JP5559367B2 - マルチモードモバイルデバイスの複数の無線通信間のインデバイス(in−device)干渉の低減 - Google Patents

マルチモードモバイルデバイスの複数の無線通信間のインデバイス(in−device)干渉の低減 Download PDF

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Description

[優先権の主張] 本願は、「干渉緩和のための装置および方法(Apparatus and Method for Interference Mitigation)」と題された、2010年3月30日に出願された国際出願PCT/CN2010/071417号、および「干渉緩和のための装置および方法(Apparatus and Method for Interference Mitigation)」と題された、2010年3月17日に出願された国際出願PCT/CN2010/071103号からの優先権を主張し、その両方の内容は、本願明細書に参考として明確に組み込まれる。
本開示は、無線通信ネットワークに関する。
技術における進歩は、より小型で、より強力な計算デバイスをもたらした。例えば、小型で、軽く、かつユーザによって容易に持ち運ばれる携帯用無線電話、携帯情報端末(PDAs)、およびページングデバイスなどの無線計算デバイスを含むさまざまな携帯用パーソナル計算デバイスが現在存在している。より具体的には、セルラ電話およびインターネットプロトコル(IP)電話などの、携帯用無線電話が無線ネットワーク上で音声およびデータパケットを通信しうる。多くのこのような無線電話は、エンドユーザに強化された機能を提供するための追加のデバイスを組み込んでいる。例えば、無線電話はまた、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、デジタルレコーダ、およびオーディオファイルプレーヤを含みうる。また、このような無線電話は、インターネットにアクセスするために使用可能なウェブブラウザアプリケーションなどのソフトウェアアプリケーションを実行しうる。したがって、これらの無線電話は、著しい計算能力を含みうる。
いくつかの無線電話は、複数の無線通信ネットワークと通信しうる。しかしながら、これら無線通信ネットワークのうちの1つへのデータの送信は、これら無線通信ネットワークのうちの別のものからのデータの受信と干渉しうる。この干渉は、(例えば、無線電話におけるパケット損失により、)無線電話におけるパフォーマンスを低下させ、失われたパケットの再送信を引き起こしうる。失われたパケットの再送信はまた、ネットワークリソース(例えば、時間および周波数のリソース)を消費しうる。
無線電話またはその他モバイルデバイスが、複数のトランシーバの同時動作をサポートしうる。例えば、モバイルデバイスの第1のトランシーバが、グローバル移動体通信システム(GSM)(登録商標)ネットワークと通信でき、また、モバイルデバイスの第2のトランシーバが、高レートパケットデータ(HRPD)ネットワークと通信できる。GSMネットワークおよびHRPDネットワークは、個別の周波数帯域(例えば、隣接した周波数帯域)と関連づけられうる。
いくつかの場合において、複数のネットワーク上での同時通信は、複数のネットワークの各々が個別の周波数帯域と関連づけられているのにかかわらず、モバイルデバイスにおいて干渉を引き起こしうる。例えば、GSM送信は、HRPD受信のパケットのプリアンブルを受信することと干渉しうる。プリアンブルの不良受信(improper reception)は、モバイルデバイスにパケット全体を放棄(drop)させ、それによって、パケット誤り率(PER)を増加させうる。アンテナ分離またはフィルタによる分離は、HRPD受信から、GSM送信によって引き起こされる雑音または妨害電波(jamming)を除去するために使用されうるが、これらの技術は、モバイルデバイスに追加コンポーネントと複雑さを加えうる。
したがって、GSM送信とHRPD受信との間の干渉を低減させるために、モバイルデバイスは、モバイルデバイスによって干渉が生じることが予測される場合の1つまたは複数の特定された時間スロットの間にモバイルデバイスへ情報を送らないようにネットワークデバイスに指示する、ネットワークデバイスへのメッセージを送りうる。ネットワークデバイスは、どのようにネットワークリソース(例えば、到来する(upcoming)スケジュールされた時間スロット)が割り当てられるべきかを決定するために、このメッセージを分析しうる。
特定の実施形態では、モバイルデバイスを動作する方法が、モバイルデバイスによって、干渉が無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じうることを予測することと、1つまたは複数の特定された時間スロットの間にモバイルデバイスへ情報を送らないようにネットワークデバイスに指示する、ネットワークデバイスへのメッセージ送ることとを含む。
別の特定の実施形態では、装置は、モバイルデバイスの送信からの干渉が無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じうることを決定するように構成されたスケジューラを含むプロセッサを含む。このプロセッサは、1つまたは複数の特定された時間スロットを示すスケジューラからのデータを受信するように構成され、かつ受信されたデータをメッセージ中に符号化するようにさらに構成されたメッセージジェネレータをさらに含む。
別の特定の実施形態では、方法が、ネットワークデバイスによって、モバイルデバイスが無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間にモバイルデバイス送信干渉を示すことをネットワークデバイスに指示する、モバイルデバイスからのメッセージを受信することを含む。
別の特定の実施形態では、装置が、モバイルデバイスからのメッセージを受信する受信機を含む。メッセージは複数のビットを含み、ここで、これらビットの各々は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットの時間スロットに対応するビット位置を有する。これらビットの各々はまた、対応する時間スロットの間にモバイルデバイスへ情報を送らないようにするかどうかを示すビット値を有する。この装置は、受信されたメッセージに応答して、モバイルデバイスへの特定された時間スロットで情報を送信するように構成された送信機をさらに含む。例えば、この装置は、アクセスノードのようなネットワークデバイスでありうる。
開示される実施形態のうちの少なくとも1つによって提供される1つの特別な利点が、ネットワークリソースの改善された割り当てである。例えば、ネットワークデバイスは、その間に第1のモバイルデバイスによって干渉が予測される到来するスケジュールされた時間スロットを、第2のモバイルデバイスに再割り当てすることができ、この結果、第1のモバイルデバイスにおける改善されたパフォーマンスと、より良いネットワークリソースの割り当てとがもたらされる。
本開示の他の態様、利点、および特徴が、下記のセクション:図面の簡単な説明、発明を実施するための形態、および特許請求の範囲、を含む本願全体のレビュー後に明白になるであろう。
図1は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットの間に情報を送らないようにネットワークデバイスに指示するメッセージを通信するためのネットワークの特定の実施形態を例示する図である。 図2は、図1のネットワークの動作の特定の実施形態を例示するタイミング図である。 図3は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットの間に情報を送らないようにネットワークデバイスに指示するメッセージを通信するためのネットワークの別の特定の実施形態を例示する図である。 図4は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットの間に情報を送らないようにネットワークデバイスに指示するメッセージを通信するためのネットワークの別の特定の実施形態を例示する図である。 図5は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットの間に情報を送らないようにネットワークデバイスに指示するメッセージを通信するためのネットワークの別の特定の実施形態を例示する図である。 図6は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットの間に情報を送らないようにネットワークデバイスに指示する方法の特定の実施形態を例示するフロー図である。 図7は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットの間に情報を送らないようにネットワークデバイスに指示するメッセージを受信するネットワークデバイスの方法の特定の実施形態を例示するフロー図である。 図8は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットの間に情報を送らないようにネットワークデバイスに指示するメッセージを送ることをサポートするモバイルデバイスのブロック図である。
詳細な説明
図1を参照すると、ネットワーク100の特定の例示的な実施形態が示され、全般的に100と指定されている。ネットワーク100は、モバイルデバイス110(例えば、アクセス端末)などの1つまたは複数のモバイルデバイスと無線通信チャネルを使用して通信するように構成されたネットワークデバイス120(例えば、アクセスノード)を含みうる。
無線通信チャネルは、ダウンリンク160およびアップリンク170を含みうる。ネットワークデバイス120は、データおよびその他の信号をモバイルデバイス110に送信するために、ダウンリンク160を使用しうる。同様に、モバイルデバイス110は、データおよびその他の信号をネットワークデバイス120に送信するために、アップリンク170を使用しうる。一般に、ネットワーク100は、任意の数のモバイルデバイスをサポートすることができ、複数のネットワークデバイスおよび無線通信チャネルを含むことができる。例えば、ネットワーク100は、異なる地理的な位置(例えば、セル)にそれぞれ対応する複数のネットワークデバイスを含みうる。
無線通信チャネルのダウンリンク160は、その間にデータが無線通信チャネルをわたってネットワークデバイス120からモバイルデバイス110へ送られうる到来するスケジュールされた時間スロットのセット150と関連づけられうる。例えば、到来するスケジュールされた時間スロットのセット150は、第1の時間スロット152、第2の時間スロット154、第3の時間スロット156、および第4の時間スロット158を含みうる。
無線通信チャネルのアップリンク170は、メッセージ130を送信するために、モバイルデバイス110によって使用されうる。メッセージ130は、到来するスケジュールされた時間スロットのセット150のうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間にモバイルデバイス110へ情報を送らないようにネットワークデバイス120に指示しうる。例えば、メッセージ130は、モバイルデバイス110による送信に起因する潜在的な干渉を回避するために、その間にネットワークデバイス120がモバイルデバイス110へ情報を送るべきでない、到来するスケジュールされた時間スロットのセット150のうちの1つまたは複数の特定された時間スロットを示すマスクビット140(例えば、マスクビットのパターン)を含みうる。
マスクビット140は、複数のビットを含みうる。例えば、マスクビット140は、第1のビット142、第2のビット144、第3のビット146、および第4のビット148を含みうる。これらビットの各々は、到来するスケジュールされた時間スロット152−158のうちの1つに対応するビット位置を有しうる。例えば、図1に示されるように、第1のビット142は、第1の時間スロット152に対応するビット位置を有し、第2のビット144は、第2の時間スロット154に対応するビット位置を有し、第3のビット146は、第3の時間スロット156に対応するビット位置を有し、第4のビット148は、第4の時間スロット158に対応するビット位置を有する。特定の実施形態によると、ビット位置の順序が逆にされうる。例えば、図1は、ネットワークデバイス120が、他のビット142−146を受信する前に、第4のビット148を受信でき、そのために、他の時間スロット154−158をスケジュールする前に、第1の時間スロット152をスケジュールできることを図示しているので、第4のビット148は、第4の時間スロット158の代わりに第1の時間スロット152に対応しうる。
複数のビット142−148の各々は、ネットワークデバイス120が到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つの間に情報が送られることがないようにすべきかどうかを示す、ビット値を有しうる。例えば、図1に示されるように、第1のビット142は、第1の時間スロット152の間に情報がネットワークデバイス120からモバイルデバイス110へ送られるべきでないことを示すビット値「0」を有する(即ち、干渉が第1の時間スロット152の間にモバイルデバイス110において予測されるということ)。図1は、第2のビット144、第3のビット146、および第4のビット148の各々が、それぞれ第2の時間スロット154の間、第3の時間スロット156の間、および第4の時間スロット158の間に、情報がネットワークデバイス120からモバイルデバイス110へ送られうることを示すビット値「1」を有することをさらに示す。一般に、マスクビット140は、任意の数の「1」および任意の数の「0」を有しうる(例えば、到来するスケジュールされた時間スロットのセット150の各時間スロットは、マスクビット140に従ってマスクされうる)。
特定の実施形態によると、マスクビット140は、データレート制御(DRC)値と同時にネットワークデバイス120へ送信されるDRCマスクである。DRC値は、図3を参照して、より詳細に説明される。特定の実施形態では、DRCマスクは、1、2、4、または8ビットになるように設定可能である。
動作時に、モバイルデバイス110は、無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットが、第2のネットワークデバイス(例えば、第2のアクセスノードまたはその他の電子デバイス)へのモバイルデバイス110によって行われた送信による干渉(例えば、周波数オーバーラップ(frequnecy overlap))を経験しうることを予測しうる。特定の例示的な実施形態によると、モバイルデバイス110のスケジューラは、到来するスケジュールされてないグローバル移動体通信システム(GSM)送信と、到来するスケジュールされた高レートパケットデータ(HRPD)受信とを比較することによって、干渉が生じるであろうことを予測しうる。例えば、モバイルデバイス110は、同時にHRPDおよびGSMのネットワークと通信するように動作可能なデュアル(dual)HRPD/GSMモバイルデバイスでありうる。さらなる実施形態によると、干渉は、到来するスケジュールされた送信と到来するスケジュールされた受信との間で予測されうる。例えば、干渉は、Bluetooth(登録商標)または無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)送信と、ロングタームエボリューション(LTE)または高速パケットアクセス(HSPA)受信との間で予測されうる。一般に、干渉は、モバイルデバイス110のスケジューラが、送信が衝突または干渉を引き起こすであろうことを予測可能である限り、スケジュールされたまたはスケジュールされてない到来する送信により予測されうる。
干渉が生じうると予測することに応答して、モバイルデバイス110は、1つまたは複数の特定された時間スロット(例えば、予測されたモバイル送信干渉と関連づけられる1つまたは複数の時間スロット)の間にモバイルデバイス110へ情報を送らないようにネットワークデバイス120に指示する、ネットワークデバイス120へのメッセージ130を送信しうる。例えば、図1は、第1の時間スロット152の間に情報がネットワークデバイス120によってモバイルデバイス110へ送られることがないようにされるべきであることを示すマスクビット140を含む、メッセージ130を示す。したがって、ネットワークデバイス120が、第1の時間スロット152の間にモバイルデバイス110へ情報を送信するようにスケジュールされている場合、ネットワークデバイス120は、第2の時間スロット154、第3の時間スロット156、および第4の時間スロット158まで、情報が送られることがないようにしうる(例えば、遅延する)。
図1のネットワーク100は、モバイルデバイス110において干渉を低減しうることが理解されるであろう。例えば、情報が第1の時間スロット152の間にモバイルデバイス110へ送られることがないようにすることによって、ネットワークデバイス120から受信される情報と、第2のネットワークデバイスへのその他のデータのモバイルデバイス110による送信との間の干渉が低減されうる。具体的には、ネットワークデバイス120が、第2の時間スロット154まで、プリアンブルを含む情報を送らないようにする(例えば、遅延する)場合、(例えば、パケットの先頭を受信することと、別のネットワークデバイスへのモバイルデバイス110による同時の送信との間の)プリアンブル衝突が防止されることができ、したがって、モバイルデバイス110において、放棄されるパケットと、それに伴うパケット誤り率(PER)の増加とを回避する。干渉が、到来する時間スロットにおいて生じることが予測されることを示すメッセージを送信することの例示的なインプリメンテーションは、図3、図4、および図5に関連してさらに説明される。
図2を参照すると、モバイルデバイスの動作と関連づけられるタイミング図の特定の例示的な実施形態が示され、全般的に200と指定されている。タイミング図200は、図1のモバイルデバイス110の動作に対応しうる。
タイミング図200は、一般に、GSMネットワークデバイスへのモバイルデバイスによるグローバル移動体通信システム(GSM)送信220と、HRPDネットワークデバイスからのモバイルデバイスによるスケジュールされた高レートパケットデータ(HRPD)受信230と、HRPDネットワークデバイスへモバイルデバイスによって送られるデータレート制御(DRC)マスク240と、の状態を図示する。GSM送信220およびスケジュールされたHRPD受信230は、一般に任意のタイプの送信および受信であることができ、GSMおよびHRPDに限定されないことが理解されるべきである。例えば、送信は、Bluetooth送信または無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)送信であることができ、受信は、ロングタームエボリューション(LTE)受信または高速パケットアクセス(HSPA)受信であることができる。
GSM送信220は、複数の所定の時間間隔を含みうる。例えば、GSM送信220は、その間に情報がモバイルデバイスからGSMネットワークデバイスへ送信される第1の送信時間間隔222、第2の送信時間間隔224、および第3の送信時間間隔226を含みうる。
スケジュールされたHRPD受信230は、到来するスケジュールされた時間スロット(例えば、HRPDネットワークデバイスからモバイルデバイスへの無線通信チャネルのダウンリンクの時間スロット)のセット231を含みうる。例えば、スケジュールされたHRPD受信230は、第1の時間スロット232、第2の時間スロット234、第3の時間スロット236、および第4の時間スロット238を含みうる。特定の実施形態によると、到来するスケジュールされた時間スロットのセット231は、図1の到来するスケジュールされた時間スロットのセット150に対応しうる。
モバイルデバイスは、GSM送信220が、時間スロットのセットの間にHRPDネットワークデバイスからの情報の受信と干渉しうることを決定しうる。例えば、図2は、第2の送信時間間隔224が、第2の時間スロット234の間にHRPDネットワークデバイスからの情報の受信と干渉する(例えば、モバイルデバイス送信干渉を引き起こす)可能性があることを図示する。
GSM送信220が、第2の時間スロット234の間にHRPDネットワークデバイスからの情報の受信と干渉しうると決定することに応答して、モバイルデバイスは、HRPDネットワークデバイスへ送られるメッセージ(例えば、DRCマスク240)を生成しうる。このメッセージは、1つまたは複数の特定された時間スロット(例えば、第2の時間スロット234)について、モバイルデバイスがモバイルデバイス送信干渉を示すことをHRPDネットワークデバイスに示しうる。
DRCマスク240は、複数のビット241を含みうる。DRCマスク240の複数のビット241の各々は、到来するスケジュールされた時間スロットのセット231のうちの1つに対応するビット位置を有しうる。例えば、複数のビット241は、第1の時間スロット232に対応するビット位置を有する第1のビット242、第2の時間スロット234に対応するビット位置を有する第2のビット244、第3の時間スロット236に対応するビット位置を有する第3のビット246、および第4の時間スロット238に対応するビット位置を有する第4のビット248を含みうる。
DRCマスク240の複数のビット241は、予測された干渉を示すビット値をそれぞれ含むことができ、かつスケジュールされた対応する時間スロットの間に情報がHRPDネットワークデバイスからモバイルデバイスへ送られることがないようにされるべきかどうかを示すことができる。図2は、第2のビット244が、ネットワークデバイスが第2の時間スロット234の間にモバイルデバイスへ情報を送らないようにすべきであることを示す、ビット値「0」を有することを示す。ビット値「0」は、モバイルデバイスが第2の時間スロット234の間にモバイルデバイスによる送信に起因する干渉を予測するので、設定される。さらに、図2は、第1のビット242が、ネットワークデバイスは第1の時間スロット232の間に情報がモバイルデバイスへ送られるのを阻止すべきでないことを示す、ビット値「1」を有することを示す。同様に、図2は、第3のビット246および第4のビット248の各々が、それぞれネットワークデバイスは第3の時間スロット236の間および第4の時間スロット238の間に、モバイルデバイスへ情報を送りうることを示す、ビット値「1」を有することを示す。代替の実施形態では、ビット値「1」は、情報を送らないようにすることを示しうる、そして、ビット値「0」は、情報を送るのを阻止することを示しうることが理解されるであろう。
理解されるように、図2のタイミング図200に従って動作するモバイルデバイスは、干渉が生じることが予測される場合の時間スロットの間にHRPDネットワークデバイスからの信号の受信を回避しうる。そのような通信を回避することによって、モバイルデバイスは、モバイルデバイスのサイズ制約を考慮すると、非実用的でありうるアンテナ分離などの物理的な干渉緩和技術を使用することなく動作しうる。モバイルデバイスは、(例えば、スケジュールされたHRPD受信230から、GSM送信220と関連づけられる信号をフィルタで除去するハードウェアまたはソフトウェアを加えることによって、)デバイスの複雑さを典型的に増加しうるフィルタによる分離なしでさらに動作しうる。
図3を参照すると、典型的なモバイルデバイス310および通信システム300の特定の例示的な実施形態が示されている。特定の例示的な実施形態では、図3のモバイルデバイス310および通信システム300は、図1のネットワーク100のそれらと同様の特徴を含み、図2のタイミング図200を参照して説明されたように動作しうる。
通信システム300は、第1のセル323に対応する第1の基地局325を含む第1のネットワーク(例えば、GSMネットワーク)のチャネル324を含みうる。第1の基地局325は、第1のネットワークデバイス326(例えば、アクセスノード)と通信状態にありうる。第1のネットワークデバイス326は、第1の基地局325において配置されうるか、あるいは別個にされうる。第1のネットワークデバイス326は、モバイルデバイスからのメッセージ(例えば、呼)を受信して処理する第1のネットワークの部分を含みうる。
通信システム300は、第2のネットワークをさらに含みうる。第2のネットワークは、第2のセル327に対応する第2の基地局329を含む高レートパケットデータ(HRPD)ネットワークでありうる。第2の基地局329は、第2のネットワークデバイス330(例えば、アクセスノード)と通信状態にありうる。第2のネットワークデバイス330は、第2の基地局329において配置されうるか、あるいは別個にされうる。第2のネットワークデバイス330は、モバイルデバイスからのメッセージ(例えば、呼)を受信して処理する第2のネットワークの部分を含みうる。
第2のネットワークは、拡張されたデータレート制御(DRC)チャネル328(例えば、アップリンクチャネルのセットにおける制御チャネル)と、ダウンリンクデータチャネル338(例えば、第2の基地局329からモバイルデバイス310へ送られるデータを運ぶ(bears)チャネル)とを含みうる。図3には例示されていないが、第2のネットワークは他のチャネルを含みうる。例えば、第2の基地局329を介して、モバイルデバイス310から第2のネットワークデバイス330へ送られるデータを運ぶアップリンクデータチャネルが提供されうる。第2のネットワークは、第2のネットワークデバイス330から基地局329を介してモバイルデバイス310へ送られる制御データを運ぶダウンリンク制御チャネルをさらに含みうる。
モバイルデバイス310(例えば、アクセス端末)は、プロセッサ312、第1のトランシーバ316、第1のアンテナ320、第2のトランシーバ318、および第2のアンテナ322を含みうる。プロセッサ312は、スケジューラ313およびメッセージジェネレータ314を含みうる。ここで使用される場合、「トランシーバ」は、単一のトランシーバまたは受信機/送信機ペアを含みうる。
モバイルデバイス310は、第1のトランシーバ316および第2のトランシーバ318を使用して通信するように構成されうる。例えば、モバイルデバイス310は、第1のトランシーバ316および第1のアンテナ320を使用して、第1のネットワークデバイス326と通信しうる。別の例として、モバイルデバイス310は、第2のトランシーバ318および第2のアンテナ322を使用して、第2のネットワークデバイス330と通信しうる。
モバイルデバイス310は、無線通信チャネルを使用して、第1のネットワークデバイス326と、および第2のネットワークデバイス330と通信しうる。例えば、モバイルデバイス310は、第1のネットワークのチャネル324を使用して、第1のネットワークデバイス326と通信しうる。別の例として、モバイルデバイス310は、第2のネットワークの拡張されたDRCチャネル328を使用して、第2のネットワークデバイス330へ制御データを通信しうる。
拡張されたDRCチャネル328は、DRC値344をモバイルデバイス310から第2のネットワークデバイス330へ送信するように構成されうる。DRC値344は、データが第2のネットワークデバイス330からモバイルデバイス310へ送られる要求されたデータレートを示しうる(例えば、モバイルデバイス310へ各到来するデータパケットを送信するために使用されるスロットの数)。ネットワークはまた、DRC長を定義しうる。例えば、DRC値は、DRC長によって定義される周期性に従って送信されることができ、変化するチャネル状態に応答して、モバイルデバイス310によって調整されることができる。例えば、DRC値344は、有利なチャネル状態に応答して、より高い要求されたデータレートを示すことができ、また、不利なチャネル状態に応答して、より低い要求されたデータレートを示すことができる。別の例として、DRC値344は、アップリンク干渉を緩和するために、そしてより安定したチャネル状態に応答して、より低い頻度で送信される(例えば、より長い長さを持つ)ことができ、より動的なチャネル状態に応答して、より頻繁に送信される(例えば、より短い長さを持つ)ことができる。
拡張されたDRCチャネル328は、データレート制御(DRC)マスク342(例えば、図1のマスクビット140または図2のDRCマスク240)を、モバイルデバイス310から第2のネットワークデバイス330へ送信するようにさらに構成されうる。特定の例示的な実施形態では、拡張されたDRCチャネル328は、DRC値344とDRCマスク342とを含むプロトコルデータ単位340を送信するように構成されうる。DRCマスク342は、DRC値344と同時に送信されうる。特定の例示的な実施形態では、DRCマスク342は複数のビットを含むことができ、これらビットの各々は、到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つに対応するビット位置を有し、対応する時間スロットの間に情報が送られることがないようにされるべきであることを示すビット値をさらに有する。
動作時に、プロセッサ312は、(例えば、第1のトランシーバ316から第1のネットワークデバイス326への送信と、第2のネットワークデバイス330からの第2のトランシーバ318における情報の受信との間で、)干渉が無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じうることを決定しうる。具体的には、スケジューラ313は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットを、その間にデータが第1のトランシーバ316と第1のアンテナ320を使用して第1のネットワークデバイスへ送信される到来する時間間隔と比較しうる。スケジューラ313が、干渉が、到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットと、第1のネットワークデバイス326へのデータの送信との間で生じうると決定した場合、メッセージジェネレータ314は、第2のアンテナ322と第2のトランシーバ318とを使用して第2のネットワークデバイス330へモバイルデバイス310によって送信されるメッセージを生成しうる。メッセージは、モバイルデバイス310から第2のネットワークデバイス330へ送られることができ、モバイルデバイス310が到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の時間スロットの間にモバイルデバイス送信干渉を示すことを第2のネットワークデバイス330に指示する。
メッセージを受信することに応答して、第2のネットワークデバイス330は、特定された時間スロットの間にモバイルデバイス310へ情報を送らないようにしうる(例えば、遅延する)。第2のネットワークデバイス330は、干渉が予測されない場合の時間スロットの間に(例えば、ダウンリンクデータチャネル338を介して)モバイルデバイス310へ情報を送りうる。
理解されるように、図3の実施形態は、モバイルデバイスと複数のネットワークデバイスとの間の情報通信間の干渉を低減しうる。干渉の低減は、(例えば、ネットワークデバイスに、その間に干渉が予測される時間スロットの再割り当てを可能にすることによって、)ネットワークリソースのより効率的な使用を提供しうる。さらに、図3の実施形態は、既存のシステムリソースを使用するメッセージの送信を可能にすることによって、システムリソースの効率的な使用を可能にしうる。
さらに理解されるように、図3の実施形態は、DRC長が、到来するスケジュールされた時間スロットの要求された数と関連づけられうるという特徴を利用する。DRC長は、一般に、次のDRC値が送信されるまでの、要求された到来するスケジュールされた時間スロットの数を示すので、複数のDRCマスクビットが、要求された到来するスケジュールされた時間スロットの間に情報が送られうるかどうかを示すDRC値と同時に送信されうることが理解されるであろう。このプロセスは、一般に、モバイルデバイス310から送信される各々の連続的なDRC値について繰り返されうる。
図4を参照すると、通信システム400およびモバイルデバイス410の特定の例示的な実施形態が示されている。モバイルデバイス410および通信システム400は、図3のモバイルデバイス310および通信システム300のコンポーネントと同様のコンポーネントを含みうる。例えば、図4のモバイルデバイス410、第1のネットワークデバイス426、および第2のネットワークデバイス430は、それぞれ図3のモバイルデバイス310、第1のネットワークデバイス326、および第2のネットワークデバイス330と同様に動作しうる。
モバイルデバイス410は、第1のネットワーク(例えば、GSMネットワーク)のチャネル424を使用して、第1のネットワークデバイス426と通信しうる。モバイルデバイス410は、第2のネットワーク(例えば、HRPDネットワーク)の専用DRCマスクチャネル428を使用して、第2のネットワークデバイス430とさらに通信しうる。専用DRCマスクチャネル428は、専用チャネルでありうる(例えば、専用DRCマスクチャネル428は、予測された干渉に関するネットワークデバイスへのメッセージを送信すること専用でありうる)。専用DRCマスクチャネル428は、モバイルデバイス410によって、第2のネットワークデバイス430に送信制御情報(例えば、予測された干渉に関する情報)を送信するために使用されうる。第2のネットワークデバイス430は、モバイルデバイス410へデータを送信するために、ダウンリンクデータチャネル(例えば、図4のダウンリンクデータチャネル438)を使用しうる。
図4は、干渉が無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じうることを決定するための手段(例えば、スケジューラ413)と、1つまたは複数の特定された時間スロットを示す、データをメッセージ中に符号化するための手段(例えば、メッセージジェネレータ414)とを説明する。図4は、GSMデータを送信するための手段(例えば、第1のトランシーバ416)と、HRPDデータを受信するための手段(例えば、第2のトランシーバ418)とを説明する。
動作時に、モバイルデバイス410のスケジューラ413は、干渉が、1つまたは複数の時間スロットの間の第2のネットワークデバイス430からの情報の受信と、第1のネットワークデバイス426へのモバイルデバイス410による送信とにより生じうることを予測しうる。例えば、スケジューラ413は、干渉が、到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じうることを決定しうる。干渉を予測することに応答して、メッセージジェネレータ414は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間にモバイルデバイス410へ情報を送らないように第2のネットワークデバイス430に指示する、第2のネットワークデバイス430へ送られるメッセージ450を生成しうる。
メッセージ450は、図4の第2のネットワークの専用DRCマスクチャネル428のような専用チャネルを使用して、第2のネットワークデバイス430へ送られうる。専用DRCマスクチャネル428は、物理チャネルでありうる。専用DRCマスクチャネル428は、専用DRCマスクチャネル428を介して送られるデータを符号化するために使用される固有のウォルシュ符号と関連づけられうる。例えば、ウォルシュ符号は、第2のネットワークの他のチャネルを使用して送られる他のデータを符号化するために使用される他の符号と直交しうる。
メッセージ450は、複数のビットを含むデータレート制御(DRC)マスク452(例えば、マスクビットのパターン)を含むことができ、これらビットの各々は、到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つに対応するビット位置を有し、かつスケジュールされた対応する時間スロットの間に情報がモバイルデバイス410へ送られることがないようにされるべきであることを示すビット値を有する。特定の例示的な実施形態では、専用DRCマスクチャネル428は、各アップリンク時間スロットにおいて、1ビットを送信する。
第2のネットワークデバイス430は、メッセージ450を受信して、1つまたは複数の特定された時間スロットにおいて、モバイルデバイス410へ情報を送らないようにするかどうかを決定しうる。第2のネットワークデバイス430は、(例えば、ダウンリンクデータチャネル438を使用して)モバイルデバイス410へ情報を送信するために、到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの特定されてない時間スロットを使用しうる。
図5を参照すると、通信システム500およびモバイルデバイス510の特定の例示的な実施形態が示されている。モバイルデバイス510および通信システム500は、図3のモバイルデバイス310および通信システム300、図4のモバイルデバイス410および通信システム400、またはその組み合わせのコンポーネントと同様のコンポーネントを含みうる。例えば、モバイルデバイス510は、図3のモバイルデバイス310または図4のモバイルデバイス410を参照して説明されたように動作しうる。別の例として、通信システム500は、図3の第1のネットワークデバイス326または図4の第1のネットワークデバイス426を参照して説明されたように動作する第1のネットワークデバイス526を含みうる。通信システム500は、図3の第2のネットワークデバイス330または図4の第2のネットワークデバイス430を参照して説明されたように動作する第2のネットワークデバイス530をさらに含みうる。
モバイルデバイス510は、第1のネットワーク(例えば、GSMネットワーク)のチャネル524を使用して、第1のネットワークデバイス526と通信しうる。モバイルデバイス510は、DSCカバーを搬送するデータソース制御(DSC)チャネル528を使用して、および第2のネットワークデバイス530からモバイルデバイス510へデータを運ぶダウンリンクデータチャネル540を使用して、第2のネットワークデバイス530と通信しうる。DSCチャネル528、他のアップリンク制御およびデータのチャネル、およびダウンリンクデータチャネル540は、第2のネットワーク(例えば、HRPDネットワーク)に含まれうる。
DSCチャネル528は、(例えば、無線電話呼の到来するハンドオフを示すために、)他のネットワークデバイスを示すDSCカバーを運びうる。特定の例示的な実施形態では、DSCカバーは、モバイルデバイス510が通信状態にありうる8個のネットワークデバイスに対応する8つまでのDSCカバーを含む。DSCカバーは、ウォルシュ符号(例えば、直交符号)でありうる。
DSCカバーは、干渉が、対応する到来する時間スロットの間に予測されることを示す指定されたDSCカバーを含みうる。例えば、図5は、干渉が予測される場合の特定された時間スロット(例えば、その間にDSCカバー552が送信される時間スロットの後の次に到来する時間スロット)を示す指定されたDSCカバー552を示す。モバイルデバイス510が、第2のネットワークデバイス530に(例えば、DSCチャネル528を介して)指定されたDSCカバー552を送信する場合、第2のネットワークデバイス530は、対応する到来する時間スロットにおいて、データがモバイルデバイス510へ送信されることがないようにしうる。モバイルデバイス510が、ネットワークデバイス530へ(例えば、DSCチャネル528を介して)指定されたDSCカバー552以外のDSCカバーを、送信する場合、他のDSCカバーに対応する到来する時間スロットは、(例えば、ダウンリンクデータチャネル540を使用して、)第2のネットワークデバイス530からモバイルデバイス510への通常のダウンリンクデータ送信のために使用されうる。
動作時に、モバイルデバイス510のプロセッサ512のスケジューラ513は、干渉が、第2のネットワークと関連づけられる到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に、モバイルデバイス510からの送信により生じうることを予測しうる。予測された干渉に応答して、プロセッサ512のメッセージジェネレータ514は、1つまたは複数の特定された時間スロットの間にモバイルデバイス510へ情報を送らないように第2のネットワークデバイス530に指示する、第2のネットワークデバイス530へ送られるメッセージを生成しうる。特定の例示的な実施形態では、メッセージは、DSCチャネル528を介して第2のネットワークデバイス530へ送信されうる。メッセージは、図5の指定されたDSCカバー552であることができ、また、干渉が予測される場合の特定された時間スロットを示すことができる。
ネットワークデバイス530は、メッセージを受信して、干渉が予測される場合の1つまたは複数の特定された時間スロットの間にモバイルデバイス510へ情報を送らないようにするかどうかを決定するために、受信されたメッセージを分析しうる(例えば、復号する)。その後、ネットワークデバイス530は、(例えば、ダウンリンクデータチャネル540を使用して)モバイルデバイス510に情報を送信するために、(干渉が予測されない場合の)到来するスケジュールされた時間スロットのうちのその他の時間スロットを使用しうる。
理解されるように、図5の実施形態は、モバイルデバイスにおける同時のデータの送信と受信によって引き起こされる干渉を低減させることを可能にしうる。具体的には、図5の実施形態は、干渉が予測される場合の特定された時間スロットを示すために、指定されたDSCカバーを利用しうる。指定されたDSCカバーは、モバイルデバイスがすべての利用可能なDSCカバーよりも少ない数を使用しうる(例えば、モバイルデバイスは、8個よりも少ない数のネットワークデバイスと通信状態にありうる)ので、DSCカバーのセットのうちの未使用のDSCカバーでありうる。
図6を参照すると、到来するスケジュールされた時間スロットのセットの間にモバイルデバイスへ情報を送らないようにネットワークデバイスに指示する方法の特定の例示的な実施形態が示され、全般的に600と指定されている。方法600は、図1のモバイルデバイス110、図3のモバイルデバイス310、図4のモバイルデバイス410、および図5のモバイルデバイス510、によって実行されうる。
方法600は、610において、モバイルデバイスによって、干渉が無線通信チャネルの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じうることを予測することを含む。特定の例示的な実施形態によると、干渉は、モバイルデバイスによる(例えば、第2のネットワークからの)情報の受信と干渉しうる、(例えば、第1のネットワークへ)モバイルデバイスによって送られる送信に基づいて予測される。例えば、送信は、GSM送信であることができ、受信は、HRPD受信であることができる。1つまたは複数の特定された時間スロットは、その間にHRPDデータがモバイルデバイスによって受信されるスケジュールされたHRPD時間スロットでありうる。さらなる実施形態によると、送信は、Bluetooth送信または無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)送信であることができ、受信は、ロングタームエボリューション(LTE)受信または高速パケットアクセス(HSPA)受信であることができる。
方法600は、620において、1つまたは複数の特定された時間スロットの間にモバイルデバイスへ情報を送らないようにネットワークデバイスに指示する、ネットワークデバイスへのメッセージを送ることをさらに含む。このネットワークデバイスは、図1のネットワークデバイス120、図3の第2のネットワークデバイス330、図4の第2のネットワークデバイス430、または図5の第2のネットワークデバイス530でありうる。このメッセージは、図1のメッセージ130、図2のDRCマスク240、図3のPDU340、図4のメッセージ450、または図5の指定されたDSCカバー552でありうる。
方法600は、630において、モバイルデバイスの第1のトランシーバを介して送信を送ることと、モバイルデバイスの第2のトランシーバを介して情報を受信することとをさらに含むことができ、ここで、送信を送ることは、情報を受信することと干渉しない。例えば、ネットワークデバイスは、干渉が予測されない場合の時間スロットまで、モバイルデバイスへ情報を送ることをリスケジュールする(例えば、遅延する)ことができ、したがって、干渉を回避する。特定の例示的な実施形態によると、ネットワークデバイスが、干渉が予測される場合の1つまたは複数の特定された時間スロットにおいて、モバイル端末へ情報を送る場合、干渉された信号(例えば、パイロットまたは媒体アクセスチャネル(MAC)のシンボルとデータチャネルシンボルとの間の干渉)は、モバイルデバイスにおいて消去されうる。別の特定の例示的な実施形態によると、モバイルデバイスの受信機は、干渉が予測される場合の特定された時間スロットの間にパワーダウン(power down)される。
図7を参照すると、到来するスケジュールされた時間スロットのセットの間に情報を送らないようにネットワークデバイスに指示するメッセージを受信するネットワークデバイスの方法の特定の例示的な実施形態が示され、全般的に700と指定されている。方法700は、図1のネットワークデバイス120、図3の第2のネットワークデバイス330、図4の第2のネットワークデバイス430、および図5の第2のネットワークデバイス530によってインプリメントされうる。
方法700は、710において、ネットワークデバイスによって、無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間にモバイルデバイスへ情報を送らないようにネットワークデバイスに指示するメッセージを受信することを含む。特定の例示的な実施形態では、このモバイルデバイスは、図1のモバイルデバイス110、図3のモバイルデバイス310、図4のモバイルデバイス410、または図5のモバイルデバイス510でありうる。
方法700は、720において、メッセージを複数のマスクビットに復号化することをさらに含むことができ、ここで、これらマスクビットの各々は、到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つに対応するビット位置を有し、かつ到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つの間に情報が送られることがないようにされるべきかどうかを示すビット値を有する。特定の例示的な実施形態では、このメッセージは、図1のメッセージ130、図3のPDU340、図4のメッセージ450、または図5の指定されたDSCカバー552でありうる。
方法700は、730において、情報が1つまたは複数の特定された時間スロットの間にモバイルデバイスへ送られるようにスケジュールされるべきかどうかを決定することをさらに含みうる。情報が1つまたは複数の特定された時間スロット(即ち、モバイルデバイスによる送信に起因する予測された干渉に対応する時間スロット)の間にモバイルデバイスへ送られるようにスケジュールされていないことが決定された場合、750において、この方法は終了する。情報が1つまたは複数の特定された時間スロットの間にモバイルデバイスへ送られるようにスケジュールされていることが決定された場合、740において、1つまたは複数の特定された時間スロットのうちの少なくとも1つは、このモバイルデバイスから第2のモバイルデバイスに再割り当てされうる。1つまたは複数の時間スロットのうちの少なくとも1つを第2のモバイルデバイスに再割り当てすることは、(例えば、パケット損失を引き起こす、)モバイルデバイスにおける送信干渉の可能性を低減しうる。方法700は、750で終了する。
図8を参照すると、到来するスケジュールされた時間スロットのセットの間にモバイルデバイスへ情報を送らないようにネットワークデバイスに指示するメッセージを送ることをサポートするモバイルデバイスのブロック図が示され、全般的に800と指定されている。1つの実施形態では、モバイルデバイス800またはそのコンポーネントは、図1のモバイルデバイス110、図3のモバイルデバイス310、図4のモバイルデバイス410、図5のモバイルデバイス510、またはこれらの組み合わせを含むか、あるいはこれらに内蔵されうる。図6に説明された方法600のすべてまたは一部が、モバイルデバイス800において、またはモバイルデバイス800によって、実行されうる。さらに、モバイルデバイス800は、図2のタイミング図200に従って動作しうる(例えば、モバイルデバイス800は、到来するスケジュールされた送信および受信に基づいて干渉を予測しうる)。
モバイルデバイス800は、スケジューラ874とメセージジェネレータ875とを含むデジタル信号プロセッサ(DSP)810のようなプロセッサを含む。図8に例示される実施形態では、モバイルデバイス800は、第1のトランシーバ870および第1のアンテナ843をさらに含む。第1のトランシーバ870および第1のアンテナ843は、特定のネットワーク(例えば、GSMネットワーク)と関連づけられうる。
DSP 810は、命令840を含むメモリ832に結合されうる。メモリ832は、命令840を記憶する非一時的な(例えば、有形の)コンピュータ可読記憶媒体でありうる。
命令840は、ここに説明された1つまたは複数の機能または方法を実行するために、DSP 810によって実行可能でありうる。例えば、命令840は、DSP 810によって実行されるとき、干渉が無線通信チャネル(例えば、HRPDチャネル)の到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの特定の時間スロットの間に生じうるかどうかを予測するために動作可能でありうる。特定の例示的な実施形態では、スケジューラ874は、その間に干渉が生じることが予測される特定の時間スロットを決定するために、GSM送信と関連づけられる到来するスケジュールされた時間間隔を、スケジュールされたHRPD受信の到来するスケジュールされた時間スロットのセットと比較する。
命令840は、無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロット間の予測された干渉についてネットワークデバイスに通知するためのメッセージ890を生成するために、DSP 810によってさらに実行されうる。特定の例示的な実施形態によると、メッセージジェネレータ875は、メッセージ890を生成し、第2のトランシーバ880が、第2のアンテナ842を使用してメッセージ890を送る。
図8はまた、デジタル信号プロセッサ810とディスプレイ828とに結合されるディスプレイコントローラ826を示す。符号器/復号器(CODEC)834もまた、デジタル信号プロセッサ810に結合されうる。スピーカー836およびマイクロホン838が、CODEC 834に結合されうる。電源844および入力デバイス830がさらに提供されうる。
特定の実施形態では、図8のモバイルデバイス800の1つまたは複数のコンポーネントまたは対応するコンポーネントは、ネットワークデバイス(例えば、ネットワーク側(network-side)の基地局)に含まれうる。例えば、ネットワークデバイスは、モバイルデバイスからメッセージを受信するための手段(例えば、第1のトランシーバ870または第2のトランシーバ880と同様のトランシーバ、およびアンテナ)を含むことができ、ここで、メッセージは、ネットワークデバイスが無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの特定の時間スロットの間にモバイルデバイスへ情報を送らないようにすべきであることを示す。ネットワークデバイスは、受信されたメッセージに応答して、モバイルデバイスへ情報を送信するための手段(例えば、第1のトランシーバ870または第2のトランシーバ880と同様のトランシーバ、およびアンテナ)をさらに含みうる。ネットワークデバイスは、情報がモバイルデバイスへ送られることがないようにすべきであることを決定するために、プロセッサに、受信されたメッセージを復号および処理させる命令を実行するための(例えば、DPS 810と同様の)プロセッサをさらに含みうる。
当業者は、ここに開示された実施形態に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロック、構成、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいは両方の組み合わせとしてインプリメントされうることをさらに理解するであろう。さまざまな例示的なコンポーネント、ブロック、構成、モジュール、回路、およびステップは、一般的にそれらの機能の観点から上述された。このような機能が、ハードウェアとしてインプリメントされるか、あるいはソフトウェアとしてインプリメントされるかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課せられる設計制約に依存する。当業者は、各々の特定のアプリケーションに関して、多様な方法で説明された機能をインプリメントすることができるが、このようなインプリメンテーションの決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こしていると解釈されるべきでない。
ここで開示された実施形態に関連して説明されたアルゴリズムまたは方法のステップは、直接ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールにおいて、あるいは2つの組み合わせにおいて、具現化(embodied)されうる。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み出し専用メモリ(ROM)、プログラマブル読み出し専用メモリ(PROM)、消去可能PROM(EPROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、コンパクトディスク読み出し専用メモリ(CD−ROM)、あるいは当技術において周知であるその他任意の形状の非一時的な記憶媒体に存在しうる。典型的な記憶媒体は、プロセッサが、記憶媒体から情報を読み、また記憶媒体に情報を書くことができるように、プロセッサに結合されうる。代替において、記憶媒体は、プロセッサと一体化されうる。プロセッサおよび記憶媒体は、特定用途向け集積回路(ASIC)内に存在しうる。ASICは、計算デバイスまたはユーザ端末(例えば、モバイルフォンまたはPDA)内に存在しうる。代替において、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末または計算デバイスに個別のコンポーネントとして存在しうる。
開示された実施形態の先の説明は、開示された実施形態を製造および使用することを当業者に可能にするために提供される。これらの実施形態への種々の変更は、当業者にとって容易に明らかであり、ここに定義された原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の実施形態に応用されうる。したがって、本開示は、ここに開示された実施形態に制限されるようには意図されず、下記の特許請求の範囲によって定義されるような原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えられることとなる。
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。
[C1] モバイルデバイスによって、干渉が無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じうることを予測することと、
前記1つまたは複数の特定された時間スロットの間に前記モバイルデバイスへ情報を送らないようにネットワークデバイスに指示する、前記ネットワークデバイスへのメッセージを送ることと
を備える方法。
[C2] 前記メッセージは、マスクビットのパターンを備え、前記マスクビットの各々は、前記到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つに対応するビット位置を有し、かつ前記到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つの間に前記情報が送られることがないようにされるべきかどうかを示すビット値を有する、C1に記載の方法。
[C3] 前記マスクビットを含むデータレート制御(DRC)マスクは、前記無線通信チャネルの拡張されたDRCチャネルを介して前記ネットワークデバイスへ送られる、C2に記載の方法。
[C4] 前記メッセージは、データが前記ネットワークデバイスから前記モバイルデバイスへ送られる要求されたデータレートを示すDRC値と前記DRCマスクとを含む、C3に記載の方法。
[C5] 前記メッセージは、前記DRC値および前記DRCマスクを含むプロトコルデータ単位(PDU)である、C4に記載の方法。
[C6] 前記メッセージは、前記無線通信チャネルの専用データレート制御(DRC)マスクチャネルを介して前記ネットワークデバイスへ送られる、C2に記載の方法。
[C7] 前記専用DRCマスクチャネルは、固有のウォルシュ符号と関連づけられる、C6に記載の方法。
[C8] 前記メッセージは、前記無線通信チャネルのデータソース制御(DSC)チャネルを介して前記ネットワークデバイスへ送られる、C1に記載の方法。
[C9] 前記DSCチャネルは、DSCカバーのセットを搬送するように構成される、C8に記載の方法。
[C10] 前記DSCカバーのセットのうちの指定されたDSCカバーは、その間に干渉が予測される、前記到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの前記1つまたは複数の特定された時間スロットを示す、C9に記載の方法。
[C11] 前記DSCカバーのセットは、8つのウォルシュ符号のセットである、C10に記載の方法。
[C12] 前記干渉は、前記モバイルデバイスによる前記情報の受信と干渉しうる、第2のネットワークデバイスへの前記モバイルデバイスによって送られる送信に基づいて予測される、C1に記載の方法。
[C13] 前記モバイルデバイスの第1のトランシーバを介して前記送信を送ることと、
前記モバイルデバイスの第2のトランシーバを介して前記情報の少なくとも一部を受信することと
をさらに備え、
前記送信を送ることは、前記情報を受信することと干渉しない、C12に記載の方法。
[C14] 前記送信は、グローバル移動体通信システム(GSM)送信であり、前記受信は、前記GSM送信と同時に生じるようにスケジュールされている高レートパケットデータ(HRPD)受信である、C13に記載の方法。
[C15] 前記特定された時間スロットは、その間にHRPDデータが前記モバイルデバイスによって受信されるスケジュールされたHRPD時間スロットである、C14に記載の方法。
[C16] 前記送信は、Bluetooth送信または無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)送信であり、前記受信は、ロングタームエボリューション(LTE)受信または高速パケットアクセス(HSPA)受信である、C13に記載の方法。
[C17] 干渉が無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じうることを決定するように構成されたスケジューラと、
前記特定された時間スロットを示す、前記スケジューラからのデータを受信するように構成され、かつ、前記データをメッセージ中に符号化するようにさらに構成されたメッセージジェネレータと、
を備えるプロセッサ、
を備える装置。
[C18] 前記メッセージジェネレータは、ネットワークデバイスへ送信されるデータレート制御(DRC)マスクとして前記データを符号化するように構成される、C17に記載の装置。
[C19] GSMネットワークデバイスにグローバル移動体通信システム(GSM)データを送信するように構成された第1のトランシーバと、
HRPDネットワークデバイスから高レートパケットデータ(HRPD)データを受信するように構成され、かつ前記HRPDネットワークデバイスに前記メッセージを送信するようにさらに構成された第2のトランシーバと
をさらに備える、C18に記載の装置。
[C20] デュアルHRPD/GSMモバイルデバイスに統合される、C19に記載の装置。
[C21] 干渉が無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じうることを決定するための手段と、
前記特定された時間スロットを示すデータをメッセージ中に符号化するための手段と
を備える装置。
[C22] グローバル移動体通信システム(GSM)データを送信するための手段と、
高レートパケットデータ(HRPD)データを受信するための手段と
をさらに備え、
前記特定された時間スロットは、その間に前記GSMデータが送信されるHRPD時間スロットである、C21に記載の装置。
[C23] プロセッサによって実行されるとき、前記プロセッサに、
モバイルデバイスによって、干渉が無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じうることを予測させ、
前記特定された時間スロットの間に前記モバイルデバイスへ情報を送らないようにネットワークデバイスに指示する、前記ネットワークデバイスへのメッセージを送らせる
ように動作可能な命令を含むコンピュータ可読媒体。
[C24] 前記メッセージは、複数のビットを含むマスクビットパターンを含み、前記ビットの各々は、前記到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つに対応するビット位置を有し、かつ前記到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つの間に前記情報が送られることがないようにされるべきかどうかを示すビット値を有する、C23に記載のコンピュータ可読媒体。
[C25] 前記命令は、前記プロセッサによって実行されるとき、前記プロセッサに、前記到来するスケジュールされた時間スロットのセットの各特定の時間スロットについて、前記モバイルデバイスが各特定の時間スロットの間に前記ネットワークデバイスからデータを受信すべきかどうかを決定するために、前記マスクビットパターンの各ビットを参照させるようにさらに動作可能である、C24に記載のコンピュータ可読媒体。
[C26] ネットワークデバイスによって、無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間のモバイルデバイス送信干渉を示す、モバイルデバイスからのメッセージを受信すること
を備える方法。
[C27] 情報が前記1つまたは複数の特定された時間スロットの間に前記モバイルデバイスへ送られるようにスケジュールされているかどうかを決定することをさらに備える、C26に記載の方法。
[C28] 前記情報が前記1つまたは複数の特定された時間スロットの間に前記モバイルデバイスへ送られるようにスケジュールされていると決定することに応答して、前記1つまたは複数の特定された時間スロットを、前記モバイルデバイスから第2のモバイルデバイスへ再割り当てすることをさらに備える、C27に記載の方法。
[C29] モバイルデバイスからメッセージを受信するように構成された受信機であって、前記メッセージは複数のビットを含み、前記ビットの各々は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの時間スロットに対応するビット位置を有し、かつ前記対応する時間スロットの間に前記モバイルデバイスへ情報を送るかどうかを示すビット値を有する、受信機と、
前記受信されたメッセージに応答して、特定された時間スロットにおいて前記モバイルデバイスへ前記情報を選択的に送信するように構成された送信機と
を備える装置。
[C30] 前記メッセージは、前記複数のビットを含むデータレート制御(DRC)マスクを含み、前記メッセージは、DRC値をさらに含む、C29に記載の装置。
[C31] 前記メッセージは、固有のウォルシュ符号と関連づけられる専用チャネルを介して受信される、C29に記載の装置。
[C32] 前記メッセージは、データソース制御(DSC)カバーを含む、C29に記載の装置。
[C33] モバイルデバイスが無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の時間スロットの間にモバイルデバイス送信干渉を示すという、前記モバイルデバイスからのメッセージを受信するための手段と、
前記受信されたメッセージに応答して、前記モバイルデバイスに情報を送信するための手段と、
を備える装置。
[C34] 前記メッセージは、複数のビットを含むマスクビットパターンを含み、前記ビットの各々は、前記到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つに対応する、C33に記載の装置。
[C35] プロセッサによって実行されるとき、前記プロセッサに、
モバイルデバイスからのメッセージを受信させるように動作可能な命令を含み、前記メッセージは複数のビットを含み、前記ビットの各々は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの時間スロットに対応するビット位置を有し、かつ前記対応する時間スロットの間に前記モバイルデバイスへ情報を送らないようにするかどうかを示すビット値を有する、コンピュータ可読媒体。
[C36] 前記命令は、前記プロセッサによって実行されるとき、前記プロセッサに、前記到来するスケジュールされた時間スロットのうちの少なくとも1つを、前記モバイルデバイスから第2のモバイルデバイスへ再割り当てさせるようにさらに動作可能である、C35に記載のコンピュータ可読媒体。

Claims (35)

  1. モバイルデバイスによって、干渉が無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じることが予期されることを予測することと、
    前記1つまたは複数の特定された時間スロットの間に前記モバイルデバイスへ情報を送らないようにネットワークデバイスに指示する、前記ネットワークデバイスへのメッセージを送ることと、前記メッセージは、前記1つまたは複数の特定された時間スロットを示すデータレート制御(DRC)マスクを含み、前記メッセージは、前記無線通信チャネルの拡張されたDRCチャネルを介して前記ネットワークデバイスへ送られる、
    を備える方法。
  2. 前記DRCマスクは、マスクビットを備え、前記マスクビットの各々は、前記到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つに対応するビット位置を有し、かつ対応する前記到来するスケジュールされた時間スロットの間に前記情報が送られることがないようにされるかどうかを示すビット値を有する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記メッセージは、データが前記ネットワークデバイスから前記モバイルデバイスへ送られる要求されたデータレートを示すDRC値をさらに含む、請求項に記載の方法。
  4. 前記メッセージは、前記DRC値および前記DRCマスクを含むプロトコルデータ単位(PDU)である、請求項に記載の方法。
  5. 前記拡張されたDRCチャネルは、前記無線通信チャネルの専用データレート制御(DRC)マスクチャネルである、請求項に記載の方法。
  6. 前記専用DRCマスクチャネルは、固有のウォルシュ符号と関連づけられる、請求項に記載の方法。
  7. 前記拡張されたDRCチャネルは、前記無線通信チャネルのデータソース制御(DSC)チャネルである、請求項1に記載の方法。
  8. 前記DSCチャネルは、DSCカバーのセットを搬送するように構成される、請求項に記載の方法。
  9. 前記DSCカバーのセットのうちの指定されたDSCカバーは、前記1つまたは複数の特定された時間スロットを示す、請求項に記載の方法。
  10. 前記DSCカバーのセットは、8つのウォルシュ符号のセットである、請求項に記載の方法。
  11. 前記干渉は、前記モバイルデバイスによる前記情報の受信と干渉すると予期される、第2のネットワークデバイスへの前記モバイルデバイスによって送られる送信に基づいて予測される、請求項1に記載の方法。
  12. 前記モバイルデバイスの第1のトランシーバを介して前記送信を送ることと、
    前記モバイルデバイスの第2のトランシーバを介して前記情報の少なくとも一部を受信することと
    をさらに備え、
    前記送信を送ることは、前記情報を受信することと干渉しない、請求項11に記載の方法。
  13. 前記送信は、グローバル移動体通信システム(GSM(登録商標))送信であり、前記受信は、前記GSM送信と同時に生じるようにスケジュールされている高レートパケットデータ(HRPD)受信である、請求項12に記載の方法。
  14. 前記1つまたは複数の特定された時間スロットは、その間にHRPDデータが前記モバイルデバイスによって受信されるスケジュールされたHRPD時間スロットである、請求項13に記載の方法。
  15. 前記送信は、Bluetooth(登録商標)送信または無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)送信であり、前記受信は、ロングタームエボリューション(LTE)受信または高速パケットアクセス(HSPA)受信である、請求項12に記載の方法。
  16. 干渉が無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じることが予期されることを決定するように構成されたスケジューラと、
    前記1つまたは複数の特定された時間スロットを示す、前記スケジューラからのデータを受信、かつ、前記データをメッセージ中に符号化するように構成されたメッセージジェネレータと、前記メッセージは、前記1つまたは複数の特定された時間スロットを示すデータレート制御(DRC)マスクを含む、
    前記メッセージを前記無線通信チャネルの拡張されたDRCチャネルを介してネットワークデバイスへ送信するように構成された第1のトランシーバと
    を備えるプロセッサ、
    を備える装置。
  17. 前記メッセージはデータがそこで前記ネットワークデバイスから送られる要求されたデータレートを示すDRC値をさらに含む、請求項16に記載の装置。
  18. GSMネットワークデバイスにグローバル移動体通信システム(GSM)データを送信するように構成された第のトランシーバと、
    前記第1のトランシーバは、HRPDネットワークデバイスから高レートパケットデータ(HRPD)データを受信するようにさらに構成され、前記ネットワークデバイスは、前記HRPDネットワークデバイスを含む、
    をさらに備える、請求項16に記載の装置。
  19. デュアルHRPD/GSMモバイルデバイスに統合される、請求項18に記載の装置。
  20. 干渉が無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じることが予期されることを決定するための手段と、
    前記1つまたは複数の特定された時間スロットを示すデータをメッセージ中に符号化するための手段と、前記メッセージは、前記1つまたは複数の特定された時間スロットを示すデータレート制御(DRC)マスクを含む、
    前記無線通信チャネルの拡張されたDRCチャネルを介して前記メッセージを送信するための手段と、
    を備える装置。
  21. グローバル移動体通信システム(GSM)データを送信するための手段と、
    高レートパケットデータ(HRPD)データを受信するための手段と
    をさらに備え、
    前記1つまたは複数の特定された時間スロットは、その間に前記GSMデータが送信されるHRPD時間スロットである、請求項20に記載の装置。
  22. プロセッサによって実行されるとき、前記プロセッサに、
    モバイルデバイスによって、干渉が無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間に生じることが予期されることを予測することと
    前記1つまたは複数の特定された時間スロットの間に前記モバイルデバイスへ情報を送らないようにネットワークデバイスに指示する、前記ネットワークデバイスへのメッセージを送ることと、前記メッセージは、前記1つまたは複数の特定された時間スロットを示すデータレート制御(DRC)マスクを含み、前記メッセージは、前記無線通信チャネルの拡張されたDRCチャネルを介して前記ネットワークデバイスへ送られる、
    を備える動作を行わせる命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体。
  23. 前記メッセージは、複数のビットを含むマスクビットパターンを含み、前記ビットの各々は、前記到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つに対応するビット位置を有し、かつ前記到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つの間に前記情報が送られることがないようにされるかどうかを示すビット値を有する、請求項22に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  24. 前記動作は、前記到来するスケジュールされた時間スロットのセットの各特定の時間スロットについて、前記モバイルデバイスが各特定の時間スロットの間に前記ネットワークデバイスからデータを受信すかどうかを決定するために、前記マスクビットパターンの各ビットを参照することをさらに備える、請求項23に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  25. ネットワークデバイスによって、無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の特定された時間スロットの間のモバイルデバイス送信干渉を示す、モバイルデバイスからのメッセージを受信すること、前記メッセージは、1つまたは複数の特定された時間スロットを示すデータレート制御(DRC)マスクを含み、前記メッセージは、前記無線通信チャネルの拡張されたDRCチャネルを介して受信される、
    を備える方法。
  26. 情報が前記1つまたは複数の特定された時間スロットの間に前記モバイルデバイスへ送られるようにスケジュールされているかどうかを決定することをさらに備える、請求項25に記載の方法。
  27. 前記情報が前記1つまたは複数の特定された時間スロットの間に前記モバイルデバイスへ送られるようにスケジュールされていると決定することに応答して、前記1つまたは複数の特定された時間スロットを、前記モバイルデバイスから第2のモバイルデバイスへ再割り当てすることをさらに備える、請求項26に記載の方法。
  28. モバイルデバイスからメッセージを受信するように構成された受信機であって、前記メッセージは、無線通信チャネルの拡張されたデータレート制御(DRC)チャネルを介して受信され、前記メッセージは複数のビットを有するDRCマスクを含み、前記ビットの各々は、前記無線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの時間スロットに対応するビット位置を有し、かつ前記対応する時間スロットの間に前記モバイルデバイスへ情報を送るかどうかを示すビット値を有する、受信機と、
    前記受信されたメッセージに応答して、特定された時間スロットにおいて前記モバイルデバイスへ前記情報を選択的に送信するように構成された送信機と
    を備える装置。
  29. 前記メッセージは、DRC値をさらに含む、請求項28に記載の装置。
  30. 前記拡張されたDRCチャネルは、固有のウォルシュ符号と関連づけられる専用チャネルである、請求項28に記載の装置。
  31. 前記メッセージは、データソース制御(DSC)カバーを含む、請求項28に記載の装置。
  32. 線通信チャネルの到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの1つまたは複数の時間スロットの間にモバイルデバイス送信干渉を示すモバイルデバイスからのメッセージを受信するための手段と、前記メッセージは、前記1つまたは複数の時間スロットを示すデータレート制御(DRC)マスクを含み、前記メッセージは、前記無線通信チャネルの拡張されたDRCチャネルを介して受信される、
    前記受信されたメッセージに応答して、前記モバイルデバイスに情報を送信するための手段と、
    を備える装置。
  33. 前記DRCマスクは、複数のビットを含み、前記ビットの各々は、前記到来するスケジュールされた時間スロットのうちの1つに対応する、請求項32に記載の装置。
  34. プロセッサによって実行されるとき、前記プロセッサに、
    無線通信チャネルの拡張されたデータレート制御(DRC)チャネルを介して、モバイルデバイスからのメッセージを受信することを備える動作を行わせる命令を記憶し、前記メッセージは複数のビットを有するDRCマスクを含み、前記ビットの各々は、到来するスケジュールされた時間スロットのセットのうちの時間スロットに対応するビット位置を有し、かつ前記対応する時間スロットの間に前記モバイルデバイスへ情報を送らないようにするかどうかを示すビット値を有する、コンピュータ可読記憶媒体。
  35. 前記動作、前記到来するスケジュールされた時間スロットのうちの少なくとも1つを、前記モバイルデバイスから第2のモバイルデバイスへ再割り当てすることをさらに備える、請求項34に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
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