CN1639584A - 无线局域网的动态频率选择和雷达检测 - Google Patents

无线局域网的动态频率选择和雷达检测 Download PDF

Info

Publication number
CN1639584A
CN1639584A CNA03805034XA CN03805034A CN1639584A CN 1639584 A CN1639584 A CN 1639584A CN A03805034X A CNA03805034X A CN A03805034XA CN 03805034 A CN03805034 A CN 03805034A CN 1639584 A CN1639584 A CN 1639584A
Authority
CN
China
Prior art keywords
receiver
radar
radar signal
channel
communication control
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
CNA03805034XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN100432694C (zh
Inventor
钱吉
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.)
Intel Corp
Original Assignee
Intel 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 Intel Corp filed Critical Intel Corp
Publication of CN1639584A publication Critical patent/CN1639584A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100432694C publication Critical patent/CN100432694C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/06Reselecting a communication resource in the serving access point
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/021Auxiliary means for detecting or identifying radar signals or the like, e.g. radar jamming signals
    • 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
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • H04B1/1027Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference assessing signal quality or detecting noise/interference for the received signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K3/00Jamming of communication; Counter-measures
    • H04K3/20Countermeasures against jamming
    • H04K3/22Countermeasures against jamming including jamming detection and monitoring
    • H04K3/224Countermeasures against jamming including jamming detection and monitoring with countermeasures at transmission and/or reception of the jammed signal, e.g. stopping operation of transmitter or receiver, nulling or enhancing transmitted power in direction of or at frequency of jammer
    • H04K3/226Selection of non-jammed channel for communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K3/00Jamming of communication; Counter-measures
    • H04K3/80Jamming or countermeasure characterized by its function
    • H04K3/82Jamming or countermeasure characterized by its function related to preventing surveillance, interception or detection
    • H04K3/822Jamming or countermeasure characterized by its function related to preventing surveillance, interception or detection by detecting the presence of a surveillance, interception or detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K2203/00Jamming of communication; Countermeasures
    • H04K2203/10Jamming or countermeasure used for a particular application
    • H04K2203/18Jamming or countermeasure used for a particular application for wireless local area networks or WLAN
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

无线通信系统中的接收机检测可能的干扰雷达信号,并且使用动态频率选择来切换至无干扰信道。所述雷达信号的功率电平和信道可被检测到。当检测到超过预定功率电平的雷达信号时,可以调谐接收机直到雷达信号的信道匹配于通信接收机的信道。然后,可以将通信接收机调谐到更高质量的信道,以减轻或避免通信信号和雷达信号之间的干扰。

Description

无线局域网的动态频率选择和雷达检测
背景技术
根据欧洲无线通信委员会的决定,工作在5GHz频段的无线局域网(LAN)设备可具备动态频率选择(DFS)能力。当工作在5GHz频段的雷达设备和无线LAN(WLAN)工作在同一频率且都在工作范围内时,两者可以相互干扰。为了保护雷达的工作,WLAN系统或器件应该先检测雷达信号,以避免在启动阶段与雷达信道相冲突。此外,由于雷达源可能处于移动中,如机载雷达,因此WLAN应该周期性的重复检验工作信道频率。
动态频率选择的实现要求应该检测到具有至少-52dBm的电平的雷达信号。其次,对检测到的雷达信号的响应应该导致切换到可用的信道。最优的或更优的可用信道应该在整个工作频段内均匀选择。
由于雷达信号特性可能不同于无线LAN的信号特性,因此在实现动态频率选择中,检测雷达信号是问题的关键。典型的雷达信号范围可以是:
信号带宽:0.7MHz到150MHz
脉冲重复率:每秒20-100,000个脉冲
脉冲持续时间:0.05-100us
通信接收机和雷达接收机在包括带宽和时间响应方面是不同的。典型的5GHz无线LAN系统如802.11a和HiperLAN-II可以被设计为具有17MHz信号带宽,在受到窄雷达脉冲的干扰时,可能表现出严重的失真。因此,对可能具有不同脉冲信号持续时间的雷达信号,LAN接收机或系统很难用于正确的估计雷达信号功率。
附图说明
本领域的技术人员可通过参考附图,来更好的理解本发明的众多优点,附图中:
图1是根据本发明的一个实施例的通信系统的方框图。
图2是根据本发明的一个实施例的具有雷达检测接收机的通信系统的方框图。
图3是根据本发明的一个实施例,用于雷达检测和动态频率选择的方法的流程图。
具体实施方式
现在参照图1,讨论根据本发明实施例的通信系统的方框图。在一个实施例中,通信系统100可以包括可通过一个或多个通信链路116-118与一个或多个设备112-114通信的基站110。在一个实施例中,通信链路116-118中的至少一个或多个可以是无线链路,例如蜂窝式电话网络中的射频通信链路,尽管本发明的范围不限定于该方面。设备112-114可以是无线电话、个人数字助理、计算机、寻呼机、便携式音乐播放器或任何可以通过至少一个或多个通信链路116-118与基站110通信的其他设备,尽管本发明的范围不限定于该方面。
在一个实施例中,设备112-114中的至少一个或多个可以是用户易携带的,例如手持设备,并且可由用户在手持时或以其他方式随身携带(例如在衣袋中,附在腰带或皮套上等等)时进行操作。基站110可允许设备112-114和其他设备112-114通信,并且可允许设备112-114通过网络120通信。在一个实施例中,网络120可以是广域网或环球网络如因特网,尽管本发明的范围不限定于该方面。
在一个实施例中,设备112-114中的至少一个或多个可以是电池供电的,其中电池作为工作电源,并且可替代的可以由外部电源如交流或直流电源来直接供电,给电池充电,或给设备提供补充电源,尽管本发明的范围不限定于该方面。在本发明的一个实施例中,通信系统100可以包括无线局域网(LAN),无线广域网(WAN)或蜂窝网络,其中蜂窝网络遵从于至少一种或多种蜂窝标准,所述蜂窝标准包括但不限于3GPP、WCDMA、CDMA 2000、GSM-GPRS、GSM-EGPRS、IEEE标准802.11a、802.11b等等,尽管本发明的范围不限定于该方面。在不脱离本发明的范围以及不作实质性改变的情况下,也可利用其他无线标准。
在本发明的一个实施例中,雷达源122可以发射可能干扰基站110和设备112-114工作的雷达信号124。例如,基站110和设备112-114可以工作在5GHz频段,以致于雷达信号124可以干扰无线通信链路116-118上的信号,反之亦然。在这个实施例中,基站110和设备112-114可以根据本发明的一个实施例,利用雷达检测和动态频率选择来减轻、减少或消除这种干扰。可包含本发明实施例的无线LAN系统的例子可以包括遵从于IEEE 802.11a标准或HiperLAN-II标准的系统,尽管本发明的范围不限定于该方面。基站110和设备112-114可以包括如图2中所示的以及和图2相关所描述的接收机,该接收机实现了雷达检测和动态频率选择的实施例。
现在参照图2,讨论根据本发明实施例的通信系统的方框图。在接收机200的图中,接收机输入级单元210可以是如具有约675MHz的较宽带宽的5GHz接收机输入级210。接收机输入级还可以被称为前端,并且可包括一个或多个滤波器,尽管本发明的范围不限定于该方面。接收机200可用于图1所示的通信系统100中的基站110和设备112-114。通信接收机212可以是无线LAN接收机,并且例如可以具有用于直接变换(directconversion)体系结构的8.5MHz带宽,或者可替代地具有用于双变换(double conversion)体系结构的17MHz带宽,尽管本发明的范围不限定于该方面。信号可以经过下变频器226、滤波器228、自动增益控制(AGC)放大器230、滤波器232、AGC放大器234、模数(A/D)转换器236以及RSSI/SNR单元238而经过通信接收机212。
雷达接收机214可被安排用于检测雷达信号。雷达信号可以经过输入级单元210,然后到达峰值检测器216。峰值检测器216的输出可以是雷达脉冲包络,或视频信号。接着,雷达脉冲可传到视频放大器218,其中视频放大器218是可编程的以匹配于雷达接收机链式增益的要求。脉冲延迟单元可被用来将通信接收机212的延迟时间补偿到雷达脉冲的延迟时间,尽管本发明的范围不限定于该方面。在一个实施例中,脉冲延迟单元220是可编程的以匹配于通信接收机212的延迟。雷达脉冲接着被馈送到比较器222,其中比较器222把雷达脉冲信号和来自于参考信号单元224的参考信号相比较。在一个实施例中,由参考信号单元224提供的参考信号的电平是可编程的,以调整比较器222的阈值,以使得只有当天线226处的雷达输入信号电平超过-52dBm时,比较器222才有输出。从而,比较器222的高输出可以是雷达功率指示,表明雷达信号的功率电平等于或大于-52dBm,尽管本发明的范围不限定于该方面。也可计算雷达信号的重复率来表征雷达信号。
在一个实施例中,接收机输入级单元210可以是宽带的,在这种情况下,雷达接收机214只能检测到现有雷达的存在以及雷达信号的功率电平,但是却不能容易的识别关于雷达信道的信息。经过通信接收机212的雷达信号可能失真。因此,由于通信接收机212的窄带宽,以及由于雷达信号的脉冲持续时间和自动增益控制(AGC)放大器234的输出电平之间没有确定关系,所以使用通信接收机212来检测功率电平是不实际的。然而,模数(A/D)转换器236之前的雷达信号的脉冲形状仍然可以保持正确的时间关系,所述正确时间关系可用来判定雷达信号的雷达信道,尽管本发明的范围不限定于该方面。
视频检测器240、脉冲整形单元242以及AND(与)门244可执行雷达信道判定的操作。雷达脉冲经过AGC放大器234传到视频检测器240,接着可以馈送到脉冲整形单元242。脉冲整形单元242的输出可以是雷达脉冲的拷贝,所述拷贝接着被传到AND门244。如果A点和B点的信号都是高,则C点AND门244的输出也是高,指出雷达信道和通信接收机信道是同一信道或至少相互干扰。当通过扫描来调整通信接收机的本地振荡器(LO)频率直到比较器222和AND门244的输出都是高时,可检测到电平大于-52dBm的雷达信号,并且通信接收机212的信道就是雷达信道。因此,通过调谐通信接收机212的信道可以判定雷达信道,尽管本发明的范围不限定于该方面。可以基于RSSI/SNR单元238的接收机信号强度指示(RSSI)或信噪比(SNR)的测量,选择最优的或更优的信道,尽管本发明的范围不限定于该方面。
比较器222的输出可指示雷达信号强度大于或等于-52dBm。当AND门244的输出为高时,可指示雷达信道,在这种情况下雷达信道与通信接收机212的信道可以是同一信道。RSSI/SNR单元238可指示信道信号质量,以便可以选择更高质量的替换信道。在本发明的一个实施例中,接收机200的体系结构可以为5GHz无线LAN提供动态频率选择而不需要通信接收机212改变带宽,也不需要改变A/D转换器236的取样速率。
现在参照图3,讨论根据本发明实施例的用于雷达检测和动态频率选择的方法的流程图。在方框310,方法300起始于接收机200收到雷达信号。在方框312,比较接收到的雷达信号和参考信号。在方框314,判决雷达信号的功率是否等于或大于如-52dBm的预定阈值电平。如果雷达信号的功率被判定为等于或大于预定电平,则在方框316,通信接收机212扫描其信道直到通信接收机212的信道匹配于雷达信号的信道,这时,可以在方框318判定雷达信号的信道。在方框320,判定至少一个或多个信道的质量。接着,在方框322,调谐通信接收机212到更高质量的信道。
尽管对本发明已经进行了相当具体的描述,但是应该认识到,本领域的技术人员可以对其中的要素进行变更而不脱离本发明的精神和范围。应该相信,通过前面的描述,可以理解本发明的无线LAN的动态频率选择和雷达检测以及许多的附带优点,并且很清楚,可以对其中组件的形式、构造和安排作出不同的改变而不脱离本发明的精神和范围或不牺牲其所有的实质性的优点,并且由于上文所描述的形式仅仅是说明性的实施例,因此也不会带来实质性的改变。权利要求书意在涵盖和包括这样的改变。

Claims (29)

1.一种装置,包括:
通信接收机,所述通信接收机包括下变频器和接收机信号强度指示单元;以及
雷达接收机,所述雷达接收机包括峰值检测器和比较器,所述比较器用来比较从所述接收机的前端经过所述峰值检测器传到所述比较器的雷达信号与参考信号,以检测具有预定功率电平的雷达信号,并且所述接收机信号强度指示单元指示所述通信接收机的信道质量,当检测到具有预定功率电平的所述雷达信号时,所述通信接收机选择具有更高质量的信道。
2.如权利要求1所述的装置,所述雷达接收机包括脉冲延迟单元,用来提供从所述峰值检测器传到所述比较器的经延迟的所述雷达信号。
3.如权利要求1所述的装置,所述雷达接收机包括脉冲延迟单元,用来提供从所述峰值检测器传到所述比较器的经延迟的所述雷达信号,所述脉冲延迟单元给所述雷达信号提供延迟以匹配于所述通信接收机的延迟。
4.如权利要求1所述的装置,所述雷达接收机包括脉冲延迟单元,用来提供从所述峰值检测器传到所述比较器的经延迟的所述雷达信号,所述脉冲延迟单元是可编程的,用来给所述雷达信号提供延迟以匹配于所述通信接收机的延迟。
5.如权利要求1所述的装置,所述通信接收机具有约5GHz的带宽。
6.如权利要求1所述的装置,还包括宽带接收机输入级,用来耦合到所述通信接收机和所述雷达接收机。
7.如权利要求1所述的装置,还包括宽带接收机输入级,用来耦合到所述通信接收机和所述雷达接收机,所述宽带接收机输入级具有约675MHz的带宽。
8.如权利要求1所述的装置,所述通信接收机具有用于直接变换的8.5MHz带宽。
9.如权利要求1所述的装置,所述通信接收机具有用于双变换的17MHz带宽。
10.如权利要求1所述的装置,所述雷达信号的所述预定功率电平约-52dBm。
11.如权利要求1所述的装置,所述通信接收机和所述雷达接收机被放置在单个集成电路中。
12.如权利要求1所述的装置,所述通信接收机和所述雷达接收机被放置在分立的集成电路中。
13.如权利要求1所述的装置,所述雷达接收机还包括视频检测器、脉冲整形器以及与门,所述与门用来接收经过所述通信接收机、视频检测器以及脉冲整形器的雷达信号,所述与门还用来指示所述雷达信号信道的信道和由所述下变频器选择的所述通信接收机的信道是同一信道。
14.一种装置,包括:
无线局域网设备,所述无线局域网设备工作在约2GHz到约5GHz的频率;以及
放置在所述无线局域网设备中的动态频率选择接收机,所述动态频率选择接收机包括:
接收机输入级;
通信接收机,所述通信接收机包括下变频器和接收机信号强度指示单元;以及
耦合到所述接收机输入级的雷达接收机,所述雷达接收机包括峰值检测器和比较器,所述比较器用来比较从接收机输入级经过所述峰值检测器传到所述比较器的雷达信号与参考信号,以检测具有预定功率电平的雷达信号,所述雷达接收机还包括视频检测器,脉冲整形器,并且所述接收机信号强度指示单元指示所述通信接收机的信道质量,当检测到具有预定功率电平的所述雷达信号时,所述通信接收机选择具有更高质量的信道。
15.如权利要求14所述的装置,所述雷达接收机包括脉冲延迟单元,用来提供从所述峰值检测器传到所述比较器的经延迟的所述雷达信号。
16.如权利要求14所述的装置,所述雷达接收机包括脉冲延迟单元,用来提供从所述峰值检测器传到所述比较器的经延迟的所述雷达信号,所述脉冲延迟单元给所述雷达信号提供延迟以匹配于所述通信接收机的延迟。
17.如权利要求14所述的装置,所述雷达接收机包括脉冲延迟单元,用来提供从所述峰值检测器传到所述比较器的经延迟的所述雷达信号,所述脉冲延迟单元是可编程的,用来给所述雷达信号提供延迟以匹配于所述通信接收机的延迟。
18.如权利要求14所述的装置,所述雷达接收机还包括与门,所述与门用来接收经过所述通信接收机、视频检测器以及脉冲整形器的雷达信号,所述与门还用来指示所述雷达信号信道的信道和由所述下变频器选择的所述通信接收机的信道是同一信道。
19.一种方法,包括:
通过比较雷达信号的电平和参考电平,来判定所述雷达信号的功率电平何时大于预定的功率电平,以检测雷达信号的存在;
通过扫描通信接收机的信道,直到所述通信接收机的所述信道匹配于所述雷达信号的信道,来判定所述雷达信号的信道;以及
切换所述通信接收机的所述信道到另一个信道。
20.如权利要求19所述的方法,所述切换的步骤包括通过选择具有更高信噪比的信道,来选择信道以替代所判定的雷达信号信道。
21.如权利要求19所述的方法,所述检测雷达信号的存在的步骤包括检测何时所述雷达信号具有大于约-52dBm的功率电平。
22.如权利要求19所述的方法,所述检测步骤包括在进行所述比较之前,检测所述雷达信号的峰值。
23.如权利要求19所述的方法,所述检测步骤包括在进行所述比较之前,以预定的延迟来延迟所述雷达信号。
24.如权利要求19所述的方法,所述检测步骤包括在进行所述比较之前,以预定的延迟来延迟所述雷达信号,所述预定延迟匹配于所述通信接收机的延迟。
25.一种装置,包括:
用来接收通信信号的无线局域网接收机;
用来检测雷达信号的雷达接收机;以及
信道选择器,用来在所述雷达接收机检测到雷达信号时,切换所述无线局域网接收机到更高质量的信道。
26.如权利要求25所述的装置,还包括宽带接收机前端,用来给所述无线局域网接收机和所述雷达接收机提供宽带信号。
27.如权利要求25所述的装置,还包括雷达功率检测器,用来在雷达信号的功率电平至少为预定值时,检测所述雷达信号的功率电平。
28.如权利要求25所述的装置,还包括雷达信道检测器,用来检测所述雷达信号的信道。
29.如权利要求25所述的装置,还包括雷达功率检测器,用来在雷达信号的功率电平至少为预定值时,检测所述雷达信号的功率电平,所述装置还包括雷达信道检测器,用来检测所述雷达信号的信道。
CNB03805034XA 2002-08-19 2003-07-31 无线局域网的动态频率选择和雷达检测 Expired - Fee Related CN100432694C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/223,251 US7155230B2 (en) 2002-08-19 2002-08-19 Dynamic frequency selection and radar detection with a wireless LAN
US10/223,251 2002-08-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1639584A true CN1639584A (zh) 2005-07-13
CN100432694C CN100432694C (zh) 2008-11-12

Family

ID=31715136

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB03805034XA Expired - Fee Related CN100432694C (zh) 2002-08-19 2003-07-31 无线局域网的动态频率选择和雷达检测

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7155230B2 (zh)
EP (2) EP2495881B1 (zh)
CN (1) CN100432694C (zh)
AU (1) AU2003263956A1 (zh)
HK (1) HK1074285A1 (zh)
WO (1) WO2004017536A2 (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103026255A (zh) * 2010-07-28 2013-04-03 松下电器产业株式会社 雷达装置
WO2016070607A1 (zh) * 2014-11-07 2016-05-12 中兴通讯股份有限公司 信号的检测处理方法及装置
CN105940698A (zh) * 2014-02-28 2016-09-14 英特尔Ip公司 用于5GHz频段中的Wi-Fi和空中雷达的共存的接入点和方法
CN107612577A (zh) * 2017-09-27 2018-01-19 深圳市普威技术有限公司 一种信道选择系统、方法及电子设备
CN108259051A (zh) * 2016-12-28 2018-07-06 英特尔Ip公司 用于低功率雷达检测模块的独特频率计划和基带设计
CN110062386A (zh) * 2018-01-16 2019-07-26 联发科技(新加坡)私人有限公司 无线通信装置及方法
WO2024125134A1 (zh) * 2022-12-16 2024-06-20 华为技术有限公司 一种信道切换方法和装置

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7496368B2 (en) * 2001-04-03 2009-02-24 Sharp Kabushiki Kaisha Method and device for controlling frequency selection within a wireless communication system
US7155230B2 (en) 2002-08-19 2006-12-26 Intel Corporation Dynamic frequency selection and radar detection with a wireless LAN
US7606193B2 (en) * 2003-01-30 2009-10-20 Atheros Communications, Inc. Methods for implementing a dynamic frequency selection (DFS) feature for WLAN devices
US7701382B2 (en) * 2003-09-15 2010-04-20 Broadcom Corporation Radar detection circuit for a WLAN transceiver
US8190162B2 (en) * 2003-09-15 2012-05-29 Broadcom Corporation Radar detection circuit for a WLAN transceiver
JP4349142B2 (ja) * 2004-02-09 2009-10-21 ソニー株式会社 無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
US7280067B2 (en) * 2004-06-01 2007-10-09 Newlogic Technologies Gmbh Radar detector and radar detecting method for WLAN systems according to 802.11 wireless communication standards
FI20045212A (fi) * 2004-06-07 2004-06-07 Nokia Corp Kapeakaistaisten signaalien paikallistaminen
US7230566B2 (en) * 2004-08-03 2007-06-12 Cisco Technology, Inc. Radar protection device for wireless networks
JP4626238B2 (ja) 2004-09-15 2011-02-02 日本電気株式会社 無線通信システム、無線通信装置、レーダ検出回路及びそれらに用いるレーダ検出方法
US7480266B2 (en) * 2004-11-30 2009-01-20 Intel Corporation Interference adaptation apparatus, systems, and methods
KR100598696B1 (ko) * 2004-12-17 2006-07-10 인티그런트 테크놀로지즈(주) 전력 검출 회로를 포함하는 자동 이득 제어 회로.
US7599671B2 (en) * 2005-08-08 2009-10-06 Marvell World Trade Ltd. Radar detection apparatus and method thereof
KR101189817B1 (ko) 2005-08-08 2012-10-10 마벨 월드 트레이드 리미티드 레이더 검출 장치 및 그 방법
ATE522045T1 (de) * 2005-09-28 2011-09-15 Sequans Comm Verfahren zur detektion von störung in einem kommunikationssignal
EP1988403A3 (en) 2005-10-24 2011-03-23 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Analysis of trains of pulses
US7702044B2 (en) * 2005-12-05 2010-04-20 Marvell World Trade, Ltd. Radar detection and dynamic frequency selection
KR101235801B1 (ko) 2006-03-08 2013-02-21 삼성전자주식회사 5GHz를 사용하는 무선 랜에서 레이더 신호를 검출하는방법 및 장치
US7623060B1 (en) 2006-06-29 2009-11-24 Marvell International Ltd. Systems and methods for detecting radar
US7714770B2 (en) 2007-07-16 2010-05-11 Honeywell International Inc. Filtering NAGC response to noise spikes
TWI444010B (zh) * 2007-12-06 2014-07-01 Koninkl Philips Electronics Nv 分散式頻譜認知無線電網路中的頻道管理方法
TWI369872B (en) * 2007-12-06 2012-08-01 Ralink Technology Corp Radar detection method and apparatus using the same
US20090160696A1 (en) * 2007-12-21 2009-06-25 Ralink Technology Corporation Configurable radar detection and avoidance system for wireless ofdm tranceivers
TWI351528B (en) * 2008-03-17 2011-11-01 Ralink Technology Corp Radar signals detection method and apparatus using
TW200945825A (en) * 2008-04-21 2009-11-01 Ralink Technology Corp Apparatus for detecting radar signals applied to a wireless network and method thereof
JP5235520B2 (ja) * 2008-06-16 2013-07-10 キヤノン株式会社 通信装置および制御方法
US20100042350A1 (en) * 2008-08-12 2010-02-18 Certrite Llc Doppler radar gun certification system
US8081615B2 (en) * 2008-10-10 2011-12-20 Mediatek Inc. Method and apparatus to allow coexistence between wireless devices
US8634766B2 (en) 2010-02-16 2014-01-21 Andrew Llc Gain measurement and monitoring for wireless communication systems
US8989762B1 (en) 2013-12-05 2015-03-24 CBF Networks, Inc. Advanced backhaul services
US9713019B2 (en) 2011-08-17 2017-07-18 CBF Networks, Inc. Self organizing backhaul radio
US10051643B2 (en) 2011-08-17 2018-08-14 Skyline Partners Technology Llc Radio with interference measurement during a blanking interval
US8467363B2 (en) 2011-08-17 2013-06-18 CBF Networks, Inc. Intelligent backhaul radio and antenna system
US8502733B1 (en) 2012-02-10 2013-08-06 CBF Networks, Inc. Transmit co-channel spectrum sharing
US8982772B2 (en) 2011-08-17 2015-03-17 CBF Networks, Inc. Radio transceiver with improved radar detection
GB2498568B (en) * 2012-01-20 2014-09-24 Cp Electronics Ltd Sensing device and method of calibration
US20130314267A1 (en) * 2012-05-24 2013-11-28 Thomas J. Kenney Multi-band scanning for radar detection in wi-fi systems
US9408087B2 (en) 2013-02-06 2016-08-02 General Electric Company Systems and methods for dynamic frequency selection for interference avoidance
US20160077134A1 (en) * 2014-09-12 2016-03-17 Qualcomm Incorporated Enhanced radar detection for communication networks
US10104665B2 (en) 2015-08-10 2018-10-16 Network Performance Research Group Llc Method and apparatus for providing dynamic frequency selection spectrum access in peer-to-peer wireless networks
US9622089B1 (en) 2015-11-25 2017-04-11 Network Performance Research Group Cloud DFS super master systems and methods
US9439197B1 (en) 2015-08-10 2016-09-06 Planetary Network Technologies, Inc. Method and apparatus for directed adaptive control of dynamic channel selection in wireless networks
US9699786B2 (en) 2015-09-07 2017-07-04 Network Performance Research Group Llc Method and apparatus for integrating radio agent data in network organization of dynamic channel selection in wireless networks
US9807619B2 (en) 2015-08-04 2017-10-31 Network Performance Research Group Llc Methods and apparatuses for use of simultaneous multiple channels in the dynamic frequency selection band in wireless networks
US9832791B2 (en) 2015-08-04 2017-11-28 Network Performance Research Group Llc Method and apparatus for use of simultaneous multiple channels in the dynamic frequency selection band in wireless networks
US9807625B2 (en) 2015-08-10 2017-10-31 Network Performance Research Group Llc Method and apparatus for using time shifted analysis based on gathering non-encrypted information from packets
US9924518B2 (en) 2015-08-10 2018-03-20 Network Performance Research Group Llc Method and apparatus for dynamic channel selection device
US9930670B2 (en) 2015-11-25 2018-03-27 Network Performance Research Group Llc System, method, and apparatus for setting device geolocation via location proxies
US9839038B2 (en) 2015-11-25 2017-12-05 Network Performance Research Group Llc System, method, and apparatus for setting a regulatory operating mode of a device
US10368247B2 (en) 2015-11-25 2019-07-30 Network Performance Research Group Llc Cloud DFS super master detector location systems and methods
US10299290B2 (en) * 2016-09-30 2019-05-21 Intel IP Corporation Apparatus, system and method of radar detection
US10379201B2 (en) * 2016-10-26 2019-08-13 GM Global Technology Operations LLC Radar interference mitigation and collaborative operation
US9736845B1 (en) * 2017-01-03 2017-08-15 Network Performance Research Group Llc Over the air signaling of dynamic frequency selection (DFS) operating parameters to client devices
WO2018231848A1 (en) 2017-06-13 2018-12-20 Shure Acquisition Holdings, Inc. Concurrent usage and scanning of wireless channels
US10254386B1 (en) * 2017-10-27 2019-04-09 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Waveform model
US12028796B2 (en) * 2019-03-12 2024-07-02 Cypress Semiconductor Corporation GPS-assisted collaborative and signaling-aided WLAN DFS operation
US11405793B2 (en) 2019-09-30 2022-08-02 Shure Acquisition Holdings, Inc. Concurrent usage and scanning of wireless channels for direct DFS to DFS channel switching
FR3118366B1 (fr) * 2020-12-18 2024-07-05 Commissariat Energie Atomique Procédé de traitement d'un signal radio perturbé par un signal radar

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS614983A (ja) * 1984-06-19 1986-01-10 Yuniden Kk レ−ダ・デイテクタ
US5548809A (en) * 1992-07-15 1996-08-20 Southwestern Bell Technology Resources, Inc. Spectrum sharing communications system and system for monitoring available spectrum
JPH0637762A (ja) 1992-07-16 1994-02-10 Toshiba Corp 無線通信装置
US5933420A (en) * 1996-04-30 1999-08-03 3Com Corporation Method and apparatus for assigning spectrum of a wireless local area network
FI107688B (fi) * 1997-02-27 2001-09-14 Nokia Networks Oy Menetelmä dynaamisen kanavienjaon toteuttamiseksi solukkoradiojärjestelmässä
WO1998059435A1 (en) * 1997-06-24 1998-12-30 Nokia Telecommunications Oy A method to allocate channels for a fixed radio link operating in an non-coordinated frequency band
IL134518A0 (en) * 2000-02-13 2001-04-30 Hexagon System Engineering Ltd Integrated radar and communication system
JP3461779B2 (ja) 2000-02-23 2003-10-27 日本電信電話株式会社 ディジタル無線通信システムにおけるパケット信号送信装置
JP2001237846A (ja) 2000-02-23 2001-08-31 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 通信方法ならびに同方法を用いた通信システム
US6839331B2 (en) * 2000-11-02 2005-01-04 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method to dynamically change all MIB parameters of a wireless data network
US20020155811A1 (en) * 2001-04-18 2002-10-24 Jerry Prismantas System and method for adapting RF transmissions to mitigate the effects of certain interferences
DE60107207T2 (de) * 2001-05-08 2005-12-01 Lucent Technologies Inc. Drahtloses lokales Netz mit dynamischer Frequenzwahl
US7206840B2 (en) * 2001-05-11 2007-04-17 Koninklike Philips Electronics N.V. Dynamic frequency selection scheme for IEEE 802.11 WLANs
US6697013B2 (en) * 2001-12-06 2004-02-24 Atheros Communications, Inc. Radar detection and dynamic frequency selection for wireless local area networks
US6882851B2 (en) * 2002-03-21 2005-04-19 Cognio, Inc. Ad-hoc control protocol governing use of an unlicensed or shared radio frequency band
US6891496B2 (en) * 2002-05-03 2005-05-10 Atheros Communications, Inc. Method and apparatus for physical layer radar pulse detection and estimation
US7155230B2 (en) 2002-08-19 2006-12-26 Intel Corporation Dynamic frequency selection and radar detection with a wireless LAN

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103026255A (zh) * 2010-07-28 2013-04-03 松下电器产业株式会社 雷达装置
CN103026255B (zh) * 2010-07-28 2014-10-01 松下电器产业株式会社 雷达装置
US9194939B2 (en) 2010-07-28 2015-11-24 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Radar apparatus
CN105940698A (zh) * 2014-02-28 2016-09-14 英特尔Ip公司 用于5GHz频段中的Wi-Fi和空中雷达的共存的接入点和方法
WO2016070607A1 (zh) * 2014-11-07 2016-05-12 中兴通讯股份有限公司 信号的检测处理方法及装置
CN108259051A (zh) * 2016-12-28 2018-07-06 英特尔Ip公司 用于低功率雷达检测模块的独特频率计划和基带设计
CN107612577A (zh) * 2017-09-27 2018-01-19 深圳市普威技术有限公司 一种信道选择系统、方法及电子设备
CN107612577B (zh) * 2017-09-27 2019-10-18 深圳市普威技术有限公司 一种信道选择系统、方法及电子设备
CN110062386A (zh) * 2018-01-16 2019-07-26 联发科技(新加坡)私人有限公司 无线通信装置及方法
WO2024125134A1 (zh) * 2022-12-16 2024-06-20 华为技术有限公司 一种信道切换方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2004017536A2 (en) 2004-02-26
EP1530834B1 (en) 2012-06-06
EP2495881A3 (en) 2012-09-12
US7155230B2 (en) 2006-12-26
AU2003263956A1 (en) 2004-03-03
AU2003263956A8 (en) 2004-03-03
EP2495881A2 (en) 2012-09-05
HK1074285A1 (en) 2005-11-04
WO2004017536A3 (en) 2004-11-25
CN100432694C (zh) 2008-11-12
US20040033789A1 (en) 2004-02-19
EP1530834A2 (en) 2005-05-18
EP2495881B1 (en) 2015-07-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100432694C (zh) 无线局域网的动态频率选择和雷达检测
US10461802B2 (en) Method and apparatus for an adaptive filter architecture
KR100805765B1 (ko) 무선 통신을 위한 수신 신호 처리
US8417204B2 (en) Method and system for on-demand signal notching in a receiver
US9048919B2 (en) Method and apparatus for an adaptive filter architecture
KR19980070532A (ko) 서비스 검출 회로 및 방법
KR100451138B1 (ko) 무선랜 기능이 구비된 무선 이동통신 단말기에서의 무선통신환경 설정장치 및 그 방법
JP2001333003A (ja) 移動通信装置
JP4142259B2 (ja) Rake受信装置およびその方法
JP2000295150A (ja) ダイバーシティ受信機
JPH0983408A (ja) Ss無線通信におけるキャリヤ検出装置
JP2000115126A (ja) 受信回路及びこれを有する移動端末、並びに受信方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20081112

Termination date: 20170731