[发明专利]通信系统、通信装置、通信方法及计算机程序无效
| 申请号: | 200780046376.4 | 申请日: | 2007-10-01 |
| 公开(公告)号: | CN101558672A | 公开(公告)日: | 2009-10-14 |
| 发明(设计)人: | 庵明宏 | 申请(专利权)人: | 索尼株式会社 |
| 主分类号: | H04W28/26 | 分类号: | H04W28/26;H04W72/12;H04W74/04;H04W74/06 |
| 代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 宋 鹤;南 霆 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 通信 系统 装置 方法 计算机 程序 | ||
技术领域
本发明涉及通信系统、通信装置、通信方法及计算机程序,其中,经由USB接口在诸如PC之类的“主机”与诸如打印机之类的作为外围设备的“设备”之间执行通信。具体而言,本发明涉及通信系统、通信装置、通信方法及计算机程序,其中,利用WUSB来执行主机和设备之间的通信,该WUSB采用UWB(超宽带)应用(使用超宽带的无线技术)并且采用由Wimedia联盟提出作为物理层和MAC层的标准的多频带OFDM方法。
更具体而言,本发明涉及通信系统、无线通信装置、无线通信方法和计算机程序,其中,具有比批量传送(bulk transfer)高的优先级的等时(isochronous)传送在WUSB中被实现。具体而言,本发明涉及通信系统,无线通信装置、无线通信方法和计算机程序,其中,在不能使用等时传送的通信环境中以设备为单位执行优先级通信。
背景技术
USB(通用串行总线)是通用总线接口标准,通用总线接口可以代替诸如串行端口(RS-232C)之类的旧式端口或并行端口,并且支持即插即用。最初,USB规范由包括美国的因特尔公司在内的四个制造商设计。然而,现在,由作为NPO的USB实施者论坛公司(USB-IF)来执行对USB规范的建立和管理。
在USB中,定义了根据外围设备的功能进行分组的称作USB类的规范组。由于根据各个类规范制造的设备提供相同的功能,因此,遵循类规范的设备可由对应的类驱动器来操作。因此,不必为各个设备准备不同段的驱动器软件。USB被广泛地用作使能诸如PC之类的“主机”和诸如打印机之类的作为外围设备的“设备”之间的通信的技术。
在使用USB的通信(事务(transaction))中,基本上,采用这样的配置,其中,主机侧执行调度(scheduling),主机侧总是启动通信,而设备对该通信作出响应。而且在设备具有要发送到主机的数据的情况中,设备对来自主机的查询作出响应。在USB中,主机侧和设备侧都能够同时具有多个逻辑通信信道(在USB中,称作“管道”)。设备总是被连接到主机。管道的端称作端点。
USB支持多种传送模式以使得USB可以用在各种应用中,并且不同的传送模式可以被指定有各自的管道。“控制传送”模式用于设置并控制设备。“中断传送”模式用于从键盘或鼠标一点点地传送少量数据。“批量传送”模式用于间歇性并可靠地从存储设备、扫描仪等传送相对大量的数据。“等时传送”模式用于诸如视频或音频数据之类的大量数据。
这些传送模式间的优先级关系被定义。例如,等时传送模式具有高于批量传送的优先级,以便确保每个单位时间的数据传送量(然而,为了不完全停止批量传送,对所有带宽中用于等时传送的带宽的上限进行了限定)。另外,用在同一传送模式中的所有管道是相等的。
最初,USB是使用有线电缆的传输方法。广泛使用了实现高速模式(最大480Mbps)的USB 2.0,在高速模式中,根据标准,可以实现速度高于IEEE 1394(最大400Mbps)的高速传送。近年来,对“无线USB”进行了开发,“无线USB”是增强的USB并且是有线通信的安全性和通信速度与无线通信的用户友好性的混合。例如,已经提出了一机制(例如,见专利文献1),该机制用于在考虑有线USB和无线USB之间的许多不同的同时补偿相对严重的错误的发生率。特别地,由USB-IF(上述)定义的无线USB称作“核准无线通用串行总线”。然而,在下文中,这种无线通用串行总线将简称为“WUSB”。
WUSB采用UWB(超宽带)应用(使用超宽带的无线技术),并且采用作为物理层和MAC层标准的由WiMedia联盟提出的多频带OFDM方法(例如,见非专利文献1)。现在,UWB使用3.1GHz和10.6GHz的极宽频带。UWB是实现诸如100Mbps之类的大量数据的无线传输的通信方法,尽管仅用于短距离通信。例如,在IEEE 802.15.3等中,设计了用于 通过使用包括前同步码在内的分组配置来执行访问控制的UWB通信方法。此外,OFDM(正交频分复用)是用于通过将传输数据分发到在符号区(section)中彼此正交的频率的子载波来发送传输数据的调制方法。每个载波的带宽较窄。因此,可以实现非常高的频率使用效率,并且可以实现对由频率选择衰落引起的干扰的较强的容忍度。在多频带OFDM方法中,从3.1GHz到10.6GHz的频带被划分为每个子频带具有528MHz宽度的多个子频带,并且子频带之间的频率跳跃(FH)被执行。
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