JP2009533905A - 無線広域ネットワークからの情報に基づいて、無線ローカル・エリア・ネットワーク内で動作する方法および装置 - Google Patents

無線広域ネットワークからの情報に基づいて、無線ローカル・エリア・ネットワーク内で動作する方法および装置 Download PDF

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Abstract

効率的にWLANを探索する技術が記述される。端末は、セルラ・ネットワークまたはブロードキャスト・ネットワークでありうる無線広域ネットワーク(WWAN)から国情報を受信する。国情報は、WWANによってブロードキャストされたモバイル国コード(MCC)でありうる。MCCは、WWANが展開されている国を識別する。そして、端末は、WWANから受信した国情報に基づいて、WLANを求めるアクティブ・スキャンを行なう。アクティブ・スキャンの場合、端末は、国情報に基づいて、周波数チャネルおよび送信電力レベルを決定する。そして、端末は、国情報に基づいて決定された周波数チャネルおよび送信電力レベルでプローブ要求を送信する。端末は、スキャン・セッティングに従って、パッシブ・スキャンおよび/またはアクティブ・スキャンを実行することができる。

Description

本開示は、一般に通信に関し、更に詳しくは、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)を求めてスキャンする技術に関する。
WLANは、コンピュータ、セルラ電話等でありうる端末のための無線通信をサポートするために広く展開している。WLANは、例えばオフィス・ビル、コーヒー店、モール、空港、およびデータ利用が高いと予想されるその他のホット・スポットのような様々な場所において展開されている。WLANによって、端末は、実質的に世界中の何れからの(例えばインターネットへの)データ接続も得ることが可能となる。
多くのWLANはIEEE 802.11を実装する。これは、電気電子学会(IEEE)によって発布された規格のファミリーである。IEEE 802.11規格は、アクセス・ポイントと端末、および複数の端末間の無線インタフェースの仕様を定める。現在、802.11a規格、802.11b規格、および802.11g規格が広く用いられている。各IEEE 802.11規格は、1または複数の変調技術を使用して、特定の周波数帯域(例えば2.4GHzあるいは5GHz)における動作の仕様を定める。以下の説明では、WLANはIEEE 802.11を実装していると仮定される。
端末は、電源が投入されると常に、WLANを探索するように構成されうる。この探索は、アクティブ・スキャンあるいはパッシブ・スキャンを行なうことにより達成されうる。アクティブ・スキャンの場合、端末は、プローブ要求を送信し、プローブ応答がWLANの存在を検出するのを待つ。パッシブ・スキャンの場合、端末は、WLAN内のアクセス・ポイントによって送信されたビーコンを探索する。ビーコンは、WLANのための関連情報を含んでいる既知の送信である。アクティブ・スキャンは、一般に、バッテリ電力をあまり消費しないが、プローブ要求が規制要件に従って送信されるように、端末が、規制情報を持っていることを必要とする。異なる国々は、端末の送信電力レベルのみならず、WLANが動作可能な周波数範囲について異なる規制要件を課すことができる。パッシブ・スキャンは、一般に、バッテリ電力を多く消費するが、規制情報を必要としない。全ての国々の規制要件に準拠するために、802.11dは、端末が、自分が位置している国を知らない場合には、端末がまずパッシブ・スキャンを実行することを要求する。
できるだけ少ないバッテリ電力でWLANを発見することが望ましい。従って、当該技術では、WLANを効率的に探索する技術に対する必要性がある。
発明の概要
本明細書では、無線広域ネットワーク(WWAN)からの国情報に基づいて、WLANを効率的に探索する技術が記述される。実施形態では、端末が、セルラ・ネットワークまたはブロードキャスト・ネットワークでありうるWWANから、国情報を受信する。この端末は、例えば、電源が投入された場合、WLANからの有効範囲を喪失した場合、ローミング中にWWANとWLANとの間でハンドオフした場合等において、国情報を受信することができる。国情報は、WWANによってブロードキャストされるモバイル国コード(MCC)を備えうる。MCCは、WWANが展開されている国を識別する。その後、端末は、WWANから受信した国情報に基づいて、WLANを求めるアクティブ・スキャンを実行する。アクティブ・スキャンの場合、端末は、国情報に基づいて、周波数チャネルと送信電力レベルとを決定する。その後、端末は、国情報に基づいて決定された周波数チャネルと送信電力レベルにおいて、プローブ要求/アクセス・プローブを送信する。
実施形態では、端末は、スキャン・セッティングを用いて設定され、このスキャン・セッティングに従ってパッシブ・スキャンおよび/またはアクティブ・スキャンを実行する。スキャン・セッティングは、端末に対してパッシブ・スキャンを実行するように命令することができる。あるいは、スキャン・セッティングは、国情報が利用可能な場合、端末がパッシブ・スキャンなしでアクティブ・スキャンを実行することを可能にすることができる。
本明細書に記載された技術はまた、WWANを経由して取得された国情報に基づいて、WLANまたは無線パーソナル・エリア・ネットワーク(WPAN)(例えば、ブルートゥース(登録商標)ネットワーク)内の端末の動作を制御するために使用することができる。例えば、端末は、国情報に基づいて、WLANおよび/またはWPANのための周波数範囲および/または送信電力レベルを決定することができる。端末は、国情報に基づいて、WLANを求めるアクティブ・スキャンを実行することができる。端末は更に、国情報に基づいて、ブルートゥース(登録商標)ネットワークのための周波数範囲、周波数ホッピング・パターンまたはシーケンスを選択することもできる。
本発明の種々の局面および実施形態が、以下に更に詳細に記述される。
詳細な説明
本発明の特徴および本質は、全体を通じて同一の参照符号が同じものを特定している図面と連携した場合、以下に述べる詳細記述からより明らかになるだろう。
用語「典型的な」("exemplary")は、本明細書において、「例、事例、または例示として役立つ」ことを意味するために使用される。本明細書で「典型的な」と記載されているどの実施形態または設計も、その他の実施形態または設計よりも好適であるとか有利であるとか必ずしも解釈される必要はない。
図1は、地理的エリア内における無線広域ネットワーク(WWAN)110、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)120、および無線パーソナル・エリア・ネットワーク(WPAN)130,140の配置を示す。
WWANは、例えば都市、州、または国全体のような大規模な地理的エリアのために通信有効範囲を提供する無線ネットワークである。WWANは、セルラ・ネットワーク、ブロードキャスト・ネットワーク等でありうる。WWAN110は、例えば(1)IS−95、IS−2000、IS−856、および/またはその他幾つかの符号分割多元接続(CDMA)規格を実施するCDMAネットワーク、(2)広帯域CDMA(W−CDMA)を実施するユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)ネットワーク、(3)グローバル移動体通信システム(GSM)ネットワーク、または(4)その他の幾つかのセルラ・ネットワークのようなセルラ・ネットワークでありうる。WWAN110はまた、地上ブロードキャスト・ネットワークまたはその他幾つかのブロードキャスト・ネットワークでもありうる。WWAN110は、一般に、WWANの有効範囲エリア内の端末のための通信をサポートする多くの基地局112を含む。簡略のために、図1には2つの基地局112しか示されていない。基地局は、一般に、端末と通信する固定局であり、基地トランシーバ局(BTS)、Node B、またはその他の用語で呼ぶことができる。
WLANは、例えばビルディング、モール、空港等のような中間的な地理的エリアのために通信有効範囲を提供する無線ネットワークである。WLAN120は、任意の数のWLAN端末のための無線通信をサポートする任意の数のアクセス・ポイントを含みうる。簡略のために、図1には1つのアクセス・ポイント122と3つの端末124、132、142しか示されていない。WLAN端末はまた、ピア・トゥ・ピア通信を経由して互いに直接的に通信することもできる。
WPANは、小さな地理的エリア(例えば、家庭、ビルディング等)のために通信有効範囲を与える無線ネットワークである。WPAN130は、端末132とヘッドセット134との間の通信をサポートする。WPAN140は、端末142とマウス144との間の無線接続を提供する。一般に、WPANはそれぞれ、任意数の通信デバイスを含みうる。WPAN130および140は、IEEE 802.15規格として採用される短距離無線通信技術であるブルートゥース(登録商標)を実装することができる。
端末は、1または複数の無線ネットワークと通信することができる。図1に示す例の場合、端末124は、WWAN110およびWLAN120と通信することができ、端末132は、WWAN110、WLAN120、およびWPAN130と通信することができ、端末142は、WWAN110、WLAN120、およびWPAN140と通信することができる。従って、所与の端末は、ブルートゥース・デバイスのみならず、WWANデバイス(例えば、セルラ電話)、WLAN局でありうる。端末はまた、移動局、アクセス端末、ユーザ端末、ユーザ設備、モバイル機器、局、加入者ユニット、あるいはその他の幾つかの用語で呼ばれることができる。端末は、セルラ電話、ラップトップ・コンピュータ、無線デバイス、携帯情報端末(PDA)、無線モデム、ハンドセット等でありうる。
WLAN120は、1または複数のIEEE 802.11規格を実装し、世界の何れかの地域で展開されている。802.11bおよび802.11gは、2.4GHz帯域で動作し、2400MHzから2495MHzへの周波数スペクトルを、チャネル1から14の番号が振られた14の不安定でオーバラップする周波数チャネルへ分割する。表1は、14の周波数チャネルとそれらの中心周波数をリストしている。各周波数チャネルは、22MHzの3dB帯域幅を持っている。表1はまた、異なる規制領域で使用可能な周波数チャネルもリストしている。規制領域は、1または複数の国のためのIEEE 802.11動作を規制しうる。表1において、1つのカラムが、各規制領域のために与えられ、その規制領域によってサポートされる各周波数チャネルは、“X"で印される。例えば、周波数チャネル1〜11は、米国でサポートされている。表1は、802.11b規格で与えられる。
Figure 2009533905
表2は、幾つかの規制領域によって課されたWLAN局のための送信電力レベルに関する制約をリストしている。WLAN局は、端末またはアクセス・ポイントでありうる。表2もまた、802.11b規格で与えられる。
Figure 2009533905
表1および表2は、2.4GHz帯域のための周波数要件および送信電力要件を与える5GHz帯域のための周波数要件および送信電力要件は、802.11aで与えられる。他の国々は、IEEE802.11規格でカバーされないその他の送信チャネルおよび/または送信電力レベルを使用することができる。従って、表1および表2は、本明細書で記述された技術が使用されうる全ての国を網羅しているのではない。
幾つかのIEEE802.11規格(例えば802.11および802.11b)は、周波数ホッピングをサポートする。各規制領域の周波数ホッピング・パターンは、その規制領域に利用可能な周波数チャネルによって決定される。
WLAN端末は、異なる規制領域を横切る動作のためにイネーブルされうる。この特徴は、異なる規制領域によって管理される異なる国々へ移動するモバイル端末にとって特に好ましい。規制要件に準拠するために、端末は、アクセス・ポイントまたは他の端末へ送信する前に位置していた国を確認することが求められる。IEEE802.11は、規制情報をWLAN端末へ配信するメカニズムを提供する。
図2は、図1におけるWLAN120のための典型的な送信スケジュール200を示す。WLAN120内のアクセス・ポイント122は、アクセス・ポイントによってカバーされる全ての送信のためのスケジュールを保持する。アクセス・ポイント122は、WLAN120のための様々なタイプの情報を伝えるビーコンを定期的に送信する。ビーコンは、ターゲット・ビーコン送信時間(TBTT)において送信される。TBTT間の時間間隔は、一般に、所与の瞬間において、1つのWLAN局のみが無線チャネル上で送信するコンテンション・フリー期間(CFP)と、1より多くのWLAN局が、無線チャネル上で同時に送信するコンテンション期間(CP)とを含む。
図3は、アクセス・ポイント122によって定期的に送信されるビーコン・フレームのフォーマットを示す。ビーコン・フレームは、アクセス・ポイントのタイミングを示すタイムスタンプ・フィールドと、TBTT間の時間持続を示すビーコン間隔フィールドと、アクセス・ポイントの要求されたまたは広告された機能を示す機能情報フィールドと、WLANの識別子を伝送するサービス・セット・アイデンティティ(SSID)フィールドと、例えば国情報要素のような様々な情報要素とを含む。
図3は、国情報要素のフォーマットをも示す。この情報要素は、「7」に設定される要素IDフィールドと、情報要素の長さを示す長さフィールドと、アクセス・ポイントが存在する国を示す国文字列フィールドと、情報要素に記述されたサブ帯域内の最低チャネル番号を示す第1のチャネル番号フィールドと、サブ帯域内の周波数チャネルの数を示すチャネル数フィールドと、送信が許可されている最大電力を示す最大送信電力レベル・フィールドとを含む。第1のチャネル番号フィールド、チャネル数フィールド、および最大送信電力レベル・フィールドは、周波数チャネルの別のブロックとは隣接していない連続的な周波数チャネルのブロックである各サブ帯域に提供される。
802.11dは、規制領域を横切る動作のためにイネーブルされた端末の動作を規定している。端末は、WLAN120でありうる拡張サービス・セット(ESS)との接続を失った場合、パッシブ・スキャンするようデフォルト設定されていることが要求される。ESSは、基本サービス・セット(BSS)をバックボーン・ネットワークと結びつけることによって形成される任意のサイズからなる無線ネットワークである。BSSは、互いに通信する局のグループ(例えば、アクセス・ポイントと端末)である。802.11dは、802.11フレームが検出された少なくとも1つの有効な周波数チャネルを学習するために、端末に対して、パッシブにスキャンすることを求める。有効な周波数チャネルから、端末は、図3に示すように、規制領域のために使用されるべき周波数チャネル、最大許容送信電力、および国コードに関する情報を含むビーコン・フレームを受信することができる。このような規制情報を取得すると、端末は、規制領域における動作のために、物理レイヤを設定する。端末はその後、適切な周波数チャネルおよび適切な送信電力レベルで、プローブ要求をアクセス・ポイントへ送信することができる。
(例えば、電源投入時に)パッシブ・スキャンを要求することは、端末が、適用可能な規制領域の要件を満たすことを保証する。しかしながら、パッシブ・スキャンは、バッテリ電力を消費し、もって、WLANにアクセスする際の遅延が長くなる。これらは何れも望ましくない。
実施形態では、WWAN(例えば、セルラ・ネットワーク)と通信することが可能な端末は、WWANから国情報を受信することができる。端末は、端末が位置する国を確認するため、および、その国で利用可能な周波数チャネルおよび最大送信電力レベルを決定するために、この国情報を用いることができる。その後、端末は、パッシブ・スキャンをバイパスする。そして、WLANにアクセスするために、直ちにアクティブ・スキャンを実行することができる。アクティブ・スキャンの場合、端末は、適切な周波数チャネルおよび適切な送信電力レベルで、アクセス・ポイントへプローブ要求を送信することができる。パッシブ・スキャンを実行する必要なく、直ちにアクティブ・スキャンを実行する能力により、バッテリ電力を節約し、更に、アクセス時間を短縮することができる。
端末は、セルラ・ネットワーク内の基地局によってブロードキャストされたモバイル国コード(MCC)に基づいて、国情報を取得することができる。MCCは、セルラ・ネットワークが展開されている国を識別する3桁のコードとして、国際電気通信連合(ITU)によって定義されている。各国は、ITUによって、公的に利用可能なRecommendation E.212において、ITUによって1または複数のユニークなMCC値が割り当てられる。例えば、米国は、310〜316(10進法)のMCC値が割り当てられる。MCCは、異なるセルラ・ネットワークによって、異なる方式でブロードキャストされる。
IS−95、IS−2000、およびIS−856をカバーするcdma2000を実装するCDMAネットワークの場合、基地局はそれぞれ、MCCとネットワーク・オペレータ・コード(NOC)とからなるネットワーク・オペレータ識別子をブロードキャストする。NOCは、ITUによって定義され国際モバイル加入者アイデンティティ(IMSI)のために使用されるモバイル・ネットワーク・コード(MNC)でありうる。基地局は、例えば、同期チャネル上の同期チャネル・メッセージ、ページング・チャネル上のシステム・パラメータ・メッセージ、またはページング・チャネル上の拡張システム・パラメータ・メッセージのような様々なシグナリング/オーバヘッド・メッセージでMCCをブロードキャストすることができる。
図4は、IS−95およびIS−2000によって定義される拡張システム・パラメータ・メッセージにおけるMCCの送信を示す。拡張システム・パラメータ・メッセージは、多くのフィールドを持っている。そのうちの1つはMCCフィールドである。MCCフィールドは、必須のフィールドであり、CDMAネットワーク内の基地局によって送信される拡張システム・パラメータ・メッセージの各々に含まれる。10ビットのMCCフィールドは、送信している基地局が位置している国を示す3桁のMCC値を搬送する。MCCフィールドの3桁のMCC値を、10ビットのバイナリ値に符号化することは、"Upper Layer (Layer 3) Signaling Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems,"セクション2.3と題され、公的に利用可能な3GPP2 C.S0005−Cに記載されている。
GSMネットワークの場合、各基地局は、システム情報タイプ3メッセージを、ブロードキャスト制御チャネル(BCCH)上で規則的にブロードキャストする。このメッセージは、GSMネットワークについて、3桁のMCC値と、3桁のMNC値とを伝送するロケーション・エリア識別情報要素を含む。システム情報タイプ3メッセージとロケーション・エリア識別情報要素は、公的に利用可能である3GPP TS 04.18と、3GPP TS 24.008とにそれぞれ記載されている。
UMTSネットワークの場合、基地局はそれぞれ、BCCH上でシステム情報メッセージを規則的にブロードキャストする。このメッセージは、UMTSネットワークが属するパブリック・ランド・モバイル・ネットワーク(PLMN)用のPLMNアイデンティティを伝送するマスタ情報ブロックを含んでいる。PLMNアイデンティティは、3桁のMCC値と、PLMNに対する2または3桁のMNC値とからなる。システム情報メッセージおよびマスタ情報ブロックは、公的に利用可能な3GPP TS 25.331に記載されている。
端末は、WLANを求めてどのようにスキャンすべきかを示すスキャン・セッティングを用いて設定されうる。実施形態では、スキャン・セッティングは、下記のうちの1つに設定することができる。
・パッシブ・スキャン − 常にパッシブ・スキャンを実行する。
・アクティブ・スキャン − パッシブ・スキャンを行なわずに、常にアクティブ・スキャンを実行する。
・自動スキャン − 国情報が利用可能な場合、パッシブ・スキャンを行なわずにアクティブ・スキャンを実行し、国情報が利用可能ではない場合、アクティブ・スキャンに先立ってパッシブ・スキャンを実行する。例えば、その端末が、1カ国でのみ動作しており、その国の周波数要件および送信電力要件が知られているのであれば、アクティブ・スキャンを用いることができる。
図5は、WWANから受信した国情報に基づいて、WLANを求めるスキャンが端末によって実行される処理500の実施形態を示す。WWANは、例えばCDMAネットワーク、GSMネットワーク、UMTSネットワーク、あるいはその他幾つかのセルラ・ネットワークのようなセルラ・ネットワークでありうる。
先ず、例えば電源が投入されるか、あるいはWLAN有効範囲を喪失すると、端末は、WWANから国情報を受信する(ブロック512)。この国情報は、WWANによってシグナリング/オーバヘッド・メッセージでブロードキャストされたMCCを備えうる。その後、端末は、WWANから受信した国情報に基づいて、WLANを求めるアクティブ・スキャンを実行する(ブロック514)。ブロック514におけるアクティブ・スキャンの場合、端末は、国情報に基づいて、周波数チャネル、送信電力レベル、周波数ホッピング・パターン、またはこれらの組み合わせを決定する(ブロック516)。そして、端末は、国情報に基づいて決定された送信電力レベルおよび周波数チャネルで、プローブ要求/アクセス・プローブを送信する(ブロック518)。アクセスの試みが失敗し、端末がプローブ応答を受信しない場合、この端末は、同じ周波数チャネル、あるいは、(もしあれば)端末が位置する国によってサポートされている別の周波数チャネルで、別のプローブ要求を送る。
実施形態では、端末は、全てのアクセスの試みに対して、パッシブ・スキャンを実行することなく、アクティブ・スキャンを実行する。別の実施形態では、端末は、スキャン・セッティングを用いて設定され、このスキャン・セッティングに従ってパッシブ・スキャンおよび/またはアクティブ・スキャンを実行する。端末は、(1)アクティブ・スキャン・セッティングに対して、および(2)国情報が利用可能である場合には自動スキャン・セッティングに対して、パッシブ・スキャンを実行することなくアクティブ・スキャンを実行することができる。端末は、(1)パッシブ・スキャン・セッティングに対して、および(2)国情報が利用可能ではない場合には自動スキャン・セッティングに対して、アクティブ・スキャンの前にパッシブ・スキャンを実行することができる。
別の実施形態では、端末は、位置判定を用いて国情報を取得する。端末は、全地球測位システム(GPS)衛星、セルラ基地局、および/またはその他の送信機のための測定値に基づいて、独力で位置推定値を得ることができる。この位置推定値は、例えば、当該技術分野で知られているGPS、アドバンスト順方向リンク三辺測量術(A−FLT)、アップリンク到着時間(U−TOA)、エンハンスト観測時間差(E−OTD)、観察された到着時間差(OTDOA)、エンハンスト・セルID、セルID等のような様々な技術を用いて導出される。端末は、その位置推定値を用いて、端末が位置している国を判定し、次に、その国の利用可能な周波数チャネルと最大送信電力レベルとを決定する。そして、端末は、パッシブ・スキャンを実行することなくアクティブ・スキャンを実行することができる。
別の実施形態では、端末は、ユーザ入力を介して国情報を得る。端末は、(1)電源投入時にセルラ・システムを獲得できない場合、(2)電源が投入される毎に、あるいは(3)その他の幾つかの方式によってユーザに国情報を問い合わせることができる。
本明細書で記述された技術はまた、例えばブルートゥース・ネットワークのようなWPANのための端末による適切な動作を保証するために使用される。ブルートゥースは、2400MHzから2483.5MHz(フル・ブルートゥース帯域と呼ばれる)、あるいは、2446.5MHzから2483.5MHz(限定ブルートゥース帯域と呼ばれる)まで2.4GHz帯域で動作することができる。フル・ブルートゥース帯域は、米国を含むほとんどの国に適用可能であり、0〜78のインデクスが与えられる79の無線周波数(RF)チャネルに分割される。限定ブルートゥース帯域は、フランスで適用可能であり、0〜22のインデクスが与えられる23のRFチャネルに分割される。RFチャネルはそれぞれ、幅1MHzである。
送信が、異なる時間スロット内のRFチャネルを横切ってホップできるように、ブルートゥースは、周波数ホッピングを適用する。各時間スロットは、ブルートゥースの場合625マイクロ秒である。79ホップ・システムは、フル・ブルートゥース帯域用に使用され、23ホップ・システムは、限定ブルートゥース帯域用に使用される。マスタ・デバイスと、アクティブに通信している最大7つのスレーブ・デバイスとから構成されるブルートゥース・ピコネットの各々について、ユニークな周波数ホッピング・パターンが、各時間スロットにおいて使用される特定のRFチャネルを示す。
ブルートゥース・デバイスは、ある国から別の国へ移動するかもしれない。例えば、ブルートゥース・ネットワーク130(端末132およびヘッドセット134からなる)、および/またはブルートゥース・ネットワーク140(端末142およびマウス144からなる)が、米国からフランスへ移動するかもしれない。ブルートゥース・ネットワークはそれぞれ、米国内にいる間、フル・ブルートゥース帯域において79全てのRFチャネルを利用する79ホップ・システムとして動作することができる。ブルートゥース・ネットワークはそれぞれ、フランスにいる間、限定ブルートゥース帯域において23のRFチャネルを利用する23ホップ・システムとして動作する必要がある。端末132および/または142は、電源投入されると、WWANからMCCを受信する。そして、端末132および/または142は、適切なブルートゥース帯域を判定し、MCCに基づいて、適切な周波数ホッピング・パターンを生成することができる。これは、各ブルートゥース・ネットワークが、ブルートゥース・ネットワークが位置する国の規制要件に従ってそれぞれ動作することを保証する。
図6は、WWANを経由して取得した国情報に基づいて WLANおよび/またはWPAN上の動作を制御するために端末によって実行される処理600の実施形態を示す。WWANは、例えばCDMAネットワーク、GSMネットワーク、UMTSネットワーク等のようなセルラ・ネットワークでありうる。
端末は先ず、例えば電源が投入されると、WWANを経由して国情報を取得する(ブロック612)。この国情報は、WWANによってブロードキャストされたMCCを含みうる。この国情報はまた、WWANを経由して取得される端末の位置推定値に基づいても取得される。この位置推定値は、WWAN内の基地局の測定値に基づいて、端末によって、および/または送信機によって計算される。この位置推定値はまた、端末についての測定値に基づいてWWANによって計算され、端末へ送信されうる。
端末は、WWANを経由して取得された国情報に基づいて、WLANおよび/またはWPAN上の動作を制御する(ブロック614)。例えば、端末は、国情報に基づいて、WLANおよび/またはWPANに関する周波数範囲、送信電力レベル、周波数ホッピング・パターン等を決定することができる。IEEE 802.11を実装するWLANの場合、端末は、国情報に基づいて、WLANを求めるアクティブ・スキャンを実行することができる。ブルートゥースを実装するWPANの場合、端末は、ブルートゥース帯域を決定し、国情報に基づいて、周波数ホッピング・パターンを生成する。
図7は、例えばWWAN(例えば、セルラ・ネットワーク)、WLAN、およびWPANのような多くの無線ネットワークと通信することが可能な端末132の実施形態のブロック図を示す。送信パスにおいては、WWAN内の基地局、ブルートゥース・デバイス、またはWLAN局へと端末132によって送られるデータが、エンコーダ722によって処理(例えば、フォーマット、符合化、インタリーブ)され、変調器(Mod)724によって更に処理(例えば、変調およびスクランブル)されて、データ・チップが生成される。一般に、エンコーダ722および変調器724による処理は、データが送られる無線ネットワーク(例えば、cdma2000、GSM、UMTS、ブルートゥース、802.11b、802.11g等)によって決定される。送信機(TMTR)732は、データ・チップを調整(例えば、アナログ変換、フィルタ、増幅、および周波数アップコンバート)し、アンテナ734を介して送信されるRF出力信号を生成する。
受信パスにおいては、送信されたRF信号が、1または複数の基地局、1または複数のブルートゥース・デバイス(例えば、ヘッドセット134)、および/または、1または複数のWLAN局(例えば、アクセス・ポイント122)によって、アンテナ734によって受信され、受信機(RCVR)736に供給される。受信機736は、この受信した信号を調整(例えばフィルタ、増幅、周波数ダウンコンバート、およびデジタル化)して、データ・サンプルを生成する。復調器(Demod)726は、このデータ・サンプルを処理(例えば、デスクランブルおよび復調)し、シンボル推定値を得る。デコーダ728は、このシンボル推定値を処理(例えば、逆インタリーブ、および復号)し、復号されたデータを得る。一般に、復調器726およびデコーダ728による処理は、送信エンティティにおける変調器およびエンコーダによって行なわれた処理と相補的である。エンコーダ722、変調器724、復調器726、およびデコーダ728は、モデム・プロセッサ720によって実現することができる。
コントローラ/プロセッサ740は、端末132における様々な処理ユニットの動作を指示する。メモリ742は、端末132のためのプログラム・コードおよびデータを格納する。コントローラ/プロセッサ740は、図5および図6内の処理500および/または600を実施することができる。メモリ742は、例えば802.11ベースのネットワーク、ブルートゥース・ネットワーク等のような1または複数の無線ネットワークのための情報(ネットワーク情報)を格納することができる。ネットワーク情報は、異なる国/規制領域では異なる周波数チャネル、周波数範囲、送信電力レベル、および/またはその他のパラメータ(例えば、表1および表2)を示すことができる。メモリ742はまた、MCC値および関連する国からなる表をも格納することができる。メモリ742はまた、端末132のためのスキャン・セッティングをも格納することができる。
本明細書で記載された技術は、様々な手段によって実現されうる。例えば、これらの技術は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせで実現されうる。ハードウェアによる実現の場合、これら技術は、1または複数の特定用途向けIC(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理デバイス(DSPD)、プログラム可能論理回路(PLD)、フィールド・プログラム可能ゲート・アレー(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロ・コントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書に記載の機能を実行するように設計されたその他の電子ユニット、またはこれらの組み合わせ内で実現される。
ファームウェアおよび/またはソフトウェアによる実現の場合、これら技術は、本明細書に記載の機能を実行するモジュール(例えば、手順、関数等)を用いて実現されうる。ソフトウェア・コードがメモリ(例えば、図7のメモリ742)に格納され、プロセッサ(例えば、プロセッサ740)によって実行されうる。このメモリはプロセッサの内部または外部に実装されうる。
開示した実施形態の前述の記載は、何れも当業者であっても、本発明を製造または利用できるように提供される。これら実施形態に対する様々な変形が、当業者に容易に明らかになり、本明細書で定義された一般的な原理は、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、その他の実施形態にも適用されうる。従って、本発明は、本明細書で示された実施形態に制限されたようには意図されておらず、本明細書で示された原理および新規な特徴と一致する最も広いスコープを与えられることになっている。
図1は、様々な無線ネットワークの配置を示す。 図2は、WLANの送信スケジュールを示す。 図3は、WLANのビーコン・フレームを示す。 図4は、CDMAネットワークにおける拡張システム・パラメータ・メッセージにおけるMCCの送信を示す。 図5は、WWANから受信した国情報に基づいて、WLANを求めるスキャンをするための処理を示す。 図6は、WWANを経由して取得された国情報に基づいて、WLANおよび/またはWPANにおける端末の動作を制御するための処理を示す。 図7は、端末のブロック図を示す。

Claims (33)

  1. 無線広域ネットワーク(WWAN)から国情報を受信し、かつ、前記WWANから受信した国情報に基づいて、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)を求めるアクティブ・スキャンを実行するように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに接続されたメモリと
    を備える装置。
  2. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記国情報に基づいて、周波数チャネルおよび送信電力レベルを決定し、かつ、前記国情報に基づいて決定された周波数チャネルおよび送信電力レベルにおいてプローブ要求を送信するように構成された請求項1に記載の装置。
  3. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記国情報が利用可能な場合には、パッシブ・スキャンを実行することなく、アクティブ・スキャンを実行するように構成された請求項1に記載の装置。
  4. 前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のスキャン・セッティングに対してパッシブ・スキャンを実行し、前記国情報が利用可能な場合、第2のスキャン・セッティングに対して、前記パッシブ・スキャンを実行することなく、前記アクティブ・スキャンを実行するように構成された請求項1に記載の装置。
  5. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記国情報に基づいて周波数ホッピング・パターンを決定するように構成された請求項1に記載の装置。
  6. 前記国情報は、前記WWANから受信したモバイル国コード(MCC)を備える請求項1に記載の装置。
  7. 前記WWANは、符号分割多元接続(CDMA)ネットワークであり、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、前記CDMAネットワークから、同期チャネル・メッセージ、システム・パラメータ・メッセージ、または拡張システム・パラメータ・メッセージを受信し、前記受信したメッセージから前記MCCを抽出するように構成された請求項6に記載の装置。
  8. 前記WWANは、グローバル移動体通信システム(GSM)ネットワークであり、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、前記GSMネットワークからシステム情報タイプ3メッセージを受信し、前記受信したメッセージから前記MCCを抽出するように構成された請求項6に記載の装置。
  9. 前記WWANは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)ネットワークであり、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UMTSネットワークからシステム情報メッセージを受信し、かつ、前記受信したメッセージから前記MCCを抽出するように構成された請求項6に記載の装置。
  10. 前記WWANはブロードキャスト・ネットワークである請求項1に記載の装置。
  11. 無線広域ネットワーク(WWAN)から国情報を受信することと、
    前記WWANから受信した国情報に基づいて、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)を求めるアクティブ・スキャンを実行することと
    を備える方法。
  12. 前記国情報を受信することは、前記WWANからモバイル国コード(MCC)を受信することを備える請求項11に記載の方法。
  13. 前記WLANを求めるアクティブ・スキャンを実行することは、
    前記国情報に基づいて、周波数チャネルおよび送信電力レベルを決定することと、
    前記国情報に基づいて決定された周波数チャネルおよび送信電力レベルにおいてプローブ要求を送信することと
    を備える請求項11に記載の方法。
  14. 前記国情報に基づいて周波数ホッピング・パターンを決定することを更に備える請求項11に記載の方法。
  15. 前記WLANを求めるアクティブ・スキャンを実行することは、前記国情報が利用可能な場合には、パッシブ・スキャンを実行することなく、前記アクティブ・スキャンを実行することを備える請求項11に記載の方法。
  16. 無線広域ネットワーク(WWAN)から国情報を受信する手段と、
    前記WWANから受信した国情報に基づいて、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)を求めるアクティブ・スキャンを実行する手段と
    を備える装置。
  17. 前記国情報を受信する手段は、前記WWANからモバイル国コード(MCC)を受信する手段を備える請求項16に記載の装置。
  18. 前記WLANを求めるアクティブ・スキャンを実行する手段は、
    前記国情報に基づいて、周波数チャネルおよび送信電力レベルを決定する手段と、
    前記国情報に基づいて決定された周波数チャネルおよび送信電力レベルにおいてプローブ要求を送信する手段と
    を備える請求項16に記載の装置。
  19. 前記国情報に基づいて周波数ホッピング・パターンを決定する手段を更に備える請求項16に記載の装置。
  20. 前記WLANを求めるアクティブ・スキャンを実行する手段は、前記国情報が利用可能な場合には、パッシブ・スキャンを実行することなく、前記アクティブ・スキャンを実行する手段を備える請求項16に記載の装置。
  21. 装置であって、
    無線広域ネットワーク(WWAN)を経由して国情報を取得し、かつ、前記WWANを経由して取得した国情報に基づいて、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)または無線パーソナル・エリア・ネットワーク(WPAN)における前記装置の動作を制御するように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに接続されたメモリと
    を備える装置。
  22. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記WWANから受信したモバイル国コード(MCC)から前記国情報を取得するように構成された請求項21に記載の装置。
  23. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記WWANを経由して、前記装置のための位置推定値を取得し、かつ、前記位置推定値に基づいて、前記国情報を取得するように構成された請求項21に記載の装置。
  24. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記国情報に基づいて、前記WLANまたはWAPANの動作の周波数範囲を決定するように構成された請求項21に記載の装置。
  25. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記国情報に基づいて、前記WLANまたはWAPNのための送信電力レベルを決定するように構成された請求項21に記載の装置。
  26. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記国情報に基づいて、前記WLANまたはWPANのための周波数ホッピング・パターンを決定するように構成された請求項21に記載の装置。
  27. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記国情報に基づいて、前記WLANを求めるアクティブ・スキャンを実行するように構成された請求項21に記載の装置。
  28. 無線広域ネットワーク(WWAN)を経由して国情報を取得することと、
    前記WWANを経由して取得した国情報に基づいて、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)または無線パーソナル・エリア・ネットワーク(WPAN)における端末の動作を制御することと
    を備える方法。
  29. 前記国情報を取得することは、前記WWANからモバイル国コード(MCC)を受信することを備える請求項28に記載の方法。
  30. 前記端末の動作を制御することは、前記国情報に基づいて、前記WLANまたはWPANのための動作の周波数範囲、送信電力レベル、周波数ホッピング・パターン、またはこれらの組み合わせを決定することを備える請求項28に記載の方法。
  31. 装置であって、
    無線広域ネットワーク(WWAN)を経由して国情報を取得する手段と、
    前記WWANを経由して取得した国情報に基づいて、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)または無線パーソナル・エリア・ネットワーク(WPAN)における前記装置の動作を制御する手段と
    を備える装置。
  32. 前記国情報を取得する手段は、前記WWANからモバイル国コード(MCC)を受信する手段を備える請求項31に記載の装置。
  33. 前記装置の動作を制御する手段は、前記国情報に基づいて、前記WLANまたはWPANのための動作の周波数範囲、送信電力レベル、周波数ホッピング・パターン、またはこれらの組み合わせを決定する手段を備える請求項31に記載の装置。
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