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公开(公告)号:CN114556809B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202080070899.8
申请日:2020-10-05
Applicant: 昕诺飞控股有限公司
Inventor: A·范瓦格宁根 , M·葛尔默 , J-P·M·G·林纳尔茨 , P·H·J·M·范福尔特赫伊曾 , M·温特
IPC: H04B10/116 , H04B10/114
Abstract: 根据本文公开的一个方面,提供了一种在光学无线通信网络中使用的客户端设备,该客户端设备包括被配置为经由光学无线连接接收数据的收发器。该收发器包括面向上的光学换能器,该光学换能器被配置成检测或传送光学无线传送,该传感器被布置成具有带有至少两个同心段的覆盖区域。传感器的一部分被配置为提供至少两个同心段中的最外段。
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公开(公告)号:CN118235344A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202280075103.7
申请日:2022-11-08
Applicant: 昕诺飞控股有限公司
IPC: H04B10/116 , H04B10/40 , H04B10/114
Abstract: 本发明涉及一种光学无线通信(OWC)系统,该OWC系统被配置成利用如由OWC发射机生成的杂散光反射的观察,以便支持基于竞争的信道接入,包括具有重叠覆盖区域的多个基本服务集或扩展服务集(BSS,ESS)的信道接入。建议使附加的光学信号或信号分量在OWC发射机中产生,这允许简单的检测,而不必进行繁重的数字解调处理。学习阶段可以允许调整环境条件,如反射率或发射机特性。
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公开(公告)号:CN117529891A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202280043418.3
申请日:2022-06-16
Applicant: 昕诺飞控股有限公司
IPC: H04L1/00
Abstract: 一种用于促进包括多个子载波的多载波通信系统(100)的发射机(200)中的自适应比特加载的方法(500),该方法(500)包括发射机(200)执行以下步骤:确定(S501)自适应比特加载简档,其中自适应比特加载简档为多个子载波之中的每一个子载波定义了对应的星座图,并且多个子载波将使用多于一个的星座图;根据所确定的自适应比特加载简档的最高阶星座图来确定(S502)交织模板表的大小;通过根据预定义的预处理模式将编码数据流的数据比特填入到交织模板表来准备(S503)数据块;其中预定义的预处理模式定义了交织模板表中的小区是由编码数据流的数据比特还是虚拟比特填入;对准备好的数据块执行(S504)交织操作;根据预定义的选择模式从交织的数据块中选择(S505)比特,用于将选择的比特映射到多个子载波的多于一个的星座图,其中预定义的选择模式对应于预定的预处理模式,使得选择数据比特,并且丢弃虚拟比特。
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公开(公告)号:CN112369126B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN201980041463.3
申请日:2019-06-11
Applicant: 昕诺飞控股有限公司
Abstract: 本发明与一种照明装置(200)有关,其包括:用于从外部主电源接收主工作电力的电力输入(202)单元,被配置为控制照明装置的照明功能的照明控制单元(204),用于存储工作能量并在没有接收到主工作电力的情况下提供次级工作电力的次级电源单元(206),在仅供应次级工作电力的情况下执行预安装连接性测试例程的无线收发器单元(208),该无线收发器单元(208)被配置为:在检测触发输入信号(210)的接收时生成并传送第一无线测试信号(212),监视从外部无线收发器单元接收到的第二无线测试信号(214);以及确定所接收的第二无线测试信号是否满足预定的测试信号标准,并提供指示其的输出信号。
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公开(公告)号:CN116325555A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202180068695.5
申请日:2021-09-30
Applicant: 昕诺飞控股有限公司
Inventor: M·温特 , P·J·斯托贝拉尔 , P·H·J·M·范福尔特赫伊森
IPC: H04B10/112
Abstract: 一种光学无线通信模块,包括多个光学收发器和控制器,其中所述控制器被配置为基于UE的移动信息来确定要使用的光学收发器,激活要使用的光学收发器以及停用其他光学收发器,使得其消耗较少的能量而不损害服务质量。
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公开(公告)号:CN114902583A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202180009056.1
申请日:2021-01-08
Applicant: 昕诺飞控股有限公司
IPC: H04B10/114 , H04B10/116
Abstract: 提供了一种供在LiFi系统(100)中使用的节点(200),以向终端设备(130)提供LiFi信号。节点(200)包括用于发射调制可见光和非调制可见光以提供照明的可见光源(220),以及用于发射调制红外光的红外光源(210)。节点(200)被配置为经由红外光源(210)以第一一个或多个频率输出LiFi信号,用于由所述终端设备(130)接收。响应于接收到提供照明的输入,节点(200)打开可见光源(220)以提供所述照明,并通过以下方式自动将LiFi信号的输出从红外光源(210)传送到可见光源(220):经由可见光源(220)以所述第一一个或多个频率输出LiFi信号,用于由所述终端设备(130)接收;以及关闭红外光源(210)。
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公开(公告)号:CN114556809A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202080070899.8
申请日:2020-10-05
Applicant: 昕诺飞控股有限公司
Inventor: A·范瓦格宁根 , M·葛尔默 , J-P·M·G·林纳尔茨 , P·H·J·M·范福尔特赫伊曾 , M·温特
IPC: H04B10/116 , H04B10/114
Abstract: 根据本文公开的一个方面,提供了一种在光学无线通信网络中使用的客户端设备,该客户端设备包括被配置为经由光学无线连接接收数据的收发器。该收发器包括面向上的光学换能器,该光学换能器被配置成检测或传送光学无线传送,该传感器被布置成具有带有至少两个同心段的覆盖区域。传感器的一部分被配置为提供至少两个同心段中的最外段。
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公开(公告)号:CN114008466A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202080046563.8
申请日:2020-06-22
Applicant: 昕诺飞控股有限公司
IPC: G01R19/165 , G01R19/25 , G01R31/00
Abstract: 本发明针对基于电气负载传感器(120A,120B)处的电气参数的测量的电气负载分组。电气负载分组设备(110)被配置为反应于相应电气负载(132A,…,134C)的变化的电力消耗,从一个或多个电气负载传感器(120A,120B)接收电气参数的变化值。电气负载分组设备(110)还被配置为基于哪个电气负载传感器(120A,120B)或哪些电气负载传感器反应于相应电气负载(132A,…,134C)的变化的电力消耗而测量接收的电气参数的变化值,将相应电气负载(132A,…,134C)分配给与电气负载传感器(120A,120B)相关联的一组(130A,130B)电气负载或与电气负载传感器相关联的多组电气负载。
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