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公开(公告)号:CN108512792A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810163951.9
申请日:2018-02-27
申请人: 恩智浦有限公司
发明人: 马里纳斯·范·斯普伦特 , 阿里·海尔特·科内利斯·科佩拉尔 , 梁豪松
IPC分类号: H04L27/26
CPC分类号: H04L27/2695 , G01S13/0209 , G01S13/08 , G01S13/765 , G01S13/825 , G01S13/84 , G07C9/00309 , H04L27/2659 , H04L27/266 , H04L27/2662 , H04L27/2675 , H04L2027/0026 , H04L2027/0095 , H04L27/2657
摘要: 一种设备,被配置成;基于包括由第二无线电装置从第一无线电装置接收的一个或多个数据传输帧的第一信号,第一信号具有其载波的特定载波频率且一个或多个数据传输帧包括以特定符号频率提供的多个符号,载波频率和符号频率是基于第一无线电装置的参考时钟频率;相对于第二无线电装置的参考时钟频率而确定特定载波频率的估计值和特定符号频率的估计值中的一个或多个,并且实现将响应信号从第二无线电装置发射到第一无线电装置,响应信号配备有以下各项中的一个或多个:具有包括特定载波频率的所确定估计值的载波频率的应答载波,和以包括特定符号频率的所确定估计值的应答符号频率提供的响应信号的一个或多个数据传输帧的多个符号。
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公开(公告)号:CN104012033B
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201180075987.8
申请日:2011-12-29
申请人: 英特尔公司
发明人: M.谢卡
CPC分类号: H04L51/20 , G01S5/0242 , G01S13/825 , H04L9/0877 , H04L67/1021 , H04L67/18 , H04L2209/805 , H04W4/80
摘要: 本文中大体上描述了用于计算资源的地理定位的系统和方法的实施例。在一些实施例中,第一计算设备确定第一设备的地理位置。第一设备访问第二计算设备的标识符并将位置与第二设备相关联。第一设备将位置与第二设备相关联的通知传送到第二设备。响应于接收该通知,第二设备周期地将消息传送到第一设备。第二设备可以检测将第二设备与外部系统耦合的有线连接的断开。响应于该检测,第二设备停止消息的周期传送。第一设备基于超过预定的时间段的自接收到消息中的最近一个以后流逝的时间段来将位置与第二设备分离。
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公开(公告)号:CN106772522A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611218486.1
申请日:2016-12-26
申请人: 南京理工大学
CPC分类号: Y02D70/122 , G01S19/48 , G01S13/825 , G01S13/86 , H04W4/02 , H04W4/80
摘要: 本发明涉及一种基于Android平台的可通信室内外无缝定位系统及其方法,该定位系统包括定位终端和Andriod控制平台,定位终端包括电源层、接口转换层和模块层,模块层包括北斗模块、GPRS通信模块和RFID读写器,模块层的各模块均通过RS232串口连接至接口转换层,接口转换层的另一端通过USB接口连接至Andriod控制平台。本发明结合北斗定位系统和RFID定位技术,能够实现室内外定位的无缝切换,保证了定位信号的连续性,并通过Android应用程序提供可交互界面,实现与其他终端实时通信,具有定位精准度高、通信可靠、功耗低的特点,可应用于车载环境。
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公开(公告)号:CN106654517A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610840324.5
申请日:2009-11-20
申请人: RFID技术有限公司
CPC分类号: G01S13/825 , G01S13/753 , G06K19/07749 , H01Q1/2225 , H01Q9/0442 , H01Q21/24
摘要: 公开了射频应答器系统和射频应答器,包括:基片;以及在所述基片上的至少一个平面天线,所述天线所具有的形状确定了所述天线的相应的谐振频率;其中,所述天线引起了后向散射信号之间的相位差,所述后向散射信号是响应于所述谐振频率处的正交极化询问信号对所述天线的激励而产生的,并且所述相位差代表所述天线的代码。
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公开(公告)号:CN106461773A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201580028625.1
申请日:2015-04-06
申请人: 高通股份有限公司
发明人: 卡洛斯·荷拉西欧·阿尔达那
CPC分类号: H04W64/006 , G01S5/14 , G01S13/825
摘要: 本发明揭示用于使用精细时序测量FTM消息进行定位的技术。用于提供FTM响应消息的无线收发器系统的实例经配置以从起始站接收FTM请求,其中所述FTM请求可包含最小差量FTM值、突发数目指数值,以及尽快ASAP值。所述收发器可在所述无线收发器不能符合所述最小差量FTM值和所述突发数目指数值的情况下发送指示终止所述FTM会话的第一FTM响应消息,以及在所述无线收发器能够符合所述最小差量FTM值和所述突发数目指数值的情况下,发送包含基于所述FTM请求中的所述ASAP值的状态值的第二FTM响应消息。
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公开(公告)号:CN105976000A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610279792.X
申请日:2016-04-28
CPC分类号: G06K17/00 , G06K17/0022 , G01S13/825
摘要: 本发明公开了一种定位系统及方法,所述定位系统包括定位装置和可穿戴式RFID读写器,其中:所述定位装置由一个定位单元组成,或者由多个定位单元连接组成,所述定位单元中布置有一个或多个RFID标签;所述RFID标签与定位空间中的三维空间坐标一一对应;所述可穿戴式RFID读写器包括:读写器本体和固定单元,其中:所述读写器本体执行对于RFID标签的读写操作;所述固定单元与所述读写器本体连接,以对读写器本体进行可穿戴式固定装置。本发明同时还公开了一种利用定位系统进行定位的方法。本发明通过安设在定位装置中的RFID标签以及可穿戴式RFID读写器实现空间定位,受环境影响小、装设方便灵活、定位精度高且成本低。
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公开(公告)号:CN101341420A
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200680047995.0
申请日:2006-12-08
申请人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
发明人: E·J·尼比
CPC分类号: G01S13/825 , H05B37/02 , H05B37/0227 , H05B37/029
摘要: 至少一个光源(40)照射包含有诸如家具(30)之类的至少一个物品的房间(10)。物品感测设备(62,70)对该物品(多个)进行感测并且确定该物品在房间(10)之内的位置。照明控制系统(82)响应于房内物品所感测到的位置及移动对光源进行控制。
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公开(公告)号:CN101124488A
公开(公告)日:2008-02-13
申请号:CN200580048151.3
申请日:2005-12-15
申请人: BFS多样产品有限责任公司
发明人: 丹尼尔·诺德梅尔
CPC分类号: B60G11/27 , B60G2202/152 , B60G2204/111 , B60G2400/252 , B60G2401/17 , F16F9/05 , F16F2230/08 , G01S13/758 , G01S13/825
摘要: 本发明涉及距离指示系统和方法。距离指示系统包括广播电磁波(CWV)的收发器(100)和接收电磁波并与收发器隔开某一距离(DST)的应答器(400)。应答器适于关于收发器和应答器之间的距离感应电磁波的调制。还公开了方法(700)。
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公开(公告)号:CN101014240A
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200580029247.5
申请日:2005-06-17
申请人: L·凯茨
发明人: L·凯茨
CPC分类号: G01S1/70 , A01K15/02 , A01K15/021 , G01S5/0027 , G01S13/825 , G01S13/86 , G01S15/025 , Y10S119/908
摘要: 本发明描述了一种计算机辅助训练和管理系统,其使用计算机(103)或其他处理器,所述计算机(103)或其他处理器与仪器化狗项圈和/或可选地与一个或多个狗交互装置进行无线通信,所述一个或多个狗交互装置例如视频监视器(105)、扬声器(107)、视频摄像机(106)、训练玩具(例如,球(114)、骨头(116)、可动玩具(115)等等)、动画技术的“训练师(123)”、奖品分发器(122)、食物分发和监视装置(121)、水分发和监视装置(120)、跟踪装置、狗门(111)、狗监视狗屋(119)、狗监视狗便所(117)。在一个实施例中,仪器化狗项圈与中央计算机系统进行双向通信。
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公开(公告)号:CN1205487C
公开(公告)日:2005-06-08
申请号:CN99804301.X
申请日:1999-02-02
申请人: 爱特梅尔股份有限公司
发明人: K·马莱斯基
IPC分类号: G01S13/76
CPC分类号: G06K7/10019 , G01S13/758 , G01S13/825 , G06K7/0008
摘要: 在一包括一个基站(10)和多个异步操作远程单元(20、22、24、26、28)的通信系统中,一种用于基站和每个远程单元之间的通信的方法包括,每个远程单元向基站单元随机地发送(208)第一位模式。在检测到无差错位模式的接收时,基站单元在第一时间窗口内发送(234)一ACK。在相应的第一时间窗口内检测到此ACK的远程单元变为被选中的单元,并在其后与基站进行通信(218)。所有其它的远程单元继续监测(214)属于第一组命令中的一个命令的发送,其后选中的单元进入一静止模式,未选中的单元重新开始向基站单元随机发送第一位模式。
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