TW200810427A - Efficient operation for Co-located wlan and bluetooth - Google Patents

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TW200810427A
TW200810427A TW096118968A TW96118968A TW200810427A TW 200810427 A TW200810427 A TW 200810427A TW 096118968 A TW096118968 A TW 096118968A TW 96118968 A TW96118968 A TW 96118968A TW 200810427 A TW200810427 A TW 200810427A
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station
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idle period
bluetooth device
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Arnaud Meylan
Ming Yan
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Qualcomm Inc
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Description

200810427 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本揭示案一般而言係關於通信,且更具體言之係關於用 以在與藍牙共位之無線區域網路(WLAN)中進行操作之技 術。 【先前技術】 許多電子裝置支援多個通信協定,該等通信協定亦可被 稱為無線電技術或無線電介面。舉例而言,膝上型電腦可 使用無線個人區域網路(WPAN)而連接至無線滑鼠、無線 鍵盤及其類似裝置。膝上型電腦亦可具有用以與WLAN通 信之裝置,WLAN已變得日益盛行且廣泛地布署於家庭、 辦公樓、咖啡店、圖書館以及其他公共及私人場所。諸如 蜂巢式電話或個人數位助理(PDA)之行動裝置亦可支援諸 如蜂巢式、WLAN及藍牙協定之多個通信協定。行動裝置 可使用WPAN來與耳機及/或其他裝置通信。行動裝置可能 亦能夠經由所支援之通信協定來提供電子郵件及網際網路 存取以及傳統的蜂巢式通信。 WPAN可利用被電氣及電子工程師協會(IEEE)採用為 IEEE 802.15之短程通信協定之通信協定,諸如藍牙協定。 藍牙具有大約10米之操作範圍。WLAN可利用IEEE 802.11 系列標準中之中程通信協定中之任一者。 某些通信協定在相同頻帶上操作。舉例而言,藍牙、 IEEE 802.11、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g及某些無繩電 話均在處於2·4千兆赫(GHz)與2.483 5 GHz之間的工業、科 121101.doc 200810427 學及醫學(ISM)頻帶中操作。藍牙利用跳頻展頻(FHSS)。 無繩電話一般使用專有無線電技術,只要該等技術滿足管 制要求便係容許的。來自藍牙裝置之傳輸在1兆赫(MHz)頻 寬上發送,且以在ISM頻帶中在79 MHz上以1600次/秒之 速率跳躍。WLAN裝置可實施IEEE 802.1 lb/g,且可在固 定頻率通道上操作,該固定頻率通道可為ISM頻帶中之三 個非重疊頻率通道中之一者。在IEEE 802.1 lb/g中,對於 直接序列展頻(DSSS)而言,每一頻率通道為22 MHz,或 對於正交分頻多工(OFDM)而言,每一頻率通道為16.7 MHz。 藍牙裝置與WLAN裝置可共位且彼此緊密相鄰。此等裝 置之共位可能需要使用同一天線,位於同一電路板或耦接 電路板上,位於同一積體電路晶片或耦接晶片集上,位於 同一設備(例如,膝上型電腦或行動裝置)内或其任一組 合。若共位裝置均在操作,則藍牙傳輸將在由WLAN裝置 使用之頻率通道上發送且接著干擾WLAN傳輸存在一些可 能性(大約28%的機會)。 當藍牙與WLAN裝置共位時,自一裝置傳輸之信號可使 另一裝置之接收器中之低雜訊放大器(LNA)飽和,此接著 可導致接收器降低靈敏度。因此,若WLAN裝置在藍牙裝 置傳輸的同時接收封包,則藍牙裝置之傳輸功率可溢出至 WLAN裝置之接收器中且使接收器降低靈敏度。接收器之 降低靈敏度可導致效能降級、資料損失、通信失敗及/或 其他有害效應。 121101.doc 200810427 所以’在此項技術中,需要用以在藍牙裝置與乳AN裝 置共位時避免由於干擾而引起之有害效應的技術。 【發明内容】 本文中描述致能共位之WLA_M牙裝置之有效操作的 技術。在-態樣中’ -站台(例如,蜂巢式電話、膝上型 電細等)(例如)基於指不藍牙裝置之傳輸及接收期之狀態信 號而判定藍牙裝置之活動性且確定藍牙裝置之閒置期。該 站台在藍牙裝置之閒置期中在WLAN中與存取點通信。 在-態樣中,該站台在省電(PS)模式下與存取點一起操 作,在閒置期中將輪詢訊框發送至存取點,&在閒置期中 自存取點擷取經緩衝之資料。在另—態樣中,該站台在非 排程自動省電傳送(APSD)模式下與存取點一起操作,在間 置期中將觸發訊框發送至存取點㈣始服㈣,並在服務 期中與存取點交換資料。幻酿8〇211標準中描述了省電 模式及非排程APSD模式。 該站台可在閒置期中執行通道存取程序,且此後在閒置 期之剩餘部分中與存取點通信。若在閒置期開始之前完成 通道存取程序,則該站台可延遲將訊框發送至存取點,直 至閒置期開始為止。該站台可在閒置期中之最遲開始時間 之後制止將訊框發送至存取點。該站台可將指示用於將訊 框自存取點發送至該站台之最遲時間的服務截止時間發送 至存取點。下文將描述用於控制乳·傳輸以減小與藍牙 傳輸發生碰撞之可能性的各種機制。 下文將進一步詳細描述本揭示案之各種態樣及特徵。 121101.doc 200810427 【實施方式】 詞例示性”在本文中用來表示”充當實例、例子或說明’’。 本文中描述為”例示性”之任一態樣或設計未必被解釋為相 對於其他態樣或設計係較佳或有利的。 圖1展示無線廣域網路(WWAN)llO、WLAN 120以及 WPAN 130及140之例示性布署。 WWAN 11 0對諸如城市、州或整個國家之較大地理區域 提供通信覆蓋。WWAN 110可為蜂巢式網路,諸如,分碼 多重存取(CDMA)網路、分時多重存取(TDMA)網路、分頻 多重存取(FDMA)網路或正交FDMA(OFDMA)網路。CDMA 網路可利用諸如cdma2000或寬頻CDMA(W-CDMA)之通信 協定。cdma2000涵蓋 IS-95、IS-2000及 IS-856標準。TDMA 網路可使用諸如全球行動通信系統(GSM)之通信協定。此 等各種通信協定及標準在此項技術中係已知的。WWAN 110通常包括許多基地台112,基地台112支援WWAN之覆 蓋區域内之無線裝置的通信。為簡單起見,在圖1中僅展 示兩個基地台112。基地台一般為與無線裝置通信之固定 台,且亦可被稱為基地收發器台(BTS)、節點B或某一其他 術語。
WLAN 120對諸如大樓、家庭等之中等地理區域提供通 信覆蓋。WLAN 120可包括支援任一數目之站台之通信的 任一數目之存取點。為簡單起見,在圖1中僅展示一個存 取點122。WLAN站台亦可經由點對點通信而直接彼此通 信。WLAN 120 可實施 IEEE 802.11、IEEE 802.11b、IEEE 121101.doc 200810427 802.11 g及/或其他WLAN標準。存取點122可經由乙太網路 集線器或交換器124而耦接至區域網路(LAN)。乙太網路集 線器124可耦接至若干電子裝置,諸如,個人電腦、周邊 裝置(例如,傳真機、複印機、印表機、掃描儀等)、伺服 器及其類似裝置,此等電子裝置並未展示於圖1中。乙太 網路集線器124亦可耦接至路由器126,路由器126可與諸 如網際網路之廣域網路(WAN)交換資料封包。存取點 122、乙太網路集線器124及路由器126亦可組合於單一無 線路由器中。 WPAN 130及140對較小地理區域提供通信覆蓋。WPAN 130支援蜂巢式電話132與耳機134之間的通信。WPAN提供 膝上型電腦142與滑鼠144之間的無線連接性。一般而言, 每一 WPAN可包括任一數目之WPAN裝置。WPAN 130及 140可實施藍牙。 站台(STA)可能能夠與一或多個無線網路通信。站台亦 可被稱為行動台、存取終端機、使用者終端機、使用者設 備、行動設備、用戶單元或某一其他術語。站台可為蜂巢 式電腦、智慧電話、無繩電話、膝上型電腦、PDA、無線 裝置、無線數據機、行動裝置、手機、掌上型裝置、衛星 無線電裝置、全球定位系統等。
在圖1所示之實例中,蜂巢式電話132為可與WWAN 110、WLAN 120及WPAN 130通信之站台。膝上型電腦142 為可與WWAN 110、WLAN 120及WPAN 140通信之站台。 因此,站台可為WWAN裝置(例如,蜂巢式電話)、WLAN 121101.doc -10- 200810427 站台及藍牙裝置。 WLAN 120可支援諸如語音、視訊、封包資料等各種通 信服務。WLAN 120可使用網際網路語音協定(VoIP)來支 援語音服務。藉由VoIP,正如其他訊務資料一樣,經由網 際網路以封包方式來發送語音資料。含有語音資料之封包 亦被稱為VoIP封包、語音封包等。可週期性地發送語音資 ’ 料及其他類型之資料。舉例而言,VoIP呼叫可每10、20、 40或60毫秒(ms)地發送資料訊框。訊框為站台與存取點之 _ 間的傳輸單元,且亦可被稱為封包、資料塊、資料單元、 協定資料單元(PDU)、服務資料單元(SDU)、MAC PDU (MPDU)等。 IEEE 802.11定義需要節約電池電源之站台之省電(PS)模 式。需要進入省電模式中之站台藉由在發送至存取點之媒 體存取控制(MAC)標頭中將PS模式位元設定為”1”而向存 取點指示此意圖。處於省電模式中之站台被稱為PS站台。 存取點接收PS模式位元,且辨認出PS站台將休眠且僅在指 ® 定時間喚醒以接收資料。存取點接著缓衝PS站台之任何傳 入資料,且在PS站台喚醒時將資料傳送至PS站台。 圖2展示省電模式下之操作。存取點(AP)在下行鏈路上 週期性地傳輸信標。此信標載運序文、允許站台偵測且識 別存取點之存取點識別符(AP ID)及其他系統資訊。兩個 連續信標之開始之間的時間間隔被稱為信標間隔,且可設 定為合適的持續時間,例如,100 ms。存取點附近之站台 可偵測信標且試圖與存取點相聯。 121101.doc -11- 200810427
存取點在每一信標中發送訊務指示對照表(TIM)。TIM 為位元映像,其指示是否存在與存取點相聯之每一站台的 經緩衝之資料。在相聯時,PS站台(STA)與存取點可協商 收聽間隔,該收聽間隔判定PS站台多久喚醒一次以收聽信 標且因此接收TIM。收聽間隔一般為信標間隔之多倍。舉 例而言,若PS站台收聽間隔為5,則其可每五個信標地喚 醒以解碼TIM且接收站台之潛在資料。每當存取點具有待 發送至PS站台之資料時,存取點便基於收聽間隔設定用於 PS站台之TIM。 PS站台可基於其收聽間隔而喚醒以接收TIM。若TIM指 示存取點上之資料可用於PS站台,則PS站台便可使用由 IEEE 802.11定義之碰撞避免(CSMA/CA)程序來執行載波感 測多重存取以存取無線媒體/通道。通道存取可花費可變 之量的時間TSTA,此視無線媒體是否繁忙及退讓之隨機值 而定。在存取無線媒體時,PS站台在上行鏈路(UL)上傳輸 PS輪詢訊框。存取點接收PS輪詢訊框,且,作為回應,在 下行鏈路(DL)上將Ack或資料訊框發送至PS站台。PS站台 發送資料訊框之確認(Ack)。若存取點具有PS站台之更多 資料,則其可在資料訊框中設定”更多資料"位元。若資料 訊框指示可用於PS站台之更多資料,則可重複PS輪詢訊 框、資料訊框及Ack之序列。在省電模式下,存取點缓衝 PS站台之資料,且通知站台資料可用。PS站台負責起始擷 取經缓衝之資料,且對何時自存取接收資料進行控制。 IEEE 802. lie定義兩種自動省電傳送(APSD)模式,被稱 121101.doc -12- 200810427 為排程APSD(S-APSD)及非排程APSD(U-APSD)。該兩種 APSD模式均用於為站台提供省電。然而,該兩種APSD模 式以不同方式操作。 排程APSD利用存取點之服務時間之集中排程。在排程 APSD下,不同站台之傳輸經排程以使得其不會彼此碰 撞。站台在其排程服務期之前喚醒以傳輸及/或接收資 料,且可在服務期結束時使盡可能多的電路斷電以節約電 池電源。排程APSD操作一般需要在存取點處的更多資源 (例如,以管理並排程站台),且需要在下行鏈路及上行鏈 路上進行較多信號傳輸(例如,以設定排程)。因此, WLAN可能支援或可能不支援排程APSD。 非排程APSD不需要集中協調。在非排程APSD下,每一 站台可獨立選擇其服務時間。站台自存取點接收信標以獲 得系統資訊,且向存取點指示其進入非排程APSD操作模 式。在非排程APSD模式下操作之站台被稱為U-APSD站 台。在上行鏈路上,每當U-APSD站台具有待發送之資料 時,其便可起始傳輸。在下行鏈路上,存取點緩衝U-APSD 站台之資料,直至存取點接收U-APSD站台準備好接收資 料的指示為止。與省電模式不同,存取點並不提供關於存 取點處之資料可用於U-APSD站台的任何指示。實情為, U_APSD站台藉由發送觸發訊框而週期性地開始服務期 (SP)。此觸發訊框向存取點指示U-APSD站台已喚醒且準 備好接收資料。存取點可在服務期中將經緩衝之資料發送 至U-APSD站台。因此,上行鏈路及下行鏈路上之傳輸由 121101.doc •13- 200810427 U-APSD站台控制並起始。U-APSD站台可選擇在上行鏈路 上發送資料及在下行鏈路上向存取點查詢資料的任何排 程。U- APSD站台無需向存取點通知排程。非排程APSD可 用於具有緊延遲要求之可預測流動,且有效於下行鏈路及 上行鏈路上均存在週期流動之雙向通信,例如,VoIP。在 * 此情況下,U-APSD站台可在上行鏈路上發送資料,且同 - 時查詢下行鏈路資料。 圖3展示非排程APSD模式下之操作。U-APSD站台具有 _ 資料在上行鏈路上發送,或需要查詢來自存取點之下行鏈 路資料。U-APSD站台選擇Ts之服務開始時間,且執行由 IEEE 802· lie定義之增強分散式通道存取(EDCA)程序以存 取無線媒體。通道存取可花費可變之量的時間TSTA,其視 無線媒體是否繁忙及用於U-APSD站台之EDCA存取種類 (AC)而定。在存取無線媒體時,U-APSD站台傳輸觸發訊 框以起始服務期。此觸發訊框可為資料訊框(例如,VoIP 訊框)、QoS空訊框或該訊框為觸發訊框之指示的某一其他 _ 訊框。 存取點自U-APSD站台接收觸發/資料訊框,且在下行鏈 路上將Ack發送至U-APSD站台。此Ack開始服務期。存取 點可將資料與Ack—起發送至U-APSD站台,此情形未展示 於圖3中。U-APSD站台使用來自存取點之回應(Ack或資 料)以確認服務期之開始。U-APSD站台在服務期中保持喚 醒,直至其由存取點終止或U-APSD站台接收到一信標(其 具有設定為零以指示不存在站台之經緩衝之資料的TIM)為 121101.doc -14- 200810427 止。存取點可能不具有準備好發送至U-APSD站台之下行 鏈路資料,且可僅發送Ack以確認觸發訊框之接收及服務 期之開始。存取點可接著擷取資料,執行通道存取,並在 後續下行鏈路資料訊框中將資料傳輸至U-APSD站台,如 圖3所示。U-APSD站台可接著發送資料訊框之Ack。存取 點可傳輸具有設定為” Γ1以指示服務期結束之服務期結束 • (EOSP)位元的訊框。U-APSD站台可在服務期結束時返回 休眠狀態。 • 如圖3所示,對於非排程APSD而言,服務期(1)起始於 U-APSD站台發送觸發訊框時,而(2)結束於存取點設定下 行鏈路訊框中之EOSP位元或傳輸下一信標時。U-APSD站 台判定服務期之開始,而存取點判定服務期之結束。 圖2及圖3中之時間線並未按比例繪製。為簡單起見,圖 2及圖3展示具有相等持續時間之資料及Ack訊框。一般而 言,該等訊框具有不同的持續時間,其中每一訊框之持續 時間視待發送之資料量及用於訊框之資料速率而定。在 ⑩ IEEE 802.11文件中描述了各種類型訊框之格式。 站台(例如,蜂巢式電話132或膝上型電腦142)可利用 WLAN裝置來與WLAN 120通信,以(例如)進行VoIP呼叫或 封包資料呼叫。站台亦可利用藍牙裝置來與藍牙設備(例 ’ 如,耳機134或滑鼠144)通信。舉例而言,蜂巢式電話132 可與WLAN 120交換VoIP封包,且可經由藍牙將VoIP封包 轉遞至耳機134。作為另一實例,膝上型電腦142可與 WLAN 120交換封包資料,且亦可經由藍牙與滑鼠144交換 121101.doc -15· 200810427 資料。WLAN裝置與藍牙裝置可彼此緊密相鄰,例如,位 於站台内。來自一個裝置之傳輸可能接著對另一裝置產生 干擾。 在本文中描述致能共位之WLAN與藍牙裝置之有效操作 的技術。在一態樣中,站台判定藍牙裝置之活動性,且確 定藍牙裝置閒置之時期。站台控制與存取點之資料交換以 符合於藍牙閒置期,使得與藍牙訊務碰撞之可能性減小。 藍牙支援可用來發送資料之許多封包類型。針對同步連 接導向(SCO)鏈路定義五種封包類型HV1、HV2、HV3、 DM1及DV,其中HV代表高品質語音,DM代表資料媒體速 率,而DV代表資料語音。HV1、HV2及HV3通常用於音 訊,且主要歸因於用於封包之碼率而不同。 圖4展示藍牙裝置針對HV1、HV2及HV3所進行之例示性 傳輸。藍牙中之傳輸時間線分割為若干時槽(或簡言之, 槽)。每一槽具有625微秒(μ8)之持續時間,且由27位元主 時鐘(CLK)計數器識別。偶數槽為主裝置(例如,站台)之 傳輸(ΤΧ)槽。奇數槽為主裝置之接收(RX)槽,且亦為從屬 裝置(例如,耳機或滑鼠)之ΤΧ槽。圖4展示主裝置之時間 線。 對於HV1而言,80個資訊位元之封包使用比率為1/3之前 向誤差校正(FEC)碼來編碼以產生240個經編碼之位元,該 等經編碼之位元在三個連續ΤΧ槽中傳輸。對於HV2而言, 160個資訊位元之封包使用比率為2/3之FEC碼來編碼以產 生2 4 0個經編碼之位元’該等經編碼之位元在三個(每隔一 121101.doc -16- 200810427 個)TX槽中傳輸。對於HV3而言,240個資訊位元之封包並 不編碼,且該240個資訊位元在三個(每隔兩個)ΤΧ槽中傳 輸。每一 ΤΧ槽中之傳輸佔據槽的前366 μδ。閒置槽為並未 用於傳輸或接收之槽。如圖4所示,用於HV1之ΤΧ及RX槽 在兩個槽之每個HV1週期上重複,且不存在閒置槽。用於 _ HV2之ΤΧ及RX槽在四個槽之每個HV2週期上重複,且每 • 一 HV2週期中存在兩個間置槽。用於HV3之ΤΧ及RX槽在 六個槽之每個HV3週期上重複,且在每一 HV3週期中存在 _ 四個閒置槽。在閒置槽中並不發送或接收資料。 在一態樣中,基於來自藍牙裝置之狀態信號而判定藍牙 閒置期。藍牙裝置知曉槽時序、所使用之封包類型以及何 時傳輸及接收藍牙訊務。藍牙裝置可產生優先級(PRI) 線,該PRI線指示藍牙裝置需要優先級以使用無線媒體。 因此,PRI線可指示藍牙裝置之傳輸及接收活動性。 圖4展示用於HV3之PRI線之實例。在此實例中,PRI線 在ΤΧ槽(或ΤΧ脈衝)之活動部分期間且亦在RX槽(或RX脈 ® 衝)之活動部分期間設定為邏輯高。PRI線在閒置槽期間以 及TX及RX槽之非活動部分期間設定為邏輯低。在另一實 例中,PRI線於整個TX及RX槽期間設定為邏輯高,且在閒 置槽期間設定為邏輯低。 ’ 站台可基於PRI線而確定藍牙閒置期。每一藍牙閒置期 可對應於自RX脈衝之結束至下一 TX脈衝之開始之時期。 每一藍牙閒置期對於HV3而言為大約2759 gs(5x625-366=2759),且對於 HV2 而言為大約 1509 ps(3x625- 121101.doc -17- 200810427 366=1509)。站台可忽略鄰近τχ脈衝與Rx脈衝之間的非活 動持續時間。此持續時間為259 ps(625-366=259),且很可 能並非長得足以存取無線媒體及傳輸資料訊框。 在另一態樣中,藉由偵測藍牙裝置所發送及/或接收之 藍牙傳輸而判定藍牙間置期。因為藍牙在不同槽中偽隨機 地跳躍’所以可(例如)藉由將所接收之信號轉變至頻域並 查驗母個1 MHz通道而在頻域中執行偵測。可進行足夠數 目的量測,使得可按照所要確實性及時序準確性來確定藍 牙活動及閒置期。該等量測可連續地(例如,每個HV3週 期)或週期性地(例如,每隔一個或其他時間間隔)進行。 一旦判定了藍牙閒置期,站台便可控制與存取點之資料 父換,使得與藍牙訊務碰撞之可能性減小。站台可確保 WLAN訊務限制在藍牙閒置期内。站台可藉由使用压邱 802.11中之省電模式中之任一者及藉由採用存取點之緩衝 能力而達成此情形。本文所述之技術可用於IEEE 8〇211中 之省電模式、IEEE 802· lie中之排程及非排程ApSD模式以 及其他模^。下文將關於省電模式及非排程ApsD模式而 詳細描述該等技術。 圖5展示基於藍牙訊務活動性而控制wlan^作之實 例。圖5展示藍牙裝置使用HV3之情況。每一 hv3週期包括 士牙活動期及藍牙閒置期。為了避免與藍牙訊務發生碰 撞,可將WLAN訊務限制於藍牙閒置期内。 、圖5亦展不站台及存取點之傳輸時間線。最早開始時間 為可由站台發送訊框之最早時間,且可界定為發生於藍牙 I21I01.doc •18- 200810427 2期之開始時。最遲開始時間為可由站台發送訊框之最 «。服務截止時間為時間瞬間,其後存取點應停止為 站台服務以避免盥下一誃乐认、,κ >、 |牙傳輸碰揎。服務期(SP)持續時 間為服務期之持續時間。可按下文所述方式界定最遲開始 時間、服務截止時間及服務期持續時間。
對於省電模式及非排程APSD模式而言,站台在下行鍵 路及/或上行鏈路上起始資料傳輸。對於省電模式而今, 站台執行CSMA/CA通道存取料,且確保無線媒體在分 散協調功能(DCF)訊框間隔(DIFS)内係閒置的。站台可接 著在上行鏈路上將PS輪詢訊框或資料訊框發送至存取點。 對於非排程APSD模式而言,站台執行EDCA通道存取程 序,且確保無線媒體在仲裁訊框間隔(AIFS)内係閒置的。 站口可接著在上行鏈路上將觸發訊框或資料訊框發送至存 取點。站台與存取點可在藍牙閒置期中交換一或多個資料 訊框。 對於省電模式而s,站台可基於下述各項來判定何時發 送PS輪詢訊框以擷取存取點處之經缓衝之資料: •下行鏈路上之編解碼器成框間隔,例如用於V〇Ip之 10、20、40 或 6〇ms, •藍牙活動性,例如,如PRI線所指示, •藍牙封包類型, •可用於存取點處傳輸之資料的存在, •設定於接收自存取點之最後一個訊框中之"更多資料"位 元, 121101.doc -19- 200810427 •站台處之播放缓衝器之狀態,及/或 •如信標中之TIM所指示的存取點處之經緩衝之資料的存 在。 可在TIM中指示存取點處之資料之存在。對於VoIP而 言,站台可能能夠甚至在發送TIM之前猜測到存在未決資 " 料,例如,TIM可每100 ms地發送,而傳入之VoIP資料可 - 每20 ms地發送。 對於非排程APSD模式而言,站台可就下述各項來判定 _ 何時發送觸發訊框: •下行鏈路上之編解碼器成框間隔,例如用於VoIP之 10、20、40 或 60 ms, •藍牙活動性,例如,如PRI線所指示, •藍牙封包類型, •可用於在站台處傳輸之貧料的存在》 •設定於接收自存取點之最後一個訊框中之”更多資料”位 元, • •站台處之播放緩衝器之狀態,及/或 •對於使用靜音壓縮之編解碼器而言,是否發送QoS空訊 框而非資料。 編碼器/解碼器(編解碼器)成框間隔判定發送資料之週期 性。舉例而言,用於VoIP呼叫之編解碼器可每10、20、40 或60 ms地產生資料訊框。對於其他週期流動而言,可以 其他間隔發送資料。封包類型判定藍牙閒置期之持續時 間,例如,如圖4所示。播放缓衝器儲存待播放之資料。 121101.doc -20- 200810427 對於瘤電模式及非排程APS_式而言,藍牙閒置期中 之WLAN操作可被看係包括三個階段:通道存取、起始及 終止。可按照各種彳式來執行此等階段中之每一者。 在通道存取之-機制中,站台在藍牙閒置期之開始時 (圖5中之時間丁4)開始通道存取程序。
一在通道存取之另-機制中,站台在藍牙閒置期之開始之 前開始通道存取程序。通道存取程序包括退讓程序,其中 站台感測閒置無線媒體。若如圖5所示藍牙裝置進行傳輸 且接著進行接收(TX/RX),則站台可在τχ脈衝在時間丁2之 結束時或在RX脈衝在時間L之開始時開始退讓程序,而 非等待直至藍牙閒置期在時間八之開始。若在藍牙閒置期 開始之前完成通道存取程序,則站台可延遲其傳輸,直至 藍牙閒置期在時間丁4之開始。若藍牙裝置進行接收且接著 進行傳輸(RX/TX)(圖5中並未對此情形進行展示),則站台 可在RX脈衝之結束時或Τχ脈衝之開始時較早地開始通道 存取程序。然而,ΤΧ脈衝中之任何藍牙傳輸均可充當干 擾,且削弱對閒置無線媒體之偵測。在任一情況下,此機 制均可允許站台較早地傳輸。 站台通常實施MAC服務存取點(SAP),該存取點執行用 於資料傳輸及接收之各種函數。MAC SAP可包括下部 MAC及上部MAC。下部MAC可負責特定任務,諸如,傳 輸及接收訊框、發送恰當接收之訊框之Ack、執行C SMA. CA通道存取及重新傳輸未Ack之訊框。上部MAC可執行特 定任務,諸如,序列編號、速率選擇及設定網路分配向量 121101.doc -21- 200810427 (NAV)。上部MAC通常調用下部MAC來執行特定任務,且 下部MAC通常盡可能快地執行所請求之任務。可定義各種 函數以提供對WLAN傳輸之較多控制。此等函數可用於上 部MAC與下部MAC之間的通信。函數亦可被稱為基元、 程序等。 可在下部MAC中定義函數万⑽謂h 似7M;,以指示通道存取程序一完成便可發送。趟,但不 早於⑽W/eW一時間。可相對於召用函數之時間瞬間或 某一其他時間基準來界定時間。若在RX脈衝 在時間丁3之開始時召用函數,則以“以可等於rx脈 衝持續時間。若在TX脈衝在時間丁2之結束時召用函數,則 earHeW—Wari可等於一個槽。 在凡成通道存取程序時,若在藍牙閒置期中仍存在足夠 時間’則站台可將PS輪詢訊框或觸發訊框發送至存取點以 擷取任何經緩衝之資料及/或將資料發送至存取點。站台 可及時估計存取點發送經緩衝之資料之可能性,以避免與 下一藍牙傳輸碰撞。可基於對自存取點至站台之過去傳輸 的服務時間量測而作出此估計。STA亦可檢查網路上之傳 輸,以偵測多少個其他站台正在使用省電模式及多少個其 他站台具有將影響存取點之回應時間之活動資料傳遞。對 於省電模式而言,站台對何時發送PS輪詢訊框存在控制, 但對存取點何時以資料訊框作出回應不存在控制。站台可 使關於PS輪_訊框之開始時間之統計資料與存取點在藍牙 閒置期之結束之前發送資料訊框的可能性相關聯。對於非 121101.doc -22· 200810427 排程apsd模式而言1台起始服務期,但存取點終止服 務期。站台可使關於服務期之開始時間之統計資料與存取 點在藍牙閒置期結束之前為站台服務的可能性相關聯。
對於該兩種模式而言,站台均可慮及存取點在下行鏈路 上以資料訊框回應PS輪詢訊框或觸發訊框所花費之時間。 站台亦可慮及WLAN中之訊務負載。必要時,站台可推遲 PS輪詢訊框或觸發訊框之傳輸直至下一藍牙閒置期為止。 舉例而言’存取點可每2〇 ms或大約每五個则週期地接 收站台之語音封H此,站台無需在每-HV3週期中均 與存取點交換資料。站台可每2〇咖地喚醒以觸發/輪詢存 取點㈣取經緩衝之資^若在給定藍牙閒置期中不存在 足夠的剩餘時間’則站台可僅等待直至下一個藍牙間置期 為止以擷取經緩衝之資料。對於該兩種模式而言,目標均 在於確保存取點可在高機率下完成其在藍牙閒置期内之傳 輸0 可定義函數灯」㈣咖⑺趟,仏㈣—价叫,以指示通 道存取程序一完成便可發送力瓜,但不遲於/价(加,時 I可相對於召用函數之時間瞬間或某一其他時間基準來 I疋/αίαί-Μπί時間。亦可將界定為自藍牙閒 置期結束起的預定時期。此預定時期可為一個藍牙槽(例 如對於HV2而言)、兩個槽(例如,對於HV3而言)或某一 ”他持績時間。在圖5所示之實例中,若在Rx脈衝在時間 3之開始時召用函數,則w一可等於三個槽。 3 & 氣愚氣 BT—transmit (earliest—star% DATA, 1211〇u〇c -23- 200810427 ,以指示通道存取程序一元成便可發送 Ζλ47:4,但不早於一時間且不遲於/aieW—時 間。若無線媒體上之傳輸至時間為止仍未開 始,則可異常中止傳輸。 對於省電模式及非排輥APSD模式而言,存取點可花費 可變之量的時間回應於來自站台之PS輪詢訊框或觸發訊 框。此可變回應時間可導致來自存取點之資料傳輸與下一 藍牙傳輸碰撞。可定義函數⑺ 即)。•yervMg—AW"狀指示存取點可將資料 訊框發送至站台之最遲時間。可相對於調用函數之時間、 發送PS輪詢或觸發訊框之時間或某一其他時間基準來界定 即。*yavz·吨—办心可在PS輪詢訊框或觸 發訊框中發送至存取點。⑽亦可經組態以用 於站台與存取點之間的整個關聯,且無需在每一p s輪詢或 觸發訊框中發送。 對於非排程APSD模式而言,站台開始服務期,但存取 點終止服務期。各種機制可用來允許站台在藍牙閒置期即 將流逝時通知存取點應終止服務期,使得存取點不會起始 將與下一藍牙傳輸碰撞之資料傳輸。目前,服務期持續時 間可以訊框為單位來信號傳輸,範圍為2至6個訊框。此界 定服務期持續時間之方式可能係不當的,因為訊框數目並 不提供時間界限。 1 足氣洛數BT—transmit (DATA,SP—duration)。SP—duration 指示服務期之持續時間,且可相對於調用函數之時間、發 121101.doc -24- 200810427 送觸發訊框之時間或某一其他時間基準來定義。存取點在 服務期期滿之後並不傳輸訊框。在圖5所示之實例中,若 相對於調用函數之時間來定義,且,若在RX 脈衝在時間Τ3之開始時召用函數,則可將⑽設定 為剛好小於5個槽之值。iST—dwrai/cm可在觸發訊框中發送 至存取點。.SP—亦可經組態以用於站台與存取點之 間的整個關聯,且無需在每一觸發訊框中發送。為了避免 與藍牙傳輸碰撞,存取點在服務期期滿之後並不傳輸訊 框。 一般而言,各種參數可用來控制WLAN傳輸,以避免與 藍牙傳輸碰撞。此等參數可包括下列各項: —站台可傳輸訊框之最早時間, —站台可傳輸訊框之最遲時間, 似一存取點可傳輸訊框之最遲時間, —來自存取點之訊框之結束的最遲時間,及 •SP-dwraiz·⑽一非排程APSD模式之服務期持續時間。 加指示訊框之開始之最遲時間,且並不慮 及訊框持續時間。指示訊框之結束之最遲時 間’且慮及訊框持績時間。 亦可定義並使用其他參數。一些參數(例如, ear/ieWjiari及可適用於站台處。其他參數(例 如,latest_end ^ serving_deadlineSP_duration)^T 3¾ ^ 存取點處,且可信號傳輸或組態。每一參數可設定為適當 值,以減小WLAN與藍牙之間碰撞的可能性。該等參數可 121101.doc -25- 200810427 視藍牙閒置期之持續時間而具有不同值,藍牙閒置期之持 續時間又可視藍牙裝置所使用之封包類型及/或其他因素 而定。 亦可定義具有不同參數組合之各種函數。舉例而言,可 定義下列函數: •BT-transmit (earliest—start,DATA), •BT_transmit (earliest start,DATA,latest—start), •BT—transmit (earliest—start,DATA,latest—start, serving-deadline), •BT一transmit (earliest一start,DATA,latest—start, SP_duration),及 •BT一transmit (earliest—start,DATA,latest—end) o 亦可定義並使用其他函數。每一函數中之參數判定可在 藍牙閒置期中如何發送(或可能不發送)。 圖6展示由站台執行以支援共位之藍牙與WLAN的過程 600。站台判定藍牙裝置之閒置期(區塊610)。可基於指示 藍牙裝置之傳輸及接收期之狀態信號、對含有藍牙裝置之 傳輸的所接收之信號的量測等而作出此判定。站台在藍牙 裝置之閒置期中在WLAN中與存取點通信(區塊620)。 站台可在所有閒置期中或僅在一些閒置期中與存取點通 信。站台可基於至少一條件而判定是否在給定閒置期中與 存取點通信,該至少一條件可能關於資料之週期性(例 如,編解碼器成框間隔)、存取點處用於站台之資料之存 在、站台處將發送至存取點之資料之存在或其組合。 圖7展示由站台執行之過程620a。過程620a為圖6中之區 塊620之實例。站台在省電模式下與存取點一起操作(區塊 121101.doc 26· 200810427 710)。站台在藍牙裝置之間置期中將輪詢訊框(例如,ps 輪詢訊框)發送至存取點(區塊712)。站台在閒置期中自存 取點擷取經緩衝之資料(區塊714)。 圖8展示由站台執行之過程620|3。過程62〇b為圖6中之區 塊620之另一實例。站台在非排程APSD模式下與存取點一 起操作(區塊810)。站台在藍牙裝置之間置期中將觸發訊框 發送至存取點以開始服務期(區塊812)。站台在服務期中與 存取點交換資料(區塊814)。站台亦可將服務期持續時間發 送至存取點’可基於間置期之結束而選擇服務期持續時 間。 站台可在藍牙裝置閒置期内執行通道存取程序,且在完 成通道存取程序之後,可在閒置期之剩餘部分内與存取點 通信。若在藍牙閒置期開始之前完成通道存取程序,則站 台可延遲將訊框發送至存取點,直至閒置期開始為止。站 台可在閒置期中之最遲開始時間之後制止將訊框發送至存 取點,以避免存取點訊務與藍牙訊務之間的可能碰撞。站 台可將指示將訊框自存取點發送至站台之最遲時間的服務 截止時間發送至存取點。站台可使用僅用一次的信號傳輸 方法將藍牙干擾源之存在、持續時間及週期性信號傳輸至 存取點。 圖9展示存取點122及站台132之方塊圖。在下行鏈路 上,在存取點122處,TX資料處理器912自資料源91〇接收 用於所服務之站台之訊務資料,且自控制器/處理器92〇接 收控制資訊(例如,TIM)。TX資料處理器912處理(例如, 121101.doc -27- 200810427 編碼、交錯、調變及攪拌)每一站台之資料,處理控制資 訊,並產生資料碼片。傳輸器(TMTR)914處理(例如,轉換 至類比、放大、篩選及升頻轉換)資料碼片,且產生下行 鏈路信號,該下行鏈路信號自天線916傳輸至站台。 在站台132處,天線952自存取點122及其他藍牙設備接 收下行鏈路信號,且將所接收之信號提供至WLAN裝置 960及藍牙裝置970。在WLAN裝置960内,接收器 (RCVR)962處理接收信號且提供樣本。資料處理器966處 理(例如,解攪拌、解調變、解交錯及解碼)樣本,將經解 碼之資料提供至資料儲集器980,並將控制資訊提供至控 制器/處理器990。控制單元968引導接收器962、傳輸器 964及資料處理器966之操作。 在上行鏈路上,在站台132處,資料處理器966自資料源 982接收訊務資料,且自控制器/處理器990接收控制資訊 ({列如,latest_end、serving—deadline 反 / 氣 SP—duration)。 資料處理器966處理訊務資料及控制資訊,且產生資料碼 片。傳輸器964處理資料碼片,且產生上行鏈路信號,該 上行鏈路信號自天線952傳輸至存取點122。在存取點122 處,天線916自站台132及其他站台接收上行鏈路信號。接 收器930處理來自天線916之所接收之信號,且提供樣本。 RX資料處理器932處理樣本,且將每一站台之經解碼之資 料提供至資料儲集器934,並將控制資訊提供至控制器/處 理器920。 在站台132處,藍牙裝置970可與諸如耳機134之藍牙設 121101.doc •28· 200810427 備通4。S藍牙裝置970内,接收器972處理所接收之信號 且提供樣|,傳輸器974處理資料碼片且產生上行鍵路信 唬’貝料處理器976為藍牙執行資料處理以用於傳輸及接 收而技制單元978引導接收器972、傳輸器974及資料處 理器976之操作。控制單元978可產生並提供指示藍牙裝置 970之傳輸及接收期的pRI信號。 控制器/處理器920及990分別引導存取點122及站台132 處之操作。控制器/處理器99〇可實施圖6中之過程6⑽、圖 7中之過程700、圖8中之過程8〇〇及/或其他過程。記憶體 922及992分別儲存存取點122及站纟132之資料及程式碼。 排程器924對站台執行排程。 為清晰起見,已針對WLAN及藍牙具體描述該等技術。 忒等技術可用於其他系統及通信協定。舉例而言,該等技 術可用於其他WPAN、WLAN及WWAN通信協定。站台132 可包括支援任一數目之通信協定的任一數目之裝置。舉例 而言,站台132可包括GSm裝置、CDMA裝置、藍牙裝 置、WLAN裝置、紅外線裝置等等。此等各種裝置可在相 同頻帶或不同頻帶上操作。每一裝置可為硬體、軟體、韌 體或其級合。此等裝置所進行之傳輸及接收之協調可允許 在所有所支援之通彳§協定上同時通信,且可減輕干擾及資 料損失。可藉由如下方式來避免若干通信協定之不同裝置 之間的碰撞:(1)在一個裝置上進行接收時不在另一裝置上 進行傳輸,(2)不同時在多個裝置上進行傳輸,及(3)不同 時在多個裝置上進行接收。此等目標可按上文所述之方式 121101.doc -29- 200810427 達成。所支援之通信協定可使用分 藉由在其他裝置閒置時於_個夕仰M),且,可 撞。 、上進行通信而避免碰 應瞭解’所揭示之過程中 ^ Μ ^ ^ V 〃的特殊次序或層次為例 …法之“列。基於設計優選,應瞭解,可重新配置J 等過程中之步驟之特殊次序或 =了重新配置該 範疇内。所附之古、土 θ 同%仍在本揭示案之 辛且並非〇 述樣本次序中之各種步驟之要 “在受限於所述之特殊次序或層次。 熟習此項技術者將瞭解,可使用各種不同技藝及技術中 之任-者來表示資訊及信號。舉例而言,可由電壓 流'電磁波、磁場或磁粒子、光場或光粒子或其任何组人 來表不遍及上文描述可參考之資料、指令、命令、資訊、 信號、位元、符號及碼片。 、 熟習此項技術者將進一步瞭解,結合本文所揭示之離樣 而描述的各種說明性邏輯區塊、模組、電路及演算法步驟 可實施為電子硬體、電腦軟體或兩者之組合。《了清楚地 說明硬體與軟體之此互換性,在上文中已大體上就各種說 月I、且件區塊、模組、電路及步驟之功能性而對其進行 描述。此功能性實施為硬體還是軟體視強加於整個i統上 之特疋應用及叹δ十約束而定。熟習此項技術者可針對每一 特定應用&變化方式實施所述功能性,但此等實施決策不 應解釋為導致脫離本揭示案之範疇。 可使用通用處理器、數位信號處理器(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 121101.doc -30- 200810427 :繾輯裝置、離散閘或電晶體邏輯、離散硬體組件或其經 叹相執仃本文所述之功能之任4可組合來實施或執行結合 本文所揭示之態樣而描述的各種說明性邏輯區塊、模組及 電路。通用處理器可為微處理器,但替代地,處理器可為 任:習知處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器亦 可實施為計算裝置之組合,例如,Dsp與微處理器之組 合、複數個微處理器、與DSP核相結合之一或多個微處理 器或任一其他此類組態。 結合本文所揭示之態樣而描述的方法或演算法之步驟可 直接實施於硬體中、由處理器執行之軟體模組中或兩者之 、、且b中。軟體模組可常駐於ram記憶體、快閃記憶體、 R〇M記憶體、EPROM記憶體、EEPROM記憶體、暫存器、 硬碟、可移式磁碟、CD-R〇M或此項技術中已知的任何其 他形式之儲存媒體中。例示性儲存媒體耦接至處理器,使 得處理器可自儲存媒體讀取資訊及將資訊寫入至儲存媒 體。替代地,儲存媒體可為處理器之整體部分。處理器及 儲存媒體可常駐於ASIC中。ASIC可常駐於使用者終端機 中。替代地,處理器及儲存媒體可作為離散組件常駐於使 用者終端機中。 提供本揭示案之前述說明意在使熟習此項技術者能夠製 造或使用本揭示案。熟習此項技術者將容易明瞭對本揭示 案之各種修改,且本文所界定之一般原理可在不脫離本揭 示案之精神及範疇的情況下應用於其他設計及實施例。因 此’本揭示案並非意在受限於本文所示之態樣及特徵,而 121101.doc -31- 200810427 是與本文所揭示之原理及新穎態樣以及特徵最廣泛地符 合0 【圖式簡單說明】 圖1展示各種無線網路之布署。 圖2展示在省電模式下之操作。 圖3展示在非排程APSD模式下之操作。 圖4展示不同封包類型之藍牙傳輸。 圖5展示藍牙閒置期中之WLAN操作。 φ 圖6展示用於支援共位之藍牙與WLAN的過程。 圖7展示用於在省電模式下操作的過程。 圖8展示用於在非排程APSD模式下操作的過程。 圖9展示存取點及站台之方塊圖。 【主要元件符號說明】 110 112 120 122 124 126 130 132 134 140 142 無線廣域網路(W WAN) 基地台 無線區域網路(WLAN) 存取點 乙太網路集線器或交換器 路由器 無線個人區域網路(WPAN) 蜂巢式電話 耳機 無線個人區域網路(WPAN) 膝上型電腦 121101.doc -32- 200810427 144 滑鼠 910 資料源 912 TX資料處理器 914 傳輸器 916 天線 920 控制器/處理器 922 記憶體 924 排程器 930 接收器 932 RX資料處理器 934 資料儲集器 952 天線 960 WLAN裝置 962 接收器 964 傳輸器 966 資料處理器 968 控制單元 970 藍牙裝置 972 接收器 974 傳輸器 976 資料處理器 978 控制單元 980 資料儲集器 982 資料源 121101.doc -33 . 200810427 990 控制器/處理器 992 記憶體 121101.doc -34-

Claims (1)

  1. 200810427 十、申請專利範圍: 1 · 一種站台,其包含: 至少一處理器,其經組態以判定一藍牙裝置之閒置 期,且在該藍牙裝置之該等閒置期中在一無線區域網路 (WLAN)中與一存取點通信;及 一記憶體,其耦接至該至少一處理器。
    2·如哨求項1之站台,其中該至少一處理器經組態以接收 一指不該藍牙裝置之傳輸期及接收期之狀態信號,且基 於該狀態信號判定該藍牙裝置之該等閒置期。 3·如'月求項1之*占台,其中該至少一處理器經組態以獲得 '皆έ有該鉴牙裝置之傳輸的所接收之信號的量測,且 基於該等量測判定該藍牙裝置之該等閒置期。 4·如請求項1之站台 該藍牙裝置所使用 等閒置期。 ,其中該至少一處理器經組態以基於 之一封包類型而判定該藍牙裝置之該 5.::求項1之站台,其中該至少-處理器經組態以將該 a牙裳置之閒置期及活動期傳達至該存取點。 一 :T 1之站,’其中該至少-處理器經組態以使用 在二έ广式來獲得對該存取點之資料傳送時間之控制, 、关了 :牙裝置之該等閒置期中起始該存取點之資料傳 料傳送避免在^牙裝置之活動期中起始該存取點之資 7· 如請求項1之站台 藍牙裝置之一閒置 ,其中該至少一處理器經組態以在該 期中將-輪詢訊框發送至該存取點, 121101.doc 200810427 且在該間置期中自該存 8如姓卡 子取-占擷取經緩衝之資料。 如明求項1之站台 省雷Ρ 4 ,、以至夕一處理器經組態以在一 名電拉式(PS)下與該存取點一 一 ^ 起刼作,在該藍牙裝置之 置J中將一 PS輪詢訊框發穿 w. I^迗至该存取點,並在該間 罝功中自該存取點擷取經缓衝之資料。
    Θ求項1之站台’其中該至少一處理器經組態以在該 :牙裝置之-間置期中與該存取點—起開始—非排程服 各期’且在該非排程服務期中與該存取點交換資料。 i〇·如明求項丨之站台,其中該至少一處理器經組態以在一 非排程自動省電傳送(APSD)模式了與該存取點一起操 作,在該藍牙裝置之一閒置期中將一觸發訊框發送至該 存取點而開始一非排程服務期,並在該非排程服務期中 與該存取點交換資料。 11 ·如明求項1之站台,其中该至少一處理器經組態以判定 對於該藍牙裝置之一閒置期而言是否滿足至少一條件, 且當滿足該至少一條件時在該閒置期中與該存取點通 信0 12·如請求項11之站台,其中該至少一條件關於資料之週期 性、該存取點處用於該站台之資料之存在、該站台處待 發送至該存取點之資料之存在、將自該存取點發送至該 站台之更多資料之存在、該藍牙裝置所使用之封包類 型、該藍牙裝置之活動性,或其一組合。 13 ·如請求項1之站台,其中該至少一處理器經組態以判定 在該藍牙裝置之一閒置期中是否剩餘足夠時間來完成與 121101.doc -1· 200810427 該存取點之一資料交換,且當在該閒置期中剩餘足夠時 間時將一訊框發送至該存取點。 14·如請求項1之站台,其中該至少一處理器經組態以在該 藍牙裝置之一間置期開始時或該開始之後執行一通道存 取程序,且在完成該通道存取程序之後在該閒置期之剩 餘部分内與該存取點通信。
    15·如凊求項1之站台,其中該至少一處理器經組態以在該 藍牙裝置之一閒置期的該開始之前執行一通道存取程 序’ t在該閒置期之該開始之前完成該通道存取程序時 延遲將一訊框發送至該存取點直至該閒置期之該開始為 止’並在該閒置期之剩餘部分内與該存取點通信。 %如請求項」之#台,其中該至少一處理器經組態以在該 籃牙裝置之一閒置期巾未剩餘足夠時間來確保完成與該 存取點之一資料交換時制止將一訊框發送至該存取點。 K如請士項16之站台,其中該至少一處理器經組態以基於 鏈路資料速率、應用資料速率、鏈路封包誤差率、針對 用於該存取點之回復時間及服務政策而收集之統計資料 或其一組合的一函數而判定最遲開始時間。 18.如^求項!之站台,其中該至少一處理器經組態以當在 該餐牙I置之-閒置期中未剩餘足夠時間來完成與該存 取點之一資料交換時制止將一訊框發送至該存取點。 19·如請求項1之站台,其中該至少 指不將一訊框自該存取點發送至 服務截止時間發送至該存取點。 一處理器經組態以將一 該站台之一最遲時間的 121101.doc 200810427 一月长員i之站口 ’其中該至少_處理器經組態以將指 牙竑置之活動性的貧訊發送至該存取點,該資訊 用於該H轉取點之間的_流動之剩餘持續時間。 θ长項9之站台’其中該至少一處理器經組態以將基 於該閒置期之結束而選擇之_服務期㈣日㈣發送至該 存取點。 22_ 一種操作一站台之方法,其包含: 判定一藍牙裝置之閒置期;及 在該藍牙裝置之該等閒置期中在一無線區域網路 (WLAN)申與一存取點通信。 23. 如請求項22之方法,其中該判定該藍牙裝置之該等間置 期包含: 接收一指示該藍牙裝置之傳輸期及接收期之狀態信 號;及 基於該狀態信號來判定該藍牙裝置之該等閒置期。 24. 如請求項22之方法,其中該與該存取點通信包含·· 在一省電(PS)模式下與該存取點一起操作; 在該藍牙裝置之一閒置期中將一PS輪詢訊框發送至該 存取點;及 在該閒置期中自該存取點擷取經緩衝之資料。 25. 如請求項22之方法,其中該與該存取點通信包含: 在一非排程自動省電傳送(APSD)模式丁與該存取點一 起操作; 在該藍牙裝置之一閒置期中將一觸發訊框發送至該存 121101.doc -4- 200810427 取點,以開始一非排程服務期;及 在该非排程服務期中與該存取點交換資料。 26.如請求項22之方法’其中該與該存取點通信包含: 在該藍牙裝置之一閒置期内執行一通道存取程序; t在該%置期之開始之前完成該通道存取程序時,延 遲-訊框至該存取點之傳輸直至該閒置期之該開始為 ‘ 止;及 在該閒置期之剩餘部分内與該存取點通信。 • 27· —種設備,其包含: 用於判定一藍牙裝置之閒置期之構件;及 用於在該藍牙裝置之該等閒置期中在一無線區域網路 (WLAN)中與一存取點通信的構件。 28.如凊求項27之設備,其中該用於判定該藍牙裝置之該等 閒置期之構件包含: 用於接收一指示該藍牙裝置之傳輸期及接收期之狀態 4吕5虎的構件;及 •帛以基於該狀態信號來判定該藍牙裝置之該等閒置期 的構件。 / 29·如請求項27之設備,其中該用於與該存取點通信之構件 包含: 用於在一省電(PS)模式下與該存取點一起操作之構 .件; 用於在該藍牙裝置之一閒置期中將—ps輪詢訊框發送 至該存取點之構件,·及 121101.doc 200810427 用於在該閒置期中自該存取點擷取經緩衝之資料之構 件0 30.
    31. 32. 33. 如清求項27之設備,其中該用於與該存取點通信之構件 包含: 用於在一非排程自動省電傳送(APSD)模式下與該存取 點一起操作之構件; 用於在該藍牙裝置之一閒置期中將一觸發訊框發送至 該存取點以開始一非排程服務期之構件;及 用於在該非排程服務期中與該存取點交換資料之構 件。 如明求項27之設備,其中該用於與該存取點通信之構件 包含: 用於在該藍牙裝置之一閒置期内執行一通道存取程序 之構件; 用於當在該閒置期之開始之前完成該通道存取程序時 延遲-純至該存取點之傳輸直至該閒置期《該開始為 止的構件;及 用於在該閒置期之剩餘部分内與該存取點通信之構 件。 種包括上面所儲存之指令之電腦可讀媒體,其包含: 第-才曰令集’其用於判^ —藍牙裝置之閒置期;及 -第二指令集’其用於引導在該藍牙裝置之該等閒置 期中在-無線區域網路(肌蝴中與—存取點之通信。 如請求項32之電腦可讀媒體,其中該第—指令集包含: 121101.doc 200810427 一第三指令集,其用於接收一指示該藍牙裝置之傳輸 期及接收期之狀態信號;及 一第四指令集’其用以基於該狀態信號來判定該藍牙 裝置之該等閒置期。 34.
    35. 36. 如請求項32之電腦可讀媒體,其中該第二指令集包含: 一第三指令集,其用於在一省電(ps)模式下與該存取 點一起操作; 一第四指令集,其用於在該藍牙裝置之一閒置期中將 一 P S輪詢訊框發送至該存取點;及 一第五指令集,其用於在該閒置期中自該存取點擷取 經緩衝之資料。 如請求項32之電腦可讀媒體,其中該第二指令集包含: 第二扣令集,其用於在一非排程自動省電傳送 (APSD)模式下與該存取點一起操作; 一第四指令集,其用於在該藍牙裝置之一閒置期中將 -觸發訊框發送至該存取點,以開始—非排程服務期;及 -第五指令集’其用於引導在該非排程服務期中與該 存取點之資料交換。 如請求項32之電腦可讀媒體,其中該第二指令集包含: -第三指令集,其用於在該藍牙裝置之—閒置期内執 行一通道存取程序; 第四指令集’其用於當在該閒置期之開始之前完成 該通道存取料時,延遲—崎至神取點之傳輸直至 該閒置期之該開始為止;及 121101.doc 200810427 第五4曰令集,其用於在該閒置期之剩餘部分内與該 存取點通信。 37_ 一種存取點,其包含: 至J 一處理器,其經組態以接收指示一站台處之一干 擾無線電裝置之活動性的資訊,基於該所接收之資訊來 判定該干擾無線電裝置之一閒置期,並在該干擾無線電 裝置之該閒置期中與該站台通信;及 吞己憶體,其耦接至該至少一處理器。 38_如明求項37之存取點,其中該干擾無線電裝置為-藍牙 裝置、一全球行動通信系統(GSM)裝置或一無線區域網 路(WLAN)裝置。 如叫求項37之存取點,其中該至少一處理器經組態以接 收由該站台發送之一輪詢訊框或一觸發訊框中的資訊。 4〇·如喷求項37之存取點,其中該至少一處理器經組態以接 收由該站台經由信號傳輸而發送之資訊,且基於該所接 收之資訊而針對該站台與該存取點之間的一流動之剩餘 持續時間來判定該干擾無線電裝置之閒置期。 41·如請求項37之存取點,其中該所接收之資訊包含一指示 將一訊框自該存取點發送至該站台之一最遲時間的服務 截止時間,且其中該至少一處理器經組態以在該服務截 止時間之後制止為該站台服務。 42· —種站台,其包含: 至少一處理器,其經組態以判定一根據一第一通信協 定操作之第一裝置之閒置期,將該第一裝置之該等間置 121101.doc 200810427 期傳達至一第二裝置,並致能根據一第二通信協定操作 之該第二裝置在該第一裝置之該等間置期中進行通信;及 一記憶體,其耦接至該至少一處理器。 43_如請求項42之站台,其中該第一裝置為一藍牙裝置,且 該第二裝置為一無線區域網路(WLAN)裝置。 44.如請求項42之站台,其中該第一裝置為一全球行動通信 系統(GSM)裝置,且該第二裝置為一無線區域網路 (WLAN)裝置。 45·如請求項42之站台,其中該第一通信協定及該第二通信 協定使用分時多工(TDM)。
    121101.doc
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Families Citing this family (143)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7857369B2 (en) * 2004-06-30 2010-12-28 Case Western Reserve University Biologically inspired gripping device
US7826474B2 (en) * 2006-07-13 2010-11-02 Harris Corporation P-persistent carrier sense multiple access (CSMA) for non-packetized wireless digital voice networks
US7711370B2 (en) * 2006-09-20 2010-05-04 Cisco Technology, Inc. Method for establishing voice communications using a mobile handset
US8194587B2 (en) * 2006-11-09 2012-06-05 Broadcom Corporation Adaptive network supporting single to concurrent interfering wireless transmissions
US20080112358A1 (en) * 2006-11-09 2008-05-15 Broadcom Corporation, A California Corporation Cell protocol adapting between single and concurrent interfering transmissions and receptions based on channel conditions
US8126396B2 (en) * 2006-11-09 2012-02-28 Broadcom Corporation Wireless network that utilizes concurrent interfering transmission and MIMO techniques
EP2100454B1 (en) 2006-11-20 2019-10-30 Axis AB Wireless network camera systems
ATE518391T1 (de) * 2006-12-21 2011-08-15 Nxp Bv Dienstgüte für wlan- und bluetooth-kombinationen
US8687608B2 (en) * 2007-01-05 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting communication in pico networks
US7792136B2 (en) * 2007-01-31 2010-09-07 Harris Corporation Carrier sense multiple access (CSMA) for non-packetized wireless digital voice networks using intelligent conversation boundary detection
JPWO2008102504A1 (ja) * 2007-02-19 2010-05-27 日本電気株式会社 無線端末および無線端末のハンドオーバー方法
JP4325690B2 (ja) * 2007-02-28 2009-09-02 ブラザー工業株式会社 通信装置および通信システム
JP4987586B2 (ja) * 2007-06-22 2012-07-25 株式会社東芝 情報処理装置および制御方法
US8086213B1 (en) * 2007-09-07 2011-12-27 Marvell International Ltd. Circuits, architectures, apparatuses, systems, algorithms, methods, and software for wireless arbiter power saving
US8886140B2 (en) 2008-10-14 2014-11-11 Texas Instruments Incorporated Systems and methods for silencing wireless devices
US8131216B2 (en) * 2007-12-31 2012-03-06 Apple Inc. Data format conversion for electronic devices
US9282297B2 (en) * 2008-01-24 2016-03-08 Micropower Technologies, Inc. Video delivery systems using wireless cameras
WO2009098646A1 (en) * 2008-02-06 2009-08-13 Nxp B.V. Wireless communications arrangement, network and approach therefor
US8346171B1 (en) * 2008-02-15 2013-01-01 Marvell International Ltd. Reducing interference between wireless networks
US8374131B2 (en) * 2008-02-27 2013-02-12 Alcatel Lucent Frequency planning method for wireless LANs
US8689026B2 (en) * 2008-05-20 2014-04-01 Intel Corporation Enhancing power efficiency in a wireless internet card
JP5097296B2 (ja) 2008-07-10 2012-12-12 マーベル ワールド トレード リミテッド 無線デバイスの電力消費を低減させるシステムおよび方法
US8184535B2 (en) * 2008-07-23 2012-05-22 Wipro Limited Flow control techniques for co-localized WLAN and bluetooth
US8638775B2 (en) * 2008-08-19 2014-01-28 Broadcom Corporation Method and system for sleep mode signaling for a multi-standard system with bluetooth
US20100067423A1 (en) * 2008-09-15 2010-03-18 Texas Instruments Incorporated Power-save (ps)-poll substitution
US8675544B1 (en) * 2008-09-17 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Method and system for dual physical layer radio transmission
US8638701B2 (en) * 2008-09-26 2014-01-28 Nxp, B.V. Methods and apparatus for power saving in personal area networks
JP4691590B2 (ja) * 2008-10-08 2011-06-01 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 通信装置、その制御方法、プログラム及び情報記憶媒体
TWI364940B (en) * 2008-10-31 2012-05-21 Acer Inc Wireless transmission system and a method thereof
US8630272B2 (en) 2008-12-30 2014-01-14 Intel Corporation Multi-radio controller and methods for preventing interference between co-located transceivers
US8199709B2 (en) 2008-12-31 2012-06-12 Mediatek, Inc. Method and apparatus for wireless communication
GB0901504D0 (en) 2009-01-29 2009-03-11 Cambridge Silicon Radio Ltd Radio Apparatus
US20110069651A1 (en) * 2009-03-16 2011-03-24 Texas Instruments Incorporated Conserving power using contention-free periods that lack network traffic
US9148889B2 (en) 2009-06-01 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Control of multiple radios using a database of interference-related information
US8184566B2 (en) * 2009-06-05 2012-05-22 Mediatek Inc. Systems for wireless local area network (WLAN) transmission and for coexistence of WLAN and another type of wireless transmission and methods thereof
US8711823B2 (en) * 2009-06-05 2014-04-29 Mediatek Inc. System for wireless local area network (WLAN) transmission and for coexistence of WLAN and another type of wireless transmission and methods thereof
KR101589434B1 (ko) * 2009-06-12 2016-01-29 삼성전자주식회사 휴대용 단말기에서 무선랜 연결 방법 및 장치
US8594056B2 (en) * 2009-06-16 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for dynamic and dual antenna bluetooth (BT)/WLAN coexistence
EP2446671B1 (en) * 2009-06-26 2013-12-25 Nokia Solutions and Networks Oy Wake up procedure for a base station in a communications network
US9185718B2 (en) 2009-06-29 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Centralized coexistence manager for controlling operation of multiple radios
US9161232B2 (en) 2009-06-29 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Decentralized coexistence manager for controlling operation of multiple radios
US20110007680A1 (en) * 2009-07-09 2011-01-13 Qualcomm Incorporated Sleep mode design for coexistence manager
GB2465650B (en) * 2009-07-27 2010-10-13 Cambridge Silicon Radio Ltd Wireless network protocol coexistence
US9135197B2 (en) 2009-07-29 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Asynchronous interface for multi-radio coexistence manager
US9185719B2 (en) 2009-08-18 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mapping applications to radios in a wireless communication device
CN102026396B (zh) * 2009-09-11 2013-01-30 原相科技股份有限公司 兼容于蓝牙协议且具有提升传输效率的轮询方法与系统
US8428518B2 (en) * 2009-09-11 2013-04-23 Intel Corporation Traffic constraints in a mmWAVE wireless network
JP5359755B2 (ja) * 2009-10-05 2013-12-04 日本電気株式会社 無線通信システム、端末機器、無線lanアクセスポイント、及び無線通信方法
US8903314B2 (en) 2009-10-29 2014-12-02 Qualcomm Incorporated Bluetooth introduction sequence that replaces frequencies unusable due to other wireless technology co-resident on a bluetooth-capable device
KR101286961B1 (ko) * 2009-12-17 2013-07-23 한국전자통신연구원 무선통신 시스템의 단말에서의 전원 절약 방법 및 시스템
WO2011097141A2 (en) * 2010-02-02 2011-08-11 Marvell World Trade Ltd. Power saving features in a communication device
JP5809131B2 (ja) * 2010-03-01 2015-11-10 レノボ・イノベーションズ・リミテッド(香港) 通信装置、通信制御方法、及び通信制御プログラム記憶媒体
EP2365711B1 (de) * 2010-03-12 2016-02-10 Siemens Aktiengesellschaft Drahtlosnetzwerk, insbesondere für Automatisierungs-, Echtzeit- und/oder Industrie-Anwendungen
US9106348B2 (en) * 2010-03-15 2015-08-11 Cisco Technology, Inc. Using unscheduled automatic power save delivery to achieve coexistence with interfering sources
US8625510B2 (en) * 2010-03-25 2014-01-07 Texas Instruments Incorporated Method and system for using resources allocated to a wireless network in a coexisting wireless network
US9055556B2 (en) * 2010-04-01 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for selecting radios and mapping applications to radios on a wireless device
US9072077B2 (en) 2010-04-01 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing fractional system selection by a wireless device
US20110268051A1 (en) * 2010-04-28 2011-11-03 Atheros Communications, Inc. System and method for controlling wlan and bluetooth communications
US8457097B2 (en) 2010-04-30 2013-06-04 Broadcom Corporation Communicating with two nodes with overlapping frames
WO2011157235A1 (en) 2010-06-18 2011-12-22 Mediatek Inc. System and method for coordinating multiple radio transceivers within the same device platform
US8838046B2 (en) 2010-06-18 2014-09-16 Mediatek Inc. System and method of hybrid FDM/TDM coexistence interference avoidance
US8693355B2 (en) * 2010-06-21 2014-04-08 Motorola Solutions, Inc. Jitter buffer management for power savings in a wireless communication device
US9246603B2 (en) 2010-08-12 2016-01-26 Mediatek Inc. Method of in-device interference mitigation for cellular, bluetooth, WiFi, and satellite systems coexistence
US8780880B2 (en) 2010-10-01 2014-07-15 Mediatek Singapore Pte, Ltd. Method of TDM in-device coexistence interference avoidance
US9130656B2 (en) 2010-10-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Multi-radio coexistence
CN102457985B (zh) * 2010-11-02 2016-03-30 中兴通讯股份有限公司 实现大带宽无线网络中后向兼容的方法及接入站点
US8570964B2 (en) * 2010-11-15 2013-10-29 Intel Corporation Device, system, and method of coordinating among multiple co-located wireless communication units
US9295096B1 (en) 2010-12-23 2016-03-22 Marvell International Ltd Reducing interference in multi-radio communication device
US9246562B2 (en) 2010-12-23 2016-01-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for transmitting/receiving data in communication system
CN102546074A (zh) * 2010-12-27 2012-07-04 中兴通讯股份有限公司 多种无线电技术在终端共存时的时分复用通信方法和系统
JP5680983B2 (ja) 2011-02-03 2015-03-04 ルネサスエレクトロニクス株式会社 無線通信装置
CN103202090B (zh) * 2011-02-11 2016-08-31 富士通株式会社 降低终端设备中通信模块间干扰的方法、装置及终端设备
US8767601B2 (en) * 2011-03-29 2014-07-01 Intel Corporation Method of enhancing U-APSD for low power Wi-Fi
US8774858B2 (en) 2011-05-18 2014-07-08 Qualcomm Incorporated Adaptive RF saturation detection in a wireless device implementing multiple wireless protocols
GB201110560D0 (en) * 2011-06-22 2011-08-03 Sonitor Technologies As Radio communication system
US8867501B2 (en) * 2011-06-23 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Multi-radio coexistence
US9001720B2 (en) 2011-08-31 2015-04-07 Maarten Menzo Wentink Power save with data fetch time, with end of data indication, and with more data acknowledgement
US9078271B2 (en) 2011-09-28 2015-07-07 Intel Corporation Techniques to train a personal area network component
GB2496384B (en) 2011-11-07 2014-06-25 Broadcom Corp Method and apparatus for controlling wireless devices
JP5800026B2 (ja) * 2011-11-09 2015-10-28 富士通株式会社 通信方法および通信装置
WO2013089747A1 (en) * 2011-12-15 2013-06-20 Intel Corporation System and method for enabling low power devices
US8971456B2 (en) 2011-12-19 2015-03-03 Motorola Solutions, Inc. Apparatus and method for a dual watch receiver
KR101901183B1 (ko) 2011-12-19 2018-09-27 삼성전자주식회사 저전력 무선 통신 장치 및 방법
WO2013105263A1 (ja) * 2012-01-13 2013-07-18 三菱電機株式会社 無線通信装置および無線通信方法
US9125158B2 (en) * 2012-02-06 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Wideband detection of narrowband trigger signals
US9491700B2 (en) * 2012-02-10 2016-11-08 Lg Electronics Inc. Method by which stations operating in power save mode in wireless LAN systems transmit and receive frames, and apparatus for supporting same
WO2013122424A1 (ko) 2012-02-15 2013-08-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 액세스 방법 및 이를 위한 장치
US9226230B2 (en) * 2012-02-23 2015-12-29 Htc Corporation Handheld device and power saving control method thereof
WO2013129861A1 (ko) * 2012-02-28 2013-09-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 서비스 기간 설정 방법 및 이를 위한 장치
US8774719B2 (en) 2012-04-16 2014-07-08 Qualcomm Incorporated System and method for WLAN and SCO bluetooth coexistence
US20130301502A1 (en) * 2012-04-20 2013-11-14 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for data transmission in a wireless network
US8494580B1 (en) * 2012-04-24 2013-07-23 Texas Instruments Incorporated Method of coordinating the operation of adjacent wireless transceivers on a single device
US9510367B2 (en) * 2012-04-28 2016-11-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for accessing channel in WLAN system
WO2013165162A1 (ko) * 2012-04-30 2013-11-07 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 채널 액세스 방법 및 장치
KR101553856B1 (ko) * 2012-06-13 2015-09-17 주식회사 케이티 무선랜 시스템에서 채널 액세스 방법
CN103517419B (zh) * 2012-06-20 2017-08-25 华为终端有限公司 通知上行数据发送的信道使用时间的方法、上行数据发送方法和设备
CN103517386B (zh) * 2012-06-26 2017-06-20 华为技术有限公司 无线局域网的数据传输方法及设备
KR101915473B1 (ko) * 2012-06-29 2018-11-06 삼성전자주식회사 간섭 중화를 수행하는 멀티 홉 네트워크에서 대상 송신 노드 및 대상 수신 노드의 페어를 분산적으로 결정하는 방법 및 협력 헤더를 통하여 중앙 집중적으로 결정하는 방법
US9042361B2 (en) * 2012-10-18 2015-05-26 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for mitigating interference between devices of different wireless wide area networks
US8995345B2 (en) * 2012-11-28 2015-03-31 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for confirming delivery in a multi-channel receiving apparatus
US20150341961A1 (en) * 2013-01-02 2015-11-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for channel access in wireless lan system
US8902923B2 (en) 2013-03-22 2014-12-02 Gainspan Corporation Wireless device with WLAN and WPAN communication capabilities
CN105103472B (zh) 2013-04-04 2018-03-23 Lg电子株式会社 在无线lan系统中通过站接收信号的方法和装置
US20140341100A1 (en) * 2013-05-15 2014-11-20 Qualcomm Incorporated Access point-aided coexistence/concurrency at mobile devices
US9492741B2 (en) 2013-05-22 2016-11-15 Microsoft Technology Licensing, Llc Wireless gaming protocol
JP6150615B2 (ja) * 2013-05-24 2017-06-21 三菱電機株式会社 通信装置
US9277346B2 (en) 2013-06-25 2016-03-01 Nokia Technologies Oy Termination of service period in wireless network
GB2523544A (en) 2014-01-30 2015-09-02 Cellnovo Ltd Handset device
JP6313460B2 (ja) * 2014-02-04 2018-04-18 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線lanにおけるパワーセーブモードに基づく動作方法及び装置
WO2015129242A1 (ja) * 2014-02-28 2015-09-03 日本電気通信システム株式会社 無線通信制御装置、無線通信制御方法、記憶媒体、および無線通信制御システム
CN103942014B (zh) * 2014-04-29 2017-02-08 哈尔滨工业大学 Fc-ae-1553协议接口卡存储器映射装置及存储器映射方法
US9554344B2 (en) * 2014-05-02 2017-01-24 Intel Corporation Bluetooth assisted NAN cluster discovery
JP6219782B2 (ja) * 2014-06-12 2017-10-25 アルプス電気株式会社 無線中継装置
US10313966B2 (en) * 2014-06-20 2019-06-04 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method for saving power and wireless communication terminal using same
KR102208668B1 (ko) 2014-06-30 2021-01-28 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템 간의 충돌을 회피하기 위한 통신 장치 및 방법
US9730162B2 (en) * 2014-09-03 2017-08-08 Qualcomm Incorporated Power management for WLAN client devices using low energy signaling
US9462600B2 (en) 2014-09-08 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Time budget management for WLAN and WWAN processing for inter-frequency/inter-rat measurements for LTE
US9955424B2 (en) * 2014-12-22 2018-04-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for enhanced power save protocol
US10204505B2 (en) * 2015-02-06 2019-02-12 Google Llc Systems and methods for processing coexisting signals for rapid response to user input
US9958948B2 (en) 2015-02-06 2018-05-01 Google Llc Systems and methods for altering a state of a system using a remote device that processes gestures
KR101663117B1 (ko) 2015-03-20 2016-10-07 현대자동차주식회사 차량용 헤드 유닛, 그 제어 방법 및 이종 기기 간 송수신 동기화 시스템
CN104853403B (zh) * 2015-04-20 2019-02-12 小米科技有限责任公司 控制智能设备接入的方法和装置
CN104853401B (zh) * 2015-04-20 2019-01-04 小米科技有限责任公司 控制接入的方法和装置
US9775181B2 (en) * 2015-06-25 2017-09-26 Qualcomm Incorporated Reducing re-association time for STA connected to AP
CN106341898B (zh) * 2015-07-09 2020-07-07 中兴通讯股份有限公司 多站点的传输指示、触发、执行方法及装置
CN107615814B (zh) * 2015-08-10 2020-09-08 华为技术有限公司 上行数据传输的方法、基站和终端
US9471900B1 (en) * 2015-08-18 2016-10-18 Genesys Impact, LLC System and method for workforce data management
CN105120000A (zh) * 2015-09-07 2015-12-02 北京君正集成电路股份有限公司 一种数据传输方法及传输系统
US10172146B2 (en) * 2015-09-30 2019-01-01 Apple Inc. Wi-Fi and bluetooth coexistence
US10349424B2 (en) 2015-11-05 2019-07-09 Gainspan Corporation Efficient dual-mode operation of a wireless device as an access point and a wireless station of respective WLAN networks
EP3380061A4 (en) 2015-11-24 2019-07-24 Insulet Corporation AUTOMATED WEARABLE DRUG DELIVERY SYSTEM
JP6813970B2 (ja) * 2016-07-04 2021-01-13 キヤノン株式会社 情報処理装置、その制御方法、及びプログラム
WO2018032515A1 (zh) * 2016-08-19 2018-02-22 绿仕科技控股有限公司 无线抗干扰收发系统
EP3552038B1 (en) 2016-12-07 2022-03-02 Essity Hygiene And Health Aktiebolag Automatic setting-up of hygiene equipment
US11445347B2 (en) * 2016-12-07 2022-09-13 Essity Hygiene And Health Aktiebolag Apparatuses and method for transmitting payload data between hygiene equipments with radio transmission capabilities
JP6869746B2 (ja) * 2017-02-22 2021-05-12 キヤノン株式会社 通信装置、その制御方法、プログラム
US10938451B2 (en) * 2017-11-03 2021-03-02 Dell Products, Lp Method and apparatus for operating an antenna co-existence controller
US20190342899A1 (en) * 2018-05-07 2019-11-07 Mediatek Inc. Method for performing bluetooth transmission management, associated bluetooth circuit, and associated electronic device
CN110191448A (zh) * 2019-05-29 2019-08-30 上海庆科信息技术有限公司 一种WiFi、BLE协同工作方法及相关组件
US11039373B2 (en) * 2019-08-21 2021-06-15 Hewlett Packard Enterprise Development Lp System and method to implement scan on wireless composite device
CN111405534B (zh) * 2020-03-11 2023-08-25 锐迪科微电子(上海)有限公司 信息传输方法、第一终端及计算机存储介质
CN111708056B (zh) * 2020-06-23 2024-02-02 维沃移动通信有限公司 信号处理方法、处理装置和电子设备
CN113056008B (zh) * 2021-02-04 2023-04-07 浙江大华技术股份有限公司 数据传输方法及装置

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1119137B1 (en) * 2000-01-20 2006-08-16 Lucent Technologies Inc. Interoperability for bluetooth/IEEE 802.11
US6834192B1 (en) * 2000-07-03 2004-12-21 Nokia Corporation Method, and associated apparatus, for effectuating handover of communications in a bluetooth, or other, radio communication system
AU1143602A (en) * 2000-10-06 2002-04-15 Aryya Communications Inc Systems and methods for interference mitigation among multiple wlan protocols
US6731939B1 (en) * 2000-10-20 2004-05-04 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for allocating channels in a radio communication system
US7016372B2 (en) * 2001-02-28 2006-03-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic bandwidth allocation in AD hoc wireless piconets
US6954616B2 (en) * 2001-03-22 2005-10-11 Transdimension, Inc. Top-level controller for wireless communication devices and protocols
US6771933B1 (en) * 2001-03-26 2004-08-03 Lgc Wireless, Inc. Wireless deployment of bluetooth access points using a distributed antenna architecture
KR100377928B1 (ko) * 2001-05-11 2003-03-29 삼성전자주식회사 이동 통신단말기에 장착된 근거리 무선 통신장치에서의신호간섭 제거방법 및 장치
US7180876B1 (en) * 2001-05-14 2007-02-20 At&T Corp. Mobile device having network interface selection
KR20040008230A (ko) * 2001-06-27 2004-01-28 노오텔 네트웍스 리미티드 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 통신
US7215659B1 (en) * 2001-10-18 2007-05-08 Oxford Semiconductor, Inc. Remotely-cooperative scheduling solution for moderating wireless protocols
WO2003047174A1 (fr) * 2001-11-27 2003-06-05 Sharp Kabushiki Kaisha Systeme de radiocommunication
US7363048B2 (en) * 2002-04-15 2008-04-22 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for operating upon data at RLP logical layer of a communication station
US7414986B2 (en) * 2002-08-02 2008-08-19 Sharp Laboratories Of America, Inc. System and method for controlling wireless LAN bandwidth allocation
US6850503B2 (en) * 2002-08-06 2005-02-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for effecting a handoff between two IP connections for time critical communications
US7212499B2 (en) * 2002-09-30 2007-05-01 Ipr Licensing, Inc. Method and apparatus for antenna steering for WLAN
US7006481B2 (en) * 2002-10-10 2006-02-28 Interdigital Technology Corporation System and method for integrating WLAN and 3G
US7508781B2 (en) * 2003-03-25 2009-03-24 Texas Instruments Incorporated Power saving mechanism for wireless LANs via schedule information vector
EP1625711B1 (en) * 2003-05-09 2007-07-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Measuring medium activity patterns in wireless networks and deriving information from the activity patterns
US7457973B2 (en) * 2003-06-20 2008-11-25 Texas Instruments Incorporated System and method for prioritizing data transmission and transmitting scheduled wake-up times to network stations based on downlink transmission duration
US7245946B2 (en) * 2003-07-07 2007-07-17 Texas Instruments Incorporated Optimal power saving scheduler for 802.11e APSD
JP2005045368A (ja) * 2003-07-23 2005-02-17 Canon Inc 無線通信装置および無線通信の制御方法
US7715434B2 (en) 2003-07-30 2010-05-11 Michael Andrew Fischer Managing an access point in the presence of separate protocols that share the same communications channel
US7085256B2 (en) * 2003-07-31 2006-08-01 Motorola, Inc. System and method for adaptive polling in a WLAN
US7315519B2 (en) * 2003-08-05 2008-01-01 Alcatel Lucent IPv4/v6 address acquisition techniques for mobile terminals operating within wireless LANs
US7352997B2 (en) * 2003-08-14 2008-04-01 Nokia Corporation Method, apparatus and system for hosting a group of terminals
US7406296B2 (en) * 2003-08-22 2008-07-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Co-located radio operation
US7480490B2 (en) * 2004-02-12 2009-01-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Coexistence of multiple radio systems in unlicensed bands
JP3998649B2 (ja) * 2004-03-05 2007-10-31 株式会社東芝 無線端末、アクセスポイント装置、データ通信システム及びデータ通信方法
JP4628162B2 (ja) * 2004-04-16 2011-02-09 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 通信端末装置、通信システムおよび電力制御方法
US7424007B2 (en) * 2004-05-12 2008-09-09 Cisco Technology, Inc. Power-save method for 802.11 multicast paging applications
US20050276241A1 (en) 2004-06-10 2005-12-15 Adriaan Kamerman Wireless LAN with fragmentation for bluetooth coexistence
US9143380B2 (en) * 2004-08-06 2015-09-22 Nokia Technologies Oy System and method for third party specified generation of web server content
US20060239223A1 (en) 2005-04-21 2006-10-26 Itay Sherman Method and system for bluetooth and wireless local area network coexistence
US9031604B2 (en) * 2005-06-02 2015-05-12 Broadcom Corporation Method and apparatus for enabling simultaneous VoWLAN and Bluetooth audio in small form factor handheld devices
US20060292987A1 (en) * 2005-06-27 2006-12-28 Lior Ophir Method of wireless local area network and Bluetooth network coexistence in a collocated device
GB0519945D0 (en) 2005-09-30 2005-11-09 Cambridge Silicon Radio Ltd Communication in dual protocol environments
US7545787B2 (en) * 2006-02-09 2009-06-09 Altair Semiconductor Ltd. Simultaneous operation of wireless LAN and long-range wireless connections
US7542728B2 (en) * 2006-02-09 2009-06-02 Altair Semiconductor Ltd. Dual-function wireless data terminal
US8693950B2 (en) * 2006-03-23 2014-04-08 Broadcom Corporation Method and system for transmit power control techniques to reduce mutual interference between coexistent wireless networks device

Also Published As

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