JP6082768B2 - セルラー、ブルートゥース、WiFi、およびサテライトシステムの共存のためのデバイス内干渉軽減の方法 - Google Patents

セルラー、ブルートゥース、WiFi、およびサテライトシステムの共存のためのデバイス内干渉軽減の方法 Download PDF

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Description

本出願は、35U.S.C.§119の下、2010年8月12日に出願された米国特許仮出願番号第61/373142号「Method to Trigger In-Device Coexistence Interference Mitigation in Mobile Cellular Systems」、2010年8月12日に出願された米国特許仮出願番号第61/373151号「Method of In-Device Interference Mitigation for Cellular, Bluetooth, WiFi and Satellite Systems Coexistence」、2010年8月16日に出願された米国特許仮出願番号第61/374046号「Method of In-Device Interference Mitigation for Wireless Systems」、2010年8月16日に出願された米国特許仮出願番号第61/374052号「Method of In-Device Interference Avoidance for wireless Systems」、からの優先権を主張するものであり、これらの全ては引用によって本願に援用される。
本発明は、無線ネットワーク通信に関し、特に、ロングタームエボリューショントランシーバ、WiFiトランシーバ、BTトランシーバ、またはGNSSトランシーバを含む多重無線端末(Multi−Radio Terminals; MRT)に関するものである。
ユビキタスネットワークのアクセスは今日、ほぼ実現されている。ネットワークインフラの観点からみると、異なるネットワークは、異なる層(例えば、分布層、セルラー層、ホットスポット層、パーソナルネットワーク層、および固定/配線層)に属し、異なるレベルの被覆領域(coverage)および接続性を提供する。特定のネットワークの被覆領域は、どこでも使用可能ではないため、且つ異なるネットワークは、異なるサービス用に最適化される可能性もあるため、ユーザーデバイスが同じデバイスプラットフォーム上で複数の無線アクセスネットワークをサポートすることが望ましい。無線通信の需要の増加に伴い、例えば、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、スマートハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータなどの無線通信デバイスは、ますます複数の無線トランシーバが備えられている。多重無線端末(MRT)は、ロングタームエボリューション(LTE)またはLTE−Advanced(LTE−A)無線、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN、例えばWiFi)アクセス無線、ブルートゥース(BT)無線、および全地球的航法衛星システム(GNSS)無線を同時に含んでもよい。
スペクトル規制により、異なる技術は、重複または隣接した無線スペクトルで動作されることができる。例えば、LTE/LTE−A TDDモードは、通常2.3〜2.4GHzで動作し、WiFiは、通常2.400〜2.4835GHzで動作し、BTは、通常2.402〜2.480GHzで動作する。同じ物理デバイス上で同一場所に配置された(co−located)複数の無線の同時動作は、それゆえ、重複または隣接した無線スペクトルにより、複数の無線間の著しい共存干渉(coexistence interference)を含む著しい低下を招く。物理的近接および無線漏洩(radio power leakage)により、時間領域上で第1の無線トランシーバ用のデータ送信が第2の無線トランシーバ用のデータ受信と重なる時、第2の無線トランシーバの受信は、第1の無線トランシーバの送信から干渉を受ける可能性がある。同様に、第2の無線トランシーバのデータ送信は、第1の無線トランシーバの受信で干渉を受ける可能性がある。
図1(従来技術)は、LTEトランシーバおよび同一場所に配置されたWiFi/BTトランシーバとGNSSレシーバとの間の干渉を表している図である。図1の例では、ユーザ端末(UE)10は、同じデバイスプラットフォーム上で同一場所に配置されたLTEトランシーバ11、GNSSレシーバ12、およびBT/WiFiトランシーバ13を含むMRTである。LTEトランシーバ11は、アンテナ#1に接続されたLTEベースバンドモジュールおよびLTE RFモジュールを含む。GNSSレシーバ12は、アンテナ#2に接続されたGNSSベースバンドモジュールおよびGNSS RFモジュールを含む。BT/WiFiトランシーバ13は、アンテナ#3に接続されたBT/WiFiベースバンドモジュールおよびBT/WiFi RFモジュールを含む。LTEトランシーバ11が無線信号を送信した時、GNSSレシーバ12およびBT/WiFiトランシーバ13の両方は、LTEからの共存干渉を受ける可能性がある。同様にBT/WiFiトランシーバ13が無線信号を送信した時、GNSSレシーバ12およびLTEトランシーバ11の両方は、BT/WiFiからの共存干渉を受ける可能性がある。UE10が共存干渉を異なるトランシーバによって複数のネットワークと同時に通信し、共存干渉を防止/減少することができるかが困難な問題である。
図2(従来技術)は、2つの同一場所に配置されたRFトランシーバからの無線信号の信号電力を表している図である。図2の例では、トランシーバAおよびトランシーバBは、同じデバイスプラットフォーム上で同一場所に配置される。周波数領域では、トランシーバA(例えば、ISMチャネル1にあるWiFi TX)での送信(TX)信号は、トランシーバB用の受信(RX)信号(例えば、バンド40のLTE RX)に非常に近い。トランシーバAの不完全なTXフィルタおよびRF設計によって生じる帯域外(out of band; OOB)発射(emission)およびスプリアス発射は、トランシーバBに受け入れられない可能性がある。例えば、フィルタリング後(例えば、50dB仰制後)でも、トランシーバAでのTX信号電力レベルは、トランシーバB用のRX信号電力レベルより、まだ高い可能性がある。
不完全なTXフィルタおよびRF設計の他、不完全なRXフィルタおよびRF設計は、受け入れられないデバイス内の共存干渉も生じさせる可能性がある。例えば、いくつかのRFコンポーネントは、もう1つのデバイス内のトランシーバから電力を伝送するため、飽和状態になる可能性があるが、完全にフィルタされることができず、低雑音増幅器(LNA)を飽和させ、アナログデジタルコンバータを正常に動作させることができなくなる。このような問題は、TXチャネルとRXチャネル間の周波数間隔がどの程度あるかに関わらず、実際に存在する。これは、特定のレベルのTX電力(例えば、高調波TX信号からの)がRX RFフロントエンドに接合され、そのLNAを飽和させる可能性があるからである。レシーバの設計がこのような共存干渉を考慮しなければ、LNAは、全く適応されず、共存干渉が取り除かれる(例えば、干渉源をオフにすることによって)まで飽和状態を保持する可能性がある。
各種のデバイス内共存(IDC)干渉軽減の解決法が提示されている。ISMバンド信号をLTE認可された(licensed)バンドからISMバンド信号を取り除くことは、1つの可能なIDCの解決法の1つである。例えば、デバイス内BTモジュールは、適応型周波数ホッピング(adaptive frequency hopping; AFH)を用いて周波数ホッピング範囲を調整する。デバイス内WiFiモジュールは、LTEバンドから更に離れたもう1つの周波数チャネルで動作する、他のWiFiアクセスポイント(AP)を選んでもよい。しかしながら、これらの解決法は、BTモジュールが初期の接続設定を正常に完了することができない限り、またはWiFiモジュールが他のWiFi APからWiFiビーコンを正常にスキャンすることができない限り、適切に動作することができない。更なる解決法は、BT/WiFiの接続設定または他の重要なシグナリング手順の保護を求める。
共存干渉軽減の方法が提供される。無線ネットワークでは、無線デバイスは、同じデバイスプラットフォーム上で複数の無線を備えている。無線デバイスは、複数の同一場所に配置された無線モジュールと通信する制御エンティティも有する。第1の無線モジュールは、制御エンティティから通知を受ける。前記の通知は、第1の無線モジュールと同一場所に配置された第2の無線モジュールの重要なシグナリング状態を通知する。通知を受けて、第1の無線モジュールは、共存干渉により、アップリンク伝送を停止する。第1の無線モジュールは、サービングeNBによって授権されたアップリンク伝送機会もフォローせず、共存インジケータをeNBに伝送する。一定時間後、第1の無線モジュールは、第2の無線モジュールの重要なシグナリングの完了状態を通知する第2の通知を受ける。第2の通知を受けて、第1の無線モジュールは、アップリンク伝送を再開し、共存再開インジケータをeNBに送信する。
1つの実施形態では、第1の無線モジュールは、LTE/WiMAX無線であり、第2の無線モジュールは、BT/WiFiである。重要なシグナリングは、BT/WiFi無線によって初期の接続設定または他の重要な手順中に、伝送または受信された問い合わせまたはページングの要求/応答信号を含む。重要なシグナリングの状態を知った後、LTE/WiMAX無線は、手順が完了するまで一定時間、アップリンク伝送を自動的に停止する。LTEアップリンク伝送機会を自動的に拒否することで、共存干渉は、初期の接続設定が回避され、BT/WiFiデバイスの初期の接続設定または他の重要な手順が保護される。また、eNBがLTE拒否の挙動を通知する共存インジケータを受けるため、LTE否定の特定の時間内に、誤警報を送信する、または不要な機能をトリガすることからeNBを防ぐ。
他の実施形態及びそれらの利点が以下に詳細に説明される。この概要は、説明を限定するものではない。本発明は請求項によって限定される。
添付の図面は、本発明の実施の形態を説明しており、同様の番号は同様の構成要素を示している。
LTEトランシーバおよび同一場所に配置されたWiFi/BTトランシーバとGNSSレシーバとの間の干渉を表している図である(従来技術)。 2つの同一場所に配置されたRFトランシーバからの無線信号の信号電力を表している図である(従来技術)。 1つの新しい態様に基づく無線通信システムの多重無線トランシーバを有するユーザ端末を表している。 中央制御エンティティ(entity)を有する無線デバイスの簡略ブロック図である。 1つの新しい態様に基づいたIDC干渉防止のためのUEの自動解決法の1つの実施形態を表している。 IDC干渉防止のためのUEの自動LTE拒否の詳細なプロセスの流れを表している。 BTの初期の接続設定後の適応型周波数ホッピングを表している。 BTの初期の接続設定後の電力管理ソリューションを表している。 1つの新しい態様に基づいたUEの観点からのIDC干渉防止のための自動LTE拒否の方法のフローチャートである。 1つの新しい態様に基づいたeNBの観点からのIDC干渉防止のための自動LTE拒否の方法のフローチャートである。
本発明の実施態様について詳細に述べる。その例は添付図面に示されている。
図3は、1つの新しい態様に基づく無線通信システム30の多重無線トランシーバを有するユーザ端末UE31を表している。無線通信システム30は、ユーザ端末UE31、サービング基地局(例えば発展型ノードB)eNB32、WiFiアクセスポイントWiFi AP33、ブルートゥースデバイスBT34、およびグローバルポジショニングシステムサテライトデバイスGPS35を含む。無線通信システム30は、異なる無線アクセス技術によって、UE31用の各種ネットワークアクセスサービスを提供する。例えば、eNB32は、OFDMAベースのセルラー無線ネットワーク(例えば3GPPロングタームエボリューション(LTE)またはLTE−Advanced(LTE−A)システム)アクセスを提供し、WiFi AP33は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)アクセスでローカル被覆領域(local coverage)を提供し、BT34は、近距離パーソナルネットワーク通信を提供し、且つGPS35は、全地球的航法衛星システム(GNSS)の一部としてグローバルアクセスを提供する。各種の無線ネットワークにアクセスするために、UE31は、同じデバイスプラットフォーム上(即ち、デバイス内)で共存/同一場所に配置された複数の無線を備えた多重無線端末(MRT)である。
スペクトル規制により、異なる無線アクセス技術は、重複または隣接した無線スペクトルで動作されることができる。図3に表されるように、UE31は、無線信号36をeNB32と通信し、無線信号37をWiFi AP33と通信し、無線信号38をBT34と通信し、且つ無線信号39をGPS35から受信する。無線信号36は、3GPPバンド40に属し、無線信号37は、WiFiチャネルの1つに属し、無線信号38は、79のブルートゥースチャネルの1つに属する。全てのこれらの無線信号の周波数は、2.3GHz〜2.5GHzの範囲内に降下し、互いに大きなデバイス内共存(IDC)干渉を招く可能性がある。問題は、2.4GHz ISM(産業、科学、医療機器)の無線周波数帯あたりがより深刻である。1つの新しい態様では、UE31は、自動LTE拒否を行い、BT/WiFiの初期の接続設定および他の重要なシグナリング手順を保護し、デバイス内BT/WiFi無線が各種のIDC干渉軽減の解決法を用いることができる。UEの自動LTE拒否の解決法は、例えば、UE内の多重無線と通信する中央制御エンティティなどの内部デバイスの協調を必要とする。
図4は、中央制御エンティティを有し、UEの自動LTE拒否を促進する無線デバイス41の簡略ブロック図である。無線デバイス41は、メモリ44、中央制御エンティティ46を有するプロセッサ45、LTE/WiMAXトランシーバ47、WiFiトランシーバ48、ブルートゥーストランシーバ49、およびバス105を含む。図8の例では、中央制御エンティティ46は、プロセッサ45内に物理的に実装される論理エンティティであり、デバイス41用のデバイスアプリケーション処理にも用いられる。または、中央制御エンティティ46は、LTE/WiMAXトランシーバ、WiFiトランシーバ、またはBTトランシーバ内に物理的に配置されるプロセッサ内に実装される論理エンティティである。中央制御エンティティ46は、デバイス41内の各種のトランシーバに接続され、バス105を介して各種のトランシーバと通信する。例えば、BTトランシーバ49は、BT信号情報および/またはBTトラフィック、およびスケジューリング情報を中央制御エンティティ46(例えば、点線101によって表される)に伝送する。受けたBT情報に基づいて、中央制御エンティティ46は、制御情報を確定し、制御情報をLTE/WiMAXトランシーバ47(例えば、点線102によって表される)に伝送する。1つの実施形態では、BTトランシーバ49は、その同等のBTデバイス43(例えば、点線103によって表される)と初期の接続設定を行う。LTE/WiMAXトランシーバ47は、制御エンティティ46によってBTの動作を知り、自動LTE拒否を行い、初期の接続設定の手順を保護する。LTE/WiMAXトランシーバ47は、そのサービング基地局eNB42と更に通信し、一定時間Txにその使用不可状態を示し(例えば、点線104によって表される)、eNBの誤警報を防止する。
図5は、無線ネットワーク50のIDC干渉防止のためのUEの自動LTE拒否の解決法の1つの実施形態を表している。無線ネットワーク50は、基地局eNB51、BTデバイス52、およびユーザ端末UE53を含む。UE53は、LTE/WiMAX無線モジュール(例えば、トランシーバ)54、BT無線モジュール(例えば、トランシーバ)55、および制御エンティティ56を含む。LTE/WiMAX信号がLTE/WiMAXトランシーバ54によって、ISMバンドの近傍に伝送された時、帯域外発射は、同じデバイスプラットフォーム上に配置されたBTトランシーバ55にとって受け入れられない干渉のレベルとなる可能性がある。BTの初期の接続設定中、BT無線モジュール55は、問い合わせ信号(inquiry)またはページング信号(例えば重要な(critical)信号)をその同等のBTデバイス52に送信/から受信する。信号は、全てのRFチャネルによって周波数ホッピング方式で送信される。共存干渉は、同一場所に配置されたBTトランシーバ55が問い合わせ/ページング信号を受信できなくなるか、またはその同等のBTデバイスから応答を受信できなくなり、特に、信号がRFチャネルによってISMバンド端の近傍に伝送された時、受信できなくなる。
図5の下半分に表されるように、無線信号57は、初期の接続設定用に、BTデバイス52から伝送され、且つBT無線モジュール55によって受信された重要な信号(例えば、問い合わせ/ページング信号)である。同時に、無線信号58は、ISMバンド端に非常に近い周波数の位置でLTE/WiMAX無線モジュール54によって伝送される。BT信号が初期の接続設定の段階でISMバンド端にホッピングすることは、避けられない。BT信号がISMバンド端にホッピングした時、重要なBT信号57は、LTE/WiMAX信号58(領域59によって表されるように)によって干渉され、初期の接続設定の失敗(failure)となる可能性がある。BTが初期の接続設定を完了できない場合、BTは他の干渉回避機構、例えば、周波数ホッピング範囲を減少するように更に交渉して、BT信号をLTE/WiMAX信号(例えば、現存する適応型周波数ホッピング(AFH)機構を介して)から更に離すなどを行うことができなくなる。よって、全体的な干渉回避機構は、BTが初期の接続設定を正常に完了できない限り、動作することができない。
1つの新しい態様では、UE53は、自動LTE拒否を行い、BT(またはWiFi、GNSS)の初期の接続設定手順または他の重要なシグナリングを保護する。UEの自動LTE拒否を促進するために、UE53内に備えられた制御エンティティ56は、BT/WiFi/GNSSの動作状態を知り、BT/WiFi/GNSSが初期の接続設定手順または他の重要なシグナリングを行う場合、LTEトランシーバに信号を伝送するのを停止するように指示する。図5の上半分に示されるように、まず、制御エンティティは、BT無線モジュールが初期の接続設定(例えば、問い合わせまたはページング手順)を行おうとしていることを知る(ステップ1)。次いで制御エンティティは、この情報をLTE/WiMAX無線モジュールに通知し、LTE/WiMAXに一定時間、信号を伝送しないように支持する(ステップ2)。制御エンティティからの指示に基づくと、LTE/WiMAX無線モジュールは、eNB51によって授権されたアップリンク伝送機会をフォロー(follow)しなくなり、一定時間、アップリンク伝送を停止する(例えば、LTE伝送機会のUEの自動拒否)(ステップ3)。最後に、LTE/WiMAX無線モジュールは、共存インジケータをeNB51に伝送し、eNB51にUEが意図的にアップリンク伝送をスキップし、eNB51が誤警報を伝送することから保護することを通知する(例えば、HARQ失敗)(ステップ4)。図5の下半分を再度参照すると、BT RX信号57は、LTE拒否機構により、LTE/WiMAX Tx信号58によって干渉されない(例えば、信号58は、破線によって表される)。結果、LTE/WiMAXか
らの共存干渉は、一定時間回避され、BTが初期の接続設定を完了するのを助ける。
図6は、無線ネットワーク60のIDC干渉の防止のためのUEの自動LTE拒否の解決法のより詳細なプロセスの流れを表している。無線ネットワーク60は、eNB61、BTデバイス62、およびUE63を含む。UE63は、LTE/WiMAX無線64、BT無線65、および制御エンティティ66を含む多重無線端末である。ステップ601では、BT無線65は、その初期の接続設定または他の重要な手順の状態を制御エンティティ66に通知する。ステップ602では、制御エンティティ66は、前記の通知をLTE/WiMAX無線64に転送する。制御エンティティ66は、LTE/WiMAX無線64が一定時間、信号を伝送しないように指示することもできる。受信した通知または指示に基づいて、UE63は、アップリンク伝送を停止し、eNB61によって授権されたアップリンク伝送機会をスキップする(ステップ604)。選択的に、ステップ603では、UE63は、共存インジケータをeNB61に送信する。共存インジケータは、eNB61にUE63が共存干渉により、一定時間、アップリンク伝送をスキップすることを通知する。共存インジケータに応じて、eNB61は、特定のアップリンク測定機能を正常でない状態の中に構成する。アップリンク測定機能は、HARQ機能およびアップリンク信号品質測定の機能を含むことができる。例えば、eNB61は、HARQ再伝送カウンタまたは他の関連のカウンタを凍結またはリセットする(ステップ605)。他の例では、eNB61は、UE63から伝送されたアップリンク信号品質測定の結果をスキップし、アップリンク信号品質測定の結果に基づいた他の機能(例えば共存干渉軽減の解決法
)を触発しない(ステップ606)。これらのアップリンク測定機能を正常でない状態の中に構成することは、UE63によるLTE拒否の特定の期間中、誤警報を送信することから、または不必要な機能を触発することからeNB61を保護する。
BT無線65では、ステップ601で通知を送信した後、ステップ607のその同等のBTデバイス62と初期の接続設定の手順を開始する。初期の接続設定中、BTデバイス62は、問い合わせまたはページング信号を送信することができ、同時にBT無線65は、問い合わせまたはページング信号に応答することができる。初期の接続設定を正常に完了した後、ステップ608では、BT65とBT62は、適応型周波数ホッピング(AFH)交渉を行い続けることができる。AFH手順中、同等のBTデバイスは、周波数ホッピング範囲を減少するように互いに更に交渉し、BT信号がLTE/WiMAX信号から更に離されて、共存干渉を回避する。LTE/WiMAX側からのこのような保護を有することで、現有のBTの初期の接続設定およびAFH手順は、修正することなく、直接再使用され、BT側からのIDC干渉回避を行うことができる。
初期の接続設定およびAFH手順の完了後、BT無線65は、その初期の接続設定または他の重要な手順の完了状態を制御エンティティ66に通知する(ステップ609)。ステップ610では、制御エンティティ66は、前記の通知をLTE/WiMAX無線64に転送する。受信した通知に基づいて、ステップ612では、UE63は、アップリンク伝送を再開する。選択的に、ステップ611では、UE63は、共存再開インジケータをeNB61に送信する。共存再開インジケータは、eNB61にUE63が正常なアップリンク伝送を再開することを通知する。共存再開インジケータに応じて、eNB61は、特定のアップリンク測定機能を正常な状態に戻すように構成する。例えば、ステップ613では、eNB61は、HARQ再伝送カウンタまたは他の関連のカウンタを再開する。他の例では、eNB61は、ステップ614で、アップリンク信号品質測定の機能を再開する。アップリンク信号品質測定の機能を再開後、eNB61は、UE63から報告されたアップリンク信号測定の結果に基づいて、干渉軽減の機構を触発することができる。
図7は、BTの初期の接続設定後の適応型周波数ホッピングの例を表している。接続モードにある時、他のデバイス内無線技術で作製されたBTレシーバによって受けた干渉は、スループット減少、またはリンク切断(failure)を招く。このようなIDC干渉を低減するために、BTデバイスは、適応型周波数ホッピング(AFH)手順によって、BT無線と他のデバイス内無線通信間のより大きな保護周波数帯を作り出すことができる。一般的に、BTデバイスがより強い干渉を受けた場合、より多くの周波数チャネルがデータ伝送から制限または拒絶される。一方、より弱い干渉を受けた場合、より少ない周波数チャネルがデータ伝送から制限または拒絶される。
現在のブルートゥース仕様を満たすために、周波数ホッピングセット(set)は、TxとRxの両方に対して同じ帯域幅を有さなくてはならない。よって、IDC干渉による周波数ホッピング帯域幅の減少は、TxまたはRxのいずれかに対して、より悪い状況の干渉機構の要因となる。しかしながら、共存干渉がTxとRx間で異なる可能性が大きいため、TxとRxに対する周波数ホッピング帯域幅がダイバーシチ利得を最大化するように異なる値に設定されることができれば、有益である。図7に表されるように、1つの新しい態様では、デバイス内BTレシーバがより強い干渉を受けた場合、より多くの周波数チャネルは、Rxのホッピング範囲から排除される。一方では、デバイス内BTトランスミッタがより弱い干渉を他のデバイス内無線通信に導入した場合、より少ない周波数チャネルは、Txのホッピング範囲から排除される。
AFH手順を実行するために、チャネル分類がBTデバイスへの指示として用いられて、他のデバイス内無線通信で用いられる周波数チャネルに近い周波数チャネルを排除することができる。例えば、特定のチャネルに対してチャネル分類を“悪い(bad)”に設定することは、マスターブルートゥースデバイスに対して、この特定のチャネルがAFHリストから排除されるべき、役立つ指示である。また、新しいチャネル分類がIDC干渉を指示するように作り出されてもよい。例えば、“醜い(ugly)”と呼ばれるチャネル分類が特定のチャネルが受け入れがたいIDC干渉を有することを指示するように作られてもよい。この情報に基づいて、この特定のチャネルは、IDC干渉を軽減するようにAFHリストから除去されなければならない。
図8は、BTの初期の接続設定後のIDC干渉軽減のための電力管理ソリューションを表している。AFH手順を用いる他に、BTデバイスは、電力制御方法を行い、IDC干渉を更に軽減することもできる。一般的に、BTデバイスが干渉を他のデバイス内無線通信に導入した場合、解決法は、デバイス内レシーバの近傍の周波数でBTトランスミッタの電力レベルを減少することとなる。電力レベルの減少は、いくつかの要因によって決まる。第1に、基準化因子(scaling factor)は、デバイス内無線通信間の周波数距離によって決まる。第2に、基準化因子は、伝送失敗数よって決まる。第3に、基準化因子は、デバイス内無線通信間で通信の干渉測定結果によって決まる。図8に表されるように、ISMバンド端により近傍の周波数チャネルでは、電力レベルはより減少される。一方、電力レベルの減少は、周波数位置がISMバンド端から更に離れるにつれて小さくなる。また、電力レベルは、平坦な減少(チャート81によって表された)として、または特定の周波数範囲内の傾斜した減少(チャート82によって表される)として減少されることができる。周波数範囲と電力減少の傾斜は、UEの設計に固有のパラメータ、またはデバイス内無線通信で共有されるダイナミック干渉測定によって決定されることができる。
図9は、1つの新しい態様に基づいたUEの観点からのIDC干渉防止のためのLTEの伝送機会のUEの自動拒否方法のフローチャートである。無線ネットワークでは、無線デバイスは、同じデバイスプラットフォーム上で複数の無線を備えた多重無線端末である。無線デバイスは、複数の無線モジュールと通信し、協調する制御エンティティも有する。第1の無線モジュールは、制御エンティティから通知を受信する(ステップ91)。前記の通知は、第1の無線モジュールと同一場所に配置された第2の無線モジュールの重要なシグナリング状態を通知する。例えば、重要なシグナリングは、初期の接続設定の手順中に伝送される問い合わせまたはページングシグナリングメッセージであることができる。通知を受けて、第1の無線モジュールは、一定時間アップリンク伝送を停止し(ステップ92)、そのサービング基地局によって授権されたどのアップリンク伝送機会もフォローしない。選択的に、第1の無線モジュールは、共存インジケータをeNBに伝送する。第2の無線モジュールがその初期の接続設定または他の重要な手順を完了した後、第1の無線モジュールは、第2の通知を受信する(ステップ93)。第2の通知は、第2の無線モジュールの重要なシグナリングの完了状態を通知する。第2の通知を受けて、第1の無線モジュールは、アップリンク伝送を再開する(ステップ94)。選択的に、第1の無線モジュールは、共存再開インジケータをeNBに送信する。
図10は、1つの新しい態様に基づいたeNBの観点からのIDC干渉防止のためのLTEの伝送機会のUEの自動拒否方法のフローチャートである。無線ネットワークでは、無線デバイスは、同じデバイスプラットフォーム上でLTE/WiMAX無線およびISMバンド無線を備えた多重無線端末である。無線デバイスは、セルラー無線ネットワークアクセス用に基地局(eNB)によってサーブされる。サービング基地局は、無線デバイスのLTE/WiMAX無線モジュールから共存インジケータを受信する(ステップ111)。共存インジケータは、無線デバイスがアップリンクLTE/WiMAX伝送を停止し、ISMバンド無線からの共存干渉により、基地局によって授権されたアップリンク伝送機会を無視(ignore)することを基地局に知らせる。共存インジケータに応じて、基地局は、アップリンク測定機能を正常でない状態に構成する(ステップ112)。例えば、基地局は、HARQ再伝送カウンタを凍結またはリセットするか、またはULのドライブ試験の省力化(MDT)のロギング(logging)を停止することができる。基地局は、アップリンク信号品質測定の結果をスキップし、測定の結果に基づいた他の機能を触発するのを停止することができる。
次いで、基地局は、無線デバイスのLTE/WiMAX無線モジュールから共存再開インジケータを受信する(ステップ113)。共存再開インジケータは、基地局に無線デバイスがアップリンクLTE/WiMAX伝送を再開することを通知する。共存再開インジケータに応じて、基地局は、特定のアップリンク測定機能を正常な状態に戻すように構成する(ステップ114)。例えば、ステップ613では、基地局は、HARQ再伝送カウンタ、およびアップリンク信号測定の結果に基づいて、他の干渉軽減の機能を触発するのを再開する。
もう1つの実施形態では、UEは、共存再開インジケータを伝送せず、基地局は、共存再開インジケータを受信しない。その代わりに、基地局は、特定の時間遅延の後、アップリンク測定機能を正常な状態に戻すように構成する。特定の時間遅延は、UEから伝送された共存インジケータに含まれることができる。特定の時間遅延は、所定の推定値でもよい。例えば、初期のBT接続設定手順が通常、約500msを必要とする場合、基地局は、UEが約500msのアップリンク伝送を停止するものと仮定し、初期のBT接続設定を共存干渉から保護する。基地局が共存インジケータを受信した後、基地局は、共存再開インジケータを受信しない500msの後、アップリンク測定機能を正常な状態に戻すように構成する。
本発明は、説明の目的のためにある特定の実施形態と関連して記述されたが、本発明はこれを限定するものではない。例えば、LTE/LTE−AまたはWiMAX無線通信システムは、本発明を説明するために例示されているが、本発明は、同様に他の無線通信システム、例えば、時分割同期符号分割多重接続(TD−SCDMA)システムなどに用いられることができる。よって、種々の変更、改造、及び上述の実施の形態の種々の特徴の組み合わせがこの請求項に記載したような本発明の範囲を逸脱せずに、行い得る。

Claims (18)

  1. (a)第1の無線モジュールによって、制御エンティティから通知を受け、前記制御エンティティは、前記第1の無線モジュールと同一場所に配置された第2の無線モジュールの重要なシグナリングの状態を通知するステップ、
    (b)一定時間、前記第1の無線モジュールによって継続しているアップリンク伝送を停止し、前記第2の無線モジュールの重要なシグナリング状態の通知に応じて、基地局によって前記第1の無線モジュールに授権されたアップリンク伝送機会を無視するステップ、
    (c)前記第1の無線モジュールから前記基地局に共存インジケータを伝送し、前記基地局から誤警報が出されることを防止するステップを含む方法。
  2. 前記共存インジケータは、無線リソース制御(RRC)シグナリングメッセージまたは媒体アクセス制御(MAC)制御素子(CE)によって伝送される請求項1に記載の方法。
  3. 前記制御エンティティから第2の通知を受け、前記制御エンティティは、前記第2の無線モジュールの重要なシグナリングの完了状態を通知するステップ、および
    アップリンク伝送を再開するステップを更に含む請求項1に記載の方法。
  4. 共存再開インジケータを前記第1の無線モジュールから前記基地局に伝送するステップを更に含む請求項3に記載の方法。
  5. 前記第2の無線モジュールは、ブルートゥースモジュールであり、前記重要なシグナリングは、初期の接続設定の手順の一部である請求項1に記載の方法。
  6. 前記第2の無線モジュールは、ブルートゥースモジュールであり、前記重要なシグナリングは、適応型周波数ホッピング(AFH)設定手順の一部である請求項1に記載の方法。
  7. (a)基地局によって無線デバイスから共存インジケータを受け、前記共存インジケータは、前記無線デバイスが前記基地局によって授権されたアップリンク伝送機会を無視し、一定期間アップリンク伝送を停止して前記基地局が誤警報を出すことを防止することを通知するステップ、および
    (b)前記共存インジケータに応じてアップリンク測定機能を正常でない状態に構成するステップを含む方法。
  8. (c)前記無線デバイスから共存再開インジケータを受信し、前記基地局は、前記アップリンク測定機能を正常な状態に戻すように構成するステップを更に含む請求項7に記載の方法。
  9. 前記アップリンク測定機能は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)機能を含み、前記基地局は、(b)のHARQ再伝送カウンタを停止、またはリセットする請求項7に記載の方法。
  10. 前記アップリンク測定機能は、アップリンク信号測定機能を含み、前記基地局は、(b)のアップリンク測定結果を無視する請求項7に記載の方法。
  11. 前記アップリンク測定機能は、ドライブ試験の省力化(MDT)機能を含み、前記基地局は、(b)のMDTのためのアップリンク測定結果のロギングを停止する請求項7に記載の方法。
  12. 前記共存インジケータは、無線リソース制御(RRC)シグナリングメッセージまたは媒体アクセス制御(MAC)制御素子(CE)によって受けられる請求項7に記載の方法。
  13. 第1の無線モジュールと、
    前記第1の無線モジュールと同一場所に配置された第2の無線モジュールと、
    前記第1の無線モジュールに通知を送信し、前記通知は、前記第1の無線モジュールに前記第2の無線モジュールの重要なシグナリング状態を通知し、前記第1の無線モジュールは、基地局によって前記第1の無線モジュールに授権されたアップリンク伝送機会を無視し、前記第2の無線モジュールの重要なシグナリング状態の通知に応じて、継続しているアップリンク伝送を停止し、前記第1の無線モジュールは、前記基地局に共存インジケータを伝送し前記基地局が誤警報を出すことを防止する制御エンティティと、を含む無線デバイス。
  14. 前記共存インジケータは、無線リソース制御(RRC)シグナリングメッセージまたは媒体アクセス制御(MAC)制御素子(CE)によって伝送される請求項13に記載のデバイス。
  15. 前記制御エンティティは、第2の通知を前記第1の無線モジュールに伝送し、前記第2の無線モジュールの重要なシグナリングの完了状態を通知し、前記第1の無線モジュールは、前記第2の通知に応じてアップリンク伝送を再開する請求項13に記載のデバイス。
  16. 前記第1の無線モジュールは、共存再開インジケータを前記基地局に伝送する請求項15に記載のデバイス。
  17. 前記第2の無線モジュールは、ブルートゥースモジュールであり、前記重要なシグナリングは、初期の接続設定の手順の一部である請求項13に記載のデバイス。
  18. 前記第2の無線モジュールは、ブルートゥースモジュールであり、前記重要なシグナリングは、適応型周波数ホッピング(AFH)シグナリング手順の一部である請求項13に記載のデバイス。
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