WO2008047554A1 - Procédé de communication sans fil et appareil de communication sans fil - Google Patents

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WO2008047554A1
WO2008047554A1 PCT/JP2007/068862 JP2007068862W WO2008047554A1 WO 2008047554 A1 WO2008047554 A1 WO 2008047554A1 JP 2007068862 W JP2007068862 W JP 2007068862W WO 2008047554 A1 WO2008047554 A1 WO 2008047554A1
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WO
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wireless communication
reception
communication system
unit
transmission
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Application number
PCT/JP2007/068862
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English (en)
French (fr)
Inventor
Hiroshi Inoue
Original Assignee
Kyocera Corporation
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/12Inter-network notification
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication method and a wireless communication apparatus that implements the wireless communication method.
  • wireless communication devices are configured to be compatible with a single standard. For example, in recent cellular phone systems, frequency bands assigned to each system as terminals become widespread. Because of the tightness, the transition to multiband is considered. In addition, in order to provide stable and highly functional services, handoff between different frequency bands and multiband communication using multiple communication systems (for example, lx and lxEVDO) are also being implemented.
  • multiple communication systems for example, lx and lxEVDO
  • a wireless communication apparatus supporting such multiband for example, a TDMA system and a CDMA system are combined, a TDMA transmission / reception unit and a CDMA transmission unit are combined with a primary antenna, and a CDMA system is connected to a secondary antenna.
  • a portable telephone terminal in which a receiving unit of a system is combined (see, for example, JP 2004-15162 A).
  • FIG. 8 is a diagram showing a schematic configuration of a main part of a mobile phone terminal equipped with such a SHDR function.
  • This mobile phone terminal includes an lx communication system using a cdma2000 system in the 800 MHz band (hereinafter abbreviated as 800 MHz band as appropriate) and a cdma2000 system in 2 GHz band (hereinafter abbreviated as 2 GHz band as appropriate), IxEVDO (hereinafter simply abbreviated as EVDO as appropriate) communication system and a reception function for the GPS frequency of 1575.42 MHz (hereinafter abbreviated as 1.5 GHz band as appropriate).
  • a transmission unit (Tx) 101, a primary reception unit (primary Rx) 102, and a secondary reception unit (secondary Rx) 103 connected to a baseband unit 100 having a demodulation circuit are provided.
  • Transmitting section 101 and primary receiving section 102 are connected to primary antenna 105 via duplexer 104, and can transmit and receive in the 800 MHz band and the 2 GHz band.
  • the secondary receiving unit 103 is connected to the secondary antenna 106 and can receive in the 800 MHz band, 2 GHz band, and 1.5 GHz band independently of the primary receiving unit 102.
  • This mobile phone terminal employs a diversity system in EVDO communication, and periodically receives broadcast information (paging) to notify incoming calls from base stations in lx communication during EVDO communication. Incoming voice calls are monitored, and there are two operating modes: hybrid mode and SHDR mode with the SHDR function.
  • the primary antenna 105 side is periodically switched to lx communication to receive paging.
  • the secondary antenna 106 side may receive diversity paging by lx communication in synchronization with the primary antenna 105 side.
  • SHDR mode as shown in Fig. 9 (b), the primary antenna 105 side continues EVDO communication, and the secondary antenna 106 side is periodically switched to lx communication to receive paging. Monitor incoming calls.
  • the secondary antenna 106 has three bands of 800 MHz band, 2 GHz band and 1.5 GHz band.
  • the antenna gain in the 800 MHz band and 2 GHz band is low compared to the primary antenna 105 that transmits and receives in two bands of 800 MHz band and 2 GHz band.
  • the antenna gain of the primary antenna 105 in the 800 MHz band and 2 GHz band is 1 dBi and OdBi, respectively
  • the antenna gain of the secondary antenna 106 in the 800 MHz band and 2 GHz band is Are — lOdBi and —3 dBi, respectively.
  • the SHDR mode has a lower ability to capture paging from the base station than the hybrid mode.
  • the mode switching unit 108 compares the lx reception sensitivity upper and lower thresholds, and based on the comparison result, as shown in Fig. 11, when the lx reception sensitivity exceeds the upper threshold during the hybrid mode, the SHDR mode.
  • the baseband unit 100, the transmission unit 101, the primary reception unit (primary Rx) 102, and the secondary reception unit (secondary Rx) so that when the lx reception sensitivity falls below the lower threshold during SHDR mode, the hybrid mode is switched. 103 is controlled.
  • the operation mode in the initial setting is set to the hybrid mode (step S 111), and whether or not the lx paging is received, that is, It is determined whether or not the lx search is to be executed (step S112), and if the lx search is to be executed, the operation mode of the mode switching unit 108 at that time is determined (step S113).
  • step S114 EVDO communication and lx reception are performed on the primary antenna 105 side, and EV DO communication diversity is performed on the secondary antenna 106 side.
  • Reception is performed (step S114).
  • the actual lx reception sensitivity supplied from baseband unit 100 in mode switching unit 108 exceeds the upper threshold value! /, (Step S115), if it exceeds! /, The process proceeds to step S112. If the lx reception sensitivity exceeds the upper threshold, the lx paging can be received by the secondary antenna 106 having a low antenna gain.
  • the mode is switched from the mode to the high throughput / SHDR mode (step S116), and the process proceeds to step S112.
  • step S113 if it is determined in step S113 that the operation mode is the SHDR mode,
  • step S117 EVDO communication is performed on the primary antenna 105 side, and EVDO communication diversity reception and lx reception are performed on the secondary antenna 106 side.
  • Step S118 whether or not the actual lx reception sensitivity supplied from baseband unit 100 in mode switching unit 108 is equal to or lower than the lower threshold.
  • step S119 if the lx reception sensitivity is below the lower threshold, it is necessary to increase the lx paging capture capability, so the operation mode is switched to the SHDR mode force and hybrid mode (step S119), thereby lx paging. Reception is performed by the primary antenna 105 having a high antenna gain, and the process proceeds to step S112. Disclosure of the Invention
  • the mobile phone terminal shown in FIG. 8 has an upper limit threshold of lx reception sensitivity by the primary antenna 105 and the primary receiver 102 that switches the EVDO operation mode from the hybrid mode to the SHDR mode. This is fixedly set as one. In the hybrid mode, the secondary receiving unit 103 does not receive lx, so the reception sensitivity of lx is unknown. For this reason, the upper threshold value needs to be set in accordance with the larger gain difference between the primary antenna 105 and the secondary antenna 106.
  • the gain difference between the two antennas is as shown in FIG. 10 (b).
  • lx reception switching is performed within the same band.
  • the relative gain difference (7 dBi) in the 800 MHz band is larger than the relative gain difference (3 dBi) in the 2 GHz band.
  • an upper threshold for switching from the hybrid mode to the SHDR mode is set according to the antenna gain difference in the 800 MHz band.
  • the lx reception sensitivity upper limit threshold value for switching from the hybrid mode to the SHDR mode is fixedly set as described above, even if switching to the SHDR mode can provide sufficient paging capture capability, Since the lx reception sensitivity does not exceed the upper threshold due to the decrease in the gain of the tena 105, switching to the SHDR mode is not performed, and the throughput cannot be improved efficiently.
  • the object of the present invention which has been made in view of the power and the circumstances, is to efficiently reduce the snooping of communication by the second wireless communication system while ensuring the ability to capture broadcast information in the first wireless communication system.
  • An object of the present invention is to provide a wireless communication method that can be improved and a wireless communication apparatus that implements the method.
  • An invention of a wireless communication method includes a transmission / reception unit capable of transmitting and receiving information by the first wireless communication system and the second wireless communication system, and the first wireless communication system. And a reception unit capable of receiving information by the second wireless communication system and having a reception gain in the first wireless communication system smaller than that of the transmission / reception unit,
  • a first threshold value or a second threshold value wherein a reception sensitivity of broadcast information for notifying an incoming call in the first wireless communication system received by a reception unit is set according to a reception gain difference between the transmission / reception unit and the reception unit And the reception of the broadcast information is switched from the transmitting / receiving unit to the receiving unit.
  • the invention of the wireless communication device includes a first wireless communication system and a transceiver unit capable of transmitting and receiving information by the second wireless communication system, and the first wireless communication device.
  • a receiving unit capable of receiving information by the communication system and the second wireless communication system, and having a reception gain in the first wireless communication system smaller than that of the transmitting / receiving unit;
  • the reception sensitivity of the broadcast information for notifying the incoming call in the first wireless communication system received by the transmission / reception unit during transmission / reception of information by the second wireless communication system in the transmission / reception unit exceeds a threshold.
  • a threshold setting unit configured to set a first threshold when the reception gain difference is large, and to set a second threshold when the reception gain difference is small, according to a reception gain difference between the transmission / reception unit and the reception unit;
  • the invention according to a third aspect is characterized in that, in the wireless communication apparatus according to the second aspect, the second threshold value is smaller than the first threshold value.
  • the invention according to a fourth aspect is the wireless communication apparatus according to the second aspect, wherein the reception unit is configured to transmit the second wireless communication during transmission / reception of information by the second wireless communication system in the transmission / reception unit. Diversity reception of information from the communication system,
  • the threshold value setting unit sets the first threshold value or the second threshold value according to a reception gain difference between the transmission / reception unit and the reception unit in the second wireless communication system. .
  • the invention according to a fifth aspect is the wireless communication apparatus according to the third aspect, wherein the reception unit is configured to transmit the second wireless communication during transmission / reception of information by the second wireless communication system in the transmission / reception unit. Diversity reception of information from the communication system,
  • the threshold value setting unit sets the first threshold value or the second threshold value according to a reception gain difference between the transmission / reception unit and the reception unit in the second wireless communication system. .
  • the invention of the wireless communication device for achieving the above object includes a transmission / reception unit capable of transmitting and receiving information by the first wireless communication system and the second wireless communication system, and the first wireless communication device.
  • a receiving unit capable of receiving information by the communication system and the second wireless communication system, and having a reception gain in the first wireless communication system smaller than that of the transmitting / receiving unit;
  • the reception sensitivity of the broadcast information for notifying the incoming call in the first wireless communication system received by the transmission / reception unit during transmission / reception of information by the second wireless communication system in the transmission / reception unit exceeds a threshold.
  • the first threshold is set when the frequency used in the first wireless communication system received by the transceiver is the first frequency band
  • the second threshold is set when the frequency is the second frequency band.
  • the invention according to a seventh aspect is characterized in that, in the radio communication apparatus according to the sixth aspect, the second threshold value is smaller than the first threshold value.
  • the reception sensitivity of the notification information for notifying the incoming in the first wireless communication system received by the transmission / reception unit is The first wireless communication is switched from the transmission / reception unit to the reception unit by detecting that the first threshold value or the second threshold value set in accordance with the reception gain difference between the transmission unit and the reception unit is exceeded. It is possible to efficiently improve the communication throughput of the second wireless communication system while ensuring the system's ability to capture broadcast information.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a mobile phone terminal according to a first embodiment of the present invention.
  • 2 is a diagram showing a relationship between a first upper limit threshold and a second upper limit threshold set by the threshold setting unit shown in FIG.
  • FIG. 3 is a flowchart explaining the mode switching operation of EVDO communication according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram comparing operation mode switching when lx reception is performed in the 800 MHz band and the 2 GHz band according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a schematic configuration of a mobile phone terminal according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 A flow chart explaining the mode switching operation of EVDO communication according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining an EVDO communication mode switching operation by the mobile phone terminal according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a functional block diagram showing a schematic configuration of a conventional mobile phone terminal equipped with an SHDR function.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a hybrid mode and an SHDR mode in EVDO communication.
  • FIG. 10 is a diagram showing gains and gain differences of the primary antenna and the secondary antenna shown in FIG.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining mode switching of EVDO communication by the conventional mobile phone terminal shown in FIG. 8.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining a mode switching operation of EVDO communication by the conventional mobile phone terminal shown in FIG.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining inconveniences in the conventional mobile phone terminal shown in FIG. Explanation of symbols
  • FIG. 1 is a functional block diagram showing a schematic configuration of a mobile phone terminal as a wireless communication apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • the mobile phone terminal according to the present embodiment has the lx first radio communication system using the 800 MHz band and the 2 GHz band and the lxEVDO second radio communication system, and 1.5 GHz band GPS. Has a frequency reception function.
  • a transmission unit (Tx) 2, a primary reception unit (primary Rx) 3, and a secondary reception unit (secondary Rx) 4 are connected to a baseband unit 1 having a modulation circuit and a demodulation circuit.
  • Transmitter 2 and primary receiver 3 are connected to primary antenna 6 via duplexer 5 to enable transmission and reception in the 800 MHz band and 2 GHz band.
  • the secondary receiving unit 4 is connected to the secondary antenna 7 and can receive the 800 MHz band, 2 GHz band and 1.5 GHz band independently of the primary receiving unit 3.
  • the transmission / reception unit includes a transmission unit 2, a primary reception unit 3, a duplexer 5, and a primary antenna 6.
  • the receiving unit includes a secondary receiving unit 4 and a secondary antenna 7.
  • the antenna gain in each band of 800 MHz band and 2 GHz band is higher for the primary antenna 6 than for the secondary antenna 7.
  • the reception gain of lx and EVDO by the receiver including the secondary antenna 7 is the primary antenna.
  • N / A smaller than the transmitter / receiver including 6! / ,.
  • this mobile phone terminal adopts the diversity method in EVDO communication and switches the operation mode to the hybrid mode or the SHDR mode, and periodically performs a base station in lx communication in each mode. Receives notification information (paging) to notify incoming calls from and monitors incoming voice calls.
  • notification information paging
  • switching from the hybrid mode to the SHDR mode is performed in each of the 800 MHz band and the 2 GHz band in the transmission / reception unit including the primary antenna 6 and the reception unit including the secondary antenna 7. This is based on a comparison between the lx reception sensitivity upper limit threshold set according to the gain difference in the lx reception band and the actual lx reception sensitivity. Note that the SHDR mode power is also switched to the hybrid mode based on the comparison between the lower threshold set in common for the lx reception band and the actual lx reception sensitivity, as in the case of Fig. 13. To do.
  • the mobile phone terminal is provided with a threshold setting unit 11 and a mode switching unit 12.
  • the threshold setting unit 11 is provided with a threshold memory 13 and is set in the threshold memory 13 according to the gain difference between the transmitting / receiving unit including the primary antenna 6 and the receiving unit including the secondary antenna 7 in the 800 MHz band of the terminal. Common to both the 800 MHz band and the 2 GHz band, and the second upper threshold value set according to the gain difference between the transmitting and receiving unit including the primary antenna 6 and the receiving unit including the secondary antenna 7 in the 2 GHz band. Stores the set lower threshold.
  • the threshold setting unit 11 is supplied with the identification signal of the current lx reception band from the baseband unit 1, and based on this identification signal, the first upper threshold corresponding to the current lx reception band is received from the threshold memory 13. Alternatively, the second upper limit threshold value and the common lower limit threshold value are read, and these threshold values are supplied to the mode switching unit 12.
  • the mode switching unit 12 includes the actual lx reception sensitivity received by the primary reception unit 3 or the secondary reception unit 4 and input to the baseband unit 1, and the threshold value of 1 X reception sensitivity supplied from the threshold memory 13. And compare. Based on the comparison result, switch to SHDR mode when 1 X reception sensitivity exceeds the first upper limit threshold or second upper limit threshold during hybrid mode, and hybrid mode when lx reception sensitivity falls below the lower limit threshold during S HDR mode. Switch to In this manner, the baseband unit 1, the transmission / reception unit 2 as a transmission / reception unit, the primary reception unit 3, and the secondary reception unit 4 as a reception unit are controlled.
  • the gain difference in this case is in the 800 MHz band as shown in FIG. 10 (b).
  • the gain difference (7 dBi) is larger than the 2 GHz band gain difference (3 dBi). Therefore, as shown in Fig. 2, the first upper threshold corresponding to the 800 MHz band is set higher than the second upper threshold corresponding to the 2 GHz band.
  • step S 3 the operation mode in the initial setting is set to the hybrid mode (step S l), and it is determined whether or not lx paging is received, that is, whether or not lx search is executed (step S 2).
  • step S3 the operation mode of the mode switching unit 12 at that time is determined (step S3).
  • step S4 paging of lx is received by primary antenna 6 with a high antenna gain.
  • Step S5 it is determined whether the lx reception band is 800 MHz band or 2 GHz band based on the lx reception band identification signal from baseband unit 1.
  • the upper limit threshold supplied from the threshold memory 13 of the threshold setting unit 11 to the mode switching unit 12 is set as the first upper limit threshold (step S6), and in the case of the 2 GHz band, the upper limit threshold is set.
  • the threshold is set to the second upper limit threshold (step S7).
  • the mode switching unit 12 determines whether or not the actual lx reception sensitivity from the baseband unit 1 exceeds the upper threshold (step S8), and if not, the process proceeds to step S2 and exceeds. Then, since the paging of lx can be received by the secondary antenna 7 having a low antenna gain, the operation mode is switched from the hybrid mode to the SHDR mode having a high throughput (step S9), and the process proceeds to step S2.
  • step S3 if it is determined in step S3 that the operation mode is the SHDR mode, as shown in FIG. 9B, EVDO communication is performed on the primary antenna 6 side, and the secondary antenna 7 The side performs EVDO diversity reception and lx reception (step S10).
  • the mode switching unit 12 determines whether or not the actual lx reception sensitivity from the baseband unit 1 is equal to or lower than the lower threshold (step S ll). As a result, if the lx reception sensitivity is not less than the lower threshold, the process proceeds to step S2.
  • step S12 the operation mode is switched from the SHDR mode to the hybrid mode.
  • the paging of lx is received by the primary antenna 6 having a high antenna gain, and the process proceeds to step S2.
  • the transmission / reception unit including the primary antenna 6 in each of the 800 MHz band and the 2 GHz band is used as the upper limit threshold of lx reception sensitivity when switching from the hybrid mode to the SHD R mode.
  • FIG. 5 is a functional block diagram showing a schematic configuration of a mobile phone terminal according to a second embodiment of the present invention.
  • the first upper limit threshold (for 800 MHz band) and the second upper limit threshold (for 2 GHz band) for switching from the hybrid mode to the SHDR mode are As in the first embodiment, the preset threshold values for each terminal (here, the first fixed value (for 800 MHz band) and the second fixed value (for 2 GHz band)) are set. Use. However, after that, the gain difference between the transmitter / receiver including the primary antenna 6 and the receiver including the secondary antenna 7 is measured based on the actual reception sensitivity of the primary receiver 3 and the secondary receiver 4 in the EVDO communication diversity reception. The first calculated value as the first upper threshold (for the 800 MHz band) or the second calculated value as the second upper threshold (for the 2 GHz band) is calculated according to the gain difference. Switch the operation mode using the first calculated value or the second calculated value.
  • the threshold setting unit 11 receives the actual primary EVDO reception sensitivity and the diversity reception from the baseband unit 1 during the EVDO communication by the primary reception unit 3 and the secondary reception unit 4.
  • the secondary EVDO reception sensitivity is supplied, and the EVD O communication band identification signal is supplied.
  • the threshold setting unit 11 measures a gain difference between the transmission / reception unit including the primary antenna 6 and the reception unit including the secondary antenna 7 based on the primary EVDO reception sensitivity and the secondary EVDO reception sensitivity input from the baseband unit 1.
  • the first calculated value as the first upper limit threshold value or the second upper limit threshold value for switching from the hybrid mode to the SHDR mode based on the gain difference measuring unit 15 and the measured gain difference and the EVDO communication band identification signal.
  • a threshold value calculation unit 17 for calculating the second calculation value is provided. Other configurations and operations are the same as those in the first embodiment.
  • the operation mode in the initial setting is set to the hybrid mode, and the first upper limit threshold value and the second upper limit threshold value in the threshold memory 13 are set to a first fixed value and a second fixed value set in advance, respectively (step S21).
  • step S22 it is determined whether or not EVDO communication is being performed. If EVDO communication is being performed, the gain difference measurement unit 15 of the threshold setting unit 11 determines the primary EVDO reception sensitivity and the secondary EVDO reception sensitivity. Based on this, the gain difference between the transmitting / receiving unit including the primary antenna 6 and the receiving unit including the secondary antenna 7 is measured (step S23). In addition, the EVDO communication band (frequency band) is determined from the EVDO communication band identification signal with the highest baseband part power (step S24).
  • the first calculated value is calculated based on the gain difference calculated in step S23, and the first upper limit threshold in the threshold memory 13 is set to the first fixed value. Instead, the first calculated value is set (step S25).
  • the second calculated value is calculated based on the gain difference calculated in step S23, and the second upper limit threshold value in the threshold memory 13 is calculated instead of the second fixed value.
  • the second calculated value is set (step S26).
  • it is determined whether or not the lx paging is received, that is, whether or not the lx search is executed (step S27). If the lx search is not executed, the process proceeds to step S22.
  • step S28 it is determined whether or not out-of-range continues.
  • the first upper limit threshold and the second upper limit threshold are set to the first fixed value and the second fixed value, respectively (step S29), and the process proceeds to step S27.
  • step S30 If an lx search is to be executed in step S27, then the operation mode of the mode switching unit 12 at that time is determined (step S30).
  • step S31 EVDO communication and lx reception are performed on the primary antenna 6 side, and the secondary antenna The EVDO diversity reception is performed on the 7 side (step S31).
  • the lx reception band is the 800 MHz band or the 2 GHz band based on the lx reception band identification signal from the baseband unit 1 (Ste S32).
  • the upper limit threshold supplied from the threshold memory 13 to the mode switching unit 12 is set as the first upper limit threshold (step S 33), and in the case of the 2 GHz band, the upper limit threshold is set to the second upper limit threshold.
  • the mode switching unit 12 determines whether or not the actual lx reception sensitivity from the baseband unit 1 exceeds the upper threshold (step S35), and if not, the process proceeds to step S22. If so, since the paging of lx can be received by the secondary antenna 7 having a low antenna gain, the operation mode is switched to the high-throughput SHDR mode from the hybrid mode force (step S36), and the process proceeds to step S22.
  • the upper limit threshold of lx reception sensitivity for switching from the hybrid mode to the SHDR mode is set as a step during the EVDO communication.
  • the first calculated value calculated in S25 Alternatively, the second calculated value calculated in step S26 is used.
  • the upper limit threshold is set as the first fixed or second fixed ⁇ 1, or the first calculated in the previous EVDO communication. The calculated value or the second calculated value is used.
  • step S30 if it is determined in step S30 that the operation mode is the SHDR mode, EVDO communication is performed on the primary antenna 6 side and EVDO communication is performed on the secondary antenna 7 side, as shown in Fig. 9 (b). Diversity reception and lx reception are performed (step S37).
  • the mode switching unit 12 determines whether or not the actual lx reception sensitivity from the baseband unit 1 is equal to or lower than the lower threshold (step S38). . As a result, if the lx reception sensitivity is not less than the lower threshold, the process proceeds to step S22.
  • step S39 the operation mode is switched from the SHDR mode to the hybrid mode.
  • the paging of lx is received by the primary antenna 6 having a high antenna gain, and the process proceeds to step S22.
  • the gain difference between the transmission / reception unit including primary antenna 6 and the reception unit including secondary antenna 7 is measured based on the actual reception sensitivity in EVDO communication diversity reception.
  • the upper threshold corresponding to the EVDO communication band is calculated according to the gain difference. Therefore, when EVDO communication and lx reception are performed in the same band, depending on the gain difference between the primary antenna 6 and the secondary antenna 7 due to changes in the gripping state of the mobile phone terminal by the user and the surrounding environment, Therefore, it is possible to set the upper limit threshold of lx reception sensitivity appropriately in real time by switching from hybrid mode to SHDR mode. Therefore, the throughput in EV DO communication can be improved more efficiently while securing the lx paging capture capability.
  • the primary antenna 6 measured by the gain difference measuring unit 15 of the threshold setting unit 11 is included.
  • the threshold calculation unit 17 calculates the upper threshold in the EVDO communication band and the upper threshold in other communication bands, and the first upper threshold And set the second upper threshold.
  • the gain difference between the primary antenna 6 and the secondary antenna 7 in the EV DO communication band fluctuates due to the gripping state of the mobile phone terminal by the user and changes in the surrounding environment
  • the gain difference between the primary antenna 6 and the secondary antenna 7 in the band also varies.
  • the gain difference in the other band can be predicted by calculation based on the gain difference in the EVDO communication band measured by the gain difference measuring unit 15, and the corresponding gain in the other communication band can be determined from the predicted gain difference.
  • An upper threshold value to be calculated can be calculated.
  • step S23 based on the primary EVDO reception sensitivity and the secondary EVDO reception sensitivity, the transmission / reception unit including the primary antenna 6 and the secondary antenna 7 are connected.
  • step S24 when the EVDO communication band (frequency band) is determined from the EVDO communication band identification signal from the baseband unit 1, EVD O is determined according to the determination result.
  • the upper limit threshold corresponding to the communication band and the upper limit threshold corresponding to another communication band are calculated.
  • step S24 if it is determined in step S24 that the EVDO communication band is the 800 MHz band, the first calculated value is calculated based on the gain difference calculated in step S23, and the first threshold value in threshold memory 13 is calculated.
  • the upper threshold value is set to the first calculated value that is calculated instead of the first fixed value (step S41). Further, based on the gain difference calculated in step S23 and the relative gain difference between the original primary antenna 6 and the secondary antenna 7, a second calculated value corresponding to the 2 GHz band is calculated, and the second calculated value in the threshold memory 13 is calculated.
  • the upper threshold value is set to the second calculated value calculated in place of the second fixed value (step S42).
  • step S24 a second calculated value is calculated based on the gain difference calculated in step S23, and the second upper limit in threshold memory 13 is calculated.
  • the threshold value is set to the second calculated value calculated in place of the second fixed value (step S43).
  • a first calculation value corresponding to the 800 MHz band is calculated, and the threshold memory 13 Calculated by replacing the first upper threshold with the first fixed value Set to the first calculated value (step S44).
  • step S32 when it is determined in step S32 that the lx reception band is the 800 MHz band, the upper limit threshold value supplied from the threshold value memory 13 to the mode switching unit 12 is set to the first threshold value. 1 Set to the upper threshold (step S33). If it is determined that the band is 2 GHz, the upper threshold is set to the second upper threshold (step S34).
  • steps that perform the same processing as in FIG. 6 are assigned the same step numbers, and descriptions thereof are omitted.
  • the gripping state of the cellular phone terminal by the user and the surroundings can be set appropriately in real time according to the change in the gain difference between the primary antenna 6 and the secondary antenna 7 due to environmental changes. In this way, we can improve the throughput of EVDO communication more efficiently while securing the lx paging capture capability.
  • step S44 when the first calculated value is calculated in step S41 of FIG. 7, in step S42, a value obtained by lowering the predetermined sensitivity from the first calculated value is uniquely calculated as the second calculated value. You can also.
  • step S43 when the second calculated value is calculated in step S43, a value obtained by increasing the second calculated value force by a predetermined sensitivity can be uniquely calculated as the first calculated value in step S44.
  • the present invention is not limited to lx and lxEVDO based on the cdma2000 method using the 800 MHz band and the 2 GHz band, and a transceiver unit capable of transmitting and receiving information by two different wireless communication systems, and these two wireless communications
  • the present invention can also be effectively applied to a wireless communication apparatus that has a receiving unit capable of receiving information by the system and similarly switches the operation mode.

Description

明 細 書
無線通信方法および無線通信装置
関連出願の相互参照
[0001] 本出願は、 2006年 9月 28日に出願された日本国特許出願 2006— 264790号の優 先権を主張するものであり、この先の出願の開示全体をここに参照のために取り込む 技術分野
[0002] 本発明は、無線通信方法およびこれを実施する無線通信装置に関するものである。
背景技術
[0003] 近年、携帯電話等の無線通信装置は、それぞれの規格に応じた複数の方式が存在 しており、例えば、 日本では、 TDMA方式、 CDMA方式の携帯電話方式が普及し ている。
[0004] 通常、無線通信装置は、何れ力、 1つの規格に対応するように構成されている力 最近 の例えば携帯電話方式では、端末の普及に伴って各方式に割当てられている周波 数帯が逼迫していることから、マルチバンドへの移行が考えられている。また、安定し た高機能のサービスを提供するために、異なる周波数帯間でのハンドオフや、複数 の通信システム(例えば、 lxと lxEVDO等)で通信を行うマルチバンド化も行われて いる。
[0005] このようなマルチバンドに対応する無線通信装置として、例えば TDMA方式と CDM A方式とを組み合わせ、プライマリアンテナに TDMA方式の送受信部と CDMA方式 の送信部とを結合し、セカンダリアンテナに CDMA方式の受信部を結合した携帯電 話端末が知られている(例えば、特開 2004— 15162号公報参照)。
[0006] また、最近では、あるシステムでの送受信をプライマリアンテナで行うと同時に、他の システムでの受信をセカンダリアンテナで行う SHDR (Simultaneous Hybrid Dual Rec eiver)機能を搭載して、プライマリアンテナによる通信のスループットの向上を図った マルチバンド対応の携帯電話端末も考えられて!/、る。
[0007] 図 8は、このような SHDR機能を搭載した携帯電話端末の要部の概略構成を示す機 能ブロック図である。
[0008] この携帯電話端末は、 800MHz帯での cdma2000方式(以下、 800MHz帯と適宜 略称する)および 2GHz帯での cdma2000方式(以下、 2GHz帯と適宜略称する)に よる lxの通信システムと、 IxEVDO (以下、単に EVDOと適宜略称する)の通信シス テムとを有するとともに、 1575. 42MHz (以下、 1. 5GHz帯と適宜略称する)の GP S周波数の受信機能を有するもので、変調回路および復調回路を有するベースバン ド部 100に接続された送信部 (Tx) 101、プライマリ受信部(プライマリ Rx) 102およ びセカンダリ受信部(セカンダリ Rx) 103を備える。
[0009] 送信部 101およびプライマリ受信部 102は、デュープレクサ 104を介してプライマリア ンテナ 105に接続されて、 800MHz帯および 2GHz帯での送受信が可能となってい る。また、セカンダリ受信部 103は、セカンダリアンテナ 106に接続されて、プライマリ 受信部 102と独立して 800MHz帯、 2GHz帯および 1. 5GHz帯での受信が可能と なっている。
[0010] この携帯電話端末では、 EVDOによる通信においてはダイバシティ方式を採用する とともに、この EVDO通信中には、定期的に lx通信における基地局からの着信を通 知する報知情報 (ページング)を受信して音声着信を監視するようにしており、その動 作モードとしてハイブリッドモードと SHDR機能による SHDRモードとがある。
[0011] ハイブリッドモードでは、図 9 (a)に示すように、 EVDO通信中にプライマリアンテナ 1 05側を定期的に lx通信に切替えて、ページングを受信する。なお、このハイブリッド モードでは、セカンダリアンテナ 106側においても、プライマリアンテナ 105側と同期 して、 lx通信によるページングをダイバシティ受信する場合もある。また、 SHDRモ ードでは、図 9 (b)に示すように、プライマリアンテナ 105側は EVDO通信を連続させ 、セカンダリアンテナ 106側を定期的に lx通信に切替えてページングを受信すること により、音声着信を監視する。
[0012] ここで、 SHDRモードでは、図 9 (b)に示したように、プライマリアンテナ 105側を lx通 信に切替えることなぐ EVDO通信を連続させるので、ハイブリッドモードの場合と比 較して、 EVDO通信のスループットを向上することができる。
[0013] し力、し、セカンダリアンテナ 106は、 800MHz帯、 2GHz帯および 1 · 5GHz帯の 3バ ンドを受信するため、 800MHz帯および 2GHz帯の 2バンドで送受信するプライマリ アンテナ 105と比較して、 800MHz帯や 2GHz帯のアンテナ利得は、一般に低い。 例えば、図 10 (a)に示すように、プライマリアンテナ 105の 800MHz帯および 2GHz 帯におけるアンテナ利得力 それぞれ一 3dBiおよび OdBiであるのに対して、セカン ダリアンテナ 106の 800MHz帯および 2GHz帯におけるアンテナ利得は、それぞれ — lOdBiおよび— 3dBiである。このため、 SHDRモードは、ハイブリッドモードよりも 基地局からのページングの捕捉能力が低い。
[0014] そこで、従来は、図 8に示すように、プライマリ受信部 102あるいはセカンダリ受信部 1 03で受信されてベースバンド部 100に入力された実際の lx受信感度と、閾値メモリ 107に予め格納した lx受信感度の上限閾値および下限閾値とをモード切替え部 10 8において比較し、その比較結果に基づいて、図 11に示すように、ハイブリッドモード 中に lx受信感度が上限閾値を超えたら SHDRモードに切替え、 SHDRモード中に lx受信感度が下限閾値以下になったらハイブリッドモードに切替えるように、ベース バンド部 100、送信部 101、プライマリ受信部(プライマリ Rx) 102およびセカンダリ受 信部(セカンダリ Rx) 103を制御している。
[0015] すなわち、モード切替えにおいては、図 12にフローチャートを示すように、先ず、初 期設定における動作モードをハイブリッドモードとして(ステップ S 111)、 lxのページ ングを受信するか否力、、すなわち lxサーチを実行するか否かを判定し (ステップ S 11 2)、 lxサーチを実行する場合には、次に、その時点におけるモード切替え部 108の 動作モードを判定する (ステップ S 113)。
[0016] ここで、ハイブリッドモードと判定された場合は、図 9 (a)に示したように、プライマリア ンテナ 105側で EVDO通信および lx受信を行い、セカンダリアンテナ 106側で EV DO通信のダイバシティ受信を行う(ステップ S 114)。この場合、 lxのページングは、 アンテナ利得の高いプライマリアンテナ 105で受信するので、次に、モード切替え部 108においてベースバンド部 100から供給される実際の lx受信感度が上限閾値を 超えて!/、るか否かを判定し(ステップ S 115)、超えて!/、なければステップ S 112に移 行する。また、 lx受信感度が上限閾値を超えていれば、 lxのページングをアンテナ 利得の低いセカンダリアンテナ 106で受信可能なので、動作モードをノヽイブリツドモ ードからスループットの高!/、SHDRモードに切替えて(ステップ S 116)、ステップ S 11 2に移行する。
[0017] 一方、ステップ S113において、動作モードが SHDRモードと判定された場合は、図
9 (b)に示したように、プライマリアンテナ 105側で EVDO通信を行い、セカンダリアン テナ 106側で EVDO通信のダイバシティ受信および lx受信を行う(ステップ S117)。 この場合、 lxのページングは、アンテナ利得の低いセカンダリアンテナ 106で受信さ れるので、次に、モード切替え部 108においてベースバンド部 100から供給される実 際の lx受信感度が下限閾値以下か否かを判定し (ステップ S 118)、下限閾値以下 でなければステップ S112に移行する。また、 lx受信感度が下限閾値以下であれば 、 lxのページングの捕捉能力を高める必要があるので、動作モードを SHDRモード 力、らハイブリッドモードに切替え(ステップ S 119)、これにより lxのページングをアン テナ利得の高いプライマリアンテナ 105で受信するようにしてステップ S112に移行す 発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0018] し力、しながら、図 8に示した携帯電話端末は、 EVDOの動作モードを、ハイブリッドモ ードから SHDRモードに切替えるプライマリアンテナ 105およびプライマリ受信部 10 2による lx受信感度の上限閾値を 1つとして、これを固定的に設定している。なお、 ハイブリッドモードでは、セカンダリ受信部 103では lxを受信していないので、 lxの 受信感度はわからない。このため、上限閾値は、プライマリアンテナ 105およびセカ ンダリアンテナ 106の利得差の大きい方に合わせて設定する必要がある。
[0019] すなわち、プライマリアンテナ 105およびセカンダリアンテナ 106が、図 10 (a)に示し たアンテナ利得を有する場合、両アンテナ間の利得差は、図 10 (b)に示すようになる 。ここで、 lx受信の切替えは、同一バンド内で行われるので、この場合には、 800M Hz帯における相対利得差(7dBi)の方が 2GHz帯の相対利得差(3dBi)よりも大き いことになる。したがって、この場合は、 800MHz帯におけるアンテナ利得差に応じ て、ハイブリッドモードから SHDRモードに切替える際の上限閾値が設定される。
[0020] このため、アンテナ利得差の小さい 2GHz帯で lx受信が行われる場合は、図 13に示 大きな差が生じない。よって、プライマリアンテナ 105による lx受信感度が上限閾値 に達する前に SHDRモードに切替えることにより、充分なページングの捕捉能力が 得られる場合であっても、プライマリアンテナ 105による lx受信感度力 800MHz帯 のアンテナ利得差に応じて設定された上限閾値を超えるまでは、 SHDRモードに切 替わらず、結果としてスループットを効率よく向上することができない。 ザによる携帯電話端末の把持状態や周囲環境によって変動し、それに応じて両アン テナ間の利得差も変動する。このため、上述したようにハイブリッドモードから SHDR モードに切替える lx受信感度の上限閾値を固定的に設定すると、 SHDRモードに 切替えても充分なページングの捕捉能力が得られる場合であっても、プライマリアン テナ 105の利得低下により lx受信感度が上限閾値を超えないために、 SHDRモー ドへの切替えが行われず、やはり効率よくスループットを向上することができない。
[0022] なお、このような問題は、 cdma2000方式による lxおよび EVDOに限らず、異なる 2 つの無線通信システムによる情報の送受信が可能な送受信部と、これら 2つの無線 通信システムによる情報の受信が可能な受信部を有する無線通信装置において、同 様にして動作モードを切替える場合にも生じる。
[0023] したがって、力、かる事情に鑑みてなされた本発明の目的は、第 1無線通信システムに おける報知情報の捕捉能力を確保しながら第 2無線通信システムによる通信のスノレ 一プットを効率よく向上できる無線通信方法およびこれを実施する無線通信装置を 提供することにある。
課題を解決するための手段
[0024] 上記目的を達成する第 1の観点に係る無線通信方法の発明は、第 1無線通信シス テムおよび第 2無線通信システムによる情報の送受信が可能な送受信部と、前記第 1無線通信システムおよび前記第 2無線通信システムによる情報の受信が可能で、 かつ前記第 1無線通信システムにおける受信利得が前記送受信部よりも小さい受信 部とを用い、
前記送受信部での前記第 2無線通信システムによる情報の送受信中に、前記送受 信部で受信される前記第 1無線通信システムにおける着信を通知する報知情報の受 信感度が、前記送受信部と前記受信部との受信利得差に応じて設定された第 1閾値 または第 2閾値を超えたのを検出して、前記報知情報の受信を前記送受信部から前 記受信部に切替えることを特徴とするものである。
[0025] さらに、上記目的を達成する第 2の観点に係る無線通信装置の発明は、第 1無線通 信システムおよび第 2無線通信システムによる情報の送受信が可能な送受信部と、 前記第 1無線通信システムおよび前記第 2無線通信システムによる情報の受信が 可能で、かつ前記第 1無線通信システムにおける受信利得が前記送受信部よりも小 さい受信部と、
前記送受信部での前記第 2無線通信システムによる情報の送受信中に、前記送受 信部で受信される前記第 1無線通信システムにおける着信を通知する報知情報の受 信感度が閾値を超えたのを検出して、前記報知情報の受信を前記送受信部から前 記受信部に切替える切替え部と、
前記閾値として、前記送受信部と前記受信部との受信利得差に応じて、該受信利 得差が大きいときは第 1閾値を設定し、小さいときは第 2閾値を設定する閾値設定部 と、
を有することを特徴とするものである。
[0026] 第 3の観点に係る発明は、第 2の観点に係る無線通信装置において、前記第 2閾 値は、前記第 1閾値よりも小さいことを特徴とするものである。
[0027] 第 4の観点に係る発明は、第 2の観点に係る無線通信装置において、前記受信部 は、前記送受信部での前記第 2無線通信システムによる情報の送受信中に、前記第 2無線通信システムによる情報をダイバシティ受信し、
前記閾値設定部は、前記前記第 2無線通信システムにおける前記送受信部と前記 受信部との受信利得差に応じて、前記第 1閾値または前記第 2閾値を設定することを 特徴とするものである。
[0028] 第 5の観点に係る発明は、第 3の観点に係る無線通信装置において、前記受信部 は、前記送受信部での前記第 2無線通信システムによる情報の送受信中に、前記第 2無線通信システムによる情報をダイバシティ受信し、 前記閾値設定部は、前記前記第 2無線通信システムにおける前記送受信部と前記 受信部との受信利得差に応じて、前記第 1閾値または前記第 2閾値を設定することを 特徴とするものである。
[0029] さらに、上記目的を達成する第 6の観点に係る無線通信装置の発明は、第 1無線通 信システムおよび第 2無線通信システムによる情報の送受信が可能な送受信部と、 前記第 1無線通信システムおよび前記第 2無線通信システムによる情報の受信が 可能で、かつ前記第 1無線通信システムにおける受信利得が前記送受信部よりも小 さい受信部と、
前記送受信部での前記第 2無線通信システムによる情報の送受信中に、前記送受 信部で受信される前記第 1無線通信システムにおける着信を通知する報知情報の受 信感度が閾値を超えたのを検出して、前記報知情報の受信を前記送受信部から前 記受信部に切替える切替え部と、
前記閾値として、前記送受信部で受信される前記第 1無線通信システムにおける使 用周波数が、第 1周波数帯のときは第 1閾値を設定し、第 2周波数帯のときは第 2閾 値を設定する閾値設定部と、
を有することを特徴とするものである。
[0030] 第 7の観点に係る発明は、第 6の観点に係る無線通信装置において、前記第 2閾 値は、前記第 1閾値よりも小さいことを特徴とするものである。
発明の効果
[0031] 本発明によれば、送受信部での第 2無線通信システムによる情報の送受信中に、 送受信部で受信される第 1無線通信システムにおける着信を通知する報知情報の受 信感度が、送受信部と受信部との受信利得差に応じて設定された第 1閾値または第 2閾値を超えたのを検出して、報知情報の受信を送受信部から受信部に切替えるの で、第 1無線通信システムにおける報知情報の捕捉能力を確保しながら第 2無線通 信システムによる通信のスループットを効率よく向上することが可能となる。
図面の簡単な説明
[0032] [図 1]本発明の第 1実施の形態に係る携帯電話端末の概略構成を示すブロック図で ある。 [図 2]図 1に示す閾値設定部で設定する第 1上限閾値および第 2上限閾値の関係を 示す図である。
[図 3]第 1実施の形態による EVDO通信のモード切替え動作を説明するフローチヤ一 トである。
[図 4]第 1実施の形態による 800MHz帯および 2GHz帯で lx受信が行われる場合の 動作モードの切替えを比較して示す図である。
[図 5]本発明の第 2実施の形態に係る携帯電話端末の概略構成を示すブロック図で ある。
[図 6]第 2実施の形態による EVDO通信のモード切替え動作を説明するフローチヤ一 トでめる。
[図 7]本発明の第 3実施の形態に係る携帯電話端末による EVDO通信のモード切替 え動作を説明するフローチャートである。
[図 8]SHDR機能を搭載した従来の携帯電話端末の概略構成を示す機能ブロック図 である。
[図 9]EVDO通信におけるハイブリッドモードおよび SHDRモードを説明するための 図である。
[図 10]図 8に示すプライマリアンテナおよびセカンダリアンテナの利得および利得差 を示す図である。
[図 11]図 8に示す従来の携帯電話端末による EVDO通信のモード切替えを説明す るための図である。
[図 12]図 8に示す従来の携帯電話端末による EVDO通信のモード切替え動作を説 明するフローチャートである。
[図 13]図 8に示す従来の携帯電話端末における不都合を説明するための図である。 符号の説明
1 ベースバンド部
2 送信部
3 プライマリ受信部
4 セカンダリ受信部 5 デュープレクサ
6 プライマリアンテナ
7 セカンダリアンテナ
11 閾値設定部
12 モード切替え部
13 閾値メモリ
15 利得差測定部
17 閾値算出部
発明を実施するための最良の形態
[0034] 以下、本発明の実施の形態について、図を参照して説明する。
[0035] (第 1実施の形態)図 1は、本発明の第 1実施の形態に係る無線通信装置としての携 帯電話端末の概略構成を示す機能ブロック図である。本実施の形態の携帯電話端 末は、図 8と同様に、 800MHz帯および 2GHz帯による lxの第 1無線通信システムと 、 lxEVDOの第 2無線通信システムとを有するとともに、 1. 5GHz帯の GPS周波数 の受信機能を有する。
[0036] 図 1において、変調回路および復調回路を有するベースバンド部 1には、送信部 (Tx ) 2およびプライマリ受信部(プライマリ Rx) 3と、セカンダリ受信部(セカンダリ Rx) 4と を接続する。送信部 2およびプライマリ受信部 3は、デュープレクサ 5を介してプライマ リアンテナ 6に接続して、 800MHz帯および 2GHz帯での送受信を可能とする。また 、セカンダリ受信部 4は、セカンダリアンテナ 7に接続して、プライマリ受信部 3と独立 して 800MHz帯、 2GHz帯および 1. 5GHz帯の受信を可能とする。ここで、送受信 部は、送信部 2、プライマリ受信部 3、デュープレクサ 5およびプライマリアンテナ 6を 含んで構成される。また、受信部は、セカンダリ受信部 4およびセカンダリアンテナ 7 を含んで構成される。 ナ利得を有し、 800MHz帯および 2GHz帯のそれぞれのバンドにおけるアンテナ利 得は、プライマリアンテナ 6の方がセカンダリアンテナ 7よりも高い。その結果、セカン ダリアンテナ 7を含む受信部による lxおよび EVDOの受信利得は、プライマリアンテ ナ 6を含む送受信部よりも小さ!/、。
[0038] この携帯電話端末は、図 9と同様に、 EVDO通信においてはダイバシティ方式を採 用するとともに、動作モードをハイブリッドモードまたは SHDRモードに切替えながら 、各モードにおいて定期的に lx通信における基地局からの着信を通知する報知情 報 (ページング)を受信して、音声着信を監視する。
[0039] 本実施の形態では、この EVDO通信において、ハイブリッドモードから SHDRモード への切替えを、プライマリアンテナ 6を含む送受信部とセカンダリアンテナ 7を含む受 信部とにおける 800MHz帯および 2GHz帯のそれぞれの lx受信バンドにおける利 得差に応じて設定した lx受信感度の上限閾値と、実際の lx受信感度との比較に基 づいて実行する。なお、 SHDRモード力もハイブリッドモードへの切替えは、図 13の 場合と同様に、 lx受信バンドに対して共通に設定した下限閾値と実際の lx受信感 度との比較に基づ!/、て実行する。
[0040] このため、図 1に示すように、携帯電話端末には、閾値設定部 11およびモード切替 え部 12を設ける。閾値設定部 11は、閾値メモリ 13を設けて、この閾値メモリ 13に、当 該端末の 800MHz帯におけるプライマリアンテナ 6を含む送受信部とセカンダリアン テナ 7を含む受信部との利得差に応じて設定した第 1上限閾値と、 2GHz帯における プライマリアンテナ 6を含む送受信部とセカンダリアンテナ 7を含む受信部との利得差 に応じて設定した第 2上限閾値と、 800MHz帯および 2GHz帯に対して共通に設定 した下限閾値とを格納する。
[0041] また、閾値設定部 11には、ベースバンド部 1から現在の lx受信バンドの識別信号を 供給し、この識別信号により閾値メモリ 13から現在の lx受信バンドに対応する第 1上 限閾値または第 2上限閾値と、共通の下限閾値とを読み出して、これらの閾値をモー ド切替え部 12に供給する。
[0042] モード切替え部 12は、プライマリ受信部 3あるいはセカンダリ受信部 4で受信されて ベースバンド部 1に入力された実際の lx受信感度と、閾値メモリ 13から供給される 1 X受信感度の閾値とを比較する。その比較結果に基づいて、ハイブリッドモード中に 1 X受信感度が第 1上限閾値または第 2上限閾値を超えたら SHDRモードに切替え、 S HDRモード中に lx受信感度が下限閾値以下になったらハイブリッドモードに切替え るように、ベースバンド部 1、送受信部である送信部 2およびプライマリ受信部 3、受信 部であるセカンダリ受信部 4を制御する。
[0043] ここで、プライマリアンテナ 6およびセカンダリアンテナ 7は、図 10 (a)に示したアンテ ナ利得を有するので、この場合の利得差は、図 10 (b)に示したように 800MHz帯に おける利得差(7dBi)の方が 2GHz帯の利得差(3dBi)よりも大きい。したがって、図 2に示すように、 800MHz帯に対応する第 1上限閾値は、 2GHz帯に対応する第 2上 限閾値よりも高く設定する。
[0044] 以下、図 3に示すフローチャートを参照して、本実施の形態の携帯電話端末における EVDO通信のモード切替え動作について説明する。先ず、初期設定における動作 モードをハイブリッドモードとし (ステップ S l)、 lxのページングを受信するか否力、、す なわち lxサーチを実行するか否かを判定し (ステップ S 2)、 lxサーチを実行する場 合には、次に、その時点におけるモード切替え部 12の動作モードを判定する(ステツ プ S3)。
[0045] ここで、ハイブリッドモードと判定された場合は、図 9 (a)に示したように、プライマリア ンテナ 6側で EVDO通信および lx受信を行!/、、セカンダリアンテナ 7側で EVDO通 信のダイバシティ受信を行う(ステップ S4)。この場合、 lxのページングは、アンテナ 利得の高いプライマリアンテナ 6で受信しているので、次に、ベースバンド部 1からの lx受信バンド識別信号により lx受信バンドが 800MHz帯力、 2GHz帯かを判定する( ステップ S5)。その結果、 800MHz帯の場合には、閾値設定部 11の閾値メモリ 13か らモード切替え部 12に供給する上限閾値を第 1上限閾値に設定し (ステップ S6)、 2 GHz帯の場合には上限閾値を第 2上限閾値に設定する(ステップ S7)。その後、モ ード切替え部 12において、ベースバンド部 1からの実際の lx受信感度が上限閾値を 超えているか否かを判定し(ステップ S8)、超えていなければステップ S2に移行し、 越えていれば、 lxのページングをアンテナ利得の低いセカンダリアンテナ 7で受信可 能なので、動作モードをハイブリッドモードからスループットの高い SHDRモードに切 替えて(ステップ S9)、ステップ S2に移行する。
[0046] 一方、ステップ S3において、動作モードが SHDRモードと判定された場合は、図 9 (b )に示したように、プライマリアンテナ 6側で EVDO通信を行い、セカンダリアンテナ 7 側で EVDO通信のダイバシティ受信および lx受信を行う(ステップ S 10)。この場合 、 lxのページングをアンテナ利得の低いセカンダリアンテナ 7で受信しているので、 モード切替え部 12においてベースバンド部 1からの実際の lx受信感度が下限閾値 以下か否かを判定する (ステップ S l l)。その結果、 lx受信感度が下限閾値以下で なければステップ S2に移行する。これに対し、 lx受信感度が下限閾値以下であれ ば、 lxのページングの捕捉能力を高める必要があるので、動作モードを SHDRモー ドからハイブリッドモードに切替える(ステップ S12)。これにより lxのページングをアン テナ利得の高いプライマリアンテナ 6で受信するようにしてステップ S2に移行する。
[0047] このように、本実施の形態では、 EVDO通信において、ハイブリッドモードから SHD Rモードへ切替える際の lx受信感度の上限閾値を、 800MHz帯および 2GHz帯の それぞれにおけるプライマリアンテナ 6を含む送受信部とセカンダリアンテナ 7を含む 受信部との利得差に応じて設定したので、アンテナ利得差の大き!/、800MHz帯での 第 1上限閾値と比較して、アンテナ利得差の小さい 2GHz帯での第 2上限閾値は低く なる。
[0048] したがって、 800MHz帯で lx受信が行われる場合には、図 4 (a)に示すように、プラ ィマリアンテナ 6およびプライマリ受信部 3による lx受信感度が第 1上限閾値を超えた ときに、ハイブリッドモードから SHDRモードに切替わる。これに対して、 2GHz帯で 1 X受信が行われる場合には、図 4 (b)に示すように、セカンダリアンテナ 7およびセカン ダリ受信部 4による lx受信感度が、第 1上限閾値よりも低い第 2上限閾値を超えたと きに、ハイブリッドモードから SHDRモードに切替わる。これにより、 lxのページング の捕捉能力を確保しながら、 EVDO通信におけるスループットを効率よく向上するこ と力 Sできる。
[0049] (第 2実施の形態)図 5は、本発明の第 2実施の形態に係る携帯電話端末の概略構 成を示す機能ブロック図である。
[0050] 本実施の形態は、携帯電話端末の電源投入直後における EVDO通信では、ハイブ リツドモードから SHDRモードへ切替える第 1上限閾値(800MHz帯用)および第 2 上限閾値 (2GHz帯用)として、第 1実施の形態と同様に、端末毎に予め設定された 閾値 (ここでは第 1固定値(800MHz帯用)および第 2固定値(2GHz帯用)という)を 用いる。しかし、その後は、 EVDO通信のダイバシティ受信におけるプライマリ受信 部 3およびセカンダリ受信部 4による実際の受信感度に基づいて、プライマリアンテナ 6を含む送受信部とセカンダリアンテナ 7を含む受信部との利得差を測定し、その利 得差に応じて第 1上限閾値としての第 1計算値 (800MHz帯用)あるいは第 2上限閾 値としての第 2計算値 (2GHz帯用)を算出して、その算出された第 1計算値あるいは 第 2計算値を用いて動作モードを切替える。
[0051] このため、図 5に示すように、閾値設定部 11に、ベースバンド部 1から EVDO通信中 にプライマリ受信部 3およびセカンダリ受信部 4でダイバシティ受信された実際のブラ ィマリ EVDO受信感度およびセカンダリ EVDO受信感度を供給するとともに、 EVD O通信バンド識別信号を供給する。また、閾値設定部 11には、ベースバンド部 1から 入力されるプライマリ EVDO受信感度およびセカンダリ EVDO受信感度に基づいて プライマリアンテナ 6を含む送受信部とセカンダリアンテナ 7を含む受信部との利得差 を測定する利得差測定部 15と、その測定した利得差および EVDO通信バンドの識 別信号に基づいてハイブリッドモードから SHDRモードへ切替える第 1上限閾値とし ての第 1計算値、あるいは第 2上限閾値としての第 2計算値を算出する閾値算出部 1 7とを設ける。その他の構成および動作は、第 1実施の形態と同様である。
[0052] 以下、図 6に示すフローチャートを参照して、本実施の形態の携帯電話端末における EVDO通信のモード切替え動作について説明する。先ず、初期設定における動作 モードをハイブリッドモード、閾値メモリ 13における第 1上限閾値および第 2上限閾値 をそれぞれ予め設定された第 1固定値および第 2固定値とする(ステップ S21)。
[0053] 次に、 EVDO通信中か否かを判定し(ステップ S22)、 EVDO通信中であれば、閾値 設定部 11の利得差測定部 15において、プライマリ EVDO受信感度およびセカンダ リ EVDO受信感度に基づいてプライマリアンテナ 6を含む送受信部とセカンダリアン テナ 7を含む受信部との利得差を測定する(ステップ S23)。さらに、ベースバンド部 1 力もの EVDO通信バンド識別信号から EVDO通信バンド(周波数帯)を判定する(ス テツプ S 24)。
[0054] ここで、 EVDO通信バンドが 800MHz帯であれば、ステップ S23で算出した利得差 に基づいて第 1計算値を算出して、閾値メモリ 13における第 1上限閾値を第 1固定値 に代えて算出した第 1計算値に設定する (ステップ S25)。これに対し、 EVDO通信 バンドが 2GHz帯であれば、ステップ S23で算出した利得差に基づいて第 2計算値 を算出して、閾値メモリ 13における第 2上限閾値を第 2固定値に代えて算出した第 2 計算値に設定する (ステップ S26)。次に、 lxのページングを受信するか否力、、すな わち lxサーチを実行するか否かを判定し (ステップ S27)、 lxサーチを実行しない場 合には、ステップ S22に移行する。
[0055] 一方、ステップ S22において、 EVDO通信中でないと判定された場合には、圏外が 継続しているか否かを判定し(ステップ S28)、圏外が継続していれば、閾値メモリ 13 における第 1上限閾値および第 2上限閾値をそれぞれ第 1固定値および第 2固定値 に設定して(ステップ S29)、ステップ S27に移行する。
[0056] ステップ S27において、 lxサーチを実行する場合には、次に、その時点におけるモ ード切替え部 12の動作モードを判定する(ステップ S30)。
[0057] ここで、ハイブリッドモードと判定された場合は、第 1実施の形態と同様に、図 9 (a)に 示したように、プライマリアンテナ 6側で EVDO通信および lx受信を行い、セカンダリ アンテナ 7側で EVDO通信のダイバシティ受信を行う(ステップ S31)。この場合、 lx のページングは、アンテナ利得の高いプライマリアンテナ 6で受信するので、次に、ベ ースバンド部 1からの lx受信バンド識別信号により lx受信バンドが 800MHz帯か 2 GHz帯かを判定する(ステップ S32)。その結果、 800MHz帯の場合には、閾値メモ リ 13からモード切替え部 12に供給する上限閾値を第 1上限閾値に設定し (ステップ S 33)、 2GHz帯の場合には、上限閾値を第 2上限閾値に設定する(ステップ S34)。そ の後、モード切替え部 12において、ベースバンド部 1からの実際の lx受信感度が上 限閾値を超えているか否かを判定し(ステップ S35)、超えていなければステップ S22 に移行し、超えていれば、 lxのページングをアンテナ利得の低いセカンダリアンテナ 7で受信可能なので、動作モードをハイブリッドモード力、らスループットの高い SHDR モードに切替えて(ステップ S36)、ステップ S22に移行する。
[0058] したがって、本実施の形態においては、 EVDO通信と lx受信とが同一バンドで行わ れる場合には、ハイブリッドモードから SHDRモードに切替える lx受信感度の上限 閾値として、当該 EVDO通信中において、ステップ S25で算出された第 1計算値ある いはステップ S26で算出された第 2計算値が用いられる。これにより、 EVDO通信と 1 X受信とが異なるバンドで行われる場合には、上限閾値として、予め設定された第 1 固定 あるいは第 2固定 ^1、または前回までの EVDO通信において計算された第 1 計算値あるいは第 2計算値が用いられる。
[0059] 一方、ステップ S30において、動作モードが SHDRモードと判定された場合は、図 9 ( b)に示したように、プライマリアンテナ 6側で EVDO通信を行い、セカンダリアンテナ 7側で EVDO通信のダイバシティ受信および lx受信を行う(ステップ S37)。この場合 、 lxのページングをアンテナ利得の低いセカンダリアンテナ 7で受信するので、モー ド切替え部 12においてベースバンド部 1からの実際の lx受信感度が下限閾値以下 か否かを判定する (ステップ S38)。その結果、 lx受信感度が下限閾値以下でなけれ ばステップ S22に移行する。これに対し、 lx受信感度が下限閾値以下であれば、 lx のページングの捕捉能力を高める必要があるので、動作モードを SHDRモードから ハイブリッドモードに切替える(ステップ S39)。これにより、 lxのページングをアンテ ナ利得の高いプライマリアンテナ 6で受信するようにしてステップ S22に移行する。
[0060] このように、本実施の形態においては、 EVDO通信のダイバシティ受信における実 際の受信感度に基づいてプライマリアンテナ 6を含む送受信部とセカンダリアンテナ 7を含む受信部との利得差を測定し、その利得差に応じて当該 EVDO通信バンドに 対応する上限閾値を算出する。したがって、 EVDO通信と lx受信とが同一バンドで 行われる場合には、ユーザによる携帯電話端末の把持状態や周囲環境の変化によ るプライマリアンテナ 6とセカンダリアンテナ 7との利得差の変動に応じて、ハイブリッド モードから SHDRモードに切替える lx受信感度の上限閾値をリアルタイムで適切に 設定すること力できる。したがって、 lxのページングの捕捉能力を確保しながら、 EV DO通信におけるスループットをより効率良く向上することができる。
[0061] (第 3実施の形態)本発明の第 3実施の形態においては、図 5に示した携帯電話端末 において、閾値設定部 11の利得差測定部 15で測定されたプライマリアンテナ 6を含 む送受信部とセカンダリアンテナ 7を含む受信部との利得差に基づいて、閾値算出 部 17において当該 EVDO通信バンドにおける上限閾値と、他の通信バンドにおける 上限閾値とを算出して、第 1上限閾値および第 2上限閾値をそれぞれ設定する。 [0062] すなわち、ユーザによる携帯電話端末の把持状態や周囲環境の変化によって、 EV DO通信バンド(例えば、 800MHz帯)におけるプライマリアンテナ 6とセカンダリアン テナ 7との利得差が変動すると、他の通信バンド (例えば、 2GHz帯)におけるプライ マリアンテナ 6とセカンダリアンテナ 7との利得差も同様に変動する。この他のバンドに おける利得差は、利得差測定部 15で測定された EVDO通信バンドにおける利得差 とに基づいて計算により予測することができ、その予測した利得差から当該他の通信 バンドに対応する上限閾値を算出することができる。
[0063] そこで、本実施の形態では、図 7にフローチャートを示すように、ステップ S23におい て、プライマリ EVDO受信感度およびセカンダリ EVDO受信感度に基づいてプライ マリアンテナ 6を含む送受信部とセカンダリアンテナ 7を含む受信部との利得差を測 定し、さらに、ステップ S24において、ベースバンド部 1からの EVDO通信バンド識別 信号から EVDO通信バンド(周波数帯)を判定したら、その判定結果に応じて、 EVD O通信バンドに対応する上限閾値と、他の通信バンドに対応する上限閾値とを算出 する。
[0064] すなわち、ステップ S24において、 EVDO通信バンドが 800MHz帯と判定された場 合には、ステップ S23で算出した利得差に基づいて第 1計算値を算出して、閾値メモ リ 13における第 1上限閾値を第 1固定値に代えて算出した第 1計算値に設定する (ス テツプ S41)。さらに、ステップ S23で算出された利得差と本来のプライマリアンテナ 6 およびセカンダリアンテナ 7の相対利得差とに基づいて、 2GHz帯に対応する第 2計 算値を算出して、閾値メモリ 13における第 2上限閾値を第 2固定値に代えて算出した 第 2計算値に設定する (ステップ S42)。
[0065] 同様に、ステップ S24において、 EVDO通信バンドが 2GHz帯と判定された場合に は、ステップ S23で算出した利得差に基づいて第 2計算値を算出して、閾値メモリ 13 における第 2上限閾値を第 2固定値に代えて算出した第 2計算値に設定する(ステツ プ S43)。さらに、ステップ S23で算出された利得差と本来のプライマリアンテナ 6およ びセカンダリアンテナ 7の相対利得差とに基づいて、 800MHz帯に対応する第 1計 算値を算出して、閾値メモリ 13における第 1上限閾値を第 1固定値に代えて算出した 第 1計算値に設定する (ステップ S44)。
[0066] このようにして、図 6の場合と同様に、ステップ S32において、 lx受信バンドが 800M Hz帯と判定された場合には、閾値メモリ 13からモード切替え部 12に供給する上限 閾値を第 1上限閾値に設定し (ステップ S33)、 2GHz帯と判定された場合には上限 閾値を第 2上限閾値に設定する (ステップ S34)。なお、図 7において、図 6と同じ処 理を行うステップには、同じステップ符号を付して、説明を省略する。
[0067] したがって、本実施の形態によれば、 EVDO通信と lx受信とが同一バンドで行われ る場合は勿論のこと、異なるバンドで行われる場合でも、ユーザによる携帯電話端末 の把持状態や周囲環境の変化によるプライマリアンテナ 6とセカンダリアンテナ 7との 利得差の変動に応じて、ハイブリッドモードから SHDRモードに切替える lx受信感度 の上限閾値をリアルタイムで適切に設定することができる。これにより、 lxのページン グの捕捉能力を確保しながら、 EVDO通信におけるスループットをさらに効率良く向 上すること力 Sでさる。
[0068] なお、本発明は、上記実施の形態にのみ限定されるものではなぐ幾多の変形また は変更が可能である。例えば、第 3実施の形態においては、図 7のステップ S41にお いて第 1計算値を算出したら、ステップ S42では第 1計算値から所定感度低下した値 を第 2計算値として一義的に算出することもできる。同様に、ステップ S43において第 2計算値を算出したら、ステップ S44では第 2計算値力 所定感度上昇した値を第 1 計算値として一義的に算出することもできる。
[0069] また、本発明は、 800MHz帯および 2GHz帯を用いる cdma2000方式による lxおよ び lxEVDOに限らず、異なる 2つの無線通信システムによる情報の送受信が可能な 送受信部と、これら 2つの無線通信システムによる情報の受信が可能な受信部を有し 、同様にして動作モードを切替える無線通信装置にも有効に適用することができる。

Claims

請求の範囲
[1] 第 1無線通信システムおよび第 2無線通信システムによる情報の送受信が可能な送 受信部と、前記第 1無線通信システムおよび前記第 2無線通信システムによる情報の 受信が可能で、かつ前記第 1無線通信システムにおける受信利得が前記送受信部 よりも小さい受信部とを用い、
前記送受信部での前記第 2無線通信システムによる情報の送受信中に、前記送受 信部で受信される前記第 1無線通信システムにおける着信を通知する報知情報の受 信感度が、前記送受信部と前記受信部との受信利得差に応じて設定された第 1閾値 または第 2閾値を超えたのを検出して、前記報知情報の受信を前記送受信部から前 記受信部に切替えることを特徴とする無線通信方法。
[2] 第 1無線通信システムおよび第 2無線通信システムによる情報の送受信が可能な送 受信部と、
前記第 1無線通信システムおよび前記第 2無線通信システムによる情報の受信が 可能で、かつ前記第 1無線通信システムにおける受信利得が前記送受信部よりも小 さい受信部と、
前記送受信部での前記第 2無線通信システムによる情報の送受信中に、前記送受 信部で受信される前記第 1無線通信システムにおける着信を通知する報知情報の受 信感度が閾値を超えたのを検出して、前記報知情報の受信を前記送受信部から前 記受信部に切替える切替え部と、
前記閾値として、前記送受信部と前記受信部との受信利得差に応じて、該受信利 得差が大きいときは第 1閾値を設定し、小さいときは第 2閾値を設定する閾値設定部 と、
を有することを特徴とする無線通信装置。
[3] 前記第 2閾値は、前記第 1閾値よりも小さいことを特徴とする請求項 2に記載の無線 通 1S装置。
[4] 前記受信部は、前記送受信部での前記第 2無線通信システムによる情報の送受信 中に、前記第 2無線通信システムによる情報をダイバシティ受信し、
前記閾値設定部は、前記前記第 2無線通信システムにおける前記送受信部と前記 受信部との受信利得差に応じて、前記第 1閾値または前記第 2閾値を設定することを 特徴とする請求項 2に記載の無線通信装置。
[5] 前記受信部は、前記送受信部での前記第 2無線通信システムによる情報の送受信 中に、前記第 2無線通信システムによる情報をダイバシティ受信し、
前記閾値設定部は、前記前記第 2無線通信システムにおける前記送受信部と前記 受信部との受信利得差に応じて、前記第 1閾値または前記第 2閾値を設定することを 特徴とする請求項 3に記載の無線通信装置。
[6] 第 1無線通信システムおよび第 2無線通信システムによる情報の送受信が可能な送 受信部と、
前記第 1無線通信システムおよび前記第 2無線通信システムによる情報の受信が 可能で、かつ前記第 1無線通信システムにおける受信利得が前記送受信部よりも小 さい受信部と、
前記送受信部での前記第 2無線通信システムによる情報の送受信中に、前記送受 信部で受信される前記第 1無線通信システムにおける着信を通知する報知情報の受 信感度が閾値を超えたのを検出して、前記報知情報の受信を前記送受信部から前 記受信部に切替える切替え部と、
前記閾値として、前記送受信部で受信される前記第 1無線通信システムにおける使 用周波数が、第 1周波数帯のときは第 1閾値を設定し、第 2周波数帯のときは第 2閾 値を設定する閾値設定部と、
を有することを特徴とする無線通信装置。
[7] 前記第 2閾値は、前記第 1閾値よりも小さいことを特徴とする請求項 6に記載の無線 通 1S装置。
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