TWM289525U - Measurement support for a smart antenna in a wireless communication system - Google Patents

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TWM289525U
TWM289525U TW094215429U TW94215429U TWM289525U TW M289525 U TWM289525 U TW M289525U TW 094215429 U TW094215429 U TW 094215429U TW 94215429 U TW94215429 U TW 94215429U TW M289525 U TWM289525 U TW M289525U
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TW094215429U
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Ana Lucia Iacono
Arty Chandra
Inhyok Cha
Paul Marinier
Vincent Roy
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Interdigital Tech Corp
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Description

M289525 * 西、創作說明α) 未創作是關於一種無線通訊系統,本創作尤其是關於在所 述無線通訊系統中,利用智慧天線有效測量的裝置和方 % 法。 先前技術 声一無線區域網路中(以下簡稱WLAN),一存取點(以下簡 稱AP)及一站台(以下簡稱ST A)可裝備智慧天線,舉例來 說,一多重波束/指向天線系統。AP和STA兩者皆需要執行 測量以決定傳輸至或接收自另一個STA的最佳波束,具有 #個波束的S T A s典型地係在不同的波束上執行掃猫,以便 估測哪一個是服務他們的最好波束。由AP及/或STAs所執 行之掃目苗,可使用虛設封包、資料封包、8 0 2 . 1 1確認(以 下簡稱ACK )、或是廣播封包進行,而測量則必需要頻繁地 更新才可。 在一 AP上,波束切換演算法使用來自一 STA之封包進行天 線測量,最佳的波束(基於所接收的封包測量,例如,一 接收功率或是信號與干擾加雜訊比(以下簡稱S I N R ))接著 便用已傳輸封包至所述STA。在STA上,現行的波束切換演 #法可使用資料封包或是信標,以決定正確的接收及所述 A P之傳輸天線/波束。此種天線測量方式並非很有效率, '這是因為要獲得足夠的測量以決定每一個STA的正確波束 Λ很耗時間的。
第7頁 M289525 * b、創作說明(2) Λ種波束選擇方法的另一個問題在於,對接收和傳輸兩者 的波束選擇方面,其係基於對接收封包所做的測量。然 而,實際上,傳輸的最佳波束可能不會與接收的最佳波束 相同(尤其是在頻分雙工系統方面)。 新型内容 一種在一無線通訊系統中以一智慧天線進行測量之方法, 所述無線通訊系統具有複數個S T A s。首先由一第一 S Τ A發 送一測量請求至一第二STA,至少二個測量封包係由所述 •二STA傳輸至所述第一 STA。每一測量封包係在所述第一 STA上使用不同的天線波束接收。所述第一 STA在每所述測 量封包上執行測量,且根據測量結果選擇一天線波束方 向。 一種在一無線通訊系統中以一智慧天線進行測量之方法, 所述無線通訊系統具有複數個STAs。首先由一第一 STA發 送一測量請求至一第二STA,至少二個測量封包係由所述 第二STA傳輸至所述第一 STA。每一測量封包係在所述第一 STA上使用不同的天線波束傳輸。所述第二STA接收每所述 #量封包且在每所述測量封包上執行測量。所述第二STA 根據所述測量結果產生一測量報告,且發送所述測量報告 '至所述第一 STA。所述第一 STA選擇根據所述測量報告選擇 ,天線波束方向。
第8頁 M289525 四、創作說明(3) 二種在一無線通訊系統中以一智慧天線進行測量之系統, 其包含一第一 STA和一第二STA。所述第一 STA包含一第一 傳輸器/接收器;一第一天線,其係連接至所述第一傳輸 器/接收器;一測量封包請求裝置,其係連接至所述第一 傳輸器/接收器;一測量封包分析裝置,其係連接至所述 .第一傳輸器/接收器;以及一波束改變裝置,其係連接至 所述第一傳輸器/接收器及所述測量封包分析裝置。所述 丨二STA包含一第二傳輸器/接收器;一第二天線,其係連 接至所述第二傳輸器/接收器;一測量封包請求接收裝 •,其係連接至所述第二傳輸器/接收器;以及一測量封 包傳輸裝置,其係連接至所述第二傳輸器/接收器及所述 測量封包請求接收裝置。 一種在一無線通訊系統中以一智慧天線進行測量之系統, 其包含一第一 STA和一第二STA。所述第一 STA包含一第一 膊輸器/接收器;一第一天線,其係連接至所述第一傳輸 器/接收器;一測量封包請求裝置,其係連接至所述第一 傳輸器/接收器;一測量封包傳輸裝置,其係連接至所述 第一傳輸器及所述測量封包請求裝置;一波束改變裝置, #係連接至所述第一傳輸器/接收器及所述測量封包傳輸 裝置;以及一測量報告分析裝置,其係連接至所述第一傳 '輸器/接收器及所述波束改變裝置。所述第二STA包含一第 k二傳輸器/接收器;一第二天線,其係連接至所述第二傳 輸器/接收器;一測量封包請求接收裝置,其係連接至所
第9頁 M289525 西、創作說明(4) 述第二傳輸器/接收器;以及一測量報告產生裝置,其係 連接至所述第二傳輸器/接收器及所述測量封包分析裝 置。 實施方式 Λ後,專用術語「站台(ST A )」,其包含但並未限制於, 一無線傳輸/接收單元、一使用者設備、一固定或行動用 ~戶單元、一呼叫器或可在一無線環境下操作之任何形式之 裝置。當本文此後提到專用術語「存取點(AP )」,其包含 並未限制於,一站台、一節點B、一站台控制器、或是 在無線環境下任何形式的介面裝置。 本創作不但解決智慧天線之測量支援的問題,且可於一 AP、一非AP STA或兩者實施。本創作提供一種信號發送機 制,以獲得介於兩站台之間每一傳輸或接收天線之接收信 歲強度指示(以下簡稱RSS I )或是S I NR測量,亦提供掃瞄之 間正確地更新接收測量之機制。 本創作使用一種動作訊框用以天線測量,藉此產生一種新 #力作訊框的種類,其係稱為「天線測量」。此動作訊框 的種類包含一測量請求封包、測量回應封包以及虛設測量 W包之動作攔位,動作訊框目前定義於WLAN標準中(亦即 _ 8 0 2 . 1 1 k、8 0 2 . 1 1 e )。本創作之測量封包亦可為分離控制 封包或是管理封包之一部分。
第10頁 M289525 四、創作說明(5) 第1圖所示為根據本創作之一測量請求封包1 0 0,所述測量 請求封包1 0 0包含傳輸或接收封包1 〇 2之數量、傳輸天線資 訊1 0 4、請求形式1 0 6、以及測量報告請求1 0 8等欄位。傳 輸或接收封包1 〇 2之數量係根據如衰退環境及時間的參數 車選擇一天線,在一實施例中,一較佳值係為每天線1 〇個 封包。所述傳輸天線資訊1 0 4包含天線波束識別或是任何 其他可用以識別一天線或一組天線之資訊。兩個可能的請 求形式1 0 6將於下文參照第4圖及第6圖解釋,然而,值得 #意的是,有很多可能的方式來發送於請求形式欄位1 〇 6 中所指示的測量並獲取回應。測量報告請求欄位1 〇 8包含 一 SNR測量參數及一 RSS測量參數。 第2圖所示為根據本創作之一測量封包2 0 0,所述測量封包 —2 0 0包含天線識別資訊2 0 2及現行封包序列號2 0 2 4。所述天 線識別資訊2 0 2包含天線波束識別或任何可用以識別一天 線或一組天線之資訊。 第3圖所示為根據本創作之測量報告封包3 0 0,所述測量報 包3 0 0包含序列資訊3 0 2 (所述封包之序列號)、天線資 訊3 0 4 (亦即天線識別資訊)、測量RSS I值3 0 6、以及測量 •SNR值 3 0 8。 測量請求和回應可由STΑ或ΑΡ開始,測量請求封包1 0 0及測
第11頁 M289525 四、創作說明(6) 量回應封包3 0 0可於所述STA與所述AP相連時的任何時候發 it,所述S T A可被允許使用這些技術,以在連結至所述a p 前測量來自每一天線或發送至每一天線之信號。 第4圖所示為用以測量介於兩個sTAs STA1及STA2之間封包 交換之方法4 0 0流程圖,其係根據本創作之一第一實施匕 例。所述方法4 0 0係以STA1發送一測量請求封包至ST (步驟4 0 2 )開始。ST A 2接收所述測量請求封包(步驟 發送一 ACK至STA1 (步驟4 0 6 )。STA2接著傳輸一、^ 鲁STA1 (步驟4〇8)。STA1接收所述測量封包測里二包 量封包之RSSI及/或(步驟410)。如果於測量= 中所指定的所有#包皆已傳冑,則會做出—決定。求封包 如果所有的封包尚未被傳輸’則sm會改 -(步驟414)。職傳輸下—個封包之前(步驟::以 一個短的訊框間空間(SIFS)(步驟416)。 例中’ STA2會等待SIFS,然而,等待時間 的/ Μ 於或少於所述S I F S。等待時門AA辦"〆t 又又 且J夕 需的時間長度、系統封鎖的精確纟:;刀換天線波束所 •“嫩實施㈣。如果所有· = = =間 412),則所述STA1會根據所有 =傳輸(步驟 —所述傳輸波束(步驟4 1 8 ),且张/、 生 /或SNR值選擇 42(〇。 且所述方法隨後終止(步驟
第12頁 M289525 西、創作說明(7) 第5圖所示為方法4 0 0之信號示意圖,顯示介於STA 1 5 0 2和 ^4 2 5 0 4之間的封包交換。314 1 5 0 2發送一測量請求封包 5 0 6至8丁人2 5 0 4。3丁八2 5 0 4在發送一八(:1(510以回應測量請 求封包5 0 6之前,會等待一31?8 5 0 8。8丁人2 5 0 4接著連續 地發送多個測量封包5 1 2 1… 512η,每一測量封包5 1 2係 由一81?3514分開。在所述31卩3其間,8丁八1 5 0 2改變其接 收波束,使得每一封包5 1 2 1… 5 1 2 η係於不同的波束上接 ~收。ST A 1 5 0 2接著使用每一封包5 0 2之接收信號強度以選 擇正確的波束。 第6圖所示為用以測量介於兩個STAs STA1及STA2之間封包 交換之方法6 0 0流程圖,其係根據本創作之一第二實施 例。所述方法6 0 0係以發送一測量請求封包至ST A 2 (步驟 602)開始。STA 2接收所述測量請求封包(步驟6 〇 4 )且發送 一 ACK至STA 1 (步驟6〇6)。STA 1從一波束發送一測量請求 ·(步驟608)。STA2接收所述測量封包且測量所述封包之 R S S I及/或S N R (步驟6 1 0 )。無論所有的由測量請求封包所 指定的測量封包是否已經傳輸,都會做出一決定(步驟 6 1 2 )。如果所有的測量封包尚未被傳輸,則所述§ τ A 1改變 ^4傳輸波束(步驟6 1 4 ),等待一 S I F S (步驟6 1 6 ),且由 一新波束發送一封包(步驟6 0 8 )。在一較佳的實施例中, S T A 2會等待S I F S ’然而,等待時間可變更,且可多於或少 —於所述S I F S。等待時間的變化係與切換天線波束所需的時 間長度、系統封鎖的精確度、以及任何其他與時間相關的
第13頁 M289525 西、創作說明(8) #定實施相關。 如果所有的封包已經被傳輸了(步驟6 1 2 ),則ST A 2會根據 所有接收的測量封包產生一測量報告(步驟6 2 0 )。ST A 2發 送所述測量報告給ST A 1 (步驟6 2 2 )且ST A 1對所述測量報告 潑送一 ACK至STA2(步驟6 2 4 )。STA1根據所述測量報告選擇 一傳輸波束(步驟6 2 6 ),隨後所述方法終止(步驟6 2 8 )。 第7圖所示為方法6 0 0之信號示意圖,顯示介於s T A 1 7 0 2和 署A 2 7 0 4之間的封包交換。ST A 1 7 0 2發送一測量請求封包 7 0 6至8丁八2 7 0 4。8丁八2 7 0 4在發送一八(:1(710以因應所述測 量請求封包70 6之前會等待一81?8 708。8丁人1 70 2在由一 波束發送一測量封包7 1 4 1… 7 1 4 η至S T A 2 7 0 4之前會等待 一 S I F S 7 1 2。每一測量封包7 1 4係由一不同的波束發送, _且ST A 1 7 0 2發送於另一個波束上之一測量封包7 1 4之前會 -等待一 S I F S 7 1 6。S T A 2 7 0 4接收所述測量封包7 1 4且測量 每所述封包。在所有的測量封包由S T A 2 7 0 4接收之後, S T A 2 7 0 4會產生一測量報告封包7 1 8,且將其發送至S T A 1 7 0 2。S T A 1 7 0 2接著在所述測量報告封包7 1 8之接收後,隨 參發送一 ACK至STA2 7 0 4。STA 1 7 0 2接著根據所述測量報 告封包7 1 8選擇一波束方向。 測$凊求和報告資訊可搭載於一資料封包、一管理封包或 是一控制封包上。實體層信號發送可於不同的波束送出,
第14頁 M289525 西、創作說明(9) 此信號發送可被發送使得其透過相同的實體層信號(例如 前序)或波束資訊來識別不同的波束,這些測量信號可於 一封包中送出(而不需等待一 SIFS)。 本創作亦可被動測量以更新所述接收信號強度,來自一傳 輸器之接收信號強度可能會隨著切換波束或是不同的技術 而有所改變。在缺乏任何關於傳輸器節點所使用的天線通 如下,接收器可能最終會在正確的波束上對接收(或傳輸) 做出不正確的決定。傳輸封包包含波束識別或是不同的方 0指示,此資訊可由接收器使用以便更新所述接收測量資 訊。 傳輸天線資訊在實體層會合協定(P L C P )表頭之後或是在媒 體存取控制(MAC )表頭中立即發送。所述資訊可為預先定 義的信號模式,以指示全方向波束或是天線波束識別,此 模式亦可用以指示不同的技術(如果有的話)。 第8圖係為根據本創作之PLCP訊框格式8 0 0示意圖。PLCP訊 框8 0 0包含一前序8 0 2、一信號欄位8 0 4、一表頭錯誤檢查 禱EC) 8〇6、以及一實體層服務資料單元(PDSU) 810。本 創作增加一個新的欄位至PLCP訊框8 0 0,即一傳輸/接收天 I識別8 0 8。藉由在PLCP表頭之後增加傳輸天線資訊可維 i夺向下相容性,在MAC表頭中亦可增加一個額外的資訊欄 位,以指示傳輸天線識別。
第15頁 M289525 -四、創作說明(10) 丰創作提供一個有效的方法以測量至/來自一波束或指向 天線之信號強度。現行的8 0 2· 11標準並未定義天線測量的 方法,虛設封包或信標之使用很沒有效率且浪費時間,而 且’其限制指向天線在哀退環境及漫遊中的使用。本創作 •允許一 S T A使用不同的波束來傳輸和接收。 第9圖所示為配置以傳播測量資訊之系統9 〇 〇示意圖,其係 根據上述分別參照第4圖和第6圖的方法4〇〇和6〇〇。所述系 、%90〇包含一第一 STA (STA 1 ) 9 0 2以及—第二 STA (STA2) =4。系統9 0 0所示兩個分離的8以3係以討論一為目的,每一 A可以所有所示之元件建構。 :述:- STA 9 0 2包含一測重封包請求裝置9ι。, :二器/接收器912,其係連接至—天線914。一測 •匕傳輸裝置9 1 6係連接至所述測量、 述傳輪器/接收器912。-測量封包里分封上請求裝置910及所 :述傳輸器/接收器912。一波束改變置=接至 2輸器/接收器912、所述測量封:以:糸f接至所 5測量封包分析裝置918。—測量以及 ^ ^ ^ ^ 912,χ ^ m ^ ^ ^\9 922! ^ /斤述第 接收器
第16頁 M289525 @、創作說明(11) 輪态/接收器9 3 2。一測量封包傳輸穿 ,輪器/接收器9 3 2及所述測量封包;m連接至所述 包分析裝置9 38係連接至所述傳輸器 : 及ΐ報ΐίί裝置94 0係連接至所述傳輸器/接:Γ 32 久所述測量封包分析裝置9 3 8。 W為9 d Ζ ^實施所述方法4 0 0時,所述系統9〇〇係配置以 斤述測量封包請求裝置9 1 〇產生一測量 下運作。 送至傳輸器/接收器921以傳輸至所述第其係發 %輪器/接收器9 3 2接收所述測量封包9〇4。所述 所述測量封包請求接收裝置9 34。所WV/勺^轉送至 ^ 9 34^ - ACK ^ , Λ ^Λτα ;〇/" ^ 在發送所述A C Κ之後,所述測量封包請龙姑 信號至所述測量封包傳輸裝置9 3 6便土置93:發迗 、包至所述第一 STA 9 0 2。當測量封包係:::务送:τ量封 =二輸器/接收器921轉送所述測量封包至所述 或刀旦 18 ’在所述處進行測量封包之RSSLa / •則旦二里二果所有請求的測量封包尚未被接收,所 析ΐ置918便發送信號至波束改變裝置920, -包改艾所述弟一 s τ A 9 〇 2之接收波束以接收額外的測量封 &果有所有的請求測量封包已經被接收 ’所述測量封包分
第17頁 M289525 西、創作說明(12) 才斤裝置便根據先前的測量值選擇合適的傳輸波束,且接著 f送一所選傳輸波束之所述波束改變裝置9 2 0。 當實施所述方法6 0 0,所述系統9 0 0係配置以如下運作。所 述測量封包請求裝置91 0產生一測量封包請求,其係被發 送至所述傳輸器/接收器91 2以傳輸至所述第二STA 9 0 4。 所述傳輸器/接收器9 3 2接收所述測量封包請求,並將其轉 送至所述測量封包請求接收裝置9 3 4。所述測量封包請求 接收裝置9 3 4產生一 ACK,其係被發送至所述第一 ST A _2。 在接收ACK之後,所述測量封包請求裝置9 1 0立即發送信號 至所述測量封包傳輸裝置9 1 6,以便開始傳輸測量封包至 所述第二ST A 9 0 4。在測量封包接收之後,所述傳輸器/接 收器9 3 2轉送所述測量封包至所述測量封包分析裝置9 3 8, 並在所述處測量所述封包。如果所有的請求測量封包並未 被傳輸,所述測量封包傳輸裝置9 1 6便發送信號至所述波 束改變裝置9 1 8,以便在發送下一個測量封包之前改變所 述傳輸波束。 參 如果所有的請求測量封包皆已經傳輸,則所述測量報告產 立裝置9 4 0便產生一測量報告,其係被發送至所述第一 ST A _ 9 0 2。所述測量報告係被轉送至所述測量報告分析裝置 9 2 2,其根據所述測量報告為所述第一 ST A 9 0 2選擇一傳輸
第18頁 M289525 . g、創作說明(13) 也束。所述測量報告分析裝置9 2 2將所述所選波束發送至 和述波束改變裝置9 2 0,以便改變所述第一 ST A 9 0 2之傳輸 波束。 實施例 _ 1 . 一種在一具有複數個s T A s之無線通訊系統中以一智慧 天線執行測量之方法,其步驟係包含:由一第一 S T A發送 -測量請求至一第二STA ;由所述第二STA連續地或同時地 傳輸至少二測量封包至所述第一 STA ;在所述第一 STA上使 .一不同天線波束接收每所述測量封包;在所述第一 STA 上對每所述測量封包執行測量;以及根據所述測量結果在 所述第一 S T A上選擇一天線波束方向。 2. 如實施例1所述之方法,其中所述測量請求包含一數量 欲傳輸之測量封包。 3. 如先前任一實施例所述之方法,其中所述傳輸步驟包 洽:等待介於傳輸測量封包間之一訊框間空間。 4. 如實施例3所述之方法,其中所述訊框間空間係為一短 訊框間空間(SIFS)、小於一 SIFS、及超過一 SIFS其中之 ——· 〇 •如先前任一實施例所述之方法,其中所述執行步驟包 含:測量每所述測量封包之一接收信號強度指示(RSS I )。 6 .如實施例5所述之方法,其中所述選擇步驟包含:根據 所述測量之RSSI值選擇一傳輸波束方向。 7 .如先前實施例1 - 4中任一所述之方法,其中所述執行步
第19頁 M289525 洄、創作說明(14) 棘包含:測量每所述測量封包之一信號雜訊比(S N R)。 8.如實施例7所述之方法,其中所述選擇步驟包含:根據 所述測量之SNR值選擇一傳輸波束方向。 9 .如先前實施例1 - 4中任一所述之方法,其中所述執行步 驟包含:測量每所述測量封包之一接收信號強度指示 .(RSSI)及一信號雜訊比(SNR)。 1 0 .如實施例9所述之方法,其中根據所述測量之RSS I值 友SNR值選擇一傳輸波束方向。 1 1 .如先前任一實施例所述之方法,其步驟更包含:在所 測量請求之後,由所述第二STA立即發送一確認至所述 第一 STA。 12.如先前任一實施例所述之方法,其步驟更包含:在接 收到一測量封包之後,改變在所述第一 STA上之所述天線 之所述接收波束成一不同的波束,藉此,在所述第一 STA 上之所述天線使用一不同的波束以接收下一個測量封包。 .13. —種在一具有複數個STAs之無線通訊系統中以一智慧 天線執行測量之方法,其步驟係包含:由一第一 STA發送 一測量請求至一第二STA ;由所述第一 STA連續地或同時地 傳輸至少二測量封包至所述第二STA,每所述傳輸封包係 —不同天線波束傳輸;在所述第二STA上接收每所述 測量封包;在所述第二STA上對每所述測量封包執行測 潰;根據所述測量結果在所述第二STA上產生一測量報 居;由所述第二STA發送所述測量報告至所述第一 STA ;以 及根據所述測量報告在所述第一 STA上選擇一天線波束方
第20頁 M289525 ’四、創作說明(15) 南。 1 4.如實施例1 3所述之方法,其中所述測量請求包含一數 量欲傳輸之測量封包。 1 5 .如先前任一實施例所述之方法’其中所述傳輸步驟包 含:等待介於傳輸測量封包間之一訊框間空間。 J 6 .如實施例1 5所述之方法,其中所述訊框間空間係為一 短訊框間空間(S I F S )、小於一 S I F S、及超過一 S I F S其中之 — 〇 1 7 .如先前任一實施例所述之方法,其步驟更包含:在所 _測量請求之後,由所述第二STA立即發送一確認至所述 第一 STA。 1 8 .如先前任一實施例所述之方法,其步驟更包含:在接 收到一測量封包之後,改變在所述第一 STA上之所述天線 之所述接收波束成一不同的波束,藉此,在所述第一 STA 上之所述天線使用一不同波束以接收下一個測量封包。 1 9 .如先前任一實施例所述之方法,其步驟更包含:在所 述測量請求之後,由所述第一 STA立即發送一確認至所述 第二 STA。 2 0 . —種在一無線通訊系統中以一智慧天線進行測量之系 •,其包含一第一 STA和一第二STA。所述第一 STA包含一 第一傳輸器/接收器;一第一天線,其係連接至所述第一 、專輸器/接收器;一測量封包請求裝置,其係連接至所述 -第一傳輸器/接收器;一測量封包分析裝置,其係連接至 所述第一傳輸器/接收器;以及一波束改變裝置,其係連
第21頁 M289525 '四、創作說明(16) 無至所述第一傳輸器/接收器及所述測量封包分析裝置。 所述第二STA包含一第二傳輸器/接收器;一第二天線,其 係連接至所述第二傳輸器/接收器;以及一測量封包傳輸 裝置,其係連接至所述第二傳輸器/接收器及所述測量封 包請求接收裝置。 2 1 .如實施例2 0所述之系統,其中所述測量封包請求裝置 係配置以發送一測量封包請求,並接收來自所述第二站台 之一確認,所述站台係接收所述測量封包請求。 2 2 .如實施例2 0或2 1所述之系統,其中所述測量封包分析 鲁置係配置以由所述第二站台接收測量封包、測量所述測 量封包、並發送一選擇波束至所述波束改變裝置。 2 3 .如實施例2 0 - 2 2任一所述之系統,其中所述測量封包 請求接收裝置係配置以自所述第一站台接收一測量封包請 求、發送一確認至所述第一站台,其係接收所述測量封包 —請求、並發送至所述測量封包傳輸裝置以便發送測量封包 、至所述第一站台。 2 4 .如實施例2 0 - 2 3任一所述之系統,其中所述測量封包 傳輸裝置係配置以發送測量封包至所述第一站台。 2 5 . —種在一無線通訊系統中以一智慧天線進行測量之系 IP,其包含一第一 STA和一第二STA。所述第一 STA包含一 第一傳輸器/接收器;一第一天線,其係連接至所述第一 傳輸器/接收器;一測量封包請求裝置,其係連接至所述 第一傳輸器/接收器;一測量封包傳輸裝置,其係連接至 所述第一傳輸器及所述測量封包請求裝置;一波束改變裝
第22頁 M289525 ^、創作說明(17) 置,其係連接至所述第一傳輸器/接收器及所述測量封包 傳輸裝置;以及一測量報告分析裝置,其係連接至所述第 一傳輸器/接收器及所述波束改變裝置。所述第二STA包含 一第二傳輸器/接收器;一第二天線,其係連接至所述第 二傳輸器/接收器;一測量封包請求接收裝置,其係連接 -至所述第二傳輸器/接收器;以及一測量報告產生裝置, 其係連接至所述第二傳輸器/接收器及所述測量封包分析 裝置。 2 6 .如實施例2 5所述之系統,其中所述測量封包請求裝置 暑配置以發送一測量封包請求,並接收來自所述第二站台 之一確認,所述站台係接收所述測量封包請求。 2 7 .如實施例2 5或2 6所述之系統,其中所述測量封包傳輸 裝置係配置以發送所述測量封包至所述第二戰台。 2 8 .如實施例2 5 - 2 7任一所述之系統,其中所述測量封包 傳輸裝置係配置以發送 ,信號誌所述波束改變裝置,以改變所述第一站台之一傳輸 波束。 2 9 .如實施例2 5 - 2 8所述之系統,其中所述測量報告分析 裝置係配置以由所述第二站台接收一測量報告、根據所述 费量報告為所述第一站台選擇一傳輸波束、並發送信號至 所述波束改變裝置,以改變所述第一站台之所述傳輸波束 至所述所選擇之波束。 3 0 .如實施例2 5 - 2 9所述之系統,其中所述測量封包請求 接收裝置係配置以由所述第一站台接收一測量封包請求,
第23頁 •M289525 四、創作說明(18) 並發送一確認至所述第一站台,其係接收所述測量封包請 求。 3 1 .如實施例2 5 - 3 0所述之系統,其中所述測量封包分析 裝置係配置以由所述第一站台接收所述測量封包、測量所 述測量封包、並轉送所述測量至所述測量報告產生裝置。 3 2 .如實施例2 5 - 3 1所述之系統,其中所述測量報告產生 裝置係配置以由所述測量封包分析裝置接收所述測量,並 產生一測量報告以送至所述第一站台。 鲁管本創作之特徵和元件皆於實施例中以特定組合方式所 描述,但實施例中每一特徵或元件能獨自使用,而不需與 較佳實施方式之其他特徵或元件組合,或是與/不與本創 作之其他特徵和元件做不同之組合。儘管本創作已經透過 較佳實施例描述,其他不脫附本創作之申請專利範圍之變 型對熟習此技藝之人士來說還是顯而易見的。上述說明書 内容係以說明為目的,且不會以任何方式限制特別創作。 41
第24頁 M289525, '圖式簡單說明 第1圖所示為一測量請求封包示意圖; 第2圖所示為一測量封包示意圖; 第3圖所示為一測量報告封包示意圖; 第4圖所示為執行天線測量之方法流程圖; 第5圖所示為第4圖所示方法之信號示意圖; .第6圖所示為執行天線測量之第二方法流程圖; 第7圖所示為第6圖所示方法之信號示意圖; ~第8圖所示為一實體層整合協定(PLCP)訊框格式示意圖; 以及 鲁9圖所示為根據第4圖及第6圖所示之方法,用於通訊測 ϊ資訊之糸統不意圖。 元件符號說明 1 00 > 200、 300 封 包 800 格 式 4 0 0、 600 方 法 900 系 統 914、 930 天 線 ID 識 別 STA 站 台 ACK 確 認 RSSI 接 收 信 號 強 度指示 SNR 信 號 雜 訊 比 Hep 實 體 層 整 合 協定 HEC 表 頭 錯 誤 檢 查 Tx/RX 傳 輸 /接收 PSDU 實 體 層 服 務 資料單 元 SIFS 短 訊 框 間 空 間
第25頁

Claims (1)

  1. .M289525- 7 _案號 94215429 …i年^月/曰_iMz__ 五、申請專利範圍 1 . 一種在一無線通訊系統中以一智慧天線進行測量的系 統,其包含: 一第一站台,包含: 一第一傳輸器/接收器; 一第一天線,其連接至所述第一傳輸器/接收器; ^一測量封包請求裝置,其連接至所述第一傳輸器/接收 tb , ~一測量封包分析裝置,其連接至所述第一傳輸器/接收 器;以及 φ波束改變裝置,其連接至所述第一傳輸器/接收器及所 述測量封包分析裝置;以及 一第二站台,包含: 一第二傳輸器/接收器; 一第二天線,其連接至所述第二傳輸器/接收器; w—測量封包請求接收裝置,其連接至所述第二傳輸器/接 晨器;以及 一測量封包傳輸裝置,其連接至所述第二傳輸器/接收器 及所述測量封包請求接收裝置。 2. 如申請專利範圍第1項所述的系統,其中所述測量封包 求裝置是配置以發送一測量封包請求至所述第二站台, 並自接收所述測量封包請求的所述第二站台接收一確認。 3. 如申請專利範圍第1項所述的系統,其中所述測量封包 .分析裝置是配置以自所述第二站台接收所述測量封包、測 量所述測量封包、並將一所選擇的波束發送至所述波束改
    第26頁 M289525 _案號 94215429_^年;:月 I 日__ 五、申請專利範圍 變裝置。 4. 如申請專利範圍第1項所述的系統,其中所述測量封包 請求接收裝置是配置以自所述第一站台接收一測量封包請 求、發送一確認至接收所述測量封包請求的所述第一站 台、以及開始發送測量封包的所述測量封包傳輸裝置發信 _至所述第一站台。 5. 如申請專利範圍第1項所述的系統,其中所述測量封包 #輸裝置是配置以發送所述測量封包至所述第一站台。 6. —種在一無線通訊系統中以一智慧天線進行測量的系 #,其包含: 一第一站台,包含: 一第一傳輸器/接收器; 一第一天線,其連接至所述第一傳輸器/接收器; 一測量封包請求裝置,其連接至所述第一傳輸器/接收 — 33» 參 , 一測量封包傳輸裝置,其連接至所述第一傳輸器及所 述測量封包請求裝置; 一波束改變裝置,其連接至所述第一傳輸器/接收器及 所述測量封包傳輸裝置;以及 Φ —測量報告分析裝置,其連接至所述第一傳輸器/接收 器及所述波束改變裝置;以及 一第二站台,包含: -一第二傳輸器/接收器; 一第二天線,其連接至所述第二傳輸器/接收器; Φ)
    第27頁 M289525 _案號 94215429_…年 ^月ί曰__ 五、申請專利範圍 一測量封包請求接收裝置,其連接至所述第二傳輸器/接 收器; 一測量封包分析裝置,其連接至所述第二傳輸器/接收 器;以及 一測量報告產生裝置,其連接至所述第二傳輸器/接收器 Λ所述測量封包分析裝置。 7.如申請專利範圍第6項所述的系統,其中所述測量封包 ^青求裝置是配置以發送一測量封包請求至所述第二站台, 並由接收所述測量封包請求的所述第二站台接收一確認。 φ如申請專利範圍第6項所述的系統,其中所述測量封包 傳輸裝置配置以發送所述測量封包至所述第二站台。 9.如申請專利範圍第6項所述的系統,其中所述測量封包 傳輸裝置是配置以發信至所述波束改變裝置,以改變所述 第一站台的一傳輸波束。 、0.如申請專利範圍第6項所述的系統,其中所述測量報 告分析裝置是配置以由所述第二站台接收一測量報告、根 據所述測量報告為所述第一站台選擇一傳輸波束、並發信 至所述波束改變裝置以將所述第一站台的所述傳輸波束改 變至所述所選擇的波束。 如申請專利範圍第6項所述的系統,其中所述測量封 包請求接收裝置是配置以由所述第一站台接收一測量封包 '請求,並發送一確認至接收所述測量封包請求的所述第一 -站台。 1 2.如申請專利範圍第6項所述的系統,其中所述測量封
    第28頁 M289525 _案號 94215429_-年月 / 日_«_ 五、申請專利範圍 包分析裝置是配置以由所述第一站台接收所述測量封包、 測量所述測量封包、並轉送所述測量至所述測量報告產生 袭置 1 3.如申請專利範圍第6項所述的系統,其中所述測量報 告產生裝置是配置以由所述測量封包分析裝置接收所述測 量,並產生一測量報告以送至所述第一站台。
    第29頁
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Families Citing this family (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7181182B2 (en) * 2004-03-17 2007-02-20 Interdigital Technology Corporation Method for steering a smart antenna for a WLAN using a self-monitored re-scan
US7200376B2 (en) * 2004-03-17 2007-04-03 Interdigital Technology Corporation Method for steering smart antenna beams for a WLAN using MAC layer functions
US7304975B2 (en) * 2004-08-16 2007-12-04 Freescale Semiconductor, Inc. Method for providing rapid delayed frame acknowledgement in a wireless transceiver
US8995921B2 (en) 2004-09-10 2015-03-31 Interdigital Technology Corporation Measurement support for a smart antenna in a wireless communication system
US8433355B2 (en) * 2005-04-21 2013-04-30 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for generating loud packets to estimate path loss
KR101225081B1 (ko) * 2006-07-14 2013-01-22 삼성전자주식회사 비압축 av 데이터를 전송하기 위한 전송 패킷 구조 및이를 이용한 송수신 장치
WO2008069245A1 (ja) * 2006-12-07 2008-06-12 Mitsubishi Electric Corporation 無線通信システム、無線端末局、無線基地局および無線通信方法
TWI355112B (en) * 2007-06-14 2011-12-21 Asustek Comp Inc Method and system for setting smart antenna
US8428168B1 (en) 2008-02-25 2013-04-23 Marvell International Ltd. Implicit MIMO antenna selection
WO2010027865A2 (en) 2008-08-26 2010-03-11 Marvell World Trade Ltd. Beamforming by sector sweeping
US8184052B1 (en) 2008-09-24 2012-05-22 Marvell International Ltd. Digital beamforming scheme for phased-array antennas
US8335167B1 (en) 2009-02-02 2012-12-18 Marvell International Ltd. Refining beamforming techniques for phased-array antennas
US8331265B2 (en) * 2009-04-20 2012-12-11 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for adaptive beamforming training using fixed time window for heterogeneous antenna systems
US9178593B1 (en) 2009-04-21 2015-11-03 Marvell International Ltd. Directional channel measurement and interference avoidance
US8843073B2 (en) * 2009-06-26 2014-09-23 Intel Corporation Radio resource measurement techniques in directional wireless networks
US8660497B1 (en) 2009-08-18 2014-02-25 Marvell International Ltd. Beamsteering in a spatial division multiple access (SDMA) system
US8548385B2 (en) * 2009-12-16 2013-10-01 Intel Corporation Device, system and method of wireless communication via multiple antenna assemblies
US8891555B2 (en) 2010-02-25 2014-11-18 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Spatial multiplexing wireless transmission system, spatial multiplexing wireless transmission method and computer program
US9444577B1 (en) 2010-04-05 2016-09-13 Marvell International Ltd. Calibration correction for implicit beamformer using an explicit beamforming technique in a wireless MIMO communication system
US8971178B1 (en) 2010-04-05 2015-03-03 Marvell International Ltd. Calibration correction for implicit beamformer using an explicit beamforming technique in a wireless MIMO communication system
JP5876041B2 (ja) 2010-06-16 2016-03-02 マーベル ワールド トレード リミテッド ダウンリンクのマルチユーザのmimo構成のための代替フィードバックタイプ
JP6002974B2 (ja) 2010-08-10 2016-10-05 マーベル ワールド トレード リミテッド ダウンリンクマルチユーザmimo構成におけるビームフォーミングのためのサブバンドフィードバック
JP5627344B2 (ja) * 2010-08-30 2014-11-19 三菱電機株式会社 基地局、端末、および無線通信システム
CN102546049B (zh) * 2010-12-30 2014-10-01 中国移动通信集团湖北有限公司 天线指标计算方法及装置
KR20130018079A (ko) * 2011-08-10 2013-02-20 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 빔 고정 장치 및 방법
KR101839386B1 (ko) 2011-08-12 2018-03-16 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서의 적응적 빔포밍 장치 및 방법
US9154969B1 (en) 2011-09-29 2015-10-06 Marvell International Ltd. Wireless device calibration for implicit transmit
JP6048875B2 (ja) * 2012-02-14 2016-12-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線通信システム
US20150271787A1 (en) * 2012-03-19 2015-09-24 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Expert antenna control system
KR20170097236A (ko) * 2012-10-26 2017-08-25 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 균일한 wlan 다중-ap 물리 계층 방법
WO2014074894A1 (en) * 2012-11-09 2014-05-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Beamforming methods and methods for using beams
CN104982055A (zh) * 2013-02-07 2015-10-14 交互数字专利控股公司 在指向性网状网络中的干扰测量及管理
KR102079590B1 (ko) 2013-05-03 2020-02-21 삼성전자주식회사 빔포밍을 사용하는 통신 시스템에서 채널 정보 측정 및 피드백을 위한 방법 및 장치
US9843097B1 (en) 2013-07-08 2017-12-12 Marvell International Ltd. MIMO implicit beamforming techniques
US10038996B1 (en) 2013-07-09 2018-07-31 Marvell International Ltd. User group selection in multiple user multiple input multiple output (MU-MIMO) configurations
JP6276068B2 (ja) * 2014-02-28 2018-02-07 パナソニック株式会社 無線通信装置及びビームフォーミング制御方法
KR20160148687A (ko) 2014-05-02 2016-12-26 마벨 월드 트레이드 리미티드 무선 통신 네트워크에서의 다중 사용자 할당 시그널링
CN104198824B (zh) * 2014-09-05 2017-05-03 中国科学院电子学研究所 一种差分天线测量方法
US20160087336A1 (en) * 2014-09-24 2016-03-24 Alexander Maltsev Systems and methods for optimizing wireless communication
US9826532B1 (en) 2015-02-09 2017-11-21 Marvell International Ltd. Orthogonal frequency division multiple access resource request
US10306603B1 (en) 2015-02-09 2019-05-28 Marvell International Ltd. Resource request for uplink multi-user transmission
KR102268510B1 (ko) * 2015-02-24 2021-06-22 에스케이텔레콤 주식회사 단말장치 및 단말장치의 동작 방법
WO2016200973A1 (en) 2015-06-08 2016-12-15 Marvell World Trade Ltd. Explicit beamforming in a high efficiency wireless local area network
JP2017152830A (ja) * 2016-02-23 2017-08-31 Kddi株式会社 無線通信システム、送信装置、受信装置、及び通信方法
US10305659B2 (en) 2016-04-12 2019-05-28 Marvell World Trade Ltd. Uplink multi-user transmission
EP3443702A1 (en) 2016-04-14 2019-02-20 Marvell World Trade, Ltd. Determining channel availability for orthogonal frequency division multiple access operation
US10823490B2 (en) * 2017-10-12 2020-11-03 Whirlpool Corporation Shelf assembly for appliance
US10605907B2 (en) * 2017-11-15 2020-03-31 Cognitive Systems Corp. Motion detection by a central controller using beamforming dynamic information
CN110740452A (zh) * 2018-07-20 2020-01-31 中兴通讯股份有限公司 发现干扰的方法、装置、接收设备、发射设备及存储介质
US11057829B2 (en) * 2018-08-29 2021-07-06 Apple Inc. Power saving for non-trigger-based ranging
CN111225406B (zh) * 2018-11-27 2022-02-18 华为技术有限公司 一种定时测量方法及相关设备
US10505599B1 (en) 2018-12-19 2019-12-10 Marvell International Ltd. Matrix equalization computation with pipelined architecture
KR102390040B1 (ko) * 2020-05-08 2022-04-25 엘지전자 주식회사 로봇 청소기 및 그 제어 방법
EP4214879A1 (en) * 2020-09-15 2023-07-26 Nokia Technologies Oy Methods, apparatuses, and computer readable media for sidelink resource selection
WO2023219193A1 (ko) * 2022-05-13 2023-11-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널을 추정하기 위한 장치 및 방법

Family Cites Families (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1335618A (en) 1971-09-20 1973-10-31 Ici Ltd Stabilisation of trichlorofluoroethylene
CA1220830A (en) * 1984-12-28 1987-04-21 David S. Drynan Transmitting sequence numbers of information in a packet data transmission system
CA1290020C (en) 1987-02-09 1991-10-01 Steven Messenger Wireless local area network
US5507035A (en) * 1993-04-30 1996-04-09 International Business Machines Corporation Diversity transmission strategy in mobile/indoor cellula radio communications
JP3250708B2 (ja) * 1995-04-27 2002-01-28 シャープ株式会社 無線通信装置
JPH09200115A (ja) 1996-01-23 1997-07-31 Toshiba Corp 無線通信システムにおける無線基地局のアンテナ指向性制御方法および可変指向性アンテナ
FI107851B (fi) * 1996-05-22 2001-10-15 Nokia Networks Oy Menetelmä antennikeilan valitsemiseksi, tukiasema ja solukkoradiojärjestelmä
JP3108643B2 (ja) 1996-12-04 2000-11-13 株式会社ワイ・アール・ピー移動通信基盤技術研究所 アンテナ切り替え制御方式
SE509836C2 (sv) 1997-06-13 1999-03-15 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och arrangemang i ett radiokommunikationssystem
FR2767991B1 (fr) 1997-09-04 1999-10-15 Alsthom Cge Alcatel Procede de calibrage de chaines de reception et/ou d'emission pilotant un reseau d'antennes actives, et station mobile correspondante
DE19742650C2 (de) * 1997-09-26 2000-05-11 Siemens Ag Optimierung von Nachbarkanal-Meßberichten
US6615024B1 (en) 1998-05-01 2003-09-02 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for determining signatures for calibrating a communication station having an antenna array
US6438389B1 (en) 1998-07-24 2002-08-20 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Wireless communication system with adaptive beam selection
US6587441B1 (en) * 1999-01-22 2003-07-01 Technology Alternatives, Inc. Method and apparatus for transportation of data over a managed wireless network using unique communication protocol
AU3685200A (en) 1999-02-26 2000-09-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Smart antenna beam assignment at mobile station hand-off
CN1118200C (zh) 1999-08-10 2003-08-13 信息产业部电信科学技术研究院 基于智能天线和干扰抵销的基带处理方法
US6778507B1 (en) 1999-09-01 2004-08-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for beamforming in a wireless communication system
US6506149B2 (en) 1999-09-07 2003-01-14 Origin Medsystems, Inc. Organ manipulator having suction member supported with freedom to move relative to its support
JP4374725B2 (ja) 1999-09-22 2009-12-02 パナソニック株式会社 通信方法及び通信局
US6721589B1 (en) * 1999-11-30 2004-04-13 General Electric Company Rapid three-dimensional magnetic resonance tagging for studying material deformation and strain
WO2001054301A2 (en) 2000-01-18 2001-07-26 Nortel Networks Limited Multi-beam antenna system with reduced cross-beam interference
US6507713B2 (en) * 2000-03-27 2003-01-14 Ricoh Company, Ltd. Image-formation apparatus, controlling method thereof and image-formation method
TW520469B (en) * 2000-04-10 2003-02-11 Asml Netherlands Bv Lithographic apparatus, device manufacturing method, and device manufactured thereby
US7254118B1 (en) * 2000-05-22 2007-08-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus in a CDMA communication system
US6445688B1 (en) * 2000-08-31 2002-09-03 Ricochet Networks, Inc. Method and apparatus for selecting a directional antenna in a wireless communication system
US6721569B1 (en) 2000-09-29 2004-04-13 Nortel Networks Limited Dynamic sub-carrier assignment in OFDM systems
US6760599B1 (en) 2000-09-29 2004-07-06 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for selecting a base station
US6564036B1 (en) 2000-09-29 2003-05-13 Arraycomm, Inc. Mode switching in adaptive array communications systems
US6721302B1 (en) 2000-11-17 2004-04-13 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for communicating packet data in a SDMA (Space-Division, Multiple-Access) communication scheme
US7292598B2 (en) 2000-12-18 2007-11-06 Texas Instruments Incorporated Adaptive algorithms for optimal control of contention access
JP2002190824A (ja) * 2000-12-21 2002-07-05 Fujitsu Ltd ルータ及びipパケットの転送方式
US6778844B2 (en) 2001-01-26 2004-08-17 Dell Products L.P. System for reducing multipath fade of RF signals in a wireless data application
US6961545B2 (en) * 2001-04-09 2005-11-01 Atheros Communications, Inc. Method and system for providing antenna diversity
US20020193146A1 (en) 2001-06-06 2002-12-19 Mark Wallace Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system
US6603427B2 (en) * 2001-06-27 2003-08-05 Raytheon Company System and method for forming a beam and creating nulls with an adaptive array antenna using antenna excision and orthogonal Eigen-weighting
US6834807B2 (en) 2001-07-13 2004-12-28 Hand Held Products, Inc. Optical reader having a color imager
US6738020B1 (en) * 2001-07-31 2004-05-18 Arraycomm, Inc. Estimation of downlink transmission parameters in a radio communications system with an adaptive antenna array
CA2361186A1 (en) 2001-11-02 2003-05-02 Ramesh Mantha System and method for mitigating fading of a signal at a radio receiver
JP2003235072A (ja) 2002-02-06 2003-08-22 Ntt Docomo Inc 無線リソース割当て方法、無線リソース割当て装置及び移動通信システム
US7039356B2 (en) * 2002-03-12 2006-05-02 Blue7 Communications Selecting a set of antennas for use in a wireless communication system
CN1172549C (zh) 2002-03-27 2004-10-20 大唐移动通信设备有限公司 智能天线移动通信系统传输高速下行包交换数据的方法
DE10234724A1 (de) 2002-07-30 2004-02-19 Siemens Ag Kommunikationsanordnung zur Übermittlung von Informationen zwischen mehreren dezentralen und zumindest einer zentralen Kommunikationseinheit
WO2004017657A1 (en) 2002-08-14 2004-02-26 Nokia Corporation Method and network device for wireless data transmission
AU2003286830A1 (en) 2002-11-04 2004-06-07 Vivato, Inc. Forced beam switching in wireless communication systems having smart antennas
DE10252536A1 (de) 2002-11-08 2004-05-27 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung von Datenpaketen
CN101159518B (zh) 2003-02-03 2012-02-22 索尼株式会社 通信方法和通信设备
US8027315B2 (en) * 2003-02-12 2011-09-27 Nortel Networks Limited Antenna diversity
GB2412043B (en) 2003-02-27 2006-02-15 Toshiba Res Europ Ltd Signal processing apparatus and methods
US7174138B2 (en) * 2003-08-21 2007-02-06 Conexant Systems, Inc. Power-based hardware diversity
US20050114473A1 (en) 2003-10-30 2005-05-26 Ravid Guy FPGA boot-up over a network
US7616698B2 (en) * 2003-11-04 2009-11-10 Atheros Communications, Inc. Multiple-input multiple output system and method
US7616663B1 (en) * 2004-03-04 2009-11-10 Verizon Corporate Services Group, Inc. Method and apparatus for information dissemination
JP2007531259A (ja) 2004-03-23 2007-11-01 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 半導体装置の製造方法及びこの方法により得られる半導体装置
US20060029024A1 (en) * 2004-08-05 2006-02-09 Guang Zeng System and method for battery conservation in wireless stations
US7606213B2 (en) * 2004-08-12 2009-10-20 Qualcomm Incorporated Wireless MAC layer throughput improvements
US8995921B2 (en) 2004-09-10 2015-03-31 Interdigital Technology Corporation Measurement support for a smart antenna in a wireless communication system
JP5011157B2 (ja) 2008-02-19 2012-08-29 株式会社ケーヒン 電子基板の保持構造

Also Published As

Publication number Publication date
TWI406448B (zh) 2013-08-21
KR20120053997A (ko) 2012-05-29
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KR20130044287A (ko) 2013-05-02
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WO2006031499A2 (en) 2006-03-23
TW200939567A (en) 2009-09-16
JP2015228698A (ja) 2015-12-17
EP3168931A1 (en) 2017-05-17
US9520930B2 (en) 2016-12-13
JP2008512955A (ja) 2008-04-24
US20150162968A1 (en) 2015-06-11
JP5226313B2 (ja) 2013-07-03
TW201338271A (zh) 2013-09-16
EP1792420B1 (en) 2017-01-11
GEP20115321B (en) 2011-11-10
DE202005014253U1 (de) 2006-02-09
EP3168931B1 (en) 2019-07-10
KR101328347B1 (ko) 2013-11-11
IL181823A0 (en) 2007-07-04
KR101246621B1 (ko) 2013-03-25
KR20060074817A (ko) 2006-07-03
IL181823A (en) 2014-02-27
MX2007002810A (es) 2007-08-14
US20170063440A1 (en) 2017-03-02
KR20120096913A (ko) 2012-08-31
KR200406777Y1 (ko) 2006-01-24
CA2580016A1 (en) 2006-03-23
KR101605948B1 (ko) 2016-03-23
JP5905561B2 (ja) 2016-04-20
CA2580016C (en) 2016-08-09
JP2011188522A (ja) 2011-09-22
US20060063492A1 (en) 2006-03-23
AR050734A1 (es) 2006-11-15
KR20130006406A (ko) 2013-01-16
KR20110134860A (ko) 2011-12-15
NO20071758L (no) 2007-06-06
SG155238A1 (en) 2009-09-30
AU2009243503B2 (en) 2013-05-16
JP2015057920A (ja) 2015-03-26
KR101549943B1 (ko) 2015-09-03
WO2006031499A3 (en) 2006-07-13
ES2620736T3 (es) 2017-06-29
JP2013102553A (ja) 2013-05-23
CN102355312B (zh) 2016-04-06
KR20100125206A (ko) 2010-11-30
KR101387776B1 (ko) 2014-04-21
BRPI0515638A (pt) 2008-07-29

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TWM289525U (en) Measurement support for a smart antenna in a wireless communication system
CN101084605A (zh) 无线通信系统中智能天线测量支持
AU2013216660A1 (en) Measurement Support for a Smart Antenna in a Wireless Communication System

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