JP2016506650A - 拡張ラウンドトリップ時間(rtt)交換のための方法およびシステム - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、2012年12月10日に出願された「METHODS AND SYSTEMS FOR ENHANCED ROUND TRIP TIME (RTT) EXCHANGE」についての米国仮出願第61/735,469号、および2013年3月11日に出願された「METHODS AND SYSTEMS FOR ENHANCED ROUND TRIP TIME (RTT) EXCHANGE」についての米国特許出願第13/794,543号に対する優先権を主張するPCT出願である。
1:OK(デフォルトの挙動)
3:OK+RTTを送る
5:OK+SIFSバースティング
7:OK+RTTを送る+SIFSバースティング
127:複数の試行からの複数の拒絶のため許可されない
[00051]同様に、図5のタイミング測定肯定応答フレームのフィールドMin_delta_T OKの値は、対応する精密タイミング測定要求メッセージまたはフレームのMin_delta_Tフィールド中に記載されるパラメータの受入れ、拒絶または変更を示し得る。ここで、特定の実装形態では、精密タイミング測定肯定応答フレームのMin_delta_T OKフィールドは以下を示し得る。
0:より大きいMin_delta_Tを選択するようにとの勧誘
[00052]図4の精密タイミング測定肯定応答フレームのフィールドFrames per Burstの値は、送信STAが所与のバースト中で送ることが可能であるフレーム数を示し得る。図4のタイミング測定肯定応答フレームのフィールドBurst_Period OKの値は、対応する精密タイミング測定要求フレーム中に記載されるパラメータBurst Periodの受入れ、拒絶または変更を示し得る。Burst_Period OKの値は以下を示し得る。
0:より大きいBurst_Periodを選択するようにとの勧誘
[00053]図6Aは、受信STAが図3の要求メッセージの1つまたは複数の態様を組み込んだ精密タイミング測定要求メッセージを送信する別の代替実施形態による、無線STA間のメッセージフローを示す図である。送信STAは、図4に示す肯定応答メッセージの1つまたは複数の態様を組み込んだ精密タイミング測定要求メッセージに応答して精密タイミング測定肯定応答メッセージを送信する。フィールドTimeoutの値は、受信STAにおける精密タイミング測定要求メッセージの送信と、受信STAにおける精密タイミング測定肯定応答メッセージの受信との間の最大時間として示されている。
[00060]図11は、一実施形態による、モバイルデバイスの概略図である。モバイルデバイス100(図1)は、図11に示すモバイルデバイス1100の1つまたは複数の特徴を備え得る。いくつかの実施形態では、モバイルデバイス1100はまた、ワイヤレス通信ネットワーク上でワイヤレスアンテナ1122を介してワイヤレス信号1123を送信および受信することが可能なワイヤレストランシーバ1121を備え得る。ワイヤレストランシーバ1121は、ワイヤレストランシーババスインターフェース1120によってバス1101に接続され得る。ワイヤレストランシーババスインターフェース1120は、いくつかの実施形態では、ワイヤレストランシーバ1121に少なくとも部分的に統合され得る。いくつかの実施形態は、たとえば、ほんの数例を挙げると、IEEE標準802.11のバージョン、CDMA、WCDMA(登録商標)、LTE、UMTS、GSM(登録商標)、AMPS、Zigbee(登録商標)およびBluetoothなど、対応する複数のワイヤレス通信規格に従って信号を送信および/または受信することを可能にするために、複数のワイヤレストランシーバ1121とワイヤレスアンテナ1122とを含み得る。
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。
[C1]
第1のトランシーバデバイスにおいて、
前記第1のトランシーバデバイスから第2のトランシーバデバイスに、前記第2のトランシーバデバイスによる連続精密タイミング測定フレームの送信間の最小時間を定義する1つまたは複数の値を備える精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス送信することと、
前記第2のトランシーバデバイスから、前記1つまたは複数の値に少なくとも部分的に基づいて1つまたは複数の精密タイミング測定フレームをワイヤレス受信することと
を備える方法。
[C2]
前記受信された1つまたは複数の精密タイミング測定フレーム中で与えられるタイムスタンプ値に少なくとも部分的に基づいて信号ラウンドトリップ時間を計算すること
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C3]
前記1つまたは複数の値が、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間をさらに指定する、C1に記載の方法。
[C4]
前記1つまたは複数の値が、精密タイミング測定フレームのバースト中で送信されるべき精密タイミング測定フレームの数をさらに指定する、C1に記載の方法。
[C5]
前記1つまたは複数の値は、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第2のトランシーバデバイスによって送信されるべきである持続時間をさらに指定する、C4に記載の方法。
[C6]
前記精密タイミング測定要求フレームと前記1つまたは複数の精密タイミング測定フレームとが、IEEE標準802.11の1つまたは複数のバージョンに従って送信される、C1に記載の方法。
[C7]
前記第2のトランシーバデバイスに、少なくとも精密タイミング測定肯定応答と前記第1のトランシーバデバイスと前記第2のトランシーバデバイスとの間の信号ラウンドトリップ時間の計算に適用可能な1つまたは複数の測定値とを備えるハイブリッドメッセージフレームを送信すること
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C8]
前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2のトランシーバデバイスへのラウンドトリップ時間(RTT)の送信を指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備え、前記RTTが、前記1つまたは複数の精密タイミング測定フレーム中で与えられる測定値に少なくとも部分的に基づいて、前記第1のトランシーバデバイスにおいて計算される、C1に記載の方法。
[C9]
前記精密タイミング測定要求フレームは、前記第1のトランシーバデバイスによって最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された最初の精密タイミング測定フレームの受信までに許される時間の長さを指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、C1に記載の方法。
[C10]
前記精密タイミング測定要求フレームが、短フレーム間隔時間バースティングのアプリケーションを指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、C1に記載の方法。
[C11]
前記精密タイミング測定要求フレームが、バースト中に、前記第1のトランシーバデバイスと前記第2のトランシーバデバイスとの間で送信されるべきフレームペアの数を指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、C1に記載の方法。
[C12]
前記精密タイミング測定要求フレームが、測定のバーストがどのくらいの頻度で行われるべきかを指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、C1に記載の方法。
[C13]
フレームをワイヤレスに送信および受信するためのトランシーバと、
第1のトランシーバデバイスから第2のトランシーバデバイスへの、前記第2のトランシーバデバイスによる連続精密タイミング測定フレームの送信間の最小時間を定義する1つまたは複数の値を備える精密タイミング測定要求フレーム、ワイヤレス送信を開始することと、
前記1つまたは複数の値に少なくとも部分的に基づいて前記第2のトランシーバデバイスからワイヤレス受信された1つまたは複数の精密タイミング測定フレームを取得することと
を行うための1つまたは複数のプロセッサと
を備える装置。
[C14]
前記1つまたは複数の値が、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間をさらに指定する、C13に記載の装置。
[C15]
前記精密タイミング測定要求フレームと前記1つまたは複数の精密タイミング測定フレームとが、IEEE標準802.11の1つまたは複数のバージョンに従って送信される、C13に記載の装置。
[C16]
前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2のトランシーバデバイスへのラウンドトリップ時間(RTT)の送信を指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備え、前記RTTが、前記1つまたは複数の精密タイミング測定フレーム中で与えられる測定値に少なくとも部分的に基づいて、前記第1のトランシーバデバイスにおいて計算される、C13に記載の装置。
[C17]
前記精密タイミング測定要求フレームが、短フレーム間隔時間バースティングのアプリケーションを指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、C13に記載の装置。
[C18]
前記精密タイミング測定要求フレームが、測定のバーストがどのくらいの頻度で行われるべきかを指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、C13に記載の装置。
[C19]
第1のトランシーバデバイスから第2のトランシーバデバイスへの、前記第2のトランシーバデバイスによる連続精密タイミング測定フレームの送信間の最小時間を定義する1つまたは複数の値を備える精密タイミング測定要求フレームのワイヤレス送信を開始することと、
前記第2のトランシーバデバイスから受信された前記1つまたは複数の値に少なくとも部分的に基づいて1つまたは複数の精密タイミング測定フレームを取得することと
を行うように、前記第1のトランシーバデバイスの専用計算装置によって実行可能である、その上に記憶された機械可読命令を備える非一時的記憶媒体
を備える物品。
[C20]
前記命令がさらに、
前記受信された1つまたは複数の精密タイミング測定フレーム中で与えられるタイムスタンプ値に少なくとも部分的に基づいて信号ラウンドトリップ時間を計算すること
を行うように前記専用計算装置によって実行可能である、C19に記載の物品。
[C21]
前記1つまたは複数の値が、精密タイミング測定フレームのバースト中で送信されるべき精密タイミング測定フレームの数をさらに指定する、C19に記載の物品。
[C22]
前記1つまたは複数の値は、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第2のトランシーバデバイスによって送信されるべきである持続時間をさらに指定する、C21に記載の物品。
[C23]
前記命令がさらに、
前記第2のトランシーバデバイスへの、少なくとも精密タイミング測定肯定応答と前記第1のトランシーバデバイスと前記第2のトランシーバデバイスとの間の信号ラウンドトリップ時間の計算に適用可能な1つまたは複数の測定値とを備えるハイブリッドメッセージフレームの送信を開始すること
を行うように前記専用計算装置によって実行可能である、C19に記載の物品。
[C24]
前記精密タイミング測定要求フレームは、前記第1のトランシーバデバイスによって最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された最初の精密タイミング測定フレームの受信までに許される時間の長さを指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、C19に記載の物品。
[C25]
前記精密タイミング測定要求フレームが、バースト中に、前記第1のトランシーバデバイスと前記第2のトランシーバデバイスとの間で送信されるべきフレームペアの数を指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、C19に記載の物品。
[C26]
第1のトランシーバデバイスから第2のトランシーバデバイスに、前記第2のトランシーバデバイスによる連続精密タイミング測定フレームの送信間の最小時間を定義する1つまたは複数の値を備える精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス送信するための手段と、
前記第2のトランシーバデバイスから、前記1つまたは複数の値に少なくとも部分的に基づいて1つまたは複数の精密タイミング測定フレームをワイヤレス受信するための手段と
を備える装置。
[C27]
第1のトランシーバデバイスにおいて、
前記第1のトランシーバデバイスにおいて、第2のトランシーバデバイスによって送信された精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス受信することと、前記精密タイミング測定要求フレームが、少なくとも、精密タイミング測定フレームの連続送信間の最小時間を指定する1つまたは複数の値を備える、
前記第2のトランシーバデバイスに前記第1のトランシーバデバイスによって、前記精密タイミング測定要求フレームの受信に応答して少なくとも精密タイミング測定肯定応答フレームをワイヤレス送信することと
を備える方法。
[C28]
前記精密タイミング測定肯定応答フレームが、連続送信間の前記最小時間の受入れまたは拒絶を示すことが可能なフィールドをさらに備える、C27に記載の方法。
[C29]
前記1つまたは複数の値が、精密タイミング測定フレームのバースト中に前記第1のトランシーバデバイスによって送信されるべき精密タイミング測定フレームの数をさらに指定する、ここにおいて、前記精密タイミング測定肯定応答フレームが、ファイニングタイミング測定レームのバースト中に前記第1のトランシーバデバイスによって送信されるべき精密タイミング測定フレームの前記指定された数の受入れまたは拒絶をさらに備える、C27に記載の方法。
[C30]
前記1つまたは複数の値は、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第1のトランシーバデバイスによって送信されるべきである持続時間をさらに指定する、ここにおいて、前記精密タイミング測定肯定応答フレームは、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第1のトランシーバデバイスによって送信されるべきである前記持続時間の受入れまたは拒絶をさらに備える、C29に記載の方法。
[C31]
フレームをワイヤレスに送信および受信するためのトランシーバと、
ワイヤレスに、前記トランシーバにおいて受信され、第2の無線局によって送信された精密タイミング測定要求フレームを取得することと、前記精密タイミング測定要求フレームが、少なくとも、精密タイミング測定フレームの連続送信間の最小時間を指定する1つまたは複数の値を備える、
前記トランシーバを通した前記第2の無線局への、前記精密タイミング測定要求フレームの受信に応答した少なくとも精密タイミング測定肯定応答フレームのワイヤレス送信を開始することと
を行うための1つまたは複数のプロセッサと
を備える第1の無線局。
[C32]
前記精密タイミング測定肯定応答フレームが、連続送信間の前記最小時間の受入れまたは拒絶を示すことが可能なフィールドをさらに備える、C31に記載の第1の無線局。
[C33]
前記1つまたは複数の値が、精密タイミング測定フレームのバースト中に前記第1の無線局によって送信されるべき精密タイミング測定フレームの数をさらに指定する、ここにおいて、前記精密タイミング測定肯定応答フレームが、ファイニングタイミング測定レームのバースト中に前記第1の無線局によって送信されるべき精密タイミング測定フレームの前記指定された数の受入れまたは拒絶をさらに備える、C31に記載の第1の無線局。
[C34]
前記1つまたは複数の値は、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第1の無線局によって送信されるべきである持続時間をさらに指定する、ここにおいて、前記精密タイミング測定肯定応答フレームは、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第1の無線局によって送信されるべきである前記持続時間の受入れまたは拒絶をさらに備える、C33に記載の第1の無線局。
[C35]
ワイヤレスに、第1の無線局において受信され、第2の無線局によって送信された精密タイミング測定要求フレームを取得することと、前記精密タイミング測定要求フレームが、少なくとも、精密タイミング測定フレームの連続送信間の最小時間を指定する1つまたは複数の値を備える、
前記第2の無線局への、前記精密タイミング測定要求フレームの受信に応答した少なくとも精密タイミング測定肯定応答フレームのワイヤレス送信を開始することと
を行うように、前記第1の無線局の専用計算装置によって実行可能である、その上に記憶された機械可読命令を備える非一時的記憶媒体
を備える物品。
[C36]
前記精密タイミング測定肯定応答フレームが、連続送信間の前記最小時間の受入れまたは拒絶を示すことが可能なフィールドをさらに備える、C35に記載の物品。
[C37]
前記1つまたは複数の値が、ファイニングタイミング測定フレームのバースト中に前記第1の無線局によって送信されるべき精密タイミング測定フレームの数をさらに指定する、ここにおいて、前記精密タイミング測定肯定応答フレームが、精密タイミング測定レームのバースト中に前記第1の無線局によって送信されるべき精密タイミング測定フレームの前記指定された数の受入れまたは拒絶をさらに備える、C35に記載の物品。
[C38]
前記1つまたは複数の値は、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第1の無線局によって送信されるべきである持続時間をさらに指定する、ここにおいて、前記精密タイミング測定肯定応答フレームは、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第1の無線局によって送信されるべきである前記持続時間の受入れまたは拒絶をさらに備える、C37に記載の物品。
[C39]
第1のトランシーバデバイスにおいて、
前記第1のトランシーバデバイスにおいて、第2のトランシーバデバイスによって送信された精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス受信するための手段と、前記精密タイミング測定要求フレームが、少なくとも、精密タイミング測定フレームの連続送信間の最小時間を指定する1つまたは複数の値を備える、
前記第2のトランシーバデバイスに前記第1のトランシーバデバイスによって、前記精密タイミング測定要求フレームの受信に応答して少なくとも精密タイミング測定肯定応答フレームをワイヤレス送信するための手段と
を備える装置。
[C40]
第1のトランシーバデバイスから第2のトランシーバデバイスに、精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス送信することと、
前記精密タイミング測定要求フレームに応答して前記第2のトランシーバデバイスから前記第1のトランシーバデバイスにおいて、測定値を備える1つまたは複数の精密タイミング測定フレームをワイヤレス受信することと、
前記測定値に少なくとも部分的に基づいて信号ラウンドトリップ時間(RTT)測定値を計算することと、
前記第1のトランシーバデバイスから前記第2のトランシーバデバイスに、前記計算された信号RTT測定値をワイヤレス送信することと
を備える方法。
[C41]
前記精密タイミング測定要求フレームが、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間をさらに指定する1つまたは複数の値を備える、C40に記載の方法。
[C42]
前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2のトランシーバデバイスにおける肯定応答フレームの受信と、前記肯定応答フレームに応答した前記第2のトランシーバデバイスから前記第1のトランシーバデバイスへの精密タイミング測定フレームの送信との間の固定持続時間を指定する1つまたは複数の値を備える、C40に記載の方法。
[C43]
第1の無線局であって、
フレームをワイヤレス受信およびワイヤレス送信するためのトランシーバと、
前記トランシーバを通した第2の無線局への、精密タイミング測定要求フレーム、ワイヤレス送信を開始することと、
前記精密タイミング測定要求フレームに応答してワイヤレスに、前記第1の無線局において受信され、前記第2の無線局から送信された測定値を備える1つまたは複数の精密タイミング測定フレームを取得することと、
前記測定値に少なくとも部分的に基づいて信号ラウンドトリップ時間(RTT)測定値を計算することと、
前記トランシーバを通した前記第2の無線局への、前記計算された信号RTT測定値、ワイヤレス送信を開始することと
を行うための1つまたは複数のプロセッサと
を備える第1の無線局。
[C44]
前記精密タイミング測定要求フレームが、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間を指定するために1つまたは複数の値を備える、C43に記載の第1の無線局。
[C45]
前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2の無線局における肯定応答フレームの受信と、前記肯定応答フレームに応答した前記第2の無線局から前記第1の無線局への精密タイミング測定フレームの送信との間の固定持続時間を指定する1つまたは複数の値を備える、C43に記載の第1の無線局。
[C46]
第2の無線局への精密タイミング測定要求フレームのワイヤレス送信を開始することと、
前記精密タイミング測定要求フレームに応答してワイヤレスに、第1の無線局において受信され、前記第2の無線局から送信された測定値を備える1つまたは複数の精密タイミング測定フレームを取得することと、
前記測定値に少なくとも部分的に基づいて信号ラウンドトリップ時間(RTT)測定値を計算することと、
前記第2の無線局への、前記計算された信号RTT測定値、ワイヤレス送信を開始することと
を行うように、前記第1の無線局の専用計算装置によって実行可能である、その上に記憶された機械可読命令を備える非一時的記憶媒体
を備える物品。
[C47]
前記精密タイミング測定要求フレームが、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間を指定するために1つまたは複数の値を備える、C46に記載の物品。
[C48]
前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2の無線局におけるアン肯定応答フレームの受信と、前記肯定応答フレームに応答した前記第2の無線局から前記第1の無線局への精密タイミング測定フレームの送信との間の固定持続時間を指定する1つまたは複数の値を備える、C46に記載の物品。
[C49]
第1のトランシーバデバイスであって、
前記第1のトランシーバデバイスから第2のトランシーバデバイスに、精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス送信するための手段と、
前記精密タイミング測定要求フレームに応答して前記第2のトランシーバデバイスから、測定値を備える1つまたは複数の精密タイミング測定フレームをワイヤレス受信するための手段と、
前記測定値に少なくとも部分的に基づいて信号ラウンドトリップ時間(RTT)測定値を計算するための手段と、
前記第1のトランシーバデバイスから前記第2のトランシーバデバイスに、前記計算された信号RTT測定値をワイヤレス送信するための手段と
を備える第1のトランシーバデバイス。
[C50]
第1のトランシーバデバイスから、第2のトランシーバデバイスにおいて精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス受信することと、
前記第2のトランシーバデバイスから前記第1のトランシーバデバイスに、タイミング測定値を備える1つまたは複数のメッセージをワイヤレス送信することと、
前記第1のトランシーバデバイスから前記第2のトランシーバデバイスにおいて、前記タイミング測定値に少なくとも部分的に基づいて計算されたラウンドトリップ時間(RTT)測定値を備える1つまたは複数のメッセージをワイヤレス受信することと
を備える方法。
[C51]
前記精密タイミング測定要求フレームが、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間をさらに指定する1つまたは複数の値を備える、C50に記載の方法。
[C52]
前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2のトランシーバデバイスにおけるアン肯定応答フレームの受信と、前記肯定応答フレームに応答した前記第2のトランシーバデバイスから前記第1のトランシーバデバイスへの精密タイミング測定フレームの送信との間の固定持続時間を指定する1つまたは複数の値を備える、C50に記載の方法。
[C53]
フレームをワイヤレス受信およびワイヤレス送信するためのトランシーバと、
第2の無線局から前記トランシーバにおいてワイヤレス受信された精密タイミング測定要求フレームを取得することと、
前記第2の無線局への前記トランシーバを通したタイミング測定値を備える1つまたは複数のメッセージ、ワイヤレス送信を開始することと、
前記第2の無線局から前記トランシーバにおいてワイヤレス受信された前記タイミング測定値に少なくとも部分的に基づいて計算されたRTT測定値を備える1つまたは複数のメッセージを取得することと
を行うための1つまたは複数のプロセッサと
を備える第1の無線局。
[C54]
前記精密タイミング測定要求フレームが、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間を指定するために1つまたは複数の値を備える、C53に記載の第1の無線局。
[C55]
前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2の無線局におけるアン肯定応答フレームの受信と、前記肯定応答フレームに応答した前記第2の無線局から前記第1の無線局への精密タイミング測定フレームの送信との間の固定持続時間を指定する1つまたは複数の値を備える、C53に記載の第1の無線局。
[C56]
第2の無線局からワイヤレス受信された精密タイミング測定要求フレームを取得することと、
前記第2の無線局へのタイミング測定値を備える1つまたは複数のメッセージ、ワイヤレス送信を開始することと、
前記第2の無線局からワイヤレス受信された前記タイミング測定値に少なくとも部分的に基づいて計算されたラウンドトリップ時間(RTT)測定値を備える1つまたは複数のメッセージを取得することと
を行うように、第1の無線局の専用計算装置によって実行可能である、その上に記憶された機械可読命令を備える非一時的記憶媒体
を備える物品。
[C57]
前記精密タイミング測定要求フレームが、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間を指定するために1つまたは複数の値を備える、C56に記載の物品。
[C58]
前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2の無線局におけるアン肯定応答フレームの受信と、前記肯定応答フレームに応答した前記第2の無線局から前記第1の無線局への精密タイミング測定フレームの送信との間の固定持続時間を指定する1つまたは複数の値を備える、C56に記載の物品。
[C59]
第1のトランシーバデバイスから、第2のトランシーバデバイスにおいて精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス受信するための手段と、
前記第2のトランシーバデバイスから前記第1のトランシーバデバイスに、タイミング測定値を備える1つまたは複数のメッセージをワイヤレス送信するための手段と、
前記第1のトランシーバデバイスから前記第2のトランシーバデバイスにおいて、前記タイミング測定値に少なくとも部分的に基づいて計算されたラウンドトリップ時間測定値を備える1つまたは複数のメッセージをワイヤレス受信するための手段と
を備える装置。
Claims (59)
- 第1のトランシーバデバイスにおいて、
前記第1のトランシーバデバイスから第2のトランシーバデバイスに、前記第2のトランシーバデバイスによる連続精密タイミング測定フレームの送信間の最小時間を定義する1つまたは複数の値を備える精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス送信することと、
前記第2のトランシーバデバイスから、前記1つまたは複数の値に少なくとも部分的に基づいて1つまたは複数の精密タイミング測定フレームをワイヤレス受信することと
を備える方法。 - 前記受信された1つまたは複数の精密タイミング測定フレーム中で与えられるタイムスタンプ値に少なくとも部分的に基づいて信号ラウンドトリップ時間を計算すること
をさらに備える、請求項1に記載の方法。 - 前記1つまたは複数の値が、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間をさらに指定する、請求項1に記載の方法。
- 前記1つまたは複数の値が、精密タイミング測定フレームのバースト中で送信されるべき精密タイミング測定フレームの数をさらに指定する、請求項1に記載の方法。
- 前記1つまたは複数の値は、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第2のトランシーバデバイスによって送信されるべきである持続時間をさらに指定する、請求項4に記載の方法。
- 前記精密タイミング測定要求フレームと前記1つまたは複数の精密タイミング測定フレームとが、IEEE標準802.11の1つまたは複数のバージョンに従って送信される、請求項1に記載の方法。
- 前記第2のトランシーバデバイスに、少なくとも精密タイミング測定肯定応答と前記第1のトランシーバデバイスと前記第2のトランシーバデバイスとの間の信号ラウンドトリップ時間の計算に適用可能な1つまたは複数の測定値とを備えるハイブリッドメッセージフレームを送信すること
をさらに備える、請求項1に記載の方法。 - 前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2のトランシーバデバイスへのラウンドトリップ時間(RTT)の送信を指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備え、前記RTTが、前記1つまたは複数の精密タイミング測定フレーム中で与えられる測定値に少なくとも部分的に基づいて、前記第1のトランシーバデバイスにおいて計算される、請求項1に記載の方法。
- 前記精密タイミング測定要求フレームは、前記第1のトランシーバデバイスによって最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された最初の精密タイミング測定フレームの受信までに許される時間の長さを指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、請求項1に記載の方法。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、短フレーム間隔時間バースティングのアプリケーションを指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、請求項1に記載の方法。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、バースト中に、前記第1のトランシーバデバイスと前記第2のトランシーバデバイスとの間で送信されるべきフレームペアの数を指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、請求項1に記載の方法。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、測定のバーストがどのくらいの頻度で行われるべきかを指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、請求項1に記載の方法。
- フレームをワイヤレスに送信および受信するためのトランシーバと、
第1のトランシーバデバイスから第2のトランシーバデバイスへの、前記第2のトランシーバデバイスによる連続精密タイミング測定フレームの送信間の最小時間を定義する1つまたは複数の値を備える精密タイミング測定要求フレーム、ワイヤレス送信を開始することと、
前記1つまたは複数の値に少なくとも部分的に基づいて前記第2のトランシーバデバイスからワイヤレス受信された1つまたは複数の精密タイミング測定フレームを取得することと
を行うための1つまたは複数のプロセッサと
を備える装置。 - 前記1つまたは複数の値が、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間をさらに指定する、請求項13に記載の装置。
- 前記精密タイミング測定要求フレームと前記1つまたは複数の精密タイミング測定フレームとが、IEEE標準802.11の1つまたは複数のバージョンに従って送信される、請求項13に記載の装置。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2のトランシーバデバイスへのラウンドトリップ時間(RTT)の送信を指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備え、前記RTTが、前記1つまたは複数の精密タイミング測定フレーム中で与えられる測定値に少なくとも部分的に基づいて、前記第1のトランシーバデバイスにおいて計算される、請求項13に記載の装置。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、短フレーム間隔時間バースティングのアプリケーションを指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、請求項13に記載の装置。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、測定のバーストがどのくらいの頻度で行われるべきかを指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、請求項13に記載の装置。
- 第1のトランシーバデバイスから第2のトランシーバデバイスへの、前記第2のトランシーバデバイスによる連続精密タイミング測定フレームの送信間の最小時間を定義する1つまたは複数の値を備える精密タイミング測定要求フレームのワイヤレス送信を開始することと、
前記第2のトランシーバデバイスから受信された前記1つまたは複数の値に少なくとも部分的に基づいて1つまたは複数の精密タイミング測定フレームを取得することと
を行うように、前記第1のトランシーバデバイスの専用計算装置によって実行可能である、その上に記憶された機械可読命令を備える非一時的記憶媒体
を備える物品。 - 前記命令がさらに、
前記受信された1つまたは複数の精密タイミング測定フレーム中で与えられるタイムスタンプ値に少なくとも部分的に基づいて信号ラウンドトリップ時間を計算すること
を行うように前記専用計算装置によって実行可能である、請求項19に記載の物品。 - 前記1つまたは複数の値が、精密タイミング測定フレームのバースト中で送信されるべき精密タイミング測定フレームの数をさらに指定する、請求項19に記載の物品。
- 前記1つまたは複数の値は、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第2のトランシーバデバイスによって送信されるべきである持続時間をさらに指定する、請求項21に記載の物品。
- 前記命令がさらに、
前記第2のトランシーバデバイスへの、少なくとも精密タイミング測定肯定応答と前記第1のトランシーバデバイスと前記第2のトランシーバデバイスとの間の信号ラウンドトリップ時間の計算に適用可能な1つまたは複数の測定値とを備えるハイブリッドメッセージフレームの送信を開始すること
を行うように前記専用計算装置によって実行可能である、請求項19に記載の物品。 - 前記精密タイミング測定要求フレームは、前記第1のトランシーバデバイスによって最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された最初の精密タイミング測定フレームの受信までに許される時間の長さを指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、請求項19に記載の物品。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、バースト中に、前記第1のトランシーバデバイスと前記第2のトランシーバデバイスとの間で送信されるべきフレームペアの数を指定することが可能な少なくとも1つのフィールドをさらに備える、請求項19に記載の物品。
- 第1のトランシーバデバイスから第2のトランシーバデバイスに、前記第2のトランシーバデバイスによる連続精密タイミング測定フレームの送信間の最小時間を定義する1つまたは複数の値を備える精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス送信するための手段と、
前記第2のトランシーバデバイスから、前記1つまたは複数の値に少なくとも部分的に基づいて1つまたは複数の精密タイミング測定フレームをワイヤレス受信するための手段と
を備える装置。 - 第1のトランシーバデバイスにおいて、
前記第1のトランシーバデバイスにおいて、第2のトランシーバデバイスによって送信された精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス受信することと、前記精密タイミング測定要求フレームが、少なくとも、精密タイミング測定フレームの連続送信間の最小時間を指定する1つまたは複数の値を備える、
前記第2のトランシーバデバイスに前記第1のトランシーバデバイスによって、前記精密タイミング測定要求フレームの受信に応答して少なくとも精密タイミング測定肯定応答フレームをワイヤレス送信することと
を備える方法。 - 前記精密タイミング測定肯定応答フレームが、連続送信間の前記最小時間の受入れまたは拒絶を示すことが可能なフィールドをさらに備える、請求項27に記載の方法。
- 前記1つまたは複数の値が、精密タイミング測定フレームのバースト中に前記第1のトランシーバデバイスによって送信されるべき精密タイミング測定フレームの数をさらに指定する、ここにおいて、前記精密タイミング測定肯定応答フレームが、ファイニングタイミング測定レームのバースト中に前記第1のトランシーバデバイスによって送信されるべき精密タイミング測定フレームの前記指定された数の受入れまたは拒絶をさらに備える、請求項27に記載の方法。
- 前記1つまたは複数の値は、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第1のトランシーバデバイスによって送信されるべきである持続時間をさらに指定する、ここにおいて、前記精密タイミング測定肯定応答フレームは、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第1のトランシーバデバイスによって送信されるべきである前記持続時間の受入れまたは拒絶をさらに備える、請求項29に記載の方法。
- フレームをワイヤレスに送信および受信するためのトランシーバと、
ワイヤレスに、前記トランシーバにおいて受信され、第2の無線局によって送信された精密タイミング測定要求フレームを取得することと、前記精密タイミング測定要求フレームが、少なくとも、精密タイミング測定フレームの連続送信間の最小時間を指定する1つまたは複数の値を備える、
前記トランシーバを通した前記第2の無線局への、前記精密タイミング測定要求フレームの受信に応答した少なくとも精密タイミング測定肯定応答フレームのワイヤレス送信を開始することと
を行うための1つまたは複数のプロセッサと
を備える第1の無線局。 - 前記精密タイミング測定肯定応答フレームが、連続送信間の前記最小時間の受入れまたは拒絶を示すことが可能なフィールドをさらに備える、請求項31に記載の第1の無線局。
- 前記1つまたは複数の値が、精密タイミング測定フレームのバースト中に前記第1の無線局によって送信されるべき精密タイミング測定フレームの数をさらに指定する、ここにおいて、前記精密タイミング測定肯定応答フレームが、ファイニングタイミング測定レームのバースト中に前記第1の無線局によって送信されるべき精密タイミング測定フレームの前記指定された数の受入れまたは拒絶をさらに備える、請求項31に記載の第1の無線局。
- 前記1つまたは複数の値は、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第1の無線局によって送信されるべきである持続時間をさらに指定する、ここにおいて、前記精密タイミング測定肯定応答フレームは、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第1の無線局によって送信されるべきである前記持続時間の受入れまたは拒絶をさらに備える、請求項33に記載の第1の無線局。
- ワイヤレスに、第1の無線局において受信され、第2の無線局によって送信された精密タイミング測定要求フレームを取得することと、前記精密タイミング測定要求フレームが、少なくとも、精密タイミング測定フレームの連続送信間の最小時間を指定する1つまたは複数の値を備える、
前記第2の無線局への、前記精密タイミング測定要求フレームの受信に応答した少なくとも精密タイミング測定肯定応答フレームのワイヤレス送信を開始することと
を行うように、前記第1の無線局の専用計算装置によって実行可能である、その上に記憶された機械可読命令を備える非一時的記憶媒体
を備える物品。 - 前記精密タイミング測定肯定応答フレームが、連続送信間の前記最小時間の受入れまたは拒絶を示すことが可能なフィールドをさらに備える、請求項35に記載の物品。
- 前記1つまたは複数の値が、ファイニングタイミング測定フレームのバースト中に前記第1の無線局によって送信されるべき精密タイミング測定フレームの数をさらに指定する、ここにおいて、前記精密タイミング測定肯定応答フレームが、精密タイミング測定レームのバースト中に前記第1の無線局によって送信されるべき精密タイミング測定フレームの前記指定された数の受入れまたは拒絶をさらに備える、請求項35に記載の物品。
- 前記1つまたは複数の値は、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第1の無線局によって送信されるべきである持続時間をさらに指定する、ここにおいて、前記精密タイミング測定肯定応答フレームは、精密タイミング測定フレームの前記バーストが前記第1の無線局によって送信されるべきである前記持続時間の受入れまたは拒絶をさらに備える、請求項37に記載の物品。
- 第1のトランシーバデバイスにおいて、
前記第1のトランシーバデバイスにおいて、第2のトランシーバデバイスによって送信された精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス受信するための手段と、前記精密タイミング測定要求フレームが、少なくとも、精密タイミング測定フレームの連続送信間の最小時間を指定する1つまたは複数の値を備える、
前記第2のトランシーバデバイスに前記第1のトランシーバデバイスによって、前記精密タイミング測定要求フレームの受信に応答して少なくとも精密タイミング測定肯定応答フレームをワイヤレス送信するための手段と
を備える装置。 - 第1のトランシーバデバイスから第2のトランシーバデバイスに、精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス送信することと、
前記精密タイミング測定要求フレームに応答して前記第2のトランシーバデバイスから前記第1のトランシーバデバイスにおいて、測定値を備える1つまたは複数の精密タイミング測定フレームをワイヤレス受信することと、
前記測定値に少なくとも部分的に基づいて信号ラウンドトリップ時間(RTT)測定値を計算することと、
前記第1のトランシーバデバイスから前記第2のトランシーバデバイスに、前記計算された信号RTT測定値をワイヤレス送信することと
を備える方法。 - 前記精密タイミング測定要求フレームが、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間をさらに指定する1つまたは複数の値を備える、請求項40に記載の方法。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2のトランシーバデバイスにおける肯定応答フレームの受信と、前記肯定応答フレームに応答した前記第2のトランシーバデバイスから前記第1のトランシーバデバイスへの精密タイミング測定フレームの送信との間の固定持続時間を指定する1つまたは複数の値を備える、請求項40に記載の方法。
- 第1の無線局であって、
フレームをワイヤレス受信およびワイヤレス送信するためのトランシーバと、
前記トランシーバを通した第2の無線局への、精密タイミング測定要求フレーム、ワイヤレス送信を開始することと、
前記精密タイミング測定要求フレームに応答してワイヤレスに、前記第1の無線局において受信され、前記第2の無線局から送信された測定値を備える1つまたは複数の精密タイミング測定フレームを取得することと、
前記測定値に少なくとも部分的に基づいて信号ラウンドトリップ時間(RTT)測定値を計算することと、
前記トランシーバを通した前記第2の無線局への、前記計算された信号RTT測定値、ワイヤレス送信を開始することと
を行うための1つまたは複数のプロセッサと
を備える第1の無線局。 - 前記精密タイミング測定要求フレームが、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間を指定するために1つまたは複数の値を備える、請求項43に記載の第1の無線局。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2の無線局における肯定応答フレームの受信と、前記肯定応答フレームに応答した前記第2の無線局から前記第1の無線局への精密タイミング測定フレームの送信との間の固定持続時間を指定する1つまたは複数の値を備える、請求項43に記載の第1の無線局。
- 第2の無線局への精密タイミング測定要求フレームのワイヤレス送信を開始することと、
前記精密タイミング測定要求フレームに応答してワイヤレスに、第1の無線局において受信され、前記第2の無線局から送信された測定値を備える1つまたは複数の精密タイミング測定フレームを取得することと、
前記測定値に少なくとも部分的に基づいて信号ラウンドトリップ時間(RTT)測定値を計算することと、
前記第2の無線局への、前記計算された信号RTT測定値、ワイヤレス送信を開始することと
を行うように、前記第1の無線局の専用計算装置によって実行可能である、その上に記憶された機械可読命令を備える非一時的記憶媒体
を備える物品。 - 前記精密タイミング測定要求フレームが、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間を指定するために1つまたは複数の値を備える、請求項46に記載の物品。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2の無線局におけるアン肯定応答フレームの受信と、前記肯定応答フレームに応答した前記第2の無線局から前記第1の無線局への精密タイミング測定フレームの送信との間の固定持続時間を指定する1つまたは複数の値を備える、請求項46に記載の物品。
- 第1のトランシーバデバイスであって、
前記第1のトランシーバデバイスから第2のトランシーバデバイスに、精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス送信するための手段と、
前記精密タイミング測定要求フレームに応答して前記第2のトランシーバデバイスから、測定値を備える1つまたは複数の精密タイミング測定フレームをワイヤレス受信するための手段と、
前記測定値に少なくとも部分的に基づいて信号ラウンドトリップ時間(RTT)測定値を計算するための手段と、
前記第1のトランシーバデバイスから前記第2のトランシーバデバイスに、前記計算された信号RTT測定値をワイヤレス送信するための手段と
を備える第1のトランシーバデバイス。 - 第1のトランシーバデバイスから、第2のトランシーバデバイスにおいて精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス受信することと、
前記第2のトランシーバデバイスから前記第1のトランシーバデバイスに、タイミング測定値を備える1つまたは複数のメッセージをワイヤレス送信することと、
前記第1のトランシーバデバイスから前記第2のトランシーバデバイスにおいて、前記タイミング測定値に少なくとも部分的に基づいて計算されたラウンドトリップ時間(RTT)測定値を備える1つまたは複数のメッセージをワイヤレス受信することと
を備える方法。 - 前記精密タイミング測定要求フレームが、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間をさらに指定する1つまたは複数の値を備える、請求項50に記載の方法。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2のトランシーバデバイスにおけるアン肯定応答フレームの受信と、前記肯定応答フレームに応答した前記第2のトランシーバデバイスから前記第1のトランシーバデバイスへの精密タイミング測定フレームの送信との間の固定持続時間を指定する1つまたは複数の値を備える、請求項50に記載の方法。
- フレームをワイヤレス受信およびワイヤレス送信するためのトランシーバと、
第2の無線局から前記トランシーバにおいてワイヤレス受信された精密タイミング測定要求フレームを取得することと、
前記第2の無線局への前記トランシーバを通したタイミング測定値を備える1つまたは複数のメッセージ、ワイヤレス送信を開始することと、
前記第2の無線局から前記トランシーバにおいてワイヤレス受信された前記タイミング測定値に少なくとも部分的に基づいて計算されたRTT測定値を備える1つまたは複数のメッセージを取得することと
を行うための1つまたは複数のプロセッサと
を備える第1の無線局。 - 前記精密タイミング測定要求フレームが、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間を指定するために1つまたは複数の値を備える、請求項53に記載の第1の無線局。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2の無線局におけるアン肯定応答フレームの受信と、前記肯定応答フレームに応答した前記第2の無線局から前記第1の無線局への精密タイミング測定フレームの送信との間の固定持続時間を指定する1つまたは複数の値を備える、請求項53に記載の第1の無線局。
- 第2の無線局からワイヤレス受信された精密タイミング測定要求フレームを取得することと、
前記第2の無線局へのタイミング測定値を備える1つまたは複数のメッセージ、ワイヤレス送信を開始することと、
前記第2の無線局からワイヤレス受信された前記タイミング測定値に少なくとも部分的に基づいて計算されたラウンドトリップ時間(RTT)測定値を備える1つまたは複数のメッセージを取得することと
を行うように、第1の無線局の専用計算装置によって実行可能である、その上に記憶された機械可読命令を備える非一時的記憶媒体
を備える物品。 - 前記精密タイミング測定要求フレームが、最初の精密タイミング測定要求フレームの送信から、前記最初の精密タイミング測定要求フレームに応答して送信された第1の精密タイミング測定フレームの受信までの持続時間を指定するために1つまたは複数の値を備える、請求項56に記載の物品。
- 前記精密タイミング測定要求フレームが、前記第2の無線局におけるアン肯定応答フレームの受信と、前記肯定応答フレームに応答した前記第2の無線局から前記第1の無線局への精密タイミング測定フレームの送信との間の固定持続時間を指定する1つまたは複数の値を備える、請求項56に記載の物品。
- 第1のトランシーバデバイスから、第2のトランシーバデバイスにおいて精密タイミング測定要求フレームをワイヤレス受信するための手段と、
前記第2のトランシーバデバイスから前記第1のトランシーバデバイスに、タイミング測定値を備える1つまたは複数のメッセージをワイヤレス送信するための手段と、
前記第1のトランシーバデバイスから前記第2のトランシーバデバイスにおいて、前記タイミング測定値に少なくとも部分的に基づいて計算されたラウンドトリップ時間測定値を備える1つまたは複数のメッセージをワイヤレス受信するための手段と
を備える装置。
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