説明

エスティー‐エリクソン、ソシエテ、アノニムにより出願された特許

1 - 10 / 59


基地局(BS:base station)と通信するユーザ装置のトランスミッタにおいて最大電力削減(MPR:Maximum Power Reduction)を行うために用いられるキュービックメトリックを計算するプロセスであって、キュービックメトリック計算は、データのアップリンク送信の各タイムスロットの前に行われ、プロセスは、PN生成器(1−4)を用いて、キュービックメトリック計算を行うために用いられるランダムデータを生成するステップと、計算の結果を用いて、アップリンク送信の各タイムスロット向けに最大電力削減(MPR)を適用するステップと、を含むことを特徴とする。
(もっと読む)


本発明は、無線スタックの部分(106)が無線リンク(110)により接続される複数の無線デバイスにおいて物理的に実行できるようにする無線通信システム(100)に関する。システム(100)は、各々が少なくとも1つの組み込みデバイス(112)に対する少なくとも1つのアプリケーションモジュール(104)と、組み込みデバイス(112)と通信するためのデータルーティングエンティティ(108)と、1つ以上の無線スタックの少なくとも1つの部分(106)とを有する少なくとも1つのピアデバイス(102)を備える。組み込みデバイスは、組み込みデバイス(112)とピアデバイス(102)との間の接続を確立すると少なくとも1つのアプリケーション(104a、104b、104c、104d)を実行するように構成される。組み込みデバイス(112)のデータルーティングエンティティ(114)は、ピアデバイス(102)と通信するように構成される。
(もっと読む)


UMTSネットワークあるいはLTEネットワークのセルの選択あるいは再選択が、セルのトラフィック負荷レベルを考慮するパラメータに基づいて、実行するための方法が提供される。 (もっと読む)


無線トランシーバは、− 制御リード(226)を有するアンテナ(201)スイッチと、− アンテナスイッチに結合され、かつ、少なくとも1つの2Gモードおよび少なくとも1つの3Gモードで動作する、RFフロントエンド回路(202)と、− RFフロントエンドに結合され、かつ、少なくとも第1の2Gおよび第2の3Gモードで動作する、RFトランシーバ(209)と、− 1組の周辺機器および外部装置と通信するベースバンド(210)と、を含む。無線トランシーバは、− アンテナスイッチ(201)を、分離モードで制御するための制御手段(221)と、− 1つの対応するスパーを除去するための少なくとも1つのノッチを導入するために、制御手段によって制御されるプログラマブル適応性フィルタと、を含むことを特徴とする。無線トランシーバは、好ましくは、分離モードにある際に、制御手段(221)の制御下で、受信信号を損なう種々のスパーおよび/またはジャマーの時間領域での表現を詳述するためのFFT計算を行う手段(215)を含む。
(もっと読む)


第1のNFC機器(100)と第2のNFC機器との間で近距離無線通信(Near Field Communication[NFC])を行うための方法。第1のNFC機器(100)は、NFC送受信機(10)と、同じチップに集積化されているFM受信機(20)とを含む。方法は、周期的に発生するアクティビティ検出期間を含む、第2のNFC機器を検出するための機器検出ポーリングループを実施するためにNFC機器(100)を初期設定するステップ(200)と、上記NFC送受信機(10)内で、NFC動作周波数の高調波によって生成される、ユーザに聞き取られるおそれのある雑音を低減するために、それぞれがある所定の値を下回る持続期間を有するタイムスロットにおけるアクティビティ検出期間のスライシングを行うステップ(250)とを含む。
(もっと読む)


メモリカードスロットに取り出し可能に挿入されたメモリといった、モバイル通信デバイスに組み合わせられたメモリに、モバイル通信プラットフォームまたはリモートUSBホストによって選択的にアクセスすることができる。メモリカードスロットに接続されたメモリアクセスモジュールが、パススルーモードおよびUSBモードという2つのモードの一方で動作することができる。パススルーモードにおいては、メモリカードスロットが、切り換え回路を介して、モバイル通信プラットフォーム上のメモリインターフェイスに直接接続される。さらに、モバイル通信プラットフォーム上のUSBインターフェイスを、パススルーモードにおいて、USBハブを介してリモートUSBホストへと接続することができる。USBモードにおいては、メモリカードスロットが、切り換え回路、第2のメモリインターフェイス、およびコントローラを介して、USB3.0の転送プロトコルをサポートしており、リモートホストによってアクセス可能であるUSBハブへと接続される。
(もっと読む)


データコンテンツを格納するための方法及び電子デバイスであって、再書き込み可能なメモリデバイスにおいてデータコンテンツの少なくとも一部を格納するステップと、一時プログラマブルメモリに前記データコンテンツの状態に関連するnビットカウント値であって、対応するデータコンテンツとともにセキュアメモリデバイスに書き込まれる前記nビットカウント値を格納するステップと、を含み、前記nビットカウント値は前記再書き込み可能なメモリデバイスにおいてデータコンテンツの各変更に対して、インクリメントされ、前記一時プログラマブルメモリに格納される。一時プログラマブルメモリのビット数は、格納されるデータコンテンツの可能性のある変更の数に対応してもよい。
(もっと読む)


入射信号のパワースペクトル密度(PSD)を判定すること及び前記PSDからの少なくとも1つの周波数通信チャネルを識別すること(203〜207、403〜408)を含む無線装置上で受信される前記入射信号内で前記少なくとも1つのチャネルを識別する方法。前記PSD判定は、所定の継続期間中に受信した前記入射信号の時間サンプルを格納すること(201、401)と、前記格納されたサンプルに対して第1の離散フーリエ変換(DFT)処理を実行すること(202、402)とを含む。
(もっと読む)


カットスルーデータパケット機構が説明される。中間ノードにより、カットスルーデータパケットを転送することで、パケットにフレームCRCを行う前に、カットスルーデータパケットのパケット送信を開始することを可能にする。CRCは、代わりに、パケットの送信が発生している間に行われる。カットスルーデータパケットに、1つまたは複数のエラーが発見された場合には、そのようなエラーを示すパケットトレーラーが、カットスルーパケットを受信する終点ノードに向けて送信される。
(もっと読む)


集積回路と、集積回路の複数のイニシエータユニットからその集積回路の少なくとも1つのターゲットユニットにメッセージを送信する方法。前記複数のイニシエータユニットは第1のデジタルメッセージを第2のデジタルメッセージに変換し、前記第2のデジタルメッセージが付加され、前記ターゲットユニットに送信される。前記第1のメッセージの前記第2のメッセージへの変換は、単位行列の複数の行或いは複数の列から得られる複数のベクトルによる直交変換の適用を含む。
(もっと読む)


1 - 10 / 59