JP2005303379A - 無線通信方法及び無線通信装置 - Google Patents

無線通信方法及び無線通信装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2005303379A
JP2005303379A JP2004112467A JP2004112467A JP2005303379A JP 2005303379 A JP2005303379 A JP 2005303379A JP 2004112467 A JP2004112467 A JP 2004112467A JP 2004112467 A JP2004112467 A JP 2004112467A JP 2005303379 A JP2005303379 A JP 2005303379A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
channel
wireless communication
interference wave
wave
carrier
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2004112467A
Other languages
English (en)
Inventor
Yuji Honda
雄士 本田
Shigeru Amano
繁 天野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Oki Electric Industry Co Ltd
Original Assignee
Oki Electric Industry Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oki Electric Industry Co Ltd filed Critical Oki Electric Industry Co Ltd
Priority to JP2004112467A priority Critical patent/JP2005303379A/ja
Priority to US10/941,833 priority patent/US20050220135A1/en
Publication of JP2005303379A publication Critical patent/JP2005303379A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04B—TRANSMISSION
    • H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69—Spread spectrum techniques
    • H04B1/713—Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7143—Arrangements for generation of hop patterns
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04B—TRANSMISSION
    • H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69—Spread spectrum techniques
    • H04B1/713—Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/715—Interference-related aspects
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04B—TRANSMISSION
    • H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69—Spread spectrum techniques
    • H04B1/713—Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/715—Interference-related aspects
    • H04B2001/7154—Interference-related aspects with means for preventing interference

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

【課題】 適応型周波数ホッピング方式を採用する無線通信において、スペクトル拡散符号化の拡散率を改善することにある。
【解決手段】 所定周波数帯域において妨害波による干渉があるチャンネル以外の複数のチャンネルを切り換えて通信する適応型周波数ホッピング方式を採用する無線通信装置の無線通信制御方法であって、使用可能なチャンネルを用いてホッピングパターンを作成する作成ステップと、ホッピングパターンに従って通信に使用するチャンネルを設定する設定ステップと、チャンネルの受信信号を処理する受信処理ステップと、チャンネルに妨害波があるか否かを検出し、当該チャンネルに妨害波があれば当該搬送チャンネルの使用を制限する使用制限ステップと、無線通信装置が通信を行わない空き時間に、使用が制限されたチャンネルにおいてキャリアセンスし、当該チャンネルに妨害波が存在しなければ、当該チャンネルの使用の制限を解除する使用制限解除ステップとを含むことを特徴とする無線通信制御方法。
【選択図】 図5

Description

本発明は、無線通信制御方法及び無線通信装置、特に、所定周波数帯域において妨害波による干渉があるチャンネル以外の複数のチャンネルを切り換えて通信する適応型周波数ホッピング方式を採用する無線通信装置の無線通信制御方法、及びその無線通信装置に関する。
Bluetooth(登録商標)無線通信システムは、2.4GHz帯(ISM:Industry Science Medical Band)に1MHz幅のチャンネルを79個設定し、1秒間に1600回チャンネルを切り換える周波数ホッピング方式を採用している。2.4GHz帯(ISM帯)には、Bluetooth通信システムの電波に加え、無線LAN及び電子レンジ等の他の機器からの電波が存在するため、他の機器からの電波が妨害波としてBluetooth通信システムの電波と干渉する虞がある。そこで、Bluetooth ver1.2では、他の機器からの電波と干渉するチャンネルを使用制限し、干渉の無いチャンネルを用いて周波数ホッピングを行う適応型周波数ホッピング方式(AFH:Adaptive Frequency Hopping)を採用し、他の機器からの電波との相互干渉を低減している。
特許文献1には、無線LAN装置と、Bluetooth装置と、無線管理装置とを備える複合無線装置が記載されている。この複合無線装置では、無線LAN装置又はBluetooth装置が通信を開始するのに先立って、無線管理装置が無線LAN装置及びBluetooth装置に、各々が使用可能なチャンネルを割り当て、無線LAN装置及びBluetooth装置が、割り当てられたチャンネルを利用して他の無線通信装置と通信することにより、相互の干渉を低減している。
特開2003−234745号公報(第3−5頁、第1〜5図、第12図)
上述した適応型周波数ホッピング(AFH)方式では、設定したチャンネルにおいて他の無線通信装置からの妨害電波が存在した場合には、当該チャンネルの使用を制限するが、一端使用制限したチャンネルは搬送チャンネルとして使用しなくなるので、当該チャンネルでの受信データのエラーの有無も検出できなくなる。そのため、従来のAFHでは、使用制限したチャンネルに妨害波が無くなったとしても、当該チャンネルの制限を解除可能か否かを判断することができず、当該チャンネルを使用制限した状態が継続され、その結果、通信に使用可能なチャンネル数が減少し、送信信号の拡散率の低下を招く。例えば、Bluetooth通信装置の周囲で無線LAN装置1台が通信を行っているとすると、Bluetooth通信が使用する79chのうち20ch程度において相互干渉が発生し、20ch程度が使用制限されるので、妨害波が無い環境では79chで行っていた拡散符号化を59chで実行することになり、送信信号の拡散率の低下を招く。
また、特許文献1に記載された複合無線装置では、内蔵された無線LAN装置及びBluetooth装置の通信が干渉しないようにチャンネルを割り当て、内蔵の無線LAN装置及びBluetooth装置間の干渉を低減することができるが、複合型無線通信装置の周囲に妨害波を発生する他の機器が存在する場合に、他の機器との相互干渉をどのように低減するかについては記載されていない。また、特許文献1には、適応型周波数ホッピング方式における拡散率の低下についても記載されていない。
本発明に係る無線通信制御方法は、所定周波数帯域において妨害波による干渉があるチャンネル以外の複数のチャンネルを切り換えて通信する適応型周波数ホッピング方式を採用する無線通信装置の無線通信制御方法であって、作成ステップ、設定ステップ、受信処理ステップ、使用制限ステップ及び使用制限解除ステップを含んでいる。
作成ステップは、使用可能なチャンネルを用いてホッピングパターンを作成する。設定ステップは、ホッピングパターンに従って、通信に使用するチャンネルを設定する。受信処理ステップは、チャンネルの受信信号を処理する。使用制限ステップは、チャンネルに妨害波があるか否かを検出し、当該チャンネルに妨害波があれば当該搬送チャンネルの使用を制限する。使用制限解除ステップは、無線通信装置が通信を行わない空き時間に、使用が制限されたチャンネルにおいてキャリアセンスし、当該チャンネルに妨害波が存在しなければ、当該チャンネルの使用の制限を解除する。
この無線通信制御方法では、妨害波が存在するチャンネルを使用制限することによって、通信電波と妨害波との相互干渉を避けるとともに、通信の空き時間を利用して妨害波のキャリアセンスを実行し、キャリアセンスしたチャンネルに妨害波が存在しなくなっていれば、使用制限したチャンネルの使用制限を解除することにより、妨害波が存在しなくなったチャンネルの使用制限を速やかに解除することができ、妨害波が存在しないチャンネルを最大限に利用して送信信号のスペクトラム拡散符号化を実行することができ、拡散率の低下を抑制することができる。
(1)第1実施形態
図1は、適応型周波数ホッピング方式のBluetooth通信方式を採用する無線通信システムの概略図である。
このBluetooth通信システムは、ホスト100と、マスタ200と、複数のスレーブ300a〜300gとを備えている。
ホスト100は、マスタ200と複数のスレーブ300a〜300gとの間の通信を制御するための装置である。ホスト100は、例えば、パーソナルコンピュータ(PC)によって構成され、UARTケーブル等でマスタ200に接続される。また、ホスト100は、マスタ200が携帯電話機等の小型機器に内蔵される場合には、マスタ200と複数のスレーブ300a〜300gとの間のBluetooth通信を制御するためのプログラムとして構成されてもよい。マスタ200は、ホスト100による制御に基づいて、スレーブ300a〜300gとの間で通信を行う無線通信装置である。スレーブ300a〜300gは、マスタ200による制御に基づいて、マスタ200との間で通信を行う無線通信装置である。
図2は、マスタ200の概略構成図である。
マスタ200は、アンテナ201と、RF部202と、ベースバンド部203とを備えている。RF部202は、後述するデータ処理部204によって設定されるチャンネルにおいて、アンテナ201で受信した無線電波のRF信号(受信信号)をデジタル信号である受信データRXDに変換する。また、RF部202は、データ処理部204によって設定されるチャンネルにおいて、デジタル信号である送信データTXDをRF信号(受信信号)に変換して、アンテナ201を介して無線電波として出力する。また、RF部202は、受信信号のRSSI(Receive Signal Strength Indicator)を測定し、測定値をデータ化したRSSIデータをベースバンド部203に出力する。
ベースバンド部203は、データ処理部204と、CPU205と、メモリ206と、外部インターフェース部207とを備えている。データ処理部204、CPU205、メモリ206及び外部インターフェース部207は、バス208を介して互いに接続されている。外部インターフェース部207は、ホスト100に接続されており、ホスト100との間の通信を仲介する。データ処理部204は、CPU205の制御に基づいて、受信データRXDを処理する。また、データ処理部204は、CPU205の制御に基づいて、送信データTXDを作成してRF部202に出力する。
また、データ処理部204は、レジスタを有しており、RF部202から受信したRSSIデータ、CPU205から受信した使用可能なチャンネルを一時的に記録する。また、データ処理部204は、レジスタに記録された使用可能なチャンネルから、チャンネルを切り換える順序からなるホッピングパターンを作成し、送受信チャンネル(搬送チャンネル)をRF部202へ出力する。CPU205は、外部インターフェース部207を介して実行するホスト100との通信に基づいて、データ処理部204を制御する。メモリ206は、CPU205が実行する通信プロトコルプログラム等のメインプログラム、使用制限するチャンネルを特定する使用制限ファイル、及びCPU205における処理結果等を記憶する。メモリ206は、例えば、フラッシュメモリ、マスクROM等の不揮発性メモリと、RAM等の揮発性メモリとから構成される。
ここでは、マスタ200の構成を説明したが、スレーブ300a〜gのそれぞれの構成も同様であるので説明を省略する。スレーブ300a〜gでは、メモリ206において、使用制限ファイルの代わりに、使用可能なチャンネルを特定する使用可能ファイルを有している。
図3は、マスタ200とスレーブ300aとの間で実行される通信のタイムチャートである。ここでは、マスタ200とスレーブ300aを例に挙げて説明するが、マスタ200と他のスレーブとの間の通信についても同様である。
フレーム400は、Bluetooth通信におけるデータの送受信の単位となるフレームを表している。フレーム400は、スロット401とスロット402とから構成されている。スロット401は、マスタ200からスレーブ300aにデータを送信するために割り当てられたスロットであり、スロット402は、スレーブ300aからマスタ200にデータを送信するために割り当てられたスロットである。Mは、マスタ200からスレーブ300aに送信する送信データTXDを表し、Sは、スレーブ300aからマスタ200に送信する送信データTXDを表す。
適応型周波数ホッピング方式では、無線システムの周囲に無線LAN、電子レンジ等の妨害電波を発生する他の機器があり、データの送受信に使用する搬送チャンネルとして設定されたチャンネルにおいて妨害波があると、当該チャンネルの使用を制限する。具体的には、マスタ200は、スレーブ300aからの無線電波のRSSIと、スレーブ300aからの受信データRXDのエラーの有無とに基づいて判断する。スレーブ300aからの無線電波のRSSIが低い場合には、スレーブ300aとの間の無線電波の強度が小さいために受信データRXDのエラーが発生している可能性がある。従って、スレーブ300aからの無線電波のRSSIが設定値以上である条件、即ち、妨害電波が無い状況で通信を良好に実行できる無線電波の強度である条件を満たす場合において、受信データRXDにエラーがある場合には、妨害電波によって受信データRXDにエラーが発生したと判断する。スレーブ300aからの無線電波のRSSIの強度を判断するための設定値は、マスタ200とスレーブ300aとが、周囲に妨害波を発生する他の機器が無い環境下で、良好に通信できるRSSIの値を予め測定して設定しておく。
この判断の処理は、図2のハードウェア構成によって以下のように実行される。RF部202がスレーブ300aからの無線電波のRSSIの強度を測定してRSSIデータをデータ処理部204に出力し、データ処理部204が、RSSIデータをレジスタに記録する。CPU205は、レジスタに書き込まれたRSSIデータを取得して、RSSIが設定値以上であるか否かを判断する。また、CPU205は、データ処理部204で処理された受信データにエラーがあるか否かを判断する。CPU205は、RSSIが設定値以上、かつ受信データにエラーがある場合に、妨害波による相互干渉が存在すると判断する。
図3の例では、n番目のホッピングパターンのフレーム[3]においてチャンネルch24を設定した場合に、妨害波による相互干渉が存在する(RSSIが設定値以上であり、かつ受信データRXDにエラーが存在する場合)を示している。CPU205は、フレーム[3]においてch24に設定した場合に、RSSIが設定値以上であり、かつ受信データにエラーが存在すると判断すると、チャンネルch24をメモリ206の使用制限ファイルに書き込み、使用制限ファイルの記録内容に基づいて使用可能なチャンネルの情報を作成し、使用可能なチャンネルの情報と、ホッピングパターンシーケンスを切り換えるタイミング情報(以下、AFH設定情報と称す)とを、マスタ200からスレーブ300aに送信する。AFH設定情報を受信したスレーブ300aは、使用可能なチャンネルの情報をメモリ206の使用可能ファイルに書き込む。マスタ200及びスレーブ300aのCPU205は、ホッピングパターンシーケンスを切り換えるタイミングで、メモリ206の使用制限ファイルまたは使用可能ファイルをデータ制御部204のレジスタに記録する。このタイミング以降において、マスタ200及びスレーブ300aのデータ処理部204は、使用不可のチャンネル以外のチャンネルを利用してホッピングパターンを生成する。図3の例では、n+1番目のホッピングパターンにおいてフレーム[3]のチャンネルは、ch24の代わりにch12が設定されている。ここで、ch12は使用可能なチャンネルである。
このように、適応型周波数ホッピングでは、所定帯域幅内における複数のチャンネルをランダムに切り換えて通信を実行し、妨害波によって使用が制限されたチャンネルをその都度、使用可能なチャンネルに置き換える。しかし、使用制限したチャンネルにおいて妨害波が無くなった後も使用制限を継続すると、使用可能なチャンネルが順次減少し、拡散符号化の際の拡散率が低下する。そこで、本実施形態では、拡散率の低下を防止するために、通信の空き時間において、使用制限されたチャンネルにおいてキャリアセンスし、キャリアセンスしたチャンネルに妨害波が存在しなければ当該チャンネルの使用制限を解除する。一方、キャリアセンスの結果、妨害波が存在すれば、キャリアセンスしたチャンネルの使用制限を継続する。
妨害波の有無の判断は、妨害波のRSSIを測定することによって実行する。即ち、通信の空き時間において、マスタ200のRF部202が妨害波のRSSIを測定してRSSIデータをデータ処理部204に出力し、データ処理部204は、妨害波のRSSIデータをレジスタに記録する。CPU205は、妨害波のRSSIを取得し、妨害波のRSSIが設定値以上か否かを判断する。CPU205は、妨害波のRSSIが設定値以上であれば、キャリアセンスしたチャンネルに妨害波が依然として存在するとして、キャリアセンスしたチャンネルの使用制限を継続する。一方、妨害波のRSSIが設定値未満であれば、キャリアセンスしたチャンネルに妨害波が無いとして、メモリ206の使用制限ファイルに記録されている当該チャンネルを削除し、キャリアセンスしたチャンネルの使用制限を解除する。
通信の空き時間は、マスタ200がスレーブ300aにデータを送信しないフレームの時間帯、又は、ホールドモード、スニフモード、パークモードの低消費電力モードにおいて、データの送受信を行わない時間帯である。ホールドモードは、マスタ200がスレーブ300aにデータを送信せずに待機するモードである。スニフモードは、図4に示すように、データを送受信するフレームの間に所定数の空きスロットが存在するモードである。図4の例では、[2]、[3]番目のフレーム、[5]、[6]番目のフレーム、[8]、[9]番目のフレームでは、データの送受信が行われず、通信の空き時間となる。パークモードは、マスタ200が通信の同期情報のみをスレーブに送信するモードであり、マスタ200が同期情報を送るスロット401以外、即ちスレーブ300aからマスタ200にデータを送信するスロット402では、データの送受信が実行されず、スロット402が通信の空き時間となる。
〔フローチャート〕
図5は、マスタ200における通信処理のフローチャートである。
メインプログラム処理では、データ処理部204による送信データTXDおよび受信データRXDの処理結果に応じて発生する割り込み要因を解析し、処理を振り分ける。
また、メインプログラム処理から分岐して、適応型周波数ホッピング(AFH)処理(ステップS10)を実行する。
ステップS11では、現在設定されているチャンネルchXにおいて、妨害波による相互干渉があるか否かを判断する。妨害波による相互干渉の有無の判断は、上述したように、スレーブ300aからの電波のRSSIが設定値以上であり、かつスレーブ300aからの受信データRXDにエラーがある場合に、チャンネルchxに妨害波が有ると判断し、それ以外の場合に、chX妨害波が無いと判断する。CPU205は、チャンネルchxに妨害波が有ると判断すると、ステップS12に移行し、チャンネルchXを使用制限ファイルに記録し、chXの使用を制限する。一方、CPU205は、チャンネルchxに妨害波が無いと判断すると、チャンネルchXの使用を制限せずに、AFHルーチンを終了する。
また、メインプログラム処理から分岐して、キャリアセンスルーチン(ステップS20)を実行する。ステップS21では、CPU205が、通信しない空き時間があるか否かを判断する。空き時間の判断は、マスタ200がデータを送信しないフレームがあるか否か、及びホールドモード、スニフモード、パークモード等の低消費電力モードであるか否かによって判断する。CPU205は、通信の空き時間が無い場合には(ステップS21でNo)、キャリアセンスを実行せずに、キャリアセンスルーチンを終了する。CPU205は、通信の空き時間があると(ステップS21でYes)、通信の空き時間において、使用制限されているチャンネルでキャリアセンスを実行し(ステップS22)、キャリアセンスしたチャンネルに妨害波があるか否かを判断する(ステップS23)。具体的には、通信の空き時間において、メモリ6の使用制限ファイルに記録されているチャンネルを順次読み出してRF部202に設定し、当該チャンネルでの妨害波のRSSIが設定値以上であるか否かを判断する。CPU205は、妨害波が検出されなければ(妨害波のRSSIが設定値未満であれば)、キャリアセンスしたチャンネルを使用制限チャンネルから削除し、キャリアセンスしたチャンネルの使用制限を解除する(ステップS24)。一方、CPU205は、妨害波が検出された場合には(妨害波のRSSIが設定値以上の場合には)、キャリアセンスしたチャンネルの使用制限を解除せずに、キャリアセンスルーチンを終了する。
〔作用効果〕
本実施形態に係る無線通信システムによれば、無線通信システムの周辺で妨害波が発生しているときは、妨害波が存在するチャンネルの使用を制限することにより相互干渉を低減しつつ、通信の空き時間を利用して、使用制限されたチャンネルにおいてキャリアセンスを実行し、キャリアセンスしたチャンネルに妨害波が検出されなければ、キャリアセンスしたチャンネルの使用制限を解除するようにしたので、一端、使用制限されたチャンネルの使用制限を随時、解除することができ、妨害波による相互干渉の無いチャンネルを最大限に使用可能となる。この結果、適応型周波数ホッピングにおいて、相互干渉の低減と、拡散符号化の拡散率の改善とを両立させることができる。
〔変形例〕
(a)上記では、マスタ200を例に挙げて説明したが、スレーブ300a〜gにおいても、図5のキャリアセンスルーチンを実行するようにすれば、妨害波による相互干渉がなくなったチャンネルをマスタ200に通知することで、チャンネルの使用制限の解除を促すことができる。
(b)上記では、AFHルーチン(ステップS10)をメインプログラム処理と並行して実行したが、スタンバイモード等の待機時間帯を利用してAFHルーチンを実行し、メインプログラム処理による通信の開始に先だって、即ちマスタとスレーブとの間でリンクを確立する前に、使用可能なチャンネルの情報を得るようにしても良い。このようにすれば、マスタとスレーブとのリンク確立後に妨害波の検出をしなくてよいため、より速やかに妨害波を回避することができ、相互干渉の低減と転送速度の向上を図ることが可能である。
無線通信システムの概略構成図。 マスタ200の概略構成図。 マスタ200とスレーブ300aとの間のデータ送受信のタイムチャート。 スニフモードにおけるデータ送受信のタイムチャート。 マスタ200におけるデータ送受信処理のフローチャート。
符号の説明
100 ホスト
200 マスタ
201 アンテナ
202 RF部
203 ベースバンド部
204 データ処理部
205 CPU
206 メモリ
207 外部インターフェース部
300a〜g スレーブ

Claims (12)

  1. 所定周波数帯域において妨害波による干渉があるチャンネル以外の複数のチャンネルを切り換えて通信する適応型周波数ホッピング方式を採用する無線通信装置の無線通信制御方法であって、
    使用可能なチャンネルを用いてホッピングパターンを作成する作成ステップと、
    前記ホッピングパターンに従って、前記通信に使用するチャンネルを設定する設定ステップと、
    前記チャンネルの受信信号を処理する受信処理ステップと、
    前記チャンネルに妨害波があるか否かを検出し、当該チャンネルに妨害波があれば当該搬送チャンネルの使用を制限する使用制限ステップと、
    前記無線通信装置が通信を行わない空き時間に、前記使用が制限されたチャンネルにおいてキャリアセンスし、当該チャンネルに妨害波が存在しなければ、当該チャンネルの使用の制限を解除する使用制限解除ステップと、
    を含むことを特徴とする無線通信制御方法。
  2. 前記使用制限解除ステップは、前記使用が制限されたチャンネルにおいて前記妨害波のRSSI(Receive Signal Strength Indicator)を測定し、当該RSSIが設定値よりも低い場合に、前記チャンネルの使用制限を解除することを特徴とする、請求項1に記載の無線通信制御方法。
  3. 前記無線通信装置は、Bluetooth通信を行うマスタ装置であり、
    前記空き時間は、前記マスタ装置がデータを送信しないフレームの時間帯、ホールドモード、スニフモード、パークモード等の低消費電力モードにおいて、データの送受信を行わない時間帯であることを特徴とする、請求項1に記載の無線通信制御方法。
  4. 前記使用制限ステップは、前記無線通信装置が通信のリンクを確立する前に実行されることを特徴とする、請求項1に記載の無線通信制御方法。
  5. 所定周波数帯域において妨害波による干渉があるチャンネル以外の複数のチャンネルを切り換えて通信する適応型周波数ホッピング方式を採用する無線通信装置であって、
    使用可能なチャンネルを用いてホッピングパターンを作成する作成手段と、
    前記ホッピングパターンに従って、前記通信に使用するチャンネルを設定する設定手段と、
    前記チャンネルの受信信号を処理する受信処理手段と、
    前記チャンネルに妨害波があるか否かを検出し、当該チャンネルに妨害波があれば当該搬送チャンネルの使用を制限する使用制限手段と、
    前記無線通信装置が通信を行わない空き時間に、前記使用が制限されたチャンネルにおいてキャリアセンスし、当該チャンネルに妨害波が存在しなければ、当該チャンネルの使用の制限を解除する使用制限解除手段と、
    を備えることを特徴とする無線通信装置。
  6. 前記使用制限解除手段は、前記使用が制限されたチャンネルにおいて前記妨害波のRSSI(Receive Signal Strength Indicator)を測定し、当該RSSIが設定値よりも低い場合に、前記チャンネルの使用制限を解除することを特徴とする、請求項5に記載の無線通信装置。
  7. 前記無線通信装置は、Bluetooth通信を行うマスタ装置であり、
    前記空き時間は、前記マスタ装置がデータを送信しないフレームの時間帯、ホールドモード、スニフモード、パークモード等の低消費電力モードにおいて、データの送受信を行わない時間帯であることを特徴とする、請求項5に記載の無線通信装置。
  8. 前記使用制限手段は、前記無線通信装置が通信のリンクを確立する前に、前記搬送チャンネルに妨害波があるか否かを検出し、当該搬送チャンネルに妨害波があれば当該搬送チャンネルの使用を制限することを特徴とする、請求項5に記載の無線通信装置。
  9. 所定周波数帯域において妨害波による干渉があるチャンネル以外の複数のチャンネルを切り換えて通信する適応型周波数ホッピング方式を採用する無線通信装置であって、
    設定されたチャンネルの受信信号を受信データに変換するRF回路と、
    前記RF回路にチャンネルを設定するとともに、前記受信データを処理し、前記チャンネルに妨害波があるか否かを検出し、当該チャンネルに妨害波があれば当該搬送チャンネルの使用を制限し、前記無線通信装置が通信を行わない空き時間に、前記使用が制限されたチャンネルにおいてキャリアセンスし、当該チャンネルに妨害波が存在しなければ、当該チャンネルの使用の制限を解除するベースバンド回路と、
    を備えることを特徴とする無線通信装置。
  10. 前記RF回路は、前記キャリアセンスにおいて、前記使用が制限されたチャンネルにおける前記妨害波のRSSI(Receive Signal Strength Indicator)を測定し、
    前記ベースバンド回路は、前記RSSIが設定値よりも低い場合に、前記キャリアセンスしたチャンネルの使用制限を解除することを特徴とする、請求項9に記載の無線通信装置。
  11. 前記無線通信装置は、Bluetooth通信を行うマスタ装置であり、
    前記空き時間は、前記マスタ装置がデータを送信しないフレームの時間帯、ホールドモード、スニフモード、パークモード等の低消費電力モードにおいて、データの送受信を行わない時間帯であることを特徴とする、請求項9に記載の無線通信装置。
  12. 前記ベースバンド回路は、前記無線通信装置が通信のリンクを確立する前に、前記搬送チャンネルに妨害波があるか否かを検出し、当該搬送チャンネルに妨害波があれば当該搬送チャンネルの使用を制限することを特徴とする、請求項9に記載の無線通信装置。
JP2004112467A 2004-04-06 2004-04-06 無線通信方法及び無線通信装置 Pending JP2005303379A (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004112467A JP2005303379A (ja) 2004-04-06 2004-04-06 無線通信方法及び無線通信装置
US10/941,833 US20050220135A1 (en) 2004-04-06 2004-09-16 Wireless communication method and wireless communication device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004112467A JP2005303379A (ja) 2004-04-06 2004-04-06 無線通信方法及び無線通信装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2005303379A true JP2005303379A (ja) 2005-10-27

Family

ID=35054218

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2004112467A Pending JP2005303379A (ja) 2004-04-06 2004-04-06 無線通信方法及び無線通信装置

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20050220135A1 (ja)
JP (1) JP2005303379A (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008228046A (ja) * 2007-03-14 2008-09-25 Mitsubishi Electric Corp 無線ネットワークの故障診断システムおよび故障診断方法
JP2009267777A (ja) * 2008-04-25 2009-11-12 Kyocera Corp 無線通信端末及び通信制御方法
WO2018135185A1 (ja) 2017-01-20 2018-07-26 アルプス電気株式会社 通信装置、通信方法及びプログラム
JP2024171659A (ja) * 2023-05-30 2024-12-12 株式会社デンソー 無線通信システム及び無線通信方法

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8457552B1 (en) 2004-01-20 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reduced complexity short range wireless communication system
GB0417456D0 (en) * 2004-08-05 2004-09-08 Nokia Corp Low power radio
US7684464B2 (en) * 2004-12-21 2010-03-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing channel assessment in a wireless communication system
KR100722976B1 (ko) * 2005-11-22 2007-05-30 주식회사 오픈솔루션 주파수 호핑 방식을 이용한 실시간 데이터 전송 방법
EP2143293B1 (en) * 2007-04-04 2011-01-12 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Detecting interfering technologies
US8107510B2 (en) * 2007-05-04 2012-01-31 Intel Corporation Method and apparatus for non-cooperative coexistence between wireless communication protocols
US8059628B2 (en) * 2008-04-07 2011-11-15 Medtronic, Inc. Low power multiple channel mixing architecture for detecting wake-up signals and related falsing protection algorithm
US9374713B2 (en) * 2009-10-29 2016-06-21 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Method and device for intelligent frequency hopping in a shared frequency band
JP2012205113A (ja) * 2011-03-25 2012-10-22 Toshiba Corp 無線通信装置
US9414381B2 (en) * 2013-03-15 2016-08-09 Robert Bosch Gmbh Data aggregation method and network architecture for robust real-time wireless industrial communication
US9668070B2 (en) * 2013-06-10 2017-05-30 Sonova Ag Wireless sound transmission system and method
US10477370B2 (en) * 2017-01-31 2019-11-12 Dialog Semiconductor B.V. System and method for low latency wireless connection
CN107547112B (zh) * 2017-07-20 2021-08-20 海信视像科技股份有限公司 对主从设备之间的频道进行恢复的方法、设备以及系统
CN112883912A (zh) * 2021-03-18 2021-06-01 深圳市度信科技有限公司 一种基于fpga的传感器测试驱动信号波形显示方法及装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4998290A (en) * 1988-05-09 1991-03-05 Canadian Marconi Corporation Frequency-hopping radio communication network
US5394433A (en) * 1993-04-22 1995-02-28 International Business Machines Corporation Frequency hopping pattern assignment and control in multiple autonomous collocated radio networks
DE69427404T2 (de) * 1994-10-26 2001-11-08 International Business Machines Corp., Armonk Zuordnungsverfahren und Vorrichtung zur Wiederverwendung von Netzressourcen in einem drahtlosen Kommunikationssystem
US6107960A (en) * 1998-01-20 2000-08-22 Snaptrack, Inc. Reducing cross-interference in a combined GPS receiver and communication system
DE60144522D1 (de) * 2000-08-24 2011-06-09 Sirf Tech Inc Vorrichtung zur reduzierung von autokorrelation und kreuzkorrelation bei schwachen cdma-signalen
US6920171B2 (en) * 2000-12-14 2005-07-19 Motorola, Inc. Multiple access frequency hopping network with interference anticipation
US6731909B2 (en) * 2001-04-04 2004-05-04 The Boeing Company Method and apparatus using a binary search pattern for identifying an interfering mobile terminal
FI113990B (fi) * 2001-04-27 2004-07-15 Nokia Corp Menetelmä häiriöiden pienentämiseksi vastaanottimessa ja elektroniikkalaite
JP2003078957A (ja) * 2001-08-31 2003-03-14 Nec Corp 複合情報端末、移動通信システム、その制御方法
US7117008B2 (en) * 2002-01-03 2006-10-03 Intel Corporation Mitigating interference among multiple radio device types
US6825802B2 (en) * 2002-11-18 2004-11-30 Andreas Warloe Avoiding interference to a GPS receiver from wireless transmissions by time multiplexing GPS reception

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008228046A (ja) * 2007-03-14 2008-09-25 Mitsubishi Electric Corp 無線ネットワークの故障診断システムおよび故障診断方法
JP2009267777A (ja) * 2008-04-25 2009-11-12 Kyocera Corp 無線通信端末及び通信制御方法
WO2018135185A1 (ja) 2017-01-20 2018-07-26 アルプス電気株式会社 通信装置、通信方法及びプログラム
JP2024171659A (ja) * 2023-05-30 2024-12-12 株式会社デンソー 無線通信システム及び無線通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20050220135A1 (en) 2005-10-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20050220135A1 (en) Wireless communication method and wireless communication device
CN110049559B (zh) 侦听指示方法、终端及网络设备
EP2486745B1 (en) Methods and apparatus for enhanced coexistence algorithms in wireless systems
JP5027383B2 (ja) ライセンス不要の帯域におけるスペクトル共有
TWI426790B (zh) 通信方法和系統
US11075546B2 (en) Electronic apparatus and method
CN108233956B (zh) 天线共存互扰处理方法、装置、存储介质及电子设备
EP3151614B1 (en) Adjustment of bluetooth (bt) golden reception range in the presence of long term evolution (lte) interference
JP2006086856A (ja) 無線通信制御方法、及び無線通信装置
CN114071747B (zh) 信息确定方法、信息发送方法及终端
US20030091096A1 (en) Unitary bluetooth-enabled terminal having multiple radio interfaces
CN115884383B (zh) 收端辅助信息的传输方法、装置、终端及网络侧设备
CN110178421A (zh) 通信装置、通信方法和程序
US20110217938A1 (en) Wireless Transceiver Device and Control Method
CN113078926A (zh) 一种数据传输方法、装置和电子设备
JP2000286856A (ja) 無線lanシステム
JP4604941B2 (ja) 無線通信装置およびプログラム
CN115333656B (zh) 信道接入机制指示方法及通信设备
JP2006345274A (ja) Bluetooth(登録商標)端末の干渉回避方法
JP2004186865A (ja) 無線データ収集システム
JP2004104475A (ja) 無線通信装置及び方法
JP6400327B2 (ja) 車載用無線通信装置、車内無線通信システムおよび通信チャンネル切替方法
JP5825675B2 (ja) 通信装置、通信方法
JP2005198094A (ja) 周波数ホッピング方式の通信方法、周波数ホッピング方式通信装置及びその通信方法のプログラム
WO2024017242A1 (zh) 测量间隔冲突的处理方法、装置、终端及网络侧设备

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20060804

RD03 Notification of appointment of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423

Effective date: 20070125

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20070216

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712

Effective date: 20081126

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20090120

RD03 Notification of appointment of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423

Effective date: 20090203

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20090224

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20090623