JP2018533893A - 無線通信端末の送信電力を制御する方法及び無線通信端末 - Google Patents

無線通信端末の送信電力を制御する方法及び無線通信端末 Download PDF

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Abstract

本発明の実施形態は、端末の送信電力を制御する方法及び端末を提供する。本方法及び本端末によれば、第1のアンテナ及び第2のアンテナの動作状態がモニタリングされ、次に、事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナ又は第2のアンテナの送信電力が制御されてよい。したがって、本方法及び端末によれば、第1のアンテナ及び第2のアンテナのうち動作状態にあるアンテナの送信電力を正確に制御することができる。送信電力が標準送信電力よりも小さい場合、SARを低減することができる。

Description

本発明の実施形態は、通信分野に関し、特に、無線通信端末の送信電力を制御する方法及び無線通信端末に関する。
情報技術の発展により、ユーザは、無線通信端末によってもたらされる様々な利便性を享受しながら、人々の健康に対する、無線通信端末の電磁放射の影響をますます意識するようになっている。この分野では、電磁放射は、通常、カウンタSAR(Specific Absorption Rate,比吸収率)を用いて測定される。したがって、電磁放射の低減は、SARを低減することによって実現することができる。
一般に、当業者は、アンテナの送信電力を低減することにより、無線通信端末の電磁放射を低減する。しかしながら、アンテナの送信電力を低減すると、通信品質が低下するおそれがある。したがって、送信電力の低減と通信品質の確保とのバランスを考慮する必要がある。
携帯電話を例にとると、既存の携帯電話は強力な機能を有し、上部アンテナや下部アンテナなどの複数のアンテナを備える。したがって、マルチアンテナシナリオにおいて、通信品質に影響を与えることなく携帯電話の電磁放射を低減するために、アンテナの送信電力をいかに正確に制御するかが、解決されるべき緊急の課題となっている。
本発明の実施形態は、マルチアンテナ無線通信端末の送信電力を制御し、更に通信品質に影響を与えることなく携帯電話の電磁放射を低減するために、無線通信端末の送信電力を制御する方法及び無線通信端末を提供する。
第1の態様によれば、本発明の実施形態は、無線通信端末の送信電力を制御する方法を提供する。無線通信端末は、第1のコントローラ、第2のコントローラ、第1のアンテナ及び第2のアンテナを備える。本方法は、第1のコントローラが、第1のアンテナが動作状態にあることを決定するステップと、第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って第1のアンテナの送信電力を取得し、第1のアンテナの送信電力を第2のコントローラに送信するステップと、を含み、第1のコントローラによって取得された第1のアンテナの送信電力は、第2のコントローラが第1のアンテナの送信電力を受信した後、第1のアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる。このように、無線通信端末はまず第1のアンテナと第2のアンテナのうち第1のアンテナが動作状態にあると決定してから、第1のアンテナの送信電力を制御する。したがって、アンテナの使用状態を正確に特定することができ、これは電磁放射を正確に制御するのに役立つ。送信電力を低減することにより電磁放射を低減することができるが、過度に低い送信電力は通信品質に影響を与えてしまう。したがって、ランダムに送信電力を設定することはできず、適切な値を予め決定する必要がある。本発実施の本実施形態では、第1のアンテナの送信電力が事前設定された対応関係に従って決定されることと、対応関係がアンテナシナリオに固有の適切な送信電力値を含むこととを提案する。結論として、本発明の本実施形態では、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
任意に、本方法は更に、第1のコントローラが、第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するステップと、第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って第2のアンテナの送信電力を取得し、第2のアンテナの送信電力を第2のコントローラに送信するステップと、を含み、第1のコントローラによって取得された第2のアンテナの送信電力は、第2のコントローラが第2のアンテナの送信電力を受信した後、第2のアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる。このように、第1のアンテナから第2のアンテナへの切替えが実行された後、無線通信端末は、事前設定された送信電力に従って、第2のアンテナの伝送を制御する。したがって、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
第2の態様によれば、本発明の実施形態は、無線通信端末の送信電力を制御する方法を提供する。無線通信端末は、第1のコントローラ、WiFiコントローラ及びWiFiアンテナを備える。本方法は、第1のコントローラが、WiFiアンテナが動作状態にあることを決定し、WiFiアンテナのサービスタイプを決定するステップと、第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従ってWiFiアンテナの送信電力を取得し、WiFiアンテナの送信電力をWiFiコントローラに送信するステップと、を含み、第1のコントローラによって取得されたWiFiアンテナの送信電力は、WiFiコントローラがWiFiアンテナの送信電力を受信した後、WiFiアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる。このように、WiFiサービスタイプが決定され、事前設定された対応関係に従って、WiFiアンテナの送信電力が制御される。したがって、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
第3の態様によれば、本発明の実施形態は、無線通信端末の送信電力を制御する方法を提供する。無線通信端末は、第1のコントローラ、第2のコントローラ、WiFiコントローラ、第1のアンテナ、第2のアンテナ及びWiFiアンテナを備える。本方法は、第1のコントローラが、第1のアンテナが動作状態にあることを決定するステップと、第1のコントローラが、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定するステップと、第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って、第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を取得し、送信電力をそれぞれ第2のコントローラとWiFiコントローラに送信するステップと、を含み、第1のコントローラによって取得された第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力は、第2のコントローラ及びWiFiコントローラが送信電力を受信した後、それぞれ第1のアンテナとWiFiアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる。本発明の本実施形態によれば、第1のアンテナとWiFiアンテナの両方が動作状態にあると決定されることがあり、事前設定された対応関係に従って、第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力が制御される。したがって、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
任意に、本方法は更に、第1のコントローラが、第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するステップと、第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って、第2のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を取得し、送信電力をそれぞれ第2のコントローラとWiFiコントローラに送信するステップと、を含み、第1のコントローラによって取得された第2のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力は、第2のコントローラ及びWiFiコントローラが送信電力を受信した後、それぞれ第2のアンテナとWiFiアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる。第1のアンテナから第2のアンテナへの切替えが実行された後、無線通信端末は、第2のアンテナとWiFiアンテナの両方が動作状態にあると決定し、事前設定された対応関係に従って、第2のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力が制御される。したがって、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
第4の態様によれば、本発明の実施形態は、無線通信端末の送信電力を制御する方法を提供する。無線通信端末は、コントローラ、第1のアンテナ及び第2のアンテナを備える。本方法は、コントローラが、第1のアンテナが動作状態にあることを決定するステップと、コントローラが、事前設定された対応関係に従って第1のアンテナの送信電力を取得するステップと、コントローラが、第1のアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御するステップと、を含む。このように、無線通信端末はまず、第1のアンテナと第2のアンテナのうち第1のアンテナが動作状態にあることを決定してから、第1のアンテナの送信電力を制御する。したがって、アンテナの使用状態を正確に特定することができ、これは電磁放射を正確に制御するのに役立つ。送信電力を低減することにより電磁放射を低減することができるが、過度に低い送信電力は通信品質に影響を与えてしまう。したがって、ランダムに送信電力を設定することはできず、適切な値を予め決定する必要がある。本発実施の本実施形態では、第1のアンテナの送信電力が事前設定された対応関係に従って決定されることと、対応関係がアンテナシナリオに固有の適切な送信電力値を含むこととを提案する。結論として、本発明の本実施形態では、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
任意に、本方法は更に、コントローラが、第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するステップと、コントローラが、事前設定された対応関係に従って第2のアンテナの送信電力を取得するステップと、コントローラが、第2のアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御するステップと、を含む。このように、第1のアンテナから第2のアンテナへの切替えが実行された後、無線通信端末は、事前設定された送信電力に従って、第2のアンテナの伝送を制御する。したがって、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
第5の態様によれば、本発明の実施形態は、無線通信端末の送信電力を制御する方法を提供する。無線通信端末は、コントローラ、WiFiコントローラ及びWiFiアンテナを備える。本方法は、コントローラが、WiFiアンテナが動作状態にあることを決定し、WiFiアンテナのサービスタイプを決定するステップと、コントローラが、事前設定された対応関係に従ってWiFiアンテナの送信電力を取得し、WiFiアンテナの送信電力をWiFiコントローラに送信するステップと、を含み、コントローラによって取得されたWiFiアンテナの送信電力は、WiFiコントローラがWiFiアンテナの送信電力を受信した後、WiFiアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる。このように、WiFiサービスタイプが決定され、事前設定された対応関係に従ってWiFiアンテナの送信電力が制御される。したがって、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
第6の態様によれば、本発明の実施形態は、無線通信端末の送信電力を制御する方法を提供する。無線通信端末は、コントローラ、WiFiコントローラ、第1のアンテナ、第2のアンテナ及びWiFiアンテナを備える。本方法は、コントローラが、第1のアンテナが動作状態にあることを決定するステップと、コントローラが、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定するステップと、コントローラが、事前設定された対応関係に従って、第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を取得するステップと、コントローラが、WiFiアンテナの送信電力をWiFiコントローラに送信するステップであって、WiFiアンテナの送信電力は、WiFiコントローラがWiFiアンテナの送信電力を受信した後、WiFiアンテナをWiFiアンテナの送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、ステップと、コントローラが、第1のアンテナを第1のアンテナの送信電力に従って伝送を実行するように制御するステップと、を含む。本発明の本実施形態によれば、第1のアンテナとWiFiアンテナの両方が動作状態にあると決定されることがあり、事前設定された対応関係に従って、第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力が制御される。したがって、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
任意に、本方法は更に、コントローラが、第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するステップと、コントローラが、事前設定された対応関係に従って、第2のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を取得するステップと、コントローラが、WiFiアンテナの送信電力をWiFiコントローラに送信するステップであって、WiFiアンテナの送信電力は、WiFiコントローラがWiFiアンテナの送信電力を受信した後、WiFiアンテナをWiFiアンテナの送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、ステップと、コントローラが、第2のアンテナを第2のアンテナの送信電力に従って伝送を実行するように制御するステップと、を含む。第1のアンテナから第2のアンテナへの切替えが実行された後、無線通信端末は、第2のアンテナとWiFiアンテナの両方が動作状態にあると決定し、事前設定された対応関係に従って、第2のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力が制御される。電磁放射線を通信品質に影響を与えずに正確に制御することができる。
更に、上記の方法では、光学近接センサがトリガされたか否かを組み合わせて用いて、ユーザが無線通信端末に近接しているか否か(例えば、ユーザが携帯電話を頭部の近くで保持して音声通信をおこなっているか否か)が決定されてよく、そして、アンテナの送信電力は事前設定された関係に従って制御される。したがって、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射をより正確に制御することができる。
更に、本発明は更に、上記の方法に対応する、無線通信端末を制御するための装置、及び無線通信端末を提供する。
結論として、本発明の実施形態における方法及び無線通信端末によれば、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
本発明の実施形態の技術的解決策をより明確に説明するために、実施形態を説明するために必要な添付図面を簡単に説明する。当然ながら、以下の説明において添付の図面は、本発明の一部の実施形態を示すに過ぎない。当業者であれば、創意工夫なしにこれらの添付図面から他の図面を更に導出することができるであろう。
本発明の実施形態に係る無線通信端末の概略構造図である。 本発明の実施形態に係る無線通信端末の内部アーキテクチャの概略図である。 実施形態1に係る、無線通信端末の送信電力を制御する方法のフローチャートである。 実施形態1に係る、無線通信端末の送信電力を制御する方法の別のフローチャートである。 実施形態2に係る、無線通信端末の送信電力を制御する方法のフローチャートである。 実施形態3に係る、無線通信端末の送信電力を制御する方法のフローチャートである。 実施形態3に係る、無線通信端末の送信電力を制御する方法の別のフローチャートである。 本発明の実施形態に係る、無線通信端末の別の概略構造図である。 本発明の実施形態に係る、無線通信端末の更に別の概略構造図である。 本発明の実施形態に係る、無線通信端末の更に別の概略構造図である。 実施形態7に係る、無線通信端末の送信電力を制御する方法のフローチャートである。 実施形態7に係る、無線通信端末の送信電力を制御する方法の別のフローチャートである。 実施形態8に係る、無線通信端末の送信電力を制御する方法のフローチャートである。 実施形態9に係る、無線通信端末の送信電力を制御する方法のフローチャートである。 実施形態9に係る、無線通信端末の送信電力を制御する方法の別のフローチャートである。
以下、本発明の実施形態における添付図面を参照して、本発明の実施形態における技術的解決方法を明確に説明する。当然ながら、説明される実施形態は、本発明の実施形態の一部に過ぎず全部ではない。当業者が本発明の実施形態に基づいて得た他の実施形態は、全て、本発明の保護範囲に包含されるものとする。
本発明の実施形態の無線通信端末は、携帯電話やタブレットコンピュータ等を含んでよい。
図1は、本発明の実施形態に関連する無線通信端末100の構造の一部の概略図を示す。本発明の実施形態の説明では携帯電話が用いられるが、限定を構成するものではない。
図1を参照する。無線通信端末100は、アンテナ101〜103、光学近接センサ104、コントローラ105及びメモリ106を備えてよい。
アンテナ101は通常、下部アンテナ又は1次アンテナと呼ばれる。対応して、アンテナ102は通常、上部アンテナ又は2次アンテナと呼ばれる。アンテナ103はWiFiアンテナである。図1を参照すると、下部アンテナ101は更に、音声アンテナ1011とデータアンテナ1012に分けられてよい。容易に理解できるように、携帯電話が通信をおこなうときは、少なくとも音声通信とデータ通信が含まれる。したがって、下部アンテナ101は更に、それぞれ音声通信とデータ伝送に対応する音声アンテナ1011とデータアンテナ1012に分けられてよい。上部アンテナ102も更に、音声アンテナとデータアンテナに分けられてよい。WiFiアンテナ103の構造レイアウトを考慮すると、上部アンテナ102は更に分割されなくてよい(図1では更なる分割が提供されていない)。WiFiアンテナ103は、上部アンテナ102のどちらかの側にも配置されてよい。容易に理解できるように、携帯電話は、WiFiを用いて、データ伝送をおこなったり、アクセスホットスポットとして機能したり、音声通信を実行したりすることができる。当業者であれば、アンテナのレイアウトは単なる例であり、限定を構成するものではないことを理解できるであろう。
光学近接センサ104は、一般に、赤外線距離測定の原理を用いて、障害物からセンサまでの距離を決定する。携帯電話では、光学近接センサ104は通常、携帯電話から頭部までの距離を決定するのに用いられる。
コントローラ105は、無線通信端末100の制御中心である。コントローラ105は、様々なインタフェース及び回線を用いて、無線通信端末全体のパーツを接続する。コントローラ105は、メモリ106に記憶されたソフトウェアプログラム及び/又はモジュールを実行又は執行し、メモリ106に記憶されたデータを呼び出すことにより、無線通信端末100の様々な機能を実行して、無線通信端末に対して全体のモニタリングをおこなうことができる。一例では、コントローラはマイクロプロセッサであってよい。図1を参照すると、コントローラ105は更に、アプリケーションプロセッサ1051(AP)と通信プロセッサ1052(Modem)など、2つのコントローラに分けられてよい。
メモリ106は、ソフトウェアプログラム及び関連データを記憶するように構成されてよい。コントローラ151は、メモリ106に記憶されたソフトウェアプログラム及びデータを実行して、無線通信端末100と様々な機能アプリケーションを執行し、データを処理する。メモリ106は主に、プログラム記憶領域及びデータ記憶領域を含んでよい。加えて、メモリ106は、高速ランダムアクセスメモリを含んでよく、更に、少なくとも1つの磁気ディスク記憶装置などの不揮発性メモリ、フラッシュメモリコンポーネント、或いは別の揮発性ソリッドステート記憶装置を含んでよい。
当業者であれば、図1に示される無線通信端末の構造が、無線通信端末に対する限定を構成しないことを理解できるであろう。当業者であれば、一部のコンポーネントを除去すること、いくつかのコンポーネントを追加すること、或いは図1の一部のコンポーネントを他のコンポーネントに置き換えることなど、要件に従って、図1の構造に適切な改変をおこなうことができるであろう。
携帯電話を例として用いる。図2は、本発明の実施形態に係る、Androidオペレーティングシステム上で動作する携帯電話の内部アーキテクチャである。
図2を参照すると、携帯電話は、通信コントローラ(modem)、WiFiチップセット(WiFi chipset)及び光学近接センサ(proximity sensor)を含む。
通信コントローラ(modem)は、上部アンテナ又は下部アンテナの送信電力を制御するように構成されてよい。本発明の本実施形態では、通信コントローラ(modem)にコード又はモジュールが追加されて、アンテナ・スイッチ・モニタ・ユニット(antenna switch monitor)が構成されてよい。アンテナ・スイッチ・モニタ・ユニットは、音声通信のタイプやデータ伝送が行われるか否かを含む、上部アンテナか下部アンテナのいずれかが動作状態にあることを把握するように構成されてよい。
WiFiチップセット(WiFi chipset)は、別の端末とデータ伝送をおこなうこと、アクセスホットスポットとして機能すること、或いはWiFi音声通信をおこなうことを含む、WiFiネットワークを確立するように構成される。
光学近接センサ(proximity sensor)は、赤外線反射の原理を用いて、携帯電話が頭部に近接しているか否かを決定するように構成されてよい。
更に、携帯電話は更に、Telephonyマネージャ(TelephonyManager)、WiFiマネージャ(WiFiManager)、センサマネージャ(SensorManager)及びRILD(Radio Interface Layer Deamon)を含む。
Telephonyマネージャ(TelephonyManager)は、携帯電話のSIMについての状態及び情報や、携帯電話の電気通信ネットワーク状態及びユーザ情報など、携帯電話通信に関連する状態及び情報にアクセスするための一連の取得方法を提供する。
WiFiマネージャ(WiFiManager)は、WiFi接続を管理するためのほとんどのAPI(Application Programming Interface、アプリケーション・プログラミング・インタフェース)を提供し、WiFiネットワーク接続を管理、作成又は無効化し、WiFiネットワークについての動的情報を照会するように構成される。
センサマネージャ(SensorManager)はセンサを管理するように構成され、センサのタイプ、センサの値などを取得することができる。
RILD(Radio Interface Layer Deamon)は、通信コントローラ(modem)に下方接続され、上層のアプリケーションに関連するJavaライブラリに上方接続される。本発明の本実施形態では、RILDは、通信コントローラ(modem)から、上部アンテナ又は下部アンテナが動作状態であること(音声通信タイプや、データ伝送が実行されるか否かを含む)を把握してよく、更に、以下に説明されるSARサービスアプリケーション(Sar service)のコントローラ(controller)から、アンテナの送信電力を取得してよい。
SARサービスアプリケーション(Sar service)は、アプリケーションプロセッサ(AP)で動作する機能モジュールであってよい。具体的には、SARサービスアプリケーション(Sar service)は、モニタ(monitor)とコントローラ(controller)を含んでよい。
モニタ(monitor)は、Telephonyマネージャ(TelephonyManager)に登録して、上部アンテナ又は下部アンテナが動作状態にあること(音声通信タイプや、データ伝送が実行されるか否かを含む)を把握してよい。或いは、モニタ(monitor)は、RILD(Radio Interface Layer Deamon)に登録し、通信コントローラ(modem)から、RILD(Radio Interface Layer Deamon)を用いて、上部アンテナ又は下部アンテナが動作状態にあること(音声通信タイプや、データ伝送が実行されるか否かを含む)を把握してよい。或いは、モニタ(monitor)は、WiFiマネージャ(WiFiManager)を用いて、WiFiチップセット(WiFi chipset)の動作状態を把握してよい(WiFiチップセットがWiFinetworkを確立するか否か、別の端末とデータ伝送をおこなうか否か、アクセスホットスポットとして機能するか否か、或いはWiFi音声通信をおこなうか否かを含む)。
コントローラ(controller)は、アンテナの動作状態に従って、アンテナの送信電力を取得するように構成される。携帯電話は、アンテナの動作状態とアンテナの送信電力との間の対応関係、例えば真理値表を事前に記憶する。このように、モニタ(monitor)からアンテナの動作状態を取得した後、コントローラ(controller)は、真理値表に従ってアンテナの送信電力を決定してよい。詳細については、以下の実施形態を参照されたい。アンテナの送信電力を決定した後、コントローラ(controller)は、RILD(Radio Interface Layer Deamon)を用いて、通信コントローラ(modem)に、対応するアンテナの送信電力を制御するように指示してよい。
加えて、携帯電話は更にWiFiコントローラを含む。WiFiコントローラは、RILD(Radio Interface Layer Deamon)からWiFiアンテナの送信電力を受信し、WiFiチップセットを、受信された送信電力に従って伝送をおこなうように制御するように構成される。
加えて、モニタ(monitor)は更に、センサマネージャ(SensorManager)から、光学近接センサ(proximity sensor)がトリガされたか否かを把握する。対応して、コントローラ(controller)は更に、アンテナの動作状態と、光学近接センサがトリガされたか否かとに基づいて、アンテナの送信電力を決定する。
なお、図2ではアプリケーションプロセッサ(AP)は示されていないが、上記で説明されたSARサービスアプリケーション(Sar service)、Telephonyマネージャ(TelephonyManager)、WiFiマネージャ(WiFiManager)、センサマネージャ(SensorManager)、RILD(Radio Interface Layer Deamon)及びWiFiコントローラは、全てアプリケーションプロセッサ(AP)で動作する。
加えて、既存のAndroidアーキテクチャと比較して、本発明の本実施形態では、SARサービスアプリケーション(Sar service)が追加される。また、通信コントローラ(modem)は、アンテナ・スイッチ・モニタ・ユニット(antenna switch monitor)を含む。
これらは、以下に説明されるアンテナの送信電力の制御に密接に関連する。
当業者であれば、本発明の本実施形態における音声通信端末が、少なくとも、以下の実施形態のうちいずれか1つにおけるステップ又は機能を実行してよいことが理解できるであろう。
実施形態1
図3は、本発明の実施形態に係る、無線通信端末によって実施される、送信電力を制御するための方法のフローチャートである。当業者であれば理解できるように、本発明の本実施形態と以下の実施形態に記載の方法は、特定の順序で複数の操作を含むが、これらの方法に含まれる操作は多くても少なくてもよく、これらの操作は順次に実行されてもよいし、同時に実行されてもよいし、これらの順序間に厳密な順序はない。
本発明の本実施形態では、第1のコントローラがアプリケーションプロセッサ(AP)であり、第2のコントローラが通信コントローラ(modem)である例を説明に用いる。これは限定を構成しない。
ステップ301.第1のコントローラが、第1のアンテナが動作状態にあることを決定する。
携帯電話は、下部アンテナ101及び上部アンテナ102を備え、アプリケーションプロセッサ(AP)は、下部アンテナ101又は上部アンテナ102が動作状態にあるか否かを決定する必要がある。上述したように、取得方式は、RILD(Radio Interface Layer Deamon)が、通信コントローラ(modem)から、下部アンテナ101又は上部アンテナ102が動作状態であることを把握することを含んでよい。具体的には、アンテナ・スイッチ・モニタ・ユニット(antenna switch monitor)は、モニタリングにより、下部アンテナ101又は上部アンテナ102 が動作状態にあるか否かを把握してよい。例えば、RILD(Radio Interface Layer Deamon)が、下部アンテナ101が動作状態であることを把握した後、RILDは、下部アンテナ101が動作状態にあるという情報をSARサービスアプリケーション(Sar service)のモニタ(monitor)に送信する。
当然ながら、モニタ(monitor)がTelephonyマネージャ(TelephonyManager)に登録して、例えば下部アンテナ101が動作状態にあることを把握することであってよい。ここで限定は設定されない。
更に、第1のコントローラは、動作状態にある下部アンテナ101が音声通信中であるのか又はデータ伝送中であるのかを決定してよく、動作状態にある下部アンテナ101が音声通信中である場合、下部アンテナ101が2G/3G音声通話をおこなうのか、VOLTE(Voice over Long term evaluation)を含む4G音声通話をおこなうのかを決定する。具体的には、全ての情報は、通信コントローラ(modem)又はTelephonyマネージャ(TelephonyManager)を用いて取得されてよい。ここで、例示の2G/3G音声通信とVOLTE(Voice over Long term evaluation)を含む4G音声通信とは、2つの音声通信タイプ間の違いを説明するために用いられるに過ぎず、後者の音声通信タイプは、前者の音声通信タイプよりも高度である。ただし、これは限定を構成するものではなく、以下の同様のケースもこの通りである。
ステップ302.第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って第1のアンテナの送信電力を取得し、第1のアンテナの送信電力を第2のコントローラに送信する。
アンテナの動作状態とアンテナの送信電力との対応関係は、携帯電話に事前設定される(例えば真理値表)。以下に、事前設定された真理値表を示す。対応関係は別の形式であってもよく、ここでは詳細は提供されないことを理解されたい。
表1は真理値表の一部である。第1列は状態シーケンス番号であり、第2列はアンテナ動作状態であり、第3列は対応するアンテナの送信電力である。容易に理解できるように、真理値表の値は例のために用いられるに過ぎず、限定を構成するものではなく、以下の実施形態でもこの通りである。
Figure 2018533893
表1から把握できるように、本発実施の本実施形態では、2G/3G音声通話の例として、GSM(Global System for Mobile Communication,移動通信用グローバルシステム)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,広帯域符号分割多元接続)及びCDMA(Code Division Multiple Access,符号分割多元接続)が用いられ、4G音声通信の例としてLTE FDD(Frequency Division Duplexing,周波数分割二重化)及びLTE TDD(Time Division Duplexing,時分割二重化)が用いられる。
表1は、具体的には、アンテナの動作状態とアンテナの送信電力との対応関係をリストする。コントローラ(controller)は、真理値表に従って、対応するアンテナの送信電力を決定してよい。例えば、下部アンテナ101はWCDMA音声通信の動作状態にあり、コントローラ(controller)は下部アンテナ101の送信電力が22.5dBmであると決定することができる。
なお、送信電力は、通信品質に影響を与えることなく電磁放射基準を満たすような、SARを低減する要件が考慮された後に決定される、妥当な値である。すなわち、上記の送信電力は全て、標準送信電力よりも小さい。標準送信電力は、電磁放射を考慮せずに得られるアンテナの送信電力である。容易に理解できるように、SARを低減することが考慮される場合、表1の送信電力は標準送信電力よりも小さい。好ましくは、事前設定された送信電力は、国の電磁放射の要件に従って、通信品質と組み合わせて、逆に決定することができる。
最後に、アンテナの取得された送信電力が通信コントローラ(modem)に送信される。一般に、RILD(Radio Interface Layer Deamon)は、コントローラ(controller)によって決定された送信電力を通信コントローラ(modem)に送信する。
ステップ303.第1のアンテナの送信電力を受信した後、第2のコントローラが、第1のアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御する。
RILDによって送信された下部アンテナ101の送信電力(例えば22.5dBm)を受信した後、通信コントローラ(modem)は、下部アンテナ101を22.5dBmで伝送を実行するように制御することができる。
このように、上記の説明から把握できるように、無線通信端末はまず、第1のアンテナと第2のアンテナのうち第1のアンテナが動作状態にあると決定してから、第1のアンテナの送信電力を制御する。したがって、アンテナの使用状態を正確に特定することができ、これは電磁放射を正確に制御するのに役立つ。加えて、事前設定された対応関係に従って、第1のアンテナの送信電力が決定される。対応関係は、アンテナの状態に固有の適切な送信電力を含む。結論として、本発明の本実施形態では、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
更に、本発明では、動作状態にあるアンテナについては、アンテナが音声通信中であるのかデータ伝送中であるのかを、更に決定してよい。アンテナが音声通信中である場合、音声通信タイプが更に決定されてよく、それによりアンテナの送信電力をより正確に制御することができる。このように、通信品質に影響を与えることなく電磁放射が制御される。
好ましくは、外部環境が変化したとき、上部アンテナ又は下部アンテナの動作状態が切り替えられる。例えば、動作状態にある下部アンテナ101をユーザの手が塞ぐと、携帯電話は、上部アンテナ102を動作状態に切り替える。上部アンテナ102が動作状態に切り替わった後、通信コントローラ(modem)のアンテナ・スイッチ・モニタ・ユニット(antenna switch monitor)は、モニタリングにより、上部アンテナ102が動作状態に切り替わったことを把握してから、上部アンテナ102がWCDMAを用いて音声通信をおこなうことを把握し、更に、RILD(Radio Interface Layer Deamon)に通知する。上部アンテナ102がWCDMAを用いて音声通信をおこなうという情報を受信した後、RILD(Radio Interface Layer Deamon)はその情報をモニタ(monitor)に送信する。或いは、Telephonyマネージャ(TelephonyManager)は、モニタリングにより、上部アンテナ102がWCDMAを用いて音声通信をおこなうことを把握し、その後、モニタ(monitor)に通知してよい。モニタ(monitor)が、上部アンテナ102がWCDMAを用いて音声通信をおこなう動作状態をコントローラ(controller)に送信した後、コントローラ(controller)は、事前設定された真理値表に従って、アンテナの送信電力が22dBmであることを取得してよい。RILDが上部アンテナ102の送信電力を取得した後、RILDは、上部アンテナ102を22dBmで伝送をおこなうように制御するように、通信コントローラ(modem)に指示してよい。
すなわち、図4から把握できるように、図3の方法に基づいて、実施形態1の送信電力を制御する方法は更に、以下のステップを含む。
ステップ304.第1のコントローラが、第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する。
ステップ305.第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って第2のアンテナの送信電力を取得し、第2のアンテナの送信電力を第2のコントローラに送信する。
ステップ306.第2のアンテナの送信電力を受信した後、第2のコントローラが、第2のアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御する。
ステップ304〜306の説明については、ステップ301〜303を参照されたい。ここでは詳細を省略する。このように、第1のアンテナから第2のアンテナへの切替えが実行された後、無線通信端末が第2のアンテナの送信電力を制御する。したがって、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
好ましくは、第1のアンテナから第2のアンテナへの切替えが実行された後、通信コントローラ(modem)が第2のアンテナの事前設定された送信電力に従って第2のアンテナの伝送を制御する前に、通信コントローラ(modem)はまず、第2のアンテナの送信電力を標準送信電力に設定してから、事前設定された送信電力に従って第2のアンテナの伝送を制御してよい。このように、送信電力の切換えが実行されると、より良好な制御を論理的に実現することができる。同様に、そのような方法は以下の実施形態に適用されてよく、以下では詳細を省略する。
更に、ユーザが携帯電話を用いて音声通信をおこなうとき、ユーザは、頭部の近くで携帯電話を保持する方式で音声通信をおこなうこともあれば、イヤホンなどの付属品を用いて音声通信をおこなうこともある。当然ながら、携帯電話が頭部に近いときは、携帯電話の電磁放射は、頭部への放射を低減するために、できるだけ最小限にする必要がある。本発明の本実施形態では、更に、アンテナの送信電力をより正確に制御するために、光学近接センサがトリガされたか否かをモニタリングすることが提案される。
光学近接センサがトリガされた場合、携帯電話が頭部に非常に近い可能性があることを示す。そうでない場合、携帯電話が頭部から比較的離れている可能性があることを示す。
表2を参照すると、携帯電話において事前設定された真理値表に、光学近接センサがトリガされたか否かを示す状態が追加されている。対応して、アンテナの送信電力は表1のものとは異なる。
Figure 2018533893
表2では、上部アンテナ102が音声通話をおこなうときに、ユーザが頭部の近くで携帯電話を保持する(光学近接センサがトリガされる)動作状態を、例として用いる。このように、本発明の本実施形態では、光学近接センサがトリガされたか否かを決定する条件が導入され、よって、無線通信端末はアンテナの送信電力をより正確に制御することができる。したがって、通信品質に影響を与えることなく電磁放射が制御される。
更に、SARサービスアプリケーション(Sar service)は開始状態にあり、これは携帯電話の電力を比較的多く消費する。したがって、好ましくは、SARサービスアプリケーション(Sar service)を開始するためのトリガ条件が設定されてよい。例えば、携帯電話がWiFiアクセスポイントに設定され、或いは、携帯電話がアンテナを用いて音声通信をおこなう。これにより、消費電力を低減することができる。
実施形態2
実施形態2は、送信電力を制御するための別の方法を提供する。同様の内容については、ここでは詳細の繰返しを省略する。実施形態1の具体的な説明を参照することができる。
本発明の本実施形態では、第1のコントローラがアプリケーションプロセッサ(AP)である例を説明に用いる。
図5を参照すると、本方法は以下のステップを含むことがわかる。
ステップ501.第1のコントローラが、WiFiアンテナが動作状態にあることを決定し、WiFiアンテナのサービスタイプを決定する。
任意に、第1のコントローラがWiFiアンテナのサービスタイプを決定することは、
第1のコントローラが、無線通信端末がWiFiを用いて音声通信を実行することを決定すること、又は、第1のコントローラが、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定すること、
を含む。
具体的には、図2を参照すると、WiFiチップセット(WiFi chipset)の動作状態を取得した後、WiFiマネージャ(WiFiManager)は、WiFiチップセットの動作状態をモニタ(monitor)に送信する。
ステップ502.第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従ってWiFiアンテナの送信電力を取得し、WiFiアンテナの送信電力をWiFiコントローラに送信する。
WiFiアンテナの動作状態とWiFiアンテナの送信電力との間の真理値表は、携帯電話において事前設定される。モニタ(monitor)は、モニタによるモニタリングよって得られたWiFiアンテナの動作状態に従って、WiFiアンテナの送信電力を取得し、WiFiアンテナの送信電力をRILD(Radio Interface Layer Deamon)に送信する。次に、RILD(Radio Interface Layer Deamon)は、WiFiアンテナの送信電力をWiFiコントローラに送信する。
表3の真理値表は、WiFiアンテナの動作状態とWiFiアンテナの送信電力との間の対応関係を示す。
Figure 2018533893
ステップ503.WiFiアンテナの送信電力を受信した後、WiFiコントローラが、WiFiアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御する。
本発明の本実施形態から把握できるように、WiFiのサービスタイプが決定され、WiFiアンテナの送信電力が事前設定された対応関係に従って制御される。よって、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
更に、同様に、携帯電話がWiFiアンテナを用いて音声通信をおこなうとき、光学近接センサがトリガされたか否かを組み合わせて用いて、携帯電話がユーザの頭部に近いか否かを決定する。よって、送信電力がより正確に制御される。ここでは詳細を省略する。
実施形態3
実施形態3は更に、送信電力を制御するための別の方法を提供する。同様の内容については、ここでは詳細の繰返しを省略する。実施形態1及び実施形態2の具体的な説明を参照することができる。
図6を参照する。本方法は以下のステップを含む。
ステップ601.第1のコントローラが、第1のアンテナが動作状態にあることを決定し、第1のコントローラが、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定する。
本発明の本実施形態では、アンテナが組み合わされる。例えば、下部アンテナ101は動作状態にあり、WiFiチップセットはWiFiネットワークを確立し、アクセスホットスポットとして機能する。
ステップ602.第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って、第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を取得し、送信電力をそれぞれ第2のコントローラとWiFiコントローラに送信する。
表4の真理値表は、アンテナと対応する送信電力との間の対応関係を示す。
Figure 2018533893
ステップ603.送信電力を受信した後、第2のコントローラとWiFiコントローラが、それぞれ第1のアンテナとWiFiアンテナを、送信電力に従って伝送を実行するように制御する。
本発明の本実施形態によれば、第1のアンテナとWiFiアンテナの両方が動作状態にあることが決定されることがあり、事前設定された対応関係に従って、第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力が制御される。したがって、通信品質に影響を与えることなく、電磁放射を正確に制御することができる。
更に、WiFiがアクセスホットスポットとして機能する期間に、上部アンテナ又は下部アンテナの動作状態が切り替えられると、第1のコントローラは更に、真理値表に従って、切替え後のアンテナの送信電力を取得する。したがって、送信電力を正確に制御することができる。ここでは詳細を省略する。詳細については図7を参照されたい。
更に、音声通信が関与するので、上述の実施形態によれば、光学近接センサがトリガされたか否かは、更に、携帯電話がユーザの頭部に近接しているか否かを決定することと組み合わされて用いられてよく、よって、送信電力がより正確に制御される。ここでは詳細を省略する。
実施形態4
本発明の実施形態4は、無線通信端末の送信電力を制御するための装置700を提供する。無線通信端末は、本装置、コントローラ、第1のアンテナ及び第2のアンテナを備える。本装置は実施形態1の方法を実施するように構成され、関連する説明は省略する。
図8を参照する。装置800は、
第1のアンテナが動作状態にあることを決定するように構成される決定モジュール801と、
事前設定された対応関係に従って、第1のアンテナの送信電力を取得するように構成される取得モジュール802と、
第1のアンテナの取得された送信電力をコントローラに送信するように構成される送信モジュール803と、
を備える。
取得モジュール803によって取得された第1のアンテナの送信電力は、コントローラが第1のアンテナの送信電力を受信した後、第1のアンテナを送信電力に従って伝送をおこなうように制御するのに用いられる。
更に、決定モジュール801は更に、第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するように構成される。
取得モジュール802は更に、事前設定された対応関係に従って、第2のアンテナの送信電力を取得するように構成される。
送信モジュール803は更に、第2のアンテナの取得された送信電力をコントローラに送信するように構成される。
取得モジュール803によって取得された第2のアンテナの送信電力は、コントローラが第2のアンテナの送信電力を受信した後、第2のアンテナを送信電力に従って伝送をおこなうように制御するのに用いられる。
任意に、決定モジュール801は第1の決定ユニット8011を有する。
第1の決定ユニット8011は、無線通信端末が第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定し、第1のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成される。
取得モジュール802は、具体的には、第1のアンテナの音声通信タイプに基づいて、第1のアンテナの音声通信タイプと第1のアンテナの送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、第1のアンテナの送信電力を取得するように構成される。
任意に、第1の決定ユニット8011は更に、無線通信端末が第1のアンテナから第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定し、第2のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成される。
取得モジュール802が更に、具体的には、第2のアンテナの音声通信タイプに基づいて、第2のアンテナの音声通信タイプと第2のアンテナの送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、第2のアンテナの送信電力を取得するように構成される。
任意に、無線通信端末は更に光学近接センサを備え、決定モジュール801は第2の決定ユニット8012を有する。
第2の決定ユニット8012は、光学近接センサがトリガされたことを決定するように構成される。
取得モジュール802は、具体的には、事前設定された対応関係に従って、第1のアンテナの送信電力を取得するように構成される。対応関係は、第1のアンテナの音声通信タイプと、光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、第1のアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。
任意に、第1の決定ユニット8011は更に、無線通信端末が第1のアンテナから第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定し、第2のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成される。
取得モジュール802は更に、具体的には、事前設定された対応関係に従って第2のアンテナの送信電力を取得するように構成される。対応関係は、第2のアンテナの音声通信タイプと、光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、第2のアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。
実施形態5
本発明の実施形態5は、無線通信端末の送信電力を制御するための装置800を提供する。無線通信端末は、本装置、WiFiコントローラ及びWiFiアンテナを備える。装置800は実施形態2の方法を実施するように構成され、関連する説明は省略される。
図9を参照する。装置900は、
WiFiアンテナが動作状態にあることを決定し、WiFiアンテナのサービスタイプを決定するように構成される決定モジュール901と、
事前設定された対応関係に従って、WiFiアンテナの送信電力を取得するように構成される取得モジュール902と、
WiFiアンテナの取得された送信電力をWiFiコントローラに送信するように構成される送信モジュール903と、
を備える。
取得モジュール902によって取得されたWiFiアンテナの送信電力は、WiFiコントローラがWiFiコントローラの送信電力を受信した後、WiFiアンテナを送信電力に従って伝送をおこなうように制御するのに用いられる。
任意に、決定モジュール901は第1の決定ユニット9011を有する。
第1の決定ユニット9011は、無線通信端末がWiFiを用いて音声通信を実行することを決定するように構成される。
取得モジュール902は、具体的には、WiFi音声通信とWiFiアンテナの送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、WiFiアンテナの送信電力を取得するように構成される。
任意に、決定モジュール901は第2の決定ユニット9012を有する。
第2の決定ユニット9012は、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定するように構成される。
取得モジュール902は、具体的には、WiFiアクセススポットとWiFiアンテナの送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、WiFiアンテナの送信電力を取得するように構成される。
任意に、無線通信端末は更に光学近接センサを備え、決定モジュール901は更に第3の決定ユニット9013を有する。
第3の決定ユニット9013は、光学近接センサがトリガされたことを決定するように構成される。
取得モジュール902は更に、具体的には、事前設定された対応関係に従って、WiFiアンテナの送信電力を取得するように構成される。対応関係は、WiFiが音声通信を実行することと、光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、WiFiアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。
実施形態6
本発明の実施態様6は、無線通信端末の送信電力を制御するための装置1000を提供する。無線通信端末は、本装置、コントローラ、WiFiコントローラ、第1のアンテナ、第2のアンテナ及びWiFiアンテナを備える。装置1000は実施形態3の方法を実行するように構成され、関連する説明は省略される。
図10を参照する。本方法は、
第1のアンテナが動作状態にあることを決定するように構成される第1の決定モジュール1001と、
無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定するように構成される第2の決定モジュール1002と、
事前設定された対応関係に従って、第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を取得するように構成される取得モジュール1003と、
第1のアンテナ及びWiFiアンテナの取得された送信電力を、それぞれコントローラ及びWiFiコントローラに送信するように構成される送信モジュール1004と、
を備える。
取得モジュール1003によって取得された第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力は、それぞれ、コントローラとWiFiコントローラが送信電力を受信した後に、第1のアンテナとWiFiアンテナを送信電力に従って伝送をおこなうように制御するのに用いられる。
任意に、第1の決定モジュール1001は更に、第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するように構成される。
取得モジュール1003は更に、事前設定された対応関係に従って、第2のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を取得し、送信電力をそれぞれ第2のコントローラとWiFiコントローラに送信するように構成される。
取得モジュール1003によって取得された第2のアンテナとWiFiアンテナの送信電力は、それぞれ、コントローラとWiFiコントローラが送信電力を受信した後、第2のアンテナとWiFiアンテナを送信電力に従って伝送をおこなうように制御するのに用いられる。
任意に、第1の決定モジュール1001は第1の決定ユニット10011を有する。
第1の決定ユニット10011は、無線通信端末が第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定し、第1のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成される。
取得モジュール1003は、具体的には、事前設定された第1及び第2の対応関係に従って、第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を決定するように構成される。第1の対応関係は、第1のアンテナの音声通信タイプと、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、第1のアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。第2の対応関係は、第1のアンテナの音声通信タイプと、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、WiFiアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。
任意に、第1の決定ユニット10011は更に、無線通信端末が第1のアンテナから第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定し、第2のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成される。
取得モジュール1003は更に、具体的には、事前設定された第3及び第4の対応関係に従って、第2のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を決定するように構成される。第3の対応関係は、第2のアンテナの音声通信タイプと、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、第2のアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。第4の対応関係は、第2のアンテナの音声通信タイプと、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、WiFiアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。
任意に、第1の決定モジュール1001は第2の決定ユニット10012を有する。
第2の決定ユニット10012は、無線通信端末が第1のアンテナを用いてデータ伝送を実行することを決定するように構成される。
取得モジュール1003は、具体的には、事前設定された第5及び第6の対応関係に従って、第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を決定するように構成される。第5の対応関係は、第1のアンテナがデータ伝送を実行することと、端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、第1のアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。第6の対応関係は、第1のアンテナがデータ伝送を実行することと、端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、WiFiアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。
任意に、第2の決定ユニット10012は更に、無線通信端末が第1のアンテナから第2のアンテナに切り替えてデータ伝送を実行することを決定するように構成される。
取得モジュール1003は更に、具体的には、事前設定された第7及び第8の対応関係に従って、第2のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を決定するように構成される。第7の対応関係は、第2のアンテナがデータ伝送を実行することと、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、第2のアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。第8の対応関係は、第2のアンテナがデータ伝送を実行することと、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、WiFiアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。
任意に、無線通信端末は更に光学近接センサを備え、装置1000は更に第3の決定モジュール1005を備える。
第3の決定モジュール1005は、光学近接センサがトリガされたことを決定するように構成される。
取得モジュール1003は更に、具体的には、事前設定された第9及び第10の対応関係に従って、第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を決定するように構成される。第9の対応関係は、第1のアンテナの音声通信タイプと、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、第1のアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。第2の対応関係は、第1のアンテナの音声通信タイプと、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、WiFiアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。
任意に、第1の決定ユニット1001は更に、無線通信端末が第1のアンテナから第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定し、第2のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成される。
取得モジュール1003は更に、具体的には、事前設定された第11及び第12の対応関係に従って、第2のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を決定するように構成される。第11の対応関係は、第2のアンテナの音声通信タイプと、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、第2のアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。第12の対応関係は、第2のアンテナの音声通信タイプと、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、WiFiアンテナの送信電力を決定するのに用いられる。
実施形態7〜9はそれぞれ、無線通信端末の送信電力を制御する方法を提供し、それぞれ実施形態1〜3に対応する。相違点は、実施形態1〜3では、無線通信端末が第1のコントローラ及び第2のコントローラ、例えばアプリケーションプロセッサ(AP)及び通信プロセッサ(modem)を備え、その2つが比較的独立してそれぞれの機能を実行することにある。無線通信端末がコントローラを1つのみ有してよいことは、容易に理解できる。コントローラは、アプリケーションプロセッサ(AP)と通信プロセッサ(modem)によって独立して実行される機能を統合してよく、コントローラは全ての機能を実行する。
実施形態7
本発明の本実施形態は、無線通信端末の送信電力を制御する方法を提供する。無線通信端末は、コントローラ、第1のアンテナ及び第2のアンテナを備える。同様の内容については、実施形態1を参照されたい。ここでは詳細を省略する。
図11を参照する。本方法は以下のステップを含む。
ステップ1101.コントローラが、第1のアンテナが動作状態にあることを決定する。
ステップ1102.コントローラが、事前設定された対応関係に従って第1のアンテナの送信電力を取得する。
ステップ1103.コントローラが、第1のアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御する。
図12を参照する。図10の方法に以下のステップが追加されてよい。
ステップ1104.コントローラが、第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する。
ステップ1105.コントローラが、事前設定された対応関係に従って第2のアンテナの送信電力を取得する。
ステップ1106.コントローラが、第2のアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御する。
同様に、第1又は第2のアンテナの動作状態を決定することは、コントローラが、無線通信端末が第1又は第2のアンテナを用いて音声通信をおこなうことを決定することと、コントローラが、第1又は第2のアンテナの音声通信タイプを決定することとを含む。
同様に、第1又は第2のアンテナの送信電力をより正確に制御するために、光学近接センサがトリガされたか否かが更に組み合わせて用いられてよい。
実施形態8
本発明の本実施形態は、無線通信端末の送信電力を制御する方法を提供する。無線通信端末は、コントローラ、WiFiコントローラ及びWiFiアンテナを備える。同様の内容については、実施形態1及び実施形態2を参照されたい。ここでは詳細を省略する。
図13を参照する。本方法は以下のステップを含む。
ステップ1301.コントローラが、WiFiアンテナが動作状態にあることを決定し、WiFiアンテナのサービスタイプを決定する。
ステップ1302.コントローラが、事前設定された対応関係に従ってWiFiアンテナの送信電力を取得し、WiFiアンテナの送信電力をWiFiコントローラに送信する。
ステップ1303.WiFiアンテナの送信電力を受信した後、WiFiコントローラが、WiFiアンテナを送信電力に従って伝送を実行するように制御する。
同様に、コントローラがWiFiアンテナのサービスタイプを決定することは、コントローラが、無線通信端末がWiFiを用いて音声通信を実行することを決定すること、又は、コントローラが、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定することを含む。
同様に、WiFiアンテナの送信電力をより正確に制御するために、光学近接センサがトリガされたか否かが更に組み合わせて用いられてよい。
実施形態9
本発明の本実施形態は、無線通信端末の送信電力を制御する方法を提供する。無線通信端末は、コントローラ、WiFiコントローラ、第1のアンテナ、第2のアンテナ及びWiFiアンテナを備える。同様の内容については、実施形態1、実施形態2及び実施形態3を参照されたい。ここでは詳細を省略する。
図14を参照する。本方法は以下のステップを含む。
ステップ1401.コントローラが、第1のアンテナが動作状態にあることを決定し、コントローラが、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定する。
ステップ1402.コントローラが、事前設定された対応関係に従って、第1のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を取得する。
ステップ1403.コントローラが、WiFiアンテナの送信電力をWiFiコントローラに送信する。WiFiアンテナの送信電力は、WiFiコントローラがWiFiアンテナの送信電力を受信した後、WiFiアンテナをWiFiアンテナの送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる。
ステップ1404.コントローラが、第1のアンテナを第1のアンテナの送信電力に従って伝送を実行するように制御する。
図15を参照する。図13の方法に以下のステップが追加されてよい。
ステップ1405.コントローラが、第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する。
ステップ1406.コントローラが、事前設定された対応関係に従って、第2のアンテナ及びWiFiアンテナの送信電力を取得する。
ステップ1407.コントローラが、WiFiアンテナの送信電力をWiFiコントローラに送信する。WiFiアンテナの送信電力は、WiFiコントローラがWiFiアンテナの送信電力を受信した後、WiFiアンテナをWiFiアンテナの送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる。
ステップ1408.コントローラが、第2のアンテナを第2のアンテナの送信電力に従って伝送を実行するように制御する。
同様に、本方法では、第1のアンテナ又は第2のアンテナの音声通信タイプと、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとの組合わせに従って、又は、第1のアンテナ又は第2のアンテナがデータ伝送中であることと、無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとの組合わせに従って、アンテナの送信電力が決定されてよい。
同様に、WiFiアンテナの送信電力をより正確に制御するために、光学近接センサがトリガされたか否かが更に組み合わせて用いられてよい。
実施形態10〜12
実施形態10〜12は、それぞれ無線通信端末を提供し、無線通信端末は、それぞれ実施形態7〜9の方法を実行するように構成される。
具体的には、実施形態10は、コントローラ、第1のアンテナ及び第2のアンテナを備える無線通信端末を提供する。コントローラは、実施形態7で説明された方法を実行するように構成される。関連する説明については、具体的には、実施形態7及び実施形態1を参照されたい。ここでは詳細を省略する。
実施形態11は、コントローラ、WiFiコントローラ及びWiFiアンテナを備える無線通信端末を提供する。コントローラは、実施形態8で説明された方法を実行するように構成される。関連する説明については、具体的には、実施形態8、実施形態1及び実施形態2を参照されたい。ここでは詳細を省略する。
実施形態12は、コントローラ、WiFiコントローラ、第1のアンテナ、第2のアンテナ及びWiFiアンテナを備える無線通信端末を提供する。コントローラは、実施形態9で説明された方法を実行するように構成される。関連する説明については、具体的には、実施形態9及び実施形態1〜3を参照されたい。ここでは詳細を省略する。
更に、当業者であれば理解できるように、実施形態における方法のプロセスの全部又は一部は、関連ハードウェアに指示するコンピュータプログラムによって実現されてよい。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されてよい。プログラムの実行時、実施形態における方法のプロセスが実行される。記憶媒体は、磁気ディスク、光ディスク、読出専用メモリ(Read-Only Memory,ROM)、又はランダムアクセスメモリ(Random Access Memory,RAM)を含んでよい。
要するに、以上の説明は、本発明の実施形態の例に過ぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない。本発明の主旨及び原則から逸脱することなくなされる変更、均等置換又は改良は、本発明の保護範囲に包含されるものとする。
図2を参照すると、携帯電話は、通信コントローラ(modem)、WiFiチップセット(WiFi chipset)及び光学近接センサ(optical proximity sensor)を含む。
更に、第1のコントローラは、動作状態にある下部アンテナ101が音声通信中であるのか又はデータ伝送中であるのかを決定してよく、動作状態にある下部アンテナ101が音声通信中である場合、下部アンテナ101が2G/3G音声通話をおこなうのか、VoLTE(Voice over Long term Evolution)を含む4G音声通話をおこなうのかを決定する。具体的には、全ての情報は、通信コントローラ(modem)又はTelephonyマネージャ(TelephonyManager)を用いて取得されてよい。ここで、例示の2G/3G音声通信とVoLTE(Voice over Long term Evolution)を含む4G音声通信とは、2つの音声通信タイプ間の違いを説明するために用いられるに過ぎず、後者の音声通信タイプは、前者の音声通信タイプよりも高度である。ただし、これは限定を構成するものではなく、以下の同様のケースもこの通りである。
表1から把握できるように、本発実施の本実施形態では、2G/3G音声通話の例として、GSM(Global System for Mobile Communications,移動通信用グローバルシステム)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,広帯域符号分割多元接続)及びCDMA(Code Division Multiple Access,符号分割多元接続)が用いられ、4G音声通信の例としてLTE FDD(Frequency Division Duplex,周波数分割二重化)及びLTE TDD(Time Division Duplex,時分割二重化)が用いられる。
要するに、以上の説明は、本発明の実施形態の例に過ぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない。本発明の原則から逸脱することなくなされる変更、均等置換又は改良は、本発明の保護範囲に包含されるものとする。

Claims (107)

  1. 無線通信端末の送信電力を制御する方法であって、前記無線通信端末は、第1のコントローラ、第2のコントローラ、第1のアンテナ及び第2のアンテナを備え、
    前記方法は、
    前記第1のコントローラが、前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナの送信電力を取得し、前記第1のアンテナの前記送信電力を前記第2のコントローラに送信するステップと、
    を含み、
    前記第1のコントローラによって取得された前記第1のアンテナの前記送信電力は、前記第2のコントローラが前記第1のアンテナの前記送信電力を受信した後、前記第1のアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、
    方法。
  2. 前記第1のコントローラが、前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナの送信電力を取得し、前記第2のアンテナの前記送信電力を前記第2のコントローラに送信するステップと、
    を更に含み、
    前記第1のコントローラによって取得された前記第2のアンテナの前記送信電力は、前記第2のコントローラが前記第2のアンテナの前記送信電力を受信した後、前記第2のアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のコントローラが、前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記第1のコントローラが事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプに基づいて、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと前記第1のアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナの前記送信電力を取得するステップ、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1のコントローラが前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記第1のコントローラが事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプに基づいて、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと前記第2のアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナの前記送信電力を取得するステップ、
    を含む、請求項2に記載の方法。
  5. 前記第1のコントローラが、前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、前記方法は更に、
    前記第1のコントローラが、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するステップ、
    を含み、
    前記第1のコントローラが事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナの前記送信電力を取得するステップであって、前記対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1のコントローラが前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、前記方法は更に、
    前記第1のコントローラが、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するステップ、
    を含み、
    前記第1のコントローラが事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナの前記送信電力を取得するステップであって、前記対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項2に記載の方法。
  7. 前記第1のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項3又は5に記載の方法。
  8. 前記第2のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項4又は6に記載の方法。
  9. 前記第1のコントローラは、前記第2のコントローラによって報告された前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを受信し、前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを決定する、
    請求項3乃至8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記第1のアンテナの前記送信電力は、前記第1のアンテナの対応する標準送信電力よりも小さく、又は、前記第2のアンテナの前記送信電力は、前記第2のアンテナの対応する標準送信電力よりも小さい、
    請求項1乃至9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 無線通信端末の送信電力を制御する方法であって、前記無線通信端末は、第1のコントローラ、WiFiコントローラ及びWiFiアンテナを備え、前記方法は、
    前記第1のコントローラが、前記WiFiアンテナが動作状態にあることを決定し、前記WiFiアンテナのサービスタイプを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って前記WiFiアンテナの送信電力を取得し、前記WiFiアンテナの前記送信電力を前記WiFiコントローラに送信するステップと、
    を含み、
    前記第1のコントローラによって取得された前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記WiFiコントローラが前記WiFiアンテナの前記送信電力を受信した後、前記WiFiアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、
    方法。
  12. 前記第1のコントローラが前記WiFiアンテナのサービスタイプを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末が前記WiFiを用いて音声通信を実行することを決定するステップ、
    を含み、
    前記第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記WiFi音声通信と前記WiFiアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記WiFiアンテナの前記送信電力を取得するステップ、
    を含む、請求項11に記載の方法。
  13. 前記第1のコントローラが前記WiFiアンテナのサービスタイプを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定するステップ、
    を含み、
    前記第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記WiFiアクセススポットと前記WiFiアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記WiFiアンテナの前記送信電力を取得するステップ、
    を含む、請求項11に記載の方法。
  14. 前記第1のコントローラが前記WiFiアンテナのサービスタイプを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末が前記WiFiを用いて音声通信を実行することを決定するステップ、
    を含み、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、前記方法は更に、
    前記第1のコントローラが、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するステップ、
    を含み、
    前記第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記事前設定された対応関係に従って前記WiFiアンテナの前記送信電力を取得するステップであって、前記対応関係は、前記WiFiが音声通信を実行することと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項11に記載の方法。
  15. 前記WiFiアンテナの前記送信電力は、対応する事前設定された標準WiFi送信電力よりも小さい、
    請求項11乃至14に記載の方法。
  16. 無線通信端末の送信電力を制御する方法であって、前記無線通信端末は、第1のコントローラ、第2のコントローラ、WiFiコントローラ、第1のアンテナ、第2のアンテナ及びWiFiアンテナを備え、前記方法は、
    前記第1のコントローラが、前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得し、前記送信電力をそれぞれ前記第2のコントローラと前記WiFiコントローラに送信するステップと、
    を含み、
    前記第1のコントローラによって取得された前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記第2のコントローラ及び前記WiFiコントローラが前記送信電力を受信した後、それぞれ前記第1のアンテナと前記WiFiアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、
    方法。
  17. 前記第1のコントローラが、前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得し、前記送信電力をそれぞれ前記第2のコントローラと前記WiFiコントローラに送信するステップと、
    を更に含み、
    前記第1のコントローラによって取得された前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記第2のコントローラ及び前記WiFiコントローラが前記送信電力を受信した後、それぞれ前記第2のアンテナと前記WiFiアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、
    請求項16に記載の方法。
  18. 前記第1のコントローラが、前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記第1のコントローラが事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、事前設定された第1及び第2の対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するステップであって、前記第1の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第2の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項16に記載の方法。
  19. 前記第1のコントローラが前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記第1のコントローラが事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、事前設定された第3及び第4の対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するステップであって、前記第3の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第4の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項17に記載の方法。
  20. 前記第1のコントローラが、前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いてデータ伝送を実行することを決定するステップ、
    を含み、
    前記第1のコントローラが事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、事前設定された第5及び第6の対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するステップであって、前記第5の対応関係は、前記第1のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第6の対応関係は、前記第1のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項16に記載の方法。
  21. 前記第1のコントローラが前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えてデータ伝送を実行することを決定するステップ、
    を含み、
    前記第1のコントローラが事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、事前設定された第7及び第8の対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するステップであって、前記第7の対応関係は、前記第2のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第8の対応関係は、前記第2のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項17に記載の方法。
  22. 前記第1のコントローラが、前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、前記方法は更に、
    前記第1のコントローラが、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するステップ、
    を含み、
    前記第1のコントローラが事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、事前設定された第9及び第10の対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するステップであって、前記第9の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第2の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項16に記載の方法。
  23. 前記第1のコントローラが前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記第1のコントローラが、前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、前記方法は更に、
    前記第1のコントローラが、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するステップ、
    を含み、
    前記第1のコントローラが事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記第1のコントローラが、事前設定された第11及び第12の対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するステップであって、前記第11の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第12の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項17に記載の方法。
  24. 前記第1のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項18又は22に記載の方法。
  25. 前記第2のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項19又は23に記載の方法。
  26. 前記第1のコントローラは、前記第2のコントローラによって報告された前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを受信し、前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを決定する、
    請求項16乃至25のいずれか一項に記載の方法。
  27. 前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記WiFiアンテナに対応する標準WiFi送信電力よりも小さく、
    前記第1のアンテナの前記送信電力は、前記第1のアンテナに対応する標準アンテナ送信電力よりも小さいか、又は、前記第2のアンテナの前記送信電力は、前記第2のアンテナに対応する標準WiFi送信電力よりも小さい、
    請求項16乃至26のいずれか一項に記載の方法。
  28. 無線通信端末の送信電力を制御するための装置であって、
    前記無線通信端末は、前記装置、第2のコントローラ、第1のアンテナ及び第2のアンテナを備え、
    前記装置は、
    前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定するように構成される決定モジュールと、
    事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナの送信電力を取得するように構成される取得モジュールと、
    前記第1のアンテナの取得された前記送信電力を前記コントローラに送信するように構成される送信モジュールと、
    を備え、
    前記取得モジュールによって取得された前記第1のアンテナの前記送信電力は、前記第2のコントローラが前記第1のアンテナの前記送信電力を受信した後、前記第1のアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、
    装置。
  29. 前記決定モジュールは更に、前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは更に、事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナの送信電力を取得するように構成され、
    前記送信モジュールは更に、前記第2のアンテナの取得された前記送信電力を前記コントローラに送信するように構成され、
    前記取得モジュールによって取得された前記第2のアンテナの前記送信電力は、前記第2のコントローラが前記第2のアンテナの前記送信電力を受信した後、前記第2のアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、
    請求項28に記載の装置。
  30. 前記決定モジュールは第1の決定ユニットを有し、
    前記第1の決定ユニットは、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定し、前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは、具体的には、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプに基づいて、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと前記第1のアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナの前記送信電力を取得するように構成される、
    請求項28に記載の装置。
  31. 前記第1の決定ユニットは更に、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定し、前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは更に、具体的には、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプに基づいて、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと前記第2のアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナの前記送信電力を取得するように構成される、
    請求項30に記載の装置。
  32. 前記決定モジュールは第1の決定ユニットを有し、
    前記第1の決定ユニットは、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定し、前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、前記決定モジュールは第2の決定ユニットを有し、
    前記第2の決定ユニットは、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは、具体的には、前記事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナの前記送信電力を取得するように構成され、前記対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項28に記載の装置。
  33. 前記第1の決定ユニットは更に、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定し、前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは更に、具体的には、事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナの送信電力を取得するように構成され、前記対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項32に記載の装置。
  34. 前記第1のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項30又は32に記載の装置。
  35. 前記第2のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項31又は33に記載の装置。
  36. 前記第1のアンテナの前記送信電力は、前記第1のアンテナの対応する標準送信電力よりも小さいか、又は、前記第2のアンテナの前記送信電力は、前記第2のアンテナの対応する標準送信電力よりも小さい、
    請求項28乃至35のいずれか一項に記載の装置。
  37. 無線通信端末の送信電力を制御するための装置であって、
    前記無線通信端末は、前記装置、WiFiコントローラ及びWiFiアンテナを有し、
    前記装置は、
    前記WiFiアンテナが動作状態にあることを決定し、前記WiFiアンテナのサービスタイプを決定するように構成される決定モジュールと、
    事前設定された対応関係に従って、前記WiFiアンテナの送信電力を取得するように構成される取得モジュールと、
    前記WiFiアンテナの取得された前記送信電力を前記WiFiコントローラに送信するように構成される送信モジュールと、
    を備え、
    前記取得モジュールによって取得された前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記WiFiコントローラが前記WiFiアンテナの前記送信電力を受信した後、前記WiFiアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、
    装置。
  38. 前記決定モジュールは第1の決定ユニットを有し、
    前記第1の決定ユニットは、前記無線通信端末が前記WiFiを用いて音声通信を実行することを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは、具体的には、前記WiFi音声通信と前記WiFiアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記WiFiアンテナの前記送信電力を取得するように構成される、
    請求項37に記載の装置。
  39. 前記決定モジュールは第2の決定ユニットを有し、
    前記第2の決定ユニットは、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは、具体的には、前記WiFiアクセススポットと前記WiFiアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記WiFiアンテナの前記送信電力を取得するように構成される、
    請求項37に記載の装置。
  40. 前記無線通信端末は更に光学近接センサを有し、前記決定モジュールは更に第3の決定ユニットを有し、
    前記第3の決定ユニットは、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは更に、具体的には、前記事前設定された対応関係に従って、前記WiFiアンテナの前記送信電力を取得するように構成され、前記対応関係は、前記WiFiが音声通信を実行することと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項38に記載の装置。
  41. 前記WiFiアンテナの前記送信電力は、対応する事前設定された標準WiFi送信電力よりも小さい、
    請求項37乃至40のいずれか一項に記載の装置。
  42. 無線通信端末の送信電力を制御するための装置であって、
    前記無線通信端末は、前記装置、第2のコントローラ、WiFiコントローラ、第1のアンテナ、第2のアンテナ及びWiFiアンテナを有し、
    前記装置は、
    前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定するように構成される第1の決定モジュールと、
    前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定するように構成される第2の決定モジュールと、
    事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得するように構成される取得モジュールと、
    前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの取得された前記送信電力を、それぞれ前記第2のコントローラと前記WiFiコントローラに送信するように構成される送信モジュールと、
    を備え、
    前記取得モジュールによって取得された前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記第2のコントローラ及び前記WiFiコントローラが前記送信電力を受信した後、それぞれ前記第1のアンテナと前記WiFiアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、
    装置。
  43. 前記第1の決定モジュールは更に、前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは更に、事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得し、前記送信電力をそれぞれ前記第2のコントローラと前記WiFiコントローラに送信するように構成され、
    前記取得モジュールによって取得された前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記第2のコントローラ及び前記WiFiコントローラが前記送信電力を受信した後、それぞれ前記第2のアンテナと前記WiFiアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、
    請求項42に記載の装置。
  44. 前記第1の決定モジュールは第1の決定ユニットを有し、
    前記第1の決定ユニットは、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定し、前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは、具体的には、事前設定された第1及び第2の対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するように構成され、前記第1の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第2の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項42に記載の装置。
  45. 前記第1の決定ユニットは更に、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定し、前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは更に、具体的には、事前設定された第3及び第4の対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するように構成され、前記第3の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第4の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項44に記載の装置。
  46. 前記第1の決定モジュールは第2の決定ユニットを有し、
    前記第2の決定ユニットは、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いてデータ伝送を実行することを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは、具体的には、事前設定された第5及び第6の対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するように構成され、前記第5の対応関係は、前記第1のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第6の対応関係は、前記第1のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項42に記載の装置。
  47. 前記第2の決定ユニットは更に、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えてデータ伝送を実行することを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは更に、具体的には、事前設定された第7及び第8の対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するように構成され、前記第7の対応関係は、前記第2のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第8の対応関係は、前記第2のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項46に記載の装置。
  48. 前記第1の決定モジュールは第1の決定ユニットを有し、
    前記第1の決定ユニットは、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定し、前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを有し、前記装置は更に第3の決定モジュールを備え、
    前記第3の決定モジュールは、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは更に、具体的には、事前設定された第9及び第10の対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するように構成され、前記第9の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第2の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項42に記載の装置。
  49. 前記第1の決定ユニットは更に、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定し、前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記取得モジュールは更に、具体的には、事前設定された第11及び第12の対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するように構成され、前記第11の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第12の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項48に記載の装置。
  50. 前記第1のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項44又は48に記載の装置。
  51. 前記第2のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項45又は49に記載の装置。
  52. 前記装置は、前記コントローラによって報告された前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを受信し、前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを決定する、
    請求項42乃至51のいずれか一項に記載の装置。
  53. 前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記WiFiアンテナに対応する標準WiFi送信電力よりも小さく、
    前記第1のアンテナの前記送信電力は、前記第1のアンテナに対応する標準アンテナ送信電力よりも小さいか、又は、前記第2のアンテナの前記送信電力は、前記第2のアンテナに対応する標準WiFi送信電力よりも小さい、
    請求項42乃至52のいずれか一項に記載の装置。
  54. 無線通信端末の送信電力を制御する方法であって、
    前記無線通信端末は、コントローラ、第1のアンテナ及び第2のアンテナを備え、前記方法は、
    前記コントローラが、前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定するステップと、
    前記コントローラが、事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナの送信電力を取得するステップと、
    前記コントローラが、前記第1のアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するステップと、
    を含む方法。
  55. 前記コントローラが、前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するステップと、
    前記コントローラが、事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナの送信電力を取得するステップと、
    前記コントローラが、前記第2のアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するステップと、
    を更に含む、請求項54に記載の方法。
  56. 前記コントローラが前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記コントローラが、前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記コントローラが事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプに基づいて、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと前記第1のアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナの前記送信電力を取得するステップ、
    を含む、請求項54に記載の方法。
  57. 前記コントローラが前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記コントローラが、前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記コントローラが事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプに基づいて、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと前記第2のアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナの前記送信電力を取得するステップ、
    を含む、請求項55に記載の方法。
  58. 前記コントローラが前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記コントローラが、前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、前記方法は更に、
    前記コントローラが、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するステップ、
    を含み、
    前記コントローラが事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナの前記送信電力を取得するステップであって、前記対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項54に記載の方法。
  59. 前記コントローラが前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記コントローラが、前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、前記方法は更に、
    前記コントローラが、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するステップ、
    を含み、
    前記コントローラが事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラは、前記事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナの前記送信電力を取得するステップであって、前記対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項55に記載の方法。
  60. 前記第1のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項56又は58に記載の方法。
  61. 前記第2のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項57又は59に記載の方法。
  62. 前記第1のコントローラは、前記第2のコントローラによって報告された前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを受信し、前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを決定する、
    請求項54乃至61のいずれか一項に記載の方法。
  63. 前記第1のアンテナの前記送信電力は、前記第1のアンテナの対応する標準送信電力よりも小さいか、又は、前記第2のアンテナの前記送信電力は、前記第2のアンテナの対応する標準送信電力よりも小さい、
    請求項54乃至62のいずれか一項に記載の方法。
  64. 無線通信端末の送信電力を制御する方法であって、
    前記無線通信端末は、コントローラ、WiFiコントローラ及びWiFiアンテナを備え、前記方法は
    前記コントローラが、前記WiFiアンテナが動作状態にあることを決定し、前記WiFiアンテナのサービスタイプを決定するステップと、
    前記コントローラが、事前設定された対応関係に従って前記WiFiアンテナの送信電力を取得し、前記WiFiアンテナの前記送信電力を前記WiFiコントローラに送信するステップと、
    前記WiFiコントローラが、前記WiFiアンテナの前記送信電力を受信した後、前記WiFiアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するステップと、
    を含む方法。
  65. 前記コントローラが前記WiFiアンテナのサービスタイプを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末が前記WiFiを用いて音声通信を実行することを決定するステップ、
    を含み、
    前記コントローラが事前設定された対応関係に従って前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記WiFi音声通信と前記WiFiアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記WiFiアンテナの前記送信電力を取得するステップ、
    を含む、請求項64に記載の方法。
  66. 前記コントローラが前記WiFiアンテナのサービスタイプを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定するステップ、
    を含み、
    前記コントローラが事前設定された対応関係に従って前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記WiFiアクセススポットと前記WiFiアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記WiFiアンテナの前記送信電力を取得するステップ、
    を含む、請求項64に記載の方法。
  67. 前記コントローラが前記WiFiアンテナのサービスタイプを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末が前記WiFiを用いて音声通信を実行することを決定するステップ、
    を含み、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、前記方法は更に、
    前記コントローラが、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するステップ、
    を含み、
    前記コントローラが事前設定された対応関係に従って前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記事前設定された対応関係に従って前記WiFiアンテナの前記送信電力を取得するステップであって、前記対応関係は、前記WiFiが音声通信を実行することと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項64に記載の方法。
  68. 前記WiFiアンテナの前記送信電力は、対応する事前設定された標準WiFi送信電力よりも小さい、
    請求項64乃至67のいずれか一項に記載の方法。
  69. 無線通信端末の送信電力を制御する方法であって、
    前記無線通信端末は、コントローラ、WiFiコントローラ、第1のアンテナ、第2のアンテナ及びWiFiアンテナを備え、前記方法は、
    前記コントローラが、前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定するステップと、
    前記コントローラが、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定するステップと、
    前記コントローラが、事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得するステップと、
    前記コントローラが、前記WiFiアンテナの前記送信電力を前記WiFiコントローラに送信するステップであって、前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記WiFiコントローラが前記WiFiアンテナの前記送信電力を受信した後、前記WiFiアンテナを前記WiFiアンテナの前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、ステップと、
    前記コントローラが、前記第1のアンテナを前記第1のアンテナの前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するステップと、
    を含む方法。
  70. 前記コントローラが、前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するステップと、
    前記コントローラが、事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得するステップと、
    前記コントローラが、前記WiFiアンテナの前記送信電力を前記WiFiコントローラに送信するステップであって、前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記WiFiコントローラが前記WiFiアンテナの前記送信電力を受信した後、前記WiFiアンテナを前記WiFiアンテナの前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられる、ステップと、
    前記コントローラが、前記第2のアンテナを前記第2のアンテナの前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するステップと、
    を更に含む、請求項69に記載の方法。
  71. 前記コントローラが前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記コントローラが、前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記コントローラが、事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラが、事前設定された第1及び第2の対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するステップであって、前記第1の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第2の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項69に記載の方法。
  72. 前記コントローラが前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記コントローラが、前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記コントローラが、事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラが、事前設定された第3及び第4の対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するステップであって、前記第3の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第4の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項70に記載の方法。
  73. 前記コントローラが前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いてデータ伝送を実行することを決定するステップ、
    を含み、
    前記コントローラが、事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラが、事前設定された第5及び第6の対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するステップであって、前記第5の対応関係は、前記第1のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第6の対応関係は、前記第1のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項69に記載の方法。
  74. 前記コントローラが前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えてデータ伝送を実行することを決定するステップ、
    を含み、
    前記コントローラが、事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラが、事前設定された第7及び第8の対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するステップであって、前記第7の対応関係は、前記第2のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第8の対応関係は、前記第2のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項70に記載の方法。
  75. 前記コントローラが前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記コントローラが、前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、前記方法は更に、
    前記コントローラが、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するステップ、
    を含み、
    前記コントローラが、事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラが、事前設定された第9及び第10の対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するステップであって、前記第9の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第2の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項69に記載の方法。
  76. 前記コントローラが前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定する前記ステップは、
    前記コントローラが、前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定するステップと、
    前記コントローラが、前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するステップと、
    を含み、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、前記方法は更に、
    前記コントローラが、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するステップ、
    を含み、
    前記コントローラが、事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得する前記ステップは、
    前記コントローラが、事前設定された第11及び第12の対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するステップであって、前記第11の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第12の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、ステップ、
    を含む、請求項70に記載の方法。
  77. 前記第1のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項71又は75に記載の方法。
  78. 前記第2のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項72又は76に記載の方法。
  79. 前記第1のコントローラは、前記第2のコントローラによって報告された前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを受信し、前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを決定する、
    請求項69乃至78のいずれか一項に記載の方法。
  80. 前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記WiFiアンテナに対応する標準WiFi送信電力よりも小さく、
    前記第1のアンテナの前記送信電力は、前記第1のアンテナに対応する標準アンテナ送信電力よりも小さいか、又は、前記第2のアンテナの前記送信電力は、前記第2のアンテナに対応する標準WiFi送信電力よりも小さい、
    請求項69乃至79のいずれか一項に記載の方法。
  81. コントローラ、第1のアンテナ及び第2のアンテナを備える無線通信端末であって、
    前記コントローラは、
    前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定するように構成され、
    事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナの送信電力を取得するように構成され、
    前記第1のアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するように構成される、
    無線通信端末。
  82. 前記コントローラは更に、
    前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するように構成され、
    事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナの送信電力を取得するように構成され、
    前記第2のアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するように構成される、
    請求項81に記載の無線通信端末。
  83. 前記コントローラは、具体的には、
    前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定するように構成され、
    前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記第1のアンテナの前記音声通信タイプに基づいて、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと前記第1のアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナの前記送信電力を取得するように構成される、
    請求項81に記載の無線通信端末。
  84. 前記コントローラは更に、具体的には、
    前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定するように構成され、
    前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記第2のアンテナの前記音声通信タイプに基づいて、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと前記第2のアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナの前記送信電力を取得するように構成される、
    請求項82に記載の無線通信端末。
  85. 前記コントローラは、具体的には、
    前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定するように構成され、
    前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、
    前記コントローラは更に、具体的には、
    前記光学近接センサがトリガされたことを決定するように構成され、
    前記事前設定された対応関係に従って前記第1のアンテナの前記送信電力を取得するように構成され、前記対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項81に記載の無線通信端末。
  86. 前記コントローラは、具体的には、
    前記無線通信端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定するように構成され、
    前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、
    前記コントローラは更に、具体的には、
    前記光学近接センサがトリガされたことを決定するように構成され、
    前記事前設定された対応関係に従って前記第2のアンテナの前記送信電力を取得するように構成され、前記対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項82に記載の無線通信端末。
  87. 前記第1のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項83又は85に記載の無線通信端末。
  88. 前記第2のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項84又は86に記載の無線通信端末。
  89. 前記第1のコントローラは、前記第2のコントローラによって報告された前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを受信し、前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを決定する、
    請求項81乃至88のいずれか一項に記載の無線通信端末。
  90. 前記第1のアンテナの前記送信電力は、前記第1のアンテナの対応する標準送信電力よりも小さいか、又は、前記第2のアンテナの前記送信電力は、前記第2のアンテナの対応する標準送信電力よりも小さい、
    請求項81乃至89のいずれか一項に記載の無線通信端末。
  91. コントローラ、WiFiコントローラ及びWiFiアンテナを備える無線通信端末であって、
    前記コントローラは、
    前記WiFiアンテナが動作状態にあることを決定し、前記WiFiアンテナのサービスタイプを決定するように構成され、
    事前設定された対応関係に従って前記WiFiアンテナの送信電力を取得し、前記WiFiアンテナの前記送信電力を前記WiFiコントローラに送信するように構成され、
    前記WiFiコントローラは、前記WiFiアンテナの前記送信電力を受信した後、前記WiFiアンテナを前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するように構成される、
    無線通信端末。
  92. 前記コントローラは、具体的には、
    前記無線通信端末が前記WiFiを用いて音声通信を実行することを決定するように構成され、
    前記WiFi音声通信と前記WiFiアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記WiFiアンテナの前記送信電力を取得するように構成される、
    請求項91に記載の無線通信端末。
  93. 前記コントローラは、具体的には、
    前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定するように構成され、
    前記WiFiアクセススポットと前記WiFiアンテナの前記送信電力との間の事前設定された対応関係に従って、前記WiFiアンテナの前記送信電力を取得するように構成される、
    請求項91に記載の無線通信端末。
  94. 前記コントローラは、具体的には、
    前記無線通信端末が前記WiFiを用いて音声通信を実行することを決定するように構成され、
    前記無線通信端末は更に光学近接センサを備え、
    前記コントローラは更に、具体的には、
    前記光学近接センサがトリガされたことを決定するように構成され、
    前記事前設定された対応関係に従って前記WiFiアンテナの前記送信電力を取得するように構成され、前記対応関係は、前記WiFiが音声通信を実行することと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項91に記載の無線通信端末。
  95. 前記WiFiアンテナの前記送信電力は、対応する事前設定された標準WiFi送信電力よりも小さい
    請求項91乃至94に記載の無線通信端末。
  96. コントローラ、WiFiコントローラ、第1のアンテナ、第2のアンテナ及びWiFiアンテナを備える無線通信端末であって、
    前記コントローラは、
    前記第1のアンテナが動作状態にあることを決定するように構成され、
    前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることを決定するように構成され、
    事前設定された対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得するように構成され、
    前記WiFiアンテナの前記送信電力を前記WiFiコントローラに送信するように構成され、前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記WiFiコントローラが前記WiFiアンテナの前記送信電力を受信した後、前記WiFiアンテナを前記WiFiアンテナの前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられ、
    前記第1のアンテナを前記第1のアンテナの前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するように構成される、
    無線通信端末。
  97. 前記コントローラは更に、
    前記第2のアンテナが動作状態に切り替えられることを決定するように構成され、
    事前設定された対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの送信電力を取得し、前記WiFiアンテナの前記送信電力を前記WiFiコントローラに送信するように構成され、前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記WiFiコントローラが前記WiFiアンテナの前記送信電力を受信した後、前記WiFiアンテナを前記WiFiアンテナの前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するのに用いられ、
    前記第2のアンテナを前記第2のアンテナの前記送信電力に従って伝送を実行するように制御するように構成される、
    請求項96に記載の無線通信端末。
  98. 前記コントローラは、具体的には、
    前記無線通信端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定するように構成され、
    前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    事前設定された第1及び第2の対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するように構成され、前記第1の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第2の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記無線通信端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項96に記載の無線通信端末。
  99. 前記コントローラは更に、具体的には、
    前記端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定するように構成され、
    前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    事前設定された第3及び第4の対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するように構成され、前記第3の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第4の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項98に記載の端末。
  100. 前記コントローラは、具体的には、
    前記端末が前記第1のアンテナを用いてデータ伝送を実行することを決定するように構成され、
    事前設定された第5及び第6の対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するように構成され、前記第5の対応関係は、前記第1のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第6の対応関係は、前記第1のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項96に記載の端末。
  101. 前記コントローラは更に、具体的には、
    前記端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えてデータ伝送を実行することを決定するように構成され、
    事前設定された第7及び第8の対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するように構成され、前記第7の対応関係は、前記第2のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第8の対応関係は、前記第2のアンテナがデータ伝送を実行することと、前記端末がWiFiアクセススポットとして設定されることとに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項100に記載の端末。
  102. 前記コントローラは、具体的には、
    前記端末が前記第1のアンテナを用いて音声通信を実行することを決定するように構成され、
    前記第1のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記端末は更に光学近接センサを備え、
    前記コントローラは更に、
    前記光学近接センサがトリガされたことを決定するように構成され、
    事前設定された第9及び第10の対応関係に従って、前記第1のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するように構成され、前記第9の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第1のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第2の対応関係は、前記第1のアンテナの前記音声通信タイプと、前記端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項96に記載の端末。
  103. 前記コントローラは更に、具体的には、
    前記端末が前記第1のアンテナから前記第2のアンテナに切り替えて音声通信を実行することを決定するように構成され、
    前記第2のアンテナの音声通信タイプを決定するように構成され、
    前記端末は更に光学近接センサを備え、
    前記コントローラは更に、前記光学近接センサがトリガされたことを決定するように構成され、
    事前設定された第11及び第12の対応関係に従って、前記第2のアンテナ及び前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するように構成され、前記第11の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記第2のアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられ、前記第12の対応関係は、前記第2のアンテナの前記音声通信タイプと、前記端末がWiFiアクセススポットとして設定されることと、前記光学近接センサがトリガされたこととに基づいて、前記WiFiアンテナの前記送信電力を決定するのに用いられる、
    請求項102に記載の端末。
  104. 前記第1のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項98又は102に記載の端末。
  105. 前記第2のアンテナの前記音声通信タイプは、第1の音声通信タイプ及び第2の音声通信タイプを含み、前記第2の音声通信タイプは、前記第1の通信タイプよりも高い通信レベルを有する、
    請求項99又は103に記載の端末。
  106. 前記第1のコントローラは、前記第2のコントローラによって報告された前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを受信し、前記第1又は前記第2のアンテナの前記音声通信タイプを決定する、
    請求項96乃至105のいずれか一項に記載の端末。
  107. 前記WiFiアンテナの前記送信電力は、前記WiFiアンテナに対応する標準WiFi送信電力よりも小さく、
    前記第1のアンテナの前記送信電力は、前記第1のアンテナに対応する標準アンテナ送信電力よりも小さいか、又は、前記第2のアンテナの前記送信電力は、前記第2のアンテナに対応する標準WiFi送信電力よりも小さい、
    請求項96乃至106のいずれか一項に記載の端末。
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