JP2015521396A - 異なる通信モードに向けてgpsユニット及び周波数誤差推定ユニットを含むマルチモード単一無線通信機器及びその方法 - Google Patents

異なる通信モードに向けてgpsユニット及び周波数誤差推定ユニットを含むマルチモード単一無線通信機器及びその方法 Download PDF

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Abstract

ユーザ機器(UE)が2つ以上の無線アクセス技術に従って動作する単一無線通信機器を目的とする。UEは、第1の無線アクセス技術に従って優先的に動作することができ、かつ、所定の間隔にて異なる無線アクセス技術に切り替って着呼がないかチェックすることができる。UE内の誤差ユニットは、異なる無線アクセス技術において費やされた何らかの時間が所定の持続時間よりも長くない限り、第1の無線アクセス技術において受信された信号に基づいて、第1の無線アクセス技術に従って動作中に周波数誤差推定値をGPSユニットに提供することができる。所定の持続時間が満たされたことに応じて、誤差ユニットは、異なる無線アクセス技術において受信された信号に基づいて、周波数誤差推定をGPSユニットに提供することができる。【選択図】 なし

Description

本開示は、無線通信装置に関し、さらに詳しくは、複数の無線規格を実施する周波数誤差推定機器及び単一無線機器に関する。
(優先権主張)
本願は、2012年4月9日に出願された「Mechanism for Reducing Time Away from Packet Switched Operation in a Saingle Radio Solution」という名称の米国特許仮出願第61/621,752号の優先権の利益を主張するものである。
近年、スマートフォン及びタブレットコンピュータ等の無線デバイスはますます高性能になってきている。電話機能のサポートに加えて、多くのモバイルデバイスは今や、インターネットへのアクセス、Eメール、テキストメッセージング、及び全地球測位システム(GPS)を用いたナビゲーションサービスを提供する。さらに、無線通信規格のほぼ連続的な進展及び移行のため、これらのモバイル機器の多くは、いくつかの無線アクセス技術及び対応する規格内で動作することができる。
さらに詳しくは、一部の無線機器は、現在のカバレッジ領域内の所与の技術の利用可能性又は、例えば、無線機器の動作モードなどの様々な理由で技術間で動作を切り替える必要性及び対応する能力を有する場合がある。しかしながら、利用可能な技術によっては、無線機器は、最適とは言えない状態下で動作しなければならない場合がある。例えば、呼品質、データ転送速度、GPS精度及び/又は稼働率が、許容できないほどに低下する恐れがある。
単一無線ソリューションにおいてパケット交換動作から離れる時間を低減する機構部の様々な実施形態を開示する。大まかに言って、ユーザ機器(UE)が2つ以上の無線アクセス技術に従って動作する無線通信機器を目的とする。UEは、無線アクセス技術の第1の無線アクセス技術に従って優先的に動作するように構成することができ、かつ、例えば、着呼がないかチェックするために所定の間隔にて他の無線アクセス技術の1つ又はそれ以上に切り替わることができる。UE内の周波数誤差ユニットは、他の無線アクセス技術の所与の1つにおいて使用される時間が所定の期間よりも長くない限り、第1の無線アクセス技術において受信された信号に基づいて、第1の無線アクセス技術に従って動作中に周波数誤差推定をUE内のGPSユニットに提供することができる。周波数誤差ユニットは、所定の期間を満足し及び/又は超えたことに応じて、他の無線アクセス技術の所与の1つにおいて受信された信号に基づいて周波数誤差推定をGPSユニットに提供するように構成することができる。
一実施形態では、UEは、第1の無線アクセス技術に従う第1のモード及び第2の無線アクセス技術に従う第2のモードで動作するように構成される受信器/送信器ユニットを含むことができる。UEは、受信された全地球測位システム(GPS)信号に基づいてナビゲーション情報を提供するように構成されるGPSユニットも含むことができる。UEは、第1のモードでの動作中に受信された信号に基づいて第1の周波数誤差推定を生成し、第1の周波数誤差推定をGPSユニットに提供するように構成することができる誤差ユニットも含むことができる。誤差ユニットは、第2のモードでの動作中に受信された信号に基づいて第2の周波数誤差推定を生成するように構成することもできる。受信器/送信器ユニットが所定の時間量を超えて第2のモードで動作していることに応じて、誤差ユニットは、第2の周波数誤差推定をGPSユニットに提供することができる。
1つの特定の実装では、第1の無線アクセス技術は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のロングタームエボリューション(LTE)無線通信規格の最新版に対応し、第2の無線アクセス技術は、IS−2000規格とも呼ばれる、符号分割多重2000−1X(CDMA2000−1X)無線通信規格に対応する。
無線通信システムの一実施形態のブロック図である。 図1に示す無線通信機器の一実施形態のブロック図である。 図2の無線通信機器の周波数誤差ユニットの一実施形態のブロック図である。 図2及び図3に示す周波数誤差ユニットの一実施形態の動作を示す流れ図である。
特定の実施形態を図面において一例として示すとともに本明細書で詳細に説明する。しかしながら、図面及び詳細な説明は、たとえ単一の実施形態を特定の特徴に関して説明するとしても、開示する特定の実施形態に特許請求項の範囲を限定することは意図されていないことを理解されたい。それどころか、当業者に明らかになる、本開示の利点を有する全ての改変例、均等物及び代替物を包含することが意図されている。本開示で提供されている機能の実施例は、別途記載がない限り、例示的な性質のものであって、限定的な目的を意図していない。
本出願を通して使用される単語「may」は、義務的な意味(即ち、必須を意味する)よりも、許容的な意味(即ち、可能性を含む意味)として使用される。同様に、単語「include」、「including」、及び「includes」は、〜を含むがこれに限定されるものではないということを意味する。
種々のユニット、回路、又は他の構成要素については、1つ以上のタスクを実行するよう「configured to(構成される)」ものとして述べる場合がある。このような状況では、「configured to(構成される)」は、動作中に1つ以上のタスクを実行する「having circuitry(回路を備えている)」ことを広く意味する構造の広義な記述である。それゆえ、ユニット/回路/構成要素は、たとえ、ユニット/回路/構成要素が現在は作動していなくても、タスクを実行するように構成することができる。一般に、「configured to(構成される)」に対応する構造を形成する回路は、ハードウェア回路を含められる。同様に、説明上の便宜のために、種々のユニット/回路/構成要素がタスク又はタスク群を実行するように説明される場合がある。このような説明は、語句「configured to(構成される)」を含めるものとして解釈するものとする。1つ以上のタスクを実行するように構成されるユニット/回路/構成要素の列挙は、そのユニット/回路/構成要素に対する米国特許法第112条第6段落の解釈の適用を明示的に意図しない。
本開示の範囲は、本願で取り組まれている問題の一部又はすべてを軽減するかどうかに関係なく、本願で(明示的又は暗黙的に)開示されている全ての機能若しくはそれら機能の組み合わせ、又はそれらの一般化を含む。したがって、新しい特許請求は、本願のこのような機能の組み合わせに対する本願(又は、本願に対する優先権を主張する出願)の手続き中に策定し得る。特に、特許請求の範囲に関しては、従属クレームの機能は独立クレームの機能と組み合わされる場合があり、それぞれの独立クレームの機能は、任意の適切な方法で、かつ、単に特許請求の範囲で列挙されている特定の組み合わせではない形で組み合わされる場合がある。
上述したように、一部の無線機器は、いくつかの無線アクセス技術において動作する能力を有することができる。さらに、一部の機器は、1次技術又は規格において動作し、かつ、1次技術が利用できないか、又は、機器が異なる技術を選択したときに1つ以上のさらなる技術において動作することができる。さらに詳しくは、以下でさらに説明するように、無線機器は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)規格準拠である無線アクセス技術において動作することができる。それゆえ、無線機器は、パケット交換技法を使用してインターネットプロトコル(IP)を使用して動作することができる。無線機器は、例えば、CDMA2000 1X(通常はIS−2000と称される)規格などの旧符号分割多重(CDMA)CDMA2000規格の1つ以上のバージョン準拠である無線アクセス技術において動作することもできる。この操作モードで、無線機器は、音声及びデータの両方について回線交換技法を使用して動作することができる。高データ転送速度化を含む様々な理由で、無線機器は、LTE規格に従って優先的に動作し、その後、必要に応じてIS−2000規格にシームレスに切り替わることができる。例えば、無線機器は、着呼がないかチェックするためになどIS−2000アクティビティを監視するために短い期間にわたってLTEモードからチューンアウェイすることができる。
しかしながら、チューンアウェイする時間を最少限に保つために、これらの機器の多くは、可能なときはいつでもクイックページングチャネル(QPCH)タイムラインとして知られているものにおいてIS−2000タイムラインを操作する。QPCHタイムラインは、ページングメッセージよりはむしろ、ページングインジケータを送信する代替ページングチャネルを指す。QPCHのページングインジケータの復調に関与する時間は、ページングメッセージの復調に関与する時間よりもはるかに下回る。
正確なGPS能力を提供するために、無線機器は、通常は、送信信号と受信信号との間の周波数のずれを補正するために周波数誤差推定を無線機器のGPS部分に提供する。一部の従来の無線機器は、動作中にIS−2000タイムラインにおいて周波数誤差推定情報を生成する。しかしながら、これらの従来の機器は、通常は、周波数誤差推定を生成するためのQPCHタイムラインの使用を禁止するが、例えば、周波数誤差推定の精度が、一部にはページングインジケータの短い期間のためにQPCHタイムラインにおいて疑わしいものとなる場合があるというのがその理由である。したがって、これらの従来の無線機器は、IS−2000タイムラインにおいて受け入れがたい時間量を費やす場合がある。図1〜4の以下の実施形態では、LTEからチューンアウェイする時間量を低減することができると同時に、なおも、周波数誤差推定を無線機器のGPS部分に提供する無線通信システム及び機器について説明する。
ここで図1を参照すると、無線通信システムの一実施形態のブロック図が図示されている。なお、図1のシステムは、単に様々な無線通信システムのいずれかの一実施例である。無線通信システム10は、1つ以上のユーザ機器(UE)デバイス(例えば、106A〜106N)と(ジグザグにより示すような)無線伝送媒体を介して通信する基地局102を含む。基地局102は、また、有線又は無線とすることができる別のインターフェースを介してネットワーク100に接続される。なお、数と文字との両方を含む参照番号により特定された構成部品が、必要に応じて数字のみで言及される場合がある。
基地局102は基地送受信局(BTS)又はセルサイトであってよく、UE106の1つ以上との無線通信を可能にするハードウェアを含んでよい。基地局102は、ネットワーク100と通信する能力を備えていてもよい。それゆえ、基地局102は、UE106同士の間及び/又はUE106とネットワーク100との間の通信を促進することができる。基地局102の通信領域(即ち、カバレッジ領域)を「セル」と称することができる。様々な実施形態では、基地局102及びUEは、LTE、GSM(登録商標)、CDMA、WLL、WAN、WiFi、WiMAxなどの様々な無線通信無線アクセス技術のいずれかを使用して伝送媒体を介して通信するように構成することができる。
一実施形態では、UE106A〜106Nのそれぞれは、モバイル電話、ハンドヘルド機器、コンピュータ若しくはタブレットなどの無線ネットワーク接続性を有する機器、又は、実際上任意の形式の無線機器を表すことができる。以下でさらに説明するように、UE106は、メモリ(図2に図示)内に記憶されたプログラム命令を実行するように構成される少なくとも1つのプロセッサ(やはり図2に図示)を含むことができる。したがって、一部の実施形態では、UE106は、そのような記憶された命令を実行することにより、以下で説明する機能性の1つ以上の部分を実行することができる。しかしながら、他の実施形態では、UE106は、1つ以上のハードウェア要素、及び/又は、以下で説明する機能性の1つ以上の部分を実行するように構成することができるFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)などの1つ以上のプログラム可能なハードウェア要素を含むことができる。さらに他の実施形態では、ハードウェア及びソフトウェアの任意の組み合わせを実行して、以下で説明する機能性を実行することができる。
図2〜4の説明に関連して以下にさらに説明するように、一部の実施形態では、UE106の部分は、例えば、UE106内の全地球測位システム(GPS)ユニット(例えば、図2のGPSユニット205)などの1つ以上の構成部品による使用に向けて周波数誤差推定を生成するように構成することができる。さらに、上述したように、UE106は、いくつかの無線アクセス技術及び対応する無線通信規格に従って動作するように構成することができる。したがって、UE106内の回路は、UE106が動作している無線アクセス技術に応じて特定の周波数誤差推定をGPSユニットに選択的に提供するように構成することができる。さらに詳しくは、一実施形態では、UE106は、1つの無線アクセス技術において優先的に動作し、したがって、その技術に基づいて周波数誤差推定を提供することができる。しかしながら、UE106が所定の期間に向けて動作を別の技術に切り替えた場合、UE106は、その切り替え先の技術に基づいて、周波数誤差推定を、例えば、GPSユニットに選択的に提供することができる。
図2を参照すると、図1に示すユーザ機器デバイスの一実施形態のブロック図が図示されている。なお、図1に示す構成部品に対応する構成部品は、明瞭さ及び簡潔さのために全く同じ付番である。UE106は、ディスプレイ240に次に接続される表示回路204に接続されるプロセッサ202(又はプロセッサコア202)を含む。プロセッサ202は、メモリ管理ユニット(MMU)220にも接続される。プロセッサ202は、さらに、受信器/送信器(R/T)ユニット230に、及び、GPSユニット205に次に接続される周波数誤差推定(FEE)ユニット260に接続される。MMU220は、メモリ206に接続される。UE106は、プロセッサ202に接続され、かつ、UE106をコンピュータシステム又は他の外部機器に接続するのに使用することができるI/Oインターフェース210も含む。なお、一実施形態では、図2のUE106内に示す構成部品は、独立式構成部品として製造することができる。しかしながら、他の実施形態では、これらの構成部品のうちの様々な構成部品は、しシステムオンチップ(SOC)を含むことができる1つ以上のチップセットの一部とすることができることが企図されている。
様々な実施形態では、プロセッサ202は、無線通信機器で見ることができるいくつかの異なる形式のプロセッサを表すことができる。例えば、プロセッサ202は、一般的な処理能力、デジタル信号処理能力、並びに、所望であれば、ハードウェアアクセラレータ機能性を含むことができる。プロセッサ202は、ベースバンド処理を含むことができ、したがって、R/Tユニット230により受信された信号をデジタル処理することができる。プロセッサ202は、R/Tユニット230により送信することができるデータを処理することもできる。プロセッサ202は、UE106に向けてオペレーティングシステム及びユーザアプリケーションを走らせるなどのいくつかの他のデータ処理機能を実行することもできる。
一実施形態では、MMU220は、アドレスをプロセッサ202から受信し、かつ、それらのアドレスをメモリ(例えば、メモリ206)内の場所に、並びに/又は、表示回路204、R/Tユニット230及び/若しくはディスプレイ240など、他の回路又は機器に変換するように構成することができる。MMU220は、メモリ保護並びにページテーブル変換若しくはセットアップを実行するように構成されてもよい。実施形態によっては、MMU220はプロセッサ202の一部として含まれてもよい。表示回路204は、グラフィック処理を実行して表示信号をディスプレイ240に提供するように構成することができる。
R/Tユニット230は、一実施形態では、無線通信を実行するためにアンテナ235を介してRF信号を受信及び送信するアナログ無線周波数(RF)回路を含むことができる。R/Tユニット230は、所望であれば着信RF信号をベースバンド又は中間周波数(IF)に下げるダウンコンバージョン回路も含むことができる。例えば、R/Tユニット230は、様々なRF及びIFフィルタ、局部発振器、ミキサなどを含むことができる。UE106はいくつかの無線アクセス技術に従って動作することができることから、R/Tユニット230は、各技術のそれぞれのRF信号を受信してダウンコンバートし、並びに、アップコンバートして送信するいくつかのRFフロントエンド部分を含むことができる。例えば、1つの特定の実行例では、R/Tユニット230は、LTEフロントエンド及びIS−2000フロントエンドを含むことができる。
様々な実施形態では、GPSユニット205は、様々な用途において使用することができる情報を生成することができる。例えば、GPSユニットは、アンテナ235から、例えば、時刻、高度、緯度及び経度に対応する衛星及び/又は地上波の両方を基本とする信号を受信することができる。したがって、UE106の現在の場所並びに他の場所を生成することができ、その後、ナビゲーション及びマッピング、並びに、所望であれば、他の用途に使用することができる。
一実施形態では、FEEユニット260は、受信信号の1つ以上の成分(例えば、パイロット信号)とR/Tユニット230に関連した対応する局部発振器の周波数との間の周波数誤差を決定するように構成することができる。FEEユニット260は、周波数誤差の推定を計算して、推定情報をGPSユニット205、並びに、UE106内の他の回路及びプロセスに提供することができる。さらに詳しくは、様々な実施形態では、周波数誤差推定情報は、周波数変換を使用して受信されたサンプルを補正するために、ローテータ回路により使用することができる。さらに、周波数誤差推定情報は、局部発振器周波数を補正するために使用することができる。以下でさらに詳細に説明するように、一実施形態では、FEEユニット260は、異なる無線アクセス技術に従って動作している間に周波数誤差推定を作成することができるように2つ以上の推定ユニットを含むことができる。例えば、一実施形態では、FEE260は、LTEタイムラインに向けて周波数誤差推定を、IS−2000タイムラインに向けて周波数誤差推定を生成するように構成することができ、一方、他の実施形態では、FEEユニット260は、他のアクセス技術に向けて周波数誤差推定を生成するように構成することができる。FEEユニット260は、UE106が動作しているタイムラインのどれに基づいて適切な周波数誤差推定を提供することができる。なお、FEEユニット206は別個のユニットとして図2に図示されているが、他の実施形態では、FEEユニット260は、所望であれば、プロセッサ202、又はR/Tユニット230などの他の回路ブロックの一部とすることができることが企図されている。
図3を参照すると、図2の無線ユーザ機器デバイスの周波数誤差推定ユニットの一実施形態のブロック図が図示されている。なお、図2に示す構成部品に対応する構成部品は、明瞭さ及び簡潔さのために全く同じ付番である。FEEユニット260は、両方とも制御ユニット305に接続される、LTE周波数誤差推定(LFEE)ユニット301と、CDMA周波数誤差推定(CFEE)ユニット303とを含む。制御ユニット305は、図示するように、周波数誤差推定をGPSユニットに提供するために接続される。LFEEユニット301及びCFEEユニット303は、信号情報をR/Tユニット230から受信するために接続される。
一実施形態では、LFEEユニット301及びCFEEユニット303は、それぞれの無線アクセス技術の受信されたパイロット信号又は搬送波信号などの信号情報、及び、RFユニット230を有する局部発振器からの周波数情報を使用して、周波数誤差の推定を決定することができる。周波数誤差推定値は、どの無線アクセス技術が使用されているかによっては異なる場合がある。したがって、制御ユニット305は、無線モード信号に少なくともある程度基づいて周波数誤差推定の1つを選択して、誤差推定をGPSユニット205に提供することができる。さらに詳しくは、無線モード信号は、UE106がLTEタイムラインに従って動作しているときに一状態にある場合があり、無線モード信号は、UE106がIS−2000タイムラインに従って動作しているときに別の状態にある場合がある。したがって、図4の説明に関連して以下でさらに詳細に説明するように、無線モード信号に応じて、制御ユニット305は、GPSユニット205及び他の回路にどの周波数誤差推定を送るべきか選択することができる。一実施形態では、制御ユニット305は、UE106がどれくらい長くIS−2000において動作しているか追跡するハードウェアタイミング回路(例えば、タイマー307)を含むことができ、その結果、制御ユニット305はいつ、例えば、CFEEユニット303からの周波数誤差推定の使用に切り替わるべきか(仮にそうである場合)判定することができる。しかしながら、他の実施形態では、無線モード信号は、制御ユニット305にCFEE303とLFEE301と間で切り替えさせる情報を含む符号化信号とすることができる。
一実施形態では、上述したように、受信信号強度がチューンアウェイモード中にQPCHタイムラインにおいて動作に十分である場合、制御ユニット305は、CFEEユニット303が周波数誤差推定を提供するのを禁止して、R/Tユニット230ができるだけ早くLTEタイムラインにおける動作に再び切り替わることができるようにする。そうでない場合、つまり、CFEEユニット303が周波数誤差推定を提供するのを禁止されなかった場合、R/Tユニット230は、望ましいよりも長くIS−2000タイムラインにとどまる場合があり、CFEEユニット303がGPSユニット205に周波数誤差推定を提供することができる。なお、QPCHタイムラインに切り替わる前に、LTEタイムラインにより提供された周波数誤差推定間には特定の期間がある。したがって、その期間を超えない限り、例えば、GPSユニット205は、LFEEユニット301による次の予定された誤差推定の前にCFEEユニット303からの誤差推定を必ずしも必要とするわけではない場合がある。したがって、R/Tユニット230が所定の時間量よりも長くIS−2000タイムラインにおいてとどまる場合に限り、制御ユニット305は、CFEEユニット303が周波数誤差推定をGPSユニット205に提供することを可能にすることになる。
さらに、一実施形態では、LFEEユニット301及びCFEEユニット303のそれぞれは、使用されないとき、ディスエーブル及び/又は電源切断することができる。例えば、一実施形態では、適切な遷移、無線モード信号に応じて、それらの回路をディスエーブル又は電源切断することができるようにパワーゲーティング又はクロックゲーティングを実行することができる。
図4では、図3に示す周波数誤差ユニットの一実施形態の動作を示す流れ図が図示されている。図1〜図4を集合的に参照すると、かつ、図4のブロック401で始まって、UE106は、LTEタイムラインにおいて動作中とすることができる。それゆえ、LFEEユニット301は、例えば、先述したような受信LTEパイロット信号に基づいて周波数誤差推定を計算することができる。さらに詳しくは、無線モード信号は、UE106がLTEタイムラインにおいて動作中であると示すことができる。したがって、制御ユニット305は、GPSユニット205にLFEE301により生成された周波数誤差推定を報告する(ブロック403)ことができる。一実施形態では、UE106がLTEタイムラインにおいて動作中であることから、無線モード信号は、電力消費及びスイッチングノイズを低減するためにCFEEユニット303を電源切断又はディスエーブルさせることができる。
LTEタイムラインにおける動作中に、UE106は、所定の又は他の間隔にて、IS−2000ページングアクティビティを監視する(例えば、任意の着信IS−2000コール又はデータアクティビティがないかチェックする)ためにLTEタイムラインからチューンアウェイする(ブロック405)ことができる。例えば、一実施形態では、UE106は、QPCHタイムラインにおいて動作してQPCHインジケーターがないかチェックすることができるか、又は、UE106は、IS−2000タイムラインにおいて動作して、ページングメッセージがないかチェックすることができる。
したがって、UE106は、IS−2000タイムラインにおける動作に切り替わる(ブロック407)ことができる。さらに詳しくは、R/Tユニット230内の様々な回路は、IS−2000情報を受信するように切り替わることができる。さらに、無線モード信号は、遷移してIS−2000タイムラインにおける動作を示すことができる。したがって、一実施形態では、無線モード信号は、LFEEユニット301を禁止させ、CFEEユニット303をイネーブルさせて、かつ、IS−2000タイムラインに向けて周波数誤差の計算を開始させることができる。なお、チューンアウェイモードでは、信号強度がQPCHタイムラインを可能にするとともに着呼がない場合、LTEタイムラインから離れて費やされる時間は、相対的に短い場合がある。したがって、制御ユニット305は、CFEEユニット303により計算された周波数誤差推定がGPSユニット205に提供されるのを禁止し続けることができる。
IS−2000タイムラインにおける動作が完了した(ブロック409)場合、CFEEユニット303をディスエーブルすることができ、動作は、ブロック401に関連して先述したようにLTEタイムラインに戻る。しかしながら、IS−2000タイムラインにおける動作が完了していない(ブロック409)場合、制御ユニット305は、どれだけの時間がIS−2000タイムラインにおいて費やされるか追跡し始めることができる。先述したように、制御ユニット305は、IS−2000タイムラインにおいて動作する期間を追跡するタイマユニットを含むことができる。あるいは、プロセッサ202において実行中のソフトウェアは、IS−2000タイムラインにおいて動作する時間を追跡して、特定の符号化を制御ユニット305に無線モード信号を介して提供することができる。いずれにしても、所定の時間閾値が満たされなかった(ブロック411)場合、動作は、ブロック407に関連して先述したようにIS−2000タイムラインにおいて続く。
しかしながら、所定の時間閾値が満たされた(ブロック411)場合、制御ユニット305は、CFEEユニット303からの周波数誤差推定をGPSユニット205に報告する(ブロック413)ことができる。IS−2000信号に基づいてCFEEユニットからの周波数誤差推定を提供することにより、GPSユニット205の精度を維持することができる。動作は、ブロック407において先述したようにIS−2000においてタイムラインを続ける。
したがって、UE106がLTEタイムラインにおいて優先的に動作することを可能にし、かつ、UE106が一部の所定の期間よりも長くIS−2000において動作しなければならないときにIS−2000タイムラインに基づいて周波数誤差推定をGPSユニットに提供するだけにより、UE106のパフォーマンスを向上させることができる。
上述の実施形態はかなり詳細に説明されているが、上述の開示が完全に理解されれば、当業者には数多くの変形及び変更が明らかになるであろう。添付の請求項はこのような変形及び変更を全て包含するように解釈されることが意図されている。

Claims (20)

  1. 第1の無線アクセス技術に従う第1のモード及び第2の無線アクセス技術に従う第2のモードで動作するように構成される受信器/送信器ユニットと、
    受信された全地球測位システム(GPS)信号に基づいてナビゲーション情報を提供するように構成されるGPSユニットと、
    前記第1のモードでの動作中に受信された信号に基づいて第1の周波数誤差推定を生成し、前記第1の周波数誤差推定を前記GPSユニットに提供するように構成される誤差ユニットと、
    を備え、
    前記誤差ユニットは、前記第2のモードでの動作中に受信された信号に基づいて第2の周波数誤差推定を生成するようにさらに構成され、
    前記受信器/送信器ユニットが所定の時間量を超えて前記第2のモードで動作していることに応じて、前記誤差ユニットは、前記第2の周波数誤差推定を前記GPSユニットに提供するように構成される、
    無線モバイル機器。
  2. 前記第1の無線アクセス技術は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のロングタームエボリューション(LTE)無線通信規格の最新版に対応する、請求項1に記載の無線モバイル機器。
  3. 前記第2の無線アクセス技術は、符号分割多重2000−1X(CDMA2000−1X)無線通信規格に対応する、請求項1に記載の無線モバイル機器。
  4. 前記受信器/送信器ユニットは、前記第1のモードで優先的に動作し、所定の間隔で前記第2のモードでの動作に切り替えるように構成される、請求項1に記載の無線モバイル機器。
  5. 前記受信器/送信器ユニットは、前記第2の無線アクセス技術における弱い信号の検出に応じて、前記第2のモードのままであるように構成される、請求項4に記載の無線モバイル機器。
  6. 前記誤差ユニットは、前記受信器/送信器ユニットが前記所定の時間量を超えて前記第2のモードで動作しているかを判定するように構成される制御ユニットを含む、請求項4に記載の無線モバイル機器。
  7. 無線モバイル機器が、第1の無線アクセス技術に従う第1のモードで動作している間に信号を受信し、第2の無線アクセス技術に従う第2のモードで動作している間に信号を受信することと、
    前記無線モバイル機器の全地球測位システム(GPS)ユニットが、ナビゲーション情報を提供することと、
    前記第1のモードでの動作中に受信された第1の信号に基づいて第1の周波数誤差推定を生成して、前記第1の周波数誤差推定を前記GPSユニットに提供することと、
    前記第2のモードでの動作中に受信された第2の信号に基づいて第2の周波数誤差推定を生成することと、
    を含み、
    所定の時間量を超えて前記第2のモードで信号を受信したことに応じて、前記第2の周波数誤差推定を前記GPSユニットに提供する、
    方法。
  8. 前記第1の無線アクセス技術は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のロングタームエボリューション(LTE)無線通信規格の最新版に対応する、請求項7に記載の方法。
  9. 前記第2の無線アクセス技術は、符号分割多重2000−1X(CDMA2000−1X)無線通信規格に対応する、請求項7に記載の方法。
  10. 前記第1及び第2の信号は、第1及び第2のパイロット信号に対応する、請求項7に記載の方法。
  11. 前記第2のモードで動作している間に信号を受信することは、所定の間隔で前記第2のモードでの動作に切り替えて、着信メッセージをチェックすることを含む、請求項7に記載の方法。
  12. 着信メッセージがないと判定したことに応じて前記第1のモードでの動作に戻ることをさらに含む、請求項11に記載の方法。
  13. 第1の期間において第1の無線アクセス技術に従う第1のモードで無線モバイル機器を動作させることと、
    前記第1のモードでの動作中に受信された信号に基づいて第1の周波数誤差推定を生成し、前記第1の周波数誤差推定を全地球測位システム(GPS)ユニットに提供することと、
    所定の時間の間隔で、また、着信メッセージを受信したことに応じて、第2の期間において第2の無線アクセス技術に従う第2のモードで前記無線モバイル機器を動作させることと、
    前記第2のモードでの動作中に受信された信号に基づいて第2の周波数誤差推定を生成することと、
    を含み、
    所定の時間量を超えて前記第2のモードで前記無線モバイル機器を動作させたことに応じて、前記第2の周波数誤差推定を前記GPSユニットに提供する、
    方法。
  14. 第2のモードで前記無線モバイル機器を動作させることは、着信メッセージをチェックすることを含む、請求項13に記載の方法。
  15. 着信メッセージがないと判定したことに応じて前記第1のモードでの動作に戻ることをさらに含む、請求項13に記載の方法。
  16. 前記所定の時間量は、前記第1の期間を下回る時間量に対応する、請求項13に記載の方法。
  17. 第1の無線アクセス技術に従う第1のモードで動作し、第2の無線アクセス技術に従う第2のモードで動作するように構成される受信器/送信器ユニットと、
    受信された全地球測位システム(GPS)信号に基づいてナビゲーション情報を提供するように構成されるGPSユニットと、
    前記第1のモードでの動作中に受信された信号に基づいて第1の周波数誤差推定を生成し、前記第1の周波数誤差推定を前記GPSユニットに提供し、前記第2のモードでの動作中に受信された信号に基づいて第2の周波数誤差推定を生成するように構成される誤差ユニットと、
    を備え、
    前記誤差ユニットは、前記第2のモードで動作している間に所定の時間量が経過するまで、前記第2の周波数誤差推定を前記GPSユニットに提供することを禁止するようにさらに構成される、
    無線モバイル機器。
  18. 前記第1の無線アクセス技術は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のロングタームエボリューション(LTE)無線通信規格の最新版に対応する、請求項17に記載の無線モバイル機器。
  19. 前記第2の無線アクセス技術は、符号分割多重2000−1X(CDMA2000−1X)無線通信規格に対応する、請求項17に記載の無線モバイル機器。
  20. 前記所定の時間量が経過し、前記受信器/送信器ユニットが前記第2のモードで動作し続けていることに応じて、前記誤差ユニットは、前記第2の周波数誤差推定を前記GPSユニットに提供するように構成される、請求項17に記載の無線モバイル機器。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9462489B2 (en) * 2014-05-15 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Using client-specific RGS to improve performance on multi-SIM and multi-RAT devices
CN106664630B (zh) * 2014-07-14 2020-06-16 高通股份有限公司 使用特定于客户端的rgs以提升多sim和多rat设备的性能

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004055543A1 (en) * 2002-12-13 2004-07-01 Qualcomm Incorporated Calibration and correction system for satellite position location systems
JP2006500847A (ja) * 2002-09-26 2006-01-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド システム間スキャンに関連した周波数エラーを低減する方法及び装置ハンドスキャナ
JP2006514267A (ja) * 2002-09-30 2006-04-27 モトローラ・インコーポレイテッド 位置決め機能を有する通信デバイスの周波数管理のためのシステムおよび方法
JP2011015406A (ja) * 2009-07-02 2011-01-20 Lg Electronics Inc 位置ベースサービスを支援するデュアルモード端末機及びそのための制御方法

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6522871B1 (en) * 2000-05-09 2003-02-18 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for compensating local oscillator frequency error through environmental control
US6650912B2 (en) 2000-09-18 2003-11-18 Qualcomm, Incorporated Selecting paging channel mode
CN101345575A (zh) * 2001-05-10 2009-01-14 高通股份有限公司 具有位置定位的多模式通信设备
US20020193108A1 (en) 2001-05-10 2002-12-19 Robinett Robert L. Multi-mode satellite and terrestrial communication device with position location
US7010307B2 (en) * 2002-02-22 2006-03-07 Global Locate, Inc. Method and apparatus for compensating an oscillator in a location-enabled wireless device
US7702002B2 (en) * 2004-01-28 2010-04-20 Qualcomm Incorporated Rapid acquisition methods and apparatus for GPS signals
US7116988B2 (en) * 2004-03-16 2006-10-03 Airespace, Inc. Location of wireless nodes using signal strength weighting metric
US7012563B1 (en) * 2004-09-10 2006-03-14 Motorola, Inc. Method and system for frequency drift prediction
US7365681B2 (en) * 2005-09-19 2008-04-29 Trimble Navigation Limited GPS receiver having a prescribed time-of-entry into an operation mode
US7957343B2 (en) 2008-03-06 2011-06-07 Qualcomm Incorporated Motion-aware mobile time and frequency tracking
WO2009135160A2 (en) * 2008-05-01 2009-11-05 Signav Pty Ltd Gps-based multi-mode synchronization and clocking of femto-cells, pico-cells and macro base stations
WO2010000109A1 (zh) * 2008-07-03 2010-01-07 中兴通讯股份有限公司 一种分层无线接入系统及该系统中的接入点管理单元
US8593342B2 (en) * 2009-03-11 2013-11-26 CSR Technology Holdings Inc. Utilizing SBAS signals to improve GNSS receiver performance
US8081949B2 (en) 2009-04-17 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Methods and systems for enhanced sleep request messages for multi-mode operations
US8009090B2 (en) * 2009-05-05 2011-08-30 Sirf Technology, Inc. System and method for dynamic voltage scaling in a GPS receiver
US8416894B2 (en) 2009-05-22 2013-04-09 Qualcomm Incorporated Timing signal frequency management methods and apparatuses
US8600297B2 (en) 2009-07-28 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Method and system for femto cell self-timing and self-locating
US20110060955A1 (en) 2009-09-04 2011-03-10 Jakob Ludvigsen Method and apparatus for providing frequency error estimation
WO2011042726A1 (en) * 2009-10-05 2011-04-14 Bae Systems Plc Improvements in or relating to radio positioning
US20110116386A1 (en) 2009-11-16 2011-05-19 General Dynamics C4 Systems, Inc. Transmission control in a wireless communication system
US10034205B2 (en) * 2010-10-01 2018-07-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Positioning measurements and carrier switching in multi-carrier wireless communication networks
US8670934B2 (en) * 2011-12-16 2014-03-11 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Journey destination endpoint determination

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006500847A (ja) * 2002-09-26 2006-01-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド システム間スキャンに関連した周波数エラーを低減する方法及び装置ハンドスキャナ
JP2006514267A (ja) * 2002-09-30 2006-04-27 モトローラ・インコーポレイテッド 位置決め機能を有する通信デバイスの周波数管理のためのシステムおよび方法
WO2004055543A1 (en) * 2002-12-13 2004-07-01 Qualcomm Incorporated Calibration and correction system for satellite position location systems
JP2006510034A (ja) * 2002-12-13 2006-03-23 クゥアルコム・インコーポレイテッド 衛星位置確認システムのための較正および修正システム
JP2011015406A (ja) * 2009-07-02 2011-01-20 Lg Electronics Inc 位置ベースサービスを支援するデュアルモード端末機及びそのための制御方法

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