JP2023040297A - 集中型データ通信に関する方法および装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】集中型の通信に関する方法および装置を提供すること。【解決手段】集中型の通信に関する方法および装置が開示される。その方法は、少なくとも1つのクライアント装置と同一の周波数で通信する基地局送信機アレイを含む。基地局送信機アレイは、集中型データ通信をクライアント装置に提供する。【選択図】図5

Description

本発明は、一般に、データ通信に関する。
(関連出願の相互参照)
本出願は、2013年2月22日に出願された米国特許仮出願第61/768,004号に基づき、その優先権を主張するものであり、この仮出願の内容は、参照により本明細書に組み込まれる。
世間では、モバイル装置からのデータへのアクセスにますます依存するようになり、それらを要求するクライアントにデータサービスを提供する必要性が高まっている。セルラーシステム、全地球測位システム(GPS)および無線通信システム(例えば、IEEE802システムなど)は、例えば、帯域幅、範囲、および容量に関する制限に直面している。これらを解決するために、インフラを追加したり、および/または、先鋭な範囲(pointed range)の技術を利用したりしている。しかしながら、これらの方法は、費用がかかり、また非効率である。
そのため、集中型データ通信に関する方法および装置が切望されている。
集中型の通信に関する方法および装置が開示される。その方法は、少なくとも1つのクライアント装置と通信する基地局送信機アレイを含む。基地局送信機アレイは、集中型データ通信をクライアント装置に提供する。
本発明のこれらのおよび他の機能は、以下の明細書および図面をさらに検討することで、容易に明確になるであろう。
クライアント装置と基地局送信機アレイとを含む集中型データ通信システムの例示的なシステム構成図である。 複数のクライアント装置を含む集中型データ通信システムの他の例示的なシステム構成図である。 移動中のクライアント装置を含む集中型データ通信システムの他の例示的なシステム構成図である。 集中型データ通信を提供する例示的な方法のフローチャートである。 実施形態に係るアンテナ素子のプロセッサの例示的な機能ブロック図である。 実施形態に係るアレイコントローラの例示的な機能ブロック図である。 実施形態に係るクライアント装置の例示的な機能ブロック図である。 新しいクライアント装置を検出する間の、集中型データ通信の基地局送信機アレイの例示的なシステム図である。 新しいクライアント装置を検出する間の、集中型データ通信の基地局送信機アレイの例示的なシステム図である。 新しいクライアント装置を検出する間の、集中型データ通信の基地局送信機アレイの例示的なシステム図である。 新しいクライアント装置を検出する間の、集中型データ通信の基地局送信機アレイの例示的なシステム図である。 新しいクライアント装置を検出する間の、集中型データ通信の基地局送信機アレイの例示的なシステム図である。 新しいクライアント装置を検出する間の、集中型データ通信の基地局送信機アレイの例示的なシステム図である。 集中型データ通信システムのアレイのカバレッジを例示したものである。 集中型の通信システムの指向性と位置の実施形態の例示的な図である。 集中型の通信システムの指向性と位置の実施形態の例示的な図である。 集中型の通信システムの指向性と位置の実施形態の例示的な図である。
同様の参照符号は、対応する機能が、添付した図面において、一貫していることを示す
図1は、クライアント装置110と基地局送信機アレイ120とを含む集中型データ通信システム100の例示的なシステム構成図である。基地局送信機アレイ120は、複数のアンテナ121を含む。基地局送信機アレイ120の例示として、19基のアンテナ121が図示されているが、任意の数のアンテナを用いてもよいことに留意されたい。クライアント110(符号 C1)は、基地局送信機アレイ120のアンテナ121と無線通信をする。各アンテナ121は、異なる時間オフセットでクライアント装置110からの通信を受信し、各アンテナ121からのデータ送信信号がクライアント装置110で合計されたときに、明瞭な信号として受信されるように、クライアント装置110から受信した送信時間オフセットと逆の順序で、時間オフセットを用いてクライアント装置110にデータを送信する。例えば、アンテナ121あたりの経路長はp(n)とすることができる。このとき、経路の時間は、次式によって示される。
t(n)=p(n)/c 式(1)
ここで、cは光の速度を示す。
各々のアンテナ素子121からのデータ送信信号が、同時にクライアント装置110に到達するように、各々のアンテナ素子121は、以下のように送信を開始する。
time=max(t(n))-t(n) 式(2)
図2は、複数のクライアント装置110を含む集中型データ通信システム200の他の例示的なシステム構成図である。システム200において、各々のクライアント装置110(符号 C1、C2、およびC3)は、基地局送信機120の各々のアンテナ素子121と無線通信をする。この場合、複数の通信リンクが、基地局送信機120と各々のクライアント装置110との間に生成される。
クライアントC1、C2、およびC3への各々の信号は分離されることから、クライアント装置110は同じ周波数またはチャンネルを共有し、これにより、各々の周波数帯域、または通信チャンネルの利用の増加を許容する。さらに、各々のクライアント装置110の信号は、他のクライアント装置110を対象とする信号のノイズレベル以下、または、それよりかなり低いはずである。例えば、クライアント装置C1において、C1を対象としていない信号を互いにキャンセルすることで、C1を対象とする信号の送信が明瞭になる。
同じ周波数で複数のクライアント110に同時に信号を送信するために、各々のアンテナ素子121は、基地局送信機アレイ120内の他の全てのアンテナ素子121と相対的な、各クライアント110から受信した時間オフセットを用いる。したがって、このとき、各々のアンテナ素子121は、エンコードした信号を合計し、クライアント110に、全てのクライアント110の信号の並置された合計(juxtaposed sum)を送信することで、対象となるクライアント110が受信し、明瞭にデコードできる、別個の空間的に分離したデータ通信信号をもたらす。例えば、集中の対象とする位置で、(それぞれ強度「s」を有する)信号は、クライアント装置110のアンテナにおいて線形的な増加を引き起こし、線形的に増大する。それにより、信号全体は、sのN倍になる。しかしながら、集中の対象としない位置では、信号は、位相が強調されることなく、偶発的に受信されることから、意図した集中型の信号よりも非常に弱い、(s0+s1+s2+s3+s4+s5+s6+...+sN)/Nの強度の信号になる。
また、同じ、または単一の周波数が、基地局送信機アレイ120から複数のクライアント110にデータを送信するように、共有して用いられるので、データ通信システム(例えば、100、200、および300)の性能を拡張することができる。例えば、クライアント装置110のグループが第1の周波数を共有し、クライアント装置110のグループが第2の周波数を共有するなど、複数の周波数を用いることで、より多くのクライアント装置110が、基地局送信機アレイ120によりサービスを提供される。
図3は、C2として図示した、移動中のクライアント装置110を含む集中型データ通信システム300の他の例示的なシステム構成図である。この場合において、クライアント装置C2は、基地局送信機アレイ120の各々のアンテナ素子121との無線通信を維持しつつ、第1の位置(POS1)から矢印の方向に第2の位置(POS2)に移動している。各々のアンテナ素子121は、クライアント装置C2から受信した時間オフセットの変化を考慮して、全ての信号の受信時に再較正される。
図4は、集中型データ通信を提供する例示的な方法400のフローチャートである。例示の目的のために、方法400は、上述のシステム100、200、および300、ならびに他のどのようなデータ通信システムにおいても適用することができる。ステップ410において、基地局送信機アレイ120は、少なくとも1つのクライアント装置110からのエンコードされた信号を受信する。例えば、図1に示すシステムにおいて、基地局送信機アレイ120は、クライアント装置C1からの通信信号を受信する。図2では、基地局送信機アレイ120は、クライアント装置C1、C2,およびC3からの複数の通信信号を受信する。図3では、基地局送信機アレイ120は、クライアント装置C2からの通信信号を受信するように示されている。
基地局送信機アレイ120の各アンテナ素子121は、その他のアンテナ素子121とは異なる時間オフセットで、少なくとも1つのクライアント装置110からデータ通信を受信する。例えば、図1に戻ると、アンテナ素子1211は、アンテナ素子121nとは異なるオフセットで、クライアント装置C1からのデータ通信を受信する。したがって、基地局送信機120の各アンテナ素子121は、他の全てのアンテナ素子121に対する、少なくとも1つのクライアント装置110からの入力時間オフセット(input time offset)を決定する(ステップ420)。
オフセットの決定は、アンテナ素子121のアンテナ全体について合計することにより実行される。このように、各アンテナ素子121は、それ自体とコンセンサス(consensus)とを比較し、アンテナがコンセンサスから懸け離れているとき、工程(line)に戻り、コンセンサスに対して出力をテストすることにより、または、変更することなく、コンセンサスに対して変更した時間オフセットをテストすることにより算出される、新しいオフセットの取得を開始し、そして、変更を維持するか、または同じ状態のままにするかを選択する。これは、クライアント装置110が移動中であるかどうかにかかわらず、アンテナ素子121で実行される。
一度、時間オフセットが計算されると、基地局送信機120の各アンテナ素子121は、各クライアント装置110に関する時間オフセットに基づいて同調(チューニング)される(ステップ430)。例えば、各アンテナ素子121は、クライアント装置110から受信した時間オフセットとは逆の順序で、クライアント装置110への送信信号を時間オフセットすることができる。
ステップ440において、基地局送信機120の各アンテナ素子121は、そのアンテナ素子において決定した時間オフセットに基づいて、少なくとも1つのクライアント装置110にデータを送信する。
クライアント装置110は移動している場合があることから、少なくとも1つのクライアント装置110が移動しているかどうか判定する(ステップ450)。例えば、図3では、クライアントC2は、POS1からPOS2に移動していることを示している。この場合、各アンテナ素子121は、クライアント装置110が移動したことを理由に、再較正および再同調される(ステップS460)。これは、各アンテナ素子においてタイムシフトした信号と統合した信号(consolidated signal)とを比較することで実行され、タイムシフトした信号が統合した信号と同期していない場合、タイムシフトした信号は、統合した信号に一致するように調整され、クライアント装置110に関するテーブル項目を更新するために、各アンテナ素子121に通信される。
図5は、実施形態に係るアンテナ素子のプロセッサ500の例示的な機能ブロック図である。アンテナ素子のプロセッサ500は、複数のクライアントキャリアコンポーネント510、複数のメッセージエンコーディングコンポーネント520、ネットワークスイッチ530、加算器540、入力信号アナログデジタル(A/D)エンコーダ550、位相および時間検出コンポーネント560、送信/受信マルチプレクサ(多重化装置)/デマルチプレクサ(MUX/DEMUX)570、およびアンテナ580を含む。各クライアント装置110に関するクライアント情報(例えば、クライアントID、位相位置、および時間オフセット)は、アンテナ素子のプロセッサ500により用いられるテーブル590に格納される。
キャリアと時間同期に関する情報がクライアントキャリアコンポーネント510と位相および時間検出コンポーネント560に入力されている間に、データはネットワークスイッチ530の入力ラインに入力される。キャリア情報は、任意の所望のチャンネルの周波数を対象にするフェーズロックドループ(PLL)で用いられる低い周波数のような、全てのアンテナ素子121と共有される、共通の信号キャリア情報である。時間同期信号は、イベントの分解能をミリ波レベルにするクロック(例えば、2.4GHzの信号に関して10ns、または900MHzの信号に関して4ns)である。
ネットワークスイッチ530は、各クライアントキャリアコンポーネント510からの入力を受信するメッセージエンコーディングコンポーネント520にメッセージ信号を出力する。また、ネットワークスイッチ530は、クライアントキャリアコンポーネント510とメッセージエンコーディングコンポーネント520に、クライアント情報テーブル590の情報を提供する。加算器540は、各クライアント装置110に関する、適切な時間オフセットと共に、メッセージエンコーディングコンポーネント520からの信号を受信し、アンテナ580で送信するために、MUX/DEMUX570に出力信号を出力する。加算器540で受信した入力がデジタル信号である場合、加算器は、デジタル信号を加算し、その合計をアナログ信号に変換し、一方、加算器540への入力がアナログ信号である場合、加算器540はアナログとして足し算を実行する。
MUX/DEMUX570は、アンテナ580から入力された送信信号を受信し、また、出力信号を除いた(sans the outgoing signal)、入力信号を入力信号A/Dエンコーダ550および時間検出コンポーネント560に転送する。MUX/DEMUX570は、アンテナ素子121からのデータを他のクライアント装置110に送信することを可能とする一方で、複数のクライアント装置110がアンテナ素子121に送信することを可能とするように操作するために用いられる。
入力信号A/Dエンコーダ550はネットワークスイッチ530にデジタル信号を出力し、位相および時間検出コンポーネントは入力信号A/Dエンコーダ550に信号を出力する。位相および時間検出コンポーネント560は、例えば、クライアント装置110からのエンコードされたビーコン信号を用いて、新しいクライアント装置110を検出、または設定(establish)する。
図6は、実施形態に係るアレイコントローラ600の例示的な機能ブロック図である。アレイコントローラ600は、アンテナ素子121の全ての機能を調整するために用いられる。アレイコントローラ600は、複数の概念コンポーネント(conceptual components)610、デジタルデジタル(D/D)信号デコーダ620、システムクロック630、ネットワークスイッチ640、データネットワークスイッチ650、および複数のコネクタ660を含む。
各アンテナ素子121が信号を送信するのに必要な位相および時間オフセットを設定する操作において、送信用の各データパケットは、適切な位相と時間オフセットを用いてエンコードされるように、クライアント識別子でタグ付けされる。
アレイコントローラ600は、特定のクライアント装置110に関する概念コンポーネント610において、クライアント装置110からの信号を受信する。信号は、各アンテナ素子のプロセッサ500のA/Dエンコーダ550を介して、間接的に受信される。各アンテナ素子121からの信号は、送信に用いられる、クライアント装置110の時間オフセットの「リバースタイミング」を用いることで、他の全てのアンテナ素子121からの信号に加えられる。リバースタイミングは、以下の式に従って計算される。
リバースタイミング=(クライアント時間オフセットの最大値)-(クライアント時間オフセット) 式(3)
ここで、リバースタイミングは、0と各クライアントに関するクライアント時間オフセットの間の有効な数であり、また、時間オフセットの最大値は、最初にアンテナ素子121がある信号を受信してから、最後にアンテナ素子121がそれと同じ信号を受信するまでの時間の差分である。
各クライアント装置110は、時々、サイレント状態になるので、信号間には少しのクロストークしか発生せず、データラインはサイレント状態になる場合がある。複数のクライアント装置110は、その大部分が(例えば、ホットスポットのように)同じ位置にある場合、それらの信号が重なって、受信されると、時間オフセットは、互いに非常に類似することになり、あるクライアント装置110とその他とを区別することは困難になる。このような場合には、時分割多元接続(TDMA)および/または符号分割多元接続(CDMA)伝送技術を用いることができる。クライアント装置110は、各クライアント装置110で双方向の帯域幅を最大限、有効にするために、他のクライアント装置110がそれらの送信を終了するまで待機することなく、基地局送信機120に送信するために、コリジョン検出メカニズムを無効にする。
ネットワークスイッチ640は、外部の中央のネットワークからの、太いデータパイプから、データ(例えば、クライアント装置110からの/クライアント装置110へのデータパケット)を受信し、メッセージデコーダ611、加算器612、および複数のタイムシフタ613を含む各概念コンポーネント610の前後において、データを通信する。データは、D/D620、データネットワークスイッチ650、および各アンテナ素子に関するコネクタ660を介して、概念コンポーネント610からアンテナ素子121に移行される。さらに、システムクロック630は、各アンテナ素子121に関するキャリアと時間同期信号を提供する。クライアントへの送信データは、ネットワークスイッチ640により、データネットワークスイッチ650に提供される。
図7は、実施形態に係るクライアント装置110の例示的な機能ブロック図である。クライアント装置110は、プロセッサ115、プロセッサ115と通信する送信機116、プロセッサ115と通信する受信機117、送信機116および受信機117と通信するアンテナ118、ならびに無線送信および受信を容易にするために、プロセッサ115と通信するメモリ119を含む。プロセッサ115は、基地局送信機アレイ120への送信および基地局送信機アレイ120からの受信に関するデータ通信を処理するように構成される。
図8A-図8Fは、新しいクライアント装置110が検出されたときの、集中型データ通信の基地局送信機アレイ820の例示的なシステム図である。例示の目的のために、基地局送信機アレイ820は、基地局送信機アレイ120と実質的に同様であり、また19基のアンテナ素子821を図示しているが、より多くの、またはより少ないアンテナ素子を用いてもよい。さらに、アンテナ素子821は、アンテナ素子121と実質的に類似していることに留意されたい。
基地局送信機アレイ821が稼動している場合、サービス領域内で新しいクライアントを検出し、通信に関する時間オフセットを設定する。クライアント装置110は、電源が投入されると、基地局送信機アレイ820との通信を試みる。したがって、基地局送信機アレイ820は、特定のアンテナ素子821を特定の方向に同調する。例えば、図8Aでは、アンテナ素子9、11、および12は、第1の方向に同調される。図8Bでは、アンテナ素子5、15、および19は、第2の方向に同調される。図8Cでは、アンテナ素子6、14、および17は、第3の方向に同調される。図8Dでは、アンテナ素子8、9、および11は、第4の方向に同調される。図8Eでは、アンテナ素子1、5、および15は、第5の方向に同調される。図8Fでは、アンテナ素子3,6、および14は、第6の方向に同調される。同調は、上述の概念コンポーネント610のような専用の回路などにより、ソフト的な方法で実行される。
図8A-図8Fに示されるレイアウトにおいて、基地局送信機アレイ820の各受信ローブ(reception lobe)は、75度の幅を有し、アレイ周辺でオーバーラップしてフルカバレッジを可能にする。但し、同調された方向のセットを構成する受信ローブを形成するために、360度を任意に再分割して用いられることに留意されたい。
図9は、図8A-図8Fのアンテナ素子821に応じて同調された集中型データ通信システム900のアレイのカバレッジを例示したものである。基地局送信機アレイ120および820と実質的に同様である、基地局送信機アレイ920は、カバレッジエリア930を含む。複数のカバレッジローブ940は、複数のオーバーラップ領域941を含む。その結果、カバレッジエリア930内の新しいクライアント装置110は、基地局送信機アレイ920により検出される。
指向性ローブは、まだ認識されていない、新しいクライアント装置110に対してモニタリングしているので、一度、新しいクライアント装置110が検出されると、アンテナ素子821の残りの部分に、新たに検出されたクライアント装置110がその集中された、空間的に指向されたデータ信号を受信するように、各々の時間および位相オフセットを迅速に補正するための情報が供給される。
信号が非常に集中することに起因し、クライアント装置110は基地局送信機アレイ120/420/820/920との通信に関してより少ない電力しか用いないので、クライアント装置110のバッテリ寿命は長くなる。さらに、カバレッジエリア930は、集中型の信号がより遠くに伝達し、アレイが特定のクライアント装置110に同調されることから、信号のパワーを複数の方向に送信することとは対照的に、同じパワーの従来の通信システムよりも大きくなる。
図10A-図10Cは、集中型データ通信システム1000の指向性と位置の実施形態の例示的な図である。例えば、図10Aで、システムは、基地局送信機アレイ120、420、820、および920と実質的に同様である基地局送信機アレイ1020を含む。従来のデータ通信アレイでは一般的に下向きのアンテナを含むので、地上Gのクライアント装置110のみが、高品質なデータ通信を行うことができる。したがって、高層ビルBの最上階の位置Tのクライアント装置110、または飛行機Aのクライアント装置110は、高品質のデータ通信を受信しないことがある。
(従来のセルラータワーに示されるように)基地局送信機1020を用いるなど、集中型データ通信システムを用いることで、高品質の信号が、位置G、B、またはAのクライアント装置110に供給される。
図10Bおよび図10Cは、GPSまたはナビゲーションサービスに類似した、位置情報サービスを用いる実施形態として、集中型データ通信システム1000を示している。図10Bおよび図10Cに示される例で、建物Bに隣接して示される、位置Lにあるクライアント装置110は、基地局送信機アレイ1020を用いることで、位置が特定される。基地局送信機アレイ1020の各アンテナ素子(不図示)の時間オフセットを分析することで、基地局送信機アレイ1020の高さHに対する位置Lの高度角を決定することができる。同様に、方位角θは、基地局送信機アレイ1020との関係で、北に対する位置Lの方向を識別することで決定することができる。さらに、距離dは基地局送信機アレイ1020の構成により決定されることから、位置Lのクライアント装置110にロケーションサービスを提供することができる。実際には、基地局送信機アレイ1020における時間遅延を調べることで、クライアントの方向が決定される。但し、基地局送信機アレイ1020は容積サイズを有するので、複数の決定された方向が、実際の位置(方向+距離)を提供することができるカバレッジがどこにあるかを決定するために、ボリュームのエッジからトレースされる。
上述の方法および装置は、物理通信層のスタックで動作する。しかしながら、任意のスタックを、上述の方法および装置のいずれかに必要な機能を実行するために、利用できることに留意されたい。
なお、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、以下の特許請求の範囲内の任意かつ全ての実施形態を包含するものである。例えば、上述のクライアント装置は、携帯電話、PDA、またはデータ通信に利用可能な、その他の任意の無線装置のことをいう。また、基地局送信機アレイのサイズは、クライアントの数の約2.5乗であるが、任意のサイズを利用することができる。さらに、例示の目的のために、クライアント装置110が単一のアンテナを有するものとして示されているが、クライアント装置は複数のアンテナを含んでもよいことに留意されたい。
基地局送信機アレイは、3次元(3D)配列で構成されたアンテナの大規模なセットであり、各アンテナが、1つ、または複数のデータをエンコードした信号を送信することが可能であり、その送信信号が、送信されるために、エンコードした信号の合計であることに留意されたい。上述のように、各信号は、各アンテナ素子に関して異なる、所定の時間オフセットを付け足す。基地局送信機アレイのアンテナ素子の配置構成の一例は、3次元準結晶構成の例を用いることである。
また、本出願の機能および要素は所定の組み合わせで実施形態に記載されているが、各機能または要素は、単独で(実施形態の他の機能および要素なしで)、または様々な組み合わせで、または本出願の他の機能および要素なしで用いることができる。

Claims (19)

  1. 無線通信システムであって、
    複数のアンテナ素子と、
    前記複数のアンテナ素子に通信可能に結合されたアレイコントローラであって、
    前記複数のアンテナ素子を介して、新しいクライアント装置からの第1の信号を受信することと、
    前記複数のアンテナ素子の各々について、各アンテナ素子による前記第1の信号に基づいて各タイミングオフセットを計算することと、
    前記複数のアンテナ素子の各々について計算された前記各タイミングオフセットに基づいてコンセンサスオフセットを決定することと、
    前記各タイミングオフセットを前記コンセンサスオフセットと比較することにより、前記複数のアンテナ素子の各々に関する各入力タイミングオフセットを決定することと、
    前記複数のアンテナ素子を介して、前記複数のアンテナ素子の各々における前記各入力タイミングオフセットを使用して、前記新しいクライアント装置に電磁波を送信することと
    を実行する、アレイコントローラと
    を備えることを特徴とする、無線通信システム。
  2. 前記コンセンサスオフセットは、複数のアンテナ素子の各々に関する前記各タイミングオフセットを合計することによって計算されることを特徴とする、請求項1に記載の無線通信システム。
  3. 前記アレイコントローラは、
    前記複数のアンテナ素子における前記各タイミングオフセットに基づいて、3次元空間における前記新しいクライアント装置の第1の位置を決定することと、
    前記複数のアンテナ素子を使用して、前記第1の位置において電磁波の強め合う干渉を生成することと
    をさらに実行することを特徴とする、請求項1に記載の無線通信システム。
  4. 前記複数のアンテナ素子の各々に関する前記各入力タイミングオフセットは、前記コンセンサスオフセットに対して修正済みコンセンサスオフセットをテストして、前記コンセンサスオフセットとして前記修正済みコンセンサスオフセットを保持するかどうかを選択することによってさらに決定されることを特徴とする、請求項1に記載の無線通信システム。
  5. 前記アレイコントローラは、
    前記第1の信号を複数のデータに分離することであって、各々が前記新しいクライアント装置の一つに対応している、ことと、
    前記新しいクライアント装置の各々について応答データ信号を準備することと、
    前記応答データ信号を多重化することによって出力データ信号を生成することと、
    前記複数のアンテナ素子を介して、前記新しいクライアント装置に前記出力データ信号を送信することと
    をさらに実行することを特徴とする、請求項1に記載の無線通信システム。
  6. 前記アレイコントローラは、
    前記複数のアンテナ素子の各々における前記各入力タイミングオフセットに基づいて、前記新しいクライアント装置に関する移動方向量を決定すること
    をさらに実行することを特徴とする、請求項1に記載の無線通信システム。
  7. 前記電磁波は、前記新しいクライアント装置に電力を供給することを特徴とする、請求項1に記載の無線通信システム。
  8. 無線通信のための方法であって、
    複数のアンテナ素子によって、新しいクライアント装置からの第1の信号を受信するステップと、
    プロセッサによって、各アンテナ素子による前記第1の信号に基づいて、前記複数のアンテナ素子の各々に関する各タイミングオフセットを計算するステップと、
    前記プロセッサによって、前記複数のアンテナ素子の各々について計算された前記各タイミングオフセットに基づいて、コンセンサスオフセットを決定するステップと、
    前記プロセッサによって、前記各タイミングオフセットを前記コンセンサスオフセットと比較することにより、前記複数のアンテナ素子の各々に関する各入力タイミングオフセットを決定するステップと、
    前記複数のアンテナ素子によって、前記複数のアンテナ素子の各々における前記各入力タイミングオフセットを使用して、前記新しいクライアント装置に電磁波を送信するステップと
    を備えることを特徴とする、方法。
  9. 前記コンセンサスオフセットは、前記複数のアンテナ素子の各々に関する前記各タイミングオフセットを合計することによって計算されることを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  10. 前記プロセッサによって、前記複数のアンテナ素子における前記各タイミングオフセットに基づいて、3次元空間における前記新しいクライアント装置の第1の位置を決定するステップと、
    前記複数のアンテナ素子によって、前記第1の位置において電磁波の強め合う干渉を生成するステップと
    をさらに備えることを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  11. 前記複数のアンテナ素子の各々に関する前記各入力タイミングオフセットは、前記コンセンサスオフセットに対して修正済みコンセンサスオフセットをテストして、前記コンセンサスオフセットとして前記修正済みコンセンサスオフセットを保持するかどうかを選択することによってさらに決定されることを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  12. 前記プロセッサによって、前記第1の信号を複数のデータに分離するステップであって、各々が前記新しいクライアント装置の一つに対応している、ステップと、
    前記プロセッサによって、前記新しいクライアント装置の各々について応答データ信号を準備するステップと、
    前記プロセッサによって、前記応答データ信号を多重化することによって出力データ信号を生成するステップと、
    前記複数のアンテナ素子によって、前記新しいクライアント装置に前記出力データ信号を送信するステップと
    をさらに備えることを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  13. 前記プロセッサによって、前記複数のアンテナ素子の各々における前記各入力タイミングオフセットに基づいて、前記新しいクライアント装置に関する移動方向量を決定するステップ
    をさらに備えることを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  14. 命令を格納する非一時的なコンピュータ可読記憶メディアであって、プロセッサによって実行されると、前記命令は、前記プロセッサに無線通信のための方法を実行させ、
    前記方法は、
    前記プロセッサによって、複数のアンテナ素子を介して新しいクライアント装置からの第1の信号を受信するステップと、
    前記プロセッサによって、各アンテナ素子による前記第1の信号に基づいて、前記複数のアンテナ素子の各々に関する各タイミングオフセットを計算するステップと、
    前記プロセッサによって、前記複数のアンテナ素子の各々について計算された前記各タイミングオフセットに基づいて、コンセンサスオフセットを決定するステップと、
    前記プロセッサによって、前記各タイミングオフセットを前記コンセンサスオフセットと比較することにより、前記複数のアンテナ素子の各々に関する各入力タイミングオフセットを決定するステップと、
    前記プロセッサによって、前記複数のアンテナ素子を介して前記複数のアンテナ素子の各々における前記各入力タイミングオフセットを使用して、前記新しいクライアント装置に電磁波を送信するステップと
    を含むことを特徴とする、非一時的なコンピュータ可読記憶メディア。
  15. 前記コンセンサスオフセットは、複数のアンテナ素子の各々に関する前記各タイミングオフセットを合計することによって計算されることを特徴とする、請求項14に記載の非一時的なコンピュータ可読記憶メディア。
  16. 前記方法は、
    前記プロセッサによって、前記複数のアンテナ素子における前記各タイミングオフセットに基づいて、3次元空間における前記新しいクライアント装置の第1の位置を決定するステップと、
    前記プロセッサによって、前記複数のアンテナ素子を介して、前記第1の位置において電磁波の強め合う干渉を生成するステップと
    をさらに含むことを特徴とする、請求項14に記載の非一時的なコンピュータ可読記憶メディア。
  17. 前記プロセッサによって、前記複数のアンテナ素子の各々に関する前記各入力タイミングオフセットは、前記コンセンサスオフセットに対して修正済みコンセンサスオフセットをテストして、前記コンセンサスオフセットとして前記修正済みコンセンサスオフセットを保持するかどうかを選択することによってさらに決定されることを特徴とする、請求項14に記載の非一時的なコンピュータ可読記憶メディア。
  18. 前記方法は、
    前記プロセッサによって、前記第1の信号を複数のデータに分離することであって、各々が前記新しいクライアント装置の一つに対応している、ステップと、
    前記プロセッサによって、前記新しいクライアント装置の各々について応答データ信号を準備するステップと、
    前記プロセッサによって、前記応答データ信号を多重化することによって出力データ信号を生成するステップと、
    前記プロセッサによって、前記複数のアンテナ素子を介して前記新しいクライアント装置に前記出力データ信号を送信するステップと
    をさらに含むことを特徴とする、請求項14に記載の非一時的なコンピュータ可読記憶メディア。
  19. 前記方法は、
    前記複数のアンテナ素子の各々における前記各入力タイミングオフセットに基づいて、前記新しいクライアント装置に関する移動方向量を決定するステップ
    をさらに含むことを特徴とする、請求項14に記載の非一時的なコンピュータ可読記憶メディア。
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