RU2296435C2 - Система и устройство для выполнения широковещательной передачи данных и передачи данных локального вещания - Google Patents

Система и устройство для выполнения широковещательной передачи данных и передачи данных локального вещания Download PDF

Info

Publication number
RU2296435C2
RU2296435C2 RU2004102904/09A RU2004102904A RU2296435C2 RU 2296435 C2 RU2296435 C2 RU 2296435C2 RU 2004102904/09 A RU2004102904/09 A RU 2004102904/09A RU 2004102904 A RU2004102904 A RU 2004102904A RU 2296435 C2 RU2296435 C2 RU 2296435C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
local
broadcast
broadcast transmitter
interface
Prior art date
Application number
RU2004102904/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004102904A (ru
Inventor
Лоуренс Дж. КАРР (US)
Лоуренс Дж. КАРР
Уилль м Х. МИТЧЕЛЛ (US)
Уилльям Х. МИТЧЕЛЛ
Original Assignee
Майкрософт Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Майкрософт Корпорейшн filed Critical Майкрософт Корпорейшн
Publication of RU2004102904A publication Critical patent/RU2004102904A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2296435C2 publication Critical patent/RU2296435C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/28Arrangements for simultaneous broadcast of plural pieces of information
    • H04H20/30Arrangements for simultaneous broadcast of plural pieces of information by a single channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G21/00Input or output devices integrated in time-pieces
    • G04G21/04Input or output devices integrated in time-pieces using radio waves
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/3827Portable transceivers
    • H04B1/385Transceivers carried on the body, e.g. in helmets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/18Arrangements for synchronising broadcast or distribution via plural systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Описывается система передачи данных, включающая в себя устройства подвижной передачи данных. В описываемой системе мобильными устройствами могут быть носимые на запястье часы, такие как находящиеся в настоящее время в широком использовании, за исключением того, что часы специально конфигурируются для приема данных в широковещательном режиме и для передачи и/или приема данных в режиме локального вещания. Режим локального вещания включает в себя возможность передачи и приема данных равноправным образом, позволяя подвижным устройствам передавать данные непосредственно между собой. Возможность объединения двух из этих режимов передачи данных в небольшом, интегрированном и, следовательно, недорогом пакете с малой потребляемой мощностью предоставляет многие преимущества над существующими решениями устройств персональной передачи данных, что является техническим результатом. 8 н. и 27 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Предшествующий уровень техники
Поскольку общество становится все в большей степени подвижным, мобильные вычислительные устройства испытывают мощную волну популярности и роста. Сотовые телефоны, беспроводные персональные цифровые помощники (ПЦП), беспроводные портативные компьютеры и другие мобильные устройства передачи данных совершают впечатляющее нашествие с идущими в ногу со временем потребителями. Сдерживанием этого роста и ограничением удовлетворенности потребителей, однако, является отсутствие действительно адекватной недорогой, небольшой системы беспроводной передачи данных с большой зоной обслуживания и с эффективным питанием от батарей. Основанные на сотовой телефонии решения для передачи данных далеки от эффективных по мощности и налагают (относительное) бремя стоимости и размеров, которое делает их непригодными для использования. Аналогично, другие попытки решения этих проблем оказались в равной степени непригодными. Например, некоторые попытались использовать подвижные устройства, которые принимают информацию по частотно-модулированным (ЧМ) поднесущим. ЧМ-поднесущие (также известные как «АДВП», сокращенное от «авторизация для дополнительных видов передачи данных») используют доступные частоты выше ЧМ-стереовещания в пределах доступной полосы частот модуляции станции с ЧМ. Поднесущие обычно сдаются в аренду радиостанциями с учетом стандарта Федеральной комиссии по связи и других национальных предписаний.
Некоторые примеры систем на ЧМ-поднесущих включают в себя систему QUOTREC, которой владеет и которую поддерживает компания Data Broadcast Corporation (DBC), для доставки котировок курса акций на карманное мобильное устройство. Однако система QUOTREK представляет собой специализированную систему, ограниченную приемом котировок акций. Система имеет различные другие ограничения, которые делают ее непригодной в качестве мобильного вычислительного устройства. Аналогично, компания Seiko Corporation создала систему с ЧМ-поднесущей, в которой короткие сообщения передавались на носимое на запястье устройство. Однако использованное аппаратное обеспечение и способ передачи данных были относительно примитивными, приводящими к необходимости чрезмерной избыточности при передаче сообщений. Эти и другие недостатки сделали систему Seiko менее чем приемлемой. Подобным образом, некоторые пейджинговые системы основаны на использовании ЧМ-поднесущей, такие как система радиоданных (СРД) или подвижная широковещательная система (ПШС). Однако эти системы включают в себя короткие сообщения, передаваемые широковещательным образом с ограниченными скоростями передачи данных. К сожалению, приемлемое решение подвижного устройства оказалось упущенным специалистами в этой области техники.
Краткое изложение сущности изобретения
Настоящее изобретение обеспечивает подвижное устройство, которое включает в себя два режима беспроводной передачи данных, режим глобальной зоны, в котором данные могут передаваться широковещательным образом по большой зоне и на многие подвижные устройства, и режим локальной зоны, в котором данные передаются в локальной зоне. В одном варианте выполнения используется широковещательный режим для широковещательной передачи данных по системе с частотно-модулированной (ЧМ) поднесущей, как например в неиспользуемых частях полосы частот радиостанций с ЧМ.
Кроме того, используется режим локального вещания для передачи информации на относительно короткие расстояния, как например в офисе или по корпоративному городку. Подвижное устройство, такое как специально сконфигурированные часы, принимает передачи или в широковещательном режиме, или в режиме локального вещания. В альтернативных вариантах выполнения подвижное устройство может работать как автономный пейджинговый абонентский блок или абонентский блок передачи сообщений, или может быть встроено в устройство подвижной телефонии, такое как сотовый телефон. Выгодно, что подвижное устройство не ограничивается использованием или системы передачи по глобальной зоне (такой как сотовая сеть), или системы передачи по локальной зоне (такой как линия инфракрасной передачи данных), но, скорее, использует преимущества обоих. Пользователь может воспользоваться системой передачи по локальной зоне для приема информации от персонального компьютера пользователя или другого подвижного устройства. Пользователь также может воспользоваться преимуществом системы передачи по глобальной зоне для приема информации более общего характера, такой, которая может передаваться по широковещательной среде, например, котировки акций и т. п. Режим локального вещания также полезен для обеспечения или улучшения передачи информации в зонах, где не может быть принято обычное широковещание, или прием слабый.
В одном аспекте настоящее изобретение обеспечивает подвижное устройство, сконфигурированное для приема беспроводных передач как в широковещательном режиме, так и в режиме локального вещания. Подвижное устройство конфигурируется для приема широковещательных данных по линии передачи данных на ЧМ-поднесущей. Широковещательные данные являются разнесенными во времени и включают в себя информацию синхронизации, позволяющую подвижному устройству точно принимать широковещательные данные. Подвижное устройство конфигурируется для приема данных локального вещания, передаваемых передатчиком локального вещания по локально неиспользуемой части диапазона ЧМ. Таким образом, подвижное устройство использует одно и то же радиоэлектронное оборудование для передачи данных как в широковещательном режиме, так и в режиме локального вещания, тем самым снижая размеры и потребляемую мощность.
В другом аспекте подвижное устройство конфигурируется для передачи данных равноправным образом посредством передачи информации на другие подвижные устройства и приема информации от них по линии передачи данных локального вещания. Подвижное устройство передает и принимает информацию в локально неиспользуемом диапазоне ЧМ. Таким способом информация может совместно использоваться двумя или более подвижными устройствами, аналогично подвижным устройствам и портативным компьютерам или персональным компьютерам, обменивающихся данными с использованием инфракрасного света по стандарту Ассоциации по средствам передачи данных в инфракрасном диапазоне, без необходимости в дополнительных компонентах или схемах передачи данных.
В еще одном аспекте настоящее изобретение обеспечивает передатчик локального вещания, сконфигурированный для передачи данных по локальной зоне и в локально неиспользуемой части диапазона ЧМ. Передатчик локального вещания может быть подсоединен к персональному компьютеру или подобным устройствам и сконфигурирован для передачи данных на подвижное устройство и приема данных от него.
В еще одном аспекте настоящее изобретение обеспечивает систему передачи данных, в которой подвижное устройство находится в двухрежимной связи (передаче данных) с системой. В первом (широковещательном) режиме информация передается широковещательным образом по глобальной зоне по заранее определенному графику (плану). Подвижное устройство может быть запланировано для приема широковещательной информации, основанной на заранее определенном графике. Другая информация может передаваться дополнительно во втором режиме (локального вещания) по значительно меньшей зоне. Подвижное устройство дополнительно конфигурируется для передачи и приема информации в режиме локального вещания.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлена функциональная блок-схема примерной среды передачи данных, в которой может быть осуществлено настоящее изобретение.
На фиг.2 представлена функциональная блок-схема, изображающая одно осуществление изобретения в носимом на запястье подвижном устройстве, таком как часы.
На фиг.3 представлена функциональная блок-схема широковещательного передатчика или компонента генератора станции системы передачи данных, реализующей настоящее изобретение.
На фиг.4 представлена функциональная блок-схема компонента передатчика локального вещания системы передачи данных, реализующей настоящее изобретение.
На фиг.5-9 изображены графические представления структуры или формата данных для передачи системой передачи данных, реализующей настоящее изобретение.
На фиг.10 изображено графическое представление передач данных, рассеянных во времени для передачи, в соответствии с одним осуществлением настоящего изобретения.
На фиг.11 представлен обзор рассматриваемой системы передачи данных в типовом контексте.
На фиг.12 представлена схема последовательности операций, описывающая один из подходов к кодированию потока данных для передачи.
Подробное описание предпочтительного варианта выполнения
Настоящее изобретение описывается в контексте системы передачи данных, включающей в себя мобильные устройства передачи данных. В описанном варианте выполнения подвижными (мобильными) устройствами являются носимые на запястье часы, например те, которые в настоящее время находятся в широком использовании, за исключением того, что часы специально выполнены с возможностью передачи данных как в «широковещательном» режиме, так и в режиме «локального вещания», как подробно описано ниже. Возможность передачи данных в двух режимах предоставляет многие преимущества над существующими устройствами персональной передачи данных, как очевидно из нижеследующего подробного описания. Аналогично, незначительные отклонения от описанных вариантов выполнения также очевидны в пределах сущности изобретения.
На фиг.1 представлена функциональная блок-схема примерной системы 100 передачи данных, которая использует идеи настоящего изобретения. Описываемая система 100 передачи данных включает в себя три основных рабочих компонента: часы 101, широковещательный передатчик 103 и передатчик 105 локального вещания. Как изображено на фиг.1, широковещательный передатчик 103 передает широковещательные сигналы (например, широковещательный сигнал 109) по ЧМ-поднесущим на ряд подвижных или стационарных устройств, включая часы 101 и компьютер 115. Компьютер 115 может быть подсоединен к передатчику 105 локального вещания и передает сигналы локального вещания (например, сигнал 111 локального вещания) на подвижные устройства в непосредственной близости от компьютера 115. Передатчик локального вещания также может быть выполнен с возможностью непосредственного подключения к Интернету, например, через Ethernet-соединение. Часы 101, широковещательный передатчик 103 и передатчик 105 локального вещания каждый более подробно описывается со ссылками на фиг.2-4.
Описываемая система 100 передачи данных имеет три основных рабочих режима: широковещательный режим на поднесущей («широковещательный»), режим локального вещания («локальное вещание») и равноправный режим («равноправный»). Хотя введены они здесь с целью обсуждения, каждый из этих режимов работы подробно описывается ниже. Нормальной работой часов 101 является прием данных, широковещания по ЧМ-поднесущей (например, широковещательный сигнал 109). Также доступен режим локального непосредственного приема «локального вещания» с ЧМ (например, сигнала 111 локального вещания). Часы также могут быть установлены для передачи данных на находящиеся вблизи часы 121, другие подвижные устройства 119 или даже стационарные компьютерные системы личного пользования в полудуплексном двунаправленном режиме передачи сообщений, как изображено сигналами 117 локального вещания. Наконец, данные прикладной задачи могут быть переданы на часы в течение сеанса локального вещания. Кроме того, очевидно, что идеи заявки, описанные здесь в контексте основанной на часах системе, имеют одинаковую применимость ко многим другим подвижным устройствам, таким как портативные компьютеры, персональные цифровые помощники (ПЦП), сотовые телефоны и т. п. Использование часов приведено здесь только с иллюстративной целью для упрощения последующего описания и может быть использовано попеременно с «подвижным устройством».
Как показано на фиг.2, часы 101 состоят из четырех подкомпонентов: антенны 205 на ремешке для наручных часов в виде петли на запястье, аналоговой радиостанции 207, цифрового приемопередатчика 209 и микрокомпьютерного блока (МКБ) 211. В этом варианте выполнения антенна 205 включает в себя рамочную антенну на ремешке наручных часов и дискретные аналоговые элементы настройки. Антенной 205 может быть проводящая петля, встроенная в ремешок для наручных часов. В этом варианте выполнения проводящая петля представляет собой небольшую рамочную антенну. Для носимых на запястье подвижных устройств избирательность (или «Q») антенны может быть меньше, чем для идеального случая из-за относительно низкого отношения размеров антенны (например, грубо равной длине ремешка для наручных часов) к длине волны сигнала (например, частотам диапазона ЧМ). По этой причине антенна может быть подсоединена к изменяемому элементу настройки (например, варактору) и периодически подстраивается, например, для каждого запланированного приема сообщений, основанного на расписании, или т. п.
Антенна подсоединяется к приемопередатчику 209 и управляется им. Связующим звеном для транзакций между МКБ 211 и радиокомпонентами является интерфейс "МКБ-цифровой приемопередатчик". Компоненты часов размещены в корпусе с размерами часов и работают от энергии батарей.
В одном варианте выполнения МКБ 211 включает в себя 32-разрядный центральный процессор (ЦП) общего назначения, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и флэш-память, причем жидкокристаллический дисплей и аппаратное обеспечение пользовательского интерфейса включают в себя, но не ограничиваются ими, кнопки и вращающуюся лицевую панель. Также включает в себя схемы питания и сигнала синхронизации. Назначением МКБ является управление функциональными возможностями выше уровня 2 взаимодействия открытых систем (ВОС), включающими в себя работу операционных систем, приложений, презентаций, деятельности по организации соединений и выбору данных, а также для возбуждения устройств ввода/вывода пользователя на физическом уровне. Он взаимодействует с остальной частью часов через приемопередатчик 209.
Приемопередатчик 209, в основном, включает в себя два компонента, цифровой процессор 221 сигналов (ЦПС), который выполняет задачи управления, планирования и пост-обработки для приемопередатчика, и устройство 223 реального времени (УРВ), которое включает в себя цифровую радиостанцию и выполняет функции тактирования системы и диспетчеризации событий в реальном времени. В одном варианте выполнения УРВ 223 может быть программируемая пользователем вентильная матрица (ППВМ) плюс дискретная аналоговая радиостанция 207. В альтернативном варианте выполнения функциональные возможности УРВ распределяются между ЦПС 221 и МКБ 211, устраняя необходимость в отдельном устройстве УРВ. Альтернативно, ЦПС может быть ядро ЦПС плюс ОЗУ достаточного объема для выполнения требуемых задач и может быть встроен в единое устройство с МКБ и его памятью и периферийными устройствами. Назначение ЦПС также может быть реализовано посредством соответствующих команд ЦП, заданных для соответствующего ЦП, такого как семейство процессоров ARM7.
ЦПС 221 подсоединен к МКБ 211, и задачи приемопередатчика управляются командами с МКБ 211. Так как МКБ 211 может не иметь информации о фактическом тактировании событий на линии поднесущей, может быть необходима существенная интерпретация его команд посредством ЦПС 221. Другими словами, на МКБ 211 может быть подана команда (посредством взаимодействия или управления пользователем) на извлечение выбранных данных, которые, как известно, передаются широковещательным образом по сети передачи данных. МКБ 211 конфигурируется для преобразования идентифицированных и выбранных данных в конкретные номера или идентификаторы пакетов, например, посредством использования таблицы соответствия или аналогичной функции. МКБ 211 передает эту информацию на ЦПС 221, который, в свою очередь, преобразует конкретные номера или идентификаторы пакетов в фактическое тактирование, на основе которого планируется начало приема приемником.
Одной из основных задач ЦПС является обработка данных, которые принимаются либо в широковещательном режиме, либо в локальном режиме. Эта обработка включает в себя восстановление фазы поднесущей, восстановление и/или отслеживание скорости передачи в бодах, компенсацию эффектов замирания, демодуляцию, устранение перемежения, оценку состояния канала и сверточную коррекцию (Витерби) ошибок с использованием мягких решений. Пост-обработка пакетов происходит тогда, когда принят весь пакет. Хотя это происходит непосредственно после захвата в момент локального режима, пакеты поднесущей принимаются (захватываются) в разделенные во времени сегменты, номинально в течение кадра. Эти собранные сегменты хранятся в памяти ЦПС 221.
Среди задач управления ЦПС 221 существует задача преобразования запрашиваемых номеров пакетов поднесущей в точный набор широковещательных сегментов, которые содержат пакет, планирование приема каждого сегмента, перемежение этого планирования другими сегментами из других запрашиваемых пакетов и формирование низкоуровневых команд на УРВ 223 для выполнения этих задач. Он также отслеживает тактирование каждой активной широковещательной станции относительно локального сигнала синхронизации УРВ для подстройки дрейфа сигнала синхронизации и смещения кадра у различных станций. ЦПС 221 также отвечает за исследование и захват тактирования для каждой фактической и потенциальной широковещательной станции, которая запрашивается МКБ 211.
Задачи УРВ 223 двоякие. Его цифровая секция содержит средства обеспечения системной синхронизации, включающие кварцевый генератор, который подает системный сигнал синхронизации на МКБ 211 и ЦПС 221. Эти средства синхронизации также обеспечивают тактирование для скорости передачи в бодах и отсчетов для операций передачи и приема, управления запуском/остановом для работы радиостанции и управления периодами приостановки сигнала синхронизации на МКБ 211 и ЦПС 221. Другой задачей, конечно, является работа радиостанции.
Работа радиостанции УРВ 223 включает в себя как прием в режиме поднесущей и в локальном режиме, так и передачу в локальном режиме. Эти задачи используют существенное количество общих элементов. Радиостанция 207 принимает либо сегменты поднесущей, либо пакеты локального режима, запоминая принятые, отфильтрованные, преобразованные в основную полосу частот и из аналоговой формы в цифровую отсчеты в локальном ОЗУ. При передаче в локальном режиме это ОЗУ заполняется предварительно вычисленными отсчетами передачи при помощи ЦПС 221, и они затем используются УРВ 223 для генерирования частотно-манипулированного (ЧМн) сигнала для передачи в локальном режиме.
Сигнал синхронизации на МКБ 211 и ЦПС 221 автоматически приостанавливается во время захвата данных и повторно запускается непосредственно после этого. Предупреждающее прерывание посылается на МКБ 211, когда запускается событие прогрева, примерно за 1 мс до захвата.
Работа подвижного устройства/приемника часов
В широковещательном режиме на поднесущей приемопередатчик 209 часов находится в режиме «только прием». При поступлении команды от МКБ на прием широковещательного пакета ЦПС обращается к своей информации отслеживания указанной станции. Если не присутствует информация об этой станции, запрос приема завершается и возвращается ошибка на МКБ. Используя эту информацию, ЦПС определяет ожидаемое время поступления 16 сегментов, которые содержат пакет. Список команд приема сегментов генерируется и запоминается в памяти ЦПС.
Функция диспетчеризации ЦПС контролирует список сегментов, ожидающих приема, которые могут включать в себя сегменты для нескольких ожидающих запросов пакетов. Когда приближается время для захвата данного сегмента, функция диспетчеризации пропускает группу команд на УРВ. Эти команды включают в себя частоту, параметры настройки антенны, длительность захвата и время запуска. В этот момент ЦПС может войти в состояние ожидания. Временной компаратор аппаратного обеспечения УРВ затем последовательно запускает каждую команду. Типично, этими командами являются «прогрев», «захват» и «останов». Когда выдается команда прогрева, то МКБ одновременно уведомляется, что ожидается останов сигнала синхронизации. Процесс прогрева занимает примерно 1 мс. Когда выполняется команда захвата, то сигнал синхронизации останавливается и возобновляется тогда, когда завершается захват по команде останова.
ЦПС прерывается по завершении команд и немедленно извлекает захваченные данные. Они могут включать в себя данные из нескольких сегментов, если были запрошены смежные сегменты. Данные сегментов затем запоминаются как набор отсчетов сигналов. Для этого требуется 4 байта на бит данных источника плюс служебные данные или примерно 300 байтов на сегмент. Так как в одном варианте осуществления УРВ имеет внутреннее запоминающее устройство объемом 2560 байтов, то это ограничило бы последовательный прием сегментов 8 сегментами. Это является меньшим ограничением, чем оно кажется вначале, так как хэш-функция отделяет логические пакеты (и, следовательно, логические сегменты) от соседних перед передачей. Таким образом, пакеты являются последовательными только случайным образом, а не потому что они связаны по содержимому.
Когда принимается последний сегмент пакета, ЦПС собирает принятые сегменты и начинает пост-обработку данных, которые извлекаются как набор принятых отсчетов сигналов. Обычная последовательность операций следующая: восстановление тактирования, демодуляция данных и сверточное декодирование (коррекция ошибок) (с помощью алгоритма Витерби, в одном варианте выполнения). Этот процесс может занять несколько миллисекунд на пакет. Результирующий пакет данных затем размещается в приемном блоке в памяти ЦПС вместе с информацией о состоянии приема и МКБ уведомляется, что доступен новый пакет.
Передача в широковещательном режиме
В раскрытом варианте выполнения широковещательные данные делятся в центре сети передачи данных (см. фиг.11, 1101) на две группы: данные с нормальной задержкой или «данные нормального кадра» и «данные быстрого кадра». Центр данных передает данные кадра на широковещательный генератор посредством спутникового или подобного средства синхронно с широковещательной частотой передачи кадров. Данные могут передаваться блоками. Например, могут посылаться данные нормального кадра, за которыми следует секция быстрого кадра. Далее, как показано на фиг.5 и фиг.7, посылается следующая секция быстрого кадра, за которой следуют любые последующие секции быстрого кадра. Этот процесс повторяется в каждом кадре.
Рассматривая широковещательный режим более подробно, на фиг.3 изображен иллюстративный широковещательный передатчик 103 (также упоминаемый как «генератор станции» или просто «генератор»). Широковещательный передатчик 103 представляет собой устройство передачи канала поднесущей и находится на передающей станции с ЧМ. Она принимает форматированные данные через спутник или другой выделенный высокоскоростной канал, кодирует данные для передачи, преобразует кодированные данные в сигналы основной полосы частот ЧМ-поднесущей и передает этот сигнал на широковещательное оборудование радиостанции.
Широковещательный передатчик 103 в любой данный момент времени имеет два массива данных, которыми он управляет. Одним является образ 501 кадра выходной ЧМ-поднесущей (см. на фиг.5 и как описано ниже), который передается на аппаратный функциональный блок модулятора побайтно в соответствии с выходным сигналом синхронизации скорости передачи в бодах. Другим массивом данных является спутниковый входной буфер, который заполняется полезными данными блоков согласно высокоуровневому протоколу управления каналом передачи данных (ВПУКПД), которые поступают от интерфейса 319 спутниковой линии. Этот интерфейс может быть реализован с любым количеством обычных протоколов, таких как, но не ограничиваясь ими, интерфейсы RS-422, RS-232, универсальной последовательной шины (УПШ, USB), IEEE-1394 или Ethernet. Описание кадра ВПУКПД приведено на фиг.6. Специалистам в этой области техники ВПУКПД известен как высокоуровневый протокол управления каналом передачи данных - стандартизированный, бит-ориентированный, коммутируемый и не коммутируемый протокол. Одно из описаний ВПУКПД можно найти по меньшей мере в стандартах ISO (Международная организация по стандартизации) ISO 3309 и ISO 4335. Как показано на укрупненной диаграмме на фиг.11, данные передаются от центра 1101 данных («головная станция») через спутник 1103 на каждый широковещательный передатчик 1107. Эти данные посылаются ВПУКПД-блоками согласно набору процедур ВПУКПД "от одного-ко-многим". Эти блоки имеют полезные данные, соответствующие индивидуальным пакетам поднесущей. Генератор 1105 принимает только блоки, адресованные для него или для некоторой группы, членом которой он является. Генератор затем помещает данные из этих блоков в кадр, который он в данный момент формирует. В одном варианте выполнения формат ВПУКПД модифицирован для создания 4-байтового поля адреса, где адреса назначаются иерархическим образом. Таким способом могут быть выбраны последовательно меньшие группы посредством размещения значения группового символа, такого как 0xff или 0xfe, в байтах младших разрядов, выгодно уменьшая спутниковую полосу частот, так что необходим только один канал для обработки всех генераторов станций.
Вследствие природы кодирования кода коррекции ошибок (ККО) кадра поднесущей, входные данные, предназначенные для данного выходного кадра, должны быть доступны в течение нескольких секунд до начала передачи кадра поднесущей. Одним исключением является данные «быстрого пакета», которые требуют предшествования только четверти кадра, в котором они размещены.
Возвращаясь к фиг.3, широковещательный передатчик 103, в основном, включает в себя следующие элементы: управляющий процессор 301, средства точной временной синхронизации, контроллер 305 последовательного ввода/вывода, кодирующий механизм 309 и генератор 313 сигнала поднесущей. Специалистам в этой области техники понятно, что управляющий процессор (301) может быть реализован посредством использования обычного вычислительного устройства, такого как, но не ограничиваясь им, микропроцессор, микроконтроллер, программируемая логическая матрица, программируемая вентильная матрица или специализированная ИС.
Управляющий процессор 301 поддерживает состояние системы, принимает периодические команды и управляющую информацию от линии «вверх», выполняет периодические отчеты, вычисляет и корректирует локальную временную синхронизацию для учета дрейфа тактирования относительно хост-компьютера линии «вверх» и управляет рабочими режимами широковещательного передатчика. Он также обеспечивает порт 315 непосредственного управления RS-232 (аппаратурой передачи данных) для локальных команд и команд установки. Порт 315 управления также может быть реализован с любым количеством обычных протоколов, таких как, но не ограничиваясь ими, интерфейсы RS-422, USB или Ethernet.
Средства точной временной синхронизации генератора сигналов включают в себя 1 импульс/мин генератор, который может подстраиваться для отслеживания сигнала главной временной синхронизации на хост-компьютере линии «вверх» с разрешением 0,01 импульс/мин. Номинально каждый час каждый генератор информируется о правильном текущем времени с точностью примерно 100 микросекунд, откорректированным с учетом задержки на передачу. Задержка на передачу может быть основана на известном фиксированном пути (предпочтительно) или может быть вычислена из квитирования сетевого протокола времени (СПВ).
Контроллер 305 последовательного ввода/вывода обменивается с устройством линии «вверх» (вероятно, спутниковым приемопередатчиком) через интерфейс передачи данных, например последовательный интерфейс 319 RS-422. Форматом данных может быть ВПУКПД. Статическое ОЗУ 321 подсоединено к контроллеру 305 последовательного ввода/вывода для буферизации входного сигнала.
Кодирующий механизм 309 принимает кадры от линии «вверх», хэширует и размещает пакеты физически внутри кадра, обрабатывает их каскадами кодирования и разнесения во времени и создает выходной образ для передачи. Этим компонентом может быть ППВМ (FPGA). Статическое ОЗУ 323 присоединено к кодирующему механизму 309 для рабочего хранения.
Генератор 313 сигнала поднесущей обеспечивает функции модулятора поднесущей, фильтра передачи и усиления. Он осуществляет извлечение из кодирующего механизма образ выходных данных со скоростью передачи в бодах. Генератор 313 сигнала поднесущей может быть реализован на ППВМ, ПЗУ с большим количеством отсчетов и генераторе сигнала поднесущей, который содержит в одном варианте выполнения цифроаналоговый преобразователь и аналоговый выходной фильтр.
Возвращаясь к фиг.12, в одном варианте выполнения кодирование кадра запускается 1203 данными, остающимися в текущей выходной четверти кадра, уменьшающимися ниже некоторого порога. В одном примере этот порог имеет место 4 раза за кадр, до начала передачи следующей четверти кадра (содержащего одну четвертую нормального кадра и все данные следующего «быстрого кадра»). Пороговым событием для одного варианта выполнения является 2 секунды данных, оставшихся в текущей секции. Вся обработка кодирующим механизмом должна происходить в течение этого периода. Начальным условием для запуска тактирования выхода является прием сообщения от головной станции о готовности кадра.
Генератор перемежает (или, эквивалентно, «хэширует») пакеты для предотвращения поступления значительного количества связанной информации на приемник подвижного устройства в последовательных «передаваемых по эфиру» пакетах. Это может быть необходимым в некоторых вариантах выполнения, потому что аппаратное обеспечение приемника может иметь ограничения для последовательного приема пакетов. Предполагается, что данные представляются генератору в последовательных пакетах. Порядок логических пакетов восстанавливается на выходе приемника подвижного устройства; поэтому, этот процесс хэширования является прозрачным для центра данных и часов. В начале кодирования кодирующий механизм считывает пакеты из статического ОЗУ хранения блоков ввода/вывода в хэшированном порядке 1205 пакетов. Доступ к статическому ОЗУ блоков ввода/вывода обеспечивается совместно для блоков ввода/вывода на основе квантов времени. Пакеты, не отмеченные как завершенные в статическом ОЗУ блоков ввода/вывода при считывании 1207, рассматриваются пустыми или нулевыми, и может быть произведена замена 1209 альтернативной комбинацией.
Когда каждый пакет считывается с его порядком перемежения, он проходит через "отбеливатель" данных, который выполняет операцию "Исключающее ИЛИ" 1211 между данными и "отбеливающей" комбинацией. "Отбеливающей" комбинацией в одном варианте выполнения может быть функция таблицы и номера пакета обрабатываемого пакета. "Отбеленные" данные затем передаются 1213 на сверточный кодер. В одном осуществлении может быть использован сверточный кодер с длиной кодового ограничения 9 и скоростью кодирования 1/2 с заполнением хвостовых битов. Кодер этого типа создает 2 выходных бита для каждого входного бита и расширяет информационное содержимое для каждого входного бита по нескольким последующим выходным парам битов, причем последние входные биты связаны с первыми входными битами посредством заполнения хвостовых битов. Выходной сигнал кодера, состоящий из пар битов для каждого входного бита, затем передается в виде двух потоков на два отдельных модуля 1215 перемежения битов. Модули перемежения битов используют номер пакета и индекс бита для размещения 1217 кодированных потоков битов в сегменты в статическом ОЗУ выходного образа кадра. В одном осуществлении перемежители битов представляют собой простые модульные сумматоры, которые переставляют одно положение бита в другое и конфигурируются так, чтобы насколько можно меньшее количество связанных выходных битов кодера располагались в одном выходном сегменте. Одним способом является циклический сдвиг битов кодера линейно на 16 сегментов, так что 17-й бит из кодера будет вторым битом в первом сегменте и 18-й бит на выходе будет вторым битом во втором сегменте и т. д. Этот процесс также изображен на фиг.10.
Два выходных потока затем объединяются 1219, причем один бит из каждого потока создает два бита каждого выходного символа. Созданные таким способом 2048 символов затем делятся на 16 сегментов по 64 символа в каждом (см. 1221 на фиг.12). На этапе 1223 генерируются заголовки сегментов, которые позволяют принимающему подвижному устройству быстро идентифицировать границы сегментов и определять размещение в пределах текущего кадра. Это рассеяние и распределение обеспечивает защиту от замирания посредством временного разнесения. Приемник способен восстанавливать целые сообщения несмотря на серьезные искажения или даже отсутствие одного или нескольких сегментов, при наличии минимальных искажений в оставшихся сегментах. Эта защита от замирания ослабляется для быстрых пакетов кадров, но разделение остается все еще хорошим при наличии нескольких секунд между сегментами. Избыточное сверточное кодирование также обеспечивает существенную защиту от гауссова шума в отсутствие существенного замирания. Так как алгоритм Витерби может отказывать в случаях с очень сильным шумом и сильными замираниями, в одном варианте выполнения в прикладных данных может быть использован контроль ошибок CRC-16 (контроль циклическим избыточным кодом - 16).
Модуляция данных выполняется посимвольно при тактировании сигнала синхронизации передачи. Это требует того, чтобы секции данных кадра были готовы для передачи до момента времени, когда модулятору потребуется первый символ соответствующей секции. Данные первого быстрого кадра и кадра с нормальными данными должны быть готовы в начале кадра 501 (фиг.5). Последующие быстрые кадры должны обрабатываться и вставляться до момента времени, когда их квартиль (четверть) кадра поступает на модулятор (как показано позицией 313, фиг.3). Как только составлен начальный кадр (содержащий нормальный кадр и первый быстрый кадр), то он доступен модулятору для передачи. В одном варианте выполнения широковещательный режим использует ЧМ-поднесущую, сцентрированную на частоте 67 647 Гц в пределах основной полосы частот ЧМ, и данные модулируются с использованием квадратурной фазовой манипуляции (ФМ-4).
На фиг.4 изображен иллюстративный передатчик 105 локального вещания. Передатчик 105 локального вещания использует локально неиспользуемую частоту ЧМ для широковещательной передачи данных локально на подвижные устройства 101 (фиг.1). Передатчик локального вещания работает согласно правилам Раздела 15 стандарта Федеральной комиссии по связи, разрешающего маломощное локальное использование нормальной звуковой части канала ЧМ-вещания. В этом варианте выполнения передатчик локального вещания используется для передачи сигнала по зоне примерно 15 метров. Передатчик локального вещания подсоединяется к ПК или другому источнику данных через интерфейс 413 передачи данных, такой как универсальная последовательная шина (УПШ, USB) или последовательный интерфейс RS-232, кодирует данные для передачи и передает кодированные данные непосредственно через встроенный ЧМ-передатчик и антенный блок. Передатчик локального вещания может быть размещен в небольшом пластмассовом корпусе.
Могут быть реализованы два различных варианта осуществления станции локального вещания. В одном передатчик локального вещания обеспечивает локальное однонаправленное вещание данных на одно или несколько близлежащих подвижных устройств. Это широковещание может либо дублировать один или два эфирных канала, обеспечивать один или два канала локального содержания или комбинацию этих двух. При работе в этих режимах формат данных и скорость передачи идентичны эфирным каналам. Скорость передачи может конфигурироваться, принимая более высокие значения в особом режиме применения, в зависимости от требуемой дальности.
Второй вариант осуществления станции локального вещания обеспечивает возможность локальной двунаправленной передачи данных, которая обеспечивает вышеописанный односторонний режим широковещания, а также режим применения, в котором данные могут передаваться от станции локального вещания на часы или подвижное устройство, а также от устройства на станцию локального вещания. Этот режим, также называемый режимом эмуляции широковещания, обеспечивает характерное для применения определение двунаправленного трафика данных, основываясь на традиционных методах квитирования.
В одном варианте выполнения, как более подробно описано ниже, передатчик локального вещания включает в себя интерфейс USB к ПК или подобному устройству, функциональный блок управления, два кодера, компоновщик пакетов, непосредственный ЧМ-модулятор по Разделу 15 стандарта Федеральной комиссии по связи и антенну. За исключением антенны и дискретного аналогового фильтра эти компоненты могут быть реализованы в монолитной специализированной ИС стандартного элемента. Следовательно, в одном варианте выполнения передатчик локального вещания может состоять из схемных элементов, таких как специализированная ИС, схема фильтра, кристалл и антенна, и одного или нескольких соединителей.
Интерфейс 401 соединяет передатчик локального вещания с его источником данных. Интерфейс 401 может быть реализован с любым количеством протоколов стандартного интерфейса, таких как, но не ограничиваясь ими, USB, RS-232 или IEEE-1394. В одном варианте выполнения он реализован в виде блока межсетевого протокола (МП, IP), который объединен с ИС станции локального вещания. Источник данных передает пакеты данных по этой линии. В одном варианте выполнения эти пакеты содержат 64 байта данных, а в альтернативных вариантах выполнения пересылаемые пакеты могут иметь длину 68 или 132 байта, включая 4 байта информации заголовка. Точное форматирование этой линии зависит от характеристик IP.
Функциональный блок 403 управления собирает пакеты данных передачи от источника данных и выполняет квитирование. Она устанавливает требуемую частоту передачи, режим и мощность сигнала.
Функциональный блок 405 кодирования (который включает в себя кодер системной информации и дополнительный кодер данных) форматирует данные для передачи в виде отсчетов основной полосы частот (звуковой частоты). Он имеет сверточный кодер для блока системной информации и необязательный сверточный кодер для данных пакетов. После сбора пакета от USB передатчик 105 локального вещания обрабатывает его посредством кодера данных. Часть данных пакета этого кодера идентична кодеру данных в генераторе 103 поднесущей за исключением того, что "отбеливание" данных использует фиксированную комбинацию, не связанную с номером пакета. Этот процесс генерирует 128 байтов кодированных данных из 64 байтов исходных входных данных. В случае режима «турбо» или высокоскоростного режима на короткое расстояние это кодирование пропускается, как показано в функциональном блоке 405 кодирования, и 128 некодированных байтов передаются непосредственно на функциональный блок модулятора.
Обрабатывающая логическая схема 407 добавляет корреляционную информацию для синхронизации (описана ниже) и в одном варианте выполнения перемежает кодированную системную информацию и данные в сегменты для защиты от шума. Результирующий поток битов затем преобразуется в звуковые отсчеты основной полосы частот, и результат передается на модулятор.
Непосредственный ЧМ-модулятор 409 принимает звуковые отсчеты, созданные обрабатывающей секцией, и генерирует выходной ЧМ-сигнал частоты. Антенной 411 для передатчика или приемопередатчика локального вещания может быть либо петля, либо диполь, в зависимости от требуемого форм-фактора.
Особый случай возникает в режиме эмуляции широковещания. Во-первых, полезные данные локального вещания должны корректироваться для согласования с размером полезных данных широковещательных пакетов. В одном варианте выполнения 64-байтовые полезные данные локального вещания должны корректироваться для согласования с 128-байтовым размером широковещательных пакетов. Это выполняется посредством разбиения широковещательных пакетов на два пакета локального вещания перед передачей и повторной сборкой пакетов в программно-аппаратных средствах приемопередатчика. Во-вторых, номера широковещательных пакетов связываются с пакетами локального режима посредством кодирования их в заголовок локального вещания. Эти номера пакетов используются программно-аппаратными средствами приемопередатчика для того, чтобы микропроцессор подвижных устройств мог извлекать локально передаваемые широковещательные пакеты прозрачным образом для программного обеспечения высокого уровня.
Формат передачи данных
Ниже следует описание, со ссылками на фиг.5-9, конкретного формата данных для передачи данных посредством одного варианта выполнения настоящего изобретения. Описанный вариант выполнения представляет собой лишь один формат, и альтернативные варианты станут очевидны для специалистов в этой области техники из идей настоящего изобретения.
Данные передаются и принимаются в системе передачи данных по двум типам каналов: широковещательному каналу (т. е. в широковещательном режиме) (см. фиг.1, 109) и локальному каналу (т.е. в локальном режиме) (см. фиг.1, 111). Равноправный режим (см. фиг.1, 117) описан ниже. Данные, передаваемые по этим каналам, упоминаются как потоки. Два канала имеют разные эфирные форматы и могут содержать различные данные и имеют подобные структуры в одном варианте выполнения и разные структуры в альтернативном варианте выполнения.
Кадр является основной частью в потоке данных. Один примерный формат 501 кадра показан на фиг.5. Последовательные кадры нумеруются последовательно. Эта нумерация может сбрасываться ежедневно, причем первый кадр начинается после полуночи как кадр 0. В широковещательном потоке кадр имеет фиксированную продолжительность, равную примерно 113 секундам (1,88 минуте). В потоке локального вещания кадр имеет переменную длину в зависимости от содержимого локального сообщения.
Пакет представляет собой наименьшую извлекаемую единицу в кадре, включающую в себя в одном варианте выполнения 64 байта информации. В этом применении имеется, предпочтительно, 2560 пакетов в каждом широковещательном кадре. В другом варианте выполнения 128 байтов информации может быть использовано в пакете, и каждый широковещательный кадр с пакетами содержит 1280 пакетов. Некоторые из пакетов в кадре могут быть обозначены как быстрые пакеты. Эти пакеты обрабатываются и передаются с меньшей задержкой, чем нормальные пакеты. В одном описанном осуществлении имеется 512 быстрых пакетов и 2048 нормальных пакетов в каждом широковещательном кадре. В этом варианте выполнения пакеты 0-2047 являются «нормальными пакетами», а пакеты 2048-2559 - «быстрыми» пакетами. В альтернативном осуществлении имеется 256 быстрых пакетов и 1024 нормальных пакетов в каждом широковещательном кадре, причем пакеты 0-1023 являются «нормальными пакетами», а пакеты 1024-1280 - «быстрыми пакетами». Пакет 0 является системным пакетом и содержит номер кадра, время и другую служебную информацию, такую как частоты локального канала при роуминге. Пакеты локального канала могут содержать заголовок из 20 байтов, позволяющий производить пересылку локальных данных без предварительной компоновки, а также допускающий изменяемый размер локальных кадров.
В широковещательном потоке пакеты состоят из 8 сегментов на физическом уровне. Как показано на фиг.7, сегменты в широковещательном потоке распределяются по кадру для защиты от замирания посредством временного разнесения. Как показано на фиг.8, каждый сегмент содержит 64 бита данных (128 битов в альтернативном варианте выполнения) вместе с информацией синхронизации для обработки ЦПС. Эти сегменты повторно собираются аппаратными средствами приемника и представляются на сетевой уровень как пакеты вскоре после приема последнего сегмента. Сегменты прозрачны на логическом уровне и индивидуально не являются извлекаемыми. Нормально, 16 сегментов, содержащие пакет (8 сегментов в альтернативном варианте выполнения), распределяются по всему кадру, причем завершенный пакет недоступен до тех пор, пока не будет принят последний сегмент (около конца кадра). В случае «быстрых пакетов» все 8 или 16 сегментов расположены в пределах четверти кадра (иногда упоминаемой как «подкадр»). Это позволяет производить повторную компоновку (сборку) пакета за одну четвертую нормального времени и, следовательно, позволяет вчетверо снизить задержку на передачу в случае быстрых пакетов. Однако увеличивается коэффициент ошибок быстрых пакетов из-за замирания. В отличие от широковещательного потока не происходит распределение пакетов в потоке локального вещания. См. фиг.9 для иллюстративного формата пакета локального вещания.
В одном варианте выполнения физический кадр может состоять из 20 480 (8·2560) сегментов. Каждый сегмент состоит из частичных данных из одного из 2560 пакетов и 4-символьного заголовка. На физическом уровне данные пакета кодируются так, что один символ представляет один бит (с избыточностью), и эти символы затем распределяются по 8 сегментам, которые разделены во времени. Сегменты, которые составляют нормальные пакеты, равномерно распределяются по кадру. Сегменты для быстрых пакетов распределяются равномерно по четверти кадра, также известной как подкадр. С целью восстановления тактирования и синхронизации каждый сегмент имеет заголовок из четырех исходных (некодированных) символов, так что каждый символ представляет 2 бита (см. фиг.8). Первыми 3 символами этого заголовка является фиксированная комбинация, которая отмечает начало сегмента. Она используется для восстановления тактирования. Следующим битом является один бит из 15-битовой комбинации линейного сдвигового регистра с обратной связью (заполненной до 16 битов), которая перекрывает заголовки 16 сегментов. При выполнении начального вхождения в синхронизм приемник сканирует поступающие данные сегментов до указания корреляции накопленных битов линейного сдвигового регистра с обратной связью (ЛСРОС). В одном варианте выполнения это может происходить один раз каждые 16 сегментов для номинального времени сканирования, равного 24 сегментам. Когда имеет место корреляция, биты индекса 16 сегментов, которые также были накоплены, указывают текущий номер сегмента (деленный на 16). Индекс сегмента может быть защищен кодом Грея, кодом Хемминга и контролем по четности, так что индекс сегмента может быть использован с высокой степенью уверенности.
Рабочие режимы
Как упомянуто ранее и показано на фиг.1, у описываемой системы передачи данных имеется три основных рабочих режима. Ими являются широковещательный режим 109 на поднесущей («широковещательный»), режим 111 локального вещания («локальное вещание») и равноправный режим 117. Последние два режима используют передачу ЧМ-сигналов с непосредственной модуляцией основного канала по локальной линии, тогда как первый режим использует глобальное широковещание на ЧМ-поднесущей в пределах географической зоны обслуживания одной или нескольких коммерческих станций с ЧМ. Последующее описание подробно рассматривает детали и противоположности каждого из этих рабочих режимов.
Широковещательный режим
Широковещательный режим включает в себя простой перенос информации от одного или нескольких широковещательных передатчиков на одни или несколько наручных часов. Модуляция ЧМ-поднесущей используется для передачи информации через коммерческую станцию с ЧМ. Часы 101, 121 принимают этот сигнал ЧМ-поднесущей посредством антенны, встроенной в ремешок для наручных часов, демодулируют и анализируют принятые данные и передают информацию на управляющий МКБ.
Режим локального вещания и равноправный режим
Локальный режим разделен на два режима: режим локального вещания и равноправный режим. Режимы совместно используют общий формат передачи. Непосредственная ЧМ-модуляция используется для передачи информации по локально неиспользуемым частотам с ЧМ. Часы принимают и передают этот ЧМ-сигнал через антенну, встроенную в ремешок для наручных часов, демодулируют и анализируют принятые данные и передают информацию на МКБ.
Режим локального вещания (или локального широковещания) представляет либо однонаправленную, либо двунаправленную передачу от передатчика локального вещания, подсоединенного к ПК или другому контроллеру высокого уровня, на часы или подвижное устройство. Зона, по которой осуществляется передача локального широковещания, является небольшой по сравнению с передачами широковещательного режима. Данными, передаваемыми в режиме локального вещания, могут быть либо локальное дублирование данных широковещательного режима, либо локальное содержимое в этом же формате, либо прикладные данные, посылаемые через специальные протоколы прикладного уровня. Равноправный режим, по своей природе, представляет собой двунаправленную полудуплексную линию связи, в которой каналы переключаются (или попеременно переключаются) между двумя принимающими участие часами.
В одном варианте выполнения как режима локального вещания, так и равноправного режима режим локальных данных передает данные в пакетах, используя непосредственную модуляции ЧМн. Используется то же сверточное кодирование со скоростью кодирования 1/2, что и в основном канале. Передача данных при локальном вещании является полудуплексной и использует совместно используемую частоту станции с ЧМ. В любом данном большом городе с пригородами поднабор частот ЧМ-широковещания не используется и, поэтому, они доступны для передачи данных согласно Разделу 15 стандарта Федеральной комиссии по связи. Список этих частот может распространяться в широковещательном режиме или даже в режиме локального вещания станцией локального вещания, подключенной к ПК. В любом случае, МКБ обеспечивает приемопередатчик выбранными частотами станции. Следует отметить, что некоторые локальные канальные операции препятствуют операциям основного канала. Конфликты между работой в локальном и широковещательном режиме решаются в пользу задачи локального режима.
В отличие от широковещательного режима пакеты в локальном режиме состоят из 64 байтов, а не 128 - это сделано частично вследствие тактирования цикла по Разделу 15 стандарта Федеральной комиссии по связи и частично вследствие желания сохранить время цикла пакета достаточно коротким для осуществления дуплексных применений в реальном времени, таких как передача речи.
Работа приемника часов
Типично, по команде МКБ приемопередатчик проверяет выбранную МКБ станцию на сигнал основного канала (и тактовый сигнал этого сигнала) и на наличие сигнала поднесущей. Первой частью локального обнаружения является использование представленного списка станций для сканирования диапазона ЧМ и категоризации доступных частот согласно наблюдаемому использованию. Для того чтобы это выполнить, интенсивность принимаемого сигнала (индикация уровня принимаемого сигнала (ИУПС)) фильтруется и оцифровывается с полосой частот, возможно, один килогерц. Возможные результаты включают в себя активную станцию с ЧМ, передачу локального канала или пустой канал. Часы способны запоминать одновременно информацию отслеживания по всем частотам, доступным для нее. Активная станция с ЧМ проявляется идеально как неизменяющийся сигнал или при существенном многолучевом распространении как изменяющаяся ИУПС, нескоррелированная с нашим форматом локального вещания. Если соответствующий сигнал поднесущей является обнаруживаемым на станции, то это также сообщается. Передача локального канала проявляется как особенно устойчивая ИУПС, имеющая зубчатую форму со значительно меньшей ИУПС, соответствующей межпакетным интервалам отключения мощности формата локального вещания. Приемопередатчик сообщает информацию об обнаруженном тактовом сигнале, но окончательные решения о типе передачи должны быть принято на уровне данных посредством МКБ. Наконец, пустой канал имеет постоянно низкую ИУПС.
Следует заметить, что обнаружение ИУПС может происходить с сигналами, которые слишком слабы для надежной демодуляции, и также позволяет производить быстрый анализ ЧМ-спектра для локальной работы. Это позволяет производить обнаружение часов, участвующих в передаче данных, когда одни из них находятся за пределами нормальной дальности. Анализ ИУПС также дает приблизительное тактирование цикла принимаемых обменов. Таким образом, временной анализ ИУПС дает список активных и/или пустых каналов локального вещания. Этот результат передается обратно на МКБ для дальнейших команд.
По команде от МКБ приемопередатчик начинает передачу радиомаяка или захват одного из активных каналов. В последнем случае приемопередатчик захватывает пакет из ЧМ-канала. Он затем определяет точное тактирование выбранного сигнала локального вещания. Это выполняется посредством приема и анализа специально составленных корреляционных последовательностей, которые обеспечивают как мгновенное тактирование символа, так и оценку дрейфа сигнала синхронизации между устройствами. Как только информация о тактировании была извлечена, то приемопередатчик захватывает данные в следующем пакете и сообщает эти данные в МКБ. Предположительно, что содержимого этого пакета достаточно, чтобы МКБ выполнил последующее действие, которым может быть некоторого рода ответ на квитирование, команда на начало извлечения данных, команда на анализ другого канала или команда на посылку радиомаяка по пустому каналу.
При равноправном соединении инициатор рассматривается как задающее синхронизацию устройство. Другой участник подстраивает свой сигнал синхронизации передачи к сигналу синхронизации, полученному из принимаемых данных. Это позволяет испускающему радиомаяк равноправному узлу немедленно обработать данные в первом ответном пакете без фазы анализа тактирования.
После завершения необходимого квитирования МКБ может выдать команду на приемопередатчик на переход в один из нескольких режимов передачи данных, причем пакеты передачи и приема передаются на МКБ и от него. Этот режим продолжается до тех пор, пока не будет выдана иная команда. Потеря сигнала сообщается МКБ как значение внезапно низкого качества сигнала. МКБ может завершить режим передачи данных в этот или любой другой межпакетный момент времени.
Работа передатчика часов
Подлежащие передаче пакеты хранятся МКБ в области памяти ЦПС в структурах, называемых блоками передачи. Эти блоки также содержат управляющую информацию, такую как частота с ЧМ для использования. Перед передачей ЦПС производит предварительную фильтрацию данных и преобразует их в отсчеты передачи, необходимые для УРВ. В этот момент времени также добавляется структура пакета физического уровня локального вещания. В одном осуществлении 512-битовый пакет локального вещания становится 2304 байтами сигнальных отсчетов, когда они представляются на УРВ.
ЦПС управляет тактированием передачи в соответствии с информацией, восстановленной тогда, когда было установлено локальное соединение, и в некоторых случаях дуплексной передачи в соответствии с тактированием последних принятых локальных данных.
В режиме локального вещания УРВ регистрирует все время цикла данных локального вещания. Затем ЦПС использует связанную с ИУПС информацию для размещения отсчетов пакетов локального вещания. Используя корреляционные последовательности в начале и конце каждого пакета локального вещания, определяется точное тактирование другого устройства локального вещания, и эта информация запоминается. Теперь МКБ может начать прием или передачу по захваченному каналу.
Хотя в предшествующем описании описываются различные варианты выполнения системы, изобретение не ограничивается таким вариантом выполнения, но скорее охватывает все модификации, альтернативные варианты и эквиваленты, которые подпадают под сущность и объем следующей формулы изобретения.

Claims (35)

1. Система выполнения беспроводной передачи данных, содержащая
широковещательный передатчик, выполненный с возможностью передачи широковещательной информации по каналу поднесущей по глобальной зоне по заранее определенному графику,
передатчик локального вещания, выполненный с возможностью передачи локальной информации по локальной зоне, причем локальная зона меньше глобальной зоны, и
подвижное устройство, включающее в себя приемник, причем приемник выполнен с возможностью приема широковещательной информации и локальной информации.
2. Устройство передачи данных, содержащее
передатчик локального вещания для использования в беспроводной системе передачи данных на основании данных широковещательной передачи по каналу поднесущей, причем передатчик локального вещания включает в себя
первый интерфейс;
кодер, подсоединенный к упомянутому первому интерфейсу;
компоновщик пакетов, подсоединенный к упомянутому кодеру;
функциональный блок управления, подсоединенный к упомянутому первому интерфейсу, упомянутому кодеру и упомянутому компоновщику пакетов,
модулятор, подсоединенный к функциональному блоку управления, и
антенну, соединенную с модулятором.
3. Устройство передачи данных по п.2, в котором передатчик локального вещания дополнительно содержит источник данных для системы передачи по локальной зоне, функциональный блок управления собирает передаваемые пакеты от источника данных и выполняет функции квитирования.
4. Устройство передачи данных по п.2, в котором первый интерфейс дополнительно содержит по меньшей мере одно из: совместный с USB интерфейс, интерфейс RS-232 и интерфейс IEEE-1394.
5. Устройство передачи данных по п.2, в котором передатчик локального вещания дополнительно содержит второй кодер, подсоединенный к упомянутому кодеру.
6. Устройство передачи данных по п.2, в котором компоновщик пакетов дополнительно выполняет этапы перемежения кодированной системной информации в сегменты данных, добавления корреляционной информации к упомянутым сегментам данных и преобразования упомянутых сегментов данных в поток битов.
7. Устройство передачи данных по п.2, в котором передатчик локального вещания дополнительно выполнен с возможностью широковещательной передачи в локально неиспользуемой части диапазона ЧМ.
8. Устройство передачи данных по п.2, дополнительно содержащее предназначенный для передатчика локального вещания источник данных, который дополнительно состоит из системы персонального компьютера.
9. Устройство передачи данных по п.2, в котором упомянутый кодер дополнительно состоит из первого сверточного кодера для системной информации.
10. Устройство передачи данных по п.9, в котором упомянутый кодер дополнительно состоит из второго сверточного кодера для данных.
11. Широковещательный передатчик, содержащий
контроллер ввода-вывода, подсоединенный к первому интерфейсу ввода и к буферной памяти,
управляющий процессор, подсоединенный к упомянутому контроллеру ввода-вывода и ко второму интерфейсу ввода,
средство генерации сигнала точной синхронизации, подсоединенное к упомянутому управляющему процессору,
кодирующий механизм, подсоединенный к упомянутому контроллеру ввода-вывода, упомянутому управляющему процессору и первой памяти, и
генератор сигнала поднесущей, подсоединенный к упомянутому кодирующему механизму, упомянутому управляющему процессору, второй памяти и выходу поднесущей.
12. Широковещательный передатчик по п.11, в котором управляющий процессор включает в себя по меньшей мере одно из: микропроцессора, микроконтроллера, программируемой логической матрицы, программируемой вентильной матрицы и специализированной ИС.
13. Широковещательный передатчик по п.11, в котором контроллер ввода-вывода содержит программируемую пользователем вентильную матрицу.
14. Широковещательный передатчик по п.11, в котором первый интерфейс ввода содержит по меньшей мере один из: интерфейса RS-422, интерфейса RS-232, интерфейса IEEE-1394, интерфейса USB и интерфейса Ethernet.
15. Широковещательный передатчик по п.11, в котором второй интерфейс ввода содержит по меньшей мере один из: интерфейса RS-232, интерфейса RS-422, интерфейса RS-232, интерфейса IEEE-1394, интерфейса USB и интерфейса Ethernet.
16. Широковещательный передатчик по п.11, в котором средство генерации сигнала точной синхронизации содержит генератор с частотой 1 импульс/мин.
17. Широковещательный передатчик по п.11, в котором генератор сигнала поднесущей содержит последовательно соединенные модулятор, цифроаналоговый преобразователь и выходной фильтр.
18. Широковещательный передатчик по п.17, в котором модулятор содержит программируемую пользователем вентильную матрицу.
19. Аппаратура для выполнения беспроводной связи, содержащая
мобильное устройство для использования в беспроводной системе передачи данных, причем мобильное устройство выполнено с возможностью приема широковещательной передачи данных по каналу поднесущей, причем мобильное устройство содержит
антенный блок,
компонент реального времени, соединенный с антенным блоком, для тактирования системы и диспетчеризации событий, содержащий
функциональный блок тактирования системы,
функциональный блок диспетчеризации событий в реальном времени и
цифровую радиостанцию, причем цифровая радиостанция выполнена с возможностью взаимодействия с функциональным блоком тактирования системы и функциональным блоком диспетчеризации событий в реальном времени,
цифровую схему обработки и управления, соединенную с компонентом реального времени,
подсоединенный к цифровой схеме обработки и управления
микрокомпьютерный блок и соединенные с ним оперативную память,
энергонезависимую память, и
управляемый микропроцессором интерфейс с пользователем.
20. Аппаратура по п.19, в которой мобильное устройство дополнительно выполнено с возможностью ношения на запястье человека.
21. Аппаратура по п.19, в которой мобильное устройство дополнительно выполнено с возможностью отображения текущего времени.
22. Аппаратура по п.19, в которой мобильное устройство дополнительно выполнено с возможностью работы в пейджинговом блоке.
23. Аппаратура по п.19, в которой мобильное устройство дополнительно выполнено с возможностью работы в сотовом телефоне.
24. Аппаратура по п.19, в которой мобильное устройство дополнительно выполнено с возможностью приема информационного содержимого от передатчика локальной зоны и от широковещательного передатчика.
25. Аппаратура по п.19, дополнительно содержащая приемопередатчик, соединенный с антенной и микрокомпьютерным блоком.
26. Аппаратура по п.25, в которой мобильное устройство дополнительно выполнено с возможностью передачи информации на второе мобильное устройство и приема информации от него.
27. Аппаратура по п.26, в которой мобильное устройство дополнительно выполнено с возможностью передачи информации на множество мобильных устройств и приема информации от них.
28. Аппаратура по п.19, в которой мобильное устройство дополнительно выполнено с возможностью приема локальной информации от второго мобильного устройства.
29. Способ повторной широковещательной передачи данных, передаваемых по ЧМ-поднесущей в системе беспроводной передачи данных, содержащий этапы
приема от источника данных передатчиком локального вещания данных, переданных широковещательным образом по ЧМ-поднесущей,
локального форматирования упомянутых широковещательных данных для их согласования с форматом беспроводной передачи по локальной зоне, причем упомянутое локальное форматирование упомянутых широковещательных данных включает в себя корректировку размера сообщения широковещательных данных, и
повторной передачи упомянутых локально отформатированных данных от упомянутого передатчика локального вещания в локальной зоне.
30. Способ по п.29, дополнительно содержащий этап добавления информации локального содержимого в упомянутом передатчике локального вещания к упомянутым локально отформатированным данным для передачи по локальной зоне.
31. Способ по п.29, дополнительно содержащий этап добавления прикладной информации в упомянутом передатчике локального вещания к упомянутым локально отформатированным данным для широковещательной передачи по локальной зоне.
32. Способ по п.29, дополнительно содержащий этапы приема упомянутых локально отформатированных данных на первом мобильном устройстве и повторной передачи упомянутых локально отформатированных данных от первого мобильного устройства на второе мобильное устройство.
33. Аппаратура для передачи сигнала в беспроводной системе передачи данных, включающая в себя источник данных, содержащая
широковещательный передатчик, выполненный с возможностью передачи по каналу поднесущей на устройство беспроводной связи по глобальной зоне, и
передатчик локального вещания, подсоединенный к источнику данных и выполненный с возможностью передачи на устройство беспроводной связи по локальной зоне и на локально неиспользуемой частоте с ЧМ, при этом устройство беспроводной связи
выполнено с возможностью приема передаваемых данных от передатчика локального вещания и
дополнительно выполнено с возможностью приема передаваемых данных от передатчика широковещательной передачи по глобальной зоне.
34. Аппаратура для передачи сигнала в беспроводной системе передачи данных, включающей в себя источник данных, содержащая
широковещательный передатчик, выполненный с возможностью передачи на устройство беспроводной связи по глобальной зоне, и
станцию локального вещания, подсоединенную к источнику данных и выполненную с возможностью передачи и приема данных от устройства беспроводной связи по локальной зоне и на локально неиспользуемой частоте ЧМ-поднесущей, причем устройство беспроводной связи выполнено с возможностью приема данных от станции локального вещания и для передачи других данных на станцию локального вещания.
35. Аппаратура для выполнения беспроводной передачи данных, содержащая
устройство, выполненное с возможностью приема беспроводной передачи данных, передаваемых в широковещательном режиме, причем в широковещательном режиме оно выполнено с возможностью передавать и принимать данные по каналу ЧМ-поднесущей, при этом устройство дополнительно выполнено с возможностью передачи и приема дополнительных данных беспроводной передачи, передаваемых в режиме локального вещания, а в режиме локального вещания оно выполнено с возможностью передавать и принимать данные на локально неиспользуемой частоте ЧМ-поднесущей.
RU2004102904/09A 2001-07-03 2002-07-03 Система и устройство для выполнения широковещательной передачи данных и передачи данных локального вещания RU2296435C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US30283101P 2001-07-03 2001-07-03
US60/302,831 2001-07-03
US10/044,294 2001-10-26
US10/044,294 US7349691B2 (en) 2001-07-03 2001-10-26 System and apparatus for performing broadcast and localcast communications

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004102904A RU2004102904A (ru) 2005-06-10
RU2296435C2 true RU2296435C2 (ru) 2007-03-27

Family

ID=26721363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004102904/09A RU2296435C2 (ru) 2001-07-03 2002-07-03 Система и устройство для выполнения широковещательной передачи данных и передачи данных локального вещания

Country Status (11)

Country Link
US (6) US7349691B2 (ru)
EP (1) EP1402743A4 (ru)
JP (1) JP4319538B2 (ru)
KR (5) KR100938516B1 (ru)
CN (3) CN101588214B (ru)
AU (1) AU2002354787B2 (ru)
BR (2) BRPI0210679B1 (ru)
CA (1) CA2452655A1 (ru)
MX (1) MXPA03011914A (ru)
RU (1) RU2296435C2 (ru)
WO (1) WO2003005742A1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009031935A1 (ru) * 2007-08-10 2009-03-12 Obschestvo S Ogranichennoi Onvetstvennostyu 'meralabs' Способ передачи информации в объединенной системе связи и вещания и объединенная система связи и вещания
US8274878B2 (en) 2008-06-04 2012-09-25 Sony Corporation Frame and training pattern structure for multi-carrier systems
RU2470488C2 (ru) * 2008-04-08 2012-12-20 Нтт Досомо, Инк. Способ сообщения широковещательной информации и сетевой узел
EA018825B1 (ru) * 2008-06-04 2013-11-29 Сони Корпорейшн Передача и приём цифрового сигнала
RU2510920C2 (ru) * 2009-09-23 2014-04-10 Интел Корпорейшн Способ идентификации матрицы предварительного кодирования, соответствующей каналу беспроводной сети, и способ аппроксимации пропускной способности беспроводного канала в беспроводной сети
RU2517725C2 (ru) * 2008-10-29 2014-05-27 Сони Корпорейшн Устройство и способ беспроводной передачи данных

Families Citing this family (263)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7349691B2 (en) * 2001-07-03 2008-03-25 Microsoft Corporation System and apparatus for performing broadcast and localcast communications
US7512380B2 (en) * 2001-08-17 2009-03-31 Intel Corporation Apparatus and methods for finding and using available transmission frequencies
US7130313B2 (en) * 2002-02-14 2006-10-31 Nokia Corporation Time-slice signaling for broadband digital broadcasting
US6907028B2 (en) * 2002-02-14 2005-06-14 Nokia Corporation Clock-based time slicing
US20030162543A1 (en) * 2002-02-28 2003-08-28 Nokia Corporation System and method for interrupt-free hand-over in a mobile terminal
US7844214B2 (en) * 2002-03-02 2010-11-30 Nokia Corporation System and method for broadband digital broadcasting
US7177608B2 (en) * 2002-03-11 2007-02-13 Catch A Wave Technologies Personal spectrum recorder
US7852800B2 (en) * 2002-07-23 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Reducing interference between users in a communications system through time scattering
US7058034B2 (en) * 2002-09-09 2006-06-06 Nokia Corporation Phase shifted time slice transmission to improve handover
US20040057400A1 (en) * 2002-09-24 2004-03-25 Nokia Corporation Anti-synchronous radio channel slicing for smoother handover and continuous service reception
DE10329846B4 (de) * 2003-07-02 2009-01-15 Disetronic Licensing Ag System und Verfahren zur Kommunikationsüberwachung
US7263381B2 (en) * 2003-07-25 2007-08-28 Jacek Tomasz Minko System and method for discovering identities and capabilities of nearby telephones
KR100556907B1 (ko) * 2003-10-20 2006-03-03 엘지전자 주식회사 Nand형 플래시 메모리 장치
US7020121B2 (en) * 2003-11-17 2006-03-28 Sony Corporation Method and system for wireless digital multimedia transmission
US7653017B2 (en) * 2004-01-30 2010-01-26 Stmicroelectronics N.V. Bluetooth sniff mode power saving
JP4506185B2 (ja) * 2004-02-06 2010-07-21 ソニー株式会社 受信装置および方法、並びにプログラム
US7548758B2 (en) * 2004-04-02 2009-06-16 Nortel Networks Limited System and method for peer-to-peer communication in cellular systems
US7664517B2 (en) 2004-06-21 2010-02-16 Qualcomm Incorporated Wireless communication system utilizing a persistence value for group communication requests to reduce latency
US7551889B2 (en) * 2004-06-30 2009-06-23 Nokia Corporation Method and apparatus for transmission and receipt of digital data in an analog signal
US7373110B1 (en) * 2004-12-09 2008-05-13 Mcclain John Personal communication system, device and method
US20060128418A1 (en) * 2004-12-14 2006-06-15 Nokia Corporation Phone functions triggered by broadcast data
US7822139B2 (en) * 2005-03-02 2010-10-26 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Apparatus, systems, methods and computer products for providing a virtual enhanced training sequence
MX2007010579A (es) * 2005-03-02 2007-11-06 Rohde & Schwarz Aparatos, sistemas y metodos para proporcionar mejoras a redes del comite de sistemas de television avanzados usando rebanado de cuadros de banda lateral residual (vsb) sincronizada.
US7532677B2 (en) * 2005-03-02 2009-05-12 Rohde & Schwarz Gmbh & Co., Kg Apparatus, systems and methods for producing coherent symbols in a single frequency network
US7532857B2 (en) * 2005-03-02 2009-05-12 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Apparatus, systems and methods for providing time diversity for mobile broadcast services
US20060245516A1 (en) * 2005-03-02 2006-11-02 Rohde & Schwarz, Inc. Apparatus, systems and methods for providing in-band atsc vestigial sideband signaling or out-of-band signaling
US20060209890A1 (en) * 2005-03-15 2006-09-21 Radiospire Networks, Inc. System, method and apparatus for placing training information within a digital media frame for wireless transmission
US20060209892A1 (en) * 2005-03-15 2006-09-21 Radiospire Networks, Inc. System, method and apparatus for wirelessly providing a display data channel between a generalized content source and a generalized content sink
US7499462B2 (en) * 2005-03-15 2009-03-03 Radiospire Networks, Inc. System, method and apparatus for wireless delivery of content from a generalized content source to a generalized content sink
US20060212911A1 (en) * 2005-03-15 2006-09-21 Radiospire Networks, Inc. System, method and apparatus for wireless delivery of analog media from a media source to a media sink
US20060209884A1 (en) * 2005-03-15 2006-09-21 Macmullan Samuel J System, method and apparatus for automatic detection and automatic connection between a generalized content source and a generalized content sink
WO2008036060A2 (en) 2005-04-05 2008-03-27 Allergan, Inc. Clostridial toxin activity assays
US8280368B2 (en) * 2005-04-07 2012-10-02 Qualcomm Incorporated Method and system for re-acquiring signals of a wireless broadcast network
CN1852377A (zh) * 2005-04-22 2006-10-25 华为技术有限公司 交换机与终端之间的数据传送方法
US7532638B2 (en) * 2005-06-01 2009-05-12 Broadcom Corporation Wireless terminal baseband processor high speed turbo decoding module supporting MAC header splitting
KR100810361B1 (ko) 2005-09-15 2008-03-07 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 통신 시스템에서 프레임 생성방법
CN1933390B (zh) 2005-09-15 2014-08-13 三星电子株式会社 在正交频分多址通信系统中生成帧的方法
US8000820B2 (en) * 2005-11-23 2011-08-16 Griffin Technology, Inc. Accessory for portable electronic device
US8478300B2 (en) * 2005-12-20 2013-07-02 Microsoft Corporation Proximity service discovery in wireless networks
US8559350B2 (en) * 2005-12-20 2013-10-15 Microsoft Corporation Mechanism to convey discovery information in a wireless network
US20070242643A1 (en) * 2006-04-14 2007-10-18 Microsoft Corporation Using a wireless beacon broadcast to provide a media message
US10681151B2 (en) 2006-05-15 2020-06-09 Microsoft Technology Licensing, Llc Notification framework for wireless networks
US9432433B2 (en) 2006-06-09 2016-08-30 Qualcomm Incorporated Enhanced block-request streaming system using signaling or block creation
US20080025249A1 (en) * 2006-07-28 2008-01-31 Qualcomm Incorporated 1xEVDO WIRELESS INTERFACE TO ENABLE COMMUNICATIONS VIA A SATELLITE RELAY
AU2007203522B2 (en) * 2006-08-07 2011-09-08 Codan Limited Control element for simplex HF to VHF/UHF cross-band system with transmission breakthrough
US7725075B2 (en) * 2006-08-07 2010-05-25 Codan Limited Control element for simplex HF to VHF/UHF cross-band system with transmission breakthrough
JP5045029B2 (ja) * 2006-08-21 2012-10-10 富士通株式会社 無線基地局
CN101166322B (zh) * 2006-10-19 2010-10-27 华为技术有限公司 一种双模移动接收装置及在该装置上实现接收的方法
KR100817016B1 (ko) 2006-11-14 2008-03-27 한국전자통신연구원 기지국에서 미사용 주파수 대역의 시간패턴을 이용한주파수 할당 방법
US8149817B2 (en) * 2007-02-01 2012-04-03 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Systems, apparatus, methods and computer program products for providing ATSC interoperability
US9098868B1 (en) 2007-03-20 2015-08-04 Qurio Holdings, Inc. Coordinating advertisements at multiple playback devices
US8756103B1 (en) * 2007-03-28 2014-06-17 Qurio Holdings, Inc. System and method of implementing alternative redemption options for a consumer-centric advertising system
CN101682435B (zh) * 2007-06-01 2015-08-05 汤姆森特许公司 用于执行接收器中的功率管理的装置和方法
US8560387B2 (en) * 2007-06-07 2013-10-15 Qurio Holdings, Inc. Systems and methods of providing collaborative consumer-controlled advertising environments
KR20090004267A (ko) * 2007-07-06 2009-01-12 엘지전자 주식회사 방송 수신이 가능한 텔레매틱스 단말기 및 방송 신호 처리방법
US8521194B2 (en) * 2007-07-10 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Performing paging in a wireless peer-to-peer network
EP2023521A1 (en) * 2007-07-17 2009-02-11 Alcatel Lucent System and method for improving the use of radio spectrum in transmission of data
EP2201693A1 (en) * 2007-10-09 2010-06-30 QUALCOMM Incorporated Apparatus including housing incorporating a radiating element of an antenna
US8315990B2 (en) * 2007-11-08 2012-11-20 Microsoft Corporation Consistency sensitive streaming operators
DE102008017290A1 (de) * 2007-12-11 2009-06-18 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur Bildung eines gemeinsamen Datenstroms insbesondere nach dem ATSC-Standard
DE102007059959B4 (de) * 2007-12-12 2020-01-02 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und System zur Übertragung von Daten zwischen einer zentralen Rundfunkstation und mindestens einem Sender
US9105031B2 (en) * 2008-02-22 2015-08-11 Microsoft Technology Licensing, Llc Authentication mechanisms for wireless networks
US8355458B2 (en) * 2008-06-25 2013-01-15 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Apparatus, systems, methods and computer program products for producing a single frequency network for ATSC mobile / handheld services
DE102008056703A1 (de) * 2008-07-04 2010-01-07 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und System zur Zeitsynchronisierung zwischen einer Zentrale und mehreren Sendern
CN101662761B (zh) * 2008-08-25 2012-08-08 华为技术有限公司 一种移动终端控制方法、移动终端、通信系统以及业务平台
US8527908B2 (en) * 2008-09-26 2013-09-03 Apple Inc. Computer user interface system and methods
DE102008059028B4 (de) * 2008-10-02 2021-12-02 Rohde & Schwarz GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung eines Transportdatenstroms mit Bilddaten
US20100088325A1 (en) 2008-10-07 2010-04-08 Microsoft Corporation Streaming Queries
US8774069B2 (en) * 2008-11-06 2014-07-08 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Method and system for synchronized mapping of data packets in an ATSC data stream
US8582539B2 (en) * 2008-11-24 2013-11-12 Qualcomm Incorporated System and method to implement synchronous channel timing in a wireless communications network
US8149735B2 (en) * 2009-02-06 2012-04-03 Broadcom Corporation Utilizing ad-hoc network pathway support via communication devices
US20100144306A1 (en) * 2008-12-05 2010-06-10 Karr Lawrence J Cell phone fm receiver emergency alert method and apparatus
US8630684B2 (en) * 2008-12-08 2014-01-14 Verizon Patent And Licensing Inc. Accessory devices for mobile phones
WO2010077318A1 (en) * 2008-12-17 2010-07-08 Airhop Communications, Inc. Base station with coordinated multiple air-interface operations
US8982745B2 (en) * 2009-03-21 2015-03-17 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Method for improving the data rate of mobile/handheld data and the quality of channel estimation in an ATSC-M/H transport data stream
DE102009025219A1 (de) * 2009-04-07 2010-10-14 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Anpassung von Kodierungsparametern an eine veränderliche Nutzdatenrate
US9917874B2 (en) * 2009-09-22 2018-03-13 Qualcomm Incorporated Enhanced block-request streaming using block partitioning or request controls for improved client-side handling
DE102009057363B4 (de) 2009-10-16 2013-04-18 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur effizienten Übertragung von überregional und regional auszustrahlenden Programm-und Servicedaten
US8132184B2 (en) * 2009-10-21 2012-03-06 Microsoft Corporation Complex event processing (CEP) adapters for CEP systems for receiving objects from a source and outputing objects to a sink
US9158816B2 (en) * 2009-10-21 2015-10-13 Microsoft Technology Licensing, Llc Event processing with XML query based on reusable XML query template
US8413169B2 (en) * 2009-10-21 2013-04-02 Microsoft Corporation Time-based event processing using punctuation events
US8195648B2 (en) * 2009-10-21 2012-06-05 Microsoft Corporation Partitioned query execution in event processing systems
US9088346B2 (en) 2010-06-30 2015-07-21 Comtech Ef Data Corp. System and method for a broadcast recovery carrier channel for static and dynamic carrier systems
CN101937190B (zh) * 2010-07-09 2011-11-23 上海申贝科技发展有限公司 卫星同步时钟装置模块化多源输入无缝切换方法
KR20120063022A (ko) * 2010-12-07 2012-06-15 한국전자통신연구원 디지털 방송에서 송신주파수 변경용 방송 제어 장치 및 그 방법
FR2969449B1 (fr) * 2010-12-17 2013-03-22 Thales Sa Procede et systeme de transmission utilisant une modulation hierarchique adaptative et programmable
US9306681B2 (en) 2011-01-13 2016-04-05 Eric James Malinen System and method of on-body mobile devices to reduce radiation exposure to the upper body
US8989021B2 (en) 2011-01-20 2015-03-24 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Universal broadband broadcasting
KR101192622B1 (ko) 2011-06-30 2012-10-18 전자부품연구원 다수의 단말에 서비스 제공을 위한 다채널 접속 제어 방법 및 이를 적용한 네트워크 시스템
US9246725B2 (en) * 2011-09-06 2016-01-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Method of generating and receiving packets in low energy critical infrastructure monitoring system
US10009065B2 (en) 2012-12-05 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Backhaul link for distributed antenna system
US9113347B2 (en) 2012-12-05 2015-08-18 At&T Intellectual Property I, Lp Backhaul link for distributed antenna system
KR101903375B1 (ko) 2012-12-13 2018-11-07 삼성전자주식회사 복수의 수신 안테나들을 포함하는 통신 시스템 및 그 통신 시스템의 타임 트래킹 방법
EP2949049A1 (en) * 2013-01-22 2015-12-02 Tyco Electronics Corporation Contactless connector
US9999038B2 (en) 2013-05-31 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US9525524B2 (en) 2013-05-31 2016-12-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US9826015B2 (en) * 2013-09-04 2017-11-21 Qualcomm Incorporated Dynamic and automatic control of latency buffering for audio/video streaming
US8897697B1 (en) 2013-11-06 2014-11-25 At&T Intellectual Property I, Lp Millimeter-wave surface-wave communications
US9209902B2 (en) 2013-12-10 2015-12-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Quasi-optical coupler
EP2959611A1 (en) * 2014-02-12 2015-12-30 Comtech EF Data Corp. System and method for a broadcast recovery carrier channel
JP2015170955A (ja) * 2014-03-06 2015-09-28 富士通株式会社 通信方法、通信制御プログラム、及び、通信装置
RU2603238C2 (ru) * 2014-07-15 2016-11-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Световодная структура, голографическое оптическое устройство и система формирования изображений
US9692101B2 (en) 2014-08-26 2017-06-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave couplers for coupling electromagnetic waves between a waveguide surface and a surface of a wire
US9606928B2 (en) * 2014-08-26 2017-03-28 Kabushiki Kaisha Toshiba Memory system
US9768833B2 (en) 2014-09-15 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for sensing a condition in a transmission medium of electromagnetic waves
US10063280B2 (en) 2014-09-17 2018-08-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Monitoring and mitigating conditions in a communication network
US9628854B2 (en) 2014-09-29 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing content in a communication network
US9615269B2 (en) 2014-10-02 2017-04-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus that provides fault tolerance in a communication network
US9685992B2 (en) 2014-10-03 2017-06-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Circuit panel network and methods thereof
US9503189B2 (en) 2014-10-10 2016-11-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for arranging communication sessions in a communication system
US9973299B2 (en) 2014-10-14 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a mode of communication in a communication network
US9762289B2 (en) 2014-10-14 2017-09-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting or receiving signals in a transportation system
US9564947B2 (en) 2014-10-21 2017-02-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with diversity and methods for use therewith
US9627768B2 (en) 2014-10-21 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9653770B2 (en) 2014-10-21 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave coupler, coupling module and methods for use therewith
US9520945B2 (en) 2014-10-21 2016-12-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for providing communication services and methods thereof
US9312919B1 (en) 2014-10-21 2016-04-12 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission device with impairment compensation and methods for use therewith
US9780834B2 (en) 2014-10-21 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting electromagnetic waves
US9769020B2 (en) 2014-10-21 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for responding to events affecting communications in a communication network
US9577306B2 (en) 2014-10-21 2017-02-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device and methods for use therewith
US9997819B2 (en) 2015-06-09 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and method for facilitating propagation of electromagnetic waves via a core
US9954287B2 (en) 2014-11-20 2018-04-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for converting wireless signals and electromagnetic waves and methods thereof
US9800327B2 (en) 2014-11-20 2017-10-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for controlling operations of a communication device and methods thereof
US10243784B2 (en) 2014-11-20 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. System for generating topology information and methods thereof
US9680670B2 (en) 2014-11-20 2017-06-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with channel equalization and control and methods for use therewith
US9544006B2 (en) 2014-11-20 2017-01-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with mode division multiplexing and methods for use therewith
US9742462B2 (en) 2014-12-04 2017-08-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and communication interfaces and methods for use therewith
US10340573B2 (en) 2016-10-26 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with cylindrical coupling device and methods for use therewith
US9654173B2 (en) 2014-11-20 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for powering a communication device and methods thereof
US9461706B1 (en) 2015-07-31 2016-10-04 At&T Intellectual Property I, Lp Method and apparatus for exchanging communication signals
US10009067B2 (en) 2014-12-04 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for configuring a communication interface
CN104581928B (zh) * 2015-01-12 2018-04-20 浙江大学 一种基于fm调频广播信号的时间同步信号处理的方法
US10144036B2 (en) 2015-01-30 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating interference affecting a propagation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US9876570B2 (en) 2015-02-20 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9749013B2 (en) 2015-03-17 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for reducing attenuation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US10224981B2 (en) 2015-04-24 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, Lp Passive electrical coupling device and methods for use therewith
US9705561B2 (en) 2015-04-24 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Directional coupling device and methods for use therewith
US9793954B2 (en) 2015-04-28 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device and methods for use therewith
US9948354B2 (en) 2015-04-28 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device with reflective plate and methods for use therewith
US9871282B2 (en) 2015-05-14 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, L.P. At least one transmission medium having a dielectric surface that is covered at least in part by a second dielectric
US9748626B2 (en) 2015-05-14 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Plurality of cables having different cross-sectional shapes which are bundled together to form a transmission medium
US9490869B1 (en) 2015-05-14 2016-11-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having multiple cores and methods for use therewith
US10679767B2 (en) 2015-05-15 2020-06-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US10650940B2 (en) 2015-05-15 2020-05-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US9917341B2 (en) 2015-05-27 2018-03-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and method for launching electromagnetic waves and for modifying radial dimensions of the propagating electromagnetic waves
US10154493B2 (en) 2015-06-03 2018-12-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Network termination and methods for use therewith
US9912381B2 (en) 2015-06-03 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, Lp Network termination and methods for use therewith
US10348391B2 (en) 2015-06-03 2019-07-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device with frequency conversion and methods for use therewith
US10103801B2 (en) 2015-06-03 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Host node device and methods for use therewith
US10812174B2 (en) 2015-06-03 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device and methods for use therewith
US9866309B2 (en) 2015-06-03 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, Lp Host node device and methods for use therewith
US9913139B2 (en) 2015-06-09 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Signal fingerprinting for authentication of communicating devices
US10142086B2 (en) 2015-06-11 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US9608692B2 (en) 2015-06-11 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
JP6188867B2 (ja) * 2015-06-12 2017-08-30 株式会社日立製作所 パケットを復元するための方法及びシステム
US9820146B2 (en) 2015-06-12 2017-11-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9667317B2 (en) 2015-06-15 2017-05-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing security using network traffic adjustments
US9509415B1 (en) 2015-06-25 2016-11-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a fundamental wave mode on a transmission medium
US9640850B2 (en) 2015-06-25 2017-05-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a non-fundamental wave mode on a transmission medium
US9865911B2 (en) 2015-06-25 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system for slot radiating first electromagnetic waves that are combined into a non-fundamental wave mode second electromagnetic wave on a transmission medium
US10341142B2 (en) 2015-07-14 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an uninsulated conductor
US10320586B2 (en) 2015-07-14 2019-06-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an insulated transmission medium
US9628116B2 (en) 2015-07-14 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for transmitting wireless signals
US9836957B2 (en) 2015-07-14 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating with premises equipment
US9853342B2 (en) 2015-07-14 2017-12-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric transmission medium connector and methods for use therewith
US9882257B2 (en) 2015-07-14 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US10170840B2 (en) 2015-07-14 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sending or receiving electromagnetic signals
US10148016B2 (en) 2015-07-14 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array
US9722318B2 (en) 2015-07-14 2017-08-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US10033108B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave having a wave mode that mitigates interference
US10205655B2 (en) 2015-07-14 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array and multiple communication paths
US10044409B2 (en) 2015-07-14 2018-08-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and methods for use therewith
US10033107B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US9847566B2 (en) 2015-07-14 2017-12-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a field of a signal to mitigate interference
US10090606B2 (en) 2015-07-15 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system with dielectric array and methods for use therewith
US9608740B2 (en) 2015-07-15 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9793951B2 (en) 2015-07-15 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9948333B2 (en) 2015-07-23 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for wireless communications to mitigate interference
US9871283B2 (en) 2015-07-23 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission medium having a dielectric core comprised of plural members connected by a ball and socket configuration
US9749053B2 (en) 2015-07-23 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Node device, repeater and methods for use therewith
US10784670B2 (en) 2015-07-23 2020-09-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna support for aligning an antenna
US9912027B2 (en) 2015-07-23 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for exchanging communication signals
US9735833B2 (en) 2015-07-31 2017-08-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communications management in a neighborhood network
US9967173B2 (en) 2015-07-31 2018-05-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US10020587B2 (en) 2015-07-31 2018-07-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Radial antenna and methods for use therewith
US9904535B2 (en) 2015-09-14 2018-02-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing software
US10136434B2 (en) 2015-09-16 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an ultra-wideband control channel
US10009901B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method, apparatus, and computer-readable storage medium for managing utilization of wireless resources between base stations
US9705571B2 (en) 2015-09-16 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system
US10009063B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an out-of-band reference signal
US10051629B2 (en) 2015-09-16 2018-08-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an in-band reference signal
US10079661B2 (en) 2015-09-16 2018-09-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a clock reference
US9769128B2 (en) 2015-09-28 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for encryption of communications over a network
US9729197B2 (en) 2015-10-01 2017-08-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating network management traffic over a network
US10074890B2 (en) 2015-10-02 2018-09-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Communication device and antenna with integrated light assembly
US9882277B2 (en) 2015-10-02 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, Lp Communication device and antenna assembly with actuated gimbal mount
US9876264B2 (en) 2015-10-02 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Communication system, guided wave switch and methods for use therewith
US10051483B2 (en) 2015-10-16 2018-08-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for directing wireless signals
US10665942B2 (en) 2015-10-16 2020-05-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting wireless communications
US10355367B2 (en) 2015-10-16 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna structure for exchanging wireless signals
US9912419B1 (en) 2016-08-24 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing a fault in a distributed antenna system
US9860075B1 (en) 2016-08-26 2018-01-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and communication node for broadband distribution
US10291311B2 (en) 2016-09-09 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating a fault in a distributed antenna system
US11032819B2 (en) 2016-09-15 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a control channel reference signal
US10135147B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via an antenna
US10340600B2 (en) 2016-10-18 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via plural waveguide systems
US10135146B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via circuits
US9876605B1 (en) 2016-10-21 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system to support desired guided wave mode
US10811767B2 (en) 2016-10-21 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with convex dielectric radome
US10374316B2 (en) 2016-10-21 2019-08-06 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with non-uniform dielectric
US9991580B2 (en) 2016-10-21 2018-06-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system for guided wave mode cancellation
US10312567B2 (en) 2016-10-26 2019-06-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with planar strip antenna and methods for use therewith
US10498044B2 (en) 2016-11-03 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for configuring a surface of an antenna
US10224634B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for adjusting an operational characteristic of an antenna
US10291334B2 (en) 2016-11-03 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. System for detecting a fault in a communication system
US10225025B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for detecting a fault in a communication system
US10340603B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having shielded structural configurations for assembly
US10090594B2 (en) 2016-11-23 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having structural configurations for assembly
US10178445B2 (en) 2016-11-23 2019-01-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, devices, and systems for load balancing between a plurality of waveguides
US10340601B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-antenna system and methods for use therewith
US10535928B2 (en) 2016-11-23 2020-01-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system and methods for use therewith
US10361489B2 (en) 2016-12-01 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric dish antenna system and methods for use therewith
US10305190B2 (en) 2016-12-01 2019-05-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Reflecting dielectric antenna system and methods for use therewith
US10326494B2 (en) 2016-12-06 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for measurement de-embedding and methods for use therewith
US10755542B2 (en) 2016-12-06 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveillance via guided wave communication
US10819035B2 (en) 2016-12-06 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with helical antenna and methods for use therewith
US10439675B2 (en) 2016-12-06 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for repeating guided wave communication signals
US10727599B2 (en) 2016-12-06 2020-07-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with slot antenna and methods for use therewith
US10020844B2 (en) 2016-12-06 2018-07-10 T&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for broadcast communication via guided waves
US10694379B2 (en) 2016-12-06 2020-06-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system with device-based authentication and methods for use therewith
US9927517B1 (en) 2016-12-06 2018-03-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sensing rainfall
US10637149B2 (en) 2016-12-06 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Injection molded dielectric antenna and methods for use therewith
US10382976B2 (en) 2016-12-06 2019-08-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing wireless communications based on communication paths and network device positions
US10135145B2 (en) 2016-12-06 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave along a transmission medium
US10446936B2 (en) 2016-12-07 2019-10-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10243270B2 (en) 2016-12-07 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Beam adaptive multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10359749B2 (en) 2016-12-07 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for utilities management via guided wave communication
US10168695B2 (en) 2016-12-07 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for controlling an unmanned aircraft
US10139820B2 (en) 2016-12-07 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for deploying equipment of a communication system
US10027397B2 (en) 2016-12-07 2018-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Distributed antenna system and methods for use therewith
US10389029B2 (en) 2016-12-07 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system with core selection and methods for use therewith
US9893795B1 (en) 2016-12-07 2018-02-13 At&T Intellectual Property I, Lp Method and repeater for broadband distribution
US10547348B2 (en) 2016-12-07 2020-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for switching transmission mediums in a communication system
US10601494B2 (en) 2016-12-08 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Dual-band communication device and method for use therewith
US10916969B2 (en) 2016-12-08 2021-02-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing power using an inductive coupling
US10777873B2 (en) 2016-12-08 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US9911020B1 (en) 2016-12-08 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for tracking via a radio frequency identification device
US10069535B2 (en) 2016-12-08 2018-09-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves having a certain electric field structure
US10389037B2 (en) 2016-12-08 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selecting sections of an antenna array and use therewith
US10530505B2 (en) 2016-12-08 2020-01-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves along a transmission medium
US9998870B1 (en) 2016-12-08 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for proximity sensing
US10411356B2 (en) 2016-12-08 2019-09-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selectively targeting communication devices with an antenna array
US10938108B2 (en) 2016-12-08 2021-03-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Frequency selective multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10103422B2 (en) 2016-12-08 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10326689B2 (en) 2016-12-08 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for providing alternative communication paths
US10264586B2 (en) 2016-12-09 2019-04-16 At&T Mobility Ii Llc Cloud-based packet controller and methods for use therewith
US10340983B2 (en) 2016-12-09 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveying remote sites via guided wave communications
US9838896B1 (en) 2016-12-09 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for assessing network coverage
US9973940B1 (en) 2017-02-27 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for dynamic impedance matching of a guided wave launcher
US10298293B2 (en) 2017-03-13 2019-05-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus of communication utilizing wireless network devices
CN109327397A (zh) 2017-08-01 2019-02-12 阿里巴巴集团控股有限公司 数据发送、数据重发、数据处理方法与装置
KR102030462B1 (ko) * 2017-12-08 2019-10-10 현대오트론 주식회사 복수의 차량용 멀티 코어 프로세서 오류 모니터링 장치 및 그 방법
US10819422B2 (en) * 2018-12-30 2020-10-27 Garman Engineering, LLC Low power radio modem

Family Cites Families (88)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3115291C2 (de) * 1981-04-15 1983-07-21 Becker Autoradiowerk Gmbh, 7516 Karlsbad "Abstimmschaltung für Hochfrequenzempfänger"
ATE149261T1 (de) * 1984-12-05 1997-03-15 Seiko Corp Uhr mit personenrufvorrichtung
US4692894A (en) * 1984-12-18 1987-09-08 Advanced Micro Devices, Inc. Overflow/Underflow detection for elastic buffer
US4761796A (en) 1985-01-24 1988-08-02 Itt Defense Communications High frequency spread spectrum communication system terminal
JPS61232731A (ja) 1985-04-06 1986-10-17 Nec Corp 選択呼出受信機
US4655519A (en) * 1985-10-16 1987-04-07 Amp Incorporated Electrical connector for interconnecting arrays of conductive areas
US4665519A (en) 1985-11-04 1987-05-12 Electronic Systems Technology, Inc. Wireless computer modem
US5757782A (en) 1985-11-27 1998-05-26 Seiko Communications Systems, Inc. Paging system with multiple baseband subcarriers
US5168271A (en) * 1985-11-27 1992-12-01 Seiko Corp. Paging and time keeping system with transmission of time slot identification used for synchronization
KR930010832B1 (ko) * 1987-01-02 1993-11-12 모토로라 이코포레이티드 소형휴대 통신장치용 안테나 및 그 자동동조 시스템
CA1290020C (en) 1987-02-09 1991-10-01 Steven Messenger Wireless local area network
US4856003A (en) * 1987-05-07 1989-08-08 Digital Equipment Corporation Error correction code encoder
US5136719A (en) * 1988-12-05 1992-08-04 Seiko Corp. Automatic antenna tubing method and apparatus
US5170487A (en) * 1989-01-19 1992-12-08 Seiko Corp. Paging system with multiple frequencies and multiple protocols
US5038405A (en) 1990-06-14 1991-08-06 Karr Lawrence J Tunable antenna apparatus and method for use with superheterodyne receivers
SE466374B (sv) * 1990-06-25 1992-02-03 Ericsson Telefon Ab L M Mobiltelefonisystem
US5722084A (en) * 1990-09-28 1998-02-24 At&T Corp. Cellular/PCS handset NAM download capability using a wide-area paging system
EP0501706B1 (en) * 1991-02-25 1998-10-14 Motorola, Inc. Object location system
CA2061090A1 (en) * 1991-03-11 1992-09-12 Richard A. Miska Personal mobile communication system with call bridging
US5552279A (en) * 1991-03-22 1996-09-03 Amoco Corporation Nucleic acid probes for the detection of mycoplasma pneumoniae and mycoplasma genitalium
JP2930084B2 (ja) * 1991-06-28 1999-08-03 ソニー株式会社 ラジオ受信機
DE69231118T2 (de) 1991-10-18 2000-12-14 Fujitsu Ltd Nachrichtenverteilungssystem mit schnurlosen nachrichtenübertragenden Unterstationen und nachrichtenempfängende Terminalendgeräte
US5487089A (en) * 1992-02-17 1996-01-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Nyquist filter for digital modulation
US5483688A (en) * 1993-01-22 1996-01-09 Seiko Communications Holding N.V. Adaptive automatic antenna tuning method and apparatus
JP3165285B2 (ja) * 1993-06-11 2001-05-14 松本油脂製薬株式会社 ポリアミド繊維用処理剤
US5440559A (en) * 1993-11-10 1995-08-08 Seiko Communications Holding N.V. Portable wireless communication device
US5854985A (en) 1993-12-15 1998-12-29 Spectrum Information Technologies, Inc. Adaptive omni-modal radio apparatus and methods
US5442646A (en) * 1994-02-01 1995-08-15 The Mitre Corporation Subcarrier communication system
WO1995022233A1 (en) 1994-02-11 1995-08-17 Newbridge Networks Corporation Method of dynamically compensating for variable transmission delays in packet networks
FI941221A (fi) * 1994-03-15 1995-09-16 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä matkaviestinjärjestelmän radiopuhelimen tehonkulutuksen pienentämiseksi ja matkaviestin
US5572442A (en) * 1994-07-21 1996-11-05 Information Highway Media Corporation System for distributing subscription and on-demand audio programming
DE69535573T2 (de) * 1994-09-14 2008-05-15 Ericsson Inc., Plano Satellitenkommunikationsadapter für zellulares fernsprechhandgerät
US5903618A (en) * 1995-07-18 1999-05-11 Casio Computer Co., Ltd. Multimode radio communication system
US5742623A (en) 1995-08-04 1998-04-21 General Instrument Corporation Of Delaware Error detection and recovery for high rate isochronous data in MPEG-2 data streams
US6012159A (en) 1996-01-17 2000-01-04 Kencast, Inc. Method and system for error-free data transfer
US5694404A (en) * 1996-02-13 1997-12-02 United Microelectronics Corporation Error-correcting virtual receiving buffer apparatus
US5732333A (en) 1996-02-14 1998-03-24 Glenayre Electronics, Inc. Linear transmitter using predistortion
US5913163A (en) * 1996-03-14 1999-06-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Integrated local communication system
US5968198A (en) * 1996-08-16 1999-10-19 Ericsson, Inc. Decoder utilizing soft information output to minimize error rates
US6192068B1 (en) * 1996-10-03 2001-02-20 Wi-Lan Inc. Multicode spread spectrum communications system
US5890054A (en) * 1996-11-14 1999-03-30 Telxon Corporation Emergency mobile routing protocol
US5928322A (en) 1996-11-20 1999-07-27 Silicon Graphics, Inc. Low-latency real-time dispatching in general purpose multiprocessor systems
US5974034A (en) 1997-01-16 1999-10-26 Gwcom, Inc. System and method for synchronized wide and local area communications utilizing a single frequency
US6060996A (en) * 1997-02-05 2000-05-09 Cue Network Corporation Pager broadcast system
FI105135B (fi) * 1997-04-30 2000-06-15 Nokia Mobile Phones Ltd Järjestelmä ja menetelmä puhelun välittämiseksi sekä matkaviestin
US5949822A (en) 1997-05-30 1999-09-07 Scientific-Atlanta, Inc. Encoding/decoding scheme for communication of low latency data for the subcarrier traffic information channel
WO1999005864A1 (fr) 1997-07-25 1999-02-04 Sony Corporation Dispositif d'edition, procede d'edition, dispositif d'epissage, procede d'epissage, dispositif de codage et procede de codage
WO1999012265A1 (fr) * 1997-09-02 1999-03-11 Sony Corporation Codeur/decodeur turbo et procede de codage/decodage turbo
US6101168A (en) * 1997-11-13 2000-08-08 Qualcomm Inc. Method and apparatus for time efficient retransmission using symbol accumulation
FI104133B (fi) * 1997-11-28 1999-11-15 Nokia Mobile Phones Ltd Koodaus- ja modulointimenetelmä ja laite sen soveltamiseksi
US6081202A (en) * 1997-12-17 2000-06-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for scheduling a message for a first messaging system and informing a subscriber unit about the message through a second messaging system
US6396531B1 (en) * 1997-12-31 2002-05-28 At+T Corp. Set top integrated visionphone user interface having multiple menu hierarchies
US6111896A (en) 1998-01-14 2000-08-29 Skystream Corporation Remultiplexer for video program bearing transport streams with program clock reference time stamp adjustment
RU2144264C1 (ru) * 1998-11-05 2000-01-10 ЯН Давид Евгеньевич Способ беспроводной передачи и приема кодовой информации на расстоянии (варианты) и портативное устройство для беспроводной передачи кодовой информации на расстоянии
US6928066B1 (en) * 1998-11-09 2005-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. RSMA control device and method for mobile communication system
US6088577A (en) * 1999-01-13 2000-07-11 Clariti Telecommunications International, Ltd. Multiple subcarrier communication system
US6778596B1 (en) 1999-03-12 2004-08-17 Aware, Inc. Method and multi-carrier transceiver with stored application profiles for supporting multiple applications
US20020007150A1 (en) * 1999-04-09 2002-01-17 Stephen H. Johnson Instrument sheath and blade guide
CA2742096C (en) * 1999-04-13 2015-01-06 Ericsson Ab Rate matching and channel interleaving for a communications system
US6212414B1 (en) 1999-08-24 2001-04-03 Motorola, Inc. Wrist-carried radiotelephone
US6192253B1 (en) * 1999-10-06 2001-02-20 Motorola, Inc. Wrist-carried radiotelephone
US6542751B1 (en) * 1999-11-27 2003-04-01 Long Range Systems, Inc. Multi-mode paging system
US6611755B1 (en) * 1999-12-19 2003-08-26 Trimble Navigation Ltd. Vehicle tracking, communication and fleet management system
GB2358557B (en) * 2000-01-18 2002-05-08 Motorola Ltd Digital communications system
US6907020B2 (en) * 2000-01-20 2005-06-14 Nortel Networks Limited Frame structures supporting voice or streaming communications with high speed data communications in wireless access networks
US6564060B1 (en) * 2000-02-07 2003-05-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing radio link supervision time in a high data rate system
US6567397B1 (en) * 2000-02-15 2003-05-20 Sophia Communications, Inc. System and method for wireless exchange of data in a non-real-time data communications system
US6862445B1 (en) * 2000-04-19 2005-03-01 67 Khz, Inc. Secondary carrier messaging and advertising method for wireless network portable handsets
US6647015B2 (en) * 2000-05-22 2003-11-11 Sarnoff Corporation Method and apparatus for providing a broadband, wireless, communications network
US6658264B1 (en) * 2000-05-31 2003-12-02 Ericsson Inc. Wireless communications terminals and methods including multiple entry phonebook for multiple transceivers
US6671284B1 (en) * 2000-08-04 2003-12-30 Intellon Corporation Frame control for efficient media access
US6725412B1 (en) * 2000-08-15 2004-04-20 Dolby Laboratories Licensing Corporation Low latency data encoder
EP1329025A1 (en) * 2000-09-05 2003-07-23 Broadcom Corporation Quasi error free (qef) communication using turbo codes
US7242726B2 (en) * 2000-09-12 2007-07-10 Broadcom Corporation Parallel concatenated code with soft-in soft-out interactive turbo decoder
US6476734B2 (en) * 2000-09-14 2002-11-05 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for prioritizing information protection in high order modulation symbol mapping
US7023910B1 (en) * 2000-12-21 2006-04-04 2Wire, Inc. Dual-line DSL system and method
US6804532B1 (en) * 2000-12-22 2004-10-12 Cisco Technology, Inc. System and method for re-routing communications based on wireless communication link quality
US7433683B2 (en) 2000-12-28 2008-10-07 Northstar Acquisitions, Llc System for fast macrodiversity switching in mobile wireless networks
US20050052571A1 (en) * 2001-02-12 2005-03-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. System and method for sending low rate data on a packet basis in an 8-VSB standard data packet stream
US6973072B1 (en) * 2001-02-22 2005-12-06 Cisco Technology, Inc. High performance protocol for an interconnect system of an intermediate network node
US7111221B2 (en) * 2001-04-02 2006-09-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Digital transmission system for an enhanced ATSC 8-VSB system
US20030099303A1 (en) * 2001-06-04 2003-05-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. Digital television (DTV) transmission system using enhanced coding schemes
US7349691B2 (en) * 2001-07-03 2008-03-25 Microsoft Corporation System and apparatus for performing broadcast and localcast communications
US6950642B2 (en) * 2001-07-03 2005-09-27 Microsoft Corporation System and method for reducing noise in a recording receiver
US6940864B2 (en) * 2001-07-16 2005-09-06 International Business Machines Corporation Network access traffic sorter
US6907234B2 (en) * 2001-10-26 2005-06-14 Microsoft Corporation System and method for automatically tuning an antenna
US6871270B2 (en) * 2001-12-03 2005-03-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for minimizing puncturing-caused output delay
US7457993B2 (en) * 2004-11-16 2008-11-25 Texas Instruments Incorporated Error free dynamic rate change in a digital subscriber line DSL with constant delay

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009031935A1 (ru) * 2007-08-10 2009-03-12 Obschestvo S Ogranichennoi Onvetstvennostyu 'meralabs' Способ передачи информации в объединенной системе связи и вещания и объединенная система связи и вещания
US8695043B2 (en) 2007-08-10 2014-04-08 Obschestvo S Ogranichennoi Otvtstvennostyu “Meralabs” Method for transmitting information over an integrated telecommunications and broadcast system and integrated telecommunications and broadcast system
RU2470488C2 (ru) * 2008-04-08 2012-12-20 Нтт Досомо, Инк. Способ сообщения широковещательной информации и сетевой узел
US8274878B2 (en) 2008-06-04 2012-09-25 Sony Corporation Frame and training pattern structure for multi-carrier systems
EA018825B1 (ru) * 2008-06-04 2013-11-29 Сони Корпорейшн Передача и приём цифрового сигнала
US8687716B2 (en) 2008-06-04 2014-04-01 Sony Corporation Digital signal transmission and reception
US8897120B2 (en) 2008-06-04 2014-11-25 Sony Corporation Frame and training pattern structure for multi-carrier systems
US9077598B2 (en) 2008-06-04 2015-07-07 Sony Corporation Digital signal transmission and reception
RU2517725C2 (ru) * 2008-10-29 2014-05-27 Сони Корпорейшн Устройство и способ беспроводной передачи данных
RU2510920C2 (ru) * 2009-09-23 2014-04-10 Интел Корпорейшн Способ идентификации матрицы предварительного кодирования, соответствующей каналу беспроводной сети, и способ аппроксимации пропускной способности беспроводного канала в беспроводной сети

Also Published As

Publication number Publication date
JP4319538B2 (ja) 2009-08-26
US20040102215A1 (en) 2004-05-27
KR20090018217A (ko) 2009-02-19
CN100525151C (zh) 2009-08-05
AU2002354787B2 (en) 2008-01-17
US20040102214A1 (en) 2004-05-27
US20030008613A1 (en) 2003-01-09
EP1402743A4 (en) 2007-11-14
KR20040013095A (ko) 2004-02-11
MXPA03011914A (es) 2004-03-26
US7349675B2 (en) 2008-03-25
CN101895356A (zh) 2010-11-24
CN101588214A (zh) 2009-11-25
US7349691B2 (en) 2008-03-25
KR20090018218A (ko) 2009-02-19
CN1522546A (zh) 2004-08-18
KR20090018220A (ko) 2009-02-19
KR100938516B1 (ko) 2010-01-25
BRPI0210679B1 (pt) 2019-04-09
KR100917789B1 (ko) 2009-09-21
KR20090018219A (ko) 2009-02-19
BR0210679A (pt) 2004-09-21
US7577407B2 (en) 2009-08-18
KR100915470B1 (ko) 2009-09-03
WO2003005742A1 (en) 2003-01-16
CA2452655A1 (en) 2003-01-16
US20040102213A1 (en) 2004-05-27
CN101588214B (zh) 2011-09-14
KR100915471B1 (ko) 2009-09-03
EP1402743A1 (en) 2004-03-31
US7577457B2 (en) 2009-08-18
JP2004535125A (ja) 2004-11-18
US20040097194A1 (en) 2004-05-20
KR100938517B1 (ko) 2010-01-25
RU2004102904A (ru) 2005-06-10
US7653363B2 (en) 2010-01-26
US20040242163A1 (en) 2004-12-02
US7561897B2 (en) 2009-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2296435C2 (ru) Система и устройство для выполнения широковещательной передачи данных и передачи данных локального вещания
AU2002354787A1 (en) System and apparatus for performing broadcast and localcast communications
DK175353B1 (da) Digitalt trådlöst system
US20040081117A1 (en) Method for a synchronized hand off from a cellular network to a wireless network and apparatus thereof
JP4657939B2 (ja) 一時的装置識別子メッセージ通知方法
US7180970B1 (en) Automatic link establishment using external synchronization
CN100476686C (zh) 移动通信终端与个人计算机的时间信息同步化装置及方法
EP0882364A1 (en) Wireless messaging system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070704

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130704