TWI343760B - Method and apparatus for collaborative coexistence between bluetooth and ieee 802.11 g with both technologies integrated onto a system-on-a-chip (soc) device - Google Patents

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TWI343760B
TWI343760B TW095119005A TW95119005A TWI343760B TW I343760 B TWI343760 B TW I343760B TW 095119005 A TW095119005 A TW 095119005A TW 95119005 A TW95119005 A TW 95119005A TW I343760 B TWI343760 B TW I343760B
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Description

九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明涉及通信系統,更具體地說,涉及一種在兩種技術 均集成在片上系統(system-on-a-chip,簡稱SOC)設備上時藍 牙和正EE 802.11g之間合作共存的方法和設備。 【先前技術】 因爲連接的靈活性和方便性,無線個人域網路(WPAN) 的使用在廣泛的應用中獲得歡迎。WPAN系統,例如基於第二 類藍牙(Class 2BT)技術的系統,通過提供允許1〇米範圍内 的連接性的短距離無線鏈路替代用於連接外部設備和/或移動 終知>的麻煩的電窺和/或電線。儘管如此,對於極少數的應用 來說,具有較高功率的第一類ΒΤ設備可在1〇〇米範圍内工 作。對比WPAN系統,無線局域網(ιΑΝ)能提供較大地 理範圍内設備的連接性,例如樓宇或校園所覆蓋的範圍。 WLAN系統基於IEEE 802.11標準規範’ 一般在丨⑻米範圍内 工作,通常用於補充安裝在與WLAN系統相同的範圍内的傳 統有線局域網(LAN)的通信容量。 在某些例子中,WLAN系統可與WPAN系統相結合工作 以提供給用戶增強的總體功能性。例如,可使用藍牙技術^連接 膝上型電腦或手持無線終端與週邊設備,如鍵盤、滑鼠、耳機 和/或印表機,同時該膝上型電腦或手持無線終端還通過建築 内的接入點(AP)連接至校園WLAN網路。 藍牙和WLAN無線電設備,如用於手持無線終端内的這 類設備’通常在2.4GHz (2.4000-2.4835 GHz)工業、科學和 醫學(ISM)未經許可頻帶内工作。其他無線電設備,如用於 無繩電話的無線電設備,也可在腦未經許可頻帶内工作。 雖然ISM鮮爲許多小範圍無線應用提供了合適的低成本方 案’當多個用戶同時操作時,它也具有某些缺點。例如,因爲 帶寬有限’需要共職譜㈣調多侧戶。多個有效用戶也可 導致運行岐備__干擾。此外,在某些齡巾,微波爐 也在此頻軸:η作’並可産生鴨的預或健料,影響藍 牙和/或WLAN的傳輸。 當在無線設備巾運行藍牙無線電裝置和WLAN無線電裝 置時’至少會産生兩種不同的干擾影響。首S,當在感興趣信 號(Signal0finterest)的傳輸介質中出現干擾信號時會産生 低信噪加谓比(SmR)。胁减下,藍牙錄可與^αν 信號干擾’或者WLAN信號可與藍牙信號干擾。第二個影響 疋田同時叹置有藍牙和^ΑΝ無線電設備時,就是說,兩 者彼此靠近’因此在兩者對應的無翁前離收器之間的射頻 路徑減彳Μ、。這種情況下,藍牙鱗電前端和^ΑΝ無線 ^前端之間的隔離可以低至職。結果是,傳輸時一個無線 电裝置將減少另-個無線電前端的敏感性。此外,由於藍牙採 用了傳輸功率控制’當藍牙鏈路上的信嗓比(驗)低時,共 存的藍牙無_裝置可設置其辨級纽地包括了無線電設 1343760 備之間地前端隔離。無線電前端内的低噪放大器(LNA)位於 通道選擇濾波器之前,並很容易通過ISM頻帶中的信號(例 如來自共存傳輸的信號)使其飽和。該濾波器的飽和可導致無 線電前端的接收器部分的敏感性降低,這會降低無線電前端檢 測和解調期望信號的能力。 WLAN系統中的資料包通信要求來自接收器的確認以便 通信繼續進行。當設置在一起的無線電設備之間的隔離程度低 時’由於其相互干擾的程度比隔離度高時要大,這會減緩 WLAN通信,因爲接入點未確認資料包。這種情況會持續向 下延續,直到接入點脫離WLAN工作站。爲了避免這種情況, 如果共存的無線電設備中的WLAN通信優先于所有的藍牙通 信’那麼不具有重傳能力的同步藍牙資料包信息量將用盡通信 帶寬。此外’這種方法也將用盡任何通信訪問的其他藍牙資料 包仏息量。因此共存的WLAN/藍牙無線電設備應保持高的 WLAN通信速率,同時還在必要時提供對藍牙通信的訪問。 目前已開發出了各種不同的技術來解決發生在共存操作 中的藍牙和WLAN無線電設備之間的低隔離度問題β這些技 術可利用頻率和/或時間正交機制以降低共存的無線電設備之 間的干擾。此外,這些技術由藍牙和WLAN無線電設備中的 協作或不協作機制産生,其中協作表示協定間的任何直接通 信。例如’藍牙技術使用自適應跳頻(AFH)作爲最小化通道 干擾的頻分多工(FDM)技術。在AFH中’物理通道的特徵 7 1343760 是藍牙微微财的79個1MHz通道之_每秒咖次跳躍的 僞隨機跳頻。提供不協作機制,可由藍牙設備用於避免 擴頻系統如WLAm佔帛醉。在某麵子巾藍牙無線 電裳置可基於不被其他用戶侧的ISM頻譜巾的頻率修改其 跳頻方式》 儘管應用了 FDM技術,因爲獨立通道中的強信號仍起到 遮罩信號的作用並降低無線電前端接收器的敏感度,即將接收 器的噪音級增加至不能清楚地檢測接收的信號的水平,因此仍 然會發生明顯的干擾。例如,當無線電設備間的隔離度僅爲 10dB時’共存的WLAN無線電前端發射器産生15dBm信號, 對共存的藍牙無線電接收器産生強的干擾或遮罩作用。同樣 地,當藍牙無線電設備正在發射信號而WLAN無線電設備正 在接收信號時,特別是當藍牙無線電前端發射器以2〇dBm第 1類工作時’因爲無線電設備之間的隔離度被降低,WLAN無 線電設備接收器將因藍牙傳輸而變得不敏感。 其他技術可基於協作共存機制,如IEEE 802.15.2 - 2003 資訊技術實踐建議一第15.2部分:無線個域網與其他運行於 未授權頻帶的無線設備的共存(IEEE 802.15.2 - 2003 Recommended Practice for Information Technology - Part 15.2: Coexistence of Wireless Personal Area Networks with Other Wireless Devices Operating in the Unlicensed Frequency Bands)。例如,這些技術包括介質訪問控制(MAC)層機制 8 1343760 或物理(PHY)層機制^ MAC層技術可包括例如交互無線介 質訪問(AWMA)技術或分組資料流程量仲裁(PTA)技術。 AWMA和PTA技術均應用時分複用(TDm)方法來解決共存 無線電ό又備的隔離度問題。例如,AWMA技術分割WLAN通 信間隔爲2個片段:一個用於wlan系統,一個用於〜1>八1^ 系統。然後限制每個無線系統在爲其分配的時間段内傳輸。另 一方面,PTA技術對共存的ιΑΝ無線電設備或藍牙無線電 設備的每次通信嘗試進行仲裁和批准。然後PTA可拒絕將會 導致衝突或干擾的通信請求。PHY層技術可包括,例如WLAN 無線電設備中的可編程陷波濾波器,濾除窄帶WPAN或藍牙 干擾信號。這些技術可導致某些傳輸無效,或需要額外的硬體 以達到更好的共存操作。 其他一些協作共存機制可基於某些專利技術。例如,在某 些情況中,利用共存WLAN無線電設備中的固件來輪詢共存 的藍牙無線電設備中的狀態信號,以確定藍牙通信是否發生。 然而’對藍牙無線電設備的輪詢可能需要在相當穩定的基礎上 執行,並會影響WLAN無線電設備自身的^ΑΝ通信操作 備。如果使用輪詢窗,該輪詢窗長達幾百微秒,1ΑΝ無線 電設備便有足夠的時間對藍牙無線電設備進行輪詢,這表示 BT通信將要發在其赌況巾,胁的Ian和藍牙無線 電設備可使用中斷驅動的仲裁方法在這點上,需要一定的處 理時間來處理情操作以及基於wlan和藍料料包的優先 9 J噴序和類型確定合適的通信調度。 對比本發明後續部分結合附圖和具體實施例介紹的系 統’對於本領域的普通技術人員來說,現有技術的各種局限性 和缺點是很明顯的。 【發明内容】 本發明提供一種系統和/或方法,用於兩種技術集成在片 上系統(SOC)設備上時藍牙和!EEE 8〇2 llg之間的協作共 存,以下將結合至少一幅附圖給出描述,並在權利要求中給出 更完整的定義。 根據本發明的一個方面,提供一種提供無線通信的方法, 所述方法包括:在處理至少藍牙(BT)通信協定和無線局域 網(WLAN)通信協定的單個無線電晶片中基於分配給所述 WLAN通信和藍牙通信的優先順序安排^ΑΝ通信和藍牙通 信。 優選地,所述方法進一步包括:提高分配給所述WLAN 通信的優先順序。 優選地,所述方法進一步包括:降低分配給所述WLAN 通信的優先順序》 優選地,所述方法進一步包括:提高分配給所述藍牙通信 的優先順序。 優選地’所述方法進一步包括:降低分配給所述藍穿通信 的優先順序。 優選地,所述方法進一步包括··基於所述WLAN通信修 改分配給所述藍牙通信的優先順序。 優選地’所述方法進一步包括:基於所述藍牙通信修改分 配給所述WLAN通信的優先順序。 根據本發明的一個方面,提供一種機器可讀記憶體,其内 存儲的電腦程式包括至少一個代碼段用於提供無線通信,所述 至少一個代碼段由機器執行以使所述機器執行如下步驟:在處 理至少藍牙(Βτ)通信協定和無線局域網(WLAN)通信協 定的單個無線電晶片中基於分配給所述WLAN通信和藍牙通 信的優先順序安排WLAN通信和藍牙通信。 優選地,所述機器可讀記憶體進一步包括:提高分配給所 述WLAN通信的優先順序的代碼。 優選地’所述機器可讀記憶體進一步包括:降低分配給所 述WLAN通信的優先順序的代碼。 優選地’所述機器可讀記憶體進一步包括:提高分配給所 述藍牙通信的優先順序的代碼。 優選地,所述機器可讀存儲進一步包括:降低分配給所述 藍牙通信的優先順序的代碼。 優選地,所述機器可讀記憶體進一步包括:基於所述 WLAN通信修改分配給所述藍牙通信的優先順序的代碼。 優選地,所述機器可讀記憶體進一步包括:基於所述藍牙 通信修改分配給所述WLAN通信的優先順序的代碼。 1343760 根據本發明的一個方面,提供一種提供無線通信的系統, 戶斤述系統包括: 包含調度器的單個無線電晶片; J 所述單個無線電晶片基於分配給WLAN通信和藍牙 通信的優先順序’處理至少藍牙(BT)通信協定和無線 局域網(WLAN)通信協定; 所述調度器安排所述WLAN通信和藍牙通信。 • 優選地’所述單個無線電晶片提高分配給所述WLAN通 信的優先順序。 優選地’所述單個無線電晶片降低分配給所述WLAN通 信的優先順序。 優選地,所述單個無線電晶片提高分配給所述藍牙通信的 優先順序》 優選地’所述單個無線電晶片降低分配給所述藍牙通信的 φ 優先順序。 優選地,所述單個無線電晶片基於所述WLAN通信修改 分配給所述藍牙通信的優先順序。 優選地,所述單個無線電晶片基於所述藍牙通信修改分配 給所述WLAN通信的優先順序。 本發明的各種優點、目的和創新特徵,以及本發明具體實 施例的詳細介紹,將在以下具體實施方式和附圖部分給出。 12 1 έ 1343760 【實施方式】 本發明提供一種用於當藍牙和正EE 802.11g無線局域網 (WLAN)技術結合在片上系統(s;OC)設備上時兩者協作共 存的方法和設備。在處理藍牙和WLAN技術的單個積體電路 (1C)内’可爲WLAN傳輸選擇WLAN優先順序,並爲藍牙 傳輸選擇藍牙優先順序。WLAN和藍牙優先順序可從多個優 先順序中選出。資料包傳輸調度器(PTS)可根據選擇的優先 順序調度WLAN和藍牙信號的傳輸。在某些情況下,pTs可 基於彳έ息置的需要提商或降低WLAN和/或藍牙傳輸的優先順 序0 圖1A是根據本發明一個實施例包含有基礎服務集(BSSs ) 並使用普通分散式系統(DS)的WLAN基礎網路的框圖《參 照圖1A,WLAN基礎網路1〇〇可包括第一 BSS 102a、第二 BSS 102b、DS 104、有線網路 1〇6、入口 1〇8、第一接入點(AP) U2a、第二 AP 102b 和多個 WLAN 工作站(STA)。BSS 102a 和102b表示IEEE802.il (WLAN)架構的基本構成模組,並 定義爲受一個協調函數直接控制的一組工作站(STA)。由BSS 覆蓋的地理區域稱作基礎服務區(BSA>DS 104用於集成BSS 102a和102b,包括有恰當的硬體、邏輯、電路和/或編碼,用 作主幹網路,負責WLAN基礎網路1〇〇中的介質訪問控制 (MAC)層傳輸。由正EE 802.11標準規定的DS 104單獨實 現。例如,DS 104可使用IEEE 802.3乙太局域網(LAN)、正邱
J 13 1343760 802.4權杖匯流排LAN、IEEE 802.5權杖環LAN、光纖分散式 資料介面(FDDI)城域網(MAN)或另一個IEEE 802.11無 線介質來實現。DS 104可使用與第一 BSS 102a或第二BSS 102b相同的物理介質來實現。然而,ds 1〇4邏輯上與BSS不 同’並僅可用於在BSS之間傳輸資料包和/或在BSS與有線網 路106之間傳輸資料包。 有線網路106可包括恰當的硬體、邏輯、電路和/或編碼, 可用於提供有線網路操作。對有線網路1〇6的訪問可通過入口 108從WLAN基礎網路1〇〇進行訪問。入口 mg可包括恰當 的硬體、邏輯、電路和/或編碼,用於將WLAN基礎網路1〇〇 和非正EE802.il網路集成在一起。此外,爲了將wlan基礎 網路1〇〇與基於ieEE80211的網路集成在一起,入口 1〇8還 執行網橋的功能操作,例如範圍的擴展和/或不同幀格式之間 的轉換。 AP 112a和112b可包括恰當的硬體、邏輯、電路和/或編 碼,用於通過爲BSS之間的網路連接提供必要的集成點,從 而支援^⑽基礎網路1〇〇的範圍擴展。STAllOa和STAll〇b 對應於支援WLAN #終端’該終端包括恰當的硬體、邏輯、 電路和/或編碼,可用於通過AP爲WLAN基礎網路100提供 連接性。圖中所示的STAllOa是筆記本電腦,對應bss内的 移動工作站鱗端,财所示的STA議是臺式電腦,對應 BSS内的固定終端。每個BSS可包括多個鶴軸定的工作 站,並不限於圖1A中的實施例。 圖1Β疋根據本發明_個實施例包括具有支援乳αΝ/藍 牙共存的林站縣礎服務集(BSS相WLAN基礎網路的 框圖。參照圖1B ’所示的ιΑΝ基礎網路12〇與圖ia中 WLAN基礎鱗1(3林同,其中至少—個咖包括有至少一 個支援藍牙技術駐作站或終端。在這點上,第二BSS腿 匕括額外的移動終端或工作站,例如個人數位助手(pDA)⑽〇 和移動電話ii〇d ’同時圖1B所示的攜帶型電腦u〇a支援藍 牙。圖中所示的週邊設備114可以是藍牙攜帶型電腦支援的無 線個域網(WPAN)的-部分。例如,攜帶型電腦n〇a可通 過藍牙技術與鍵盤、滑鼠、印表機、移動電話、pDA和/或一 套耳機或揚聲器通信’這些設備和攜帶型電腦11〇a可組成 ad-hoc (自組織分組)藍牙微微網。一般而言,藍牙微微網包 括主設備或終端和最多7個從設備或終端。在這個實施例中, 攜帶型電腦110a對應主藍牙終端,週邊設備114對應從藍牙 終端。 圖1B中所示的藍牙攜帶型電腦11〇a包括有wlan無線 電裝置和藍牙無線電裝置,允許其分別通過Ap丨12b與WLAN 基礎網路100通信以及與藍牙微微網通信。因爲攜帶螌電腦 U〇a的尺寸小,將wlaN和藍牙無線電裝置置於同一终端内 將在WLAN和藍牙通信之間産生信號干擾。當pDA u〇c和/ 或移動電話11(M是支援藍牙啟動的時,因爲這些共存終端的 15
/〇U 形狀因數(f0rmfact〇r)很小,使得WLAN和藍牙無線電裝置 之間的射頻路徑損失很小’且WLAN和藍牙通信之間很可能 出現干擾。
圖1C是根據本發明一個實施例的位於同一位置的WLAN 和藍牙無線電裝置以及共存終端的使賴型陳ffi。參照圖 1C移動電話ll0d可包括與Apn2c通信的WLAN無線電裝 置。APU2C和移動電話1HM之間的RF路徑損失可以是,例 如川米範圍内爲65dB。IEEE 802.15.2提供有計算RF路徑損 失的a式。移動電話u〇d也可支援藍牙,包括有藍牙無線電 震置與藍牙耳機m和/或具有藍牙無繩電話功能的家庭間 C 124通k。因爲移動電話11〇d的形狀因數很小,IAN和 藍牙無線電裝置在同_共存終射彼此靠近,因此兩者間的隔 離度相當低,從而-個無線電裝置的傳輸將降低另—個無線電 裝置的敏感度。 藍牙移動電話llOd包括2個最大傳輸功率級。例如,移 動電話llGd可作爲具有2GdBm最大傳輸功率的第t類功率級 終端與家庭閘道124通信。另一個例子中,移動電話n〇d可 作爲具有4dBm最大傳輸功率的第2類功率級終端與藍牙耳機 122通信。藍牙耳機122可包括恰當的硬體、邏輯、電路和/ 或編碼’用於接收和/或傳輸音頻資訊。例如,藍牙耳機122 可接收和/或傳送來自移動電話u〇d的連續可變斜率增量 (CVSD)調製語音’或從移動電話刪接收Α2〇ρ,例如 16 MP3。家庭閘道124可包括恰當的硬體、邏輯、電路和/或編 碼,用於接收和/或傳送資料和/或音頻資訊。例如,家庭閘道 124可接收和/或傳送64 kb/s的CVSD調製語音。 在工作過程中,移動電話ll〇d可從WLAN基礎網路通過 AP 112c接收語音或音頻内容,並可傳輸該語音或音頻内容至 藍牙耳機122或傳輸該語音内容至家庭閘道124。同樣地藍 牙耳機122和豕庭閘道124可傳輸語音内容至藍牙移動電話 110d ’該藍牙移動電話11〇d又可通過ίΑΝ基礎網路將語音 内容傳送給其他用戶。 藍牙工作站,如圖lc中所示的藍牙移動電話11〇d,可支 援多個藍牙資料包的通信。例如,藍牙工作站可支援通用的資 料包類型、同步連接導向(SCO)邏輯傳輸包、擴展的sc〇 (eSCO)邏輯傳輸包和/或非同步連接導向(ACL)邏輯傳輸 包。 圖2是根據本發明一個實施例支援WLAN和藍牙無線電 操作的無線電晶片的框圖。參照圖2,所示的WLAN/藍牙相 結合的無線電裝置結構200,包括WLAN/藍牙共存天線系統 202和單晶片WLAN/藍牙無線電裝置204。單晶片WLAN/藍 牙無線電裝置204可包括WLAN無線電部分206和藍牙無線 電部分208。單晶片WLAN/藍牙無線電裝置204可基於片上 系統(SOC)結構來實現。 WLAN/藍牙共存天線系統202可包括恰當的硬體、邏輯 17 1343760 和/或電路’用於提供外部設備和共存終端間的WLAN和藍牙 通信。WLAN/藍牙共存天線系統202可包括至少一個天線, 用於傳輸和接收WLAN和藍牙資料包。在這點上,用於wlAN/ 藍牙共存天線系統202中的一個或多個天線符合共存終端的 形狀因數要求。 WLAN無線電部分206可包括恰當的邏輯、電路和/或編 碼,用於處理WLAN協定資料包以進行傳輸❶wlan無線電 部分206可通過一個發送/接收(Tx/Rx)埠傳輸和/或接收 WLAN龄㈣包和/或資訊至乳猶藍?共存天線系統 202。在某些例子中,該發送埠(Tx)與接收埠(Rx)可單獨 實現。WLAN無線電部分206還可用於産生控制乳厨藍牙 共存天線系統202的操作的至少一部分的信號。運行於^ΑΝ 無線電部分206中的固件可用于調度和/或控制脱紹資料包 通信。 WLAN無線電部分206還可接收和/或傳送優先順序信號 21〇。優先順序信號210用於調度和/或控制wlan無線電部 分206和藍牙無線電部分2〇8的協作操作。在這點上,優先順 序信號210可包括多個信號,用以實現各種傳輸優先順序, 如個彳σ號可産生2個傳輸優先順序,2個信號可產生最多 4個不同的傳輸優先順序,3個信號可產生最多S個不同的傳 輸優先順序。 藍牙無線電部分208可包括恰當的邏輯、電路和/或編碼, 18 1343760 用於處理藍牙協定包以進行傳輸。藍牙無線電部分208可通過 一個傳送/接收(Tx/Rx)崞傳輸和/或接收藍牙協定包和/或資 訊至WLAN/藍牙共存天線系統202。在某些例子中,該傳送 槔(Tx)和接收埠(rx)分開單獨實現。藍牙無線電部分2〇8 還可產生控制WLAN/藍牙共存天線系統202的操作的至少一 部分的信號。藍牙無線電部分208中運行的固件可用于調度和 /或控制藍牙資料包通信。藍牙無線電部分208還可接收和/或 傳輸優先順序信號210。由WLAN無線電部分206支援的部 分操作和由藍牙無線電部分208支援的部分操作可通過通用 邏輯、電路和/或編碼來實現。 在某些例子中,WLAN無線電部分206或藍牙無線電部 分208的至少一部分被禁用,該無線終端以單通信模式工作, 就是說,可停止共存。當WLAN無線電部分206的至少一部 为被禁用時,WLAN/藍牙共存天線系統202可使用默認設置 來支援藍牙通信。當藍牙無線電部分208的至少一部分被禁用 時,WLAN/藍牙共存天線系統202可使用默認設置來支援 WLAN通信。 WLAN/藍牙共存天線系統2〇2和單晶片wlAN/藍牙無線 電裝置204之間的資料包通信可通過單晶片WLAN/藍牙無線 電裝置204中的無線電前端拓撲結構來實現。無線電前端拓撲 結構可部分實現在WLAN無線電部分2〇6内和/或部分實現在 藍牙無線電部分208内。 19 1343760 圖3是根據本發明一個實施例支援WLAN和藍牙無線電 操作的單個無線電晶片中的資料流程調度器(PTS)的框圖。 參照圖3 ’所示的單晶片WLAN/藍牙無線電裝置300包括全 局時鐘302、WLAN無線電部分304、藍牙無線電部分306和 資料流程調度器(PTS) 308。全局時鐘302可選擇對應藍牙 無線電部分306的時鐘。 WLAN無線電部分304可包括恰當的邏輯、電路和/或編 碼’用於處理WLAN協定包以進行傳輸。在這點上,WLAN 無線電部分304與圖2中所示的WLAN無線電部分206相同。 WLAN無線電部分304可通過控制和/或資料信號31 〇a與pxs 308通信。控制和/或資料信號3i〇a的一部分可包括wlan傳 輸優先順序資訊。控制和/或資料信號310a可包括當前WLaN 傳輸優先順序的資訊。控制和/或資料信號31〇a可包括關於 WLAN無線電部分304將來的WLAN傳輸要求的資訊。控制 和/或資料信號310a也可包括降低或提高WLAN無線電部分 304中WLAN傳輸優先順序的資訊。pTS 308可至少部分地基 於PTS 308從藍牙無線電部分306接收的藍牙傳輸優先順序資 訊,通過控制和/或資料信號310a修改WLAN傳輸優先順序。 PTS 308還可基於正在傳輸的資料包的類型修改wlan傳輸 優先順序。 藍牙無線電部分306可包括恰當的邏輯、電路和/或編碼, 處理藍牙協定資料包以進行傳輸。在這點上,藍牙無線電部分 20 1343760 306與圖2中所示的藍牙無線電部分2〇8相同。藍牙無線電部 分306通過控制和/或資料信號310b與PTS 3〇8通信。控制和 /或資料信號310b的一部分可包括藍牙傳輸優先順序資訊。控 ' 制和/或藍牙k號310b可包括關於當前藍牙傳輸優先順序的資 訊》控制和/或資料信號310b可包括關於藍牙無線電部分3〇6 將來的藍牙傳輸要求的資訊。控制和/或資料信號3i〇b還包括 降低或提高藍牙無線電部分306中的藍牙傳輸優先順序的資 鲁訊。PTS 308可至少部分地基於pTS 308從ιΑΝ無線電部 分304接收的WLAN傳輸優先順序資訊,通過控制和/或資料 信波310b修改藍牙傳輸優先順序。額外的非即時狀態資訊將 輸入給PTS 308。該資訊可包括但不限於當前ιΑΝ通道、 當前WLAN操作模式(如最佳資訊流或q〇s)、藍牙操作模式 (如空閒)、SCO、eSCO、ACL、呼叫、主/從和/或藍牙afh 調頻集。 • 根據本發明,WLAN無線電部分304支援的操作的各個 部分以及藍牙無線電部分306支援的操作的各個部分可通過 通用邏輯、電路和/或編碼實現。該通用邏輯、電路和/或編碼 包括前端無線電接收器、資料包處理模組、資料包調度模組和 /或優先順序處理模組。此方法可用於降低功耗和/或降低單晶 片WLAN/藍牙無線電裝置300的晶片大小。
PTS 308可包括恰當的邏輯、電路和/或編碼,基於WLAN 傳輸優先順序資訊、藍牙傳輸優先順序資訊、未來WLAN傳 21 1343760 輸要求和/或未來藍牙傳輸要求調度WLAN傳輸和/或藍牙傳 輸。在這點上,PTS 308不限於對當前WLAN或藍牙傳輸的 每個資料包進行仲裁和/或許可PTS 3〇8可產生修改藍牙無線 電部分306中藍牙傳輸優先順序和/或修改WLAN無線電部分 304中WLAN傳輸優先順序的信號。如圖3所示,PTS 308可 與WLAN無線電部分3〇4或藍牙無線電部分3〇6分開單獨實 現。在另一個實施例中,可將PTS 308的至少一部分實現於 WLAN無線電部分3〇4内和/或藍牙無線電部分3〇6内。 全局時鐘302可包括恰當的邏輯、電路和/或編碼,用於 爲WLAN無線電部分304、藍牙無線電部分306和/或PTS 308 提供信號時鐘源。全局時鐘3〇2的使用可允許pTS 3〇8調整、 調度和/或同步當前和/或未來的WLAN和藍牙傳輸,對比 WLAN和藍牙雜分別使關立的時鐘,上财法具有更好 的時間精確度。例如’全局時鐘3〇2可以是基於藍牙時鐘的。 圖4A是根據本發明一個實施例VoWLAN和藍牙使用模 i内的EV3藍? escC)資料包的重發調度的時序目。參圖 4A ,所示的藍牙傳輸時序圖400對應於支援WLAN上的語音 (VoWLAN)通仏的藍牙無線電裝置和ιΑΝ無線電裝置並 存工作並一起置於移動設備(如移動電話)的一個WLAN/BT 單晶片無線電錢巾的情況。當藍牙耳機通過藍牙協定與該移 動設備通信’且該飾設個時通過WLAN協定與接入點通 信時,便可實現這—使用模型^ 22 藍牙通信可通過eSCO邏輯傳輸進行。eSCO邏輯傳輸是 主設備和特定的從設備之間的對稱或不對稱的點對點鏈路。 eSCO在物理通道上預留時隙,因此被看作是主設備和從設備 之間的電路交換連接(circuit-switched connection)。eSCO 鏈 路可對標準SCO鏈路提供多個擴展,因此可支援更靈活的資 料包類型組合和資料包中可選擇的資料内容以及可選擇的時 隙周期’從而可以支援較大範圍内的同步比特率。eSC〇鏈路 還可提供資料包的有限重發’不像SCO鏈路沒有資料包重 發。如果需要重發,便可在預留時隙後的時隙中執行,否則, 該時隙將用於其他資料包的傳輸。 eSC0資料包可包括有迴圈冗餘碼校驗(CRC)碼,若在 預留時隙内沒有收到正確接收的確認,則執行資料包重發。 eSCO包可用於64kb/s的音頻傳輸、64kb/s的透明資料傳輸和 /或其他傳輸率的資料傳輸。藍牙協定中規定EV3資料包是 eSCO資料包的一種,其可包括i到3〇個資訊位元組和16比 特的CRC瑪。 負料包402a和402b,分別位於圖4A中的時隙t〇和t6, 可以是從主工作站(STA)傳輸至從設備的EV3資料包。在這 個使用換型中,主工作站對應移動設備,從設備對應藍牙耳 機。同樣地,時隙tl和t7中的資料包4〇如和4〇处可以是從 從設備傳輸至主工作站的EV3資料包。eSC〇傳輸窗術和 佩對應eSCO資料包(如EV3資料包)傳輸的時間間隔。 23 eSC〇傳輪窗406a的時間間隔包括時隙t〇到己。eSC〇傳輸窗 佩的時間間隔包括時隙t6到tll。 重發自408a和408b對應于預留時隙内沒有正破發生預定 通k的時間間隔。例如’在重發窗顿綱,飾設備可接 收來自藍牙耳機的資料包條的接收確認。同樣地,在重發 由408b期間’移動設備可接收來自藍牙耳機的資料包·^的 接收確。重發窗4〇8a的時間間隔包括時隙t2至6,重發窗 408b的時間間隔包括時間段t8至til。 當在預留的eSCO時隙内(如用於主STA的未與τχρ〇 間隔衝突的時隙t0)未發生eSC〇資料包傳輸,圖3中的 308將在重發窗4〇8a甲再次安排eSC〇資料包的傳輸。這一使 用模型中的VoWLAN通信可支援服務質量(q〇s)特性,如 提供WLAN工作站傳輸WLAN資料包的時間間隔的傳輸機會 (TXOP)。WLAN協定還可支援AV、視頻和v〇Ip應用内的 QoS。在這點上,PTS 308可使用藍牙重發資訊和/或WLAN TXOP資訊在必要時同步和/或調度esc〇資料包的重發^ prps 308可基於WLAN和藍牙傳輸的當前優先順序確定重發安排。 參照圖4A,在eSCO傳輸窗406a期間,若從設備在重發 窗406a期間未確認資料包402a的接收,PTS 308將在隨後的 eSCO傳輸窗(如eSCO傳輸窗406b)中安排資料包4〇2a的 重發。在這點上’ eSCO傳輸窗406b的時間間隔可基於WLAN 傳輸機會來確定。此外,PTS 308可基於全局時鐘302協調 24 1343760 eSc〇傳輸窗406b和傳輸機會。在eSCO傳輸窗406b期間, 資料包402a可以資料包402b傳輸至從設備。 圖4B是根據本發明一個實施例VoWLAN和藍牙使用模 型内的3-EV3藍牙eSCO資料包的重發調度的時序圖。參照圖 4B ’所示的藍牙資料傳輸時序圖420對應於支援VoWLAN通 信的藍牙無線電裝置和WLAN無線電裝置並存工作並一起置 於移動設備(如移動電話)的一個WLAN/BT單晶片無線電裝 置中的情況。藍牙通信可通過eSCO邏輯傳輸使用3-EV3資料 包進行。除了有效載荷使用8DPSK調製外,3-EV3資料包與 Ev3資料包相同。3-EV3資料包類型可用於支援64kbps藍牙 5吾音資訊流,近似於EV3和HV3資料包類型。3-EV3資料包 類型可具有1到90個資訊位元組以及一個16比特的(:11(:;碼。 該資料包内的位元組未經過pgC進行保護。一個3_EV3資料 包可覆蓋-個_ 〇在3·Εν3資料包中沒有有效載荷頭。 圖4Β中時隙t0和tl8内的資料包422a和422b可以是從 主作站(STA)傳輸至從設備的3-EV3資料包。同樣地’時 隙tl和tl9内的資料包42如和42扑可以是從從設備傳輸至主 认備的3-EV3胃料包。eSC〇傳輸窗你對應说〇資料包(如 3 EV3貝料包)的傳輸時間間隔。傳輸窗你的時間間隔包括 時隙至tn重發窗428對應于在預留時隙内潛在的傳輸未 正確發生時使用的時間間隔。例如,在重發窗似期間,移動 π備可接收來自科耳機的資料包伽的接收賴^重發窗 25 1343760 428的時間間隔包括時隙q至。在這點上,重發窗428可設 置爲比圖4B中所示的實施例長或比其短。 田在預留的eSCO時隙内(如用於主STA的未與τχρ〇 間隔衝突的時隙t〇)未發生eSC〇資料包傳輸,圖3中的pTS 308將在重發窗似中再次安排eSC〇資料包的傳輸。在這點 上’ PTS 308可使用藍牙重發資訊和/或WLAN τχ〇ρ資訊在 必要時同步和/或調度eSC〇資料包的重發。pTS 3〇8可基於 WLAN和藍牙傳輸的當前優先順序確定重發安排。 圖5是根據本發明一個實施例的藍牙eSC〇資料包重發調 度的步驟的流程圖。如圖5所示的流程圖5〇〇中,在開始步驟 5〇2後,在步驟504中’ wlan中提供Q〇s的接人點⑴則 指定同樣也提供QoS的移動終端(QSTA)所支援的v〇WLAN 通信的τχορ。全局時鐘機制,如全局時鐘3〇2所提供的全局 始終機制,可用於與QSTA内共存的藍牙無線電裝置共用 TXOP時限(timing)。在這點上,τχ〇ρ可由起始時間和最大 持續時間定義。對於典型的爭用爲基礎的通道訪問機制,τχ〇ρ 可看作是增強分散式通道訪問(EDCA) TX〇I^在步驟5〇6 中,PTS 308可接收關於ΤΧΟΡ的資訊,並可安排町〶戋 3-EV3資料包的傳輸。 PTS 308通過使用全局時鐘3〇2提供的時間資訊,在 WLAN TX0P期間協調WLAN資料包的傳輸,在eSc〇傳輸 窗期間協調EV3或3-EV3資料包的傳輸。在這點上,pTs 3〇8 26 1343760 將考慮VoWLAN和藍牙eSCO通信兩者的Q〇s要求。在步驟 508中,當藍牙EV3或3-EV3資料包落入TXOP窗内,該處 理流程跳至步驟510。在步驟510中’ PTS 308使用重發窗在 TX〇P外部調度藍牙EV3或3-EV3資料包的傳輸。執行完步 —-理流程進行至結東步驟512。回到步發—5〇8 ,當 藍牙EV3或3-EV3資料包未落入τχ〇ρ窗時,處理流程直接 進入結束步驟512。按照圖5中所示的近似步驟,也可將藍牙 鲁 資机流調度至WLAN信標到達窗外。 圖6A是根據本發明一個實施例的藍牙ACL資料包和 WLAN網頁劉覽資料流程的調度的流程圖。參照圖,所示 的流程圖_對應于使用一個單晶片WLAN/藍牙無線電裝置 支援ACL資料包的藍牙子帶編碼(SBC)身歷聲音樂和ιΑΝ 網頁測覽操作的移動設備的使用模型。在這點上,可利用ACL 鍵路傳送奸A2DP資贿,如伽SBC編解碼的高保真身 # 歷聲音頻。當用戶正通過藍牙耳機聽音樂,同時使肖-個較小 帶寬進行網_覽時,可使料―使用模型。 流程圖600中,開始步驟602後,在步驟604中,確定藍 牙和WLAN協作和共存操作的傳輸優先順序的數量。as观 使用該傳輸優先财_度藍牙和WLAN資顺。在本發明 的實施例中,實現4個級別的傳輸優先順序,包括q級、工級、 27 1343760 的信號’而具有較低優先順序的信號將推遲傳輸。WLAN和 藍牙通信的傳輸優先順序可單獨實現。 在步驟606中’分配初始傳輪優先順序給包含身歷聲内容 的藍牙ACL資料包。對於支援345kb/s的高質量身歷聲音樂 的ACL資料包,第一次傳輸嘗試的初始傳輸優先順序可設爲 2級。在步驟608中,分配初始傳輸優先順序給ιΑΝ資料 包。對於不需要保證最小帶寬的WLAN資料包,其初始傳輸 優先順序可設爲3級。在其他情況中,當^ΑΝ資訊流需要 最小帶寬以保證接收來自接入點的信標以維持與接入點的連 接時’給WLAN資訊流的初始傳輸優先順序可設爲2級。 在步驟610中,當藍牙ACL資料包因叮幻⑽傳送的 WLAN資料流程有傳輸延遲而未發送時,處理流程跳至步驟 612。在步驟612中,pxs 3〇8確定藍牙ACL資料包需要具有 較面優先順序以避免身歷聲資料流程上的Q〇s損失。在這點 上,PTS 308可將藍牙資料包的重發從2級提高至較高的傳輸 優先嘴序’如1級。當需要額外的ACL資料包重發嘗試時, 需要將優先順序從1級提升至〇級。在步驟612後,處理流程 進入步驟614。
回到步驟61G ’當藍牙ACL資料包成功地傳輸出去後, 處理流程進入步驟614。在步驟614中,藍牙資訊流的優先順 序可維持在當前級別’或者可降低至較低的優先順序以阻止藍 牙傳輸’使得收聽信標時沒有共存干擾。例如,爲了協調WLAN 28 帶寬要求’如果在傳輸之前的ACL資料包時傳輸優先順序由 2級提高至0級,PTS308可將隨後的ACL資料包維持爲0級 優先順序’或者可確定將傳輸優先順序從〇級降到1級或2 級。在步驟614後,處理流程進入步驟616。 在步驟616申,當網頁瀏覽的最小WLAN帶寬要求沒有 達到時,處理流程進入步驟618。在步驟618中,pTS 3〇8可 確定WLAN資訊流需要具有較高傳輸優先順序以達到和/或保 持必要的帶寬。在這點上,pTS 3〇8可將WLAN資料包的傳 輸從初始傳輸優先猶(2級)提升至較高的傳輸優先順序, 如1級。爲了達到必要的帶寬,提升至更高的優先順序是必要 的如提升至1級或〇級。在步驟618後,處理流程進入步驟 620。 回到步驟616,當成功達到最小WLAN帶寬時,處理流 程進入步驟620。在步驟620中,ιΑΝ資訊流的優先順序可 維持在當前級別,或者可降低至較低_先順序以實現在收聽 2號時沒有共存干擾。例如,如果爲了鋼必要的乳必帶 見’傳輸優先順序從2級提高至〇級,爲了協調藍牙資訊流要 求’ PTS 3〇8可對隨後乳⑽傳輸維持〇級優先順序,或者 可確疋將傳輸優先順序從〇級或丨級降低至2級。在步驟62〇 後’處理流程進入步驟622。 在步驟622中,當移動設備不能對來自WLAN接入點的 預定數量的連雜標錢進行_,並可能與wlan接入點 29 1343760 $同步時’處理流程進人步驟624。在步驟624中,pTs观 確疋WLAN貢減需要具綠高的傳輸優先順序以維持與 N接入點的同步。在這點上,PTS 3G8可將wlan資料 包的傳輪從當前優先順序(如2級)提高至較高的傳輸優先順 序=1級。爲了維持與WLAN接入點的同步,再將優先順 序提南時必要的,如提高至〇級。在步驟624後,處理流程進 入步驟626。 回到步驟622,當移動設備在當前傳輸優先順序能夠維持 與WLAN接入點同步時,處理流程進入步驟必。在步驟 中’ WLAN資訊流的傳輸優先順序可維持在當前級別,或者 了降低至較低的傳輸優先順序。例如,如果爲了達到與WLan 接入點的同步,傳輸優先順序從2級提高至〇級,pTs3〇8 可維持隨後的WLAN傳輸優先順序爲〇級,或者可確定將該 傳輸優先順序從0級降至1級或2級,以適應藍牙資訊流的要 求。在步驟626後,處理流程進入結束步驟628。 圖6B是根據本發明一個實施例的藍牙ACL資料包和 WLAN身歷聲音頻流的調度的流程圖^參照圖6B,流程圖63〇 對應於移動设備使用單晶片WLAN/藍牙無線電裝置支援藍牙 ACL分組資料流程和VoWLAN傳輸的使用模型。在開始步驟 632之後,步驟634中,確定藍牙和wlaN協作和共存操作 的傳輸優先順序的數量。PTS 308可使用傳輸優先順序來調度 藍牙和WLAN資訊流。在本發明的一個實施例中’採用4個 30 1343760 級別的傳輸優先順序,包括〇級、1級、2級和3級,〇級對 應最南的傳輸優先順序,3級對應最低的傳輸優先順序。在這 點上’ PTS 308可優先傳輸具有較高優先順序的信號,而推遲 具有較低優先順序的信號的傳輸。WLAN和藍牙通信的傳輸 優先順序可單獨實現。 在步驟636中’分配初始傳輸優先順序給藍牙資料包。初 始傳輸優先順序可設爲1級。在步驟638中,分配初始傳輸優
先順序給WLAN資料包。例如,爲了使voWLAN具有適當的 端對端鏈路質量,需要進行90kb/s的語音編解碼壓縮。比特 率低於該閾值時將影響端對端ν〇Ερ質量,因其大於鏈路的 WLAN部分内可接受的延遲。VoWLAN的初始傳輸優先順序 可設置爲2級。
长步驟640 +,當沒有達到乳他比特率闕值時,處理 ^程進入步驟⑽。在步驟642中,m 3⑽確定資訊 流需要具錄高優先順序以_和/或轉必要的比特 這點上,PTS 3〇8可將wlan資料包的攸順序從初始優先 順序2崎高至較高優賴序,如丨㈣了達到所需的帶寬, 必要時還需要將優先順序提高,如提高至叫例如,因編n =指,遲而導致較低的調製率時’需要將優先順序提高 至0、·及。在步驟642後,處理流程進入步驟⑷。 回到步驟640,當達到wlAN比特率閥值時,處 入步驟644。在步綱中,WLAN f訊⑽先觸序: 31 持在當前優先順序,或者可降低至較低的優先順序。在本發明 的一個實施例中,如果爲了達到必要的WLAN比特率,優先 順序從2級提高至〇級,PTS 308可維持隨後的WLAN通信 的優先順序爲0級’或者可確定將優先順序從〇級降低至^級 或2級,以適應藍牙資料流程的需求。在步驟科4後處理流 程進入步驟646。 在步驟646中,未達到藍牙比特率閥值時,處理流程進入 步驟648。在步驟648中,m 3〇8可確定藍牙資訊流需要具 有孝父尚的優先順序以達到和/或維持必要的比特率。在這點 上’ PTS 308可將藍牙資料包的優先順序從初始的J級提高至 較高的優先順序,如〇級。在步驟648後,處理流程進入步驟 650。 回到步驟6你,當達到藍牙比特率閾值時,處理流程進入 步驟650。在步驟65〇中’藍牙資訊流的優先順序可維持在當 刖級別,或者可降低至較低的優先順序。在本發明的一個實施 例中’如果爲了達到必要的藍牙比特率而將優先順序從i級提 商至0級’PTS 3〇8可維持隨後的藍牙通信的優先順序爲〇級, 或者可確雜優先順序從〇級降低至1級或2級。在步驟65〇 後’處理流程進入步驟652。 在步驟652中,當v〇WLAN的優先順序提高至較高的傳 =優先順序’如1級’可能會與藍牙資料包傳_先懈衝 突。在這點上’當V〇WLAN和藍牙鏈路出現傳輸衝突時,處 32 理流程進人倾654。在步驟巾,藍牙或WLAN可基於 田如相關的優先順序訪問介質。儘管未發送藍牙資料包,藍牙 耳機可使用錯誤隱匿演算法提供採樣給收聽者的耳機揚聲 盗。這些採樣可以是’例如靜音採樣、之前音頻有效載荷的消 弱版本和/或某些形式的舒適噪音。回到步驟,當 和藍牙鏈路間未發生傳輸衝突時’處理流程進人步驟656。在 步驟656中,依據PTS 308的調度發送藍牙ACL資料包。 在本發明的另一個實施例中,當單晶片WLAN/藍牙無線 電裝置内使用一個單天線時’可使用PTS3〇8來協調、調度 和/或排列藍牙和WLAN信號的傳送和/或接收。在這點上,還 可以使用多個優先順序來確定藍牙和WLAN通信的傳送和接 收的優先順序。 圖7是根據本發明一個實施例支援WLAN和藍牙無線電 操作且帶有天線的單個1C的使用模型的框圖。參照圖7 ’ WLAN/藍牙相結合的無線電結構7〇〇包括單天線Ή〇、帶通濾 波器712、第一天線開關(swi) 718、第二天線開關(SW2) 714、功率放大器(ΡΑ) 716、分離器720和單晶片WLAN/藍 牙(WLAN/BT)無線電裝置702。單晶片WLAN/藍牙無線電 裝置702包括WLAN無線電部分704和藍牙無線電部分706。 WLAN無線電部分704包括天線控制器722。 單天線710可包括恰當的邏輯、電路和/或編碼,用於提 供監牙和WLAN通信的傳輪和接收。在這點上,單天線71〇 33 1343760 可用於多個通信協定的傳輸或接收。帶通濾波器712可包括恰 當的硬體、邏輯和/或電路,用於對賴餘帶賴波。帶通 濾波器712可使用多相位濾波器實現。帶通濾波器712可設置 爲付合ISM頻帶的帶通要求。 SW1 718和SW2 714可包括恰當的邏輯、電路和/或編碼, 用於在2個輸入埠的信號之間進行選擇,使其中一個連接至輸 出埠。SW1718和SW2 714可使用單拉雙擲(SPDT)切換裝 置來實現。SW1 718的選擇操作可通過控制信號(例如天線控 制器722生成的WLAN傳輸控制信號(TX一CTL))來控制 SW2714的選擇操作可通過控制信號(例如天線控制器722生 成的共存控制(COEX一CTL)信號)控制。 單晶片WLAN/藍牙無線電裝置702中的WLAN無線電部 分704可包括恰當的邏輯、電路和/或編碼,用於處理WLAN 協定資料包以進行傳輸。WLAN無線電部分704的天線控制 器722可包括恰當的邏輯、電路和/或編碼,用於生成至少一 個TX—CTL和/或c〇EX_CTL控制信號’用於配置工作站接收 和/或傳送WLAN和/或藍牙資料。如圖所示,WLAN無線電 部分704可包括有單獨的埠分別用於傳送和接收WLAN資料 包。然而,也可以使用單個TX/RX埠來進行WLAN通信。 WLAN無線電部分7〇4可生成和/或接收至少一個優先順序信 號;708’用以控制和/或調度與藍牙無線電部分7〇6的合作通信。 藍牙無線電部分706可包括恰當的邏輯、電路和/或編碼, 34 1343760 用於處理藍牙協定資料包以進行傳輸。如圖所示,藍牙無線電 部分706可包括單獨的埠分別用於藍牙資料包的傳輸(TX) 和接收(RX) 〇然而,也可以使用一個TX/RX埠用於藍牙通 信。藍牙無線電部分706可生成和/或接收至少一個優先順序 信號708以控制和/或調度與WLAN無線電部分704的合作通 信0 在某些情況中,WLAN通信或藍牙通信可被禁用,且工 • 作站不以共存模式工作。當WLAN通信被禁用,SW1 718和/ 或SW2 714可使用默認的設置來支援藍牙通信。當藍牙通信 被禁用’ SW1 718和/或SW2 714可使用默認的設置來支援 WLAN通信。 分離器720可包括恰當的硬體、邏輯和/或電路,用於將 接收的通信資料分離爲藍牙接收資料和WLAN接收資料。分 離器720可支援單獨的藍牙接收和傳輸路徑,並減少藍牙和 φ WLAN接收同時發生時的仲裁或調度需求。在某些例子中, 可使用另一個開關來繞開分離器72〇,降低工作在僅 或僅藍牙模式時的損耗。PA 716可包括恰當的邏輯、電路和/ 或編碼’用於放大藍牙和/或WLAN傳輸信號4A7i6可提供 2〇dB的增益’並可實現在片上或片外。在這點上,PA 716可 用于提供藍牙傳輸的第i類操作。 因此,本發明可以通過硬體、軟體,或者軟、硬體結合來 實現。本發明可以在至少一個電腦系統中以集甲方式實現,或 35 1343760 者由分佈钱個互連職料、統巾的不同部分时散方式奋 現。任何可轉韻财法的電财赋其他設鱗是可適^ 的。常用軟硬體的結合可以是安財電腦程式的通用電腦系 統’通過安裝和執行所述程式控制電腦系統,使其按所述方法 運行。在電腦系統中,利用處理器和存儲單元來實現所述方心 本發明還可以通過電腦程式產品進行實施,所述套裝程式 含能夠實現本發明方法的全部特徵,當其安裝到電腦系統中 # 時,通過運行,可以實現本發明的方法。本文件中的電腦程式 所指的是:可以採用任何程式語言、代碼或符號編寫的一组指 令的任何運算式,該指令組使系統具有資訊處理能力,以直接 實現特定功能’或在進行下述一個或兩個步騾之後實現特定功 能:a)轉換成其他語言、編碼或符號;b)以不同的格式再現。 本發明是通過幾個具體實施例進行說明的,本領域技術人 員應當明白,在不脫離本發明範圍的情況下,還可以對本發明 鲁進行各種變換及等同替代。另外,針對特定情形或具體情況, 可以對本發明做各種修改,而不脫離本發明的範圍。因此,本 發明不局限於所公開的具體實施例,而應當包括落入本發明權 利要求範圍内的全部實施方式。 【圖式簡單說明】 圖1A是根據本發明一個實施例包含有基礎服務集(BSSs) 並使用普通分散式系統(DS)的WLAN基礎網路的框圖; 圖1B是根據本發明一個實施例包括具有支援WLAN/藍 36 1343760 牙共存的工作站的基礎服務集(BSSs;) &WLAN基礎網路的 框圖; 圖ic是根據本發明一個實施例位於同一位置的WLan 和藍牙無線電裝置以及共存終端的使用模型的框圖; 圖2是根據本發明一個實施例支援\^入1^和藍牙無線電 操作的無線電晶片的框圖; 圖3是根據本發明一個實施例支援wlAN和藍牙無線電 操作的單個無線電晶片中的資料流程調度器(PTS)的框圖; 圖4A是根據本發明一個實施例voWLAN和藍牙使用模 型内的EV3藍牙eSCO資料包的重發調度的時序圖; 圖4B是根據本發明一個實施例voWLAN和藍牙使用模 型内的3-EV3藍牙eSCO資料包的重發調度的時序圖; 圖5是根據本發明一個實施例的藍牙eSC〇資料包重發調 度的步驟的流程圖; 圖6A是根據本發明一個實施例的藍牙ACL資料包和 WLAN網頁瀏覽資料流程的調度的流程圖; 圖6B是根據本發明一個實施例的藍牙ACL資料包和 WLAN身歷聲音頻流的調度的流程圖; 圖7是根據本發明一個實施例支援^ΑΝ和藍牙無線電 操作且帶有天線的單個1(:的使用模型的框圖。 37 1343760 【主要元件符號說明】 無線局域網(WLAN)基礎網路100 第一基礎服務集(BSS) 102a 第二基礎服務集(BSS) 102b 普通分散式系統(DS) 104 有線網路106 入口 108
個人數位助手(PDA) 110c 第一接入點(AP) 112a 接入點(AP) 112c WLAN基礎網路120 家庭閘道124 WLAN/藍牙共存天線系統202 工作站(STA) 110a、110b 移動電話110d 第二 AP 112b 週邊設備114 藍牙耳機122 無線電裝置結構200 單晶片WLAN/藍牙無線電裝置204 WLAN無線電部分206 藍牙無線電部分208 優先順序信號210
藍牙無線電部分306 控制和/或資料信號310a 藍牙傳輸時序圖400 資料包404a、404b 重發窗408a、408b 資料包424a、424b 單晶片WLAN/藍牙無線電裝置300 全局時鐘302 WLAN無線電部分304 資料流程調度器(PTS) 308 控制和/或資料信號310b 資料包402a、402b eSCO 傳輸窗 406a、406b 資料包422a、422b 38 1343760 eSCO傳輸窗426 重發窗428 無線電結構700 單晶片WLAN/藍牙(WLAN/BT)無線電裝置7〇2 WLAN無線電部分704 藍牙無線電部分706 優先順序信號708 單天線710 帶通濾波器712 第二天線開關(SW2) 714 功率放大器(PA) 716 第一天線開關(SW1) 718 分離器720 天線控制器722 39

Claims (1)

1343760 月。ρ修正替換頁 .十、申請專利範圍: ----- 1、 一種提供無線通信的方法,所述方法包括:在處理至少藍牙 • (ΒΤ)通信協定和無線局域網(WLAN)通信協定的單個 無線電晶片中基於分配給所述WLAN通信和藍牙通信的優 先順序安排WLAN通信和藍牙通信; 所述方法還包括: 在通信過程中基於所述WLAN通信修改分配給所述藍 φ 牙通信的優先順序; 在通信過程中基於所述藍牙通信修改分配給所述 WLAN通信的優先順序。 2、 如申請專利範圍第丨項所述的方法,其中,所述方法進一步 包括:提高分配給所述WLAN通信的優先順序。 3、 如申請專利範圍第丨項所述的方法,其中,所述方法進一步 包括:降低分配給所述WLAN通信的優先順序。 • 4、如申請專利範圍第1項所述的方法,其中,所述方法進-步 包括:提高分配給所述藍牙通信的優先順序。 5、 如申請專利範圍帛i項所述的方法,其中,所述方法進一步 包括:降低分配給所述藍牙通信的優先順序。 6、 -種機器可讀記憶體’其内存儲的電腦程式包括至少一個代 碼段用於提供無線通信,所述至少一個代碼段由機器執行以 使所述機器執行如下步驟:在處理至少藍牙(Βτ)通信協 定和無線局域網(WLAN)通信協定的單個無線電晶片中基 40 ;l〇〇-〇2H〇^^-/;:;, v-| · — 於分配給所述WLAN通信和藍牙通信的優先順序安排 WLAN通信和藍牙通信; 在通信過程中基於所述WLAN通信修改分配給所述藍 牙通信的優先順序; 在通信過程中基於所述藍牙通信修改分配給所述 WLAN通信的優先順序。 如申請專利範圍第6項所述的機器可讀記憶體,其中,所述 機器可讀記憶體進一步包括:提高分配給所述WLAN通信 的優先順序的代碼。 一種提供無線通信的系統,所述系統包括: 包含調度器的單個無線電晶片; 所述單個無線電晶片基於分配給WLAN通信和藍牙通 信的優先順序,處理至少藍牙(BT)通信協定和無線局域 網(WLAN)通信協定,並在通信過程中基於所述WLAN 通信修改分配給所述藍牙通信的優先順序,基於所述藍牙通 信修改分配給所述WLAN通信的優先順序; 所述調度器安排所述WLAN通信和藍牙通信。 如申請專利範圍第8項所述的系統,其中,所述單個無線電 晶片提高分配給所述WLAN通信的優先順序。 如申請專利範圍第8項所述的系統,其中,所述單個無線電 晶片降低分配給所述WLAN通信的優先順序。
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Families Citing this family (155)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7647023B2 (en) * 2005-06-10 2010-01-12 Broadcom Corporation Frequency separation for multiple bluetooth devices residing on a single platform
US7768981B1 (en) 2005-06-14 2010-08-03 Marvell International Ltd. Bluetooth coexistence timing synchronization
US9084260B2 (en) 2005-10-26 2015-07-14 Intel Corporation Systems for communicating using multiple frequency bands in a wireless network
GB0601403D0 (en) * 2006-01-24 2006-03-08 Cambridge Silicon Radio Ltd Varying device identities
US8072946B2 (en) * 2006-03-30 2011-12-06 Intel Corporation Coordinated transmissions in wireless networks
US8335577B2 (en) * 2006-05-04 2012-12-18 Mediatek Inc. Method of generating advanced audio distribution profile (A2DP) source code and chipset using the same
US8442434B2 (en) * 2006-05-24 2013-05-14 Broadcom Corporation Method and system for auto coexistence priority selection for a SCO link
TW200818815A (en) 2006-07-20 2008-04-16 Nxp Bv Coexistence device communication
US20080030575A1 (en) * 2006-08-03 2008-02-07 Davies Paul R System and method including augmentable imagery feature to provide remote support
US7949364B2 (en) * 2006-10-03 2011-05-24 Nokia Corporation System for managing radio modems
US7933561B2 (en) * 2006-12-11 2011-04-26 Apple Inc. Wireless communications circuitry with simultaneous receive capabilities for handheld electronic devices
US8873585B2 (en) 2006-12-19 2014-10-28 Corning Optical Communications Wireless Ltd Distributed antenna system for MIMO technologies
WO2008075316A2 (en) 2006-12-21 2008-06-26 Nxp B.V. Quality of service for wlan and bluetooth combinations
US7894466B2 (en) * 2006-12-29 2011-02-22 Nokia Corporation Apparatus, methods and computer program products providing pattern masking and traffic rule matrix scheduling for multiradio control
US8554137B2 (en) * 2007-02-12 2013-10-08 Broadcom Corporation Method and system for short range and wireless LAN coexistence
WO2008103375A2 (en) * 2007-02-19 2008-08-28 Mobileaccess Networks Ltd. Method and system for improving uplink performance
US8204036B2 (en) 2007-02-28 2012-06-19 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for coexistence
US8107880B2 (en) * 2007-03-27 2012-01-31 Nokia Corporation Multiradio management through shared time allocation
US8706032B2 (en) * 2007-04-10 2014-04-22 Marvell World Trade Ltd. Systems and methods for providing collaborative coexistence between Bluetooth and Wi-Fi
CN101352019A (zh) * 2007-04-12 2009-01-21 创蕊信通(北京)科技有限公司 高吞吐量无线个域网的无线通信方法及无线收发装置
US20080274695A1 (en) * 2007-05-02 2008-11-06 Broadcom Corporation Bluetooth-enabled system and related method
US20080298389A1 (en) * 2007-05-31 2008-12-04 Nokia Corporation Intra-body communication network scheduler and method of operation thereof
US20080318630A1 (en) * 2007-06-25 2008-12-25 Qualcomm Incorporated Graceful coexistence for multiple communication protocols
US8233470B2 (en) * 2007-06-28 2012-07-31 Intel Corporation Multi-radio wireless communication device method for synchronizing wireless network and bluetooth communications
EP2009844A1 (en) 2007-06-28 2008-12-31 Research In Motion Limited System and method of communicating with a First and second Network by a communication device
US8005061B2 (en) * 2007-06-28 2011-08-23 Research In Motion Limited System and method of maintaining a connection with a first network while processing communications with a second network by a communication device
US8554271B2 (en) * 2007-06-30 2013-10-08 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for performing neighbor scans on a wide area network in a mobile communication device operating a personal area network
US8831675B2 (en) * 2007-06-30 2014-09-09 Motorola Mobility Llc Method for operating a wide area network modem and a personal area network modem in a mobile communication device
US20100054746A1 (en) 2007-07-24 2010-03-04 Eric Raymond Logan Multi-port accumulator for radio-over-fiber (RoF) wireless picocellular systems
US7801066B2 (en) 2007-07-31 2010-09-21 Motorola Mobility, Inc. Method for transitioning a wide area network modem of a mobile communication device between a power saving mode and a scan mode
US8553612B2 (en) * 2007-10-05 2013-10-08 St-Ericsson Sa Coexistence of wireless personal area network and wireless local area network
EP2045970A1 (en) * 2007-10-05 2009-04-08 STMicroelectronics Belgium N.V. Coexistence of wireless personal area network and wireless local area network
US8175459B2 (en) 2007-10-12 2012-05-08 Corning Cable Systems Llc Hybrid wireless/wired RoF transponder and hybrid RoF communication system using same
US8548482B2 (en) 2007-10-22 2013-10-01 Intel Mobile Communications GmbH Radio communication device and method for controlling frequency selection
WO2009053910A2 (en) 2007-10-22 2009-04-30 Mobileaccess Networks Ltd. Communication system using low bandwidth wires
US8045922B2 (en) * 2007-11-23 2011-10-25 Texas Instruments Incorporated Apparatus for and method of bluetooth and wireless local area network coexistence using a single antenna in a collocated device
GB0724337D0 (en) * 2007-12-13 2008-01-23 Icera Inc Radio access technology
US8175649B2 (en) 2008-06-20 2012-05-08 Corning Mobileaccess Ltd Method and system for real time control of an active antenna over a distributed antenna system
WO2009081376A2 (en) 2007-12-20 2009-07-02 Mobileaccess Networks Ltd. Extending outdoor location based services and applications into enclosed areas
US8886140B2 (en) 2008-10-14 2014-11-11 Texas Instruments Incorporated Systems and methods for silencing wireless devices
US8417187B2 (en) * 2008-01-07 2013-04-09 Apple Inc. Methods and apparatus for wireless device coexistence
US8472414B2 (en) 2008-01-11 2013-06-25 Nokia Corporation Sharing a frequency band between different radio communications protocols
US8135344B2 (en) * 2008-02-13 2012-03-13 Apple Inc. Method for using bluetooth module to process non-bluetooth signals
US8346171B1 (en) 2008-02-15 2013-01-01 Marvell International Ltd. Reducing interference between wireless networks
US8744356B2 (en) 2008-03-27 2014-06-03 Mediatek Inc. Apparatuses and methods for coordination between plurality of co-located wireless communication modules via one wire
US20090247217A1 (en) * 2008-03-27 2009-10-01 Mediatek Inc. Apparatus and method for wireless communications capable of bluetooth, wireless local area network (wlan) and wimax communications
KR101507786B1 (ko) 2008-03-31 2015-04-03 엘지전자 주식회사 단말기 및 이것의 간섭 개선 방법
US7924795B2 (en) * 2008-03-31 2011-04-12 Mediatek Inc. Apparatus and method for coordinating bluetooth and wireless local area network (WLAN) and WiMAX communications
US8265017B2 (en) 2008-04-11 2012-09-11 Apple Inc. Methods and apparatus for network capacity enhancement for wireless device coexistence
US8111677B2 (en) * 2008-04-24 2012-02-07 Conexant Systems, Inc. Systems and methods of combined bluetooth and WLAN signaling
US8284721B2 (en) 2008-06-26 2012-10-09 Apple Inc. Methods and apparatus for antenna isolation-dependent coexistence in wireless systems
US8184535B2 (en) * 2008-07-23 2012-05-22 Wipro Limited Flow control techniques for co-localized WLAN and bluetooth
US8224378B2 (en) * 2008-10-15 2012-07-17 Texas Instruments Incorporated Protecting uplink transmissions in coexisting wireless networks
WO2010090999A1 (en) 2009-02-03 2010-08-12 Corning Cable Systems Llc Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for monitoring and configuring thereof
EP2394379B1 (en) 2009-02-03 2016-12-28 Corning Optical Communications LLC Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for calibration thereof
US9673904B2 (en) 2009-02-03 2017-06-06 Corning Optical Communications LLC Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for calibration thereof
CN102232191B (zh) 2009-02-08 2015-07-08 康宁移动接入有限公司 采用携带以太网信号的电缆的通信系统
GB2468540A (en) * 2009-03-13 2010-09-15 St Ericsson Arbitrating between a plurality of wireless devices requestin g access to a common frequency band
US8848676B1 (en) * 2009-03-30 2014-09-30 Marvell International Ltd. Apparatus and method for coexistent wireless and bluetooth communication employing interruption of arbitration requests to allocate use of a shared antenna
CN104735804B (zh) * 2009-04-30 2019-01-15 宏达国际电子股份有限公司 具有蓝牙模块与无线网络模块的电子装置与其控制方法
US8787468B2 (en) * 2009-06-19 2014-07-22 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for multi-radio coexistence
US8477703B2 (en) * 2009-06-24 2013-07-02 Texas Instruments Incorporated Channel utilization improvement in coexisting wireless networks
US9590733B2 (en) 2009-07-24 2017-03-07 Corning Optical Communications LLC Location tracking using fiber optic array cables and related systems and methods
US8548330B2 (en) 2009-07-31 2013-10-01 Corning Cable Systems Llc Sectorization in distributed antenna systems, and related components and methods
US8340578B2 (en) 2009-10-05 2012-12-25 Apple Inc. Methods and apparatus for enhanced coexistence algorithms in wireless systems
US8718697B2 (en) * 2009-10-07 2014-05-06 Airvana Lp Mitigating interference using cooperative scheduling
US8693569B2 (en) 2009-10-19 2014-04-08 Apple Inc. Methods and apparatus for dynamic wireless device coexistence
US8280259B2 (en) 2009-11-13 2012-10-02 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) system for protocol-independent wired and/or wireless communication
WO2011069442A1 (en) * 2009-12-07 2011-06-16 Mediatek Inc. Method of reducing interference between two communication systems operating in adjacent frequency bands
US8275265B2 (en) 2010-02-15 2012-09-25 Corning Cable Systems Llc Dynamic cell bonding (DCB) for radio-over-fiber (RoF)-based networks and communication systems and related methods
AU2011232897B2 (en) 2010-03-31 2015-11-05 Corning Optical Communications LLC Localization services in optical fiber-based distributed communications components and systems, and related methods
US9525488B2 (en) 2010-05-02 2016-12-20 Corning Optical Communications LLC Digital data services and/or power distribution in optical fiber-based distributed communications systems providing digital data and radio frequency (RF) communications services, and related components and methods
US20110268446A1 (en) 2010-05-02 2011-11-03 Cune William P Providing digital data services in optical fiber-based distributed radio frequency (rf) communications systems, and related components and methods
US8570914B2 (en) 2010-08-09 2013-10-29 Corning Cable Systems Llc Apparatuses, systems, and methods for determining location of a mobile device(s) in a distributed antenna system(s)
CN103119865A (zh) 2010-08-16 2013-05-22 康宁光缆系统有限责任公司 支持远程天线单元之间的数字数据信号传播的远程天线集群和相关系统、组件和方法
US8780872B1 (en) * 2010-09-08 2014-07-15 Marvell International Ltd. Dual-technology wireless coexistence for multi-antenna devices
US9252874B2 (en) 2010-10-13 2016-02-02 Ccs Technology, Inc Power management for remote antenna units in distributed antenna systems
US9160449B2 (en) 2010-10-13 2015-10-13 Ccs Technology, Inc. Local power management for remote antenna units in distributed antenna systems
CN102469461B (zh) * 2010-11-02 2015-06-03 华为技术有限公司 降低干扰的方法和装置
US11296504B2 (en) 2010-11-24 2022-04-05 Corning Optical Communications LLC Power distribution module(s) capable of hot connection and/or disconnection for wireless communication systems, and related power units, components, and methods
EP2643947B1 (en) 2010-11-24 2018-09-19 Corning Optical Communications LLC Power distribution module(s) capable of hot connection and/or disconnection for distributed antenna systems, and related power units, components, and methods
TWI430631B (zh) * 2010-12-30 2014-03-11 Realtek Semiconductor Corp 無線通訊系統及其相關方法
KR101803019B1 (ko) 2011-01-07 2017-12-01 주식회사 골드피크이노베이션즈 무선통신 시스템에서 기기내 공존 간섭을 조정하는 장치 및 방법
US8599709B2 (en) 2011-02-10 2013-12-03 Apple Inc. Methods and apparatus for wireless coexistence based on transceiver chain emphasis
WO2012115843A1 (en) 2011-02-21 2012-08-30 Corning Cable Systems Llc Providing digital data services as electrical signals and radio-frequency (rf) communications over optical fiber in distributed communications systems, and related components and methods
CN103609146B (zh) 2011-04-29 2017-05-31 康宁光缆系统有限责任公司 用于增加分布式天线系统中的射频(rf)功率的系统、方法和装置
EP2702710A4 (en) 2011-04-29 2014-10-29 Corning Cable Sys Llc DETERMINING THE TRANSMISSION DELAY OF COMMUNICATIONS IN DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEMS AND CORRESPONDING COMPONENTS, SYSTEMS AND METHODS
US9173228B2 (en) * 2011-06-28 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Bluetooth packet scheduling rules for LTE coexistence
CN103139879B (zh) * 2011-11-28 2016-12-07 安凯(广州)微电子技术有限公司 一种无线个人局域网通信系统
US8995929B2 (en) 2011-12-06 2015-03-31 Apple Inc. Methods and apparatus for wireless optimization based on platform configuration and use cases
JP5649602B2 (ja) * 2012-03-16 2015-01-07 株式会社東芝 無線通信装置、無線通信システム
WO2013142662A2 (en) 2012-03-23 2013-09-26 Corning Mobile Access Ltd. Radio-frequency integrated circuit (rfic) chip(s) for providing distributed antenna system functionalities, and related components, systems, and methods
US8989667B2 (en) * 2012-03-28 2015-03-24 Debanjan Mukherjee Apparatus and methods for a bandwidth efficient scheduler
EP2832012A1 (en) 2012-03-30 2015-02-04 Corning Optical Communications LLC Reducing location-dependent interference in distributed antenna systems operating in multiple-input, multiple-output (mimo) configuration, and related components, systems, and methods
US9781553B2 (en) 2012-04-24 2017-10-03 Corning Optical Communications LLC Location based services in a distributed communication system, and related components and methods
EP2842245A1 (en) 2012-04-25 2015-03-04 Corning Optical Communications LLC Distributed antenna system architectures
WO2013181247A1 (en) 2012-05-29 2013-12-05 Corning Cable Systems Llc Ultrasound-based localization of client devices with inertial navigation supplement in distributed communication systems and related devices and methods
US8995553B2 (en) * 2012-06-08 2015-03-31 Apple Inc. Methods and apparatus for mitigating interference in aggressive form factor designs
US9154222B2 (en) 2012-07-31 2015-10-06 Corning Optical Communications LLC Cooling system control in distributed antenna systems
WO2014024192A1 (en) 2012-08-07 2014-02-13 Corning Mobile Access Ltd. Distribution of time-division multiplexed (tdm) management services in a distributed antenna system, and related components, systems, and methods
US9455784B2 (en) 2012-10-31 2016-09-27 Corning Optical Communications Wireless Ltd Deployable wireless infrastructures and methods of deploying wireless infrastructures
US10257056B2 (en) 2012-11-28 2019-04-09 Corning Optical Communications LLC Power management for distributed communication systems, and related components, systems, and methods
CN105308876B (zh) 2012-11-29 2018-06-22 康宁光电通信有限责任公司 分布式天线系统中的远程单元天线结合
US9647758B2 (en) 2012-11-30 2017-05-09 Corning Optical Communications Wireless Ltd Cabling connectivity monitoring and verification
US9158864B2 (en) 2012-12-21 2015-10-13 Corning Optical Communications Wireless Ltd Systems, methods, and devices for documenting a location of installed equipment
US9497706B2 (en) 2013-02-20 2016-11-15 Corning Optical Communications Wireless Ltd Power management in distributed antenna systems (DASs), and related components, systems, and methods
US9408149B2 (en) * 2013-03-18 2016-08-02 Mediatek Inc. Method of managing communication traffic for multiple communication technologies and communication device thereof
WO2014199384A1 (en) 2013-06-12 2014-12-18 Corning Optical Communications Wireless, Ltd. Voltage controlled optical directional coupler
EP3008828B1 (en) 2013-06-12 2017-08-09 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Time-division duplexing (tdd) in distributed communications systems, including distributed antenna systems (dass)
US9247543B2 (en) 2013-07-23 2016-01-26 Corning Optical Communications Wireless Ltd Monitoring non-supported wireless spectrum within coverage areas of distributed antenna systems (DASs)
US9661781B2 (en) 2013-07-31 2017-05-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd Remote units for distributed communication systems and related installation methods and apparatuses
US20150043446A1 (en) * 2013-08-12 2015-02-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for coexistence of device to device and lte wan communication using single communication chain
WO2015029028A1 (en) 2013-08-28 2015-03-05 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Power management for distributed communication systems, and related components, systems, and methods
US9385810B2 (en) 2013-09-30 2016-07-05 Corning Optical Communications Wireless Ltd Connection mapping in distributed communication systems
US9923581B2 (en) 2013-10-14 2018-03-20 Netgear, Inc. Front-end module and antenna design for a wireless device simultaneously using WLAN modules operating in different wireless bands
EP3064032A1 (en) 2013-10-28 2016-09-07 Corning Optical Communications Wireless Ltd Unified optical fiber-based distributed antenna systems (dass) for supporting small cell communications deployment from multiple small cell service providers, and related devices and methods
WO2015079435A1 (en) 2013-11-26 2015-06-04 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Selective activation of communications services on power-up of a remote unit(s) in a distributed antenna system (das) based on power consumption
GB2520685A (en) * 2013-11-27 2015-06-03 Nordic Semiconductor Asa Integrated circuit radio devices
US9178635B2 (en) 2014-01-03 2015-11-03 Corning Optical Communications Wireless Ltd Separation of communication signal sub-bands in distributed antenna systems (DASs) to reduce interference
US9775123B2 (en) 2014-03-28 2017-09-26 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Individualized gain control of uplink paths in remote units in a distributed antenna system (DAS) based on individual remote unit contribution to combined uplink power
US9357551B2 (en) 2014-05-30 2016-05-31 Corning Optical Communications Wireless Ltd Systems and methods for simultaneous sampling of serial digital data streams from multiple analog-to-digital converters (ADCS), including in distributed antenna systems
US9509133B2 (en) 2014-06-27 2016-11-29 Corning Optical Communications Wireless Ltd Protection of distributed antenna systems
US9525472B2 (en) 2014-07-30 2016-12-20 Corning Incorporated Reducing location-dependent destructive interference in distributed antenna systems (DASS) operating in multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration, and related components, systems, and methods
US9730228B2 (en) 2014-08-29 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Individualized gain control of remote uplink band paths in a remote unit in a distributed antenna system (DAS), based on combined uplink power level in the remote unit
US9653861B2 (en) 2014-09-17 2017-05-16 Corning Optical Communications Wireless Ltd Interconnection of hardware components
US9602210B2 (en) 2014-09-24 2017-03-21 Corning Optical Communications Wireless Ltd Flexible head-end chassis supporting automatic identification and interconnection of radio interface modules and optical interface modules in an optical fiber-based distributed antenna system (DAS)
US9184960B1 (en) 2014-09-25 2015-11-10 Corning Optical Communications Wireless Ltd Frequency shifting a communications signal(s) in a multi-frequency distributed antenna system (DAS) to avoid or reduce frequency interference
US9420542B2 (en) 2014-09-25 2016-08-16 Corning Optical Communications Wireless Ltd System-wide uplink band gain control in a distributed antenna system (DAS), based on per band gain control of remote uplink paths in remote units
US10659163B2 (en) 2014-09-25 2020-05-19 Corning Optical Communications LLC Supporting analog remote antenna units (RAUs) in digital distributed antenna systems (DASs) using analog RAU digital adaptors
KR102252633B1 (ko) * 2014-10-28 2021-05-17 삼성전자 주식회사 전자 장치의 데이터 전송 방법 및 이를 사용하는 전자 장치
WO2016071902A1 (en) 2014-11-03 2016-05-12 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Multi-band monopole planar antennas configured to facilitate improved radio frequency (rf) isolation in multiple-input multiple-output (mimo) antenna arrangement
WO2016075696A1 (en) 2014-11-13 2016-05-19 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Analog distributed antenna systems (dass) supporting distribution of digital communications signals interfaced from a digital signal source and analog radio frequency (rf) communications signals
US9729267B2 (en) 2014-12-11 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Multiplexing two separate optical links with the same wavelength using asymmetric combining and splitting
WO2016098111A1 (en) 2014-12-18 2016-06-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Digital- analog interface modules (da!ms) for flexibly.distributing digital and/or analog communications signals in wide-area analog distributed antenna systems (dass)
EP3235336A1 (en) 2014-12-18 2017-10-25 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Digital interface modules (dims) for flexibly distributing digital and/or analog communications signals in wide-area analog distributed antenna systems (dass)
US20160249365A1 (en) 2015-02-19 2016-08-25 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Offsetting unwanted downlink interference signals in an uplink path in a distributed antenna system (das)
US9785175B2 (en) 2015-03-27 2017-10-10 Corning Optical Communications Wireless, Ltd. Combining power from electrically isolated power paths for powering remote units in a distributed antenna system(s) (DASs)
US9681313B2 (en) 2015-04-15 2017-06-13 Corning Optical Communications Wireless Ltd Optimizing remote antenna unit performance using an alternative data channel
US10244546B2 (en) 2015-06-24 2019-03-26 Intel IP Corporation Apparatus, system and method of communication by co-located wireless communication modules
US9948349B2 (en) 2015-07-17 2018-04-17 Corning Optical Communications Wireless Ltd IOT automation and data collection system
CN106412476B (zh) * 2015-07-28 2019-08-27 华为技术有限公司 一种信号传输方法及装置
US10560214B2 (en) 2015-09-28 2020-02-11 Corning Optical Communications LLC Downlink and uplink communication path switching in a time-division duplex (TDD) distributed antenna system (DAS)
US10237193B2 (en) * 2015-09-30 2019-03-19 Apple Inc. Prioritizing short-range wireless packets for time-sensitive applications
FI127482B (en) * 2016-02-18 2018-07-13 Wirepas Oy A system for connecting a beacon device to a gateway device
US9648580B1 (en) 2016-03-23 2017-05-09 Corning Optical Communications Wireless Ltd Identifying remote units in a wireless distribution system (WDS) based on assigned unique temporal delay patterns
US10236924B2 (en) 2016-03-31 2019-03-19 Corning Optical Communications Wireless Ltd Reducing out-of-channel noise in a wireless distribution system (WDS)
US9497315B1 (en) * 2016-07-27 2016-11-15 Captioncall, Llc Transcribing audio communication sessions
JP6293247B1 (ja) * 2016-11-29 2018-03-14 キヤノン株式会社 印刷装置、印刷装置の制御方法及びプログラム
GB201620317D0 (en) * 2016-11-30 2017-01-11 Microsoft Technology Licensing Llc Audio signal processing
US10575185B2 (en) * 2017-04-27 2020-02-25 Qualcomm Incorporated Spectrum renting negotiation
EP3474515B1 (en) * 2017-10-20 2020-07-29 Tap Sound System A method of improving synchronization of the playback of audio data between a plurality of audio sub-systems
US10897274B2 (en) * 2017-11-02 2021-01-19 Microchip Technology Incorporated Shared radio arbitration
CN107995565B (zh) * 2018-01-29 2020-02-07 厦门盈趣科技股份有限公司 音频传输系统及方法
CN108924875A (zh) * 2018-08-14 2018-11-30 深圳创维数字技术有限公司 优先级设置方法、装置、用户设备及存储介质
US11889435B2 (en) * 2019-07-12 2024-01-30 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Enhanced high-throughput synchronous and constrained multi-link transmissions in WLAN

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60030086T2 (de) * 2000-01-20 2007-01-04 Lucent Technologies Inc. Interoperabilität von Bluetooth und IEEE 802.11
US7050452B2 (en) * 2000-10-06 2006-05-23 Cognio, Inc. Systems and methods for interference mitigation among multiple WLAN protocols
US7117008B2 (en) * 2002-01-03 2006-10-03 Intel Corporation Mitigating interference among multiple radio device types
US7194283B2 (en) * 2002-08-14 2007-03-20 Intel Corporation Method and apparatus for communication using multiple communication protocols
TWI234943B (en) * 2002-08-14 2005-06-21 Intel Corp Method and apparatus for mitigating radio frequency interference between transceiver systems
WO2004023746A2 (en) * 2002-09-09 2004-03-18 Globespan Virata Inc. Coordination of competing protocols
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
US7656899B2 (en) * 2003-11-06 2010-02-02 Interdigital Technology Corporation Access points with selective communication rate and scheduling control and related methods for wireless local area networks (WLANs)
US20050215284A1 (en) 2004-03-26 2005-09-29 Broadcom Corporation Collaborative coexistence with dynamic prioritization of wireless devices
EP1605643B1 (en) * 2004-06-07 2020-01-15 STMicroelectronics International N.V. Packet priority setting method and apparatuses for a wireless terminal
US7454171B2 (en) * 2005-02-25 2008-11-18 Nokia Corporation Method and system for VoIP over WLAN to Bluetooth headset using ACL link and sniff for aligned eSCO transmission

Also Published As

Publication number Publication date
TW200714098A (en) 2007-04-01
EP1729463A1 (en) 2006-12-06
DE602006010618D1 (de) 2010-01-07
EP1729463B1 (en) 2009-11-25
CN1893382A (zh) 2007-01-10
CN1893382B (zh) 2010-06-23
US20060274704A1 (en) 2006-12-07

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