CN101932011A - 数据包流量仲裁装置和数据包流量仲裁方法 - Google Patents

数据包流量仲裁装置和数据包流量仲裁方法 Download PDF

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Abstract

一种数据包流量仲裁装置和数据包流量仲裁方法,其中,数据包流量仲裁装置包括:第一无线通信模块,用以在第一时间段内发送用于具有第一持续时间的第一传输或接收操作的第一请求;第二无线通信模块,用以在第二时间段内发送用于具有第二持续时间的第二传输或接收操作的第二请求;以及数据包流量仲裁模块,当该第一持续时间与该第二持续时间相重叠时,该数据包流量仲裁模块根据该第一功率电平和该第二功率电平批准该第一请求和该第二请求之一者或全部。本发明提供的数据包流量仲裁装置和数据包流量仲裁方法能协调不同的无线通信装置的操作,降低不同的无线通信装置操作之间的干扰,从而提高传输性能。

Description

数据包流量仲裁装置和数据包流量仲裁方法
技术领域
本发明有关于一种数据包流量仲裁装置和数据包流量仲裁方法。
背景技术
在无线通信机制中,发送用于传输或接收(TX/RX)操作的数据包流量仲裁(Packet Traffic Arbitration,PTA)请求,并对该PTA请求进行仲裁以确定是否可批准该PTA请求。随着无线通信技术的发展,现代移动装置可被提供多于一个的无线通信装置,例如蓝牙、无线保真度(Wireless Fidelity,WiFi)和全球互通微波存取(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)无线通信装置。从这方面来讲,不同的无线通信装置之间的重叠或相邻的工作频带可降低传输性能。表1显示WiMAX、WiFi和蓝牙无线通信装置的工作频带。
表1
 用途   无线通信装置   频带
广域网络(Wide AreaNetwork,WAN) WiMAX   2.300-2.400GHz2.496-2.690GHz3.300-3.800GHz
 区域网络(Local AreaNetwork,LAN) WiFi   2.412-2.4835GHz4.9-5.9GHz
 个人区域网络(PersonalArea Network,PAN)   蓝牙   2.402-2.480GHz
因此,不同的无线通信装置之间的协调已成为一个重要话题。
发明内容
不同的无线通信装置(例如WiMAX、WiFi和蓝牙无线通信装置)之间的重叠或相邻的工作频带可降低传输性能,本发明提供一种数据包流量仲裁装置和数据包流量仲裁方法以解决上述问题。
本发明提供一种数据包流量仲裁装置,包括:第一无线通信模块,用以在第一时间段内发送用于具有第一持续时间的第一传输或接收操作的第一请求,其中该第一请求包括有关于用于执行该第一传输或接收操作的第一功率电平的信息;第二无线通信模块,用以在第二时间段内发送用于具有第二持续时间的第二传输或接收操作的第二请求,其中该第二请求包括有关于用于执行该第二传输或接收操作的第二功率电平的信息;以及数据包流量仲裁模块,耦接在该第一无线通信模块和该第二无线通信模块之间,用以接收来自该第一无线通信模块的该第一请求以及来自该第二无线通信模块的该第二请求,当该第一持续时间与该第二持续时间相重叠时,该数据包流量仲裁模块根据该第一功率电平和该第二功率电平批准该第一请求和该第二请求的一者或全部。
本发明另提供一种数据包流量仲裁方法,用以响应由数据包流量仲裁模块发送的批准和拒绝讯号,该数据包流量仲裁方法包括:响应于先前发送的请求接收批准消息,该请求用以请求该数据包流量仲裁模块执行无线通信操作;接收消息,该消息表示在该无线通信操作完成之前收回该批准消息;以及立即停止该无线通信操作。
本发明再提供一种数据包流量仲裁装置,包括:第一无线通信模块,用以在第一时间段内发送用于具有第一持续时间的第一传输或接收操作的第一请求,其中该第一传输或接收操作是周期的,该第一请求包括有关于用于执行下一个该第一传输或接收操作的第二持续时间的信息;第二无线通信模块,在该第一传输或接收操作完成之后,用以在第二时间段内发送用于具有第三持续时间的第二传输或接收操作的第二请求,其中该第三持续时间与该第二持续时间相重叠;以及数据包流量仲裁模块,耦接在该第一无线通信模块和该第二无线通信模块之间,用以根据该第一请求和该第二请求的信息决定是否批准或拒绝该第二请求。
本发明提供的数据包流量仲裁装置和数据包流量仲裁方法能协调不同的无线通信装置的操作,降低不同的无线通信装置操作之间的干扰,从而提高传输性能。
附图说明
图1为根据本发明一实施例的用以协调不同的无线通信装置(例如WiMAX、WiFi和蓝牙无线通信装置)之间操作的使用PTA模块的装置示意图;
图2A为根据本发明一实施例的PTA请求结构;
图2B为周期的TX/RX操作的示意图;
图3A为根据本发明一实施例的PTA模块批准PTA请求过程的示意图;
图3B为根据本发明一实施例的PTA模块拒绝PTA请求过程的示意图;
图3C为根据本发明一实施例的当PTA模块批准新到来的PTA请求时收回已批准的PTA请求的过程的示意图;
图3D为根据本发明一实施例的当PTA模块批准新到来的PTA请求时收回已批准的PTA请求的过程的示意图;
图4为根据本发明一实施例的由PTA模块执行的PTA请求仲裁的流程图;
图5为根据本发明一实施例的用于执行响应来自PTA模块的回复消息的TX/RX操作的无线通信模块执行的流程图;
图6A-1为根据本发明一实施例的用于传输蓝牙数据包的蓝牙PTA请求与用于接收WiMAX MAP数据包的WiMAX PTA请求之间的示范性操作冲突示意图;
图6A-2为根据本发明一实施例的解决操作冲突的建议解决方案;
图6B-1为根据本发明一实施例的用于接收蓝牙数据包的蓝牙PTA请求、用于下载WiMAX数据包的WiMAX PTA请求,以及用于传输WiFi数据包的WiFiPTA请求三者之间的另一示范性操作冲突示意图;
图6B-2为根据本发明一实施例的解决操作冲突的建议解决方案;
图6C-1为根据本发明一实施例的用于接收蓝牙数据包的蓝牙PTA请求与用于上传WiMAX数据包的WiMAX PTA请求之间另一个示范性操作冲突示意图;
图6C-2为根据本发明一实施例的解决操作冲突的建议解决方案;
图6D-1为根据本发明一实施例的用于上传WiMAX数据包的WiMAX PTA请求与用于接收WiFi信标数据包的WiFi PTA请求之间另一个示范性操作冲突示意图;
图6D-2为根据本发明一实施例的解决操作冲突的建议解决方案;
图7为根据蓝牙PTA请求的间隔时间信息拒绝WiFi PTA请求的PTA模块的示意图。
具体实施方式
在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。所属技术领域的技术人员应可理解,制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异作为区分准则。在通篇说明书及权利要求中所提及的“包含”为开放式用语,故应解释成“包含但不限定于”。此外,“耦接”一词在此包含任何直接及间接的电气连接手段。藉由以下的较佳实施例的叙述并配合全文的图1至图7说明本发明,但以下叙述中的装置、组件与方法、步骤乃用以解释本发明,而不应当用来限制本发明。
图1为根据本发明一实施例的用以协调不同的无线通信装置(例如WiMAX、WiFi和蓝牙无线通信装置)之间操作的使用PTA模块的装置示意图。如图1所示,装置10包括基于电子电机工程师协会(Institute ofElectronics and ElectricalEngineers,IEEE)802.16标准的WiMAX模块11、基于IEEE 802.16标准的WiFi模块13、蓝牙模块15和PTA模块17。PTA模块17耦接在WiMAX模块11、WiFi模块13和蓝牙模块15之间,接收并处理发起自WiMAX模块11、WiFi模块13和蓝牙模块15的PTA请求,并确定批准哪一个PTA请求(即回复该PTA请求)。需注意的是,所属技术领域的技术人员可了解WiMAX模块11、WiFi模块13和蓝牙模块15共享两根或一根天线。
图2A为根据本发明一实施例的PTA请求结构。PTA请求可包括8个字段:开始(1比特)21、TX/RX(1比特)22、区域优先级(N1比特)23、频带信息(N2比特)24、TX/RX功率电平(N3比特)25、开始时间(N4比特)26、持续时间(N5比特)27和间隔时间(N6比特)28。其中,N1~N6的值取决于无线通信服务。开始21表示PTA请求的起始,通常设为1。TX/RX 22表示PTA请求是TX或RX操作。例如,如果将TX/RX 22的比特设为0,则表示是TX操作,反之亦然。区域优先级23表示PTA请求的区域优先等级,可进一步映射为全局优先级。PTA模块17使用全局优先级信息以确定批准哪个PTA请求。示范性WiMAX数据包的区域优先级等级分类如下:
(1)等级0:MAPs(下链控制信息)数据包具有最高优先级。MAP数据包即指由WiMAX基站发送至移动台的数据包,由此定义至下链信道或上链信道的存取(例如,用于已指定移动台的数据接收或传输间隔时间)。
(2)等级1:实时数据或音讯数据包,例如非请求的频宽分配(UnsolicitedGrant Service,UGS)。
(3)等级2:其它数据包,具有最低优先级。
此外,示范性蓝牙数据包的区域优先级等级分类如下:
(1)等级0:同步连接导向信道技术(Synchronous Connection-Oriented,SCO)、延伸同步连接导向信道技术(Extended Synchronous Connection-Orientedlinks,eSCO)或询问数据包具有最高优先级。
(2)等级1:其它数据包。
此外,示范性WiFi数据包的区域优先级等级分类如下:
(1)等级0:信标数据包(Beacon packet)具有最高优先级。
(2)等级1:其它数据包。
将用于WiMAX、WiFi和蓝牙的不同类型数据包的区域优先级映像至一个全局优先级等级表,如表2所示,该全局优先级等级表可存储于PTA模块17的非易失性内存或存储装置中。
表2
  全局优先级等级   类型   区域优先级等级
  0   WiMAX MAPs   0
  1   蓝牙高优先级数据包   0
  2   WiFi信标数据包   0
  3   WiMAX UGS   1
  4   蓝牙低优先级数据包   1
  5   WiMAX BE数据包   2
  6   WiFi资料数据包   1
在其它应用中,可调整表2,将全局优先级等级0设置为用于蓝牙高优先级数据包的TX/RX操作;将全局优先级等级1设置为用于WiMAX MAPs的TX/RX操作;将全局优先级等级2设置为用于WiFi信标数据包的TX/RX操作。在另一应用中,可调整表2,将全局优先级等级0设置为用于蓝牙高优先级数据包的TX/RX操作;将全局优先级等级1设置为用于WiFi信标数据包的TX/RX操作;将全局优先级等级2设置为用于WiMAX MAPs的TX/RX操作。
请参考图2A,频带信息24表示为无线通信服务设置的频带信息索引。WiMAX、蓝牙和WiFi的频带信息分别如表3-1、表3-2和表3-3所示,可存储于PTA模块17的非易失性内存或存储装置中。
表3-1
  索引   频带信息(WiMAX)
  0   2.300~2.310GHz
  1   2.310~2.320GHz
  …   …
  9   2.390~2.400GHz
  10   2.500~2.510GHz
  11   2.510~2.520GHz
  …   …
  19   2.590~2.600GHz
  20   其它(不重要)
表3-2
  索引   频带信息(蓝牙)
  0   2.402GHz
  1   2.403GHz
  2   2.404GHz
  …   …
  …   …
  …   …
  …   …
  …   …
  78   2.480GHz
表3-3
  索引   频带信息(WiFi)
  1   2.412GHz
  2   2.417GHz
  3   2.422GHz
  …   …
  …   …
  …   …
  …   …
  13   2.472GHz
  14   2.484GHz
如表3-1所示,WiMAX频带的数目为21。因此,所需频带信息字段的长度为5比特。相似地,如表3-2和表3-3所示,蓝牙和WiFi频带所需频带信息字段的长度分别为7和4比特。
请参考图2A,对于TX操作PTA请求,TX/RX功率电平25表示TX功率电平设置索引。相似地,对于RX操作PTA请求,TX/RX功率电平25表示RX功率电平设置索引。WiMAX、蓝牙和WiFi的功率电平信息如表4所示:
表4
索引   功率电平(WiMAX) 索引   功率电平(蓝牙) 索引   功率电平(WiFi)
  0   >30dBm   0   >0dBm   0   >20dBm
  1   >20dBm   1   >-15dBm   1   >10dBm
  2   >10dBm   2   >-30dBm   2   >0dBm
  3   >0dBm   3   <-30dBm   3   >-10dBm
  4   >-10dBm   N/A   N/A   4   >-20dBm
  5   >-20dBm   N/A   N/A   5   >-30dBm
  6   >-30dBm   N/A   N/A   6   >-40dBm
  7   >-40dBm   N/A   N/A   7   <-40dBm
  8   >-50dBm   N/A   N/A   N/A   N/A
  9   >-60dBm   N/A   N/A   N/A   N/A
  10   >-70dBm   N/A   N/A   N/A   N/A
  11   >-80dBm   N/A   N/A   N/A   N/A
  12   >-90dBm   N/A   N/A   N/A   N/A
  13   <-90dBm   N/A   N/A   N/A   N/A
图2B为周期的TX/RX操作的示意图。请参考图2A和图2B,对于PTA请求,开始时间26(图中标示为T21)表示TX/RX操作的起始时间和PTA请求的发送时间之间的时间段,用以通知PTA模块何时开始已请求的TX/RX操作。持续时间27(图中标示为T22)表示已请求的TX/RX操作所需的持续时间。间隔时间28(图中标示为T23)表示下一个TX/RX操作的起始时间和PTA请求的发送时间之间的时间段,如果已请求的TX/RX操作是周期性发生的,则用以通知PTA模块何时开始下一个TX/RX操作。下一个TX/RX操作所需的持续时间可与当前已请求的TX/RX操作所需的持续时间相同。如果已请求的TX/RX操作不是周期性发生的,间隔时间28为0。
如上所述,PTA模块17处理来自WiMAX模块11、WiFi模块13和蓝牙模块15的PTA请求,并确定是否批准该等PTA请求。可演化为以下三种可能的方案:
(1)PTA模块17可确定在即将到来的时间段中PTA请求之间不存在操作冲突。因此,PTA模块17批准所有的PTA请求。在这种情形下,请参考图3A,图3A为根据本发明一实施例的PTA模块批准PTA请求过程的示意图。在保护时间31之后,PTA模块17可将PTA信号设置为“1”(或逻辑高)直至TX/RX操作结束,并将该PTA信号发送至该已批准的模块,这个过程在图3A中标示为32。
(2)PTA模块17可确定在即将到来的时间段中PTA请求之间存在操作冲突。因此,PTA模块17确定批准哪一个PTA请求,拒绝哪一个或哪几个PTA请求。在这种情形下,请参考图3B,图3B为根据本发明一实施例的PTA模块拒绝PTA请求过程的示意图,对于已拒绝的PTA请求,PTA模块17可将PTA信号设置为“0”(或逻辑低)至该已拒绝的模块,其持续时间为2μs,在图3B中标示为33,并伴随有保护时间31。作为对拒绝操作的响应,如果已拒绝的PTA请求是用于TX操作的,则发起请求的无线通信模块(WiMAX模块11、WiFi模块13和蓝牙模块15)不执行TX操作。如果已拒绝的PTA请求是用于RX操作的,则发起请求的无线通信模块可自由地决定是否执行RX操作。这是因为已拒绝的PTA请求的TX操作可影响另一个已批准的TX或RX操作。因此,已拒绝的无线通信模块不再执行TX操作以避免干扰另一个已批准的TX或RX操作。相反地,当媒介不是太差时,已拒绝的PTA请求的RX操作可试图接收数据,并可成功地获取数据。其中,TX/RX操作的长度也为RF窗口的长度。
(3)PTA模块17可批准PTA请求,随后当已批准的TX/RX操作与新到来的具有更高优先级的PTA请求发生冲突时,将该已批准的PTA请求收回。图3C为根据本发明一实施例的当PTA模块批准新到来的PTA请求时收回已批准的PTA请求的过程的示意图,请参考图3C的35,如果已拒绝的PTA请求是用于TX操作的,则发起请求的无线通信模块停止正在进行的TX操作。图3D为根据本发明一实施例的当PTA模块批准新到来的PTA请求时收回已批准的PTA请求的过程的示意图,请参考图3D的36,如果已拒绝的PTA请求是用于RX操作的,则发起请求的无线通信模块可自由地决定是否完成RX操作。
图4为根据本发明一实施例的由PTA模块执行的PTA请求仲裁的流程图。如图4所示,接收PTA请求R1,且之前已接收另一个PTA请求R2(步骤S40)。接着,确定PTA请求R1的持续时间是否与PTA请求R2的持续时间相重叠(步骤S41)。如果未重叠,批准并记录PTA请求R1(步骤S45);如果重叠,则PTA模块17检查PTA请求R1和PTA请求R2的TX/RX信息、频带信息和功率电平(步骤S42),并确定PTA请求R1和PTA请求R2是否相互干扰(步骤S43)。尽管PTA请求R1和PTA请求R2的持续时间重叠,它们两者也不会相互干扰,例如,如果一个PTA请求的TX功率电平足够低(例如,低于-10dBm),而另一个PTA请求的RX功率电平足够高(例如,高于-30dBm)。或者例如,如果下述条件都满足:一个PTA请求(可为PTA请求R1或PTA请求R2)的TX功率电平低于第一预定值(例如15dBm);另一个PTA请求的RX功率电平高于第二预定值(例如-30dBm);且PTA请求R1的频带与PTA请求R2的频带相距第三预定值(例如20MHz)。如果上述条件都满足,则批准并记录PTA请求R1(步骤S45)。如果上述条件没有都满足,PTA模块17根据PTA请求R1和PTA请求R2的全局优先级信息,决定批准PTA请求R1和PTA请求R2的何者以及拒绝PTA请求R1和PTA请求R2的何者(步骤S44)。最后,PTA模块17批准具有更高优先级的PTA请求,并记录已批准的PTA请求(步骤S45)。
图5为根据本发明一实施例的用于执行响应来自PTA模块的回复消息的TX/RX操作的无线通信模块执行的流程图。无线通信模块接收由PTA模块17发送的回复消息,该回复消息响应由无线通信模块先前发送的PTA请求(步骤S50)。接着,无线通信模块确定是否该回复消息是一个批准消息(步骤S51)。如果是批准消息,无线通信模块执行在PTA请求中指定的TX/RX操作(步骤S52)。如果是拒绝消息,无线通信模块确定该PTA请求是否是一个RX操作(步骤S53)。如果是TX操作,无线通信模块不执行TX操作,并延迟该TX操作直至下一个PTA请求被批准(步骤S54)。如果是RX操作,无线通信模块可强制地执行或不执行该已请求的RX操作(步骤S55)。接着上述的步骤S52,无线通信模块周期性地决定该PTA模块是否在进行中的TX/RX操作中收回该批准消息(步骤S56)。如果不收回,无线通信模块照常继续该TX/RX操作直至操作完成(步骤S57)。如果收回,则进入步骤S53,其中无线通信模块决定该PTA请求是否为RX操作。如果是TX操作,无线通信模块停止进行中的TX操作(步骤S54)。如果是RX操作,无线通信模块可强制地继续剩余的RX操作或停止进行中的RX操作(步骤S55)。
图6A-1为根据本发明一实施例的用于传输蓝牙数据包61a的蓝牙PTA请求与用于接收WiMAX MAP数据包61b的WiMAX PTA请求之间的示范性操作冲突示意图。如图6A-1所示,WiMAX PTA请求先于蓝牙PTA请求到达,且PTA模块17确定蓝牙PTA请求的持续时间与WiMAX PTA请求的持续时间相重叠。在这种情况下,蓝牙数据包61a的传输可干扰WiMAX MAP数据包61b的接收,所以需要考虑其它因素。图6A-2为根据本发明一实施例的解决操作冲突的建议解决方案。如图6A-2所示,PTA模块17进一步检查在蓝牙PTA请求中指定的TX功率电平、在WiMAX PTA请求中指定的RX功率电平和该两个PTA请求的频带,并确定不满足步骤S43中所列的情况。因此,PTA模块17确定蓝牙数据包61a的传输将干扰WiMAX MAP数据包61b的接收。接着,PTA模块17检查表2所示的全局优先级信息,并确定WiMAX MAP数据包具有最高优先级。因此,拒绝蓝牙PTA请求,并延迟传输蓝牙数据包61a一段时间,从而WiMAX MAP数据包61b的接收将不受干扰。其中,因为蓝牙PTA请求是周期(3.75ms)的请求,可由PTA模块17延迟蓝牙数据包61a的传输。
图6B-1为根据本发明一实施例的用于接收蓝牙数据包62a的蓝牙PTA请求、用于下载WiMAX数据包62b的WiMAX PTA请求,以及用于传输WiFi数据包62c的WiFi PTA请求三者之间的另一示范性操作冲突示意图。如图6B-1所示,WiMAX PTA请求最先到达,然后是WiFi PTA请求和蓝牙PTA请求。然后PTA模块17确定WiFi PTA请求的持续时间与蓝牙PTA请求和WiMAX PTA请求的持续时间相重叠。在这种情况下,WiFi数据包62c的传输可干扰蓝牙数据包62a的接收和WiMAX数据包62b的下载,所以需要考虑其它因素。图6B-2为根据本发明一实施例的解决操作冲突的建议解决方案。如图6B-2所示,PTA模块17进一步检查在WiFi PTA请求中指定的TX功率电平、在WiMAX PTA请求和蓝牙PTA请求中指定的RX功率电平和该三个PTA请求的频带,并确定不满足步骤S43中所列的情况。因此,PTA模块17确定WiFi数据包62c的传输将干扰蓝牙数据包62a的接收和WiMAX数据包62b的下载。接着,PTA模块17检查表2所示的全局优先级信息,并确定WiFi数据包具有最低优先级。因此,拒绝WiFi PTA请求,并由PTA模块17延迟传输WiFi数据包62c一段时间,直至完成蓝牙数据包62a的接收和WiMAX数据包62b的下载。在这种方式下,蓝牙数据包62a的接收和WiMAX数据包62b的下载将不受干扰。
图6C-1为根据本发明一实施例的用于接收蓝牙数据包63b的蓝牙PTA请求与用于上传WiMAX数据包63c的WiMAX PTA请求之间另一个示范性操作冲突示意图。如图6C-1所示,开始只存在WiMAX PTA请求。图6C-2为根据本发明一实施例的解决操作冲突的建议解决方案。如图6C-2所示,尽管开始只存在WiMAXPTA请求,但仍未批准上传WiMAX数据包63c。这是因为PTA模块17根据在先前蓝牙PTA请求(也如图6A-1或图6A-2所示)中指定的持续时间,能确定下一蓝牙数据包63b的接收。该持续时间由两个字段组成,其中一个字段表示接收蓝牙数据包63b的起始时间与蓝牙数据包63b相对应的先前蓝牙PTA请求的发送时间之间的时间段,另一个字段表示用于接收蓝牙数据包63b所需的时间长度。基于上述原因,PTA模块17确定当前WiMAX PTA请求的持续时间与将要接收的下一个蓝牙PTA请求的持续时间相重叠。在这种情况下,WiMAX数据包63c的上传可干扰蓝牙数据包63b的接收,所以需要考虑其它因素。接着,PTA模块17进一步检查在蓝牙PTA请求中指定的RX功率电平、在WiMAX PTA请求中指定的TX功率电平和该两个PTA请求的频带,并确定WiMAX数据包63c的上传可干扰蓝牙数据包63b的接收。接着,PTA模块17进一步检查表2所示的全局优先级信息,并确定WiMAX数据包具有更低优先级。因此,在蓝牙PTA请求出现之前拒绝WiMAX PTA请求。在这种方式下,蓝牙数据包63b的接收将进行且不被干扰。
图6D-1为根据本发明一实施例的用于上传WiMAX数据包64a的WiMAXPTA请求与用于接收WiFi信标数据包64b的WiFi PTA请求之间另一个示范性操作冲突示意图。如图6D-1所示,WiMAX PTA请求先于WiFi PTA请求到达,且PTA模块17确定WiFi PTA请求的持续时间与WiMAX PTA请求的持续时间相重叠。在这种情况下,WiMAX数据包64a的上传可干扰WiFi信标数据包64b的接收,所以需要考虑其它因素。图6D-2为根据本发明一实施例的解决操作冲突的建议解决方案。如图6D-2所示,PTA模块17进一步检查在WiMAX PTA请求中指定的TX功率电平、在WiFi PTA请求中指定的RX功率电平和该两个PTA请求的频带,并确定WiMAX数据包64a的上传将不干扰WiFi信标数据包64b的接收,因为两者的频带间距较大(例如,高于20MHz)。因此,PTA模块17允许WiMAX数据包64a的上传和WiFi信标数据包64b的接收同步进行。
TA模块的一实施例可为具有更高优先级的一个未发送的周期PTA请求拒绝另一个PTA请求,其中该未发送的周期PTA请求可由PTA模块17预测。图7为根据蓝牙PTA请求的间隔时间信息拒绝WiFi PTA请求的PTA模块的示意图。如图7所示,蓝牙具有周期的RX操作,用于TX操作的WiFi PTA请求先于用于RX操作的第二蓝牙PTA请求到达,然而仍然拒绝了该WiFi PTA请求,因为PTA模块17根据第一蓝牙PTA请求中指定的间隔时间T预测到将接收第二蓝牙PTA请求,且WiFi PTA请求的持续时间与将接收的第二蓝牙PTA请求的持续时间相重叠。
上述的实施例仅用来列举本发明的实施方式,以及阐释本发明的技术特征,并非用来限制本发明的范畴。任何所属技术领域的技术人员依据本发明的精神而轻易完成的改变或均等性安排均属于本发明所主张的范围,本发明的权利范围应以权利要求为准。

Claims (18)

1.一种数据包流量仲裁装置,包括:
第一无线通信模块,用以在第一时间段内发送用于具有第一持续时间的第一传输或接收操作的第一请求,其中该第一请求包括有关于用于执行该第一传输或接收操作的第一功率电平的信息;
第二无线通信模块,用以在第二时间段内发送用于具有第二持续时间的第二传输或接收操作的第二请求,其中该第二请求包括有关于用于执行该第二传输或接收操作的第二功率电平的信息;以及
数据包流量仲裁模块,耦接在该第一无线通信模块和该第二无线通信模块之间,用以接收来自该第一无线通信模块的该第一请求以及来自该第二无线通信模块的该第二请求,当该第一持续时间与该第二持续时间相重叠时,该数据包流量仲裁模块根据该第一功率电平和该第二功率电平批准该第一请求和该第二请求的一者或全部。
2.如权利要求1所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,该第一请求是传输请求,该第二请求是接收请求,如果该第一功率电平低于第一预定值且该第二功率电平高于第二预定值,则该数据包流量仲裁模块进一步批准该第一请求和该第二请求的全部。
3.如权利要求1所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,该第一请求进一步包括有关于用于执行该第一传输或接收操作的第一频带的信息,该第二请求进一步包括有关于用于执行该第二传输或接收操作的第二频带的信息,且该数据包流量仲裁模块进一步根据该第一功率电平、该第一频带、该第二功率电平和该第二频带,批准该第一请求和该第二请求的一者或全部。
4.如权利要求3所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,该第一请求是传输请求,该第二请求是接收请求,如果该第一功率电平低于第一预定值,该第二功率电平高于第二预定值,且该第一频带与该第二频带相距第三预定值,则该数据包流量仲裁模块进一步批准该第一请求和该第二请求的全部。
5.如权利要求1所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,该第一请求包括有关于第一频带和第一优先级的信息,该第二请求包括有关于第二频带和第二优先级的信息,且该数据包流量仲裁模块根据该第一功率电平、该第一频带、该第二功率电平和该第二频带决定该第一请求是否干扰该第二请求,当该第一请求干扰该第二请求且该第一优先级高于该第二优先级时,该数据包流量仲裁模块批准该第一请求。
6.如权利要求5所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,该数据包流量仲裁模块储存优先级等级表,该优先级等级表储存表示映像自该第一优先级的第一全局优先级高于映射自该第二优先级的第二全局优先级的信息,且该数据包流量仲裁模块根据该优先级等级表确定该第一优先级高于该第二优先级。
7.如权利要求6所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,该优先级等级表储存表示全球互通微波存取请求的最高优先级高于蓝牙请求的最高优先级以及该蓝牙请求的最高优先级高于无线保真度请求的最高优先级的信息,或表示蓝牙请求的最高优先级高于全球互通微波存取请求的最高优先级以及该全球互通微波存取请求的最高优先级高于无线保真度请求的最高优先级的信息,或表示蓝牙请求的最高优先级高于无线保真度请求的最高优先级以及该无线保真度请求的最高优先级高于全球互通微波存取请求的最高优先级的信息。
8.如权利要求1所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,包括有关于用于执行该第一传输或接收操作的第一频带和第一优先级的信息的该第一请求已由该数据包流量仲裁模块批准,其中该第一传输或接收操作在接收该第二请求之前没有完成,该第二请求包括有关于用于执行该第二传输或接收操作的第二频带和第二优先级的信息,当该数据包流量仲裁模块根据该第一请求和该第二请求所包括的信息确定该第一请求干扰该第二请求,且该第二优先级高于该第一优先级时,该数据包流量仲裁模块决定批准该第二请求并收回已批准的该第一请求,然后,收回该第一请求并批准该第二请求。
9.一种数据包流量仲裁方法,用以响应由数据包流量仲裁模块发送的批准和拒绝消息,该数据包流量仲裁方法包括:
响应于先前发送的请求接收批准消息以批准该请求,该请求用以请求该数据包流量仲裁模块执行无线通信操作;
接收消息,该消息表示在该无线通信操作完成之前收回已批准的该请求;以及
立即停止该无线通信操作。
10.如权利要求9所述的数据包流量仲裁方法,其特征在于,该数据包流量仲裁方法进一步包括:
确定未完成的该无线通信操作是否是传输操作;
如果是传输操作,立即停止该无线通信操作;以及
如果不是传输操作,则继续该无线通信操作。
11.一种数据包流量仲裁装置,包括:
第一无线通信模块,用以在第一时间段内发送用于具有第一持续时间的第一传输或接收操作的第一请求,其中该第一传输或接收操作是周期的,该第一请求包括有关于用于执行下一个该第一传输或接收操作的第二持续时间的信息;
第二无线通信模块,在该第一传输或接收操作完成之后,用以在第二时间段内发送用于具有第三持续时间的第二传输或接收操作的第二请求,其中该第三持续时间与该第二持续时间相重叠;以及
数据包流量仲裁模块,耦接在该第一无线通信模块和该第二无线通信模块之间,用以根据该第一请求和该第二请求的信息决定是否批准或拒绝该第二请求。
12.如权利要求11所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,具有第一优先级的该第一请求进一步包括有关于用于执行该第一传输或接收操作的第一功率电平的信息,具有第二优先级的该第二请求进一步包括有关于用于执行该第二传输或接收操作的第二功率电平的信息,该数据包流量仲裁模块根据该第一功率电平、该第二功率电平、该第一优先级和该第二优先级决定是否批准或拒绝该第二请求。
13.如权利要求12所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,该第一请求是传输请求,该第二请求是接收请求,如果该第一功率电平不低于第一预定值或该第二功率电平不高于第二预定值,且该第一优先级高于该第二优先级,则该数据包流量仲裁模块进一步拒绝该第二请求。
14.如权利要求12所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,该第一请求是接收请求,该第二请求是传输请求,如果该第一功率电平不高于第一预定值或该第二功率电平不低于第二预定值,且该第一优先级高于该第二优先级,则该数据包流量仲裁模块进一步拒绝该第二请求。
15.如权利要求12所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,该第一请求进一步包括有关于用于执行该第一传输或接收操作的第一频带的信息,该第二请求进一步包括有关于用于执行该第二传输或接收操作的第二频带的信息,该数据包流量仲裁模块根据该第一功率电平、该第二功率电平、该第一频带、该第二频带、该第一优先级和该第二优先级决定是否批准或拒绝该第二请求。
16.如权利要求15所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,该第一请求是传输请求,该第二请求是接收请求,如果该第一功率电平不低于第一预定值或该第二功率电平不高于第二预定值或该第一频带与该第二频带没有相距第三预定值,且该第一优先级高于该第二优先级,则该数据包流量仲裁模块进一步拒绝该第二请求。
17.如权利要求15所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,该第一请求是接收请求,该第二请求是传输请求,如果该第一功率电平不高于第一预定值或该第二功率电平不低于第二预定值或该第一频带与该第二频带没有相距第三预定值,且该第一优先级高于该第二优先级,则该数据包流量仲裁模块进一步拒绝该第二请求。
18.如权利要求11所述的数据包流量仲裁装置,其特征在于,该第一请求是周期请求,该第二持续时间由两个字段组成,其中一个字段表示该下一个该第一传输或接收操作起始时间与当前该第一传输或接收操作相对应的该第一请求的发送时间之间的时间段,另一个字段表示用于执行该第一传输或接收操作的时间长度。
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