RU2461130C1 - Система и способ исключения импульсов в приемнике или передатчике - Google Patents

Система и способ исключения импульсов в приемнике или передатчике Download PDF

Info

Publication number
RU2461130C1
RU2461130C1 RU2011104062/08A RU2011104062A RU2461130C1 RU 2461130 C1 RU2461130 C1 RU 2461130C1 RU 2011104062/08 A RU2011104062/08 A RU 2011104062/08A RU 2011104062 A RU2011104062 A RU 2011104062A RU 2461130 C1 RU2461130 C1 RU 2461130C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulses
frequency
pulse
elimination
information related
Prior art date
Application number
RU2011104062/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Цзюнь ШИ (US)
Цзюнь ШИ
Амал ЕКБАЛ (US)
Амал ЕКБАЛ
Дэвид Джонатан ДЖУЛИАН (US)
Дэвид Джонатан ДЖУЛИАН
Питер Джон БЛЭК (US)
Питер Джон БЛЭК
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
Application granted granted Critical
Publication of RU2461130C1 publication Critical patent/RU2461130C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/7163Spread spectrum techniques using impulse radio
    • H04B1/717Pulse-related aspects
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/63Joint error correction and other techniques
    • H03M13/635Error control coding in combination with rate matching
    • H03M13/6362Error control coding in combination with rate matching by puncturing
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/29Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes combining two or more codes or code structures, e.g. product codes, generalised product codes, concatenated codes, inner and outer codes
    • H03M13/2933Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes combining two or more codes or code structures, e.g. product codes, generalised product codes, concatenated codes, inner and outer codes using a block and a convolutional code
    • H03M13/2936Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes combining two or more codes or code structures, e.g. product codes, generalised product codes, concatenated codes, inner and outer codes using a block and a convolutional code comprising an outer Reed-Solomon code and an inner convolutional code
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/35Unequal or adaptive error protection, e.g. by providing a different level of protection according to significance of source information or by adapting the coding according to the change of transmission channel characteristics
    • H03M13/353Adaptation to the channel
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/65Purpose and implementation aspects
    • H03M13/6508Flexibility, adaptability, parametrability and configurability of the implementation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/7163Spread spectrum techniques using impulse radio
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/0013Rate matching, e.g. puncturing or repetition of code symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0046Code rate detection or code type detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching
    • H04L1/0068Rate matching by puncturing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B2001/6908Spread spectrum techniques using time hopping

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам связи и более конкретно к системе и способу исключения импульсов в приемнике или передатчике. Устройство передачи данных, которое принимает множество импульсов от удаленного устройства связи, определяет частоту исключения импульсов на основании импульсов и исключает или отбрасывает последующие импульсы на основании частоты исключения импульсов. Во время интервалов, когда ожидаются исключенные импульсы, устройство функционирует в режиме более низкого энергопотребления в целях сохранения энергии. В другом аспекте принимающее устройство определяет частоту исключения импульсов на основании принятых импульсов и передает информацию частоты исключения импульсов передающему устройству. В ответ передающее устройство отправляет подмножество из импульсов, которые оно бы передало, на основании частоты исключения импульсов. Так как принимающее устройство принимает меньше импульсов (например, подмножество), то оно может функционировать в режиме более низкого энергопотребления в течение более продолжительных периодов в целях сохранения энергии. Подобным образом, так как передающее устройство отправляет меньше импульсов, оно также может функционировать в режиме более низкого энергопотребления в течение более продолжительных периодов. Технический результат - улучшение энергосбережения устройства и продолжительности непрерывного функционирования. 14 н. и 36 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Перекрестная ссылка на родственные заявки
[0001] По данной заявке испрашивается приоритет даты подачи Предварительной патентной заявки № 61/078,648, поданной 07 июля 2008 г., которая включена в настоящее описание посредством ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
[0002] Настоящее изобретение, в целом, относится к системам связи и более конкретно к системе и способу исключения импульсов в приемнике или передатчике.
Предпосылки создания изобретения
[0003] Многие современные устройства беспроводной связи являются портативными, позволяя пользователям осуществлять связь с другими, при этом оставаясь мобильными. Из-за их портативности такие устройства связи функционируют, используя ограниченные источники питания, такие как батареи. Устройства связи, функционирующие с использованием ограниченных источников питания, как правило, имеют ограниченный период непрерывной эксплуатации. Продолжительность периода непрерывной эксплуатации, в целом, зависит от мощности ограниченного источника питания и энергопотребления устройства. Как правило, чем больше мощность ограниченного источника питания, тем продолжительней период непрерывной эксплуатации устройства. Также, чем больше энергии потребляет устройство, тем короче период непрерывной эксплуатации устройства.
[0004] Соответственно, чтобы увеличить период непрерывной эксплуатации устройства беспроводной связи, такие устройства разрабатываются, чтобы функционировать в энергосберегающем режиме. Один метод улучшенного энергосбережения для устройств связи состоит в том, чтобы осуществлять связь с прочими устройствами, используя импульсы ограниченной длительности (например, сверхширокополсные импульсы) и функционировать в режиме относительно низкой мощности, когда не осуществляется связь с прочими устройствами. Такой метод связи может привести к существенному улучшению энергосбережения применительно к тем устройствам, которые функционируют непрерывно, вне зависимости от того, осуществляют ли они связь.
[0005] Хотя этот метод связи может привести к существенному улучшению энергосбережения, могут существовать возможности для дальнейшего улучшения энергосбережения. Например, если не обязательно должны быть переданы или приняты все импульсы, которые составляют информацию, а некоторые импульсы могут быть отброшены или исключены, то устройство связи может функционировать в режиме относительно низкой мощности в течение более продолжительного периода времени. Это дополнительно бы улучшило энергосбережение устройства и, следовательно, продолжительность периода непрерывной эксплуатации.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0006] Один аспект изобретения относится к устройству передачи данных. Устройство содержит первый модуль, выполненный с возможностью определения частоты исключения импульсов, и второй модуль, выполненный с возможностью приема импульсов на основании частоты исключения импульсов. В другом аспекте второй модуль выполнен с возможностью исключения импульсов на основании частоты исключения импульсов. В другом аспекте второй модуль выполнен с возможностью функционирования в режиме более низкого энергопотребления на основании частоты исключения импульсов. В другом аспекте устройство содержит третий модуль, выполненный с возможностью передачи удаленному устройству связи информации, относящейся к частоте исключения импульсов. В другом аспекте второй модуль выполнен с возможностью приема импульсов от удаленного устройства связи.
[0007] В другом аспекте изобретения первый модуль устройства выполнен с возможностью определения частоты исключения импульсов посредством приема информации в отношении начальных импульсов, определения одной или более характеристик на основании начальных импульсов и определения частоты исключения импульсов на основании одной или более характеристик. В другом аспекте одна или более характеристики содержат по меньшей мере одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов. В другом аспекте второй модуль выполнен с возможностью формирования информации, относящейся к начальным импульсам, посредством выполнения декодирования по алгоритму Витерби и сверточного кодирования на основании начальных импульсов. В другом аспекте второй модуль выполнен с возможностью формирования информации, относящейся к начальным импульсам, посредством выполнения декодирования по алгоритму Витерби, декодирования по алгоритму Рида-Соломона, операции кодирования по алгоритму Рида-Соломона и сверточного кодирования на основании начальных импульсов. В другом аспекте второй модуль выполнен с возможностью, по сути, возведения в квадрат начальных импульсов, чтобы сформировать первый сигнал, фильтрации первого сигнала, чтобы сформировать второй сигнал, и двухстороннего ограничения второго сигнала, чтобы сформировать третий сигнал, из которого определяется информация, относящаяся к начальным импульсам.
[0008] В другом аспекте первый модуль выполнен с возможностью определения частоты исключения импульсов посредством выполнения поиска по таблице или операции выравнивания, используя одну или более характеристик. В другом аспекте первый модуль выполнен с возможностью непрерывного определения одной или более характеристик последующих импульсов, чтобы непрерывно обновлять частоту исключения импульсов. В другом аспекте первый модуль выполнен с возможностью выбора числа начальных импульсов, используемых при определении частоты исключения импульсов, чтобы получить определенное разрешение для частоты исключения импульсов или определенное время обработки для определения частоты исключения импульсов. В другом аспекте первый модуль выполнен с возможностью выбора числа последующих импульсов, используемых при определении новой частоты исключения импульсов, чтобы получить определенное разрешение для новой частоты исключения импульсов или определенное время обработки для определения новой частоты исключения импульсов.
[0009] Другой аспект изобретения относится к устройству передачи данных, содержащему первый модуль, выполненный с возможностью передачи первого множества импульсов и подмножества второго множества импульсов, и второй модуль, выполненный с возможностью приема информации, относящейся к частоте исключения импульсов, основанной на первом множестве импульсов, при этом подмножество второго множества импульсов основано на информации частоты исключения импульсов. В другом аспекте устройство содержит третий модуль, выполненный с возможностью модуляции первого и второго множества импульсов на основании принятых данных. В другом аспекте второе множество импульсов основано на частоте исключения импульсов, по сути равной нулю (например, никакие импульсы не исключаются). В других аспектах первый модуль содержит приемник, второй модуль содержит передатчик, а третий модуль содержит модулятор импульсов.
[0010] В другом аспекте каждый импульс может быть сконфигурирован так, чтобы иметь дробный спектр примерно в 20% или более, спектр примерно в 500 МГц или более, или дробный спектр примерно в 20% или более и спектр примерно в 500 МГц или более.
[0011] Прочие аспекты, преимущества и новые признаки настоящего изобретения станут очевидны из нижеследующего подробного описания изобретения при рассмотрении совместно с сопроводительными чертежами.
ПЕРЕЧЕНЬ ФИГУР ЧЕТРЕЖЕЙ
[0012] Фиг. 1A иллюстрирует структурную схему характерной системы связи в соответствии с аспектом изобретения.
[0013] Фиг. 1B иллюстрирует структурную схему другой характерной системы связи в соответствии с другим аспектом изобретения.
[0014] Фиг. 2A иллюстрирует структурную схему характерного модуля частоты исключения импульсов в соответствии с другим аспектом изобретения.
[0015] Фиг. 2B иллюстрирует структурную схему другого характерного модуля частоты исключения импульсов в соответствии с другим аспектом изобретения.
[0016] Фиг. 3 иллюстрирует структурную схему другого характерного модуля частоты исключения импульсов в соответствии с другим аспектом изобретения.
[0017] Фиг. 4 иллюстрирует структурную схему еще одной другой характерной системы связи в соответствии с другим аспектом изобретения.
[0018] Фиг. 5A иллюстрирует структурную схему еще другой характерной системы связи в соответствии с другим аспектом изобретения.
[0019] Фиг. 5B иллюстрирует блок-схему характерного способа осуществления связи, выполняемого характерной системой связи с Фиг. 5A, в соответствии с другим аспектом изобретения.
[0020] Фиг. 6A-D иллюстрируют временные диаграммы различных методов модуляции импульсов в соответствии с другим аспектом изобретения.
[0021] Фиг. 7 иллюстрирует структурную схему различных устройств связи, осуществляющих связь друг с другом через различные каналы в соответствии с другим аспектом изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0022] Ниже описаны различные аспекты изобретения. Очевидно, что изложенные здесь идеи могут быть воплощены в широком многообразии форм и что любая конкретная структура, функция или их сочетание, рассматриваемые здесь, являются всего лишь иллюстративными. Специалист в соответствующей области на основании изложенных здесь идей должен принимать во внимание, что рассмотренный здесь аспект может быть реализован независимо от любых других аспектов и что два или более этих аспектов могут быть объединены различными способами. Например, устройство может быть реализовано и/или способ может быть воплощен на практике, используя любое число изложенных здесь аспектов. В дополнение, такое устройство может быть реализовано или такой способ может быть воплощен на практике, используя прочие структуры, функциональные возможности или структуры и функциональные возможности в дополнение или вместо одного или более изложенных здесь аспектов.
[0023] В качестве примера некоторых вышеупомянутых концепций, в некоторых аспектах, изобретение относится к устройству передачи данных, которое принимает множество импульсов от удаленного устройства связи, определяет на основании принятых импульсов частоту исключения импульсов и исключает или отбрасывает впоследствии принимаемые импульсы на основании частоты исключения импульсов. Во время интервалов, когда ожидаются исключаемые импульсы, устройство функционирует в режиме сниженного энергопотребления в целях сохранения энергии. В этом примере устройство выполняет как определение частоты исключения импульсов, так и исключение импульсов.
[0024] В другом примере принимающее устройство определяет частоту исключения импульсов на основании принятых импульсов и передает информацию частоты исключения импульсов передающему устройству. В ответ передающее устройство отправляет подмножество из импульсов, которые оно бы передало, при этом подмножество основано на частоте исключения импульсов. Соответственно, в этом примере исключение импульсов происходит в передающем устройстве. Так как принимающее устройство принимает меньше импульсов (например, подмножество), то принимающее устройство может функционировать в режиме сниженного энергопотребления в течение более продолжительных периодов в целях сохранения энергии. В дополнение, так как передающее устройство передает меньше импульсов, оно также может функционировать в режиме сниженного энергопотребления в течение более продолжительных периодов в целях сохранения энергии.
[0025] Фиг. 1A иллюстрирует структурную схему характерной системы 100 связи в соответствии с аспектом изобретения. Система 100 принимает множество импульсов (например, начальные или последующее множество импульсов), определяет на основании принятых импульсов частоту исключения импульсов и исключает или отбрасывает принятые импульсы на основании частоты исключения импульсов. Во время интервалов, когда ожидаются исключаемые импульсы, система 100 функционирует в режиме сниженного энергопотребления в целях сохранения энергии. В качестве примера система 100 может выключить один или более своих компонентов, таких как внешняя радиочастотная (RF) схема и/или т.п.
[0026] В частности, система 100 связи содержит модуль 102 частоты исключения импульсов и приемник 104. Система 100 принимает множество импульсов от удаленного устройства связи через входной сигнал. Как рассматривается здесь в дальнейшем, множество импульсов может переносить конкретную информацию, используя любое число методов модуляции импульсов. Модуль 102 частоты исключения импульсов принимает информацию, относящуюся к демодулированным импульсам от приемника 104, и определяет на основании этой информации частоту исключения импульсов. Информация, полученная от приемника 104 модулем 102 исключения импульсов, может включать в себя последовательность демодулированных символов, последовательность декодированных битов, последовательность перекодированных битов, оценку состояния канала между системой 100 связи и удаленным устройством и т.д. Состояние канала может быть оценено на основании принятых импульсов.
[0027] На основании частоты исключения импульсов, определенной модулем 102 частоты исключения импульсов, приемник 104 отбрасывает или исключает некоторые из принятых от удаленного устройства связи импульсов. Во время интервалов, когда ожидаются исключаемые импульсы, приемник 104 функционирует в режиме сниженного энергопотребления в целях сохранения энергии. В качестве примера приемник 104 может выключить один или более свои компонентов, таких как внешняя радиочастотная (RF) схема и/или т.п.
[0028] Модуль 102 частоты исключения импульсов может определить частоту исключения импульсов на основании начальных импульсов, принятых от удаленного устройства связи. Эта частота исключения импульсов может использоваться для приема некоторых или всех последующих импульсов, принимаемых от удаленного устройства связи. В качестве альтернативы, модуль 102 частоты исключения импульсов непрерывно, неоднократно или другим образом обновляет частоту исключения импульсов на основании импульсов, принятых после начальных импульсов. Таким образом, частота исключения импульсов может лучше отслеживать состояние канала по мере его изменения во времени.
[0029] В качестве альтернативы или в дополнение, модуль 102 частоты исключения импульсов может выбрать и затем изменить число импульсов, которые он использует, чтобы определить частоту исключения импульсов. Например, модуль 102 исключения импульсов может функционировать в режиме относительно высокого разрешения, при котором он использует относительно большое число принимаемых импульсов, чтобы определить частоту исключения импульсов. В этом состоит преимущество использования более высокой частоты исключения импульсов из-за более высокого разрешения или более точного определения частоты. Это помогает улучшить энергосбережение устройства за счет более продолжительного времени обработки по определению частоты исключения импульсов.
[0030] И наоборот, модуль 102 частоты исключения импульсов может функционировать в режиме относительно низкого разрешения, при котором он использует относительно малое число принимаемых импульсов, чтобы определить частоту исключения импульсов. В этом состоит преимущество снижения времени обработки по определению частоты исключения импульсов за счет получения более консервативной частоты исключения импульсов из-за более низкого разрешения или менее точного определения частоты. Модуль 102 частоты исключения импульсов может сохранять разрешение постоянным, в то время как он непрерывно принимает импульсы от удаленного устройства связи, или он может изменять разрешение в зависимости от любого числа факторов.
[0031] Фиг. 1B иллюстрирует структурную схему другой характерной системы 150 связи в соответствии с другим аспектом изобретения. Система 150 связи может быть одним примером конкретной реализации системы 100 связи. Система 150 связи производит оценку состояния канала посредством определения частоты ошибок по символам и частоты стирания символов на основании множества импульсов, принимаемых от удаленного устройства связи. Символ может содержать один или более импульсов. Затем система 150 определяет частоту исключения импульсов на основании частоты ошибок по символам и частоты стирания символов. Затем система 150 отбрасывает или исключает некоторые из впоследствии принимаемых импульсов на основании частоты исключения символов. Во время интервалов, когда ожидаются исключаемые импульсы, система 100 функционирует в режиме сниженного энергопотребления в целях сохранения энергии.
[0032] В частности, система 150 связи содержит модуль 152 частоты ошибок по символам, модуль 154 частоты стирания символов, модуль 156 частоты исключения импульсов и приемник 158. Модуль 152 частоты ошибок по символам принимает информацию, относящуюся к множеству демодулированных импульсов, от приемника 158 и определяет частоту ошибок по символам на основании принятой информации. Как объясняется более подробно ниже, частота ошибок по символам может быть связана с отношением полученного путем оценки числа импульсов, принятых по ошибке к числу принятых импульсов, которые являются нестираемыми. Модуль 154 частоты стирания символов принимает информацию, относящуюся к множеству демодулированных импульсов, от приемника 158 и определяет частоту стирания символов на основании принятой информации. Как объясняется более подробно ниже, частота стирания символов может быть связана с отношением числа ненулевых значений из выходных данных демодулятора импульсов (компонент приемника 158) к общему числу принятых импульсов.
[0033] Модуль 156 частоты исключения импульсов принимает частоту ошибок по символам от модуля 152 частоты ошибок по символам и частоту стирания символов от модуля 154 частоты стирания символов и определяет частоту исключения импульсов на основании частоты ошибок по символам и частоты стирания символов. Модуль 156 частоты исключения импульсов может определять частоту исключения импульсов посредством выполнения операции поиска по таблице, используя в качестве показателей частоту ошибок по символам и частоту стирания символов. В качестве альтернативы, модуль 156 частоты исключения символов может определять частоту исключения символов посредством выполнения операции выравнивания, используя в качестве входных данных частоту ошибок по символам и частоту стирания символов.
[0034] Приемник 158 принимает частоту исключения символов от модуля 156 частоты исключения символов и отбрасывает или исключает некоторые из впоследствии принимаемых импульсов на основании частоты исключения символов. Во время интервалов, когда ожидаются исключаемые импульсы, приемник 158 может функционировать в режиме сниженного энергопотребления в целях сохранения энергии. В качестве примера, приемник 158 может выключить один или более свои компоненты, такой как внешняя радиочастотная (RF) схема и/или другой. Модуль 156 исключения импульсов также может использовать дополнительную информацию от модуля 158 приемника, как проиллюстрировано далее в характерном модуле на Фиг. 3.
[0035] Фиг. 2A иллюстрирует структурную схему характерного модуля 200 частоты исключения импульсов в соответствии с другим аспектом изобретения. В целях этого примера предполагается, что внешний код системы является сверточным кодом. Метод применим к любой другой схеме внешнего кодирования. Дополнительно предполагается, что имеется один импульс на модулированный символ. Этот метод также применим к множеству импульсов на символ. Модуль 200 частоты исключения импульсов может быть одним примером конкретной реализации ранее рассмотренных модулей 102 частоты исключения импульсов и сочетанием модулей 152, 154 и 156. Вкратце, модуль 200 исключения импульсов включает в себя первый подмодуль, выполненный с возможностью демодуляции принятых импульсов (этот подмодуль может быть частью ранее рассмотренных приемников), второй подмодуль, выполненный с возможностью оценки истинных входных данных канала (этот подмодуль может быть частью ранее рассмотренных приемников), третий подмодуль, выполненный с возможностью определения частоты стирания символов из выходных данных первого и второго подмодулей, четвертый подмодуль, выполненный с возможностью определения частоты ошибок по символам из выходных данных первого и второго подмодулей, и пятый подмодуль, выполненный с возможностью определения частоты исключения импульсов из выходных данных третьего и четвертого подмодулей.
[0036] В частности, первый подмодуль для демодуляции принятых импульсов содержит модуль 202 возведения в квадрат для, по существу, возведения в квадрат импульсов, фильтр 204 нижних частот (LPF) для удаления шумов и гармоник высшего порядка из выходных данных модуля 202 возведения в квадрат и модуль 206 двухстороннего ограничения для квантования выходных данных фильтра 204 нижних частот. Выходные данные модуля 206 двухстороннего ограничения могут быть квантованы по трем уровням (например, -1, 0, +1). Первый уровень (например, -1) представляет собой логический ноль (0), второй уровень (например, 0) представляет собой стирание и третий уровень (например, +1) представляет собой логическую единицу (1). Модуль 206 двухстороннего ограничения может выдавать множество таких значений для каждого принятого символа. Блок 207 вычисления метрики символов обрабатывает выходные данные модуля двухстороннего ограничения и вычисляет метрику для каждого принятого символа. Эта метрика символа используется цепью декодирования для оценки истинных выходных данных канала.
[0037] Второй подмодуль для оценки истинных выходных данных канала содержит декодер 216 по алгоритму Витерби и сверточный кодер 218. Как известно в соответствующей области техники, декодер 216 по алгоритму Витерби принимает выходные данные блока 207 вычисления метрики символов и формирует оценку последовательности битов на выходе сверточного кодера на удаленном устройстве связи. Сверточный кодер 218 перекодирует полученную путем оценки последовательность, сформированную декодером 216 по алгоритму Витерби. Выходные данные сверточного кодера 218 предоставляют оценку истинных выходных данных канала, например последовательность символов или импульсов, переданную удаленным устройством связи.
[0038] Третий подмодуль для определения частоты стирания символов содержит модуль 208 нестираемых импульсов, модуль 210 принятых импульсов и модуль 212 отношения нестираемых к принятым импульсам. Модуль 208 нестираемых импульсов определяет число нестираемых импульсов; например, ненулевые значения, выдаваемые блоком 207 вычисления метрики символов. Модуль 210 принятых импульсов определяет общее число принятых импульсов. Модуль 212 отношения нестираемых к принятым импульсам определяет отношение нестираемых импульсов к общему числу импульсов, которое представляет частоту стирания символов.
[0039] Четвертый подмодуль для определения частоты ошибок по символам содержит модуль 220 нестираемых импульсов, модуль 222 ошибочных импульсов и модуль 224 отношения ошибочных к нестираемым импульсам. Модуль 220 нестираемых импульсов определяет число нестираемых импульсов; например, ненулевые значения выдаваемые блоком 207 вычисления метрики символов. Это точно такая же операция, как и в модуле 208, так что один из этих модулей может быть исключен. Модуль 222 ошибочных импульсов производит оценку числа принятых с ошибками импульсов посредством сравнения принятой последовательности импульсов с выходными данными сверточного кодера 218. Модуль 224 отношения ошибочных к нестираемым импульсам определяет отношение импульсов с ошибками и нестираемых импульсов, которое представляет частоту ошибок по символам.
[0040] Пятый подмодуль для определения частоты исключения импульсов содержит модуль 214 таблицы поиска (LUT) исключения импульсов, который принимает частоту стирания символов от модуля 212 отношения нестираемых к принятым импульсам и частоту ошибок по символам от модуля 224 отношения ошибочных к нестираемым импульсам и формирует частоту исключения импульсов посредством выполнения поиска по таблице, используя частоту стирания символов и частоту ошибок по символам. В качестве альтернативы, модуль 214 может определять частоту исключения импульсов, посредством выполнения операции выравнивания, используя в качестве входных данных частоту стирания символов и частоту ошибок по символам.
[0041] Фиг. 2B иллюстрирует структурную схему характерного модуля 250 частоты исключения импульсов в соответствии с другим аспектом изобретения. В целях этого примера предполагается, что система содержит код Рида-Соломона, конкатенированный с внешним сверточным кодом. Модуль 250 частоты исключения импульсов использует другой метод при оценке истинных выходных данных канала. То есть, вместо использования только внешнего кода (декодера 216 по алгоритму Витерби и сверточного кодера 218), чтобы сформировать оценку истинных выходных данных канала, модуль 250 частоты исключения импульсов использует в дополнение декодер 252 по алгоритму Рида-Соломона, чтобы выполнить коррекцию ошибок выходных данных декодера 216 по алгоритму Витерби, кодер 254 по алгоритму Рида-Соломона, чтобы перекодировать выходные данные декодера 254 по алгоритму Рида-Соломона. Сверточный кодер 218 формирует оценку истинных выходных данных канала из выходных данных кодера 254 по алгоритму Рида-Соломона. Должно быть понятно, что для оценки истинных выходных данных канала могут использоваться другие алгоритмы и что метод применим к другим конкатенированным кодам.
[0042] Фиг. 3 иллюстрирует структурную схему другого характерного модуля 300 частоты исключения импульсов в соответствии с другим аспектом изобретения. В целях этого примера предполагается, что система содержит код Рида-Соломона, конкатенированный с внешним сверточным кодом. Метод применим к любому типу конкатенированного кодирования. Модуль 300 частоты исключения импульсов подобен модулю 200 и включает в себя ряд таких же элементов, обозначенных теми же самыми ссылочными позициями. Модуль 300 частоты исключения импульсов в добавление использует информацию от декодера 302 по алгоритму Рида-Соломона, который декодирует выходные данные декодера 216 по алгоритму Витерби, чтобы сформировать сигнал управления для модуля 214 LUT частоты исключения импульсов.
[0043] Например, посредством декодирования выходных данных декодера 216 по алгоритму Витерби декодер 302 по алгоритму Рида-Соломона может определить качество сигнала, принимаемого от удаленного устройства связи. На основании качества декодер 302 по алгоритму Рида-Соломона может управлять операцией определения исключения импульсов, выполняемой модулем 214. В качестве примера, если качество принимаемого сигнала относительно высокое, то декодер 302 по алгоритму Рида-Соломона может предписывать модулю 214, выбрать таблицу поиска с более агрессивными или более высокими частотами исключения импульсов для заданных групп частоты ошибок по символам и частоты стирания символов. И наоборот, если качество принимаемого сигнала относительно низкое, декодер 302 по алгоритму Рида-Соломона может предписывать модулю 214, выбирать таблицу поиска с менее агрессивной или более низкой частотой исключения импульсов для заданных групп частоты ошибок по символам и частоты стирания символов.
[0044] Фиг. 4 иллюстрирует структурную схему характерной системы 400 связи в соответствии с другим аспектом изобретения. В рассмотренных ранее системах 100 и 150 принимающее устройство связи может принимать импульсы от удаленного устройства связи, определять частоту исключения импульсов на основании принятых импульсов и затем отбрасывать или исключать принимаемые импульсы на основании определенной частоты исключения импульсов. И, как рассматривалось ранее, принимающее устройство связи может функционировать в режиме относительно низкой энергии во временные интервалы, связанные с исключенными импульсами, в целях сохранения энергии.
[0045] В противоположность этому система 400 связи принимает множество импульсов от удаленного устройства связи, определяет частоту исключения импульсов на основании принятых импульсов, передает частоту исключения импульсов удаленному устройству связи и принимает подмножество из импульсов, которые оно бы получило, от удаленного устройства связи, при этом подмножество основано на частоте исключения импульсов. Другими словами, исключение импульсов происходит в удаленном устройстве связи.
[0046] В частности, система 400 связи содержит модуль 402 частоты исключения импульсов, передатчик 404 и приемник 406. Приемник 406 принимает множество импульсов от удаленного устройства связи. Модуль 402 частоты исключения импульсов принимает информацию, относящуюся к множеству импульсов, от приемника 406. Затем модуль 402 на основании информации определяет частоту исключения импульсов. Затем модуль 402 частоты исключения импульсов отправляет частоту исключения импульсов передатчику 404, который передает информацию удаленному устройству связи. Как более подробно рассматривается со ссылкой на систему, связанную с Фиг. 5A-B, удаленная система связи использует частоту исключения импульсов, чтобы передавать только подмножество из импульсов, которые она бы передала, при этом подмножество основано на частоте исключения импульсов. Другими словами, исключение импульсов происходит на стороне передатчика, а не на стороне приемника, как в системах 100 и 150. Затем приемник 406 принимает подмножество импульсов от удаленного устройства связи, чтобы установить передаваемую информацию.
[0047] В качестве альтернативы, вместо передачи системой 400 связи информации частоты исключения импульсов удаленному устройству связи, система может передать информацию, из которой удаленное устройство связи может определить частоту исключения импульсов. Например, система 400 связи может принять импульсы от удаленного устройства связи, определить частоту ошибок по символам и частоту стирания символов на основании принятых импульсов и передать эти частоты удаленному устройству связи. В свою очередь устройство удаленной связи определяет частоту исключения импульсов на основании частоты ошибок по символам и частоты стирания символов и передает подмножество из импульсов, которые оно бы передало, на основании частоты исключения импульсов. Таким образом, обработка по определению частоты исключения импульсов разделяется между системой 400 связи и удаленным устройством связи.
[0048] Фиг. 5A иллюстрирует структурную схему еще одной характерной системы 500 связи в соответствии с другим аспектом изобретения. Система 500 связи является примером «удаленного» устройства связи, как рассматривалось ранее со ссылкой на систему 400 связи. Вкратце, система 500 связи передает первое множество импульсов удаленному устройству связи (например, такому как система 400 связи), принимает частоту исключения импульсов от удаленного устройства связи и передает подмножество из импульсов, которые она бы передала, при этом подмножество основано на частоте исключения импульсов. Другими словами, исключение импульсов происходит в передающем устройстве вместо принимающего устройства.
[0049] В частности, система 500 связи содержит приемник 502, опционально модулятор 504 импульсов и передатчик 506. Модулятор 504 импульсов модулирует импульсы на основании принятых данных. Модулятор 504 импульсов отправляет созданные посредством модуляции импульсы передатчику 506 для отправки удаленному устройству связи. Удаленное устройство связи может использовать принятые импульсы, чтобы определить частоту исключения импульсов. Затем удаленное устройство связи передает частоту исключения импульсов системе 500 связи.
[0050] Приемник 502 принимает частоту исключения импульсов от удаленного устройства связи и предоставляет частоту модулятору 504 импульсов. Как рассматривалось ранее, модулятор 504 импульсов модулирует импульсы на основании данных, принятых в отношении передачи к удаленному устройству связи. Тем не менее, в этом примере, модулятор 504 импульсов предоставляет только подмножество полученных посредством модуляции импульсов передатчику 506 для передачи удаленному устройству связи. Подмножество основано на частоте исключения импульсов, принятой от удаленного устройства связи. Так как удаленное устройство связи принимает меньше импульсов, чем оно принимало бы, оно может оставаться в режиме относительно низкой мощности в течение более продолжительного периода в целях сохранения энергии. В дополнение, так как система 500 связи передает меньше импульсов, она также может функционировать в режиме более низкой мощности в течение более продолжительных периодов в целях сохранения энергии.
[0051] Фиг. 5B иллюстрирует блок-схему характерного способа 550 осуществления связи, выполняемого характерной системой 500 связи в соответствии с другим аспектом изобретения. Блок-схема всего лишь резюмирует рассмотренное ранее функционирование системы 500 связи. То есть система 500 связи передает первое множество импульсов удаленному устройству связи (блок 552). Затем система 500 связи принимает от удаленного устройства связи частоту исключения импульсов (блок 554). Затем система 500 связи передает подмножество второго множества импульсов удаленному устройству связи, при этом подмножество основано на частоте исключения импульсов (блок 556). Второе множество импульсов может быть основано на частоте исключения импульсов, по сути, равной нулю. Модулятор 504 импульсов может проверить и/или изменить принятую частоту исключения импульсов на основании любого числа факторов и использовать измененную частоту, чтобы выполнить исключение импульсов.
[0052] В качестве альтернативы, вместо приема системой 500 связи от удаленного устройства связи информации частоты исключения импульсов система может принимать только информацию, из которой она может определить частоту исключения импульсов. Например, система 500 связи может принять от удаленного устройства связи частоту ошибок по символам и частоту стирания символов. Затем система 500 связи определяет частоту исключения символов на основании принятой частоты ошибок по символам и частоты стирания символов и передает подмножество из импульсов, которые она бы передала, на основании частоты исключения импульсов. Таким образом, обработка по определению частоты исключения импульсов разделяется между системой 500 связи и удаленным устройством связи.
[0053] Фиг. 6A иллюстрирует разные каналы (каналы 1 и 2), определенные при помощи разных частот повторения импульсов (PRF), в качестве примера модуляции импульсов, которая может использоваться в любой из описанных здесь систем связи. В частности, импульсы для канала 1 имеют частоту повторения импульсов (PRF) соответствующую межимпульсному периоду 602 задержки. И наоборот, импульсы для канала 2 имеют частоту повторения импульсов (PRF) соответствующую межимпульсному периоду 604 задержки. Следовательно, этот метод может использоваться, чтобы определить псевдоортогональные каналы с относительно низкой вероятностью конфликта импульсов между двумя каналами. В частности, низкая вероятность конфликта импульсов может быть получена посредством использования низкого коэффициента заполнения для импульсов. Например, посредством правильного выбора частот повторения импульсов (PRF), по сути, все импульсы для заданного канала могут передаваться в моменты времени, отличные от импульсов для любого другого канала.
[0054] Частота повторения импульсов (PRF), определенная для заданного канала, может зависеть от скорости передачи данных или частот, поддерживаемых этим каналом. Например, канал поддерживающий очень низкие скорости передачи (например, приблизительно в несколько килобит в секунду (Кбит/с)), может использовать соответствующую низкую частоту повторения импульсов (PRF). И наоборот, канал, поддерживающий относительно высокие скорости передачи данных (например, приблизительно в несколько мегабит в секунду (Мбит/с)), может использовать соответственно более высокую частоту повторения импульсов (PRF).
[0055] Фиг. 6B иллюстрирует разные каналы (каналы 1 и 2), определенные при помощи разных позиций импульсов или смещений, в качестве примера модуляции, которая может использоваться в любой из описанных здесь систем связи. Импульсы для канала 1 формируются в момент времени, как представлено линией 606, в соответствии с первым смещением импульсов (например, в отношении к заданному моменту времени, не показано). И наоборот, импульсы для канала 2 формируются в момент времени, как представлено линией 608, в соответствии со вторым смещением импульсов. Задавая разницу смещений импульсов между импульсами (как представлено стрелками 610), этот метод может использоваться, чтобы снижать вероятность конфликтов импульсов между двумя каналами. В зависимости от любых других параметров сигнализации, которые определены для каналов (например, как здесь рассматривается), и точной синхронизации между устройствами (например, относительного смещения тактов), использование разных смещений импульсов может использоваться для обеспечения ортогональных или псевдо-ортогональных каналов.
[0056] Фиг. 6C иллюстрирует разные каналы (каналы 1 и 2), определенные при помощи разных модуляций последовательностей скачкообразного изменения синхронизации, которые могут использоваться в любой из описанных здесь систем связи. Например, импульсы 612 для канала 1 могут формироваться в моменты времени в соответствии с одной последовательностью скачкообразного изменения времени, в то время как импульсы 614 для канала 2 могут формироваться в моменты времени в соответствии с другой последовательностью скачкообразного изменения времени. В зависимости от конкретных используемых последовательностей и точной синхронизации между устройствами этот метод может использоваться, чтобы обеспечить ортогональные или псевдоортогональные каналы. Например, позиции импульсов со скачкообразным изменением по времени могут быть не периодическими, чтобы снизить возможность конфликтов повторных импульсов от соседних каналов.
[0057] Фиг. 6D иллюстрирует разные каналы, определенные при помощи разных слотов времени, в качестве примера модуляции импульсов, которая может использоваться в любой из описанных здесь систем связи. Импульсы для канала L1 формируются в конкретные моменты времени. Подобным образом импульсы для канала L2 формируются в другие моменты времени. Таким же образом импульсы для канала L3 формируются в еще одни другие моменты времени. В целом моменты времени, принадлежащие разным каналам, не совпадают или могут быть ортогональными, чтобы снизить или исключить помехи между разными каналами.
[0058] Должно быть принято во внимание, что могут использоваться другие методы, чтобы определить каналы в соответствии со схемами модуляции импульсов. Например, канал может быть определен на основании разной расходимости последовательностей псевдослучайных чисел или некоторого другого приемлемого параметра или параметров. Более того, канал может быть определен на основании сочетания двух или более параметров.
[0059] Фиг. 7 иллюстрирует структурную схему различных устройств ультраширокополосной радиосвязи (UWB), осуществляющих связь друг с другом через различные каналы в соответствии с другим аспектом изобретения. Например, устройство 1 702 UWB осуществляет связь с устройством 2 704 UWB по двум параллельным каналам 1 и 2 UWB. Устройство 702 UWB осуществляет связь с устройством 3 706 UWB по единственному каналу 3. И устройство 3 706 UWB в свою очередь осуществляет связь с устройством 4 708 UWB по единственному каналу 4. Возможны другие конфигурации. Устройства связи могут использоваться для многочисленных разных практических применений, включая практическое применение в медицине, и могут быть реализованы, например, в наушниках, микрофоне, биометрическом датчике, мониторе частоты сердцебиения, шагомере, устройстве ЭКГ, часах, обуви, пульте дистанционного управления, переключателе, мониторе давления в шине или прочих устройствах связи. Медицинские устройства могут включать в себя интеллектуальный лейкопластырь, датчики, мониторы основных показателей состояния организма и прочие.
[0060] Любые из вышеупомянутых аспектов изобретения могут быть реализованы в многочисленных разных устройствах. Например, в дополнение к практическим применениям в медицине, как рассматривалось выше, аспекты изобретения могут быть использованы в практических применениях в отношении здоровья и поддержания хорошей физической формы. В дополнение, аспекты изобретения могут быть реализованы в обуви для различных типов практического применения. Существует множество практических применений, которые могут заключать в себе любой аспект изобретения в соответствии с тем, что здесь описано.
[0061] Выше были описаны различные аспекты изобретения. Должно быть очевидно, что изложенные здесь идеи могут быть воплощены в широком многообразии форм и что любые рассматриваемые здесь конкретная структура, функция или их сочетание являются всего лишь показательными. Специалист в соответствующей области на основании изложенных здесь идей должен принимать во внимание, что рассмотренный здесь аспект может быть реализован независимо от любых других аспектов и что два или более эти аспекты могут быть объединены различными способами. Например, устройство может быть реализовано и/или способ может быть воплощен на практике, используя любое число изложенных здесь аспектов. В дополнение, используемое здесь определение или фраза «по меньшей мере, одно из “a”, “b”, или “c”», означает “a”, “b”, “c” или любое их сочетание.
[0062] В дополнение, такое устройство может быть реализовано или такой способ может быть воплощен на практике, используя другие структуры, функциональные возможности или структуры и функциональные возможности в дополнение или вместо одного или более изложенных здесь аспектов. В качестве примера некоторых вышеупомянутых концепций в некоторых аспектах параллельные каналы могут быть созданы на основании частот повторения импульсов. В некоторых аспектах параллельные каналы могут быть созданы на основании позиций или смещений импульсов. В некоторых аспектах параллельные каналы могут быть созданы на основании последовательностей скачкообразного изменения времени. В некоторых аспектах параллельные каналы могут быть созданы на основании частот повторения импульсов, позиций или смещений импульсов и последовательностей скачкообразного изменения времени.
[0063] Специалист в соответствующей области должен понимать, что информация и сигналы могут быть представлены, используя любые из многообразия различных технологий и методов. Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и импульсы, которые могли упоминаться на протяжении описания выше, могут быть представлены напряжениями, несущими, электромагнитными волнами, магнитными полями или частицами, оптическими полями или частицами или любым их сочетанием.
[0064] Специалист в соответствующей области дополнительно должен принимать во внимание, что различные иллюстративные логические блоки, модули, процессоры, средства, схемы и этапы алгоритма, описанные применительно к рассмотренным здесь аспектам, могут быть реализованы в качестве электронного аппаратного обеспечения (например, цифрового исполнения, аналогового исполнения или их сочетания, которые могут быть разработаны, используя кодирование источника или некоторый другой метод), различных видов программ или конструктивного кода, объединяющего инструкции (который может здесь для удобства именоваться как «программное обеспечение» или «модуль программного обеспечения»), или их сочетаний. Для того чтобы однозначно проиллюстрировать эту взаимозаменяемость аппаратного и программного обеспечения различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы и этапы, в целом, были описаны выше исходя из их функциональных возможностей. Будут ли такие функциональные возможности реализованы в аппаратном или программном обеспечении зависит от конкретного практического применения и ограничений на исполнение, наложенных на всю систему. Специалисты могут реализовать описанные функциональные возможности различными способами для каждого конкретного практического применения, но такие решения реализации не должны интерпретироваться как вызывающие отступление от объема настоящего изобретения.
[0065] Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные применительно к рассмотренным здесь аспектам, могут быть реализованы внутри или выполняться посредством интегральной микросхемы («IC»), терминала доступа или точки доступа. IC может быть выполнена в виде процессора общего назначения, цифрового сигнального процессора (DSP), проблемно-ориентированной интегральной микросхемы (ASIC), программируемой вентильной матрицы (FPGA) или другого программируемого логического устройства, схемы на дискретных компонентах или транзисторной логики, дискретных компонентов аппаратного обеспечения, электрических компонентов, оптических компонентов, механических компонентов или любого их сочетания, разработанного чтобы выполнять описанные здесь функции, и которые могут исполнять коды или инструкции, которые размещаются внутри IC, вне IC или в обоих местах. Процессор общего назначения может быть микропроцессором, но в качестве альтернативы процессор может быть любым обычным процессором, контроллером, микроконтроллером или конечным автоматом. Процессор также может быть реализован в качестве сочетания вычислительных устройств, например сочетания DSP и микропроцессора, множеством микропроцессоров, одним или более микропроцессорами, объединенными с ядром DSP, или любой другой подобной конфигурации.
[0066] Понимается, что любой конкретный порядок или иерархия этапов в любом рассмотренном процессе является примером модели подхода. Основываясь на предпочтениях исполнения, понимается, что конкретный порядок или иерархия этапов процессов могут быть трансформированы, оставаясь при этом в пределах объема настоящего изобретения. Пункты формулы изобретения на способ представляют элементы различных этапов в простом порядке и не являются ограниченными конкретными представленными порядком или иерархией.
[0067] Этапы способа или алгоритма, описанные применительно к рассмотренным здесь аспектам, могут быть воплощены непосредственно в аппаратном обеспечении, модуле программного обеспечения, выполняемом процессором или в сочетании двух. Модуль программного обеспечения (например, включая исполняемые инструкции и связанные данные) и прочие данные могут размещаться в памяти для хранения данных, такой как память RAM, флэш-память, память ROM, память EPROM, память EEPROM, регистры, жесткий диск, съемный диск, CD-ROM или любой другой вид машиночитаемого носителя данных, известного в данной области техники. Характерный носитель данных может быть объединен с машиной, такой как, например, компьютер/процессор (который для удобства может именоваться здесь как «процессор»), таким образом, чтобы процессор мог считывать информацию (например, код) с и записывать информацию на носитель данных. Характерный носитель данных может быть неотъемлемой частью процессора. Процессор и носитель данных могут размещаться на ASIC. ASIC может размещаться в оборудовании пользователя. В качестве альтернативы, процессор и носитель данных могут размещаться в качестве отдельных компонентов в оборудовании пользователя. Более того, в некоторых аспектах любой приемлемый компьютерный программный продукт может содержать машиночитаемый носитель, содержащий коды, относящиеся к одному или более аспектам изобретения. В некоторых аспектах компьютерный программный продукт может содержать упаковку.
[0068] Хотя изобретение было описано применительно к различным аспектам, должно быть понятно, что возможны дополнительные модификации изобретения. Эта заявка предназначена охватить любые вариации, применения или адаптации изобретения, проистекающие, в целом, из принципов изобретения и включающие такие отступления от настоящего раскрытия, которые являются обычной практикой в рамках области техники, к которой принадлежит изобретение.

Claims (50)

1. Способ передачи данных, содержащий
прием информации, относящейся к начальным импульсам;
определение одной или более характеристик на основании информации, относящейся к начальным импульсам;
определение частоты исключения импульсов на основании одной или более характеристик, содержащих, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов;
прием импульсов на основании частоты исключения импульсов; и
функционирование приемника импульсов в режиме относительно низкой мощности на основании частоты исключения импульсов.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий исключение импульсов на основании частоты исключения импульсов.
3. Способ по п.1, дополнительно содержащий передачу устройству связи информации, относящейся к частоте исключения импульсов.
4. Способ по п.3, в котором прием импульсов содержит прием импульсов от устройства связи.
5. Способ по п.1, в котором формирование информации, относящейся к начальным импульсам, содержит выполнение декодирования по алгоритму Витерби и сверточного кодирования на основании начальных импульсов.
6. Способ по п.1, в котором формирование информации, относящейся к начальным импульсам, содержит выполнение декодирования по алгоритму Витерби, декодирования по алгоритму Рида-Соломона, кодирования по алгоритму Рида-Соломона и сверточного кодирования на основании начальных импульсов.
7. Способ по п.1, в котором формирование информации, относящейся к начальным импульсам, содержит
по существу, возведение в квадрат начальных импульсов, чтобы сформировать первый сигнал;
фильтрацию первого сигнала, чтобы сформировать второй сигнал; и
двухстороннее ограничение второго сигнала, чтобы сформировать третий сигнал, из которого определяется информация, относящаяся к начальным импульсам.
8. Способ по п.1, в котором определение частоты исключения импульсов содержит выполнение поиска по таблице или операцию выравнивания с использованием одной или более характеристик.
9. Способ по п.1, дополнительно содержащий непрерывное определение одной или более характеристик, относящихся к последующим импульсам, чтобы непрерывно обновлять частоту исключения импульсов.
10. Способ по п.9, дополнительно содержащий выбор числа последующих импульсов, используемых при определении обновленной частоты исключения импульсов, чтобы получить определенное разрешение для обновленной частоты исключения импульсов или определенное время обработки для определения обновленной частоты исключения импульсов.
11. Способ по п.1, в котором определение частоты исключения импульсов содержит выбор числа начальных импульсов, используемых при определении частоты исключения импульсов, чтобы получить определенное разрешение для частоты исключения импульсов или определенное время обработки для определения частоты исключения импульсов.
12. Устройство для передачи данных, содержащее:
модуль исключения импульсов, выполненный с возможностью
приема информации, относящейся к начальным импульсам;
определения одной или более характеристик на основании информации, относящейся к начальным импульсам; и
определения частоты исключения импульсов на основании одной или более характеристик, при этом одна или более характеристик содержат, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов; и
приемник, выполненный с возможностью приема импульсов на основании частоты исключения импульсов,
при этом приемник выполнен с возможностью функционирования в режиме относительно низкой мощности на основании частоты исключения импульсов.
13. Устройство по п.12, в котором приемник выполнен с возможностью исключения импульсов на основании частоты исключения импульсов.
14. Устройство по п.12, дополнительно содержащее передатчик, выполненный с возможностью передачи устройству связи информации, относящейся к частоте исключения импульсов.
15. Устройство по п.14, в котором приемник выполнен с возможностью приема импульсов от устройства связи.
16. Устройство по п.12, в котором приемник выполнен с возможностью формирования информации, относящейся к начальным импульсам, посредством выполнения декодирования по алгоритму Витерби и сверточного кодирования на основании начальных импульсов.
17. Устройство по п.12, в котором приемник выполнен с возможностью формирования информации, относящейся к начальным импульсам, посредством выполнения декодирования по алгоритму Витерби, декодирования по алгоритму Рида-Соломона, кодирования по алгоритму Рида-Соломона и сверточного кодирования на основании начальных импульсов.
18. Устройство по п.12, в котором приемник выполнен с возможностью
по существу, возведения в квадрат начальных импульсов, чтобы сформировать первый сигнал;
фильтрации первого сигнала, чтобы сформировать второй сигнал; и
двухстороннего ограничения второго сигнала, чтобы сформировать третий сигнал, из которого определяется информация, относящаяся к начальным импульсам.
19. Устройство по п.12, в котором модуль исключения импульсов выполнен с возможностью определения частоты исключения импульсов посредством выполнения поиска по таблице или операции выравнивания, используя одну или более характеристик.
20. Устройство по п.12, в котором модуль исключения импульсов выполнен с возможностью непрерывного определения одной или более характеристик, относящихся к последующим импульсам, чтобы непрерывно обновлять частоту исключения импульсов.
21. Устройство по п.20, в котором модуль исключения импульсов выполнен с возможностью выбора числа последующих импульсов, используемых при определении новой частоты исключения импульсов, чтобы получить определенное разрешение для новой частоты исключения импульсов или определенное время обработки для определения новой частоты исключения импульсов.
22. Устройство по п.12, в котором модуль исключения импульсов выполнен с возможностью выбора числа начальных импульсов, используемых при определении частоты исключения импульсов, чтобы получить определенное разрешение для частоты исключения импульсов или определенное время обработки для определения частоты исключения импульсов.
23. Устройство для передачи данных, содержащее:
средство для приема информации, относящейся к начальным импульсам;
средство для определения одной или более характеристик на основании информации, относящейся к начальным импульсам; и
средство для определения частоты исключения импульсов на основании одной или более характеристик, при этом одна или более характеристик содержат, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов; и
средство для приема импульсов на основании частоты исключения импульсов,
при этом средство приема выполнено с возможностью функционирования в режиме относительно низкой мощности на основании частоты исключения импульсов.
24. Устройство по п.23, дополнительно содержащее средство для исключения импульсов на основании частоты исключения импульсов.
25. Устройство по п.23, дополнительно содержащее средство для передачи устройству связи информации, относящейся к частоте исключения импульсов.
26. Устройство по п.25, в котором средство приема выполнено с возможностью приема импульсов от устройства связи.
27. Устройство по п.23, в котором средство приема содержит средство для выполнения декодирования по алгоритму Витерби и сверточного кодирования на основании начальных импульсов.
28. Устройство по п.23, в котором средство приема содержит средство для выполнения декодирования по алгоритму Витерби, декодированию по алгоритму Рида-Соломона, операции кодирования по алгоритму Рида-Соломона и сверточного кодирования на основании начальных импульсов.
29. Устройство по п.23, в котором средство приема содержит
средство для, по существу, возведения в квадрат начальных импульсов, чтобы сформировать первый сигнал;
средство для фильтрации первого сигнала, чтобы сформировать второй сигнал; и
средство для двухстороннего ограничения второго сигнала, чтобы сформировать третий сигнал, из которого определяется частота исключения импульсов.
30. Устройство по п.23, в котором средство определения частоты исключения импульсов содержит средство для выполнения поиска по таблице или операции выравнивания, используя информацию, относящуюся к начальным импульсам.
31. Устройство по п.23, в котором средство определения частоты исключения импульсов выполнено с возможностью непрерывного обновления частоты исключения импульсов на основании последующих импульсов.
32. Устройство по п.31, в котором средство определения частоты исключения импульсов содержит средство для выбора числа последующих импульсов, используемых при определении новой частоты исключения импульсов, чтобы получить определенное разрешение для новой частоты исключения импульсов или определенное время обработки для определения новой частоты исключения импульсов.
33. Устройство по п.23, в котором средство определения частоты исключения импульсов содержит средство для выбора числа импульсов, используемых при определении частоты исключения импульсов, чтобы получить определенное разрешение для частоты исключения импульсов или определенное время обработки для определения частоты исключения импульсов.
34. Машиночитаемый носитель, включающий в себя программные коды для передачи данных, исполняемые, чтобы
принять информацию, относящуюся к начальным импульсам;
определить одну или более характеристик на основании информации, относящейся к начальным импульсам;
определить частоту исключения импульсов на основании одной или более характеристик, содержащих, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов;
управлять энергопотреблением приемника на основании частоты исключения импульсов;
осуществлять функционирование приемника импульсов в режиме относительно низкой мощности на основании частоты исключения импульсов.
35. Головной телефон, содержащий
первый модуль, выполненный с возможностью
приема информации, относящейся к начальным импульсам;
определения одной или более характеристик на основании информации, относящейся к начальным импульсам; и
определения частоты исключения импульсов на основании одной или более характеристик, при этом одна или более характеристик содержат, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов;
второй модуль, выполненный с возможностью приема импульсов на основании частоты исключения импульсов; и
преобразователь, выполненный с возможностью формирования звука на основании принятых импульсов,
при этом модуль приема функционирует в режиме относительно низкой мощности на основании частоты исключения импульсов.
36. Часы, содержащие
первый модуль, выполненный с возможностью
приема информации, относящейся к начальным импульсам;
определения одной или более характеристик на основании информации, относящейся к начальным импульсам; и
определения частоты исключения импульсов на основании одной или более характеристик, при этом одна или более характеристик содержат, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов;
второй модуль, выполненный с возможностью приема импульсов на основании частоты исключения импульсов; и
пользовательский интерфейс, выполненный с возможностью формирования пользовательской индикации на основании принятых импульсов; и
при этом модуль приема функционирует в режиме относительно низкой мощности на основании частоты исключения импульсов.
37. Измерительное устройство, содержащее:
первый модуль, выполненный с возможностью
приема информации, относящейся к начальным импульсам;
определения одной или более характеристик на основании информации, относящейся к начальным импульсам; и
определения частоты исключения импульсов на основании одной или более характеристик, при этом одна или более характеристик содержат, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов;
второй модуль, выполненный с возможностью приема импульсов на основании частоты исключения импульсов; и
датчик, выполненный с возможностью формирования данных измерения в ответ или на основании принятых импульсов,
при этом модуль приема функционирует в режиме относительно низкой мощности на основании частоты исключения импульсов.
38. Способ передачи данных, содержащий передачу первого множества импульсов;
прием информации, относящейся к частоте исключения импульсов на основании первого множества импульсов, при этом информация, относящаяся к частоте исключения импульсов, содержит, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов;
исключение подмножества второго множества импульсов на основании информации частоты исключения импульсов; и
передачу оставшихся не исключенными импульсов второго множества импульсов.
39. Способ по п.38, в котором первое и второе множества импульсов модулируются на основании принятых данных.
40. Способ по п.38, дополнительно содержащий проверку или изменение частоты исключения импульсов до передачи оставшихся не исключенными импульсов второго множества.
41. Устройство передачи данных, содержащее:
передатчик, выполненный с возможностью передачи первого множества импульсов и подмножества второго множества импульсов; и
приемник, выполненный с возможностью приема информации, относящейся к частоте исключения импульсов на основании первого множества импульсов, при этом информация, относящаяся к частоте исключения импульсов, содержит, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов, при этом подмножество второго множества импульсов исключается на основании информации частоты исключении импульсов, для передачи оставшихся не исключенными импульсов второго множества.
42. Устройство по п.41, дополнительно содержащее модулятор, выполненный с возможностью модуляции первого или второго множества импульсов на основании принятых данных.
43. Устройство по п.41, дополнительно содержащее модуль, выполненный с возможностью проверки или изменения частоты исключения импульсов.
44. Устройство передачи данных, содержащее:
средство для передачи первого множества импульсов и подмножества второго множества импульсов; и
средство для приема информации, относящейся к частоте исключения на основании первого множества импульсов, при этом информация, относящаяся к частоте исключения импульсов, содержит, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов, при этом подмножество второго множества импульсов исключается на основании информации частоты исключения, для передачи оставшихся не исключенным импульсов второго множества.
45. Устройство по п.44, дополнительно содержащее средство для модуляции первого или второго множества импульсов на основании принятых данных.
46. Устройство по п.44, дополнительно содержащее средство для проверки или изменения частоты исключения импульсов.
47. Машиночитаемый носитель, включающий в себя программные коды для передачи данных, исполняемые, чтобы
передавать первое множество импульсов;
принимать информацию, относящуюся к частоте исключения на основании первого множества импульсов, при этом информация, относящаяся к частоте исключения импульсов, содержит, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов;
исключать подмножество второго множества импульсов на основании информации частоты исключения импульсов; и
передавать оставшиеся не исключенными импульсы второго множества.
48. Головной телефон, содержащий
первый модуль, выполненный с возможностью передачи первого множества импульсов и подмножества второго множества импульсов;
второй модуль, выполненный с возможностью приема информации, относящейся к частоте исключения импульсов на основании первого множества импульсов, при этом информация, относящаяся к частоте исключения импульсов, содержит, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов, при этом подмножество второго множества импульсов исключается на основании информации частоты исключения импульсов, чтобы передавать оставшиеся не исключенными импульсы второго множества; и
преобразователь, выполненный с возможностью формирования аудио данных, при этом подмножество второго множества импульсов модулируется на основании аудио данных.
49. Часы, содержащие
первый модуль, выполненный с возможностью передачи первого множества импульсов и подмножества второго множества импульсов;
второй модуль, выполненный с возможностью приема информации, относящейся к частоте исключения импульсов на основании первого множества импульсов, при этом информация, относящаяся к частоте исключения импульсов, содержит, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов, при этом подмножество второго множества импульсов исключается на основании информации частоты исключения импульсов, чтобы передавать оставшиеся не исключенными импульсы второго множества; и
пользовательский интерфейс, выполненный с возможностью формирования данных, при этом подмножество второго множества импульсов модулируется на основании данных.
50. Измерительное устройство, содержащее:
первый модуль, выполненный с возможностью передачи первого множества импульсов и подмножества второго множества импульсов;
второй модуль, выполненный с возможностью приема информации, относящейся к частоте исключения импульсов на основании первого множества импульсов, при этом информация, относящаяся к частоте исключения импульсов, содержит, по меньшей мере, одно из частоты ошибок по символам или частоты стирания символов, при этом подмножество второго множества импульсов исключается на основании информации частоты исключения импульсов, чтобы передавать оставшиеся не исключенными импульсы второго множества; и
датчик, выполненный с возможностью формирования данных измерения, при этом подмножество второго множества импульсов модулируется на основании данных измерения.
RU2011104062/08A 2008-07-07 2009-07-01 Система и способ исключения импульсов в приемнике или передатчике RU2461130C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US7864808P 2008-07-07 2008-07-07
US61/078,648 2008-07-07
US12/175,137 US8375261B2 (en) 2008-07-07 2008-07-17 System and method of puncturing pulses in a receiver or transmitter
US12/175,137 2008-07-17

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2461130C1 true RU2461130C1 (ru) 2012-09-10

Family

ID=41465290

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011104062/08A RU2461130C1 (ru) 2008-07-07 2009-07-01 Система и способ исключения импульсов в приемнике или передатчике

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8375261B2 (ru)
EP (1) EP2304889B1 (ru)
JP (1) JP5453412B2 (ru)
KR (1) KR101183405B1 (ru)
CN (1) CN102084617B (ru)
BR (1) BRPI0915464A2 (ru)
CA (1) CA2729298C (ru)
RU (1) RU2461130C1 (ru)
TW (1) TWI385937B (ru)
WO (1) WO2010005842A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734203C2 (ru) * 2016-06-17 2020-10-13 ДжиИ ЭНЕРДЖИ ОЙЛФИЛД ТЕКНОЛОДЖИ, ИНК. Обработка сигнала высокоскоростной телеметрии

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8934568B2 (en) * 2012-09-14 2015-01-13 Cambridge Silicon Radio Limited Data encoding method and apparatus
US10812216B2 (en) 2018-11-05 2020-10-20 XCOM Labs, Inc. Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling
US10756860B2 (en) 2018-11-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration
US10659112B1 (en) 2018-11-05 2020-05-19 XCOM Labs, Inc. User equipment assisted multiple-input multiple-output downlink configuration
US10432272B1 (en) 2018-11-05 2019-10-01 XCOM Labs, Inc. Variable multiple-input multiple-output downlink user equipment
AU2019388921A1 (en) 2018-11-27 2021-06-03 XCOM Labs, Inc. Non-coherent cooperative multiple-input multiple-output communications
US10756795B2 (en) 2018-12-18 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment with cellular link and peer-to-peer link
US11063645B2 (en) 2018-12-18 2021-07-13 XCOM Labs, Inc. Methods of wirelessly communicating with a group of devices
US11330649B2 (en) 2019-01-25 2022-05-10 XCOM Labs, Inc. Methods and systems of multi-link peer-to-peer communications
US10756767B1 (en) 2019-02-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment for wirelessly communicating cellular signal with another user equipment
US10735057B1 (en) 2019-04-29 2020-08-04 XCOM Labs, Inc. Uplink user equipment selection
US10686502B1 (en) 2019-04-29 2020-06-16 XCOM Labs, Inc. Downlink user equipment selection
US11411778B2 (en) 2019-07-12 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Time-division duplex multiple input multiple output calibration
US11411779B2 (en) 2020-03-31 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Reference signal channel estimation

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2110889C1 (ru) * 1993-10-01 1998-05-10 Моторола, Инк. Устройство для управления потреблением мощности радиоприемника и способ управления радиоприемником в системе радиосвязи
US6154871A (en) * 1996-03-12 2000-11-28 Discovision Associates Error detection and correction system for a stream of encoded data
RU2201655C2 (ru) * 1997-02-28 2003-03-27 Моторола, Инк. Радиотелефон и способ функционирования радиотелефона в прерывистом режиме поисковых вызовов
WO2008054103A1 (en) * 2006-10-30 2008-05-08 Lg Electronics Inc. Method for transitioning between multiple reception levels

Family Cites Families (133)

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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2110889C1 (ru) * 1993-10-01 1998-05-10 Моторола, Инк. Устройство для управления потреблением мощности радиоприемника и способ управления радиоприемником в системе радиосвязи
US6154871A (en) * 1996-03-12 2000-11-28 Discovision Associates Error detection and correction system for a stream of encoded data
RU2201655C2 (ru) * 1997-02-28 2003-03-27 Моторола, Инк. Радиотелефон и способ функционирования радиотелефона в прерывистом режиме поисковых вызовов
WO2008054103A1 (en) * 2006-10-30 2008-05-08 Lg Electronics Inc. Method for transitioning between multiple reception levels

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734203C2 (ru) * 2016-06-17 2020-10-13 ДжиИ ЭНЕРДЖИ ОЙЛФИЛД ТЕКНОЛОДЖИ, ИНК. Обработка сигнала высокоскоростной телеметрии

Also Published As

Publication number Publication date
CA2729298A1 (en) 2010-01-14
TW201019623A (en) 2010-05-16
KR20110026518A (ko) 2011-03-15
TWI385937B (zh) 2013-02-11
EP2304889A1 (en) 2011-04-06
KR101183405B1 (ko) 2012-09-14
JP2011527554A (ja) 2011-10-27
CA2729298C (en) 2016-06-21
WO2010005842A1 (en) 2010-01-14
BRPI0915464A2 (pt) 2016-11-01
EP2304889B1 (en) 2018-08-22
JP5453412B2 (ja) 2014-03-26
CN102084617B (zh) 2014-01-15
US20100005371A1 (en) 2010-01-07
CN102084617A (zh) 2011-06-01
US8375261B2 (en) 2013-02-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2461130C1 (ru) Система и способ исключения импульсов в приемнике или передатчике
CN107396212B (zh) 具有单向数据传输的电池供电的固定传感器设备
CN108141315B (zh) 简单接收器的无线传输方法
US8774252B2 (en) System and method for transmtting and receiving signal with quasi-periodic pulse sequence
US20090003495A1 (en) Enhanced pilot signal receiver
CA2477279A1 (en) Channel quality feedback for power control in a cdma system
US20120307839A1 (en) Method for receiving channel selection information
CN102474472B (zh) 用于传输和检测包括脉冲突发的帧的系统和方法
US20200280479A1 (en) Receiver, communication apparatus, method and computer program
WO2011038030A1 (en) System and method for power calibrating a pulse generator
JP2008523690A (ja) マルチバンド超広帯域通信で拡張デコードを行う方法及び装置
CN101809913B (zh) 基于脉冲的通信的干扰消除
US8897341B2 (en) System and method for testing timing operations of a pulse-based transceiver
EP3704838B1 (en) Transmitter, network node, method and computer program for transmitting binary information
Karvonen et al. Optimal code rate for wireless sensor networks using IR-UWB and non-coherent detection
Maggio et al. Applications of symbolic dynamics to UWB impulse radio
KR101034277B1 (ko) 동기식 및 비동기식 임펄스 라디오 uwb 시스템 및 그것에 의한 펄스 반복 전송 기반의 선택적 검출방법
Hsu Robust Wireless Communications for Low Power Short Message Internet-of-Things Applications
KR101031874B1 (ko) 단파 주파수를 사용하는 무선 통신 기기에서 데이터의 동기화 방법
Choi et al. Group manchester code modulation for medical in-body WBAN systems
KR20180067547A (ko) 데이터 블록들의 시퀀스를 포함하는 수신된 입력신호를 처리하는 장치 및 방법
Shanmugasundaram et al. Reed Solomon coded NC-MFSK for low power Remote Sensing sensor nodes
KR20130007423A (ko) 프리앰블의 생성, 검출 방법 및 이에 기반한 디지털 통신 시스템
JP2009194461A (ja) 超広帯域信号の送受信装置、ローカルエリアネットワーク、公報装置、および送受信方法

Legal Events

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

Effective date: 20190702