WO2014112715A1 - 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템 - Google Patents

근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템 Download PDF

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WO2014112715A1
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WO
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portable terminal
carrier frequency
short
wireless
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PCT/KR2013/010948
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정성현
임민중
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(주)에이투유정보통신
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a method for receiving a wireless packet through short-range wireless communication, a portable terminal, and a short-range wireless communication system. Specifically, the present invention relates to a power consumption of a portable terminal by using a signature that can be identified at the physical layer of the short-range wireless communication. A method for receiving a wireless packet via short-range wireless communication, a portable terminal, and a short-range wireless communication system that can be reduced.
  • Such a 4G mobile communication system enables a portable terminal that can use a mobile communication system to perform communication based on IP (Internet Protocol) and enables high-speed upload and download.
  • IP Internet Protocol
  • the evolution to 4G mobile communication systems allows for faster data transmission and reception from the user's point of view.
  • the portable terminal is expected to cause more power consumption and reduce the usable time of the portable terminal.
  • Green-T (echnology) of the EUREKA project for example, is working on minimizing the power consumption of 4G portable terminals using heterogeneous wireless access technology to solve the energy trap problem.
  • the Green-T project considers a method for enabling data communication using a near-field wireless communication system when a large transmission power is required to transmit and receive data from a base station to a base station at a long distance.
  • FIG. 1 illustrates a short range wireless communicaiton using a wireless LAN or a wireless Permanan Area Network (PAN) to a portable terminal different from the portable terminal for a portable terminal with limited battery.
  • PAN wireless Permanan Area Network
  • An example system block diagram is shown in which another portable terminal is relaying to a base station using 4G mobile communication.
  • the other portable terminal may be a portable terminal that is not limited to power consumption more than a portable terminal having a limited battery.
  • FIG. 2 is an exemplary system block diagram of transmitting and receiving data from a portable terminal using a short range wireless communication system such as a wireless LAN or a high speed wireless PAN rather than 4G mobile communication.
  • a short range wireless communication system such as a wireless LAN or a high speed wireless PAN rather than 4G mobile communication.
  • 1 and 2 are intended to reduce power consumption by using an adjacent portable terminal or an adjacent short-range wireless communication system using short-range wireless communication rather than direct wireless communication through a base station.
  • a portable terminal having a battery remaining below a certain level and having a limited power consumption or a battery may be used in a short range wireless communication such as a wireless LAN or a wireless PAN instead of using a base station. Leverage the system to reduce its power consumption. However, this also leads to unnecessary unnecessary power consumption and even more power consumption than using a base station.
  • a wireless data packet used in a short range wireless communication system is transmitted and received through a designated carrier (carrier) frequency.
  • the portable terminal receiving the determination determines whether the destination of the wireless data packet received on the link layer (for example, in the media access control (MAC) layer) of the Open System Interconnections (OSI) layer 7 is the portable terminal. Accordingly, data processing is performed.
  • the link layer for example, in the media access control (MAC) layer
  • OSI Open System Interconnections
  • This process involves various processes. For example, it receives a radio signal at the physical layer, demodulates the received radio signal, and then determines a MAC data packet at the MAC layer to determine where the destination address is.
  • the portable terminal uses a short range wireless communication system as an alternative to a mobile communication system using a base station, a method for receiving a wireless packet through short range wireless communication, which reduces power consumption by filtering a plurality of unnecessary wireless data packets.
  • a method for receiving a wireless packet through short range wireless communication which reduces power consumption by filtering a plurality of unnecessary wireless data packets.
  • the portable terminal may not use a 4G mobile communication system.
  • the portable terminal may use a 3G mobile communication system or another mobile communication system, and in addition, may access the Internet or the like through short-range wireless communication.
  • There is also a need for a method, a portable terminal, and a near field wireless communication system for receiving a wireless packet via short range wireless communication which can also reduce power consumption in connection to a near field wireless communication system for this portable terminal.
  • the present invention has been made to solve the above-described problem, and receives a wireless packet through short-range wireless communication, which can reduce power consumption caused when communicating with a base station by switching from a mobile communication system to a short-range wireless communication system.
  • a method, a portable terminal and a short range wireless communication system are provided.
  • Another object of the present invention is to provide a method for receiving a wireless packet through short range wireless communication, a portable terminal, and a short range wireless communication system, which can significantly reduce power consumption of a portable terminal consumed through a short range wireless communication system. There is this.
  • Another object of the present invention is to provide a method for receiving a wireless packet through short-range wireless communication, a portable terminal, and a short-range wireless communication system, which enable the physical layer to filter wireless data packets transmitted and received in a short-range wireless communication system.
  • the present invention provides a method for receiving a wireless packet through short-range wireless communication, a portable terminal and the like to conveniently identify the transmitting device of the wireless data packet in the physical layer while using the format of the existing physical layer of the short-range wireless communication system. It is an object of the present invention to provide a short range wireless communication system.
  • a method for receiving a wireless packet through short-range wireless communication comprising: (a) receiving a first wireless signal via short-range wireless communication, (b) analog of the received first wireless signal Identifying from the signal a preamble used for synchronization of short-range wireless communications, (c) determining whether the frequency from the identified preamble is within a specified frequency error range, and (d) the frequency from the identified preamble is If within a specified frequency error range, processing data from the received first wireless signal.
  • a method for receiving a wireless packet through short-range wireless communication may include receiving, before step (a), a second wireless signal using a communication protocol different from that of short-range wireless communication, and from the second wireless signal to a second carrier ( carrier) and determining the first carrier frequency of the short range wireless communication using the determined second carrier frequency, wherein step (c) is performed from the preamble identified using the first carrier frequency. Determines if the frequency is within the specified frequency error range.
  • step (b) is performed on the physical layer of the OSI (Open System Interconnections) layer.
  • OSI Open System Interconnections
  • a portable terminal includes a first wireless signal transceiver for transmitting and receiving a first wireless signal through short range wireless communication, and a second wireless signal using a different communication protocol from the short range wireless communication.
  • the radio signal receiver determines a first carrier frequency used for the first radio signal transceiver using a second carrier frequency determined from the second radio signal, and determines the first radio frequency received using the determined first carrier frequency.
  • a signature determiner for identifying a signature from the analog signal and for determining whether the identified signature is a designated signature, and a controller for processing data from the received first wireless signal if the identified signature is a designated signature.
  • the signature determiner may also identify the preamble from the analog signal of the first wireless signal received using the first carrier frequency and determine whether the identified signature is a designated signature by determining whether the frequency from the identified preamble is within a specified frequency error range.
  • a short range wireless communication system can be connected to a second network of wired or wireless and can be connected to a first network which is a wireless short range wireless communication network different from one or more portable terminals and a second network.
  • a connection device having a signature for determining whether to process data of a radio signal in each mobile device, which is different for each mobile device for wireless data communication with the one or more mobile devices through a first network.
  • the signature may be identified on the physical layer of the Open System Interconnections (OSI) 7 layer.
  • OSI Open System Interconnections
  • the connection device also determines the signature upon establishing a connection with one or more portable terminals.
  • the short range wireless communication system further includes one or more portable terminals connected to the short range wireless communication according to the present invention, and the connection device includes a frequency error with respect to a first carrier frequency in a wireless signal of data transmitted and received through the first network. Is identified and the signature for each portable terminal is set based on the identified frequency error.
  • the method for receiving a wireless packet through short-range wireless communication, the portable terminal, and the short-range wireless communication system can reduce power consumption caused when communicating with a base station by switching from a mobile communication system to a short-range wireless communication system. It is effective.
  • the method, the portable terminal and the short-range wireless communication system for receiving a wireless packet through the short-range wireless communication according to the present invention as described above has the effect of significantly reducing the power consumption of the portable terminal consumed through the short-range wireless communication system have.
  • the method, the portable terminal and the short-range wireless communication system for receiving a wireless packet through the short-range wireless communication according to the present invention as described above has the effect of filtering the wireless data packet transmitted and received in the short-range wireless communication system in the physical layer. .
  • the method for receiving a wireless packet through the short-range wireless communication according to the present invention, the portable terminal and the short-range wireless communication system using a conventional physical layer format of the short-range wireless communication system while transmitting a wireless data packet in the physical layer
  • a conventional physical layer format of the short-range wireless communication system while transmitting a wireless data packet in the physical layer
  • FIG. 1 illustrates an exemplary system block diagram for reducing power consumption of a portable terminal using a short range wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates another exemplary system block diagram for reducing power consumption of a portable terminal using a short range wireless communication system.
  • FIG. 3 illustrates an exemplary broadband system block diagram, in accordance with the present invention.
  • FIG. 4 is an exemplary block diagram of a portable terminal.
  • connection device 5 shows an exemplary block diagram of a connection device.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a control flow of a method for receiving a wireless packet through short-range wireless communication according to the present invention performed in a portable terminal.
  • first wireless signal transceiver 120 second wireless signal receiver
  • first carrier frequency generator 133 frequency comparison unit
  • first network interface 220 second network interface
  • control unit 280 control unit
  • a broadband system includes one or more short range wireless communication systems, a second network 400 and a second network to enable wireless or wired communication between short range wireless communication systems.
  • the short-range wireless communication system may be connected to one or more portable terminals 100, one or more portable terminals 100 in one-to-one or N (N is two or more) -to-one connection to the second network 400 ( 200 and the first network 300 that may connect and connect the connection device 200 and the portable terminal 100 to transmit and receive wireless data.
  • the broadband system also includes a GPS satellite that transmits a Global Positioning System (GPS) radio signal to determine a location or time and a base station for transmitting and receiving radio signals on a CDMA and / or GSM-based mobile communication system.
  • GPS Global Positioning System
  • the base station may be included in the second network.
  • the broadband system includes a second network 400 capable of transmitting and receiving wireless or wired data between one or more short range wireless communication systems and a short range wireless communication system.
  • Each short range wireless communication system includes a first network 300 capable of wirelessly transmitting and receiving data, for example, between tens of centimeters and tens of meters.
  • the first network 300 may wirelessly transmit and receive data between the connected one or more portable terminals 100 and the connection device 200.
  • the first network 300 may specify data between devices in a short range such as wireless LAN, ultra wideband, Bluetooth, Zigbee, etc. It is a short-range wireless communication network that allows wireless transmission and reception in a frequency band.
  • the first network 300 is a network that can be connected in a one-to-one relationship between devices, or a network that can be connected in a one-to-n (N is two or more) or N-to-N connection.
  • the portable terminal 100 is a terminal that can be carried by a user.
  • the portable terminal 100 may be a mobile phone, a smartphone, a tablet PC, a personal digital assistant (PDA), a laptop, or the like.
  • PDA personal digital assistant
  • the portable terminal 100 is connected to a short range wireless communication system using a short range wireless communication interface mounted in the portable terminal 100 and is a remote portable terminal through a first network 300 and / or a second network 400. Call or data communication with the 100 or a web server (not shown) connected to the second network 400 may be used to surf the Internet.
  • the portable terminal 100 may receive a radio signal in a data format designated in a designated frequency band from a base station and / or a GPS satellite for a mobile communication system.
  • the portable terminal 100 may be synchronized with a carrier frequency included in a radio signal from the base station and / or the GPS satellite. Accordingly, the portable terminal 100 can communicate with the base station and / or determine the location according to the signal from the GPS satellites.
  • the portable terminal 100 capable of communicating with the base station does not use the base station under the control of a base station or a remote control server (not shown) connected to the base station, and other portable terminal 100 or the like using a short range wireless communication system. Communication with a web server or the like may be made. For example, such communication may occur when a battery mounted in the portable terminal 100 is below a threshold.
  • the portable terminal 100 is connected to another portable terminal 100 or a second network 400 in the short range wireless communication system using a short range wireless communication system directly without the control of a remote control server. It is also possible to connect and the like to send and receive data.
  • the portable terminal 100 transmits / receives wireless data using a short range wireless communication system
  • packets of all wireless data at a designated frequency (for example, 2.4 GHz or 900 MHz) used in the short range wireless communication system.
  • a designated frequency for example, 2.4 GHz or 900 MHz
  • a wireless LAN it is possible to determine whether a data packet of each wireless signal makes the portable terminal 100 a destination address in a physical layer of an OSI (Open System Interconnections) layer. At least the MAC (Media Access Control) layer can only be determined using the MAC address. Accordingly, power consumption increases with the processing of unnecessary radio signals.
  • OSI Open System Interconnections
  • MAC Media Access Control
  • the portable terminal 100 will be described in more detail with reference to FIGS. 4 and 6.
  • connection device 200 connected to the portable terminal 100 and the first network 300 to transmit and receive wireless data packets is a portable or stationary device.
  • the connection device 200 may be, for example, a wireless access point (AP), a mobile phone, a smartphone, a tablet PC, or a network converter that allows connection between any network.
  • the connection device 200 may be, for example, a device with sufficient battery or a device in which power is continuously supplied from the outside.
  • connection device 200 is connected to the wired or wireless second network 400 according to a designated communication protocol according to the second network 400.
  • the connection device 200 may be connected to the first network 300 forming a short-range wireless communication network different from the second network 400 to transmit and receive data wirelessly with the portable terminal 100.
  • Such data may be CDMA, GSM, or voice data or video data transmitted or received in a mobile communication system (3G or 4G, etc.) constructed based on CDMA or GSM.
  • a mobile communication system 3G or 4G, etc.
  • data may be data for connecting to a remote server (for example, a web server) using an internet network separate from the mobile communication system.
  • the connection device 200 may be connected to one or more portable terminals 100 to determine or set a signature to be used in each portable terminal 100.
  • the determination of the signature does not necessarily need to be made in the connection apparatus 200, and may be made by the portable terminal 100 when establishing the connection of the short range wireless communication network.
  • the signature set for each portable terminal 100 may be different for each portable terminal 100. This allows each portable terminal 100 to determine whether to process the received radio signal.
  • Such a signature is preferably such that it can be identified, for example, on the physical layer on the OSI 7 layer and can be configured using a frequency error relative to the first carrier frequency used in the first network 300.
  • the frequency error may be determined when the connection device 200 or the portable terminal 100 is connected to the first network 300.
  • the connection device 200 or the portable terminal 100 identifies or monitors the frequency error currently being used in the first network 300, or utilizes information on frequency errors that are already set or assigned, and based on the frequency error, Set the error.
  • the set signature here, frequency offset
  • connection device 200 may receive a radio signal in a data format designated in a designated frequency band from a base station and / or a GPS satellite for a mobile communication system.
  • the connection device 200 may synchronize to or communicate with a carrier frequency included in a radio signal from such a base station and / or a GPS satellite.
  • connection device 200 may be configured differently according to an application example of the connection device 200. For example, if the connection device 200 is a wireless AP or a laptop, it may be sufficient to be configured to be able to synchronize with the carrier frequency from a base station or GPS satellite or to determine the carrier frequency.
  • connection device 200 will be described in more detail with reference to FIG. 5.
  • the second network 400 is a network for connecting the connection devices 200 or the portable terminals 100 of the first network 300.
  • This second network 400 is, for example, a mobile communication network based on CDMA or GSM (for example, when the connection device 200 uses a mobile communication system).
  • the second network 400 may be a network constructed with a wire network and a wireless network different from the mobile communication network (when the so-called Internet, for example, the connection device is a wireless AP or the like).
  • the portable terminal 100 can communicate with other portable terminals 100 and with other remote servers.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an exemplary block diagram of the portable terminal 100.
  • the portable terminal 100 includes a first wireless signal transceiver 110, a second wireless signal receiver 120, a signature determiner 130, a base signal processor 140, a memory 150, and an input unit. 160, an output unit 170, a controller 180, a battery unit 190, and a system bus / control bus (not shown).
  • the input unit 160 is an interface for receiving an input from a user using the portable terminal 100.
  • the input unit 160 includes, for example, a touch button, a touch panel, a microphone, and the like, and receives a user input therefrom.
  • the user may request the controller 180 to connect to the first network 300 through the input unit 160.
  • the output unit 170 may include a display such as a light-emitting diode (LED), a speaker, an earphone jack, and the like, to output an image, an image, an audio, etc. to a user under the control of the controller 180.
  • a display such as a light-emitting diode (LED), a speaker, an earphone jack, and the like, to output an image, an image, an audio, etc. to a user under the control of the controller 180.
  • the battery unit 190 includes a rechargeable battery such as a lithium-ion and a lithium-polymer type to supply power required by the blocks of the portable terminal 100.
  • the battery unit 190 may output the current state of charge of the rechargeable battery to the controller 180, thereby allowing the controller 180 to take necessary measures.
  • Memory 150 includes volatile memory and / or nonvolatile memory.
  • the memory 150 may store various application programs that can be used in the portable terminal 100 or store temporary data required by the application programs.
  • the first wireless signal transceiver 110 receives and transmits a first wireless signal through the first network 300, which is short-range wireless communication.
  • the first wireless signal transceiver 110 includes an antenna that conforms to a specific communication protocol type of the first network 300.
  • the first network 300 may be, for example, a wireless network that enables short-range communication such as Bluetooth, Zigbee, WLAN, UWB, and the like.
  • the first network 300 includes an antenna for transmitting and receiving radio signals at frequencies corresponding to each network type.
  • the second wireless signal receiver 120 includes an antenna for receiving the second wireless signal using a different communication protocol from that of the first network 300, which is short-range wireless communication.
  • the second radio signal may be, for example, a radio signal from a base station constituting a mobile communication system, a GPS radio signal from a GPS satellite, or the like.
  • the second wireless signal receiver 120 may not only receive the second wireless signal but also transmit a wireless signal through an antenna as necessary (for example, when using a mobile communication system).
  • the antenna included in the first wireless signal transceiver 110 and the antenna included in the second wireless signal receiver 120 may be the same antenna depending on the configuration example.
  • the signature determiner 130 may identify from the analog signal of the first radio signal received from the first radio signal transceiver 110 whether the analog signal is transmitted to the portable terminal 100 or for the purpose of transmission. Identifies the signature present. The signature determiner 130 determines whether the identified signature is a designated signature.
  • the signature determiner 130 uses the carrier frequency (second carrier frequency) determined or generated from the base signal processor 140 connected to the second radio signal receiver 120 to transmit the first radio signal transceiver 110. Determines a carrier frequency (first carrier frequency) used when transmitting or receiving a wireless signal. The signature determiner 130 identifies the signature using the determined first carrier frequency and determines whether the identified signature is a designated signature.
  • the signature determiner 130 identifies a preamble of a physical layer conforming to a short range communication protocol specified in the analog signal received from the first wireless signal transceiver 110, and a carrier frequency of the designated short range communication protocol.
  • determining the frequency error in E it is possible to determine whether the frequency error is within the range of the specified frequency error or the same as the specified frequency error, thereby determining whether it is the designated signature.
  • the information on the set frequency error may be received from the connection device 200 at the time of establishing the connection of the short range wireless communication network, and may be stored in the memory 150 or the like.
  • the signature determiner 130 may identify the signature in the physical layer before the communication layer of the digital domain, thereby mitigating the processing burden of the controller 180. Accordingly, power consumption can be reduced while using a short range wireless communication system.
  • the signature determiner 130 may include a first carrier frequency generator 131 (not shown) and a frequency comparator 133 (not shown).
  • the first carrier frequency generator 131 is a second carrier frequency (for example from the base signal processor 140 connected to the second wireless signal receiver 120) synchronized through the second wireless signal receiver 120. Generate a carrier frequency designated according to the communication type of the short range wireless communication system.
  • the first carrier frequency generator 131 may generate a first carrier frequency using a difference between carrier frequencies according to a communication type of a short range wireless communication system with respect to a carrier frequency designated in a mobile communication system or a GPS signal. .
  • it may be configured to convert the second carrier frequency to a lower frequency, an intermediate frequency, and generate a first carrier frequency from the intermediate frequency.
  • a signal (clock signal, etc.) of the second carrier frequency which has been synchronized, to a clock generator such as a PLL, and control signals (e.g., via power supply control) to synchronize the PLL to the first carrier frequency in advance. May be input to generate a first carrier frequency.
  • the first carrier frequency generator 131 may generate a common carrier frequency that may be synchronized with the connection device 200. Furthermore, the first carrier frequency generator 131 may generate the first carrier frequency in consideration of a specified frequency error.
  • the frequency comparison unit 133 sets or designates a preamble of a radio signal used to synchronize a carrier frequency generated by the first carrier frequency generator 131 and a radio signal received from the first radio signal transceiver 110. Compare whether it is within range of frequency error.
  • the frequency comparator 133 may determine the radio signal to be processed or received in the portable terminal 100 and transmit the analog signal to the base signal processor 140 accordingly. have. Alternatively, the frequency comparator 133 may unconditionally transmit an analog signal and may transmit a signal to the base signal processor 140 or the controller 180 to know that the frequency error is within a specified frequency error range.
  • the signature determiner 130 includes the first carrier frequency generator 131 (not shown) and the frequency comparator 133, there may be various specific implementation examples. Therefore, the present invention need not be limited to the first carrier frequency generator 131 and the frequency comparator 133.
  • the base signal processor 140 extracts a baseband signal using a carrier frequency from an analog signal of a wireless signal (the first wireless signal transceiver 110 or the second wireless signal receiver 120) connected and received. . In addition, the base signal processor 140 temporarily stores the extracted base signal in a digital form in a FIFO (First In First Output) inside the base signal processor 140 and transmits the digital signal to the controller 180.
  • a FIFO First In First Output
  • the base signal processor 140 may synchronize with the carrier frequency (here, through the second wireless signal receiver 120) or receive the carrier frequency (through the signature determiner 130) to receive the base signal. Can be extracted.
  • the controller 180 controls each block of the portable terminal 100.
  • the controller 180 includes, for example, an execution unit capable of executing a program, and controls each block by using a program driven in the execution unit and stored in the memory 150.
  • the controller 180 may further include hardware logic specific to a specific application to control other blocks using the hardware logic.
  • the controller 180 identifies that the battery level is lower than or equal to the threshold while being connected to the mobile communication system, or in response to a request for connection to the short-range wireless communication system according to an input through the input unit 160 by a user or the like.
  • the connection setting with the connection device 200 of the short range wireless communication system may be established.
  • a signature such as a frequency error to be used in the first wireless signal transceiver 110 by the connection device 200 or by the controller 180 may be set or determined.
  • the determination of the signature prevents the controller 180 from processing unnecessary data, and the controller 180 processes data of the corresponding radio signal only when the signature is the same. Accordingly, performance degradation of the controller 180 can be reduced, and power consumption consumed by the controller 180 or the base signal processor 140 can be reduced.
  • the controller 180 can filter out wireless signals that are not directed to the portable terminal 100 to reduce unnecessary power consumption.
  • the controller 180 may be embedded in the chipset. If embedded in the chipset, other blocks such as the base signal processor 140 or the signature determiner 130 may be embedded in the same chipset or may be configured as a separate chipset.
  • the system bus / control bus may include a parallel bus, a serial bus, and / or an interrupt line that may transmit and receive data or control signals between the controller 180 and other blocks.
  • the controller 180 may transmit data to each block, receive data from each block, and may recognize reception of specific data to perform subsequent processing.
  • connection device 200 shows an exemplary block diagram of the connection device 200.
  • the connection device 200 includes a first network interface 210, a second network interface 220, a third network interface 290, a carrier frequency detector 230, a signature detector 240, and a signature generation.
  • the unit 250 includes a base signal processor 260, a memory 270, a controller 280, and a system bus / control bus (not shown).
  • Some of the blocks may be omitted according to the application type of the connection device 200 or as necessary, and blocks not shown in FIG. 5 may be further included in the exemplary block diagram of FIG. 5.
  • the first network interface 210 receives and transmits a first wireless signal through the first network 300, which is short-range wireless communication.
  • This first network interface 210 includes an antenna that conforms to a particular communication protocol type of the first network 300.
  • the first network 300 may be, for example, a wireless network that enables short-range communication such as Bluetooth, Zigbee, WLAN, UWB, and the like.
  • the first network 300 includes an antenna for transmitting and receiving wireless packets at frequencies corresponding to each network type.
  • the second network interface 220 includes an antenna for receiving a second wireless signal using a different communication protocol than the first network 300, which is near field communication.
  • the second radio signal may be, for example, a radio signal from a base station constituting a mobile communication system, a GPS radio signal from a GPS satellite, or the like.
  • the second network interface 220 may not only receive the second wireless signal but also transmit a wireless signal through an antenna as necessary (for example, when using a mobile communication system).
  • the third network interface 290 which may be omitted according to the device type of the connection device 200, transmits or receives data received through the first network interface 210 under the control of the controller 280. To transmit the data received through the first network interface 210.
  • the third network interface 290 may be, for example, an interface for transmitting and receiving data to the Internet network (see the second network 400 of FIG. 3) through a wired LAN.
  • the carrier frequency detector 230 detects a carrier signal included in the analog signal from the analog signal of the wireless signal received through the second network interface 220.
  • the carrier frequency detector 230 detects a carrier signal of a mobile communication system or a GPS signal, including a phase locked loop (PLL) for frequency synchronization.
  • the carrier frequency detected by the carrier frequency detector 230 may not necessarily be the same carrier frequency as that of the portable terminal 100 to be connected.
  • the signature detector 240 detects the signature of any wireless packet that is being transmitted / received wirelessly according to a designated communication protocol of the short range wireless communication system.
  • the signature detector 240 detects a preamble from an analog signal received through the first network interface 210 and measures an error from a frequency (carrier frequency) designated through the first network interface 210 of the preamble. Detect.
  • the detected frequency error may be transmitted through the base signal processor 260 or directly to the controller 280.
  • the frequency error transmitted as described above may be used by the controller 280 when setting a signature with the portable terminal 100.
  • the signature detector 240 receives the first carrier frequency from the signature generator 250 or directly generates a first carrier frequency used for the first network interface 210, compares the frequencies of the received preambles, and compares the frequencies. The difference can be determined.
  • the signature generator 250 generates a signature for identifying a receiving device or a terminal in the physical layer under the control of the controller 280 and loads the signature on the first carrier frequency to the first network interface 210.
  • Output The signature generator 250 may include one or a plurality of first carrier frequency generators 251 (not shown).
  • the first carrier frequency generator 251 is the designated communication type of the short range wireless communication system from the second carrier frequency received from the carrier frequency detector 230. According to the present invention generates a specified frequency (for example, 2.4GHz, 900MHz, etc.) and adds the frequency offset (offset) again, so that the corresponding first carrier frequency reflects the frequency error.
  • a specified frequency for example, 2.4GHz, 900MHz, etc.
  • the first carrier frequency generator 251 generates the first carrier frequency by using a difference from the carrier frequency according to the communication type of the short range wireless communication system with respect to the carrier frequency specified in the mobile communication system or in the GPS signal. do. Furthermore, the first carrier frequency generator 251 may further generate a specific frequency error under the control of the controller 280.
  • each of the first carrier frequency generators 251 may generate a first carrier frequency by adding different frequency errors.
  • connection device 200 and the portable terminal 100 may generate one reference carrier frequency by using the same radio signal, so that the correct carrier frequency synchronization may be matched between the connection device 200 and the portable terminal 100. To help.
  • the carrier frequency in the mobile communication system requires a frequency accuracy of 0.1 ppm or less, so that the synchronized carrier frequency in the first carrier frequency generator 251 can achieve accurate synchronization.
  • the base signal processor 260 extracts the base signal from the analog signal received from the signature detector 240 using a carrier frequency (generated by the signature detector 240 or the signature generator 250).
  • the base signal processor 260 converts the extracted base signal into a digital signal, stores it in a FIFO, etc., and then transfers the extracted base signal to the controller 280.
  • the base signal processor 260 may convert the data received from the controller 280 into a base signal under the control of the controller 280 and transmit the data to the signature generator 250.
  • Memory 270 includes volatile memory and / or nonvolatile memory.
  • the memory 270 may store various application programs that may be used in the connection device 200 or store temporary data required by the application programs.
  • the controller 280 controls each block of the connection device 200.
  • the controller 280 includes, for example, an execution unit capable of executing a program, and controls each block by using a program driven in the execution unit and stored in the memory 270.
  • the controller 280 may further include hardware logic specific to a specific application to control other blocks using the hardware logic.
  • the controller 280 connects to the second network 400 (via the third network interface 290 or through the second network interface 220) through the first network 300, which is a short range wireless communication network. To receive a connection request.
  • the controller 280 determines a signature to be used in the physical layer in response to the connection request.
  • signature may be a frequency error relative to the first carrier frequency used in the designated communication protocol of the first network 300.
  • the controller 280 periodically collects a frequency error detected by the signature detector 240.
  • the frequency error is a frequency detected from a wireless signal of an external portable terminal 100 connected through the connection device 200 or a device that is not connected to the connection device 200 but uses the same frequency as a carrier frequency. Error.
  • wireless LAN, Bluetooth, and the like use frequencies of 2.4 GHz, 2.45 GHz, and 5 GHz as carrier frequencies. And allow a constant frequency error range at the carrier frequency.
  • a wireless LAN near field communication network
  • a frequency error of 20 ppm or more in consideration of a frequency error in each device.
  • a frequency error of 0.1 ppm or less is tolerated, and in addition, GPS can be configured to have a frequency error of less than that. Therefore, dozens or more of frequency error ranges (e.g., +500 Hz to -500 Hz frequency error tolerance ranges) can be set within the allowable range of frequency error (e.g., +48 KHz to -48 KHz) of wireless LAN. Can be set.
  • the frequency error may be set by the control unit 280 to the frequency error of the portable terminal 100 that has requested the connection.
  • the frequency error requested by the connection is allocated by using the frequency error collected by the signature detector 240. This frequency error can be conveyed to 100.
  • the portable terminal 100 and the connection device 200 since the portable terminal 100 and the connection device 200 generate a carrier frequency used in the first network 300 using the same or more accurate carrier frequency, the frequency error allocated by the controller 280.
  • the portable terminal 100 receiving the radio signal determines whether or not this frequency error is a frequency error that is assigned to or set in the physical layer. Make it identifiable (eg in the preamble).
  • controller 280 may store frequency error information about one or more connected portable terminals 100 using the memory 270 or the like. The controller 280 may further use the stored frequency error information to set the frequency error of the portable terminal 100 requesting for a specific connection.
  • one portable terminal 100 is assigned a frequency error of -36 KHz, and the other portable terminal 100 is allocated.
  • Assigns a frequency error of -12 KHz assigns a frequency error of +12 KHz to another portable terminal 100, and assigns a frequency error of +36 KHz to another portable terminal 100.
  • the controller 280 adds each frequency error to the carrier frequency by using the allocated frequency error of each portable terminal 100 (for example, 2.4 GHz-36KHz, 2.4 GHz-12KHz, 2.4GHz + 12KHz, 2.4).
  • GHz + 36 kHz may be generated as a carrier frequency to wirelessly output the data packet through the first network interface 210.
  • connection device 200 there may be other devices that are not connected to the connection device 200 but use the same frequency.
  • the connection device 200 since the connection device 200 detects a frequency error through the signature detector 240, the connected terminal 200 does not use the connected portable terminal 100 as a destination address, but the portable terminal 100 has a small possibility of processing the data packet. Although processing occurs, it is possible to filter packets of radio signals which are better than conventional methods, thereby reducing power consumption.
  • the system bus / control bus includes a parallel bus, a serial bus and / or an interrupt line, and the like, capable of transmitting and receiving data or control signals between the control unit 280 of the connection device 200 and other blocks.
  • the controller 280 may transmit data to each block, receive data from each block, and may recognize reception of specific data to perform subsequent processing.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a control flow of a method for receiving a wireless packet through short-range wireless communication according to the present invention performed in the portable terminal 100. This control flow can be performed using the block diagram of FIG. 4.
  • the control flow starts automatically according to a user's request for connection to a short range wireless communication system or after booting (S100).
  • step S110 the portable terminal 100 receives, as a second radio signal, a radio signal from, for example, a mobile communication system or a GPS satellite, which is different from the communication protocol used in the short range wireless communication system.
  • a second carrier frequency which is a carrier frequency used in a mobile communication system or a GPS satellite, is determined from the second radio signal.
  • step S130 the second carrier frequency determines whether frequency synchronization has been performed, and if the synchronization is not yet performed, the process shifts to step S110 and repeatedly attempts to synchronize the second carrier frequency.
  • This second carrier frequency synchronization process may be performed repeatedly at different times or at different locations.
  • the portable terminal 100 may be performed again when the frequency synchronization does not match (for example, when moving).
  • a first carrier frequency which is a carrier frequency to be used in short-range wireless communication, is determined using the second carrier frequency.
  • This first carrier frequency may be a reference carrier frequency used in short-range wireless communication or a frequency further added with a frequency error from the reference carrier frequency.
  • step S150 a first wireless signal carried on a first carrier frequency through short-range wireless communication is received.
  • step S160 the portable terminal 100 identifies a signature that enables the subsequent processing of this radio signal in the analog signal of the received first radio signal.
  • the portable terminal 100 determines whether the identified signature is a signature specified in the connection process with the connection device 200.
  • step S160 identifies the preamble used for signal synchronization of short-range wireless communication in the analog signal of the first wireless signal, and determines whether the frequency of the identified preamble is within an error range for a specified frequency error.
  • the frequency from the identified preamble is +/- offset range around 2.4 GHz + 12 KHz (e.g.
  • the offset range may be set to 500 Hz or 1 KHz, etc.), and if the offset range is within the received range, the signature at the received physical layer may be the same as the specified signature.
  • step S170 if the signature of the specified signature and the identified first radio signal are the same, the process proceeds to step S180. If not, the process transitions to step S150, where subsequent processing of the first radio signal currently being received may not be performed.
  • the portable terminal 100 extracts data (for example, data in a payload) from the first wireless signal, and processes the extracted data by the controller 180 or the like.
  • data for example, data in a payload
  • step S190 if the end condition is satisfied, the process proceeds to step S200 and ends; otherwise, it proceeds to step S150 to repeatedly receive another radio signal.
  • the termination condition is, for example, when the battery of the portable terminal 100 can no longer carry out the portable terminal 100, the stop by the user, the stop request by the mobile communication system, the stop request of the connection device 200. And the like can be exemplified.

Abstract

본 발명은 근거리 무선 통신의 물리 계층에서 식별될 수 있는 시그너처를 이용하여 휴대형 단말기의 전력 소비를 감소시킬 수 있도록 하는, 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 본 발명을 이용함으로써, 근거리 무선 통신 시스템을 이용함에 있어서 야기되는 전력 소비를 줄일 수 있도록 하는 효과가 있다.

Description

근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템
본 발명은 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로는 근거리 무선 통신의 물리 계층에서 식별될 수 있는 시그너처를 이용하여 휴대형 단말기의 전력 소비를 감소시킬 수 있도록 하는, 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
통신 기술의 발전에 따라 이동 통신 시스템은 3G에서 4G로 진화하고 있다. 이러한 4G 이동 통신 시스템은 이동 통신 시스템을 이용할 수 있는 휴대형 단말기로 하여금 IP(Internet Protocol) 기반으로 통신이 이루어질 수 있도록 하고 고속의 업로드와 다운로드가 가능하도록 한다.
4G 이동 통신 시스템으로의 진화는 사용자 입장에서는 보다더 고속의 데이터 송수신이 가능하도록 하도록 한다. 반면에, 휴대형 단말기 입장에서는 보다더 많은 전력 소비를 야기하고 휴대형 단말기의 이용 가능한 시간이 줄어들 것으로 예상된다.
이에 따라 4G 이동 통신 시스템으로 변경됨에 따라 휴대형 단말기의 배터리 소비를 줄일 수 있도록 하는 방법의 고안이 필요하다.
대표적으로 유레카(EUREKA) 프로젝트의 Green-T(echnology)는 이러한 에너지 트랩 문제를 해소하기 위해 이기종 무선 접속 기술을 이용하여 4G 휴대형 단말기의 전력 소모를 최소화하는 기술에 대해서 연구하고 있다.
특히 Green-T 프로젝트는 기지국에서 원거리에 있어 기지국으로 데이터를 송수신하기 위해 큰 전송 전력이 필요한 경우에 인접하는 근거리 무선 통신 시스템을 이용하여 데이터 통신이 가능하도록 하는 방법을 고려하고 있다.
예를 들어 도 1은 배터리에 제한이 있는 휴대형 단말기를 위해서, 이 휴대형 단말기와는 다른 휴대형 단말기에 무선 랜이나 무선 PAN(Persoanl Area Network)을 이용하여 근거리 무선 통신(short range wireless communicaiton)을 하고, 다른 휴대형 단말기가 4G 이동 통신을 이용하여 기지국에 릴레이를 하고 있는 예시적인 시스템 블록도를 도시하고 있다.
다른 휴대형 단말기는 배터리에 제한이 있는 휴대형 단말기보다는 보다더 전력 소모에 제약을 받지 않는 휴대형 단말기일 수 있다.
한편 도 2는 4G 이동 통신이 아닌 무선 랜이나 고속의 무선 PAN과 같은 근거리 무선 통신 시스템을 이용하여 휴대형 단말기로부터의 데이터를 송수신하는 것을 예시적으로 도시한 시스템 블록도이다.
이러한 도 1과 도 2는 기지국을 통한 직접적인 무선 통신이 아닌 근거리 무선 통신을 이용하여 인접하는 휴대형 단말기나 인접하는 근거리 무선 통신 시스템을 활용함으로써 전력 소비를 줄이도록 하는 것을 그 목적으로 하고 있다.
이와 같이 배터리가 임의의 레벨 이하로 남아 있어 전력 소비에 또는 배터리에 제한이 있는 휴대형 단말기는, 도 1과 도 2에서 알 수 있는 바와 같이, 기지국을 이용하는 대신 무선 랜이나 무선 PAN과 같은 근거리 무선 통신 시스템을 활용하여 그 전력 소비를 줄일 수 있도록 한다. 하지만, 이 경우에도 필요 이상의 불필요한 전력 소비가 야기되고 심지어 기지국을 이용하는 것보다 더 많은 전력 소비가 필요할 수도 있다.
예를 들어 근거리 무선 통신 시스템상에서 이용되는 무선 데이터 패킷은 지정된 캐리어(Carrier, 반송파) 주파수를 통해 송수신된다. 이를 수신한 휴대형 단말기는 OSI(Open System Interconnections) 7 계층 중 링크 계층(Link Layer) 상에서(예를 들어 MAC(Media Access Control) 계층에서) 수신된 무선 데이터 패킷의 목적지가 이 휴대형 단말기인지를 결정하고 이에 따라 데이터 처리를 수행한다.
이러한 과정은 다양한 처리 과정을 수반한다. 예를 들어 물리 계층에서 무선 신호를 수신하고 수신된 무선 신호를 복조(demodulation)하고 이후 MAC 계층에서 MAC 데이터 패킷을 결정하여 이로부터 목적지 주소가 어디인지를 결정한다.
이 과정을 통해서만 목적지 주소가 어디인지를 전력 소비에 또는 배터리에 제한이 있는 휴대형 단말기가 알 수 있기에, 더욱더 많은 전력 소비를 야기하게 된다. 더욱이 휴대형 단말기가 접속하고자 하는 근거리 무선 통신 시스템상에서 다수의 단말기들이 연결되어 있는 경우에는 더욱더 그러하다.
따라서, 휴대형 단말기가 기지국을 이용한 이동 통신 시스템의 대안으로 근거리 무선 통신 시스템을 이용하는 경우에도 다수의 불필요한 무선 데이터 패킷을 필터링하여 전력 소비를 줄일 수 있도록 하는, 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템이 필요하다.
한편 휴대형 단말기는 4G 이동 통신 시스템 등을 이용하지 않을 수 있다. 예를 들어 휴대형 단말기는 3G 이동 통신 시스템이나 다른 이동 통신 시스템을 이용하고 이에 더하여 근거리 무선 통신을 통해 인터넷 등에 접속할 수 있다. 이 휴대형 단말기에 대한 근거리 무선 통신 시스템에 접속에서의 전력 소비를 또한 줄일 수 있도록 하는, 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템이 또한 필요하다.
본 발명은, 상술한 문제점을 해결하기 위해서 안출한 것으로서, 이동 통신 시스템으로부터 근거리 무선 통신 시스템으로 전환하여 기지국 등과 통신할 때 야기되는 전력 소비를 줄일 수 있도록 하는, 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템을 제공하는 데 그 목적이 있다.
또한 본 발명은 근거리 무선 통신 시스템을 통해서 소비되는 휴대형 단말기의 전력 소비를 획기적으로 줄일 수 있도록 하는, 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템을 제공하는 데 그 목적이 있다.
또한 본 발명은 근거리 무선 통신 시스템에서 송수신되는 무선 데이터 패킷을 물리 계층에서 필터링할 수 있도록 하는, 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템을 제공하는 데 그 목적이 있다.
또한 본 발명은 근거리 무선 통신 시스템의 기존 물리 계층의 포맷을 이용하면서도 물리 계층에서 무선 데이터 패킷의 송신 장치를 편리하게 식별할 수 있도록 하는, 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템을 제공하는 데 그 목적이 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한, 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법은, (a) 근거리 무선 통신을 통해 제 1 무선 신호를 수신하는 단계, (b) 수신된 제 1 무선 신호의 아날로그 신호로부터 근거리 무선 통신의 동기화에 이용되는 프리앰블(preamble)을 식별하는 단계, (c) 식별된 프리앰블로부터의 주파수가 지정된 주파수 오차 범위 내인지를 결정하는 단계 및 (d) 식별된 프리앰블로부터의 주파수가 지정된 주파수 오차 범위 내인 경우, 수신된 제 1 무선 신호로부터의 데이터를 처리하는 단계를 포함한다.
또한 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법은, 단계 (a) 이전에, 근거리 무선 통신과는 상이한 통신 프로토콜을 이용하여 제 2 무선 신호를 수신하는 단계, 제 2 무선 신호로부터 제 2 캐리어(carrier) 주파수를 결정하는 단계 및 결정된 제 2 캐리어 주파수를 이용하여 근거리 무선 통신의 제 1 캐리어 주파수를 결정하는 단계를 더 포함하고, 단계 (c)는 제 1 캐리어 주파수를 이용하여 식별된 프리앰블로부터의 주파수가 지정된 주파수 오차 범위 내인지를 결정한다.
또한 단계 (b)는 OSI(Open System Interconnections) 7 계층의 물리 계층(Physical Layer) 상에서 이루어진다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한, 휴대형 단말기는 근거리 무선 통신을 통해 제 1 무선 신호를 송수신하는 제 1 무선 신호 송수신부, 근거리 무선 통신과는 상이한 통신 프로토콜을 이용하여 제 2 무선 신호를 수신하는 제 2 무선 신호 수신부, 제 2 무선 신호로부터 결정되는 제 2 캐리어 주파수를 이용하여 제 1 무선 신호 송수신부에 이용되는 제 1 캐리어 주파수를 결정하고 결정된 제 1 캐리어 주파수를 이용하여 수신된 제 1 무선 신호의 아날로그 신호로부터 시그너처를 식별하고 식별된 시그너처가 지정된 시그너처인지를 결정하는 시그너처 결정부, 및 식별된 시그너처가 지정된 시그너처인 경우, 수신된 제 1 무선 신호로부터의 데이터를 처리하는 제어부를 포함한다.
또한 시그너처 결정부는 제 1 캐리어 주파수를 이용하여 수신된 제 1 무선 신호의 아날로그 신호로부터 프리앰블을 식별하고 식별된 프리앰블로부터의 주파수가 지정된 주파수 오차 범위 내인지의 결정에 의해 식별된 시그너처가 지정된 시그너처인지를 결정한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한, 근거리 무선 통신 시스템은 유선 또는 무선의 제 2 네트워크에 연결될 수 있고 하나 이상의 휴대형 단말기와 제 2 네트워크와는 상이한 무선의 근거리 무선 통신 네트워크인 제 1 네트워크에 연결될 수 있는 연결 장치를 포함하고, 연결 장치는 하나 이상의 휴대형 단말기와의 제 1 네트워크를 통한 무선 데이터 통신을 위해 각각의 휴대형 단말기별로 상이하여 각 휴대형 단말기에서의 무선 신호의 데이터 처리 여부를 결정할 수 있도록 하는 시그너처를 제 1 네트워크의 제 1 캐리어 주파수에 대한 주파수 오차를 이용하여 설정하며, 시그너처는 OSI(Open System Interconnections) 7 계층의 물리 계층 상에서 식별될 수 있다.
또한 연결 장치는 하나 이상의 휴대형 단말기와의 연결 설정시에 시그너처를 결정한다.
또한 근거리 무선 통신 시스템은은 본 발명에 따르는 근거리 무선 통신에 연결되는 하나 이상의 휴대형 단말기를 더 포함하고, 연결 장치는 제 1 네트워크를 통해 송수신되는 데이터의 무선 신호에서의 제 1 캐리어 주파수에 대한 주파수 오차를 식별하여 각 휴대형 단말기에 대한 시그너처를 식별된 주파수 오차에 기초하여 설정한다.
상기와 같은 본 발명에 따른 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템은 이동 통신 시스템으로부터 근거리 무선 통신 시스템으로 전환하여 기지국 등과 통신할 때 야기되는 전력 소비를 줄일 수 있도록 하는 효과가 있다.
또한 상기와 같은 본 발명에 따른 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템은 근거리 무선 통신 시스템을 통해서 소비되는 휴대형 단말기의 전력 소비를 획기적으로 줄일 수 있도록 하는 효과가 있다.
또한 상기와 같은 본 발명에 따른 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템은 근거리 무선 통신 시스템에서 송수신되는 무선 데이터 패킷을 물리 계층에서 필터링할 수 있도록 하는 효과가 있다.
또한 상기와 같은 본 발명에 따른 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법, 휴대형 단말기 및 근거리 무선 통신 시스템은 근거리 무선 통신 시스템의 기존 물리 계층의 포맷을 이용하면서도 물리 계층에서 무선 데이터 패킷의 송신 장치를 편리하게 식별할 수 있도록 하는 효과가 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 근거리 무선 통신 시스템을 이용하여 휴대형 단말기의 전력 소비를 줄일 수 있도록 하는 예시적인 시스템 블록도를 도시한 도면이다.
도 2는 근거리 무선 통신 시스템을 이용하여 휴대형 단말기의 전력 소비를 줄일 수 있도록 하는 또 다른 예시적인 시스템 블록도를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명에 따른, 예시적인 광대역의 시스템 블록도를 도시한 도면이다.
도 4는 휴대형 단말기의 예시적인 블록도를 도시한 도면이다.
도 5는 연결 장치의 예시적인 블록도를 도시한 도면이다.
도 6은 휴대형 단말기에서 수행되는 본 발명에 따른, 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법의 제어 흐름을 도시한 도면이다.
<부호의 설명>
100 : 휴대형 단말기
110 : 제 1 무선 신호 송수신부 120 : 제 2 무선 신호 수신부
130 : 시그너처 결정부
131 : 제 1 캐리어 주파수 발생부 133 : 주파수 비교부
140 : 기저 신호 처리부
150 : 메모리 160 : 입력부
170 : 출력부 180 : 제어부
190 : 배터리부
200 : 연결 장치
210 : 제 1 네트워크 인터페이스 220 : 제 2 네트워크 인터페이스
230 : 캐리어 주파수 검출부 240 : 시그너처 검출부
250 : 시그너처 생성부
251 : 제 1 캐리어 주파수 발생부
260 : 기저 신호 처리부
270 : 메모리 280 : 제어부
290 : 제 3 네트워크 인터페이스
300 : 제 1 네트워크 400 : 제 2 네트워크
상술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술 되어 있는 상세한 설명을 통하여 더욱 명확해 질 것이며, 그에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 상세히 설명하기로 한다.
본 발명에 따른 예시적인 시스템 블록도를 도 3을 통해 살펴보면, 광대역의 시스템은 하나 이상의 근거리 무선 통신 시스템, 근거리 무선 통신 시스템간 무선 또는 유선의 통신이 가능하도록 제 2 네트워크(400) 및 제 2 네트워크(400)에 연결되는 하나 이상의 휴대형 단말기(100)를 포함한다.
근거리 무선 통신 시스템은 하나 이상의 휴대형 단말기(100), 하나 이상의 휴대형 단말기(100)와 1 대 1 또는 N(N은 2 이상) 대 1로 연결되어 제 2 네트워크(400)에 연결할 수 있는 연결 장치(200) 및 연결 장치(200)와 휴대형 단말기(100)를 연결하여 무선의 데이터를 송수신할 수 있는 제 1 네트워크(300)를 포함한다.
또한 광대역 시스템은 CDMA 및/또는 GSM 기반의 이동 통신 시스템상에서의 무선 신호를 송수신하는 기지국과 위치나 시간 등을 결정할 수 있도록 하는 GPS(Global Positioning System) 무선 신호를 발신하는 GPS 위성을 포함한다.
그 응용 예에 따라서는 기지국은 제 2 네트워크에 포함될 수도 있다.
본 광대역 시스템을 이용하여 이하에서는 예시적인 실시예를 살펴보도록 한다.
광대역 시스템은 하나 이상의 근거리 무선 통신 시스템 및 근거리 무선 통신 시스템 간에 무선 또는 유선의 데이터를 송수신할 수 있는 제 2 네트워크(400)를 포함한다.
각각의 근거리 무선 통신 시스템은 예를 들어 수십 센티미터에서 수십 미터 사이에서 데이터를 무선으로 송수신할 수 있는 제 1 네트워크(300)를 포함한다. 제 1 네트워크(300)는 연결된 하나 이상의 휴대형 단말기(100)와 연결 장치(200) 사이에서 데이터를 무선으로 송수신할 있도록 한다.
이와 같은 제 1 네트워크(300)는 예를 들어 무선 랜(LAN), UWB(Ultra wideband), 블루투스(Bluetooth), 지그비(Zigbee) 등과 같이 근거리(short range)에서의 장치 간의 데이터를 지정된 포맷과 지정된 주파수 대역에서 무선으로 송수신할 수 있도록 하는 근거리 무선 통신 네트워크이다.
제 1 네트워크(300)는 장치 간 1 대 1로 연결될 수 있는 네트워크이거나 1 대 N(N은 2 이상) 또는 N 대 N으로 연결될 수 있는 네트워크이다.
휴대형 단말기(100)는 사용자가 휴대할 수 있는 단말기로서, 예를 들어 휴대폰, 스마트폰, 태블릿 PC, PDA(Personal Digital Assistant), 또는 노트북 등일 수 있다.
휴대형 단말기(100)는 휴대형 단말기(100)에 탑재된 근거리의 무선 통신 인터페이스를 이용하여 근거리 무선 통신 시스템에 연결되고 제 1 네트워크(300) 및/또는 제 2 네트워크(400)를 통해 원거리의 휴대형 단말기(100)와 통화 또는 데이터 통신을 하거나 제 2 네트워크(400)에 연결된 웹 서버(미도시) 등에 접속하여 인터넷 서핑 등을 이용할 수 있다.
또한 휴대형 단말기(100)는 이동 통신 시스템을 위한 기지국 및/또는 GPS 위성으로부터 지정된 주파수 대역에 지정된 데이터 포맷으로 된 무선 신호를 수신할 수 있다. 이러한 기지국 및/또는 GPS 위성으로부터의 무선 신호에 포함된 캐리어(Carrier, 반송파) 주파수에 휴대형 단말기(100)가 동기화될 수 있다. 이에 따라 휴대형 단말기(100)는 기지국과 통신할 수 있고(거나) GPS 위성으로부터의 신호에 따라 위치를 결정할 수 있다.
기지국과 통신할 수 있는 휴대형 단말기(100)는 기지국 또는 기지국에 연결된 원격의 제어 서버(미도시)의 제어하에 기지국을 이용하지 않고, 근거리 무선 통신 시스템을 이용하여 다른 휴대형 단말기(100) 등이나 다른 웹 서버 등과 통신이 이루어질 수도 있다. 예를 들어 휴대형 단말기(100)에 탑재된 배터리가 임계치 이하인 경우에 이러한 통신이 발생할 수 있다.
또한 휴대형 단말기(100)는 원격의 제어 서버의 제어 없이 직접 근거리 무선 통신 시스템을 이용하여 근거리 무선 통신 시스템 내의 다른 휴대형 단말기(100)나 제 2 네트워크(400)에 연결된 다른 휴대형 단말기(100) 또는 서버 등에 접속하여 데이터를 송수신할 수도 있다.
이와 같이 휴대형 단말기(100)가 근거리 무선 통신 시스템을 이용하여 무선의 데이터를 송수신하는 경우에, 근거리 무선 통신 시스템에서 이용되는 지정된 주파수(예를 들어 2.4GHz 나 900MHz 등)에서의 모든 무선 데이터의 패킷에 대해 휴대형 단말기(100)를 목적지 주소로 하는 지를 판단하기 위한 모니터링이 필요하다. 이는 휴대형 단말기(100)로 하여금 전력 소비를 불필요하게 증가시키는 문제점이 있다.
예를 들어 무선 랜에서는, OSI(Open System Interconnections) 7 계층의 물리 계층(Physical Layer)에서 각각의 무선 신호의 데이터 패킷이 이 휴대형 단말기(100)를 목적지 주소(destination address)로 하는 지를 판단할 수가 없고 최소한 MAC(Media Access Control) 계층에서 MAC 주소를 이용하여 판단할 수밖에 없다. 이에 따라 불필요한 무선 신호의 처리를 수반하여 전력 소비가 증가한다.
휴대형 단말기(100)에 대해서는 도 4와 도 6을 통해 보다더 상세히 살펴보도록 한다.
휴대형 단말기(100)와 제 1 네트워크(300)를 통해 연결되어 무선의 데이터 패킷을 송수신할 수 있는 연결 장치(200)는 휴대형 또는 거치형의 장치이다.
연결 장치(200)는 예를 들어 무선 AP(Access Point)이거나 휴대폰, 스마트폰, 태블릿 PC이거나 임의의 네트워크 사이를 연결할 수 있도록 하는 네트워크 변환기일 수 있다. 그리고 연결 장치(200)는 예를 들어 배터리가 충분한 장치이거나 외부로부터 전원이 지속적으로 공급되고 있는 장치일 수 있다.
이러한 연결 장치(200)는 유선 또는 무선의 제 2 네트워크(400)에 제 2 네트워크(400)에 따르는 지정된 통신 프로토콜에 따라 연결된다. 또한 제 2 네트워크(400)와는 상이한 근거리 무선 통신 네트워크를 형성하는 제 1 네트워크(300)에 연결되어 연결 장치(200)는 휴대형 단말기(100)와 무선으로 데이터를 송수신할 수 있다.
이러한 데이터는 CDMA, GSM 또는 CDMA나 GSM에 기초하여 구축되는 이동 통신 시스템(3G나 4G 등)에서 송수신되는 음성 데이터나 영상 데이터 등일 수 있다. 또는 이러한 데이터는 이동 통신 시스템과는 별개의 인터넷 망을 이용하여 원격의 서버(예를 들어 웹 서버)에 접속하기 위한 데이터일 수도 있다.
연결 장치(200)는 하나 이상의 휴대형 단말기(100)와 연결되어 각각의 휴대형 단말기(100)에서 이용될 시그너처(signature)를 결정하거나 설정할 수 있다. 이러한 시그너처의 결정 등은 연결 장치(200)에서 반드시 이루어질 필요는 없고, 근거리 무선 통신 네트워크의 연결 설정 시에 휴대형 단말기(100)에 의해서 이루어질 수도 있다.
각 휴대형 단말기(100)에 대하여 설정되는 시그너처는 각 휴대형 단말기(100)별로 상이할 수 있다. 이로 인해 각 휴대형 단말기(100)로 하여금 수신되는 무선 신호에 대한 처리 여부를 결정할 수 있도록 한다.
이와 같은 시그너처는 예를 들어 OSI 7 계층 상의 물리 계층 상에서 식별될 수 있도록 하는 것이 바람직하고, 제 1 네트워크(300)에서 이용되는 제 1 캐리어 주파수에 대한 주파수 오차를 이용하여 구성될 수 있다.
예를 들어 연결 장치(200)나 휴대형 단말기(100)가 제 1 네트워크(300)에 연결될 때에 이러한 주파수 오차는 결정될 수 있다. 연결 장치(200)나 휴대형 단말기(100)는 현재 제 1 네트워크(300)에서 이용되고 있는 주파수 오차를 식별 또는 모니터링하거나 이미 설정되거나 할당되어 있는 주파수 오차들에 대한 정보를 활용하여, 이에 기초하여 주파수 오차를 설정한다. 그리고 설정된 시그너처(여기서는 주파수 오차(offset))를 대응하는 휴대형 단말기(100)나 연결 장치(200)로 연결 설정시에 전송할 수 있다.
또한 연결 장치(200)는 이동 통신 시스템을 위한 기지국 및/또는 GPS 위성으로부터 지정된 주파수 대역에 지정된 데이터 포맷으로 된 무선 신호를 수신할 수 있다. 연결 장치(200)는 이러한 기지국 및/또는 GPS 위성으로부터의 무선 신호에 포함된 캐리어(Carrier, 반송파) 주파수에 동기화할 수 있거나 기지국과 통신할 수 있다.
이와 같은 연결 장치(200)는 연결 장치(200)의 응용 예에 따라서는 상이하게 구성될 수 있다. 예를 들어 연결 장치(200)가 무선 AP이거나 노트북 등인 경우에는 단지 기지국이나 GPS 위성으로부터의 캐리어 주파수에 동기화가 될 수 있도록 또는 캐리어 주파수를 결정할 수 있도록 구성되면 충분할 것이다.
연결 장치(200)에 대해서는 도 5를 통해 보다더 상세히 살펴보도록 한다.
제 2 네트워크(400)는 제 1 네트워크(300)의 연결 장치(200)들이나 휴대형 단말기(100)들을 연결할 수 있도록 하는 네트워크이다.
이러한 제 2 네트워크(400)는 예를 들어 CDMA나 GSM 을 기초로하는 이동 통신 네트워크(예를 들어 연결 장치(200)가 이동 통신 시스템을 이용하는 경우)이다. 또는 제 2 네트워크(400)는 이동 통신 네트워크와는 상이한 예를 들어 유선 네트워크와 무선 네트워크 등으로 구축된 네트워크(소위 인터넷, 예를 들어 연결 장치가 무선 AP 등일 경우)일 수 있다.
제 2 네트워크(400)를 이용하여, 휴대형 단말기(100)가 다른 휴대형 단말기(100)와 통신이 가능하고 다른 원격 서버와 통신할 수 있도록 한다.
도 4는 휴대형 단말기(100)의 예시적인 블록도를 도시한 도면이다.
도 4에 따르면, 휴대형 단말기(100)는 제 1 무선 신호 송수신부(110), 제 2 무선 신호 수신부(120), 시그너처 결정부(130), 기저 신호 처리부(140), 메모리(150), 입력부(160), 출력부(170), 제어부(180), 배터리부(190) 및 시스템 버스/제어 버스(도면부호 미도시)를 포함한다.
이 중 일부의 블록은 필요에 따라 생략될 수 있고, 도 4에 도시되지 않은 블록이 도 4의 예시적인 블록도에 더 포함될 수도 있다.
휴대형 단말기(100)의 각 블록들에 대해서 살펴보면, 입력부(160)는 휴대형 단말기(100)를 이용하는 사용자로부터의 입력을 수신하기 위한 인터페이스이다. 이러한 입력부(160)는 예를 들어 터치 버튼, 터치 패널, 마이크 등을 포함하여, 이로부터 사용자 입력을 수신한다.
입력부(160)를 통해 사용자는 제 1 네트워크(300)에 연결할 것을 제어부(180)에 요청할 수도 있다.
출력부(170)는 LED(Light-Emitting Diode) 등과 같은 디스플레이, 스피커, 이어폰 잭 등을 포함하여, 제어부(180)의 제어하에 사용자에게 영상이나 이미지나 음성 등을 출력할 수 있도록 한다.
배터리부(190)는 리튬-이온, 리튬-폴리머 타입과 같은 충전형 배터리를 포함하여 휴대형 단말기(100)의 블록들에서 필요한 전원을 공급한다. 배터리부(190)는 충전형 배터리의 현재 충전 상태를 제어부(180)로 출력할 수 있고, 이에 따라 제어부(180)가 필요한 조치를 취할 수 있도록 한다.
메모리(150)는 휘발성 메모리 및/또는 비휘발성 메모리를 포함한다. 이러한 메모리(150)는 휴대형 단말기(100)에서 이용될 수 있는 각종 응용 프로그램을 저장하거나 응용 프로그램에 의해서 필요한 임시 데이터를 저장할 수 있도록 한다.
제 1 무선 신호 송수신부(110)는 근거리 무선 통신인 제 1 네트워크(300)를 통해 제 1 무선 신호를 수신하고 송신한다. 이러한 제 1 무선 신호 송수신부(110)는 제 1 네트워크(300)의 특정 통신 프로토콜(protocol) 타입에 따르는 안테나를 포함한다.
제 1 네트워크(300)는 예를 들어 블루투스(Bluetooth), 지그비, 무선 랜, UWB 등과 같은 근거리 통신이 가능하도록 하는 무선 네트워크일 수 있다. 제 1 네트워크(300)는 각 네트워크 타입에 따르는 주파수에 무선 신호를 송수신할 수 있도록 하는 안테나를 구비한다.
제 2 무선 신호 수신부(120)는 근거리 무선 통신인 제 1 네트워크(300)와는 상이한 통신 프로토콜을 이용하여 제 2 무선 신호를 수신하기 위한 안테나를 포함한다. 제 2 무선 신호는 예를 들어 이동 통신 시스템을 구성하는 기지국으로부터의 무선 신호이거나 GPS 위성으로부터의 GPS 무선 신호 등일 수 있다.
제 2 무선 신호 수신부(120)는 제 2 무선 신호를 수신할 뿐 아니라 필요에 따라서는(예를 들어 이동 통신 시스템을 이용하는 경우) 무선 신호를 안테나를 통해 송출할 수도 있다.
여기서 제 1 무선 신호 송수신부(110)에 포함되는 안테나와 제 2 무선 신호 수신부(120)에 포함되는 안테나는 그 구성예에 따라서는 동일한 안테나일 수 있다.
시그너처 결정부(130)는 제 1 무선 신호 송수신부(110)로부터 수신된 제 1 무선 신호의 아날로그 신호로부터 이 아날로그 신호가 휴대형 단말기(100)로 향하는 또는 전송될 목적으로 전송된 것인지를 식별할 수 있는 시그너처(signature)를 식별한다. 그리고 시그너처 결정부(130)는 식별된 시그너처가 지정되어 있는 시그너처인지를 결정한다.
이를 위해 시그너처 결정부(130)는 제 2 무선 신호 수신부(120)에 연결된 기저 신호 처리부(140)로부터 결정되거나 생성된 캐리어 주파수(제 2 캐리어 주파수)를 이용하여 제 1 무선 신호 송수신부(110)에서 무선 신호를 송신하거나 수신할 때 이용되는 캐리어 주파수(제 1 캐리어 주파수)를 결정한다. 그리고 시그너처 결정부(130)는 결정된 제 1 캐리어 주파수를 이용하여 시그너처를 식별하고 식별된 시그너처가 지정된 시그너처인지를 결정한다.
예를 들어, 시그너처 결정부(130)는 제 1 무선 신호 송수신부(110)로부터 수신된 아날로그 신호에서 지정된 근거리 통신 프로토콜에 따르는 물리 계층의 프리앰블(Preamble)을 식별하고, 지정된 근거리 통신 프로토콜의 캐리어 주파수에서의 주파수 오차를 결정하여 주파수 오차가 지정된 주파수 오차의 범위 내에 있는지 또는 지정된 주파수 오차와 동일한지를 판별하여 이로부터 지정된 시그너처인지를 결정할 수 있다.
여기서, 설정된 주파수 오차에 대한 정보는 근거리 무선 통신 네트워크의 연결 설정시에 연결 장치(200)로부터 수신될 수 있고, 이를 메모리(150) 등에 저장할 수 있다.
이와 같이 시그너처 결정부(130)는 디지털 도메인의 통신 계층 이전에, 물리 계층에서 시그너처를 식별할 수 있도록 하여, 이후 제어부(180)의 처리 부담을 완화시킨다. 이에 따라 근거리 무선 통신 시스템을 이용하면서도 전력 소비를 줄일 수 있도록 한다.
이를 위해 시그너처 결정부(130)는 제 1 캐리어 주파수 발생부(131)(도면 미도시)와 주파수 비교부(133)(도면 미도시)를 포함할 수 있다.
여기서 제 1 캐리어 주파수 발생부(131)는 제 2 무선 신호 수신부(120)를 통해 동기화된 제 2 캐리어 주파수(예를 들어 제 2 무선 신호 수신부(120)에 연결된 기저 신호 처리부(140)로부터)로부터 근거리 무선 통신 시스템의 통신 타입에 따라 지정된 캐리어 주파수를 생성한다.
제 1 캐리어 주파수 발생부(131)는 이동 통신 시스템에서 지정된 또는 GPS 신호에서 지정된 캐리어 주파수에 대한 근거리 무선 통신 시스템의 통신 타입에 따른 캐리어 주파수와의 차이를 이용하여 제 1 캐리어 주파수를 생성할 수 있다.
예를 들어 제 2 캐리어 주파수를 더 낮은 주파수인 중간 주파수로 전환하고 중간 주파수로부터 제 1 캐리어 주파수를 생성하도록 구성할 수 있다. 또는 동기화가 완료된 제 2 캐리어 주파수의 신호(클록 신호 등)를 PLL 등과 같은 클록 발생기에 입력하고, 이 PLL을 미리 제 1 캐리어 주파수에 동기화되도록 하는 제어 신호(예를 들어 전원 제어 등을 통해)를 입력하여 제 1 캐리어 주파수를 생성할 수도 있다.
이와 같은 제 1 캐리어 주파수 발생부(131)에 의해서 연결 장치(200)와 동기화될 수 있는 공통의 캐리어 주파수를 생성할 수 있다. 나아가 이 제 1 캐리어 주파수 발생부(131)는 지정된 주파수 오차를 더 고려하여 생성할 수도 있다.
주파수 비교부(133)는 제 1 캐리어 주파수 발생부(131)에서 생성된 캐리어 주파수와 제 1 무선 신호 송수신부(110)로부터 수신된 무선 신호를 동기화하기 위해서 이용되는 무선 신호의 프리앰블을 설정되거나 지정된 주파수 오차의 범위 내인지를 비교한다.
그 비교 결과 지정된 주파수 오차 범위 내인 경우에, 주파수 비교부(133)는 휴대형 단말기(100) 내에서 처리해야할 또는 수신하여야 할 무선 신호로 결정하고 이에 따라 기저 신호 처리부(140)로 아날로그 신호를 전달할 수 있다. 또는 주파수 비교부(133)는 아날로그 신호를 무조건 전달하고 기저 신호 처리부(140)에 혹은 제어부(180)에 지정된 주파수 오차 범위 내임을 알 수 있도록 하는 신호를 전달할 수도 있다.
여기서는 시그너처 결정부(130)가 제 1 캐리어 주파수 발생부(131)(도면 미도시)와 주파수 비교부(133)를 포함하는 것으로 설명하였으나, 다양한 구체적 구현 예가 있을 수 있다. 따라서 제 1 캐리어 주파수 발생부(131)와 주파수 비교부(133)로 본 발명이 한정될 필요는 없을 것이다.
기저 신호 처리부(140)는 연결되어 수신된 무선 신호(제 1 무선 신호 송수신부(110)나 제 2 무선 신호 수신부(120))의 아날로그 신호로부터 기저(baseband) 신호를 캐리어 주파수를 이용하여 추출한다. 그리고 기저 신호 처리부(140)는 추출된 기저 신호를 임시로 기저 신호 처리부(140) 내부에 있는 FIFO(First In First Output) 등에 디지털 형태로 저장하여 이를 제어부(180)로 전달한다.
이 과정에서 기저 신호 처리부(140)는 필요에 따라 캐리어 주파수에 동기화되거나(여기서는 제 2 무선 신호 수신부(120)를 통해) 캐리어 주파수를 수신(시그너처 결정부(130)를 통해)하여 이러한 기저 신호를 추출할 수 있다.
제어부(180)는 휴대형 단말기(100)의 각 블록들을 제어한다. 이러한 제어부(180)는 예를 들어 프로그램을 실행할 수 있는 실행 유닛(Execution Unit)을 구비하여 이 실행 유닛에서 구동되고 메모리(150)에 저장된 프로그램을 이용하여 각 블록들을 제어한다. 또한 제어부(180)는 특정 응용에 특화되는 하드웨어 로직을 더 구비하여 이 하드웨어 로직을 이용하여 다른 블록들을 제어할 수 있다.
예를 들어 제어부(180)는 이동 통신 시스템에 연결되어 있는 중에 배터리의 레벨이 임계치 이하인 것을 식별한 경우나, 사용자 등에 의한 입력부(160)를 통한 입력에 따라 근거리 무선 통신 시스템으로의 연결 요청에 따라, 근거리 무선 통신 시스템의 연결 장치(200)와 연결 설정을 할 수 있다.
연결 설정 과정에서, 연결 장치(200)로부터 또는 제어부(180)에 의해서 제 1 무선 신호 송수신부(110)에서 이용될 주파수 오차와 같은 시그너처를 설정하거나 결정할 수 있다.
이러한 시그너처의 결정은 제어부(180)로 하여금 불필요한 데이터 처리를 하지 않도록 하고, 단지 시그너처가 동일한 경우에만 제어부(180)가 해당 무선 신호의 데이터를 처리한다. 이에 따라 제어부(180)의 성능 저하를 감소시킬 수 있고, 제어부(180)나 기저 신호 처리부(140)에서 소비되는 전력 소비를 감소시킬 수 있도록 한다.
이러한 시그너처를 이용함으로써, 제어부(180)에 의해서 휴대형 단말기(100)로 향하지 않는 무선 신호를 필터링하여 불필요한 전력 소비를 줄일 수 있도록 한다.
여기서 제어부(180)는 칩셋 내에 내장될 수 있다. 만일 칩셋 내에 내장되는 경우에는 기저 신호 처리부(140)나 시그너처 결정부(130) 등과 같은 다른 블록들이 동일한 칩셋 내에 같이 내장되거나 혹은 별도의 칩셋으로 구성될 수도 있다.
시스템 버스/제어 버스는 제어부(180)와 다른 블록들 사이에 데이터나 제어 신호를 송수신할 수 있는 병렬 버스, 시리얼 버스 및/또는 인터럽트 라인 등을 포함한다.
이러한 시스템 버스/제어 버스를 통해 제어부(180)는 각 블록들로 데이터를 전송하고 각 블록들로부터 데이터를 수신할 수 있고, 특정 데이터의 수신을 알 수 있어 이후 처리를 수행할 수 있다.
도 5는 연결 장치(200)의 예시적인 블록도를 도시한 도면이다.
도 5에 따르면, 연결 장치(200)는 제 1 네트워크 인터페이스(210), 제 2 네트워크 인터페이스(220), 제 3 네트워크 인터페이스(290), 캐리어 주파수 검출부(230), 시그너처 검출부(240), 시그너처 생성부(250), 기저 신호 처리부(260), 메모리(270), 제어부(280) 및 시스템 버스/제어 버스(도면부호 미도시)를 포함한다.
이 중 일부의 블록은 연결 장치(200)의 응용 형태에 따라 또는 필요에 따라 생략될 수 있고, 도 5에 도시되지 않은 블록이 도 5의 예시적인 블록도에 더 포함될 수도 있다.
연결 장치(200)의 각 블록들에 대해서 살펴보면, 제 1 네트워크 인터페이스(210)는 근거리 무선 통신인 제 1 네트워크(300)를 통해 제 1 무선 신호를 수신하고 송신한다. 이러한 제 1 네트워크 인터페이스(210)는 제 1 네트워크(300)의 특정 통신 프로토콜(protocol) 타입에 따르는 안테나를 포함한다.
제 1 네트워크(300)는 예를 들어 블루투스, 지그비, 무선 랜, UWB 등과 같은 근거리 통신이 가능하도록 하는 무선 네트워크일 수 있다. 그리고 제 1 네트워크(300)는 각 네트워크 타입에 따르는 주파수에 무선 패킷을 송수신할 수 있도록 하는 안테나를 구비한다.
제 2 네트워크 인터페이스(220)는 근거리 무선 통신인 제 1 네트워크(300)와는 상이한 통신 프로토콜을 이용하여 제 2 무선 신호를 수신하기 위한 안테나를 포함한다. 제 2 무선 신호는 예를 들어 이동 통신 시스템을 구성하는 기지국으로부터의 무선 신호이거나 GPS 위성으로부터의 GPS 무선 신호 등일 수 있다.
이러한 제 2 네트워크 인터페이스(220)는 제 2 무선 신호를 수신할 뿐 아니라 필요에 따라서는(예를 들어 이동 통신 시스템을 이용하는 경우) 무선 신호를 안테나를 통해 송출할 수도 있다.
연결 장치(200)의 장치 타입에 따라 생략될 수 있는 제 3 네트워크 인터페이스(290)는 제어부(280)의 제어하에 제 1 네트워크 인터페이스(210)를 통해 수신된 데이터를 송출하거나 제 3 네트워크 인터페이스(290)를 통해 수신된 데이터를 제 1 네트워크 인터페이스(210)를 통해 송출할 수 있도록 한다.
제 3 네트워크 인터페이스(290)는 예를 들어 유선 랜(Lan)을 통해 인터넷 망(도 3의 제 2 네트워크(400) 참조) 등에 데이터를 송수신하기 위한 인터페이스일 수 있다.
캐리어 주파수 검출부(230)는 제 2 네트워크 인터페이스(220)를 통해 수신된 무선 신호의 아날로그 신호로부터 이 아날로그 신호에 포함된 캐리어 신호를 검출한다.
예를 들어 캐리어 주파수 검출부(230)는 주파수 동기를 위한 PLL(Phase Locked Loop) 등을 포함하여 이동 통신 시스템의 또는 GPS 신호의 캐리어 신호를 검출한다. 그리고 캐리어 주파수 검출부(230)에서 검출되는 캐리어 주파수는 반드시 연결될 휴대형 단말기(100)와 동일한 캐리어 주파수일 필요는 없을 것이다.
시그너처 검출부(240)는 근거리 무선 통신 시스템의 지정된 통신 프로토콜에 따라 무선으로 송수신되고 있는 임의의 무선 패킷의 시그너처를 검출한다.
시그너처 검출부(240)는 제 1 네트워크 인터페이스(210)를 통해 수신된 아날로그 신호로부터의 프리앰블을 검출하고, 이 프리앰블의 제 1 네트워크 인터페이스(210)를 통해 지정된 주파수(캐리어 주파수)로부터의 오차를 측정하거나 검출한다.
검출된 주파수 오차는 기저 신호 처리부(260)를 통해 또는 직접 제어부(280)에 전달될 수 있다. 이와 같이 전달된 주파수 오차는 제어부(280)에 의해 휴대형 단말기(100)와의 시그너처 설정시에 이용될 수 있다.
시그너처 검출부(240)는 시그너처 생성부(250)로부터 제 1 캐리어 주파수를 수신 받거나 또는 직접 제 1 네트워크 인터페이스(210)에 이용되는 제 1 캐리어 주파수를 생성하여, 수신된 프리앰블의 주파수를 비교하여 그 주파수 차이를 결정할 수 있다.
시그너처 생성부(250)는 제어부(280)의 제어하에 물리 계층에서의 수신 장치 또는 단말기를 식별할 수 있도록 하는 시그너처를 생성하여, 이 시그너처를 제 1 캐리어 주파수에 실어 제 1 네트워크 인터페이스(210)로 출력한다. 이러한 시그너처 생성부(250)는 하나 또는 복수의 제 1 캐리어 주파수 발생부(251)(도면 부호 미도시)를 포함할 수 있다.
만일 하나의 제 1 캐리어 주파수 발생부(251)를 포함하는 경우에는, 제 1 캐리어 주파수 발생부(251)는 캐리어 주파수 검출부(230)로부터 수신된 제 2 캐리어 주파수로부터 근거리 무선 통신 시스템의 지정된 통신 타입에 따라 지정된 주파수(예를 들어 2.4GHz, 900 MHz 등)를 생성하고 이를 다시 지정된 주파수 오차(offset)를 더 부가하여, 해당 제 1 캐리어 주파수가 주파수 오차가 반영되도록 한다.
이를 위해, 제 1 캐리어 주파수 발생부(251)는 이동 통신 시스템에서 지정된 또는 GPS 신호에서 지정된 캐리어 주파수에 대한 근거리 무선 통신 시스템의 통신 타입에 따른 캐리어 주파수와의 차이를 이용하여 제 1 캐리어 주파수를 생성한다. 나아가 제 1 캐리어 주파수 발생부(251)는 제어부(280)의 제어하에 특정 주파수 오차를 더 부가하여 생성할 수 있다.
만일 복수의 제 1 캐리어 주파수 발생부(251)를 포함하는 경우에는, 각각의 제 1 캐리어 주파수 발생부(251)는 각각 상이한 주파수 오차를 부가하여 제 1 캐리어 주파수를 생성할 수 있다.
이와 같이, 연결 장치(200)와 휴대형 단말기(100)는 동일한 무선 신호를 이용하여 하나의 기준 캐리어 주파수를 생성할 수 있어, 연결 장치(200)와 휴대형 단말기(100) 간에 정확한 캐리어 주파수 동기를 맞출 수 있도록 한다.
일반적으로 이동 통신 시스템에서 캐리어 주파수는 0.1 ppm 이하의 주파수 정확도를 요구하기에, 이러한 제 1 캐리어 주파수 발생부(251)에서의 동기화되는 캐리어 주파수는 정확한 동기를 이룰 수 있도록 한다.
기저 신호 처리부(260)는 시그너처 검출부(240)로부터 수신된 아날로그 신호부터 캐리어 주파수(시그너처 검출부(240)나 시그너처 생성부(250)에서 생성된)를 이용하여 기저 신호를 추출한다. 그리고 기저 신호 처리부(260)는 추출된 기저 신호를 디지털 신호로 변환하여 FIFO 등에 저장하고 이후 제어부(280)에 전달한다.
또한 기저 신호 처리부(260)는 제어부(280)의 제어하에 제어부(280)로부터 수신된 데이터를 기저 신호로 변환하고 이를 시그너처 생성부(250)에 전달할 수 있다.
메모리(270)는 휘발성 메모리 및/또는 비휘발성 메모리를 포함한다. 이러한 메모리(270)는 연결 장치(200)에서 이용될 수 있는 각종 응용 프로그램을 저장하거나 응용 프로그램에 의해서 필요한 임시 데이터를 저장할 수 있도록 한다.
제어부(280)는 연결 장치(200)의 각 블록들을 제어한다. 이러한 제어부(280)는 예를 들어 프로그램을 실행할 수 있는 실행 유닛(Execution Unit)을 구비하여 이 실행 유닛에서 구동되고 메모리(270)에 저장된 프로그램을 이용하여 각 블록들을 제어한다. 또한 제어부(280)는 특정 응용에 특화되는 하드웨어 로직을 더 구비하여 이 하드웨어 로직을 이용하여 다른 블록들을 제어할 수 있다.
예를 들어 제어부(280)는 근거리 무선 통신 네트워크인 제 1 네트워크(300)를 통해 제 2 네트워크(400)(제 3 네트워크 인터페이스(290)를 통해 또는 제 2 네트워크 인터페이스(220)를 통해)에 연결하기 위한 연결 요청을 수신할 수 있다.
제어부(280)는 연결 요청에 응답하여, 물리 계층에서 사용될 시그너처를 결정한다. 이러한 시그너처는 제 1 네트워크(300)의 지정된 통신 프로토콜에서 이용되는 제 1 캐리어 주파수에 대한 주파수 오차일 수 있다.
이를 위해, 제어부(280)는 주기적으로 시그너처 검출부(240)를 통해 검출되는 주파수 오차를 수집한다. 이러한 주파수 오차는 연결 장치(200)를 통해서 연결되어 있는 외부의 휴대형 단말기(100)나 또는 이 연결 장치(200)와는 연결되지 않지만 동일한 주파수를 캐리어 주파수로 이용하고 있는 장치의 무선 신호로부터 검출된 주파수 오차이다.
일반적으로 무선 랜이나 블루투스 등은, 2.4 GHz, 2.45GHz, 5GHz 등의 주파수를 캐리어 주파수로 이용하고 있다. 그리고 캐리어 주파수에서 일정한 주파수 오차 범위를 허용한다.
예를 들어 무선 랜(근거리 무선 통신 네트워크) 등은 각 장치에서의 주파수 오차 등을 고려하여, 20 ppm 이상의 주파수 오차를 허용한다. 반면에 이동 통신 시스템에서는 0.1 ppm 이하의 주파수 오차를 허용하고, 또한 GPS에서도 그 이하의 주파수 오차를 가지도록 구성할 수 있다. 따라서 무선 랜 등의 주파수 오차의 허용 범위(예를 들어 +48 KHz ~ -48KHz의 주파수 오차 허용 범위) 내에 수십 개 이상의 주파수 오차 범위(예를 들어 +500 Hz ~ -500 Hz 주파수 오차 허용 범위)를 설정할 수 있다.
이러한 주파수 오차를 제어부(280)는 연결 요청한 휴대형 단말기(100)의 주파수 오차로 각각 설정할 수 있고 이 때 시그너처 검출부(240)를 통해 수집된 주파수 오차를 이용하여 연결 요청한 주파수 오차를 할당하여 해당 휴대형 단말기(100)로 이 주파수 오차를 전달할 수 있다.
이와 같이 휴대형 단말기(100)와 연결 장치(200)는 동일하거나 보다더 정확한 캐리어 주파수를 이용하여 제 1 네트워크(300)에 이용되는 캐리어 주파수를 생성하게 되므로, 제어부(280)에 의해서 할당된 주파수 오차(offset)를 캐리어 주파수에 부가하여, 데이터를 무선 신호로 출력하면, 이러한 무선 신호를 수신한 휴대형 단말기(100)가 이 주파수 오차가 자신에게 할당되어 있는 또는 설정되는 있는 주파수 오차인지를 물리 계층에서(예를 들어 프리앰블에서) 식별할 수 있도록 한다.
또한 제어부(280)는 메모리(270) 등을 이용하여, 연결된 하나 이상의 휴대형 단말기(100)에 대한 주파수 오차 정보를 저장할 수 있다. 그리고 제어부(280)는 저장된 주파수 오차 정보를 더 이용하여, 특정 연결 요청한 휴대형 단말기(100)의 주파수 오차를 설정할 수 있다.
예를 들어 연결 장치(200)에 4개의 휴대형 단말기(100)가 이러한 방식으로 연결된 경우에, 하나의 휴대형 단말기(100)에 대해서는 -36 KHz의 주파수 오차를 할당하고, 다른 하나의 휴대형 단말기(100)는 -12 KHz의 주파수 오차를 할당하고, 또 다른 휴대형 단말기(100)에는 +12 KHz의 주파수 오차를 할당하고, 또 다른 휴대형 단말기(100)에는 +36KHz의 주파수 오차를 할당할 수 있다.
제어부(280)는 각 휴대형 단말기(100)의 할당된 주파수 오차를 이용하여, 캐리어 주파수에 각 주파수 오차를 더 부가하여(예를 들어 2.4 GHz - 36KHz, 2.4 GHz - 12KHz, 2.4GHz + 12KHz, 2.4GHz + 36KHz를 캐리어 주파수로 생성하여) 데이터 패킷을 무선으로 제 1 네트워크 인터페이스(210)를 통해 출력할 수 있다.
물론 연결 장치(200)에 연결되지 않지만 동일한 주파수를 이용하는 다른 장치가 있을 수 있다. 그러나 연결 장치(200)가 시그너처 검출부(240)를 통해서 주파수 오차를 검출하고 있으므로, 연결된 휴대형 단말기(100)를 목적지 주소로 하지 않지만 휴대형 단말기(100)가 해당 데이터 패킷을 처리할 가능성은 작다. 비록 처리가 발생하더라도 기존의 방식에 비해서는 보다더 우수한 무선 신호의 패킷에 대한 필터링이 가능하고 이에 따라 전력 소비를 감소시킬 수 있도록 한다.
시스템 버스/제어 버스는 연결 장치(200)의 제어부(280)와 다른 블록들 사이에 데이터나 제어 신호를 송수신할 수 있는 병렬 버스, 시리얼 버스 및/또는 인터럽트 라인 등을 포함한다.
이러한 시스템 버스/제어 버스를 통해 제어부(280)는 각 블록들로 데이터를 전송하고 각 블록들로부터 데이터를 수신할 수 있고, 특정 데이터의 수신을 알 수 있어 이후 처리를 수행할 수 있다.
도 6은 휴대형 단말기(100)에서 수행되는 본 발명에 따른, 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법의 제어 흐름을 도시한 도면이다. 이러한 제어 흐름은 도 4의 블록도를 이용하여 수행될 수 있다.
이미 앞서 휴대형 단말기(100)에 대해서 상세히 살펴보았으므로 여기서는 간단히 살펴보도록 한다.
휴대형 단말기(100) 사용자의 근거리 무선 통신 시스템으로의 연결 요청에 따라 혹은 부팅 후에 자동으로 본 제어 흐름이 시작(S100)한다.
단계 S110에서, 휴대형 단말기(100)는 근거리 무선 통신 시스템에서 이용되는 통신 프로토콜과는 상이한 예를 들어 이동 통신 시스템으로부터 또는 GPS 위성으로부터의 무선 신호를 제 2 무선 신호로서 수신한다.
단계 S120에서, 제 2 무선 신호로부터 이동 통신 시스템이나 GPS 위성에서 이용되고 있는 캐리어 주파수인 제 2 캐리어 주파수를 결정한다.
단계 S130에서, 제 2 캐리어 주파수가 주파수 동기화가 이루어졌는지를 결정하여, 아직 동기화가 이루어지지 않은 경우에는 단계 S110으로 전이하여 반복적으로 제 2 캐리어 주파수의 동기화를 시도한다.
이러한 제 2 캐리어 주파수의 동기화 과정은 상이한 시간에 또는 상이한 장소에서 반복적으로 수행될 수 있다. 예를 들어 휴대형 단말기(100)가 주파수 동기가 맞지 않는 경우(예를 들어 이동 중인 경우 등)에는 다시 수행될 수 있다.
단계 S140에서, 제 2 캐리어 주파수를 이용하여 근거리 무선 통신에서 이용될 캐리어 주파수인 제 1 캐리어 주파수를 결정한다. 이러한 제 1 캐리어 주파수는 근거리 무선 통신에서 이용되는 기준 캐리어 주파수이거나 또는 기준 캐리어 주파수로부터 주파수 오차가 더 부가된 주파수일 수 있다.
단계 S150에서, 근거리 무선 통신을 통해 제 1 캐리어 주파수에 실려서 전송되는 제 1 무선 신호를 수신한다.
단계 S160에서, 휴대형 단말기(100)는 수신된 제 1 무선 신호의 아날로그 신호에서 이 무선 신호에 대한 이후 처리를 결정할 수 있도록 하는 시그너처를 식별한다. 그리고 휴대형 단말기(100)는 식별된 시그너처가 연결 장치(200)와 연결 과정에서 지정된 시그너처인지를 결정한다.
예를 들어 단계 S160은 제 1 무선 신호의 아날로그 신호에서 근거리 무선 통신의 신호 동기화에 이용되는 프리앰블을 식별하고, 식별된 프리앰블의 주파수가 지정된 주파수 오차에 대한 오차 범위 내인지를 결정한다.
예를 들어 지정된 주파수 오차가 12 KHz 이고 근거리 무선 통신에 이용되는 기준의 캐리어 주파수가 2.4GHz 인경우에, 식별된 프리앰블로부터의 주파수가 2.4GHz + 12 KHz를 중심으로 +/- 옵셋 범위(예를 들어 이러한 옵셋 범위는 500 Hz 나 1KHz 등으로 설정될 수 있다)내인지를 결정하고, 옵셋 범위 내인 경우에 수신된 물리 계층에서의 시그너처가 지정된 시그너처와 동일한 것으로 결정할 수 있다.
이후 단계 S170에서, 지정된 시그너처와 식별된 제 1 무선 신호의 시그너처가 동일한 경우에는 단계 S180으로 전이한다. 그렇지 않은 경우에는 단계 S150으로 전이하여, 현재 수신되고 있는 제 1 무선 신호의 이후 처리를 수행하지 않을 수 있다.
단계 S180에서, 휴대형 단말기(100)는 제 1 무선 신호로부터 데이터(예를 들어 페이로드(payload)에 있는 데이터)를 추출하여, 추출된 데이터를 제어부(180) 등이 처리한다.
단계 S190에서, 종료 조건이 만족하면 단계 S200으로 전이하여 종료하고, 그렇지 않으면 단계 S150으로 전이하여 다른 무선 신호를 반복적으로 더 수신하도록 구성된다.
여기서 종료 조건은 예를 들어 휴대형 단말기(100)의 배터리가 휴대형 단말기(100)를 더 이상 수행할 수 없는 경우, 사용자에 의한 중단, 이동 통신 시스템에 의한 중단 요구, 연결 장치(200)의 중단 요구 등이 그 예로서 될 수 있다.
이와 같은 제어 흐름을 통해, 불필요한 무선의 데이터 패킷의 처리가 이루어지지 않도록 한다. 이에 따라 근거리 무선 통신 시스템을 이용함에 있어서 요구되는 전력 소비를 줄일 수 있도록 한다.
이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시 예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.

Claims (8)

  1. 근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법으로서,
    (a) 근거리 무선 통신을 통해 제 1 무선 신호를 수신하는 단계;
    (b) 상기 수신된 제 1 무선 신호의 아날로그 신호로부터 상기 근거리 무선 통신의 동기화에 이용되는 프리앰블(preamble)을 식별하는 단계;
    (c) 식별된 프리앰블로부터의 주파수가 지정된 주파수 오차 범위 내인지를 결정하는 단계; 및
    (d) 상기 식별된 프리앰블로부터의 주파수가 지정된 주파수 오차 범위 내인 경우, 상기 수신된 제 1 무선 신호로부터의 데이터를 처리하는 단계;를 포함하는,
    근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 단계 (a) 이전에:
    상기 근거리 무선 통신과는 상이한 통신 프로토콜을 이용하여 제 2 무선 신호를 수신하는 단계;
    상기 제 2 무선 신호로부터 제 2 캐리어(carrier) 주파수를 결정하는 단계; 및
    결정된 제 2 캐리어 주파수를 이용하여 상기 근거리 무선 통신의 제 1 캐리어 주파수를 결정하는 단계;를 더 포함하며,
    상기 단계 (c)는 상기 제 1 캐리어 주파수를 이용하여 식별된 프리앰블로부터의 주파수가 지정된 주파수 오차 범위 내인지를 결정하는,
    근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 단계 (b)는 OSI(Open System Interconnections) 7 계층의 물리 계층(Physical Layer) 상에서 이루어지는,
    근거리 무선 통신을 통해 무선 패킷을 수신하는 방법.
  4. 휴대형 단말기로서,
    근거리 무선 통신을 통해 제 1 무선 신호를 송수신하는 제 1 무선 신호 송수신부;
    상기 근거리 무선 통신과는 상이한 통신 프로토콜을 이용하여 제 2 무선 신호를 수신하는 제 2 무선 신호 수신부;
    상기 제 2 무선 신호로부터 결정되는 제 2 캐리어 주파수를 이용하여 상기 제 1 무선 신호 송수신부에 이용되는 제 1 캐리어 주파수를 결정하고, 결정된 상기 제 1 캐리어 주파수를 이용하여 수신된 제 1 무선 신호의 아날로그 신호로부터 시그너처를 식별하고 식별된 시그너처가 지정된 시그너처인지를 결정하는, 시그너처 결정부; 및
    상기 식별된 시그너처가 지정된 시그너처인 경우, 상기 수신된 제 1 무선 신호로부터의 데이터를 처리하는 제어부;를 포함하는,
    휴대형 단말기.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 시그너처 결정부는 상기 제 1 캐리어 주파수를 이용하여 수신된 제 1 무선 신호의 아날로그 신호로부터 프리앰블을 식별하고 식별된 프리앰블로부터의 주파수가 지정된 주파수 오차 범위 내인지의 결정에 의해 식별된 시그너처가 지정된 시그너처인지를 결정하는,
    휴대형 단말기.
  6. 근거리 무선 통신 시스템으로서,
    유선 또는 무선의 제 2 네트워크에 연결될 수 있고 하나 이상의 휴대형 단말기와 상기 제 2 네트워크와는 상이한 무선의 근거리 무선 통신 네트워크인 제 1 네트워크에 연결될 수 있는 연결 장치;를 포함하며,
    상기 연결 장치는 상기 하나 이상의 휴대형 단말기와의 상기 제 1 네트워크를 통한 무선 데이터 통신을 위해 각각의 휴대형 단말기별로 상이하여 각 휴대형 단말기에서의 무선 신호의 데이터 처리 여부를 결정할 수 있도록 하는 시그너처를 상기 제 1 네트워크의 제 1 캐리어 주파수에 대한 주파수 오차를 이용하여 설정하며,
    상기 시그너처는 OSI(Open System Interconnections) 7 계층의 물리 계층 상에서 식별될 수 있는,
    근거리 무선 통신 시스템.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 연결 장치는 상기 하나 이상의 휴대형 단말기와의 연결 설정시에 상기 시그너처를 결정하는,
    근거리 무선 통신 시스템.
  8. 제6항에 있어서,
    제4항에 따르는 근거리 무선 통신에 연결되는 상기 하나 이상의 휴대형 단말기;를 더 포함하고,
    상기 연결 장치는 상기 제 1 네트워크를 통해 송수신되는 데이터의 무선 신호에서의 제 1 캐리어 주파수에 대한 주파수 오차를 식별하여 각 휴대형 단말기에 대한 상기 시그너처를 식별된 주파수 오차에 기초하여 설정하는,
    근거리 무선 통신 시스템.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3197571A4 (en) * 2014-09-25 2018-06-13 Intel Corporation Techniques for low power monitoring of sports game play

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9917670B1 (en) * 2015-02-11 2018-03-13 Marvell International Ltd. DC correction in uplink multi-user transmission
CN107454555B (zh) * 2017-06-30 2021-02-09 建荣半导体(深圳)有限公司 锁相环参数调整方法、蓝牙模组、蓝牙从设备以及蓝牙系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0780989A2 (en) * 1995-12-22 1997-06-25 Nokia Mobile Phones Ltd. Radio telephone with power saving
KR20040045413A (ko) * 2002-02-13 2004-06-01 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 수신 신호의 식별자를 효율적으로 검출하기 위한 무선송수신 유닛
KR20070031246A (ko) * 2005-09-14 2007-03-19 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 고효율 스테이션을 보호하는 방법 및 장치
KR20110024094A (ko) * 2009-09-01 2011-03-09 에스케이 텔레콤주식회사 네트워크 연동 시스템 및 그 방법

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8861502B2 (en) * 2008-03-03 2014-10-14 Qualcomm Incorporated Assisted initial network acquisition and system determination
US8441968B2 (en) * 2008-07-08 2013-05-14 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format design for wideband wireless communications systems
US8798029B2 (en) * 2008-08-06 2014-08-05 Qualcomm Incorporated Ultra wideband assisted initial acquisition
WO2012000084A1 (en) * 2010-06-28 2012-01-05 Research In Motion Limited Method and system for radio access technology selection
US8743785B2 (en) * 2011-08-15 2014-06-03 Futurewei Technologies, Inc. System and method for reducing interference
CN102611671B (zh) * 2012-04-13 2015-01-07 豪威科技(上海)有限公司 一种载波频偏估计方法、装置和系统
US8818276B2 (en) * 2012-05-16 2014-08-26 Nokia Corporation Method, apparatus, and computer program product for controlling network access to guest apparatus based on presence of hosting apparatus

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0780989A2 (en) * 1995-12-22 1997-06-25 Nokia Mobile Phones Ltd. Radio telephone with power saving
KR20040045413A (ko) * 2002-02-13 2004-06-01 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 수신 신호의 식별자를 효율적으로 검출하기 위한 무선송수신 유닛
KR20070031246A (ko) * 2005-09-14 2007-03-19 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 고효율 스테이션을 보호하는 방법 및 장치
KR20110024094A (ko) * 2009-09-01 2011-03-09 에스케이 텔레콤주식회사 네트워크 연동 시스템 및 그 방법

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3197571A4 (en) * 2014-09-25 2018-06-13 Intel Corporation Techniques for low power monitoring of sports game play

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