JP2015171146A - 選択的隣接セル検出を伴うユーザ装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】複数のRATをサポートするワイヤレス装置の性能改善及び/又は消費電力の減少を与えるシステム及び方法を提供する。
【解決手段】UEにより選択的チューンアウェイを遂行する。UEは第1のRAT及び第2のRATにより動作するよう構成可能な第1無線を備えている。UEは、その第1無線を使用し、第1及び第2のRATを使用して通信を行うように無線を使用する。UEは第1のRATに対する受信信号強度の測定も実行する。UEは受信信号強度がスレッシュホールド未満であるかどうか決定する。受信信号強度がスレッシュホールド未満である場合は、隣接セルの測定及び/又は同期が実行される。しかし、受信信号の強度がスレッシュホールドより大きい場合には、隣接セルの測定及び/又は同期は実行されない。UEは、第1無線を使用して第1のRATに対して、例えば第1のRATの各DRXサイクルに対して、ページデコーディングを実行し続ける。
【選択図】図6

Description

本発明は、ワイヤレス装置に関するもので、より特定すれば、複数の無線アクセス技術(RAT)をサポートするワイヤレス装置の性能改善及び/又は消費電力の減少を与えるシステム及び方法に関する。
ワイヤレス通信システムは、その利用が急速に成長している。更に、ワイヤレス通信技術は、音声のみの通信からインターネット及びマルチメディアコンテンツのようなデータの送信も含むように進化した。それ故、ワイヤレス通信の改善が望まれる。特に、ユーザ装置(UE)、例えば、セルラー電話のようなワイヤレス装置に存在する多量の機能は、UEのバッテリ寿命に著しい負担を課する。更に、UEが複数の無線アクセス技術(RAT)をサポートするように構成される場合には、1つ以上のRATに、他のRATのチューンアウェイ(tune-away)動作等により、ある性能低下が生じる。その結果、そのようなワイヤレスUE装置において電力の節約及び/又は性能改善を与える技術が望まれる。
既存のRATに加えて、新規で且つ改善されたセルラー無線アクセス技術(RAT)が時々展開される。例えば、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって開発されて標準化されたロング・ターム・エボリューション(LTE)技術を実施するネットワークが現在展開されている。LTE及び他の新規なRATは、種々の第2世代(2G)及び第3世代(3G)RATのようなレガシーRATを利用するネットワークより高速のデータレートをしばしばサポートする。
しかしながら、ある展開において、LTE及び他の新規なRATは、レガシーネットワークにより取り扱うことのできる幾つかのサービスを完全にサポートしないことがある。従って、LTEネットワークは、レガシーネットワークと重畳する領域においてしばしば共通展開され、そしてUE装置は、サービス又はカバレージで要求されるときにRAT間を遷移する。例えば、ある展開において、LTEネットワークは、ボイスコールをサポートすることができない。従って、例えば、UE装置が、ボイスコールをサポートしないLTEネットワークに接続されている間に、回路交換ボイスコールを受信又は発信するときには、UE装置は、他の可能性の中で、ボイスコールをサポートするGSM(登録商標)(グローバルシステム・フォア・モバイルコミュニケーションズ)RAT、又は“1X”(コード分割多重アクセス2000(CDMA2000)1X)RATを使用するもの、等のレガシーネットワークへ遷移することができる。
あるUE装置は、単一無線を使用して、複数のセルラーRATの動作をサポートする。例えば、あるUE装置は、単一無線を使用してLTE及びGSMの両ネットワークの動作をサポートする。複数のRATに単一無線を使用すると、到来するボイスコール又は回路交換サービスに対するページメッセージ等に応答して行うネットワーク間での遷移をより複雑なものにする。加えて、複数のRATに単一無線を使用すると、幾つかの電力使用及び性能上の問題が生じる。
例えば、そのようなシステムでは、UEは、例えば、ボイスコールのページングチャンネルを聞くため、より進歩したRATを使用する第1のネットワークから、レガシーRATを使用する第2のネットワークへ周期的にチューンすることができる。しかしながら、LTEのようなより進歩したRATから、GSMのようなレガシーRATへのそのようなチューンアウェイ動作は、LTEネットワークの消費電力を増加し、及び/又は性能を低下させる。
それ故、UE装置が単一無線を使用して複数のセルラーRATの動作をサポートするワイヤレス通信システムにおいて性能及び消費電力の改善を提供することが望まれる。
ここに述べる実施形態は、ユーザ装置(UE)及び選択的チューンアウェイを遂行するための関連方法に関する。UEは、第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATにより動作するよう構成された第1無線を備えている。UEは、その第1無線を使用し、第1のRAT及び第2のRATを使用して通信を行うように、無線を使用する。又、UEは、第2のRATに対する受信信号強度の測定も実行する。UEは、受信信号強度がスレッシュホールド未満であるかどうか決定する。受信信号強度がスレッシュホールド未満である場合には、隣接セルの測定及び/又は同期が実行される。しかしながら、受信信号の強度がスレッシュホールドより大きい場合には、隣接セルの測定及び/又は同期は実行されない。UEは、第1無線を使用して第2のRATに対して、例えば、第2のRATの各不連続受信(DRX)サイクルに対して、ページデコーディングを実行し続ける。
ここに述べる実施形態は、ユーザ装置(UE)及びUEのハンドオーバーを遂行するための関連方法に関する。UEは、第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATを使用して通信するように構成された第1無線を備えている。UEは、単一無線を使用する第1のハンドオーバー周期中に第1の無線アクセス技術(RAT)において第1のベースステーションから第2のベースステーションへのハンドオーバーを遂行する。第1のハンドオーバー周期中に、UEは、単一無線を使用して第2のRATに対してページデコーディングを遂行する。しかしながら、第1のハンドオーバー周期中に、UEは、第2のRATを再選択するための隣接セルの同期を遂行しない。第1のハンドオーバー周期の後に、UEは、単一無線を使用して第2のRATを再選択するため隣接セルの同期を遂行する。
この概要は、ここに述べる要旨の態様を基本的に理解するために規範的実施形態の概要を記載するものである。従って、上述した特徴は、単なる例示に過ぎず、ここに述べる要旨の範囲又は精神を何ら限定するものではない。ここに述べる要旨の他の特徴、態様及び効果は、以下の詳細な説明、添付図面及び特許請求の範囲から明らかとなるであろう。
本発明の実施形態の以下の詳細な説明を添付図面と共に考慮したときに、本発明を良く理解することができるであろう。
一実施形態による規範的なユーザ装置(UE)を示す。 UEが2つの異なるRATを使用して2つのベースステーションと通信する規範的なワイヤレス通信システムを示す。 一実施形態によるベースステーションの規範的なブロック図である。 一実施形態によるUEの規範的なブロック図である。 一実施形態によるUEのワイヤレス通信回路の規範的なブロック図である。 一実施形態によるUEのワイヤレス通信回路の規範的なブロック図である。 測定及び/又は同期を遂行するための規範的な方法を示すフローチャートである。 ハンドオーバー中にページデコーディングを遂行するための規範的な方法を示すフローチャートである。 図7の一実施形態に対応する規範的なタイミング図である。
本発明は種々の変更や代替的形態を受け易いが、その特定の実施形態を添付図面に一例として示して、以下に詳細に説明する。しかしながら、添付図面及びそれに対する詳細な説明は、本発明をここに開示する特定の形態に限定するものではなく、逆に、特許請求の範囲により規定された本発明の精神及び範囲に包含される全ての変更、等効物及び代替物を網羅することを意図していることを理解されたい。
頭字語
本開示では、次の頭字語を使用する。
3GPP:第3世代パートナーシッププロジェクト
3GPP2:第3世代パートナーシッププロジェクト2
GSM:グローバルシステム・フォア・モバイルコミュニケーションズ
UMTS:ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム
LTE:ロング・ターム・エボリューション
RAT:無線アクセス技術
TX:送信
RX:受信
用語
本明細書で使用される用語集は、次の通りである。
メモリ媒体:種々のタイプのメモリ装置又はストレージ装置のいずれか。「メモリ媒体」という用語は、インストール媒体、例えば、CD−ROM、フロッピー(登録商標)ディスク、又はテープ装置;コンピュータシステムメモリ又はランダムアクセスメモリ、例えば、DRAM、DDR RAM、SRAM、EDO RAM、Rambus RAM、等;不揮発性メモリ、例えば、フラッシュ、磁気媒体、例えば、ハードドライブ又は光学的ストレージ;レジスタ又は他の同様のタイプのメモリ要素、等を含むことが意図される。メモリ媒体は、他のタイプのメモリ、及びその組み合わせを含む。加えて、メモリ媒体は、プログラムが実行される第1のコンピュータシステムに配置されるか、又はインターネットのようなネットワークを経て第1のコンピュータシステムに接続される第2の異なるコンピュータシステムに配置される。後者の場合には、第2のコンピュータシステムは、プログラムインストラクションを、実行のために第1のコンピュータに与える。「メモリ媒体」という用語は、異なる位置、例えば、ネットワークを経て接続された異なるコンピュータシステム、に存在する2つ以上のメモリ媒体を含む。メモリ媒体は、1つ以上のプロセッサにより実行されるプログラムインストラクション(例えば、コンピュータプログラムとして実施される)を記憶する。
キャリア媒体:上述したメモリ媒体、並びに物理的な送信媒体、例えば、電気、磁気又はデジタル信号のような信号を搬送するバス、ネットワーク、及び/又は他の物理的送信媒体。
プログラマブルハードウェア要素:プログラム可能な相互接続部を経て接続された複数のプログラム可能な機能ブロックを含む種々のハードウェア装置を備えている。例えば、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)、PLD(プログラマブルロジック装置)、FPOA(フィールドプログラマブルオブジェクトアレイ)、及びCPLD(コンプレックスPLD)を含む。プログラマブル機能ブロックは、微細粒度(コンビナトリアルロジック又はルックアップテーブル)から粗い粒度(演算論理ユニット又はプロセッサコア)までの範囲である。プログラム可能なハードウェア要素は、「再構成可能なロジック」とも称される。
コンピュータシステム:パーソナルコンピュータシステム(PC)、メインフレームコンピュータシステム、ワークステーション、ネットワーク機器、インターネット機器、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、パーソナル通信装置、スマートホン、テレビジョンシステム、グリッドコンピューティングシステム、或いは他の装置又は装置の組み合わせを含む種々のタイプのコンピューティング又は処理システムのいずれか。一般的に、「コンピュータシステム」という用語は、メモリ媒体からのインストラクションを実行する少なくとも1つのプロセッサを有する装置(又は装置の組み合わせ)を包含するように広く定義される。
ユーザ装置(UE)(又は「UE装置」):移動又はポータブルであり且つワイヤレス通信を実行する種々のタイプのコンピュータシステム装置のいずれか。UE装置は、例えば、移動電話又はスマートホン(例えば、iPhoneTM、AndroidTM−ベースの電話)、ポータブルゲーム機(例えば、NintendoDSTM、PlayStation PortableTM、Gameboy AdvanceTM、iPhoneTM)、ラップトップ、PDA、ポータブルインターネット装置、音楽プレーヤ、データストレージ装置、他のハンドヘルド装置、並びにウェラブル装置、例えば、腕時計、ヘッドホン、ペンダント、イヤホン、等を含む。一般的に、「UE」又は「UE装置」という用語は、ユーザにより容易に持ち運びされそしてワイヤレス通信することのできる電子、コンピューティング及び/又はテレコミュニケーション装置(又は装置の組み合わせ)を包含するように広く定義される。
ベースステーション:「ベースステーション」という用語は、全範囲の通常の意味を有するもので、少なくとも、固定位置にインストールされて、ワイヤレス電話システム又は無線システムの一部分として通信するのに使用されるワイヤレス通信ステーションを包含する。
処理要素:種々の要素又は要素の組み合わせを指す。処理要素は、例えば、ASIC(特定用途向け集積回路)のような回路、個々のプロセッサコアの部分又は回路、全プロセッサコア、個々のプロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)のようなプログラム可能なハードウェア装置、及び/又は複数のプロセッサを含むシステムの大きな部分を含む。
自動的:アクション又は動作を直接明示し又は遂行するユーザ入力なしに、コンピュータシステム(例えば、コンピュータシステムにより実行されるソフトウェア)或いは装置(例えば、回路、プログラム可能なハードウェア要素、ASIC、等)により遂行されるアクション又は動作を指す。従って、「自動的」という用語は、ユーザが動作を直接遂行するための入力を与えるように、ユーザにより動作が手動で遂行され又は明示されるのとは対照的である。自動的な手順は、ユーザにより与えられた入力によって開始されるが、「自動的に」遂行されるその後のアクションは、ユーザによって明示されず、即ちユーザが遂行すべき各アクションを明示して「手動」で遂行されるのではない。例えば、各フィールドを選択しそして入力明示情報を与える(例えば、情報をタイプし、チェックボックスを選択し、無線を選択し、等により)ことにより電子的フォームを埋めるユーザは、コンピュータシステムがユーザのアクションに応答してフォームを更新しなくてはならなくても、フォームを手動で埋める。フォームは、コンピュータシステムにより自動的に埋められてもよく、この場合、コンピュータシステム(例えば、コンピュータシステムで実行されるソフトウェア)は、フォームのフィールドを分析し、そしてフィールドへの返答を明示するユーザ入力なしにフォームを埋める。上述したように、ユーザは、フォームを自動的に埋めることを求めるが、フォームを実際に埋めることには関与しない(例えば、ユーザは、フィールドへの返答を手動で明示せず、それは、自動的に完成される)。本明細書は、ユーザがとったアクションに応答して自動的に遂行される動作の種々の例について述べる。
図1:ユーザ装置
図1は、一実施形態による規範的なユーザ装置(UE)106を示す。UE106という語は、上述した種々の装置のいずれかである。UE装置106は、種々の材料のいずれかで構成されるハウジング12を備えている。UE106は、容量性タッチ電極を合体するタッチスクリーンであるディスプレイ14を有する。ディスプレイ14は、種々のディスプレイ技術のいずれかに基づく。UE106のハウジング12は、種々の要素、例えば、ホームボタン16、スピーカポート18、及び他の要素(図示せず)、例えば、マイクロホン、データポート、及び考えられる他の種々のタイプのボタン、例えば、ボリュームボタン、リンガーボタン、等のための開口を含み又は備えている。
UE106は、複数の無線アクセス技術(RAT)をサポートする。例えば、UE106は、グローバルシステム・フォア・モバイルコミュニケーションズ(GSM)、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS)、コード分割多重アクセス(CDMA)(例えば、CDMA2000 1XRTT又は他のCDMA無線アクセス技術)、ロング・ターム・エボリューション(LTE)、アドバンストLTE、及び/又は他のRAT、の2つ以上のような種々のRATのいずれかを使用して通信するように構成される。例えば、UE106は、LTE及びGSMのような少なくとも2つの無線アクセス技術をサポートする。必要に応じて、種々の異なる又は他のRATをサポートすることもできる。
UE106は、1つ以上のアンテナを備えている。又、UE106は、1つ以上の送信器チェーン(TXチェーン)及び1つ以上の受信器チェーン(RXチェーン)の種々の組み合わせのような種々の無線構成のいずれかを含む。例えば、UE106は、2つ以上のRATをサポートする無線を含む。その無線は、単一TX(送信)チェーン及び単一RX(受信)チェーンを含む。或いは又、無線は、単一のTXチェーン及び同じ周波数で動作する2つのRXチェーンを含んでもよい。別の実施形態では、UE106は、2つ以上の無線、即ち2つ以上のTX/RXチェーン(2つ以上のTXチェーン及び2つ以上のRXチェーン)を備えている。
ここに述べる実施形態では、UE106は、2つ以上のRATを使用して通信する2つのアンテナを備えている。例えば、UE106は、単一の無線又は共有無線に結合された一対のセルラー電話アンテナを有する。それらのアンテナは、スイッチング回路及び他の高周波フロントエンド回路を使用して共有無線(共有ワイヤレス通信回路)に結合される。例えば、UE106は、トランシーバ又は無線に結合された第1のアンテナ、即ち送信のために送信器チェーン(TXチェーン)結合され且つ受信のために第1の受信チェーン(RXチェーン)に結合された第1のアンテナを有する。又、UE106は、第2のRXチェーンに結合された第2のアンテナも備えている。第1及び第2の受信チェーンは、共通の局部発振器を共有し、これは、第1及び第2の受信器チェーンの両方が同じ周波数に同調することを意味する。第1及び第2の受信器チェーンは、一次受信器チェーン(PRX)及びダイバーシティ受信器チェーン(DRX)と称される。
一実施形態において、PRX及びDRX受信チェーンは、対として動作し、LTEのような2つ以上のRAT及びGSM又はCDMA1xのような1つ以上の他のRATの間を時間多重化する。ここに述べる一次の実施形態では、UE106は、1つの送信器チェーン及び2つの受信器チェーン(PRX及びDRX)を備え、その送信器チェーン及び2つの受信器チェーン(対として働く)は、LTE及びGSMのような2つ(以上)のRAT間を時間多重化する。
各アンテナは、例えば、600MHzから3GHzまでといった広範囲な周波数を受信する。従って、例えば、PRX及びDRX受信器チェーンの局部発振器は、LTE周波数帯域のような特定の周波数に同調し、PRX受信器チェーンは、アンテナ1からサンプルを受信し、そしてDRX受信器チェーンは、アンテナ2からサンプルを受信し、両方とも同じ周波数である(同じ局部発振器を使用しているために)。UE106のワイヤレス回路は、UE106の希望の動作モードに基づいてリアルタイムで構成される。ここに述べる規範的な実施形態では、UE106は、LTE及びGSM無線アクセス技術をサポートするように構成される。
図2:通信システム
図2は、規範的な(及び簡単化された)ワイヤレス通信システムを示している。図2のシステムは、考えられるシステムの一例に過ぎず、実施形態は、必要に応じて、種々のシステムのいずれでも実施できることに注意されたい。
図示されたように、規範的なワイヤレス通信システムは、UE106として表わされた1つ以上のユーザ装置(UE)と送信媒体を経て通信するベースステーション102A及び102Bを備えている。ベースステーション102は、ベーストランシーバステーション(BTS)又はセルサイトであり、UE106とのワイヤレス通信を可能にするハードウェアを備えている。又、各ベースステーション102は、コアネットワーク100とも通信するように装備される。例えば、ベースステーション102Aは、コアネットワーク100Aに結合され、一方、ベースステーション102Bは、コアネットワーク100Bに結合される。各コアネットワークが各セルラーサービスプロバイダーにより動作されてもよいし、又は複数のコアネットワーク100Aが同じセルラーサービスプロバイダーにより動作されてもよい。又、各コアネットワーク100は、インターネット、公衆交換電話ネットワーク(PSTN)、及び/又は他のネットワークを含む1つ以上の外部ネットワーク(例えば、外部ネットワーク108)にも結合される。従って、ベースステーション102は、UE装置106間、及びUE装置106とネットワーク100A、100B及び108との間の通信を容易にする。
ベースステーション102及びUE106は、GSM、UMTS(WCDMA(登録商標))、LTE、LTEアドバンスト(LTE−A)、3GPP2 CDMA2000(例えば、1xRTT、1xEV−DO、HPPD、eHRPD)、IEEE802.11(WLAN又はWi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、等の種々の無線アクセス技術(「RAT」、ワイヤレス通信技術又はテレコミュニケーション規格とも称される)のいずれかを使用して送信媒体を経て通信するように構成される。
ベースステーション102A及びコアネットワーク100Aは、第1のRAT(例えば、LTE)に基づいて動作し、一方、ベースステーション102B及びコアネットワーク100Bは、第2の(例えば、異なる)RAT(例えば、GSM、CDMA2000又は他のレガシー又は回路交換技術)に基づいて動作する。2つのネットワークは、同じネットワークオペレータ(例えば、セルラーサービスプロバイダー又は「キャリア」)によりコントロールされるか、又は必要に応じて、異なるネットワークオペレータによりコントロールされる。更に、2つのネットワークは、互いに独立して動作されてもよいし(例えば、異なるRATに基づいて動作する場合)、或いは多少結合されて又は密接に結合されて動作されてもよい。
又、2つの異なるネットワークは、図2に示す規範的なネットワーク構成で示されたように、2つの異なるRATをサポートするのに使用されるが、複数のRATを具現化する他のネットワーク構成も考えられることに注意されたい。一例として、ベースステーション102A及び102Bは、異なるRATに基づいて動作するが、同じネットワークに結合されてもよい。別の例として、異なるRAT(例えば、LTE及びGSM、LTE及びCDMA2000 1xRTT、及び/又はRATの他の組み合わせ)を同時にサポートできるマルチモードベースステーションは、異なるセルラー通信技術をサポートするコアネットワークに結合されてもよい。一実施形態において、UE106は、パケット交換技術である第1のRAT(例えば、LTE)と、回路交換技術である第2のRAT(例えば、GSM又は1xRTT)とを使用するように構成される。
上述したように、UE106は、3GPP、3GPP2、又は希望のセルラー規格内のもののような複数のRATを使用して通信することができる。又、UE106は、WLAN、Bluetooth(登録商標)、1つ以上のグローバルナビゲーション衛星システム(GNSS、例えば、GPS又はGLONASS)、1つ及び/又はそれ以上の移動テレビジョン放送規格(例えば、ATSC−M/H又はDVB−H)、等を使用して通信するように構成されてもよい。ネットワーク通信規格の他の組み合わせも考えられる。
従って、同じ又は異なるRAT或いはセルラー通信規格により動作するベースステーション102A及び102B並びに他のベースステーションは、1つ以上の無線アクセス技術(RAT)を経て広い地域にわたりUE106及び同様の装置に連続的又はほぼ連続的な重畳するサービスを提供するセルのネットワークとして設けられる。
図3:ベースステーション
図3は、ベースステーション102の規範的なブロック図である。図3のベースステーションは、考えられるベースステーションの一例に過ぎないことに注意されたい。図示されたように、ベースステーション102は、ベースステーション102のためのプログラムインストラクションを実行するプロセッサ504を備えている。プロセッサ504は、メモリマネージメントユニット(MMU)540にも結合され、これは、プロセッサ504からアドレスを受け取り、そしてそのアドレスをメモリ(例えば、メモリ560及びリードオンリメモリ(ROM)550)内の位置或いは他の回路又は装置に変換するように構成される。
ベースステーション102は、少なくとも1つのネットワークポート570を備えている。このネットワークポート570は、電話ネットワークに結合されて、UE装置106のような複数の装置に、前記電話ネットワークへのアクセスを与えるように構成される。
ネットワークポート570(又は付加的なネットワークポート)は、セルラーネットワーク、例えば、セルラーサービスプロバイダーのコアネットワークに結合されてもよいし或いはそのように構成されてもよい。コアネットワークは、UE装置106のような複数の装置に移動関連サービス及び/又は他のサービスを提供することができる。あるケースでは、ネットワークポート570がコアネットワークを経て電話ネットワークに結合されてもよいし、及び/又はコアネットワークが電話ネットワークをなしてもよい(例えば、セルラーサービスプロバイダーによりサービスされる他のUE装置106の中で)。
ベースステーション102は、少なくとも1つのアンテナ534を備えている。この少なくとも1つのアンテナ534は、ワイヤレストランシーバーとして動作するように構成され、そして無線530を経てUE装置106と通信するように更に構成される。アンテナ534は、通信チェーン532を経て無線530と通信する。通信チェーン532は、受信チェーン、送信チェーン又はその両方である。無線530は、これに限定されないが、LTE、GSM、WCDMA,CDMA2000、等を含む種々のRATを経て通信するように構成される。
ベースステーション102のプロセッサ504は、例えば、メモリ媒体(例えば、非一時的コンピュータ読み取り可能なメモリ媒体)に記憶されたプログラムインストラクションを実行することにより、ここに述べる方法の一部分又は全部を具現化するように構成される。或いは又、プロセッサ504は、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)のようなプログラム可能なハードウェア要素として、又はASIC(特定用途向け集積回路)として、或いはその組み合わせとして、構成されてもよい。
図4:ユーザ装置(UE)
図4は、UE装置106の簡単なブロック図である。図示されたように、UE装置106は、種々の目的のための部分を含むシステムオンチップ(SOC)400を備えている。SOC400は、UE106の種々の他の回路に結合される。例えば、UE106は、種々のタイプのメモリ(例えば、NANDフラッシュ410を含む)、コネクタインターフェイス420(例えば、コンピュータシステム、ドック、充電ステーション、等に結合するための)、ディスプレイ460、LTE、GSM、等のためのセルラー通信回路430、及びショートレンジワイヤレス通信回路429(例えば、Bluetooth及びWLAN回路)を備えている。UE106は、更に、1つ以上のUICC(ユニバーサル集積回路カード)カード310のようなSIM(加入者アイデンティティモジュール)機能を含む1つ以上のスマートカード310も備えている。セルラー通信回路430は、1つ以上のアンテナ、好ましくは図示された2つのアンテナ435及び436に結合される。ショートレンジワイヤレス通信回路429は、アンテナ435及び436の一方又は両方にも結合される(この接続は、図示を容易にするために示されていない)。
図示されたように、SOC400は、UE106のためのプログラムインストラクションを実行するプロセッサ402と、グラフィック処理を行って表示信号をディスプレイ460に与えるディスプレイ回路404とを備えている。又、プロセッサ402は、メモリマネージメントユニット(MMU)440にも結合され、これは、プロセッサ402からアドレスを受け取り、そしてそのアドレスをメモリ(例えば、メモリ406、リードオンリメモリ(ROM)450、NANDフラッシュメモリ410)内の位置、及び/又は他の回路又は装置、例えば、ディスプレイ回路404、セルラー通信回路430、ショートレンジワイヤレス通信回路429、コネクタIF420、及び/又はディスプレイ460に変換する。MMU440は、メモリ保護及びページテーブル変換又はセットアップを遂行するように構成される。ある実施形態では、MMU440は、プロセッサ402の一部分として含まれる。
1つの実施形態において、上述したように、UE106は、1つ以上の加入者アイデンティティモジュール(SIM)アプリケーションを実行し及び/又はさもなければSIM機能を具現化するUICC310のような少なくとも1つのスマートカード310を備えている。少なくとも1つのスマートカード310は、単一のスマートカード310に過ぎず、又はUE106は、2つ以上のスマートカード310を備えている。各スマートカード310は、UE106に埋め込まれ、例えば、UE106の回路板に半田付けされてもよく、或いは各スマートカード310は、除去可能なスマートカードとして具現化されてもよい。従って、スマートカード310は、1つ以上の除去可能なスマートカード(例えば、「SIM」カードとも称されるUICCカード)でもよいし、及び/又はスマートカード310は、1つ以上の埋設カード(例えば、「eSIM」又は「eSIMカード」とも称される埋設型UICC(eUICC))でもよい。ある実施形態では(例えば、スマートカード310がeUICCを含むときには)、スマートカード310の1つ以上が、埋設型SIM(eSIM)機能を具現化し、そのような実施形態では、スマートカード310の1つが複数のSIMアプリケーションを実行する。スマートカード310は、各々、プロセッサ及びメモリのようなコンポーネントを含み、SIM/eSIM機能を遂行するためのインストラクションは、メモリに記憶されて、プロセッサにより実行される。1つの実施形態では、UE106は、必要に応じて、除去可能なスマートカード及び固定/除去不能なスマートカード(例えば、eSIM機能を具現化する1つ以上のeUICC)を組み合わせて備えてもよい。例えば、UE106は、2つの埋設型カード310、2つの除去可能なスマートカード310、又は1つの埋設型スマートカード310及び1つの除去可能なスマートカード310の組み合わせを備えてもよい。他の種々のSIM構成も意図される。
上述したように、1つの実施形態では、UE106は、SIM機能を各々具現化する2つ以上のスマートカード310を備えている。UE106に2つ以上のSIMスマートカード310を含ませることで、UE106は、2つの異なる電話番号をサポートできると共に、UE106は、対応する2つ以上の各ネットワークにおいて通信することができる。例えば、第1のスマートカード310は、LTEのような第1のRATをサポートするSIM機能を含み、そして第2のスマートカード310は、GSMのような第2のRATをサポートするSIM機能を含む。もちろん、他の具現化及びRATも考えられる。UE106が2つのスマートカード310を含む場合には、UE106は、デュアルSIMデュアルアクティブ(DSDA)機能をサポートすることができる。DSDA機能は、UE106を2つのネットワークに同時に接続できるようにする(及び2つの異なるRATを使用できるようにする)。又、DSDA機能は、UE106が各電話番号においてボイスコール又はデータトラフィックを同時に受信するのを許す。別の実施形態では、UE106は、デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)機能をサポートする。このDSDS機能は、UE106の2つのスマートカード310の各々が、ボイスコール及び/又はデータ接続を待機してスタンバイするのを許す。DSDSでは、一方のSIM310にコール/データが確立されるときに、他方のSIMは、もはやアクティブではない。1つの実施形態では、異なるキャリア及び/又はRATに対して複数のSIMアプリケーションを実行する単一のスマートカード(例えば、eUICC)でDSDx(DSDA又はDSDSのいずれかの機能)が具現化される。
上述したように、UE106は、複数の無線アクセス技術(RAT)を使用してワイヤレス通信するように構成される。前記で更に述べたように、そのような場合には、セルラー通信回路(無線)430は、単一のRATに従って使用するように排他的に構成された複数のRAT及び/又は無線コンポーネント間で共有される無線コンポーネントを含む。UE106が少なくとも2つのアンテナを含む場合には、アンテナ435及び436は、MIMO(複数入力複数出力)通信を具現化するように構成可能である。
ここに述べるように、UE106は、ここに述べるような2つ以上のRATを使用して通信する特徴を具現化するためのハードウェア及びソフトウェアコンポーネントを含む。UE装置106のプロセッサ402は、例えば、メモリ媒体(例えば、非一時的コンピュータ読み取り可能なメモリ媒体)に記憶されたプログラムインストラクションを実行することにより、ここに述べる特徴の一部分又は全部を具現化するように構成される。それとは別に(又はそれに加えて)、プロセッサ402は、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)又はASIC(特定用途向け集積回路)のようなプログラム可能なハードウェア要素として構成される。それとは別に(又はそれに加えて)、UE装置106のプロセッサ402は、他のコンポーネント400、404、406、410、420、430、435、440、450、460の1つ以上に関連して、ここに述べる特徴の一部分又は全部を具現化するように構成される。
図5A及び5B:UE送信/受信ロジック
図5Aは、一実施形態によるUE106の一部分を示す。図示されたように、UE106は、UE106のコントロールアルゴリズムを具現化するためのコントロールコードを記憶して実行するように構成されたコントロール回路42を備えている。該コントロール回路42は、ストレージ及び処理回路28(例えば、マイクロプロセッサ、メモリ回路、等)を備えると共に、ベースバンドプロセッサ集積回路58を備えている。ベースバンドプロセッサ58は、ワイヤレス回路34の一部分を形成し、そしてメモリ及び処理回路を含む(即ち、ベースバンドプロセッサ58は、UE106のストレージ及び処理回路の一部分を形成すると考えられる)。ベースバンドプロセッサ58は、とりわけ、GSMロジック72及びLTEロジック74のような種々の異なるRATを取り扱うためのソフトウェア及び/又はロジックを備えている。
ベースバンドプロセッサ58は、経路48を経てストレージ及び処理回路28(例えば、マイクロプロセッサ、不揮発性メモリ、揮発性メモリ、他のコントロール回路、等)へデータを供給する。経路48上のデータは、UEのセルラー通信及び動作に関連したローデータ及び処理済データ、例えば、セルラー通信データ、受信信号に対するワイヤレス(アンテナ)性能メトリック、チューンアウェイ動作に関連した情報、ページング動作に関連した情報、等を含む。この情報は、ストレージ及び処理回路28及び/又はプロセッサ58により分析され、そしてそれに応答して、ストレージ及び処理回路28(又は、必要に応じて、ベースバンドプロセッサ58)は、ワイヤレス回路34をコントロールするためのコントロールコマンドを発行する。例えば、ストレージ及び処理回路28は、経路52及び経路50にコントロールコマンドを発行し、及び/又はベースバンドプロセッサ58は、経路46及び経路51にコマンドを発行する。
ワイヤレス回路34は、高周波トランシーバ回路60のような高周波トランシーバ回路と、高周波フロントエンド回路62とを含む。高周波トランシーバ回路60は、1つ以上の高周波トランシーバを備えている。ここに示す実施形態では、高周波トランシーバ回路60は、トランシーバ(TX)チェーン59、受信器(RX)チェーン61及びRXチェーン63を含む。上述したように、2つのRXチェーン61及び63は、一次RXチェーン61、及びダイバーシティRXチェーン63である。2つのRXチェーン61及び63は、同じ局部発振器(LO)に接続され、従って、MIMO動作のために同じ周波数で一緒に動作する。従って、TXチェーン59と、2つのRXチェーン61及び63は、他の必要な回路と共に、単一無線と考えられる。他の実施形態も、もちろん、意図される。例えば、高周波トランシーバ回路60が単一のTXチェーン及び単一のRXチェーンしか含まず、これも、単一無線実施形態である。従って、「無線(radio)」という用語は、その通常の受け容れられる意味の最も広い範囲を有すると定義され、そして単一TXチェーン及び単一RXチェーンか、或いは単一TXチェーン及び例えば同じLOに接続された2つ(以上)のRXチェーンかのいずれかを含む、無線に通常見られる回路を備えるものである。無線という用語は、上述した送信及び受信チェーンを包含するもので、ワイヤレス通信の実行に関連した高周波回路(例えば、送信及び受信チェーン)に結合されたデジタル信号処理も含む。一例として、送信チェーンは、増幅器、ミクサ、フィルタ、及びデジタル/アナログコンバータのようなコンポーネントを含む。同様に、受信チェーンも、例えば、増幅器、ミクサ、フィルタ、及びアナログ/デジタルコンバータのようなコンポーネントを含む。上述したように、複数の受信チェーンがLOを共有するが、他の実施形態では、それらが自身のLOを備えてもよい。ワイヤレス通信回路は、例えば、UE(送信/受信チェーン及び/又はデジタル信号処理)、ベースバンドプロセッサ、等の1つ以上の無線を含めて、コンポーネントの大きなセットを包含する。「セルラーワイヤレス通信回路」という用語は、例えば、Bluetoothのような、セルラーの性質ではない他のプロトコルとは反対に、セルラー通信を遂行するための種々の回路を含む。ここに述べる本発明のある実施形態は、単一無線(即ち、単一TXチェーン及び単一RXチェーンをもつ無線;或いは単一TXチェーン及び2つのRXチェーンをもち、2つのRXチェーンが同じLOに接続された無線)が複数のRATをサポートするときに性能を改善するように動作する。
図5Bに示すように、高周波トランシーバ回路60は、2つ以上のTXチェーン及び2つ以上のRXチェーンを含む。例えば、図5Bは、TXチェーン59及びRXチェーン61を含む第1無線57と、第1のTXチェーン65及び第2のTXチェーン67を含む第1無線63とを伴う実施形態を示す。又、図5Aの実施形態に、図示された1つのTXチェーン59及び2つのRXチェーン61及び63に加えて、付加的なTX/RX受信チェーンが含まれた実施形態も意図される。複数のTX及びRXチェーンを有するこれらの実施形態では、1つの無線しか現在アクティブでないとき、例えば、第2無線が節電のためにターンオフされたとき、ここに述べる本発明の幾つかの実施形態は、複数のRATをサポートするとき単一のアクティブな無線の性能を改善するように動作することができる。
ベースバンドプロセッサ58は、ストレージ及び処理回路28から送信されるべきデジタルデータを受け取り、そして経路46及び高周波トランシーバ回路60を使用して、それに対応する高周波信号を送信する。高周波フロントエンド62は、高周波トランシーバ60とアンテナ40との間に結合され、そして高周波トランシーバ回路60により発生された高周波信号をアンテナ40へ搬送するのに使用される。高周波フロントエンド62は、アンテナ40と高周波トランシーバ60との間のインターフェイスを形成する高周波スイッチ、インピーダンスマッチング回路、フィルタ、及び他の回路を含む。
アンテナ40によって受信された到来する高周波信号は、高周波フロントエンド62、経路54及び56のような経路、高周波トランシーバ60の受信回路、及び経路46のような経路を経て、ベースバンドプロセッサ58へ供給される。経路54は、例えば、トランシーバ57に関連した信号を取り扱うのに使用され、一方、経路56は、トランシーバ63に関連した信号を取り扱うのに使用される。ベースバンドプロセッサ58は、受信信号をデジタルデータに変換し、そのデジタルデータは、ストレージ及び処理回路28へ送られる。又、ベースバンドプロセッサ58は、トランシーバが現在チューニングされているチャンネルに対する信号の質を表わす情報を受信信号から抽出することもできる。例えば、コントロール回路42内のベースバンドプロセッサ58及び/又は他の回路は、受信信号を分析して、種々の測定値、例えば、ビットエラー率測定値、到来するワイヤレス信号に関連した電力量の測定値、強度指示子(RSSI)情報、受信信号コード電力(RSCP)情報、基準信号受信電力(RSRP)情報、信号対干渉比(SINR)情報、信号対雑音比(SNR)情報、Ec/Io又はEc/Noデータのような信号クオリティデータに基づくチャンネルクオリティ測定値、等を発生する。
高周波フロントエンド62は、スイッチング回路を含む。そのスイッチング回路は、コントロール回路42から受け取られるコントロール信号(例えば、ストレージ及び処理回路28から経路50を経て送られるコントロール信号、及び/又はベースバンドプロセッサ58から経路51を経て送られるコントロール信号)により構成される。スイッチング回路は、TX及びRXチェーンをアンテナ40A及び40Bに接続するのに使用されるスイッチ(スイッチ回路)を含む。高周波トランシーバ回路60は、ストレージ及び処理回路から経路52を経て受信されるコントロール信号、及び/又はベースバンドプロセッサ58から経路46を経て受信されるコントロール信号により構成される。
使用するアンテナの数は、UE106の動作モードに依存する。例えば、図5Aに示すように、通常のLTE動作では、アンテナ40A及び40Bは、例えば、MIMO動作に対して受信ダイバーシティスキームを具現化するために各受信器61及び63と共に使用される。このタイプの構成では、ベースバンドプロセッサ58を使用して2つのLTEデータストリームが同時に受信され処理される。到来するGSMページに対してGSMページングチャンネルを監視することが望まれるときは、GSMページングチャンネル信号を受信するのにアンテナの一方又は両方が一時的に使用される。
コントロール回路42は、2つ以上の無線アクセス技術を取り扱うためのソフトウェアを実行するのに使用される。例えば、ベースバンドプロセッサ58は、GSMプロトコルスタック72及びLTEプロトコルスタック74のような複数のプロトコルスタックを具現化するためのメモリ及びコントロール回路を備えている。従って、プロトコルスタック72は、GSM(一例として)のような第1の無線アクセス技術に関連され、そしてプロトコルスタック74は、LTE(一例として)のような第2の無線アクセス技術に関連している。動作中に、UE106は、GSMプロトコルスタック72を使用して、GSM機能を取り扱い、そしてLTEプロトコルスタック74を使用して、LTE機能を取り扱う。UE106には、必要に応じて、付加的なプロトコルスタック、付加的なトランシーバ、付加的なアンテナ40、及び他の付加的なハードウェア及び/又はソフトウェアが使用されてもよい。図5A及び5Bの構成は、単なる例示に過ぎない。一実施形態において、プロトコルスタックの一方又は両方を使用して、以下のフローチャートに述べる方法が具現化される。
図5A(又は5B)の一実施形態では、UE106のコスト及び複雑さは、LTE及びGSMの両トラフィックをサポートするためにベースバンドプロセッサ58及び高周波トランシーバ回路60が使用される構成を使用して図5A(又は5B)のワイヤレス回路を具現化することにより最小とされる。
GSM無線アクセス技術は、一般的に、ボイストラフィックを搬送するのに使用され、一方、LTE無線アクセス技術は、一般的に、データトラフィックを搬送するのに使用される。LTEデータトラフィックのためにGSMボイスコールが中断されないことを保証するため、GSM動作は、LTE動作に勝るプライオリティをとる。到来するページング信号のためのGSMページングチャンネルを監視する等の動作が、LTE動作を不必要に中断しないよう保証するため、コントロール回路42は、可能なとき、ワイヤレスリソースがLTEとGSM機能との間で共有されるようにUE106のワイヤレス回路を構成することができる。
ユーザが到来するGSMコールを受けるときに、GSMネットワークは、ベースステーション102を使用してGSMページングチャンネルを経てページング信号(ページとも称される)をUE106へ送信する。UE106は、到来するページを検出すると、その到来するGSMコールをセットアップし及び受信するために適当なアクション(例えば、コール確立手順)をとることができる。ページは、典型的に、ネットワークにより一定の間隔で数回送信され、UE106のような装置がページを首尾良く受信する数回の機会をもてるようにする。
適切なGSMページ受信は、UE106のワイヤレス回路がGSMページングチャンネルに周期的にチューニングされることを要求し、これは、チューンアウェイ動作と称される。トランシーバ回路60がGSMページングチャンネルにチューニングし損なうか、又はベースバンドプロセッサ58のGSMプロトコルスタック72が到来するページに対してページングチャンネルを監視し損なう場合には、GSMページを見失う。他方、GSMページングチャンネルの過剰な監視は、アクティブなLTEデータセッションに悪影響を及ぼす。本発明の実施形態は、以下に述べるように、チューンアウェイ動作を取り扱うための改善された方法を含む。
ある実施形態では、UE106が節電を行うために、GSM及びLTEプロトコルスタック72及び74がアイドルモード動作をサポートする。又、プロトコルスタック72及び74の一方又は両方は、不連続受信(DRX)モード及び/又は接続不連続受信(CDRX)モードをサポートする。DRXモードは、受信すべきデータ(又はボイス)がないときUE回路の少なくとも一部分をパワーダウンするモードを指す。DRX及びCRDXモードでは、UE106は、ベースステーション102と同期し、そして指定の時間又は間隔でネットワークを聴取するようにウェイクアップする。DRXは、UMTS、LTE(ロング・ターム・エボリューション)、WiMAX、等の多数のワイヤレス規格に存在する。「アイドルモード」、「DRX」及び「CDRX」という用語は、少なくとも、通常の意味を完全に含むことが明確に意図され、そして同様のタイプのモードを将来の規格で包含することも意図される。
現在チャンネル状態に基づく選択的測定及び/又は同期
上述したように、UEは、単一無線を使用し、2つの異なるRATを使用して通信することができる。例えば、UEは、単一無線を使用し、第1のRATを使用して通信し、そして周期的にチューンアウェイして、第2のRATに対する種々のアクション、例えば、ページデコーディングを遂行することができる。この例では、UEは、一度に1つのRATを使用して通信するだけであっても、同じ無線を使用して両RATへの接続を維持すると考えられる。一実施形態において、第1のRATは、LTEであり、そして第2のRATは、GSMであるが、RATの他の組み合わせも考えられる。あるケースでは、典型的に、チューンアウェイを周期的に(例えば、DRXサイクルごとに)行って、第2のRATに対するページデコーディングを遂行する。更に、ページデコーディングを行うためにチューンアウェイする間に、UEは、第2のRATに対する隣接セル測定及び/又は同期を行うこともできる。
しかしながら、ページデコーディングは、比較的短い時間(例えば、数ミリ秒)で遂行されるが、隣接セル測定及び/又は同期は、実質的に長い時間(例えば、50−100ミリ秒)を要する。その結果、UEがページデコーディング、隣接セル測定、及び各チューンアウェイにおける第2のRATへの同期を遂行する場合に、第1のRATの性能が著しく影響を受ける。例えば、UEが著しい期間中(例えば、40又は50ミリ秒以上)第1のRATからチューンアウェイする場合には、第1のRATは、UEが深いフェージングシナリオを経験すると考える。というのは、UEは、この著しい期間中は第1のRATで通信しないからである。その結果、第1のRATは、第1のRATに対してUEに指定される変調及びコード化又はリソースブロックを減少し、これは、UEが第1のRATを使用するとき、例えば、第1のRATへチューニングバックした後に、UEのスループットを下げ、これは、望ましからぬことである。
従って、第2のRATに対し、例えば、第2のRATの各DRXサイクルに、セル測定及び/又は同期を一貫して遂行するのではなく、UEは、例えば、第2のRATの現在状態に基づいて、セル測定及び/又は同期を選択的に遂行する。例えば、第2のRATにおける現在選択されたベースステーションの現在チャンネル状態が充分である(例えば、第2のRATにおける現在ベースステーションの受信信号強度指示(RSSI)が、例えば、−80dBmのスレッシュホールドを越える)場合には、UEは、測定及び/又は同期を遂行せず、単にページデコーディングを遂行するだけである。例えば、チャンネル状態がスレッシュホールドを越える間に、UEは、各サイクルに(例えば、各DRXサイクルに)ページデコーディングを遂行するだけであり、セル測定又は同期を遂行するのではない。それとは別に又はそれに加えて、UEは、ページデコーディング及び測定を遂行し、同期は遂行しない(例えば、同期が、チューンアウェイが30−50ミリ秒を越えるようにさせる活動である場合)。更に別の実施形態では、UEは、ページデコーディング及び同期を遂行するが、測定は行わない(例えば、測定が、チューンアウェイが30−50ミリ秒を越えるようにさせる活動である場合)。しかしながら、第2のRATの現在ベースステーションの現在チャンネル状態がスレッシュホールドを越えない場合には、UEは、例えば、第2のRATに対して充分な性能を保証するため、ページデコーディング並びに隣接測定及び/又は同期を遂行するように構成される。
第2のRATに対して隣接ベースステーション測定及び/又は同期を遂行すべきかどうか動的に決定することにより、第1のRATのスループットが改善される。例えば、このプロセスは、チューンアウェイを、30ミリ秒を越えるものが20%から、30ミリ秒を越えるものが2%のみ、へと減少し、これは、第1のRATに対するスループット利得を20%とする。更に、このプロセスは、隣接ベースステーション測定及び/又は同期の必要数を減少することでバッテリの節電となる。
図6:測定及び/又は同期の選択的遂行
図6は、第1のRAT及び第2のRAT(例えば、LTE及びGSMであるが、RATの他の組み合わせも考えられる)の両方に対して第1無線を使用するUE装置(例えば、UE106)によって隣接ベースステーションの測定及び/又は同期を選択的に遂行する方法を示すフローチャートである。図6に示す方法は、他の装置の中でも、添付図面に示すシステム又は装置のいずれかに関連して使用されるものである。種々の実施形態において、図示された方法の幾つかの要素は、同時に遂行されてもよいし、図示されたものとは異なる順序で遂行されてもよいし、又は省略されてもよい。必要に応じて、付加的な方法要素も遂行できることに注意されたい。この方法は、次のように遂行される。
602に示すように、UEは、第1のRATを使用する第1無線を使用して通信する。一実施形態において、第1のRATは、LTEであるが、他のRATも考えられる。
604において、UEは、第2のRATの現在ベースステーションの現在チャンネル状態をスレッシュホールドと比較する。現在チャンネル状態は、例えば、チャンネル状態の最も近い以前の測定値からの記憶されたチャンネル状態であってもよいし、或いは現在チャンネル状態は、例えば、各サイクル(例えば、各DRXサイクル)中に又はその前に、現在チャンネル状態をスレッシュホールドと比較するために測定されてもよい。ある実施形態では、現在チャンネル状態は、RSSIであるが、RSCP、RSRP、SINR、SNR、及び/又は他の可能性のような、チャンネル状態の他の測定値(又はその組み合わせ)も考えられる。スレッシュホールドは、第2のRATに対する隣接ベースステーション測定及び/又は同期を遂行すべきかどうか決定することに対して特定のものである。或いは又、スレッシュホールドは、必要に応じて、隣接ベースステーション測定及び/又は同期を遂行すべきかどうか決定するためにUEが使用する一般的なスレッシュホールドでもよい。
606において、第2のRATの現在チャンネル状態が、スレッシュホールドを越える場合には、UEは、第1無線を使用し、第2のRATを使用するページデコーディングを遂行する。換言すれば、UEは、第1のRATから第2のRATへ第1無線をチューンアウェイして、第2のRATにおいてページデコーディングを遂行する。しかしながら、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールドを越えるので、UEは、606において隣接ベースステーション測定及び/又は同期を行わない。例えば、UEは、ページデコーディングのみを遂行し、隣接ベースステーション測定又は隣接ベースステーション同期を遂行しない。或いは又、例えば、測定がチューンアウェイ時間を著しい時間(例えば、30−50ミリ秒以上)へ増加しない場合には、UEは、ページデコーディング及び測定を遂行するが、同期は遂行しない。更に、例えば、同期がチューンアウェイ時間を著しい時間へと増加しない場合には、UEは、ページデコーディング及び同期を遂行するが、測定は遂行しない。1つの実施形態では、606でのページデコーディングの遂行が、現在DRXサイクルで遂行される。更に、測定及び/又は同期は、ページデコーディング時又はその付近で行われるとして述べたが、必要に応じて、他の時間に、スレッシュホールドに基づいて遂行されてもよい。
608において、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールドを越えない場合には、UEは、第1無線を使用して、ページデコーディングを遂行すると共に、第2のRATを使用して隣接ベースステーション測定及び/又は同期を遂行する。例えば、UEは、第2のRATに対してページデコーディングを遂行し、第2のRATの隣接ベースステーションの測定を遂行し、及び第2のRATの1つ以上の隣接ベースステーションへの同期を遂行する。
隣接セル測定及び隣接セル同期の組み合わせは、「隣接セル検出」と称される。更に、606及び608におけるスレッシュホールドの使用は、より一般的には、隣接セル検出に適用され、例えば、隣接セル検出は、現在チャンネル状態がスレッシュホールドを越える場合にはスキップされるが、現在チャンネル状態がスレッシュホールドより低い場合には、遂行される。
606又は608(場合に応じて)の後に、この方法は、602へ復帰し、UEは、第1のRATへチューンバックして、第1のRATを使用して通信を続ける。図6の方法は、周期的に遂行され、例えば、各DRXサイクルに遂行される。或いは又、現在チャンネル状態とスレッシュホールドとの比較は、各サイクルで行われるが、比較の結果は、新たな比較が遂行されるまで各サイクルで使用される。例えば、新たな比較は、現在チャンネル状態が測定されるたびに行われ、次いで、その後のサイクルに適用される。
ハンドオーバー中のチューンアウェイ
上述したように、UEは、単一無線を使用し、2つの異なるRATを使用して通信することができる。例えば、UEは、単一無線を使用し、第1のRATを使用して通信を行い、そして周期的にチューンアウェイして、第2のRATに対する種々のアクション、例えば、ページデコーディングを遂行する。この例では、UEは、一度に1つのRATを使用して通信するだけであっても、同じ無線を使用して両RATへの接続を維持するものと考えられる。ある実施形態では、第1のRATは、LTEであり、そして第2のRATは、GSMであるが、RATの他の組み合わせも考えられる。あるケースでは、第2のRATに対してページデコーディングを遂行するために周期的に(例えば、各DRXサイクルに)チューンアウェイを行うのが典型的である。更に、ページデコーディングのためにチューンアウェイするが、UEは、隣接セル測定及び/又は同期も行う。
UEが第1のRATにおいて現在セルの縁にあるときには、UEが第2のRATに対して現在セルの縁にあることも考えられる。その結果、UEは、第1のRATでのハンドオーバー(及び/又は関連アクション)の遂行と、第2のRATでのハンドオーバー(及び/又は関連アクション)の遂行との間で衝突することがある。あるケースでは、第2のRATは、第1のRATより高いプライオリティを有し(例えば、到来するボイスコールに対してページデコーディングを遂行する必要があるために)、これは、第1のRATのハンドオーバープロセスを中断する。従って、第2のRATのチューンアウェイが第1のRATのハンドオーバープロセスを中断する場合には、第1のRATのハンドオーバープロセスが失敗となる。特に、UEは、第1のRATから第2のRATへチューンアウェイして、ページデコーディング並びに第2のRATの測定、同期、及び/又はハンドオーバー手順(例えば、隣接セルSCH又はFCCHに対する)を遂行し、その結果、著しいチューンアウェイ期間となって、第1のRATハンドオーバーに対して問題を引き起こす。
従って、第1のRATがハンドオーバープロセスにある(例えば、ランダムアクセスチャンネル(RACH)状態にある)場合には、第2のRATに対してあるプロセス(例えば、測定、同期、SCHプロセス、FCCHプロセス、等であって、ハンドオーバープロセスに関連したもの)を遂行するためのチューンアウェイ要求が阻止される。しかしながら、1つの実施形態では、第2のRATに対するページデコーディングプロセスは、このハンドオーバープロセス中に阻止されない。従って、上述した実施形態と同様に、UEは、第2のRATへのチューンアウェイにおいてページデコーディングを遂行するが、第1のRATのハンドオーバープロセスに影響する長いチューンアウェイ時間を回避するために第2のRATに対する測定及び/又は同期を遂行しない。更に、ある実施形態では、第2のRATに対する非ページング関連プロセスを遂行するための要求は、第1のRATがハンドオーバープロセスを完了し及び/又はRACH状態を退出する後まで遅延される。従って、UEは、第1のRATに対するハンドオーバープロセスを良好に完了でき、そして第2のRATに対するページデコーディングの遂行を続けることができる。
図7:ハンドオーバー中のページデコーディング
図7は、第1のRAT及び第2のRAT(例えば、LTE及びGSMであるが、RATの他の組み合わせも考えられる)の両方に対して第1無線を使用するUE装置(例えば、UE106)によりページデコーディングを遂行する方法を示すフローチャートである。図7に示す方法は、他の装置の中で、添付図面に示すシステム又は装置のいずれかに関連して使用されるものである。種々の実施形態において、図示された方法の幾つかの要素は、同時に遂行されてもよいし、図示されたものとは異なる順序で遂行されてもよいし、又は省略されてもよい。必要に応じて、付加的な方法要素も遂行できることに注意されたい。この方法は、次のように遂行される。
図示されたように、702において、例えば、第1のRATの第1ベースステーションのセルの縁にある間に、UEは、第1無線を使用して第1のRATに対するハンドオーバープロセスを開始する。例えば、UEは、第1のRATのベースステーションの信号強度の測定、第1のRATネットワークからのメッセージ、及び/又は種々の理由のいずれかに応答して、第1のRATのハンドオーバープロセスに入る。1つの実施形態において、第1のRATは、LTEであるが、他のRATも考えられる。
704において、ハンドオーバープロセス中に、UEは、例えば、第2のRAT(例えば、第2のRATに関連したスタック)からのページデコーディング要求に応答して、第2のRATを使用してページデコーディングを遂行するために第1のRATからチューンアウェイする。一実施形態では、UEは、第1のRATのRACH状態の間に第2のRATに対するページデコーディングを遂行する。前記と同様に、UEは、ページデコーディングに加えて、隣接ベースステーションの測定、隣接ベースステーションへの同期、SCH又はFCCHプロセス、及び/又は一般的に第2のRATに関連したハンドオーバープロセスを遂行しない。その結果、UEは、第1のRATのハンドオーバープロセスに対して問題を引き起こすような著しい時間中(例えば、30−50ミリ秒より長い)、第1のRATから第2のRATへのチューンアウェイを行わない。ある実施形態では、これらのプロセスは、第1のRATのハンドオーバープロセスが完了する後まで、例えば、次のDRXサイクルにおいてハンドオーバーの完了後まで、単に遅延される。
ある実施形態では、704は、ここに述べるプロセス(例えば、第2のRATの測定、同期、SCH又はFCCHプロセス、ハンドオーバープロセス、等)を遂行するために受け取った要求を阻止することを含む。しかしながら、ある実施形態では、前記と同様に、それらプロセスの1つ以上は、それが第1のRATへ戻る際に著しい遅延を生じることがなければ阻止されず、例えば、測定が充分に短い場合には測定は遂行されるが同期はとられない。しかしながら、他の実施形態では、それらプロセスの全部が第1のRATのハンドオーバー中に阻止される。ハンドオーバープロセスを遂行するのに要求される時間は、「ハンドオーバー期間」と称される。従って、そのようなハンドオーバー期間中に、UEは、第2のRATの識別されたプロセスの1つ以上を遂行せず、例えば、必要に応じて、ページデコーディングを依然遂行する。
706において、UEは、第1のRATに対する第1のハンドオーバープロセスを完了する。
708において、ハンドオーバー期間の後に、UEは、第2のRATに対する阻止されたプロセスを、次のサイクル中、例えば、第2のRATの次のDRXサイクル中に、遂行する。例えば、UEは、ページデコーディング、並びに要求された又は望ましい測定、同期、SCH又はFCCHプロセス、及び/又は第2のRATに対するハンドオーバー手順を遂行する。それとは別に又はそれに加えて、これら遅延されたプロセスは、次のサイクルより早く開始し、例えば、第1のRATに対する第1のハンドオーバープロセスが完了すると開始する。
従って、例えば、第1のRAT及び第2のRATが両方ともハンドオーバーの遂行を試みる場合には(又は前記別の仕方で第1のRAT及び第2のRATの両方に対してハンドオーバーが要求されるときには)、UEは、第1のRATに対するハンドオーバープロセスを完了し、その後、第2のRATに対するハンドオーバープロセスを遂行する。
図8:規範的タイミング図
図8は、図7の方法の一実施形態に対応する規範的なタイミング図である。特に、図示されたように、第1のRAT800に関連したハンドオーバープロセスが最初に開始される。このハンドオーバープロセスは、RACH状態(例えば、ほぼ50ミリ秒)と、それに続くRRC状態(例えば、ほぼ50−100ミリ秒)とを含む。RACH状態の間に、UEは、例えば、第2のRATのDRXサイクルに基づいてページデコーディング(例えば、10ミリ秒間)を遂行するために第1のRATから第2のRATへチューンアウェイする。第1のRATのハンドオーバープロセスが終了した後、UEは、850で示す第2のRATに対する測定、同期及び/又はハンドオーバープロセスを遂行する。
規範的な実施形態
以下の番号付きの段落は、本開示の規範的な実施形態を示す。
1.第1無線を備え、該第1無線が第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATに基づき動作するように構成可能であるユーザ装置(UE)において、UEの第1無線を使用し、第1のRATを使用して通信を行い;UEの第1無線を使用して、第2のRATの現在チャンネル状態の測定を遂行し;現在チャンネル状態がスレッシュホールドより低いかどうか決定し;UEの第1無線を使用して、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールドより低い場合には第2のRATに対する隣接セル同期を遂行し、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド以上である場合には隣接セル同期を遂行せず;UEの第1無線を使用して、第2のRATの不連続受信(DRX)サイクルごとにページデコーディングを遂行し;隣接セル同期及び第2のRATのDRXサイクルごとのページデコーディングの前記遂行後、UEの第1無線を使用し、第1のRATを使用して、通信を行い、前記隣接セル同期の遂行及びページデコーディングの遂行中に、UEが第1のRATを使用して接続を維持する;ことを含む方法。
2.UEの第1無線により、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド未満である場合には第2のRATの隣接セル測定を遂行することを更に含み、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド以上である場合には隣接セル同期を遂行しない、段落1に記載の方法。
3.隣接セル同期の前記遂行は、隣接セル検出を遂行する中で行われ、隣接セル検出の前記遂行は、隣接セル測定を遂行することを含み、そして第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド以上である場合には隣接セル検出を遂行しない、段落1−2に記載の方法。
4.UEは、セルラー通信を遂行するための単一無線のみを備え、その単一無線が前記第1無線である、段落1−3のいずれかに記載の方法。
5.UEは、SIM(加入者アイデンティティモジュール)機能を実施するように各々構成された2つのスマートカードを含み、UEは、第1無線を使用してDSDA(デュアルSIMデュアルアクティブ)機能を実施するように構成される、段落1−4のいずれかに記載の方法。
6.前記スレッシュホールドは、ほぼ−80dBmである、段落1−5のいずれかに記載の方法。
7.現在チャンネルのクオリティがスレッシュホールド未満であるかどうかの前記決定は、第2のRATのDRXサイクルごとに遂行される、段落1−6のいずれかに記載の方法。
8.隣接セル同期の前記遂行は、第2のRATのDRXサイクルごとに遂行される、段落1−7のいずれかに記載の方法。
9.現在チャンネル状態の測定の前記遂行は、第2のRATの受信信号強度を測定することを含み、隣接セル同期の前記遂行は、現在チャンネル状態がスレッシュホールド未満である場合に遂行される、段落1−8のいずれかに記載の方法。
10.第1のRATは、ロング・ターム・エボリューション(LTE)を含む、段落1−9のいずれかに記載の方法。
11.選択的隣接セル測定を遂行するように構成されたユーザ装置(UE)において、第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATを使用して通信を遂行しそして第1のRAT及び第2のRATへの接続を同時に維持するように構成された第1無線と;該第1無線に結合された1つ以上のプロセッサと;を備え、該1つ以上のプロセッサ及び前記第1無線は、第2のRATの受信信号強度の測定を遂行し;第2のRATの不連続受信(DRX)サイクルごとにページデコーディングを遂行し;受信信号強度がスレッシュホールド未満であるかどうか決定し;第2のRATの受信信号強度がスレッシュホールド未満である場合にはページデコーディングに関連して第2のRATの隣接セル測定を遂行し、第2のRATの受信信号強度がスレッシュホールド以上である場合には前記隣接セル測定を遂行せず;第2のRATのページデコーディング及び隣接セル測定を遂行した後に第1のRATを使用して通信を行う;ように構成されたユーザ装置(UE)。
12.1つ以上のプロセッサ及び第1無線は、第2のRATの受信信号強度がスレッシュホールド未満である場合にはページデコーディング及び隣接セル測定に関連して第2のRATの隣接セル同期を遂行するように構成される、段落11に記載のUE。
13.UEは、セルラー通信を遂行するための単一無線のみを備え、その単一無線が前記第1無線である、段落11−12のいずれかに記載のUE。
14.受信信号強度がスレッシュホールド未満であるかどうかの前記決定、及び受信信号強度がスレッシュホールド未満である場合の隣接セル測定の前記遂行は、第2のRATのDRXサイクルごとに遂行される、段落11−13のいずれかに記載のUE。
15.前記スレッシュホールドは、ほぼ−80dBmである、段落11−14に記載のUE。
16.第1のRATは、ロング・ターム・エボリューション(LTE)を含み、そして第2のRATは、グローバルシステム・フォア・モバイルコミュニケーションズ(GSM)を含む、段落11−15のいずれかに記載のUE。
17.UEは、SIM(加入者アイデンティティモジュール)機能を実施するように各々構成された2つのスマートカードを含み、UEは、第1無線を使用してDSDA(デュアルSIMデュアルアクティブ)機能を実施するように構成される、段落11−16のいずれかに記載のUE。
18.ユーザ装置(UE)により選択的な測定を遂行するためのプログラムインストラクションを記憶する非一時的コンピュータアクセス可能なメモリ媒体において、UEは、第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATを使用して通信するための単一無線のみを備え、前記プログラムインストラクションは、UEの単一無線により、第1のRATを使用して通信し;UEの単一無線により、第2のRATの現在チャンネル状態の測定を遂行し;第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド未満であるかどうか決定し;そしてUEの単一無線により、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド未満である場合には、第2のRATの隣接セル検出を遂行し、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド以上である場合には、隣接セル検出を遂行せず、隣接セル検出を遂行する間に、UEは、第1のRATを使用して接続を維持する;ようにプロセッサにより実行される、非一時的コンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
19.前記第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド未満である場合の隣接セル検出の前記遂行は、第2のRATの不連続受信(DRX)サイクルごとに遂行される、段落18に記載の非一時的コンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
20.UEは、SIM(加入者アイデンティティモジュール)機能を実施するように各々構成された2つのスマートカードを含み、UEは、単一無線を使用してDSDA(デュアルSIMデュアルアクティブ)機能を実施する、段落18−19のいずれかに記載の非一時的コンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
21.第1無線を備え、該第1無線が第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATに基づいて動作するように構成可能であるユーザ装置(UE)において、第1無線を使用して、第1無線アクセス技術(RAT)の第1のベースステーションから第2のベースステーションへのハンドオーバーを遂行し、該ハンドオーバーは、第1のハンドオーバー期間中に遂行されるものであり;第1のハンドオーバー期間中に、第1無線を使用して、第2のRATのページデコーディングを遂行し、第1のハンドオーバー期間中に、UEは、第2のRATに対する隣接セル同期を遂行せず;第1ハンドオーバー期間の後に、第1無線を使用して、第2のRATの隣接セル同期を遂行する;ことを含む方法。
22.第2のRATに対するページデコーディングの前記遂行は、第1のRATに関連したランダムアクセスチャンネル(RACH)状態の間に遂行される、段落21に記載の方法。
23.第1のハンドオーバー期間の後に、第2のRATの隣接セル同期を遂行するのに応答して第2のRATに対するハンドオーバーを遂行することを更に含む、段落21−22のいずれかに記載の方法。
24.第1のハンドオーバー期間の後に、第2のRATの隣接セル測定を遂行することを更に含む、段落21−23のいずれかに記載の方法。
25.UEは、SIM(加入者アイデンティティモジュール)機能を実施するよう各々構成された2つのスマートカードを含み、UEは、第1無線を使用してDSDA(デュアルSIMデュアルアクティブ)機能を実施するように構成される、段落21−24のいずれかに記載の方法。
26.UEは、セルラー通信を遂行するための単一無線のみを備え、その単一無線が前記第1無線である、段落21−25のいずれかに記載の方法。
27.第1のRATは、ロング・ターム・エボリューション(LTE)を含む、段落21−26のいずれかに記載の方法。
28.第2のRATは、グローバルシステム・フォア・モバイルコミュニケーションズ(GSM)を含む、段落21−27のいずれかに記載の方法。
29.第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATを使用して通信を遂行しそして第1のRAT及び第2のRATの両方への接続を同時に維持するよう構成された第1無線と;該第1無線に結合された1つ以上のプロセッサと;を備え、その1つ以上のプロセッサ及び第1無線は、第1の無線アクセス技術(RAT)の第1のベースステーションから第2のベースステーションへのハンドオーバーを遂行し、該ハンドオーバーは、第1のハンドオーバー期間中に遂行され、該第1のハンドオーバー期間中に第2のRATに対するページデコーディングを遂行し、第1のハンドオーバー期間中に、UEは、第2のRATに対する隣接セル測定を遂行せず;第1のハンドオーバー周期の後に、第2のRATの隣接セル測定を遂行する;ように構成されたユーザ装置(UE)。
30.1つ以上のプロセッサ及び第1無線は、第1のハンドオーバー期間の後、第2のRATの隣接セル同期を遂行し、第1のハンドオーバー期間中に、UEは、隣接セル同期を遂行しない、段落29に記載のUE。
31.1つ以上のプロセッサ及び第1無線は、第1のハンドオーバー期間の後、第2のRATに対するハンドオーバーを遂行するように構成された、段落29−30のいずれかに記載のUE。
32.第2のRATに対するページデコーディングの前記遂行は、第1のRATに関連したランダムアクセスチャンネル(RACH)状態の間に遂行される、段落29−30のいずれかに記載のUE。
33.UEは、SIM(加入者アイデンティティモジュール)機能を実施するよう各々構成された2つのスマートカードを含み、UEは、第1無線を使用してDSDA(デュアルSIMデュアルアクティブ)機能を実施するように構成される、段落29−30のいずれかに記載のUE。
34.UEは、セルラー通信を遂行するための単一無線のみを備え、その単一無線が前記第1無線である、段落29−33のいずれかに記載のUE。
35.第1のRATは、ロング・ターム・エボリューション(LTE)を含み、そして第2のRATは、グローバルシステム・フォア・モバイルコミュニケーションズ(GSM)を含む、段落29−34のいずれかに記載のUE。
36.ユーザ装置(UE)によりハンドオーバーを遂行するためのプログラムインストラクションを記憶する非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体において、UEは、第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATを使用して通信するための第1無線を備え、前記プログラムインストラクションは、UEの第1無線を使用して、第1のRATの第1のベースステーションから第2のベースステーションへのハンドオーバーを遂行し、そのハンドオーバーは、第1のハンドオーバー期間中に遂行され;UEの第1無線を使用して、第1のハンドオーバー期間中に、第2のRATに対する隣接セル測定、隣接セル同期、又はハンドオーバー手順を遂行せずに第2のRATに対するページデコーディングを遂行し;そして第1のRATの第1のベースステーションから第2のベースステーションへのハンドオーバーの遂行を完了させる;ようにプロセッサにより実行される、非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
37.プログラムインストラクションは、更に、第1のハンドオーバー期間の後、第2のRATに対する隣接セル測定及び/又は同期を遂行するように実行可能である、段落36に記載の非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
38.プログラムインストラクションは、更に、第1のハンドオーバー期間の後、第2のRATに対するハンドオーバーを遂行するように実行可能である、段落36−37に記載の非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
39.UEは、SIM(加入者アイデンティティモジュール)機能を実施するよう各々構成された2つのスマートカードを含み、UEは、第1無線を使用してDSDA(デュアルSIMデュアルアクティブ)機能を実施するように構成される、段落36−38のいずれかに記載の非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体.
40.第1のRATは、ロング・ターム・エボリューション(LTE)を含む、段落36−39のいずれかに記載の非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
41.第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATに基づいて動作するように構成可能な第1無線を備えたユーザ装置(UE)により選択的なチューンアウェイを遂行する方法において、UEの第1無線により、第1のRATを使用して通信を行い;UEの第1無線により、第1のRATに対する受信信号強度の測定を遂行し;受信信号強度がスレッシュホールド未満であるかどうか決定し;UEの第1無線により、セルラーネットワークの受信信号強度がスレッシュホールド未満である場合には第1のRATの再選択のために隣接セル同期を遂行し、第1のRATの受信信号強度がスレッシュホールド以上である場合には再選択のために隣接セル同期を遂行せず;UEの第1無線により、第1のRATの不連続受信(DRX)サイクルごとにページデコーディングを遂行し;及び第1無線により、第2のRATを使用する通信を、第1のRATを使用する前記通信と同時に遂行する;ことを含む方法。
42.UEの第1無線により、第1のRATの受信信号強度がスレッシュホールド未満である場合には第1のRATの再選択のために隣接セル測定を遂行し、第1のRATの受信信号強度がスレッシュホールド以上である場合には再選択のために隣接セル測定を遂行しない;ことを更に含む段落41に記載の方法。
43.隣接セル同期の前記遂行は、隣接セル検出を遂行する中に含まれ、隣接セル検出の前記遂行は、隣接セル測定を遂行することを含み、そして第1のRATの受信信号強度がスレッシュホールド以上である場合には隣接セル検出を遂行しない、段落41−42のいずれかに記載の方法。
44.UEは、セルラー通信を遂行するための単一無線のみを備え、その単一無線が前記第1無線である、段落41−43のいずれかに記載の方法。
45.単一無線のみを備えたユーザ装置(UE)により選択的なチューンアウェイを遂行する方法において、UEの単一無線により、第1の無線アクセス技術(RAT)を使用して通信を行い;UEの単一無線により、第1のRATに対する受信信号強度の測定を遂行し;受信信号強度がスレッシュホールド未満であるかどうか決定し;UEの単一無線により、セルラーネットワークの受信信号強度がスレッシュホールド未満である場合には第1のRATの再選択のために隣接セル測定を遂行し、世代ネットワークの受信信号強度がスレッシュホールド以上である場合には再選択のために隣接セル測定を遂行せず;UEの単一無線により、第1のRATの不連続受信(DRX)サイクルごとにページデコーディングを遂行し;及び単一無線により、第2の無線アクセス技術(RAT)を使用する通信を、第1のRATを使用する前記通信と同時に遂行する;ことを含む方法。
46.前記スレッシュホールドは、ほぼ−80dBmである、段落45に記載の方法。
47.単一無線のみを備えたユーザ装置(UE)により選択的なチューンアウェイを遂行する方法において、UEの単一無線により、第1の無線アクセス技術(RAT)を使用して通信を行い;UEの単一無線により、第1のRATに対する受信信号強度の測定を遂行し;受信信号強度がスレッシュホールド未満であるかどうか決定し;UEの単一無線により、セルラーネットワークの受信信号強度がスレッシュホールド未満である場合には第1のRATの再選択のために隣接セル測定を遂行し、世代ネットワークの受信信号強度がスレッシュホールド以上である場合には再選択のために隣接セル測定を遂行せず;UEの単一無線により、第1のRATの不連続受信(DRX)サイクルごとにページデコーディングを遂行する;ことを含む、方法。
48.単一無線により、第2の無線アクセス技術(RAT)を使用する通信を、第1のRATを使用する前記通信と同時に遂行する;ことを更に含む、段落47に記載の方法。
49.第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATを使用して通信するように構成された単一無線を備えたUEのハンドオーバーを遂行する方法において、UEの単一無線により、第1無線アクセス技術(RAT)の第1のベースステーションから第2のベースステーションへのハンドオーバーを遂行し、該ハンドオーバーは、第1のハンドオーバー期間中に遂行されるものであり;第1のハンドオーバー期間中に、UEにより、単一無線を使用して、第2のRATのページデコーディングを遂行し、第1のハンドオーバー期間中に、UEは、第2のRATの再選択のための隣接セル同期を遂行せず;第1ハンドオーバー期間の後に、UEにより、単一無線を使用して、第2のRATの再選択のための隣接セル同期を遂行する;ことを含む方法。
50.第2のRATに対するページデコーディングの前記遂行は、第1のRATに関連したランダムアクセスチャンネル(RACH)状態の間に遂行される、段落49に記載の方法。
51.第1のRATは、ロング・ターム・エボリューション(LTE)を含む、段落49−50のいずれかに記載の方法。
52.第2のRATは、GSMを含む、段落49−51のいずれかに記載の方法。
53.第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATを使用して通信するように構成可能な第1無線を備えたUEのハンドオーバーを遂行する方法であって、該第1無線は、セルラー通信を遂行するための複数の無線の1つであり、前記方法は、UEの第1無線により、第1の無線アクセス技術(RAT)の第1のベースステーションから第2のベースステーションへのハンドオーバーを遂行し、該ハンドオーバーは、第1のハンドオーバー期間中に遂行されるものであり;その第1のハンドオーバー期間中に、UEにより、第1無線を使用して、第2のRATのページデコーディングを遂行し、第1のハンドオーバー期間中に、UEは、第2のRATの再選択のための隣接セル同期を遂行せず;第1ハンドオーバー期間の後に、UEにより、第1無線を使用して、第2のRATの再選択のための隣接セル同期を遂行する;ことを含む方法。
54.1つの無線がターンオフされた場合に、前記方法は、上述したように遂行されるが、GSM RATが複数の試みられたハンドオーバーを遂行する場合には、第2の無線にターンバックしてその無線をGSM専用とし、LTE(LTEハンドオーバー)を妨げないようにする、段落53に記載の方法。
55.第2のRATの隣接セル同期チャンネル又は周波数修正チャンネルに対するチューンアウェイ要求を阻止するUEは、LTEハンドオーバー接続性を改善するように動作する、段落53−54のいずれかに記載の方法。
56.UEのハンドオーバーを遂行する方法において、UEは、LTEハンドオーバー中にランダムアクセスチャンネル(RACH)を経て通信してターゲットセルにアクセスし;UEは、それがランダムアクセスチャンネルを経て通信する間に隣接セル同期チャンネル又は周波数修正チャンネルに対するGSMチューンアウェイ要求を阻止し、ページングチャンネルデコーディングのための現在GSMサービングセルへのチューンアウェイ要求は、阻止されず;UEは、ページングチャンネルデコーディングのための現在GSMサービングセルへのチューンアウェイを遂行して、ボイスコールページング性能を維持し;UEがランダムアクセスチャンネルを経て通信する間に隣接セル同期チャンネル又は周波数修正チャンネルに対するGSMチューンアウェイ要求を阻止するUEは、LTEハンドオーバー接続性を改善するように動作する方法。
57.UEは、SIM(加入者アイデンティティモジュール)機能を各々実施する2つのスマートカードを含み、UEは、DSDA(デュアルSIMデュアルアクティブ)機能を実施する、前記段落のいずれかに記載の方法。
58.詳細な説明に実質的に述べられたアクション又はアクションの組み合わせを含む方法。
59.図1から図8の各々又はその組み合わせを参照するか、或いは詳細な説明における段落の各々又はその組み合わせを参照して実質的に述べた方法。
60.詳細な説明に実質的に述べたアクション又はアクションの組み合わせを遂行するように構成されたワイヤレス装置。
61.ワイヤレス装置に含まれるものとして詳細な説明に述べたコンポーネント又はコンポーネントの組み合わせを含むワイヤレス装置。
62.実行時に、詳細な説明に実質的に述べたアクション又はアクションの組み合わせを遂行させるインストラクションを記憶する不揮発性コンピュータ読み取り可能な媒体。
63.詳細な説明に実質的に述べたアクション又はアクションの組み合わせを遂行するように構成された集積回路。
本発明の実施形態は、種々の形態のいずれかで実現することができる。例えば、ある実施形態では、本発明は、コンピュータ実施方法、コンピュータ読み取り可能なメモリ媒体又はコンピュータシステムとして実現される。他の実施形態では、本発明は、ASICのような1つ以上のカスタム設計のハードウェア装置を使用して実現される。又、他の実施形態では、本発明は、FPGAのような1つ以上のプログラム可能なハードウェア要素を使用して実現される。
ある実施形態では、非一時的なコンピュータ読み取り可能なメモリ媒体は、プログラムインストラクション及び/又はデータを記憶するように構成され、プログラムインストラクションは、コンピュータシステムにより実行された場合に、コンピュータシステムが、方法、例えば、ここに述べる方法実施形態のいずれか、又はここに述べる方法実施形態の任意の組み合わせ、或いはここに述べる方法実施形態のいずれかのサブセット、又はそのようなサブセットの任意の組み合わせ遂行するようにさせる。
ある実施形態では、装置(例えば、UE)は、プロセッサ(又はプロセッサのセット)及びメモリ媒体を含むように構成され、メモリ媒体は、プログラムインストラクションを記憶し、プロセッサは、メモリ媒体からプログラムインストラクションを読み取って実行するように構成され、プログラムインストラクションは、ここに述べる種々の方法実施形態のいずれか(又はここに述べる方法実施形態の任意の組み合わせ、或いはここに述べる方法実施形態のいずれかのサブセット、又はそのようなサブセットの組み合わせ)を実施するように実行される。装置は、種々の形態のいずれかで実施される。
以上、本発明の実施形態を非常に詳細に説明したが、当業者であれば、前記開示が充分に理解されれば、多数の変更や修正が明らかとなろう。特許請求の範囲は、そのような全ての変更や修正を包含すると解釈される。
12:ハウジング
14:ディスプレイ
16:ホームボタン
18:スピーカボタン
28:ストレージ及び処理回路
40:アンテナ
42:コントロール回路
57:第1無線
58:ベースバンドプロセッサ
59:トランシーバ(TX)チェーン
60:高周波トランシーバ回路
61、63:受信器(RX)チェーン
62:高周波フロントエンド
63:第2無線
72:GSMロジック
74:LTEロジック
100:コアネットワーク
102:ベースステーション
106:ユーザ装置(UE)
108:外部ネットワーク
310:UICCカード
400:システムオンチップ(SOC)
402:プロセッサ
404:ディスプレイ回路
406:メモリ
410:NANDフラッシュ
420:コネクタインターフェイス
429:ショートレンジワイヤレス通信回路
430:セルラー通信回路
435、436:アンテナ
440:メモリマネージメントユニット(MMU)
450:リードオンリメモリ(ROM)
460:ディスプレイ
504:プロセッサ
530:無線
532:通信チェーン
534:アンテナ
550:ROM
560:メモリ
570:ネットワークポート

Claims (20)

  1. 第1無線を備え、該第1無線が第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATに基づき動作するように構成可能であるユーザ装置(UE)において、
    UEの第1無線を使用し、第1のRATを使用して通信を行い、
    UEの第1無線を使用して、第2のRATの現在チャンネル状態の測定を遂行し、
    現在チャンネル状態がスレッシュホールドより低いかどうか決定し、
    UEの第1無線を使用して、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールドより低い場合には第2のRATに対する隣接セル同期を遂行し、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド以上である場合には隣接セル同期を遂行せず、
    UEの第1無線を使用して、第2のRATの不連続受信(DRX)サイクルごとにページデコーディングを遂行し、
    前記隣接セル同期及び第2のRATのDRXサイクルごとのページデコーディングの前記遂行後に、UEの第1無線を使用し、第1のRATを使用して、通信を行い、前記隣接セル同期の遂行及び前記ページデコーディングの遂行中に、UEが第1のRATを使用して接続を維持する、
    ことを含む方法。
  2. UEの第1無線により、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド未満である場合には第2のRATの隣接セル測定を遂行することを更に含み、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド以上である場合には隣接セル同期を遂行しない、請求項1に記載の方法。
  3. 隣接セル同期の前記遂行は、隣接セル検出を遂行する中に含まれ、隣接セル検出の前記遂行は、隣接セル測定を遂行することを含み、そして第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド以上である場合には隣接セル検出を遂行しない、請求項1に記載の方法。
  4. UEは、セルラー通信を遂行するための単一無線のみを備え、その単一無線が前記第1無線である、請求項1に記載の方法。
  5. UEは、SIM(加入者アイデンティティモジュール)機能を実施するように各々構成された2つのスマートカードを含み、UEは、第1無線を使用してDSDA(デュアルSIMデュアルアクティブ)機能を実施するように構成される、請求項1に記載の方法。
  6. 前記スレッシュホールドは、ほぼ−80dBmである、請求項1に記載の方法。
  7. 現在チャンネルのクオリティがスレッシュホールド未満であるかどうかの前記決定は、第2のRATのDRXサイクルごとに遂行される、請求項1に記載の方法。
  8. 隣接セル同期の前記遂行は、第2のRATのDRXサイクルごとに遂行される、請求項1に記載の方法。
  9. 現在チャンネル状態の測定の前記遂行は、第2のRATの受信信号強度を測定することを含み、隣接セル同期の前記遂行は、現在チャンネル状態がスレッシュホールド未満である場合に遂行される、請求項1に記載の方法。
  10. 前記第1のRATは、ロング・ターム・エボリューション(LTE)を含む、請求項1に記載の方法。
  11. 選択的隣接セル測定を遂行するように構成されたユーザ装置(UE)において、
    第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATを使用して通信を遂行しそして第1のRAT及び第2のRATの両方への接続を同時に維持するように構成された第1無線と、
    前記第1無線に結合された1つ以上のプロセッサと、
    を備え、前記1つ以上のプロセッサ及び前記第1無線は、
    前記第2のRATの受信信号強度の測定を遂行し、
    前記第2のRATの不連続受信(DRX)サイクルごとにページデコーディングを遂行し、
    前記受信信号強度がスレッシュホールド未満であるかどうか決定し、
    前記第2のRATの受信信号強度がスレッシュホールド未満である場合には前記ページデコーディングに関連して第2のRATの隣接セル測定を遂行し、前記第2のRATの受信信号強度がスレッシュホールド以上である場合には前記隣接セル測定を遂行せず、
    前記第2のRATのページデコーディング及び隣接セル測定を遂行した後に前記第1のRATを使用して通信を行う、
    ように構成されたユーザ装置(UE)。
  12. 前記1つ以上のプロセッサ及び第1無線は、第2のRATの受信信号強度がスレッシュホールド未満である場合には前記ページデコーディング及び隣接セル測定に関連して前記第2のRATの隣接セル同期を遂行するように構成される、請求項11に記載のUE。
  13. UEは、セルラー通信を遂行するための単一無線のみを備え、その単一無線が前記第1無線である、請求項11に記載のUE。
  14. 受信信号強度がスレッシュホールド未満であるかどうかの前記決定、及び受信信号強度がスレッシュホールド未満である場合の隣接セル測定の前記遂行は、第2のRATのDRXサイクルごとに遂行される、請求項11に記載のUE。
  15. 前記スレッシュホールドは、ほぼ−80dBmである、請求項11に記載のUE。
  16. 前記第1のRATは、ロング・ターム・エボリューション(LTE)を含み、そして前記第2のRATは、グローバルシステム・フォア・モバイルコミュニケーションズ(GSM)を含む、請求項11に記載のUE。
  17. UEは、SIM(加入者アイデンティティモジュール)機能を実施するように各々構成された2つのスマートカードを含み、UEは、第1無線を使用してDSDA(デュアルSIMデュアルアクティブ)機能を実施するように構成される、請求項11に記載のUE。
  18. ユーザ装置(UE)により選択的な測定を遂行するためのプログラムインストラクションを記憶する非一時的コンピュータアクセス可能なメモリ媒体において、UEは、第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATを使用して通信するための単一無線のみを備え、前記プログラムインストラクションは、
    UEの単一無線により、第1のRATを使用して通信し、
    UEの単一無線により、第2のRATの現在チャンネル状態の測定を遂行し、
    第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド未満であるかどうか決定し、及び
    UEの単一無線により、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド未満である場合には、第2のRATの隣接セル検出を遂行し、第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド以上である場合には、隣接セル検出を遂行せず、その隣接セル検出を遂行する間に、UEは、第1のRATを使用して接続を維持する、
    ようにプロセッサにより実行される、非一時的コンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
  19. 前記第2のRATの現在チャンネル状態がスレッシュホールド未満である場合の隣接セル検出の前記遂行は、第2のRATの不連続受信(DRX)サイクルごとに遂行される、請求項18に記載の非一時的コンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
  20. UEは、SIM(加入者アイデンティティモジュール)機能を実施するように各々構成された2つのスマートカードを含み、UEは、単一無線を使用してDSDA(デュアルSIMデュアルアクティブ)機能を実施する、請求項18に記載の非一時的コンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
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