CN105359420A - 针对比吸收率(sar)遵从性的射频(rf)功率回退优化 - Google Patents

针对比吸收率(sar)遵从性的射频(rf)功率回退优化 Download PDF

Info

Publication number
CN105359420A
CN105359420A CN201480033869.4A CN201480033869A CN105359420A CN 105359420 A CN105359420 A CN 105359420A CN 201480033869 A CN201480033869 A CN 201480033869A CN 105359420 A CN105359420 A CN 105359420A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sar
transmitting power
antenna
base station
user
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201480033869.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105359420B (zh
Inventor
C.哈万
S.R.默瑟
M.M.派
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Microsoft Technology Licensing LLC
Original Assignee
Microsoft Technology Licensing LLC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Microsoft Technology Licensing LLC filed Critical Microsoft Technology Licensing LLC
Publication of CN105359420A publication Critical patent/CN105359420A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105359420B publication Critical patent/CN105359420B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/3827Portable transceivers
    • H04B1/3833Hand-held transceivers
    • H04B1/3838Arrangements for reducing RF exposure to the user, e.g. by changing the shape of the transceiver while in use

Abstract

描述了用于比吸收率(SAR)遵从性的射频(RF)功率回退优化技术。移动装置可以被配置成智能地修改天线和无线电装置发射水平以维持遵从SAR限制同时最低限度地干扰无线电操作。移动装置可以实施SAR优化方案,其计及用户存在和信号状况以维持遵从性。用户存在检测器可以与关于当前信号状况的信息一起被采用以确定对于过量SAR暴露的潜在可能性,并且相应地选择性地应用可变调节至RF发射功率(例如“回退”),而不是设定固定的回退。移动装置也可以配置成向基站报告SAR状况和/或减轻动作以使得基站能够至少部分地基于对由移动计算装置采取的SAR动作的知晓而管理至服务的连接。

Description

针对比吸收率(SAR)遵从性的射频(RF)功率回退优化
背景技术
已经开发移动计算装置以增加在移动设置中对于用户可用的功能性。例如,用户可以与移动电话、平板计算机或其他移动计算装置交互以检查邮件、冲浪上网、编写文本、与应用程序交互等等。现代的移动计算装置可以并入多个天线以支持各种无线子系统和通信。多个天线可以包括例如一个和多个蜂窝、Wi-Fi、蓝牙、全球导航卫星系统(GNSS)和/或近场通信(NFC)天线。
由移动计算装置设计者面对的一个挑战在于对由诸如联邦通信委员会(FCC)、欧共体(EU)等实体强加的规章要求的遵守。这些规章要求的示例是对于关于与移动计算装置的各种无线和通信子系统相关联的射频(RF)能量建立的比吸收率(SAR)的法定限制。用于实现遵从SAR限制的传统解决方案牵涉将用于通信硬件(例如无线电)的固定最大RF发射功率设定为存在用户时维持法定遵从性的功率水平。然而,在发射功率上放置该固定的最大值并未充分利用通信硬件的容量并且可能不利地影响通信连接和/或质量。因此,用于SAR遵从性的传统技术对于一些装置配置和使用情况可能是不充分的。
发明内容
描述了射频(RF)功率回退(back-off)优化技术,以智能地修改无线电装置的性能以维持遵从规章要求的比吸收率(SAR),同时最低限度地干扰天线/无线电操作。在一个和多个实施方式中,移动计算装置配置用于实施SAR优化方案以维持遵从性。一个和多个用户存在检测器可以与所获得的关于信号状况的信息一起被采用,以确定人何时潜在地处于来自SAR暴露的风险中并且选择性地应用可变调节至基于用户存在和信号状况而变化的RF功率(例如“回退”),而不是针对功率减小设置固定的回退。移动计算装置也可以配置成向基站报告SAR状况和/或减轻动作以使得基站能够至少部分地基于对由移动计算装置采取的SAR动作的知晓而管理至服务的连接。
提供该发明内容以简化形式引入在下面的具体实施方式中进一步描述的概念的选择。该发明内容并不意图标识请求保护主题的关键特征或必要特征,也并不意图用于辅助确定请求保护主题的范围。
附图说明
参照附图描述详细的说明。在附图中,附图标记的最左侧的(多个)数字标识其中附图标记首次出现的附图。在说明书和附图中的不同实例中的相同附图标记的使用可以指示类似或同样的项目。附图中表示的实体可以指示一个或多个实体,并且因此在讨论中可以互换地参考实体的单数或复数形式。
图1是在示例性实施方式中可操作成采用在此描述的技术的环境的图示。
图2是描述示例性过程的流程图,其中取决于SAR状况和当前发射功率水平控制天线。
图3是描述示例性过程的流程图,其中基站部分地基于所报告的SAR状况而管理至服务的连接。
图4是描述了示例性过程的流程图,其中基于经由模型预测的预期信号状况而建立并应用预测模型至SAR减轻。
图5图示包括示例性装置的各种部件的示例性系统,其可以实施为如参照图1-4描述的任意类型计算装置以实施在此所述的技术。
具体实施方式
概述
移动计算装置设计者面对的一个挑战在于对关于移动装置的射频(RF)发射而建立的比吸收率(SAR)限制的遵守。传统的解决方案牵涉跨所有通信硬件设置固定的最大RF发射功率,然而,该方案以通信连接性能和/或质量为代价一般地和设定谨慎低的最大值以维持遵从性。
描述了用于比吸收率(SAR)遵从性的射频(RF)功率回退优化技术。在一个或多个实施方式中,配置移动计算装置以实施SAR优化方案以维持SAR遵从性。一个和多个用户存在检测器可以与所获得的关于当前信号状况的信息一起被采用,以确定人何时潜在地处于来自SAR暴露的风险中并且选择性地应用可变调节至基于用户存在和信号状况而变化的RF功率(例如“回退”),而不是设定响应于触发事件而仅仅被接通和关断的固定的回退。移动计算装置也可以被配置成向基站报告SAR状况和/或减轻动作以使得基站能够至少部分地基于对由移动计算装置采取的SAR动作的知晓而管理至服务的连接。
在以下讨论中,首先描述可以采用在此所描述的技术的示例性环境和装置。随后描述这些装置的且可以发生在示例性环境中、以及其它装置的且在其它环境中的示例性细节和过程。因此,示例性的细节和过程不限于示例性的环境/装置,并且示例性的环境/装置不限于示例性细节和过程的性能。
示例性操作环境
图1是在示例性实施方式中可操作成采用在此描述的技术的环境100的图示。所图示的环境100包括计算装置102的示例,该计算装置的示例包括处理系统104和计算机可读媒介106,其代表处理部件、媒介、存储器和存储部件和/或可以与计算装置相关联并被采用以提供各种装置功能性的各种不同类型和组合。在至少一些实施例中,处理系统104和计算机可读媒介106表示可以用于通用目的计算操作的处理功率和存储器/存储装置。更一般地,计算装置102可以配置作为采用各种处理系统和计算机可读媒介以实施在此所描述的功能性的任何合适的计算系统和/或装置,关于图5的示例性计算系统而讨论其额外细节和示例。
计算装置102可以以各种方式配置。例如,计算装置102可以配置作为用于如所图示的移动用途的移动计算装置,诸如移动电话、平板计算机、膝上型计算机、便携式媒介装置、等等。计算装置102的范围可以从具有大量存储器和处理器资源的全资源装置到具有有限的存储器和/或处理资源的低资源装置。计算装置102也可以涉及使得计算装置102执行一个或多个操作的软件。
计算装置102可以进一步经由网络108通信地耦合至服务提供者110。服务提供者110可以配置成使得网络108之上的各种资源(例如内容和服务)对计算装置102和其他客户端可用。一般地,由服务提供者110可访问的资源可以包括通常由一个或多个提供者使其在网络之上可用的服务和/或内容的任何合适的组合。列举几个示例,服务的一些示例包括但不限于,蜂窝通信服务、互联网数据服务、导航服务、搜索服务、电子邮件服务、即时消息发送服务、在线生产力套件、以及用于控制客户端至资源的访问的认证服务。内容可以包括文本、多媒体流、文件、应用文档、照片、音频/视频文档动画、图像、网页、web应用、装置应用、浏览器或其他客户端应用显示的内容,等等。
如图1进一步所示,计算装置102可以包括各种应用112、提供各种无线通信功能的一个或多个天线114(x)、可操作成为了SAR遵从性而控制天线的SAR管理器模块116、以及用于供应相对于天线的用户存在指示的一个或多个用户存在检测器118。向装置提供不同功能性的各种应用112可以提供在某种形式的计算机可读媒介上,并且可以经由处理系统而执行。通常与计算装置相关联的应用112的一些示例包括但不限于:操作系统,集成了多个办公生产力模块的生产力套件,web浏览器,游戏,多媒体播放器,文字处理器,电子制表程序,照片管理器,等等。
一个或多个天线114(x)表示由计算装置采用以实施无线功能性、子系统和通信的各种天线。根据在此所描述的技术,天线可以包括在针对计算装置建立的一个或多个天线区域内布置在一起的多个不同种类的天线(例如无线电)。一般地,天线可以被放置成最小化天线之间的干扰和/或整体地实现对于天线套件的性能目标。设想了各种不同种类的天线、不同种类天线的组合、以及天线布置。例如,天线114(x)可以包括一个或多个蜂窝天线114(1),Wi-Fi天线114(2),全球导航卫星系统(GNSS)天线114(3),近场通信(NFC)天线114(4),蓝牙天线114(5),和/或其他天线114(6)。根据在此所描述的技术,天线114可以包括可以相互依赖和/或组合地布置/设计的多个天线。在一些情况中,可以使用两个或更多的单个的无线电/天线而实施一些无线技术。
例如,Wi-Fi天线114(2)可以采用2乘2的多输入/多输出配置(例如2×2MIMO)。Wi-Fi天线在一些配置中可以包括至少主天线和MIMO天线。此外,蓝牙天线114(5)可以可选地与Wi-Fi天线114(2)组合。此外,诸如长期演进(LTE)、WiMax和/或4G的现代蜂窝技术可以采用两个或更多的蜂窝天线114(1),诸如主蜂窝天线和MIMO蜂窝天线,并且覆盖各种频率、地理区域等等。GNSS天线114(3)可以配置用于与各种类型的导航标准、技术和系统一起使用,包括但不限于GPS、GLONASS、Galileo和/或北斗导航系统,列举一些示例。
SAR管理器模块116表示可操作成实施优化方案120以控制天线114(x)从而在各种情况中维持SAR遵从性的功能性。SAR管理器模块116可以实施为独立模块、一个或多个天线/通信子系统的固件、作为操作系统或其他应用112的部件(例如,天线性能和通信管理器应用),等等。根据在此所描述的技术,配置优化方案120以选择和应用可以基于多个考虑而确定的可变回退。例如,可以基于用户存在指示与对于装置确定的信号状况的组合而响应于触发器而选择RF发射功率减少的可变量。可以从至少部分地取决于所查明的信号状况而不是仅单独取决于用户存在的多个选项的范围中选择所应用的功率减少的量。如关于以下附图更详细地讨论的,信号状况可以包括但不限于:经由合适的硬件(例如传感器、电路等)测得的当前RF发射功率水平和/或使用针对装置建立的预测模型而确定的预测未来状况。多个选项可以包括在不同水平下应用减少、维持当前水平、和/或根据信号状况在不同情况中延迟减少的选项。在指示了低的或不存在SAR暴露的潜在可能性的一些检测到的状况下,RF发射功率可以甚至增大至更高水平以改进性能/质量。这与采用预设水平下的固定回退的传统技术相反,固定回退当由用户存在或其它方式触发时以二元方式被接通或关断。
为了控制天线操作,SAR管理器模块116可以配置成从用户存在检测器118获得用户存在指示。用户存在检测器118代表用于获得用户存在指示并用于供应这样的信息以由SAR管理器模块116使用的合适的硬件、软件、固件、逻辑及其组合。针对用户存在检测器118可以采用各种不同的物理传感器、传感器布置和技术。
例如,用户存在检测器118可以配置作为能够检测并指示相对于计算装置和/或相对于针对其SAR减轻是相关的装置的特定区域的用户存在的硬件传感器。一般地,用户存在检测器118可以位于接近天线114(x),以指示用户何时以将增加或减小超过SAR限制的可能性的方式而相对于天线而定位。例如,将手放置在具有一个或多个天线的区域之上以拿住装置可增加用户被暴露至其的RF能量的量。另一方面,用于拿住装置的一些装置手持位置可以足够远离天线以减少暴露并允许更高的RF能量输出而不引起SAR违背。此外,SAR遵从性一般地可通常取决于用户是否正与装置物理交互以及交互的环境。
因此,如果装置被放下以查看媒体演示或者使用之后被放置在桌面上,则潜在暴露的水平降低。用户对装置的诸如打字、手势、选择按钮、和其他类型的输入之类的动作可以指示用户的存在。关于装置的使用的这些和其他环境因素可以与直接从用户存在检测器118获得的信息一起考虑,以确定何时以及如何触发并调节天线输出。借由示例的方式,由装置采用的用户存在检测器118可以包括但不限于电容性传感器、红外辐射(IR)传感器、压力传感器、光学检测器、相机、用于测量从天线114(x)反射的RF辐射的传感器、和/或能够确定用户相对于装置的关系并供应这样的信息作为用户存在指示的其他类型传感器。
除了实施优化方案120以控制天线并减轻SAR暴露之外,SAR管理器模块116可以进一步配置成发起向其他实体报告描述SAR相关状况和动作的数据以促进装置的连接管理,以访问与一个或多个服务提供者110相关联的服务。为此,SAR管理器模块116可以以合适的格式生成SAR数据122以用于包括在报告124中以传送至连接管理器126。
连接管理器126表示可操作成促进管理计算装置102经由天线114(x)到对应的服务和服务提供者的连接的功能。这可以包括但不限于打开/闭合连接、客户端认证、提供至数据和资源的访问、设置数据率、控制通信质量、处置访问接入点之间的越区切换(hand-off)、路由操作等等。在至少一些实施方式中,配置连接管理器126以利用在来自装置的报告124中所供应的SAR数据122来以考虑SAR相关状况和装置的活动的方式管理装置的连接。换言之,由连接管理器126执行的连接管理操作可以由装置所供应的SAR数据122告知和/或取决于由装置供应的SAR数据122而选择。连接管理器126可以实施为与蜂窝网络、Wi-Fi网络、卫星网络或图1中所表示其他网络相关联的基站128的部件。基站128因此代表任何合适的无线网络接入点,天线114(x)可以通过该接入点获取对于对应服务的访问,诸如蜂窝塔/蜂窝基站、Wi-Fi接入点、无线路由器、卫星网络卫星、或其他基站装置。
已经讨论了示例性的环境和装置,现在考虑根据各个实施方式的关于针对SAR遵从性的RF功率回退优化的一些示例性细节。
RF功率回退优化细节
以下的讨论展示与一些示例性过程相关的关于针对SAR遵从性的RF功率回退优化的一些细节。每个过程的方面可以实施在硬件、固件、软件或其组合中。过程被示出为指定了由一个或多个装置执行的操作的块的集合,并且不必限制于所示的用于由响应的块执行操作的次序。所描述的过程的方面可以由一个或多个合适地配置的计算装置独个地或组合而实施,诸如图1的计算装置102,其包括SAR管理器模块116和/或实施连接管理器126的基站128装置。
图2描绘了示例性的过程200过程,其中取决于SAR状况和当前发射功率水平而控制天线。在移动计算装置处检测到指示针对不遵从比吸收率(SAR)法定限制的潜在可能性(块202)。检测到的状况可以包括用户相对于一个或多个天线114(x)的存在的指示。用户存在的指示可以使用来自一个或多个用户存在检测器118的信息而确定。一般地,用户存在检测器118可以放置在容纳了天线和/或与各个天线有关的装置的一部分内或靠近该装置的一部分以检测用户何时“存在”。用户在SAR减轻的上下文中的存在指的是用户与装置的关系是否侵犯天线至用户暴露至在SAR限制之上RF发射的潜在可能性增大至不可接受水平的程度。在增加暴露至不可接收水平的潜在可能性的条件下,用户可以被认为是存在的,并且当用户足够远离天线时可以被认为是不存在。可以基于个体而针对装置的不同天线或天线组来指示存在。因此,用户可以认为相对于一些天线而存在,并且与此同时相对于特定装置的其他天线而被认为不存在。
此外或替代性地,也可以检测提供了关于用户是否处于过量SAR暴露的风险下的环境线索的其他状况。相对于SAR遵从性的存在一般可取决于用户是否与装置物理性地交互以及交互的环境。因此,如果装置被放下以查看媒体演示或在使用之后被放置在桌上,潜在暴露的水平降低。用户对于装置的诸如打字、手势、选择按钮、和其他类型的输入之类的动作也可以指示用户存在。附加地,也可以考虑使用如下所描述的预测模型所预测的未来状况和用户活动。关于装置的使用的这些和其他环境因素可以被检测为与直接从用户存在检测器118获得的信息一起使用的状况,以确定何时和如何调节天线输出。
根据在此所描述的技术,用户存在指示和指示了针对不遵从比吸收率(SAR)法定限制的潜在可能性的其他状况可以作为触发事件操作,该触发事件发起SAR管理器模块116的SAR分析。触发器可以用作在做出关于针对SAR减轻的动作的决定时考虑的多个因素中的一个的,而不是单一地使用这样的触发器用于发起SAR减轻。此外,可以应用可变的而不是预定的固定回退。例如,与装置相关联的各种信号和通信连接状况可以被考虑用于RF发射功率控制。通过这样做,SAR管理器模块116可以被配置成选择性地应用可变调节至基于用户存在和信号状况而可能变化的RF功率(例如“回退”)。
特别地,针对移动计算装置中的一个或多个天线查明当前射频发射功率水平(块204)。然后,基于检测到的状况和当前RF发射功率应用优化方案以选择实施的RF发射功率减少的量以响应于检测到的状况而维持SAR遵从性(块206)。例如,当前射频发射功率可以以各种方式被监控,并且被采用以告知由SAR管理器模块116所实施的优化方案120。在一个方案中,可以经由并入有特定无线电/天线硬件的功率监控电路而测量发射功率。额外地或替代性地,可以配置计算装置102以包括具有被设计成监控一个或多个对应天线的RF水平的功率检测器电路的监控装置。实际的当前发射状况的测量使得系统能够精确地确定对于不遵从SAR限制的潜在可能性。例如,当装置相对靠近基站时,发射功率可以是低,并且SAR暴露的风险也对应地是低。在该情形中,即使用户存在,也可不存在应用RF回退的理由。因此,可以维持当前功率水平。另一方面,在其他情况中发射功率和SAR暴露可能增加,在该情形中可以基于当前功率水平选择并应用适当的RF回退。
因此,优化方案120可以操作成基于检测到的状况和当前RF发射功率而选择性地应用可变RF发射功率减少。所应用的这样的RF“回退”可以基于查明的功率水平和/或其他信号状况而变化。关于是否应用回退的决定也是基于用户存在和可触发SAR分析的其他状况的指示。某些状况和/或状况组合的检测可以触发控制动作以针对遵从性而调适天线操作。当检测到的状况指示超过SAR法定限制的潜在可能性时可能发生这种情形。另一方面,一些状况对SAR遵从性基本上不具有影响,在该情形中可以控制天线以优化性能。例如,当功率水平足够低以避免超过SAR法定限制时可以维持当前发射功率水平。此外,在其中检测到的状况指示将避免超过SAR法定限制的信号强度方面的预期的改变已经即将到来的情势中,回退可以被延迟。
相应地,由SAR管理器模块116实施的优化方案120可以操作成取决于检测到的SAR状况和信号状况而修改针对一个或多个天线装置的发射功率水平和/或其他操作参数。这可以包括响应于一些状况的检测而针对SAR遵从性减小发射功率水平,以及响应于一些其他状况的检测而针对性能增大发射功率水平。此外,可以基于附件布置而独个地控制不同的天线,以使得对于给定的布置,可以针对遵从性而控制具有引起过量SAR状况的潜在可能性的一个或多个选择的天线(例如减少能量输出/功率水平),而在相同的布置中,其他天线(例如,不贡献于过量SAR状况的天线)可以继续“正常地”操作和/或可以可针对性能而被增大。
在实施方式中,以逐步的方式实施回退,诸如通过使用多个步骤或阶段以在一段时间上使得发射功率缓降选择的量。在合适的情况中也可以以类似方式使得功率缓升回高。通过以该方式缓升和缓降,与采取大的单一跳变相反,系统具有附加的时间以准备所施加的改变。这可以帮助避免突然的SAR尖峰和由于SAR减轻动作而导致的过于激进的越区切换或连接掉线二者。方案也向连接管理器126和/或基站128给出了附加的时间以确定如何响应于由客户端采取的SAR减轻动作。
向基站报告指示了所选择的RF发射功率减少的量的数据,移动计算装置通过基站连接至服务(块208)。如所提到的,SAR管理器模块116可以配置成除了实施优化方案120之外而发起向其他实体报告描述SAR相关状况和动作的数据。例如,SAR管理器模块116可以被配置成在到基站128的报告124中包括SAR数据122。SAR数据122对于使得基站能够区分由于SAR减轻导致的功率减少和可由于其他原因导致的功率减少是有效的,列举几个示例,所述其他原因可以包括但不限于受限的装置定位、基站覆盖和布局、网络状况、和/或信号阻碍区域。基站可以采用关于由装置所采取的SAR减轻和/或回退动作的信息以相应地管理针对装置的一个和多个连接,其附加的细节可以在相关的以下示例性过程中找到。
图3是描述了示例性过程300的流程图,其中基站部分地基于报告的SAR状况而管理至服务的连接。在基站处获得来自移动计算装置的报告,其包括指示了在移动计算装置处关于SAR遵从性而应用的RF发射功率减少量的数据(块302)。例如,可以在基站128处获得具有来自计算装置102的SAR数据122的报告124。可以借由连接管理器126或可比较的功能性来接收并处理报告。报告也可以以各种方式配置。在一个方案中,SAR数据122包括于在装置与基站之间交换的已有的测量报告中,诸如通常由移动电话发送至蜂窝通信网络中蜂窝塔的测量报告。报告也可以是专用的报告、消息或由SAR管理器模块116产生以提供SAR数据122的其他合适的通知。SAR数据122可以包括关于由装置观测到的SAR状况和/或信号状况、以及相对于SAR减轻而采取的动作的信息。在其中在装置处应用回退的情形中,SAR数据122可指示回退的量。报告可以进一步包括关于信号覆盖和强度的指示,其可以由基站使用以用于处理在基站/接入点之间的越区切换。
至少部分地基于报告中所包括的数据而管理移动计算装置通过基站至服务的连接(块304)。例如,来自服务提供者110和/或对应基站128的与服务相关联的连接管理器126可以操作以管理移动计算装置的连接以访问服务。连接管理器126可以进一步被配置成接收并处理来自移动装置的包含如在此所描述的SAR数据122的报告124。
连接管理器126可以执行各种操作以取决于报告中所包含的SAR数据122而管理连接。这可以包括用以区分由于SAR遵从性导致的回退与由其他信道状况引起的功率减少的操作(块306),以及用以根据关于报告中所指示的RF发射功率减少的数据而选择性管理基站越区切换的操作(块308)。因此,SAR数据122帮助基站128的连接管理器126理解观测到的信道状况的原因并且相应地确定如何对管理连接作出反应。在一个示例中,连接管理器可以基于在装置处的SAR状况和信号状况的理解而确定如何处置基站之间的越区切换。例如,连接管理器可以基于所提供的SAR数据确定发射减弱是由于SAR减轻而不是其他信道状况,诸如装置在位置之间的移动、障碍物,等等。在该情形中,可以阻止或延迟至另一基站的越区切换,直至解决了SAR关切。在另一情况中,连接管理器可以响应于确定糟糕的信号和信道状况的原因是由于移动装置的移动/重定位以及可以改进连接和/或服务质量的另一基站是可用的而继续进行越区切换。在又一示例中,连接管理器可迫使越区切换发生以帮助减轻SAR。这可以例如发生在其中基站覆盖重叠并且强迫的切换基于装置靠近目标基站而能够使得装置降低至较低发射功率水平的情形中。
附加地,连接管理器126可以标识其中基于SAR数据信道下降即将来临的情形。以如此方式的信道下降的预期可以使得基站和装置能够从容地处置下降。例如,连接管理器126可以尝试越区切换至具有潜在地更佳的信号状况的另一基站,使得关于下降的警报被传送,或者以其它方式采取动作以最小化信道下降的影响。还设想了各种其他示例。因此,基站可以利用从装置获得的对于SAR动作和状况的知晓来以各种方式管理装置的连接,包括但不限于刚刚描述的示例性管理情况。
图4是描述示例性过程400的流程图,其中基于经由模型预测的预期信号状况而对于SAR减轻建立并应用了预测模型。建立模型以预测针对移动计算装置的包括至少对于移动计算装置的一个或多个天线的预期发射功率水平的信号状况(块402),以及使用模型预测信号状况(块404)。例如,SAR管理器模块116可以被配置成包括并利用预测模型,该预测模型可以与测量和检测到的状况一起使用以驱动SAR减轻分析和动作。预测模型可以以各种方式被配置以提供对预期信号状况的预测。预期信号状况的预测可以结合在此所描述的其他技术而采用,诸如结合关于图2和图3的示例性过程讨论的功率回退优化技术。例如,用于驱动优化方案120的信号状况可以包括使用针对移动计算装置建立的预测模型而预期的对于一个或多个天线预测的发射功率水平。
在一个方案中,预测模型被配置成得出针对信号强度测量的预测,诸如接收到的信号强度指示器(RSSI)。模型可以被设计成计及多个因素以在给定时间生成针对特定天线的预期的发射功率水平的预测。例如,模型可以计及对以下的历史分析中的一个或多个:连接流量、对个体装置的使用和行进模式、网络拓扑结构、基站布置和覆盖网格、关于覆盖重叠的信息、历史带宽度量、装置和基站容量、和/或基于网络内的信号状况而促进发射功率中的预期改变的预测的其他因素。这些和其他因素的统计分析和/或加权组合可以用于创建模型,该模型指示对发射功率的改变何时可能发生以及所预期的下降或增加的量。经由模型得到的预测可以随后用于告知关于响应于SAR触发事件是否采取动作以及采取什么动作的决定。
特别地,在移动计算装置处检测指示了针对不遵从SAR法定限制的潜在可能性的SAR触发(块406),并且响应于检测到的SAR触发而调节用以维持SAR遵从性而采取的动作,以计及预测的信号状况(块408)。SAR管理器模块116可以配置成以各种方式利用所预测的信号状况。例如,SAR管理器模块116可以操作成响应于触发而实现在此所描述的用于利用RF回退优化的减轻SAR的技术,诸如检测用户存在。一般而言,可以关于不同的状况而指定或计算相对于一个或多个天线而采取的控制动作。借由示例而非限定,列举几个示例,天线控制动作可以包括但不限于设置发射功率限制、压制一个或多个天线或者天线的类型、天线通信的优先化、和功率回退调节、以及通过可编程元件(例如对策装置)实现的故意无线电退化和/或辐射模式修改。用以减轻超过法定SAR限制的潜在可能性的一个或多个控制动作可以潜在地应用于对SAR发射有贡献的天线。
可以基于实际的当前SAR状况而得到将要采取的这些潜在动作。然而,在至少一些情形中,可以基于经由预测模型查明的预测状况而调节被标识的动作。例如,当移动装置被运输/重定位更接近基站时,诸如当装置的用户每天沿着工作路线行进时,预测模型可指示针对该移动装置的发射功率中的预期的减小。在该示例中,可以采用装置/用户沿着路线的历史使用数据以预测发射功率中的未来减少。在该情形中,基于SAR关切而触发的回退可以延迟或者超前,因为已经预期到减少。另一方面,预测的发射功率中的增大可以用作实现SAR回退或采取其他减轻动作的基础,诸如迫使越区切换、输出预期改变的通知、或者以其它方式基于预测调节SAR相关活动。这样,预测模型可以用于产生预期信号状况的预测,其可以被用作针对使用如在此详述的优化方案进行RF功率回退的优化的至少一个考虑。
已经考虑了前述示例性过程,现在考虑可以用于实施在一个或多个实施例中技术的方面的示例性系统和装置的讨论。
示例性系统和装置
图5一般性地在500图示了示例性系统,其包括代表可以实施在此描述的各种技术的一个或多个计算系统和/或装置的示例性计算装置502。计算装置502可以例如被配置成通过使用被形成且大小设计为由用户的一个或多个手抓取和承载的壳体而呈现移动配置,其说明性的示例包括移动电话、移动游戏和音乐装置、以及平板计算机,尽管也设想了其他示例。
如所图示的示例性计算装置502包括相互通信地耦合的处理系统504、一个或多个计算机可读媒介506、以及一个或多个I/O接口508。尽管未示出,计算装置502可以进一步包括将各个部件相互耦合的系统总线或其他数据和命令传输系统。系统总线可以包括不同总线结构的任何一个或组合,诸如存储器总线或存储器控制器、外设总线、通用串行总线、和/或利用任何各种总线架构中的任何总线架构的处理器或本地总线。也设想了各种其他示例,诸如控制和数据线。
处理系统504代表使用硬件执行一个或多个操作的功能性。相应地,处理系统504被图示为包括可以配置为处理器、功能块等等的硬件元件510。这可以包括在硬件中作为专用集成电路或使用一个或多个半导体形成的其他逻辑装置的实施方式。硬件元件510并不限于从其形成它们的材料或者其中利用的处理机制。例如,处理器可包括(多个)半导体和/或晶体管(例如,电子集成电路(IC))。在该上下文中,处理器可执行指令可以是电子可执行的指令。
计算机可读媒介506被图示为包括存储器/存储装置512。存储器/存储装置512表示与一个或多个计算机可读媒介相关联的存储器/存储装置容量。存储器/存储装置部件512可以包括易失性媒介(诸如随机存取存储器(RAM))和/或非易失性媒介(诸如只读存储器(ROM)、闪速存储器、光盘、磁盘等)。存储器/存储装置部件512可以包括固定媒介(例如RAM、ROM、固定硬盘驱动,等等)以及可移除媒介(例如,闪速存储器、可移除硬盘驱动、光盘,等等)。计算机可读媒介506可以以如下进一步所述的各种其他方式配置。
(多个)输入/输出接口508代表允许用户向计算装置502键入命令和信息、并且也允许使用各种输入/输出装置向用户和/或其他部件和装置展示信息的功能性。输入装置的示例包括键盘、光标控制装置(例如鼠标)、话筒、扫描仪、触摸功能性(例如,配置成检测物理接触的电容性或其他传感器)、相机(例如,其可以采用可见或诸如红外频率的不可见波长以将不牵涉触摸的移动识别为手势)等等。输出装置的示例包括显示装置(例如监控器或投影仪)、扬声器、打印机、网卡、触觉响应装置等等。因此,计算装置502可以以各种方式配置以支持用户交互。
可以在软件、硬件元件、或程序模块的一般上下文中在此描述各种技术。一般地,这些模块包括执行特定任务或实施特定抽象数据类型的例程、程序、对象、元件、部件、数据结构等等。如在此使用的术语“模块”、“功能性”和“部件”一般地表示软件、固件、硬件、或其组合。在此所描述的技术的特征是独立于平台的,意味着技术可以实施在具有各种处理器的各种商用计算平台上。
包括但不限于SAR管理器模块116(如所示)和连接管理器126的在此所描述的模块和技术的实施方式可以存储在某种形式的计算机可读媒介上或者跨其传输。计算机可读媒介可以包括可以由计算装置502访问的各种媒介。借由示例而非限定性的方式,计算机可读媒介可以包括“计算机可读存储媒介”和“计算机可读信号媒介”。
“计算机可读存储媒介”可以指的是能够实现与纯粹的信号传输、载波或信号自身形成对照的信息的存储的媒介和/或装置。因此,计算机可读存储媒介并不包括承载了媒介或信号本身的信号。计算机可读存储媒介包括以适合于存储诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块、逻辑元件/电路或其他数据的信息的方法或技术而实施的诸如易失性和非易失性、可移除和非可移除的媒介和/或存储装置的硬件。计算机可读存储媒介的示例包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪速存储器或其他存储器技术、CD-ROM、数字通用盘(DVD)或其他光学存储,硬盘、磁带盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置,或者适于存储期望的信息并且可以由计算机访问的其他存储装置、有形媒介或制品。
“计算机可读信号媒介”可以指的是被配置成诸如经由网络传输指令至计算装置502的硬件的信号承载媒介。信号媒介通常可体现计算机可读指令、数据结构、程序模块、或调制数据信号中的其他数据,诸如载波、数据信号或其他运送机制。信号媒介也包括任何信息递送媒介。术语“调制数据信号”意味着使得其特性中的一个或多个以对信号中的信息进行编码的这样的方式进行设定或改变的信号。借由示例并非限定性方式,通信媒介包括诸如有线网络或有线直连的有线媒介,以及诸如声学、RF、红外和其他无线媒介的无线媒介。
如前所述,硬件元件510和计算机可读媒介506代表以硬件形式实施的可以利用在一些实施例中以实施在此所描述的技术的至少一些方面(诸如执行一个或多个指令)的模块、可编程逻辑器件和/或固定器件逻辑。硬件可以包括集成电路或片上系统的部件、微控制器装置、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、复杂可编程逻辑器件(CPLD)和以硅或其他硬件的其他实施方式。在该上下文中,硬件可以操作为执行由指令限定的程序任务和/或由硬件体现的逻辑的处理装置以及被利用来存储指令以用于执行的硬件,例如,之前所述计算机可读媒介。
也可以采用前述的组合以实施在此所描述的各种技术。相应地,软件、硬件或可执行模块可以实施作为体现在某种形式的计算机可读媒介上和/或由一个或多个硬件元件510体现的一个或多个指令和/或逻辑。计算装置502可以被配置成实施对应于软件和/或硬件模块的特定指令和/或功能。相应地,可以由计算装置502作为软件执行的模块的实施可以至少部分地在硬件中实现,例如通过使用计算机可读媒介和/或处理系统504的硬件元件510。指令和/或功能可以由一个或多个制品(例如,一个或多个计算装置502和/或处理系统504)可执行/可操作以实施在此描述的技术、模块和示例。
结论
尽管已经以专用于结构特征和/或方法动作的语言描述了示例性实施方式,但应该理解的是,所附权利要求中限定的实施方式不必限定于所描述的具体特征或动作。相反,具体的特征和动作作为实施请求保护的特征的示例性形式而公开。

Claims (10)

1.一种方法,包括:
在移动计算装置处检测指示了针对不遵从比吸收率(SAR)法定限制的潜在可能性的状况;和
针对移动计算装置的一个或多个天线查明当前射频(RF)发射功率;以及
基于检测到的状况和当前RF发射功率应用优化方案以选择要针对移动计算装置实施的功率减小的量,以响应于检测到的状况而维持SAR遵从性。
2.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:向基站报告指示了所选择的RF发射功率的量的数据,移动计算装置通过该基站连接至服务。
3.根据权利要求2所述的方法,其中指示了所选择的RF发射功率的量的数据包括在发送至基站的测量报告中,并且有效地使得基站能够区分由于SAR减轻导致的功率减少和由于其他原因导致的功率减少。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所选择的RF发射功率减少的量基于查明的当前RF发射功率而变化。
5.根据权利要求1所述的方法,应用优化方案包括当检测到的状况和当前RF发射功率指示了超过SAR法定限制的潜在可能性时使得RF发射功率减少可变的量。
6.根据权利要求1所述的方法,其中应用优化方案包括当RF发射功率足够低以避免超过SAR法定限制时维持当前RF发射功率。
7.根据权利要求1所述的方法,其中应用优化方案包括当检测到的状况指示预期到将避免超过SAR法定限制的信号强度中的改变时延迟RF发射功率的减少。
8.根据权利要求1所述的方法,其中检测状况包括经由移动计算装置提供的一个或多个用户存在检测器而识别用户相对于一个或多个天线是否存在。
9.根据权利要求8所述的方法,其中用户存在检测器包括电容性传感器、压力传感器、相机、光学传感器或红外辐射(IR)传感器中的一个或多个。
10.根据权利要求1所述的方法,其中一个或多个天线包括用于蜂窝通信的至少一对蜂窝天线。
CN201480033869.4A 2013-06-14 2014-06-12 针对比吸收率(sar)遵从性的射频(rf)功率回退优化 Active CN105359420B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/918,846 US10893488B2 (en) 2013-06-14 2013-06-14 Radio frequency (RF) power back-off optimization for specific absorption rate (SAR) compliance
US13/918846 2013-06-14
PCT/US2014/042023 WO2014201191A1 (en) 2013-06-14 2014-06-12 Radio frequency (rf) power back-off optimization for specific absorption rate (sar) compliance

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105359420A true CN105359420A (zh) 2016-02-24
CN105359420B CN105359420B (zh) 2018-05-04

Family

ID=51225005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201480033869.4A Active CN105359420B (zh) 2013-06-14 2014-06-12 针对比吸收率(sar)遵从性的射频(rf)功率回退优化

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10893488B2 (zh)
EP (1) EP3008827B1 (zh)
CN (1) CN105359420B (zh)
TW (1) TW201503610A (zh)
WO (1) WO2014201191A1 (zh)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105978635A (zh) * 2016-04-22 2016-09-28 广东欧珀移动通信有限公司 一种控制比吸收率超标的方法、装置及移动设备
CN106656236A (zh) * 2016-10-31 2017-05-10 维沃移动通信有限公司 一种基于多天线的降低sar的方法及电子装置
CN107528618A (zh) * 2016-06-22 2017-12-29 三星电子株式会社 切换天线以减小比吸收率的方法以及支持该方法的电子装置
CN107994956A (zh) * 2017-11-29 2018-05-04 西安易朴通讯技术有限公司 终端、射频前端装置及其电磁波吸收比值调整方法和系统
CN109219930A (zh) * 2016-07-12 2019-01-15 华为技术有限公司 无线通信设备的特定吸收比率控制方法及无线通信设备
CN109804675A (zh) * 2016-10-10 2019-05-24 诺基亚技术有限公司 将最低无线电频率性能要求应用于上行链路传输
CN109964513A (zh) * 2016-12-12 2019-07-02 高通股份有限公司 报告功率限制和对应的约束
CN110049501A (zh) * 2018-01-15 2019-07-23 中兴通讯股份有限公司 数据获取方法、装置和计算机可读存储介质
CN112399535A (zh) * 2019-08-14 2021-02-23 三星电子株式会社 基于sar调整发射功率的电子装置及操作电子装置的方法
CN112703785A (zh) * 2018-07-05 2021-04-23 高通股份有限公司 实时估计射频(rf)暴露
CN113131958A (zh) * 2021-04-21 2021-07-16 Oppo广东移动通信有限公司 天线控制方法、装置、存储介质及电子设备
CN113824455A (zh) * 2020-06-18 2021-12-21 华为技术有限公司 一种控制天线输出功率的方法、介质及设备
CN113875176A (zh) * 2019-05-13 2021-12-31 诺基亚技术有限公司 电信系统中的无线电链路故障的处理
CN114980291A (zh) * 2021-02-20 2022-08-30 深圳市万普拉斯科技有限公司 特定吸收率调整方法、装置、移动终端和存储介质
CN116634059A (zh) * 2023-07-25 2023-08-22 Tcl通讯科技(成都)有限公司 终端通信调控方法、装置、存储介质及电子设备

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5542591B2 (ja) * 2009-11-12 2014-07-09 株式会社東芝 磁気共鳴イメージング装置、および、磁気共鳴イメージング方法
US11502551B2 (en) 2012-07-06 2022-11-15 Energous Corporation Wirelessly charging multiple wireless-power receivers using different subsets of an antenna array to focus energy at different locations
US10965164B2 (en) 2012-07-06 2021-03-30 Energous Corporation Systems and methods of wirelessly delivering power to a receiver device
US10992185B2 (en) 2012-07-06 2021-04-27 Energous Corporation Systems and methods of using electromagnetic waves to wirelessly deliver power to game controllers
US9871544B2 (en) 2013-05-29 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Specific absorption rate mitigation
US10893488B2 (en) 2013-06-14 2021-01-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Radio frequency (RF) power back-off optimization for specific absorption rate (SAR) compliance
US9288676B2 (en) * 2013-06-20 2016-03-15 Google Technology Holdings LLC Trusted sensor data unaffected when an application processor operates in an unlocked state
US10044095B2 (en) 2014-01-10 2018-08-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Radiating structure with integrated proximity sensing
US9813997B2 (en) 2014-01-10 2017-11-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Antenna coupling for sensing and dynamic transmission
US9563316B2 (en) 2014-01-10 2017-02-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Radiofrequency-wave-transparent capacitive sensor pad
EP2945293B1 (en) * 2014-05-13 2018-10-17 Fujitsu Limited Wireless communication network management
US9769769B2 (en) 2014-06-30 2017-09-19 Microsoft Technology Licensing, Llc Detecting proximity using antenna feedback
US9785174B2 (en) 2014-10-03 2017-10-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Predictive transmission power control for back-off
US9871545B2 (en) 2014-12-05 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Selective specific absorption rate adjustment
US10778041B2 (en) 2015-09-16 2020-09-15 Energous Corporation Systems and methods for generating power waves in a wireless power transmission system
CN109041586B (zh) * 2015-12-29 2024-01-05 艾诺格思公司 用于在无线电能传输系统中生成功率波的系统及方法
US10013038B2 (en) 2016-01-05 2018-07-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Dynamic antenna power control for multi-context device
US10337886B2 (en) 2017-01-23 2019-07-02 Microsoft Technology Licensing, Llc Active proximity sensor with adaptive electric field control
US10461406B2 (en) 2017-01-23 2019-10-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Loop antenna with integrated proximity sensing
US10224974B2 (en) 2017-03-31 2019-03-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Proximity-independent SAR mitigation
US11462949B2 (en) 2017-05-16 2022-10-04 Wireless electrical Grid LAN, WiGL Inc Wireless charging method and system
US11342798B2 (en) 2017-10-30 2022-05-24 Energous Corporation Systems and methods for managing coexistence of wireless-power signals and data signals operating in a same frequency band
US10313228B1 (en) 2018-02-02 2019-06-04 Dell Products L.P. Information handling system network communication with through link aggregation
US10581724B2 (en) 2018-02-02 2020-03-03 Dell Products L.P. Managing network packet communication simultaneously through wired and wireless network interfaces
US10862828B2 (en) * 2018-02-02 2020-12-08 Dell Products L.P. Information handling system network communication with through link aggregation
EP3682684A4 (en) * 2018-02-14 2021-04-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ANTENNA TRANSMIT POWER REGULATION
CN109001505B (zh) * 2018-04-10 2019-12-24 西安易朴通讯技术有限公司 一种对终端的sar传感器进行温度补偿的方法及终端
US11115073B2 (en) 2018-04-20 2021-09-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for decreasing electromagnetic radiation specific absorption rate
CN110971313A (zh) * 2018-09-12 2020-04-07 中兴通讯股份有限公司 一种车载tbox及其天线实时切换方法、设备及可读存储介质
US10587299B1 (en) * 2018-09-28 2020-03-10 Ca, Inc. Controlling transmissions mode based on tracked cumulative emissions and proximity
US20200195290A1 (en) * 2018-12-13 2020-06-18 Microsoft Technology Licensing, Llc Specific Absorption Rate (SAR) Back-Off
WO2020146476A1 (en) * 2019-01-08 2020-07-16 Advanced Telesensors, Inc. User presence detection systems for control of electronic devices
US11018779B2 (en) 2019-02-06 2021-05-25 Energous Corporation Systems and methods of estimating optimal phases to use for individual antennas in an antenna array
WO2020239445A1 (en) * 2019-05-31 2020-12-03 Nokia Technologies Oy Enhancing cell selection and reselection in new radio under rf exposure requirements
US20220264481A1 (en) * 2019-06-28 2022-08-18 Nokia Technologies Oy Signaling Power Exposure Events
EP4000316A1 (en) * 2019-07-18 2022-05-25 Nokia Technologies Oy Power exposure reporting for wireless networks
KR20210019814A (ko) * 2019-08-13 2021-02-23 삼성전자주식회사 Sar에 기반하여 송신 전력을 백-오프하는 전자 장치 및 그 동작 방법
US11139699B2 (en) 2019-09-20 2021-10-05 Energous Corporation Classifying and detecting foreign objects using a power amplifier controller integrated circuit in wireless power transmission systems
US11166289B2 (en) * 2020-01-28 2021-11-02 Dell Products, L.P. Interference-based switching
US20210282096A1 (en) * 2020-03-04 2021-09-09 Nokia Technologies Oy Predictive back-off reporting in telecommunication systems
CN115336325A (zh) * 2020-03-25 2022-11-11 诺基亚技术有限公司 用于减小功率回退的影响的积极措施
WO2021196229A1 (zh) * 2020-04-03 2021-10-07 Oppo广东移动通信有限公司 控制发射功率的方法、终端设备和网络设备
EP4154578A1 (en) * 2020-05-20 2023-03-29 Nokia Technologies Oy Exchange of maximum permissible exposure related information during handover
KR20220023160A (ko) * 2020-08-20 2022-03-02 삼성전자주식회사 안테나를 포함하는 전자 장치 및 상기 전자 장치의 전력 백 오프 제어 방법
EP4020827A1 (en) * 2020-12-23 2022-06-29 INTEL Corporation Devices and methods for disconnection protection
US11870516B2 (en) 2021-07-14 2024-01-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and methods for better estimation of radiation power utilizing PAPC compensation
CN115134461B (zh) * 2022-06-27 2024-02-20 维沃移动通信有限公司 电子设备及其控制方法
CN115208426B (zh) * 2022-07-13 2023-10-13 Oppo广东移动通信有限公司 工作模式控制方法、装置、电子设备和可读存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1179864A (zh) * 1995-03-31 1998-04-22 夸尔柯姆股份有限公司 在移动通信系统中进行功率控制的方法和装置
WO2012091651A1 (en) * 2010-12-30 2012-07-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for enabling power back-off indication in phr in a telecommunications system
WO2012122116A1 (en) * 2011-03-04 2012-09-13 Qualcomm Incorporated Systems and methods for dynamic transmission power limit back-off for specific absorption rate compliance
CN102835036A (zh) * 2010-09-21 2012-12-19 美国博通公司 比吸收率的发射功率管理

Family Cites Families (241)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2460057B2 (de) 1974-12-19 1977-02-10 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Schaltanordnung mit einem streufeldkondensator
US4729129A (en) 1986-10-15 1988-03-01 Itt Avionics A Division Of Itt Corporation VSWR protection circuit apparatus
US4806944A (en) 1987-09-14 1989-02-21 General Electric Company Switchable matching network for an element of a steerable antenna array
US5212621A (en) 1990-04-26 1993-05-18 Cnc Retrofits, Inc. Proximity switched machine control method and apparatus
DE69124762T2 (de) 1990-10-01 1997-10-09 Murata Manufacturing Co Antennenüberwachungsgerät mit Einheit zur Messung des Stehwellen-Verhältnisses
US5166679A (en) 1991-06-06 1992-11-24 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics & Space Administration Driven shielding capacitive proximity sensor
US5564086A (en) 1993-11-29 1996-10-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for enhancing an operating characteristic of a radio transmitter
US5524275A (en) 1993-12-17 1996-06-04 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Averaged RF exposure control
US5649306A (en) 1994-09-16 1997-07-15 Motorola, Inc. Portable radio housing incorporating diversity antenna structure
FI106759B (fi) 1996-11-13 2001-03-30 Nokia Mobile Phones Ltd Matkaviestimen lähetystehon rajoitinjärjestelmä
KR100202501B1 (ko) 1996-12-30 1999-06-15 서평원 이동통신시스템 기지국의 송신전력/송수신정재파비 측정회로
GB9823396D0 (en) 1998-10-27 1998-12-23 Roke Manor Research Method of and apparatus for power control
US6725061B1 (en) 1999-01-12 2004-04-20 Qualcomm, Incorporated System and method for the automatic identification of accessories coupled to a wireless communication device
US6411108B1 (en) 1999-11-05 2002-06-25 Sensor Technologies, Inc. Noncontact signal analyzer
US6509882B2 (en) 1999-12-14 2003-01-21 Tyco Electronics Logistics Ag Low SAR broadband antenna assembly
DE19962684A1 (de) 1999-12-23 2001-07-26 Siemens Ag Brennstoffzellenanlage als Antriebseinheit für ein Fahrzeug
US20020009976A1 (en) 2000-01-07 2002-01-24 Rashidi Taymor S. Radiation protection device for cellular telephones
JP2002043957A (ja) 2000-07-19 2002-02-08 Hitachi Kokusai Electric Inc 高周波信号送信装置
US8744384B2 (en) 2000-07-20 2014-06-03 Blackberry Limited Tunable microwave devices with auto-adjusting matching circuit
DE10040228A1 (de) 2000-08-17 2002-02-28 Siemens Ag Verfahren zur Regelung der Sendeleistung in einem Funksystem
US7124193B1 (en) 2000-08-24 2006-10-17 At&T Corp. Method of using link adaptation and power control for streaming services in wireless networks
JP4106269B2 (ja) 2001-02-07 2008-06-25 ジェレンライチ・ファミリー・トラスト 容量性検出器付き制御システム
US6937195B2 (en) 2001-04-11 2005-08-30 Kyocera Wireless Corp. Inverted-F ferroelectric antenna
JP2003110329A (ja) 2001-07-25 2003-04-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 内蔵アンテナ装置
US6989745B1 (en) 2001-09-06 2006-01-24 Vistascape Security Systems Corp. Sensor device for use in surveillance system
US7053629B2 (en) 2001-09-28 2006-05-30 Siemens Communications, Inc. System and method for detecting the proximity of a body
US7039435B2 (en) 2001-09-28 2006-05-02 Agere Systems Inc. Proximity regulation system for use with a portable cell phone and a method of operation thereof
US7146139B2 (en) * 2001-09-28 2006-12-05 Siemens Communications, Inc. System and method for reducing SAR values
US7071776B2 (en) 2001-10-22 2006-07-04 Kyocera Wireless Corp. Systems and methods for controlling output power in a communication device
JP2003318732A (ja) 2002-04-26 2003-11-07 Hitachi Ltd 通信用半導体集積回路および無線通信システム
US6842018B2 (en) 2002-05-08 2005-01-11 Mcintosh Robert B. Planar capacitive transducer
US6657595B1 (en) 2002-05-09 2003-12-02 Motorola, Inc. Sensor-driven adaptive counterpoise antenna system
US20030228846A1 (en) 2002-06-05 2003-12-11 Shlomo Berliner Method and system for radio-frequency proximity detection using received signal strength variance
AU2003243857A1 (en) 2002-06-21 2004-01-06 Research In Motion Limited Multiple-element antenna with parasitic coupler
CN1675798A (zh) 2002-08-05 2005-09-28 皇家飞利浦电子股份有限公司 天线分集系统以及操作所说系统的方法
JP2004201278A (ja) 2002-12-06 2004-07-15 Sharp Corp パターンアンテナ
WO2004053524A2 (en) 2002-12-10 2004-06-24 Invisa, Inc. Method of steering capacitor fields for use in capacitive sensing security systems
US6791500B2 (en) 2002-12-12 2004-09-14 Research In Motion Limited Antenna with near-field radiation control
US6803883B2 (en) 2003-02-13 2004-10-12 Spectrasite Communications, Inc. Radio frequency electromagnetic emissions shield
JP4245391B2 (ja) 2003-03-27 2009-03-25 株式会社ルネサステクノロジ 無線通信システムおよび通信用半導体集積回路
US7072620B2 (en) 2003-04-03 2006-07-04 Kyocera Wireless Corp. System and method for regulating antenna electrical length
US6985113B2 (en) 2003-04-18 2006-01-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio antenna apparatus provided with controller for controlling SAR and radio communication apparatus using the same radio antenna apparatus
US6980173B2 (en) 2003-07-24 2005-12-27 Research In Motion Limited Floating conductor pad for antenna performance stabilization and noise reduction
US7162264B2 (en) 2003-08-07 2007-01-09 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Tunable parasitic resonators
PT103006A (pt) 2003-08-07 2005-02-28 Juvenal Processo para a eliminacao/reducao de compostos com gosto/odor a mofo em materiais para contacto com alimentos e bebidas, e em alimentos e bebidas
FR2859064B1 (fr) 2003-08-18 2005-12-30 Satimo Sa Dispositif de controle du debit d'absorption specifique d'objets rayonnants fabriques en serie et notamment de telephones portables
US20080218493A1 (en) 2003-09-03 2008-09-11 Vantage Controls, Inc. Display With Motion Sensor
GB0328811D0 (en) 2003-12-12 2004-01-14 Antenova Ltd Antenna for mobile telephone handsets.PDAs and the like
KR100612142B1 (ko) 2004-01-16 2006-08-11 주식회사 케이티프리텔 이동통신 단말을 이용한 공중선계 원격 측정 감시 장치 및그 방법
US7109923B2 (en) 2004-02-23 2006-09-19 Nokia Corporation Diversity antenna arrangement
US7580837B2 (en) 2004-08-12 2009-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. System and method for targeted tuning module of a speech recognition system
GB2437870B (en) 2005-02-01 2009-03-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd Portable wireless apparatus
US20060244663A1 (en) 2005-04-29 2006-11-02 Vulcan Portals, Inc. Compact, multi-element antenna and method
EP2131447A1 (en) 2005-05-31 2009-12-09 Research in Motion Mobile wireless communications device comprising a GPS antenna and electrically conductive director elements
JP4566825B2 (ja) 2005-06-03 2010-10-20 レノボ・シンガポール・プライベート・リミテッド 携帯端末装置のアンテナの制御方法及び当該携帯端末装置
US7151382B1 (en) 2005-09-22 2006-12-19 Rockwell Collins, Inc. Apparatus and method for radio frequency power and standing wave ratio measurement
WO2007043150A1 (ja) 2005-10-06 2007-04-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 携帯端末用アンテナ装置および携帯端末
US20070111681A1 (en) 2005-11-14 2007-05-17 Alberth William P Jr Transmit power allocation in wireless communication devices
US7656353B2 (en) 2005-11-29 2010-02-02 Research In Motion Limited Mobile wireless communications device comprising a satellite positioning system antenna with active and passive elements and related methods
US7729715B2 (en) 2005-12-30 2010-06-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for power reduction for E-TFC selection
JP4632176B2 (ja) 2006-01-20 2011-02-16 株式会社村田製作所 アンテナ及び無線通信機
JP2007267181A (ja) 2006-03-29 2007-10-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 高周波電力送信装置
WO2007139459A1 (en) 2006-05-29 2007-12-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Channel quality prediction in hsdpa systems
WO2008001277A2 (en) 2006-06-30 2008-01-03 Koninklijke Philips Electronics N. V. Device and method for controlling a lighting system by proximity sensing of a spotlight control device and spotlight control device
US20080051165A1 (en) 2006-08-28 2008-02-28 Motorola, Inc. Rf power control using proximity sensor
KR100814432B1 (ko) 2006-08-29 2008-03-18 삼성전자주식회사 Sar이 감소된 이중대역 역 f안테나
US8442572B2 (en) 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
KR100828872B1 (ko) 2006-10-23 2008-05-09 엘지이노텍 주식회사 Rf 센서 시스템
PL2109098T3 (pl) 2006-10-25 2021-03-08 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Urządzenie i sposób do generowania próbek audio w dziedzinie czasu
CN101542932B (zh) 2006-11-20 2012-11-21 Lm爱立信电话有限公司 对高速传输中的干扰进行遏制的方法
KR100782512B1 (ko) 2006-12-28 2007-12-05 삼성전자주식회사 전자파 흡수율을 개선한 휴대 단말기
US7554496B2 (en) 2007-04-10 2009-06-30 Research In Motion Limited Mobile wireless communications device including a ground patch providing specific absorption rate (SAR) reduction and related methods
EP2015548B1 (en) 2007-06-21 2010-02-24 Research In Motion Limited Mobile wireless communications device including electrically conductive, electrically floating beam shaping elements and related methods
US8063375B2 (en) 2007-06-22 2011-11-22 Intel-Ge Care Innovations Llc Sensible motion detector
US20090047998A1 (en) 2007-08-16 2009-02-19 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling power transmission levels for a mobile station having transmit diversity
US8068054B2 (en) 2008-02-02 2011-11-29 Zanio, Inc. Receiver with means for ensuring bona fide of received signals
JP2009253479A (ja) 2008-04-02 2009-10-29 Sony Ericsson Mobilecommunications Japan Inc 携帯通信端末及びその送信特性制御方法
US8159399B2 (en) 2008-06-03 2012-04-17 Apple Inc. Antenna diversity systems for portable electronic devices
US8417296B2 (en) 2008-06-05 2013-04-09 Apple Inc. Electronic device with proximity-based radio power control
US8941394B2 (en) 2008-06-25 2015-01-27 Silicon Laboratories Inc. Capacitive sensor system with noise reduction
US20090325710A1 (en) 2008-06-27 2009-12-31 Microsoft Corporation Dynamic Selection Of Sensitivity Of Tilt Functionality
US8726497B2 (en) 2008-08-01 2014-05-20 3M Innovative Properties Company Methods of making composite electrodes
WO2010016787A1 (en) 2008-08-08 2010-02-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method for selecting an enhanced transport format combination based on determined power consumption
TWI478437B (zh) 2008-08-29 2015-03-21 Chi Mei Comm Systems Inc 天線模組及使用該天線模組之可攜式電子裝置
US8238961B2 (en) 2008-09-03 2012-08-07 Google Inc. Low radiation wireless communicator
JP2010098683A (ja) 2008-10-20 2010-04-30 Panasonic Corp アンテナ装置
CA2754116A1 (en) 2008-11-06 2010-05-14 Alfred Y. Wong Radiation redirecting external case for portable communication device and antenna embedded in battery of portable communication device
US8957813B2 (en) 2009-03-13 2015-02-17 Pong Research Corporation External case for redistribution of RF radiation away from wireless communication device user and wireless communication device incorporating RF radiation redistribution elements
US8214003B2 (en) 2009-03-13 2012-07-03 Pong Research Corporation RF radiation redirection away from portable communication device user
JP5401132B2 (ja) 2009-01-20 2014-01-29 信越ポリマー株式会社 電波透過性装飾部材およびその製造方法
US8723531B2 (en) 2009-03-12 2014-05-13 Sige Semiconductor, Inc. Integrated VSWR detector for monolithic microwave integrated circuits
US8217843B2 (en) 2009-03-13 2012-07-10 Ruckus Wireless, Inc. Adjustment of radiation patterns utilizing a position sensor
US8744539B2 (en) 2009-05-01 2014-06-03 Netgear, Inc. Method and apparatus for controlling radiation characteristics of transmitter of wireless device in correspondence with transmitter orientation
US8421685B2 (en) 2009-05-07 2013-04-16 Ethertronics, Inc. Spatial filter for near field modification in a wireless communication device
DE102009020218B8 (de) 2009-05-07 2011-05-12 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Detektor und Verfahren zum Detektieren elektromagnetischer Strahlung und Computerprogramm zur Durchführung des Verfahrens
US8213982B2 (en) 2009-06-01 2012-07-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Enhanced internal antenna architecture for a mobile computing device
US20100317302A1 (en) 2009-06-12 2010-12-16 Novatel Wireless System and method for controlling rf explosure levels
US20100321325A1 (en) 2009-06-17 2010-12-23 Springer Gregory A Touch and display panel antennas
CN101938039B (zh) 2009-07-01 2015-03-11 深圳富泰宏精密工业有限公司 天线结构及应用该天线结构的无线通信装置
US8432322B2 (en) 2009-07-17 2013-04-30 Apple Inc. Electronic devices with capacitive proximity sensors for proximity-based radio-frequency power control
US8466839B2 (en) 2009-07-17 2013-06-18 Apple Inc. Electronic devices with parasitic antenna resonating elements that reduce near field radiation
US8509954B2 (en) 2009-08-21 2013-08-13 Allure Energy, Inc. Energy management system and method
US9136594B2 (en) 2009-08-20 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Compact multi-band planar inverted F antenna
US8269511B2 (en) 2009-09-08 2012-09-18 Synaptics Incorporated Sensing and defining an input object
US8442457B2 (en) 2009-09-08 2013-05-14 Google Inc. System and method for adaptive beamforming for specific absorption rate control
FI20096101A0 (fi) 2009-10-27 2009-10-27 Pulse Finland Oy Menetelmä ja järjestely antennin sovittamiseksi
WO2011058128A1 (en) 2009-11-12 2011-05-19 Irex Technologies B.V. Sar limit compliant consumer device
US8483632B2 (en) 2009-11-13 2013-07-09 Motorola Mobility Llc Radiated power control systems and methods in wireless communication devices
US8737934B2 (en) 2009-11-24 2014-05-27 Symbol Technologies, Inc. Setting SAR exposure limit of mobile devices
US8520586B1 (en) * 2009-12-16 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Discovery and connection coexistence mechanism for wireless devices
US8934937B1 (en) 2010-01-22 2015-01-13 Amazon Technologies, Inc. Using sensors to trigger transmit power management
TWI381303B (zh) 2010-02-09 2013-01-01 Oji Paper Co 導電性積層體及使用其之觸控面板
US8358615B2 (en) 2010-03-11 2013-01-22 Research In Motion Limited Modulation and coding scheme selection method for a specific absorption rate compliant communication device
US9331694B2 (en) 2010-03-25 2016-05-03 Silego Technology, Inc. Capacitive coupling based proximity sensor
US8781420B2 (en) 2010-04-13 2014-07-15 Apple Inc. Adjustable wireless circuitry with antenna-based proximity detector
KR101504811B1 (ko) 2010-04-20 2015-03-20 블랙베리 리미티드 통신 장치에서 간섭을 관리하는 방법 및 장치
EP2381527B1 (en) 2010-04-22 2018-10-31 BlackBerry Limited Antenna assembly with electrically extended ground plane arrangement and associated method
EP2395602A1 (en) 2010-06-08 2011-12-14 Research In Motion Limited Low frequency dual-antenna diversity system
US9070969B2 (en) 2010-07-06 2015-06-30 Apple Inc. Tunable antenna systems
EP2410661B1 (en) 2010-07-20 2014-10-29 BlackBerry Limited Radiation power level control system and method for a wireless communication device based on a tracked radiation history
US8538351B2 (en) 2010-07-20 2013-09-17 Blackberry Limited Radiation power level control system and method for a wireless communication device based on a tracked radiation history
JP2012029441A (ja) 2010-07-22 2012-02-09 Aisin Aw Co Ltd 回転電機用電機子
US20120021707A1 (en) 2010-07-26 2012-01-26 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for adjustment of transmitter power in a system
GB201012865D0 (en) 2010-07-30 2010-09-15 Freewave Ltd Personal communications device
KR101690034B1 (ko) 2010-08-03 2016-12-28 삼성전자주식회사 3차원 그래픽 기반 단말기에서 객체 렌더링 장치 및 방법
KR101114873B1 (ko) 2010-08-31 2012-02-28 주식회사 이음플러스 근접센서를 이용한 이동 감지장치 및 이동 감지방법
KR101722237B1 (ko) 2010-09-28 2017-03-31 삼성전자주식회사 휴대단말기의 통신 전력 제어장치 및 방법
US20120074961A1 (en) 2010-09-29 2012-03-29 Kopin Corporation Capacitive sensor with active shield electrode
US9369094B2 (en) 2010-10-20 2016-06-14 Aviat U.S., Inc. Systems and methods for improved power yield and linerization in radio frequency transmitters
US8565205B2 (en) * 2010-11-04 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Specific absorption rate backoff in power headroom report
JP5759555B2 (ja) 2010-11-16 2015-08-05 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) Rf暴露を最小限にするための動的なsar放出制御
US8760349B2 (en) 2010-11-26 2014-06-24 Intel Corporation Method and apparatus for in-mold laminate antennas
TW201228104A (en) 2010-12-16 2012-07-01 Quanta Comp Inc Method to reduce specific absorption rate of electronic device and electronic device with low specific absorption rate
TWI489358B (zh) 2010-12-28 2015-06-21 Chi Mei Comm Systems Inc 具有接近感測器模組之無線通訊裝置
CN102064812B (zh) 2010-12-30 2012-10-03 广东盈科电子有限公司 一种近距离辨别人或物感应装置
TWM441274U (en) 2011-01-07 2012-11-11 Interdigital Patent Holdings Apparatus and systems for handling additional power backoff
US8644778B2 (en) 2011-01-21 2014-02-04 Nokia Corporation Usage of measurement antenna transmitting communication signal for power adjustment in wireless device
US8577289B2 (en) 2011-02-17 2013-11-05 Apple Inc. Antenna with integrated proximity sensor for proximity-based radio-frequency power control
US9026059B2 (en) 2011-02-17 2015-05-05 Futurewei Technologies, Inc. Adaptive maximum power limiting using capacitive sensing in a wireless device
DE102011004622B4 (de) 2011-02-23 2013-04-18 Ident Technology Ag Kapazitive Sensoreinrichtung und Funkgerät mit kapazitiver Sensoreinrichtung sowie Verfahren zum Einstellen einer Sendeleistung eines Funkgerätes
US8952860B2 (en) 2011-03-01 2015-02-10 Apple Inc. Antenna structures with carriers and shields
US8781437B2 (en) 2011-03-04 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Systems and methods for dynamic transmission power limit back-off for specific absorption rate compliance
WO2012129430A2 (en) 2011-03-22 2012-09-27 The Johns Hopkins University High dynamic range rf power monitor
JP5368503B2 (ja) 2011-03-31 2013-12-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び無線通信システムに使用される方法
EP2509229B1 (en) 2011-04-05 2015-02-25 BlackBerry Limited Mobile wireless communications device with proximity based transmitted power control and related methods
US8326385B2 (en) 2011-04-05 2012-12-04 Research In Motion Limited Mobile wireless communications device with proximity based transmitted power control and related methods
WO2012143936A1 (en) 2011-04-21 2012-10-26 Muthukumar Prasad Smart active antenna radiation pattern optimising system for mobile devices achieved by sensing device proximity environment with property, position, orientation, signal quality and operating modes
JP5664443B2 (ja) 2011-04-28 2015-02-04 富士通株式会社 情報処理装置、電波強度制御方法およびプログラム
US8594584B2 (en) 2011-05-16 2013-11-26 Blackberry Limited Method and apparatus for tuning a communication device
CN103931051B (zh) 2011-05-16 2016-10-26 黑莓有限公司 用于调谐通信设备的方法和装置
US8975903B2 (en) 2011-06-09 2015-03-10 Ford Global Technologies, Llc Proximity switch having learned sensitivity and method therefor
US9037190B2 (en) 2011-06-14 2015-05-19 Ethertronics, Inc. Adaptive repeater for improved communication system performance
US8775103B1 (en) 2011-06-17 2014-07-08 Amazon Technologies, Inc. Proximity sensor calibration and configuration
WO2012176217A1 (en) 2011-06-20 2012-12-27 Muthukumar Prasad Smart active antenna radiation pattern optimising system for mobile devices achieved by sensing device proximity environment with property, position, orientation, signal quality and operating modes
EP2724480B1 (en) 2011-06-21 2015-08-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Selecting uplink multi-antenna transmission to enhance coverage
US20120329524A1 (en) 2011-06-22 2012-12-27 Kent Joel C Touch sensor and antenna integration along an electronic device housing
UA74126U (ru) 2011-06-24 2012-10-25 Владимир Александрович Елин Мобильное радиоустройство с дозиметром-радиометром
KR20130008947A (ko) 2011-07-13 2013-01-23 삼성전자주식회사 휴대단말기의 송신출력 제한장치 및 방법
CN103688575B (zh) 2011-07-18 2017-07-11 诺基亚技术有限公司 智能无线电频率功率控制
FR2978595A1 (fr) 2011-07-28 2013-02-01 St Microelectronics Crolles 2 Transformateur du type symetrique-dissymetrique
TWI448697B (zh) 2011-08-02 2014-08-11 Jieng Tai Internat Electric Corp 天線裝置與訊號處理裝置
US8626101B2 (en) 2011-08-18 2014-01-07 Apple Inc. Wireless electronic device with antenna cycling
US9287627B2 (en) 2011-08-31 2016-03-15 Apple Inc. Customizable antenna feed structure
DE102011053314A1 (de) 2011-09-06 2013-03-07 Huf Hülsbeck & Fürst Gmbh & Co. Kg Kapazitive Sensoranordnung
US9086299B2 (en) 2011-09-07 2015-07-21 Futurewei Technologies, Inc. Wireless dongle angular position sensor
CN202276339U (zh) 2011-10-18 2012-06-13 中兴通讯股份有限公司 无线终端
WO2013057630A1 (en) 2011-10-21 2013-04-25 University Of Manitoba Passive wireless sensor
US9337833B2 (en) 2011-11-14 2016-05-10 Atmel Corporation Driven shield for shaping an electric field of a touch sensor
US8995938B2 (en) * 2011-11-14 2015-03-31 Blackberry Limited Radiation power level control system and method for a wireless communication device having tunable elements
US8723749B2 (en) 2011-11-17 2014-05-13 Wistron Neweb Corporation Radio-frequency device and wireless communication device
KR20130059153A (ko) 2011-11-28 2013-06-05 현대자동차주식회사 접착제를 이용한 금속재와 고분자 복합재 결합체의 제조방법
JP5148740B1 (ja) 2011-11-30 2013-02-20 株式会社東芝 携帯型情報端末
US9144041B2 (en) 2011-12-14 2015-09-22 Microchip Technology Incorporated Capacitive/inductive proximity detection for Wi-Fi protection
US8515496B2 (en) 2011-12-15 2013-08-20 Amazon Technologies, Inc. Antenna deployment switching for data communication of a user device
WO2013101106A1 (en) 2011-12-29 2013-07-04 Intel Corporation Wireless device and method for antenna selection
US8831528B2 (en) * 2012-01-04 2014-09-09 Futurewei Technologies, Inc. SAR control using capacitive sensor and transmission duty cycle control in a wireless device
US8989665B2 (en) 2012-01-05 2015-03-24 Blackberry Limited Portable electronic device for reducing specific absorption rate
TW201347344A (zh) 2012-01-08 2013-11-16 Access Business Group Int Llc 經由傳導材料之無線電力轉移
US20130178167A1 (en) 2012-01-09 2013-07-11 Novatel Wireless, Inc. System and method for reducing specific absorption rate of a wireless communications device
CN102590867B (zh) 2012-02-03 2015-05-27 华为终端有限公司 移动终端
CN103248747B (zh) 2012-02-09 2016-12-14 南京中兴新软件有限责任公司 一种基于传感器调整电磁波能量吸收比的方法及移动终端
US9144051B2 (en) 2012-02-15 2015-09-22 Microchip Technology Incorporated Proximity detection using an antenna and directional coupler switch
US8971826B2 (en) 2012-02-22 2015-03-03 Google Technology Holdings, LLC Antenna element as capacitive proximity/touch sensor for adaptive antenna performance improvement
US9214918B2 (en) 2012-03-14 2015-12-15 Broadcom Corporation Power distributing duplexer system
WO2013141791A1 (en) 2012-03-19 2013-09-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for adjusting maximum output power level
FR2989844B1 (fr) 2012-04-20 2014-05-09 Thales Sa Antenne mobile directive a commutation de polarisation par deplacement de panneaux rayonnants
WO2013165419A1 (en) 2012-05-03 2013-11-07 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Controlling electromagnetic radiation from an electronic device
US9201548B2 (en) 2012-05-03 2015-12-01 Texas Instruments Incorporated Material-discerning proximity sensing
US9093745B2 (en) 2012-05-10 2015-07-28 Apple Inc. Antenna and proximity sensor structures having printed circuit and dielectric carrier layers
US9459737B2 (en) 2012-05-23 2016-10-04 Atmel Corporation Proximity detection using multiple inputs
US9318801B2 (en) 2012-06-15 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Dual/wideband termination for hybrid transformer
US9979389B2 (en) 2012-07-13 2018-05-22 Semtech Corporation Capacitive body proximity sensor system
TWI470476B (zh) 2012-07-19 2015-01-21 Wistron Corp 近接感應結構及具近接感應之電子裝置
JP5712172B2 (ja) 2012-07-24 2015-05-07 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 情報表示制御システム、携帯端末、および制御方法
US9478870B2 (en) 2012-08-10 2016-10-25 Ethertronics, Inc. Antenna with proximity sensor function
US8744418B2 (en) 2012-08-31 2014-06-03 Analog Devices, Inc. Environment detection for mobile devices
WO2014036532A1 (en) 2012-08-31 2014-03-06 Analog Devices, Inc. Environment detection and capacitive gesture system for mobile devices
US20140078094A1 (en) 2012-09-14 2014-03-20 Songnan Yang Co-existence of touch sensor and nfc antenna
US8798695B1 (en) 2012-09-17 2014-08-05 Amazon Technologies, Inc. Proximity sensor using antennas of a user device
WO2014051576A1 (en) 2012-09-26 2014-04-03 Apple Inc. Transmission power modulation to facilitate in-device coexistence between wireless communication technologies
US8922443B2 (en) 2012-09-27 2014-12-30 Apple Inc. Distributed loop antenna with multiple subloops
US8918548B2 (en) 2012-10-04 2014-12-23 Htc Corporation System method for accessory adapter with power supplying capabilities wherein power conductive element is either active or passive depending on placement of electrical contacts
US9585068B2 (en) 2012-10-10 2017-02-28 Apple Inc. Triggering cell transition in an uplink power limited condition
GB2510318A (en) 2012-10-24 2014-08-06 Microsoft Corp Antenna device with reduced specific absorption rate (SAR) characteristics
US9466872B2 (en) 2012-11-09 2016-10-11 Futurewei Technologies, Inc. Tunable dual loop antenna system
US9065535B2 (en) 2012-11-16 2015-06-23 Intel Corporation Adaptive antenna selection
US9793616B2 (en) 2012-11-19 2017-10-17 Apple Inc. Shared antenna structures for near-field communications and non-near-field communications circuitry
US9761930B2 (en) 2012-11-24 2017-09-12 Erin Finegold Radio frequency emission guard for portable wireless electronic device
TW201424334A (zh) 2012-12-03 2014-06-16 Fih Hong Kong Ltd 功率調整系統及方法
US20140173269A1 (en) 2012-12-18 2014-06-19 Apple Inc. Event Sharing Protocol for Data Processing Devices
US8996942B2 (en) 2012-12-20 2015-03-31 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Suspend SDRAM refresh cycles during normal DDR operation
TWI457541B (zh) 2012-12-24 2014-10-21 Ind Tech Res Inst 物件表面之傾斜角的偵測方法、補償方法及其系統
US9325355B2 (en) 2013-02-14 2016-04-26 Blackberry Limited Methods and apparatus for performing impedance matching
US9491706B2 (en) * 2013-03-13 2016-11-08 Google Technology Holdings LLC Reduced-power transmitting from a communications device
US9282423B2 (en) 2013-03-13 2016-03-08 Aliphcom Proximity and interface controls of media devices for media presentations
US20140274189A1 (en) 2013-03-13 2014-09-18 Motorola Mobility Llc Reduced-power transmitting from a communications device
US9502750B2 (en) 2013-04-02 2016-11-22 Apple Inc. Electronic device with reduced emitted radiation during loaded antenna operating conditions
KR101489676B1 (ko) 2013-04-10 2015-02-04 주식회사 팬택 휴대 단말기의 송신방법, 휴대 단말기 및 컴퓨터 판독가능 기록매체
US9300342B2 (en) 2013-04-18 2016-03-29 Apple Inc. Wireless device with dynamically adjusted maximum transmit powers
US9871544B2 (en) 2013-05-29 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Specific absorption rate mitigation
US10893488B2 (en) 2013-06-14 2021-01-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Radio frequency (RF) power back-off optimization for specific absorption rate (SAR) compliance
US10761155B2 (en) 2013-07-16 2020-09-01 Siemens Aktiengesellschaft Hybrid averaging method for specific absorption rate supervision
US20150031408A1 (en) 2013-07-25 2015-01-29 Qualcomm Incorporated System and Methods for Controlling Transmit Power on Multi-SIM Devices in Compliance with Specific Absorption Rate Limits
WO2015019541A1 (ja) 2013-08-08 2015-02-12 パナソニック株式会社 電力系統安定化方法、電力系統安定化システムおよび電源装置
US20150141080A1 (en) 2013-11-21 2015-05-21 Microsoft Corporation Object Detection and Characterization
US9448301B2 (en) 2013-12-20 2016-09-20 Delta Mobile Systems, Inc. Calibrated radar apparatus and associated methods
US10044095B2 (en) 2014-01-10 2018-08-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Radiating structure with integrated proximity sensing
US9813997B2 (en) 2014-01-10 2017-11-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Antenna coupling for sensing and dynamic transmission
US20150201387A1 (en) 2014-01-10 2015-07-16 Microsoft Corporation Radio Frequency (RF) Attenuation Functions for Specific Absorption Rate (SAR) Compliance
US9563316B2 (en) 2014-01-10 2017-02-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Radiofrequency-wave-transparent capacitive sensor pad
US9325080B2 (en) 2014-03-03 2016-04-26 Apple Inc. Electronic device with shared antenna structures and balun
US9769769B2 (en) 2014-06-30 2017-09-19 Microsoft Technology Licensing, Llc Detecting proximity using antenna feedback
US9531061B2 (en) 2014-09-03 2016-12-27 Apple Inc. Electronic device antenna with reduced lossy mode
CN104224181B (zh) 2014-09-26 2016-04-20 中国科学院生物物理研究所 一种多通道磁共振成像设备的sar实时监测系统及方法
US9785174B2 (en) 2014-10-03 2017-10-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Predictive transmission power control for back-off
US9871545B2 (en) 2014-12-05 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Selective specific absorption rate adjustment
US9698854B2 (en) 2015-01-09 2017-07-04 Apple Inc. Electronic device having antenna tuning integrated circuits with sensors
KR102276841B1 (ko) 2015-01-14 2021-07-14 삼성전자주식회사 안테나 장치 및 그 제어 방법
US9531420B1 (en) 2015-06-09 2016-12-27 Dell Products L.P. Systems and methods to control transmit power and specific absorption rate (SAR) for wireless devices
US10075248B2 (en) 2015-09-30 2018-09-11 Intel IP Corporation Preamble-based transmission power detection
US10224974B2 (en) 2017-03-31 2019-03-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Proximity-independent SAR mitigation

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1179864A (zh) * 1995-03-31 1998-04-22 夸尔柯姆股份有限公司 在移动通信系统中进行功率控制的方法和装置
CN102835036A (zh) * 2010-09-21 2012-12-19 美国博通公司 比吸收率的发射功率管理
WO2012091651A1 (en) * 2010-12-30 2012-07-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for enabling power back-off indication in phr in a telecommunications system
WO2012122116A1 (en) * 2011-03-04 2012-09-13 Qualcomm Incorporated Systems and methods for dynamic transmission power limit back-off for specific absorption rate compliance

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105978635A (zh) * 2016-04-22 2016-09-28 广东欧珀移动通信有限公司 一种控制比吸收率超标的方法、装置及移动设备
CN105978635B (zh) * 2016-04-22 2019-02-12 Oppo广东移动通信有限公司 一种控制比吸收率超标的方法、装置及移动设备
CN107528618A (zh) * 2016-06-22 2017-12-29 三星电子株式会社 切换天线以减小比吸收率的方法以及支持该方法的电子装置
US10742249B2 (en) 2016-07-12 2020-08-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for controlling specific absorption rate of wireless communications device and wireless communications device
CN109219930B (zh) * 2016-07-12 2021-05-18 华为技术有限公司 无线通信设备的特定吸收比率控制方法及无线通信设备
CN109219930A (zh) * 2016-07-12 2019-01-15 华为技术有限公司 无线通信设备的特定吸收比率控制方法及无线通信设备
CN109804675B (zh) * 2016-10-10 2022-03-29 诺基亚技术有限公司 将最低无线电频率性能要求应用于上行链路传输
CN109804675A (zh) * 2016-10-10 2019-05-24 诺基亚技术有限公司 将最低无线电频率性能要求应用于上行链路传输
CN106656236A (zh) * 2016-10-31 2017-05-10 维沃移动通信有限公司 一种基于多天线的降低sar的方法及电子装置
CN109964513A (zh) * 2016-12-12 2019-07-02 高通股份有限公司 报告功率限制和对应的约束
US11368926B2 (en) 2016-12-12 2022-06-21 Qualcomm Incorporated Reporting power limit and corresponding constraint
CN109964513B (zh) * 2016-12-12 2022-04-05 高通股份有限公司 用于通信的方法和装置
CN107994956B (zh) * 2017-11-29 2020-11-24 西安易朴通讯技术有限公司 终端、射频前端装置及其电磁波吸收比值调整方法和系统
CN107994956A (zh) * 2017-11-29 2018-05-04 西安易朴通讯技术有限公司 终端、射频前端装置及其电磁波吸收比值调整方法和系统
CN110049501A (zh) * 2018-01-15 2019-07-23 中兴通讯股份有限公司 数据获取方法、装置和计算机可读存储介质
CN112703785A (zh) * 2018-07-05 2021-04-23 高通股份有限公司 实时估计射频(rf)暴露
CN113875176A (zh) * 2019-05-13 2021-12-31 诺基亚技术有限公司 电信系统中的无线电链路故障的处理
CN112399535A (zh) * 2019-08-14 2021-02-23 三星电子株式会社 基于sar调整发射功率的电子装置及操作电子装置的方法
US11917552B2 (en) 2019-08-14 2024-02-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device for adjusting transmission power based on SAR and method for operating same
CN112399535B (zh) * 2019-08-14 2024-03-01 三星电子株式会社 基于sar调整发射功率的电子装置及操作电子装置的方法
WO2021254275A1 (zh) * 2020-06-18 2021-12-23 华为技术有限公司 一种控制天线输出功率的方法、介质及设备
CN113824455A (zh) * 2020-06-18 2021-12-21 华为技术有限公司 一种控制天线输出功率的方法、介质及设备
CN114980291A (zh) * 2021-02-20 2022-08-30 深圳市万普拉斯科技有限公司 特定吸收率调整方法、装置、移动终端和存储介质
CN113131958A (zh) * 2021-04-21 2021-07-16 Oppo广东移动通信有限公司 天线控制方法、装置、存储介质及电子设备
CN113131958B (zh) * 2021-04-21 2022-04-22 Oppo广东移动通信有限公司 天线控制方法、装置、存储介质及电子设备
CN116634059A (zh) * 2023-07-25 2023-08-22 Tcl通讯科技(成都)有限公司 终端通信调控方法、装置、存储介质及电子设备
CN116634059B (zh) * 2023-07-25 2023-11-10 Tcl通讯科技(成都)有限公司 终端通信调控方法、装置、存储介质及电子设备

Also Published As

Publication number Publication date
US20140370929A1 (en) 2014-12-18
EP3008827A1 (en) 2016-04-20
CN105359420B (zh) 2018-05-04
WO2014201191A1 (en) 2014-12-18
EP3008827B1 (en) 2020-07-15
US10893488B2 (en) 2021-01-12
TW201503610A (zh) 2015-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105359420A (zh) 针对比吸收率(sar)遵从性的射频(rf)功率回退优化
US9571974B2 (en) Device searching method and electronic device supporting the same
CN107409269B (zh) 确定对移动客户端和代理设备之间的代理流量的路由
US20150201387A1 (en) Radio Frequency (RF) Attenuation Functions for Specific Absorption Rate (SAR) Compliance
EP3072243B1 (en) Object detection and characterization
US20090286526A1 (en) Radio quality degradation prediction system, wireless terminal and monitoring server therefor, radio quality degradation prediction method and program
KR101414034B1 (ko) 손실 있는 링크를 갖는 무선 애드혹 네트워크를 위한 미래지향적 확률 통계 라우팅
CN107258092B (zh) 用于移动客户端设备的发现和数据传输的云支持
CN104620642A (zh) 便携式资源管理系统和方法
US20180176841A1 (en) Switching between network media based on connection quality
US9759799B2 (en) Beacon array
US9560673B2 (en) Configurable clear channel assessment
US9638792B2 (en) Method and apparatus for detecting obstacles in propagation path of a wireless communication signal
KR20230073169A (ko) 모바일 커머스 서비스 장치, 초음파 송수신 장치를 이용한 모바일 커머스 서비스 방법 및 컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체
KR102163339B1 (ko) 위치정보 인식 기반의 컨텐츠 제공 시스템
JP2022008797A (ja) 端末の電力消費を低減するための方法、および端末
US10111046B2 (en) Portable type information processing apparatus, information processing system, and information processing method
CN101657799B (zh) 终端、网络设备、包括该终端和该网络设备的网络设备搜索系统以及网络设备搜索方法
KR20160149695A (ko) 광고플랫폼장치 및 그 동작 방법
KR102436192B1 (ko) 디지털 방송신호 송출 시의 스트림 자동 절체 모니터링 및 제어 장치
KR101327130B1 (ko) 무선 서비스 영역 검출을 위한 이동 단말 및 방법
KR101560557B1 (ko) 인지 무선 네트워크에서 제한된 피드백을 가지는 협력적 센싱 방법 및 장치
KR101448896B1 (ko) 소리를 이용한 사용자 단말 제어방법 및 이를 이용한 사용자 단말 제어장치
US20220391677A1 (en) Kernel-level load balancing across neural engines
US20220392137A1 (en) Prediction and use of processor inactivity for rendering frames

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant