TW200948139A - Method and apparatus of connectivity recovery in a wireless network - Google Patents

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200948139 六、發明說明: c發明戶斤屬技斗好領域;j 本發明係有關於無線網路中連接性回復之方法與裝置。 c先前技術:J 5 發明背景 [0001] —個人無線區域網路(WPAN)是用於在接近於一 個人的運算裝置(例如電話及個人數位助理)之間通訊的一 網路。該等裝置可能或可能不屬於討論中的此人。_wpAN 的可及範圍可能是幾米。WPAN可用於該等個人裝置它們 10 之間的個人内通訊,或者透過一上行鏈路連接至一較高層 網路及網際網路。個人區域網路可與諸如通用串列匯流排 (USB)及火線(Fire Wire)之電腦匯流排有線連接。 [0002] 該IEEE 8〇2·15.3任務組邮㈣)形成於2〇〇5年 二月。TG3c針對該現存的8〇2153無線個人區域網路 15 (WPAN)標準亂15.3_廳研發—基於衫波㈣Wave)的 替代實體層(PHY)。 [0003] 這mmWave WPAN可操作在包括由Fcc 47 CFR 15.255所定義的57_64GHZ未經授權的頻帶之一頻帶内。該 毫米波WPAN以-接近的實體間隔可允許與該的該 2〇 8〇2_15家族令的所有其他微波系統有高共存性。 a [〇〇〇4]此外’該毫米波wpAN可允許超過2伽㈣很高 的貝料速率之應用,諸如高速網際網路接取、串流内容下 載(例如’隨選視訊、高畫質電視(職v)、家庭影院等)、 即時串流及用於緵線更換的無線資料匯流排。可提供超過3 3 200948139
Gbit/s的可取捨的資料速率。 [〇〇〇5]然而’由於氧分子魏及因為障礙物之高衰減, -_wave通訊鏈結明顯不如在較低頻率(例如,2·ζ及 5GHz頻帶)上的那些通訊鍵結強健。此外,一咖·通訊 5鏈結傾向於使収向天線明加軌,且㈣定向天線 使得-鏈結對移動非常敏感。例如,在該裝置之方位上的一 微小的變化或-附近的物件及/或人的移動可能中斷鍵結。 因此’需要設計-機制以致能該定向的通訊鍵結在最小的服 務中斷内快速恢復。 _ 10 【号务明内容】 依據本發明之-實施例,係特地提出一種在一無線個 人區域網路(WPAN)中通訊的方法,其包含以下步驟:操作 -天線訓練程序以發現在至少兩個站台之間的第—及第二 通訊路徑·,依據-品質準則將發射及接收模式排名;向該 15等至少兩個站台報告用於透過該等第一及第二通訊路徑發 射及接收信號的-最佳發射模式及一最佳接收模式;及基 於該發射模式及該接收模式的品質在一選定通訊路徑上建 〇 立該等至少兩個站台之間的一通訊鏈結。 圖式簡單說明 2〇 [〇〇〇6]在本說明書的該結尾部分,特別地指出及清楚地 主張被視為本發明的該標的。然而,就操作之組織及方法 而_本發明以及其目標、特徵與優勢在結合該等附圖閱 讀時可參考以下的詳細說明來最好地被理解,其中: [0007]第1圖是依據本發明之示範性實施例的__無線通 4 200948139 訊網路之一示意性的說明; [0008] 第2圖疋依據本發明之一些實施例的週期性地監 視及更新訊框之一方法的一流程圖; [0009] 第3圖是依據本發明之實施例的切換路徑之一方 5 法的一流程圖;及 [0010] 第4圖是依據本發明之__些示範性實施例的一無 線通訊裝置的一方塊圖。 _ [⑻11]賴意識到,為簡單及明確的說明’在該等圖式 並未依比例進行緣製。例如,為清晰起見,該等元件之一 10些的尺寸相對於其他元件可能被誇大了。此外,認為適當 的地方,在該等圖式中可重複參考數字以表示相對應的或 類似的元件。 C實方包方式□ 較佳實施例之詳細說明 15 [G G12 ]在以下的詳細描述中,提出許多特定的細節藉此 O s供本發明之—透徹的理解。然、而,該技藝t具有通常知 識者將理解,在沒有這些特定細節的情況下也可實現本發 月在其他的實例中,並未詳細描述習知的方法、程序、 元件及電路以免模糊本發明。 20 _3]隨後的該詳細描述的-些部分依據對-電腦記 憶體之内的資料位元或二進位數位信號之操作的演算法及 符唬表示來呈現。這些演算法描述及表示可以是資料處理 技藝中具有通常知識者所使用的用來將他們工作的實質傳 達給該技藝中具有通常知識的其他人的技術。 5 200948139 [0014] 除非特別地說明,從以下的該等描述中將清楚, 應該認識到,在整個說明書討論中’使用術語,諸如‘‘處理”、 “運算”、“計算”、“狀,,等指的是—電腦或運算系統或類似 的電子運算裝置之運用以該運算系統之暫存器及/或記憶體 5内的㈣(例如電子的)量表示之資料及/或將該資料轉換成 類似地以該電腦之記憶體、暫存器或其他這樣的資訊儲存器 或者傳輸裝置内的物理量表示之資料的動作及/或程序。 [0015] 應該理解的是,本發明可用在各種應用中。儘管 本發明並不限於此方面,但在此所揭露的該等電路及技術 10可用於許多裝置,諸如一無線電系統之站台。企圖包含在 本發明範圍之内的站台包括,僅以範例的方式,無線區域 網路(WLAN)站台、無線個人網路(wpAN)等。 [0016] 企圖包含在本發明範圍之内的WPAN站台的類 型包括,然而不限於,行動站、接取點、用於接收及發射 15 展頻信號’諸如,例如,跳頻展開頻譜(FHSS)、直接序列 展頻(DSSS)'補償碼鍵控(CCK)、正交分頻多工(OFDM)等。 [00Π]首先轉往第1圖,依據本發明之示範性實施例的 一無線通訊網路1〇〇的一示意性說明。無線通訊網路1〇〇可 以是WPAN。 20 [0018]依據本發明之一個實施例,WPAN 100可依據由 IEEE 802.15.3任務組3c(TG3c)正在研發的該標準而操作。 TG3c針對該現存的802.15.3無線個人區域網路(WPAN)標 準802· 15.3-2003研發一基於毫米波(mmWave)的替代實體 層(PHY)。 200948139 5 ❹ 10 15 ❹ 20 [0019] 依據本發明之一些示範性的實施例,WPAN 100 可包括一微微網(piconet)協調器(PNC)llO、一站台120及一 站台130。儘管本發明之範圍並不限於此方面,但PNC 110 可以是一筆記型電腦、一膝上型電腦等。站台120及130包 括一攝影機、一滑鼠、一耳機、一揚聲器、一顯示器、一 行動個人裝置等。 [0020] 儘管本發明的範圍並不限於此方面,但WPAN 100可包括用於IEEE 802.15.3 WPAN的可能的拓撲之一的 一微微網(piconet)。例如且依據本發明之該等實施例之一, 該微微網(piconet)可包括PNC 110及一些從屬裝置,例如在 PNC 110的傳輸範圍之内的站台120及130。如果期望的話, 站台120及130的任何一個可作為該PNC。 [0021] 依據本發明之至少一個實施例,該微微網 (piconet)中的該通道時間基於可包含三個主要部分的超訊 框,該三個主要部分是:信標、競爭接取週期(CAP)及通道 時間分配週期(CTAP)。該PNC可透過廣播信標封包為該微 微網提供一基本時序。信標可用以設定該微微網(piconet) 的時序分配及管理資訊。站台120及130透過接收該等信標 使它們自身與PNC 110同步。該CAP可用於非同步資料或通 訊命令。例如,在該CAP期間的一媒體接取機制可以是載 波感測多重接取/碰撞避免(CSMA/CA)。該CTAP包括該通 道時間分配(CTA)及該管理CTA(MCTA)。該等CTA可用於 命令、等時串流及非同步資料且該媒體接取基於TDMA。 在CTA中保障無碰撞傳輸。 7 200948139 [0022] 依據本發明之一示範性的實施例,現在將描述一 種用於發現一主要路徑140及一次要路徑150並將其報告給 該兩個裝置(例如站台120及130)的方法。 [0023] 依據此範例,假定存在至少兩個路徑,主要路徑 5 M0及次要路徑丨5〇。主要路徑140可以是一來源站台(s)(例 如站台120)及一目的站台(D)(例如站台130)之間的一直接 路徑,而次要路徑150可以是從S到D的一間接路徑,該間接 路徑可以是,例如從一牆壁160或緊鄰該等站台的任何其他 裝置或項目所反射的。 10 [0024]如果期望的話,一天線訓練程序可用以發現主要 及次要路徑140及150之存在及將其報告給站台12〇及13〇。 在本發明的一實施例中,為報告所欲的資訊,可使用以下 的範例天線訓練確認訊息ATT ACK(如下所示)。可使用其 他的訊息格式及其他的訊息。在這個範例中,“主要波束索 15 引”可用於報告用於TX模式的該主要路徑資訊及“候選波束 索引”可用於報告用於TX模式的該次要路徑資訊。在本發明 的其他實施例中’可使用兩個以上的路徑且一“報告路徑 數”爛位可遭加入至ATT ACK §fl息。s亥§fl息中的該“元素id” 欄位是識別此訊息之類型的一ID。該“長度”攔位指示該訊 20 息之長度。該“主要陣列向量”欄位指示形成該波束的該天 線陣列加權向量。該“候選陣列向量”攔位指示形成該波束 的該候選天線陣列加權向量。
位疋· 8 8 2 6 6 TBD TBD 元素ID長度狀態主要波束索引候選波束索引主要陣列向量候選陣列向量 範例ATT ACK訊息 200948139 Ο ❹ [0025]在一天線訓練程序期間,站台120可從許多可能 的模式/方向(例如線125及線135)發送訓練序列給站台 130,該等模式/方向可藉由例如一扇區號碼及/或一陣列加 權向量來表示。站台130可從每個模式/方向接收這些訓練 5 序列且可記錄站台120的一估計最佳發射模式及站台130的 一估計最佳接收模式,如果期望的話。視所使用的訓練演 算法,例如天線訓練内隱模式協定及天線訓練外顯模式協 定而定’此天線訓練程序可改變。該等路徑的次序可基於 某些準則諸如’例如所接收的信號品質。 10 [0026]在此範例中,站台130可在類似於示範性表格1 的一表格中記錄一接收模式及一發射模式中用於第一及第 二路徑的遠專所欲的天線模式,其中在透過主要路徑140從 站台120至站台130的傳輸中,站台12〇使用模而站台13〇 使用模式4接收。在透過次要路徑15〇從站台12〇至站台13〇 15 的傳輸中,站台I20使用模式5,而站台130使用模式2接收, 然而本發明之範圍並不限於此範例。 路徑 Rx模式 Tx模式 1_路徑 4 ι 2-路徑 2 $ 表格1 —站台130所記錄的路徑資訊之範例 [0027]站台130可將該路徑資訊回授至站台12〇。例如, 站台13G可回授用於主要及次要路徑⑽及⑼的站台12〇之 20較佳傳輸模式。依據本發明之—些實施例,該等路徑可包 括mm Wave鏈結且可以是非對稱的,因此該訓練程序也針對 反向鏈結(從D到S)執行。類似地,站台12〇可發現該兩個路 9 200948139 徑並使用該ATT ACK訊框向站台130報告關於該兩個路徑 的該資訊,然而本發明不限於此範例。 [0028] 轉往第2圖,依據本發明之實施例顯示了週期性 地監視及更新訊框之一方法的一流程圖。為維持最新的路 5 徑資訊,站台120及130可能需要週期性地及/或隨選地測試 /追蹤主要路徑140及次要路徑150。站台120及130可藉由透 過該等路徑之一交換訊息來協商用以測試主要路徑140及 次要路徑150的週期及順序(方塊210)。例如’該週期可以是 100us、lms、10ms且用以測試之該順序可以是,首先測試 10 主要路徑140及然後測試次要路徑150,反之亦然。 [0029] 依據此範例,使用例如具有或不具有訓練序列附 接的一“路徑請求/回應(path-Req/Res)”訊息發送一週期性 測試信號(方塊220)。如果期望的話,可在為站台120及130 保留的該通道時間内部插入一測試時間例如100us以發送 15 該“path-Req/Res”訊息。例如,如果期望的話,該 “path-Req/Res”訊息可隨選地發送,然後關於哪個路徑將遭 測試的該資訊可遭揹負或加入至--般封包。如果由於某 些準則,諸如例如無回應訊息、低信號雜訊比(SNR)等,主 要及/或次要路徑140及150中之至少一個路徑遭測試為無 20 效(棱形230),則受測試的路徑可視為無效及然後可喚起該 天線訓練及追蹤程序以重新發現該路徑(方塊240),如果期 望的話。 [0030] 如果該路径是有效的,則在接收該揹負請求之 後,一接收器可調整它的接收模式以與將受測試的該路捏 200948139 匹配。該揹負可使用一額外的位元以指示哪個路徑將受測 試,例如主要路徑140或次要路徑150(方塊250)。例如,當 站台120請求測試次要路徑15〇時,站台13〇可能需要將它的 接收模式調整至模式5 ’如在表格1中所示。 5 [0031]在本發明之實施例的另一個範例中,可透過該受 測試的路徑間或地發送一資料/ACK封包,而不是該等 path-Req/Res訊息,然而本發明之範圍並不限定於此實施例。 [0032] 轉往第3圖’依據本發明之實施例顯示了切換路 徑之一方法的一流程圖。儘管本發明之範圍並不限定於此 10 方面,但使用以下描述的該路徑切換方法可切換如在第1圖 中所示的該等微微網(piconet)通訊通道。該方法可開始於測 試路徑品質準則(方塊31 〇)。例如,發射器(例如站台12〇的 發射器)或接收器(例如站台13〇的接收器)均可透過所量測 的SINR及/或接收錯誤及/或其他適當的度量來識別目前所 15 使用的路徑之降格。此外,一發射器還可從確認(ACK)訊息 的缺失識別一鍵結問題。 [0033] 依據本發明之實施例,為使得該接收器識別遺漏 封包’可在一固定的排程中設置訊務,使得對該接收器而 言傳輸/接收可預測。因此,如果期望的話,該發射器及該 20 接收器均可使用已遺漏的封包/ACK的數量來觸發路徑切 換。因此’ 一旦該路徑品質準則符合一臨界值(適用於發射 器與接收器二者)或者遣漏ACK的數量超過了一臨界值(僅 適用於發射器),—站台(例如站台120或站台130)可向該相 對應的發射器/接收器發出一命令以切換至一不同的路 200948139 徑。這樣一個命令例如可以是透過例如所揹負的一個位元 指示給一目前封包的一外顯媒體存取控制(MAC)訊息。如 果該站台注意到符合了 一特定的準則(稜形320),則可觸發 路徑切換。 5 [0034]依據本發明之實施例,可以有至少兩個程序用於 切換路徑。第一程序(方塊355-385)有PNC(例如PNC 110)介 入(菱形330)而第二程序(方塊340-350)無PNC介入(菱形 330)。 [0035] 儘管本發明並不限於此方面,但在無PNC介入而 10 切換路徑的程序中,當符合該品質準則時,該發射器/接收 器,例如站台120,可發送一“路徑切換命令,,至該接收器/ 發射器(例如站台130)指示企圖切換路徑(方塊340)。站台 130可發送一確認訊息(方塊345)及站台120及130可切換至 一不同的路徑(方塊350)。在本發明的實施例中,例如,在 15 該等站台之間的一實際的資料通訊之前,該發射器及接收 器可仍需要透過例如交換多個封包(例如空封包)使得該路 徑有效。 [0036] 當一現存路徑中斷時,無PNC介入而切換路徑的 該程序(方塊340-350)可提供一快速鏈結恢復。然而,由於 20 該路徑切換可不需PNC許可,可能會對一些現存的鏈結造 成干擾。為減少該可能的干擾,當該裝置起初請求一通道 保留時,該裝置可將兩個路徑均使用的企圖指示給PNC且 PNC可避免排程與此鏈結同時的鏈結以減少可能的干擾。 [0037] 依據本發明之另一實施例,該發射器或接收器可 200948139 此不能夠在該鏈結中斷之前交換該“路徑切換命令,,,因此 使得通訊不可行。在這種情況下,路徑切換需要PNC促進 或可基於逾時。 [0038] 儘管本發明之範圍並不限定於此範例,但可以以 5 一協調的方式藉由該PNC促進及准予有pnc介入而切換路 徑的該程序。例如,為了允許該PNC協調該切換程序,可 能需要提供用於在該等站台120及130與PNC 110之間通訊 的一個或多個專用時間(方塊355)。這可例如在該傳統的 CAP期間及/或在站台12〇及130之間的一實際的通道保留之 10 内所保留的時槽上完成。 [0039] 在一實施例中,可在該傳統cap期間上保留一單 一時段以由發射器(Tx)、接收器(Rx)或PNC 110所使用來發 送一通道切換請求/回應。在其他的實施例中,可將分離的 保留分別分配用於Tx-PNC與Rx-PNC通訊。在該單一的保留 15 中’可由發射器(Tx)或接收器(Rx)使用一延遲的請求來避免 來自Tx及Rx二者的同時的請求,如果期望的話。如果Rx/Tx 使用該延遲的請求,則可能需要在該站台檢測到鏈結中斷 之後及該站台發送該通道切換請求至PNC 110之前等待一 預定的時間,如果期望的話。 2〇 [〇〇40]依據此切換程序,該發射器(例如站台12〇)及接 收器(例如站台130)可在該已保留時間槽期間聆聽PNC 110(方塊360)。PNC 110在此保留時間期間可切換至接收模 式以防該等站台之一個站台可能請求P N C 11 〇促進該切換 程序。 13 200948139 [0041] 例如,站台12〇在該等已保留時間槽期間可透過 發送一“路徑切換請求,,至PNC no觸發該切換程序(方塊 365)。PNC 110在該已保留時間期間可通知站台13〇關於該 “路徑切換請求”(方塊375)。該路徑切換命令可包括針對兩 5 個方向(例如從站台120至站台130,反之亦然)的一實際的切 換時間及切換路徑號碼。例如,裝置站台12〇可向pnc 11〇 指示它企圖在從站台120至站台130的方向上使用主要路徑 140及在從站台130至站台丨2〇的方向上使用次要路徑丨5〇。 站台130可答覆PNC 110以確認該切換,且PNC 110可發送 ® 10 一回應至站台120以確認該切換程序(方塊380)。PNC 110可 基於某些準則,諸如例如可能對其他鏈結的干擾等,拒絕 該切換程序。在本發明的一些實施例中,例如,在該等站 台之間的一實際的資料通訊之前,該發射器及接收器可能 仍需要透過例如交換多個封包(例如空封包)使該路徑有 15 效。如果該路徑有效,則站台120及130可切換路徑(方塊 385) 〇 ❹ [0042] 在本發明的另一實施例中,有PNC介入的另一切 換路裡程序可遭使用,例如,其中在稍作修改或者沒有修 改以上所描述的該程序的情況下,可在該CAP期間交換在 20 站台120、130及PNC 110之間的該等協定訊息。是否在該 C A P期間或在該保留時間期間使用路徑切換之決定可基於 一路徑切換潛時、該路徑切換之一複雜度及該路徑切換之 一效率’然而本發明之範圍並不限於此範例。 [0043] 轉往第4圖,依據本發明之—示範性的實施例顯 14 200948139 示了一無線通訊裝置400的一示意性說明之一方塊圖。儘管 本發明之範圍不限於此實施例,但無線通訊裝置4〇〇可作為 一 WPAN客戶及/或一 PNC而操作。 [0044]依據本發明之實施例,無線通訊裝置4〇〇可包括 5 —天線410、一接收器(RXM20、一發射器(τχ)430、一量測 模組440、一控制器450、可儲存例如一模式表格465(及/或 其他資料)的一記憶體460及一切換模組47〇。 0 [0045]無線通訊裝置400可以是可在6〇 GHZ的一頻帶 内使用mmWave通訊且依據IEEE 802.11 · 15c標準的無線個 10 人網路(WPAN)100的站台120及130的任何一個,如果期望 的話。依據一些其他的實施例,無線通訊裝置4〇〇可包括 PNC。 [0046]依據本發明之一些實施例,天線41〇可包括一定 向天線,例如一固定天線、一適應性波束形成天線、一扇 15 區化天線專。天線410可用于產生一mmWave通訊鏈結。 φ [0047]天線410可從WPAN 100的一個或多個站台(例如 站台120及130)接收信號。接收器(rx)42〇可解調兩個或更 多個已接收的訓練序列信號及可基於該兩個或更多個訓練 序列依據一品質準則(例如SNR)決定一主要路徑及一次要 20 路徑的最佳發射模式及最佳接收模式。 [0048]量測模組440可以是控制器450的一軟體模組且 可量測一通訊鏈結品質參數,例如SNR、無回應訊息等。 量測模組440可將該主要路徑及次要路徑的量值轉移至控 制器450以記錄在儲存在記憶體460中的模式表格465(例如 15 200948139 表格1) ^ [0049] 儘管本發明之實施例不限於此方面,但該等量值 可包括主要路徑資訊及次要路徑資訊。該第一主要資訊可 包括該主要路徑的該最佳發射模式及該最佳接收模式且 5該次要路徑資訊可包括該次要路徑的該最佳發射模式及該 最佳接收模式。 [0050] 依據本發明之一示範性的實施例,控制器“❹可 包括-媒體接取控制H(MAC)’且可產生_報告給娜圓 之站台,該報告包括該主要路徑資訊及該次要路徑資訊。 10此外,控制器450可操作一天線訓練程序以發現該主要路徑 及該次要路徑。控制器450可依據該品質準則將天線410的 該等發射及接收模式/方向排名。控制器㈣基於該發射模 式及該接收模式的該品質準則,可報告該最佳發射模式及 該最佳接收模式及可在從該主要路徑及該次要路徑中所選 15疋的通訊路徑上建立—通訊鏈結。依據本發明之實施例, 邊發射模式及接收模式也可以分別指當定向天線410處於 發射模式及接收模式時該天線的該天線方向。 [0051] 此外,控制器45〇可週期性地監視該主要及次要 通讯路徑且可更新兩個路徑的該最佳發射模式及該最佳接 2〇收模式,如果期望的話。控制器450還可給該主要路徑的該 發射杈式指定一第—天線扇區號碼,給該主要路徑的該接 收模式指定一第二天線扇區號碼,給該次要路徑的該發射 模式私定一第三天線扇區號碼,及給該次要路徑的該接收 模式指定一第四天線扇區號碼。 200948139 [0052]依據本發明之一些實施例,為了使該wpan之另 一個站台能夠決定它的最佳接收模式,發射器(tx)43〇可依 據該主要及次要路徑的一使用中的路徑之該等發射及接收 模式來將兩個或更多個訓練序列發射至一預定方向。 5 ❹ 10 15 20 [00 5 3 ]切換模組4 7 〇可測試一通訊鏈結品質參數是否符 合一臨界值及/或該使用中的通訊路徑是否中斷及/或該使 用中的通訊鏈結是否遭破壞且可命令控制器450切換至另 一通訊路徑,以在該另一通訊路徑上重建該通訊鏈結。例 如’控制器450可協商用於該至少兩個站台之一測試時間。 例如,關於該測試時間達成―致後,控制器彻可將該測試 時間插入為與該等站台進行通訊而保留的_通道時間區間 且可使用一訊息,例如“path_Req/Res”訊息發送一週期性的 測試信號。 [0054]儘管在此已說明及描述了本發明的某些特徵,但 許多修改、替代、變化及等效物此時將被該技藝中具有通 常知識者Μ。因此,應舰解的是’料後附的專利申請 範圍企m落在本㈣真實精神之⑽所有修改及變化。 【圖式簡單辯^明】 第1圖是依據本發明之示範性實施例的—無線通訊網 路之一示意性的說明; 第2圖是依據本發明之一些實施例的週期性地監視及 更新訊框之—方法的-流程圖; 第3圖疋依據本發明之實施例的切換路徑之一方法的 一流程圖;及 17 200948139 第4圖是依據本發明之一些示範性實施例的一無線通 訊裝置的一方塊圖。 【主要元件符號說明】 100...無線通訊網路/無線個人 400...無線通訊裝置 區域網路(WP AN) 410...天線 110...微微網協調器 420...接收器 120、130...站台 430...發射器 125、135·.·線 440...量測模組 140...主要路徑 450...控制器 150...次要路徑 460...記憶體 160...牆壁 465...模式表格 210〜250、310〜385…步驟 470...切換模組 18

Claims (1)

  1. 200948139 七、申請專利範圍: 1. 一種在無線個人區域網路(WPAN)中通訊的方法,其包 含以下步驟: 操作一天線訓練程序以發現在至少兩個站台之間 5 的第一及第二通訊路徑; 依據一品質準則將發射及接收模式排名; 向該等至少兩個站台報告用於透過該等第一及第 ©二通訊路徑發射及接收信號的一最佳發射模式及一最 佳接收模式;及 10 基於該發射模式及該接收模式的品質在一選定通 訊路徑上建立該等至少兩個站台之間的一通訊鏈結。 2.如申請專利第1項所述之方法,其包含: 週期性地監視該等第一及第二通訊路徑;及 更新該等至少兩個站台之該等第一及第二通訊路 15 徑二者之該最佳發射模式及該最佳接收模式之狀態。 φ 3.如申請專利範圍第1項所述之方法,其包含: 當該通訊鏈結遭破壞時,切換至另一通訊路徑;及 在該另一通訊路徑上重建該通訊鏈結。 4.如申請專利範圍第1項所述之方法,其中操作步驟包含: 20 自兩個或更多個發射及接收模式發送兩個或更多 個訓練序列;及 給該等兩個或更多個發射及接收模式指定一天線 扇區號碼。 5.如申請專利範圍第1項所述之方法,其中報告步驟包含: 19 200948139 由該等至少兩個或更多個站台中之一第一站台接 收兩個或更多個訓練序列; 基於該等兩個或更多個訓練序列依據該品質準則 決定該等第一及第二路徑的該最佳發射模式及該最佳 5 接收模式;及 在該第一站台記錄第一路徑資訊及第二路徑資 訊,其中該第一路徑資訊包括該第一通訊路徑的該最佳 發射模式及該最佳接收模式,且該第二路徑資訊包括該 第二通訊路徑的該最佳發射模式及該最佳接收模式。 10 6.如申請專利範圍第5項所述之方法,其包含: 向該第二站台報告該第一路徑資訊及該第二路徑資 訊。 7. 如申請專利範圍第2項所述之方法,其中監視步驟包含: 協商一測試時間; 15 在為該等兩個或更多個站台而保留的一通道時間 區間内插入該測試時間;及 使用一訊息發送一週期性的測試信號。 8. 如申請專利範圍第3項所述之方法,其中切換步驟包含: 量測一通訊鏈結品質參數;及 20 當該通訊鏈結品質參數低於一臨界值時,切換至該 另一通訊路徑。 9. 一種無線通訊裝置,包含: 一控制器,其用以操作一天線訓練程序以發現到達 一個人區域網路之一站台的第一及第二通訊路徑,依據 200948139 一品質準則將一天線的發射及接收模式排名,報告用於 透過該第一及第二通訊路徑發射及接收信號的一最佳 發射模式及一最佳接收模式,及基於該發射模式及該接 收模式的該品質準則在一選定通訊路徑上建立一通訊 5 鏈結。 10.如申請專利範圍第9項所述之無線通訊裝置,其中該控 制器用以週期性地監視該等第一及第二通訊路徑,及更 新該等第一及第二通訊路徑兩者的該最佳發射模式及 該最佳接收模式之一狀態。 10 11.如申請專利範圍第9項所述之無線通訊裝置,其中該控 制器能夠在該通訊鏈結遭破壞時切換至另一通訊路 徑,且在該另一通訊路徑上重建該通訊鏈結。 12. 如申請專利範圍第9項所述之無線通訊裝置,其包含: 用以儲存與主要路徑及次要路徑有關的一發射及 15 接收模式之一記憶體;及 用以依據該等主要路徑及次要路徑中之一使用中 路徑的該等發射及接收模式來將兩個或更多個訓練序 列發射至一預定方向的一發射器。 13. 如申請專利範圍第12項所述之無線通訊裝置,其中該控 20 制器用以給該等兩個或更多個發射及接收模式指定一 天線扇區號碼。 14. 如申請專利範圍第9項所述之無線通訊裝置,其包含: 用以接收兩個或更多個訓練序列的一接收器;及 其中該控制器用以基於該等兩個或更多個訓練序 21 200948139 列依據該品質準則決定該等第一及第二路徑的該最佳 發射模式及該最佳接收模式、及將一第一路徑資訊及一 第二路徑資訊記錄在一記憶體中,其中該第一路徑資訊 包括該第一通訊路徑的該最佳發射模式及該最佳接收 5 模式,且該第二路徑資訊包括該第二通訊路徑的該最佳 發射模式及該最佳接收模式。 15.如申請專利範圍第14項所述之無線通訊裝置,其中該控 制器用以向該站台報告該第一路徑資訊及該第二路徑 資訊。 10 16.如申請專利範圍第10項所述之無線通訊裝置,其中該控 制器用以協商一測試時間、將該測試時間插入為與該站 台通訊而保留的一通道時間區間、及使用一訊息發送一 週期性的測試信號。 17. 如申請專利範圍第11項所述之無線通訊裝置,其包含: 15 用以量測一通訊鏈結品質參數的一量測模組;及 用以在該通訊鏈結品質符合一臨界值時切換至該 q 另一通訊路徑的一切換模組。 18. 如申請專利範圍第9項所述之無線通訊裝置,其中該控 制器包含一媒體接取控制器(MAC)。 20 19.如申請專利範圍第9項所述之無線通訊裝置,其中該裝 置包含一無線個人區域網路(WPAN)的一站台。 20.如申請專利範圍第19項所述之無線通訊裝置,其中該無 線個人區域網路包括一微微網(piconet),且該無線通訊 裝置包含一微微網協調器(PNC)。 22 200948139 21. —種無線通訊裝置,包含: 5 ❹ 10 15 20 -控制器’其用以操作—天線訓練程序以發現到達 一個人區域網路之—站台的第-及第二通訊路徑,依據 -品質準則將-天線的發射及接收模式排名,報告用於 透過該等第-及第二通訊路徑發射及接收信號的一最 佳發射模式及-最佳接收模式,及基於該發射模式及該 接收模式的該品質準則在-選定通訊路徑上建立-通 訊鍵結;及 用以透過一毫米波(mmWave)通訊鏈結來發射的— 適應性波束形成天線。 22. 如申坪專利範圍第21項所述之無線通訊裝置,其中該控 制器用以週期性地監視該等第—及第二通訊路徑、及更 新該等第-及第二通訊路徑兩者的該最佳發射模式及 该最佳接收模式之一狀態。 如申1專利$㈣第叫所述之無線通訊裝置,其中該控 制器用以在該通訊鏈結遭破壞時切換至另一通訊路 ^且在°亥另一通訊路徑上重建該通訊鍵結。 如申"月專利範圍第項所述之無線通訊裝置其包含: 用X储存與主要路徑及次要路徑有關的一發射及 接收模式之—記憶體;及 用以依據該等主要路徑及次要路徑中之一使用中 路裣的該等發射及接收模式來將兩個或更多個訓練序 列發射至-預定方向的—發射器。 如申π專利範圍第24項所述之無線通訊裝置,其中該控 23 200948139 制器用以給該等兩個或更多個發射及接收模式指定一 天線扇區號碼。 26-—種無線通訊系統,其包含: -包括至少-控制器的無線通訊裝置,該控制器用 5 u操作—天線訓練程序以發現到達-個人區域網路之 一站台的第一及第二通訊路徑,依據一品質準則將一天 線的發射及接收模式排名,報告用於透過該等第一及第 二通訊路徑發射及接收信號的一最佳發射模式及一最 佳接收模式,及基於該發射模式及該接收模式的該品質 10 準則在一選定通訊路徑上建立一通訊鏈結。 27.如申請專利範圍第26項所述之無線通訊系統,其中該控 制器用以週期性地監視該等第一及第二通訊路徑、及更 新該等第一及第二通訊路徑兩者的該最佳發射模式及 該最佳接收模式之一狀態。 15 28.如申請專利範圍第26項所述之無線通訊系統,其中該控 制器用以在該通訊鏈結遭破壞時切換至另一通訊路 徑,且在該另一通訊路徑上重建該通訊鏈結。 29·如申請專利範圍第26項所述之無線通訊系統,其包含一 無線個人區域網路(WPAN)。 20 30.如申請專利範圍第26項所述之無線通訊系統,其包括一 微微網(piconet),且該無線通訊裝置包含一微微網協調 器(PNC)。 24
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