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

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 Download PDF

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Abstract

ロケーションベースサービスにおいて使用するためのラウンドトリップ時間測定値を取得するためのシステム、方法およびデバイスを開示する。特定の実装形態では、第2のトランシーバデバイスに第1のトランシーバデバイスによってワイヤレス送信された精密タイミング測定要求メッセージは、追加の処理特徴が、信号ラウンドトリップ時間測定値を計算または適用するのを可能にし得る。そのような信号ラウンドトリップ時間測定値が測位演算において使用され得る。

Description

関連出願
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。
[0001]本明細書で説明する実施形態は、モバイル送信機から収集された信号の測定値を取得することを対象とする。
[0002]全地球測位システム(GPS:global positioning system)などの衛星測位システム(SPS:satellite positioning system)は、屋外環境におけるモバイルハンドセットのナビゲーションサービスを可能にした。同様に、屋内環境においてモバイルデバイスの位置の推定値を取得するための特定の技法は、宅内ベニュー、政府ベニューまたは商業ベニューなど特定の屋内ベニューで拡張ロケーションベースサービスを使用可能にし得る。たとえば、モバイルデバイスと固定ロケーションに位置するトランシーバとの間の距離は、第1のデバイスから第2のデバイスへの第1のメッセージの送信と、要求メッセージに応答して送信された、第1のデバイスにおける第2のメッセージの受信との間で測定されたラウンドトリップ時間(RTT)の測定値に少なくとも部分的に基づいて測定され得る。
[0003]以下の図を参照しながら非限定的で非網羅的な態様について説明し、ここにおいて、別段の規定がない限り、様々な図の全体を通して、同様の参照番号は同様の部分を指す。
[0004]一実装形態による、モバイルデバイスを含んでいるシステムのいくつかの特徴を示すシステム図。 [0005]一実施形態による、無線局(STA)間のメッセージフローを示す図。 [0006]一実施形態による、無線STA間のメッセージフローにおけるメッセージバーストに関するタイミングの少なくとも1つの態様を示す図。 [0007]一実施形態による、精密タイミング測定要求フレーム中のフィールドを示す図。 [0008]一実施形態による、精密タイミング測定肯定応答フレーム中のフィールドを示す図。 [0009]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。 [00010]一実施形態による、無線STAによって精密タイミング測定要求フレームと精密タイミング測定肯定応答フレームとを交換するためのプロセスの流れ図。 一実施形態による、無線STAによって精密タイミング測定要求フレームと精密タイミング測定肯定応答フレームとを交換するためのプロセスの流れ図。 [00011]一実施形態による、ハイブリッド精密タイミング測定肯定応答フレーム中のフィールドを示す図。 [00012]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。 [00013]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。 [00014]一実施形態による、精密タイミングラウンドトリップ時間(RTT)フィードバックフレームのフィールドを示す図。 [00015]一実施形態による、RTT測定値を交換するためのプロセスの流れ図。 一実施形態による、RTT測定値を交換するためのプロセスの流れ図。 [00016]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。 [00017]一実装形態による、例示的なデバイスを示す概略ブロック図。 [00018]一実装形態による、例示的なコンピューティングプラットフォームの概略ブロック図。
[00019]手短に言えば、特定の実装形態は、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を対象とする。
[00020]別の特定の実装形態は、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を対象とする。
[00021]別の特定の実装形態は、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を対象とする。
[00022]別の特定の実装形態は、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を対象とする。
[00023]別の特定の実装形態は、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、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、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を対象とする。
[00024]別の特定の実装形態は、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、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、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の無線局を対象とする。
[00025]別の特定の実装形態は、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、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、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を対象とする。
[00026]別の特定の実装形態は、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、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、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を対象とする。
[00027]別の特定の実装形態は、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を対象とする。
[00028]別の特定の実装形態は、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の無線局を対象とする。
[00029]別の特定の実装形態は、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を対象とする。
[00030]別の特定の実装形態は、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を対象とする。
[00031]別の特定の実装形態は、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を対象とする。
[00032]別の特定の実装形態は、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、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の無線局を対象とする。
[00033]別の特定の実装形態は、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を対象とする。
[00034]別の特定の実装形態は、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を対象とする。
[00035]上述の実装形態は例示的な実装形態にすぎず、特許請求する主題は、必ずしもこれらの例示的な実装形態の特定の態様に限定されるとは限らないことを理解されたい。
[00036]以下で説明するように、特定のメッセージフローにより、無線局(STA)間のメッセージの送信に関してラウンドトリップ時間(RTT)の効果的かつ効率的な測定が可能になり得る。特定の例では、STAは、たとえば、モバイルユーザ局(たとえば、スマートフォン、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュータなど)またはワイヤレスサービスアクセスデバイス(たとえば、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)アクセスポイントまたはフェムトセル)など、いくつかのタイプのトランシーバデバイスのうちのいずれか1つを備え得る。特定のメッセージフローとメッセージフレーム中のフィールドにより、たとえば、より少ないメッセージを使用して無線STA間の距離を測定するのに十分な精度でRTT測定値を取得することが可能になり得る。そのような測定距離は、たとえば、測位演算を含むいくつかの適用例のうちのいずれか1つにおいて使用され得る。
[00037]いくつかの実装形態では、図1に示すように、モバイルデバイス100は、SPS衛星160から衛星測位システム(SPS)信号159を受信または収集し得る。いくつかの実施形態では、SPS衛星160は、GPS衛星システムまたはGalileo衛星システムなど、1つのグローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)からのものであり得る。他の実施形態では、SPS衛星は、限定はしないが、GPS衛星システム、Galileo衛星システム、Glonass衛星システム、またはBeidou(Compass)衛星システムなどの複数のGNSSからのものであり得る。他の実施形態では、SPS衛星は、たとえば、ほんの数例を挙げると、ワイドエリアオーグメンテーションシステム(WAAS)、欧州静止ナビゲーションオーバーレイサービス(EGNOS)、準天頂衛星システム(QZSS)などの任意の1ついくつかの地域航法衛星システム(RNSS)からのものであり得る。
[00038]さらに、モバイルデバイス100は、ワイヤレス通信ネットワークに無線信号を送信し、それから無線信号を受信し得る。一例では、モバイルデバイス100は、ワイヤレス通信リンク123を介して基地局トランシーバ110にワイヤレス信号を送信するか、またはそれからワイヤレス信号を受信することによってセルラー通信ネットワークと通信し得る。同様に、モバイルデバイス100は、ワイヤレス通信リンク125を介してローカルトランシーバ115にワイヤレス信号を送信するか、またはそれからワイヤレス信号を受信し得る。
[00039]特定の実装形態では、ローカルトランシーバ115は、ワイヤレス通信リンク123介して基地局トランシーバ110によって使用可能にされる距離よりも短い距離でワイヤレス通信リンク125を介してモバイルデバイス100と通信するように構成され得る。たとえば、ローカルトランシーバ115は、屋内環境に配置され得る。ローカルトランシーバ115は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN、たとえば、IEEE標準802.11ネットワーク)またはワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN、たとえば、Bluetooth(登録商標)ネットワーク)へのアクセスを与え得る。別の例示的な実装形態では、ローカルトランシーバ115は、セルラー通信プロトコルに従うワイヤレス通信リンク125上での通信を容易にすることが可能なフェムトセルトランシーバを備え得る。もちろん、これらが、ワイヤレスリンクを介してモバイルデバイスと通信し得るネットワークの例にすぎず、特許請求する主題が、この点について限定されないことを理解されたい。
[00040]特定の実装形態では、基地局トランシーバ110およびローカルトランシーバ115は、リンク145を通してネットワーク130を介してサーバ140、150および/または155と通信し得る。ここで、ネットワーク130は、ワイヤードまたはワイヤレスリンクの任意の組合せを備え得る。特定の実装形態では、ネットワーク130は、ローカルトランシーバ115または基地局トランシーバ110を通したモバイルデバイス100とサーバ140、150または155との間の通信を容易にすることが可能なインターネットプロトコル(IP)インフラストラクチャを備え得る。別の実装形態では、ネットワーク130は、モバイルデバイス100とのモバイルセルラー通信を容易にするために、たとえば、基地局コントローラまたはマスタ交換センター(図示せず)などのセルラー通信ネットワークインフラストラクチャを備え得る。
[00041]特定の実装形態では、以下で説明するように、モバイルデバイス100は、モバイルデバイス100の位置フィックスまたは推定ロケーションを計算することが可能な回路および処理リソースを有し得る。たとえば、モバイルデバイス100は、4つ以上のSPS衛星160までの擬似距離測定値に少なくとも部分的に基づいて位置フィックスを計算し得る。ここで、モバイルデバイス100は、4つ以上のSPS衛星160から収集された信号159中の擬似雑音コード位相検出に少なくとも部分的に基づいてそのような擬似距離測定値を計算し得る。特定の実装形態では、モバイルデバイス100は、たとえば、ほんの数例を挙げると、アルマナック、エフェメリスデータ、ドップラー探索ウィンドウを含む、SPS衛星160によって送信された信号159の取得を助けるために、サーバ140、150または155から測位支援データを受信し得る。
[00042]他の実装形態では、モバイルデバイス100は、たとえば、高度順方向三辺測量(AFLT:advanced forward trilateration)および/または観測到着時間差(OTDOA:observed time difference of arrival)など、いくつかの技法のうちのいずれか1つを使用して(たとえば、基地局トランシーバ110など)既知のロケーションに固定された地上波送信機から受信された信号を処理することによって位置フィックスを取得し得る。これらの特定の技法では、モバイルデバイス100から既知のロケーションに固定された3つ以上のそのような地上波送信機までの距離が、既知のロケーションに固定された送信機によって送信され、モバイルデバイス100において受信されたパイロット信号に少なくとも部分的に基づいて測定され得る。ここで、サーバ140、150または155は、AFLTおよびOTDOAなどの測位技法を容易にするために、たとえば、地上波送信機のロケーションおよび識別情報を含む測位支援データをモバイルデバイス100に与えることが可能であり得る。たとえば、サーバ140、150または155は、特定の1つまたは複数の領域中のセルラー基地局のロケーションおよび識別情報を示す基地局アルマナック(BSA)を含み得る。
[00043]屋内環境またはビルの谷間などの特定の環境では、モバイルデバイス100は、十分な数のSPS衛星160から信号159を収集することが可能でないことがあり、位置フィックスを計算するためにAFLTまたはOTDOAを実行することがある。代替的に、モバイルデバイス100は、ローカル送信機(たとえば、既知のロケーションに位置するWLANアクセスポイント)から収集された信号に少なくとも部分的に基づいて位置フィックスを計算することが可能であり得る。たとえば、モバイルデバイスは、既知のロケーションに位置する3つ以上の屋内地上波ワイヤレスアクセスポイントまでの距離を測定することによって位置フィックスを取得し得る。そのような距離は、たとえば、そのようなアクセスポイントから受信された信号からMAC IDアドレスを取得することと、たとえば、受信信号強度(RSSI)またはラウンドトリップ時間(RTT)など、そのようなアクセスポイントから受信された信号の1つまたは複数の特性を測定することによってアクセスポイントまでの距離測定値を取得することとによって測定され得る。代替実装形態では、モバイルデバイス100は、屋内エリアの特定のロケーションにおいて予想されるRSSIおよび/またはRTTシグネチャを示す無線ヒートマップに収集された信号の特性を適用することによって屋内位置フィックスを取得し得る。特定の実装形態では、無線ヒートマップは、ローカル送信機の識別情報(たとえば、ローカル送信機から収集された信号から識別可能であるMACアドレス)、識別されたローカル送信機によって送信された信号から予想されるRSSI、識別された送信機から予想されるRTT、および場合によってはこれらの予想されるRSSIまたはRTTからの標準偏差を関連付け得る。ただし、これらが無線ヒートマップに記憶され得る値の例にすぎず、特許請求する主題がこの点について限定されないことを理解されたい。
[00044]特定の実装形態では、モバイルデバイス100は、サーバ140、150または155から屋内測位動作についての測位支援データを受信し得る。たとえば、そのような測位支援データは、たとえば、測定されたRSSIおよび/またはRTTに少なくとも部分的に基づいて既知のロケーションに位置する送信機までの距離を測定することを可能にするために、これらの送信機のロケーションと識別情報とを含み得る。屋内測位動作を助けるための他の測位支援データは、無線ヒートマップと、磁気ヒートマップと、送信機のロケーションおよび識別情報と、ルータビリティ(routeability)グラフとを含み得る。モバイルデバイスによって受信された他の支援データは、たとえば、表示のためにまたはナビゲーションを助けるために屋内エリアのローカルマップを含み得る。そのようなマップは、モバイルデバイス100が特定の屋内エリアに入るとき、モバイルデバイス100に与えられ得る。そのようなマップは、扉、通路、入口、壁などの屋内の特徴、化粧室、公衆電話、部屋名、店舗などの関心地点を示し得る。そのようなマップを取得し、表示することによって、モバイルデバイスは、追加のコンテキストをユーザに与えるために、表示されたマップ上にモバイルデバイス(およびユーザ)の現在のロケーションをオーバーレイし得る。
[00045]一実装形態では、ルータビリティグラフおよび/またはデジタルマップは、モバイルデバイス100が、屋内エリア内の、物理的障害(たとえば、壁)および通路(たとえば、壁の戸口)を条件とするナビゲーションに実現可能なエリアを定義するのを支援し得る。ここで、ナビゲーションに実現可能なエリアを定義することによって、モバイルデバイス100は、動きモデルに従って(たとえば、粒子フィルタおよび/またはカルマンフィルタに従って)ロケーションおよび/または動き軌道を推定するため測定値をフィルタ処理するアプリケーションを助けるために制約を適用し得る。ローカル送信機からの信号の取得から取得された測定値に加えて、特定の実施形態によれば、モバイルデバイス100は、モバイルデバイス100のロケーションまたは動き状態を推定する際に慣性センサー(たとえば、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計など)および/または環境センサー(たとえば、温度センサー、マイクロフォン、気圧センサー、周辺光センサー、カメライメージャなど)から取得された測定値または推論に動きモデルをさらに適用し得る。
[00046]一実施形態によれば、モバイルデバイス100は、たとえば、ユニバーサルリソースロケータ(URL)の選択を通して屋内支援データを要求することによってサーバ140、150または155を通して屋内ナビゲーション支援データにアクセスし得る。特定の実装形態では、サーバ140、150または155は、たとえば、ほんの数例を挙げると、建築物のフロア、病院の病棟、空港のターミナル、大学構内の一部分、大型ショッピングモールのエリアを含む多くの異なる屋内エリアをカバーするために屋内ナビゲーション支援データを与えることが可能であり得る。また、モバイルデバイス100のメモリリソースおよびデータ送信リソースにより、サーバ140、150または155によってサービスされるすべてのエリアについての屋内ナビゲーション支援データの受信が実行不可能または実現不可能になり得、モバイルデバイス100からの屋内ナビゲーション支援データの要求は、モバイルデバイス100のロケーションの粗いまたは進路推定値を示し得る。モバイルデバイス100は、次いで、モバイルデバイス100のロケーションの粗いまたは進路推定値を含むおよび/またはそれに近接したエリアをカバーする屋内ナビゲーション支援データを与えられ得る。
[00047]特定の実装形態では、無線STA間の特定のメッセージフローは、上記で説明したように測位演算において使用するためにSTA間のRTTの測定値を取得するために実装され得る。特定の実装形態では、以下で説明するように、STAは、モバイルデバイス(たとえば、モバイルデバイス100)または固定トランシーバ(たとえば、IEEE標準802.11アクセスポイント、固定Bluetoothデバイス、ローカルトランシーバ115など)を備え得る。したがって、無線STA間のメッセージの交換は、ほんの数例を挙げると、モバイルデバイスと固定トランシーバとの間、2つのピアモバイルデバイス間、または2つの固定トランシーバ間のメッセージの交換を備え得る。 特定の実装形態では、本明細書で説明する様々な技法は、IEEE Standard 802.11 for Information technology−Telecommunications and information exchange between systems, Local and metropolitan area networks−Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY)、2012年2月6日、セクション10.23.5(以下「IEEE標準802.11」)の必ずしもすべてとは限らないが、いくつかの態様または特徴を組み込み得る。実際、本明細書で説明するいくつかの特徴がIEEE標準802.11では図示、説明または教示されていないことを理解されたい。
[00048]図2は、一実施形態による、「送信」STAと「受信」STAとを含む無線局STA間のメッセージフローを示す図である。このコンテキストでは、送信STAまたは受信STAは、モバイルデバイス(たとえば、モバイルデバイス100)または固定アクセストランシーバデバイス(たとえば、ローカルトランシーバ115)を含むいくつかのトランシーバデバイスのうちのいずれか1つを備え得る。受信STAは、受信STAと送信STAとの間で送信されるメッセージまたはフレームのタイミングに少なくとも部分的に基づいて、RTTの1つまたは複数の測定値を取得または計算し得る。受信STAは、送信STAに精密タイミング測定要求メッセージまたはフレーム(「要求」)を送信し、応答して送信された肯定応答メッセージまたはフレーム(「Ack」)を受信し得る。特定の実装形態では、請求する主題をこの点において制限することなしに、そのような精密タイミング測定要求のコンテンツは、IEEE標準802.11のセクション8.5.14.27に示されたようなものであり得る。特定の実装形態では、そのようなAckフレームは、単に、以前に送信されたメッセージの受信の指示を与え得る。受信STAは、次いで、送信STAから受信された精密タイミング測定メッセージまたはフレーム(「M」)中で与えられたタイムスタンプ値(t1,t4)に少なくとも部分的に基づいて、RTT測定値を取得または計算し得る。特定の実装形態では、請求する主題をこの点において制限することなしに、そのような精密タイミング測定メッセージまたはフレームのコンテンツは、IEEE標準802.11のセクション8.5.15.3に示されたようなものであり得る。例示的な一実装形態では、受信STAは、RTT測定値を(t4−t1)−(t3−t2)として計算し得、ここで、t2およびt3は、それぞれ、前の精密タイミング測定メッセージまたはフレームの受信の時間および前の肯定応答メッセージまたはフレームの送信の時間である。受信STAは、受信STAと送信STAとの間の距離を計算する際の測定雑音の除去のために組み合わせられ得る対応する数のRTT測定値を取得するために、バースト中で一連の精密タイミング測定要求メッセージを送信し得る。
[00049]図3は、一実施形態による、無線STA間のメッセージフローにおけるメッセージバーストに関するタイミングの少なくとも1つの態様を示す図である。図示のように、精密タイミング測定要求メッセージまたはフレームと対応する肯定応答メッセージまたはフレームとの複数のフレームペアがバースト中で送信され得る。一態様では、パラメータMin_delta_Tは、連続フレームペア(「精密タイミング測定フレームペア」)の始点間の最小時間を指定し得、ここで、フレームペアの始点は、ペアの対応する精密タイミング測定要求メッセージの送信によってマーキングされ得る。別の態様では、バーストごとのフレームペアの数が定義され得る。図4に、一実施形態による、受信STAによって送信される例示的な精密タイミング要求メッセージのフィールドを示す。IEEE標準802.11に記載されているフィールドCategory、ActionおよびTriggerに加えて、フィールドMin_delta_T、Timeout、Frames per Burstおよび/またはBurst Periodが定義され得る。ここで、Triggerフィールドの2の値は、受信STAが送信STAにRTT測定値を返信し得ることを示し得る。ここで、受信STAは、図2に関して上記で説明した技法に基づいてRTTを計算し得る。送信STAは、次に、受信STAにおいて取得および計算されたオブザRTT測定値から利益を得得る。Triggerフィールドの4の値は、受信STAが短フレーム間隔時間(SIFS:Short Inter-Frame Space)バースティング技法を適応し得ることを示し得る。フィールドMin_delta_Tの値は、すでに指摘したように精密タイミング測定メッセージまたはフレーム間の最小時間を(たとえば、μsの単位で)示し得る。フィールドTimeoutは、最初の精密タイミング要求フレームから、受信STAが最初の精密タイミング要求フレームに応答して第1の精密タイミング測定フレームを受信するまでの時間の長さを(たとえば、μsの単位で)示し得る。フィールドFrames Per Burstは、所与のバースト中で何個のフレームペアが送信されるべきであるかを示し得る。フィールドBurst Periodは、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(たとえば、msの単位で)示し得、ここで、小さい値は、送信STAと受信STAとの間の比較的頻繁な移動の環境を示し得、一方、大きい値は、比較的固定の環境を示し得る。
[00050]図5は、一実施形態による、図4に示す精密タイミング測定要求メッセージまたはフレームの実装形態など、精密タイミング測定要求メッセージまたはフレームに応答して送信されるべき精密タイミング測定肯定応答フレーム中のフィールドを示す図である。特定の例示的な一実装形態では、図5のタイミング測定肯定応答フレーム中のフィールドTriggerの値は、対応する精密タイミング測定要求のTriggerフィールド中に記載される要求の受入れ、拒絶または変更を示し得る。ここで、特定の実装形態では、図5のタイミング測定肯定応答フレーム中のではフィールドTriggerは以下を示し得る。
0:最初の拒否
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。
1:要求メッセージ中に示されたMin_delta_Tが受入れ可能である
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。
1:Burst_Periodが受入れ可能である
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。
[00054]図6Bおよび図6Cに、図6Aに示すメッセージフローの一実装形態による、それぞれ、受信STAおよび送信STAによって行われ得るアクションを説明する。ブロック652において、受信STAは、応答して受信STAによって送信されるべき連続精密タイミング測定フレーム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メッセージまたはフレームをワイヤレス送信し得る。これは、たとえば、図4に記載されているフィールドMin_delta_T中の値によって指定され得る。他の実装形態では、精密タイミング測定要求フレームまたはメッセージは、ほんの数例を挙げると、Trigger、Timeout、フィールドFrames per Burstの値のうちの1つまたは複数を指定し得る。ブロック652において送信された精密タイミング測定要求メッセージまたはフレームに応答しては、受信STAは、ブロック654において、送信STAから1つまたは複数の精密タイミング測定メッセージまたはフレームをワイヤレス受信し得る。受信STAは、次いで、受信された精密タイミング測定フレームに少なくとも部分的に基づいてRTT測定値を計算し得る。
[00055]ブロック662において、送信STAは、ブロック652において、受信STA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受信し、それに応答して、ブロック664において、受信STAに精密タイミング肯定応答フレームをワイヤレス送信し得る。一例では、ブロック664において送信された精密タイミング肯定応答フレームは、図5に関して上記で説明したように、フィールドMin_delta_T、Trigger、Frames per BurstまたはBurst_Period OKの値を備え得る。
[00056]図7Aは、(たとえば、図5に示す)精密タイミング測定肯定応答メッセージの代わりに送信され得る到着時間フィールドTOAと出発時間フィールドTODとを含む実施形態による、ハイブリッド精密タイミング測定肯定応答フレーム中のフィールドを示す図である。ハイブリッド精密タイミング測定肯定応答フレーム中で受信されたフィールドTOAおよびまたはTODの値を使用して、受信STAはRTTを計算し得る。ここで、図5に示す精密タイミング測定肯定応答メッセージの1つまたは複数の態様は、図7Bのメッセージフローに示すように、バースト中の最初のRTT測定値を取得するために1つ少ないメッセージが送信STAから受信STAに送信され得るように測定メッセージと組み合わされ得る。
[00057]図8は、受信STAが送信STAにRTT測定値を与えるか、またはフィードバックし得るメッセージフローを示す図である。精密タイミングRTTフィードバックメッセージのフィールドの一例を図9Aに示す。すでに指摘したように、受信STAは、送信STAから受信された精密タイミング測定メッセージまたはフレーム中で与えられたタイムスタンプ値(t1,t4)に少なくとも部分的に基づいて少なくとも部分的に基づいて、RTT測定値を計算し得る。ここで、送信STAにおいて受信された精密タイミングRTTフィードバックメッセージ中の計算されたRTT測定値は、受信STAと送信STAとの間の距離を計算または判断するために送信STAによって使用され得る。
[00058]図9Bおよび図9Cに、図8に示すメッセージフローの一実装形態による、それぞれ、受信STAおよび送信STAによって行われ得るアクションを説明する。ブロック902において、受信STAは、送信STAに精密タイミング測定要求メッセージまたはフレームをワイヤレス送信し得る。送信STAは、ブロック932において、送信された精密タイミング測定要求メッセージまたはフレームを受信し、ブロック932における精密タイミング測定要求フレームの受信に応答して、ブロック934において、受信STAに、1つまたは複数のタイミング測定値(たとえば、t1およびt4)をワイヤレス送信し得る。ブロック934において送信されたタイミング測定値を備えるメッセージは、ブロック904において、受信STAにおいて受信され得る。受信STAは、次いで、上記で説明した技法を使用して、ブロック904において受信されたタイミング測定値に少なくとも部分的に基づいて、信号RTT測定値を計算し得る。受信STAは、次いで、たとえば、測位演算において送信STAが使用するために、(たとえば、図9Aに示す精密タイミングRTTフィードバックメッセージ中で)ブロック908において送信STAに、ブロック906において計算されたRTT測定値をワイヤレス送信し得る。
[00059]代替実装形態では、受信STAはブロック902において、図4に示すフィールド中で与えられる他のパラメータを指定する精密タイミング測定要求フレームを送信し得る。たとえば、タイムアウト期間は、Timeoutフィールド中に指定され得、Triggerフィールドは、精密タイミング測定要求フレームの受信時に、またはバーストの過程において受信STAからの肯定応答フレームの受信時に精密タイミング測定肯定応答フレームを送信する際の送信STAにおける固定遅延を説明するためにSIFSを指定し得る。図10は、(たとえば、ブロック908において送信された計算されたRTT測定値を送信STAに与える精密タイミングRTTフィードバックメッセージをも含む例示的なメッセージフローを示す図である
[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。
[00061]モバイルデバイス1100はまた、SPSアンテナ1158を介してSPS信号1159を受信および収集することが可能なSPS受信機1155を備え得る。SPS受信機1155はまた、モバイルデバイス1000のロケーションを推定するための収集されたSPS信号1159を全体的にまたは部分的に処理し得る。いくつかの実施形態では、(1つまたは複数の)汎用プロセッサ1111、メモリ1140、(1つまたは複数の)DSP1112および/または専用プロセッサ(図示せず)はまた、SPS受信機1155と併せて、収集されたSPS信号を全体的にまたは部分的に処理し、および/あるいはモバイルデバイス1100の推定ロケーションを計算するために利用され得る。SPSまたは測位動作を実行する際に使用するための他の信号のストレージは、メモリ1140またはレジスタ(図示せず)中で実行され得る。
[00062]同じく図11に示すように、モバイルデバイス1100は、バスインタ−フェース1110によってバス1101に接続された(1つまたは複数の)デジタル信号プロセッサ((1つまたは複数の)DSP)1112と、バスインタ−フェース1110によってバス1101に接続された(1つまたは複数の)汎用プロセッサ1111と、メモリ1140とを備え得る。バスインタ−フェース1110は、(1つまたは複数の)DSP1112、(1つまたは複数の)汎用プロセッサ1111およびメモリ1140と統合され得る。様々な実施形態では、機能は、ほんの数例を挙げると、RAM、ROM、FLASHまたはディスクドライブなどのコンピュータ可読記憶媒体上など、メモリ1140に記憶された1つまたは複数の機械可読命令の実行に応答して実行され得る。1つまたは複数の命令は、(1つまたは複数の)汎用プロセッサ1111、専用プロセッサ、または(1つまたは複数の)DSP1112によって実行可能であり得る。メモリ1140は、本明細書で説明する機能を実行するために(1つまたは複数の)プロセッサ1111および/または(1つまたは複数の)DSP1112によって実行可能であるソフトウェアコード(プログラミングコード、命令など)を記憶する非一時的プロセッサ可読メモリおよび/またはコンピュータ可読メモリを備え得る。特定の実装形態では、ワイヤレストランシーバ1121は、上記で説明したように、モバイルデバイス1100を無線STAとして構成するのを可能にするために、バス1101を通して(1つまたは複数の)汎用プロセッサ1111および/または(1つまたは複数の)DSP1112と通信し得る。(1つまたは複数の)汎用プロセッサ1111および/または(1つまたは複数の)DSP1112は、図6B、図6C、図9Bおよび図9Cに関して上記で説明したプロセスの1つまたは複数の態様を実行するために命令を実行し得る。
[00063]同じく図11に示すように、ユーザインターフェース1135は、たとえば、ほんの数例を挙げると、スピーカー、マイクロフォン、ディスプレイデバイス、振動デバイス、キーボード、タッチスクリーンなど、いくつかのデバイスのうちのいずれか1つを備え得る。特定の一実装形態では、ユーザインターフェース1135は、ユーザがモバイルデバイス1100上にホストされた1つまたは複数のアプリケーションと対話することを可能にし得る。たとえば、ユーザインターフェース1135のデバイスは、ユーザからのアクションに応答して(1つまたは複数の)DSP1112または汎用/アプリケーションプロセッサ1111によってさらに処理されるべきアナログまたはデジタル信号をメモリ1140上に記憶し得る。同様に、モバイルデバイス1100上にホストされたアプリケーションは、出力信号をユーザに提示するために、メモリ1140上にアナログまたはデジタル信号を記憶し得る。別の実装形態では、モバイルデバイス1100は、たとえば、専用スピーカー、マイクロフォン、デジタルアナログ回路、アナログデジタル回路、増幅器および/または利得制御を備える専用オーディオ入出力(I/O)デバイス1170を随意に含み得る。ただし、これは、オーディオI/Oがモバイルデバイスにおいてどのように実装され得るかの例にすぎず、特許請求する主題がこの点について限定されないことを理解されたい。別の実装形態では、モバイルデバイス1100は、キーボードまたはタッチスクリーンデバイスにタッチすることに応答するか、またはそれへの圧力に応答するタッチセンサー1162を備え得る。
[00064]モバイルデバイス1100はまた、静止画または動画をキャプチャするための専用カメラデバイス1164を備え得る。専用カメラデバイス1164は、たとえば、ほんの数例を挙げると、イメージングセンサー(たとえば、電荷結合デバイスまたはCMOSイメージャ)、レンズ、アナログデジタル回路、フレームバッファを備え得る。一実装形態では、キャプチャされた画像を表す信号の追加の処理、調整、符号化または圧縮は、汎用/アプリケーションプロセッサ1111または(1つまたは複数の)DSP1112において実行され得る。代替的に、専用ビデオプロセッサ1168は、キャプチャされた画像を表す信号の調整、符号化、圧縮または操作を実行し得る。さらに、専用ビデオプロセッサ1168は、モバイルデバイス1100上のディスプレイデバイス(図示せず)上でのプレゼンテーションのために記憶された画像データを復号/復元し得る。
[00065]モバイルデバイス1100はまた、たとえば、慣性センサーおよび環境センサーを含み得る、バス1101に結合されたセンサー1160を備え得る。センサー1160の慣性センサーは、(たとえば、1つまたは複数のコンパスアプリケーションをサポートするために)たとえば、(たとえば、3次元のモバイルデバイス1100の加速度にまとめて応答する)加速度計、1つまたは複数のジャイロスコープあるいは1つまたは複数の磁力計を備え得る。モバイルデバイス1100の環境センサーは、たとえば、ほんの数例を挙げると、温度センサー、気圧センサー、周辺光センサー、カメライメージャ、マイクロフォンを備え得る。センサー1160は、メモリ1140中に記憶され、たとえば、測位またはナビゲーション動作を対象とするアプリケーションなどの1つまたは複数のアプリケーションをサポートする(1つまたは複数の)DPSまたは汎用アプリケーションプロセッサ1111によって処理され得るアナログまたはデジタル信号を生成し得る。
[00066]特定の実装形態では、モバイルデバイス1100は、ワイヤレストランシーバ1121またはSPS受信機1155において受信され、ダウンコンバートされた信号のベースバンド処理を実行することが可能な専用モデムプロセッサ1166を備え得る。同様に、専用モデムプロセッサ1166は、ワイヤレストランシーバ1121による送信のためにアップコンバートされるべき信号のベースバンド処理を実行し得る。代替実装形態では、専用モデムプロセッサを有する代わりに、ベースバンド処理が汎用プロセッサまたはDSP(たとえば、汎用/アプリケーションプロセッサ1111または(1つまたは複数の)DSP1112)によって実行され得る。ただし、これらがベースバンド処理を実行し得る構造の例にすぎず、特許請求する主題がこの点について限定されないことを理解されたい。
[00067]図12は、たとえば、図1に関して上記で説明した技法またはプロセスを実装するように構成可能な1つまたは複数のデバイスを含み得る例示的なシステム1200を示す概略図である。システム1200は、たとえば、ワイヤレス通信ネットワーク1208を通して互いに動作可能に結合され得る、第1のデバイス1202と、第2のデバイス1204と、第3のデバイス1206とを含み得る。一態様では、第1のデバイス1202は、たとえば、基地局アルマナックなど、測位支援データを与えることが可能なサーバを備え得る。第2のデバイス1204と第3のデバイス1206とは、一態様では、モバイルデバイスを備え得る。また、一態様では、ワイヤレス通信ネットワーク1208は、たとえば、1つまたは複数のワイヤレスアクセスポイントを備え得る。しかし、特許請求される主題は、これらの点について範囲が限定されない。
[00068]図12に示す第1のデバイス1202、第2のデバイス1204および第3のデバイス1206は、ワイヤレス通信ネットワーク1208を介してデータを交換するように構成可能であり得る任意のデバイス、機器または機械(たとえば、図1に示したローカルトランシーバ115、またはサーバ140、150もしくは155など)を表し得る。限定ではなく例として、第1のデバイス1202、第2のデバイス1204、または第3のデバイス1206のいずれかが、たとえば、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ワークステーション、サーバデバイスなどの1つまたは複数のコンピューティングデバイスまたはコンピューティングプラットフォーム、たとえば、携帯情報端末、モバイル通信デバイスなどの1つまたは複数のパーソナルコンピューティングデバイス、パーソナルコンピューティング機器、パーソナル通信デバイス、またはパーソナル通信機器、たとえば、データベースまたはデータストレージサービスプロバイダ/システム、ネットワークサービスプロバイダ/システム、インターネットまたはイントラネットサービスプロバイダ/システム、ポータルまたは検索エンジンサービスプロバイダ/システム、ワイヤレス通信サービスプロバイダ/システムの一部として、WLANアクセスポイントまたはフェムトセルなどの、モバイルデバイスへのワイヤレスサービスを容易にすることが可能なサービスアクセストランシーバデバイスなど、コンピューティングシステムまたは関連するサービスプロバイダ能力、あるいはそれらの任意の組合せを含み得る。第1のデバイス1202、第2のデバイス1204、および第3のデバイス1206のいずれもが、それぞれ、本明細書で説明される例による基地局アルマナックサーバ、基地局、またはモバイルデバイスのうちの1つまたは複数を備え得る。
[00069]同様に、(たとえば、図1に示したネットワーク130の実装形態の特定のものにおける)ワイヤレス通信ネットワーク1208は、第1のデバイス1202と第2のデバイス1204と第3のデバイス1206とのうちの少なくとも2つの間でのデータの交換をサポートするように構成可能な1つまたは複数の通信リンク、プロセス、またはリソースを表し得る。限定ではなく例として、通信ネットワーク1208は、ワイヤレスまたは有線の通信リンク、電話または遠隔通信システム、データバスまたはチャネル、光ファイバ、地上または宇宙ビークルリソース、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワーク、イントラネット、インターネット、ルータまたはスイッチなど、またはそれらの任意の組合せを含み得る。たとえば、第3のデバイス1206の部分的に隠されたものとして図示された破線の箱によって示されるように、ワイヤレス通信ネットワーク1208に動作可能に結合された追加の同様のデバイスがあり得る。
[00070]システム1200に示す様々なデバイスおよびネットワークの全部または一部と本明細書でさらに説明するプロセスと方法とが、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはその任意の組合せを使用して、またはさもなければ含めて実装され得ることを認識されたい。
[00071]したがって、限定ではなく例として、第2のデバイス1204は、バス1228を介してメモリ1222に動作可能に結合された少なくとも1つの処理ユニット1220を含み得る。
[00072]処理ユニット1220は、データコンピューティング手順またはプロセスの少なくとも一部分を実行するように構成可能な1つまたは複数の回路を表す。限定ではなく例として、処理ユニット1220は、1つまたは複数のプロセッサ、コントローラ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路、デジタル信号プロセッサ、プログラマブル論理デバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイなど、またはそれらの任意の組合せを含み得る。ワイヤレストランシーバ1242は、上記で説明したように、第2のデバイス1204を無線STAとして構成するのを可能にするために、バス1228を通して処理ユニット1220と通信し得る。処理ユニット1220は、図6B、図6C、図9Bおよび図9Cに関して上記で説明したプロセスの1つまたは複数の態様を実行するために命令を実行し得る。
[00073]メモリ1222は何らかのデータ記憶機構を表す。メモリ1222は、たとえば、1次メモリ1224または2次メモリ1226を含み得る。1次メモリ1224は、たとえば、ランダムアクセスメモリ、読取り専用メモリなどを含み得る。この例では処理ユニット1220とは別個であるものとして示されているが、1次メモリ1224の全部または一部は、処理ユニット1220内に設けられるか、またはさもなければ処理ユニット1220と共設/結合され得ることを理解されたい。
[00074]2次メモリ1226は、たとえば、1次メモリと同じまたは同様のタイプのメモリ、あるいは、たとえば、ディスクドライブ、光ディスクドライブ、テープドライブ、ソリッドステートメモリドライブなど、1つまたは複数のデータストレージデバイスもしくはデータストレージシステムを含み得る。いくつかの実施態様では、2次メモリ1226は、コンピュータ可読媒体1240を動作可能に受容するか、またはさもなければそれに結合するように構成可能であり得る。コンピュータ可読媒体1240は、たとえば、システム1200内のデバイスのうちの1つまたは複数のためにデータ、コード、または命令を担持するかアクセス可能にすることができる任意の非一時的媒体を含み得る。コンピュータ可読媒体1240は記憶媒体と呼ばれることもある。
[00075]第2のデバイス1204は、たとえば、少なくともワイヤレス通信ネットワーク1208への第2のデバイス1204の動作可能な結合を与えるか、またはさもなければそれをサポートする通信インターフェース1030を含み得る。限定ではなく例として、通信インターフェース1230は、ネットワークインターフェースデバイスまたはカード、モデム、ルータ、スイッチ、トランシーバなどを含み得る。
[00076]第2のデバイス1204は、たとえば、入出力デバイス1232を含み得る。入出力デバイス1232は、人間または機械の入力を受け入れるか、またはさもなければそれを導入するように構成可能であり得る1つまたは複数のデバイスまたは特徴、あるいは人間または機械の出力を配送するか、またはさもなければそれを与えるように構成可能であり得る1つまたは複数のデバイスまたは特徴を表す。限定ではなく例として、入出力デバイス1232は、動作可能に構成されたディスプレイ、スピーカー、キーボード、マウス、トラックボール、タッチスクリーン、データポートなどを含み得る。
[00077]本明細書で説明した方法は、特定の例による応用例に応じて、様々な手段によって実装され得る。たとえば、そのような方法は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ハードウェア実装形態では、たとえば、処理ユニットは、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(「ASIC」)、デジタル信号プロセッサ(「DSP」)、デジタル信号処理デバイス(「DSPD」)、プログラマブル論理デバイス(「PLD」)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(「FPGA」)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書で説明した機能を実行するように設計された他のデバイスユニット、またはそれらの組合せの中で実装され得る。
[00078]本明細書に含まれる詳細な説明のいくつかの部分は、特定の装置あるいは専用コンピューティングデバイスまたはプラットフォームのメモリ内に記憶された2値デジタル信号に対する演算のアルゴリズムまたは記号表現に関して提示した。この特定の明細書のコンテキストでは、特定の装置などの用語は、プログラムソフトウェアからの命令に従って特定の動作を実行するようにプログラムされた汎用コンピュータを含む。アルゴリズムの説明または記号表現は、信号処理または関連技術の当業者がそれらの仕事の本質を他の当業者に伝達するために使用する技法の例である。アルゴリズムは、本明細書では、また一般に、所望の結果につながる自己矛盾のない一連の演算または同様の信号処理であると考えられる。このコンテキストでは、演算または処理は物理量の物理的操作を伴う。必ずしもそうとは限らないが、一般に、そのような量は、記憶、転送、結合、比較、または他の方法で操作されることが可能な電気信号または磁気信号の形態をとり得る。主に一般的な用法という理由で、そのような信号をビット、データ、値、要素、記号、文字、項、数、数字などと呼ぶことは時々便利であることがわかっている。ただし、これらまたは同様の用語はすべて、適切な物理量に関連すべきものであり、便利なラベルにすぎないことを理解されたい。別段に明記されていない限り、本明細書の説明から明らかなように、本明細書全体にわたって、「処理する」、「算出する」、「計算する」、「判断する」などの用語を利用する説明は、専用コンピュータ、専用計算装置または同様の専用電子コンピューティングデバイスなど、特定の装置の動作またはプロセスを指すことを諒解されたい。したがって、本明細書のコンテキストで、専用コンピュータまたは同様の専用電子コンピューティングデバイスは、専用コンピュータまたは同様の専用電子コンピューティングデバイスのメモリ、レジスタ、または他の情報記憶デバイス、送信デバイス、あるいは専用コンピュータまたは同様の専用電子コンピューティングデバイスのディスプレイデバイス内の電子的または磁気的な物理量として一般に表される信号を操作または変換することが可能である。
[00079]本明細書で説明するワイヤレス通信技法は、ワイヤレスワイドエリアネットワーク(「WWAN」)、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(「WLAN」)、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN)などの様々なワイヤレス通信ネットワークに関連し得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。WWANは、符号分割多元接続(「CDMA」)ネットワーク、時分割多元接続(「TDMA」)ネットワーク、周波数分割多元接続(「FDMA」)ネットワーク、直交周波数分割多元接続(「OFDMA」)ネットワーク、シングルキャリア周波数分割多元接続(「SC−FDMA」)ネットワーク、または上記のネットワークの任意の組合せなどであり得る。CDMAネットワークは、ほんのいくつかの無線技術を挙げれば、cdma2000、広帯域CDMA(「W−CDMA(登録商標)」)などの1つまたは複数の無線アクセス技術(「RAT」)を実装し得る。ここで、cdma2000は、IS−95規格、IS−2000規格、およびIS−856規格に従って実装される技術を含み得る。TDMAネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム(「GSM」)、デジタルアドバンストモバイルフォンシステム(「D−AMPS」:Digital Advanced Mobile Phone System)、または何らかの他のRATを実装し得る。GSMおよびW−CDMAは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(「3GPP」:3rd Generation Partnership Project)と称する団体からの文書に記載されている。cdma2000は、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(「3GPP2」:3rd Generation Partnership Project 2)と称する団体からの文書に記載されている。3GPPおよび3GPP2の文書は公的に入手可能である。4Gロングタームエボリューション(「LTE」:Long Term Evolution)通信ネットワークも、一態様において、特許請求する主題に従って実装され得る。WLANは、IEEE802.11xネットワークを備え得、WPANは、たとえば、Bluetoothネットワーク、IEEE802.15xを備え得る。本明細書で説明したワイヤレス通信実装形態はまた、WWAN、WLANまたはWPANの任意の組合せとともに使用され得る。
[00080]別の態様では、前述のように、ワイヤレス送信機またはアクセスポイントは、セルラー電話サービスを会社または家庭に延長するために利用されるフェムトセルを備え得る。そのような実装形態では、1つまたは複数のモバイルデバイスは、たとえば、符号分割多元接続(「CDMA」)セルラー通信プロトコルを介してフェムトセルと通信し得、フェムトセルは、インターネットなどの別のブロードバンドネットワークを介してより大きいセルラー電気通信ネットワークへのアクセスをモバイルデバイスに与え得る。
[00081]本明細書で説明する技法は、いくつかのGNSSおよび/またはGNSSの組合せのうちのいずれか1つを含むSPSとともに使用され得る。さらに、そのような技法は、「スードライト(pseudolite)」として働く地上波送信機、またはSVとそのような地上波送信機との組合せを利用する測位システムとともに使用され得る。地上波送信機は、たとえば、PNコードまたは(たとえば、GPSまたはCDMAセルラー信号と同様の)他のレンジングコードをブロードキャストする地上送信機を含み得る。そのような送信機は、遠隔受信機による識別を可能にするように一意のPNコードを割り当てられ得る。地上波送信機は、たとえば、トンネルの中、鉱山内、建築物の中、ビルの谷間または他の閉じられたエリア内などの、周回軌道SVからのSPS信号が利用できないことがある状況においてSPSを補強するのに有用であり得る。スードライトの別の実装形態は無線ビーコンとして知られている。本明細書で使用する「SV」という用語は、スードライト、スードライトの均等物、および場合によっては他のものとして働く地上波送信機を含むものとする。本明細書で使用する「SPS信号」および/または「SV信号」という用語は、スードライトまたはスードライトの均等物として働く地上波送信機を含む、地上波送信機からのSPS様の信号を含むものとする。
[00082]本明細書で使用する「および」、および「または」という用語は、それが使用される文脈に少なくとも部分的に依存する様々な意味を含み得る。一般に、「または」がA、BまたはCなどのリストを関連付けるために使用される場合、ここで包含的な意味で使用されるA、B、およびCを意味し、ならびにここで排他的な意味で使用されるA、BまたはCを意味するものとする。本明細書全体にわたる「一例」または「例」という言及は、その例に関して説明する特定の特徴、構造、または特性が、特許請求する主題の少なくとも1つの例の中に含まれることを意味する。したがって、本明細書全体にわたる様々な箇所における「一例では」または「例」という句の出現は、必ずしもすべてが同じ例を指すとは限らない。さらに、それらの特定の特徴、構造、または特性は、1つまたは複数の例において組み合わせられ得る。本明細書で説明した例は、機械、デバイス、エンジン、またはデジタル信号を使用して動作する装置を含み得る。そのような信号は、電子信号、光信号、電磁信号、またはロケーション間で情報を与える任意の形態のエネルギーを備え得る。
[00083]現在例示的な特徴と考えられていることを例示し説明したが、特許請求する主題から逸脱することなく、様々な他の変更を行い得、均等物を代用し得ることが、当業者には理解されよう。さらに、本明細書に記載の中心概念から逸脱することなく、特許請求する主題の教示に特定の状況を適合させるために多くの変更を行い得る。したがって、特許請求する主題は、開示された特定の例に限定されず、そのような特許請求する主題はまた、添付の特許請求の範囲内に入るすべての態様とそれらの均等物とを含み得るものとする。
[00083]現在例示的な特徴と考えられていることを例示し説明したが、特許請求する主題から逸脱することなく、様々な他の変更を行い得、均等物を代用し得ることが、当業者には理解されよう。さらに、本明細書に記載の中心概念から逸脱することなく、特許請求する主題の教示に特定の状況を適合させるために多くの変更を行い得る。したがって、特許請求する主題は、開示された特定の例に限定されず、そのような特許請求する主題はまた、添付の特許請求の範囲内に入るすべての態様とそれらの均等物とを含み得るものとする。
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)

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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。
  9. 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。
  10. 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。
  11. 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。
  12. 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。
  13. 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。
  14. 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。
  15. 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。
  16. 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。
  17. 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。
  18. 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。
  19. 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。
  20. 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。
  21. 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。
  22. 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。
  23. 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。
  24. 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。
  25. 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。
  26. 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。
  27. 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。
  28. 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。
  29. 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。
  30. 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。
  31. 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。
  32. 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。
  33. 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。
  34. 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。
  35. 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。
  36. 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。
  37. 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。
  38. 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。
  39. 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。
  40. 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。
  41. 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。
  42. 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。
  43. 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。
  44. 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。
  45. 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。
  46. 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。
  47. 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。
  48. 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。
  49. 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。
  50. 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。
  51. 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。
  52. 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。
  53. 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。
  54. 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。
  55. 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。
  56. 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。
  57. 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。
  58. 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。
  59. 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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