JP2014519271A - 非隣接キャリアアグリゲーションアーキテクチャ - Google Patents

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Abstract

キャリアアグリゲーションを行うために構成されたワイヤレス通信デバイスについて説明する。本ワイヤレス通信デバイスは、複数のワイヤレス信号を受信するように構成された少なくとも1つのアンテナを含む。本ワイヤレス通信デバイスは第1のトランシーバをも含む。第1のトランシーバは第1のダウンコンバート回路を含む。本ワイヤレス通信デバイスは第2のトランシーバをさらに含む。第2のトランシーバは第2のダウンコンバート回路を含む。本ワイヤレス通信デバイスは、第1のトランシーバ上の低雑音増幅器から第2のトランシーバの第2のダウンコンバート回路に第1の信号をルーティングするトランシーバ間接続をも含む。

Description

関連出願
[0001] 本出願は、「NON-ADJACENT CARRIER AGGREGATION IN A MOBILE DEVICE」と題する2011年5月17日に出願された米国仮特許出願第61/487,172号に関し、その優先権を主張する。
[0002] 本開示は、一般に、通信システムのためのワイヤレスデバイスに関する。より詳細には、本開示は、非隣接キャリアアグリゲーション(non-adjacent carrier aggregation)アーキテクチャのためのシステムおよび方法に関する。
[0003] 電子デバイス(セルラー電話、ワイヤレスモデム、コンピュータ、デジタル音楽プレーヤ、全地球測位システムユニット、携帯情報端末、ゲームデバイスなど)は、日常生活の一部になっている。現在、自動車からハウジングロックまで、あらゆるものに小型コンピューティングデバイスが入っている。電子デバイスの複雑さは、ここ数年で劇的に増加した。たとえば、多くの電子デバイスは、デバイスを制御するのを助ける1つまたは複数のプロセッサ、ならびにプロセッサとデバイスの他の部分とをサポートするためのいくつかのデジタル回路を有する。
[0004] これらの電子デバイスは、互いにおよびネットワークとワイヤレス通信し得る。これらの電子デバイスによる情報の需要が増加するにつれて、ダウンリンクスループットも増加した。ダウンリンクスループットを増加させる1つのそのような方法は、キャリアアグリゲーションの使用である。キャリアアグリゲーションでは、必要とされる帯域幅(したがって必要とされるスループット)を与えるために、複数のキャリアが物理レイヤ上でアグリゲートされ得る。
[0005] 電子デバイスは、バッテリー寿命を最大にすることが望ましいことがある。電子デバイスはしばしば、限られた動作時間をもつバッテリー上で動作するので、電子デバイスの電力消費量の低減は電子デバイスのデザイアビリティおよび機能性を高め得る。
[0006] 電子デバイスはまた、より小型に、より安価になっている。サイズの縮小とコストの減少の両方を可能にするために、追加の回路およびより複雑な回路が集積回路上で使用されている。したがって、回路によって使用されるダイ面積が縮小すると、電子デバイスのサイズとコストの両方が低減し得る。電子デバイスのコストとサイズを最小限に抑えながら、また電子デバイスの電力消費量を最小限に抑えながら、電子デバイスがキャリアアグリゲーションに参加することを可能にする電子デバイスに対する改善によって、利益が実現され得る。
[0007] キャリアアグリゲーションを行うために構成されたワイヤレス通信デバイスについて説明する。本ワイヤレス通信デバイスは、複数のワイヤレス信号を受信するように構成された少なくとも1つのアンテナを含む。本ワイヤレス通信デバイスは、第1のダウンコンバート回路を含む第1のトランシーバをも含む。本ワイヤレス通信デバイスは、第2のダウンコンバート回路を含む第2のトランシーバをさらに含む。本ワイヤレス通信デバイスは、第1のトランシーバ上の低雑音増幅器から第2のトランシーバの第2のダウンコンバート回路に第1の信号をルーティングするトランシーバ間接続(inter-transceiver connection)をも含む。
[0008] トランシーバ間接続は、第1のトランシーバ上の低雑音増幅器の出力に結合され得る。トランシーバ間接続はまた、第2のトランシーバ上の低雑音増幅器から第1のトランシーバの第1のダウンコンバート回路に第2の信号をルーティングし得る。トランシーバ間接続は、第2のトランシーバ上の低雑音増幅器の出力に結合され得る。トランシーバ間接続は、第1のトランシーバ上および第2のトランシーバ上の低雑音増幅器の出力と第1のダウンコンバート回路および第2のダウンコンバート回路の入力との間に結合された切換(switched connection)接続を含み得る。
[0009] トランシーバ間接続は、第1の回線(line)と第2の回線とを含み得る。第1の回線は、第1のトランシーバ上の低雑音増幅器の出力と第2のダウンコンバート回路の入力との間に結合され得る。第2の回線は、第2のトランシーバ上の低雑音増幅器の出力と第1のダウンコンバート回路の入力との間に結合され得る。トランシーバ間接続は、トランシーバ間接続がいくつかの構成(configuration)を有することを可能にする追加の低雑音増幅器と相互接続(interconnect)とスイッチとを含み得る。本ワイヤレス通信デバイスは、4つのアンテナも、パワースプリッタも、外部低雑音増幅器も必要としなくてもよい。
[0010] 複数のワイヤレス信号を受信するための方法についても説明する。複数の信号がワイヤレス受信される。複数の信号は増幅される。複数の信号のうちの第1の信号は、第1のトランシーバ上の第1のダウンコンバータに与えられる。複数の信号のうちの第2の信号は、第2のトランシーバ上の第2のダウンコンバータに与えられる。第1の信号は、第1のダウンコンバータを使用して処理される。第2の信号は、第2のダウンコンバータを使用して処理される。
[0011] 複数のワイヤレス信号を受信するための装置について説明する。本装置は、複数の信号をワイヤレス受信するための手段を含む。本装置は、複数の信号を増幅するための手段をも含む。本装置は、第1のトランシーバ上の第1のダウンコンバータに複数の信号のうちの第1の信号を与えるための手段をさらに含む。本装置は、第2のトランシーバ上の第2のダウンコンバータに複数の信号のうちの第2の信号を与えるための手段をも含む。本装置は、第1のダウンコンバータを使用して第1の信号を処理するための手段をさらに含む。本装置は、第2のダウンコンバータを使用して第2の信号を処理するための手段をも含む。
[0012] 本システムおよび方法において使用するためのワイヤレス通信デバイスを示す図。 [0013] 単一の帯域上の非隣接キャリア周波数のアグリゲーション、ならびに異なる帯域上のキャリア周波数のアグリゲーションを行うように構成されたアーキテクチャを示すブロック図。 [0014] 別個の帯域に対してキャリアアグリゲーションを行うように構成されたアーキテクチャを示すブロック図。 [0015] トランシーバ上の低雑音増幅器(LNA:low noise amplifier)の出力が別のトランシーバのダウンコンバート回路にどのように接続され得るかの一構成を示すブロック図。 [0016] トランシーバ上の低雑音増幅器(LNA)の出力が別のトランシーバのダウンコンバート回路にどのように接続され得るかの別の構成を示すブロック図。 [0017] トランシーバ上の低雑音増幅器(LNA)の出力が別のトランシーバのダウンコンバート回路にどのように接続され得るかのさらに別の構成を示すブロック図。 [0018] トランシーバ上の低雑音増幅器(LNA)の出力が別のトランシーバのダウンコンバート回路にどのように接続され得るかの別の構成を示すブロック図。 [0019] 単一の帯域上の複数のキャリア周波数をアグリゲートするための方法の流れ図。 [0020] ワイヤレス通信デバイス内に含まれ得るいくつかの構成要素を示す図。
[0021] 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、グローバルに適用可能な第3世代(3G)モバイルフォン仕様を定義することを目的とする電気通信協会のグループ間のコラボレーションである。3GPP Long Term Evolution(LTE)は、Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)モバイルフォン規格を改善することを目的とした3GPPプロジェクトである。3GPPは、次世代のモバイルネットワーク、モバイルシステムおよびモバイルデバイスのための仕様を定義し得る。3GPP LTEでは、移動局またはモバイルデバイスは「ユーザ機器」(UE)と呼ばれることがある。
[0022] 3GPP仕様は、Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)として一般に知られている発展型Global System for Mobile Communications(GSM)(登録商標)仕様に基づく。3GPP規格はリリースとして構造化されている。したがって、3GPPについての説明では、しばしば、あるリリースまたは別のリリースにおける機能に言及する。たとえば、リリース99は、CDMAエアインターフェースを組み込んだ、最初のUMTS第3世代(3G)ネットワークを規定する。リリース6は、動作をワイヤレスローカルエリアネットワーク(LAN)と一体化し、高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)を追加する。リリース8はデュアルダウンリンクキャリアを導入し、リリース9はデュアルキャリア動作をUMTSのためのアップリンクに拡張する。
[0023] CDMA2000は、ワイヤレスデバイス間で音声、データおよびシグナリングを送るために符号分割多元接続(CDMA)を使用する第3世代(3G)技術規格のファミリーである。CDMA2000は、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV−DO Rev.0、CDMA2000 EV−DO Rev.AおよびCDMA2000 EV−DO Rev.Bを含み得る。1xまたは1xRTTはコアCDMA2000ワイヤレスエアインターフェース規格を指す。1xは、より詳細には1×Radio Transmission Technologyを指し、IS−95において使用されるのと同じ無線周波(RF)帯域幅を示す。1xRTTは、64個の追加のトラフィックチャネルを順方向リンクに追加する。EV−DOはEvolution−Data Optimizedを指す。EV−DOは、無線信号を介したデータのワイヤレス送信のための電気通信規格である。
[0024] 図1に、本システムおよび方法において使用するためのワイヤレス通信デバイス104を示す。ワイヤレス通信デバイス104は、端末、アクセス端末、ユーザ機器(UE)、加入者ユニット、局などと呼ばれることもあり、それらの機能の一部または全部を含み得る。ワイヤレス通信デバイス104は、セルラーフォン、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスデバイス、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、PCカード、コンパクトフラッシュ(登録商標)、外部または内部モデム、有線電話などであり得る。ワイヤレス通信デバイス104は移動または固定であり得る。ワイヤレス通信デバイス104は、所与の瞬間にダウンリンクおよび/またはアップリンク上の0、1つまたは複数の基地局と通信し得る。ダウンリンク(すなわちフォワードリンク)は、基地局からワイヤレス通信デバイス104への通信リンクを指し、アップリンク(すなわちリバースリンク)は、ワイヤレス通信デバイス104から基地局への通信リンクを指す。アップリンクおよびダウンリンクは、通信リンク、または通信リンクのために使用されるキャリアを指し得る。
[0025] ワイヤレス通信デバイス104は、基地局など、他のワイヤレスデバイスを含むワイヤレス通信システム100において動作し得る。基地局は、1つまたは複数のワイヤレス通信デバイス104と通信する局である。基地局は、アクセスポイント、ブロードキャスト送信機、ノードB、発展型ノードBなどと呼ばれることもあり、それらの機能の一部または全部を含み得る。各基地局は、特定の地理的エリアに通信カバレージを与える。基地局は、1つまたは複数のワイヤレス通信デバイス104に通信カバレージを与え得る。「セル」という用語は、その用語が使用されるコンテキストに応じて、基地局および/またはそれのカバレージエリアを指すことができる。
[0026] ワイヤレス通信システム100(たとえば、多元接続システム)における通信は、ワイヤレスリンクを介した送信によって達成され得る。そのような通信リンクは、単入力単出力(SISO)システム、多入力単出力(MISO)システムまたは多入力多出力(MIMO)システムを介して確立され得る。多入力多出力(MIMO)システムは、それぞれ、データ伝送のための複数(NT)個の送信アンテナと複数(NR)個の受信アンテナとを装備した、(1つまたは複数の)送信機と(1つまたは複数の)受信機とを含む。SISOシステムおよびMISOシステムは多入力多出力(MIMO)システムの特定の例である。多入力多出力(MIMO)システムでは、複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生成された追加の次元数を利用した場合、性能の改善(たとえば、スループットの向上、容量の増大または信頼性の改善)が可能である。
[0027] ワイヤレス通信システム100は、単入力多出力(SIMO)と多入力多出力(MIMO)の両方を利用し得る。ワイヤレス通信システム100は、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅および送信パワー)を共有することによって複数のワイヤレス通信デバイス104との通信をサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム、広帯域符号分割多元接続(W−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、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、3rd Generation Partnership Project(3GPP)Long Term Evolution(LTE)システム、空間分割多元接続(SDMA)システムおよび発展型高速パケットアクセス(HSPA+)システムがある。
[0028] ワイヤレス通信デバイス104は、異なる帯域中の異なるキャリア周波数上のワイヤレス/無線周波(RF)信号を受信し得る。単一の帯域上の単一のキャリア周波数は、ワイヤレス通信システム100内のデバイス通信による絶えず増大する帯域幅の需要を満たし得ないので、異なる帯域上のキャリア周波数が単一のワイヤレス通信デバイス104によって同時に利用され得る。言い換えれば、ワイヤレス通信デバイス104は、第1の帯域上の第1のキャリア周波数と第2の帯域上の第2のキャリア周波数とに同時に同調し得る。別個の帯域上のキャリアアグリゲーションとして知られるこの機能は、ワイヤレス通信デバイス104が個々に別個の帯域よりも大きい合成帯域幅を使用して通信することを可能にする。したがって、ワイヤレス通信デバイス104は、別個の帯域上のキャリアアグリゲーションが可能であり得る。
[0029] ワイヤレス通信デバイス104は1つまたは複数のアンテナ106を含み得る。アンテナ106は受信信号102を受信し得る。一構成では、受信信号102は、第1のキャリア周波数上の信号と第2のキャリア周波数上の信号とを含み得る。第1のキャリア周波数と第2のキャリア周波数とは異なる帯域中にあり得る。受信信号102は、第1のキャリア周波数または第2のキャリア周波数と同じ帯域内あるいは異なる帯域内の追加のキャリア周波数上の追加の信号を含み得る。
[0030] ワイヤレス通信デバイス104は信号スプリッタ112を含み得る。一構成では、信号スプリッタ112は、ワイヤレス通信デバイス104上の受信(Rx)チェーン内の第1のトランシーバチップ110aと第2のトランシーバチップ110bとの前にあり得る。この場合、信号スプリッタ112は、クワッドプレクサ(quad-plexer)などのマルチプレクサであり得る。別の構成では、信号スプリッタ112は、トランシーバチップ110のうちの1つ内にあり得る。
[0031] 第1のトランシーバチップ110aは、アンテナ106のうちの1つに結合され得る。第1のトランシーバチップ110aは、送信機と、(信号をベースバンドに変換するためのダウンコンバート回路を含む)受信機とを含み得る。第1のトランシーバチップ110aは第1のキャリア信号118を受信し、ベースバンド第1のキャリア信号131をベースバンドデジタルモデム122に出力する。第2のトランシーバチップ110bもアンテナ106に結合され得る。一構成では、第2のトランシーバチップ110bは、第1のトランシーバチップ110aと同じアンテナ106に結合され得る。第2のトランシーバチップ110bも、送信機と、(ダウンコンバート回路をもつ)受信機とを含み得る。第2のトランシーバチップ110bは、第2のキャリア信号120を受信し、ベースバンド第2のキャリア信号147をベースバンドデジタルモデム122に出力する。キャリア信号は、信号によって使用されるキャリア周波数を指し得る。
[0032] 信号スプリッタ112がトランシーバチップ110のうちの1つ内にあるとき、そのトランシーバチップ110のみがアンテナ106から受信信号102を受信し得る。受信信号102を受信するトランシーバチップ110内で、受信信号102は分割され、他のトランシーバチップ110に渡され得る。
[0033] ベースバンドデジタルモデム122は、ベースバンド第1のキャリア信号131とベースバンド第2のキャリア信号147とに対して処理を実行する。たとえば、ベースバンドデジタルモデム122はアナログデジタル変換器(ADC)を使用して信号をデジタル領域に変換し、デジタル信号プロセッサ(DSP)を使用して信号に対してデジタル処理を実行し得る。一構成では、第1のキャリア信号118はローバンド中にあり得、第2のキャリア信号120はミッドバンド内にある。これは、Rel−10によれば、バンド間動作またはデュアルバンド4キャリアと呼ばれることがある。
[0034] 第1のトランシーバチップ110aおよび第2のトランシーバチップ110bはデュアルバンドマルチキャリアアグリゲーション構成を使用し得る。デュアルバンドマルチキャリアアグリゲーション構成はダイ間信号ルーティングを必要とし、したがって第1のトランシーバチップ110aと第2のトランシーバチップ110bとが互いに近接して配置されていることが必要であり得る。デュアルバンドマルチキャリアアグリゲーションでは、2つの別個のセットが使用される。各セットは、隣接するキャリアのグループである。したがって、第1のキャリアは、実際には、隣接するキャリアの第1のグループであり得、第2のキャリアは、実際には、隣接するキャリアの第2のグループであり得る。第1のキャリアと第2のキャリアとは、同じ周波数帯域中で非隣接であり得る。セット中の隣接するキャリアのグループは、2つ以上のキャリアであり得る。各セットは、異なる数のキャリアを有し得る。
[0035] 図2は、単一の帯域上の非隣接キャリア周波数のアグリゲーション、ならびに異なる帯域上のキャリア周波数のアグリゲーションを行うように構成されたアーキテクチャを示すブロック図である。アーキテクチャはワイヤレス通信デバイス104内に実装され得る。アーキテクチャは一例であり、アーキテクチャ中に示された構成要素は、製造問題、所望の機能および/または他のファクタに応じて、異なる集積回路(IC)に組み合わせられ、および/または分離され得る。図示したアーキテクチャでは、2つのシンセサイザのみが、雑音指数(NF:noise factor)の軽微な劣化のみを伴って動作している。さらに、図示したアーキテクチャでは、外部低雑音増幅器(LNA)は不要である。
[0036] アーキテクチャは1つまたは複数のアンテナ206を含み得る。1つまたは複数のアンテナ206は、異なる帯域中の異なるキャリア周波数からワイヤレス/無線周波(RF)信号を受信し、対応する電気受信信号202をRFスイッチ262に与え得る。RFスイッチ262は、電気信号をデュプレクサ266a〜bおよびクワッドプレクサ264a〜cなど、1つまたは複数のマルチプレクサ/デマルチプレクサに中継し得る。マルチプレクサ/デマルチプレクサは、受信した信号を第1のトランシーバ210aにルーティングし得る。アーキテクチャは、異なる帯域上のキャリア周波数をアグリゲートすることが可能な回路と比較して追加のコストおよび/または複雑さはほとんどなしに、単一の帯域上の非隣接キャリア周波数からの信号を処理し得る。図示のマルチプレクサ/デマルチプレクサは他のフィルタ処理ブロックと交換(replace)され得る。
[0037] 信号がルーティングされる方法は、信号が受信された帯域(たとえば、ローバンドまたはミッドバンド)に依存し得る。各帯域は単一のキャリア周波数を有し得るので、各対応する信号は別様にルーティングされ得る。たとえば、RFスイッチ262は、(1930メガヘルツ(MHz)と1990MHzとの間の周波数をもつ)第1の帯域からの合成信号を単一の回線上でクワッドプレクサ264bに与え得る。合成信号は単一の帯域に対応するので、クワッドプレクサ264bは、合成信号を単一の回線上で、第1の帯域からの信号を処理するように構成された第1のトランシーバ210aにルーティングし得る。第1のトランシーバ210aの低雑音増幅器(LNA)を通過した後、合成信号は第1のキャリア信号218と第2のキャリア信号220とに分割される。第1のキャリア信号218は、第1のキャリア信号218の帯域内の信号を処理するように構成された第1のトランシーバ210aのダウンコンバート回路268aに与えられる。第2のキャリア信号220は、トランシーバ間接続280を介して第2のトランシーバ210bのダウンコンバート回路268bに与えられる。第2のトランシーバ210bのダウンコンバート回路268bは、第2のキャリア信号220の帯域内の信号を処理するように構成され得る。第1のトランシーバ210aおよび第2のトランシーバ210bは、それぞれ異なる信号を処理するように構成され、異なるキャリア周波数からの信号のアグリゲーションを可能にし得る。
[0038] 各トランシーバ210は、信号をモデム222に与えるより前に信号を処理するための回路を含み得る(アナログデジタル変換器(ADC)278a〜bを使用して受信信号がデジタル信号からアナログ信号に変換され得るか、またはデジタルアナログ変換器(DAC)276a〜bを使用して送信信号がデジタル信号からアナログ信号に変換され得る)。トランシーバ210中の回路は、低雑音増幅器(LNA)と、各入力のための他の増幅器または増幅回路と、ダウンコンバート回路268a〜bとを含み得る。トランシーバ210は送信機能をも有し得るので、トランシーバ210は、DAC276a〜bによって与えられる発信信号のためのアップコンバート回路269a〜bと低雑音増幅器(LNA)とをも含み得る。
[0039] 信号からキャリア周波数を除去し、および/またはデジタルへの変換のために信号を準備するための他の機能を実行することができるダウンコンバート回路268bは、多様に変化し得る。これらの変形形態は所望の機能、製造問題などに依存し得る。たとえば、ダウンコンバート回路268とアップコンバート回路269の両方が、混合器と、位相ロックループ(PLL)272a〜dと、発振器と、低域フィルタ(LPF)270a〜dとを含み得る。ダウンコンバート回路268は、様々な帯域のうちのいずれかからの入力を受信するように構成され得る。したがって、ダウンコンバート回路268は、多数のキャリア周波数に対応する信号を処理することが可能であり得る。
[0040] 上記で説明したように、アーキテクチャは、第2のキャリア信号220を第1のトランシーバ210aから第2のトランシーバ210bのダウンコンバート回路268bにルーティングするトランシーバ間接続280を含み得る。トランシーバ間接続280は、異なる帯域上のキャリア周波数をアグリゲートすることが可能なアーキテクチャへの追加コストおよび/または複雑さはほとんどなしに、アーキテクチャが単一の帯域上の非隣接キャリア周波数からの信号を処理することを可能にし得る。トランシーバ間接続280は、第1のトランシーバ210aと第2のトランシーバ210bとが単一のICに組み込まれるか、別個のICに組み込まれるかに応じて、プリント回路板(PCB)上および/または集積回路中の単純なトレース(または他の信号管路(signal conduit))など、任意のタイプの相互接続であり得る。第1のトランシーバ210aと第2のトランシーバ210bとが別個のICに組み込まれる場合、別個のICは、トランシーバ間接続280を可能にするために互いに極めて近接している必要があり得る。トランシーバ間接続280はダイ間信号ルーティング(die-to-die signal routing)と呼ばれることもある。
[0041] 一構成では、1つまたは複数のアンテナ206は、単一の帯域中の2つのキャリア周波数に対応する信号を受信し得る。したがって、図2のアーキテクチャは、単一の帯域上の非隣接キャリア周波数ならびに異なる帯域上のキャリア周波数をアグリゲートし得る。合成信号はRFスイッチ262にルーティングされ得る。RFスイッチ262は、次いで、合成信号を単一の回線上で第1のトランシーバ210aにルーティングするクワッドプレクサ264bに、合成信号を単一の回線上で与え得、第1のトランシーバ210aは、単一の帯域からの信号を処理するように構成される。第1のトランシーバ210a上の低雑音増幅器(LNA)を通過した後、信号は、第1のキャリア信号218と第2のキャリア信号220とに分割され得る(信号は単一の帯域内の非隣接キャリア周波数であり得る)。第1のキャリア信号218は、第1のトランシーバ210aのダウンコンバート回路268aに与えられ得る。第2のキャリア信号220は、トランシーバ間接続280を介して第2のトランシーバ210bのダウンコンバート回路268bに与えられ得る。各トランシーバ210は異なる信号を処理するように構成され、それによって、異なるキャリア周波数からの信号のアグリゲーションを可能にし得る。第1のトランシーバ210a上のダウンコンバート回路268aは、ベースバンド第1のキャリア信号231をモデム222上のアナログデジタル変換器(ADC)278aに出力し得る。第2のトランシーバ210b上のダウンコンバート回路268bは、ベースバンド第2のキャリア信号247をモデム222上のアナログデジタル変換器(ADC)278bに出力し得る。
[0042] トランシーバ間接続280の使用により、より複雑なおよび/またはよりコストがかかり得る単一の帯域上の非隣接キャリア周波数からの信号を処理するための他の解決策を回避し得る。トランシーバ間接続280は、たとえば、トランシーバ210の外部の低雑音増幅器(LNA)と信号スプリッタとを使用してトランシーバ210の入力に同じ帯域の異なる信号をルーティングする必要を防ぎ得る。したがって、追加の構成要素ならびにこれらの追加の構成要素を相互接続する追加のルーティング回線が回避され得る。トランシーバ間接続280はまた、影響を及ぼされるトランシーバ210のダイ面積を場合によっては増加させるであろう余分のダウンコンバート回路をトランシーバ210の一方または両方に導入する必要を防ぎ得る。
[0043] 図3は、別個の帯域に対してキャリアアグリゲーションを行うように構成されたアーキテクチャを示すブロック図である。図3のアーキテクチャは、ワイヤレス通信デバイス104内で使用され得る。アーキテクチャは一例であり、アーキテクチャ中に示された構成要素は、製造問題、所望の機能および/または他のファクタに応じて、異なる集積回路(IC)に組み合わせられ、および/または分離され得る。図示したアーキテクチャでは、2つのシンセサイザのみが、雑音指数(NF)の軽微な劣化のみを伴って動作している。さらに、図示したアーキテクチャでは、外部低雑音増幅器(LNA)は不要である。
[0044] アーキテクチャは1つまたは複数のアンテナ306を含み得る。1つまたは複数のアンテナ306は、異なる帯域中の異なるキャリア周波数からワイヤレス/無線周波(RF)信号を受信し、対応する電気受信信号302をRFスイッチ362に与え得る。RFスイッチ362は、電気信号をデュプレクサ366a〜bおよびクワッドプレクサ364a〜cなど、1つまたは複数のマルチプレクサ/デマルチプレクサに中継し得る。マルチプレクサ/デマルチプレクサのうちの1つは、信号スプリッタ112として働き得る。信号スプリッタ112として働いているマルチプレクサ/デマルチプレクサは各キャリアの信号を分離し得、これらの信号は、それぞれ、異なるトランシーバ310a〜bにルーティングされ得る。図示のマルチプレクサ/デマルチプレクサは他のフィルタ処理ブロックと交換され得る。
[0045] 信号がルーティングされる方法は、信号が受信された帯域(たとえば、ローバンドまたはミッドバンド)に依存し得る。各帯域は単一のキャリア周波数を有し得るので、各対応する信号は別様にルーティングされ得る。たとえば、RFスイッチ362は、(1930メガヘルツ(MHz)と1990MHzとの間の周波数をもつ)第1の帯域と(2110MHzと2155MHzとの間の周波数をもつ)第2の帯域とからの合成信号を単一の回線上で、合成信号を別個の信号に分割するクワッドプレクサ364bに与え得る。信号は、次いで、第1の帯域上の受信信号のための1つの回線と第2の帯域上の受信信号のための別の回線という異なる回線上でルーティングされ得る。したがって、第1の帯域上の受信信号(すなわち、第1のキャリア信号318)は第1のトランシーバ310aにルーティングされ、第2の帯域上の受信信号(すなわち、第2のキャリア信号320)は第2のトランシーバ310bにルーティングされ得る。たとえば、第1のトランシーバ310aは帯域1、2、5、9および17からの信号を受信するための入力を有し、第2のトランシーバ310bは帯域4、8および13からの信号を受信するための入力を有し得る。
[0046] 各トランシーバ310は、信号をモデム322に与えるより前に信号を処理するための回路を含み得る(アナログデジタル変換器(ADC)378a〜bを使用して受信信号がデジタル信号からアナログ信号に変換され得るか、デジタルアナログ変換器(DAC)376a〜bを使用して送信信号がデジタル信号からアナログ信号に変換され得る)。トランシーバ310中の回路は、低雑音増幅器(LNA)と、各入力のための他の増幅器または増幅回路と、ダウンコンバート回路368a〜bとを含み得る。トランシーバ310は送信機能をも有し得るので、トランシーバ310は、デジタルアナログ変換器(DAC)376a〜bによって与えられる発信信号(outgoing signals)のためのアップコンバート回路369a〜bと低雑音増幅器(LNA)とをも含み得る。
[0047] 信号からキャリア周波数を除去し、および/またはデジタルへの変換のために信号331、347を準備するための他の機能を実行することができるダウンコンバート回路368a〜bは、多様に変化し得る。これらの変形形態は所望の機能、製造問題などに依存し得る。たとえば、ダウンコンバート回路368とアップコンバート回路369の両方が、混合器と、位相ロックループ(PLL)372a〜dと、発振器と、低域フィルタ(LPF)370a〜dとを含み得る。ダウンコンバート回路368は、様々な帯域のうちのいずれかからの入力を受信するように構成され得る。したがって、ダウンコンバート回路368は、多数のキャリア周波数に対応する信号を処理することが可能であり得る。
[0048] 図4は、トランシーバ410a〜b上の低雑音増幅器(LNA)の出力が別のトランシーバ410a〜bのダウンコンバート回路468a〜bにどのように接続され得るかの一構成を示すブロック図である。簡単のために、第1のトランシーバ410aと第2のトランシーバ410bとの一部分のみと、ただ1つのクワッドプレクサ464とが示されている。切換接続484a〜bは、低雑音増幅器(LNA)の出力と各ダウンコンバート回路468a〜bの入力との間に結合され得る。各ダウンコンバート回路468は、低域フィルタ470a〜bと位相ロックループ(PLL)472a〜bとを含み得る。切換接続484a〜b(信号スプリッタ112の一構成)は、必要とされるときにトランシーバ間接続480を有効化し、必要とされないときにトランシーバ間接続480を無効化するスイッチを含み得る。
[0049] クワッドプレクサ464は、信号が送信される帯域に応じて別様に信号をルーティングし得る。2つのキャリア周波数が第1の帯域上で与えられた場合、クワッドプレクサ464は対応する信号を第1の回線上で第1のトランシーバ410aに与え得る。第1のトランシーバ410aは、次いで、トランシーバ間接続480を使用して信号を第2のトランシーバ410bにルーティングし得る。したがって、キャリア周波数の両方からの信号は、それぞれ異なるトランシーバ410によってそれぞれ処理され得る。同様に、2つのキャリア周波数が第2の帯域上で与えられた場合、クワッドプレクサ464は対応する信号を第2のトランシーバ410bに与え得る。第2のトランシーバ410bは、次いで、信号を第1のトランシーバ410aにルーティングし得る。したがって、アーキテクチャは、トランシーバ410にルーティングされた任意の帯域中の信号のために非隣接キャリアアグリゲーション(non-adjacent carrier aggregation)を行うことができる。
[0050] 図5は、トランシーバ510上の低雑音増幅器(LNA)582a〜fの出力が別のトランシーバ510のダウンコンバート回路568a〜bにどのように接続され得るかの別の構成を示すブロック図である。第1のトランシーバ510aはダウンコンバート回路568aを含み得る。また、第2のトランシーバ510bはダウンコンバート回路568bを含み得る。追加の低雑音増幅器(LNA)582b〜c、582e〜fと、追加の低雑音増幅器(LNA)582c、582fの出力をダウンコンバート回路568a〜bに直接接続する2つの別個の回線580a〜bとが追加され得る。別個の回線580a〜bは、図1の信号スプリッタ112の一構成であり得る。
[0051] 利用されるトランシーバ間接続580のタイプは、関係する回路に依存し得る。たとえば、ダウンコンバート回路568が電流駆動混合器など、電流駆動入力を含む場合、単純な電気的短絡が利用され得る。ダウンコンバート回路568が部分的にまたは完全に電圧駆動であり、入力上に特定のインピーダンスが必要である場合、切換接続が使用され得る。入力インピーダンスが必要とされる場合、切換接続は、所望の機能性を与えるために必要なインピーダンスを与え得る。
[0052] 図6は、トランシーバ610上の低雑音増幅器(LNA)682の出力が別のトランシーバ610のダウンコンバート回路668a〜bにどのように接続され得るかのさらに別の構成を示すブロック図である。第1のトランシーバ610aと第2のトランシーバ610bとが示されている。いくつかの構成を有するトランシーバ間接続280を作成するために、追加の低雑音増幅器(LNA)682a〜fと相互接続680a〜bとスイッチ686a〜bとが使用され得る。スイッチ686a〜bは、図1の信号スプリッタ112の一構成であり得る。第1の構成では、第1のスイッチ686aと第2のスイッチ686bの両方は、第1のトランシーバ610aからの入力信号を第1のトランシーバ610aのダウンコンバート回路668aと第2のトランシーバ610bのダウンコンバート回路668bとにルーティングするために上方に位置され得る。第2の構成では、第1のスイッチ686aと第2のスイッチ686bの両方は、第2のトランシーバ610bからの信号を第1のトランシーバ610aのダウンコンバート回路668aと第2のトランシーバ610bのダウンコンバート回路668bとにルーティングするために下方に位置され得る。第3の構成では、スイッチ686a〜bは、各トランシーバ610の入力信号がそのトランシーバ610のダウンコンバート回路668にルーティングされるように構成され得る。
[0053] 図7は、トランシーバ710上の低雑音増幅器(LNA)782a〜fの出力が別のトランシーバ710のダウンコンバート回路768a〜bにどのように接続され得るかの別の構成を示すブロック図である。第1のトランシーバ710aと第2のトランシーバ710bとが示されている。いくつかの構成をもつトランシーバ間接続280を作成するために、追加の低雑音増幅器(LNA)782a〜fと相互接続とスイッチ788a〜dとが使用され得る。追加のスイッチ788a〜dは、単一のトランシーバ間相互接続280の使用を可能にし得る。追加のスイッチ788a〜dは、図1の信号スプリッタ112の一構成であり得る。
[0054] 図8は、単一の帯域上の複数のキャリア周波数をアグリゲートするための方法800の流れ図である。方法800はワイヤレス通信デバイス104によって実行され得る。802において、ワイヤレス通信デバイス104は複数の信号をワイヤレス受信する。複数の信号の各々は異なるキャリア周波数に対応し得る。各キャリア周波数は、受信した1つまたは複数の他のキャリア周波数の帯域幅とは異なり得る有限の帯域幅を含み得る。
[0055] 804において、集積回路(IC)を使用して複数の信号を増幅する。806において、集積回路(IC)上の第1のダウンコンバータ268aに第1の信号118を与える。808において、集積回路(IC)上の第2のダウンコンバータ268bに第2の信号120を与える。一構成では、第1のダウンコンバータ268aは第1のトランシーバ210a上にあり得、第2のダウンコンバータ268bは第2のトランシーバ210b上にあり得る。810において、第1のダウンコンバータ268aを用いて第1の信号118を処理し、810において、第2のダウンコンバータ268bを用いて第2の信号120を処理する。これらの処理された信号の各々は、別個のアナログデジタル変換器(ADC)278に与えられ得る。追加の信号を処理するために追加のダウンコンバータ268が使用され得る。
[0056] 図9に、ワイヤレス通信デバイス904内に含まれ得るいくつかの構成要素を示す。ワイヤレス通信デバイス904は、アクセス端末、移動局、ユーザ機器(UE)などであり得る。ワイヤレス通信デバイス904はプロセッサ903を含む。プロセッサ903は、汎用シングルまたはマルチチップマイクロプロセッサ(たとえば、ARM)、専用マイクロプロセッサ(たとえば、デジタル信号プロセッサ(DSP))、マイクロコントローラ、プログラマブルゲートアレイなどであり得る。プロセッサ903は中央処理ユニット(CPU)と呼ばれることがある。図9のワイヤレス通信デバイス904中に単一のプロセッサ903のみを示しているが、代替構成では、プロセッサ(たとえば、ARMとDSP)の組合せが使用され得る。
[0057] ワイヤレス通信デバイス904はメモリ905をも含む。メモリ905は、電子情報を記憶することが可能な任意の電子的構成要素であり得る。メモリ905は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、RAM中のフラッシュメモリデバイス、プロセッサに含まれるオンボードメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタなど、およびそれらの組合せとして実施され得る。
[0058] データ907aおよび命令909aがメモリ905に記憶され得る。命令909aは、本明細書で開示する方法を実装するためにプロセッサ903によって実行可能であり得る。命令909aを実行することは、メモリ905に記憶されたデータ907aの使用を含み得る。プロセッサ903が命令909を実行すると、命令909bの様々な部分がプロセッサ903上にロードされ得、様々ないくつかのデータ907bがプロセッサ903上にロードされ得る。
[0059] ワイヤレス通信デバイス904は、第1のアンテナ917aと第2のアンテナ917bとを介したワイヤレス通信デバイス904へのおよびワイヤレス通信デバイス904からの信号の送信および受信を可能にするための、送信機911と受信機913とをも含み得る。送信機911と受信機913とはトランシーバ915と総称されることがある。ワイヤレス通信デバイス904は、複数の送信機、追加のアンテナ、複数の受信機および/または複数のトランシーバをも含み得る(図示せず)。
[0060] ワイヤレス通信デバイス904はデジタル信号プロセッサ(DSP)921を含み得る。ワイヤレス通信デバイス904は通信インターフェース923をも含み得る。通信インターフェース923は、ユーザがワイヤレス通信デバイス904と対話することを可能にし得る。
[0061] ワイヤレス通信デバイス904の様々な構成要素は、パワーバス、制御信号バス、ステータス信号バス、データバスなどを含み得る、1つまたは複数のバスによって互いに結合され得る。明快のために、図9では、様々なバスをバスシステム919として示してある。
[0062] 「判断(determining)」という用語は、多種多様なアクションを包含し、したがって、「判断」は、計算、算出、処理、導出、調査、ルックアップ(たとえば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造でのルックアップ)、確認などを含むことができる。また、「判断」は、受信(たとえば、情報を受信すること)、アクセス(たとえば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを含むことができる。また、「判断」は、解決、選択、選定、確立などを含むことができる。
[0063] 「に基づいて(based on)」という句は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて(based only on)」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という句は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて(based at least on)」の両方を表す。
[0064] 「プロセッサ」という用語は、汎用プロセッサ、中央処理ユニット(CPU)、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、コントローラ、マイクロコントローラ、状態機械などを包含するものと広く解釈されたい。いくつかの状況下では、「プロセッサ」は、特定用途向け集積回路(ASIC)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)などを指し得る。「プロセッサ」という用語は、処理デバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、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、あるいは他のそのような構成を指し得る。
[0065] 「メモリ」という用語は、電子情報を記憶することが可能な任意の電子的構成要素を包含するものと広く解釈されたい。メモリという用語は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、プログラマブル読取り専用メモリ(PROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、磁気または光学データストレージ、レジスタなど、様々なタイプのプロセッサ可読媒体を指し得る。プロセッサがメモリから情報を読み取り、および/または情報をメモリに書き込むことができる場合、メモリはプロセッサと電子通信していると言われる。プロセッサに一体化されたメモリは、プロセッサと電子通信している。
[0066] 「命令」および「コード」という用語は、任意のタイプの(1つまたは複数の)コンピュータ可読ステートメントを含むものと広く解釈されたい。たとえば、「命令」および「コード」という用語は、1つまたは複数のプログラム、ルーチン、サブルーチン、関数、プロシージャなどを指し得る。「命令」および「コード」は、単一のコンピュータ可読ステートメントまたは多くのコンピュータ可読ステートメントを備え得る。
[0067] 本明細書で説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は1つまたは複数の命令としてコンピュータ可読媒体上に記憶され得る。「コンピュータ可読媒体」または「コンピュータプログラム製品」という用語は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体を指す。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る任意の他の媒体を備え得る。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイ(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。
[0068] ソフトウェアまたは命令はまた、伝送媒体を介して送信され得る。たとえば、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、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、および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、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、伝送媒体の定義に含まれる。
[0069] 本明細書で開示する方法は、説明した方法を達成するための1つまたは複数のステップまたはアクションを備える。本方法のステップおよび/または動作は、特許請求の範囲の範囲から逸脱することなく互いに交換され得る。言い換えれば、本明細書で説明する方法の適切な動作のためにステップまたはアクションの特定の順序が必要とされない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序および/または使用は、特許請求の範囲の範囲を逸脱することなく修正され得る。
[0070] さらに、図8によって示されたものなど、本明細書で説明する方法および技法を実行するためのモジュールおよび/または他の適切な手段は、デバイスによってダウンロードされ、および/または他の方法で取得され得ることを諒解されたい。たとえば、デバイスは、本明細書で説明する方法を実行するための手段の転送を可能にするために、サーバに結合され得る。代替的に、本明細書で説明する様々な方法は、記憶手段をデバイスに結合するかまたは与えるときにデバイスが様々な方法を獲得し得るように、記憶手段(たとえば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、コンパクトディスク(disc)(CD)またはフロッピーディスク(disk)などの物理的記憶媒体など)によって提供され得る。さらに、本明細書で説明する方法および技法をデバイスに与えるための任意の他の好適な技法が利用され得る。
[0071] 特許請求の範囲は、上記に示した厳密な構成および構成要素に限定されないことを理解されたい。特許請求の範囲から逸脱することなく、本明細書で説明するシステム、方法、および装置の構成、動作および詳細において、様々な改変、変更および変形が行われ得る。

Claims (20)

  1. キャリアアグリゲーションを行うために構成されたワイヤレス通信デバイスであって、
    複数のワイヤレス信号を受信するように構成された少なくとも1つのアンテナと、
    第1のダウンコンバート回路を備える第1のトランシーバと、
    第2のダウンコンバート回路を備える第2のトランシーバと、
    前記第1のトランシーバ上の低雑音増幅器から前記第2のトランシーバの前記第2のダウンコンバート回路に第1の信号をルーティングするトランシーバ間接続と
    を備えるワイヤレス通信デバイス。
  2. 前記トランシーバ間接続が、前記第1のトランシーバ上の前記低雑音増幅器の出力に結合された、請求項1に記載のワイヤレス通信デバイス。
  3. 前記トランシーバ間接続がまた、前記第2のトランシーバ上の低雑音増幅器から前記第1のトランシーバの前記第1のダウンコンバート回路に第2の信号をルーティングする、請求項1に記載のワイヤレス通信デバイス。
  4. 前記トランシーバ間接続が、前記第2のトランシーバ上の前記低雑音増幅器の出力に結合された、請求項3に記載のワイヤレス通信デバイス。
  5. 前記トランシーバ間接続が、前記第1のトランシーバ上および前記第2のトランシーバ上の低雑音増幅器の出力と前記第1のダウンコンバート回路および前記第2のダウンコンバート回路の入力との間に結合された切換接続を備える、請求項1に記載のワイヤレス通信デバイス。
  6. 前記トランシーバ間接続が第1の回線と第2の回線とを備え、前記第1の回線が前記第1のトランシーバ上の低雑音増幅器の出力と前記第2のダウンコンバート回路の入力との間に結合され、前記第2の回線が前記第2のトランシーバ上の低雑音増幅器の出力と前記第1のダウンコンバート回路の入力との間に結合された、請求項1に記載のワイヤレス通信デバイス。
  7. 前記トランシーバ間接続は、前記トランシーバ間接続がいくつかの構成を有することを可能にする追加の低雑音増幅器と相互接続とスイッチとを備える、請求項1に記載のワイヤレス通信デバイス。
  8. 前記ワイヤレス通信デバイスが、4つのアンテナも、パワースプリッタも、外部低雑音増幅器も必要としない、請求項1に記載のワイヤレス通信デバイス。
  9. 複数のワイヤレス信号を受信するための方法であって、
    複数の信号をワイヤレス受信することと、
    前記複数の信号を増幅することと、
    第1のトランシーバ上の第1のダウンコンバータに前記複数の信号のうちの第1の信号を与えることと、
    第2のトランシーバ上の第2のダウンコンバータに前記複数の信号のうちの第2の信号を与えることと、
    前記第1のダウンコンバータを使用して前記第1の信号を処理することと、
    前記第2のダウンコンバータを使用して前記第2の信号を処理することと
    を備える方法。
  10. 前記方法が、
    前記複数のワイヤレス信号を受信するように構成された少なくとも1つのアンテナと、
    第1のダウンコンバータを備える第1のトランシーバと、
    第2のダウンコンバータを備える第2のトランシーバと、
    前記第1のトランシーバ上の低雑音増幅器から前記第2のトランシーバの前記第2のダウンコンバータに前記第1の信号をルーティングするトランシーバ間接続と
    を備えるワイヤレス通信デバイスによって実行される、請求項9に記載の方法。
  11. 前記トランシーバ間接続が、前記第1のトランシーバ上の前記低雑音増幅器の出力に結合された、請求項10に記載の方法。
  12. 前記トランシーバ間接続がまた、前記第2のトランシーバ上の低雑音増幅器から前記第1のトランシーバの前記第1のダウンコンバート回路に第2の信号をルーティングする、請求項10に記載の方法。
  13. 前記トランシーバ間接続が、前記第2のトランシーバ上の前記低雑音増幅器の出力に結合された、請求項12に記載の方法。
  14. 前記トランシーバ間接続が、前記第1のトランシーバ上および前記第2のトランシーバ上の低雑音増幅器の出力と前記第1のダウンコンバート回路および前記第2のダウンコンバート回路の入力との間に結合された切換接続を備える、請求項10に記載の方法。
  15. 前記トランシーバ間接続が第1の回線と第2の回線とを備え、前記第1の回線が前記第1のトランシーバ上の低雑音増幅器の出力と前記第2のダウンコンバート回路の入力との間に結合され、前記第2の回線が前記第2のトランシーバ上の低雑音増幅器の出力と前記第1のダウンコンバート回路の入力との間に結合された、請求項10に記載の方法。
  16. 前記トランシーバ間接続は、前記トランシーバ間接続がいくつかの構成を有することを可能にする追加の低雑音増幅器と相互接続とスイッチとを備える、請求項10に記載の方法。
  17. 前記ワイヤレス通信デバイスが、4つのアンテナも、パワースプリッタも、外部低雑音増幅器も必要としない、請求項10に記載の方法。
  18. 複数のワイヤレス信号を受信するための装置であって、
    複数の信号をワイヤレス受信するための手段と、
    前記複数の信号を増幅するための手段と、
    第1のトランシーバ上の第1のダウンコンバータに前記複数の信号のうちの第1の信号を与えるための手段と、
    第2のトランシーバ上の第2のダウンコンバータに前記複数の信号のうちの第2の信号を与えるための手段と、
    前記第1のダウンコンバータを使用して前記第1の信号を処理するための手段と、
    前記第2のダウンコンバータを使用して前記第2の信号を処理するための手段と
    を備える装置。
  19. 前記装置が、
    前記複数のワイヤレス信号を受信するように構成された少なくとも1つのアンテナと、
    第1のダウンコンバータを備える第1のトランシーバと、
    第2のダウンコンバータを備える第2のトランシーバと、
    前記第1のトランシーバ上の低雑音増幅器から前記第2のトランシーバの前記第2のダウンコンバータに前記第1の信号をルーティングするトランシーバ間接続と
    を備えるワイヤレス通信デバイスである、請求項18に記載の装置。
  20. 前記トランシーバ間接続が、前記第1のトランシーバ上の前記低雑音増幅器の出力に結合された、請求項19に記載の装置。
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