JP5221817B2 - 複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスのための送信電力管理 - Google Patents

複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスのための送信電力管理 Download PDF

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Description

関連出願に対する相互参照
本出願は、2009年5月14日に出願され、その全体が参照により明白にここに組み込まれている、“複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスのための送信電力管理”と題する米国仮出願第61/178,374号に対する第119条(e)の優先権を主張する。
発明の分野
本発明は一般に、通信ネットワークおよびシステムに関する。特に、本発明は、複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスのための電力管理に対するシステムおよび方法に関する。
関連技術の説明
多くの形態のワイヤレス通信システムおよびネットワークが、限定ではないが、音声、ビデオ、マルチメディアおよびデータパケットを含む、さまざまな形態のデータを送信するために使用されている。いくつかのケースにおいて、そのようなネットワーク上で通信する移動デバイスは、複数のエアインターフェース(例えば、1x、1xアドバンスド、EV−DO、UMTS(HSPA+)、GSM(登録商標)、GPRS、EDGE、LTEなど)による送信をサポートする。送信の間、移動デバイスは、レギュレーションを遵守するために、特定のレベルで、または特定のレベルよりも低い比吸収率(SAR)を有することを必要とするかもしれない。これは、移動デバイスの全送信電力を、デバイスの使用(すなわち、ハンドヘルド、ヘルドアップトゥーザヘッドなど)に基づいて、特定の電力レベルに制限すべきであることを意味する。従来、移動デバイスは、一度に1つのエアインターフェースによって送信するだけであり、それゆえに、従来のシステムに関連する技術は、全送信電力が各エアインターフェースに対する送信電力レベルの合計である、複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対して送信電力を調整することを記述していない。したがって、SARコンプライアンスを保証し、複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する全スループットを最適化することが望まれる。
本発明のシステム、方法およびデバイスは、それぞれ、いくつかの観点を有し、観点のどの1つも、その望ましい属性を必ずしも担うものではない。特許請求の範囲により表現された発明の範囲を限定することなく、その特徴のいくつかを以下で簡潔に説明する。この説明を考慮した後、特に、“いくつかの実施形態の詳細な説明”と題するセクションを読んだ後に、複数のエアインターフェースによる同時通信を含む、本発明の有利な特徴を理解するだろう。
本発明の1つの観点は、複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスのための、電力管理の方法である。方法は、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定することと、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定することと、第1の電力レベルと第2の電力レベルとの合成を、しきい値電力レベルと比較することと、比較に基づいて、第2の電力レベルを調整することとを含む。
本発明の別の観点は、複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスのための、電力管理の方法である。方法は、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定することと、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定することと、第1の電力レベルに基づいて、第1の電力ベースのペイロード制約を発生させることと、第1の電力レベルに基づいて、第2の電力ベースのペイロード制約を発生させることと、第1および第2の電力ベースのペイロード制約を送信することとを含む。
本発明の別の観点は、複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスのための、電力管理の方法である。方法は、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定することと、第1の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約を発生させることと、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルに少なくとも基づいて、電力ベースのペイロード制約を調整することと、電力ベースのペイロード制約を送信することとを含む。
本発明の別の観点は、複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスである。移動デバイスは、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定するように構成されている第1のインターフェース電力計算機と、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定するように構成されている第2のインターフェース電力レベル計算機と、第1の電力レベルと第2の電力レベルとの合成を、しきい値電力レベルと比較するように構成されているしきい値チェックユニットと、比較に基づいて、第2の電力レベルを調整するように構成されている電力制御装置とを備える。
本発明の別の観点は、複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスである。移動デバイスは、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定するように構成されている第1のインターフェース電力計算機と、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定するように構成されている第2のインターフェース電力レベル計算機と、第1の電力レベルに基づいて、第1の電力ベースのペイロード制約を発生させ、第1の電力レベルに基づいて、第2の電力ベースのペイロード制約を発生させるように構成されている電力ベースのペイロード制約発生器と、第1および第2の電力ベースのペイロード制約を送信するように構成されているトランシーバとを備える。
本発明の別の観点は、複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスである。移動デバイスは、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定するように構成されている第1のインターフェース電力計算機と、第1の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約を発生させ、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルに少なくとも基づいて、電力ベースのペイロード制約を調整するように構成されている電力ベースのペイロード制約発生器と、電力ベースのペイロード制約を送信するように構成されているトランシーバとを備える。
本発明の別の観点は、コンピュータプログラムプロダクトである。コンピュータプログラムプロダクトは、コンピュータに、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定させ、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定させ、第1の電力レベルと第2の電力レベルとの合成を、しきい値電力レベルと比較させ、比較に基づいて、第2の電力レベルを調整させるためのコードを記憶しているコンピュータ読み取り可能媒体を備える。
本発明の別の観点は、コンピュータプログラムプロダクトである。コンピュータプログラムプロダクトは、コンピュータに、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定させ、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定させ、第1の電力レベルに基づいて、第1の電力ベースのペイロード制約を発生させ、第1の電力レベルに基づいて、第2の電力ベースのペイロード制約を発生させ、第1および第2の電力ベースのペイロード制約を送信させるためのコードを記憶しているコンピュータ読み取り可能媒体を備える。
本発明の別の観点は、コンピュータプログラムプロダクトである。コンピュータプログラムプロダクトは、コンピュータに、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定させ、第1の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約を発生させ、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルに少なくとも基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整させ、電力ベースのペイロード制約を送信させるためのコードを記憶しているコンピュータ読み取り可能媒体を備える。
本発明の別の観点は、複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のためのシステムである。システムは、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定する手段と、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定する手段と、第1の電力レベルと第2の電力レベルとの合成を、しきい値電力レベルと比較する手段と、比較に基づいて、第2の電力レベルを調整する手段とを備える。
本発明の別の観点は、複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のためのシステムである。システムは、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定する手段と、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定する手段と、第1の電力レベルに基づいて、第1の電力ベースのペイロード制約を発生させる手段と、第1の電力レベルに基づいて、第2の電力ベースのペイロード制約を発生させる手段と、第1および第2の電力ベースのペイロード制約を送信する手段とを備える。
本発明の別の観点は、複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のためのシステムである。システムは、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定する手段と、第1の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約を発生させる手段と、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルに少なくとも基づいて、電力ベースのペイロード制約を調整する手段と、電力ベースのペイロード制約を送信する手段とを備える。
図1は、2つのエアインターフェースによる同時通信に従事する例示的なワイヤレス通信デバイスを図示する図である。 図2は、例示的なワイヤレス通信デバイスの機能ブロック図である。 図3は、ワイヤレス通信デバイスの例示的な受信機の機能ブロック図である。 図4は、ワイヤレス通信デバイスの例示的な送信機の機能ブロック図である。 図5は、例示的なワイヤレス通信デバイスの機能ブロック図である。 図6は、例示的なアクセスポイントの機能ブロック図である。 図7は、複数のエアインターフェースに対する送信電力レベルを調整する例示的なプロセスのフローチャートである。 図8は、ワイヤレス通信デバイスに対する、電力ベースのペイロード制約を発生させる例示的なプロセスのフローチャートである。 図9は、ワイヤレス通信デバイスに対する、偏向された電力ベースのペイロード制約を発生させる例示的なプロセスのフローチャートである。
いくつかの実施形態の詳細な説明
ここで記述する技術は、コード分割多元接続(CDMA)ネットワークや、時分割多元接続(TDMA)ネットワークや、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワークや、直交FDMA(OFDMA)ネットワークや、単一搬送波FDMA(SC−FDMA)ネットワークなどのような、さまざまなワイヤレス通信ネットワークに対して使用してもよい。用語“ネットワーク”および“システム”は、区別なく使用されることが多い。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000などのような無線技術を実現してもよい。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA)と、Low Chip Rate(LCR)とを含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95およびIS−856の標準規格をカバーする。TDMAネットワークは、移動体通信用グローバルシステム(GSM)のような無線技術を実現してもよい。OFDMAネットワークは、進化型UTRA(E−UTRA)や、IEEE802.11や、IEEE802.16や、IEEE802.20や、フラッシュ−OFDM(登録商標)などのような無線技術を実現してもよい。UTRA、E−UTRAおよびGSMは、ユニバーサル移動体電気通信システム(UMTS)の一部である。ロングタームエボリューション(LTE)は、E−UTRAを使用するUMTSの、これから出てくるリリースである。UTRA、E−UTRA、GSM、UMTSおよびLTEは、“第3世代パートナーシップ・プロジェクト”(3GPP)と名付けられた組織からの文書で説明されている。cdma2000は、“第3世代パートナーシップ・プロジェクト2”(3GPP2)と名付けられた組織からの文書で説明されている。これらのさまざまな無線技術および標準規格は、技術的に知られている。
単一搬送波変調と、周波数領域の等化とを利用する単一搬送波周波数分割多元接続(SC−FDMA)が、1つの技術である。SC−FDMAは、OFDMAシステムと類似の性能を有し、本質的に、OFDMAシステムと同じ全体の複雑さを有する。SC−FDMA信号は、その固有の単一搬送波構造のため、より低いピーク対平均電力比(PAPR)を有する。SC−FDMAは、特にアップリンク通信において大きな注目を集めており、アップリンク通信では、より低いPAPRが、送信電力の効率の点で、移動端末のためになる。3GPPロングタームエボリューション(LTE)または進化型UTRAにおけるアップリンク多元接続スキームに対して、現在作業仮説がある。
複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスのための送信電力管理に関して、方法およびデバイスをここで記述する。記述した実施形態は、2つのエアインターフェースによって送信するワイヤレス通信デバイスに関連する。しかしながら、類似の方法およびデバイスを使用して、2つより多いエアインターフェースによって、送信をサポートしてもよいことを当業者は認識するだろう。
ここで記述したワイヤレス通信デバイスのいくつかの実施形態は、同時に、複数のエアインターフェースによって送信するように構成されている。例えば、ワイヤレス通信デバイスは、第1のエアインターフェース(例えば、1x)によって音声を伝達し、第2のエアインターフェース(例えば、EV−DO)によってデータだけを伝達してもよい。第1のインターフェースによって音声を送信することは、音声信号が第1の電力レベルに増幅されるのを必要とするかもしれず、ここで、第1の電力レベルは、ある音声品質のレベルを維持するように選ばれてもよい。第1の電力レベルをより高い電力に設定することは、ワイヤレス通信デバイスによって送られるより強い信号をもたらし、その結果、エラーに左右されず、それゆえに、より高い品質の受信音声信号(例えば、より雑音が少ない)をもたらす可能性がある。
したがって、各エアインターフェースに対する、より高い送信電力レベルは、有益である。しかしながら、ワイヤレス通信デバイスは、第1および第2のエアインターフェースの両方による送信に対して利用可能な全電力レベルに制約されているかもしれない。例えば、全電力レベルは、ワイヤレス通信デバイスが特定のレベルで、または特定のレベルよりも低い比吸収率(SAR)を有することを要求するレギュレーションによって制約されるかもしれない。したがって、複数のエアインターフェースによって送信するために使用される全電力レベルをワイヤレス通信デバイスによって管理する方法およびデバイスをここで記述する。
複数のエアインターフェースによる送信を、フレームまたはサブフレームに分割してもよい。いくつかの実施形態において、ここで記述する方法を使用して、個々に、各フレームまたはサブフレームに対して、複数のエアインターフェース間で電力を割り振ってもよい。他の実施形態において、本方法を使用して、複数のフレームまたはサブフレームに対して電力を割り振ってもよい。
図1は、2つのエアインターフェースによる同時通信に従事するワイヤレス通信デバイスを図示する図である。ワイヤレス通信デバイス10A、10Bは、第1のエアインターフェース110A、110Bと、第2のエアインターフェース120A、120Bとを同時に確立できる。1つの実施形態において、第1のエアインターフェース110A、110Bは、第1の周波数または周波数帯域によって規定される第1のチャネルにおいて確立され、第2のエアインターフェース120A、120Bは、第1の周波数または周波数帯域とは異なる第2の周波数または周波数帯域により規定される第2のチャネルにおいて確立される。
図1中で描写されている例において示されているように、ワイヤレス通信デバイス10Aは、異なるアクセスポイント(AP1およびAP2)130A、130Bと、エアインターフェース110A、120Aを確立する。すなわち、第1のエアインターフェース110Aは、アクセスポイント(AP1)130Aと確立され、第2のエアインターフェース120Aは、アクセスポイント(AP2)130Bと確立される。ワイヤレス通信デバイス10Bは、単一のアクセスポイント(AP2)130Bとエアインターフェース110B、120Bを確立しているように示されている。
例示的な実施形態において、第1のエアインターフェース110A、110Bは、1xRTTトラフィックをサポートし、第2のエアインターフェース120A、120Bは、EV−DOトラフィック(EV−DO、EVおよびDOは、Evolution−Data Onlyに対する略記である)をサポートする。1x、1xRTTおよびIS−2000としても知られている1xRTTは、1times Radio Transmission Technologyの略記である。1xRTTおよびEV−DOの両方は、CDMA2000(コード分割多元接続2000)のタイプと考えられる、3GPP2(第3世代パートナーシップ・プロジェクト)によりにより維持されている無線信号によるデータのワイヤレス送信に対する電気通信の標準規格である。
他の実施形態において、第1のエアインターフェース110A、110B、または、第2のエアインターフェース120A、120Bは、1xアドバンスド、DO(リリース0、レビジョンAまたはB)、UMTS(HSPA+)、GSM、GPRSおよびEDGE技術をサポートできる。
図2は、例示的なワイヤレス通信デバイス10の機能ブロック図である。ワイヤレス通信デバイス10は、プロセッサ210を含み、プロセッサ210は、メモリ220と、入力デバイス230と、出力デバイス240とにデータ結合している。プロセッサはさらに、モデム250およびトランシーバ260とデータ通信する。トランシーバ260はまた、モデム250およびアンテナ270とデータ通信する。別々に記述しているが、ワイヤレス通信デバイス10に関して記述した機能ブロックは、別々の構造要素である必要がないことが理解されるであろう。例えば、プロセッサ210およびメモリ220は、単一のチップ中で具体化されてもよい。同様に、プロセッサ210、モデム250およびトランシーバ260のうちの2つ以上が、単一のチップ中で具体化されてもよい。さまざまな機能ブロックの他の統合が可能である。
プロセッサ210は、汎用のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラム可能ゲートアレイ(FPGA)または他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここで記述した機能を実行するように設計された、これらの任意の適切な組み合わせとすることができる。プロセッサは、計算デバイスの組み合わせとして、例えば、DSPおよびマイクロプロセッサの組み合わせとして、複数のマイクロプロセッサとして、DSPコアを伴う1つ以上のマイクロプロセッサとして、あるいは、他のそのような任意の構成として、実現してもよい。
プロセッサ210は、例えば、メモリ220から情報を読出し、または、メモリ220に情報を書き込むために、1つ以上のバスを介して、メモリ220に結合することができる。プロセッサは、さらに、プロセッサレジスタのようなメモリを含んでいてもよい。メモリ220は、プロセッサキャッシュを含んでいてもよく、プロセッサキャッシュは、異なるレベルが、異なる容量およびアクセス速度を有するマルチレベル階層キャッシュを含んでいる。メモリ220はまた、ランダムアクセスメモリ(RAM)のような記憶媒体と、揮発性記憶デバイスおよび不揮発性記憶デバイスを含む他の記憶媒体とを含むことができる。そのような記憶媒体は、ハードドライブのような媒体と、コンパクトディスク(CD)またはデジタルビデオディスク(DVD)のような光学ディスクと、フラッシュメモリと、フロッピー(登録商標)ディスクと、磁気テープと、Zipドライブとのうちの1つ以上を含むことができる。
プロセッサ210は、入力デバイス230および出力デバイス240に結合していてもよく、入力デバイス230および出力デバイス240は、それぞれ、ワイヤレス通信デバイス10のユーザからの入力を受け取り、ワイヤレス通信デバイス10のユーザに出力を提供する。入力デバイスの例は、限定ではないが、キーボード、ボタン、キー、スイッチ、ポインティングデバイス、マウス、ジョイスティック、リモートコントロール、赤外線検出器、(ことによると、例えば、手のジェスチャーまたは顔のジェスチャーを検出するためのビデオ処理ソフトウェアと一体となった)ビデオカメラ、動き検出器、または、(ことによると、例えば、音声コマンドを検出するためのオーディオ処理ソフトウェアと一体となった)マイクロフォンを含む。適切な出力デバイスは、限定ではないが、ディスプレイおよびプリンターを含むビジュアル出力デバイスと、スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォンおよびアラームを含むオーディオ出力デバイスと、フォースフィードバックゲームコントローラおよび振動デバイスを含む触覚出力デバイスとを含む。
プロセッサ210はさらに、モデム250およびトランシーバ260と結合していてもよい。モデム250およびトランシーバ260は、1つ以上のエアインターフェース標準規格にしたがって、アンテナ270によりワイヤレス送信するために、プロセッサ210によって生成されたデータを準備する。モデム250およびトランシーバ260はまた、1つ以上のエアインターフェース標準規格にしたがって、アンテナ270により受信したデータを復調する。トランシーバは通常、送信機と受信機とを含む。他の実施形態において、送信機および受信機は、別々のコンポーネントである。モデム250およびトランシーバ260は、汎用のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラム可能ゲートアレイ(FPGA)または他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここで記述した機能を実行するように設計された、これらの任意の適切な組み合わせとして具体化することができる。
図3は、図2中で描写したトランシーバ260の受信機部分を含む、ワイヤレス通信デバイスの例示的な受信機の機能ブロック図である。アンテナ270上で受信した信号は、低雑音増幅器310によって増幅される。特定の実施形態次第で、増幅された信号は次に、SAW(表面弾性波)フィルタ320を通過する。SAWフィルタは、圧電性結晶またはセラミックを材料として作られるデバイス中で、電気信号が機械的波動に変換される電気機械デバイスである。機械的波動は、それが、電極により電気信号に再度変換される前に、デバイスを横切って伝搬するときに遅延する。遅延した出力は、有限インパルス応答フィルタの直接のアナログ実現を生じさせるために、再結合される。信号は次に、乗算器330において、中心周波数fcと乗算され、ベースバンド信号が生成される。ベースバンド信号は次に、アナログローパスフィルタ340を通過し、アナログデジタルコンバータ350においてデジタル信号に変換され、デジタルローパスフィルタ360により再度フィルタリングされる。
信号は次に、N個の複数のパスに分割され、ここでNは、少なくとも2である。各パスにおける各信号は、乗算器370において、異なる周波数f1ないしfNと乗算され、サンプラー390(サンプルRAM1ないしN)によりサンプリングされる前に、適切なフィルタ380に通される。復調、等化、デインターリービングおよび誤り訂正コーディングを含む、さらなる処理を、処理モジュール395、あるいは、図2中で示したモデム250またはプロセッサ210中で実行できる。
図4は、図2中で描写したトランシーバ260の送信機部分を含む、ワイヤレス通信デバイスの例示的な送信機の機能ブロック図である。いくつかの実施形態において、さまざまなブロックを、ソフトウェアおよび/またはファームウェアとして実現してもよい。送信機の機能は、受信機の機能と類似ているが、一般に逆である。1つの実施形態において、図2のプロセッサ210により生成されるデータは、処理モジュール495、モデム250またはプロセッサ210自身において、予備処理を受けてもよい。各チャネル(チャネル1ないしNが示されている)に対するデータが、乗算器470において変調される前に、適切なフィルタ480に通される。各チャネルにおける変調信号は、加算器455において結合され、デジタルアナログコンバータ450においてアナログ信号に変換される。アナログ信号は、乗算器430において中心周波数に変調される前に、アナログローパスフィルタ440に通される。変調信号はオプションとして、アンテナ270によって送信するために、SAWフィルタ420および/または電力増幅器410に通されてもよい。
図5は、例示的なワイヤレス通信デバイスの機能ブロック図である。いくつかの実施形態において、さまざまなブロックを、ソフトウェアおよび/またはファームウェアとして実現してもよい。示されているように、ワイヤレス通信デバイス500は、第1のインターフェース電力レベル計算機502を含む。1つの実施形態において、第1のインターフェース電力レベル計算機502は、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを計算する。ワイヤレス通信デバイス500はまた、第2のインターフェース電力レベル計算機504を含む。1つの実施形態において、第2のインターフェース電力レベル計算機504は、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを計算する。第1のインターフェース電力レベル計算機502および第2のインターフェース電力レベル計算機504の両方は、しきい値チェックユニット506とデータ通信してもよい。しきい値チェックユニット506は、第1のエアインターフェースによる第1の電力レベルでの送信と、第2のインターフェースによる第2の電力レベルでの送信とが、しきい値を超える総送信電力をもたらすかどうかを決定するように構成されていてもよい。1つの実施形態において、しきい値は、SAR制限に基づいて基づく。他の制限にしたがったしきい値が可能であることが理解されるであろう。しきい値チェックユニット506はまた、電力制御装置/増幅器508とデータ通信してもよい。電力制御装置/増幅器508は、第1の電力レベル、第2の電力レベル、または、第1および第2の電力レベルの両方を調整するように構成されていてもよい。電力制御装置/増幅器508は、トランシーバ512とデータ通信してもよい。トランシーバ512は、トランシーバ260と類似していてもよい。
1つの実施形態において、ワイヤレス通信デバイス500は、電力ベースのペイロード制約発生器510を含む。第1のインターフェース電力レベル計算機502および第2のインターフェース電力レベル計算機504の両方は、電力ベースのペイロード制約発生器510とデータ通信してもよい。1つの実施形態において、電力ベースのペイロード制約発生器510は、電力ベースのペイロード制約(PBPC)(例えば、電力ヘッドルーム報告(PHR))を発生させる。電力ベースのペイロード制約発生器510はまた、トランシーバ512とデータ通信してもよい。PBPCは、第1のインターフェースおよび第2のインターフェースに対して計算された電力レベルを示す情報を含んでいてもよい。1つの実施形態において、電力ベースのペイロード制約発生器510は、第1のインターフェースおよび第2のインターフェースの両方に対して、単一のPBPCを発生させる。別の実施形態において、電力ベースのペイロード制約発生器510は、第1のインターフェースに対する第1のPBPCと、第2のインターフェースに対する第2のPBPCとを発生させる。1つの実施形態において、電力ベースのペイロード制約発生器は、第1のインターフェースまたは第2のエアインターフェースのいずれかにより使用される電力レベルに対する調整があるときのみPBPCを発生させる。別の実施形態において、電力ベースのペイロード制約発生器は、定期的にPBPCを発生させる。さらに別の実施形態において、電力ベースのペイロード制約発生器は、他のいくつかのイベントが発生した後に(例えば、データパケットを送信するときに)PBPCを発生させる。以下で説明するように、トランシーバ512を使用して、1つ以上のアクセスポイントにPBPCを送信してもよい。
ワイヤレス通信デバイス500の他の実施形態は、さらなるモジュールを含んでいてもよく、または、図5中で示したモジュールのすべてを含んでいなくてもよいことが理解されるであろう。
図6は、例示的なアクセスポイント600の機能ブロック図である。アクセスポイント600は、送信スケジューラ602を含み、送信スケジューラ602は、トランシーバ604、メモリ606およびプロセッサ608とデータ通信する。さらに、メモリ606は、プロセッサ608とデータ通信してもよい。1つの実施形態において、送信スケジューラ602は、ワイヤレス通信デバイス500からの送信のスケジューリングを送信するように構成されていてもよい。アクセスポイント600は、トランシーバ604においてPBPCを受信してもよく、送信スケジューラ602は、ワイヤレス通信デバイス500による、第1のエアインターフェースおよび第2のエアインターフェースによる送信をスケジュールしてもよい。メモリ606は、異なるレベルが異なる容量とアクセス速度とを有するマルチレベル階層キャッシュを含む、プロセッサキャッシュを含んでいてもよい。メモリ606はまた、ランダムアクセスメモリ(RAM)のような記憶媒体と、揮発性記憶デバイスおよび不揮発性記憶デバイスを含む他の記憶媒体とを含むことができる。そのような記憶媒体は、ハードドライブのような媒体と、コンパクトディスク(CD)またはデジタルビデオディスク(DVD)のような光学ディスクと、フラッシュメモリと、フロッピーディスクと、磁気テープと、Zipドライブとのうちの1つ以上を含んでいてもよい。
アクセスポイントの他の実施形態は、さらなるモジュールを含んでいてもよく、または、図6中で示したモジュールのすべてを含んでいなくてもよいことが理解されるであろう。
図7は、複数のエアインターフェースに対する送信電力レベルを調整するプロセスの例示的な実施形態を描写するフローチャートである。1つの実施形態において、プロセス700は、ワイヤレス通信デバイス500のさまざまなコンポーネントにより実行されてもよい。以下の記述は、ワイヤレス通信デバイス500の1つの実施形態に関するプロセス700の説明である。プロセス700は、他のワイヤレス通信デバイスにより実行してもよく、さらに、プロセッサ700は、以下で記述するコンポーネント以外の1つ以上のコンポーネントにより実行してもよいことが理解されるであろう。
プロセス700は、ブロック702において開始する。ブロック704において、第1のインターフェース電力レベル計算機502が、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定する。ブロック706において、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルが決定される。1つの実施形態において、第2のインターフェース電力レベル計算機504が、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを計算する。ブロック708において、しきい値チェックユニット506が、第1のエアインターフェースおよび第2のエアインターフェースによって送信するのに必要な総電力が、しきい値よりも大きいかどうかを決定する。1つの実施形態において、必要な総電力は、第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルと、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルとの合計である。別の実施形態において、しきい値は、特定のSAR制限を達成するために必要な総送信電力に基づく。
ブロック708において、必要な総送信電力が、しきい値よりも大きくないことが決定された場合、いかなる電力調整も、電力レベルに対して実施されない。したがって、電力制御装置/増幅器508により、第1の電力レベルが、第1のエアインターフェースによる送信のために使用され、第2の電力レベルが、第2のエアインターフェースによる送信のために使用される。プロセスは、ブロック712において停止する。
ブロック708において、必要な総送信電力が、しきい値よりも大きいことが決定された場合、プロセス700は、プロセス710に続く。ブロック710において、第1のエアインターフェースによる送信のために使用される第1の電力レベルおよび/または第2のエアインターフェースによる送信のために使用される第2の電力レベルが調整される。1つの実施形態において、総送信電力がしきい値よりも大きくないように、電力制御装置/増幅器508が、第1のエアインターフェースによる送信のために使用される第1の電力レベルおよび/または第2のエアインターフェースによる送信のために使用される第2の電力レベルを調整する。使用してもよい、電力調整スキームのさまざまな例を以下で説明する。
1つの実施形態において、第1のエアインターフェースが、優先されるエアインターフェースである。第1のエアインターフェースに対するリソースの割り振りは、第2のエアインターフェースよりも優先してもよい。すなわち、第1のエアインターフェースおよび第2のエアインターフェースによる送信に対する第1および第2の電力レベルの合成が、利用可能な総送信電力を超える場合、第2のエアインターフェースの電力レベルを最初にクリップしてもよい。利用可能な総送信電力が第1の電力レベルよりも小さいとき、第1のエアインターフェースの第1の電力レベルがクリップされる。
第1のエアインターフェースに対する第1の電力レベルがVであり、第2のエアインターフェースに対して選ばれた電力レベルがDであり、利用可能な全体の電力がYである場合、電力は次のように割り振られる。V+D≦Yのとき、第1のエアインターフェースにVの電力レベルが割り振られてもよく、第2のエアインターフェースにDの電力レベルが割り振られてもよい。V+D>YかつV<Dのとき、第1のエアインターフェースにVを割り振ってもよく、第2のエアインターフェースにY−Vを割り振ってもよい。V+D>YかつV≧Yのとき、第1のエアインターフェースに、利用可能な全電力レベルYを割り振ってもよい。1つの実施形態において、電力レベルV、DおよびYを、時間期間Tに対する時間平均電力として決定してもよい。それゆえに、V+Dの平均電力レベルが、時間期間Tに対してYに制限されるであろう。
別の実施形態において、総送信電力が、利用可能な総送信電力を超えないように、第1の電力レベルおよび第2の電力レベルの両方をクリップしてもよい。電力レベルを、均等に、比例して、または他の何らかの方法により、クリップしてもよい。第1の電力レベル、第2の電力レベル、および、利用可能な総送信電力は、時間期間Tに対する時間平均電力として、または、瞬時電力レベルとして、計算してもよい。
図8は、ワイヤレス通信デバイスに対する、電力ベースのペイロード制約を発生させるプロセス800の例のフローチャートである。いくつかの実施形態において、プロセス800は、ワイヤレス通信デバイス500のさまざまなコンポーネントにより実行してもよい。以下の記述は、ワイヤレス通信デバイス500の1つの実施形態に関するプロセス800の説明である。プロセス800は、他のワイヤレス通信デバイスにより実行してもよく、プロセス800は、以下で記述するコンポーネント以外の1つ以上のコンポーネントにより実行してもよいことが理解されるであろう。
ブロック802において、PBPC発生器512が、第2のエアインターフェースによるアップリンク電力送信に対して必要とされる推定電力レベルに基づいて、第1のPBPCを発生させる。一般に、アップリンクは、ワイヤレス通信デバイスからアクセスポイントへの送信に対する通信リンクであり、ダウンリンクは、アクセスポイントからワイヤレス通信デバイスへの送信に対する通信リンクである。1つの実施形態において、第1のPBPCは、第2のエアインターフェースによるアップリンク電力送信に対して必要とされる推定電力レベルである。1つの実施形態において、第1のPBPCを、次の式を使用して計算してもよい:
PBPC=PMAX−Ovrhd (1)
ここで、Pmax=利用可能な総送信電力;および、Ovrhd=第2のエアインターフェース上でデータを送信するための送信オーバーヘッド(例えば、第2のエアインターフェースによって伝達される実際の音声またはデータを除いた、付加的な信号パラメータを送るのに必要とされる電力)である。
別の実施形態において、次の式を使用して、第1のPBPCを計算してもよい:
PBPC=PMAX−{10log(MPUSCH)+Po_PUSCH(j)+a(j)*PL+DTF(i)+f(i)} (2)
ここで、Pmax=利用可能な総送信電力;
PUSCH(i)=所定のサブフレームiに対する物理アップリンク共有チャネルの帯域幅(PUSCH BW);
o_PUSCH(j)=アップリンク(UL)許可が半永続的(j=0)であるか、ダイナミック(j=1)であるか、または、ランダムアクセス応答(j=2)であるかに基づく、セル固有の電力オフセットおよびワイヤレス通信デバイス固有の電力オフセットの合計であり、値は、ULシグナリングにより設定される;
j=0,1に対して、a(j)∈[0,.4,.5,.6,.7,.8,.9,1];j=2に対して、a(j)=1;
PL=ダウンリンクパス損失推定であり、ダウンリンク基準信号受信電力(RSPR)の測定値の関数である;
DTF(i)=10log10(2MPR*1.25−1)であり、ここで、MPR=データ送信に対するビット/リソース要素である;
f(i)=f(i−1)+周波数分割複信(FDD)蓄積モードに対するdPUSCH(i−4)であり、dPUSCHは、ULシグナリングにより伝えられる、ワイヤレスデバイス固有の補正値である。
ブロック804において、PBPC発生器512は、第1のエアインターフェースによる送信のために使用される第1の電力レベルに基づいて、第2のPBPCを発生させる。1つの実施形態において、第2のPBPCは、第1のエアインターフェースによる送信に対して使用される第1の電力レベルを示す。別の実施形態において、第2のPBPCは、第1のエアインターフェースによる送信に対して使用される第1の電力レベルである。次に、ブロック806において、トランシーバ512が、1つ以上のアクセスポイントに対して、第1のPBPCと第2のPBPCとを送信する。
1つの実施形態において、アクセスポイント600が、第1および第2のPBPCを受信する。送信スケジューラ602が次に、受信した第1および第2のPBPCに基づいて、アップリンクスケジューリングパラメータを選択してもよい。アクセスポイント600は次に、第1および第2のPBPCを送ったワイヤレス通信デバイスに対して、送信スケジュールおよび/またはアップリンクスケジュールパラメータを送信してもよい。したがって、スケジュールは、ワイヤレス通信デバイスがアクセスポイントに送信するときの電力レベルおよびタイミングを示す。第1のエアインターフェースおよび第2のエアインターフェースによる送信に対する全送信電力が、図7に関して記述したしきい値レベルを超えないように、スケジュールを設定してもよい。
図9は、ワイヤレス通信デバイスに対する、偏向された電力ベースのペイロード制約を発生させる例示的なプロセスのフローチャートである。いくつかの実施形態において、プロセス900は、ワイヤレス通信デバイス500のさまざまなコンポーネントによって実行してもよい。以下の記述は、ワイヤレス通信デバイス500の1つの実施形態に関するプロセス900の説明である。プロセス900は、他のワイヤレス通信デバイスによって実行してもよく、プロセス900のステップは、以下で記述するコンポーネント以外のコンポーネントによって実行してもよいことに注目すべきである。
ブロック902において、PBPC発生器512が、第2のエアインターフェースによるアップリンク電力送信に対して必要とされる推定電力レベルに基づいて、PBPCを発生させる。ステップ902は、いくつかの実施形態において、ステップ802に類似していてもよい。次に、ステップ904において、PBPC発生器512は、第1のエアインターフェースによる送信に対して使用される第1の電力レベルに基づいて、PBPCを偏向させる(すなわち、調整する)。例えば、1つの実施形態において、PBPCを、第1の電力レベルだけ低減させてもよい。別の実施形態において、第1の電力レベル、時間に対する第1の電力レベルの変化率、時間に対する第1の電力レベルの変化の方向、および/または、ワイヤレス通信デバイスにおいて受信されるリバースリンク電力制御コマンド、に基づいて、PBPCを別の量だけ低減させてもよい。次に、ブロック906において、トランシーバ512は、PBPCをアクセスポイントに送信する。
1つの実施形態において、アクセスポイント600は、PBPCを受信する。送信スケジューラ602は、受信したPBPCに基づいて、アップリンクスケジューリングパラメータを選択してもよい。アクセスポイント600は次に、PBPCを送ったワイヤレス通信デバイスに対して、送信スケジュールおよび/またはアップリンクスケジュールパラメータを送信してもよい。したがって、スケジュールは、ワイヤレス通信デバイスがアクセスポイントに送信するときの電力レベルおよびタイミングを示す。第1のエアインターフェースおよび第2のエアインターフェースによる送信に対する全送信電力が、図7に関して記述したしきい値レベルを超えないように、スケジュールを設定してもよい。
本明細書は、本発明の特定の例を記述するが、当業者は、発明の概念から逸脱することなく、本発明のバリエーションを考案できる。例えば、ここでの教示は、回路交換ネットワークエレメントを参照するが、パケット交換ドメインネットワークエレメントに対しても同様に適用可能である。
さまざまな異なる技術および技法のいずれかを使用して情報および信号を表わしてもよいことを、当業者は理解するであろう。例えば、電圧、電流、電磁波、磁界または磁気粒子、光領域または光粒子、あるいはそれらの任意の組み合わせにより、上の記述を通して参照されているデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボルおよびチップを表わしてもよい。
電子ハードウェア、コンピュータソフトウェアまたは両方の組み合わせとして、ここで開示した例に関して記述したさまざまな実例となる論理ブロック、モジュール、回路、方法およびアルゴリズムを実現してもよいことを、当業者はさらに理解するであろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明瞭に説明するために、さまざまな実例となるコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、方法およびアルゴリズムをそれらの機能の点から一般的に上述した。このような機能がハードウェアまたはソフトウェアとして実現されるかどうかは、特定の用途およびシステム全体に課される設計制約に依存する。当業者は、各特定の用途に対して、さまざまな方法で、記述した機能を実現するかもしれないが、そのような実現の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じさせるものとして解釈すべきではない。
汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP),特定用途向け集積回路(ASIC),フィールドプログラム可能ゲートアレイ(FPGA)または他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいはここで記述した機能を実行するために設計された、これらの任意の組み合わせにより、ここで開示した例に関して記述した、さまざまな実例となる、論理ブロック、モジュールおよび回路を実現または実行してもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサでもよいが、代わりに、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または状態遷移機械であってもよい。計算デバイスの組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連した1つ以上のマイクロプロセッサ、または他の任意のこのような構成として、プロセッサを実現してもよい。
ここで開示した例に関して記述した方法またはアルゴリズムを、ハードウェア中で直接、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュール中で、またはその2つの組み合わせ中で具体化してもよい。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバルディスク、CD−ROM,または技術的に知られている他の任意の形態の記憶媒体中に存在してもよい。プロセッサが記憶媒体から情報を読み取ることができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、記憶媒体をプロセッサに結合してもよい。代わりに、記憶媒体はプロセッサと一体化されていてもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ASIC中に存在してもよい。
1つ以上の例示的な設計において、記述した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせ中で実現してもよい。ソフトウェアにおいて実現する場合、コンピュータ読み取り可能媒体上に、1つ以上の命令またはコードとして、機能を記憶させてもよく、または機能を送信してもよい。コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へコンピュータプログラムの転送を容易にする何らかの媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用または特殊用途のコンピュータによりアクセスできる任意の利用可能な媒体であってもよい。一例として、限定ではないが、そのようなコンピュータ読み取り可能媒体は,RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用でき、そして、汎用用途または特殊用途のコンピュータ、あるいは、汎用用途または特殊用途のプロセッサによりアクセスできる他の任意の媒体を備えることができる。さらに、いくつかの接続は、適切にコンピュータ読み取り可能媒体と呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア線、デジタル加入者線(DSL)、または、赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバまたは他のリモート情報源から送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア線、DSL、または、赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ここで使用されるディスク(Diskおよびdisc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、およびブルーレイディスクを含み、ディスク(disk)は通常、磁気的にデータを再生し、一方、ディスク(disc)は、レーザにより光学的にデータを再生する。上述の組み合わせもまた、コンピュータ読み取り可能媒体の範囲内に含まれるべきである。
いかなる当業者であっても本開示を実施しまたは使用できるように、開示した例の記述をこれまでに提供している。これらの例に対してさまざまな修正が当業者に容易に明らかであり、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、ここで規定した一般的な原理を、他の例に適用してもよい。したがって、本発明は、ここで示した例に限定されるように向けられておらず、ここで開示した原理および新規な特徴に矛盾しない最も広い範囲に一致すべきである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のための方法において、
前記方法は、
第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定することと、
第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定することと、
前記第1の電力レベルと前記第2の電力レベルとの合成を、しきい値電力レベルと比較することと、
前記比較に基づいて、前記第2の電力レベルを調整することと、
前記第1の電力レベルと、前記調整された第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つに基づくことを含んで、少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を発生させることと、
前記少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を送信することとを含む方法。
[2]前記第2の電力レベルを調整することは、前記第1の電力レベルと前記第2の電力レベルとの合計が、前記しきい値電力レベルよりも小さいように、または、前記しきい値電力レベルと等しいように、前記第2の電力レベルを調整することを含む上記[1]記載の方法。
[3]前記比較に基づいて、前記第1の電力レベルを調整することをさらに含み、
前記調整された第1の電力レベルと、前記調整された第2の電力レベルとの合成は、前記しきい値電力レベルよりも小さいか、または、前記しきい値電力レベルと等しい上記[1]記載の方法。
[4]前記第1のエアインターフェースは、電力の割り振りに対して、前記第2のエアインターフェースよりも優先される上記[1]記載の方法。
[5]前記少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を送信することは、前記第1のエアインターフェースによって第1の電力ヘッドルーム報告を送信することと、前記第2のエアインターフェースによって第2の電力ヘッドルーム報告を送信することとを含む上記[1]記載の方法。
[6]複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のための方法において、
前記方法は、
第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定することと、
第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定することと、
前記第1の電力レベルに基づいて、第1の電力ベースのペイロード制約を発生させることと、
前記第1の電力レベルに基づいて、第2の電力ベースのペイロード制約を発生させることと、
前記第1および第2の電力ベースのペイロード制約を送信することとを含む方法。
[7]送信スケジュールを受信することと、前記送信スケジュールに基づいて、前記第1の電力レベルと、前記第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つを調整することとをさらに含む上記[6]記載の方法。
[8]複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のための方法において、
前記方法は、
第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定することと、
前記第1の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約を発生させることと、
第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルに少なくとも基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整することと、
前記電力ベースのペイロード制約を送信することとを含む方法。
[9]送信スケジュールを受信することと、前記送信スケジュールに基づいて、前記第1の電力レベルと、前記第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つを調整することとをさらに含む上記[8]記載の方法。
[10]前記第1の電力レベルの変化率に基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整することをさらに含む上記[8]記載の方法。
[11]前記第1の電力レベルの変化の方向に基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整することをさらに含む上記[8]記載の方法。
[12]複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスにおいて、
前記移動デバイスは、
第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定するように構成されている第1のインターフェース電力計算機と、
第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定するように構成されている第2のインターフェース電力レベル計算機と、
前記第1の電力レベルと前記第2の電力レベルとの合成を、しきい値電力レベルと比較するように構成されているしきい値チェックユニットと、
前記比較に基づいて、前記第2の電力レベルを調整するように構成されている電力制御装置と、
前記第1の電力レベルと、前記調整された第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つに基づくことを含んで、少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を発生させるように構成されている電力ベースのペイロード制約発生器と、
前記少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を送信するように構成されている少なくとも1つのトランシーバとを具備する移動デバイス。
[13]前記電力制御装置は、前記第1の電力レベルと前記第2の電力レベルとの合計が、前記しきい値電力レベルよりも小さいように、または、前記しきい値電力レベルと等しいように、前記第2の電力レベルを調整することにより、前記第2の電力レベルを調整するようにさらに構成されている上記[12]記載の移動デバイス。
[14]前記電力制御装置は、前記比較に基づいて、前記第1の電力レベルを調整するようにさらに構成されており、前記調整された第1の電力レベルと、前記調整された第2の電力レベルとの合成は、前記しきい値電力レベルよりも小さいか、または、前記しきい値電力レベルと等しい上記[12]記載の移動デバイス。
[15]前記第1のエアインターフェースは、電力の割り振りに対して、前記第2のエアインターフェースよりも優先される上記[12]記載の移動デバイス。
[16]前記少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を送信することは、前記第1のエアインターフェースによって第1の電力ヘッドルーム報告を送信することと、前記第2のエアインターフェースによって第2の電力ヘッドルーム報告を送信することとを含むように、前記少なくとも1つのトランシーバは、さらに構成されている上記[12]記載の移動デバイス。
[17]複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスにおいて、
前記移動デバイスは、
第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定するように構成されている第1のインターフェース電力計算機と、
第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定するように構成されている第2のインターフェース電力レベル計算機と、
前記第1の電力レベルに基づいて、第1の電力ベースのペイロード制約を発生させ、前記第1の電力レベルに基づいて、第2の電力ベースのペイロード制約を発生させるように構成されている電力ベースのペイロード制約発生器と、
前記第1および第2の電力ベースのペイロード制約を送信するように構成されているトランシーバとを具備する移動デバイス。
[18]前記トランシーバは、送信スケジュールを受信するようにさらに構成されており、前記送信スケジュールに基づいて、前記第1の電力レベルと、前記第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つを調整するように構成されている電力制御装置をさらに具備する上記[17]記載の移動デバイス。
[19]複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスにおいて、
前記移動デバイスは、
第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定するように構成されている第1のインターフェース電力計算機と、
前記第1の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約を発生させ、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルに少なくとも基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整するように構成されている電力ベースのペイロード制約発生器と、
前記電力ベースのペイロード制約を送信するように構成されているトランシーバとを具備する移動デバイス。
[20]前記トランシーバは、送信スケジュールを受信するようにさらに構成されており、前記送信スケジュールに基づいて、前記第1の電力レベルと、前記第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つを調整するように構成されている電力制御装置をさらに具備する上記[19]記載の移動デバイス。
[21]前記電力ベースのペイロード制約発生器は、前記第1の電力レベルの変化率に基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整するようにさらに構成されている上記[19]記載の移動デバイス。
[22]前記第1の電力レベルの変化の方向に基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整するように構成されている電力制御装置をさらに具備する上記[19]記載の移動デバイス。
[23]コンピュータプログラムプロダクトにおいて、
コンピュータ読み取り可能媒体を具備し、
前記コンピュータ読み取り可能媒体は、
第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルをコンピュータに決定させるためのコードと、
第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルをコンピュータに決定させるためのコードと、
コンピュータに、前記第1の電力レベルと前記第2の電力レベルとの合成を、しきい値電力レベルと比較させるためのコードと、
前記比較に基づいて、前記第2の電力レベルをコンピュータに調整させるためのコードと、
前記第1の電力レベルと、前記調整された第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つに基づくことを含んで、少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告をコンピュータに発生させるためのコードと、
前記少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告をコンピュータに送信させるためのコードとを含むコンピュータプログラムプロダクト。
[24]コンピュータプログラムプロダクトにおいて、
コンピュータ読み取り可能媒体を具備し、
前記コンピュータ読み取り可能媒体は、
第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルをコンピュータに決定させるためのコードと、
第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルをコンピュータに決定させるためのコードと、
前記第1の電力レベルに基づいて、第1の電力ベースのペイロード制約をコンピュータに発生させるためのコードと、
前記第1の電力レベルに基づいて、第2の電力ベースのペイロード制約をコンピュータに発生させるためのコードと、
前記第1および第2の電力ベースのペイロード制約をコンピュータに送信させるためのコードとを含むコンピュータプログラムプロダクト。
[25]コンピュータプログラムプロダクトにおいて、
コンピュータ読み取り可能媒体を具備し、
前記コンピュータ読み取り可能媒体は、
第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルをコンピュータに決定させるためのコードと、
前記第1の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約をコンピュータに発生させるためのコードと、
第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルに少なくとも基づいて、前記電力ベースのペイロード制約をコンピュータに調整させるためのコードと、
前記電力ベースのペイロード制約をコンピュータに送信させるためのコードとを含むコンピュータプログラムプロダクト。
[26]複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のためのシステムにおいて、
前記システムは、
第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定する手段と、
第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定する手段と、
前記第1の電力レベルと前記第2の電力レベルとの合成を、しきい値電力レベルと比較する手段と、
前記比較に基づいて、前記第2の電力レベルを調整する手段と、
前記第1の電力レベルと、前記調整された第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つに基づくことを含んで、少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を発生させる手段と、
前記少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を送信する手段とを具備するシステム。
[27]複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のためのシステムにおいて、
前記システムは、
第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定する手段と、
第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定する手段と、
前記第1の電力レベルに基づいて、第1の電力ベースのペイロード制約を発生させる手段と、
前記第1の電力レベルに基づいて、第2の電力ベースのペイロード制約を発生させる手段と、
前記第1および第2の電力ベースのペイロード制約を送信する手段とを具備するシステム。
[28]複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のためのシステムにおいて、
前記システムは、
第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定する手段と、
前記第1の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約を発生させる手段と、
第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルに少なくとも基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整する手段と、
前記電力ベースのペイロード制約を送信する手段とを具備するシステム。

Claims (28)

  1. 複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のための方法において、
    前記方法は、
    第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定することと、
    第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定することと、
    前記第1の電力レベルと前記第2の電力レベルとの合成を、しきい値電力レベルと比較することと、
    前記比較に基づいて、前記第2の電力レベルを調整することと、
    前記第1の電力レベルと、前記調整された第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つに基づくことを含んで、少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を発生させることと、
    前記少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を送信することとを含む方法。
  2. 前記第2の電力レベルを調整することは、前記第1の電力レベルと前記第2の電力レベルとの合計が、前記しきい値電力レベルよりも小さいように、または、前記しきい値電力レベルと等しいように、前記第2の電力レベルを調整することを含む請求項1記載の方法。
  3. 前記比較に基づいて、前記第1の電力レベルを調整することをさらに含み、
    前記調整された第1の電力レベルと、前記調整された第2の電力レベルとの合成は、前記しきい値電力レベルよりも小さいか、または、前記しきい値電力レベルと等しい請求項1記載の方法。
  4. 前記第1のエアインターフェースは、電力の割り振りに対して、前記第2のエアインターフェースよりも優先される請求項1記載の方法。
  5. 前記少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を送信することは、前記第1のエアインターフェースによって第1の電力ヘッドルーム報告を送信することと、前記第2のエアインターフェースによって第2の電力ヘッドルーム報告を送信することとを含む請求項1記載の方法。
  6. 複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のための方法において、
    前記方法は、
    第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定することと、
    第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定することと、
    前記第1の電力レベルに基づいて、第1の電力ベースのペイロード制約を発生させることと、
    前記第1の電力レベルに基づいて、第2の電力ベースのペイロード制約を発生させることと、
    前記第1および第2の電力ベースのペイロード制約を送信することとを含む方法。
  7. 送信スケジュールを受信することと、前記送信スケジュールに基づいて、前記第1の電力レベルと、前記第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つを調整することとをさらに含む請求項6記載の方法。
  8. 複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のための方法において、
    前記方法は、
    第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定することと、
    前記第1の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約を発生させることと、
    第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルに少なくとも基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整することと、
    前記電力ベースのペイロード制約を送信することとを含む方法。
  9. 送信スケジュールを受信することと、前記送信スケジュールに基づいて、前記第1の電力レベルと、前記第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つを調整することとをさらに含む請求項8記載の方法。
  10. 前記第1の電力レベルの変化率に基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整することをさらに含む請求項8記載の方法。
  11. 前記第1の電力レベルの変化の方向に基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整することをさらに含む請求項8記載の方法。
  12. 複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスにおいて、
    前記移動デバイスは、
    第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定するように構成されている第1のインターフェース電力計算機と、
    第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定するように構成されている第2のインターフェース電力レベル計算機と、
    前記第1の電力レベルと前記第2の電力レベルとの合成を、しきい値電力レベルと比較するように構成されているしきい値チェックユニットと、
    前記比較に基づいて、前記第2の電力レベルを調整するように構成されている電力制御装置と、
    前記第1の電力レベルと、前記調整された第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つに基づくことを含んで、少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を発生させるように構成されている電力ベースのペイロード制約発生器と、
    前記少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を送信するように構成されている少なくとも1つのトランシーバとを具備する移動デバイス。
  13. 前記電力制御装置は、前記第1の電力レベルと前記第2の電力レベルとの合計が、前記しきい値電力レベルよりも小さいように、または、前記しきい値電力レベルと等しいように、前記第2の電力レベルを調整することにより、前記第2の電力レベルを調整するようにさらに構成されている請求項12記載の移動デバイス。
  14. 前記電力制御装置は、前記比較に基づいて、前記第1の電力レベルを調整するようにさらに構成されており、前記調整された第1の電力レベルと、前記調整された第2の電力レベルとの合成は、前記しきい値電力レベルよりも小さいか、または、前記しきい値電力レベルと等しい請求項12記載の移動デバイス。
  15. 前記第1のエアインターフェースは、電力の割り振りに対して、前記第2のエアインターフェースよりも優先される請求項12記載の移動デバイス。
  16. 前記少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を送信することは、前記第1のエアインターフェースによって第1の電力ヘッドルーム報告を送信することと、前記第2のエアインターフェースによって第2の電力ヘッドルーム報告を送信することとを含むように、前記少なくとも1つのトランシーバは、さらに構成されている請求項12記載の移動デバイス。
  17. 複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスにおいて、
    前記移動デバイスは、
    第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定するように構成されている第1のインターフェース電力計算機と、
    第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定するように構成されている第2のインターフェース電力レベル計算機と、
    前記第1の電力レベルに基づいて、第1の電力ベースのペイロード制約を発生させ、前記第1の電力レベルに基づいて、第2の電力ベースのペイロード制約を発生させるように構成されている電力ベースのペイロード制約発生器と、
    前記第1および第2の電力ベースのペイロード制約を送信するように構成されているトランシーバとを具備する移動デバイス。
  18. 前記トランシーバは、送信スケジュールを受信するようにさらに構成されており、前記送信スケジュールに基づいて、前記第1の電力レベルと、前記第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つを調整するように構成されている電力制御装置をさらに具備する請求項17記載の移動デバイス。
  19. 複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスにおいて、
    前記移動デバイスは、
    第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定するように構成されている第1のインターフェース電力計算機と、
    前記第1の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約を発生させ、第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルに少なくとも基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整するように構成されている電力ベースのペイロード制約発生器と、
    前記電力ベースのペイロード制約を送信するように構成されているトランシーバとを具備する移動デバイス。
  20. 前記トランシーバは、送信スケジュールを受信するようにさらに構成されており、前記送信スケジュールに基づいて、前記第1の電力レベルと、前記第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つを調整するように構成されている電力制御装置をさらに具備する請求項19記載の移動デバイス。
  21. 前記電力ベースのペイロード制約発生器は、前記第1の電力レベルの変化率に基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整するようにさらに構成されている請求項19記載の移動デバイス。
  22. 前記第1の電力レベルの変化の方向に基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整するように構成されている電力制御装置をさらに具備する請求項19記載の移動デバイス。
  23. コンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
    1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルをコンピュータに決定させるためのコードと、
    第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルをコンピュータに決定させるためのコードと、
    コンピュータに、前記第1の電力レベルと前記第2の電力レベルとの合成を、しきい値電力レベルと比較させるためのコードと、
    前記比較に基づいて、前記第2の電力レベルをコンピュータに調整させるためのコードと、
    前記第1の電力レベルと、前記調整された第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つに基づくことを含んで、少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告をコンピュータに発生させるためのコードと、
    前記少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告をコンピュータに送信させるためのコードとを含むコンピュータ読み取り可能記憶媒体
  24. コンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
    1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルをコンピュータに決定させるためのコードと、
    第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルをコンピュータに決定させるためのコードと、
    前記第1の電力レベルに基づいて、第1の電力ベースのペイロード制約をコンピュータに発生させるためのコードと、
    前記第1の電力レベルに基づいて、第2の電力ベースのペイロード制約をコンピュータに発生させるためのコードと、
    前記第1および第2の電力ベースのペイロード制約をコンピュータに送信させるためのコードとを含むコンピュータ読み取り可能記憶媒体
  25. コンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
    1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルをコンピュータに決定させるためのコードと、
    前記第1の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約をコンピュータに発生させるためのコードと、
    第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルに少なくとも基づいて、前記電力ベースのペイロード制約をコンピュータに調整させるためのコードと、
    前記電力ベースのペイロード制約をコンピュータに送信させるためのコードとを含むコンピュータ読み取り可能記憶媒体
  26. 複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のためのシステムにおいて、
    前記システムは、
    第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定する手段と、
    第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定する手段と、
    前記第1の電力レベルと前記第2の電力レベルとの合成を、しきい値電力レベルと比較する手段と、
    前記比較に基づいて、前記第2の電力レベルを調整する手段と、
    前記第1の電力レベルと、前記調整された第2の電力レベルとのうちの少なくとも1つに基づくことを含んで、少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を発生させる手段と、
    前記少なくとも1つの電力ヘッドルーム報告を送信する手段とを具備するシステム。
  27. 複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のためのシステムにおいて、
    前記システムは、
    第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定する手段と、
    第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルを決定する手段と、
    前記第1の電力レベルに基づいて、第1の電力ベースのペイロード制約を発生させる手段と、
    前記第1の電力レベルに基づいて、第2の電力ベースのペイロード制約を発生させる手段と、
    前記第1および第2の電力ベースのペイロード制約を送信する手段とを具備するシステム。
  28. 複数のエアインターフェース上での同時送信をサポートする移動デバイスに対する、電力管理のためのシステムにおいて、
    前記システムは、
    第1のエアインターフェースによって送信するために使用される第1の電力レベルを決定する手段と、
    前記第1の電力レベルに基づいて、電力ベースのペイロード制約を発生させる手段と、
    第2のエアインターフェースによって送信するために使用される第2の電力レベルに少なくとも基づいて、前記電力ベースのペイロード制約を調整する手段と、
    前記電力ベースのペイロード制約を送信する手段とを具備するシステム。
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