KR20080113126A - 무선 네트워크들에서 통신을 개시하는 방법들 및 장치들 - Google Patents

무선 네트워크들에서 통신을 개시하는 방법들 및 장치들 Download PDF

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Abstract

본 발명은 초-광대역 네트워크 내에서 통신하기 위한 방법들 및 장치들에 관한 것이다. 예를 들어, 일부 양상들은 무선 통신 방법을 포함한다. 상기 방법은 제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하는 단계(602), 전자 디바이스의 자원 정보를 전송하는 단계 및 상기 전자 디바이스의 자원 정보와 제 2 전자 디바이스의 수신된 자원 정보를 비교하는 단계(606)를 포함한다. 상기 방법은 또한 상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 제 2 전자 디바이스에 전송하는 단계(608)를 포함한다. 상기 방법은 또한 상기 비교에 기초하여 제 2 디바이스로부터 동기화 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 다른 양상들은 무선 통신을 위한 장치 및 디바이스들을 포함한다.

Description

무선 네트워크들에서 통신을 개시하는 방법들 및 장치들{METHODS AND APPARATUSES OF INITIATING COMMUNICATION IN WIRELESS NETWORKS}
35 U.S.C. §119에서 우선권의 청구
본 특허 출원은 2006년 4월 26일에 제출된 "LOW DUTY CYCLE DEVICE INITIATED TIMING SYNCHRONIZATION"이라는 명칭의 미국 임시 특허 출원 제 60/795,512(대리인 번호 061004P1)에 우선권을 청구하며, 본 출원의 양수인에게 양수되고 본 명세서 내에서 참조로서 통합된다.
기술 분야
본 출원은 일반적으로 통신에 관한 것이며, 특히 초-광대역 통신에 관한 것이다.
무선 기술들은 디바이스들 사이에서 무선 통신들을 가능하게 하며, 개인 지역 네트워크("PAN") 또는 인체 네트워크("BAN")와 같은 다양한 무선 통신 네트워크들과 연관된 다양한 애플리케이션들을 위해 사용될 수 있다. 상기 네트워크에서 통신들의 동기화는 디바이스의 실질적인 자원을 소비할 수 있다. 따라서, 통신 동기화를 위한 대안적인 방법들 및 장치들에 대한 요구가 발생한다.
본 개시물의 예시적인 양상들의 요약은 하기와 같다. 편리함을 위해, 본 개시물의 일 또는 그 이상의 양상들은 본 명세서에서 간단하게 "일부 양상들"로서 참조될 수 있다.
본 발명의 방법 및 장치들 또는 디바이스들은 각각 일부 양상들을 가지며, 상기 양상들 중 어느 것도 바람직한 특성들에 대하여 책임이 있는 것은 아니다. 하기의 청구항들에 의해 표현되는 것과 같이 본 발명의 사상을 제한하지 않고, 더 현저한 특징들이 간략하게 논의될 것이다. 상기 논의를 고려하고, 특히 "실시예" 부분을 읽은 후에, 본 발명의 특징들이 예컨대, 초-광대역(UWB) 네트워크에서 통신 동기화를 위해 전력 및/또는 다른 자원들의 감소된 소비를 포함하는 장점들을 제공하는 방식을 이해할 것이다.
일부 양상들은 데이터 통신 방법을 포함한다. 상기 방법은 제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하는 단계, 전자 디바이스의 자원 정보를 전송하는 단계, 상기 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보를 비교하는 단계를 포함한다. 상기 방법은 또한 상기 자원 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 제 2 전자 디바이스로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 또한 상기 자원 비교 이후에 상기 제 2 전자 디바이스로부터 동기화 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 다른 양상들은 데이터를 통신하기 위한 시스템들, 장치들 및 디바이스들을 포함한다. 예를 들어, 일부 양상들은 데이터를 통신하기 위한 상기 방법들을 사용하도록 구성된 헤드셋들, 시계들, 및 의학용 디바이스들을 포함한다.
도 1은 무선 접속된 디바이스들의 예시적인 시스템을 설명하는 블럭 다이어그램이다.
도 2는 도 1에 도시된 것과 같은 무선 디바이스의 일 예를 설명하는 블럭 다이어그램이다.
도 3은 도 2에 도시된 것과 같은 디바이스의 송신기를 설명하는 블럭 다이어그램이다.
도 4는 도 2에 도시된 것과 같은 디바이스의 수신기를 설명하는 블럭 다이어그램이다.
도 5는 무선으로 접속된 디바이스들의 또다른 예시적인 시스템을 설명하는 블럭 다이어그램이다.
도 6은 도 1에 도시된 것과 같은 예시적인 시스템에서 데이터를 통신하는 방법의 일 예를 설명하는 흐름도이다.
도 7은 도 6에 도시된 것과 같은 방법을 사용하여 데이터를 전송하는 디바이스의 일 예를 설명하는 블럭 다이어그램이다.
도 8은 도 1에 도시된 것과 같은 예시적인 시스템에서 데이터를 통신하는 방법의 또다른 예를 설명하는 흐름도이다.
도 9는 도 8에 도시된 것과 같은 방법을 사용하여 데이터를 전송하는 디바이스의 일 예를 설명하는 블럭 다이어그램이다.
도 10은 도 1에 도시된 것과 같은 예시적인 시스템에서 데이터를 통신하는 방법의 또다른 예를 설명하는 흐름도이다.
도 11는 도 10에 도시된 것과 같은 방법을 사용하여 데이터를 전송하는 디바이스의 일 예를 설명하는 블럭 다이어그램이다.
도 12는 도 1에 도시된 것과 같은 예시적인 시스템에서 데이터를 통신하는 방법의 또다른 예를 설명하는 흐름도이다.
도 13은 도 12에 도시된 것과 같은 방법을 사용하여 데이터를 전송하는 디바이스의 일 예를 설명하는 블럭 다이어그램이다.
하기의 세부적인 설명은 본 발명의 특정 양상들에 관한 것이다. 그러나, 본 발명은 청구항들에 의해 정의되고 보호되는 것과 같이 다수의 서로 다른 방식들로 구현될 수 있다. 상기 양상들이 본 명세서 내에서 광범위한 형태로 구현될 수 있고, 본 명세서에 개시된 임의의 특정 구조, 기능 또는 이들 모두가 거의 대표적인 것으로 인식되어야 한다. 본 명세서 내의 기술들에 기초하여, 당업자는 본 명세서 내에 개시된 양상들이 임의의 다른 양상들과 독립적으로 실행될 수 있고, 상기 양상들 중 둘 또는 그 이상은 다양한 방식들로 결합될 수 있음을 인식해야할 것이다. 예를 들어, 본 명세서 내에서 설명되는 임의의 수의 양상들을 사용하여 장치가 구현되거나 방법이 실행될 수 있다. 또한, 본 명세서 내에서 설명되는 하나 이상의 양상들에 부가하거나 이들과 다른 구조, 기능 또는 구조 및 기능을 사용하여 상기 장치가 구현되거나 상기 방법이 실행될 수 있다. 상기 개념들 중 일부의 예로서, 일부 양상들에서 디바이스들 사이의 통신 채널들은 펄스 위치 변조에 기초할 수 있 다. 일부 양상들에서, 디바이스들 사이의 통신 채널들은 컨벌루션 코딩에 기초할 수 있다. 일부 양상들에서, 통신 채널들은 펄스 위치 변조 및 컨벌루션 코딩에 기초할 수 있다.
도 1은 무선 접속된 디바이스들(102)(예컨대, 디바이스 A, ..., 디바이스 E)의 예시적인 시스템(100)을 도시하는 블럭 다이어그램이다. 5개의 디바이스들이 도 1에 도시되지만, 시스템(100)의 예들은 임의의 개수의 디바이스들(102)을 사용하도록 구성될 수 있다. 시스템(100)은 하나 이상의 개인 지역 네트워크(PAN) 및/또는 인체 네트워크(BAN)를 포함할 수 있다. 각각의 디바이스(102)는 무선 링크(106)를 통해 통신할 수 있다. 시스템(100)은 선택적으로 무선 링크(108)를 통해 통신하도록 구성된 이동 전화기, 무선 이더넷, 유선 네트워크, 다른 적절한 네트워크 인터페이스와 같은 더 긴 범위의 네트워크 인터페이스를 포함하는 하나 이상의 디바이스들(102)을 포함할 수 있다. 디바이스(102)는 전화기로부터의 호출자 id와 같은 정보 및/또는 무선 링크들(106, 108)을 통해 수신되는 데이터를 포함하여 이메일, 단문 메세지 시스템(SMS) 메세지들 또는 임의의 다른 타입의 데이터와 같은 메세지들(또는 그들의 일부분)을 디스플레이하도록 구성된 헤드셋들 및 시계들과 같은 디바이스들 (또는 다른 휴대용 디바이스들)을 포함할 수 있다. 디바이스들(102) 각각은 하나, 둘, 또는 임의의 개수의 다른 디바이스들(102)과 통신할 수 있다.
하나 이상의 디바이스들(102)은 다른 디바이스들(102)이 링크(106)를 통해 초기에 통신할 때 상기 다른 디바이스들(102)의 존재를 검출할 수 있다. 둘 이상 의 디바이스들(102)은 링크(106)를 통해 메세지들을 교환함으로써 쌍을 이룰 수 있다. 예를 들어, 2개의 디바이스들(102)은 상기 2개의 디바이스들 중 하나(102)가 (무선 링크(106)를 통해 메세지를 수신함으로써) 먼저 다른 디바이스(102)를 검출할 때 쌍을 이룰 수 있다. 쌍 형성 프로세스는 상기 쌍 형성에 대한 사용자의 허가에 적어도 부분적으로 기초할 수 있다. 쌍을 이루는 디바이스들(102)의 그룹은 특정 개인 지역 네트워크 또는 인체 네트워크를 정의할 수 있다.
하기에서 추가로 설명되는 것과 같이, 일부 양상들에서 통신 링크(106)는 펄스-기반의 물리 계층을 포함할 수 있다. 예를 들어, 물리 계층은 상대적으로 짧은 길이(예컨대, 약 수 나노초) 및 상대적으로 넓은 대역폭을 가지는 초-광대역 펄스들을 사용할 수 있다. 일부 양상들에서, 초-광대역은 약 20% 또는 그 이상의 부분적인 대역폭 및/또는 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것으로 정의될 수 있다. 부분적인 대역폭은 디바이스와 관련하여 그 중심 주파수에 의해 나누어지는 특정 대역폭이다. 예를 들면, 본 개시물에 따른 디바이스는 중심 주파수 8.125GHz를 가지는 1.75GHz의 대역폭을 가지며, 따라서 그 부분적인 대역폭은 1.75/8.125 또는 21.5%이다.
당업자는 정보 및 신호들이 다양한 서로 다른 기술들 중 일부를 사용하여 표현될 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들어, 전술된 설명을 통해 참조될 수 있는 데이터, 지시들, 명령들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자계 또는 자기 입자 또는 광학계 또는 광학 임자, 또는 이들의 임의의 조합에 의해 표현될 수 있다.
도 2는 무선 디바이스(102)의 일 예를 설명하는 블럭 다이어그램이다. 디바이스(102)는 메모리(204) 및 무선 링크(106)를 통해 통신하기 위한 네트워크 링크(206)와 통신하는 프로세서(202)를 포함한다. 선택적으로, 디바이스(102)는 디스플레이(210), 키, 터치 스크린 또는 다른 적절한 촉각 입력 디바이스와 같은 사용자 입력 디바이스(212), 무선 링크(106)를 통해 수신되는 신호에 기초하여 음향 출력을 제공하도록 사용되는 트랜듀서를 구비한 스피커(214) 및/또는 무선 링크(106)를 통해 전송될 수 있는 신호의 음향 입력을 제공하도록 사용되는 트랜듀서를 포함하는 마이크로폰(216) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 예를 들어, 시계는 무선 통신 링크를 통해 수신된 신호에 기초하여 시각 출력을 제공하도록 사용되는 디스플레이(210)를 포함할 수 있다. 의학용 디바이스는 무선 통신 링크를 통해 전송될 감지된 신호들을 생성하도록 사용되는 센서를 구비한 하나 이상의 입력 디바이스들(212)을 포함할 수 있다.
네트워크 인터페이스(206)는 임의의 적절한 안테나(비도시), 수신기(220) 및 송신기(222)를 포함할 수 있고, 따라서 예시적인 디바이스(102)는 무선 링크(106)를 통해 하나 이상의 디바이스들과 통신할 수 있다. 선택적으로, 네트워크 인터페이스(206)는 프로세서(202)의 처리 요구조건들을 감소시키기 위한 처리 성능들을 가질 수 있다.
선택적으로, 디바이스(102)는 링크(108)를 통한 네트워크(110)를 통해 통신하는 제 2 네트워크 인터페이스(208)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 디바이스(102)는 유선 또는 무선 통신 링크를 통해 다른 네트워크(110)(예컨대, 인터넷과 같은 광대역 네트워크)로의 접속성을 제공한다. 따라서, 디바이스(102)는 다른 디바이스들(102)(예컨대, Wi-Fi 스테이션)이 다른 네트워크에 액세스하도록 할 수 있다. 또한, 하나 이상의 디바이스들(102)은 휴대할 수 있거나, 일부 경우에 상대적으로 휴대성이 떨어질 수 있음이 인식되어야 한다. 제 2 네트워크 인터페이스(208)는 IEEE 802.11(a), (b), (g), BLUETOOTH 표준, 및/또는 CDMA, GSM, AMPS 또는 무선 셀룰러 전화기 네트워크 내에서 통신하도록 사용되는 다른 공지된 신호들을 포함하여 IEEE 802/11 표준에 따라 RF 신호들을 전송 및 수신할 수 있다. 또한, 제 2 네트워크 인터페이스(208)는 이더넷(IEEE 802.3)과 같은 임의의 적절한 유선 네트워크 인터페이스를 포함할 수 있다.
디바이스(102)는 디바이스(102)의 하나 이상의 컴포넌트들에 전력을 제공하기 위한 배터리(231)를 선택적으로 포함할 수 있다. 디바이스(102)는 이동 핸드셋, 개인 디지털 보조장치, 랩탑 컴퓨터, 헤드셋, 차량 핸즈프리 디바이스, 또는 임의의 다른 전자 디바이스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 디바이스(102)는 생물 의학용 센서, 생체 측정용 센서, 심장 박동 조절 장치, 또는 인체를 측정하거나 이에 영향을 주기 위한 임의의 다른 디바이스를 포함할 수 있다. 특히, 본 명세서 내의 기술들은 다양한 디바이스들(102)에 통합될 수 있다(상기 디바이스들 내에 구현되거나 상기 디바이스들에 의해 수행될 수 있음). 예를 들어, 본 명세서 내에 개시된 일 또는 그 이상의 양상들은 전화기(예컨대, 셀룰러 전화기), 개인 디지털 보조장치("PDA"), 엔터테인먼트 디바이스(예컨대, 음악 또는 비디오 디바이스), 헤드셋(예컨대, 헤드폰, 이어폰, 등등), 마이크로폰, 생체 측정용 센서(예컨대, 심장 박동 모니터, 보수계(pedometer), EKG 디바이스, 키보드, 마우스, 등등), 사용자 I/O 디바이스(예컨대, 시계, 리모컨, 조명 스위치 등등), 타이어 압력 모니터, 컴퓨터, 매장관리용 디바이스, 엔터테인먼트 디바이스, 보청기, 셋-톱 박스 또는 임의의 다른 적절한 디바이스 내에 통합될 수 있다.
본 명세서 내에 개시된 컴포넌트들은 다양한 방식들로 구현될 수 있다. 도 2를 참조하여, 디바이스 또는 장치(102)는 예컨대, 프로세서(202), 소프트웨어, 이들의 임의의 조합에 의해 또는 본 명세서에 개시된 일부 다른 방식으로 구현된 기능들을 표현할 수 있는 서로 관련된 기능 블럭들의 시리즈로서 표현된다. 예를 들어, 프로세서(202)는 입력 디바이스들(212)을 통한 사용자 입력을 용이하게 할 수 있다. 또한 송신기(222)는 또 다른 디바이스(102)에 정보를 전송하는 것과 관련된 다양한 기능을 제공하는 전송용 프로세서를 포함할 수 있다. 수신기(220)는 본 명세서에 개시된 것과 같이 또 다른 디바이스(102)로부터 정보를 수신하는 것과 관련된 다양한 기능을 제공하는 수신용 프로세서를 포함할 수 있다.
전술된 것과 같이, 도 2는 일부 양상에서 상기 컴포넌트들이 적절한 프로세서 컴포넌트들을 통해 구현될 수 있음을 도시한다. 상기 프로세서는 일부 양상들에서 적어도 부분적으로, 본 명세서 내에 개시된 것과 같은 구조를 사용하여 구현될 수 있다. 일부 양상들에서, 프로세서는 상기 컴포넌트들 중 하나 이상의 컴포넌트의 기능의 일부분 또는 전부를 실행하도록 사용될 수 있다. 일부 양상들에서, 점선 박스에 의해 표시된 하나 이상의 컴포넌트들은 선택적이다.
일부 양상들에서, 디바이스 또는 장치(102)는 집적 회로를 포함할 수 있다. 따라서, 집적 회로는 도 2에 개시된 프로세서 컴포넌트들의 기능을 제공하는 하나 이상의 프로세서들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 일부 양상들에서 단일 프로세서는 개시된 프로세서 컴포넌트들의 기능을 실행할 수 있는 반면, 다른 양상들에서 하나 이상의 프로세서가 개시된 프로세서 컴포넌트들의 기능을 실행할 수 있다. 또한, 일부 양상들에서 집적 회로는 개시된 프로세서 컴포넌트들의 기능의 일부 또는 전부를 실행하는 다른 타입의 컴포넌트들을 포함할 수 있다.
도 3은 디바이스(102)의 송신기의 일 예를 설명하는 블럭 다이어그램이다. 도 3에 개시된 블럭 다이어그램에서 당업자에게 인식될 것과 같이, 디바이스(102)의 논리 모듈들은 통신 네트워크에 대한 계획적이고 요약된 설명과 관련하여 설명된다. 하기에서 논의되는 것과 같이, 각각의 계층은 소프트웨어, 하드웨어, 또는 이들의 임의의 적절한 조합으로 구현될 수 있는 하나 이상의 논리 모듈들을 포함할 수 있다. 송신기(222)는 (i) 데이터 링크에 정보를 제공하는 애플리케이션 계층(401) 또는 전송을 위한 매체 액세스 제어(MAC) 계층(402) (ii) 애플리케이션 계층(401)으로부터 데이터를 수신하고, 이를 물리 계층(404)에 제공하는 매체 액세스 제어(MAC) 계층(402), (iii) MAC 계층(402)으로부터 데이터를 수신하고, 상기 데이터를 무선 채널(106)을 통해 전송하는 물리(PHY) 계층(404)을 포함할 수 있다. 도시된 송신기(222)에서, PHY 계층은 펄스 생성기(406), 변조 블럭(408), 전송 블럭(410)을 포함한다. 위상 고정 루프(PLL)(비도시)는 타이밍 신호들을 PHY 계층에 제공할 수 있다. 펄스 생성기(406)는 가우시안 펄스 파형들과 같은 파형들을 생성한다. 코딩 및 변조 블럭(408)은 컨벌루션 코딩, 블럭 코딩 또는 연접 코딩과 같 은 코딩 방식을 사용하여 MAC 계층(402)에 의해 제공된 정보 신호를 코딩하며, 펄스 위치 변조, 펄스 진폭 변조 또는 전송 기준 변조와 같은 방식을 사용하여 상기 코딩된 정보 신호에 기초하여 펄스 신호를 변조한다. 전송 블럭(410)은 변조된 펄스 신호를 전송한다. 전송 블럭(410)의 기능들은 전송을 위한 변조된 펄스 신호를 증폭하고, 상기 신호를 안테나에 제공하는 것을 포함할 수 있다.
도 4는 디바이스(102)의 수신기(220)의 일 예를 설명하는 블럭 다이어그램이다. 당업자에게 인식될 것과 같이, 도 4의 도시된 블럭 다이어그램에서, 디바이스(102)의 논리 모듈들은 통신 네트워크에 대한 계층적이고 요약된 설명과 관련하여 설명된다. 하기에서 논의되는 것과 같이, 각각의 계층은 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 임의의 적절한 조합에서 구현될 수 있는 하나 이상의 논리적인 모듈들을 포함할 수 있다. 도 4에서, 수신기(220)는 애플리케이션 계층(401) 및 MAC 계층(402)을 포함한다. PHY 계층(404)은 MAC 계층(402)과 통신한다. 수신기의 PHY 계층(404)은 복조 및 디코딩 블럭(508) 및 수신 블럭(510)을 포함한다. 수신 블럭(510)은 안테나, 전력 증폭기, 및 다른 적절한 수신기 컴포넌트들을 포함할 수 있는 컴포넌트들(비도시)을 포함할 수 있다. 수신 블럭(510)은 무선 신호를 수신하고, 상기 신호를 복조 및 디코딩 블럭(508)에 제공하여 상기 신호를 복조 및 디코딩하고 수신된 데이터를 MAC 계층(402)에 제공한다.
수신기(220) 및 송신기는 다양한 무선 물리 계층 방식들을 사용할 수 있다. 예를 들어, 수신기(220) 및 송신기(222)의 물리 계층(404)은 CDMA, TDMA, OFDM, OFDMA 또는 다른 변조 및 멀티플렉싱 방식들 중 몇몇 형태를 사용할 수 있다.
시스템(100) 내의 디바이스들(102) 사이의 동기획득 및 동기화 동안 전력 및 프로세서 소비는 실질적으로 낮은 듀티 사이클 디바이스(LDD)와 같이 낮은 듀티 사이클을 가지는 디바이스들(102)을 위한 것일 수 있다. 낮은 듀티 사이클 디바이스는 동작하는 시간 중 상대적으로 적은 퍼센트율의 시간 동안에만 데이터를 전송 또는 수신하는 디바이스를 지칭한다. 예를 들어, 건강상태 센서는 전원이 공급되어 동작하는 시간 양과 비교할 때 매우 자주 동기화 및 동기획득 동작들을 실행해야 할 수 있다. 일부 양상들에서, 상기 동기획득 및 동기화를 위해 전력 및 프로세서 소비를 감소시키기 위한 방법 및 장치들이 제공된다.
시스템(100)의 일 예에서, 특정 디바이스(102)는 예를 들어 셀룰러 전화기와 같은 네트워크 제어기 디바이스(NCD)를 포함할 수 있다. NCD(102)는 균일한 간격들로 동기화 신호를 포함하는 비컨을 전송할 수 있다. LDD와 같은 특정 디바이스(102)가 웨이크 업 할 때, 시스템을 동기화하기 위해 비컨에 대하여 검색한다. 타이밍에서의 부정확성의 영향들을 완화하기 위해, LDD는 트래킹 루프가 너무 많이 드리프트하는 것을 방지하도록 동작해야 할 수 있다. 전력 및 처리 자원들과 관련된 비용은 일부 디바이스들(102)에서 상당할 수 있다.
특정 디바이스(102)의 NCD 또는 LDD로서의 지정은 거의 시스템(100) 내의 디바이스들(102)이 수행할 수 있는 역할들의 설명을 위한 것이다. 특히, 특정 디바이스들(102)은 하나 이상의 다른 디바이스들(102)과 관련하여 NCD들로서 동작할 수 있고, 하나 이상의 다른 디바이스들과 관련하여 LDD들로서 동작할 수 있다. 또한, NCD 또는 LDD의 역할들은 사용가능한 자원들에서의 변경들에 기초하여 시간에 따라 변화할 수 있다. 예를 들어, NAC 및 LDD는 NCD의 배터리가 특정 레벨 이하로 방전할 때 역할들을 교환할 수 있다.
특히, 디바이스(102)는 특정 시스템(100) 내의 다른 디바이스들(102)과 자원 정보를 표시하는 메세지들을 전송 및 수신할 수 있다. 각각의 디바이스(102)는 다른 디바이스들(102)로부터 수신하는 자원 정보를 자신의 자원 정보와 비교하여 특정한 다른 디바이스들과 관련하여 NCD 또는 LDD로서 동작할 것인지의 여부를 결정할 수 있다. 시스템(100)의 일 예에서, 상기 자원 정보는 디바이스들(102)이 시스템(100)을 정의하기 위해 쌍을 이룰 때 교환된다. 시스템(100)의 일 예에서, 자원 정보는 또한 (또는 선택적으로) 디바이스들이 예를 들어, 그들의 배터리들이 서로 다른 레이트들로 방전하거나 디바이스들(102)이 시스템(100)에 부가되거나 이로부터 제거되는 것과 같이 역할들을 변화시키도록 주기적으로 공유(및 업데이트)될 수 있다.
예컨대, NCD들과 같은 특정 디바이스들(102)은 시스템(100) 내의 다른 디바이스들 보다 관대한 전력 및 레이트 제약들을 가질 수 있다. 예를 들어, 특정 디바이스(102)는 배터리의 변경 없이 몇 달 또는 몇 년 동안 동작하도록 구성된 건강 상태 센서와 같은 LDD를 포함할 수 있다. 상기 디바이스들(102)에 대하여, NCD들로 구성된 디바이스들을 포함하는 다른 디바이스들(102)로 동기화 절차의 부하(burden)를 전송하는 것이 바람직하다.
시스템(100)의 일 예에서, LDD와 같은 특정 디바이스는 전송 절차를 개시한다. 예컨대, LDD(102)가 웨이크 업 하여 데이터를 전송할 때 또는 LDD(102)가 또 다른 디바이스(102)(예컨대, NCD)에 의해 원격으로 웨이크 업 될 때, LDD 디바이스들(102)은 통신 링크(106)를 통해 NCD(102)에 동기화 신호를 전송한다. 동기화 신호는 프리앰블 시퀀스를 포함할 수 있다. NCD(102)는 동기획득 및 동기화 절차들을 개시하고, 프리앰블 시퀀스에 기초하여 LDD의 타이밍 파라미터들을 획득한다.
시스템(100)의 일 예에서, NCD(102)는 그 타이밍 파라미터들을 균일하게 조정하여 LDD 파라미터들을 매칭시킬 수 있고, 따라서 LDD(102)가 임의의 타이밍 파라미터 조정들 없이 전송을 계속할 수 있게 한다. 시스템(100)의 또다른 예에서, NCD(102)는 균일한 타이밍 업데이트들을 LDD(102)로 선택적으로 (또는 부가적으로) 통신할 수 있다. 시스템(100)의 상기 예들에서, LDD(102)는 상기 업데이트들에 기초하여 그 타이밍 파라미터들을 조정한다. 시스템(100)의 일 예에서, NCD(102)는 예컨대, 각각의 LDD에 대한 서로 다른 세트와 같은 타이밍 데이터의 다수 세트들을 유지함으로써 다른 LDD들(102)을 포함하는 다수의 디바이스들(102)과 통신할 수 있다.
동기화 신호를 전송한 후에, LDD(102)는 타이밍 오프셋과 같은 실질적으로 동일한 타이밍 파라미터들을 사용하여 다시 전송된 확인 응답을 수신하지 않고 일정 시간 주기 동안 통신 링크(106)를 청취할 수 있다. 만약 LDD(102)는 임의의 유효한 응답을 수신하지 않으면, 슬립하도록 되돌아가거나 상기 메세지를 적절한 간격으로 반복할 수 있다.
동기화 신호를 수신한 후에, NCD(102)는 서로 다른 시간 오프셋에서 전송하기 위해 LDD(102)에 오프셋을 제공하는 메세지를 전송한다. 상기 메세지는 특정 채널로의 통신을 쉬프트할 것을 LDD(102)에 명령할 수 있다. 또한, NCD(102)는 시간 기반의 모드들을 방송하는 것과 관련된 데이터를 제공하는 메세지들을 전송할 수 있다.
또한, NCD(102)는 LDD(102)에 채널 및 타이밍 할당들을 제공할 수 있다. NCD(102)는 간섭을 감소시키기 위해 LDD(102)에 타이밍 데이터 업데이트들을 제공할 수 있다. 또한, NCD(102)는 채널들을 LDD들(102)에 할당할 수 있고, 상기 LDD들(102)은 NCD(102) 또는 다른 LDD들(102)과 동시에 통신할 때 간섭을 감소시킬 수 있다.
도 5는 무선 접속된 디바이스들(102)의 또다른 예시적인 시스템(100)을 설명하는 블럭 다이어그램이다. 시스템(100)의 다른 예들은 임의의 개수의 디바이스들을 가질 수 있다. 특히, 도 5는 3개의 디바이스들(102), 디바이스(102A, 102B, 102C)을 도시한다. 디바이스(102A)는 무선 링크(106A)를 통해 디바이스(102B)와 통신하고, 무선 링크(106C)를 통해 디바이스(102C)와 통신한다. 디바이스(102B)는 무선 링크(106C)를 통해 디바이스(102C)와 통신할 수 있다. 무선 링크들 각각(106A)은 동일하거나 서로 다른 통신 파라미터들(예컨대, 타이밍 오프셋들 및 채널들)을 사용할 수 있다.
설명을 위해, 디바이스(102A)는 디바이스들(102B, 102C)이 LDD들인 경우에 NCD가 될 수 있다. 상기 시스템 내의 동작에서, 디바이스들(102B 및 102C)의 각각은 그들의 자원 정보를 디바이스(102A)에 전송한다. 상기 자원 정보는 디바이스들(102A, 102B, 102C)이 쌍을 이룰 때 및/또는 주기적으로 전송될 수 있다. 디바 이스(102a)는 또한 디바이스들(102B 및 102C) 중 하나 또는 둘 모두에 자원 정보를 전송할 수 있다. 시스템(100)의 일 예에서, 각각의 디바이스들은 그 자원들을 다른 디바이스들(102)로부터 수신된 자원들과 비교하여 어떤 디바이스가 동기화 신호를 전송하는지 및 동기화 신호를 수신하도록 구성되는지를 결정한다. 디바이스(102), 예컨대, 동기화 신호를 수신할 디바이스(102A)는 디바이스(102B)에 의해 전송될 비컨 신호와 같은 동기화 신호를 대기한다. 디바이스(102B)는 예를 들어, 디바이스(102b)가 슬립 모드가 된 후에 디바이스(102A)와 다시 동기화하기 위해 동기화 신호를 전송할 수 있다.
시스템(100)의 또다른 예에서, 특정 디바이스들, 예컨대 디바이스(102A)와 같은 NCD 디바이스들은 비교를 수행하고, LDD(102B 및 102C)와 같은 특정 LDD 디바이스가 동기화 신호들을 전송해야하는지 또는 상기 신호들을 예컨대, NCD(102A)로부터 수신하도록 구성되어야 하는지에 관한 명령들을 예컨대, 쌍으로 제공한다.
시스템(100)의 일 예에서, LDD들(102B 및 102C)는 NCD(102A)에 의해 제공된 타이밍 및 다른 동기화 데이터에 기초하여 무선 링크(106B)를 통해 서로 통신하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, LDD들(102B 및 102C) 모두는 통신 채널들(106A 및 106C)을 설정하기 위해 동기화 신호들을 NCD(102A)로 전송하도록 구성될 수 있다. LDD들(102B 및 102C) 중 하나 또는 둘 모두는 무선 링크들(106A 및 106C)을 통해 NCD(102A)로부터 그들의 공유되는 무선 링크(106B)에 대한 타이밍 및 다른 동기화 정보를 수신하도록 구성될 수 있다. 시스템(100)의 일 예에서, NCD(102A)는 LDD 디바이스들(102B 및 102C)에 낮은 간섭을 가지는 하나 이상의 직교 또는 준-직교 채널들을 할당하는 메세지들을 전송하도록 구성된다. 따라서 NCD 디바이스(102A)는 LDD 디바이스들(102A 및 102B) 사이의 통신들에서 간섭을 감소시키기 위해 LDD들(102)에 타이밍 업데이트들을 제공할 수 있다.
시스템(100)의 일부 예들에서, NCD(102)는 특정 LDD(102)로부터 데이터를 수신하는 다수의 NCD들(102)이 존재할 때 LDD(102)를 트래킹할 수 있다. 예를 들어, 일 예시적인 시스템(100)에서, 특정 LDD는 각각 서로 다른 NCD(102)를 가지는 PAN의 2개 부분들 사이(예컨대, 둘 이상의 서브셋들 사이)에서 통신들을 중계할 수 있다. 상기 시스템(100)에서, LDD(102)는 자신이 NCD들(102)의 각각으로의 통신을 위해 동기화 및 타이밍을 생성하기에 가장 효율적인지 결정할 수 있다. 따라서, LDD(102)는 MCD들(102)의 각각에 동기화(예컨대, 비컨) 신호를 전송한다. 각각의 NCD는 동기화 신호를 수신하고, 수신된 신호에 기초하여 동기화 절차를 수행하고, LDD의 타이밍을 트래킹한다.
따라서, 일부 양상들에서 동기획득 및 동기화와 연관된 자원 소비는 시스템(100) 내의 디바이스들(102) 사이에서, 예컨대 더 능력있는 디바이스들(102)에 낮은 전력 또는 다른 자원 성능들을 제공하는 디바이스들(102)로부터 쉬프트될 수 있다.
도 6은 예시적인 시스템(100) 내에서 데이터를 통신하는 방법(600)의 일 예를 설명하는 흐름도이다. 방법(600)은 블럭(602)에서 시작하여 제 1 디바이스(102)의 수신기(220)는 제 2 전자 디바이스(102)의 자원들을 식별하는 정보를 수신한다. 제 1 디바이스(102)의 송신기(222)는 또한 제 1 전자 디바이스(102)의 자 원 정보를 예컨대, 제 2 전자 디바이스(102)로 전송할 수 있다. 자원 정보는 하나 이상의 전력 자원 정보 및 처리 자원 정보를 포함할 수 있다. 전력 자원 정보는 배터리(231)의 충전 상태 및 배터리(231)의 완전히 충전된 용량에 관한 정보를 포함할 수 있다. 자원 정보는 또한 듀티 사이클 정보, 예컨대 디바이스가 센서 판독을 주기적으로 수행하여 전송하는 의학용 디바이스 또는 센서와 같은 낮은 듀티 사이클 디바이스의 전력 소비 프로파일을 가지는지의 여부를 포함할 수 있다. 처리 자원 정보는 예컨대, 프로세서(202) 및/또는 메모리(204)의 성능들에 관한 정보를 포함할 수 있다. 블럭(602)에서 수신되고 블럭(604)에서 전송된 자원 정보는 쌍 메세지 내의 데이터를 포함할 수 있다.
블럭(606)으로 이동하여, 프로세서(202)는 전자 디바이스의 자원 정보와 제 2 전자 디바이스의 수신 자원 정보를 비교한다. 예를 들어, 프로세서(202)는 자원들을 비교하여 제 1 전자 디바이스가 제 2 전자 디바이스보다 더 적은 적어도 하나의 자원, 예컨대 더 적은 배터리 용량 또는 예비량 형태의 더 적은 전력 자원들을 가지는지를 결정한다. 전술된 것과 같이, 상기 비교는 제 1 및 제 2 디바이스들(102)의 쌍에서 한 번씩, 또는 제 1 및 제 2 전자 디바이스들(102)이 시스템(100)에 진입할 때마다 수행될 수 있다. 선택적으로, 또는 부가적으로, 디바이스들(102)은 주기적으로 자원 정보를 교환하여 더 적은 자원들을 가지는 디바이스(102)가 시간에 따라 변화할 수 있다. 또다른 예에서, 프로세서(202)는 자원 정보의 가중된 비교 또는 다중 인자를 사용할 수 있다. 예를 들어, 상기 비교는 본래의(raw) 자원 데이터(예컨대, 각각의 디바이스의 배터리 용량 또는 예비량), 즉 자원 데이터(예컨대, 각각의 디바이스의 듀티 사이클 데이터에 기초한 배터리 수명 또는 듀티 사이클의 관점에서 각 디바이스에 의해 요구되는 배터리 수명)에 기초하여 유도된 데이터에 기초할 수 있다. 따라서, 예를 들어 건강상태 센서 디바이스(102)는 큰 배터리 용량을 가지지만 낮은 예상 듀티 사이클을 가지며, 따라서 비교는 건강상태 센서 디바이스(102)가 유사한 배터리 용량을 가지지만 더 높은 듀티 사이클을 가지는 셀룰러 전화기 디바이스(102)보다 적은 자원들을 가지는 것을 식별할 수 있다.
시스템(100)의 일 예에서, 제 1 및 제 2 디바이스들(102)의 각각은 미리 결정된 프로토콜에 따라 동일하거나 상응하는 비교를 수행하며, 따라서 각각의 디바이스(102)는 동기화 신호를 전송 또는 수신할 지의 여부를 결정할 수 있다. 또다른 예에서, 비교는 쌍 형성 동안 수행되거나 디바이스들(102) 각각이 통신할 때 수행되며, 비교 결과를 표시하는 데이터는 어떤 디바이스(102)가 동기화 신호를 전송하고, 어떤 디바이스(102)가 동기화 신호를 수신하는지 결정하기 위해 각각의 디바이스(102)에 통신된다. 시스템(100)의 일 예에서, 제 3 디바이스(102)는 제 1 및 제 2 디바이스들(102)의 각각의 자원 정보를 수신하고, 비교를 수행하여 어떤 디바이스(102)가 동기화 신호를 전송할 것인지 결정하고, 상기 결정을 디바이스들(102)에 제공한다.
블럭(608)으로 진행하여, 송신기(222)는 블럭(606)의 비교 이후에 동기화 신호를 제 2 전자 디바이스로 전송한다. 예를 들어, 시스템(100)의 일 예에서, 제 2 전자 디바이스와 통신하기 위한 타이밍 데이터를 유지하는 것은 상기 데이터를 수 신하기 위한 전력 소비 및 증가된 듀티 사이클에 있어서 비용이 들 수 있다. 낮은 듀티 사이클 디바이스(102)는 동기화 신호를 또다른 디바이스(102)로 전송시킴으로써 상기 오버헤드를 감소시키며, 따라서 수신중인 디바이스(102)는 통신 동기화를 결정하여 이를 유지시킨다, 예컨대 자체적으로 송신기 타이밍 파라미터들을 사용하도록 구성한다. 예시적인 디바이스에서, 제 1 디바이스(102)의 송신기(222)는 전자 디바이스(102)가 제 2 전자 디바이스(102) 보다 적은 전력 또는 배터리 자원들을 가지며 따라서 제 2 전자 디바이스(102)와의 타이밍 동기화를 유지하는 수신 및 전송 오버헤드가 감소되는 장점을 가질 때 동기화 신호를 전송하도록 구성될 수 있다. 동기화 신호는 비컨 신호를 포함할 수 있다. 제 1 디바이스(102)는 추가로 동기화 신호로부터 통신되거나 유도된 타이밍 및 다른 동기화 데이터에 기초하여 제 2 디바이스(102)에 데이터를 수신하여 전송할 수 있다.
도 7은 도 6의 방법(600)을 사용하여 통신하는 디바이스(102)의 일 예를 설명하는 블럭 다이어그램이다. 설명되는 예에서, 디바이스(102)는 제 2 전자 디바이스(102)의 자원들을 식별하는 정보를 수신하기 위한 수단 또는 집적 회로(IC)(652)를 포함한다. IC(652)는 도 2 및 도 4의 수신기(220)를 포함할 수 있다. 디바이스(102)는 또한 전자 디바이스(102)의 자원 정보를 제 2 전자 디바이스(102)의 수신 자원 정보와 비교하기 위한 수단 또는 IC(654)를 포함한다. IC(654)는 도 2의 프로세서(202)를 포함할 수 있다. 디바이스(102)는 또한 IC(654)에 의한 비교 이후에 동기화 신호를 제 2 전자 디바이스로 전송하기 위한 수단 또는 IC(656)를 포함한다. IC(656)는 도 2 및 도 3의 송신기(222)를 포함할 수 있다. IC(565)는 전자 디바이스(102)의 자원 정보를 전송하도록 구성될 수 있다.
도 8은 예시적인 시스템(100)에서 데이터를 통신하는 방법(700)의 일 예를 설명하는 흐름도이다. 방법(700)은 블럭(702)에서 시작하여 제 1 전자 디바이스(102)의 수신기(220)는 제 2 전자 디바이스(102)의 자원들을 식별하는 정보를 수신한다. 자원 정보는 하나 이상의 전력 자원 정보 및 처리 자원 정보를 포함할 수 있다. 전력 자원 정보는 배터리(231)의 충전 상태 및 배터리(231)의 완전히 충전된 용량에 관한 정보를 포함할 수 있다. 자원 정보는 또한 듀티 사이클 정보, 예컨대 디바이스가 센서 판독을 주기적으로 수행하여 전송하는 의학용 디바이스 또는 센서와 같은 낮은 듀티 사이클 디바이스의 전력 소비 프로파일을 가지는지의 여부를 포함할 수 있다. 처리 자원 정보는 예컨대, 프로세서(202) 및/또는 메모리(204)의 성능들에 관한 정보를 포함할 수 있다. 자원 정보는 쌍 메세지 내에서 수신된 데이터를 포함할 수 있다. 제 1 전자 디바이스(102)의 송신기(222)는 제 1 전자 디바이스(102)의 자원 정보를 전송할 수 있다.
블럭(706)으로 이동하여, 프로세서(202)는 전자 디바이스의 자원 정보와 제 2 전자 디바이스의 수신 자원 정보를 비교한다. 예를 들어, 프로세서(202)는 제 1 전자 디바이스가 제 2 전자 디바이스보다 더 많은 적어도 하나의 자원, 예컨대 더 큰 배터리 용량 또는 예비량 형태의 더 많은 전력 자원들을 가지는지를 결정한다. 블럭(708)으로 진행하여, 수신기(220)는 블럭(706)의 비교 이후에 동기화 신호를 제 2 전자 디바이스로부터 수신한다. 예를 들어, 시스템(100)의 일 예에서, 제 2 전자 디바이스 내에서 타이밍 또는 다른 동기화 데이터를 유지하는 것은 상기 데이터를 수신하기 위한 전력 소비 및 증가된 듀티 사이클에 있어서 비용이 들 수 있다. 낮은 듀티 사이클 디바이스(102)는 동기화 신호를 또다른 디바이스(102)로 전송시킴으로써 상기 오버헤드를 감소시키며, 따라서 수신중인 디바이스(102)는 통신 동기화를 결정하여 이를 유지시킨다, 예컨대 자체적으로 송신기 타이밍 파라미터들을 사용하도록 구성한다. 예시적인 디바이스에서, 제 1 디바이스(102)의 수신기(220)는 전자 디바이스(102)가 제 2 전자 디바이스(102) 보다 더 큰 전력 또는 배터리 자원들을 가지며 따라서 제 2 전자 디바이스(102)와의 타이밍 동기화를 유지하는 수신 및 전송 오버헤드가 감소되는 장점을 가질 때 동기화 신호를 수신하도록 구성될 수 있다. 동기화 신호는 비컨 신호를 포함할 수 있다. 수신중인 디바이스(102)는 추가로 제 2 전자 디바이스로부터 수신된 동기화 신호로부터 통신되거나 유도된 타이밍 및 다른 동기화 데이터에 기초하여 제 2의, 예컨대 낮은 듀티 사이클의 디바이스(102)에 데이터를 수신하여 전송할 수 있다.
도 9는 도 8의 방법(700)을 사용하여 통신하는 디바이스(102)의 일 예를 설명하는 블럭 다이어그램이다. 설명되는 예에서, 디바이스(102)는 제 2 전자 디바이스(102)의 자원들을 식별하는 정보를 수신하기 위한 수단 또는 집적 회로(IC)(752)를 포함한다. IC(752)는 도 2 및 도 4의 수신기(220)를 포함할 수 있다. 디바이스(102)는 또한 전자 디바이스(102)의 자원 정보를 제 2 전자 디바이스(102)의 수신 자원 정보와 비교하기 위한 수단 또는 IC(754)를 포함한다. IC(754)는 도 2의 프로세서(202)를 포함할 수 있다. 또한, IC(752)는 IC(7854)에 의한 비교 이후에 동기화 신호를 제 2 전자 디바이스로부터 수신하는 수단을 포함할 수 있다. 디바이스(102)는 또한 전자 디바이스(102)의 자원 정보를 전송하기 이한 수단 또는 IC(비도시)를 포함할 수 있다. 상기 전송 수단은 도 2 및 3의 송신기(222)를 포함할 수 있다.
도 10은 예시적인 시스템(100)에서 데이터를 통신하는 방법(800)의 일 예를 설명하는 흐름도이다. 방법(800)은 블럭(802)에서 시작하여 제 1 전자 디바이스(102), 예컨대 도 5의 디바이스(102a)의 수신기(220)는 제 2 전자 디바이스(102b)의 자원들을 식별하는 정보를 수신한다. 다음에 블럭(804)에서, (예컨대, 디바이스(102a)의) 프로세서(202)는 제 3 전자 디바이스(102c)의 자원 정보와 제 2 전자 디바이스(102b)의 수신 자원 정보를 비교한다. 블럭(806)으로 이동하여, 프로세서(204)는 적어도 하나의 컴포넌트에 상기 비교에 기초하여 제 3 전자 디바이스(102c)와 동기화할 것을 명령한다. 컴포넌트는 디바이스(102b) 또는 디바이스(102a)의 일부분(예컨대, 프로세서(202), 수신기(220) 또는 송신기(222))를 포함할 수 있다.
도 11는 도 10의 방법(800)을 사용하여 통신하는 디바이스(102)의 일 예를 설명하는 블럭 다이어그램이다. 설명되는 예에서, 디바이스(102), 예컨대 도 5의 디바이스(102a)는 제 2 전자 디바이스(102)의 자원들을 식별하는 정보를 수신하기 위한 수단 또는 집적 회로(IC)(812)를 포함한다. IC(812)는 도 2 및 도 4의 수신기(220)를 포함할 수 있다. 디바이스(102)는 또한 제 3 전자 디바이스(102c)의 자원 정보를 제 2 전자 디바이스(102b)의 수신 자원 정보와 비교하기 위한 수단 또는 IC(814)를 포함한다. IC(814)는 도 2의 프로세서(202)를 포함할 수 있다. 또한, 디바이스(102)는 상기 비교에 기초하여 제 3 전자 디바이스(102c)와 동기화할 것을 적어도 하나의 컴포넌트에 명령하기 위한 수단 또는 IC(816)를 포함한다. 컴포넌트는 디바이스(102b) 또는 디바이스(102a)의 일부분(예컨대, 프로세서(202), 수신기(220, 또는 송신기)를 포함할 수 있다. 명령 수단은 도 2 및 도 3의 프로세서(202) 및 선택적으로 송신기(222)를 포함할 수 있다.
도 12는 예시적인 시스템(100)에서 데이터를 통신하는 방법(820)의 일 예를 설명하는 흐름도이다. 방법(820)은 블럭(822)에서 시작하여 제 1 전자 디바이스(102)의 송신기(222), 예컨대 도 5의 디바이스(102b)는 제 1 전자 디바이스(102b)의 자원들을 식별하는 정보를 제 1 전자 디바이스(102b)로부터 제 2 전자 디바이스(102a)로 전송한다. 다음에, 디바이스(102b)의 수신기(220)는 제 2 전자 디바이스(102a)로부터 상기 제 1 전자 디바이스(102b)의 전송된 자원 정보와 제 3 전자 디바이스(102c)의 자원 정보의 비교에 기초한 결정을 표시하는 데이터를 수신한다.
도 13은 도 1의 방법(820)을 사용하여 통신하는 디바이스(102)의 일 예를 설명하는 블럭 다이어그램이다. 설명되는 예에서, 디바이스(102), 예컨대 도 5의 디바이스(102b)는 전자 디바이스(102b)의 자원들을 식별하는 정보를 제 2 전자 디바이스(102a)로 전송하기 위한 수단 또는 집적 회로(IC)(832)를 포함한다. IC(832)는 도 2 및 도 3의 송신기(222)를 포함할 수 있다. 디바이스(102)는 또한 제 2 전자 디바이스(102a)로부터 제 3 전자 디바이스(102c)의 자원 정보와 디바이스(102b) 의 전송된 자원 정보의 비교에 기초한 결정을 표시하는 데이터를 수신하기 위한 수단 또는 IC(834)를 포함한다. 상기 수신 수단은 도 2 및 4의 수신기(220)를 포함할 수 있다.
전술된 것과 같이, 본 개시물은 UWB 시스템과 같은 통신 시스템에서 데이터를 통신하는 방식을 처리하는 것을 인식할 것이다. 예를 들어, 설명된 양상들은 멀티-홉 통신들의 더 낮은 오버헤드 방법 및 장치를 제공한다. 에를 들어, 낮은 듀티 사이클 디바이스에서 전력 소비는 다른 디바이스들과의 동기화를 수신하고 유지하기 위한 오버헤드를 최소화시킴으로써 감소될 수 있다.
본 명세서 내에 개시된 양상들과 함께 설명되는 임의의 논리 블럭들, 모듈들 및 회로들은 집적 회로("IC"), 액세스 단말기 또는 액세스 포인트 내에 구현되거나 이들에 의해 수행될 수 있다. IC는 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 애플리케이션용 집적 회로(ASIC), 현장 프로그램 가능한 게이트 어레이(FPGA) 또는 다른 프로그램 가능한 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 전기 컴포넌트들, 광학 컴포넌트들, 의학용 컴포넌트들 또는 본 명세서에 개시된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합을 포함할 수 있고, 상기 IC 내에 또는 IC 밖에 도는 이들 모두에 상주하는 코드들 또는 지시들을 실행할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로폰로 프로세서가 될 수 있지만, 선택적으로 프로세서는 임의의 종래의 프로세서, 제어기, 마이크로폰로 제어기 또는 상태 머신이 될 수 있다. 프로세서는 또한 DSP 및 마이크로폰로 프로세서의 조합과 같은 계산 디바이스들의 조합, 다수의 마이크로폰로 프로세서들, DSP 코어와 결 합된 하나 이상의 마이크로폰로 프로세서들 또는 임의의 다른 구성으로 구현될 수 있다.
당업자는 또한 본 명세서에 개시된 실시예들과 관련하여 설명된 논리적인 블럭들, 모듈들, 회로들, 및 알고리즘 단계들이 전자하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 그들의 조합으로서 실행될 수 있음을 인식할 것이다. 상기 하드웨어 및 소프트웨어의 상호교환가능성을 명백히 설명하기 위해, 다양한 요소들, 블럭들, 모듈들, 회로들, 및 단계들이 그들의 기능성에 관련하여 전술되었다. 상기 기능성이 하드웨어로 실행되는지 또는 소프트웨어로 실행되는지의 여부는 전체 시스템에 부과된 특정 애플리케이션 및 설계 제약에 따라 결정한다. 당업자는 각각의 특정 애플리케이션을 위해 다양한 방식들로 설명된 기능성을 실행할 수 있지만, 상기 실행 결정들은 본 발명의 영역으로부터 벗어나는 것으로 해석될 수 없다.
본 명세서에 개시된 실시예와 관련하여 설명되는 방법 또는 알고리즘의 단계는 하드웨어에서, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈에서, 또는 그들의 조합에서 즉시 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터들, 하드디스크, 제거가능한 디스크, CD-ROM 또는 임의의 다른 저장 매체 형태로 당업자에게 공지된다. 예시적인 저장 매체는 저장매체로부터 정보를 판독하고 정보를 기록할 수 있는 프로세서에 접속된다. 선택적으로, 저장 매체는 프로세서의 필수 구성요소이다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC 내에 상주할 수 있다. ASIC은 사용자 터미널 내에 상주할 수 있다. 선택적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 단말 내에서 이산요소들로서 상 주할 수 있다.
개시된 실시예의 전술된 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 이용하기에 용이하도록 하기 위하여 제공되었다. 이들 실시예에 대한 여러 가지 변형은 당업자에게 자명하며, 여기서 한정된 포괄적인 원리는 본 발명의 사용 없이도 다른 실시예에 적용될 수 있다. 따라서, 본 발명은 설명된 실시예에 한정되는 것이 아니며, 여기에 개시된 원리 및 신규한 특징에 나타낸 가장 넓은 범위에 따른다.

Claims (140)

  1. 제 1 전자 디바이스에서 제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하는 단계;
    상기 제 1 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보를 비교하는 단계; 및
    상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 제 2 전자 디바이스로 전송하는 단계를 포함하는 무선 통신 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 상기 제 2 전자 디바이스로 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 상기 제 2 전자 디바이스로 주기적으로 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 상기 비교가 상기 제 1 전자 디바이스가 상기 제 2 전자 디바이스보다 더 적거나 더 많은 적어도 하나의 자원을 가지는 것을 표시하는 경우 에 전송되는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 비컨 신호를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 전자 디바이스들의 각각의 자원 정보는 전력 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 전자 디바이스들의 각각의 자원 정보는 처리 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 전송된 동기화 신호에 응답하여 상기 제 2 전자 디바이스로부터 전송된 데이터를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 데이터는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  11. 제 1항에 있어서,
    또다른 전자 디바이스로부터의 쌍(pairing) 메세지에 응답하여 상기 제 1 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  12. 제 1항에 있어서,
    상기 전송된 동기화 신호는 적어도 하나의 펄스를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 펄스는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지거나 또는 적어도 약 500MHz의 대역폭을 가지거나, 또는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지고 및 적어도 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  14. 무선 통신을 위한 전자 디바이스로서,
    제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하도록 구성된 수신기;
    상기 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보를 비교하도록 구성된 프로세서; 및
    상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 제 2 전자 디바이스로 전송하도록 구성된 송신기를 포함하는 전자 디바이스.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 송신기는 상기 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 상기 제 2 전자 디바이스로 전송하도록 추가로 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  16. 제 14항에 있어서,
    상기 송신기는 상기 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 상기 제 2 전자 디바이스로 주기적으로 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  17. 제 14항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 상기 비교가 상기 전자 디바이스가 상기 제 2 전자 디바이스보다 더 적거나 더 많은 적어도 하나의 자원을 가지는 것을 표시하는 경우에 전송되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  18. 제 14항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 비컨 신호를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  19. 제 14항에 있어서,
    상기 전자 디바이스 및 상기 제 2 전자 디바이스의 각각의 자원 정보는 전력 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  20. 제 14항에 있어서,
    상기 전자 디바이스 및 상기 제 2 전자 디바이스의 각각의 자원 정보는 처리 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  21. 제 14항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  22. 제 14항에 있어서,
    상기 수신기는 상기 전송된 동기화 신호에 응답하여 상기 제 2 전자 디바이 스로부터 전송된 데이터를 수신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  23. 제 22항에 있어서,
    상기 데이터는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  24. 제 14항에 있어서,
    상기 송신기는 또다른 전자 디바이스로부터의 쌍(pairing) 메세지에 응답하여 상기 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  25. 제 14항에 있어서,
    상기 전송된 동기화 신호는 적어도 하나의 펄스를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  26. 제 25항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 펄스는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지거나 또는 적어도 약 500MHz의 대역폭을 가지거나, 또는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지고 및 적어도 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것을 특징으로 하 는 전자 디바이스.
  27. 무선 통신을 위한 전자 디바이스로서,
    제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하는 수단;
    상기 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보를 비교하는 수단; 및
    상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 제 2 전자 디바이스로 전송하는 수단을 포함하는 전자 디바이스.
  28. 제 27항에 있어서,
    상기 전송 수단은 상기 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 상기 제 2 전자 디바이스로 전송하도록 추가로 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  29. 제 27항에 있어서,
    상기 전송 수단은 상기 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 상기 제 2 전자 디바이스로 주기적으로 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  30. 제 27항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 상기 비교가 상기 전자 디바이스가 상기 제 2 전자 디바 이스보다 더 적거나 더 많은 적어도 하나의 자원을 가지는 것을 표시하는 경우에 전송되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  31. 제 27항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 비컨 신호를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  32. 제 27항에 있어서,
    상기 전자 디바이스 및 상기 제 2 전자 디바이스의 각각의 자원 정보는 전력 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  33. 제 27항에 있어서,
    상기 전자 디바이스 및 상기 제 2 전자 디바이스의 각각의 자원 정보는 처리 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  34. 제 27항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  35. 제 27항에 있어서,
    상기 수신 수단은 상기 전송된 동기화 신호에 응답하여 상기 제 2 전자 디바이스로부터 전송된 데이터를 수신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  36. 제 35항에 있어서,
    상기 데이터는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  37. 제 27항에 있어서,
    상기 전송 수단은 또다른 전자 디바이스로부터의 쌍(pairing) 메세지에 응답하여 상기 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  38. 제 27항에 있어서,
    상기 전송된 동기화 신호는 적어도 하나의 펄스를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  39. 제 38항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 펄스는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지거나 또는 적어도 약 500MHz의 대역폭을 가지거나, 또는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭 을 가지고 및 적어도 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  40. 무선 통신을 위한 컴퓨터-프로그램 제품으로서,
    적어도 하나의 컴퓨터에 의해 하기의 동작들을 수행하도록 실행가능한 코드들을 포함하는 컴퓨터-판독가능한 매체를 포함하며, 상기 동작들은,
    제 1 전자 디바이스에서 제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하고;
    상기 제 1 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보를 비교하고; 그리고
    상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 제 2 전자 디바이스로 전송하기 위한 동작들을 포함하는 컴퓨터-프로그램 제품.
  41. 무선 통신을 위한 헤드셋으로서,
    감지된 데이터를 제공하도록 사용되는 마이크로폰(microphone);
    전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하도록 구성된 수신기;
    상기 헤드셋의 자원 정보와 상기 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보의 비교를 수행하도록 구성된 프로세서; 및
    상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 전자 디바이스로 전송하도록 구성 되고, 상기 감지된 데이터를 전송하도록 추가로 구성된 송신기를 포함하는 헤드셋.
  42. 무선 통신을 위한 의학용 디바이스로서,
    감지된 데이터를 제공하도록 사용되는 센서;
    전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하도록 구성된 수신기;
    상기 의학용 디바이스의 자원 정보와 상기 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보의 비교를 수행하도록 구성된 프로세서; 및
    상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 전자 디바이스로 전송하도록 구성되고, 상기 감지된 데이터를 전송하도록 추가로 구성된 송신기를 포함하는 의학용 디바이스.
  43. 무선 통신을 위한 시계로서,
    전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하도록 구성된 수신기;
    상기 시계의 자원 정보와 상기 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보의 비교를 수행하도록 구성된 프로세서;
    상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 전자 디바이스로 전송하도록 구성된 송신기; 및
    상기 수신기를 통해 수신된 데이터에 기초하여 시각적 출력을 제공하도록 사 용되는 디스플레이를 포함하는 시계.
  44. 제 1 전자 디바이스에서 제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하는 단계;
    상기 제 1 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보를 비교하는 단계; 및
    상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 제 2 전자 디바이스로부터 수신하는 단계를 포함하는 무선 통신 방법.
  45. 제 44항에 있어서,
    상기 수신된 동기화 신호로부터 유도된 적어도 하나의 통신 파라미터에 기초하여 데이터를 상기 제 2 전자 디바이스로 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  46. 제 45항에 있어서,
    상기 데이터는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  47. 제 44항에 있어서,
    상기 비교 단계는 상기 제 1 전자 디바이스가 상기 제 2 전자 디바이스보다 더 적거나 더 많은 적어도 하나의 자원을 가지는지의 여부를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  48. 제 44항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 비컨 신호를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  49. 제 44항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 전자 디바이스들의 각각의 자원 정보는 전력 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  50. 제 44항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 전자 디바이스들의 각각의 자원 정보는 처리 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  51. 제 44항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  52. 제 44항에 있어서,
    상기 제 1 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 상기 제 2 전자 디바이스로 주기적으로 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  53. 제 44항에 있어서,
    또다른 전자 디바이스로부터의 쌍(pairing) 메세지에 응답하여 상기 제 1 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  54. 제 44항에 있어서,
    상기 신호는 적어도 하나의 펄스를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  55. 제 54항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 펄스는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지거나 또는 적어도 약 500MHz의 대역폭을 가지거나, 또는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지고 및 적어도 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  56. 무선 통신을 위한 전자 디바이스로서,
    제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하도록 구 성된 수신기; 및
    상기 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보의 비교를 수행하도록 구성된 프로세서를 포함하며,
    상기 수신기는 상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 제 2 전자 디바이스로부터 수신하도록 추가로 구성되는 전자 디바이스.
  57. 제 56항에 있어서,
    상기 수신된 동기화 신호로부터 유도된 적어도 하나의 통신 파라미터들에 기초하여 데이터를 상기 제 2 전자 디바이스로 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  58. 제 57항에 있어서,
    상기 데이터는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  59. 제 56항에 있어서,
    상기 비교를 수행하는 단계는 상기 전자 디바이스가 상기 제 2 전자 디바이스보다 더 적거나 더 많은 적어도 하나의 자원을 가지는지의 여부를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  60. 제 56항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 비컨 신호를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  61. 제 56항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 전자 디바이스의 각각의 자원 정보는 전력 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  62. 제 56항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 전자 디바이스의 각각의 자원 정보는 처리 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  63. 제 56항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  64. 제 56항에 있어서,
    상기 수신기는 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 상기 전자 디바이스로부터 주기적으로 수신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  65. 제 56항에 있어서,
    상기 수신기는 상기 전자 디바이스에 의해 전송된 쌍(pairing) 메세지에 응답하여 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 수신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  66. 제 56항에 있어서,
    상기 수신된 신호들은 적어도 하나의 펄스를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  67. 제 66항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 펄스는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지거나 또는 적어도 약 500MHz의 대역폭을 가지거나, 또는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지고 및 적어도 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  68. 무선 통신을 위한 전자 디바이스로서,
    제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하는 수단;
    상기 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보를 비교하는 수단; 및
    상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 제 2 전자 디바이스로부터 수신하는 수단을 포함하는 전자 디바이스.
  69. 제 68항에 있어서,
    상기 수신된 동기화 신호로부터 유도된 적어도 하나의 통신 파라미터들에 기초하여 데이터를 상기 제 2 전자 디바이스로 전송하는 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  70. 제 69항에 있어서,
    상기 데이터는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  71. 제 68항에 있어서,
    상기 비교 수단은 상기 전자 디바이스가 상기 제 2 전자 디바이스보다 더 적거나 더 많은 적어도 하나의 자원을 가지는지의 여부를 결정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  72. 제 68항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 비컨 신호를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  73. 제 68항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 전자 디바이스의 각각의 자원 정보는 전력 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  74. 제 68항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 전자 디바이스의 각각의 자원 정보는 처리 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  75. 제 68항에 있어서,
    상기 동기화 신호는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  76. 제 68항에 있어서,
    상기 수신 수단은 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 상기 전자 디바이스로부터 주기적으로 수신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  77. 제 68항에 있어서,
    상기 수신 수단은 상기 전자 디바이스에 의해 전송된 쌍(pairing) 메세지에 응답하여 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 자원 정보를 수신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  78. 제 68항에 있어서,
    상기 수신된 신호들은 적어도 하나의 펄스를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  79. 제 78항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 펄스는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지거나 또는 적어도 약 500MHz의 대역폭을 가지거나, 또는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지고 및 적어도 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  80. 무선 통신을 위한 컴퓨터-프로그램 제품으로서,
    적어도 하나의 컴퓨터에 의해 하기의 동작들을 수행하도록 실행가능한 코드들을 포함하는 컴퓨터-판독가능한 매체를 포함하며, 상기 동작들은,
    제 1 전자 디바이스에서 제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하고;
    상기 제 1 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보를 비교하고; 그리고
    상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 제 2 전자 디바이스로부터 수신하는 동작들을 포함하는 컴퓨터-프로그램 제품.
  81. 무선 통신을 위한 헤드셋으로서,
    감지된 데이터를 제공하도록 사용되는 마이크로폰(microphone);
    전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하도록 구성된 수신기;
    상기 헤드셋의 자원 정보와 상기 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보의 비교를 수행하도록 구성된 프로세서; 및
    상기 수신된 동기화 신호에 기초하여 감지된 데이터를 전송하도록 구성된 송신기를 포함하며,
    상기 수신기는 상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 전자 디바이스로부터 수신하도록 추가로 구성되는 헤드셋.
  82. 무선 통신을 위한 의학용 디바이스로서,
    감지된 데이터를 제공하도록 사용되는 센서;
    전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하도록 구성된 수신기;
    상기 의학용 디바이스의 자원 정보와 상기 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보의 비교를 수행하도록 구성된 프로세서; 및
    상기 수신된 동기화 신호에 기초하여 감지된 데이터를 전송하도록 구성된 송신기를 포함하며,
    상기 수신기는 상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 전자 디바이스로부터 수신하도록 추가로 구성되는 의학용 디바이스.
  83. 무선 통신을 위한 시계로서,
    전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하도록 구성된 수신기;
    상기 시계의 자원 정보와 상기 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보의 비교를 수행하도록 구성된 프로세서; 및
    상기 수신기를 통해 수신된 데이터에 기초하여 시각적 출력을 제공하도록 사용되는 디스플레이를 포함하며,
    상기 수신기는 상기 비교에 기초하여 동기화 신호를 상기 전자 디바이스로부터 수신하도록 추가로 구성되는 시계.
  84. 제 1 전자 디바이스에서 제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하는 단계;
    제 3 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보를 비교하는 단계; 및
    적어도 하나의 컴포넌트에 상기 비교에 기초하여 상기 제 3 전자 디바이스와 동기화할 것을 명령하는 단계를 포함하는 무선 통신 방법.
  85. 제 84항에 있어서,
    상기 제 1 전자 디바이스는 상기 컴포넌트를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  86. 제 84항에 있어서,
    상기 제 2 전자 디바이스는 상기 컴포넌트를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  87. 제 86항에 있어서,
    상기 명령 단계는 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 컴포넌트에 신호를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  88. 제 87항에 있어서,
    상기 신호는 상기 제 2 전자 디바이스 및 상기 제 3 전자 디바이스 사이의 통신을 위해 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  89. 제 87항에 있어서,
    상기 신호는 동기화 신호를 상기 제 3 전자 디바이스로 전송하기 위한 명령을 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  90. 제 84항에 있어서,
    상기 수신된 신호는 적어도 하나의 펄스를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  91. 제 90항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 펄스는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지거나 또는 적어도 약 500MHz의 대역폭을 가지거나, 또는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지고 및 적어도 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  92. 무선 통신을 위한 전자 디바이스로서,
    제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하도록 구성된 수신기; 및
    프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는,
    제 3 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보의 비교를 수행하고, 그리고
    적어도 하나의 컴포넌트에 상기 비교에 기초하여 상기 제 3 전자 디바 이스와 동기화할 것을 명령하도록 구성되는 전자 디바이스.
  93. 제 92항에 있어서,
    상기 전자 디바이스는 상기 컴포넌트를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  94. 제 92항에 있어서,
    상기 제 2 전자 디바이스는 상기 컴포넌트를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  95. 제 94항에 있어서,
    상기 전자 디바이스는 송신기를 더 포함하며, 상기 명령은 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 컴포넌트에 신호를 전송하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  96. 제 95항에 있어서,
    상기 신호는 상기 제 2 전자 디바이스 및 상기 제 3 전자 디바이스 사이의 통신을 위해 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  97. 제 95항에 있어서,
    상기 신호는 동기화 신호를 상기 제 3 전자 디바이스로 전송하기 위한 명령을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  98. 제 92항에 있어서,
    상기 수신된 신호는 적어도 하나의 펄스를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  99. 제 98항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 펄스는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지거나 또는 적어도 약 500MHz의 대역폭을 가지거나, 또는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지고 및 적어도 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  100. 무선 통신을 위한 전자 디바이스로서,
    제 2 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하는 수단;
    제 3 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보를 비교하는 수단; 및
    적어도 하나의 컴포넌트에 상기 비교에 기초하여 상기 제 3 전자 디바이스와 동기화할 것을 명령하는 수단을 포함하는 전자 디바이스.
  101. 제 100항에 있어서,
    상기 전자 디바이스는 상기 컴포넌트를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  102. 제 100항에 있어서,
    상기 제 2 전자 디바이스는 상기 컴포넌트를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  103. 제 102항에 있어서,
    상기 명령 수단은 상기 제 2 전자 디바이스의 상기 컴포넌트에 상기 동기화와 관련된 신호를 전송하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  104. 제 103항에 있어서,
    상기 신호는 상기 제 2 전자 디바이스 및 상기 제 3 전자 디바이스 사이의 통신을 위해 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  105. 제 103항에 있어서,
    상기 신호는 동기화 신호를 상기 제 3 전자 디바이스로 전송하기 위한 명령을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  106. 제 100항에 있어서,
    상기 수신된 신호는 적어도 하나의 펄스를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  107. 제 106항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 펄스는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지거나 또는 적어도 약 500MHz의 대역폭을 가지거나, 또는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지고 및 적어도 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  108. 무선 통신을 위한 헤드셋으로서,
    감지된 데이터를 제공하도록 사용되는 마이크로폰(microphone);
    감지된 데이터를 전송하도록 구성된 송신기;
    제 1 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하도록 구성된 수신기; 및
    프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는,
    제 2 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 1 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보의 비교를 수행하고, 그리고
    적어도 하나의 컴포넌트에 상기 비교에 기초하여 상기 제 2 전자 디바이스와 동기화할 것을 명령하도록 구성되는 헤드셋.
  109. 무선 통신을 위한 의학용 디바이스로서,
    감지된 데이터를 제공하도록 사용되는 센서;
    감지된 데이터를 전송하도록 구성된 송신기;
    제 1 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하도록 구성된 수신기; 및
    프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는,
    제 2 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 1 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보의 비교를 수행하고, 그리고
    적어도 하나의 컴포넌트에 상기 비교에 기초하여 상기 제 2 전자 디바이스와 동기화할 것을 명령하도록 구성되는 의학용 디바이스.
  110. 무선 통신을 위한 시계로서,
    제 1 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 수신하도록 구성된 수신기;
    프로세서; 및
    상기 수신기를 통해 수신된 데이터에 기초하여 시각적 출력을 제공하도록 사 용되는 디스플레이를 포함하며, 상기 프로세서는,
    제 2 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 제 1 전자 디바이스의 상기 수신된 자원 정보의 비교를 수행하고, 그리고
    적어도 하나의 컴포넌트에 상기 비교에 기초하여 상기 제 2 전자 디바이스와 동기화할 것을 명령하도록 구성되는 시계.
  111. 제 1 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 상기 제 1 전자 디바이스로부터 제 2 전자 디바이스로 전송하는 단계; 및
    상기 제 1 전자 디바이스에서, 상기 제 1 전자 디바이스의 상기 전송된 자원 정보와 제 3 전자 디바이스의 자원 정보의 비교에 기초한 결정을 표시하는 데이터를 상기 제 2 전자 디바이스로부터 수신하는 단계를 포함하는 무선 통신 방법.
  112. 제 111항에 있어서,
    상기 수신된 결정에 기초하여 상기 제 1 전자 디바이스로부터 상기 제 3 전자 디바이스로 동기화 신호를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  113. 제 111항에 있어서,
    상기 수신된 데이터는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  114. 제 113항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 타이밍 파라미터에 기초하여 상기 제 1 전자 디바이스로부터 상기 제 3 전자 디바이스로 신호를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  115. 제 113항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 타이밍 파라미터에 기초하여 상기 제 1 전자 디바이스에서 상기 제 3 전자 디바이스로부터 신호를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  116. 제 111항에 있어서,
    상기 제 2 전자 디바이스 및 상기 제 3 전자 디바이스는 동일한 디바이스인 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  117. 제 111항에 있어서,
    상기 결정을 표시하는 데이터는 동기화 신호를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  118. 제 111항에 있어서,
    상기 수신된 데이터는 적어도 하나의 펄스를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  119. 제 118항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 펄스는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지거나 또는 적어도 약 500MHz의 대역폭을 가지거나, 또는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지고 및 적어도 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  120. 무선 통신을 위한 전자 디바이스로서,
    상기 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 제 2 전자 디바이스로 전송하도록 구성된 송신기; 및
    제 3 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 전송된 자원 정보의 비교에 기초한 결정을 표시하는 데이터를 상기 제 2 전자 디바이스로부터 수신하도록 구성된 수신기를 포함하는 전자 디바이스.
  121. 제 120항에 있어서,
    상기 송신기는 상기 수신된 결정에 기초하여 상기 제 3 전자 디바이스로 동기화 신호를 전송하도록 추가로 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  122. 제 120항에 있어서,
    상기 수신된 데이터는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  123. 제 122항에 있어서,
    상기 송신기는 상기 적어도 하나의 타이밍 파라미터에 기초하여 상기 제 1 전자 디바이스로부터 상기 제 3 전자 디바이스로 신호를 전송하도록 추가로 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  124. 제 122항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 타이밍 파라미터에 기초하여 상기 제 1 전자 디바이스에서 상기 제 3 전자 디바이스로부터 신호를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  125. 제 120항에 있어서,
    상기 제 2 전자 디바이스 및 상기 제 3 전자 디바이스는 동일한 디바이스인 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  126. 제 120항에 있어서,
    상기 결정을 표시하는 데이터는 동기화 신호를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  127. 제 120항에 있어서,
    상기 수신된 데이터는 적어도 하나의 펄스를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  128. 제 127항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 펄스는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지거나 또는 적어도 약 500MHz의 대역폭을 가지거나, 또는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지고 및 적어도 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  129. 무선 통신을 위한 전자 디바이스로서,
    상기 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 제 2 전자 디바이스로 전송하는 수단; 및
    상기 전송된 자원 정보와 제 3 전자 디바이스의 자원 정보의 비교에 기초한 결정을 표시하는 데이터를 상기 제 2 전자 디바이스로부터 수신하는 수단을 포함하는 전자 디바이스.
  130. 제 129항에 있어서,
    상기 전송 수단은 상기 수신된 결정에 기초하여 상기 제 3 전자 디바이스로 동기화 신호를 전송하도록 추가로 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  131. 제 129항에 있어서,
    상기 수신된 데이터는 적어도 하나의 타이밍 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  132. 제 130항에 있어서,
    상기 전송 수단은 상기 적어도 하나의 타이밍 파라미터에 기초하여 상기 제 1 전자 디바이스로부터 상기 제 3 전자 디바이스로 신호를 전송하도록 추가로 구성되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  133. 제 130항에 있어서,
    상기수신 수단은 상기 적어도 하나의 타이밍 파라미터에 기초하여 상기 제 1 전자 디바이스에서 상기 제 3 전자 디바이스로부터 신호를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  134. 제 129항에 있어서,
    상기 제 2 전자 디바이스 및 상기 제 3 전자 디바이스는 동일한 디바이스인 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  135. 제 129항에 있어서,
    상기 결정을 표시하는 데이터는 동기화 신호를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  136. 제 129항에 있어서,
    상기 수신된 데이터는 적어도 하나의 펄스를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  137. 제 136항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 펄스는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지거나 또는 적어도 약 500MHz의 대역폭을 가지거나, 또는 적어도 약 20%의 부분적인 대역폭을 가지고 및 적어도 약 500MHz 또는 그 이상의 대역폭을 가지는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
  138. 무선 통신을 위한 헤드셋으로서,
    감지된 데이터를 제공하도록 사용되는 마이크로폰(microphone);
    상기 감지된 데이터를 전송하도록 구성되고, 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 제 2 정보 디바이스로 전송하도록 추가로 구성되는 송신기; 및
    제 3 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 전송된 자원 정보의 비교에 기초한 결정을 표시하는 데이터를 상기 제 2 전자 디바이스로부터 수신하도록 구성된 수신기를 포함하는 헤드셋.
  139. 무선 통신을 위한 의학용 디바이스로서,
    감지된 데이터를 제공하도록 사용되는 센서;
    상기 감지된 데이터를 전송하도록 구성되고, 전자 디바이스의 적어도 하나의 자원을 식별하는 정보를 제 2 정보 디바이스로 전송하도록 추가로 구성되는 송신기; 및
    제 3 전자 디바이스의 자원 정보와 상기 전송된 자원 정보의 비교에 기초한 결정을 표시하는 데이터를 상기 제 2 전자 디바이스로부터 수신하도록 구성된 수신기를 포함하는 의학용 디바이스.
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