RU2439847C2 - Сенсорные сети на основе беспроводных устройств - Google Patents

Сенсорные сети на основе беспроводных устройств Download PDF

Info

Publication number
RU2439847C2
RU2439847C2 RU2009115651/07A RU2009115651A RU2439847C2 RU 2439847 C2 RU2439847 C2 RU 2439847C2 RU 2009115651/07 A RU2009115651/07 A RU 2009115651/07A RU 2009115651 A RU2009115651 A RU 2009115651A RU 2439847 C2 RU2439847 C2 RU 2439847C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
communication system
measurements
information
wireless
processor
Prior art date
Application number
RU2009115651/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009115651A (ru
Inventor
Санджив НАНДА (US)
Санджив НАНДА
Авниш АГРАВАЛ (US)
Авниш АГРАВАЛ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2009115651A publication Critical patent/RU2009115651A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2439847C2 publication Critical patent/RU2439847C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/0009Transmission of position information to remote stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Telephone Function (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • User Interface Of Digital Computer (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области беспроводной связи. Беспроводное устройство получает измерения для первой системы, с которой беспроводное устройство не осуществляет связь. Беспроводное устройство отсылает измерения и связанную информацию о местоположении и/или временные метки посредством второй системы. Сервер принимает измерения от некоторого количества беспроводных устройств и определяет зону покрытия первой системы на основе измерений. Сервер агрегирует информацию и составляет карту. Технический результат заключается в расширении арсенала технических средств. 10 н. и 24 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Настоящая заявка притязает на приоритет предварительной заявки США серийный No. 60/847433, озаглавленной "Сенсорные сети на мобильных станциях", поданной 26 сентября 2006 года, переуступленной правопреемнику сего и включенной в данный документ посредством ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее раскрытие относится, в общем, к связи, а более конкретно к технологии использования беспроводных устройств.
Уровень техники
Сети беспроводной связи широко развернуты для предоставления различных услуг связи, таких как передача голоса, видео, пакетных данных, обмена сообщениями, широковещания и т.д. Эти беспроводные сети могут быть сетями с множественным доступом, способными поддерживать связь со многими пользователями путем совместного использования доступных сетевых ресурсов. Примеры таких сетей с множественным доступом включают в себя сети с кодовым разделением каналов (CDMA), сети множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), сети множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), сети множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) и FDMA сети с одной несущей (SC-FDMA).
Беспроводная сеть может включать в себя много базовых станций, которые могут поддерживать связь с множеством беспроводных устройств, например, сотовых телефонов. Традиционно беспроводные устройства используются, главным образом, для радиосвязи и часто носятся пользователями повсеместно. В последнее время беспроводные устройства были оснащены дополнительными функциями, например, камерами для того, чтобы делать снимки и снимать видео, способностью определения местоположения для определения положения пользователей и т.д. Эти дополнительные функции обеспечивают большие возможности и дают возможность более широкого использования беспроводных устройств пользователями для связи, равно как для других целей.
Сущность изобретения
Здесь описываются технологии использования беспроводных устройств для реализации сенсорных сетей. Сенсорная сеть - это сеть, которая может собирать информацию с сенсорных устройств, расположенных по всей сети, и может обрабатывать и предоставлять собранную информацию для конкретного приложения. Беспроводные устройства могут быть оборудованы различными типами сенсоров и могут быть эффективно использованы в качестве сенсорных устройств.
В одном аспекте беспроводные устройства могут быть использованы в сенсорной сети для приложения, широко известного как когнитивное радио. В одном варианте беспроводное устройство может получить измерения для первой системы связи (например, широковещательной системы), с которой беспроводное устройство не осуществляет связь. Информация о местоположении и/или временная метка также может быть определена для каждого измерения. Беспроводное устройство может направлять значения измерений и связанную информацию о местоположении и/или временные метки посредством второй системы связи (например, сотовой сети). Измерениями могут быть измерения интенсивности сигнала для диапазона частот, используемых первой системой и неиспользуемых второй системой. Сервер сенсорной сети может получать измерения от некоторого количества беспроводных устройств и может определить покрытие первой системы, основываясь на этих измерениях.
В другом аспекте беспроводные устройства могут быть использованы в сенсорных сетях для разнообразных приложений, включая агрегацию информации от большого числа беспроводных устройств. В одном варианте беспроводное устройство может получать информацию сенсоров от, по меньшей мере, одного сенсора в беспроводном устройстве. Информация о местоположении и/или временные метки также могут быть получены и связаны с информацией сенсоров. Беспроводное устройство может отсылать информацию сенсоров и связанную информацию о местоположении и/или временные метки посредством беспроводной системы связи. Сервер сенсорной сети может принимать информацию сенсоров и связанную информацию от ряда беспроводных устройств, агрегировать информацию сенсоров и составлять карту покрытия, карту плотности населения, карту предсказания движения и т.д., основанную на агрегированной информации сенсоров.
В еще одном аспекте беспроводное устройство может разрабатывать профиль пользователя, основываясь на информации сенсоров и связанной информации о местоположении и/или временных метках. Некоторыми операциями беспроводных устройств можно управлять на основе профиля пользователя.
Различные аспекты и свойства раскрытия описываются детально ниже.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 и 2 изображают две сети беспроводной связи.
Фиг.3 изображает измерения использования спектра для когнитивного радио.
Фиг.4 изображает процесс поддержки когнитивного радио с помощью беспроводного устройства.
Фиг.5 изображает процесс поддержки когнитивного радио сервером.
Фиг.6 изображает процесс, выполняемый беспроводным устройством для сенсорной сети.
Фиг.7 изображает процесс, выполняемый сервером для сенсорной сети.
Фиг.8 изображает процесс, выполняемый беспроводным устройством для отпечатка пользователя.
Фиг.9 изображает блок-схему беспроводного устройства, базовой станции и сервера сенсорной сети.
Подробное описание
Использование сенсорных сетей может быть использовано для осуществления ряда сценариев по сбору и использованию интересующих данных. Некоторые примеры приложений для сенсорных сетей включают в себя определение используемого диапазона (например, для когнитивного радио), предсказание и предотвращение (дорожного) движения, предсказание погоды, определение излучения (например, для домашней безопасности) и т.д.
В одной из возможных реализаций сенсорная сеть может иметь большое число сенсорных устройств специального назначения, которые могут быть универсально развернуты в заданном географическом регионе. Каждое сенсорное устройство может включать в себя сенсор для измерения конкретного физического явления, такого как, например, использование радиочастоты (RF) в конкретном диапазоне частот, температура, движение, излучение и т.д. Сенсор может состоять из детектора, измерительных цепей и т.д. Каждое сенсорное устройство может также быть выполнено с возможностью осуществления связи и/или подключения к сети. Сенсорные устройства могут производить измерения с помощью сенсоров, собирать измеренные данные, самоорганизовываться в многозвенную ячеистую сеть с малым потреблением мощности и задействовать коммуникационный протокол для передачи данных измерений и прочей информации (например, информации о местоположении и/или времени) на сервер назначения. Сервер может обрабатывать и агрегировать данные, полученные от сенсорных устройств. Термины "данные", "информация" и "измерения" часто используются взаимозаменяемо.
Сенсорные устройства должны обладать следующими свойствами:
- повсеместным распределением по географическому региону,
- низкой (бросовой) стоимостью,
- способностью осуществлять связь и
- низким потреблением мощности и высокой продолжительностью работы батареи.
Признано, что включение в функциональные характеристики сенсорного устройства требований по невысокой стоимости и низкой потребляемой мощности осуществления связи является трудноразрешимой задачей. Маловероятно, что развертывание большого количества (например, миллионов) одноразовых сенсорных устройств, способных осуществлять связь, будет эффективным решением с точки зрения затрат и может быть адресовано большинству пользовательских приложений.
В одном аспекте сенсорная сеть может быть реализована с помощью беспроводных устройств, которые широко используются для беспроводной связи в сетях беспроводной связи, например, сотовых сетях. Сенсорная сеть, реализованная на беспроводных устройствах, может также называться сенсорной сетью на мобильных станциях. Беспроводное устройство может также упоминаться как мобильная станция, пользовательское оборудование, терминал, станция, пользовательский модуль, пользовательская станция, абонентская станция и т.д. Беспроводное устройство может быть сотовым телефоном, смартфоном, персональным цифровым помощником (PDA), беспроводным модемом, портативным устройством связи, портативным вычислительным устройством, портативным компьютером, спутниковым радио или позиционным приемником, беспроводным телефоном и т.д. Беспроводные устройства могут быть способны удовлетворить требованиям, предъявляемым к сенсорной сети, более эффективным и менее затратным образом, чем сенсорные устройства специального назначения, по следующим причинам:
- беспроводные устройства распространены повсеместно и присутствуют там, где присутствуют люди,
- беспроводные устройства уже имеют мощные встроенные возможности осуществления связи,
- беспроводные устройства и беспроводные сети обладают мощной и эффективной технологией обработки/передачи данных,
- батареи беспроводных устройств часто перезаряжаются,
- беспроводные устройства могут быть оборудованы различными сенсорами, и
- беспроводные устройства могут иметь возможности для позиционирования.
Большое количество (например, миллионы) беспроводных устройств используются в настоящее время, и еще большее количество беспроводных устройств постоянно вводится в эксплуатацию. Беспроводные устройства являются, обыкновенно, мобильными и, таким образом, с течением времени могут обеспечить более широкое покрытие региона по сравнению со статически развернутыми сенсорными устройствами. Беспроводные устройства обладают встроенной функцией связи, что устраняет необходимость в недорогом модуле связи. Беспроводные устройства и беспроводные сети обладают расширенной сетевой технологией передачи данных, что обеспечивает гибкость сбора и передачи данных и исключает необходимость проектирования сложной многозвенной архитектуры ячеистой сети для маломощных узлов, способных осуществлять связь с короткими интервалами и с длинными циклами бездействия. Беспроводные устройства имеют батареи, которые периодически перезаряжаются, что отбрасывает необходимость в длительном времени работы батареи, например, в несколько лет. Беспроводные устройства могут уже быть оборудованы различными сенсорами, такими как, например, микрофоны, камеры, антенны и радиоприемники и т.д., которые могут быть использованы для сбора данных. Для поддержки различных приложений к беспроводным устройствам могут быть добавлены дополнительные типы сенсоров. Беспроводные устройства могут также иметь спутниковые или сетевые возможности позиционирования. Указанные различные возможности беспроводных устройств могут быть использованы при обращении к большому количеству приложений для сенсорных сетей.
Фиг.1 изображает беспроводную сеть 110a связи, способную поддерживать связь со многими беспроводными устройствами 120 и обеспечивающую передачу данных для сенсорных сетей. Термины "сеть" и "система" часто используются равнозначно. Беспроводная сеть 110a может являться глобальной беспроводной сетью (WWAN), которая может обеспечивать покрытие связи для большой географической площади, такой как, например, город, штат или целая страна. Беспроводная сеть 110a может быть сотовой сетью, например, CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA или SC-FDMA сетью. CDMA сеть может быть реализована по радиотехнологии, такой как технология cdma 2000, технологии универсального наземного радиодоступа (UTRA) и т.д. cdma 2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. UTRA включает в себя широкополосный CDMA (W-CDMA) и другие варианты CDMA. Сеть TDMA может использовать радиотехнологию, такую как GSM (Глобальная система мобильной связи). Сеть OFDMA может использовать радиотехнологию, такую как технология Evolved-UTRA (E-UTRA), технологию Ultra Mobile Broadband (UMB), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM® и т.д. Эти различные сети, радиотехнологии и стандарты известны в современном уровне техники. Термины "радиотехнология", "воздушный интерфейс" и "протокол связи" зачастую используются взаимозаменяемо.
Беспроводная сеть 110a может включать в себя много базовых станций 112a. Базовая станция может быть стационарной станцией, которая связывается с беспроводными устройствами и может также называться Node B, и усовершенствованным Node B (eNB), точкой доступа и т.д. Каждая базовая станция 112a обеспечивает покрытие связи конкретной географической области. Область покрытия базовой станции может быть поделена на меньшие площади, например, три меньших сегмента. Термином "сектор" или "ячейка" может называться самая маленькая единица покрытия базовой станции и/или подсистемы базовой станции, служащая для покрытия этой площади, в зависимости от контекста, в котором используется этот термин.
Сетевой контроллер 114 может присоединяться к базовым станциям 112a и обеспечивать координацию и управление базовыми станциями. Сетевой контроллер 114 может выполнять управление радиоресурсами, функции управления мобильностью и другие функции по поддержке связи с беспроводными устройствами 120. Сетевой контроллер 114 может быть одиночным объектом сети или набором сетевых объектов. Сервер сенсорной сети 116a может присоединяться к сетевому контроллеру 114, принимать сенсорную информацию и/или измерения от беспроводных устройств 120 и обрабатывать сенсорную информацию и/или измерения, как описано ниже. Устройство хранения 118a может хранить централизованную базу данных для сервера 116a.
Широковещательная система 130 может быть развернута по всей или на части зоны покрытия беспроводной сети 110a. Широковещательная система 130 может быть телевизионной широковещательной системой, радио широковещательной системой, цифровой широковещательной системой и т.д. Например, широковещательная система 130 может быть системой MediaFLO, системой цифрового видеошироковещания для наладонников (DVB-H), системой комплексной службы цифрового широковещания для наземного телевизионного широковещания (ISDB-T) и т.д.
Система спутникового позиционирования (SPS) 140 может охватывать всю или часть зоны покрытия беспроводной сети 110a. SPS 140 может являться системой глобального позиционирования США (GPS), российской системой GLONASS, европейской системой Галилей или другой системой спутникового позиционирования. GPS является группой из 24, надлежащим образом расположенных спутников плюс несколько запасных спутников на орбите Земли, каждый спутник GPS передает закодированный сигнал, который дает возможность приемникам GPS на Земле точно оценивать их местоположение, основываясь на измерениях достаточного числа спутников (обычно четырех) и известного расположения этих спутников.
Беспроводные устройства 120 могут быть рассредоточены по беспроводной сети 110a, и каждое беспроводное устройство может быть стационарным или мобильным. Беспроводное устройство может иметь двухстороннюю связь с базовыми станциями 112a беспроводной сети 110a. Беспроводное устройство может также принимать сигналы широковещательных станций 132 в широковещательной системе 130 и/или спутниках 142 в системе спутникового позиционирования SPS 140 в любой заданный момент.
Фиг.2 изображает сеть 110b беспроводной связи, также способную поддерживать связь со многими беспроводными устройствами 120 и обеспечивающую передачу данных для сенсорных сетей. Беспроводная сеть 110b может быть беспроводной локальной вычислительной сетью (WLAN), которая может обеспечить покрытие связи для средних географических площадей, таких как, например, здание, офис, торговый центр, кампус и т.д. Беспроводная сеть 110b может реализовывать радиотехнологию, подобную любому из стандартов семейства IEEE 802.11 (например, 802.11a, 802.11b, 802.11g или 802.11n), Hiperlan и т.д. Стандарт IEEE 802.11 общеизвестен как Wi-Fi.
Беспроводная сеть 110b может включать в себя любое количество точек доступа 112b. Точка доступа - это станция, которая может предоставить доступ к распространяемым услугам с помощью беспроводных средств для станций, связанных с данной точкой доступа. Точки доступа 112b могут также обеспечить интерфейс между беспроводной сетью 110b и проводной сетью, подобной локальной сети (LAN) или беспроводной сети (WAN). Беспроводные устройства 120 являются станциями, которые связываются с точками доступа 112b. Станции (например, точки доступа 112b или беспроводные устройства 120) могут также связываться одна с другой посредством связи точка-точка.
Точки доступа 112b могут присоединяться к узлу или коммутатору Ethernet 122, который может дополнительно присоединяться к роутеру 124, который может обмениваться пакетами данных с сетью WAN 126 типа Интернет. Сервер сенсорной сети 116b может присоединяться к WAN 126 (как изображено на Фиг.2) или может связываться с узлом/коммутатором 122 или роутером 124 (не показан на Фиг.2). Сервер 116b может принимать сенсорную информацию и/или измерения от беспроводных устройств 120 и может обрабатывать сенсорную информацию и/или измерения, как описано ниже. Модуль хранения 118b может хранить централизованную базу данных для сервера 116b.
В общем, беспроводное устройство может быть способно связаться с любым числом сетей и систем и по любой радиотехнологии. Беспроводное устройство может поддерживать связь с WWAN (например, сотовой сетью), WLAN (например, сетью IEEE 802.11), беспроводной персональной сетью (WPAN) и т.д. WPAN может быть реализовано на технологии Bluetooth, которая является радиотехнологией с небольшим покрытием, известная как стандарт IEEE 802.15.
В одном из аспектов беспроводные устройства могут быть использованы в сенсорной сети для приложения широко известного как когнитивное радио. Когнитивным радио называется использование выделенного частотного диапазона, когда диапазон не используется основным лицензиатом. Диапазон частот может быть выделен основному лицензиату на конкретную географическую область с оговоркой, что частотный диапазон может быть использован другими устройствами, когда не используется основным лицензиатом. Основной лицензиат может использовать весь или часть диапазона во всей или части географической области. Другие устройства могут использовать неиспользованные части диапазона в любой области, не закрытой основным лицензиатом.
В примере, показанном на Фиг.1, основным лицензиатом может быть широковещательный телевизионный лицензиат, который эксплуатирует широковещательную систему 130. Основной лицензиат может иметь лицензию на диапазон внутри конкретного спектра частот в конкретной географической области. Диапазон частот может быть диапазоном от 400 до 700 МГц, диапазоном СВЧ (VHF) от 30 до 300 МГц, диапазоном ультравысоких частот (UHF) от 300 МГц до 3 ГГц и т.д. Основной лицензиат может иметь широковещательные станции, работающие в лицензионном диапазоне только в одной части географической области.
В одном из вариантов беспроводное устройство 120x может быть оснащено сенсором использования спектра частот для того диапазона частот, который представляет интерес, который может закрыть один или более частотных диапазонов, таких как, например, широковещательные телевизионные диапазоны. Беспроводное устройство 120x может быть представлено любым из беспроводных устройств 120 на Фиг.1 и 2. Беспроводное устройство 120x может периодически производить измерения сигналов, принимаемых в различных частотных диапазонах. Сенсор использования спектра может состоять из детектора интенсивности сигнала, который может измерять интенсивность сигнала или принятую мощность в каждом из диапазонов частот. С другой стороны, сенсор использования спектра может состоять из демодулятора, который может демодулировать принятые сигналы в каждом частотном диапазоне и определять, могут ли сигналы быть надежно демодулированы.
Беспроводное устройство 120x может также определить свое местоположение и временную метку для каждого из замеров использования частот или каждого набора измерений. Беспроводное устройство 120x может получать точную оценку местоположения с помощью метода позиционирования, подобного GPS, GPS со вспомогательным режимом (A-GPS), усовершенствованная трилитерация канала связи (A-FLT), технология позиционирования по уточненной разности времени прохождения сигнала (E-OTD), технология позиционирования по разнице во времени прохождения сигнала (OTDOA) и т.д. С другой стороны, беспроводное устройство 120x может получать грубую оценку местоположения, основываясь на методе позиционирования, таком как ID ячейки или расширенному ID ячейки, который может обеспечить установленное местоположение (например, центр ячейки) подобно тому, как местоположение оценивается для беспроводного устройства 120x. Данные различные методы позиционирования широко известны. Требуемая точность определения местоположения может зависеть от приложения. Грубой оценки местоположения может быть достаточно, когда агрегируется информация от большого числа беспроводных устройств.
Беспроводное устройство 120x может посылать измерения использования спектра и сопутствующую информацию на сервер сенсорной сети через беспроводную сеть 110a на Фиг.1 или на сервер 116b через беспроводную сеть 110b на Фиг.2. В общем, сопутствующая информация может содержать информацию о местоположении и/или временные метки. Сервер может быть компонентом системы для сбора данных, который может принимать и обрабатывать измерения от различных беспроводных устройств. Чтобы минимизировать использование батарей и потери при осуществлении связи, беспроводное устройство 120x может сохранять измерения локально на беспроводном устройстве до тех пор, пока оно не произведет голосовой звонок или передачу данных по причине иной, нежели передача измерений. Беспроводное устройство 120x может затем передать измерения на сервер, например, как неосновной поток данных.
Сервер может принимать измерения использования диапазона от многих (например, тысяч или миллионов) беспроводных устройств, расположенных повсюду в беспроводной сети. По истечении периода времени, благодаря большому количеству беспроводных устройств и мобильности пользователей, сервер может быть способен принимать измерения использования диапазона частот для заданного диапазона частот почти около каждого местоположения, занятого пользователями основного лицензиата. Сервер может обрабатывать измерения, полученные от беспроводных устройств, и агрегировать данные измерений. Сервер может быть способен предоставить надежную базу данных использования спектра частот основным лицензиатом. База данных может содержать информацию об использовании спектра частот по времени, месту и частотному диапазону. Сервер может также генерировать карты использования спектра для различных диапазонов частот. Карта каждого из диапазонов частот может указывать зоны покрытия основного лицензиата для этого диапазона частот.
База данных использования спектра может быть использована для поддержки функционирования в лицензируемом диапазоне частот на территориях, которые не охвачены основным лицензиатом. Беспроводные устройства с трансиверами, которые работают в переменном диапазоне частот, могут использовать части диапазонов, которые не используются основным лицензиатом. Например, два беспроводных устройства могут связываться в лицензионном диапазоне в области вне зоны покрытия основного лицензиата. Эта зона покрытия может быть грубо определена. Например, если в конкретной ячейке в заданном диапазоне частот сигнал слабый, тогда эта ячейка может считаться находящейся вне зоны покрытия основного лицензиата и беспроводные устройства в этой ячейке могут использовать диапазон частот.
Фиг.3 иллюстрирует образец замера использования диапазона частот для когнитивного радио. В этом примере широковещательная станция 132x передает сигнал в диапазоне частот, предоставленном основному лицензиату. Широковещательный сигнал может быть принят широковещательным (например, телевизионным) приемником 134 и беспроводными устройствами 120x, 120y и/или 120z. Приемник 134 может находиться внутри предполагаемого покрытия широковещательной станции 132x и может принимать широковещательный сигнал с достаточно высокой интенсивностью сигнала. Беспроводное устройство 120x может находиться в непосредственной близости от приемника 134 и может измерять широковещательный сигнал с достаточно высокой интенсивностью сигнала. Беспроводные устройства 120y и 120z могут быть расположены дальше от широковещательной станции 132x и могут получать слабые измерения широковещательного сигнала. Беспроводные устройства 120x, 120y и 120z могут направлять свои измерения на сервер сенсорной сети 116, который может быть сервером 116a на Фиг.1 или сервером 116b на Фиг.2.
Сервер 116 может получать измерения от беспроводных устройств 120x, 120y и 120z. Сервер 116 может определить, что беспроводное устройство 120x находится внутри покрытия широковещательной системы 130, основываясь на замерах принятого сигнала большой величины беспроводного устройства 120x. Сервер 116 может определить, что беспроводные устройства 120y и 120z находятся вне зоны покрытия широковещательной системы 130, основываясь на измерениях принятого сигнала слабой интенсивности от беспроводных устройств 120y и 120z. На основе этих измерений во времени и пространстве от большого числа таких беспроводных устройств, оборудованных сенсорами для спектра широковещательной системы, сервер 116 в состоянии разработать карту покрытия для широковещательной системы 130 и может установить границу (изображенную линией 310 на Фиг.3) зоны покрытия, предоставляемой широковещательной станцией 132x.
Беспроводные устройства 150y и 150z могут быть способны коммуницировать как вторичные пользователи в том же самом диапазоне частот, что и широковещательная система 130. Когда беспроводные устройства 150y и 150z намереваются связаться в этом частотном диапазоне, местонахождение этих беспроводных устройств может быть использовано для определения того, будет ли их передача в том же частотном диапазоне причиной чрезмерной интерференции на приемнике широковещательного сигнала 134 широковещательной станции 132x. Однако может быть затруднительно точно определить, насколько сильную интерференцию могут вызвать беспроводные устройства 150y и 150z в приемнике 134, если беспроводные устройства 150y и 150z функционируют в частотном диапазоне, используемом широковещательной станцией 132x. Для того чтобы принять во внимание данную неопределенность в зависимости от расстояния между расположением беспроводных устройств 150y и 150z по отношению к границе зоны покрытия широковещательной станции 132x, могут быть использованы фактор потери мощности или фактор запаса. В одном из проектов беспроводным устройствам 150y и 150z может быть позволено работать в частотном диапазоне, если их место расположения находится существенно дальше от границы зоны покрытия широковещательной станции 132x. В другом проекте передаваемая мощность, которую могут использовать беспроводные устройства 150y и 150z, может зависеть от расстояния между беспроводными устройствами 150y и 150z и границей зоны покрытия широковещательной станции 132x, например, более высокая передаваемая мощность быть использована, если беспроводные устройства 150y и 150z находятся дальше от границы зоны покрытия, и наоборот.
В общем случае беспроводные устройства 120 могут быть выполнены с возможностью производить измерения сигналов в спектре частот широковещательной системы, но могут или не могут быть выполнены с возможностью коммуницировать в этом диапазоне. Кроме того, беспроводные устройства 150 могут быть выполнены с возможностью использовать спектр частот широковещательной системы, но могут или не могут быть выполнены с возможностью измерять сигналы в этом диапазоне или сообщать сенсорную информацию обратно на сервер.
Фиг.4 изображает схему процесса 400 поддержки когнитивного радио с помощью беспроводного устройства. Могут быть получены измерения для первой системы связи (т.е. широковещательной системы), с которой беспроводное устройство не осуществляет связь (блок 412). Информация о местоположении и/или временная метка может также быть определена для каждого значения измерения (блок 414). Измерения и связанная информация о местоположении и/или временные метки могут быть направлены через вторую систему связи (например, сотовую сеть или беспроводную ЛВС) (блок 416). Измерения могут включать в себя измерения интенсивности сигнала для диапазона частот, используемого первой системой и не используемого второй системой. Измерения могут храниться до тех пор, пока не будет установлена связь со второй системой, и могут быть переданы, когда такая связь установлена.
Фиг.5 изображает схему процесса 500 поддержки когнитивного радио сервером сенсорной сети, например, сервером 116a на Фиг.1 или сервером 116b на Фиг.2. Измерения могут быть получены от множества беспроводных устройств (блок 512). Измерения производятся для первой системы связи (т.е. широковещательной системы), с которой беспроводные устройства не находятся в связи, и поступают через вторую систему связи (например, сотовую сеть или беспроводную WLAN). Зона покрытия первой системы связи может быть определена на основе измерений, полученных от беспроводных устройств (блок 514). Измерения могут включать в себя измерения интенсивности сигнала для диапазона частот, используемых первой системой связи и не используемых второй системой связи. Информация о местоположении и/или временные метки, связанные с измерениями, могут также быть получены от беспроводных устройств и использоваться для определения зоны покрытия первой системы связи. Может быть определено, находится ли данное беспроводное устройство внутри зоны покрытия первой системы связи (блок 516). Беспроводное устройство может иметь возможность работать в данном диапазоне частот, если оно не находится внутри зоны покрытия первой системы связи.
В общем, беспроводные устройства могут быть использованы в сенсорных сетях для различных приложений, включая агрегацию информации от большого количества беспроводных устройств. Беспроводные устройства могут получать измерения на основе следующих сенсоров:
- микрофон - используется для регистрации звука и аудио,
- камера - используется для получения изображений и видео,
- датчик света - используется для определения света,
- радиочастотный сенсор, наподобие радиоприемника - используется для производства радиочастотных измерений,
- гироскоп или датчик движения - используется для определения движения и перемещения,
- датчик излучения и загрязнений - используется для определения излучения или загрязнения,
- термометр или другой погодный сенсор - используется для определения температуры и других характеристик погоды, и
- способность к позиционированию - используется для определения положения беспроводного устройства.
В общем, беспроводное устройство может включать в себя любое число сенсоров любого типа. Сенсоры общего назначения могут быть встроены в беспроводные устройства, которые являются коммерчески доступными. Сенсоры специального назначения могут быть встроены в беспроводные устройства для специальных приложений и/или областей. Например, радиационные сенсоры могут быть установлены в беспроводные устройства, работающие рядом с ядерным предприятием, датчики загрязняющих веществ могут быть установлены в беспроводные устройства, работающие в зонах, подверженных загрязнению, датчики давления могут быть установлены в беспроводные устройства, работающие рядом с турбинами, и т.д.
В общем случае сенсорная информация любого типа может быть собрана беспроводным устройством на основе измерений сенсоров любого типа. Беспроводное устройство может также определить свое местоположение и временные метки для измерений. Местоположение может быть определено на основе GPS, ID ячейки и/или некоторых других методов позиционирования. Беспроводное устройство может хранить сенсорную информацию и связанное местоположение и временные метки в местной базе данных. Беспроводное устройство может передать сенсорную информацию и связанную информацию при удобной возможности на сервер.
Сервер может принимать сенсорную информацию и связанную информацию от ряда беспроводных устройств и может обрабатывать и агрегировать сенсорную информацию. Сервер может составлять подробные карты на основе собранной сенсорной информации, которая может быть собрана в течение промежутка времени и/или по всему пространству многими беспроводными устройствами по всему географическому региону.
Для разных приложений могут быть составлены разные карты, основываясь на сенсорной информации. Например, карта плотности населения и карта предсказания движения могут быть составлены на основе переданного местоположения большого числа беспроводных устройств. Карты изменения маршрутов могут быть составлены при наличии маршрутов, имеющих более низкую, чем ожидалось, плотность местонахождений. Карты предсказания погоды могут быть составлены на основе информации датчиков температуры и/или других погодных сенсоров в беспроводных устройствах. Карты определения излучения могут быть составлены на основе информации от сенсоров излучения в беспроводных устройствах.
Фиг.6 изображает схему процесса 600, выполненного беспроводным устройством для поддержки сенсорной сети. Сенсорная информация может быть получена, по меньшей мере, от одного сенсора в беспроводном устройстве (блок 612). Как минимум, один сенсор может включать в себя любой из сенсоров, приведенных выше, и/или другие сенсоры. Сенсорная информация может быть получена как результат измерений, сделанных сенсором (сенсорами). Например, сенсорная информация может включать оценку местоположения, полученную, основываясь на измерениях для спутников и/или базовых станций. Сенсорная информация может также включать в себя звук, свет, движение, излучение и т.д., которые могут быть получены, основываясь на измерениях звука, освещенности, движения, излучения и т.д.
Информация о местоположении беспроводного устройства при получении сенсорной информации может быть определена и поставлена в соответствие с сенсорной информацией (блок 614). Информация о местоположении может быть определена на основе (i) идентификационной информации для хотя бы одной стационарной станции, от которой получен пилотный сигнал, (ii) измерений псевдодальности для спутников и/или измерений синхронизации для базовых станций. Временные метки могут также быть определены и поставлены в соответствие сенсорной информации (также блок 614). Сенсорная информация может также состоять только из информации о местоположении и временных меток, например, в случае предсказания движения.
Сенсорная информация и связанная информация о местоположении и/или временные метки (при наличии таковых) может быть передана посредством беспроводной системы связи (блок 616). Сенсорная информация может сохраняться до тех пор, пока не установится связь с беспроводной системой связи, и может быть передана, когда связь установлена. Беспроводная система связи может быть системой сотовой связи, беспроводной ЛВС и т.д.
Фиг.7 изображает схему процесса 700, выполненного сервером сенсорной сети. Сенсорная информация может быть принята от множества беспроводных устройств, поступая от сенсоров беспроводных устройств (блок 712). Сенсорная информация от беспроводных устройств может быть агрегирована (блок 714). Агрегированная сенсорная информация может быть использована для составления карт, которые могут быть картой зоны покрытия, картой плотности населения, картой предсказания движения, картой предсказания погоды, картой определения излучения и т.д. (блок 716). Информация о местоположении и/или временные метки, связанные с сенсорной информацией, могут также быть получены от беспроводных устройств и использованы для составления карт.
С другой стороны, беспроводное устройство может получать информацию от любых сенсоров, упомянутых выше, или других сенсоров. Сенсорная информация может быть обработана беспроводным устройством (или направлена на сервер и обработана сервером), чтобы составить пользовательский профиль или характерные признаки для пользователя беспроводного устройства. В общем случае пользовательский профиль представляет собой набор данных для конкретного пользователя. Пользовательский профиль, составленный из сенсорной информации, может включать в себя любой тип информации пользователя, в зависимости от типа сенсоров, используемых для получения сенсорной информации.
Профиль пользователя может включать в себя маршруты регулярных поездок пользователя, которые могут быть составлены, основываясь на местоположении беспроводных устройств, накопленных с течением времени. Маршруты регулярных поездок могут быть использованы в сочетании с предсказанием движения и с картами изменения движения, чтобы предупредить пользователя о потенциальных пробках и/или предложить альтернативные маршруты. Профиль пользователя может включать в себя оценку общего воздействия излучения, которое может быть определено, основываясь на информации, собранной датчиками излучения. Профиль пользователя может включать в себя оценку воздействия звука и/или светового загрязнения, которое может быть определено, основываясь на информации, собранной с датчиков аудио и/или датчиков света. Профиль пользователя может включать в себя профиль физической активности и тренировок, который может быть определен, основываясь на информации, собранной с гироскопа, датчика движения, термометра и т.д. Профиль пользователя может также включать в себя другую информацию, полученную с сенсоров другого типа.
Профиль пользователя может включать в себя области, где может быть вероятна зона покрытия Wi-Fi. Эта информация о зоне покрытия Wi-Fi может быть определена, основываясь на измерениях сигналов Wi-Fi, собранных с течением времени в разных местах. Информация о зоне покрытия Wi-Fi может быть использована совместно с информацией о текущем местоположении беспроводного устройства, чтобы дать возможность энергоэффективных поисков Wi-Fi. Например, поиски сети Wi-Fi могут быть выполнены, только когда точки доступа Wi-Fi могут быть обнаружены с высокой достоверностью на основе информации о зоне покрытия Wi-Fi и текущем местоположении и могут быть отменены в противном случае.
В общем случае каждый тип информации в профиле пользователя может зависеть только от местоположения, или только от времени, или от местоположения и времени, или ни от того ни от другого. Информация о местоположении и/или временные метки могут быть получены и поставлены в соответствие каждому типу информации, который зависит от местоположения и/или времени соответственно.
В общем случае признаки местоположения и временные метки могут быть использованы, чтобы активировать или отменять определенные функциональные возможности беспроводного устройства и/или управлять операциями беспроводного устройства. Например, текущее значение измерения и собранная информация в профиле пользователя может быть использована, чтобы предупредить пользователя о воздействии сверхдопустимых доз излучения, солнца, звука, света, загрязнения и т.д. Текущее местоположение и/или временная метка и собранная информация в профиле пользователя могут быть использованы автоматически для включения определенных функций, например, настройки на информацию о движении во время регулярных поездок, новости в вечернее время и т.д. Текущее местоположение и/или временные метки и собранная информация могут быть использованы, чтобы активировать или дезактивировать определенные функции, такие как поиски Wi-Fi и т.д.
Различные приложения, использующие профиль пользователя/характерные признаки, могут поддерживаться путем оснащения беспроводных устройств соответствующими сенсорами. Приложения профиля пользователя используют тот факт, что беспроводное устройство связано с пользователем и зачастую сопровождает его в различных местах. Эти приложения могут собирать и агрегировать информацию от любого типа сенсоров. Эти приложения могут также использовать собранную и агрегированную информацию различными способами.
Фиг.8 изображает схему процесса 800, выполненного беспроводным устройством для приложения, использующего профиль пользователя/характерные признаки. Сенсорная информация может быть получена, по меньшей мере, от одного сенсора в беспроводном устройстве (блок 812). По меньшей мере, один сенсор может включать в себя любой из сенсоров, упомянутых выше, и/или другие сенсоры. Информация о местоположении и/или временных метках может также быть определена и поставлена в соответствие сенсорной информации (блок 814). Профиль пользователя может быть сформирован, основываясь на сенсорной информации и связанной информации о местоположении и/или временных метках, при наличии таковых (блок 816). Функционирование беспроводного устройства (например, поиски Wi-Fi) может управляться на основе профиля пользователя (блок 818). Одно или более сообщений (например, предупреждающее сообщение) может также быть сгенерировано на основе профиля пользователя (блок 820).
Фиг.9 изображает блок-схему конструкции беспроводного устройства 120, которое может быть одним из беспроводных устройств на Фиг.1 или 2. Данные о движении, сигнализация и сенсорная информация, измерения и сопутствующая информация, которые подлежат отправке беспроводным устройством 120 по восходящему каналу, могут быть обработаны (например, закодированы и модулированы) коммуникационным (Comm) процессором 924 для генерации выходных элементарных сигналов. Передатчик (TMTR) 932 может предварительно обрабатывать (например, преобразовать в аналоговый сигнал, фильтровать, усилить и преобразовать с повышением частоты) выходные элементарные сигналы и сгенерировать восходящий сигнал, который может быть передан через антенну 934. По нисходящему каналу антенна 934 может принимать сигналы каналов нисходящей связи от базовой станции 112 и других базовых станций в беспроводной сети. Приемник (RCVR) 936 может предварительно обрабатывать (например, фильтровать, усиливать, преобразовывать с понижением частоты и оцифровывать) принятый сигнал от антенны 934 и обеспечить дискретизацию. Коммуникационный процессор 924 может обрабатывать (например, демодулировать и декодировать) импульсы и предоставлять декодированные данные и сигнализацию. Коммуникационный процессор 924 может выполнить обработку в соответствии с радиотехнологией (например, CDMA IX, W-CDMA, GSM, 802.1 la/b/n и т.д.), используемой беспроводной сетью.
Приемник 936 может быть использован в качестве радиочастотного сенсора для выполнения измерений для других беспроводных систем (например, широковещательной системы 130) для когнитивного радио и/или других приложений сенсорной сети. GPS приемник 938 может обеспечить измерения, полученные от спутников. Эти измерения могут быть обработаны, чтобы получить точную оценку местоположения беспроводного устройства 120. Грубая оценка местоположения беспроводного устройства 120 может также быть определена, основываясь на пилотных сигналах, принятых базовой станцией 120 и/или другими базовыми станциями.
Сенсор (сенсоры) 928 может включать в себя любой из сенсоров, упомянутых выше, и/или другие сенсоры. Сенсор (сенсоры) 928 может получать измерения, указанные сенсор-контроллером 926, и может предоставлять измерения на сенсор-контроллер 926 для обработки. Сенсор-контроллер 926 может обрабатывать измерения для получения сенсорной информации. Сенсор-контроллер 926 может также разрабатывать профиль пользователя на основе сенсорной информации и может управлять функционированием беспроводного устройства 120 на основе профиля пользователя и/или другой информации.
Контроллер/процессор 920 может управлять функционированием в беспроводном устройстве 120. Контроллер/процессор 920 и/или сенсор-контроллер 926 может выполнить процесс 400 на Фиг.4, процесс 600 на Фиг.6, процесс 800 на Фиг.8 и/или другие процессы по технологии, описанной здесь. Память 922 может хранить программные коды и данные для беспроводного устройства 120. Память 922 может также хранить сенсорную информацию, измерения и связанную информацию, например, до тех пор, пока хранимая информация не сможет быть направлена на сервер сенсорной сети через беспроводную сеть. Память 922 может также хранить профиль пользователя, составленный основываясь на сенсорной информации и/или измерениях.
Фиг.9 также изображает структуру базовой станции 112, которая может быть одной из базовых станций на Фиг.1 или 2. Базовая станция 112 включает в себя контроллер/процессор 1150, который выполняет различные функции для связи с беспроводным устройством, память 952, которая хранит программные коды и данные для базовой станции 112, передатчик/приемник 954, который поддерживает радиосвязь с беспроводными устройствами, и модуль 956 связи, который поддерживает связь с другими субъектами сети.
Фиг.9 также изображает схему сервера 116, который может быть сервером 116a на Фиг.1 или сервером 116b на Фиг.2. Сервер 116 включает в себя контроллер/процессор 960, который выполняет различные функции для сенсорной сети, память 962, которая хранит программные коды и данные для сервера 116, и модуль 964 связи, который поддерживает связь с другими субъектами сети. Контроллер/процессор 960 может принимать сенсорную информацию, измерения и связанную информацию от беспроводных устройств, обрабатывать измерения, агрегировать сенсорную информацию и составлять карты. Контроллер/процессор 960 может выполнять обработку 500 на Фиг.5, обработку 700 на Фиг.7 и/или другие виды обработки согласно технологии, описываемой здесь.
Специалисты, вероятно, поймут, что информация и сигналы могут быть представлены, используя любую из многообразия различных технологий и техник. Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и элементарные сигналы, которые упоминаются повсюду в описании выше, могут быть представлены напряжениями, токами, электромагнитными волнами, магнитными полями и частицами, оптическими полями и частицами или любой их комбинацией.
Специалисты далее оценят, что различные пояснительные логические блоки, модули, цепи и шаги алгоритма, описанные в связи с данным раскрытием, могут быть реализованы как электронное аппаратное обеспечение, компьютерное программное обеспечение или комбинация обоих. Чтобы ясно проиллюстрировать эту взаимозаменяемость аппаратного и программного обеспечения, различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, цепи и этапы были описаны выше, в общем, с точки зрения их функциональности. Будет ли такая функциональность реализована как аппаратное обеспечение или программное обеспечение, зависит от конкретного приложения и проектных ограничений, налагаемых на всю систему. Опытные специалисты могут реализовать описанную функциональность различными способами для каждого конкретного приложения, но решения по такой реализации не должны быть расценены как причина выхода за рамки настоящего раскрытия.
Различные иллюстративные логические блоки, модули и цепи, описанные здесь в связи с настоящим раскрытием, могут быть реализованы или выполнены процессором общего назначения, цифровым сигнальным процессором (DSP), специальной интегрированной микросхемой (специализированной интегральной схемой), программируемой пользователем вентильной решеткой (FPGA) или другим программируемым логическим устройством, логическим элементом на дискретных компонентах или транзисторной логике, дискретными аппаратными компонентами или любыми комбинациями вышеуказанных, предназначенными для выполнения функций, описанных здесь. Процессором общего назначения может быть микропроцессор, но, с другой стороны, процессором может быть любой традиционный процессор, контроллер, микроконтроллер или конечный автомат. Процессор может быть также реализован как комбинация вычислительных устройств, например, комбинация цифрового сигнального процессора и микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или нескольких микропроцессоров в сочетании с ядром цифрового сигнального процессора (DSP) или любой другой такой конфигурации.
Шаги способа или алгоритма, описанного в связи с раскрытием в этом документе, могут быть реализованы напрямую в аппаратном обеспечении, в модуле программного обеспечения, выполненного процессором, или в комбинации обоих. Программный модуль может находиться в ОЗУ, на флэш-памяти, ПЗУ, программируемом ПЗУ, электрически стираемом программируемом ПЗУ, регистрах, жестком диске, съемном диске, CD-ROM или любом другом известном типе носителей информации. Типовой носитель информации присоединяется к процессору так, что процессор может читать информацию с и записывать информацию на носитель информации. В другом варианте носитель информации может быть интегрирован в процессор. Процессор и носитель информации могут располагаться на специализированной интегральной схеме. Специализированная интегральная схема может находиться на терминале пользователя. В другом варианте процессор и носитель информации могут располагаться в виде дискретных компонентов на терминале пользователя.
В одной или более типовых конструкциях описанные функциональности могут быть реализованы в аппаратном обеспечении, программном обеспечении, встроенном программном обеспечении или в комбинации вышеуказанных. При реализации в виде программного обеспечения функциональности могут храниться или передаваться как одна или несколько инструкций или код на машиночитаемых носителях информации. Машиночитаемые носители информации включают в себя и запоминающие устройства ЭВМ, и носители информации, включая любые носители информации, которые способствуют передаче компьютерных программ с одного места на другое. Носители информации могут быть любыми доступными медиа, к которым могут обращаться компьютеры общего и специального назначения. В качестве примера, но не ограничения, такие машиночитаемые носители информации могут включать ПЗУ, ОЗУ, электрически стираемое программируемое ПЗУ, CD-ROM или другие накопители на оптических дисках, накопители на магнитных дисках, или другие устройства на магнитных дисках, или любые другие носители информации, которые могут быть использованы для ношения или хранения желаемого механизма программного кода механизма в форме инструкций или структуры данных и которые могут быть доступны компьютерам общего и специального назначения или процессорам общего и специального назначения. Также любое соединение, в сущности, может быть названо машиночитаемым носителем информации. Например, если программное обеспечение передается с веб-сайта, сервера или другого удаленного источника с использованием коаксиального кабеля, волоконно-оптического кабеля, витой пары, цифровой абонентской линии (DSL) или беспроводных технологий, таких как инфракрасные, радио- или микроволны, тогда коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, витая пара, цифровая абонентская линия (DSL) или беспроводные технологии, подобные инфракрасным, радио- или микроволнам, включаются в определение носителей информации. Понятия диск (disk) и диск (disc) так, как оно используется здесь, включают в себя компакт-диск (CD), лазерный диск, оптический диск, цифровой диск (DVD), гибкий диск и блю-рэй диск, где диски (disks) обычно воспроизводят данные магнитным путем, тогда как диски (discs) воспроизводят данные оптическим путем с помощью лазеров. Комбинации вышеописанного также должны быть включены в понимание машиночитаемых носителей информации.
Предыдущее описание раскрытия представлено, чтобы дать возможность любому специалисту выполнить или использовать раскрытие. Различные модификации раскрытия будут без труда очевидны опытным специалистам, и характерные принципы, определенные здесь, могут быть применимы к другим модификациям без выхода за рамки объема раскрытия. Таким образом, не предполагается, что раскрытие ограничивается примерами и схемами, описанными здесь, но должно соответствовать широкому объему, согласующемуся с принципами и новыми признаками, раскрытыми здесь.

Claims (34)

1. Устройство беспроводной связи, содержащее:
по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный с возможностью получения измерений интенсивности сигнала каждого частотного диапазона, передаваемого первой системой связи, с которой беспроводное устройство не осуществляет связь, причем первая система связи включает в себя широковещательную систему, и причем процессор также сконфигурирован с возможностью отсылки измерений посредством второй системы связи; и
память, соединенную, по меньшей мере, с одним процессором.
2. Устройство по п.1, в котором измерения интенсивности сигнала предназначены, по меньшей мере, для одного частотного диапазона, который не используется второй системой связи.
3. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью определения информации о местоположении и временной метки для каждого из измерений, и отсылки измерений и связанной информации о местоположении и временных меток посредством второй системы связи.
4. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью сохранения измерений до тех пор, пока не будет установлена связь со второй системой связи, и отсылки измерений, когда связь будет установлена.
5. Устройство по п.1, в котором вторая система связи является системой сотовой связи.
6. Способ определения зоны покрытия системы связи, содержащий этапы, на которых:
получают измерения интенсивности сигнала каждого частотного диапазона, передаваемого первой системой связи, с которой беспроводное устройство не осуществляет связь, причем первая система связи включает в себя широковещательную систему; и
отсылают измерения интенсивности сигнала посредством второй системы связи.
7. Способ по п.6, в котором получение измерений содержит этап, на котором получают измерения интенсивности сигнала, которые предназначены, по меньшей мере, для одного частотного диапазона, который не используется второй системой связи.
8. Способ по п.6, дополнительно содержащий этап, на котором:
определяют информацию о местоположении и временную метку для каждого из измерений, причем измерения и связанную информацию о местоположении и временные метки отсылают посредством второй системы связи.
9. Сервер сенсорной сети, содержащий:
средство для получения измерений интенсивности сигнала каждого частотного диапазона, передаваемого первой системой связи, с которой беспроводное устройство не осуществляет связь, причем первая система связи включает в себя широковещательную систему; и
средство для отсылки измерений интенсивности сигнала посредством второй системы связи.
10. Сервер по п.9, в котором средство для получения измерений содержит средство для получения измерений интенсивности сигнала, которые предназначены, по меньшей мере, для одного частотного диапазона, который не используется второй системой связи.
11. Сервер по п.9, дополнительно содержащий:
средство для определения информации о местоположении и временной метки для каждого из измерений, причем измерения и связанную информацию о местоположении и временные метки отсылают посредством второй системы связи.
12. Машиночитаемый носитель информации, содержащий:
код для предписания компьютеру получать измерения интенсивности сигнала каждого частотного диапазона, передаваемого первой системой связи, с которой беспроводное устройство не осуществляет связь, причем первая система связи включает в себя широковещательную систему; и
код для предписания компьютеру отсылать измерения интенсивности сигнала посредством второй системы связи.
13. Сервер сенсорной сети, содержащий:
по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный с возможностью приема измерений интенсивности сигнала каждого частотного диапазона, передаваемого множеством беспроводных устройств, причем измерения предназначены для первой системы связи, с которой множество беспроводных устройств не осуществляет связь, и принимаются посредством второй системы связи, причем первая система связи включает в себя широковещательную систему, и причем процессор также сконфигурирован с возможностью определения зоны покрытия первой системы связи, на основе измерений интенсивности сигнала; и
память, соединенную, по меньшей мере, с одним процессором.
14. Сервер по п.13, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью получения информации о местоположении и временных меток, связанных с измерениями, и определения зоны покрытия первой системы связи на основе измерении и связанной информации о местоположении и временных меток.
15. Сервер по п.13, в котором измерения интенсивности сигнала предназначены, по меньшей мере, для одного частотного диапазона, который не используется второй системой связи, и причем процессор сконфигурирован с возможностью определения, находится ли беспроводное устройство внутри зоны покрытия первой системы связи, причем беспроводному устройству разрешается функционировать в диапазоне частот, если оно не находится внутри зоны покрытия первой системы связи.
16. Способ определения зоны покрытия системы связи, содержащий этапы, на которых:
принимают измерения интенсивности сигнала каждого частотного диапазона, передаваемого множеством беспроводных устройств, причем измерения предназначены для первой системы связи, с которой множество беспроводных устройств не осуществляет связь, и принимаются посредством второй системы связи, причем первая система связи включает в себя широковещательную систему; и
определяют зону покрытия первой системы связи на основе измерений интенсивности сигнала.
17. Способ по п.16, в котором измерения интенсивности сигнала предназначены, по меньшей мере, для одного частотного диапазона, который не используется второй системой связи, причем способ дополнительно содержит этап, на котором:
определяют, находится ли беспроводное устройство внутри зоны покрытия первой системы связи, причем беспроводному устройству разрешается функционировать в диапазоне частот, если оно не находится внутри зоны покрытия первой системы связи.
18. Устройство беспроводной связи, содержащее:
по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный с возможностью получения информации сенсоров от, по меньшей мере, одного сенсора использования спектра в беспроводном устройстве, причем информация сенсоров включает в себя информацию, касающуюся использования лицензированного спектра основным лицензиатом, причем процессор также сконфигурирован с возможностью отсылки информации сенсоров посредством системы беспроводной связи на сервер сенсорной сети, и осуществления связи с другим беспроводным устройством в частотном диапазоне в области, находящейся вне области зоны покрытия основного лицензиата в соответствии с картой покрытия, составленной сервером сенсорной сети; и
память, соединенную, по меньшей мере, с одним процессором.
19. Устройство по п.18, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью связывания, по меньшей мере, одного из информации о местоположении и временных меток с информацией сенсоров, и отсылки информации сенсоров и связанной информации о местоположении и временных меток, если имеются, посредством системы беспроводной связи.
20. Устройство по п.19, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью приема пилот-сигнала от, по меньшей мере, одной стационарной станции и определения информации о местоположении на основе идентификационной информации для, по меньшей мере, одной стационарной станции.
21. Устройство по п.19, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью определения информации о местоположении на основе измерений для спутника в спутниковой системе позиционирования (SPS).
22. Устройство по п.18, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью хранения информации сенсоров до тех пор, пока не будет установлена связь с системой беспроводной связи, и отсылки информации сенсоров, когда связь установлена.
23. Устройство по п.18, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью установления связи с системой беспроводной связи с помощью сотовой радиотехнологии для отсылки информации сенсоров.
24. Устройство по п.18, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью установления связи с системой беспроводной связи с помощью радиотехнологии беспроводной ЛВС (WLAN) для отсылки информации сенсоров.
25. Устройство по п.18, в котором, по меньшей мере, один сенсор содержит, по меньшей мере, одно из следующего: микрофон, камера, датчик света, радиоприемник, датчик движения, гироскоп, термометр и датчик излучения.
26. Способ сбора информации от датчиков, содержащий этапы, на которых:
получают информацию сенсоров от, по меньшей мере, одного сенсора использования спектра в беспроводном устройстве, причем информация сенсоров включает в себя информацию, касающуюся использования лицензированного спектра основным лицензиатом,
отсылают информацию сенсоров посредством системы беспроводной связи на сервер сенсорной сети; и
осуществляют связь с другим беспроводным устройством в частотном диапазоне в области, находящейся вне области зоны покрытия основного лицензиата в соответствии с картой покрытия, составленной сервером сенсорной сети.
27. Способ по п.26, дополнительно содержащий этапы, на которых:
связывают, по меньшей мере, одно из информации о местоположении и временных меток с информацией сенсоров; и
отсылают информацию сенсоров и связанную информацию о местоположении и временные метки при наличии таковых посредством системы беспроводной связи.
28. Способ по п.26, в котором отсылка информации сенсоров содержит этапы, на которых:
сохраняют информацию сенсоров до тех пор, пока не будет установлена связь с системой беспроводной связи; и
отсылают информацию сенсоров, когда связь установлена.
29. Сервер, содержащий:
по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный с возможностью приема информации сенсоров от множества беспроводных устройств, при этом информацию сенсоров получают от сенсоров в беспроводных устройствах, и она включает в себя информацию, касающуюся использования лицензированного спектра основным лицензиатом, причем процессор также сконфигурирован с возможностью агрегации информации сенсоров от множества беспроводных устройств, и составления карты использования спектра для основного лицензиата на основе агрегированной информации сенсоров, причем карта использования спектра указывает область зоны покрытия основного лицензиата для частотного диапазона в лицензированном спектре, причем процессор также сконфигурирован с возможностью поддержки функционирования беспроводного устройства в частотном диапазоне в области, находящейся вне зоны покрытия основного лицензиата; и
память, соединенную, по меньшей мере, с одним процессором.
30. Сервер по п.29, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью приема информации о местоположении, связанной с информацией сенсоров, и составления карты дополнительно на основе информации о местоположении.
31. Сервер по п.29, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью приема временных меток, связанных с информацией сенсоров, и составления карты дополнительно на основе временных меток.
32. Сервер по п.29, в котором карта включает в себя одно из следующего: карта зоны покрытия, карта плотности населения, карта предсказания движения, карта предсказания погоды и карта обнаружения излучения.
33. Способ обработки информации от сенсоров, содержащий этапы, на которых:
принимают информацию сенсоров от множества беспроводных устройств, при этом информацию сенсоров получают от сенсоров в беспроводных устройствах, и она включает в себя информацию, касающуюся использования лицензированного спектра основным лицензиатом;
агрегируют информацию сенсоров от множества беспроводных устройств; и
составляют карту использования спектра для основного лицензиата на основе агрегированной информации сенсоров, причем карта использования спектра указывает область зоны покрытия основного лицензиата для частотного диапазона в лицензированном спектре;
поддерживают функционирование беспроводного устройства в частотном диапазоне в области, находящейся вне зоны покрытия основного лицензиата.
34. Способ по п.33, дополнительно содержащий этап, на котором:
принимают информацию о местоположении, связанную с информацией сенсоров, и при этом карту составляют дополнительно на основе информации о местоположении.
RU2009115651/07A 2006-09-26 2007-09-26 Сенсорные сети на основе беспроводных устройств RU2439847C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US84743306P 2006-09-26 2006-09-26
US60/847,433 2006-09-26

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011135102/07A Division RU2547449C2 (ru) 2006-09-26 2011-08-22 Сенсорные сети на основе беспроводных устройств

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009115651A RU2009115651A (ru) 2010-11-10
RU2439847C2 true RU2439847C2 (ru) 2012-01-10

Family

ID=39111675

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009115651/07A RU2439847C2 (ru) 2006-09-26 2007-09-26 Сенсорные сети на основе беспроводных устройств
RU2011135102/07A RU2547449C2 (ru) 2006-09-26 2011-08-22 Сенсорные сети на основе беспроводных устройств

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011135102/07A RU2547449C2 (ru) 2006-09-26 2011-08-22 Сенсорные сети на основе беспроводных устройств

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8886229B2 (ru)
EP (3) EP3379855A1 (ru)
JP (2) JP2010505370A (ru)
KR (1) KR101111941B1 (ru)
CN (3) CN102740324B (ru)
BR (1) BRPI0717229B1 (ru)
CA (1) CA2662448C (ru)
ES (1) ES2736149T3 (ru)
HU (1) HUE045005T2 (ru)
RU (2) RU2439847C2 (ru)
TW (1) TWI364010B (ru)
WO (1) WO2008039872A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2667513C2 (ru) * 2013-05-20 2018-09-21 Квэлкомм Инкорпорейтед Беспроводная связь с обратной связью по нелицензируемому спектру

Families Citing this family (279)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX2009007037A (es) 2007-01-04 2009-07-10 Qualcomm Inc Metodo y aparato para deteccion de espectro distribuido para comunicacion inalambrica.
US20120094688A1 (en) * 2007-05-15 2012-04-19 Andrew, Llc System and Method for Network Timing Recovery in Communications Networks
US8359045B1 (en) * 2007-05-31 2013-01-22 United Services Automobile Association (Usaa) Method and system for wireless device communication
US8892112B2 (en) 2011-07-21 2014-11-18 At&T Mobility Ii Llc Selection of a radio access bearer resource based on radio access bearer resource historical information
CN103974247B (zh) * 2007-12-11 2019-04-30 爱立信电话股份有限公司 生成蜂窝无线电系统中的无线电基站密钥的方法和设备
US7502619B1 (en) * 2008-01-22 2009-03-10 Katz Daniel A Location determination of low power wireless devices over a wide area
US8699360B2 (en) * 2008-03-31 2014-04-15 Motorola Solutions, Inc. Communications system for exchanging spectrum sensing measurements through a drop box and method of using same
US10163113B2 (en) 2008-05-27 2018-12-25 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for generating user profile based on periodic location fixes
US8880111B2 (en) 2008-07-25 2014-11-04 Qualcomm Incorporated System and method for network management
CN102160423B (zh) * 2008-07-29 2014-10-01 法国电信 适用多跳网络中的电磁环境的路由
US9500736B2 (en) * 2008-07-31 2016-11-22 Honeywell International Inc. System and method for providing self-locating wireless sensors
US8633853B2 (en) * 2008-07-31 2014-01-21 Honeywell International Inc. Method and apparatus for location detection using GPS and WiFi/WiMAX
US8755814B2 (en) 2008-07-31 2014-06-17 Honeywell International Inc. Method and apparatus for intermittent location reporting
CN101345674B (zh) * 2008-08-19 2010-07-21 杭州电子科技大学 一种传感器网络三维覆盖控制方法
US8170577B2 (en) * 2008-08-22 2012-05-01 Telcom Ventures, Llc Method and system enabling use of white space radio spectrum using digital broadcast signals
US8514789B2 (en) 2008-10-10 2013-08-20 Microsoft Corporation Cognitive channel adaptation in wireless sensor networks
JP5252429B2 (ja) * 2008-10-14 2013-07-31 独立行政法人情報通信研究機構 コグニティブ無線通信に用いられるスペクトラムセンサー
US8350666B2 (en) * 2008-10-15 2013-01-08 Honeywell International Inc. Apparatus and method for location-based access control in wireless networks
US8494513B2 (en) * 2008-10-28 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Spatio-temporal random voting scheme for cognitive networks
US8209124B2 (en) 2008-11-13 2012-06-26 Saint Louis University Apparatus and method for providing environmental predictive indicators to emergency response managers
US9285504B2 (en) 2008-11-13 2016-03-15 Saint Louis University Apparatus and method for providing environmental predictive indicators to emergency response managers
US9274250B2 (en) 2008-11-13 2016-03-01 Saint Louis University Apparatus and method for providing environmental predictive indicators to emergency response managers
JP5666462B2 (ja) * 2008-11-14 2015-02-12 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 日和見的スペクトラムアクセスを採用する無線システムにおけるセンシングの方法
JP5314160B2 (ja) * 2008-12-23 2013-10-16 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 無線リソースの2次利用に関する方法及び装置
JP5648286B2 (ja) * 2009-01-14 2015-01-07 ソニー株式会社 通信システム、通信装置、プログラム、及び通信制御方法
JP5338682B2 (ja) * 2009-01-20 2013-11-13 ソニー株式会社 通信装置、プログラム、及び通信制御方法
US8326319B2 (en) 2009-01-23 2012-12-04 At&T Mobility Ii Llc Compensation of propagation delays of wireless signals
US8571514B2 (en) * 2009-01-28 2013-10-29 Sony Corporation Mobile device and method for providing location based content
WO2010087188A1 (ja) * 2009-01-30 2010-08-05 三洋電機株式会社 報知方法およびアクセス制御装置、無線装置
JP5347977B2 (ja) 2009-02-06 2013-11-20 ソニー株式会社 通信制御方法、及び通信システム
CN101478763B (zh) * 2009-02-09 2012-06-06 深圳先进技术研究院 三维无线传感器网络覆盖控制方法
US8792387B2 (en) * 2009-03-09 2014-07-29 Sony Corporation System and method for effectively populating a mesh network model
IT1393278B1 (it) * 2009-03-17 2012-04-12 St Microelectronics Srl Procedimento e sistema per la gestione dello spettro in reti per comunicazioni, rete e prodotto informatico relativi
CN101931981B (zh) 2009-06-18 2013-08-28 华为技术有限公司 一种最小化路测日志测量方法及装置
US8660498B2 (en) * 2009-06-29 2014-02-25 Motorola Solutions, Inc. Method for database driven channel quality estimation in a cognitive radio network
US9112618B2 (en) 2009-07-02 2015-08-18 Qualcomm Incorporated Coding latency reductions during transmitter quieting
US8385831B2 (en) 2009-07-23 2013-02-26 Empire Technology Development Llc Secure cognitive radio transmissions
US8442440B2 (en) 2009-07-29 2013-05-14 Empire Technology Development Llc Hierarchical spectrum sensing for cognitive radios
US20110026376A1 (en) * 2009-07-29 2011-02-03 Gokhan Memik Spectrum sensing network for cognitive radios
US8443202B2 (en) 2009-08-05 2013-05-14 Daon Holdings Limited Methods and systems for authenticating users
US8406784B2 (en) * 2009-08-12 2013-03-26 Cellco Partnership Mobile device data collection for use in mobile communication network improvements
WO2011037214A1 (ja) * 2009-09-24 2011-03-31 日本電気株式会社 基地局、端末局、無線システム、無線制御方法、および記憶媒体
US8467309B2 (en) * 2009-12-23 2013-06-18 Verizon Patent And Licensing Inc. Packet based location provisioning in wireless networks
JP5596175B2 (ja) * 2009-12-30 2014-09-24 エヌイーシー ヨーロッパ リミテッド ユーザネットワークに設置および/または装備された装置および/または電気器具を制御する方法およびシステム
US8265870B1 (en) 2010-01-20 2012-09-11 Sandia Corporation Real-time method for establishing a detection map for a network of sensors
CN101789836B (zh) * 2010-02-02 2013-03-06 浙江大学 一种节省网络通信开销的合作频谱感知方法
US8254959B2 (en) 2010-02-25 2012-08-28 At&T Mobility Ii Llc Timed fingerprint locating for idle-state user equipment in wireless networks
US8224349B2 (en) 2010-02-25 2012-07-17 At&T Mobility Ii Llc Timed fingerprint locating in wireless networks
US9008684B2 (en) 2010-02-25 2015-04-14 At&T Mobility Ii Llc Sharing timed fingerprint location information
US9053513B2 (en) 2010-02-25 2015-06-09 At&T Mobility Ii Llc Fraud analysis for a location aware transaction
US9196157B2 (en) 2010-02-25 2015-11-24 AT&T Mobolity II LLC Transportation analytics employing timed fingerprint location information
US8447237B2 (en) 2010-04-12 2013-05-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Interference avoidance in white space communication systems
US8526974B2 (en) * 2010-04-12 2013-09-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Locating a source of wireless transmissions from a licensed user of a licensed spectral resource
US8744506B2 (en) 2010-06-17 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Device discovery on white space frequencies
JP5617676B2 (ja) 2010-07-07 2014-11-05 ソニー株式会社 通信制御装置、通信制御方法、通信システム及び通信装置
US8447328B2 (en) 2010-08-27 2013-05-21 At&T Mobility Ii Llc Location estimation of a mobile device in a UMTS network
US8897709B2 (en) 2010-09-06 2014-11-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for enabling non-cognitive radio devices to function as cognitive radios
CN103261269A (zh) 2010-10-11 2013-08-21 诺沃梅尔公司 聚合物共混物
US20120099575A1 (en) * 2010-10-26 2012-04-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for complex communication
US8624730B2 (en) * 2010-11-09 2014-01-07 Landis+Gyr Innovations, Inc. Systems for detecting, collecting, communicating, and using information about environmental conditions and occurrences
US9009629B2 (en) 2010-12-01 2015-04-14 At&T Mobility Ii Llc Motion-based user interface feature subsets
WO2012076192A1 (en) * 2010-12-06 2012-06-14 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung E.V. . A method for operating a geolocation database and a geolocation database system
US8509806B2 (en) 2010-12-14 2013-08-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Classifying the position of a wireless device
US8571467B2 (en) 2011-03-30 2013-10-29 Nokia Corporation Method and apparatus for cognitive radio information sharing
WO2012154099A1 (en) * 2011-05-12 2012-11-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Sensor data distribution system
US8843127B2 (en) 2011-06-27 2014-09-23 Nokia Corporation Method and apparatus for providing optimized privacy in cognitive radio information sharing
US8612410B2 (en) 2011-06-30 2013-12-17 At&T Mobility Ii Llc Dynamic content selection through timed fingerprint location data
US9462497B2 (en) 2011-07-01 2016-10-04 At&T Mobility Ii Llc Subscriber data analysis and graphical rendering
US8761799B2 (en) * 2011-07-21 2014-06-24 At&T Mobility Ii Llc Location analytics employing timed fingerprint location information
US8897802B2 (en) 2011-07-21 2014-11-25 At&T Mobility Ii Llc Selection of a radio access technology resource based on radio access technology resource historical information
US9519043B2 (en) 2011-07-21 2016-12-13 At&T Mobility Ii Llc Estimating network based locating error in wireless networks
GB2493939A (en) * 2011-08-23 2013-02-27 Nec Corp Cognitive wireless communication network
US8923134B2 (en) 2011-08-29 2014-12-30 At&T Mobility Ii Llc Prioritizing network failure tickets using mobile location data
US8666390B2 (en) 2011-08-29 2014-03-04 At&T Mobility Ii Llc Ticketing mobile call failures based on geolocated event data
US8498627B2 (en) 2011-09-15 2013-07-30 Digimarc Corporation Intuitive computing methods and systems
CN102438236B (zh) * 2011-10-14 2014-07-02 浙江大学 一种抵抗感知数据错误化攻击的安全合作频谱感知方法
US8762048B2 (en) 2011-10-28 2014-06-24 At&T Mobility Ii Llc Automatic travel time and routing determinations in a wireless network
US8909247B2 (en) 2011-11-08 2014-12-09 At&T Mobility Ii Llc Location based sharing of a network access credential
US10248184B2 (en) * 2011-11-09 2019-04-02 Qualcomm Incorporated Sensor API framework for cloud based applications
JP2013110652A (ja) * 2011-11-22 2013-06-06 Rohm Co Ltd 端末装置、及び情報処理システム
US8970432B2 (en) 2011-11-28 2015-03-03 At&T Mobility Ii Llc Femtocell calibration for timing based locating systems
US9026133B2 (en) 2011-11-28 2015-05-05 At&T Mobility Ii Llc Handset agent calibration for timing based locating systems
EP2801079A1 (en) * 2012-01-06 2014-11-12 Koninklijke Philips N.V. Emergency response and tracking using lighting networks
KR20130096603A (ko) * 2012-02-22 2013-08-30 엘지전자 주식회사 빌딩 자동제어 시스템 및 이의 운전 방법
JP5843199B2 (ja) * 2012-03-05 2016-01-13 国立大学法人電気通信大学 ワイヤレスセンサネットワークシステム
US8925104B2 (en) 2012-04-13 2014-12-30 At&T Mobility Ii Llc Event driven permissive sharing of information
DE102012103694A1 (de) * 2012-04-26 2013-10-31 Hochschule Merseburg (Fh) Sendeempfänger, Datenverarbeitungsvorrichtung, Verfahren zum Bereitstellen von Messinformation, Verfahren zum Bereitstellen von Information und Computerprogramm
CN102636795B (zh) * 2012-04-27 2013-08-21 清华大学 一种多接收机网络化无线定位方法
US9742644B2 (en) * 2012-05-04 2017-08-22 Itron, Inc. Verification of connection of meters to network
US8929827B2 (en) 2012-06-04 2015-01-06 At&T Mobility Ii Llc Adaptive calibration of measurements for a wireless radio network
US8863307B2 (en) * 2012-06-05 2014-10-14 Broadcom Corporation Authenticating users based upon an identity footprint
US9094929B2 (en) 2012-06-12 2015-07-28 At&T Mobility Ii Llc Event tagging for mobile networks
US9326263B2 (en) 2012-06-13 2016-04-26 At&T Mobility Ii Llc Site location determination using crowd sourced propagation delay and location data
US9046592B2 (en) 2012-06-13 2015-06-02 At&T Mobility Ii Llc Timed fingerprint locating at user equipment
US8938258B2 (en) 2012-06-14 2015-01-20 At&T Mobility Ii Llc Reference based location information for a wireless network
US8897805B2 (en) 2012-06-15 2014-11-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Geographic redundancy determination for time based location information in a wireless radio network
US9408174B2 (en) 2012-06-19 2016-08-02 At&T Mobility Ii Llc Facilitation of timed fingerprint mobile device locating
US8892054B2 (en) 2012-07-17 2014-11-18 At&T Mobility Ii Llc Facilitation of delay error correction in timing-based location systems
US9351223B2 (en) 2012-07-25 2016-05-24 At&T Mobility Ii Llc Assignment of hierarchical cell structures employing geolocation techniques
US20140032158A1 (en) * 2012-07-27 2014-01-30 Altran Solutions Corp. Automated test system
US9419457B2 (en) 2012-09-04 2016-08-16 Google Technology Holdings LLC Method and device with enhanced battery capacity savings
US9356461B2 (en) 2012-09-25 2016-05-31 Google Technology Holdings, LLC Methods and systems for rapid wireless charging where the low state of charge (SOC) temperature dependent charging current and low SOC temperature limit are higher than the high SOC temperature dependent charging current and high SOC temperature limit
TW201413431A (zh) * 2012-09-28 2014-04-01 Wistron Corp 電子裝置
FR2997589A1 (fr) * 2012-10-30 2014-05-02 France Telecom Procede d'obtention d'echantillons numerises de signaux radio, procede de traitement d'une requete de recherche d'echantillons, procede de traitement de signaux radio, dispositifs et equipements associes
US8934921B2 (en) * 2012-12-14 2015-01-13 Apple Inc. Location determination using fingerprint data
US20140181172A1 (en) * 2012-12-20 2014-06-26 Brent J. Elliott Offloading tethering-related communication processing
JP6021007B2 (ja) * 2013-01-18 2016-11-02 国立研究開発法人情報通信研究機構 データベース、データベース制御方法
JP6311696B2 (ja) * 2013-02-12 2018-04-18 日本電気株式会社 電波観測システム、中央局装置、電波観測方法およびプログラム
JP6265321B2 (ja) * 2013-03-08 2018-01-24 株式会社チノー データ送受信モジュール及びデータ送受信システム
US9491706B2 (en) 2013-03-13 2016-11-08 Google Technology Holdings LLC Reduced-power transmitting from a communications device
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
EP2819454B1 (en) * 2013-06-24 2019-12-04 Deutsche Telekom AG Enhancing the transmission of environment-related information between a user equipment and a mobile communication network
US9258679B1 (en) * 2013-07-15 2016-02-09 Google Inc. Modifying a history of geographic locations of a computing device
US9467274B2 (en) * 2013-07-25 2016-10-11 Verizon Patent And Licensing Inc. Processing communications via a sensor network
JP6434513B2 (ja) * 2013-08-12 2018-12-05 アップル インコーポレイテッドApple Inc. 視覚に基づく慣性ナビゲーション
CN104375210B (zh) * 2013-08-16 2019-04-05 腾讯科技(深圳)有限公司 天气预测方法、设备和系统
US8897697B1 (en) 2013-11-06 2014-11-25 At&T Intellectual Property I, Lp Millimeter-wave surface-wave communications
US9596653B2 (en) 2013-12-16 2017-03-14 Google Technology Holdings LLC Remedying power drain via a coverage map
JP6309768B2 (ja) * 2014-01-15 2018-04-11 国立大学法人電気通信大学 無線センサネットワークシステム
EP3113531B1 (en) 2014-02-27 2019-03-27 Sony Corporation Apparatus for use in a shared frequency band system
WO2015134753A1 (en) 2014-03-07 2015-09-11 Ubiquiti Networks, Inc. Cloud device identification and authentication
US9865897B2 (en) 2014-06-02 2018-01-09 Google Llc Stacked electrochemical cell with increased energy density
US10739187B2 (en) 2014-06-02 2020-08-11 Rosemount Inc. Industrial audio noise monitoring system
WO2016003862A1 (en) * 2014-06-30 2016-01-07 Ubiquiti Networks, Inc. Methods and tools for assisting in the configuration of a wireless radio network using functional maps
US9143968B1 (en) 2014-07-18 2015-09-22 Cognitive Systems Corp. Wireless spectrum monitoring and analysis
US9438293B2 (en) 2014-08-05 2016-09-06 Google Technology Holdings LLC Tunable circuit elements for dynamic, per element power
EP3187002B1 (en) 2014-08-31 2021-04-07 Ubiquiti Inc. Methods and apparatuses for monitoring and improving wireless network health
US9472965B2 (en) 2014-09-08 2016-10-18 Google Technology Holdings LLC Battery cycle life through smart overnight charging
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
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
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
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
US20160299232A1 (en) * 2014-10-21 2016-10-13 Topcon Positioning Systems, Inc. Universal multi-channel gnss signal receiver
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
US9577306B2 (en) 2014-10-21 2017-02-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device and methods for use therewith
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
US9143413B1 (en) * 2014-10-22 2015-09-22 Cognitive Systems Corp. Presenting wireless-spectrum usage information
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
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
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
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
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
US10009067B2 (en) 2014-12-04 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for configuring a communication interface
US9461706B1 (en) 2015-07-31 2016-10-04 At&T Intellectual Property I, Lp Method and apparatus for exchanging communication signals
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
US10243784B2 (en) 2014-11-20 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. System for generating topology information and methods thereof
JP6514494B2 (ja) 2014-11-28 2019-05-15 ローム株式会社 センサネットワークシステムおよびその動作方法
US9706489B2 (en) 2015-01-27 2017-07-11 Locix Inc. Systems and methods for providing wireless asymmetric network architectures of wireless devices with anti-collision features
US9529076B2 (en) * 2015-01-27 2016-12-27 Dragonfly Technology Inc. Systems and methods for determining locations of wireless sensor nodes in an asymmetric network architecture
US10028220B2 (en) 2015-01-27 2018-07-17 Locix, Inc. Systems and methods for providing wireless asymmetric network architectures of wireless devices with power management features
US9535155B2 (en) 2015-02-04 2017-01-03 Cognitive Systems Corp. Locating the source of a wireless signal
US9426616B1 (en) * 2015-02-10 2016-08-23 Tyco Fire & Security Gmbh Wireless sensor network controlled low energy link
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
US9351111B1 (en) 2015-03-06 2016-05-24 At&T Mobility Ii Llc Access to mobile location related information
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
US9860763B2 (en) 2015-03-25 2018-01-02 Cognitive Systems Corp. Analyzing wireless network performance
US10698081B2 (en) 2015-03-27 2020-06-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radar detection and/or protection in a wireless communication system operating in a spectrum shared with at least one radar system
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
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
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
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
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
US9866309B2 (en) 2015-06-03 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, Lp 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
US9912381B2 (en) 2015-06-03 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, Lp Network termination and methods for use therewith
US9344907B1 (en) 2015-06-04 2016-05-17 Cognitive Systems Corp. Analyzing wireless signal propagation
US9913139B2 (en) 2015-06-09 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Signal fingerprinting for authentication of communicating devices
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
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
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
US9654232B2 (en) * 2015-07-09 2017-05-16 Cognitive Systems Corp. Radio frequency camera system
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
US9853342B2 (en) 2015-07-14 2017-12-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric transmission medium connector and methods for use therewith
US10148016B2 (en) 2015-07-14 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array
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
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
US10044409B2 (en) 2015-07-14 2018-08-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and methods for use therewith
US9628116B2 (en) 2015-07-14 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for transmitting wireless signals
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
US9912027B2 (en) 2015-07-23 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for exchanging communication signals
US9749053B2 (en) 2015-07-23 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Node device, repeater and methods for use therewith
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
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
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
US9846220B2 (en) 2015-08-19 2017-12-19 Locix, Inc. Systems and methods for determining locations of wireless sensor nodes in a network architecture having mesh-based features for localization
US9904535B2 (en) 2015-09-14 2018-02-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing software
US10102759B2 (en) 2015-09-25 2018-10-16 Honeywell International Inc. Systems and methods for collecting weather information for selected airspace regions
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
US9876264B2 (en) 2015-10-02 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Communication system, guided wave switch and methods for use therewith
US10355367B2 (en) 2015-10-16 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna structure for exchanging wireless signals
WO2017098884A1 (ja) * 2015-12-07 2017-06-15 日本電気株式会社 情報処理装置、その情報処理方法、プログラム、通信装置、その制御方法、プログラム、および情報処理システム
US10867508B2 (en) 2015-12-17 2020-12-15 Tive, Inc. Multi-sensor electronic device with wireless connectivity and sensing as a service platform and web application
US20180350227A1 (en) * 2015-12-17 2018-12-06 Tive, Inc. Sensor device having spectrum monitoring
US10257278B2 (en) * 2016-01-27 2019-04-09 Honeywell International Inc. Vehicle defined source transmitter
US9769650B1 (en) * 2016-03-10 2017-09-19 Boaz SHERMAN System and method for reducing phone radiation
JP6847448B2 (ja) * 2016-03-24 2021-03-24 国立大学法人電気通信大学 通信信頼度管理サーバ、通信信頼度管理システムおよび通信信頼度管理方法
US10455350B2 (en) 2016-07-10 2019-10-22 ZaiNar, Inc. Method and system for radiolocation asset tracking via a mesh network
US10738484B2 (en) 2016-07-11 2020-08-11 308, Llc Shock absorbing interlocking floor system
US9860075B1 (en) 2016-08-26 2018-01-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and communication node for broadband distribution
US10374316B2 (en) 2016-10-21 2019-08-06 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with non-uniform dielectric
US10811767B2 (en) 2016-10-21 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with convex dielectric radome
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
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
US10498044B2 (en) 2016-11-03 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for configuring a surface of an antenna
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
US10291334B2 (en) 2016-11-03 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. System for detecting a fault in a communication system
US10340601B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-antenna system and methods for use therewith
US10090594B2 (en) 2016-11-23 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having structural configurations for assembly
US10535928B2 (en) 2016-11-23 2020-01-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system and methods for use therewith
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
US10340603B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having shielded structural configurations for assembly
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
JP6515910B2 (ja) 2016-12-06 2019-05-22 トヨタ自動車株式会社 分散型データ処理システム、センターサーバ、エッジサーバ、移動端末、および方法
US10819035B2 (en) 2016-12-06 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with helical 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
US10637149B2 (en) 2016-12-06 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Injection molded dielectric antenna and methods for use therewith
US10727599B2 (en) 2016-12-06 2020-07-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with slot 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
US10755542B2 (en) 2016-12-06 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveillance via guided wave communication
US9927517B1 (en) 2016-12-06 2018-03-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sensing rainfall
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
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
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
US9893795B1 (en) 2016-12-07 2018-02-13 At&T Intellectual Property I, Lp Method and repeater for broadband distribution
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
US10168695B2 (en) 2016-12-07 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for controlling an unmanned aircraft
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
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
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
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
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
US10777873B2 (en) 2016-12-08 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
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
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
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
US10601494B2 (en) 2016-12-08 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Dual-band communication device and method for use therewith
US9998870B1 (en) 2016-12-08 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for proximity sensing
US10326689B2 (en) 2016-12-08 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for providing alternative communication paths
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
US10103422B2 (en) 2016-12-08 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
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
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
US10264586B2 (en) 2016-12-09 2019-04-16 At&T Mobility Ii Llc Cloud-based packet controller and methods for use therewith
US9838896B1 (en) 2016-12-09 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for assessing network coverage
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
JP6895465B2 (ja) * 2017-02-09 2021-06-30 国立大学法人 東京大学 位置情報処理システム、及び位置情報処理装置
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
US10667262B2 (en) 2017-02-28 2020-05-26 Avago Technologies International Sales Pte. Limited Methods and systems for coexistence with licensed entities using spectrum puncturing
US10298293B2 (en) 2017-03-13 2019-05-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus of communication utilizing wireless network devices
JP6832794B2 (ja) * 2017-06-05 2021-02-24 ルネサスエレクトロニクス株式会社 無線通信システム
US10349411B2 (en) 2017-11-20 2019-07-09 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Assign band modes and channels to wireless nodes
CN108109358B (zh) * 2017-12-15 2021-06-29 广众通电子(深圳)有限公司 信息互动方法及系统
JP6973061B2 (ja) * 2017-12-27 2021-11-24 富士通株式会社 電波使用状況出力装置、電波使用状況出力方法及び電波使用状況出力プログラム
CN108738031B (zh) * 2018-04-16 2021-07-16 大连理工大学 面向协同感知的多传感器联合部署模型构建方法
RU2702079C1 (ru) * 2018-05-31 2019-10-03 Общество с ограниченной ответственностью "ТСТ" Способ снижения энергопотребления сенсорных узлов в беспроводной сенсорной сети
US10516972B1 (en) 2018-06-01 2019-12-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Employing an alternate identifier for subscription access to mobile location information
CN109286939B (zh) * 2018-08-28 2021-09-24 福建工程学院 一种wsn逻辑型感知需求的验证方法
WO2020175778A1 (en) * 2019-02-28 2020-09-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device for supporting user state-based geofencing services
US11445465B2 (en) * 2019-11-21 2022-09-13 Qualcomm Incorporated UE-based positioning
WO2022012035A1 (zh) * 2020-07-15 2022-01-20 交通运输部规划研究院 甚高频通信基站覆盖效果测试方法和系统
US11818594B2 (en) 2020-07-15 2023-11-14 Transport Planning and Research Institute Ministry of Transport Method and system for testing coverage effect of very high frequency communication base station
CN113068115B (zh) * 2020-12-08 2023-08-11 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 一种基于定位标签的火电厂工作人员定位系统及方法
CN112903126B (zh) * 2021-01-26 2022-08-23 上海精普机电科技有限公司 一种无线热电偶及系统

Family Cites Families (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0121592B1 (en) * 1980-04-11 1989-04-26 Stork Colorproofing B.V. Method of and apparatus for toning an electrophotographic member
US5734981A (en) * 1991-01-17 1998-03-31 Highwaymaster Communications, Inc. Method and apparatus for call delivery to a mobile unit
US6295449B1 (en) * 1992-01-27 2001-09-25 @Track Communications, Inc. Data messaging in a communications network using a feature request
US5463673A (en) * 1993-04-29 1995-10-31 Northern Telecom Limited In-building radio deployment technique for wireless personal communications systems
US5717406A (en) * 1995-06-07 1998-02-10 Sanconix Inc. Enhanced position calculation
US6073011A (en) 1995-12-19 2000-06-06 Trw Inc. Communication satellite load balancing system and method
JPH11118855A (ja) 1997-10-20 1999-04-30 Nissan Motor Co Ltd 電波強度計測装置
US6035202A (en) * 1997-12-19 2000-03-07 Ericsson Inc. Method and apparatus for locating a mobile unit
WO1999034575A1 (fr) 1997-12-25 1999-07-08 Nemiro Vadim B Appareil radiotelephonique porte au poignet
US20020111172A1 (en) * 2001-02-14 2002-08-15 Dewolf Frederik M. Location based profiling
US6449485B1 (en) * 1999-01-22 2002-09-10 International Business Machines Corporation Technique for mobile wireless device location
US7120431B1 (en) * 1999-02-12 2006-10-10 Lucent Technologies Inc. System and method for adjusting antenna radiation in a wireless network
US6295454B1 (en) * 1999-03-18 2001-09-25 Ericsson Inc. System and method for providing chronicled location information for terminal-based position calculation
US6560442B1 (en) * 1999-08-12 2003-05-06 Ericsson Inc. System and method for profiling the location of mobile radio traffic in a wireless communications network
US6971063B1 (en) * 2000-07-28 2005-11-29 Wireless Valley Communications Inc. System, method, and apparatus for portable design, deployment, test, and optimization of a communication network
US6952563B2 (en) 2000-08-02 2005-10-04 Metric Systems, Inc Method and apparatus for adaptively setting frequency channels in a multi-point wireless networking system
US6959189B2 (en) * 2000-08-15 2005-10-25 Lcc International, Inc. Systems and methods for determining signal coverage
GB2370193B (en) 2000-12-15 2004-07-21 Motorola Inc Intelligent optimisation system and method of optimising communication performance in a cellular telecommunications network
US7209468B2 (en) 2000-12-22 2007-04-24 Terahop Networks, Inc. Forming communication cluster of wireless AD HOC network based on common designation
EP1257141B1 (en) 2001-05-10 2007-01-03 Nortel Networks Limited System and method for communication redirection between mobile telecommunication networks with different radio access technologies
JP2002351927A (ja) * 2001-05-24 2002-12-06 Toshiba Corp センサ情報ネットワークシステム、センサ情報収集装置、移動端末及びセンサ情報の収集方法
CN101197652B (zh) 2001-09-06 2013-06-19 高通股份有限公司 用于高数据速率信号传送的通信协议和接口的产生和实现
US7133663B2 (en) 2001-12-20 2006-11-07 Accenture Global Services, Gmbh Determining the context of surroundings
US20030118015A1 (en) * 2001-12-20 2003-06-26 Magnus Gunnarsson Location based notification of wlan availability via wireless communication network
GB0130801D0 (en) * 2001-12-22 2002-02-06 Koninkl Philips Electronics Nv Mobile device power saving
US7006038B2 (en) * 2002-04-05 2006-02-28 The Liberty Corporation System and method for determining optimal broadcast area of an antenna
US7016705B2 (en) * 2002-04-17 2006-03-21 Microsoft Corporation Reducing power consumption in a networked battery-operated device using sensors
EP1540499A4 (en) 2002-05-21 2010-06-02 Jesse Russell ADVANCED MULTI-HOME CLIENT DEVICE FOR BROADBAND MULTIMEDIA ACCESS TO PUBLIC AND PRIVATE WIRELESS NETWORKS
US7502610B2 (en) 2002-06-28 2009-03-10 Qualcomm Incorporated System and method for application management through threshold events
JP3919654B2 (ja) * 2002-11-29 2007-05-30 株式会社東芝 携帯端末
JP4603536B2 (ja) 2003-05-05 2010-12-22 トムソン ライセンシング 階層変調システムにおける復調のための装置および方法
JP2004356873A (ja) 2003-05-28 2004-12-16 Toshiba Corp 無線システムの管理装置とそのプログラム
GB2402841B (en) 2003-06-10 2005-05-11 Whereonearth Ltd A method of providing location based information to a mobile terminal within a communications network
US7110756B2 (en) * 2003-10-03 2006-09-19 Cognio, Inc. Automated real-time site survey in a shared frequency band environment
US6940844B2 (en) 2003-10-17 2005-09-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for reporting WLAN capabilities of a dual mode GPRS/WLAN or UMTS/WLAN WTRU
EP1706982B1 (en) 2004-01-13 2008-04-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. User location retrieval for consumer electronic devices
US7460837B2 (en) 2004-03-25 2008-12-02 Cisco Technology, Inc. User interface and time-shifted presentation of data in a system that monitors activity in a shared radio frequency band
KR20050102541A (ko) 2004-04-22 2005-10-26 엘지전자 주식회사 이동 통신 단말기를 이용한 화재 알림 장치와 방법
WO2006096192A1 (en) 2004-06-09 2006-09-14 Honeywell International, Inc. Communications system based on real-time neurophysiological characterization
KR100795175B1 (ko) * 2004-07-10 2008-01-16 삼성전자주식회사 휴대단말기의 기능제어장치 및 방법
US7299042B2 (en) 2004-07-30 2007-11-20 Pulse-Link, Inc. Common signaling method and apparatus
KR100698113B1 (ko) 2004-09-11 2007-03-26 엘지전자 주식회사 몸상태를 측정하는 이동통신 단말기 및 이를 이용한 방법
US20060176169A1 (en) * 2004-12-17 2006-08-10 The Regents Of The University Of California System for sensing environmental conditions
ATE508577T1 (de) * 2005-01-31 2011-05-15 Research In Motion Ltd Benutzerhanderkennung und anzeigebeleuchtungsanpassung für drahtloses endgerät
WO2007016337A2 (en) * 2005-07-28 2007-02-08 Mformation Technologies, Inc. System and method for service quality management for wireless devices
JP4628943B2 (ja) * 2005-12-09 2011-02-09 富士通株式会社 移動通信装置、アドホック通信のチャネル切替え方法及び無線通信システム
JP4772582B2 (ja) 2006-04-28 2011-09-14 株式会社東芝 コグニティブ無線システム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Sotawek, «Голуби с мобильниками проверяют воздух», публикация 03.02.2006, [найдено 19.07.2010]. Найдено в Интернет http://www.sotaweek.ru/news/print.htm?id=16340. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2667513C2 (ru) * 2013-05-20 2018-09-21 Квэлкомм Инкорпорейтед Беспроводная связь с обратной связью по нелицензируемому спектру

Also Published As

Publication number Publication date
US8886229B2 (en) 2014-11-11
RU2547449C2 (ru) 2015-04-10
CN102740323A (zh) 2012-10-17
BRPI0717229B1 (pt) 2020-09-15
RU2011135102A (ru) 2013-02-27
CN102740323B (zh) 2015-09-30
WO2008039872A8 (en) 2009-04-23
CA2662448C (en) 2016-04-19
WO2008039872A3 (en) 2008-08-14
EP2074849B1 (en) 2019-05-01
TW200825994A (en) 2008-06-16
KR20090053948A (ko) 2009-05-28
BRPI0717229A2 (pt) 2013-10-08
EP2077682A1 (en) 2009-07-08
KR101111941B1 (ko) 2012-04-06
EP2074849A2 (en) 2009-07-01
RU2009115651A (ru) 2010-11-10
US20080076450A1 (en) 2008-03-27
CN102740324B (zh) 2016-05-11
CN102740324A (zh) 2012-10-17
JP2013034210A (ja) 2013-02-14
EP3379855A1 (en) 2018-09-26
WO2008039872A2 (en) 2008-04-03
HUE045005T2 (hu) 2019-12-30
TWI364010B (en) 2012-05-11
JP2010505370A (ja) 2010-02-18
CN101518119A (zh) 2009-08-26
ES2736149T3 (es) 2019-12-26
JP5832974B2 (ja) 2015-12-16
CA2662448A1 (en) 2008-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2439847C2 (ru) Сенсорные сети на основе беспроводных устройств
US7218275B2 (en) Test apparatus and control method thereof for use with location based service system capable of optimizing location based service by adjusting maximum antenna range
US8442556B2 (en) Detecting mobile device usage within wireless networks
US8417264B1 (en) Method and apparatus for determining location of a mobile station based on locations of multiple nearby mobile stations
DK2639595T3 (en) Providing a base station almanac for a mobile station
KR101440836B1 (ko) 무선랜 신호를 이용한 측위 오차 판별 방법 및 장치
CN103314613A (zh) 针对定位相关应用的增强的测量间隙配置支持
CN104160738A (zh) 用于确定毫微微蜂窝小区中移动设备的位置的方法和系统
JP2009543074A (ja) Wlan測位装置の位置を推定するためにwlan対応アクセス・ポイントから情報を収集するシステム及び方法
KR20140012156A (ko) 무선 주파수 정보를 이용한 로케이션 결정
KR20120040810A (ko) 주변 무선랜 신호를 관리하는 방법과 그를 위한 장치, 시스템, ap, 측위 서버 및 단말기
KR101405899B1 (ko) 전파 환경 정보를 이용한 측위 방법 및 장치
KR20120003716A (ko) 위치 측위 방법과 그를 위한 이동통신 단말기 및 위치 계산 서버
KR20140086321A (ko) 애드혹 망을 이용한 위치 추적 장치 및 방법과 그를 위한 이동통신 시스템
KR20110140030A (ko) 측위 오차 판별 방법 및 장치
Mannweiler et al. A robust management platform for multi-sensor location data interpretation
KR101776308B1 (ko) 무선 통신 네트워크에서 휴대단말기의 위치를 확인하는 방법
MAG et al. Deliverable D6. 3 Localization architecture for multi-layer, multi-RAT heterogeneous network