JP2012505598A - 複数の通信動作モードをサポートするための方法および装置 - Google Patents

複数の通信動作モードをサポートするための方法および装置 Download PDF

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Abstract

たとえば、異なるパラメータおよび/または周波数帯域が異なる動作モードで使用される、複数の通信動作モードをサポートするための方法および装置が説明される。1つ以上の調整が、確実なタイミングで、第2の通信デバイス、たとえば、アクセスルータから第1の周波数帯域において受信された1つの信号または複数の信号に基づいて、行われる。通信デバイスは、第1の周波数帯域、たとえば、WANの周波数帯域、または第2の周波数帯域、たとえば、LANの周波数帯域のうちの、いずれかから選択、および、いずれかにおいて動作する。WANおよびLANの周波数帯域は、重複しない場合もある。第2の周波数帯域で使用される1つ以上のパラメータは、第2の周波数帯域での通信のサポートに関連する、および、第2の周波数帯域での通信のサポートに有用な第1の周波数帯域で受信された信号に基づいて調整を行う第1の周波数帯域での通信に使用される1つ以上のパラメータと、既定の関係を有する。

Description

本願は、無線通信方法および装置に関し、より詳細には、たとえば、異なるパラメータおよび/または周波数帯域が、異なる動作モードで使用される、複数の通信動作モードをサポートするための方法および装置に関する。
無線通信システムは、通常、基地局等のアクセスルータよりもアクセス端末、たとえば、移動通信デバイスを多く含む。通信システムが商業的に成功するためには、アクセス端末が妥当なコストのものである必要があり、より低コストのアクセス端末は、高価格のアクセス端末よりも、より多数の消費者に端末を入手可能にさせる。個々のアクセス端末を広範な個々のユーザーに入手可能にさせ続ける努力は、アクセス端末における安価なコンポーネントの使用を促進する、価格の圧力という結果をもたらす。対照的に、基地局は複数のユーザーによって使用されるため、基地局のコストは、価格による影響を受けにくい。その結果、より正確で、しばしば、よりコストのかかるコンポーネントが、アクセス端末よりも基地局において使用される。
このように、コスト的な理由で、たとえば、比較的安価で少しばかり不正確な、電圧制御された発振器および/または他の回路が、アクセス端末で使用され得る。これは、不正確さの検出を許容するのに十分な入力を想定し、電圧制御された発振器または他のコンポーネントへの制御入力、たとえば電圧を調整することによって通常は修正可能な、クロックおよび/または周波数エラーを表示するアクセス端末という結果をもたらし得る。高品質のコンポーネントを有する基地局を含む通信システム、たとえば、最も商業的なセルラーシステムでは、アクセス端末のコンポーネントの不正確さに起因するアクセス端末からの干渉を回避するために、アクセス端末は、アクセス端末における不正確さを検出および/または調整するためにアクセス端末によって使用される、セルラーネットワークにおけるアクセスルータからのタイミングおよび/または他の信号を、通常受信する。受信された信号に基づき、それらが、同報パイロット信号であろうと、同報ビーコン信号であろうと、または個々のアクセス端末に向けられた特定の信号であろうと、アクセスルータを必然的に含むクローズドループ制御プロセスの一部として、アクセス端末は、修正動作、たとえば、調整を通常行うので、その動作タイミングおよび/または周波数は、セルラーシステムにおけるアクセスルータのそれと一致する。そのような調整が、電圧制御された発振器の電圧を変更すること、および/または、他の調整を行うことにより行われることができるので、アクセス端末は、そのような調整がセルラーシステムにおけるアクセスルータから受信された信号に基づいて行われなかった場合よりも、確実かつ正確に動作する。
非常に正確なアクセスルータが、免許が付与されたスペクトル、たとえば、免許が付与された周波数帯域を使用する最も商業的なセルラーシステムに通常存在する一方で、免許が付与されていないスペクトルでは、アクセスルータは、たとえば、それらが相互に作用するアクセス端末よりも不正確であり得る、低コストの基地局である場合もある。さらに、ピアツーピアシステムにおいて、アクセスルータは完全に省略される場合もあり、および/または、ピアツーピアデバイスが、正確なタイミングまたは周波数基準信号として使用されることを意図した信号を伝送しない場合もある。そのようなアプローチは、免許が付与されていないスペクトルの場合、ユーザーはスペクトルの代金を払わないので、コストの観点から許容可能でありうるし、かつ、デバイスの不正確さによる干渉によって生じる全体的な非効率性は、免許が付与されていないスペクトルの個々のユーザーの関心事でないかもしれない。しかしながら、安価なアクセス端末、アクセスルータおよび/またはピアツーピアデバイスの使用による、システムにおける全体的な通信スループットの低下の重大さは、そのようなデバイスが、免許が付与されたスペクトルにおいて使用されると、免許が付与されたスペクトルのコストを理由に、増加し始める。また、全体的な通信システムのスループットの低下の重大さは、免許が付与されていないスペクトルが、さらに密集するようになり始めると、他のデバイスに生じる干渉を減少させ、免許が付与されていないスペクトルにおける通信がより信頼性のあるものとなるようにすることが、免許が付与されていないスペクトルのユーザーの一般的な関心事になり、より重大になり始める。
上記を鑑みて、たとえば、免許が付与されたスペクトルを使用する、セルラーシステムにおいてアクセスルータによって伝送され得る確実かつ正確な信号に基づいて行われる調整の利点をさらに得つつ、低コストの通信デバイスが使用されるようにする方法および装置のニーズがあるということが理解されるべきである。
複数の通信動作モードをサポートするための方法および装置が説明される。
少なくとも1つの例示的な実施形態は、第1の動作モードと第2の動作モードから選択することであって、第1の動作モードは、第1の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第1のパラメータのセットを使用し、第2の動作モードは、第2の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第2のパラメータのセットを使用し、第2のパラメータのセットは、第1のパラメータのセットと既定の関係を有する、ことと、現在の動作モードが、選択された動作モードと異なる場合に、既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイスの設定を変更することとを含む方法による、第1の通信デバイスを動作する方法に向けられている。この方法は、第1のパラメータのセットにおけるパラメータにしたがって動作するように、第1の通信デバイスを調整するために、第2の通信デバイスから第1の周波数帯域において受信された信号に基づいて、調整動作を行うことを含むことができる。
ある例示的な実施形態にしたがい、第1の通信デバイスは、第1の動作モードと第2の動作モードから選択し、第1の動作モードは、第1の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第1のパラメータのセットを使用し、第2の動作モードは、第2の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第2のパラメータのセットを使用し、第2のパラメータのセットは、第1のパラメータのセットと既定の関係を有し、現在の動作モードが、選択された動作モードと異なる場合に、既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイスの設定を変更するように構成された、少なくとも1つのプロセッサを含む。例示的な実施形態において、第1の通信デバイスは、さらに、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリを含む。
例示的な方法および装置に加えて、さまざまな態様は、第1の動作モードと第2の動作モードから選択するように少なくとも1つのコンピュータにさせるためのコードであって、第1の動作モードは、第1の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第1のパラメータのセットを使用し、第2の動作モードは、第2の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第2のパラメータのセットを使用し、第2のパラメータのセットは、第1のパラメータのセットと既定の関係を有する、コードと、現在の動作モードが、選択された動作モードと異なる場合に、既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイスの設定を変更するように少なくとも1つのコンピュータにさせるためのコードとを含む、コンピュータ可読媒体を含む、第1の通信デバイスにおいて使用するためのコンピュータプログラム製品に向けられている。
いくつかの例示的な実施形態にしたがい、通信デバイス、たとえば、アクセス端末でありうる第1の通信デバイスは、第2の通信デバイスから、第1の通信帯域において1つ以上の信号を受信する。第2の通信デバイスは、必ずしもすべてではないが、いくつかの実施形態において、アクセスルータ、たとえば、免許が付与されている周波数帯域を使用するセルラー通信システムにおける基地局であることができる。信号は、たとえば、パイロット信号またはビーコン信号といった同報信号、または、クローズドループ制御信号であってもよい。ある例において、第1の通信デバイスが第2の通信デバイスとの通信を確立していない場合、第1の通信デバイスは、タイミング、サンプリングクロック、または周波数の統合を調整するために、受信された同報信号に基づいて、オープンループ同期動作を実行することができる。別の例において、第1の通信デバイスが第2の通信デバイスとの通信を確立している場合、第2の通信デバイスは、第1の通信デバイスから1つ以上の信号を受信することができ、第1の通信デバイスにおける通信に関連した調整を促進または生じさせるために、第1の通信デバイスに、タイミング調整、パワー制御、または他のクローズドループ制御信号を送ることによって応答することができる。第2の通信デバイスから受信された1つ以上の信号に基づいて、第1の通信デバイスは、調整、たとえば、電圧制御された水晶発振器の調整、送信パワーの調整、および/または周波数の調整を行う。この調整は、第1のデバイスが、信号が第2の通信デバイスから受信された第1の周波数帯域において通信するために使用された1つ以上の通信パラメータにしたがって、動作するように、第1のデバイスの動作を変更する。このように、第1の通信デバイスは、第2の通信デバイスから受信された1つ以上の信号に基づいて、デバイスの校正(calibration)および/または調整動作を行うことが可能であり、それによって、1つ以上の低コストの発振器といった低コストのコンポーネントの使用に起因しうる不正確さを修正する。
第2の通信デバイスから受信された1つ以上の信号に基づいて、調整、たとえば、電圧制御された発振器の電圧制御調整を行うと、第1の通信デバイスは、たとえば、第1の動作モードで動作して通信し始めることができる。第1の動作モードにおいて、第1の通信デバイスは、いくつかの実施形態において、第1の通信パラメータのセット、たとえば、トーンスペーシング(tone spacing)、周波数および/またはタイミングパラメータに従い、第1の通信帯域において、信号を送信および/または受信することにより、第2の通信デバイスと通信することができる。あるいは、1つ以上の受信された信号に基づいて調整を行った後、第1の通信デバイスは、それが第2の周波数帯域において第2の通信パラメータのセットを使用して通信する第2の動作モードに、スイッチすることができる。
第2の動作モードにおける通信は、第1の通信デバイスが第1の動作モードの間に従う第1の通信規格とは異なる第2の通信規格に従いうる。第2の通信デバイスから受信された1つの信号または複数の信号に基づいた、デバイス動作における1つ以上の調整を利用するために、第2の動作モードへのスイッチは、第2の通信デバイスから受信された1つの信号または複数の信号に基づいて行われた調整をアンドゥーする(undoing)ことなく、1つ以上のデバイス動作パラメータを変更することを含む。いくつかの実施形態において、第2の通信パラメータのセットは、第1のパラメータのセットにおけるパラメータと既定の関係を有するパラメータを含む。たとえば、トーンスペーシング、デバイスクロックスピード、および/または、パラメータで表される1つ以上の他の動作の制約は、第1の動作モードにおいて使用された、対応するパラメータの不変で既知の倍数でありうる。第1の動作モードの間に行われたタイミングまたは周波数の任意のシフトまたは調整は、第2の動作モードにおいて依然として適用可能のままであり、第1のモードから第2のモードへのスイッチは、第1のパラメータのセットにおける1つ以上のパラメータにデバイスの動作を適合させるために行われた調整をなおも利用する一方で、1つ以上の制御パラメータの簡単な変更を行うことによって行われる。たとえば、第2のパラメータのセットにおいて使用されるサンプリングレートおよびトーンスペーシングは、第1のパラメータのセットにおいて使用されたものの2倍であることもでき、第1のモードから第2のモードへの変更は、それが第1のパラメータのセットに従うように校正(calibrated)および/または調整された後に、因数2によってサンプリングレートおよびトーンスペーシングを単に変更することによって行われる。
本実施形態によると、第1の動作モードはワイドエリアネットワーク動作モードでありうる一方、第2の動作モードは、ローカルエリアネットワーク動作モードでありうる。いくつかの実施形態において、第1の動作モードは、セルラー動作モードである一方、第2の動作モードは、ピアツーピア動作モードである。第1および第2の動作モードは、2つの異なる(たとえば、重複していない)周波数帯域におけるものでありうる。たとえば、第1の動作モードは、免許が付与された帯域でありうる一方、第2の動作モードは、免許が付与されていない帯域でありうる。別の実施形態において、第1および第2の動作モードは、両方とも免許が付与された帯域にあるが、オペレータは異なる。第1および第2の動作モードについての他のオプションも可能である。
ある例示的な実施形態は、第1の動作モードと第2の動作モードから選択することであって、第1の動作モードは、第1の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第1のパラメータのセットを使用し、第2の動作モードは、第2の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第2のパラメータのセットを使用し、第2のパラメータのセットは、第1のパラメータのセットと既定の関係を有する、ことと、現在の動作モードが、選択された動作モードと異なる場合に、既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイスの設定を変更することとを含む、第1の通信デバイスを動作する方法に向けられている。
例示的な通信デバイスは、必ずしもすべてではないが、ある実施形態において、第1の動作モードと第2の動作モードから選択するための手段であって、第1の動作モードは、第1の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第1のパラメータのセットを使用し、第2の動作モードは、第2の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第2のパラメータのセットを使用し、第2のパラメータのセットは、第1のパラメータのセットと既定の関係を有する、手段と、現在の動作モードが、選択された動作モードと異なる場合に、既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイスの設定を変更するための手段とを含む。
第1の通信デバイスにおいて使用される例示的なコンピュータプログラム製品は、第1の動作モードと第2の動作モードから選択するように少なくとも1つのコンピュータにさせるためのコードであって、第1の動作モードは、第1の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第1のパラメータのセットを使用し、第2の動作モードは、第2の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第2のパラメータのセットを使用し、第2のパラメータのセットは、第1のパラメータのセットと既定の関係を有する、コードと、現在の動作モードが、選択された動作モードと異なる場合に、既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイスの設定を変更するように少なくとも1つのコンピュータにさせるためのコードとを含む、コンピュータ可読媒体を含む。
さまざまな実施形態が、上記の概要で論じられたが、必ずしもすべての実施形態が、同一の特徴を含むわけではなく、上述された特徴のいくつかは、いくつかの実施形態において、必要ではないが、所望されうるということが、理解されるべきである。多数の追加の特徴および実施形態が、以下の詳細な説明で論じられる。
例示的な実施形態にしたがって実現される例示的な通信システムを示す図である。 図1のシステムの通信デバイスによって使用されうる周波数リソースを含む例示的な第1および第2の周波数帯域を示す図である。 ある例示的な実施形態に係る、第1の通信デバイスを動作する例示的な方法のステップを示すフローチャートである。 図1のシステムにおいて使用されうる例示的な通信デバイスを示す図である。 図4の例示的な通信デバイスにおいて使用されうるモジュールのアセンブリを示す図である。
詳細な説明
図1は例示的な通信システム100を示している。システム100は、ワイドエリアネットワーク(WAN)101として構成されている。WANネットワーク101による通信のサポートに加え、デバイスは、さらに、ローカルエリアネットワーク(LANs)、たとえば、WANおよび/または他のデバイスの要素のサブセットを含みうるピアツーピア通信(P2P)ネットワーク103をサポートすることもできる。例示的な通信システム100は、複数の通信デバイス、たとえば、通信デバイスA 102,通信デバイスB 104,....,通信デバイスN 110,およびアクセスルータC 106、たとえば、基地局を含む。デバイス102乃至110の各々に取り付けられたアンテナによって示されているように、デバイスは、無線通信をサポートする。1つのアクセスルータ106が、通信ネットワーク100において示されているが、通信ネットワークは、いくつかのアクセスルータを含むこともできる、および、含むこともあるということが理解されるべきである。アクセスルータC 106は、無線通信インターフェースに加えて、有線のインターフェースをさらに含み、それは、アクセスルータC 106を他のノードおよび/またはインターネットに結合する。さまざまな例示的な実施形態によると、ネットワーク100におけるいくつかの通信デバイスは、WANネットワーク101に関連づけられた通信規格に従って動作することができるとともに、LAN103、たとえば、P2Pネットワーク103に関連づけられた通信規格を使用して動作することもできる。
アクセスルータC 106は、信号120、たとえば、パイロット、ビーコン、および/または、クローズドループタイミング制御信号を送信する。クローズドループタイミング制御信号は、個々の通信デバイス102、104、110に向けられた信号であることができ、タイミング調整、たとえば、タイミングオフセットまたは発振周波数調整を行うように、特定のデバイスに指示する。発振周波数調整を行うために、通信デバイスは、たとえば、信号サンプリングレート、チップレート、および/または送信周波数を制御するために使用される電圧制御された水晶発振器に印加された制御電圧を変更しうる。クローズドループ制御信号は、アクセスルータC 106への信号119に対応しうる。このように、ある例示的な実施形態によると、第1の通信デバイスA 102は、ネットワーク100における第2の通信デバイス、たとえば、アクセスルータC 106から、第1の通信帯域(たとえば、第1の周波数帯域)において、信号、たとえば、信号120を受信する。信号120は、たとえば、アクセスルータC 106によって同報されるパイロット信号でありうる。いくつかの実施形態において、信号120は、ビーコン信号および/またはクローズドループ制御信号でありうる。ある例示的な実施形態において、第1の通信デバイスA 102は、たとえば、第1の通信デバイス102が信号120がアクセスルータC 106から受信された第1の周波数帯域において通信するために使用された1つ以上のパラメータに従って動作するように、第1の通信デバイスA 102の動作を変更するために、第1の周波数帯域において、受信された信号120に基づいて、調整動作を行う。いくつかの実施形態において、調整動作は、たとえば、電圧制御された発振器の調整、送信パワーの調整、および/または周波数の調整を含む。第1の通信デバイス102によってそのように行われた調整動作は、第1のデバイス102に、低コストの発振器および/または他の回路要素といった低コストのコンポーネントの使用により起こりうる不正確さを補正および/または修正することを、可能にさせる。アクセスルータC 106から受信された1つの信号または複数の信号に基づいた調整/校正の結果、通信デバイスAは、起こりうる低コストのコンポーネントの使用にも関わらず、第1のパラメータのセットにしたがって通信することが可能である。
第2の通信デバイス、たとえば、アクセスルータC 106から受信された信号120に基づいた調整動作に続いて、第1の通信デバイス102は、第1の周波数帯域を使用して、第2のデバイス、たとえば、アクセスルータC 106、または別のデバイスと、オプションで通信することができる。この通信は、第1の通信デバイス102が、たとえば、第1の動作モードにおいて動作する一方で、生じうる。第1の通信パラメータのセットは、トーンスペーシング、周波数、チップレート、信号サンプリングレート、および/またはタイミングパラメータを含む。このように、第1の通信デバイスA 102がアクセスルータC 106にトラフィックデータを通信することを所望するいくつかの実施形態において、第1のデバイスA 102は、アクセスルータC 106に、第1の動作モードで動作しながら、第1の周波数帯域において、トラフィックデータを送信しうる。いくつかの他の実施形態において、第2の通信デバイス106から受信された信号120に基づいた調整動作に続いて、第1の通信デバイスA 102は、第1のデバイス102が、第2の周波数帯域において、第2の通信パラメータのセットにしたがって、第3の通信デバイス、たとえば、通信デバイスB 104と通信する、第2の動作モードへのスイッチを選択するができる。アクセスルータC 106から受信された信号に基づいて行われた調整/校正を利用するために、第2のパラメータのセットのうちの1つ以上は、第1のパラメータのセットから得られる。このように、第1のパラメータのセットに従うように行われた調整は、第2のパラメータのセットにスイッチするときに、依然として関連したままである。
図1に示されているように、いくつかの実施形態において、第1の通信デバイスA 102は、第3の通信デバイス、たとえば、通信デバイスB 104へ、信号121を送信し、第3の通信デバイス、たとえば、通信デバイスB 104から、信号122を受信する。信号121、122は、WAN通信のために使用される第1の周波数帯域と重複しうる、しかし、いくつかの実施形態では重複しない、LAN通信のために使用される第2の周波数帯域におけるものでありうる。少なくともいくつかの実施形態において、信号121は、送信要求信号であることができ、信号122は、たとえば、第3の通信デバイスB 104にデータを送信するための第1のデバイス102からの送信要求に応じる、送信要求応答信号であることができる。第1の通信デバイスは、第2の動作モードで動作しながら、第3の通信デバイスB 104にトラフィックデータ133を通信することができる。
このように、図1に示された一例において、第1の通信デバイスA 102は、たとえば、第1の時間期間の間、WANネットワーク100に関連づけられた、通信規格、第1の周波数帯域、および、通信および/または制御パラメータを使用して、第2の通信デバイス、すなわち、アクセスルータC 106と通信するために、第1のモードで動作することができる。このように、いくつかの実施形態において、第1の動作モードは、ワイドエリアネットワーク(WAN)動作モードである。たとえば、アクセスルータC 106からの信号に基づいた調整動作に後続する、ある別の時間に、第1の通信デバイスA 102は、LANネットワーク103に関連づけられた、通信規格およびパラメータ、たとえば、通信および/または制御パラメータを使用して、第3の通信デバイス、たとえば、通信デバイスB 104と通信するために、第2の動作モードで動作することができる。第2のモードにおける通信は、上記第1の時間期間に後続しうる、しかし、後続しなくてはならないわけではない、第2の時間期間の間であることができる。動作が続くと、第1の通信デバイスA 102は、それが、どのデバイスと通信することを要求するかによって、第1および第2の動作モード間を行ったり来たりして変更しうる。いくつかの実施形態において、第2の動作モードは、ローカルエリアネットワーク(LAN)動作モードである。
図2は、異なる動作モードで動作する第1の通信デバイス102によって使用されうる、周波数リソース、たとえば、トーンを含む、例示的な第1および第2の周波数帯域202、204の図200であり、示されているように、周波数201が水平軸で表されている。
図2において示されているように、第1の周波数帯域202は、第1のトーン間隔(tone spacing)TS1 205を有する、複数のN個のトーン、たとえば、トーン210,...,220を含む。さらに、第2の周波数帯域204は、 複数のN個のトーン、たとえば、トーン230,...,240を含む。第2の周波数帯域204におけるトーン間隔TS2 225は、トーン間隔TS1 205の既定の倍数、たとえば、図2に示された例示的な実施形態の場合には2といった整数の倍数である。帯域202、204はどちらも同数のトーンを有するように示されているが、これは必須ではない。さまざまな実施形態によると、第1の通信デバイス、たとえば、図1の通信デバイスA 102は、第1のモードで動作しながら、第1の周波数帯域202を使用して、アクセスルータC 106と通信することができる、および、通信することもある。しかしながら、第1の通信デバイスA 102が、たとえば、第3の通信デバイスB 104と通信するために、第2の動作モードにスイッチすると、第1の通信デバイス102は、第2の周波数帯域204を使用して通信する。少なくともいくつかの実施形態において、第2の周波数帯域204は、第1の周波数帯域との既定の関係を有する。たとえば、第2の周波数帯域は、たとえば、第1の周波数帯域の帯域幅の2倍といった倍数の帯域幅を有することができ、または、第2の周波数帯域204におけるトーン間隔TS2 225は、第1の周波数帯域におけるトーン間隔TS1 205の2倍であることができる。既定の関係が存在するため、第1の通信デバイスA 102が、第1の動作モードから第2の動作モードへの遷移、たとえば、スイッチを行うときに、第1の通信デバイスA 102は、第1の動作モードで動作するために、第1のデバイスA 102について以前にすでに行われた可能性のある1つ以上の調整を利用することができる。たとえば、通信デバイスA 102は、アクセスルータC 106から受信された1つの信号または複数の信号に基づいて行われた最初の発振修正をアンドゥーせずに、サンプリングおよび/または送信周波数を制御するために使用される発振レートを単に減少または増加させるだけでよい。このように、第1のモードから第2の動作モードへスイッチするときに、第1の通信デバイスA 102は、それが、第2の通信デバイス、すなわち、アクセスルータC 106から受信された信号120に基づいて行われた、以前の調整をアンドゥーせずに、第2の動作モードで動作するように、調整を行うことができる。以前の調整、たとえば、第1の動作モードの間にタイミングおよび/または周波数において行われた任意のシフトは、第1および第2の周波数帯域間の既定の関係を考慮することにより1つ以上のパラメータにおいて行われる簡単な変更によって、第2のモードにおいて依然として有効なままである。
図2に示された第1および第2の周波数帯域202、204は、重複しない周波数帯域であるが、いくつかの実施形態において、第1および第2の周波数帯域202、204は、重複する周波数帯域である。論じられたように、第1の周波数帯域202は、WAN通信に、第2の帯域204は、LAN通信に、使用されることができる。
図3は、例示的な実施形態に係る、第1の通信デバイスを動作する例示的な方法のステップを示すフローチャート300である。第1の通信デバイスは、たとえば、図1の通信デバイスA 102であることができる。
動作は、ステップ302において開始され、たとえば、第1の通信デバイスA 102は、電源が入り、初期化される。初期設定の段階の間は、第1の通信デバイスA 102の現在の動作モードは、第1の動作モードに設定されているということが理解されるべきである。動作は、開始ステップ302からステップ304へ進む。
ステップ304において、第1の通信デバイス102は、信号、たとえば、信号120を、アクセスルータC 106等の第2の通信デバイスから、第1の周波数帯域において、受信する。上述されたように、受信された信号120は、たとえば、パイロット信号、ビーコン信号、および/または制御信号であることができる。いくつかの実施形態において、たとえば、通信が第1の通信デバイス102と第2の通信デバイス106間で確立されている場合、信号120は、たとえば、第2のデバイス106が第1の通信デバイス102から受信したことがありうる1つ以上の信号に応じて、第2の通信デバイス106から第1のデバイス102へ通信された、タイミングまたは周波数調整を行うための命令といったタイミングおよび/または周波数調整信号、パワー制御信号、または、ある別のクローズドループ制御信号であることができる。動作は、ステップ304からステップ306に進む。ステップ306において、第1の通信デバイスA 102は、第1のパラメータのセットにおけるパラメータにしたがって動作するように第1の通信デバイスを調整するために、第2のデバイス、たとえば、アクセスルータC 106から受信された信号120に基づいて、調整動作を行う。いくつかの実施形態において、調整は、第1の通信デバイスの周波数調整または第1の通信デバイスのタイミング調整のうちの少なくとも1つである。タイミングおよび/または周波数の調整は、電圧制御された発振器を制御するために使用される電圧を変更することによって行われることができる。調整は、それが第1のセットにおける1つ以上の通信パラメータにしたがって動作するように、第1の通信デバイスA 102の動作を変更する。第1のパラメータのセットは、たとえば、第1の周波数帯域において通信するために、たとえば、通信を制御するために、使用される通信パラメータのリストであることができる。第1のパラメータのセットは、サンプリングレートのパラメータ、トーンスペーシングのパラメータ、周波数帯域のパラメータ、等といったパラメータを含むことができる。
動作は、ステップ306から、オプションとして行われうるオプションのステップ308へ進む。オプションのステップ308において、トラフィックデータが、第3の通信デバイスB 104へのデータの通信に先立って、信号、たとえば、信号120が受信された第2の通信デバイスC 106に、第1の周波数帯域において、通信される。ステップ308は、たとえば、第1のデバイスA 102が第2の通信デバイス106へ通信するトラフィックデータを有しない場合には、省くこともできる。動作は、オプションのステップ308が行われた場合には、ステップ308からステップ310へ、または、オプションのステップ308が省かれた場合には、直接ステップ306からステップ310へ、進む。
ステップ310において、第1の通信デバイスA 102は、第1の動作モードと第2の動作モードから選択し、第1の動作モードは、第1の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイス102を動作するために、第1のパラメータのセットを使用することを含み、第2の動作モードは、第2の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイス102を動作するために、第2のパラメータのセットを使用することを含み、第2のパラメータのセットは、第1のパラメータのセットと既定の関係を有する。いくつかの実施形態において、第1の動作モードは、第1の周波数帯域における通信がサポートされる通信動作モードであり、第2の動作モードは、第2の周波数帯域における通信がサポートされる通信動作モードである。上述されたように、いくつかの実施形態において、第1の周波数帯域は、WAN通信周波数帯域である一方、第2の帯域は、LAN通信周波数帯域である。第1および第2の周波数帯域は、いくつかの実施形態において重複していない。
ステップ310における第1の動作モードと第2の動作モードからの選択に続き、動作はステップ312に進み、(ステップ310において選択された)選択動作モードが現在の動作モードであるかどうかの判定が行われる。なお、現在の動作モードは、最初、第1の通信デバイス102の初期設定の段階の間は、第1の動作モードに設定された。しかしながら、時間の経過とともに、現在の動作モードは、第1の動作モードから変更されうる。ステップ312における判定に基づき、動作は、ステップ314またはステップ318に進む。その結果、判定ステップ312が、選択されたモードが現在の動作モードでないと判定した場合、動作はステップ314に進む。これは、たとえば、現在のモードが第1の動作モードであり、第2の動作モードがステップ310で選択されるような場合でありうる。しかしながら、選択されたモードが実際に現在の動作モードであると、ステップ312で判定された場合には、動作はステップ318に進む。
ステップ314において、第1の通信デバイスA 102は、現在の動作モードが選択された動作モードと異なる場合に、既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイスの設定を変更する。例として、現在のモードが、第1のモードにおける動作に関連づけられた第1のパラメータのセットを有する第1のモードに設定されたシナリオを考える。現在、第2の動作モードが選択されている場合には、処理ステップ314において、デバイスの設定変更が、第1の通信デバイスA 102が第2のパラメータのセットにしたがって第2の動作モードで動作するように、行われる。いくつかの実施形態において、少なくとも1つのデバイスの設定変更は、発振器のレート(oscillator rate)変更、タイミングの変更、または周波数の変更のうちの1つである。必ずしもすべてではないが、いくつかの実施形態において、この変更は、第1および第2のセットにおけるパラメータ間の既定の差分を表す整数の倍数による、デバイスにおける制御パラメータの変更を含む。このように、第1の通信デバイス102の動作は、必ずしもすべてではないが、少なくともいくつかの実施形態において、第1のパラメータのセットにおける対応するパラメータの整数の倍数である量だけ、少なくとも1つのデバイス設定変更を行うことによって、変更されうる。たとえば、第1のモードから第2のモードに動作を変更するために、現在のモードにおける発振器のレートは、たとえば、第1のモードにおける動作のために使用される発振器のレートがXであると仮定すると、Xから2Xに変更されうる。いくつかの実施形態において、ステップ314において少なくとも1つのデバイス設定変更を行うことは、現在の動作モードから選択された動作モードへのスイッチを行うために、既定の関係に基づいた量だけ、第1の通信デバイスの動作を制御するために使用される少なくとも1つの制御パラメータを変更することを含むサブステップ316を行うことを、さらに含むこともある。このように、現在の動作モード、たとえば、第1のモードから、選択されたモード、たとえば、第2のモードへのスイッチングを行うために制御パラメータが変更されるべき量(たとえば、2倍、3倍、等)は、第1のパラメータのセットおよび第2のパラメータのセット間の既定の関係に基づく。
動作は、ステップ314からステップ317に進み、現在の動作モードは、更新され、選択された動作モードに設定される。動作は、ステップ317からステップ318に進む。
ステップ318において、現在の動作モードが第1の動作モードであるかどうかの判定がなされる。現在の動作モードが第1の動作モードではないとステップ318で判定された場合には、動作は、ステップ318からステップ320に進む。現在の動作モードが第1のモードではないという判定は、第1の通信デバイスA 102の動作モードが第2のモードであることを意味する。ステップ320において、第1の通信デバイスA 102は、第2の動作モードにおいて、第3の通信デバイスB 104と通信し、その通信は、(たとえば、ステップ306で行われた)第1の通信デバイスの周波数調整および第1の通信デバイスのタイミング調整のうちの少なくとも1つ、および、たとえば、ステップ314において行われた、少なくとも1つのデバイスの設定変更にしたがう。第2の動作モードにおいて第3のデバイスB 104と通信することは、たとえば、第2の周波数帯域を使用して第3の通信デバイスB 104にトラフィックデータを送信することを含みうる。動作は、ステップ320からステップ304に戻り、動作は継続しうる。
しかしながら、現在の動作モードが第1の動作モードであるとステップ318において判定された場合には、動作はステップ318からステップ322に進む。ステップ322において、第1のモードで動作する第1の通信デバイスA 102は、第2の通信デバイス、たとえば、アクセスルータC 106に、第1の周波数帯域において、トラフィックデータを送信する。トラフィックデータの送信は、たとえば、第1の通信デバイスA 102にアクセスルータC 106によって以前に通信された可能性のある送信要求応答信号に対応しうる。動作は、ステップ322からステップ304に戻る。
図4は、ある例示的な実施形態に係る、例示的な通信デバイス400の図である。通信デバイス400は、少なくとも1つの実施形態において、ピアツーピア通信をサポートし、かつ、図3のフローチャート300に係る方法を実現する移動無線端末であることができる。通信デバイス400は、図1の第1の通信デバイスA 102として使用されることもできる。通信デバイス400は、さまざまな要素(402、404)がデータおよび情報を交換することのできるバス409を介して、ともに結合されるプロセッサ402およびモリ404を含む。通信デバイス400は、図示のごとくプロセッサ402に結合されうる入力モジュール406および出力モジュール408をさらに含む。しかしながら、いくつかの実施形態において、入力モジュールおよび出力モジュール406、408は、プロセッサ402の内部に位置する。入力モジュール406は、入力信号を受信可能である。入力モジュール406は、入力を受信するための、無線受信機および/または有線または光入力インターフェースを含むことができ、および、いくつかの実施形態において含む。出力モジュール408は、出力を送信するための、無線送信機および/または有線または光出力インターフェースを含むことができ、および、いくつかの実施形態において含む。
いくつかの実施形態において、プロセッサ402は、第1の動作モードと第2の動作モードから選択し、第1の動作モードは、第1の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイス400を動作するために、第1のパラメータのセットを使用し、第2の動作モードは、第2の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイス400を動作するために、第2のパラメータのセットを使用し、第2のパラメータのセットは、第1のパラメータのセットと既定の関係を有し、現在の動作モードが、選択された動作モードと異なる場合に、既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイスの設定を変更する、ように構成されている。いくつかの実施形態において、プロセッサ402は、現在の動作モードから選択された動作モードへのスイッチを行うために、既定の関係に基づいた量だけ、通信デバイスの動作を制御するために使用される少なくとも1つの制御パラメータを変更するように、さらに構成されている。いくつかの実施形態において、少なくとも1つのデバイス設定変更は、発振器のレート変更、タイミングの変更、または周波数の変更のうちの1つであり、この変更は、第1のパラメータのセットにおける対応するパラメータの整数の倍数によるものである。いくつかの実施形態において、第1の動作モードは、第1の周波数帯域における通信がサポートされた通信動作モードであり、第2の動作モードは、第2の周波数帯域における通信がサポートされた通信動作モードである。
プロセッサ402は、第1のパラメータのセットにおけるパラメータにしたがって動作するように第1の通信デバイスを調整するために、第2の通信デバイスから第1の周波数帯域において受信された信号に基づいて、調整動作を行うように、さらに構成されている。少なくともいくつかの実施形態において、調整は、第1の通信デバイスの周波数調整動作、または第1の通信デバイスのタイミング調整のうちの少なくとも1つである。いくつかの実施形態において、選択された動作モードが第2の動作モードである場合に、プロセッサ402は、第2の動作モードにおいて動作しながら、第3の通信デバイス、たとえば、通信デバイスB 104と通信するようにさらに構成されており、この通信は、第1の通信デバイスの周波数調整および第1の通信デバイスのタイミング調整のうちの少なくとも1つと、少なくとも1つのデバイス設定変更にしたがうものである。プロセッサ402は、第3の通信デバイスへのデータの通信に先立って、信号が受信された第2の通信デバイス、たとえば、アクセスルータ106に、第1の動作モードで動作しながら、第1の周波数帯域において、データを送信するようにさらに構成されていることもある。いくつかの実施形態において、第1および第2の周波数帯域は、重複しない周波数帯域である。いくつかの実施形態において、第1の動作モードは、ワイドエリアネットワーク動作モードであり、第2の動作モードは、ローカルエリアネットワーク動作モードである。いくつかのそのような実施形態において、ローカルエリアネットワーク動作モードは、ピアツーピア動作モードである。
図5は、図4で示された通信デバイスにおいて使用されることができる、および、いくつかの実施形態で使用される、モジュール500のアセンブリである。アセンブリ500におけるモジュールは、たとえば、個々の回路として、図4のプロセッサ402内のハードウェアにおいて実現可能である。あるいは、モジュールは、ソフトウェアにおいて実現されることもでき、図4に示された通信デバイス400のメモリ404において記憶されることもできる。図4の実施形態では単一のプロセッサ、たとえば、1つのコンピュータとして示されているが、プロセッサ402は、1つ以上のプロセッサ、たとえば、複数のコンピュータとして実現されることもできるということが理解されるべきである。
ソフトウェアにおいて実現される場合には、モジュールは、コードを含み、それは、プロセッサ402によって実行されるときに、モジュールに対応する機能を行うようにプロセッサを構成する。モジュール500のアセンブリがメモリ404において記憶される実施形態において、メモリ404は、モジュールに対応する機能を行うように、少なくとも1つのコンピュータ、たとえば、プロセッサ402にさせるためのコード、たとえば、モジュールごとの個々のコードを含むコンピュータ可読媒体を含む、コンピュータプログラム製品である。
完全にハードウェアベースの、または、完全にソフトウェアベースのモジュールが使用されうる。しかしながら、ソフトウェアおよびハードウェアの任意の組み合わせ、(たとえば回路実装型の)モジュールが、機能を実現するために使用されうるということが理解されるべきである。なお、図5に示されたモジュールは、図3の方法のフローチャート300において示された、対応するステップの機能を行うように、通信デバイス400、またはその中の要素、たとえば、プロセッサ402を、制御および/または構成する。
図5に示されているように、モジュール500のアセンブリは、通信デバイス400が初期化される一方で、現在の動作モードを第1の動作モードに設定するためのモジュール502と、第2の通信デバイスから第1の周波数帯域で信号を受信するためのモジュール503と、第1のパラメータのセットにおけるパラメータにしたがって動作するように通信デバイス400を調整するために、第2の通信デバイスから第1の周波数帯域で受信された信号に基づいて、調整動作を行うためのモジュール504と、第3の通信デバイスへのデータの通信に先立って、信号が受信された第2の通信デバイスに第1の周波数帯域でデータを通信するためのオプションのモジュール506と、第1の動作モードと第2の動作モードから選択するためのモジュールであって、第1の動作モードは、第1の周波数帯域で通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために第1のパラメータのセットを使用し、第2の動作モードは、第2の周波数帯域で通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために第2のパラメータのセットを使用し、第2のパラメータのセットは、第1のパラメータのセットとの既定の関係を有する、モジュール508と、選択されたモードが現在の動作モードかどうかを判定するためのモジュール510と、現在の動作モードが選択された動作モードと異なる場合に、既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイス設定変更を行うためのモジュール512を含む。いくつかの実施形態において、モジュール512は、現在の動作モードから選択された動作モードへのスイッチを行うために、既定の関係に基づいた量だけ、通信デバイスの動作を制御するために使用される少なくとも1つの制御パラメータを変更するためのモジュール514を含む。
モジュール500のアセンブリは、通信デバイスの現在の動作モードを、選択された動作モードに更新するためのモジュール516と、デバイスの現在の動作モードが第1の動作モードかどうかを判定するためのモジュール518と、第2の動作モードで動作しながら、第3の通信デバイスと通信するためのモジュールであって、該通信が、第1の通信デバイスの周波数調整および第1の通信デバイスのタイミング調整のうちの少なくとも1つと、少なくとも1つのデバイス設定変更にしたがうものであるモジュール520と、信号が受信された第2の通信デバイスに、第1の動作モードで動作しながら、第1の周波数帯域でデータを送信するためのモジュール522とを、さらに含む。モジュール500のアセンブリは、受信された信号のサンプリングレートおよび/または送信された信号の周波数を制御するために使用されるサンプリング信号を生成する電圧制御された発振モジュール521をさらに含む。電圧制御された発振器521に印加される制御電圧は、それが、校正されて、かつ確実に、動作するように、第1の通信デバイスから受信された信号にしたがって調整されることができる。モジュール500のアセンブリは、記憶された第1および第2のパラメータのセットをさらに含みうる。第1および第2のパラメータのセット530、532は、サンプリングレート、チップレート、トーンスペーシング、および/または、第1および第2の動作モードのそれぞれにおけるデバイスの動作の制御に使用される他の制御パラメータを含みうる。第2のパラメータのセット532は、第1のパラメータのセットから導き出されることができ、および、いくつかの実施形態において導き出される。
さまざまな実施形態の技術は、ソフトウェア、ハードウェア、および/またはソフトウェアとハードウェアの組み合わせを使用して実現されうる。さまざまな実施形態は、装置、たとえば、移動端末等の移動ノード、基地局、通信システムに向けられている。さまざまな実施形態は、方法、たとえば、移動ノード、基地局、通信デバイス、および/または通信システム、たとえば、ホストを制御および/または動作する方法にも向けられている。さまざまな実施形態は、機械、たとえば、コンピュータ、可読媒体、たとえば、ROM、RAM、CD、ハードディスク、等にも向けられており、それらは、1つ以上の方法ステップを実現するように機械を制御するための機械可読命令を含む。
開示されたプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は例示的なアプローチの一例であることが理解される。デザインの優先性によっては、プロセスにおけるステップの特定の順序または階層が、本開示の範囲内において、並び替えられうるということが理解される。添付の方法クレームは、例示的な順序で、さまざまなステップの要素を提示しており、提示された特定の順序または階層に限定されることは意図しない。
さまざまな実施形態において、ここに説明されたノードは、1つ以上の方法に対応するステップ、たとえば、信号処理、判定ステップ、メッセージ生成、メッセージのシグナリング、スイッチング、受信および/または送信ステップを行うための1つ以上のモジュールを使用して実現される。このように、いくつかの実施形態において、さまざまな特徴は、モジュールを使用して実現される。そのようなモジュールは、ソフトウェア、ハードウェア、またはソフトウェアとハードウェアの組み合わせを使用して実現されうる。上述された方法または方法ステップの多くは、たとえば、1つ以上のノードにおいて上述された方法の全部または一部を実現するように、機械、たとえば、追加のハードウェアを有する、または、有しない汎用コンピュータを制御するための、メモリデバイス、たとえば、RAM、フロッピー(登録商標)ディスク等の機械可読媒体に含まれる、ソフトウェア等の機械で実行可能な命令を使用して実現することができる。このように、特に、さまざまな実施形態は、上述された(単数または複数の)方法のステップの1つ以上を行うように、機械、たとえば、プロセッサおよび関連づけられたハードウェアにさせるための、機械で実行可能な命令を含む機械可読媒体に向けられている。いくつかの実施形態は、本願で説明された1つ以上の方法のステップのうちの1つ、複数、またはすべてを行うように構成されたプロセッサを含む、デバイス、たとえば、通信デバイスに向けられている。
いくつかの実施形態において、1つのプロセッサまたは複数のプロセッサ、たとえば、1つ以上のデバイス、たとえば、無線端末等の通信デバイスのCPUが、通信デバイスによって行われるものとして説明された方法のステップを行うように構成されている。このように、すべてではないが、いくつかの実施形態は、プロセッサが含まれたデバイスによって行われる、さまざまな説明された方法のステップの各々に対応するモジュールを含むプロセッサを有する、デバイス、たとえば、通信デバイスに向けられている。すべてではないが、いくつかの実施形態において、デバイス、たとえば、通信デバイスは、プロセッサが含まれたデバイスによって行われる、さまざまな説明された方法のステップの各々に対応するモジュールを含む。モジュールは、ソフトウェアおよび/またはハードウェアを使用して実現されうる。
いくつかの実施形態は、さまざまな機能、ステップ、行為、および/または動作、たとえば、上述された1つ以上のステップを行うように、1つのコンピュータまたは複数のコンピュータにさせるためのコードを含む、コンピュータ可読媒体、たとえば、物理媒体を含むコンピュータプログラム製品に向けられている。本実施形態によると、コンピュータプログラム製品は、行われる各ステップについて異なるコードを含むことができる、および、含むこともある。このように、コンピュータプログラム製品は、方法、たとえば、通信デバイスまたはノードを制御する方法の各個々のステップについてのコードを含むこともできる、および、含むこともある。コードは、RAM(ランダムアクセスメモリ)、ROM(読み取り専用メモリ)または他のタイプの記憶デバイスといったコンピュータ可読媒体に記憶された、機械、たとえば、コンピュータで実行可能な命令の形態であることもできる。コンピュータプログラム製品に向けられるとともに、いくつかの実施形態は、上述された1つ以上の方法のさまざまな機能、ステップ、行為、および/または動作の1つ以上を実現するように構成されたプロセッサに向けられている。このように、いくつかの実施形態は、ここに説明された方法のステップのいくつか、またはすべてを実現するように構成された、プロセッサ、たとえば、CPUに向けられている。プロセッサは、たとえば、本願で説明された通信デバイスまたは他のデバイスでの使用のためのものでありうる。
OFDMシステムの文脈で説明されているが、さまざまな実施形態の方法および装置の少なくともいくつかは、CDMAシステム等の、多くの非OFDMおよび/または非セルラーシステムを含む、広範な通信システムに適用可能である。
上述されたさまざまな実施形態の方法および装置の、数多くの追加の変形例が、上記の説明を考慮すると、当業者にとって明らかであろう。そのような変形例は、特許請求の範囲内であると考えられる。方法および装置は、CDMA、直交周波数分割多重(OFDM)、および/または、アクセスノードおよび移動ノード間の無線通信リンクを提供するために使用されうる、さまざまな他のタイプの通信技術とともに使用されることができ、および、さまざまな実施形態で使用される。さまざまな実施形態において、ピアツーピア通信デバイスは、方法を実現するための、ノートブックコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、または、受信機/送信機回路、および、論理および/またはルーチンを含む他の携帯デバイスとして実現される。

Claims (30)

  1. 第1の動作モードと第2の動作モードから選択することであって、前記第1の動作モードは、第1の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第1のパラメータのセットを使用し、前記第2の動作モードは、第2の周波数帯域において通信するときに、前記第1の通信デバイスを動作するために、第2のパラメータのセットを使用し、前記第2のパラメータのセットは、前記第1のパラメータのセットと既定の関係を有する、ことと、
    現在の動作モードが、選択された動作モードと異なる場合に、前記既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイスの設定を変更することと
    を含む、第1の通信デバイスを動作する方法。
  2. 前記第1のパラメータのセットにおけるパラメータにしたがって動作するように前記第1の通信デバイスを調整するために、第2の通信デバイスから前記第1の周波数帯域において受信された信号に基づいて、調整動作を行うこと
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記少なくとも1つのデバイス設定変更を行うことが、
    前記現在の動作モードから前記選択された動作モードへのスイッチを行うために、前記既定の関係に基づいた量だけ、通信デバイスの動作を制御するために使用される少なくとも1つの制御パラメータを変更すること
    を含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記調整は、第1の通信デバイスの周波数調整動作、または第1の通信デバイスのタイミング調整のうちの少なくとも1つである、請求項1に記載の方法。
  5. 前記少なくとも1つのデバイス設定変更が、発振器のレート変更、タイミングの変更、または周波数の変更のうちの1つであり、前記変更が、前記第1のパラメータのセットにおける対応するパラメータの整数の倍数によるものである、請求項1に方法。
  6. 前記第1の動作モードは、前記第1の周波数帯域における通信がサポートされた通信動作モードであり、
    前記第2の動作モードは、第2の周波数帯域における通信がサポートされた通信動作モードである
    請求項5に記載の方法。
  7. 前記選択された動作モードが前記第2の動作モードである場合に、
    前記第2の動作モードにおいて動作しながら、第3の通信デバイスと通信することであって、前記第1の通信デバイスの周波数調整および第1の通信デバイスのタイミング調整のうちの少なくとも1つと、前記少なくとも1つのデバイス設定変更にしたがって、通信すること
    をさらに含む、請求項6に記載の方法。
  8. 前記第3の通信デバイスへのデータの通信に先立って、前記信号が受信された前記第2の通信デバイスに、前記第1の動作モードで動作しながら、前記第1の周波数帯域において、データを送信すること
    をさらに含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記第1および第2の周波数帯域が重複しない周波数帯域である、請求項7に記載の方法。
  10. 前記第1の動作モードは、ワイドエリアネットワーク動作モードであり、
    前記第2の動作モードは、ローカルエリアネットワーク動作モードである
    請求項9に記載の方法。
  11. 前記ローカルエリアネットワーク動作モードが、ピアツーピア動作モードである、請求項9に記載の方法。
  12. 第1の動作モードと第2の動作モードから選択し、前記第1の動作モードは、第1の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第1のパラメータのセットを使用し、前記第2の動作モードは、第2の周波数帯域において通信するときに、前記第1の通信デバイスを動作するために、第2のパラメータのセットを使用し、前記第2のパラメータのセットは、前記第1のパラメータのセットと既定の関係を有し、
    現在の動作モードが、選択された動作モードと異なる場合に、前記既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイスの設定を変更する
    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つのプロセッサに結合されたメモリと
    を含む、第1の通信デバイス。
  13. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記第1のパラメータのセットにおけるパラメータにしたがって動作するように前記第1の通信デバイスを調整するために、第2の通信デバイスから前記第1の周波数帯域において受信された信号に基づいて、調整動作を行う
    ようにさらに構成されている、請求項12に記載の第1の通信デバイス。
  14. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記現在の動作モードから前記選択された動作モードへのスイッチを行うために、前記既定の関係に基づいた量だけ、通信デバイスの動作を制御するために使用される少なくとも1つの制御パラメータを変更する
    ようにさらに構成されている、請求項12に記載の第1の通信デバイス。
  15. 前記調整は、第1の通信デバイスの周波数調整動作、または第1の通信デバイスのタイミング調整のうちの少なくとも1つである、請求項12に記載の第1の通信デバイス。
  16. 前記少なくとも1つのデバイス設定変更が、発振器のレート変更、タイミングの変更、または周波数の変更のうちの1つであり、前記変更が、前記第1のパラメータのセットにおける対応するパラメータの整数の倍数によるものである、請求項12に記載の第1の通信デバイス。
  17. 前記第1の動作モードは、前記第1の周波数帯域における通信がサポートされた通信動作モードであり、
    前記第2の動作モードは、第2の周波数帯域における通信がサポートされた通信動作モードである
    請求項16に記載の第1の通信デバイス。
  18. 前記選択された動作モードが前記第2の動作モードである場合に、前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記第1の通信デバイスの周波数調整および第1の通信デバイスのタイミング調整のうちの少なくとも1つと、前記少なくとも1つのデバイス設定変更にしたがって、前記第2の動作モードにおいて動作しながら、第3の通信デバイスと通信する
    ようにさらに構成されている、請求項17に記載の第1の通信デバイス。
  19. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記第3の通信デバイスへのデータの通信に先立って、前記信号が受信された前記第2の通信デバイスに、前記第1の動作モードで動作しながら、前記第1の周波数帯域において、データを送信する
    ようにさらに構成されている、請求項18に記載の第1の通信デバイス。
  20. 第1の動作モードと第2の動作モードから選択するための手段であって、前記第1の動作モードは、第1の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第1のパラメータのセットを使用し、前記第2の動作モードは、第2の周波数帯域において通信するときに、前記第1の通信デバイスを動作するために、第2のパラメータのセットを使用し、前記第2のパラメータのセットは、前記第1のパラメータのセットと既定の関係を有する、手段と、
    現在の動作モードが、選択された動作モードと異なる場合に、前記既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイスの設定を変更するための手段と
    を含む、第1の通信デバイス。
  21. 前記第1のパラメータのセットにおけるパラメータにしたがって動作するように前記第1の通信デバイスを調整するために、第2の通信デバイスから前記第1の周波数帯域において受信された信号に基づいて、調整動作を行うための手段
    をさらに含む、請求項20に記載の第1の通信デバイス。
  22. 前記少なくとも1つのデバイス設定変更を行うための手段が、
    前記現在の動作モードから前記選択された動作モードへのスイッチを行うために、前記既定の関係に基づいた量だけ、通信デバイスの動作を制御するために使用される少なくとも1つの制御パラメータを変更するための手段
    を含む、請求項20に記載の第1の通信デバイス。
  23. 前記調整は、第1の通信デバイスの周波数調整動作、または第1の通信デバイスのタイミング調整のうちの少なくとも1つである、請求項20に記載の第1の通信デバイス。
  24. 前記少なくとも1つのデバイス設定変更が、発振器のレート変更、タイミングの変更、または周波数の変更のうちの1つであり、前記変更が、前記第1のパラメータのセットにおける対応するパラメータの整数の倍数によるものである、請求項20に記載の第1の通信デバイス。
  25. 前記第1の動作モードは、前記第1の周波数帯域における通信がサポートされた通信動作モードであり、
    前記第2の動作モードは、第2の周波数帯域における通信がサポートされた通信動作モードである
    請求項24に記載の第1の通信デバイス。
  26. 前記選択された動作モードが前記第2の動作モードである場合に、前記第1の通信デバイスの周波数調整および第1の通信デバイスのタイミング調整のうちの少なくとも1つと、前記少なくとも1つのデバイス設定変更にしたがって、前記第2の動作モードにおいて動作しながら、第3の通信デバイスと通信するための手段
    をさらに含む、請求項25に記載の第1の通信デバイス。
  27. 前記第3の通信デバイスへのデータの通信に先立って、前記信号が受信された前記第2の通信デバイスに、前記第1の動作モードで動作しながら、前記第1の周波数帯域において、データを送信するための手段
    をさらに含む、請求項26に記載の第1の通信デバイス。
  28. 第1の動作モードと第2の動作モードから選択するように少なくとも1つのコンピュータにさせるためのコードであって、前記第1の動作モードは、第1の周波数帯域において通信するときに、第1の通信デバイスを動作するために、第1のパラメータのセットを使用し、前記第2の動作モードは、第2の周波数帯域において通信するときに、前記第1の通信デバイスを動作するために、第2のパラメータのセットを使用し、前記第2のパラメータのセットは、前記第1のパラメータのセットと既定の関係を有する、コードと、
    現在の動作モードが、選択された動作モードと異なる場合に、前記既定の関係にしたがって、少なくとも1つのデバイスの設定を変更するように前記少なくとも1つのコンピュータにさせるためのコードと
    を含む、コンピュータ可読媒体
    を含む、第1の通信デバイスにおいて使用するためのコンピュータプログラム製品。
  29. 前記コンピュータ可読媒体が、
    前記第1のパラメータのセットにおけるパラメータにしたがって動作するように前記第1の通信デバイスを調整するために、第2の通信デバイスから前記第1の周波数帯域において受信された信号に基づいて、調整動作を行うように、前記少なくとも1つのコンピュータにさせるためのコード
    をさらに含む、請求項28に記載のコンピュータプログラム製品。
  30. 前記コンピュータ可読媒体が、
    前記現在の動作モードから前記選択された動作モードへのスイッチを行うために、前記既定の関係に基づいた量だけ、通信デバイスの動作を制御するために使用される少なくとも1つの制御パラメータを変更するように、前記少なくとも1つのコンピュータにさせるためのコード
    をさらに含む、請求項28に記載のコンピュータプログラム製品。
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