KR101980580B1 - 무선 통신 네트워크 내 모션 탐지 채널 작동 - Google Patents

무선 통신 네트워크 내 모션 탐지 채널 작동 Download PDF

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Abstract

일반적인 모습에서, 모션 탐지 채널이 무선 통신 네트워크에서 작동된다. 몇몇의 모습들에서, 제1 무선 네트워크 디바이스는 무선 통신 네트워크에서 무선 통신 채널들의 제1 서브세트 상으로 무선 네트워크 트래픽을 전달한다. 상기 제1 무선 네트워크 디바이스는 제2 무선 네트워크 디바이스에 의해 공간을 통해 전송된 모션 탐지 신호들을 수신한다. 상기 모션 탐지 신호들은 무선 통신 채널들의 제2 서브세트 상으로 수신된다. 그 모션 탐지 신호들은 상기 공간 내 물체의 모션을 탐지하기 위해 프로세싱된다.

Description

무선 통신 네트워크 내 모션 탐지 채널 작동
우선권 주장
본 출원은 2016년 6월 8일에 출원된 "Operating a Motion Detection Channel in a Wireless Communication Network" 제목의 미국 출원 No. 15/176,489에 대한 우선권을 주장하며, 이 출원은 본원에 참조로서 편입된다.
다음의 설명은 무선 통신 네트워크 내 모션 (motion) 탐지 채널 작동에 관한 것이다.
모션 탐지 시스템은, 예를 들면, 실내 또는 옥외 영역에서 물체들의 움직임을 탐지하기 위해 사용되어 왔다. 몇몇의 예시의 모션 탐지 시스템에서, 자외선 또는 광학 센서들이 그 센서의 시야 물체들의 움직임을 탐지하기 위해 사용된다. 모션 탐지 시스템들은 보안 시스템, 자율화 제어 시스템 및 다른 유형의 시스템에서 사용되어 왔다.
본 발명은 무선 통신 네트워크 내 모션 탐지 채널 작동 방법 및 시스템을 제공하려고 한다.
본 발명에 따른 무선 네트워크 방법이 제공되며, 상기 방법은:
제1 무선 네트워크 디바이스의 모뎀의 작동에 의해, 무선 통신 네트워크 내 무선 통신 채널들의 제1 서브세트 상으로 무선 네트워크 트래픽을 전달하는 단계;
상기 제1 무선 네트워크 디바이스의 상기 모뎀의 작동에 의해, 제2 무선 네트워크 디바이스에 의해서 공간을 통해 전송된 모션 탐지 신호들을 수신하는 단계로, 상기 모션 탐지 신호들은 무선 통신 채널들의 제2 서브세트 상으로 수신된, 수신 단계; 그리고
상기 공간 내 물체의 모션을 탐지하기 위해 상기 모션 탐지 신호들을 프로세싱하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따른 무선 네트워크 모뎀이 제공되며, 상기 모뎀은:
복수의 무선 통신 채널들 상으로 무선 신호들을 전달하도록 구성된 라디오 서브시스템; 그리고
상기 라디오 서브시스템에 연결된 베이스밴드 서브시스템을 포함하며,
상기 베이스밴드 서브시스템은:
무선 통신 채널 내 무선 네트워크 트래픽을 전달하도록 구성되며, 상기 무선 네트워크 트래픽은 상기 무선 통신 채널들의 제1 서브세트 상으로 상기 라디오 서브시스템을 통해 전달되며;
다른 무선 네트워크 디바이스에 의해서 공간을 통해 전송된 모션 탐지 신호들을 수신하도록 구성되며, 상기 모션 탐지 신호들은 상기 무선 통신 채널들의 제2 서브세트 상으로 상기 라디오 서브시스템을 통해 수신되며; 그리고
상기 공간 내 물체의 모션을 탐지하기 위해 상기 모션 탐지 신호들을 프로세싱하도록 구성된다.
본 발명에 따른 시스템이 제공되며, 상기 시스템은:
제1 모뎀을 포함하는 제1 무선 네트워크 디바이스; 그리고
제2 모뎀을 포함하는 제2 무선 네트워크 디바이스를 포함하며,
상기 제1 모뎀은:
무선 통신 네트워크 내 무선 네트워크 트래픽을 무선 통신 채널들의 제1 서브세트 상으로 전달하고; 그리고
모션 탐지 신호들을 무선 통신 채널들의 제2 서브세트 상으로 전송하도록 구성되며,
상기 제2 모뎀은:
무선 통신 채널들의 상기 제2 서브세트 상으로 상기 모션 탐지 신호들을 수신하고; 그리고
상기 모션 탐지 신호들이 액세스한 공간 내 물체의 모션을 탐지하기 위해 상기 모션 탐지 신호들을 프로세싱하도록 구성된다.
본 발명의 효과는 본 명세서의 해당되는 부분들에 개별적으로 명시되어 있다.
도 1a는 예시의 무선 네트워크 시스템을 보여주는 도면이다.
도 1b는 예시의 모뎀을 보여주는 도면이다.
도 2는 예시의 모션 채널 패킷을 보여주는 도면이다.
도 3a 및 도 3b는 무선 네트워크 디바이스들 사이에서 전달된 예시의 신호들을 보여주는 도면들이다.
도 4는 예시의 무선 네트워크 디바이스들을 포함하는 환경을 보여주는 도면이다.
도 5는 다수의 무선 네트워크 디바이스들을 포함하는 예시의 공간을 보여주는 도면이다.
도 6은 예시의 시스템 구조를 보여주는 블록도이다.
도 7은 무선 통신 네트워크를 작동시키기 위한 예시의 프로세스를 보여주는 흐름도이다.
설명된 몇몇의 모습들에서, 무선 통신 네트워크는 모션 탐지 채널을 포함한다. 예를 들면, 모션 탐지 채널은 다른 무선 통신 네트워크 동작들과 함께 모션 탐지 동작들을 수행하기 위해 무선 통신 네트워크에 내장될 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 모션 탐지 채널은 무선 시그날링 프로토콜들을 실행하는 다른 무선 통신 채널들과 병렬로 작동될 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 무선 네트워크 디바이스 내 칩셋은 공간 내 모션을 탐지하기 위해 모션 탐지 채널을 사용하며, 그리고 동일한 칩셋은, 예를 들면, 다른 무선 디바이스들에 무선 네트워크 트래픽을 전달하기 위해 다른 무선 통신 채널들을 사용한다.
몇몇의 구현들에서, 상기 모션 탐지 채널은 모션을 판별하기 위해 사용되는 모션 탐지 신호들을 전송하기 위해 사용된다. 상기 모션 탐지 신호는 레이더 신호와 유사한 방식으로 사용될 수 있다. 예를 들면, 모션 탐지 채널 상으로 전송된 (예를 들면, 제1 무선 네트워크 디바이스로부터 송신된) 신호 그리고 그 모션 탐지 채널 상에서 반사된 (예를 들면, 제2 무선 네트워크 디바이스에서 수신된) 신호가 존재할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 반사된 신호는 상기 전송된 신호에 의해 액세스되는, 예컨대, 공간 내 타겟 환경에서 물체들과의 상호작용 (interaction)들에 기초한 모션 정보 (속도, 위치 등)를 포함할 수 있다. 상기 반사된 신호는, 예를 들면, 그런 물체들의 모션을 탐지하기 위해 분석될 수 있다.
몇몇의 구현들에서, 모션 탐지 채널은 무선 통신 표준 내에 포함될 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 네트워크는 무선 통신 표준에 따른 무선 통신 채널들의 세트를 한정할 수 있으며, 그리고 상기 무선 통신 채널들 중 하나 이상이 모션 탐지를 위해 할당될 수 있다. 일 예로서, WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) 표준, LTE (Long-Term Evolution) 표준, IEEE이 개발한 하나 이상의 802.11 패밀리 표준, BLUETOOTH® 표준, ZigBee 표준 또는 다른 무선 통신 표준 내 하나 이상의 모션 표준 무선 통신 채널이 모션 탐지를 위한 모션 탐지 채널로서 할당될 수 있다. 몇몇의 무선 통신 표준들에서, 상기 무선 통신 채널들은 이름들 (예를 들면, "채널 1," "채널 2" 등) 또는 다른 유형의 식별자들을 할당받는다. 상기 무선 통신 채널들은 (예를 들면, 각 무선 통신 채널이 주파수 범위에서 정해진 대역폭을 차지하는 경우) 주파수에서, (예를 들면, 각 무선 통신 채널이 채널 코드를 가는 경우) 코드에서 또는 다르게 정의될 수 있다.
몇몇의 구현들에서, 모션 탐지 신호는 공간에서 움직임을 조사하기 위해 모션 탐지 채널 상으로 반복해서 전송된다. 그 모션 탐지 신호는, 예를 들면, 모션 탐지를 위해 생성된 레퍼런스 신호 (예를 들면, 의사랜덤 코드 또는 다른 레퍼런스), 비킨 선호 (예를 들면, 블루투스 비컨, Wi-Fi 비컨들, 다른 무선 비컨 신호들) 또는 무선 통신 표준 또는 다른 유형의 반복된 신호에 따른 다른 목적을 위해 생성된 다른 표준 신호를 포함할 수 있다. 몇몇의 예들에서, 모션 탐지 신호들은 움직이는 물체와의 상호작용 이전에 또는 이후에 물체를 통해 전파되며, 이는 상기 움직이는 물체 그리고 전송 또는 수신 하드웨어 사이의 광학적인 가시선 (line-of-sight)없이 그 물체의 움직임이 탐지되는 것을 가능하게 할 수 있다. 모션 탐지기 시스템들은 실내, 빌딩, 옥외 영역 등과 같은 공간 내에서 움직임을 모니터하기 위한 제어 센터를 포함할 수 있을 보안 시스템과 같은 더 큰 시스템들에서 사용될 수 있다.
도 1a는 예시의 무선 네트워크 시스템 (100)의 모습들을 보여주는 도면이다. 상기 예시의 무선 네트워크 시스템 (100)은 세 개의 무선 네트워크 디바이스들 (101A, 101B, 101C)을 포함한다. 상기 예시의 무선 네트워크 시스템 (100)은 추가의 네트워크 디바이스들 및 다른 컴포넌트들 (예를 들면, 하나 이상의 무선 네트워크 서버들, 무선 네트워크 라우터들, 무선 네트워크 스위치들, 케이블들 또는 다른 통신 링크들 등)을 포함할 수 있다.
상기 예시의 무선 네트워크 시스템 (100)은, 예를 들면, 무선 통신 표준이나 다른 유형의 무선 통신 프로토콜에 따른 무선 통신 네트워크로서 작동할 수 있다. 예를 들면, 상기 무선 네트워크 시스템 (100)은 WLAN (Wireless Local Area Networks), 셀룰러 네트워크, PAN (Personal Area Network), MAN (metropolitan area network), 또는 다른 유형의 무선 통신 네트워크로서 작동하도록 구성될 수 있다. 셀룰러 네트워크들의 예들은 GSM (Global System for Mobile) 및 EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) 또는 EGPRS와 같은 2G 표준들; CDMA (Code Division Multiple Access), WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), 및 TD-SCDMA (Time Division Synchronous Code Division Multiple Access)와 같은 3G 표준들; LTE (Long-Term Evolution) 및 LTE-A (LTE-Advanced)와 같은 4G 표준들; 그리고 다른 것들에 따라 구성된 네트워크들을 포함한다. WLAN들의 예들은 IEEE에 의해 개발된 802.11 패밀리 표준들 중 하나 이상 (예를 들면, Wi-Fi 네트워크들) 및 다른 것들에 따라 작동하도록 구성된 네트워크들을 포함한다. PAN들의 예들은 단거리-영역 통신 표준들 (예를 들면, BLUETOOTH®, NFC (Near Field Communication), ZigBee), 밀리미터파 통신, 및 다른 것들에 따라 작동하는 네트워크들을 포함한다.
도 1a에서 보이는 예에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (101A, 101B, 101C) 각각은 각자의 프로세서, 파워 서플라이, 메모리 및 모뎀을 포함한다. 상기 무선 네트워크 디바이스들 (101A, 101B, 101C)은 추가의 또는 상이한 컴포넌트들을 포함할 수 있으며, 그리고 그것들은 도 1a에서 보이는 것처럼 또는 다른 방식으로 작동하도록 구성될 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (101A, 101B, 101C) 모두는 동일한 유형의 디바이스이다. 몇몇의 구현들에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (101A, 101B, 101C) 중 하나 이상은 다른 것들과는 상이하다.
예시의 무선 네트워크 디바이스 (101A)는 프로세서 (102A), 파워 서플라이 (103A), 모뎀 (104A) 및 메모리 (105A)를 포함한다. 몇몇의 구현들에서, 상기 프로세서 (102A), 파워 서플라이 (103A), 모뎀 (104A) 및 메모리 (105A)는 공통의 하우징이나 다른 어셈블리 내에 함께 수납된다. 몇몇의 구현들에서, 상기 컴포넌트들 중 하나 이상은, 예를 들면, 분리된 하우징 또는 다른 어셈블리 내에 분리하여 수납될 수 있다.
상기 예시의 모뎀 (104A)은 무선 신호들을 전달 (수신, 전송, 또는 둘 모두를)할 수 있다. 예를 들면, 상기 모뎀 (104A)은 무선 통신 표준에 따라 포맷된 라디오 주파수 신호들을 전달하도록 구성될 수 있다. 상기 모뎀 (104A)은 도 1b에서 보이는 예시의 무선 네트워크 모뎀 (104)으로 구현될 수 있으며, 또는 상기 모뎀 (104A)은, 예를 들면, 다른 유형의 컴포넌트들이나 서브시스템들과 함께 다른 방식으로 구현될 수 있다.
도시된 예에서, 상기 모뎀 (104A)은 다수의 무선 통신 채널들 상으로 통신할 수 있다. 예를 들면, 상기 무선 통신 채널들은 무선 통신 표준 또는 다른 무선 통신 프로토콜에 의해 정의될 수 있다. 상기 무선 통신 채널들은 무선 디바이스들 사이에서 데이터를 전달하기 위해 예시의 무선 네트워크 시스템 (100)에서 사용된다. 도 1a에서 보이는 것처럼, 상기 무선 네트워크 시스템 (100)은 N+1개의 별개의 무선 통신 채널들 상에서의 통신을 지원하며, 이 N+1개의 별개의 무선 통신 채널들은 무선 디바이스들 사이에서 무선 트래픽 (예를 들면, 데이터 패킷들)을 전달하기 위한 N개의 별개의 네트워크 트래픽 채널들 (108) 그리고 무선 디바이스들 사이에서 모션 탐지 신호들을 전달하기 위한 하나의 모션 탐지 채널 (110)을 포함한다. 몇몇의 경우들에서, 무선 네트워크 시스템 또는 개별 무선 네트워크 디바이스는 다른 유형의 무선 통신 채널들, 또는 동일 유형의 추가의 무선 통신 채널들 (예를 들면, 다수의 모션 탐지 채널들)을 지원할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 둘 이상의 인접한 무선 통신 채널들은 하나의 모션 탐지 채널을 형성하기 위해 결합될 수 있으며, 이는 그 모션 탐지 채널의 주파수 대역폭을 증가시킬 수 있다.
몇몇의 구현들에서, 상기 무선 통신 채널들 (네트워크 트래픽 채널들 (108) 및 모션 탐지 채널 (110)을 포함한다)은 주파수 채널들이다. 예를 들면, 상기 무선 통신 채널들 각각은 인가받은 또는 인가받지 않은 대역의 무선 스팩트럼 내 별개 주파수 대역을 차지하거나 또는 그렇지 않은 경우에는 그 별개 주파수 대역에 대응할 수 있다. 상기 주파수 채널들은 겹치는 대역폭들 또는 겹치지 않는 대역폭들을 포함할 수 있다. 몇몇의 Wi-Fi 표준들에서, 각 주파수 채널은 별개의 중심 주파수에 대응하며 그리고 주파수 대역폭을 가진다. 일 예에서, 상기 중심 주파수들은 5 MHz 분리되어 있으며 (예를 들면, 2.412 GHz, 2.417 GHz, 2.422 GHz 등) 그리고 각 채널은 20 MHz의 대역폭을 가진다. 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)의 모뎀 (104A)은, 예를 들면, 다른 주파수 간격들 또는 주파수 대역폭들을 가진 다른 유형의 주파수 채널들 상에서 통신하도록 구성될 수 있다.
몇몇의 구현들에서, (상기 네트워크 트래픽 채널들 (108) 및 모션 탐지 채널 (110)을 포함하는) 상기 무선 통신 채널들은 부호화된 (coded) 채널들이다. 예를 들면, 상기 무선 통신 채널들 각각은 별개의 확산 코드에 대응할 수 있으며 그리고 무선 스펙트럼의 인가된 또는 인가되지 않은 대역 내 공통의 주파수 범위 내에서 작동할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 확산 코드는 각자의 부호화된 채널 상에서의 확산 스펙트럼 전송들을 생성하기 위해 사용되며, 이는, 예를 들면, 동일한 주파수 범위 내 부호화된 채널들 사이에서의 간섭들을 회피하기 위한 것이다. 몇몇 유형의 코드 분할 다중 액세스 (CDMA) 표준들에서, 각 부호화된 채널은 채널-부호화된 신호를 생성하기 위해 데이터 신호와 결합되는 별개의 채널 코드에 대응한다. 일 예에서, 각 채널 코드는 의사랜덤 이진 코드이다. 몇몇의 경우들에서, 상기 부호화된 채널들 중 다수 (예를 들면, 일부 또는 모두)는 동일한 주파수 대역폭을 공유한다. 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)의 모뎀 (104A)은 다른 유형의 부호화된 채널들 상에서 통신하도록 구성될 수 있다.
몇몇의 구현들에서, (상기 네트워크 트래픽 채널들 (108) 및 모션 탐지 채널 (110)을 포함하는) 상기 무선 통신 채널들은 주파수 채널들 및 부호화된 채널들을 포함한다. 예를 들면, 몇몇의 또는 모든 네트워크 트래픽 채널들 (108)은 주파수 채널들일 수 있으며, 그리고 상기 모션 탐지 채널 (110)은 부호화된 채널일 수 있다. 다른 예로서, 몇몇의 또는 모든 네트워크 트래픽 채널들 (108)은 부호화된 채널들일 수 있으며, 그리고 상기 모션 탐지 채널 (110)은 주파수 채널일 수 있다.
몇몇의 구현들에서, 상기 예시의 모뎀 (104A)은 라디오 서브시스템 및 베이스밴드 서브시스템을 포함한다. 일부 경우에서, 상기 베이스밴드 서브시스템 및 라디오 서브시스템은 공통의 칩이나 칩셋 상에 구현될 수 있으며, 또는 그것들은 카드나 다른 유형의 조립된 디바이스에서 구현될 수 있다. 상기 베이스밴드 서브시스템은, 예를 들면, 리드들, 핀들, 와이어들 또는 다른 유형의 접속들에 의해 상기 라디오 서브시스템에 연결될 수 있다.
몇몇의 경우들에서, 상기 모뎀 (104A) 내 라디오 서브시스템은 하나 이상의 안테나들 및 라디오 주파수 회로를 포함할 수 있다. 상기 라디오 주파수 회로는, 예를 들면, 아날로그 신호들을 필터링하고, 증폭하거나 그렇지 않다면 컨디셔닝하는 회로, 베이스밴드 신호들을 RF 신호들로 상향-변환 (up-convert)하는 회로, RF 신호들을 베이스밴드 신호들로 하향-변환 (down-convert)하는 회로 등을 포함할 수 있다. 그런 회로는, 예를 들면, 필터들, 증폭기들, 믹서들, 로컬 발진기 등을 포함할 수 있다. 상기 라디오 서브시스템은 라디오 주파수 무선 신호들을 무선 통신 채널들 상으로 전달하도록 구성될 수 있다. 일 예로서, 상기 라디오 서브시스템은 도 라디오 칩 (112) 및 RF 프론트 엔드 (front end) (113)를 포함할 수 있다. 라디오 서브시스템은 추가의 또는 상이한 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 상기 라디오 서브시스템은 전통적인 모뎀으로부터의, 예를 들면, Wi-Fi 모뎀, 피코 기지국 모뎀 등으로부터의 라디오 전자소자들 (예를 들면, RF 프론트 엔드, 라디오 칩, 또는 유사한 컴포넌트들)이거나 그것들을 포함할 수 있다.
몇몇의 경우들에서, 상기 모뎀 (140A) 내 베이스밴드 서브시스템은, 예를 들면, 디지털 베이스밴드 데이터를 프로세싱하도록 구성된 디지털 전자소자들을 포함할 수 있다. 일 예로서, 상기 베이스밴드 서브시스템은 도 1b에서 보이는 베이스밴드 칩 (111)을 포함할 수 있다. 베이스밴드 서브시스템은 추가의 또는 상이한 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 베이스밴드 서브시스템은 디지털 신호 프로세서 (DSP) 디바이스 또는 다른 유형의 프로세서 디바이스를 포함할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 베이스밴드 시스템은 상기 라디오 서브시스템을 작동시키기 위한, 라디오 서브시스템을 통해 무선 네트워크 트래픽을 전달하기 위한, 라디오 서브시스템을 통해 수신된 모션 탐지 신호들에 기초하여 모션을 탐지하기 위한 또는 다른 유형의 프로세스들을 수행하기 위한 디지털 프로세싱 로직을 포함한다. 예를 들면, 상기 베이스밴드 서브시스템은, 신호들을 인코딩하여 그 인코딩된 신호들을 전송을 위해 상기 라디오 서브시스템으로 전달하도록 구성된 또는 (예를 들면, 무선 통신 표준에 따라 상기 신호들을 디코딩함으로써, 모션 탐지 프로세스에 따라 상기 신호들을 프로세싱함으로써, 또는 다르게) 상기 라디오 서브시스템으로부터의 신호들 내 인코딩된 데이터를 식별하고 분석하도록 구성된 하나 이상의 칩들, 칩셋들, 또는 다른 유형의 디바이스들을 포함할 수 있다.
몇몇의 예들에서, 상기 예시의 모뎀 (104A) 내 상기 라디오 서브시스템은 상기 베이스밴드 서브시스템으로부터의 베이스밴드 신호들을 수신하고, 그 베이스밴드 신호들을 라디오 주파수 신호들로 상향-변환하고, 그리고 그 라디오 주파수 신호들을 (예를 들면, 안테나를 통해) 무선으로 전송한다. 몇몇의 예들에서, 상기 예시의 모뎀 (104A) 내 상기 라디오 서브시스템은 라디오 주파수 신호들을 (예를 들면, 안테나를 통해서) 무선으로 수신하고, 그 라디오 주파수 신호들을 베이스밴드 신호들로 하향-변환하고, 그리고 그 베이스밴드 신호들을 상기 베이스밴드 서브시스템으로 송신한다. 상기 라디오 서브시스템 및 상기 베이스밴드 서브시스템 사이에서 교환된 신호들은 디지털 신호 또는 아날로그 신호일 수 있다. 몇몇의 예들에서, 상기 베이스밴드 서브시스템은 변환회로 (예를 들면, 디지털-아날로그 컨버터, 아날로그-디지털 컨버터)를 포함하고 그리고 라디오 서브시스템과 아날로그 신호들을 교환한다. 몇몇의 예들에서, 상기 라디오 서브시스템은 변환 회로 (예를 들면, 디지털-아날로그 컨버터, 아날로그-디지털 컨버터)를 포함하고 그리고 베이스밴드 서브시스템과 디지털 신호들을 교환한다.
몇몇의 경우들에서, 상기 예시의 모뎀 (104A)의 베이스밴드 시스템은 하나 이상의 네트워크 트래픽 채널들 (108) 상으로 상기 라디오 서브시스템을 통해 상기 무선 통신 네트워크에서 무선 네트워크 트래픽 (예를 들면, 데이터 패킷들)을 전달할 수 있다. 상기 모뎀 (104A)의 베이스밴드 서브시스템은 상기 모션 탐지 채널 (110) 상으로 상기 라디오 서브시스템을 통해 모션 탐지 신호들 (예를 들면, 모션 탐지 패킷들)을 또한 전송하거나 수신할 수 있다 (또는 전송 및 수신할 수 있다). 몇몇의 예들에서, 상기 베이스밴드 서브시스템은, 예를 들면, 움직임을 찾기 위해 공간을 조사하기 위해서 전송을 위한 모션 탐지 신호들을 생성한다. 몇몇의 예들에서, 상기 베이스밴드 서브시스템은, 예를 들면, 공간 내 물체의 모션을 탐지하기 위해서 수신된 모션 탐지 신호들을 프로세싱한다.
상기 예시의 프로세서 (102A)는, 예를 들면, 데이터 입력들에 기초하여 출력 데이터를 생성하기 위해 지시들을 실행할 수 있다. 상기 지시들은 메모리에 저장된 프로그램들, 코드들, 스크립트들이나 다른 유형의 데이터를 포함할 수 있다. 추가로 또는 대안으로, 상기 지시들은 선-프로그램된 또는 재-프로그램가능 로직 회로들, 로직 게이트들, 또는 다른 유형의 하드웨어나 펌웨어 컴포넌트들로서 인코딩될 수 있다. 상기 프로세서 (102A)는 특화된 코-프로세서나 다른 유형의 데이터 프로세싱 장치로서의 범용 마이크로프로세서이거나 그 범용 마이크로프로세서를 포함할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 프로세서 (102A)는 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)의 고 레벨 동작을 수행한다. 예를 들면, 상기 프로세서 (102A)는 상기 메모리 (105A)에 저장된 소프트웨어, 스크립트들, 프로그램들, 함수들, 실행부들, 또는 다른 모듈들을 실행하거나 해석하도록 구성될 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 상기 프로세서 (102A)는 상기 모뎀 (104A) 내에 포함될 수 있다.
상기 예시의 메모리 (105A)는 컴퓨터-판독가능 매체, 예를 들면, 휘발성 메모리 디바이스, 비-휘발성 메모리 디바이스, 또는 둘 모두를 포함할 수 있다. 상기 메모리 (105A)는 하나 이상의 읽기-전용 메모리 디바이스들, 랜덤-액세스 메모리 디바이스들, 버퍼 메모리 디바이스들, 또는 그것들의 조합 및 다른 유형의 메모리 디바이스들을 포함할 수 있다. 몇몇의 예들에서, 상기 메모리 중 하나 이상의 컴포넌트들은 무선 네트워크 디바이스 (101A)의 다른 컴포넌트와 통합되거나 또는 그렇지 않고 연관될 수 있다.
상기 예시의 파워 서플라이 (103A)는 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)의 다른 컴포넌트들로 전력을 제공한다. 예를 들면, 상기 프로세서 (102A), 상기 메모리 (105A) 및 상기 모뎀 (104A)은 전압 서브 또는 다른 연결을 통해 파워 서플라이 (103A)에 의해 제공된 전력에 기초하여 작동할 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 상기 파워 서플라이 (103A)는 배터리 또는 배터리 시스템, 예를 들면, 재충전가능 배터리를 포함한다. 몇몇의 구현들에서, 상기 파워 서플라이 (103A)는 (외부 소스로부터) 외부 전력 신호를 수신하여 그 외부 전력 신호를 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)의 컴포넌트를 위해 컨디셔닝된 내부 전력 신호로 변환하는 어댑터 (예를 들면, 그리고 AC 어댑터)를 포함한다. 상기 파워 서플라이 (103A)는 다른 컴포넌트들을 포함하거나 다른 방식으로 동작할 수 있다.
상기 무선 네트워크 디바이스 (101B)는 프로세서 (102B), 파워 서플라이 (103B), 모뎀 (104B) 및 메모리 (105B)를 포함한다; 그리고 상기 무선 네트워크 디바이스 (101C)는 프로세서 (102C), 파워 서플라이 (103C), 모뎀 (104C) 및 메모리 (105C)를 포함한다. 참조번호 101B, 101C인 상기 무선 네트워크 디바이스들의 컴포넌트들은 위에서 설명된 것처럼 또는 다른 방식으로 참조번호 101A인 무선 네트워크 디바이스의 컴포넌트들로서 구현될 수 있다.
도 1a에서 보이는 예에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (101A, 101B, 101C)은 무선 신호들을 전달하기 위해 (상기 네트워크 트래픽 채널들 (108) 및 모션 탐지 채널 (110)을 포함하는) 상기 무선 통신 채널들을 이용한다. 도시된 예에서, 참조번호 101A의 무선 네트워크 디바이스는 무선 신호들을 전송하며, 그리고 참조번호 101B, 101C의 무선 네트워크 디바이스들은 상기 참조번호 101A의 무선 네트워크 디바이스에 의해 전송된 무선 신호들을 수신한다. 참조번호 101A의 상기 무선 네트워크 디바이스는 무선 신호들을 다른 디바이스들 (예를 들면, 사용자 장비, 클라이언트 디바이스, 서버 등)로 송신할 수 있으며, 그리고 유사하게 참조번호 101B, 101C의 무선 네트워크 디바이스들은 다른 디바이스들로부터 무선 신호들을 수신할 수 있다.
몇몇의 예들에서, 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)는 무선 네트워크 트래픽을 전달 (송신 또는 수신)하기 위해 하나 이상의 네트워크 트래픽 채널들 (108)을 사용한다. 예를 들면, 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)는 서브 시스템과 클라이언트 시스템 사이에서 무선 데이터 패킷들을 전달하기 위해 하나 이상의 네트워크 트래픽 채널들 (108)을 사용할 수 있다. 다른 예로서, 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)는 피어-투-피어 또는 메시 네트워크 토폴로지 내 노드들 사이에서 무선 데이터 패킷들을 전달하기 위해 하나 이상의 네트워크 트래픽 채널들 (108)을 사용할 수 있다. 다른 예로서, 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)는 비컨 신호들, 파워 신호들 또는 다른 유형의 무선 네트워크 트래픽들을 브로드캐스트하기 위해 하나 이상의 상기 네트워크 트래픽 채널들 (108)을 사용할 수 있다. 몇몇의 예들에서, 상기 무선 신호들은 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)로부터, 예를 들면, 상기 무선 통신 네트워크 내 클라이언트 디바이스나 다른 노드로 전송된다. 몇몇의 예들에서, 상기 무선 신호들은 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)에서, 예를 들면, 상기 무선 통신 네트워크 내 클라이언트 디바이스나 다른 노드로부터 수신된다.
몇몇의 예들에서, 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)는 모션 탐지 신호들을 전달하기 위해 상기 모션 탐지 채널 (110)을 사용한다. 예를 들면, 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)는 도 2에서 보이는 예시의 모션 채널 패킷 (202)에 따라 포맷된 모션 탐지 신호들 또는 다른 유형의 모션 탐지 신호들을 전달하기 위해 상기 모션 탐지 채널 (110)을 사용할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 모션 탐지 채널 (110) 상으로 전달된 상기 모션 탐지 신호들은 모션 탐지를 위해 생성된 레퍼런스 신호들 (예를 들면, 의사랜덤 코드 또는 다른 유형의 레퍼런스 신호)을 포함한다. 몇몇의 경우들에서, 상기 모션 탐지 채널 (110) 상으로 전달된 상기 모션 탐지 신호들은 예를 들면, 무선 통신 표준에 따라 주기적으로 반복되는 무선 네트워크 신호들 (예를 들면, 비컨 신호들, 상태 신호들)을 포함한다. 상기 모션 탐지 신호들은 주기적으로 또는 랜덤 인터벌로 또는 다른 타임 스텝들로 상기 모션 탐지 채널 (110) 상으로 송신될 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 무선 신호는 초당, 분당, 시간당 등으로 다수의 횟수 전송된다.
몇몇의 경우들에서, 상기 모션 탐지 신호들은 타겟 환경을 통해 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)로부터 전달된다. 상기 타겟 환경은 무선 전자기 신호가 전파될 수 있는, 예를 들면, 공기, 고체 물질들, 액체 또는 다른 매질을 포함할 수 있다. 상기 타겟 환경은 전송된 무선 전자기 신호를 위한 다수의 경로들을 포함할 수 있으며, 그리고 그 전송된 신호는 그 타겟 환경 내 표면에 의해 반사되거나 산란될 수 있다. 반사 또는 산란은 전송된 신호가 임피던스 불연속 상으로 입사되는 것의 결과로서 발생할 수 있으며, 이는 공기 및 벽 사이에서의 경계, 공기 및 사람 사이에서의 경계, 또는 다른 경계들과 같은 별개의 물질들 사이에서의 경계에서 발생할 수 있다. 몇몇의 예들에서, 전송된 신호가 제1 물질 (예를 들면, 공기) 및 제2 물질 (예를 들면, 벽) 사이에서의 경계 상에서 입사될 때에, 그 전송된 신호의 일부는 그 공기와 벽 사이의 경계에서 반사되거나 산란될 수 있다. 추가로, 그 전송된 신호의 다른 부분은 그 벽을 통해 계속해서 전파될 수 있으며, 이것은 다른 방식으로 굴절되거나 영향을 받을 수 있다. 또한, 상기 벽을 통해 전파되는 다른 부분은 다른 경계 상으로 입사될 수 있으며, 그리고 추가의 부분은 그 경계에서 반사되거나 산란될 수 있으며 그리고 다른 부분은 그 경계를 통해서 계속해서 전파될 수 있다.
몇몇의 예들에서, 참조번호 101A인 상기 무선 네트워크 디바이스로부터의 모션 탐지 신호는 공간을 통해 하나 이상의 경로들을 가로지르며 그리고 참조번호 101B, 101C의 무선 네트워크 디바이스들 중 하나 또는 둘 모두에서 수신된 신호를 형성한다. 그 신호 경로를 따른 상호작용들은 경로 길이, 신호의 반사 및 산란, 또는 다른 팩터들로 인해 감쇄 및 전송된 신호에 대한 위상 오프셋의 결과를 가져올 수 있다. 그래서, 참조번호 101B, 101C의 무선 네트워크 디바이스들에서 상기 수신된 신호는 상기 전송된 신호에 대해 상이한 감쇄들 및 위상 오프셋들을 가지는 상이한 성분들을 가질 수 있다. 경로 내 신호를 반사하고, 산란시키고 또는 그렇지 않고 그 신호와 상호작용하는 물체가 이동할 때에, 참조번호 101B, 101C의 무선 네트워크 디바이스들에서 수신된 신호의 성분은 변할 수 있다. 예를 들면, 경로 길이는 변하여 더 작은 또는 더 큰 경로 오프셋의 결과를 가져올 수 있으며, 또는 그 신호의 더 많은 또는 더 적은 감쇄의 결과를 가져올 수 있다. 그래서, 그 물체의 이동으로 인해 초래된 변화들은 몇몇의 경우들에서 상기 수신된 신호에서 탐지될 수 있다.
동작의 일부 모습들에서, 각자의 무선 네트워크 디바이스들 (101A, 101B, 101C)의 모뎀들 (104A, 104B, 104C)은 하나 이상의 네트워크 트래픽 채널들 (108) 상에서 상기 무선 통신 네트워크에서 무선 네트워크 트래픽을 전달한다. 몇몇의 예들에서, 참조번호 104A의 상기 모뎀은 상기 모션 탐지 채널 (110) 상에서 모션 탐지 신호들을 전송하며, 그리고 참조번호 104B, 104C의 모뎀들은 상기 모션 탐지 채널 (110) 상에서 상기 모션 탐지 신호들을 수신한다. 참조번호 104B, 104C의 모뎀들은 상기 모션 탐지 신호들에 의해 액세스된 공간에서 물체의 움직임을 탐지하기 위해 상기 모션 탐지 신호들을 프로세싱할 수 있다. 예를 들면, 상기 모션 탐지 신호들은 각각 제어 데이터 및 모션 프로브 (probe)를 포함할 수 있으며, 그리고 참조번호 104B, 104C의 모뎀들 각각은 자신의 모션 탐지 신호들로부터의 상기 모션 프로브들을 비교하여 그 공간 내에서의 움직임을 탐지할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 시간이 흐름에 따라 그 움직임에서의 변화들은 그 공간 내에서의 움직임을 표시하며, 그리고 움직임의 표시는 그런 변화들을 탐지한 것에 대한 응답으로 생성될 수 있다. 상기 모션 탐지 신호들에 의해 액세스된 상기 공간은 실내 또는 야외 공간일 수 있으며, 이는, 예를 들면, 하나 이상의 전체적으로 또는 부분적으로 둘러싸인 영역들, 울타리가 없는 개방된 영역 등을 포함할 수 있다.
도 1b는 예시의 무선 네트워크 모뎀 (104)을 보여주는 도면이다. 몇몇의 예들에서, 상기 무선 네트워크 모뎀 (104)은 카드, 칩, 칩셋 또는 다른 유형의 디바이스로서 구현될 수 있다. 모뎀은 하나 이상의 무선 통신 표준들이나 다른 프로토콜들을 위한 소프트웨어나 펌웨어와 함께 라디오 서브시스템 및 베이스밴드 서브시스템을 보통은 포함할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 모뎀은 다수의 무선 통신 표준들 (예를 들면, 3G 및 LTE)을 지원하기 위한 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어 (또는 그것들의 결합들)를 포함한다.
도 1b에서 보이는 상기 예시의 무선 네트워크 모뎀 (104)은 도 1a에서 보이는 무선 네트워크 디바이스들 (101A, 101B, 101C) 각자의 예시의 모뎀들 (104A, 104B, 104C)로서 작동될 수 있다. 예를 들면, 상기 무선 네트워크 모뎀 (104)은 도 1a를 참조하여 설명된 것처럼 무선 통신 채널들 (예를 들면, 네트워크 트래픽 채널들 (108) 및 모션 탐지 채널 (110)) 상으로 통신할 수 있으며 그리고, 예를 들면, 모션 탐지 신호들을 프로세싱함으로써 물체의 움직임을 탐지할 수 있다. 몇몇의 예들에서, 상기 예시의 무선 네트워크 모뎀 (104)은 다른 방식으로 작동될 수 있다.
도 1b에서 보이는 예시의 무선 네트워크 모뎀 (104)은 베이스밴드 칩 (111), 라디오 칩 (112) 및 라디오 주파수 (RF) 프론트 엔드 (113)를 포함한다. 상기 무선 네트워크 모뎀 (104)은 추가의 또는 상이한 특징들을 포함할 수 있으며, 그리고 그 컴포넌트들은 도시된 것처럼 또는 다른 방식으로 배치될 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 상기 베이스밴드 칩 (111)은 상기 컴포넌트들을 포함하며 그리고 도 1a에서 보이는 예시의 모뎀 (104A)를 참조하여 설명된 베이스밴드 서브시스템의 동작들을 수행한다. 몇몇의 구현들에서, 상기 베이스밴드 칩 (111)은 수신된 무선 신호들로부터 데이터를 추출하기 위해서 상기 라디오 칩 (112)으로부터의 동상 (in-phase) 신호 및 직교위상 (quadrature) 신호 (I 및 Q 신호들)를 프로세싱할 수 있다. 상기 베이스밴드 칩 (111)은 상기 라디오 칩 (112)을 제어할 수 있으며 또는 다른 동작들을 수행할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 베이스밴드 칩 (111)은 디지털 신호 프로세서 (DSP) 또는 다른 유형의 데이터 프로세싱 장치로서 구현될 수 있다.
몇몇의 구현들에서, 상기 라디오 칩 (112) 및 상기 RF 프론트 엔드 (113)는 상기 컴포넌트들을 포함하며 그리고 도 1a에서 보이는 예시의 모뎀 (104A)에 관련하여 설명된 상기 라디오 서브시스템의 동작들을 수행한다. 몇몇의 구현들에서, 상기 라디오 칩 (112)은 수신된 무선 신호들에 기초하여 동상 신호 및 직교위상 신호 (I 신호 및 Q 신호)를, 예를 들면, 디지털 또는 아날로그 포맷으로 산출할 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 상기 RF 프론트 엔드 (113)는 하나 이상의 안테나들, 필터들, RF 스위치들, 커플러들, RF 이득 칩들 또는 전송이나 프로세싱을 위해 라디오 주파수 신호들을 컨디셔닝하는 다른 컴포넌트들을 포함할 수 있다.
도 2는 예시의 모션 채널 패킷 (202)을 보여주는 도면이다. 상기 예시의 모션 채널 패킷 (202)은 공간 내 움직임을 모니터하기 위해서, 예를 들면, 무선 네트워크 시스템 내에서 전송될 수 있다. 몇몇의 예들에서, 상기 모션 채널 패킷 (202)은 무선 통신 네트워크 내 모션 탐지 채널 상으로 모션 탐지 신호의 모습으로 전송된다. 예를 들면, 상기 모션 채널 패킷 (202)은 아날로그 신호로 변환된, 라디오 주파수로 상향-변환된, 그리고 안테나에 의해 무선으로 전송된 이진 신호를 포함할 수 있다.
도 2에서 보이는 상기 예시의 모션 채널 패킷 (202)은 제어 데이터 (204) 및 모션 프로브 (206)를 포함한다. 모션 채널 패킷 (202)은 추가의 또는 상이한 특징들을 포함할 수 있으며, 그리고 다른 방식으로 포맷될 수 있다. 도시된 예에서, 상기 제어 데이터 (204)는 전통적인 데이터 패킷 내에 포함될 수 있을 유형의 제어 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 제어 데이터 (204)는 상기 모션 채널 패킷 (202) 내에 포함된 정보의 유형, 그 모션 채널 패킷 (202)을 전송하는 무선 디바이스의 식별자, 그 모션 채널 패킷 (202)을 전송하는 무선 디바이스의 MAC 주소, 전송 전력 등을 표시하는 프리앰블을 포함할 수 있다. 상기 모션 프로브 (206)는 예시의 모션 채널 패킷 (202)의 페이로드이다. 몇몇의 구현들에서, 상기 모션 프로브 (206)는, 예를 들면, 의사랜덤 코드 또는 다른 유형의 레퍼런스 신호이거나 그것들을 포함할 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 상기 모션 프로브 (206)는, 예를 들면, 무선 네트워크 시스템에 의한 비컨 신호 브로드캐스트이거나 그것을 포함할 수 있다.
일 예에서, 상기 모션 채널 패킷 (202)은 도 1a에서 보이는 무선 네트워크 디바이스 (101A)로부터 여러 차례 무선으로 전송되며, 그리고 상기 모션 채널 패킷 (202)의 각 전송은 다른 무선 네트워크 디바이스 (101B)에 의해 무선으로 수신된다. 몇몇의 경우들에서, 상기 제어 데이터 (204)는, 예를 들면, 전송의 시각 또는 업데이트된 파라미터들을 표시하기 위해 각 전송에서 변한다. 상기 모션 프로브 (206)는 상기 무선 네트워크 디바이스 (101A)로부터의 모션 채널 패킷 (202)의 각 전송에서 변하지 않고 남아있을 수 있다. 상기 다른 무선 네트워크 디바이스 (101B)는 상기 모션 채널 패킷 (202)의 각 전송에 기초하여 상기 수신된 신호들을 프로세싱하고 그리고 변화들을 찾기 위해 상기 모션 프로브 (206)를 분석할 수 있다. 예를 들면, 모션 프로브 (206)에서 변화들은 상기 모션 채널 패킷 (202)의 무선 전송에 의해 액세스된 공간에서 물체의 움직임을 표시할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 다른 무선 네트워크 디바이스 (101B)는 (예를 들면, 전송들의 시퀀스에 기초하여) 시간에 흐름에 따른 상기 모션 프로브 (206)에서의 변화들을 탐지하며 그리고 모션 데이터를 생성한다. 그 모션 데이터는, 예를 들면, 상기 탐지된 움직임에 응답하여 생성하기 위해 그 후에 프로세싱될 수 있다.
도 3a 및 도 3b는 무선 네트워크 디바이스들 (304A, 304B, 304C) 사이에서 전달된 예시의 모션 탐지 신호들을 보여주는 도면들이다. 상기 무선 네트워크 디바이스들 (304A, 304B, 304C)은, 예를 들면, 도 1a에서 보이는 무선 네트워크 디바이스들 (101A, 101B, 101C) 또는 다른 유형의 무선 네트워크 디바이스일 수 있다. 상기 예시의 무선 네트워크 디바이스들 (304A, 304B, 304C)은 공간 (300)에서 무선 신호들을 전송한다. 상기 예시의 공간 (300)은 그 공간의 하나 이상의 경계들에서 완전하고 또는 부분적으로 둘러싸이거나 개방될 수 있다. 상기 공간 (300)은 방의 내부, 다수의 방들, 빌딩, 실내 영역, 야외 영역 등을 포함할 수 있다. 제1 벽 (302A), 제2 벽 (302B), 및 제3 벽 (302C)은 도시된 예에서 상기 공간 (300)을 적어도 부분적으로 둘러싼다.
도 3a 및 도 3b에서 보이는 예에서, 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)는 모션 탐지 신호들을 반복해서 (예를 들면, 주기적으로, 간헐적으로, 랜덤 인터벌 등으로) 전송하도록 작동 가능하다. 제2 및 제3 무선 네트워크 디바이스들 (304B, 304C)은 상기 전송된 모션 탐지 신호들을 수신하도록 작동 가능하다. 상기 무선 네트워크 디바이스들 (304B, 304C) 각각은, 예를 들면, 시간 흐름에 따른 상기 수신된 모션 탐지 신호들 비교에 기초하여 상기 공간 (300) 내 물체의 움직임을 탐지하도록 구성된 모뎀을 구비한다.
보이는 것처럼, 물체는 도 3A 내 제1 위치 (314A) 내에 존재하며, 그리고 그 물체는 도 3b 내 제2 위치 (314B)로 이동한다. 도 3a 및 도 3b에서, 공간 (300) 내에서의 상기 움직이는 물체는 인간으로 대표되지만, 그 움직이는 물체는 다른 유형의 물체일 수 있다. 예를 들면, 그 움직이는 물체는 동물, 무생물 물체 (예를 들면, 시스템, 디바이스, 장치 또는 어셈블리), 상기 공간 (300)의 경계의 모두 또는 일부를 한정하는 물체 (예를 들면, 벽, 문, 창 등), 또는 다른 유형의 물체일 수 있다.
도 3a 및 도 3b에서 보이듯이, 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전송된 모션 탐지 신호의 다수의 예시의 경로들이 점선들로 도시된다. 제1 신호 경로 (316)를 따라, 상기 모션 탐지 신호는 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전송되며 그리고 제1 벽 (302A)에서 제2 무선 네트워크 디바이스 (304B)를 향하여 반사된다. 제2 신호 경로 (318)를 따라, 상기 모션 탐지 신호는 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전송되며 그리고 상기 제2 벽 (302B) 및 상기 제1 벽 (302A)에서 상기 제3 무선 네트워크 디바이스 (304C)를 향하여 반사된다. 제3 신호 경로 (320)를 따라, 상기 모션 탐지 신호는 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전송되며 그리고 제2 벽 (302B)에서 제3 무선 네트워크 디바이스 (304C)를 향하여 반사된다. 제4 신호 경로 (322)를 따라, 상기 모션 탐지 신호는 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전송되며 그리고 제3 벽 (302C)에서 제2 무선 네트워크 디바이스 (304B)를 향하여 반사된다.
도 3a에서, 제5 신호 경로 (324A)를 따라, 상기 모션 탐지 신호는 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전송되며 그리고 상기 제1 부분 (310A)에서의 물체에서 제3 무선 네트워크 디바이스 (304C)를 향하여 반사된다. 도 3a 및 도 3b 사이에서, 상기 물체의 표면은 공간 (300) 내 제1 위치 (314A)로부터 (예를 들면, 제1 위치 (314A)로부터 어느 정도의 거리만큼 떨어진) 제2 위치 (314B)로 이동한다. 도 3b에서, 제6 신호 경로 (324B)를 따라, 상기 모션 탐지 신호는 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전송되며 그리고 상기 제2 부분 (310B)에서의 상기 물체에서 제3 무선 네트워크 디바이스 (304C)를 향하여 반사된다. 도 3b에서 도시된 상기 제6 신호 경로 (324B)는 제1 위치 (314A)로부터 제2 위치 (314B)로의 상기 물체의 이동으로 인해서 도 3A에 도시된 제5 신호 경로 (324A)의 길이보다 더 길다. 몇몇의 예들에서, 공간 내 물체의 움직임으로 인해서 신호 경로는 추가, 제거 또는 그렇지 않다면 수정될 수 있다.
도 3a 및 도 3b에서 보이는 예시의 모션 탐지 신호들은 자신들 각자의 경로들을 통해 감쇄, 주파수 시프트, 위상 시프트 또는 다른 영향들을 경험할 수 있으며 그리고 다른 방향으로, 예를 들면, 상기 벽들 (302A, 302B, 및 302C)을 통해 전파되는 부분들을 가질 수 있다. 몇몇의 예들에서, 상기 모션 탐지 신호들은 라디오 주파수 (RF) 신호들이며; 또는 상기 모션 탐지 신호들은 다른 유형의 신호들을 포함할 수 있다.
도 3a 및 도 3b에서 보이는 예에서, 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)는 모션 탐지 신호를 반복해서 전송한다. 특히, 도 3a는 제1 시각에서 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전송되고 있는 모션 탐지 신호를 보여주며, 그리고 도 3b는 제2의 더 나중의 시각에서 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전송되고 있는 동일한 신호를 보여준다. 상기 전송된 신호는 계속해서, 반복하여, 랜덤이나 간헐적인 횟수로, 또는 그것들의 조합으로 전송될 수 있다. 상기 전송된 신호는 주파수 대역폭에서 여러 주파수 성분들을 가질 수 있다. 상기 전송된 신호는 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전방향성 (omnidirectional) 방식으로, 지향성 (directional) 방식으로 또는 다른 방식으로 전송될 수 있다. 도시된 예에서, 상기 모션 탐지 신호들은 상기 공간 (300) 내 다수의 각자의 경로들을 가로지르며, 그리고 각 경로를 따른 신호는 경로 손실들, 산란, 반사 등으로 인해 감쇄될 수 있으며 그리고 위상 오프셋 또는 주파수 오프셋을 가질 수 있다.
도 3a 및 도 3b에서 보이는 것처럼, 다양한 경로들 (316, 318, 320, 322, 324A, 및 324B)로부터의 신호들은 상기 제3 무선 네트워크 디바이스 (304C) 및 상기 제2 무선 네트워크 디바이스 (304B)에서 결합하여 수신된 신호를 형성한다. 상기 전송된 신호 상에서의 상기 공간 (300) 내 다수의 경로들의 영향들 때문에, 상기 공간 (300)은 상기 전송된 신호가 입력되며 그리고 상기 수신된 신호가 출력되는 전달 함수 (예를 들면, 필터)로서 표현될 수 있다. 물체가 상기 공간 (300) 내에서 움직일 때에, 신호 경로 내 신호에 영향을 주는 감쇄 오프셋 또는 위상 오프셋이 변할 수 있으며, 그래서 상기 공간 (300)의 전달 함수가 변할 수 있다. 동일한 모션 탐지 신호가 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전송된다고 가정하고, 상기 공간 (300)의 전달 함수가 변하면, 그 전달 함수-상기 수신된 신호-의 출력 또한 변할 것이다. 그 수신된 신호에서의 변화는 물체의 움직임을 탐지하기 위해 사용될 수 있다.
수학적으로, 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전송된 전송 신호 f(t)는 다음의 수학식 1에 따라 기술될 수 있다:
Figure 112018123509283-pct00001
여기에서,
Figure 112018123509283-pct00002
은 상기 전송된 신호의 n번째 주파수 성분의 주파수를 나타내며,
Figure 112018123509283-pct00003
은 상기 n번째 주파수 성분의 복소수 계수를 나타내며, 그리고 t는 시각을 나타낸다. 상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)로부터 전송되고 있는 전송 신호 f(t)를 이용하여, 경로 f로부터의 출력 신호
Figure 112018123509283-pct00004
는 수학식 2에 따라 기술될 수 있다:
Figure 112018123509283-pct00005
여기에서,
Figure 112018123509283-pct00006
는 경로 k를 따른 n번째 주파수 성분에 대한 (예를 들면, 산란, 반사 및 경로 손실들로 인한) 감쇄 팩터를 나타내며, 그리고
Figure 112018123509283-pct00007
는 경로 k를 따른 n번째 주파수 성분에 대한 상기 신호의 경로를 나타낸다. 그러면, 무선 네트워크 디바이스에서의 상기 수신된 신호 R은 모든 경로들로부터 상기 무선 네트워크 디바이스로의 모든 출력 신호들
Figure 112018123509283-pct00008
의 합계로서 기술될 수 있으며, 수학식 3에서 볼 수 있다:
Figure 112018123509283-pct00009
수학식 2를 수학식 3으로 치환하면 다음의 수학식 4의 결과를 가져온다:
Figure 112018123509283-pct00010
무선 네트워크에서의 상기 수신된 신호 R은 그 후에 분석될 수 있다. 무선 네트워크에서의 상기 수신된 신호 R은, 예를 들면, 패스트 푸리에 변환 (FFT) 또는 다른 유형의 알고리즘을 이용하여 주파수 도메인으로 변환될 수 있다. 그 변환된 신호는 상기 수신된 신호 R을 일련의 n개의 복소수 값들로 나타낼 수 있으며, 그 하나는 (n개 주파수
Figure 112018123509283-pct00011
에서의) 각자의 주파수 성분들 각각에 대한 것이다. 주파수
Figure 112018123509283-pct00012
에서의 주파수 성분에 대해, 복소수
Figure 112018123509283-pct00013
은 수학식 5에서 다음과 같이 표현될 수 있다:
Figure 112018123509283-pct00014
정해진 주파수 성분
Figure 112018123509283-pct00015
에 대한 복소수 값
Figure 112018123509283-pct00016
은 주파수 성분
Figure 112018123509283-pct00017
에서의 상기 수신된 신호의 상대적인 크기 및 위상 오프셋을 표시한다.
상기 제1 무선 네트워크 디바이스 (304A)는 상기 전송된 신호 f(t)를 반복하여 (예를 들면, 최소한 두 차례) 전송하며 그리고 각자의 무선 네트워크 디바이스 (304B, 304C)가 각자의 수신된 신호 R을 수신하고 분석한 것을 이용하여, 상기 각 무선 네트워크 디바이스 (304B, 304C)는 정해진 주파수 성분
Figure 112018123509283-pct00018
에 대해 복소수 값
Figure 112018123509283-pct00019
(예를 들면, 크기 또는 위상)에서 변화가 일어나서 상기 공간 (300) 내 물체의 움직임을 표시할 때를 판단할 수 있다. 예를 들면, 정해진 주파수 성분
Figure 112018123509283-pct00020
에 대해 복소수 값
Figure 112018123509283-pct00021
에서의 변화는 미리 정의된 역치를 초과하여 움직임을 표시할 수 있다. 몇몇의 예들에서, 하나 이상의 복소수 값들
Figure 112018123509283-pct00022
에서의 작은 변화들은 통계적으로는 중요하지 않을 수 있지만, 단지 잡음 또는 다른 영향들을 표시할 수 있다.
몇몇의 예들에서, 전송된 신호 그리고 수신된 신호는 RF 스펙트럼 내에 존재하며, 그리고 신호들은 베이스밴드 대역폭 내에서 분석된다. 예를 들면, 전송된 신호는 전송된 RF 신호를 한정하기 위해 상향-변환되었던 베이스밴드 신호를 포함할 수 있으며, 그리고 수신된 신호는 베이스밴드 신호로 하향-변환되었던 수신된 RF 신호를 포함할 수 있다. 상기 수신된 베이스밴드 신호가 상기 수신된 RF 신호 내에 내장되기 때문에, 그 공간 내에서의 움직임의 영향들 (예를 들면, 전달 함수에서의 변화)은 상기 수신된 베이스밴드 신호 상에서 발생할 수 있으며, 그리고 상기 베이스밴드 신호는 움직임을 탐지하기 위해 (예를 들면, 푸리에 분석 또는 다른 유형의 분석을 사용하여) 프로세싱된 신호일 수 있다. 다른 예들에서, 상기 프로세싱된 신호는 RF 신호 또는 다른 유형의 신호일 수 있다.
도 4는 예시의 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C)을 포함하는 환경 (400)을 보여주는 도면이다. 상기 예시의 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C)은 예시의 무선 네트워크 디바이스들 (101A, 101B, 101C)에 따라서 또는 다르게 구현될 수 있다. 도 4에서 보이는 예에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C)은, 예를 들면, 무선 로컬 영역 네트워크 (WLAN) 내, 무선 메시 네트워크 (WMN)나 다른 유형의 무선 통신 네트워크 내 무선 액세스 포인트 (WAP) 디바이스들이다. 예를 들면, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C)은 Wi-Fi 라우터들의 메시 모두 또는 일부를 형성할 수 있다.
따라서, 상기 예시의 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C)은 Wi-Fi 네트워크 내에서 무선 네트워크 트래픽을 전달하도록 구성된다. 예를 들면, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C)은 하나 이상의 Wi-Fi 채널들 상으로 무선 네트워크 트래픽을 전송 또는 수신 (또는 전송하고 수신)할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C)은 상기 환경 (400) 내 무선 디바이스들에 대한 무선 네트워크 액세스를 제공한다. 예를 들면, 스마트폰, 랩톱, 컴퓨터 장비, 프린터, 스마트 디바이스 (예를 들면, 온도 조절 장치, 조명 설비, 도어 잠금장치 등) 또는 다른 디바이스들은 상기 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C)을 통해 상기 무선 로컬 영역 네트워크 (WLAN) 또는 무선 메시 네트워크 (WMN)에서 액세스하고 통신할 수 있다.
상기 예시의 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C)은 상기 환경 (400) 내 공간에서 물체의 움직임을 탐지하도록 또한 구성된다. 예를 들면, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C)은 하나 이상의 Wi-Fi 채널들 상으로 모션 탐지 신호들을 전송 또는 수신 (또는 전송하고 수신)할 수 있다. 상기 모션 탐지 신호들은 반복된 Wi-Fi 신호들 (예를 들면, Wi-Fi 비컨 신호), 모션 탐지를 위해 생성된 레퍼런스 신호들, 또는 다른 유형의 신호들을 포함할 수 있다. 상기 모션 탐지 신호들은 움직임을 찾기 위해 모니터될 공간을 통해 전송될 수 있다. 보이는 예에서, 상기 공간은 측면 벽들 (402A, 402B)에 의해 한정된 두 개의 복도들을 포함하며, 그리고 상기 움직이는 물체는 그 복도들 중 하나를 통해 걸어가는 사람이다. 예를 들면, 상기 복도들은 오피스 빌딩이나 산업 시설의 회랑들, 집 내부의 복도들 또는 다른 유형의 복도일 수 있다.
도 4에서 보이는 예에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C) 각각은 위치 식별자와 연관된다. 상기 위치 식별자는, 예를 들면, 설명 라벨 (descriptive label), GPS 좌표 또는 다른 유형의 로케이션 식별자일 수 있다. 예를 들면, 무선 네트워크 디바이스 (404A)는 "복도 1"과 연관될 수 있으며, 무선 네트워크 디바이스 (404B)는 "복도 교차부"와 연관될 수 있으며 그리고 무선 네트워크 디바이스 (404C)는 "복도 2"와 연관될 수 있다.
도 4에서 보이듯이, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (404A 및 404B) 중 둘 사이에서 (예를 들면, "복도 1"에서) 사람이 걷고 있으며, 그리고 상기 무선 네트워크 디바이스들 (404A 및 404B) 중 어느 하나는 그 사람의 움직임을 탐지할 수 있다. 몇몇 경우들에서, 제3 무선 네트워크 디바이스 (404C)는 "복도 1" 내에서 그 사람의 움직임을 또한 탐지한다. 몇몇의 경우들에서, 상기 제3 무선 네트워크 디바이스 (404C)는 "복도 1" 내에서 움직임을 탐지하지 않는다. 예를 들면, 각 무선 네트워크 디바이스는 특정 범위 내에서, 특정 방향 등에서 움직임을 탐지하도록 구성될 수 있다.
몇몇의 동작의 모습들에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C)은 Wi-Fi 네트워크 내 무선 액세스 포인트들로서 작동한다. 몇몇의 예들에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들 (404A, 404B, 404C) 중 하나 이상은 상기 환경 (400) 내에서 움직임을 탐지할 수 있으며 그리고, 예를 들면, 상기 무선 네트워크 시스템이나 다른 시스템에서 프로세싱될 움직임 데이터를 생성할 수 있다. 예를 들면, 모션을 탐지하는 상기 무선 네트워크 디바이스는 모션 탐지 보고를 서버 시스템에게 송신할 수 있다. 상기 모션 탐지 보고는, 예를 들면, 상기 탐지된 모션의 시각 및 위치 또는 다른 정보를 표시할 수 있다. 도 4에 보이는 예에서, 상기 무선 네트워크 디바이스 (404A)는 "복도 1"에서 탐지되었던 모션을 표시하는 모션 탐지 보고를 송신할 수 있다. 그 모션 탐지 보고에 응답하여, 서버 또는 다른 유형의 컴퓨터 시스템은 프로그램된 응답을 활성화시킬 수 있다. 예를 들면, 상기 서버 (또는 다른 유형의 컴퓨팅 디바이스)는 보안 경보를 활성화하고, 모션이 탐지되었던 장소에서 (예를 들면, "복도 1" 또는 복도들 둘 모두에서) 조명 또는 HVAC를 활성화시키며 또는 이런 유형 또는 다른 유형의 프로그램된 응답들의 조합을 수행할 수 있다.
도 5는 다수의 무선 네트워크 디바이스들 (510)을 포함하는 예시의 공간 (500)을 보여주는 도면이다. 도 5에서 보이는 상기 무선 네트워크 디바이스들 (510)은 도 1a에서 보이는 예시의 무선 네트워크 디바이스들 (101A, 101B, 101C)에 따라 또는 다르게 구현될 수 있다. 도 5에서의 예시의 공간 (500)은 네 개의 벽들 (502)에 의해 적어도 부분적으로 한정된다. 몇몇의 구현들에서, 상기 공간 (500)은 방, 다수의 방들, 빌딩, 또는 유사한 것일 수 있다. 도 5에서 보이듯이, 각 무선 네트워크 디바이스 (510)는 공간적인 위치
Figure 112018123509283-pct00023
를 가지며 그리고 자신 각자의 공간적인 위치
Figure 112018123509283-pct00024
에서 수신된 신호들을 모니터하고 분석할 수 있다.
추가로, 몇몇의 구현들에서, 각 무선 네트워크 디바이스 (510)는 정보 (예를 들면, 수신된 신호의 특성들, 탐지된 움직임에 대한 표시, 탐지된 움직임의 신원확인, 탐지된 움직임의 시각, 상기 무선 네트워크 디바이스들의 식별자 또는 위치, 또는 유사한 것)를 (도 6에서 아래에서 설명되는 것과 같은) 데이터 집성 시스템으로 전송할 수 있다. 예를 들면, 상기 위치 및 시각 정보는 움직임이 탐지된 무선 네트워크 디바이스의 공간적인 좌표들 (예를 들면,
Figure 112018123509283-pct00025
또는 다른 좌표들) 및 시간적인 좌표들 (예를 들면, 하루 중의 시각)을 포함할 수 있다. 도 5는 상기 공간 (500) 내 상기 무선 네트워크 디바이스들 (510)의 공간적인 좌표들을 보여준다.
도 6은 예시의 시스템 구조 (600)를 보여주는 블록도이다. 상기 예시의 시스템 구조 (600)는 도 5에서 보이는 무선 네트워크 디바이스들을 포함하며, 이것들은 도 1a에서 보이는 예시의 무선 네트워크 디바이스들 (101A, 101B, 101C)에 따라 또는 다르게 구현될 수 있다. 상기 예시의 시스템 구조 (600)는 네트워크 (620) 및 주 제어기 (630)를 또한 포함한다. 상기 시스템 구조 (600)는 추가의 또는 상이한 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 모션 탐지 능력들을 포함하는 무선 네트워크 시스템은 도 6에 보이는 것처럼 또는 다른 방식으로 배치될 수 있다.
도 6에서 보이는 예에서, 각 무선 네트워크 디바이스 (510)는 공간적인 좌표들
Figure 112018123509283-pct00026
을 가지는 각자의 물리적인 위치에 존재하며, 여기에서 i는 1부터 n+1까지 변한다 (n+1은 상기 무선 네트워크 디바이스들 (510)의 개수임). 몇몇의 구현들에서, 각 무선 네트워크 디바이스 (510)는 글로벌 포지셔닝 시스템 (Global Positioning System (GPS)) 또는 상기 무선 네트워크 디바이스 (510)의 위치 좌표들을 식별하는 다른 위치 식별 시스템을 포함할 수 있으며 또는 상기 위치 좌표들은 다른 방식으로 식별될 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 각 무선 네트워크 디바이스 (510)는 유일 식별자를 가지며, 그리고 그 식별자는 위치 식별자 또는 위치 좌표들에 연관될 수 있다.
상기 예시의 무선 네트워크 디바이스들 (510)은 다른 무선 네트워크 디바이스들로부터 모션 탐지 신호들을 수신할 수 있다. 상기 모션 탐지 신호들은 모션 탐지 채널 상으로 전송될 수 있으며, 몇몇의 경우들에서, 그 때에 상기 무선 네트워크 디바이스들 (510) 중 하나 이상은 하나 이상의 네트워크 트래픽 채널들 상으로 무선 네트워크 트래픽을 또한 전달한다. 상기 무선 네트워크 디바이스들 (510)은, 예를 들면, 변한 것들을 찾기 위해 상기 수신된 모션 탐지 신호들을 분석함으로써 물체들의 움직임을 탐지하기 위해 상기 수신된 모션 탐지 신호들을 프로세싱할 수 있다. 수신된 신호 내 몇몇의 변화들, 예를 들면, 통계적으로 의미있는 변화들은 공간 내 움직임을 표시할 수 있다.
도 6에서 보이는 예에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들로부터의 데이터 (예를 들면, 움직임 표시들, 위치 정보 등)는 데이터 집성 또는 중앙 제어 시스템 (예를 들면, 상기 주 제어기 (630))에 의해 수신된다. 몇몇의 구현들에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들로부터의 데이터는, 예를 들면, 상기 네트워크 (620)를 통해 상기 무선 네트워크 디바이스들로부터 전송된 메시지들을 수신함으로써 상기 주 제어기 (630)에 의해 집성된다. 상기 네트워크 (620)는, 예를 들면, IP 네트워크, 기업 네트워크, 가상적인 사적 네트워크, 로컬 영역 네트워크 또는 다른 유형의 네트워크일 수 있다.
몇몇의 구현들에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들은 로컬 접속 (예를 들면, 참조번호 602 또는 604의 로컬 접속)을 경유하여 상기 네트워크 (620)에 연결된다. 예를 들면, 상기 무선 네트워크 디바이스들은 유선 접속 (610) 또는 무선 접속 (612)에 의해 상기 네트워크 (620)에 연결될 수 있다. 상기 유선 접속 (614)은, 예를 들면, 이더넷 접속들, xDSL (x-digital subscriber line) 접속들, 광 접속들 또는 다른 유형의 유선 접속들을 포함할 수 있다. 상기 무선 접속들 (612)은, 예를 들면, Wi-Fi, 블루투스, 근거리 통신 (near field communication (NFC)), 또는 다른 유형의 로컬 무선 접속들을 포함할 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들 중 몇몇은 하나 이상의 광역 접속들 (606)을 통해서 네트워크 (620)에 연결된다. 상기 광역 접속 (606)은, 예를 들면, 가상적인 사설 네트워크 또는 다른 유형의 접속들을 포함할 수 있다.
상기 주 제어기 (630)는 하나 이상의 컴퓨팅 디바이스들을 포함하는 컴퓨팅 시스템일 수 있다. 상기 주 제어기 (630) 또는 그 주 제어기의 컴포넌트들 중 어느 하나는 데이터 프로세싱 센터, 컴퓨팅 설비, 또는 다른 위치에 배치될 수 있다. 도시된 예에서, 상기 주 제어기 (630)는 상기 무선 네트워크 디바이스들 (510)의 동작을 제어하고 모니터할 수 있다. 상기 주 제어기 (630)의 예시의 기능들은 상기 무선 네트워크 디바이스들 중 몇몇 또는 모두로부터 정보를 집성하고, 무선 네트워크 디바이스 소프트웨어를 업그레이드하고, 상기 무선 네트워크 디바이스들의 상태들을 모니터하는 등을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 주 제어기 (630)는 몇몇의 또는 모든 무선 네트워크 디바이스들에게 소프트웨어 업데이트들을 송신할 수 있다.
몇몇의 구현들에서, 상기 주 제어기 (630)는 상기 무선 네트워크 디바이스들로부터 전송된 움직임 탐지에 관련된 정보 (예를 들면, 움직임 탐지 표시, 움직임 징후, 주파수 성분들의 크기들 및 위상들을 나타내는 복소수 값들에서의 탐지된 변화들, 상기 무선 네트워크 디바이스들 각각에 대한 공간적 그리고 시간적 좌표들 등)를 수신한다. 상기 주 제어기 (630)는, 다수의 무선 네트워크 디바이스들로부터 움직임 탐지에 관련된 정보를 집성 (예를 들면, 모으고, 수집하고 또는 그렇지 않고 관리)할 수 있으며 그리고, 예를 들면, 모션이 탐지되었을 때에 사건 보고를 생성할 수 있는 데이터 분석 시스템 (636)을 포함하거나 그 분석 시스템에 연결될 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 다수의 무선 네트워크 디바이스들로부터의 모션 탐지에 관련된 정보는 조명 시스템, HVAC 시스템, 보안 시스템 (예를 들면, 도어 잠금) 또는 다른 시스템들이 활성화되거나 비활성화되어야 하는가의 여부를 판단하기 위해 사용된다.
몇몇의 예들에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들의 다양한 위치들에 관한 상기 무선 네트워크 디바이스들로부터의 움직임의 표시 또는 다른 정보를 사용자들에게 제공하기 위해 상기 사건 보고는 데이터 인터페이스 (638) 상에 제공될 수 있다. 예를 들면, 상기 사건 보고는 시간 및 위치 또는 다른 정보에 기초하여 탐지된 움직임들을 표시할 수 있으며, 이는 움직임의 소스를 판단하기 위해 도움이 될 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 상기 데이터 분석 시스템 (636)은 실시간 데이터, 이력적인 데이터, 또는 그 두 가지의 조합을 분석할 수 있으며, 그리고 위치에서 움직임이 언제 발생했는가를 판단할 수 있다. 따라서, 상기 주 제어기 (630)는 탐지된 움직임에 대한 경보를 직원이 받을 수 있으며 그리고 그 경보에 대응하여 안전요원이나 경찰을 파견할 수 있는 곳인 보안 시스템의 제어 센터로서 사용될 수 있다.
도 7은 무선 통신 네트워크를 작동시키기 위한 예시의 프로세스 (700)를 보여주는 흐름도이다. 상기 예시의 프로세스 (700)는 무선 네트워크 디바이스들을 포함하는, 에를 들면, 무선 네트워크 시스템에 의해 수행될 수 있다. 예를 들면, 상기 프로세스 (700)에서의 동작들은 도 1a에서 보이는 무선 네트워크 시스템 (100) 또는 다른 유형의 시스템에 의해 수행될 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 예시의 프로세스 (700) 내 하나 이상의 동작들은 네트워크 설치 또는 설정 프로세스에서, 네트워크 동작 프로세서에서, 또는 다른 유형의 프로세스에서 수행되거나 활용될 수 있다.
상기 예시의 프로세스 (700)는 추가의 또는 상이한 동작들을 포함할 수 있으며, 그리고 상기 동작들은 도시된 순서로 또는 다른 순서로 수행될 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 도 7에 도시된 동작들 중 하나 이상은 다수의 동작들, 다른 유형의 루틴들을 위한 서브-프로세스들을 포함하는 프로세스들로서 구현된다. 몇몇의 경우들에서, 동작들은 결합되거나, 다른 순서로 수행되거나, 병렬로 수행되거나, 반복되거나 또는 그렇지 않고 되풀이되며 또는 다른 방식으로 수행될 수 있다.
702에서, 무선 통신 네트워크 내 채널들이 식별된다. 상기 채널들은, 예를 들면, 도 1a에서 보이는 유형의 무선 통신 채널들일 수 있다. 704에서, 채널들의 서브세트가 모션 감지를 위해 지정된다. 채널들의 상기 서브세트는, 예를 들면, 무선 네트워크 서버 내에서의 세팅에 의해, 무선 네트워크 디바이스 상에서의 세팅에 의해 또는 다르게 지정된 단일 채널이나 다수 채널들일 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 채널들의 상기 서브세트는 상기 무선 네트워크 시스템 설치 또는 설정 시에 지정된다. 몇몇의 경우들에서, 채널들의 상기 서브세트는 상기 무선 네트워크 시스템의 동작 동안에 지정된다.
706에서, 채널들의 상기 지정된 서브세트는 모션 감지를 위해 사용된다. 예를 들면, 채널들의 상기 지정된 서브세트는 도 3a, 도 3b 및 도 4에 관련하여 도시되고 설명된 것처럼 물체들의 모션을 탐지하기 위해 사용될 수 있으며, 또는 채널들의 상기 지정된 서브세트는 다른 방식으로 모션을 탐지하기 위해 사용될 수 있다. 몇몇의 구현들에서, 상기 무선 네트워크 디바이스들은 라디오 주파수 신호들을 수신하고 프로세싱함으로써 모션 감지를 위해 채널들의 상기 지정된 서브세트를 사용한다. 예를 들면, 모션 탐지 신호들은 실내 공간 또는 실외 공간에서 물체들의 모션을 탐지하기 위해 프로세싱될 수 있다.
708에서, 모션 데이터가 프로세싱된다. 예를 들면, 상기 모션 데이터는 (706에서) 모션 감지를 수행하는 무선 네트워크 디바이스에 의해 또는 무선 네트워크 디바이스들로부터 모션 데이터를 수신하는 무선 네트워크 서버에 의해 프로세싱될 수 있다. 상기 모션 데이터는, 예를 들면, 움직임이 무선 네트워크 디바이스에 의해 탐지되었다는 표시를 포함할 수 있다. 상기 모션 데이터는 움직임이 탐지되었던 때의 시각, 모션을 탐지했던 디바이스의 신원, 탐지된 모션의 위치 등을 표시할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 모션 데이터는, 예를 들면, 보안이 침입되었는가의 여부를 판단하기 위해 보안 프로토콜의 일부로서 프로세싱된다. 몇몇의 경우들에서, 상기 모션 데이터는, 예를 들면, 조명 시스템, HVAC 시스템, 보안 시스템 (예를 들면, 도어 잠금) 또는 다른 시스템들이 활성되어야 하는가 또는 비활성화되어야 하는가의 여부를 판단하기 위해 전력 관리 프로토콜의 일부로서 프로세싱된다.
710에서, 무선 네트워크 트래픽을 전달하기 위해 다른 채널들 (모션 감지를 위해 지정된 상기 서브세트가 아닌 채널들)이 사용된다. 예를 들면, 상기 무선 네트워크 디바이스들은 상기 무선 통신 네트워크로의 무선 액세스를 구비한 다른 디바이스들 (예를 들면, 사용자 장비, 클라이언트 디바이스 등)과의, 무선 네트워크 서버 등과의 무선 통신을 위해 다른 채널들을 사용할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 상기 다른 채널들은 무선 네트워크 트래픽을 위해 사용되며, 채널들의 상기 지정된 서브세트는 모션 감지를 위해 사용된다. 다른 말로 하면, 모션 감지 동작들은 무선 통신 트래픽 통신과 병렬로 작동할 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 무선 네트워크 디바이스는, 예를 들면, 상기 감지 채널들 및 네트워크 트래픽 채널들을 사용하는 것을 교번함으로써 모션 감지 및 무선 네트워크 트래픽 통신 둘 모두를 위해 동일한 칩셋을 사용한다.
설명된 예들 중 일부의 일반적인 모습에서, 무선 디바이스는 모션 탐지 채널 및 다른 무선 통신 채널들을 작동시킨다.
제1 예에서, 제1 무선 네트워크 디바이스의 모뎀은 무선 통신 네트워크에서 무선 통신 채널들의 제1 서브세트 상으로 무선 네트워크 트래픽을 전달한다. 상기 제1 무선 네트워크 디바이스의 상기 모뎀은 제2 무선 네트워크 디바이스에 의해 공간을 통해 전송된 모션 탐지 신호들을 수신한다. 상기 모션 탐지 신호들은 무선 통신 채널들의 제2 서브세트 상으로 수신된다. 그 모션 탐지 신호들은 그 공간 내 물체의 모션을 탐지하기 위해 프로세싱된다.
상기 제1 예의 구현들은, 몇몇의 경우들에서, 다음 특징들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 무선 통신 네트워크는 무선 로컬 영역 네트워크 (WLAN)일 수 있으며, 그리고 상기 제1 무선 네트워크 디바이스는 무선 액세스 포인트 (WAP) 디바이스일 수 있다. 상기 무선 통신 네트워크는 무선 메시 네트워크 (WMN)일 수 있으며, 그리고 상기 제1 무선 네트워크 디바이스는 무선 액세스 포인트 (WAP) 디바이스일 수 있다.
상기 제1 예의 구현들은. 몇몇의 경우들에서, 다음의 특징들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 제2 무선 네트워크 디바이스에 의해 전송된 상기 모션 탐지 신호들은 각각 제어 데이터 및 모션 프로브를 포함할 수 있다. 상기 제1 무선 네트워크 디바이스의 모뎀은 각자의 모션 탐지 신호들로부터의 상기 모션 프로브들을 비교함으로써 상기 공간 내 물체의 모션을 탐지할 수 있다. 모션 탐지에 대한 신호는 모션 탐지에 응답하여 생성될 수 있다.
상기 제1 예의 구현들은, 몇몇의 경우들에서, 다음의 특징들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 병렬로, 상기 무선 네트워크 트래픽은 전달될 수 있으며 상기 모션 탐지 신호들은 수신된다. 상기 무선 통신 채널들은 주파수 채널들, 부호화된 채널들 또는 그것들과 다른 유형의 채널들의 조합을 포함할 수 있다.
제2 예에서, 무선 네트워크 모뎀은 라디오 서브시스템 및 베이스밴드 서브시스템을 포함한다. 상기 라디오 서브시스템은 다수의 무선 통신 채널들 상으로 무선 신호들을 전달하도록 구성된다. 상기 베이스밴드 서브시스템은 상기 라디오 서브시스템에 연결되며 그리고 무선 통신 채널 내 무선 네트워크 트래픽을 전달하도록 구성되며, 상기 무선 네트워크 트래픽은 상기 무선 통신 채널들의 제1 서브세트 상으로 상기 라디오 서브시스템을 통해 전달되며; 다른 무선 네트워크 디바이스에 의해서 공간을 통해 전송된 모션 탐지 신호들을 수신하도록 구성되며, 상기 모션 탐지 신호들은 상기 무선 통신 채널들의 제2 서브세트 상으로 상기 라디오 서브시스템을 통해 수신되며; 그리고 상기 공간 내 물체의 모션을 탐지하기 위해 상기 모션 탐지 신호들을 프로세싱하도록 구성된다.
상기 제2 예의 구현들은, 몇몇의 경우들에서, 다음의 특징들 중 하나 이상을 포함한다. 상기 라디오 서브시스템은 라디오 주파수 (RF) 프론트 엔드 및 라디오 칩을 포함할 수 있다. 상기 베이스밴드 서브시스템은 디지털 베이스밴드 칩을 포함할 수 있다.
상기 제2 예의 구현들은, 몇몇의 경우들에서, 다음의 특징들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 다른 무선 네트워크 디바이스에 의해 전송된 상기 모션 탐지 신호들 각각은 제어 데이터 및 모션 탐지 프로브를 포함할 수 있다. 상기 베이스밴드 서브시스템은 전송된 각자의 모션 탐지 신호들 내 모션 탐지 프로브들을 비교한 것에 기초하여 물체의 모션을 탐지하도록 구성될 수 있다.
상기 제2 예의 구현들은, 몇몇의 경우들에서, 다음의 특징들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 베이스밴드 서브시스템은 모션을 탐지한 것에 응답하여 모션 탐지의 표시를 생성하도록 구성될 수 있다. 상기 베이스밴드 서브시스템은 모션 탐지의 표시를 상기 무선 통신 네트워크를 통해 다른 디바이스에게 송신하도록 구성될 수 있다. 상기 라디오 서브시스템은 병렬로 상기 무선 네트워크 트래픽을 전달하고 그리고 상기 모션 탐지 신호들을 수신하도록 구성될 수 있다. 상기 무선 통신 채널들은 주파수 채널들, 부호화된 채널들 또는 이것들 및 다른 유형의 채널들의 결합을 포함할 수 있다.
제3 예에서, 시스템은 제1 무선 네트워크 디바이스 및 제2 무선 네트워크 디바이스를 포함한다. 상기 제1 무선 네트워크 디바이스는 제1 모뎀을 포함하며, 이 제1 모뎀은 무선 통신 네트워크 내 무선 네트워크 트래픽을 무선 통신 채널들의 제1 서브세트 상으로 전달하고; 그리고 모션 탐지 신호들을 무선 통신 채널들의 제2 서브세트 상으로 전송하도록 구성된다. 상기 제2 무선 네트워크 디바이스는 제2 모뎀을 포함하며, 이 제2 모뎀은 무선 통신 채널들의 상기 제2 서브세트 상으로 상기 모션 탐지 신호들을 수신하고; 그리고 상기 모션 탐지 신호들이 액세스한 공간 내 물체의 모션을 탐지하기 위해 상기 모션 탐지 신호들을 프로세싱하도록 구성된다.
상기 제3 예의 구현들은, 몇몇의 경우들에서, 다음의 특징들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 무선 통신 네트워크는 무선 로컬 영역 네트워크 (WLAN)일 수 있으며, 그리고 상기 제1 또는 제2 무선 네트워크 디바이스 (또는 둘 모두)는 무선 액세스 포인트 (WAP) 디바이스일 수 있다. 상기 무선 통신 네트워크는 무선 메시 네트워크 (WMN)일 수 있으며, 그리고 상기 제1 또는 제2 무선 네트워크 디바이스 (또는 둘 모두)는 무선 액세스 포인트 (WAP) 디바이스일 수 있다.
상기 제3 예의 구현들은, 몇몇의 경우들에서, 다음의 특징들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 제1 모뎀은 제1 라디오 서브시스템 및 제1 베이스밴드 서브시스템을 포함할 수 있다. 상기 제1 베이스밴드 서브시스템은, 무선 네트워크 트래픽을 무선 통신 채널들의 상기 제1 서브세트 상으로 상기 제1 라디오 서브시스템을 통해 전달하고; 그리고 상기 모션 탐지 신호들을 무선 통신 채널들의 상기 제2 서브세트 상으로 상기 제1 라디오 서브시스템을 통해 전송하도록 구성된다. 상기 제2 모뎀은: 무선 통신 채널들의 상기 제2 서브세트 상으로 상기 모션 탐지 신호들을 수신하도록 구성된 제2 라디오 서브시스템; 그리고 상기 물체의 모션을 탐지하기 위해 상기 모션 탐지 신호들을 프로세싱하도록 구성된 제2 베이스밴드 서브시스템을 포함할 수 있다.
본 명세서가 여러 상세한 내용들을 포함하지만, 이것들은 청구할 수 있을 범위에 대한 제한들로서 해석되지 않아야 하며, 오히려 특별한 예들에 특정된 특징들에 대한 설명들로서 해석되어야 한다. 분리된 구현들의 환경에서 본 명세서에서 설명된 어떤 특징들은 또한 결합될 수 있다. 반대로, 단일의 구현의 환경에서 설명된 다양한 특징들은 다수의 실시예들에서 분리되어 또는 어떤 적합한 서브조합으로 또한 구현될 수 있다.
다수의 실시예들이 설명되었다. 그럼에도 불구하고, 다양한 수정들이 만들어질 수 있다는 것이 이해될 것이다. 따라서, 다른 실시예들도 다음의 청구항들의 범위 내에 존재한다.

Claims (24)

  1. 무선 네트워크 방법으로, 상기 방법은:
    제1 무선 네트워크 디바이스의 모뎀의 작동에 의해, 무선 통신 네트워크 내 무선 통신 채널들의 제1 서브세트 상으로 무선 네트워크 트래픽을 전달하는 단계;
    상기 제1 무선 네트워크 디바이스의 상기 모뎀의 작동에 의해, 제2 무선 네트워크 디바이스에 의해서 공간을 통해 전송된 모션 탐지 신호들을 수신하는 단계로, 상기 모션 탐지 신호들은 무선 통신 채널들의 제2 서브세트 상으로 수신되며, 상기 제2 무선 네트워크 디바이스에 의해 전송된 상기 모션 탐지 신호들 각각은 제어 데이터 및 모션 프로브 (probe)를 포함하며, 각 모션 프로브는 레퍼런스 신호 또는 비컨 신호를 포함하는, 수신 단계;
    병렬로 상기 무선 네트워크 트래픽을 전달하고 그리고 상기 모션 탐지 신호들을 수신하는 단계;
    상기 공간 내 물체의 모션을 탐지하기 위해 상기 모션 탐지 신호들을 프로세싱하는 단계; 그리고
    상기 제1 무선 네트워크 디바이스의 상기 모뎀의 작동에 의해, 각자의 모션 탐지 신호들로부터의 모션 프로브들을 비교함으로써 상기 공간 내 상기 물체의 모션을 탐지하는 단계를 포함하는, 무선 네트워크 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 네트워크는 무선 로컬 영역 네트워크 (wireless local area network (WLAN))를 포함하며, 그리고 상기 제1 무선 네트워크 디바이스는 무선 액세스 포인트 (wireless access point (WAP)) 디바이스를 포함하는, 무선 네트워크 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 네트워크는 무선 메시 네트워크 (wireless mesh network (WMN))를 포함하며, 상기 제1 무선 네트워크 디바이스는 무선 액세스 포인트 (wireless access point (WAP)) 디바이스를 포함하는, 무선 네트워크 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 공간 내 상기 물체의 모션을 탐지하는 단계 이후에, 모션을 탐지하는 상기 단계에 응답하여 모션 탐지의 표시를 생성하는 단계를 더 포함하는, 무선 네트워크 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 채널들은 주파수 채널들을 포함하는, 무선 네트워크 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 채널들은 부호화된 채널들을 포함하는, 무선 네트워크 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제2 무선 네트워크 디바이스는 모션 탐지 디바이스인, 무선 네트워크 방법.
  8. 무선 네트워크 모뎀으로, 상기 모뎀은:
    복수의 무선 통신 채널들 상으로 무선 신호들을 전달하도록 구성된 라디오 서브시스템; 그리고
    상기 라디오 서브시스템에 연결된 베이스밴드 서브시스템을 포함하며,
    상기 베이스밴드 서브시스템은:
    무선 통신 채널 내 무선 네트워크 트래픽을 전달하도록 구성되며, 상기 무선 네트워크 트래픽은 상기 무선 통신 채널들의 제1 서브세트 상으로 상기 라디오 서브시스템을 통해 다른 무선 네트워크 디바이스로 전달되며;
    상기 다른 무선 네트워크 디바이스에 의해서 공간을 통해 전송된 모션 탐지 신호들을 수신하도록 구성되며, 상기 모션 탐지 신호들은 상기 무선 통신 채널들의 제2 서브세트 상으로 상기 라디오 서브시스템을 통해 수신되며, 상기 다른 무선 네트워크 디바이스에 의해 전송된 상기 모션 탐지 신호들 각각은 제어 데이터 및 모션 탐지 프로브를 포함하며, 각 모션 탐지 프로브는 레퍼런스 신호 또는 비컨 신호를 포함하며;
    병렬로 상기 무선 네트워크 트래픽을 전달하고 그리고 상기 모션 탐지 신호들을 수신하도록 구성되며;
    상기 공간 내 물체의 모션을 탐지하기 위해 상기 모션 탐지 신호들을 프로세싱하도록 구성되며; 그리고
    전송된 각자의 모션 탐지 신호들 내 모션 탐지 프로브들을 비교한 것에 기반하여 상기 물체의 모션을 탐지하도록 구성된,
    무선 네트워크 모뎀.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 라디오 서브시스템은 라디오 주파수 (RF) 프론트 엔드 및 라디오 칩을 포함하는, 무선 네트워크 모뎀.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 베이스밴드 서브시스템은 디지털 베이스밴드 칩을 포함하는, 무선 네트워크 모뎀.
  11. 제8항에 있어서,
    모션 탐지 프로브들을 비교한 것에 기반하여 상기 물체의 모션을 탐지한 이후에, 상기 베이스밴드 서브시스템은 상기 모션을 탐지한 것에 응답하여 모션 탐지의 표시를 생성하도록 더 구성된, 무선 네트워크 모뎀.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 베이스밴드 서브시스템은 모션 탐지의 상기 표시를 상기 무선 통신 네트워크를 통해 다른 디바이스에게 송신하도록 구성된, 무선 네트워크 모뎀.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 무선 통신 채널들은 주파수 채널들을 포함하는, 무선 네트워크 모뎀.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 무선 통신 채널들은 부호화된 채널들을 포함하는, 무선 네트워크 모뎀.
  15. 시스템으로서, 상기 시스템은:
    제1 모뎀을 포함하는 제1 무선 네트워크 디바이스; 그리고
    제2 모뎀을 포함하는 제2 무선 네트워크 디바이스를 포함하며,
    상기 제1 모뎀은:
    무선 통신 네트워크 내 무선 네트워크 트래픽을 무선 통신 채널들의 제1 서브세트 상으로 전달하도록 구성되며;
    모션 탐지 신호들을 무선 통신 채널들의 제2 서브세트 상으로 전송하도록 구성되며, 상기 모션 탐지 신호들 각각은 제어 데이터 및 모션 프로브를 포함하며, 각 모션 프로브는 레퍼런스 신호 또는 비컨 신호를 포함하며; 그리고
    병렬로 상기 무선 네트워크 트래픽을 전달하고 그리고 상기 모션 탐지 신호들을 전송하도록 구성되며;
    상기 제2 모뎀은:
    무선 통신 채널들의 상기 제2 서브세트 상으로 상기 모션 탐지 신호들을 수신하도록 구성되고;
    상기 모션 탐지 신호들이 액세스한 공간 내 물체의 모션을 탐지하기 위해 상기 모션 탐지 신호들을 프로세싱하도록 구성되며; 그리고
    전송된 각자의 모션 탐지 신호들 내 모션 탐지 프로브들을 비교한 것에 기반하여 상기 물체의 모션을 탐지하도록 구성된,
    시스템.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 무선 통신 네트워크는 무선 로컬 영역 네트워크 (WLAN)를 포함하며, 그리고 상기 제1 무선 네트워크 디바이스는 무선 액세스 포인트 (WAP) 디바이스를 포함하는, 시스템.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 무선 통신 네트워크는 무선 메시 네트워크 (WMN)를 포함하며, 상기 제1 무선 네트워크 디바이스는 무선 액세스 포인트 (WAP) 디바이스를 포함하는, 시스템.
  18. 제15항에 있어서,
    상기 제1 모뎀은 제1 라디오 서브시스템 및 제1 베이스밴드 서브시스템을 포함하며, 상기 제1 베이스밴드 서브시스템은:
    무선 네트워크 트래픽을 무선 통신 채널들의 상기 제1 서브세트 상으로 상기 제1 라디오 서브시스템을 통해 전달하고; 그리고
    모션 탐지 신호들을 무선 통신 채널들의 상기 제2 서브세트 상으로 상기 제1 라디오 서브시스템을 통해 전송하도록 구성된, 시스템.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제2 모뎀은:
    무선 통신 채널들의 상기 제2 서브세트 상으로 상기 모션 탐지 신호들을 수신하도록 구성된 제2 라디오 서브시스템; 그리고
    상기 물체의 모션을 탐지하기 위해 상기 모션 탐지 신호들을 프로세싱하도록 구성된 제2 베이스밴드 서브시스템을 포함하는, 시스템.
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