TWI503024B - 無線保真方法 - Google Patents

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TWI503024B TW102105224A TW102105224A TWI503024B TW I503024 B TWI503024 B TW I503024B TW 102105224 A TW102105224 A TW 102105224A TW 102105224 A TW102105224 A TW 102105224A TW I503024 B TWI503024 B TW I503024B
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Description

無線保真方法
所描述實施例大體上係關於節省無線裝置中之電力。詳言之,本發明描述用以調適無線網路掃描之方法。
自無線裝置首次被建立以來,其複雜性及能力已增加。早期無線裝置僅能夠經由蜂巢式電話網路而處置語音通訊。無線裝置設計現在包括用以使能夠存取替代資料網路(諸如,由IEEE 802.11規格之許多版本中之一者控管的網路)之電路。無線裝置使用者現在可經由蜂巢式電話網路或替代資料網路而存取網際網路資料。相比於蜂巢式電話網路,經由替代資料網路之資料存取的成本可較少。又,取決於使用者位置處之蜂巢式信號品質度量,資料輸送量可在替代網路上增強。
IEEE 802.11網路常常係由存取點(AP)服務。典型AP可僅涵蓋大約2,000平方呎之範圍。當需要更多涵蓋區域時,可部署多個AP。當前連接至AP之無線裝置可連續地掃描其他無線頻道,使得隨著使用者到處移動,萬一當前連接降級,則無線裝置可建立對其他AP之連接。然而,此等連續掃描可為對無線裝置之電池的耗用。
雖然僅僅增加掃描之間的週期可節省電力,但較不頻繁之掃描可使無線裝置作出較少回應且降級使用者體驗。
因此,需要一種用以調適針對無線網路之掃描速率以縮減電力 消耗且增強使用者體驗的方式。
此論文描述與一無線裝置有關之各種實施例,尤其是用以調適該無線裝置之掃描週期之方法及儀器。
在一實施例中,一種用於調適一無線裝置之掃描週期之方法可包括如下步驟:用一定位信號接收器來接收定位信號;判定該無線裝置之一位置變化;及根據該無線裝置之該位置變化來改變網路掃描之間的一時間週期。在一實施例中,該定位接收器可為可與該無線裝置共置之一地理定位接收器(geo-location receiver)。當該位置變化指示出一位移大於或小於一預定距離時,可調適該等網路掃描週期。在一實施例中,該等網路掃描可為可識別可供使用之其他無線網路的漫遊掃描,及可用以提供以定位為基礎之服務的定位掃描。
本發明描述一種可調適網路掃描週期之無線裝置。該無線裝置可包括:一無線網路單元,其用於傳送資料;一共置型地理定位信號接收器,其用於接收地理定位信號且判定該無線裝置之位置;及一處理器,其經組態以在該無線裝置之該位置變化時調適網路掃描週期。
一種用於節省一行動無線裝置中之電力之方法可包括如下步驟:在該無線裝置處接收一定位信號;根據該等定位信號來判定該行動無線裝置之一位置變化;當偵測到一位置變化時判定該行動無線裝置之一速度;及基於該經判定速度來調適掃描週期。在一實施例中,當該經判定速度大於一第一預定速度時,可調適該等掃描週期。
本發明之其他態樣及優點將根據結合隨附圖式而採取之以下詳細描述變得顯而易見,該等圖式作為實例而說明所描述實施例之原理。
100‧‧‧無線系統
102‧‧‧無線裝置
104‧‧‧存取點
105‧‧‧涵蓋區域
106‧‧‧存取點
107‧‧‧涵蓋區域
108‧‧‧存取點
109‧‧‧涵蓋區域
110‧‧‧網路
112‧‧‧定位伺服器
120‧‧‧蜂巢式塔
200‧‧‧無線裝置
202‧‧‧無線網路引擎
204‧‧‧地理定位信號接收器
206‧‧‧處理器
208‧‧‧定位引擎
210‧‧‧天線
212‧‧‧天線
220‧‧‧運動感測器
300‧‧‧調適性掃描無線系統
301‧‧‧位置
303‧‧‧位置
310‧‧‧存取點
311‧‧‧涵蓋區域
312‧‧‧存取點
314‧‧‧涵蓋區域
320a‧‧‧地理定位衛星
320b‧‧‧地理定位衛星
320c‧‧‧地理定位衛星
320d‧‧‧地理定位衛星
600‧‧‧調適性掃描無線系統
610‧‧‧存取點
611‧‧‧涵蓋區域
612‧‧‧存取點
613‧‧‧涵蓋區域
650‧‧‧第一位置
651‧‧‧第二位置
900‧‧‧調適性掃描無線系統
910‧‧‧存取點區/存取點涵蓋區
912‧‧‧存取點區/存取點涵蓋區
914‧‧‧存取點區/存取點涵蓋區
920‧‧‧第一位置
922‧‧‧第二位置
1100‧‧‧調適性掃描無線系統
1110‧‧‧存取點涵蓋區
1112‧‧‧存取點涵蓋區
1114‧‧‧存取點涵蓋區
1116‧‧‧存取點涵蓋區
1120‧‧‧第一位置
1122‧‧‧第二位置
1400‧‧‧無線裝置
1410‧‧‧處理器
1412‧‧‧電池
1414‧‧‧顯示器單元
1416‧‧‧記憶體/記憶體裝置
1418‧‧‧無線網路單元
1420‧‧‧地理定位信號接收器
1422‧‧‧運動感測器
1424‧‧‧加速度感測器
可參考結合隨附圖式而採取之以下描述最好地理解所描述實施 例及其優點。此等圖式決不限制可由熟習此項技術者在不脫離所描述實施例之精神及範疇的情況下對所描述實施例進行的任何形式及細節變化。
圖1為展示無線系統之一實例的圖解。
圖2為根據本說明書之無線裝置之一實施例的方塊圖。
圖3為展示調適性掃描無線系統之一實施例的圖解。
圖4為根據本說明書之一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖。
圖5為根據本說明書之一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖。
圖6為展示調適性掃描無線系統之另一實施例的圖解。
圖7為根據本說明書之一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖。
圖8為根據本說明書之一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖。
圖9為展示調適性掃描無線系統之另一實施例的圖解。
圖10為根據本說明書之一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖。
圖11為展示調適性掃描無線系統之另一實施例的圖解。
圖12為根據本說明書之一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖。
圖13為根據本說明書之另一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖。
圖14為根據本說明書之一實施例的無線裝置的另一方塊圖。
此章節中描述根據本申請案之方法及儀器的代表性應用。此等 實例被單獨地提供以添加內容脈絡且幫助理解所描述實施例。因此,對於熟習此項技術者將顯而易見,可在不具有此等特定細節中之一些或全部的情況下實踐所描述實施例。在其他情況下,尚未詳細地描述熟知之程序步驟以便避免不必要地混淆所描述實施例。其他應用係可能的,使得以下實例不應被視為限制性的。
在以下詳細描述中,參考隨附圖式,該等圖式形成該描述之部分且其中作為說明而展示根據所描述實施例之特定實施例。雖然足夠詳細地描述此等實施例以使熟習此項技術者能夠實踐所描述實施例,但應理解,此等實例不為限制性的;使得可使用其他實施例,且可在不脫離所描述實施例之精神及範疇的情況下進行變化。
無線裝置可包括蜂巢式電話數據機、無線網路單元及地理定位信號接收器。地理定位信號接收器常常可被稱為全球導航衛星系統(Global Navigation Satellite System,GNSS)接收器,且可接收及解碼來自一或多個地理定位系統之地理定位信號。蜂巢式電話數據機可用於語音及資料。無線網路單元可用以連接至無線網路,且地理定位信號接收器可用以接收、恢復及解碼地理定位(亦即,GNSS衛星)信號且提供定位資料。
無線裝置尤其在為行動無線裝置時可執行漫遊掃描及定位掃描。漫遊掃描可用以判定無線網路(特別是可不由無線裝置當前使用之彼等無線網路)之存在及操作特性。此等漫遊掃描可用以建立在當前使用之無線網路之信號度量降級時可被使用的替代無線網路清單。
與此對比,定位掃描可用以支援用於使用者之以定位為基礎之服務。可進行定位掃描以判定無線裝置之信號範圍內之存取點(AP)的信號特性。常常,在使用定位伺服器的情況下,該等信號特性可用以定位無線裝置且提供以定位為基礎之服務,諸如,以定位為基礎之廣告或訊息。
漫遊掃描及定位掃描可以規則週期而發生。此等週期性掃描之一缺點為:其可呈現對無線裝置之電池的增加電力耗用。然而,藉由調適性地變化漫遊掃描週期及定位掃描週期,可縮減電力耗用。
藉由有利地使用地理定位信號導出式位置資料,在一實施例中,可調適漫遊掃描及/或定位掃描之間的週期以縮減電力消耗。在另一實施例中,可調適漫遊掃描及/或定位掃描之間的週期以改良使用者體驗。
圖1為展示無線系統100之一實例的圖解。系統100可包括無線裝置102、存取點104、106及108、網路110、定位伺服器112,以及蜂巢式塔(cell tower)120。無線裝置102可包括用以啟用無線裝置102與蜂巢式塔120之間以及無線裝置102與存取點104、106及108之間的連接的電路。無線裝置102之實例可包括智慧型手機、個人數位助理及膝上型電腦。
無線裝置102可連接至蜂巢式塔120以向及自蜂巢式電話網路(未圖示)傳送資料。無線裝置102亦可連接至無線系統100內之AP中至少一者。在圖1之實例中,無線裝置102連接至AP 108。AP之涵蓋區域係由圍繞AP而繪製之圓圈示意性地表示。在此實例中,AP 104具有涵蓋區域105,AP 106具有涵蓋區域107,且AP 108具有涵蓋區域109。
無線裝置102可移動超出AP 108之涵蓋區域109。無線裝置102可維持在(例如)信號強度將降至低於預定義位準時可被使用之替代AP清單。為了維持該替代AP清單,無線裝置102可執行週期性漫遊掃描以判定相對靠近無線裝置102之其他AP的存在及信號特性。在一實施例中,漫遊掃描可包括可根據IEEE 802.11標準在無線頻道上發送之探測請求訊框及探測回應訊框。
無線裝置102亦可執行定位掃描以啟用以定位為基礎之服務。在 一實施例中,定位掃描可判定附近AP之存在,且在某種程度上判定附近AP之近接性。相似於漫遊掃描,在一實施例中,定位掃描可包括可根據IEEE 802.11標準在無線頻道上發送之探測請求訊框及探測回應訊框。包括諸如信號強度之信號特性的探測回應之結果可發送至定位伺服器112。定位伺服器112可檢査定位掃描之結果且判定用於使用者之任何服務的存在,諸如,以定位為基礎之廣告或訊息。在一實施例中,定位伺服器112可經由網路110及AP 108而將此資料提供至無線裝置102。
漫遊掃描及定位掃描兩者皆可週期性地發生。漫遊掃描及定位掃描之週期無需匹配。又,一些掃描可為內容脈絡有關的(context sensitive)。舉例而言,取決於使用者在無線裝置102上之其他活動,可完全地暫時中止定位掃描。舉例而言,使用者可決定阻擋以定位為基礎之廣告,從而消除針對定位掃描之需要。
圖2為根據本說明書之無線裝置200之一實施例的方塊圖。無線裝置200可包括無線網路引擎202、地理定位信號接收器204、運動感測器220及處理器206。無線網路引擎202可耦接至處理器206,且可經組態以根據無線協定來傳輸及接收無線資料。在一實施例中,無線網路引擎202可經組態以根據IEEE 802.11標準經由天線210而向及自AP傳送資料。
地理定位信號接收器204可經由天線212而接收地理定位信號,諸如,衛星定位信號。在一實施例中,地理定位信號接收器204可與無線網路引擎202共置。在另一實施例中,地理定位信號接收器204可被分離地實現,但與無線裝置200共置。地理定位信號可為諸如以下各者之地理定位信號:自以美國為基礎之導航衛星系統廣播的全球定位系統(GPS)信號、自以俄羅斯為基礎之導航衛星系統或其他相似系統廣播的全球導航衛星系統(GLONASS)信號。地理定位信號接收器 204可耦接至處理器206,且提供自經接收衛星信號導出之定位資料。
在一實施例中,處理器206可包括定位引擎208。定位引擎208可檢査來自地理定位信號接收器204之定位資料,且判定無線裝置200之移動動力學(速度及方向)。來自地理定位信號接收器204之定位資料可包括無線裝置200之位置資訊。在一實施例中,定位資料可包括緯度資訊及經度資訊。在另一實施例中,定位資料可包括無線裝置200之相對位置。定位引擎208亦可監視地理定位信號接收器204,且判定是否已獲取導航衛星且地理定位信號接收器204是否可繼續追蹤導航衛星。若地理定位信號接收器204可追蹤導航衛星,則地理定位信號接收器204被稱為已處於鎖定條件。另外,運動感測器220可耦接至處理器206,且可將與無線裝置200有關之運動資訊提供至處理器206。
圖3為展示調適性掃描無線系統300之一實施例的圖解。系統300可包括無線裝置200、存取點310及312,以及地理定位衛星320a、320b、320c及320d。無線裝置200可相似於圖2之無線裝置200,且包括無線網路引擎及地理定位信號接收器兩者。AP 310可具有由圓圈311展示之涵蓋區域,且AP 312可具有由圓圈314展示之涵蓋區域。
無線裝置200可自地理定位衛星320a至320d接收地理定位衛星信號,且包括於無線裝置200內之地理定位信號接收器204可判定無線裝置200之位置。雖然此處展示四個地理定位衛星,但熟習此項技術者可瞭解,可用四個以下或四個以上地理定位衛星來判定無線裝置200之位置。在使用經判定位置的情況下,無線裝置200可判定無線裝置200是否已移動或正在移動,且此外,可判定無線裝置200是否已移動得小於預定距離。若無線裝置200已移動得小於預定距離,則無線裝置200可被假定為靜止或正在以如此慢之速率移動而使得無線裝置200實質上靜止。舉例而言,無線裝置可始於位置301(在圖3中以虛線展示)且移動至位置303。在該實例中,無線裝置200幾乎沒有被偵測到 發生運動,且保持於涵蓋區域311內。
當無線裝置200靜止或實質上靜止時,可增加漫遊掃描之週期(漫遊掃描可被較不頻繁地執行)。如上文所描述,漫遊掃描可用以判定隨著無線裝置200移出當前使用之無線網路之服務區域而可被使用的替代無線網路的存在及可用性。由於無線裝置200實際上靜止或正在極慢地移動,故漫遊掃描可為不必要的,此係考慮到切換至替代無線網路係相對不可能的。
以一相似方式,當無線裝置200靜止或實質上靜止時,可有利地增加定位掃描之週期(定位掃描可被較不頻繁地執行)。倘若較早之定位掃描已完成,則較新近之定位掃描將不提供任何新或有用資訊。
無線裝置200亦可經由無線裝置200內之運動感測器220而判定運動。若無線裝置200判定出尚未發生或實質上尚未發生運動,則可如較早所描述而調適漫遊掃描及定位掃描(漫遊掃描及定位掃描可被較不頻繁地執行)。
圖4為根據本說明書之一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖400。熟習此項技術者應理解,經組態成以任何次序執行該等方法步驟之任何系統係在此描述之範疇內。
如圖4所示,方法始於步驟402,其中將用於漫遊掃描及定位掃描之掃描週期設定至初始週期。在一實施例中,初始掃描週期可為45秒。在另一實施例中,掃描週期可為伸縮式週期(telescopic period)。舉例而言,初始週期可在1秒時開始,接著可增加至最大值。一個伸縮式序列可為1秒、3秒、5秒、10秒及30秒。初始掃描週期可為任何週期,詳言之,選定週期時間可提供判定新網路之存在且對新網路作出反應的可接受速率。在另一實施例中,隨著方法開始,可繼承初始掃描週期。亦即,在方法開始時被先前判定或使用之掃描週期可用作初始掃描週期。
在步驟404中,無線裝置200可接收地理定位信號。在一實施例中,地理定位信號可為地理定位衛星信號。在步驟405中,地理定位信號接收器204可根據經接收地理定位信號來判定無線裝置200之位置。在步驟406中,無線裝置200判定無線裝置200之位置是否已變化。若無線裝置200之位置尚未變化,則方法返回至步驟404。步驟404、405及406之序列可被稱為追蹤地理定位信號。追蹤可為對地理定位信號進行連續或週期性接收及處理以更新經判定位置。返回至步驟406,若無線裝置200之位置已變化,則方法進行至步驟422。
在步驟422中,無線裝置200判定無線裝置200是否已移動(位移)得小於第一預定距離。在一實施例中,第一預定距離可為使用者可調整量。在另一實施例中,第一預定距離可為1公尺。若無線裝置200已移動得小於第一預定距離,則在步驟424中,可增加用於漫遊掃描及定位掃描之週期(漫遊掃描及定位掃描相比於如步驟402所闡述可被較不頻繁地執行),且方法結束。在一實施例中,圖4之方法可經修改成使得代替終止,該方法可改為循環回至步驟402。此循環之添加可有利地允許連續速率調適。
由於無線裝置200之經判定移動小於由第一預定距離判定之移動臨限值,故無線裝置200尚不可能移動超出當前連接之AP的涵蓋範圍。在此狀況下,可增加漫遊掃描及定位掃描之週期。增加漫遊掃描週期及定位掃描週期可有利地縮減無線裝置200之電力消耗。
許多無線裝置包括可有利地用以調適無線網路掃描之運動感測器。圖5為根據本說明書之一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖500。方法始於步驟502,其中將用於漫遊掃描及定位掃描之掃描週期設定至初始週期。在步驟504中,由運動感測器220監視運動。若偵測到運動,則方法結束。另一方面,若未偵測到運動,則在步驟506中,增加用於漫遊掃描及定位掃描之週期(漫遊掃描及定位 掃描相比於如步驟502所闡述被較不頻繁地執行),且方法結束。在一實施例中,圖5之方法可經修改成使得代替終止,該方法可改為循環回至步驟502。此循環之添加可有利地允許連續速率調適。雖然方法500描述運動感測器,但可使用其他感測器。舉例而言,加速度計或震動感測器可代替運動感測器220或與運動感測器220一起被使用。
圖6為展示調適性掃描無線系統600之另一實施例的圖解。系統600可包括無線裝置200、存取點610及612,以及地理定位衛星320a、320b、320c及320d。
如圖6所示,AP 610可具有如圖所示之涵蓋區域611。AP 612可為具有涵蓋區域613之第二AP。如圖所示,涵蓋區域611與涵蓋區域613不重疊。無線裝置200可自第一位置移動至第二位置。第一位置被展示為650(無線裝置200係以虛線展示),且第二位置被展示為651(無線裝置200係以實線展示)。如圖所示,位移量可大於AP之涵蓋區域,諸如,涵蓋區域611。當無線裝置200位移大於AP之涵蓋區域的距離時,無線裝置200可有利地縮減漫遊掃描之週期以使能夠較快地發現可連接至無線裝置200之其他AP。縮減漫遊掃描週期(執行較頻繁之漫遊掃描)可允許掃描速率之調適(特別是若如上文在圖4或圖5中所描述而先前縮減掃描速率),從而增強無線裝置200之回應性。
圖7為根據本說明書之一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖700。方法始於步驟702,其中將用於漫遊掃描及定位掃描之掃描週期設定至初始週期。在一實施例中,初始掃描週期可為45秒。在另一實施例中,掃描週期可為如上文在圖4中所描述之伸縮式週期。在又一實施例中,隨著方法開始,可繼承初始掃描週期。亦即,在方法開始時被先前判定之掃描週期可用作初始掃描週期。亦即,在方法開始時被先前判定或使用之掃描週期可用作初始掃描週期。
在步驟704中,無線裝置200可接收地理定位信號。在一實施例中,地理定位信號可為地理定位衛星信號。在步驟705中,地理定位信號接收器204可根據經接收地理定位信號來判定無線裝置200之位置。在步驟706中,無線裝置200判定無線裝置200之位置是否已變化。若無線裝置200之位置尚未變化,則方法返回至步驟704。步驟704、705及706之序列可被稱為追蹤地理定位信號。追蹤可為對地理定位信號進行連續或週期性接收及處理以更新經判定位置。返回至步驟706,若無線裝置200之位置已變化,則方法進行至步驟722。
在步驟722中,無線裝置200判定無線裝置200是否已移動(位移)得大於第二預定距離。在一實施例中,第二預定距離可與AP之涵蓋區域有關。在另一實施例中,第二預定距離可為使用者可選擇的。使用者可選擇距離可用作補償操作環境之調整。舉例而言,一些環境可相對開放且沒有無線信號阻擋者。此等環境可具有較大AP涵蓋區域。另一方面,若一些環境具有相對較多信號阻擋者或較少電力AP,則可減低使用者可選擇距離。
若在步驟722中,無線裝置200已移動得大於第二預定距離,則在步驟724中,減低漫遊掃描之週期(漫遊掃描相比於如步驟702所闡述可被較頻繁地執行)。另一方面,若無線裝置200尚未移動得大於第二預定距離,則方法結束。在一實施例中,圖7之方法可經修改成使得代替終止,該方法可改為循環回至步驟702。此循環之添加可有利地允許連續速率調適。
圖8為根據本說明書之一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖800。此方法可有利地組合由圖4及圖7所闡述之方法。該方法始於步驟802,其中將用於漫遊掃描及定位掃描之掃描週期設定至初始週期。在一實施例中,初始掃描週期可為45秒。在另一實施例中,掃描週期可為如上文在圖4中所描述之伸縮式週期。
在步驟804中,無線裝置200可接收地理定位信號。在一實施例中,地理定位信號可為地理定位衛星信號。在步驟805中,地理定位信號接收器204可根據經接收地理定位信號來判定無線裝置200之位置。在步驟806中,無線裝置200判定無線裝置200之位置是否已變化。若無線裝置200之位置尚未變化,則方法返回至步驟804。步驟804、805及806之序列可被稱為追蹤地理定位信號。追蹤可為對地理定位信號進行連續或週期性接收及處理以更新經判定位置。返回至步驟806,若無線裝置200之位置已變化,則方法進行至步驟820。
在步驟820中,無線裝置200判定無線裝置200是否已移動得大於第一預定距離。在一實施例中,第一預定距離相似於如圖7所描述之預定距離。若第一位置與第二位置之間的距離大於第一預定距離,則在步驟822中,可減低漫遊掃描之間的週期(漫遊掃描相比於如步驟802所闡述可被較頻繁地執行),且方法結束。
另一方面,若無線裝置200已移動得小於第一預定距離,則在步驟824中,無線裝置200判定無線裝置200是否已移動得小於第二預定距離。在一實施例中,第二預定距離可相似於圖4所描述之預定距離。若無線裝置200已移動得小於第二預定距離,則在步驟826中,可增加漫遊掃描與定位掃描兩者之間的週期(漫遊掃描及定位掃描相比於如步驟806所闡述可被較不頻繁地執行),且方法結束。若在步驟824中,第一位置與第二位置之間的距離不小於第二預定距離,則方法結束。在一實施例中,圖8之方法可經修改成使得代替終止,該方法可改為循環回至步驟802。此循環之添加可有利地允許連續速率調適。
圖9為展示調適性掃描無線系統900之另一實施例的圖解。系統900可包括無線裝置200、存取點區910、912及914,以及地理定位衛星320a至320d。存取點涵蓋區910、912及914說明可由關聯存取點服 務之涵蓋區域(出於清晰起見而未展示AP)。
無線裝置200被展示為處於第一位置920且移動至第二位置922。為了幫助說明此運動,在第一位置920處以虛線且在第二位置922處以實線繪製無線裝置200。
如上文所描述,漫遊掃描之週期性可經調適以幫助增強無線裝置200中之使用者體驗。圖9所說明之例示性情境展示在運動中之無線裝置200。在此狀況下,無線裝置200可以大於行走速度之速率移動。在一實施例中,此速度為8哩/小時。在另一實施例中,該速度可為使用者設定參數。由於無線裝置200移動得快於行走速度,故無線裝置200不會在AP涵蓋區域中停留歷時延長之時間週期。無線裝置200可藉由在無線裝置200在運動中時感知到其他AP之存在而作出更多回應。因此,可藉由更常執行漫遊掃描來改良使用者體驗。
圖10為根據本說明書之一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖1000。方法始於步驟1002,其中將用於漫遊掃描及定位掃描之掃描週期設定至初始週期。在一實施例中,初始掃描週期可為45秒。在另一實施例中,掃描週期可為如上文在圖4中所描述之伸縮式週期。
在步驟1004中,無線裝置200可接收地理定位信號。在一實施例中,地理定位信號可為地理定位衛星信號。在步驟1005中,地理定位信號接收器204可根據經接收地理定位信號來判定無線裝置200之位置。在步驟1006中,無線裝置200判定無線裝置200之位置是否已變化。若無線裝置200之位置尚未變化,則方法返回至步驟1004。步驟1004、1005及1006之序列可被稱為追蹤地理定位信號。追蹤可為對地理定位信號進行連續或週期性接收及處理以更新經判定位置。返回至步驟1006,若無線裝置200之位置已變化,則方法進行至步驟1016。
在步驟1016中,用來自地理定位信號接收器204之定位資料來判 定無線裝置200之速度。
在步驟1018中,比較無線裝置200之速度與預定速度。在一實施例中,此預定速度快於行走速度。在另一實施例中,預定速度為8哩/小時。在又一實施例中,預定速度可由使用者設定。若無線裝置200之速度大於預定速度,則在步驟1020中,減低漫遊掃描之週期(亦即,漫遊掃描相比於如步驟1002所闡述被較頻繁地執行),且方法結束。
另一方面,若在步驟1018中,無線裝置200之速度不大於預定速度,則方法進行至步驟1024,且不變化漫遊掃描及定位掃描之週期,且方法結束。在一實施例中,圖10之方法可經修改成使得代替終止,該方法可改為循環回至步驟1010。此循環之添加可有利地允許連續速率調適。
圖11為展示調適性掃描無線系統1100之另一實施例的圖解。系統1100可包括無線裝置200、存取點涵蓋區1110、1112、1114及1116,以及地理定位衛星320a至320d。存取點涵蓋區1110、1112、1114及1116說明可由關聯存取點服務之涵蓋區域(出於清晰起見而未展示AP)。
無線裝置200被展示為處於第一位置1120且移動至第二位置1122。為了幫助說明此運動,在第一位置1120處以虛線且在第二位置1122處以實線繪製無線裝置200。
相似於圖9,圖11說明無線裝置200正在移動時的情境,但在此例示性實例中,無線裝置200之速度比行走速度大得多。在一實施例中,無線裝置200之速度可相似於在運動中之列車或飛機的速度。在另一實施例中,無線裝置200之速度可大於或等於50哩/小時。當無線裝置200以此速度行進時,無線裝置200通常不能完全無誤地自附近AP接收無線信號。在此等速率下,無線裝置200快速地行進通過AP區 (在圖11中由箭頭說明)。由於無線裝置200可正確地接收及解碼來自AP之無線信號的機率低,故可有利地增加漫遊掃描之週期以縮減電力消耗(漫遊掃描及定位可被較不頻繁地執行)。
圖12為根據本說明書之一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖1200。方法始於步驟1202,其中將用於漫遊掃描及定位掃描之掃描週期設定至初始週期。在一實施例中,初始掃描週期可為45秒。在另一實施例中,掃描週期可為如上文在圖4中所描述之伸縮式週期。
在步驟1204中,無線裝置200可接收地理定位信號。在一實施例中,地理定位信號可為地理定位衛星信號。在步驟1205中,地理定位信號接收器204可根據經接收地理定位信號來判定無線裝置200之位置。在步驟1206中,無線裝置200判定無線裝置200之位置是否已變化。若無線裝置200之位置尚未變化,則方法返回至步驟1204。步驟1204、1205及1206之序列可被稱為追蹤地理定位信號。追蹤可為對地理定位信號進行連續或週期性接收及處理以更新經判定位置。返回至步驟1206,若無線裝置200之位置已變化,則方法進行至步驟1216。
在步驟1216中,使用來自地理定位信號接收器204之定位資料來判定無線裝置200之速度。
在步驟1218中,比較無線裝置200之速度與預定速度。在一實施例中,此預定速度相似於列車之典型行進速度。在另一實施例中,預定速度可為50哩/小時。在又一實施例中,預定速度可由使用者設定。若無線裝置200之速度大於預定速度,則在步驟1220中,增加漫遊掃描之週期(漫遊掃描相比於如步驟1202所闡述被較不頻繁地執行),且方法結束。若無線裝置200之速度小於預定速度,則在步驟1222中,不變化漫遊掃描及定位掃描之週期,且方法結束。
圖10及圖12之流程圖所描述之方法可經組合以使實施容易。由 於每一個別方法以一相異速度臨限值為目標,故可使用兩個不同預定速度以實施組合式方法。在一實施例中,圖12之方法可經修改成使得代替終止,該方法可改為循環回至步驟1210。此循環之添加可有利地允許連續速率調適。
圖13為根據本說明書之另一實施例的用於調適網路掃描速率之方法步驟的流程圖1300。方法始於步驟1302,其中將用於漫遊掃描及定位掃描之掃描週期設定至初始週期。在一實施例中,初始掃描週期可為45秒。在另一實施例中,掃描週期可為如上文在圖4中所描述之伸縮式週期。
在步驟1304中,無線裝置200可接收地理定位信號。在一實施例中,地理定位信號可為地理定位衛星信號。在步驟1305中,地理定位信號接收器204可根據經接收地理定位信號來判定無線裝置200之位置。在步驟1306中,無線裝置200判定無線裝置200之位置是否已變化。若無線裝置200之位置尚未變化,則方法返回至步驟1304。步驟1304、1305及1306之序列可被稱為追蹤地理定位信號。追蹤可為對地理定位信號進行連續或週期性接收及處理以更新經判定位置。返回至步驟1306,若無線裝置200之位置已變化,則方法進行至步驟1316。
在步驟1316中,使用來自地理定位信號接收器204之定位資料來判定無線裝置200之速度。
在步驟1318中,比較無線裝置200之速度與第一預定速度。在一實施例中,第一預定速度相似於流程圖1200中之步驟1218所描述之預定速度。在另一實施例中,第一預定速度為55哩/小時。若無線裝置200之速度大於第一預定速度,則在步驟1320中,減低漫遊掃描之週期(掃描相比於如步驟1302所闡述可被較頻繁地執行),且方法結束。
另一方面,若無線裝置200之速度不大於第一預定速度,則在步驟1324中,比較無線裝置200之速度與第二預定速度。在一實施例 中,第二預定速度可相似於流程圖1000中之步驟1018所描述之速度。在另一實施例中,第二預定速度為8哩/小時。在又一實施例中,第二預定速度小於第一預定速度。若無線裝置200之速度大於第二預定速度,則在步驟1326中,增加漫遊掃描之間的週期(漫遊掃描被較不頻繁地執行),且方法結束。另一方面,若在步驟1324中,無線裝置200之速度不大於第二預定速度,則在步驟1328中,漫遊掃描及定位掃描之掃描週期保持不變,且方法結束。在一實施例中,圖13之方法可經修改成使得代替終止,該方法可改為循環回至步驟1310。此循環之添加可有利地允許連續速率調適。
圖14為根據本說明書之一實施例的無線裝置1400的另一方塊圖。無線裝置1400可包括(但不限於)處理器1410、電池1412、顯示器單元1414、記憶體1416、無線網路單元1418、地理定位信號接收器1420、運動感測器1422及加速度感測器1424。
處理器1410可用以執行儲存於記憶體裝置1416中之電腦程式碼。記憶體裝置1416可為隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、光碟機(HDD)、CD-ROM、DVD或任何其他技術可行資料儲存裝置。電池1412可耦接至處理器1410,且可向無線裝置1400內之處理器1410及其他單元提供電力。顯示器單元1414可耦接至處理器1410。處理器1410可將使用者資訊及資料顯示於顯示器單元1414上。
無線網路單元1418可耦接至處理器1410。無線網路單元1418可用諸如無線AP之其他無線節點來傳送無線網路資料。在一實施例中,由無線單元1418接收之資料可由處理器1410處理,且顯示於顯示器單元1414上。地理定位信號接收器1420可耦接至處理器1410,且可接收地理定位信號(諸如,GNSS衛星信號)且處理經接收信號。在一實施例中,地理定位信號接收器1420可提供定位資料。運動感測器1422及加速度感測器1424可耦接至處理器1410,且可提供運動資料及 加速度資料。
處理器1410可組態無線網路單元1418以相對於無線網路掃描之初始週期設定來增加或減低無線網路掃描之週期。處理器1410可基於來自地理定位信號接收器1420之定位資料及追蹤資料、來自運動感測器1422之運動資料及/或來自加速度感測器1424之加速度資料來增加及減低無線網路掃描之週期。
所描述實施例之各種態樣、實施例、實施或特徵可被分離地或以任何組合使用。所描述實施例之各種態樣可由軟體、硬體或硬體與軟體之組合實施。所描述實施例亦可被體現為用於控制製造操作之電腦可讀媒體上的電腦可讀程式碼,或被體現為用於控制製造線之電腦可讀媒體上的電腦可讀程式碼。電腦可讀媒體為可儲存資料之任何資料儲存裝置,該資料此後可由電腦系統讀取。電腦可讀媒體之實例包括唯讀記憶體、隨機存取記憶體、CD-ROM、HDD、DVD、磁帶及光學資料儲存裝置。電腦可讀媒體亦可遍及網路耦接式電腦系統而分散,使得以分散方式儲存及執行電腦可讀程式碼。
出於解釋之目的,前述描述已使用特定命名法以提供對所描述實施例之全面理解。然而,對於熟習此項技術者將顯而易見,無需特定細節來實踐所描述實施例。因此,特定實施例之前述描述係出於說明及描述之目的而被呈現。該等描述不意欲為窮舉的或不意欲使所描述實施例限於所揭示之精確形式。對於一般技術者將顯而易見,鑒於以上教示,許多修改及變動係可能的。

Claims (14)

  1. 一種用於在一行動無線裝置中縮減電力消耗且增強使用者體驗之方法,該方法包含:在該行動無線裝置之操作期間在該行動無線裝置處接收定位信號;根據該等定位信號來判定該行動無線裝置之一位置變化,其中該位置變化指示該行動無線裝置相對於一預定距離之一位移;及根據該行動無線裝置之該位置變化來改變網路掃描之間的一時間週期,其中當該位移小於該預定距離時,增加無線網路掃描之間的該時間週期,且當該位移大於該預定距離時,減低無線網路掃描之間的該時間週期。
  2. 如請求項1之方法,其中該位置變化係由一共置型地理定位信號接收器提供。
  3. 如請求項1之方法,其中該等無線網路掃描為漫遊掃描及定位掃描。
  4. 如請求項1之方法,其中該等無線網路掃描為漫遊掃描。
  5. 一種無線裝置,其包含:一無線網路單元,其用於用無線存取點來傳送資料;一共置型地理定位信號接收器,其用於接收定位信號且判定該無線裝置之一位置;及一處理器,其經組態以藉由根據該無線裝置之一位置變化來調適由該無線網路單元執行之網路掃描之間的一時間週期而縮減該無線裝置之電力消耗,其中該位置變化指示該行動無線裝置相對於一預定距離之一位移,且其中當該位移小於該預定距 離時,增加無線網路掃描之間的該時間週期,且當該位移大於該預定距離時,減低無線網路掃描之間的該時間週期。
  6. 如請求項5之無線裝置,其進一步包含:一運動感測器,其用於偵測該無線裝置之運動,其中該處理器經進一步組態以根據經偵測運動來調適網路掃描之間的該時間週期。
  7. 一種被編碼於一非暫時性電腦可讀媒體中之非暫時性電腦程式產品,其用於縮減電力消耗且增強使用者體驗,其可由一行動無線裝置中之一處理器執行,該行動無線裝置具有一共置型地理定位信號接收器、一運動感測器及用於傳送資料之一無線網路單元,該非暫時性電腦程式產品包含:用於用該共置型地理定位信號接收器來接收定位信號的非暫時性電腦程式碼;用於根據由該地理定位信號接收器提供之該資料來判定該無線裝置之一位置變化的非暫時性電腦程式碼,其中該位置變化指示該行動無線裝置相對於一預定距離之一位移;及用於根據該位置變化來調適網路掃描之間的時間週期的非暫時性電腦程式碼,其中當該位移小於該預定距離時,增加無線網路掃描之間的該時間週期,且當該位移大於該預定距離時,減低無線網路掃描之間的該時間週期。
  8. 如請求項7之非暫時性電腦程式產品,其進一步包含:用於根據該位置變化來判定該行動無線裝置之一速度的非暫時性電腦程式碼;用於在該經判定速度大於一第一預定速度時減低無線網路掃描之間的該等時間週期的非暫時性電腦程式碼,其中該等無線網路掃描包括漫遊掃描及定位掃描。
  9. 如請求項7之非暫時性電腦程式產品,其進一步包含:用於根據該位置變化來判定該行動無線裝置之一速度的非暫時性電腦程式碼;用於在該經判定速度大於一第二預定速度時增加無線網路掃描之間的該等時間週期的非暫時性電腦程式碼,其中該等無線網路掃描包括漫遊掃描,且該第二預定速度慢於一第一預定速度。
  10. 如請求項7之非暫時性電腦程式產品,其進一步包含:用於判定由該行動無線裝置位移之一距離的非暫時性電腦程式碼;用於在該經判定距離大於一第一預定距離時減低無線網路掃描之間的該週期的非暫時性電腦程式碼,其中該等無線網路掃描包括漫遊掃描。
  11. 如請求項7之非暫時性電腦程式產品,其進一步包含:用於在來自該運動感測器之資料指示出該行動無線裝置未移動時增加無線網路掃描之間的該週期的非暫時性電腦程式碼,其中該等無線網路掃描包括漫遊掃描及定位掃描。
  12. 一種用於節省一行動無線裝置中之電力之方法,該方法包含:在該行動無線裝置之操作期間;在該行動無線裝置處接收定位信號;根據該等定位信號來判定該行動無線裝置之一位置變化;當該位置變化時判定該行動無線裝置之一速度;及根據該行動無線裝置之一速度來改變網路掃描之間的一時間週期,其中當該經判定速度快於一第二預定速度時,增加網路掃描之間的該時間週期,且該第二預定速度慢於一第一預定速度。
  13. 如請求項12之方法,其中當該經判定速度大於一第一預定速度時增加網路掃描之間的該時間週期。
  14. 如請求項13之方法,其中該等無線網路掃描包括漫遊掃描及定位掃描。
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