JP2015515837A - 単一デバイス上の隣接するワイヤレストランシーバのオペレーションを調整する方法 - Google Patents

単一デバイス上の隣接するワイヤレストランシーバのオペレーションを調整する方法 Download PDF

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Abstract

隣接する第1及び第2のワイヤレスネットワーク(140、150)を調整する方法が提供され、この方法は、ワイヤレスデバイス上のコントローラ(160)で信号を受け取ることであって、受信した信号が将来のタイムスロットの間の第1のネットワークの意図される送信状態を示し、意図される送信状態が、第1のネットワークが将来のタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図するかを示すこと、意図される送信状態が、第1のネットワークが将来のタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図していないことを示す場合、第2のネットワークにおける第2のデータを遠隔デバイス(130)へ送信すること、及び第1のネットワークが第1のデータを送信することを意図していない将来のタイムスロットの間に送信が終わるように、第2のネットワークにおける第2のデータの送信を制御することを含み、第2のネットワークが遠隔デバイスから応答送信を受け取ることを可能にするために充分な時間が残る。

Description

本願は、概して、単一ワイヤレスデバイス上に形成された2つの隣接するワイヤレストランシーバのオペレーションを調整する方法に関し、更に特定して言えば、第2の隣接するワイヤレストランシーバの送信を制御して遠隔デバイスからのその応答信号の受信が第1の隣接するワイヤレストランシーバの送信により干渉されないようにする方法に関連する。
ワイヤレスデバイスが一層コンパクトになり、ワイヤレス技術が改善されるにつれて、今では多くのこのようなデバイスがそのデバイス上に一つ以上のワイヤレス回路を有する。例えば、多くの携帯電話は現在、それらの基本的なワイヤレス電話接続に加えて、ブルートゥースネットワーク又はWi‐Fiネットワークなどのローカルネットワークに接続することができる。残念なことに、これは、幾つかの状況において信号干渉につながる恐れがある。
例えば、或る携帯電話上の一つのワイヤレス回路が、その携帯電話上の別のワイヤレス回路が信号を受信しているのと同時に信号を送信している場合、遠近(near-far)問題のため、その送信信号がその受信信号と干渉し得る。このような状況において、信号送信は、受信した信号に比べて一層パワフルとされ得、受信した信号を、受信した信号が適切に検出され得ない程度まで圧倒し得る。
これは、2つのワイヤレス回路が近いか又は隣接する周波数帯域で動作するときに特に問題である。例えば、単一のモバイルデバイス上の一つのワイヤレス回路が、4Gロングタームエボリューション(4G LTE)規格と呼ぶこともある、インターナショナル・モバイル・テレコミュニケーションズ・アドバンストワイヤレス通信規格により用いられる帯域で動作し得る一方で、その同じモバイルデバイス上の別のワイヤレス回路が、産業科学医療(ISM)無線帯域で動作し得る。例えば、4G LTE規格は、2300MHz〜2400MHzを送信することができ、一方、ブルートゥース及びIEEE802.11/Wi‐Fiなどの或るワイヤレスLANデバイスは、隣接するISM帯域(2402〜2472MHz)を用いることができる。
特に、モバイルデバイス上の4G LTE回路がアップリンク信号を送信(即ち、アップリンク)している一方で、同じモバイルデバイス上のブルートゥース/Wi‐Fi回路が同時にダウンリンク信号を受信(即ち、ダウンリンク)しようとするとき、許容不要なレベルの干渉が生じ得る。このような状況において、4G LTEアップリンク信号は、ブルートゥース/Wi‐FiレシーバにおけるRFフィルタが、4G LTEアップリンク信号が送信された一方で、ブルートゥース/Wi‐Fiレシーバがブルートゥース/Wi‐Fiダウンリンク信号を適切に受信することを可能にするために充分なRF隔離を提供することが可能であり得るように、充分な電力であり得る。
このような場合、この問題に対する唯一の現在の解決策は、2つのネットワークのコントローラ間(例えば、4G LTE基地局とブルートゥース/Wi‐Fiコントローラとの間)のシグナリングに基づいたこれらの技術間の時間ドメイン共存である。言い換えると、これら2つのネットワークコントローラは、モバイルデバイスが、潜在的に干渉する回路の送信及び受信が生じないことを確実にすることができるようにする情報を提供しなければならない。
時間ドメイン共存に対する既存の解決策は、典型的に、デバイスアップリンク/ダウンリンク状態(status)のリアルタイム表示に依存する。例えば、4G LTE基地局が、1msの解像度ウィンドウに従ってデバイスアップリンク/ダウンリンク状態(即ち、それが信号を送信しているか又は受信しているか)のリアルタイム表示を提供する。現在のデバイスは、ブルートゥース/Wi‐Fi回路が、4G LTE回路が4G LTE信号を送信しないときブルートゥース/Wi‐Fi信号を送信のみすること、及び共存する4G LTE回路が再び送信し得ることをこのリアルタイムインジケータが示し得るときは必ずこのようなブルートゥース/Wi‐Fi信号送信を終わらせることを必要とする。これによりブルートゥース/Wi‐Fi回路のその次の判定ポイント前に1msの最大通信時間(airtime)が可能となる。
これは、ブルートゥース/Wi‐Fi回路がその送信の何らかのアクノリッジメントを要求する場合において特に問題である。このような場合、隣接する4G LTE回路が送信し始める前に充分な時間がアクノリッジメント信号の受信のために考慮される必要がある。これは、たとえ、同一箇所に配置される4G LTE回路が同時に送信しているのと同時にブルートゥース/Wi‐Fi回路が成功裏に送信し得るとしても、そのブルートゥース/Wi‐Fi回路は、同一箇所に配置される4G LTE回路が送信しているのと同時にアクノリッジメントを成功裏に受信し得ないためである。
その結果、従来の設計では、ブルートゥース/Wi‐Fi回路に一度に1ms送信する機会を与えて、次の1msウィンドウが開始する前に受信されるべきアクノリッジメントのための充分な時間を与えることしかできない。これは、ブルートゥース/Wi‐Fi回路のスループットを著しく制限し得る。というのは、それが送信を停止するため及び4G LTE回路のリアルタイム送信状態を監視するために、1ms毎に絶えず中断されるためである。
またこれは、たとえ、4G LTE回路が所与の解像度ウィンドウにおいて送信する任意のデータを有さない場合にも当てはまる。ブルートゥース/Wi‐Fi回路は、それにもかかわらず、送信を停止し、再び送信し始める前に現在の解像度ウィンドウに送信がないことをリアルタイムインジケータが示すまで待機する必要がある。
従って、1msより大きいインクリメントの通信時間の利用を可能にすることにより、ブルートゥース/Wi‐Fiスループットを増大させる、最適化された方式を提供することが望ましい。このような方式により、ブルートゥース/Wi‐Fi回路がそのデータを急速に送信することが可能となり得、そのため、それを一層速くスリープ又は低電力状態に入らせ得、それによりデバイスのためのバッテリー電力を節約する。
本明細書に記載される実施例は、イメージングシステムにおいてアナログフロントエンドとデジタルフロントエンドとの間で送られるべきイメージングデータを渡すためのシステム及び方法を提供する。特に、これらの実施例は、イメージングデータを圧縮するため及び伸張するためのシステム及び方法に適用する。
従って、本明細書に記載される第1の開示される実施例が、単一ワイヤレスデバイス上の第1及び第2の隣接するワイヤレスネットワークのオペレーションを調整する方法を提供する。この方法は、単一ワイヤレスデバイス上に位置するワイヤレスデバイスコントローラにおいて信号を受け取ることであって、受信した信号が、将来のタイムスロットの間の第1の隣接するワイヤレスネットワークの意図される送信状態を示し、意図される送信状態が、第1の隣接するワイヤレスネットワークが将来のタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図するか否かを示すこと、意図される送信状態が、第1の隣接するワイヤレスネットワークが将来のタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図していないことを示す場合、第2の隣接するワイヤレスネットワークにおける第2のデータを遠隔デバイスへ送信すること、及び第1の隣接するワイヤレスネットワークが第1のデータを送信することを意図していない将来のタイムスロットの間に第2のデータの送信が終わるように、第2の隣接するワイヤレスネットワークにおける第2のデータの送信を制御することであって、第2の隣接するワイヤレスネットワークが遠隔デバイスから応答送信を受け取ることを可能にするために充分な時間が将来のタイムスロットに残ることを含む。
本明細書に記載される第2の開示される実施例が、単一ワイヤレスデバイス上の第1及び第2の隣接するワイヤレスネットワークのオペレーションを調整する方法を提供する。この方法は、単一ワイヤレスデバイス上に位置するワイヤレスデバイスコントローラにおいて一つ又は複数の信号を受け取ることであって、一つ又は複数の受信した信号が、複数の将来のタイムスロットの間の第1の隣接するワイヤレスネットワークの意図される送信状態を示し、意図される送信状態が、第1の隣接するワイヤレスネットワークが複数の将来のタイムスロットのうち任意のタイムスロット又はすべてのタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図するか否かを示すこと、複数の将来のタイムスロットの間の第1の隣接するワイヤレスネットワークの意図される送信状態を単一ワイヤレスデバイス上のメモリ要素にストアすること、意図される送信状態が、第1の隣接するワイヤレスネットワークが複数の将来のタイムスロットの少なくとも一つの間第1のデータを送信することを意図していないことを示す場合、第2の隣接するワイヤレスネットワークにおける第2のデータを送信すること、及び第1の隣接するワイヤレスネットワークが第1のデータを送信することを意図していない複数の将来のタイムスロットのうちの一つである終了タイムスロットの間に第2のデータの送信が終わるように、第2の隣接するワイヤレスネットワークにおける第2のデータの送信を制御することであって、第2の隣接するワイヤレスネットワークが第2の隣接するワイヤレスネットワークにおける遠隔デバイスから応答送信を受け取ることを可能にするために充分な時間が終了タイムスロットに残ることを含む。第2のデータは、意図される送信状態が、第1の隣接するネットワークが複数の隣接するタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図していないことを示すとき、複数の将来のタイムスロットから選択される複数の隣接するタイムスロットを介して継続的に送信される。
本明細書に記載される第3の開示される実施例が、第1及び第2の隣接するワイヤレスデバイスを有するワイヤレスデバイス上のワイヤレス信号を第2の隣接するワイヤレストランスミッタから送信する方法を提供する。この方法は、複数の将来のタイムスロットの間第1の隣接するワイヤレスネットワークの1つ又は複数の意図される送信状態を判定することであって、意図される送信状態が、第1の隣接するワイヤレスネットワークが複数の将来のタイムスロットのうち任意のタイムスロット又はすべてのタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図するか否かを示すこと、意図される送信状態が、第1の隣接するワイヤレスネットワークが複数の将来のタイムスロットの少なくとも1つの間第1のデータを送信することを意図していないことを示すとき、第2の隣接するワイヤレスネットワークにおける第2のデータを送信すること、及び第1の隣接するワイヤレスネットワークが第1のデータを送信することを意図していない将来のタイムスロットの1つである終了タイムスロットの間に第2のデータの送信が終わるように、第2の隣接するワイヤレスネットワークにおける第2のデータの送信を制御することであって、第2の隣接するワイヤレスネットワークが第2の隣接するワイヤレスネットワークにおける遠隔デバイスから応答送信を受け取ることを可能にするために充分な時間が終了タイムスロットに残ることを含む。第2のデータは、意図される送信状態が、第1の隣接するネットワークが複数の隣接するタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図していないことを示すとき、複数の将来のタイムスロットから選択される複数の隣接するタイムスロットを介して継続的に送信される。
図1は、開示される実施例に従った、モバイルデバイス、基地局、及び遠隔デバイスを含む通信システムのブロック図である。
図2は、開示される実施例に従った図1の通信システムにおけるアップリンクタイムスロットのタイミング図である。
図3は、開示される実施例に従った図1の通信システムのオペレーションのフローチャートである。
図4は、開示される実施例に従った図3のアップリンク命令の状態を判定及びストアするオペレーションのフローチャートである。
図5は、開示される実施例に従った図3の第2の隣接するワイヤレスネットワークに動作するように指示するオペレーションのフローチャートである。
典型的な実施例が、通信システムの例示の実装に適用されて説明される。
通信システム
図1は、開示される実施例に従った、モバイルデバイス110、基地局120、及び遠隔デバイス130を含む通信システム100のブロック図である。図1に示すように、モバイルデバイス110は、第1のネットワーク回路140、第1のモバイルデバイスアンテナ145、第2のネットワーク回路150、第2のモバイルデバイスアンテナ155、モバイルデバイスコントローラ160、及びメモリ170を含む。第1の基地局120は第1の基地局アンテナ125を含み、第2の基地局130は第2の基地局アンテナ135を含む。
第1の基地局120は、第1のプロトコルに従って動作し、基地局アンテナ125を介して、モバイルデバイス110上の第1のネットワーク回路140へ/第1のネットワーク回路140から、第1のワイヤレス信号180を送信及び受信する。第1の基地局120は更に、第1のネットワーク回路140、及びこれらのデバイスに送られる制御又は状態信号を介して、ネットワーク内の他のデバイスにおける任意の他の同様の回路のオペレーションを調整する。開示される一実施例において、基地局120は4G LTE基地局であり、第1のプロトコルは4G LTEプロトコルである。
基地局120は、第1のネットワーク回路140の将来の送信(即ち、アップリンク)状態を示す状態信号を、第1のネットワーク回路140に供給する。基地局120が4G LTE基地局である一実施例において、状態信号は、1msサブフレームベースで供給され、実際に起こる関連する1msサブフレームの約4ms前に提供される。しかし、代替の実施例では異なるタイミングを用い得る。
遠隔デバイス130は、第1のプロトコルとは異なる第2のプロトコルに従って動作し、遠隔デバイスアンテナ135を介して、モバイルデバイス110上の第2のネットワーク回路150へ/第2のネットワーク回路150から、第2のワイヤレス信号185を送信及び受信する。幾つかの実施例において、遠隔デバイス130は第2のネットワーク基地局であり得、他の実施例において、それは第2のネットワークにおける単なる別のデバイスであり得る。開示される一実施例において、遠隔デバイス130はブルートゥースデバイスであり、第2のプロトコルはブルートゥースプロトコルである。別の実施例において、遠隔デバイス130はWi‐Fiデバイスであり、第2のプロトコルはWi‐Fiプロトコルである。
第1のネットワーク回路140は、第1のプロトコルに従って動作し、第1のモバイルデバイスアンテナ145を介して、第1の基地局120へ/第1の基地局120から、第1のワイヤレス信号180を送信及び受信する。開示される実施例の1つのセットにおいて、第1のネットワーク回路140はワイヤレス電話回路である。特定の開示される実施例において、第1のネットワーク回路140は4G LTE回路であり、第1のプロトコルは4G LTEプロトコルである。
第1のネットワーク回路140は、将来の送信(即ち、アップリンク)状態を示す状態信号を基地局120から受け取り、この情報をモバイルデバイスコントローラ160と共有する。基地局120は、関連するサブフレーム前に状態信号を送信するので、第1のネットワーク回路140及びモバイルデバイスコントローラ160はいずれも、関連するサブフレームの間、第1のネットワーク回路140が送信するか否かについて事前警告を有し得る。
第1のプロトコルが4G LTEプロトコルである一実施例において、状態信号は、将来の1msサブフレームの送信状態を示し、そのサブフレームの4ms前に送信される。送信時間及び信号デコード時間を考えると、第1のネットワーク回路140及びモバイルデバイスコントローラ160は、関連する1msサブフレームの約3ms前の状態信号における状態情報を実際に受信し得る。そのため、第1のネットワーク回路140及びモバイルデバイスコントローラ160はいずれも、状態信号が受信された後約3msに起こるサブフレームの間に第1のネットワーク回路140が送信するか否かについて情報を受け取り得る。
第2のネットワーク回路150は、第2のプロトコルに従って動作し、第2のモバイルデバイスアンテナ155を介して、遠隔デバイス130へ/遠隔デバイス130から、ワイヤレス信号185を送信及び受信する。開示される実施例の1つのセットにおいて、第2のネットワーク回路150はローカルネットワーク回路である。1つの特定の開示される実施例において、第2のネットワーク回路150はブルートゥース回路であり、第2のプロトコルはブルートゥースプロトコルである。別の特定の開示される実施例において、第2のネットワーク回路150はWi‐Fi回路であり、第2のプロトコルはWi‐Fiプロトコルである。
モバイルデバイスコントローラ160は、第1のネットワーク回路140及び第2のネットワーク回路150のオペレーションを制御及び調整するためにモバイルデバイス110上に提供される回路である。モバイルデバイスコントローラ160は、特に、各ネットワーク回路140、150がいつデータを送信及び受信するかを調整する。種々の実施例においてそれは、UARTインタフェース、汎用マイクロコンピュータ、ASIC、又は2つのネットワーク回路140、150のオペレーションを調整することが可能な任意の他のデバイスとし得る。基地局120が4G LTE基地局である一実施例において、モバイルデバイスコントローラ160は、メモリ170に接続され、必要とされる情報の蓄積のためにメモリ170を用いる。
メモリ170は、第1のネットワーク回路140及び第2のネットワーク回路150のオペレーションに関する実行時間の間、情報をストアするためにモバイルデバイスコントローラ160が用い得る、揮発性又は不揮発性の、読み出し可能及び書き込み可能メモリである。種々の実施例においてこれは、DRAM、SRAM、EEPROM、フラッシュメモリ、又は任意の他の適切なタイプのメモリを用いて実装され得る。
上述のように、開示される一実施例において、第1のネットワーク回路140は4G LTEモバイル電話トランシーバ回路であり得、第2のネットワーク回路150は、ブルートゥーストランシーバ回路及びWi‐Fiトランシーバ回路のうちの1つであり得る。しかし、代替の実施例では、異なるタイプの第1及び第2の潜在的に干渉するネットワークプロトコルを用いてもよい。
アップリンクタイミング
図2は、開示される実施例に従った、図1の通信システムにおけるアップリンクタイムスロットのタイミング図200である。図2に示すように、利用可能な送信時間は、複数の連続するタイムスロットに分けられる。これらのタイムスロットは、その間に第1のネットワーク回路140が信号を送信(即ち、アップリンク)しているアップリンクタイムスロット240A〜240G(総称してアップリンクタイムスロット240と呼ばれる)と、その間に第1のネットワーク回路140が信号を送信(即ち、アップリンク)しない非アップリンクタイムスロット250A〜250D(総称して非アップリンクタイムスロット250と呼ばれる)とを含む。このリアルタイム送信状態は、図2において第1のネットワークの実際のアップリンク状態210により示されている。
しかし、上述のように、基地局120は、少なくとも部分的に、状態情報としてモバイルデバイスコントローラ160に転送される送信/受信命令を、第1のネットワーク回路140に送信する。この状態情報は、第1のネットワーク回路140のための将来のアップリンク状態を示す。この状態情報は、モバイルデバイス110に、第1のネットワーク回路140のどの送信(即ち、アップリンク)状態が将来の或る数のタイムスロットとなるかを伝える。第1のネットワークが4G LTEネットワークである開示される一実施例において、基地局120は、4タイムスロット前の時間(即ち、4ms前の時間)の送信/受信命令(即ち、状態情報)を送信し、モバイルデバイスコントローラ160は最終的に、約3タイムスロット前の時間(即ち、3ms前の時間)の状態情報を受け取る。これにより、次の3タイムスロットのための第1のネットワーク回路140のアップリンク状態に関するモバイルデバイスコントローラ情報が与えられる。この情報は、図2において第1のネットワークプレアップリンク状態220において示されている。
第1のネットワークプレアップリンク状態220に示すように、将来の情報は、第1のネットワークにおいて起こるものと同じサイズタイムスロットの観点で報告される。これらの将来のタイムスロットは、第1のネットワーク回路140が信号を送信(即ち、アップリンク)することを示す将来のアップリンクタイムスロット260D〜260J(総称して将来のアップリンクタイムスロット260と呼ばれる)と、第1のネットワーク回路140が信号を送信(即ち、アップリンク)しないことを示す将来の非アップリンクタイムスロット250A〜250D(総称して将来の非アップリンクタイムスロット250と呼ばれる)とを含む。
モバイルデバイスコントローラ160は、第1のネットワーク回路140が送信しているタイムスロットの間、第2のネットワーク回路150が遠近問題に遭遇しないことを確実にするために、このプリアップリンク状態情報を用いる。モバイルデバイスコントローラ160は、第2のネットワーク回路150が、アップリンクタイムスロット240の間第2のネットワーク回路150が成功裏に受信する必要がある信号を遠隔デバイス130に送信させないことを確実にすることにより、これを行う。特に、それは、アップリンクタイムスロット240の間アクノリッジメントを要求する送信を第2のネットワーク回路150が終了しないことを確実にする。そうではなく、それは、第2のネットワーク回路150により誘発される任意のアクノリッジメント送信が、そのアクノリッジメント信号が遠隔デバイス130により送信されるため及び第2のネットワーク回路150により成功裏に受信されるために充分な時間を有する、非アップリンクタイムスロット250の間起こり得ることを確実にする。この例が図2の第2のネットワーク送信/受信状態230において示されている。
第2のネットワーク送信/受信状態230に示すように、この制御は幾つかの方式で達成され得る。第1の状況において、送信される信号280A及び受信される信号290Aが、単一の非アップリンクタイムスロット250A内でそれぞれ送信及び受信される。これは、モバイルデバイスコントローラ160が、(第1のネットワークプレアップリンク状態220に基づいて)いつ非アップリンクタイムスロット250Aが起こり得るかを事前に知っており、第1のネットワーク回路140に、アクノリッジメント信号(即ち、受信される信号290A)が第2のネットワーク回路150により受信されるために充分な時間を有してその送信を非アップリンクタイムスロット250A内に終了するように指示し得るので配置され得る。
第2の状況において、送信される信号280B及び受信される信号290Bが、2つの連続する非アップリンクタイムスロット250B及び250C内にそれぞれ送信及び受信される。これは、モバイルデバイスコントローラ160が、非アップリンクタイムスロット250B及び250Cが起こり得る時間より3タイムスロット前に知っており、第1のネットワーク回路140に、アクノリッジメント信号(即ち、受信される信号290B)が第2のネットワーク回路150により受信されるために充分な時間を有してその送信をこれら2つの連続するタイムスロット250Cの最後のスロット内に終了するように指示し得るので、開示される実施例において可能である。この状況において、送信信号280Bは、単一のタイムスロットより長くし得る(即ち、それは開示される実施例において持続時間を1msより大きくし得る)。
第2の状況の例において、信号は2つの連続する非アップリンクタイムスロット250の間送信されるが、代替の実施例において、送信は、第1のネットワークプレアップリンク状態220により提供される将来の情報により制限されるような、一層大きな数の連続する非アップリンクタイムスロット250にわたって起こり得る。例えば、情報が3タイムスロット前に提供される開示される実施例において、この第2の状況は、3つの連続する非アップリンクタイムスロット250にも適用し得る。また、将来の情報が長さで3タイムスロットより大きかった実施例において、一層大きな数の連続する非アップリンクタイムスロット250が用いられ得る。
第3の状況において、第2のネットワーク回路150がアクノリッジメント信号290Cを受け取るために充分な時間を有して非アップリンクタイムスロット250Dの間それが終了し得るならば、送信される信号280Cはアップリンクタイムスロット240Fの間開始し得る。実際、送信される信号280Cは、それが非アップリンクタイムスロット250の間終了する前提においてのみ、複数のアップリンクタイムスロット240又は非アップリンクタイムスロット250を介して送信することができる。これは、第1のネットワーク回路140及び第2のネットワーク回路150が両方を送信する場合、1つが送信しており他方が受信しているときのみ、遠近問題がないためである。しかし、実際には、送信される信号280Cの長さは、将来の情報の持続時間により制限され得る。これは、送信される信号280Cは、その間にそれが終了し得る非アップリンクタイムスロット250があり得ることが確実になるまで開始され得ないためである。また、モバイルデバイスコントローラ160は、将来の情報の長さに等しい時間期間、(即ち、開示される実施例において3タイムスロット)、に関する情報のみを有する。
将来の情報の開示される持続時間は、第1のネットワークが4G LTEネットワークであるシステムに対する単なる例として提供されていることに留意されたい。第1のネットワークにおける基地局120によってどの種類の将来の情報が提供されるかに従って、代替の実施例において一層長いか又は一層短い持続期間が可能である。
通信システムのオペレーション
図3は、開示される実施例に従った図1の通信システム100のオペレーションのフローチャート300である。このフローチャートにおいて、変数Nは現在のタイムスロットのインデックスを表し、変数Kは基地局120によりモバイルデバイス110に提供される将来の情報の持続時間を表す。
図3に示すように、オペレーション300はオペレーションパラメータを初期化することにより始まる。特に、Nは1に等しく設定され、タイムスロット1〜Kがフリーと識別される(310)。タイムスロット1〜Kがフリーと識別され得る1つの方式は、その情報をメモリ170にストアすることによる。基地局120が第1のネットワーク回路140に送信するように指示する必要があるため最初のK個のタイムスロットがフリーと識別され、第1のネットワーク回路140は、この情報をK個のタイムスロット前に受信し得る。そのため、第1のネットワーク回路140は、オペレーションの最初のK個のタイムスロットの間、送信しない。
モバイルデバイス110がその後、タイムスロット(N+K)の間第1のネットワーク回路140のための(即ち、第1の隣接するワイヤレスネットワークのための)アップリンク命令を受信し、これは、状態情報としてモバイルデバイスコントローラ160に送られる(320)。言い換えると、モバイルデバイスコントローラ160は、第1のネットワーク回路140がタイムスロット(N+K)の間信号を送信(即ち、アップリンク)し得るか否かについての情報を受け取る。
モバイルデバイスコントローラ160がその後、タイムスロット(N+K)の間第1のネットワーク回路140のための(即ち、第1の隣接するワイヤレスネットワークのための)アップリンク命令(状態情報)の状態を判定及びストアする(330)。言い換えると、モバイルデバイスコントローラ160は、タイムスロット(N+K)が、占有されるか又はフリーであるかを判定し、メモリ170にその情報をストアする。アップリンク命令が、第1のネットワーク回路140がタイムスロット(N+K)の間信号を送信(即ち、アップリンク)していることを示す場合、アップリンク命令の状態は、そのタイムスロットが占有されることを示し得、アップリンク命令が、第1のネットワーク回路140がタイムスロット(N+K)の間信号を送信しないことを示す場合、アップリンク命令の状態はそのタイムスロットがフリーであることを示す。
モバイルデバイスコントローラ160はその後、タイムスロットN〜(N+K−1)の間第2のネットワークコントローラ150(即ち、第2の隣接するワイヤレスネットワーク)のためのデータ送信状態を判定する(340)。言い換えると、モバイルデバイスコントローラ160は、第2のネットワークコントローラ150が、N番目のタイムスロットから始まる次のK個のタイムスロットの間それが送信することを所望する任意のデータを有するか否かを判定する。
モバイルデバイスコントローラ160はその後、タイムスロットN〜(N+K−1)の間のデータ送信状態に基づいて及び第2のネットワークコントローラ150により送信されることを待つデータ(即ち、第2の隣接するワイヤレスネットワークにおいて送信されることを待つデータ)に基づいて、第2のネットワークコントローラ150(即ち、第2の隣接するワイヤレスネットワーク)に、タイムスロットN〜(N+K−1)(即ち、次のK個のタイムスロット)の間動作するように指示する(350)。モバイルデバイスコントローラ160は、第2のネットワークコントローラ150がどのデータを送信することを所望するかをそれが判定したところであるためこれを行うことができ、モバイルデバイスコントローラ160は、メモリ170内の情報に基づいて、第1のネットワーク回路140に対するタイムスロットN〜(N+K−1)の各々のアップリンク状態を知っている。言い換えると、モバイルデバイスコントローラ160は、存在する場合、次のK個のタイムスロットのうちどれがフリーとなるかを知っている。
特に、モバイルデバイスコントローラ160は、第2のネットワークコントローラ150が遠隔デバイス130からのその送信のためにアクノリッジメント信号を受け取るため充分な時間を残して、フリーのタイムスロットの間にデータ送信が終了し得ることを確実にし得る場合のみ、第2のネットワークコントローラ150がデータを送信することを可能とし得る。タイムスロットN〜(N+K−1)の全てが占有されると識別される場合、モバイルデバイスコントローラ160は、第2のネットワーク回路150に送信を開始させない。
最終的に、モバイルデバイス110はNから(N+1)までインクリメントし得る(360)。そうする際、モバイルデバイス110は次のタイムスロットに移る。
処理はその後、モバイルデバイス110が第1のネットワークコントローラ140のためのアップリンク命令を受け取ることで続き、アップリンク命令は、Nのこの新しい値のために、タイムスロット(N+K)のための状態情報としてモバイルデバイスコントローラ160に転送される(320)。このプロセスはその後、モバイルデバイス110のオペレーションの間継続する。
図4は、開示される実施例に従って、図3のアップリンク命令の状態を判定及びストアするオペレーションのフローチャート330である。
図4に示すように、このプロセス330のオペレーションは、モバイルデバイスコントローラ160が、タイムスロット(N+K)の間アップリンク命令(状態情報)が第1のネットワーク回路140(即ち、第1の隣接するワイヤレスネットワーク)によるアップリンク送信を必要とするか否かを判定することにより始まる(410)。言い換えると、モバイルデバイスコントローラ160は、タイムスロット(N+K)の間第1のネットワーク回路140が信号を送信するように指示されたかを判定する。
タイムスロット(N+K)の間第1のネットワーク回路140がアップリンク信号を送信するように指示された場合、タイムスロット(N+K)は占有されると識別され得る(420)。
しかし、タイムスロット(N+K)の間第1のネットワーク回路140がアップリンク信号を送信するように指示されていない場合、タイムスロット(N+K)はフリーと識別され得る(430)。
タイムスロット(N+K)の状態が占有される又はフリーと判定されると、タイムスロット(N+K)の状態はメモリ170に保存され(440)、処理が継続する。
図5は、開示される実施例に従った、図3の、第2の隣接するワイヤレスネットワークに動作するように指示するオペレーションのフローチャート350である。
図5に示すように、このプロセス350のオペレーションは、第2のネットワーク回路150(即ち、第2の隣接するワイヤレスネットワーク)が遠隔デバイス130に送信する任意のデータを有するか否かをモバイルデバイスコントローラ160に判定させることにより始まる(510)。モバイルデバイスコントローラ160は、図3に示すプロセスのオペレーション340においてそれが得た、第2のネットワーク回路150のためのデータ送信状態に基づいてこれを判定し得る。
モバイルデバイスコントローラ160が、第2のネットワーク回路150が送信するデータを有さないと判定する場合、オペレーション350は終わり、処理は図3に示すプロセスのオペレーション360に続く。
しかし、モバイルデバイスコントローラ160が、第2のネットワーク回路150が送信するデータを有すると判定した場合、モバイルデバイスコントローラ160は更に、タイムスロットN〜(N+K−1)のスロットの状態を判定する(520)。特に、モバイルデバイスコントローラ160は、メモリ170にストアされた関連する情報を読むことにより、これらのタイムスロットのすべてが占有されるか或いはこれらのスロットのうちの1つ又は複数がフリーかを判定する。
モバイルデバイスコントローラ160が、タイムスロットN〜(N+K−1)の全てが占有されると判定する場合、モバイルデバイスコントローラ160は第2のネットワーク回路150に全てのタイムスロットN〜(N+K−1)の間データの送信を遅延するように指示する(530)。それは、これらのタイムスロットの全てが占有される場合、アクノリッジメントが遠隔デバイス130から受信され得るフリーのタイムスロットの間第2のネットワーク回路150がその送信を終了し得る可能性がないため、これを行う。データの送信は、少なくとも1つのフリーのタイムスロットが生じることが分かるまで遅延される必要がある。
しかし、モバイルデバイスコントローラ160が、タイムスロットN〜(N+K−1)の少なくとも1つがフリーであると判定する場合、モバイルデバイスコントローラ160は、任意の受信した応答送信がフリーのタイムスロットの間起こるようにデータ送信を配置するように第2のネットワーク回路150に指示する(540)。言い換えると、次のK個のタイムスロットのうちのどれがフリーとなるか知っているため、モバイルデバイスコントローラ160は、第2のネットワーク回路150に、送信時間を最大化する一方で、それでも第2のネットワーク回路150が遠隔デバイス130からのその送信のためのアクノリッジメントを受け取る必要があるとき遠近問題がないことを確実とするように、その送信を配置するように指示し得る。
概して、できるだけ速く送信を始めること、及び提供される情報のウィンドウ内の最後のフリーのタイムスロットにおいて送信を終了することにより、第2のネットワーク回路150のための最大送信時間を得ることができる。開示される実施例におけるこのような状況において、最後のフリーのタイムスロットが第2又は第3のタイムスロットである場合、第2のネットワーク回路150は、それが単一のアクノリッジメントのために止まらなければいけなくなる2又は3タイムスロット前の殆どを介して送信することができる。これは、第2のネットワーク回路150から遠隔デバイス130へのデータの高速送信を可能にし、更に大きなスループットをつくり、第2のネットワーク回路150を急速にスリープモードに入らせ得、そのため電力消費を低減する。
図2に関して上述したように、フリーのタイムスロットの正確な分布に従って、このような送信が配置され得る複数の方式がある。特に、第2のネットワーク回路150における任意の信号の受信がフリーのタイムスロットの間起こることが必要であるが、第2のネットワーク回路150による送信の全体がフリーのタイムスロットの間起こることは必ずしも必要ではない。このような送信は、必要に応じてフリーの又は占有されるタイムスロットの間起こり得る。
上記説明は、4G LTE携帯電話トランシーバ、及び同一箇所に配置されるブルートゥース/Wi‐Fiトランシーバを指すが、これは単なる例である。上述の方法は、任意の、潜在的に干渉する、同一箇所に配置されるトランシーバに等しく適用可能である。その結果、これらの方法は、4G LTEトランシーバ及び同一箇所に配置されるブルートゥース/Wi‐Fiトランシーバと共に用いることにのみ限定されると考えるべきではない。

Claims (23)

  1. 単一ワイヤレスデバイス上の第1及び第2の隣接するワイヤレストランシーバのオペレーションを調整する方法であって、
    前記単一ワイヤレスデバイス上に位置するワイヤレスデバイスコントローラで信号を受け取ることであって、前記受信した信号が、将来のタイムスロットの間の前記第1の隣接するワイヤレストランシーバの意図される送信状態を示し、前記意図される送信状態が、前記第1の隣接するワイヤレストランシーバが前記将来のタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図するか否かを示すこと、
    前記意図される送信状態が、前記第1の隣接するワイヤレストランシーバが前記将来のタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図していないことを示す場合、前記第2の隣接するワイヤレストランシーバから遠隔デバイスへ第2のデータを送信すること、及び
    前記第1の隣接するワイヤレストランシーバが第1のデータを送信することを意図していない前記将来のタイムスロットの間に前記第2のデータの前記送信が終わるように、前記第2の隣接するワイヤレストランシーバからの前記第2のデータの送信を制御することであって、前記第2の隣接するワイヤレストランシーバが前記遠隔デバイスから応答送信を受け取ることを可能にするために充分な時間が前記将来のタイムスロットに残っていること、
    を含む、方法。
  2. 請求項1に記載の方法であって、前記応答送信がアクノリッジメント送信である、方法。
  3. 請求項1に記載の方法であって、前記第1及び第2のワイヤレストランシーバが、隣接する周波数帯域を共有する、方法。
  4. 請求項1に記載の方法であって、前記第1のワイヤレストランシーバが、インターナショナル・モバイル・テレコミュニケーションズ・アドバンスト(4Gロングタームエボリューション)規格を用いて動作する、方法。
  5. 請求項1に記載の方法であって、前記第2のワイヤレストランシーバが、ブルートゥーストランシーバ及びWi‐Fiトランシーバのうちの1つである、方法。
  6. 請求項1に記載の方法であって、前記将来のタイムスロットが、前記ワイヤレスデバイスコントローラで前記信号を受け取る前記オペレーションの2〜3ミリ秒後に起こる、方法。
  7. 請求項1に記載の方法であって、前記タイムスロットの持続時間が約1ミリ秒であり、前記意図される送信状態が、現在のタイムスロットに比べて将来の1、2、又は3タイムスロットの間の送信状態を示す、方法。
  8. 単一ワイヤレスデバイス上の第1及び第2の隣接するワイヤレストランシーバのオペレーションを調整する方法であって、
    前記単一ワイヤレスデバイス上に位置するワイヤレスデバイスコントローラで1つ又は複数の信号を受け取ることであって、前記1つ又は複数の受信した信号が、複数の将来のタイムスロットの間前記第1の隣接するワイヤレストランシーバの意図される送信状態を示し、前記意図された送信状態が、前記第1の隣接するワイヤレストランシーバが前記複数の将来のタイムスロットのうち任意のタイムスロット又はすべてのタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図するか否かを示すこと、
    前記複数の将来のタイムスロットの間前記第1の隣接するワイヤレスネットワークの前記意図される送信状態を、前記単一ワイヤレスデバイス上のメモリ要素にストアすること、
    前記意図される送信状態が、前記複数の将来のタイムスロットの少なくとも1つの間前記第1の隣接するワイヤレストランシーバが第1のデータを送信することを意図していないことを示す場合、前記第2の隣接するワイヤレストランシーバにおける第2のデータを遠隔デバイスへ送信すること、及び
    前記第1の隣接するワイヤレストランシーバが第1のデータを送信することを意図していない前記複数の将来のタイムスロットのうちの1つである終了タイムスロットの間に前記第2のデータの前記送信が終わるように、前記第2の隣接するワイヤレストランシーバからの前記第2のデータの送信を制御することであって、前記第2の隣接するワイヤレストランシーバが前記遠隔デバイスから応答送信を受け取るためことを可能にするために充分な時間が前記終了タイムスロットに残っていること、
    を含み、
    前記意図される送信状態が、前記第1の隣接するトランシーバが複数の隣接するタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図していないことを示すとき、前記複数の将来のタイムスロットから選択される前記複数の隣接するタイムスロットを介して前記第2のデータが継続的に送信される、
    方法。
  9. 請求項8に記載の方法であって、前記応答送信がアクノリッジメント送信である、方法。
  10. 請求項8に記載の方法であって、送信期間の間複数の初期タイムスロットが提供され、初期の意図される送信状態が、前記第1の隣接するワイヤレストランシーバが前記初期タイムスロットの間データを送信することを意図しないことを示す、方法。
  11. 請求項8に記載の方法であって、前記第1及び第2の隣接するワイヤレストランシーバが隣接する周波数帯を共有する、方法。
  12. 請求項8に記載の方法であって、前記第1のワイヤレストランシーバが、インターナショナル・モバイル・テレコミュニケーションズ・アドバンスト(4Gロングタームエボリューション)規格を用いて動作する、方法。
  13. 請求項8に記載の方法であって、前記第2のワイヤレストランシーバが、ブルートゥーストランシーバ及びWi‐Fiトランシーバのうちの1つである、方法。
  14. 請求項8に記載の方法であって、前記将来のタイムスロットが、前記ワイヤレスデバイスコントローラで1つ又は複数の信号を受け取る前記オペレーションの1〜3ミリ秒後に起こる、方法。
  15. 請求項8に記載の方法であって、前記タイムスロットの持続時間が約1ミリ秒であり、前記1つ又は複数の意図される送信状態が、現在のタイムスロットに比べて将来の1、2、又は3タイムスロットの間の送信状態を示す、方法。
  16. 第1及び第2の隣接するワイヤレストランシーバを有するワイヤレスデバイス上のワイヤレス信号を、前記第2の隣接するワイヤレストランシーバから送信する方法であって、
    複数の将来のタイムスロットの間の前記第1の隣接するワイヤレストランシーバの1つ又は複数の意図される送信状態を判定することであって、前記意図される送信状態が、前記第1の隣接するワイヤレストランシーバが前記複数の将来のタイムスロットのうちの任意のタイムスロット又はすべてのタイムスロットの間第1のデータを送信することを意図するか否かを示すこと、
    前記意図される送信状態が、前記第1の隣接するワイヤレストランシーバが前記複数の将来のタイムスロットの少なくとも1つの間第1のデータを送信することを意図していないことを示すとき、前記第2の隣接するワイヤレストランシーバから遠隔デバイスへ第2のデータを送信すること、及び
    前記第1の隣接するワイヤレストランシーバが第1のデータを送信することを意図していない前記将来のタイムスロットのうちの1つである終了タイムスロットの間に前記第2のデータの前記送信が終わるように、前記第2の隣接するワイヤレストランシーバからの前記第2のデータの送信を制御することであって、前記第2の隣接するワイヤレストランシーバが前記遠隔デバイスから応答送信を受け取ることを可能にするために充分な時間が前記終了タイムスロットに残っていること、
    を含み、
    前記意図される送信状態が、前記第1の隣接するネットワークが終了タイムスロットの間第1のデータを送信することを意図していないことを示すとき、前記複数の将来のタイムスロットから選択される複数の隣接するタイムスロットを介して前記第2のデータが継続的に送信される、
    方法。
  17. 請求項16に記載の方法であって、前記応答送信がアクノリッジメント送信である、方法。
  18. 請求項16に記載の方法であって、送信期間の間複数の初期タイムスロットが提供され、初期の意図される送信状態が、前記第1の隣接するワイヤレストランシーバが前記初期タイムスロットの間データを送信することを意図しないことを示す、方法。
  19. 請求項16に記載の方法であって、前記第1及び第2の隣接するワイヤレストランシーバが、隣接する周波数帯を共有する、方法。
  20. 請求項16に記載の方法であって、前記第1のワイヤレストランシーバが、インターナショナル・モバイル・テレコミュニケーションズ・アドバンスト(4Gロングタームエボリューション)規格を用いて動作する、方法。
  21. 請求項16に記載の方法であって、前記第2のワイヤレストランシーバが、ブルートゥーストランシーバ及びWi‐Fiトランシーバのうちの1つである、方法。
  22. 請求項16に記載の方法であって、前記将来のタイムスロットが、前記1つ又は複数の意図される送信状態を判定する前記オペレーションの2〜3ミリ秒後に起こる、方法。
  23. 請求項16に記載の方法であって、前記タイムスロットの持続時間が約1ミリ秒であり、前記1つ又は複数の意図される送信状態が、現在のタイムスロットに比べて将来の1、2、又は3タイムスロットの間の送信状態を示す、方法。
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