JP6306212B2 - Gnss受信機とrat受信機の共存を管理するための複数の方法および複数のシステム - Google Patents

Gnss受信機とrat受信機の共存を管理するための複数の方法および複数のシステム Download PDF

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Description

[0001]従来、無線アクセス技術(RAT)トランシーバがアンテナを介してワイヤレスにデータを送信している場合、同じデバイス上に配置されたグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機は、位置決定(location determination)を実行するために受信された複数のGNSS信号を処理することができ得ない。送信している時に、RATトランシーバは、いくつかの状況において、複数のGNSS信号を適切に受信および処理するために、GNSS受信機の能力に否定的に作用する十分な量の雑音を生み出すことができる。GNSS受信機は、RATトランシーバが送信している間に受信される複数のGNSS信号を隠す(blank)か、そうでなければ無視するように命令されることができる。こういった複数の配置は、その間に位置決定がGNSS受信機によって実行されることができないかなりの時間の期間をもたらし得る。こういった事象は、複数のRATトランシーバがデバイス上に存在する場合悪化し得る。
[0002]いくつかの実施形態において、無線アクセス技術(RAT)トランシーバとグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機の共存を管理するための方法が提示される。この方法は、スケジュールされた動作イベントに関するRATトランシーバの特性の指示をRATトランシーバから共存マネージャによって受信することを含むことができる。この方法は、動作イベントに関するRATトランシーバの特性に基づいて、GNSS受信機による位置決定のために使用するためのGNSSのスペースビークルを共存マネージャによって選択することを含むことができる。この方法は、RATトランシーバの動作イベント中にGNSSのスペースビークルからの信号をGNSS受信機によって受信することを含むことができる。この方法は、RATトランシーバの動作イベント中に受信されたGNSSのスペースビークルから受信された信号を使用して、位置決定をGNSS受信機によって実行することを含むことができる。
[0003]こういった方法の複数の実施形態は、下記に記載の1つまたはそれ以上を含むことができる:GNSS受信機による位置決定のために使用するためのGNSSのスペースビークルを共存マネージャによって選択することは、スケジュールされた動作イベントに関するRATトランシーバの特性に基づいて、複数のスペースビークルの順序付けを共存マネージャによって決定することを含むことができる。それはまた、複数のスペースビークルの順序付けに基づいて、GNSSのスペースビークルを共存マネージャによって選択することを含むことができる。その方法は、十分な数のスペースビークルからの複数の信号が、共存マネージャによって受信されたRATトランシーバの特性に基づいて取得されないだろということを、共存マネージャによって決定することを含むことができる、この方法は、十分な数のスペースビークルからの複数の信号がRATトランシーバの動作イベント中に取得されることになるようにスケジュールされた動作イベントに関する送信電力レベルを制限することを推奨するメッセージをRATトランシーバに共存マネージャによって送信することを含むことができる。
[0004]さらにまたは代替的に、こういった方法の複数の実施形態は、下記に記載するものの1つまたはそれ以上を含むことができる:この方法は、複数のスペースビークルの順序を共存マネージャによって計算することを含むことができ、ここにおいて、順序は、GNSS受信機の位置決定への動作イベントに関するRATトランシーバの特性の影響の大きさに基づく。GNSS受信機の位置決定のために使用するためのGNSSのスペースビークルを選択することは、この順序に基づくことができる。この方法は、そこにおいて生起するべきRATトランシーバの動作イベントをスケジュールするための時間を共存マネージャによって決定することを含むことができる。この方法は、生起すべき動作イベントに関する時間を推奨するメッセージをRATトランシーバに共存マネージャによって送信することを含むことができる。この方法は、そこにおいてRATトランシーバの動作イベントが生起することになる周波数を共存マネージャによって決定することを含むことができる。この方法は、動作イベントのために使用するための周波数を推奨するメッセージをRATトランシーバに共存マネージャによって送信することを含むことができる。この方法は、動作イベントに関する電力レベルを共存マネージャによって決定することを含むことができる。この方法は、動作イベントに関する電力レベルを推奨するメッセージをRATトランシーバに共存マネージャによって送信することを含むことができる。この方法は、動作イベントに関するRATトランシーバの特性に基づいて、位置決定のために利用可能な複数のグローバル ナビゲーション衛星システムからのGNSSを共存マネージャによって選択することを含むことができる。GNSS受信機の位置決定ために使用するためのGNSSのスペースビークルの選択の複数回の生起は、予め選択されたGNSSの範囲内である。RATトランシーバの特性は、計画された時間窓(time window);偏波(polarization);計画された周波数;および計画された電力レベルから成るグループから選択されることができる。この共存マネージャは、GNSS受信機と統合されることができる。
[0005]いくつかの実施形態において、無線アクセス技術(RAT)トランシーバとグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機の共存を管理するためのシステムが提示される。このシステムは、共存マネージャを含む。この共存マネージャは、スケジュールされた動作イベントに関するRATトランシーバの特性の指示をRATトランシーバから受信するように構成されることができる。この共存マネージャは、動作イベントに関するRATトランシーバの特性に基づいて、GNSS受信機による位置決定のために使用するためのGNSSのスペースビークルを選択するように構成されることができる。このシステムは、GNSS受信機を含むことができる。このGNSS受信機は、RATトランシーバの動作イベント中に、GNSSのスペースビークルからの信号を受信するように構成されることができる。このGNSS受信機は、RATトランシーバの動作イベント中に受信されたGNSSのスペースビークルから受信された信号使用して、位置決定を実行するように構成されることができる。
[0006]こういったシステムの複数の実施形態は、下記の複数の特徴の1つまたはそれ以上を含むことができる:GNSS受信機による位置決定のために使用するためのGNSSのスペースビークルを選択するように構成された共存マネージャは、スケジュールされた動作イベントに関するRATトランシーバの特性に基づいて、複数のスペースビークルの順序付けを決定することと、複数のスペースビークルの順序付けに基づいて、GNSSのスペースビークルを選択することと、を行うように構成された共存マネージャを含むことができる。この共存マネージャは、十分な数のスペースビークルからの複数の信号が、共存マネージャによって受信されたRATトランシーバの特性に基づいて取得されないであろうことを決定するように構成されることができる。この共存マネージャは、十分な数のスペースビークルからの複数の信号がRATトランシーバの動作イベント中に取得されることになるようにスケジュールされた動作イベントに関する送信電力レベルを制限することを推奨するメッセージをRATトランシーバに送信するように構成されることができる。この共存マネージャは、複数のスペースビークルの順序を計算するように構成されることができ、ここにおいて、順序は、GNSS受信機の位置決定への動作イベントに関するRATトランシーバの特性の影響の大きさに基づく。GNSS受信機の位置決定のために使用するためのGNSSのスペースビークルの選択は、この順序に基づくことができる。
[0007]さらにまたは代替的に、こういったシステムの複数の実施形態は、下記の複数の特徴の1つまたはそれ以上を含むことができる:この共存マネージャは、そこにおいて生起するべきRATトランシーバの動作イベントをスケジュールするための時間を決定するように構成されることができる。この共存マネージャは、生起すべき動作イベントに関する時間を推奨するメッセージをRATトランシーバに送信するように構成されることができる。この共存マネージャは、そこにおいてRATトランシーバの動作イベントが生起することになる周波数を決定するように構成されることができる。この共存マネージャは、動作イベントのために使用するための周波数を推奨するメッセージをRATトランシーバに送信するように構成されることができる。この共存マネージャは、動作イベントに関する電力レベルを決定するように構成されることができる。この共存マネージャは、動作イベントに関する電力レベルを推奨するメッセージをRATトランシーバに送信するように構成されることができる。この共存マネージャは、動作イベントに関するRATトランシーバの特性に基づいて、位置決定のために利用可能な複数のグローバル ナビゲーション衛星システムからのGNSSを選択するように構成されることができる。この共存マネージャは、予め選択されたGNSS内に生起するGNSS受信機の位置決定のために使用するためのGNSSのスペースビークルを選択するように構成されることができる。この共存マネージャは、GNSS受信機と統合(例えば搭載)されることができる。この共存マネージャは、GNSS受信機から独立したプロセッサに実装されることができる。
[0008]いくつかの実施形態において、無線アクセス技術(RAT)トランシーバとグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機の共存を管理するための装置。この装置は、スケジュールされた動作イベントに関するRATトランシーバの特性の指示をRATトランシーバから受信するための手段を含むことができる。この装置は、動作イベントに関するRATトランシーバの特性に基づいて、GNSS受信機による位置決定のために使用するためのGNSSのスペースビークルを選択するための手段を含むことができる。この装置は、RATトランシーバの動作イベント中に、GNSSのスペースビークルからの信号を受信するための手段を含むことができる。この装置は、RATトランシーバの動作イベント中に受信されたGNSSのスペースビークルから受信された信号を使用して、位置決定を実行するための手段を含むことができる。
[0009]こういった装置の複数の実施形態は、下記の複数の特徴の1つまたはそれ以上を含むことができる:GNSS受信機による位置決定のために使用するためのGNSSのスペースビークルを選択するための手段は、スケジュールされた動作イベントに関するRATトランシーバの特性に基づいて、複数のスペースビークルの順序付けを決定するための手段と、複数のスペースビークルの順序付けに基づいて、GNSSのスペースビークルを選択するための手段とを含むことができる。この装置は、十分な数のスペースビークルからの複数の信号が、共存マネージャによって受信されたRATトランシーバの特性に基づいて取得されないだろということを決定するための手段を含むことができる。この装置は、十分な数のスペースビークルからの複数の信号がRATトランシーバの動作イベント中に取得されることになるようにスケジュールされた動作イベントに関する送信電力レベルを制限することを推奨するメッセージをRATトランシーバに送信するための手段を含むことができる。この装置は、複数のスペースビークルの順序を計算するための手段を含むことができ、ここにおいて、この順序は、GNSS受信機の位置決定への動作イベントに関するRATトランシーバの特性の影響の大きさに基づく。GNSS受信機の位置決定のために使用するためのGNSSのスペースビークルを選択するための手段は、この順序に基づく。この装置は、そこにおいて生起するべきRATトランシーバの動作イベントをスケジュールするための時間を決定するための手段を含むことができる。この装置は、生起すべき動作イベントに関する時間を推奨するメッセージをRATトランシーバに送信するための手段を含むことができる。
[0010]いくつかの実施形態において、無線アクセス技術(RAT)トランシーバとグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機の共存を管理するための非一時的プロセッサ可読媒体が提示される。非一時的プロセッサ可読媒体は、スケジュールされた動作イベントに関するRATトランシーバの特性の指示をRATトランシーバから、受信することを1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせるように構成された複数のプロセッサ可読命令を含むことができる。これらの命令は、動作イベントに関するRATトランシーバの特性に基づいて、GNSS受信機による位置決定のために使用するためのGNSSのスペースビークルを選択することを1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせるように構成されることができる。これらの命令は、RATトランシーバの動作イベント中に、GNSSのスペースビークルからの信号を受信することを1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせるように構成されることができる。これらの命令は、RATトランシーバの動作イベント中に受信されたGNSSのスペースビークルから受信された信号を使用して、位置決定を実行することを1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせるように構成されることができる。
[0011]こういった非一時的プロセッサ可読媒体の複数の実施形態は、下記に記載の1つまたはそれ以上を含むことができる:実行されると、GNSS受信機による位置決定のために使用するためのGNSSのスペースビークルを選択することを1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせる複数の命令は、実行されると、スケジュールされた動作イベントに関するRATトランシーバの特性に基づいて、複数のスペースビークルの順序付けを決定すること、および複数のスペースビークルの順序付けに基づいて、GNSSのスペースビークルを選択することを1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせる複数のプロセッサ可読命令を含むことができる。これらの命令は、実行されると、十分な数のスペースビークルからの複数の信号が、共存マネージャによって受信されたRATトランシーバの特性に基づいて取得されないだろということを決定することを1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせることができる。これらの命令は、実行されると、十分な数のスペースビークルからの複数の信号がRATトランシーバの動作イベント中に取得されることになるようにスケジュールされた動作イベントに関する送信電力レベルを制限することを推奨するメッセージをRATトランシーバに送信することを1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせることができる。
[0012]様々な実施形態の本質および複数の利点のさらなる理解は、下記の複数の図面を参照することによって実現されることができる。添付された複数の図面において、同様の複数の構成要素または複数の特徴は同じ参照ラベルを有することができる。さらに、同じタイプの様々な構成要素は、同様の複数の構成要素の間を区別するダッシュと第2のラベルによって参照ラベルの次に続くことによって区別されることができる。第1の参照ラベルのみが明細書において使用される場合、説明は、第2の参照ラベルと関係なく同じ第1の参照ラベルを有する同様の複数の構成要素の任意の1つに適用可能である。
[0013] 図1は、GNSS受信機および複数のRATトランシーバを含むシステムの実施形態を示す。 [0014] 図2は、GNSS受信機の一部として共存マネージャ(C×M)を有するシステムの実施形態を示す。 [0015] 図3は、GNSS受信機から独立した共存マネージャを有するシステムの実施形態を示す。 [0016] 図4は、1つまたはそれ以上のRATトランシーバとGNSS受信機の共存を管理するための方法の実施形態を示す。 [0017] 図5は、保持されるデータ構造に基づいて、1つまたはそれ以上のRATトランシーバとGNSS受信機の共存を管理するための方法の実施形態を示す。 [0018] 図6は、RATトランシーバの動作を変更することによって、1つまたはそれ以上のRATトランシーバとGNSS受信機の共存を管理するための方法の実施形態を示す。 [0019] 図7は、コンピュータシステムの実施形態を示す。
詳細な説明
[0020]1つまたはそれ以上の無線アクセス技術(RAT)トランシーバが送信している間に複数のGNSS信号を隠す(blank)、またはそうでなければ無視するグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機を有するよりむしろ、1つまたはそれ以上のRATトランシーバによる位置(ポジション)決定および/または複数の送信(transmissions)をどのように操作するか(handle)を決定するための解析が、共存マネージャ(C×M)によって実行されることができる。1つまたはそれ以上のRATトランシーバが送信している間に、その上に1つまたはそれ以上のRATトランシーバおよびGNSS受信機が配置されるモバイルデバイスの位置を決定することが望ましくあり得る。こういった位置決定は、GNSS受信機による複数のGNSS信号の受信でいくらかの量の干渉が複数のワイヤレス信号を送信する1つまたはそれ以上のRATトランシーバに起因して生起する場合でも、望ましくあり得る。
[0021]多くの要因は、RATトランシーバの複数の送信がGNSS受信機による複数のGNSS信号の受信で重大な干渉を引き起こすかどうかに作用することができる。いくつかの状況において、RATトランシーバによって使用されている周波数は、GNSS受信機との干渉を少し引き起こすか、または少しも引き起こすことができない。いくつかの状況において、RATトランシーバは、RATトランシーバがGNSS受信機との干渉を少し引き起こすか、または少しも引き起こすことがでない十分に低い電力で送信していることができる。他の複数の状況において、RATトランシーバの複数のスペクトル放射または高調波(spectral emissions or harmonics)は、GNSS受信機との干渉を引き起こすことができる。デバイスの複数のRATトランシーバが同じ時間に送信している場合、GNSS受信機との干渉を引き起こすことができる様々な高調波および/または相互変調周波数(harmonic and or intermodulation frequencies)が作られることができる。
[0022]1つまたはそれ以上のRATトランシーバからの干渉を避けるために、統合されたC×Mを有する(または独立した(separate)C×Mと通信状態にある)GNSS受信機は、1つまたはそれ以上のRATトランシーバからの干渉によって最小に影響を与えられる複数のスペースビークル(SVs)から出力された複数のGNSS信号を選択することができる。特に、C×Mは、例えば、SVによって出力された信号の電力レベルに起因してまたはSVの近接に起因して、より高い信号対雑音比(SNR)を有する特定の複数のスペースビークル(SVs)から複数のGNSS信号を選択することができる。GNSS受信機はまた、複数のGNSSコンステレーション(constellations)(例えば、GPS、GLONASS、Galileo)の中から選択することができ、それらは1つまたはそれ以上のRATトランシーバからの干渉を避けるために、異なる複数の周波数上で動作し、および他の異なる動作特性を有する。送信環境が変化するにつれて(すなわち、どのRATトランシーバが、どの周波数上およびどの電力レベルにおいて送信しているか)、GNSS受信機は、1つまたはそれ以上のRATトランシーバが送信している間に(ことによると複数のGNSSコンステレーションのうちの)どの複数のGNSS信号が受信され、および位置決定のために使用されるかを調整することができる。
[0023]GNSS受信機と統合されることができるか、またはGNSS受信機と1つまたはそれ以上のRATトランシーバと通信状態にある独立した構成要素であり得るC×Mはさらに、1つまたはそれ以上のRATトランシーバに複数のコマンドを発行するように構成されることができる。複数のコマンドは、その間に複数のRATトランシーバが送信することを許可される複数の電力レベル、複数の周波数、および/または複数の時間期間(または複数の時間窓と称される)を定義することができる。C×Mが1つまたはそれ以上のRATの複数の送信特性に作用する複数のコマンドを1つまたはそれ以上のRATsに発行するかどうかは、1つまたはそれ以上のRATsが送信している間に、C×Mが、GNSS受信機が十分な数のSVs(典型的には少なくとも3つまたは4つ)から複数のGNSS信号を成功裡に受信および処理できていると予期するかどうかに基づくことができる。こういった受信および処理が成功していると予想される場合、1つまたはそれ以上のRATトランシーバの複数の送信特性においていずれの調整も必要ではあり得ない。
[0024]図1は、GNSS受信機および複数のRATトランシーバを含むシステム100の実施形態を示す。システム100は、3つのRATトランシーバ110−1、110−2、および110−3、GNSS受信機120、複数のアンテナ130−1、130−2、130−3、および130−4、処理モジュール140、および有線トランシーバ150を含む。システム100は、モバイルワイヤレスデバイスに搭載されて存在することができる(be present onboard)。例えば、システム100は、GNSS受信機を使用してそれの位置を決定し、および1つまたはそれ以上のRATトランシーバを介して通信を行うことができるセルラ電話、タブレットコンピュータ、またはいくつかの他のデバイスにおいて見つけられることができる。その上にシステム100が見つけられることができるデバイスは、例えば、ユーザ機器またはモバイル局と称されることができる。複数のセルラ電話に加えて、こういったシステムは、カーナビゲーションデバイスのような専用のGNSS受信機デバイス上に存在することができる。
[0025]システム100において、3つのRATトランシーバ110が存在する。様々な時間において、これらのRATトランシーバ110のそれぞれは、関連する複数のアンテナ130を介してワイヤレスに複数の信号を送信することができる。複数のRATトランシーバ110は、他のRATトランシーバのいずれも送信していない間に送信しいていることができるか、または複数のRATトランシーバ110の1つまたはそれ以上の他のRATトランシーバが送信している間に同時に送信することができる。したがって、定められた時間に、複数のRATトランシーバ110のゼロ個、1つ、または1つを超えるRATトランシーバが複数のワイヤレス信号を送信していることができる。
[0026]複数のRATトランシーバ110のそれぞれは、異なるワイヤレス技術/プロトコルに対応することができる。例えば、RATトランシーバ110−1は、4G LTE(登録商標)、3G、またはGSM(登録商標)のようなセルラ通信プロトコルに対応することができる。RATトランシーバ110−2は、802.11a/b/gのようなワイヤレスローカルエリアネットワークプロトコルに対応することができる。RATトランシーバ110−3は、Bluetooth(登録商標)のようなデバイスからデバイスへの通信技術/プロトコルに対応することができる。いくつかの実施形態において、1つまたはそれ以上のRATトランシーバは、同じ技術/プロトコルに対応することができる。示されたシステム100の実施形態は、3つのRATトランシーバを含むが、これは単に、複数の例示的な目的のためのものであると理解されるべきであり;1つ、2つ、または3つを超えるRATトランシーバがシステム100の代替の複数の実施形態において存在することができる。
[0027]複数のRATトランシーバ110のそれぞれはアンテナと関連付けられることができる。RATトランシーバ110−1は、複数のワイヤレス信号を送信(および、ことによると受信する)ためにアンテナ130−1を使用することができ;RATトランシーバ110−2は、複数のワイヤレス信号を送信(および、ことによると受信)するためにアンテナ130−2を使用することができ;およびRATトランシーバ110−3は、複数のワイヤレス信号を送信(および、ことによると受信する)ためにアンテナ130−3を使用することができる。いくつかの実施形態において、複数のRATトランシーバ110の2つまたはそれ以上のRATトランシーバは、単一のアンテナを共有することができる。また、複数のRATトランシーバ110の1つまたはそれ以上のRATトランシーバは、2つまたはそれ以上のアンテナを使用して送信することができる。複数のRATトランシーバ110の1つのRATトランシーバが第1のアンテナから第2のアンテナへ送信を切換えることを許可されることができる。いくつかの実施形態において、GNSS受信機120が1つまたはそれ以上のRATトランシーバ110とアンテナを共有することがまた可能である。
[0028]複数のRATトランシーバ110は、処理モジュール140と通信状態にあることができる。データは、送信のために処理モジュール140から受信されることができ、および受信されたデータは、処理モジュール140に提供されることができる。処理モジュール140は、非一時的プロセッサ可読メモリと通信状態にある1つまたはそれ以上のプロセッサを表することができる。処理モジュール140は、データを送信するために複数のRATトランシーバ110の1つまたはそれ以上のRATトランシーバを使用し、および/またはGNSS受信機120によって決定された複数の位置を使用する1つまたはそれ以上のアプリケーションの実行および/または高レベル動作システム(HLOS)の実行を担うことができる。
[0029]GNSS受信機120は、スタンド−アローン構成要素(例えば、独立した集積回路チップ)であり得るか、または処理モジュール140のプロセッサの一部であり得る。例えば、いくつかのプロセッサは、搭載されたGNSS受信機を有することができる。多目的プロセッサ内またはスタンド−アローン構成要素内のいずれに統合されても、GNSS受信機120は、受信された複数のGNSS信号に基づいて、それの位置を決定することができる。こういった複数のGNSS信号は、アンテナ130−4を介して受信されることができる。アンテナ130−4は、GNSS受信機120専用であり得る(may)か、または複数のRATトランシーバ110の1つまたはそれ以上のような、1つまたはそれ以上の他の複数の構成要素と共有されることができる。
[0030]送信している複数のRATトランシーバ110のいずれかは、GNSS受信機120による複数のGNSS信号の成功裡の受信および処理に干渉することができるまたはできない。GNSS受信機120のパフォーマンス(例えば、受信および処理)に作用するためにいくらかまたは十分な干渉が発生するかどうかは、各RATトランシーバの様々な動作特性:その上でRATトランシーバが送信している周波数、そこにおいてRATトランシーバが送信している電力レベル、および/またはRATトランシーバが使用しているどちらかのアンテナに依存することができる。複数のRATトランシーバ110の2つまたはそれ以上のRATトランシーバが同時に送信している場合、別の方法では存在しないはずの1つまたはそれ以上の高調波周波数における干渉が作られることができる。複数のRATトランシーバのそれぞれが送信している場合に作られることができないこういった複数の周波数における干渉は、異なる時間期間中に送信していた。
[0031]複数のRATトランシーバ110によって引き起こされている干渉に加えて、干渉は、有線トランシーバ150のような1つまたはそれ以上の有線トランシーバによって引き起こされることができる。有線トランシーバ150は、USB3有線コネクタおよびプロトコル(USB3 wired connector and protocol)を介するように、接続されたワイヤを介して、データを送信および/または受信するように構成されることができる。単一の有線トランシーバ150が図1に表されているが、いずれの有線トランシーバも存在することができないか、または1つを超えるトランシーバが存することができることが理解されるべきである。有線トランシーバ150は、処理モジュール140と通信状態にあることができる。データは、送信のために処理モジュール140から受信されることができ、および受信されたデータは、処理モジュール140に提供されることができる。
[0032]この文書は、(図2および3に関連して記述されるように)複数のRATトランシーバ110、GNSS受信機120、およびC×Mの間の通信に焦点を当てるが、1つまたはそれ以上の有線トランシーバ150が干渉を生み出すことができ、および干渉を減少または緩和する助けをするように制御されることができることが理解されるべきである。RATトランシーバと同様に、有線トランシーバは、やがて起こる動作イベントの指示をC×Mに提供することができる。このように、複数のRATトランシーバ110に関連してここに詳述された複数の実施形態は、1つまたはそれ以上の有線トランシーバ150に適用可能である。例えば、搭載されたシステム100を有するモバイルデバイスは、1つまたはそれ以上のRATトランシーバ110を有することができ、および/または有線トランシーバ150のような1つまたはそれ以上の有線トランシーバを有することができる。複数の有線送信機に関して、複数のUSB an PCleインターフェースは、複数の有線トランシーバの形式であり、および複数の受信機は干渉を引き起こすことができる。さらに、ここに詳述された複数の実施形態は、いずれのRATトランシーバおよび/またはいずれの有線トランシーバが存在していないまたは動作していない場合に適用可能であり得る(may)。こういった複数の実施形態において、干渉は、複数のパワーサプライ(power supplies)、複数の外部デバイス、および/または他の内部構成部分(internal componentry)のような他の複数のソースによって引き起こされることができる。
[0033]いくらかまたは十分な干渉がGNSS受信機120のパフォーマンスに作用するように生起するか否かは、GNSS受信機120の現在の複数の動作特性にさらに依存することができる。そこから複数のGNSS信号が受信および処理されているGNSS受信機120(およびアンテナ130−4)から複数のGNSS SVsまでの間の近接(距離)は、どれくらい多くの干渉が許容されることができるかに作用することができる。使用されているコンステレーション内のGNSSコンステレーションおよび/または特定の複数のSVsは、異なる複数の周波数、複数の電力レベル、SVヘルス、(GNSS受信機に関連するコンステレーションの複数のSVsの方向に起因する)複数の妨害、および/または直交性スキーム(orthogonality schem)が理由の干渉がどのようにGNSS受信機に作用するかに作用することができる。
[0034]図1には示されていないが、GNSS受信機120と複数のRATトランシーバ110の1つまたはそれ以上のRATトランシーバの間で直接に通信が可能であり得る。こういった通信は、GNSS受信機120から1つまたはそれ以上のRATトランシーバに送られるべき複数の命令を許可することができる。さらに、データは、複数のRATトランシーバ110の1つまたはそれ以上のRATトランシーバからGNSS受信機120へ送信されることができる。
[0035]いくつかの実施形態において、C×Mは、GNSS受信機の一部として統合されることができる。例えば、GNSS受信機120は、統合されたC×Mを有することができる。図2は、GNSS受信機の一部として共存マネージャを有するシステム200の実施形態を示す。システム200は、GNSS受信機120、複数のRATs240、および通信インターフェース250を含むことができる。システム200は、図1のシステム100の実施形態を表することができる。
[0036]示されたように、複数のRATs240は、3つのRATトランシーバ110および関連する複数のアンテナ130を含む。他の複数の実施形態において、より少ないまたはより多くの数のRATトランシーバおよび/またはアンテナが存在できることが理解されるべきである。複数のRATトランシーバ110のいくつかまたは全ては、GNSS受信機120から複数のコマンドを受信し、および/またはデータを送信するように構成されることができる。いくつかのまたは全てのRATトランシーバは、1つまたはそれ以上のやがて起こる複数の送信についての情報をGNSS受信機120に提供するように構成されることができる。1つまたはそれ以上のやがて起こる複数の送信についての(特性と称されることができる)情報は、送信の開始の時間;送信の終了時間;および/または送信の(時間期間とも称される)時間窓;RATの指示;送信の周波数;および/または送信の電力レベルを含むことができる。いくつかまたは全てのRATトランシーバは、GNSS受信機120から複数のコマンドを受信するように構成されることができる。複数のコマンドは、許容可能な送信電力レベル;1つまたはそれ以上の許容可能な周波数;および/または1つまたはそれ以上の許容可能な送信時間を含むことができる。
[0037]GNSS受信機120は、測定エンジン(measurement engine)210、位置エンジン(position engine)220、およびコントローラ235の一部として実装される共存マネージャ(C×M)230を含むことができる。測定エンジン210は、1つまたはそれ以上のグローバル ナビゲーション衛星システムの複数の衛星からアンテナを介して受信されたタイミングデータを処理することができる。受信されたタイミングデータに基づいて、複数の相関器が測定エンジンによるタイミング情報を決定するために使用されることができる。複数の相関器を使用して計算されたタイミング情報に基づいて、疑似距離(psedorange)が測定エンジン210によって決定されることができる。
[0038]測定エンジン210によって行われる複数の疑似距離の計算は、(例えば、別の構成要素、実行されているアプリケーション、または高レベル動作システム)に出力されることができ、および/または位置エンジン220に渡される(pass)ことができる。位置エンジン220は、測定エンジン210からの複数の疑似距離の計算に基づいて、座標の形式で、GNSS受信機120の位置を決定することができる。これらの座標は、GNSS受信機120の位置として、またはより一般的に、セルラ電話またはタブレットコンピュータのようなシステム200を含むデバイスの位置として使用するために、ホストプロセッサによって実行されているアプリケーションおよび/または高レベル動作システムに提供されることができる。
[0039]C×M230は、GNSS受信機120のコントローラ235の一部であり得る。他の複数の機能を実行することに加えて、コントローラ235は、C×M230の複数の機能を実行することができる。C×M230は、GNSS受信機120の位置が、複数の動作イベントが1つまたはそれ以上のRATs240において生起している間に決定されることができるようにGNSS−ベースの位置決定を管理するためにサービスすることができる。
[0040]C×M230は、様々なRATトランシーバの動作イベントが生起している時にGNSS受信機120によって経験される干渉の量を表示するSV干渉データ構造232を保持するように構成されることができる。例えば、複数のRATトランシーバ110における特定の複数の動作イベントを分類する複数のエントリは、SV干渉データ構造232において作られ、および周期的に更新されることができる。複数のエントリは、複数のRATトランシーバ110の特定の複数のRATトランシーバの複数の動作イベントのためだけでなく、複数のRATトランシーバ110の複数のRATトランシーバの組み合わせのためにも保持されることができる。こういった複数の組み合わせは、2つまたはそれ以上のRATトランシーバ110が同じ時間に送信している時に生起することができる複数の相互変調の影響によって引き起こされる追加の干渉に起因して重要であり得る。SV干渉データ構造232は、RATトランシーバが特定の複数の周波数および/または特定の複数の電力レベルで送信している時に、GNSS受信機120によって受信された干渉の量についての情報を保持することができる。SV干渉データ構造232はまた、複数の送信イベントの他に、複数のRATトランシーバ110によって実行された複数の動作イベントの他の複数の形式のためにGNSS受信機120によって受信された干渉の量についての情報を保持することができる。例えば、複数の受信イベントはまた、GNSS受信機120によって経験されるべき干渉の量を引き起こすことができる。
[0041]下記に提示された表1は、C×M230によって保持されることができるSV干渉データ構造232を表することができる簡略化された例示的な表である。こういったデータ構造は、そこからGNSS受信機が複数のGNSS信号を受信するそれぞれのSVのために保持されることができる。この表は単なる例示的なものであり、および他の複数の実施形態は、追加のまたはより少ない情報を含むことができ、および/または異なるフォーマットにおいて保持されることができることが理解されるべきである。
Figure 0006306212
[0042]より多くのエントリが存在することができ、および複数の動作イベントの生起するにつれて更新されることができる。表1はSVによって構成される。したがって、GNSS受信機によって使用される各GNSSにおける各SVに関して、別個の表が保持されることができる。表1は、(例えば、高調波および相互変調の影響を含む)複数のRATsの各送信の組み合わせに関してエントリを提供する。別個の複数のエントリは、そこにおいて複数のRATトランシーバが動作することができる異なる複数の送信周波数および/または異なる複数の送信電力レベルのために保持されることができる。各エントリに関して、干渉は、例えば、複数の高調波周波数に起因して、複数の周波数上に作られることができることが理解されるべきである。これの例として、LTE RAT送信機は、777−798MHzあたりの周波数帯域において送信することができる。1600MHzあたりのこの送信帯域の第2の高調波は、複数のGNSS信号のために使用される周波数帯域内で下がることができ、それにより、潜在的に干渉をもたらすことになる。別の例として、(例えば、WWANと通信するために)800MHZあたりで動作するRATと(例えば、WLANと通信するために)2.4GHzあたりで動作する第2のRATは、1600MHzあたりで干渉をもたらすことができ、それは、複数のGNSS信号のために使用される周波数帯域内で下がることができる。さらに、LTE RATトランシーバは、GNSS受信機に干渉を引き起こす複数のキャリアの間で相互変調(intermodulation)および混変調(cross-modulation)を引き起こす可能性のある複数の帯域のキャリア アグリゲーションを使用して送信することができる。異なる複数のSVsと複数のGNSSsの様々な(differing)動作特性に起因して、干渉は、異なる複数のSVsへの影響において変化できることが理解されるべきである。例えば、GNSSの第1の衛星は、複数のSVsの異なる複数の動作パラメータに起因して、同じまたは異なるGNSSの第2のSVよりも少なく作用されることができる(例えば、複数のSVsは、異なる複数の周波数において複数のGNSS信号を送信することができる)。こういったSV干渉データ構造に関する複数のエントリを作るおよび
/または更新するために、C×M230は、こういったRAT動作イベントが生起している時に存在する干渉または雑音の量を測定することができる。
[0043]表1はSVによって構成(organized)されているが、これは単に例示的な実施形態であることが理解されるべきである。例えば、いくつかの実施形態において、別個の表は、定められた時間における複数のRATs上の複数の動作イベントの生起のために保持されることができる。したがって、2つのRATsが定められた時間において送信している場合、ある特定の表が干渉の起こりそうな量を決定するために使用されることができる。様々なエントリは、こういった複数のRATsによって送信するために使用される異なる複数の周波数および/または複数の電力レベルのために保持されることができる。別の例として、複数のSVsに関するデータを含む表が、特定のRATの特定の送信電力レベルのために保持されることができる。したがって、単一の特定のRATが、特定の表と関連付けられた、定められた電力レベル(および、ことによると、周波数)において送信するようにスケジュールされる場合、その表は、様々なSVsに関する起こりそうな量の干渉を決定するために使用されることができる。様々な状況において予想されることができる干渉の量を予期するために使用されるデータを記憶する際の他の複数の変形がまた可能である。
[0044]いくつかの実施形態において、複数のGNSS信号の偏波は、受信されるべき能力に作用することができる。例えば、いくつかのグローバル ナビゲーション衛星システムは、円偏波(circular polarization)または線偏波(linear polarization)を有することができる。干渉環境に依存して、GNSSによって使用される偏波の形状は、受信されるべきGNSSからの複数の信号の能力に作用することができる。このように、いくつかの実施形態において、偏波は、GNSSまたはGNSSの特定のSVを選択する際の要素として使用されることができる。
[0045]複数の高調波のような複数の影響に起因して複数のRATsによって引き起こされる干渉に加えて、(例えば、RAT送信機による広帯域送信に起因する)非線形ミキサ相互変調ひずみ(nonlinear mixer intermodulation distortion)、送信スペクトル流出(transmit spectral spillage)からの広帯域疑似雑音(wideband spurious noise)、カップリングメカニズム(coupling mechanism)からの連続する複数のウェーブスプール(wave spurs)または複数のジャマー(jammers)、および/またはレシプロカル ミキシング(reciprocal mixing)に起因するローカル オシレータ スプール(local oscillator spurs)は全て、干渉をその上に複数のGNSS信号が受信される複数の周波数帯域において生起させることができる。こういった複数の影響に起因するデータは、表1に関連して詳述されたのと同様のSVデータ構造において保持されることができる。
[0046]いくつかの実施形態において、C×M230によって更新されるSV干渉データ構造232を有するよりむしろ、SV干渉データ構造は、別のエンティティによって測定または計算された複数の値を定義するC×M230に提供されることができる。例えば、GNSS受信機120の製造は、こういったSV干渉データ構造に関して予め定義された複数の値を提供することができる。いくつかの実施形態において、こういった予め定義された複数の値が提供されるが、雑音または干渉の複数のレベルがGNSS受信機120の動作中に測定されるので、C×M230によって更新されることができる。いくつかの実施形態において、SV干渉データ構造232は、コントローラ235に搭載して記憶されることはできないが(stored onboard)、むしろ、例えば、システムメモリ(例えば、図7のワーキングメモリ(working memory)735)のようなアクセス可能な非一時的コンピュータ可読記憶媒体において、GNSS受信機120の外部に記憶されることができる。
[0001]SV干渉データ構造は、C×Mによって保持されるため、異なる複数の干渉環境がそこに適応されることができる。例えば、複数のセルラ電話に実装される場合、GNSS受信機によって経験される特定の干渉は、セルラ電話の特定の構造(make)/モデルの設計に基づいて変化することができる。SV干渉データ構造の使用は、デバイスのために保持されている(または作られている)SV干渉データ構造によって適応されることを複数のデバイスの様々な構造、モデル、およびタイプの特定の干渉環境のために可能にすることができる。
[0047]GNSS受信機120は、通信インターフェース250を介して複数のRATs240と通信するように構成されることができ、それは、一連の、並行した、またはいくつかの他のデータ送信フォーマットを利用することができる。通信インターフェース250は、情報が複数のRATs240からGNSS受信機120に送信されることを許可することができる。通信インターフェースはまた、情報がGNSS受信機120から複数のRATs240に送信されることを許可することができる。複数のRATs240のいくつかまたは全ては、生起するようにスケジュールされた動作イベントについての1つまたはそれ以上の特性を指示するデータをGNSS受信機120に送信することができる。送信された1つまたはそれ以上の特性は、(例えば、送信イベント、受信イベントなど)動作イベントのタイプ、(関連する場合)そこにおいてイベントが生起することになる周波数、(関連する場合)そこにおいてイベントが生起することになる電力レベル、および/またはそこにおいてイベントが生起することになる時間(および/または持続期間)の指示を含むことができる。いくつかの実施形態において、このデータの少なくともいくつかは、そこから複数の特性が受信されたRATトランシーバに基づいて、GNSS受信機120によって推論される(be inferred)ことができる。例えば、送信イベントは、こういった情報が特定のセルラネットワークとワイヤレスに通信を行うRATトランシーバによって送信される場合、GNSS受信機120によって受信された後の10ms生起することになることが想定されることができる。
[0048]1つまたはそれ以上のRATs240の1つまたはそれ以上から通信インターフェース250を介してGNSS受信機120によって受信されたこういった情報は、十分なSVsから複数のGNSS信号が受信されることになるか、(どのGNSSの)どの複数のSVsが使用されるべきか、および/または1つまたはそれ以上のやがて起こる複数の動作イベントを変更するために、通信インターフェース250を介して、1つまたはそれ以上のRATsにリクエストが行われるべきかを評価するためにC×M230によって使用されることができる。
[0049]C×M230は、1つまたはそれ以上のRATsのスケジュールされたイベントがGNSS受信機120によるSVからの複数のGNSS信号の受信に十分に作用することになるかを決定するために、表1に提示されたようなSV干渉データ構造にアクセスすることができる。複数のSVsからの複数のGNSS信号が評価されることができる。C×M230は、どの複数のSVsのどの複数のGNSS信号が、こういった解析に基づく位置決定のために使用されるかを変更することができる。どの複数のGNSS信号が使用されるかを変更することが、十分なGNSS信号を受信するためには不十分であるだろう場合、C×Mは、1つまたはそれ以上のやがて起こる複数の動作イベントを変更するためのコマンドを1つまたはそれ以上のRATs240に送信することができる。こういった複数のコマンドは、複数のRATによって実行されるように要求されることができ、または複数の推奨(recommendation)の形式で存在することができる。複数のコマンドが複数の推奨である場合、それにコマンドが宛てられるRATは、それがコマンドに従う(comply with)べきかどうかを評価することができる。いくつかの実施形態において、アプリケーションまたは高レベル動作システム(HLOS)は、GNSS受信機120によって実行されたRATの動作イベントまたは位置決定が定められた優先度であるべきかどうかについての指示を提供することができる。GNSS受信機120が優先度を有する場合、RATトランシーバは、GNSS受信機120から受信されたコマンドに従うように要求されることができる。複数のRATs240の関連したRATが優先度を有する場合、関連したRATは、GNSS受信機120からのコマンドを無視することができる。
[0050]共存マネージャ230によって生成された、GNSS受信機120によって送られる複数のコマンドは、送信電力レベルを低下させること、送信を遅らせること(再スケジューリングすること)またはキャンセルすること、および/または送信周波数を変更することに関するRATトランシーバへの複数の命令を含むことができる。こういった複数のコマンドは、複数の受信イベントの中に生起する複数の送信イベントおよび複数の肯定応答のようなRATの複数の動作イベントの様々なタイプに関連することができる。
[0051]システム200には、単一のGNSS受信機120が存在する。システム200(またはシステム300)の他の複数の実施形態において、複数のGNSS受信機が存在することができることが理解されるべきである。2つまたはそれ以上のGNSS受信機は、様々な実施形態中に存在することができる。こういった複数のGNSS受信機は、複数のリソースおよび複数の疑似距離の計算を共有するように構成されることができる。例えば、2014年1月24日に出願された「マルチGNSS動作(Multi-GNSS operation)のための複数のシステムおよび複数の方法」と題された米国特許出願番号第14/163,625は、その全体の開示が全ての目的のための参照によってここに組み込まれ、複数のGNSS受信機を組み合わせて使用するための様々な配列を開示する。
[0052]いくつかの実施形態において、C×Mは、GNSS受信機120から独立していることができる。例えば、GNSS受信機120は、異なる集積化チップ上に存在することができる。図3は、GNSS受信機から独立したCxMを有するシステム300の実施形態を示す。システム300は、GNSS受信機120、複数のRATs240、C×M310、高レベル動作システム(HLOS)320、および通信インターフェース330を含むことができる。システム300は、図1のシステム100の実施形態を表することができる。
[0053]システム300の複数の構成要素は、図2のシステム200と事実上同様に機能することができる。例えば、C×M310は、C×M230の複数の機能の全てを実行することができる。しかし、GNSS受信機120の一部であるC×Mではなく、C×M310は独立している。いくつかの実施形態において、C×M310は、汎用目的プロセッサによって実行されるハードウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとして実装されることができる。いくつかの実施形態において、C×M310はホストによって実行され、それは高レベル動作システム(HLOS)の実行を操作するプロセッサを指す。いくつかの実施形態において、C×M310は、スタンド−アローン構成要素(例えば、独立したコントローラ)であるか、または専用または汎用目的プロセッサのような別の構成要素に組み込まれることができる。C×M310は、複数のRATs240からやがて起こる複数の動作イベントについての情報を受信することができ、および位置決定のステータスについての情報をGNSS受信機120から受信することができる。C×M310は、GNSS受信機120の制御235によって出力された様々なSVsの受信された電力レベルについての情報を受信することができる。C×M310は、C×M230に関連して詳述されたようなSV干渉データ構造312を保持することができる。SV干渉データ構造312は、C×M310に搭載されることができるか、または別の位置に記憶されおよびC×M310によってアクセス可能である。いくつかの実施形態において、SV干渉データ構造は、GNSS受信機120のコントローラ235によって保持されることができ、およびC×M310は、SV干渉データ構造312から検索された(retrieved)情報をコントローラから受信することができる。
[0054]C×M310は、通信インターフェース330を介して(または2つの独立した通信インターフェースを介して)、GNSS受信機120のコントローラ235と複数のRATs240と通信を行うことができる。こういった通信インターフェースは、複数の構成要素の間に生起させることをデータ送信の一連の、並行した、またはいくつかの他の形式に許可することができる。いくつかの実施形態において、GNSS受信機120は、C×M310からデータを受信およびデータを送信することができ;複数のRATs240は、C×M310からデータを受信およびデータを送信することができるが、GNSS受信機120および複数のRATs240は相互に直接通信を行うことができない。
[0055]C×M310は、高レベル動作システム(HLOS)320および/またはHLOS320によって実行されている1つまたはそれ以上のアプリケーションと通信を行うことができる。HLOS320は、選好(preference)が複数のRATs240の複数の動作イベントまたは位置決定に与えられるべきかどうかをC×M310に命令することができる。HLOS320からのこういった複数の命令に基づいて、C×M310は、GNSS受信機120の代わりに複数のRATs240に送信された任意のコマンドを実施するように複数のRATs240に命令することができる。選好が複数のRATの機能に与えられるべきであることを指示するHLOS320からの複数の命令に基づいて、C×M310は、GNSS受信機120の代わりに複数のRATs240に送信されたその複数のコマンドが選択自由(optional)であり得ることを複数のRATs240に命令することができる(例えば、複数のRATs240への影響が最小である場合のみ実施される)。特定の複数のRATは、HLOS320によってGNSS受信機120よりも選好を与えられることができ;同様に、GNSS受信機120は、例えば、HLOS320を介して実行されている複数のアプリケーションに依存して、複数のRATs240の特定の複数のRATsよりも選好が与えられることができる。HLOS320は、定義されたのを超えない時間量が、位置決定に関する最大限の選好(full preference)をGNSS受信機120に与えることなく経過することであることを指示する規則のように、実施すべき特定の複数の規則をC×M310に提供することができる。システム200には示されていないが、C×M230はHLOSとも通信を行うことができることが理解されるべきである。
[0056]様々な方法が、図1−3の複数のシステムを使用して実行されることができる。図4は、1つまたはそれ以上のRATトランシーバとGNSS受信機の共存を管理するための方法400の実施形態を示す。方法400の複数のブロックはC×Mによって実行されることができ、それは、GNSS受信機の一部(例えば、図2のシステム200)であり得るか、またはGNSS受信機から独立していることができる(例えば、図3のシステム300)。GNSS受信機から独立している場合、C×Mは、スタンド−アローン構成要素であり得るか、またはプロセッサの一部として統合されることができる。方法400の複数のブロックはまた、GNSS受信機によって実行されることができる。したがって、方法400の複数のブロックを実行するための手段は、GNSS受信機上に、または独立して実装されたC×M、GNSS受信機、通信インターフェース、および/または1つまたはそれ以上の独立した複数のプロセッサを含むことができる。
[0057]ブロック410において、スケジュールされた動作イベントに関するRATトランシーバの特性の指示が受信されることができる。RATトランシーバの特性は、RATトランシーバのタイプ、動作イベントの時間および/または持続期間、動作イベントのタイプ(例えば、送信イベント、受信イベント)、その上で動作イベントが生起することになる周波数、そこにおいて動作イベントが生起することになる電力レベル、および/または作られることになる干渉を示すことができるいくつかのデータを示すことができる。動作イベントは、未来への(into the future)いくつかの時間において生起することができる。例えば、ブロック410における特性の受信は、イベントが始まったことを示すことができない。むしろ、特性によって指示された時間または(例えば、どのRATトランシーバから特性が受信されるかに基づく)予想された時間に基づいて、送信時間が決定されることができる。特性の少なくとも1つの指示が受信されることができる一方で、複数の特性の複数の指示が受信されることができる。例えば、未来の送信イベントの時間、周波数、および電力レベルが受信されることができる。いくつかの実施形態において、特性は、単一のRATトランシーバから受信されることができる。他の複数の実施形態において、複数のRATトランシーバからの複数の特性が受信されることができる。
[0058]ブロック420において、SVは、RATトランシーバの特性に基づいて選択されることができる(したがって、SVからの複数のGNSS信号が位置決定のために使用されることを意味する)。SVは、位置決定のために現在使用されているGNSSから選択されることができる。SVは、いくつかの例において、異なるGNSSから選択されることができる。ブロック420において選択されたSVは、RATトランシーバのスケジュールされたやがて起こる動作イベントの間に干渉を最も持ちそうにないSVであり得る。SVは、RATトランシーバから受信された特性に基づく複数のSVsに関する複数の雑音レベルまたは予想された干渉を指示する1つまたはそれ以上のSV干渉データ構造の解析に基づいて、干渉を最も持ちそうにないと決定されることができる。簡単な例として、RATトランシーバから受信された特性が、特定の周波数上で生起する送信を示す場合、SVは、他の複数のSVsと比較して、それが特定の周波数との差異において最も大きい周波数上で複数のGNSS信号を送信するという理由で選択されることができる。ブロック420は単一のSVの選択に焦点をあてているが、複数のSVsは、ブロック410において受信された特性に基づいて選択されることができることが理解されるべきである。それの位置を決定するためのGNSS受信機に関して、3つ、4つまたはそれ以上のSVからの複数のGNSS信号が必要とされることができる。こういった複数のSVsの1つまたはそれ以上は、ブロック410において受信された特性に基づいて選択されることができる。
[0059]ブロック430において、GNSS信号は、ブロック420において選択されたSVから受信されることができる。ブロック430において受信されたGNSS信号は、動作イベントがRATトランシーバにおいて生起している間に受信されることができる。例えば、RATトランシーバは、データを送信している(および、ことによるといくらかの量の干渉を作っている)ことができる。ブロック430において受信されたGNSS信号は、ブロック440における位置決定のパフォーマンス(performance)において使用されることができる。したがって、ブロック440において実行された位置決定は、RATトランシーバの動作イベントが生起している間に選択されたSVから受信されたGNSS信号に基づいて生起する。したがって、RATの動作イベントの生起は、同じ時間において位置決定を実行することからGNSS受信機を妨げなかった。ブロック440において位置決定を実行するために、少なくとも3つまたは4つのSVsから受信されることが複数のGNSS信号に要求されることができる。いくつかの実施形態において、決定は、そこから複数のGNSS信号がGNSS受信機の位置を決定するために受信される必要がある最小数のSVsについて行われることができる。
[0060]RATトランシーバイベントが終了した後、そこから複数のGNSS信号が受信されおよびGNSS受信機による位置決定のために使用されるSVは、方法400が実行されるより前に使用されたSVにリバート(revert)することができる。代替として、そこから複数のGNSS信号が位置決定のために使用される複数のSVsは、RATトランシーバの動作イベントが終了したことに次いで保持されることができる。
[0061]図5は、保持されるデータ構造に基づいて、1つまたはそれ以上のRATトランシーバとGNSS受信機の共存を管理するための方法500の実施形態を示す。方法500の複数のブロックは、C×Mによって実行されることができ、それは、GNSS受信機の一部であり得る(may)か(例えば、図2のシステム200)、またはGNSS受信機から独立していることができる(例えば、図3のシステム300)。GNSS受信機から独立している場合、C×Mはスタンド−アローン構成要素であり得る)か、またはプロセッサの一部として統合されることができる。方法500の1つまたはそれ以上のブロックはまた、GNSS受信機によって実行されることができる。したがって、方法500の複数のブロックを実行するための手段は、GNSS受信機上に実装されたC×M、GNSS受信機、通信インターフェース、および/または1つまたはそれ以上の独立したプロセッサを含むことができる。方法500は、図4の方法400のより詳細な実施形態を表すことができる。
[0062]ブロック510において、複数のGNSS信号を受信する(および処理する)GNSS受信機への干渉の複数の影響が決定されることができる。1つまたはそれ以上のRATトランシーバの複数の動作イベントは、同じまたはほとんど同じ時間において監視されることができる。このように、GNSS受信機に存在する1つまたはそれ以上のRATトランシーバの様々な動作イベントに関する干渉または雑音の量が決定されることができる。いくつかの実施形態において、これは、RATの動作イベント中に行われている複数の測定を含むことができる。これらの測定は、GNSS受信機によって受信されたGNSS信号の信号強度測定のSNR、RSSI、SINR、または、いくつかの他の形式を決定するために使用されることができる。いくつかの実施形態において、複数の測定ではなく、干渉の複数の影響がデバイスによって記憶された予測される複数の計算および/または予め定義された複数の値に基づくことができる。
[0063]干渉の測定された複数の影響に基づいて、SV干渉データ構造は、ブロック520において保持されることができる。SV干渉データ構造は、C×Mによって保持されることができ、それは、GNSS受信機に搭載されて配置されることができるか、またはGNSS受信機の外部に存在することができ、およびGNSS受信機と通信状態にあることができる。このデータ構造は、様々なRATトランシーバの動作イベントが生起している間に、複数のGNSS信号を受信するためのGNSS受信機に存在する干渉の量についての情報を保持することができる。別個の雑音または干渉値は、異なる複数のRATトランシーバのために保持されることができる。別個の雑音または干渉値は、同時に生起している複数の動作イベントを有する複数のRATトランシーバの異なる複数の組み合わせのために保持されることができる。別個の雑音または干渉値はまた、複数のRATトランシーバの周波数および/または送信電力レベルに基づいて保持されることができる。別個の雑音または干渉値は、異なる複数のグローバル ナビゲーション衛星システムおよび/または特定の複数のSVsに関連して記憶されることができる。干渉または雑音値は、受信された複数のGNSS信号に関連してブロック510において測定されるので、これらの値は、ブロック520のデータ構造を更新するために使用されることができる。
[0064]ブロック530において、スケジュールされた動作イベントに関するRATトランシーバの特性の指示が受信されることができる。この特性は、C×Mによって受信されることができ、それは、(例えば、図2にあるように)GNSS受信機に搭載されているか、または(例えば、図3にあるように)独立しているかのいずれかである。RATトランシーバの特性は、RATトランシーバのタイプ、動作イベントの時間および/または持続期間、動作イベントのタイプ(例えば、送信イベント、受信イベント)、その上で動作イベントが生起することになる周波数、そこにおいて動作イベントが生起することになる電力レベル、および/または作られることになる干渉を指示すことができるいくつかのデータを示すことができる。動作イベントは、未来へのいくつかの時間において生起するようにスケジュールされることができる。例えば、ブロック530における特性の受信は、イベントが始まったことを示すことができない。むしろ、特性によって指示された時間または(例えば、いつおよび/またはどのRATトランシーバから特性が受信されるかに基づく)予想された時間に基づいて、送信時間が決定されることができる。特性の少なくとも1つの指示が受信されることができる一方で、複数の特性の複数の指示が受信されることができる。例えば、未来の送信イベントの時間、周波数、および電力レベルが受信されることができる。いくつかの実施形態において、1つまたはそれ以上の特性は、単一のRATトランシーバから受信されることができる。他の複数の実施形態において、複数のRATトランシーバからの複数の特性が受信されることができる。
[0065]ブロック540において、やがて起こるRAT動作イベント中の複数の状況によって最小に作用されると予想される複数のスペースビークルが決定されることができる。複数のSVsは、ブロック530において受信された1つまたはそれ以上の特性とブロック520において保持されるデータ構造の解析に基づいて選択されることができる。したがって、RATトランシーバのやがて起こるスケジュールされた動作イベントを定義する1つまたはそれ以上の特性に基づいて、複数のSVsの順序が決定されることができる。複数のSVsの順序は、やがて起こるスケジュールされたイベントの特性によって、最小に作用されるから最大に作用されるまでであり得る。順序付けられた複数のSVsは、GNSS受信機によって使用されている特定のGNSSのためのものであり得る。代替として、複数のグローバル ナビゲーション衛星システムからの複数のSVsが、順序付けられることができる。最小に作用された複数のSVsの順序付けられたリストは、C×Mによって作られることができる。最小に作用された複数のSVsは、データ構造において指示されたような予想された雑音または干渉に関連して評価されるSVの現在のSNRに基づくことができる。いくつかの実施形態において、データ構造は、SVからの複数のGNSS信号がRATトランシーバの動作イベント中に使用される場合に関して予想されるSNRを指示すことができる。したがって、ブロック540に次いで、ブロック530において受信された1つまたはそれ以上の特性によって最小に作用されると予想される複数のSVsの順序付けリストが、ブロック520において保持されるデータ構造を使用して決定されることができる。
[0066]ブロック550において、(いくつかのまたは異なる複数のグローバル ナビゲーション衛星システムの)1つまたはそれ以上のSVは、受信のために選択され、およびやがて起こる動作イベント中の位置決定を実行する際に使用することができる。1つまたはそれ以上のSVsは、ブロック540において決定された順序付けられたリストに基づいて、最小に作用された複数のSVsであると決定された複数のSVsであり得る(may)。したがって、ブロックにおいて選択された1つまたはそれ以上のSVsは、GNSS受信機による位置決定のために既に使用されている複数のSVsであり得るか、または位置決定のために現在使用されていない1つまたはそれ以上のSVsを含むことができる。順序付けられたリストに基づくやがて起こる動作イベント中に予想されるパフォーマンスに基づいて、1つまたはそれ以上のSVsを選択することに加えて、精密度の幾何学的希釈(geometric dilution of precision)(GDOP)は、選択過程の一部として考慮されることができる。GDOPは、異なる複数のグローバル ナビゲーション衛星システムから複数のSVsが選択されている時に特に重要であり得る。位置決定のために使用された複数のSVsが、GNSS受信機に関連する「空(sky)」の同様の部分に存在する場合、位置決定の正確さは否定的に影響を与えられ得る。むしろ、空にわたった複数のSVsの分散は、改良された位置決定のために望ましくあり得る。したがって、(複数のSVsの正確な位置が知られているとしても、)一般に知られた複数のSVsの位置を使用して、GDOP値がコンピュータ計算されることができる。いくつかの実施形態において、GDOP値が低ければ低いほど、幾何学的希釈に起因することになる誤りがより少なくなる。いくつかの実施形態において、SVを使用することから生じることになるGDOPの値は、ブロック550における選択に要因として含められることができる。他の複数の実施形態において、可能な(例えば、他の複数のSVsが利用可能である)場合、計算されたGDOPは、予め定義された基準GDOP値を下回って維持されることができる。1つを超えるSVが利用可能なこういった複数の環境において、SVは、それが基準GDOP値を下回る計算されたGDOP値において生
じることになる場合、使用には不適格とされることができる。
[0067]ブロック560において、GNSS信号は、ブロック550において選択された1つまたはそれ以上のSVsから受信されることができる。ブロック560において受信されたGNSS信号は、動作イベントがRATトランシーバにおいて生起している間に受信されることができる。例えば、RATトランシーバは、データを送信している(および、ことによるといくらかの量の干渉を作っている)ことができる。ブロック560において受信されたGNSS信号は、ブロック570における位置決定のパフォーマンスにおいて使用されることができる。したがって、ブロック570において実行された位置決定は、RATトランシーバの動作イベントが生起している間に選択されたSVから受信されたGNSS信号に基づいて生起する。RATの動作イベントの生起は、したがって、同じ時間に位置決定(または少なくとも1つのGNSS信号の受信)を実行することからGNSS受信機を妨げない。ブロック570における位置決定を実行するために、少なくとも3つまたは4つのSVsから受信されることが複数のGNSS信号に要求され得る(may)。いくつかの実施形態において、そこから複数のGNSS信号がGNSS受信機の位置を決定するために受信される必要がある最小数のSVsについて決定が行われることができる。
[0068]ブロック560において、雑音または干渉測定は、1つまたはそれ以上の選択されたSVs(および、ことによるとそこから複数のGNSS信号が受信されている任意の他の複数のSVs)から受信された複数のGNSS信号上で実行されることができる。これらの測定は、ブロック510に関連して記述されたようなデータ構造を更新するために使用されることができる。
[0069]RATトランシーバイベントが終了した後、そこから複数のGNSS信号が受信され、およびGNSS受信機によって位置決定のために使用されるSVは、方法500が実行されるより前に使用されたSVにリバートすることができる。代替として、そこから複数のGNSS信号が位置決定のために使用される複数のSVsは、RATトランシーバの動作イベントが終了したことに次いで保持されることができる。
[0070]図6は、RATトランシーバの動作を変更することによって、1つまたはそれ以上のRATトランシーバとGNSS受信機の共存を管理するための方法600の実施形態を示す。方法600の複数のブロックは、C×Mによって実行されることができ、それは、GNSS受信機の一部であり得るか(例えば、図2のシステム200)、またはGNSS受信機から独立していることができる(例えば、図3のシステム300)。GNSS受信機から独立している場合、C×Mは、スタンド−アローン構成要素であり得るか、またはプロセッサの一部として統合されることができる。方法600の1つまたはそれ以上のブロックはまた、GNSS受信機によって実行されることができる。したがって、方法600の複数のブロックを実行するための手段は、GNSS受信機上に実装されたC×M、GNSS受信機、通信インターフェース、および/または1つまたはそれ以上の独立したプロセッサを含むことができる。方法600は、図4の方法400または図5の方法500のより詳細な実施形態を表することができる。
[0071]ブロック605において、複数のGNSS信号を受信する(および処理する)GNSS受信機上の干渉の複数の影響が決定されることができる。こういった複数の影響は、SNR(信号対雑音比)、RSSI(受信された信号強度指示)、SINR(信号対干渉プラス雑音比)、または測定のいくつかの他の形式に基づいて測定されることができる。こういった複数の測定は、受信された複数のGNSS信号に基づいて、GNSS受信機、例えばGNSS受信機のコントローラによって行われることができる。1つまたはそれ以上のRATトランシーバの複数の動作イベントは、同じまたはほとんど同じ時間において生起することができる。このように、1つまたはそれ以上のRATトランシーバの様々な動作イベントの様々な特性に起因してGNSS受信機に存在する干渉または雑音の量が決定されることができる。C×MがGNSS受信機から独立している場合、SNR、RSSI、測定された雑音、および/または干渉値は、C×Mへの通信インターフェースを介して送信されることができる。干渉の測定された複数の影響に基づいて、SV干渉データ構造がブロック610において保持されることができる。データ構造はC×Mによって保持されることができ、それは、GNSS受信機に搭載されて配置されることができるか、またはGNSS受信機の外部に存在しおよびGNSS受信機と通信状態にあることができる。SV干渉データ構造は、様々なRATトランシーバの動作イベントが生起している間に、複数のGNSS信号を受信するためのGNSS受信機に存在する干渉の量についての情報を保持することができる。別個の雑音または干渉値は、異なる複数のRATトランシーバのために保持されることができる。別個の雑音または干渉値は、同時に生起している複数の動作イベントを有する複数のRATトランシーバの異なる複数の組み合わせのために保持されることができる。別個の雑音または干渉値はまた、複数のRATトランシーバの周波数および/または送信電力レベルに基づいて保持されることができる。別個の雑音または干渉値は、異なる複数のグローバル ナビゲーション衛星システムおよび/または特定の複数のSVsに関連して記憶されることができる。干渉または雑音値は、受信された複数のGNSS信号に関連してブロック605において測定されるので、これらの値は、ブロック610のデータ構造を更新するために使用されることができる。
[0072]ブロック615において、スケジュールされた動作イベントに関するRATトランシーバの1つまたはそれ以上の特性の1つまたはそれ以上の指示が受信されることができる。複数の特性の複数の指示はC×Mによって受信されることができ、それは、(例えば、図2にあるように)GNSS受信機に搭載されるか、または(例えば、図3にあるように)独立しているかのいずれかである。RATトランシーバの複数の特性は、RATトランシーバのタイプ、動作イベントの時間および/または持続期間、動作イベントのタイプ(例えば、送信イベント、受信イベント)、その上で動作イベントが生起することになる周波数、そこにおいて動作イベントが生起することになる電力レベル、および/または作られることになる干渉を示すことができるいくつかのデータを示すことができる。動作イベントは、未来へのいくつかの時間において生起するようにスケジュールされることができる。例えば、ブロック615におけるC×Mによる特性の受信は、イベントが始まったことを示すことができない。むしろ、(例えば、いつおよび/またはどのRATトランシーバからその特性の指示が受信されるかに基づく)予想された時間または複数の特性によって指示された時間に基づいて、動作イベント時間が決定されることができる。特性の少なくとも1つの指示が受信されることができる一方で、複数の特性の複数の指示が受信されることができる。例えば、特定のRATトランシーバに関する未来の送信イベントの時間、周波数、および電力レベルが受信されることができる。いくつかの実施形態において、1つまたはそれ以上の特性は、単一のRATトランシーバから受信されることができる。他の複数の実施形態において、複数のRATトランシーバからの複数の特性が受信されることができる。時間内に重複する複数の動作イベントを有する複数のRATトランシーバは、複数の干渉信号の相互変調に起因するように、個々に生起する複数の動作イベントを有する同じRATトランシーバのいずれかとは異なる複数の干渉特性を生み出すことができることが理解されるべきである。
[0073]ブロック620において、やがて起こるRAT動作イベント中の複数の状況によって最小に作用されると予想される複数のスペースビークルが決定されることができる。複数のSVsは、ブロック615において受信された1つまたはそれ以上の特性とブロック610において保持されるデータ構造の解析に基づいて選択されることができる。したがって、RATトランシーバのやがて起こるスケジュールされた動作イベントを定義する1つまたはそれ以上の特性に基づいて、複数のSVsの順序付けが決定されることができる。複数のSVsの順序付けは、最小に作用されるから最大に作用されるまでであり得る(may)。順序付けられた複数のSVsは、GNSS受信機によって使用されている特定のGNSSのためのものであり得る(may)。代替として、複数のグローバル ナビゲーション衛星システムからの複数のSVsは、共に順序付けられることができる(例えば、GPSのSVは、GLONASSとGalileoの複数のSVsと共に順序づけられることができる)。最小に作用された複数のSVsの順序付けは、C×Mによって作られることができる。最小に作用された複数のSVsは、データ構造において指示されたような予想された雑音または干渉に関連して評価されるSVの現在のSNRに基づくことができるか、またはSV干渉データ構造において指示された適切な複数の値に単に基づくことができる。いくつかの実施形態において、データ構造は、SVからの複数のGNSS信号がRATトランシーバの動作イベント中に使用される場合、予想されたSNRを指示すことができる。したがって、ブロック620に次いで、ブロック615において受信された1つまたはそれ以上の特性によって最小に作用されると予想される複数のSVsの順序がブロック610に保持されるデータ構造を使用して決定されることができる。
[0074]ブロック625において、(同じまたは異なる複数のグローバル ナビゲーション衛星システムの)1つまたはそれ以上のSVsは、位置決定を実行する際の使用のために選択されることができる。1つまたはそれ以上のSVsは、ブロック620において決定された順序付けに基づいて最小に作用されるように決定された複数のSVsであり得る(may)。したがって、ブロック625において選択された1つまたはそれ以上のSVsは、GNSS受信機による位置決定のために既に使用されている複数のSVsであり得るか、または位置決定のために現在使用されていない1つまたはそれ以上のSVsを含むことができる。いくつかの実施形態において、SVが使用されるためにひとたび選択されると、別のSVに切り換える前に、同じSVが50または100msのような少なくとも最小の滞留時間の間使用されるように要求され得る。
[0075]ブロック630において、やがて起こる1つまたはそれ以上のRATトランシーバの動作イベント中に予想される干渉に基づいて、複数のGNSS信号が十分な数のSVsから適切に受信されることになるかどうかが決定されることができる。したがって、解析は、十分に強い複数のGNSS信号がブロック620において識別された最小に作用された複数のSVsから受信されることになるかどうかを決定するために実行されることができる。雑音閾値(例えば、SNR値、RSSI値、SINR値、またはいくつかの他の形式の値)は、使用されるために選択された複数のSVsのそれぞれに関する複数のGNSS信号の予想された複数の値と比較されることができる。複数のGNSS信号が、この比較に基づいて、十分に強いと予想される(例えば、十分なGNSS信号が最小に作用された複数のSVsの少なくとも3つまたは4つから受信されると予想される)場合、方法600は、その上で、ブロック560からの方法500と同様に進めることができる。ブロック630において、C×Mは、複数のGNSS信号が、この比較に基づいて、1つまたはそれ以上のRATトランシーバの動作イベント中弱いと予想されると決定する(例えば、不十分なGNSS信号が、最小に作用された複数のSVsの少なくとも3つまたは4つから受信されると予測される)場合、方法600は、1つまたはそれ以上の補正アクションがC×Mによって取られることができるようにブロック635に進むことができる。
[0076]ブロック635において、(さらに位置決定のために使用されている最小に作用された複数のSVsからの複数のGNSS信号にもかかわらず)複数のGNSS信号が、GNSS受信機による十分な数のSVsから十分に受信および処理されることにならないとの決定に応答して、補正アクションがC×Mによって決定されることができる。どれくらい多くのGNSS信号が閾値を誤るかに基づいて、補正アクションは変化することができる。異なる複数の補正アクションは、異なる複数のRATトランシーバのために決定されることができる。複数の補正アクションは、動作イベントの電力レベルを低下させ、動作イベントの周波数を変更し、動作イベントのパフォーマンスを遅らせ、および/または動作イベントをキャンセルするようにRATトランシーバに命令することを含むことができる。例えば、GNSS受信機が十分なGNSS信号をほとんど受信していない(例えば、複数のSVsの低い数に関する閾値のすぐ上で複数のGNSS信号のRSSIを受信している)場合、推奨は、複数のRATトランシーバによって全ての動作イベントを停止することができる。いくつかの実施形態において、1つまたはそれ以上のトランシーバは、こういった複数の補正アクションに関してC×Mによって行われる推奨に従うように義務付けられることができる。他の複数の実施形態において、推奨は、RATトランシーバがそれ自体の決定された複数の動作条件に基づいてコマンドを無視または変更することを許可される状態で選択自由であり得る。
[0077]ブロック640において、補正アクションを示すメッセージは、C×Mによって、1つまたはそれ以上の関連した複数のRATトランシーバに送信されることができる。C×Mは、例えば、別の構成要素からの入力、HLOS、またはアプリケーションに基づいて、選好が(コマンドが要求されるようにすることによって(making the command required))GNSS受信機または(推奨を選択自由にすることによって、またはコマンドを全く送信しないことによって)RATトランシーバに与えられるべきかを評価することができる。C×Mは、メッセージが送信されることになる場合、関連した1つまたはそれ以上のRATトランシーバに推奨を送信することができる。メッセージの実施または実行は、関連したRATトランシーバに残されることができる。
[0078]ブロック645において、GNSS信号は、ブロック625において選択された1つまたはそれ以上のSVsから受信されることができる。ブロック645において受信されたGNSS信号は、動作イベントがRATトランシーバにおいて生起している間に受信されることができる。C×Mによって推奨された補正アクションがRATトランシーバによって実行されてしまうことがあり得、よって、RATトランシーバによって生成されている少なくとも量の小さくなった干渉が生じることになる。例えば、RATトランシーバは、データを送信している(および、ことによると、いくらかの量の干渉を作っている)ことができるが、RATトランシーバまたは動作イベントによってもともと意図されたのとは異なる電力レベルおよび/または異なる周波数において、キャンセルまたは遅らせられてしまうことができる。ブロック645において受信された複数のGNSS信号は、ブロック650における位置決定のパフォーマンスにおいて使用されることができる。したがって、ブロック650において実行された位置決定は、RATトランシーバの動作イベントが生起している間に選択されたSVから受信されたGNSS信号に基づいて生起する。したがって、RATの動作イベントの生起は、同じ時間に位置決定を実行することからGNSS受信機を妨げなかった。ブロック650において位置決定を実行するために、少なくとも3つまたは4つのSVsから受信されるように複数のGNSS信号に要求され得る(may)。いくつかの実施形態において、そこから複数のGNSS信号がGNSS受信機の位置を決定するために受信される必要がある最小数のSVsについての決定が行われることができる。
[0079]ブロック650において、雑音または干渉測定は、1つまたはそれ以上の選択されたSVs(および、ことによるとそこから複数のGNSS信号が受信されている任意の他の複数のSVs)から受信された複数のGNSS信号上で実行されることができる。これらの測定は、ブロック610に関連して記述されたようにデータ構造を更新するために使用されることができる。
[0080]RATトランシーバイベントが終了した後、そこから複数のGNSS信号が受信され、およびGNSS受信機によって位置決定のために使用されるSVは、方法600の複数のブロックが実行されるより前に使用されたSVにリバートすることができる。代替として、そこから複数のGNSS信号が位置決定のために使用される複数のSVsは、RATトランシーバの動作イベントが終了したことに次いで保持されることができる。1つまたはそれ以上のRATトランシーバは、C×Mによって行われた推奨に従うように継続することができるか、またはC×Mからの(選択自由または要求された)複数の推奨が無くてもRATトランシーバによって決定されたような複数の動作イベントを実行することに戻ることができる。
[0081]図7に示されたようなコンピュータシステムは、システム100、200、および300のような前に記述されたコンピュータ化された複数のデバイスの一部として組み込まれることができる。例えば、C×Mの複数の機能は、コンピュータシステム700の一部として実装された汎用目的プロセッサによって実行されることができる。さらに、システム100、200、および300は、コンピュータシステム700を含むタブレットコンピュータまたはセルラ電話のようなコンピュータ化されたモバイルデバイス上に存在することができる。図7は、様々な実施形態によって提供された複数の方法の様々なブロックを実行することができるコンピュータシステム700の1つの実施形態の概略図を提供する。図7は、様々な構成要素の一般化された図を提供することのみを意図しており、それのいずれかまたは全てが、適合するように利用されることができることが留意されるべきである。図7は、したがって、どのように個々のシステム要素が、相対的に独立(relatively separated)または相対的により統合された仕方で実装されることができるかを広く示している。
[0082]バス705を介して電気的に結合されることができる(または適合するように別の方法で通信状態にあることができる)複数のハードウェア要素を備えるコンピュータシステム700が示される。複数のハードウェア要素は、限定ではなく、(複数のデジタル信号処理チップ、複数のグラフィックス アクセラレーション プロセッサ、複数のビデオ デコーダ、および/または同様のものといった)1つまたはそれ以上の汎用目的プロセッサおよび/または1つまたはそれ以上の専用目的プロセッサ;限定では無く、マウス、キーボード、遠隔制御(remote control)、および/または同様のものを含むことができる1つまたはそれ以上の入力デバイス715;および限定ではなく、ディスプレイデバイス、プリンタ、および/または同様のものを含むことができる1つまたはそれ以上の出力デバイス720を含1つまたはそれ以上のプロセッサ710を含むことができる。
[0083]コンピュータシステム700はさらに、限定ではなく、ローカルおよび/またはネットワークアクセス可能な記憶装置を備えることができ、および/または、限定ではなく、プログラ可能であり、フラッシュ更新可能であるランダムアクセスメモリ(「RAM」)および/または読取専用メモリ(「ROM」)のようなディスクドライブ、ドライブアレイ、光学記憶デバイス、ソリッドステート記憶デバイス、および/または同様のものを備えることができる1つまたはそれ以上の非一時的記憶デバイス725をさらに含む(および/または通信状態にある)ことができる。こういった複数の記憶デバイスは、限定ではなく、様々なファイルシステム、データベース構造、および/または同様のものを含む任意の適切なデータ記憶装置を実装するように構成されることができる。
[0084]コンピュータシステム700はまた、限定ではなく、モデム、(ワイヤレスまたは有線の)ネットワークカード、赤外線通信デバイス、(Bluetooth(登録商標)デバイス、802.11デバイス、WiFiデバイス、WiMaxデバイス、セルラ通信デバイスなどのような)ワイヤレス通信デバイスおよび/またはチップセット、および/または同様のものを含むことができる通信サブシステム730を含むことができる。通信サブシステム730は、(一例を挙げるために以下に記述されるネットワークのような)ネットワーク、他の複数のコンピュータシステム、および/または、ここ記述された任意の他の複数のデバイスと交換されることをデータに許可することができる。多くの実施形態において、コンピュータシステム700はさらに、上述されたような、RAMまたはROMデバイスを含むことができるワーキングメモリ735を備えることができる。
[0085]コンピュータシステム700はまた、動作システム740、複数のデバイスドライバ、複数の実行可能ライブラリ、および/または1つまたはそれ以上のアプリケーションプログラム745のような他のコードを含むワーキングメモリ735内に現在配置されているように示された複数のソフトウェア要素を備えることができ、それは、ここに記述されたように、様々な実施形態によって提供された複数のコンピュータプログラムを備えることができ、および/または他の複数の実施形態によって提供された複数の方法を実装し、および/または複数のシステムを構成するように設計されることができる。単に例として、上で論じられた方法(複数)に関して記述された1つまたはそれ以上のプロシージャは、コンピュータ(および/またはコンピュータ内のプロセッサ)によって実行可能なコードおよび/または複数の命令として実装されることができ;次に、ある態様において、こういったコードおよび/または複数の命令は、記述された複数の方法にしたがって、1つまたはそれ以上の動作を実行するために、汎用目的コンピュータ(または他のデバイス)を構成および/または適応させるために使用されることができる。
[0086]これらの命令および/またはコードのセットは、上に記述された非一時的記憶デバイス(複数)725のような非一時的コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されることができる。いくつかのケースにおいて、記憶媒体は、コンピュータシステム700のようなコンピュータシステム内に組み込まれることができる。他の複数の実施形態において、記憶媒体は、コンピュータシステム(例えば、コンパクトディスクのような取り外し可能な媒体)から独立し、および/または、記憶媒体が、その上に記憶された複数の命令/コードで汎用目的コンピュータをプログラム、構成、および/または、適合させるために使用されることができるように、インストールパッケージ内に提供されることができる。これらの命令は、実行可能なコードの形式を取り、それらは、コンピュータシステム700によって実行可能であり、および/またはソースおよび/またはインストール可能なコードの形式をとることができ、(例えば、様々な一般に利用可能な複数のコンパイラ、複数のインストールプログラム、圧縮/圧縮解除ユーティリティなどのいずれかを使用して)コンピュータシステム700上で編集およびインストール次第、次に、実行可能なコードの形式をとる。
[0087]実質的な変更が特定の必要条件にしたがって行われることができることは当業者にとって明らかだろう。例えば、カスタマイズされたハードウェアもまた使用されることができ、および/または、特定の複数の要素が、ハードウェア、(複数のアプレットのようなポータブルソフトウェアなどを含む)ソフトウェア、またはその両方に実装されることができる。さらに、ネットワーク入力/出力デバイスのような他の複数の計算デバイスへの接続が用いられることができる。
[0088]上述されたように、一態様において、いくつかの実施形態は、本発明の様々な実施形態にしたがった複数の方法を実行するために、(コンピュータシステム700のような)コンピュータシステムを用いることができる。複数の実施形態のセットにしたがって、こういった複数の方法の複数のプロシージャのいくつかまたは全ては、ワーキングメモリ735に含まれた(動作システム740および/またはアプリケーションプログラム745のような他のコード内に組み込まれることができる)1つまたはそれ以上の命令の1つまたはそれ以上のシーケンスを実行するプロセッサ710に応答して、コンピュータシステム700によって実行される。こういった複数の命令は、例えば、非一時的記憶デバイス(複数)725の1つまたはそれ以上のような、別のコンピュータ可読媒体からワーキングメモリ735内に読み込まれることができる。単に例として、ワーキングメモリ735中に含まれる複数の命令のシーケンスの実行は、ここに記述された複数の方法の1つまたはそれ以上のプロシージャを実行することをプロセッサ(複数)710に行わせることができる。
[0089]ここで使用されたような複数の用語「機械可読媒体」、「コンピュータ可読記憶媒体」、および「コンピュータ可読媒体」は、特定の様式で動作することを機械に行わせるデータを提供することに参加する任意の媒体を指す。これらの媒体は非一時的であり得る(may)。コンピュータシステム700を使用して実装される実施形態において、様々なコンピュータ可読媒体は、実行に関する複数の命令/コードをプロセッサ(複数)710に提供することに関与することができ、および/またはこういった複数の命令/コードを記憶および/または搬送するために使用されることができる。多くの実装において、コンピュータ可読媒体は、物理および/またはタンジブル記憶媒体である。こういった媒体は、不揮発性媒体または揮発性媒体の形式をとることができる。不揮発性媒体は、例えば、非一時的記憶デバイス(複数)725のような、光学および/または磁気ディスクを含む。揮発性媒体は、限定ではなく、ワーキングメモリ735のような動的メモリを含む。
[0090]物理および/またはタンジブルコンピュータ可読媒体の共通の複数の形式は、例えば、フロッピー(登録商標)ディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープまたは任意の他の磁気媒体、CD−ROM、任意の他の光学媒体、複数のマークのパターンを有する任意の他の物理媒体、RAM、PROM、EPROM、FLASH−EPROM、任意の他のメモリチップまたはカートリッジ、または、そこからコンピュータが複数の命令および/またはコードを読み取ることができる任意の他の媒体を含む。
[0091]コンピュータ可読媒体の様々な形式は、実行に関する1つまたはそれ以上の命令の1つまたはそれ以上のシーケンスを、プロセッサ(複数)710に搬送することに関与することができる。単に例として、複数の命令は、遠隔コンピュータの磁気ディスクおよび/または光学ディスク上で最初に搬送されることができる。遠隔コンピュータは、それの動的メモリ内に複数の命令をロードし、およびコンピュータシステム700によって受信および/または実行されるべき複数の命令を、複数の信号として、送信媒体を介して送られることができる。
[0092]通信サブシステム730(および/またはそれらの複数の構成要素)は一般に、複数の信号を受信するものであり、バス705は、次に、複数の信号(および/または複数の信号によって搬送されるデータ、複数の命令など)をワーキングメモリ735に搬送することができ、そこからプロセッサ(複数)710は、複数の命令を検索および実行することができる。ワーキングメモリ735によって受信された複数の命令は、プロセッサ(複数)710による実行前または後のいずれかに、非一時的記憶デバイス725上に随意に(optionally)記憶されることができる。
[0093]コンピュータシステム700の複数の構成要素は、ネットワークにわたって分散されることができることがさらに理解されるべきである。例えば、いくつかの処理は、第1のプロセッサを使用して、1つの位置において実行されることができ、その一方で他の処理が、第1のプロセッサから遠い別のプロセッサによって実行されることができる。コンピュータシステム700の他の複数の構成要素が同様に分散されることができる。このように、コンピュータシステム700は、複数の位置における処理を実行する分散されたコンピュータシステムと解釈されることができる。いくつかの例において、コンピュータシステム700は、コンテキストに依存する別個のラップトップ、デスクトップコンピュータなどの単一のコンピュータデバイスと解釈されることができる。
[0094]上で論じられた複数の方法、複数のシステム、および複数のデバイスは、例である。様々な構成は、適合するように、様々なプロシージャまたは構成要素を省略、置換、または追加することができる。例えば、代替の複数の構成において、複数の方法は、記述されたものとは異なる順序で実行されることができ、および/または、様々なステージが、追加され、省略され、および/または組み合わせられることができる。同様に、ある特定の複数の構成に関して記述された複数の特徴は、様々な他の複数の構成において組み合わせられることができる。複数の構成の異なる複数の態様および複数の要素は、同様の仕方で組み合わせられることができる。同様に、技術は進化し、したがって、複数の要素の多くは複数の例であり、および本開示または特許請求項の範囲を限定するものではない。
[0095]特定の複数の詳細が、(複数の実装を含む)例としての複数の構成の全体を通じた理解を提供するために説明中に与えられる。しかし、複数の構成は、これらの特定の複数の詳細が無くても実施されることができる。例えば、良く知られた複数の回路、複数の処理、複数のアルゴリズム、複数の構造、および複数の技法は、複数の構成を曖昧にすることを避けるために、不必要な詳細なしに示されてきた。この説明は、単に例としての複数の構成を提供しているだけであり、請求項の範囲、適用可能性、または複数の構成を限定しない。むしろ、複数の構成の先の説明は、当業者に記述された複数の技法を実装するための説明を可能にすることを提供するだろう。本開示の精神または範囲から逸脱することなく、様々な変更が複数の要素の機能および配列において行われることができる。
[0096]同様に、複数の構成は、フロー図またはブロック図として表されるプロセスとして記述されることができる。各々は、複数の動作を一連のプロセスとして記述することができるが、複数の動作の多くは、並行してまたは同時に行われることができる。さらに、複数の動作の順序は再配列されることができる。プロセスは、図には含まれない追加の複数のステップを有することができる。そのうえ、複数の方法の複数の例は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、複数のハードウェア記述言語、またはそれらの任意の組み合わせによって実装されることができる。ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、またはマイクロコードに実装される場合、必要な複数のタスクを実行するためのプログラムコードまたは複数のコードセグメントは、記憶媒体のような非一時的コンピュータ可読媒体内に記憶されることができる。複数のプロセッサは、記述された複数のタスクを実行することができる。
[0097]いくつかの例としての構成が記述されてきた、様々な修正、代替の複数の構成要素、および複数の等価物が本開示の精神から逸脱することなく使用されることができる。例えば、上記の複数の要素は、より大きいシステムの複数の構成要素であることができ、ここにおいて、他の複数のルールは、本発明の出願よりも優先されるか、または、そうでなければ修正することができる。同様に、上記の複数の要素が検討される前、最中、または後に、多数のステップが試みられることができる。
以下に本願発明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]
無線アクセス技術(RAT)トランシーバとグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機の共存を管理するための方法であって、前記方法は、
スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの特性の表示を前記RATトランシーバから、共存マネージャによって受信することと、
前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、前記GNSS受信機による位置決定のために使用するGNSSのスペース ビークルを、前記共存マネージャによって、選択することと、
前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に、前記GNSSの前記スペースビークルからの信号を、前記GNSS受信機によって、受信することと、
前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に受信された前記GNSSの前記スペースビークルから受信された前記信号を使用して前記位置決定を、前記GNSS受信機によって、実行することと、
を備える上記方法。
[C2]
前記GNSS受信機による位置決定のために使用する前記GNSSの前記スペース ビークルを、前記共存マネージャによって、選択することは、
前記スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性に基づいて複数のスペース ビークルの順序付けを、前記共存マネージャによって、決定することと、
前記複数のスペース ビークルの前記順序付けに基づいて前記GNSSの前記スペースビークルを、前記共存マネージャによって、選択することと、
を備える、C1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
[C3]
十分な数のスペースビークルからの複数の信号は、前記共存マネージャによって受信された前記RATトランシーバの前記特性に基づいて取得されないだろということを、前記共存マネージャによって、決定することと、
前記十分な数のスペースビークルからの複数の信号が前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に取得されるような前記スケジュールされた動作イベントに関する送信電力レベルを制限することを推奨するメッセージを前記RATトランシーバに、前記共存マネージャによって、送信することと、
をさらに備える、C1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
[C4]
複数のスペース ビークルの順序を、前記共存マネージャによって、計算することと、ここにおいて、前記順序は、前記GNSS受信機の前記位置決定への前記動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性の影響の大きさに基づいており、ここにおいて、前記GNSS受信機の位置決定のために使用する前記GNSSの前記スペース ビークルを選択することは、前記順序に基づいている、
をさらに備える、C1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
[C5]
生起する前記RATトランシーバの前記動作イベントをスケジュールする時間を、前記共存マネージャによって、決定することと、
前記動作イベントに関する前記時間を推奨するメッセージを、前記RATトランシーバに、前記共存マネージャによって、送信することと、
をさらに備える、C1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
[C6]
前記RATトランシーバの前記動作イベントが生起する周波数を、前記共存マネージャによって、決定することと、
前記動作イベントに関して使用する前記周波数を推奨するメッセージを、前記RATトランシーバに、前記共存マネージャによって送信することと、
をさらに備える、C1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
[C7]
前記動作イベントに関する電力レベルを、前記共存マネージャによって、決定することと、
前記動作イベントに関する前記電力レベルを推奨するメッセージを、前記RATトランシーバに、前記共存マネージャによって送信することと、
をさらに備える、C1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
[C8]
前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、位置決定に関して利用可能な複数のグローバル ナビゲーション衛星システムからの前記GNSSを、前記共存マネージャによって、選択すること、
をさらに備える、C1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
[C9]
前記GNSS受信機の前記位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルの選択は、予め選択されたGNSS内に生起する、C1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
[C10]
前記RATトランシーバの前記特性は、
計画された時間窓、
偏波、
計画された周波数、および
計画された電力レベル
から成るグループから選択される、C1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
[C11]
前記共存マネージャは、前記GNSS受信機と統合される、C1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
[C12]
無線アクセス技術(RAT)トランシーバとグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機の共存を管理するためのシステムであって、共存の管理者は、
スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの特性の指示を、前記RATトランシーバから、受信するように、及び
前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するためにGNSSのスペースビークルを、選択するように、 構成され、
前記GNSS受信機は、
前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に、前記GNSSの前記スペースビークルからの信号を受信するように、
前記動作イベントに関して前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に受信された前記GNSSの前記スペースビークルから受信された前記信号を使用して、前記位置決定を実行するように、
構成された前記GNSS受信機と、
を備える上記システム。
[C13]
前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するために前記GNSSの前記スペースビークルを選択するように構成された前記共存マネージャは、
前記スケジュールされた動作イベントに関して前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、複数のスペースビークルの順序付けを決定するように、および
前記複数のスペースビークルの前記順序付けに基づいて、前記GNSSの前記スペースビークルを選択するように、
を行うように構成される、C12に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
[C14]
前記共存マネージャは、
十分な数のスペースビークルからの複数の信号が、前記共存マネージャによって受信された前記RATトランシーバの前記特性に基づいて取得されないであろうことを決定するように、
前記十分な数のスペースビークルからの複数の信号が前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に取得されるであろうように前記スケジュールされた動作イベントに関する送信電力レベルを制限することを推奨するメッセージを前記RATトランシーバに送信するように、
さらに構成される、C12に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
[C15]
前記共存マネージャは、
複数のスペースビークルの順序を計算するように、ここにおいて、前記順序は、前記GNSS受信機の前記位置決定への前記動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性の影響の大きさに基づいており、ここにおいて、
前記GNSS受信機の位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルの選択は、前記順序に基づいており、
さらに構成される、C12に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
[C16]
前記共存マネージャは、
そこにおいて、生起する前記RATトランシーバの前記動作イベントをスケジュールするための時間を決定するように、及び
前記動作イベントに関して前記時間を推奨するメッセージを前記RATトランシーバに送信するように、
さらに構成される、C12に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
[C17]
前記共存マネージャは、
そこにおいて、前記RATトランシーバの前記動作イベントが生起する周波数を決定するように、及び
前記動作イベントに関して使用するための前記周波数を推奨するメッセージを、前記RATトランシーバに、送信するように、
さらに構成される、C12に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
[C18]
前記共存マネージャは、
前記動作イベントに関する電力レベルを決定するように、および
前記動作イベントに関する前記電力レベルを推奨するメッセージを、前記RATトランシーバに、送信するように、
さらに構成される、C12に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
[C19]
前記共存マネージャは、
前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、位置決定に関して利用可能な複数のグローバル ナビゲーション衛星システムから前記GNSSを選択するように、 さらに構成される、C12に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
[C20]
前記共存マネージャは、予め選択されたGNSS内で生起する前記GNSS受信機の前記位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルを選択するように構成される、C12に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
[C21]
前記共存マネージャは前記GNSS受信機と統合される、C12に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
[C22]
前記共存マネージャは、前記GNSS受信機から独立したプロセッサ中で実行される、C12に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
[C23]
無線アクセス技術(RAT)トランシーバとグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機の共存を管理するための装置であって、
スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの特性の表示を、前記RATトランシーバから、受信するための手段と、
前記動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するためのGNSSのスペースビークルを選択するための手段と、
前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に、前記GNSSの前記スペースビークルからの信号を受信するための手段と、および
前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に受信された前記GNSSの前記スペースビークルから受信された前記信号を使用して前記位置決定を実行するための手段と、
を備える上記装置。
[C24]
前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するため前記GNSSの前記スペースビークルを選択するための前記手段は、
前記スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、複数のスペースビークルの順序を決定するための手段と、及び
前記複数のスペースビークルの前記順序に基づいて、前記GNSSの前記スペースビークルを選択するための手段と、
を備える、C23に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための装置。
[C25]
十分な数のスペースビークルからの複数の信号が、前記共存マネージャによって受信された前記RATトランシーバの前記特性に基づいて取得されないであろうことを決定するための手段と、および
十分な数のスペースビークルからの複数の信号が前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に取得されるように前記スケジュールされた動作イベントに関して送信電力レベルを制限することを推奨するメッセージを前記RATトランシーバに送信するための手段と、
をさらに備える、C23に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための装置。
[C26]
複数のスペースビークルの順序を計算するための手段と、ここにおいて、前記順序は、前記GNSS受信機の前記位置決定への前記動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性の影響の大きさに基づき、ここにおいて、
前記GNSS受信機の位置決定のために使用するための前記GNSSの前記スペースビークルを選択するための前記手段は、前記順序に基づく、
をさらに備える、C23に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための装置。
[C27]
そこにおいて生起する前記RATトランシーバの前記動作イベントをスケジュールするための時間を決定するための手段と、および
前記動作イベントに関する前記時間を推奨するメッセージを、前記RATトランシーバに送信するための手段と、
をさらに備える、C23に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための装置。
[C28]
無線アクセス技術(RAT)トランシーバとグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機の共存を管理するための非一時的プロセッサ可読媒体であって、
スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの特性の表示を前記RATトランシーバから受信するように、
前記動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するためのGNSSのスペースビークルを、選択するように、
前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に、前記GNSSの前記スペースビークルからの信号を、受信するように、および
前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に受信された前記GNSSの前記スペースビークルから受信された前記信号を使用して、前記位置決定を実行するように、
1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせるように構成された複数のプロセッサ可読命令を備える、
前記非一時的プロセッサ可読媒体。
[C29]
実行されるとき、前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルを選択することを、前記1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせる前記複数のプロセッサ可読命令は、実行されるとき、
前記スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、複数のスペースビークルの順序を決定することと、
前記複数のスペースビークルの前記順序に基づいて、前記GNSSの前記スペースビークルを選択することと、
を前記1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせる、複数のプロセッサ可読命令を備える、C28に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための非一時的プロセッサ可読媒体。
[C30]
前記複数のプロセッサ可読命令は、実行されるとき、
十分な数のスペースビークルからの複数の信号が、前記共存マネージャによって受信された前記RATトランシーバの前記特性に基づいて取得されないであろうことを決定することと、
十分な数のスペースビークルからの複数の信号が前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に取得されるであろうように前記スケジュールされた動作イベントに関する送信電力レベルを制限することを推奨するメッセージを前記RATトランシーバに送信することと、
を前記1つまたはそれ以上のプロセッサにさらに行わせる、C28に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための非一時的プロセッサ可読媒体。

Claims (26)

  1. 無線アクセス技術(RAT)トランシーバとグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機の共存を管理するための方法であって、前記方法は、
    スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの特性の表示を前記RATトランシーバから、共存マネージャによって、受信することと、
    前記共存マネージャによって受信された前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、十分な数のスペースビークルからの複数の信号が取得されないことを、前記共存マネージャによって、決定することと、
    前記十分な数のスペースビークルからの複数の信号が前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に取得されるように、前記スケジュールされた動作イベントに関する送信電力レベルを制限することを推奨するメッセージを前記RATトランシーバに、前記共存マネージャによって、送信することと、
    前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するためのGNSSのスペースビークルを、前記共存マネージャによって、選択することと、
    前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に、前記GNSSの前記スペースビークルからの信号を、前記GNSS受信機によって、受信することと、
    前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に受信された前記GNSSの前記スペースビークルから受信された前記信号を使用して前記位置決定を、前記GNSS受信機によって、実行することと、
    を備える上記方法。
  2. 前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルを、前記共存マネージャによって、選択することは、
    前記スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性に基づいて複数のスペースビークルの順序付けを、前記共存マネージャによって、決定することと、
    前記複数のスペースビークルの前記順序付けに基づいて前記GNSSの前記スペースビークルを、前記共存マネージャによって、選択することと、
    を備える、請求項1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
  3. 複数のスペースビークルの順序を、前記共存マネージャによって、計算することと、ここにおいて、前記順序は、前記GNSS受信機の前記位置決定への前記動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性の影響の大きさに基づいており、ここにおいて、前記GNSS受信機の位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルを選択することは、前記順序に基づいている、
    をさらに備える、請求項1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
  4. 生起する前記RATトランシーバの前記動作イベントをスケジュールするための時間を、前記共存マネージャによって、決定することと、
    前記動作イベントに関する前記時間を推奨するメッセージを、前記RATトランシーバに、前記共存マネージャによって、送信することと、
    をさらに備える、請求項1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
  5. 前記RATトランシーバの前記動作イベントが生起するところの周波数を、前記共存マネージャによって、決定することと、
    前記動作イベントに関して使用するための前記周波数を推奨するメッセージを、前記RATトランシーバに、前記共存マネージャによって、送信することと、
    をさらに備える、請求項1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
  6. 前記動作イベントに関する電力レベルを、前記共存マネージャによって、決定すること、ここにおいて、前記メッセージは、前記動作イベントに関する前記電力レベルをさらに推奨する、
    をさらに備える、請求項1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
  7. 前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、位置決定に関して利用可能な複数のグローバル ナビゲーション衛星システムから前記GNSSを、前記共存マネージャによって、選択すること、
    をさらに備える、請求項1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
  8. 前記GNSS受信機の前記位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルの選択は、予め選択されたGNSS内で生起する、請求項1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
  9. 前記RATトランシーバの前記特性は、
    計画された時間窓、
    偏波、
    計画された周波数、および
    計画された電力レベル
    から成るグループから選択される、請求項1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
  10. 前記共存マネージャは、前記GNSS受信機と統合される、請求項1に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための方法。
  11. 無線アクセス技術(RAT)トランシーバとグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機の共存を管理するためのシステムであって、
    スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの特性の表示を、前記RATトランシーバから、受信するように、
    共存マネージャによって受信された前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、十分な数のスペースビークルからの複数の信号が取得されないことを決定するように、
    前記十分な数のスペースビークルからの複数の信号が前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に取得されるように、前記スケジュールされた動作イベントに関する送信電力レベルを制限することを推奨するメッセージを前記RATトランシーバに送信するように、および
    前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するためのGNSSのスペースビークルを、選択するように、
    構成された共存マネージャと、
    前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に、前記GNSSの前記スペースビークルからの信号を受信するように、
    前記動作イベントに関して前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に受信された前記GNSSの前記スペースビークルから受信された前記信号を使用して、前記位置決定を実行するように、
    構成された前記GNSS受信機と、
    を備える上記システム。
  12. 前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルを選択するように構成された前記共存マネージャは、
    前記スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、複数のスペースビークルの順序付けを決定するように、および
    前記複数のスペースビークルの前記順序付けに基づいて、前記GNSSの前記スペースビークルを選択するように、
    構成された前記共存マネージャを備える、請求項11に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
  13. 前記共存マネージャは、
    複数のスペースビークルの順序を計算するように
    さらに構成され、ここにおいて、前記順序は、前記GNSS受信機の前記位置決定への前記動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性の影響の大きさに基づいており、ここにおいて、
    前記GNSS受信機の位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルの選択は、前記順序に基づいている、
    請求項11に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
  14. 前記共存マネージャは、
    生起する前記RATトランシーバの前記動作イベントをスケジュールするための時間を決定するように、および
    前記動作イベントに関する前記時間を推奨するメッセージを前記RATトランシーバに送信するように、
    さらに構成される、請求項11に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
  15. 前記共存マネージャは、
    前記RATトランシーバの前記動作イベントが生起するところの周波数を決定するように、および
    前記動作イベントに関して使用するための前記周波数を推奨するメッセージを、前記RATトランシーバに、送信するように、
    さらに構成される、請求項11に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
  16. 前記共存マネージャは、前記動作イベントに関する前記電力レベルの推奨を前記メッセージに含むようにさらに構成される、請求項11に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
  17. 前記共存マネージャは、
    前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、位置決定に関して利用可能な複数のグローバル ナビゲーション衛星システムから前記GNSSを選択するように、
    さらに構成される、請求項11に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
  18. 前記共存マネージャは、予め選択されたGNSS内で生起する、前記GNSS受信機の前記位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルを選択するように構成される、請求項11に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
  19. 前記共存マネージャは前記GNSS受信機と統合される、請求項11に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
  20. 前記共存マネージャは、前記GNSS受信機から独立したプロセッサ中で実行される、請求項11に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するためのシステム。
  21. 無線アクセス技術(RAT)トランシーバとグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機の共存を管理するための装置であって、
    スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの特性の表示を、前記RATトランシーバから、受信することと、
    前記共存マネージャによって受信された前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、十分な数のスペースビークルからの複数の信号が取得されないことを決定することと、
    十分な数のスペースビークルからの複数の信号が前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に取得されるように、前記スケジュールされた動作イベントに関する送信電力レベルを制限することを推奨するメッセージを前記RATトランシーバに送信することと、
    前記動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するためのGNSSのスペースビークルを選択することと、
    のための管理手段と、
    前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に、前記GNSSの前記スペースビークルからの信号を受信することと、および
    前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に受信された前記GNSSの前記スペースビークルから受信された前記信号を使用して前記位置決定を実行することと、
    のための受信手段と、
    を備える上記装置。
  22. 前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルを選択するための前記管理手段は、
    前記スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、複数のスペースビークルの順序付けを決定するように、
    前記複数のスペースビークルの前記順序付けに基づいて、前記GNSSの前記スペースビークルを選択するように、
    構成された、請求項21に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための装置。
  23. 前記管理手段は、
    複数のスペースビークルの順序を計算するように、ここにおいて、前記順序は、前記GNSS受信機の前記位置決定への前記動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性の影響の大きさに基づく、および、
    前記GNSS受信機の位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルを、前記順序に基づいて、選択するように、
    さらに構成される、請求項21に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための装置。
  24. 前記管理手段は、
    生起する前記RATトランシーバの前記動作イベントをスケジュールするための時間を決定するように、
    前記動作イベントに関する前記時間を推奨するメッセージを、前記RATトランシーバに送信するように、
    さらに構成された、請求項21に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための装置。
  25. 無線アクセス技術(RAT)トランシーバとグローバル ナビゲーション衛星システム(GNSS)受信機の共存を管理するための非一時的プロセッサ可読記憶媒体であって、
    スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの特性の表示を、前記RATトランシーバから、受信するように、
    前記共存マネージャによって受信された前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、十分な数のスペースビークルからの複数の信号が取得されないことを決定するように、
    十分な数のスペースビークルからの複数の信号が前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に取得されるように、前記スケジュールされた動作イベントに関する送信電力レベルを制限することを推奨するメッセージを前記RATトランシーバに送信するように、
    前記動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するためのGNSSのスペースビークルを、選択するように、
    前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に、前記GNSSの前記スペースビークルからの信号を、受信するように、および
    前記RATトランシーバの前記動作イベントの期間中に受信された前記GNSSの前記スペースビークルから受信された前記信号を使用して、前記位置決定を実行するように、
    1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせるように構成された複数のプロセッサ可読命令を備える、
    前記非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
  26. 実行されるとき、前記GNSS受信機による位置決定に関して使用するための前記GNSSの前記スペースビークルを選択することを、前記1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせる前記複数のプロセッサ可読命令は、実行されるとき、
    前記スケジュールされた動作イベントに関する前記RATトランシーバの前記特性に基づいて、複数のスペースビークルの順序付けを決定するように、
    前記複数のスペースビークルの前記順序付けに基づいて、前記GNSSの前記スペースビークルを選択するように、
    前記1つまたはそれ以上のプロセッサに行わせる、複数のプロセッサ可読命令を備える、請求項25に記載の前記RATトランシーバと前記GNSS受信機の共存を管理するための非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
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