TW200803199A - Sub-packet pulse-based communication - Google Patents

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TW200803199A
TW200803199A TW096114798A TW96114798A TW200803199A TW 200803199 A TW200803199 A TW 200803199A TW 096114798 A TW096114798 A TW 096114798A TW 96114798 A TW96114798 A TW 96114798A TW 200803199 A TW200803199 A TW 200803199A
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Chong U Lee
Amal Ekbal
David Jonathan Julian
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Description

200803199 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本申明案大體而δ係關於無線通訊,且在各種態樣中係 關於無線設備與多個周邊裝置之間的脈衝間工作循環、工 作循環功率方案、次封包通訊及無線通訊。 【先前技術】 無線通訊系統可經設計以支援各種最終用途。此處,可 根據覆蓋區域、通訊頻寬、資料傳送率、易於連接性、功 • #消耗及其他系統參數來進行-或多個取捨。舉例而言, 可最佳化蜂巢式電話網路以提供對#常廣w的區域的無線 覆蓋並提供易於連接性。相反,可最佳化無線區域網路 (例如Wi孔網路)以提供高速連接性,其代價為無線覆蓋區 域的大小及(或許)易於連接性。在另一方面,可最佳化無 線人體區域網路或無線個人區域以提供低功率消耗(此可 藉由使用甚至更小的無線覆蓋區域來達成卜 作W复網路形#之實例,無線個人區域網路可為家中 或〗、辦公至中之設備提供連接性,或可用於為個人所攜帶 的设備提供連接性。在一典型情境中,無線個人區域網路 可為約30米的範圍内的設備提供連接性。在一些應用中, 組成無線個人區域網路之設備中的一或多者可為攜帶型設 傷。舉例而t,手機可經由諸如藍牙(Bluet〇〇th)之無線個 人區域網路與頭戴式耳機通訊。 通卷,需要降低此等攜帶型設備之功率消耗。舉例而 言’消耗較少功率之設借可利用較小的電池或可能需要較 120600.doc 200803199 不頻繁的電池再充電或電池更換。在前_情境下,可潛在 地以更小的外形尺寸及更低的成本來製造設備。在後一情 境下,設備更便於使用者使用或可能提供更低的擁有總成 本0 -些諸如藍牙(例如IEEE 802.i5.i)及群蜂(zigbee)(例如 基於IEEE 8〇2.15.4)之個人區域網路可採用功率下降策略 以降低設備之總體功率消耗,例而言,在設備傳輸或接 收封包後’設備可使設備之特定部分(例#,無線電裝置) 功率下降達—特定時間週期。在此,在傳輸侧,設備可保 持處於低功率狀態直至存在另一待傳輸的肖包。相反,在 接收侧,可以有規律的時間間隔將設備自低功率狀態喚 醒,以判定是否另一設備正在試圖傳輸資料。 在某些人體區域網路應用中,亦可能需要採用低功率設 備。在-典型配置中,人體區域網路可提供個人所穿戴或 攜帶’或併入或置放於車輛、房間或其他一些相對較小的 區域中的設備之間的連接性。因此,在一些實施例中,人 體區域網路可提供約1〇米#蓋區域。在一些應用 中’組成人體區域網路之設備可㈣帶型設備或較佳地可 為需要相對較少維護的設備。因A,在此等及其他類型之 應用中,可有利地採用消耗相對較少功率量之設備。 【發明内容】 以下為本揭示案之例示性態樣之概要。應瞭解,此處所 引用之樣可能指本揭示案之—或多個態樣。 本揭示案在-些態樣中係關於用於經由無線人體區域網 120600.doc 200803199 路、無線個人區域網路或—些其他類型之無線通訊鍵路進 订通訊之設備的低功率無線通訊技術。在_些態樣中,、雨 訊可包含超寬頻通訊。舉例而言,網路或鏈路上之信 輸可具有約500 MHz或更大的頻寬。 ) 本揭示案纟些恶樣中係關於基於脈衝之通訊。在_此 例中,相應的信號傳輸脈衝可包含超寬頻脈衝。舉例 在一些實施例中,各傳輸之脈衝之持續時間可為約 U㈣更短。在—些實施例中,亦可則目對較低的工作 循%產生脈衝。亦即,脈衝重複週期可相對於脈衝之持梦 時間較長。 、貝 本揭示案在一些態樣中係關於脈衝間工作循環。此處, 工作循環係指以某方式降低設備在脈衝傳輸、脈衝接:或 者之間(例如,在連續的傳輸與接收脈衝之間)所消耗的 功率。在—些實施例中’藉由使設備之—或多個無線電電 路(例如,組件之一部分、整個組件、若干組件)去能(例 如’切斷其電源)來降低功率消耗。在一些實施例中,藉 由降低設備之-或多個無線電電路之時脈㈣ ^ 低功率消耗。 降 ,在一些態樣中,可根據可變脈衝間持續時間來產生脈 衝》舉例而言’可改變脈衝重複週期,使得可使脈衝組分 離不同的持續時間。在一些實施例中,脈衝間持續時間可 根據跳時序列來變化。 —在—些態樣中,脈衝重複週期可動態地視資料編碼而 定。舉例而言,與通道相關聯之脈衝重複率可經調整以對 120600.doc 200803199 應於可變速率編碼器(例如,源編碼器或通道編 =賢料的資料速率的任何改變。因此,脈衝間卫作循= 電源接通時間亦可視編碼方案而定。舉例而言 器之資料的資料速率的降低可使得 、為碼 降低了使^夠使用針對傳輸之脈 衝之較低的工作循環。
—本揭示案在-些態樣中係關於根據脈衝間工作循環 =讀進行充電及放電。舉例而言,當未傳輸或接收脈 衝^可對電容性元件進行充電,且然後#傳輸或接收脈 衝%,對電容性元件進行放電以為設備供電。以此方式, 在脈衝間工作循環之通電時間期間,纟自設備之電池的峰 值電流消耗可更佳地匹配來自設備之電池的平均電流。 本揭示案在一些態樣中係關於在共同頻帶上次封包資料 =共同存在的傳輸與接i舉例而言,在傳輸—或多個包 含一封包之至少一部分的脈衝後,經由同一頻帶接收一或 多個與另一封包之一部分相關聯的脈衝。繼此對脈衝之接 收之後,經由同一頻帶傳輸一或多個包含一封包之至少一 部分的脈衝。 本揭示案在一些態樣中係關於無線設備(例如,手機)與 兩個或兩個以上之周邊裝置(例如,頭戴式耳機)之間的通 訊。在一些態樣中,無線設備可經由一或多個無線通訊鏈 路多點播送至兩個或兩個以上之周邊裝置。在一些態樣 中’周邊裝置可經由一或多個無線通訊鏈路多點播送至兩 個或兩個以上之設備(例如,無線設備及另一周邊裝置)。 在些恶樣中’此多點播送包括經由一共同頻帶對多點播 120600.doc -10- 200803199 达相關之次封包訊務之共存的傳輸與接收。 【實施方式】 以下將描述本揭示案之各種態樣。應瞭解,本文中之教 示可以各種各樣的开以來實施,且本文中所揭示之任何具 體結構、功能或兩者僅為代表性。基於本文中之教示,熟 备此項技術者應瞭解··本文中所揭示之態樣可獨立於任何 其他態樣而被實施,且可以各種方式組合此等態樣中之兩 個或兩個以上態樣。舉例而言,可使用本文中所闡明之任 意數目之態樣來實施一裝置或實踐一種方法。此外,可使 用除了或《同於纟文中戶斤闡明之一或多自態樣之其他結 構、功能性或結構與功能性來實施此裝置或實踐此種方 法。舉例而言,在一些態樣中,一種提供脈衝之方法包 含·產生編碼資訊、基於編碼資訊傳輸脈衝,及在脈衝傳 輸之間進行工作循環。此外,在一些態樣中,此提供脈衝 之方法亦包含基於可變速率編碼調適脈衝傳輸的時序。 圖1說明系統1 〇〇之例示性態樣,該系統i 〇〇包括若干用 以經由一或多個無線通訊鏈路(例如,通訊鏈路110、112 及114)彼此通訊之無線通訊設備102、1〇4、1〇6及1〇8。該 等設備102、1〇4、106及108中之每一者分別包括一或多個 信號處理器116、118、120及122,及一 RF無線電組件 124、126、128及130(例如,無線收發器),以與其他設備 建立無線通訊。 在一些實施例中,設備102、104、106及1〇8可形成無線 人體區域網路或個人區域網路之至少一部分。舉例而古, 120600.doc -11 - 200803199 設備102可包含一無線台,例如手機、個人資料助理,或 個人娛樂設備(例如’音樂或視訊播放機)。在一些實施例 中,設備104、106及108可包含用於設備1〇2之周邊裝置。 舉例而言,設備104可包含一頭戴式耳機,其包括一或多 個輸入5又備13 2 (例如,麥克風),及一或多個輸出設備 134(例如,揚聲器)。設備1〇6可包含一醫療設備,其包括 一或多個輸入ό又備13 6(例如,感測器,例如心跳感測器)。 設備108可包含一手錶,其包括一或多個輸出設備138(例 如,顯示器)。應瞭解,在其他實施例中,設備1〇2、 104、106及108可包含其他類型的設備,且可經由其他類 型的無線通訊鏈路(例如,網路)進行通訊。 設備102、104、106及1〇8可相互發送各種類型的資料, 且在某些狀況下,可發送各種類型的資料至其他設備(圖i 中未圖示)。舉例而言,設備1〇4可產生或轉發待由設備 104或設備108輸出之資料(例如,多媒體資訊或訊息)。類 似地,設備106可產生待由設備1〇2、1〇4及1〇8中之任一者 輸出之資料(例如,心率資訊)。此處,多媒體資訊可包含 (例如).音訊、視訊、影像、資料或此等類型資訊中之兩 種或兩種以上資訊的某組合。 設備102可經由一或多個其他通訊鏈路(未圖示)與其他 設備通訊。舉例而言,設備1〇2可包括一區域或廣域通訊 ^ ’ 八用以建立與(例如)有線或無線存取點(例 如基地口)之通訊,其中該有線或無線存取點係與另一 、、罔路(例如_巢式網路、網際網路等)相關聯或提供至該 120600.doc •12- 200803199 另、、祠路的連接性。因此,可將設備102、1 04或106中之 任者產生之貧料傳輸至某其他設備(例如,附接至另一 眉路之電話或電腦)。類似地,其他設備可提供待由設備 102 104或1 中之任一者輸出之資料。 如在下文中將更詳細地討論,信號處理器116、118及 120可分別為處理待傳輸至另一設備或自另一設備接收之 _ 貝料提供適當的源編碼相關功能142、144及140。舉例而 言,此源編碼可包括可變速率編碼、波形編碼、脈衝碼調 • 變編碼、Σ-Δ (sigma delta)調變編碼或某類型的編碼。 在一些實施例中,設備1〇2、1〇4、1〇6及1〇8可經由基於 脈衝之實體層進行通訊。在一些態樣中,實體層可利用具 有相對較短的長度(例如,約幾奈秒或更短)及相對較寬的 頻寬的超寬頻脈衝。舉例而言,超寬頻脈衝可具有約20〇/〇 或更大的分頻寬比(fractional bandwidth),具有約500 MHz 或更大的頻寬,或具有此兩者。 _ 圖2說明可基於(例如)來自圖1之編碼器之資訊產生的若 干脈衝波形的簡化實例。波形202繪示待被傳輸的一連串 旅衝204。波形206繪示在通過帶通濾波器後,但在傳輸前 可會出現之對應於脈衝204的脈衝208。波形210緣示在經 過通訊媒體之傳輸後可能會出現於接收器上之對應於脈衝 208的脈衝212。此處,脈衝212可相對較寬,此歸因於在 脈衝208通過通訊媒體至接收器時發生的多路徑延遲傳 基於待傳輸至另一設備之編碼資料來調變脈衝2〇4。脈 120600.doc -13- 200803199 衝204之調變可採用各種形式, ^ ^包括(例如)相位調變及脈衝 位置調變。此外,在一此竇絲々 _ 一貝軛例中,可以傳輸的標準格式 (未圖示)來傳輸脈衝。
在-匕、樣中,可以非常低的頻譜效率使用基於脈衝之 超寬頻信號傳輸,以提供超低功率通^詳言之,在圖2 之調變形式中,脈衝分離相對較大的時段。舉例而言,各 脈衝204之持續時間214可少於1奈秒(例如,1〇〇皮秒),而 脈衝重複時間間隔216可為約⑽奈秒至1()微秒。在此狀況 下,可對相應的傳輸器及接收器之電路(例如,無線電前 端)進行工作循環控制,使得其僅在需要傳輸或接收脈衝 時通電,且在其餘時間斷電。 舉例而言’藉由每100奈秒發送或接收一脈衝,可使用 1.5 GHz之頻寬來支援每秒物祕如的資料速率^在各脈 衝之持續時間為⑴奈秒的實例中,相應傳輸器可通電 達短於時間的1/。。亦即’傳輸器可在時段川期間通電且 在由線220表示之時段期間斷電。 此外,在各接收脈衝212之持續時間222為約1〇至2〇奈秒 之實例中相應接收ϋ可接通達短於時間的工㈣。此處, 接收器可在時段222期間通電且在由線224表示之時段期間 斷電。 藉由使用圖2中所示之脈衝間工作循環,可達成功率消 耗的降低,此係因為與消耗相對大量功率之傳輸器及接收 器相關聯的電路僅在設備實際在傳輸或接收時方通電。相 反,習知方法(例如,藍牙及群蜂)依賴封包層上之巨觀工 120600.doc -14 - 200803199 作4 %、,以4圖達成相對較低的平均功率消耗。亦即,在 /法中彳為整個封包之傳輸或接收使傳輸器及接收 卜路*而與本文中教示之脈衝間工作循環技術相 比’浪費了大量的功率。 低工作循環之基於脈衝之信號傳輸及脈衝間工作循環的 2用可有利地結合各種其他特徵使用。舉例而言,在一些 態樣中’脈衝間持續時間可隨時間而改變。舉例而言,一 些實施例可採用脈衝之跳m使脈衝之傳輸時騎機 顫動,以有助於多重存取及遍曆性處理增益。在-些態樣 中’可根據可變速率編碼器提供之賴的#前資料速率來 調整基於脈衝之信號的脈衝重複率。在—些態樣中,設備 在脈衝間工作循環之通電時間期間的峰值電流消耗可更佳 地匹配設備之平均電流汲取(current draw)。此處,電容性 元件在脈衝間工作循環之斷電時間期間充電,且在通電時 間期間放電以為傳輸及接收脈衝供電。在一些態樣中,可 使用基於脈衝之信號傳輸以有效地提供經由共同頻帶之對 次封包資料的並行傳輸與接收。在一些態樣中,無線設備 可以無線方式與若干周邊裝置進行多點播送。現將結合圖 3至圖15更詳細地描述本文中所教示之基於脈衝之信號傳 輸的此等及其他態樣以及潛在的優勢。 圖3說明可(例如)實施圖1之無線設備中之一或多者之功 能性的至少一部分的裝置300的簡化實例。裝置3〇〇包括一 收發器302(例如,類似於圖i之無線電裝置),其用於產生 供傳輸用之基於脈衝之信號及用於處理接收之基於脈衝之 120600.doc -15- 200803199 信號。裝置亦包括一或多個處理器304及306(例如,類似 於圖1之信號處理器),其用於處理待傳輸之資料或用於處 理接收之育料。此外,裝置300包括一或多個可類似於圖j 之相應設備的輸入設備308及輸出設備310。如在下文中將 更詳細地討論,裝置300亦可包括:一狀態控制器3 12,其 用於促進脈衝間工作循環;一功率控制器3 i 4,其包括一 充電電路以為脈衝之傳輸及接收供電;一或多個脈衝時序 控制器316,其用於控制脈衝之相對時序(例如,脈衝間持 績時間),及-編碼調適控制器318,其用於根據編碼方案 (例如,源編碼方案或通道編碼方案)調適脈衝間持續時間 (例如,脈衝重複率)。 現將結合圖4至圖8、圖1〇及圖12之流程圖更詳細地討論 裝置300之例示性操作。為方便起見,可將此等圖式之操 作(或本文中討論或教示之任何其他操作)描述為藉由特定 組件來執行。然而,應瞭解··此等操作可由其他類型的組 件來執行且可使用不同數目之組件來執行。亦應瞭解··在 給定實施例中可能不採用本文中所描述之操作中的一或多 個操作。 / 圖4及圖5分別說明可結合基於脈衝之信號的傳輸與接收 執行的若干例示性操作。步驟4〇2及5〇2係關於可經執行以 (例如)在傳輸器與接收器之間建立通訊通道之操作。因 此’此等操作可4關聯程序或某其他類似程序之—部分。 步驟402及502之操作可包括選擇與有助於信號經由刀通道 之傳輸及接收之收發器操作(例如,由處理器3〇4及執 120600.doc -16- 200803199 行)相關的各種通訊參數。此等操作在傳輸側上可包括(例 如广源編碼、MAC分封化及格式化、通道編㉟、交錯及 拌碼。在接收侧上可執行互補操作,諸如:解拌碼、解交 錯、通道解碼、MAC訊框移除及源解碼。 步驟402及502之操作亦可包括選擇關於脈衝之產生的參 數》舉例而言’可為通道選擇衫的脈衝重複率。此外, 在一些實施例中,可為脈衝跳時界組時槽。在此狀況
下,步驟術及502可包括選擇—跳時序列,該跳時序列界 定其中將线各連續脈衝之特定時槽。舉例而言,在一此 實施例中’可產生隨機或偽隨機序列且將其提供至收發器 302 ° 現參看圖4之傳輸操作,在裝㈣0之輸人設備綱或一 些其他組件提供待傳輸之資訊(資料)後,一或多個處理器 304及3〇6處理供傳輸之資訊(步驟4()4)。在圖3之實例中, 編碼器320可對來自設備⑽之資訊進行源編碼。在一此實 施例中,源編碼係關於將類比波形轉換為數位波形以有助 於在通道上傳輸資訊。因此,源編竭可包含(例如):波形 :竭、脈衝碼調變編碼或Σ-λ (sigma㈣調變編碼。在 一些實施例中,源編碼器32〇可包含無損/有損編碼器。 處理器3G6可執行其他與傳輸相關的操作,諸如以上結 :步驟術而討論的操作。在-些實施例中,如步驟傷所 2 置300可包括-通道編瑪器切,其實施通道編碼 一猎以將多個脈衝用於表示待傳輸之資訊的各位元。 在下文中將結合圖15更詳細地描述編石馬方案之實例。 120600.doc •17- 200803199 接著’將編碼資訊提供至產生並傳輸調變脈衝的傳輸器 324。如步驟408所表示,脈衝產生器326基於編碼資訊(例 如,藉由編碼資訊調變)來產生脈衝。此處,一些實施例 可使用非同調調變技術,諸如脈衝位置調變或開/關鍵 控。相反,一些實施例可使用同調調變方法,例如傳輸參 考技術。此等調變技術可使用置於被動帶通濾波器前之脈 衝產生器來促進傳輸。在此狀況下,傳輸器可能僅在脈衝 之活動期間被接通。如本文中所述,此脈衝可具有約數奈 秒或小於1奈秒之持續時間。 各產生之脈衝的實際時間位置可視選定脈衝重複率、跳 時序列或一些其他參數而定(步驟410)。在一些態樣中,根 據可變脈衝間持續時間來產生脈衝。舉例而言,可變脈衝 間持續時間可基於可變脈衝重複週期、跳時或可變編碼。 因此’脈衝產生器326可基於自脈衝重複率控制器334及跳 時序列控制器342接收之控制信號來產生脈衝。如在下文 中結合圖6所討論,在一些實施例中,可基於源或通道編 碼,動態地調適脈衝重複率。將脈衝產生器324產生之脈 衝提供至功率放大器328及帶通濾波器330,且然後經由天 線332傳輸。 參看圖6 ’在一些實施例中,編碼器320、編碼器322或 兩者可包含可變速率編碼器。在此狀況下,編碼器32〇或 322可以根據至編碼器320或322之輸入的内容而改變的速 率輸出資料。舉例而言,編碼器320可包含對接收自輸入 設備308(例如,麥克風)之語音波形進行編碼之可變速率語 120600.doc -18 - 200803199 曰編@jrx 、 、钵]、耳% 1§)。此處,在語音波形係關於給定時段上 之連績講話的情況下,編碼器32G可在彼時段上以全速率 於 每^ 16Κ樣本)輸出資料。相反,在語音波形係關 ' 時#又上之間歇溝話的情況下,編碼器320可在彼時 段^切換至以半速率(例如,每秒8Κ樣本)輸出資料。 么因此,在圖6中之步驟6〇2上,最初選擇適當的可變速率 編碼方案。_作可在(例%)以上結合步驟4〇2及5〇2所述 之關聯程序期間執行。 如步驟604所表示,編碼器32〇自輸入設備3〇8接收待編 碼之資訊。接著,編碼器320可基於接收之資訊的内容, 达擇適田的碼率(例如,全速率、半速率等)(步驟6〇6)。舉 例而言,編碼率可基於在確定時段上之輸入資訊的平均資 料速率然後可結合步驟604及606為通道編碼器322執行 類似操作。 如步驟608所表示,編碼調適控制器318接著可基於碼率 凋適脈衝之傳輸時序。舉例而言,當編碼器以全速率 輸出貝料時,可將脈衝之脈衝重複率確定為每2〇〇奈秒輸 出脈衝。相反,當編碼器320以半速率輸出資料時,可 將脈衝之脈衝重複率確定為每4〇〇奈秒輸出一脈衝。為 此,控制器318可控制確定針對脈衝產生器326之脈衝重複 率的脈衝重複率控制器334。在步驟6〇8上,可結合通道編 碼器322進行類似調適。 在步驟610上,傳輸器324以與上文結合圖4所討論之類 似方式,根據編碼資訊產生調變脈衝。接著,在步驟612 120600.doc -19· 200803199 t ’傳輸器324根據選定傳輸時序(例如,可變脈衝間持續 時間)傳輸編碼資訊。 多看圖7 ’脈衝之傳輸(及將在下文中討論的接收)亦 "L括脈衝間工作循環。為此,狀態控制器3 12可控制裝 置3 0 0之—或客>ίΐ5ΐ φ ?办 - 電路’以在不傳輸或接收脈衝時降低裝 、的力率/肖耗。在一典型實施例中,當收發器302不傳 輸或接收脈衝時,可切斷與收發器繼之RF前端相關聯的 : 此等電路可包括(例如):低雜訊放大器、壓控振遺 2貞^器'⑦頻器、増益緩衝器、換流II、矩形波形成 ^積累、11功率放大器等。在一些狀況下,可切斷此等 電路中之右干電路或使其去能。通S,與裝置之其他電路 U大4刀未在圖3中緣示)相比,此等電路可消耗相對大量 的功率。 -貝施例中,狀恶控制器3 12可包含一電路去能器 一件6丨臨時使裝置300之一或多個電路去能。舉例而 言’電路去能器336可切斷至一或多個電路(例如,類比組 件)之電源,^可發送導致電路(例如)失去特定功能的信號 在鈾狀況下,電路去能器336可與可選擇性地 提供功率至裝置300之一或多個電路之功率控制器314協 作。 在-些實施例中,狀態控制器312可包含—時脈速率減 小器組件338。該時脈速率減小器338可調整驅動裝置3〇〇 之-或多個電路之_或多個時脈信號的時脈逮率。此處, 調整時脈速率可包括減小驅動收發ϋ 324之若干數位電路 120600.doc -20· 200803199 之時脈信號的頻率。以此以,電路消耗“率可由於時 脈速率的減小而降低。在—些狀況下,時脈速率可降低至 0 Hz(亦即,切斷時脈)。 參看圖7之操作,如步驟7〇2所表示,狀態控制器312可 與裝置_之另-組㈣作’關定脈衝是否將被傳輸或 接收。舉例而言,處理器綱及规、收發器地或脈衝時 序控制器316可在收發器302輸出脈衝前,立即向狀態控制 器312提供一指示。 如步驟704所表示’狀態控制器接著可將脈衝間工作循 壤狀態設定為通電狀態。因&,狀態控制器312可藉此賦 能任何先前被去能電路(例如,接通至電路的電源)或使所 有時脈返回至其正常的時脈速率。在圖2之實例中,步驟 704之傳輸側操作可與時段218之開始重合。 如步驟706所表示,傳輸器324接著可如本文中所討論產 生及傳輸脈衝。因此,在圖2之實例中,可產生脈衝2〇8且 將其提供至天線332。 如步驟708所表示,在傳輸脈衝後,狀態控制器312將脈 衝間工作循環狀怨切換回斷電狀態。電路去能器336因此 可使適當的電路去能,及/或時脈速率減小器338可如上所 述減小一或多個時脈的頻率。在圖2之實例中,步驟7〇8之 傳輸側操作可與時段218之結束重合。 如步驟710及712所表示,裝置300維持在斷電狀態,直 至需要傳輸另一脈衝(或如下文中所討論,直至需要接收 一脈衝)。在以脈衝重複率傳輸脈衝之情況下(例如,當前 120600.doc -21 - 200803199 存在待被傳輸之脈衝),斷電狀態之持續時間可對應於圖2 2例中之脈衝咖之間的時段⑽。相反,若無資料待被 \,則裝置_可保持斷電狀態直至另-脈衝待被傳 輸。因此,無論何時需要傳輸脈衝,可必要地重複圖7之 操作。 在接收侧,裝置3GG執行與彼等在上丨中結合圖4及圖7 描逑之操作形成互補之操作。現將結合圖5更詳細地討論 該等操作。 斤述在步驟5〇2上,為通道上之通訊指定各種參 數。㈣參數可包括(例如):脈衝重複率、跳時序列(若適 用)’及是否可基於可變速率編碼調適脈衝時序。 如步驟504所表示(若適用),可基於碼率調適接收脈衝 ^夺序此可包括(例如)接收正被傳輸或將被傳輸之資料 係與特定碼率相關聯之指示。 如步驟506所表示,接收器340經由天線332接收傳入之 ❿ 脈衝。將接收之脈衝提供至帶通濾波器344,且然後提供 至低雜訊放大态346。接著,脈衝處理器348在必要時可處 理脈衝,以擷取(例 >,解調變)由脈衝表示之資訊(步驟 508)。如上文所討論,可根據可變脈衝間持續時間來接收 脈衝。 ♦在一些利用非同調調變之實施例中,接收器34〇可併入 見氣鎖定的VCO以用於降頻。此處,可在脈衝之間“列 如在本文中所述之斷電狀態期間)切斷VC〇。在一些實 也例中’此VCO可不利用鎖相迴路。此處,非同調可使解 120600.doc •22- 200803199 調變對-脈衝與下一脈衝之間的相位或頻率差相對不敏 感。 在一些實施财,純器340可採用可At欠取樣接收 器之超再生前端。此處,超再生前端可在短時段(例如, 約幾皮秒)對接收之信號進行取樣,從而重新使用單個增 盈級。然後,繼超再生前端後可為能量偵測級。 再次參看圖5 ’在步驟510上,藉由處理器3〇4及3〇6處理 接收之貧訊,以為輸出設備31〇提供資料。為此,處理器 306可包含執行通道解碼操作之通道解碼器35〇。在一些實 施例中,通道解碼操作可類似於彼等在下文中結合圖15所 討論的操作。此外’處理器3〇4可包含源解碼器352。作為 以上討論之操作的補充’源解碼器352可(例如)將波形編碼 資料或Σ·△調變資料轉換為類比資料,以供輸出設備31〇輸 出。此外,通道解碼器350、源解碼器352或兩者可包含可 變速率解碼器。 如上所提及,亦可與脈衝之接收一起,採用脈衝間工作 循環。再次參看圖7,如步驟702所表示,狀態控制器312 可與裝置3GG之另-組件協作’以判定是否將接收脈衝。 舉例而言,處理器304及306、收發器302或脈衝時序控制 器316可在收發器302對脈衝進行預期接收即刻之前,向狀 態控制器312提供-指示。此處,接收脈衝之預期時間可 基於當前脈衝重複率、當前跳時序列(若適用)、當前碼 率、為接收器340確定之確定脈衝掃描時間間隔,或一 ▲ 其他標準。 二 120600.doc -23- 200803199 如步驟704所表示,在預期一脈衝之狀況下,狀態控制 器3 12可將脈衝間工作循環狀態設定為通電狀態。在圖2之 實例中,步驟704在接收侧之操作可與時段222之開始重 合0 如步驟706所表示,接收器34〇接著可如本文中所討論處 理接收之脈衝。在圖2之實例中,接收之脈衝係由脈衝2 i 2 表示。 如步驟708所表示,在已接收到脈衝後,狀態控制器312 將脈衝間工作循環狀態切換回斷電狀態。在圖2之實例 中,步驟708之接收侧操作可與時段222之結束重合。 如步驟710及712所表示,裝置3〇〇維持在斷電狀態,直 至將接收另一脈衝(或如下文中所討論,直至需要傳輸一 脈衝)。在以脈衝重複率接收脈衝之情況下(例如,當前存 在待被接收之脈衝),斷電狀態之持續時間可對應於圖2之 κ例中的脈衝212之間的時段224。相反,若無資料待被傳 輸,則裝置300可保持處於斷電狀態直至需要接收另一脈 衝。因此,無論何時將接收脈衝,均可必要地重複圖7之 操作。 應瞭解,圖7之操作亦適用於傳輸脈衝、然後接收脈衝 或適用於接收脈衝、然後傳輸脈衝之狀況。舉例而言,在 脈衝之傳輸期間,可將脈衝間工作循環狀態設定為通電狀 悲,接著在傳輸後將其設定為斷電狀態,且接著在接收脈 衝時’將其重置為通電狀態。 現參看圖8及圖9,在一些實施例中,電容性元件可根據 120600.doc -24· 200803199 脈衝間工作循環選擇性地充電及放電,以有效地為脈衝處 理長1供電源。舉例而言,最初,電容性元件可在收發器 不傳輪或接收脈衝時充電。接著,當收發器3〇2傳輸或 接收脈衝時,電容性元件可放電以向有助於脈衝之傳輸及 接收的一或多個電路提供電源。此等電路可包括(例如): 傳輸器324之電路,例如功率放大器328 ;及接收器34〇之 電路’例如低雜訊放大器346。 在一些實施例中,圖3之功率控制器314可包含一用以選 擇性地對電容性元件354進行充電及放電的充電電路。在 一些恶樣中,充電電路可包含一或多個開關356,以用於 選擇性地將電容性元件354耦接至電源358(例如,電池)、 負載360(例如,一或多個傳輸器或接收器電路)或兩者。在 二只施例中,在傳輸及接收脈衝期間,可自電容性元件 354及電源358兩者向負載36〇供給電源。因此,可以有助 於自多個源向一或多個電路提供電源之方式來配置充電電 路(例如,致動開關356)。 現參看圖8之操作,如步驟8〇2所表示,充電電路可最初 經配置以使得在傳輸器324不傳輸脈衝且接收器34〇不接收 脈衝時,電谷性元件354不向負載36〇供應電源。此外,充 電電路最初可經配置以使得電容性元件354在此時間之至 / 口!5刀時間内充電。在圖2中,此情境可與時段22〇及 224(例如,狀態控制器3 之斷電狀態)重合。 如步驟804所表*,在某些時間點上,裝置3〇〇判定是否 需要傳輸或接收脈衝。因此’裝置3〇〇可將工作循環狀態 120600.doc •25· 200803199 改變為通電狀態(步驟806)。裝置300可執行(例如)如上文 結合圖7所討論之此等操作。 如步驟808所表示,充電電路接著可在傳輸或接收脈衝 期間(步驟810)向指定電路提供電源。舉例而言,在一些實 施例中,開關3 5 6可去_電容性元件354,以防止電容性元 件354由電源358充電,且耦接電容性元件354以提供電流 至負載360。應瞭解:可使用各種電路來將電容性元件354 搞接至電源35 8及負載360,以完成此操作或其他類似操 作。 圖9繪示用於說明步驟802及808之狀態之間的相對電流 汲取的若干波形。波形902說明傳輸器324或接收器340上 之電流汲取的實例。波形904說明針對電容性元件354之充 電電流(波形之上半部分)及放電電流(波形之下半部分)。 波形906說明來自電源358之電流汲取的實例。應瞭解:圖 9之波形係以簡化方式提供,以突出本文中之基本概念。 實務上,實際電流可顯著地不同於該圖式中所示之彼等電 流。 位準908、910及912係與斷電狀態期間之電流有關。在 此狀況下,傳輸器324或接收器340可汲取相對較少量的電 流,如位準908所示。此外,電容性元件354可在此時間充 電,如位準910所示。再者,電源可提供相對平均的功率 量至裝置3 00,如位準912所示。 位準914、916及918係與通電狀態期間的電流相關,該 通電狀態對應於虛線920A與920B之間的時段。在此狀況 120600.doc -26- 200803199 下傳輸器324或接收器34〇可沒取相對較多的電流量,如 波形914之上升部分所示。電容性元件354因此可在此時間 放電如波开/ 916之下降部分所示。亦即,現可將在斷電 狀態期間儲存於電容性元件354上之電流提供至傳輸器324 或接收器3*。此外,電源358亦可提供額外輸出電流至傳 輸器324或接收器340,如波形部分918所示。 應瞭解電谷性元件354之操作可用於降低由電源358供 應之峰值功率1。舉例而言,電池可在峰值功率位準上, 以車父低效率進行操作(例如,導致不成比例的較短壽命)。 因此,電容性元件354之操作可藉由降低電源358上之峰值 電机負載而降低裝置3〇〇之總體功率消耗。 可以各種方式實施充電電路,以在通電狀態期間提供適 田的功率1。舉例而言,在一些實施例中,在斷電狀態期 間,使電容性元件354充分充電,以使電源358在傳輸或接 收一或多個脈衝期間能夠提供實質上不高於自電源3 5 8汲 取之平均電流的電流量。在一些實施例中,以上提及之電 流量至多高於自電源358汲取之平均電流2〇%。應瞭解: 在其他實施例中,可採用其他百分比或量。 在一些實施例中,在斷電狀態期間,使電容性元件354 充刀充電’以使電源3 5 8在傳輸或接收一或多個脈衝期 間’能夠供應實質上小於與一或多個脈衝之傳輸或接收相 關聯之峰值電流的電流量。此處,峰值電流可包含(例如) 傳輸器324在傳輸期間或接收器342在接收期間所汲取的電 流。在一些實施例中,以上提及之電流量至少小於峰值電 120600.doc -27- 200803199 抓20 /〇應瞭解,在其他實施例中,可採用其他百分比或 量° 再次參看圖8,在傳輸或接收脈衝後,可將工作循環狀 態設定回斷電狀態(步驟812)。因此,如步驟814所表示, 電容性元件可經重新配置以如上文結合步驟8〇2所討論之 充電及不供應電源。如步驟816及818所表示,必要時可重 複上述操作,以根據脈衝間工作循環對電容性元件354進 行充電及放電。此處’應瞭解··上述技術亦可應用於收發 裔操作在脈衝之傳輸與接收之間切換的情況。舉例而言, 在脈衝被傳輸後,電容性元件可在斷電狀態期間充電,且 接著在隨後的接收操作期間放電。 現參看圖10、圖11及圖12,本揭示案亦在一些態樣中係 關於使用基於脈衝之信號傳輸以在共同頻帶上,以大體上 同時方式傳輸及接收封包之部分。此處,封包可包含以某 用於傳輸之方式重複地劃定界限之資料組。舉例而言,可 由正式協定標頭、序文或一些其他合適的劃分界限技術來 界定封包。 圖10說明可在給定時段上出現之在給定頻帶内產生的一 連串脈衝1000。在該時段之第一部分期間,可傳輸一或多 個脈衝。圖10說明來自該時段之第一部分之最後傳輸的脈 衝1002。在該時段之稍後部分期間,可接收一或多個脈衝 1004。接著’在該時段之甚至更後的部分期間,可再次傳 輸一或多個脈衝。圖10說明來自該時段之最後部分之首先 傳輸的脈衝1006。圖10之省略號說明可隨時間傳輸及接收 120600.doc -28- 200803199 之額外脈衝組。 此處,脈衝⑽2、1004及1〇〇6)組中之一或多者可包人 =包之—部分。亦即,可將待傳輸之封包分割為不同: 二,且可將封包之各部分作為一或多個脈衝之一組來傳 勒°類似地’可藉由遠端傳輸器將待接收之封包分割為不 同口 P刀,猎此,遠端傳輸器將其封包之各部分作為一或 伽衝之-組來傳輪。如圖中所示,此等與不同次封包 相關聯之:同脈衝組之傳輸及接收可在給定時段上(例 如=由父替地傳輸及接收封包之部分)隨時間交替。舉 ’父替地傳輸封包之脈衝、接收不同封包之脈衝、 :輪第-封包之下—脈衝等等。宏觀上看來 在同-頻帶中同時傳輸及接收封包。 一脈:組(例如’圖1〇中所示)之特殊分組可視各種因素而 列而言,在一些應用+,可能需要將資訊表示為連 輪之連串的較小脈衝,而非傳輸可能負面影響峰值 ::要求的相對較大的脈衝。此外,可以不同於接收脈衝 ,脈衝重複率來傳輸傳輸脈衝,或反之亦然。此可能係 歹如)不同貢料速率或不同處理增益之結果。在一些實施 連續傳輪之脈衝的數目可為約⑽個脈衝或更少, ^組脈衝(例如,傳輸脈衝)之最大㈣時間可為約20微 在一二貝施例中,為了維持足夠低的工 可(例如’上文結合圖2所討論),給定脈衝之持續時間 可為20奈秒或更短。 在一些實施例中’可在確定頻帶内,經由-個確定碼通 120600.doc -29- 200803199 道來傳輸傳輸脈衝1002及1006,且在同_4Siafe 观帶内,經由另 一確定碼通道來接收接收脈衝1004。此處,可 由不同脈衝 複週期、不同跳時序列、不同拌碼、不同調變方案、一 f其他參數或此等參數中之兩個或兩個以上參數之某組合 來確定此等不同碼通道。 在一些實施例中,藉由給定設備(例如,圖1〇中所示)傳 輸及接收之脈衝可去往一或多個其他設備且可自一或多個 其他設備接收。舉例而言,傳輸之脈衝組可與不同設=所 接收之多點播送流相關聯。或者’可(例如,使用不同碼 通道)將不同傳輸脈衝組發送至不同設備。同樣,已接收 之不同脈衝組可能已由不同設備(例如’使用不同碼通 傳輸。 圖η說明可經執行以傳輸及接收次封包之若干例示性操 作。步驟U02表示在給定頻帶上基於脈衝之封包傳輸的開 始。如本文中所討論,基於脈衝之信號傳輸方案可視情況 地採用跳時。 如步驟11G4所表示,處理器寫(圖3)可為傳輸格式化資 訊(例如,分封資料)。舉例而言,在一些實施例中,處理 = 306可藉由產生表示待傳輸之封包之當前部分的一連串 ^號來對待傳輸之資訊進行編碼。此處,各符號可表示來 自此次封包之資訊的一或多個位元。應瞭解,在一些實施 1可藉由調變方案(例如,有或無預先編碼)產生表示 :傳輸之資料的符號。在任何狀況下,脈衝產生器似可 生一或多個表*各符號之脈衝。因此,WH)之各脈衝組 I20600.doc -30 - 200803199 可表示符號之一部分、整個符號,或若干符號。 如步驟1106所表示,收發器302亦可在選定頻帶上及跳 時(視情況),開始大體上封包之同時接收。如步驟11〇8所 表示,在採用本文中所教示之脈衝間工作循環之裝置3〇〇 中’可將工作循環狀態改變為通電狀態。 如步驟1110所表示,傳輸器324傳輸至少一脈衝(例如, 圖10中之脈衝1002)之第一組。如本文中所討論,第一脈 衝組可包含封包之至少一部分。如在下文中將結合圖13及 圖14更詳細地討論,在一些實施例中,可與多點播送操作 一起使用次封包之共存的傳輸及接收。如步驟1112所表 不,在已傳輸第一脈衝組後,可將工作循環狀態改變回斷 電狀態,直至下一傳輸或接收(例如,步驟U14)為止。 如步驟1114所表示,接收器340在共同頻帶上接收至少 一脈衝(例如,脈衝1004)。此處,應瞭解:可將與用於在 步驟1110中傳輸第一脈衝組相同的無線電前端用於接收該 至少一脈衝。如上文結合步驟η 10所述,脈衝之此接收可 與多點播送操作相關。如步驟丨i丨6所表示,在已接收該至 少一脈衝後,可將工作循環狀態改變回斷電狀態,直至下 一傳輸或接收(例如,步驟1118)為止。 如步驟1118所表示,傳輸器324傳輸至少一脈衝(例如, 脈衝1006)之第二組。再次,此第二脈衝組可包含封包之 至少一部分。如步驟1120所表示,在已傳輸第二脈衝組 後·,可將工作循環狀態改變回斷電狀態,直至下一傳輸或 接收為止。 120600.doc •31- 200803199 如步驟1122所表示,必要時可重複上述操作,以在共同 頻帶上重複地傳輸及接收次封包。儘管以上討論主要涉及 次封包之傳輸及接收,但在一些態樣中,脈衝組中之一或 多個脈衝組可包含一整個封包或一個以上之整個封包。如 步驟1124所表示,可如本文中所討論處理(例如,解碼)在 步驟1114中所接收之至少一脈衝。
現參看圖12,在一些態樣中,可實施預防措施以解決在 傳輸脈衝與接收脈衝之間可能發生或可能潛在地發生之衝 大亦即在些時間點上,可在與接收脈衝相同或大體 上相同的時間點上傳輸脈衝。 如步驟1202所表示,錯誤校正處理器組件362可識別傳 輸脈衝與接收脈衝之衝突。此識別可在衝突發生後 '衝突 正在發生時進行,或在一些態樣中可基於已知或預期的傳 輸及接收時間來預測。 、如步驟12G4所表示,組件362可基於衝突之識別來調整 通道所使用的錯誤校正。此處,無論何時㈣到衝突,則 可將此資訊饋給至錯誤校正方案中。錯誤校正方案接著可 經配置以在無論何時發生衝突情況下,採取某行動。舉例 而言,在-些實施例中’組件362可將相應傳輪或接收脈 衝標記為擦除(例如’在回旋碼中,將位元標記為零可信 =)。在-典型實施例中,組件362可將傳輸脈衝 ‘ ^因為此可^遠端接„試圖判定是否存在傳輸更^ 組件362可判定與 如步驟1206所表示,在-些態樣中 120600.doc -32- 200803199 接收脈衝相關聯的可信度。舉例而言,一些應用可採用錯 誤校正方案,藉此,將可信度分配給接收之資料,以指示 接收之資料精確地表示遠端傳輸器所傳輸之資訊的程度。 此處,視所採用的錯誤校正方案及通道特徵而定,即便在 經由通道傳輸期間’一或多個脈衝可能已損壞,但可信度 仍可相對較高。 如步驟1208所表示,組件362接著可基於可信度判定其 是否需要接收被懷疑的脈衝(例如,與衝突或潛在衝突相 關聯)。舉例而言,若存在關於所接收之資訊的高可信 度,則可能不必要接收此脈衝,因為該脈衝將僅為冗餘資 訊。因此,在此狀況下,組件362可僅忽略所接收之脈 衝。此外,在所接收之脈衝將在傳輸器324希望傳輸一脈 衝時到達之狀況下,無論如何,可允許收發器3〇2傳輸該 脈衝。相比而言,若通道具有相對較高的雜訊或若接收器 340由於某其他原因而難以接收資訊,則組件3a可判定其 需要設法對與脈衝相關聯之資訊進行解碼。自以上所述應 瞭解,組件362可動態地判定在衝突或潛在衝突之情^ 下,將採用的動作。 現參看圖13 ’在-些態樣中’本揭示案係關於無線設備 (例如’手機、諸如刪播放機或視訊播放機之個人娛樂設 備、個人資料助理、電腦等)與多個周邊裝置(例如,頭戴 式耳機)之間經由若干無線通訊鏈路的通訊。在一些態樣 中’此等組件經由無線通訊鏈路進行多點播送。舉例而 言,無線設備可直接經由無線鍵路建立自身與若干頭戴式 120600.doc -33- 200803199 耳機之間的多向會議呼叫。在一些態樣中,無線鏈路可利 用本文中所教示之基於脈衝之信號傳輸。在此狀況下,設 備亦如本文中所述可支援脈衝間工作循環以省電。 在圖13之實例中,無線通訊系統1300包括一無線設備 1302及兩個周邊裝置13〇4及13〇6。然而,應瞭解:給定實 鉍例可併入更多周邊裝置。無線設備13〇2可經由廣域網路 ▲件1308與蜂巢式網路通訊。此外,無線設備可經由 傳輸器1310及接收器1312建立與周邊裝置13〇4及13〇6之無 線通訊鏈路。類似地,周邊裝置13〇4及13〇6分別包括相應 的傳輸器1314A及1314B以及接收器1316八及131印。 圖13中之設備1302、1304及1306中之各設備亦可包括各 種用於相互或與某其他設備(未圖示)通訊之組件。舉例而 a,δ又備1302包括揚聲器1318、一麥克風132〇、一控制設 備(例如,用於調整音量及加入通話)1322、一基頻處理器 1324,及一源編碼組件丨326。設備13〇4包括揚聲器 1328Α、一麥克風1330Α、一控制設備1332Α、一基頻處理 器1334Α及一源編碼組件1336Α。類似地,設備1306包括 揚聲器1328B、一麥克風133叩、一控制設備1332B、一基 頻處理器1334B及一源編碼組件U36B。 現將結合圖14之流程圖討論設備13〇2、13〇4及13〇6之例 示性操作。如圖14A中之步驟14〇2所表示,最初,無線設 備1302與周邊裝置1304及13〇6建立無線通訊鏈路。在一些 態樣中,此可包括在通訊會話(例如,電話呼叫)持續期 間,使各周邊裝置1304及1306與無線設備1302臨時配對。 120600.doc -34 - 200803199 在-些實施例中,周邊裝置13G4、13G6可與無線設備i3〇2 同步。 在一些悲樣中,可使用無線多點播送鏈路及無線單點播 达鏈路或僅使用無線單點播送鏈路來實施多點播送。舉例 而言,在一些實施例中,可建立多點播送鏈路以將多點播 达貧料自無線設備1302發送至周邊裝置13〇4及13〇6兩者。 在此狀況下’接著可建立單獨的單點播送鏈路以將資料自
各周邊裝置13〇4及1306發送至無線設備13〇2。相反,在一 些實施例中,可建立單獨的單點播送鏈路而非多點播送鍵 路’以將多點播送資料自無線設備發送至該等周邊裝置 1304及1306中之每一者。 在-例示性用例中,可使用單個無線設備(例如,手機) 與多個頭戴式耳機來建立會議呼叫。在-些實施例中,手 機可使用多點播送鏈路(或單點播送鏈路)發送多點播送資 料至頭戴式耳機。頭戴式耳機進而可經由單獨的單點播送 鏈路(或多點播送鏈路)將資料發送回手機。此資料可包括 (例次如)麥克風資料及側音資料。手機亦可接收來自其他源 料例如來自廣域網路之資料(例如,與蜂巢式網路 一之呼叫相關聯之傳入之信號)。手機接著可混合傳入之 :科(例如’麥克風資料、側音資料等)且將經混合之資料 設備(例如’周邊裝置及廣域網路)。因此,手機可 的戈多/固無線鍵路將(若適用,與其他音訊資料混合 、夕克風資料多點播送至頭戴式耳機。 些實施例,無線通訊鏈路可利用本文中所教示之美 120600.c|〇c -35- 200803199 於脈衝之信號傳輸。舉例而言,各單點播送鏈路可採用低 工作循環、脈衝跳時、脈衝間工作循環或本文中所教示之 任何其他技術。此外,使用本文中所述之經由共同頻帶之 次封包傳輸及接收可實現多點播送相關的鏈路(例如,在 圖10至圖12上)。 如圖14A中之步驟1404所示,周邊裝置13〇4或13〇6中之 者發送資訊至無線没備1302。如以上所討論,此可經由 無線單點播送鏈路或經由次封包傳輸及接收鏈路之一方向 (例如,圖10之脈衝1004)來完成。 如步驟1406所表示,無線設備13〇2自周邊裝置(且在一 些狀況下’自一些其他源)接收資訊。此處,另一源可包 括周邊裝置1304或1306中之另一者’或與當前通訊會話相 關聯的某其他通訊設備(未圖示)。舉例而言,在會議呼叫 之狀況下,可將無線設備1302經由蜂巢式網路連接至另一 呼叫者。 如步驟1408所表示,無線設備1302處理自周邊裝置及任 何其他源設備接收之資訊。舉例而言,無線設備13〇2(例 如,基頻處理器1324)可混合接收之資訊(例如,音訊信 號)。 如步驟1410所表示,無線設備1302將經處理之資訊傳輸 至周邊裝置1304及13 06,及(若適用)傳輸至與當前通訊會 話相關聯的任何其他設備。如上所述,在一些實施例中, 無線設備1302可經由單個無線通訊鏈路將經處理之資訊作 為一單個多點播送流來傳輸。在此狀況下,各周邊裝置將 120600.doc -36· 200803199 自多點播送鏈路接收流。在其他實施例中,無線設備1302 可經由多個無線通訊鏈路將經處理之資訊作為多個單點播 送流來傳輸。在其他實施例中,無線設備1302可經由次封 包傳輸及接收鏈路之一方向(例如,圖10之脈衝1002及 1006)進行傳輸。 如步驟1412所表示,周邊裝置13〇4及13〇6自無線設備 1302接收經處理之資訊。周邊裝置13〇4及13〇6接著在必要 時處理接收之資訊(步驟1414)。
如上所述,周邊裝置(例如周,邊裝置13〇4)可傳輸各種 類型之貢料(亦即,資訊),且可以各種方式傳輸資料。現 將結合圖14B之流程圖論述周邊裝置之若干額外例示性操 作0 如步驟1420所表示’周邊裝置可自一或多個資料源獲得 待傳輸之資料。舉例而言’周邊裝置可自其麥克風獲得資 料0此外,周邊裝置可自|绐…很 目,、、、線5又備13 02、自一或多個其他 周邊裝置、自某其他源或自此驾;、、盾甘 了 X目此寺源之某組合接收資料。舉 例而言,周邊裝置1304可绩由|給μ妨& m # J左由無線鏈路自周邊裝置1306接 收麥克風資料。 ^ /4逆衣直°』以某方式處理其役侍之 資料’以有助於傳輪該資料盛 貝村舉例而言,在一些實施例 中,周邊裝置(例如,基韻卢禅w 丞頻處理益1334A)可混合資料(例 如,來自多個源的麥克風資料)。 如步驟1424所表示,周 輸至適當的目的地。在— 邊裝置接著可將經處理之資料傳 些實施例中,周邊裝置可經由單 120600.doc •37- 200803199 點播送鏈路將資料傳輸至另一設備(例如,無線設備i3〇2 或周邊裝置1306)。在-些實施例中,周邊裝置可經由若 干單點播送鏈路將資料傳輸至若干設備(例如,無線設備 1302及周邊裝置UG6)。在—些實施例巾,周邊裝置可經 由多點播送鍵路將資料傳輸至若干設備(例如,無線設備 1302及周邊裝置13G6)。因此,在此狀況下,手機可經由 無線鏈路多點播送來自多個頭戴式耳機之某些或所有麥克 風貝料(若適用,與其他音訊資料混合)至頭戴式耳機或其 瞻他設備。 ’ 現2看圖15,如上所述在—些實施例中,利用基於脈衝 之超見頻通訊之s又備可採用各種編碼技術以改良通道上之 資料傳輸的可靠性。在一些態樣中,本揭示案係關於對每 -位元使用多個脈衝以在非同調超寬頻系統中提供改良的 干擾效能。 在/、有非同凋接收器之超寬頻系統中,傳統上已對每一 φ ^元使肖單個脈衝以最小化非同調組合損失及獲得雜訊 又限的通道中的最佳效能。舉例而言,典型的非同調超寬 頻(UWB )接收器(例如,依照IEEE 8〇215•叫及適應此等 接收器之實施例可使用與跳時多樣性結合之非常高速(接 近速率一)的編碼脈衝。 歸因於非同調接收器中雜訊·雜訊交叉項之存在,對每 位兀使用一個以上脈衝可導致Eb/N。要求的有效損耗。 牛例而s ’在二元脈衝位置調變(,,BPPM")uwb系統中, 對於展頻因子的每一加倍,在目標未編碼BER=10·3上存在 120600.doc -38- 200803199 約1 dB的Eb/N。損耗。此意謂展頻因子之每一加倍僅傳遞2 dB之展頻增益而非同調接收器狀況下的3 dB的展頻增益。 歸因於此非同調組合損耗,習知設計使用導致每一位元值 之脈衝接近1的南速率碼(例如’晨德-索洛蒙(Ree(J_ Solomon)石馬)° 然而,當系統為干擾受限系統時,可有利地對每一位元 採用一個以上之脈衝。為了說明此點,將描述一假想系統 的實例。在此假想系統中,為傳輸器定義以下條件··丨)系 統不使用除基於重複(例如,PN序列)展頻外的任何編碼; 2)參數係經選擇使得在鏈路中不存在脈衝間位置假設或符 號間干擾問題;及3)所選擇之任何跳時序列在可能的脈衝 位置上之使用者中及使用者之間為u.d•均勻分佈的。此 外’定義以下參數:1)系統可為每一未編碼之位元產生N 個非重疊的二元脈衝位置調變的符號位置。此處,各 BPPM符號係由兩個表示”i,,及"〇"之非重疊位置組成。因 此’此意謂總共存在2N個脈衝位置;及2)展頻碼長度為 M。因此’各脈衝可具有T=N/M個可能的跳時位置。最 後’為接收器定義以下條件:丨)積累器捕獲Bppm符號位 置中之所有能量;及2)BPPM偵測使用硬偵測器。此意 謂:若對應於"1”之脈衝位置上的能量大於”〇”上之能量, 則偵測器決定青睞於” 1,,。 其次,假定所關心之鏈路係在存在更強的干擾器之存在 下操作由於假疋各使用者具有i.i.d.均勻的跳時序列,因 此干擾器發送之脈衝落於對應於所關心之使用者之兩個跳 120600.doc •39- 200803199 時BPPM假設位置之一中的機率可為1ΛΓ。干擾可因此有助 於或阻礙脈衝之準確偵測,此視干擾脈衝落於兩個跳時 ΒΡΡΜ假設位置中之哪一位置而定。因此,平均脈衝錯誤 率可為1/(2Τ)。 在以上條件下,對於Μ之舊值,BER錯誤下限可為: 一=L|V,〇㈤卜封式^ 此導致干擾情況下,展頻碼長度(M)與BER下限之間的 取捨。對於N=50,此取捨之實例描繪於圖15中。此曲線說 明干擾下之系統的行為可受益於對每一位元使用之大量脈 衝(例如’ 5個或5個以上)。因此,在跳時非同調系統中對 每一位元可有利地採用多個脈衝,以改良干擾受限區域中 的效能。 自以上描述應瞭解:可在具有超低功率要求之裝置中有 利地使用本文中所教示之基於脈衝之信號傳輸。在一些實 施例中,可採用本文中之教示以達成小於每秒/每赫茲〇 ι 位元之頻譜效率。此等技術可有利地用於短程通訊,以 (例如)在手機與腕表之間發送資料,其中腕表通常可消耗 約幾微瓦的功率量。類似地,該等技術可用於在手機與入 耳式耳筒(例如,類似於助聽器)之間發送資料,其中耳筒 通常可消耗約幾微瓦的功率量。 無線設備可包括各種基於無線設備所傳輸或在無線設備 所接收之彳§號執行功能的組件。舉例而言,頭戴式耳機 可包括用以基於經由無線鏈路接收之脈衝、經解碼之資 120600.doc 200803199 訊、一或多個接收之脈衝,或經處理之資訊提供音訊輸出 的轉換器。手錶可包括一用以基於經由無線鏈路接收之脈 衝、經解碼之資訊、一或多個接收之脈衝,或經處理之資 訊提供視訊輸出的顯示器。醫療設備可包括一用以產生感 測 > 料之感測器,該感測資料用於:待由傳輸器(用於經 由無線鏈路傳輸)傳輸以提供一或多個傳輸之脈衝;或待 傳輸至手機。 無線設備可經由一或多個基於或支援任何合適的無線通 訊技術的無線通訊鏈路進行通訊。舉例而言,在一些態樣 中’無線設備可與網路相關聯。在一些態樣中,網路可包 含一人體區域網路或一個人區域網路(例如,超寬頻網 路)。在一些悲、樣中,網路可包含一區域網路或一廣域網 路。無線設備可支援或使用一各種無線通訊協定或標準 (例如’包括 CDMA、TDMA、OFDM、OFDMA、
WiMAX、Wi_Fi)中之一或多個協定或標準,及其他無線技 術類似地,無線設備可支援或使用各種相應調變或多路 傳輸方案中之一或多個方案。無線設備因此可包括適當的 、、、牛(例如,無線電介面)以使用上述或其他無線通訊技 術,建立一或多個無線通訊鏈路且經由該或該等無線通訊 ,、_路進行通訊。舉例而言,設備可包含一具有相關聯之傳 輸器及接收器組件(例如,傳輸器326及接收器34〇)之收發 / ”亥荨相關聯之傳輸器及接收器組件可包括有助於無線 ’、體上之通訊的各種組件(例如,信號產生器及信號處理 器)。 120600.doc -41 - 200803199 如上所述’在-些態樣中’無線設備可經由超 進行通訊。在一些態樣中,各$嘗% '、 τ纟超寬頻脈衝可具有iGHz 至2GHZ的頻I。在—些實施例中,各超寬頻_可1有 -在大致6 GHz至H)版之範圍内的頻帶(亦即,頻率範 圍)。在—些實施例中’各超寬頻脈衝可具有-在大致725 服至9 GHZ之範圍内的㈣。在-些態樣中,各超寬頻 脈衝可具有約20奈秒或更短的持續時間。
本文中之教示可併入各種裝置(例如,設備)中(例如在該 等裝置内實施或由該等裝置執行)。舉例而言,本文中所 教示之-或多個態樣可併人話機(例如,蜂巢式電話)、個 人資料助理("PDA")、娛樂設她,音樂或視訊設備)、 頭戴式耳機(例如’包括頭戴耳機、耳機、麥克風或此等 設備中之兩個或兩個以上設備之某組合)、麥克風、醫療 設備(例如,生物測定感測器、心率監視器、步數計 EKG設備等)、使用者1/0設備(例如,手錶、遙控器、燈開 關、鍵盤、滑鼠等)、輪胎壓力監視器、電腦、銷售點 (P〇int-〇f-sale)設備、娛樂設備、助聽器、視訊轉換器二任 何其他合適的設備。 此等設備可具有不同的功率及資料要求。在一些態樣 中,本文中之教示經調適以(例如,藉由使用基於脈衝之 信號傳輸方案及低工作循環模式)用於低功率應用,且可 (例如,藉由使用高頻寬脈衝)支援各種資料速率(包括相對 較高的資料速率)。 在一些態樣中,無線設備可包含一用於通訊系統之存取 120600.doc -42- 200803199 設備(例如,Wi_Fi存取點)。此存取設備可(例如)經由有線 或無線通訊鏈路提供至另一網路(例如,廣域網路,諸如 肩際網路或蜂巢式網路)之連接性。因此,存取設備可使 另一設備(例如,Wi-Fi台)能夠存取另一網路或賦予該設備 某其他功能性。此外,應瞭解:設備中之一或兩設備可為 攜帶型設備或在一些狀況下為相對的非攜帶型設備。 本文中描述之組件可以各種方式來實施。參看圖i 6至圖 21 ’ 將裝置 1600、1650、1700、1750、1800、1900、 2000、2050、2100及2150表示為一連串的相關的功能區 塊’其可表示由(例如)一或多個積體電路(例如,Asic)實 施或可以本文中所教示之某其他方式實施的功能。如本文 中所討論’積體電路可包括處理器、軟體、其他組件或其 某組合。 如圖16中所示,裝置1600可包括一或多個模組16〇2、 1604、1606、1608、1610、1612及 1614,該等模組可執行 以上參照各圖式而描述之功能中的一或多個功能。舉例而 言,用於產生編碼資訊之ASIC 1602可對應於(例如)上述 組件320。用於傳輸之ASIC 1604可對應於(例如)上述組件 324。用於工作循環之ASIC 1606可對應於(例如)上述組件 312。用於源編碼之ASIC 1608可對應於(例如)上述組件 320。用於波形編碼之ASIC 1610可對應於(例如)上述組件 320。用於Σ-△調變編碼之ASIC 1612可對應於(例如)上述 組件320。用於提供跳時序列之ASIC 1614可對應於(例如) 上述組件342。 120600.doc • 43· 200803199 裝置1650可包括一或多個模組1652、1654、1656、 1658、1660、1662及1664,該等模組可執行以上參照各圖 式而描述之功能中的一或多個功能。舉例而言,用於接收 之ASIC 1652可對應於(例如)上述組件340。用於工作循環 之ASIC 1654可對應於(例如)上述組件312。用於解碼之 - ASIC 1656可對應於(例如)上述組件352。用於源解碼之 ‘ ASIC 1658可對應於(例如)上述組件352。用於波形解碼之 ASIC 1660可對應於(例如)上述組件352。用於Σ-△調變解 • 碼之ASIC 1662可對應於(例如)上述組件352。用於提供跳 時序列之ASIC 1664可對應於(例如)上述組件342。 如圖17中所示,裝置1700可包括一或多個模組1702、 1704、1706及1708,該等模組可執行以上參照各圖式而描 述之功能中的一或多個功能。舉例而言,用於傳輸之ASIC 1702可對應於(例如)上述組件324。用於工作循環之ASIC 1704可對應於(例如)上述組件312。用於提供隨機序列之 ASIC 1706可對應於(例如)上述組件342。用於產生編碼資 訊之ASIC 1708可對應於(例如)上述組件320。 裝置1750可包括一或多個模組1752、1754、1756及 1 1758,該等模組可執行以上參照各圖式而描述之功能中的 一或多個功能。舉例而言,用於接收之ASIC 1752可對應 於(例如)上述組件340。用於工作循環之ASIC 1754可對應 於(例如)上述組件312。用於提供隨機序列之ASIC 1756可 對應於(例如)上述組件342。用於解碼之ASIC 1758可對應 於(例如)上述組件352。 120600.doc -44- 200803199 如圖18中所示,裝置1800可包括一或多個模組1802、 1804、1806及1808,該等模組可執行以上參照各圖式而描 述之功能中的一或多個功能。舉例而言,用於使用電源之 ASIC 1802可對應於(例如)上述組件302。用於工作循環之 ASIC 1804可對應於(例如)上述組件312。用於充電之ASIC - 1806可對應於(例如)上述組件314。用於變化之ASIC 1808 • 可對應於(例如)上述組件316。 裝置1900可包括一或多個模組1902、1904、1906、1908 # 及1910,該等模組可執行以上參照各圖式而描述之功能中 的一或多個功能。舉例而言,用於傳輸之ASIC 1902可對 應於(例如)上述組件324。用於接收之ASIC 1904可對應於 (例如)上述組件340。用於錯誤校正之ASIC 1906可對應於 (例如)上述組件362。用於工作循環之ASIC 1908可對應於 (例如)上述組件312。用於變化之ASIC 1910可對應於(例 如)上述組件316。 如圖20中所示,裝置2000可包括一或多個模組2002及 2004,該等模組可執行以上參照各圖式而描述之功能中的 一或多個功能。舉例而言,用於通訊之ASIC 2002可對應 於(例如)上述組件302。用於處理之ASIC 2004可對應於(例 如)上述組件304及/或組件306。 裝置2050可包括一或多個模組2052、2054及2056,該等 模組可執行以上參照各圖式而描述之功能中的一或多個功 能。舉例而言,用於接收之ASIC 2052可對應於(例如)上 述組件340。用於處理之ASIC 2054可對應於(例如)上述組 120600.doc -45- 200803199 件304及/或組件306。用於傳輸之ASIC⑼“可對應於(例 如)上述組件324。 如圖21中所示,裝置2100可包括一或多個模組2102及 2104,該等模組可執行以上參照各圖式而描述之功能中的 一或多個功能。舉例而言,用於多點播送之ASIC 21〇2可 對應於(例如)上述組件302。用於處理之ASIC 21〇4可對應 於(例如)上述組件304及/或組件3〇6。 裝置2150可包括一或多個模組2152、2154及2156,該等 模組可執行以上參照各種圖式而描述之功能中的一或多個 功能。舉例而言,用於接收之ASIC 2152可對應於(例如) 上述組件340。用於處理之ASIC 2154可對應於(例如)上述 組件304及/或組件306。用於傳輸之ASIC 2156可對應於(例 如)上述組件324。 如上所提及,在一些態樣中,此等組件可經由適當的處 理器組件來實施。在一些態樣中,可至少部分地使用本文 中所教示之結構來實施此等處理器組件。在一些態樣中, 處理器可用以實施此等組件中之一或多個組件之部分或所 有功此性。在一些態樣中’虛線框所表示的組件中之一或 多個組件係可選的。 如上所提及,圖16至圖21之裝置可包含一或多個提供相 應組件之功能性的積體電路。舉例而言,在一些態樣中, 一單個積體電路可實施所圖示組件的功能性,而在其他態 樣中,一個以上積體電路可實施所圖示組件之功能性。 此外,可使用任何合適的構件來實施圖16至圖21所表示 120600.doc -46- 200803199 的組件及功能,以及本文中 構件亦可至少部分地使’所、、轉及功能。此等 施》舉例而言,在—此離樣中中用所教不之相應結構來實 可包含-編碼器、用產生編碼資訊之構件 工作循環之構L: 構件可包含-傳輸器、用於 可包含一、編狀態控制器、用於源編碼之構件 .:、:?、用於波形編碼之構件可包含 €、用於提供跳時序列之構件可包 =碼 用:接收之構件可包含-接收器、用於解碼=:含 =碼器、用於源解碼之構件可包含—源解碼器、用 2 構件可包含波形解碼器、用於Σ·△調變解碼之構 發器、詩充電之構件可包人之構件可包含一收 3一充電電路、用於錯誤校正 _構件可包卜錯誤校正處理器、用於通訊之構件可包含 一收發器、用於處理之播技 处理之構件可包含-處理器、用於多點播 時庠㈣可包含—收發器、用於變化之構件可包含-脈衝 時序控制器。此蓉播政Λ i 圖21之處理器組件中之一二多個構件亦可根據圖16至 或夕個處理器組件來實施。 熟習此項技術者應瞭解:可使用各種不同技術及技藝中 2任一者來表示資訊及信號。舉例而言,在整個上文描述 可引用之貧料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號 P片可由電壓、電流、電磁波、磁場或粒子、光場或粒 子’或其任何組合來表示。 120600.doc -47- 200803199 熟習此項技術者應進一步瞭解:可將結合本文中揭示之 態樣而描述之各種例示性邏輯區塊、模組、處理器、構 件、電路及决异法步驟實施為電子硬體(例如,可使用源 、扁碼或二其他技術設計之數位實施例、類比實施例或兩 者之組合)、各種形式之倂有指令的程式或設計碼(其在本 文中為便利起見稱為”軟體,,或,,軟體模組,,)或兩者之組合。 為清楚地說明硬體與軟體之此互換性,在上文中已大體上 根據其功月b性描述了各種例示性組件、區塊、模組、電路 及V驟將此功忐性實施為硬體抑或實施為軟體係視特定 應用及強加於整個系統上之設計約束而定。熟習此項技術 者可以不同方式為各特定應用實施所述功能性,但不應將 此等實施決策解譯為導致自本揭示案之範疇的脫離。 可在積體電路(”icn)、存取終端機或存取點内實施或由 積體電路("1C”)、存取終端機或存取點 實施結合本文中揭 不之態樣而描述的各種例示性邏輯區塊、模組及電路。IC 可包含經設計以執行本文中描述之功能的通用處理器、數 位L 5虎處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、場可程 式化閘陣列(FPGA)或其他可程式化邏輯設備、離散閘或電 曰曰體邏輯、離散硬體組件、電力組件、光學組件、機械組 件或其任何組合,且可執行駐存於IC内、IC外或兩者之程 式瑪或指令。通用處理器可為微處理器,但替代地,處理 器可為任何習知處理器、控制器、微控制器或狀態機。亦 了將處理器實施為計算設備之組合,例如與微處理器 之組合、複數個微處理器、結合DSP核心之一或多個微處 120600.doc -48- 200803199 理器,或任何其他此配置。 應瞭解,在任何揭示方法中之步驟的任何特定順序或層 次為例示性方*之實例4於設計偏好,應瞭解可重新排 列方法中之步驟的特定順序或層次而仍處於本揭示案之範 可中。隨附方法請求項以例示性順序提出各種步驟的要 素’且並不意謂限於所提出之特定順序或層次。 結合本文中揭示之態樣而描述之方法或演算法的步驟可 直接在硬體中、在由處判執行之軟體模組中或在兩者中 實施。軟體模組(例如,包括可執行指令及相關資料)及其 他資料可駐存於資料記憶體中,該f料記憶體為諸如ram 記憶體、快閃記憶體、ROM記憶體、職⑽記憶體、 EEPR〇M記憶體、暫存器 '硬碟、可抽取式碟片、CD_ 或此項技術中已知之任何其他形式的電腦可讀取儲存 二體例7F性储存媒體可麵接至—機器,例如電腦/處理 器(為方便起見,其在本文中可稱為,,處理器"),此處理器 可自儲存媒體讀取資訊(例如,程式碼)或將f訊寫至儲存 媒體中。可將例示性儲存媒體整合至處理器。處理器及錯 存媒體可駐存於ASICl ASIC可駐存於使用者裝備中。 曰代地’處理器與儲存媒體可作為離散組件駐存於使用者 裝備中。此外’在-些態樣中,任何合適的電腦程式產品 可包含一電腦可讀取媒體’其包含與本揭示案之一或多個 :態樣相關(例如’可由至少一電腦執行)的程式碼。在一些 態樣中,電腦程式產品可包含包裝材料。 所揭示態樣之先前描述係經提供以使熟習此項技術者能 120600.doc -49- 200803199 夠製造或使用本揭示案。熟習此項技術者將顯而易見對此 等恶樣之各種修改,且本文中所定義之通用原理可應用於 其他態樣而不脫離本揭示案之範疇。因此,本揭示案並不 意欲限於本文中所示之態樣,而將符合與本文中揭示之原 理及新穎特徵一致之最廣泛的範壽。 【圖式簡單說明】 圖1為無線通訊系統之若干例示性態樣的簡化方塊圖; 圖2為若干例示性脈衝波形之簡化圖; 圖3為無線設備之若干例示性態樣的簡化方塊圖; 圖4為可被執行以傳輸脈衝之操作的若干例示性態樣的 流程圖; 圖5為可被執行以接收脈衝之操作的若干例示性態樣的 流程圖; 圖6為可被執行以根據可變編碼率調適脈衝傳輸之操作 的若干例示性態樣的流程圖; 圖7為可被執行以提供脈衝間工作循環之操作的若干例 示性態樣的流程圖; 圖8為可被執行以在通電狀態期間提供來自電容性元件 之電力的操作的若干例示性態樣的流程圖; 圖9為若干例示性電流波形之簡化圖; 圖10為說明在一共同頻帶上之對脈衝之按序傳輸與接收 之例示性脈衝波形的簡化圖; 圖11為可被執行以在一共同頻帶上傳輪及接收次封包之 操作的若干例示性態樣的流程圖; 120600.doc -50- 200803199 圖1 2為可被執行以解決脈衝衝突之操作的若干例示性態 樣的流程圖; 圖1 3為無線通訊系統之若干例示性態樣的簡化方塊圖; 圖14(包括圖14A及圖14B)為可被執行以提供多點播送會 話之操作的若干例示性態樣的流程圖; 圖15為說明使用多個脈衝來表示一位元之可能作用的例 • 示性波形的簡化圖;及 圖16至圖21為若干無線裝置之若干例示性態樣的簡化方 ® 塊圖。 根據慣例,圖式中所示之各種特徵可不按比例進行繪 製。相應地,為清楚起見,可任意擴大或縮小各種特徵之 尺寸。此外,為清楚起見,簡化了某些圖式。因此,該等 圖式可能未緣示給定裝置(例如,設備)或方法之所有組 件。最後,在整個說明書及圖式中,相同參考數字可用於 指示相同特徵。 【主要元件符號說明】 100 系統 102 、 104 、 106 、 108 無線通訊設備 110 、 112 、 114 通訊鍵路 116 、 118 、 120 、 122 信號處理器 124 、 126 、 128 、 130 RF無線電組件 132 輸入設傷 134 輪出設備 136 輪入設備 120600.doc 200803199 138 輸出設備 140 區域或廣域通訊處理器 142 - 144 > 146 源編碼相關功能 202 波形 204 脈衝 、 206 波形 * 208 脈衝 210 波形 鲁 212 脈衝 214 持續時間 216 脈衝重複時間間隔 218 時段 220 持續時間 222 持續時間 224 持續時間 300 裝置 302 收發器 304 處理器 306 處理器 308 輸入設備 310 輸出設備 312 狀態控制器 314 功率控制器 316 脈衝時序控制器 120600.doc -52- 200803199 318 編碼調適控制器 320 編碼器 322 通道編碼器 324 傳輸器 326 脈衝產生器 328 功率放大器 330 帶通濾波器 332 天線 334 脈衝重複率控制器 336 電路去能器組件 338 時脈速率減小器組件 340 接收器 342 接收器/跳時序列控制器 344 帶通濾波器 346 低雜訊放大器 348 脈衝處理器 350 通道解碼器 352 源解碼器 354 電容性元件 356 開關 358 電源 360 負載 362 錯誤校正處理器組件 902 波形 120600.doc -53- 200803199
904 波形 906 波形 908 位準 910 位準 912 位準 914 位準 916 位準 918 位準 920A 虛線 920B 虛線 1000 脈衝 1002 脈衝 1004 脈衝 1006 脈衝 1300 無線通訊系統 1302 無線設備 1304 周邊裝置 1306 周邊裝置 1308 廣域網路組件 1310 傳輸器 1312 接收器 1314A 傳輸器 1314B 傳輸器 1316A 接收器 120600.doc •54- 200803199
1316B 接收器 1318 揚聲器 1320 麥克風 1322 控制設備 1324 基頻處理器 1326 源編碼組件 1328A 揚聲器 1328B 揚聲器 1330A 麥克風 1330B 麥克風 1332A 控制設備 1332B 控制設備 1334A 基頻處理器 1334B 基頻處理器 1336A 源編碼組件 1336B 源編碼組件 1600 裝置 1602 模組 1604 模組 1606 模組 1608 模組 1610 模組 1612 模組 1614 * 模組 120600.doc -55- 200803199
1650 裝置 1652 模組 1654 模組 1656 模組 1658 模組 1660 模組 1662 模組 1664 模組 1700 裝置 1702 模組 1704 模組 1706 模組 1708 模組 1750 裝置 1752 模組 1754 模組 1756 模組 1758 模組 1800 裝置 1802 模組 1804 模組 1806 模組 1808 模組 1900 裝置 120600.doc -56- 200803199
1902 模組 1904 模組 1906 模組 1908 模組 1910 模組 2000 裝置 2002 模組 2004 模組 2050 裝置 2052 模組 2054 模組 2056 模組 2100 裝置 2102 模組 2104 模組 2150 裝置 2152 模組 2154 模組 2156 模組 120600.doc -57-

Claims (1)

  1. 200803199 十、申請專利範圍: 一種處理封包之部分之方法,其包含: 傳輪至少-脈衝之一第一組; 在該傳輸至少_脈橋夕分给 y 一 脈衝之該弟一組後,接收至少一表示 封匕之一部分的脈衝;及 ^該接收該至少_脈衝後,在接收至少另―脈 傳輸至少-脈衝之一第二組。 2 ·如請求項1 $ f 、 ,/、中將一共同頻帶用於該等脈衡之 該傳輪及該接收。 玎心 其中使用至少一跳時方案來傳輸及 其中該至少另一脈衝表示一封包之 其中該至少另一脈衝表示該封包之 其中該至少一接收之脈衝包含少於 3 ·如請求項1之方法 接收該等脈衝。 4·如請求項1之方法 另一部分。 5·如請求項1之方法 一剩餘部分。 6·如請求項1之方法 1〇〇個脈衝。 7.如請求項丄之方 /、甲〃脈衝之該第一組之該傳 别/、〉'一脈衝之該第二組之該傳輸之間的一持續 短於或等於20微秒。 、 8·如請求们之方法,其中該等脈衝中之每—脈衝具有一 約20奈秒或更短的持續時間。 9.::求項1之方法’其中該等脈衝中之每-脈衝具有一 一大致6千兆赫至10千兆赫之範圍内的頻帶。 120600.doc 200803199 1〇·如請求項i之大 約2〇0/ 、 ,/、中該等脈衝中之每一脈衝具有一 寬大的分頻寬比、具有一約5〇〇兆赫或更大的頻 赫或匕=2。°%或更大的分頻寬比且具有-約5。。兆 11 ·如請求jg彳 輸或該等其進一步包含在該等脈衝之該等傳 钱收之間進行工作循環。 12·如請求項1之方法,盆 傳輸或該等接改變該等脈衝之該等 、接收之間的一脈衝間持續時間。 13 ·如請求項i 2 可變脈其中該脈衝間持續時間係基於由一 群6且中複週期、一可變編碼率及-跳時序列組成之 群組中之至少-者來變化。 14·如請求 科料、 、,其中該至少一接收之脈衝表示一資 枓付琥’該資料符號表示至少—資料位元。 Η·如請求項1之方法,其中: =傳輪之脈衝係與其他封包之部分相關聯;且 接I。封包之該等部分係在—共同頻帶上交替地傳輸及 16.如請求項〗之方法,其中: 、,Ί〜等傳輪及該等接收之脈衝來載運針對—多點播 达會話之訊務,·且 !7如:::同頻帶用於該等脈衝之該傳輸及該接收。 17.如凊求項〗之方法,其中: 該等傳輪之脈衝係盥一傕銓 流相關聯; -傳輪至複數個設傷之多, 點播送 120600.doc -2 · 200803199 該至少一接收之脈衝係與複數個自該等設備接收之單 點播送流中之至少一者相關聯;且 將一共同頻帶用於該等脈衝之該傳輸及該接收。 18·如請求項1之方法,其進一步包含·· 識別一傳輸之脈衝與一接收之脈衝之間的一衝突,·及 基於該衝突之該識別,調整一錯誤校正方案。 19·如明求項18之方法,其進_步包含動態地判定是否處理 該與該衝突相關聯之接收之脈衝。 20·如請求項19之方法,其中該判定係基於一與對接收之脈 衝之接收相關聯的可信度。 21. —種用於處理封包之部分之裝置,其包含: 一傳輸器,其用以傳輸至少一脈衝之一第一組,·及 一接收器,其用以在該傳輸至少一脈衝之該第一組 後,接收至少一表示一封包之一部分的脈衝; 其中,該傳輸器進一步用以在該接收該至少一脈衝 後在接收至少另一脈衝前,傳輸至少一脈衝之一第二 組。 22·如研求項21之裝置,其中該傳輸器及該接收器將一共同 頻帶用於該等脈衝之該傳輸及該接收。 23·如明求項21之裝置,其中該傳輸器及該接收器使用至少 一跳時方案來傳輸及接收該等脈衝。 24.如請求項21之裴置,其中該至少另一脈衝表示一封包之 另一部分。 25·如請求項21之裝置,其中該至少另一脈衝表示該封包之 120600.doc 200803199 一剩餘部分。 2 6.如睛求項21之裝置,其中該牵小 τ通至少_接收之脈衝包含少於 10 0個脈衝。 2 7 ·如請求項21之裝置,其中至少 丫主夕—脈衝之該第一組之該傳 輪與至少一脈衝之該第二έ且夕 矛、、且之該傳輸之間的一持續時間 短於或等於20微秒。 28. 如請求項21之裝置,其中該辇 τ通寺脈衝中之每一脈衝具有一 約20奈秒或更短的持續時間。 29. 如請求項21之方法,其中續笙 甲茨#脈衝中之每一脈衝具有一 在一大致6千死赫至1〇千兆赫之範圍内的頻帶。 30·如請求項21之裝置,其中該箄晰 下邊寺脈衝中之每一脈衝具有一 約20%或更大的刀頻見比、具有_約$⑽兆赫或更大的頻 寬,或具有-約2〇%或更大的分頻寬比且具有一約5〇〇兆 赫或更大的頻寬。 3 1 ·如請求項21之裝置,1^ , Α 其進一步包含一狀態控制器,該狀 態控制器用以在該等脈徐夕#哲# 土人丄 f脈衡之該荨傳輸或該等接收之間提 供工作循環。 32. 如明求項21之裝置’其進一步包含一脈衝時序控制器, 該脈衝時序㈣器心改變該等脈衝之㈣傳輸或該等 接收之間的一脈衝間持續時間。 33. 如請求項32之裝置,j:中諱脱也士咸士、 甲該脈衝間持續時係基於由一可 變脈衝重複週期、一可轡绝 J蔓編碼率及一跳時序列組成之群 組中之至少一者來變化。 34. 如請求項21之裝置’其中該至少一接收之脈衝表示一資 120600.doc 200803199 料符號,該資料符號表示至少一資料位元。 35·如請求項21之裝置,其中: 該等傳輸之脈衝係與其他封包之部分相關聯;且 該傳輸器及該接收器在一共同頻帶上交替地傳輸及接 收該等封包之該等部分。 3 6·如請求項21之裝置,其中·· 藉由該等傳輸及該等接收之脈衝來载運針對-多點播 送會話之訊務;且 該傳輸器及該接收器將一共同頻帶用於該等脈衝之該 傳輸及該接收。 37·如請求項21之裝置,其中: 該等傳輸之脈衝係與-傳輸至複數個設備之多點播送 流相關聯; 該至少一接收之脈衝係與複數個自該等設備接收之單 點播送流中之至少一者相關聯;且 該傳輸器及該接收器將一共同頻帶用於該等脈衝之該 傳輸及該接收。 38.如請求項21之裝置,其進一步包含一錯誤校正處理器, 該錯誤校正處理器用以: 識別一傳輸之脈衝與一接收之脈衝之間的一衝突;及 基於該衝突之該識別,調整一錯誤校正方案。 39·如請求項38之裝置,其中該錯誤校正處理器進一步用以 動態地判定是否處理該與該衝突相關聯之接收之脈衝。 40·如請求項39之裝置,其中該判定係基於一與對接收之脈 120600.doc 200803199 衝之接收相關聯的可信度。 41. 一種用於處理封包之部分之裝置,i包含· 用於傳輸至少一脈衝之一第一組的構件;及 用:在該傳輸至少一脈衝之該第一組後,接收至少— 不封包之一部分的脈衝的構件; 在::$該用於傳輪之構件在該接收該至少-脈衝後, 42!=4衝前’傳輸至少-脈衝之-第二組。 42. 如祜求項41之裝置,A 收之構件將1同頻:中:::傳輸之構件及該用於接 收。 頻T用於該等脈衝之該傳輸及該接 43.如請求項41之裝置, 收之構件使用至少一 44·如請求項41之裝置, 另一部分。 其中該用於傳輸之構件及該用於接 跳時方案來傳輸及接收該等脈衝。 其中該至少另一脈衝表示一封包之 45·如請求項41之裝置,其中 一剩餘部分 該至少另一脈衝表示該封包之 46.如請求項41之裝詈 ⑽個脈衝。丨中該至少-接收之脈衝包含少於 該傳 之間的一持續時間 47·=⑧之|置’其中至少一脈衝之該第一組之 一 脈衡之該弟二組之該傳輪 短於或等於2〇微秒。 伙如請求項41之裝置,其中該等 約咐秒或更短的持續時間。中之母脈衝具有一 49·如請求項μ之方法 ,〃中該等脈衝中之每一脈衝具有一 I20600.doc 200803199 在一大致6千兆赫至10千兆赫之範圍内的頻帶。 5。·如請求項41之裝置,纟中該等脈衝中之每一脈衝旦有一 或更大的分頻寬比、具有_約5.赫或更大的頻 見,或具有-約20%或更大的分頻寬比且具有一約則兆 赫或更大的頻寬。 51·如請求項41之裝置,其進一步包含用於在該等脈衝之該 等傳輸或該等接收之間進行工作循環的構件。 52. 如請求項41之裝置’其進—步包含用於改變該等脈衝之 該等傳輸或該等接收之間的-脈衝間持續時間的構件。 53. 如請求項52之裝置,其中該脈衝間持續時間係基於由一 可變脈衝重複週期一可變編碼率及—跳時序列組成之 群組中之至少一者來變化。
    54. 如請求項41之裝置,其巾該至少—接收之脈衝表示— 料符號,該資料符號表示至少一資料位元。 55. 如請求項41之裝置,其中:
    該等傳輸之脈衝係與其他封包之部分相關聯;且 該用於傳輸之構件及該用於接收之構件在—共同頻帶 上交替地傳輸及接收該等封包之該等部分。 56·如請求項41之裝置,其中: 多點播 藉由該等傳輸及該等接收之脈衝來載運針對一 送會話之訊務;且 該用於傳輸之構件及該用收之構件將一共同頻嫌 用於該等脈衝之該傳輪及該接收。 、贡 57·如請求項41之裝置,其中·· 120600.doc 200803199 一傳輸至複數個設備之多點播送 該等傳輸之脈衝係與 流相關聯; 該至少一接收之脈衝係與複數個自該等設備接收之 點播送流中之至少一者相關聯;且 ^用於傳輸之構件及該用於接收之構件將—共同頻帶 用於該等脈衝之該傳輸及該接收。 58.如請求項41之裝置,其進一步包含用於藉由以下步驟進 行錯誤校正之構件: 識別一傳輸之脈衝與一接收之脈衝之間的一衝突;及 基於該衝突之該識別,調整一錯誤校正方案。 59·如=項58之褒置,其中該用於錯誤校正之構件動態地 判定是否處理該與該衝突相關聯之接收之脈衝。 6〇·如凊求項59之裝置,其中該判定係基於一與對接收之脈 衝之接收相關聯的可信度。 61· —種用於處理封包之部分之電腦程式產品,其包含: 電月自可頃取媒體,其包含可由至少一電腦執行以進行 如下操作之程式碼: 傳輸至少一脈衝之一第一組; 在該傳輸至少一脈衝之該第一組後,接收至少一表 不一封包之一部分的脈衝;及 在該接收該至少一脈衝後,在接收至少另一脈衝 前,傳輸至少一脈衝之一第二組。 62. —種用於無線通訊之頭戴式耳機,其包含: 一傳輸器,其用以傳輸至少一脈衝之一第一組; 120600.doc 200803199 二:其用以在該傳輸至少一脈衝之該第 接 !且 脈衝 第二 後,接收至少一表干 ^ ^ 衣不一封包之一部分的脈衝; 其中’該傳輸器進—步用以方兮拉+斗 ^ 乂用以在該接收該至少 後,在接收至少g • 另一脈衝前,傳輸至少一脈衝之 組;及 轉換裔其用以部分地基於該接收之至少/ 供一音訊輸出。 脈衝提 63.
    • 64. -種用於無線通訊之手錶,其包含: ,器’其用以傳輸至少一脈衝之一第一租· 一接收器’其用以在該傳輸至少一脈衝之 後,接收至少一表+ +4 , 矣且 衣不一封包之一部分的脈衝; 其中,該傳輸器進一步用以在該接收該至少 後,在接收至少另一脈衝前,傳輸至少 二, 組;及 皂二 顯不器,其用以部分地基於該 供一視訊輸出。 脈衝提 一種用於無線通訊之醫療設備,其包含: 一傳輸器,其用以傳輸至少一脈衝之一第一組; 一接收器,其用以在該傳輸至少一脈衝之該第一矣 後’接收至少一|示一封包之一部 > 的脈衝; 其中,該傳輸器進一步用以在該接收該至少一脈 後,在接收至少另一脈衝前,傳輸至少一脈衝之一一_ 一 乐—. 組;及 一感測器’其用以產生感測資料以提供待由傳輪器偯 輸之脈衝。 ° 120600.doc
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