RS65181B1 - Metoda za bežični prijem i prenos elektromagnetnog zračenja i elektronski uređaj za njih - Google Patents

Metoda za bežični prijem i prenos elektromagnetnog zračenja i elektronski uređaj za njih

Info

Publication number
RS65181B1
RS65181B1 RS20240175A RSP20240175A RS65181B1 RS 65181 B1 RS65181 B1 RS 65181B1 RS 20240175 A RS20240175 A RS 20240175A RS P20240175 A RSP20240175 A RS P20240175A RS 65181 B1 RS65181 B1 RS 65181B1
Authority
RS
Serbia
Prior art keywords
electromagnetic radiation
energy
signal
energy storage
modulator
Prior art date
Application number
RS20240175A
Other languages
English (en)
Inventor
Levy Danny Moreno
Original Assignee
Yocto Technologies S L
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 Yocto Technologies S L filed Critical Yocto Technologies S L
Publication of RS65181B1 publication Critical patent/RS65181B1/sr

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/0701Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips at least one of the integrated circuit chips comprising an arrangement for power management
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/08Measuring electromagnetic field characteristics
    • G01R29/0864Measuring electromagnetic field characteristics characterised by constructional or functional features
    • G01R29/0892Details related to signal analysis or treatment; presenting results, e.g. displays; measuring specific signal features other than field strength, e.g. polarisation, field modes, phase, envelope, maximum value
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/0701Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips at least one of the integrated circuit chips comprising an arrangement for power management
    • G06K19/0707Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips at least one of the integrated circuit chips comprising an arrangement for power management the arrangement being capable of collecting energy from external energy sources, e.g. thermocouples, vibration, electromagnetic radiation
    • G06K19/0708Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips at least one of the integrated circuit chips comprising an arrangement for power management the arrangement being capable of collecting energy from external energy sources, e.g. thermocouples, vibration, electromagnetic radiation the source being electromagnetic or magnetic
    • G06K19/0709Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips at least one of the integrated circuit chips comprising an arrangement for power management the arrangement being capable of collecting energy from external energy sources, e.g. thermocouples, vibration, electromagnetic radiation the source being electromagnetic or magnetic the source being an interrogation field
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/10009Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves
    • G06K7/10366Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves the interrogation device being adapted for miscellaneous applications
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/20Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using microwaves or radio frequency waves
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/90Regulation of charging or discharging current or voltage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)
  • Burglar Alarm Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Description

Opis
TEHNIČKA OBLAST
[0001] Predmetni pronalazak odnosi se uopšteno na polje i postupke bežičnog prijema i prenosa elektromagnetnog zračenja.
STANJE TEHNIKE
[0002] Vlasnik ove patentne prijave je vlasnik španske patentne prijave pod brojem 201800092 podnesene 13. aprila 2018 (PCT/IB2019/050516) koja obelodanjuje komunikacioni sistem koji je poboljšan kako je objašnjeno i specificirano u ovoj patentnoj prijavi.
[0003] Pasivne i aktivne elektronske komponente su poznate u tehnici. Aktivne elektronske komponente se sastoje od baterije koja obezbeđuje komponenti energiju neophodnu za rad. Upotreba baterije ima između ostalog i sledeće nedostatke. Baterije koje mogu da skladište relativno veliku količinu energije potrebnu za aktivne elektronske komponente su skupe, povećavaju veličinu i težinu elektronske komponente, ne mogu se koristiti u teškim okruženjima, stvaraju neželjenu buku prilikom prenosa i imaju veliki uticaj na životnu sredinu. Pored toga, baterije vremenom gube na efikasnosti, što negativno utiče na prenos informacija sa komponente, a samim tim smanjuje i pouzdanost prenosa informacija.
[0004] Pasivne elektronske komponente, za razliku od aktivnih elektronskih komponenti, ne zahtevaju bateriju ili mogu da rade sa baterijom manjeg kapaciteta za skladištenje energije nego kod aktivnih komponenti. Pasivne elektronske komponente se oslanjaju na snabdevanje energijom iz izvora spoljašnjeg u odnosu na elektronsku komponentu. Poznate pasivne elektronske komponente zahtevaju veoma specifičan spoljni izvor energije, koji na većini mesta nije lako dostupan. Pored toga, napajanje pasivnih elektronskih komponenti je ograničeno, što u velikoj meri ograničava zadatke obrade koje komponenta može da obavi i ograničava domet komunikacije komponente. Pored toga, poznate pasivne elektronske komponente ne mogu se uspešno oslanjati na energiju elektromagnetnog zračenja frekvencije od 2,45 GHz ili više za dobijanje energije potrebne za rad. Poznate elektronske komponente koje rade na 2,45 Ghz su aktivne komponente.
[0005] Stoga, postoji potreba za elektronskom komponentom koja prevazilazi prethodno pomenuta ograničenja poznatih aktivnih i pasivnih elektronskih komponenti.
[0006] Pored toga, u struci su poznati elektronski uređaji koji rade sa elektromagnetnim zračenjem frekvencije od 2,45 GHz. Međutim, ovi uređaji zahtevaju uspostavljanje veze pre razmene podataka sa njima. Pored toga, ovi uređaji zahtevaju IP i zahtevaju proveru da li se očekuje prijem podataka pre slanja sopstvenih podataka.
[0007] Patent US 2016/0155040 A1 opisuje sistem i postupak za upravljanje RFID (identifikacija putem radio frekvence) transponderom. Postupak uključuje: izvođenje operacija prikupljanja energije pomoću uređaja za hvatanje napona RFID transpondera za prikupljanje energije iz RF polja, magnetnog polja, toplote, svetlosti ili kretanja RFID transpondera; povećanje ili smanjenje, pomoću pretvarača napona RFID transpondera, nivoa napona signala primljenog od uređaja za hvatanje napona do nivoa ispod praga napona koji je najmanje jedan red veličine ispod normalnog radnog opsega za RFID transponder, i isporuka radnog napona na nivou ispod praga napona najmanje u kolo primopredajnika RFID transpondera.
OPIS PREDMETNOG PRONALASKA
[0008] Da bi se prevazišli nedostaci stanja tehnike, ovaj pronalazak predlaže postupak za prijem i prenošenje elektromagnetnog zračenja, kao i odgovarajući uređaj za njega, koji se može implementirati kao komponenta (kao što je pasivna pametna komponenta), i kojoj za rad nisu potrebni nikakvi namenski čitači.
[0009] Prvi aspekt pronalaska se odnosi na postupak za bežični prijem i prenošenje elektromagnetnog zračenja, pri čemu postupak obuhvata:
• bežični prijem prvog elektromagnetnog zračenja;
• skladištenje energije primljenog prvog elektromagnetnog zračenja u skladištu
energije;
• utvrđivanje da parametar koji ukazuje na energiju uskladištenu u skladištu energije ukazuje da je energija uskladištena u skladištu energije veća od prve unapred definisane vrednosti, isporučujući energiju iz skladišta energije:
o na demodulator i komparator tako da su demodulator i komparator u uključenom stanju, ili
o na modulator i predajnik tako da su modulator i predajnik u uključenom stanju;
• bežični prijem drugog elektromagnetnog zračenja;
• demodulator u uključenom stanju, demodulirajući drugo elektromagnetno zračenje tako da se generiše prvi signal, pri čemu korak demodulacije izvodi demodulator; • komparator u uključenom stanju, upoređivanje prvog signala sa skupom signala za određivanje podudaranja, pri čemu korak poređenja izvodi komparator;
• bežični prijem trećeg elektromagnetnog zračenja;
• modulator u uključenom stanju, modulirajući primljeno treće elektromagnetno zračenje u četvrto elektromagnetno zračenje; pri čemu korak modulacije izvodi modulator i obuhvata:
• moduliranje prvog dela trećeg elektromagnetnog zračenja u četvrto elektromagnetno zračenje korišćenjem prve modulacije;
• moduliranje drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja u četvrto elektromagnetno zračenje korišćenjem druge modulacije različite od prve modulacije, čime se modifikuju podaci sadržani u drugom delu trećeg elektromagnetnog zračenja;
• predajnik u uključenom stanju, bežično prenosi četvrto elektromagnetno zračenje, pri čemu korak bežičnog prenosa obavlja predajnik.
[0010] Postupak omogućava aktiviranje, odnosno snabdevanje energijom potrebnom za rad komponentama, na primer pasivne elektronske komponente, putem prijema i skladištenja energije od elektromagnetnog zračenja. Postupak omogućava obavljanje operacija skladištenja podataka, čitanja podataka, obrade podataka, pisanja podataka i prenosa podataka na velikim rastojanjima samo korišćenjem energije dobijene od prvog elektromagnetnog zračenja. Stoga postupak omogućava da se izbegne potreba za baterijama sa relativno visokim kapacitetom skladištenja energije koji je potreban poznatim aktivnim komponentama za obavljanje istih operacija. Pored toga, prvo elektromagnetno zračenje ne mora biti specifično jer se postupak može primeniti sa elektromagnetnim zračenjima širokog opsega frekvencija i snage.
[0011] Parametar koji ukazuje na energiju uskladištenu u skladištu energije može biti bilo koji parametar poznat stručnjaku, kao što je napon ili struja skladišta energije.
[0012] Korak utvrđivanja da li je energija uskladištena u skladištu energije veća od prve unapred definisane vrednosti omogućava pouzdano snabdevanje relativno visokom energijom koju zahtevaju demodulator i komparator, kao i modulator i predajnik za izvođenje koraka postupka čak i ako je uskladištena energija isključivo dobijena od prvog bežičnog elektromagnetnog zračenja koje ima relativno visoku frekvenciju, kao što je ultra visoka frekvencija (UHF) i tačnije frekvencija veća od 2,45 GHz. Energija se ne uzima iz skladišta energije sve dok skladište energije nema dovoljno energije za izvođenje koraka postupka. Na ovaj način se sprečava isporuka energije iz skladišta energije kada skladište energije nema energiju potrebnu za izvođenje postupka, što bi neopravdano ispraznilo skladište energije jer energija ne bi omogućila izvođenje postupka. Na taj način, energija potrebna demodulatoru i komparatoru za respektivno demodulaciju elektromagnetnog zračenja i poređenje signala, i energija potrebna modulatoru i predajniku za modulaciju i prenošenje elektromagnetnog zračenja može se bežično dobiti od prvog bežičnog elektromagnetnog zračenja koje ima relativno visoku frekvenciju. U nekim otelotvorenjima, i prva unapred definisana vrednost i druga unapred definisana vrednost ukazuju da je energija uskladištena u skladištu energije veća od nule.
[0013] U nekim otelotvorenjima skladište energije je kondenzator.
[0014] U nekim otelotvorenjima prva unapred definisana vrednost je ista kao druga unapred definisana vrednost. U drugim otelotvorenjima druga unapred definisana vrednost je niža od prve unapred definisane vrednosti.
[0015] Korak poređenja prvog signala sa skupom signala omogućava da se odredi koju instrukciju treba izvršiti, kao što je ubacivanje podataka iz skladišta podataka u elektromagnetno zračenje ili prenošenje ID ili drugih specifičnih podataka
[0016] Drugi deo trećeg elektromagnetnog zračenja može da se identifikuje korišćenjem bilo kojeg postupka poznatog stručnjaku. Na primer, nakon prijema trećeg elektromagnetnog zračenja može se aktivirati brojač, pri čemu dostizanje kraja brojanja brojača znači da počinje da se prima drugi deo trećeg elektromagnetnog zračenja. Drugi primeri su poznati postupci za merenje vremena od prijema trećeg elektromagnetnog zračenja, kao što je praćenje napona elektronske komponente kao što je kondenzator čiji napon zavisi, na primer, od količine taktnih impulsa koje je primio kondenzator.
[0017] U predmetnom otkriću, izraz „prvi“ u kontekstu izraza „prvi deo trećeg elektromagnetnog zračenja“ ne znači nužno da „prvi deo trećeg elektromagnetnog zračenja“ prethodi „drugom delu trećeg elektromagnetnog zračenja“, iako u nekim otelotvorenjima jeste.
[0018] U nekim otelotvorenjima, ograničavanje snabdevanja energijom iz skladišta energije do demodulatora i modulatora tako da su demodulator i modulator u isključenom stanju znači da se energija iz skladišta energije ne doprema do demodulatora i modulatora.
[0019] U nekim otelotvorenjima, predajnik čini deo modulatora.
[0020] U nekim otelotvorenjima, prva modulacija prvog dela trećeg elektromagnetnog zračenja se izvodi sa prvim signalom, a druga modulacija drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja se izvodi sa drugim signalom drugačijim od prvog signala.
[0021] U nekim otelotvorenjima, drugi deo trećeg elektromagnetnog zračenja se određuje korišćenjem usklađenog signala ili parametar druge modulacije zavisi od usklađenog signala. Na ovaj način, određeni deo trećeg elektromagnetnog zračenja čiji su podaci modifikovani modulacijom sa drugom modulacijom i podaci ubačeni kroz modulaciju sa drugom modulacijom mogu se kontrolisati izazivanjem prijema drugog elektromagnetnog zračenja koje odgovara određenom signalu skup signala.
[0022] U nekim otelotvorenjima prvo elektromagnetno zračenje ima frekvenciju od 2,45 GHz ili više. Na ovaj način, energija koja se isporučuje modulu za praćenje dobija se od elektromagnetnog zračenja frekvencije 2,45 ili više.
[0023] U nekim otelotvorenjima prvo elektromagnetno zračenje ima frekvenciju od 2,45 GHz ili nižu. Ovo omogućava povećanje energije dobijene od prvog elektromagnetnog zračenja jer je elektromagnetno zračenje koje ima nižu frekvenciju podvrgnuto manjem slabljenju.
[0024] U nekim otelotvorenjima, prvo elektromagnetno zračenje je paket protokola IEEE 802. Time se hvataju paketi protokola IEEE 802 za punjenje skladišta energije.
[0025] U nekim otelotvorenjima, energija iz skladišta energije se dovodi u demodulator, komparator, modulator i/ili predajnik preko jednog ili više taktova. U nekim od ovih izvođenja, snabdevanje energijom iz skladišta energije do demodulatora, komparatora, modulatora i/ili predajnika je ograničeno ograničavanjem snabdevanja energijom iz skladišta energije jednog ili više taktova.
[0026] U nekim otelotvorenjima, korak demodulacije se izvodi pri prvom taktu, a korak modulacije se izvodi pri drugom taktu; pri čemu je prvi takt niži od drugog takta. Na ovaj način se štedi energija u poređenju sa realizacijama u kojima se demodulacija drugog elektromagnetnog zračenja i modulacioni korak izvode pri drugom taktu. Pored toga, modulacija trećeg elektromagnetnog zračenja je poboljšana u poređenju sa otelotvorenjima u kojima se demodulacija drugog elektromagnetnog zračenja i korak modulacije izvode pri brzini prvog takta.
[0027] U nekim otelotvorenjima, treće elektromagnetno zračenje je paket protokola IEEE 802. Time se podaci drugog dela paketa modifikuju kroz modulaciju sa drugom modulacijom. U nekim od ovih otelotvorenja, treće elektromagnetno zračenje je paket protokola IEEE 802 koji ima zaglavlje i korisni teret; pri čemu zaglavlje čini deo prvog dela trećeg elektromagnetnog zračenja, a korisni teret čini deo drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja.
[0028] U nekim otelotvorenjima, treće elektromagnetno zračenje se modulira u četvrto elektromagnetno zračenje podešavanjem refleksije, na primer povratnog rasejanja, trećeg elektromagnetnog zračenja. Ovo se posebno može postići podešavanjem koeficijenta refleksije. Na ovaj način, faza, amplituda i/ili frekvencija četvrtog elektromagnetnog zračenja, a samim tim i podaci sadržani u četvrtom elektromagnetnom zračenju, mogu se podesiti podešavanjem refleksije trećeg elektromagnetnog zračenja.
[0029] U nekim otelotvorenjima, refleksija trećeg elektromagnetnog zračenja se podešava podešavanjem impedanse bežičnog prijemnika koji obavlja korak bežičnog prijema trećeg elektromagnetnog zračenja. Pri tome, podešavanjem impedanse bežičnog prijemnika podešava se stepen do kojeg se treće elektromagnetno zračenje reflektuje od bežičnog prijemnika. Stoga, drugačijim podešavanjem impedanse bežičnog prijemnika, postupak omogućava implementaciju druge modulacije koja se razlikuje od prve modulacije do drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja. Na ovaj način, postupak omogućava generisanje četvrtog elektromagnetnog zračenja preciznom zamenom originalnih podataka sadržanih u trećem elektromagnetnom zračenju sa podacima sadržanim u skladištu podataka bez promene drugih originalnih podataka trećeg elektromagnetnog zračenja.
[0030] U nekim otelotvorenjima, bežični prijemnik koji obavlja korak bežičnog prijema trećeg elektromagnetnog zračenja je predajnik koji izvodi korak bežičnog prenosa četvrtog elektromagnetnog zračenja. Na ovaj način nije potrebno prenositi treće elektromagnetno zračenje sa bežičnog prijemnika na bežični predajnik odvojen od bežičnog prijemnika. Na taj način se oslobađa potreba da se obezbedi energija za prenos između bežičnog prijemnika i odvojenog bežičnog predajnika i samim tim je potrošnja energije svedena na minimum.
[0031] U nekim otelotvorenjima:
• utvrđivanje da parametar koji ukazuje na energiju uskladištenu u skladištu energije ukazuje da je energija uskladištena u skladištu energije veća od prve unapred definisane vrednosti i da se prvi signal poklapa sa signalom skupa signala, isporučujući energiju iz skladišta energije do modulatora i predajnika tako da su modulator i predajnik u uključenom stanju, i ograničavajući isporuku energije iz skladišta energije do komparatora tako da je komparator u isključenom stanju;
• utvrđivanje da parametar koji ukazuje na energiju uskladištenu u skladištu energije ukazuje da je energija uskladištena u skladištu energije veća od prve unapred definisane vrednosti i da se prvi signal ne poklapa ni sa jednim signalom skupa signala, isporučujući energiju iz skladišta energije na demodulator i komparator tako da su demodulator i komparator u uključenom stanju, i ograničavajući isporuku energije iz skladišta energije do modulatora i/ili predajnika tako da su modulator i/ili predajnik u isključenom stanju. U ovim otelotvorenjima, potrošnja energije je dodatno smanjena jer se energija ne dovodi iz skladišta energije do modulatora i predajnika kada nije primljeno nijedno drugo elektromagnetno zračenje ili kada se prvi signal ne poklapa ni sa jednim signalom iz skupa signala. Energija se dovodi do modulatora i predajnika nakon što se prvi signal poklopi sa signalom skupa signala, odnosno po prijemu instrukcije. U nekim od ovih otelotvorenja, isporuka energije iz skladišta energije modulatoru i predajniku se zaustavlja nakon izvršenja instrukcije(a) sadržane(ih) u prvom signalu. Pored toga, potrošnja energije je dodatno smanjena u ovim otelotvorenjima jer se isporuka energije iz skladišta energije u komparator zaustavlja nakon što se prvi signal poklopi sa signalom iz skupa signala. U nekim od ovih otelotvorenja, energija se dovodi u demodulator i komparator nakon što se izvrše instrukcije sadržane u prvom signalu.
[0032] Drugi aspekt pronalaska odnosi se na elektronski uređaj za bežični prijem i prenos elektromagnetnog zračenja, pri čemu elektronski uređaj sadrži:
• prijemnik za prijem prvog elektromagnetnog zračenja;
• skladište energije konfigurisano za skladištenje energije primljenog prvog elektromagnetnog zračenja;
• demodulator konfigurisan za demodulaciju drugog elektromagnetnog zračenja bežično primljenog od strane elektronskog uređaja tako da se generiše prvi signal; • komparator konfigurisan za poređenje prvog signala sa skupom signala;
• merno telo konfigurisano za definisanje drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja koje se bežično prima;
• modulator;
• predajnik za prenos četvrtog elektromagnetnog zračenja;
• skladište podataka; i
• sredstva za snabdevanje energijom konfigurisana za isporuku energije iz skladišta energije:
o na demodulator i komparator tako da su demodulator i komparator u uključenom stanju, ili
o na modulator i predajnik tako da su modulator i predajnik u uključenom stanju;
demodulator u uključenom stanju je konfigurisan za demodulaciju drugog elektromagnetnog zračenja;
komparator u uključenom stanju je konfigurisan za poređenje prvog signala sa skupom signala;
modulator u uključenom stanju je konfigurisan za modulaciju primljenog trećeg elektromagnetnog zračenja u četvrto elektromagnetno zračenje kada se prvi signal poklapa sa signalom skupa signala;
pri čemu je modulator konfigurisan za izvođenje modulacije pomoću:
o moduliranja prvog dela trećeg elektromagnetnog zračenja u četvrto elektromagnetsko zračenje korišćenjem prve modulacije, i
o moduliranjem drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja u četvrto elektromagnetno zračenje korišćenjem druge modulacije različite od prve modulacije, čime se modifikuju podaci sadržani u drugom delu trećeg elektromagnetnog zračenja.
[0033] U nekim otelotvorenjima, prijemnik za prijem prvog elektromagnetnog zračenja je takođe predajnik za prenos četvrtog elektromagnetnog zračenja i/ili prijemnik za prijem drugog i/ili trećeg elektromagnetnog zračenja, na primer, ista antena.
[0034] Elektronski uređaj drugog aspekta pronalaska može da se primeni kao elektronska komponenta, kao što je elektronska pasivna komponenta.
[0035] Treći aspekt pronalaska se odnosi na elektronski uređaj koji sadrži:
• bežični primopredajnik za prijem i prenos elektromagnetnog zračenja;
• skladište energije za skladištenje energije primljenog elektromagnetnog zračenja; • skladište podataka; i
• sredstva za obradu za sprovođenje postupka iz prvog aspekta pronalaska.
[0036] Elektronski uređaj trećeg aspekta pronalaska može da se implementira kao elektronska komponenta, kao što je elektronska pasivna komponenta.
[0037] Iako bar deo ovog otkrića pominje demodulator, komparator, modulator i predajnik kao različite entitete, nije potrebno da ti entiteti budu nezavisni. Stručnoj osobi je dobro poznato da se isti elektronski uređaj, npr. sredstva za obradu, mogu koristiti kao deo demodulatora, komparatora, modulatora i predajnika odgovarajućom konfiguracijom elektronskog uređaja i stoga je konfiguracija elektronskog uređaja u određenom trenutku ono što pruža informacije o tome da li elektronski uređaj čini deo demodulatora, komparatora, modulatora i/ili predajnika.
[0038] Različiti aspekti i otelotvorenja pronalaska definisani u prethodnom tekstu mogu se kombinovati jedni sa drugima, sve dok su međusobno kompatibilni.
1
[0039] Dodatne prednosti i karakteristike pronalaska će postati očigledne iz detaljnog opisa koji sledi i biće posebno istaknute u priloženim patentnim zahtevima.
KRATAK OPIS CRTEŽA
[0040] Da bismo upotpunili opis i pružili bolje razumevanje pronalaska, dat je set crteža. Navedeni crteži čine sastavni deo opisa i ilustruju otelotvorenja pronalaska, koje ne treba tumačiti kao ograničavanje obima pronalaska, već́ samo kao primer kako se pronalazak može realizovati. Crteži sadrže sledeće slike:
Slika 1A
je dijagram prvog dela otelotvorenja postupka prema predmetnom pronalasku.
Slika 1B
je dijagram drugog dela postupka prema predmetnom pronalasku.
Slika 1C
je dijagram drugog dela postupka prema predmetnom pronalasku.
Slika 2
šematski ilustruje komunikaciju sa elektronskim uređajem prema predmetnom pronalasku.
Slika 3
šematski ilustruje komponente elektronskog uređaja prema predmetnom pronalasku. Slika 4
šematski ilustruje komponente elektronskog uređaja prema predmetnom pronalasku. Slika 5
je digitalni vremenski dijagram koji prikazuje signale elektronskog uređaja prema ovom pronalasku.
Slika 6
je digitalni vremenski dijagram koji prikazuje signale elektronskog uređaja prema ovom pronalasku.
Slika 7
je digitalni vremenski dijagram koji prikazuje signale elektronskog uređaja prema ovom pronalasku.
Slika 8
je digitalni vremenski dijagram koji prikazuje signale elektronskog uređaja prema ovom pronalasku.
DETALJAN OPIS OTELOTVORENJA
[0041] Opis koji sledi ne treba uzimati u ograničavajućem smislu, već je dat isključivo u svrhu opisa širokih principa pronalaska. Otelotvorenja pronalaska će biti opisana kao primer, uz pozivanje na gore pomenute crteže.
[0042] Slike 3 i 4 prikazuju komponente otelotvorenja elektronske komponente 600 za izvođenje postupka prikazanih na slikama 1A, 1B i 1C. Konkretno, elektronska komponenta je sposobna da prima pakete standarda IEEE802, a posebno pakete standarda IEEE802.11b, da modifikuje deo sadržaja paketa i prenosi modifikovani paket. Elektronski uređaj ima nosač na koji su montirane komponente sa slika 3 i 4.
[0043] Kao što je prikazano na slici 3, elektronska komponenta 600 sadrži prijemnu antenu 601 za prijem prvog elektromagnetnog zračenja, drugog elektromagnetnog zračenja i trećeg elektromagnetnog zračenja. Elektronska komponenta 600 sadrži jedinicu za prikupljanje 602 koja je električno povezana sa prijemnom antenom 601 i sa skladištem energije 603, a skladište energije 603 je kondenzator. Jedinica za prikupljanje 602 može da sadrži ispravljač za ispravljanje 402 prvog elektromagnetnog zračenja primljenog 401 na prijemnoj anteni 601 tako da se ispravljena energija dovodi u skladište 603 za skladištenje u njemu.
[0044] Elektronska komponenta 600 sadrži digitalni procesor 607 povezan sa skladištem energije 603 preko jedinice za upravljanje napajanjem 605. Digitalni procesor 607 sadrži kontrolnu jedinicu 6071, jedinicu za praćenje 6072, jedinicu za prenos 6074 i memoriju 6073. Elektronska komponenta 600 dalje sadrži spori takt 608 čija je brzina takta sporija od brzine takta brzog takta 609. Spori takt 608 ima frekvenciju od 1 MHz. Brzi takt ima frekvenciju od 30 MHz. Frekvencija oba takta može biti podesiva.
[0045] Energija se može isporučivati iz skladišta energije 603 do sporog takta 608 i brzog takta 609. Spori takt 608 je povezan sa jedinicom za praćenje 6072 i sa kontrolnom jedinicom 6071. Brzi takt 609 je povezan sa jedinicom za prenos 6074 i sa kontrolnom jedinicom 6071. Jedinica za praćenje 6072 sadrži komparator 7032. Prenosna jedinica 6074 sadrži modulator 7094. Memorija 6073 može biti nestabilna memorija, stalna memorija ili kombinacija nestabilne memorije i stalne memorije.
[0046] Modulator 7094 se sastoji od prekidača 70942 i predajne antene 70943. Prekidač 70942 podešava impedansu predajne antene 70943, na taj način se može podesiti amplituda emitovanog četvrtog elektromagnetnog zračenja.
[0047] Jedinica za upravljanje napajanjem 605 može da sadrži graničnik napona za ograničavanje maksimalnog napona koji skladište energije 603 može da dostigne. Jedinica za upravljanje napajanjem 605 može da sadrži regulator napona za regulisanje napona električne energije koja se dovodi do digitalnog procesora 607, demodulatora/detektora 604, sporog takta 608 i/ili brzog takta 609. Napon se može regulisati korišćenjem parametara uskladištenih u memoriji 6073.
[0048] U početnom stanju u kojem je napon skladišta energije 603 nula, što znači da nema energije uskladištene u skladištu energije 603, energija iz prvog elektromagnetnog zračenja primljenog 401 na prijemnoj anteni 601 se naknadno ispravlja 402 u jedinici za prikupljanje 602 i skladišti 403 u skladištu energije 603. Ako se u koraku 404 utvrdi da napon skladišta energije 603 nije veći od prve unapred definisane vrednosti, kao što je niži od prve unapred definisane vrednosti ili niži od druge unapred definisane vrednosti koja je niža od prve unapred definisane vrednosti, energija skladišta 603 nastavlja da se puni energijom iz prvih elektromagnetnih zračenja izvodeći korake 401, 402 i 403.
[0049] Kada se napon skladišta energije 603 poveća na vrednost veću od prve unapred definisane vrednosti, što znači da je skladište energije 603 dovoljno napunjeno za izvođenje postupka sa slika 1A-1B i/ili postupka sa slika 1A- 1C, jedinica za upravljanje napajanjem 605 utvrđuje 404 da je napon skladišta energije 603 veći od prve unapred definisane vrednosti i isporučuje energiju iz skladišta energije 603 digitalnom procesoru 607, i demodulatoru/detektoru 604 držeći 405 jedinicu za praćenje 6072 i demodulator/detektor 604 u uključenom stanju i jedinicu za prenos 6074 u isključenom stanju. Održavanje jedinice za praćenje 6072 i demodulatora/detektora 604 u uključenom stanju uključuje snabdevanje energijom sporog takta 608 tako da se ciklusi takta CLK_MON od sporog takta 608 dovode do demodulatora/detektora 604, do jedinice za praćenje 6072, a posebno do komparatora 7032. Konkretno, spori takt 608 se aktivira signalom mon_en koji šalje kontrolna jedinica 6071. Održavanje jedinice za prenos 6074 u isključenom stanju podrazumeva da ne postoji isporuka energije iz skladišta energije 603 do transmisione jedinice 6074, a posebno do modulatora 7094.
1
[0050] Demodulator/detektor 604 sadrži demodulator i detektor omotača. Detektor omotača može imati fiksnu osetljivost ili osetljivost koja se može konfigurisati.
[0051] Ako se napon skladišta energije 603 naknadno smanji ispod druge unapred definisane vrednosti, jedinica za upravljanje napajanjem 605 prestaje da isporučuje energiju iz skladišta energije 603 jedinici za praćenje 6072, kontrolnoj jedinici 6071 i sporom taktu 608, vraćajući se na korak 401 za punjenje skladišta energije 603. Iako ovo nije prikazano na slikama radi jednostavnosti, tokom svih koraka postupaka ilustrovanih na slikama 1A, 1B i 1C nakon koraka 404, skladište energije 603 nastavlja da se puni izvođenjem koraka 401, 402 i 403.
[0052] Dok se jedinica za praćenje 6072 i demodulator/detektor 604 drže u uključenom stanju i drugo elektromagnetno zračenje koje ima dovoljno snage se prima na prijemnoj anteni 601, demodulator/detektor 604 koji detektuje omotač drugog elektromagnetnog zračenja demodulira drugo elektromagnetno zračenje. Rezultat demodulacije i detekcije omotača se šalje u analizator sporog impulsa 7031. Analizator sporog impulsa 7031 meri trajanje impulsa primljenih od demodulatora/detektora 604 i generiše prvi signal korišćenjem pomenutog trajanja. Prvi signal se šalje komparatoru 7032, koji upoređuje prvi signal sa identifikatorima instrukcija uskladištenih u memoriji 6073. Ako komparator 7032 utvrdi 408 da se prvi signal ne podudara ni sa jednim identifikatorom instrukcije, koraci 406 i 407 se ponavljaju dok se ne pronađe podudaranje.
[0053] Ako komparator 7032 utvrdi 408 da se prvi signal podudara sa identifikatorom unapred uspostavljene instrukcije, jedinica za praćenje 6072 šalje signal START_TX kontrolnoj jedinici 6071. Prijem signala START_TX pokreće da kontrolna jedinica 6071 menja konfiguraciju 409 digitalnog procesora 607 iz režima praćenja u režim prenosa.
[0054] Kada primi signal START_TX, kontrolna jedinica 6071 deaktivira 501A, 501B režim praćenja u digitalnom procesoru 607. Konkretno, kontrolna jedinica 6071 izaziva zaustavljanje isporuku energije iz skladišta energije 603 do jedinice za praćenje 6072. Po prijemu signala START_TX, kontrolna jedinica 6071 aktivira 502A, 502B režim prenosa u digitalnom procesoru 607. Konkretno, kontrolna jedinica 6071 dovodi do toga da se energija isporučuje iz skladišta energije 603 u jedinicu za prenos 6074 i aktivira 502A, 502B režim prenosa u digitalnom procesoru 607 isporukom energije iz skladišta energije 603 u jedinicu za prenos 6074 za održavanje prenosne jedinice 6074 u uključenom stanju. Tačnije, energija se isporučuje iz skladišta energije 603 do modulatora 7094 za održavanje modulatora 7094 u uključenom stanju. Održavanje jedinice za prenos 6074 u uključenom stanju uključuje isporuku energije brzom taktu 609 tako da se ciklusi takta CLK_TX iz brzog takta 609 dovode do modulatora 7094. Konkretno, brzi takt 609 se aktivira TX_EN signalom koji šalje kontrolna jedinica 6071.
[0055] Nakon prijema trećeg elektromagnetnog zračenja na prijemnoj anteni 601, a tačnije nakon detekcije rastuće ivice omotača primljenog trećeg elektromagnetnog zračenja, merenje vremena počinje 503B pokretanjem tajmera 7092. Tajmer 7092 izaziva prvo kašnjenje. Prvo kašnjenje služi za određivanje prvog dela i drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja. Prvo kašnjenje se može podesiti pomoću instrukcije koja ima identifikator koji odgovara prvom signalu.
[0056] Modulator 7094 se sastoji od multipleksera 70941, prekidača 70942 i predajnika 70943. U isto vreme kada se treće elektromagnetno zračenje prima na prijemnoj anteni 601, treće elektromagnetno zračenje se prima na predajniku 70943. Predajnik 70943 ima impedansu koja se podešava prekidačem 70942. Multiplekser 70941 kontroliše prekidač 70942 sa signalom TX. Tokom prvog dela trećeg elektromagnetnog zračenja, signal MOD je postavljen na nulu, pa je TX CLK_TX. Na taj način, prvi deo trećeg elektromagnetnog zračenja se modulira zajedno sa CLK_TX u isto vreme kada se treće elektromagnetno zračenje povratno rasejava 504A, 504B na predajniku 70943.
[0057] Treće elektromagnetno zračenje primljeno na prijemnoj anteni 601, demodulira se pomoću demodulatora/detektora 604 koji detektuje omotač trećeg elektromagnetnog zračenja. Rezultat demodulacije i detekcije omotača se šalje analizatoru brzih impulsa 7091. Analizator brzih impulsa 7091 izdvaja trajanje impulsa. Drugi tajmer 7091 izaziva drugo kašnjenje. Analizator brzih impulsa 7091 meri trajanje impulsa primljenih od demodulatora/detektora 604 i generiše signal koristeći pomenuta trajanja. Signal se šalje komparatoru 7095, koji upoređuje signal sa identifikatorom instrukcije za zaustavljanje uskladištene u memoriji 6073. Ako komparator 7095 odredi 505A, 505B da se signal podudara sa identifikatorom instrukcije za zaustavljanje, instrukcija STOP_TX se šalje kontrolnoj jedinici 6071. Kao odgovor, kontrolna jedinica 6071 deaktivira režim prenosa u digitalnom bloku i aktivira režim praćenja u digitalnom bloku, čime se vraća na korak 405.
1
[0058] U suprotnom, ako komparator 7095 utvrdi 505A, 505B da se signal ne poklapa sa identifikatorom instrukcije za zaustavljanje, utvrđuje se 506A, 506B da li je dostignuto prvo kašnjenje. Ako nije postignuto prvo kašnjenje, korak 504 nastavlja da se izvodi.
[0059] Prva modulacija je AM modulacija. Tačnije, prva modulacija generiše dva bočna opsega razdvojena centralnom frekvencijom primljenog IEEE802.1 paketa, tako da je interferencija između primljenog trećeg elektromagnetnog zračenja i emitovanog četvrtog elektromagnetnog zračenja svedena na minimum.
[0060] Kada tajmer 7092 dostigne kraj vremenskog kašnjenja, to znači da je dostignuto vreme veće od praga 506A, 506B i stoga prvi deo trećeg elektromagnetnog zračenja dostiže svoj kraj. Zatim, tajmer 7092 šalje T_MOD signal regulatoru modulatora 7093, i tako je drugi deo trećeg elektromagnetnog zračenja moduliran drugom modulacijom. Izvršenje drugog algoritma modulacije se oslanja na podatke memorije 6073 za podešavanje parametra druge modulacije. Konkretno, u sadašnjoj varijanti, regulator modulatora 7093 podešava MOD signal za kontrolu izlaznog signala TX multipleksera MX na inverzni signal CLK_TX. Na taj način, impedansa predajnika 70943 se podešava podešavanjem TX signala i na taj način izaziva promenu podataka povratnog rasejanja na predajniku 70943. Na ovaj način, podaci sadržani u drugom delu trećeg elektromagnetnog zračenja mogu se podesiti da sadrže podatke o identifikaciji uskladištenih u memoriji 6073.
[0061] Kao što je prikazano na slici 1C, korak 509B može da se izvede umesto koraka 509A. To znači da se umesto umetanja podataka o identifikaciji elektronske komponente 600 u četvrto elektromagnetno zračenje, mogu ubaciti drugi podaci sadržani u memoriji 6073. Na primer, podaci upućeni instrukcijom čiji identifikator odgovara prvom signalu.
[0062] Za razliku od prve modulacije, druga modulacija obuhvata BPSK modulaciju preko koje se podaci sadržani u memoriji 6073 ubacuju u modulisano elektromagnetno zračenje.
[0063] Slike 5 i 6 ilustruju promenu između režima praćenja digitalnog procesora 607 i režima prenosa digitalnog procesora 607. U trenutku 51 u signalu START_TX koji komparator 7032 šalje kontrolnoj jedinici 6071 dolazi do promene sa niske na visoku vrednost, što izaziva početak režima prenosa digitalnog procesora 607. U trenutku 51, u
1
TX_EN signalu koji šalje kontrolna jedinica 6071 brzom taktu 609 dolazi do promene sa niske na visoku vrednost, tako da se ciklusi takta CLK_TX šalju od brzog takta 609 u jedinicu za prenos 6074. U trenutku 51 signal mon_en, koji se šalje na spori takt 608, menja se sa visokog na niski, deaktivirajući režim praćenja. U trenutku 52 se šalje signal STOP_TX, deaktivirajući režim prenosa digitalnog procesora 607 i aktivirajući režim praćenja digitalnog procesora. Na taj način, po prijemu STOP_TX signala, kontrolna jedinica 6071 menja signal mon_en poslat sporom taktu 608 sa niskog na visoki i menja TX_EN signal poslat brzom taktu 609 sa visokog na niski.
[0064] Slika 7 ilustruje kako se TX signal koji se šalje prekidaču 70942 prilagođava podešavanjem MOD signala koji se šalje od regulatora modulatora 7093 do multipleksera 70941. Multiplekser 70941 prima CLK_TX, CLK_TX_180 i MOD signale i emituje jedan od signala CLK_TX i CLK_TX_180 u zavisnosti od vrednosti mod signala. Kao što je prikazano na slici 7, signal CLK_TX_180 uvek uzima logičku vrednost koja je suprotna signalu CLK_TX. Nakon promene MOD signala sa niskog na visoki i obrnuto, signal TX se menja od jednakog CLK_T_ 180 u jednak CLK_TX ili obrnuto.
[0065] Slika 8 pokazuje kako modulator podataka radi za modulaciju drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja. Na početku drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja, signal T_MOD se menja iz niskog u visoki, čime se aktivira regulator modulatora 7093. Regulator modulatora 7093 počinje da modulira drugi deo trećeg elektromagnetnog zračenja koristeći podatke sadržane u memoriji 6073. U zavisnosti od ovih podataka, regulator modulatora 7093 emituje MOD signal određene vrednosti za podešavanje podataka sadržanih u moduliranom zračenju na ciljnu vrednost.
[0066] Slika 2 šematski ilustruje komunikaciju između elektronske komponente 200 u skladu sa ovim pronalaskom i dva spoljašnja elektronska uređaja 100, 300 u odnosu na elektronsku komponentu 200. Prvi spoljni elektronski uređaj 100 ima predajnu antenu 115 povezanu sa radio wifi vezom 110, pri čemu je radio wifi veza 110 povezana sa mikroprocesorom 105. Drugi spoljni elektronski uređaj 300 ima predajnu antenu 315 povezanu sa radio wifi vezom 310, pri čemu je radio wifi veza 310 povezana sa mikroprocesorom 305. Elektronska komponenta 200 je elektronski uređaj prema drugom ili trećem aspektu pronalaska i sadrži predajnu i prijemnu antenu 205. Slika 2 ilustruje kako se treće elektromagnetno zračenje f1 šalje sa prvog spoljnog elektronskog uređaja 100 do elektronske komponente 200.
1
Elektronska komponenta 200 obrađuje treće elektromagnetno zračenje postupkom kao što je prikazano na slikama 1A, 1B i 1C, što dovodi do četvrtog elektromagnetnog zračenja f2 koje se šalje sa elektronske komponente 200 na drugi spoljni uređaj 300.
[0067] U ovom tekstu, termin „sadrži“ i njegove derivacije (kao što je „sadržati“ itd.) ne treba razumeti u smislu isključivanja, odnosno, ove termine ne treba tumačiti tako da isključuju mogućnost da ono što je opisano i definisano može uključivati dalje elemente, korake itd.
[0068] S druge strane, pronalazak očigledno nije ograničen na specifična ostvarenja koja su ovde opisana, već takođe obuhvata bilo koje varijacije koje može uzeti u obzir bilo koja osoba koja je vešta u ovoj oblasti (na primer, u pogledu izbora materijala, dimenzije, komponente, konfiguracija, itd.), u okviru opšteg obima pronalaska kako je definisano u patentnim zahtevima.
1

Claims (13)

Patentni zahtevi
1. Postupak za bežični prijem i prenos elektromagnetnog zračenja, postupak koji obuhvata:
- bežični prijem (401) prvog elektromagnetnog zračenja;
- skladištenje (403) energije primljenog prvog elektromagnetnog zračenja u skladištu energije;
- utvrđivanje (404) da parametar koji ukazuje na energiju uskladištenu u skladištu energije ukazuje da je energija uskladištena u skladištu energije veća od prve unapred definisane vrednosti i isporuka (405) energije iz skladišta energije:
• demodulatoru (604) i komparatoru (7032) tako da su demodulator i komparator u uključenom stanju, ili
• modulatoru (7094) i predajniku (70943) tako da su modulator i predajnik u uključenom stanju;
- bežični prijem drugog elektromagnetnog zračenja;
- demodulator u uključenom stanju, demodulira drugo elektromagnetno zračenje tako da se generiše prvi signal, pri čemu korak demodulacije izvodi demodulator;
- komparator u uključenom stanju, upoređuje (407) prvi signal sa skupom signala za određivanje podudaranja, pri čemu korak poređenja izvodi komparator;
- bežični prijem trećeg elektromagnetnog zračenja;
- modulator u uključenom stanju, modulira primljeno treće elektromagnetno zračenje u četvrto elektromagnetno zračenje; pri čemu korak modulacije izvodi modulator i obuhvata:
- modulaciju prvog dela trećeg elektromagnetnog zračenja u četvrto elektromagnetno zračenje korišćenjem prve modulacije;
- modulaciju drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja u četvrto elektromagnetno zračenje korišćenjem druge modulacije različite od prve modulacije, čime se modifikuju podaci sadržani u drugom delu trećeg elektromagnetnog zračenja;
- predajnik u uključenom stanju, bežično prenosi četvrto elektromagnetno zračenje, pri čemu korak bežičnog prenosa obavlja predajnik.
2. Postupak iz patentnog zahteva 1, naznačen time što se drugi deo trećeg elektromagnetnog zračenja određuje korišćenjem usklađenog signala ili parametar druge modulacije zavisi od usklađenog signala.
3. Postupak iz bilo kojeg od prethodnih patentnih zahteva, naznačen time što prvo elektromagnetno zračenje ima frekvenciju od 2,45 GHz ili više.
4. Postupak iz bilo kojeg od prethodnih patentnih zahteva, naznačen time što je prvo elektromagnetno zračenje paket protokola IEEE 802.
5. Postupak iz bilo kojeg od prethodnih patentnih zahteva, naznačen time što se korak demodulacije izvodi pri prvom taktu, a korak modulacije se izvodi pri drugom taktu; pri čemu je prvi takt niži od drugog takta.
6. Postupak iz bilo kojeg od prethodnih patentnih zahteva, naznačen time što modulacija izaziva promenu frekvencije zračenja.
7. Postupak iz bilo kojeg od prethodnih patentnih zahteva, naznačen time što je treće elektromagnetno zračenje paket protokola IEEE 802 koji ima zaglavlje i korisni teret; pri čemu zaglavlje čini deo prvog dela trećeg elektromagnetnog zračenja, a korisni teret čini deo drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja.
8. Postupak iz bilo kojeg od prethodnih patentnih zahteva, naznačen time što se treće elektromagnetno zračenje modulira u četvrto elektromagnetno zračenje podešavanjem refleksije trećeg elektromagnetnog zračenja.
9. Postupak iz patentnog zahteva 8, naznačen time što se refleksija trećeg elektromagnetnog zračenja podešava podešavanjem impedanse bežičnog prijemnika koji obavlja korak bežičnog prijema trećeg elektromagnetnog zračenja.
10. Postupak iz bilo kojeg od prethodnih patentnih zahteva, naznačen time što:
- utvrđivanje da parametar koji ukazuje na energiju uskladištenu u skladištu energije ukazuje da je energija uskladištena u skladištu energije veća od prve unapred definisane vrednosti i da se prvi signal poklapa sa signalom skupa signala, isporučujući (405) energiju iz skladišta energije do modulatora i predajnika tako da su modulator i predajnik u uključenom stanju, i ograničavajući isporuku energije iz skladišta energije do komparatora tako da je komparator u isključenom stanju; - utvrđivanje da parametar koji ukazuje na energiju uskladištenu u skladištu energije ukazuje da je energija uskladištena u skladištu energije veća od prve unapred definisane vrednosti i da se prvi signal ne poklapa ni sa jednim signalom skupa signala, isporučujući (405) energiju iz skladišta energije na demodulator i komparator tako da su demodulator i komparator u uključenom stanju, i ograničavajući isporuku energije iz skladišta energije do modulatora i predajnika tako da su modulator i predajnik u isključenom stanju.
11. Elektronski uređaj za bežični prijem i prenos elektromagnetnog zračenja, koji elektronski uređaj obuhvata:
- prijemnik (601) za prijem prvog elektromagnetnog zračenja;
- skladište energije (603) konfigurisano za skladištenje energije primljenog prvog elektromagnetnog zračenja;
- demodulator (604) konfigurisan za demodulaciju drugog elektromagnetnog zračenja bežično primljenog od strane elektronskog uređaja tako da se generiše prvi signal; - komparator (7032) konfigurisan za poređenje prvog signala sa skupom signala; - merno telo (7092) konfigurisano za definisanje drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja koje se bežično prima;
- modulator;
- predajnik (70943) za prenos četvrtog elektromagnetnog zračenja;
- skladište podataka (6073); i
- sredstva za snabdevanje energijom (605) konfigurisana za isporuku energije iz skladišta energije (603):
• na demodulator (604) i komparator tako da su demodulator i komparator u uključenom stanju, ili
• na modulator (7094) i predajnik tako da su modulator i predajnik u uključenom stanju;
demodulator (604) u uključenom stanju je konfigurisan za demodulaciju drugog elektromagnetnog zračenja;
komparator (7032) u uključenom stanju je konfigurisan za poređenje prvog signala sa skupom signala;
modulator (7094) u uključenom stanju je konfigurisan za modulaciju primljenog trećeg elektromagnetnog zračenja u četvrto elektromagnetno zračenje kada se prvi signal poklapa sa signalom skupa signala; naznačeno time što je modulator (7094) konfigurisan za izvrši modulaciju:
• moduliranjem prvog dela trećeg elektromagnetnog zračenja u četvrto elektromagnetsko zračenje korišćenjem prve modulacije, i
• moduliranjem drugog dela trećeg elektromagnetnog zračenja u četvrto elektromagnetno zračenje korišćenjem druge modulacije različite od prve modulacije, čime se modifikuju podaci sadržani u drugom delu trećeg elektromagnetnog zračenja.
12. Elektronski uređaj koji sadrži:
- bežični primopredajnik za prijem i prenos elektromagnetnog zračenja;
- skladište energije za skladištenje energije primljenog elektromagnetnog zračenja; - skladište podataka; i
- sredstva za obradu za sprovođenje postupka iz bilo kojeg od patentnih zahteva 1-10.
13. Elektronski uređaj bilo kojeg od patentnih zahteva 11-12 naznačen time što je uređaj elektronska komponenta.
RS20240175A 2021-04-14 2021-04-14 Metoda za bežični prijem i prenos elektromagnetnog zračenja i elektronski uređaj za njih RS65181B1 (sr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP21382314.9A EP4075334B1 (en) 2021-04-14 2021-04-14 Method for wirelessly receiving and transmitting electromagnetic radiation, and electronic device therefor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RS65181B1 true RS65181B1 (sr) 2024-03-29

Family

ID=75539275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RS20240175A RS65181B1 (sr) 2021-04-14 2021-04-14 Metoda za bežični prijem i prenos elektromagnetnog zračenja i elektronski uređaj za njih

Country Status (19)

Country Link
US (1) US11816525B2 (sr)
EP (1) EP4075334B1 (sr)
JP (1) JP2024515276A (sr)
CN (1) CN117223004A (sr)
BR (1) BR112023021290A2 (sr)
CA (1) CA3215160A1 (sr)
CL (1) CL2023003016A1 (sr)
DK (1) DK4075334T3 (sr)
ES (1) ES2976093T3 (sr)
FI (1) FI4075334T3 (sr)
HU (1) HUE067177T2 (sr)
IL (1) IL292072B2 (sr)
MX (1) MX2023012142A (sr)
PE (1) PE20241116A1 (sr)
PL (1) PL4075334T3 (sr)
PT (1) PT4075334T (sr)
RS (1) RS65181B1 (sr)
TW (1) TWI814332B (sr)
WO (1) WO2022218755A1 (sr)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4406094A4 (en) * 2021-09-23 2025-04-02 Ossia Inc. Retrodirective wireless power transfer via backscattering

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7089099B2 (en) * 2004-07-30 2006-08-08 Automotive Technologies International, Inc. Sensor assemblies
US20070279225A1 (en) * 2006-05-30 2007-12-06 Stefano Pellerano Non-backscatter passive RFID
US7479886B2 (en) * 2006-08-25 2009-01-20 Intel Corporation Antenna capacitance for energy storage
JP4544263B2 (ja) * 2007-05-07 2010-09-15 ソニー株式会社 通信システム、並びにメモリカード
JP4560744B2 (ja) * 2008-03-18 2010-10-13 ソニー株式会社 通信システム、通信方法、データ処理装置、およびデータ処理方法
US20100039234A1 (en) * 2008-08-15 2010-02-18 Ivi Smart Technologies, Inc. Rf power conversion circuits & methods, both for use in mobile devices
US20150042456A1 (en) * 2013-08-12 2015-02-12 Haiyu Huang Apparatuses, systems, and methods for wireless sensing
JP6384193B2 (ja) * 2014-08-18 2018-09-05 株式会社ソシオネクスト 無線タグ、無線通信回路及び劣化検出方法
EP3227835B1 (en) * 2014-12-02 2020-09-16 Sensormatic Electronics, LLC Passive rfid tags with integrated circuits using sub-threshold technology
CN118117305A (zh) * 2016-12-21 2024-05-31 英特尔公司 无线通信技术、装置和方法
US10911696B2 (en) 2017-09-07 2021-02-02 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Broad band camera core
ES2727150A1 (es) 2018-04-13 2019-10-14 Yocto Tech S L Tag electrónico semiactivo autoalimentado con capacidad de procesamiento autónomo y su procedimiento de comunicación

Also Published As

Publication number Publication date
CA3215160A1 (en) 2022-10-20
PT4075334T (pt) 2024-03-05
WO2022218755A1 (en) 2022-10-20
JP2024515276A (ja) 2024-04-08
HUE067177T2 (hu) 2024-10-28
CN117223004A (zh) 2023-12-12
IL292072B1 (en) 2024-08-01
PE20241116A1 (es) 2024-05-23
TWI814332B (zh) 2023-09-01
EP4075334A1 (en) 2022-10-19
US11816525B2 (en) 2023-11-14
IL292072B2 (en) 2024-12-01
IL292072A (en) 2022-11-01
TW202249444A (zh) 2022-12-16
ES2976093T3 (es) 2024-07-23
CL2023003016A1 (es) 2024-04-26
EP4075334B1 (en) 2023-11-08
WO2022218755A4 (en) 2022-12-08
PL4075334T3 (pl) 2024-08-12
MX2023012142A (es) 2023-10-25
BR112023021290A2 (pt) 2023-12-19
US20220335234A1 (en) 2022-10-20
DK4075334T3 (da) 2024-02-12
FI4075334T3 (fi) 2024-02-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10306558B2 (en) Power receiving apparatus for wirelessly receiving power from external apparatus
US9756579B2 (en) Near field communication system and method for controlling transmission power of near field communication system
US8289129B2 (en) Locating RFID tags
US11824370B2 (en) Retrodirective wireless power transfer via backscattering
US6731199B1 (en) Non-contact communication system
US20090127934A1 (en) Emergency capacitor for a contactless device
EP3996425B1 (en) Rf communication devices and operating methods
US20250274163A1 (en) System and method for distinguishing between active and passive nfc devices
US20250219775A1 (en) Systems and methods for performing ambient-internet-of-things (a-iot) based communications
EP4492697A1 (en) Zero-power communication method and apparatus, device and medium
RS65181B1 (sr) Metoda za bežični prijem i prenos elektromagnetnog zračenja i elektronski uređaj za njih
US12253894B2 (en) Electronic device powering
CN102682250A (zh) 一种电池辅助式rfid标签芯片信号反射方法
US9949108B2 (en) Method for detecting an adjacent active near-field communication device
HK40095677A (zh) 无线接收和发射电磁辐射的方法及电子设备
EP3324549B1 (en) Method and apparatus for inductive communication
KR101896902B1 (ko) Nfc 장치로부터 전송된 전력을 이용하는 ble 모듈 및 이의 작동 방법
US20250193837A1 (en) Positioning method and apparatus, and communication device
US12407195B2 (en) Method and device for performing a presence check for wireless charging listener devices
US20250240777A1 (en) Zero-power-consumption communication method and apparatus, and terminal device and network device
US12346757B2 (en) Electronic device powering
Takagi et al. WakeDroid: A Remote Boot Trigger for Android Devices as IoT Nodes