CN1362795A - 利用扩频-跳频来执行无线通信的方法和装置 - Google Patents

利用扩频-跳频来执行无线通信的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN1362795A
CN1362795A CN01143958A CN01143958A CN1362795A CN 1362795 A CN1362795 A CN 1362795A CN 01143958 A CN01143958 A CN 01143958A CN 01143958 A CN01143958 A CN 01143958A CN 1362795 A CN1362795 A CN 1362795A
Authority
CN
China
Prior art keywords
communication system
wireless communication
channel
carrier wave
another wireless
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
CN01143958A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1162986C (zh
Inventor
渡邉纯
桑原和义
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.)
Dynabook Inc
Original Assignee
Toshiba Corp
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 Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Publication of CN1362795A publication Critical patent/CN1362795A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1162986C publication Critical patent/CN1162986C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7143Arrangements for generation of hop patterns
    • 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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/715Interference-related aspects
    • 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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/715Interference-related aspects
    • H04B2001/7154Interference-related aspects with means for preventing interference

Abstract

一种无线通信装置进行扩频通信系统(11)的无线通信,它利用具有不同频率和在有用的的频带中定义的多个频道执行跳频。该装置包括一个用于检测预定的另一个无线通信系统(21)的载波的单元(112),和一个用于从跳频所用的频道中排除多个频道之中已检测出另一个无线通信系统(21)载波的一个频道的单元(113,114)。

Description

利用扩频-跳频来执行无线通信的方法和装置
发明背景:
1.发明领域
本发明涉及利用扩频-跳频来执行无线通信的方法和装置。具体涉及已应用到短距离无线通信系统的用以执行无线通信的方法和装置。
2.相关技术描述
最近业已开发了一种新的短距离无线通信系统,它可用于利用无线电信号进行无线连接的电子装置。已知的典型的短距离无线通信系统是IEEE 802.11b和BluetoothTM(“蓝牙”)。
IEEE 802.11b是标准的用于无线局域网的短距离无线通信系统,而“蓝牙”是标准的用于各种移动的设备和数字的设备之间的无线通信的短距离无线通信系统。在上述的两种无线通信系统之中的任一种系统中,多个频道定义在称为“ISM(工业、科学和医学)频带”的2.4GHz频带内,并且可以有选择性地使用这些频道。
然而,如果利用IEEE 802.11b的无线通信和利用“蓝牙”的无线通信在同一区域内进行,则在它们之间将存在发生电磁信号相互干扰的危险。这种相互干扰降低了IEEE 802.11b和“蓝牙”两者的无线通信性能。这种相互干扰特别是极大地影响IEEE 802.11b的无线通信性能,因而明显地降低了IEEE 802.11b的无线通信性能,并且存在着无线电链路的断开导致IEEE 802.11b的无线通信无效的情况。
发明概要:
本发明的一个目的是提供一种无线通信方法和无线通信装置,用以能够防止在使用同一频带而在不同的无线通信系统之间不致发生相互干扰。
根据本发明的一个方面,提供一种可在扩展频谱通信系统中使用的无线通信方法,所述的通信系统使用了具有不同的载频并且定义在规定的频带中的多个频道来执行跳频,所述的方法包括:检测出使用规定的频带执行无线通信的另一个无线通信系统的载波;和从用于跳频的频道中排除所述的多个频道之中的一个已检测出另一个无线通信系统载波的频道。
本发明的另外的目的和优点将在下文的描述中阐明,并且从该描述中可以部分地看清楚,或者可以通过本发明的实践弄明白。本发明的目的和优点特别是利用下文所指出的各种手段和组合可以实现和可以获得。
附图的简要叙述:
附图构成其说明书的一部分,附图示出了本发明的实施例,连同上文给出的概述和下文给出的实施例的详细描述一起说明了本发明的原理。
图1示出根据本发明一个实施例的无线电通信系统配置的方框图。
图2示出图1所示的系统以单个无线电通信模式执行的通信的方框图。
图3示出图2所示的通信所使用的频率状态示意图。
图4示出图1所示的系统以多个无线电通信模式执行的通信的方框图。
图5示出图4所示的通信所使用的频率状态示意图。
图6示出图1所示的系统以多个无线电通信模式有选择性地使用通信信道所执行的通信的方框图。
图7示出图6所示的通信所使用的频率状态示意图。
图8示出说明用于图1所示的系统的多个无线通信模式的每个模式的通信信道的详图。
图9示出图1所示的系统避免信道相互干扰的示意图。
图10示出图1所示的系统避免信道相互干扰的示意图。
图11示出图1所示的系统所执行的信道选择控制处理的流程图。
图12示出是说明在图1所示的系统重复使用悬置的信道的操作流程图。
优选实施例的详细叙述:
现在参见附图详细描述本发明的一个实施例。图1示出应用根据本发明实施例的无线通信方法的无线通信系统的配置。应用这种无线通信方法可防止在使用同一频带的多个无线通信系统不致发生无线电信号的相互干扰。在本实施例中,IEEE 802.11b和“蓝牙”是用以作为无线通信系统的例证。在这两种系统之中的任一系统中,在称为“ISM(工业、科学和医学)频带”的2.4 GHz频带内定义多个频道,这些频道可以有选择性地被使用。
“蓝牙”模块11是一个无线通信设备,根据“蓝牙”标准进行无线通信。“蓝牙”标准的无线通信系统使用扩频-跳频(SS-FH),在发送信号同时以规则的时间间隔变化它们的载频。79个频道以1MHz的间隔分配给2.4GHz频带。该频道(以下称为“通信信道”)用以作为载频是根据用以指示跳跃型式(跳频)的伪噪声码对每个时隙进行按时间划分地被切换的。亦即,扩频-跳频(SS-FH)是扩频通信技术,其中载波频率是伪随机的变化的。
“蓝牙”标准的无线通信是由主-从系统实现的,主系统管理跳跃型式的使用。称为“Piconet(皮网络)”的无线网络使用相同的跳跃型式,可在一个主系统和最多七个从属系统之间构成。
无线局域网模块21是根据IEEE 802.11b标准进行无线通信的无线通信设备。扩频-直接序列(SS-DS)被用于IEEE 802.11b标准的无线通信系统中。14个频道(以下称为“通信信道”)以大约5MHz间隔分配给2.4GHz的频带。可使用一个或者多个选中的通信信道。具有与选中的通信信道的中心频率相同的载频的载波以信息信号进行初始调制,然后以伪噪声码(扩展码)进行二次调制(扩展调制)。该无线网络包括一个特定的网络和一个基础结构网络,前者用以在称为“BSA(基本业务区域)”的一个区域中的各站之间执行对等通信,后者通过接入点在各站之间执行“一个到多个”的通信。为了避免在无线网络不致发生信号碰撞,使用了称为“CSMA/CA”(具有避免碰撞的载波检测多个接入)的避免碰撞功能。
在本实施例中,“蓝牙”模块11包括通信信道控制单元111,用以防止在使用同一射频频带时在IEEE 802.11b与“蓝牙”之间不致发生无线电信号的相互干扰。
“蓝牙”模块:
通信信道控制单元111检测在由“蓝牙”模块11所使用的每个通信信道中是否存在IEEE 802.11b的载波,并且将其中该载波已被检测到的一个通信信道(干扰信道)停用(释放该干扰信道给IEEE 802.11b)。如图1所示,通信信道控制单元111包括:一个载波检测单元112、一个干扰信道确定单元113和一个使用信道限制单元114。
载波检测单元112执行载波检测流程,以便检测在“蓝牙”模块11的同一区域中所使用的另一个无线通信系统诸如IEEE 802.11b的载波。检测另一个无线通信系统载波的载波检测流程,可以容易地通过检验在该地区中的场强电平来执行。可是,使用扩频-直接序列(SS-DS)的IEEE802.11b的载波的场强电平低,并且可能难于从噪声中区别出来。为此,希望借助于使用扩展码来对接收的信号“解扩展”来执行载波检测流程,该扩展码假定是在IEEE 802.11b用于扩展调制的;和确定高于特定值的场强电平的峰值是否通过“解扩展”可以检测到。
该干扰信道确定单元113根据载波检测单元112的载波检测结果,确定在“蓝牙”中使用的79个通信信道的每个通信信道是否与IEEE 802.11b相互干扰。将内含IEEE 802.11b的载波的通信信道确定为干扰信道。由于“蓝牙”中所有的79个通信信道基本上被切换用于每个时隙,因此干扰信道确定单元113要确定79个通信信道的每个通信信道中是否存在IEEE 802.11b的载波。
使用信道限制单元114执行控制,以便停用“蓝牙”的79个通信信道中的已由干扰信道确定单元113确定为干扰信道的一个通信信道,也就是说,已检测出IEEE 802.11b的载波存在的那个通信信道。确定为干扰信道的那个通信信道从用于跳频的通信信道中被忽略掉。跳频在除了该干扰信道以外的通信信道中执行。
在“蓝牙”中,主系统主要执行包括跳跃型式管理在内的所有通信控制。为此,上述的载波检测和干扰信道确定的过程只由主系统执行,并且主系统只须通知从属系统停止使用确定为干扰信道的通信信道。
“蓝牙”模块11通常配置为一片LSI或其内含一个RF单元、一个基带单元和一个存储单元用于控制RF和基带单元的固件(包含协议组)的两片LSI。由于该基带单元的协议组执行跳频控制,所以上述的通信信道控制单元111的功能可以合并到该基带单元的协议组中。
信道选择控制:
现在描述信道选择控制操作防止发生干扰信道的原理。
1.以单个无线通信模式执行通信(见图2和3):
图2示出在某一个区域中仅执行IEEE 802.11b的无线通信时的状态。参见图2,装备有“蓝牙”模块11的用以作为电子设备的多个个人计算机和装备有无线局域网模块21的用以作为电子设备的多个个人计算机呈现在同一区域例如在一个办公机构的一个房间中。前述的特定的网络或者基础结构网络建在无线局域网模块21之间。根据IEEE 802.11b协议,无线电通信在该网络中的节点之间进行。在装备有“蓝牙”模块11的节点之间没有无线电通信。
在这种情况下,ISM频带仅用于IEEE 802.11b的无线通信,如图3所示。图3示出由IEEE 802.11b同时使用两个通信信道的情况。在以这样的单个无线通信模式进行通信时,不影响误码率(BER)或有效的通信速度。
2.同时使用同一频带的多个无线通信模式(见图4和5):
无线通信在如图4所示的“蓝牙”模块11之间开始时,使用同一频带的两个不同的无线通信系统的无线电信号如图5所示的那样被混合。在发生干扰的通信信道内,BER在IEEE 802.11b和“蓝牙”二者中都增加了,其结果是重发控制次数增加、有效通信速度下降和最坏的情况是无线电链路被切断。
3.有选择性地使用通信信道(见图6和7):
根据本实施例,在无线通信根据“蓝牙”标准的协议开始之前或在无线通信期间,“蓝牙”模块11周期性地确定用于无线通信的每个通信信道是否与另一个通信系统(IEEE 802.11b)相干扰。如果“蓝牙”模块11确定出一个通信信道为干扰信道,则“蓝牙”模块11停止使用该干扰信道。由于通过限制“蓝牙”模块11所使用的通信信道(参见图7)而排除了这个干扰信道,因而能够解决IEEE 802.11b和“蓝牙”二者之一不能用于通信的问题,或者说是这两者之一的有效通信速度极端下降的问题。特别是在“蓝牙”中,即使停止使用该干扰信道,用于跳频的一些通信信道也减少了,因此对有效通信速度的影响可以减小。再则,用于跳频的通信信道的减少允许在“蓝牙”的通信信道未被使用的频带中的IEEE802.11b的通信信道的BER减小了。
为了便于描述,在图3、5和7中将“蓝牙”和IEEE 802.11b示为具有相同的通信信道宽度。实际上,如图8所示的,79个通信信道以1MHz的间隔定义在“蓝牙”的ISM频带内,而14个通信信道定义在IEEE802.11b的ISM频带内。IEEE 802.11b的一个通信信道的带宽是22MHz(离开中心频率±11MHz)。换句话说,“蓝牙”的连续的最多22个通信信道与IEEE 802.11b的一个通信信道相干扰。
在“蓝牙”侧当停止使用干扰信道时,与IEEE 802.11b通信信道相重叠的“蓝牙”22个通信信道被停止使用,如图9中用虚线表示的部分。不用说,并非是与IEEE 802.11b的通信信道相重叠的“蓝牙”的所有22个通信信道引起了实质性的干扰。为此,如图10所示,具有其中已检测的载波分量超过给定值的通信信道可以停止使用。
载波检测单元112只需检测IEEE 802.11b有用的14个通信信道之中的每个通信信道的IEEE 802.11b的载波。
在这种情况下,载波检测单元112可以只对“蓝牙”的79个通信信道之中的14个通信信道确定是否存在IEEE 802.11b的载波,所述的14个通信信道具有与IEEE 802.11b的14个通信信道之中的每个信道的中心频率相同的频率。当载波检测单元112检测出存在IEEE 802.11b的载波时,自动地确定出以下通信信道停止使用:
1)其中IEEE 802.11b的载波已被检测出来的通信信道。
2)属于偏离于其中IEEE 802.11b载波已被检测出来的通信信道之中的每个信道的频率±11MHz频带的一些通信信道。
信道选择控制的流程:
现在参见图11的流程图描述由通信信道控制单元111所执行的信道选择控制的具体过程的一个例子。
如上所述,信道选择控制是在通信开始前(在主从之间建立无线电链路之前)或在通信期间(在无线电链路建立之后)执行的。
首先,通信信道控制单元111执行载波检测流程,以确定IEEE802.11b的载波是否在“蓝牙”的通信信道n(n为信道号)的频带中存在(步骤S101)。例如,通信信道控制单元111将经由通信信道n的频带接收的信号乘以在IEEE 802.11b中使用的扩展码来“解扩展”(相反地扩散)该信号,并根据“解扩展”后是否检测到高于特定值的功率峰值来确定IEEE802.11b的载波是否在通信信道n的频带中存在。
当通信信道控制单元111确定IEEE 802.11b的载波(步骤S101为“是”)存在时,确定停止使用通信信道n(步骤S102)。如果通信是在“蓝牙”模块11之间进行的,则业已决定停用通信信道n的主系统通知那些通信目的地的相应的从属系统停止使用的通信信道n(步骤S103)。于是,通信信道n就从主系统与每个从属系统之间的通信所使用的跳频型式中排除了,并且跳频是在其余的通信信道(跳过通信信道n)之间执行。
然后,将信道号n递增1(即+1)或者递减1(即-1)(步骤S104)而后再从步骤S101起执行上述的流程。据此,通信信道控制单元111检查所有的79个通信信道是在存在IEEE 802.11b的载波,并确定每个通信信道是否是有影响的信道。
在通信开始之前当执行信道选择控制时,该主系统只需产生一个码,用以指示“正在排除已确定停止使用的一个通信信道”的跳频型式,和通知从属系统这个码。
如上所述,为了仅对具有与IEEE 802.11b的14个通信信道的每个通信信道相同的中心频率的“蓝牙”的14个通信信道确定是否存在IEEE802.11b的载波,停止使用“蓝牙”79个通信信道的某些信道,这些信道属于一个给定频率,其中包括从中已检测到IEEE 802.11b载频的“蓝牙”通信信道n的频率,并将这些通信信道从跳跃型式中排除。
参见图12的流程图,现在描述由通信信道控制单元111所执行的重新使用通信信道的过程。
通信信道控制单元111对于悬置的通信信道n(n为信道号)执行载波检测过程,以确定在通信信道n的频带中是否存在IEEE 802.11b的载波(步骤S201)。在该频带中不存在载波(步骤202为“否”)时,该通信信道n不再由IEEE 802.11b使用,因而进入重新被用的步骤(步骤S203)。重新被用的步骤是通过把通信信道n加入到用于跳跃的频率信道中来执行的。借此,通信信道n不会被跳过。
另一方面,在通信信道n中存在IEEE 802.11b的载波时(步骤S202为“是”),使通信信道n到用于跳跃的频道的过程不被执行,而是像原先那样保持当前信道使用状态。
根据上述的实施例,对“蓝牙”的79个通信信道的每个通信信道确定是否存在IEEE 802.11b的载波。当一个频率信道含有IEEE 802.11b的载波时,停止使用它。如果这样的过程是在“蓝牙”的通信开始之前或在“蓝牙”通信期间周期地被执行,则可以防止在“蓝牙”和与IEEE802.11b之间不致发生干扰。
如果利用跳频来执行扩频通信,则本实施例的信道选择控制不仅可以应用于“蓝牙”而且也可以应用于任何其它无线通信方法。
通信信道控制单元111的功能可以用软件来完成,该软件是在电子设备诸如装备有“蓝牙”模块11的个人计算机上执行的。
本领域的技术人员将会容易地想到另外的优点和修改。为此,本发明在它的较宽的方面不限制在特定的细节和所示的典型实施例以及本文的描述上。据此,在不偏离由后附的权利要求书和它们的等效物定义的总的发明概念的精神或者范围,可以作出各种修改。

Claims (12)

1.一种用于扩频通信系统(11)的无线通信方法,所述的扩频通信系统利用具有不同的载频并且定义在规定的频带中的多个频道来执行跳频,该方法的特征在于包括:
检测出(112,S101)利用所述的规定的频带进行无线通信的另一个无线通信系统(21)的载波;和
从用于跳频的频道中排除(113,114,S102,S103)所述的多个频道之中已检测出所述的另一个无线通信系统(21)载波的一个频道。
2.根据权利要求1的无线通信的方法,其特征在于,所述的扩频通信系统(11)的无线通信是由主—从系统进行,所述的另一个无线通信系统(21)的载波是由该扩频通信系统(11)中的主系统检测的,和所述的排除(113,114,S102,S103)包括通知(S103)一个从属系统停止使用由该主系统检测出其内有所述另一个无线通信系统(21)的载波的那个频道。
3.根据权利要求1的无线通信方法,其特征在于,还包括:
再次确定(S201,S202)所述的另一个无线通信系统(21)的载波是否在已从用于跳频的频道中排除的那个频道中还存在;和
当所述的另一个无线通信系统(21)的载波未被检测出来时,将所述的已排除的频道加入到用于跳频的频道中(S203)。
4.根据权利要求1的无线通信方法,其特征在于,所述的另一个无线通信系统(21)是一个扩频-直接序列通信系统,所述的检测(112,S101)包括利用在所述的另一个无线通信系统(21)中所使用的扩展码来“解扩展”接收的无线电信号以便检测出所述另一个无线通信系统的载波。
5.根据权利要求1的无线通信的方法,其特征在于,所述的扩频通信系统(11)的无线通信是由主-从系统进行的,所述的另一个无线通信系统(21)的载波是在所述的主和从系统之间建立无线电链路之前由所述的扩频通信系统(21)中的主系统检测的。
6.根据权利要求5的无线通信的方法,其特征在于,所述主系统产生一个码,用于指示排除了其中检测出所述另一个无线通信系统(21)的载波的一个频道的跳跃型式,并通知从属系统这个码。
7.根据权利要求1的无线通信的方法,其特征在于,所述的检测(112,S101)包括执行载波检测过程,以便确定在所述的多个频道的每个频道中是否存在第二无线通信系统(21)的载波。
8.一种用以在利用同一频带的第一和第二无线通信系统(11,21)之间防止信号干扰的方法,所述的第一无线通信系统(11)利用具有不同的载频和在该频带中定义的多个频道进行扩频-跳频,该方法其特征在于包括:
确定(112,S101)在所述的多个频道的每个频道中是否存在所述的第二无线通信系统(21)的载波;和
限制(113,114,S102,S103)在所述的第一无线通信系统(11)中用于跳频的频道是除了其中已检测到所述的第二无线通信系统(21)的载波的一个频道以外的频道。
9.根据权利要求8的无线通信方法,其特征在于,所述的第二无线通信系统(21)是一个扩频-直接序列通信系统,所述的检测(112,S101)包括利用在所述的第二无线通信系统(21)中所使用的扩展码来“解扩展”接收的无线电信号以便确定是否存在所述的第二无线通信系统的载波。
10.一种用于扩频通信系统(11)的无线通信装置,所述的扩频通信系统利用具有不同的频率和定义在规定的频带中的多个频率信道来执行跳频,所述的装置其特征在于包括:
用于检测另一个无线通信系统(21)的载波的装置(11,S101),所述的另一个无线通信系统(21)使用规定的频带进行无线通信;和
用于从跳频所用的频道中排除所述的多个频率信道之中已检测出所述另一个无线通信系统(21)的载波的一个频道的装置(12,114,S102,S103)。
11.根据权利要求10的无线通信装置,其特征在于,还包括:
用于再次确定所述的另一个无线通信系统(21)的载波是否在已从跳频所用的频道中排除的那个频道中还存在的装置(S201,S202);和
用以在没检测到所述的另一个无线通信系统(21)的载波时将所述的已排除的频道加入到用于跳频的频道中的装置(S203)。
12.根据权利要求10的无线通信装置,其特征在于,所述的另一个无线通信系统(21)是一个扩频-直接序列通信系统,所述的检测装置(11,S101)包括一个“通过使用所述的另一个无线通信系统(21)中所使用的扩展码来‘解扩展’接收的无线电信号以便检测所述的另一个无线通信系统(21)的载波”的单元。
CNB011439580A 2000-12-27 2001-12-27 利用扩频-跳频来执行无线通信的方法和装置 Expired - Fee Related CN1162986C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000399291A JP3770586B2 (ja) 2000-12-27 2000-12-27 無線通信方法および無線通信装置
JP399291/2000 2000-12-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1362795A true CN1362795A (zh) 2002-08-07
CN1162986C CN1162986C (zh) 2004-08-18

Family

ID=18864088

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB011439580A Expired - Fee Related CN1162986C (zh) 2000-12-27 2001-12-27 利用扩频-跳频来执行无线通信的方法和装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7016395B2 (zh)
EP (1) EP1220466B1 (zh)
JP (1) JP3770586B2 (zh)
CN (1) CN1162986C (zh)
DE (1) DE60142883D1 (zh)
TW (1) TW586282B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104022797A (zh) * 2005-01-27 2014-09-03 株式会社东芝 半导体装置
CN109274445A (zh) * 2018-10-10 2019-01-25 长沙中天电子设计开发有限公司 电子设备配对方法、装置、电子设备和存储介质
CN112055348A (zh) * 2020-09-15 2020-12-08 歌尔科技有限公司 一种蓝牙信道选择方法、装置、设备及可读存储介质

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3849551B2 (ja) * 2002-03-05 2006-11-22 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信装置及び方法、並びにコンピュータ・プログラム
US20040063403A1 (en) * 2002-09-30 2004-04-01 Durrant Randolph L. Methods for identification of IEEE 802.11b radio signals
US20040203398A1 (en) * 2002-09-30 2004-10-14 Durrant Randolph L. Rapid channel characterization for bluetooth co-existence
US20050180356A1 (en) * 2002-10-01 2005-08-18 Graviton, Inc. Multi-channel wireless broadcast protocol for a self-organizing network
WO2004036850A2 (en) 2002-10-17 2004-04-29 Alereon, Inc. Methods and apparatuses for reducing interference using frequency division multiple access
AU2003296302B2 (en) * 2002-12-10 2007-06-21 Adapt4, Llc Radio communication system employing spectral reuse transceivers
US7610385B2 (en) * 2003-01-08 2009-10-27 Vtech Telecommunications Limited System and method for adaptive bandwidth utilization for interoperability
DE10314553A1 (de) 2003-03-31 2004-10-28 Infineon Technologies Ag Frequenzkanalselektion in einem ein Frequenzsprungverfahren verwendenden Datenübertragungsverfahren
JP3817531B2 (ja) * 2003-07-22 2006-09-06 キヤノン株式会社 無線通信装置の制御部、無線通信装置、及び制御方法
US8442019B2 (en) * 2003-08-12 2013-05-14 Bose Corporation Method and apparatus for avoiding wireless audio signal transmission interferences
US8457552B1 (en) 2004-01-20 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reduced complexity short range wireless communication system
US7907898B2 (en) * 2004-03-26 2011-03-15 Qualcomm Incorporated Asynchronous inter-piconet routing
US7167463B2 (en) * 2004-10-07 2007-01-23 Meshnetworks, Inc. System and method for creating a spectrum agile wireless multi-hopping network
US7684464B2 (en) * 2004-12-21 2010-03-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing channel assessment in a wireless communication system
GB2422968A (en) * 2005-02-03 2006-08-09 Cambridge Silicon Radio Ltd Detecting signals
JP4622565B2 (ja) * 2005-02-10 2011-02-02 カシオ計算機株式会社 電子機器及び電子機器の制御方法
JP2006333308A (ja) * 2005-05-30 2006-12-07 Saxa Inc Bluetooth通信装置およびプログラム
JP4492506B2 (ja) * 2005-09-26 2010-06-30 サクサ株式会社 電話システム、電話制御装置、およびプログラム
JP4604938B2 (ja) * 2005-09-26 2011-01-05 サクサ株式会社 電話システム、電話制御装置、およびプログラム
US8416879B2 (en) * 2005-12-01 2013-04-09 Broadcom Corporation System and method providing signal combining to support multimode communication
JP4325690B2 (ja) 2007-02-28 2009-09-02 ブラザー工業株式会社 通信装置および通信システム
US9774086B2 (en) * 2007-03-02 2017-09-26 Qualcomm Incorporated Wireless power apparatus and methods
JP2008236701A (ja) * 2007-03-23 2008-10-02 Brother Ind Ltd 通信装置
JP4760750B2 (ja) 2007-03-28 2011-08-31 ブラザー工業株式会社 無線装置
JP4491796B2 (ja) 2007-03-30 2010-06-30 ブラザー工業株式会社 無線装置
EP2143293B1 (en) * 2007-04-04 2011-01-12 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Detecting interfering technologies
US20080285628A1 (en) * 2007-05-17 2008-11-20 Gizis Alexander C Communications systems and methods for remotely controlled vehicles
WO2009072684A1 (en) * 2007-12-06 2009-06-11 Phil Jong Yu A wireless headset system capable of transmitting audio signal between multiple devices and a controlling method thereof
JP4513866B2 (ja) 2008-02-01 2010-07-28 ブラザー工業株式会社 無線通信装置
JP4816659B2 (ja) * 2008-02-28 2011-11-16 ブラザー工業株式会社 無線通信装置
EP2345273A1 (en) 2008-11-14 2011-07-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) A method and apparatus for controlling access to a radio resource
US8737345B2 (en) * 2009-05-20 2014-05-27 Robert Bosch Gmbh Dynamic function slot assignment in intra-vehicular wireless networks
WO2012114937A1 (ja) 2011-02-24 2012-08-30 三菱電機株式会社 無線通信装置、無線通信システムおよび周波数割当方法
FR2979784A1 (fr) * 2011-09-02 2013-03-08 France Telecom Procede de selection de canal, equipement wifi et programme d'ordinateur correspondants
WO2014045401A1 (ja) * 2012-09-21 2014-03-27 三菱電機株式会社 無線通信装置および無線通信システム
EP3135066B1 (en) * 2014-04-21 2021-02-17 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication device and wireless communication method
WO2016005716A1 (en) * 2014-07-07 2016-01-14 Toshiba Research Europe Limited Method for mitigating interference between two or more wide body area networks
JP2016086238A (ja) 2014-10-23 2016-05-19 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線通信システム、端末装置、およびサーバ装置
KR20160077992A (ko) * 2014-12-24 2016-07-04 삼성전자주식회사 통신 채널 제어 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
KR102395297B1 (ko) * 2017-10-13 2022-05-09 현대자동차주식회사 근거리 무선통신기기 간 통신 방법
JP7099391B2 (ja) * 2019-04-02 2022-07-12 日本電信電話株式会社 無線通信特性評価方法および無線通信特性評価装置

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0522243A (ja) 1991-07-12 1993-01-29 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 空きチヤネル検出方式
JPH05130053A (ja) * 1991-10-31 1993-05-25 Masao Nakagawa 無線送信装置
JPH06343066A (ja) * 1993-06-01 1994-12-13 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> スペクトラム拡散無線通信方式
JPH07107010A (ja) * 1993-09-30 1995-04-21 Omron Corp 周波数ホッピング通信装置
JPH07307688A (ja) * 1994-05-13 1995-11-21 Rohm Co Ltd 周波数ホッピング通信方式及び簡易無線装置
JPH07321708A (ja) * 1994-05-30 1995-12-08 Tec Corp 周波数ホッピング無線通信方法
US5917812A (en) * 1996-04-16 1999-06-29 Qualcomm Incorporated System and method for reducing interference generated by a digital communication device
US5918181A (en) * 1996-10-15 1999-06-29 Tatung Telecom Corporation Method and apparatus for tracking location of wireless terminals in a nanocellular digital cordless terminal network coupled to a local exchange
US5809059A (en) * 1996-11-21 1998-09-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for spread spectrum channel assignment
JPH10190551A (ja) * 1996-12-24 1998-07-21 Tec Corp スペクトル拡散無線システム
JPH10261980A (ja) * 1997-03-18 1998-09-29 Fujitsu Ltd 無線通信ネットワーク用基地局装置,無線通信ネットワークの通信制御方法,無線通信ネットワークシステムおよび無線端末装置
JPH10271041A (ja) * 1997-03-24 1998-10-09 Brother Ind Ltd 無線通信装置
JPH11177531A (ja) * 1997-12-15 1999-07-02 Toshiba Tec Corp 低速周波数ホッピングスペクトル拡散通信方法及びこの通信方法を用いた無線通信システム
US6643278B1 (en) * 1999-03-23 2003-11-04 Texas Instruments Incorporated Wireless network circuits, systems, and methods for frequency hopping with reduced packet interference
JP2001177445A (ja) * 1999-12-17 2001-06-29 Nec Corp スペクトラム拡散通信システムにおける送信装置
US6760319B1 (en) * 2000-07-05 2004-07-06 Motorola, Inc. Fixed frequency interference avoidance enhancement

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104022797A (zh) * 2005-01-27 2014-09-03 株式会社东芝 半导体装置
US9178687B2 (en) 2005-01-27 2015-11-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Radio communication device and semiconductor integrated circuit device used for the same
CN104022797B (zh) * 2005-01-27 2016-05-11 株式会社东芝 半导体装置
US9826538B2 (en) 2005-01-27 2017-11-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Radio communication device and semiconductor integrated circuit device used for the same
CN109274445A (zh) * 2018-10-10 2019-01-25 长沙中天电子设计开发有限公司 电子设备配对方法、装置、电子设备和存储介质
CN109274445B (zh) * 2018-10-10 2021-09-24 长沙中天电子设计开发有限公司 电子设备配对方法、装置、电子设备和存储介质
CN112055348A (zh) * 2020-09-15 2020-12-08 歌尔科技有限公司 一种蓝牙信道选择方法、装置、设备及可读存储介质
CN112055348B (zh) * 2020-09-15 2022-11-25 歌尔科技有限公司 一种蓝牙信道选择方法、装置、设备及可读存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
EP1220466B1 (en) 2010-08-25
JP2002198868A (ja) 2002-07-12
CN1162986C (zh) 2004-08-18
JP3770586B2 (ja) 2006-04-26
US20020080855A1 (en) 2002-06-27
TW586282B (en) 2004-05-01
US7016395B2 (en) 2006-03-21
DE60142883D1 (de) 2010-10-07
EP1220466A1 (en) 2002-07-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1162986C (zh) 利用扩频-跳频来执行无线通信的方法和装置
CN1162985C (zh) 利用多个频道执行无线通信的方法和装置
AU2006295388B2 (en) Pilot grouping and route protocols in multi-carrier communication systems
CN1717085A (zh) 无线通信设备和无线通信方法
KR101650931B1 (ko) 채널들을 식별 및 선택하기 위한 방법들 및 장치
CN101079777B (zh) 无线通信方法及系统
US11616630B2 (en) Method for communication between user equipments and user equipment
CN103621130B (zh) 用于促进电信系统使用未授权给该电信系统的频带的方法和设备
EP2478736B1 (en) Method and apparatus for controlling switching between resources and/or communicating resource change information in a wireless communications system
CN1440609A (zh) Ism和不需执照的频带的自适应传输信道分配方法和系统
WO2012114937A1 (ja) 無線通信装置、無線通信システムおよび周波数割当方法
CN1511425A (zh) 用于控制无线通信系统内的频率选择的方法和设备
WO2013010323A1 (en) Methods and apparatuses for provision of a downlink synchronization group during discontinuous transmission in an unlicensed band
CN101057473A (zh) 用于在无线通信系统中接收载波频率的子集上的分组数据的设备和方法
CN1358003A (zh) 无线网络中的共存技术
EP2044798A2 (en) Method and system of beacon transmission and reception
CN105517181B (zh) 非授权载波的载波资源处理方法、装置及传输节点
CN1750700A (zh) 多载频小区和多小区系统中移动终端的测量控制方法
CN1875587A (zh) 用于在自组织无线电通信系统中接入无线电资源的方法、无线电站和计算机程序产品
US20100118793A1 (en) Communications methods and apparatus related to patitioned traffic segments
EP2356869A1 (en) Partitioned traffic segment communications methods and apparatus
CN104160765A (zh) 用于在无线网络中确定频谱分配的基站和方法
JP5105954B2 (ja) 無線通信装置および無線通信システムの無線通信制御方法
US7720033B2 (en) Wireless communication apparatus and wireless communication control method for wireless communication system
EP3764716B1 (en) Method and device for determining resources

Legal Events

Date Code Title Description
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C06 Publication
PB01 Publication
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20181221

Address after: Tokyo, Japan

Patentee after: Toshiba terminal Solutions Ltd

Address before: Tokyo, Japan, Japan

Patentee before: Toshiba Corp

TR01 Transfer of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20040818

Termination date: 20201227

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee