KR20130137234A - 다중―라디오 공존 - Google Patents

다중―라디오 공존 Download PDF

Info

Publication number
KR20130137234A
KR20130137234A KR1020137028580A KR20137028580A KR20130137234A KR 20130137234 A KR20130137234 A KR 20130137234A KR 1020137028580 A KR1020137028580 A KR 1020137028580A KR 20137028580 A KR20137028580 A KR 20137028580A KR 20130137234 A KR20130137234 A KR 20130137234A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
rat
communications
wireless communication
message
transmission
Prior art date
Application number
KR1020137028580A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101536303B1 (ko
Inventor
지빙 왕
조엘 벤자민 린스키
Original Assignee
퀄컴 인코포레이티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 퀄컴 인코포레이티드 filed Critical 퀄컴 인코포레이티드
Publication of KR20130137234A publication Critical patent/KR20130137234A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101536303B1 publication Critical patent/KR101536303B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1215Wireless traffic scheduling for collaboration of different radio technologies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

다수의 RAT들(radio access technologies)을 사용하여 무선 통신들을 할 수 있는 모바일 디바이스에서, 하나의 RAT의 전송 통신들은 또 다른 RAT의 수신 통신들과의 간섭을 발생시킬 수 있다. 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN) 통신들의 경우에, CTS-to-Self 메시지는, WLAN 수신들이 롱 텀 에볼루션(LTE) 라디오와 같은 또 다른 RAT의 전송들과 중첩하지 않도록 WLAN 통신들의 타이밍을 제어할 수 있다. CTS-to-Self 메시지 타이밍 제어는 WLAN 액세스 포인트로서 동작하는 모바일 디바이스에 의해 실행될 수 있다.

Description

다중―라디오 공존{MULTI―RADIO COEXISTENCE}
본 출원은 2011년 6월 10일자에 출원된 "MULTI-RADIO COEXISTENCE"란 명칭의 미국 가특허 출원 제 61/495,696 호, 및 2011년 3월 30일자에 출원된 "ADVANCED COEXISTENCE DESIGN"란 명칭의 미국 가특허 출원 제 61/469,784 호를 우선권으로 주장하며, 상기 가특허 출원의 발명들은 그 전체 내용들이 인용에 의해 본원에 명백히 포함된다.
본 발명은 일반적으로 다중-라디오 기술들에 관한 것이며, 더욱 상세하게, 다중-라디오 디바이스들에 대한 공존(coexistence) 기술들에 관한 것이다.
무선 통신 시스템들은 음성, 데이터 등과 같은 다양한 형태들의 통신 콘텐츠를 제공하도록 널리 전개되어 있다. 이들 시스템들은 이용 가능한 시스템 자원들(예를 들면, 대역폭 및 전송 전력)을 공유함으로써 다수의 사용자들과의 통신을 지원할 수 있는 다중-액세스 시스템들일 수 있다. 그러한 다중-액세스 시스템들의 예들은 코드 분할 다중 액세스(CDMA) 시스템들, 시분할 다중 액세스(TDMA) 시스템들, 주파수 분할 다중 액세스(FDMA) 시스템들, 3GPP 롱 텀 에볼루션(LTE) 시스템들, 및 직교 주파수 분할 다중 액세스(OFDMA) 시스템들을 포함한다.
일반적으로, 무선 다중-액세스 통신 시스템은 다수의 무선 단말기들에 대한 통신을 동시에 지원할 수 있다. 각각의 단말기는 순방향 및 역방향 링크들 상의 전송들을 통해 하나 이상의 기지국들과 통신한다. 순방향 링크(또는 다운링크)는 기지국들로부터 단말기들로의 통신 링크들을 지칭하고, 역방향 링크(또는 업링크)는 단말기들로부터 기지국들로의 통신 링크를 지칭한다. 이러한 통신 링크는 단일-입력-단일-출력, 다중-입력-단일-출력 또는 다중-입력-다중-출력(MIMO) 시스템을 통해 설정될 수 있다.
일부 종래의 진보된 디바이스들은 상이한 RAT들(Radio Access Technologies)을 사용하여 전송/수신하기 위한 다수의 라디오들을 포함한다. RAT들의 예들은, 예를 들면, UMTS(Universal Mobile Telecommunications System), GSM(Global System for Mobile Communications), cdma2000, WiMAX, WLAN(예를 들면, WiFi), 블루투쓰, LTE 등을 포함한다.
예시적인 모바일 디바이스는 제 4 세대(4G) 모바일 폰과 같은 LTE 사용자 장비(UE)를 포함한다. 그러한 4G 폰은 사용자에 대한 다양한 기능들을 제공하기 위한 다양한 라디오들을 포함할 수 있다. 이러한 예의 목적들로, 4G 폰은 음성 및 데이터에 대한 LTE 라디오, IEEE 802.11(WiFi) 라디오, GPS(Global Positioning System) 라디오, 및 블루투쓰 라디오를 포함하고, 위의 것들 중 2 개 또는 4 개 모두는 동시에 동작할 수 있다. 상이한 라디오들이 폰에 대해 유용한 기능들을 제공하지만, 단일 디바이스에서의 이들의 포함은 공존 이슈들을 일으킨다. 구체적으로, 하나의 라디오의 동작은, 일부 경우들에서, 방사성, 도전성, 자원 충돌 및/또는 다른 간섭 메커니즘들을 통해 또 다른 라디오의 동작을 간섭할 수 있다. 공존 이슈들은 그러한 간섭을 포함한다.
이것은 LTE 업링크 채널에서 특히 해당되고, LTE 업링크 채널은 ISM(Industrial Scientific and Medical) 대역에 인접하고, 그와의 간섭을 발생시킬 수 있다. 블루투쓰 및 일부 무선 LAN(WLAN) 채널들이 ISM 대역 내에 속한다는 것이 유의된다. 일부 예들에서, LTE가 일부 블루투쓰 채널 조건들에 대해 대역 7 또는 심지어 대역 40의 일부 채널들에서 활성일 때, 블루투쓰 에러 레이트는 수용 불가하게 될 수 있다. LTE에 대해 상당한 저하가 없더라도, 블루투쓰와의 동시 동작은 블루투쓰 헤드셋에서 종결하는 음성 서비스들에서 중단(disruption)을 발생시킬 수 있다. 그러한 중단은 소비자에게 수용 불가할 수 있다. LTE 전송들이 GPS와 간섭할 때, 유사한 이슈가 존재한다. 현재, LTE가 그 자체적으로 임의의 저하를 경험하지 않기 때문에, 이러한 이슈를 해소할 수 있는 어떠한 메커니즘도 존재하지 않는다.
LTE를 구체적으로 참조하면, UE는 UE에 의해 다운링크 상에서 보여지는 간섭을 이벌브드 노드B(eNB, 예를 들면, 무선 통신 네트워크에 대한 기지국)에게 통지하기 위해 eNB와 통신한다는 것이 유의된다. 또한, eNB는 다운링크 에러 레이트를 사용하여 UE에서의 간섭을 추정할 수 있다. 일부 예들에서, eNB 및 UE는 UE에서의 간섭, 심지어 UE 자체 내의 라디오들로 인한 간섭을 감소시키는 해결책을 찾도록 협력할 수 있다. 그러나, 종래의 LTE에서, 다운링크에 관한 간섭 추정들은 완전히 간섭을 해소하기에 충분하지 않을 수 있다.
일 예에서, LTE 업링크 신호는 블루투쓰 신호 또는 WLAN 신호와 간섭한다. 그러나, 그러한 간섭은 eNB에서 다운링크 측정 보고들에 반영되지 않는다. 결과적으로, UE의 부분 상에서의 일방적인 동작(예를 들면, 업링크 신호를 상이한 채널로 이동시킴)은 eNB에 의해 좌절될 수 있는데, eNB는 업링크 공존 이슈를 인지하지 않고 일방적인 동작을 무효로 만들도록 시도한다. 예를 들면, UE가 상이한 주파수 채널 상에서 접속을 재설정할지라도, 네트워크는 디바이스 내 간섭에 의해 중단된 오리지널 주파수 채널로 여전히 UE를 다시 핸드오버할 수 있다. 중단된 채널에 대한 원하는 신호 세기가 때때로 eNB로의 RSRP(Reference Signal Received Power)에 기초한 새로운 채널의 측정 보고들에서 반영되는 것보다 더 높게 반영될 수 있기 때문에, 이것은 가능성 있는 시나리오이다. 따라서, eNB가 핸드오버를 결정하기 위해 RSRP 보고들을 사용하면, 중단된 채널 및 원하는 채널 사이에서 전후로 전송되는 핑-퐁(ping-pong) 효과가 발생할 수 있다.
eNB의 조정 없이 업링크 통신들을 단순히 정지시키는 것과 같이, UE의 부분에 대한 다른 일방적인 동작은 eNB에서 전력 루프 오작동들을 발생시킬 수 있다. 종래의 LTE에서 존재하는 부가적인 이슈들은, 공존 이슈들을 갖는 구성들에 대한 대안으로서 원하는 구성들을 제안하기 위한, UE의 부분에 대한 능력의 일반적인 부족을 포함한다. 적어도 이러한 이유들로, UE에서의 업링크 공존 이슈들은 장시간 기간 동안에 미해결된 상태일 수 있어서, UE의 다른 라디오들에 대해 성능 및 효율을 저하시킨다.
무선 통신을 위한 방법이 제안된다. 상기 방법은 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 1 RAT(radio access technology) 상에서 활동적으로 통신하는 단계를 포함한다. 상기 방법은 또한 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 2 RAT 상에서 활동적으로 통신하는 단계를 포함한다. 상기 방법은 전송을 일시적으로 중지하도록 제 2 RAT 상의 원격 디바이스에게 지시하는 메시지를 전송하는 단계를 더 포함한다. 상기 메시지는 상기 원격 디바이스로부터의 전송이 엔드-투-엔드 통신 링크에서 제 1 RAT의 업링크 전송 동안에 수신되는 것을 방지하도록 계산된 시간에 전송된다.
무선 통신을 위한 장치가 제안된다. 상기 장치는 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 1 RAT(radio access technology) 상에서 활동적으로 통신하기 위한 수단을 포함한다. 상기 장치는 또한 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 2 RAT 상에서 활동적으로 통신하기 위한 수단을 포함한다. 상기 장치는 전송을 일시적으로 중지하도록 제 2 RAT 상의 원격 디바이스에게 지시하는 메시지를 전송하기 위한 수단을 더 포함한다. 상기 메시지는 원격 디바이스로부터의 전송이 엔드-투-엔드 통신 링크에서 제 1 RAT의 업링크 전송 동안에 수신되는 것을 방지하도록 계산된 시간에 전송된다.
무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건이 제안된다. 컴퓨터 프로그램 물건은 비일시적인 프로그램 코드가 기록된 비일시적인 컴퓨터-판독 가능 매체를 포함한다. 상기 프로그램 코드는 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 1 RAT(radio access technology) 상에서 활동적으로 통신하기 위한 프로그램 코드를 포함한다. 상기 프로그램 코드는 또한 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 2 RAT 상에서 활동적으로 통신하기 위한 프로그램 코드를 포함한다. 상기 프로그램 코드는 전송을 일시적으로 중지하도록 제 2 RAT 상의 원격 디바이스에게 지시하는 메시지를 전송하기 위한 프로그램 코드를 더 포함한다. 상기 메시지는 원격 디바이스로부터의 전송이 엔드-투-엔드 통신 링크에서 제 1 RAT의 업링크 전송 동안에 수신되는 것을 방지하도록 계산된 시간에 전송된다.
무선 통신을 위한 장치가 제안된다. 상기 장치는 메모리, 및 메모리에 연결된 프로세서(들)를 포함한다. 프로세서(들)는 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 1 RAT(radio access technology) 상에서 활동적으로 통신하도록 구성된다. 프로세서(들)는 또한 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 2 RAT 상에서 활동적으로 통신하도록 구성된다. 프로세서(들)는 전송을 일시적으로 중지하도록 상기 제 2 RAT 상의 원격 디바이스에게 지시하는 메시지를 전송하도록 추가로 구성된다. 상기 메시지는 원격 디바이스로부터의 전송이 엔드-투-엔드 통신 링크에서 제 1 RAT의 업링크 전송 동안에 수신되는 것을 방지하도록 계산된 시간에 전송된다.
본 발명의 부가적인 특징들 및 이점들이 아래에 설명될 것이다. 본 발명이 본 발명의 동일한 목적들을 수행하기 위한 다른 구조들을 수정 또는 설계하기 위한 기반으로서 용이하게 활용될 수 있다는 것이 당업자에 의해 인식되어야 한다. 그러한 동등한 구조들이 첨부된 청구항들에 제시된 바와 같은 본 발명의 교시들로부터 벗어나지 않는다는 것이 당업자에 의해 또한 인식되어야 한다. 부가적인 목적들 및 이점들과 함께, 본 발명의 구조 및 동작의 방법 양자에 대한 본 발명의 특징인 것으로 믿어지는 신규한 특징들은 첨부한 도면들과 관련하여 고려될 때 다음의 상세한 설명으로부터 더 양호하게 이해될 것이다. 그러나, 도면들 각각이 단지 예시 및 설명의 목적으로 제공되고, 본 발명의 제한들의 정의로서 의도되지 않는다는 것이 명백히 이해되어야 한다.
본 발명의 특징들, 특성, 및 이점들은, 동일한 참조 부호들이 전체에 걸쳐 대응하는 것들을 식별하는 도면들과 연관하여 취해질 때 아래에 제시된 '발명을 실시하기 위한 구체적인 내용'으로부터 더욱 명백하게 될 것이다.
도 1은 일 양상에 따른 다중 액세스 무선 통신 시스템을 예시한 도면.
도 2는 일 양상에 따른 통신 시스템의 블록도.
도 3은 다운링크 롱 텀 에볼루션(LTE) 통신들에서 예시적인 프레임 구조를 예시한 도면.
도 4는 업링크 롱 텀 에볼루션(LTE) 통신들에서 예시적인 프레임 구조를 개념적으로 예시한 블록도.
도 5는 예시적인 무선 통신 환경을 예시한 도면.
도 6은 다중-라디오 무선 디바이스에 대한 예시적인 설계의 블록도.
도 7은 정해진 결정 기간에서 7 개의 예시적인 라디오들 사이의 각각의 잠재적인 충돌들을 도시한 그래프.
도 8은 시간에 걸쳐 예시적인 공존 관리기(CxM)의 동작을 도시한 도면.
도 9는 인접한 주파수 대역들을 예시한 블록도.
도 10은 본 발명의 일 양상에 따른, 다중-라디오 공존 관리를 위한 무선 통신 환경 내의 지원을 제공하기 위한 시스템의 블록도.
도 11은 예시적인 모바일 디바이스 구성의 도면.
도 12는 본 발명의 일 양상에 따른 무선 통신을 예시한 도면.
도 13은 본 발명의 일 양상에 따른 공존 관리를 예시한 블록도.
도 14는 본 발명의 일 양상에 따른 공존 관리를 사용하는 장치에 대한 하드웨어 구현의 예를 예시한 도면.
본 발명의 다양한 양상들은 다중-라디오 디바이스들에서 공존 이슈들을 완화하기 위한 기술들을 제공하고, 여기서 상당한 디바이스 내 공존 문제점들이 다수의 라디오 액세스 기술들(RAT들), 예를 들면, (예를 들면, BT/WLAN에 대한) LTE 및 ISM(Industrial Scientific and Medical) 대역들 사이에 존재할 수 있다. 그러한 모바일 디바이스들에서, 하나의 RAT의 전송 통신들은 또 다른 RAT의 수신 통신들과의 간섭을 발생시킨다. 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN) 통신들의 경우에, CTS-to-Self 메시지는, WLAN 수신들이 롱 텀 에볼루션(LTE) 라디오와 같은 또 다른 RAT의 전송들과 중첩하지 않도록 WLAN 통신들의 타이밍을 제어할 수 있다. CTS-to-Self 메시지 타이밍 제어는 아래에 설명된 바와 같이 WLAN 액세스 포인트로서 동작하는 모바일 디바이스에 의해 실행될 수 있다.
본원에 기재된 기술들은 CDMA(Code Division Multiple Access) 네트워크들, TDMA(Time Division Multiple Access) 네트워크들, FDMA(Frequency Division Multiple Access) 네트워크들, OFDMA(Orthogonal FDMA) 네트워크들, SC―FDMA(Single Carrier―FDMA) 네트워크들 등과 같은 다양한 무선 통신 네트워크들에서 사용될 수 있다. 용어들 "네트워크들" 및 "시스템들"은 종종 서로 교환하여 사용된다. CDMA 네트워크는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access), cdma2000 등과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다. UTRA는 와이드밴드―CDMA(W-CDMA) 및 LCR(Low Chip Rate)을 포함한다. cdma2000은 IS―2000, IS―95 및 IS―856 표준들을 포함한다. TDMA 네트워크는 GSM(Global System for Mobile Communications)과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다. OFDMA 네트워크는 이벌브드 UTRA(E―UTRA), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20, 플래시-OFDM® 등과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다. UTRA, E―UTRA, 및 GSM은 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)의 일부이다. 롱 텀 에벌루션(LTE)은 E―UTRA를 사용하는 UMTS의 곧 공개될 릴리스이다. UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS 및 LTE는 "3GPP(3rd Generation Partnership Project)"로 명명된 기구로부터의 문서들에 기재되어 있다. CDMA2000는 "3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2)"로 명명된 기구로부터의 문서들에 기재되어 있다. 이러한 다양한 라디오 기술들 및 표준들은 당분야에 알려져 있다. 명확히 하기 위해, 상기 기술들의 특정 양상들은 LTE에 대해 아래에 기재되어, 아래의 설명 부분들에서 LTE 용어가 사용된다.
단일 캐리어 변조 및 주파수 도메인 등화를 활용하는 SC―FDMA(single carrier frequency division multiple access)는 본원에 기재된 다양한 양상들에서 활용될 수 있는 기술이다. SC―FDMA는 OFDMA 시스템의 성능 및 전체 복잡성과 유사한 성능 및 근본적으로 동일한 전체 복잡성을 갖는다. SC―FDMA 신호는 그의 고유 단일 캐리어 구조로 인해 더 낮은 PAPR(peak―to―average power ratio)를 갖는다. SC―FDMA는, 특히 더 낮은 PAPR이 전송 전력 효율 측면에서 이동 단말기에 매우 이로운 업링크 통신들에서 큰 주목을 받고 있다. SC―FDMA는 현재 3GPP LTE(Long Term Evolution), 또는 이벌브드 UTRA에서 업링크 다중 액세스 방식에 대한 잠정 표준(working assumption)이다.
도 1을 참조하면, 일 양상에 따른 다중 액세스 무선 통신 시스템이 예시된다. 이벌브드 노드 B(100)(eNB)는, 자원들 및 파라미터들을 할당하고, 사용자 장비로부터의 요청들을 승인/거부 등을 함으로써 LTE 통신들을 관리하기 위한 프로세싱 자원들 및 메모리 자원들을 갖는 컴퓨터(115)를 포함한다. eNB(100)는 또한 다수의 안테나 그룹들을 가지며, 하나의 그룹은 안테나(104)와 안테나(106)를 포함하고, 또 다른 그룹은 안테나(108)와 안테나(110)를 포함하고, 부가적인 그룹은 안테나(112)와 안테나(114)를 포함한다. 도 1에서, 각각의 안테나 그룹에 대해 두 개의 안테나들만이 도시되어 있으나, 각각의 안테나 그룹에 대하여 더 많거나 더 적은 안테나들이 이용될 수 있다. 사용자 장비(UE)(116)(또한 액세스 단말기(AT)로서 지칭됨)는 안테나들(112 및 114)과 통신하고, 한편 안테나들(112 및 114)은 업링크(UL)(188)를 통해 UE(116)에 정보를 송신한다. UE(122)는 안테나들(106 및 108)과 통신하고, 한편 안테나들(106 및 108)은 다운링크(DL)(126)를 통해 UE(122)에 정보를 송신하고 업링크(124)를 통해 UE(122)로부터 정보를 수신한다. 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 시스템에서, 통신 링크들(118, 120, 124 및 126)은 통신을 위해 상이한 주파수들을 사용할 수 있다. 예를 들면, 다운링크(120)는 업링크(118)에 의해 사용되는 것과 상이한 주파수를 사용할 수 있다.
각각의 그룹의 안테나들 및/또는 이들이 통신하도록 설계된 영역은 종종 eNB의 섹터로 지칭된다. 이러한 양상에서, 각각의 안테나 그룹들은 eNB(100)에 의해 커버되는 영역들의 섹터 내의 UE들과 통신하도록 설계될 수 있다.
다운링크들(120 및 126)을 통한 통신에서, eNB(100)의 전송 안테나들은 상이한 UE들(116 및 122)에 대한 업링크들의 신호-대-잡음비를 개선하기 위해 빔포밍을 이용한다. 또한, 자신의 커버리지에 걸쳐 무작위로 산재된 UE들에 송신하기 위해 빔포밍을 사용하는 eNB는 단일 안테나를 통하여 자신의 모든 UE들로 송신하는 eNB보다 이웃 셀들 내의 UE들에 더 적은 간섭을 야기한다.
eNB는 단말기들과 통신하기 위해 사용되는 고정국일 수 있고, 또한 액세스 포인트, 기지국, 또는 몇몇의 다른 용어로 지칭될 수 있다. UE는 또한 액세스 단말기, 무선 통신 디바이스, 단말기, 또는 몇몇의 다른 용어로 불릴 수 있다.
도 2는 MIMO 시스템(200) 내의 전송기 시스템(210)(또한 eNB로서 알려짐) 및 수신기 시스템(250)(또한 UE로서 알려짐)의 양상의 블록도이다. 일부 예들에서, UE 및 eNB 양자 각각은 전송기 시스템 및 수신기 시스템을 포함하는 트랜시버를 갖는다. 전송기 시스템(210)에서, 다수의 데이터 스트림들에 대한 트래픽 데이터는 데이터 소스(212)로부터 전송(TX) 데이터 프로세서(214)로 제공된다.
MIMO 시스템은 데이터 전송을 위해 다수의(NT 개의) 전송 안테나들 및 다수의(NR 개의) 수신 안테나들을 사용한다. NT 개의 전송 및 NR 개의 수신 안테나들에 의해 형성된 MIMO 채널은 NS 개의 독립적인 채널들로 분리될 수 있고, 독립적인 채널들은 또한 공간 채널들로서 지칭되고, 여기서 NS≤min{NT, NR}이다. NS 개의 독립적인 채널들 각각은 차원에 대응한다. MIMO 시스템은, 다수의 전송 및 수신 안테나들에 의해 생성된 부가적인 차원수들(dimensionalities)이 활용되면 개선된 성능(예를 들면, 더 높은 스루풋 및/또는 더 큰 신뢰도)을 제공할 수 있다.
MIMO 시스템은 시간 분할 듀플렉스(TDD) 및 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 시스템들을 지원한다. TDD 시스템에서, 업링크 및 다운링크 전송들은, 상호주의 원칙이 업링크 채널로부터 다운링크 채널의 추정을 허용하도록 동일한 주파수 영역 상에 있다. 이것은, 다수의 안테나들이 eNB에서 이용 가능할 때 eNB가 다운링크 상에서 전송 빔포밍 이득을 추출하는 것을 가능하게 한다.
양상에서, 각각의 데이터 스트림은 각각의 전송 안테나를 통해 전송된다. TX 데이터 프로세서(214)는 코딩된 데이터를 제공하기 위해 각각의 데이터 스트림에 대해 선택된 특정 코딩 방식에 기초하여 각각의 데이터 스트림에 대한 트래픽 데이터를 포맷, 코딩, 및 인터리빙한다.
각각의 데이터 스트림에 대한 코딩된 데이터는 OFDM 기술들을 사용하여 파일럿 데이터와 멀티플렉싱될 수 있다. 파일럿 데이터는 공지된 방식으로 프로세싱된 공지된 데이터 패턴이고, 채널 응답을 추정하기 위해 수신기 시스템에서 사용될 수 있다. 그후, 각각의 데이터 스트림에 대한 멀티플렉싱된 파일럿 및 코딩된 데이터는 변조 심볼들을 제공하기 위해 각각의 데이터 스트림에 대해 선택된 특정 변조 방식(예를 들면, BPSK, QPSK, M-PSK, 또는 M-QAM)에 기초하여 변조(예를 들면, 심볼 맵핑)된다. 각각의 데이터 스트림에 대한 데이터 레이트, 코딩, 및 변조는 메모리(232)와 함께 동작하는 프로세서(230)에 의해 수행되는 명령들에 의해 결정될 수 있다.
그후, 각각의 데이터 스트림들에 대한 변조 심볼들은 TX MIMO 프로세서(220)에 제공되고, TX MIMO 프로세서(220)는 (예를 들면, OFDM을 위해) 변조 심볼들을 추가로 프로세싱할 수 있다. 그후, TX MIMO 프로세서(220)는 NT 개의 변조 심볼 스트림들을 NT 개의 전송기들(TMTR)(222a 내지 222t)에 제공한다. 특정 양상들에서, TX MIMO 프로세서(220)는 데이터 스트림들의 심볼들 및 심볼을 전송하고 있는 안테나에 빔포밍 가중들을 적용한다.
각각의 전송기(222)는 하나 이상의 아날로그 신호들을 제공하기 위해 각각의 심볼 스트림을 수신 및 프로세싱하고, MIMO 채널을 통한 전송에 적절한 변조된 신호를 제공하기 위해 아날로그 신호들을 추가로 컨디셔닝(예를 들면, 증폭, 필터링, 및 상향변환)한다. 그후, 전송기들(222a 내지 222t)로부터의 NT 개의 변조된 신호들은 각각 NT 개의 안테나들(224a 내지 224t)로부터 전송된다.
수신기 시스템(250)에서, 전송된 변조된 신호들은 NR 개의 안테나들(252a 및 252r)에 의해 수신되고, 각각의 안테나(252)로부터의 수신된 신호는 각각의 수신기(RCVR)(254a 내지 254r)에 제공된다. 각각의 수신기(254)는 각각의 수신된 신호를 컨디셔닝(예를 들면, 필터링, 증폭 및 하향변환)하고, 샘플들을 제공하기 위해 컨디셔닝된 신호를 디지털화하고, 대응하는 "수신된" 심볼 스트림을 제공하기 위해 샘플들을 추가로 프로세싱한다.
그후, RX 데이터 프로세서(260)는 NR 개의 "검출된" 심볼 스트림들을 제공하기 위하여 특정 수신기 프로세싱 기술에 기초하여 NR 개의 수신기들(254)로부터 NR 개의 수신된 심볼 스트림들을 수신 및 프로세싱한다. 그후, RX 데이터 프로세서(260)는 데이터 스트림에 대한 트래픽 데이터를 복원하기 위해 각각의 검출된 심볼 스트림을 복조, 디인터리빙, 및 디코딩한다. RX 데이터 프로세서(260)에 의한 프로세싱은 전송기 시스템(210)에서의 TX MIMO 프로세서(220) 및 TX 데이터 프로세서(214)에 의해 수행되는 프로세싱과 상보적이다.
프로세서(270)(메모리(272)와 동작함)는 어떠한 프리-코딩 매트릭스를 사용할지(아래에 논의됨)를 주기적으로 결정한다. 프로세서(270)는 매트릭스 인덱스 부분 및 랭크 값 부분을 포함하는 업링크 메시지를 형식화(formulate)한다.
업링크 메시지는 통신 링크 및/또는 수신된 데이터 스트림에 관한 다양한 형태들의 정보를 포함할 수 있다. 그후, 업링크 메시지는, 데이터 소스(236)로부터 다수의 데이터 스트림들에 대한 트래픽 데이터를 또한 수신하는 TX 데이터 프로세서(238)에 의해 프로세싱되고, 변조기(280)에 의해 변조되고, 전송기들(254a 내지 254r)에 의해 컨디셔닝되고, 전송기 시스템(210)에 다시 전송된다.
전송기 시스템(210)에서는 수신기 시스템(250)에 의해 전송된 업링크 메시지를 추출하기 위해, 수신기 시스템(250)으로부터의 변조된 신호들이 안테나들(224)에 의해 수신되고, 수신기들(222)에 의해 컨디셔닝되고, 복조기(240)에 의해 복조되고, RX 데이터 프로세서(242)에 의해 프로세싱된다. 그후, 프로세서(230)는 빔포밍 가중들을 결정하기 위해 어떠한 프리-코딩 매트릭스를 사용할지를 결정하고, 그후 추출된 메시지를 프로세싱한다.
도 3은 다운링크 롱 텀 에볼루션(LTE) 통신들에서 예시적인 프레임 구조를 개념적으로 예시하는 블록도이다. 다운링크에 대한 전송 타임 라인은 라디오 프레임들의 단위들로 분할될 수 있다. 각각의 라디오 프레임은 미리 결정된 지속 기간(예를 들면, 10 밀리초(ms))을 가질 수 있고, 0 내지 9의 인덱스들을 갖는 10 개의 서브프레임들로 분할될 수 있다. 각각의 서브프레임은 2 개의 슬롯들을 포함할 수 있다. 따라서, 각각의 라디오 프레임은 0 내지 19의 인덱스들을 갖는 20 개의 슬롯들을 포함할 수 있다. 각각의 슬롯은 L 개의 심볼 기간들, 예를 들면, 정상 순환 프리픽스(도 3에 도시된 바와 같음)에 대한 7 개의 심볼 기간들 또는 확장된 순환 프리픽스에 대한 6 개의 심볼 기간들을 포함할 수 있다. 각각의 서브프레임 내의 2L 개의 심볼 기간들에는 0 내지 2L-1의 인덱스들이 할당될 수 있다. 이용 가능한 시간 주파수 자원들은 자원 블록들로 분할될 수 있다. 각각의 자원 블록은 하나의 슬롯 내의 N 개의 서브캐리어들(예를 들면, 12 개의 서브캐리어들)을 커버할 수 있다.
LTE에서, eNB는 eNB 내의 각각의 셀에 대한 PSS(Primary Synchronization Signal) 및 SSS(Secondary Synchronization Signal)를 전송할 수 있다. PSS 및 SSS는, 도 3에 도시된 바와 같이, 정상 순환 프리픽스의 경우에 각각의 라디오 프레임의 서브프레임들(0 내지 5) 각각의 심볼 기간들(6 및 5)에서 각각 전송될 수 있다. 동기화 신호들은 셀 검출 및 획득을 위해 UE들에 의해 사용될 수 있다. eNB는 서브프레임(0)의 슬롯 1 내의 심볼 기간들(0 내지 3)에서 PBCH(Physical Broadcast Channel)을 전송할 수 있다. PBCH는 특정 시스템 정보를 반송(carry)할 수 있다.
eNB는 eNB 내의 각각의 셀에 대한 CRS(Cell-specific Reference Signal)를 전송할 수 있다. CRS는 정상 순환 프리픽스의 경우에 각각의 슬롯의 심볼들(0, 1 및 4)에서 전송될 수 있고, 확장된 순환 프리픽스의 경우에 각각의 슬롯의 심볼들(0, 1 및 3)에서 전송될 수 있다. CRS는 물리 채널들의 코히어런트 복조, 타이밍 및 주파수 트래킹, RLM(Radio Link Monitoring), RSRP(Reference Signal Received Power), 및 RSRQ(Reference Signal Received Quality) 측정 등을 위해 UE들에 의해 사용될 수 있다.
eNB는, 도 3에서 보여지는 바와 같이, 각각의 서브프레임의 제 1 심볼 기간에서 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)를 전송할 수 있다. PCFICH는 제어 채널들에 대해 사용되는 심볼 기간들의 수(M)를 반송할 수 있고, 여기서 M은 1, 2 또는 3과 동일할 수 있고, 서브프레임마다 변할 수 있다. 또한, M은, 예를 들면, 10 개 미만의 자원 블록들을 갖는 작은 시스템 대역폭에 대해 4와 동일할 수 있다. 도 3에 도시된 예에서, M=3이다. eNB는 각각의 서브프레임의 제 1의 M 개의 심볼 기간들에서 PHICH(Physical HARQ Indicator Channel) 및 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 전송할 수 있다. PDCCH 및 PHICH는 또한 도 3에 도시된 예에서 제 1의 3 개의 심볼 기간들에 포함된다. PHICH는 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)를 지원하기 위한 정보를 반송할 수 있다. PDCCH는 UE들에 대한 자원 할당에 대한 정보 및 다운링크 채널들에 대한 제어 정보를 반송할 수 있다. eNB는 각각의 서브프레임의 남아있는 심볼 기간들에서 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)을 전송할 수 있다. PDSCH는 다운링크 상에서의 데이터 전송을 위해 스케줄링된 UE들에 대한 데이터를 반송할 수 있다. LTE에서의 다양한 신호들 및 채널들은 공개적으로 이용 가능한 "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA): Physical Channels and Modulation"이란 명칭의 3GPP TS 36.211에 설명되어 있다.
eNB는 eNB에 의해 사용되는 중심 1.08 MHz의 시스템 대역폭에서 PSS, SSS 및 PBCH를 전송할 수 있다. eNB는, PCFICH 및 PHICH가 전송되는 각각의 심볼 기간에서 전체 시스템 대역폭을 통해 PCFICH 및 PHICH를 전송할 수 있다. eNB는 시스템 대역폭의 특정 부분들에서 PDCCH를 UE들의 그룹들로 전송할 수 있다. eNB는 시스템 대역폭의 특정 부분들에서 PDSCH를 특정 UE들로 전송할 수 있다. eNB는 PSS, SSS, PBCH, PCFICH 및 PHICH를 브로드캐스트 방식으로 모든 UE들로 전송할 수 있고, PDCCH를 유니캐스트 방식으로 특정 UE들로 전송할 수 있고, 또한 PDSCH를 유니캐스트 방식으로 특정 UE들로 전송할 수 있다.
다수의 자원 엘리먼트들이 각각의 심볼 기간에서 이용 가능할 수 있다. 각각의 자원 엘리먼트는 하나의 심볼 기간에서 하나의 서브캐리어를 커버할 수 있고, 하나의 변조 심볼을 전송하는데 사용될 수 있고, 변조 심볼은 실수 또는 복소 값일 수 있다. 각각의 심볼 기간에서 기준 신호에 대해 사용되지 않은 자원 엘리먼트들은 REG들(resource element groups)로 배열될 수 있다. 각각의 REG는 하나의 심볼 기간에서 4 개의 자원 엘리먼트들을 포함할 수 있다. PCFICH는 4 개의 REG들을 차지할 수 있고, 그 REG들은 심볼 기간 0에서 주파수에 걸쳐 대략 동일하게 이격될 수 있다. PHICH는 3 개의 REG들을 차지할 수 있고, 그 REG들은 하나 이상의 구성 가능한 심볼 기간들에서 주파수에 걸쳐 확산될 수 있다. 예를 들면, PHICH에 대한 3 개의 REG들은 심볼 기간(0)에 모두 속할 수 있거나, 심볼 기간들(0, 1 및 2)에서 확산될 수 있다. PDCCH는 9, 18, 32 또는 64 개의 REG들을 차지할 수 있고, 그 REG들은 제 1의 M 개의 심볼 기간들에서 이용 가능한 REG들로부터 선택될 수 있다. REG들의 특정 조합들만이 PDCCH에 대해 허용될 수 있다.
UE는 PHICH 및 PCFICH에 대해 사용되는 특정 REG들을 알 수 있다. UE는 PDCCH에 대한 REG들의 상이한 조합들을 탐색할 수 있다. 탐색할 조합들의 수는 통상적으로 PDCCH에 대해 허용된 조합들의 수 미만이다. eNB는 UE가 탐색할 임의의 조합들로 PDCCH를 UE로 전송할 수 있다.
도 4는 업링크 롱 텀 에볼루션(LTE) 통신들에서 예시적인 프레임 구조를 개념적으로 예시한 블록도이다. 업링크에 대해 이용 가능한 자원 블록들(RB들)은 데이터 섹션 및 제어 섹션으로 분할될 수 있다. 제어 섹션은 시스템 대역폭의 2 개의 에지들에서 형성될 수 있고, 구성 가능한 크기를 가질 수 있다. 제어 섹션 내의 자원 블록들이 제어 정보의 전송을 위해 UE들에 할당될 수 있다. 데이터 섹션은 제어 섹션에 포함되지 않은 모든 자원 블록들을 포함할 수 있다. 도 4의 설계는 연속 서브캐리어들을 포함하는 데이터 섹션을 유발하고, 이는 단일의 UE에 데이터 섹션 내의 연속 서브캐리어들 모두가 할당되도록 허용할 수 있다.
제어 정보를 eNB에 전송하기 위해 제어 섹션 내의 자원 블록들이 UE에 할당될 수 있다. 데이터를 eNodeB에 전송하기 위해 데이터 섹션 내의 자원 블록들이 또한 UE에 할당될 수 있다. UE는 제어 섹션 내의 할당된 자원 블록들 상에서 물리 업링크 제어 채널(PUCCH)로 제어 정보를 전송할 수 있다. UE는 데이터 섹션 내의 할당된 자원 블록들 상에서 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)로 데이터만 또는 데이터 및 제어 정보 양자를 전송할 수 있다. 업링크 전송은, 도 4에 도시된 바와 같이, 서브프레임의 양자의 슬롯들에 걸쳐 있을 수 있고, 주파수에 걸쳐 호핑할 수 있다.
LTE에서 PSS, SSS, CRS, PBCH, PUCCH 및 PUSCH는 공개적으로 이용 가능한 "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA): Physical Channels and Modulation"이란 명칭의 3GPP TS 36.211에 설명되어 있다.
일 양상에서, 다중-라디오 공존 해결책들을 용이하게 하기 위한 지원을 3GPP LTE 환경 등과 같은 무선 통신 환경 내에서 제공하기 위한 시스템들 및 방법들이 본원에 설명된다.
이제 도 5를 참조하면, 본원에 기재된 다양한 양상들이 기능할 수 있는 예시적인 무선 통신 환경(500)이 예시된다. 무선 통신 환경(500)은 다수의 통신 시스템들과 통신할 수 있는 무선 디바이스(510)를 포함할 수 있다. 이러한 시스템들은, 예를 들면, 하나 이상의 셀룰러 시스템들(520 및/또는 530), 하나 이상의 WLAN 시스템들(540 및/또는 550), 하나 이상의 무선 개인 영역 네트워크(WPAN) 시스템들(560), 하나 이상의 브로드캐스트 시스템들(570), 하나 이상의 위성 포지셔닝 시스템들(580), 도 5에 도시되지 않은 다른 시스템들, 또는 이들의 임의의 결합을 포함할 수 있다. 다음의 설명에서, 용어들 "네트워크" 및 "시스템"은 종종 상호 교환 가능하게 사용된다는 것이 인식되어야 한다.
셀룰러 시스템들(520 및 530)은 각각 CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA(Single Carrier FDMA), 또는 다른 적절한 시스템일 수 있다. CDMA 시스템은 유니버셜 지상 라디오 액세스(UTRA), cdma2000 등과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다. UTRA는 와이드밴드 CDMA(WCDMA) 및 CDMA의 다른 변형들을 포함한다. 또한, cdma2000은 IS-2000(CDMA2000 1X), IS-95 및 IS-856(HRPD) 표준들을 커버한다. TDMA 시스템은 GSM(Global System for Mobile Communications), 디지털 어드밴스드 모바일 폰 시스템(D-AMPS) 등과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다. OFDMA 시스템은 이벌브드 UTRA(E-UTRA), 울트라 모바일 광대역(UMB), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 플래시 OFDM® 등과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다. UTRA 및 E-UTRA은 유니버셜 이동 통신 시스템(UMTS)의 일부이다. 3GPP 롱 텀 에볼루션(LTE) 및 LTE-어드밴스드(LTE-A)는 E-UTRA를 사용하는 UMTS의 새로운 릴리스들이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A 및 GSM은 "3GPP(3rd Generation Partnership Project)"로 명명된 기구로부터의 문서들에 기재되어 있다. cdma2000 및 UMB는 "3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2)"로 명명된 기구로부터의 문서들에 기재되어 있다. 일 양상에서, 셀룰러 시스템(520)은 다수의 기지국들(522)을 포함할 수 있으며, 이 다수의 기지국들은 자신들의 커버리지 내의 무선 디바이스들에 대한 양방향 통신을 지원할 수 있다. 유사하게, 셀룰러 시스템(530)은 다수의 기지국들(532)을 포함할 수 있으며, 이 다수의 기지국들은 자신들의 커버리지 내의 무선 디바이스들에 대한 양방향 통신을 지원할 수 있다.
WLAN 시스템들(540 및 550)은 IEEE 802.11(WiFi), 하이퍼랜(Hiperlan) 등과 같은 라디오 기술들을 각각 구현할 수 있다. WLAN 시스템(540)은 양방향 통신을 지원할 수 있는 하나 이상의 액세스 포인트들(542)을 포함할 수 있다. 유사하게, WLAN 시스템(550)은 양방향 통신을 지원할 수 있는 하나 이상의 액세스 포인트들(552)을 포함할 수 있다. WPAN 시스템(560)은 블루투쓰(BT), IEEE 802.15 등과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다. 또한, WPAN 시스템(560)은 무선 디바이스(510), 헤드셋(562), 컴퓨터(564), 마우스(566) 등과 같은 다양한 디바이스들에 대한 양방향 통신을 지원할 수 있다.
브로드캐스트 시스템(570)은 텔레비전(TV) 브로드캐스트 시스템, 주파수 변조(FM) 브로드캐스트 시스템, 디지털 브로드캐스트 시스템 등일 수 있다. 디지털 브로드캐스트 시스템은 MediaFLOTM, DVB-H(Digital Video Broadcasting for Handhelds), ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting for Terrestrial Television Broadcasting) 등과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다. 또한, 브로드캐스트 시스템(570)은 일방향 통신을 지원할 수 있는 하나 이상의 브로드캐스트 스테이션들(572)을 포함할 수 있다.
위성 포지셔닝 시스템(580)은 미국 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS), 유럽 갈릴레오 시스템, 러시아 GLONASS 시스템, 일본에 대한 QZSS(Quasi-Zenith Satellite System), 인도에 대한 IRNSS(Indian Regional Navigational Satellite System), 중국에 대한 Beidou 시스템, 및/또는 임의의 다른 적절한 시스템일 수 있다. 또한, 위성 포지셔닝 시스템(580)은 위치 결정을 위해 신호들을 전송하는 다수의 위성들(582)을 포함할 수 있다.
일 양상에서, 무선 디바이스(510)는 고정식 또는 이동식일 수 있고, 또한 사용자 장비(UE), 이동국, 이동 장비, 단말기, 액세스 단말기, 가입자 유닛, 스테이션 등으로서 지칭될 수 있다. 무선 디바이스(510)는 셀룰러 폰, PDA(personal digital assistance), 무선 모뎀, 핸드헬드 디바이스, 랩톱 컴퓨터, 코드리스 폰, 무선 로컬 루프(WLL) 스테이션 등일 수 있다. 또한, 무선 디바이스(510)는 셀룰러 시스템(520 및/또는 530), WLAN 시스템(540 및/또는 550), WPAN 시스템(560) 내의 디바이스들, 및/또는 임의의 다른 적절한 시스템(들) 및/또는 디바이스(들)와의 양방향 통신에 관여할 수 있다. 무선 디바이스(510)는 부가적으로 또는 대안적으로 브로드캐스트 시스템(570) 및/또는 위성 포지셔닝 시스템(580)으로부터 신호들을 수신할 수 있다. 일반적으로, 무선 디바이스(510)가 임의의 정해진 순간에서 임의의 수의 시스템들과 통신할 수 있다는 것이 인식될 수 있다. 또한, 무선 디바이스(510)는 동시에 동작하는 그의 구성요소 라디오 디바이스들 중 다양한 라디오 디바이스들 사이의 공존 이슈들을 경험할 수 있다. 따라서, 디바이스(510)는, 아래에 추가로 설명되는 바와 같이, 공존 이슈들을 검출하고 완화하기 위한 기능 모듈을 갖는 공존 관리기(CxM, 도시되지 않음)를 포함한다.
다음에 도 6으로 넘어가면, 다중-라디오 무선 디바이스(600)에 대한 예시적인 설계를 예시하고, 도 5의 라디오(510)의 구현으로서 사용될 수 있는 블록도가 제공된다. 도 6에 예시된 바와 같이, 무선 디바이스(600)는 각각이 N 개의 안테나들(610a 내지 610n)에 연결될 수 있는 N 개의 라디오들(620a 내지 620n)을 포함할 수 있고, 여기서, N은 임의의 정수값일 수 있다. 그러나, 각각의 라디오들(620)이 임의의 수의 안테나들(610)에 연결될 수 있고, 다수의 라디오들(620)이 또한 정해진 안테나(610)를 공유할 수 있다는 것이 인식되어야 한다.
일반적으로, 라디오(620)는 전자기 스펙트럼의 에너지를 방사 또는 방출하거나, 전자기 스펙트럼의 에너지를 수신하거나, 도전성 수단을 통해 전파하는 에너지를 생성하는 유닛일 수 있다. 예로서, 라디오(620)는 신호를 시스템 또는 디바이스에 전송하는 유닛 또는 시스템 또는 디바이스로부터 신호들을 수신하는 유닛일 수 있다. 따라서, 라디오(620)가 무선 통신을 지원하도록 사용될 수 있다는 것이 인지될 수 있다. 또 다른 예에서, 라디오(620)는 또한 다른 라디오들의 성능에 영향을 줄 수 있는, 잡음을 방출하는 유닛(예를 들면, 컴퓨터 상의 스크린, 회로 보드 등)일 수 있다. 따라서, 라디오(620)가 또한 무선 통신을 지원하지 않고 잡음 및 간섭을 방출하는 유닛일 수 있다는 것이 또한 인지될 수 있다.
일 양상에서, 각각의 라디오들(620)은 하나 이상의 시스템들과의 통신을 지원할 수 있다. 다수의 라디오들(620)은 부가적으로 또는 대안적으로, 예를 들면, 상이한 주파수 대역들(예를 들면, 셀룰러 및 PCS 대역들) 상에서의 전송 또는 수신을 위해 정해진 시스템에서 사용될 수 있다.
또 다른 양상에 따라, 디지털 프로세서(630)는 라디오들(620a 내지 620n)에 연결될 수 있고, 라디오들(620)을 통해 전송 또는 수신되는 데이터에 대한 프로세싱과 같은 다양한 기능들을 수행할 수 있다. 각각의 라디오(620)에 대한 프로세싱은 그 라디오에 의해 지원되는 라디오 기술에 의존할 수 있고, 전송기에 대한 암호화, 인코딩, 변조 등; 수신기에 대한 복조, 디코딩, 암호 해독 등; 또는 이와 유사한 것을 포함할 수 있다. 하나의 예에서, 디지털 프로세서(630)는, 일반적으로 본원에 기재된 바와 같이, 무선 디바이스(600)의 성능을 개선하기 위해 라디오들(620)의 동작을 제어할 수 있는 공존 관리기(CxM)(640)를 포함할 수 있다. 공존 관리기(640)는 라디오들(620)의 동작을 제어하는데 사용된 정보를 저장할 수 있는 데이터베이스(644)에 대한 액세스를 가질 수 있다. 아래에 추가로 설명되는 바와 같이, 공존 관리기(640)는 라디오들 사이의 간섭을 감소시키기 위해 다양한 기술들에 대해 적응될 수 있다. 일 예에서, 공존 관리기(640)는, ISM 라디오가 LTE 비활동의 기간들 동안에 통신하도록 허용하는 DRX 사이클 또는 측정 갭 패턴을 요청한다.
간략히 하기 위해, 단일 프로세서로서 디지털 프로세서(630)가 도 6에 도시된다. 그러나, 디지털 프로세서(630)가 임의의 수의 프로세서들, 제어기들, 메모리들 등을 포함할 수 있다는 것이 인지되어야 한다. 하나의 예에서, 제어기/프로세서(650)는 무선 디바이스(600) 내의 다양한 유닛들의 동작을 지시할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 메모리(652)는 무선 디바이스(600)에 대한 프로그램 코드들 및 데이터를 저장할 수 있다. 디지털 프로세서(630), 제어기/프로세서(650), 및 메모리(652)는 하나 이상의 집적 회로들(IC들), 주문형 집적 회로들(ASIC들) 등 상에서 구현될 수 있다. 특정한, 비제한적인 예로서, 디지털 프로세서(630)는 모바일 스테이션 모뎀(MSM) ASIC 상에서 구현될 수 있다.
일 양상에서, 공존 관리기(640)는 각각의 라디오들(620) 사이의 충돌들과 연관된 간섭 및/또는 다른 성능 저하를 회피하기 위해 무선 디바이스(600)에 의해 활용되는 각각의 라디오들(620)의 동작을 관리할 수 있다. 공존 관리기(640)는 도 13에 예시된 것들과 같은 하나 이상의 프로세스들을 수행할 수 있다. 부가적인 예시로서, 도 7의 그래프(700)는 정해진 결정 기간에서 7 개의 예시적인 라디오들 사이의 각각의 잠재적인 충돌들을 나타낸다. 그래프(700)에 도시된 예에서, 7 개의 라디오들은 WLAN 전송기(Tw), LTE 전송기(Tl), FM 전송기(Tf), GSM/WCDMA 전송기(Tc/Tw), LTE 수신기(Rl), 블루투쓰 수신기(Rb), 및 GPS 수신기(Rg)를 포함한다. 4 개의 전송기들은 그래프(700)의 좌측 상의 4 개의 노드들에 의해 표현된다. 3 개의 수신기들은 그래프(700)의 우측 상의 3 개의 노드들에 의해 표현된다.
전송기 및 수신기 사이의 잠재적인 충돌은 전송기에 대한 노드 및 수신기에 대한 노드를 연결하는 브랜치(branch)에 의해 그래프(700) 상에 표현된다. 따라서, 그래프(700)에 도시된 예에서, 충돌들은 (1) WLAN 전송기(Tw) 및 블루투쓰 수신기(Rb); (2) LTE 전송기(Tl) 및 블루투쓰 수신기(Rb); (3) WLAN 전송기(Tw) 및 LTE 수신기(Rl); (4) FM 전송기(Tf) 및 GPS 수신기(Rg); 및 (5) WLAN 전송기(Tw), GSM/WCDMA 전송기(Tc/Tw), 및 GPS 수신기(Rg) 사이에 존재할 수 있다.
일 양상에서, 예시적인 공존 관리기(640)는 도 8의 도식(800)에 도시된 것과 같은 방식으로 적시에 동작할 수 있다. 도식(800)에 예시된 바와 같이, 공존 관리기 동작에 대한 타임라인은 결정 단위들(DU들)로 분할될 수 있고, DU들은 통지들이 프로세싱되는 임의의 적절한 균일하거나 불균일한 길이(예를 들면, 100 ㎲) 및 커맨드들이 다양한 라디오들(620)에 제공되는 응답 페이즈(예를 들면, 20 ㎲)일 수 있고 및/또는 다른 동작들이 평가 페이즈에서 취해진 조치들에 기초하여 수행된다. 일 예에서, 도식(800)에 도시된 타임라인은 타임라인의 최악의 경우 동작, 예를 들면, 정해진 DU에서 통지 페이즈의 종료 바로 다음에 정해진 라디오로부터 통지가 획득되는 경우에서 응답의 타이밍에 의해 규정된 레이턴시 파라미터를 가질 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, (주파수 분할 듀플렉스(FDD) 업링크에 대한) 대역 7, (시간 분할 듀플렉스(TDD) 통신에 대한) 대역(40) 및 (TDD 다운링크에 대한) 대역 38에서의 롱 텀 에볼루션(LTE)은 BT(블루투쓰) 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 기술들에 의해 사용되는 2.4 GHz ISM(Industrial Scientific and Medical) 대역에 인접한다. 이러한 대역들에 대한 주파수 계획은, 제한된 가드 대역이 존재하거나 또는 어떠한 가드 대역도 존재하지 않아서 종래의 필터링 해결책들이 인접한 주파수들에서의 간섭을 회피하도록 허용하게 하는 것이다. 예를 들면, ISM 및 대역 7 사이에 20 MHz 가드 대역이 존재하지만, ISM 및 대역 40 사이에 어떠한 가드 대역도 존재하지 않는다.
적절한 표준들을 준수하기 위해, 특정 대역을 통해 동작하는 통신 디바이스들은 전체 지정된 주파수 대역을 통해 동작 가능하게 된다. 예를 들면, LTE를 준수하기 위해, 모바일 스테이션/사용자 장비는 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에 의해 정의된 바와 같이 대역 40(2300-2400 MHz) 및 대역 7(2500-2570 MHz) 양자 전체를 통해 통신할 수 있어야 한다. 충분한 가드 대역 없이, 디바이스들은 대역 간섭을 발생시키는 다른 대역들에 중첩하는 필터들을 사용한다. 대역(40) 필터들이 전체 대역을 커버하기 위해 100 MHz의 폭이기 때문에, 이러한 필터들로부터의 롤오버(rollover)는 간섭을 발생시키는 ISM 대역에 교차한다. 마찬가지로, ISM 대역 전체(예를 들면, 2401 내지 대략 2480 MHz)를 사용하는 ISM 디바이스들은 이웃 대역 40 및 대역 7에 롤오버하는 필터들을 사용할 것이고, 간섭을 발생시킬 수 있다.
디바이스-내 공존 문제점들이, 예를 들면, (예를 들면, 블루투쓰/WLAN에 대한) LTE 및 ISM 대역들과 같은 자원들 사이에서 UE에 관련하여 존재할 수 있다. 현재 LTE 구현들에서, LTE에 대한 임의의 간섭 이슈들은 UE에 의해 보고되는 다운링크 측정들(예를 들면, RSRQ(Reference Signal Received Quality) 메트릭들 등) 및/또는 eNB가, 예를 들면, LTE를 어떠한 공존 이슈들도 없는 채널 또는 RAT로 이동시키기 위한 주파수 간 또는 RAT 간 핸드오프 결정들을 내리기 위해 사용할 수 있는 다운링크 에러 레이트에 반영된다. 그러나, 이러한 기존의 기술들은, 예를 들면, LTE 업링크가 블루투쓰/WLAN에 대해 간섭을 발생시키지만 LTE 다운링크가 블루투쓰/WLAN로부터의 어떠한 간섭도 알지 못하는 경우에 작동하지 않을 것이라는 것이 인식될 수 있다. 더 상세하게, UE가 업링크 상의 또 다른 채널로 자율적으로 자신을 이동할지라도, eNB는 일부 경우들에서 로드 밸런싱(load balancing) 목적들을 위해 UE를 다시 문제가 있는 채널로 핸드오버할 수 있다. 임의의 경우에, 기존의 기술들이 가장 효율적인 방법으로 문제가 있는 채널의 대역폭을 용이하게 사용하지 못한다는 것이 인식될 수 있다.
이제 도 10으로 넘어가면, 다중-라디오 공존 관리를 위한 지원을 무선 통신 환경 내에서 제공하기 위한 시스템(1000)의 블록도가 예시된다. 일 양상에서, 시스템(1000)은 하나 이상의 UE들(1010) 및/또는 eNB들(1040)을 포함할 수 있고, 이들은 업링크 및/또는 다운링크 통신들, 및/또는 서로 및/또는 시스템(1000) 내의 임의의 다른 엔티티들과의 임의의 다른 적절한 통신에 관여할 수 있다. 일 예에서, UE(1010) 및/또는 eNB(1040)는 주파수 채널들 및 서브-대역들을 포함하는 다양한 자원들을 사용하여 통신하도록 동작할 수 있고, 그 자원들 중 일부는 잠재적으로 다른 라디오 자원들(예를 들면, LTE 모뎀과 같은 광대역 라디오)과 충돌할 수 있다. 따라서, UE(1010)는, 일반적으로 본원에 기재된 바와 같이, UE(1010)에 의해 활용되는 다수의 라디오들 사이의 공존을 관리하기 위한 다양한 기술들을 활용할 수 있다.
적어도 위의 단점들을 완화하기 위해, UE(1010)는 UE(1010) 내에서의 다중-라디오 공존을 위한 지원을 용이하게 하기 위해 본원에 기재되고 시스템(1000)에 의해 예시된 각각의 특징들을 활용할 수 있다. 예를 들면, 통신 채널들을 모니터링하기 위한 채널 모니터링 모듈(1012) 및 라디오 액세스 기술 상의 통신들을 일시적으로 종료하기 위한 통신 중단 모듈이 제공될 수 있다. 다양한 모듈들(1012-1014)은, 일부 예들에서, 도 6의 공존 관리기(640)와 같은 공존 관리기의 부분으로서 구현될 수 있다. 다양한 모듈들(1012-1014) 및 다른 것들은 본원에서 논의되는 양상들을 구현하도록 구성될 수 있다.
다중-라디오 디바이스에서, 디바이스 내의 하나의 라디오는, 특히 라디오들이 인접한 대역폭들을 사용하여 통신하는 경우에, 디바이스 내의 다른 라디오와의 간섭을 발생시킬 수 있다. 구체적으로, 하나의 라디오에 의한 전송은 또 다른 라디오에 의한 수신과 간섭할 수 있다. 공존 이슈들을 관리하기 위해 다수의 해결책들이 사용될 수 있다. 이러한 해결책들은 공통적으로 라디오들의 성능을 별개로 어드레싱함으로써 교차-라디오 간섭 문제점을 해소한다. 그러나, 특정 상황들에서, 디바이스 상의 다수의 라디오들은 단일 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 함께 동작할 수 있다. 예를 들면, 모바일 디바이스 상의 사용자가 스트리밍 비디오를 시청하거나 스트리밍 오디오를 청취하면, 오디오/비디오 데이터가 하나의 라디오(예를 들면, LTE) 상에서 다운링크를 통해 도달할 수 있고, 오디오 신호와 같은 또 다른 신호는 무선 헤드폰들과 같은 사용자 디바이스로 다른 라디오(가령, 블루투쓰)를 통해 전송된다. 이러한 시나리오에서, 블루투쓰 및 LTE는 동시에 동작한다. 또 다른 예에서, 모바일 디바이스는 소프트 액세스 포인트 구성과 같이 인터넷 "핫스팟"으로서 작동할 수 있다. 소프트 액세스 포인트 구성에서, 단말(액세스 포인트로서 동작함)은 WLAN을 사용하여 로컬 디바이스들과 통신하지만, 하드 와이어 케이블을 통한 것보다는 LTE를 사용하여 인터넷에 접속하는데, 즉, LTE를 사용하여 무선 백홀에 접속한다. 이러한 시나리오에서, LTE 및 WLAN은 동시에 동작한다.
다수의 라디오 엔드 -투- 엔드 통신들
2 개 이상의 라디오 액세스 기술들이 엔드-투-엔드 통신에서 함께 링크될 때, 다른 라디오와 관련하여 각각의 라디오의 성능은 공존 이슈들을 해소할 때 고려되어야 한다. 예를 들면, 다른 라디오와의 간섭을 회피하기 위해 하나의 라디오 상에서 파워 백오프(power backoff)를 수행할 때, 백오프의 레벨은 라디오들 양자들이 엔드-투-엔드 통신들에 대한 원하는 레벨의 전체 성능을 달성하기 위해 동작하도록 허용해야 한다.
다수의 라디오들이 동일한 엔드-투-엔드 통신 링크에 포함되지만 잠재적으로 서로와 간섭할 수 있는 경우에, 다중-라디오 디바이스에 대한 공존 이슈들을 관리하기 위한 방법이 제안된다. 성능 메트릭은 엔드-투-엔드 통신 성능을 모니터링하기 위해 평가될 수 있다. 라디오들 각각의 동작은 원하는 레벨의 성능 메트릭을 달성하기 위해 조절될 수 있다. 메트릭은 단일 루프 모니터링 통신 성능으로 측정될 수 있거나, 다수의 루프들이 원하는 성능에 의존하여 사용될 수 있다.
예시 목적들로, 소프트 액세스 포인트 통신 시스템이 설명되지만, 다른 다수의 라디오 엔드-투-엔드 통신 구성들이 본원에 설명된 양상들로부터 이득을 얻을 수 있다. 도 11은 예시적인 소프트 액세스 포인트 통신 구성을 도시한다. 모바일 디바이스(1102)는 LTE 라디오(1108)를 포함하고, 여기서 모바일 디바이스는 사용자 장비(UE)로서 동작한다. 모바일 디바이스(1102)는 또한 WLAN 라디오(1106)를 포함하고, 여기서 WLAN 라디오는 모바일 액세스 포인트(AP)로서 동작한다. 소프트 액세스 포인트 구성의 부분으로서, WLAN 라디오(1106)는 스테이션(1112)과 통신한다. 모바일 디바이스의 LTE 라디오(1108)는 백홀로서 기지국들(eNB들)(1110)과 통신한다. 백홀 링크는 WLAN 전송으로부터의 간섭(1120)을 경험할 수 있다. 소프트 액세스 포인트 통신들에서, LTE 통신들은 대역 40에서 TDD 다운링크 통신들을 사용한다. WLAN 전송들은, 위에서 논의되고 도 9에 도시된 바와 같이 대역 40과 ISM 대역의 근접성으로 인해 LTE 다운링크 통신들과 간섭할 수 있다.
잠재적인 간섭을 관리하기 위해, 공존 관리기는 WLAN 전송들 상에서 파워 백오프를 구현할 수 있고, 여기서 WLAN 라디오의 파워는 LTE 라디오에 대한 간섭을 방지하기 위해 감소된다. 그러나, WLAN 전송 파워에 대한 임의의 감소는 WLAN 스루풋에서의 대응하는 감소를 동반하고, WLAN 스테이션들과 통신하기 위한 WLAN 라디오의 능력에 손상을 줄 수 있다. 따라서, 목표는, WLAN 및 LTE 라디오들 양자의 성능을 관리하면서, 통신 링크의 전체 스루풋을 개선하는 것이다. 너무 많은 파워 백오프는 WLAN 액세스 포인트 통신들을 손상시킬 수 있지만, 너무 적은 (또는 전무한) 파워 백오프는 LTE 백홀 통신들을 손상시킬 수 있다.
모바일 디바이스에서, LTE 및 WLAN은 버퍼(1104)로서 도 11에 도시된 공통 버퍼를 공유할 수 있다. LTE 다운링크로부터의 통신 링크 상에서 모바일 디바이스로 들어오는 통신들이 버퍼에 입력되고, 정보는 버퍼(1104)로부터 WLAN 라디오를 통해 목적지 스테이션(1112)으로 출력된다. 이러한 버퍼(1104)의 상태는, LTE 백홀 및 WLAN 액세스 링크 사이의 등화된 통신에 접근하기 위해, LTE 및 WLAN이 특정 버퍼 가이드라인 내에서 동작하는 것을 보장하도록 모니터링될 수 있다.
본원에서 논의된 바와 같이, (소프트 액세스 포인트 구성에서와 같이) LTE 다운링크 스루풋을 측정할 때, WLAN과 공유된 엔드-투-엔드 통신 링크에 대해 의도된 LTE 다운링크 데이터 및 다른 애플리케이션들에 대해 의도된 LTE 다운링크 데이터 사이에 구별이 이루어진다. 등화된 통신을 위한 본원에 설명된 방법들은 공유된 엔드-투-엔드 통신 링크에 대한 LTE 다운링크 데이터의 스루풋 및 공유된 엔드-투-엔드 통신 링크에 대해 사용되는 달성 가능한 WLAN 스루풋을 등화하도록 의도된다.
WLAN 라디오로부터의 통신들과 같은 비동기식 통신들의 타이밍을 관리하기 위해, UE 모바일 스테이션 및 다른 WLAN 스테이션들 사이에서 특수 메시징이 사용될 수 있다. 그러한 특수 메시징은, UE가 원격 스테이션으로부터 패킷들을 기대해야 할 때를 제어하기 위해, 특히 액세스 포인트(AP) 모드에서 동작할 때, UE에 의해 사용될 수 있다. LTE 업링크 전송 동안에 WLAN 패킷들을 수신하는 것이 바람직하지 않고, 이로써 LTE 업링크 전송은 수신 WLAN 패킷들과 간섭하고 수신 WLAN 패킷들을 감도 저하(desense)시킬 수 있다. 그러나, 동시의 WLAN 및 LTE 전송은 수용 가능할 수 있다.
LTE 전송 통신들과의 중첩을 회피하도록 WLAN 수신 통신들을 정렬하기 위해, CTS-to-Self라 불리는 IEEE 802.11 특징이 사용될 수 있다. CTS(clear to send)-to-Self 신호는, 액세스 포인트가 원격 스테이션으로부터 통신을 수신할 수 없을 때를 원격 스테이션에 표시한다. UE는 WLAN 수신들의 타이밍을 제어하기 위해 CTS-to-Self 메시지를 타이밍할 수 있어서, WLAN 수신들이 LTE 전송 통신들과 중첩하지 않는다. 즉, CTS-to-Self 메시지는 WLAN 수신들을 정렬할 수 있어서, WLAN 수신들은 LTE 업링크 기간들에 할당된 타임슬롯들과 중첩하지 않는다. CTS-to-Self 메시지는 도 12에 도시된 바와 같이 LTE 업링크 통신들 앞에 가드 시간을 전송할 준비가 될 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 양상에 따른 무선 통신의 정렬을 도시한다. LTE 업링크 통신들의 기간들이 시간들(1202) 동안에 도시된다. CTS-to-Self 메시지는 LTE 업링크 통신들이 시작하도록 설정된 때에 앞서 특정 가드 시간(Tg)인 시간(1204)에서 준비가 될 수 있다. 이어서, CTS-to-Self 메시지는 LTE 업링크 통신들이 시작되도록 설정된 때에 앞선 시간(Ts)에 전송된다. 이어서, WLAN 채널은, CTS-to-Self 메시지의 만료 시에, WLAN 라디오가 다시 통신 채널을 개방할 때까지의 특정 시간 기간 동안에 이용 불가하다. 이러한 방식으로, WLAN 수신 통신들은 LTE 전송들로부터의 잠재적인 간섭으로부터 차폐될 수 있다. 가드 시간들(Tg 및 Ts)은, 메시지가 LTE 타이밍을 고려하여 적절한 통신들을 가능하게 하기에 충분한 마진(margin)으로 수신되는 것을 보장한다.
일 양상에서, CTS-to-Self 시그널링은, 공존 관리기가 잠재적인 간섭 메트릭에 기초하여 잠재적인 간섭이 시그널링 없이 발생할 수 있다고 결정할 때에만 사용될 수 있다. 잠재적인 간섭 메트릭은, LTE 전송 통신이 근접한 주파수들, 중첩하는 시간들 등으로 인해 WLAN 수신 통신을 감도 저하시킬 것 같을 때를 표시할 수 있다.
도 13에 도시된 바와 같이, UE는 블록(1302)에 도시된 바와 같이 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 1 라디오 액세스 기술(RAT) 상에서 활동적으로 통신할 수 있다. UE는 블록(1304)에 도시된 바와 같이 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 2 RAT 상에서 활동적으로 통신할 수 있다. UE는 블록(1306)에 도시된 바와 같이 일시적으로 전송을 중지하도록 제 2 RAT 상의 원격 디바이스에게 지시하는 메시지를 전송할 수 있다. 메시지는 원격 디바이스로부터의 전송이 엔드-투-엔드 통신 링크에서 제 1 RAT의 업링크 전송 동안에 수신되는 것을 방지하도록 계산된 시간에 전송될 수 있다.
도 14는 공존 관리 시스템(1414)을 사용하는 장치(1400)에 대한 하드웨어 구현의 예를 예시한 도면이다. 공존 관리 시스템(1414)은, 일반적으로 버스(1424)로 표현되는 버스 아키텍처로 구현될 수 있다. 버스(1424)는 공존 관리 시스템(1414)의 특정 애플리케이션 및 전체 설계 제약들에 의존하여 임의의 수의 상호 접속 버스들 및 브리지들을 포함할 수 있다. 버스(1424)는 프로세서(1426), 통신 모듈(1402), 지시 모듈(1404) 및 컴퓨터-판독 가능 매체(1428)로 표현된 하나 이상의 프로세서들 및/또는 하드웨어 모듈들을 포함하는 다양한 회로들을 함께 링크한다. 버스(1424)는 또한 타이밍 소스들, 주변 장치들, 전압 레귤레이터들 및 전력 관리 회로들과 같은 다양한 다른 회로들을 링크할 수 있고, 이들은 당분야에 잘 알려져 있고, 따라서 전혀 추가로 설명되지 않을 것이다.
상기 장치는 트랜시버(1422)에 연결된 공존 관리 시스템(1414)을 포함한다. 트랜시버(1422)는 하나 이상의 안테나들(1420)에 연결된다. 트랜시버(1422)는 전송 매체를 통해 다양한 다른 장치와 통신하기 위한 수단을 제공한다. 공존 관리 시스템(1414)은 컴퓨터-판독 가능 매체(1428)에 연결된 프로세서(1426)를 포함한다. 프로세서(1426)는, 컴퓨터-판독 가능 매체(1428) 상에 저장된 소프트웨어의 실행을 포함하는 일반적인 프로세싱을 담당한다. 소프트웨어는, 프로세서(1426)에 의해 실행될 때, 공존 관리 시스템(1414)으로 하여금 임의의 특정 장치에 대해 앞서 설명된 다양한 기능들을 수행하게 한다. 컴퓨터-판독 가능 매체(1428)는 또한, 소프트웨어를 실행할 때, 프로세서(1426)에 의해 조작되는 데이터를 저장하기 위해 사용될 수 있다. 공존 관리 시스템(1414)은 제 1 RAT 및 제 2 RAT 상에서 활동적으로 통신하기 위한 통신 모듈(1402)을 더 포함한다. 공존 관리 시스템(1414)은 전송을 일시적으로 중지하도록 제 2 RAT 상의 원격 디바이스에게 지시하는 메시지를 전송하기 위한 지시 모듈(1404)을 더 포함한다. 메시지는 원격 디바이스로부터의 전송이 엔드-투-엔드 통신 링크에서 제 1 RAT의 업링크 전송 동안에 수신되는 것을 방지하도록 계산된 시간에 전송될 수 있다. 통신 모듈(1402) 및 지시 모듈(1404)은 프로세서(1426) 상에서 실행되고, 컴퓨터 판독 가능 매체(1428)에 상주/저장되는 소프트웨어 모듈들, 프로세서(1426)에 연결된 하나 이상의 하드웨어 모듈들, 또는 이들의 몇몇의 조합일 수 있다. 공존 관리 시스템(1414)은 UE(250)의 컴포넌트일 수 있고, 메모리(272) 및/또는 프로세서(270)를 포함할 수 있다.
일 구성에서, 무선 통신을 위한 장치(1400)는 통신하기 위한 수단 및 전송하기 위한 수단을 포함한다. 상기 수단은 통신 모듈(1402), 지시 모듈(1404), 및/또는 측정 및 기록 수단에 의해 언급된 기능들을 수행하도록 구성된 장치(1400)의 공존 관리 시스템(1414)일 수 있다. 상술된 바와 같이, 공존 관리 시스템(1414)은 채널 중단 모듈(1014) , 공존 관리기(640), 메모리(272), 프로세서(270), 안테나(252a-252r), 수신기/전송기(254a-254r), 라디오들(620a-620n), 제어기/프로세서(650), 메모리(652), 안테나(610a-610n), 디지털 프로세서(630) 및/또는 데이터베이스(644)를 포함할 수 있다. 또 다른 양상에서, 상술된 수단은 상술된 수단에 의해 언급된 기능들을 수행하도록 구성된 임의의 모듈 또는 임의의 장치일 수 있다.
위의 예들은 LTE 시스템에서 구현되는 양상들을 설명한다. 그러나, 본 발명의 범위가 이에 제한되지 않는다. 다양한 양상들은 CDMA 시스템들, TDMA 시스템들, FDMA 시스템들 및 OFDMA 시스템들을 포함하는 (그러나, 이에 제한되지 않음) 다양한 통신 프로토콜들 중 임의의 통신 프로토콜을 사용하는 것들과 같은 다른 통신 시스템들에서 사용하기 위해 적응될 수 있다.
개시된 프로세스들 내의 단계들의 특정 순서 또는 계층이 예시적인 접근법들의 예시라는 것이 이해된다. 설계 선호도들에 기초하여, 프로세스들 내의 단계들의 특정 순서 또는 계층이, 본 발명의 범위 내에 속하면서, 재배열될 수 있다는 것이 이해된다. 첨부한 방법 청구항들은 예시적인 순서로 다양한 단계들의 엘리먼트들을 제시하고, 제시된 특정 순서 또는 계층으로 제한되도록 의미되지 않는다.
당업자들은 정보 및 신호들이 다양한 상이한 기술들 및 기법들 중 임의의 것을 사용하여 표현될 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들어, 위의 설명 전반에 걸쳐 참조될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장들 또는 자기 입자들, 광학장들 또는 광학 입자들, 또는 이들의 임의의 조합에 의해 표현될 수 있다.
당업자들은 본원에 개시된 양상들과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 회로들, 및 알고리즘 단계들이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이들의 조합들로서 구현될 수 있음을 추가로 인식할 것이다. 하드웨어 및 소프트웨어의 이러한 상호 교환 가능성을 명확히 예시하기 위해, 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들, 및 단계들이 그들의 기능성의 견지에서 일반적으로 위에 설명되었다. 그러한 기능이 하드웨어로 구현되는지, 또는 소프트웨어로 구현되는지의 여부는 특정 애플리케이션 및 전체 시스템에 대해 부과되는 설계 제한들에 의존한다. 당업자들은 설명된 기능성을 각각의 특정 애플리케이션에 대해 가변적인 방식들로 구현할 수 있지만, 이러한 구현 결정들은 본 발명의 범위로부터의 이탈을 야기하는 것으로서 해석되지 않아야 한다.
본원에 개시된 양상들과 관련하여 설명되는 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 및 회로들이 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 주문형 집적 회로(ASIC), 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이(FPGA) 또는 다른 프로그래밍 가능 논리 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 여기서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합을 이용하여 구현 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있지만, 대안적으로, 프로세서는 임의의 종래의 프로세서, 제어기, 마이크로제어기, 또는 상태 머신일 수 있다. 또한, 프로세서는 컴퓨팅 디바이스들의 조합, 예를 들어, DSP 및 마이크로프로세서의 조합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 이러한 구성으로서 구현될 수 있다.
본원에 개시된 양상들과 관련하여 설명된 방법 또는 알고리즘의 단계들은 직접 하드웨어로, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈로, 또는 그 둘의 조합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터들, 하드 디스크, 제거 가능 디스크, CD-ROM, 또는 당해 기술분야에 공지된 임의의 다른 형태의 저장 매체에 상주할 수 있다. 예시적인 저장 매체는 프로세서와 커플링되어, 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 판독하고 저장 매체에 정보를 기록할 수 있다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서에 일체화될 수 있다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC에 상주할 수 있다. ASIC은 사용자 단말기에 상주할 수 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 단말기 내의 이산 컴포넌트들로서 상주할 수 있다.
개시된 양상들의 이전 설명은 본 발명의 기술 분야에서 임의의 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 이용하거나 또는 실시할 수 있도록 제공된다. 이러한 양상들에 대한 다양한 변형들은 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 용이하게 명백할 것이며, 여기에 정의된 일반적인 원리들은 본 발명의 범위 또는 사상을 벗어남이 없이 다른 양상들에 적용될 수 있다. 따라서, 본 발명은 본원에 설명된 양상들로 한정되도록 의도되지 않고, 본원에 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일관되는 최광의의 범위에 따른다.

Claims (20)

  1. 무선 통신을 위한 방법으로서,
    엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 1 RAT(radio access technology) 상에서 활동적으로 통신하는 단계,
    상기 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 2 RAT 상에서 활동적으로 통신하는 단계, 및
    전송을 일시적으로 중지하도록 상기 제 2 RAT 상의 원격 디바이스에게 지시하는 메시지를 전송하는 단계 ― 상기 메시지는 상기 원격 디바이스로부터의 전송이 상기 엔드-투-엔드 통신 링크에서 상기 제 1 RAT의 업링크 전송 동안에 수신되는 것을 방지하도록 계산된 시간에 전송됨 ― 를 포함하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 메시지는 CTS-to-Self 메시지를 포함하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 CTS-to-Self 메시지는 상기 제 1 RAT의 업링크 전송에 앞서 가드 시간에 전송되는,
    무선 통신을 위한 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는 상기 제 1 RAT의 업링크 전송 및 상기 제 2 RAT의 다운링크 통신들 사이의 잠재적인 간섭의 표시에 적어도 부분적으로 기초하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 RAT 상의 활동적인 통신들 및 상기 제 2 RAT 상의 활동적인 통신들은 액세스 포인트(AP) 모드에서 동작하는 사용자 장비에 의한 것인,
    무선 통신을 위한 방법.
  6. 무선 통신을 위한 장치로서,
    엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 1 RAT(radio access technology) 상에서 활동적으로 통신하기 위한 수단,
    상기 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 2 RAT 상에서 활동적으로 통신하기 위한 수단, 및
    전송을 일시적으로 중지하도록 상기 제 2 RAT 상의 원격 디바이스에게 지시하는 메시지를 전송하기 위한 수단 ― 상기 메시지는 상기 원격 디바이스로부터의 전송이 상기 엔드-투-엔드 통신 링크에서 상기 제 1 RAT의 업링크 전송 동안에 수신되는 것을 방지하도록 계산된 시간에 전송됨 ― 을 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 메시지는 CTS-to-Self 메시지를 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 CTS-to-Self 메시지는 상기 제 1 RAT의 업링크 전송에 앞서 가드 시간에 전송되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 전송하기 위한 수단은 상기 제 1 RAT의 업링크 전송 및 상기 제 2 RAT의 다운링크 통신들 사이의 잠재적인 간섭의 표시에 적어도 부분적으로 기초하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  10. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 RAT 상의 활동적인 통신들 및 상기 제 2 RAT 상의 활동적인 통신들은 액세스 포인트(AP) 모드에서 동작하는 사용자 장비에 의한 것인,
    무선 통신을 위한 장치.
  11. 무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    비일시적인 프로그램 코드가 기록된 비일시적인 컴퓨터-판독 가능 매체를 포함하고, 상기 프로그램 코드는,
    엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 1 RAT(radio access technology) 상에서 활동적으로 통신하기 위한 프로그램 코드,
    상기 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 2 RAT 상에서 활동적으로 통신하기 위한 프로그램 코드, 및
    전송을 일시적으로 중지하도록 상기 제 2 RAT 상의 원격 디바이스에게 지시하는 메시지를 전송하기 위한 프로그램 코드 ― 상기 메시지는 상기 원격 디바이스로부터의 전송이 상기 엔드-투-엔드 통신 링크에서 상기 제 1 RAT의 업링크 전송 동안에 수신되는 것을 방지하도록 계산된 시간에 전송됨 ― 를 포함하는,
    무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 메시지는 CTS-to-Self 메시지를 포함하는,
    무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 CTS-to-Self 메시지는 상기 제 1 RAT의 업링크 전송에 앞서 가드 시간에 전송되는,
    무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 전송하기 위한 프로그램 코드는 상기 제 1 RAT의 업링크 전송 및 상기 제 2 RAT의 다운링크 통신 사이의 잠재적인 간섭의 표시에 적어도 부분적으로 기초하는,
    무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 RAT 상의 활동적인 통신들 및 상기 제 2 RAT 상의 활동적인 통신들은 액세스 포인트(AP) 모드에서 동작하는 사용자 장비에 의한 것인,
    무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건.
  16. 무선 통신을 위한 장치로서,
    메모리, 및
    상기 메모리에 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 1 RAT(radio access technology) 상에서 활동적으로 통신하고,
    상기 엔드-투-엔드 통신 링크의 부분으로서 제 2 RAT 상에서 활동적으로 통신하고, 그리고
    전송을 일시적으로 중지하도록 상기 제 2 RAT 상의 원격 디바이스에게 지시하는 메시지를 전송하도록 구성되고,
    상기 메시지는 상기 원격 디바이스로부터의 전송이 상기 엔드-투-엔드 통신 링크에서 상기 제 1 RAT의 업링크 전송 동안에 수신되는 것을 방지하도록 계산된 시간에 전송되는,
    무선 통신을 위한 장치
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 메시지는 CTS-to-Self 메시지를 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 CTS-to-Self 메시지는 상기 제 1 RAT의 업링크 전송에 앞서 가드 시간에 전송되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  19. 제 16 항에 있어서,
    상기 전송하는 것은 상기 제 1 RAT의 업링크 전송 및 상기 제 2 RAT의 다운링크 통신들 사이의 잠재적인 간섭의 표시에 적어도 부분적으로 기초하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  20. 제 16 항에 있어서,
    상기 제 1 RAT 상의 활동적인 통신들 및 상기 제 2 RAT 상의 활동적인 통신들은 액세스 포인트(AP) 모드에서 동작하는 사용자 장비에 의한 것인,
    무선 통신을 위한 장치.
KR1020137028580A 2011-03-30 2012-03-29 다중―라디오 공존 KR101536303B1 (ko)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161469784P 2011-03-30 2011-03-30
US61/469,784 2011-03-30
US201161495696P 2011-06-10 2011-06-10
US61/495,696 2011-06-10
US13/433,159 US8885561B2 (en) 2011-03-30 2012-03-28 Multi-radio coexistence
US13/433,159 2012-03-28
PCT/US2012/031198 WO2012135491A1 (en) 2011-03-30 2012-03-29 Multi-radio coexistence

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20130137234A true KR20130137234A (ko) 2013-12-16
KR101536303B1 KR101536303B1 (ko) 2015-07-13

Family

ID=45931054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020137028580A KR101536303B1 (ko) 2011-03-30 2012-03-29 다중―라디오 공존

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8885561B2 (ko)
EP (1) EP2692193B1 (ko)
JP (1) JP5976775B2 (ko)
KR (1) KR101536303B1 (ko)
CN (1) CN103460783B (ko)
WO (1) WO2012135491A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015170874A1 (ko) * 2014-05-06 2015-11-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 d2d(device-to-device) 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9277564B2 (en) 2010-08-05 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus to facilitate support for multi-radio coexistence
GB2495550A (en) * 2011-10-14 2013-04-17 Ubiquisys Ltd An access point that can be used to establish connections with UE devices using both cellular and wifi air interfaces
US9030969B2 (en) 2011-11-21 2015-05-12 Broadcom Corporation Wireless communication device capable of utilizing multiple radio access technologies
US9503129B2 (en) * 2012-04-03 2016-11-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Interference control between different radio communication systems involving user equipments
US8676248B2 (en) * 2012-07-30 2014-03-18 Texas Instruments Incorporated Device, method, and medium for optimizing simultaneous long term evolution (LTE) signals and signals in the industrial, scientific, and medical (ISM) radio band
EP2757850B1 (en) 2013-01-16 2018-08-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Radio communication in unlicensed band
US9143995B2 (en) 2013-02-22 2015-09-22 Cisco Technology, Inc. System and method for hand-in disambiguation using user equipment WiFi location in a network environment
US20140328271A1 (en) * 2013-05-06 2014-11-06 Mediatek Inc. Methods for preventing in-device coexistence interference and communications apparatus utilizing the same
US9936503B2 (en) 2013-05-09 2018-04-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for determining WLAN channel
US20150063148A1 (en) * 2013-09-04 2015-03-05 Qualcomm Incorporated Robust inter-radio access technology operations in unlicensed spectrum
US9332465B2 (en) 2013-10-15 2016-05-03 Qualcomm Incorporated Long term evolution interference management in unlicensed bands for wi-fi operation
US9414310B2 (en) 2013-11-27 2016-08-09 Cisco Technology, Inc. System and method for small cell power control in an enterprise network environment
WO2015077973A1 (en) * 2013-11-29 2015-06-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for interference mitigation in wireless communication system
US9554283B2 (en) 2013-12-03 2017-01-24 Apple Inc. Carrier aggregation using unlicensed frequency bands
US10044438B2 (en) * 2014-02-17 2018-08-07 Qualcomm, Incorporated Carrier sense adaptive transmission (CSAT) measurements in shared spectrum
US20150257027A1 (en) * 2014-03-05 2015-09-10 Qualcomm Incorporated Throughput in multi-rat devices
US9693205B2 (en) 2014-07-03 2017-06-27 Cisco Technology, Inc. System and method for providing message delivery and paging to a group of users in a network environment
US9516640B2 (en) * 2014-08-01 2016-12-06 Cisco Technology, Inc. System and method for a media access control scheduler for a long term evolution unlicensed network environment
US10462699B2 (en) 2014-09-08 2019-10-29 Cisco Technology, Inc. System and method for internet protocol version-based multiple access point name support in a network environment
US9717068B2 (en) 2014-09-09 2017-07-25 Cisco Technology, Inc. System and method for supporting cell updates within a small cell cluster for idle mobility in cell paging channel mode
TWI674027B (zh) * 2014-09-24 2019-10-01 日商新力股份有限公司 電訊設備及方法
WO2016045134A1 (zh) * 2014-09-28 2016-03-31 华为技术有限公司 一种传输数据的方法、设备及系统
US20160128130A1 (en) * 2014-10-31 2016-05-05 Qualcomm Incorporated Mixed-mode medium access control (mac) on a shared communication medium
US9699725B1 (en) 2014-11-07 2017-07-04 Cisco Technology, Inc. System and method for providing power saving mode enhancements in a network environment
US9730156B1 (en) 2014-11-07 2017-08-08 Cisco Technology, Inc. System and method for providing power saving mode enhancements in a network environment
US9843687B2 (en) 2014-11-09 2017-12-12 Cisco Technology, Inc. System and method for radio aware traffic management based wireless authorization
US9629042B2 (en) 2014-12-05 2017-04-18 Cisco Technology, Inc. System and method for providing collaborative neighbor management in a network environment
US9942801B2 (en) * 2014-12-15 2018-04-10 Qualcomm Incorporated Techniques for reserving a channel of a radio frequency spectrum
US9686798B1 (en) 2015-01-14 2017-06-20 Cisco Technology, Inc. System and method for providing collision-avoided physical downlink control channel resource allocation in a network environment
US9621362B2 (en) 2015-02-03 2017-04-11 Cisco Technology, Inc. System and method for providing policy charging and rules function discovery in a network environment
US9699601B2 (en) 2015-04-06 2017-07-04 Cisco Technology, Inc. System and method for managing interference in a network environment based on user presence
CN106304100A (zh) * 2015-06-28 2017-01-04 上海无线通信研究中心 一种共存于未授权频带的多通信系统分时传输方法
US9999094B2 (en) * 2016-06-21 2018-06-12 Qualcomm Incorporated Wakeup schedule coordination on a shared communication medium
US20170366979A1 (en) * 2016-06-21 2017-12-21 Qualcomm Incorporated Radio access technology (rat) prioritization on a shared communication medium
US10419264B2 (en) * 2016-07-27 2019-09-17 Qualcomm Incorporated Subframe structure for the co-existence network of sidelink and mission critical mobile devices
WO2019017746A1 (ko) * 2017-07-21 2019-01-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 lte 및 nr에 기반한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN111385801B (zh) * 2018-12-27 2024-05-14 达发科技(苏州)有限公司 无线通信系统及无线通信方法

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2412817A (en) 2004-03-10 2005-10-05 Nokia Corp BT-WLAN coexistence interface signalling to reduce mutual interference in a dual mode terminal
DE602005001441T2 (de) 2005-03-04 2007-10-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Verfahren und Vorrichtung zur Synchronisation der physikalischen Protokollschichten in heterogenen Mobilkommunikationsnetzwerken
US8700082B2 (en) * 2006-01-05 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Power control utilizing multiple rate interference indications
US7778226B2 (en) 2006-03-30 2010-08-17 Intel Corporation Device, system and method of coordination among multiple transceivers
US7929912B2 (en) 2006-04-04 2011-04-19 Texas Instruments Incorporated Apparatus for and method of Bluetooth and WiMAX coexistence in a mobile handset
US8934915B2 (en) * 2007-01-31 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing call setup delay by improved SIB7 and SIB14 scheduling
US7941178B2 (en) 2007-04-06 2011-05-10 Intel Corporation Systems and methods for scheduling transmissions for coexistence of differing wireless radio protocols
US7725118B2 (en) 2007-08-22 2010-05-25 Intel Corporation Multi-radio wireless communication device and method for coordinating communications between potentially interfering radios
US8315234B2 (en) 2007-09-24 2012-11-20 Wi-Lan, Inc. Time multiplexing for coexistence within multiple communication systems
US8121144B2 (en) 2007-11-20 2012-02-21 Altair Semiconductor Ltd. Multi-function wireless terminal
US8068871B2 (en) * 2007-12-21 2011-11-29 Texas Instruments Incorporated Systems and methods for time optimization for silencing wireless devices in coexistence networks
US8072913B2 (en) * 2008-02-03 2011-12-06 Broadcom Corporation Collaborative coexistence of co-located mobile WiMAX, wireless LAN, and/or bluetooth radios
US8345607B2 (en) * 2008-03-10 2013-01-01 Marvell World Trade Ltd. Coexistence and collocation of remote network and local network radios
US8265017B2 (en) 2008-04-11 2012-09-11 Apple Inc. Methods and apparatus for network capacity enhancement for wireless device coexistence
US8155695B2 (en) 2008-07-29 2012-04-10 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Apparatus and method to improve WLAN performance in a dual WLAN modality environment
US8184533B2 (en) * 2008-08-18 2012-05-22 Qualcomm Incorporated Systems and method for quality of service control over multiple accesses
US8385288B2 (en) * 2008-08-20 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Multi-channel SDMA
US8391252B2 (en) 2008-10-31 2013-03-05 Intel Corporation Techniques to support multiple radio-access technologies
US9048932B2 (en) 2009-02-06 2015-06-02 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for co-existence of an OFDMA transmitter with a synchronous frame-based transmitter
US8787468B2 (en) 2009-06-19 2014-07-22 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for multi-radio coexistence
US9246655B2 (en) * 2009-12-17 2016-01-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Maintaining packet switched session in LTE when establishing GSM circuit switched call
US8514798B2 (en) * 2010-02-25 2013-08-20 Mediatek Inc. Methods for scheduling channel activities for multiple radio access technologies in a communications apparatus and communications apparatuses utilizing the same
US8848607B2 (en) 2010-03-30 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus to facilitate support for multi-radio coexistence
US9277564B2 (en) 2010-08-05 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus to facilitate support for multi-radio coexistence
EP2622926B1 (en) 2010-10-01 2017-09-20 BlackBerry Limited Method and apparatus for avoiding in-device coexistence interference
US8537799B2 (en) * 2010-12-31 2013-09-17 Qualcomm Incorporated Coexistence mechanism for collocated WLAN and WWAN communication devices

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015170874A1 (ko) * 2014-05-06 2015-11-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 d2d(device-to-device) 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말

Also Published As

Publication number Publication date
CN103460783B (zh) 2017-03-01
WO2012135491A1 (en) 2012-10-04
JP5976775B2 (ja) 2016-08-24
JP2014511083A (ja) 2014-05-01
US20120327850A1 (en) 2012-12-27
EP2692193A1 (en) 2014-02-05
CN103460783A (zh) 2013-12-18
KR101536303B1 (ko) 2015-07-13
EP2692193B1 (en) 2018-02-28
US8885561B2 (en) 2014-11-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101536303B1 (ko) 다중―라디오 공존
KR101473815B1 (ko) 다중-라디오 공존을 위한 방법 및 장치
EP2792204B1 (en) Multi-radio coexistence
EP2553956B1 (en) Method and apparatus for multi-radio coexistence
KR101462086B1 (ko) 멀티-라디오에 대한 지원을 용이하게 하기 위한 방법 및 장치
KR101473801B1 (ko) 다중―라디오 공존을 위한 방법 및 장치
KR102156454B1 (ko) 멀티-라디오 공존을 위한 자율 거부 구성
US8867501B2 (en) Multi-radio coexistence
US9374829B2 (en) Multi-radio coexistence system to select ISM communications frequency bands to avoid cellular communications interference
EP2724482B1 (en) Multi-radio coexistence
WO2012177622A1 (en) Power backoff for multiradio in- device coexistence
KR20130062984A (ko) 다중-라디오 공존에 대한 지원을 용이하게 하기 위한 방법 및 장치
WO2012018947A1 (en) Method and apparatus to facilitate support for multi-radio coexistence
US20130003671A1 (en) Multi-radio coexistence
WO2014031344A1 (en) Time-frequency scheduling to improve multi-radio coexistence
US20130201883A1 (en) Multi-radio coexistence

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180628

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190624

Year of fee payment: 5