CN111600698A - 通信系统 - Google Patents

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CN111600698A CN201910256154.XA CN201910256154A CN111600698A CN 111600698 A CN111600698 A CN 111600698A CN 201910256154 A CN201910256154 A CN 201910256154A CN 111600698 A CN111600698 A CN 111600698A
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张栩瑞
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Abstract

本公开涉及一种通信系统。所述通信系统包含发射模块。所述发射模块被配置成将至少一个前同步码发送到接收器模块,所述接收器模块在同步时间周期T同步期间以空闲模式或传送模式交替操作。所述同步时间周期T同步大于所述接收模块的所述空闲模式的空闲时间周期。

Description

通信系统
技术领域
本公开涉及一种通信系统和用于操作所述通信系统的方法,且更确切地说,涉及一种系统和用于控制所述通信系统的发射模块和接收模块的方法。
背景技术
习知无线通信系统包含基站/网关和对应的用户设备。由于基站/网关的监听(接收)模式始终开启,因而基站/网关的功耗将较高。因此需要具有远距离无线通信和低功耗的无线通信系统。
发明内容
根据本公开的一些实施例,一种通信系统包含发射模块。所述发射模块被配置成将至少一个前同步码发送到接收器模块,所述接收器模块在同步时间周期(T同步)期间以空闲模式或传送模式交替操作。所述同步时间周期(T同步)大于所述接收模块的所述空闲模式的空闲时间周期。
根据本公开的一些实施例,一种通信系统包含接收模块。所述接收模块包含空闲模式和传送模式。所述接收模块被配置成在同步时间周期(T同步)内接收从发射模块发送的至少一个前同步码。所述同步时间周期(T同步)大于所述空闲模式的空闲时间周期。
根据本公开的一些实施例,一种通信方法包含:以空闲模式或接收模式操作接收模块;以及在所述接收模式中的同步时间周期(T同步)内通过所述接收模块接收从发射模块发送的前同步码中的至少一个,其中所述同步时间周期(T同步)大于所述空闲模式的空闲时间周期。
根据本公开的一些实施例,一种通信系统包含发射器和接收器。所述发射器布置于远程可控制的功能钥匙中。所述接收器布置于车辆中。所述发射器与所述接收器之间的通信通过半双工机制操作。
附图说明
当结合附图阅读时,从以下详细描述最好地理解本公开的各方面。应注意,各种特征可能未按比例绘制,且各种特征的尺寸可出于论述的清楚起见而任意增大或减小。
图1说明根据本公开的一些实施例的通信系统。
图2说明根据本公开的一些实施例的通信模块的功能框图。
图3说明根据本公开的一些实施例的通信模块的功能框图。
图4说明展示根据本公开的一些实施例的用于操作通信模块的方法的流程图。
图5说明展示根据本公开的一些实施例的用于操作通信模块的方法的流程图。
图6说明根据本公开的一些实施例的LPWAN模块的时序图。
图7说明根据本公开的一些实施例的用于操作通信模块和通信模块的流程。
图8说明展示根据本公开的一些实施例的用于操作图7的通信模块和通信模块的方法的流程图。
图9说明根据本公开的一些实施例的用于操作通信模块和通信模块的操作流程。
图10说明展示根据本公开的一些实施例的用于操作图9的通信模块和通信模块的方法的流程图。
图11说明通信模块和通信模块的空闲模式的操作。
图12说明通信模块和通信模块的空闲模式的操作。
贯穿图式和详细描述使用共同参考标号来指示相同或类似组件。根据以下结合附图作出的详细描述,本发明将会更清楚。
具体实施方式
下文详细论述本公开的各种实施例。然而,应了解,各实施例阐述可在广泛多种具体上下文中体现的许多适用的概念。应理解,以下公开内容提供实施各种实施例的不同特征的许多不同实施例或实例。下文出于论述的目的描述组件和布置的具体实例。当然,这些只是实例且并不意图为限制性的。
下文使用特定语言公开图式中所说明的实施例或实例。然而,将理解,所述实施例和实例并不意图为限制性的。如相关领域普通技术人员通常将想到,所公开实施例的任何变更和修改以及本文件中所公开的原理的任何进一步应用属于本公开的范围。
另外,本公开可以在各种实例中重复参考标号和/或字母。此重复是出于简化和清楚的目的,且本身并不指示所论述的各种实施例和/或配置之间的关系。
根据本公开的至少一些实施例,同步时间周期(T同步)大于接收模块的空闲模式的空闲时间周期,使得接收模块可以不始终处于监听(接收)模式。同步时间周期(T同步)大于或等于接收模块的空闲模式的空闲时间周期与接收(RX)模式的操作时间周期的总和。空闲模式的空闲时间周期大于接收模块的接收(RX)模式的操作时间周期。包含多个连续发射的前同步码的前同步码可确保发射模块与接收模块之间的同步,所述多个连续发射的前同步码具有多个第一前同步码(W)和在所述第一前同步码(W)之后的第二前同步码(R)。包含多个交替发射的前同步码的前同步码可具有较低功耗。被配置成在接收(RX)模式的操作时间周期内接收交替发射的前同步码中的至少两个的接收模块可降低硬件复杂度,这是因为接收(RX)时间周期可减少。
图1说明根据本公开的一些实施例的通信系统1。通信系统1包含通信模块100和101。通信模块100和101中的每一个具有被配置成发射数据或信号的发射模块和被配置成接收数据或信号的接收模块。在一些实施例中,通信模块100布置于智能钥匙中,且通信101布置于车辆中。在一些实施例中,通信模块100和101的通信机制彼此类似且相对应。在一些实施例中,通信模块100被配置成在启动时将至少一个前同步码发送到通信模块101以唤醒通信模块101。在唤醒通信模块101之后,通信模块100被配置成发送数据到通信模块101(例如,打开车辆门或针对车辆的其它动作)。在一些实施例中,通信模块101被配置成在启动时将至少一个前同步码发送到通信模块100以唤醒通信模块100。在一些实施例中,在唤醒通信模块100之后,通信模块101被配置成将对应于车辆的信息的数据发送到通信模块100(例如,在车辆中的防盗报警器被触发或针对车辆的其它动作的情况下)。
图2说明根据本公开的一些实施例的通信模块100的功能框图。在一些实施例中,通信模块100可如图1中所展示布置于智能钥匙中。在一些实施例中,通信模块100包含功能组件,例如低功率广域网(LPWAN)模块104-1、显示器108和处理器107-1。在一些实施例中,LPWAN模块104-1包含其上安装的软件105-1和对等(P2P)协议106-1。在一些实施例中,LPWAN模块104-1可包含远程(LoRa)模块、Sigfox模块、LTE Cat-M模块和/或LTE BN-IoT模块。LPWAN模块104-1和显示器108受处理器107-1控制。显示器108可显示通信模块100的信息或状态。
图3说明根据本公开的一些实施例的通信模块101的功能框图。在一些实施例中,通信模块101可如图1中所展示布置于车辆中。在一些实施例中,通信模块101包含功能组件,例如汽车无钥匙无源进入和无源启动(passive entry and passive start;PEPS)系统103、数据通信模块(DCM)109、车身控制模块(BCM)110、轮胎压力监测系统(TPMS)111和集成电路(IC)112。PEPS系统103包含LPWAN模块104-2和处理器107-2。在一些实施例中,LPWAN模块104-2包含其上安装的软件105-2和P2P协议106-2。在一些实施例中,LPWAN模块104-2可包含LoRa模块、Sigfox模块、LTE Cat-M模块和/或LTEBN-IoT模块。LPWAN模块104-2受处理器107-2控制。在一些实施例中,DCM 109、BCM 110、TPMS 111和IC 112可与处理器107-2通信。
图4说明展示根据本公开的一些实施例的用于操作通信模块的方法的流程图。在一些实施例中,通信模块可为如图2中所展示的通信模块100。或者,通信模块可为包含LPWAN模块的任何其它通信模块(例如,通信模块101)。
参考空闲状态201-1,LPWAN模块104-2的通信模块100中的LPWAN模块104-1处于空闲模式,且周期性地唤醒以进行同步。举例来说,如说明LPWAN模块104-1或104-2的时序图的图6中所展示,LPWAN模块104-1或104-2周期性地唤醒(亦即,信号处于相对较高电平)以进行同步且随后进入深度休眠(亦即,信号处于相对较低电平),此情形将降低LPWAN模块104-1或104-2的功耗。
当通信模块100的发射模块试图发射数据到通信模块101时,通信模块100的状态转变或切换到同步状态202-1。如果在计时器的时间周期T1内未输入任何输入内容,那么通信模块100切换到状态201-1。
参考状态202-1,通信模块100随后将短前同步码(例如,同步信号)发送到通信模块101且试图与通信模块101同步。接着,通信模块100切换到状态204以等待通信模块101的响应。如果在时间周期T2内没有从通信模块101接收到响应(例如,计时器中等待响应的时间周期T2期满),那么通信模块100将从状态204切换到状态202-1。
如果通信模块100在时间周期T2内接收到来自通信模块101到响应,那么通信模块100与通信模块101彼此同步。随后,通信模块100切换到状态203-1(或数据发射状态)以进行数据发射。
参考状态203-1,通信模块100开始通信模块100与通信模块101之间的数据发射。举例来说,通信模块100被配置成发射数据到通信模块101。
在通信模块100将数据发射到通信模块101之后,通信模块100切换到状态205以等待来自通信模块101的确认(ACK)。如果在时间周期T3内没有从通信模块101接收到ACK(例如,计时器中等待ACK的时间周期T3期满)或通信模块100接收到ACK,那么通信模块100切换到数据发射状态203-1。
如果通信模块100在时间周期T4内开始另一数据发射(例如,通信模块100准备好将另一数据发射到通信模块101),那么通信模块100再次切换到状态205。如果在时间周期T4内未发射任何数据(例如,计时器中用于数据发射的时间周期T4期满),那么通信模块100切换到状态201-1。
图5说明展示根据本公开的一些实施例的用于操作通信模块的方法的流程图。在一些实施例中,通信模块可为如图3中所展示的通信模块101。或者,通信模块可为包含LPWAN模块的任何其它通信模块(例如,通信模块100)。
参考状态201-2(亦即,空闲状态),通信模块101中的LPWAN模块104-2处于空闲模式,且周期性地唤醒以进行同步。
当通信模块101从通信模块100接收到短前同步码(例如,同步信号)时,通信模块101的状态切换到同步状态202-2。在通信模块100与通信模块101彼此同步之后,通信模块101将响应发送到通信模块100,且通信模块101切换到数据发射状态203-2以等待数据。如果在时间周期T4内通信模块101未接收到任何数据(例如,计时器中用于数据发射的时间周期T4期满),那么通信模块101切换到状态201-2。
如果通信模块101接收到来自通信模块100的数据,那么通信模块101切换到数据发射状态203-3以发送ACK。在接收到数据之后,通信模块101在状态203-3中将ACK发送到通信模块100。在发送ACK之后,通信模块101切换到数据发射状态203-2以等待另一数据。通信模块101保持状态203-2以等待另一数据发射(另一数据)。如果通信模块101在时间周期T4内(例如,在计时器中用于数据发射的时间周期T4期满之前)接收到另一数据发射,那么通信模块101将接收所述数据而不再重新开始另一同步。如果在时间周期T4内通信模块101未接收到另一数据(例如,计时器中用于数据发射的时间周期T5期满),那么通信模块101切换到状态201-2。
图7说明根据本公开的一些实施例的用于操作通信模块100和通信模块101的流程。如图7中所展示,通信模块100和101中的每一个可以空闲模式、发射模式(TX模式)或接收模式(RX模式)操作。
在空闲时间周期705中,通信模块100以空闲模式操作,而通信101在空闲模式(例如时间周期701)与RX模式(例如时间周期703)之间周期性地切换。为了使通信模块100与101同步,通信模块100被配置成将一或多个前同步码发送到通信模块101,所述通信模块101被配置成在同步时间周期T同步期间以空闲模式(例如时间周期701)或RX模式(例如时间周期702)交替操作。在一些实施例中,前同步码包含多个持续发射的前同步码,其具有多个第一前同步码W和在第一前同步码W之后的第二前同步码。在一些实施例中,同步时间周期T同步大于通信模块101的空闲模式的周期701,以确保通信模块101可在同步时间周期T同步期间接收前同步码。在一些实施例中,同步时间周期T同步大于或等于通信模块101的空闲模式的空闲时间周期与RX模式的时间周期703的总和。
当通信模块101从通信模块100接收到前同步码W时,通信模块101保持RX模式。在通信模块101从通信模块100接收到前同步码R之后,通信模块101从RX模式切换到TX模式以将响应P发送到通信模块100。在通信模块100发送出前同步码R之后,通信模块100从TX模式切换到RX模式以在时间周期706中等待来自通信模块101的响应P。在一些实施例中,时间周期706小于发射模块100的TX模式的时间周期(例如T同步)。在通信模块100接收到来自通信模块101的响应P之后,通信模块100即从RX模式切换到TX模式,且被配置成在数据发射周期Ttrans期间将数据发送到通信模块101。
在通信模块101接收到来自通信模块100的数据之后,通信模块101从RX模式切换到TX模式以将确认A发送到通信模块100。在通信模块100发送出数据之后,通信模块100从TX模式切换到RX模式以接收确认A。随后,通信模块101在发送ACK之后从TX模式切换到RX模式。如果未从通信模块100接收到任何额外数据,那么通信模块101从RX模式切换到空闲模式。
在一些实施例中,通信模块100布置于远程可控制的功能钥匙(例如智能钥匙)中,且通信模块101布置于车辆中。通信模块100与通信模块101之间的通信是通过半双工机制操作,且所述通信包含P2P通信。在一些实施例中,通信模块100包含LPWAN模块104-1,且通信模块101包含LPWAN模块104-2。LPWAN模块104-1和104-2包含LoRa、Sigfox、LTE Cat-M和LTE NB-IoT协议中的一个。
图8说明展示根据本公开的一些实施例的用于操作图7的通信模块100和通信模块101的方法的流程图。
参考操作300,通信模块101以空闲模式操作且周期性地唤醒以接收来自通信模块100的数据,且通信模块100以空闲模式操作且周期性地唤醒以接收来自通信模块101的数据。
参考操作301,如果通信模块101接收到前同步码W或通信模块100试图发送数据,或反过来(即,如果通信模块100接收到前同步码W或通信模块101试图发送数据),那么操作301切换到操作302。如果未接收到前同步码或没有数据需要发射,那么操作301返回到操作300。
以下实施例是针对用作数据发送器的通信模块100和用作数据接收器的通信模块101。在一些实施例中,在通信模块100用作数据接收器且通信模块101用作数据发送器时,所述流程图同样适用。
参考操作302,如果通信模块101接收到前同步码W,那么在操作303处通信模块101进入同步模式且保持监听以接收数据。如果未接收到前同步码W,那么操作302切换到操作305以检查是否需要发射任何数据(例如,试图发送数据)。
参考操作304,如果通信模块101从通信模块100接收到前同步码R,那么在操作309处通信模块101将响应(或前同步码)P发送到通信模块100且切换到传送模式。如果通信模块101未接收到前同步码R,那么操作304切换到操作300。
参考操作308,通信模块101试图从通信模块100接收数据。如果通信模块101接收到来自通信模块100的数据,那么通信模块101将ACK发送到通信模块100以告知通信模块100数据成功接收,如操作314中所展示。如果通信模块101未接收到数据,那么在操作307处通信模块101的计时器检查预定时间周期T数据(发送响应(或前同步码)P之后与接收数据的任何部分之前的周期)是否期满。如果时间周期T数据尚未期满,那么通信模块101被配置成保持试图从通信模块100接收数据。如果时间周期T数据期满,那么在操作315处计时器检查计时器中用于数据发射的周期T4是否期满(或传送模式的周期是否期满)。
参考操作315,如果用于数据发射的周期T4期满,那么所述操作切换到操作300。如果周期T4未期满,那么操作315切换到操作321。如果在操作315处时间周期T4未期满,那么通信模块100和通信模块101可直接进行通信而无需重新启动同步。
参考操作321,通信模块101被配置成试图接收另一或额外数据。如果通信模块101已接收额外数据,那么在操作314处通信模块101将ACK发送到通信模块100。如果未接收到额外数据,那么所述操作切换到操作320以检查通信模块100是否试图发送数据。如果通信模块100未试图发送数据,那么计时器检查周期T4是否期满,如操作315中所展示。如果通信模块100试图发送数据,那么操作320切换到操作306。
参考操作306,通信模块100检查其是否处于传送模式。如果通信模块100处于传送模式,那么通信模块100被配置成发送数据且保持传送模式。如果通信模块100未处于传送模式,那么通信模块100被配置成发送前同步码W以与通信模块101同步,如操作310中所展示。
参考操作311,计时器检查用于同步的周期T同步是否已期满。如果周期T同步尚未期满,那么通信模块100保持发送前同步码W。如果周期T同步已期满,那么通信模块100发送前同步码R且保持监听以接收响应,如操作317处所展示。
参考操作316,通信模块100检查是否已接收响应P。如果尚未接收响应P,那么通信模块100检查其是否试图发送数据,如操作305中所展示。如果已接收响应P,那么通信模块100被配置成发送数据且保持传送模式,如操作312中所展示。
参考操作313,通信模块100被配置成检查是否已从通信模块101接收到ACK。如果通信模块100未接收到ACK,那么在操作319处计时器检查用于等待ACK的时间周期T3是否期满。如果时间周期T3期满,那么在操作318处计时器检查时间周期T数据是否期满。如果在操作318处时间周期T数据期满,那么所述操作切换到操作315。如果在操作318处时间周期T数据未期满,那么在操作312处通信模块100发送数据且保持传送模式。
图9说明根据本公开的一些实施例的用于操作通信模块100和通信模块101的操作流程。图9中的操作流程类似于图7的操作流程,且其间的一个不同之处为,图7中说明的前同步码呈具有恒定电平的连续波形形式,而图9中说明的前同步码包含具有相对较高电平和相对较低电平的多个前同步码。
参考图9,前同步码包含多个交替发射的前同步码W。通信模块101的RX模式的操作时间周期703大于所述多个交替发射的前同步码中至少一个前同步码W的时间周期。
通信模块101被配置成在通信模块101的RX模式的操作周期702内接收交替发射的前同步码中的至少一个。在通信模块101从通信模块100接收到一个前同步码W之后,通信模块101从RX模式切换到TX模式以将响应P发送到通信模块100。
图10说明展示根据本公开的一些实施例的用于操作图9的通信模块100和通信模块101的方法的流程图。图10中的流程图类似于图8的流程图,且其间的一个不同之处为在图10中,省略图8中所说明的操作304和317且增加操作333和334。
参考操作302,如果通信模块101接收到前同步码W,那么在操作303处通信模块101进入同步模式、发送响应P且保持监听以接收数据。通信模块100所发送的具有相对较高电平和相对较低电平的多个前同步码不包含如图8中所展示的前同步码R。
参考操作308,通信模块101试图从通信模块100接收数据。如果通信模块101接收到来自通信模块100的数据,那么通信模块101将ACK发送到通信模块100以告知通信模块100数据成功接收,如操作314中所展示。如果通信模块101未接收到数据,那么在操作307处通信模块101的计时器检查预定时间周期T数据是否期满。如果时间周期T数据尚未期满,那么通信模块101被配置成保持试图从通信模块100接收数据。如果时间周期T数据期满,那么在操作315处计时器检查计时器中用于数据发射的周期T4是否期满(或传送模式的周期是否期满)。
参考操作310,通信模块100被配置成发送前同步码W以与通信模块101同步。在通信模块101接收到前同步码W之后,在操作333处通信模块101进入同步模式且保持监听以接收数据。通信模块100所发送的多个前同步码不包含前同步码R。
参考操作316,通信模块100检查是否已接收响应P。如果尚未接收到响应P,那么计时器检查用于同步的周期T同步是否已期满,如操作334中所展示。如果在操作334处用于同步的周期T同步已期满,那么通信模块100检查其是否试图发送数据,如操作305中所展示。如果用于同步的周期T同步未期满,如操作334中所展示,那么在操作310处通信模块100将保持发送前同步码W且保持传送模式。
图11说明通信模块100和通信模块101的空闲模式的操作。通信模块101周期性地唤醒以进行同步和切换到空闲模式。在一些实施例中,通信模块101被配置成在通信模块101的接收RX模式的操作时间周期内接收交替发射的前同步码中的至少两个。通信模块101可在接收交替发射的前同步码中的两个之后与通信模块100同步。
图12说明通信模块100和通信模块101的空闲模式的操作。通信模块101周期性地唤醒以进行同步和切换到空闲模式。在一些实施例中,通信模块101被配置成在接收RX模式的操作时间周期内接收交替发射的前同步码中的至少一个。如图12中所展示,即使前同步码W在时间周期处具有移位L1,但通信模块101可在接收RX模式的操作时间周期内接收交替发射的前同步码中的至少一个的一部分。如果通信模块101接收到交替发射的前同步码中的至少一个的一部分,那么通信模块101不会切换到休眠模式(空闲模式)。在通信模块101接收到交替发射的前同步码中的一个更完整前同步码之后,通信模块101可与通信模块100同步。
如本文中所使用,术语“大致”、“大体上”、“大体”和“约”用于描述和解释小的变化。当与事件或情形结合使用时,所述术语可以指其中事件或情形明确发生的情况以及其中事件或情形极接近于发生的情况。举例来说,当结合数值使用时,术语可指代小于或等于所述数值的±10%的变化范围,例如小于或等于±5%、小于或等于±4%、小于或等于±3%、小于或等于±2%、小于或等于±1%、小于或等于±0.5%、小于或等于±0.1%、或小于或等于±0.05%。举例来说,如果两个数值之间的差小于或等于所述值的平均值的±10%(例如,小于或等于±5%、小于或等于±4%、小于或等于±3%、小于或等于±2%、小于或等于±1%、小于或等于±0.5%、小于或等于±0.1%或小于或等于±0.05%),那么可认为所述两个数值“大体上”或“约”相同。
如本文中所使用,除非上下文另外明确规定,否则单数术语“一(a/an)”和“所述”可包含多个指示物。在一些实施例的描述中,提供于另一组件“上”或“上方”的组件可涵盖前一组件直接在后一组件上(例如,与后一组件物理接触)的情况,以及一或多个中间组件位于前一组件与后一组件之间的情况。
量、比率以及其它数值在本文有时以范围格式呈现。应理解,此类范围格式是为了便利和简洁而使用,且应灵活地理解,不仅包含明确地指定为范围极限的数值,而且包含涵盖于所述范围内的所有个别数值或子范围,如同明确地指定每一数值和子范围一般。
尽管已参考本公开的特定实施例描述并说明本公开,但这些描述和说明并不限制本公开。所属领域的技术人员可清楚地理解,可进行各种改变,且可在实施例内替代等效元件而不脱离如由所附权利要求书定义的本公开的真实精神和范围。所述图示可能未必按比例绘制。归因于制造过程中的变量等等,本发明中的艺术再现与实际设备之间可能存在区别。可存在并未特定说明的本公开的其它实施例。应将所述说明书和图式视为说明性的,而非限制性的。可做出修改,以使特定情况、材料、物质组成、方法或过程适应于本公开的目标、精神以及范围。所有此类修改意图在所附权利要求书的范围内。虽然已参考按特定次序执行的特定操作描述本文中所公开的方法,但应理解,可在不脱离本公开的教示的情况下组合、细分或重新排序这些操作以形成等效方法。因此,除非本文中特别指示,否则操作的次序和分组并非本公开的限制。

Claims (27)

1.一种通信系统,其包括:
发射模块,其被配置成将至少一个前同步码发送到接收模块,所述接收模块在同步时间周期期间以空闲模式或传送模式交替操作;
其中所述同步时间周期大于所述接收模块的所述空闲模式的空闲时间周期。
2.根据权利要求1所述的通信系统,其中所述发射模块包含传送模式,其具有用于发送所述前同步码的发射模式和接收模式,所述发射模块的所述发射模式在发送所述前同步码之后切换到所述接收模式以从所述接收模块接收响应。
3.根据权利要求2所述的通信系统,其中所述发射模块在接收所述响应之后从所述接收模式切换到所述发射模式,且其中所述发射模块被配置成在接收所述响应之后将数据发送到所述接收模块。
4.根据权利要求3所述的通信系统,其中所述发射模块在发送所述数据之后从所述发射模式切换到所述接收模式,且被配置成响应于接收到所述数据而从所述接收模块接收确认。
5.根据权利要求2所述的通信系统,其中所述前同步码包含多个持续发射的前同步码,其具有多个第一前同步码和在所述第一前同步码之后的第二前同步码,所述接收模块被配置成在接收所述第一前同步码之后以接收模式操作,且所述接收模块被配置成在接收所述第二前同步码之后发送所述响应。
6.根据权利要求5所述的通信系统,其中所述发射模块被配置成在发送所述第二前同步码之后接收所述响应。
7.根据权利要求2所述的通信系统,其中所述前同步码包含在所述发射模式中发送的多个交替发射的前同步码。
8.根据权利要求7所述的通信系统,其中所述发射模块的所述接收模式的操作时间周期小于所述发射模块的所述发射模式的操作时间周期。
9.一种通信系统,其包括:
接收模块,其包含空闲模式和传送模式,所述接收模块被配置成在同步时间周期内接收从发射模块发送的至少一个前同步码;
其中所述同步时间周期大于所述空闲模式的空闲时间周期。
10.根据权利要求9所述的通信系统,其中所述同步时间周期大于或等于所述接收模块的所述空闲模式的所述空闲时间周期与接收模式的操作时间周期的总和。
11.根据权利要求9所述的通信系统,其中所述传送模式包含接收模式,所述空闲模式的所述空闲时间周期大于所述接收模块的接收模式的操作时间周期。
12.根据权利要求9所述的通信系统,其中所述传送模式进一步包含发射模式,所述接收模块被配置成在接收至少一个前同步码之后发送响应。
13.根据权利要求11所述的通信系统,其中所述前同步码包含多个交替发射的前同步码,其中所述接收模块的所述接收模式的所述操作时间周期大于所述多个交替发射的前同步码中的至少一个的时间周期。
14.根据权利要求13所述的通信系统,其中所述接收模块被配置成在所述接收模式的所述操作周期内接收所述交替发射的前同步码中的至少一个。
15.根据权利要求13所述的通信系统,其中所述接收模块被配置成在所述接收模式的所述操作时间周期内接收所述交替发射的前同步码中的至少两个。
16.一种通信方法,其包括:
以空闲模式或接收模式操作接收模块;以及
在所述接收模式中的同步时间周期内通过所述接收模块接收从发射模块发送的前同步码中的至少一个,
其中所述同步时间周期大于所述空闲模式的空闲时间周期。
17.根据权利要求16所述的方法,其进一步包括:
在所述同步时间周期之后将所述发射模块从发射模式切换到接收模式;
在接收所述前同步码中的至少一个之后将所述接收模块从所述接收模式切换到发射模式。
18.根据权利要求17所述的方法,其进一步包括:
在所述发射模式中将来自所述接收模块的响应发送到所述发射模块;以及
在发送所述响应之后将所述接收模块从所述发射模式切换到所述接收模式。
19.根据权利要求18所述的方法,其进一步包括:
在所述接收模式中通过所述发射模块接收所述响应;以及
在接收所述响应之后将所述发射模块从所述接收模式切换到所述发射模式。
20.根据权利要求19所述的方法,其进一步包括:
通过所述发射模块将数据发送到所述接收模块;
将所述发射模块从所述发射模式切换到所述接收模式;
在所述接收模式中通过所述接收模块接收所述数据。
21.根据权利要求20所述的方法,其进一步包括:
将所述接收模块从所述接收模式切换到所述发射模式;
将来自所述接收模块的确认发送到所述发射模块;以及
将所述接收模块从所述发射模式切换到所述接收模式且将所述接收模块从所述接收模式切换到所述空闲模式。
22.根据权利要求21所述的方法,其进一步包括:
在所述接收模式中通过所述发射模块接收所述确认;以及
将所述发射模块从所述接收模式切换到空闲模式。
23.根据权利要求16所述的方法,其进一步包括:
在发射模式中通过所述发射模块发送所述前同步码中的至少一个第一前同步码;
通过保持所述接收模式的所述接收模块接收所述至少一个第一前同步码;
在所述发射模式中通过所述发射模块发送在所述至少一个第一前同步码之后的第二前同步码;以及
将所述发射模块从所述发射模式切换到所述接收模式;
在所述接收模式中通过所述接收模块接收所述第二前同步码;以及
将所述接收模块从所述接收模式切换到所述发射模式。
24.一种通信系统,其包括:
发射器,其布置于远程可控制的功能钥匙中;以及
接收器,其布置于车辆中;
其中所述发射器与所述接收器之间的通信通过半双工机制操作。
25.根据权利要求24所述的通信系统,其中所述发射器和所述接收器包含LPWAN模块,且其中所述LPWAN模块包含LoRa、Sigfox、LTE Cat-M和LTE NB-IoT协议中的一个。
26.根据权利要求24所述的通信系统,其中所述通信包含对等通信。
27.根据权利要求24所述的通信系统,
其中所述接收器包含空闲模式和传送模式;
其中所述发射器被配置成在同步时间周期期间发送至少一个前同步码,且所述接收器被配置成在所述同步时间周期内在所述传送模式中接收所述至少一个前同步码;且
其中所述同步时间周期大于所述空闲模式的空闲时间周期。
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