EP4523492A1 - Kommunikationsvorrichtung, kommunikationsverfahren und computerprogramm - Google Patents

Kommunikationsvorrichtung, kommunikationsverfahren und computerprogramm

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Publication number
EP4523492A1
EP4523492A1 EP23705375.6A EP23705375A EP4523492A1 EP 4523492 A1 EP4523492 A1 EP 4523492A1 EP 23705375 A EP23705375 A EP 23705375A EP 4523492 A1 EP4523492 A1 EP 4523492A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
communication
wireless transceiver
communication device
signal
pending
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.)
Pending
Application number
EP23705375.6A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Alaa Mourad
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.)
Bayerische Motoren Werke AG
Original Assignee
Bayerische Motoren Werke AG
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 Bayerische Motoren Werke AG filed Critical Bayerische Motoren Werke AG
Publication of EP4523492A1 publication Critical patent/EP4523492A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • 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
    • H04B1/7163Spread spectrum techniques using impulse radio
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1215Wireless traffic scheduling for collaboration of different radio technologies
    • 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]

Definitions

  • the present invention relates to a communication device, a communication method and a corresponding computer program, as well as a vehicle and a portable communication device with such a communication device.
  • Ultra Wide Band is a wireless system that can be used for highly accurate localization.
  • An important use case for UWB is in the context of keyless entry systems for vehicles.
  • the key fob can be located using time-of-flight (ToF) measurements, which can prevent relay attacks on the keyless entry system.
  • UWB has also been integrated into smartphones (a cell phone capable of running mobile applications), opening the possibility that the smartphone can replace the traditional key fobs.
  • UWB generally uses four radio frequency channels (5- ⁇ -8-9), which have a center frequency between 6.5 GHz and 8 GHz.
  • Wi-Fi a wireless communication standard according to the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) standard 802.11 family of communication standards, also called Wireless Local Area Network, WLAN, Wireless Local Access Network
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • Wi-Fi Wireless Local Area Network
  • the FCC Federal Communications Commission of the United States
  • UWB channels 5-6) and Wi-Fi in the vehicle is not allowed is to be avoided.
  • the four UWB channels could be randomly selected in different vehicles to reduce the problem of channel congestion between UWB systems.
  • Wi-Fi interference from surrounding access points such as access points of offices, apartments
  • Various embodiments of the present disclosure are based on the knowledge that when multiple communication systems are used simultaneously, for example in a vehicle, a certain degree of coordination can be carried out between the otherwise independently acting communication systems.
  • the communication via the other communication system can be adapted accordingly. In the present invention, this is done by first and second wireless transceivers communicating in first and second communication systems. If communication is pending through the second wireless transceiver, the first wireless transceiver can send out a type of “warning signal” or “signal beacon,” which causes the other wireless transceivers that communicate via the first communication system to temporarily not to communicate. As a result, communication via the second transceiver and the second communication system can be carried out undisturbed.
  • the communication device comprises at least one interface for communication with a first wireless transceiver.
  • the communication device includes one or more processors designed to receive information about a pending communication via a second wireless transceiver.
  • the one or more processors are configured to control the first wireless transceiver to transmit a signal via the second wireless transceiver prior to the pending communication. By sending out the signal, communication can occur from other wireless transceivers that are in the same communication system as the first wireless transceivers communicate, are prevented, so that the pending communication via the second wireless transceiver can be carried out undisturbed.
  • the proposed warning or buoy signal is useful.
  • the first wireless transceiver may, for example, be configured to communicate according to a listen-before-talk based communication standard or according to a carrier sense multiple access based communication standard.
  • the signal emitted via the first wireless transceiver may be intended to prevent other wireless transceivers communicating according to the listen-before-talk based communication standard or according to the carrier sense multiple access based communication standard from communicating at the same time as the pending communication communicate via the second transceiver.
  • the signal is received by the other wireless transceivers and is understood as an indication that another transceiver is about to communicate.
  • the pending communication via the second wireless transceiver is an ultra-wideband (UWB)-based communication.
  • the one or more processors may be configured to control the first wireless transceiver to transmit the signal in accordance with a communications standard for communication over a local wireless communications network (WLAN/Wi-Fi) in a 6 GHz-based frequency range.
  • WLAN/Wi-Fi local wireless communications network
  • 6 GHz-based frequency range The coexistence of UWB and 6 GHz Wi-Fi is a possible application scenario for the present invention.
  • the signal transmitted by the first wireless transceiver in the communication protocol according to which the first wireless transceiver communicates nicized, defined messages and signals can be used.
  • the signal may include a beacon signal or a beacon message according to the communication standard for communication over the Local Wireless Communication Network in the 6 GHz-based frequency range.
  • the communication of the first wireless transceiver can thus be carried out in accordance with the relevant communication standard.
  • the pending communication includes a transmission signal to be transmitted by the second wireless transceiver.
  • Transmission signals can be known in advance, for example through the presence of data to be transmitted in a transmission buffer or through a predefined communication schedule.
  • the communication device may further be designed to carry out the communication via the second wireless transceiver.
  • the at least one interface can also be suitable for communication with the second wireless transceiver.
  • the one or more processors may be configured to control the second wireless transceiver to transmit the transmit signal to be transmitted of the pending communication after transmitting the signal via the first wireless transceiver. This facilitates the coordination between the transmission processes via the first and second transceivers.
  • the proposed concept can also be applied to received signals.
  • the pending communication can thus include a reception signal to be received by the second wireless transceiver.
  • the information about the pending communication can include information about an expected reception time or reception period (for the reception signal to be received).
  • the one or more processors may be configured to control the first wireless transceiver to transmit the signal based on the information about the expected reception time or reception period.
  • periodic signals such as periodic transit time measurement signals, for example in the context of keyless access to a vehicle.
  • One aspect of the present disclosure relates to a vehicle having the previously presented communication device, the first wireless transceiver, and the second wireless transceiver.
  • the communication device can be used to improve the coexistence of the first and second wireless transceivers in the vehicle.
  • the proposed technology can also be used in portable communication devices such as smartphones or smart watches.
  • portable communication devices such as smartphones or smart watches.
  • One aspect of the present disclosure relates to a portable communication device including the previously presented communication device, the first wireless transceiver and the second wireless transceiver.
  • the proposed technology can also be used advantageously in portable communication devices, for example to avoid interference during a transit time measurement.
  • the communication method includes obtaining information about a pending communication via a second wireless transceiver.
  • the communication method includes controlling a first wireless transceiver to emit a signal prior to the pending communication via the second wireless transceiver.
  • the communication method includes a program having program code for performing the above method when the program code is executed on a computer, a processor, a control module, or a programmable hardware component.
  • Fig. la shows a block diagram of an example of a communication device
  • Fig. lb shows a flowchart of an example of a communication method
  • 2 shows a schematic diagram of an example of a vehicle with a communication device
  • FIG. 3 shows a schematic diagram of an example of a portable communication device with a communication device.
  • the communication device 10 comprises at least one interface 12 for communication with a first wireless transceiver 16.
  • the communication device 10 further comprises one or more processors 14 which are coupled to the at least one interface 12.
  • the one or more processors 14 are designed to provide the functionality of the communication device 10, for example in interaction with the at least one interface 12 (for communication with other devices).
  • the at least one interface 12 is further suitable for communicating with a second wireless transceiver 18.
  • the communication device 10 may include the first 16 and/or the second 18 wireless transceiver, or the wireless transceiver(s) may include be arranged outside the communication device 10. In both cases, at least the first wireless transceiver 16, and optionally also the second wireless transceiver 18, can be coupled to the communication device 10, for example via the at least one interface 12.
  • the one or more processors 12 are configured to receive information about a pending communication via the second wireless transceiver 18.
  • the one or more processors are configured to control the first wireless transceiver to transmit a signal in advance of the pending communication via the second wireless transceiver.
  • Fig. 1b shows a flowchart of an example of a corresponding communication method.
  • the communication method can be carried out, for example, by the communication device of FIG. la, or by another communication device such as a vehicle (shown in FIG. 2) or a portable communication device (shown in FIG. 3).
  • the communication method includes obtaining 110 the information about the pending communication via the second wireless transceiver.
  • the Communication method includes controlling 120 the first wireless transceiver to transmit the signal before the pending communication via the second wireless transceiver.
  • the proposed concept is based on the fact that it is known that a communication via the second wireless transceiver (i.e., a communication that is to be carried out via the second transceiver) is pending. This is made known to the communication device via the information about the pending communication. This information can come from multiple sources. For this purpose, a distinction will now be made between three different case groups: transmission signals that are not based on a predetermined schedule, transmission signals that are based on a predetermined schedule, and reception signals that are based on a predetermined schedule.
  • the information about the pending communication may be based on a transmission buffer of the second wireless communication device.
  • the one or more processors may be configured to determine the pending communication information by monitoring the transmit buffer or by receiving a corresponding notification of the transmit buffer from the second wireless transceiver.
  • the communication device can further coordinate the (transmission) communication of the second wireless transceiver.
  • the one or more processors may be configured to control the second wireless transceiver to transmit the transmission signal to be transmitted of the pending communication after the signal has been transmitted via the first wireless transceiver.
  • a similar procedure can also be used for broadcast signals that are based on a specified schedule.
  • the specified schedule serves as information about the upcoming communication.
  • the information about the pending communication may include information (such as a schedule) about an expected transmission time or period, and the one or more processors may trigger the signal based on the information about the expected transmission time or period.
  • the one or more processors can be designed to control the second wireless transceiver to transmit the transmission signal to be sent of the pending communication after the signal has been transmitted via the first wireless transceiver.
  • the procedure can again be carried out according to a schedule.
  • the information about the pending communication can include information (i.e. a schedule) about an expected reception time or reception period.
  • the one or more processors can be designed to control the first wireless transceiver to send out the signal based on the information about the expected reception time or reception period, for example so that the signal (just) precedes the expected reception time or reception period.
  • the one or more processors are configured to trigger the transmission of the signal by the first wireless transceiver so that the signal is transmitted before the pending communication carried out via the second wireless transceiver. This is done to prevent or make less likely a collision between the pending communication via the second wireless transceiver and further communication taking place in another communication system. Such a collision is to be expected in particular if the pending communication via the second wireless transceiver and the further communication are based on the same frequency resources. For example, if a first frequency band in which the first wireless transceiver communicates with a second frequency band, in which the second wireless transceiver communicates overlaps.
  • the first wireless transceiver can be used for communication in a first communication system and the second wireless transmitter can The receiver can be provided for communication in a second communication system. If the first communication system and the second communication system use the same or overlapping frequency resources, then the signal can be sent out. This applies in particular if the communication via the second communication system is based on a lower signal strength, calculated on a carrier frequency (approximately less than 50%, less than 20% or less than 10% of the signal strength of the first communication system).
  • the pending communication via the second wireless transceiver may be an ultra-wideband based communication.
  • the first wireless transceiver can be suitable or designed to communicate via a local wireless communication network (Wireless Local Area Network, WLAN, also called Wi-Fi) in a 6 GHz-based frequency range.
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the one or more processors may be configured to control the first wireless transceiver to transmit the signal in accordance with a communications standard for communication over a local wireless communications network in a 6 GHz-based frequency range.
  • UWB-based communication is based on the use of very wide frequency bands, using low signal strengths based on the individual carrier frequency.
  • the listen-before-talk technique used by WLAN/Wi-Fi may fail because the signal strength of UWB-based communication may be too low to be detected by listen-before-talk detection the other wireless transceivers of the first communication system to be recognized. Therefore, the present concept can be used in particular in listen-before-talk based communication system, or the conceptually similar Carrier Sense Multiple Access (CSMA) based communication system.
  • the first communication system may be a listen-before-talk based communication system or a carrier sense multiple access based communication system.
  • the first wireless transceiver can be designed to communicate according to a listen-before-talk based communication standard or according to a carrier sense multiple access based communication standard.
  • the signal emitted via the first wireless transceiver is intended, for example, to prevent that other wireless transceivers communicating in accordance with the listen-before-talk based communication standard or in accordance with the carrier sense multiple access based communication standard communicate via the second transceiver at the same time as the pending communication.
  • the WLAN/Wi-Fi communication standard has possible signals, messages and packets that can be used as the previously discussed signal.
  • the signal may include or correspond to a beacon signal or a beacon message (also called a beacon frame) in accordance with the communication standard for communication via the local wireless communication network in the 6 GHz-based frequency range.
  • the at least one interface 12 may, for example, correspond to one or more inputs and/or one or more outputs for receiving and/or transmitting information, for example in digital bit values, based on a code, within a module, between modules, or between modules of different entities .
  • the at least one interface 12 can include an interface circuit that is designed to carry out the communication of the interface 12.
  • the one or more processors 14 may correspond to any controller or processor or programmable hardware component.
  • the one or more processors 14 can also be implemented as software that is programmed for a corresponding hardware component.
  • the one or more processors 14 can be implemented as programmable hardware with correspondingly adapted software. Any processors, such as digital signal processors (DSPs), can be used. Embodiments are not limited to a specific type of processor. Any processor or even several processors are conceivable for implementation.
  • DSPs digital signal processors
  • the first wireless transceiver 16 and the second wireless transceiver 18 may include typical transmitter and receiver components, respectively. This can include, for example, one or more antennas, one or more filters, one or more mixers, one or more amplifiers, one or more diplexers, one or more duplexers, etc. More details and aspects of the wireless transceivers, the communication device, the communication method and the computer program are mentioned in connection with the concept or examples described before or after (such as in Figs. 2 and 3). The wireless transceivers, the communication device, the communication method and the computer program may include one or more additional optional features corresponding to one or more aspects of the proposed concept or the described examples as previously or subsequently described.
  • FIG. 2 shows a schematic diagram of an example of a vehicle 200 with a communication device 10, such as the communication device 10 that was introduced in connection with FIG. la.
  • the vehicle 200 further includes the first wireless transceiver 16 and the second wireless transceiver 18, each coupled to the communication device 10.
  • the vehicle 200 may correspond, for example, to a land vehicle, a watercraft, an aircraft, a rail vehicle, a road vehicle, a car, an off-road vehicle, a motor vehicle, or a truck.
  • wireless transceivers More details and aspects of the wireless transceivers, the communication device and the vehicle are mentioned in connection with the concept or examples described before or after (such as in Figs. la to 1b and 3).
  • the wireless transceivers, the communication device, and the vehicle may include one or more additional optional features corresponding to one or more aspects of the proposed concept or described examples as previously or subsequently described.
  • FIG. 3 shows a schematic diagram of an example of a portable communication device 300 with a communication device 10, such as the communication device 10 that was introduced in connection with FIG. la.
  • the portable communication device 300 further includes the first wireless transceiver 16 and the second wireless transceiver 18, each of which is coupled to the communication device 10.
  • the portable communication device is shown as a smartphone.
  • the portable communication device can also take other forms.
  • the portable communication device can be a so-called smartwatch (an intelligent watch), a tablet computer or an identification chip.
  • the portable communication device may be a communication device capable of general communication, ie, a communication device that is not intended for a single use case, such as a vehicle key fob.
  • the portable communication device can be a communication device intended for a single application, such as a key fob.
  • wireless transceivers More details and aspects of the wireless transceivers, the communication device and the portable communication device are mentioned in connection with the concept or examples described before or after (such as in Figs. la to 2).
  • the wireless transceivers, the communication device, and the portable communication device may include one or more additional optional features corresponding to one or more aspects of the proposed concept or described examples as previously or subsequently described.
  • Wi-Fi uses the listen-before-talk method of transmission to achieve fair spectrum sharing.
  • UWB uses very weak signal power
  • the UWB signal cannot be detected by a Wi-Fi transceiver.
  • the present disclosure is based on the discovery that the 6 GHz Wi-Fi unit in the vehicle can be used to send a high power signal before each UWB transmission.
  • the surrounding Wi-Fi access points may stop transmitting for a short period of time. reset so that interference-free UWB transmission is possible. Because the UWB signal is very short, the impact on surrounding Wi-Fi hotspots is very limited.
  • the concept for improving the coexistence of one Use of different communication technologies may include one or more additional optional features that correspond to one or more aspects of the proposed concept or the described examples, as described before or after.
  • FIG. 1 System-on-a-Chip
  • a block, a device or a functional aspect of the device or system can correspond to a feature, such as a method step, of the corresponding method. Accordingly, aspects that are described in connection with a method are also to be understood as a description of a corresponding block, a corresponding element, a property or a functional feature of a corresponding device or a corresponding system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Kommunikationsvorrichtung (10), auf ein Kommunikationsverfahren sowie auf ein entsprechendes Computerprogramm, sowie auf ein Fahrzeug (200) und ein tragbares Kommunikationsgerät (300) mit einer solchen Kommunikationsvorrichtung. Die Kommunikationsvorrichtung (10) umfasst zumindest eine Schnittstelle (12) zur Kommunikation mit einem ersten drahtlosen Sendeempfänger (16). Die Kommunikationsvorrichtung (10) umfasst ein oder mehrere Prozessoren (14), ausgebildet zum Erhalten von Information über eine anstehende Kommunikation über einen zweiten drahtlosen Sendeempfänger (18), und zum Steuern des ersten drahtlosen Sendeempfängers zum Aussenden eines Signals vor der anstehenden Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger.

Description

Kommunikationsvorrichtung, Kommunikationsverfahren und Computerprogramm
Technisches Gebiet
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Kommunikationsvorrichtung, auf ein Kommunikationsverfahren sowie auf ein entsprechendes Computerprogramm, sowie auf ein Fahrzeug und ein tragbares Kommunikationsgerät mit einer solchen Kommunikationsvorrichtung.
Hintergrund
Ultrabreitband (engl. Ultra Wide-Band, UWB) ist ein drahtloses System, das für eine hochgenaue Lokalisierung verwendet werden kann. Ein wichtiger Anwendungsfall von UWB liegt im Rahmen von schlüssellosen Zugangssystemen für Fahrzeuge. Mit UWB kann der Schlüsselanhänger mit Hilfe von Laufzeitmessungen (engl. Time-of-Flight, ToF) lokalisiert werden, wodurch Relais- Angriffe auf das schlüssellose Zugangssystem verhindert werden können. UWB wurde auch in Smartphones (ein Mobiltelefon, das mobile Anwendungen ausführen kann) integriert, was die Möglichkeit eröffnet, dass das Smartphone die traditionellen Schlüsselanhänger ersetzen kann. UWB verwendet im Allgemeinen vier Funkfrequenzkanäle (5-Ö-8-9), die eine Mittenfrequenz zwischen 6,5 GHz und 8 GHz haben.
Wi-Fi (ein drahtloser Kommunikationsstandard gemäß der Familie von Kommunikationsstandards nach IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institut für Elektrotechnik und Elektronik-Ingenieure)-Standard 802.11, auch Wireless Local Area Network, WLAN, Drahtloses lokales Zugangsnetzwerk genannt) wird auch im Fahrzeug für verschiedene Anwendungen, etwa als Intemet-Zugangspunkt, verwendet. Die FCC (Federal Communications Commision, Bundeskommunikationskommission der Vereinigten Staaten) hat beschlossen, das 6 GHz Kommunikationsband für Wi-Fi -Anwendungen zu öffnen, was bedeutet, dass die Koexistenz von UWB (Kanäle 5-6) und Wi-Fi im Fahrzeug nicht zu vermeiden ist.
Die vier UWB-Kanäle könnten in verschiedenen Fahrzeugen zufällig gewählt werden, um das Problem der Kanalüberlastung zwischen UWB-Systemen zu reduzieren. Allerdings können die Wi-Fi -Interferenzen von umliegenden Zugangspunkten (etwa Zugangspunkten von Büros, Wohnungen) einen großen Einfluss auf den UWB-Betrieb auf den Kanälen 5 und 6 haben.
Es besteht der Bedarf nach einem verbesserten Konzept zur Koexistenz mehrerer Kommunikationssysteme.
Zusammenfassung
Diesem Bedarf wird durch den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche entsprochen.
Verschiedene Ausführungsbeispiele der vorliegenden Offenbarung basieren auf der Erkenntnis, dass, bei der gleichzeitigen Nutzung von mehreren Kommunikationssystem, etwa in einem Fahrzeug, ein gewisses Maß an Koordination zwischen den sonst unabhängig agierenden Kommunikationssystemen durchgeführt werden kann. Insbesondere kann in dem Fall, dass bekannt ist, dass eine Kommunikation über eines der Kommunikationssysteme ansteht, die Kommunikation über das andere Kommunikationssystem entsprechend angepasst werden. In der vorliegenden Erfindung geschieht dies durch einen ersten und einen zweiten drahtlosen Sendeempfänger, die in einem ersten und in einem zweiten Kommunikationssystem kommunizieren. Steht eine Kommunikation durch den zweiten drahtlosen Sendeempfänger an, so kann der erste drahtlose Sendeempfänger eine Art „Warnsignal“ oder „Bojensignal“ (engl. signal beacon) aussenden, das die anderen drahtlosen Sendeempfänger, die über das erste Kommunikationssystem kommunizieren, dazu veranlasst, temporär nicht zu kommunizieren. Hierdurch kann die Kommunikation über den zweiten Sendeempfänger und das zweite Kommunikationssystem ungestört durchgeführt werden.
Ein Aspekt der vorliegenden Offenbarung befasst sich mit einer Kommunikationsvorrichtung. Die Kommunikationsvorrichtung umfasst zumindest eine Schnittstelle zur Kommunikation mit einem ersten drahtlosen Sendeempfänger. Die Kommunikationsvorrichtung umfasst ein oder mehrere Prozessoren, ausgebildet zum Erhalten von Information über eine anstehende Kommunikation über einen zweiten drahtlosen Sendeempfänger. Die ein oder mehreren Prozessoren sind ausgebildet zum Steuern des ersten drahtlosen Sendeempfängers zum Aussenden eines Signals vor der anstehenden Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger. Durch Aussenden des Signals kann eine Kommunikation von anderen drahtlosen Sendeempfängem, die in dem gleichen Kommunikationssystem wie der erste drahtlose Sendeempfängem kommunizieren, unterbunden werden, so dass die anstehende Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger ungestört durchgeführt werden kann.
Beispielsweise können die ein oder mehreren Prozessoren ausgebildet sein, um den ersten drahtlosen Sendeempfänger zum Aussenden des Signals vor der anstehenden Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger zu steuern, falls ein erstes Frequenzband, in dem der erste drahtlose Sendeempfänger kommuniziert, mit einem zweiten Frequenzband, in dem der zweite drahtlose Sendeempfänger kommuniziert, überlappt. In Szenarien, wo zwei drahtlose Sendeempfänger in dem gleichen oder überlappenden Frequenzbändern kommunizieren, ist das vorgeschlagene Warn- oder Bojensignal nützlich.
Der erste drahtlose Sendeempfänger kann beispielsweise dazu ausgebildet sein, gemäß einem Listen-Before-Talk (Hören-vor-Sprechen)-basierten Kommunikationsstandard oder gemäß einem Carrier-Sense (Träger-Spür-)Mehrfachzugriff-basierten Kommunikationsstandard zu kommunizieren. Das über den ersten drahtlosen Sendeempfänger ausgesendete Signal kann dazu vorgesehen sein, zu verhindern, dass andere drahtlose Sendeempfänger, die gemäß dem Listen-Before-Talk-basierten Kommunikationsstandard oder gemäß dem Carrier-Sense-Mehrfachzugriff-basierten Kommunikationsstandard kommunizieren, zeitgleich mit der anstehenden Kommunikation über den zweiten Sendeempfänger kommunizieren. Dabei wird das Signal von den anderen drahtlosen Sendeempfängern empfangen und als Hinweis darauf verstanden, dass ein anderer Sendeempfänger im Begriff ist, zu Kommunizieren.
In manchen Ausführungsbeispielen ist die anstehende Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger eine Ultrabreitband (UWB)-basierte Kommunikation. Die ein oder mehreren Prozessoren können ausgebildet sein, um den ersten drahtlosen Sendeempfänger zu steuern, das Signal gemäß eines Kommunikationsstandard zur Kommunikation über ein Lokales Drahtloses Kommunikationsnetzwerk (WLAN / Wi-Fi) in einem 6-GHz- basierten Frequenzbereich zu übermitteln. Die Koexistenz von UWB und 6-GHz-Wi-Fi ist ein mögliches Anwendungsszenario für die vorliegende Erfindung.
Beispielsweise können für das durch den ersten drahtlosen Sendeempfänger gesendete Signal im Kommunikationsprotokoll, gemäß dem der erste drahtlose Sendeempfänger kommu- niziert, definierte Nachrichten und Signale verwendet werden. Beispielsweise kann das Signal ein Beacon-Signal (Bojensignal) oder eine Beacon-Nachricht (Bojennachricht) gemäß des Kommunikationsstandards zur Kommunikation über das Lokale Drahtlose Kommunikationsnetzwerk in dem 6-GHz-basierten Frequenzbereich umfassen. So kann die Kommunikation des ersten drahtlosen Sendeempfänger gemäß des einschlägigen Kommunikationsstandards durchgeführt werden.
In manchen Ausführungsbeispielen umfasst die anstehende Kommunikation ein durch den zweiten drahtlosen Sendeempfänger zu sendendes Sendesignal. Sendesignale können bereits im Voraus bekannt sein, etwa durch die Präsenz von zu sendenden Daten in einem Sendepuffer oder durch einen vordefinierten Kommunikationszeitplan.
In manchen Fällen kann die Kommunikationsvorrichtung ferner ausgebildet sein, um die Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger durchzuführen. So kann die zumindest eine Schnittstelle ferner zur Kommunikation mit dem zweiten drahtlosen Sendeempfänger geeignet sein. Die ein oder mehreren Prozessoren können ausgebildet sein zum Steuern des zweiten drahtlosen Sendeempfängers zum Übermitteln des zu sendenden Sendesignals der anstehenden Kommunikation nach dem Aussenden des Signals über den ersten drahtlosen Sendeempfänger. Hierdurch wird die Koordination zwischen den Sendevorgängen über den ersten und den zweiten Sendeempfänger erleichtert.
Unter bestimmten Voraussetzungen lässt sich das vorgeschlagene Konzept auch auf Empfangssignale anwenden. So kann die anstehende Kommunikation ein durch den zweiten drahtlosen Sendeempfänger zu empfangendes Empfangssignal umfassen. Die Information über die anstehende Kommunikation kann Information über einen voraussichtlichen Empfangszeitpunkt oder Empfangszeitraum (für das zu empfangende Empfangssignal) umfassen. Die ein oder mehreren Prozessoren können ausgebildet sein, um den ersten drahtlosen Sendeempfänger basierend auf der Information über den voraussichtlichen Empfangszeitpunkt oder Empfangszeitraum zu steuern, das Signal auszusenden. Eine solche Vorgehensweise ist beispielsweise bei periodischen Signalen, etwa periodischen Laufzeitmessungssignalen, möglich, etwa im Rahmen des schlüssellosen Zugangs zu einem Fahrzeug.
Ein Aspekt der vorliegenden Offenbarung bezieht sich auf ein Fahrzeug mit der zuvor vorgestellten Kommunikationsvorrichtung, dem ersten drahtlosen Sendeempfänger und dem zweiten drahtlosen Sendeempfänger. Insbesondere kann die Kommunikationsvorrichtung genutzt werden, um die Koexistenz des ersten und zweiten drahtlosen Sendeempfängers im Fahrzeug zu verbessern.
Andererseits kann die vorgeschlagene Technik auch in tragbaren Kommunikationsgeräten, wie etwa Smartphones oder Smart Watches (intelligente Uhren) verwendet werden. Ein Aspekt der vorliegenden Offenbarung bezieht sich auf ein tragbares Kommunikationsgerät mit der zuvor vorgestellten Kommunikationsvorrichtung, dem ersten drahtlosen Sendeempfänger und dem zweiten drahtlosen Sendeempfänger. Auch in tragbaren Kommunikationsgeräten kann die vorgeschlagene Technik vorteilhaft genutzt werden, etwa um Störungen im Rahmen einer Laufzeitmessung zu vermeiden.
Ein Aspekt der vorliegenden Offenbarung bezieht sich auf ein entsprechendes Kommunikationsverfahren. Das Kommunikationsverfahren umfasst ein Erhalten von Information über eine anstehende Kommunikation über einen zweiten drahtlosen Sendeempfänger. Das Kommunikationsverfahren umfasst ein Steuern eines ersten drahtlosen Sendeempfängers zum Aussenden eines Signals vor der anstehenden Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger.
Das Kommunikationsverfahren umfasst ein Programm mit einem Programmcode zum Durchführen des obigen Verfahrens, wenn der Programmcode auf einem Computer, einem Prozessor, einem Kontrollmodul oder einer programmierbaren Hardwarekomponente ausgeführt wird.
Figurenkurzbeschreibung
Einige Beispiele von Vorrichtungen und/oder Verfahren werden nachfolgend bezugnehmend auf die beiliegenden Figuren lediglich beispielhaft näher erläutert. Es zeigen:
Fig. la zeigt ein Blockdiagramm eines Beispiels einer Kommunikationsvorrichtung;
Fig. lb zeigt ein Flussdiagramm eines Beispiels eines Kommunikationsverfahrens; Fig. 2 zeigt ein schematisches Diagramm eines Beispiels eines Fahrzeugs mit einer Kommunikationsvorrichtung; und
Fig. 3 zeigt ein schematisches Diagramm eines Beispiels eines tragbaren Kommunikationsgeräts mit einer Kommunikationsvorrichtung.
Beschreibung
Einige Beispiele werden nun ausführlicher Bezug nehmend auf die beiliegenden Figuren beschrieben. Weitere mögliche Beispiele sind jedoch nicht auf die Merkmale dieser detailliert beschriebenen Ausführungsformen beschränkt. Diese können Modifikationen der Merkmale sowie Entsprechungen und Alternativen zu den Merkmalen aufweisen. Ferner soll die Terminologie, die hierin zum Beschreiben bestimmter Beispiele verwendet wird, nicht einschränkend für weitere mögliche Beispiele sein.
Gleiche oder ähnliche Bezugszeichen beziehen sich in der gesamten Beschreibung der Figuren auf gleiche oder ähnliche Elemente beziehungsweise Merkmale, die jeweils identisch oder auch in abgewandelter Form implementiert sein können, während sie die gleiche oder eine ähnliche Funktion bereitstellen. In den Figuren können ferner die Stärken von Linien, Schichten und/oder Bereichen zur Verdeutlichung übertrieben sein.
Wenn zwei Elemente A und B unter Verwendung eines „oder“ kombiniert werden, ist dies so zu verstehen, dass alle möglichen Kombinationen offenbart sind, d. h. nur A, nur B sowie A und B, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich anders definiert. Als alternative Formulierung für die gleichen Kombinationen kann „zumindest eines von A und B“ oder „A und/oder B“ verwendet werden. Das gilt Äquivalent für Kombinationen von mehr als zwei Elementen.
Wenn eine Singularform, z. B. „ein, eine“ und „der, die, das“ verwendet wird und die Verwendung nur eines einzelnen Elements weder explizit noch implizit als verpflichtend definiert ist, können weitere Beispiele auch mehrere Elemente verwenden, um die gleiche Funktion zu implementieren. Wenn eine Funktion im Folgenden als unter Verwendung mehrerer Elemente implementiert beschrieben ist, können weitere Beispiele die gleiche Funktion unter Verwendung eines einzelnen Elements oder einer einzelnen Verarbeitungsentität implementieren. Es versteht sich weiterhin, dass die Begriffe „umfasst“, „umfassend“, „aufweist“ und/oder „aufweisend“ bei deren Gebrauch das Vorhandensein der angegebenen Merkmale, Ganzzahlen, Schritte, Operationen, Prozesse, Elemente, Komponenten und/oder einer Gruppe derselben beschreiben, dabei aber nicht das Vorhandensein oder das Hinzufügen eines oder mehrerer anderer Merkmale, Ganzzahlen, Schritte, Operationen, Prozesse, Elemente, Komponenten und/einer Gruppe derselben ausschließen.
Fig. la zeigt ein Blockdiagramm eines Beispiels einer Kommunikationsvorrichtung 10. Die Kommunikationsvorrichtung 10 umfasst zumindest eine Schnittstelle 12 zur Kommunikation mit einem ersten drahtlosen Sendeempfänger 16. Die Kommunikationsvorrichtung 10 umfasst ferner ein oder mehrere Prozessoren 14, die mit der zumindest einen Schnittstelle 12 gekoppelt sind. Im Allgemeinen sind die ein oder mehreren Prozessoren 14 dazu ausgebildet, die Funktionalität der Kommunikationsvorrichtung 10 bereitzustellen, etwa im Zusammenspiel mit der zumindest einen Schnittstelle 12 (zur Kommunikation mit anderen Einheiten). In manchen Beispielen ist die zumindest eine Schnittstelle 12 ferner geeignet zur Kommunikation mit einem zweiten drahtlosen Sendeempfänger 18. Beispielsweise kann die Kommunikationsvorrichtung 10 den ersten 16 und/oder den zweiten 18 drahtlosen Sendeempfänger umfassen, oder der oder die drahtlose(n) Sendeempfänger kann/können außerhalb der Kommunikationsvorrichtung 10 angeordnet sein. In beiden Fällen kann zumindest der erste drahtlose Sendeempfänger 16, und optional auch der zweite drahtlose Sendeempfänger 18, mit der Kommunikationsvorrichtung 10 gekoppelt sein, etwa über die zumindest eine Schnittstelle 12.
Die ein oder mehreren Prozessoren 12 sind ausgebildet zum Erhalten von Information über eine anstehende Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger 18. Die ein oder mehreren Prozessoren sind ausgebildet zum Steuern des ersten drahtlosen Sendeempfängers zum Aussenden eines Signals vor der anstehenden Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger.
Fig. 1b zeigt ein Flussdiagramm eines Beispiels eines entsprechenden Kommunikationsverfahrens. Das Kommunikationsverfahren kann beispielsweise von der Kommunikationsvorrichtung von Fig. la ausgeführt werden, oder von einem anderen Kommunikationsgerät, wie etwa einem Fahrzeug (in Fig. 2 gezeigt) oder einem tragbaren Kommunikationsgerät (in Fig. 3 gezeigt). Das Kommunikationsverfahren umfasst ein Erhalten 110 der Information über die anstehende Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger. Das Kommunikationsverfahren umfasst ein Steuern 120 des ersten drahtlosen Sendeempfängers zum Aussenden des Signals vor der anstehenden Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger.
Im Folgenden werden die Merkmale der Kommunikationsvorrichtung, des Kommunikationsverfahrens und eines entsprechenden Computerprogramms mit Bezug auf die Kommunikationsvorrichtung erläutert. Merkmale, die im Zusammenhang mit der Kommunikationsvorrichtung eingeführt oder erläutert werden, können ebenso in dem entsprechenden Kommunikationsverfahren oder dem Computerprogramm Eingang finden.
Das vorgeschlagene Konzept basiert darauf, dass bekannt ist, dass eine Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger (d.h., eine Kommunikation, die über den zweiten Sendeempfänger durchzuführen ist), ansteht. Der Kommunikationsvorrichtung wird dies über die Information über die anstehende Kommunikation bekannt gemacht. Diese Information kann aus mehreren Quellen stammen. Dazu wird nun im Folgenden zwischen drei unterschiedlichen Fallgruppen unterschieden: Sendesignale, die nicht auf einem vorgegebenen Zeitplan basieren, Sendesignale, die auf einem vorgegebenen Zeitplan basieren, und Empfangssignale, die auf einem vorgegebenen Zeitplan basieren.
Bei Sendesignalen, d.h., wenn die anstehende Kommunikation ein durch den zweiten drahtlosen Sendeempfänger zu sendendes Sendesignal umfasst, die nicht auf einem vorgegebenen Zeitplan basieren, kann die Information über die anstehende Kommunikation auf einem Sendepuffer des zweiten drahtlosen Kommunikationsgeräts basieren. Die ein oder mehreren Prozessoren können ausgebildet sein, um die Information über die anstehende Kommunikation durch Überwachen des Sendepuffers zu ermitteln oder durch Empfangen einer entsprechenden Benachrichtigung über den Sendepuffer durch den zweiten drahtlosen Sendeempfänger bestimmen. Dabei kann die Kommunikationsvorrichtung ferner die (Sende-) Kommunikation des zweiten drahtlosen Sendeempfängers koordinieren. Beispielsweise können die ein oder mehreren Prozessoren ausgebildet sein zum Steuern des zweiten drahtlosen Sendeempfängers zum Übermitteln des zu sendenden Sendesignals der anstehenden Kommunikation nach dem Aussenden des Signals über den ersten drahtlosen Sendeempfänger.
Ähnlich kann auch bei Sendesignalen, die auf einem vorgegebenen Zeitplan basieren, vorgegangen werden. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit, dass der vorgegebene Zeitplan als Information über die anstehende Kommunikation dient. So kann die Information über die anstehende Kommunikation Information (etwa einen Zeitplan) über einen voraussichtlichen Sendezeitpunkt oder Sendezeitraum umfassen, und die ein oder mehreren Prozessoren können das Signal basierend auf der Information über den voraussichtlichen Sendezeitpunkt oder Sendezeitraum auslösen. Auch hier können die ein oder mehreren Prozessoren ausgebildet sein zum Steuern des zweiten drahtlosen Sendeempfängers zum Übermitteln des zu sendenden Sendesignals der anstehenden Kommunikation nach dem Aussenden des Signals über den ersten drahtlosen Sendeempfänger.
Bei Empfangssignalen, d.h. wenn die anstehende Kommunikation ein durch den zweiten drahtlosen Sendeempfänger zu empfangendes Empfangssignal umfasst, kann wieder gemäß eines Zeitplans vorgegangen werden. So kann die Information über die anstehende Kommunikation Information (d.h. einen Zeitplan) über einen voraussichtlichen Empfangszeitpunkt oder Empfangszeitraum umfassen. Die ein oder mehreren Prozessoren können ausgebildet sein, um den ersten drahtlosen Sendeempfänger basierend auf der Information über den voraussichtlichen Empfangszeitpunkt oder Empfangszeitraum zu steuern, das Signal auszusenden, etwa so dass das Signal dem voraussichtlichen Empfangszeitpunkt oder Empfangszeitraum jeweils (knapp) zuvorkommt.
Die ein oder mehreren Prozessoren sind dazu ausgebildet, das Aussenden des Signals durch den ersten drahtlosen Sendeempfänger auszulösen, so dass das Signal vor der anstehenden Kommunikation, die über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger durchgeführt, ausgesendet wird. Dies geschieht, um eine Kollision zwischen der anstehenden Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger, und einer weiteren Kommunikation, die in einem anderen Kommunikationssystem stattfindet, zu verhindern oder unwahrscheinlicher zu machen. Eine solche Kollision ist insbesondere dann zu erwarten, wenn die anstehende Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger und die weitere Kommunikation auf den gleichen Frequenzressourcen basiert. Beispielsweise können die ein oder mehreren Prozessoren ausgebildet sind, um den ersten drahtlosen Sendeempfänger zum Aussenden des Signals vor der anstehenden Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger zu steuern, falls ein erstes Frequenzband, in dem der erste drahtlose Sendeempfänger kommuniziert, mit einem zweiten Frequenzband, in dem der zweite drahtlose Sendeempfänger kommuniziert, überlappt. So kann der erste drahtlose Sendeempfänger beispielsweise zur Kommunikation in einem ersten Kommunikationssystem und der zweite drahtlose Sen- deempfänger zur Kommunikation in einem zweiten Kommunikationssystem vorgesehen sein. Nutzen das erste Kommunikationssystem und das zweite Kommunikationssystem die gleichen bzw. überlappende Frequenzressourcen, dann kann das Signal ausgesendet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Kommunikation über das zweite Kommunikationssystem auf einer, gerechnet auf eine Trägerfrequenz, geringeren Signalstärke (etwa weniger als 50%, weniger als 20% oder weniger als 10% der Signalstärke des ersten Kommunikationssystems) basiert.
Ein solches Szenario herrscht insbesondere bei der Koexistenz von WiFi im 6-GHz Frequenzbereich und Ultrabreitband (UWB). Beispielsweise kann die anstehende Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger (d.h. über das zweite Kommunikationssystem) eine Ultrabreitband-basierte Kommunikation sein. Der erste drahtlose Sendeempfänger kann hingegen dazu geeignet oder ausgebildet sein, über ein Lokales Drahtloses Kommunikationsnetzwerk (Wireless Local Area Network, WLAN, auch Wi-Fi genannt) in einem 6-GHz-basierten Frequenzbereich zu kommunizieren. Somit können die ein oder mehreren Prozessoren ausgebildet sind, um den ersten drahtlosen Sendeempfänger zu steuern, das Signal gemäß eines Kommunikationsstandard zur Kommunikation über ein Lokales Drahtloses Kommunikationsnetzwerk in einem 6-GHz-basierten Frequenzbereich zu übermitteln. Wie dem Namen zu entnehmen ist, basiert UWB-basierte Kommunikation auf der Nutzung sehr breiter Frequenzbänder, wobei, auf die einzelne Trägerfrequenz gerechnet, geringe Signalstärken verwendet werden. In diesem Szenario versagt möglicherweise die von WLAN/Wi-Fi verwendete Technik „Listen-Before-Talk“ (Hören vor Sprechen), denn die Signalstärke der UWB-basierten Kommunikation ist möglicherweise zu gering, um durch die Listen-Before-Talk-Erkennung der anderen drahtlosen Sendeempfänger des ersten Kommunikationssystems erkannt zu werden. Daher kann das vorliegende Konzept insbesondere in Listen-Before-Talk-basierten Kommunikationssystem, oder den konzeptuell ähnlichen Carrier-Sense-Mehrfachzugriff (Carrier Sense Multiple Access, CSMA)-basierten Kommunikationssystem verwendet werden. In anderen Worten kann das erste Kommunikationssystem ein Listen-Before-Talk-basiertes Kommunikationssystem oder ein Carrier- Sense-Mehrfachzugriff-basiertes Kommunikationssystem sein. Entsprechend kann der erste drahtlose Sendeempfänger dazu ausgebildet sein, gemäß einem Listen-Before-Talk- basierten Kommunikationsstandard oder gemäß einem Carrier-Sense-Mehrfachzugriff- basierten Kommunikationsstandard zu kommunizieren. Dabei ist das über den ersten drahtlosen Sendeempfänger ausgesendete Signal beispielsweise dazu vorgesehen, zu verhindern, dass andere drahtlose Sendeempfänger, die gemäß dem Listen-Before-Talk-basierten Kommunikationsstandard oder gemäß dem Carrier-Sense-Mehrfachzugriff-basierten Kommunikationsstandard kommunizieren, zeitgleich mit der anstehenden Kommunikation über den zweiten Sendeempfänger kommunizieren.
Der WLAN/Wi-Fi-Kommunikationsstandard weist mögliche Signale, Nachrichten und Pakete auf, die als das zuvor angesprochene Signal verwendet werden können. So kann das Signal ein Beacon-Signal oder eine Beacon-Nachricht (auch Beacon-Rahmen, engl. Beacon Frame) genannt gemäß des Kommunikationsstandards zur Kommunikation über das Lokale Drahtlose Kommunikationsnetzwerk in dem 6-GHz-basierten Frequenzbereich umfassen oder diesem entsprechen.
Die zumindest eine Schnittstelle 12 kann beispielsweise einem oder mehreren Eingängen und/oder einem oder mehreren Ausgängen zum Empfangen und/oder Übertragen von Informationen entsprechen, etwa in digitalen Bitwerten, basierend auf einem Code, innerhalb eines Moduls, zwischen Modulen, oder zwischen Modulen verschiedener Entitäten. Dabei kann die zumindest eine Schnittstelle 12 etwa eine Schnittstellenschaltung umfassen, die dazu ausgebildet ist, um die Kommunikation der Schnittstelle 12 durchzuführen.
Beispielsweise können die ein oder mehreren Prozessoren 14 einem beliebigen Controller oder Prozessor oder einer programmierbaren Hardwarekomponente entsprechen. Beispielsweise können die ein oder mehreren Prozessoren 14 auch als Software realisiert sein, die für eine entsprechende Hardwarekomponente programmiert ist. Insofern können die ein oder mehreren Prozessoren 14 als programmierbare Hardware mit entsprechend angepasster Software implementiert sein. Dabei können beliebige Prozessoren, wie Digitale Signalprozessoren (DSPs) zum Einsatz kommen. Ausführungsbeispiele sind dabei nicht auf einen bestimmten Typ von Prozessor eingeschränkt. Es sind beliebige Prozessoren oder auch mehrere Prozessoren zur Implementierung denkbar.
Der erste drahtlose Sendeempfänger 16 und der zweite drahtlose Sendeempfänger 18 können typische Sender- bzw. Empfängerkomponenten enthalten. Darunter können beispielsweise ein oder mehrere Antennen, ein oder mehrere Filter, ein oder mehrere Mischer, ein oder mehrere Verstärker, ein oder mehrere Diplexer, ein oder mehrere Duplexer, usw. fallen. Mehr Details und Aspekte der drahtlosen Sendeempfänger, der Kommunikationsvorrichtung, des Kommunikationsverfahrens und des Computerprogramms werden in Verbindung mit dem Konzept oder Beispielen genannt, die vorher oder nachher (etwa in den Fign. 2 und 3) beschrieben werden. Die drahtlosen Sendeempfänger, die Kommunikationsvorrichtung, das Kommunikationsverfahren und das Computerprogramm können ein oder mehrere zusätzliche optionale Merkmale umfassen, die ein oder mehreren Aspekten des vorgeschlagenen Konzepts oder der beschriebenen Beispiele entsprechen, wie sie vorher oder nachher beschrieben wurden.
Fig. 2 zeigt ein schematisches Diagramm eines Beispiels eines Fahrzeugs 200 mit einer Kommunikationsvorrichtung 10, etwa der Kommunikationsvorrichtung 10, die im Zusammenhang mit Fig. la eingeführt wurde. Das Fahrzeug 200 umfasst ferner den ersten drahtlosen Sendeempfänger 16 und den zweiten drahtlosen Sendeempfänger 18, die jeweils mit der Kommunikationsvorrichtung 10 gekoppelt sind.
In zumindest manchen Ausführungsbeispielen kann das Fahrzeug 200 beispielsweise einem Landfahrzeug, einem Wasserfahrzeug, einem Luftfahrzeug, einem Schienenfahrzeug, einem Straßenfahrzeug, einem Auto, einem Geländefahrzeug, einem Kraftfahrzeug, oder einem Lastkraftfahrzeug entsprechen.
Mehr Details und Aspekte der drahtlosen Sendeempfänger, der Kommunikationsvorrichtung und des Fahrzeugs werden in Verbindung mit dem Konzept oder Beispielen genannt, die vorher oder nachher (etwa in den Fign. la bis 1b und 3) beschrieben werden. Die drahtlosen Sendeempfänger, die Kommunikationsvorrichtung und das Fahrzeug können ein oder mehrere zusätzliche optionale Merkmale umfassen, die ein oder mehreren Aspekten des vorgeschlagenen Konzepts oder der beschriebenen Beispiele entsprechen, wie sie vorher oder nachher beschrieben wurden.
Fig. 3 zeigt ein schematisches Diagramm eines Beispiels eines tragbaren Kommunikationsgeräts 300 mit einer Kommunikationsvorrichtung 10, etwa der Kommunikationsvorrichtung 10, die im Zusammenhang mit Fig. la eingeführt wurde. Das tragbare Kommunikationsgerät 300 umfasst ferner den ersten drahtlosen Sendeempfänger 16 und den zweiten drahtlosen Sendeempfänger 18, die jeweils mit der Kommunikationsvorrichtung 10 gekoppelt sind. In Fig. 3 ist das tragbare Kommunikationsgerät als Smartphone gezeigt. Daneben kann das tragbare Kommunikationsgerät auch andere Formen annehmen. Beispielsweise kann das tragbare Kommunikationsgerät eine sogenannte Smartwatch sein (eine intelligente Uhr), ein Tablet Computer oder ein Identifikationschip. In manchen Ausgestaltungen kann das tragbare Kommunikationsgerät ein zur allgemeinen Kommunikation fähiges Kommunikationsgerät sein, d.h. ein Kommunikationsgerät, das nicht für einen einzigen Anwendungsfall vorgesehen ist, wie etwa ein Fahrzeugschlüssel (engl. Key Fob). In anderen Ausgestaltungen kann das tragbare Kommunikationsgerät ein eben solches, für einen einzigen Anwendungsfall vorgesehenes Kommunikationsgerät sein, etwa ein Key Fob.
Mehr Details und Aspekte der drahtlosen Sendeempfänger, der Kommunikationsvorrichtung und des tragbaren Kommunikationsgeräts werden in Verbindung mit dem Konzept oder Beispielen genannt, die vorher oder nachher (etwa in den Fign. la bis 2) beschrieben werden. Die drahtlosen Sendeempfänger, die Kommunikationsvorrichtung und das tragbare Kommunikationsgerät können ein oder mehrere zusätzliche optionale Merkmale umfassen, die ein oder mehreren Aspekten des vorgeschlagenen Konzepts oder der beschriebenen Beispiele entsprechen, wie sie vorher oder nachher beschrieben wurden.
Die vorliegende Offenbarung umfasst sich mit der Verbesserung der Koexistenz einer Nutzung unterschiedlicher Kommunikationstechnologien, und insbesondere mit der Verbesserung der Koexistenz von UWB und Wi-Fi in Kraftfahrzeugen. Wi-Fi, das im 6-Ghz-Band betrieben wird, kann UWB stark stören und zu einer Leistungsverschlechterung führen, dies gilt insbesondere in dem Fall, wenn Wi-Fi Hotspots in Privathaushalten und Büros als Innenräume betrachtet werden, die eine hohe Sendeleistung erlauben.
Wi-Fi verwendet für die Übertragung die Methode "Listen-Before-Talk" (Zuhören vor Sprechen), um eine faire gemeinsame Nutzung des Spektrums zu erreichen. Da UWB jedoch eine sehr schwache Signalleistung verwendet, kann das UWB-Signal von einem Wi- Fi-Transceiver in vielen Fällen nicht erkannt werden. Die vorliegende Offenbarung basiert auf der Erkenntnis, dass die 6-GHz-Wi-Fi-Einheit im Fahrzeug genutzt werden kann, um vor jeder UWB -Übertragung ein Signal mit hoher Leistung zu senden. In diesem Fall können die umliegenden Wi-Fi-Zugangspunkte ihre Übertragung für eine kurze Zeitspanne zu- rückstellen, so dass eine störungsfreie UWB -Übertragung möglich ist. Da das UWB-Signal sehr kurz ist, sind die Auswirkungen auf die umliegenden Wi-Fi-Hotspots sehr begrenzt.
Die vorliegende Erfindung kann beispielsweise in Fahrzeugen, die UWB- und Wi-Fi- Anwendungen unterstützen, oder ein tragbaren Kommunikationsgeräten verwendet werden.
Mehr Details und Aspekte des Konzepts zur Verbesserung der Koexistenz einer Nutzung unterschiedlicher Kommunikationstechnologien werden in Verbindung mit dem Konzept oder Beispielen genannt, die vorher oder nachher (etwa in den Fign. la bis 1b und 3) beschrieben werden, das Konzept zur Verbesserung der Koexistenz einer Nutzung unterschiedlicher Kommunikationstechnologien kann ein oder mehrere zusätzliche optionale Merkmale umfassen, die ein oder mehreren Aspekten des vorgeschlagenen Konzepts oder der beschriebenen Beispiele entsprechen, wie sie vorher oder nachher beschrieben wurden.
Die Aspekte und Merkmale, die im Zusammenhang mit einem bestimmten der vorherigen Beispiele beschrieben sind, können auch mit einem oder mehreren der weiteren Beispiele kombiniert werden, um ein identisches oder ähnliches Merkmal dieses weiteren Beispiels zu ersetzen oder um das Merkmal in das weitere Beispiel zusätzlich einzuführen.
Beispiele können weiterhin ein (Computer-)Programm mit einem Programmcode zum Ausführen eines oder mehrerer der obigen Verfahren sein oder sich darauf beziehen, wenn das Programm auf einem Computer, einem Prozessor oder einer sonstigen programmierbaren Hardwarekomponente ausgeführt wird. Schritte, Operationen oder Prozesse von verschiedenen der oben beschriebenen Verfahren können also auch durch programmierte Computer, Prozessoren oder sonstige programmierbare Hardwarekomponenten ausgeführt werden. Beispiele können auch Programmspeichervorrichtungen, z.B. Digitaldatenspeichermedien, abdecken, die maschinen-, prozessor- oder computerlesbar sind und maschinenausführbare, prozessorausführbare oder computerausführbare Programme und Anweisungen codieren beziehungsweise enthalten. Die Programmspeichervorrichtungen können z.B. Digitalspeicher, magnetische Speichermedien wie beispielsweise Magnetplatten und Magnetbänder, Festplattenlaufwerke oder optisch lesbare Digitaldatenspeichermedien umfassen oder sein. Weitere Beispiele können auch Computer, Prozessoren, Steuereinheiten, feldprogrammierbare Logik-Arrays ((F)PLAs = (Field) Programmable Logic Arrays), feldprogrammierbare Gate-Arrays ((F)PGA = (Field) Programmable Gate Arrays), Grafikpro- zessoren (GPU = Graphics Processor Unit), anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASIC = application-specific integrated circuit), integrierte Schaltungen (IC= Integrated Circuit) oder Ein-Chip-Systeme (SoC = System-on-a-Chip) abdecken, die zum Ausfuhren der Schritte der oben beschriebenen Verfahren programmiert sind.
Es versteht sich ferner, dass die Offenbarung mehrerer, in der Beschreibung oder den Ansprüchen offenbarter Schritte, Prozesse, Operationen oder Funktionen nicht als zwingend in der beschriebenen Reihenfolge befindlich ausgelegt werden soll, sofern dies nicht im Einzelfall explizit angegeben oder aus technischen Gründen zwingend erforderlich ist. Daher wird durch die vorhergehende Beschreibung die Durchführung von mehreren Schritten oder Funktionen nicht auf eine bestimmte Reihenfolge begrenzt. Ferner kann bei weiteren Beispielen ein einzelner Schritt, eine einzelne Funktion, ein einzelner Prozess oder eine einzelne Operation mehrere Teilschritte, -funktionen, -prozesse oder -Operationen einschließen und/oder in dieselben aufgebrochen werden.
Wenn einige Aspekte in den vorhergehenden Abschnitten im Zusammenhang mit einer Vorrichtung oder einem System beschrieben wurden, sind diese Aspekte auch als eine Beschreibung des entsprechenden Verfahrens zu verstehen. Dabei kann beispielsweise ein Block, eine Vorrichtung oder ein funktionaler Aspekt der Vorrichtung oder des Systems einem Merkmal, etwa einem Verfahrensschritt, des entsprechenden Verfahrens entsprechen. Entsprechend dazu sind Aspekte, die im Zusammenhang mit einem Verfahren beschrieben werden, auch als eine Beschreibung eines entsprechenden Blocks, eines entsprechenden Elements, einer Eigenschaft oder eines funktionalen Merkmals einer entsprechenden Vorrichtung oder eines entsprechenden Systems zu verstehen.
Die folgenden Ansprüche werden hiermit in die detaillierte Beschreibung aufgenommen, wobei jeder Anspruch als getrenntes Beispiel für sich stehen kann. Ferner ist zu beachten, dass - obwohl ein abhängiger Anspruch sich in den Ansprüchen auf eine bestimmte Kombination mit einem oder mehreren anderen Ansprüchen bezieht - andere Beispiele auch eine Kombination des abhängigen Anspruchs mit dem Gegenstand jedes anderen abhängigen oder unabhängigen Anspruchs umfassen können. Solche Kombinationen werden hiermit explizit vorgeschlagen, sofern nicht im Einzelfall angegeben ist, dass eine bestimmte Kombination nicht beabsichtigt ist. Ferner sollen auch Merkmale eines Anspruchs für jeden an- deren unabhängigen Anspruch eingeschlossen sein, selbst wenn dieser Anspruch nicht direkt als abhängig von diesem anderen unabhängigen Anspruch definiert ist.
Bezugszeichen
10 Kommunikationsvorrichtung 12 Schnittstelle
14 Prozessor
16 Erster drahtloser Sendeempfänger
18 Zweiter drahtloser Sendeempfänger
110 Erhalten von Information über anstehende Kommunikation über einen zweiten Sen- deempfänger
120 Steuern eines ersten drahtlosen Sendeempfängers zum Aussenden eines Signals 00 Fahrzeug
300 Tragbares Kommunikationsgerät

Claims

Patentansprüche Kommunikationsvorrichtung (10) umfassend: zumindest eine Schnittstelle (12) zur Kommunikation mit einem ersten drahtlosen Sendeempfänger (16); ein oder mehrere Prozessoren (14), ausgebildet zum:
Erhalten von Information über eine anstehende Kommunikation über einen zweiten drahtlosen Sendeempfänger (18); und
Steuern des ersten drahtlosen Sendeempfängers zum Aussenden eines Signals vor der anstehenden Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger. Die Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die ein oder mehreren Prozessoren ausgebildet sind, um den ersten drahtlosen Sendeempfänger zum Aussenden des Signals vor der anstehenden Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger zu steuern, falls ein erstes Frequenzband, in dem der erste drahtlose Sendeempfänger kommuniziert, mit einem zweiten Frequenzband, in dem der zweite drahtlose Sendeempfänger kommuniziert, überlappt. Die Kommunikationsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei der erste drahtlose Sendeempfänger dazu ausgebildet ist, gemäß einem Listen-Before- Talk-basierten Kommunikationsstandard oder gemäß einem Carri er-Sense- Mehrfachzugriff-basierten Kommunikationsstandard zu kommunizieren, wobei das über den ersten drahtlosen Sendeempfänger ausgesendete Signal dazu vorgesehen ist, zu verhindern, dass andere drahtlose Sendeempfänger, die gemäß dem Listen- Before-Talk-basierten Kommunikationsstandard oder gemäß dem Carrier-Sense- Mehrfachzugriff-basierten Kommunikationsstandard kommunizieren, zeitgleich mit der anstehenden Kommunikation über den zweiten Sendeempfänger kommunizieren. Die Kommunikationsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die anstehende Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger eine Ultra- breitband-basierte Kommunikation ist und die ein oder mehreren Prozessoren ausgebildet sind, um den ersten drahtlosen Sendeempfänger zu steuern, das Signal gemäß eines Kommunikationsstandard zur Kommunikation über ein Lokales Drahtloses Kommunikationsnetzwerk in einem 6-GHz-basierten Frequenzbereich zu übermitteln. Die Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 4, wobei das Signal ein Beacon- Signal oder eine Beacon-Nachricht gemäß des Kommunikationsstandards zur Kommunikation über das Lokale Drahtlose Kommunikationsnetzwerk in dem 6-GHz- basierten Frequenzbereich umfasst. Die Kommunikationsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die anstehende Kommunikation ein durch den zweiten drahtlosen Sendeempfänger zu sendendes Sendesignal umfasst. Die Kommunikationsvorrichtung gemäß Anspruch 6, wobei die zumindest eine Schnittstelle ferner zur Kommunikation mit dem zweiten drahtlosen Sendeempfänger geeignet ist, wobei die ein oder mehreren Prozessoren ausgebildet sind zum Steuern des zweiten drahtlosen Sendeempfängers zum Übermitteln des zu sendenden Sendesignals der anstehenden Kommunikation nach dem Aussenden des Signals über den ersten drahtlosen Sendeempfänger. Die Kommunikationsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die anstehende Kommunikation ein durch den zweiten drahtlosen Sendeempfänger zu empfangendes Empfangssignal umfasst, wobei die Information über die anstehende Kommunikation Information über einen voraussichtlichen Empfangszeitpunkt oder Empfangszeitraum umfasst, und wobei die ein oder mehreren Prozessoren ausgebildet sind, um den ersten drahtlosen Sendeempfänger basierend auf der Information über den voraussichtlichen Empfangszeitpunkt oder Empfangszeitraum zu steuern, das Signal auszusenden. Ein Fahrzeug (200) umfassend die Kommunikationsvorrichtung (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, den ersten drahtlosen Sendeempfänger (16) und den zweiten drahtlosen Sendeempfänger (18). 10. Ein tragbares Kommunikationsgerät (300) umfassend die Kommunikationsvorrichtung (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, den ersten drahtlosen Sendeempfänger (16) und den zweiten drahtlosen Sendeempfänger (18).
11. Kommunikationsverfahren, umfassend:
Erhalten (110) von Information über eine anstehende Kommunikation über einen zweiten drahtlosen Sendeempfänger; und
Steuern (120) eines ersten drahtlosen Sendeempfängers zum Aussenden eines Signals vor der anstehenden Kommunikation über den zweiten drahtlosen Sendeempfänger. 12. Programm mit einem Programmcode zum Durchführen des Verfahrens gemäß Anspruch 11, wenn der Programmcode auf einem Computer, einem Prozessor, einem Kontrollmodul oder einer programmierbaren Hardwarekomponente ausgeführt wird.
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