Мультичастотная метка, а также способ и система динамической настройки радиочастотных параметров мультичастотной метки

Изобретение относится к способу и системе динамической настройки радиочастотных параметров для мультичастотной метки, а также мультичастотная метка. Технический результат заключается в том, что при помощи настоящего изобретения радиочастотное состояние может быть настроено согласно прикладному сценарию, тем самым обеспечивая уменьшение потребления энергии, насколько это возможно. Более того, при помощи настоящего изобретения мультичастотная метка может быть приспособлена к различным объектам взаимодействия и соответствовать требованиям различных служебных функций. Для этого система содержит мультичастотную метку и объект взаимодействия, где мультичастотная метка содержит: модуль обнаружения несущей, главный контрольный модуль и N модулей связи, где N - это целое число, большее или равное 2, и каждый из модулей связи работает на различной полосе частот. Способ применяется при связи между мультичастотной меткой и объектом взаимодействия, причем способ содержит: отправление объектом взаимодействия запроса согласования на заданной полосе частот, которое несет, по меньшей мере, идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот; и получение мультичастотной меткой запроса согласования на заданной полосе частот и настройку радиочастотных параметров подлежащей согласованию полосы частот согласно содержимому, переносимому в запросе согласования. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Область изобретения

Настоящее изобретение относится к области передачи данных и, в частности, к мультичастотной метке, а также способу и системе динамической настройки радиочастотных параметров мультичастотной метки.

Предпосылки изобретения

При использовании мультичастотной метки полная радиочастотная система содержит: оконечные устройства (такие как радиочастотная метка и т.п.), которые могут работать на нескольких полосах частот, и служебные оконечные устройства (такие как базовая радиостанция и т.п.), которые могут работать на нескольких полосах частот.

Когда метке необходимо связаться с большим количеством объектов взаимодействия, чтобы приспособиться к различным объектам взаимодействия, как правило, требуется мультичастотная метка, способная динамически изменять радиочастотные параметры. Обычной практикой является независимое согласование радиочастотных параметров по каждой полосе частот, т.е. мультичастотная метка сначала работает в конкретном состоянии, а затем, после неоднократного взаимодействия со служебным оконечным устройством, она работает, используя установленные радиочастотные параметры для настройки радиочастотного модуля.

Такой способ часто приводит к проблеме дополнительного потребления энергии: для того чтобы обеспечить точную синхронизацию, необходимо поддерживать прием каждой частотной полосы связи мультичастотной метки. Это является неприемлемым для тех радиочастотных меток, которые имеют довольно высокие требования по потреблению энергии, особенно для активных радиочастотных меток.

Суть изобретения

Техническая задача, которая должна быть решена настоящим изобретением, заключается в предоставлении мультичастотной метки, а также способа и системы динамической настройки радиочастотных параметров мультичастотной метки для решения проблемы чрезвычайно высокого потребления энергии мультичастотной меткой.

Для того чтобы решить вышеуказанную проблему, настоящее изобретение предоставляет способ динамической настройки радиочастотных параметров мультичастотной метки, применяемый при связи между мультичастотной меткой и объектом взаимодействия, причем способ включает:

отправление объектом взаимодействия запроса согласования на заданной полосе частот, который, по меньшей мере, несет идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот; и

получение мультичастотной меткой запроса согласования на заданной полосе частот и настройку радиочастотных параметров подлежащей согласованию полосы частот в соответствии с содержимым, переносимым в запросе согласования.

На этапе отправки объектом взаимодействия запроса согласования на заданной полосе частот запрос согласования, по меньшей мере, несет идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот,

запрос согласования переносят несущей; и

форму волны несущего сигнала используют для представления идентификационных данных о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотных параметрических данных о подлежащей согласованию полосе частот; и

на этапе настройки радиочастотных параметров подлежащей согласованию полосы частот в соответствии с содержимым, переносимым в запросе согласования, мультичастотная метка распознает идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот, анализируя форму волны несущего сигнала.

Вышеуказанный способ может дополнительно включать следующие признаки:

когда мультичастотная метка не работает, она находится в неактивном состоянии, а при завершении настройки радиочастотных параметров мультичастотная метка переходит в рабочее состояние.

Настоящее изобретение также предоставляет систему динамической настройки радиочастотных параметров мультичастотной метки, содержащую: мультичастотную метку и объект взаимодействия; при этом

объект взаимодействия сконфигурирован таким образом, чтобы отсылать запрос согласования на заданной полосе частот, и запрос согласования, по меньшей мере, несет идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот; и

мультичастотная метка сконфигурирована таким образом, чтобы получать запрос согласования на заданной полосе частот и настраивать радиочастотные параметры подлежащей согласованию полосы частот согласно содержимому, переносимому в запросе согласования.

Вышеуказанная система может дополнительно включать следующий признак:

объект взаимодействия используют для переноса запроса согласования посредством отсылаемого несущего сигнала.

Вышеуказанная система может дополнительно включать следующие признаки:

мультичастотная метка содержит: модуль обнаружения несущей, главный контрольный модуль и N модулей связи, где N является целым числом, большим или равным 2, и каждый из модулей связи работает на различной полосе частот;

модуль обнаружения несущей сконфигурирован таким образом, чтобы отсылать главному контрольному модулю несущий сигнал, получаемый на заданной полосе частот; и

главный контрольный модуль сконфигурирован таким образом, чтобы настраивать радиочастотные параметры модуля связи, чья рабочая полоса частот является подлежащей согласованию полосой частот в соответствии с содержимым, переносимым в несущем сигнале, полученном от модуля обнаружения несущей.

Вышеуказанная система может дополнительно включать следующий признак:

модуль обнаружения несущей работает на одной полосе частот с одним из N модулей связи.

Вышеуказанная система может дополнительно включать следующие признаки:

форму волны несущего сигнала используют для представления идентификационных данных о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотных параметрических данных о подлежащей согласованию полосе частот;

главный контрольный модуль сконфигурирован таким образом, чтобы определять идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот, анализируя форму волны несущего сигнала, и настраивать радиочастотные параметры модуля связи соответствующей полосы частот согласно указанным идентификационным данным и радиочастотным параметрическим данным.

Вышеуказанная система может дополнительно включать следующие признаки:

когда мультичастотная метка не работает, она находится в неактивном состоянии; а при завершении настройки радиочастотных параметров мультичастотная метка переходит в рабочее состояние.

Настоящее изобретение также предоставляет мультичастотную метку динамической настройки радиочастотных параметров, содержащую: модуль обнаружения несущей, главный контрольный модуль и N модулей связи, где N является целым числом, большим или равным 2, и каждый из модулей связи работает на различной полосе частот;

модуль обнаружения несущей сконфигурирован таким образом, чтобы отсылать главному контрольному модулю несущий сигнал, получаемый от объекта взаимодействия на заданной полосе частот, где несущий сигнал несет идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот; и

главный контрольный модуль приспособлен настраивать радиочастотные параметры модуля связи, чья рабочая полоса частот является подлежащей согласованию полосой частот в соответствии с данными, переносимыми в несущем сигнале, полученном от модуля обнаружения несущей.

Вышеуказанная мультичастотная метка может дополнительно включать следующий признак:

модуль обнаружения несущей работает на одной полосе частот с одним из N модулей связи.

Вышеуказанная мультичастотная метка может дополнительно включать следующие признаки:

форму волны несущего сигнала используют для представления идентификационных данных о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотных параметрических данных о подлежащей согласованию полосе частот; и

главный контрольный модуль сконфигурирован таким образом, чтобы определять идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот, анализируя форму волны несущего сигнала, и настраивать радиочастотные параметры модуля связи, чья рабочая полоса частот является подлежащей согласованию полосой частот согласно вышеуказанным идентификационным данным и радиочастотным параметрическим данным.

Что касается активной метки, которая имеет довольно высокие требования к потреблению энергии, при помощи настоящего изобретения радиочастотное состояние может быть настроено в соответствии с прикладным сценарием и мультичастотная метка переходит в служебное рабочее состояние только в случаях, когда ей необходимо работать, а когда работа завершена, она вернется обратно в состояние с крайне низким потреблением энергии, тем самым выполняя функцию уменьшения потребления энергии настолько, насколько это возможно. Более того, при помощи настоящего изобретения мультичастотная метка может быть приспособлена к другим объектам взаимодействия и соответствует требованиям других служебных функций.

Краткое описание графических материалов

На фиг.1 представлена структурная схема мультичастотной метки в системе динамической настройки радиочастотных параметров мультичастотной метки в вариантах осуществления настоящего изобретения;

на фиг.2 представлена структурная схема другой мультичастотной метки в системе динамической настройки радиочастотных параметров мультичастотной метки в вариантах осуществления настоящего изобретения;

на фиг.3 представлена структурная схема системы, в которой множество объектов взаимодействия взаимодействуют с одной мультичастотной меткой, чтобы выполнить динамическую настройку радиочастотных параметров мультичастотной метки; и

на фиг.4 представлена блок-схема способа динамической настройки радиочастотных параметров мультичастотной метки в вариантах осуществления настоящего изобретения.

Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения

Ниже техническое решение настоящего изобретения будет описано подробно вместе с прилагающимися графическими материалами и вариантами осуществления.

Способ настоящего изобретения применяется при связи между мультичастотной меткой и объектом взаимодействия, и его основная идея состоит в следующем: отправление объектом взаимодействия запроса согласования на заданной полосе частот, при этом запрос, по меньшей мере, несет идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот; и получение мультичастотной меткой запроса согласования на заданной полосе частот и настройку радиочастотных параметров соответствующей полосы частот в соответствии с содержимым, переносимым в запросе согласования, который, по меньшей мере, содержит вышеуказанные идентификационные данные и радиочастотные параметрические данные.

Необходимо отметить, что вышеуказанная заданная полоса частот - это полоса частот, установленная объектом взаимодействия и мультичастотной меткой до процесса согласования параметров.

В этом случае запрос согласования может переноситься несущим сигналом, а форма волны несущего сигнала может использоваться для представления идентификационных данных о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотных параметрических данных о подлежащей согласованию полосе частот, и мультичастотная метка распознает идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот, анализируя форму волны несущего сигнала, чтобы настроить радиочастотные параметры согласно вышеуказанным данным. Когда мультичастотная метка не работает, она находится в неактивном состоянии, т.е. в этот момент модуль связи каждой полосы частот не функционирует и потребление энергии отсутствует.

Основная идея системы настоящего изобретения заключается в том, что система содержит мультичастотную метку и объект взаимодействия;

объект взаимодействия настроен отсылать запрос согласования на заданной полосе частот, и запрос согласования, по меньшей мере, несет идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот; и

мультичастотная метка сконфигурирована таким образом, чтобы настраивать радиочастотные параметры соответствующей полосы частот согласно содержимому, которое несет запрос согласования, после получения запроса согласования от объекта взаимодействия на заданной полосе частот.

В этом случае запрос согласования может переноситься посылкой несущей, и форма волны несущего сигнала может использоваться для представления идентификационных данных о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотных параметрических данных о подлежащей согласованию полосе частот.

Кроме того, мультичастотная метка содержит модуль обнаружения несущей, главный контрольный модуль и N модулей связи, где N - целое число, равное или большее 2, и каждый из модулей связи работает на разной полосе частот, а модуль определения обнаружения несущей может работать на одной полосе частот с одним из вышеуказанных модулей связи, но не ограничивается этим.

Модуль обнаружения несущей находится в пассивном принимающем состоянии, т.е. он работает только в случае, когда имеется несущая, следовательно, потребление энергии может быть уменьшено настолько, насколько это возможно. Модуль обнаружения несущей может отсылать главному контрольному модулю несущую, полученную на заданной полосе частот.

Главный контрольный модуль может настраивать радиочастотные параметры модуля связи соответствующей частотной полосы согласно содержимому, переносимому в несущей, полученной от модуля обнаружения несущей. То есть главный контрольный модуль может определять идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот, анализируя форму волны несущей, и затем настраивать радиочастотные параметры модуля связи, который работает на подлежащей согласованию полосе частот, согласно вышеупомянутым данным.

Ниже прикладные примеры настоящего изобретения будут описаны подробнее.

Как показано на фиг.1, мультичастотная метка 1, обладающая функцией динамической настройки радиочастотных параметров, состоит из главного контрольного модуля 10, модуля 11 связи полосы частот А, модуля 12 связи полосы частот В, … модуля 13 связи полосы частот N для служебной связи и модуля 14 обнаружения несущей полосы частот А для согласования радиочастотных параметров. В этом случае модули связи для служебной связи полос частот А, В,… N и модуль 14 обнаружения несущей полосы частот А соответственно соединены с главным контрольным модулем 10.

Кроме того, как показано на фиг.2, модуль 11 связи полосы частот А может также использоваться как независимый функциональный элемент и не иметь взаимосвязи с главным контрольным модулем 10, т.е. модуль 14 обнаружения несущей полосы частот А используется только для согласования радиочастотных параметров других рабочих полос частот.

Для упрощения способ настоящего изобретения будет описан на примере двух частот. Однако представленное решение не ограничивается двухчастотной меткой.

Как показано на фиг.3, двухчастотная метка для связи использует две полосы частот А и В, где полоса частот А использует сигналы частоты 13,56 МГц, а частота В использует сигналы 433 МГц. Полоса частот В относится к различным другим прикладным сценариям, и радиочастотные параметры необходимо настраивать в соответствии с различными объектами взаимодействия; а радиочастотные параметры полосы частот А остаются фиксированными.

Кроме модуля 11 связи полосы частот А, модуля 12 связи полосы частот В и главного контрольного модуля 10, эта двухчастотная метка дополнительно содержит модуль 14 обнаружения несущей полосы частот А, которая может использоваться для обнаружения несущего сигнала объекта взаимодействия Х2 на полосе частот А и отсылки этого несущего сигнала на главный контрольный модуль 10.

Когда объект взаимодействия Х2 готов осуществлять связь с двухчастотной меткой 1 на полосе частот В, несущая, которая несет идентификационные данные о полосе частот В и радиочастотную параметрическую информацию о полосе частот В, отсылается на полосе частот А. Модуль 14 обнаружения несущей полосы частот А отсылает вышеупомянутую несущую на главный контрольный модуль 10 после обнаружения вышеупомянутой несущей, и главный контрольный модуль 10 выполняет настройку радиочастотных параметров, требуемых для объекта взаимодействия Х2, в соответствии с данными, переносимыми несущей. Аналогично объект взаимодействия Y3 также может использовать тот же способ для настройки радиочастотных параметров двухчастотной метки, чтобы приспособить к требованиям объекта взаимодействия Y3.

Также, после того как взаимодействие завершается, двухчастотная метка возвращается обратно в изначальное радиочастотное состояние, чтобы удовлетворять конкретным требованиям.

Что касается мультичастотной метки, отличие от вышеописанной двухчастотной метки состоит лишь в количестве используемых служебных полос частот, а другие принципы работы не имеют существенных отличий.

Как показано на фиг.4, способ работы мультичастотной метки с функцией динамической настройки радиочастотных параметров, настраивающей радиочастотные параметры, включает следующие этапы:

Этап 101: мультичастотная метка работает в изначальном рабочем состоянии и ожидает, пока не получит сигнал от модуля обнаружения несущей полосы частот А, находящегося в пассивном принимающем состоянии;

Этап 102: когда мультичастотная метка оказывается в рабочей области объекта взаимодействия, объект взаимодействия передает несущий сигнал с характерной формой волны на полосе частот А и указывает мультичастотной метке изменить радиочастотные параметры соответствующей полосы частот;

Этап 103: модуль обнаружения несущей полосы частот А отсылает обнаруженный несущий сигнал на главный контрольный модуль;

Этап 104: главный контрольный модуль анализирует вышеуказанный несущий сигнал и определяет, является ли этот сигнал идентичным сигналу в предварительно заданном наборе команд, и если нет, возвращается обратно в изначальное рабочее состояние; или же выполняет следующий этап;

Этап 105: после того как главный контрольный модуль настроил радиочастотные параметры соответствующей полосы частот, мультичастотная метка переходит в служебное состояние, которое ожидает объект взаимодействия; и

Этап 106: после того как мультичастотная метка выполняет служебную функцию с объектом взаимодействия, основываясь на прикладных требованиях, она переходит в изначальное рабочее состояние автоматически или согласно указанию объекта взаимодействия (это указание может также переноситься вышеуказанной несущей).

Разумеется, настоящее изобретение может иметь некоторые другие варианты осуществления, и специалисты в данной области техники могут делать различные соответствующие модификации и изменения согласно настоящему изобретению, не отходя от идеи и сути настоящего изобретения, и эти соответствующие модификации и изменения должны попадать в объем защиты прилагаемой формулы настоящего изобретения.

Промышленная применимость

Мультичастотная метка, а также способ и система динамической настройки радиочастотных параметров, предоставляемые настоящим изобретением, могут динамически изменять радиочастотные параметры таким образом, чтобы приспосабливаться к различным объектам взаимодействия, при этом мультичастотная метка может настраивать радиочастотное состояние в соответствии с различными прикладными сценариями, т.е. мультичастотная метка переходит в служебное рабочее состояние только в случаях, когда ей необходимо работать, а когда работа завершается, она возвращается обратно в состояние сверхнизкого потребления энергии, тем самым уменьшая потребление энергии настолько, насколько это возможно.

1. Способ динамической настройки радиочастотных параметров мультичастотной метки, применяемый между мультичастотной меткой и объектом взаимодействия, причем способ включает:
отправление объектом взаимодействия запроса согласования на заданной полосе частот, который, по меньшей мере, несет идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот; и
получение мультичастотной меткой запроса согласования на заданной полосе частот и настройку радиочастотных параметров подлежащей согласованию полосы частот в соответствии с содержимым, переносимым в запросе согласования.

2. Способ по п.1, где на этапе отправки объектом взаимодействия запроса согласования на заданной полосе частот, который, по меньшей мере, несет идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот,
запрос согласования переносят несущим сигналом; и
форму волны несущего сигнала используют для представления идентификационных данных о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотных параметрических данных о подлежащей согласованию полосе частот; и
на этапе настройки радиочастотных параметров подлежащей согласованию полосы частот в соответствии с содержимым, переносимым в запросе согласования,
мультичастотная метка распознает идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот, анализируя форму волны несущего сигнала.

3. Способ по п.1, где
когда мультичастотная метка не работает, она находится в неактивном состоянии, а при завершении настройки радиочастотных параметров, мультичастотная метка переходит в рабочее состояние.

4. Система динамической настройки радиочастотных параметров мультичастотной метки, причем система содержит: мультичастотную метку и объект взаимодействия, где
объект взаимодействия сконфигурирован таким образом, чтобы отсылать запрос согласования на заданной полосе частот, который, по меньшей мере, несет идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот; и
мультичастотная метка сконфигурирована таким образом, чтобы получать запрос согласования на заданной полосе частот и настраивать радиочастотные параметры подлежащей согласованию полосы частот согласно содержимому, переносимому в запросе согласования.

5. Система по п.4, где
объект взаимодействия сконфигурирован таким образом, чтобы переносить запрос согласования посредством отсылаемого несущего сигнала.

6. Система по п.5, где
мультичастотная метка содержит: модуль обнаружения несущей, главный контрольный модуль и N модулей связи, где N является целым числом, большим или равным 2, и каждый из модулей связи работает на различной полосе частот; причем
модуль обнаружения несущей сконфигурирован таким образом, чтобы отсылать главному контрольному модулю несущий сигнал, получаемый на заданной полосе частот; и
главный контрольный модуль сконфигурирован таким образом, чтобы настраивать радиочастотные параметры модуля связи, чья рабочая полоса частот является подлежащей согласованию полосой частот в соответствии с содержимым, переносимым в несущем сигнале, полученном от модуля обнаружения несущей.

7. Система по п.6, где
модуль обнаружения несущей работает на одной полосе частот с одним из N модулей связи.

8. Система по п.5 или 6, где
для представления идентификационных данных о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотных параметрических данных о подлежащей согласованию полосе частот используют форму волны несущего сигнала; и
главный контрольный модуль сконфигурирован таким образом, чтобы определять идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот, анализируя форму волны несущего сигнала, и настраивать радиочастотные параметры модуля связи соответствующей полосы частот согласно указанным идентификационным данным и радиочастотным параметрическим данным.

9. Система по п.4, где
когда мультичастотная метка не работает, она находится в неактивном состоянии; а при завершении настройки радиочастотных параметров, мультичастотная метка переходит в рабочее состояние.

10. Мультичастотная метка динамической настройки радиочастотных параметров, содержащая: модуль обнаружения несущей, главный контрольный модуль и N модулей связи, где N является целым числом, большим или равным 2, и каждый из модулей связи работает на различной полосе частот; причем
модуль обнаружения несущей сконфигурирован таким образом, чтобы отсылать главному контрольному модулю несущий сигнал, получаемый от объекта взаимодействия на заданной полосе частот, который несет идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот; и
главный контрольный модуль сконфигурирован таким образом, чтобы настраивать радиочастотные параметры модуля связи, чья рабочая полоса частот является подлежащей согласованию полосой частот в соответствии с содержимым, переносимым в несущем сигнале, полученном от модуля обнаружения несущей.

11. Мультичастотная метка по п.10, где
модуль обнаружения несущей работает на одной полосе частот с одним из N модулей связи.

12. Мультичастотная метка по п.10, где
для представления идентификационных данных о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотных параметрических данных о подлежащей согласованию полосе частот используют форму волны несущего сигнала; и
главный контрольный модуль сконфигурирован таким образом, чтобы определять идентификационные данные о подлежащей согласованию полосе частот и радиочастотные параметрические данные о подлежащей согласованию полосе частот, анализируя форму волны несущего сигнала, и настраивать радиочастотные параметры модуля связи, чья рабочая полоса частот является подлежащей согласованию полосой частот, согласно идентификационным данным и радиочастотным параметрическим данным.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к области высокоскоростных последовательных интерфейсов передачи данных, использующих для синхронизации работы приемника и передатчика стартовые символы.

Изобретение относится к передающему устройству и приемному устройству, и в частности к мультимедийному интерфейсу передачи данных высокой четкости HDMI (МИВЧ). Техническим результатом является обеспечить возможность для внешнего устройства распознавать, в случае когда оно включает в себя модуль передачи данных, выполненный с возможностью передачи данных через канал передачи данных, составленный из пары дифференциальных каналов передачи, включенных в канал передачи, информацию, относящуюся к его модулю передачи данных.

Изобретение относится к области технологий сетевой связи, а именно к передаче данных на основе обнаружения скользящего перемещения. Технический результат заключается в обеспечении возможности избежать загрузки данных, не интересующих пользователя, т.е.

Изобретение относится к системам связи, а именно к комплексам средств цифровой радиосвязи, и может быть использовано для обмена данными и аудио-, видеоинформацией между воздушными, наземными, наводными и космическими объектами.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении возможности мобильной станции эффективно принимать и декодировать информацию/данные, передаваемые в блоке ресурсов (RB).

Изобретение относится к ретрансляционному устройству. Технический результат - пересылка данных без потерь.

Изобретение относится к способу передачи сигнала управления в электронном устройстве на основе мультимедийного интерфейса высокой четкости (HDMI). Техническим результатом является обеспечение управления операциями управляемого устройства, которое обрабатывает только сигнал управления во втором формате на основе сигнала управления в первом формате.

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для параллельной обработки нескольких цифровых потоков данных, каждый из которых представляет последовательность дискретных наборов данных определенного вида.

Изобретение относится к способу и машиночитаемому носителю для выполнения последовательности мультимедийных операций над одним или несколькими потоками мультимедийных данных в медиапроцессоре.

Настоящее изобретение относится к технологиям сетевой связи, в частности к способу, системе и устройству передачи видеоданных. Предлагаемый способ включает в себя следующие этапы: первый клиент отправляет на сервер ретрансляции и Р2Р-сервер запрос на установление первого соединения; второй клиент отправляет на сервер ретрансляции и Р2Р-сервер запрос на установление второго соединения; после успешного установления первого соединения ретрансляции между первым клиентом и сервером ретрансляции и второго соединения ретрансляции между вторым клиентом и сервером ретрансляции первый и второй клиенты направляют и передают видеоданные через сервер ретрансляции; после успешного установления первого Р2Р-соединения между первым клиентом и Р2Р-сервером и второго Р2Р-соединения между вторым клиентом и Р2Р-сервером, первый и второй клиенты временно приостанавливают направление и передачу видеоданных через сервер ретрансляции; первый и второй клиенты передают видеоданные в режиме Р2Р.
Изобретение относится к технике связи и может использоваться для определения пространственных координат стационарного или подвижного принимающего радиосигналы радиотехнического объекта (РО). Технический результат заключается в повышении эффективности и упрощении соответствующих радиотехнических комплексов. Ведущий РО передает радиосигналы с заданными индивидуальными признаками. Их принимают упорядоченно пронумерованные ведомые РО, регистрируют момент времени приема и через заданное индивидуально для каждого ведомого РО время задержки передают радиосигналы, идентичные радиосигналам ведущего РО. На принимающем РО принимают радиосигналы ведущего и ведомых РО, формируют серию из их совокупности и по заданным координатам фазовых центров их антенн и моментам времен приема радиосигналов с учетом времен совокупности задержек определяют координаты фазового центра антенны принимающего РО. Способ не требует общей синхронизации совокупности передающих и принимающих радиосигналы радиотехнических объектов.
Изобретение относится к технике связи и может использоваться для определения пространственных координат стационарного или подвижного принимающего радиосигналы радиотехнического объекта (РО). Технический результат заключается в повышении эффективности и упрощении соответствующих радиотехнических комплексов. Ведущий РО передает радиосигналы с заданными индивидуальными признаками. Их принимают упорядоченно пронумерованные ведомые РО, регистрируют момент времени приема и через заданное индивидуально для каждого ведомого РО время задержки передают радиосигналы с заданными для каждого ведомого РО индивидуальными признаками. На принимающем РО принимают радиосигналы ведущего и ведомых РО, формируют серию из их совокупности и по заданным координатам фазовых центров их антенн и моментам времен приема радиосигналов с учетом времен совокупности задержек определяют координаты фазового центра антенны принимающего РО. Способ не требует общей синхронизации совокупности передающих и принимающих радиосигналы радиотехнических объектов.

Изобретение относится к системам цифровой радиосвязи. Технический результат заключается в улучшении пропускной способности данных системы связи. Способ оценки параметров радиосигнала в радиоприемнике, принятого от передатчика, который обозначает определенные символы в последовательности данных указанного радиосигнала, посредством использования заданной альтернативной модуляции для указанных определенных символов, при этом способ содержит следующие этапы на которых: идентифицируют множество указанных определенных символов в последовательности данных, которые передают с более высокой надежностью, чем остальные символы в последовательности данных; демодулируют сначала указанные определенные символы, переданные с более высокой надежностью, чтобы сформировать мягкие пилот-символы, и используют мягкие пилот-символы в качестве известных символов, чтобы оценивать параметры принятого радиосигнала, и при этом мягкие пилот-символы имеют модуляцию более низкого порядка, чем модуляция более высокого порядка, использованная для остальных символов в последовательности данных. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к методикам поддержания связи в беспроводной сети. Техническим результатом является повышение эффективности поддержания связи для разных типов пользовательских оборудований (UE). Для динамического выбора форматов подкадров в беспроводной сети базовая станция динамически переключается между различными форматами подкадров. Базовая станция объявляет совокупность подкадров как подкадры одночастотной сети многоадресной рассылки/широковещательной рассылки (MBSFN) для первых/унаследованных оборудований UE. Базовая станция посылает служебные сигналы, сообщающие совокупность подкадров в качестве подкадров MBSFN, унаследованным оборудованиям UE. Базовая станция может динамически выбирать форматы совокупности подкадров для вторых/новых оборудований UE, например, на поподкадровой основе. Формат каждого подкадра может быть выбран из множества форматов, которые могут включать в себя, по меньшей мере, один формат регулярных подкадров, по меньшей мере, один формат подкадров MBSFN и/или, по меньшей мере, один формат пустых подкадров. Базовая станция может отправлять передачи в совокупности подкадров, основываясь на выбранных форматах. 24 н. и 22 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к области управления для приведения в действие средств безопасности. Достигаемый технический результат - обеспечение электромагнитной совместимости используемых для управления сигналов. Заявлены блок управления и способ для приведения в действие средств безопасности, а также датчик для выдачи сигнала аварийной ситуации. Блок управления для приведения в действие средств безопасности содержит, по меньшей мере, один интерфейс, выдающий цифровой информационный сигнал, который включает в себя несколько параллельно и одновременно включаемых источников тока для воздействия на фронты цифрового информационного сигнала. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться преимущественно для определения пространственных координат передающих радиосигналы (р/с) радиотехнических объектов (РО). Технический результат - повышение технико-экономической эффективности радиотехнических комплексов. Для этого р/с с заданными индивидуальными признаками передают через заданные временные интервалы, необязательно одинаковые от интервала к интервалу, принимают их синхронизировано информационной наземной пунктовой принимающей радиосигналы системой (НПС), фазовые центры (ФЦ) принимающих антенн каждого из упорядочение пронумерованных принимающих р/с пунктов которой, в количестве не менее пяти, находятся в точках с заданными координатами, р/с идентифицируют соответствующим РО, регистрируют моменты времен приема р/с от конкретных РО в системе отсчета времени, заданной в НПС, по упомянутым координатам и моментам времен приема р/с измеряют координаты ФЦ антенны РО в соответствии с предложенными уравнениями измерений.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для определения пространственных координат передающих радиосигналы (р/с) радиотехнических объектов (РО). Технический результат - повышение эффективности и упрощение радиотехнических комплексов. Для этого р/с с заданными индивидуальными признаками передают через заданные временные интервалы, необязательно одинаковые, от интервала к интервалу, принимают их синхронизировано информационной наземной пунктовой принимающей радиосигналы системой (НПС), фазовые центры (ФЦ) принимающих антенн в количестве не менее пяти находятся в точках с заданными координатами, р/с идентифицируют соответствующим РО, регистрируют моменты времен приема р/с от конкретных РО, по упомянутым координатам и моментам времени приема р/с измеряют координаты ФЦ антенны РО в соответствии с предложенными уравнениями измерений.

Изобретение относится к компьютерным системам адаптации контента. Техническим результатом является обеспечение возможности переноса вставки сообщения с веб-сервера или сервера-посредника на клиентское устройство для получения данных о возможностях клиентского устройства и учета их при вставке сообщения таким образом, чтобы отображаемая информация не теряла изначальную структуру, внешний вид и читабельность. Заявлен способ вставки сообщений в электронные документы внедренным клиентским скриптом, осуществляющий изменение содержимого в качестве ответа на первый веб-запрос и применение адаптации содержимого. Заявленный способ характеризуется тем, что функции промежуточной сетевой сущности разделены между сервером адаптации контента, сервером данных и двумя клиентскими скриптами с сохранением изменения содержимого в качестве ответа на первый веб-запрос и применением адаптации содержимого. 1 ил.

Изобретение относится к способу и системе для непериодической обратной связи в условиях агрегации несущих. Технический результат заключается в эффективном уменьшении объема обратной связи по восходящей линии связи. Способ содержит этапы, на которых: базовая станция отправляет непериодическую инициирующую сигнализацию в отдельное абонентское устройство (UE); UE принимает непериодическую инициирующую сигнализацию и определяет компонентную несущую нисходящей линии связи (DL СС), требующую обратной связи, в соответствии с непериодической инициирующей сигнализацией; и UE инициирует непериодическую обратную связь для определенной DL СС; при этом UE сохраняет соответствие между DL CC и компонентной несущей восходящей линии связи (UL СС). Этап определения DL СС, требующей обратной связи, содержит этапы, на которых: UE определяет первую UL СС согласно информации планирования, несущей непериодическую инициирующую сигнализацию, выполняет поиск DL СС, которой соответствует первая UL СС, согласно сохраненному соответствию между DL СС и UL CC и определяет найденную DL СС как DL СС, требующую обратной связи. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для определения пространственных координат стационарного или подвижного принимающего радиосигналы (р/с) радиотехнического объекта (РО). Технический результат заключается в повышении эффективности и упрощении соответствующих радиотехнических комплексов. Радиотехническая система (PC) содержит наземную пунктовую передающую р/с систему с N≥5 передающими р/с пунктами (ПП), координаты фазовых центров (ФЦ) антенн которых известны на РО. ПП выполнены с возможностью синхронизированной упорядоченной передачи р/с сериями, с заданными индивидуальными признаками и с заданными задержками по времени между р/с, обеспечивающими упорядоченный приход р/с на РО, находящийся в любой точке зоны обслуживания. Каждый РО содержит принимающее р/с устройство, выполненное с возможностью приема и идентификации р/с соответствующим ПП, регистратор моментов времен их приема в заданной на РО системе отсчета времени и информационную систему (ИС), выполненную с возможностью по упомянутым координатам и моментам времен приема р/с в серии, с учетом указанных заданных задержек по времени между р/с, измерения координат ФЦ антенны РО в соответствии с предложенными уравнениями измерений. 1 ил.
Наверх