JP5453412B2 - 受信機または送信機におけるパルスをパンクチャリングするシステムおよび方法 - Google Patents

受信機または送信機におけるパルスをパンクチャリングするシステムおよび方法 Download PDF

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Description

背景
本願は、参照によってここに組み込まれ、2008年7月7日に出願された仮特許出願第61/078,648号の出願日の利益を主張する。
(分野)
本開示は、一般的に通信システムに関し、より具体的には、受信機または送信機におけるパルスをパンクチャリングするシステムおよび方法に関する。
(背景)
多くの現在のワイヤレス通信デバイスはポータブルであり、同時にモバイルのままでありながら、ユーザが他と通信することを可能にする。それらのポータビリティのゆえに、そのような通信デバイスは、バッテリのような制限されたパワーソースを使用して動作する。制限されるパワーソースを使用して動作している通信デバイスは、一般的には制限された連続使用寿命(continuous use life)を有する。連続使用寿命の長さは、一般的には、制限されたパワーリソースの機能とデバイスのパワー消費量によって決まる。一般的に、制限されたパワーソースの機能が優れていれば優れているほど、デバイスの連続使用寿命もより長くなる。また、デバイスがパワーを消費すれば消費するほど、デバイスの連続使用寿命もより短くなる。
従って、ワイヤレス通信デバイスの連続使用寿命を改善するために、そのようなデバイスは、パワー効率的な方法で動作するように設計される。改善されたパワー効率のある技術は、狭い幅のパルス(例、ウルトラワイドバンドパルス)を使用して、他のデバイスと通信し、他のデバイスと通信しないときには相対的に低いパワーモードで動作する、通信デバイスのためのものである。そのような通信技術は、デバイスが通信しているかどうかに関らず、連続で動作するデバイスのものに対して、パワー効率において実質的な改良をもたらすことができる。
本通信技術は著しいパワー効率の改善をもたらすことができるが、パワー効率においてさらなる改良の余地がありうる。例えば、通信されている情報を構築するパルスのすべてが送信または受信される必要がなく、いくつかのパルスがディスカードされるまたはパンクチャリングされる場合には、通信デバイスは、より長い期間の間、相対的に低いパワーモードで動作することができる。これは、デバイスのパワー効率、したがって、その連続使用寿命の長さを改善するであろう。
本開示の態様は、データ通信のための装置に関する。該装置は、パルスパンクチャリングレートを決定するように適応された第1のモジュールと、そのパルスパンクチャリングレートに基づいてパルスを受信するように適応された第2のモジュールを備える。別の態様では、第2のモジュールは、パルスパンクチャリングレートに基づいて、パルスをパンクチャリングするように適応される。別の態様では、第2のモジュールは、パルスパンクチャリングレートに基づいて、より低いパワー消費モードで動作するように適応される。別の態様では、装置は、遠隔通信デバイスに対してパルスパンクチャリングレートに関する情報を送信するように適応された第3のモジュールを備える。別の態様では、第2のモジュールは遠隔通信デバイスからパルスを受信するように適応される。
本開示の別の態様では、該装置の第1のモジュールは、イニシャルパルスに関する情報を受信することによってパルスパンクチャリングレートを決定するように、イニシャルパルスに基づいて1以上の特性を決定するように、1以上の特性に基づいてパルスパンクチャリングレートを決定するように、適応される。別の態様では、1以上の特性は、シンボルエラーレートまたはシンボルイレージャレートのうちの少なくとも1つを備える。別の態様では、第2のモジュールは、イニシャルパルスに基づいてビタビ復号と畳み込み符号を実行することによって、イニシャルパルスに関する情報を生成するように適応される。別の態様では、第2のモジュールは、イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号、リードソロモン復号、リードソロモン符号化オペレーション、および畳み込み符号化、を実行することによって、イニシャルパルスに関する情報を生成するように適応される。別の態様では、第2のモジュールは、第1の信号を生成するためにイニシャルパルスを実質的に二乗するように、第2の信号を生成するために第1の信号をフィルタにかけるように、そしてイニシャルパルスに関する情報が決定される、第3の信号を生成するために第2の信号をスライスするように適応される。
別の態様では、第1のモジュールは、1以上の特性を使用して、テーブルルックアップまたは方程式オペレーション(equation operation)を実行することによって、パルスパンクチャリングレートを決定するように適応される。別の態様では、第1のモジュールは、パルスパンクチャリングレートを断続的に(continually)更新するために、連続パルス(successive)の1以上の特性を断続的に決定するように適応される。別の態様では、第1のモジュールは、パルスパンクチャリングレートを決定するための、パルスパンクチャリングレートについての定義される解像度(defined resolution)または定義される処理時間(defined processing time)を達成するために、パルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用されるイニシャルパルスの数(a number of initial pulses)を選択するように適応される。別の態様では、第1のモジュールは、新しいパルスパンクチャリングレートを決定するための新しいパルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、新しいパルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用される連続パルスの数を選択するように適応される。
本開示の別の態様は、データ通信のための装置に関しており、第1セットのパルス(a first set of pulses)と第2セットのパルスのサブセット(a subset of a second set of pulses)を送信するように適応された第1のモジュールと、第1セットのパルスに基づいてパルスパンクチャリングレートに関する情報を受信するように適応される第2のモジュールと、を備え、なお、第2セットのパルスのサブセットは、パルスパンクチャリングレート情報に基づいている。別の態様では、装置は、受信データに基づいて、第1セットのパルスまたは第2セットのパルスを変調するように適応される第3のモジュールを備える。別の態様では、第2セットのパルスは、ゼロに実質的に等しいパルスパンクチャリングレートに基づいている(例、パルスなしがパンクチャリングされている(no pulses being punctured))。他の態様では、第1のモジュールは受信機を備え、第2のモジュールは送信機を備え、第3のモジュールはパルス変調器(pulse modulator)を備える。
別の態様では、各パルスは20%以上のオーダに関するフラクショナルスペクトラム(fractional spectrum on the order of 20% or more)、500MHz以上のオーダに関するスペクトラム(spectrum on the order of 500 MHz or more)、または20%以上のオーダのフラクショナルスペクトラム且つ500MHz以上のオーダのスペクトラム、を有するように構成されることができる。
本開示の他の態様、利点、および新規な特徴は、添付図面と共に考慮されるとき、本開示の詳細な説明から明らかとなるであろう。
図1Aは、本開示の態様に従って例示的な通信システムのブロック図を図示する。 図1Bは、本開示の別の態様に従って別の例示的な通信システムのブロック図を図示する。 図2Aは、本開示の別の態様に従って例示的なパルスパンクチャリングレートモジュールのブロック図を図示する。 図2Bは、本開示の別の態様に従って別の例示的なパルスパンクチャリングレートモジュールのブロック図を図示する。 図3は、本開示の別の態様に従って別の例示的なパルスパンクチャリングレートモジュールのブロック図を図示する。 図4は、本開示の別の態様に従ってさらに別の例示的な通信システムのブロック図を図示する。 図5Aは、本開示の別の態様に従ってさらに別の例示的な通信システムのブロック図を図示する。 図5Bは、本開示の別の態様に従って、図5Aの例示的な通信システムによって実行される、例示的な通信方法のフロー図を図示する。 図6A−Dは、本開示の別の態様に従って様々なパルス変調技術のタイミング図を図示する。 図6A−Dは、本開示の別の態様に従って様々なパルス変調技術のタイミング図を図示する。 図6A−Dは、本開示の別の態様に従って様々なパルス変調技術のタイミング図を図示する。 図6A−Dは、本開示の別の態様に従って様々なパルス変調技術のタイミング図を図示する。 図7は、本開示の別の態様に従って、様々なチャネルを介して互いに通信している様々な通信デバイスのブロック図を図示する。
詳細な説明
本開示の様々な態様が下記で説明されている。ここにおける教示は様々な形態で具現化されることができるということと、いずれの特定のストラクチャ、機能、または、ここにおいて開示されている両方は単なる典型(representative)であるということは、明らかであるべきである。ここにおける教示に基づいて、当業者は、ここにおいて開示される態様はいずれの他の態様と独立してインプリメントされることができるということ、そして、これらの態様のうちの2以上は様々な方法で組み合わせられることができるということ、を理解するべきである。例えば、ここにおいて記載されるいずれの数の態様を使用して、本装置はインプリメントされてもよく、または、方法は実行されてもよい。さらに、そのような装置は、ここにおいて記載される態様のうちの1以上に加えて、または、それらを除いて、他のストラクチャ、機能、またはストラクチャ及び機能、を使用して実行されることができる。
上記のコンセプトのうちのいくつかの例として、いくつかの態様では、本開示は、遠隔通信デバイスから複数のパルスを受信し、その受信パルスに基づいてパルスパンクチャリングレートを決定し、そして、そのパルスパンクチャリングレートに基づいて後続的に受信されるパルス(subsequently received pulses)をパンクチャリングするまたはディスカードする、データ通信のための装置に関する。インターバルの間に、パンクチャリングされたパルスが期待されているとき、本装置は、パワーを節約する目的で、より低いパワー消費量モードで動作する。この例では、本装置は、パルスパンクチャリングレート及びパルスのパンクチャリングの決定の両方を実行する。
別の例では、受信装置は、受信パルスに基づいて、パルスパンクチャリングレートを決定し、送信装置に対して、パルスパンクチャリングレート情報を送信する。これに応じて、送信装置は、送信していたであろうパルスのサブセットを送り、なお、サブセットは、パルスパンクチャリングレートに基づいている。従って、この例では、パルスのパンクチャリングは、送信装置において生じる。受信装置がより少ないパルス(例えばサブセット)を受信するので、受信装置はパワーを節約するために、より長い期間の間、より低いパワー消費モードで動作することができる。さらに、送信装置がより少ないパルス(例えばサブセット)を送信するので、それはまた、パワーを節約するために、より長い期間の間、より低いパワー消費モードで動作することができる。
図1Aは、本開示の態様に従って、例示的な通信システム100のブロック図を図示する。要約すると、システム100は、複数のパルス(例、イニシャルまたは後続セットのパルス)を受信し、その受信パルスに基づいてパルスパンクチャリングレートを決定し、そしてパルスパンクチャリングレートに基づいて、受信パルスをパンクチャリングする、または、ディスカードする。インターバルの間に、パンクチャリングされたパルスが期待されるとき、システム100は、パワーを節約する目的で、より低いパワー消費量モードで動作する。例として、システム100は、そのコンポーネントのうちの1つまたは複数、例えばそのフロントエンド無線周波数(RF)回路及び/または他のもの、をオフにすることができる(may turn off)。
具体的には、通信システム100は、パルスパンクチャリングレートモジュール102と受信機104を備える。システム100は、入力を介して、遠隔通信デバイスから複数のパルスを受信する。ここにおいてさらに説明されているように、複数のパルスは、任意の数のパルス変調技術を使用して、特定の情報を伝達することができる。パルスパンクチャリングレートモジュール102は、受信機104から、復調されたパルスに関する情報を受信し、この情報に基づいて、パルスパンクチャリングレートを決定する。パルスパンクチャリングモジュール102によって受信機104から得られる情報は、復調されたシンボルシーケンス、復号されたビットシーケンス、再符号化されたビットシーケンス、通信システム100と遠隔デバイスとの間のチャネル状態の推定値、等を含むことができる。チャネル状態は、受信パルスに基づいて推定されることができる。
パルスパンクチャリングレートモジュール102によって決定されたパルスパンクチャリングレートに基づいて、受信機104は、遠隔通信デバイスから受信されたパルスのうちのいくつかを、ディスカードする、または、パンクチャリングする。インターバルの間に、パンクチャリングされたパルスが期待されるとき、受信機104は、パワーを節約する目的で、より低いパワー消費量モードで動作する。一例として、受信機104は、そのコンポーネントのうちの1つまたは複数、例えばそのフロントエンド無線周波数(RF)回路及び/または他のもの、をオフにすることができる(may turn off)。
パルスパンクチャリングレートモジュール102は、遠隔通信デバイスから受信されるイニシャルパルスに基づいて、パルスパンクチャリングレートを決定することができる。このパルスパンクチャリングレートは、遠隔通信デバイスから受信される連続パルスのうちのいくつかあるいはすべてを受信するために使用されることができる。代替的に、パルスパンクチャリングレートモジュール102は、イニシャルパルスの後で受信されるパルスに基づいて、パルスパンクチャリングレートを、断続的に(continuously)、繰り返しで、または、別の方法で、更新することができる。このように、パルスパンクチャリングレートは、時間とともに変化して、チャネル状態をよりよくトラッキングすることができる。
代替的に、または、追加的に、パルスパンクチャリングレートモジュール102は、パルスパンクチャリングレートを決定するためにそれが使用するパルスの数(the number of pulses)を選択し、そして、引き続いて変更することができる。例えば、パルスパンクチャリングレートモジュール102は、相対的に高い解像度モードで動作することができ、そこでは、パルスパンクチャリングレートを決定するために相対的に大きい数の受信パルス(a relatively large number of received pulses)を使用する。このことは、レートのより正確な決定またはより高い解像度に起因して、より高いパルスパンクチャリングレートを達成するという利点を有する。このことは、パルスパンクチャリングレートを決定するために、より長い処理時間のコストで、デバイスのパワー効率を改善することを支援している。
対照的に、パルスパンクチャリングレートモジュール102は、相対的に低い解像度モードで動作することができ、そこでは、パルスパンクチャリングレートを決定するために、相対的に小さい数の受信パルス(a relatively small number of received pulses)を使用する。このことは、レートのあまり正確でない決定またはより低い解像度に起因して、より保守的なパルスパンクチャリングレート(more conservative pulse puncturing rate)を達成するコストで、パルスパンクチャリングレートを決定するための処理時間を改善するという利点を有する。パルスパンクチャリングレートモジュール102は、解像度を一定に保つことができるが、遠隔通信デバイスからパルスを断続的に受信する、または、いずれの数のファクタ(factors)に基づいて解像度を変更することができる。
図1Bは、本開示の別の態様に従って別の例示的な通信システム150のブロック図を図示する。通信システム150は、通信システム100の具体的なインプリメンテーションの一例である。要約すると、通信システム150は、遠隔通信デバイスから受信される複数のパルスに基づいて、シンボルエラーレートとシンボルイレージャレートとを決定することによって、チャネル状態を推定する。シンボルは、1以上のパルスを備えることができる。その後で、システム150は、シンボルエラーレートとシンボルイレージャレートとに基づいて、パルスパンクチャリングレートを決定する。その後で、システム150は、パルスパンクチャリングレートに基づいて、後続的に受信されるパルスのうちのいくつかをディスカードする、または、パンクチャリングする。インターバルの間に、パンクチャリングされたパルスが期待されるとき、システム150は、パワーを節約する目的で、より低いパワー消費量モードで動作する。
具体的には、通信システム150は、シンボルエラーレートモジュール152、シンボルイレージャレートモジュール154、パルスパンクチャリングレートモジュール156、および受信機158を備える。シンボルエラーレートモジュール152は、受信機158から、複数の復調されたパルスに関する情報を受信し、その受信された情報に基づいてシンボルエラーレートを決定する。下記でより詳細に説明されるように、シンボルエラーレートは、エラーである受信パルスの推定数と非消去である受信パルスの数との間の比(a ratio between the estimates number of received pulses in error and the number of received pulses that are non-erased)に関連することができる。シンボルイレージャレートモジュール154は、受信機158から、複数の復調されたパルスに関する情報を受信し、その受信された情報に基づいて、シンボルイレージャレートを決定する。下記でより詳細に説明されるように、シンボルイレージャレートは、パルス復調器の出力からのノンゼロ値の数(受信機158のコンポーネント)と受信パルスの合計数との間の比に関連することができる。
パルスパンクチャリングレートモジュール156は、シンボルエラーレートモジュール152からシンボルエラーレート、シンボルイレージャレートモジュール154からシンボルイレージャレート、を受信し、シンボルエラーレートとシンボルイレージャレートに基づいて、パルスパンクチャリングレートを決定する。パルスパンクチャリングレートモジュール156は、インデクスとしてシンボルエラーレートとシンボルイレージャレートを使用するテーブルルックアップオペレーションを実行することにより、パルスパンクチャリングレートを決定することができる。あるいは、パルスパンクチャリングレートモジュール156は、入力としてシンボルエラーレートとシンボルイレージャレートを使用する方程式オペレーションを実行することによって、パルスパンクチャリングレートを決定することができる。
受信機158は、パルスパンクチャリングモジュール156からパルスパンクチャリングレートを受信し、そのパルスパンクチャリングレートに基づいて、後続的に受信されるパルスのうちのいくつかをディスカードする、または、パンクチャリングする。インターバルの間に、パンクチャリングされたパルスが期待されるとき、受信機158は、パワーを節約する目的で、より低いパワー消費量モードで動作することができる。一例として、受信機158は、そのコンポーネントの1以上、例えばそのフロントエンドの無線周波数(RF)回路及び/または他のものをオフにすることができる(may turn off)。パルスパンクチャリングモジュール156はまた、図3の例示的なモジュールにおいて後で説明されるように、受信機モジュール158からの追加情報を使用することができる。
図2Aは、本開示の別の態様に従って例示的なパルスパンクチャリングレートモジュール200のブロック図を図示する。この例の目的から、システムの外部符号が畳み込み符号であるということが想定される。本技術は、他の外部符号化スキームに適用可能である。さらに、変調シンボルあたり1パルスがあるということが想定される。本技術はまた、シンボルあたりマルチプルパルスに適用可能である。パルスパンクチャリングレートモジュール200は、上述されているように、パルスパンクチャリングレートモジュール102と、152、154および156の組み合わせの具体的なインプリメンテーションの一例であってもよい。要約すると、パルスパンクチャリングモジュール200は、受信パルスを復調するように適応された第1のサブモジュール(このサブモジュールは、上述されている受信機の一部であってもよい)と、真のチャネル入力を推定するように適応された第2のサブモジュール(このサブモジュールは、上述されている受信機の一部であってもよい)と、第1のサブモジュールと第2のサブモジュールとの出力からシンボルイレージャレートを決定するように適応された第3のサブモジュールと、第1のサブモジュールと第2のサブモジュールとの出力からシンボルエラーレートを決定するように適応された第4のサブモジュールと、第3のサブモジュールと第4のサブモジュールとの出力からパルスパンクチャリングレートを決定するように適応された第5のサブモジュールと、を含む。
具体的には、受信パルスを復調するための第1のサブモジュールは、パルスを実質的に二乗するための二乗モジュール(squaring module)202、二乗モジュール202の出力からノイズとより高いオーダハーモニクス(noise and higher order harmonics)を取り除くための低パスフィルタ(LPF)204、および低パスフィルタ204の出力を定量化するためのスライサ206を備える。スライサ206の出力は、3つのレベルに量子化されることができる(例、−1、0、+1)。第1のレベル(例えば−1)は論理ゼロを表わし、第2のレベル(例えば0)はイレージャ(erasure)を表わし、第3のレベル(例えば、+1)は論理1を示す。スライサ206は、各受信シンボルについてのそのような値をマルチプルで出力することができる。シンボルメトリックコンピューテーションブロック207は、スライサ出力を処理し、そして、各受信シンボルのメトリックをコンピュートする。このシンボルメトリックは真のチャネル入力を推定するために復号チェインによって使用される。
真のチャネル入力を推定するための第2のサブモジュールは、ビタビ復号器216および畳み込み符号化器218を備える。関連技術で知られているように、ビタビ復号器216は、シンボルメトリックコンピューテーションブロック207の出力を受信し、遠隔通信デバイスにおいて畳み込み符号化器の入力におけるビットのシーケンスの推定値を生成する。畳み込み符号化器218は、ビタビ復号器216によって生成された、推定されたシーケンスを再符号化する。畳み込み符号化器218の出力は、例えば遠隔通信デバイスによって送信されたシンボルまたはパルスシーケンスのような真のチャネル入力の推定値を提供する。
シンボルイレージャレートを決定するための第3のサブモジュールは、非消去パルスモジュール(non-erased pulse module)208、受信パルスモジュール210、および非消去対受信の比モジュール(non-erased-to-received ratio module)212を備える。非消去パルスモジュール208は、非消去パルスの数、例えばシンボルメトリックコンピューテーションブロック207によって出力されるノンゼロ値(non-zero values)、を決定する。受信パルスモジュール210は、受信されるパルスの合計数を決定する。非消去対受信の比モジュール212は、パルスの合計数と非消去パルス間の比を決定し、そしてそれは、シンボルイレージャレートを提供する。
シンボルエラーレートを決定するための第4のサブモジュールは、非消去パルスモジュール220、エラーパルスモジュール222、およびエラー対非消去の比モジュール224を備える。非消去パルスモジュール220は、非消去パルスの数、例えばシンボルメトリックコンピューテーションブロック207によって出力されるノンゼロ値、を決定する。これはモジュール208と同じオペレーションであるので、これらのモジュールのうちの1つは除去されてもよい(may be eliminated)。エラーパルスモジュール222は、畳み込み符号化器の出力と受信されるパルスシーケンスを比較することによって、エラーである受信パルスの数を推定する。エラー対非消去の比モジュール224は、エラーであるパルスと非消去パルスとの間の比を決定し、そしてそれはシンボルエラーレートを提供する。
パルスパンクチャリングレートを決定するための第5のサブモジュールは、非消去対受信の比モジュール212からシンボルイレージャレートとエラー対非消去の比モジュール224からシンボルエラーレートとを受信し、そして、シンボルイレージャレートとシンボルエラーレートを使用してテーブルルックアップを実行することによってパルスパンクチャリングレートを生成する、パルスパンクチャリングルックアップテーブル(LUT)モジュール214を備える。あるいは、モジュール214は、入力としてシンボルイレージャレートとシンボルエラーレートを使用する方程式オペレーションを実行することによって、パルスパンクチャリングレートを決定することができる。
図2Bは、本開示の別の態様に従って例示的なパルスパンクチャリングレートモジュール250のブロック図を図示する。この例の目的から、システムは、外部畳み込み符号と連結されるリードソロモン符号を含むということが想定される。パルスパンクチャリングレートモジュール250は、真のチャネル入力を推定することにおいて別の技術を利用する。すなわち、真のチャネル入力の推定値を生成するために、外部符号(ビタビ復号器216および畳み込み符号化器218)だけを使用する代わりに、パルスパンクチャリングレートモジュール250は、さらに、ビタビ復号器216の出力のエラー訂正を実行するリードソロモン復号器252と、リードソロモン復号器254の出力を再符号化するリードソロモン符号化器254、を使用する。畳み込み符号化器218は、リードソロモン符号化器254の出力から、真のチャネル入力の推定値を生成する。真のチャネル入力を推定するための他のアルゴリズムが利用されるということ、そして本技術は他の連結される符号信号に適用可能であるということ、が理解されるであろう。
図3は、本開示の別の態様に従って別の例示的なパルスパンクチャリングレートモジュール300のブロック図を図示する。この例の目的から、システムは、外部畳み込み符号と連結されるリードソロモン符号を含むということが想定される。本技術は、いずれのタイプの連結される符号化に適用可能である。パルスパンクチャリングレートモジュール300はモジュール200に類似しており、同じ参照番号によって示されているのと同じ構成要素の多くを含む。パルスパンクチャリングレートモジュール300は、さらに、パルスパンクチャリングレートLUTモジュール214のための制御信号を生成するために、ビタビ復号器216の出力を復号するリードソロモン復号器302から情報を使用する。
例えば、ビタビ復号器216の出力の復号することによって、リードソロモン復号器302は、遠隔通信デバイスから受信されている信号の品質を決定することができる。その品質に基づいて、リードソロモン復号器302は、モジュール214によって実行されるパルスパンクチャリング決定オペレーションを制御することができる。例として、受信されている信号の品質が相対的に高い場合には、リードソロモン復号器302は、シンボルエラーレートとシンボルイレージャレートの与えられたセットについて、よりアグレッシブまたはより高いパルスパンクチャリングレートのルックアップテーブルを選択するようにモジュール214に命令することができる。反対に、受信されている信号の品質が相対的に低い場合には、リードソロモン復号器302は、シンボルエラーレートとシンボルイレージャレートの与えられたセットについて、あまりアグレッシブでない、または、より低いパルスパンクチャリングレートで、ルックアップテーブルを選択するようにモジュール214に命令することができる。
図4は、本開示の別の態様に従って例示的な通信システム400のブロック図を図示する。上述されているように、システム100および150では、受信通信デバイスは、遠隔通信デバイスからパルスを受信し、その受信パルスに基づいてパルスパンクチャリングレートを決定し、その決定されるパルスパンクチャリングレートに基づいて、後続的に受信されるパルスをディスカードする、または、パンクチャリングすることができる。また、上述されているように、受信通信デバイスは、パワーを節約するためにパンクチャリングされたパルスと関連づけられたタイムインターバルの間に相対的に低いパワーモードで動作することができる。
対照的に、通信システム400は、遠隔通信デバイスから複数のパルスを受信し、受信パルスに基づいてパルスパンクチャリングレートを決定し、遠隔通信デバイスに対してパルスパンクチャリングレートを送信し、遠隔通信デバイスからそれが受信していたであろうパルスのサブセットを受信し、なお、サブセットは、パルスパンクチャリングレートに基づいている。言いかえれば、パルスのパンクチャリングは、遠隔通信デバイスにおいて生じる。
具体的には、通信システム400は、パルスパンクチャリングレートモジュール402、送信機404、および受信機406を備える。受信機406は、遠隔通信デバイスから複数のパルスを受信する。パルスパンクチャリングレートモジュール402は、受信機406から、複数のパルスに関する情報を受信する。その後で、モジュール402は、その情報に基づいて、パルスパンクチャリングレートを決定する。その後、パルスパンクチャリングレートモジュール402は、遠隔通信デバイスに対して情報を送信する送信機404に対し、パルスパンクチャリングレートを送る。図5A−Bと関連づけられたシステムを参照するとより詳細に説明されているように、遠隔通信システムは、送信していたであろうパルスのサブセットを送信するためだけに、パルスパンクチャリングレートを使用し、なお、サブセットは、パルスパンクチャリングレートに基づいている。言いかえれば、パルスのパンクチャリングは、システム100および150にあるように、受信機エンドの代わりに、送信機エンドで生じる。その後、受信機406は、情報が通信されていることを確認するために、遠隔通信デバイスからパルスのサブセットを後続的に受信する。
あるいは、通信システム400が遠隔通信デバイスに対してパルスパンクチャリングレート情報を送信する代わりに、システムは、遠隔通信デバイスがパルスパンクチャリングレートを決定することができる情報を送信することができる。例えば、通信システム400は、遠隔通信デバイスからパルスを受信し、その受信されたパルスに基づいてシンボルエラーレートとシンボルイレージャレートとを決定し、遠隔通信デバイスに対してこれらのレートを送信することができる。遠隔通信デバイスは、代わりに、シンボルエラーレートとシンボルイレージャレートとに基づいてパルスパンクチャリングレートを決定し、そして、パルスパンクチャリングレートに基づいて送信していたであろうパルスのサブセットを送信する。このように、パルスパンクチャリングレートを決定するための処理は、通信システム400と遠隔通信デバイスとの間で共有される。
図5Aは、本開示の別の態様に従ってさらに別の例示的な通信システム500のブロック図を図示する。通信システム500は、通信システム400を参照して上述されているような、「遠隔(remote)」通信デバイスの一例である。要約すると、通信システム500は、遠隔通信デバイス(例、通信システム400)に対して第1セットのパルスを送信し、遠隔通信デバイスからパルスパンクチャリングレートを受信し、それが送信していたであろうパルスのサブセットを送信し、なお、サブセットは、パルスパンクチャリングレートに基づいている。言いかえれば、パルスのパンクチャリングは、受信デバイスの代わりに、送信デバイスで生じる。
具体的には、通信システム500は、受信機502、オプションでパルス変調器504、そして送信機506を備える。パルス変調器504は、受信データに基づいて、パルスを変調する。パルス変調器504は、遠隔通信デバイスへの送信のために、送信機506に対して変調パルスを送る。遠隔通信デバイスは、パルスパンクチャリングレートを決定するために、受信パルスを使用することができる。その後、遠隔通信デバイスは、通信システム500に対して、パルスパンクチャリングレートを送信する。
受信機502は、遠隔通信デバイスからパルスパンクチャリングレートを受信し、パルス変調器504に対してレートを提供する。上記で説明されているように、パルス変調器504は、遠隔通信デバイスへの送信のために受信されるデータに基づいて、パルスを変調する。しかしながら、この例では、パルス変調器504は、遠隔通信デバイスへの送信のために、送信機506に対して変調パルスのサブセットを提供だけする。サブセットは、遠隔通信デバイスから受信されるパルスパンクチャリングレートに基づいている。遠隔通信デバイスが、それが有していたであろうパルスよりもより少ないパルスを受信するので、パワーを節約するために、より長い期間の間、相対的に低いパワーモードのままであることができる。さらに、通信システム500がより少ないパルスを送信するので、それはまた、パワーを節約するために、より長い期間の間、より低いパワー消費モードで動作する。
図5Bは、本開示の別の態様に従って、例示的な通信システム500によって実行される通信の例示的な方法550のフロー図を図示する。フロー図は、上述されている通信システム500のオペレーションを単に要約している。すなわち、通信システム500は、遠隔通信デバイスに対して、第1セットのパルスを送信する(ブロック552)。通信システム500は、遠隔通信デバイスから、パルスパンクチャリングレートを受信する(ブロック554)。通信システム500は、遠隔通信デバイスに対して、第2セットのパルスのサブセットを送信し、なお、サブセットは、パルスパンクチャリングレートに基づいている(ブロック556)。第2セットのパルスは、ゼロに実質的に等しいパルスパンクチャリングレートに基づくことができる。パルス変調器504は、複数のファクタのいずれかに基づいて、受信されるパルスパンクチャリングレートをベリファイする及び/または修正することができ、そして、パルスのパンクチャリングを実行するためにその修正されたレートを使用することができる。
あるいは、遠隔通信デバイスに対するパルスパンクチャリングレート情報を受信する通信システム500の代わりに、システムは、それがパルスパンクチャリングレートを決定することができる情報だけを受信することができる。例えば、通信システム500は遠隔通信デバイスから、シンボルエラーレートとシンボルイレージャレートを受信することができる。その後で、通信システム500は、受信されるシンボルエラーレートとシンボルイレージャレートに基づいてパルスパンクチャリングレートを決定し、そして、パルスパンクチャリングレートに基づいて送信されたであろうパルスのサブセットを送信する。このように、パルスパンクチャリングレートを決定するための処理は、通信システム500と遠隔通信デバイスとの間で共有される。
図6Aは、ここにおいて説明される通信システムのいずれかにおいて利用されることができるパルス変調の一例として、異なるパルス繰り返し周波数(pulse repetition frequencies)(PRF)で定義される異なるチャネル(チャネル1とチャネル2)を図示する。具体的には、チャンネル1のためのパルスは、パルス間の遅延時間(pulse-to-pulse delay period)602に対応するパルス繰り返し周波数(PRF)を有する。対照的に、チャンネル2のためのパルスは、パルス間の遅延時間604に対応するパルス繰り返し周波数(PRF)を有する。したがって、本技術は、2つのチャネル間のパルス衝突の比較的低い可能性で、擬似直交チャネルを定義するために使用されることができる。具体的に、パルス衝突の可能性の低さは、パルスのための低デューティサイクルの使用を通じて達成されることができる。例えば、パルス繰り返し周波数(PRF)の適切な選択を通じて、与えられたチャネルの実質的にすべてのパルスは、いずれの他のチャネルのためのパルスとは異なる時間において送信されることができる。
与えられたチャネルについて定義されるパルス繰り返し周波数(PRF)は、そのチャネルによってサポートされるデータレートまたは複数のデータレートによって決まる。例えば、非常に低いデータレートをサポートしているチャネル(例、約数キロビット/秒あるいはKbps)は、対応する低いパルス繰り返し周波数(PRF)を利用することができる。反対に、相対的に高いデータレートをサポートするチャネル(例、約数メガビット/秒あるいはMbps)は、対応するより高いパルス繰り返し周波数(PRF)を利用することができる。
図6Bは、ここにおいて記載される通信システムのうちのいずれかにおいて利用されることができる変調の例として異なるパルスポジションまたはオフセットで定義される異なるチャネル(チャネル1とチャネル2)を図示する。チャネル1のためのパルスは、第1のパルスオフセットに従って、ライン606によって表わされているように時間の地点において生成される(例、時間における与えられた地点に関する、図示されず)。反対に、チャンネル2のためのパルスは、第2のパルスオフセットに従って、ライン608によって表わされるような時間の地点において生成される。パルス間のパルスオフセット差を与えられると(矢印610によって表わされているように)、本技術は2つのチャネル間のパルス衝突の可能性を減らすために使用されることができる。チャネルについて定義されるいずれの他のシグナリングパラメータ(例、ここにおいて説明されている)とデバイス間のタイミングの正確さ(例、相対的クロックドリフト(relative clock drift))によって、異なるパルスオフセットの使用は、直交チャネルまたは擬似直交チャネルを提供するために使用されることができる。
図6Cは、ここにおいて記載される通信システムのうちのいずれかにおいて利用されることができる異なるタイミングホッピングシーケンス変調(timing hopping sequence)で定義される異なるチャネル(チャネル1とチャネル2)を図示する。例えば、チャネル1のためのパルス612は、あるタイムホッピングシーケンス(time hopping sequence)にしたがってときどき生成されることができ、チャネル2のためのパルス614は、別のタイムホッピングシーケンスにしたがってときどき生成されることができる。デバイス間のタイミングの正確さと使用される特定シーケンスによって、本技術は、直交チャネル、または、擬似直交チャネル、を提供するために使用されることができる。例えば、タイムホップされるパルスポジション(time hopped pulse positions)は、近隣チャネルから繰り返しパルス衝突の可能性を減らすために、周期的でなくてもよい。
図6Dは、ここにおいて説明される通信システムのいずれかにおいて利用されることができるパルス変調の一例として異なるタイムスロットで定義される異なるチャネルを図示する。チャネルL1のためのパルスは、特定の時間インスタンスで生成される。同様に、チャネルL2のためのパルスは、他の時間インスタンスで生成される。同様な方法で、チャネルL3のためのパルスは、さらに他の時間インスタンスで生成される。一般的に、様々なチャネル間の干渉を減らすまたは除去するように、異なるチャネルに関係する時間インスタンスは一致しない(do not coincide)、あるいは、直交である可能性がある。
他の技術がパルス変調に従ってチャネルを定義するために使用されることができるということは理解されるべきである。例えば、チャネルは、異なる拡散擬似乱数シーケンス(different spreading pseudo-random number sequences)、または、ある他の適切なパラメータまたは複数パラメータに基づいて定義されることができる。さらに、チャネルは、2以上のパラメータの組み合わせに基づいて定義されることができる。
図7は、本開示の別の態様に従って、様々なチャネルを介して互いに通信している、様々なウルトラワイドバンド(UWB)通信デバイスのブロック図を図示する。例えば、UWBデバイス1 702は、2つの並列UMBチャネル1及び2を介して、UWBデバイス2 704と通信している。UWBデバイス702は、単一チャンネル3を介して、UWBデバイス3 706と通信している。また、UWBデバイス3 706は、代わりに、単一チャンネル4を介して、UWBデバイス4 708と通信している。他の構成は可能である。通信デバイスは医療アプリケーションを含んでいる多くの異なるアプリケーションについて使用されることができ、そして、例えば、ヘッドセット、マイクロフォン、バイオメトリックセンサ、心拍数モニタ(heart rate monitor)、万歩計(登録商標)(pedometer)、EKGデバイス、ウォッチ(watch)、シュー(shoe)、遠隔制御(remote control)、スイッチ(switch)、タイヤ空気圧監視(tire pressure monitor)、あるいは他の通信デバイスにおいてインプリメントされることができる。医療機器は、スマートバンド−エイド(smart band-aid)、センサ、バイタルサインモニタ及び他のものを含むことができる。
本開示の上記の態様のうちのいずれも、多くの異なるデバイスにおいてインプリメントされることができる。上記で説明される医療アプリケーションに加え、本開示の態様は、健康及びフィットネスアプリケーションに適用されることができる。さらに、本開示の態様は、異なるタイプのアプリケーションのための状況において(in shoes)インプリメントされることができる。ここにおいて記載される本開示のいずれの態様を組み込むことができる他の多くのアプリケーションがある。
本開示の様々な態様は上記で説明されてきた。ここにおける教示は様々な形態において具現化されうるということ、そして、いずれの具体的なストラクチャ、機能または、ここにおいて開示される両方は、単なる典型である。ここにおける教示に基づいて、当業者は、ここにおいて開示される態様はいずれの他の態様と独立してインプリメントされることができるということ、そして、これらの態様のうちの2以上は様々な方法で組み合わせられることができるということ、を理解すべきである。例えば、ここにおいて記載されるいずれの数の態様を使用して、本装置はインプリメントされてもよく、または、方法は実行されてもよい。さらに、ここにおいて使用されているように、用語またはフレーズ「a,b,cのうちの少なくとも1つ」は、「a」、「b」、「c」、または、それらのいずれの組み合わせを意味する。
さらに、そのような装置は、ここにおいて記載される態様のうちの1つまたは複数を除いて、または、それらに加え、他のストラクチャ、機能、またはストラクチャ及び機能を使用して、インプリメントされる、または、そのような方法は実行されることができる。上記コンセプトにいくつかの例として、いくつかの態様では、並列チャネル(concurrent channels)は、パルス繰り返し周波数に基づいて確立されることができる。いくつかの態様では、並列チャネルは、パルスポジションまたはオフセットに基づいて確立されることができる。いくつかの態様では、並列チャネルは、タイムホッピングシーケンスに基づいて確立されることができる。いくつかの態様では、パルス繰り返し周波数、パルスポジションまたはオフセット、及びタイムホッピングシーケンスに基づいて確立されることができる。
当業者は、情報と信号は、さまざまな異なる技術及び技法のうちのいずれかを使用して、表されることができるということを理解するであろう。例えば、上記の説明の全体にわたって参照される、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁場あるいは磁粒子、光場あるいは光学粒子、あるいはそれらのいずれの組み合わせ、によって表わされることができる。
当業者は、いずれの様々な説明のための論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、および、ここに開示された態様に関連して説明されたアルゴリズムステップは、電子ハードウェア(例、デジタルインプリメンテーション、アナログインプリメンテーション、あるいはそれら2つの組み合わせ、それは、ソースコーディングあるいはある他の技術を使用して設計されることができる)、命令を組み込んでいるプログラムあるいは設計コードの様々な形態(ここでは、便宜のため、「ソフトウェア(software)」あるいは「ソフトウェアモジュール(software)」と呼ばれる)あるいは、両方の組み合わせとしてインプリメントされることができる、ということをさらに理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明瞭に説明するために、様々な説明のためのコンポーネント、ブロック、モジュール、回路およびステップが、一般に、それらの機能性という観点から、上記で説明されてきた。そのような機能性が、ハードウェアあるいはソフトウェアとしてインプリメントされるかどうかは、特定のアプリケーションと全体のシステムに課された設計制約(design constraints)によって決まる。熟練職人は、各特定のアプリケーションについての様々な方法で、説明された機能性をインプリメントすることができるが、そのようなインプリメンテーションの決定は、本発明の範囲からの逸脱を生じさせるものとして解釈されるべきでない。
様々な説明のための論理ブロック、モジュール、およびここにおいて開示される態様に関して説明される回路は、集積回路(「IC」)、アクセス端末あるいはアクセスポイントによって実行されるまたはそれらの内でインプリメントされてもよい。ICは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)あるいは他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、電子コンポーネント、光学コンポーネント、メカニカルコンポーネント、あるいは、ここに説明される機能を実行するように設計された、それらのいずれの組み合わせ、を備えることができ、そして、IC内で、ICの外で、あるいは両方で、常駐するコードあるいは命令を実施することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいはステートマシン(state machine)であってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイス(computing devices)の組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと併用しての1以上のマイクロプロセッサ、あるいはいずれの他のそのような構成のもの、としてインプリメントされてもよい。
いずれの開示されるプロセスにおけるステップの特定の順序あるいはヒエラルキはサンプルアプローチの一例であるということが理解される。設計の優先度に基づいて、プロセスにおけるステップの特定の順序あるいはヒエラルキは、本開示の範囲内にありながら、再配列されることができる(rearranged)ということは、理解される。添付の方法の請求項は、サンプル順序における様々なステップの構成要素を示しており、示されている特定の順序あるいは階層に限定されるべきであるように意味されていない。
ここにおいて開示された態様と関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されたソフトウェアモジュールにおいて、あるいは2つの組み合わせにおいて、直接具現化されてもよい。ソフトウェアモジュール(例、実施可能な命令および関連データ)および他のデータは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROMあるいは当技術分野において知られているコンピュータ可読媒体のいずれの他の形態、のようなデータメモリにおいて常駐することができる。サンプル記憶媒体は、例えば、コンピュータ/プロセッサ(ここでは、便宜上、「プロセッサ」と呼ばれてもよい)のようなマシンに結合されることができ、そのようなプロセッサは記憶媒体から情報(例、コード)を読み取ることができ、また記憶媒体に情報を書き込むことができる。サンプル記憶媒体は、プロセッサに不可欠であることができる。プロセッサと記憶媒体は、ASICにおいて常駐していてもよい。ASICは、ユーザ機器に常駐していてもよい。あるいは、プロセッサと記憶媒体は、ユーザ機器におけるディスクリートコンポーネントとして常駐することができる。さらに、いくつかの態様において、いずれの適切なコンピュータプログラムプロダクトは、本開示の態様のうちの1以上に関連するコードを備えるコンピュータ可読メディアを備えることができる。いくつかの態様では、コンピュータプログラムプロダクトは、パッケージング材料を備えることができる。
本発明は様々な態様に関して説明されているが、本発明がさらなる修正が可能であるということは理解される。本願は、本発明のいずれの変形、使用、または適応、一般的には本発明の原則、を含むように意図されており、本発明が関係する当技術分野内の既知及び慣習的な実行内に入るような本願の開示からの逸脱も含む。
以下に本件出願当初の特許請求の範囲を付記する。
[C1]
データ通信の方法であって、
パルスパンクチャリングレートを決定することと、
前記パルスパンクチャリングレートに基づいてパルスを受信することと、
を備える方法。
[C2]
前記パルスパンクチャリングレートに基づいてパンクチャリングすること、をさらに備える[C1]に記載の方法。
[C3]
前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、相対的に低いパワーモードで前記パルスの受信機を動作すること、をさらに備える[C1]に記載の方法。
[C4]
通信デバイスに対して前記パルスパンクチャリングレートに関する情報を送信すること、をさらに備える[C1]に記載の方法。
[C5]
パルスを受信することは、前記通信デバイスからパルスを受信することを備えている、[C4]に記載の方法。
[C6]
前記パルスパンクチャリングレートを決定することは、
イニシャルパルスに関する情報を受信することと、
前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することと、
前記1以上の特性に基づいて、前記パルスパンクチャリングレートを決定することと、
を備える、[C1]に記載の方法。
[C7]
前記1以上の特性は、シンボルエラーレートまたはシンボルイレージャレートのうちの少なくとも1つを備える、[C6]に記載の方法。
[C8]
前記イニシャルパルスに関する情報を生成することは、前記イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号と畳み込み符号化を実行することを備えている、[C6]に記載の方法。
[C9]
前記イニシャルパルスに関する情報を生成することは、前記イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号、リードソロモン復号、リードソロモン符号化、及び畳み込み符号化を実行することを備える、[C6]に記載の方法。
[C10]
前記イニシャルパルスに関する情報を生成することは、
第1の信号を生成するために前記イニシャルパルスを実質的に二乗することと、
第2の信号を生成するために前記第1の信号をフィルタにかけることと、
前記イニシャルパルスに関する情報が決定される、第3の信号を生成するために前記第2の信号をスライスすることと、
を備える、[C6]に記載の方法。
[C11]
前記パルスパンクチャリングレートを決定することは、前記1以上の特性を使用して、テーブルルックアップ、または、方程式オペレーションを実行することを備える、[C6]に記載の方法。
[C12]
前記パルスパンクチャリングレートを断続的に更新するために、連続パルスに関連する1以上の特性を断続的に決定すること、をさらに備える[C6]に記載の方法。
[C13]
前記の更新されるパルスパンクチャリングレートを決定するための、前記の更新されるパルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、前記の更新されるパルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用される連続パルスの数を選択すること、をさらに備える[C12]に記載の方法。
[C14]
前記パルスパンクチャリングレートを決定することは、前記パルスパンクチャリングレートを決定するための、前記パルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、前記パルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用される前記イニシャルパルスの数を選択することを備える、[C6]に記載の方法。
[C15]
データ通信の装置であって、
パルスパンクチャリングレートを決定するように適応されたパルスパンクチャリングモジュールと、
前記パルスパンクチャリングレートに基づいてパルスを受信するように適応された受信機と、
を備える装置。
[C16]
前記受信機は、前記パルスパンクチャリングレートに基づいてパルスをパンクチャリングするように適応される、[C15]に記載の装置。
[C17]
前記受信機は、前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、相対的に低いパワーモードで動作するように適応される、[C15]に記載の装置。
[C18]
通信デバイスに対して前記パルスパンクチャリングレートに関する情報を送信するように適応された送信機、をさらに備える[C15]に記載の装置。
[C19]
前記受信機は、前記通信デバイスからパルスを受信するように適応される、[C18]に記載の装置。
[C20]
前記パルスパンクチャリングモジュールは、
イニシャルパルスに関する情報を受信することと、
前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することと、
前記1以上の特性に基づいて前記パルスパンクチャリングレートを決定することと、
によって、前記パルスパンクチャリングレートを決定するように適応される、[C15]に記載の装置。
[C21]
前記1以上の特性は、シンボルエラーレートまたはシンボルイレージャレートのうちの少なくとも1つを備える、[C20]に記載の装置。
[C22]
前記受信機は、前記イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号と畳み込み符号化を実行することによって、前記イニシャルパルスに関する情報を生成するように適応される、[C20]に記載の装置。
[C23]
前記受信機は、前記イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号、リードソロモン復号、リードソロモン符号化、及び畳み込み符号化を実行することによって、前記イニシャルパルスに関する情報を生成するように適応される、[C20]に記載の装置。
[C24]
前記受信機は、
第1の信号を生成するために前記イニシャルパルスを実質的に二乗するように、
第2の信号を生成するために前記第1の信号をフィルタにかけるように、
前記イニシャルパルスに関する情報が決定される、第3の信号を生成するために前記第2の信号をスライスするように、
適応される、[C20]に記載の装置。
[C25]
前記パルスパンクチャリングモジュールは、前記1以上の特性を使用して、テーブルルックアップまたは方程式オペレーションを実行することによって、前記パルスパンクチャリングレートを決定するように適応される、[C20]に記載の装置。
[C26]
前記パルスパンクチャリングモジュールは、前記パルスパンクチャリングレートを断続的に更新するために、連続パルスの1以上の特性を断続的に決定するように適応される、[C20]に記載の装置。
[C27]
前記パルスパンクチャリングモジュールは、新しいパルスパンクチャリングレートを決定するための、前記新しいパルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、前記新しいパルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用される連続パルスの数を選択するように適応される、[C26]に記載の装置。
[C28]
前記パルスパンクチャリングモジュールは、前記パルスパンクチャリングレートを決定するための、前記パルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、前記パルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用されるイニシャルパルスの数を選択するように適応される、[C20]に記載の装置。
[C29]
データ通信のための装置であって、
パルスパンクチャリングレートを決定するための手段と、
前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、パルスを受信するための手段と、
を備える装置。
[C30]
前記パルスパンクチャリングレートに基づいてパルスをパンクチャリングするための手段、をさらに備える[C29]に記載の装置。
[C31]
前記受信手段は、前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、相対的に低いパワーモードで動作するように適応される、[C29]に記載の装置。
[C32]
通信デバイスに対して前記パルスパンクチャリングレートに関する情報を送信するための手段、をさらに備える[C29]に記載の装置。
[C33]
前記受信手段は、前記通信デバイスからパルスを受信するように適応される、[C32]に記載の装置。
[C34]
前記パルスパンクチャリングレート決定手段は、
イニシャルパルスに関する情報を受信するための手段と、
前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定するための手段と、
前記1以上の特性に基づいて前記パルスパンクチャリングレートを決定するための手段と、
を備える、[C29]に記載の装置。
[C35]
前記1以上の特性は、シンボルエラーレートまたはシンボルイレージャレートのうちの少なくとも1つを備える、[C34]に記載の装置。
[C36]
前記受信手段は、前記イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号と畳み込み符号化を実行するための手段を備える、[C34]に記載の装置。
[C37]
前記受信手段は、前記イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号、リードソロモン復号、リードソロモン符号化、及び畳み込み符号化を実行するための手段を備える、[C34]に記載の装置。
[C38]
前記受信手段は、
第1の信号を生成するために前記イニシャルパルスを実質的に二乗するための手段と、
第2の信号を生成するために前記第1の信号をフィルタにかけるための手段と、
前記パルスパンクチャリングレートが決定される、第3の信号を生成するために前記第2の信号をスライスするための手段と、
を備える、[C34]に記載の装置。
[C39]
前記パルスパンクチャリングレート決定手段は、前記イニシャルパルスに関する情報を使用してテーブルルックアップまたは方程式オペレーションを実行するための手段を備えている、[C34]に記載の装置。
[C40]
前記パルスパンクチャリングレート決定手段は、連続パルスに基づいて前記パルスパンクチャリングレートを断続的に更新するように適応される、[C29]に記載の装置。
[C41]
前記パルスパンクチャリングレート決定手段は、新しいパルスパンクチャリングレートに基づいて決定するための、前記新しいパルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、前記新しいパルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用される連続パルスの数を選択するための手段を備える、[C40]に記載の装置。
[C42]
前記パルスパンクチャリングレート決定手段は、前記パルスパンクチャリングレートを決定するための、前記パルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、前記パルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用される前記パルスの数を選択するための手段を備える、[C34]に記載の装置。
[C43]
コンピュータ可読媒体を備えるデータ通信のためのコンピュータプログラムプロダクトであって、前記コンピュータ可読媒体は、
パルスパンクチャリングレートを決定することと、
前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、受信機のパワー消費を制御することと、
が実行可能なコード、
を含んでいる、
コンピュータプログラムプロダクト。
[C44]
パルスパンクチャリングレートを決定するように適応された第1のモジュールと、
前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、パルスを受信するように適応された第2のモジュールと、
前記受信パルスに基づいてサウンドを生成するように適応されたトランスデューサと、
を備えるヘッドセット。
[C45]
パルスパンクチャリングレートを決定するように適応された第1のモジュールと、
前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、パルスを受信するように適応された第2のモジュールと、
前記受信パルスに基づいて、ユーザインジケーションを生成するように適応されたユーザインタフェースと、
を備えるウォッチ。
[C46]
パルスパンクチャリングレートを決定するように適応された第1のモジュールと、
前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、パルスを受信するように適応された第2のモジュールと、
前記受信パルスに基づいて、または、それに応答して、センシングデータを生成するように適応されたセンサと、
を備えるセンシングデバイス。
[C47]
データ通信の方法であって、
第1セットのパルスを送信することと、
前記第1セットのパルスに基づいてパルスパンクチャリングレートに関する情報を受信することと、
前記パルスパンクチャリングレート情報に基づいて、第2セットのパルスのサブセットを送信することと、
を備える方法。
[C48]
前記第1セットのパルスまたは前記第2セットのパルスは、受信データに基づいて変調される、[C47]に記載の方法。
[C49]
前記第2セットのパルスは、ゼロに実質的に等しいパルスパンクチャリングレートに基づいている、[C47]に記載の方法。
[C50]
前記パルスパンクチャリングレートに関する情報は、シンボルエラーレートまたはシンボルイレージャレートのうちの少なくとも1つを備える、[C47]に記載の方法。
[C51]
前記第2セットのパルスのサブセットを送信する前に、前記パルスパンクチャリングレートをベリファイすることまたは修正すること、をさらに備える[C47]に記載の方法。
[C52]
第1セットのパルスと、第2セットのパルスのサブセットと、を送信するように適応された送信機と;
前記第1セットのパルスに基づいてパルスパンクチャリングレートに関する情報を受信するように適応された受信機と、なお、前記第2セットのパルスのサブセットは、前記パンクチャリングレート情報に基づいている;
を備えているデータ通信のための装置。
[C53]
受信データに基づいて前記第1セットのパルスまたは前記第2セットのパルスを変調するように適応された変調器、をさらに備える[C52]に記載の装置。
[C54]
前記第2セットのパルスは、ゼロに実質的に等しいパルスパンクチャリグレートに基づいている、[C52]に記載の装置。
[C55]
前記パルスパンクチャリングレートに関する情報は、シンボルエラーレートまたはシンボルイレージャレートのうちの少なくとも1つを備える、[C52]に記載の装置。
[C56]
前記パルスパンクチャリングレートをベリファイするまたは修正するように適応されたモジュール、をさらに備えている[C52]に記載の装置。
[C57]
データ通信のための装置であって、
第1セットのパルスと、第2セットのパルスのサブセットと、を送信するための手段と、
前記第1セットのパルスに基づいてパルスパンクチャリングレートに関する情報を受信するための手段と、なお、前記第2セットのパルスのサブセットは、前記パンクチャリングレート情報に基づいている;
を備える装置。
[C58]
受信データに基づいて前記第1セットのパルスまたは前記第2セットのパルスを変調するための手段、をさらに備える[C57]に記載の装置。
[C59]
前記第2セットのパルスは、ゼロに実質的に等しいパルスパンクチャリングレートに基づいている、[C57]に記載の装置。
[C60]
前記パルスパンクチャリングレートに関する情報は、シンボルエラーレートまたはシンボルイレージャレートのうちの少なくとも1つを備える、[C57]に記載の装置。
[C61]
前記パルスパンクチャリングレートをベリファイするまたは修正するための手段、をさらに備えている[C57]に記載の装置。
[C62]
コンピュータ可読媒体を備えるデータ通信のためのコンピュータプログラムプロダクトであって、前記コンピュータ可読媒体は、
第1セットのパルスを送信することと、
前記第1セットのパルスに基づいてパンクチャリングレートに関する情報を受信することと、
前記パルスパンクチャリングレート情報に基づいて、第2セットのパルスのサブセットを送信することと、
が実行可能なコード、を含んでいる、コンピュータプログラムプロダクト。
[C63]
第1セットのパルスと、第2セットのパルスのサブセットと、を送信するように適応された第1のモジュールと;
前記第1セットのパルスに基づいてパルスパンクチャリングレートに関する情報を受信するように適応された第2のモジュールと、なお、前記第2セットのパルスのサブセットは、前記パンクチャリングレート情報に基づいている;
オーディオデータを生成するように適応されたトランスデューサ、なお、前記第2セットのパルスのサブセットは、前記オーディオデータに基づいて変調される;
を備えるヘッドセット。
[C64]
第1セットのパルスと、第2セットのパルスのサブセットと、送信するように適応された第1のモジュールと;
前記第1セットのパルスに基づいてパルスパンクチャリングレートに関する情報を受信するように適応された第2のモジュールと、なお、前記第2セットのパルスのサブセットは、前記パンクチャリングレート情報に基づいている;
データを生成するように適応されたユーザインタフェースと、なお、前記第2セットのパルスのサブセットは、前記データに基づいて変調される;
を備えるウォッチ。
[C65]
第1セットのパルスと、第2セットのパルスのサブセットと、を送信するように適応された第1のモジュールと;
前記第1セットのパルスに基づいてパルスパンクチャリングレートに関する情報を受信するように適応された第2のモジュールと、なお、前記第2セットのパルスのサブセットは、前記パンクチャリングレート情報に基づいている;
センシングデータを生成するように適応されたセンサ、なお、前記第2セットのパルスのサブセットは、前記センシングデータに基づいて変調される;
を備えるセンシングデバイス。

Claims (37)

  1. データ通信の方法であって、
    イニシャルパルスに関する情報を受信することと;
    前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することと、ここにおいて、前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することは、下記を備える:
    第1の信号を生成するために前記イニシャルパルスを実質的に二乗することと、
    第2の信号を生成するために前記第1の信号をフィルタにかけることと、
    前記イニシャルパルスに関する情報が決定される、第3の信号を生成するために前記第2の信号をスライスすることと、
    ここにおいて、該フィルタは、ノイズとより高いオーダハーモニクスを取り除くための低パスフィルタである、
    該第3の信号を処理し、受信シンボルのメトリックを計算すること;
    シンボルイレージャレートを備える前記1以上の特性に基づいて、パルスパンクチャリングレートを決定することと;
    前記パルスパンクチャリングレートに基づいてパルスを受信することと;
    を備える方法。
  2. 前記パルスパンクチャリングレートに基づいてパルスをパンクチャリングすること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、相対的に低いパワーモードで前記パルスの受信機を動作すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  4. 通信デバイスに対して前記パルスパンクチャリングレートに関する情報を送信すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  5. パルスを受信することは、前記通信デバイスからパルスを受信することを備えている、請求項4に記載の方法。
  6. 前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することは、前記イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号と畳み込み符号化を実行することを備えている、請求項1に記載の方法。
  7. 前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することは、前記イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号、リードソロモン復号、リードソロモン符号化、及び畳み込み符号化を実行することを備える、請求項1に記載の方法。
  8. 前記パルスパンクチャリングレートを決定することは、前記1以上の特性を使用して、テーブルルックアップ、または、方程式オペレーションを実行することを備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記パルスパンクチャリングレートを断続的に更新するために、連続パルスに関連する1以上の特性を断続的に決定すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  10. 前記の更新されるパルスパンクチャリングレートを決定するための、前記の更新されるパルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、前記の更新されるパルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用される連続パルスの数を選択すること、をさらに備える請求項9に記載の方法。
  11. 前記パルスパンクチャリングレートを決定することは、前記パルスパンクチャリングレートを決定するための、前記パルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、前記パルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用される前記イニシャルパルスの数を選択することを備える、請求項1に記載の方法。
  12. データ通信の装置であって、
    イニシャルパルスに関する情報を受信するように、
    前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定するように、ここにおいて、前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することは、下記を備える:
    第1の信号を生成するために前記イニシャルパルスを実質的に二乗することと、
    第2の信号を生成するために前記第1の信号をフィルタにかけることと、
    前記イニシャルパルスに関する情報が決定される、第3の信号を生成するために前記第2の信号をスライスすることと、
    ここにおいて、該フィルタは、ノイズとより高いオーダハーモニクスを取り除くための低パスフィルタである、
    該第3の信号を処理し、受信シンボルのメトリックを計算すること、
    前記1以上の特性に基づいてパルスパンクチャリングレートを決定するように、
    適応されたパルスパンクチャリングモジュールと、なお前記1以上の特性は、シンボルイレージャレートを備える;
    前記パルスパンクチャリングレートに基づいてパルスを受信するように適応された受信機と;
    を備える装置。
  13. 前記受信機は、前記パルスパンクチャリングレートに基づいてパルスをパンクチャリングするように適応される、請求項12に記載の装置。
  14. 前記受信機は、前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、相対的に低いパワーモードで動作するように適応される、請求項12に記載の装置。
  15. 通信デバイスに対して前記パルスパンクチャリングレートに関する情報を送信するように適応された送信機、をさらに備える請求項12に記載の装置。
  16. 前記受信機は、前記通信デバイスからパルスを受信するように適応される、請求項15に記載の装置。
  17. 前記受信機は、前記イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号と畳み込み符号化を実行することによって、前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定するように適応される、請求項12に記載の装置。
  18. 前記受信機は、前記イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号、リードソロモン復号、リードソロモン符号化、及び畳み込み符号化を実行することによって、前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定するように適応される、請求項12に記載の装置。
  19. 前記パルスパンクチャリングモジュールは、前記1以上の特性を使用して、テーブルルックアップまたは方程式オペレーションを実行することによって、前記パルスパンクチャリングレートを決定するように適応される、請求項12に記載の装置。
  20. 前記パルスパンクチャリングモジュールは、前記パルスパンクチャリングレートを断続的に更新するために、連続パルスの1以上の特性を断続的に決定するように適応される、請求項12に記載の装置。
  21. 前記パルスパンクチャリングモジュールは、新しいパルスパンクチャリングレートを決定するための、前記新しいパルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、前記新しいパルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用される連続パルスの数を選択するように適応される、請求項20に記載の装置。
  22. 前記パルスパンクチャリングモジュールは、前記パルスパンクチャリングレートを決定するための、前記パルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、前記パルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用されるイニシャルパルスの数を選択するように適応される、請求項12に記載の装置。
  23. データ通信のための装置であって、
    イニシャルパルスに関する情報を受信するための手段と;
    前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定するための手段と、ここにおいて、前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することは、下記を備える:
    第1の信号を生成するために前記イニシャルパルスを実質的に二乗することと、
    第2の信号を生成するために前記第1の信号をフィルタにかけることと、
    前記イニシャルパルスに関する情報が決定される、第3の信号を生成するために前記第2の信号をスライスすることと、
    ここにおいて、該フィルタは、ノイズとより高いオーダハーモニクスを取り除くための低パスフィルタである、
    該第3の信号を処理し、受信シンボルのメトリックを計算すること;
    前記1以上の特性に基づいてパルスパンクチャリングレートを決定するための手段と、なお、前記1以上の特性は、シンボルイレージャレートを備える;
    前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、パルスを受信するための手段と;
    を備える装置。
  24. 前記パルスパンクチャリングレートに基づいてパルスをパンクチャリングするための手段、をさらに備える請求項23に記載の装置。
  25. 前記受信手段は、前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、相対的に低いパワーモードで動作するように適応される、請求項23に記載の装置。
  26. 通信デバイスに対して前記パルスパンクチャリングレートに関する情報を送信するための手段、をさらに備える請求項23に記載の装置。
  27. 前記受信手段は、前記通信デバイスからパルスを受信するように適応される、請求項26に記載の装置。
  28. 前記決定するための手段は、前記イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号と畳み込み符号化を実行するための手段を備える、請求項23に記載の装置。
  29. 前記決定するための手段は、前記イニシャルパルスに基づいて、ビタビ復号、リードソロモン復号、リードソロモン符号化、及び畳み込み符号化を実行するための手段を備える、請求項23に記載の装置。
  30. 前記パルスパンクチャリングレート決定手段は、前記イニシャルパルスに関する情報を使用してテーブルルックアップまたは方程式オペレーションを実行するための手段を備えている、請求項23に記載の装置。
  31. 前記パルスパンクチャリングレート決定手段は、連続パルスに基づいて前記パルスパンクチャリングレートを断続的に更新するように適応される、請求項23に記載の装置。
  32. 前記パルスパンクチャリングレート決定手段は、新しいパルスパンクチャリングレートを決定するための、前記新しいパルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、前記新しいパルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用される連続パルスの数を選択するための手段を備える、請求項31に記載の装置。
  33. 前記パルスパンクチャリングレート決定手段は、前記パルスパンクチャリングレートを決定するための、前記パルスパンクチャリングレートについての定義される解像度または定義される処理時間を達成するために、前記パルスパンクチャリングレートを決定することにおいて使用される前記パルスの数を選択するための手段を備える、請求項23に記載の装置。
  34. 下記を実行することを命令するコンピュータプログラム:
    イニシャルパルスに関する情報を受信することと;
    前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することと、ここにおいて、前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することは、下記を備える:
    第1の信号を生成するために前記イニシャルパルスを実質的に二乗することと、
    第2の信号を生成するために前記第1の信号をフィルタにかけることと、
    前記イニシャルパルスに関する情報が決定される、第3の信号を生成す
    るために前記第2の信号をスライスすることと、
    ここにおいて、該フィルタは、ノイズとより高いオーダハーモニクスを取り除くための低パスフィルタである、
    該第3の信号を処理し、受信シンボルのメトリックを計算すること;
    シンボルイレージャレートを備える前記1以上の特性に基づいて、パルスパンクチャリングレートを決定することと;
    前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、受信機のパワー消費を制御することと。
  35. イニシャルパルスに関する情報を受信するように、
    前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定するように、ここにおいて、前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することは、下記を備える:
    第1の信号を生成するために前記イニシャルパルスを実質的に二乗することと、
    第2の信号を生成するために前記第1の信号をフィルタにかけることと、
    前記イニシャルパルスに関する情報が決定される、第3の信号を生成するために前記第2の信号をスライスすることと、
    ここにおいて、該フィルタは、ノイズとより高いオーダハーモニクスを取り除くための低パスフィルタである、
    該第3の信号を処理し、受信シンボルのメトリックを計算すること、
    前記1以上の特性に基づいてパルスパンクチャリングレートを決定するように、
    適応された第1のモジュールと、なお、前記1以上の特性は、シンボルイレージャレートを備える;
    前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、パルスを受信するように適応された第2のモジュールと;
    前記受信パルスに基づいてサウンドを生成するように適応されたトランスデューサと;
    を備えるヘッドセット。
  36. イニシャルパルスに関する情報を受信するように、
    前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定するように、ここにおいて、前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することは、下記を備える:
    第1の信号を生成するために前記イニシャルパルスを実質的に二乗することと、
    第2の信号を生成するために前記第1の信号をフィルタにかけることと、
    前記イニシャルパルスに関する情報が決定される、第3の信号を生成するために前記第2の信号をスライスすることと、
    ここにおいて、該フィルタは、ノイズとより高いオーダハーモニクスを取り除くための低パスフィルタである、
    該第3の信号を処理し、受信シンボルのメトリックを計算すること、
    前記1以上の特性に基づいてパルスパンクチャリングレートを決定するように、
    適応された第1のモジュールと、なお、前記1以上の特性は、シンボルイレージャレートを備える;
    前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、パルスを受信するように適応された第2のモジュールと;
    前記受信パルスに基づいて、ユーザインジケーションを生成するように適応されたユーザインタフェースと、
    を備えるウォッチ。
  37. イニシャルパルスに関する情報を受信するように、
    前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定するように、ここにおいて、前記イニシャルパルスに関する情報に基づいて1以上の特性を決定することは、下記を備える:
    第1の信号を生成するために前記イニシャルパルスを実質的に二乗することと、
    第2の信号を生成するために前記第1の信号をフィルタにかけることと、
    前記イニシャルパルスに関する情報が決定される、第3の信号を生成するために前記第2の信号をスライスすることと、
    ここにおいて、該フィルタは、ノイズとより高いオーダハーモニクスを取り除くための低パスフィルタである、
    該第3の信号を処理し、受信シンボルのメトリックを計算すること、
    前記1以上の特性に基づいてパルスパンクチャリングレートを決定するように、
    適応された第1のモジュールと、なお、前記1以上の特性は、シンボルイレージャレートを備える;
    前記パルスパンクチャリングレートに基づいて、パルスを受信するように適応された第2のモジュールと;
    前記受信パルスに基づいて、または、それに応答して、センシングデータを生成するように適応されたセンサと、
    を備えるセンシングデバイス。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8934568B2 (en) * 2012-09-14 2015-01-13 Cambridge Silicon Radio Limited Data encoding method and apparatus
US9850754B1 (en) * 2016-06-17 2017-12-26 Ge Energy Oilfield Technology, Inc. High speed telemetry signal processing
US10812216B2 (en) 2018-11-05 2020-10-20 XCOM Labs, Inc. Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling
US10756860B2 (en) 2018-11-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration
US10659112B1 (en) 2018-11-05 2020-05-19 XCOM Labs, Inc. User equipment assisted multiple-input multiple-output downlink configuration
US10432272B1 (en) 2018-11-05 2019-10-01 XCOM Labs, Inc. Variable multiple-input multiple-output downlink user equipment
AU2019388921A1 (en) 2018-11-27 2021-06-03 XCOM Labs, Inc. Non-coherent cooperative multiple-input multiple-output communications
US10756795B2 (en) 2018-12-18 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment with cellular link and peer-to-peer link
US11063645B2 (en) 2018-12-18 2021-07-13 XCOM Labs, Inc. Methods of wirelessly communicating with a group of devices
US11330649B2 (en) 2019-01-25 2022-05-10 XCOM Labs, Inc. Methods and systems of multi-link peer-to-peer communications
US10756767B1 (en) 2019-02-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment for wirelessly communicating cellular signal with another user equipment
US10735057B1 (en) 2019-04-29 2020-08-04 XCOM Labs, Inc. Uplink user equipment selection
US10686502B1 (en) 2019-04-29 2020-06-16 XCOM Labs, Inc. Downlink user equipment selection
US11411778B2 (en) 2019-07-12 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Time-division duplex multiple input multiple output calibration
US11411779B2 (en) 2020-03-31 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Reference signal channel estimation

Family Cites Families (137)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH585426B5 (ja) * 1973-02-27 1977-02-28 Ebauches Sa
US3936762A (en) * 1974-06-17 1976-02-03 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Digital phase-lock loop systems for phase processing of signals
JPS593635Y2 (ja) * 1979-09-29 1984-02-01 日本電気株式会社 選択呼出受信機
US5969663A (en) 1986-06-03 1999-10-19 Time Domain Corporation Time domain radio transmission system
USRE39759E1 (en) 1984-12-03 2007-08-07 Time Domain Corporation Time domain radio transmission system
US20030016157A1 (en) 1984-12-03 2003-01-23 Fullerton Larry W. Time domain radio transmission system
US5812081A (en) 1984-12-03 1998-09-22 Time Domain Systems, Inc. Time domain radio transmission system
US6606051B1 (en) 1984-12-03 2003-08-12 Time Domain Corporation Pulse-responsive dipole antenna
US5952956A (en) 1984-12-03 1999-09-14 Time Domain Corporation Time domain radio transmission system
US6882301B2 (en) 1986-06-03 2005-04-19 Time Domain Corporation Time domain radio transmission system
US7030806B2 (en) 1988-05-10 2006-04-18 Time Domain Corporation Time domain radio transmission system
JPH05110539A (ja) 1991-10-17 1993-04-30 Fujitsu Ltd デイジタル伝送方式
US5428820A (en) 1993-10-01 1995-06-27 Motorola Adaptive radio receiver controller method and apparatus
US5677927A (en) 1994-09-20 1997-10-14 Pulson Communications Corporation Ultrawide-band communication system and method
US5832035A (en) 1994-09-20 1998-11-03 Time Domain Corporation Fast locking mechanism for channelized ultrawide-band communications
US5687169A (en) 1995-04-27 1997-11-11 Time Domain Systems, Inc. Full duplex ultrawide-band communication system and method
US5764696A (en) 1995-06-02 1998-06-09 Time Domain Corporation Chiral and dual polarization techniques for an ultra-wide band communication system
US5742622A (en) 1996-03-12 1998-04-21 Discovision Associates Error detection and correction system for a stream of encoded data
US5910944A (en) 1997-02-28 1999-06-08 Motorola, Inc. Radio telephone and method for operating a radiotelephone in slotted paging mode
US6115823A (en) * 1997-06-17 2000-09-05 Amphus, Inc. System and method for task performance based dynamic distributed power management in a computer system and design method therefor
US6091374A (en) 1997-09-09 2000-07-18 Time Domain Corporation Ultra-wideband magnetic antenna
US5907427A (en) 1997-10-24 1999-05-25 Time Domain Corporation Photonic band gap device and method using a periodicity defect region to increase photonic signal delay
US6501393B1 (en) 1999-09-27 2002-12-31 Time Domain Corporation System and method for using impulse radio technology to track and monitor vehicles
US6492906B1 (en) 1998-03-23 2002-12-10 Time Domain Corporation System and method using impulse radio technology to track and monitor people under house arrest
US6466125B1 (en) 1998-03-23 2002-10-15 Time Domain Corporation System and method using impulse radio technology to track and monitor people needing health care
US6489893B1 (en) 1998-03-23 2002-12-03 Time Domain Corporation System and method for tracking and monitoring prisoners using impulse radio technology
US6512455B2 (en) 1999-09-27 2003-01-28 Time Domain Corporation System and method for monitoring assets, objects, people and animals utilizing impulse radio
US6469628B1 (en) 1998-03-23 2002-10-22 Time Domain Corporation System and method for using impulse radio technology in the farming field
US6133876A (en) 1998-03-23 2000-10-17 Time Domain Corporation System and method for position determination by impulse radio
US6504483B1 (en) 1998-03-23 2003-01-07 Time Domain Corporation System and method for using impulse radio technology to track and monitor animals
US6111536A (en) 1998-05-26 2000-08-29 Time Domain Corporation System and method for distance measurement by inphase and quadrature signals in a radio system
US6304623B1 (en) 1998-09-03 2001-10-16 Time Domain Corporation Precision timing generator system and method
US6577691B2 (en) 1998-09-03 2003-06-10 Time Domain Corporation Precision timing generator apparatus and associated methods
US6789037B2 (en) * 1999-03-30 2004-09-07 Intel Corporation Methods and apparatus for thermal management of an integrated circuit die
US6539213B1 (en) 1999-06-14 2003-03-25 Time Domain Corporation System and method for impulse radio power control
US6177903B1 (en) 1999-06-14 2001-01-23 Time Domain Corporation System and method for intrusion detection using a time domain radar array
US6218979B1 (en) 1999-06-14 2001-04-17 Time Domain Corporation Wide area time domain radar array
US6421389B1 (en) 1999-07-16 2002-07-16 Time Domain Corporation Baseband signal converter for a wideband impulse radio receiver
US6492904B2 (en) 1999-09-27 2002-12-10 Time Domain Corporation Method and system for coordinating timing among ultrawideband transmissions
US6351652B1 (en) 1999-10-26 2002-02-26 Time Domain Corporation Mobile communications system and method utilizing impulse radio
US6424688B1 (en) * 1999-10-27 2002-07-23 Advanced Micro Devices, Inc. Method to transfer data in a system with multiple clock domains using clock skipping techniques
US6763057B1 (en) 1999-12-09 2004-07-13 Time Domain Corporation Vector modulation system and method for wideband impulse radio communications
US7027493B2 (en) 2000-01-19 2006-04-11 Time Domain Corporation System and method for medium wide band communications by impluse radio
US6292062B1 (en) * 2000-02-10 2001-09-18 Silicon Wave, Inc. Method and apparatus for implementing a high-precision interval timer utilizing multiple oscillators including a non-optimal oscillator
US7027425B1 (en) 2000-02-11 2006-04-11 Alereon, Inc. Impulse radio virtual wireless local area network system and method
US6906625B1 (en) 2000-02-24 2005-06-14 Time Domain Corporation System and method for information assimilation and functionality control based on positioning information obtained by impulse radio techniques
US7085285B2 (en) * 2000-03-01 2006-08-01 Realtek Semiconductor Corp. xDSL communications systems using shared/multi-function task blocks
US6700538B1 (en) 2000-03-29 2004-03-02 Time Domain Corporation System and method for estimating separation distance between impulse radios using impulse signal amplitude
US6556621B1 (en) 2000-03-29 2003-04-29 Time Domain Corporation System for fast lock and acquisition of ultra-wideband signals
US6937667B1 (en) 2000-03-29 2005-08-30 Time Domain Corporation Apparatus, system and method for flip modulation in an impulse radio communications system
US6538615B1 (en) 2000-05-19 2003-03-25 Time Domain Corporation Semi-coaxial horn antenna
WO2001093443A2 (en) * 2000-05-26 2001-12-06 Xtremespectrum, Inc. A low power, high resolution timing generator for ultrawide bandwidth communication systems
US6823022B1 (en) 2000-06-02 2004-11-23 Time Domain Corp. Method for mitigating effects of interference in impulse radio communication
US6671310B1 (en) 2000-06-12 2003-12-30 Time Domain Corporation Method and apparatus for positioning pulses over time by applying time-hopping codes having pre-defined characteristics
US6959032B1 (en) 2000-06-12 2005-10-25 Time Domain Corporation Method and apparatus for positioning pulses in time
US6636567B1 (en) 2000-06-12 2003-10-21 Time Domain Corporation Method of specifying non-allowable pulse characteristics
US7145954B1 (en) 2000-06-12 2006-12-05 Time Domain Corporation Method and apparatus for mapping pulses to a non-fixed layout
US6636566B1 (en) 2000-06-12 2003-10-21 Time Domain Corporation Method and apparatus for specifying pulse characteristics using a code that satisfies predefined criteria
JP2002084213A (ja) 2000-06-20 2002-03-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信システム
US6959031B2 (en) 2000-07-06 2005-10-25 Time Domain Corporation Method and system for fast acquisition of pulsed signals
US6483461B1 (en) 2000-08-24 2002-11-19 Time Domain Corporation Apparatus and method for locating objects in a three-dimensional space
AU2001292686A1 (en) 2000-09-14 2002-03-26 Time Domain Corporation System and method for detecting an intruder using impulse radio technology
US6354946B1 (en) 2000-09-20 2002-03-12 Time Domain Corporation Impulse radio interactive wireless gaming system and method
US6845253B1 (en) 2000-09-27 2005-01-18 Time Domain Corporation Electromagnetic antenna apparatus
US6560463B1 (en) 2000-09-29 2003-05-06 Pulse-Link, Inc. Communication system
US6914949B2 (en) 2000-10-13 2005-07-05 Time Domain Corporation Method and system for reducing potential interference in an impulse radio
US6529568B1 (en) 2000-10-13 2003-03-04 Time Domain Corporation Method and system for canceling interference in an impulse radio
US6750757B1 (en) 2000-10-23 2004-06-15 Time Domain Corporation Apparatus and method for managing luggage handling
US6778603B1 (en) 2000-11-08 2004-08-17 Time Domain Corporation Method and apparatus for generating a pulse train with specifiable spectral response characteristics
US6748040B1 (en) 2000-11-09 2004-06-08 Time Domain Corporation Apparatus and method for effecting synchrony in a wireless communication system
US6462701B1 (en) 2000-11-21 2002-10-08 Time Domain Corporation System and method for controlling air bag deployment systems
US6937674B2 (en) 2000-12-14 2005-08-30 Pulse-Link, Inc. Mapping radio-frequency noise in an ultra-wideband communication system
US6519464B1 (en) 2000-12-14 2003-02-11 Pulse-Link, Inc. Use of third party ultra wideband devices to establish geo-positional data
US6947492B2 (en) 2000-12-14 2005-09-20 Pulse-Link, Inc. Encoding and decoding ultra-wideband information
US6907244B2 (en) 2000-12-14 2005-06-14 Pulse-Link, Inc. Hand-off between ultra-wideband cell sites
US6593886B2 (en) 2001-01-02 2003-07-15 Time Domain Corporation Planar loop antenna
US6437756B1 (en) 2001-01-02 2002-08-20 Time Domain Corporation Single element antenna apparatus
US6670909B2 (en) 2001-01-16 2003-12-30 Time Domain Corporation Ultra-wideband smart sensor interface network and method
US6667724B2 (en) 2001-02-26 2003-12-23 Time Domain Corporation Impulse radar antenna array and method
US6552677B2 (en) 2001-02-26 2003-04-22 Time Domain Corporation Method of envelope detection and image generation
US6937639B2 (en) 2001-04-16 2005-08-30 Time Domain Corporation System and method for positioning pulses in time using a code that provides spectral shaping
US6642903B2 (en) 2001-05-15 2003-11-04 Time Domain Corporation Apparatus for establishing signal coupling between a signal line and an antenna structure
US6512488B2 (en) 2001-05-15 2003-01-28 Time Domain Corporation Apparatus for establishing signal coupling between a signal line and an antenna structure
US6763282B2 (en) 2001-06-04 2004-07-13 Time Domain Corp. Method and system for controlling a robot
US6661342B2 (en) 2001-06-04 2003-12-09 Time Domain Corporation System and method for using impulse radio technology to track the movement of athletes and to enable secure communications between the athletes and their teammates, fans or coaches
US6717992B2 (en) 2001-06-13 2004-04-06 Time Domain Corporation Method and apparatus for receiving a plurality of time spaced signals
US6954480B2 (en) 2001-06-13 2005-10-11 Time Domain Corporation Method and apparatus for improving received signal quality in an impulse radio system
US6762712B2 (en) 2001-07-26 2004-07-13 Time Domain Corporation First-arriving-pulse detection apparatus and associated methods
US6963727B2 (en) 2001-07-26 2005-11-08 Time Domain Corporation Direct-path-signal detection apparatus and associated methods
US7230980B2 (en) 2001-09-17 2007-06-12 Time Domain Corporation Method and apparatus for impulse radio transceiver calibration
US6677796B2 (en) 2001-09-20 2004-01-13 Time Domain Corp. Method and apparatus for implementing precision time delays
US6760387B2 (en) 2001-09-21 2004-07-06 Time Domain Corp. Impulse radio receiver and method for finding angular offset of an impulse radio transmitter
US6759948B2 (en) 2001-09-21 2004-07-06 Time Domain Corporation Railroad collision avoidance system and method for preventing train accidents
US7148791B2 (en) 2001-09-21 2006-12-12 Time Domain Corp. Wireless danger proximity warning system and method
EP1451901A4 (en) 2001-11-09 2006-07-12 Pulse Link Inc ULTRA BROADBAND ANTENNA ARRAY
US6919838B2 (en) 2001-11-09 2005-07-19 Pulse-Link, Inc. Ultra-wideband imaging system
US6774859B2 (en) 2001-11-13 2004-08-10 Time Domain Corporation Ultra wideband antenna having frequency selectivity
US6912240B2 (en) 2001-11-26 2005-06-28 Time Domain Corporation Method and apparatus for generating a large number of codes having desirable correlation properties
JP4030792B2 (ja) * 2002-04-26 2008-01-09 株式会社ルネサステクノロジ 無線通信装置及びマイクロコンピュータ
US7099367B2 (en) 2002-06-14 2006-08-29 Time Domain Corporation Method and apparatus for converting RF signals to baseband
US6782048B2 (en) 2002-06-21 2004-08-24 Pulse-Link, Inc. Ultra-wideband communication through a wired network
US7167525B2 (en) 2002-06-21 2007-01-23 Pulse-Link, Inc. Ultra-wideband communication through twisted-pair wire media
US7099368B2 (en) 2002-06-21 2006-08-29 Pulse-Link, Inc. Ultra-wideband communication through a wire medium
US7027483B2 (en) 2002-06-21 2006-04-11 Pulse-Link, Inc. Ultra-wideband communication through local power lines
US6895034B2 (en) 2002-07-02 2005-05-17 Pulse-Link, Inc. Ultra-wideband pulse generation system and method
US7190729B2 (en) 2002-07-26 2007-03-13 Alereon, Inc. Ultra-wideband high data-rate communications
US7206334B2 (en) 2002-07-26 2007-04-17 Alereon, Inc. Ultra-wideband high data-rate communication apparatus and associated methods
WO2004015948A1 (en) * 2002-08-13 2004-02-19 Nokia Corporation Symbol interleaving
US6996114B2 (en) 2002-10-25 2006-02-07 Nokia Corporation Method for rate matching to support incremental redundancy with flexible layer one
US6836226B2 (en) 2002-11-12 2004-12-28 Pulse-Link, Inc. Ultra-wideband pulse modulation system and method
US7292620B2 (en) * 2002-12-31 2007-11-06 Intel Corporation Method and apparatus to generate a clock-based transmission
KR100547784B1 (ko) * 2003-01-21 2006-01-31 삼성전자주식회사 시공간 트렐리스 코드를 사용하는 이동 통신 시스템에서데이터 송수신 장치 및 방법
US7190722B2 (en) 2003-03-03 2007-03-13 Pulse-Link, Inc. Ultra-wideband pulse modulation system and method
CA2531122A1 (en) * 2003-07-03 2005-02-10 Pd-Ld, Inc. Use of volume bragg gratings for the conditioning of laser emission characteristics
US6980613B2 (en) 2003-09-30 2005-12-27 Pulse-Link, Inc. Ultra-wideband correlating receiver
US7020224B2 (en) 2003-09-30 2006-03-28 Pulse—LINK, Inc. Ultra-wideband correlating receiver
US7366462B2 (en) 2003-10-24 2008-04-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for seamlessly switching reception between multimedia streams in a wireless communication system
WO2005041515A1 (en) 2003-10-24 2005-05-06 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplexing of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US7508748B2 (en) 2003-10-24 2009-03-24 Qualcomm Incorporated Rate selection for a multi-carrier MIMO system
US7046618B2 (en) 2003-11-25 2006-05-16 Pulse-Link, Inc. Bridged ultra-wideband communication method and apparatus
GB2408900B (en) 2003-12-05 2006-03-08 Motorola Inc A receiver for a wireless communication device
US7239277B2 (en) 2004-04-12 2007-07-03 Time Domain Corporation Method and system for extensible position location
US7132975B2 (en) 2004-05-28 2006-11-07 Time Domain Corporation Apparatus and method for detecting moving objects
US7046187B2 (en) 2004-08-06 2006-05-16 Time Domain Corporation System and method for active protection of a resource
US7184938B1 (en) 2004-09-01 2007-02-27 Alereon, Inc. Method and system for statistical filters and design of statistical filters
US7256727B2 (en) 2005-01-07 2007-08-14 Time Domain Corporation System and method for radiating RF waveforms using discontinues associated with a utility transmission line
US7271779B2 (en) 2005-06-30 2007-09-18 Alereon, Inc. Method, system and apparatus for an antenna
JP4645342B2 (ja) 2005-07-26 2011-03-09 パナソニック電工株式会社 無線受信装置及び無線受信方法
US7650560B2 (en) 2006-03-31 2010-01-19 Panasonic Corporation Packet transmission apparatus and method using optimized punctured convolution codes
ATE513369T1 (de) 2006-04-26 2011-07-15 Qualcomm Inc Drahtlose gerätekommunikation mit mehreren peripheriegeräten
US7787913B2 (en) * 2006-06-13 2010-08-31 The Boeing Company Wireless headset communication system for aircraft and method therefor
US7555585B2 (en) * 2006-06-30 2009-06-30 Broadcom Corporation Optimized performance and power access to a shared resource in a multiclock frequency system on a chip application
US7844847B2 (en) * 2006-09-18 2010-11-30 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for tuning power consumption and group delay in wireless RFICs
RU2420030C2 (ru) 2006-10-27 2011-05-27 Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн Способ и устройство для улучшения прерывистого приема в системах радиосвязи
KR100938754B1 (ko) 2006-10-30 2010-01-26 엘지전자 주식회사 비연속 수신을 이용한 데이터 수신 및 전송 방법
KR100888503B1 (ko) 2006-12-01 2009-03-12 한국전자통신연구원 통신 시스템의 디레이트 매칭 방법 및 장치
US7958483B1 (en) * 2006-12-21 2011-06-07 Nvidia Corporation Clock throttling based on activity-level signals

Also Published As

Publication number Publication date
CA2729298A1 (en) 2010-01-14
TW201019623A (en) 2010-05-16
KR20110026518A (ko) 2011-03-15
TWI385937B (zh) 2013-02-11
EP2304889A1 (en) 2011-04-06
KR101183405B1 (ko) 2012-09-14
JP2011527554A (ja) 2011-10-27
CA2729298C (en) 2016-06-21
WO2010005842A1 (en) 2010-01-14
BRPI0915464A2 (pt) 2016-11-01
EP2304889B1 (en) 2018-08-22
CN102084617B (zh) 2014-01-15
US20100005371A1 (en) 2010-01-07
CN102084617A (zh) 2011-06-01
RU2461130C1 (ru) 2012-09-10
US8375261B2 (en) 2013-02-12

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