JP2012186824A - 無線端末ビーコン信号の生成、送信および/または使用に関する方法および装置 - Google Patents

無線端末ビーコン信号の生成、送信および/または使用に関する方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】ネットワークインフラが使用可能でない無線システムにおいて、ポータブル無線端末がビーコン信号を生成および送信する新規かつ改良された方法を提供する。
【解決手段】ビーコン信号は1シーケンスのビーコン信号バーストを含んでおり、各ビーコン信号バーストは1つ以上のビーコンシンボルを含んでいる。ビーコンシンボルは、同一無線端末から送信されるユーザーデータシンボルに対して比較的高い送信電力レベルでビーコンシンボル送信ユニットのエアリンクリソースを使用して送信されることによって、他の無線端末による容易な検出を可能にする。ビーコン信号のビーコンシンボルは全使用可能なエアリンクリソースのうちの少数を占める。ビーコン信号は、ビーコンシンボル送信ユニットについて保留されているエアリンクルソースの一部内のビーコンシンボルの位置を介して、無線端末識別情報を搬送可能であり、また搬送することがある。
【選択図】図3

Description

種々の実施形態は、無線通信のための方法および装置、より具体的には、無線ネットワーク、例えばアドホック無線ネットワークにおける無線端末ビーコン信号の生成、送信および/または使用に関する方法および装置を目的としている。
無線ネットワーク、例えば、ネットワークインフラが存在していないアドホックネットワークにおいて、端末は、別のピア端末との通信リンクをセットアップするために特定の問題を克服しなければならない。問題の1つは、端末にちょうど電源が入ったり、新たなエリアに移動したりする場合に、この端末は、2つの端末間の通信が開始可能になる前にもう1つの端末が近くにあるか否かをまず明らかにしなければならない場合があるということである。
識別および取得に関する上記問題の一般的な対策は、特定のプロトコルに従って端末に信号を送信および/または受信させることである。プロトコルおよび信号は入念に設計されなければならないため、この対策はロバストかつ電力効率的である点に注目する。ロバスト性は必須である。例えば、端末はしばしば、例えばネットワークインフラの欠如ゆえに、共通のタイミング基準を有していないことがある。従って、第1の端末が信号を送信中であり、かつ第2の端末が受信モードにない場合に、送信信号が、第2の端末が第1の端末の有無を検出する助けとならないことが考えられる。電力効率は端末のバッテリ寿命に大きく影響するため、無線システムにおけるもう1つの重要な問題である。
識別および取得に関する上記問題の解決に加えて、端末は、適切なピア・ツー・ピア通信を可能にするために相互に同期化される必要がある。
上記考察に関して、とりわけネットワークインフラが使用可能でない無線システムにおいて、識別、取得または同期化のための新規かつ改良された方法が必要である点が理解されるべきである。
(関連出願)
本出願は、2006年1月11日に出願され「アドホック無線ネットワークにおける識別、同期化または取得にビーコン信号を使用するための方法および装置(METHODS AND APPARATUS FOR USING BEACON SIGNALS FOR IDENTIFICATION, SYNCHRONIZATION OR ACQUISITION IN AN AD HOC WIRELESS NETWORK)」と題された米国仮特許出願第60/758,011号、2006年1月11日に出願され、「ビーコン信号を使用する識別、同期化または取得を容易にするための方法および装置(METHODS AND APPARATUS FOR FACILITATING IDENTIFICATION, SYNCHRONIZATION OR ACQUISITION USING BEACON SIGNALS)」と題された米国仮特許出願第60/758,010号、2006年1月11日に出願され、「コグニティブ無線ネットワークにおいてビーコン信号を使用するための方法および装置(METHODS AND APPARATUS FOR USING BEACON SIGNALS IN A COGNITIVE RADIO NETWORK)」と題された米国仮特許出願第60/758,012号、2006年10月27日に出願された米国仮特許出願第60/863,304号、2006年9月15日に出願された米国仮特許出願第60/845,052号、および2006年9月15日に出願された米国仮特許出願第60/845,051号の利点を請求するものであり、これらの各々は参照してここに組み込まれており、またこれらのすべてはこの譲受人に譲渡されている。
種々の実施形態によると、無線端末、例えばバッテリ駆動ポータブル無線端末が、ビーコン信号と称される特殊信号を送信する。ビーコン信号は1シーケンスのビーコン信号バーストを含んでおり、各ビーコン信号バーストは1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルはビーコンシンボル送信ユニットを占めている。ビーコン信号バーストと関連したエアリンクリソースは1セットのビーコンシンボル送信ユニットを含んでおり、これらのうちの一部はビーコンシンボルによって占められ、またこれらのうちの一部はヌルである。一部の実施形態では、ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボルは該ビーコン信号バーストの該使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10%未満を占めている。通信に使用可能なエアリンクリソース全体、例えば周波数および時間の組み合わせは、無線端末の観点から、ビーコンバースト信号の送信に使用可能な部分と、他の使用、例えばビーコン信号監視、ユーザーデータシグナリングおよび/またはサイレンス部分について設計されている部分とを含んでいる。通信に使用可能な該リソース全体に関して、該ビーコン信号の該ビーコンシンボルはわずかな比率を占めており、例えば一部の実施形態では、通信に使用可能な該エアリンクリソース全体の最大1%を占めている。一部のこのような実施形態では、該ビーコン信号の該ビーコンシンボルは、通信に使用可能な該エアリンクリソース全体の最大0.1%を占めている。電力に関して、該ビーコン信号のビーコンシンボルと関連したシンボル送信電力レベルの平均は、データシンボルのシンボル送信電力レベルの平均よりかなり高く、例えば一部の実施形態では少なくとも10dB高い。一部の実施形態では、該ビーコン信号のビーコンシンボルと関連したシンボル送信電力レベルの平均はデータシンボルのシンボル送信電力レベルの平均より少なくとも16dB高い。
直交周波数分割多重化(OFDM)システムの種々の実施形態では、基本送信ユニットはOFDMトーンシンボル、つまり単一送信シンボル周期の単一トーンである。一部のこのような実施形態では、ビーコンシンボル送信ユニットは単一のOFDMトーンシンボルである。他のこのような実施形態では、ビーコンシンボル送信ユニットは1セットの連続OFDMトーンシンボル、例えば同一トーンを使用する2つまたは3つの隣接トーンシンボルである。
該ビーコン信号は、一部の実施形態では、1シーケンスのビーコン信号バーストを含んでおり、該ビーコン信号バーストの各々は1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルは、少数の送信シンボル周期、例えば1つまたは2つのシンボル周期の単一トーンに対応することもある。該端末は該ビーコン信号バーストを断続(つまり、非連続)的に送信するため、第1および第2のビーコン信号バースト間には多数のシンボル周期がある。一実施形態では、2つの連続ビーコン信号バースト間のシンボル周期数は固定かつ一定であり、この場合該ビーコン信号はエネルギーの周期的バーストを含む。別の実施形態では、2つの連続ビーコン信号バースト間のシンボル周期数は、1セットの所定または擬似ランダムシーケンスからピックされた経時的シーケンスである。一部の実施形態の該ビーコン信号の該トーンはバーストごとに変化する。
種々の実施形態では、受信機は該対象スペクトルを走査し、別の送信機、例えば、該送信機の何らかの識別を取得し、かつ該送信機に関するタイミングおよび/または周波数同期化情報を推定する無線端末の有無を検出するためのビーコン信号を検索する。一実施形態では、該走査ステップは、該対象スペクトルに対応する複数の送信ユニットの各々の該受信信号の該エネルギーを推定することと、該推定エネルギーをなんらかの閾値と比較することによってエネルギー異常値を検出することとを含んでいる。一部の実施形態では、該走査ステップは、複数の送信ユニットの該受信信号の該エネルギーを推定することと、該推定エネルギーを何らかの閾値と比較することによってエネルギー異常値を検出することとを含んでいる。
ビーコンシンボルは受信機で容易に検出可能であるため、エネルギー異常値であっても、ビーコン信号は少量の情報を搬送するために使用可能である。ビーコン信号における情報は、1つまたは複数のいずれのビーコン送信ユニットが該ビーコンシンボルを搬送するかを判断することによって復号可能である。例えば、情報は所与のバーストにおける該ビーコンシンボルの該(複数の)トーンの周波数、所与のバーストにおける該(複数の)ビーコンシンボルの時間位置、所与のバーストにおけるビーコンシンボル数、バースト間インターバル、および/またはトーンホッピングシーケンスに含まれることが可能である。とりわけ、この情報はまた、送信機および/または送信機のタイプを識別するために使用可能である。別の実施形態では、該情報は、該送信機が送信可能な最大電力に関するものであってもよい。
該ビーコン信号は該使用可能なエアリンクリソース全体のわずかな部分を占めている。OFDM実施形態では、Nが該対象スペクトルのトーン総数を示すものとする。任意の合理的な長さの時間インターバル、例えば数秒では、OFDMシンボル周期数をTとする。そしてOFDMトーンシンボル総数はN*Tである。該時間インターバルにおいて該ビーコン信号によって占められているトーンシンボル数はN*Tを大きく下回り、例えば一部の実施形態ではN*Tの最大0.1%である。
さらに、例えば数秒、あるいは該端末がデータセッション中であり、かつ送信中である(つまり、該端末が該対象スペクトルを使用してユーザーデータおよび/またはコントロール情報を送信中である)該送信バースト全体の期間である合理的な長さの時間インターバルにおいて、トーンシンボル送信電力の平均はPavgであると仮定する。そして、各ビーコンシンボルの該送信電力はPavgよりかなり高く、例えば一部の実施形態では少なくとも10dB高い。一部の実施形態では、各ビーコンシンボルの該送信電力はPavgより少なくとも16dB高い。一実施形態では、ビーコンシンボルの該送信電力は所与の送信機については一定である、つまり経時的に変化しない。別の実施形態では、該ビーコン信号の該トーンシンボル送信電力は複数の送信機について同一であるため、受信機は、送信機から受信された該ビーコン信号の該電力から、該送信機から該受信機への経路損失などの情報を導出可能である。
一実施形態では、該無線端末は、該端末が他の端末が近くにないと判断しても、該ビーコン信号を送信し続ける。
種々の実施形態によると、該無線端末は該対象スペクトルをリスニングし、ビーコン信号の検出を試み、これは異なる端末によって送信されることがある。該端末は、少数のシンボル周期の時間インターバルで継続的にリスニングモード(つまり、オンタイム)であってもよい。該オンタイムには、該端末が電力セーブモードであり、信号を受信しない、例えば該受信モジュールをオフにするオフタイムが続く。一実施形態では、該オンタイムの長さは、ビーコン信号バーストの該送信期間および/または連続ビーコン信号バースト間の該期間を含む該ビーコン信号送信パターンの関数である。
該(第1の)端末が別の(第2の)端末の有無を検出すると、該第1の端末は、該第2の端末によって使用されている該タイミングを導出するために該検出ビーコン信号を使用するはずである。該タイミングを導出するために使用されている該情報は、該検出されたビーコン信号バーストで使用されている該トーンの該周波数位置および/または該検出された連続ビーコン信号バースト間の該時間インターバルを含んでいる。該第1の端末はこの送信機および受信機を該導出されたタイミングに同期させてから、該2つの端末間の通信リンクを確立するために、該導出されたタイミングを使用して該第2の端末に信号を送信するはずである。
種々の実施形態では、ポータブル無線端末の操作方法は、1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を送信することを含んでおり、各ビーコン信号バーストは1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルはビーコンシンボル送信ユニットを占めており、1つ以上のビーコンシンボルは各バーストで送信される。ポータブル無線端末は、種々の実施形態によると、1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を生成するビーコン信号生成モジュールであって、各ビーコン信号バーストが1つ以上のビーコンシンボルを含むモジュールと、ビーコン信号送信ユニットを使用して該生成ビーコン信号を送信する送信モジュールであって、各ビーコンシンボルがビーコンシンボル送信ユニットを占め、1つ以上のビーコンシンボルが各ビーコン信号バーストで送信されるモジュールとを含んでいる。
種々の実施形態が上記概要において論じられてきたが、すべての実施形態が必ずしも同じ特徴を含んでいるわけではなく、また上記特徴の一部は必要ないが一部の実施形態では所望の場合がある点が認識されるべきである。多数の付加的特徴、実施形態および利点について、以下の詳細な説明で論じる。
図1は、種々の実施形態に従って実現された例示的アドホック通信ネットワークを図示している。 図2は、共通のタイミング基準がない場合のアドホックネットワークにおける例示的ユーザー誤検出問題を図示している。 図3は、各ビーコン信号バーストが1つのビーコンシンボルを含んでいる3つの例示的ビーコン信号バーストを含むビーコン信号を通信するために使用される例示的エアリンクリソースを図示している。 図4は、種々の実施形態に従った、ビーコンシンボルとデータ/コントロール信号間の例示的な相対的送信電力レベルを図示している。 図5は、ビーコン信号バーストを送信する一例示的実施形態を図示している。 図6は、ビーコン信号バーストの受信が特定の指定時間インターバルで生じることが可能であるのに対して、他の時間では受信機は電力を節約するためにオフである一例示的実施形態を図示している。 図7は、種々の実施形態に従って実現されるように、2つの端末がビーコン信号バーストを送信および受信する場合にユーザー誤検出問題が解決される様子を説明するのに使用される。 図8は、端末で実現される状態図の一例示的実施形態を図示している。 図9は、種々の実施形態に従って実現される例示的無線端末の詳細図を図示している。 図10は、種々の実施形態に従った、ポータブル無線端末を操作する例示的方法のフローチャートの図である。 図11は、種々の実施形態に従った、ポータブル無線端末を操作する例示的方法のフローチャートの図である。 図12は、種々の実施形態に従った、ポータブル無線端末、例えばバッテリ駆動モバイルノードを操作する例示的方法のフローチャートの図である。 図13は、種々の実施形態に従った、ポータブル無線端末、例えばバッテリ駆動モバイルノードを操作する例示的方法のフローチャートの図である。 図14は、種々の実施形態に従った、ポータブル無線端末からの例示的ビーコンシグナリングを図示する図を含んでいる。 図15は、異なる無線端末が、一部の実施形態では、異なるビーコンバースト信号を含む異なるビーコン信号を送信する様子を図示している。 図16は、ビーコンシンボル送信ユニットが複数のOFDMシンボル送信ユニットを含んでいる一部の実施形態の特徴を図示する図面および対応する凡例である。 図17は、1シーケンスのビーコンバースト信号を備える例示的ビーコン信号を図示し、かつ一部の実施形態のタイミング関係性を図示するために使用される図である。 図18は、1シーケンスのビーコンバースト信号を備える例示的ビーコン信号を図示し、かつ一部の実施形態のタイミング関係性を図示するために使用される図である。 図19は、無線端末がビーコン信号を送信する動作モードの無線端末による例示的エアリンクリソース分割を図示する図である。 図20は、無線端末がビーコン信号を送信し、かつユーザーデータを受信および/または送信可能である無線端末の例示的動作モード、例えばアクティブ動作モードのビーコン信号送信以外の使用と関連した例示的エアリンクリソース部分を説明している。 図21は、無線端末がビーコン信号を送信中の無線端末の2つの例示的動作モード、例えば非アクティブモードおよびアクティブモードを図示している。 図22は、2つのビーコンバーストを含む例示的な第1の時間インターバルでの例示的無線端末エアリンクリソース利用を図示する図面および対応する凡例を含んでいる。 図23は、2つのビーコンバーストを含む例示的な第1の時間インターバルでの例示的無線端末エアリンクリソース利用を図示する図面および対応する凡例を含んでいる。 図24は、種々の実施形態に従ったビーコン信号の代替説明図を図示している。 図25は、種々の実施形態に従った例示的ポータブル無線端末、例えばモバイルノードの図である。 図26は、種々の実施形態に従った、通信デバイス、例えばバッテリ駆動無線端末を操作する例示的方法のフローチャートの図である。 図27は、種々の実施形態に従った例示的ポータブル無線端末、例えばモバイルノードの図である。 図28は、無線端末ビーコン信号の使用を介して相互の有無を認識し、かつタイミング同期を達成するアドホックネットワークにおける2つの無線端末の例示的タイムライン、イベントシーケンスおよび動作を図示する図である。 図29は、例示的実施形態に従った、ビーコン信号に基づいた2つの無線端末間の例示的同期タイミングを図示している。 図30は、別の例示的実施形態に従った、ビーコン信号に基づいた2つの無線端末間の例示的同期タイミングを図示している。 図31は、別の例示的実施形態に従った、ビーコン信号に基づいた2つの無線端末間の例示的同期タイミングを図示している。
図1は、種々の実施形態に従って実現された例示的アドホック通信ネットワーク100を図示している。2つの例示的無線端末、つまり第1の無線端末102および第2の無線端末104が地理的エリア106に存在している。一部のスペクトル帯域は、通信目的で2つの無線端末によって使用されることが可能である。2つの無線端末は使用可能なスペクトル帯域を使用して、ピア・ツー・ピア通信リンクを相互に確立する。
アドホックネットワークはネットワークインフラを有していないこともあるため、無線端末は共通のタイミングや周波数基準を有していないこともある。このことは、アドホックネットワークに何らかの問題をもたらす。詳述するために、端末の一方がもう一方の有無を検出する方法に関する問題について検討する。
説明目的で、以下では、所与の時間に無線端末が送信または受信の両方ではなく、いずれかが可能であると仮定する。端末が同時に送信および受信可能な場合に当業者は同一の原理を適用可能である点が理解される。
図2は、2つの無線端末が互いを発見するために使用可能な1つの可能なスキームについて説明するために使用される図面200を含んでいる。第1の端末は時間インターバル202で何らかの信号を送信し、時間インターバル204で信号を受信する。一方で、第2の無線端末は時間インターバル206で何らかの信号を送信し、時間インターバル208で信号を受信する。第1の無線端末が同時に送信および受信可能な場合、時間インターバル202および204は相互に重複する場合がある点に注目する。
2つの端末は共通のタイミング基準を有していないため、これらのTX(送信)およびRX(受信)タイミングは同期化されていない点に注目する。とりわけ、図2は、時間インターバル204および206が重複していないことを示している。第1の無線端末がリスニング中の場合、第2の無線端末は送信せず、また第2の無線端末が送信中の場合、第1の無線端末はリスニングしない。従って、第1の無線端末は第2の端末の有無を検出しない。同様に、時間インターバル202および208は重複しない。従って、第2の無線端末も第1の無線端末の有無を検出しない。
上記誤検出問題を克服する方法がある。例えば、無線端末は、TXおよびRXの手順が実行される時間インターバルをランダム化してもよいため、経時的に2つの無線端末は確率的に相互を検出する。しかしながら、この代償は遅延および結果的なバッテリ電力消費である。加えて、電力消費はまたTXおよびRX手順の電力要件によって判断される。例えば、ある形態の信号を検出することは別の形態の検出より少ない処理電力ですむことがある。
新たな信号TXおよびRX手順が実現され、かつ、もう一方の端末の有無の検出の遅延および関連電力消費を削減するために使用されることが、種々の実施形態の利点である。
種々の実施形態によると、無線端末はビーコン信号と称される特殊信号を送信し、これは、使用可能なエアリンク通信リソースの総量のごくわずか、例えば一部の実施形態では最大0.1%を占めている。一部の実施形態では、エアリンク通信リソースは最小または基本送信ユニット、例えばOFDMシステムにおけるOFDMトーンシンボルに関して測定される。一部の実施形態では、エアリンク通信リソースは自由度に関して測定可能であり、この場合自由度は、通信に使用可能なリソースの最小ユニットである。例えば、CDMAシステムにおいて、自由度は、シンボル周期に対応する時間である拡散コードであってもよい。一般的に、所与のシステムの自由度は相互に直交する。
周波数分割多重化システム、例えばOFDMシステムの例示的実施形態について検討する。このシステムにおいて、情報はシンボルごとに送信される。シンボル送信周期では、使用可能な帯域幅全体が多数のトーンに分割され、これらの各々は情報を搬送するために使用可能である。
図3は、例示的OFDMシステムにおける使用可能なリソースを示す図面300を含んでいる。横軸301は時間を表しており、縦軸302は周波数を表している。縦列は所与のシンボル周期のトーンの各々を表している。各小ボックス304はトーンシンボルを表しており、これは単一の送信シンボル周期の単一トーンのエアリンクリソースである。OFDMシンボルの最小送信ユニットはトーンシンボルである。
ビーコン信号は1シーケンスのビーコン信号バースト(308、310、312)を含んでおり、これらは経時的に順次送信される。ビーコン信号バーストは少数のビーコンシンボルを含んでいる。本例では、各ビーコンシンボルバースト(308、310、312)は1つのビーコンシンボルと19個のヌルを含んでいる。本例では、各ビーコンシンボルは1つの送信周期で1つのトーンである。ビーコン信号バーストは、一部の実施形態では、少数の送信シンボル周期、例えば1つまたは2つのシンボル周期で同一トーンのビーコンシンボルを含んでいる。図3は3つの小型黒色ボックスを示しており、これら(306)の各々はビーコンシンボルを表している。この場合、ビーコンシンボルは1つのトーンシンボルのエアリンクリソースを使用する、つまり1つのビーコンシンボル送信ユニットはOFDMトーンシンボルである。別の実施形態では、ビーコンシンボルは2つの連続シンボル周期で送信された1つのトーンを備えており、ビーコンシンボル送信ユニットは2つの隣接OFDMトーンシンボルを備えている。
ビーコン信号は最小送信ユニット全体のごくわずかを占めている。Nは対象スペクトルのトーン総数を示している。例えば1または2秒の任意の合理的な長さの時間インターバルにおいて、シンボル周期数をTとする。そして最小送信ユニットの総数はN*Tである。種々の実施形態によると、時間インターバルにおいてビーコン信号によって占められているトーンシンボル数はN*Tを大きく下回り、一部の実施形態では、N*Tの最大0.1%である。
ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボルのトーンは、一部の実施形態では、バーストごとに変化する(ホッピングする)。種々の実施形態によると、ビーコンシンボルのトーンホッピングパターンは、一部の実施形態では、無線端末の関数であり、また、端末の識別や、端末が属するタイプの識別として使用可能であり、また使用されることがある。一般的に、ビーコン信号の情報は、いずれの最小送信ユニットがビーコンシンボルを搬送するかを判断することによって復号可能である。例えば、情報は、トーンホッピングシーケンスに加えて、所与のビーコン信号バーストにおける(複数の)ビーコン信号の(複数の)トーンの周波数、所与のバーストのビーコンシンボル数、ビーコン信号バーストの期間および/またはバースト間インターバルに含まれることが可能である。
ビーコン信号はまた送信電力の観点から特徴付けられることが可能である。種々の実施形態によると、最小送信ユニットあたりのビーコン信号の送信電力は、端末送信機が通常のデータセッションにある場合の自由度ごとのデータおよびコントロール信号の平均送信電力よりかなり大きく、例えば一部の実施形態では少なくとも10dB大きい。一部の実施形態によると、最小送信ユニットあたりのビーコン信号の送信電力は、端末送信機が通常のデータセッションにある場合の自由度ごとのデータおよびコントロール信号の平均送信電力より少なくとも16dB大きい。例えば、図4の図面400は、例えば1または2秒の合理的な長さの時間インターバルにおけるトーンシンボルの各々で使用されている送信電力をプロットしており、この場合無線端末はデータセッションにある、つまり端末は対象スペクトルを使用してデータおよびコントロール情報を送信中である。横軸401によって表されているこれらのトーンシンボルの順序はこの説明には重要ではない。小型の縦型長方形404は、ユーザーデータおよび/またはコントロール情報を搬送する個別トーンシンボルの電力を表している。比較として、背の高い黒色長方形406もまたビーコントーンシンボルの電力を示すために含まれている。
別の実施形態では、ビーコン信号は、断続的な時間周期で送信された1シーケンスのビーコン信号バーストを含んでいる。ビーコン信号バーストは1つ以上(少数)の時間ドメインインパルスを含んでいる。時間ドメインインパルス信号は、特定の対象スペクトル帯域幅で極めて短い送信期間を占める特殊信号である。例えば、使用可能な帯域幅が30kHzである通信システムにおいて、時間ドメインインパルス信号は、短期間に30kHzの帯域幅のかなりの部分を占めている。合理的な長さの時間インターバル、例えば数秒で、時間ドメインインパルスの全期間は全期間のうちのごくわずか、例えば一部の実施形態では最大0.1%である。さらに、インパルス信号が送信される時間インターバルにおける自由度あたりの送信電力は、送信機が通常のデータセッションにある場合の自由度あたりの平均電力よりかなり大きく、一部の実施形態では10dB大きい。一部の実施形態では、インパルス信号が送信される時間インターバルにおける自由度あたりの送信電力は、送信機が通常のデータセッションにある場合の自由度あたりの平均送信電力より少なくとも16dB大きい。
図4は、送信電力がトーンシンボルごとに変化しうることを示している。Pavgはトーンシンボルあたりの平均送信電力を示している(408)。種々の実施形態によると、トーンシンボルあたりのビーコン信号の送信電力はPavgよりかなり大きく、例えば少なくとも10dB大きい。一部の実施形態では、トーンシンボルあたりのビーコン信号の送信電力はPavgより少なくとも16dB大きい。一例示的実施形態では、トーンシンボルあたりのビーコン信号の送信電力はPavgより20dB大きい。
一実施形態では、トーンシンボルあたりのビーコン信号の送信電力は所与の端末では一定である。つまり、電力は経時的またはトーンによって変化しない。別の実施形態では、トーンシンボルあたりのビーコン信号の送信電力は複数の端末、つまりネットワークにおける複数の端末の各々においても同じである。
図5の図面500はビーコン信号バーストを送信する一実施形態を図示している。無線端末が近くに他の端末がないと判断しても、あるいは端末が既に他の端末を検出しており、かつこれらとの通信リンクを確立していたとしても、無線端末はビーコン信号バースト、例えばビーコン信号バーストA502、ビーコン信号バーストB504、ビーコン信号バーストC506などを送信し続ける。
端末はビーコン信号バーストを断続的(つまり非継続的)に送信するため、2つの連続ビーコン信号バースト間に多数のシンボル周期がある。一般的に、ビーコン信号バーストの期間は、L505と記されている2つの連続ビーコン信号バースト間のシンボル周期数よりかなり短く、例えば一部の実施形態では少なくとも50倍短い。一実施形態では、Lの値は固定かつ一定であり、この場合ビーコン信号は周期的である。一部の実施形態では、Lの値は複数の端末の各々について同一かつ周知である。別の実施形態では、Lの値は、例えば所定または擬似ランダムなパターンに従って経時的に変化する。例えば、数は、定数LおよびLの間に分布されている数字、例えば乱数であってもよい。
図6の図面600は、ビーコン信号バーストの受信が特定の指定時間インターバルで生じる可能性があるのに対して、他の時間には受信機がオフになり電力を節約する一例示的実施形態を図示している。無線端末は対象スペクトルをリスニングし、ビーコン信号の検出を試み、これは異なる端末によって送信されることがある。無線端末は、少数のシンボル周期の時間インターバルで連続的にリスニングモードにある場合があり、これはオンタイムと称される。オンタイム602にはオフタイム606が続き、この期間に無線端末は電力セーブモードであり信号を全く受信しない。オフタイムでは、無線端末は、一部の実施形態では受信モジュールを完全にオフにする。オフタイム606が終了すると、端末はオンタイム604を再開し、ビーコン信号の検出を再開する。上記手順が反復する。
好ましくは、オンタイムインターバルの長さはオフタイムインターバルの長さより短い。一実施形態では、オンタイムインターバルはオフタイムインターバルの1/5未満であってもよい。一実施形態では、オンタイムインターバルの各々の長さは同一であり、オフタイムインターバルの各々の長さもまた同一である。
一部の実施形態では、オフタイムインターバルの長さは、もし第2の無線端末が第1の無線端末の近傍に実際に存在する場合には、もう1つ(第2)の無線端末の有無を検出する第1の無線端末の待ち時間要件に左右される。オンタイムインターバルの長さは、第1の無線端末がオンタイムインターバルにおいて少なくとも1つのビーコン信号バーストを検出する確率が大きくなるように判断される。一実施形態では、オンタイムインターバルの長さは、ビーコン信号バーストの送信期間と、連続ビーコン信号バースト間の期間の少なくとも一方の関数である。例えば、オンタイムインターバルの長さは、ビーコン信号バーストの送信期間および連続ビーコン信号バースト間の期間の少なくとも和である。
図7の図面700は、2つの端末が種々の実施形態に従って実現されたビーコン信号の送受信手順を使用する場合に或る端末が第2の端末の有無を検出する様子を図示している。
横軸701は時間を表している。第1の無線端末720は、第2の無線端末724が現れる前にアドホックネットワークに到着する。第1の無線端末720は、送信機722を使用して、ビーコン信号の送信を開始し、これは1シーケンスのビーコン信号バースト710、712、714などを含んでいる。第2の無線端末724は、第1の無線端末720がすでにバースト710を送信した後に現れる。受信機726を含む第2の無線端末724がオンタイムインターバル702を開始すると仮定する。オンタイムインターバルは、ビーコン信号バースト712の送信期間と、バースト712および714間の期間をカバーするのに十分長い点に注目する。従って、第2の無線端末724は、第1および第2の無線端末(720、724)が共通のタイミング基準を有していなくても、オンタイムインターバル702においてビーコン信号バースト712の有無を検出可能である。
図8は、種々の実施形態に従って無線端末で実現された例示的状態図800の一実施形態を図示している。
無線端末が電源投入されると、無線端末は802の状態になり、この場合端末は次に送信されるビーコン信号バーストの開始時間を判断する。加えて、無線端末は受信機の次のオンタイムインターバルの開始時間を判断する。無線端末は、開始時間を管理するために送信機タイマーおよび受信機タイマーを使用してもよく、一部の実施形態では使用している。無線端末は、いずれかのタイマーが期限切れになるまで待機する。いずれかのタイマーが即座に期限切れになることもある点に注目するが、このことは、無線端末が電源投入時にビーコン信号バーストを送信または検出することを意味している。
TXタイマーの期限時に、端末は804の状態になる。無線端末は、バーストによって使用される周波数トーンを含むバーストの信号形態を判断し、ビーコン信号バーストを送信する。送信が実行されると、端末は802の状態に戻る。
RXタイマーの期限時に、無線端末は806の状態になる。無線端末はリスニングモードにあり、ビーコン信号バーストを検索する。オンタイムインターバルの終了時に無線端末がビーコン信号を発見できていない場合、無線端末は802の状態に戻る。無線端末が新たな無線端末のビーコン信号バーストを検出する場合、もし無線端末がこの新たな端末との通信を意図しているならば、無線端末は808の状態に進んでもよい。808の状態において、無線端末は、新たな無線端末のタイミングおよび/または周波数を検出されたビーコン信号から導出して、次いで自身のタイミングおよび/または周波数を新たな無線端末に同期させる。例えば、無線端末は、新たな無線端末のタイミング位相および/または周波数を推定するための基礎として時間および/または周波数におけるビーコン位置を使用可能である。この情報は、2つの無線端末を同期化するために使用可能である。
同期化が実行されると、無線端末は追加信号を新たな端末に送信し(810)、通信リンクを確立してもよい。無線端末および新たな無線端末は次いでピア・ツー・ピア通信セッションをセットアップしてもよい。無線端末が別の端末との通信リンクを確立している場合、端末はビーコン信号を断続的に送信し続けなければならず、他の端末、例えば新たな無線端末はこの無線端末を検出可能である。加えて、無線端末は、一部の実施形態では、新たな無線端末を検出するために周期的にオンタイムインターバルになり続ける。
図9は、種々の実施形態に従って実現された例示的無線端末900、例えばポータブルモバイルノードの詳細図を提供する。図9に描かれている例示的無線端末900は、図1に描かれている端末102および104のうちのいずれか一方として使用可能な装置の詳細表記である。図9の実施形態では、端末900は、バス906によって共に結合されているプロセッサ904と、無線通信インタフェースモジュール930と、ユーザー入力/出力インタフェース940と、メモリ910とを含んでいる。従って、バス906を介して端末900の種々のコンポーネントは情報、信号およびデータを送受信可能である。端末900のコンポーネント904、906、910、930、940はハウジング902内に配置されている。
無線通信インタフェースモジュール930は、無線端末900の内部コンポーネントが外部デバイスおよび別の無線端末に対して信号を送受信可能な機構を提供する。無線通信インタフェースモジュール930は例えば受信モジュール932および送信モジュール934を含んでおり、これらは、例えば無線通信チャネルを介して、無線端末900を他の端末に結合させるために使用可能なアンテナ936を具備するデュプレクサ938と接続されている。
例示的無線端末900はまた、ユーザー入力デバイス942、例えばキーパッドと、ユーザー出力デバイス944、例えばディスプレイとを含んでおり、これらはユーザー入力/出力インタフェース940を介してバス906に結合されている。従って、ユーザー入力/出力デバイス942、944は、ユーザー入力/出力インタフェース940およびバス906を介して端末900の他のコンポーネントと情報、信号およびデータを送受信可能である。ユーザー入力/出力インタフェース940および関連デバイス942、944は、種々のタスクを達成するためにユーザーが無線端末900を操作可能な機構を提供する。とりわけ、ユーザー入力デバイス942およびユーザー出力デバイス944は、無線端末900およびアプリケーション、例えば、無線端末900のメモリ910で実行するモジュール、プログラム、ルーチンおよび/または機能をユーザーがコントロールできる機能性を提供する。
メモリ910に含まれている種々のモジュール、例えばルーチンのコントロール下にあるプロセッサ904は、無線端末900の動作をコントロールして種々のシグナリングおよび処理を実行する。メモリ910に含まれているモジュールはスタートアップ時、または他のモジュールによって呼びされた時に実行される。モジュールは、実行される場合にデータ、情報および信号を送受信可能である。モジュールはまた、実行される場合にデータおよび情報を共有可能である。図9の実施形態では、例示的無線端末900のメモリ910はシグナリング/コントロールモジュール912およびシグナリング/コントロールデータ914を含んでいる。
シグナリング/コントロールモジュール912は、状態情報の記憶、検索および処理の管理について、信号、例えばメッセージの受信および送信に関する処理を制御する。シグナリング/コントロールデータ914は状態情報、例えば、端末の動作に関するパラメータ、ステータスおよび/または他の情報を含んでいる。とりわけ、シグナリング/コントロールデータ914は、例えばビーコン信号バーストが送信されるシンボル周期、および使用される周波数トーンを含むビーコン信号バーストの信号形態などのビーコン信号構成情報916と、例えばオンタイムインターバルの開始および終了時間などの受信機のオンタイムおよびオフタイムの構成情報918とを含んでいる。モジュール912はデータ914にアクセスし、および/またはこれを修正し、例えば構成情報916および918を更新してもよい。モジュール912はまた、ビーコン信号バーストを生成および送信するモジュール911と、ビーコン信号バーストを検出するモジュール913と、受信ビーコン信号情報の関数としてタイミングおよび/または周波数同期化情報を判断および/または実現する同期化モジュール915とを含んでいる。
図10は、種々の実施形態に従ったポータブル無線端末を操作する例示的方法のフローチャート1000の図面である。例示的方法の動作はステップ1002で開始し、ここで無線端末は電源投入されて初期化され、ステップ1004に進む。ステップ1004において、無線端末は、第1の時間インターバルでビーコン信号およびユーザーデータを送信するように操作される。ステップ1004はサブステップ1006およびサブステップ1008を含んでいる。
サブステップ1006において、無線端末は、1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を送信するように操作され、各ビーコン信号バーストは1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルはビーコンシンボル送信ユニットを占めており、1つ以上のビーコンシンボルは各ビーコンシンボルバーストで送信される。種々の実施形態では、ビーコン信号を送信するのに使用される送信電力はバッテリ電源からのものである。一部の実施形態では、ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数は使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占めている。一部の実施形態では、1シーケンスのビーコン信号バーストで送信されたビーコン信号バーストの各々は同一周期を有している。他の実施形態では、1シーケンスのビーコン信号バーストで送信されたビーコン信号バーストの少なくとも一部は異なる長さの周期を有している。
サブステップ1006はサブステップ1010を含んでいる。サブステップ1010において、無線端末は上記ビーコン信号バーストを周期的に送信するように操作され、この場合、上記1シーケンスのビーコン信号バーストにおける2つの隣接ビーコン信号バースト間の時間周期は、2つの隣接ビーコン信号バーストのいずれか一方の期間の少なくとも5倍である。一部の実施形態では、第1の時間周期で生じるビーコン信号バースト間の時間間隔は、第1の時間周期で周期的に生じるビーコン信号バーストによって一定である。一部のこのような実施形態では、上記第1の時間周期のビーコン信号バーストの期間は一定である。一部の実施形態では、第1の時間周期で生じるビーコン信号バースト間の時間間隔は、所定のパターンに従って第1の時間周期で生じるビーコン信号バーストによって変化する。一部のこのような実施形態では、上記第1の時間周期のビーコン信号バーストの期間は一定である。一部の実施形態では、この所定のパターンは、送信ステップを実行する無線端末に応じて変化する。種々の実施形態では、この所定のパターンはシステムにおける全無線端末に同一である。一部の実施形態では、このパターンは擬似ランダムパターンである。
サブステップ1008において、無線端末は第1の時間インターバルでユーザーデータを送信するように操作され、上記ユーザーデータは、第1の時間インターバルで送信されるビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるデータシンボルを使用して送信される。一部の実施形態では、各ビーコンシンボルのシンボル送信電力レベルの平均は、第1の時間周期でデータを送信するのに使用されるシンボルのシンボル送信電力レベルの平均より少なくとも10dB高い。一部の実施形態では、各ビーコンシンボルのシンボル送信電力レベルの平均は、第1の時間周期でデータを送信するのに使用されるシンボルのシンボル送信電力レベルの平均より少なくとも16dB高い。
種々の実施形態では、ビーコンシンボルはOFDMトーンシンボルを使用して送信され、上記ビーコンシンボルは、複数のビーコンシンボルバーストを含む一定周期で上記無線端末によって使用される送信リソースのトーンシンボルの1パーセント未満を占めている。一部のこのような実施形態では、ビーコンシンボルは、1つのビーコン信号バーストと、連続ビーコン信号バースト間の1つのインターバルとを含む上記一定周期の一部においてトーンシンボルの0.1パーセント未満を占める。
サブステップ1008において、一部の実施形態では、無線端末は、上記第1の時間周期に上記無線端末によって使用される送信リソースのトーンシンボルの少なくとも10パーセントでユーザーデータを送信するように操作される。一部のこのような実施形態では、上記第1の時間周期で生じるビーコン信号バースト時間周期の期間は、上記第1の時間周期に2つの連続ビーコン信号バースト間で生じる時間周期より少なくとも50倍短い。
一部の実施形態では、ポータブル無線端末が、上記ビーコン信号を送信するOFDM送信機を含んでおり、ビーコン信号は、周波数および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される。一部の実施形態では、ポータブル無線端末は、上記ビーコン信号を送信するCDMA送信機を含んでおり、ビーコン信号は、符号および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される。
図11は、種々の実施形態に従った、ポータブル無線端末、例えばバッテリ駆動モバイルノードを操作する例示的方法のフローチャート1100の図面である。動作はステップ1102で開始し、ここでポータブル無線端末は電源投入されて初期化される。動作は開始ステップ1102からステップ1104に進み、ここでポータブル無線端末は、1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を送信するように操作され、各ビーコンシンボルバーストは1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルはビーコンシンボル送信ユニットを占めており、1つ以上のビーコンシンボルは各バーストで送信される。一部のこのような実施形態では、ビーコンシンボルはOFDMトーンシンボルを使用して送信され、またビーコンシンボルは、複数の信号バーストを含む一定周期に上記無線端末によって使用される送信リソースのトーンシンボルの1パーセント未満を占めている。動作はステップ1104からステップ1106に進む。
ステップ1106において、ポータブル無線端末は、複数の信号バーストを含む一定周期に上記無線端末によって使用されるトーンシンボルの少なくとも10パーセントでユーザーデータを送信するように操作される。一部のこのような実施形態では、上記時間周期で生じるビーコン信号バーストの期間は、上記時間周期で2つの連続ビーコン信号バースト間に生じる時間周期より少なくとも50倍短い。
図12は、種々の実施形態に従った、ポータブル無線端末、例えばバッテリ駆動モバイルノードを操作する例示的方法のフローチャート1200の図面である。動作はステップ1201で開始し、ここで無線端末は電源投入および初期化される。動作は開始ステップ1201からステップ1202に進み、ここで無線端末は、ビーコン信号を送信するか否かをチェックする。無線端末がビーコン信号を送信する、例えば、無線端末がビーコン信号を送信する動作モードや動作状態にあるとステップ1202で判断されると、動作はステップ1202からステップ1204に進み、そうでなければ動作は、ビーコン信号が送信されるか否かについてもう1度チェックするために、ステップ1202の入力に戻る。
ステップ1204において、無線端末は、ビーコン信号バーストを送信する時であるか否かをチェックする。ビーコン信号バーストを送信する時であるとステップ1204で判断される場合、動作はステップ1206に進み、ここで無線端末は1つ以上のビーコンシンボルを含むビーコン信号バーストを送信し、各ビーコンシンボルはビーコンシンボル送信ユニットを占めている。動作はステップ1206からステップ1202に進む。
ビーコン信号バーストを送信する時ではないとステップ1204で判断された場合、動作はステップ1208に進み、ここで無線端末は、潜在的なユーザーデータ送信の時であるか否かを判断する。潜在的なユーザーデータ送信に割り当てられた時間であるとステップ1208で判断されると、動作はステップ1208からステップ1210に進み、そうでなければ動作はステップ1208からステップ1202に進む。
ステップ1210において、無線端末は、ユーザーデータを送信するか否かを判断する。無線端末がユーザーデータを送信する場合、動作はステップ1210からステップ1212に進み、ここで無線端末は、上記無線端末によって送信されたビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるデータシンボルを使用してユーザーデータを送信する。無線端末がこの時ユーザーデータを送信しない、例えば無線端末が送信を待機しているユーザーデータのバックログを有していない、および/または無線端末がデータの送信先として所望するピアノードがユーザーデータの受信の準備ができていないとステップ1210で判断された場合、動作はステップ1202に戻る。
図13は、種々の実施形態に従った、ポータブル無線端末、例えばバッテリ駆動モバイルノードを操作する例示的方法のフローチャート1300の図面である。動作はステップ1302で開始し、ここで無線端末は電源投入および初期化される。動作は開始ステップ1302からステップ1304、1306、1308、接続ノードA1310および接続ノードB1312に進む。
継続的に実行されるステップ1304において、無線端末は、現在の時間情報1314を出力するタイミングを追跡する。現在の時間情報1314は、例えば、無線端末によって使用されている反復タイミング構造におけるインデックス値を識別する。
ステップ1306において、無線端末はビーコン信号を送信するか否かを判断する。無線端末は、ビーコン信号を送信すべきか否かを判断する際に、モードおよび/または状態情報1316および/または優先度情報1318を使用する。無線端末はステップ1306において、ビーコン信号を送信すると判断すると、動作はステップ1320に進み、ここで無線端末はビーコンアクティブフラグ1324を設定する。しかしながら、無線端末はステップ1306で、ビーコン信号を送信しないと判断すると、動作はステップ1322に進み、ここで無線端末はビーコンアクティブフラグ1324をクリアする。動作はステップ1320またはステップ1322からステップ1306に戻り、ここで無線端末は、ビーコン信号が送信されるべきか否かを再度テストする。
ステップ1308において、無線端末はデータ送信についてクリアされるか否かを判断する。無線端末は、データ送信についてクリアされるか否かを判断する際に、モードおよび/または状態情報1326、優先度情報1328および/またはピアノード情報1330、例えば、ピア無線端末が受信状態にあり、かつユーザーデータを受信可能であるか否かを示す情報を使用する。無線端末がステップ1308において、ユーザーデータを送信するためにクリアされると判断すると、動作はステップ1332に進み、ここで無線端末はデータ送信フラグ1336を設定する。しかしながら、無線端末はステップ1308において、ユーザーデータ送信についてクリアされないと判断すると、動作はステップ1334に進み、ここで無線端末はデータ送信フラグ1336をクリアする。動作はステップ1332またはステップ1334からステップ1308に戻り、ここで無線端末は、データ送信についてクリアされるか否かについて再度テストする。
接続ノードA1310に戻ると、動作は接続ノードA1310からステップ1338に進む。ステップ1338において、無線端末は、現在の時間情報1314が時間構造情報1340に対するビーコンバーストインターバルを示しているか否か、およびビーコンアクティブフラグ1324が設定されているか否かについてチェックする。時間が、ビーコンバーストインターバルであり、かつビーコンアクティブフラグが設定されていることを示す場合、動作はステップ1338からステップ1342に進み、そうでなければ動作は、もう1つの条件テストのためにステップ1338の入力に戻る。
ステップ1342において、無線端末はビーコン信号バーストを生成し、上記ビーコン信号バーストは1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルはビーコンシンボル送信ユニットを占めている。無線端末は、ビーコン信号バーストを生成する際に、現在の時間情報1314および記憶済みビーコン信号定義情報1344を利用する。ビーコン信号定義情報1344は、例えばバースト信号定義情報および/またはパターン情報を含んでいる。一部の実施形態では、ビーコン信号バースト情報は、ビーコンシンボルを搬送するために使用可能な1セットの潜在的OFDMトーンシンボル内で無線端末について生成されたビーコンバースト信号に対応するビーコンシンボルを搬送するのに使用される1サブセットのOFDMトーンシンボルを識別する情報を含んでいる。一部の実施形態では、1つのビーコン信号バーストのトーンサブセットは、例えば所定のホッピングパターンに従って同一ビーコン信号内ではビーコン信号バーストごとに異なってもよく、また異なることもある。一部の実施形態では、ビーコン信号情報は、生成ビーコンバースト信号のビーコントーンシンボルによって搬送される変調シンボル値を識別する情報を含んでいる。一部の実施形態では、1シーケンスのビーコン信号バーストが、例えば特定の無線端末に対応するビーコン信号を定義するために使用される。一部の実施形態では、ビーコンシンボルのパターンは、ビーコン信号、例えばビーコンバースト信号内の特定のパターンを定義するために利用される。
動作はステップ1342からステップ1346に進み、ここで無線端末は生成ビーコンバースト信号を送信する。無線端末は記憶済みビーコンシンボル電力レベル情報1348を使用して、送信ビーコンバースト信号内のビーコンシンボルの送信電力レベルを判断する。動作は次いでステップ1346からステップ1338に進む。
接続ノードB1312に戻ると、動作は接続ノードB1312からステップ1350に進む。ステップ1350において、無線端末は、現在の時間情報1314が時間構造情報1340に対するデータ送信インターバルを示しているか否か、データ送信フラグ1336が設定されているか否か、および無線端末が、ユーザーバックログ情報1352によって示されているように送信するデータを有しているか否かについてチェックする。データ送信インターバルであること、データ送信フラグ1336が設定されていること、および無線端末が送信を待機中のデータを有していることが示される場合、動作はステップ1350からステップ1354に進み、そうでなければ動作は、別の条件テストのためにステップ1350の入力に戻る。
ステップ1354において、無線端末は、ユーザーデータ1356を含む信号を生成する。ユーザーデータ1356は、例えば、無線端末のピアに対するオーディオ、画像、ファイルおよび/またはテキストデータ/情報を含んでいる。
動作はステップ1354からステップ1358に進み、ここで無線端末は、ユーザーデータを含む生成信号を送信する。無線端末は記憶済みユーザーデータシンボル電力レベル情報1360を使用して、送信されるユーザーデータシンボルの送信電力レベルを判断する。動作はステップ1358からステップ1350に進み、ここで無線端末は、ユーザーデータ送信に関するチェックを実行する。
一部の実施形態では、ビーコン信号バースト内のビーコンシンボル数は、使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占めている。種々の実施形態では、ユーザーデータシンボルは、送信ビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信される。
図14は、同一ビーコンバースト信号であるビーコンバースト1が非ビーコンバーストインターバル間で反復される例示的実施形態に従った、ポータブル無線端末からの例示的ビーコンシグナリングを図示する図面1400を含んでいる。各ビーコン信号バーストは1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルはビーコンシンボル送信ユニットを占めており、1つ以上のビーコンシンボルは各ビーコン信号バーストで送信される。周波数、例えばOFDMトーンは縦軸1402にプロットされているのに対して、時間は横軸1404にプロットされている。以下のシーケンスが図面1400に図示されている:ビーコンバースト1信号1406を含むビーコンバースト1信号インターバル、非バーストインターバル1408、ビーコンバースト1信号1410を含むビーコンバースト1信号インターバル、非バーストインターバル1412、ビーコンバースト1信号1414を含むビーコンバースト1信号インターバル、非バーストインターバル1416、ビーコンバースト1信号1418を含むビーコンバースト1信号インターバル、非バーストインターバル1420。本例では、各ビーコンバースト信号(1406、1410、1414、1418)はビーコン信号(1422、1424、1426、1428)に対応している。本例においてさらに、各ビーコンバースト信号(1422、1424、1426、1428)は同一であり、各ビーコンバースト信号は同一ビーコンシンボルを含んでいる。
図14はまた、ビーコン信号が1シーケンスのビーコンバースト信号を含む複合信号であるポータブル無線端末からの例示的ビーコンシグナリングを図示する図面1450を含んでいる。各ビーコン信号バーストは1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルは1つのシンボル送信ユニットを占めており、1つ以上のビーコンシンボルは各ビーコン信号バーストで送信される。周波数、例えばOFDMトーンは縦軸1452にプロットされているのに対して、時間は横軸1454にプロットされている。以下のシーケンスが図面1450に図示されている:ビーコンバースト1信号1456を含むビーコンバースト1信号インターバル、非バーストインターバル1458、ビーコンバースト2信号1460を含むビーコンバースト2信号インターバル、非バーストインターバル1462、ビーコンバースト3信号1464を含むビーコンバースト3信号インターバル、非バーストインターバル1466、ビーコンバースト1信号1468を含むビーコンバースト1信号インターバル、非バーストインターバル1470。本例では、ビーコン信号1472は、ビーコンバースト1信号1456、ビーコンバースト2信号1460およびビーコンバースト3信号1464を含む複合信号である。本例においてさらに、各ビーコンバースト信号(ビーコンバースト1信号1456、ビーコンバースト2信号1460、ビーコンバースト3信号1464)は異なり、例えば各ビーコンバースト信号は、他の2つのビーコンバースト信号に対応するいずれのセットにも一致しない1セットのビーコンシンボルを含んでいる。
一部の実施形態では、ビーコンシンボルは、1つのビーコン信号バーストと、連続ビーコン信号バースト間の1つのインターバルとを含むエアリソースの0.3パーセント未満を占める。一部のこのような実施形態では、ビーコンシンボルは、1つのビーコン信号バーストと、連続ビーコン信号バースト間の1つのインターバルとを含むエアリソースの0.1パーセント未満を占める。一部の実施形態のエアリソースは、所定の時間インターバルの1セットのトーンに対応する1セットのOFDMトーンシンボルを含んでいる。
図15は、異なる無線端末が、一部の実施形態では、異なるビーコンバースト信号を含む異なるビーコン信号を送信することを図示している。無線端末から送信された異なるビーコン信号は無線端末識別に使用可能であり、また使用されることもある。例えば、図面1500が無線端末Aと関連したビーコンバースト信号の表記を含んでいるのに対して、図面1550は無線端末Bと関連したビーコンバースト信号の表記を含んでいる点を検討する。符号1502は図面1500に対応しているのに対して、符号1522は図面1550に対応している。
符号1502は、WT Aのビーコンバースト信号について、グリッドボックス1510がビーコンシンボル送信ユニットを表すのに対して、大文字B1512はビーコン送信ユニットによって搬送されるビーコンシンボルを表していることを示している。図面1500において、縦軸1504は周波数、例えばOFDMトーンインデックスを表しているのに対して、横軸1506はビーコンバースト信号内のビーコン送信ユニット時間インデックスを表している。ビーコンバースト信号1508は100個のビーコンシンボル送信ユニット1510を含んでいる。これらのビーコンシンボル送信ユニットのうちの2つがビーコンシンボルB1512を搬送する。第1のビーコンシンボルは周波数インデックス=3および時間インデックス=0を有しており、第2のビーコンシンボルは周波数インデックス=9および時間インデックス=6を有している。他のビーコンシンボル送信ユニットは未使用のままである。従って本例では、ビーコンバーストの送信リソースの2%がビーコンシンボルを搬送するために使用される。一部の実施形態では、ビーコンシンボルはビーコンバーストの送信リソースの10%未満を占めている。
符号1522は、WT Bのビーコンバースト信号について、グリッドボックス1510がビーコンシンボル送信ユニットを表しているのに対して、大文字B1512はビーコン送信ユニットによって搬送されるビーコンシンボルを表していることを示している。図面1550において、縦軸1504は周波数、例えばOFDMトーンインデックスを表しているのに対して、横軸1556はビーコンバースト信号内のビーコン送信ユニット時間インデックスを表している。ビーコンバースト信号1558は100個のビーコンシンボル送信ユニット1510を含んでいる。これらのビーコンシンボル送信ユニットのうちの2つがビーコンシンボルB1512を搬送する。第1のビーコンシンボルは周波数インデックス=3および時間インデックス=2を有しており、第2のビーコンシンボルは周波数インデックス=7および時間インデックス=6を有している。他のビーコンシンボル送信ユニットは未使用のままである。従って本例では、ビーコンバーストの送信リソースの2%がビーコンシンボルを搬送するために使用される。
図16は、一部の実施形態の特徴を図示する図面1600および対応する符号1602であり、この場合ビーコンシンボル送信ユニットは複数のOFDMシンボル送信ユニットを含んでいる。本例では、ビーコンシンボル送信ユニットは2つの隣接OFDMシンボル送信ユニットを占めている。他の実施形態では、ビーコンシンボル送信ユニットは異なる数、例えば3つまたは4つのOFDM送信ユニットを占めている。ビーコンシンボル送信ユニットに複数のOFDM送信ユニットを使用するというこの特徴は、例えば無線端末間に正確なタイミングおよび/または周波数同期が存在しない場合、ビーコン信号の容易な検出を可能にすることができる。一部の実施形態では、ビーコンシンボルは、延長ビーコンシンボル部分が続く初期ビーコンシンボル部分を含んでいる。例えば、初期ビーコンシンボル部分は、本体部分が続く巡廻語頭部分を含んでおり、延長ビーコンシンボル部分は本体部分の連続である。
符号1602は、例示的ビーコンバースト信号1610について、OFDM送信ユニットが正方形ボックス1612で表されているのに対して、ビーコンシンボル送信ユニットは、境界線の太い長方形ボックス1614によって表されていることを図示している。大文字BS1616はビーコン送信ユニットによって搬送されるビーコンシンボルを表している。図面1600において、縦軸1604は周波数、例えばOFDMトーンインデックスを表しているのに対して、横軸1606はビーコンバースト信号内のビーコン送信ユニット時間インデックスを表しており、横軸1608はビーコンバースト信号内のOFDMシンボル時間インターバルインデックスを表している。ビーコンバースト信号1610は100個のOFDMシンボル送信ユニット1612および50個のビーコンシンボル送信ユニット1614を含んでいる。これらのビーコンシンボル送信ユニットのうちの2つがビーコンシンボルBS1616を搬送する。第1のビーコンシンボルは周波数インデックス=3、ビーコン送信ユニット時間インデックス=0およびOFDMユニット時間インデックス0−1を有しており、第2のビーコンシンボルは周波数インデックス=9、ビーコン送信ユニット時間インデックス=3およびOFDM時間インデックス6−7を有している。他のビーコンシンボル送信ユニットは未使用のままである。従って本例では、ビーコンバーストの送信リソースの4%がビーコンシンボルを搬送するために使用される。一部の実施形態では、ビーコンシンボルはビーコンバーストの送信リソースの10%未満を占める。
図17は、1シーケンスのビーコンバースト信号を備える例示的ビーコン信号を図示し、かつ一部の実施形態のタイミング関係性を図示するために使用される図面1700である。図面1700は、周波数、例えばOFDMトーンインデックスを表す縦軸1702を含んでいるのに対して、横軸1704は時間を表している。図面1700の例示的ビーコン信号はビーコンバースト1信号1706、ビーコンバースト2信号1708、およびビーコンバースト3信号1710を含んでいる。図面1700の例示的ビーコン信号は、例えば、図14の図面1450の複合ビーコン信号1472である。
ビーコンバースト信号1706は2つのビーコンシンボル1707を含んでおり、ビーコンバースト信号1708は2つのビーコンシンボル1709を含んでおり、ビーコンバースト信号1710は2つのビーコンシンボル1711を含んでいる。本例では、各バーストにおけるビーコンシンボルは、時間/周波数グリッドにおける異なるビーコン送信ユニット位置で生じる。本例においてさらに、位置の変化は所定のトーンホッピングシーケンスに従っている。
時間軸1704に沿って、ビーコンバースト1信号1706に対応するビーコンバースト1信号時間インターバルTB11712があり、中間バースト時間インターバルTBB1/21718が続き、ビーコンバースト2信号1708に対応するビーコンバースト2信号時間インターバルTB21714が続き、中間バースト時間インターバルTBB2/31720が続き、ビーコンバースト3信号1710に対応するビーコンバースト3信号時間インターバルTB31716が続く。本例では、ビーコンバースト間の時間は隣接バーストの時間より少なくとも5倍長い。例えば、TBB1/2≧5TB1およびTBB1/2≧5TB2であり、TBB2/3≧5TB2およびTBB2/3≧5TB3である。本例では、ビーコンバースト(1706、1708、1710)の各々は同一の期間を有しており、例えばTB1=TB2=TB3である。
図18は、1シーケンスのビーコンバースト信号を備える例示的ビーコン信号を図示し、かつ一部の実施形態のタイミング関係性を図示するために使用される図面1800である。図面1800は、周波数、例えばOFDMトーンインデックスを表す縦軸1802を含んでいるのに対して、横軸1804は時間を表している。図面1800の例示的ビーコン信号はビーコンバースト1信号1806、ビーコンバースト2信号1808およびビーコンバースト3信号1810を含んでいる。図面1800の例示的ビーコン信号は、例えば、図14の図面1450の複合ビーコン信号1472である。
ビーコンバースト信号1806は2つのビーコンシンボル1807を含んでおり、ビーコンバースト信号1808は2つのビーコンシンボル1809を含んでおり、ビーコンバースト信号1810は2つのビーコンシンボル1811を含んでいる。本例では、各バーストにおけるビーコンシンボルは、時間/周波数グリッドにおける異なるビーコン送信ユニット位置に生じる。本例においてさらに、位置の変更は所定のトーンホッピングシーケンスに従っている。
時間軸1804に沿って、ビーコンバースト1信号1806に対応するビーコンバースト1信号時間インターバルTB11812があり、中間バースト時間インターバルTBB1/21818が続き、ビーコンバースト2信号1808に対応するビーコンバースト2信号時間インターバルTB21814が続き、中間バースト時間インターバルTBB2/31820が続き、ビーコンバースト3信号1810に対応するビーコンバースト3信号時間インターバルTB31816が続く。本例において、ビーコンバースト間の時間は隣接バーストの時間より少なくとも5倍長い。例えば、TBB1/2≧5TB1およびTBB1/2≧5TB2であり、TBB2/3≧5TB2およびTBB2/3≧5TB3である。本例では、ビーコンバースト(1806、1808、1810)の各々は異なる期間を有しており、例えばTB1≠TB2≠TB3≠TB1である。一部の実施形態では、複合ビーコン信号におけるビーコンバースト信号のうちの少なくとも2つは異なる期間を有している。
図19は、無線端末がビーコン信号を送信する動作モードの無線端末による例示的エアリンクリソース分割を図示する図面1900である。縦軸1902は周波数、例えばOFDMトーンを表しているのに対して、横軸1904は時間を表している。本例では、ビーコン送信リソース1906があり、他の使用リソース1908が続き、ビーコン送信リソース1906’が続き、他の使用リソース1908’が続き、ビーコン送信リソース1906’’が続き、他の使用リソース1908’’が続き、ビーコン送信リソース1906’’’が続き、他の使用リソース1908’’’が続く。図19のビーコン送信リソースは、例えば図14のビーコンバーストに対応しているのに対して、図19の他の使用リソースは、例えば図14の非バーストインターバルに対応している。
図20は、無線端末がビーコン信号を送信し、かつユーザーデータを受信および/または送信可能である無線端末の例示的動作モード、例えばアクティブ動作モードの例示的な他の使用リソース、例えばリソース2000について説明している。他の使用リソース2000は非バーストインターバル2002で生じ、またビーコン監視リソース2004、ユーザーデータ送信/受信リソース2006およびサイレンスつまり未使用リソース2008を含んでいる。ビーコン監視リソース2004はエアリンクリソース、例えば周波数および時間の組み合わせを表しており、この場合無線端末は、例えば他の無線端末および/または固定位置基準ビーコン信号送信機から他のビーコン信号の有無を検出する。ユーザーデータリソース2006はエアリンクリソース、例えば周波数および時間の組み合わせを表しており、この場合無線端末はユーザーデータを送信し、かつ/またはユーザーデータを受信することができる。サイレンスエアリンクリソース2008は、例えば無線端末が受信も送信もしない場合の未使用エアリンクリソースを表している。サイレンスリソース2008では、無線端末は、エネルギーを節約するために電力消費が削減されるスリープ状態であってもよく、またこの状態のこともある。
図21は、無線端末がビーコン信号を送信中の無線端末の2つの例示的動作モード、例えば非アクティブモードおよびアクティブモードを図示している。図面2100は例示的な非アクティブ動作モードに対応しているのに対して、図面2150はアクティブ動作モードに対応している。
例示的非アクティブ動作モードにおいて、無線端末はユーザーデータを送信も受信しない。図面2100において、無線端末によって使用されているエアリンクリソースはN個のトーン2108を占めている。一部の実施形態では、Nは100以上である。図面2100において、対応する期間T1inactive2110を具備するビーコン送信バーストリソース2102があり、対応する期間T2inactive2112を具備する監視および受信ビーコン情報リソース2104が続き、対応する期間T3inactive2114を具備するサイレンスリソース2106が続く。種々の実施形態では、T1inactive<T2inactive<T3inactiveである。一部の実施形態では、T2inactive≧4T1inactiveである。一部の実施形態では、T3inactive≧10T2inactiveである。例えば、一例示的実施形態では、N>100であり、例えば113であり、T1inactive=50個のOFDMシンボル送信時間インターバルであり、T2inactive=200個のOFDMシンボル送信時間インターバルであり、T3inactive=2000個のOFDMシンボル送信時間インターバルである。このような実施形態では、ビーコンシンボルがバーストビーコン信号リソースの最大10%を占めることができる場合、ビーコンシンボルは全リソースの最大約0.22%を占める。
例示的なアクティブ動作モードにおいて、無線端末はユーザーデータを送信および受信可能である。図面2150において、無線端末によって使用されているエアリンクリソースはN個のトーン2108を占めている。一部の実施形態では、Nは100以上である。図面2150において、対応する期間T1active2162を具備するビーコン送信バーストリソース2152があり、対応する期間T2active2164を具備する監視および受信ビーコン情報リソース2154が続き、対応する期間T3active2166を具備するユーザーデータ送信/受信リソース2156が続き、対応する期間T4active2168を具備するサイレンスリソース2158が続く。種々の実施形態では、T1active<T2active<T3activeである。一部の実施形態では、T2active≧4T1activeである。一部の実施形態では、(T3active+T4active)≧10T2inactiveである。種々の実施形態では、T1inactive=T1activeである。一部の実施形態では、異なるタイプのインターバルのうちの少なくともいくつかにはガードインターバルがある。
図22は、2つのビーコンバーストを含む例示的な第1の時間インターバル2209の例示的無線端末エアリンクリソース利用を図示する図面2200および対応する符号2202である。符号2202は、正方形2204が、エアリンクリソースの基本送信ユニットであるOFDMトーンシンボルを示していることを表している。符合2202はまた、(i)ビーコンシンボルが陰影付きの正方形2206で示されており、かつ平均送信電力レベルPで送信されること、(ii)ユーザーデータシンボルが大文字D2208で示されており、かつデータシンボルは平均送信電力レベルPを有するように送信されること、および(iii)P≧2Pであることを示している。
本例では、ビーコン送信リソース2210は20個のOFDMトーンシンボルを含んでおり、ビーコン監視リソース2212は40個のOFDMトーンシンボルを含んでおり、ユーザーデータ送信/受信リソース2214は100個のOFDMトーンシンボルを含んでおり、ビーコン送信リソース2216は20個のOFDMトーンシンボルを含んでいる。
ビーコン送信リソース2210および2216は各々、1つのビーコンシンボル2206を搬送する。これは、ビーコンバーストシグナリングに割り当てられている送信リソースの5%を表している。ユーザーデータTX/RXリソース2214の100個のOFDMシンボルのうちの48個は、無線端末によって送信されるユーザーデータシンボルを搬送する。これは、第1の時間インターバル2209で無線端末によって使用される48/180個のOFDMシンボルを表している。WTが、ユーザーデータ部分の6番目のOFDMシンボル送信時間インターバルでTXから受信に切り替えて、そしてユーザーデータシンボルは、第1の時間インターバルでの送信に無線端末によって使用されている48/90個のOFDMトーンシンボルで送信されると仮定する。一部の実施形態では、無線端末がユーザーデータを送信する場合、無線端末は、複数のビーコン信号バーストを含む一定周期に無線端末によって使用されている送信リソースの少なくとも10%でユーザーデータを送信する。
一部の実施形態では、異なる時間にユーザーデータ送信/受信リソースは異なる仕様で、例えばユーザーデータを含む送信のみに、ユーザーデータを含む受信のみに、例えば時間共有的に受信と送信間に分割されて使用可能であり、また使用されることがある。
図23は、2つのビーコンバーストを含む例示的な第1の時間インターバル2315での例示的無線端末エアリンクリソース利用を図示する図面2300および対応する符号2302である。符号2302は、正方形2304が、エアリンクリソースの基本送信ユニットであるOFDMトーンシンボルを示していることを表している。符合2302はまた、(i)ビーコンシンボルが大きな縦矢印2306によって示され、かつ平均送信電力レベルPで送信されることと、(ii)ユーザーデータシンボルが小さな矢印2308、2310、2312、2314によって示されており、これらは、例えばQPSKに対応するそれぞれ異なる位相(θ、θ、θ、θ)に対応しており、またデータシンボルが平均送信電力Pを有するように送信されることと、(iii)P≧2Pであることとを示している。
本例では、ビーコン送信リソース2316は20個のOFDMトーンシンボルを含んでおり、ビーコン監視リソース2318は40個のOFDMトーンシンボルを含んでおり、ユーザーデータ送信/受信リソース2320は100個のOFDMトーンシンボルを含んでおり、ビーコン送信リソース2322は20個のOFDMトーンシンボルを含んでいる。
ビーコン送信リソース2316および2322は各々1つのビーコンシンボル2306を搬送する。本実施形態では、ビーコンシンボルは同一の振幅および位相を有している。このビーコンシンボル量はビーコンバーストシグナリングに割り当てられている送信リソースの5%を表している。ユーザーデータTX/RXリソース2320の100個のOFDMシンボルのうちの48個がユーザーデータシンボルを搬送する。本実施形態では、異なるデータシンボルが異なる位相を有することができ、また有していることもある。一部の実施形態では、異なるデータシンボルは異なる振幅を有することができ、また有していることもある。このデータシンボル量は、第1の時間インターバル2315で無線端末によって使用されている48/180個のOFDMシンボルを表している。WTが、ユーザーデータ部分の6番目のOFDMシンボル送信時間インターバルでTXから受信に切り替えて、そしてユーザーデータシンボルが、第1の時間インターバルでの送信に無線端末によって使用される48/90個のOFDMトーンシンボルで送信されると仮定する。一部の実施形態では、無線端末がユーザーデータを送信する場合、無線端末は、複数のビーコン信号バーストを含む一定周期で無線端末によって使用されている送信リソースの少なくとも10%でユーザーデータを送信する。
一部の実施形態では、異なる時間に、ユーザーデータ送信/受信リソースは異なる仕様で、例えばユーザーデータを含む送信のみに、ユーザーデータを含む受信のみに、例えば時間共有的に送信と受信間に分割されて使用可能であり、また使用されることもある。
図24は、ビーコン信号に関する代替説明図を図示している。図面2400および関連符号2402は、種々の実施形態に従った例示的ビーコン信号を説明するために使用される。縦軸2412は周波数、例えばOFDMトーンインデックスを表しているのに対して、横軸2414はビーコンリソース時間インデックスを表している。符合2402は、ビーコン信号バーストが太線の長方形2404によって識別され、ビーコンシンボル送信ユニットが正方形のボックス2406によって識別され、ビーコンシンボルが太文字B2416によって表されていることを識別する。ビーコン信号リソース2410は100個のビーコンシンボル送信ユニット2406を含んでいる。時間インデックス値=0、4および8に対応する3つのビーコンバースト信号2404が示されている。各ビーコンバースト信号において1つのビーコンシンボル2416が生じ、ビーコンシンボルの位置は、例えば所定のパターンおよび/または式に従って、ビーコン信号内のバースト信号ごとに変化する。本実施形態では、ビーコンシンボル位置はスロープに従う。本例では、ビーコンバーストは、ビーコンバーストの期間の3倍、相互に間隔をあけられている。種々の実施形態では、ビーコンバーストは、1つのビーコンシンボルの期間の少なくとも2倍、相互に間隔にあけられている。一部の実施形態では、ビーコンバーストは2つ以上の連続ビーコンリソース時間インターバルを占めることがあり、例えば同一トーンが複数の連続ビーコン時間インデックスに使用されている。一部の実施形態では、ビーコンバーストは複数のビーコンシンボルを含んでいる。一部のこのような実施形態では、ビーコンシンボルはビーコン信号リソースの10%以下を占めている。
図25は、種々の実施形態に従った例示的ポータブル無線端末2500、例えばモバイルノードの図である。例示的ポータブル無線端末2500は図1の無線端末のうちのいずれかであってもよい。
例示的無線端末2500は、受信モジュール2502と、送信モジュール2504と、二重モジュール2503と、プロセッサ2506と、ユーザーI/Oデバイス2508と、電源モジュール2510とメモリ2512とを含んでおり、これらは、種々の要素がデータおよび情報を送受信可能なバス2514を介して共に結合されている。
受信モジュール2502、例えばOFDM受信機は他の無線端末および/または固定位置ビーコン送信機からの信号、例えばビーコン信号および/またはユーザーデータ信号を受信する。
送信モジュール2504、例えばOFDM送信機は他の無線端末に信号を送信し、上記送信信号はビーコン信号およびユーザーデータ信号を含んでいる。ビーコン信号は1シーケンスのビーコン信号バーストを含んでおり、各ビーコン信号バーストは1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルはビーコンシンボル送信ユニットを占めている。1つ以上のビーコンシンボルは、送信ビーコン信号バーストごとに送信モジュール2504によって送信される。
種々の実施形態では、送信モジュール2504は、ビーコン信号を送信するOFDM送信機であり、ビーコン信号は、周波数および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される。種々の他の実施形態では、送信モジュール2504は、ビーコン信号を送信するCDMA送信機であり、ビーコン信号は、符号および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される。
二重モジュール2503は、時分割二重(TDD)スペクトルシステム実現の一部として、受信モジュール2502と送信モジュール2504間でアンテナ2505を切り替えるようにコントロールされる。二重モジュール2503は、無線端末2500が信号2582を受信し、かつ信号2588を送信するアンテナ2505に結合される。二重モジュール2503は、受信信号2584が搬送されるリンク2501を介して受信モジュール2502に結合されている。信号2584は、一部の実施形態では、信号2582のフィルタリング表記である。信号2584は、一部の実施形態では、信号2582と同じであり、例えばモジュール2503はフィルタリングなしのパススルーデバイスとして機能する。二重モジュール2503は、送信信号2586が搬送されるリンク2507を介して送信モジュール2504に結合されている。信号2588は、一部の実施形態では、信号2586のフィルタリング表記である。信号2588は、一部の実施形態では信号2586と同じであり、例えば二重モジュール2503はフィルタリングなしのパススルーデバイスとして機能する。
ユーザーI/Oデバイス2508は、例えばマイク、キーボード、キーパッド、スイッチ、カメラ、スピーカー、ディスプレイなどを含んでいる。ユーザーデバイス2508によってユーザーは、データ/情報を入力し、出力データ/情報にアクセスし、無線端末の動作の少なくとも一部を制御する、例えば電源投入シーケンスを開始し、通信セッションの確立を試み、通信セッションを終了することができる。
電源モジュール2510は、ポータブル無線端末電源として利用されているバッテリ2511を含んでいる。電源モジュール2510の出力は、電力バス2509を介して種々のコンポーネント(2502、2503、2504、2506、2508および2512)に結合されて、電力を提供する。従って、送信モジュール2504はバッテリ電力を使用してビーコン信号を送信する。
メモリ2512はルーチン2516およびデータ/情報2518を含んでいる。プロセッサ2506、例えばCPUはルーチン2516を実行し、メモリ2512のデータ/情報2518を使用して無線端末2500の動作を制御し、かつ複数の方法を実現する。ルーチン2516はビーコン信号生成モジュール2520と、ユーザーデータ信号生成モジュール2522と、送信電力コントロールモジュール2524と、ビーコン信号送信コントロールモジュール2526と、モードコントロールモジュール2528と、二重コントロールモジュール2530とを含んでいる。
ビーコン信号生成モジュール2520は、記憶済みビーコン信号特徴情報2532を含むメモリ2512のデータ情報2518を使用してビーコン信号を生成し、ビーコン信号は1シーケンスのビーコン信号バーストを含んでおり、各ビーコン信号バーストは1つ以上のビーコンシンボルを含んでいる。
ユーザーデータ信号生成モジュール2522はユーザーデータ特徴情報2534およびユーザーデータ2547を含むデータ/情報2518を使用してユーザーデータ信号を生成し、上記ユーザーデータ信号はユーザーデータシンボルを含んでいる。例えば、ユーザーデータ2547を表す情報ビットはコンステレーション情報2564に従って1セットのデータシンボル、例えばOFDMデータ変調シンボルにマッピングされる。送信電力コントロールモジュール2524はビーコン電力情報2562およびユーザーデータ電力情報2566を含むデータ/情報2518を使用して、ビーコンシンボルおよびデータシンボルの送信電力レベルを制御する。一部の実施形態では、第1の周期に、送信電力コントロールモジュール2524は、送信されたビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50%パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるようにデータシンボルを制御する。一部の実施形態では、送信電力コントロールモジュール2524は、第1の周期でユーザーデータを送信するのに使用されたシンボルのシンボル送信電力レベルの平均より少なくとも10dB高くなるように、第1の周期で送信された各ビーコンシンボルのシンボル送信電力レベルの平均を制御する。一部の実施形態では、送信電力コントロールモジュール2524は、第1の周期でユーザーデータを送信するのに使用されたシンボルのシンボル送信電力レベルの平均より少なくとも16dB高くなるように、第1の周期で送信された各ビーコンシンボルのシンボル送信電力レベルの平均を制御する。一部の実施形態では、ビーコンシンボル電力レベルおよび1つ以上のデータシンボル電力レベルが、無線端末によって使用されている基準に対して相関されて、この基準は変化してもよく、また変化していることもある。一部のこのような実施形態では、第1の周期は、基準レベルが変化しない時間インターバルである。
ビーコン信号送信コントロールモジュール2526はタイミング構造情報2536を含むデータ/情報2518を使用して、送信モジュール2504をコントロールしてビーコン信号バーストを周期的に送信する。一部の実施形態では、1シーケンスのビーコン信号バーストにおける2つの隣接ビーコン信号バースト間の周期は、この2つの隣接ビーコン信号バーストのいずれかの期間の少なくとも5倍になるように制御されている。種々の実施形態では、少なくともいくつかの異なるビーコン信号バーストが異なる長さの周期を有している。
モードコントロールモジュール2528は、モード情報2540によって識別された現在の動作モードによって無線端末の動作モードを制御する。一部の実施形態では、種々の動作モードはOFFモード、受信専用モード、非アクティブモードおよびアクティブモードを含んでいる。非アクティブモードでは、無線端末はビーコン信号を送受信可能であるが、ユーザーデータの送信は許可されていない。アクティブモードでは、無線はビーコン信号に加えてユーザーデータ信号を送受信可能である。非アクティブモードでは、無線端末は、アクティブ動作モードより長い期間、サイレンス状態、例えば、消費電力の少ないスリープ状態である。
二重コントロールモジュール2530は二重モジュール2503を制御して、TDDシステムタイミング情報および/またはユーザーニーズに応答して、受信モジュール2502と送信モジュール2504間でアンテナ接続を切り替える。例えば、タイミング構造におけるユーザーデータインターバルは、一部の実施形態では、無線端末ニーズの関数である選択によって受信または送信のいずれかに使用可能である。種々の実施形態では、二重コントロールモジュール2530はまた、電力を節約するために使用中でない場合に、受信モジュール2502および/または送信モジュール2504における少なくとも一部の回路をシャットダウンするように動作する。
データ/情報2518は、記憶済みビーコン信号特徴情報2532、ユーザーデータ特徴情報2534、タイミング構造情報2536、エアリンクリソース情報2538、モード情報2540、生成ビーコン信号情報2542、生成データ信号情報2544、二重コントロール信号情報2546およびユーザーデータ2547を含んでいる。記憶済みビーコン信号特徴情報2532は、1つ以上のセットのビーコンバースト情報(ビーコンバースト1情報2548、...、ビーコンバーストN情報2550)、ビーコンシンボル情報2560および電力情報2562を含んでいる。
ビーコンバースト1情報2548は、ビーコンシンボルを搬送するビーコン送信ユニットを識別する情報2556およびビーコンバースト期間情報2558を含んでいる。ビーコンシンボルを搬送するビーコン送信ユニットを識別する情報2556は、ビーコン信号バーストにおけるいずれのビーコン送信ユニットがビーコンシンボルによって占められるかを識別する際に、ビーコン信号生成モジュール2520によって使用される。種々の実施形態では、ビーコンバーストの他のビーコン送信ユニットがヌルに設定され、例えば他のビーコン送信ユニットに対して送信電力が印加されない。一部の実施形態では、ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数は、使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占める。一部の実施形態では、ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数は、使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント以下を占める。ビーコン信号バースト期間情報2558はビーコンバースト1の期間を定義する情報を含んでいる。一部の実施形態では、ビーコンバーストの各々は同一期間を有しているのに対して、他の実施形態では、同一組成のビーコン信号内の異なるビーコンバーストが異なる期間を有することが可能であり、有していることもある。一部の実施形態では、1シーケンスのビーコンバーストにおける1つのビーコンバーストが異なる期間を有しており、これは同期目的に有用でありうる。
ビーコンシンボル情報2560はビーコンシンボルを定義する情報、例えばビーコンシンボルの変調値および/または特徴を含んでいる。種々の実施形態では、同一のビーコンシンボル値が、情報2556におけるビーコンシンボルを搬送するために識別位置の各々に使用されて、例えばビーコンシンボルは同一の振幅および位相を有している。種々の実施形態では、異なるビーコンシンボル値が、情報2556におけるビーコンシンボルを搬送するために識別位置の少なくとも一部に使用可能であり、また使用されることもあり、例えばビーコンシンボル値は同一振幅を有しているが、2つのポテンシャル位相のうちの一方を有することもあるため、ビーコン信号を介する追加情報の通信を容易にすることができる。電力情報2562は、例えば、ビーコンシンボル送信について使用される電力利得スケール係数情報を含んでいる。
ユーザーデータ特徴情報2534はコンステレーション情報2564および電力情報2566を含んでいる。コンステレーション情報2564は、例えばQPSK、QAM16、QAM64および/またはQAM256などと、コンステレーションと関連した変調シンボル値とを識別する。電力情報2566は、例えば、データシンボル送信について使用される電力利得スケール係数情報を含んでいる。
タイミング構造情報2536は、種々の動作と関連したインターバル、例えば、ビーコン送信時間インターバル、他の無線端末および/または固定位置ビーコン送信機からのビーコン信号を監視するインターバル、ユーザーデータインターバル、サイレンス、例えばスリープインターバルなどを識別する情報を含んでいる。タイミング構造情報2536は、ビーコンバースト期間情報2574、ビーコンバースト間隔情報2576、パターン情報2578およびデータシグナリング情報2580を含む送信タイミング構造情報2572を含んでいる。
一部の実施形態では、ビーコンバースト期間情報2574は、ビーコンバーストの期間が一定である、例えば100個の連続OFDM送信時間インターバルであると識別する。一部の実施形態では、ビーコンバースト期間情報2574は、ビーコンバーストの期間が、例えばパターン情報2578によって特定される所定のパターンに従って変化すると識別する。種々の実施形態では、この所定のパターンは無線端末識別子の関数である。他の実施形態では、この所定のパターンはシステムにおける全無線端末に同一である。一部の実施形態では、この所定のパターンは擬似ランダムパターンである。
一部の実施形態では、ビーコンバースト期間情報2574およびビーコンバースト間隔情報2576は、ビーコンバーストの期間が、ビーコンバーストの終了から次のビーコンバーストの開始までの時間インターバルより少なくとも50倍短いことを示している。一部の実施形態では、ビーコンバースト間隔情報2576は、ビーコンバースト間の間隔は、無線端末がビーコン信号を送信中の一定周期で周期的に生じるビーコンバーストによって一定であることを示している。一部の実施形態では、ビーコンバースト間隔情報2576は、無線端末が非アクティブモードでもアクティブモードでも、ビーコンバーストは同一インターバル間隔で送信されることを示している。他の実施形態では、ビーコンバースト間隔情報2576は、例えば無線端末が非アクティブモードでもアクティブモードでも、ビーコンバーストが無線端末の動作モードの関数として異なるインターバル間隔を使用して送信されることを示している。
エアリンクリソース情報2538はビーコン送信リソース情報2568および他の使用リソース情報2570を含んでいる。一部の実施形態では、エアリンクリソースは、周波数時間グリッドにおけるOFDMトーンシンボルに関して、例えばTDDシステムなどの無線通信システムの一部として定義されている。ビーコン送信リソース情報2568は、ビーコン信号のWT2500に割り当てられているエアリンクリソースを識別する情報、例えば、少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコンバーストを送信するのに使用される1ブロックのOFDMトーンシンボルを含んでいる。ビーコン送信リソース情報2568はまた、ビーコン送信ユニットを識別する情報を含んでいる。一部の実施形態では、ビーコン送信ユニットは単一のOFDMトーンシンボルである。一部の実施形態では、ビーコン送信ユニットは1セットのOFDM送信ユニット、例えば1セットの連続OFDMトーンシンボルである。他の使用リソース情報2570は、例えばビーコン信号監視、ユーザーデータの受信/送信などの他の目的にWT2500によって使用されるエアリンクリソースを識別する情報を含んでいる。エアリンクリソースの一部は、例えば、電力を節約するサイレンス状態、例えばスリープ状態に対応して使用可能であり、また使用されることもあり、故意に使用されないこともある。一部の実施形態では、ビーコンシンボルはOFDMトーンシンボルのエアリンクリソースを使用して送信され、ビーコンシンボルは、複数のビーコン信号バーストおよび少なくとも1つのユーザーデータ信号を含む一定周期に上記無線端末によって使用される送信リソースのトーンシンボルの1パーセント未満を占める。種々の実施形態では、ビーコン信号は1周期の一部においてトーンシンボルの0.3パーセント未満を占め、上記1周期の上記一部は1つのビーコン信号バーストと、連続ビーコン信号バースト間の1つのインターバルとを含んでいる。種々の実施形態では、ビーコン信号は、1周期の一部においてトーンシンボルの0.1パーセント未満を占めており、上記1周期の上記一部は1つのビーコン信号バーストと、連続ビーコン信号バースト間の1つのインターバルとを含んでいる。種々の実施形態では、少なくとも幾つかの動作モード中、例えばアクティブ動作モード中に、送信モジュール2504はユーザーデータを送信可能で、また無線端末がユーザーデータを送信する場合は、ユーザーデータは、ユーザーデータ信号送信および2つの隣接ビーコン信号バーストを含む1周期中に上記無線端末によって使用される送信リソースのトーンシンボルの少なくとも10パーセントで送信される。
生成ビーコン信号2542はビーコン信号生成モジュール2520の出力であるのに対して、生成データ信号2544はユーザーデータ信号生成モジュール2522の出力である。生成信号(2542、2544)は送信モジュール2504に向けられている。ユーザーデータ2547は、例えば、ユーザーデータ信号生成モジュール2522による入力として使用されるオーディオ、音声、画像、テキストおよび/またはファイルデータ/情報を含んでいる。二重コントロール信号2546は二重コントロールモジュール2530の出力を表しており、出力信号2546は二重モジュール2503に向けられており、アンテナ切り替えおよび/または受信モジュール2502や送信モジュール2504を制御して、少なくとも一部の回路をシャットダウンして電力を節約する。
図26は、種々の実施形態に従った、通信デバイス、例えばバッテリ駆動無線端末を操作する例示的方法のフローチャート2600の図面である。動作はステップ2602で開始し、ここで通信デバイスは電源投入されて、初期化される。動作は開始ステップ2602からステップ2604およびステップ2606に進む。
継続的に実行されるステップ2604において、通信デバイスは時間情報を維持する。時間情報2605はステップ2604から出力され、ステップ2606で使用される。ステップ2606において、通信デバイスは、時間周期がビーコン受信時間周期、ビーコン送信時間周期またはサイレンス時間周期のいずれであるかを判断して、判断に応じて進む先が異なる。時間周期がビーコン受信時間周期である場合、動作はステップ2606からステップ2610に進み、ここで通信デバイスはビーコン信号検出動作を実行する。
時間周期がビーコン送信時間周期の場合、動作はステップ2606からステップ2620に進み、ここで通信デバイスはビーコン信号の少なくとも一部を送信し、上記送信部分は少なくとも1つのビーコンシンボルを含んでいる。
時間周期がサイレンス時間周期の場合、動作はステップ2606からステップ2622に進み、ここで通信デバイスは送信から反復し、またビーコン信号を検出する動作から反復する。一部の実施形態では、通信デバイスはステップ2622においてサイレンス、例えばスリープモードになり、バッテリ電力を節約する。
ステップ2610に戻ると、動作はステップ2610からステップ2612に進む。ステップ2612において、通信デバイスは、ビーコンが検出されたか否かを判断する。ビーコンが検出された場合、動作はステップ2612からステップ2614に進む。しかしながら、ビーコンが検出されなかった場合、操作はステップ2612から接続ノードA2613を介してステップ2606に進む。ステップ2614において、通信デバイスは、受信信号の検出部分に基づいて通信デバイスの送信時間を調整する。ステップ2614から取得された調整情報2615は、ステップ2604において通信デバイスの時間情報を維持する際に使用される。一部の実施形態では、タイミング調整は、受信ビーコン信号部分を送信したデバイスによって使用されるものとして既知の時間周期で生じるようにビーコン信号送信時間周期を調整して、ビーコン信号を受信する。動作はステップ2614からステップ2616に進み、ここで通信デバイスは調整された通信デバイスの送信タイミングに従って信号、例えばビーコン信号を送信する。次いで、ステップ2618において、通信デバイスは、ビーコン信号の検出部分が受信されたデバイスと通信セッションを確立する。動作はステップ2618、2620または2622のうちのいずれかから接続ノードA2613を介してステップ2606に進む。
一部の実施形態では、ステップ2604はサブステップ2608および2609のうちの少なくとも一方を含んでいる。サブステップ2608において、通信デバイスは、このような時間周期の反復シーケンスにおいてビーコン送信時間周期およびビーコン受信時間周期の少なくとも一方の開始を擬似ランダム的に調整する。例えば、一部の実施形態では、通信デバイスは特定の時間に、例えば電源投入に続いて、または新たな領域に入ると、他の通信デバイスに同期しないこともあり、また、反復時間構造において制限ビーコン検出時間インターバルを有しつつ別の通信デバイスからビーコン信号を検出する確率を高めるために、サブステップ2608を1回以上実行してもよい。従って、サブステップ2608は2つのピア間の相対的タイミングを効果的にシフトさせることができる。サブステップ2609において、通信デバイスは、ビーコンの受信および送信時間周期が周期的に生じるように設定する。
種々の実施形態では、ビーコン受信時間周期はビーコン送信時間周期より長い。一部の実施形態では、ビーコン受信および送信の時間周期は非重複的であり、ビーコン受信時間周期はビーコン送信時間周期の少なくとも2倍である。一部の実施形態では、サイレンス時間周期はビーコン受信およびビーコン送信の時間周期間で生じる。種々の実施形態では、サイレンス周期は、ビーコン送信時間周期およびビーコン受信時間周期のうちの一方の少なくとも2倍である。
図27は、種々の実施形態に従った、ポータブル端末2700、例えばモバイルノードである例示的通信デバイスの図面である。例示的ポータブル無線端末2700は図1の無線端末のうちのいずれかであってもよい。例示的無線端末2700は、例えば、モバイルノード間のピア・ツー・ピアダイレクト通信をサポートする時分割二重(TDD)直交周波数分割多重化(OFDM)無線通信システムの一部である通信デバイスである。例示的無線端末2700はビーコン信号の送信および受信の両方が可能である。例示的無線端末2700は、例えばビーコン信号を送信するピア無線端末および/または固定ビーコン送信機からの検出ビーコン信号に基づいてタイミング調整を実行して、タイミング同期を確立する。
例示的無線端末2700は受信モジュール2702と、送信モジュール2704と、二重モジュール2703と、プロセッサ2706と、ユーザーI/Oデバイス2708と、電源モジュール2710とメモリ2712とを含んでおり、これらは、種々の要素がデータおよび情報を送受信可能なバス2714を介して共に結合されている。
受信モジュール2702、例えばOFDM受信機は、他の無線端末および/または固定位置ビーコン送信機からの信号、例えばビーコン信号および/またはユーザーデータ信号を受信する。
送信モジュール2704、例えばOFDM送信機は他の無線端末に信号を送信し、上記送信信号はビーコン信号およびユーザーデータ信号を含んでいる。ビーコン信号は1シーケンスのビーコン信号バーストを含んでおり、各ビーコン信号バーストは1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルはビーコンシンボル送信ユニットを占めている。1つ以上のビーコンシンボルは送信ビーコン信号バーストごとに送信モジュール2704によって送信される。送信モジュール2704はビーコン送信時間周期に、ビーコン信号の少なくとも一部、例えばビーコンバースト信号を送信し、上記送信部分は少なくとも1つのビーコンシンボル、例えば、ユーザーデータシンボルの電力レベルに対して比較的高い電力トーンを含んでいる。
種々の実施形態では、送信モジュール2704は、ビーコン信号を送信するOFDM送信機であり、ビーコン信号は、周波数および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される。種々の他の実施形態では、送信モジュール2704は、ビーコン信号を送信するCDMA送信機であり、ビーコン信号は、符号および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される。
二重モジュール2703は、時分割二重化(TDD)実現の一部として、受信モジュール2702と送信モジュール2704間でアンテナ2705を切り替えるようにコントロールされる。二重モジュール2703は、無線端末2700が信号2778を受信し、かつ信号2780を送信するアンテナ2705に結合される。二重モジュール2703は、受信信号2782が搬送されるリンク2701を介して受信モジュール2702に結合される。信号2782は、一部の実施形態では、信号2778のフィルタリング表記である。一部の実施形態では、信号2782は、例えば二重モジュール2703がフィルタリングなしのパススルーデバイスとして機能する場合には、信号2778と同一である。二重モジュール2703は、送信信号2784が搬送されるリンク2707を介して送信モジュール2704に結合される。信号2780は、一部の実施形態では、信号2784のフィルタリング表記である。一部の実施形態では、信号2780は、例えば二重モジュール2703がフィルタリングなしのパススルーデバイスとして機能する場合、信号2784と同一である。
ユーザーI/Oデバイス2708は、例えばマイク、キーボード、キーパッド、スイッチ、カメラ、スピーカー、ディスプレイなどを含んでいる。ユーザーデバイス2708によってユーザーは、データ/情報を入力し、出力データ/情報にアクセスし、かつ無線端末の少なくとも一部の動作を制御する、例えば電源投入シーケンスを初期化し、通信セッションの確立を試み、通信セッションを終了させることができる。
電源モジュール2710は、ポータブル無線端末電源として利用されているバッテリ2711を含んでいる。電源モジュール2710の出力は種々のコンポーネント(2702、2703、2704、2706、2708および2712)に電力バス2709を介して結合されて電力を提供する。従って、送信モジュール2704はバッテリ電力を使用してビーコン信号を送信する。
メモリ2712はルーチン2716およびデータ/情報2718を含んでいる。プロセッサ2706、例えばCPUはルーチン2716を実行して、メモリ2712におけるデータ/情報2718を使用して、無線端末2700の動作を制御し、かつ複数の方法を実現する。ルーチン2716は、ビーコン信号検出モジュール2720と、サイレンス状態コントロールモジュール2722と、送信時間調整モジュール2724と、送信コントロールモジュール2726と、通信セッション開始モジュール2728と、ビーコン検出コントロールモジュール2730と、タイミング調整モジュール2732と、モードコントロールモジュール2734と、ビーコン信号生成モジュール2736と、ユーザーデータ信号生成モジュール2738と、ユーザーデータ回復モジュール2740と、二重コントロールモジュール2742とを含んでいる。
ビーコン信号検出モジュール2720はビーコン受信時間周期にビーコン信号検出動作を実行して、ビーコン信号の少なくとも一部の受信を検出する。加えて、ビーコン信号検出モジュール2720は、検出ビーコン信号部分に応答してビーコン信号部分の受信を示す検出ビーコンフラグ2750を設定する。検出ビーコン信号部分2754はビーコン信号検出モジュール2720の出力である。加えて、ビーコン信号検出モジュール2720は、検出ビーコン信号部分に応答してビーコン信号部分の受信を示す検出ビーコンフラグ2750を設定する。一部の実施形態では、ビーコン信号検出モジュール2720はエネルギーレベル比較の関数として検出を実行する。一部の実施形態では、ビーコン信号検出モジュール2720は、例えばビーコンバーストに対応する監視エアリンクリソースにおいて検出ビーコンシンボルパターン情報の関数として検出を実行する。ビーコン信号検出モジュール2720は、一部の実施形態では、検出ビーコン信号部分からの情報、例えば、ビーコン信号を送信した無線端末などのソースを識別する情報を回復する。例えば、異なる無線端末は、異なるビーコンバーストパターンおよび/またはシグネチャを有することができ、また有することもある。
サイレンス状態コントロールモジュール2722は、例えばビーコン受信およびビーコン送信の時間周期間に生じるサイレンス周期で無線端末動作を制御し、送信も、ビーコン信号を検出する動作もしない。
送信時間調整モジュール2724は、受信ビーコン信号の検出部分に基づいて通信デバイスの送信時間を調整する。例えば、通信システムが例えばアドホックネットワークであり、受信ビーコン信号部分が別の無線端末からのものである点を検討する。もう1つの例として、システムが基準として作用する固定位置ビーコン送信機を含んでおり、また検出ビーコン信号部分がこのような送信機を発信元としている、つまり送信時間調整モジュール2724が基準に同期するように無線端末の送信時間を調整する点を検討する。代替的に、システムが固定位置ビーコン送信機を含んでおらず、あるいは無線端末がこのようなビーコン信号を同時に検出できず、また検出ビーコン信号部分が別の無線端末からのものであり、そして送信時間調整モジュール2724が、ビーコン信号を送信したピア無線端末に同期するように無線端末の送信時間を調整する点を検討する。固定位置ビーコンおよび無線端末ビーコンの両方を含む一部の実施形態では、固定位置ビーコンは、使用可能な場合、粗レベルのシステム同期を達成するために使用され、また無線端末ビーコンは、ピア間のより高い同期度を達成するために使用される。検出ビーコン信号部分2756に基づいた検出タイミングオフセットは送信時間調整モジュール2724の出力である。
種々の実施形態では、送信時間調整モジュール2724は、受信部分を送信したデバイス、例えば他の無線端末によって使用されることが既知の周期に生じるようにビーコン信号送信時間周期を調整して、ビーコン信号を受信する。従って、送信時間調整モジュール2724は、ピアがビーコンの検出を試みている時間ウィンドウにヒットすると予想されるように、WT2700のビーコンが送信されるように設定する。
送信コントロールモジュール2726は送信モジュール2704を制御して、調整通信デバイス送信タイミングに従って信号、例えばビーコン信号を送信する。記憶済み通信セッション状態情報2758は、設定されているセッションアクティブフラグ2760を介して確立済みセッションが進行中であることを示している場合、送信コントロールモジュール2726は送信モジュール2704を制御して、ビーコン信号部分の送信動作を反復する。一部の実施形態では、送信コントロールモジュール2726は無線端末を制御して、無線端末動作の非アクティブおよびアクティブモードの両方でビーコン信号部分の送信動作を反復する。
通信セッション開始モジュール2728は、動作を制御して、ここからビーコン信号が受信された別の無線端末との通信セッションを確立するために使用される。例えば、ビーコン信号が別の無線端末を発信元とするビーコン信号検出に続いて、無線端末2700が上記別の無線端末との通信セッションの確立を所望する場合、モジュール2728は、所定のプロトコルに従った通信セッションの開始、例えばハンドシェイキング信号の生成および処理を開始するために起動される。
ビーコン検出コントロールモジュール2730はビーコン信号検出モジュール2720の動作を制御する。例えば、記憶済み通信セッション状態情報2758が、設定されているセッションアクティブフラグ2760を介して確立セッションが進行中であることを示している場合、ビーコン検出コントロールモジュール2730はビーコン信号検出モジュール2720をコントロールして検出動作を反復する。一部の実施形態では、ビーコン検出コントロールモジュール2730は無線端末を制御して、無線端末動作の非アクティブおよびアクティブモードの両方でビーコン検出動作を反復する。
タイミング調整モジュール2732は、このような時間周期の反復シーケンスにおけるビーコン送信時間周期およびビーコン受信時間周期の少なくとも一方の開始を擬似ランダム的に調整する。擬似ランダムベースタイミングオフセット2752はタイミング調整モジュール2732の出力である。タイミング調整モジュール2732は、一部の実施形態では、ビーコン送信および/またはビーコン検出の時間インターバルを制限しつつ無線端末およびピアが相互の有無を検出できる可能性を増大させるために、独立して動作する他の無線端末に対して無線端末のタイミング構造をシフトするために使用される。
モードコントロールモジュール2734は通信デバイスを制御して、通信デバイスがビーコン信号を送信する第1および第2の動作モードにおいて異なる時間に動作する。例えば、第1の動作モードは、通信デバイスがビーコン信号を送信し、ビーコン信号を検出するが、ユーザーデータの送信を制限されている非アクティブモードであり、第2の動作モードは、通信デバイスがビーコン信号を送信し、ビーコン信号を検出し、かつユーザーデータの送信を許可されているアクティブモードである。一部の実施形態では、モードコントロールモジュール2734が通信デバイスの動作をコントロール可能な別の動作モードは、無線端末がビーコン信号を検索するが送信を許可されていない検索モードである。
ビーコン信号生成モジュール2736はビーコン信号部分2748、例えば少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコンバーストを生成し、これらは送信モジュール2704によって送信される。ユーザーデータ信号生成モジュール2738はユーザーデータ信号2774、例えば、音声データ、他のオーディオデータ、画像データ、テキストデータ、ファイルデータなどのユーザーデータのコード化ブロックを搬送する信号を生成する。ユーザーデータ信号生成モジュール2738は、無線端末がアクティブモードの場合はアクティブであり、生成ユーザーデータ信号2774は、ユーザーデータ送信/受信信号について保留されている時間インターバルで送信モジュール2704を介して送信される。ユーザーデータ回復モジュール2740は、無線端末2700との通信セッションにおいてピアから受信された受信ユーザーデータ信号2766からユーザーデータを回復する。受信ユーザーデータ信号2776は受信モジュール2702を介して受信されるのに対して、無線端末は、ユーザーデータ送信/受信信号について保留されている時間インターバルではアクティブ動作モードである。
二重コントロールモジュール2742は二重モジュール2703の動作を制御する、例えばビーコン監視時間インターバルおよびユーザーデータを受信するインターバルなどの受信時間インターバルについて受信モジュール2702に結合されるように、また例えばビーコン送信時間インターバルおよびユーザーデータを送信するインターバルなどの送信時間インターバルについて送信モジュール2704に結合されるようにアンテナ2705を制御する。二重コントロールモジュール2742はまた、受信モジュール2702および送信モジュール2704のうちの少なくとも一方における少なくとも一部の回路が特定の時間インターバルで電力ダウンされるように制御することによって、バッテリ電力を節約する。
データ/情報2718は、現在のモード情報2744と、現在の時間情報2746と、生成ビーコン信号部分2748と、検出ビーコンフラグ2750と、擬似ランダムベースタイミングオフセット2752と、検出ビーコン信号部分2754と、検出ビーコン信号部分に基づいて判断されたタイミングオフセット2756と、通信セッション状態情報2758と、タイミング構造情報2764と、モード情報2768と、生成ユーザーデータ信号2774と、受信ユーザーデータ信号2776とを含んでいる。
現在のモード情報2744は、無線端末の現在の動作モード、サブモードおよび/または動作状態、例えば、無線端末が、受信するが送信しないモードであるか否か、無線端末が、ビーコン信号送信を含むがユーザーデータ送信を許可しない非アクティブモードであるか否か、あるいは無線端末が、ビーコン信号送信を含み、かつユーザーデータ送信を許可するアクティブモードであるか否かを識別する情報を含んでいる。
現在の時間情報2746は、無線端末によって維持されている反復タイミング構造内の位置に対する無線端末の時間、例えば構造内のインデックス化OFDMシンボル送信時間周期を識別する情報を含んでいる。現在の時間情報2746はまた、例えば別の無線端末や固定位置ビーコン送信機の別のタイミング構造に対する無線端末の時間を識別する情報を含んでいる。
通信セッション状態情報2758はセッションアクティブフラグ2760およびピアノード識別情報2762を含んでいる。セッションアクティブフラグ2760は、セッションが依然としてアクティブであるか否かを示す。例えば、WT2700との通信セッションにおけるピアノードは電力ダウンし、無線端末2700はピアのビーコン信号の検出を停止し、セッションアクティブフラグがクリアされる。ピアノード識別情報2762は、該ピアを識別する情報を含んでいる。種々の実施形態では、ピアノードID情報が、少なくとも部分的にビーコン信号を介して搬送される。
タイミング構造情報2764は、例えばビーコン送信インターバル、ビーコン検出インターバル、ユーザーデータシグナリングインターバルおよびサイレンスインターバルなどの種々のインターバルの期間、順序および間隔を定義する情報を含んでいる。タイミング構造情報2764はインターバルのタイミング関係性情報2766を含んでいる。インターバルのタイミング関係性情報2766は、例えば、(i)ビーコン受信時間周期がビーコン送信時間周期より長いこと、(ii)ビーコン受信およびビーコン送信の時間周期が非重複であること、(iii)ビーコン受信時間周期の期間はビーコン送信時間周期の少なくとも2倍であること、(iv)サイレンス周期はビーコン送信時間周期およびビーコン受信時間周期のうちの一方の少なくとも2倍であることとを定義する情報を含んでいる。
モード情報2768は、初期検索モード情報2769と、非アクティブモード情報2770と、アクティブモード情報2772とを含んでいる。初期検索モード情報2769は、ビーコン信号の初期延長期間検索モードを定義する情報を含んでいる。一部の実施形態では、初期検索の期間は、複数のシーケンスのビーコンバースト信号を送信中の他の無線端末による連続ビーコンバースト送信間の予想インターバルを超えている。一部の実施形態では、初期検索モード情報2769は、電源投入時に初期検索を実行するために使用される。加えて、一部の実施形態では、例えば非アクティブモード中に他のビーコン信号が全く検出されなかった、かつ/または無線端末が、非アクティブモードを使用して達成されるよりも高速および/または綿密なビーコン検索の実行を望む場合、無線端末は非アクティブモードから初期検索モードになることがある。非アクティブモード情報2770は、ビーコン信号インターバル、ビーコン監視インターバルおよびサイレンスインターバルを含む無線端末動作の非アクティブモードを定義する。非アクティブモードは、無線端末がサイレンスモードでエネルギーを節約するが、ビーコン信号によってこの有無を示すことができ、また制限期間ビーコン監視インターバルによって他の無線端末の有無に関する状況認識を維持することができる電力セーブモードである。アクティブモード情報2772は、ビーコン信号送信インターバル、ビーコン監視インターバル、ユーザーデータTX/RXインターバルおよびサイレンスインターバルを含む無線端末動作のアクティブモードを定義している。
図28は、無線端末ビーコン信号の使用を介して相互の存在に気づき、かつタイミング同期を達成するアドホックネットワークにおける2つの無線端末に関する例示的時間ライン、イベントシーケンスおよび動作を図示する図面2800である。横軸2801は時間ラインを表している。時間2802において、無線端末1は、ブロック2804によって示されているように、電源投入して、ビーコン信号の初期監視を開始する。監視は時間2806まで継続し、この時点で無線端末は初期検索を完了し、他の無線端末が発見されなかったという結果をもたらす。次いで、無線端末1は、ブロック2808によって図示されているように、無線端末1がビーコン信号バーストを送信するビーコン送信インターバル、無線端末がビーコン信号を監視するビーコン監視インターバル、および無線端末が送信も受信もしないサイレンスインターバルの反復を含む非アクティブ動作モードになることによって、電力を節約することができる。
次いで、時間2810において、無線端末2は、ブロック2812によって示されているように電源投入し、初期ビーコン監視を開始する。次いで、時間2814において、無線端末2は、ブロック2815によって示されているように、無線端末1からビーコン信号を検出し、無線端末1との通信セッションの確立を試みようと決定し、無線端末が無線端末1のビーコン監視インターバルで無線端末2からビーコン信号バーストを受信するよう時間オフセットを判断する。
時間2816において、ブロック2818によって示されているように、無線端末2は、ビーコン送信インターバル、ビーコン監視インターバルおよびユーザーデータインターバルの反復を含むアクティブモードになっており、また時間2816において、無線端末2はステップ2815で判断された時間オフセットに従ってビーコン信号を送信する。次いで無線端末1は、ブロック2820によって示されているように、無線端末2からビーコン信号を検出し、アクティブモードに切り替える。
ブロック2822によって示されているように、時間インターバル2816と2824の間で、無線端末1および無線端末2は信号を送受信して通信セッションを確立してから、ユーザーデータを送受信するセッションに関与する。加えて、この時間インターバル中、セッションで受信されたビーコン信号は、タイミングを更新し、かつ同期を維持するために使用される。無線端末1および無線端末2は、通信セッション中に移動可能なモバイルノードであってもよく、またそうであることもある。
時間2824において、無線端末1は、ブロック2826によって示されているように、電力ダウンする。次いで、時間2828において、ブロック2830によって示されているように、無線端末2は、無線端末1から信号が失われたと判断し、無線端末は非アクティブモードに推移する。シグナリングはまた、他の条件、例えば、チャネル条件がセッションを維持するのに不十分な程相互にかなり離された無線端末1および2によって失われる可能性があり、また失われていることもある。
矢印2832のシーケンスは無線端末1のビーコン信号バーストを図示しているのに対して、矢印2834のシーケンスは無線端末2のビーコン信号バーストを図示している。無線端末1がビーコン信号監視インターバル中に無線端末2からビーコン信号バーストを検出できるように、2つの無線端末間のタイミングが無線端末1からの受信ビーコン信号の関数として同期したことが観察されるはずである。
本例では、電源投入している無線端末は、いずれが先でもよいが、ビーコンが検出されるまで、あるいは初期ビーコン監視周期が終了するまで、初期ビーコン監視周期中に監視を実行する。初期ビーコン監視周期は例えば、ビーコン送信インターバルを含む1つの反復を超える期間を有する延長期間監視周期である。本例では、初期ビーコン監視周期は、ビーコン信号が送信されるモードになる前に実行される。一部の実施形態では、ビーコン送信インターバル、ビーコン監視インターバルおよびサイレンスインターバルを含む非アクティブモードの無線端末が、例えば2つの無線端末が同時にスタートアップすることがあるコーナーケース条件をカバーするために、長期間ビーコン監視インターバルになる場合がある。
一部の他の実施形態では、無線端末は非アクティブモードになり、上記非アクティブモードは、最初に延長ビーコン監視インターバルを有することなく電力投入に続いてビーコン送信インターバルおよび制限期間ビーコン監視インターバルを含んでいる。一部のこのような実施形態では、無線端末は、自身のビーコン監視インターバルと他の無線端末のビーコン送信インターバル間の整列を容易にするために他のビーコン信号を検索しつつ、擬似ランダム時間シフトを実行可能であり、また実行することもある。
図29の図面2900は、例示的実施形態に従った、ビーコン信号に基づいた2つの無線端末間の例示的同期タイミングを図示している。図面2902は無線端末1のタイミング構造情報を図示しているのに対して、図面2904は無線端末2のタイミング構造情報を含んでいる。図面2900は、例えば無線端末1からビーコン信号を検出する無線端末2に基づいて無線端末がタイミング同期化された後の図28に対応することもある。図面2902は、無線端末1のビーコン送信インターバル2906と、無線端末1のビーコン受信時間インターバル2908と、無線端末1のユーザーデータTX/RXインターバル2910と、WT1のサイレンスインターバル2912とを含んでいる。図面2904は、無線端末2のビーコン送信インターバル2914と、無線端末2のビーコン受信時間インターバル2916と、無線端末2のユーザーデータTX/RXインターバル2918と、WT2のサイレンスインターバル2920とを含んでいる。無線端末2がWT2のビーコン送信インターバル2914でビーコン信号バーストを送信する場合、WT1がビーコン受信インターバル2908でビーコン信号バーストを受信するように、無線端末2はこのタイミングを調整していたことが観察されるはずである。ユーザーデータシグナリングに使用可能なユーザーデータTX/RX領域2922の重複部分があることもまた観察されるはずである。このアプローチは異なる無線端末に同一の基本タイミング構造を維持し、また同期を達成するために無線端末のタイミングのうちの1つの所定のタイミングシフトを使用する。
図30の図面3000は、別の例示的実施形態に従った、ビーコン信号に基づいた2つの無線端末間の例示的同期タイミングを図示している。図面3002は無線端末1のタイミング構造情報を含んでいるのに対して、図面3004は無線端末2のタイミング構造情報を含んでいる。図面3000は、例えば無線端末1からビーコン信号を検出する無線端末2に基づいて無線端末がタイミング同期した後の図28に対応することもある。図面3002は、無線端末1のビーコン受信インターバル3006と、無線端末1のビーコン送信インターバル3008と、無線端末1のビーコン受信時間インターバル3010と、無線端末1のユーザーデータTX/RXインターバル3012と、WT1のサイレンスインターバル3014とを含んでいる。図面3004は、無線端末2のビーコン受信インターバル3016と、無線端末2のビーコン送信インターバル3018と、無線端末2のビーコン受信時間インターバル3020と、無線端末2のユーザーデータTX/RXインターバル3022と、WT2のサイレンスインターバル3024とを含んでいる。無線端末2がWT2のビーコン送信インターバル3018でビーコン信号バーストを送信する場合、WT1がビーコン受信インターバル3010でビーコン信号バーストを受信するように、無線端末2はこのタイミングを調整していたことが観察されるはずである。本実施形態では、無線端末2のタイミング調整に続いて、無線端末2が、このビーコン受信インターバル3016中に無線端末1のビーコン送信インターバル3008で無線端末1によって送信されたビーコンバーストを受信することもまた観察可能である。ユーザーデータシグナリングに使用可能なユーザーデータTX/RX領域3026の重複部分があることもまた観察されるはずである。このアプローチは異なる無線端末に同一の基本タイミング構造を維持し、同期を達成するために無線端末のタイミングのうちの1つの所定のタイミングシフトを使用し、また両無線端末は、同期に続いて継続的に相互からビーコン信号バーストを受信することができる。
図31の図面3100は、別の例示的実施形態に従った、ビーコン信号に基づいた2つの無線端末間の例示的同期タイミングを図示している。図面3102は無線端末1のタイミング構造情報を含んでいるのに対して、図面3104は無線端末2のタイミング構造情報を含んでいる。図面3100は、例えば無線端末1からのビーコン信号を検出する無線端末2に基づいて無線端末がタイミング同期化された後の図28に対応することがある。図面3102は、無線端末1のビーコン送信インターバル3106と、無線端末1のビーコン受信時間インターバル3108と、無線端末1のユーザーデータTX/RXインターバル3110と、WT1のサイレンスインターバル3112とを含んでいる。図面3104は、無線端末2のビーコン送信インターバル3114と、無線端末2のビーコン受信時間インターバル3116と、無線端末2のユーザーデータTX/RXインターバル3118と、WT2のサイレンスインターバル3120とを含んでいる。無線端末2がWT2のビーコン送信インターバル3116でビーコン信号バーストを送信する場合、WT1がビーコン受信インターバル3108でビーコン信号バーストを受信するように、無線端末2はタイミングを調整していたことが観察されるはずである。本実施形態では、無線端末2のタイミング調整に続いて、無線端末2が、ビーコン受信インターバル3114中に無線端末1のビーコン送信インターバル3106で無線端末1によって送信されたビーコンバーストを受信することが観察可能である。ユーザーデータTX/RXインターバル3110、3118が重複することもまた観察されるはずである。このアプローチは2つの無線端末に異なるタイミング構造を使用しており、例えば、他のビーコンの第1の検出を実行し、かつ内部タイミングを調整する無線端末、例えばWT2は図面3104のインターバル順序を使用する。一部のこのような場合、無線端末2が通信セッションを終了し、かつビーコン信号送信を含む非アクティブ状態になると、無線端末2は、図面3102によって表されている順列タイミングシーケンスになる。
OFDM TDDシステムと関連して説明されているが、種々の実施形態の方法および装置は、多数の非OFDM、多数の非TDDシステムおよび/または多数の非セルラーシステムを含む広範囲の通信システムに適用可能である。
種々の実施形態では、ここに説明されているノードは、1つ以上の方法に対応するステップ、例えばビーコン信号の生成、ビーコン信号の送信、ビーコン信号の受信、ビーコン信号の監視、受信ビーコン信号からの情報の回復、タイミング調整の判断、タイミング調整の実現、動作モードの変更、通信セッションの開始などを実行するための1つ以上のモジュールを使用して実現される。一部の実施形態では、種々の特徴がモジュールを使用して実現される。このようなモジュールは、ソフトウェア、ハードウェアまたはソフトウェアおよびハードウェアの組み合わせを使用して実現されてもよい。上記方法や方法ステップの多くは、例えば1つ以上のノードにおいて上記方法の全部または一部を実現するために、例えば追加ハードウェアありまたはなしの汎用コンピュータなどのマシーンを制御するための、例えばRAM、フロッピー(登録商標)ディスクなどのメモリデバイスなどのマシーン読み取り可能な媒体に含まれているソフトウェアなどのマシーン実行可能な命令を使用して実現可能である。従って、とりわけ、種々の実施形態は、例えばプロセッサおよび関連ハードウェアなどのマシーンに上記(複数の)方法のステップのうちの1つ以上を実行させるマシーン実行可能な命令を含むマシーン読み取り可能な媒体を目的としている。
上記方法および装置に対する多数の追加変形例が、上記説明に関して当業者には明らかである。このような変形例は範囲内とみなされるべきである。種々の実施形態の方法および装置は、アクセスノードとモバイルノード間の無線通信リンクを提供するために使用可能なCDMA、直交周波数分割多重化(OFDM)および/または種々の他のタイプの通信技術と併用されてもよく、種々の実施形態では併用されている。一部の実施形態では、アクセスノードは、OFDMおよび/またはCDMAを使用してモバイルノードとの通信リンクを確立する基地局として実現される。種々の実施形態では、モバイルノードは、種々の実施形態の方法を実現するために、ノートブックコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、あるいは受信/送信回路および論理および/またはルーチンを含む他のポータブルデバイスとして実現される。
上記方法および装置に対する多数の追加変形例が、上記説明に関して当業者には明らかである。このような変形例は範囲内とみなされるべきである。種々の実施形態の方法および装置は、アクセスノードとモバイルノード間の無線通信リンクを提供するために使用可能なCDMA、直交周波数分割多重化(OFDM)および/または種々の他のタイプの通信技術と併用されてもよく、種々の実施形態では併用されている。一部の実施形態では、アクセスノードは、OFDMおよび/またはCDMAを使用してモバイルノードとの通信リンクを確立する基地局として実現される。種々の実施形態では、モバイルノードは、種々の実施形態の方法を実現するために、ノートブックコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、あるいは受信/送信回路および論理および/またはルーチンを含む他のポータブルデバイスとして実現される。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1] ポータブル無線端末を操作する方法であって、
1シーケンスのビーコン信号バーストを含み、各ビーコン信号バーストがビーコンシンボル送信ユニットを占め、各バーストで送信される1つ以上のビーコンシンボルを含むビーコン信号を送信することを備える方法。
[2] 前記ビーコン信号をバッテリ電源から送信するために使用される送信電力を提供することをさらに備える方法。
[3] ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数が、前記使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占める、[1]の方法。
[4] 送信ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル送信ユニットの大部分がヌルで占められる、[3]の方法。
[5] 第1の時間インターバルに前記ビーコンシンボルに加えて、前記第1の時間インターバルに送信されるビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるデータシンボルを使用して送信されるユーザーデータを送信することをさらに備える、[3]の方法。
[6] 1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を送信する前記ステップが、前記ビーコン信号バーストを周期的に送信することであって、前記1シーケンスのビーコン信号バーストにおける2つの隣接ビーコン信号バースト間の時間周期が、前記2つの隣接ビーコン信号バーストのいずれかの期間の少なくとも5倍であることを含む、[1]の方法。
[7] 前記1シーケンスのビーコン信号バーストで送信される少なくとも一部の異なるビーコン信号バーストが異なる長さの周期を有する、[6]の方法。
[8] 第1の時間周期に送信される各ビーコンシンボルのシンボル送信電力レベルの平均が、前記第1の時間周期にユーザーデータを送信するのに使用されるシンボルのシンボル送信電力レベルの平均より少なくとも10dB高い、[3]の方法。
[9] 前記ビーコンシンボルがOFDMトーンシンボルを使用して送信され、前記ビーコンシンボルが、複数のビーコン信号バーストを含む一定周期に前記無線端末によって使用される送信リソースの前記トーンシンボルの1パーセント未満を占める、[1]の方法。
[10] ビーコンシンボルが前記一定周期の一部において前記トーンシンボルの0.1パーセント未満を占め、前記一定周期の前記一部が1つのビーコン信号バーストと、連続ビーコン信号バースト間の1つのインターバルとを含む、[9]の方法。
[11] 複数のビーコン信号バーストを含む前記一定周期に前記無線端末によって使用される前記送信リソースの前記トーンシンボルの少なくとも10パーセントでユーザーデータを送信することをさらに備える、[10]の方法。
[12] 前記一定周期に生じるビーコン信号バースト時間周期の期間が、前記一定周期に2つの連続ビーコン信号バースト間で生じる時間周期より少なくとも50倍短い、[11]の方法。
[13] 複数のビーコン信号バーストを含む第1の周期に生じるビーコン信号バースト間の時間間隔が、前記第1の時間周期に周期的に生じる前記ビーコン信号バーストによって一定である、[9]の方法。
[14] 前記第1の時間周期のビーコン信号バーストの期間が一定である、[13]の方法。
[15] 複数のビーコンシンボル送信バーストを含む第1の周期に生じるビーコン信号バースト間の時間間隔が変化し、前記ビーコンシンボルバーストは、所定のパターンに従って前記第1の時間周期に生じる、[9]の方法。
[16] 前記第1の時間周期のビーコン信号バーストの期間が一定である、[15]の方法。
[17] 前記所定のパターンが、前記送信ステップを実行する前記無線端末に応じて変化する、[15]の方法。
[18] 前記所定のパターンがシステムにおける全無線端末について同一である、[17]の方法。
[19] 前記パターンが擬似ランダムパターンである、[15]の方法。
[20] 前記ポータブル無線端末が、前記ビーコン信号を送信するOFDM送信機を含んでおり、前記ビーコン信号が、周波数および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される、[1]の方法。
[21] 前記ポータブル無線端末が、前記ビーコン信号を送信するCDMA送信機を含んでおり、前記ビーコン信号が、符号および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される、[1]の方法。
[22] 1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を生成するビーコン信号生成モジュールであって、各ビーコン信号バーストが1つ以上のビーコンシンボルを含むモジュールと、
ビーコン信号送信ユニットを使用して前記生成ビーコン信号を送信する送信モジュールであって、各ビーコンシンボルがビーコンシンボル送信ユニットを占めており、1つ以上のビーコンシンボルが各ビーコン信号バーストで送信されるモジュールとを備えるポータブル無線端末。
[23] 前記ビーコン信号を送信するために使用される送信電力を提供するバッテリ電源をさらに備える、[22]のポータブル無線端末。
[24] ビーコン信号バーストにおけるいずれのビーコン送信ユニットがビーコンシンボルによって占められるかを識別する際に前記ビーコン信号生成モジュールによって使用される記憶済みビーコン信号特徴情報を含むメモリをさらに備えており、ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数が、前記使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占める、[22]のポータブル無線端末。
[25] 前記記憶済みビーコン特徴情報は、ビーコン信号バーストにおけるいずれのビーコン送信ユニットが意図的(intentional)ヌルで占められるかを識別し、送信ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル送信ユニットの大部分が意図的ヌルによって占められる、[24]のポータブル無線端末。
[26] ユーザーデータ信号を生成するユーザーデータ信号生成モジュールであって、前記ユーザーデータ信号がデータシンボルを含んでおり、前記送信モジュールが前記ビーコン信号に加えて前記ユーザーデータ信号を送信するモジュールと、
ビーコンシンボルおよびデータシンボルの送信電力レベルを制御する送信電力コントロールモジュールであって、第1の時間周期に送信されるビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるように前記第1の時間周期にデータシンボルを制御するモジュールとをさらに備える、[24]のポータブル無線端末。
[27] 前記ビーコン信号バーストを周期的に送信するように前記送信モジュールを制御するビーコン信号送信コントロールモジュールであって、前記1シーケンスのビーコン信号バーストにおける2つの隣接ビーコン信号バースト間の時間周期が、前記2つの隣接ビーコン信号バーストのいずれかの期間の少なくとも5倍になるように制御されるモジュールをさらに備える、[22]のポータブル無線端末。
[28] 前記1シーケンスのビーコン信号バーストで送信される少なくとも一部の異なるビーコン信号バーストが異なる長さの周期を有する、[27]のポータブル無線端末。
[29] 第1の時間周期に送信される各ビーコンシンボルのシンボル送信電力レベルの平均を、前記第1の時間周期にユーザーデータを送信するために使用されるシンボルのシンボル送信電力レベルの平均より少なくとも10dB高くなるように制御する送信電力コントロールモジュールをさらに備える、[24]のポータブル無線端末。
[30] 前記送信モジュールがOFDM送信機であり、
前記ビーコンシンボルがOFDMトーンシンボルを使用して送信され、前記ビーコンシンボルが、複数のビーコン信号バーストを含む一定周期に前記無線端末によって使用される送信リソースの前記トーンシンボルの1パーセント未満を占める、[22]のポータブル無線端末。
[31] ビーコンシンボルが前記一定周期の一部において前記トーンシンボルの0.1パーセント未満を占め、前記一定周期の前記一部が1つのビーコン信号バーストと、連続ビーコン信号バースト間の1つのインターバルとを含む、[30]のポータブル無線端末。
[32] 前記送信モジュールが前記ビーコン信号に加えてユーザーデータを送信し、ユーザーデータが、複数のビーコン信号バーストを含む前記一定周期に前記無線端末によって使用される前記送信リソースの前記トーンシンボルの少なくとも10パーセントで送信される、[31]のポータブル無線端末。
[33] 前記一定周期で生じるビーコン信号バースト時間周期の期間が、前記一定周期の2つの連続ビーコン信号バースト間に生じる時間周期より少なくとも50倍短い、[32]のポータブル無線端末。
[34] 複数のビーコン信号バーストを含む第1の周期に生じるビーコン信号バースト間の時間間隔が、前記第1の時間周期に周期的に生じる前記ビーコン信号バーストによって一定である、[30]のポータブル無線端末。
[35] 前記第1の時間周期のビーコン信号バーストの期間が一定である、[34]のポータブル無線端末。
[36] 前記ビーコン信号を生成するために前記ビーコン信号生成モジュールによって使用される記憶済み送信タイミング構造情報を含むメモリをさらに備えており、
前記記憶済み送信タイミング構造情報が、複数のビーコンシンボル送信バーストを含む第1の周期に生じるビーコン信号バースト間の時間間隔を、所定のパターンに従って前記第1の時間周期に生じる前記ビーコンシンボルバーストによって変化するように定義する情報を含む、[30]のポータブル無線端末。
[37] 前記メモリがさらに、前記ビーコン信号を生成する際に前記ビーコン信号生成モジュールによって使用されるビーコン信号特徴情報を含んでおり、
前記ビーコン信号特徴情報が、前記第1の時間周期のビーコン信号バーストの期間を一定であると定義する、[36]のポータブル無線端末。
[38] 前記所定のパターンが、前記送信ステップを実行する前記無線端末に応じて変化する、[36]のポータブル無線端末。
[39] 前記所定のパターンが、システムにおける全無線端末について同一である、[38]のポータブル無線端末。
[40] 前記パターンが擬似ランダムパターンである、[36]のポータブル無線端末。
[41] 前記送信モジュールが、前記ビーコン信号を送信するOFDM送信機であり、前記ビーコン信号が、周波数および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される、[22]のポータブル無線端末。
[42] 前記送信モジュールが、前記ビーコン信号を送信するCDMA送信機であり、前記ビーコン信号が、符号および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される、[22]のポータブル無線端末。
[43] 1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を生成する手段であって、各ビーコン信号バーストが1つ以上のビーコンシンボルを含む手段と、
前記生成ビーコン信号を送信する手段であって、各ビーコンシンボルがビーコンシンボル送信ユニットを占め、1つ以上のビーコンシンボルが各バーストで送信される手段とを備えるポータブル無線端末。
[44] 前記ビーコン信号を送信するのに使用される送信電力を提供するためにエネルギーを保存する手段をさらに備える、[42]のポータブル無線端末。
[45] ビーコン信号バーストにおけるいずれのビーコン送信ユニットがビーコンシンボルによって占められるかを識別する際に前記ビーコン信号生成モジュールによって使用されるビーコン信号特徴情報を記憶するメモリ記憶手段であって、ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数が、前記使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占める手段をさらに備える、[43]のポータブル無線端末。
[46] ユーザーデータ信号を生成する手段であって、前記ユーザーデータ信号がデータシンボルを含んでおり、前記送信手段は前記ビーコン信号に加えて前記ユーザーデータ信号を送信する手段と、
ビーコンシンボルおよびデータシンボルの送信電力レベルを制御する手段であって、送信されたビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるように第1の周期で前記データシンボルを制御する手段とをさらに備える、[45]のポータブル無線端末。
[47] 前記ビーコン信号バーストを周期的に送信する前記送信手段を制御する手段であって、前記1シーケンスのビーコン信号バーストにおける2つの隣接ビーコン信号バースト間の時間周期が、前記2つの隣接ビーコン信号バーストのいずれかの期間の少なくとも5倍になるように制御される手段をさらに備える、[43]のポータブル無線端末。
[48] 前記1シーケンスのビーコン信号バーストにおいて送信された少なくとも一部の異なるビーコン信号バーストが異なる長さの周期を有する、[47]のポータブル無線端末。
[49] 送信電力を制御する手段であって、第1の周期に送信される各ビーコンシンボルのシンボル送信電力レベルの平均を、前記第1の時間周期にユーザーデータを送信するために使用されるシンボルのシンボル送信電力レベルの平均より少なくとも10dB高くなるように制御する手段をさらに備える、[45]のポータブル無線端末。
[50] 前記送信手段が、OFDM送信を実行する手段を含んでおり、
前記ビーコンシンボルがOFDMトーンシンボルを使用して送信され、前記ビーコンシンボルが、複数のビーコン信号バーストを含む一定周期に前記無線端末によって使用される送信リソースの前記トーンシンボルの1パーセント未満を占める、[43]のポータブル無線端末。
[51] 方法を実現するために無線通信システムにおけるポータブル無線端末を制御するマシーン実行可能な命令を具現化するコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記方法が、
1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を送信することであって、各ビーコン信号バーストが1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルがビーコンシンボル送信ユニットを占めており、1つ以上のビーコンシンボルが各バーストで送信されることを備える、コンピュータ読み取り可能な媒体。
[52] 前記ビーコン信号を送信するために使用される送信電力レベルを制御するマシーン実行可能な命令をさらに具現化しており、前記送信電力がバッテリ電源からのものである、[51]のコンピュータ読み取り可能な媒体。
[53] 前記使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占めるようにビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数を制御するマシーン実行可能な命令をさらに具現化する、[51]のコンピュータ読み取り可能な媒体。
[54] 第1の時間インターバルに前記ビーコンシンボルに加えてユーザーデータの送信を制御するマシーン実行可能な命令をさらに具現化しており、前記ユーザーデータが、前記第1の時間インターバルに送信されるビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるデータシンボルを使用して送信される、[53]のコンピュータ読み取り可能な媒体。
[55] 1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を送信する前記ステップの一部として、前記1シーケンスのビーコン信号バーストにおける2つの隣接ビーコン信号バースト間の時間周期が、前記2つの隣接ビーコン信号バーストのいずれかの期間の少なくとも5倍になるように前記ビーコン信号バーストの送信を周期的に制御するマシーン実行可能な命令をさらに具現化する、[51]のコンピュータ読み取り可能な媒体。
[56] 1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号の無線送信を制御するように構成されており、各ビーコン信号バーストが1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルがビーコンシンボル送信ユニットを占めており、1つ以上のビーコンシンボルが各バーストで送信されるポータブル通信デバイスプロセッサを備える装置。
[57] 前記プロセッサがさらに、前記ビーコン信号を送信するのに使用される送信電力レベルを制御するように構成されており、前記送信電力がバッテリ電源からのものである、[56]の装置。
[58] ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数が、前記使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占める、[56]の装置。
[59] 前記プロセッサがさらに、第1の時間インターバルに、前記ビーコンシンボルに加えてユーザーデータの無線送信を制御するように構成されており、前記ユーザーデータが、前記第1の時間インターバルに送信されるビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるデータシンボルを使用して送信される、[58]の装置。
[60] 前記プロセッサがさらに、前記ビーコン信号バーストの無線送信を周期的に制御するように構成されており、前記1シーケンスのビーコン信号バーストにおける2つの隣接ビーコン信号バースト間の時間周期が、前記2つの隣接ビーコン信号バーストのいずれかの期間の少なくとも5倍である、[56]の装置。

Claims (60)

  1. ポータブル無線端末を操作する方法であって、
    1シーケンスのビーコン信号バーストを含み、各ビーコン信号バーストがビーコンシンボル送信ユニットを占め、各バーストで送信される1つ以上のビーコンシンボルを含むビーコン信号を送信することを備える方法。
  2. 前記ビーコン信号をバッテリ電源から送信するために使用される送信電力を提供することをさらに備える方法。
  3. ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数が、前記使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占める、請求項1の方法。
  4. 送信ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル送信ユニットの大部分がヌルで占められる、請求項3の方法。
  5. 第1の時間インターバルに前記ビーコンシンボルに加えて、前記第1の時間インターバルに送信されるビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるデータシンボルを使用して送信されるユーザーデータを送信することをさらに備える、請求項3の方法。
  6. 1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を送信する前記ステップが、前記ビーコン信号バーストを周期的に送信することであって、前記1シーケンスのビーコン信号バーストにおける2つの隣接ビーコン信号バースト間の時間周期が、前記2つの隣接ビーコン信号バーストのいずれかの期間の少なくとも5倍であることを含む、請求項1の方法。
  7. 前記1シーケンスのビーコン信号バーストで送信される少なくとも一部の異なるビーコン信号バーストが異なる長さの周期を有する、請求項6の方法。
  8. 第1の時間周期に送信される各ビーコンシンボルのシンボル送信電力レベルの平均が、前記第1の時間周期にユーザーデータを送信するのに使用されるシンボルのシンボル送信電力レベルの平均より少なくとも10dB高い、請求項3の方法。
  9. 前記ビーコンシンボルがOFDMトーンシンボルを使用して送信され、前記ビーコンシンボルが、複数のビーコン信号バーストを含む一定周期に前記無線端末によって使用される送信リソースの前記トーンシンボルの1パーセント未満を占める、請求項1の方法。
  10. ビーコンシンボルが前記一定周期の一部において前記トーンシンボルの0.1パーセント未満を占め、前記一定周期の前記一部が1つのビーコン信号バーストと、連続ビーコン信号バースト間の1つのインターバルとを含む、請求項9の方法。
  11. 複数のビーコン信号バーストを含む前記一定周期に前記無線端末によって使用される前記送信リソースの前記トーンシンボルの少なくとも10パーセントでユーザーデータを送信することをさらに備える、請求項10の方法。
  12. 前記一定周期に生じるビーコン信号バースト時間周期の期間が、前記一定周期に2つの連続ビーコン信号バースト間で生じる時間周期より少なくとも50倍短い、請求項11の方法。
  13. 複数のビーコン信号バーストを含む第1の周期に生じるビーコン信号バースト間の時間間隔が、前記第1の時間周期に周期的に生じる前記ビーコン信号バーストによって一定である、請求項9の方法。
  14. 前記第1の時間周期のビーコン信号バーストの期間が一定である、請求項13の方法。
  15. 複数のビーコンシンボル送信バーストを含む第1の周期に生じるビーコン信号バースト間の時間間隔が変化し、前記ビーコンシンボルバーストは、所定のパターンに従って前記第1の時間周期に生じる、請求項9の方法。
  16. 前記第1の時間周期のビーコン信号バーストの期間が一定である、請求項15の方法。
  17. 前記所定のパターンが、前記送信ステップを実行する前記無線端末に応じて変化する、請求項15の方法。
  18. 前記所定のパターンがシステムにおける全無線端末について同一である、請求項17の方法。
  19. 前記パターンが擬似ランダムパターンである、請求項15の方法。
  20. 前記ポータブル無線端末が、前記ビーコン信号を送信するOFDM送信機を含んでおり、前記ビーコン信号が、周波数および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される、請求項1の方法。
  21. 前記ポータブル無線端末が、前記ビーコン信号を送信するCDMA送信機を含んでおり、前記ビーコン信号が、符号および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される、請求項1の方法。
  22. 1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を生成するビーコン信号生成モジュールであって、各ビーコン信号バーストが1つ以上のビーコンシンボルを含むモジュールと、
    ビーコン信号送信ユニットを使用して前記生成ビーコン信号を送信する送信モジュールであって、各ビーコンシンボルがビーコンシンボル送信ユニットを占めており、1つ以上のビーコンシンボルが各ビーコン信号バーストで送信されるモジュールとを備えるポータブル無線端末。
  23. 前記ビーコン信号を送信するために使用される送信電力を提供するバッテリ電源をさらに備える、請求項22のポータブル無線端末。
  24. ビーコン信号バーストにおけるいずれのビーコン送信ユニットがビーコンシンボルによって占められるかを識別する際に前記ビーコン信号生成モジュールによって使用される記憶済みビーコン信号特徴情報を含むメモリをさらに備えており、ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数が、前記使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占める、請求項22のポータブル無線端末。
  25. 前記記憶済みビーコン特徴情報は、ビーコン信号バーストにおけるいずれのビーコン送信ユニットが意図的(intentional)ヌルで占められるかを識別し、送信ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル送信ユニットの大部分が意図的ヌルによって占められる、請求項24のポータブル無線端末。
  26. ユーザーデータ信号を生成するユーザーデータ信号生成モジュールであって、前記ユーザーデータ信号がデータシンボルを含んでおり、前記送信モジュールが前記ビーコン信号に加えて前記ユーザーデータ信号を送信するモジュールと、
    ビーコンシンボルおよびデータシンボルの送信電力レベルを制御する送信電力コントロールモジュールであって、第1の時間周期に送信されるビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるように前記第1の時間周期にデータシンボルを制御するモジュールとをさらに備える、請求項24のポータブル無線端末。
  27. 前記ビーコン信号バーストを周期的に送信するように前記送信モジュールを制御するビーコン信号送信コントロールモジュールであって、前記1シーケンスのビーコン信号バーストにおける2つの隣接ビーコン信号バースト間の時間周期が、前記2つの隣接ビーコン信号バーストのいずれかの期間の少なくとも5倍になるように制御されるモジュールをさらに備える、請求項22のポータブル無線端末。
  28. 前記1シーケンスのビーコン信号バーストで送信される少なくとも一部の異なるビーコン信号バーストが異なる長さの周期を有する、請求項27のポータブル無線端末。
  29. 第1の時間周期に送信される各ビーコンシンボルのシンボル送信電力レベルの平均を、前記第1の時間周期にユーザーデータを送信するために使用されるシンボルのシンボル送信電力レベルの平均より少なくとも10dB高くなるように制御する送信電力コントロールモジュールをさらに備える、請求項24のポータブル無線端末。
  30. 前記送信モジュールがOFDM送信機であり、
    前記ビーコンシンボルがOFDMトーンシンボルを使用して送信され、前記ビーコンシンボルが、複数のビーコン信号バーストを含む一定周期に前記無線端末によって使用される送信リソースの前記トーンシンボルの1パーセント未満を占める、請求項22のポータブル無線端末。
  31. ビーコンシンボルが前記一定周期の一部において前記トーンシンボルの0.1パーセント未満を占め、前記一定周期の前記一部が1つのビーコン信号バーストと、連続ビーコン信号バースト間の1つのインターバルとを含む、請求項30のポータブル無線端末。
  32. 前記送信モジュールが前記ビーコン信号に加えてユーザーデータを送信し、ユーザーデータが、複数のビーコン信号バーストを含む前記一定周期に前記無線端末によって使用される前記送信リソースの前記トーンシンボルの少なくとも10パーセントで送信される、請求項31のポータブル無線端末。
  33. 前記一定周期で生じるビーコン信号バースト時間周期の期間が、前記一定周期の2つの連続ビーコン信号バースト間に生じる時間周期より少なくとも50倍短い、請求項32のポータブル無線端末。
  34. 複数のビーコン信号バーストを含む第1の周期に生じるビーコン信号バースト間の時間間隔が、前記第1の時間周期に周期的に生じる前記ビーコン信号バーストによって一定である、請求項30のポータブル無線端末。
  35. 前記第1の時間周期のビーコン信号バーストの期間が一定である、請求項34のポータブル無線端末。
  36. 前記ビーコン信号を生成するために前記ビーコン信号生成モジュールによって使用される記憶済み送信タイミング構造情報を含むメモリをさらに備えており、
    前記記憶済み送信タイミング構造情報が、複数のビーコンシンボル送信バーストを含む第1の周期に生じるビーコン信号バースト間の時間間隔を、所定のパターンに従って前記第1の時間周期に生じる前記ビーコンシンボルバーストによって変化するように定義する情報を含む、請求項30のポータブル無線端末。
  37. 前記メモリがさらに、前記ビーコン信号を生成する際に前記ビーコン信号生成モジュールによって使用されるビーコン信号特徴情報を含んでおり、
    前記ビーコン信号特徴情報が、前記第1の時間周期のビーコン信号バーストの期間を一定であると定義する、請求項36のポータブル無線端末。
  38. 前記所定のパターンが、前記送信ステップを実行する前記無線端末に応じて変化する、請求項36のポータブル無線端末。
  39. 前記所定のパターンが、システムにおける全無線端末について同一である、請求項38のポータブル無線端末。
  40. 前記パターンが擬似ランダムパターンである、請求項36のポータブル無線端末。
  41. 前記送信モジュールが、前記ビーコン信号を送信するOFDM送信機であり、前記ビーコン信号が、周波数および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される、請求項22のポータブル無線端末。
  42. 前記送信モジュールが、前記ビーコン信号を送信するCDMA送信機であり、前記ビーコン信号が、符号および時間の組み合わせであるリソースを使用して通信される、請求項22のポータブル無線端末。
  43. 1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を生成する手段であって、各ビーコン信号バーストが1つ以上のビーコンシンボルを含む手段と、
    前記生成ビーコン信号を送信する手段であって、各ビーコンシンボルがビーコンシンボル送信ユニットを占め、1つ以上のビーコンシンボルが各バーストで送信される手段とを備えるポータブル無線端末。
  44. 前記ビーコン信号を送信するのに使用される送信電力を提供するためにエネルギーを保存する手段をさらに備える、請求項42のポータブル無線端末。
  45. ビーコン信号バーストにおけるいずれのビーコン送信ユニットがビーコンシンボルによって占められるかを識別する際に前記ビーコン信号生成モジュールによって使用されるビーコン信号特徴情報を記憶するメモリ記憶手段であって、ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数が、前記使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占める手段をさらに備える、請求項43のポータブル無線端末。
  46. ユーザーデータ信号を生成する手段であって、前記ユーザーデータ信号がデータシンボルを含んでおり、前記送信手段は前記ビーコン信号に加えて前記ユーザーデータ信号を送信する手段と、
    ビーコンシンボルおよびデータシンボルの送信電力レベルを制御する手段であって、送信されたビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるように第1の周期で前記データシンボルを制御する手段とをさらに備える、請求項45のポータブル無線端末。
  47. 前記ビーコン信号バーストを周期的に送信する前記送信手段を制御する手段であって、前記1シーケンスのビーコン信号バーストにおける2つの隣接ビーコン信号バースト間の時間周期が、前記2つの隣接ビーコン信号バーストのいずれかの期間の少なくとも5倍になるように制御される手段をさらに備える、請求項43のポータブル無線端末。
  48. 前記1シーケンスのビーコン信号バーストにおいて送信された少なくとも一部の異なるビーコン信号バーストが異なる長さの周期を有する、請求項47のポータブル無線端末。
  49. 送信電力を制御する手段であって、第1の周期に送信される各ビーコンシンボルのシンボル送信電力レベルの平均を、前記第1の時間周期にユーザーデータを送信するために使用されるシンボルのシンボル送信電力レベルの平均より少なくとも10dB高くなるように制御する手段をさらに備える、請求項45のポータブル無線端末。
  50. 前記送信手段が、OFDM送信を実行する手段を含んでおり、
    前記ビーコンシンボルがOFDMトーンシンボルを使用して送信され、前記ビーコンシンボルが、複数のビーコン信号バーストを含む一定周期に前記無線端末によって使用される送信リソースの前記トーンシンボルの1パーセント未満を占める、請求項43のポータブル無線端末。
  51. 方法を実現するために無線通信システムにおけるポータブル無線端末を制御するマシーン実行可能な命令を具現化するコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記方法が、
    1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を送信することであって、各ビーコン信号バーストが1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルがビーコンシンボル送信ユニットを占めており、1つ以上のビーコンシンボルが各バーストで送信されることを備える、コンピュータ読み取り可能な媒体。
  52. 前記ビーコン信号を送信するために使用される送信電力レベルを制御するマシーン実行可能な命令をさらに具現化しており、前記送信電力がバッテリ電源からのものである、請求項51のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  53. 前記使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占めるようにビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数を制御するマシーン実行可能な命令をさらに具現化する、請求項51のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  54. 第1の時間インターバルに前記ビーコンシンボルに加えてユーザーデータの送信を制御するマシーン実行可能な命令をさらに具現化しており、前記ユーザーデータが、前記第1の時間インターバルに送信されるビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるデータシンボルを使用して送信される、請求項53のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  55. 1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号を送信する前記ステップの一部として、前記1シーケンスのビーコン信号バーストにおける2つの隣接ビーコン信号バースト間の時間周期が、前記2つの隣接ビーコン信号バーストのいずれかの期間の少なくとも5倍になるように前記ビーコン信号バーストの送信を周期的に制御するマシーン実行可能な命令をさらに具現化する、請求項51のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  56. 1シーケンスのビーコン信号バーストを含むビーコン信号の無線送信を制御するように構成されており、各ビーコン信号バーストが1つ以上のビーコンシンボルを含んでおり、各ビーコンシンボルがビーコンシンボル送信ユニットを占めており、1つ以上のビーコンシンボルが各バーストで送信されるポータブル通信デバイスプロセッサを備える装置。
  57. 前記プロセッサがさらに、前記ビーコン信号を送信するのに使用される送信電力レベルを制御するように構成されており、前記送信電力がバッテリ電源からのものである、請求項56の装置。
  58. ビーコン信号バーストにおけるビーコンシンボル数が、前記使用可能なビーコンシンボル送信ユニットの10パーセント未満を占める、請求項56の装置。
  59. 前記プロセッサがさらに、第1の時間インターバルに、前記ビーコンシンボルに加えてユーザーデータの無線送信を制御するように構成されており、前記ユーザーデータが、前記第1の時間インターバルに送信されるビーコンシンボルのビーコンシンボル電力レベルの平均より少なくとも50パーセント低いシンボル電力レベルの平均で送信されるデータシンボルを使用して送信される、請求項58の装置。
  60. 前記プロセッサがさらに、前記ビーコン信号バーストの無線送信を周期的に制御するように構成されており、前記1シーケンスのビーコン信号バーストにおける2つの隣接ビーコン信号バースト間の時間周期が、前記2つの隣接ビーコン信号バーストのいずれかの期間の少なくとも5倍である、請求項56の装置。
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