JP5809744B2 - ハイブリッド・ネットワーク環境におけるスケジューリングされた動作の最適化のための装置および方法 - Google Patents
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Description
本発明の様々な態様はとりわけクライアント機器向けの方法であって、ハイブリッド・ネットワークにおいてタスクに適切に優先度を割当て、再スケジューリングする方法を提供する。実施形態の一例において、CDMA 1XおよびLTEネットワークで動作するUEは、LTEネットワーク動作への影響を最小限にするため、CDMA 1Xネットワークの様々な時間的制約のあるタスクと、時間的制約のないタスクのスケジュールを決定する。
本発明の典型的な実施形態および態様はここで詳細に説明される。これらの実施形態および態様はLong Term Evolution(LTE)、Code Division Multiple Access 1X(CDMA 1X)セルラーネットワークおよびCDMA 1X EVDO(Evolution Data Optimized)の文脈で主として議論される一方、本発明はそれに限定されず、TD−LTE(Time−Division Long−Term Evolution)、TD−LTE−Advanced、TD−SCDMA(Time Division Synchronous Code Division Multiple Access)およびGlobal System for Mobile Communications(GSM)などの他のセルラー技術に用いることができることは、当業者に認識されるだろう。実際、発明の様々な態様は、ネットワーク・スケジューリング制約に基づきクライアント機器のタスクの知的なスケジューリングによって利益を得られる任意のネットワーク(セルラー、無線、有線またはその他)の組み合わせで有用である。
図1は典型的なハイブリッド・ネットワーク・システム100を示す。典型的なハイブリッド・ネットワークは、ユーザ装置(UE)クライアント機器104と通信する第1のLTE RAN(radio access network)102Aおよび第2のCDMA 1X RAN 102Bを含む。図1に示すように、LTE RANおよびCDMA 1X RANは同期されていなくてもよく、他のRANの動作を全く意識しない。他のシナリオでは、RANはより高いレベルで協調してもよく、たとえばRANはそれらの動作の特定の態様において大まかに同期、または正確に同期されてよい。
技術的に理解されるように、LTE時分割複信(LTE TDD)としても知られる時分割LTE(TD−LTE)は、周波数分割(FD)−LTEと類似である。周波数分割複信の場合、ダウンリンクおよびアップリンクは異なる周波数を利用して送信される。時分割複信では、ダウンリンクおよびアップリンクは同一周波数で、呼の各指示が特定のタイムスロットへ割り当てられるよう、分離は時間領域で生じる。同様に、時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)は、同一フレームの異なるタイムスロットを用いてトラフィックのアップリンク(携帯端末から基地局へ)およびダウンリンク(基地局から携帯端末へ)を許可する。本発明の実施形態は、図2を参照して説明する手法の実施のような、ハイブリッド・ネットワークにおけるこれらの技術を同時および/又は個別に(他の技術と組み合わせて)使用する場合について検討する(ここに示した無線アクセス技術の1つ以上の異なる組み合わせの使用は除く)。
技術的に理解されるように、Global System for Mobile Communication(GSM)はセルラー技術の標準であり、General Packet Radio Service(GPRS)、Enhanced Data rates for GSM Evolution(EDGE)、および3G(第3世代)UMTSとしても知られているUniversal Mobile Telecommunications System(UMTS)を含む数多くの進歩を展開してきた。
図2を参照して、複数ネットワークのスケジューリング制約に基づく、クライアント機器のタスクの知的なスケジューリングのための一般化された方法200の一実施形態を説明する。1つのシナリオでは、クライアント機器は第1のネットワークに接続され、第1のネットワークは、クライアント機器の他のネットワークへの接続を完全に意識しない。また、第1のネットワークは隣接ネットワークの限定的な情報を有してよい。当該情報は、例えばタイミング情報、登録された機器等であって、定期的に更新されてもよいが、第1のネットワークの動作判断には利用されない。更なる他のネットワークシナリオは、第1のネットワークと1つ以上の他のネットワークとの統合を緊密なものとするが、衝突を最小化するための知的なスケジュール衝突の管理(たとえばネットワークが位置エリア更新、ページング情報などのような情報を共有する)が必要となる。たとえば、第1のLTEネットワークが第2のCDMA 1Xネットワークと強固に結合されている場合でも、LTEネットワークは、CDMA 1Xネットワークのスケジュール付近にアクセスしてくる機器の知的なスケジューリングが不可欠であり、その逆もまた然りである。
ここで図3を参照して、特にLong Term Evolution(LTE)ネットワークおよびCode Division Multiple Access 1X(CDMA 1X)ネットワークの複数ネットワークのスケジューリングの制約に基づくクライアント機器のタスクの知的なスケジューリングの文脈において、図3の方法300のある典型的な実施形態を示し、説明する。本発明の一実施形態では、LTE/CDMA 1Xハイブリッド・ユーザ装置(UE)機器は、間欠受信(DRX)動作中に複数の動作を実行する。
図4を参照し、典型的なユーザ装置(UE)400をより詳細に説明する。UEは、(i)1つ以上の無線周波数(RF)フロントエンド402、(ii)1つ以上のベースバンドプロセッサ404、および(iii)少なくとも1つのアプリケーション・プロセッサ406および関連するメモリ408、を含む。様々な実施において、RFフロントエンドおよびベースバンドプロセッサはさらに、単一の無線技術を扱うように特化、または複数の無線技術を網羅するよう一般化されてよい。
Claims (18)
- 複数のネットワーク・スケジュール制約に基づき、ネットワークタスクをスケジューリングするためのクライアント装置であって、
1以上の無線インタフェースと、
プロセッサと、
インストラクションを有する少なくとも1つのコンピュータプログラムを含むコンピュータで読取り可能な媒体と
を備え、
前記インストラクションは、前記プロセッサによって実行された場合に、前記クライアント装置に、
第1のネットワークに関連する1以上のタスクを、対応する1以上の時間的制約に関する要求に従って分類させ、
第2のネットワークに関連する1以上のタスクに少なくとも部分的に基づいて、タスクのスケジュールを決定させ、当該決定されたタスクのスケジュールは、前記第1のネットワークに関連する前記1以上のタスクと、前記第2のネットワークに関連する前記1以上のタスクとを、前記1以上の時間的制約に関する要求に基づいて、かつ、前記第1のネットワークと前記第2のネットワークとの間の協調レベルとは独立に順序付け、
前記決定されたスケジュールを実行させる
ように構成されたことを特徴とするクライアント装置。 - 前記対応する時間的制約に関する要求は、少なくとも時間的制約を有するタスクと、時間的制約を有しないタスクとを含み、
前記インストラクションは、前記プロセッサによって実行された場合に前記クライアント装置に、前記第2のネットワークに関連する前記1以上のタスクを1以上の第2の対応する時間的制約に関する要求に従って分類させるように更に構成されていることを特徴とする請求項1に記載のクライアント装置。 - 前記第2のネットワークはデータ専用ネットワークであり、前記第2のネットワークに関連する前記1以上のタスクは時間的制約を有しないことを特徴とする請求項2に記載のクライアント装置。
- 前記1以上の無線インタフェースは少なくともLTE(Long Term Evolution)インタフェースと、CDMA 1Xインタフェースとを含むことを特徴とする請求項1に記載のクライアント装置。
- 前記クライアント装置のスケジューリング・エンジンが前記第1のネットワークと前記第2のネットワークのための前記タスクのスケジュールを決定することを特徴とする請求項1に記載のクライアント装置。
- 前記スケジューリング・エンジンは、前記第1のネットワークと関連づけられた第1のベースバンド・プロセッサ及び前記第2のネットワークと関連づけられた第2のベースバンド・プロセッサと結合されていることを特徴とする請求項5に記載のクライアント装置。
- ハイブリッド・ネットワーク動作における複数のネットワーク・スケジュール制約に基づいて、クライアント装置のタスクをスケジューリングする方法であって、
クライアント装置において、
第1のネットワークの1以上のタスクを、対応する時間的制約に関する要求に従って分類する工程と、
第2のネットワークの1以上のタスクに少なくとも部分的に基づいて、タスクのスケジュールを決定する工程と、
前記決定されたスケジュールを実行する工程と
を含み、
前記決定されたタスクのスケジュールは、前記第1のネットワークに関連する前記1以上のタスクと、前記第2のネットワークに関連する前記1以上のタスクとを、前記1以上の時間的制約に関する要求に基づいて、かつ、前記第1のネットワークと前記第2のネットワークとの間の協調レベルとは独立に順序付けることを特徴とする方法。 - 前記対応する時間的制約に関する要求は、少なくとも時間的制約を有するタスクと、時間的制約を有しないタスクとを含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記対応する時間的制約に関する要求は、時間的制約に関する1以上の閾値を含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記時間的制約に関する1以上の閾値は、(i)時間的制約のあるページングの監視(P1)、(ii)より時間が重視されないアイドル・モード手順(P2)、(iii)時間的制約はないが割り込み可能でない手順(P3)のための閾値を含み、
前記第1のネットワークはCDMA 1X準拠のネットワークであり、前記第2のネットワークはLTE準拠のネットワークであり、
前記決定されたスケジュールはCDMA 1X P1タスクを含み、その後にLTEタスクが続き、その後にCDAM 1X P2及びP3タスクが続く
ことを特徴とする請求項9に記載の方法。 - 前記対応する時間的制約に関する要求は、1以上のサービス品質(QoS)に関する要求を含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記対応する時間的制約に関する要求は、ページング・チャネル動作を含む1以上の周期的なイベントに基づくことを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記第2のネットワークはデータ専用ネットワークであって、前記第2のネットワークの前記1以上のタスクは時間的制約を有しないことを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記第1のネットワークはCDMA 1Xに準拠したネットワークを含み、前記第2のネットワークはLTE(Long Term Evolution)に準拠したネットワークを含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。
- ハイブリッド・ネットワーク動作のためのネットワークタスクをスケジューリングするためのクライアント装置であって、
1以上の無線インタフェースと、
プロセッサと、
インストラクションを含む少なくとも1つのコンピュータプログラムを含むコンピュータで読取り可能な媒体と
を備え、
前記インストラクションは、前記プロセッサによって実行された場合に、前記クライアント装置に、
第1のネットワークに関連する1以上のタスクを時間的制約の第1のセットに基づき分類させ、
第2のネットワークに関連する1以上の優先タスクを時間的制約の第2のセットに基づき分類させ、
前記第1のネットワークに関連する前記1以上のタスクと前記第2のネットワークに関連する前記1以上の優先タスクとを、前記第1のネットワークと前記第2のネットワークとの間の協調レベルとは独立にインタリーブさせることを特徴とするクライアント装置。 - 前記1以上の優先タスクは1以上のサービス品質(QoS)に関する要求に従って更に分類されることを特徴とする請求項15に記載のクライアント装置。
- 前記1以上の優先タスクは、前記第2のネットワークの1以上のページング・チャネル動作を更に含むことを特徴とする請求項15に記載のクライアント装置。
- 前記1以上の優先タスクは、前記第2のネットワークの1以上の無線測定を更に含むことを特徴とする請求項15に記載のクライアント装置。
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