JP2007502083A - ワイヤレス通信システム用のマルチバンドおよびマルチモードの移動端末 - Google Patents

ワイヤレス通信システム用のマルチバンドおよびマルチモードの移動端末 Download PDF

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Abstract

受信されるべき信号および送信されるべき信号に対応する帯域およびモードに従って制御情報を生成する制御ユニットと、その制御情報に従って、対応する帯域の伝搬パスにスイッチングして対応する信号を転送する帯域スイッチング・ユニットと、その制御情報に従って、対応するモードの伝搬パスにスイッチングして、対応する帯域および対応するモードの伝搬パスで信号を送信するモード・スイッチング・ユニットと、対応するモードの伝搬パスから転送された信号を対応する帯域でRF処理し、転送されるべき信号を対応する帯域でRF処理し、次いでそれらを対応するモードの伝搬パスに転送するRF処理ユニットと、RF処理ユニットからのRF信号をベースバンド信号に変換し、転送されるべきベースバンド信号をRF処理ユニットに転送するベースバンド処理ユニットとを備える、ワイヤレス通信システムにおける移動端末。この移動端末は、マルチモードおよびマルチバンドの通信システムで動作モードおよび帯域を柔軟に選択することができる。

Description

本発明は、一般にワイヤレス通信システムで使用される移動端末に関し、より詳細には、ワイヤレス通信システムで使用されマルチバンドおよびマルチモードで動作することができる移動端末に関する。
GSMやCDMA(IS95)などこれまでなお運用されている2Gモバイル通信ネットワークは、900 MHzまたは1800 MHzで動作し、GSMはTDDモードで、CDMA(IS95)はFDDモードで動作する。システム性能およびシステム容量に対する要求が高くなるにつれて、既存の2Gモバイル通信システムは徐々に3Gモバイル通信システムへと移行している。
3G通信システムは約2000 MHzで動作し、WCDMA、CDMA2000およびTD−SCDMAの3種類のメインストリームに分類することができ、WCDMAとCDMA2000はFDDモードで、TD−SCDMAはTDDモードで動作する。今日では、TD−SCDMAが低チップ・レートのTDDオプションとして3GPPによって受け入れられており、全体的な性能が高チップ・レートのオプションであるWCDMAと類似している。
従来のネットワーク・システムは長い期間にわたって確立されており、したがって新しいネットワーク・システムよりも適切なカバレッジを提供することができ、新しいネットワーク・システムと従来のネットワーク・システムとが長い間共存すると、新しい移動端末が新しいネットワークのカバレッジ・エリアにおいても従来のネットワークのカバレッジ・エリアにおいてもうまく動作することが必要になる。しかし、各通信システムは、異なるエア・インターフェイス・プロトコル、動作モードおよび動作周波数を有しており、既存の移動端末は変更を加えなければ、この要求を満たすことができない。
デュアル・モードの移動端末がすでに売り出されているが、2001年に3G標準に加わったTD−SCDMA、特に異なる周波数およびモードで動作するという問題を無視している。そのため、2Gモバイル通信システムでも3Gモバイル通信システムでも動作できる移動端末を提供することが大いに求められている。
本発明の一目的は、ワイヤレス通信システムで使用されるマルチモードおよびマルチバンドの移動端末を提供することであり、この移動端末は、2Gネットワークとも3Gネットワークとも通信できるコンポーネントを統合することによって、様々な通信システムと、特にGSM、CDMA(IS95)、TDDに基づくTD−SCDMAおよびFDDに基づくWCDMAシステムと通信を行うことができる。
本発明の他の目的は、ワイヤレス通信システムで使用されるマルチモードおよびマルチバンドの移動端末を提供することであり、この移動端末は、いくつかのコンポーネントを異なるモードおよび異なる周波数で共用することによって、製造コストを節約し保全性(integrity)を向上することができ、スイッチング・ユニット、二重ユニットおよび制御ユニットを利用することによって、マルチバンドおよびマルチモードのより柔軟な選択を実現する。
本発明による、ワイヤレス通信システムで使用されるように提案される移動端末は、受信された信号および送信されるべき信号に対応する帯域に従って制御情報を生成する制御ユニットと、その制御情報に従って、対応する帯域の伝搬パスにスイッチングして対応する信号を転送する帯域スイッチング・ユニットと、制御情報に従って、対応する帯域の伝搬パスを介して転送された受信された信号をRF処理し、送信されるべき信号をRF処理し、次いで処理済みの信号を帯域スイッチング・ユニットを介して送信するRF処理ユニットと、制御情報に従って、RF処理ユニットからのRF信号をベースバンド信号に変換し、送信されるべきベースバンド信号をRF処理用のRF処理ユニットに転送するベースバンド処理ユニットとを備える。
本発明による、ワイヤレス通信システムで使用されるように提案される移動端末は、受信された信号および送信されるべき信号に対応する帯域に従って制御情報を生成する制御ユニットと、その制御情報に従って、対応する帯域の伝搬パスにスイッチングして対応する信号を転送する帯域スイッチング・ユニットと、帯域スイッチング・ユニットから転送された信号をRF処理し、帯域スイッチング・ユニットからRF信号を送信するために、制御情報に従って、対応する帯域で送信される信号をRF処理するRF処理ユニットと、制御情報に従って、RF処理ユニットからのRF信号をベースバンド信号に変換し、送信されるべきベースバンド信号をRF処理用のRF処理ユニットに転送するベースバンド処理ユニットとを備える。
本発明による、ワイヤレス通信システムで使用されるように提案される移動端末は、受信された信号および送信されるべき信号に対応するモードに従って制御情報を生成する制御ユニットと、その制御情報に従って、対応するモードの伝搬パスにスイッチングして対応する信号を転送するモード・スイッチング・ユニットと、対応するモードの伝搬パスから転送された受信された信号をRF処理し、送信されるべき信号をRF処理し、次いで対応するモードの伝搬パスからRF信号を送信するRF処理ユニットと、前記RF処理ユニットからのRF信号をベースバンド信号に変換し、送信されるべきベースバンド信号をRF処理用のRF処理ユニットに転送するベースバンド処理ユニットとを備える。
本発明による、ワイヤレス通信システムでUEによって実行されるように提案される通信方法は、受信された無線信号に従って、受信された信号に対応する帯域を決定すること、決定された帯域に従って、受信された信号を対応する帯域でRF処理すること、およびRF処理済みの信号をベースバンド処理することを含む。
本発明のこの実施形態によれば、この方法はさらに、送信されるべき信号に対応する帯域を決定すること、決定された帯域に従って、ベースバンド処理された信号を対応する帯域でRF処理すること、および前記帯域に対応するRF信号を送信することを含む。
本発明のこの実施形態によれば、この方法はさらに、受信された信号および送信されるべき信号に対応するモードを決定すること、および決定されたモードに従って、受信された信号および送信されるべき信号を転送することを含む。
図1に、本発明で提案される移動端末の実施形態を示す。
図1に示されているように、信号を受信するとき、アンテナ10を介して受信されたRF信号は、ハイパス・フィルタ(HPF)とローパス・フィルタ(LPF)とからなる帯域スイッチング・ユニット20に転送される。制御ユニット180からの指示が、受信された信号が高周波数(HF)信号である(例えば、受信された信号の周波数が1500 MHzより高い)ことを示すとき、受信された信号は、帯域スイッチング・ユニット20を介してHFモード・スイッチング・ユニット30に転送され、制御ユニット180からの指示が、受信された信号が低周波数(LF)信号である(例えば、受信された信号の周波数が1000 MHzより低い)ことを示すとき、受信された信号は、帯域スイッチング・ユニット20を介してLF帯域スイッチング・ユニット40に転送される。
その後、受信された信号は、制御ユニット180からの制御命令に従って、対応するモード選択スイッチング・ユニットに転送される。すなわち、入力信号がHF信号である場合は、制御命令が、現在信号を受信する動作モードがTDDであることを示すとき、受信された信号はHF TDDモード送受信スイッチング・ユニット50に転送され、FDDであるときはHF FDDモード二重ユニット60に転送され、入力信号がLF信号である場合は、制御命令が、現在信号を受信する動作モードがTDDであることを示すとき、受信された信号はLF TDDモード送受信スイッチング・ユニット70に転送され、FDDであるときはLF FDDモード二重ユニット80に転送される。
受信された信号がHF TDDモード送受信スイッチング・ユニット50またはHF FDDモード二重ユニット60を介して入力された場合、受信された信号は、RFフィルタ8、低雑音増幅器(LNA)14およびBPF18からなるHF Rx RF処理ユニット110に入力され、HF Rx RF処理ユニット110によって処理された入力信号は、RFフィルタ8とBPF18によってフィルタリングされLNA14によって増幅された後、Rx帯域スイッチング・ユニット140に転送される。受信された信号がLF TDDモード送受信スイッチング・ユニット70またはLF FDDモード二重ユニット80を介して入力された場合、受信された信号は、RFフィルタ12、LNA16およびBPF21からなるLF Rx RF処理ユニット120に入力され、LF Rx RF処理ユニット120によって処理された入力信号は、RFフィルタ12とBPF21によってフィルタリングされLNA16によって増幅された後、Rx帯域スイッチング・ユニット140に転送される。
制御ユニット180からの制御命令の指示によって、HF Rx RF処理ユニット110またはLF Rx RF処理ユニット120によって処理された信号は、Rx帯域スイッチング・ユニット140を介して自動ゲイン制御(AGC)270に転送される。
制御ユニット180からの制御命令の指示によって、AGC270によって増幅された信号は、復調ユニット230、Rx局部発振(LO)生成ユニット250およびRxベースバンド・ユニット210から構成されるRx処理ユニット160に入力される。Rx処理ユニット160は異なるモードおよび異なる周波数の受信された信号によって共用され得る。Rx処理ユニット160で、AGC270によって増幅された入力信号は、ミキサ28および29、分割器37および位相シフタ32から構成される復調用の復調ユニット230に転送される。復調ユニット230によって使用されるLOはRx LO生成ユニット250によって供給される。Rx LO生成ユニット250では、参照クロック39に基づき周波数合成器(FS)36によって出力された周波数信号が、制御ユニット180によって制御される分割器34によって分割された後、受信された信号に対応するLO信号を位相シフタ32に提供する。復調された信号すなわちI&Q信号は、Rxベースバンド・ユニット210内のアナログLPF43および44、AGC48および49、ADC52および53を介してデジタル処理ユニット170に入力される。
デジタル処理ユニット170で、Rx処理ユニット160によって獲得されたベースバンド・デジタル同相信号および直交位相信号は、デジタル・フィルタ56および57によってフィルタリングされた後さらに処理される。
以上、本発明で提供される移動端末の、信号を受信するときの各コンポーネント間の協調関係について図1に関して説明してきた。以降、信号を送信するときの移動端末の各コンポーネント間のコラボレーション関係について図1に関して説明する。
図1にもっとも適切に示されているように、信号を送信するとき、制御ユニット180はまずその信号を送信するための動作モードと周波数帯域、すなわちTDDモードで通信するかFDDモードで通信するか、2G LF搬送波を採用するか3G HF搬送波を採用するかを決定する。
その後、送信されるべきベースバンド・デジタル同相信号および直交位相信号すなわちI&Q信号が、デジタル処理ユニット170内のデジタル・フィルタ54および55によってフィルタリングされた後、Txベースバンド・ユニット200、変調ユニット220およびTx LO生成ユニット240から構成されるTx処理ユニット150に転送される。
Tx処理ユニット150は、異なるモードおよび異なる周波数の送信信号によって共用され得る。Tx処理ユニット150で、ベースバンド・デジタルI&Q信号はそれぞれ、順にTxベースバンド・ユニット200内のDAC71および51、AGC46および47、ベースバンド・フィルタ41および42によって処理されて、ベースバンド・アナログI&Q信号が生成される。次いで、ベースバンド・アナログI&Q信号が、ミキサ25および26、コンバイナ27および位相シフタ31からなる変調用の変調ユニット220に入力される。変調ユニット220によって使用されるLOはTx LO生成ユニット240によって提供され、Tx LO生成ユニット240内では、FS 35が参照クロック39に基づき周波数信号を出力し、制御ユニット180によって制御される分割器33によって分割された後、HF LO信号またはLF LO信号を位相シフタ31に出力する。変調ユニット220によって変調された信号はAGC260に転送される。
制御ユニット180からの制御命令の指示によって、AGC260によって増幅された信号はTx帯域スイッチング・ユニット130に転送される。復調された信号の帯域に応じて、送信されるべき信号は、Tx帯域スイッチング・ユニット130を介してHF Tx RF処理ユニット90またはLF Tx RF処理ユニット100に転送される。変調された送信されるべき信号がHF信号である場合は、それぞれHF Tx RF処理ユニット90内のTx BPF 17およびRF BPF 9によって順にフィルタリングされ電力増幅器13によって増幅された後、送信されるべき信号は、HF TDDモード送受信スイッチング・ユニット50またはHF FDDモード二重ユニット60に転送される。すなわち、TDDモードであるときは、制御ユニット180の制御下で、送信されるべき信号はHF TDDモード送受信スイッチング・ユニット50に転送され、FDDモードであるときは、制御ユニット180の制御下で、送信されるべき信号はHF FDDモード二重ユニット60に転送される。HF TDDモード送受信スイッチング・ユニット50またはHF FDDモード二重ユニット60によって転送された信号は、HFモード・スイッチング・ユニット30を通過した後、帯域スイッチング・ユニット20を介してアンテナ・ユニット10によって送信される。
変調された送信されるべき信号がLF信号である場合は、それぞれLF Tx RF処理ユニット100内のTx BPF 19およびRF BPF 11によって順にフィルタリングされ電力増幅器15によって増幅された後、送信されるべき信号は、LF TDDモード送受信スイッチング・ユニット70またはLF FDDモード二重ユニット80に転送される。すなわち、TDDモードであるときは、制御ユニット180の制御下で、送信されるべき信号はLF TDDモード送受信スイッチング・ユニット70に転送され、FDDモードであるときは、制御ユニット180の制御下で、送信されるべき信号はLF FDDモード二重ユニット80に転送される。LF TDDモード送受信スイッチング・ユニット70またはLF FDDモード二重ユニット80によって転送された信号は、LFモード・スイッチング・ユニット40を通過した後、帯域スイッチング・ユニット20を介してアンテナ・ユニット10によって送信される。
本発明の実施形態では、制御ユニット180は独立したモジュールであってもデジタル処理ユニット170内のコンポーネントであってもよい。信号を送受信する通信プロセス中、制御ユニット180は制御インターフェイス190によって他のユニットのオペレーションを制御する。
本発明の実施形態では、HF TDDモード送受信スイッチング・ユニットおよびLF TDDモード送受信スイッチング・ユニットは、無線信号を送受信するプロセス中の様々なときに、対応するRxパスおよびTxパスにスイッチングされる。HF FDDモード二重ユニットおよびLF FDDモード二重ユニットは、無線信号を送受信するプロセス中、受信された無線信号および送信されるべき信号を対応するRxパスおよびTxパスに転送する。
さらに、本発明の実施形態では、FS35および36は約4 GHzの周波数の信号を生成することができ、4 GHz信号が二分割される場合は分割器33および34は約2 GHzの周波数の直交搬送波を得ることができ、4 GHz信号が四分割される場合は約900 MHzの周波数の直交搬送波を得ることができる。このようにして、搬送波漏れの問題が実際に解決され、それによって理想的な搬送波が提供される。
以上、本発明によって提供される移動端末の、信号を送受信するオペレーションについて図1に関して説明してきたが、アンテナのフロント・エンドの近くでの、異なる動作モードに対応する信号伝搬パスへのスイッチングは、HFモード・スイッチング・ユニット30、LFモード・スイッチング・ユニット40、HF TDDモード送受信スイッチング・ユニット50、LF TDDモード送受信スイッチング・ユニット70、HF FDDモード二重ユニット60およびLF FDDモード二重ユニット80から構成されるモード・スイッチング・ユニットを制御することによって達成することができる。そのため、本発明における移動端末は、マルチモード通信システムにおいてその動作モードを柔軟に選択することができる。さらに、本発明における移動端末は、帯域スイッチング・ユニット20、およびHF Rx RF処理ユニット110、LF Rx RF処理ユニット120、Rx帯域スイッチング・ユニット140、復調ユニット230およびRx LO生成ユニット250から構成される、RF処理ユニット内のRx信号処理モジュールによって、異なる周波数帯域の無線信号を受信することができる。本発明における移動端末は、帯域スイッチング・ユニット20、およびHF Tx RF処理ユニット90、LF Tx RF処理ユニット100、Tx帯域スイッチング・ユニット130、変調ユニット220およびTx LO生成ユニット240から構成される、RF処理ユニット内のTx信号処理モジュールによって、異なる周波数帯域の無線信号を送信することができる。
さらに、本発明で説明した移動端末では、ベースバンド処理ユニットは異なる帯域および異なる動作モードの無線信号によって共用され得、RF処理ユニットは異なるモードの無線信号によって共用され得、そのため、本発明で提供される移動端末は製造コストを大いに節約し保全性を改善することができる。
本発明で提案される移動端末が信号を送受信する実施形態を示す図である。

Claims (23)

  1. 受信されるべき信号および送信されるべき信号に対応する帯域に従って制御情報を生成する制御ユニットと、
    前記制御情報に従って、前記対応する帯域の伝搬パスにスイッチングして対応する信号を転送する帯域スイッチング・ユニットと、
    前記制御情報に従って、前記対応する帯域の伝搬パスを介して転送された受信された信号をRF処理し、前記送信されるべき信号をRF処理し、次いで処理済みの信号を前記帯域スイッチング・ユニットを介して送信するRF処理ユニットと、
    前記制御情報に従って、前記RF処理ユニットからのRF信号をベースバンド信号に変換し、RF処理を完了するために送信されるべきベースバンド信号を前記RF処理ユニットに転送するベースバンド処理ユニットとを備える、ワイヤレス通信システムにおける移動端末。
  2. 前記RF処理ユニットが、
    前記帯域スイッチング・ユニットを介して前記RF信号を送信するために、前記ベースバンド処理ユニットからの送信されるべき信号をRF処理するTx(送信)信号処理モジュールと、
    前記対応する帯域の伝搬パスを介して転送された受信された信号をRF処理する、異なる帯域に対応する複数のRx(受信)RF処理ユニットと、
    前記制御情報に従って、前記対応する帯域の前記Rx RF処理ユニットからのRF信号を受信するRx(受信)帯域スイッチング・ユニットと、
    前記制御情報に従って、前記Rx帯域スイッチング・ユニットからのRF信号を復調し、復調された信号を前記ベースバンド処理ユニットに出力する復調モジュールとを備える、請求項1記載の移動端末。
  3. 前記Tx信号処理モジュールが、
    前記制御情報に従って、前記ベースバンド処理ユニットからの送信されるべき信号をRF信号に変調する変調モジュールと、
    前記制御情報に従って、変調された信号を対応する帯域の送信パスにスイッチングするTx(送信)帯域スイッチング・ユニットと、
    前記帯域スイッチング・ユニットから前記RF信号を送信するために、前記Tx帯域スイッチング・ユニットからの前記変調された信号を対応する帯域でRF処理する、異なる帯域に対応する複数のTx(送信)RF処理ユニットとを備える、請求項2記載の移動端末。
  4. 受信されるべき信号および送信されるべき信号に対応する帯域に従って制御情報を生成する制御ユニットと、
    前記制御情報に従って、前記対応する帯域の伝搬パスにスイッチングして対応する信号を転送する帯域スイッチング・ユニットと、
    前記帯域スイッチング・ユニットから転送された受信された信号をRF処理し、前記帯域スイッチング・ユニットからRF信号を送信するために、前記制御情報に従って、送信されるべき信号を対応する帯域でRF処理するRF処理ユニットと、
    前記制御情報に従って、前記RF処理ユニットからのRF信号をベースバンド信号に変換し、送信されるべきベースバンド信号をRF処理用のRF処理ユニットに転送するベースバンド処理ユニットとを備える、ワイヤレス通信システムにおける移動端末。
  5. 前記RF処理ユニットが、
    前記帯域スイッチング・ユニットから転送された前記受信された信号をRF処理して、前記受信された信号を前記ベースバンド処理ユニットに入力するRx(受信)信号処理モジュールと、
    前記制御情報に従って、前記ベースバンド処理ユニットからの送信されるべき信号をRF信号に変調する変調モジュールと、
    前記制御情報に従って、変調された信号を前記対応する帯域の送信パスにスイッチングするTx帯域スイッチング・ユニットと、
    前記帯域スイッチング・ユニットから前記RF信号を送信するために、前記Tx帯域スイッチング・ユニットからの前記変調された信号を対応する帯域でRF処理する、異なる帯域に対応する複数のTx RF処理ユニットとを備える、請求項4記載の移動端末。
  6. 前記Rx信号処理モジュールが、
    前記対応する帯域の伝搬パスから転送された信号をRF処理する、異なる帯域に対応する複数のRx RF処理ユニットと、
    前記制御情報に従って、対応する帯域の前記Rx RF処理ユニットからのRF信号を受信するRx帯域スイッチング・ユニットと、
    前記制御情報に従って、前記Rx帯域スイッチング・ユニットからのRF信号を復調し、復調された信号を前記ベースバンド処理ユニットに出力する復調モジュールとを備える、請求項5記載の移動端末。
  7. 前記制御ユニットが、受信されるべき信号および送信されるべき信号に基づき対応するモードの制御情報を生成する移動端末であって、
    前記制御情報に従って、対応する信号を前記帯域スイッチング・ユニットと前記RF処理ユニットとの間で転送するために、前記対応する帯域の伝搬パスを前記対応するモードの伝搬パスにスイッチングするモード・スイッチング・ユニットをさらに備える、請求項1から6のいずれか1項記載の移動端末。
  8. 前記モード・スイッチング・ユニットが、
    前記制御情報に従って、前記対応する帯域の伝搬パスを前記対応するモードの伝搬パスにスイッチングする、対応する帯域のモード・スイッチング・ユニットと、
    前記制御情報に従って、対応する信号を前記帯域スイッチング・ユニットと前記RF処理ユニットとの間で転送するために、前記対応するモードの伝搬パスからの前記対応する信号を前記対応するモードで処理する複数のモードTRx(送受信)処理ユニットとを備える、請求項7記載の移動端末。
  9. 前記複数のモードTRx処理ユニットが、少なくともTDDモードTRxスイッチング・ユニットとFDDモード二重ユニットとを含む、請求項8記載の移動端末。
  10. 受信されるべき信号および送信されるべき信号に対応するモードに従って制御情報を生成する制御ユニットと、
    前記制御情報に従って、前記対応するモードの伝搬パスにスイッチングして対応する信号を送信するモード・スイッチング・ユニットと、
    前記対応するモードの伝搬パスから転送された受信された信号をRF処理し、送信されるべきRF信号をRF処理し、次いで前記対応するモードの伝搬パスからの前記RF信号を送信するRF処理ユニットと、
    前記RF処理ユニットからのRF信号をベースバンド信号に変換し、送信されるべきベースバンド信号をRF処理用のRF処理ユニットに転送するベースバンド処理ユニットとを備える、ワイヤレス通信システムにおける移動端末。
  11. 前記制御ユニットが受信されるべき信号および送信されるべき信号に基づき対応する帯域の制御情報を生成する移動端末であって、
    前記制御情報に従って、前記対応する信号を前記対応する帯域の伝搬パスと前記対応するモードの伝搬パスとの間で転送するために、前記対応する帯域の伝搬パスにスイッチングする帯域スイッチング・ユニットと、
    前記制御情報に従って、前記対応する帯域の伝搬パスから転送された信号をそれに応じてRF処理する前記RF処理ユニットとをさらに備える、請求項10記載の移動端末。
  12. 前記RF処理ユニットが、
    前記帯域スイッチング・ユニットから前記RF信号を送信するために、前記ベースバンド処理ユニットからの送信されるべき信号をRF処理するTx信号処理モジュールと、
    前記対応するモードの伝搬パスから転送された受信された信号をRF処理する、異なる帯域に対応する複数のRx RF処理ユニットと、
    前記制御情報に従って、前記対応する帯域の前記Rx RF処理ユニットからのRF信号を受信するRx帯域スイッチング・ユニットと、
    前記Rx帯域スイッチング・ユニットからのRF信号を復調し、復調された信号を前記ベースバンド処理ユニットに出力する復調モジュールとを備える、請求項11記載の移動端末。
  13. 前記制御ユニットが、受信されるべき信号および送信されるべき信号に基づき対応する帯域の制御情報を生成する移動端末であって、
    前記制御情報に従って、前記対応する信号を前記対応する帯域の伝搬パスと前記対応するモードの伝搬パスとの間で転送するために、前記対応する帯域の伝搬パスにスイッチングする帯域スイッチング・ユニットと、
    前記制御情報に従って、前記帯域スイッチング・ユニットから前記RF信号を送信するために、送信されるべき信号を対応する帯域でRF処理する前記RF処理ユニットとをさらに備える、請求項10記載の移動端末。
  14. 前記RF処理ユニットが、
    前記帯域スイッチング・ユニットから転送された受信された信号をRF処理して、それらを前記ベースバンド処理ユニットに出力するRx信号処理モジュールと、
    前記制御情報に従って、前記ベースバンド処理ユニットからの送信されるべきRF信号をRF信号に変調する変調モジュールと、
    前記帯域スイッチング・ユニットから前記RF信号を送信するために、前記Tx帯域スイッチング・ユニットからの変調された信号を対応する帯域でRF処理する、異なる帯域に対応する複数のTx RF処理ユニットとを備える、請求項13記載の移動端末。
  15. 前記復調モジュールが、
    前記制御情報に従って、対応する帯域の局部発振信号を生成する局部発振生成ユニットと、
    前記局部発振信号を利用することによって、前記Rx帯域スイッチング・ユニットからのRF信号を復調し、復調された信号を前記ベースバンド処理ユニットに出力する復調ユニットとを備える、請求項2、6および12のいずれか1項記載の移動端末。
  16. 前記変調モジュールが、
    前記制御情報に従って、対応する帯域の局部発振信号を生成する局部発振生成ユニットと、
    前記局部発振信号を利用することによって、前記ベースバンド処理ユニットからの送信されるべき信号をRF信号に変調する変調ユニットとを備える、請求項3、5および14のいずれか1項記載の移動端末。
  17. 前記局部発振生成ユニットが、
    周波数信号を生成する周波数合成器と、
    前記制御ユニットの制御情報に従って、前記周波数信号を分割して、対応する帯域の前記局部発振信号を得る周波数スプリッタとを備える、請求項15または16記載の移動端末。
  18. 前記周波数合成器が約4GHzの周波数の信号を生成する、請求項17記載の移動端末。
  19. 前記モード・スイッチング・ユニットが、
    前記制御情報に従って、前記対応する帯域の伝搬パスを前記対応するモードの伝搬パスにスイッチングする、対応する帯域のモード・スイッチング・ユニットと、
    前記制御情報に従って、対応する信号を前記帯域スイッチング・ユニットと前記RF処理ユニットとの間で転送するために、前記対応するモードの伝搬パスからの前記対応する信号を前記対応するモードで処理する複数のモードTRx処理ユニットとを備える、請求項11から14のいずれか1項記載の移動端末。
  20. 前記モードTRx処理ユニットが、少なくともTDDモードTRxスイッチング・ユニットとFDDモード二重ユニットとを含む、請求項19記載の移動端末。
  21. 受信されるべき無線信号に従って、受信された信号に対応する帯域を決定すること、
    決定された帯域に従って、受信された信号を対応する帯域でRF処理すること、および
    RF処理済みの信号をベースバンド処理することを含む、ワイヤレス通信システムにおける移動端末のための通信方法。
  22. 送信されるべき信号に対応する帯域を決定すること、
    決定された帯域に従って、ベースバンド処理された信号を対応する帯域でRF処理すること、および
    前記帯域に対応するRF信号を送信することをさらに含む、請求項21記載の方法。
  23. 受信されるべき信号および送信されるべき信号に対応するモードを決定すること、および
    決定されたモードに従って、受信された信号および送信されるべき信号を転送することをさらに含む、請求項21または22記載の方法。
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