TW201906331A - 控制無線裝置中之共存無線電系統 - Google Patents

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拉瑪克里斯納 娜拉雅納斯瓦米
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Abstract

所揭示之態樣係關於用於一無線裝置中之共存射頻(RF)系統的方法及設備。對一無線裝置的控制包括偵測一接通信號何時發佈至一第一無線電系統,且隨後控制第二無線電系統以修改第二無線電系統中之接收器電路的操作從而保護彼系統內的組件,抑或修改傳輸電路以停止傳輸以用於保護可能受來自該無線裝置中之另一無線電系統的傳輸影響的一個無線電系統內之組件。另亦揭示基於讀取該第一無線電系統與第二無線電系統之間的訊息而監控該等無線電系統的傳輸狀態且發佈基於傳輸狀態之一通知訊息,使得該等無線電系統中之一者可暫時中止在一傳輸頻道中對傳輸許可的監控以便減少因對該頻道的此類監控所致的功率消耗。

Description

控制無線裝置中之共存無線電系統
本文中所揭示之主題係關於對無線裝置之控制,且更特定言之,係關於用於控制及改良無線裝置中之兩個或多於兩個不同無線電系統之射頻(RF)系統並行或共存的方法及設備。
逐漸地,無線裝置實施共存於同一無線裝置中之各種無線技術,其中多個無線電共存於裝置中且可在相同或接近的射頻(RF)頻帶中同時操作。作為共存技術的一個實例,作為長期演進(LTE)之部分的第三代合作夥伴計劃(3GPP)已採用授權輔助存取或授權錨輔助(LAA)技術,該技術在下行鏈路中利用載波聚合以將未授權頻譜中之LTE (例如LAA或LTE-U) (例如5 GHz頻帶)以及授權頻帶中之LTE組合為持久性錨頻道。
在最新發展中,無線裝置可具有亦同時支援諸如WiFi之無線區域網路(WLAN)與無線廣域網路(WWAN)的能力,該無線廣域網路包括同時在相同RF頻帶,諸如未授權5 GHz頻帶中起作用之LAA或LTE-U。當支援傳輸時,LAA被稱作增強型LAA (eLAA)。然而,應注意,在此系統中,5GHz WiFi及eLAA無線電可能非同步,使得兩個系統之間的干擾可發生且造成對接收器路徑組件的損壞,諸如裝置之並行無線電中的低雜訊放大器(LNA),尤其在無法保證特定天線埠隔離程度(例如≥20 dB的天線分離度)時。在此情況下,舉例而言,5GHz RF頻帶中之WLAN傳輸可滲透LNA及RF接收路徑組件,該等LNA及RF接收路徑組件可能正對於其他接收活動同時起作用,諸如用於在LTE-U/LAA無線電中接收。舉例而言,當其他技術在某些頻帶中,諸如在E-UTRA頻帶47中傳輸,且WLAN主動地接收或傳輸時,存在類似問題。在此情況下,在傳輸Tx活動期間若聽任WWAN以接收Rx模式操作時,由於用於共用頻譜之WWAN傳輸Tx頻道(例如頻帶46/47中之LAA/C-V2X)可滲透WLAN LNA,WLAN基礎設施可損壞。近年來,因類似於WLAN及LAA共存之彼等的共存無線電系統所致新的損壞問題可進一步在5G以及LTE中可見。此損壞可藉由開關減輕,但此類開關引入前端損耗且僅對具有傳輸(Tx)支援之彼等埠有用。另外,濾波器亦可用於保護,但濾波器仍然可能防礙相關RF頻帶由兩種技術充分使用。因此,需要控制無線裝置中之射頻並行以提供對無線裝置中之並行無線電的進一步保護。
另外,應注意,WLAN與WWAN (例如LAA)之間的共存可導致兩個無線電系統同時監控及分析無線鏈路或頻道以判定其是否可准許用於傳輸。藉由無線鏈路上傳輸(Tx)的兩個無線電系統之此持久性監控可能導致較高功率消耗。
根據本發明的一態樣,揭示一種用於控制包括共存射頻(RF)第一及第二無線電系統之無線裝置的方法。方法包括在控制邏輯電路內偵測接通信號何時發佈至第一無線電系統以藉由第一無線電系統中之傳輸電路來傳輸信號。此外,方法包括藉由控制邏輯電路修改、改變或調節第二無線電系統之操作,其中該修改包括修改第二無線電系統中之接收器電路的操作或修改第二無線電系統中之傳輸電路的操作中的至少一者。以此方式,例如,控制共存系統以避免並行有害傳輸可得以實現。
根據另一態樣,揭示一種可藉由共存射頻(RF)第一及第二無線電系統操作之無線裝置。裝置包括控制邏輯電路,其經組態以接收由裝置中之收發器發佈的至少一個接通信號,從而接通第一無線電系統之至少傳輸電路。另外,控制邏輯電路經組態以在至少一個接通信號經發佈以接通第一無線電系統之至少傳輸電路時控制第二無線電系統中之接收器電路或傳輸電路中的至少一者。
在另一態樣中,揭示一種可藉由共存射頻(RF)第一及第二無線電系統操作之無線裝置。裝置包括用於接收由裝置中之收發器發佈的至少一個接通信號以接通第一無線電系統之至少傳輸電路的構件。另外,該無線裝置包括用於在至少一個接通信號經發佈以接通第一無線電系統之至少傳輸電路時控制第二無線電系統中之接收器電路或傳輸電路中的至少一者的構件。
根據另一態樣,揭示一種儲存包含程式碼之電腦可執行程式碼的非暫時性電腦可讀媒體。該程式碼使得電腦觸發控制邏輯電路,該控制邏輯電路經組態以控制具有多個共存RF無線電系統之無線裝置內的第一無線電系統中之接收電路或傳輸電路中的至少一者,其中該觸發包含至少一個接通信號發佈至控制邏輯電路以接通第二無線電系統之至少傳輸電路。
根據再一態樣,揭示一種用於控制包括共存的第一及第二無線電系統之無線裝置的方法。方法包括控制第一及第二無線電系統以避免在於第一無線電系統與第二無線電系統之間共用頻譜的至少一個頻道上傳輸期間彼此受損。此外,控制第一或第二無線電系統包括藉由讀取在無線裝置內之第一無線電系統與第二無線電系統之間發送的控制訊息或資訊訊息判定第一或第二無線電系統中的至少一者是否正在至少一個頻道上傳輸。另外,基於判定第一或第二無線電系統中之一者正傳輸或將要傳輸,將一通知訊息發送至正監控至少一個頻道以便請求在該至少一個頻道上傳輸之第一無線電系統或第二無線電系統中的至少一者,該通知訊息經組態以指示另一無線電系統當前在該至少一個頻道上傳輸。
在又一態樣中,揭示一種可藉由共存射頻(RF)第一及第二無線電系統操作之無線裝置。裝置包括處理電路,其經組態以藉由讀取在無線裝置內之第一無線電系統與第二無線電系統之間發送的控制訊息或資訊訊息判定第一或第二無線電系統中的至少一者是否正在至少一個頻道上傳輸。此外,處理電路經組態以基於判定第一或第二無線電系統中之一者正傳輸或將要傳輸而將一通知訊息發送至正監控至少一個頻道以便請求在該至少一個頻道上傳輸之第一無線電系統或第二無線電系統中的至少一者,該通知訊息經組態以指示另一無線電系統當前在該至少一個頻道上傳輸。
在又另一態樣中,揭示一種用於控制包括共存的第一及第二無線電系統之無線裝置的設備。設備包括用於藉由讀取在無線裝置內之第一無線電系統與第二無線電系統之間發送的控制訊息或資訊訊息判定第一或第二無線電系統中的至少一者是否正在至少一個頻道上傳輸的構件。又,裝置包括用於基於判定第一或第二無線電系統中之一者正傳輸或將要傳輸而將一通知訊息發送至正監控至少一個頻道以便請求在該至少一個頻道上傳輸之第一無線電系統或第二無線電系統中的至少一者的構件,該通知訊息經組態以指示另一無線電系統當前在該至少一個頻道上傳輸。
在又另一態樣中,揭示一種儲存電腦可執行程式碼的非暫時性電腦可讀媒體,該程式碼用於使得電腦控制無線裝置中之第一及第二共存無線電系統以避免在於第一無線電系統與第二無線電系統之間共用頻譜的至少一個頻道上傳輸期間彼此受損。該控制包括藉由讀取在無線裝置內之第一無線電系統與第二無線電系統之間發送的控制訊息或資訊訊息判定第一或第二無線電系統中的至少一者是否正在至少一個頻道上傳輸。另外,基於判定第一或第二無線電系統中之一者正傳輸或將要傳輸,將一通知訊息發送至正監控至少一個頻道以便請求在該至少一個頻道上傳輸之第一無線電系統或第二無線電系統中的至少一者,該通知訊息經組態以指示另一無線電系統當前在該至少一個頻道上傳輸。
相關申請案之交叉參考
本申請案主張2017年6月16日在美國專利及商標局中申請的臨時申請案第62/521,358號、2017年6月19日在美國專利及商標局中申請的臨時申請案第62/522,064號、2018年3月29日在美國專利及商標局中申請的臨時申請案第62/650,095號,及2018年6月14日在美國專利及商標局中申請的非臨時申請案第16/009,015號的優先權及益處。
本發明之態樣揭示於以下描述以及針對本發明之特定實施例之相關圖式中。可在不脫離本發明之範疇的情況下設計替代實施例。此外,將不詳細描述或將省略本發明之熟知元件以免混淆本發明之相關細節。
本文所使用之術語僅出於描述特定實施例之目的,且不意欲限制本發明之實施例。如本文中所使用,單數形式「一(a)」、「一(an)」及「該」意欲亦包括複數形式,除非上下文以其他方式清楚地指示。應進一步理解,術語「包含」及/或「包括」在本文中使用時指定所陳述的特徵、整體、步驟、操作、元件及/或組件之存在,但不排除一或多個其他特徵、整體、步驟、操作、元件、組件或其群組之存在或添加。
此外,許多實施例係鑒於待由例如計算裝置之元件(例如,伺服器或裝置)執行之動作序列而描述的。將認識到,本文中所描述的各種動作可藉由特定電路(例如特殊應用積體電路)、藉由由一或多個處理器執行之程式指令或藉由兩者的組合執行。另外,可認為本文中所描述之此等動作序列完全體現於任何形式之電腦可讀儲存媒體內,電腦可讀儲存媒體中已儲存有相對應電腦指令的集合,電腦指令集合在被執行時將使得相關聯之處理器執行本文中所描述之功能性。因此,本發明之各種態樣可以數個不同形式體現,預期所有形式皆在所主張主題之範疇內。此外,對於本文所描述之實施例中的每一者,任何此等實施例之對應形式可在本文中描述為例如「經組態以執行所描述之動作的邏輯」。
本發明論述用於控制無線裝置中之無線電的方法及設備,該等方法及設備使用並行RF頻帶為無線電之組件提供保護。在一特定態樣中,所揭示之方法和設備允許在相同或接近RF頻譜中操作之WLAN及WWAN有效地並行同時防止在WLAN轉至傳輸或WWAN轉至傳輸時可能發生的其接收鏈中之任何損壞。在一個實例中,此保護藉由邏輯電路實現,該邏輯電路用以停用可使得損壞可能存在或被判定之WLAN傳輸電路(例如WiFi WLAN功率放大器PA)或WLAN接收電路(例如WiFi WLAN低雜訊放大器LNA)或WWAN傳輸電路(例如eLAA功率放大器PA)或WWAN接收器電路(例如LAA之 LNA)情形中的至少一者。使用邏輯電路,此係因為5GHz WiFi與eLAA之間的並行例如要求快速、可靠之機構來迅速保護無線電,尤其因為技術為分時雙工(Time Division Duplexed;TDD)。處理器及軟體不夠迅速地應對WiFi及LAA無線電接通處的短時間範圍或低潛時(通常約若干微秒)。舉例而言,歸因於實際上保護WiFi或LAA無線電中之LNA的低潛時時間線,不存在已知的簡單RF前端(RFFE)/軟體共存機構。亦應注意,類似問題出現在共用頻譜之5G NR系統與WLAN系統之間,其本文中之概念亦適用於此類組態。
本發明所揭示之方法及設備的優勢包括關於設計LNA以提供過量動態範圍的低成本及更高成本效率,其增加了插入損耗、雜訊指數降低及LNA的成本。其他優勢包括消除增大靜電放電(ESD)二極體大小以吸收更強干擾的需要,且避免成本高的濾波以僅允許LAA與WLAN之間的有限子頻帶並行。所揭示之方法及設備的又一優勢為忍受可能由無線裝置內之並行無線電系統及天線的組態或置放或天線開關分集(AsDiv)的使用引起的不良天線分離度的能力,不良天線分離度可能進一步使天線隔離加劇。此優勢在外觀尺寸降低重要且保證良好天線隔離(例如≥20dB的天線分離度)不必始終為切實可行的情況下可為顯著的。
本發明全篇呈現之各種概念可橫越較寬泛種類之電信系統、網路架構及通信標準實施。作為繪示性實例而非限制,圖1繪示其中可實施本發明方法及設備的例示性無線電存取網路100。網絡100包括WWAN基地台,諸如LAA基地台、存取點(AP)或節點102,其在共用頻譜上傳輸或接收,諸如藉由諸如WiFi 5GHz之其他技術共用的5 GHz頻帶。雖然基地台102在圖1中繪示為LAA基地台,但應注意,本發明不必受限於此,而可包括可與將共用頻譜用於傳輸及接收的另一技術並行操作之其他技術。
另外,網絡100包括WWAN基地台,諸如LTE基地台或eNode B 104,其提供錨頻率或頻寬(例如自400 MHz至3.8 GHz),藉由該錨頻率或頻寬,達至及來自LAA小區102之傳輸如載波聚合106所示的聚合。此等組合載波用於與無線裝置108,諸如行動台或使用者設備(UE)通信。如先前所提及,對於LAA系統,無線裝置108可使用共用頻譜使用裝置108內之LAA無線電進行接收及傳輸兩者。另外應注意,基地台102可經由訊務及控制頻道兩者與基地台104通信,如頻道110所繪示。
網絡100進一步包括利用藉由基地台102使用之共用頻譜的WLAN存取點(AP) 112。在圖1的實例中,AP 112為使用5 GHz頻譜之WiFi AP或節點,但不限於此。在各種實施中,無線電存取網路100中之空中介面可利用授權頻譜、未授權頻譜或共用頻譜的各種組合。更進一步地,在一態樣中,網絡100可包括使用與WLAN基地台112共用之頻譜與無線裝置108通信的5G新無線電(NR)基地台或gNB 114。
一般而言,應注意,出於本申請案之目的,基地台(BS)服務一小區。廣泛地,基地台為無線電存取網路中負責在一或多個小區中無線電傳輸至無線裝置或使用者設備(UE) (諸如UE 108)或自無線裝置或使用者設備接收的網路元件。BS亦可由熟習此項技術者稱為基地收發器台(BTS)、無線電基地台、無線電收發器、收發器功能、基本服務集(BSS)、擴展服務集(ESS)、存取點(AP)、節點B (NB)、eNode B (eNB)或一些其他合適的術語。
無線電存取網路100經繪示支援無線裝置或UE 108之無線通信。在本申請案中,術語無線裝置或UE可被稱為行動設備、行動台(MS)、訂戶台、行動單元、訂戶單元、無線單元、遠端單元、行動裝置、無線裝置、無線通信裝置、遠端裝置、行動訂戶台、存取終端機(AT)、行動終端機、無線終端機、遠端終端機、手持機、終端機、使用者代理、行動客戶端、客戶端或一些其他合適的術語。UE可為向使用者提供對網路服務之存取的設備。
在本文獻內,「行動」設備無需一定具有移動能力,且可為靜止的。術語行動設備或行動裝置廣泛地指代一系列不同的裝置及技術。舉例而言,行動設備之一些非限制性實例包括行動裝置、蜂巢式(小區)電話、智慧型電話、會話起始協定(SIP)電話、膝上型電腦、個人電腦(PC)、筆記型電腦、迷你筆記型電腦、智能本、平板電腦、個人數位助理(PDA),及例如對應於「物聯網」(IoT)之寬廣嵌入型系統陣列。行動設備可能另外為汽車或其他交通工具、遙感器或致動器、機器人或機器人技術裝置、衛星無線電、全球定位系統(GPS)裝置、物件追蹤裝置、無人駕駛飛機、遙控裝置、消費型及/或可穿戴式裝置(諸如護目鏡、可穿戴式攝影機、虛擬實境裝置、智慧型手錶、健康或健身追蹤器、數位音訊播放器(例如MP3播放器)、攝影機、遊戲控制台)等。行動裝置可另外為:數位家庭或智慧型家庭裝置,諸如家庭音訊、視訊及/或多媒體裝置;電氣設備;自動販賣機;智慧型照明系統;家庭保全系統;智慧型儀錶,等等。行動設備可另外為智慧型能量裝置、安全性裝置、太陽電池板或太陽能電池陣列、控制電功率之城市基礎設施裝置(例如智慧型電網)、照明系統、水等;工業自動化及企業裝置;物流控制器;農業設備;軍事防禦設備、載具(例如頻帶46/47中之eLAA/C-V2X)、飛行器、船,及武器裝備等。又另外,行動設備可在一距離內提供經連接之藥品或遠距醫療支援,亦即健保。遠距健康裝置可包括遠距健康監測裝置及遠距健康投與裝置,其通信可在其他類型之資訊之上被給予較佳處理或優先化存取,例如,就關鍵服務資料輸送之優先化存取,及/或用於關鍵服務資料之輸送之恰當的QoS而言。
此外,無線電存取網路100中之空中介面可利用一或多個雙工演算法。雙工指代點對點通信鏈路,其中端點兩者可在兩個方向上彼此通信。完全雙工意謂著端點兩者可彼此同步通信。半雙工意謂著每次僅僅一個端點可將資訊發送至另一端點。在無線鏈路中,完全雙工頻道大體上依賴於傳輸器與接收器之實體隔離,及合適的干涉抵消技術。完全雙工仿真經頻繁實施藉由利用分頻雙工(FDD)或分時雙工(TDD)用於無線鏈路。在FDD中,不同方向中的傳輸在不同載波頻率下操作。在TDD中,給定頻道上的不同方向中之傳輸使用分時多工彼此分離。亦即,有時頻道專門用於在一個方向上的傳輸,而在其他時間,頻道專門用於在另一方向上的傳輸,其中方向可(例如)根據時槽極迅速地改變若干次。
裝置108亦可包括可連接至一或多個天線之一或多個無線區域網路(WLAN)及無線廣域網路(WWAN)收發器。廣域網路收發器包含用於與網路內之其他無線裝置通信及/或偵測至/來自該等其他無線裝置之信號的合適之裝置、硬體及/或軟體。在一個態樣中,作為實例,廣域網路收發器可在5G新無線電(NR)、LTE、先進LTE、LTE-U、LAA、eLAA、MulteFire™、WCDMA、UMTS、4G或GSM下操作。另外,可使用任何其他類型之無線網路連接技術,例如,WiMax (802.16)、超寬帶、紫蜂(ZigBee)、無線USB等。行動裝置可使用RF信號(例如2.4 GHz、3.6 GHz及4.9/5.0 GHz頻帶)及用於調變RF信號且交換資訊封包之標準化協議來與複數個無線AP無線通信。另外,WLAN收發器可在包括WiFi (例如根據IEEE 802.11之各種規範)及藍芽的多種無線技術中之任一者下操作。
圖2繪示諸如圖1中之裝置108的無線裝置中可採用以用於保護並行無線電系統中之至少接收組件的例示性設備200。設備200包括無線裝置202,該無線裝置包括至少第一無線電204及第二無線電206。在一態樣中,每一無線電204或206可包含晶片組、無線數據機、系統單晶片(SoC)或類似組態。在一實例中,第一無線電系統204可為可在由第二無線電系統206共用之RF頻譜中操作的WLAN系統,該第二無線電系統可為WWAN系統。在另一實例中,第一無線電系統204可為WiFi系統,且第二無線電系統206可為LAA系統,兩者皆可在5 GHz頻帶中操作。在又另一實例中,第一無線電系統204可為WiFi系統或LTE系統,且第二無線電系統206可為5G NR系統,舉例而言,該5G NR系統在6 GHz子頻帶,或其RF傳輸可能對接收另一無線電系統中之路徑有害的頻帶中操作。
第一無線電系統204包括:用於傳輸信號之至少一個傳輸電路208,諸如功率放大器(PA)電路;用於接收信號之至少接收器電路210,諸如低雜訊放大器(LNA)電路,其亦可包括用以選擇性地旁通LNA或減少增益之LNA旁通電路,及在PA電路208與LNA電路210之間切換以選擇性地將電路208及210耦接至至少一或多個天線214以用於藉由第一無線電系統204傳輸或接收信號的傳輸/接收(T/R)開關212。
類似於第一無線電系統204,第二無線電系統206包括:用於傳輸信號之至少一個傳輸電路216,諸如功率放大器(PA)電路;用於接收信號之至少一個接收器電路218,諸如低雜訊放大器(LNA)電路,其亦可包括選擇性地旁通LNA (或在其他實例中使輸入變短以接地或旁通減少增益)之LNA旁通電路,及在PA電路216與LNA電路218之間切換以選擇性地將電路216及218耦接至至少一或多個天線222以用於藉由第二無線電系統206傳輸或接收信號的傳輸/接收開關220。
裝置202進一步包括控制邏輯224,該控制邏輯可包含多個邏輯閘,諸如在一實例中及(AND)閘及或(OR)閘。邏輯224經組態以自第一無線電系統204或第二無線電系統206接收內部信號或藉由該等內部信號觸發,以產生通信耦合至該邏輯之傳輸電路208 (PA電路)、傳輸電路216 (PA電路)、接收器電路210 (LNA電路)、接收器電路218 (LNA電路)、T/R開關212或T/R開關220的各種切換、修改、消隱或停用,且其操作稍後將更詳細描述。輸入至控制邏輯224之信號可包括第一無線電PA ON信號226及第二無線電PA ON信號228,該等信號可藉由收發器或用於系統之數據機發佈,該等數據機如第一數據機230及第二數據機232。
在操作中,特定言之,系統200及控制邏輯224提供在其他系統具有經由其T/R開關連接至天線之其LNA時迅速斷開、消隱或停用一個無線電系統之PA傳輸電路以便保護另一無線電系統之LNA的能力或在另一無線電系統開始傳輸時避免干擾的能力。在另一態樣中,控制邏輯224亦提供在一個無線電系統PA接通之後迅速停用或修改另一無線電系統之LNA接收電路以便保護該LNA接收電路的能力。
應注意,儘管控制邏輯224經展示與第一無線電系統204或第二無線電系統206分開或分離,但在某些態樣中,控制邏輯224之部分可能駐留在第一無線電系統204或第二無線電系統206中的一者或兩者內。此處亦應注意,對於下文在圖3及圖5至圖8中所繪示之特定實例,其中之控制邏輯電路亦可位於或完全整合於一個無線電系統內、分佈或整合在兩個或多於兩個無線電系統之中、在其他部分在無線電系統中之一或多者內之情況下部分地駐留在無線電系統中之一或多者外部,或完全在無線裝置內之無線電系統外部。
在其他實例中,外部處理器、微處理器、系統單晶片(SOC)、一或多個行動台數據機(MSM)或類似裝置可用於控制及可變地組態控制邏輯電路224,如圖2中之控制輸入225所繪示。在態樣中,控制邏輯電路224可為可重新組態的,諸如藉由場可程式化閘陣列(FPGA),其中外部處理器、微處理器、系統單晶片(SOC)、行動台數據機(MSM)或類似裝置可基於各種無線電系統之特定類型或操作以可程式化方式重新組態控制邏輯電路/保護電路224。
在再一實例中,控制電路224可分佈在多個MSM、基頻處理器及/或前端模組之中。亦應注意,控制邏輯電路224可組態以使得一個無線電系統可為優於另一無線電系統(例如受控無線電系統)之優先級系統(例如主控無線電系統),其中一個無線電系統的傳輸將優先於另一無線電系統或具有優於另一無線電系統的優先級。舉例而言,控制邏輯電路224可經組態以使得每當偵測到或接收到來自第二無線電系統無線電系統之接通信號228,傳輸電路216被允許接通,且傳輸電路208關閉或RX電路210經修改或停用,或兩者。替代地,每當偵測到接通信號226,控制邏輯224可經組態/重新組態以交給第一無線電系統傳輸的優先級。
此處應注意,本發明方法及設備可進一步利用各種經揭示T/R開關,諸如211及220 (以及本文中圖3及圖5至圖8之各種實例中展示的彼等T/R開關),以根據控制邏輯電路/保護電路之控制或傳信停用至LNA或PA的路徑作為用於停用LNA或PA電路之又一手段。更進一步地,應注意,T/R開關將LNA或PA連接至天線(例如天線214、222),但亦應理解,T/R開關與天線之間的鏈亦可包括各種組件,諸如天線開關分集(例如AsDiv開關)以及帶通濾波(BPF)。此等額外組件在本文中藉由用於天線分集之標記為「Ant.Div.」的視情況選用之組件250繪示,但應理解為包括諸如BPF及其他天線切換/控制之其他組件。亦應理解,對本文中對各種額外圖式中展示的「AntDiv」區塊之圖示意圖表達相同組件中之一或多者。
在另一實例中,將LNA電路210之輸出輸出至關於第一無線電系統前端204之一或多個其他第一收發器或數據機電路230,包括其他LNA及其他處理電路(例如DSP等)。另外,電路230可將輸入傳輸資料提供至PA電路208以用於傳輸。類似地,將LNA電路218之輸出輸出至關於第二無線電系統前端206之另一收發器或數據機電路232,包括其他LNA及其他處理電路(例如DSP等)。另外,第二系統數據機電路232可將輸入傳輸資料提供至PA電路216以用於藉由第二無線電系統傳輸。
根據又另一態樣,僅作為一實例,第一無線電系統204中之LNA電路210之輸出可經由分離器240或類似裝置輸出,由此LNA電路210之輸出經分離及發送至收發器230以及如由虛線242所示之第二無線電系統中的LNA電路218或收發器232。在一或多個前端串流、路徑或頻道在第一無線電系統204中使用且亦獨立地操作的情況下此可能適用,以使得所接收的信號改變用途用於另一技術,諸如第二無線電系統之技術。
圖3繪示圖2中之設備之特定實施300的例示性方塊圖。如所繪示,無線裝置302包括WiFi系統304,該WiFi系統包括至少兩個傳輸/接收部分306、308 (例如前端模組(FEMs)),其各自提供各別WiFi頻道(亦即頻道CH0及CH1)。儘管僅針對一個傳輸/接收部分繪示,但每一傳輸/接收部分306、308包括與接收LNA 312及功率放大器PA 314選擇性地耦接之T/R開關310。T/R開關310將LNA 312抑或PA 314連接至天線(未展示),且T/R開關310與天線之間的鏈亦可包括天線開關分集(例如AsDiv開關)以及帶通濾波器(BPF)。此處應注意,當使用天線開關分集時,天線分離度(例如諸如大於20 dB之天線分離度的特定程度天線分離度)變得更具挑戰性。因此,當使用諸如AsDiv (或「Ant. Div.」或「AD」)開關之天線分離度時,本發明設備及方法的另一益處為增強保護以防止對LNA之損壞,該損壞在天線分離度可能藉由使用天線開關分集而加劇時產生。
包含控制邏輯316之部分的閘與每一傳輸/接收部分306、308通信。特定言之,及閘318及或閘320分別與PA 314及LNA 312耦接。另外,控制邏輯316包括第二或閘321,其經組態以接收用於頻道CH 0及CH 1的指示PA部分306或308中之(例如PA 314)正接通的5GHz WiFi PA ON信號。類似於圖2中所繪示的控制邏輯,控制邏輯316為用於保護LNA 312且避免對裝置302之LAA部分322之干擾的保護機構或方案之部分,其將在下文論述。
LAA部分322 (例如第二無線電系統)包括與至少一個接收LNA組326及功率放大器PA 328選擇性地耦接的T/R開關324。LNA組326包括用於自T/R開關324接收信號之LNA 330及經組態用於自不同於連接至T/R開關324之天線的另一天線接收信號的LNA 332。T/R開關324將LNA 330或PA 328連接至天線(未展示),且T/R開關324與天線之間的鏈亦可包括AsDiv開關以及帶通濾波器(BPF)。控制信號334,其在圖3的實例中標記為「eLAA PA_ON」,自eLAA收發器內產生且經確證用於接通PA 328。此信號334亦發送至邏輯電路316,該信號標記為eLAA 5GHZ PA_ON。特定言之,eLAA 5GHZ PA_ON輸入至及閘318的邏輯非(negation)輸入,使得當eLAA 5 GHz PA斷開或低且或閘321之輸入處的5GHz WiFi信號接通或高時,或替代地,eLAA 5 GHz PA信號接通或高且或閘321之輸入處的5GHz WiFi信號斷開或低時,及閘318之輸出將確證為高,
另外應注意,在頻道0或頻道1 WiFi PA中之至少一者接通(例如5GHz WiFi PA_ON經確證為高)時,或閘321之輸出信號336 (標記為Ch 0或Ch 1 WiFi PA_ON)將確證為高。信號336輸入至LNA組326中之LNA輸入旁通控制引腳(或類似輸入),其使得至少一個LNA (例如LNA 330)藉由如所繪示之短接至地而旁通。在另一態樣中,旁通控制可藉由經由用於LNA之複數個可選減小增益衰減LNA增益來引起LNA電路的修改,進而亦以此方式提供對LNA之保護。作為一實例,各種可選增益經由在LNAs 330及332之輸入與輸出之間可切換或可耦接的多個區塊(在圖中標記為「g1」、「g2」等)而繪示,作為如何選擇用於LNA之減小或衰減增益的僅一個實例。此等區塊可由各種被動組件之電阻器或網路,或甚至實現LNA之增益之選擇或衰減的主動組件組成。又另外,可預見,輸出信號336可不僅用於旁通LNA組326中所展示的前端LNA,而且亦在LAA收發器中較深控制LNA,其藉由信號336至收發器區塊338之輸入337繪示。應注意,即使信號336並不控制收發器電路338內之LNA,但藉由對組326中之LNA的增益或短路之修改獲得的保護提供對收發器338中之LNA的保護的量測。
另外應注意,LNA組326可經組態成使得任何數目個LNA可在組中使用,諸如當更大數目個天線連接至LNA組326時。另外,作為一實例,針對每一LNA所選定之保護可不同,諸如LNA 330短接至接地且LNA 332切換至減小增益。
在另一態樣中,在一些情形中,LNA可針對各種功率節省模式旁通置放。儘管如此,本發明方法及設備可組態成使得保護機構將可用於保護無線電LNA,無論LNA之增益模式,即使對於功率節省模式。在一個實例中,本發明方法及設備可停用LNA且經由LNA旁通開關將高功率信號選路傳送至接地,而非至LNA輸出。此停用亦用於減少LNA輸入處之電壓擺動且最大化LNA輸入處的保護。另外應注意,此處,接地旁通開關大小愈大,保護愈適合於處置較高功率信號。在將LNA之輸入旁通至接地的實例中,此切換亦保護收發器(例如收發器338)之其他級及其他級內之LNA。本文中所揭示之保護機構亦未引入當前或LNA雜訊指數損失,且區域成本亦極小。
對於圖3的特定實例,在此情況下,邏輯電路316經組態以給予LAA傳輸器(及信號eLAA PA_ON)優先或優先級作為主控傳輸器。因此,藉由每一前端模組(例如部分306、308)中之每一PA 314的WiFi傳輸藉由eLAA PA_ON信號停用。另外,在另一態樣中,LNA 312亦停用(例如經由或閘320)。在另一態樣中,LAA部分322可經組態以發送軟體共存訊息以告知WLAN系統LAA傳輸在作用中。在又一替代性態樣中,軟體共存訊息可由WLAN系統使用以確保WLAN接收器路徑修改或停用(例如LNAs經增益衰減或旁通)。
圖4繪示圖3的設備300中之各種信號的信號時間線以較佳理解此設備之操作。頂部時間線402繪示LAA收發器或無線電系統之傳輸及接收操作。如熟習此項技術者將瞭解,LAA為分時雙工系統,因此eLAA收發器在與第二時間分離之第一時間處傳輸信號以用於接收信號,如時間線402中可見。
對應於時間線402中所展示的傳輸時間,eLAA PA ON信號時間線404 (例如圖3中之信號334)展示當此信號確證為高時,eLAA PA接通且eLAA收發器傳輸信號。否則,LAA收發器可經由LNA接收器接收信號。
WiFi傳輸及接收,其亦為TDD,展示在時間線406處,且對應時間線408展示WiFi收發器通常在或閘321之輸出信號336 (亦即,WiFi 5 GHz PA_ON)確證為高時傳輸。如圖4中進一步可見,LAA及WiFi系統繪示為藉由特定天線傳輸。此處應注意,本發明所揭示之保護機構通常在由WiFi收發器使用之天線不同於由LAA收發器使用之天線時或在天線陣列中所使用之天線的數目在兩個收發器之間不同時可適用。
圖4所繪示的時間線亦繪示各種使用情況,其中保護機構(例如邏輯電路316)為WiFi或eLAA接收器中之LNA提供保護,以及避免WiFi傳輸器與eLAA傳輸器之間的干擾。
在第一案例(藉由編號420標示之案例1)中,應注意,當WiFi無線電目前正接收時,其可能使WiFi LNA易受諸如經傳輸eLAA信號之同一頻帶上之並行傳輸損壞,若eLAA PA ON信號變高,則eLAA PA將開始如時間t1 處所展示之傳輸。然而,在eLAA PA ON信號變高之後,圖3的邏輯電路316亦將基本上在時間t1 處極迅速地停用WiFi接收器以防止對LNA (例如312)之可能損壞。此部分地藉由及邏輯閘318變高而實現,其隨後觸發邏輯或閘320以旁通LNA 312。因此,在時間t1 之後,WiFi接收如加陰影區域410所繪示之截斷。
根據第二案例(藉由編號422標示之案例2),當WiFi傳輸器自時間t5 起傳輸且eLAA PA_ON信號變高且eLAA在如時間t6 處所展示之此時間期間開始傳輸時,eLAA PA_ON信號亦將使得WiFi傳輸PA變為停用。此部分地經由邏輯及閘318之輸出變低而實現,其如圖3中所繪示之停用PA 314。以此方式,避免eLAA傳輸器與WiFi傳輸器之間的干擾。熟習此項技術者將瞭解,對於此特定實例,經組態邏輯給予eLAA傳輸器優先或優先級,該eLAA傳輸器在此情況下為主控傳輸器。一般而言,此可由於eLAA無線電並不與WiFi一樣迅速地恢復而實現,且因此WiFi之中斷比eLAA之中斷或延遲有利。然而,此優先僅為例示性的,且採用本發明所揭示之保護機構的其他系統及技術可經組態以促進另一技術,或替代地實施一些爭用系統或方法以判定將停用哪一無線電。
在第三案例(藉由編號424標示之案例3)中,當eLAA接收器經啟用且自或閘321輸出之WiFi PA_ON_OR信號408變高以接通WiFi PA時,此信號將觸發LAA LNA (例如LNA 330)以增益旁通,或替代地減少LNA增益以便保護LAA接收器LNA免受WiFi傳輸損壞。此使得接收信號衰減或甚至中止,如時間t8 與t9 之間的加陰影區域412所指示。
圖5繪示圖2中所繪示之無線裝置設備之另一特定實施的另一例示性方塊圖。如所繪示,無線裝置500包括WLAN系統502,諸如WiFi系統,該WLAN系統包括至少兩個傳輸/接收部分,其各自提供各別WiFi頻道(亦即頻道CH 0及CH1),但圖5中僅展示頻道CH 0。系統502包括與接收LNA 506及功率放大器PA 508選擇性地耦接的T/R開關504。T/R開關504將LNA 506或PA 508連接至天線(未展示),且T/R開關504與天線之間的鏈亦可包括AsDiv開關以及帶通濾波器(BPF)。系統502可如所展示外部地或內部地包括多個控制邏輯電路或閘510、512、514,該等控制邏輯電路或閘包含控制邏輯電路509之部分以用於保護WLAN之接收電路 (以及eLAA),或用於避免共用頻譜或具有接近或重疊頻帶之無線電之間的干擾。
特定言之,第一及閘510、或閘512及第二及閘514可包含用於減輕LNA損壞及干擾的邏輯電路。如所展示,第一及閘510具有耦合至WiFi CH 0 PA_ON信號之第一輸入,當傳信PA 508應接通時該信號確證為高。第一及閘510之邏輯非輸入亦耦合至第二及閘514之邏輯非輸入,eLAA PA_ON信號516亦輸入至該邏輯非輸入。類似於圖2中所繪示的控制邏輯,閘510、512及514之控制邏輯為用於保護LNA 506且避免對裝置500之LAA部分的干擾的保護機構或方案之部分。
無線裝置500亦包括WWAN無線電,在此實例中諸如LAA接收器,但實例不限於此。WWAN無線電包括與至少一個接收LNA組519及功率放大器PA 522選擇性地耦接的T/R開關518。LNA組519包括用於自T/R開關518接收信號之LNA 520及經組態用於自不同於連接至T/R開關518之天線的另一天線(未展示)接收信號的LNA 521。T/R開關518將LNA 520或PA 522連接至天線(未展示),且T/R開關518與天線之間的鏈亦可包括AsDiv開關以及帶通濾波器(BPF)。
控制信號516,其在圖5的實例中標記為「eLAA PA_ON」,自LAA收發器內產生且經確證用於接通PA 522,但進一步受及閘514控制。因此,當及閘514基於及閘514之狀態將信號選擇性地應用於PA 522以及T/R開關518時,及閘514之輸出經設計成「New_eLAA_PA_ON」。
應注意,對於及閘510,若輸入至或閘512之5 GHz PA_ON信號低或為零,且eLAA PA_ON信號516亦為零,則藉由及閘510輸出之新WiFi PA_ON信號亦將低或為零。在此情況下,兩個傳輸器(亦即WiFi及eLAA傳輸器)將關閉且藉由LNA接收係可能的。若eLAA_PA_ON信號516高或為一,且5 GHz PA_ON信號低,則藉由及閘510輸出之新WiFi PA_ON信號將再次低或為零。在5 GHz PA_ON信號高或為一,且eLAA PA_ON信號低或為零的情況下,新WiFi PA_ON信號接著將高或為一,且5GHz PA 508將在作用中,並且接收器(506及520)將關閉。最終關於及閘510,若eLAA PA_ON信號516及5 GHz PA_ON兩者皆高或為一,則藉由及閘510輸出之新WiFi PA_ON信號將再次低或為零。在此情況下,兩個傳輸器可接通且接著WiFi 5GHZ PA將停用。
應注意,對於及閘514,若達至或閘512之5 GHz PA_ON信號低或為零,且eLAA PA_ON信號516亦為零,則藉由及閘514輸出之新eLAA PA_ON信號亦將低或為零。在此情況下,兩個傳輸器(亦即WiFi及eLAA傳輸器)將關閉且藉由LNA接收為可能的。若5 GHz PA_ON信號低或為零,但eLAA_PA_ON信號516高或為一,則藉由及閘514輸出之新eLAA PA_ON信號將高或為一。在此情況下,eLAA PA (例如522)將接通,且接收將並不在任一無線電系統上實現。在5 GHz PA_ON信號高或為一且eLAA PA_ON信號低或為零之情況下,eLAA LNA 520將處於旁通模式中。最終關於及閘514,若eLAA PA_ON信號516及5 GHz PA_ON兩者皆高或為一,則藉由及閘510輸出之新WiFi PA_ON信號將再次低或為零。在此情況下,兩個傳輸器可接通且接著eLAA PA將停用。
鑒於圖5之實例,應注意,轉回至圖4,根據第四案例(藉由編號426標示之案例4),當諸如PA 508之WiFi傳輸器在時間t5之後傳輸,且來自或閘512之WiFi PA_ON信號408高或經確證時,eLAA PA_ON信號在及閘514處的自低變高之後續改變將使得新eLAA PA_ON信號變為低,其將使得eLAA PA 522斷開以便避免干擾。eLAA PA 522之此停用展示在時間t6 與t7 之間的加陰影時間段414處。一旦WiFi 5GHz PA_ON_OR信號408在時間t7 處變低 ,eLAA PA 522隨後可接通以用於傳輸。
圖6繪示圖2中所繪示之無線裝置設備的特定實施的另一例示性電路圖。如所繪示,無線裝置600包括WLAN系統,諸如WiFi系統,該WLAN系統包括數目n 個傳輸/接收部分或模組602a、602b、…、602n,其各自提供各別頻道(亦即WiFi頻道CH 0、CH 1、...CH n)。儘管僅詳細展示頻道CH 0之部分602a,但該圖示仍應視為表示部分602中的每一者。每一部分或模組602包括與接收LNA 606及功率放大器PA 608選擇性地耦接的T/R開關604。T/R開關604將LNA 606或PA 608連接至天線,且T/R開關604與天線之間的鏈亦可包括AsDiv開關以及帶通濾波器(BPF) (未展示)。在系統602a…602n之中,此等可如所展示內部地或外部地包括包括多個邏輯閘之控制邏輯電路609,該多個邏輯閘包含控制邏輯之部分,該控制邏輯用於保護WLAN (以及諸如LAA無線電之WWAN)的接收電路或用於避免在共用頻譜或使用頻率接近之頻譜的無線電之間的干擾,使得干擾及損壞可在一個無線電系統至另一無線電系統之傳輸中發生。
特定言之,第一及閘610 (其在每一部分602內)、或閘612 (其可為單個且在數目n 個部分602當中使用)及第二及閘614可包含用於減輕LNA損壞及PA干擾之邏輯電路。如所展示,第一及閘610具有耦合至WiFi CH 0 PA_ON信號之第一輸入,當傳信PA 608應接通時該信號確證為高。第一及閘610之邏輯非輸入亦耦合至第二及閘614之邏輯非輸入,eLAA PA_ON信號616亦輸入至該邏輯非輸入。類似於圖2中所繪示的控制邏輯,閘610、612及614之控制邏輯為用於保護LNA組619 (以及LNA 606)且避免對裝置600之LAA部分的干擾的保護機構或方案之部分。
無線裝置600亦包括WWAN無線電,在此實例中諸如LAA無線電,但實例並不限於此。WWAN無線電包括與至少一個接收LNA組619及功率放大器PA 622選擇性地耦接的T/R開關618。LNA組619包括用於自T/R開關618接收信號之LNA 620及經組態用於自不同於連接至T/R開關618之天線的另一天線接收信號的LNA 621。T/R開關618將LNA 620或PA 622連接至天線(未展示),且T/R開關618與天線之間的鏈亦可包括AsDiv開關以及帶通濾波器(BPF)。
雖然出於實例起見LNA組619經繪示具有兩個LNA 620、620,但應注意,組619可包括多於兩個LNA,其中之任一者或所有可受本發明所揭示之方法及設備保護。另外應注意,電路600可經組態以提供LNA組619中之LNA之子集的選擇性旁通或操作修改。作為此實施的一實例,電路600可包括經組態以選擇LNA組619中之各種LNA用於各種操作修改之LNA選擇電路624。舉例而言,LNA選擇電路624可使LNA直接短路至接地(亦即停用),而另一LNA經修改成具有衰減增益。儘管電路600繪示控制邏輯電路609內之LNA選擇電路,但此僅為例示性的且此電路或邏輯可實施為單獨電路。電路624可進一步自其他邏輯電路或軟體接收輸入以允許選擇可包括取決於當前傳輸及/或接收的特定無線電存取技術對各種LNA之處理的選擇。舉例而言,若部分602根據WiFi傳輸且LNA組619可根據LAA無線電技術操作,則電路624將視需要基於此等特定技術將某些LNA選為修改或停用。在另一時間框期間,若該等部分經組態用於根據5G NR傳輸及/或接收且LNA組經組態以傳輸及/或接收LTE,則電路624將選擇組619中之LNA的不同處理作為合適或適合於此等特定技術。此外,藉由電路624進行的選擇亦可基於無線裝置600內的無線電系統的特定操作參數。
圖7繪示圖3之電路的實施的另一實例700,其中LNA選擇電路624經組態以控制數目「m」個LNA組619a至619m,其中相同參考編號表示如圖6中所繪示之彼等相同組件。舉例而言,LNA選擇電路624可選擇各種操作及停用/增益衰減用於LNA組619至619m中之一或多者。控制信號702可藉由外部邏輯或硬體、處理器、微處理器、系統單晶片(SOC)、行動台數據機(MSM)或類似裝置產生,以及基於無線電系統及操作特性自無線裝置中之各種收發器電路或其他處理器或硬體及軟體之任何組合產生。
圖8繪示其中控制邏輯電路609定位在或位於無線電系統(例如所繪示之實例中的無線電系統1及無線電系統2)外部的另一實例800。另外,LNA選擇電路624可在無線電系統及/或控制邏輯電路609外部,且經組態以針對各種頻道602a至602n中的每一者選擇各種LNA停用/衰減用於無線電系統2中之LNA組619a至619m,以及LNA停用/衰減用於無線電系統1中之LNA。
圖9繪示用於控制無線裝置中之射頻並行之例示性方法900的流程圖,該無線裝置諸如圖2、圖3及圖5至圖8中所繪示之裝置。方法900為用於控制單個無線裝置中之並行及共存射頻(RF)第一及第二無線電系統的方法。如所繪示,方法900包括當至少一個接通信號經發佈以接通第二無線電系統之至少傳輸電路時控制第一無線電系統中之接收器及/或傳輸電路,如區塊902中所示。亦即,方法900可在接通一個無線電(例如此實例中之第二無線電)之信號經發佈時提供對可操作之無線裝置中之並行無線電的啟動及設定控制,使得另一無線電電路在此接通信號發佈時受控制,該信號諸如結合圖2、圖3及圖5至圖8所論述的各種PA_ON信號。對另一無線電電路的控制包括修改傳輸或接收部分之操作或停用傳輸或接收部分,如區塊904中所繪示。
根據方法900之另一態樣,對接收器電路或傳輸電路中之至少一者的控制可包括修改第一無線電系統中之接收器電路或傳輸電路中之至少一者的操作以進行保護接收器電路或減少來自第二無線電系統之至少傳輸電路的干擾中之至少一者。如本文中所描述,對第一無線電系統中之接收器電路的操作的修改可包括藉由選擇性地旁通至少一個LNA以保護LNA免於自第一無線電系統或第二無線電系統中之至少一者傳輸來停用第一無線電系統中之至少一個低雜訊放大器(LNA)。另外,應注意,選擇性地繞過至少一個LNA包括將至少一個LNA的輸入耦接至接地。
在另一態樣中,修改第二無線電系統中之接收器電路的操作可包括選擇性地減少第一無線電系統中之至少一個低雜訊放大器(LNA)的增益。選擇性地減少至少一個LNA之增益可又進一步包括在複數個增益之間選擇性地切換,諸如藉由自複數個衰減選擇能夠耦合於LNA之輸入與LNA之輸出之間或至少耦合至LNA之輸入的增益衰減。
方法900可進一步包括藉由觸發藉由控制邏輯電路對傳輸或接收器電路之操作進行修改來修改傳輸或接收器電路的操作,該控制邏輯電路經組態以接收經發佈之至少一個接通信號以接通無線電系統之傳輸電路且隨後將回應於所接收的至少一個接通信號之控制信號發送或發佈至一個無線電系統之傳輸或接收器電路以觸發對另一無線電系統中之傳輸或接收器電路的操作的修改。
根據另一態樣,方法900亦可包括系統中之操作,諸如圖6中之裝置600,其中第一或第二無線電系統中之一者包括複數個前端傳輸/接收模組,其中該複數個前端傳輸/接收模組中的每一者經組態可獨立於該複數個模組中之其他前端傳輸/接收模組操作。因此,當複數個中之該等前端傳輸/接收模組中之至少一者可用於傳輸時,該複數個中之剩餘前端傳輸/接收模組中之一或多者的操作可受控制以提供保護抵擋傳輸前端傳輸/接收模組或減少對傳輸前端傳輸/接收模組的干擾。另外,控制該複數個模組中之剩餘前端傳輸/接收模組中之一或多者可包括停用或修改剩餘前端傳輸/接收模組中之一或多者中的傳輸或接收電路中之一者的操作。在再一態樣中,方法900可包括經由以功率節省增益旁通模式修改或停用LNA之操作來以該功率節省增益旁通模式控制包括LNA之第一或第二無線電系統中之一者中的接收器電路。
根據另一態樣,方法900可包括控制第一或第二無線電系統中之一者中的接收器電路,其中第一及第二無線電系統中之至少一者包括複數個低雜訊放大器(LNA),且隨後選擇性地修改複數個LNA中之一或多者的操作。該複數個LNA中之一或多者的操作之選擇性修改可包括選擇性地減少複數個LNA中之一或多者的增益及選擇性地改變複數個LNA中之一或多者的增益之組合;即,一些LNA可停用,而LNA組中之其他者的增益衰減。以此方式的選擇性修改可基於第一或第二無線電系統之操作參數中之一或多者及第一或第二無線電系統之技術而判定。作為一實例,圖6中之LNA選擇電路624可用於實現此方法,但並不限於此。
方法900亦可包括在至少一個接通信號經發佈以接通其他無線電系統之至少傳輸電路時藉由邏輯電路進行控制無線電系統中之接收電路或傳輸電路中之至少一者,其中邏輯電路經組態以在其他無線電系統發佈接通如圖3及圖4的實例中可見的傳輸電路中之功率放大器(PA)的命令時發佈停用一個無線電系統中之接收電路中的LNA的信號。
應注意,在方法900中,無線電系統中之至少一者可根據LTE-U技術、LTE、授權輔助存取(LAA)技術、增強型LAA (eLAA)技術或5G新無線電(NR)技術中之一者藉由一無線廣域網路(WWAN)操作。另外,另一無線電系統可根據WiFi技術藉由無線區域網路(WLAN)操作。另外應注意,方法900適用於在無線裝置中可同時操作之兩個或多於兩個無線電系統,其中該等無線電系統非同步,且因此所提供之邏輯電路或類似機構提供保護組件的益處,儘管無線電可能並不同步或甚至知曉其他無線電的傳輸/接收。
在部分地結合圖4論述之又其他態樣中,該方法可包括邏輯電路經組態以在第二無線電系統發佈接通第二無線電系統之傳輸電路中的功率放大器(PA)的命令時,發佈停用第一無線電系統之接收電路中的LNA的信號。在另一態樣中,邏輯電路可進一步經組態以在第一無線電系統發佈接通第一無線電系統之傳輸電路中的功率放大器(PA)的命令時,發佈停用第二無線電系統之接收電路中的LNA的信號。在提供第一及第二並行無線電系統之間的干擾之減少的又其他態樣中,邏輯電路經組態以在第二無線電系統發佈接通第二無線電系統之傳輸電路中的功率放大器(PA)的命令時發佈停用第一無線電系統之傳輸電路中的功率放大器(PA)的信號,或亦在第一無線電系統發佈接通第一無線電系統之傳輸電路中的功率放大器(PA)的命令時發佈停用第二無線電系統之傳輸電路中的功率放大器(PA)的信號。
根據又其他態樣,方法900可包括邏輯電路經組態以在第一無線電系統及第二無線電系統兩者皆已發佈指示傳輸電路之功率放大器斷開的信號時停用第一及第二無線電系統中之傳輸電路,例如,如結合圖4及圖5所論述。根據本文中的方法揭示內容的另一態樣,邏輯電路可經組態以在第一無線電系統之傳輸電路接通時斷開第一及第二無線電系統兩者中之接收器電路。
取決於特定應用程式,本文中所描述之方法可以不同方式且以不同組態實施。舉例而言,此等方法可連同軟體一起以硬體、韌體及/或其組合實施。舉例而言,在硬體實施中,處理單元可實施於一或多個特殊應用積體電路(ASIC)、數位信號處理器(DSP)、數位信號處理裝置(DSPD)、可程式化邏輯裝置(PLD)、場可程式化閘陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理器、電子裝置、經設計以執行本文所描述之功能的其他裝置單元,及/或其組合內。尤其應注意,儘管特定邏輯組態展示於圖2、圖3及圖5至圖8中,但熟習此項技術者應瞭解,邏輯控制電路可使用PLD或FPGA實施,使得邏輯(例如控制邏輯224)可基於無線裝置內同時使用的特定無線電技術可重新組態。
圖10繪示用於控制無線裝置中之射頻並行的另一例示性方法1000的流程圖,該無線裝置諸如圖2、圖3及圖5至圖8中所繪示之裝置。如所繪示,方法1000包括以或藉由控制邏輯電路偵測接通信號何時發佈至第一無線電系統,諸如PA接通(PA_ON)信號自數據機或收發器之發佈,如區塊1002處所展示。接著,方法1000包括藉由控制邏輯電路修改、改變或中斷第二無線電系統之操作,其中該修改包括修改第二無線電系統中之接收器電路的操作或修改第二無線電系統中之傳輸電路的操作中的至少一者,如區塊1004處所展示。
圖11繪示展示提供對並行無線電系統之控制的無線裝置1102或無線裝置內之設備之硬體實施的簡化實例的圖式。裝置1102通常具有可包括一或多個微處理器、微控制器、數位信號處理器、定序器及/或狀態機的控制器或處理器1116。可藉由匯流排架構實施裝置1102,該匯流排架構一般藉由匯流排1120來表示。匯流排1120可取決於處理電路1116之特定應用及總設計約束而包括任何數目個互連匯流排及橋接器。匯流排1120將包括一或多個處理器及/或硬體模組之各種電路鏈接在一起,該等電路由模組或電路1104、1106及1110以及電腦可讀儲存媒體1118表示。
處理器1116負責一般處理,包括儲存於電腦可讀儲存媒體1118上的軟體、程式碼及/或指令之執行。電腦可讀儲存媒體可包括非暫時性儲存媒體。軟體在由處理器1116執行時使得裝置1102及處理電路1116尤其執行上文 針對任何特定設備所描述之各種功能。電腦可讀儲存媒體1118可用於儲存當執行軟體時藉由處理器1116操縱的資料。
裝置1102進一步包括模組1104及1106中之至少一者。模組1104及1106可為在處理器1116中執行、駐留/儲存於電腦可讀儲存媒體1118中的軟體模組,耦接至處理器1116之一或多個硬體模組,或其某一組合。模組1104及1106可包括微控制器指令、狀態機組態參數,或其某一組合。如所繪示,模式1104可經組態以實現無線電控制,諸如控制本文所揭示之邏輯的態樣,以及無線電系統,且在其之間介接及通信。此外,模組1106可經組態用於控制及/或組態可根據本文中所揭示之各種不同實例操作的控制邏輯電路1110 (參見例如圖2、圖3、圖5至圖8)。在另一實例中,若控制邏輯電路1110採用FPGA,則模組1106可用於實現各種邏輯組態。
圖12繪示無線裝置之系統1200的另一實例,其中存在控制具有至少一些重疊部分之獨立無線電系統前端的兩個或多於兩個子系統(例如系統單晶片(SOC))。特定言之,重疊部分考慮到以下情況:其中最初諸如LAA之第一無線電系統及諸如WLAN之第二無線電系統共用資料路徑的部分但並不同時使用;例如,WLAN系統之LNA可能重複使用或改變用途用於LAA系統。系統1200包括子系統1 1202a及子系統2 1202b。在一態樣中,兩個子系統1202a及1204可與通信鏈路1204以通信方式耦接以便在兩個子系統1202a與1202b之間信號協調。
如進一步繪示,子系統1202a及1202b可包括經組態用於在兩個子系統1202a與1202b之間協調的各別控制邏輯或保護邏輯1206及1208。在子系統1 1202a中,控制邏輯1006經組態以接收各種傳輸接通及接收接通信號,其可由WLAN/WWAN收發器(例如1210)或無線裝置中之其他邏輯、處理器、子系統等發起。在圖12的實例中,至控制邏輯1206之信號可包括CH 0至CH n PA ON (亦即用於WLAN系統之傳輸接通信號)、LAA傳輸Tx請求及LAA接收Rx啟動信號(亦即WWAN傳輸接通及接收接通信號)。控制邏輯1206可經組態以將輸入信號用於控制各種PA及LNA,例如在至少兩個子系統1202a、1202b當中重複使用或改變用途之前端模組1212a至1212n中。
如進一步繪示,控制邏輯1206可經組態以將各種信號發送至前端模組1212a至1212n,包括PA控制信號(亦即PA接通或斷開以控制例如多模式PA 1224)及LNA控制信號,從而控制前端模組1212中之至少一個LNA (例如控制LNA 1220以變為停用或衰減LNA之增益)。此外,控制邏輯1206可經組態以藉由開關控制信號進一步控制傳輸/接收(T/R)開關1222,從而停用或斷開天線(及天線分集/濾波)至PA或LNA之間的路徑或耦接。
子系統2 (1202b)亦可包括將諸如前端模組控制信號之控制信號發佈至WLAN/WWAN收發器1210的控制/保護邏輯1208。在一個實例中,此等信號可經組態用於經由對WLAN/WWAN收發器1210操作之控制來保護前端模組1212中之電路。作為一實例,圖12繪示回應於控制信號,LNA控制及PA控制信號自WLAN/WWAN收發器1210發佈至前端模組1212以用於控制PA及LNA組件。來自邏輯1208之控制信號亦可影響無線裝置1200中之不同子系統及/或無線電系統當中的前端模組1212之重複使用或改變用途。根據另一實例,作為一個實例,控制邏輯1206可將另一LNA保護信號1226發佈至WLAN/WWAN收發器1210以保護收發器1210內之下游LNA,諸如經由停用或衰減此等LNA的增益。
圖13繪示無線裝置系統1300之另一實例,其中存在控制具有至少一些重疊部分之獨立無線電系統前端的統一子系統1302。在此實例中,子系統包括單個子系統或系統單晶片(SOC)內之控制或保護邏輯或電路1304,其經組態控制無線裝置1300中之各種無線電系統的各種控制操作。類似於圖9的系統,控制邏輯電路1304接收關於PA及LNA傳輸或接收請求之輸入信號,且隨後將各種命令信號發佈至前端模組1305a至1305n以控制其中之PA及LNA且發佈T/R開關(1320)控制信號。然而,與圖12的系統對比,具有統一或積體子系統之系統1300包括藉由自邏輯1304至WLAN/WWAN收發器1310之控制信號1306對前端模組的直接控制。
在另一態樣中,系統1300包括自邏輯1304及WLAN/WWAN收發器1310兩者對其他系統中之LNA (由區塊1308繪示)之直接控制或保護。
在利用本文中所揭示之各種方法及設備時可能出現功率消耗的問題,諸如信號之實時消隱。雖然上方所呈現之方法及設備提供信號之實時消隱防止任一側傳輸且由此避免損壞諸如LNA之電路的益處,但此實時保護機構在兩個無線電系統持久搜尋傳輸時可能導致兩者上之功率消耗損失。因此,在另一實施例中,方法及設備可經提供以藉由讀取在兩個系統(例如WWAN及WLAN系統)之間發送的訊息而通知一WWAN無線電,例如,一WLAN無線電是否正進行傳輸,或反之亦然,且隨後使用外部傳信立即將此資訊傳播至正監控頻道以尋求傳輸許可的無線電系統且暫時中止頻道監控以避免持久性功率消耗攻擊。WWAN無線電可將同一機構用於與WLAN無線電信號交換,使得其知曉其將要傳輸且避免兩個無線電系統之間的對撞。
圖14繪示具有共存第一及第二無線電系統1404及1406之無線裝置1402的例示性方塊圖1400,該無線裝置採用外部傳信(亦即在第一及第二無線電系統外部但在無線裝置內)傳信以用於控制無線電系統,以便避免在上文中論述的持久性功率消耗。特定言之,裝置1402可包括外部處理電路或邏輯1408,其經組態以讀取在第一無線電系統1404與第二無線電系統1406之間發送的訊息以判定無線電的傳輸狀態,且隨後基於所讀取訊息控制無線電系統。自讀取無線電系統之間的訊息導出的所判定資訊可傳播至正監控一特定頻道以尋求傳輸許可的至少彼等無線電系統,其中該頻道具有由無線電系統1404、1406共用之頻譜。
在圖14之特定實例中,第一無線電系統1404可包括第一系統數據機或處理器1410,其控制第一無線電系統1404之傳輸及接收操作。在一態樣中,第一系統數據機1410包括監控一頻道或無線鏈路以便請求許可在一共用頻譜頻道上傳輸的功能。類似地,第二無線電系統1406亦可包括第二系統數據機或處理器1412,其控制第二無線電系統1406之傳輸及接收操作,包括監控一頻道或無線鏈路以便請求許可在共用頻道上傳輸。根據另一態樣,數據機1410及1412可藉由通用處理器、特殊應用處理器、DSP或可能影響對無線電系統1404或1406之控制的等效裝置實施,以及自外部傳信,諸如自處理電路1408接收輸入。
裝置1402可進一步包括介面或耦接件1414,其至少允許無線電系統1404及1406在其之間傳達訊息及資訊。在另一態樣中,處理電路1408可以通信方式耦接至介面1414,如出於圖示之目的由耦接件1416展示。儘管處理電路1408藉由耦接件1416繪示,但應瞭解,處理電路1408可替代地直接耦接至第一系統數據機1410及第二系統數據機1412兩者以導出關於第一無線電系統與第二無線電系統之間的訊息傳遞之資訊。
如上文所提及,處理電路1408可經組態以傳播自讀取在兩個無線電系統1404與1406之間傳達的資訊、訊息、命令等導出之讀取資訊。特定言之,處理電路1408經組態以使用用於傳輸的無線鏈路或頻道傳播關於無線電系統之當前傳輸狀態的資訊。在一特定態樣中,至少正監控頻道以便尋求在該頻道上之傳輸許可的該無線電系統可接收關於無線裝置1402中之各種無線電系統的傳輸狀態的讀取資訊。
隨後,接受者無線電系統可經組態以在預定時間段內暫時中止其對共用頻道之監控以避免由對尋求在其上傳輸之頻道的連續或持久性監控造成的功率消耗。在具有WLAN及WWAN無線電系統之一個實例中,當WLAN系統(例如第一無線電系統1404)傳輸時,關於該WLAN之傳輸狀態的導出自讀取WLAN無線電與WWAN無線電之間的訊息之資訊接著立即傳播至WWAN無線電(例如第二無線電系統1406),該WWAN無線電正監控該頻道以尋求傳輸許可。WWAN無線電系統之監控操作接著將暫時中止某一預定計時器週期,以便避免或減少由對頻道的持久性監控產生的功率消耗。
根據另一態樣,如圖14中呈現之本發明方法及機構亦可應用於WWAN無線電系統與WLAN無線電系統之間的信號交換以避免同步傳輸衝突。舉例而言,WWAN無線電可利用接收經傳播讀取資訊之同一機構來執行與WLAN無線電的協調或信號交換,使得WWAN無線電知曉WLAN無線電將要傳輸且由此防止兩個無線電系統之間的對撞。
圖15繪示用於控制無線裝置中之射頻並行的例示性方法1500的流程圖,諸如藉由圖14中所繪示的裝置及系統。類似於之前所論述的方法,方法1500經組態用於控制包括共存第一及第二無線電系統之無線裝置以避免在於第一無線電系統與該第二無線電系統之間共用頻譜之至少一個頻道上傳輸期間彼此受損。方法1500進一步包括經由判定第一或第二無線電系統中之至少一者是否正在至少一個頻道上傳輸來控制第一或第二無線電系統,該判定藉由讀取在無線裝置內之第一無線電系統與第二無線電系統之間發送的控制訊息或資訊訊息而進行,如區塊1502中所示。應注意,區塊1502中之此程序可藉由圖14中所繪示的處理電路1408或藉由其等效物實現。
接著,方法1500包括基於判定第一或第二無線電系統中之一者正傳輸或將要傳輸而發送一通知訊息,如區塊1504中所示。該訊息經傳播或發送至正監控至少一個頻道以便請求在該頻道上傳輸的第一無線電系統或第二無線電系統中之至少一者,且通知訊息經組態以指示另一無線電系統當前在頻道上傳輸。此程序亦可結合第一及第二系統數據機/處理器1410、1412或其等效物藉由圖14中所繪示的處理電路1408或藉由其等效物實現。
此外,方法1500可包括基於該通知訊息暫時中止在第一或第二無線電系統中之至少一者中的至少一個頻道上為請求在該至少一個頻道上傳輸所進行的監控,如區塊1506中所示。區塊1506中之此程序可藉由第一及第二系統數據機/處理器1410、1412或其等效物實現。在方法1500之又另一態樣中,程序可包括在預定時間段之後恢復對至少一個頻道的監控。在另一替代例中,處理電路1408可經組態以發佈另一通知訊息,且基於此另一通知訊息可起始恢復對另一無線電系統之監控,該另一通知訊息經組態以指示另一無線電系統(亦即,如第一通知訊息中所指示的剛才先前傳輸之無線電系統)不再在至少一個頻道上傳輸。在其他態樣中,通知訊息可經組態為無線電系統之傳輸狀態的連續狀態指示,且監控的暫時中止及/或恢復可基於監控來自處理電路1108之通知訊息的狀態而判定。
在又其他態樣中,方法1500的方法可替代地包括在第一無線電系統中接收通知訊息,該通知訊息使得第一無線電系統知曉第二無線電系統將要在至少一個頻道上傳輸。接著,信號交換同步可起始於第一無線電系統與第二無線電系統之間以便避免第一無線電系統與第二無線電系統之間的衝突。
依照先前所論述的系統,應注意,方法1500可經組態成使得第一無線電系統可根據LTE-U技術、LTE、授權輔助存取(LAA)技術、增強型LAA (eLAA)技術、E-UTRA頻帶47或5G新無線電(NR)技術中之一者藉由無線廣域網路(WWAN)操作。此外,第二無線電系統可根據WiFi技術藉由無線區域網路(WLAN)操作。
應注意,圖14及圖15的方法及設備可提供共用類似頻譜或受另一者之傳輸影響的兩個系統之間的較佳共存管理。此等方法及設備亦藉由在頻道已知為在使用中時避免持久性搜尋來節省功率。此資訊可藉由對經發送或傳輸之所關注頻道之感知或感測補充。
圖16繪示展示提供對並行無線電系統之控制的無線裝置1602或無線裝置內之設備之硬體實施的簡化實例的圖式。裝置1602通常具有可包括一或多個微處理器、微控制器、數位信號處理器、定序器及/或狀態機的控制器或處理器1616。可藉由匯流排架構實施裝置1602,該匯流排架構一般藉由匯流排1620來表示。匯流排1620可取決於處理電路1616之特定應用及總設計約束而包括任何數目個互連匯流排及橋接器。匯流排1620將包括一或多個處理器及/或硬體模組之各種電路鏈接在一起,該等電路由模組或電路1604、1606、1608及1610以及電腦可讀儲存媒體1618表示。
處理器1616負責一般處理,包括儲存於電腦可讀儲存媒體1618上的軟體、程式碼及/或指令之執行。電腦可讀儲存媒體可包括非暫時性儲存媒體。軟體在由處理器1616執行時使得裝置1602及處理電路1616尤其執行上文 針對任何特定設備所描述之各種功能。電腦可讀儲存媒體1618可用於儲存當執行軟體時藉由處理器1616操縱的資料。
裝置1602進一步包括模組1604、1606、1608及1610中之至少一者。模組1604、1606、1608及1610可為在處理器1616中執行的駐留/儲存於電腦可讀儲存媒體1618中的軟體模組,耦接至處理器1616之一或多個硬體模組,或其某一組合。模組1604、1606、1608及1610可包括微控制器指令、狀態機組態參數,或其某一組合。如所繪示,模式1604可經組態以藉由讀取在無線電系統之間發送的控制訊息或資訊訊息進行裝置中之兩個無線電系統中的一個無線電系統是否正在至少一個頻道上傳輸的判定。此外,模組1606可經組態用於無線電系統之間的通知訊息傳遞,諸如將通知訊息發送至監控頻道以便請求在該頻道上傳輸的第一無線電系統或第二無線電系統中之一者以指示另一無線電系統當前在頻道上傳輸。
此外,模組1608可經組態用於基於通知訊息暫時中止對第一或第二無線電系統中之至少一者中的至少一個頻道的監控。此外,模組1608可經組態用於在第一或第二無線電系統中之一者中接收到經組態以指示另一無線電系統不再在至少一個頻道上傳輸的另一通知訊息之後恢復對至少一個頻道的監控。媒體1618可組態有用於控制及/或組態控制邏輯電路/模組1604、1606、1608及1610之各種程式碼,該等控制邏輯電路/模組可根據本文中所揭示之各種不同實例操作(參見例如圖14及圖15)。
圖17為繪示用於採用可經組態以執行本文中所揭示之一或多個功能的處理電路1702之設備1700的硬體實施之實例的圖式。根據本發明之各種態樣,元件,或元件之任何部分,或如本文中所揭示之元件的任何組合可使用處理電路1702來實施。處理電路1702可包括藉由硬體與軟體模組之某一組合控制的一或多個處理器1704。處理器1704之實例包括微處理器、微控制器、數位信號處理器(DSP)、SoC、ASIC、場可程式化閘陣列(FPGA)、可程式化邏輯裝置(PLD)、狀態機、定序器、閘控邏輯、離散硬體電路及經組態以執行貫穿本發明所描述之各種功能性的其他合適之硬體。一或多個處理器1704可包括執行特定功能並可藉由軟體模組1716中之一者而組態、擴充或控制之特定處理器。一或多個處理器1704可經由在初始化期間載入的軟體模組1716之組合而組態,且另外藉由在操作期間載入或卸載一或多個軟體模組1716而組態。在各種實例中,處理電路1702可使用狀態機、定序器、信號處理器及/或通用處理器,或此類裝置及電路之組合實施。
在所繪示之實例中,可藉由匯流排架構來實施處理電路1702,該匯流排架構一般藉由匯流排1710來表示。匯流排1710可取決於處理電路1702之特定應用及總設計約束而包括任何數目個互連匯流排及橋接器。匯流排1710將包括一或多個處理器1704及儲存器1706之各種電路鏈接在一起。儲存器1706可包括記憶體裝置及大容量儲存裝置,且可在本文中被稱作電腦可讀媒體及/或處理器可讀媒體。匯流排1710亦可鏈接各種其他電路,諸如時序源、計時器、周邊設備、電壓調節器及功率管理電路。匯流排介面1708可在匯流排1710與一或多個線介面電路或收發器1712之間提供介面。收發器1712可經提供用於藉由處理電路支援之每一網路連接技術。在一些情況下,多個網路連接技術可共用在收發器1712中發現的電路或處理模組中之一些或全部。每一收發器1712提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置通信的構件。取決於設備1700的性質,使用者介面1718 (例如,小鍵盤、顯示器、揚聲器、麥克風、操縱桿)亦可提供,且可以通信方式直接或經由匯流排介面1708耦接至匯流排1710。
處理器1704可負責管理匯流排1710及負責可包括儲存於可包括儲存器1706之電腦可讀媒體中的軟體之執行的通用處理。就此而言,包括處理器1704之處理電路1702可用於實施本文中所揭示之方法、功能及技術中的任一者。儲存器1706可用於儲存在執行軟體時藉由處理器1704操縱的資料,且軟體可經組態以實施本文中所揭示之方法中的任一者。
處理電路1702中之一或多個處理器1704可執行軟體。軟體應廣泛地解釋為意謂指令、指令集、代碼、碼段、程式碼、程式、子程式、軟體模組、應用程式、軟體應用程式、軟體套件、常式、次常式、目標、可執行碼、執行緒、程序、功能、演算法等,而不管其是被稱作軟體、韌體、中間軟體、微碼、硬體描述語言抑或其他者。軟體可以電腦可讀形式駐留在儲存器1706或外部電腦可讀媒體中。外部電腦可讀媒體及/或儲存器1706可包括非暫時性電腦可讀媒體。藉助於實例,非暫時性電腦可讀媒體包括磁性儲存裝置(例如硬碟、軟碟、磁條)、光碟(例如緊密光碟(CD)或數位多功能光碟(DVD))、智慧型卡、快閃記憶體裝置(例如「閃存驅動器」、卡、棒或隨身碟)、RAM、ROM、可程式化唯讀記憶體(PROM)、包括EEPROM之可擦除PROM (EPROM)、暫存器、可卸除式磁碟,及用於儲存可由電腦存取及讀取之軟體及/或指令的任何其他合適的媒體。藉助於實例,電腦可讀媒體及/或儲存器1706亦可包括載波、傳輸線,及用於傳輸可由電腦存取及讀取的軟體及/或指令的任何其他合適之媒體。電腦可讀媒體及/或儲存器1706可駐留在處理電路1702中、處理器1704中、處理電路1702外部,或分佈於包括處理電路1702之多個實體上。電腦可讀媒體及/或儲存器1706可實施於電腦程式產品中。藉助於實例,電腦程式產品可將電腦可讀媒體包括於封裝材料中。熟習此項技術者將認識到取決於特定應用及強加於整個系統上的總設計約束而最佳地實施呈現在整個本發明中之所描述功能性的方式。
儲存器1706可維持在可載入碼段、模組、應用程式、程式等(其可在本文中稱為軟體模組1716)中維持及/或組織的軟體。軟體模組1716中的每一者可包括指令及資料,該指令及資料安裝或載入於處理電路1702上並藉由一或多個處理器1704執行時促成控制一或多個處理器1704之操作的執行時影像1714。當執行時,某些指令可使得處理電路1702根據本文中所描述的某些方法、演算法及程序執行功能。
可在處理電路1702之初始化期間載入軟體模組1716中之一些,且此等軟體模組1716可組態處理電路1702以允許執行本文中所揭示之各種功能。舉例而言,一些軟體模組1716可組態內部裝置及/或處理器1704之邏輯電路1722,且可管理對諸如收發器1712、匯流排介面1708、使用者介面1718、計時器、數學共處理器等之外部裝置的存取。軟體模組1716可包括與中斷處理常式及裝置驅動器相互作用的控制程式及/或作業系統,且控制對由處理電路1702提供之各種資源的存取。資源可包括記憶體、處理時間、對收發器1712之存取、使用者介面1718等。
處理電路1702之一或多個處理器1704可為多功能性,藉此軟體模組1716中之一些經載入並經組態以執行不同功能或相同功能的不同個例。一或多個處理器1704可另外經調適以管理回應於來自例如使用者介面1718、收發器1712及裝置驅動器之輸入而起始的後台任務。為支援多個功能之執行,一或多個處理器1704可經組態以提供多任務環境,由此複數個功能中的每一者經實施為根據需要或所要藉由一或多個處理器1704伺服的一組任務。在一個實例中,可使用通過不同任務之間的處理器1704之控制的時間共用程式1720實施多任務環境,由此每一任務在完成任何未完成操作後及/或回應於諸如中斷之輸入而將一或多個處理器1704之控制返回至時間共用程式1720。當任務具有一或多個處理器1704之控制時,處理電路有效地特定用於藉由與控制任務相關聯的功能解決的目的。時間共用程式1720可包括作業系統、在循環基礎上傳送控制之主要迴路、根據功能之優先排序分配一或多個處理器1704之控制的功能,及/或藉由將一或多個處理器1704之控制提供至處置功能而對外部事件作出回應的中斷驅動主要迴路。
在前述詳細描述中,已經闡述大量具體細節以提供對所主張之主題的透徹理解。然而,熟習此項技術者將理解,所主張之主題可在無此等特定細節之情況下實踐。在其他情況下,未詳細描述一般熟習此項技術者所已知之方法及設備以免混淆所主張之主題。
在對特定設備或專用計算裝置或平台之記憶體內所儲存之二進位數位電子信號之操作的演算法或符號表示方面呈現前述詳細描述之一些部分。在此特定規範之上下文中,術語特定設備或其類似者包括通用電腦(一旦其經編程就依照來自程式軟體之指令執行特定功能)。演算法描述及/或符號表示為信號處理及/或相關技術之一般技術者用來向熟習此項技術者傳達其工作之實質內容的技術之實例。演算法在此處且一般被視為產生所要結果之操作或類似信號處理的自相一致序列。在此上下文中,操作或處理涉及對物理量之物理操縱。通常但未必,此等量可呈能夠作為表示資訊之電子信號而經儲存、傳送、組合、比較或以其他方式操縱之電或磁信號的形式。已證實,主要出於常見使用之原因,將此類信號稱為位元、資料、值、元件、符號、字元、術語、編號、數字、資訊或其類似者時常為方便的。然而,應理解,此等或類似術語中之所有者欲與適當物理量相關聯且僅為方便的標籤。
在對特定設備或專用計算裝置或平台之記憶體內所儲存之二進位數位電子信號之操作的演算法或符號表示方面呈現前述詳細描述之一些部分。在此特定規範之上下文中,術語特定設備或其類似者包括通用電腦(一旦其經編程就依照來自程式軟體之指令執行特定功能)。演算法描述及/或符號表示為信號處理及/或相關技術之一般技術者用來向熟習此項技術者傳達其工作之實質內容的技術之實例。演算法在此處且一般被視為產生所要結果之操作或類似信號處理的自相一致序列。在此上下文中,操作或處理涉及對物理量之物理操縱。通常但未必,此等量可呈能夠作為表示資訊之電子信號而經儲存、傳送、組合、比較或以其他方式操縱之電或磁信號的形式。已證實,主要出於常見使用之原因,將此類信號稱為位元、資料、值、元件、符號、字元、術語、編號、數字、資訊或其類似者時常為方便的。然而,應理解,此等或類似術語中之所有者欲與適當物理量相關聯且僅為方便的標籤。
除非另外確切地陳述,否則如自以下論述顯而易見,應瞭解,貫穿本說明書,利用諸如「處理」、「計算(computing)」、「計算(calculating)」、「識別」、「判定」、「建立」、「獲得」及/或類似者之術語之論述指代諸如專用電腦或類似專用電子計算裝置之特定設備的動作或過程。因此,在本說明書之上下文中,專用電腦或類似專用電子計算裝置能夠操縱或轉換信號,該等信號通常表示為專用電腦或類似專用電子計算裝置之記憶體、暫存器或其他資訊儲存裝置、傳輸裝置或顯示裝置內之物理電子或磁性量。在此特定專利申請案之上下文中,術語「特定設備」可包括通用電腦(一旦其經編程就依照來自程式軟體之指令執行特定功能)。
貫穿本說明書對「一個實例」、「實例」、「某些實例」或「例示性實施」之提及意謂結合特徵及/或實例描述之特定特徵、結構或特性可包括在所主張之主題的至少一個特徵及/或實例中。因此,片語「在一個實例中」、「實例」、「在某些實例中」或「在一些實施中」或其他相似片語在貫穿本說明書之各處的出現未必均指同一特徵、實例及/或限制。此外,特定特徵、結構或特性可經組合在一或多個實例及/或特徵中。
諸如WLAN及WWAN網路之無線通信網路的數種態樣及可操作於其中之無線裝置已參考例示性實施呈現。如熟習此項技術者將易於理解,貫穿本發明所描述之各種態樣可擴展至其他電信系統、網路架構及通信標準。藉助於實例,各種態樣可實施於由3GPP定義之其他系統內,諸如5G NR、長期演進(LTE)、演進型封包系統(EPS)、通用行動電信系統(UMTS)及/或全球行動系統(GSM)。各種態樣亦可擴展至由第三代合作夥伴計劃2 (3GPP2)定義之系統,諸如CDMA2000及/或演進資料最佳化(EV-DO)。其他實例可實施於使用IEEE 802.11 (Wi-Fi)、IEEE 802.16 (WiMAX)、IEEE 802.20、超寬頻(UWB)、藍芽及/或其他合適系統的系統內。實際電信標準、網路架構及/或所使用之通信標準將視特定應用及強加於系統上的總設計約束而定。
在本發明內,字組「例示性」被用以意謂「充當實例、例子或圖示」。在本文中描述為「例示性」之任何實施或態樣未必解釋為比本發明之其他態樣較佳或有利。同樣地,術語「態樣」不要求本發明之所有態樣皆包括所論述之特徵、優勢或操作模式。術語「耦接」在本文中用以指兩個物件之間的直接耦接或間接耦接。舉例而言,若物件A實體地觸摸B,且物件B觸摸物件C,則物件A及物件C仍可被視為耦接至彼此,即使其不直接相互實體地觸摸亦如此。舉例而言,第一物件可耦接至第二物件,即使第一物件決不直接實體地與第二物件接觸亦如此。術語「電路」及「電路系統(circuitry)」被廣泛地使用,且意欲包括電子裝置及導體之硬體實施以及資訊及指令之軟體實施兩者,該等硬體實施在經連接且組態時實現本發明中所描述之功能的效能,但不關於電子電路之類型而予以限制,該等軟體實施在由處理器執行時實現本發明中所描述之功能的效能。
圖1至圖17中所繪示之組件、步驟、特徵及/或功能中之一或多者可被重新配置及/或組合成單一組件、步驟、特徵或功能,或體現於若干組件、步驟或功能中。在不脫離本文所揭示之新穎特徵的情況下,亦可添加額外元件、組件、步驟及/或功能。圖1至圖17中所繪示之設備、裝置及/或組件可經組態以執行本文中所描述的方法、特徵或步驟中之一或多者。
提供當前描述以使任何熟習此項技術者能夠實踐本文中所描述之各種態樣。對此等態樣的各種修改對於熟習此項技術者而言將容易顯而易見,且本文中定義的一般原理可適用於其他態樣。因此,申請專利範圍不意欲限於本文中所展示之態樣,而應符合與申請專利範圍之語言一致的完整範疇,其中參考呈單數形式的元件不意欲意謂「一個且僅一個」(除非特定地如此陳述),而是「一或多個」。除非另外特定地陳述,否則術語「一些」指代一或多個。提及項目清單「中之至少一者」的片語係指彼等項目之任何組合,包括單一成員。作為一實例,「以下各者中之至少一者:a、b或c」意欲涵蓋:a;b;c;a及b;a及c;b及c;以及a、b及c。一般熟習此項技術者已知或稍後將知曉的貫穿本發明而描述的各種態樣之元件的所有結構及功能等效物以引用的方式明確地併入本文中,且意欲由申請專利範圍涵蓋。此外,本文中所揭示之任何內容均不意欲專用於公眾,無論申請專利範圍中是否明確敍述此揭示內容。所主張之元件不應被解釋為依據35 U.S.C. §112(f)的規定,除非該元件是明確地使用片語「用於...的構件」來敍述,或者在方法請求項之情況下,元件是使用片語「用於...的步驟」來敍述。
100‧‧‧無線電存取網路
102‧‧‧基地台
104‧‧‧eNode B
106‧‧‧載波聚合
108‧‧‧無線裝置
110‧‧‧頻道
112‧‧‧WLAN存取點
114‧‧‧gNB
200‧‧‧設備
202‧‧‧無線裝置
204‧‧‧第一無線電
206‧‧‧第二無線電
208‧‧‧PA電路
210‧‧‧LNA電路
212‧‧‧傳輸/接收開關
214‧‧‧天線
216‧‧‧PA電路
218‧‧‧LNA電路
220‧‧‧傳輸/接收開關
222‧‧‧天線
224‧‧‧控制邏輯
225‧‧‧控制輸入
226‧‧‧第一無線電PA ON信號
228‧‧‧第二無線電PA ON信號
230‧‧‧第一數據機
232‧‧‧第二數據機
240‧‧‧分離器
242‧‧‧虛線
250‧‧‧組件
300‧‧‧特定實施
302‧‧‧無線裝置
304‧‧‧WiFi系統
306‧‧‧部分
308‧‧‧部分
310‧‧‧T/R開關
312‧‧‧LNA
314‧‧‧PA
316‧‧‧控制邏輯
318‧‧‧及閘
320‧‧‧或閘
321‧‧‧第二或閘
322‧‧‧LAA部分
324‧‧‧T/R開關
326‧‧‧LNA組
328‧‧‧功率放大器
330‧‧‧LNA
332‧‧‧LNA
334‧‧‧控制信號
336‧‧‧信號
337‧‧‧輸入
338‧‧‧收發器電路
402‧‧‧時間線
404‧‧‧eLAA PA ON信號時間線
406‧‧‧輸出信號
408‧‧‧時間線
410‧‧‧加陰影區域
412‧‧‧加陰影區域
414‧‧‧加陰影時間段
420‧‧‧編號
422‧‧‧編號
424‧‧‧編號
426‧‧‧編號
500‧‧‧無線裝置
502‧‧‧WLAN系統
504‧‧‧T/R開關
506‧‧‧LNA
508‧‧‧PA
510‧‧‧第一及閘
512‧‧‧或閘
514‧‧‧第二及閘
516‧‧‧eLAA PA_ON信號
518‧‧‧T/R開關
519‧‧‧LNA組
520‧‧‧LNA
521‧‧‧LNA
522‧‧‧功率放大器
600‧‧‧無線裝置
602‧‧‧部分
602a‧‧‧部分
602b‧‧‧部分
602n‧‧‧部分
604‧‧‧T/R開關
606‧‧‧LNA
608‧‧‧功率放大器
609‧‧‧控制邏輯電路
610‧‧‧第一及閘
612‧‧‧或閘
614‧‧‧第二及閘
616‧‧‧eLAA PA_ON信號
618‧‧‧T/R開關
619‧‧‧LNA組
619a‧‧‧LNA組
619b‧‧‧LNA組
619m‧‧‧LNA組
620‧‧‧LNA
621‧‧‧LNA
622‧‧‧功率放大器
624‧‧‧LNA選擇電路
700‧‧‧實例
702‧‧‧控制信號
800‧‧‧實例
900‧‧‧方法
902‧‧‧區塊
904‧‧‧區塊
1000‧‧‧方法
1002‧‧‧區塊
1004‧‧‧區塊
1102‧‧‧無線裝置
1104‧‧‧模組
1106‧‧‧模組
1110‧‧‧控制邏輯電路
1116‧‧‧處理器
1118‧‧‧電腦可讀儲存媒體
1120‧‧‧匯流排
1200‧‧‧系統
1202a‧‧‧子系統1
1202b‧‧‧子系統2
1204‧‧‧通信鏈路
1206‧‧‧控制邏輯
1208‧‧‧控制/保護邏輯
1210‧‧‧WLAN/WWAN收發器
1212‧‧‧前端模組
1212a‧‧‧前端模組
1212n‧‧‧前端模組
1220‧‧‧LNA
1222‧‧‧傳輸/接收開關
1224‧‧‧多模式PA
1226‧‧‧LNA保護信號
1300‧‧‧無線裝置系統
1302‧‧‧統一子系統
1304‧‧‧控制邏輯電路
1305a‧‧‧前端模組
1305n‧‧‧前端模組
1306‧‧‧控制信號
1308‧‧‧區塊
1310‧‧‧WLAN/WWAN收發器
1320‧‧‧T/R開關
1400‧‧‧方塊圖
1402‧‧‧無線裝置
1404‧‧‧第一無線電系統
1406‧‧‧第二無線電系統
1408‧‧‧處理電路
1410‧‧‧第一系統數據機
1412‧‧‧第二系統數據機
1414‧‧‧介面
1416‧‧‧耦接件
1500‧‧‧方法
1502‧‧‧區塊
1504‧‧‧區塊
1506‧‧‧區塊
1602‧‧‧無線裝置
1604‧‧‧模組
1606‧‧‧模組
1608‧‧‧模組
1610‧‧‧模組
1616‧‧‧處理器
1618‧‧‧電腦可讀儲存媒體
1620‧‧‧匯流排
1700‧‧‧設備
1702‧‧‧處理電路
1704‧‧‧處理器
1706‧‧‧儲存器
1708‧‧‧匯流排介面
1710‧‧‧匯流排
1712‧‧‧收發器
1714‧‧‧執行時影像
1716‧‧‧軟體模組
1718‧‧‧使用者介面
1720‧‧‧時間共用程式
圖1為繪示例示性無線環境之圖式,其中本發明的實施例可得以實踐。
圖2繪示可用於無線裝置中以用於保護共存無線電系統中之組件的例示性設備。
圖3繪示圖2中之設備之實施的例示性方塊圖。
圖4繪示用於圖3的設備中之各種信號的例示性信號時間線。
圖5繪示圖2中之設備之另一實施的例示性方塊圖。
圖6繪示圖2中之設備之再一實施的例示性方塊圖。
圖7繪示再一實施的例示性方塊圖。
圖8繪示又一實施的例示性方塊圖。
圖9繪示用於控制無線裝置中之射頻並行之例示性方法的流程圖。
圖10繪示用於控制無線裝置中之無線電系統共存之另一例示性方法的流程圖。
圖11繪示展示提供對並行無線電系統之控制的無線裝置或無線裝置內之設備之硬體實施的簡化實例的方塊圖。
圖12繪示包括控制無線電系統之一或多個前端的兩個子系統之設備之實例的方塊圖。
圖13繪示包括控制無線電系統之一或多個前端的統一子系統之設備之實例的方塊圖。
圖14繪示用於使用外部傳信控制無線裝置中之不同無線電系統之間的共存之例示性裝置的方塊圖。
圖15繪示用於控制無線裝置中之射頻並行之另一例示性方法的流程圖。
圖16繪示展示提供對共存無線電系統之控制的無線裝置內之設備之硬體實施的另一簡化實例的方塊圖。
圖17為繪示採用可根據本文所揭示之某些態樣調適的處理電路之設備之實例的方塊圖。

Claims (75)

  1. 一種用於控制包括共存射頻(RF)第一及第二無線電系統之一無線裝置的方法,該方法包含: 在一控制邏輯電路中偵測一接通信號何時發佈至該第一無線電系統以藉由該第一無線電系統中之一傳輸電路傳輸信號;及 藉由該控制邏輯電路修改該第二無線電系統的操作包括修改該第二無線電系統中之一接收器電路的操作或修改該第二無線電系統中之一傳輸電路的操作中的至少一者。
  2. 如請求項1之方法,其中修改該第二無線電系統中之該接收器電路的該操作進一步包含: 藉由選擇性地旁通該第二無線電系統中之至少一個低雜訊放大器(LNA)停用該至少一個LNA,以保護該至少一個LNA以防自該第一無線電系統或該第二無線電系統中之至少一者傳輸。
  3. 如請求項2之方法,其中選擇性地旁通該至少一個LNA包括將該至少一個LNA的一輸入耦接至接地。
  4. 如請求項2之方法,其中修改該第二無線電系統中之該接收器電路的該操作進一步包含: 選擇性地減少該第二無線電系統中之至少一個低雜訊放大器(LNA)的一增益。
  5. 如請求項4之方法,其中選擇性地減少該至少一個LNA的該增益包括在複數個增益之間選擇性地切換。
  6. 如請求項5之方法,其中在該複數個增益之間選擇性地切換包括自具有各別增益衰減之複數個衰減網路選擇一衰減網路且將該衰減網路耦接至該至少一個LNA。
  7. 如請求項1之方法,其中修改該第二無線電系統中之該傳輸電路或該接收器電路的該操作包括: 藉由該控制邏輯電路觸發對該第二無線電系統中之該傳輸或接收器電路的該操作的修改,其中該控制邏輯電路經組態以: 接收經發佈之至少一個接通信號以接通該第一無線電系統之該傳輸電路;及 將回應於所接收的至少一個接通信號之一控制信號發送至該第一無線電系統中之該傳輸或該接收器電路中的至少一者以觸發對該第二無線電系統中之該傳輸或該接收器電路之該操作的修改。
  8. 如請求項1之方法,其中該第一無線電系統或第二無線電系統之該傳輸電路包含一功率放大器(PA)。
  9. 如請求項1之方法,其中該第一及第二無線電系統共用一共同頻譜。
  10. 如請求項1之方法,其中該第一及第二無線電系統可在頻率接近的各別頻帶中操作,使得一個無線電系統的傳輸影響另一無線電系統中之接收器及傳輸電路中之至少一者。
  11. 如請求項1之方法,其進一步包含: 該第一或第二無線電系統中之一者包括複數個前端傳輸/接收模組,其中該複數個前端傳輸/接收模組中的每一者經組態可獨立於該複數個前端傳輸/接收模組中之其他前端傳輸/接收模組操作;及 當該複數個前端傳輸/接收模組中之該等前端傳輸/接收模組中的至少一者可用於傳輸時,控制該複數個前端傳輸/接收模組中之剩餘前端傳輸/接收模組中之一或多者的操作,以提供保護抵擋傳輸中前端傳輸/接收模組或減少對傳輸中前端傳輸/接收模組之干擾。
  12. 如請求項11之方法,其中控制該複數個前端傳輸/接收模組中之該等剩餘前端傳輸/接收模組中的該一或多者的操作包括停用或修改該等剩餘前端傳輸/接收模組中之該一或多者中的傳輸或接收器電路中的一者的操作中之一者。
  13. 如請求項1之方法,其進一步包含: 經由以一功率節省增益旁通模式修改或停用一LNA的操作來以該功率節省增益旁通模式控制包括該LNA之該第一或第二無線電系統中之一者中的一接收器電路。
  14. 如請求項13之方法,其中控制該第一或第二無線電系統中之一者中的該接收器電路進一步包含: 該第一及第二無線電系統中之至少一者包括複數個低雜訊放大器(LNA);及 選擇性地修改該複數個LNA中之一或多者的操作。
  15. 如請求項14之方法,其中選擇性地修改該複數個LNA中之該一或多者的該操作包括選擇性地減少該複數個LNA中之一或多者的一增益及選擇性地改變該複數個LNA中之一或多者的一增益之一組合。
  16. 如請求項14之方法,其中選擇性地修改該複數個LNA中之該一或多者的該操作基於該第一或第二無線電系統的操作參數中之一或多者及該第一或第二無線電系統的一技術而判定。
  17. 如請求項1之方法,其中該控制邏輯電路經組態以在該第一無線電系統發佈接通該第一無線電系統之該傳輸電路中的一功率放大器(PA)的一命令時,發佈一信號以停用該第二無線電系統之該接收器電路中的一LNA。
  18. 如請求項1之方法,其中該控制邏輯電路經組態以在該第二無線電系統發佈接通該第二無線電系統之該傳輸電路中的一功率放大器(PA)的一命令時,發佈一信號以停用該第一無線電系統之一接收器電路中的一LNA。
  19. 如請求項1之方法,其中該控制邏輯電路經組態以在該第一無線電系統發佈接通該第一無線電系統之該傳輸電路中的一功率放大器(PA)的一命令時,發佈一信號以停用該第二無線電系統之該傳輸電路中的一功率放大器(PA)。
  20. 如請求項1之方法,其中該控制邏輯電路經組態以在該第二無線電系統發佈接通該第二無線電系統之該傳輸電路中的一功率放大器(PA)的一命令時,發佈一信號以停用該第一無線電系統之該傳輸電路中的一功率放大器(PA)。
  21. 如請求項1之方法,其中該控制邏輯電路經組態以在該第一無線電系統及該第二無線電系統兩者皆發佈指示該傳輸電路之彼等功率放大器斷開的信號時,停用該第一及第二無線電系統中之該傳輸電路。
  22. 如請求項1之方法,其中該控制邏輯電路經組態以在至少該第一無線電系統之該傳輸電路接通時,斷開該第一及第二無線電系統兩者中之接收器電路。
  23. 如請求項1之方法,其中該第一無線電系統可根據LTE-U技術、LTE、授權輔助存取(LAA)技術、增強型LAA (eLAA)技術、E-UTRA頻帶47或5G新無線電(NR)技術中之一者藉由一無線廣域網路(WWAN)操作。
  24. 如請求項1之方法,其中該第二無線電系統可根據WiFi技術藉由一無線區域網路(WLAN)操作。
  25. 如請求項1之方法,其中該第一及第二無線電系統中之至少一者分別經由一天線分集開關以通信方式耦接至該無線裝置中之一或多個天線。
  26. 如請求項1之方法,其進一步包含: 藉由一傳輸/接收(T/R)切換功能控制該第一及第二無線電系統中之至少一者中的傳輸或接收器電路中之一者以選擇性地停用自至少一天線至一傳輸或接收器電路的一路徑。
  27. 如請求項1之方法,其中該第一無線電系統的組件可由該第二無線電系統用於傳輸或接收RF信號中之至少一者;及 控制該第一或第二無線電系統中之一者包括控制藉由該第二無線電系統在該第一無線電系統中使用的組件或藉由該第一無線電系統在該第二無線電系統中使用的組件。
  28. 一種可藉由共存射頻(RF)第一及第二無線電系統操作的無線裝置,該裝置包含: 控制邏輯電路,其經組態以: 接收藉由該裝置中之一收發器發佈的至少一個接通信號以接通該第一無線電系統之至少一傳輸電路;及 當該至少一個接通信號經發佈以接通該第一無線電系統之至少該傳輸電路時,控制該第二無線電系統中之一接收器電路或一傳輸電路中的至少一者。
  29. 如請求項28之無線裝置,其中該控制邏輯電路包含邏輯閘、可程式化邏輯裝置(PLD)或場可程式化閘陣列(FPGA)中之一或多者。
  30. 如請求項28之無線裝置,其中控制該接收器電路或該傳輸電路中之該至少一者包含修改該第二無線電系統中之該接收器電路或該傳輸電路中之至少一者的操作以進行以下中之至少一者: (a)保護該第二無線電系統之該接收器電路,或 (b)減少來自該第一無線電系統之至少該傳輸電路的干擾。
  31. 如請求項30之無線裝置,其中該控制邏輯電路進一步經組態以藉由停用該第二無線電系統中之至少一個低雜訊放大器(LNA)來觸發對該第二無線電系統中之該接收器電路的操作的修改,該停用藉由選擇性地旁通該至少一個LNA以保護該至少一個LNA免於自該第一無線電系統或該第二無線電系統中之至少一者傳輸而進行。
  32. 如請求項31之無線裝置,其中選擇性地旁通該至少一個LNA包括將該至少一個LNA的一輸入耦接至接地。
  33. 如請求項30之無線裝置,其中修改該第二無線電系統中之該接收器電路的該操作進一步包含: 選擇性地減少該第二無線電系統中之至少一個低雜訊放大器(LNA)的一增益。
  34. 如請求項33之無線裝置,其中選擇性地減少該至少一個LNA的該增益包括在複數個增益之間選擇性地切換。
  35. 如請求項34之無線裝置,其中在該複數個增益之間選擇性地切換包括自具有各別增益衰減之複數個衰減網路選擇一衰減網路且將該衰減網路耦接至該至少一個LNA。
  36. 如請求項28之無線裝置,其中該控制邏輯電路進一步經組態以: 將回應於所接收的至少一個接通信號之一控制信號發送至該第一無線電系統中之該傳輸或一接收器電路中的至少一者以觸發對該第二無線電系統中之該傳輸或該接收器電路之該操作的修改。
  37. 如請求項28之無線裝置,其中該第一或第二無線電系統之該傳輸電路包含一功率放大器(PA)。
  38. 如請求項28之無線裝置,其中該第一及第二無線電系統共用一共同頻譜。
  39. 如請求項28之無線裝置,其中該第一及第二無線電系統可在頻率接近的各別頻帶中操作,使得一個無線電系統的傳輸影響另一無線電系統中之接收器及傳輸電路中之至少一者。
  40. 如請求項28之無線裝置,其進一步包含: 該第一或第二無線電系統中之一者包括複數個前端傳輸/接收模組,其中該複數個前端傳輸/接收模組中的每一者經組態可獨立於該複數個前端傳輸/接收模組中之其他前端傳輸/接收模組操作, 其中該控制邏輯電路進一步經組態以在該複數個前端傳輸/接收模組中之該等前端傳輸/接收模組中的至少一者可用於傳輸時控制該複數個前端傳輸/接收模組中之剩餘前端傳輸/接收模組中之一或多者的操作,以提供保護抵擋傳輸中前端傳輸/接收模組或減少對傳輸中前端傳輸/接收模組之干擾。
  41. 如請求項40之無線裝置,其中控制該複數個前端傳輸/接收模組中之該等剩餘前端傳輸/接收模組中的該一或多者的操作包括停用或修改該等剩餘前端傳輸/接收模組中之該一或多者中的傳輸或接收器電路中的一者的操作中之一者。
  42. 如請求項40之無線裝置,其中該控制邏輯電路進一步經組態以: 經由以一功率節省增益旁通模式修改或停用一LNA的操作來以該功率節省增益旁通模式控制包括該LNA之該第一或第二無線電系統中之一者中的一接收器電路。
  43. 如請求項42之無線裝置,其中控制該第一或第二無線電系統中之一者中的該接收器電路進一步包含: 該第一及第二無線電系統中之至少一者包括複數個低雜訊放大器(LNA);及 選擇性地修改該複數個LNA中之一或多者的操作。
  44. 如請求項43之無線裝置,其中選擇性地修改該複數個LNA中之該一或多者的該操作包括選擇性地減少該複數個LNA中之一或多者的一增益及選擇性地改變該複數個LNA中之一或多者的一增益之一組合。
  45. 如請求項43之無線裝置,其中選擇性地修改該複數個LNA中之該一或多者的該操作基於該第一或第二無線電系統的操作參數中之一或多者及該第一或第二無線電系統的一技術而判定。
  46. 如請求項28之無線裝置,其中該控制邏輯電路經進一步經組態以在該第一無線電系統發佈接通該第一無線電系統之該傳輸電路中的一功率放大器(PA)的一命令時,發佈一信號以停用該第二無線電系統之該接收器電路中的一LNA。
  47. 如請求項28之無線裝置,其中該控制邏輯電路進一步經組態以在該第二無線電系統發佈接通該第二無線電系統之該傳輸電路中的一功率放大器(PA)的一命令時,發佈一信號以停用該第一無線電系統之一接收器電路中的一LNA。
  48. 如請求項28之無線裝置,其中該控制邏輯電路進一步經組態以在該第一無線電系統發佈接通該第一無線電系統之該傳輸電路中的一功率放大器(PA)的一命令時,發佈一信號以停用該第二無線電系統之該傳輸電路中的一功率放大器(PA)。
  49. 如請求項28之無線裝置,其中該控制邏輯電路進一步經組態以在該第二無線電系統發佈接通該第二無線電系統之該傳輸電路中的一功率放大器(PA)的一命令時,發佈一信號以停用該第一無線電系統之該傳輸電路中的一功率放大器(PA)。
  50. 如請求項28之無線裝置,其中該控制邏輯電路進一步經組態以在該第一無線電系統及該第二無線電系統兩者皆接收指示該傳輸電路之彼等功率放大器斷開的信號時,停用該第一及第二無線電系統中之該等傳輸電路。
  51. 如請求項28之無線裝置,其中該控制邏輯電路進一步經組態以在至少該第一無線電系統之該傳輸電路接通時,斷開該第一及第二無線電系統兩者中之接收器電路。
  52. 如請求項28之無線裝置,其中該第一無線電系統可根據LTE-U技術、LTE、授權輔助存取(LAA)技術、增強型LAA (eLAA)技術、E-UTRA頻帶47或5G新無線電(NR)技術中之一者藉由一無線廣域網路(WWAN)操作。
  53. 如請求項28之無線裝置,其中該第二無線電系統可根據WiFi技術藉由一無線區域網路(WLAN)操作。
  54. 如請求項28之無線裝置,其中該第一及第二無線電系統中之至少一者分別經由一天線分集開關以通信方式耦接至該無線裝置中之一或多個天線。
  55. 如請求項28之無線裝置,其中該控制邏輯電路分佈在該無線裝置中之至少兩個子系統之間。
  56. 如請求項28之無線裝置,其中該控制邏輯電路整合於該無線裝置內之單個子系統內。
  57. 一種可藉由共存射頻(RF)第一及第二無線電系統操作的無線裝置,該裝置包含: 用於接收藉由該裝置中之一收發器發佈的至少一個接通信號以接通該第一無線電系統之至少一傳輸電路的構件;及 用於在該至少一個接通信號經發佈以接通該第一無線電系統之至少該傳輸電路時控制該第二無線電系統中之一接收器電路或一傳輸電路中的至少一者的構件。
  58. 一種儲存包含程式碼之電腦可執行程式碼的非暫時性電腦可讀媒體,該程式碼用於使得一電腦進行以下操作: 觸發經組態以控制具有多個共存RF無線電系統之一無線裝置內之一第一無線電系統中的一接收器電路或一傳輸電路中之至少一者的一控制邏輯電路,其中該觸發包含至少一個接通信號發佈至該控制邏輯電路以接通一第二無線電系統之至少一傳輸電路。
  59. 一種用於控制包括共存第一及第二無線電系統之一無線裝置的方法,該方法包含: 控制該第一及第二無線電系統以避免在於該第一無線電系統與該第二無線電系統之間共用一頻譜之至少一個頻道上傳輸期間彼此受損,其中控制該第一或第二無線電系統包括: 藉由讀取在該無線裝置內之該第一無線電系統與該第二無線電系統之間發送的控制訊息或資訊訊息判定該第一或第二無線電系統中的至少一者是否正在至少一個頻道上傳輸;及 基於判定該第一或第二無線電系統中之一者正傳輸或將要傳輸,將一通知訊息發送至正監控該至少一個頻道以便請求在該至少一個頻道上傳輸之該第一無線電系統或該第二無線電系統中的至少一者,該通知訊息經組態以指示另一無線電系統當前在該至少一個頻道上傳輸。
  60. 如請求項59之方法,其進一步包含: 基於該通知訊息暫時中止在該第一或第二無線電系統中之至少一者中的該至少一個頻道上為請求在該至少一個頻道上傳輸所進行的監控。
  61. 如請求項60之方法,其進一步包含: 在一預定時間段之後恢復對該至少一個頻道的監控。
  62. 如請求項60之方法,其進一步包含: 在於該第一或第二無線電系統中之一者中接收經組態以指示另一無線電系統不再在該至少一個頻道上傳輸的另一通知訊息之後恢復對該至少一個頻道的監控。
  63. 如請求項59之方法,其進一步包含: 在該第一無線電系統中接收使得該第一無線電系統知曉該第二無線電系統將要在該至少一個頻道上傳輸之通知訊息,及 起始該第一無線電系統與該第二無線電系統之間的一信號交換同步以用於避免該第一無線電系統與該第二無線電系統之間的一衝突。
  64. 如請求項59之方法,其進一步包含基於通知訊息的接收修改該第一無線電系統中之一接收電路的操作。
  65. 如請求項59之方法,其中該第一無線電系統可根據LTE-U技術、LTE、授權輔助存取(LAA)技術、增強型LAA (eLAA)技術、E-UTRA頻帶47或5G新無線電(NR)技術中之一者藉由一無線廣域網路(WWAN)操作。
  66. 如請求項59之方法,其中該第二無線電系統可根據WiFi技術藉由一無線區域網路(WLAN)操作。
  67. 一種可藉由共存射頻(RF)第一及第二無線電系統操作的無線裝置,該裝置包含: 處理電路,其經組態以: 藉由讀取在該無線裝置內之該第一無線電系統與該第二無線電系統之間發送的控制訊息或資訊訊息判定該第一或第二無線電系統中的至少一者是否正在至少一個頻道上傳輸;及 基於判定該第一或第二無線電系統中之一者正傳輸或將要傳輸,將一通知訊息發送至正監控該至少一個頻道以便請求在該至少一個頻道上傳輸之該第一無線電系統或該第二無線電系統中的至少一者,該通知訊息經組態以指示另一無線電系統當前在該至少一個頻道上傳輸。
  68. 如請求項67之無線裝置,其進一步包含: 至少第一及第二數據機電路,其分別安置在該第一及第二無線電系統中,該等數據機電路經組態以: 基於該通知訊息暫時中止在該第一或第二無線電系統中之至少一者中的該至少一個頻道上為請求在該至少一個頻道上傳輸所進行的監控。
  69. 如請求項68之無線裝置, 其中該等數據機電路進一步經組態以在一預定時間段之後恢復對該至少一個頻道的監控。
  70. 一種用於控制包括共存第一及第二無線電系統之一無線裝置的設備,該設備包含: 用於藉由讀取在該無線裝置內之該第一無線電系統與該第二無線電系統之間發送的控制訊息或資訊訊息判定該第一或第二無線電系統中的至少一者是否正在至少一個頻道上傳輸的構件;及 用於基於判定該第一或第二無線電系統中之一者正傳輸或將要傳輸而將一通知訊息發送至正監控該至少一個頻道以便請求在該至少一個頻道上傳輸之該第一無線電系統或該第二無線電系統中的至少一者的構件,該通知訊息經組態以指示另一無線電系統當前在該至少一個頻道上傳輸。
  71. 如請求項70之設備,其進一步包含: 用於基於該通知訊息暫時中止在該第一或第二無線電系統中之至少一者中的該至少一個頻道上為請求在該至少一個頻道上傳輸所進行的監控的構件。
  72. 如請求項71之設備,其進一步包含: 用於在一預定時間段之後恢復對該至少一個頻道的監控的構件。
  73. 如請求項71之設備,其進一步包含: 用於在於該第一或第二無線電系統中之一者中接收經組態以指示另一無線電系統不再在該至少一個頻道上傳輸的另一通知訊息之後恢復對該至少一個頻道的監控的構件。
  74. 一種儲存包含程式碼之電腦可執行程式碼的非暫時性電腦可讀媒體,該程式碼用於使得一電腦進行以下操作: 控制一無線裝置中之第一及第二共存無線電系統以避免在於該第一無線電系統與該第二無線電系統之間共用一頻譜之至少一個頻道上傳輸期間彼此受損,其中控制該第一或第二無線電系統包括: 藉由讀取在該無線裝置內之該第一無線電系統與該第二無線電系統之間發送的控制訊息或資訊訊息判定該第一或第二無線電系統中的至少一者是否正在至少一個頻道上傳輸;及 基於判定該第一或第二無線電系統中之一者正傳輸或將要傳輸,將一通知訊息發送至正監控該至少一個頻道以便請求在該至少一個頻道上傳輸之該第一無線電系統或該第二無線電系統中的至少一者,該通知訊息經組態以指示另一無線電系統當前在該至少一個頻道上傳輸。
  75. 如請求項74之非暫時性電腦可讀媒體,其進一步包含用於使得一電腦進行以下操作的程式碼: 基於該通知訊息暫時中止在該第一或第二無線電系統中之至少一者中的該至少一個頻道上為請求在該至少一個頻道上傳輸所進行的監控。
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