JP4634370B2 - 無線システム間ハンドオーバの方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は多数の無線接続技術を提供する携帯型無線通信装置の測定イベント同期の方法と装置に関し、特に、多数の、そして動作的に内部接続された無線接続技術のデバイスを有する携帯型無線通信装置の測定イベント同期の方法と装置に関するものである。
多数のRAT(無線接続技術)を用いた端末は、異なる接続技術に基づく2つ以上の無線接続技術を用いたデバイスを有する、最近導入された一種の通信装置である。多数のRATを用いた端末の具体例は、デュアルRAT端末であり、それは、例えば、GSM(汎欧州デジタル移動電話方式)とWCDMA(広帯域符号分割多元接続)技術に基づく2つの無線接続技術を用いたデバイスを含む。この新しい種類の通信装置は、エンドユーザに大きな柔軟性を提供し、異なる無線接続技術に基づいたデジタルセルラシステムのインフラストラクチュアを備えた異なる国々や地域での使用に1つだけの端末をもてば良い。
多数のRATを用いた端末のユーザに対する付加的な特質や更なる利点は、異なる無線接続技術に基づいた多数のデジタルセルラシステムのインフラストラクチュアを備えた単一の地域で達成される。この多数(multiple)という能力は、多数のRATを用いた端末の最適な無線接続技術が各場面での通信のために選択されるという更なる利点を差し出すものである。
移動性という機能について、即ち、端末のユーザはセルの境界線を越えることができる点について、多数の或いはデュアルRAT端末は、例えば、WCDMAとGSMシステムの両方のシステムについて、基地局の信号レベルと識別測定とを実行する必要がある。このことは、少なくとも部分的には、各システムについての基地局のアイデンティティを見出し決定することから構成されるシステム間測定により実行される。1つのシステムに接続された時、その端末はもう1つのシステムについての測定をサポートしなければならない。デュアルRAT端末を実現する1つの方法は、各RAT端末に1つ、互いに対して独立に動作する2つの別々な無線セットをもたせることである。しかしながら、この解決策は、サイズ、RF(無線周波数)、性能、互いに近接して構成されるか或いは配置される無線デバイス間の干渉の点から欠点がある。
しかしながら、少なくとも電力消費の削減と小型化の目的のために、無線資源の一部、即ち、両方の技術に共通の構成要素を利用することは望ましい。この種のデュアルRATシステムにおいて、2つの異なる無線接続技術のユニットが準並行的に共に動作し、そのユニットの1つがアクティブであれば、他方のものはノンアクティブか或いはパッシブである。パッシブシステムについての測定は実行することはできないが、その端末は接続された或いはアクティブシステムでの送受信は行なう。これらの測定は、接続システムの受信/送信においてギャップがあるときか、或いは接続システムの受信とは平行にダウンリンクのギャップだけが必要なときに、実行される。
RAT間測定は、部分的には基地局のアイデンティティを見出し決定することから構成される。各WCDMA基地局は、それが最小の長さをもつなら、何らかの測定ギャップにおいて認識されるが、時間的にそのギャップの特定の配置には独立でよい。これとは反対に、特定のGSM基地局の識別は特定のタイムスロットの間にだけ発生する。そのタイムスロットは測定ギャップの特定のタイミングを重要なものとする。この事実は、GSM基地局の識別はある程度の計画を必要とする一方、WCDMA基地局の識別は測定ギャップの正確なタイミングを知ることなく実行できる。
共通の無線資源があってもなくても、デュアルRAT端末はGSMネットワークに属する方式の上にのっかり、その端末が実行されるWCDMA測定をサポートしていないがGSMのRAT機器は受信或いは送信を行なうという場面に関係した特別な問題がある。
さらに、前もってGSMのアイドルギャップがGSMのRATデバイスとWCDMAのRATデバイスとの間でどのように分配されるべきなのかをスケジュールすることは難しい。なぜなら、GSMの測定ギャップについての必要は予測できないからである。それ故に、前もってWCDMAのRATデバイスに、いつWCDMA測定ギャップが発生するのかを通知することは不可能である。
複雑性の観点からすると、1つの方式において両方のシステムの測定を計画すること、即ち、WCDMAの時間フォーマットにおける計画のアクティビティとGSMの時間フォーマットにおけるGSMのアクティビティの夫々で、別々の低いレイヤでのソフトウェアとハードウェアのサポートを行なうことは好ましくない。必要な唯一の共通計画は、GSMのRATデバイスとWCDMAのRATデバイスとが測定のために同じGSMのアイドルギャップを用いないことを保証することである。さもなければ、2つの接続技術のセル測定は互いに依存しなくなる。さらにその上、WCDMAのRATデバイスはいくつかの続いて生じるGSMアイドルギャップに対するアクセスを必要としない。それ故に、WCDMAのRATデバイスとGSMのRATデバイスとは自分自身のアクティビティを独立に計画することが好ましい。
発明の要約
本発明の目的は、多数の無線接続技術を用いた端末の測定イベント同期の方法を提供することである。
この目的は、多数の無線接続技術を提供する携帯型無線通信装置のイベント同期を測定する方法であって、第1の無線接続技術を用いたデバイスのトランシーバ・アクティビティ間のアイドルギャップを識別する工程と、前記ギャップの期間に実行される第2の無線接続技術を用いたデバイスのデバイス間無線接続技術の測定を開始するために、前記第2の無線接続技術を用いたデバイスに実行信号を送信する工程とを有することを特徴とする方法によって達成される。
本発明のより具体的な目的は、前記方法を作用させる装置を提供することである。
本発明のこの具体的な目的は、第1の無線接続技術を用いたデバイスと、第2の無線接続技術を用いたデバイスとを有した多数の無線接続技術を提供する携帯型無線通信装置であって、前記第1及び第2の無線接続技術を用いたデバイスは動作的に相互接続される装置によって達成される。その携帯型無線通信装置は、さらに、前記第1の無線接続技術を用いたデバイスのトランシーバ・アクティビティ間のアイドルギャップを識別し、そのギャップの期間に第2の無線接続技術を用いたデバイスのデバイス間無線接続技術の測定を開始するために、第2の無線接続技術を用いたデバイスに実行信号を送信するように適合されたコントローラを有する。
本発明に従う方法及び装置の利点は次のようなものである。即ち、GSMとWCDMAの無線接続技術のイベント同期の問題のために、リアルタイム性要求の低い測定を行なう、あまり複雑ではない解決策が提供されることである。さらに、この方法により、RATデバイスが互いに対して独立に自分のアクティビティを計画して実行することが可能になる。これにより、GSMとWCDMAに対するプラットフォームの開発が互いに対して独立に実行可能になる。他の利点は、その方法がGSMとWCDMAデバイスにおけるクロックの同期を要求しない点にある。
本発明をより詳細に、そして本発明の利点と特徴とを説明するために、好適な実施例を添付図面を参照して以下に説明する。
サイズとRF(無線周波数)と性能のために共通の無線資源を利用し、本発明に従う測定イベント同期させる手段を備えた多数の無線接続技術(RAT)を用いた端末の実施例が図1Aに示されている。この実施例では、その端末は2つの無線接続技術を用いたデバイスをもち、それ故に、デュアルRAT端末或いは通信装置100として言及される。端末或いは通信装置という用語は、携帯型無線通信機器を含むものである。携帯型無線通信機器という用語は、移動体電話、ページャ、コミュニケータ即ち電子手帳、スマートフォンなどの全ての機器を含むものである。
通信装置100はこれに限定されるものではないが、WCDMA(広帯域符号分割多元接続)に基づく第1の無線接続技術を用いたデバイス101とGSM(汎欧州デジタル移動電話方式)に基づく第2の無線接続技術を用いたデバイス102とを含む。第1の無線接続技術を用いたデバイス101はWCDMA無線送受信器或いはトランシーバ103をもち、それは、後で説明するがWCDMA基地局を介して他の通信機器とのWCDMA接続を確立し維持するのに適合されている。トランシーバ103は送信器104と受信器105とをもち、それらはアンテナスイッチ107を介してアンテナ106に接続されている。第2の無線接続技術を用いたデバイス102はGSM無線送受信器或いはトランシーバ108をもち、それは、後で説明するがGSM基地局を介して他の通信機器とのGSM接続を確立し維持するのに適合されている。トランシーバ108は送信器109と受信器110とをもち、それらは前記アンテナスイッチ107を介して共通アンテナ106に接続されている。
WCDMAトランシーバ103はコントローラ111に接続されている。コントローラ111は幾つかの異なる方法、例えば、プログラマブルマイクロプロセッサ(CPU)、特定用途向け集積回路(ASIC)、或いは、以下に説明する機能要求を成就する他の電子論理回路のような形で実現することができる。また、コントローラ111の一部がソフトウェアプログラム命令の形で実現され、それが電子メモリ112に格納されコントローラ111により読み出され実行されても良い。メモリ112はコントローラ111に結合され、それは、例えば、RAMメモリ、ROMメモリ、EEPROMメモリ、フラッシュメモリなどで実現されても良い。
同様に、GSMトランシーバ108はコントローラ113に接続されている。コントローラ113も幾つかの異なる方法、例えば、プログラマブルマイクロプロセッサ(CPU)、特定用途向け集積回路(ASIC)、或いは、以下に説明する機能要求を成就する他の電子論理回路のような形で実現することができる。また、コントローラ113の一部がソフトウェアプログラム命令の形で実現され、それが電子メモリ114に格納されコントローラ113により読み出され実行されても良い。メモリ114はコントローラ113に結合され、それは、例えば、RAMメモリ、ROMメモリ、EEPROMメモリ、フラッシュメモリなどで実現されても良い。
本発明の実施例では、通信装置100はこれに限定されるものではないが、従来の移動体通信に用いられる移動体電話である。さらに、それは、WCDMAとGSM移動体通信ネットワークとの先進的な移動体インターネットサービス、マルチメディア、ビデオ、他の能力を要求するアプリケーションの内の少なくともいずれかの広帯域デジタル無線通信のために用いられる。それらのネットワークは、好ましくは夫々が約2GHzと、900、1800、及び1900GHzの内少なくともいずれかで運用する。
デュアル無線接続技術を用いた通信装置100はその装置を正しく動作させるために付加的な回路か部品の内の少なくともいずれかを有している。図1Bを参照すると、これらの回路と部品115の内の少なくともいずれかは、これに限定されるものではないが、第1及び第2の無線接続技術を用いたデバイス101、102と通信し、その装置の他の部品とブロックの動作を制御するためのプログラム命令の解釈と実行のために備えられた付加コントローラか中央処理ユニット(CPU)116を含んでいる。他の部品やブロックには、例えば、データ及びプログラムメモリ117、キーパッド118、LCDディスプレイ120を駆動するLCDドライバ119、例えば、会話している電話ユーザの人の声からアナログ信号に至る音波を受信するのに適合されたマイクロフォン121などがある。マイクロフォンは第1のアナログ−デジタル(A/D)変換器122に接続され、それはマイクロフォンからのアナログ信号をデジタル信号プロセッサ(DSP)123に入力する前にデジタル信号に変換する。DSP123はA/D変換器122からのデジタル信号を処理し、キーパッド118とディスプレイからのデータはWCDMAに基づく第1の無線接続技術を用いたデバイス101或いはGSMに基づく第2の無線接続技術を用いたデバイス102を介したさらなる送信のために適合されている。第1及び第2の無線接続技術を用いたデバイス101と108によって受信した信号はデジタル−アナログ(D/A)変換器124に転送され、それはD/A変換器124に接続されたラウドスピーカ125による再生のためにデジタル信号をアナログ信号に変換する。写真、テキスト、或いはビデオなどの他の受信データは、装置100のディスプレイや他のアクセサリに転送される。
図2は、後で説明するが、GSMのRATデバイス102とWCDMAのRATデバイス101との間の測定イベント同期させる方法に関与する装置100のハードウェアとソフトウェアの異なるレイヤを図示したものである。図2における左側の2つのブロックはGSMのRATデバイス102を表し、図2における右側の2つのブロックはWCDMAのRATデバイス101を表している。GSMの物理層ブロック201は、GSMのRATデバイス102とWCDMAのRATデバイス101との間の物理的媒体の通信とアクセスのための物理的或いはハードウェアレイヤを図示している。WCDMAのRATデバイスのこれに対応する物理層ブロックはWCDMAの物理層ブロック202である。次のレベルには、管理物理層或いは無線資源ブロック(RR)203がある。このブロックはWCDMAのRATデバイス101との接続を確立し、維持し、終了することを担当し、WCDMAのRATデバイスの対応する無線資源制御ブロック(RRC)204と通信を行なう。
図3はセルラ電話サービスのためのセルラ移動体電話ネットワークを含むデュアルRATシステムの一部の実施例を示している。セルラ電話サービスはサービス領域を数多くのより小さなセルに分割することに関与する。各セルは基地局(BS)301、301’−GSM基地局或いはWCDMA基地局−と、アンテナ302、302’とを必要とする。1つのBSが幾つかのセルをサポートする。GSM基地局とWCDMA基地局とは別々に或いは同じ場所に配置されても良い。この実施例のネットワークでは、基地局301はGSM基地局であり、基地局301’はWCDMA基地局である。基地局301、301’はスイッチング機能とともに移動体電話ユーザの追跡も実行する。ゲートウェイ移動体サービス交換センタ(GMSC)304或いは移動体サービス交換センタ(MSC)305だけがネットワークに個々の移動体電話303或いはデュアルRAT端末100についての具体的なデータを提供し、公衆交換ネットワーク(PSTN)306に対するインタフェースとして動作する。
このデュアルRATシステムでは、GSM無線接続技術を用いたデバイス102とWCDMA無線接続技術を用いたデバイス101は準並行的に共に動作する。ここで、第1のRATデバイスはアクティブであるなら、第2のRATデバイスはノンアクティブ(或いはパッシブ)である。本発明のこの実施例では、GSMのRATデバイスはアクティブであり、WCDMAのRATデバイスはGSMのRATデバイスに対してスレーブシステムとして動作する。ノンアクティブな無線接続デバイス、即ち、この実施例ではWCDMAのRATデバイス101は隣接する基地局を監視しなければならない。この実施例では、デュアルRAT端末100だけが1つの近接し隣接するWCDMA基地局301’をもつ。この実施例ではただ1つの隣接基地局が存在するが、これは例示するだけのためにそうしている。図3におけるセルラ通信システムの他の代替実施例では、数多くの隣接基地局、つまり、GSM基地局とWCDMA基地局の両方が本発明の範囲内になるデュアルRAT端末100によって監視されるために含まれる。隣接する基地局を監視するとき、ノンアクティブなRATデバイス101はアクティブなRATデバイス102から時間資源を得て、RAT間の測定を実行する。本発明に従うデュアルRAT端末の測定イベント同期させる方法の動作は、アクティブなGSMのRATデバイス102の現在の状態に依存している。GSMのRATデバイスは専用モードと呼ばれる専用/パケット転送状態、或いはアイドルモードと呼ばれるアイドル/パケット転送状態で動作することができる。デュアルRAT端末100はまた、呼出における同期方法の例外とRACH状態とを扱うのに適合されている。
GSMのRATデバイス102がアイドル状態にあるとき、WCDMAのRATデバイス101は幾つかの完全なWCDMAフレームを取得するであろう。そのフレーム内で、このデュアル端末はその同期と測定とを実行することができる。しかしながら、この場合には通常のWCDMA動作によって備えられる以外の何の付加的な特徴や機能を必要とすることはない。
しかしながら、GSMのRATデバイスが専用モードにあるとき、そのデバイスはWCDMA動作のために数多くのアイドルフレームを割当てるであろう。
本発明に従う方法の第1の実施例は図4のフローチャートに図示されている。第1のステップである401において、RR203は共通の無線資源がパッシブなWCDMAのRATデバイス101により用いられる期間についてのスケジュールを計画する。専用モードでは、端末100は、51個のマルチフレーム(120ミリ秒)毎に一度と、TCH/FとTCH/Hに対しては26個のマルチフレーム毎に発生する所謂アイドルフレームの期間に測定を行なうことができる。TCH/Hとパケット専用のフルレートとハーフレートに関し、夫々26、52マルチフレーム毎に1つ以上のアイドルフレームがあるかもしれないし、種々のSDCCHサブチャネルに関しては、そのアイドルフレームは51個のマルチフレームに基づいている。これらのアイドルフレームはしかしながら、GSMの測定とWCDMAのRAT間測定の両方に用いられる。従って、利用可能なアイドルフレームは、WCDMAのRATデバイス101とGSMのRATデバイス102との間で分散されスケジュールされねばならない。しかしながら、前もって、即ち、比較的長い時間前に、GSM内部での測定のためにGSMのアイドルフレームの使用をスケジュールすることは難しい。それ故に、WCDMAのRATデバイスが測定を実行するためにどのアイドルフレームが利用可能であるのかをスケジュールすることは難しい。
RR203は、測定のためにWCDMAのRATデバイス101によって用いられるトランシーバのアクティビティ間のアイドルフレーム或いはギャップを識別することによりスケジュールを計画する。適切なアイドルギャップの識別後の次のステップでは、ステップ402において、ハードウェア実行命令がGSM物理層201によりWCDMA物理層202に対して、前記ギャップの始まりか或いは前記ギャップ前の特定の期間で、送信される。特別な場合には、ギャップの長さがWCDMAのRATデバイス101により要求される。これらの場合、その実行命令は測定ギャップの長さについての情報を含む。WCDMAのRATデバイス101とそのコントローラ111は共通無線資源、即ち、少なくともスイッチ107とアンテナ106とをそのギャップの期間中は引継ぎ、ステップ403において、隣接する基地局、この例では基地局301’についての測定を行なう。
そのギャップが必要最小限の長さをもつとすると、どのWCDMA基地局もいずれかの測定ギャップにより、時間的にそのギャップの特定の配置とは独立に識別される。WCDMAシステムは利用可能な測定ギャップのタイミングに独立なのであるから、WCDMAのRATデバイス101は、来るべきギャップの期間にどの基地局、即ち、どのセルを測定するのかを前もって決定し、GSMのRATデバイス102からの実行信号の受信時には非常に短い遅延で測定を実行することができる。
そのギャップが終了するとき、GSMのRATデバイス102とそのコントローラ113はステップ404においてその通常の動作を回復させる。このことは、WCDMAのRATデバイス101からの通知なく行なうのが好ましい。
WCDMA受信器103とGSM受信器108とは、各技術を用いた機器が受信中か或いは送信中、即ち、測定動作中でもあるとき、動作し安定であることが必要な無線周波数シンセサイザをもっている。そのシンセサイザの開始特性はそのシンセサイザについての各開始時間に依存する程度までその時間についての影響がある。さらに、WCDMA受信器105は、WCDMAのRATデバイス101が測定を行なう度毎にチューニングを行なう必要がある。この時間の調整はWCDMAシンセサイザの開始時間と利用可能な測定時間について同じ影響がある。この開始時間と時間調整のために、WCDMAのRATデバイス101は実際の実行信号が受信される前に準備され、その測定を実行するために十分なギャップの全長の時間を得ることが必要である。
“準備”信号をパッシブなWCDMAのRATデバイス101に送信するステップを含む本発明の方法の代替実施例が図4Bの拡張フローチャートに図示されている。GSMのRATデバイス102はステップ401においてスケジュールを計画し、ステップ402aでは準備信号を送信してパッシブのWCDMAのRATデバイス101をウェイクアップさせる。この場合、準備信号もまた来るべきギャップの長さの情報を含んでいる。次のステップ402bでは、WCDMAのRATデバイス101が開始し、部分的に低消費電力の状態を離れ、ステップ402cで短い遅延の内にGSMのRATデバイス102から送信される実行信号を受信するために必要な準備を行なう。それから、ステップ403においてWCDMAのRATデバイス101により測定が実行され、GSMのRATデバイス102はステップ404においてその測定後にその動作を回復する。
GSMのRATデバイス102が例外状態の1つにあるとき、WCDMAのRATデバイス101がノンアクティブである機会は非常に短いので、進行中の機会を中断する必要はない。しかしながら、これは隣接するセルの測定にだけ適用され、RLMNの探索に必要な測定に適用されるものではない。それ故に、例外処理は、フレームをベースにした同期の中断の通常のスケジューリングにより実行される。アイドル/パケットアイドル状態において、GSMのRATデバイス102は呼出を聴取する、即ち、基地局は各セルの個々の端末を呼び出して、受信器レベルを測定し、新しい隣接基地局を識別し、既に識別された隣接局を再確認する。これらのアクティビティ間の期間はスケジュールのための資源を構成する。
以上、本発明の方法と装置のいくつか実施例について添付図面と上述の詳細な説明で例示したが、その開示は例示的なもののみであり、変更、変形、及び代用が、添付した請求の範囲によって定義され説明された本発明の範囲から逸脱することなくなされても良い。
本発明の代替実施例においては、WCDMAのRATデバイスがアクティブであり、GSMのRATデバイスがパッシブである。しかしながら、そのギャップは、GSMの測定の計画に対して十分に長くなければならない。このことは、WCDMAがアイドルモードにあるときに可能である。この場合、その測定ギャップはその計画のために十分な時間をGSMに与えるDRXサイクルに依存した異なる期間であろう。
デュアル無線接続技術を用いた通信装置100の代替実施例では、付加コントローラ或いは中央処理ユニット(CPU)116が“他の構成要素”117〜125だけではなく、第1及び第2の無線接続技術を用いたデバイス101、102も制御するように適合される。それ故に、付加コントローラ111、113がこの代替実施例では必要ではない。
デュアル無線接続技術を用いた通信装置100のさらに別の実施例では、第1及び第2の無線接続技術を用いたデバイス101、102が別々のアンテナ106’、106”に、図1Cに示されているように接続される。
他の代替実施例は、本発明の範囲内にある、CDMA2000と、WCDMA或いはGSMとの間でのいくつかの場合において、本発明に従う測定イベント同期を提供する。
本発明に従うデュアル無線接続技術を用いた端末の第1の実施例を図式的に示したブロック図である。 図1Aにおけるデュアル無線接続技術を用いた端末の回路/部品とをさらに詳細に示したブロック図である。 本発明に従うデュアル無線接続技術を用いた端末の第2の実施例を図式的に示したブロック図である。 図1Aにおけるデュアル無線接続端末の、第1と第2の無線接続技術を用いたデバイス間のイベント同期の測定のための異なるレベルの通信を示す図である。 セルラ移動体電話ネットワークを示す図である。 本発明に従う方法の二者択一の実施例を図示したフローチャートである。

Claims (12)

  1. 多数の無線接続技術を提供する携帯型無線通信装置(100)の測定イベントを、利用可能なアイドルギャップに同期させる方法であって、
    第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)のトランシーバ・アクティビティ間のアイドルギャップを、第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)による使用のために識別する工程と、
    前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)による前記ギャップの前記使用をスケジューリングする工程と、
    前記ギャップの期間に実行される前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)のデバイス間無線接続の測定を前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)が開始するために、前記第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)から前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)に、前記第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)と前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)とで共通に利用する無線資源を前記ギャップの期間に前記第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)から引き継いで前記測定を実行するための前記ギャップの長さについての情報を含む、実行命令信号を送信する工程と
    を有することを特徴とする方法。
  2. 多数の無線接続技術を提供する携帯型無線通信装置(100)の測定イベントを、利用可能なアイドルギャップに同期させる方法であって、
    第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)のトランシーバ・アクティビティ間のアイドルギャップを、第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)による使用のために識別する工程と、
    前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)による前記ギャップの前記使用をスケジューリングする工程と、
    前記第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)から前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)へ、前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)のデバイス間無線接続の測定に利用可能な今度のギャップの長さについての情報であって、前記第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)と前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)とで共通に利用する無線資源を前記ギャップの期間に前記第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)から引き継いで前記測定を実行するための前記情報を含む準備信号を送信する工程と、
    前記ギャップの期間に実行される前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)のデバイス間無線接続の測定を前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)が開始するために、前記第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)から前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)に実行命令信号を送信する工程と
    を有することを特徴とする方法。
  3. 前記実行命令信号は前記ギャップの初めに送信されることを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記ギャップの期間に前記測定を実行するために、前記実行命令信号は前記ギャップの前の特定の時間に送信されることを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。
  5. 前記デバイス間無線接続の測定(402b)を実行するために、前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)を準備する工程をさらに有することを特徴とする請求項に記載の方法。
  6. 前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)を準備する工程は、前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)を低消費電力状態から離脱させる工程を有することを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記アイドルギャップを識別する工程は、GSMを基礎とした第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)のトランシーバ・アクティビティ間で実行され、
    前記実行命令信号はWCDMAを基礎とした第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)に送信されて、前記ギャップ期間に実行される前記WCDMAを基礎とした第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)のデバイス間無線接続の測定を開始することを特徴とする請求項1乃至のいずれかに記載の方法。
  8. 前記アイドルギャップを識別する工程は、WCDMAを基礎とした第1の無線接続技術を用いたデバイス(101)のトランシーバ・アクティビティ間で実行され、
    前記実行命令信号はGSMを基礎とした第2の無線接続技術を用いたデバイス(102)に送信されて、前記ギャップ期間に実行される前記GSMを基礎とした第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)のデバイス間無線接続の測定を開始することを特徴とする請求項1乃至のいずれかに記載の方法。
  9. コントローラ(113)と、第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)と、第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)とを有した多数の無線接続技術を提供する携帯型無線通信装置(100)であって、
    前記第1及び第2の無線接続技術を用いたデバイス(101、102)は動作的に相互接続され、
    前記コントローラ(113)は、
    前記第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)のトランシーバ・アクティビティ間のアイドルギャップを、前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)による使用のために識別し、
    前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)による前記ギャップの前記使用をスケジューリングし、
    前記ギャップの期間に前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)のデバイス間無線接続の測定を開始するために、前記第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)から前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)に、前記第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)と前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)とで共通に利用する無線資源を前記ギャップの期間に前記第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)から引き継いで前記測定を実行するための前記ギャップの長さについての情報を含む、実行命令信号を送信すること
    を特徴とする携帯型無線通信装置(100)。
  10. 前記第1及び第2の無線接続技術を用いたデバイス(101、102)は前記デバイス間無線接続の測定のための共通無線資源手段(106、107)を有することを特徴とする請求項に記載の携帯型無線通信装置(100)。
  11. 前記第1の無線接続技術を用いたデバイス(102)はGSMを基礎とした無線接続技術を用いたデバイスであり、
    前記第2の無線接続技術を用いたデバイス(101)はWCDMAを基礎とした無線接続技術を用いたデバイスであることを特徴とする請求項9又は10に記載の携帯型無線通信装置(100)。
  12. 前記第1の無線接続技術を用いたデバイスはWCDMAを基礎とした無線接続技術を用いたデバイスであり、
    前記第2の無線接続技術を用いたデバイスはGSMを基礎とした無線接続技術を用いたデバイスであることを特徴とする請求項9又は10に記載の携帯型無線通信装置(100)。
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