JP2016508001A - ワイヤレスデバイスにおけるグローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機を持つWi−Fi/BLUETOOTHトランシーバとセルラーとの共存 - Google Patents

ワイヤレスデバイスにおけるグローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機を持つWi−Fi/BLUETOOTHトランシーバとセルラーとの共存 Download PDF

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Abstract

ワイヤレスデバイスは、ワイヤレスWi−Fi信号および/またはBluetooth信号を送信するための第1の回路と、衛星信号を受信するための第2の回路と、セルラー信号を送信するための第3の回路と、プロセッサと、を含む。プロセッサは、ワイヤレスWi−Fi信号および/またはBluetooth信号に割り当てられた第1の優先度値と衛星信号に割り当てられた第2の優先度値との間の比較に応答して、ワイヤレス信号の送信レートを選択的に調整するためのものである。プロセッサはまた、ワイヤレスWi−Fi信号および/またはBluetooth信号に関連する1つまたは複数の動作パラメータを監視し、それに応答して、第1および第2の優先度値の一方または両方を動的に調整し得る。

Description

[0001]本実施形態は、ワイヤレス通信に一般的に関し、詳細には、通信デバイス上での衛星受信機とマルチプル(multiple)のワイヤレストランシーバとの共存に関する。
[0002]スマートフォンおよびタブレットコンピュータなど、多くのワイヤレスデバイスは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)信号と、BLUETOOTH(登録商標)(BTまたはBluetooth(登録商標))信号と、およびロングタームエボリューション(LTE)信号などのセルラー信号と、を使用して、他のデバイスとのワイヤレス通信が可能である。さらに、これらのワイヤレスデバイスの多くは、測位および/またはナビゲーションの目的のために様々なグローバルナビゲーション衛星システム(GNSS:global navigation satellite system)信号を受信することができる。残念ながら、WLAN/BT信号とセルラー信号との同時送信は、GNSS信号を受信する能力を損なうことがある。
[0003]この概要は、詳細な説明において以下でさらに説明される概念の選択を簡略化された形で紹介するために供されるこの概要は、請求される主題の本質的な特徴または主要な特徴を識別することを意図しておらず、請求する主題の範囲を限定することを意図されるものでもない。
[0004]マルチプルのワイヤレス信号の同時送信に起因する、受信された衛星信号の干渉を最小にし得るデバイスおよび動作方法が開示される。本実施形態によれば、ワイヤレス信号(たとえば、Wi−Fi(登録商標)信号および/またはBT信号)の電力レベルおよび/または送信レートは、ワイヤレス信号に割り当てられた第1の優先度値(priority value)と衛星信号に割り当てられた第2の優先度値との間の比較に応答して調整され得、それにより、前記比較は、ワイヤレス信号の送信に対する(relative)衛星信号を受信することの重要性を示し得る。このようにして、デバイスは、衛星信号の受信がワイヤレス信号の送信よりも重要であり得ると決定するとき、前記デバイスは、衛星信号との干渉を低減するためにワイヤレス信号の電力レベルおよび/または送信レートを低減し得る。
[0005]いくつかの実施形態では、デバイスは、衛星信号を受信することの重要性に対するWi−Fi信号(および/またはBT信号)を送信することの重要性に影響を及ぼし得る1つまたは複数の動作パラメータ(operational parameter)に応答して、第1の優先度値および/または第2の優先度値を動的に調整し得る。これらの動作パラメータは、たとえば、デバイスが動いているかどうか、デバイスが衛星ベース測位またはナビゲーションアプリケーションおよび/またはWLANベース測位またはナビゲーションアプリケーションを現在使用しているかどうか、衛星信号の信号強度、最後のWLAN送信からの時間の長さ、WLANトラフィックに関連するサービス品質(QoS)パラメータ(quality of service (QoS) parameter)、および/またはWLANスループット、を示す情報を含み得る。このようにして、デバイスは、衛星信号の受信がWi−Fi信号の送信よりも高い優先度のものである時間の期間の間は、衛星信号との干渉を最小にするために、変化する動作コンディション、ユーザアクティビティ、デバイスロケーション、および/またはデバイス移動に応答して、Wi−Fi信号の電力レベルおよび/または送信レートを動的に調整し得る。
[0006]さらに、いくつかの実施形態では、デバイスは、デバイスのユーザによって供された1つまたは複数の重み付け値(weighting value)に応答して、第1の優先度値および/または第2の優先度値を動的に調整し得る。
[0007]本実施形態は、例として示されており、添付の図面の図によって限定されることを意図されるものではない。
[0008]図1は、受信された衛星信号の周波数に対して、Wi−Fi信号とLTE信号との同時送信に関連する相互変調積(intermodulation product)の生成を示すグラフである。 [0009]図2は、いくつかの実施形態による、通信デバイスの機能ブロック図である。 [0010]図3は、いくつかの実施形態による、WLANコントローラのブロック図である。 [0011]図4は、少なくともいくつかの実施形態による、図2のプロセッサに供されるいくつかの動作パラメータを示す。 [0012]図5は、少なくともいくつかの実施形態による、図2のデバイスの例示的な動作を実装するための例示的な状態機械である。 [0013]図6は、少なくともいくつかの実施形態による、図2のデバイスの例示的な動作を示すフローチャートである。
[0014]図面全体を通して、同様の参照番号は対応する部分を指す。
[0015]本実施形態は、単に簡単のために、衛星信号を受信している間にWi−Fi信号とLTE信号とを同時に送信するコンテキストにおいて以下に説明される。本実施形態は、他の信号を受信している間に他の様々なワイヤレス標準またはプロトコルのマルチプルの信号を同時に送信するためにも等しく適用可能であることを理解されたい。本明細書で使用するように、用語WLANおよびWi−Fiは、IEEE802.11標準ファミリーと、HiperLAN(主に欧州で使用される、IEEE802.11標準に匹敵するワイヤレス標準のセット)と、および比較的短い電波伝搬距離を有する他の技術と、によって管理される通信を含むことができ、用語Bluetoothは、IEEE802.15標準ファミリーによって管理される通信を含むことができる。さらに、本明細書で使用するように、用語LTEは、何らかの好適なセルラー標準またはプロトコルによって管理されるセルラー通信を含むことができる。したがって、LTE信号に関して本明細書で説明するが、本実施形態は、たとえば、GSM(登録商標)信号、CDMA信号、などを含む、他のタイプのセルラー信号に等しく適用可能である。
[0016]以下の説明では、本開示の全体的な理解を供するために、特定のコンポーネント、回路、およびプロセスの例など、多数の具体的な詳細を記載する。本明細書で使用する用語「結合された」は、直接接続されていること、または1つまたは複数の介在するコンポーネントもしくは回路を介して接続されていることを意味する。また、以下の説明では、説明のために、本実施形態の全体的な理解を供するために具体的な名称を記載する。ただし、これらの具体的な詳細は、本実施形態を実行するために必要でないことがあることが当業者には明らかであろう。他の事例では、よく知られている回路およびデバイスは、本開示を不明瞭にしないようにブロック図の形式で示される。本実施形態は、本明細書で説明する具体的な例に限定されるものと解釈されるべきではなく、むしろ添付の特許請求の範囲によって規定されたすべての実施形態をそれらの範囲内に含む。
[0017]いくつかの実施形態が、1つまたは複数のワイヤレス信号の電力レベルおよび/または送信レートを調整するものとして本明細書で説明される。本明細書で使用するように、用語「送信レート」は、たとえば、送信レートを減少させることが衛星信号の受信時のワイヤレス信号の干渉を低減し得るような、所与の時間期間にわたってデバイスからワイヤレス信号を介して送信されるデータの量を指し得る。したがって、1つまたは複数の実施形態では、送信レートは、選択された間隔の間はデータを送信しないこと(たとえば、それによって送信デューティサイクルを低減すること)によって、および/または選択された間隔の間は送信されるパケットまたはデータフレームの数を低減することによって、減少させられ得る。1つまたは複数の他の実施形態では、送信レートは、デバイスの物理レイヤ(PHY)レートを低減することによって減少させられ得、このことは、次には、ワイヤレス信号の送信電力を減少させることによって衛星信号の受信時のワイヤレス信号の干渉を低減し得る。
[0018]さらに、用語「衛星ベース測位アプリケーション」は、受信された衛星信号に少なくとも部分的に基づいて、測位および/またはナビゲーション情報を供する何らかのアプリケーションを指し得る。同様に、用語「WLANベース測位アプリケーション」は、Wi−Fi信号、BT信号、および/またはLTE信号など、受信されたワイヤレス信号に少なくとも部分的に基づいて、測位および/またはナビゲーション情報を供する何らかのアプリケーションを指し得る。
[0019]スマートフォンおよびタブレットコンピュータなどワイヤレスデバイスが、衛星信号を受信している間にWi−Fi/Bluetooth信号とLTE信号とを同時に送信するとき、Wi−Fi信号およびLTE信号の生成および/または送信は、衛星信号の受信に干渉する相互変調積を生じ得る。たとえば、異なる基本周波数を有する第1および第2の入力信号が非線形回路(たとえば、電力増幅器)に印加される場合、その時には非線形回路の出力信号は、第1および第2の入力信号だけでなく、相互変調(IM)積をも含み得る。これらのIM積は、第1および第2の入力信号の高調波周波数にあるだけでなく、第1および第2の入力信号の和および差周波数(ならびに前記和および差周波数の高調波)にもある周波数を有するコンポーネント信号を含み得る。望ましくない帯域外スペクトルコンポーネントを生じることに加えて、これらのIM積は、IM積の周波数に近い周波数を有する他の信号の受信に干渉し得る。
[0020]より詳細には、図1を参照すると、中心周波数f1=2.462GHz(たとえば、802.11bチャネル11)を有するWi−Fi信号102と中心周波数f2=849MHz(たとえば、LTEバンド5)を有するLTE信号104との同時生成および/または送信は、差周波数f3=f1−f2=1.613GHzにおいて2次の相互変調(second-order intermodulation:IM2)積106を生じ得る。GNSS信号108が(たとえば、1.605375GHzのキャリア周波数を有するGLONASSチャネル6信号など)周波数f4≒1.6GHzを有する場合、その時にはIM2積106は、GNSS信号108の受信に干渉し得る。したがって、図1に示された例では、デバイスからのWi−Fi信号102とLTE信号104との同時生成および/または送信は、GNSS信号108を受信するデバイスの能力を著しく制限し得、これにより、次には、GNSS信号108の受信に依存する様々なロケーションベースサービス(たとえば、測位および/またはナビゲーションサービス)の性能を劣化させ得る。
[0021]本実施形態によれば、ワイヤレス信号を送信することおよび衛星信号を受信することの相対的優先度に応答して、デバイスからのワイヤレス信号の電力レベルおよび/または送信レートを選択的に調整することによって、IM積によって引き起こされる衛星信号(たとえば、GNSS信号)の干渉を低減させ得る通信デバイスおよび動作の方法が開示される。上述のように、優先度値は、ワイヤレス信号の送信におよび衛星信号の受信に割り当てられ;いくつかの動作パラメータに応答して動的に調整され;そして、ワイヤレス信号の電力レベルおよび/または電力レベルが衛星信号との干渉を低減するために調整されるべきであるかどうかを決定するために互いに比較され得る。動作パラメータは、たとえば、デバイスが動いているかどうか、デバイスが衛星ベース測位アプリケーションおよび/またはWLANベース測位アプリケーションを現在使用しているかどうか、衛星信号の信号強度、最後のWLAN送信からの時間の長さ、WLANトラフィックに関連するサービス品質(QoS)パラメータ、WLANスループット、および/またはWLAN送信が衛星信号の受信を可能にするために抑えられ、遅延されまたは終了させられ得るかどうかを決定する際に有用であり得る他のファクタ、を示す情報を含み得る。
[0022]図2は、いくつかの実施形態による通信デバイス200を示す。デバイス200は、1つまたは複数の衛星信号(たとえば、GNSS信号)を受信している間に1つまたは複数のワイヤレス信号(たとえば、Wi−Fi信号、Bluetooth信号、LTE信号、など)を送信することが可能である何らかの好適なデバイスであり得る。したがって、少なくともいくつかの実施形態では、デバイス200は、セルラーフォン、タブレットコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、ラップトップコンピュータ、車両内ナビゲーションおよび通信システム、などであり得る。少なくとも1つの実施形態では、デバイス200は、ネットワーク(たとえば、インターネット、ローカルエリアネットワーク(LAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)、WLAN、および/または仮想プライベートネットワーク(VPN))とデータを交換するためにWi−Fi信号を使用し得、ローカルBT対応のデバイス(たとえば、ヘッドセット、プリンタ、スキャナ)とデータを交換するためにBluetooth信号を使用し得、好適なセルラーネットワークを介して他のワイヤレスデバイスとデータを交換するためにセルラー信号(たとえば、LTE信号、GSM信号、CDMA信号、など)を使用し得、且つ、測位サービス、ナビゲーションサービス、および/または様々なロケーションベースサービスを容易にするために衛星信号(たとえば、全地球測位システム(GPS)信号、全地球ナビゲーション衛星システム(GLONASS)信号、など)を使用し得る。
[0023]デバイス200は、プロセッサ210、トランシーバ回路220、ユーザインターフェース230、動き検出器240、メモリ250、および3つのアンテナANT1〜ANT3を含むように示されている。プロセッサおよびメモリ要素など、よく知られている要素を含み得るプロセッサ210は、デバイス200のための一般データ生成および処理機能を実行し得る。アンテナANT1〜ANT3におよびプロセッサ210に結合されたトランシーバ回路220は、WLAN/BTトランシーバ221、LTEトランシーバ222、および衛星受信機223を含むとして図2に示されている。簡単のために図2には示されていないが、トランシーバ回路220は、様々なワイヤレス信号の送信および受信を容易にするための他の好適なトランシーバおよび/または関連する回路(たとえば、電力増幅器、フィルタ、アップサンプラ、ダウンサンプラ、アナログ/デジタル変換器、デジタル/アナログ変換器、ミキサ、など)を含むこともできる。
[0024]プロセッサ210におよび第3のアンテナANT3に結合された衛星受信機223は、衛星信号の受信を容易にし且つ制御する。プロセッサ210に結合されたWLAN/BTトランシーバ221は、Wi−Fi信号およびBluetooth信号の送信および受信を容易にし且つ制御する。プロセッサ210に結合されたLTEトランシーバ222は、LTE信号の送信および受信を容易にし且つ制御する。一体化されたWLAN/BTトランシーバ221が簡単のために図2に示されているが、他の実施形態では、WLANおよびBTトランシーバ部分は別々に実装され得る。
[0025]少なくともいくつかの実施形態では、衛星受信機223は、WLAN/BTトランシーバ221からブランキング信号201を受信し得る。ブランキング信号201は、WLAN/BTトランシーバ221内の1つまたは複数の電力増幅器(簡単のために図示せず)に関連する(1つまたは複数の)イネーブル信号に対応し得る。いくつかの実施形態では、ブランキング信号201は、Wi−Fi信号の送信デューティサイクルが所定のしきい値よりも小さいときにアサートされ得る。アサートされたブランキング信号201に応答して、衛星受信機223は、衛星信号の受信を選択的に停止させ、および/または(たとえば、衛星受信機223内に供された1つまたは複数の相関器(簡単のために図示せず)への入力を「ゼロにすること」によって)受信された衛星信号の処理を停止させ得る。少なくとも1つの実施形態では、ブランキング信号201は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、同一出願人所有の米国特許第6,107,960号に記載されているものと同様の様式で、衛星受信機223によって処理され、および/またはWLAN/BTトランシーバ221によって生成され得る。
[0026]他の実施形態では、ブランキング信号201は、Wi−Fi信号の送信持続時間が所定の時間値(たとえば、10ms)よりも小さいときにアサートされ得る。たとえば、衛星信号の各ビットを受信することに関連する時間期間が20msである場合、およびWi−Fi信号が約10msまたはそれよりも長い間に送信されるべきである場合、その時には衛星データの損失に起因する増加された「タイムツーフィックス(time-to-fix)」のために、衛星信号をブランクにすることは望ましくないことがある。一方、Wi−Fi信号が約10msよりも短い間に送信されるべきである場合、その時には(たとえば、ブランキングが衛星受信機の信号対雑音比を増加させ得るので)衛星信号をブランクにすることは望ましいことがあり得る。このようにして、受信された衛星信号は、Wi−Fi信号とLTE信号(または他のセルラー信号)との同時送信に関連するIM積が衛星信号の完全性に悪影響を及ぼさないように(たとえば、1つまたは複数の衛星信号相関器への入力を「ゼロにする」ことによって)フィルタされるか、または所与の持続時間の間(たとえば、受信された衛星データの一部分を組み込まないことによって)無視されすらし得る。
[0027]WLAN/BTトランシーバ221およびLTEトランシーバ222は、送信および受信動作のためにアンテナANT1〜ANT2を使用し得る。少なくとも1つの実施形態では、WLAN/BTトランシーバ221はアンテナANT1を使用し得、LTEトランシーバ222はアンテナANT2を使用し得る。少なくとも別の実施形態では、アンテナANT1〜ANT2の一方または両方は、WLAN/BTトランシーバ221およびLTEトランシーバ222によって共有され得る。さらに、いくつかの実施形態では、衛星受信機223は、WLAN/BTトランシーバ221および/またはLTEトランシーバ222とアンテナANT1〜ANT3のうちの1つまたは複数を共有し得る。さらに、3つのアンテナANT1〜ANT3のみを含むものとして図2の例示的な実施形態には示されているが、デバイス200は、3つよりも多くのアンテナを含み得、多入力多出力(MIMO)シグナリング技法を実装するように構成され得る。
[0028]プロセッサ210、WLAN/BTトランシーバ221、LTEトランシーバ222、および/または衛星受信機223内の様々なコンポーネント(簡単のために図示せず)は、たとえば、アナログ論理、デジタル論理、プロセッサ(たとえば、CPU、DSP、マイクロコントローラ、など)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、または上記の任意の組合せ、を使用することを含む様々な方法で実装され得る。さらに、上述のように、WLAN/BTトランシーバ221およびLTEトランシーバ222は、1つまたは複数の電力増幅器、フィルタ、および様々な好適なワイヤレス信号の送信および受信を可能にするための他の好適な回路、を含み得る。少なくとも1つの実施形態では、トランシーバ回路220内の電力増幅器(簡単のために図示せず)へのWi−Fi信号、Bluetooth信号、および/またはLTE信号の同時印加は、衛星受信機223による衛星信号の受信に干渉するIM積を生じ得る。そのようなIM積は衛星受信機223内でも生成され得ることに留意されたい。
[0029]プロセッサ210に結合されたユーザインターフェース230は、デバイス200のユーザによって供された1つまたは複数の入力値またはパラメータを受け取ることができる何らかの好適なインターフェース(たとえば、キーボード、キーパッド、タッチパッド、タッチスクリーン、など)であり得る。たとえば、デバイス200のユーザは、ワイヤレス信号(たとえば、Wi−Fi信号、Bluetooth信号、および/またはセルラー信号)の送信におよび/または衛星信号の受信に割り当てられる優先度のための重みとして使用され得る、ユーザインターフェース230を介した1つまたは複数の計量(weighing)値を入力し得る。
[0030]プロセッサ210に結合された動き検出器240は、デバイス200が動いているのか止まっている(stationary)のかを検出することができる、何らかの好適な回路またはセンサであり得る。少なくとも1つの実施形態では、動き検出器240は、デバイス200が動いている場合には、第1の論理状態に動きインジケータ信号(MOTION)をアサートし得、動き検出器240は、デバイス200が動いていない場合には、第2の論理状態に信号MOTIONをアサート解除し得る。
[0031]メモリ250は、衛星信号を受信することの優先度に対してワイヤレス信号(たとえば、Wi−Fi信号、Bluetooth信号、およびLTE信号)を送信することの優先度を決定するために使用され得る、1つまたは複数の重み付け値および/または1つまたは複数の優先度値を記憶する優先度テーブル251を含む。以下でより詳細に説明するように、衛星信号を受信することおよびワイヤレス信号を送信することの相対的優先度は、たとえば、マルチプルのワイヤレス信号の同時送信中に生じるIM積によって引き起こされる衛星信号の干渉を低減するために、ワイヤレス信号の送信レートを選択的に調整するために使用され得る。いくつかの実施形態では、第1の優先度値(PV1)が、ワイヤレス信号の送信に割り当てられ、優先度テーブル251の第1のロケーションに記憶され、且つ、第2の優先度値(PV2)が、衛星信号の受信に割り当てられ、優先度テーブル251の第2のロケーションに記憶される。
[0032]さらに、優先度テーブル251は、ワイヤレス信号の送信におよび/または衛星信号の受信に割り当てられた優先度値を動的に更新または調整するために使用され得るいくつかの動作パラメータを記憶することもできる。たとえば、少なくとも1つの実施形態では、動作パラメータは、デバイスが動いているかどうか、デバイスが衛星ベース測位アプリケーションおよび/またはWLANベース測位アプリケーションを現在使用しているかどうか、衛星信号の信号強度、最後のWLAN送信からの時間の長さ、WLANトラフィックに関連するQoSパラメータ、および/またはWLANスループット情報、を示し得る。
[0033]メモリ250は、以下のソフトウェアモジュールを記憶することができる非一時的コンピュータ可読記憶媒体(たとえば、EPROM、EEPROM(登録商標)、フラッシュメモリ、ハードドライブ、など、のような1つまたは複数の不揮発性メモリ要素)を含むこともできる:
・(たとえば、図6の動作602について説明されるように)トランシーバ回路220に供されたおよび/またはトランシーバ回路220から受信された様々な信号の生成および/または処理を容易にするために使用されるためのデータ処理ソフトウェアモジュール252、
・(たとえば、図6の動作604、606、614、および/または616について説明されるように)Wi−Fi信号(および/またはLTE信号およびBluetooth信号)の送信に第1の優先度値(PV1)を割り当るため、衛星信号の受信に第2の優先度値(PV2)を割り当てるため、および/または1つまたは複数の動作パラメータに応答して第1の優先度値および/または第2の優先度値を動的に更新するために、使用されるための優先度割当ておよび更新ソフトウェアモジュール253、
・(たとえば、図6の動作610について説明されるように)第1の優先度値と第2の優先度値との比較に応答して、Wi−Fi信号(および/またはLTE信号およびBluetooth信号)の電力レベルおよび/または送信レートを選択的に調整するために使用されるための送信制御ソフトウェアモジュール254、
・(たとえば、図6の動作612について説明されるように)ワイヤレス信号および/または衛星信号に関連するいくつかの動作パラメータを監視するために使用されるための監視ソフトウェアモジュール255、および
・デバイス200のユーザのために(たとえば、デバイス200の位置を決定するため、ナビゲーションサービスを提供するため、ロケーションベース情報を配信するため、など)1つまたは複数のロケーションベースサービスを実装するために使用されるための測位ソフトウェアモジュール256。
各ソフトウェアモジュールは、プロセッサ210によって実行されたとき、対応する機能をデバイス200に実行させる命令を含む。したがって、メモリ250の非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、方法600(図6)の動作の全部または一部分を実行するための命令を含む。ソフトウェアモジュール251〜256として示されているが、各々は、(ファームウェアを含み得る)ソフトウェア、ハードウェア(たとえば、プロセッサ210に信号を供するための専用回路)、またはその両方の組合せで実施され得ることを理解されたい。
[0034]トランシーバ回路220、ユーザインターフェース230、動き検出器240、およびメモリ250に結合されたプロセッサ210は、デバイス200に(たとえば、メモリ250内に)記憶された1つまたは複数のソフトウェアプログラムの命令またはスクリプトを実行することが可能な何らかの好適なプロセッサであり得る。
[0035]デバイス200が1つまたは複数の他のデバイスと通信しているとき、プロセッサ210は、アンテナANT1〜ANT3のうちの1つまたは複数を介して他の(1つまたは複数の)デバイスにWi−Fi信号、Bluetooth信号、および/またはLTE信号として送信されるべきデータを生成し得、且つ、アンテナANT1〜ANT3のうちの1つまたは複数を介して他の(1つまたは複数の)デバイスからWi−Fi信号、Bluetooth信号、LTE信号、および/または衛星信号を受信し得る。そのような通信中は、プロセッサ210は、Wi−Fi信号の送信に第1の優先度値(PV1)を割り当て得、且つ、衛星信号の受信に第2の優先度値(PV2)を割り当て得る。いくつかの実施形態では、第1および第2の優先度値は、(たとえば、ユーザインターフェース230を介してユーザによって供された)いくつかの重み付け値に応答して重み付けされ得る。
[0036]優先度値PV1およびPV2が、それぞれWi−Fi信号の送信におよび衛星信号の受信に割り当てられると、プロセッサ210は、衛星信号を受信することの重要性または優先度に対してWi−Fi信号を送信することの重要性または優先度を決定するために、優先度値PV1およびPV2を互いに(またはいくつかの優先度しきい値と)比較し得る。その後、プロセッサ210は、Wi−Fi信号および衛星信号の相対的優先度に応答してWi−Fi信号の電力レベルおよび/または送信レートを調整し得る。このようにして、衛星信号の受信がWi−Fi信号の送信よりも重要であると考えられるとき、プロセッサ210は、衛星信号との干渉を低減するために、Wi−Fi信号の電力レベルおよび/または送信レートを低減(またはWi−Fi信号の送信を終了)ことができる。逆に、衛星信号の受信がWi−Fi信号の送信よりも重要でないと考えられるとき、プロセッサ210は、Wi−Fi信号の送信に関連する動作を容易にするために、Wi−Fi信号の電力レベルおよび/または送信レートを増加させる(またはさもなければ、送信レートまたは電力レベルを減少させない)ことができる。
[0037]さらに、プロセッサ210は、衛星信号を受信することの重要性に対するWi−Fi信号(および/またはBluetooth信号)を送信することの重要性に影響を及ぼし得る1つまたは複数の動作パラメータに応答して、第1の優先度値PV1および/または第2の優先度値PV2を動的に調整し得る。上述のように、これらの動作パラメータは、たとえば、デバイスが動いているかどうか、デバイスが、衛星ベース測位アプリケーションおよび/またはWLANベース測位アプリケーションを現在使用しているかどうか、衛星信号の信号強度、最後のWLAN送信からの時間の長さ、WLANトラフィックに関連するQoSパラメータ、および/またはWLANスループット、を示す情報を含み得る。このようにして、プロセッサ210は、衛星信号の受信がWi−Fi信号の送信よりも高い優先度のものである時間の期間の間、(たとえば、Wi−Fi信号、Bluetooth信号、および/またはLTE信号の同時送信に起因するIM2積によって引き起こされる)衛星信号との干渉を最小にするために、変化する動作コンディション、ユーザアクティビティ、デバイスロケーションまたは移動、および/または他のファクタに応答して、Wi−Fi信号の電力レベルおよび/または送信レートを動的に調整し得る。その結果、Wi−Fi信号の電力レベルおよび/または送信レートは、(たとえば、衛星信号を受信することの重要性に対する)Wi−Fi信号を送信することの相対的な重要性の動的変化に応答して調整され得る。一例では、デバイス200がWLANベース測位プログラムを現在実行している場合、その時にはプロセッサ210は、衛星信号を受信することの優先度に対してWi−Fi信号を送信することの優先度を増加させ得る。別の例では、デバイス200が現在動いていない場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、止まっているデバイスは衛星信号を受信し続ける必要がないことがあるので)衛星信号を受信することの優先度に対してWi−Fi信号を送信することの優先度を増加させ得る。
[0038]図3は、いくつかの実施形態によるWLANコントローラ300の一部を示す。WLAN/BTトランシーバ221の一部として含まれるか、またはさもなければそれに関連し得るWLANコントローラ300は、送信スケジューラ310および送信キュー320を含む。送信キュー320に結合され、それの動作を制御する送信スケジューラ310は、図2のプロセッサ210から送信制御信号(TX_CTRL)を受信するための入力を含む。送信キュー320は、アンテナANT1〜ANT2のうちの1つまたは複数を介して好適なWLANまたはBluetoothプロトコルに従って送信されるべき複数のフレーム(フレームF0〜Fn)を記憶するための複数の記憶ロケーション321(0)〜321(n)を含む。TX_CTRL信号に応答して、送信スケジューラ310は、(i)所与の時間期間の間にフレームF0〜Fnにいくつかの送信スロットを動的に割り振ることによって、(ii)(たとえば、連続するフレームF0〜Fnの送信間の時間間隔を増加または減少させることによって)フレームF0〜Fnの送信スケジュールを調整することによって、および/または(iii)フレームF0〜Fnのデキューイング(de-queuing)を終了することによって、Wi−Fi信号の送信レートを調整するように送信キュー320に命令し得る。さらに、または代替的に、他の実施形態では、WLANコントローラ300は、TX_CTRL信号に応答してWi−Fi信号および/またはBluetooth信号の送信電力レベルを選択的に調整し得る。
[0039]したがって、いくつかの本実施形態によれば、Wi−Fiおよび/またはBluetooth信号の送信レートは、Wi−Fiおよび/またはBluetooth信号の送信に時間の異なるブロックを割り振ることによって調整され得る。少なくとも1つの実施形態では、各送信スロットに割り振られる時間の単位は、固定され得、Wi−Fi信号および/またはBluetooth信号に割り振られる送信スロットの数は、ワイヤレス信号および衛星信号の相対的優先度に従って調整され得る。
[0040]いくつかの実施形態では、WLANコントローラ300は、WLANコントローラがWi−Fi信号の電力レベルおよび/または送信レートを調整しているかどうかを示すプロセッサ210および/または衛星受信機223への1つまたは複数の信号を供し得る。さらに、いくつかの実施形態では、WLANコントローラ300は、衛星信号の信号強度を示す衛星受信機223からの1つまたは複数の信号を受信し得、衛星受信機223によって供された信号に応答してWi−Fi信号の電力レベルおよび/または送信レートを選択的に調整するように構成され得る。
[0041]図4は、少なくともいくつかの実施形態による、第1の優先度値PV1および/または第2の優先度値PV2を動的に更新または調整するためにプロセッサ210によって使用されおよび/またはプロセッサ210に供され得るいくつかの動作パラメータを示す図400である。図4の例示的な実施形態では、プロセッサ210は、デバイス200が動いているかどうかを示す情報401、デバイス200が衛星ベース測位アプリケーションを現在使用しているかどうかを示す情報402、デバイス200がWLANベース測位アプリケーションを現在使用しているかどうかを示す情報403、衛星信号の信号強度を示す情報404、WLANトラフィックタイプを示すQoSパラメータを示す情報405、最後のWLAN送信からの時間の長さを示す情報406、および/またはWLANスループットを示す情報407を受信し得る。いくつかの実施形態では、プロセッサ210は、第1の優先度値PV1および/または第2の優先度値PV2を更新または調整するとき、情報401〜407に関連する動作パラメータの任意の数(たとえば、したがって任意の組合せ)を考慮し得る。図4は、すべての情報401〜407を受信するプロセッサ210を示したが、情報401〜407の何らかのサブセットまたは図に示されていない情報など、情報の他の組合せが受信され得ることを理解されたい。
[0042]図5は、少なくともいくつかの実施形態によれば、デバイス200による衛星信号の受信およびワイヤレス信号の送信に関連する優先度値を動的に調整するためにプロセッサ210によって実装され得る例示的な状態機械500を示す。状態機械500は、最初に状態0(S0)にあり、ここにおいてその間、プロセッサ210は、デバイスの動作コンディションの変化について上記で説明した動作パラメータのうちの1つまたは複数を監視し得る。デバイスの動作パラメータの変化が検出されない場合、その時には状態機械は、S0のままである。プロセッサ210が、デバイス200が動いていること、デバイス200が衛星ベース測位アプリケーションを現在使用していること、衛星信号強度が信号強度しきい値を下回ること、最後のWLAN送信からの時間がWLAN送信しきい値時間値よりも短いこと、WLANトラフィックが(たとえば、「ベストエフォート」または他の同様のQoS優先度に関連する)低優先度トラフィックであること、および/またはWLANスループットがWLANスループットしきい値よりも大きいこと、を示す情報に対応する第1のコンディションを検出した場合、その時には状態機械500は、状態1(S1)に遷移し得る。状態機械500がS1にあるとき、プロセッサ210は、衛星信号の優先度値PV2に対してWi−Fi信号の優先度値PV1を減少させ(または、Wi−Fi信号の優先度値PV1に対して衛星信号の優先度値PV2を増加させ)得る。それに応答して、Wi−Fi信号の電力レベルおよび/または送信レートは、衛星信号との干渉を低減するために減少させられ得る。
[0043]逆に、プロセッサ210が、デバイス200が止まっていること、デバイス200がWLANベース測位アプリケーション使用していること(または代替的に衛星ベース測位アプリケーションを使用していないこと)、衛星信号強度が信号強度しきい値であるかまたはそれを上回ること、最後のWLAN送信からの時間がWLAN送信しきい値時間値よりも長いかまたはそれに等しいこと、WLANトラフィックが(たとえば、「保証帯域幅(guaranteed bandwidth)」または他の同様のQoS優先度に関連する)高優先度トラフィックであること、および/またはWLANスループットがWLANスループットしきい値よりも小さいかまたはそれに等しいこと、を示す情報に対応する第2のコンディションを検出した場合、その時には状態機械500は、状態2(S2)に遷移し得る。状態機械500がS2にあるとき、プロセッサ210は、衛星信号の優先度値PV2に対してWi−Fi信号の優先度値PV1を増加させ(または、Wi−Fi信号の優先度値PV1に対して衛星信号の優先度値PV2を減少させ)得る。それに応答して、Wi−Fi信号の電力レベルおよび/または送信レートは増加させられるか、あるいは現在の送信レートまたは電力レベルに維持され得る)。
[0044]さらに、少なくとも1つの実施形態では、プロセッサ210が、衛星信号強度が所定の持続時間を超える間、最小信号強度しきい値を下回ったままである(たとえば、これは、デバイス200が屋内にあり、したがって衛星信号を受信する位置にはないことを示し得る)と決定した場合、その時には状態機械500は、状態2(S2)に遷移し得る。このようにして、デバイス200が所定の持続時間を超える間屋内にある(たとえば、デバイス200のユーザが屋内または地下ショッピングモールで買物をしている)場合、その時にはプロセッサ210は、たとえば、WLANベース測位および/またはナビゲーションサービスの性能を増加させるために、衛星信号に対してWi−Fi信号の優先度を増加させ得る。
[0045]図6は、少なくともいくつかの実施形態による、図2のデバイス200の例示的な動作600を示すフローチャートである。最初に、デバイス200は、衛星信号を受信している間に1つまたは複数のワイヤレス信号(たとえば、Wi−Fi信号、Bluetooth信号、および/またはLTE信号)を送信していることができる(602)。上記で説明されたように、ワイヤレス信号(たとえば、Wi−Fi信号および/またはBluetooth信号)とセルラー信号(たとえば、LTE信号)とを同時に送信することは、衛星信号の受信に干渉する相互変調積を生じ得る。たとえば、図1をも参照すると、中心周波数f1=2.462GHz(たとえば、802.11bチャネル11)を有するWi−Fi信号102と、中心周波数f2=849MHz(たとえば、LTEバンド5)を有するLTE信号104との同時送信は、差周波数f3=f1−f2=1.613GHzにおいて2次の相互変調(IM2)積106を生じ得る。したがって、周波数f4≒1.6GHzを有するGNSS信号108の受信中には、IM2積106は、GNSS信号108に干渉し得る。この干渉は、GNSS信号108を受信するためのデバイス200の能力を制限し得、これは、次には、GNSS信号108の受信に依存する様々なロケーションベースサービス(たとえば、測位サービス)の性能を劣化させ得る。
[0046]再び図6を参照すると、プロセッサ210は、ワイヤレス信号に第1の優先度値PV1を割り当て得(604)、衛星信号に第2の優先度値PV2を割り当て得る(606)。次いで、プロセッサ210は、衛星信号を受信することの重要性に対してワイヤレス信号を送信することの重要性を決定するために、第1の優先度値PV1を第2の優先度値PV2と比較し得る(608)。次に、プロセッサ210は、第1および第2の優先度値の比較に応答してワイヤレス信号の送信レート(および/または電力レベル)を選択的に調整し得る(610)。
[0047]いくつかの実施形態では、第2の優先度値PV2が第1の優先度値PV1よりも大きい(これは、衛星信号の受信がワイヤレス信号の送信よりも現在重要であることを示し得る)場合、その時にはプロセッサ210は、ワイヤレス信号の電力レベルおよび/または送信レートを減少させ得る。このようにして、プロセッサ210は、受信された衛星信号とのIM積の干渉の影響を低減し得る。逆に、第2の優先度値PV2が第1の優先度値PV1よりも大きくない(これは、ワイヤレス信号の送信が衛星信号の受信よりも現在重要であることを示し得る)場合、その時にはプロセッサ210は、ワイヤレス信号の電力レベルおよび/または送信レートを減少させないことができる(または代替的に増加させることができる)。このようにして、プロセッサ210は、衛星信号との干渉が許容できると考えられるとき、ワイヤレス信号の送信を容易にし得る。
[0048]少なくとも1つの実施形態では、プロセッサ210が、第2の優先度値PV2が優先度しきい値よりも大きいと決定した場合、その時にはプロセッサ210は、ワイヤレス信号の送信を終了し得る。その後、プロセッサ210は、第2の優先度値PV2が優先度しきい値よりも小さいかまたはそれに等しくなったと決定した場合、その時にはプロセッサ210は、ワイヤレス信号の送信を再開し得る。
[0049]プロセッサ210は、ワイヤレス信号の送信におよび/または衛星信号の受信に関連する1つまたは複数の動作パラメータを(連続的にまたは断続的に)監視し得(612)、次いで、動作パラメータに応答して第1の優先度値PV1および/または第2の優先度値PV2を動的に更新または調整する(614)。このようにして、プロセッサ210は、衛星信号の受信の重要性に対するワイヤレス信号を送信することの重要性の変化を反映するために、第1の優先度値PV1および/または第2の優先度値PV2を動的に調整または更新し得る。いくつかの実施形態では、プロセッサ210は、以下のように、第1の優先度値PV1および/または第2の優先度値PV2を調整し得る。
[0050]デバイス200が動いている場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、測位および/またはナビゲーションのための衛星信号を受信することの重要性は、デバイス200が移動しているときには増加し得るので)第2の優先度値PV2を増加させ、および/または第1の優先度値PV1を減少させ得る。逆に、デバイス200が止まっている場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、測位および/またはナビゲーションのための衛星信号を受信することの重要性は、デバイス200が移動していないときには減少し得、ならびに/あるいはWi−Fi信号のようなワイヤレス信号は、デバイス200が止まっているときにはより容易に利用可能であり得るので)第2の優先度値PV2を減少させ、および/または第1の優先度値PV1を増加させ得る。
[0051]衛星信号の信号強度が信号強度しきい値を下回った場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、衛星信号の信号強度が減少するにつれて、衛星信号は干渉を受けやすくなり得るので)第2の優先度値PV2を増加させ、および/または第1の優先度値PV1を減少させ得る。逆に、衛星信号の信号強度が信号強度しきい値であるかまたはそれを上回る場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、衛星信号の信号強度が増加するにつれて、衛星信号は干渉を受けにくくなり得るので)第2の優先度値PV2を減少させ、および/または第1の優先度値PV1を増加させ得る。
[0052]デバイス200が衛星ベース測位アプリケーションを現在実行している場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、衛星ベース測位アプリケーションの使用は、衛星信号を受信することの増加された重要性を示し得るので)第2の優先度値PV2を増加させ、および/または第1の優先度値PV1を減少させ得る。逆に、デバイス200が衛星ベース測位アプリケーションを現在実行していない場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、デバイス200が衛星信号を使用していないことがあり得るので)第2の優先度値PV2を減少させ、および/または第1の優先度値PV1を増加させ得る。
[0053]デバイス200がWLANベース測位アプリケーションを現在実行している場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、WLANベース測位アプリケーションの使用は、衛星信号を受信することの低い重要性を示し得るので)第1の優先度値PV1を増加させ、および/または第2の優先度値PV2を減少させ得る。逆に、デバイス200がWLANベース測位アプリケーションを現在実行していない場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、デバイス200がWi−Fi信号を使用していないことがあり得るので)第1の優先度値PV1を減少させ、および/または第2の優先度値PV2を増加させ得る。
[0054]プロセッサ210が、直近のワイヤレス信号送信がしきい値時間期間前以内に行われたと決定した場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、デバイス200が1つまたは複数のワイヤレスデータフレームまたはパケットの送信を最近完了したので)第2の優先度値PV2を増加させ、および/または第1の優先度値PV1を減少させ得る。逆に、プロセッサ210が、直近のワイヤレス信号送信がしきい値時間期間より前に行われたと決定した場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、デバイス200が1つまたは複数のワイヤレスデータフレームまたはパケットの送信を最近完了していないので)第2の優先度値PV2を減少させ、および/または第1の優先度値PV1を増加させ得る。少なくとも1つの実施形態では、第1の優先度値PV1は、第1の時間値TWi―Fiに比例し得、ここで、TWi―Fiは、最後のWLAN送信から経過した時間である。少なくとも1つの実施形態では、第2の優先度値PV2は、第2の時間値TSATに比例し得、ここで、TSATは、衛星信号の最近の受信から経過した時間である。
[0055]プロセッサ210が、現在のWLANトラフィックフローが「ベストエフォート」QoS指示(または他の好適な低優先度WLANトラフィック)に関連すると決定した場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、WLANトラフィックの送信が、「ベストエフォート」を使用して後で完了され得るので)第2の優先度値PV2を増加させ、および/または第1の優先度値PV1を減少させ得る。逆に、プロセッサ210が、現在のWLANトラフィックフローが「保証帯域幅」QoS指示(または他の好適な高優先度WLANトラフィック)に関連すると決定した場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、WLANトラフィックの送信が、保証帯域幅プロビジョニングに従って完了されるべきであるので)第2の優先度値PV2を減少させ、および/または第1の優先度値PV1を増加させ得る。
[0056]プロセッサ210が、現在のWLANスループットがスループットしきい値よりも大きいかまたはそれに等しいと決定した場合、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、WLANスループットが許容できるので)第2の優先度値PV2を増加させ、および/または第1の優先度値PV1を減少させ得る。逆に、プロセッサ210が、現在のWLANスループットがスループットしきい値よりも小さいと決定し、その時にはプロセッサ210は、(たとえば、WLANスループットが許容できないので)第2の優先度値PV2を減少させ、および/または第1の優先度値PV1を増加させ得る。少なくとも1つの実施形態では、第1の優先度値PV1は、値1/TPUTに比例し得、ここで、TPUTは、WLANスループットの測度である。少なくとも1つの実施形態では、TPUTの値は、B/(T×h×s)など、正規化データレートメトリックであり得、ここで、Bはオーバージエア(over the air)で送られるビットの数を示し、Tは時間のある量であり、hはトーンごとのビットのスペクトル効率であり、sは空間ストリームの数である。
[0057]さらに、いくつかの実施形態では、プロセッサ210は、デバイス200のユーザによって供された1つまたは複数の重み付け値に応答して、第1の優先度値PV1および/または第2の優先度値PV2を動的に調整し得る(616)。より詳細には、ユーザは、ユーザインターフェース230を介してデバイス200に重み付け値を供し得、それに応答して、プロセッサ210は、第1の優先度値PV1および/または第2の優先度値PV2に重み付け値を割り当て得る。このようにして、プロセッサ210は、第1および第2の優先度値PV1およびPV2を割り当ておよび/または調整するとき、ユーザの選好(たとえば、ユーザが、ワイヤレス信号の送信を衛星信号の受信よりも重要であると考えるのか、重要でないと考えるのか)を考慮し得る。
[0058]さらに、プロセッサ210は、任意の数の上述の動作パラメータ(たとえば、デバイスが動いているかどうか、デバイスが衛星ベース測位アプリケーションおよび/またはWLANベース測位アプリケーションを現在使用しているかどうか、衛星信号の信号強度、最後のWLAN送信からの時間の長さ、WLANトラフィックに関連するサービス品質(QoS)パラメータ、WLANスループット、などを示す情報)の組合せに応答して、第1の優先度値PV1および/または第2の優先度値PV2を動的に調整し得る。たとえば、重み付けされたチェックサムアルゴリズムは、PV1およびPV2をどのように動的に調整すべきかを決定するために使用され得、ここにおいて、いくつかの実施形態では、重みは、使用前に製造業者によってプリセットされるかまたはユーザによって決定され得る。
[0059]上記の明細書では、本実施形態は、それの特定の例示的な実施形態を参照しながら説明された。しかしながら、様々な改変および変更が、添付の特許請求の範囲に記載された開示のより広い範囲から逸脱することなく、それに行われ得ることは明らかであろう。したがって、明細書および図面は、限定的な意味ではなく例示的な意味で考慮されるべきである。

Claims (46)

  1. 衛星信号が受信され得るときにワイヤレス信号を送信するようにデバイスを動作させる方法であって、前記方法は、
    前記ワイヤレス信号に第1の優先度値を割り当てることと、
    前記衛星信号に第2の優先度値を割り当てることと、
    前記第1の優先度値と前記第2の優先度値とを比較することと、および、
    前記比較することに応答して前記ワイヤレス信号の送信レートを調整することと、
    を備える、方法。
  2. 前記ワイヤレス信号に関連する1つまたは複数の動作パラメータを監視することと、および、
    前記監視することに応答して前記第1および第2の優先度値の一方または両方を動的に調整することと、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ワイヤレス信号は、Wi−Fi信号を備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記送信レートは、前記Wi−Fi信号に割り振られる送信タイムスロットの数を変更することによって調整される、請求項3に記載の方法。
  5. 前記送信レートは、前記Wi−Fi信号に割り振られる1つまたは複数の送信タイムスロットの持続時間を変更することによって調整される、請求項3に記載の方法。
  6. 前記調整することは、
    前記比較することが、前記衛星信号が前記ワイヤレス信号よりも高い優先度を有することを示す場合、前記ワイヤレス信号の前記送信レートを減少させることと、および、
    前記比較することが、前記衛星信号が前記ワイヤレス信号よりも低い優先度を有することを示す場合、前記ワイヤレス信号の前記送信レートを増加させることと、
    を備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記調整することは、
    前記第2の優先度値がしきい値よりも大きい場合、前記ワイヤレス信号の送信を終了すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  8. 前記ワイヤレス信号の前記送信レートがしきい値よりも小さい場合、ワイヤレス信号送信中は、前記受信された衛星信号の一部分をフィルタすること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. ワイヤレス信号送信の持続時間が所定の時間期間よりも短い場合、前記ワイヤレス信号送信中は、前記受信された衛星信号の一部分をフィルタすること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  10. 前記デバイスが動いているかどうかを決定することと、および、
    前記決定することに応答して前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を動的に調整することと、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  11. 前記動的に調整することは、
    前記デバイスが動いている場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を増加させることと、および、
    前記デバイスが止まっている場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を減少させることと、
    を備える、請求項10に記載の方法。
  12. 前記デバイスがWLANベース測位アプリケーションを実行しているかどうかを決定することと、および、
    前記デバイスが前記WLANベース測位アプリケーションを実行している場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を減少させることと、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  13. 前記ワイヤレス信号が保証帯域幅のデータ送信に関連するかどうかを決定することと、および、
    前記ワイヤレス信号が前記保証帯域幅のデータ送信に関連する場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を減少させることと、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  14. 前記ワイヤレス信号の直近の送信が所定の時間期間より前に行われたかどうかを決定することと、および、
    前記ワイヤレス信号の前記直近の送信が前記所定の時間期間より前に行われた場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を減少させることと、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  15. 前記デバイスのユーザによって供されたいくつかの重み付け値を受信することと、および、
    前記重み付け値に応答して前記第1の優先度値または前記第2の優先度値を調整することと、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  16. ワイヤレス信号を送信するための第1の回路と、
    衛星信号を受信するための第2の回路と、および、
    前記ワイヤレス信号に割り当てられた第1の優先度値と前記衛星信号に割り当てられた第2の優先度値との間の比較に応答して、前記ワイヤレス信号の送信レートを選択的に調整するための、前記第1の回路と前記第2の回路とに結合された、プロセッサと、
    を備える、ワイヤレスデバイス。
  17. 前記プロセッサはさらに、
    前記ワイヤレス信号に関連する1つまたは複数の動作パラメータを監視し、および、
    前記監視に応答して前記第1および第2の優先度値の一方または両方を動的に調整する、
    ためのものである、請求項16に記載のワイヤレスデバイス。
  18. 前記プロセッサは、前記比較に応答して、前記第1の回路に割り振られる送信タイムスロットの数を変更するためのものである、請求項16に記載のワイヤレスデバイス。
  19. 前記プロセッサは、前記比較に応答して、前記第1の回路に割り振られる1つまたは複数の送信タイムスロットの持続時間を変更するためのものである、請求項16に記載のワイヤレスデバイス。
  20. 前記ワイヤレスデバイスのユーザによって供されたいくつかの重み付け値を記憶するための、前記プロセッサに結合された、メモリと、ここにおいて、前記プロセッサは、前記重み付け値に応答して前記第1の優先度値または前記第2の優先度値を調整するためのものであり、
    をさらに備える、請求項16に記載のワイヤレスデバイス。
  21. 前記プロセッサは、
    前記第2の優先度値が前記第1の優先度値よりも大きい場合、前記ワイヤレス信号の前記送信レートを減少させる
    ためのものである、請求項16に記載のワイヤレスデバイス。
  22. 前記プロセッサは、
    前記第2の優先度値がしきい値よりも大きい場合、前記ワイヤレス信号の送信を終了させる
    ためのものである、請求項16に記載のワイヤレスデバイス。
  23. 前記プロセッサは、
    前記ワイヤレス信号の前記送信レートがしきい値よりも小さい場合、ワイヤレス信号送信中は、前記受信された衛星信号の一部分をフィルタする
    ためのものである、請求項16に記載のワイヤレスデバイス。
  24. 前記プロセッサは、
    ワイヤレス信号送信の持続時間が所定の時間期間よりも短い場合、前記ワイヤレス信号送信中は、前記受信された衛星信号の一部分をフィルタする
    ためのものである、請求項16に記載のワイヤレスデバイス。
  25. 前記プロセッサは、
    前記デバイスが動いている場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を増加させる
    ためのものである、請求項16に記載のワイヤレスデバイス。
  26. 前記プロセッサは、
    前記デバイスがWLANベース測位アプリケーションを実行している場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を減少させる
    ためのものである、請求項16に記載のワイヤレスデバイス。
  27. 前記プロセッサは、
    前記ワイヤレス信号が保証帯域幅のデータ送信に関連する場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を減少させる
    ためのものである、請求項16に記載のワイヤレスデバイス。
  28. 前記プロセッサは、
    前記ワイヤレス信号の直近の送信が所定の時間期間より前に行われた場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を減少させる
    ためのものである、請求項16に記載のワイヤレスデバイス。
  29. 衛星信号が受信され得るときにワイヤレス信号を送信するためのものであるワイヤレスデバイスのプロセッサによって実行されたとき、
    前記ワイヤレス信号に第1の優先度値を割り当て、
    前記衛星信号に第2の優先度値を割り当て、
    前記第1の優先度値と前記第2の優先度値とを比較し、および、
    前記比較に応答して前記ワイヤレス信号の送信レートを選択的に調整する、
    ことを前記ワイヤレスデバイスに行わせるプログラム命令を含んでいるコンピュータ可読記憶媒体。
  30. 前記プログラム命令の実行はさらに、
    前記ワイヤレス信号に関連する1つまたは複数の動作パラメータを監視し、および、
    前記監視することに応答して前記第1および第2の優先度値の一方または両方を動的に調整する、
    ことを前記ワイヤレスデバイスに行わせる、請求項29に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  31. 前記送信レートは、前記ワイヤレス信号に割り振られる送信タイムスロットの数を変更することによって調整される、請求項29に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  32. 前記ワイヤレスデバイスは、
    前記第2の優先度値が前記第1の優先度値よりも大きい場合、前記ワイヤレス信号の前記送信レートを減少させること
    によって前記送信レートを選択的に調整するためのものである、請求項29に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  33. 前記プログラム命令の実行はさらに、
    前記第2の優先度値がしきい値よりも大きい場合、前記ワイヤレス信号の送信を終了させる
    ことを前記ワイヤレスデバイスに行わせる、請求項29に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  34. 前記プログラム命令の実行は、
    前記デバイスが動いている場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を増加させる
    ことを前記ワイヤレスデバイスに行わせる、請求項29に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  35. 前記プログラム命令の実行は、
    前記デバイスがWLANベース測位アプリケーションを実行している場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を減少させる
    ことを前記ワイヤレスデバイスに行わせる、請求項29に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  36. 前記プログラム命令の実行は、
    前記ワイヤレス信号が保証帯域幅のデータ送信に関連する場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を減少させる
    ことを前記ワイヤレスデバイスに行わせる、請求項29に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  37. 前記プログラム命令の実行は、
    前記ワイヤレス信号の直近の送信が所定の時間期間より前に行われた場合、前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を減少させる
    ことを前記ワイヤレスデバイスに行わせる、請求項29に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  38. 前記プログラム命令の実行はさらに、
    前記デバイスのユーザによって供されたいくつかの重み付け値を受信し、および、
    前記重み付け値に応答して前記第1の優先度値または前記第2の優先度値を動的に調整する、
    ことを前記ワイヤレスデバイスに行わせる、請求項29に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  39. 衛星信号が受信され得るときにワイヤレス信号を送信するためのワイヤレスデバイスであって、前記ワイヤレスデバイスは、
    前記ワイヤレス信号に第1の優先度値を割り当てるための手段と、
    前記衛星信号に第2の優先度値を割り当てるための手段と、
    前記第1の優先度値と前記第2の優先度値とを比較するための手段と、および、
    前記比較することに応答して前記ワイヤレス信号の送信レートを選択的に調整するための手段と、
    を備える、ワイヤレスデバイス。
  40. 前記ワイヤレス信号に関連する1つまたは複数の動作パラメータを監視するための手段と、および、
    前記監視することに応答して前記第1および第2の優先度値の一方または両方を動的に調整するための手段と、
    をさらに備える、請求項39に記載のワイヤレスデバイス。
  41. 前記第2の優先度値がしきい値よりも大きい場合、前記ワイヤレス信号の送信を終了させるための手段
    をさらに備える、請求項39に記載のワイヤレスデバイス。
  42. 前記デバイスが動いているかどうかを決定するための手段と、および、
    前記決定に応答して前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を動的に調整するための手段と、
    をさらに備える、請求項39に記載のワイヤレスデバイス。
  43. 前記デバイスがWLANベース測位アプリケーションを実行しているかどうかを決定するための手段と、および、
    前記決定に応答して前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を動的に調整するための手段と、
    をさらに備える、請求項39に記載のワイヤレスデバイス。
  44. 前記ワイヤレス信号が保証帯域幅のデータ送信に関連するかどうかを決定するための手段と、および、
    前記決定に応答して前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を動的に調整するための手段と、
    をさらに備える、請求項39に記載のワイヤレスデバイス。
  45. 前記ワイヤレス信号の直近の送信が所定の時間期間より前に行われたかどうかを決定するための手段と、および、
    前記決定に応答して前記第1の優先度値に対して前記第2の優先度値を動的に調整するための手段と、
    をさらに備える、請求項39に記載のワイヤレスデバイス。
  46. 前記デバイスのユーザによって供されたいくつかの重み付け値を受信するための手段と、および、
    前記重み付け値に応答して前記第1の優先度値または前記第2の優先度値を動的に調整するための手段と、
    をさらに備える、請求項39に記載のワイヤレスデバイス。
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