CN1893382A - 提供无线通信的方法和系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种在两种技术均集成在片上系统(system-on-a-chip,简称SOC)设备上时蓝牙和IEEE 802.11g之间合作共存的方法和设备。在处理蓝牙和WLAN技术的单个集成电路中,可为WLAN传输选择WLAN优先级,为蓝牙传输选择蓝牙优先级。WLAN和蓝牙优先级可从多个优先级中选择。数据包传输调度器(PTS)可根据选择的优先级调度WLAN和蓝牙信号的传输。在某些例子中,PTS可基于信息流需求提高或降低WLAN和/或蓝牙传输的优先级。

Description

提供无线通信的方法和系统
技术领域
本发明涉及通信系统,更具体地说,涉及一种在两种技术均集成在片上系统(system-on-a-chip,简称SOC)设备上时蓝牙和IEEE 802.11g之间合作共存的方法和设备。
背景技术
因为连接的灵活性和方便性,无线个人域网络(WPAN)的使用在广泛的应用中获得欢迎。WPAN系统,例如基于第二类蓝牙(Class2BT)技术的系统,通过提供允许10米范围内的连接性的短距离无线链路替代用于连接外部设备和/或移动终端的麻烦的电缆和/或电线。尽管如此,对于极少数的应用来说,具有较高功率的第一类BT设备可在100米范围内工作。对比WPAN系统,无线局域网(WLAN)能提供较大地理范围内设备的连接性,例如楼宇或校园所覆盖的范围。WLAN系统基于IEEE802.11标准规范,一般在100米范围内工作,通常用于补充安装在与WLAN系统相同的范围内的传统有线局域网(LAN)的通信容量。
在某些例子中,WLAN系统可与WPAN系统相结合工作以提供给用户增强的总体功能性。例如,可使用蓝牙技术连接膝上型电脑或手持无线终端与外围设备,如键盘、鼠标、耳机和/或打印机,同时该膝上型电脑或手持无线终端还通过建筑内的接入点(AP)连接至校园WLAN网络。
蓝牙和WLAN无线电设备,如用于手持无线终端内的这类设备,通常在2.4GHz(2.4000-2.4835GHz)工业、科学和医学(ISM)未经许可频带内工作。其它无线电设备,如用于无绳电话的无线电设备,也可在ISM未经许可频带内工作。虽然ISM频带为许多小范围无线应用提供了合适的低成本方案,当多个用户同时操作时,它也具有某些缺点。例如,因为带宽有限,需要共享频谱以协调多个用户。多个有效用户也可导致运行的设备间明显的干扰。此外,在某些例子中,微波炉也在此频谱内工作,并可产生明显的干扰或信号屏蔽,影响蓝牙和/或WLAN的传输。
当在无线设备中运行蓝牙无线电装置和WLAN无线电装置时,至少会产生两种不同的干扰影响。首先,当在感兴趣信号(signal of interest)的传输介质中出现干扰信号时,会产生低信噪加干扰比(SINR)。这种情况下,蓝牙信号可与WLAN信号干扰,或者WLAN信号可与蓝牙信号干扰。第二个影响是,当同时设置有蓝牙和WLAN无线电设备时,就是说,两者彼此靠近,因此在两者对应的无线电前端接收器之间的射频路径损失很小。这种情况下,蓝牙无线电前端和WLAN无线电前端之间的隔离可以低至10dB。结果是,传输时一个无线电装置将减少另一个无线电前端的敏感性。此外,由于蓝牙采用了传输功率控制,当蓝牙链路上的信噪比(SNR)低时,共存的蓝牙无线电装置可设置其功率级有效地包括了无线电设备之间地前端隔离。无线电前端内的低噪放大器(LNA)位于信道选择滤波器之前,并很容易通过ISM频带中的信号(例如来自共存传输的信号)使其饱和。该滤波器的饱和可导致无线电前端的接收器部分的敏感性降低,这会降低无线电前端检测和解调期望信号的能力。
WLAN系统中的数据包通信要求来自接收器的确认以便通信继续进行。当设置在一起的无线电设备之间的隔离程度低时,由于其相互干扰的程度比隔离度高时要大,这会减缓WLAN通信,因为接入点未确认数据包。这种情况会持续向下延续,直到接入点脱离WLAN工作站。为了避免这种情况,如果共存的无线电设备中的WLAN通信优先于所有的蓝牙通信,那么不具有重传能力的同步蓝牙数据包信息量将用尽通信带宽。此外,这种方法也将用尽任何通信访问的其它蓝牙数据包信息量。因此共存的WLAN/蓝牙无线电设备应保持高的WLAN通信速率,同时还在必要时提供对蓝牙通信的访问。
目前已开发出了各种不同的技术来解决发生在共存操作中的蓝牙和WLAN无线电设备之间的低隔离度问题。这些技术可利用频率和/或时间正交机制以降低共存的无线电设备之间的干扰。此外,这些技术由蓝牙和WLAN无线电设备中的协作或不协作机制产生,其中协作表示协议间的任何直接通信。例如,蓝牙技术使用自适应跳频(AFH)作为最小化信道干扰的频分多路复用(FDM)技术。在AFH中,物理信道的特征是蓝牙微微网中的79个1MHz信道之间的每秒1600次跳跃的伪随机跳频。AFH提供不协作机制,可由蓝牙设备用于避免扩频系统如WLAN系统占用频率。在某些例子中,蓝牙无线电装置可基于不被其它用户占用的ISM频谱中的频率修改其跳频方式。
尽管应用了FDM技术,因为独立信道中的强信号仍起到屏蔽信号的作用并降低无线电前端接收器的敏感度,即将接收器的噪音级增加至不能清楚地检测接收的信号的水平,因此仍然会发生明显的干扰。例如,当无线电设备间的隔离度仅为10dB时,共存的WLAN无线电前端发射器产生15dBm信号,对共存的蓝牙无线电接收器产生强的干扰或屏蔽作用。同样地,当蓝牙无线电设备正在发射信号而WLAN无线电设备正在接收信号时,特别是当蓝牙无线电前端发射器以20dBm第1类工作时,因为无线电设备之间的隔离度被降低,WLAN无线电设备接收器将因蓝牙传输而变得不敏感。
其它技术可基于协作共存机制,如IEEE 802.15.2-2003信息技术实践建议一第15.2部分:无线个域网与其它运行于未授权频带的无线设备的共存(IEEE 802.15.2-2003Recommended Practice for Information Technology-Part15.2:Coexistence of Wireless Personal Area Networks with Other WirelessDevices Operating in the Unlicensed Frequency Bands)。例如,这些技术包括介质访问控制(MAC)层机制或物理(PHY)层机制。MAC层技术可包括例如交互无线介质访问(AWMA)技术或分组数据流量仲裁(PTA)技术。AWMA和PTA技术均应用时分复用(TDM)方法来解决共存无线电设备的隔离度问题。例如,AWMA技术分割WLAN通信间隔为2个片段:一个用于WLAN系统,一个用于WPAN系统。然后限制每个无线系统在为其分配的时间段内传输。另一方面,PTA技术对共存的WLAN无线电设备或蓝牙无线电设备的每次通信尝试进行仲裁和批准。然后PTA可拒绝将会导致冲突或干扰的通信请求。PHY层技术可包括,例如WLAN无线电设备中的可编程陷波滤波器,滤除窄带WPAN或蓝牙干扰信号。这些技术可导致某些传输无效,或需要额外的硬件以达到更好的共存操作。
其它一些协作共存机制可基于某些专利技术。例如,在某些情况中,利用共存WLAN无线电设备中的固件来轮询共存的蓝牙无线电设备中的状态信号,以确定蓝牙通信是否发生。然而,对蓝牙无线电设备的轮询可能需要在相当稳定的基础上执行,并会影响WLAN无线电设备自身的WLAN通信操作备。如果使用轮询窗,该轮询窗长达几百微秒,WLAN无线电设备便有足够的时间对蓝牙无线电设备进行轮询,这表示BT通信将要发生。在其它情况中,共存的WLAN和蓝牙无线电设备可使用中断驱动的仲裁方法。在这点上,需要一定的处理时间来处理中断操作以及基于WLAN和蓝牙数据包的优先级和类型确定合适的通信调度。
对比本发明后续部分结合附图和具体实施例介绍的系统,对于本领域的普通技术人员来说,现有技术的各种局限性和缺点是很明显的。
发明内容
本发明提供一种系统和/或方法,用于两种技术集成在片上系统(SOC)设备上时蓝牙和IEEE 802.11g之间的协作共存,以下将结合至少一幅附图给出描述,并在权利要求中给出更完整的定义。
根据本发明的一个方面,提供一种提供无线通信的方法,所述方法包括:在处理至少蓝牙(BT)通信协议和无线局域网(WLAN)通信协议的单个无线电芯片中基于分配给所述WLAN通信和蓝牙通信的优先级安排WLAN通信和蓝牙通信。
优选地,所述方法进一步包括:提高分配给所述WLAN通信的优先级。
优选地,所述方法进一步包括:降低分配给所述WLAN通信的优先级。
优选地,所述方法进一步包括:提高分配给所述蓝牙通信的优先级。
优选地,所述方法进一步包括:降低分配给所述蓝牙通信的优先级。
优选地,所述方法进一步包括:基于所述WLAN通信修改分配给所述蓝牙通信的优先级。
优选地,所述方法进一步包括:基于所述蓝牙通信修改分配给所述WLAN通信的优先级。
根据本发明的一个方面,提供一种机器可读存储器,其内存储的计算机程序包括至少一个代码段用于提供无线通信,所述至少一个代码段由机器执行以使所述机器执行如下步骤:在处理至少蓝牙(BT)通信协议和无线局域网(WLAN)通信协议的单个无线电芯片中基于分配给所述WLAN通信和蓝牙通信的优先级安排WLAN通信和蓝牙通信。
优选地,所述机器可读存储器进一步包括:提高分配给所述WLAN通信的优先级的代码。
优选地,所述机器可读存储器进一步包括:降低分配给所述WLAN通信的优先级的代码。
优选地,所述机器可读存储器进一步包括:提高分配给所述蓝牙通信的优先级的代码。
优选地,所述机器可读存储进一步包括:降低分配给所述蓝牙通信的优先级的代码。
优选地,所述机器可读存储器进一步包括:基于所述WLAN通信修改分配给所述蓝牙通信的优先级的代码。
优选地,所述机器可读存储器进一步包括:基于所述蓝牙通信修改分配给所述WLAN通信的优先级的代码。
根据本发明的一个方面,提供一种提供无线通信的系统,所述系统包括:
包含调度器的单个无线电芯片;
所述单个无线电芯片基于分配给WLAN通信和蓝牙通信的优先级,处理至少蓝牙(BT)通信协议和无线局域网(WLAN)通信协议;
所述调度器安排所述WLAN通信和蓝牙通信。
优选地,所述单个无线电芯片提高分配给所述WLAN通信的优先级。
优选地,所述单个无线电芯片降低分配给所述WLAN通信的优先级。
优选地,所述单个无线电芯片提高分配给所述蓝牙通信的优先级。
优选地,所述单个无线电芯片降低分配给所述蓝牙通信的优先级。
优选地,所述单个无线电芯片基于所述WLAN通信修改分配给所述蓝牙通信的优先级。
优选地,所述单个无线电芯片基于所述蓝牙通信修改分配给所述WLAN通信的优先级。
本发明的各种优点、目的和创新特征,以及本发明具体实施例的详细介绍,将在以下具体实施方式和附图部分给出。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1A是根据本发明一个实施例包含有基础服务集(BSSs)并使用普通分布式系统(DS)的WLAN基础网络的框图;
图1B是根据本发明一个实施例包括具有支持WLAN/蓝牙共存的工作站的基础服务集(BSSs)的WLAN基础网络的框图;
图1C是根据本发明一个实施例位于同一位置的WLAN和蓝牙无线电装置以及共存终端的使用模型的框图;
图2是根据本发明一个实施例支持WLAN和蓝牙无线电操作的无线电芯片的框图;
图3是根据本发明一个实施例支持WLAN和蓝牙无线电操作的单个无线电芯片中的数据流调度器(PTS)的框图;
图4A是根据本发明一个实施例VoWLAN和蓝牙使用模型内的EV3蓝牙eSCO数据包的重发调度的时序图;
图4B是根据本发明一个实施例VoWLAN和蓝牙使用模型内的3-EV3蓝牙eSCO数据包的重发调度的时序图;
图5是根据本发明一个实施例的蓝牙eSCO数据包重发调度的步骤的流程图;
图6A是根据本发明一个实施例的蓝牙ACL数据包和WLAN网页浏览数据流的调度的流程图;
图6B是根据本发明一个实施例的蓝牙ACL数据包和WLAN立体声音频流的调度的流程图;
图7是根据本发明一个实施例支持WLAN和蓝牙无线电操作且带有天线的单个IC的使用模型的框图。
具体实施方式
本发明提供一种用于当蓝牙和IEEE 802.11g无线局域网(WLAN)技术结合在片上系统(SOC)设备上时两者协作共存的方法和设备。在处理蓝牙和WLAN技术的单个集成电路(IC)内,可为WLAN传输选择WLAN优先级,并为蓝牙传输选择蓝牙优先级。WLAN和蓝牙优先级可从多个优先级中选出。数据包传输调度器(PTS)可根据选择的优先级调度WLAN和蓝牙信号的传输。在某些情况下,PTS可基于信息量的需要提高或降低WLAN和/或蓝牙传输的优先级。
图1A是根据本发明一个实施例包含有基础服务集(BSSs)并使用普通分布式系统(DS)的WLAN基础网络的框图。参照图1A,WLAN基础网络100可包括第一BSS 102a、第二BSS 102b、DS 104、有线网络106、入口108、第一接入点(AP)112a、第二AP 102b和多个WLAN工作站(STA)。BSS 102a和102b表示IEEE 802.11(WLAN)架构的基本构成模块,并定义为受一个协调函数直接控制的一组工作站(STA)。由BSS覆盖的地理区域称作基础服务区(BSA)。DS 104用于集成BSS 102a和102b,包括有恰当的硬件、逻辑、电路和/或编码,用作主干网络,负责WLAN基础网络100中的介质访问控制(MAC)层传输。由IEEE 802.11标准规定的DS 104单独实现。例如,DS 104可使用IEEE 802.3以太局域网(LAN)、IEEE 802.4令牌总线LAN、IEEE 802.5令牌环LAN、光纤分布式数据接口(FDDI)城域网(MAN)或另一个IEEE 802.11无线介质来实现。DS 104可使用与第一BSS 102a或第二BSS 102b相同的物理介质来实现。然而,DS 104逻辑上与BSS不同,并仅可用于在BSS之间传输数据包和/或在BSS与有线网络106之间传输数据包。
有线网络106可包括恰当的硬件、逻辑、电路和/或编码,可用于提供有线网络操作。对有线网络106的访问可通过入口108从WLAN基础网络100进行访问。入口108可包括恰当的硬件、逻辑、电路和/或编码,用于将WLAN基础网络100和非IEEE 802.11网络集成在一起。此外,为了将WLAN基础网络100与基于IEEE 802.11的网络集成在一起,入口108还执行网桥的功能操作,例如范围的扩展和/或不同帧格式之间的转换。
AP 112a和112b可包括恰当的硬件、逻辑、电路和/或编码,用于通过为BSS之间的网络连接提供必要的集成点,从而支持WLAN基础网络100的范围扩展。STA 110a和STA 110b对应于支持WLAN的终端,该终端包括恰当的硬件、逻辑、电路和/或编码,可用于通过AP为WLAN基础网络100提供连接性。图中所示的STA 110a是笔记本电脑,对应BSS内的移动工作站或终端,图中所示的STA 110b是台式电脑,对应BSS内的固定终端。每个BSS可包括多个移动或固定的工作站,并不限于图1A中的实施例。
图1B是根据本发明一个实施例包括具有支持WLAN/蓝牙共存的工作站的基础服务集(BSSs)的WLAN基础网络的框图。参照图1B,所示的WLAN基础网络120与图1A中WLAN基础网络100不同,其中至少一个BSS包括有至少一个支持蓝牙技术的工作站或终端。在这点上,第二BSS 102b包括额外的移动终端或工作站,例如个人数字助手(PDA)110c和移动电话110d,同时图1B所示的便携式电脑110a支持蓝牙。图中所示的外围设备114可以是蓝牙便携式电脑支持的无线个域网(WPAN)的一部分。例如,便携式电脑110a可通过蓝牙技术与键盘、鼠标、打印机、移动电话、PDA和/或一套耳机或扬声器通信,这些设备和便携式电脑110a可组成ad-hoc(自组织分组)蓝牙微微网。一般而言,蓝牙微微网包括主设备或终端和最多7个从设备或终端。在这个实施例中,便携式电脑110a对应主蓝牙终端,外围设备114对应从蓝牙终端。
图1B中所示的蓝牙便携式电脑110a包括有WLAN无线电装置和蓝牙无线电装置,允许其分别通过AP 112b与WLAN基础网络100通信以及与蓝牙微微网通信。因为便携式电脑110a的尺寸小,将WLAN和蓝牙无线电装置置于同一终端内将在WLAN和蓝牙通信之间产生信号干扰。当PDA 110c和/或移动电话110d是支持蓝牙激活的时,因为这些共存终端的形状因子(formfactor)很小,使得WLAN和蓝牙无线电装置之间的射频路径损失很小,且WLAN和蓝牙通信之间很可能出现干扰。
图1C是根据本发明一个实施例的位于同一位置的WLAN和蓝牙无线电装置以及共存终端的使用模型的框图。参照图1C,移动电话110d可包括与AP 112c通信的WLAN无线电装置。AP 112c和移动电话110d之间的RF路径损失可以是,例如10米范围内为65dB。IEEE 802.15.2提供有计算RF路径损失的公式。移动电话110d也可支持蓝牙,包括有蓝牙无线电装置,与蓝牙耳机112和/或具有蓝牙无绳电话功能的家庭网关124通信。因为移动电话110d的形状因子很小,WLAN和蓝牙无线电装置在同一共存终端中彼此靠近,因此两者间的隔离度相当低,从而一个无线电装置的传输将降低另一个无线电装置的敏感度。
蓝牙移动电话110d包括2个最大传输功率级。例如,移动电话110d可作为具有20dBm最大传输功率的第1类功率级终端与家庭网关124通信。另一个例子中,移动电话110d可作为具有4dBm最大传输功率的第2类功率级终端与蓝牙耳机122通信。蓝牙耳机122可包括恰当的硬件、逻辑、电路和/或编码,用于接收和/或传输音频信息。例如,蓝牙耳机122可接收和/或传送来自移动电话110d的连续可变斜率增量(CVSD)调制语音,或从移动电话110d接收A2DP,例如MP3。家庭网关124可包括恰当的硬件、逻辑、电路和/或编码,用于接收和/或传送数据和/或音频信息。例如,家庭网关124可接收和/或传送64kb/s的CVSD调制语音。
在工作过程中,移动电话110d可从WLAN基础网络通过AP 112c接收语音或音频内容,并可传输该语音或音频内容至蓝牙耳机122或传输该语音内容至家庭网关124。同样地,蓝牙耳机122和家庭网关124可传输语音内容至蓝牙移动电话110d,该蓝牙移动电话110d又可通过WLAN基础网络将语音内容传送给其它用户。
蓝牙工作站,如图1C中所示的蓝牙移动电话110d,可支持多个蓝牙数据包的通信。例如,蓝牙工作站可支持通用的数据包类型、同步连接导向(SCO)逻辑传输包、扩展的SCO(eSCO)逻辑传输包和/或异步连接导向(ACL)逻辑传输包。
图2是根据本发明一个实施例支持WLAN和蓝牙无线电操作的无线电芯片的框图。参照图2,所示的WLAN/蓝牙相结合的无线电装置结构200,包括WLAN/蓝牙共存天线系统202和单芯片WLAN/蓝牙无线电装置204。单芯片WLAN/蓝牙无线电装置204可包括WLAN无线电部分206和蓝牙无线电部分208。单芯片WLAN/蓝牙无线电装置204可基于片上系统(SOC)结构来实现。
WLAN/蓝牙共存天线系统202可包括恰当的硬件、逻辑和/或电路,用于提供外部设备和共存终端间的WLAN和蓝牙通信。WLAN/蓝牙共存天线系统202可包括至少一个天线,用于传输和接收WLAN和蓝牙数据包。在这点上,用于WLAN/蓝牙共存天线系统202中的一个或多个天线符合共存终端的形状因子要求。
WLAN无线电部分206可包括恰当的逻辑、电路和/或编码,用于处理WLAN协议数据包以进行传输。WLAN无线电部分206可通过一个发送/接收(Tx/Rx)端口传输和/或接收WLAN协议数据包和/或信息至WLAN/蓝牙共存天线系统202。在某些例子中,该发送端口(Tx)与接收端口(Rx)可单独实现。WLAN无线电部分206还可用于产生控制WLAN/蓝牙共存天线系统202的操作的至少一部分的信号。运行于WLAN无线电部分206中的固件可用于调度和/或控制WLAN数据包通信。
WLAN无线电部分206还可接收和/或传送优先级信号210。优先级信号210用于调度和/或控制WLAN无线电部分206和蓝牙无线电部分208的协作操作。在这点上,优先级信号210可包括多个信号,用以实现各种传输优先级。例如,一个信号可产生2个传输优先级,2个信号可产生最多4个不同的传输优先级,3个信号可产生最多8个不同的传输优先级。
蓝牙无线电部分208可包括恰当的逻辑、电路和/或编码,用于处理蓝牙协议包以进行传输。蓝牙无线电部分208可通过一个传送/接收(Tx/Rx)端口传输和/或接收蓝牙协议包和/或信息至WLAN/蓝牙共存天线系统202。在某些例子中,该传送端口(Tx)和接收端口(Rx)分开单独实现。蓝牙无线电部分208还可产生控制WLAN/蓝牙共存天线系统202的操作的至少一部分的信号。蓝牙无线电部分208中运行的固件可用于调度和/或控制蓝牙数据包通信。蓝牙无线电部分208还可接收和/或传输优先级信号210。由WLAN无线电部分206支持的部分操作和由蓝牙无线电部分208支持的部分操作可通过通用逻辑、电路和/或编码来实现。
在某些例子中,WLAN无线电部分206或蓝牙无线电部分208的至少一部分被禁用,该无线终端以单通信模式工作,就是说,可停止共存。当WLAN无线电部分206的至少一部分被禁用时,WLAN/蓝牙共存天线系统202可使用默认设置来支持蓝牙通信。当蓝牙无线电部分208的至少一部分被禁用时,WLAN/蓝牙共存天线系统202可使用默认设置来支持WLAN通信。
WLAN/蓝牙共存天线系统202和单芯片WLAN/蓝牙无线电装置204之间的数据包通信可通过单芯片WLAN/蓝牙无线电装置204中的无线电前端拓扑结构来实现。无线电前端拓扑结构可部分实现在WLAN无线电部分206内和/或部分实现在蓝牙无线电部分208内。
图3是根据本发明一个实施例支持WLAN和蓝牙无线电操作的单个无线电芯片中的数据流调度器(PTS)的框图。参照图3,所示的单芯片WLAN/蓝牙无线电装置300包括全局时钟302、WLAN无线电部分304、蓝牙无线电部分306和数据流调度器(PTS)308。全局时钟302可选择对应蓝牙无线电部分306的时钟。
WLAN无线电部分304可包括恰当的逻辑、电路和/或编码,用于处理WLAN协议包以进行传输。在这点上,WLAN无线电部分304与图2中所示的WLAN无线电部分206相同。WLAN无线电部分304可通过控制和/或数据信号310a与PTS 308通信。控制和/或数据信号310a的一部分可包括WLAN传输优先级信息。控制和/或数据信号310a可包括当前WLAN传输优先级的信息。控制和/或数据信号310a可包括关于WLAN无线电部分304将来的WLAN传输要求的信息。控制和/或数据信号310a也可包括降低或提高WLAN无线电部分304中WLAN传输优先级的信息。PTS 308可至少部分地基于PTS308从蓝牙无线电部分306接收的蓝牙传输优先级信息,通过控制和/或数据信号310a修改WLAN传输优先级。PTS 308还可基于正在传输的数据包的类型修改WLAN传输优先级。
蓝牙无线电部分306可包括恰当的逻辑、电路和/或编码,处理蓝牙协议数据包以进行传输。在这点上,蓝牙无线电部分306与图2中所示的蓝牙无线电部分208相同。蓝牙无线电部分306通过控制和/或数据信号310b与PTS 308通信。控制和/或数据信号310b的一部分可包括蓝牙传输优先级信息。控制和/或蓝牙信号310b可包括关于当前蓝牙传输优先级的信息。控制和/或数据信号310b可包括关于蓝牙无线电部分306将来的蓝牙传输要求的信息。控制和/或数据信号310b还包括降低或提高蓝牙无线电部分306中的蓝牙传输优先级的信息。PTS 308可至少部分地基于PTS 308从WLAN无线电部分304接收的WLAN传输优先级信息,通过控制和/或数据信号310b修改蓝牙传输优先级。额外的非实时状态信息将输入给PTS 308。该信息可包括但不限于当前WLAN信道、当前WLAN操作模式(如最佳信息流或QoS)、蓝牙操作模式(如空闲)、SCO、eSCO、ACL、呼叫、主/从和/或蓝牙AFH调频集。
根据本发明,WLAN无线电部分304支持的操作的各个部分以及蓝牙无线电部分306支持的操作的各个部分可通过通用逻辑、电路和/或编码实现。该通用逻辑、电路和/或编码包括前端无线电接收器、数据包处理模块、数据包调度模块和/或优先级处理模块。此方法可用于降低功耗和/或降低单芯片WLAN/蓝牙无线电装置300的芯片大小。
PTS 308可包括恰当的逻辑、电路和/或编码,基于WLAN传输优先级信息、蓝牙传输优先级信息、未来WLAN传输要求和/或未来蓝牙传输要求调度WLAN传输和/或蓝牙传输。在这点上,PTS 308不限于对当前WLAN或蓝牙传输的每个数据包进行仲裁和/或许可。PTS 308可产生修改蓝牙无线电部分306中蓝牙传输优先级和/或修改WLAN无线电部分304中WLAN传输优先级的信号。如图3所示,PTS 308可与WLAN无线电部分304或蓝牙无线电部分306分开单独实现。在另一个实施例中,可将PTS 308的至少一部分实现于WLAN无线电部分304内和/或蓝牙无线电部分306内。
全局时钟302可包括恰当的逻辑、电路和/或编码,用于为WLAN无线电部分304、蓝牙无线电部分306和/或PTS 308提供信号时钟源。全局时钟302的使用可允许PTS 308调整、调度和/或同步当前和/或未来的WLAN和蓝牙传输,对比WLAN和蓝牙传输分别使用独立的时钟,上述方法具有更好的时间精确度。例如,全局时钟302可以是基于蓝牙时钟的。
图4A是根据本发明一个实施例VoWLAN和蓝牙使用模型内的EV3蓝牙eSCO数据包的重发调度的时序图。参照图4A,所示的蓝牙传输时序图400对应于支持WLAN上的语音(VoWLAN)通信的蓝牙无线电装置和WLAN无线电装置并存工作并一起置于移动设备(如移动电话)的一个WLAN/BT单芯片无线电装置中的情况。当蓝牙耳机通过蓝牙协议与该移动设备通信,且该移动设备同时通过WLAN协议与接入点通信时,便可实现这一使用模型。
蓝牙通信可通过eSCO逻辑传输进行。eSCO逻辑传输是主设备和特定的从设备之间的对称或不对称的点对点链路。eSCO在物理信道上预留时隙,因此被看作是主设备和从设备之间的电路交换连接(circuit-switched connection)。eSCO链路可对标准SCO链路提供多个扩展,因此可支持更灵活的数据包类型组合和数据包中可选择的数据内容以及可选择的时隙周期,从而可以支持较大范围内的同步比特率。eSCO链路还可提供数据包的有限重发,不像SCO链路没有数据包重发。如果需要重发,便可在预留时隙后的时隙中执行,否则,该时隙将用于其它数据包的传输。
eSCO数据包可包括有循环冗余码校验(CRC)码,若在预留时隙内没有收到正确接收的确认,则执行数据包重发。eSCO包可用于64kb/s的音频传输、64kb/s的透明数据传输和/或其它传输率的数据传输。蓝牙协议中规定EV3数据包是eSCO数据包的一种,其可包括1到30个信息字节和16比特的CRC码。
数据包402a和402b,分别位于图4A中的时隙t0和t6,可以是从主工作站(STA)传输至从设备的EV3数据包。在这个使用模型中,主工作站对应移动设备,从设备对应蓝牙耳机。同样地,时隙t1和t7中的数据包404a和404b可以是从从设备传输至主工作站的EV3数据包。eSCO传输窗406a和406b对应eSCO数据包(如EV3数据包)传输的时间间隔。eSCO传输窗406a的时间间隔包括时隙t0到t5。eSCO传输窗406b的时间间隔包括时隙t6到t11。
重发窗408a和408b对应于预留时隙内没有正确发生预定通信的时间间隔。例如,在重发窗408a期间,移动设备可接收来自蓝牙耳机的数据包402a的接收确认。同样地,在重发窗408b期间,移动设备可接收来自蓝牙耳机的数据包402b的接收确认。重发窗408a的时间间隔包括时隙t2至t5,重发窗408b的时间间隔包括时间段t8至t11。
当在预留的eSCO时隙内(如用于主STA的未与TXPO间隔冲突的时隙t0)未发生eSCO数据包传输,图3中的PTS 308将在重发窗408a中再次安排eSCO数据包的传输。这一使用模型中的VoWLAN通信可支持服务质量(QoS)特性,如提供WLAN工作站传输WLAN数据包的时间间隔的传输机会(TXOP)。WLAN协议还可支持AV、视频和VoIP应用内的QoS。在这点上,PTS 308可使用蓝牙重发信息和/或WLAN TXOP信息在必要时同步和/或调度eSCO数据包的重发。PTS 308可基于WLAN和蓝牙传输的当前优先级确定重发安排。
参照图4A,在eSCO传输窗406a期间,若从设备在重发窗406a期间未确认数据包402a的接收,PTS 308将在随后的eSCO传输窗(如eSCO传输窗406b)中安排数据包402a的重发。在这点上,eSCO传输窗406b的时间间隔可基于WLAN传输机会来确定。此外,PTS 308可基于全局时钟302协调eSCO传输窗406b和传输机会。在eSCO传输窗406b期间,数据包402a可以数据包402b传输至从设备。
图4B是根据本发明一个实施例VoWLAN和蓝牙使用模型内的3-EV3蓝牙eSCO数据包的重发调度的时序图。参照图4B,所示的蓝牙数据传输时序图420对应于支持VoWLAN通信的蓝牙无线电装置和WLAN无线电装置并存工作并一起置于移动设备(如移动电话)的一个WLAN/BT单芯片无线电装置中的情况。蓝牙通信可通过eSCO逻辑传输使用3-EV3数据包进行。除了有效载荷使用8DPSK调制外,3-EV3数据包与EV3数据包相同。3-EV3数据包类型可用于支持64kbps蓝牙语音信息流,近似于EV3和HV3数据包类型。3-EV3数据包类型可具有1到90个信息字节以及一个16比特的CRC码。该数据包内的字节未经过FEC进行保护。一个3-EV3数据包可覆盖一个时隙。在3-EV3数据包中没有有效载荷头。
图4B中时隙t0和t18内的数据包422a和422b可以是从主工作站(STA)传输至从设备的3-EV3数据包。同样地,时隙t1和t19内的数据包424a和424b可以是从从设备传输至主设备的3-EV3数据包。eSCO传输窗426对应eSCO数据包(如3-EV3数据包)的传输时间间隔。传输窗426的时间间隔包括时隙t0至t17。重发窗428对应于在预留时隙内潜在的传输未正确发生时使用的时间间隔。例如,在重发窗428期间,移动设备可接收来自蓝牙耳机的数据包422a的接收确认。重发窗428的时间间隔包括时隙t2至t8。在这点上,重发窗428可设置为比图4B中所示的实施例长或比其短。
当在预留的eSCO时隙内(如用于主STA的未与TXPO间隔冲突的时隙t0)未发生eSCO数据包传输,图3中的PTS 308将在重发窗428中再次安排eSCO数据包的传输。在这点上,PTS 308可使用蓝牙重发信息和/或WLAN
TXOP信息在必要时同步和/或调度eSCO数据包的重发。PTS 308可基于WLAN和蓝牙传输的当前优先级确定重发安排。
图5是根据本发明一个实施例的蓝牙eSCO数据包重发调度的步骤的流程图。如图5所示的流程图500中,在开始步骤502后,在步骤504中,WLAN中提供QoS的接入点(QAP)指定同样也提供QoS的移动终端(QSTA)所支持的VoWLAN通信的TXOP。全局时钟机制,如全局时钟302所提供的全局始终机制,可用于与QSTA内共存的蓝牙无线电装置共享TXOP时限(timing)。在这点上,TXOP可由起始时间和最大持续时间定义。对于典型的争用为基础的信道访问机制,TXOP可看作是增强分布式信道访问(EDCA)TXOP。在步骤506中,PTS 308可接收关于TXOP的信息,并可安排BTeV3或3-EV3数据包的传输。
PTS 308通过使用全局时钟302提供的时间信息,在WLAN TXOP期间协调WLAN数据包的传输,在eSCO传输窗期间协调EV3或3-EV3数据包的传输。在这点上,PTS 308将考虑VoWLAN和蓝牙eSCO通信两者的QoS要求。在步骤508中,当蓝牙EV3或3-EV3数据包落入TXOP窗内,该处理流程跳至步骤510。在步骤510中,PTS 308使用重发窗在TXOP外部调度蓝牙EV3或3-EV3数据包的传输。执行完步骤510后,处理流程进行至结束步骤512。回到步骤508,当蓝牙EV3或3-EV3数据包未落入TXOP窗时,处理流程直接进入结束步骤512。按照图5中所示的近似步骤,也可将蓝牙信息流调度至WLAN信标到达窗外。
图6A是根据本发明一个实施例的蓝牙ACL数据包和WLAN网页浏览数据流的调度的流程图。参照图6A,所示的流程图600对应于使用一个单芯片WLAN/蓝牙无线电装置支持ACL数据包的蓝牙子带编码(SBC)立体声音乐和WLAN网页浏览操作的移动设备的使用模型。在这点上,可利用ACL链路传送蓝牙A2DP信息流,如使用SBC编解码的高保真立体声音频。当用户正通过蓝牙耳机听音乐,同时使用一个较小带宽进行网页浏览时,可使用这一使用模型。
流程图600中,开始步骤602后,在步骤604中,确定蓝牙和WLAN协作和共存操作的传输优先级的数量。PTS 308使用该传输优先级来调度蓝牙和WLAN信息流。在本发明的实施例中,实现4个级别的传输优先级,包括0级、1级、2级和3级,0级对应最高传输优先级,3级对应最低传输优先级。在这点上,PTS 308将优先传输具有较高优先级的信号,而具有较低优先级的信号将推迟传输。WLAN和蓝牙通信的传输优先级可单独实现。
在步骤606中,分配初始传输优先级给包含立体声内容的蓝牙ACL数据包。对于支持345kb/s的高质量立体声音乐的ACL数据包,第一次传输尝试的初始传输优先级可设为2级。在步骤608中,分配初始传输优先级给WLAN数据包。对于不需要保证最小带宽的WLAN数据包,其初始传输优先级可设为3级。在其它情况中,当WLAN信息流需要最小带宽以保证接收来自接入点的信标以维持与接入点的连接时,给WLAN信息流的初始传输优先级可设为2级。
在步骤610中,当蓝牙ACL数据包因PTS308传送的WLAN数据流有传输延迟而未发送时,处理流程跳至步骤612。在步骤612中,PTS 308确定蓝牙ACL数据包需要具有较高优先级以避免立体声数据流上的QoS损失。在这点上,PTS 308可将蓝牙数据包的重发从2级提高至较高的传输优先级,如1级。当需要额外的ACL数据包重发尝试时,需要将优先级从1级提升至0级。在步骤612后,处理流程进入步骤614。
回到步骤610,当蓝牙ACL数据包成功地传输出去后,处理流程进入步骤614。在步骤614中,蓝牙信息流的优先级可维持在当前级别,或者可降低至较低的优先级以阻止蓝牙传输,使得收听信标时没有共存干扰。例如,为了协调WLAN带宽要求,如果在传输之前的ACL数据包时传输优先级由2级提高至0级,PTS 308可将随后的ACL数据包维持为0级优先级,或者可确定将传输优先级从0级降到1级或2级。在步骤614后,处理流程进入步骤616。
在步骤616中,当网页浏览的最小WLAN带宽要求没有达到时,处理流程进入步骤618。在步骤618中,PTS 308可确定WLAN信息流需要具有较高传输优先级以达到和/或保持必要的带宽。在这点上,PTS 308可将WLAN数据包的传输从初始传输优先级(2级)提升至较高的传输优先级,如1级。为了达到必要的带宽,提升至更高的优先级是必要的,如提升至1级或0级。在步骤618后,处理流程进入步骤620。
回到步骤616,当成功达到最小WLAN带宽时,处理流程进入步骤620。在步骤620中,WLAN信息流的优先级可维持在当前级别,或者可降低至较低的优先级以实现在收听信号时没有共存干扰。例如,如果为了达到必要的WLAN带宽,传输优先级从2级提高至0级,为了协调蓝牙信息流要求,PTS308可对随后WLAN传输维持0级优先级,或者可确定将传输优先级从0级或1级降低至2级。在步骤620后,处理流程进入步骤622。
在步骤622中,当移动设备不能对来自WLAN接入点的预定数量的连续信标信号进行解调,并可能与WLAN接入点失去同步时,处理流程进入步骤624。在步骤624中,PTS 308确定WLAN信息流需要具有较高的传输优先级以维持与WLAN接入点的同步。在这点上,PTS 308可将WLAN数据包的传输从当前优先级(如2级)提高至较高的传输优先级,如1级。为了维持与WLAN接入点的同步,再将优先级提高时必要的,如提高至0级。在步骤624后,处理流程进入步骤626。
回到步骤622,当移动设备在当前传输优先级能够维持与WLAN接入点同步时,处理流程进入步骤626。在步骤626中,WLAN信息流的传输优先级可维持在当前级别,或者可降低至较低的传输优先级。例如,如果为了达到与WLAN接入点的同步,传输优先级从2级提高至0级,PTS 308可维持随后的WLAN传输优先级为0级,或者可确定将该传输优先级从0级降至1级或2级,以适应蓝牙信息流的要求。在步骤626后,处理流程进入结束步骤628。
图6B是根据本发明一个实施例的蓝牙ACL数据包和WLAN立体声音频流的调度的流程图。参照图6B,流程图630对应于移动设备使用单芯片WLAN/蓝牙无线电装置支持蓝牙ACL分组数据流和VoWLAN传输的使用模型。在开始步骤632之后,步骤634中,确定蓝牙和WLAN协作和共存操作的传输优先级的数量。PTS 308可使用传输优先级来调度蓝牙和WLAN信息流。在本发明的一个实施例中,采用4个级别的传输优先级,包括0级、1级、2级和3级,0级对应最高的传输优先级,3级对应最低的传输优先级。在这点上,PTS 308可优先传输具有较高优先级的信号,而推迟具有较低优先级的信号的传输。WLAN和蓝牙通信的传输优先级可单独实现。
在步骤636中,分配初始传输优先级给蓝牙数据包。初始传输优先级可设为1级。在步骤638中,分配初始传输优先级给WLAN数据包。例如,为了使VoWLAN具有适当的端对端链路质量,需要进行90kb/s的语音编解码压缩。比特率低于该阈值时将影响端对端VoIP质量,因其大于链路的WLAN部分内可接受的延迟。VoWLAN的初始传输优先级可设置为2级。
在步骤640中,当没有达到WLAN比特率阀值时,处理流程进入步骤642。在步骤642中,PTS 308确定WLAN信息流需要具有较高优先级以达到和/或维持必要的比特率。在这点上,PTS 308可将WLAN数据包的优先级从初始优先级2级提高至较高优先级,如1级。为了达到所需的带宽,必要时还需要将优先级提高,如提高至0级。例如,因WLAN重发的指数延迟而导致较低的调制率时,需要将优先级提高至0级。在步骤642后,处理流程进入步骤644。
回到步骤640,当达到WLAN比特率阀值时,处理流程进入步骤644。在步骤644中,WLAN信息流的优先级可维持在当前优先级,或者可降低至较低的优先级。在本发明的一个实施例中,如果为了达到必要的WLAN比特率,优先级从2级提高至0级,PTS 308可维持随后的WLAN通信的优先级为0级,或者可确定将优先级从0级降低至1级或2级,以适应蓝牙数据流的需求。在步骤644后,处理流程进入步骤646。
在步骤646中,未达到蓝牙比特率阀值时,处理流程进入步骤648。在步骤648中,PTS308可确定蓝牙信息流需要具有较高的优先级以达到和/或维持必要的比特率。在这点上,PTS308可将蓝牙数据包的优先级从初始的1级提高至较高的优先级,如0级。在步骤648后,处理流程进入步骤650。
回到步骤646,当达到蓝牙比特率阈值时,处理流程进入步骤650。在步骤650中,蓝牙信息流的优先级可维持在当前级别,或者可降低至较低的优先级。在本发明的一个实施例中,如果为了达到必要的蓝牙比特率而将优先级从1级提高至0级,PTS308可维持随后的蓝牙通信的优先级为0级,或者可确定将优先级从0级降低至1级或2级。在步骤650后,处理流程进入步骤652。
在步骤652中,当VoWLAN的优先级提高至较高的传输优先级,如1级,可能会与蓝牙数据包传输优先级冲突。在这点上,当VoWLAN和蓝牙链路出现传输冲突时,处理流程进入步骤654。在步骤654中,蓝牙或WLAN可基于当前相关的优先级访问介质。尽管未发送蓝牙数据包,蓝牙耳机可使用错误隐匿算法提供采样给收听者的耳机扬声器。这些采样可以是,例如静音采样、之前音频有效载荷的消弱版本和/或某些形式的舒适噪音。回到步骤652,当VoWLAN和蓝牙链路间未发生传输冲突时,处理流程进入步骤656。在步骤656中,依据PTS308的调度发送蓝牙ACL数据包。
在本发明的另一个实施例中,当单芯片WLAN/蓝牙无线电装置内使用一个单天线时,可使用PTS308来协调、调度和/或排列蓝牙和WLAN信号的传送和/或接收。在这点上,还可以使用多个优先级来确定蓝牙和WLAN通信的传送和接收的优先级。
图7是根据本发明一个实施例支持WLAN和蓝牙无线电操作且带有天线的单个IC的使用模型的框图。参照图7,WLAN/蓝牙相结合的无线电结构700包括单天线710、带通滤波器712、第一天线开关(SW1)718、第二天线开关(SW2)714、功率放大器(PA)716、分离器720和单芯片WLAN/蓝牙(WLAN/BT)无线电装置702。单芯片WLAN/蓝牙无线电装置702包括WLAN无线电部分704和蓝牙无线电部分706。WLAN无线电部分704包括天线控制器722。
单天线710可包括恰当的逻辑、电路和/或编码,用于提供蓝牙和WLAN通信的传输和接收。在这点上,单天线710可用于多个通信协议的传输或接收。带通滤波器712可包括恰当的硬件、逻辑和/或电路,用于对信号执行带通滤波。带通滤波器712可使用多相位滤波器实现。带通滤波器712可设置为符合ISM频带的带通要求。
SW1718和SW2714可包括恰当的逻辑、电路和/或编码,用于在2个输入端口的信号之间进行选择,使其中一个连接至输出端口。SW1718和SW2714可使用单拉双掷(SPDT)切换装置来实现。SW1718的选择操作可通过控制信号(例如天线控制器722生成的WLAN传输控制信号(TX_CTL))来控制。SW2714的选择操作可通过控制信号(例如天线控制器722生成的共存控制(COEX_CTL)信号)控制。
单芯片WLAN/蓝牙无线电装置702中的WLAN无线电部分704可包括恰当的逻辑、电路和/或编码,用于处理WLAN协议数据包以进行传输。WLAN无线电部分704的天线控制器722可包括恰当的逻辑、电路和/或编码,用于生成至少一个TX_CTL和/或COEX_CTL控制信号,用于配置工作站接收和/或传送WLAN和/或蓝牙数据。如图所示,WLAN无线电部分704可包括有单独的端口分别用于传送和接收WLAN数据包。然而,也可以使用单个TX/RX端口来进行WLAN通信。WLAN无线电部分704可生成和/或接收至少一个优先级信号708,用以控制和/或调度与蓝牙无线电部分706的合作通信。
蓝牙无线电部分706可包括恰当的逻辑、电路和/或编码,用于处理蓝牙协议数据包以进行传输。如图所示,蓝牙无线电部分706可包括单独的端口分别用于蓝牙数据包的传输(TX)和接收(RX)。然而,也可以使用一个TX/RX端口用于蓝牙通信。蓝牙无线电部分706可生成和/或接收至少一个优先级信号708以控制和/或调度与WLAN无线电部分704的合作通信。
在某些情况中,WLAN通信或蓝牙通信可被禁用,且工作站不以共存模式工作。当WLAN通信被禁用,SW1718和/或SW2714可使用默认的设置来支持蓝牙通信。当蓝牙通信被禁用,SW1718和/或SW2714可使用默认的设置来支持WLAN通信。
分离器720可包括恰当的硬件、逻辑和/或电路,用于将接收的通信数据分离为蓝牙接收数据和WLAN接收数据。分离器720可支持单独的蓝牙接收和传输路径,并减少蓝牙和WLAN接收同时发生时的仲裁或调度需求。在某些例子中,可使用另一个开关来绕开分离器720,降低工作在仅WLAN或仅蓝牙模式时的损耗。PA716可包括恰当的逻辑、电路和/或编码,用于放大蓝牙和/或WLAN传输信号。PA716可提供20dB的增益,并可实现在片上或片外。在这点上,PA716可用于提供蓝牙传输的第1类操作。
因此,本发明可以通过硬件、软件,或者软、硬件结合来实现。本发明可以在至少一个计算机系统中以集中方式实现,或者由分布在几个互连的计算机系统中的不同部分以分散方式实现。任何可以实现所述方法的计算机系统或其它设备都是可适用的。常用软硬件的结合可以是安装有计算机程序的通用计算机系统,通过安装和执行所述程序控制计算机系统,使其按所述方法运行。在计算机系统中,利用处理器和存储单元来实现所述方法。
本发明还可以通过计算机程序产品进行实施,所述程序包含能够实现本发明方法的全部特征,当其安装到计算机系统中时,通过运行,可以实现本发明的方法。本文件中的计算机程序所指的是:可以采用任何程序语言、代码或符号编写的一组指令的任何表达式,该指令组使系统具有信息处理能力,以直接实现特定功能,或在进行下述一个或两个步骤之后实现特定功能:a)转换成其它语言、编码或符号;b)以不同的格式再现。
本发明是通过几个具体实施例进行说明的,本领域技术人员应当明白,在不脱离本发明范围的情况下,还可以对本发明进行各种变换及等同替代。另外,针对特定情形或具体情况,可以对本发明做各种修改,而不脱离本发明的范围。因此,本发明不局限于所公开的具体实施例,而应当包括落入本发明权利要求范围内的全部实施方式。
本申请全文引用并要求申请日为2005年6月1日的美国临时专利申请No.60/686,483的优先权。
本申请还全文引用以下专利申请:
美国专利申请No.11/143,559(代理案号No.16039US02),申请日为2005年6月2日;
美国专利申请No.11/143,378(代理案号No.16040US02),申请日为2005年6月2日;
美国专利申请________(代理案号No.16620US02),申请日为2006年3月23日;
美国专利申请________(代理案号No.16623US02),申请日为2006年3月23日。

Claims (10)

1、一种提供无线通信的方法,所述方法包括:在处理至少蓝牙(BT)通信协议和无线局域网(WLAN)通信协议的单个无线电芯片中基于分配给所述WLAN通信和蓝牙通信的优先级安排WLAN通信和蓝牙通信。
2、如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:提高分配给所述WLAN通信的优先级。
3、如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:降低分配给所述WLAN通信的优先级。
4、如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:提高分配给所述蓝牙通信的优先级。
5、如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:降低分配给所述蓝牙通信的优先级。
6、一种机器可读存储器,其内存储的计算机程序包括至少一个代码段用于提供无线通信,所述至少一个代码段由机器执行以使所述机器执行如下步骤:在处理至少蓝牙(BT)通信协议和无线局域网(WLAN)通信协议的单个无线电芯片中基于分配给所述WLAN通信和蓝牙通信的优先级安排WLAN通信和蓝牙通信。
7、如权利要求6所述的机器可读存储器,其特征在于,所述机器可读存储器进一步包括:提高分配给所述WLAN通信的优先级的代码。
8、一种提供无线通信的系统,所述系统包括:
包含调度器的单个无线电芯片;
所述单个无线电芯片基于分配给WLAN通信和蓝牙通信的优先级,处理至少蓝牙(BT)通信协议和无线局域网(WLAN)通信协议;
所述调度器安排所述WLAN通信和蓝牙通信。
9、如权利要求8所述的系统,其特征在于,所述单个无线电芯片提高分配给所述WLAN通信的优先级。
10、如权利要求8所述的系统,其特征在于,所述单个无线电芯片降低分配给所述WLAN通信的优先级。
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