JP2015171147A - Drx性能を改善したユーザ装置 - 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】第1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装置を動作する方法。UEは、第1のRATのCDRXモードで動作を開始し、そのCDRXモードは、オンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーを含む。UEの単一無線がCDRXモード中に第2のRATに対して使用されることを決定する。UEは、UEの単一無線が第2のRATに対して使用される間に第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー又はインアクティビティタイマーの少なくとも一方を動作する。UEの単一無線が第2のRATに対して使用される間に、第1のRATにおいて通信や監視が行われなくても、CDRXオンデュレーションタイマー又はインアクティビティタイマーの少なくとも一方が動作する。
【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)、及びそのUE装置を動作する関連方法に関する。UEは、第1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ている。UEは、第1のRATの接続不連続受信(CDRX)モードで動作を開始し、そのCDRXモードは、オンデュレーション(on duration)タイマー及びインアクティビティタイマーを含む。前記方法は、UEの単一無線がCDRXモード中に第2のRATに対して使用されることを決定する。UEは、UEの単一無線が第2のRATに対して使用される間に第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー又はインアクティビティタイマーの少なくとも一方を動作する。UEの単一無線が第2のRATに対して使用される間に、第1のRATにおいて通信や監視が行われなくても、CDRXオンデュレーションタイマー又はインアクティビティタイマーの少なくとも一方が動作する。
ここに述べる実施形態は、ユーザ装置(UE)、及びそのUEを動作する関連方法に関する。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無線を備えている。UEは、第1のRATに関連したスリープ時間の前に、第1のRATのスケジュールされた次のページデコーディングが初めて第2のRATのページデコーディングと衝突するかどうか決定する。更に、UEは、初めて第2のRATのページデコーディングを遂行する。第1のRATの次のページデコーディングが第2のRATのページデコーディングと衝突する場合には、第1のRATの次のページデコーディングは、初めてのときは遂行されない。更に、UEは、初めてのとき以降の、その後のときに、第1のRATのページデコーディングを遂行する。
ここに述べる実施形態は、ユーザ装置(UE)、及びそのUEを動作する関連方法に関する。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無線を備えている。UEは、単一無線を第2のRATに対して初めて再初期化すべきかどうかを、初めてのときより前に第1のRATにより単一無線が使用されることに基づいて決定する。第2のRATに対して単一無線を再初期化すべき場合には、UEは、初めてのときより前に単一無線を再初期化する。UEは、初めてのときに第2のRATを使用して通信を遂行する。
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。 第2のRATを使用して通信する間に第1のRATでCDRX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。 第1及び第2のRATに対するDRX衝突を回避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。 DRX予想に基づき電力消費を減少する規範的な方法を示すフローチャートである。
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。
第2のRATを使用して通信する間の第1のRATのCDRX
上述したように、UEは、単一無線(例えば、単一送信チェーン及び単一受信チェーン又は2つの受信チェーンを有する)を使用し、2つの異なるRATを使用して通信を行う。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を行って、ページデコーディング、測定、同期、等の、第2のRATに対する種々のアクションを遂行する。無線は、UEに対する単一のセルラー無線でもよいし、又は複数のセルラー無線の1つでもよいことに注意されたい。複数無線環境では、第1のRAT及び第2のRATの時分割のためにセルラー無線の1つが使用される。更に、UEは、必要に応じて、デュアルSIMデュアルアクティブ(DSDA)及び/又はデュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)を実施する。
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行って、第2のRATに対する同期を遂行してもよい(例えば、第2のRATの現在ベースステーションの隣接ベースステーションに対して)。以下、第1のRATは、LTEとして説明し、第2のRATは、GSMとして説明するが、それらの説明は、いずれも、必要に応じて、他のRATに適用してもよい。
CDMA2000 1xに比較して、GSMのSRLTEは、顕著な相違がある。例えば、GSMチューンアウェイ(例えば、ページデコーディングのための)は、5.21sに一度である1xチューンアウェイより10倍も頻度が高い(例えば、少なくとも470msに一度)。更に、ほとんどのケースでは、各GSMチューンアウェイの期間は、非常に短くて、例えば、10−20msであるが、ほとんどのケースでは、1xチューンアウェイの期間は、90−100ミリ秒である。
第1のRATでの接続不連続受信(CDRX)の動作は、PDCCHの連続的なデコーディングを要求せずにUEが周期的にスリープするのを許す。ある実施形態、例えば、LTE接続モードでは、タイマーベースパラメータがRRC再構成メッセージにおいてUEにより受け取られる。これらのパラメータは、次のものを含む。
DRXサイクル:UEオン/オフ時間の1サイクルの期間(例えば、長いDRXとして320ms);
オンデュレーションタイマー:DRXサイクル(例えば、10ms)の間にUEがPDCCHを監視する期間;及び/又は
DRXインアクティビティタイマー:スケジューリングメッセージを受け取った後に、UEは、タイマーの動作中にPDCCHを連続的に監視する。タイマーが時間切れしたときに、ターゲットとするPDCCHが受け取られない場合には、UEは、スリープとなる(例えば、100ms)。
一実施形態において、1x−SRLTE実施の場合に、1xチューンアウェイが生じると、CDRXパラメータは、LTEへのチューンバックが生じたときにリセットされる。例えば、LTEでは、UEは、そのUEに対する次の最も近いCDRXサブフレームオフセットからCDRXがスタートするまでアクティブなままとなる。1xページサイクルが5.12sの長さであり、LTEの典型的なCDRXサイクルが320msであるから、次のCDRXスリープまでの余計なLTEアクティブ時間により消費される電力は、明白に検出できない。しかしながら、GSMチューンアウェイでは、その高い頻度のために(例えば、470msごとに10−20msのチューンアウェイ)、GSMチューンアウェイがCDRXサイクル(典型的に320ms)中にLTEアクティブ期間(例えば、オンデュレーション+インアクティビティタイマー期間)と衝突する可能性が高くなる。上述した1x−SRLTE実施形態では、DRXではなくほとんどの時間UEがアウェイクに留まることになる。例えば、ラボテスト結果は、GSMに対する通常のLTE CDRXモードよりLTE CDRXモードでのSRLTE(単一無線LTE)に対する電力消費が80%高いことを示している。
従って、GSMチューンアウェイ時間は、CDRXオンデュレーションに合体されるか、又はインアクティビティタイマー内に含まれる。
例えば、サブフレームにおけるLTEウェイクアップ中に、CDRXオンデュレーションがスタートしたとき、高周波回路(例えば、単一無線)がGSMにより使用される場合には、CDRXオンデュレーションタイマーは、GSMに対して高周波回路が使用されるためにLTEに対するPDCCHが監視されなくても、通常にスタートされる。更に、このケースでは、オンデュレーションタイマーが時間切れした後に、インアクティビティタイマーが通常にスタートされる。
更に、GSMがチューンアウェイを完了するとき、CDRXオンタイマー又はインアクティビティタイマーのいずれかがまだ動作している場合には、高周波回路は、LTEにチューンバックされ、そしてPDCCHは、インアクティビティタイマーが時間切れするまで監視される。
別のケースでは、GSMがチューンアウェイを完了するときに、CDRXインアクティビティタイマーが時間切れした場合、UEは、次のCDRXウェイクアップまでスリープし続ける(例えば、LTEスタックは、スリープを続けねばならない)。
LTEがアクティブである(例えば、オンデュレーション又はインアクティビティタイマーが動作している)間にGSMチューンアウェイが生じる場合には、オンタイマー及びインアクティビティタイマーは、それらが時間切れするまで、通常に動作を保つ。インアクティビティタイマーが時間切れするときに、RFがGSMに対してまだチューンアウェイされる場合には、UEがスリープ状態になり(例えば、LTEスタックがスリープ状態になり)、そして次のCDRXオンタイムに通常にウェイクアップするようスケジュールする。
一実施形態では、GSMチューンアウェイがどれほど長くても、LTE CDRXハンドリングは、GSMチューンアウェイ時間を、オンデュレーション及びインアクティビティタイマーの下でPDCCH監視時間の一部分として考える。従って、あるケースでは、LTEは、RFがGSMからチューンバックされるまで、複数のCDRXサイクルに入ったり出たりする。
上述した種々の実施形態を具現化することにより、LTEは、GSMチューンアウェイと頻繁に衝突が生じても、通常のCDRXスリープ及びウェイクアップを依然遂行することができる。その結果、LTE CDRXモードでのSRLTE電力消費は、LTEのみのCDRXモードと対になる。更に、LTEに対するスループット利得も生じる。
図6:第2のRATを使用して通信する間の第1のRATでのCDRX
図6は、第2のRATを使用して通信する間に第1のRATでCDRXを遂行する方法を示すフローチャートである。この方法は、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)によって遂行される。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。
図示されたように、602において、UEは、第1のRATのCDRXモードで動作を開始する。上述したように、CDRXモードは、例えば、各CDRXサイクル中に繰り返す「オンデュレーション」タイマー及び「インアクティビティ」タイマーを含む。又、CDRXサイクルは、例えば、インアクティビティ時間中に第1のRATの通信も監視も行われないときにUEが典型的にスリープする期間も、オンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーの後に含む。例えば、CDRXサイクルは、ほぼ320ミリ秒長さであり、オンデュレーションタイマーは、ほぼ10ミリ秒長さであり、インアクティビティタイマーは、ほぼ100−200ミリ秒長さであり、そして残りの時間は、CDRXの合計サイクルタイムから他の値を減算することにより決定される。
604において、UEは、UEが第1のRATのCDRXモードにある間に、第1無線を使用して第2のRATに関連した1つ以上のアクティビティを遂行し及び/又はそれと通信する。例えば、UEは、第1無線を使用して、第2のRATに関連したページデコーディング、測定、同期、等を遂行する。604における通信は、CDRXモードのオンデュレーションタイマー及び/又はインアクティビティタイマーの間に行われる。
606において、UEは、第2のRATを使用して通信するために第1無線が使用されても第1のRATにおいてCDRXモードの動作を続ける。例えば、オンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーは、通信が行われなくても(例えば、オンデュレーションタイマーに対して)及び/又は第1のRATにおいて監視が行われなくても(例えば、インアクティビティタイマーに対して)、動作を続ける。この動作は、例えば、1つ以上のタイマーを変更する。というのは、第2のRATに対して無線が使用されるからである。
例えば、CDRXサイクルの始めに、UEは、典型的に、オンデュレーションタイマーの間に第1のRATを使用して通信を遂行する。しかしながら、UEは、このとき第2のRATを使用して通信するために第1無線を既に使用していることが考えられる。従って、UEが、第1のRATに対して無線を使用して通信を遂行するのではなく第2のRATで通信するために第1無線を使用していても、CDRXオンデュレーションタイマーは、とにかく、開始される。オンデュレーションタイマーを通して第2のRATに対して無線を使用し続ける場合には、第1無線が第2のRATに対してまだ使用されていても、インアクティビティタイマーも開始される。これは、複数のCDRXサイクル、例えば、第1のRATに関連したCDRXサイクルの複数のオンデュレーション及びインアクティビティタイマーを通していっそう拡張する。
第2のRATがそのプロセスを完了すると、UEは、第1無線を使用して、第1のRATに関連したアクション、例えば、まだオンデュレーションタイマーにある場合には第1のRATでの通信、又はまだインアクティビティタイマーにある場合には第1のRATの監視(例えば、PDCCH監視)を遂行する。一実施形態では、UEは、オンデュレーションタイマーがまだアクティブであっても、第2のRATプロセスが完了したとき、第1のRATを単に監視するだけである。しかしながら、オンデュレーション及びインアクティビティの両タイマーが時間切れした場合には、監視は遂行されない。インアクティビティタイマーの完了時に、UEは、スリープモードに入る(例えば、第1のRAT、第1無線、及び/又はUEの他の装置に関連して)。第2のRATがそのプロセスを完了しそしてインアクティビティタイマーが時間切れすると、UEは、次のCDRXサイクルが始まるまでスリープモードに入る(例えば、第1のRATでは、例えば、第1のRATに関連したスタックがスリープモードに入る)。
同様に、UEが、オンデュレーション又はインアクティビティタイマーの間に(例えば、第1のRATが第1無線を使用する間に)第1のRATから第2のRATへチューンアウェイする場合には、第1無線が第2のRATに関連したアクティビティに使用されていても、タイマーは、通常に動作を続ける。インアクティビティタイマーが時間切れした場合には、UEは、次のCDRXサイクルが始まるまで第1のRATに対するスリープモードに入る。
一実施形態では、第2のRATのアクティビティがどれほど長くても、第1のRATは、タイマーを通常に動作する。実際に、第2のRATのアクティビティは、第2のRATに対する第1無線の使用のために第1のRATの通信及び/又は監視が行われなくても、第1のRATのタイマーに影響しない。例えば、無線を使用して第2のRATのアクティビティを遂行する間に、複数のCDRXサイクルが生じる。
第1及び第2のRATに対するDRX衝突の回避
上述したように、UEは、単一無線(例えば、単一送信チェーン及び単一受信チェーン又は2つの受信チェーンを有する)を使用し、2つの異なるRATを使用して通信を行う。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、例えば、第2のRATの各DRXサイクルに、チューンアウェイを行って、ページデコーディング、測定、同期、等の、第2のRATに対する種々のアクションを遂行する。無線は、UEに対する単一のセルラー無線でもよいし、又は複数のセルラー無線の1つでもよいことに注意されたい。複数無線の実施形態では、第1のRAT及び第2のRATの時分割のためにセルラー無線の1つが使用される。一実施形態では、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。更に、UEは、必要に応じて、デュアルSIMデュアルアクティブ(DSDA)及び/又はデュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)を実施する。
以下、第1のRATは、LTEとして説明し、第2のRATは、GSMとして説明するが、それらの説明は、いずれも、必要に応じてRATの他の組み合わせにも適用できる。LTE DRXサイクルは、ほぼ1.28秒である。更に、GSM DRXサイクルは、470ミリ秒ごとに発生する。その結果、2つのサイクルは、しばしば衝突し得る。例えば、両サイクルの開始が重畳するとき、LTE及びGSMに対する通信(例えば、ページデコーディングのための)を行うために衝突が生じ得る。
GSMに対して無線が使用されるときにLTE DRXサイクルが生じるか又は間もなく(例えば、10ミリ秒以内に)生じるような状態を取り扱う1つの方法は、無線が使用中であるか又はGSMに対して間もなく使用されることを決定し、そしてLTE DRX現在サイクルを単にスキップすることである。しかしながら、この解決策は、余計な電力消費を招く。例えば、LTE通信に関連した回路がパワーオンされなくても、現在LTEサイクルをスキップする決定をなすために他のハードウェアに電力を供給することが必要である。
例えば、POWER ICがパワーオンされ、及び/又はLTEソフトウェアを実行するプロセッサがパワーオンされる。その結果、GSM DRXサイクルとの衝突を検出したために現在LTE DRXサイクルがスキップされて、スリープ(例えば、LTEに対する)へ復帰するときに、LTEソフトウェアを実行するCPUは、アイドル状態へ復帰し、これは、POWER ICをトリガーして、ある程度の時間遅延(例えば、約10ms)でスリープに戻る。
この余計な電力は、LTE及び1x SRLTE実施形態では著しい問題にならないが、LTE及びGSM SRLTE実施形態に対するその余計な電力消費は、より顕著なもので、例えば、5−6%の余計な電力消費を生じる。より詳細には、SRLTEでのGSMアイドルモードの電力消費は、GSMのみのアイドルモードの電力消費より8%高い。というのは、例えば、SRLTEモードでのGSMは、GSMのみのアイドルモードに比して、ウェイクアップ時間に高周波回路を初期化するのに2つの余計なGSMフレームを要するからである。というのは、SRLTEでのGSMは、高周波回路がLTEにより使用されており、従って、高周波回路をGSMモードで再初期化しなければならないと仮定するからである。
従って、以下の実施形態は、種々の電力消費問題に対処する。
例えば、現在LTEサイクルにおいてスリープに入る前に、LTEスタックは、GSMスタックに、次にスケジュールされるべきウェイクアップ時間、及び推定ウェイクアップ期間について問合せする。この情報を使用して、次のLTEウェイクアップ時間(例えば、LTE DRXサイクルの)及びGSMウェイクアップ時間(例えば、GSM DRXサイクルの)が比較される。衝突の発生が推定される場合には、次のLTEウェイクアップがスキップされ、そしてウェイクアップが、次のLTE DRXサイクル又は次のページ発生ではなく、第2の次のLTE DRXサイクル(例えば、第2の次のページ発生)にスケジュールされる。
別の例として、LTEがスリープに入り、そしてその後、GSMがスリープに入る場合には、GSMスタックは、LTEスタックに、その次のウェイクアップ時間及び推定ウェイクアップ期間を通知する。次いで、LTEスタックは、GSMの次のウェイクアップ時間をそれ自身のウェイクアップ時間と比較し、そして衝突の発生が推定される場合には、LTEスタックは、そのウェイクアップ時間を、次のページ発生ではなく、第2の次のページ発生へと変更する。
更に、一実施形態では、LTEスタックがスリープに入る前に、LTEスタックは、高周波チェーン(例えば、無線の回路)がLTEスタックにより解除されたこともGSMに通知する。その結果、GSMスタックは、高周波チェーンを最初に初期化するために(例えば、2つの付加的なGSMフレームだけ)次のサイクルの前にウェイクアップする必要があるかどうか決定する。典型的なケースでは、GSMは、LTEより2.7倍頻繁にウェイクアップするので(例えば、LTE DRXサイクルが1.28sで、GSM DRXサイクルが470msである場合)、GSMは、GSM DRXサイクルごとではなくて、LTE DRXサイクルごとに一度だけ、早期にウェイクアップすればよい。
1つ以上の上述した手順の結果として、電力消費が著しく減少される。
図7:第1及び第2のRATに対するDRX衝突の回避
図7は、第1及び第2のRATに対するDRX衝突を回避する方法を示すフローチャートである。図7の方法は、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)によって遂行される。図7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。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。
702において、UEは、第1のRATのスケジュールされた次のページデコーディング(例えば、DRXサイクル内の)が第2のRATのページデコーディングと衝突することを決定する。702の決定は、現在DRXサイクル、例えば、現在ページデコーディング中又はその付近であるが、第1のRATに関連したスリープ期間の前に行われる。ページデコーディング(又はより一般的には、第1のRAT及び第2のRATのDRXサイクル)の衝突があると決定すると、UEは、衝突を回避するために第1のRATの次のページデコーディングをスキップする。或いは又、UEは、必要に応じて、第2のRATの次のページデコーディングをスキップしてもよい。
704において、UEは、702で決定された次のページデコーディングの時間に第2のRATに対するページデコーディングを遂行する。更に、第1のRAT及び第2のRATのページデコーディングの間に衝突がある場合には、UEは、第1のRATのページデコーディングを遂行しない。しかしながら、ページデコーディングの衝突がない場合には、UEは、第1のRATに対するページデコーディングも遂行する。
706において、UEは、702から検出されたページデコーディング衝突があるときには、次に続くページデコーディングにおいて第1のRATに対するページデコーディングを遂行する。
図7は、次のページデコーディングに関して説明したが、それは、一般的に、DRXサイクルに適用される。例えば、702は、第1のRATのスケジュールされた次のDRXサイクルが第2のRATのDRXサイクルと衝突することを決定する。同様に、704は、702で決定されたDRXサイクルの時間に第2のRATのDRXサイクルに関連した動作を遂行する。最終的に、706において、UEは、704の時間の後に、第1のRATのDRXに関連した動作を遂行する。
図8:規範的なタイミング図
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、予想を伴わない第1のケースが800で示されており、そして予想を伴う第2のケース(例えば、図7の方法による)が850で示されている。図示された例では、第1のRATは、LTEであり、そして第2のRATは、GSMであるが、他のRATも考えられる。
800において、LTEのページデコーディングが第1のDRXサイクルに行われる。LTEの第2のページデコーディングにおいて、UEは、LTEとGSMとの(例えば、それらのDRXサイクル)間に衝突があることを決定し、従って、LTEをスリープ状態に戻す。しかしながら、800の決定をなすには種々の回路及び/又はプロセッサをパワーオンしなければならないので、この第2のDRXサイクルでは、LTEのページデコーディングが行われなくても、著しい電力消費が生じる。最終的に、第3のページDRXサイクルにおいて、LTEのページデコーディングが通常に遂行される。
対照的に、850において、将来の衝突の予想以外は同じ状態が示されている。このケースに示すように、衝突がその発生の前に予想されたので、LTEに対する第2のDRXサイクルに関連した電力消費は生じない。その結果、第2のDRXサイクル中に第1のRATに関連した種々のハードウェアをパワーアップする必要はない。
図9:DRX予想に基づく電力消費の減少
図9は、第1及び第2のRATに対するDRX予想に基づき電力消費を減少する方法を示すフローチャートである。図9の方法は、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)によって遂行される。図9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。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。
902において、UEは、第1無線を、第1のRATに関連した構成(例えば、第1のRATを使用して通信又は監視を行うための)から、第2のRATの将来のページデコーディングのために第2のRATに関連した構成(例えば、第2のRATを使用して通信又は監視を行うための)へ再初期化すべきかどうか決定する。例えば、UEは、第1のRATに対するDRXサイクルより頻繁な第2のRATに対するDRXサイクルに従って動作する。その結果、第1無線(例えば、第1無線の送信及び/又は受信チェーン)は、第2のRATに対して再初期化される必要がない。というのは、第1無線は、第1のRATではなく第2のRATに対して既に使用されているからである。一例として、図8の部分800を参照すれば、第1無線は、LTEが丁度使用されたDRXサイクルに対して再初期化されるだけであるが、GSMに対して無線が以前に使用されたケースでは、再初期化が必要でない。例えば、800では、再初期化は、GSMの第1及び第4のDRXサイクルについてのみ要求される。別の例として、850では、再初期化は、GSMの第1のDRXサイクルについてのみ要求される。
904において、第1無線を再初期化すべきことが902で決定された場合には、第2のRATのページデコーディングの前に無線が再初期化される。例えば、1つの実施形態では、無線は、例えば、第2のRATの1つ以上のフレームにより再初期化される(例えば、RATがGSMである場合に、無線は、GSMに対するDRXサイクルより2GSMフレーム前に再初期化される)。
906において、再初期化の後、UEは、第1無線を使用し、第2のRATを使用して通信を遂行して、第2のRATに対するページデコーディングを遂行する。
図9は、次のページデコーディングに関して説明したが、それは、一般的に、DRXサイクルに適用される。例えば、902は、第1無線を、第1のRATに関連した構成から、第2のRATの将来のDRXサイクルのために第2のRATに関連した構成へ再初期化すべきかどうか決定する。同様に、904では、第1無線を再初期化すべきことが902で決定された場合には、それが第2のRATのDRXサイクルの前に行われる。最終的に、再初期化の後に、UEは、第1無線を使用して、第2のRATのDRXサイクルに関連した動作を遂行する(例えば、他の可能性の中で、ページデコーディングのために)。
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、第1のRATの接続不連続受信(CDRX)モードで動作し、該CDRXモードは、オンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーを含むものであり;UEの第1無線がCDRXモードの間に第1のRATではなく第2のRATに使用されることを決定し;UEの第1無線が第2のRATに使用される間に第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー又はインアクティビティタイマーの少なくとも1つを動作する;ことを含み、UEの第1無線が第2のRATに使用される間には、第1無線により第1のRATにおいて通信も監視も遂行されなくても、CDRXオンデュレーションタイマー又はインアクティビティタイマーの少なくとも一方が動作するようにする方法。
2.前記決定は、UEの第1無線が第2のRATにおけるチューンアウェイ動作に使用されることを決定することを含む、段落1に記載の方法。
3.前記チューンアウェイ動作は、第2のRATに対するページデコーディングを遂行することを含む、段落2に記載の方法。
4.第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーの各々は、第2のRATのチューンアウェイ動作の間に動作する、段落1−3のいずれかに記載の方法。
5.第1のRATに対するCDRXモードの複数のサイクルが第2のRATのチューンアウェイ動作中に遂行され、UEの第1無線が第2のRATのチューンアウェイ動作に使用される間に、第1無線により第1のRATにおいて通信も監視も遂行されなくても、第1のRATに対するCDRXモードの複数のサイクルが遂行される、段落1−4のいずれかに記載の方法。
6.前記オンデュレーションタイマーの時間切れに応答して第1のRATに関連したインアクティビティタイマーをスタートすることを更に含み、前記インアクティビティタイマーのスタートは、第1無線が第2のRATに使用される間に遂行される、段落1−5のいずれかに記載の方法。
7.UEは、セルラー通信を遂行するための単一無線を備え、前記第1無線は、単一無線である、段落1−6のいずれかに記載の方法。
8.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、段落1−7のいずれかに記載の方法。
9.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、段落1−8のいずれかに記載の方法。
10.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、段落1−9のいずれかに記載の方法。
11.第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATを使用して通信を行い且つ第1のRAT及び第2のRATの両方への接続を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第1無線は、第1のRATの接続不連続受信(CDRX)モードのオン期間中に第1のRATに基づいて動作を開始し;第1無線が第2のRATのチューンアウェイ動作に使用されることを決定し;第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマーをスタートし、該CDRAオンデュレーションタイマーは、第1のRATにおいて監視が行われなくてもスタートされ;CDRXオンデュレーションタイマーの時間切れに応答してCDRXインアクティビティタイマーをスタートし、第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーの各々は、第1無線が第2のRATのチューンアウェイ動作に使用される間に動作する;ように構成されたユーザ装置(UE)。
12.前記チューンアウェイ動作は、第2のRATに対するページデコーディングを遂行することを含む、段落11に記載のUE。
13.第2のRATのチューンアウェイ動作中に第1のRATに対するCDRXモードの複数のサイクルが遂行され、第2のRATのチューンアウェイ動作に第1無線が使用される間に第1のRATの複数のオンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーが動作される、段落11−12のいずれかに記載のUE。
14.UEは、セルラー通信を行うための単一無線を備え、前記第1無線は、単一無線である、段落11−13のいずれかに記載のUE。
15.第1のRATは、ロング・ターム・エボリューション(LTE)を含み、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11−14のいずれかに記載のUE。
16.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ように構成された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た、段落11−15のいずれかに記載のUE。
17.ユーザ装置(UE)により実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単一無線を備え、前記プログラムインストラクションは、第1のRATの接続不連続受信(CDRX)モードのオン期間中に第1のRATに基づいて動作を開始し;第1無線が第2のRATのチューンアウェイ動作に使用されることを決定し;第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマーをスタートし、該CDRAオンデュレーションタイマーは、第1のRATにおいて監視が行われなくてもスタートされる;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。
18.プログラムインストラクションは、更に、CDRXオンデュレーションタイマーの時間切れに応答してCDRXインアクティビティタイマーをスタートし、第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーの各々は、第1無線が第2のRATのチューンアウェイ動作に使用される間に動作する;ように実行される、段落17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。
19.第2のRATのチューンアウェイ動作中に第1のRATに対するCDRXモードの複数のサイクルが遂行され、第2のRATのチューンアウェイ動作に第1無線が使用される間に第1のRATの複数のオンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーが動作される、段落18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。
20.UEは、セルラー通信を遂行するための単一無線を備え、そして前記第1無線は、単一無線である、段落18−19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。
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、第1のRATに関連したスリープ時間の前に、第1のRATのスケジュールされた次のページデコーディングが初めて第2のRATのページデコーディングと衝突するかどうか決定し;初めて第2のRATのページデコーディングを遂行し;第1のRATの次のページデコーディングが第2のRATのページデコーディングと衝突する場合は、第1のRATの次のページデコーディングを、初めてのときは遂行せず;そして初めてのとき以降の、その後のときに、第1のRATのページデコーディングを遂行する;ように構成される、方法。
22.前記決定は、第1のRATの次のページデコーディングの前に第1のRATのページデコーディングにおいて遂行される、段落21に記載の方法。
23.前記決定は、ウェイクアップ時間と、第1のRATに関連した不連続受信(DRX)サイクル及び第2のRATに関連したDRXサイクルの期間を比較することを含む、段落21−22のいずれかに記載の方法。
24.第1のRATの次のページデコーディングは、第1のRATに関連した不連続受信(DRX)サイクル内に含まれ、第2のRATのページデコーディングは、第2のRATに関連したDRXサイクル内に含まれ、前記決定は、第1のRAT及び第2のRATのDRXサイクルの時間を比較することを含む、段落21−23のいずれかに記載の方法。
25.前記決定は、第1のRATに関連したソフトウェアスタックにより遂行される、段落21−24のいずれかに記載の方法。
26.前記決定は、第1のRATに関連したソフトウェアスタックが第2のRATに関連したソフトウェアスタックと通信して、第2のRATのページデコーディングの時間を決定することを含む、段落25に記載の方法。
27.UEは、セルラー通信を遂行するための単一無線を備え、そして前記第1無線は、単一無線である、段落21−26のいずれかに記載の方法。
28.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21−27のいずれかに記載の方法。
29.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21−28のいずれかに記載の方法。
30.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、段落21−29のいずれかに記載の方法。
31.第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATを使用して通信を行い且つ第1のRAT及び第2のRATの両方への接続を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第1無線は、第1無線を第2のRATに対して初めて再初期化すべきかどうかを、初めてのときより前に第1のRATにより第1無線が使用されることに基づいて決定し;該決定に基づいて第2のRATに対して第1無線を再初期化すべき場合には、初めてのときより前に単一無線を再初期化し、前記決定に基づいて第1無線を再初期化すべきでない場合には、第1無線を再初期化せず;そして初めてのときに第2のRATを使用して通信を遂行する;ように構成されたユーザ装置(UE)。
32.単一無線の前記再初期化は、初めてのときより2フレーム前に実施される、段落31に記載のUE。
33.前記決定は、第1無線が初めてのときより前に第1のRATにより使用された後に第2のRATにより使用されるかどうか決定することを含み、第1無線が初めてのときより前に第1のRATにより使用された後に第2のRATにより使用される場合には、無線を再初期化すべきではない、段落31−32のいずれかに記載のUE。
34.第2のRATに対して第1無線を再初期化すべきかどうかの決定は、第2のRATに関連したソフトウェアにより遂行される、段落31−33のいずれかに記載のUE。
35.第2のRATに対して第1無線を再初期化すべきかどうかの決定は、第1のRATに関連した次の不連続受信(DRX)サイクルの時間を決定することを含む、段落31−34のいずれかに記載のUE。
36.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ように構成された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た、段落31−35のいずれかに記載のUE。
37.ユーザ装置(UE)により実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単一無線を備え、前記プログラムインストラクションは、第1のRATに関連したスリープ時間の前に第1のRATのスケジュールされた次の不連続受信(DRX)サイクルが初めて第2のRATのDRXサイクルに衝突するかどうか決定し;第2のRATのDRXに関連した動作を初めて遂行し、第1のRATの次のDRXサイクルが第2のRATのDRXサイクルに衝突する場合には、第1のRATの次のDRXサイクルを、初めてのときは遂行せず;そして初めてのとき以降の、その後のときに、第1のRATのDRXサイクルに関連した動作を遂行する;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。
38.前記決定は、第1のRATの次のDRXサイクルの前に第1のRATのDRXサイクルにおいて遂行される、段落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.前記決定は、ウェイクアップ時間と、第1のRATに関連したDRXサイクル及び第2のRATに関連したDRXサイクルの期間を比較することを含む、段落37−38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.前記決定は、第1のRATに関連したソフトウェアスタックにより遂行される、段落37−39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。
51.単一無線を備えたUE装置を動作する方法において、UEが第1の無線アクセス技術(RAT)の接続不連続受信(CDRX)モードで動作を開始し、該CDRXモードは、オンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーを含み;CDRXモード中にUEの単一無線が第2のRATに使用されることを決定し;UEの単一無線が第2のRATに使用される間に第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー又はインアクティビティタイマーの少なくとも一方を動作し、UEの単一無線が第2のRATに使用される間に、第1のRATにおいて通信も監視も遂行されなくても、CDRXオンデュレーションタイマー又はインアクティビティタイマーの少なくとも一方を動作する;ことを含む、方法。
52.前記決定は、UEの単一無線が第2のRATにおいてチューンアウェイ動作に使用されることを決定することを含む、段落51に記載の方法。
53.第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーの各々は、第2のRATのチューンアウェイ動作中に動作する、段落51−52のいずれかに記載の方法。
54.CDRXオンデュレーションタイマーの時間切れに応答してCDRXインアクティビティタイマーをスタートさせることを更に含む、段落51−53のいずれかに記載の方法。
55.UE装置を動作する方法において、UEが第1のRATの接続不連続受信(CDRX)モードのオン期間中に第1の無線アクセス技術(RAT)に基づいて動作を開始し;UEの単一無線が第2のRATに使用されることを決定し;第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマーをスタートし、CDRXオンデュレーションタイマーは、第1のRATにおいて監視が行われなくてもスタートされ;CDRXオンデュレーションタイマーの時間切れに応答してCDRXインアクティビティタイマーをスタートし;第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーの各々は、第2のRATのチューンアウェイ動作中に動作する;ことを含む方法。
56.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無線を備えたユーザ装置(UE)を動作する方法において、UEにより、第1のRATに関連したスリープ時間の前に、第1のRATのスケジュールされた次のページデコーディングが初めて第2のRATのページデコーディングと衝突するかどうか決定し;初めて第2のRATのページデコーディングを遂行し;第1のRATの次のページデコーディングが第2のRATのページデコーディングと衝突する場合は、第1のRATの次のページデコーディングを、初めてのときは遂行せず;そして初めてのとき以降の、その後のときに、第1のRATのページデコーディングを遂行する;ことを含む方法。
57.前記決定は、第1のRATの次のページデコーディングの前に第1のRATのページデコーディングにおいて遂行される、段落56に記載の方法。
58.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56−57のいずれかに記載の方法。
59.第2のRATは、GSMを含む、段落51−58のいずれかに記載の方法。
60.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ユーザ装置(UE)を動作する方法において、UEにより、単一無線を第2のRATに対して初めて再初期化すべきかどうかを、初めてのときより前に第1のRATにより単一無線が使用されることに基づいて決定し;単一無線を第2のRATに対して再初期化すべき場合には、初めてのときより前に単一無線を再初期化し;そして初めてのときに第2のRATを使用して通信を遂行する;ことを含む方法。
61.単一無線の前記再初期化は、初めてのときより2フレーム前に遂行される、段落50に記載の方法。
62.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。
63.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。
64.図1から図9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。
65.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。
66.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。
67.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。
68.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において、
    第1のRATの接続不連続受信(CDRX)モードで動作し、該CDRXモードは、オンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーを含むものであり、
    ユーザ装置の第1無線がCDRXモードの間に第1のRATではなく第2のRATに使用されることを決定し、
    ユーザ装置の第1無線が第2のRATに使用される間に第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー又はインアクティビティタイマーの少なくとも1つを動作する、
    ことを含み、ユーザ装置の第1無線が第2のRATに使用される間には、第1無線により第1のRATにおいて通信も監視も遂行されなくても、CDRXオンデュレーションタイマー又はインアクティビティタイマーの少なくとも一方が動作するようにする方法。
  2. 前記決定は、ユーザ装置の第1無線が第2のRATにおけるチューンアウェイ動作に使用されることを決定することを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記チューンアウェイ動作は、前記第2のRATに対するページデコーディングを遂行することを含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーの各々は、前記第2のRATのチューンアウェイ動作の間に動作する、請求項1に記載の方法。
  5. 前記第1のRATに対するCDRXモードの複数のサイクルが前記第2のRATのチューンアウェイ動作中に遂行され、前記ユーザ装置の第1無線が前記第2のRATのチューンアウェイ動作に使用される間に、前記第1無線により前記第1のRATにおいて通信も監視も遂行されなくても、前記第1のRATに対するCDRXモードの複数のサイクルが遂行される、請求項1に記載の方法。
  6. 前記オンデュレーションタイマーの時間切れに応答して前記第1のRATに関連した前記インアクティビティタイマーをスタートすることを更に含み、前記インアクティビティタイマーのスタートは、前記第1無線が前記第2のRATに使用される間に遂行される、請求項1に記載の方法。
  7. ユーザ装置は、セルラー通信を遂行するための単一無線を備え、前記第1無線は、単一無線である、請求項1に記載の方法。
  8. 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。
  9. 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1に記載の方法。
  10. ユーザ装置は、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、ユーザ装置は、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1に記載の方法。
  11. 第1の無線アクセス技術(RAT)及び第2のRATを使用して通信を行い且つ第1のRAT及び第2のRATの両方への接続を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第1無線は、
    第1のRATの接続不連続受信(CDRX)モードのオン期間中に第1のRATに基づいて動作を開始し、
    第1無線が第2のRATのチューンアウェイ動作に使用されることを決定し、
    第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマーをスタートし、該CDRAオンデュレーションタイマーは、第1のRATにおいて監視が行われなくてもスタートされ、
    CDRXオンデュレーションタイマーの時間切れに応答してCDRXインアクティビティタイマーをスタートし、第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーの各々は、第1無線が第2のRATのチューンアウェイ動作に使用される間に動作する、
    ように構成されたユーザ装置。
  12. 前記チューンアウェイ動作は、第2のRATに対するページデコーディングを遂行することを含む、請求項11に記載のユーザ装置。
  13. 第2のRATのチューンアウェイ動作中に第1のRATに対するCDRXモードの複数のサイクルが遂行され、第2のRATのチューンアウェイ動作に第1無線が使用される間に第1のRATの複数のオンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーが動作される、請求項11に記載のユーザ装置。
  14. ユーザ装置は、セルラー通信を行うための単一無線を備え、前記第1無線は、単一無線である、請求項11に記載のユーザ装置。
  15. 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、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に記載のユーザ装置。
  16. ユーザ装置は、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ように構成された2つのスマートカードを含み、ユーザ装置は、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た、請求項11に記載のユーザ装置。
  17. ユーザ装置により実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、ユーザ装置は、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を備え、前記プログラムインストラクションは、
    第1のRATの接続不連続受信(CDRX)モードのオン期間中に第1のRATに基づいて動作を開始し、
    第1無線が第2のRATのチューンアウェイ動作に使用されることを決定し、
    第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマーをスタートし、該CDRAオンデュレーションタイマーは、第1のRATにおいて監視が行われなくてもスタートされる、
    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。
  18. 前記プログラムインストラクションは、更に、CDRXオンデュレーションタイマーの時間切れに応答してCDRXインアクティビティタイマーをスタートし、第1のRATのCDRXオンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーの各々は、第1無線が第2のRATのチューンアウェイ動作に使用される間に動作するように実行される、請求項17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。
  19. 前記第2のRATのチューンアウェイ動作中に第1のRATに対するCDRXモードの複数のサイクルが遂行され、前記第2のRATのチューンアウェイ動作に第1無線が使用される間に前記第1のRATの複数のオンデュレーションタイマー及びインアクティビティタイマーが動作される、請求項18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。
  20. ユーザ装置は、セルラー通信を遂行するための単一無線を備え、そして前記第1無線は、単一無線である、請求項18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。
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