CN101395892A - 使用智能天线以建立回程网络的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种方法和系统,用以利用智能天线在节点间传输讯息。一种无线通讯系统包含多个节点,且每一节点能互相连结,至少一部份节点提供一智能天线,其配置以产生多个指向波束,每一节点维护一表,其包含其它节点及用以传输讯息至其它节点的波束组态信息。当一来源节点需要传输至一目标节点时,该来源节点撷取波束组态信息并以指向该目标节点的指向波束传输。
Description
技术领域
本发明是关于一种无线通讯,本发明尤其是关于一种使用智能天线以建立回程网络的方法及系统。
背景技术
在无线通讯系统中最重要的一个议题便是通过降低干扰来增加系统容量,阵列天线(也称作智能天线)已经被发展出来以改善容量并且降低干扰。智能天线使用多个天线组件以产生指向性的波束,其仅向一特定方位发送信号。通过智能天线,因为信号在涵盖区域内发送至一狭窄区域,无线通讯系统便可增加容量并减少干扰。由于传输器可增加指向波束的传输功率等级,而不会造成对其他传输器或接收器的过份干扰,例如无线传输/接收单元(WTRU)及基地台,因此增加了整体系统容量。
一无线通讯系统通常包含多个节点,例如基地台及无线网络控制器等等,节点典型地互相以有线方式连接,例如网状网络或是蜂窝式网络,节点间互相通讯并传输讯息,例如回程讯息。
然而,有线连接在建立回程网络上的缺点便是太过昂贵、时间消耗、以及网络的变型或修改没有弹性。尤其是网状网络必须要求节点互相连结,当新节点加入至网状网络时,为回程建立新连接至该新节点就是很大的负荷(在成本和时间方面)。
因此需要一种有效利用成本、较少时间消耗以及有弹性的方法及系统来建立回程网络.
发明内容
本发明是一种利用智能天线以建立一回程网络的装置和系统。本发明是直接使用智能天线以改善信元内通讯、增加生产量、以及形成至少一部份具弹性的回程网络以传送回程数据。本发明是用于包含多个节点无线通讯系统中,其中每一节点在一网状网络中是连接在一起,至少一部份的节点提供一个或多个智能天线,其是配置以产生多个指向波束,具有一个或多个智能天线的每一节点会维护一个表,其包含其它具有智能天线的节点、波束方向、以及用以传输讯息至其它节点的组态信息。当来源节点需要传输回程数据至目标节点时,该来源节点撷取该目标节点的波束方向及组态信息,并以指向该目标节点的指向波束传输该讯息。
附图说明
图1所示为根据本发明的多个节点的网络方块图;
图2所示为根据本发明制造节点的方块图;
图3所示为根据本发明,使用智能天线在节点间传输讯息的程序流程图;以及
图4所示为根据本发明由一节点产生的波束模式示范图。
具体实施方式
本发明适用于任何无线通讯系统,其包含但不限制于时分双工(TDD)、频分双工(FDD)及时分同步码分多重存取(TD-SCDMA),同样地也适用于全球移动通讯系统(UMTS)、CDMA 2000、一般的CDMA、全球移动通讯系统(GSM)、整合封包无线系统(GPRS)以及增强数据率GSM演进(EDGE)。
此后,专用术语「WTRU」包含但并未限制于一用户设备(UE)、一移动台、一固定或移动用户单元、一呼叫器或可在一无线环境下操作的任何形式的装置。当本文此后提到专用术语「节点B」,其包含但并未限制于一基地台、一站台控制器、一存取点或是在无线环境下任何连结的接口装置。
图1所示为根据本发明的多个节点102a-n的网络100方块图。至少一该节点,图上所示为102n,连接至一核心网络110。无线通讯系统的核心网络的运作是熟悉本技术人士所熟知的,而且其并非本发明的重点,因此在这里并不会详细解释核心网络110。
每一节点102a-n服务一个或多个WTRUs(图上未示),其是位于该节点102a-n的涵盖区域之内,该网络110可为网状网络或是蜂窝式网络。在本发明的说明中,网状网络和蜂窝式网络都传输回程信息,但在基础上有所不同,蜂窝式网络一般具有固定网络基础建设及回程连接,这些连接一般是点对点连接且不会有所改变,一节点传输回程数据至网络中另一位置的另一节点,且只传送至那个位置。
而在网状网络方面,节点间的连结会改变,且因此该回程数据可在不同时间以另一路线传输至不同的节点,特别是在网状网络中,由于该回程连结可以随时间改变,能调整智能天线使得可连接至不同节点而不会对其他节点产生过度的干扰便很重要。
至少一部份的节点102a-n系提供至少一智能天线(的后将详细说明),且除了一般下载传输至WTRUs以及由WTRUs上载接收之外,尚利用该智能天线传输回程数据至其它节点102a-n,这些节点102a-n有能力产生多个指向波束,并且引导该波束至方位方向。
网络100被预期将包含有线连结的节点,以及使用智能天线的无线回程连接的节点,由于使用智能天线建立的连结可重新配置且指向不同的节点,因此增加系统的弹性。然而,至少一节点将具备有线连结至该核心网络110及无线连结至其它节点,以便提供无线节点群组与实质上是有线的核心网络之间的连结,至少一部份的节点102a-n还提供通过有线或专用连结传输回程信息的能力,具有有线和无线回程连结的节点(图上所示为102n,此后称为混合节点)将连接到有线核心网络110。换句话说,当节点经由智能天线的帮助无线传输回程信息时,此回程信息终将通过该混合节点102n按路线至该核心网络,因此混合节点102n能通过无线回程连结接收和送出回程信息至节点,同时还能接收和送出回程信息至该核心网络110,借此形成桥接。
在一实施方式中,节点102a-n具有多个如同图4所示的预设波束109a-h,且在多个波束109a-h间选择一个以便指向一传输或接收。图4所示八个方为波束,其皆可由每一节点102a-n产生,值得注意的是图4所示的波束只是一个范例,任何数量的波束、波束模式或是任何形式的模式皆可执行。
在另一个实施方式中,每一波束109a-h可实时产生和指向,而不需要从预设的位置集合中挑出。
节点102a-n可动态地或从多个有效位置中选择波束109a-h方向,这在系统容量、数据生产量、干扰等等方面提供了最佳的效能。节点102a-n通常固定于一特定位置,因此一旦两节点102a-n设定好一波束109a-h及组态,指向和组态便会储存且之后不需修改变可使用。因为无线环境及流量负载长期下可能会有所改变,每一节点102a-n需有能力提供超过一个波束109a-h以连结至其它节点102a-n,因此每一节点102a-n监控接收自其它节点102a-n的信号,以便判定无线环境,并动态地调整该波束指向及信号组态以达到系统效能最佳化。
该系统运作的一实施方式如下:一第一选择节点,例如节点102a,产生一波束并引导其朝向其它选择节点,例如102b,此可通过调整用于该天线阵列组件的复合权值达成,如同典型地由波束形成天线阵列完成一般。在此同时,节点102a测量连结A至节点102b的质量,连结A的质量可通过信号噪声比、位或帧错误率、或其它测量质量指示来测量。该传输节点102a找到最佳天线波束指向、最佳权值组合以最大化该连结质量,并储存该连结质量测量和对应的波束指向(权值)。该传输节点102a替所有邻近节点做这些事且储存对应的质量和波束信息。
任何节点102a-n能弹性地且无线地与其它节点102a-n连接或断线,其是通过选择指向其它节点102a-n的一个或多个波束。在图1中,该第一节点102a使用指向波束A传输讯息至该第二节点102b,且使用指向波束B传输讯息至第四节点102d,指向波束A及指向波束B是独立控制且能同时传输,由于每一指向波束A及指向波束B仅朝一特定方位发送,因此并不会对其他节点102a-n或WTRUs造成过度的干扰。
图2所示为根据本发明的节点202方块图。该节点202包含一智能天线204、一控制器206、一存储器208以及一非必要的有线连结210。该有线连结210可连结至该核心网络110或是其它节点。该节点202执行一信号处理算法以适应用户移动、无线频率环境的改变、以及共同频道干扰的多路径。一无线资源管理(RRM)功能通过该控制器206执行,以决定无线资源在该节点202中该如何配置。
智能天线204包含多个天线组件(图上未示),以在控制器206的控制下产生多个指向波束,每一波束作为介于该节点202及其它节点之间的无线连结,如同上文所述,因为节点202典型地为固定在一特定位置,因此两节点间的波束指向和组态便可预先设定并储存于存储器208中。存储器208维护一个包含其它节点、波束指向及每一其它节点的组态信息的表,当该节点202需要传输讯息至其它节点,例如回程数据,该控制器206便会由该存储器208中撷取对应的波束指向和组态信息,并产生一指向波束引导至一特定方向,且使用该波束传输该讯息。
在混合节点102n方面,此程序是在该智能天线204帮助下建立与其它节点的无线连结之后。当混合节点102n建立回程连结至该核心网络110或其它节点时,并不需要组态信息或是波束选择,因为有线连结210实体上是固定的,且总是提供两节点之间的连结。
根据本发明,智能天线204较佳地具有多波束性能,其中每一波束可独立使用,一节点202产生超过一个的指向波束以同时传输回程数据至多个其它节点。因为超过一个指向波束可能在相同的涵盖区域使用相同的频率,因此系统容量实质上也有所增加。
具有数个波束的数个节点可耦合在一起,这使得改变连结及动态适应在无线环境中的改变变得很方便。举例来说,两节点之间可能提供两波束以供连结,如果一波束受到过度的干扰,则该节点可切换到另一个波束以传输讯息。
智能天线的使用使得节点间的回程连结具备弹性,因为每一节点是配置以产生多个指向波束,且能引导该指向波束至任何方位方向,因此当新的节点加至该网络100时,已经存在的节点可通过简单的设定新波束方向,及针对该新节点的配置以建立至新节点的连结,除此之外,当现存节点由该网络100移除时,节点也可轻易地由存储器208删除移除节点的波束指向及组态信息。本发明使得不需要额外设置或删除设备便能建立或移除节点间的连结,值得注意的是本发明可于网状网络或蜂窝式网络中执行。
网状网络的一个强项是在于其产生新连结及删除节点间其它连结的能力,其依靠多个因素,包含流量负载、干扰及个别节点效能。如同图1所示,多个节点102a-n是使用智能天线互相耦合,图1中介于节点102a-n之间的线表示可能的连结A-F,控制可集中,借此至少一节点作为控制节点以控制节点间的连结,控制也可分散,借此控制可分布于数个节点或所有的节点。如果指定一节点为控制节点,则该控制节点收集关于流量状况及每一节点效能的信息,并决定由一节点至另一节点讯息最佳传输的流量路线。
每一节点102a-n较佳地在其一个或多个波束中传输一个或多个信标信号,其提供对网络运作有益的信息。举例来说,该信标信号可传输现行功率等级、流量等级、干扰等级及其它参数。信标信号也可包含存取、优先权、安全、识别及其它形式的存取控制和安全控制信息。信标信号是周期或非周期性的测量,且该参数是用以作为调整节点间连结的基础,以便找出最有效率的流量路线。根据本发明使用智能天线形成至少一部份无线回程连结,使得建立和调整节点间的连结有弹性并减少非必要的成本。
举例来说,如图1所示,如果第二节点102b和第四节点102s之间的流量负载太重,其它节点通过读取节点102b、102d的信号信号得知两节点102b、102d之间的流量状况,其将在下文描述。如果该第一节点102a想要将流量排至该第五节点102e,如果可行的话,则将避免第二和第四节点102b、102d,且将通过第N个节点102n排定路线。
本发明不仅是具有提供弹性、无线网状网络的优点,现在也可使回程信息(典型地经由一有线线路发送)经由同一个通过智能天线的弹性连结发送。根据本发明执行此双使用智能天线机制的形式,也是显著胜过现行无线通讯系统的优点。
图3所示为根据本发明,利用智能天线进行节点间讯息传输的程序300流程图。至少一部份节点提供至少一智能天线,其是配置以产生多个指向波束,且接着独立地引导方位(步骤302)。每一波束除了一般下载至WTRUs的流量及由WTRUs上载的流量之外,尚用以作为至其它节点的无线连结。每一节点维护一表,其包含其它节点及波束指向及用以传输至其它节点的组态信息(步骤304)。必须注意的是,步骤320和304典型地系根据设定好的系统或是重新配置系统,以执行接受或删除节点的动作,且典型地将不需要在正常运作下形成。当一来源节点需要传输至目标节点时,该来源节点由存储器中撷取目标节点的波束指向和组态信息,并使用该波束指向及组态信息产生一指向波束(步骤306)。一旦一节点被选择用来传输回程数据,基于连结质量及其它例如流量密度的考虑,该传输节点由该表中选择该波束指向(权值),且将用于该天线上。
因为环境可能改变,用以测量连结质量及储存相关信息的程序可能需要周期性的执行,且波束指向调整也是必须的。该来源节点接着以产生的指向波束传输至该目标节点(步骤308)。
在一个非必要的步骤中,网络的改变可能发生,借此一新的节点可能加入至该网络中,一个现存节点可能由网络中移除,或是无线频号或其它状态可能有所改变。为了适应这些改变,其它节点会更新反应这些改变的波束指向和组态信息表(步骤310)。
尽管本发明的特征和组件皆于实施例中以特定组合方式所描述,但实施例中每一特征或组件能独自使用,而不需与其它特征或组件组合,也能与/不与本发明的其它特征和组件做不同的组合。
Claims (17)
1.一种包含多个节点的无线通讯系统,各该节点与至少一邻近节点连接,各该节点包含:
一智能天线,用以产生多个指向波束;
一存储器,用以储存一邻近节点表,其具有用于传输讯息至该邻近节点的连结及波束组态信息;以及
一控制器,用以选择一特定指向波束以传输一特定讯息至另一节点,同时独立地控制该多个指向波束。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于该控制器获取关于流量负载状态的信息及该邻近节点的能力,并根据该信息选择适当的路径以传输讯息至另一节点。
3.如权利要求1所述的系统,其特征在于该多个节点包含一网状网络。
4.如权利要求1所述的系统,其特征在于多个节点包含一蜂窝式网络。
5.如权利要求1所述的系统,其特征在于将多个节点中的一节点指定为一控制节点,且该控制节点收集关于流量负载状态及每一节点的性能信息,并控制每一节点的路径决定。
6.如权利要求1所述的系统,其特征在于每一节点传输携带一信标讯息的信标信号至该邻近节点,且每一节点利用该信标讯息以选择适当的路径以传输讯息至其它节点。
7.如权利要求6所述的系统,其特征在于该信标讯息包含功率等级、流量等级、干扰等级、存取优先权、安全、识别及其它存取控制和安全控制信息。
8.如权利要求1所述的系统,其特征在于每一节点使用多于一波束连结,借此一波束是在提供用以连结的波束间适应地切换。
9.一种于一无线通讯系统中利用智能天线的方法,该系统包含多个节点,该多个节点中至少二个其每一个具有一智能天线,其产生至少一指向波束以连结至至少一邻接节点,其步骤包含:
测量并储存一邻近节点表,其具有用于传输讯息至该邻近节点的连结及波束组态信息;
产生一指向波束,用以根据该波束方向及组态信息来传输一特定讯息至一目标节点;以及
以产生的该指向波束传输该讯息至该目标节点。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于还包含以下步骤:
更新该表以反应该网络的改变或修改。
11.如权利要求9所述的方法,其特征在于还包含以下步骤:
获取关于流量负载状态及邻近节点性能的信息,并根据该信息选择适当的路径以传输该讯息至另一节点。
12.如权利要求9所述的方法,其特征在于该多个节点包含一网状网络。
13.如权利要求9所述的方法,其特征在于该多个节点包含一蜂窝式网络。
14.如权利要求9所述的方法,其特征在于将多个节点中的一节点指定为一控制节点,且该控制节点收集关于流量负载状态及每一节点的性能信息,并控制每一节点的路径决定。
15.如权利要求9所述的方法,其特征在于每一节点传输携带一信标讯息的信标信号至该邻近节点,且每一节点利用该信标讯息以选择适当的路径以传输讯息至其它节点。
16.如权利要求15所述的方法,其特征在于该信标讯息包含功率等级、流量等级、干扰等级、存取优先权、安全、识别及其它存取控制和安全控制信息。
17.如权利要求9所述的方法,其特征在于每一节点使用多于一波束连结,借此一波束是在提供用以连结的波束间适应地切换。
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Related Child Applications (1)
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102196608A (zh) * | 2010-03-17 | 2011-09-21 | 富士通株式会社 | 无线基站和通信方法 |
CN102860083A (zh) * | 2009-11-13 | 2013-01-02 | 韩国电子通信研究院 | 无线网络中包括的协调器、中继装置、源装置和目的装置的通信方法 |
Families Citing this family (67)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050272430A1 (en) * | 2004-05-10 | 2005-12-08 | Griebling John L | Reconfigurable micro-mesh communication system |
US20050272472A1 (en) * | 2004-05-27 | 2005-12-08 | Interdigital Technology Corporation | Wireless communication method and system for forming three-dimensional control channel beams and managing high volume user coverage areas |
US7158814B2 (en) | 2004-06-10 | 2007-01-02 | Interdigital Technology Corporation | Method and system for utilizing smart antennas establishing a backhaul network |
JP4356535B2 (ja) * | 2004-06-18 | 2009-11-04 | 船井電機株式会社 | 放送受信機 |
US20090046006A1 (en) * | 2005-03-25 | 2009-02-19 | Pioneer Corporation | Directional communication apparatus, communication method, communication program, and communication system using directional communication apparatus |
US7477913B2 (en) * | 2005-04-04 | 2009-01-13 | Research In Motion Limited | Determining a target transmit power of a wireless transmission according to security requirements |
US20060268906A1 (en) * | 2005-05-27 | 2006-11-30 | Jarkko Kneckt | Distribution of performance information for wireless networks |
CA2559137C (en) | 2005-09-12 | 2020-08-25 | Acuity Brands, Inc. | Owner/operator control of a light management system using networked intelligent luminaire managers |
EP1946282A4 (en) | 2005-10-05 | 2011-12-28 | Abl Ip Holding Llc | METHOD AND SYSTEM FOR REMOTELY MONITORING AND CONTROLLING FIELD DEVICES USING A SAFE NETWORK SUPPORTED BY REVERBER |
CN102638293B (zh) * | 2005-11-07 | 2015-06-03 | 汤姆森许可贸易公司 | 用于控制信号的装置和方法 |
GB2433859B (en) * | 2005-12-29 | 2008-04-16 | Motorola Inc | Mobile station, system and method for use in wireless communications |
GB0602530D0 (en) * | 2006-02-09 | 2006-03-22 | Quintel Technology Ltd | Phased array antenna system with multiple beams |
EP2003787B1 (en) * | 2006-03-31 | 2013-11-20 | National Institute of Information and Communications Technology | Wireless network system |
US7574179B2 (en) * | 2006-07-13 | 2009-08-11 | Designart Networks Ltd | Mobile broadband wireless network with interference mitigation mechanism to minimize interference within a cluster during multiple concurrent transmissions |
US7620370B2 (en) * | 2006-07-13 | 2009-11-17 | Designart Networks Ltd | Mobile broadband wireless access point network with wireless backhaul |
EP2052465B1 (en) * | 2006-07-13 | 2015-12-02 | Qualcomm Incorporated | Wimax access point network with backhaul technology |
WO2008029412A2 (en) * | 2006-09-08 | 2008-03-13 | Designart Networks Ltd | Point-to-point communication method |
EP2090041A2 (en) * | 2006-11-17 | 2009-08-19 | Quantenna Communications, Inc. | Mesh with nodes having multiple antennas |
GB0700801D0 (en) * | 2007-01-16 | 2007-02-21 | Nortel Networks Ltd | Shared radio backhaul system |
KR101377580B1 (ko) * | 2007-06-27 | 2014-03-25 | 톰슨 라이센싱 | 신호를 제어하기 위한 장치 및 방법 |
JP5099493B2 (ja) * | 2007-09-28 | 2012-12-19 | 独立行政法人情報通信研究機構 | 無線通信ネットワークシステム |
CZ301322B6 (cs) * | 2007-12-12 | 2010-01-13 | Microrisc S. R. O. | Elektronický modul transceiveru pro sítovou bezdrátovou komunikaci elektrických a/nebo elektronických zarízení nebo systému, zpusob jeho rízení a zpusob vytvárení generické sítové komunikacní platformy s transceivery |
WO2009075622A1 (en) * | 2007-12-12 | 2009-06-18 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | An improved broadcast channel. |
US8140276B2 (en) | 2008-02-27 | 2012-03-20 | Abl Ip Holding Llc | System and method for streetlight monitoring diagnostics |
JP5364921B2 (ja) * | 2008-10-08 | 2013-12-11 | 独立行政法人情報通信研究機構 | パルス無線通信装置 |
US8089354B2 (en) * | 2009-10-08 | 2012-01-03 | Awarepoint Corporation | Wireless tracking system and method for backhaul of information |
US8457656B2 (en) | 2010-09-27 | 2013-06-04 | Awarepoint Corporation | Wireless tracking system and method utilizing multiple location algorithms |
US10716111B2 (en) | 2011-08-17 | 2020-07-14 | Skyline Partners Technology Llc | Backhaul radio with adaptive beamforming and sample alignment |
US8467363B2 (en) | 2011-08-17 | 2013-06-18 | CBF Networks, Inc. | Intelligent backhaul radio and antenna system |
US10548132B2 (en) | 2011-08-17 | 2020-01-28 | Skyline Partners Technology Llc | Radio with antenna array and multiple RF bands |
US8989762B1 (en) | 2013-12-05 | 2015-03-24 | CBF Networks, Inc. | Advanced backhaul services |
US8502733B1 (en) | 2012-02-10 | 2013-08-06 | CBF Networks, Inc. | Transmit co-channel spectrum sharing |
US9713019B2 (en) | 2011-08-17 | 2017-07-18 | CBF Networks, Inc. | Self organizing backhaul radio |
US8385305B1 (en) | 2012-04-16 | 2013-02-26 | CBF Networks, Inc | Hybrid band intelligent backhaul radio |
US8761100B2 (en) * | 2011-10-11 | 2014-06-24 | CBF Networks, Inc. | Intelligent backhaul system |
US8928542B2 (en) | 2011-08-17 | 2015-01-06 | CBF Networks, Inc. | Backhaul radio with an aperture-fed antenna assembly |
US10708918B2 (en) | 2011-08-17 | 2020-07-07 | Skyline Partners Technology Llc | Electronic alignment using signature emissions for backhaul radios |
US10051643B2 (en) | 2011-08-17 | 2018-08-14 | Skyline Partners Technology Llc | Radio with interference measurement during a blanking interval |
US10764891B2 (en) | 2011-08-17 | 2020-09-01 | Skyline Partners Technology Llc | Backhaul radio with advanced error recovery |
US8929804B2 (en) * | 2011-10-21 | 2015-01-06 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Node in a wireless communication network arranged to communicate with at least one serving node |
US10264478B2 (en) * | 2011-12-16 | 2019-04-16 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus to enhance reliability in millimeter wave wideband communications |
US20130225167A1 (en) * | 2012-02-24 | 2013-08-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for expanding femtocell coverage for high capacity offload |
EP2907341B1 (en) | 2012-09-25 | 2020-07-15 | Parallel Wireless Inc. | Heterogeneous self-organizing network for access and backhaul |
WO2014106539A1 (en) * | 2013-01-03 | 2014-07-10 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method of adaptive antenna beam forming for wireless base station in-channel self-backhauling |
US9231681B2 (en) | 2013-01-21 | 2016-01-05 | Intel Corporation | Apparatus, system and method of wireless backhaul and access communication via a common antenna array |
US9326273B2 (en) * | 2013-01-24 | 2016-04-26 | Intel Corporation | Apparatus, system and method of wireless backhaul communication between wireless communication nodes |
US9088988B1 (en) * | 2014-01-02 | 2015-07-21 | Sprint Communications Company L.P. | Variable bandwidth of wireless relay node backhaul using beamformed wireless links |
WO2015139208A1 (zh) * | 2014-03-18 | 2015-09-24 | 华为技术有限公司 | 定向方向选择方法、装置及系统 |
US9681448B2 (en) | 2014-08-28 | 2017-06-13 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Methods communicating radiation pattern information and related network nodes and base stations |
EP3186995A1 (en) | 2014-08-28 | 2017-07-05 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Methods receiving radiation pattern information and related network nodes and base stations |
CN107078779B (zh) | 2014-11-12 | 2020-12-25 | 华为技术有限公司 | 控制设备,通信节点及其方法 |
WO2016165750A1 (en) * | 2015-04-14 | 2016-10-20 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Wireless communication device and method |
CN106470096B (zh) * | 2015-08-14 | 2021-03-23 | 索尼公司 | 用于无线通信的基站侧和用户设备侧的装置及方法 |
KR102430900B1 (ko) * | 2015-09-24 | 2022-08-10 | 삼성전자주식회사 | 무선 네트워크를 구성하는 장치 및 이의 통신 방법을 포함하는 컴퓨터 판독가능 기록매체 |
GB2551328B (en) | 2016-06-10 | 2020-02-19 | Bluwireless Tech Ltd | Clock synchronisation in wireless mesh communications networks |
US10361482B2 (en) | 2016-07-27 | 2019-07-23 | Cisco Technology, Inc. | Dynamic information storage to enable angle-of-arrival smart antennas |
US11632166B2 (en) | 2016-09-13 | 2023-04-18 | Qualcomm Incorporated | Neighbor cell list |
US10432276B2 (en) * | 2016-09-29 | 2019-10-01 | Intel IP Corporation | Wireless link control and recovery using positional data |
US9887746B1 (en) * | 2017-02-17 | 2018-02-06 | Sprint Spectrum L.P. | Optimizing LTE transmit diversity implementation based on wireless device transmit power and power headroom |
US10736166B2 (en) | 2017-08-04 | 2020-08-04 | Qualcomm Incorporated | Assisted node-to-node communication link operations in a wireless network |
GB2567223B (en) * | 2017-10-06 | 2022-02-02 | Airspan Ip Holdco Llc | An apparatus and method for improving connectivity for items of user equipment in a wireless network |
US10708854B2 (en) * | 2017-10-12 | 2020-07-07 | Airspan Networks Inc. | Apparatus and method for providing network configurability in a wireless network |
US11102785B2 (en) | 2017-10-12 | 2021-08-24 | Airspan Ip Holdco Llc | Apparatus and method selecting a base station in a network |
US11026186B2 (en) * | 2017-10-27 | 2021-06-01 | Qualcomm Incorporated | Power control for concurrent reception |
US10616824B2 (en) | 2017-11-03 | 2020-04-07 | Airspan Networks Inc. | Apparatus and method for providing network configurability in a wireless network |
CN109067437B (zh) * | 2018-06-13 | 2021-07-27 | 华侨大学 | 一种全双工协作加扰安全传输方法 |
US11044578B2 (en) * | 2019-09-30 | 2021-06-22 | Cognitive Systems Corp. | Detecting a location of motion using wireless signals that propagate along two or more paths of a wireless communication channel |
Family Cites Families (43)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0955697A (ja) | 1995-08-17 | 1997-02-25 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 無線通信方式 |
US5767807A (en) * | 1996-06-05 | 1998-06-16 | International Business Machines Corporation | Communication system and methods utilizing a reactively controlled directive array |
US6073497A (en) * | 1997-08-05 | 2000-06-13 | Micron Technology, Inc. | High resolution pressure sensing device having an insulating flexible matrix loaded with filler particles |
KR100275071B1 (ko) * | 1998-06-23 | 2000-12-15 | 윤종용 | 이동통신기지국의스마트안테나시스템용송수신장치 |
CN1118200C (zh) * | 1999-08-10 | 2003-08-13 | 信息产业部电信科学技术研究院 | 基于智能天线和干扰抵销的基带处理方法 |
JP3358805B2 (ja) | 1999-09-24 | 2002-12-24 | 株式会社エイ・ティ・アール環境適応通信研究所 | 無線ネットワークのセグメント分割方法及び装置 |
JP4180758B2 (ja) | 1999-11-08 | 2008-11-12 | 株式会社日立製作所 | 無線ネットワーク、その経路制御方法および無線通信制御装置 |
AU2052401A (en) | 1999-12-29 | 2001-07-16 | Airnet Communications Corporation | Backhaul power control system in a wireless repeater |
GB0001577D0 (en) | 2000-01-24 | 2000-03-15 | Radioscape Ltd | Software for designing modelling or performing digital signal processing |
US6396457B1 (en) * | 2000-02-29 | 2002-05-28 | Texas Instruments Incorporated | Concentrator for coupling local wireless networks to a wired network |
JP3445549B2 (ja) | 2000-03-01 | 2003-09-08 | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | 無線ネットワークのためのルーチング方法及びルータ装置 |
US6785510B2 (en) | 2000-03-09 | 2004-08-31 | Salbu Resarch & Development (Proprietary) Limited | Routing in a multi-station network |
EP1277365A1 (en) * | 2000-03-23 | 2003-01-22 | Siemens Mobile Communications S.p.A. | Access channel scheduling in a radio communication system |
JP4435371B2 (ja) | 2000-04-17 | 2010-03-17 | 国立大学法人横浜国立大学 | 指向性制御無線通信装置 |
CN1107424C (zh) * | 2000-06-12 | 2003-04-30 | 信息产业部电信科学技术研究院 | 在频分双工无线通信系统中使用智能天线的方法与装置 |
JP4265087B2 (ja) | 2000-06-29 | 2009-05-20 | ソニー株式会社 | データ変換装置及び方法、データ送受信装置及び方法、ネットワークシステム |
JP4227737B2 (ja) | 2000-08-30 | 2009-02-18 | 日本電気株式会社 | 無線ネットワーク、中継ノード及びそれに用いる中継伝送方法並びにそのプログラム |
US6850502B1 (en) * | 2000-10-30 | 2005-02-01 | Radiant Networks, Plc | Join process method for admitting a node to a wireless mesh network |
JP4288853B2 (ja) | 2000-12-27 | 2009-07-01 | 日本電気株式会社 | 中継伝送型無線ネットワークにおけるデータ伝送方法および装置 |
US6870515B2 (en) | 2000-12-28 | 2005-03-22 | Nortel Networks Limited | MIMO wireless communication system |
US6965575B2 (en) | 2000-12-29 | 2005-11-15 | Tropos Networks | Selection of routing paths based upon path quality of a wireless mesh network |
US6801790B2 (en) | 2001-01-17 | 2004-10-05 | Lucent Technologies Inc. | Structure for multiple antenna configurations |
JP3515079B2 (ja) * | 2001-03-06 | 2004-04-05 | 松下電器産業株式会社 | 通信端末収容装置 |
EP1413096B1 (en) | 2001-04-18 | 2010-01-27 | Trilliant Networks, Inc. | Network channel access protocol - interference and load adaptive |
US7072975B2 (en) | 2001-04-24 | 2006-07-04 | Wideray Corporation | Apparatus and method for communicating information to portable computing devices |
JP3957491B2 (ja) | 2001-11-12 | 2007-08-15 | 沖電気工業株式会社 | 無線通信システム |
US6640087B2 (en) * | 2001-12-12 | 2003-10-28 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for increasing service efficacy in an ad-hoc mesh network |
US7027409B2 (en) | 2002-01-10 | 2006-04-11 | Harris Corporation | Method and device for establishing communication links and for estimating overall quality of a directional link and reporting to OLSR in a communication system |
US7075902B2 (en) * | 2002-02-11 | 2006-07-11 | Hrl Laboratories, Llc | Apparatus, method, and computer program product for wireless networking using directional signaling |
US7092714B2 (en) | 2002-02-12 | 2006-08-15 | Airnet Communications Corporation | Method for improving RF spectrum efficiency with repeater backhauls |
JP3597511B2 (ja) | 2002-02-22 | 2004-12-08 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 無線装置およびその通信経路制御方法、コンピュータプログラム |
JP3946059B2 (ja) | 2002-03-06 | 2007-07-18 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 移動局、通信システム及び通信方法 |
US6816116B2 (en) | 2002-03-22 | 2004-11-09 | Quanta Computer, Inc. | Smart antenna for portable devices |
JP4228342B2 (ja) | 2002-04-12 | 2009-02-25 | 日本電気株式会社 | 無線ネットワークの無線伝送装置、経路制御方法及び経路制御プログラム |
JP2003332971A (ja) | 2002-05-09 | 2003-11-21 | Advanced Telecommunication Research Institute International | 無線ネットワークのための通信方法及び無線ネットワークシステム |
US7043274B2 (en) | 2002-06-28 | 2006-05-09 | Interdigital Technology Corporation | System for efficiently providing coverage of a sectorized cell for common and dedicated channels utilizing beam forming and sweeping |
US7164667B2 (en) | 2002-06-28 | 2007-01-16 | Belair Networks Inc. | Integrated wireless distribution and mesh backhaul networks |
US7042394B2 (en) * | 2002-08-14 | 2006-05-09 | Skipper Wireless Inc. | Method and system for determining direction of transmission using multi-facet antenna |
US7787419B2 (en) * | 2002-09-17 | 2010-08-31 | Broadcom Corporation | System and method for providing a mesh network using a plurality of wireless access points (WAPs) |
US7433332B2 (en) * | 2003-04-30 | 2008-10-07 | Skypipes Wireless, Inc. | Managed microcell wireless mesh network architecture |
US7822008B2 (en) * | 2003-08-15 | 2010-10-26 | Trilliant Networks, Inc. | Mini-slot communication protocol |
US7453946B2 (en) * | 2003-09-03 | 2008-11-18 | Intel Corporation | Communication system and method for channel estimation and beamforming using a multi-element array antenna |
US7158814B2 (en) * | 2004-06-10 | 2007-01-02 | Interdigital Technology Corporation | Method and system for utilizing smart antennas establishing a backhaul network |
-
2004
- 2004-12-17 US US11/015,557 patent/US7158814B2/en active Active
-
2005
- 2005-06-07 EP EP11191709.2A patent/EP2426868B1/en active Active
- 2005-06-07 CN CN2005800189879A patent/CN101395892B/zh active Active
- 2005-06-10 CN CNU2005201095448U patent/CN2877150Y/zh not_active Expired - Lifetime
-
2006
- 2006-12-29 US US11/648,234 patent/US7580729B2/en active Active
-
2009
- 2009-08-18 US US12/542,742 patent/US8369897B2/en active Active
-
2013
- 2013-01-25 US US13/750,313 patent/US8787976B2/en active Active
-
2014
- 2014-06-06 US US14/298,109 patent/US9596691B2/en active Active
-
2016
- 2016-12-15 US US15/379,570 patent/US20170099088A1/en not_active Abandoned
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102860083A (zh) * | 2009-11-13 | 2013-01-02 | 韩国电子通信研究院 | 无线网络中包括的协调器、中继装置、源装置和目的装置的通信方法 |
US8964628B2 (en) | 2009-11-13 | 2015-02-24 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Communication method for a coordinator, a relay device, a source device and a destination device included in a wireless network |
CN102860083B (zh) * | 2009-11-13 | 2015-08-19 | 韩国电子通信研究院 | 无线网络中包括的协调器、中继装置、源装置和目的装置的通信方法 |
US9516574B2 (en) | 2009-11-13 | 2016-12-06 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Communication method for a coordinator, a relay device, a source device and a destination device included in a wireless network |
CN102196608A (zh) * | 2010-03-17 | 2011-09-21 | 富士通株式会社 | 无线基站和通信方法 |
US8547905B2 (en) | 2010-03-17 | 2013-10-01 | Fujitsu Limited | Wireless base station and communication method |
CN102196608B (zh) * | 2010-03-17 | 2014-08-06 | 富士通株式会社 | 无线基站和通信方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20090303935A1 (en) | 2009-12-10 |
EP2426868A1 (en) | 2012-03-07 |
US20050277443A1 (en) | 2005-12-15 |
US8787976B2 (en) | 2014-07-22 |
CN101395892B (zh) | 2012-03-14 |
CN2877150Y (zh) | 2007-03-07 |
US9596691B2 (en) | 2017-03-14 |
US20170099088A1 (en) | 2017-04-06 |
US20130137444A1 (en) | 2013-05-30 |
US7158814B2 (en) | 2007-01-02 |
US8369897B2 (en) | 2013-02-05 |
US20140287791A1 (en) | 2014-09-25 |
US20080057871A1 (en) | 2008-03-06 |
EP2426868B1 (en) | 2019-09-11 |
US7580729B2 (en) | 2009-08-25 |
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---|---|---|
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KR200394366Y1 (ko) | 스마트 안테나를 이용하여 백홀 네트워크를 설정하는 장치및 시스템 |
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