH Na mM ST z Z DB ON 4 QN om mS nn kW mr o O A 4 8úS 4 o 8 8 a 2
HH 2 3
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PAHO HAHAHAH A A = Hs = Hs A sm ms dA PA AH AAA aaa no HH Hm o no no no 8 A AH Am mm Hs = = Hs A H Hs A 8 PA A A AAA ao a = mm A H HH A = A HAHAHAH A no sv m sm Om nm = = Hs PA HA mA A = Hs = = Pos As A AA AA am A Hm ms 8 dq = mA HA AH Am mo Hs = Hs PH AH HAHAHA AA Aa A sm ms A do Hs A Hs A = Ex DO os Dias Ria Ri Ri o, a a o. as as a o Mo | E m E E SS E Pons A ns A ms mA mm dada S HO Os Hs 8 8 8 8 ms 8 8 8 8 4 94 o o Hs Hm o & mm OH Hs Hs ms HH ms dd dm Hm HH 8 nm = mms A A 8 o 4 do > 8 A AA AAA Ada $ SOS dd a a os gi E a ú E [ a í nn EA HH AH Hs o o o ie mA As A A A A A 8 o 8 8 4 98 o o O RO RD SD SD SD SD DA DO DD A Dr A % & PA AAA Aa = o mA A AA AAA AA A o o do o T O PA AAA Aa = mM AAA AAA AAA A o o | PA AAA Aa & o o Ss o o s Ss 9 s & o - o = < E o 7 z SB E O 11 tb mr O Odd O 4H QN mM & N LO Mr om O s ZE DB A 8 84 84 989 4“ QN QN QN QN AN QN AN QN AN AO 8 8 a 2
HH 2 3
Hs A Hs = = = PA AAA A A o 1 A = = HO ms A 8 q = mA A HA Adm = H Hs = Hm ms A 8H AAA AA Had = HO Om 8 o o = = Poems mn A = sm o A Hs = sm A A = Pose = = Hm A = = mA A AA Ama A sm A = H Hm A = PA AAA mm HH A mm A = Hm A A mA A AAA = Hs As Hs A = Pos A mA Am A o | Hs A = = = mA A AHHH A ms a A = = H Pos A A A A A dA A dA o o o = HO ms A 8 8 HH A = mA A HA = = = H = = = mo dA mA Adm HA A H Hs = Hs = = PA A HA Am = HO ms 8 d4 4 do = = Pos mA AA = nm A H H PA A AAA Am Am A Hs = sm dm A 8 AAA AA AAA da A H = HH A H sm A A H = PA HAHAH a A o mm mm = Hs = PA HA nm A A = sm Hs A mom A AH mm Am ao a Hm ms A = = = mA HAHAH A = sm dA A = 8 AAA AAA HA Hs A H = Hs A - mom A A dA AA mao E - = = = = = E Pos AAA A mn ao “ = Hm Hs A S mom dA mA nn dn A o Hm A Hm A & mA AH HAHAH Hm nm o = Hs = fox PA AAA AA AA A mA mA o $ MOMO A mms A A A A A A dada E HO ms A 8 4 do do mms A A A A A A doada ada o HO ms 8 8 8 4 o o % & PE AAA A A A A Z o HO A A A A A 8 q 8 8 8 8 d4 do TF O PA AAA Aa = mA A A A ns A ms A ns ms dm nm o o & PA AAA Aa & o o Ss o o s Ss 9 s & o 8 o = 2 E o 7 s SB É 0 O 4 QN mM v& ON LH rt Om à O HH à M & s ZE DB A mM M M M M M M M M M | | | LF LT 8 sê a 2 = 2 3
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PA AAA HH A A Hs A sm o A H H mo AA AAA A a A Hs A = = Hs dm mA AA AA mA Hs Hs Hs Hs A = PA AAA a A HA A = = n = PA HAHA AH A ao Hs A = sm o A sm A A =
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HH 2 2
[0032] Uma pluralidade de sequências incluídas na Tabela lb são, respectivamente, segundas sequências M que estão em uma correspondência de um para um com as primeiras sequências S na Tabela 1, e também podem ser referidas como sequências complementares.
Opcionalmente, a primeira sequência também pode ser formada repetindo qualquer sequência na Tabela lb por N vezes.
Nesse caso, a segunda sequência M correspondente à primeira sequência ainda precisa estar em um relacionamento de negação de bit lógico com a primeira sequência; ou a sequência M é uma sequência na Tabela 1 correspondente à da Tabela lb.
CPC O O O H H O H O O O O O 4
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HH 2 2
[0033] A Tabela lc inclui sequências com uma quantidade relativamente pequena de O ou 1 consecutivo na Tabela 1. A primeira sequência e a segunda sequência podem ser otimizadas para incluir um período de transmissão de energia em branco excessivamente longo, para impedir que um canal seja antecipado (“preempted”) por outro dispositivo.
Do mesmo modo, as terceiras sequências T mostradas na Tabela ld e as segundas sequências M mostradas na Tabela le que estão em uma correspondência de um para um com as sequências na Tabela lc podem ser induzidas de acordo com a Tabela lc.
Opcionalmente, a primeira sequência também pode ser formada repetindo qualquer sequência na Tabela le por N vezes.
Nesse caso, a segunda sequência M correspondente à primeira sequência ainda precisa estar em um relacionamento de inversão de bit lógico com a primeira sequência; Ou a sequência M é uma sequência na Tabela 1 correspondente à da Tabela lc.
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HH 2 2
[0034] Especificamente, em um sistema de comunicações sem fio usando uma tecnologia de despertar, pode ser concordado que uma das sequências na Tabela 1 é a primeira sequência S. Desse modo, correspondentemente, uma sequência M e uma sequência T correspondentes podem ser aprendidas com base em uma relação entre a sequência S, a sequência M e a sequência T. Certamente, a sequência M ou a sequência T também pode ser especificada diretamente em um protocolo.
[0035] A seguir, é descrito detalhadamente por que a sequência preferida anterior tem os efeitos técnicos anteriores:
1. Geralmente, se um recurso de uma sequência é bom precisa ser representado no processo de recepção de um receptor. Nesta implementação, opcionalmente, é utilizada uma maneira de recepção de sequência binária do OOK anterior. No lado de recepção, um correlacionador é usado para realizar uma operação de correlação em um sinal recebido, para determinar se o sinal recebido é um preâmbulo de WUP e encontrar um local de início do preâmbulo de WUP e, portanto, um local final do preâmbulo de WUP pode ser calculado. Como mostrado na FIG. 2, o local final do preâmbulo de WUP é o local de início da carga útil de WUP.
[0036] Para facilitar a descrição, qualquer sequência na Tabela 1 é definida como S(n), uma sequência correlacionada com S(n) é definida como T(n) no lado receptor, e T(n) é obtida com base em S(n): Tín)=S(n)*2-1 (1).
[0037] n é uma expressão discreta de um ponto de amostragem no tempo e pode ser entendido como um momento instantâneo. É fácil aprender que T(n) é um resultado obtido somente após manter todos os l1 em S(n) inalterados, mas definir todos os O como -1.
[0038] Outra sequência complementar M(n) pode ser obtida com base em S(n): M(n)=NOT(S(n)) (2).
[0039] NOT representa uma operação de negação de bit lógico. Para ser específico, uma operação de negação é realizada nos bits em S(n). Em outras palavras, 0 e 1 em S(n) são respectivamente definidos como 1 e 0. Por exemplo, sequências cujos números de sequência são consistentes na Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3 têm relacionamentos nas expressões anteriores (1) e (2).
[0040] Durante a correlação, o receptor realiza separadamente uma operação de correlação em S(n) e T(n) e em M(n) e T(n). Para ser exato, as expressões matemáticas dessas operações de correlação são: Cl (1) =X---SS (n) xT(n-1) (3); e C2(t1) = X—--M(n) x T(n-1) (4), onde C1l(1) é um resultado da operação de correlação de S(n) e T(n), e 1 é um tempo de deslocamento.
[0041] A FIG. 4 é um resultado de correlação calculado com base na sequência 7 na Tabela l. Por exemplo, o resultado mostrado na FIG. 4 é obtido após o cálculo ser realizado na sequência 7 usando o software MATLAB com base na operação de correlação em uma equação de operação (3). Pode ser visto a partir da FIG. 4 que um valor máximo do resultado de correlação de S(n) e T(n) é 16, um segundo valor máximo é 2 e um valor mínimo é -2.
[0042] A FIG. 5 é um resultado obtido após o cálculo usando o software MATLAB com base em uma operação de correlação da equação de operação (4). Pode ser visto a partir da FIG. 5 que um valor mínimo do resultado de correlação de M(n) e T(n) é -16, um segundo valor mínimo é -2 e um valor máximo é 2. Todas as sequências na Tabela 1 têm esse recurso (as sequências na Tabela 1 são exatamente obtidas com base no requisito ou princípio anterior)
[0043] Mais especificamente, um processo para obter as sequências na Tabela 1 é principalmente para pesquisar com base nas seguintes condições para obter sequências preferidas: primeiro, quantidades de 0 e 1 em uma sequência binária obtida são as mesmas. Dessa forma, correspondentemente, uma quantidade de 1 é igual a uma quantidade de -1 em uma sequência local T(n) de um receptor. Dessa maneira, quando o receptor gera localmente um sinal T(n), uma componente de corrente contínua é 0. Porque uma componente de corrente contínua (que pode ser simplesmente entendido como um valor médio) em um circuito é vulnerável à influência de outra corrente contínua. Portanto, geralmente, uma componente de corrente contínua menor em um sinal é melhor; segundo, dois (ou mais) preâmbulos de WUP diferentes podem ser simplesmente detectados. Os diferentes preâmbulos de WUP podem ser usados para indicar dois (ou mais) tipos de informações, por exemplo, uma taxa de dados atual.
[0044] De acordo com um aspecto, as sequências complementares M(n) podem ser obtidas diretamente de todas as sequências S(n) na sequência complementar de Tabela 1. Portanto, o transmissor precisa armazenar apenas S(n). Se M(n) precisar ser enviado, M(n) poderá ser obtido usando um circuito de negação lógica baseado em S(n).
[0045] De acordo com outro aspecto, O receptor precisa armazenar apenas uma sequência local T(n) para realizar uma operação de correlação. Se o transmissor enviar S(n) (por exemplo, indicando uma taxa de carga útil de WUP), o receptor obtém um resultado semelhante ao da FIG. 4 após receber S(n) e realizar correlação com T (n) local. Se o transmissor enviar M(n) (por exemplo, indicando outra taxa de carga útil de WUP), o receptor obtém um resultado semelhante ao da FIG. 5 após realizar a correlação. Pode ser visto que os resultados da FIG. 4 e FIG. 5 diferem bastante. Em particular, seus picos, sendo 16 e -l16 respectivamente, têm valores absolutos completamente iguais, mas têm sinais completamente opostos. Dessa maneira, O receptor pode determinar, analisando um sinal de mais ou menos (ou polaridade) de um pico (ou seja, um valor cujo valor absoluto é máximo), qual preâmbulo de WUP é recebido pelo receptor. Dessa maneira, informações (por exemplo, uma taxa de dados de carga útil de WUP) indicadas pelo preâmbulo de WUP podem ser obtidas.
[0046] Resumidamente, as sequências na Tabela 1 são sequências que são preferencialmente selecionadas a partir de sequências de 32 bits com base nas expressões (3) e (4) e nas condições a) e b), onde a condição b) é que as sequências na Tabela 1 e ambas as sequências complementares têm valores máximos de correlação de max (Cl(1)) = l16 e min (C2(1)) = -l6. De acordo com a solução anterior, a complexidade do receptor é simplificada, apenas um grupo de sequências locais T(n) precisa ser armazenado, e uma sequência enviada pelo aparelho de envio pode ser detectada realizando apenas uma operação de correlação nos dados recebidos, de modo que essa informação indicada pela sequência pode ser obtida.
[0047] Depois que o receptor realiza o processamento de correlação, um valor máximo maior de um valor absoluto de um valor de correlação é melhor. Isso ocorre porque o valor máximo maior do valor absoluto ajuda melhor o WUR a encontrar um pico em um ambiente de ruído e interferência, de modo que um receptor WUR determine facilmente que o receptor WUR recebe um preâmbulo de WUP. Como após realizar uma operação de correlação, o receptor sempre determina, dependendo se o valor máximo do valor absoluto do resultado de correlação excede um limite, se o receptor recebe um preâmbulo de WUP, o maior valor máximo do valor absoluto indica menos vulnerabilidade a interferência. Resumidamente, o maior valor máximo do valor absoluto do valor de correlação ajuda melhor o receptor a determinar corretamente se o preâmbulo de WUP é recebido.
[0048] Por exemplo, o valor máximo do valor absoluto do valor de correlação na FIG. 4 e FIG. 5 é 16. Supõe-se que o valor máximo do valor absoluto seja de apenas 12 ou menos e um limite de detecção de correlação seja definido como 10. Uma vez que S(n) ou M(n) é afetado por ruído e outras interferências, é muito provável que um valor máximo de um valor absoluto que atenda a um requisito de ser maior que o limite 10 não possa ser encontrado a partir dos valores absolutos do resultado de correlação. Todas as sequências S(n) na Tabela 1 e M(n) correspondentes têm o valor máximo 16 dos valores absolutos após a correlação com T(n), e o valor máximo 16 do valor absoluto é um possível valor absoluto máximo obtido sob a condição a) após todas as sequências binárias de 32 bits serem correlacionadas com base nas expressões (3) e (4).
[0049] Portanto, um ponto inicial ou final do preâmbulo de WUP pode ser detectado com precisão. Geralmente, no lado de recepção, o ponto inicial ou final é calculado com base em uma localização de pico do resultado de correlação. O pico é um valor cujo valor absoluto do resultado de correlação é máximo e o pico pode ser um valor positivo ou um valor negativo. Como mostrado em c), o valor positivo ou o valor negativo é usado para indicar informações diferentes.
[0050] Para detectar com precisão uma localização de pico, especificamente, a diferença entre um primeiro valor máximo e um segundo valor máximo dos valores absolutos dos resultados obtidos após a correlação entre a primeira sequência S e a terceira sequência T deve ser a maior. Além disso, uma diferença entre um primeiro valor máximo e um segundo valor máximo dos valores absolutos dos resultados após a correlação entre a segunda sequência M e a terceira sequência T também deve ser a maior.
[0051] Em outras palavras, uma diferença entre o pico nos valores absolutos dos resultados após a correlação entre a primeira sequência S e a terceira sequência T e todos os outros valores é a maior; e uma diferença entre o pico dos valores absolutos dos resultados após a correlação entre a segunda sequência M e a terceira sequência T e todos os outros valores também é a maior.
[0052] Por exemplo, as seguintes operações são realizadas, para ajudar a encontrar uma primeira sequência preferida S de acordo com o princípio de que um ACMetric S maior é melhor e um ACMetric M maior é melhor: ACMetric S=(max(absC1l(1)))/(2ndmax(abs(C1(1T)))) (5); e ACMetric M=(max(absC2(1)))/(2ndmax(abs(C2(1)))) (6).
[0053] Nas expressões anteriores, abs () é uma operação de valor absoluto, max() é uma operação de obtenção de um valor máximo, e 2ndmax() é uma operação de obtenção de um segundo valor máximo.
[0054] De maneira equivalente ou similar, é realizada a seguinte operação, para encontrar uma primeira sequência melhor, de acordo com o princípio de que um ACMetric S" maior é melhor e um ACMetric M" menor é melhor: ACMetric S"=(max(C1(1)))/(2ndmax(abs(Cl(1)))) (57); e ACMetric M"=(min(C2(1)))/(2ndmax(abs(C2(1)))) (6)
[0055] Nas expressões anteriores, abs () é uma operação de valor absoluto, max() é uma operação de obtenção de um valor máximo, min() é uma operação de obtenção de um valor mínimo, e 2ndmax() é uma operação de obtenção de um segundo valor máximo.
[0056] Certamente, outra maneira de representação também pode ser usada para obter a primeira sequência preferida com a maior diferença entre o pico e todos os outros valores.
[0057] Por exemplo, referindo-se à FIG. 4, um primeiro valor máximo max(Cl(1)) nos resultados após a correlação entre S(n) e T(n) é 16.
[0058] Além disso, um segundo valor máximo 2ndmax
(abs (C1 (1))) nos resultados após a correlação entre S(n) e T(n) é 2.
[0059] Com referência à FIG. 5, um primeiro valor mínimo min(C2(1)) no resultado após a correlação entre M(n) e T(n) é -16 (ou seja, o valor máximo dos valores absolutos dos resultados da correlação é 16).
[0060] Um segundo valor máximo 2ndmax (abs(C2(1t))) no valor absoluto do resultado após a correlação entre M(n) e T(n) é 2.
[0061] Nas condições anteriores, quando afetado por ruído, interferência ou similar, o receptor ainda pode encontrar com facilidade e precisão a localização de um pico, por exemplo, max (Cl(tT)) ou min (C2(tT)) para encontre facilmente o local de início do preâmbulo de WUP.
[0062] Referindo-se às expressões anteriores (5) e (6), ACMetric S e ACMetric M são respectivamente 8 e -8. Se as diferenças entre max (Cl(1)) e o segundo valor máximo e entre min (C2(1)) e o segundo valor máximo forem pequenas, é muito provável que um valor máximo de um valor absoluto apareça em outro local, uma vez afetado por ruído, interferência e similares. Supõe-se que max (Cl(1)) seja 16, mas 2ndmax (abs(Cl(t1))) seja 14. Como resultado, uma vez afetado pelo ruído e pela interferência, é provável que o 2ndmax (abs(Cl(tT))) aumente para 17. Nesse caso, um receptor calcula um ponto inicial do preâmbulo de WUP com base na corrente max (Cl(1)) = 17, e um ponto inicial impreciso calculado faz com que uma parte subsequente da carga útil de WUP seja decodificada incorretamente. Ou seja, a solução anterior garante um efeito de sincronização muito bom.
[0063] Independentemente da maneira usada, em resumo, uma diferença maior entre o pico e todos os outros valores é melhor e melhor ajuda a encontrar com precisão a localização do pico. Então, a localização inicial ou final do WUP é determinada com base na localização de pico, para determinar a localização inicial da carga útil. Dessa maneira, a precisão da sincronização de tempo é bastante aprimorada. Deve-se notar especialmente que todas as sequências na Tabela 1 têm um relacionamento que ACMetric S e/ou ACMetric M são/é 8 (ou ACMetric S" e ACMetric MV" são respectivamente 8 e -8). São os valores ótimos de ACMetric S e ACMetric M que podem ser alcançados quando sequências de 32 bits obtidas usando um algoritmo transversal atendem às condições a) e b).
[0064] Além das sequências anteriores com um comprimento de 32 bits na Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3, pode haver uma sequência com outro comprimento. A sequência de outro comprimento pode ser selecionada de uma maneira consistente com o princípio anterior, ou uma primeira sequência mais longa S pode ser construída com base na sequência anterior de 32 bits e a segunda sequência M e a terceira sequência T são obtidas correspondentemente.
[0065] Exemplo 2 da primeira sequência S, a segunda sequência M e a terceira sequência T
[0066] A primeira sequência S com um comprimento de 16 bits é qualquer sequência mostrada na Tabela 2. Um número de uma sequência é meramente para facilitar a descrição subsequente e não constitui limitação.
Tabela 2
Número de Corpo de sequência S(n) de 16 bits uma sequência 1 0 O O 1 O 1 O 1 1 O 1 1 0 O 1 1 2 0 O O 1 1 1 O 1 O 1 1 O 1 1 O O 3 0 O O 1 1 1 O 1 1 O 1 0 1 1 0 O 4 O O 1 0 O 1 1 O 1 O 1 1 1 1 0 O O O 1 0 O 1 1 1 1 O O 1 O 1 O 1 6 O O 1 O 1 0 O O 1 1 1 1 1 1 0 O 7 O O 1 O 1 O 1 O O 1 1 1 1 O O 1 8 O O 1 O 1 O 1 1 0 O 1 1 1 1 0 O 9 O O 1 O 1 O 1 1 1 1 O O 1 O O 1 O O 1 O 1 1 1 O 1 O O 1 1 1 0 O 11 O O 1 1 0 O O O 1 1 1 1 1 0 1 O 12 O O 1 1 0 O O 1 O 1 1 1 1 1 O O 13 O O 1 1 O O 1 O O 1 O 1 O 1 1 1 14 O O 1 1 0 O 1 O 1 O 1 1 1 1 0 O O O 1 1 0 1 O 1 1 O 1 0 O O 1 1 16 0 O 1 1 0 1 O 1 1 O 1 1 1 0 O O 17 0 O 1 1 O 1 1 O 1 O 1 O O O 1 1 18 O O 1 1 0 1 1 O 1 O 1 1 1 0 O O 19 O O 1 1 1 0 O 1 O 1 1 1 O 1 O O O O 1 1 1 O 1 O O 1 O 1 O O 1 1 21 0 O 1 1 1 O 1 O 1 O O 1 O O 1 1 22 0 O 1 1 1 1 O O 1 O O 1 O 1 O 1 23 O O 1 1 1 1 0 O 1 O 1 O 1 O O 1 24 0 O 1 1 1 1 O O 1 1 O 1 O 1 O O O O 1 1 1 1 O 1 O 1 O O 1 O O 1 26 O O 1 1 1 1 O 1 O 1 O O 1 1 0 O 27 0 O 1 1 1 1 O 1 O 1 1 O O 1 O O
Número de Corpo de sequência S(n) de 16 bits uma sequência 28 O O 1 1 1 1 1 0 O O 1 O 1 O O 1 29 O O 1 1 1 1 1 0 O 1 O O 1 O 1 O O O 1 1 1 1 1 O 1 O O O 1 1 O O 31 O O 1 1 1 1 1 1 0 O O 1 O 1 O O 32 O 1 0 O 1 1 0 O O 1 1 1 1 0 1 O 33 O 1 0 1 0 O 1 O O 1 1 1 1 1 O O 34 O 1 0 1 0 O 1 1 1 1 O O 1 O O 1 O 1 0 1 O 1 1 O O O O 1 1 0 1 1 36 O 1 0 1 O 1 1 O 1 1 O O O O 1 1 37 O 1 0 1 1 1 1 O O O O 1 1 O O 1 38 O 1 0 1 1 1 1 0 O O 1 1 O O 1 O 39 O 1 0 1 1 1 1 1 O O O O 1 1 O O 40 O 1 1 0 O O O O 1 1 1 1 0 1 1 O 41 O 1 1 0 O O O 1 O 1 1 1 0 1 1 O 42 O 1 1 0 O O O 1 1 O 1 O 1 0 1 1 43 O 1 1 0 O 1 1 1 1 O O O O 1 O 1 44 O 1 1 O 1 O 1 O 1 1 O O O O 1 1 45 O 1 1 0 1 O 1 1 1 O O O O O 1 1 46 O 1 1 O 1 1 O O O O 1 O 1 O 1 1 47 O 1 1 O 1 1 O O O O 1 1 O 1 O 1 48 O 1 1 O 1 1 O 1 O 1 O O O O 1 1 49 O 1 1 O 1 1 1 O 1 O O O O 1 1 O 50 O 1 1 O 1 1 1 1 O O O O O 1 1 O 51 1 0 O 1 O O O O 1 1 1 1 1 O O 1 52 1 0 O 1 O O O 1 O 1 1 1 1 O O 1 53 1 0 0 1 0 O 1 O 1 O 1 1 1 1 0 O 54 1 0 0 1 0 O 1 1 1 1 0 O 1 0 1 O
Número de Corpo de sequência S(n) de 16 bits uma sequência 55 1 0 0 1 0 O 1 1 1 1 O 1 O 1 O O 56 1 0 0 1 0 1 0 O O 1 1 1 1 1 O O 57 1 0 0 1 0 1 O 1 0 O 1 1 1 1 0 O 58 1 0 0 1 1 0 O O O 1 1 1 1 0 1 O 59 1 0 0 1 1 1 1 0 O 1 O 1 O 1 O O 60 1 0 0 1 1 1 1 O 1 O O O 1 O O 1 61 1 0 0 1 1 1 1 1 0 O O O 1 O O 1 62 1 0 1 0 O O O O 1 1 1 1 O O 1 1 63 1 0 1 0 O O O 1 1 1 O O 1 1 O 1 64 1 0 1 0 O O O 1 1 1 1 0 O 1 1 O 65 1 0 1 0 1 0 O 1 0 O 1 1 1 1 0 O 66 1 0 1 0 1 0 O 1 1 1 1 0 O 1 O O 67 1 0 1 O 1 1 0 O O O 1 1 O 1 1 O 68 1 0 1 0 1 1 O 1 1 O O O O O 1 1 69 1 0 1 1 0 O 1 1 1 O O O O 1 O 1 70 1 1 0 O O O O O 1 1 1 O 1 O 1 1 71 1 1 0 O O O O 1 O 1 1 1 O O 1 1 72 1 1 0 0 O O O 1 1 O 1 1 O 1 O 1 73 1 1 0 O O O O 1 1 1 O 1 0 1 1 O 74 1 1 0 O O O 1 O 1 O O 1 1 O 1 1 75 1 1 0 O O O 1 O 1 O 1 1 O O 1 1 76 1 1 0 O O O 1 O 1 O 1 1 0 1 1 O 77 1 1 0 O O O 1 1 O O 1 O 1 O 1 1 78 1 1 0 O O O 1 1 O 1 O 1 0 1 1 O 79 1 1 O O O O 1 1 O 1 1 O 1 O 1 O 80 1 1 0 0 O 1 O 1 O 1 1 0 1 1 0 O 81 1 1 0 0 O 1 O 1 1 O 1 O 1 1 0 O
Número de Corpo de sequência S(n) de 16 bits uma sequência 82 1 1 0 0 O 1 1 O 1 O O O 1 O 1 1 83 1 1 0 O 1 O O 1 O 1 O O O 1 1 1 84 1 1 0 O 1 O O 1 O 1 O 1 1 1 0 O 85 1 1 0 O 1 O 1 O O 1 O O O 1 1 1 86 1 1 0 O 1 O 1 O O 1 O 1 1 1 O O 87 1 1 0 O 1 1 O 1 O 1 O O O O 1 1 88 1 1 0 0 1 1 0 1 1 O 1 O 1 O O O 89 1 1 0 O 1 1 1 O 1 O O O O O 1 1 90 1 1 0 O 1 1 1 1 O O O O O 1 O 1 91 1 1 0 1 0 O O 1 O 1 1 0 O O 1 1 92 1 1 0 1 0 1 0 O O O 1 1 O 1 1 O 93 1 1 0 1 0 1 O O 1 1 O O O O 1 1 94 1 1 0 1 0 1 O 1 1 O O O O 1 1 O 95 1 1 0 1 0 1 1 1 O O O O O O 1 1 96 1 1 0 1 1 0 O O O 1 1 O 1 O 1 O 97 1 1 0 1 1 0 O 1 O 1 O O O O 1 1 98 1 1 1 0 O O 1 O O 1 O 1 O O 1 1 99 1 1 1 0 O O 1 O 1 O O 1 O O 1 1 100 1 1 1 0 1 O 1 O O 1 O O 1 1 O O
[0067] Correspondentemente, a Tabela 2a fornece as sequências T que estão em uma correspondência de um para um com as sequências S na Tabela 2.
Tabela 2a
Númer Sequência T(n) o de uma sequê ncia 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 2 1 0-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -l 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 -1 1 1 -1 1 -l1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 8 -l 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1l 9 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 -1 -1 1 1 -1 —-1 -1 -1 1 1 1 1 1 -l 1 -1 12 1 0-1 1 1 1 1 1 1 212 1 1 1 1 1 1 -l 13 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 -1 -1 1 1 -l1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1l -1 -1 1 1 -l 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 16 1 0-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -l 17 -1 -1 1 1 -l1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 18 -1 -1 1 1 -l 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -l1 —1 -1 19 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -l1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 21 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 -l 1 1 -1 -1 1 1 22 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1l 1 1 -1 1 -1 1 23 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -l1 1 1 24 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1
Númer Sequência T(n) o de uma sequê ncia 26 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 27 1 0-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -l 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 0-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -l 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1l 33 -l1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 -l1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1l 39 -l1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1l 40 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1l 41 1 1 1 1 1 1 91 1 12 1 1 1 1 1 1 -l 42 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -l1 1 1 43 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 44 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 45 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 46 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -l1 1 1 47 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 48 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 -l1 1 -1 1 1 -1 1 1 49 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1l 1 1 1 1 1 -1 50 -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1
Númer Sequência T(n) o de uma sequê ncia 51 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 1 1 1 1 1 91 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 54 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 58 1 -l 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -l1 1 -1 59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1l 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -l1 1 1 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 1 -l1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1l 65 1 -l 1 -1 1 -1 1 1 -l1 -1 1 1 1 1 -1 -1 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 67 1 -l1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1l 68 1 -l 1 -l1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 69 1 -l 1 1 -l1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 70 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 71 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -l1 1 1 1 -1 -1 1 1 72 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1l 74 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 75 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1
Númer Sequência T(n) o de uma sequê ncia 76 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 718 1 1 1 91 1 92 1 1 1 1 91 1 1 1 1 1 19 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83 1 1 -l 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 86 1 1 -l 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1l 89 1 1 -l 1 1 1 1 -1 1 -1l 1 1 1 -1 1 1 90 1 1 -l 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1l 93 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 94 1 1 -1 1 -l1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1l 95 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 96 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -l1 1 -1l 97 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -l1 1 -1 1 1 -1 1 1 98 1 1 1 -1 1 -1 1 -l1 -1 1 -1 1 -l1 -1 1 1 99 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 100 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1
[0068] Correspondentemente, a Tabela 2b fornece as sequências M que estão em uma correspondência de um para um com as sequências S na Tabela 2. Opcionalmente, a primeira sequência também pode ser formada repetindo qualquer sequência na Tabela 2b por N vezes. Nesse caso, a segunda sequência M correspondente à primeira sequência ainda precisa estar em um relacionamento de inversão de bit lógico com a primeira sequência; ou a sequência M é uma sequência na Tabela 2 correspondente à da Tabela 2b.
Tabela 2b Número Sequência de corpo Mín) de uma sequênci a
RENNNNNDNDNDONDONATA 2 ibid fololo|1 /obi lo o: [olol1 11] aaNNNNDaNDOANDNDAAA 6 112 jo 1 a [o jo 1 [oa jo [o [o oba 1] 111 loja 1 Jo [o lo lo 1 1 lo |: [o a lo] e di bi foi lol: 11 /o jo [o o /olo 111] DaaNNNNNDADANDIDOONAD 8 1/1 jo 1 oa jo [o 1 |1 jo [o [o oba |+| o 1/12 jo 1 [o |a jo lo o ob: 1 [oa bi lo]
FPESSNNANDODADANDOODANN nu bibi fo oh li 1a /ojo [o o ol: [o/a] 12 baba fo oba li 1 ola jo o o /olol1 a] 13 1 /1/0/0/1 | 1 /01| 1/1 /0|/1/ 0/1 | /0|/0 |O
FPERSSNNDNNNNDNDNDOINONAN 55 ali fo /oh: [o|1 lo ol1 foi b1 1 [oo] 26 adido (o |: lola [olo|1 [olo/o 111 a]
Número Sequência de corpo M(n) de uma sequênci a 1 hilifo/ohi fo oi [o]: lol: [111 [oo] 16 did: o oba lo o/a oj: o o lol lala] 19 1 /1/0/0/0|/1|/1/ 0/1 /0/01/ 0/1 /0|1 |1
EPESSANDNNDNADANDNADANDA ar 1 2 [o /ojlo|1 /o|1/ol1 1 o/1 1 [oo] 22 — al: fo /ojo o 1]: ol: |: ob: o|a jo] 23 1 /1/0/0/0/0|11|/1/ /0|/1/01| 1 /0|/1 |1 |O 24 1 /1/0/0/0/0|11|/1/ /0/ /0|/1/ 0/1 /0|1 | |1 25 — al: fo /ojo o: jo: lol: 1 jo |1 alo] as — 1 1/0 /o jo lo 1 ol: lo|1 1 /olol1 11] er 1 21 [o oo /o/1 ol: lo ol: la lol1 14] 26 — jr l1 [o olo lo [o|1 11 |1 o: ol: [1 o]
ERSSNNDNNDNNDNNNDNNDNADA so 111 [o /o/olo ol: ol: 1 1 /olol1 11] a rj: [o [o lolo [o ol: |: 1 ol: lol1 11] 52 di fo/la 1 jo lo 1111 jo [o o ol: [o/a] 52 dr fo/a ol: [1 [o|1 11 jo [o o /olo 111] 56 jr fo a ol: [1 [o o lolol: 1 ol: 1 o] [55 jr fo a ol: [o [o|1 12 |1 2 o o]: [oo] [56 jr fo 1 ol: [o [o|1/olo 1 1111 [oo] 57 jr lola [o lo lo o|1 11 |1 1 o ol: 1 o] [56 jr fo 1 [o lo lo [o 111]: [o o: 11 [o/a] [56 di fo/1 [o lo lo o ob lr 2 a folol1 1a] bi fo oi ha 1 [1/1 fo jo [o o|1 lo [o/a] 2 dilololid: 1/1 ol: lo /o| ol: lo |o|s)
Número Sequência de corpo M(n) de uma sequênci a e hi lofol1 ha |: [1 [o lol: lo: [o]: [oo] 3 — bijo oa ba lo |o oloji 1 a ado (1 o] 44 1 /0/0/1/0|/1/01| 1/0 /0|/11|1/ /1|/1 |/0 |O
EESSNNNDNDNDODNNFNNAÇ «6 — 11 jo /o|1/olo [1 2/2 ]1 [o |1 [o]: [oo]
EESSNHNNHINNSNNONNDNAD 48 1 /0/0/1/0/0|1/ 0/1 /0|11|1/ /1|/1 |/0 |O 49 1 /0/0/1/0/ 0/01 1 /0| 1 |/11|1/ /1 | /0|[/0|1
EESSNDNNDNINDNDNNNINININN sº ola 2 ola |1 2 2/0 jo [o o ol: [1 [o] se ola 2 ola |1 2 o |2 jo [o o ol: 1 [o] 52 joli a ol: [1 [o|1 /o]1 [o o /olo 111]
PESSNNNNDNNNNNDNNNNNADA ss — jol:i 21 ola |1 [0 [o ojo|1 ol: lol1 11] se joia 21 ola lo 1 2/2 jo [o o /olo 11] 57 joli a olr fo 1 ol: |: [o o /olo 111] [56 joli a [olol1 1111 jo [o o ol: [o/a] [56 ola a [o lo lo o|1 11 lo 1 ol: lo (1 11] [eo ola a [o jo lo o|1 lol: 2 2 /ol1 2 o] e joli a [o jo lo [o ol |: 11 /ol1 (1 o] 52 joli fo: ha [1 21 /o jo [o o 1] [oo] 3 joli foi ha [1 2 o lolo [1 1 [olo 1 [o] e joli lola ha 1 1 o lo lo o: [1 lo [o/a] [65 ol: foi lol: 1 /obi |1 [o o /olo 111] Lee ol: lolilo|1 1 /ololo lol la lola lo)
Número Sequência de corpo M(n) de uma sequênci a e dolifol1 lolol 11111 o [o|1 lo [os] 69 o | 1/0 /0/1/ 1/01/00 |/1/|/11|1/ /1 |/0|1 O
PESSNNDNNNNINHSINONDAÇ nm Jojol1 1/2 |1 2 0/2 jo [o o 111 [oo] 52 elo ada 1 a jo [o |: fo ob: o alo] 73 0 jo|/1/1/1 | 1/1 /0/ /0 | /0|/1/ 0/1 /0|[/0|1 74 o jo 1/1 /1 | 1/01 1 /0| 1/1 /0/0|/1 |/0 |O ERNSNnNNNNNNNNDNDNINENN 16 Jojo/l1 112 |1 [0/2 /o]1 [o o 1 lo oa] 7 Jojo |a 1/12 |1 [o [o |2 |]: [o |1 [o]: [oo] dolo la 111 [1 [o ol: lo [1 [o]: lo [o/a] PRSSNnNNDNNNNNNNINNNDNADA so jojo 1 112 o 1 /ol1 jo o: /olol1 11] se jojlo 1 112 lo 1 o lol: o: olo 111] 52 dolo la 111 [o [o|1 lol: 1 1 [o]: [oo] 52 dolo la 1 jo |: 1 /ol1 lo [1 11 lo [oo] [56 dolo la 1 jo |: 1 /ol1 lo 1 [o olo [111] [65 jolo a 1 /o|1 [o |1 12 ]o 21 12 lo [oo] [ee fofo la 1 jo |: [o|1 11 lo 1 [o olo 111] 7 dolo la 1 jo lo 1 ol lo 1 1111 [oo] [56 dolo la 1 jo lo 1 o lol: lol: ol 214] [86 jolola 1 jo lo oi lol: 1 1111 [oo] o dolo 1 1 lo lo o ob 1 1 11 lo (1 o] 2 dolola lol: 1 1 ol: lo o: 111 Jojo)
Número Sequência de corpo M(n) de uma sequênci a 2 lolol oh lol: 11]: [o [o|1 lo [os] 94 o jo 1/0 /1/0|1/ 0 /0| 1 |/11|1/ /1/ /0|[/0|1 es — Jolol1 ob: o /olol1 1/1 111 a [ojo]|
SENNDNDONINANONNDNDA
ERSSNNDNDNNNDNDNANHADA 98 o jo /0|[/1/1 | 1/01 1/1 /0|/1/ 0/1 |/1 |/0 |O 99 o jo /0|[/1/1/ 1/01 1 /0|/1/|/1/ 0/1 |/1 |/0 |O
FESSINDNDNDNDANDANDHINA
[0069] A Tabela 2c inclui sequências com uma quantidade relativamente pequena de 0 ou 1 consecutivo na Tabela 2. A primeira sequência e a segunda sequência podem ser otimizadas para incluir um período de transmissão de energia em branco não excessivamente longo, para impedir que um canal seja antecipado por outro dispositivo. Do mesmo modo, as terceiras sequências T mostradas na Tabela 2d e as segundas sequências M mostradas na Tabela 2e que estão em uma correspondência um para um com as sequências na Tabela 2c podem ser induzidas com base na Tabela 2c. Opcionalmente, a primeira sequência também pode ser formada repetindo qualquer sequência na Tabela 2e por N vezes. Nesse caso, a segunda sequência M correspondente à primeira sequência ainda precisa estar em um relacionamento de inversão de bit lógico com a primeira sequência; ou a sequência M é uma sequência na Tabela 1 correspondente à da Tabela lc.
Tabela 2c
Número de | S (n) uma sequência 1 [e lola lola ba di jo jr jo jo]: |+ |1 oo] 2 lo libijo|1 /o|1 ol: |: [o o o ol: ls]
DRNNNNDNNDADANDNNOSA e bh 1lilol: ol: o /o|1 o /o|a|a fojo) Tabela 2d Número T(n) de uma sequênci a 1 2 Co bh hbihbbh blah Tabela 2e Número de Mí(n) uma sequência 1 1 1 0 1 0 O O 1 O 1 1 O O O 1 1 2 1 0 0 1 0 1 O 1 0 O 1 1 1 1 0 O 3 O O 1 1 1 O 1 O 1 O O 1 O O 1 1 4 0 O O 1 O 1 O 1 1 O 1 1 O O 1 1
[0070] Exemplo 3 da primeira sequência S, a segunda sequência M e a terceira sequência T.
[0071] Em outra implementação, um transmissor armazena cada sequência de 32 bits na Tabela 1 (alternativamente, a Tabela 1 pode ser obtida armazenando a Tabela la ou a Tabela 1b). No entanto, a duração de cada bit é determinada como 2 microssegundos. Portanto, é obtido um período total de tempo de cada sequência na Tabela 1 (e Tabela la, Tabela lb, Tabela lc, Tabela ld e Tabela le) e é de 64 microssegundos. Opcionalmente, a duração de cada bit também pode ser de 4 microssegundos, 8 microssegundos ou 16 microssegundos, para que o tempo total de cada sequência na Tabela 1 (e Tabela la, Tabela lb, Tabela lc, Tabela ld e Tabela le) seja obtido e é de 128 microssegundos, 256 microssegundos ou 512 microssegundos.
[0072] Em outra implementação, o transmissor armazena cada sequência de 16 bits na Tabela 2 (alternativamente, a Tabela 2 pode ser obtida armazenando a Tabela 2a ou a Tabela 2b), mas a duração de cada bit é determinada em 4 microssegundos. Portanto, é obtido um tempo total de cada sequência na Tabela 2 (e Tabela 2a, Tabela 2b, Tabela 2c, Tabela 2d e Tabela 2e) e é de 64 microssegundos. Opcionalmente, a duração de cada bit também pode ser de 4 microssegundos, 8 microssegundos ou 16 microssegundos, de modo que o tempo total de cada sequência na Tabela 2 (e Tabela 2a, Tabela 2b, Tabela 2c, Tabela 2d e Tabela 2e) seja obtido e é de 64 microssegundos, 128 microssegundos ou 256 microssegundos.
[0073] Quando a sequência de preâmbulo (sequência binária) nas modalidades anteriores é aplicada ao transmissor ou ao receptor, existem os seguintes efeitos técnicos: uma componente de corrente contínua do receptor é O, e é não vulnerável a outra corrente contínua.
[0074] Isso ajuda o WUR a detectar se um pacote recebido atualmente é um WUP.
[0075] Isso ajuda a distinguir uma taxa de dados usada para a carga útil de WUP subsequente.
[0076] O WUR obtém um melhor efeito de sincronização ao decodificar o preâmbulo de WUP.
[0077] A seguir, é descrito brevemente como obter a sequência na Tabela 1 ou Tabela 2 anterior, para permitir que a sequência anterior tenha as vantagens anteriores em uma aplicação do preâmbulo. Se um recurso de sequência em um sistema de comunicações de despertar sem fio é bom precisa ser representado no processo de recepção de um receptor. Em uma maneira de recepção de sequência binária baseada em OOK, um correlacionador de correlação geralmente é usado para realizar uma operação de correlação em um sinal recebido, para determinar se o sinal é um preâmbulo de WUP e encontrar um local de início do preâmbulo de WUP e, portanto, um o local final do preâmbulo de WUP pode ser calculado, onde o local final também é um local de início da carga útil de WUP, como mostrado na FIG. 2.
[0078] Para facilitar a descrição, qualquer sequência na Tabela 1 é definida como S(n), e S(n) é usado para gerar o preâmbulo de WUR descrito abaixo. Primeiro, com base em S(n), uma sequência de preâmbulo pode ser gerada da seguinte maneira: SS(n)=[S(n) S(n)], (1).
[0079] Uma sequência que se correlaciona com S(n) é definida como T(n), e T(n) também é obtida com base em S(n), conforme mostrado na Tabela 2: Tín)=S(n)*2-1 (2).
[0080] n é uma expressão discreta de um ponto de amostragem no tempo e pode ser entendido como um momento instantâneo. É fácil aprender que T(n) é um resultado obtido somente após manter todos os l1 em S(n) inalterados, mas definir todos os O como -1.
[0081] Outra sequência de preâmbulo M(n) continua sendo obtida com base em S(n), como mostrado na Tabela 3: M(n)=NOT(S(n)) (3).
[0082] NOT representa uma operação de negação lógica. Para ser específico, uma operação de negação é realizada nos bits em S(n). Em outras palavras, 0 e 1 em S(n) são respectivamente definidos como 1 e O.
[0083] Durante a correlação, o receptor realiza separadamente uma operação de correlação em SS(n) e T(n) e em M(n) e T(n). Para ser exato, as expressões matemáticas dessas operações de correlação são: C1 (1) =X-7--SS (n) xT(n-1) (4); e C2 (1) =X“ “M(n)xT(n-t) (5).
[0084] Cl(t1) é um resultado da operação de correlação de S(n) e T(n), et é um deslocamento de tempo.
[0085] Algumas operações são definidas: abs() é uma operação de valor absoluto, max() é uma operação de obtenção de um valor máximo, 2ndmax() é uma operação de obtenção de um segundo valor máximo e min() é uma operação de obtenção de um valor mínimo valor. Dois padrões de desempenho de sequência são definidos: ACMetric SS=(max abs((Cl(1))))/(2ndmax (abs(C1l(1)))) (6); e ACMetric M=(max (abs (C2 (1) ) ) | / (2ndmax (abs (C2 (1) )) (7).
[0086] De acordo com a expressão (2), as expressões (6) e (7) são equivalentes às seguintes expressões (8) e
(9): ACMetric SS=(min(C1l(1)))/(2ndmax (abs(Cl(1)))) (8); e ACMetric M=(max(C2(1)))/(2ndmax (abs(C2(1)))) (9).
[0087] Além disso, para facilitar a implementação, com base na expressão (3), a expressão (2) também pode ser convertida em: T(n)=M(n)*2-1 (10).
[0088] Nesse caso, as expressões (6) e (7) são equivalentes à seguinte expressão (11) e (12): ACMetric SS=(max(C1(1)))/(2ndmax (abs(C1(1)))) (11); e ACMetric M=(min(C2(1)))/(2ndmax (abs(C2(1)))) (12).
[0089] A seguir, é apresentado um exemplo para selecionar aleatoriamente uma sequência na Tabela 1, e calcular um resultado de correlação. Por exemplo, o resultado mostrado na FIG. 4 é obtido após o cálculo ser realizado na sequência 167 usando o software MATLAB com base na operação de correlação das equações de operação (1) a (5). Uma linha sólida na FIG. 4 representam o resultado do cálculo da expressão (4), e uma linha tracejada na FIG.4 representa o resultado do cálculo da expressão (5). Pode-se obter da figura que, para a linha sólida, um resultado obtido com base na expressão (6) é 16/2 = 8. Para a linha tracejada, um resultado obtido com base na expressão (7) é 16/3 = 5,3. Um resultado obtido usando as linhas sólidas é um valor máximo que pode ser obtido com base nas expressões (1) a (7) em todas as sequências de 32 bits, e um resultado obtido usando as linhas tracejadas é um valor máximo que pode ser obtido quando o valor máximo 8 na expressão (6) é obtido com base na linha sólida e as maneiras nas expressões (1) a (7) são consideradas.
[0090] A seguir é explicado por que se espera que uma sequência binária de 32 bits com esse recurso seja percorrida. Os motivos são os seguintes, de acordo com a subcláusula 1.2: primeiro, é necessário ainda que quantidades de 0 e 1 sejam as mesmas em uma sequência binária encontrada. Quantidades de 1 e -l1 na sequência local T(n) do receptor podem ser as mesmas. Dessa maneira, quando o receptor gera localmente um sinal T(n), uma componente de corrente contínua é O (o componente de corrente contínua pode ser simplesmente entendido como um valor médio, e uma componente de corrente contínua em um circuito é vulnerável à influência de outra corrente contínua. Portanto, geralmente, espera-se que um componente menor de corrente contínua em um sinal seja melhor); segundo, o preâmbulo de WUP deve indicar dois comprimentos. Como duas sequências de preâmbulo SS(n) e M(n) podem ser obtidas diretamente de todas as sequências S(n) da Tabela 1, apenas S(n) precisa ser armazenado no transmissor. Somente uma sequência local T(n) precisa ser armazenada no receptor para realizar uma operação de correlação. Se o transmissor enviar uma taxa de carga útil de WUP, um preâmbulo desse segmento da carga útil de WUR é um dos SS(n) e Min). Depois de receber o preâmbulo e completar a correlação com o local T(n), o receptor obtém um dos resultados na FIG. 4, ou seja, a linha tracejada ou a linha sólida. Pode ser visto que a linha tracejada e a linha sólida resultantes na FIG. 4 diferem bastante. Em particular, seus picos, sendo 16 e -16 respectivamente, têm valores absolutos completamente iguais, mas têm sinais completamente opostos.
Dessa maneira, o receptor pode determinar, analisando um sinal de mais ou menos (ou polaridade) de um pico, que tipo de preâmbulo de WUP é recebido pelo receptor.
Além disso, para o resultado da linha sólida, o receptor pode determinar novamente que o preâmbulo é SS(n) com base nos dois picos que aparecem.
Dessa maneira, uma razão correta determinante de SS(n) é maior que a de M(n). Essa maneira de detecção não apenas distingue diferentes taxas de dados de carga útil de WUP, mas também simplifica a complexidade do receptor.
Apenas um grupo de sequências locais T(n) precisa ser armazenado, e apenas uma operação de correlação precisa ser realizada;
terceiro, pode-se aprender que um valor máximo de valores absolutos dos valores de correlação é 16 na FIG. 4. Um valor maior é melhor e um valor máximo maior ajuda mais o WUR a encontrar o pico em um ambiente de ruído e interferência, para que o receptor WUR determine que oO receptor WUR recebe um preâmbulo de WUP.
Após realizar uma operação de correlação, o receptor sempre determina, dependendo se um valor máximo de valores absolutos de um resultado de correlação excede um limite, se o receptor recebe o preâmbulo de WUP.
Supondo que se o valor máximo do valor absoluto for de apenas 12 ou menos, e um limite de detecção de correlação for definido como 10, uma vez que SS(n) ou M(n) seja afetado por ruído e outras interferências, é muito provável que um valor máximo de um valor absoluto que atenda ao requisito de limite 10 não pode ser encontrado nos valores de correlação.
Em conclusão, o maior valor máximo do valor absoluto ajuda mais o receptor a determinar corretamente se o preâmbulo de WUP é recebido.
Depois que SS(n) e M(n) gerados por todas as sequências S(n) na Tabela 1 são todos correlacionados com T(n), os valores máximos dos valores absolutos são todos 16, e o valor máximo 16 do valor absoluto é um possível valor absoluto máximo obtido sob a condição a) após todas as sequências binárias de 32 bits serem correlacionadas com base nas expressões (3) e (4);
quarto, pode ser aprendido ainda que max(abs(C1(1))) = 16 e max(abs(C2(1))) = 16 na FIG. 4. Além disso, 2ndmax (abs (Cl (1))) = 2 e 2ndmax(abs(C2(1))) = 3. Dessa maneira, obtém-se uma vantagem, ou seja, quando há influência como ruído e interferência, os locais de max(abs(Cl(1))) e max (abs (C2 (1))) ainda podem ser facilmente encontrados.
Como ACMetric SS e ACMetric M são respectivamente 8 e 5,3, o local de início do preâmbulo de WUP pode ser facilmente encontrado.
Por exemplo, se uma diferença entre max (abs(Cl(1))) e o segundo valor máximo e entre max (abs(C2(1))) e o segundo valor máximo for pequena, uma vez que haja influência como ruído e interferência, um valor máximo de um valor absoluto pode aparecer facilmente em outro local.
Por exemplo, se max (abs (C1 (1))) for 16, mas 2ndmax (abs(Cl(t1))) for 14, uma vez que haja influência de ruído e interferência, 2ndmax (abs (C1 (1))) é muito provável que seja aumentado para 17, o receptor calcula o ponto inicial do preâmbulo de WUP com base na corrente máxima (Cl(1)) = 17. Consequentemente, um resultado é aparentemente impreciso, e faz diretamente com que a parte da carga útil de WUP subsequente seja decodificada incorretamente.
Em conclusão, um ACMetric SS maior e um ACMetric M menor são melhores e facilitam a precisão da sincronização de tempo.
Todas as sequências na
Tabela 1 têm um relacionamento que ACMetric SS e ACMetric M são respectivamente 8 e 5.3. Esse é um possível valor máximo possível de ACMetric SS que pode ser alcançado quando sequências de 32 bits obtidas usando um algoritmo transversal atendem às condições a) e b). Quando é garantido que ACMetric SS atinge o valor máximo 8, um valor máximo atingível de ACMetric M é 5,3. Na busca por uma sequência binária de 32 bits, sempre é sempre garantido que ACMetric SS atinja um valor máximo 8 e, em seguida, é calculado se ACMetric M da sequência pode atingir 5,3. Se ACMetric M atingir 5,3, a sequência atenderá ao requisito.
[0091] Do mesmo modo, são ainda fornecidos um aparelho de envio para despertar aplicável ao aparelho de envio anterior e um aparelho de recepção de despertar aplicável ao aparelho de recepção.
[0092] Com referência à FIG. 5, um aparelho de envio 600 para despertar inclui principalmente um transmissor. O transmissor pode incluir um circuito de transmissão, um controlador de energia, um codificador e uma antena.
[0093] Com referência à FIG. 6, um aparelho de recepção 700 para despertar inclui principalmente um receptor. O receptor pode incluir um circuito de recepção, um controlador de energia, um decodificador e uma antena.
[0094] O aparelho de envio 600 ou o aparelho de recepção 700 pode ainda incluir um processador e uma memória. O processador também pode ser chamado de CPU. A memória pode incluir uma memória somente leitura e uma memória de acesso aleatório, e fornecer uma instrução e dados ao processador. Uma parte da memória pode incluir ainda uma memória de acesso aleatório não volátil (NVRAM).
[0095] Em uma aplicação específica, o aparelho de envio 600 ou o aparelho de recepção 700 podem ser embutidos ou podem ser um dispositivo de comunicações sem fio, como um dispositivo terminal ou um ponto de acesso, e podem incluir ainda uma portadora que acomoda um circuito de transmissão e o circuito de recepção, para permitir a transmissão e recepção de dados entre o aparelho de envio e o aparelho de recepção e um local remoto. O circuito de transmissão e o circuito de recepção podem ser acoplados à antena. Os componentes do aparelho de envio 600 e do aparelho de recepção 700 podem ser acoplados usando um barramento. Além de um barramento de dados, o barramento inclui ainda um barramento de força, um barramento de controle e um barramento de sinal de estado. No entanto, para fins de clareza, vários barramentos são todos “marcados como barramentos nas figuras. Em diferentes produtos específicos, o decodificador pode ser integrado a uma unidade de processamento.
[0096] O processador pode implementar ou realizar as etapas e os diagramas de blocos lógicos que são divulgados nas modalidades de aparelho da presente invenção. Um processador de uso geral pode ser um microprocessador ou o processador pode ser qualquer processador convencional, decodificador ou semelhante. As etapas do aparelho divulgadas com referência às modalidades da presente invenção podem ser apresentadas diretamente como realizadas e concluídas por um processador de hardware, ou realizadas e concluídas por uma combinação de hardware em um processador de decodificação e um módulo de software. O módulo de software pode estar localizado em um meio de armazenamento maduro no estado da técnica, como uma memória de acesso aleatório, uma memória flash, uma memória somente leitura, uma memória programável somente leitura, ou uma memória programável apagável eletricamente.
[0097] Deve ser entendido que nas modalidades da presente invenção, o processador pode ser uma unidade central de processamento (Central Processing Unit, "CPU" para abreviar)) ou o processador pode ser outro processador de uso geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), um arranjo de portas programáveis em campo (FPGA) ou outro dispositivo lógico programável, uma porta discreta ou um dispositivo lógico de transistor, um componente de hardware discreto ou semelhante. O processador de uso geral pode ser um microprocessador ou o processador pode ser qualquer processador convencional ou semelhante.
[0098] A memória pode incluir uma memória somente leitura e uma memória de acesso aleatório, e fornecer uma instrução e dados ao processador. Uma parte da memória pode incluir ainda uma memória de acesso aleatório não volátil. Por exemplo, a memória pode ainda armazenar informações sobre um tipo de dispositivo.
[0099] Além de um barramento de dados, um sistema de barramento pode incluir ainda um barramento de fonte de energia, um barramento de controle, um barramento de sinal de estado e similares. No entanto, para uma descrição clara, vários tipos de barramentos nas figuras são marcados como o sistema de barramento.
[00100] Em um processo de implementação, as etapas no aparelho anterior podem ser concluídas usando um circuito lógico integrado de hardware no processador ou usando uma instrução em uma forma de software. As etapas do aparelho divulgadas com referência às modalidades da presente invenção podem ser apresentadas diretamente como realizadas e concluídas por um processador de hardware, ou realizadas e concluídas por uma combinação de hardware em um processador e um módulo de software. O módulo de software pode estar localizado em um meio de armazenamento maduro no estado da técnica, como uma memória de acesso aleatório, uma memória flash, uma memória somente leitura, uma memória programável somente leitura, uma memória programável apagável eletricamente, e um registro. O meio de armazenamento está localizado na memória e o processador lê as informações da memória e conclui as etapas no aparelho anterior com referência ao seu hardware. Para evitar repetições, oOS detalhes não são descritos aqui novamente.
[00101] Um dispositivo de programação de recursos 600 de acordo com as modalidades da presente invenção pode corresponder a um aparelho de recepção (por exemplo, um dispositivo terminal) de aparelhos das modalidades da presente invenção. Além disso, cada unidade, ou seja, cada módulo, no dispositivo de agendamento de recursos 600 e as outras operações e/ou funções anteriores são projetadas separadamente para implementar o procedimento correspondente de um aparelho 200. Para maior clareza, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00102] No dispositivo de agendamento de recursos de acordo com as modalidades da presente invenção, pelo menos alguns bits em uma sequência de bits são usados para indicar se um ou mais locais de blocos de recursos possivelmente obtidos pela divisão de um recurso de domínio de frequência a ser alocado é um bloco de recursos a ser alocado realmente obtido pela divisão do recurso de domínio de frequência a ser alocado, e com base em um estado de distribuição dos blocos de recursos a serem alocados realmente obtidos pela divisão do recurso de domínio de frequência a ser alocado e com referência aos locais do bloco de recursos possivelmente obtidos dividindo o recurso de domínio da frequência a ser alocado, sequências de bits de diferentes comprimentos podem ser geradas de forma flexível. Portanto, as sobrecargas de recursos de transmissão do agendamento de recursos podem ser reduzidas.
[00103] Deve ser entendido que, em várias modalidades da presente invenção, os números de sequência dos processos anteriores não significam sequências de execução. As sequências de execução dos processos devem ser determinadas com base nas funções e na lógica interna dos processos, e não devem constituir nenhuma limitação nos processos de implementação das modalidades deste pedido.
[00104] Uma pessoa versada na técnica pode estar ciente de que as unidades e etapas do algoritmo nos exemplos descritos com referência às modalidades divulgadas neste Relatório Descritivo podem ser implementadas por hardware eletrônico ou uma combinação de software de computador e hardware eletrônico. Se as funções são executadas por hardware ou software depende de aplicações específicas e restrições de projeto das soluções técnicas. Uma pessoa versada na técnica pode usar aparelhos diferentes para implementar as funções descritas para cada aplicação particular, mas não deve ser considerado que a implementação vá além do escopo da presente invenção.
[00105] Pode ser claramente entendido por uma pessoa versada na técnica que, para facilidade e brevidade da descrição, para um processo de trabalho detalhado do sistema, aparelho e unidade anteriores, pode ser feita referência a um processo correspondente nas modalidades de aparelho anteriores, e detalhes não são descritos aqui novamente.
[00106] Nas várias modalidades fornecidas neste pedido, deve ser entendido que o sistema e o aparelho divulgados podem ser implementados de outras maneiras. Por exemplo, a modalidade de aparelho descrita é meramente um exemplo. Por exemplo, a divisão de unidade é meramente divisão de função lógica e pode ser outra divisão em implementações reais. Por exemplo, uma pluralidade de unidades ou componentes pode ser combinada ou integrada em outro sistema, ou alguns recursos podem ser ignorados ou não realizados. Além disso, os acoplamentos mútuos exibidos ou discutidos acoplamentos diretos ou conexões de comunicação podem ser implementados usando algumas interfaces. Os acoplamentos indiretos ou conexões de comunicação entre os aparelhos ou unidades podem ser implementados em forma eletrônica, mecânica ou outra.
[00107] As unidades descritas como partes separadas podem ou não estar fisicamente separadas, e as partes exibidas como unidades podem ou não ser unidades físicas, podem estar localizadas em uma localização, ou podem ser distribuídas em uma pluralidade de unidades de rede. Algumas ou todas as unidades podem ser selecionadas com base nos requisitos reais para atingir os objetivos das soluções das modalidades.
[00108] Além disso, as unidades funcionais nas formas de realização da presente invenção podem ser integradas em uma unidade de processamento, ou cada uma das unidades pode existir sozinha fisicamente, ou duas ou mais unidades podem ser integradas em uma unidade.
[00109] Quando as funções são implementadas em uma forma de uma unidade funcional de software e vendidas ou usadas como um produto independente, as funções podem ser armazenadas em um meio de armazenamento legível por computador. Com base nesse entendimento, as soluções técnicas da presente invenção essencialmente, ou a parte que contribui para o estado da técnica, ou parte das soluções técnicas, podem ser implementadas na forma de um produto de software. O produto de software de computador é armazenado em um meio de armazenamento, e inclui várias instruções para instruir um dispositivo de computador (que pode ser um computador pessoal, um servidor, um aparelho de transmissão ou semelhante) para realizar todas ou algumas das etapas do método nas modalidades da presente invenção. O meio de armazenamento inclui qualquer meio, como uma unidade flash USB, um disco rígido removível, uma memória somente leitura (read-only memory, ROM), uma memória de acesso aleatório (random access memory, RAM), um disco magnético ou um disco óptico que pode armazenar o código de programa.
[00110] As descrições anteriores são apenas implementações específicas da presente invenção, mas não se destinam a limitar o escopo de proteção da presente invenção. Qualquer variação ou substituição prontamente determinada por uma pessoa versada na técnica dentro do escopo técnico divulgado na presente invenção cairá dentro do escopo de proteção da presente invenção.
Portanto, o escopo de proteção da presente invenção deve estar sujeito ao escopo de proteção das reivindicações.

Claims (22)

REIVINDICAÇÕES
1. Método de envio de pacote de despertar, caracterizado pelo fato de que compreende: obter, por um aparelho de envio, um pacote de despertar, WUP, em que o WUP compreende uma sequência de preâmbulo, e a sequência de preâmbulo compreende N primeiras sequências consecutivas S, em que N é um número inteiro maior ou igual a 2 (por exemplo, [S S]), e as N primeiras sequências consecutivas S são usadas para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um primeiro valor; ou a sequência de preâmbulo compreende uma segunda sequência M, em que a segunda sequência M é usada para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um segundo valor; e a segunda sequência M e a primeira sequência S estão em um relacionamento de negação de bit lógico; e enviar o WUP, para despertar um receptor principal de um aparelho de recepção.
2. Método, de acordo com àa reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a primeira sequência S tem um comprimento de 32 bits, e é uma das sequências listadas na Tabela 1.
3. Método, de acordo com àa reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que um tempo de cada bit na primeira sequência S é de 2 microssegundos.
4. Método, de acordo com àa reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a primeira sequência S tem um comprimento de 16 bits, e é uma das sequências listadas na Tabela 2.
5. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que um tempo de cada bit na primeira sequência S é de 4 microssegundos.
6. Método de recepção de pacotes de despertar, caracterizado pelo fato de que compreende: receber, por um aparelho de recepção, um pacote de despertar, WUP; realizar o processamento de correlação em uma sequência no WUP recebido e uma terceira sequência T armazenada no aparelho de recepção, e determinar que a sequência no WUP é uma sequência de preâmbulo de despertar com base em um resultado de processamento de correlação; e determinar que a sequência de preâmbulo compreende N primeiras sequências consecutivas S, ou seja, [S S], ou que a sequência de preâmbulo compreende uma segunda sequência M, em que as N primeiras sequências consecutivas S são usadas para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um primeiro valor, e a segunda sequência M é usada para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um segundo valor; a segunda sequência M e a primeira sequência estão em um relacionamento de negação de bit lógico; e N é um número inteiro maior ou igual a 2, em que T atende a um dos seguintes relacionamentos: T = S*2-1, T = [N consecutivos Ss]*2-1, T = M*2-1, ou T = [N consecutivos Ms] *2-1.
7. Método, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que a determinação de que a sequência no pacote de dados é uma sequência de preâmbulo de despertar com base em um resultado de processamento de correlação compreende:
quando um valor absoluto de um valor máximo ou um valor mínimo do resultado de correlação for maior ou igual a um limite, determinar que a sequência de preâmbulo de despertar é detectada corretamente; e determinar se as N primeiras sequências consecutivas S ou a segunda sequência M é ou são recebidas determinando um sinal de mais/menos de um valor cujo valor absoluto é o valor máximo.
8. Método, de acordo com a reivindicação 6 ou 7, caracterizado pelo fato de que a primeira sequência S tem um comprimento de 32 bits, e é uma das sequências na Tabela 1.
9. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que um tempo de cada bit na primeira sequência S é de 2 microssegundos.
10. Método, de acordo com a reivindicação 6 ou 7, caracterizado pelo fato de que a primeira sequência S tem um comprimento de 16 bits, e é uma das sequências na Tabela 2.
11. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que um tempo de cada bit na primeira sequência S é de 4 microssegundos.
12. Aparelho de envio de pacote de despertar, caracterizado pelo fato de que compreende: um módulo de obtenção, configurado para obter um pacote de despertar (WUP, Wake-Up Packet), em que o WUP compreende uma sequência de preâmbulo, e a sequência de preâmbulo compreende N primeiras sequências consecutivas S, em que as N primeiras sequências consecutivas S são usadas para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é o primeiro valor; ou a sequência de preâmbulo compreende uma segunda sequência M, em que a segunda sequência M é usada para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um segundo valor; e a segunda sequência M e a primeira sequência S estão em um relacionamento de negação de bit lógico, e a primeira sequência S é uma das sequências em várias implementações; e um módulo de envio, configurado para enviar o WUP, para despertar um receptor principal de um aparelho de recepção.
13. Aparelho de envio, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que a primeira sequência S tem um comprimento de 32 bits, e é uma das sequências listadas na Tabela 1.
14. Aparelho de envio, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que um tempo de cada bit na primeira sequência S é de 2 microssegundos.
15. Aparelho de envio, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que a primeira sequência S tem um comprimento de 16 bits, e é uma das sequências listadas na Tabela 2.
16. Aparelho de envio, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que um tempo de cada bit na primeira sequência S é de 4 microssegundos.
17. Aparelho de recepção de pacote de despertar, caracterizado pelo fato de que compreende: um módulo de recepção, configurado para receber um pacote de dados; e um módulo de correlação, configurado para: realizar o processamento de correlação em uma sequência no pacote de dados recebido e uma terceira sequência T armazenada no aparelho de recepção, e determinar que a sequência no pacote de dados é uma sequência de preâmbulo de despertar com base em um resultado do processamento de correlação, e determinar que a sequência de preâmbulo compreende N primeiras sequências consecutivas S, ou que a sequência de preâmbulo compreende uma segunda sequência M, em que as N primeiras sequências consecutivas S são usadas para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um primeiro valor, e a segunda sequência M é usada para indicar que uma taxa de dados usada para o WUP é um segundo valor; a segunda sequência M e à primeira sequência estão em um relacionamento de negação de bit lógico; e N é um número inteiro maior ou igual a 2, em que T atende a um dos seguintes relacionamentos: T = S*2-1, T = [N consecutivos Ss]*2-1, T = M*2-1, ou T = [N consecutivos Ms] *2-1.
18. Aparelho de recepção, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que o módulo de correlação é ainda configurado para: quando um valor absoluto de um valor máximo ou um valor mínimo do resultado de correlação for maior ou igual a um limite, determinar que a sequência de preâmbulo de despertar é detectada corretamente; e determinar se as N primeiras sequências consecutivas S ou a segunda sequência M é ou são recebidas determinando um sinal de mais/menos de um valor cujo valor absoluto é o valor máximo.
19. Aparelho de recepção, de acordo com a reivindicação 17 ou 18, caracterizado pelo fato de que a primeira sequência S tem um comprimento de 32 bits, e é uma das sequências listadas na Tabela 1.
20. Aparelho de recepção, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de que um tempo de cada bit na primeira sequência S é de 2 microssegundos.
21. Aparelho de recepção, de acordo com a reivindicação 17 ou 18, caracterizado pelo fato de que a primeira sequência S tem um comprimento de 16 bits, e é uma das sequências listadas na Tabela 2.
22. Aparelho de recepção, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo fato de que um tempo de cada bit na primeira sequência S é de 4 microssegundos.
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