TW201309064A - 減小多執行緒處理器行動設備的功率消耗 - Google Patents

減小多執行緒處理器行動設備的功率消耗 Download PDF

Info

Publication number
TW201309064A
TW201309064A TW101116537A TW101116537A TW201309064A TW 201309064 A TW201309064 A TW 201309064A TW 101116537 A TW101116537 A TW 101116537A TW 101116537 A TW101116537 A TW 101116537A TW 201309064 A TW201309064 A TW 201309064A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
mobile device
base station
data rate
processor
active
Prior art date
Application number
TW101116537A
Other languages
English (en)
Inventor
Steven D Cheng
Tom Chin
guang-ming Shi
Original Assignee
Qualcomm Inc
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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of TW201309064A publication Critical patent/TW201309064A/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • H04W52/0274Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof
    • H04W52/028Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof switching on or off only a part of the equipment circuit blocks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

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

Abstract

在多執行緒處理器行動設備中,藉由將活動處理資源的數量與服務基地台的資料速率能力相匹配來減少功率消耗。可以調整活動資源的數量,以增加行動設備處於全部等待週期的時間量,其中在全部等待週期中,行動設備的處理器同時全部閒置。增加全部等待時間,增加了功率節省。行動設備可以減少活動資源的數量來減小功率消耗,或者可以臨時地增加活動資源的數量以便增加全部等待週期。此外,行動設備亦可以藉由調整行動設備的活動資源和按降低的資料速率進行操作,來以低功率狀態操作,其中將降低的資料速率傳輸給基地台。

Description

減小多執行緒處理器行動設備的功率消耗
概括地說,本發明的態樣涉及無線通訊系統,具體地說,本發明的態樣涉及減少多執行緒處理器行動設備的功率消耗。
已廣泛地部署無線通訊網路,以便提供各種通訊服務,例如語音、視訊、封包資料、訊息、廣播等等。該等無線網路可以是能藉由共享可用的網路資源,來支援多個使用者的多工存取網路。此類多工存取網路的實例包括分碼多工存取(CDMA)網路、分時多工存取(TDMA)網路、分頻多工存取(FDMA)網路、正交FDMA(OFDMA)網路和單載波FDMA(SC-FDMA)網路。
無線通訊網路可以包括能支援多個使用者設備(UE)的通訊的多個基地台。UE可以經由下行鏈路和上行鏈路與基地台進行通訊。下行鏈路(或前向鏈路)是指從基地台到UE的通訊鏈路,上行鏈路(或反向鏈路)是指從UE到基地台的通訊鏈路。
基地台可以在下行鏈路上向UE發送資料和控制資訊,及/或在上行鏈路上從UE接收資料和控制資訊。在下行鏈路上,來自基地台的傳輸可能遭遇由於來自鄰點基地台的傳輸或者來自其他無線射頻(RF)發射器的傳輸所造成的干擾。在上行鏈路上,來自UE的傳輸可能遭遇來自與鄰點 基地台進行通訊的其他UE的上行鏈路傳輸或者其他無線RF發射器的干擾。此種干擾可以使下行鏈路和上行鏈路上的效能下降。
隨著行動寬頻存取需求的繼續增長,存取遠距離無線通訊網路的UE越多,在細胞服務區中部署的短距離無線系統越多,干擾和壅塞網路的可能性就會增加。繼續提升UMTS技術的研究和開發,不僅滿足行動寬頻存取的增長要求,而且提升和增強使用者行動通訊的體驗。
提供了一種控制行動設備的功率消耗的方法。該方法包括:接收服務於該行動設備的基地台的資料速率的指示。此外,該方法亦包括:基於服務於該行動設備的基地台的所指示的資料速率,動態地改變該行動設備中的活動資源的數量。
提供了一種用於控制行動設備的功率消耗的裝置。該裝置包括:用於接收服務於該行動設備的基地台的資料速率的指示的構件。此外,該裝置亦包括:用於基於服務於該行動設備的基地台的所指示的資料速率,動態地改變該行動設備中的活動資源的數量的構件。
提供了一種用於控制行動設備的功率消耗的電腦程式產品。該電腦程式產品包括其上記錄有非臨時性程式碼的非臨時性電腦可讀取媒體。該程式碼包括:用於接收服務於該行動設備的基地台的資料速率的指示的程式碼。此 外,該程式碼亦包括:用於基於服務於該行動設備的基地台的所指示的資料速率,動態地改變該行動設備中的活動資源的數量的程式碼。
提供了一種用於控制行動設備的功率消耗的裝置。該裝置包括記憶體和耦接到該記憶體的處理器。該處理器配置為:接收服務於該行動設備的基地台的資料速率的指示。此外,該處理器亦配置為:基於服務於該行動設備的基地台的所指示的資料速率,動態地改變該行動設備中的活動資源的數量。
為了更好地理解下文的具體實施方式,上文對本發明的特徵和技術優點進行了相當程度地整體概括。下文將描述本發明的其他特徵和優點。本領域一般技藝人士應當理解的是,可以將所揭示的內容容易地使用成用於修改或設計執行本發明的相同目的的其他結構的基礎。此外,本領域一般技藝人士亦應認識到,該等等同的構造並不脫離如所附申請專利範圍闡述的本發明的內容。當結合附圖來考慮下文的具體實施方式時,將能更好地理解被認為是本發明的特性的新穎特徵(關於本發明的組織和操作方法),以及另外的目標和優點。但是,應當明確理解的是,提供該等附圖中的每一個僅僅是用於說明和描述目的,而不是用作為規定本發明的限制。
下文結合附圖描述的具體實施方式,僅僅意欲對各種配 置進行描述,而不是意欲表示僅在該等配置中才可以實現本案所描述的概念。為了對各種概念有一個透徹理解,具體實施方式包括特定的細節。但是,對於本領域一般技藝人士來說顯而易見的是,可以在不使用該等特定細節的情況下實現該等概念。在一些實例中,為了避免對該等概念造成模糊,公知的結構和元件以方塊圖形式示出。
本案所描述的技術可以用於各種無線通訊網路,比如分碼多工存取(CDMA)網路、分時多工存取(TDMA)網路、分頻多工存取(FDMA)網路、正交FDMA(OFDMA)網路、單載波FDMA(SC-FDMA)網路等等。術語「網路」和「系統」經常可以交換使用。CDMA網路可以實現諸如通用陸地無線存取(UTRA)、CDMA 2000等等之類的無線技術。UTRA包括寬頻-CDMA(W-CDMA)和低碼片速率(LCR)。CDMA 2000覆蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。TDMA網路可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)之類的無線技術。OFDMA網路可以實現諸如進化的UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、Flash-OFDM®等等之類的無線技術。UTRA、E-UTRA和GSM是通用行動電信系統(UMTS)的一部分。長期進化(LTE)是UMTS的採用E-UTRA的即將發佈版。在來自名為「第三代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、GSM、UMTS和LTE。在來自名為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA 2000。該等各種無線技術和標準是本領域所已知的。為了清楚說明起見,下文針對LTE 來描述該等技術的某些態樣,在下文的大多描述中使用此種LTE術語。
本案所描述的技術可以用於各種無線通訊網路,比如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA和其他網路。術語「網路」和「系統」經常可以交換使用。CDMA網路可以實現諸如通用陸地無線存取(UTRA)、電信工業協會(TIA)CDMA 2000®等等之類的無線技術。UTRA技術包括寬頻CDMA(WCDMA)和CDMA的其他變型。CDMA 2000®技術包括來自電子工業聯盟(EIA)和TIA的IS-2000、IS-95和IS-856標準。TDMA網路可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)之類的無線技術。OFDMA網路可以實現諸如進化的UTRA(E-UTRA)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDMA等等之類的無線技術。UTRA和E-UTRA技術是通用行動電信系統(UMTS)的一部分。3GPP長期進化(LTE)和改進的LTE(LTE-A)是UMTS的採用E-UTRA的更新發佈版。在來自名為「第三代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在來自名為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA 2000®和UMB。本案所描述的技術可以用於上文所提及的無線網路和無線存取技術以及其他無線網路和無線存取技術。為了清楚說明起見,下文針對LTE或LTE-A(或者一起稱為「LTE/-A」)來描述該等技術的某些態樣,在下文的大多描述中使用此種 LTE/-A術語。
圖1圖示一種無線通訊網路100,無線通訊網路100可以是LTE-A網路,其中在該網路中,可以實現多執行緒處理器設備的功率消耗減小。無線網路100包括多個進化節點B(eNodeB)110和其他網路實體。eNodeB可以是與UE進行通訊的站,eNodeB亦可以稱為基地台、節點B、存取點等等。每一個eNodeB 110可以為特定的地理區域提供通訊覆蓋。在3GPP中,根據術語「細胞服務區」使用的上下文,術語「細胞服務區」可以代表eNodeB的該特定地理覆蓋區域及/或服務該覆蓋區域的eNodeB子系統。
eNodeB可以為巨集細胞服務區、微微細胞服務區、毫微微細胞服務區及/或其他類型的細胞服務區提供通訊覆蓋。通常,巨集細胞服務區覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑幾個公里),巨集細胞服務區允許與網路提供商具有服務預訂的UE能不受限制地存取。通常,微微細胞服務區覆蓋相對較小的地理區域,微微細胞服務區允許與網路提供商具有服務預訂的UE能不受限制地存取。此外,毫微微細胞服務區通常覆蓋相對較小的地理區域(例如,家庭),除不受限制的存取之外,毫微微細胞服務區亦向與該毫微微細胞服務區具有關聯的UE(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE、用於家庭中的使用者的UE等等)提供受限制的存取。用於巨集細胞服務區的eNodeB可以稱為宏eNodeB。用於微微細胞服務區的eNodeB可以稱為微微eNodeB。用於毫微微細胞服務區的eNodeB可以稱為 毫微微eNodeB或家庭eNodeB。在圖1所示的實例中,eNodeB 110a、110b和110c分別是用於巨集細胞服務區102a、102b和102c的宏eNodeB。eNodeB 110x是用於微微細胞服務區102x的微微eNodeB。eNodeB 110y和110z分別是用於毫微微細胞服務區102y和102z的毫微微eNodeB。eNodeB可以支援一或多個(例如,兩個、三個、四個等等)細胞服務區。
此外,無線網路100亦可以包括中繼站。中繼站是從上游站(例如,eNodeB、UE等等)接收資料及/或其他資訊的傳輸,並向下游站(例如,UE或eNodeB)發送該資料及/或其他資訊的傳輸的站。此外,中繼站亦可以是對其他UE的傳輸進行中繼的UE。在圖1所示的實例中,中繼站110r可以與eNodeB 110a和UE 120r進行通訊,以便有助於實現eNodeB 110a和UE 120r之間的通訊。中繼站亦可以稱為中繼eNodeB、中繼等等。
無線網路100可以是包括不同類型的eNodeB(例如,宏eNodeB、微微eNodeB、毫微微eNodeB、中繼等等)的異質網路。該等不同類型的eNodeB可以具有不同的發射功率位準、不同的覆蓋區域和對於無線網路100中的干擾具有不同的影響。例如,宏eNodeB可以具有較高的發射功率位準(例如,20瓦),而微微eNodeB、毫微微eNodeB和中繼可以具有較低的發射功率位準(例如,1瓦)。
無線網路100可以支援同步或非同步作業。對於同步操作,eNodeB可以具有類似的訊框定時,來自不同eNodeB 的傳輸在時間上可能近似地對準。對於非同步作業,eNodeB可以具有不同的訊框定時,來自不同eNodeB的傳輸可能在時間上不對準。本案描述的技術可以用於同步操作,也可以用於非同步作業。
在一個態樣,無線網路100可以支援分頻雙工(FDD)或者分時雙工(TDD)操作模式。本案描述的技術可以用於FDD操作模式,也可以用於TDD操作模式。
網路控制器130可以耦接到一組eNodeB 110,並為該等eNodeB 110提供協調和控制。網路控制器130可以經由回載來與eNodeB 110進行通訊。eNodeB 110亦可以彼此之間進行通訊,例如,直接通訊或者經由無線回載或有線回載來間接通訊。
UE 120分散於整個無線網路100中,每一個UE可以是靜止的,也可以是移動的。UE亦可以稱為終端、行動站、用戶單元、站等等。UE可以是蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、膝上型電腦、無線電話、無線區域迴路(WLL)站、平板電腦等等。UE能夠與宏eNodeB、微微eNodeB、毫微微eNodeB、中繼等等進行通訊。在圖1中,具有雙箭頭的實線指示UE和服務eNodeB(其是指定在下行鏈路及/或上行鏈路上服務該UE的eNodeB)之間的期望傳輸。具有雙箭頭的虛線指示UE和eNodeB之間的干擾傳輸。UE可以包括多執行緒處理器,如下文所更詳細描述的。
LTE在下行鏈路上使用正交分頻多工(OFDM),在上行鏈 路上使用單載波分頻多工(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM將系統頻寬劃分成多個(K個)正交的次載波,其中該等次載波通常亦稱為音調、頻段等等。可以使用資料對每一個次載波進行調制。通常,在頻域使用OFDM發送調制符號,在時域使用SC-FDM發送調制符號。相鄰次載波之間的間隔可以是固定的,次載波的全部數量(K)取決於系統頻寬。例如,該等次載波的間隔可以是15 kHz,最小資源配置(稱為「資源區塊」)可以是12個次載波(或180 kHz)。因此,對於1.25、2.5、5、10或20兆赫茲(MHz)的相應系統頻寬,標稱FFT大小可以分別等於128、256、512、1024或2048。此外,亦可以將系統頻寬劃分成次頻帶。例如,一個次頻帶可以覆蓋1.08MHz(亦即,6個資源區塊),針對1.25、2.5、5、10、15或20MHz的相應系統頻寬,分別存在1、2、4、8或16個次頻帶。
圖2圖示LTE中使用的下行鏈路FDD訊框結構。可以將下行鏈路的傳輸時間軸劃分成無線訊框的單位。每一個無線訊框具有預定的持續時間(例如,10毫秒(ms)),並被劃分成具有索引0到9的10個子訊框。每一個子訊框包括兩個時槽。因此,每一個無線訊框包括索引為0到19的20個時槽。每一個時槽可以包括L個符號週期,例如,用於普通循環字首的7個符號週期(如圖2所示)或者用於擴展循環字首的6個符號週期。可以向每一個子訊框中的2L個符號週期分配索引0到2L-1。可以將可用的時間頻率資源劃分成資源區塊。每一個資源區塊可以覆蓋一個 時槽中的N個次載波(例如,12個次載波)。
在LTE中,eNodeB可以發送用於該eNodeB中的每一個細胞服務區的主要同步信號(PSC或PSS)和輔助同步信號(SSC或SSS)。對於FDD操作模式,在具有普通循環字首的各無線訊框的子訊框0和5的每一個中的符號週期6和5裡,分別發送主要同步信號和輔助同步信號,如圖2所示。UE可以使用同步信號來實現細胞服務區偵測和擷取。對於FDD操作模式,eNodeB可以在子訊框0的時槽1中的符號週期0到3裡發送實體廣播通道(PBCH)。PBCH可以攜帶某種系統資訊。
eNodeB可以在每一個子訊框的第一符號週期中發送實體控制格式指示符通道(PCFICH),如圖2中所示。PCFICH可以傳送用於控制通道的多個符號週期(M),其中M可以等於1、2或3,並可以隨子訊框進行變化。此外,針對小系統頻寬(例如,具有小於10個資源區塊),M亦可以等於4。在圖2所示的實例中,M=3。eNodeB可以在每一個子訊框的前M個符號週期中,發送實體HARQ指示符通道(PHICH)和實體下行鏈路控制通道(PDCCH)。PDCCH和PHICH亦包括在圖2所示的實例中的前三個符號週期中。PHICH可以攜帶用於支援混合自動重傳(HARQ)的資訊。PDCCH可以攜帶關於UE的上行鏈路和下行鏈路資源配置的資訊以及針對上行鏈路通道的功率控制資訊。eNodeB可以在每一個子訊框的剩餘符號週期中發送實體下行鏈路共享通道(PDSCH)。PDSCH可以攜帶用於被排程在下行 鏈路上進行資料傳輸的UE的資料。
eNodeB可以在該eNodeB使用的系統頻寬的中間1.08MHz中,發送PSC、SSC和PBCH。eNodeB可以在發送PCFICH和PHICH的每一個符號週期的整個系統頻寬裡,發送PCFICH和PHICH通道。eNodeB可以在系統頻寬的某些部分中,向一些UE組發送PDCCH。eNodeB可以在系統頻寬的特定部分中,向一些UE組發送PDSCH。eNodeB可以以廣播方式向所有UE發送PSC、SSC、PBCH、PCFICH和PHICH,以單播方式向特定的UE發送PDCCH,此外,亦可以以單播方式向特定的UE發送PDSCH。
在每一個符號週期中,可能有多個資源元素可用。每一個資源元素可以覆蓋一個符號週期中的一個次載波,並且每一個資源元素可以用於發送一個調制符號,其中該調制符號可以是實數值,也可以是複數值。對於用於控制通道的符號來說,可以將每一個符號週期中沒有用於參考信號的資源元素排列成資源元素組(REG)。每一個REG可以在一個符號週期中包括四個資源元素。PCFICH可以佔據符號週期0中的四個REG,其中此四個REG在頻率中可能近似地均勻間隔。PHICH可以佔據一或多個可配置符號週期中的三個REG,其中此三個REG可能擴展到整個頻率中。例如,用於PHICH的三個REG可以全部屬於符號週期0,也可以在符號週期0、1和2中擴展。PDCCH可以佔據前M個符號週期中的9、18、36或者72個REG,其中該等REG是從可用的REG中選出的。對於PDCCH來 說,可能僅允許REG的某些組合。
UE可以知道用於PHICH和PCFICH的特定REG。UE可以針對PDCCH,搜尋不同的REG組合。一般情況下,搜尋的組合的數量小於PDCCH中針對所有UE所允許的組合的數量。eNodeB可以在UE將進行搜尋的任意一個組合中,向該UE發送PDCCH。
UE可以位於多個eNodeB的覆蓋範圍之中。可以選擇該等eNodeB中的一個來服務該UE。可以基於諸如接收功率、路徑損耗、訊雜比(SNR)等等之類的各種準則,來選擇服務eNodeB。
圖3是概念性地圖示上行鏈路長期進化(LTE)通訊中的示例性FDD和TDD(僅僅非特殊的子訊框)子訊框結構的方塊圖。可以將對於上行鏈路的可用資源區塊(RB)劃分成資料段和控制段。可以在系統頻寬的兩個邊緣處形成控制段,並且控制段可以具有可配置的大小。可以將控制段中的資源區塊分配給UE,來傳輸控制資訊。資料段可以包括不包括在控制段中的所有資源區塊。圖3中的設計方案導致資料段包括連續次載波,設計方案可能允許向單一UE分配該資料段中的全部連續次載波。
可以向UE分配控制段中的資源區塊,以便用於向eNodeB發送控制資訊。此外,亦可以向UE分配資料段中的資源區塊,以便向eNodeB發送資料。UE可以在控制段的所分配資源區塊上的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)中,發送控制資訊。在資料段的所分配資源區塊上的實體 上行鏈路共享通道(PUSCH)中,UE可以只發送資料,也可以發送資料和控制資訊二者。上行鏈路傳輸可以跨度一個子訊框的兩個時槽,並可以在頻率中跳變,如圖3所示。根據一個態樣,在不嚴格的單載波操作中,可以在UL資源上發送並行通道。例如,UE可以發送控制和資料通道、並行控制通道以及並行資料通道。
在公眾可獲得的標題名稱為「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical Channels and Modulation」的3GPP TS 36.211中,描述了LTE/-A中使用的PSC、SSC、CRS、PBCH、PUCCH、PUSCH和其他此種信號和通道。
圖4圖示基地台/eNodeB 110和UE 120的設計方案的方塊圖,其中基地台/eNodeB 110和UE 120可以是圖1中的基地台/eNodeB裡的一個和圖1中的UE裡的一個。基地台110可以是圖1中的宏eNodeB 110c,UE 120可以是UE 120y。基地台110亦可以是某種其他類型的基地台。基地台110可以裝備有天線434a到434t,UE 120可以裝備有天線452a到452r。
在基地台110,發射處理器420可以從資料來源412接收資料,從控制器/處理器440接收控制資訊。控制資訊可以是用於PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH等等。資料可以是用於PDSCH等等。處理器420可以對資料和控制資訊進行處理(例如,編碼和符號映射),以分別獲得資料符號和控制符號。處理器420亦可以產生參考符號(例如, 用於PSS、SSS)和特定於細胞服務區的參考信號。發射(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器430可以對該等資料符號、控制符號及/或參考符號(若適當的話)進行空間處理(例如,預編碼),並向調制器(MOD)432a到432t提供輸出符號串流。每一個調制器432可以處理各自的輸出符號串流(例如,用於OFDM等),以獲得輸出採樣串流。每一個調制器432可以進一步處理(例如,轉換成類比信號、放大、濾波和升頻轉換)輸出採樣串流,以獲得下行鏈路信號。來自調制器432a到432t的下行鏈路信號可以分別經由天線434a到434t進行發射。
在UE 120,天線452a到452r可以從基地台110接收下行鏈路信號,並分別將接收的信號提供給解調器(DEMOD)454a到454r。每一個解調器454可以調節(例如,濾波、放大、降頻轉換和數位化)各自接收的信號,以獲得輸入採樣。每一個解調器454亦可以進一步處理該等輸入採樣(例如,用於OFDM等),以獲得接收的符號。MIMO偵測器456可以從所有解調器454a到454r獲得接收的符號,對接收的符號執行MIMO偵測(若適當的話),並提供偵測的符號。接收處理器458可以處理(例如,解調、解交錯和解碼)偵測到的符號,向資料槽460提供針對UE 120的解碼後資料,向控制器/處理器480提供解碼後的控制資訊。
在上行鏈路上,在UE 120,發射處理器464可以從資料來源462接收(例如,用於PUSCH的)資料,從控制器/ 處理器480接收(例如,用於PUCCH的)控制資訊,並對該資料和控制資訊進行處理。此外,處理器464亦可以產生用於參考信號的參考符號。來自發射處理器464的符號可以由TX MIMO處理器466進行預編碼(若適當的話),由調制器454a到454r進行進一步處理(例如,用於SC-FDM等等),並發送到基地台110。在基地台110,來自UE 120的上行鏈路信號可以由天線434進行接收,由解調器432進行處理,由MIMO偵測器436進行偵測(若適當的話),由接收處理器438進行進一步處理,以獲得UE 120發送的解碼後的資料和控制資訊。處理器438可以向資料槽439提供解碼後的資料,向控制器/處理器440提供解碼後的控制資訊。例如,基地台110可以藉由X2介面441,向其他基地台發送訊息。
控制器/處理器440和480可以分別指導基地台110和UE 120的操作。基地台110處的處理器440及/或其他處理器和模組,可以執行或指導本案所描述的技術的各種處理的實現。此外,UE 120處的處理器480及/或其他處理器和模組也可以執行或指導圖5的流程圖的使用方法中所圖示的功能區塊及/或本案所描述的技術的其他處理的實現。記憶體442和482可以分別儲存用於基地台110和UE 120的資料和程式碼。排程器444可以排程UE在下行鏈路及/或上行鏈路上進行資料傳輸。
功率消耗和多執行緒處理器
無線通訊網路中的基地台可以使用類似或不同的無線 存取技術(RAT)。不同的無線通訊標準支援不同的上行鏈路和下行鏈路通訊速率。下文的表1說明了各種標準所支持的上行鏈路和下行鏈路資料速率。
使用相同RAT的相同網路中的基地台,可以根據各種因素配置有不同的資料速率能力,該等因素包括:安裝基地台的日期、日期是否進行了更新、該基地台中包括什麼硬 體等等。例如,新安裝的基地台與幾年前安裝並且仍在運行的基地台相比,可能能夠具有顯著的更高資料速率。可以在通訊協定中,將具有不同能力的基地台劃分成不同的種類,其中該等種類標識了各種基地台的資料速率能力。例如,下文的表2說明了HSPA(高速封包存取)通訊協定中的不同種類的基地台能力。
為了與通訊協定中的每一個種類的潛在基地台進行通訊,協定相容的行動設備或使用者設備(UE)應當能夠按該可用種類中指定的每一個潛在資料速率進行通訊。此外,能夠使用一個以上協定進行通訊的行動設備,可能能夠支援基地台的各種潛在資料速率,其中該基地台使用對於該行動設備可用的每一種協定。一般情況下,行動設備將使用能夠按最高可用速率來處理資料的硬體設定。與針對特定基地台種類或實際可用的資料速率所期望的處理功率相比,此導致行動設備使用更多的硬體處理功率。
某些行動設備可以裝備有包含多個處理單元(稱為執行緒)的硬體。此種多個硬體執行緒結構允許行動設備中的多個處理執行緒在同一時間進行操作。包括多個執行緒的處理器有時稱為交錯式多執行緒(IMT)處理器。行動設備可以包括一或多個多執行緒處理器。可以使用此種多個執行緒來確保與改變資料速率能力的基地台相相容。與單執行緒結構相比,多個硬體執行緒結構消耗更多的電池電量。為了支援上文所描述的各種資料速率,在特定的時間點可能有不同數量的硬體執行緒是活動的。諸如硬體執行緒之類的多個活動處理資源可以導致功率消耗的增加。
提供了一種用於減小使用基於多執行緒體系結構的行動設備的功率消耗,並且增加電池壽命的方法。當行動設備從一種類型的基地台切換到不同類型的基地台(或者從一種RAT切換到另一種RAT)時,所提出的方法調整該行動設備的硬體處理來節省電池電量。基於基地台或者RAT 的種類或最大資料速率,行動設備可以重新配置硬體,以便啟動新的硬體執行緒或者使現有的活動硬體執行緒去啟動,或者增加或減小處理器頻率。行動設備可以調整行動設備活動硬體處理能力,以便滿意地與來自基地台的可用資料速率相匹配。在不使用所提出的方法的情況下,行動設備可能持續地使用行動設備最高效能處理配置進行操作,即使當與不支援某種資料速率(其中該資料速率足夠滿意地與該行動設備的完全處理功率相匹配)的基地台進行通訊時大部分的處理功率會被浪費。與設計為處理較低的資料速率訊務的傳統單模式(單執行緒)和雙模式行動設備相比,處理功率的過度使用將導致該行動設備更快地消耗行動設備電池電量。
如圖5中所示,所提出的方案可以使用行動設備的協定堆疊RRC(無線電資源控制)單元來辨識基地台或RAT改變,並且重新配置硬體處理功率(包括活動硬體執行緒的數量和硬體處理頻率)。
為了減小基於多執行緒的體系結構功率消耗,可以基於行動設備所連接的基地台所提供的最大資料速率,對該行動設備的相關聯硬體處理能力進行重新配置。
可以藉由處理器和其他硬體元件(例如,匯流排和記憶體)使用的時脈速率的頻率,以及藉由活動硬體執行緒的數量,來決定相關聯的硬體處理能力。在一個態樣,增加了行動設備的全部等待的時間。全部等待週期是在週期期間所有硬體執行緒皆不活動(例如,處於淺睡眠模式)的 時間週期。一般情況下,多執行緒體系結構使用的硬體執行緒越多,則該體系結構可以實現的全部等待時間越小。但是,藉由增加全部等待週期,可以節省顯著的功率量。
為了當在基地台之間改變時改善功率消耗,行動設備可以將特定的基地台辨識為以期望的資料速率操作。此可以在行動設備的RRC單元中發生。RRC單元可以針對切換目的,辨識期望的基地台。若期望的基地台是使用不同的資料速率種類配置的,則RRC單元可以通知相關聯的硬體處理單元調整硬體處理單元處理能力。RRC單元可以調整活動硬體執行緒的數量以及活動硬體執行緒相關聯的處理器頻率,以實現更大的全部等待週期,因此改善行動設備中的功率節省。
在一個態樣,如下所述地執行用於配置行動設備的多執行緒體系結構的方法。當行動設備加電(或者從非活動模式啟動)時,使用預設的低功率消耗配置對硬體進行配置,來對行動設備和網路之間的發送和接收訊務進行處理。一旦行動設備連接到網路,就決定RAT,並且從所連接的基地台廣播的資訊中獲取細胞服務區配置資訊。行動設備的RRC單元可以使用該細胞服務區配置來得到相應的期望的硬體設定,以便實現較低的功率消耗,同時亦配置該行動設備對所連接的基地台能夠支援的最大資料速率進行處理。
當行動設備移出行動設備當前基地台覆蓋區域,並連接到新基地台時,可以執行下文的操作。若切換的(新)基 地台使用相同的RAT,但具有不同的種類,則行動設備將藉由獲取切換基地台廣播資訊來發現該情況。隨後,行動設備可以使用該細胞服務區配置來得到相應的期望的硬體設定,並且調整當前硬體設定,從而對新基地台能夠支援的最大資料速率進行處理。
若新基地台使用不同的RAT,則行動設備將藉由獲取切換基地台廣播資訊來發現該情況。隨後,行動設備可以使用該細胞服務區配置來得到相應的期望的硬體設定,並且調整當前硬體設定,從而對新基地台能夠支援的最大資料速率進行處理。
若新基地台使用相同的RAT和相同的種類,則行動設備將藉由獲取切換細胞服務區廣播資訊來發現該情況。隨後,行動設備可以繼續使用現有的硬體設定。
藉由所揭示的方法能夠實現的功率節省可能是顯著的。在一個實例中,具有六個硬體執行緒和三小時剩餘電池壽命的行動設備,可以藉由處於全部等候狀態來節省行動設備處理功率的90%。
現在討論行動設備在不同的RAT之間漫遊的情況。在LTE網路中,設備支援非常高的資料速率,並且設備可以配置為使用全部六個活動硬體執行緒,此導致幾乎沒有功率節省。當設備移動到HSPA網路時,該網路所支援的資料速率下降,如表1中所示。無需對行動設備進行重新配置,在10 Mbps下行鏈路資料速率場景中,行動設備可以節省行動設備處理功率的18%。但是,使用三個活動硬體 執行緒配置,設備現在可以節省設備處理功率多達30%。因此,藉由重新配置行動設備的活動硬體執行緒,設備可以按10 Mbps(兆位元每秒)下行鏈路的資料速率,在HSPA網路中操作延長12%。當行動設備移動到EDGE網路時,若該設備繼續使用該設備六個活動硬體執行緒,則該設備功率節省是25%。若該行動設備使用一個或兩個活動硬體執行緒,則該設備功率節省是60%。因此,藉由重新配置行動設備的活動硬體執行緒,該設備可以按1.90 Mbps下行鏈路的資料速率,在EDGE網路中操作延長35%。
在另一個實例中,同一行動設備僅漫遊到按HSPA協定操作的基地台,其中該等基地台具有不同的資料速率種類。假定電池電量允許該行動站連接到HSPA種類28基地台覆蓋區域達1個小時,並且隨後連接到HSPA種類9基地台覆蓋區域達1個小時,並且隨後連接到HSPA種類4基地台覆蓋區域達1個小時。
由於HSPA種類28基地台可以提供多達84 Mbps下行鏈路資料速率,因此行動站被配置為使用所有六個硬體執行緒(此導致幾乎沒有功率節省)。當行動設備移動到HSPA種類9基地台的覆蓋區域時,該網路所支援的資料速率下降到10 Mbps的最大下行鏈路速率,如表2中所示。無需對行動設備進行重新配置,在10 Mbps下行鏈路資料速率場景中,該行動設備可以節省處理功率的18%。使用僅僅三個活動硬體執行緒的配置,行動設備可以節省行動設備處理功率多達30%。因此,藉由對行動設備的活動硬體執 行緒進行重新配置,該行動設備可以在HSPA種類9基地台覆蓋區域中操作延長12%。當行動設備移動到HSPA種類4基地台覆蓋區域時,若行動設備仍然被配置為操作六個活動硬體執行緒,則行動設備功率節省是25%。若行動設備被配置為使用一個或兩個活動硬體執行緒,則行動設備功率節省是60%。因此,藉由對行動設備的活動硬體執行緒進行重新配置,該行動設備可以在HSPA種類4基地台覆蓋區域中操作延長35%。
在一個態樣,行動設備可以藉由增加行動設備全部等待時間來減小行動設備功率消耗。此舉可以包括:啟動額外的硬體執行緒或者其他處理資源以更快速地完成某些任務,從而使行動設備與行動設備過去可能的能力相比,更早地進入全部等候狀態。
在另一個態樣,具有小於某個閥值的電池電量可用性的行動設備可以進入省電模式,其中該模式導致行動設備選擇按降低的速率容量進行操作。該行動設備可以向服務基地台報告該降低的速率容量,從而允許按該降低的速率繼續通訊。隨後,該行動設備可以調整活動處理資源的數量,以便操作在省電模式。該調整可以包括:根據降低的資料速率容量來減少活動資源的數量,但亦可以包括:臨時地增加活動資源的數量,使得可以增加全部等待的最終週期。在調整活動資源的數量時,行動設備可以增加行動設備以功率消耗模式操作的時間。
圖6是根據本發明的一個態樣,圖示減小功率消耗的 圖。如方塊602中所示,行動設備接收服務於該行動設備的基地台的資料速率的指示。如方塊604中所示,該行動設備基於服務於該行動設備的基地台的所指示的資料速率,動態地改變該行動設備中的活動資源的數量。
在一種配置中,被配置進行無線通訊的行動設備包括:用於接收服務於該行動設備的基地台的資料速率的指示的構件;用於基於服務於該行動設備的基地台的所指示的資料速率,動態地改變該行動設備中的活動資源的數量的構件。在一個態樣,前述的構件可以是接收處理器458、控制器/處理器480、記憶體482及/或發射處理器464。在另一個態樣,前述的構件可以是被配置為執行該等前述構件所陳述的功能的模組或任何裝置。
本領域一般技藝人士亦應當明白,結合本案所揭示內容描述的各種示例性的邏輯區塊、模組、電路和演算法步驟均可以實現成電子硬體、電腦軟體或二者的組合。為了清楚地表示硬體和軟體之間的可交換性,上文對各種示例性的部件、方塊、模組、電路和步驟均圍繞其功能進行了整體描述。至於此種功能是實現成硬體還是實現成軟體,取決於特定的應用和對整個系統所施加的設計約束條件。本領域技藝人士可以針對每個特定應用,以變通的方式實現所描述的功能,但是,此種實現決策不應解釋為背離本發明的保護範圍。
用於執行本案所述功能的通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列 (FPGA)或其他可程式設計邏輯裝置、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別硬體部件或者所述者之任意組合,可以用來實現或執行結合本案所揭示內容描述的各種示例性的邏輯區塊、模組和電路。通用處理器可以是微處理器,或者,該處理器也可以是任何一般的處理器、控制器、微控制器或者狀態機。處理器也可以實現為計算設備的組合,例如,DSP和微處理器的組合、複數個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的結合,或者任何其他此種結構。
結合本案所揭示內容描述的方法或者演算法的步驟可直接體現為硬體、由處理器執行的軟體模組或兩者的組合。軟體模組可以位於RAM記憶體、快閃記憶體、ROM記憶體、EPROM記憶體、EEPROM記憶體、暫存器、硬碟、可移除磁碟、CD-ROM或者本領域已知的任何其他形式的儲存媒體中。可以將一種示例性的儲存媒體連接至處理器,從而使該處理器能夠從該儲存媒體讀取資訊,並且可向該儲存媒體寫入資訊。或者,儲存媒體也可以是處理器的組成部分。處理器和儲存媒體可以位於ASIC中。該ASIC可以位於使用者終端中。當然,處理器和儲存媒體也可以作為個別元件存在於使用者終端中。
在一或多個示例性設計方案中,本案所述功能可以用硬體、軟體、韌體或所述者之任意組合的方式來實現。當在軟體中實現時,可以將該等功能儲存在電腦可讀取媒體中或者作為電腦可讀取媒體上的一或多個指令或代碼進行傳輸。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和通訊媒體,其 中通訊媒體包括促進從一個地方向另一個地方傳送電腦程式的任何媒體。儲存媒體可以是通用或特定用途電腦能夠存取的任何可用媒體。舉例而言,但非做出限制,此種電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光碟儲存器、磁碟記憶體或其他磁儲存裝置或者能夠用於攜帶或儲存具有指令或資料結構形式的期望的程式碼構件並能夠由通用或特定用途電腦或者通用或特定用途處理器進行存取的任何其他媒體。此外,可以將任何連接適當地稱作電腦可讀取媒體。舉例而言,若軟體是使用同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或者諸如紅外線、無線和微波之類的無線技術從網站、伺服器或其他遠端源傳輸的,則同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、DSL或者諸如紅外線、無線和微波之類的無線技術包括在該媒體的定義中。如本案所使用的,盤(disk)和碟(disc)包括緊致碟(CD)、鐳射光碟、光碟、數位多用途光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中盤通常磁性地複製資料,而碟則用鐳射來光學地複製資料。上述的組合也應當包括在電腦可讀取媒體的保護範圍之內。
為使本領域任何一般技藝人士能夠實現或者使用本發明,上文圍繞本發明進行了描述。對於本領域一般技藝人士來說,對所揭示內容的各種修改是顯而易見的,並且,本案定義的整體原理也可以在不脫離本發明的精神或保護範圍的基礎上適用於其他變型。因此,本發明並不限於本案所描述的實例和設計方案,而是與本案揭示的原理和 新穎性特徵的最廣範圍相一致。
100‧‧‧無線通訊網路
102a‧‧‧巨集細胞服務區
102b‧‧‧巨集細胞服務區
102c‧‧‧巨集細胞服務區
102x‧‧‧微微細胞服務區
102y‧‧‧毫微微細胞服務區
102z‧‧‧毫微微細胞服務區
110‧‧‧eNodeB
110a‧‧‧eNodeB
110b‧‧‧eNodeB
110c‧‧‧eNodeB
110r‧‧‧中繼站
110x‧‧‧eNodeB
110y‧‧‧eNodeB
110z‧‧‧eNodeB
120‧‧‧UE
120r‧‧‧UE
120x‧‧‧UE
120y‧‧‧UE
130‧‧‧網路控制器
412‧‧‧資料來源
420‧‧‧發射處理器
430‧‧‧TX MIMO處理器
432a‧‧‧調制器
432t‧‧‧調制器
434a‧‧‧天線
434t‧‧‧天線
436‧‧‧MIMO檢測器
438‧‧‧接收處理器
439‧‧‧資料槽
440‧‧‧控制器/處理器
441‧‧‧X2介面
442‧‧‧記憶體
444‧‧‧排程器
452a‧‧‧天線
452r‧‧‧天線
454a‧‧‧調制器/解調器
454r‧‧‧調制器/解調器
456‧‧‧MIMO檢測器
458‧‧‧接收處理器
460‧‧‧資料槽
462‧‧‧資料來源
464‧‧‧發射處理器
466‧‧‧TX MIMO處理器
480‧‧‧控制器/處理器
482‧‧‧記憶體
602‧‧‧步驟
604‧‧‧步驟
通過下文結合附圖提供的詳細描述,本發明的特徵、本質和優點將變得更加顯而易見,其中貫穿所有附圖的相同元件符號表示相同的部件。
圖1是概念性地圖示一種電信系統的實例的方塊圖。
圖2是概念性地圖示電信系統中的下行鏈路訊框結構的實例的圖。
圖3是概念性地圖示上行鏈路通訊中的示例性訊框結構的方塊圖。
圖4是概念性地圖示根據本發明的一個態樣所配置的基地台/進化節點B(eNodeB)和UE的設計方案的方塊圖。
圖5是根據本發明的一個態樣,圖示行動設備的操作的方塊圖。
圖6是根據本發明的一個態樣,圖示減小多執行緒行動設備的功率消耗的方塊圖。

Claims (20)

  1. 一種控制一行動設備的功率消耗的方法,該方法包括以下步驟:接收服務於該行動設備的一基地台的一資料速率的一指示;及基於服務於該行動設備的該基地台的該所指示的資料速率,動態地改變該行動設備中的活動資源的一數量。
  2. 根據請求項1述及之方法,其中該等活動資源包括一交錯式多執行緒(IMT)處理器的活動硬體執行緒。
  3. 根據請求項1述及之方法,該方法亦包括以下步驟:當該行動設備具有低於一閥值的一電池電量時,報告該行動設備的一降低的速率能力;及根據該行動設備的該降低的資料速率能力,減少活動資源的該數量。
  4. 根據請求項1述及之方法,其中該動態地改變是基於增加該行動設備的一低功率狀態的一時間。
  5. 根據請求項1述及之方法,其中該動態地改變包括增加一全部等待時間。
  6. 根據請求項1述及之方法,其中該資料速率的該指示是一無線存取技術和一通訊協定種類中的至少一個。
  7. 一種用於控制一行動設備的功率消耗的裝置,該裝置包括:用於接收服務於該行動設備的一基地台的一資料速率的一指示的構件;及用於基於服務於該行動設備的該基地台的該所指示的資料速率,動態地改變該行動設備中的活動資源的一數量的構件。
  8. 根據請求項7述及之裝置,其中該等活動資源包括一交錯式多執行緒(IMT)處理器的活動硬體執行緒。
  9. 根據請求項7述及之裝置,其中該用於動態地改變的構件是基於增加該行動設備的一低功率狀態的一時間。
  10. 根據請求項7述及之裝置,其中該用於動態地改變的構件包括用於增加一全部等待時間的構件。
  11. 一種用於控制一行動設備的功率消耗的電腦程式產品,該電腦程式產品包括:具有在其上記錄有非臨時性程式碼的一非臨時性電腦可讀取媒體,該程式碼包括: 用於接收服務於該行動設備的一基地台的一資料速率的一指示的程式碼;及用於基於服務於該行動設備的該基地台的該所指示的資料速率,動態地改變該行動設備中的活動資源的一數量的程式碼。
  12. 根據請求項11述及之電腦程式產品,其中該等活動資源包括一交錯式多執行緒(IMT)處理器的活動硬體執行緒。
  13. 根據請求項11述及之電腦程式產品,其中該用於動態地改變的程式碼是基於增加該行動設備的一低功率狀態的一時間。
  14. 根據請求項11述及之電腦程式產品,其中該用於動態地改變的程式碼包括用於增加一全部等待時間的程式碼。
  15. 一種用於控制一行動設備的功率消耗的裝置,該裝置包括:一記憶體;及耦接到該記憶體的至少一個處理器,該至少一個處理器配置為:接收服務於該行動設備的一基地台的一資料速率的一指示;及 基於服務於該行動設備的該基地台的該所指示的資料速率,動態地改變該行動設備中的活動資源的一數量。
  16. 根據請求項15述及之裝置,其中該等活動資源包括一交錯式多執行緒(IMT)處理器的活動硬體執行緒。
  17. 根據請求項15述及之裝置,其中該至少一個處理器進一步配置為:當該行動設備具有低於一閥值的一電池電量時,報告該行動設備的一降低的速率能力;及根據該行動設備的該降低的資料速率能力,減少活動資源的該數量。
  18. 根據請求項15述及之裝置,其中該至少一個處理器配置為進行動態地改變是基於增加該行動設備的一低功率狀態的一時間。
  19. 根據請求項15述及之裝置,其中該至少一個處理器配置為進行動態地改變包括:該至少一個處理器配置為增加一全部等待時間。
  20. 根據請求項15述及之裝置,其中該資料速率的該指示是一無線存取技術和一通訊協定種類中的至少一個。
TW101116537A 2011-05-11 2012-05-09 減小多執行緒處理器行動設備的功率消耗 TW201309064A (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/105,411 US9030979B2 (en) 2011-05-11 2011-05-11 Reducing power consumption in multi-threaded processor mobile devices

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TW201309064A true TW201309064A (zh) 2013-02-16

Family

ID=46086073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW101116537A TW201309064A (zh) 2011-05-11 2012-05-09 減小多執行緒處理器行動設備的功率消耗

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9030979B2 (zh)
EP (1) EP2708073B1 (zh)
JP (1) JP5727095B2 (zh)
KR (1) KR101544799B1 (zh)
CN (1) CN103518403B (zh)
TW (1) TW201309064A (zh)
WO (1) WO2012154890A1 (zh)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9888487B2 (en) * 2012-01-29 2018-02-06 Alcatel Lucent High interference indicator for time division duplex wireless communication systems
GB2504701A (en) * 2012-08-06 2014-02-12 Nec Corp Determining current state of a mobile device
US9332499B2 (en) 2012-12-14 2016-05-03 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for enhanced user equipment power management via controlled cell change notifications
US9854517B2 (en) 2013-01-31 2017-12-26 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Scheduling data in background services on mobile devices
US10007317B2 (en) * 2014-04-10 2018-06-26 Qualcomm Incorporated Techniques for controlling power usage based on network parameters
US9955425B2 (en) 2015-10-21 2018-04-24 Qualcomm Incorporated Power management in multi-technology wireless communication devices
US11223518B2 (en) 2015-11-20 2022-01-11 Geotab Inc. Big telematics data network communication fault identification device
US10382256B2 (en) * 2015-11-20 2019-08-13 Geotab Inc. Big telematics data network communication fault identification device
US10127096B2 (en) 2015-11-20 2018-11-13 Geotab Inc. Big telematics data network communication fault identification system
US10136392B2 (en) 2015-11-20 2018-11-20 Geotab Inc. Big telematics data network communication fault identification system method
US10299205B2 (en) * 2015-11-20 2019-05-21 Geotab Inc. Big telematics data network communication fault identification method
CN109076539B (zh) * 2016-05-11 2023-07-04 株式会社Ntt都科摩 用户装置以及基站
US9860848B2 (en) * 2016-05-31 2018-01-02 Apple Inc. Baseband power estimation and feedback mechanism
WO2018014299A1 (zh) * 2016-07-21 2018-01-25 张升泽 电流在多个内核中的分配方法及系统
CN106155815A (zh) * 2016-07-21 2016-11-23 张升泽 电流在多个内核中的分配方法及系统
WO2018032334A1 (zh) * 2016-08-16 2018-02-22 陈银芳 手机多核多线程调度方法及系统
US10602444B2 (en) * 2017-12-22 2020-03-24 Cypress Semiconductor Corporation Reducing power consumption in computing devices with wireless network interfaces
US10944623B2 (en) * 2018-05-24 2021-03-09 Rosemount Aerospace Inc. Prognosis and graceful degradation of wireless aircraft networks
CN109495855A (zh) * 2018-11-28 2019-03-19 南通先进通信技术研究院有限公司 一种核心网信令处理装置
CN113473245B (zh) * 2021-06-11 2022-04-08 吉林大学 基于可再生能源und视频流等待时间优化方法

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6668159B1 (en) * 1998-11-30 2003-12-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Terminal bitrate indicator
JP2002164838A (ja) * 2000-11-22 2002-06-07 Hitachi Ltd 移動通信システム
DE10310771A1 (de) 2003-03-12 2004-09-23 Infineon Technologies Ag Vorrichtung und Verfahren zum Steuern des Leistungsverbrauchs einer kombinierten UMTS/GSM/EDGE-Funkstation
JP4131831B2 (ja) * 2003-03-26 2008-08-13 京セラ株式会社 携帯端末
JP4300931B2 (ja) * 2003-08-07 2009-07-22 ソニー株式会社 無線通信システム及び方法、並びに基地局、移動局、データ送受信方法及びデータ送受信プログラム
JP2006050396A (ja) * 2004-08-06 2006-02-16 Sony Corp 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
US7650522B2 (en) 2005-06-28 2010-01-19 Symbol Technologies, Inc. Mobility policy manager for mobile computing devices
US7599325B2 (en) 2006-03-09 2009-10-06 Via Technologies, Inc. Method and circuit for reducing power consumption of a wireless local network
US7864742B2 (en) * 2006-03-22 2011-01-04 Broadcom Corporation Cell network using friendly relay communication exchanges
US7962182B2 (en) * 2006-08-25 2011-06-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for content delivery to devices
JP4899767B2 (ja) * 2006-10-06 2012-03-21 ソニー株式会社 データ通信装置、データ通信方法、プログラム
US7657791B2 (en) * 2006-11-15 2010-02-02 Qualcomm Incorporated Method and system for a digital signal processor debugging during power transitions
JP2008129846A (ja) * 2006-11-21 2008-06-05 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> データ処理装置、データ処理方法およびプログラム
US7813772B2 (en) 2007-05-15 2010-10-12 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Methods of operating a mobile terminal such that a communication operation mode is changed based on a current voltage of a battery that powers the mobile terminal and related mobile terminals and computer program products
US7911966B2 (en) * 2007-05-30 2011-03-22 Kyocera Corporation Determining wireless data rates capability for packet data communications
US8868888B2 (en) * 2007-09-06 2014-10-21 Qualcomm Incorporated System and method of executing instructions in a multi-stage data processing pipeline
US7986980B2 (en) 2007-09-28 2011-07-26 Nokia Corporation Multiradio power management
US8149747B2 (en) 2007-09-28 2012-04-03 Intel Corporation Power saving operation of always-connected wireless roaming
JP2010130192A (ja) * 2008-11-26 2010-06-10 Kyocera Corp 無線通信システム、無線端末及び通信制御方法
US9268386B2 (en) * 2009-01-09 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Methods and systems for dynamic service flow using available battery power
JP5226586B2 (ja) 2009-03-31 2013-07-03 Kddi株式会社 無線通信端末および通信方式選択方法
JP2010244316A (ja) * 2009-04-07 2010-10-28 Sony Corp 符号化装置および方法、並びに、復号装置および方法
US8156275B2 (en) 2009-05-13 2012-04-10 Apple Inc. Power managed lock optimization
US8477631B2 (en) 2009-08-25 2013-07-02 Texas Instruments Incorporated Dynamic low power radio modes
US8989804B2 (en) 2009-11-02 2015-03-24 Clearwire Ip Holdings Llc System and method for proximity-based radio management
US8837386B2 (en) * 2010-07-02 2014-09-16 Blackberry Limited Application-based wireless device initiated radio resource management

Also Published As

Publication number Publication date
EP2708073A1 (en) 2014-03-19
CN103518403A (zh) 2014-01-15
KR101544799B1 (ko) 2015-08-17
JP5727095B2 (ja) 2015-06-03
KR20140016374A (ko) 2014-02-07
US20120287831A1 (en) 2012-11-15
CN103518403B (zh) 2018-06-05
US9030979B2 (en) 2015-05-12
EP2708073B1 (en) 2018-09-26
JP2014518043A (ja) 2014-07-24
WO2012154890A1 (en) 2012-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5727095B2 (ja) マルチ・スレッド・プロセッサ・モバイル・デバイスにおける電力消費量を低減すること
KR102089888B1 (ko) 유연한 대역폭 동작을 위한 방법 및 장치
EP2774437B1 (en) Resource management for enhanced pdcch
RU2467515C2 (ru) Передача служебных каналов со смещением синхронизации и подавлением сигналов
EP3193545B1 (en) Power headroom reporting related to power management maximum power reduction
KR101476373B1 (ko) 비활성화된 컴포넌트 캐리어에 대한 전력 제어
US8576791B2 (en) Sharing control channel resources
EP3595389B1 (en) Techniques for allocating user equipment processing capability among multiple access nodes
US20120213141A1 (en) Enhanced multimedia broadcast multicast service carriers in carrier aggregation
EP2596655B1 (en) Simultaneous operation of short range wireless systems with a mobile wireless broadband system
EP3329628B1 (en) Smart processing of wwan packets transmitted over wlan
US10952193B2 (en) LTE-TDD carrier aggregation enhancement for half-duplex UES
KR20140106505A (ko) Tdd 캐리어 어그리게이션을 위한 하프-듀플렉스/풀-듀플렉스 동작