JP2012532499A - 複数の無線機のオペレーションを制御するための集中型共存マネージャ - Google Patents

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Abstract

本明細書では、モバイルデバイスおよび/または他の好適なデバイス(複数可)に対する多重無線機共存を管理するための集中型構造を円滑に実現するシステムおよび方法が説明されている。本明細書で説明されているように、トランシーバに対応するイベント間の衝突を管理するために、一組の関連付けられているトランシーバ(例えば、無線機など)と直接的に相互にやり取りするように制御プレーン共存マネージャ(CxM)エンティティおよび/またはデータプレーンCxMエンティティが実装されうる。さらに、CxMのオペレーションは、制御プレーンとデータプレーンとに分割され、制御プレーンでは無線機登録、スリープモード管理、長期イベントレゾリューション、上位層との相互のやり取りなどの構成および長期オペレーションを取り扱い、データプレーンでは着信する通知またはイベント要求に基づき無線機イベント管理に関する短期オペレーションを取り扱うようにできる。例えば、データプレーンは、一組の要求されたイベントを評価し、実行されるべきイベント(複数可)を選択し、選択(複数可)に関係する応答を関連付けられているトランシーバに送ることができる。

Description

相互参照
本出願は、参照により本明細書に組み込まれている、2009年6月29日に出願した米国仮出願第61/221,244号、名称「CENTRALIZED COEXISTENCE MANAGER FOR CONTROLLING OPERATION OF MULTIPLE RADIOS」の利益を主張するものである。
本開示は、一般的に、ワイヤレス通信に関するものであり、より具体的には、ワイヤレス通信システムにおいて各デバイスによって使用される複数の無線機の間の共存を管理することに関するものである。
ワイヤレス通信システムは、さまざまな通信サービスを提供するために広く展開されており、例えば、音声サービス、ビデオサービス、パケットデータサービス、放送サービス、およびメッセージングサービスを、そのようなワイヤレス通信システムを介して提供することができる。これらのシステムは、利用可能なシステムリソースを共有することにより複数の端末の通信をサポートすることができる多元接続システムとすることができる。このような多元接続システムの実施例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、および単一搬送波FDMA(SC−FDMA)システムが挙げられる。
一般に、ワイヤレス多元接続通信システムは、異なるワイヤレス通信システムとの通信をサポートするために多数の無線機を備えることができる。各無線機は、いくつかの周波数チャネルまたは周波数帯域上で動作することができるか、または各定義済み要件を有するものとしてよい。複数の無線機を介して通信を管理し、各無線機間の衝突および/または干渉を回避するために、衝突している各無線機(例えば、それらの相互のオペレーションがいくつかの無線機のうちの少なくとも1つの無線機に重大な干渉を引き起こすように構成されている無線機)間の調整をするメカニズムを実装することが望ましい。
以下では、請求されている主題のさまざまな態様の基本的な理解を深められるように、そのような態様の単純化された概要を述べる。この概要は、すべての企図される態様の網羅的な概要ではなく、そのような態様の主要なまたはクリティカルな要素を識別することも、そのような実施形態の範囲を区切ることも意図されてはいない。後で述べる詳細な説明の前置きとして、開示される態様のいくつかの概念を簡略化した形式で述べることのみを目的とする。
本明細書では、一態様による方法を説明する。この方法は、1つまたは複数のトランシーバと1つまたは複数のトランシーバに関連付けられている共存マネージャ(CxM)エンティティとを識別することと、1つまたは複数のトランシーバの各特性を判定することと、CxMエンティティによって使用されるべき1つまたは複数の構成パラメータを生成することと、1つまたは複数のトランシーバによって送られる通知に基づきCxMエンティティにおける1つまたは複数のトランシーバに関連付けられているイベントの管理に関連してCxMエンティティに1つまたは複数の構成パラメータを送ることとを備えることができる。
本明細書で説明されている第2の態様は、1つまたは複数の無線機と1つまたは複数の無線機に関連付けられているCxMエンティティとに関係するデータを格納するメモリを備えることができる、ワイヤレス通信装置に関するものである。ワイヤレス通信装置は、1つまたは複数の無線機の各特性を判定し、1つまたは複数の無線機の各特性に少なくとも一部は基づき1つまたは複数の構成パラメータを生成し、1つまたは複数の無線機によって送られる通知に基づき1つまたは複数の無線機に関連付けられているイベントの管理のためにCxMエンティティに構成パラメータを送るように構成されたプロセッサをさらに備えることができる。
第3の態様は、1つまたは複数の関連付けられているトランシーバの特性に関係する情報を取得するための手段と、1つまたは複数の関連付けられているトランシーバの特性に少なくとも一部は基づき1つまたは複数の関連付けられているトランシーバに対応するイベントの管理に関連して関連付けられているCxMエンティティによって使用されるべき構成パラメータを生成するための手段とを備えることができる装置に関するものである。
本明細書で説明されている第4の態様は、1つまたは複数の関連付けられている無線機の特性に関係する情報を取得することをコンピュータに行わせるためのコードと、1つまたは複数の関連付けられている無線機の特性に少なくとも一部に基づき1つまたは複数の関連付けられている無線機に対応するイベントの管理に関連して関連付けられているCxMエンティティによって使用されるべき構成パラメータを生成することをコンピュータに行わせるためのコードとを備えているコンピュータ可読媒体を含むことができる、コンピュータプログラム製品に関するものである。
第5の態様による方法が、本明細書において説明される。この方法は、1つまたは複数のトランシーバと1つまたは複数のトランシーバに関連付けられているCxMエンティティとを識別することと、CxMエンティティから1つまたは複数の構成パラメータを受信することと、1つまたは複数のトランシーバから各イベントの通知を受信することと、1つまたは複数の構成パラメータに少なくとも一部は基づき通知が受信された各イベントが同時実行することができるかどうかを判定することと、この判定の結果に応じて各応答を1つまたは複数のトランシーバに送信することとを備えることができる。
本明細書で説明されている第6の態様は、1つまたは複数の無線機と1つまたは複数の無線機に関連付けられているCxMエンティティとに関係するデータを格納するメモリを備えることができる、ワイヤレス通信装置に関するものである。ワイヤレス通信装置は、CxMエンティティから1つまたは複数の構成パラメータを受信し、1つまたは複数の無線機から各イベントの通知を受信し、1つまたは複数の構成パラメータに少なくとも一部は基づき通知が受信された各イベントが同時実行することができるかどうかに関係する判定を行い、この判定に従って各応答を1つまたは複数の無線機に送信するように構成されたプロセッサをさらに備えることができる。
第7の態様は、一組の共存構成パラメータと少なくとも1つのイベント要求とを受信するための手段と、共存構成パラメータに基づき少なくとも1つのイベント要求に対応するイベントが同時実行できるかどうかを判定するための手段と、この判定の結果に応じて少なくとも1つのイベント要求に対応する応答を各トランシーバに伝達するための手段とを備えることができる、装置に関するものである。
本明細書で説明されている第8の態様は、一組の無線機共存構成パラメータと少なくとも1つの無線機イベント要求とを受信することをコンピュータに行わせるためのコードと、無線機共存構成パラメータに基づき少なくとも1つの無線機イベント要求に対応する無線機イベントが同時実行できるかどうかを判定することをコンピュータに行わせるためのコードと、この判定の結果に応じて少なくとも1つの無線機イベント要求に対応する応答を各無線機に伝達することをコンピュータに行わせるためのコードとを備えるコンピュータ可読媒体を含むことができる、コンピュータプログラム製品に関するものである。
本明細書で説明されている第9の態様は、ワイヤレス通信システム内で動作可能なシステムに関するものである。システムは、一組のトランシーバに関する分析を実行し、その分析結果に応じて一組の共存構成パラメータを生成する制御プレーンCxMと、制御プレーンCxMから共存構成パラメータを受信し、一組のトランシーバからイベント要求を識別し、イベント要求または共存構成パラメータに基づき各イベント要求が受信されたイベントが同時実行することができるかどうかに関係する判定を行い、この判定に従って各応答を一組のトランシーバに送信するデータプレーンCxMとを備えることができる。
前述の目的と関係する目的との達成のために、請求されている主題の1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明され、特に特許請求の範囲で指摘される特徴を備える。次の説明と添付図面とは、請求されている主題のある種の例示的態様を詳細に示す。ただし、これらの態様は請求されている主題の原理を採用することができるさまざまな方法のうちのごくわずかを示している。さらに、開示されている態様はこのような態様とその等価物すべてとを含むことを意図されている。
本明細書で説明されているさまざまな態様が機能しうる例示的なワイヤレス通信環境のブロック図。 さまざまな態様による関連付けられているワイヤレス通信システム内の各無線機間の共存を管理するように動作可能であるものとしてよい例示的なワイヤレスデバイスのブロック図。 ワイヤレス通信環境内に実装することができる例示的な一組の無線機と例示的な一組の無線機の間で発生する可能性のある各潜在的衝突とを示す図。 さまざまな態様による多重無線通信(multi-radio communication)環境において無線機イベント管理のための集中型アーキテクチャを円滑にするシステムのブロック図。 さまざまな態様により実装されうる例示的な無線機共存マネージャ(radio coexistence manager)アーキテクチャを示す図。 さまざまな態様により実装されうる例示的な無線機共存マネージャアーキテクチャを示す図。 さまざまな態様により例示的な共存マネージャのオペレーションを時間に関して示す図。 さまざまな態様によるデータプレーン無線機共存マネージャ実装の例示的なアーキテクチャを示す図。 さまざまな態様によるデータプレーン無線機共存マネージャ実装の例示的なアーキテクチャを示す図。 さまざまな態様によるデータプレーン無線機共存マネージャ実装の例示的なアーキテクチャを示す図。 さまざまな態様による制御プレーン無線機共存マネージャ実装の例示的なアーキテクチャを示す図。 さまざまな態様による制御プレーン無線機共存マネージャ実装の例示的なアーキテクチャを示す図。 通信デバイスに関連付けられている複数のトランシーバ間の共存を管理するための各方法の流れ図。 通信デバイスに関連付けられている複数のトランシーバ間の共存を管理するための各方法の流れ図。 通信デバイスに関連付けられている複数のトランシーバ間の共存を管理するための各方法の流れ図。 通信システム内で動作可能なデバイスの多重無線共存のための集中型アーキテクチャの実装を円滑にする各装置のブロック図。 通信システム内で動作可能なデバイスの多重無線共存のための集中型アーキテクチャの実装を円滑にする各装置のブロック図。 本明細書で説明されているさまざまな態様を実装するために使用することができるワイヤレス通信デバイスのブロック図。
次に、請求されている主題のさまざまな態様について図面を参照しつつ説明するが、ただし、類似の参照番号は、全体を通して類似の要素を指し示すために使用される。以下の説明では、説明を目的として、1つまたは複数の態様を完全に理解できるようにする多数の具体的詳細を述べている。しかし、そのような態様(複数可)を、これらの具体的な詳細なしで実践できることは明白であると思われる。他の場合には、1つまたは複数の態様の説明を円滑に行うために、周知の構造とデバイスとを、ブロック図形式で示す。
さらに、本明細書では、さまざまな態様がワイヤレス端末および/または基地局に関連して説明される。ワイヤレス端末は、音声および/またはデータ接続性をユーザーに提供するデバイスを指すものとしてよい。ワイヤレス端末は、ラップトップコンピュータまたはデスクトップコンピュータなどのコンピューティングデバイスに接続されるか、または携帯情報端末(PDA)などの自給自足型のデバイスとすることができる。ワイヤレス端末は、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイル機器、遠隔局、アクセスポイント、遠隔端末、アクセス端末、ユーザー端末、ユーザーエージェント、ユーザーデバイス、またはユーザー装置(UE)と称されることもある。ワイヤレス端末は、加入者局、ワイヤレスデバイス、携帯電話、PCS電話機、コードレス電話機、セッションイニシエーションプロトコル(SIP)電話機、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレス接続能力を有するハンドヘルドデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された他の処理デバイスとすることができる。基地局(例えば、アクセスポイントまたはNode B)は、ワイヤレス端末と、1つまたは複数のセクターを通じてエアーインターフェース上で通信するアクセスネットワーク内のデバイスを指すものとしてよい。基地局は、受信されたエアーインターフェースフレームをIPパケットに変換することによって、ワイヤレス端末と、インターネットプロトコル(IP)ネットワークを含むものとしてよい、アクセスネットワークの残り部分との間でルーターとして働きうるものである。基地局は、エアーインターフェースに対する属性の管理の調整も行う。
さらに、本明細書の開示に関連して説明されているさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップなどは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはその両方の組み合わせとして実装することができることも理解されうる。ハードウェアとソフトウェアとを入れ替えて使用できることを明確に例示するために、本明細書では、さまざまな例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、一般的にその機能に関して説明されている。このような機能がハードウェアまたはソフトウェアとして実施されているかどうかは、特定の応用例とシステム全体に課される設計制約とに左右される。当業者であれば、それぞれの特定の用途についてさまざまな方法により説明されている機能を実装することができるが、そのような実装決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすものとして解釈すべきではない。
それに加えて、または代替的に、本明細書の開示に関連して説明されているさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、または本明細書で説明されている機能を実行するように設計されているこれらの任意の組み合わせにより実装または実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、状態機械、または同様のものであってもよい。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または他のそのような構成として実装することもできる。
さらに、本明細書で説明されている1つまたは複数の例示的な実施形態のさまざまな機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせで実装することができる。ソフトウェアで実装された場合、これらの関数は、コンピュータ可読媒体上に格納されるか、またはコンピュータ可読媒体上の1つまたは複数の命令もしくはコードとして送信されうる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含むことができる。通信媒体は、一方の場所から他方の場所へのコンピュータプログラムの転送を円滑にする媒体を含むことができる。同様に、記憶媒体は、汎用もしくは専用コンピュータによってアクセスできる利用可能な任意の媒体を含むことができる。例えば、限定はしないが、コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM、デジタル多用途ディスク(DVD)、ブルーレイディスク、または他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置、または他の磁気記憶デバイス、および/または命令もしくはデータ構造体の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または格納するために使用することができ、また汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスできる他の媒体を備える。さらに、任意の接続を、コンピュータ可読媒体と呼んでも差し支えない。例えば、ソフトウェアが同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア線、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、および/またはマイクロ波などのワイヤレス技術を使用してウェブサイト、サーバー、または他のリモートソースから送信される場合、そのような手段は、媒体の定義に含まれることが意図されている。本明細書で使用されているような、「Disk」と「Disc」(両方とも日本語ではディスク)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、DVD、フロッピー(登録商標)ディスク、およびブルーレイディスクを含み、「Disk」は一般的に磁気的にデータを再現し、「Disc」は(例えば、レーザーを使って)光学的にデータを再現するものである。上記の組み合わせも、コンピュータ可読媒体の範囲に含まれるものとしてよい。
次に、図面を参照すると、図1は、本明細書で説明されているさまざまな態様が機能しうる例示的なワイヤレス通信環境100を示している。ワイヤレス通信環境100は、複数の通信システムと通信する能力を持つものとしてよい、ワイヤレスデバイス110を含むことができる。これらのシステムは、例えば、1つまたは複数のセルラーシステム120および/または130、1つまたは複数のワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)システム140および/または150、1つまたは複数のワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN)システム160、1つまたは複数の放送システム170、1つまたは複数の衛星測位システム180、図1に示されていない他のシステム、またはこれらの任意の組み合わせが挙げられる。以下の説明において「ネットワーク」および「システム」という用語はたびたび入れ換えて使用されることは理解されるであろう。
セルラーシステム120と130はそれぞれ、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、または他の好適なシステムとすることができる。CDMAシステムは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装することができる。UTRAには、Wideband CDMA(WCDMA)およびCDMAの他の変更形態がある。さらに、cdma2000は、IS−2000(CDMA2000 1X)標準規格とIS−95標準規格とIS−856(HRPD)標準規格とを包含する。TDMAシステムでは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))、Digital Advanced Mobile Phone System(D−AMPS)などの無線技術を実装することができる。OFDMAシステムでは、Evolved UTRA(E−UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装することができる。UTRAおよびE−UTRAは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。3GPP Long Term Evolution(LTE)とLTE−Advanced(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新規リリースである。UTRAとE−UTRAとUMTSとLTEとLTE−AとGSM(登録商標)は、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)という名前の組織からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)という名称の組織から出されている文書において説明されている。一態様では、セルラーシステム120は、そのサービスエリア内にあるワイヤレスデバイスに対する双方向通信をサポートすることができる、多数の基地局122を備えることができる。同様に、セルラーシステム130は、そのサービスエリア内にあるワイヤレスデバイスに対する双方向通信をサポートすることができる、多数の基地局132を含むことができる。
WLANシステム140と150は、それぞれ、IEEE 802.11(Wi−Fi)、Hiperlanなどの無線技術を実装するものとすることができる。WLANシステム140は、双方向通信をサポートすることができる1つまたは複数のアクセスポイント142を含むことができる。同様に、WLANシステム150は、双方向通信をサポートすることができる1つまたは複数のアクセスポイント152を備えることができる。WPANシステム160は、IEEE 802.15.1(ブルートゥース)、IEEE 802.15.4(Zigbee(登録商標))などの無線技術を実装するものとすることができる。さらに、WPANシステム160は、ワイヤレスデバイス110、ヘッドセット162、コンピュータ164、マウス166、または同様のものなどのさまざまなデバイスに対する双方向通信をサポートすることができる。
放送システム170としては、テレビ(TV)放送システム、周波数変調(FM)放送システム、デジタル放送システムなどが挙げられる。デジタル放送システムは、MediaFLO(商標)、ハンドヘルド機器用デジタルビデオ放送(DVB−H)、地上デジタル放送用統合デジタル放送サービス(ISDB−T)、または同様のものなどの無線技術を実装するものとすることができる。さらに、放送システム170は、一方向通信をサポートすることができる1つまたは複数の放送局172を含むことができる。
衛星測位システム180としては、米国グローバルポジショニングシステム(GPS)、欧州ガリレオシステム、ロシアGLONASSシステム、日本上空の準天頂衛星システム(QZSS)、インド上空のインド地域航法衛星システム(IRNSS)、中国上空のBeidouシステム、および/または他の好適なシステムが挙げられる。さらに、衛星測位システム180は、位置測定のために使用される信号を送信する多数の衛星182を備えるものとしてよい。
一態様では、ワイヤレスデバイス110は、固定デバイスまたはモバイルデバイスとすることができ、これはユーザー装置(UE)、移動局、モバイル機器、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局と称することもできる。ワイヤレスデバイス110は、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話機、ワイヤレスローカルループ(WLL)局などであってもよい。それに加えて、ワイヤレスデバイス110は、セルラーシステム120および/または130、WLANシステム140および/または150、WPANシステム160内のデバイス、および/または他の好適なシステム(複数可)および/またはデバイス(複数可)との二方向通信を行うことができる。ワイヤレスデバイス110は、それに加えて、または代替えとして、放送システム170および/または衛星測位システム180から信号を受信することができる。一般に、ワイヤレスデバイス110は、所定の時点においていくつものシステムと通信することができることを理解されるであろう。
次に図2を参照すると、多重無線機ワイヤレスデバイス200の例示的な設計を示すブロック図が掲載されている。図2に示されているように、ワイヤレスデバイス200は、N個の無線機220aから220nを含み、これらは、それぞれ、N本のアンテナ210aから210nに結合されうるが、ただし、Nは任意の整数値とすることができる。しかし、各無線機220は、いくつものアンテナ210に結合されうること、および多重無線機220は所定のアンテナ210を共有できることも理解されるであろう。
一般に、無線機220は、電磁スペクトルのエネルギーを放射または放出するか、または電磁スペクトルのエネルギーを受信するか、または伝導手段を介して伝搬するエネルギーを発生するユニットとすることができる。例えば、無線機220は、信号をシステムまたはデバイスに送信するユニットであるか、または信号をシステムまたはデバイスから受信するユニットであるものとしてよい。したがって、無線機220はワイヤレス通信をサポートするために使用されうることは理解できる。別の例では、無線機220は、他の無線機の性能に影響を及ぼしうる、ノイズを発するユニット(例えば、コンピュータ上の画面、回路基板など)であってもよい。したがって、無線機220はワイヤレス通信をサポートせずにノイズと干渉とを発するユニットでもありうることがさらに理解できる。
一態様によれば、各無線機220は、1つまたは複数のシステムとの通信をサポートすることができる。それに加えて、または代替えとして、複数の無線機220が所定のシステムに対して使用され、例えば、異なる周波数帯域(例えば、携帯電話とPCS帯域)上で送信または受信することができる。
別の態様によれば、デジタルプロセッサ230は、無線機220aから220nに結合され、無線機220を介して送信または受信されるデータに対する処理などの、さまざまな機能を実行することができる。それぞれの無線機220に対する処理は、その無線機によってサポートされている無線技術に依存し、送信機については暗号化、符号化、変調など、受信機については復調、復号化、暗号解読など、または同様のものを含むものとしてよい。一例では、デジタルプロセッサ230は、本明細書で一般的に説明されているようにワイヤレスデバイス200の性能を改善するために無線機220のオペレーションを制御することができる共存マネージャ(CxM)240を備えることができる。CxM 240は、無線機220のオペレーションを制御するために使用される情報を格納することができる、データベース242にアクセスできる。
簡単のため、デジタルプロセッサ230は、単一のプロセッサとして図2に示されている。しかし、デジタルプロセッサ230は、プロセッサ、コントローラ、メモリなどをいくつでも備えることができることは理解されるであろう。一例では、コントローラ/プロセッサ250は、ワイヤレスデバイス200内のさまざまなユニットのオペレーションを指示することができる。それに加えて、または代替えとして、ワイヤレスデバイス200に対するプログラムコードとデータとを格納するためにメモリ252が使用されうる。デジタルプロセッサ230、コントローラ/プロセッサ250、およびメモリ252は、1つまたは複数の集積回路(IC)、特定用途向け集積回路(ASIC)などに実装されうる。非限定的な具体例では、デジタルプロセッサ230は、移動局モデム(MSM)ASIC上に実装されうる。
一態様によれば、CxM 240は、各無線機220の間の衝突に関連する干渉および/または他の性能低下を回避するためにワイヤレスデバイス200によって使用される各無線機220のオペレーションを管理するために使用できる。さらに例示すると、図3のグラフ300は、所定の決定期間内の複数の例示的な無線機同士の間の潜在的な各衝突を表している。グラフ300に示されている例では、7つの無線機はWLAN送信機(Tw)とLTE送信機(Tl)とFM送信機(Tf)とGSM(登録商標)/WCDMA送信機(Tc)とLTE受信機(Rl)とブルートゥース受信機(Rb)とGPS受信機(Rg)とを含む。4つの送信機は、グラフ300の左側の4つのノードによって表され、3つの受信機は、グラフ300の右側の3つのノードによって表されている。送信機と受信機との間の潜在的衝突は、送信機に対するノードと受信機に対するノードとを接続する枝によってグラフ300上に表されている。したがって、グラフ300に示されている例では、衝突は、(1)WLAN送信機(Tw)とブルートゥース受信機(Rb)との間と、(2)LTE送信機(Tl)とブルートゥース受信機(Rb)との間と、(3)WLAN送信機(Tw)とLTE受信機(Rl)との間と、(4)FM送信機(Tf)とGPS受信機(Rg)との間と、(5)WLAN送信機(Tw)とGSM(登録商標)/WCDMA送信機(Tc)とGPS受信機(Rg)との間とに存在する可能性がある。
別の態様によれば、グラフ300によって表されているものなどの、各無線機220は、さまざまなメカニズムを通じて各他の無線機220に影響を及ぼし、および/またはそれらの無線機220による影響を及ぼされうる(例えば、グラフ300に表されているように)。例えば、デバイス200に関連付けられている無線機220は、場合によっては、放射メカニズム、伝導メカニズム、および/または他の干渉メカニズムを通じて互いに干渉しあうこともある。いくつかの実施形態では、このような干渉によりいくつかのイベント組み合わせが異なる無線機にまたがって同時に発生することが不可能になるか、または他の何らかの形で実用的でなくなる可能性がある。したがって、所定の無線機220に関する実質的に最適な決定(例えば、WLAN送信機無線などについて否定応答(NACK)または低減された送信電力を送るかどうかに関する決定)は、場合によっては、各他の関連付けられている無線機220のステータスに依存しうることは理解されうる。
さらなる態様によれば、集中型無線機共存マネージャ(本明細書では共存マネージャまたはCxMとも称される)は、それぞれの対のメカニズムに対して区分的な解を必要とすることなく潜在的な衝突(例えば、グラフ300に例示されているような)が存在していても無線機の管理を取り扱うことができる。集中型CxMアーキテクチャの例示的な一実装は、図4においてシステム400により例示されている。線図400に示されているように、一組の無線機220の共存を管理するCxM 240は、無線機220同士の共存のさまざまな態様を管理するために制御プレーンCxMエンティティ412とデータプレーンCxMエンティティ414を利用することができる。
一例では、制御プレーンCxMエンティティ412およびデータプレーンCxMエンティティ414は、相互に、また各無線機220とやり取りして、無線機220の管理を円滑にすることができる。例えば、制御プレーンCxMエンティティ412は、1つまたは複数の無線機220に関連付けられている各特性を識別し、識別された特性に基づき一組の構成パラメータを生成することができる。その後、データプレーンCxMエンティティ414は、構成特性を受信し、および/または他の何らかの方法で取得し、システム400内の無線機220に関連付けられている各イベントが共存できるかどうか(例えば、イベントが実質的に同時に動作可能であるかどうか)を判定することができる。この判定結果に基づき、データプレーンCxMエンティティ414は、無線機220に応答を送信し、および/または他の何らかの方法で無線機220のオペレーションを管理することによって無線機220における各イベントの許可または不許可を行うことができる。
システム400およびその後例示され説明されている各システムのオペレーションに関して、各オペレーションは「無線機」のクラスタ化とフィルタ処理に関して説明されているが、本明細書で説明されているような技術および/またはメカニズムは、好適な無線機(複数可)、またはより一般的に、有線通信システム、ワイヤレス通信システム、および/または他の好適な通信システム内で使用される好適なトランシーバ(複数可)に適用することが可能であることは理解されるであろう。さらに、特に断りのない限り、本明細書に付属する請求項は、特定の実装(複数可)に限定されることを意図されていないことは理解されるであろう。
一態様によれば、システム400は、CxM 240に集中型構造を使用することができ、したがって、各無線機220および/または他の好適なトランシーバは関連付けられている無線機イベントの管理のために主にCxM 240と通信する。例えば、各無線機220またはトランシーバは、それらのイベントおよび主な関係するパラメータに関してCxM 240に通知することができ、CxM 240は、これらのパラメータから各無線機イベントを収集し、潜在的衝突を識別し、衝突に対するレゾリューション(resolution)を求めるために各衝突に合わせて手直しされた1つまたは複数のアルゴリズムを実行することができる。レゾリューションを得た後、CxM 240は、そのレゾリューションを無線機220またはトランシーバに、各無線機220またはトランシーバへの応答の形で伝達することができる。
システム400に示されているように集中型共存アーキテクチャを実装することによって、さまざまな利点が得られることは理解されうる。これらの利点として、例えば、スケーラビリティの向上(例えば、各無線機220またはトランシーバの追加、削除、または修正をサポートする)、ハードウェアの複雑さの低減、設計自由度の増大、全体的性能の向上、または同様の利点が挙げられる。
一態様によれば、制御プレーンCxMエンティティ412およびデータプレーンCxMエンティティ414は連係動作して、ワイヤレスデバイスとデバイスによって使用される各無線機220もしくはトランシーバとに関連して共存管理に関係する機能のさまざまな態様を構成することができる。一例において、エンティティ412〜414の間の機能の分割は、タイムスケールに基づくものとしてよく、制御プレーンCxMエンティティ412は、比較的遅いタイムスケールでのオペレーションを取り扱い(例えば、スリープ管理、無線機登録、長時間構成など)、データプレーンCxMエンティティ414は、比較的速いタイムスケールでのオペレーションを取り扱う(例えば、入力イベント通知などに基づく決定の処理)。一例では、制御プレーンCxMエンティティ412およびデータプレーンCxMエンティティ414は、ソフトウェア、ハードウェア、ソフトウェアとハードウェアとの組み合わせ、および/または他の好適な手段を使用して実装されうる。
一例では、制御プレーンCxMエンティティ412は、データプレーン機能を制御し、および/またはデータプレーンCxMエンティティ414のオペレーションを構成することができる。例えば、制御プレーンCxMエンティティ412は、各無線機220またはトランシーバの間のイベントを管理する際にデータプレーンCxMエンティティ414による使用のために1つまたは複数の構成パラメータを生成することができる。これらの構成パラメータは、例えば、各加害配線無線機(aggressor radios)および/または他のトランシーバにおける1つまたは複数の送信電力レベルによって引き起こされる各被害配線無線機(victim radios)および/または他のトランシーバにおける干渉に関係する干渉テーブル、各無線機または他のトランシーバによって実行可能なイベントの相対優先度、データプレーンCxMエンティティ414と各無線機220もしくは他のトランシーバとの間の通信に使用される1つまたは複数のプロトコル、または同様のものを含みうる。
一例では、この構成は、比較的遅いペースで(例えば、ソフトウェアサイクルのオーダーで)行われ、待ち時間許容性があるものとしてよい。具体例では、与えられたソフトウェアサイクルについて、データプレーンCxMエンティティ414は、将来の送信および/または受信活動をアドバタイズする各無線機220またはトランシーバから各通知イベントを受信することができる。その後、データプレーンCxMエンティティ414は、単純化された状態機械および/または他の好適なメカニズムを使用して、無線機220またはトランシーバに中継され送り返されうる、無線機220またはトランシーバに対する適切なレゾリューション(resolution)を決定することができる。一例では、データプレーンCxMエンティティ414からレゾリューション決定を受信した後、各無線機220またはトランシーバは、それらがCxM決定に従う必要があるように構成されうる。
一態様によれば、CxM 240のデータプレーン機能を制御するために使用される一部または全部の情報が、制御プレーンCxMエンティティ412を介して一つまたは複数のより上位の層から取得されうる。例えば、上位層エンティティは、特定の無線機220が現在のトラヒック条件および/または他の要因に応じて別のより高い優先度を持つものとみなすことができる。それに加えて、または代替えとして、制御プレーンCxMエンティティ412は、各無線機にフローを割り当てるために使用することができる、無線リンク品質、共存制約条件、または同様のものに関係する情報を中継することができる。他の態様によれる、制御プレーンCxMエンティティ412およびデータプレーンCxMエンティティ414が互いに、および/または他の関連付けているエンティティに関して動作できるさまざまな例が、以下ではさらに詳しく説明されている。
次に、図5から6を参照すると、さまざまな態様により実装されうる例示的な集中型CxMアーキテクチャを示すシステム500〜600が提示されている。最初に図5のシステム500を参照すると、データプレーンCxMエンティティ414と各関連付けられている無線機220との間で共有バスを使用する例示的なアーキテクチャが示されている。一例では、制御プレーンCxMエンティティ412は、中央データプレーンCxMエンティティ414と各無線機220と関連付けられている接続マネージャ(CnM)510とに接続可能なように結合されうる。
一態様によれば、制御プレーンCxMエンティティ412は、中央データプレーンCxMエンティティ414を通じて無線機イベントの優先順位付けおよびレゾリューション(resolution)を可能にするために制御メカニズムとして実装することができる。それに加えて、または代替えとして、制御プレーンCxMエンティティ412は、個別の技術の登録および/または構成を円滑に行えるようにするものとしてよい。一例では、制御プレーンCxMエンティティ412および/またはこのエンティティとデータプレーンCxMエンティティ414とのインターフェースは、無線機220に関連付けられている基本イベントに比べて実質的に遅いタイムスケールで動作しうる。
別の態様によれば、データプレーンCxMエンティティ414は、各無線機220から通知を受信し、少なくとも一部は通知への応答を対応する無線機220に伝達することによって無線機220を調整するCxMブロックおよび/または他の手段のとすることができる。例えば、データプレーンCxMエンティティ414は、複数の無線機220からイベントにレゾリューションを与えることによって各無線機220に関連付けられているイベントを管理することができる。一例では、各無線機220は、共有バス520を使用して、データプレーンCxMエンティティ414とリアルタイム情報を交換することができる。次いで、共有バス520は、ブリッジ530および/または他のメカニズムと関連付けられ、これから、1つまたは複数の外部バス540(およびそのような外部バス540に関連付けられている1つまたは複数の無線機220)が関連付けられうる。一例では、データプレーンCxMエンティティ414および/またはバス520もしくは540は、無線機220に関連付けられている基本イベントに比べて実質的に速いタイムスケールで動作しうる。
次に図6のシステム600を参照すると、使用することができる第2の例示的な集中型CxMアーキテクチャが示されている。システム600に示されているように、各無線機220は、データプレーンCxMエンティティ414に接続することができる。さらに、無線機220に対する構成情報が、制御プレーンCxMエンティティ412および/または制御プレーン上の他の好適な手段によって提供されうる。それに加えて、または代替えとして、制御プレーンCxMエンティティ412とデータプレーンCxMエンティティ414との間で通信を行うためにCxMインターフェースを提供することができる。
一態様によれば、待ち時間要件を満たしやすくするために、2線バス(例えば、クロックに一方の線、データにもう一方の線を使用する)および/または他の好適な手段を介して、データプレーンCxMエンティティ414と無線機220との間の通信が実行されうる。他の例では、無線機220と制御プレーンCxMエンティティ412との間の通信は、ソフトウェアメッセージング、ハードウェアバス構造(例えば、通知が送信されない時間間隔で)、または同様のものを介して行える。
図7の線図700を参照すると、CxMのオペレーションに対する例示的なタイムラインが示されている。一例では、CxMは、均等な、または不均等な、適当な長さ(例えば、100μs)であればよい、時間に関していくつかの決定単位(DU)に分割されたタイムラインに従って動作することができる。具体例として、DUは、さまざまな無線機が差し迫っているイベントの通知を送信する通知フェーズ(例えば、50μs)と通知が処理される評価フェーズ(例えば、30μs)とコマンドがさまざまな無線機に送られる、および/または評価フェーズにおいて実行されるアクションに基づき他のオペレーションが実行される応答フェーズ(例えば、20μs)とに分割されうる。上に示した各フェーズにおいてCxMおよび/または関係する無線機によって実装されうる技術のさまざまな例が、以下でさらに詳しく説明される。一例では、タイムライン700は、タイムライン700の最悪の場合のオペレーション、例えば、所定のDUの通知フェーズの終了直後に所定の無線機から通知が得られる場合の応答のタイミングによって定義される待ち時間パラメータを有することができる。
次に図8〜10を参照すると、データプレーンCxMエンティティ414を実装することができるさまざまな方法を示す各システム800〜1000が提示されている。しかし、システム800〜1000が非限定的な具体例を用いて実現されることと、好適な実装(複数可)がデータプレーンCxMエンティティ414および/または本明細書で説明されているような他の好適なエンティティに対して利用可能である場合があることとは理解されるであろう。さらに、特に断りのない限り、本明細書に付属する請求項は、特定の実装またはこれらの組み合わせに限定されることを意図されていないことは理解されるであろう。
システム800〜1000と以下の例示および説明とに関して、以下の定義が使用される。「イベント」という用語に関して、本明細書で使用されているようなイベントは、各無線機220によってCxM 240に伝達され、優先度、開始時間および/または周期、持続時間、最終期限、および/または電力レベル、関連付けられている周波数、または同様のものなどの他の因子などのパラメータによって特徴付けられるものとしてよい。さらに、「優先度」という用語に関して、各イベントは、CxM 240、各無線機220および/またはトランシーバ、および/または本明細書で説明されているような他の好適な1つまたは複数のエンティティによって優先度を割り当てられうる。本明細書で使用されているように、優先度は、同じ優先度を持つ複数の技術からのイベントは等しい重要度を有するというような大域的に定義されている意味を持つものとすることができる。一例では、優先度は、CxM 240によって動的に変更することができ、そのため、例えば、イベントの優先度は、最終期限に近づくほど高くなるように構成されうる。さらに、「複合優先度」という用語は、無線機内の、または無線機の組み合わせに対する、イベントの組み合わせの優先度を指す。
さらに、本明細書で使用されているようなイベントは、それらのイベント内に定義された複数のサブイベントを有することができる。本明細書で使用されているように、また一般的に当技術分野において使用されているように、「イベント」と「サブイベント」との区別は、可解性、優先度、および/または他の因子を理由としてなされる。可解性は、各イベントがCxM 240において独立して解決可能であり、無線機220において実行可能であるが、その一方でサブイベントは解決可能でないという概念を指し、優先度は、イベントの優先度がその構成要素であるサブイベントの優先度に依存するという概念を指す。
本明細書で追加的に使用されているように、無線機クラスタは、独立して解決できる(例えば、そのレゾリューションがクラスタの外部の無線機からのイベントに依存しないように解決される)送信および/または受信無線機220の最小集合である。さらに、本明細書で使用されているような互換性のある無線機組み合わせは、共存することができる(例えば、潜在的パラメータ修正とともに)無線機220の組み合わせとして定義される。絶対的に互換性のある無線機は、本明細書では、構成要素である無線機220の実質的にすべての電力レベルと周波数とにおいて共存することができる無線機220の組み合わせとして定義されるが、絶対的に互換性のない無線機は、本明細書では、実質的にいかなる状況の下でも同時にアクティブではありえないか、または実質的にアクティブであることを許されない無線機220の組み合わせとして定義される。
次に、図8のシステム800を参照すると、第1の例示的なデータプレーンCxMの実装が示されている。システム800に示されているように、所定のDUにおける受信された無線機イベントは、最初に、フィルタリングプロセスによって、無線機クラスタリングブロック810に受け渡される。一例では、無線機クラスタリングブロック810は、無線機イベントを同じクラスタ内のイベントは潜在的に衝突する可能性がある一方で異なるクラスタ内のイベントは衝突しないような各クラスタに分割することができる。無線機クラスタリングブロック810によって生成された無線機クラスタに基づき、システム800内の1つまたは複数のその後のオペレーションがクラスタ毎に実行されうる。一例では、各無線機間の区分的な衝突は、無線機クラスタリングブロック810への入力として与えることができる。
次に、無線機クラスタリングブロック810によって生成された一組の動的無線機クラスタが、各クラスタ内の共存に対する解を求めることを試みることができる、解決論理ブロック820に受け渡されうる。所定のクラスタについて共存解を求めることができる場合、システム800のオペレーションはそのクラスタに対して完了することができる。そのため、システム800に示されているように、クラスタ[T2 R4 R5]と[T3 R4 R6]とに対する共存解を求めるために解決が利用されうる。しかし、クラスタ(例えば、[T1 R2 R3])に対して共存解が見つからない場合、さらに処理を行うためにクラスタをその構成要素のイベントに分けることができる。これは、後述のように後続のブロックによって実行されうる。
一態様によれば、解決論理820は、すべての潜在的なクラスタ内の無線機のすべての組み合わせに対応するエントリが入っている網羅的なルックアップテーブル(LUT)を使用することができる。あるいは、漸進的解決(PR)グラフが使用されてもよく、この場合、ノードが潜在的な解決をもたらしうる各無線機に関連付けられている無線周波数(RF)ノブ、電力レベル、干渉レベル、周波数サブバンドなど(例えば、無線機のパラメータによって表される)の各組み合わせについて定義され、各無線機におけるパラメータ間の接続は、対応する設定が無線機の共存を許す場合に定義される。このような一例では、グラフの連結成分をトラバースすることで全体的複合イベントの共存を許す一組のパラメータ設定が得られるので、全体的なレゾリューションはその連結成分を求めることによって得られる。一例では、この方法で構成された解決グラフへの入力は、各無線機のさまざまなパラメータ間の対毎のレゾリューションを含みうる。
解決論理820による処理の後、レゾリューションが最初に見つけられていない各クラスタが、互換性のある部分集合生成(CSG)ブロック830にさらに通され、このブロックが一緒に許されえないクラスタに対応する複合イベントの互換性のある部分集合を見つけることができる。そのような部分集合の生成後に、優先度計算ブロック840に各部分集合が供給されうる。所定のクラスタに対してCSGブロック830によって生成された部分集合が、相互排他的であることは理解されうるので、優先度計算ブロック840では、相互排他的な部分集合から許可する部分集合を選択することができる。一例では、優先度計算ブロック840によって実行されるような部分集合間の選択は、各部分集合の優先度に基づくものとすることができる(例えば、イベントおよび無線機優先度テーブル850または同様のものによって提供される情報に基づく)。
一態様によれば、異なる部分集合は異なる無線機を含みうるので、優先度計算ブロック840は、例えば同じビン内のイベントが無線機間で実質的に同じ優先度であるようにイベントをいくつかのビンに分割することによって各無線機イベントの優先度を正規化することができる。例えば、すべての無線機、接続損失をもたらす無線機イベントなどからの収集ビンについてビンが作成されうる。しかし、ビニングは粗優先順位付けの形態をとるが、複数の部分集合が同じビンに入るイベントを有することができることは理解されうる。この場合、優先度計算ブロック840は、それらのビンに割り当てられた相対優先度に基づきイベントが長期グラントターゲット(long-term grant targets)条件を満たすようにアービトレーションを行うことができる。
別の態様によれば、システム800は反復的に動作して、無線機イベントの選択された部分集合が共存できるという確認を与えることができる。一例では、CSGブロック830のオペレーションは、各生成された部分集合の共存が保証されないように構成されうる。例えば、CSGブロック830が単純な部分集合生成アルゴリズムを使用する場合、生成される部分集合は解決論理820に戻され、そこで、部分集合内のイベントが実際には共存することができるかどうかを判定することができる。イベントが共存しえない場合、その部分集合は破棄されうる。あるいは、CSGブロック830が、共存することが保証されている部分集合のみを生成するように構成されている場合、この反復プロセスは省くことができる。
次に、図9のシステム900を参照すると、第2の例示的なデータプレーンCxMの実装が示されている。図9に示されているように、システム900は、無線機フィルタ910と解決テーブル(複数可)920とイベント再評価ブロック930とを備えることができ、システム800内のそれぞれ無線機クラスタリングブロック810と解決論理820とCSGブロック830と類似の方法で実行することができる。一態様によれば、システム900内の優先度計算ブロック840のオペレーションは、優先度計算ブロック840と別の優先度比較ブロック950とに分割されうる。例えば、優先度計算ブロック840は、無線機イベントおよび/または無線機イベント部分集合の相対優先度を(例えば、アトミックおよび無線機優先度テーブル960からの情報に基づき)決定することができ、これに基づき、優先度比較ブロック950は、計算された優先度を比較し、必要に応じて各イベントおよび/またはイベント部分集合の間のアービトレーションを行うことができる。
図10は、本明細書で説明されているさまざまな態様により実装することができる第3の例示的なデータプレーンCxM実装を示す、システム1000の図である。システム1000に示されているように、衝突しているイベントに関連付けられている無線機のIDを無線機フィルタ910に与えることができる。一例では、無線機フィルタ910は、1つまたは複数の互換性テーブル1010を使用することができる。互換性テーブル1010は、例えば、物理的に1つまたは複数の解決テーブル920の一部であり、および/または他の好適な手段に基づくものとしてよい。互換性テーブル1010は、例えば、潜在的クラスタに対応する各無線機に対応する情報(例えば、無線機の組み合わせが可能かどうかを示すクラスタ内の無線機のそれぞれの組み合わせに対する1ビットインジケータ)を含むことができる。
フィルタリングに成功した後、各無線機クラスタが優先度計算ブロック840に与えられ、このブロックでは1つまたは複数の優先度テーブル1020または同様のものを使用して、上で一般的に説明されているようにクラスタ内の各イベントに対する優先度値を計算することができる。優先度比較ブロック950は、その後、最高優先度の無線機イベント組み合わせを選択するために使用され、これに基づき、解決テーブル(複数可)920および/またはイベント評価ブロック1030が、選択された組み合わせが共存しうるかどうかを判定することができる。イベント評価ブロック1030による判定に基づき、ACK/NCKパラメータ1040などの1組の通知が生成されうる。一例では、解決および優先度分析が、システム800から900に関して上で説明されているのと同様にしてシステム1000内で反復的に実行されうる。
一態様によれば、上記のシステム800〜1000によって例示されているデータプレーン実装は、さまざまな仮定の下で動作しうる。例えば、複合イベントの優先度は、複合イベントに対応する構成要素の無線機のIDおよびイベントIDだけに基づき、他のパラメータには基づかずに、データプレーン内で決定される。さらに、一組の無線機が互換性を有する場合、それらの無線機の部分集合も互換性を有すると仮定することができる。さらに、無線機イベント組み合わせの複合優先度は、無線機イベント組み合わせの中に含まれるすべての部分集合の複合優先度以上であると仮定することができる。
図4のシステム400および図7の線図700を再び参照すると、各無線機220は、DUの通知期間にイベント通知をデータプレーンCxMエンティティ414に送信することができ、これに基づき、データプレーンCxMエンティティ414はDUの各期間において対応する応答を与えることができることが理解されうる。一例において、無線機220からCxM 240への通知は、スロッテッドモード(slotted mode)に基づいて行うことができ、所定の無線機220による通知は、DUの通知期間内に定義済みの時間的なスロット上で送信される。所定の無線機220に割り当てられたスロットは静的であるか、または動的であり、無線機のIDおよび/または他の好適な因子に基づくものとしてよい。同様にCxM 240から無線機220での応答は、スロッテッドモードを使用して送られうる。それに加えて、または代替えとして、システム400を通して伝達される通知および/または応答は、ブロードキャスト方式で送られうる。例えば、CxM 240は、各無線機220が実質的にすべての応答に対応する情報を取得し、各無線機220に影響を及ぼす各応答を識別することができるように各応答を無線機220にブロードキャストすることによって高い応答効率を促すことができる。
一態様によれば、DUの通知セグメントにおいて、将来のイベントを有する無線機220は、イベントが送信に対するものか、受信に対するものか、イベントが開始するDUインデックス、イベントが終了するDUインデックス、および/または他の物理層(PHY)、媒体アクセス制御(MAC)、および/または経験に基づいた決定を行うCxM 240を支援することができる他の情報(例えば、イベント電力レベル、チャネル情報、帯域幅情報、サービス品質(QoS)パラメータなど)などの情報を識別するメッセージをCxM 240に送信することができる。一例では、通知に使用されない場合、イベント通知に関連付けられているリソースは、受信信号強度指示(RSSI)値、モード変更パラメータ、または同様のものなどの、CxM 240の機能を支援することができる他の情報を送信するために使用されうる。
一例では、ワイドエリアネットワーク(WAN)無線機に使用されうる通知ペイロードが、以下の表1に示されている。
Figure 2012532499
上記の表に示されているように、パケットIDフィールドは、パケットが通知用であるか、またはCxM機能をサポートするための他の情報用であるかを示す。さらに、開始点および対応するイベントの持続時間は、例えば、7ビットの初期DUインデックスと最終DUインデックス(例えば、128個のDU毎にラップアラウンドする)を使用して最初の2つのフィールドを通して取り込まれる。一例では、DUインデックスフィールド内のビットの数は、対応する無線機の所定のイベントの予想される最大長に基づくものとすることができる。したがって、イベント通知に使用されるビットの数は、無線機特有である可能性があることは理解されうる。具体例では、7ビットは、約12.8msのイベント長に対応するものとしてよい。一般に、フィールドの長さは、異なる無線機では異なると理解され、CxM 240は、フィールド値を絶対DUカウント値にマッピングして他の無線機220からのイベント突き合わせて比較するように構成されうる。
別の態様によれば、所定のDUにおけるすべての通知を収集した後、CxM 240は、状態機械を実行し、および/またはDUの評価セグメント内で他の好適なアクションを実行して、DU内で発生する共存問題毎に適切な解決を図ることができる。無線機220は、このセグメントではCxM 240に関してアイドル状態であるか、または代替えとして、無線機220は、CxM 240によって後で使用されるべき一部の制御情報を送り続けることができる。一例では、CxM 240は、DUの評価セグメントにおいて独立して解決できる(例えば、衝突しない)無線機組み合わせを決定することができる。例えば、各無線機組み合わせについて、それらの組み合わせにおけるそれぞれの無線機内のイベントに対して解決が得られる。その後、いくつかのイベントが許容されえない場合、一連のさらなるオペレーションが実行されうる。例えば、この組み合わせの互換性のある部分集合の複合優先度が決定され、これに基づき、最大の複合優先度を持つ組み合わせが選択されうる。勝利の組み合わせに対してレゾリューションが決定され、イベントのいくつかが許容されえない場合には、次に高い優先度の部分集合が選択されうる。一例では、このプロセスは、最大反復回数まで反復することができる。
さらなる態様によれば、DUにおける各収集されたイベントについてレゾリューションの結果を出した後、CxM 240は、DUの評価セグメントにおいてすべての関わっている無線機に(例えば、ブロードキャストメッセージで)応答を送ることができる。一例では、応答は、各イベントに対するレゾリューション(例えば、可能なパラメータ変更のあるACK、NACKなど)を含みうる。特定の、非限定的な例では、応答に使用できるフォーマットは、無線機毎に異なっていてもよい。例えば、WAN無線機に対する応答では、以下の表2に例示されているようなフォーマットを使用することができる。
Figure 2012532499
次に図11〜12を参照すると、制御プレーンCxMエンティティ412を実装することができるさまざまな方法を示す各システム1100〜1200が提示されている。しかし、システム1100〜1200が非限定的な具体例を用いて実現されることと、好適な実装(複数可)が制御プレーンCxMエンティティ412および/または本明細書で説明されているような他の好適なエンティティに対して利用可能である場合があることとは理解されるであろう。さらに、特に断りのない限り、本明細書に付属する請求項は、特定の実装またはこれらの組み合わせに限定されることを意図されていないことは理解されるであろう。
一般に、制御プレーンCxMエンティティ412が、アクティブな無線機を登録すること(例えば、帯域、最大送信電力などの必要な静的パラメータを取得するため)、登録および/または定義済み規則に基づき無線機間の対毎の衝突を定義すること、データプレーンCxMエンティティ414において優先度計算、レゾリューション、および/または他のオペレーションを制御すること、CxM 240のスリープモードを制御すること、および/または他の好適なオペレーションなどのオペレーションを実行することができることは理解されうる。
図11のシステム1100を最初に参照すると、第1の例示的な制御プレーンアーキテクチャのオペレーションが、ユーザーを登録し、その更新された状態(複数可)を取得することによって登録ブロック1100から始まりうることがわかる。一般に、システム1100は、複数の通信プロトコル(例えば、通知および/または応答フォーマット)、異なるサポート情報の集合(例えば、1つまたは複数のフォーマットのRSSIの通信)などを使用することができることは理解されうる。一例では、各無線機がオンにされるか、または他の何らかの形で有効にされた場合に、これらは登録ブロック1100に登録するように構成されうる。このような登録のときに、システム1100は、どの登録が実行されうるかに基づき現在使用されているプロトコルをアドバタイズすることができる。登録時に、無線機は周波数帯域(例えば、区分的な衝突を定義するため)、最大送信電力、無線機が利用する周期的イベント(例えば、周期的に送信されるパイロット)、無線機の潜在的なRFノブ、または同様のものなどの1つまたは複数の静的パラメータを提供することができる。別の例では、無線機がその状態を変えた場合に(例えば、アクティブからスリープへ)、システム1100を更新するように構成されうる。
一態様によれば、対毎の衝突ブロック1160および/またはシステム1100における他の好適な手段は、どの無線機が有効にされているかという情報とその状態に関する情報とに基づき、定義済みのルックアップテーブルを使用して無線機間の対毎の衝突および/または対毎のレゾリューションを判定することができる(例えば、必要ならばいくつかの無線機組み合わせが解決不可能であるとみなす)。一例において、この情報は、データプレーンCxMエンティティ414に、その機能を構成するために受け渡されうる。別の例では、無線機スケーリング係数、優先度ビニング情報、および/またはレゾリューションに対する許容可能なコストなどの1つまたは複数の他のパラメータも、データプレーンCxMエンティティ414に回送されうる。
一例では、システム1100は、無線機クラスタリングブロック1120を使用して、登録時に無線機クラスタリングを定義することができる。これは、例えば、対毎の衝突ブロック1160から取得された情報を使用して実行されるものとしてよい。例えば、対毎の衝突ブロック1160で、所定の帯域内で動作しているときに2つの無線機が潜在的に衝突する可能性があると判定した場合、無線機クラスタリングブロック1120は、その関連付けられている無線機に対するクラスタリングを決定するときにそのような情報を考慮することができる。
別の態様によれば、システム1100は、長期(例えば、1つまたは複数のソフトウェアサイクルを超える期間)平均値を監視することによって改善された電力および/または干渉量子化を円滑にすることができる。例えば、システム1100は、データプレーンCxMエンティティ414から平均RSSI値および/または他のインジケータを受信することができ、これに基づき平均処理を実行できる。この平均処理に基づき、システム1100は、関連付けられている通知パケットフォーマットで指定されたのと同じ数のビットを使用して電力および/または干渉値を平均値より高い、または低い増分としてインデックス付けし、この情報を関連付けられている無線機に送り返して適切な量子化を円滑に進めることができる。絶対電力および干渉レベルに対応する完全な情報を提供する代わりに、この方法で電力および/または干渉情報を提供することによって、潜在的な範囲の理解されているセグメントから電力および/または干渉情報が得られ、これにより、システム1100とデータプレーンCxMエンティティ414との間のそのような情報に対する必要なオーバーヘッド量を著しく低減することができることが理解されうる。それに加えて、上記の方法で情報を提供することで、各無線機および/またはトランシーバからデータプレーンCxMエンティティ414に伝達された通知に必要なビットの数を減らし、および/または他の利点をもたらしうることも理解されうる。
さらなる態様によれば、データプレーンCxMエンティティ414は、無線機優先度ブロック1140を介して無線機優先度情報を受けることができる。このような情報は、各無線機の相対優先度、構成要素である各アトミックイベントの優先度、または同様のものを含むことができる。別の例では、解決論理1130は、データプレーンCxMエンティティ414に関連付けられている各無線機に対応する解決テーブルを提供することができる。さらなる例では、システム1100は、電力バックオフ閾値、タイムアウト情報、ビンマッピング情報、または同様のものなどの1つまたは複数の補足構成パラメータ1170をデータプレーンCxMエンティティ414に送ることができる。さらに別の例では、スリープ制御ブロック1150および/または1100内の他の好適なメカニズムは、システム1100および/またはデータプレーンCxMエンティティ414のスリープ機能を制御することができる。
さらなる態様によれば、システム1100は、場合によっては、データプレーンCxMエンティティ414から得られる情報を収集して分析し、そのような情報を無線機クラスタリングブロック1120によって生成されるクラスタとともに使用して、解決論理1130および/または他の好適な手段を介して無線機間の長期レゾリューションを生成することができる。例えば、1つまたは複数の無線機が待ち時間許容性を有し、比較的遅いスケールで(例えば、ソフトウェアサイクルのスケールで)の共存解を可能にする場合、解決手順は、データプレーン解決論理によって実行されうるものと似た解決論理1130によって実行されうる。一例では、長期レゾリューションも、各無線機間の衝突が閾値(例えば、データプレーンCxMエンティティ414から得られるイベント衝突データに基づいて決定されるような閾値)より高い周波数で発生することが判明している場合にシステム1100によって実行されうる。
他の方向では、データプレーンCxMエンティティ414は、システム1100および/または上位層(複数可)1180によって使用されるべき情報を送ることができる。例えば、無線機から見える、データプレーンCxMエンティティ414は、各無線機のリンク品質に関係する情報(例えば、無線機に対する、または無線機による共存影響を含む)を提供することができる。この情報は、各無線機にかかるトラヒックを定義する際に関連付けられているCnMおよび/または他のメカニズムによって使用されうる。別の例では、データプレーンCxMエンティティ414は、CxMの性能を最適化するために追加情報を送ることができる。例えば、各通知イベントを受け渡すことで、特定の受信機RSSI値、各送信機上の平均TX電力、または同様のものをシステム1100が識別するのを補助することができ、これは、また、1つの無線機上の周波数間ハンドオフ、または衝突を最小化することができる不連続送信(DTX)/不連続受信(DRX)設定の選択などの比較的長期の解を生成するのを補助することができる。その一方で、レゾリューションを回送することで、反復するレゾリューションのパターンをシステム1100が決定するのを補助することができることも理解されうる。一例では、そのようなレゾリューションは、キャッシュされ、周期的衝突が発生する毎にCxM経路全体をトラバースすることなく使用できる。
別の態様では、システム1100は、上位層(複数可)1180に関連付けられている1つまたは複数のエンティティとの相互のやり取りを円滑にすることができる。例えば、システム1100は、各情報を上位層(複数可)1180に提供し、次いで、この上位層(複数可)1180は接続エンジンおよび/または他の手段を使用して、共存問題のある無線機上でアプリケーションを使用しているかどうかを識別し、もし使用しているのであれば、そのアプリケーションを別の無線機に移動するかどうかを決定することができる。それに加えて、または代替えとして、システム1100および上位層(複数可)1180は、好適なオペレーション(複数可)(例えば、無線技術の変更など)に関して調整することができる。別の例では、上位層(複数可)1180は、無線機共存を管理する際にシステム1100によって使用されるべき情報を提供することができる。そのため、例えば、上位層(複数可)1180は、無線機間の相対優先度を設定する方法に関係する情報をシステム1100に提供することができ、これにより、使用されるべきアプリケーション、動作干渉などの因子が、異なる無線機に対する優先度を設定する際に考慮されうる。この方法で、システム1100は、上位層(複数可)1180から優先度を得るための手段として動作し、また優先度および/または上位層(複数可)1180からの他の情報に基づきデータプレーンCxMエンティティ414に対する1つまたは複数の構成パラメータを生成し、および/または設定するための手段としても動作しうる。
図12は、代替的制御プレーンCxM実装として使用できるシステム1200を示している。図12に示されているように、システム1200は、登録ブロック1210と無線機フィルタ1220と無線機優先度ブロック1260とスリープ制御ブロック1270とを備えることができ、これらはシステム1100に関して上で説明されているのと同様に機能しうる。それに加えて、システム1200は、全体的解決テーブル(RT)1230とさらには一組の部分的RT 1240とを維持し、これらは一緒になって、システム1100内の解決論理1130と同様に機能しうる。システム1200にさらに示されているように、データプレーンCxMエンティティ414に関する制御プレーンCxM実装のオペレーションは、1つまたは複数の上位層エンティティから、および/また他の好適な手段によって取得されうる、絶対非互換性データ1250をさらに利用することができる。
次に図13〜15を参照すると、本明細書で提示されるさまざまな態様によって実行されうる方法が例示されている。説明を簡単にするために、方法が図に示され、一連の活動として記述されているが、方法は、活動の順序によって制限されるわけではなく、いくつかの活動は、1つまたは複数の態様により、図に示され、本明細書で説明しているのと異なる順序で、および/または他の活動と同時に実行されうることを理解し、了解されたい。例えば、当業者であれば、方法を代替的に一連の相互に関連のある状態またはイベントとして状態図などの中に表されることが可能であることを理解し、了解するであろう。さらに、1つまたは複数の態様による方法を実施するために、例示されているすべての活動が必要なわけではない。
図13を参照すると、通信デバイスに関連付けられている複数のトランシーバ(例えば、無線機220および/または他の好適なトランシーバ)の間の共存を管理するための方法1300が例示されている。方法1300は、例えば、ワイヤレスデバイス(例えば、CxM 240に関連付けられている制御プレーンCxMエンティティ412またはデータプレーンCxMエンティティ414を介して、ワイヤレスデバイス110または200)および/または他の適切な通信デバイスによって実行されうることは理解されるであろう。方法1300は、ブロック1302から開始することができ、そこで、1つまたは複数のトランシーバと1つまたは複数のトランシーバに関連付けられているCxMエンティティが識別される。次に、ブロック1304で、1つまたは複数のトランシーバの各特性が判定される。次いで、方法1300は、ブロック1306で終了することができ、ブロック1302で識別されたトランシーバ(複数可)に関連付けられているイベントの管理に関連してブロック1302で識別されたCxMエンティティによって使用されるべき1つまたは複数の構成パラメータが、識別されたトランシーバ(複数可)によって与えられる通知に基づき生成される(例えば、ブロック1304で判定された特性に応じて)。
図14は、通信デバイスに関連付けられている複数のトランシーバ間の共存を管理するための第2の方法1400を示している。方法1400は、例えば、ワイヤレス端末および/または他の好適なネットワークエンティティによって実行されうる。方法1400は、ブロック1402から開始することができ、そこで、1つまたは複数のトランシーバと1つまたは複数のトランシーバに関連付けられているCxMエンティティが識別される。次いで、方法1400は、ブロック1404に進むことができ、そこで、1つまたは複数の構成パラメータが、ブロック1402で、またブロック1406へ、識別されたCxMエンティティから受信され、各イベントの通知がブロック1402で識別された1つまたは複数のトランシーバから受信される。次に、ブロック1408で、ブロック1404で受信された構成パラメータに少なくとも一部は基づき通知がブロック1406で受信された各イベントが同時実行することができるかどうかが判定される。次いで、方法1400はブロック1410で終了することができ、そこで、各応答がブロック1408で実行された判定の結果に応じて対応するトランシーバ(複数可)に送信される。
次に、図15を参照すると、通信デバイスに関連付けられている複数のトランシーバ間の共存を管理するための第3の方法1500が例示されている。方法1500は、例えば、多重無線機ワイヤレスデバイスおよび/または他の好適なネットワークエンティティによって実行されうる。方法1500は、ブロック1502で開始することができ、そこで、一組の無線機がフィルタ処理で各無線機クラスタに分けられる。ブロック1502で説明されている活動を完了した後、方法1500は、ブロック1502で生成されたクラスタ毎にブロック1504、1506、または1508のうちの1つまたは複数に進むことができる。より具体的には、ブロック1504で、対応するイベントを同時実行できる所定の無線機クラスタ内の無線機の各部分集合が決定される。ブロック1506で、所定の無線機クラスタ内の各無線機に対応する各イベントが優先順位付けされる。ブロック1508で、無線機が対応するイベントを同時実行できるように各無線機に対する構成が存在するかどうかを判定することによって所定の無線機クラスタ内の各無線機についてレゾリューションが生成される。ブロック1504、ブロック1506、および/またはブロック1508で説明されている活動を完了した後、方法1500はブロック1510で終了することができ、そこで、実行されるべき1つまたは複数のイベントが、ブロック1504、1506、および/または1508で実行された活動(複数可)の結果に基づき選択される。
次に、図16〜17を参照すると、通信システム内で動作可能なデバイスの多重無線機共存のための集中型アーキテクチャの実装を円滑にする各装置1600〜1700が例示されている。装置1600〜1700は、機能ブロックを含むものとして表されており、プロセッサ、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせ(例えば、ファームウェア)によって実装される機能を表す機能ブロックとすることも可能であることは理解されるであろう。
最初に図16を参照すると、多重無線機共存のための集中型アーキテクチャを円滑に利用できるようにする第1の装置1600が例示されている。装置1600は、通信デバイス(例えば、CxM 240を介した、ワイヤレスデバイス110または200)および/または他の好適なネットワークエンティティによって実装することができ、1つまたは複数の関連付けられているトランシーバの特性に関係する情報を取得するためのモジュール1602と1つまたは複数の関連付けられているトランシーバの特性に少なくとも一部は基づき1つまたは複数の関連付けられているトランシーバに対応するイベントの管理に関連して関連付けられているCxMエンティティによって使用されるべき構成パラメータを生成するためのモジュール1604とを含むことができる。
次に図17を参照すると、多重無線機共存のための集中型アーキテクチャを円滑に利用できるようにする第2の装置1700が例示されている。装置1700は、多重無線機モバイルデバイスおよび/または他の好適なネットワークエンティティによって実装することができ、一組の共存構成パラメータと少なくとも1つのイベント要求とを受信するためのモジュール1702と、共存構成パラメータに基づき少なくとも1つのイベント要求に対応するイベントが同時実行できるかどうかを判定するためのモジュール1704と、この判定の結果に応じて少なくとも1つのイベント要求に対応する応答を各トランシーバに伝達するためのモジュール1706とを含むことができる。
図18は、本明細書で説明されている機能を持つさまざまな態様を実装するために使用することができるシステム1800のブロック図である。一例では、システム1800は、ワイヤレスデバイス1802を備える。図示されているように、ワイヤレスデバイス1802は、1つまたは複数のアンテナ1808を介して1つまたは複数のアクセスポイント1804から信号(複数可)を受信し、1つまたは複数のネットワーク1804に送信することができる。それに加えて、ワイヤレスデバイス1802は、アンテナ(複数可)1808から情報を受信する受信機1810を備えることができる。一実施例では、受信機1810は、受信された情報を復調する復調装置(Demod)1812に動作可能なように関連付けられうる。次いで、復調シンボルは、プロセッサ1814によって分析されうる。プロセッサ1814は、端末1802に関係するデータおよび/またはプログラムコードを格納することができるメモリ1816に結合されうる。それに加えて、ワイヤレスデバイス1802は、プロセッサ1814を使用して、方法1300〜1500および/または他の類似のおよび適切な方法を実行することができる。ワイヤレスデバイス1802は、アンテナ(複数可)1808を通じて送信機1820により送信する信号を多重化することができる変調装置1818を備えることもできる。
上述の説明に関して、当業者であれば、上述のさまざまな態様がハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、またはこれらの任意の組み合わせで実装されうることを理解できる。システムおよび/または方法が、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアまたはマイクロコード、プログラムコード、またはコードセグメントで実装される場合、これらは、メモリもしくは記憶装置デバイスなどの機械可読媒体内に格納することができる。コードセグメントは、プロシージャ、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェアパッケージ、クラス、または命令、データ構造体、もしくはプログラムステートメントの任意の組み合わせを表すことができる。コードセグメントは、情報、データ、引数、パラメータ、またはメモリ内容を受け渡し、および/または受信することにより、他のコードセグメントまたはハードウェア回路に結合されるようにできる。情報、引数、パラメータ、データなどは、メモリ共有、メッセージパッシング、トークンパッシング、ネットワーク伝送などを含む、任意の好適な手段を使用して受け渡されるか、転送されるか、または伝送されるようにできる。
さらに、当業者であれば、情報および信号は、さまざまな異なる技術および技法を使用して表すことができることを理解することができる。例えば、上の説明全体を通して参照されていると思われるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、および/またはチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁気粒子、光場または光粒子、これらの組み合わせにより表すことができる。
それに加えて、上記の開示に関して説明されているようなさまざまな方法および/またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで直接、またはプロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、またはこれら2つの組み合わせで具現化することができることも理解されるであろう。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、取り外し可能ディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られている他の形態の記憶媒体に格納することができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み込み、その記憶媒体に情報を書き込めるようにプロセッサに結合されうる。代替的形態では、記憶媒体は、プロセッサに一体化することができる。プロセッサおよび記憶媒体は、ASIC内に配置することができ、これは、さらに、ユーザー端末内に、および/または他の好適な任意の場所に配置することができる。あるいは、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザー端末内のディスクリートコンポーネントとして配置することができる。
開示の上記の説明は、当業者が本開示内容を製作または使用することができるようにするために提示されている。開示に対しさまざまな修正を加えられることは、当業者であればたやすく理解できるであろうし、また本明細書で定義されている一般原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく他の変更形態にも適用することができる。そのため、本開示は、本明細書で説明されている実施例および設計に限定されることを意図されておらず、その代わりに、本明細書で開示されている原理および新規性のある特徴と一致する最も広い範囲を適用されることを意図されている。さらに、「含む、備える(include)」という言い回しが詳細な説明または請求項で使用されている範囲において、「備える(comprising)」が使用された場合に請求項の中で接続語として解釈されるのでこのような用語は「備える(comprising)」という用語と同様の使い方で包含的であることが意図される。さらに、詳細な説明または請求項中で使用されているような「または(or)」という語句は、「非排他的なまたは」であることを意味する。

Claims (86)

  1. 1つまたは複数のトランシーバと該1つまたは複数のトランシーバに関連付けられている共存マネージャ(CxM)エンティティとを識別することと、
    該1つまたは複数のトランシーバの各特性を判定することと、
    該CxMエンティティによって使用されるべき1つまたは複数の構成パラメータを生成することと、
    該1つまたは複数のトランシーバによって送られる通知に基づき該CxMエンティティにおける該1つまたは複数のトランシーバに関連付けられているイベントの管理に関連して該CxMエンティティに該1つまたは複数の構成パラメータを送ることとを備える方法。
  2. 前記判定することは、トランシーバが無効状態から有効状態に入ることを識別することを備え、
    該方法は有効状態に入る該トランシーバを登録することをさらに備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記生成することは、
    各トランシーバ間の一組の潜在的な対毎の衝突を識別することと、
    該一組の潜在的な対毎の衝突を前記CxMエンティティに送ることとを備える請求項1に記載の方法。
  4. 前記判定することは、前記1つまたは複数のトランシーバの動作状態を判定することを備え、
    該方法は前記1つまたは複数のトランシーバの該動作状態に少なくとも一部は基づき関連付けられているスリープモードを構成することをさらに備える請求項1に記載の方法。
  5. 前記生成することは、各加害トランシーバにおける1つまたは複数の送信電力レベルによって引き起こされる各被害トランシーバにおける干渉に関係する干渉テーブルを生成することを備える請求項1に記載の方法。
  6. 前記生成することは、前記1つまたは複数のトランシーバによって実行可能なイベントの優先度に関係するパラメータを生成することを備える請求項1に記載の方法。
  7. 前記生成することは、前記CxMエンティティと前記1つまたは複数のトランシーバとの間の通信に利用されるべき1つまたは複数のプロトコルを選択することを備える請求項1に記載の方法。
  8. 前記生成することは、
    前記CxMエンティティから前記1つまたは複数のトランシーバに対応するイベント衝突情報を受信することと、
    該イベント衝突情報に少なくとも一部は基づき前記CxMエンティティによって使用されるべき1つまたは複数の構成パラメータを生成することとを備える請求項1に記載の方法。
  9. 前記生成することは、
    前記イベント衝突情報に基づき前記1つまたは複数のトランシーバに関連付けられている一組のイベントの間の衝突を識別することと、
    該衝突に関連付けられている少なくとも1つのイベントに使用される周波数チャネルまたは無線技術のうちの少なくとも一方の修正を指示することとをさらに備える請求項8に記載の方法。
  10. 修正を前記指示することは、1つまたは複数の上位層エンティティと連係して前記衝突に関連付けられている少なくとも1つのイベントに使用される無線技術の修正を指示することを備える請求項9に記載の方法。
  11. 前記生成することは、
    1つまたは複数の上位層エンティティから構成情報を受信することと、
    該構成情報に少なくとも一部は基づき前記CxMエンティティによって使用されるべき1つまたは複数の構成パラメータを生成することとを備える請求項1に記載の方法。
  12. 前記CxMエンティティは、データプレーンCxMエンティティである請求項1に記載の方法。
  13. 前記判定すること、生成すること、または送ることのうちの少なくとも1つは、制御プレーンCxMエンティティによって実行される請求項1に記載の方法。
  14. 前記1つまたは複数のトランシーバは、少なくとも1つの無線機を備える請求項1に記載の方法。
  15. 1つまたは複数の無線機と該1つまたは複数の無線機に関連付けられている共存マネージャ(CxM)エンティティとに関係するデータを格納するメモリと、
    該1つまたは複数の無線機の各特性を判定し、該1つまたは複数の無線機の該各特性に少なくとも一部は基づき1つまたは複数の構成パラメータを生成し、該1つまたは複数の無線機によって送られる通知に基づき該1つまたは複数の無線機に関連付けられているイベントの管理のために該CxMエンティティに該構成パラメータを送るように構成されたプロセッサとを備えるワイヤレス通信装置。
  16. 前記プロセッサは、無線機が無効状態から有効状態に入るのを識別し、有効状態に入る該無線機を登録するようにさらに構成される請求項15に記載のワイヤレス通信装置。
  17. 前記プロセッサは、各無線機間の一組の潜在的な対毎の衝突を識別し、該一組の潜在的な対毎の衝突を前記CxMエンティティに送るようにさらに構成される請求項15に記載のワイヤレス通信装置。
  18. 前記プロセッサは、前記1つまたは複数の無線機の動作状態を判定し、前記1つまたは複数の無線機の該動作状態に少なくとも一部は基づき前記ワイヤレス通信装置または前記CxMエンティティのうちの少なくとも一方のスリープモードを構成するようにさらに構成される請求項15に記載のワイヤレス通信装置。
  19. 前記プロセッサは、前記1つまたは複数の無線機によって実行可能なイベントの優先度に関係するパラメータを生成するようにさらに構成される請求項15に記載のワイヤレス通信装置。
  20. 前記プロセッサは、前記CxMエンティティから前記1つまたは複数の無線機に対応するイベント衝突情報を受信し、該イベント衝突情報に少なくとも一部は基づき前記CxMエンティティによって使用されるべき1つまたは複数の構成パラメータを生成するようにさらに構成される請求項15に記載のワイヤレス通信装置。
  21. 前記プロセッサは、前記イベント衝突情報に基づき閾値より高い周波数で発生する前記1つまたは複数の無線機に関連付けられている一組のイベントの間の衝突を識別し、該衝突に関連付けられている少なくとも1つのイベントに使用される周波数チャネルまたは無線技術のうちの少なくとも一方の修正を指示するようにさらに構成される請求項15に記載のワイヤレス通信装置。
  22. 前記メモリは、1つまたは複数の上位層エンティティに関係するデータをさらに格納し、
    前記プロセッサは、該1つまたは複数の上位層エンティティと連係して前記衝突に関連付けられている少なくとも1つのイベントに使用される無線技術の修正を指示するようにさらに構成される請求項21に記載のワイヤレス通信装置。
  23. 前記メモリは、1つまたは複数の上位層エンティティに関係するデータをさらに格納し、
    前記プロセッサは、該1つまたは複数の上位層エンティティから構成情報を受信し、該構成情報に少なくとも一部は基づき前記CxMエンティティによって使用されるべき1つまたは複数の構成パラメータを生成するようにさらに構成される請求項15に記載のワイヤレス通信装置。
  24. 前記CxMエンティティは、データプレーンCxMエンティティである請求項15に記載のワイヤレス通信装置。
  25. 前記メモリおよび前記プロセッサは、制御プレーンCxMエンティティに関連付けられる請求項15に記載のワイヤレス通信装置。
  26. 1つまたは複数の関連付けられているトランシーバの特性に関係する情報を取得する手段と、
    該1つまたは複数の関連付けられているトランシーバの該特性に少なくとも一部は基づき該1つまたは複数の関連付けられているトランシーバに対応するイベントの管理に関連して関連付けられている共存マネージャ(CxM)エンティティによって使用されるべき構成パラメータを生成する手段とを備える装置。
  27. 情報を取得する前記手段は、トランシーバが無効状態から有効状態に入るのを識別する手段を備え、
    該装置は有効状態に入る該トランシーバを登録する手段をさらに備える請求項26に記載の装置。
  28. 生成する前記手段は、各関連付けられているトランシーバ間の潜在的な対毎の衝突に関係する構成パラメータを生成する手段を備える請求項26に記載の装置。
  29. 情報を取得する前記手段は、前記1つまたは複数の関連付けられているトランシーバの動作状態を判定する手段を備え、
    該装置は、前記1つまたは複数の関連付けられているトランシーバの該動作状態に少なくとも一部は基づき関連付けられているスリープモードを構成する手段をさらに備える請求項26に記載の装置。
  30. 生成する前記手段は、前記1つまたは複数の関連付けられているトランシーバによって実行可能なイベントの優先度に関係する構成パラメータを生成する手段を備える請求項26に記載の装置。
  31. 生成する前記手段は、
    前記関連付けられているCxMエンティティから前記1つまたは複数のトランシーバに対応するイベント衝突情報を受信する手段と、
    該イベント衝突情報に少なくとも一部は基づき構成パラメータを生成する手段とを備える請求項26に記載の装置。
  32. 1つまたは複数の関連付けられているトランシーバに関連付けられている少なくとも1つのイベントに使用される無線技術の修正に関して、該1つまたは複数の関連付けられているトランシーバの特性に少なくとも一部は基づき、1つまたは複数の上位層エンティティと連係動作する手段をさらに備える請求項26に記載の装置。
  33. 生成する前記手段は、
    1つまたは複数の上位層エンティティから構成情報を受信する手段と、
    該構成情報に少なくとも一部は基づき構成パラメータを生成する手段とを備える請求項26に記載の装置。
  34. 前記1つまたは複数の関連付けられているトランシーバは、少なくとも1つの無線機を備える請求項26に記載の装置。
  35. コンピュータプログラム製品であって、
    1つまたは複数の関連付けられている無線機の特性に関係する情報を取得することをコンピュータに行わせるためのコードと、
    該1つまたは複数の関連付けられている無線機の該特性に少なくとも一部は基づき該1つまたは複数の関連付けられている無線機に対応するイベントの管理に関連して関連付けられている共存マネージャ(CxM)エンティティによって使用されるべき構成パラメータを生成することをコンピュータに行わせるためのコードとを備えるコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
  36. 1つまたは複数のトランシーバと該1つまたは複数のトランシーバに関連付けられている共存マネージャ(CxM)エンティティとを識別することと、
    該CxMエンティティから1つまたは複数の構成パラメータを受信することと、
    該1つまたは複数のトランシーバから各イベントの通知を受信することと、
    該1つまたは複数の構成パラメータに少なくとも一部は基づき通知が受信された各イベントが同時実行することができるかどうかを判定することと、
    該判定の結果に応じて各応答を該1つまたは複数のトランシーバに送信することとを備える方法。
  37. 1つまたは複数の構成パラメータを前記受信することは、前記1つまたは複数のトランシーバにおける各トランシーバ間の一組の潜在的な対毎の衝突を識別することを備え、
    前記判定することは、該一組の潜在的な対毎の衝突に少なくとも一部は基づき通知が受信された各イベントが同時実行することができるかどうかを判定することとを備える請求項36に記載の方法。
  38. 前記判定することは、前記1つまたは複数のトランシーバをフィルタ処理で前記1つまたは複数の構成パラメータに少なくとも一部は基づき衝突する可能性のあるトランシーバの各クラスタに分けることを備える請求項36に記載の方法。
  39. 前記フィルタ処理することは、データプレーンCxMエンティティまたは制御プレーンCxMエンティティの少なくとも一方によって実行される請求項38に記載の方法。
  40. 前記判定することは、対応する通知が同時に受信されるイベントを実行することができる前記1つまたは複数のトランシーバの各部分集合を判定することをさらに備える請求項38に記載の方法。
  41. 各部分集合を前記判定することは、
    通知が受信される各イベントに関連付けられているトランシーバの候補部分集合を生成することと、
    トランシーバの該候補部分集合が該各イベントを同時実行できるかどうかを判定することと、
    トランシーバの候補部分集合の生成を、トランシーバの前記候補部分集合が該各イベントを同時に実行できないと判定した後に反復することとを備える請求項40に記載の方法。
  42. 前記判定することは、通知が受信される各イベントが同時に実行されうるように前記1つまたは複数のトランシーバに対する各構成が存在するかどうかを少なくとも一部は判定することによって前記1つまたは複数のトランシーバに対するレゾリューション(resolution)を生成することをさらに備える請求項38に記載の方法。
  43. レゾリューションを前記生成することは、前記1つまたは複数のトランシーバに関係する前記CxMエンティティによって提供される干渉テーブルに対応するパラメータに少なくとも一部は基づき前記1つまたは複数のトランシーバに対するレゾリューションを生成することを備える請求項42に記載の方法。
  44. レゾリューションを前記生成することは、データプレーンCxMエンティティまたは制御プレーンCxMエンティティの少なくとも一方によって実行される請求項42に記載の方法。
  45. 前記判定することは、通知が受信される各イベントを優先順位付けすることをさらに備える請求項38に記載の方法。
  46. 前記優先順位付けすることは、前記CxMエンティティから得られた優先度情報に少なくとも1部は基づき通知が受信される前記各イベントを優先順位付けすることを備える請求項45に記載の方法。
  47. 前記優先順位付けすることは、データプレーンCxMエンティティまたは制御プレーンCxMエンティティの少なくとも一方によって実行される請求項45に記載の方法。
  48. 通知を前記受信することは、前記1つまたは複数のトランシーバに対し指定されている各タイムスロット上で前記1つまたは複数のトランシーバから各イベントの通知を受信することを備える請求項36に記載の方法。
  49. 通知を前記受信することは、共通バスを介して前記1つまたは複数のトランシーバから各イベントの通知を受信することを備え、
    前記送信することは、該共通バスを介して前記1つまたは複数のトランシーバに各応答を送信することを備える請求項36に記載の方法。
  50. 前記送信することは、前記1つまたは複数のトランシーバに各応答をブロードキャストすることを備える請求項36に記載の方法。
  51. 1つまたは複数の構成パラメータを前記受信することは、前記1つまたは複数のトランシーバとの通信に使用されるべき指定されたプロトコルに関係する1つまたは複数のパラメータを受信することを備え、
    前記送信することは、該指定されたプロトコルに基づき前記1つまたは複数のトランシーバに各応答を送信することを備える請求項36に記載の方法。
  52. 前記1つまたは複数のトランシーバに関連付けられているイベント間の衝突に関係する情報を記録することと、
    該情報を前記CxMエンティティに中継することとをさらに備える請求項36に記載の方法。
  53. 通知を前記受信すること、判定すること、または送信することのうちの少なくとも1つは、データプレーンCxMエンティティによって実行される請求項36に記載の方法。
  54. 前記CxMエンティティは、制御プレーンCxMエンティティである請求項36に記載の方法。
  55. 前記1つまたは複数のトランシーバは、少なくとも1つの無線機を備える請求項36に記載の方法。
  56. 1つまたは複数の無線機と該1つまたは複数の無線機に関連付けられている共存マネージャ(CxM)エンティティとに関係するデータを格納するメモリと、
    該CxMエンティティから1つまたは複数の構成パラメータを受信し、該1つまたは複数の無線機から各イベントの通知を受信し、該1つまたは複数の構成パラメータに少なくとも一部は基づき通知が受信された各イベントが同時実行されうるかどうかに関係する判定を行い、該判定に従って各応答を該1つまたは複数の無線機に送信するように構成されたプロセッサとをさらに備えるワイヤレス通信装置。
  57. 前記プロセッサは、前記1つまたは複数の無線機をフィルタ処理で前記1つまたは複数の構成パラメータに少なくとも一部は基づき衝突する可能性のある無線機の各クラスタに分けるようにさらに構成される請求項56に記載のワイヤレス通信装置。
  58. 前記プロセッサは、対応する通知が同時に受信されるイベントを実行することができる前記1つまたは複数の無線機の各部分集合を判定するようにさらに構成される請求項57に記載のワイヤレス通信装置。
  59. 前記プロセッサは、少なくとも一部は通知が受信される各イベントに関連付けられている無線機の候補部分集合を生成し、無線機の該候補部分集合が該各イベントを同時実行できるかどうかを判定し、無線機の候補部分集合の生成を、無線機の該候補部分集合が該各イベントを同時に実行できないと判定した後に反復することによって前記1つまたは複数の無線機の各部分集合を判定するようにさらに構成される請求項58に記載のワイヤレス通信装置。
  60. 前記プロセッサは、通知が受信される各イベントが同時に実行されうるように前記1つまたは複数の無線機に対する各構成が存在するかどうかを少なくとも一部は判定することによって前記1つまたは複数の無線機に対するレゾリューション(resolution)を生成するようにさらに構成される請求項57に記載のワイヤレス通信装置。
  61. 前記プロセッサは、前記1つまたは複数の無線機に関係する前記CxMエンティティによって提供される干渉テーブルに対応するパラメータに少なくとも一部は基づき前記1つまたは複数の無線機に対するレゾリューション(resolution)を生成するようにさらに構成される請求項60に記載のワイヤレス通信装置。
  62. 前記プロセッサは、通知が受信される各イベントを優先順位付けするようにさらに構成される請求項57に記載のワイヤレス通信装置。
  63. 前記プロセッサは、前記CxMエンティティから得られた優先度情報に少なくとも1部は基づき通知が受信される前記各イベントを優先順位付けするようにさらに構成される請求項62に記載のワイヤレス通信装置。
  64. 前記プロセッサは、前記1つまたは複数の無線機に対して指定されている各タイムスロット上で前記1つまたは複数の無線機から各イベントの通知を受信するようにさらに構成される請求項56に記載のワイヤレス通信装置。
  65. 前記プロセッサは、前記1つまたは複数の無線機に各応答をブロードキャストするようにさらに構成される請求項56に記載のワイヤレス通信装置。
  66. 前記メモリは、前記1つまたは複数の無線機と通信するために使用されるべき指定されたプロトコルに関係するデータをさらに格納し、
    前記プロセッサは、該指定されたプロトコルに基づき前記1つまたは複数の無線機に各応答を送信するようにさらに構成される請求項56に記載のワイヤレス通信装置。
  67. 前記プロセッサは、前記1つまたは複数の無線機に関連付けられているイベント間の衝突に関係する情報を記録し、記録された情報を前記CxMエンティティに中継するようにさらに構成される請求項56に記載のワイヤレス通信装置。
  68. 前記プロセッサは、データプレーンCxMエンティティまたは制御プレーンCxMエンティティの少なくとも一方に関連付けられている請求項56に記載のワイヤレス通信装置。
  69. 前記CxMエンティティは、制御プレーンCxMエンティティである請求項56に記載のワイヤレス通信装置。
  70. 一組の共存構成パラメータと少なくとも1つのイベント要求とを受信する手段と、
    該共存構成パラメータに基づき該少なくとも1つのイベント要求に対応するイベントが同時実行できるかどうかを判定する手段と、
    該判定の結果に応じて該少なくとも1つのイベント要求に対応する応答を各トランシーバに伝達する手段とを備える装置。
  71. 判定する前記手段は、前記少なくとも1つのイベント要求の送信元である各トランシーバをフィルタ処理して前記一組の共存構成パラメータに少なくとも一部は基づき衝突することが可能なトランシーバの各クラスタに分ける手段を備える請求項70に記載の装置。
  72. 判定する前記手段は、前記少なくとも1つのイベント要求に対応するイベントを同時実行できる前記各トランシーバの部分集合を判定する手段をさらに備える請求項71に記載の装置。
  73. 前記各トランシーバの部分集合を判定する前記手段は、
    前記少なくとも1つのイベント要求に対応する各イベントに関連付けられているトランシーバの候補部分集合を生成する手段と、
    トランシーバの該候補部分集合が該各イベントを同時実行できるかどうかを判定する手段と、
    トランシーバの候補部分集合の生成を、トランシーバの前記候補部分集合が該各イベントを同時に実行できないと判定した後に反復する手段とを備える請求項72に記載の装置。
  74. 判定する前記手段は、前記少なくとも1つのイベント要求に対応する前記イベントが同時実行されうるように前記少なくとも1つのイベント要求に対応するトランシーバに対する各構成が存在するかどうかを、少なくとも一部は判定することによって前記少なくとも1つのイベント要求に対応する前記イベントに対するレゾリューション(resolution)を生成する手段を備える請求項71に記載の装置。
  75. レゾリューションを生成する前記手段は、前記イベントに関し関連付けられている共存マネージャ(CxM)エンティティによって提供される干渉テーブルに少なくとも一部は基づき前記少なくとも1つのイベント要求に対応する前記イベントに対するレゾリューションを生成する手段を備える請求項74に記載の装置。
  76. 判定する前記手段は、前記少なくとも1つのイベント要求に対応するイベントを優先順位付けする手段を備える請求項71に記載の装置。
  77. 優先順位付けする前記手段は、関連付けられているCxMエンティティから得られた優先度情報に少なくとも一部は基づき前記少なくとも1つのイベント要求に対応するイベントを優先順位付けする手段を備える請求項76に記載の装置。
  78. 受信する前記手段は、前記各トランシーバに対し指定されているタイムスロット上で各トランシーバから少なくとも1つのイベント要求を受信する手段を備える請求項70に記載の装置。
  79. 通信する前記手段は、前記少なくとも1つのイベント要求に対応する応答を各トランシーバにブロードキャストする手段を備える請求項70に記載の装置。
  80. 各イベント要求が受信されるイベント間の衝突に関係する情報を記録する手段と、
    記録された情報を関連付けられているCxMエンティティに中継する手段とをさらに備える請求項70に記載の装置。
  81. 受信する前記手段、判定する前記手段、および応答を伝達する前記手段は、データプレーンCxMエンティティまたは制御プレーンCxMエンティティの少なくとも一方によって実行される請求項70に記載の装置。
  82. 受信する前記手段は、制御プレーンCxMエンティティから一組の共存構成パラメータを受信する手段を備える請求項70に記載の装置。
  83. 前記少なくとも1つのイベント要求に対応する前記各トランシーバは、少なくとも1つの無線機を備える請求項70に記載の装置。
  84. コンピュータプログラム製品であって、
    一組の無線機共存構成パラメータと少なくとも1つの無線機イベント要求とを受信することをコンピュータに行わせるためのコードと、
    該無線機共存構成パラメータに基づき該少なくとも1つの無線機イベント要求に対応する無線機イベントが同時実行できるかどうかを判定することをコンピュータに行わせるためのコードと、
    該判定の結果に応じて該少なくとも1つの無線機イベント要求に対応する応答を各無線機に伝達することをコンピュータに行わせるためのコードとを備えるコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
  85. システムであって、
    一組のトランシーバに関する分析を実行し、該分析結果に応じて一組の共存構成パラメータを生成する制御プレーン共存マネージャ(CxM)と、
    該制御プレーンCxMから該共存構成パラメータを受信し、該一組のトランシーバからイベント要求を識別し、該イベント要求または該共存構成パラメータに基づき各イベント要求が受信されたイベントが同時実行することができるかどうかに関係する判定を行い、該判定結果に応じて各応答を該一組のトランシーバに送信するデータプレーンCxMとを備えるシステム。
  86. 前記一組のトランシーバは、少なくとも1つの無線機を備える請求項85に記載のシステム。
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