JP6113928B2 - 複数の無線デバイスにおけるlte(登録商標)のためのtxアンテナ選択 - Google Patents

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関連出願の相互参照
[0001] 本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2013年8月23日に出願された「TX ANTENNA SELECTION FOR LTE(登録商標) IN MULTIPLE RADIO DEVICES」と題する米国仮出願第61/869,620号、および2014年8月13日に出願された「TX ANTENNA SELECTION FOR LTE IN MULTIPLE RADIO DEVICES」と題する米国非仮出願第14/459,292号の利益を主張する。
[0002] 本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、複数無線デバイスにおいてアンテナの使用を第1の無線モジュールから第2の無線モジュールに切り替えるべきかどうかを決定することに関する。
[0003] ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなど、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムがある。
[0004] これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例はロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標):Third Generation Partnership Project)によって公表されたユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)モバイル規格の拡張のセットである。LTEは、スペクトル効率を改善すること、コストを下げること、サービスを改善すること、新しいスペクトルを利用すること、また、ダウンリンク(DL)上ではOFDMAを使用し、アップリンク(UL)上ではSC−FDMAを使用し、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良く統合することによって、モバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートするように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増大し続けるにつれて、LTE技術のさらなる改善が必要である。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能であるべきである。
[0005] 非LTE無線モジュール(たとえば、GSM(登録商標)モジュールまたは1xモジュール)が同じアンテナをLTE DRx無線モジュールと共有するように、デバイスアンテナが割り振られ得る。これにより非LTE音声サービスが劣化し得る。LTE無線モジュールがLTE送信アンテナ選択を実行するとき、ボイススロットの受信/送信中に非LTE無線モジュールが異なるアンテナに切り替えられる。非LTE無線モジュールが異なるアンテナに切り替えられることにより、ボイススロットの損失(loss of the voice slot)が生じる。したがって、より優先度の高い動作に同時に関与する非LTE無線モジュールが、LTE送信アンテナ選択を実行するためにLTE無線モジュールによって使用される同じアンテナに接続されている場合、LTE送信アンテナ選択を実行するLTE無線モジュールの周波数を除去するかまたは低下させるためにアンテナ切替えを制御するための方法、コンピュータプログラム製品、および装置が提供される。
[0006] 一態様では、本装置は、第1の無線モジュールが第1の動作を実行するために第1のアンテナを使用することを可能にし、第2の動作を実行するための送信アンテナ選択中に第2の無線モジュールが第1のアンテナを使用しようと試みることを検出し、第1の動作のタイプに基づいて、第1のアンテナの使用を第1の無線モジュールから第2の無線モジュールに切り替えるべきかどうかを決定する。
[0007] ネットワークアーキテクチャの一例を示す図。 [0008] アクセスネットワークの一例を示す図。 [0009] LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図。 [0010] LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図。 [0011] ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図。 [0012] アクセスネットワーク中の発展型ノードBおよびユーザ機器の一例を示す図。 [0013] 異種ネットワーク中の範囲拡大セルラー領域を示す図。 [0014] デバイスアンテナ割振りの一例を示す図。 [0015] ある時間期間にわたるLTEサウンディング基準信号(SRS:sounding reference signal)シンボルとGSMボイストラフィックスロットとの間での同時発生(concurrence)を示す図。 [0016] LTE無線モジュールと非LTE無線モジュールとの間でのアンテナ切替えを制御する例を示す図。 [0017] アンテナ切替えを制御する方法のフローチャート。 アンテナ切替えを制御する方法のフローチャート。 [0018] 例示的な装置における異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図。 [0019] 処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。
[0020] 添付の図面に関して以下に記載する発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る構成のみを表すものではない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
[0021] 次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様を提示する。これらの装置および方法について、以下の発明を実施するための形態において説明し、(「要素」と総称される)様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなどによって添付の図面に示す。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのような要素がハードウェアとして実装されるかソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課された設計制約に依存する。
[0022] 例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの例としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明する様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処理システム中の1つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈されたい。
[0023] したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体上に1つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく、例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM(登録商標))、コンパクトディスクROM(CD−ROM)または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、およびフロッピー(登録商標)ディスク(disk)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
[0024] 図1は、LTEネットワークアーキテクチャ100を示す図である。LTEネットワークアーキテクチャ100は発展型パケットシステム(EPS:Evolved Packet System)100と呼ばれることがある。EPS100は、1つまたは複数のユーザ機器(UE:user equipment)102と、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN:Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)104と、発展型パケットコア(EPC:Evolved Packet Core)110と、ホーム加入者サーバ(HSS:Home Subscriber Server)120と、事業者のインターネットプロトコル(IP)サービス122とを含み得る。EPSは他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ/インターフェースは図示していない。図示のように、EPSはパケット交換サービスを提供するが、当業者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって提示する様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
[0025] E−UTRANは発展型ノードB(eNB)106と他のeNB108とを含む。eNB106は、UE102に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーンプロトコル終端とを与える。eNB106は、バックホール(backhaul)(たとえば、X2インターフェース)を介して他のeNB108に接続され得る。eNB106はまた、基地局、ノードB、アクセスポイント、トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS:basic service set)、拡張サービスセット(ESS:extended service set)、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることがある。eNB106は、UE102にEPC110へのアクセスポイントを与える。UE102の例としては、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP:session initiation protocol)電話、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星無線、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機、タブレット、または任意の他の同様の機能デバイスがある。UE102は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
[0026] eNB106はEPC110に接続される。EPC110は、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)112と、他のMME114と、サービングゲートウェイ116と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS:Multimedia Broadcast Multicast Service)ゲートウェイ124と、ブロードキャストマルチキャストサービスセンター(BM−SC:Broadcast Multicast Service Center)126と、パケットデータネットワーク(PDN:Packet Data Network)ゲートウェイ118とを含み得る。MME112は、UE102とEPC110との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、MME112はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザIPパケットはサービングゲートウェイ116を通して転送され、サービングゲートウェイ116自体はPDNゲートウェイ118に接続される。PDNゲートウェイ118はUEのIPアドレス割振りならびに他の機能を与える。PDNゲートウェイ118は事業者のIPサービス122に接続される。事業者のIPサービス122は、インターネットと、イントラネットと、IPマルチメディアサブシステム(IMS:IP Multimedia Subsystem)と、PSストリーミングサービス(PSS:PS Streaming Service)とを含み得る。BM−SC126は、MBMSユーザサービスプロビジョニングおよび配信のための機能を与え得る。BM−SC126は、コンテンツプロバイダMBMS送信のためのエントリポイントとして働き得、PLMN内のMBMSベアラサービスを許可し、開始するために使用され得、MBMS送信をスケジュールし、配信するために使用され得る。MBMSゲートウェイ124は、特定のサービスをブロードキャストするマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)エリアに属するeNB(たとえば、106、108)にMBMSトラフィックを配信するために使用され得、セッション管理(開始/停止)と、eMBMS関係の課金情報を収集することとを担当し得る。
[0027] 図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の一例を示す図である。この例では、アクセスネットワーク200は、いくつかのセルラー領域(セル)202に分割される。1つまたは複数のより低い電力クラスのeNB208は、セル202のうちの1つまたは複数と重複するセルラー領域210を有し得る。より低い電力クラスのeNB208は、フェムトセル(たとえば、ホームeNB(HeNB:home eNB))、ピコセル、マイクロセル、またはリモートラジオヘッド(RRH:remote radio head)であり得る。マクロeNB204は各々、それぞれのセル202に割り当てられ、セル202中のすべてのUE206にEPC110へのアクセスポイントを与えるように構成される。アクセスネットワーク200のこの例では集中コントローラはないが、代替構成では集中コントローラが使用され得る。eNB204は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ116への接続性を含む、すべての無線関係機能を担当する。eNBは、1つまたは複数の(たとえば、3つの)セル(セクタとも呼ばれる)をサポートし得る。「セル」という用語は、eNBの最小カバレージエリア、および/または特定のカバレージエリアをサービスするeNBサブシステムを指すことができる。さらに、「eNB」、「基地局」、および「セル」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。
[0028] アクセスネットワーク200によって採用される変調および多元接続方式は、展開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。LTE適用例では、周波数分割複信(FDD)と時分割複信(TDD:time division duplex)の両方をサポートするために、OFDMがDL上で使用され、SC−FDMAがUL上で使用される。当業者なら以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細書で提示する様々な概念はLTE適用例に好適である。ただし、これらの概念は、他の変調および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド(EV−DO:Evolution-Data Optimized)またはウルトラモバイルブロードバンド(UMB)に拡張され得る。EV−DOおよびUMBは、CDMA2000規格ファミリーの一部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)によって公表されたエアインターフェース規格であり、移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供するためにCDMAを採用する。これらの概念はまた、広帯域CDMA(W−CDMA(登録商標))とTD−SCDMAなどのCDMAの他の変形態とを採用するユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)、TDMAを採用するモバイル通信用グローバルシステム(GSM:Global System for Mobile Communication)、ならびに、OFDMAを採用する、発展型UTRA(E−UTRA:Evolved UTRA)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、およびFlash−OFDMに拡張され得る。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTEおよびGSMは、3GPP団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、3GPP2団体からの文書に記載されている。採用される実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに課された全体的な設計制約に依存することになる。
[0029] eNB204は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。MIMO技術の使用により、eNB204は、空間多重化、ビームフォーミング、および送信ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重化は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。データストリームは、データレートを増加させるために単一のUE206に送信されるか、または全体的なシステム容量を増加させるために複数のUE206に送信され得る。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いでDL上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーディングされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シグナチャとともに(1つまたは複数の)UE206に到着し、これにより、(1つまたは複数の)UE206の各々がそのUE206に宛てられた1つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。UL上で、各UE206は、空間的にプリコードされたデータストリームを送信し、これにより、eNB204は、空間的にプリコードされた各データストリームのソースを識別することが可能になる。
[0030] 空間多重化は、概して、チャネル状態が良いときに使用される。チャネル状態があまり好ましくないときは、送信エネルギーを1つまたは複数の方向に集中させるためにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通して送信するためのデータを空間的にプリコーディングすることによって達成され得る。セルのエッジにおいて良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルストリームビームフォーミング送信が使用され得る。
[0031] 以下の詳細な説明では、DL上でOFDMをサポートするMIMOシステムを参照しながらアクセスネットワークの様々な態様について説明する。OFDMは、OFDMシンボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトル拡散(spread-spectrum)技法である。サブキャリアは正確な周波数で離間される。離間は、受信機がサブキャリアからデータを復元することを可能にする「直交性(orthogonality)」を与える。時間領域では、OFDMシンボル間干渉をなくすために、ガードインターバル(たとえば、サイクリックプレフィックス)が各OFDMシンボルに追加され得る。ULは、高いピーク対平均電力比(PAPR:peak-to-average power ratio)を補償するために、SC−FDMAをDFT拡散OFDM信号の形態で使用し得る。
[0032] 図3は、LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図300である。フレーム(10ms)は、等しいサイズの10個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロットを含み得る。2つのタイムスロットを表すためにリソースグリッド(resource grid)が使用され得、各タイムスロットは1つまたは複数のリソースブロックを含む。リソースグリッドは複数のリソース要素に分割される。LTEでは、リソースブロックは、周波数領域中に12個の連続サブキャリアを含んでおり、各OFDMシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックス(normal cyclic prefix)について、時間領域中に7個の連続OFDMシンボル、または84個のリソース要素を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスについて、リソースブロックは、時間領域中に6個の連続OFDMシンボルを含んでおり、72個のリソース要素を有する。R302、304として示されるリソース要素のうちのいくつかは、DL基準信号(DL−RS:DL reference signal)を含む。DL−RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固有RS(CRS:Cell-specific RS)302と、UE固有RS(UE−RS:UE-specific RS)304とを含む。UE−RS304は、対応する物理DL共有チャネル(PDSCH:physical DL shared channel)がマッピングされるリソースブロック上のみで送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は変調方式に依存する。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、UEのデータレートは高くなる。
[0033] 図4は、LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図400である。ULのための利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の2つのエッジにおいて形成され得、構成可能なサイズを有し得る。制御セクション内のリソースブロックは、制御情報を送信するためにUEに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。ULフレーム構造は、データセクション中の連続するサブキャリアのすべてを単一のUEに割り当てることを可能にし得る連続サブキャリアを含むデータセクションを生じる。
[0034] UEには、eNBに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブロック410a、410bが割り当てられ得る。UEには、eNBにデータを送信するために、データセクション中のリソースブロック420a、420bも割り当てられ得る。UEは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理UL制御チャネル(PUCCH:physical UL control channel)中で制御情報を送信し得る。UEは、データセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理UL共有チャネル(PUSCH:physical UL shared channel)中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。UL送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、周波数上でホッピングし得る。
[0035] 初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:physical random access channel)430中でUL同期を達成するために、リソースブロックのセットが使用され得る。PRACH430は、ランダムシーケンスを搬送し、いかなるULデータ/シグナリングも搬送することができない。各ランダムアクセスプリアンブルは、6つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある時間リソースおよび周波数リソースに制限される。周波数ホッピングはPRACHにはない。PRACH試みは単一のサブフレーム(1ms)中でまたは少数の連続サブフレームのシーケンス中で搬送され、UEは、フレーム(10ms)ごとに単一のPRACH試みだけを行うことができる。
[0036] 図5は、LTEにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図500である。UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、レイヤ1と、レイヤ2と、レイヤ3との3つのレイヤとともに示されている。レイヤ1(L1レイヤ)は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実装する。L1レイヤを本明細書では物理レイヤ506と呼ぶ。レイヤ2(L2レイヤ)508は、物理レイヤ506の上にあり、物理レイヤ506を介したUEとeNBとの間のリンクを担当する。
[0037] ユーザプレーンでは、L2レイヤ508は、ネットワーク側のeNBにおいて終端される、媒体アクセス制御(MAC:media access control)サブレイヤ510と、無線リンク制御(RLC:radio link control)サブレイヤ512と、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:packet data convergence protocol)514サブレイヤとを含む。図示されていないが、UEは、ネットワーク側のPDNゲートウェイ118において終端されるネットワークレイヤ(たとえば、IPレイヤ)と、接続の他端(たとえば、ファーエンドUE、サーバなど)において終端されるアプリケーションレイヤとを含むL2レイヤ508の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
[0038] PDCPサブレイヤ514は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間で多重化を行う。PDCPサブレイヤ514はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するために上位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュリティと、UEに対するeNB間のハンドオーバサポートとを与える。RLCサブレイヤ512は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよびリアセンブリと、消失データパケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)による、順序が乱れた受信を補正するデータパケットの並べ替えとを行う。MACサブレイヤ510は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う。MACサブレイヤ510はまた、UEの間で1つのセル内の様々な無線リソース(たとえば、リソースブロック)を割り振ることを担当する。MACサブレイヤ510はまたHARQ動作を担当する。
[0039] 制御プレーンでは、UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ506およびL2レイヤ508について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)中に無線リソース制御(RRC:radio resource control)サブレイヤ516を含む。RRCサブレイヤ516は、無線リソース(たとえば、無線ベアラ)を取得することと、eNBとUEとの間のRRCシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担当する。
[0040] 図6は、アクセスネットワーク中でUE650と通信しているeNB610のブロック図である。DLでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットが、コントローラ/プロセッサ675に与えられる。コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤの機能を実装する。DLでは、コントローラ/プロセッサ675は、様々な優先度メトリックに基づいてヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテーションおよび並べ替えと、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、UE650への無線リソース割振りとを行う。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作と、消失パケットの再送信と、UE650へのシグナリングとを担当する。
[0041] 送信(TX)プロセッサ616は、L1レイヤ(すなわち、物理レイヤ)のための様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、UE650における前方誤り訂正(FEC:forward error correction)と、様々な変調方式(たとえば、2位相シフトキーイング(BPSK:binary phase-shift keying)、4位相シフトキーイング(QPSK:quadrature phase-shift keying)、M位相シフトキーイング(M−PSK:M-phase-shift keying)、多値直交振幅変調(M−QAM:M-quadrature amplitude modulation))に基づいた信号コンスタレーションへのマッピングとを可能にするために、コーディングとインターリービングとを含む。次いで、コーディングされた変調されたシンボルは並列ストリームに分割される。各ストリームは、次いでOFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域および/または周波数領域中で基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)を使用して互いに合成されて、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルが生成される。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコードされる。チャネル推定器674からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調方式を決定するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE650によって送信される基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。次いで、各空間ストリームは、別個の送信機618TXを介して異なるアンテナ620に与えられ得る。各送信機618TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0042] UE650において、各受信機654RXは、それのそれぞれのアンテナ652を通して信号を受信する。各受信機654RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、受信機(RX)プロセッサ656に情報を与える。RXプロセッサ656は、L1レイヤの様々な信号処理機能を実装する。RXプロセッサ656は、UE650に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行し得る。複数の空間ストリームがUE650に宛てられた場合、それらはRXプロセッサ656によって単一のOFDMシンボルストリームに合成され得る。RXプロセッサ656は、次いで高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を使用してOFDMシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別々のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと、基準信号とは、eNB610によって送信される、可能性が最も高い信号コンスタレーションポイントを決定することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器658によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャネル上でeNB610によって最初に送信されたデータと制御信号とを復元するために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いで、コントローラ/プロセッサ659に与えられる。
[0043] コントローラ/プロセッサ659はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ660に関連付けられ得る。メモリ660はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。DLでは、コントローラ/プロセッサ659は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号(decipher)と、ヘッダ復元(header decompression)と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク662に与えられる。また、様々な制御信号がL3処理のためにデータシンク662に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作をサポートするために肯定応答(ACK)および/または否定応答(NACK)プロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0044] ULでは、データソース667は、コントローラ/プロセッサ659に上位レイヤパケットを与えるために使用される。データソース667は、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す。eNB610によるDL送信に関して説明した機能と同様に、コントローラ/プロセッサ659は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテーションおよび並べ替えと、eNB610による無線リソース割振りに基づく論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよび制御プレーンのためのL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作、消失パケットの再送信、およびeNB610へのシグナリングを担当する。
[0045] eNB610によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネル推定器658によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、TXプロセッサ668によって使用され得る。TXプロセッサ668によって生成される空間ストリームは、別個の送信機654TXを介して異なるアンテナ652に与えられ得る。各送信機654TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0046] UL送信は、UE650における受信機機能に関して説明した方法と同様の方法でeNB610において処理される。各受信機618RXは、それのそれぞれのアンテナ620を通して信号を受信する。各受信機618RXは、RFキャリア上で変調された情報を復元し、RXプロセッサ670に情報を与える。RXプロセッサ670はL1レイヤを実装し得る。
[0047] コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ675は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ676に関連付けられ得る。メモリ676はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、制御/プロセッサ675は、UE650からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ/プロセッサ675からの上位レイヤパケットはコアネットワークに与えられ得る。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0048] 図7は、異種ネットワーク中の範囲拡大セルラー領域を示す図700である。RRH710bなどのより低い電力クラスのeNBは、RRH710bとマクロeNB710aとの間の拡張セル間干渉協調と、UE720によって実行される干渉消去とによってセルラー領域702から拡大された範囲拡大セルラー領域703を有し得る。拡張セル間干渉協調において、RRH710bは、マクロeNB710aからUE720の干渉状態に関する情報を受信する。この情報により、RRH710bは、範囲拡大セルラー領域703中のUE720をサービスし、UE720が、範囲拡大セルラー領域703に入るとき、マクロeNB710aからのUE720のハンドオフを受け入れることが可能になる。
[0049] UE送信アンテナ選択は、開ループ動作と閉ループ動作とを含む。開ループ動作中、デバイスがポート0またはポート1上でサウンディング基準シンボル(SRS:sounding reference symbol)を送信し得る。物理アップリンクスケジューリングチャネル(PUSCH:physical uplink scheduling channel)または物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)がポート0上で送信され得る。SRSアンテナ切替えのための周期性は2msの頻度であり得る。閉ループ動作中、すべてのアップリンク信号が、eNBシグナリングに応じてポート0またはポート1上で送信され得、1msの周期性を有し得る。インフラストラクチャベンダーは、現在、開ループ動作をサポートする。
[0050] 図8は、デバイスアンテナ割振りの一例を示す図800である。図8を参照すると、UEの観点から、デバイス相手先商標製造会社(OEM:original equipment manufacturer)は、非LTEモジュール(たとえば、GSMモジュールまたは1xモジュール)が同じアンテナ(たとえば、Ant0)をLTE DRxモジュールと共有するように、デバイス中のアンテナを割り振り得る。そのようなデバイスは、たとえば、同時GSMおよびLTE(SGLTE:simultaneous GSM(登録商標) and LTE)、同時ボイスおよびLTE(SVLTE:simultaneous voice and LTE)、GSM+LTEデュアルSIMデュアルアクティブ(DSDA:Dual SIM Dual Active)、ならびにWCDMA(登録商標)+LTE DSDAなど、様々なシステムに従って動作し得る。アンテナを非LTEとLTE無線モジュールの両方に割り振ることは、デバイスサイズを低減するためにまたはコストをカットするためにデバイスアンテナの数を制限しようと試みているデバイス製造業者の間で一般的であり得る。しかしながら、アンテナ割振り方式により、デバイスがLTE送信アンテナ選択を実行するとき、非LTE音声サービスが劣化し得る。
[0051] 図9は、ある時間期間にわたるLTEサウンディング基準信号(SRS:sounding reference signal)シンボルとGSMボイストラフィックスロットとの間での同時発生を示す図900である。図9では、GSMボイストラフィックスロット902が約4〜5msごとに受信または送信され得る。LTE動作のためのSRSシンボル904が2msごとに送信され得る。906、908、および910に示されているように、LTE SRSシンボルの送信はGSMボイストラフィックスロットの受信/送信と同時に発生(すなわち、衝突)し得る。現在、LTEモジュールがLTE送信アンテナ選択(たとえば、SRS切替え)を実行する間、ボイストラフィックスロットの受信/送信中に、GSMボイス呼(voice call)を実行しているGSMモジュールが異なるアンテナに切り替えられ得る。これによりボイストラフィックスロットは失われる。図9に示されているように、時間期間にわたって合計10個のGSMボイストラフィックスロットが受信/送信される。しかしながら、LTEモジュールがSRS切替えを2msのレートで実行するとき、GSMボイストラフィックスロットの10個のうちの3つ(30%)が、SRSシンボル送信(906、908、および910)と一致し、したがって、異なるアンテナへのGSMモジュール切替えにより失われる。その結果、GSM呼はドロップ(drop)される可能性がある。
[0052] したがって、本開示は、より優先度の高い動作に同時に関与し、LTE送信アンテナ選択を実行するためにLTE無線モジュールによって使用される同じアンテナに接続された非LTE無線モジュールが存在する場合、LTE送信アンテナ選択を実行するLTE無線モジュールの周波数を除去するかまたは低下させることに役立つ。本開示において提供されるソリューションは、デバイス製造コストを低下させることと、デバイスフットプリント(device footprint)を維持することとに有益である。
[0053] 図10は、LTE無線モジュールと非LTE無線モジュールとの間でのアンテナ切替えを制御する例を示す図1000である。図10を参照すると、コントローラ1002は、LTE無線モジュール1006がUE送信アンテナ選択を実行する周波数を除去するかまたは低下させ得る。コントローラ1002は、LTE無線モジュール1006によって選択されるべきアンテナと同じアンテナに非LTE無線モジュール1004が接続されており、非LTE無線モジュール1004がより優先度の高い動作を同時に実行しているとき、UE送信アンテナ選択を実行するためにアンテナを使用するLTE無線モジュール1006の能力をスロットリングし得る。
[0054] 一態様では、非LTE無線モジュール1004によって実行されるより優先度の高い動作はボイス呼であり得る。したがって、非LTE無線モジュール1004がボイス呼を実行している場合、およびLTE無線モジュール1006がデータ専用LTEサービスを行う場合、コントローラ1002は、送信アンテナ選択を実行するLTE無線モジュール1006の能力をスロットリングし得る。たとえば、スロットリング(throttling)は、コントローラ1002が、LTE無線モジュール1006が送信アンテナ選択を実行するためにアンテナを使用するように切り替えることを控えることを含み得る。
[0055] 代替的に、非LTE無線モジュール1004がボイス呼を実行している場合、およびLTE無線モジュールがオンホールドボイスオーバーLTE(VoLTE:Voice over LTE)サービスを行う場合、コントローラ1002は、送信アンテナ選択を実行するLTE無線モジュール1006の能力をスロットリングし得る。別の代替形態では、非LTE無線モジュール1004がボイス呼を実行している場合、およびLTE無線モジュール1006が、高いLTE信号品質で通信している間のフォアグラウンドVoLTEサービス(foreground VoLTE service)を行う場合、コントローラ1002は、送信アンテナ選択を実行するLTE無線モジュール1006の能力をスロットリングし得る。
[0056] 別の態様では、非LTE無線モジュール1004によって実行されるより優先度の高い動作は遅延敏感データ呼(delay-sensitive data call)(たとえば、ストリーミングビデオ)であり得る。したがって、非LTE無線モジュール1004が遅延敏感データ呼を実行している場合、およびLTE無線モジュール1006がデータ専用LTEサービスを行う場合、コントローラ1002は、送信アンテナ選択を実行するLTE無線モジュール1006の能力をスロットリングし得る。代替的に、非LTE無線モジュール1004が遅延敏感データ呼を実行している場合、およびLTE無線モジュール1006が、高いLTE信号品質で通信している間のVoLTEサービスを行う場合、コントローラ1002は、送信アンテナ選択を実行するLTE無線モジュール1006の能力をスロットリングし得る。
[0057] さらなる態様では、非LTE無線モジュール1004によって実行されるより優先度の高い動作は、感度(sensitivity)に近いアイドルモード(idle mode)であり得る。したがって、非LTE無線モジュール1004がアイドルモードウェイク期間中(during an idle mode wake period)にある場合、コントローラ1002は、送信アンテナ選択を実行するLTE無線モジュール1006の能力をスロットリングし得る。
[0058] 図11Aは、ワイヤレス通信のためのアンテナ切替えを制御する方法のフローチャート1100である。本方法はUEによって実行され得る。ステップ1102において、UEは、第1の無線モジュールが第1の動作を実行するために第1のアンテナを使用することを可能にする。ステップ1103において、UEは、第2の動作を実行するための送信アンテナ選択中に第1のアンテナを使用する第2の無線モジュールの意図を検出する。第2の無線モジュールは、たとえば、LTE無線モジュールであり得る。
[0059] ステップ1104において、UEは、第1の動作のタイプを決定する。第1の動作は、たとえば、ボイス呼、遅延敏感データ呼(たとえば、ストリーミングビデオ)、またはアイドルモードのうちのいずれかであり得る。第2の動作は、たとえば、データ専用LTEサービス、オンホールドボイスオーバーLTE(VoLTE)サービス、またはフォアグラウンドVoLTEサービスのうちのいずれかであり得る。さらに、異なるタイプの動作は異なる優先度を有し得る。たとえば、優先度は、高レイテンシをサポートすることができる動作よりも低レイテンシ動作(たとえば、データ専用LTEサービス(第2の動作)よりもボイス呼(第1の動作))を選好し得る。別の例では、優先度は、UEがウェイク期間中にあるとき、第2の動作のいかなるタイプよりもアイドルモード(第1の動作)を選好し得る。したがって、1つの動作は別の動作よりも高い優先度(higher priority)を有し得る。
[0060] その後、ステップ1105において、UEは、第1の動作のタイプと第2の動作のタイプとの間の優先度に基づいて、第1のアンテナの使用を第1の無線モジュールから第2の無線モジュールに切り替えるべきかどうかを決定する。
[0061] 一態様では、第1の動作のタイプが、ボイス呼、または不良チャネル状態(poor channel condition)中に行われる動作であるとき、UEは、第2の動作のタイプがサウンディング基準信号(SRS)送信であるとさらに決定し得る。したがって、UEは、SRS送信が第1の動作のタイプ(たとえば、ボイス呼)よりも低い優先度(lower priority)を有することを識別することと、SRS送信がより低い優先度を有するとき、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控えることとによって、第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定し得る。UEは、より優先度の低いSRS送信をさらにドロップし得る。
[0062] 図11Bは、図11Aのステップ1105を詳述するフローチャート1106である。一態様では、UEは、第2の動作のタイプを決定することと、第2の動作のタイプが第1の動作のタイプよりも低い優先度を有するとき、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控えることとによって、第1のアンテナの使用を第1の無線モジュールから第2の無線モジュールに切り替えるべきかどうかを決定し得る。一態様では、第1の動作がボイス呼であるとき、UEは、第2の動作のタイプが動作のセット(a set of operations)中に含まれるかどうかを決定し得る。ここでは、動作のセットは、LTEデータ専用サービス(LTE data-only service)、オンホールドボイスオーバーLTE(VoLTE)サービス(on-hold Voice over LTE (VoLTE) service)、または高いLTE信号品質で通信している間のフォアグラウンドVoLTEサービスのうちの少なくとも1つを含み得る。第2の動作のタイプが動作のセット中にあると決定されたとき、UEは、第2の動作のタイプがより低い優先度を有することを識別し、第2の無線モジュールが第1のアンテナを使用するように切り替えることを控える。一態様では、UEは、第1の動作の持続時間の間、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控える。別の態様では、UEは、第1の動作を実行するために使用されるタイムスロットにおいて、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控える。さらなる態様では、第2の動作のタイプが動作のセット中にないと決定されたとき、UEは、第2の動作のタイプがボイス呼よりも高い優先度を有することを識別し、第2の無線モジュールが第1のアンテナを使用するように切り替える。
[0063] たとえば、ステップ1108において、UEは、第2の動作のタイプがLTEデータ専用サービスであるかどうかを決定する。肯定的結果に基づいて、UEは、ステップ1116に進み、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控える。否定的結果に基づいて、UEはステップ1110に進む。
[0064] ステップ1110において、UEは、第2の動作のタイプがオンホールドVoLTEサービスであるかどうかを決定する。肯定的結果に基づいて、UEは、ステップ1116に進み、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控える。否定的結果に基づいて、UEはステップ1112に進む。
[0065] ステップ1112において、UEは、第2の動作のタイプがフォアグラウンドVoLTEサービスであると決定し、UEが高いLTE信号品質で通信しているかどうかをさらに決定する。第2の動作のタイプがフォアグラウンドVoLTEサービスであり、UEが高いLTE信号品質で通信するとき、UEは、ステップ1116に進み、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控える。
[0066] ステップ1112における否定的結果に基づいて、UEはステップ1118に進む。ステップ1118において、UEは、第2の動作が動作のセット中にないと決定し、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替える。その後、ステップ1120において、UEは、場合によっては、第1の無線モジュールに第1の動作を実行するために第2のアンテナを使用するように指示する。
[0067] さらなる態様では、第1の動作が遅延敏感データ呼であるとき、UEは、第2の動作のタイプが動作のセット中に含まれるかどうかを決定し得る。ここでは、動作のセットは、LTEデータ専用サービス、または高いLTE信号品質で通信している間のVoLTEサービスのうちの少なくとも1つを含み得る。第2の動作のタイプが動作のセット中にあると決定されたとき、UEは、第2の動作のタイプがより低い優先度を有することを識別し、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控える。一態様では、UEは、第1の動作の持続時間の間、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控える。別の態様では、UEは、第1の動作を実行するために使用されるタイムスロットにおいて、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控える。さらなる態様では、第2の動作のタイプが動作のセット中にないと決定されたとき、UEは、第2の動作のタイプが遅延敏感データ呼よりも高い優先度を有することを識別し、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替える。
[0068] たとえば、ステップ1122において、UEは、第2の動作のタイプがLTEデータ専用サービスであるかどうかを決定する。肯定的結果に基づいて、UEは、ステップ1116に進み、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控える。否定的結果に基づいて、UEはステップ1124に進む。
[0069] ステップ1124において、UEは、第2の動作のタイプがVoLTEサービスであると決定し、UEが高いLTE信号品質で通信しているかどうかをさらに決定する。第2の動作のタイプがVoLTEサービスであり、UEが高いLTE信号品質で通信するとき、UEは、ステップ1116に進み、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控える。
[0070] ステップ1124における否定的結果に基づいて、UEはステップ1118に進む。ステップ1118において、UEは、第2の動作のタイプが動作のセット中にないと決定し、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替える。その後、ステップ1120において、UEは、場合によっては、第1の無線モジュールに第1の動作を実行するために第2のアンテナを使用するように指示する。
[0071] 別の態様では、第1の動作のタイプがアイドルモードであるとき、ステップ1128において、UEは、UEがアイドルモードウェイク期間中にあるかどうかを決定する。肯定的結果に基づいて、UEは、第2の動作のタイプがより低い優先度を有することを識別し、ステップ1116に進み、UEは、アイドルモードウェイク期間中に、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控える。否定的結果に基づいて、UEは、UEがアイドルモードスリープ期間(idle mode sleep period)中にあると決定し、第2の動作のタイプがアイドルモードよりも高い優先度を有することを識別する。UEは、次いで、ステップ1118に進み、UEは、アイドルモードスリープ期間中、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替える。
[0072] 図12は、例示的な装置1202の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図1200である。本装置は、ワイヤレス通信のためのアンテナ切替えを制御するUEであり得る。本装置は、受信モジュール1204と、第1の無線モジュール1206と、第2の無線モジュール1208と、切替えモジュール1210と、アンテナモジュール1212と、送信モジュール1214とを含む。
[0073] 切替えモジュール1210は、第1の無線モジュール1206が第1の動作を実行するためにアンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用することを可能にするために、シグナリング1266を与える。第1の無線モジュール1206は、送信モジュール1214とアンテナモジュール1212の第1のアンテナとを介して第1の動作を実行し得る。たとえば、第1の無線モジュール1206は送信モジュール1214に信号1270を送り、アンテナモジュール1212の第1のアンテナに信号1274を送るように送信モジュール1214に促し得る。アンテナモジュール1212の第1のアンテナは、次いで、信号1270および1274に対応する基地局1250に信号1254を送り得る。第1の無線モジュール1206はまた、受信モジュール1204を介して第1の動作を実行し得る。たとえば、アンテナモジュール1212の第1のアンテナは基地局1250から信号1252を受信し、受信モジュール1204に信号1256を送るようにアンテナモジュール1212に促し得る。第1の無線モジュール1206は、次いで、信号1252および1256に対応する受信モジュール1204から信号1272を受信し得る。切替えモジュール1210は、第2の無線モジュール1208が、第2の動作を実行するための送信アンテナ選択中にアンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用しようと試みることを、信号1260および/または信号1262の通信を介して検出する。第2の無線モジュール1208は、送信モジュール1214とアンテナモジュール1212とを介して第2の動作を実行し得る。たとえば、第2の無線モジュール1208は送信モジュール1214に信号1268を送り、アンテナモジュール1212に信号1274を送るように送信モジュール1214に促し得る。アンテナモジュール1212は、次いで、信号1268および1274に対応する基地局1250に信号1254を送り得る。第2の無線モジュール1208はまた、受信モジュール1204を介して第2の動作を実行し得る。たとえば、アンテナモジュール1212は基地局1250から信号1252を受信し、受信モジュール1204に信号1256を送るようにアンテナモジュール1212に促し得る。第2の無線モジュール1208は、次いで、信号1252および1256に対応する受信モジュール1204から信号1278を受信し得る。第2の無線モジュール1208は、たとえば、LTE無線モジュールであり得る。
[0074] 切替えモジュール1210は、受信モジュール1204から受信したシグナリング1258および/または第1の無線モジュール1206から受信したシグナリング1264を介して第1の動作のタイプを決定する。その後、切替えモジュール1210は、第1の動作のタイプと第2の動作のタイプとの間の優先度に基づいて、アンテナモジュール1212の第1のアンテナの使用を第1の無線モジュール1206から第2の無線モジュール1208に切り替えるべきかどうかを決定し得る。たとえば、第1の動作のタイプは、ボイス呼、遅延敏感データ呼、またはアイドルモードであり得る。
[0075] 一態様では、第1の動作のタイプがボイス呼、または不良チャネル状態中に行われる動作であるとき、切替えモジュール1210は、第2の無線モジュール1208から受信したシグナリング1262および/または受信モジュール1204から受信したシグナリング1258を介して第2の動作のタイプがサウンディング基準信号(SRS)送信であるとさらに決定し得る。したがって、切替えモジュール1210は、SRS送信が第1の動作のタイプ(たとえば、ボイス呼)よりも低い優先度を有することを識別することと、SRS送信がより低い優先度を有するとき、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控えることとによって、アンテナモジュール1212の第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定し得る。切替えモジュール1210は、より優先度の低いSRS送信をさらにドロップし得る。
[0076] 一態様では、切替えモジュール1210は、第2の動作のタイプを決定することと、第2の動作のタイプが第1の動作のタイプよりも低い優先度を有するとき、アンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控えることとによって、アンテナモジュール1212の第1のアンテナの使用を第1の無線モジュール1206から第2の無線モジュール1208に切り替えるべきかどうかを決定し得る。一態様では、第1の動作がボイス呼であるとき、切替えモジュール1210は、第2の動作のタイプが動作のセット中に含まれるかどうかを決定し得る。ここでは、動作のセットは、LTEデータ専用サービス、オンホールドボイスオーバーLTE(VoLTE)サービス、または高いLTE信号品質で通信している間のフォアグラウンドVoLTEサービスのうちの少なくとも1つを含み得る。第2の動作のタイプが動作のセット中にあると決定されたとき、切替えモジュール1210は、第2の動作のタイプがより低い優先度を有することを識別し、アンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控える。一態様では、切替えモジュール1210は、第1の動作の持続時間の間、アンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控える。別の態様では、切替えモジュール1210は、第1の動作を実行するために使用されるタイムスロットにおいて、アンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控える。さらなる態様では、第2の動作のタイプが動作のセット中にないと決定されたとき、切替えモジュール1210は、第2の動作のタイプがボイス呼よりも高い優先度を有することを識別し、アンテナモジュール1212の第1のアンテナの使用をトリガするために第2の無線モジュール1208にシグナリング1260を与える。
[0077] たとえば、切替えモジュール1210は、第2の無線モジュール1208から受信したシグナリング1262および/または受信モジュール1204から受信したシグナリング1258を介して第2の動作のタイプがLTEデータ専用サービスであるかどうかを決定する。そうである場合、切替えモジュール1210は、アンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控える。第2の動作のタイプがLTEデータ専用サービスでない場合、切替えモジュール1210は、第2の無線モジュール1208から受信したシグナリング1262および/または受信モジュール1204から受信したシグナリング1258を介して第2の動作がオンホールドVoLTEサービスであるかどうかを決定する。第2の動作のタイプがオンホールドVoLTEサービスである場合、切替えモジュール1210は、アンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控える。
[0078] 第2の動作のタイプがオンホールドLTEサービスでない場合、切替えモジュール1210は、第2の無線モジュール1208から受信したシグナリング1262および/または受信モジュール1204から受信したシグナリング1258を介して第2の動作のタイプがフォアグラウンドVoLTEサービスであると決定し得、装置1202が高いLTE信号品質で通信しているかどうかをさらに決定し得る。第2の動作のタイプがフォアグラウンドVoLTEサービスであり、装置1202が高いLTE信号品質で通信するとき、切替えモジュール1210は、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控える。
[0079] 第2の動作のタイプがフォアグラウンドVoLTEサービスでなく、および/または装置1202が高いLTE信号品質で通信しない場合、切替えモジュール1210は、第2の動作のタイプが動作のセット中にないと決定し、アンテナモジュール1212の第1のアンテナの使用をトリガするために第2の無線モジュール1208にシグナリング1260を与える。その後、切替えモジュール1210は、場合によっては、第1の動作を実行するためにアンテナモジュール1212の第2のアンテナの使用をトリガするために第1の無線モジュール1206にシグナリング1266を与え得る。
[0080] さらなる態様では、第1の動作が遅延敏感データ呼であるとき、切替えモジュール1210は、第2の無線モジュール1208から受信したシグナリング1262および/または受信モジュール1204から受信したシグナリング1258を介して第2の動作のタイプが動作のセット中に含まれるかどうかを決定し得る。ここでは、動作のセットは、LTEデータ専用サービス、または高いLTE信号品質で通信している間のVoLTEサービスのうちの少なくとも1つを含み得る。第2の動作のタイプが動作のセット中にあると決定されたとき、切替えモジュール1210は、第2の動作のタイプがより低い優先度を有することを識別し、アンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控える。一態様では、切替えモジュール1210は、第1の動作の持続時間の間、アンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控える。別の態様では、切替えモジュール1210は、第1の動作を実行するために使用されるタイムスロットにおいて、アンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控える。さらなる態様では、第2の動作のタイプが動作のセット中にないと決定されたとき、切替えモジュール1210は、第2の動作のタイプが遅延敏感データ呼よりも高い優先度を有することを識別し、アンテナモジュール1212の第1のアンテナの使用をトリガするために第2の無線モジュール1208にシグナリング1260を与える。
[0081] たとえば、切替えモジュール1210は、第2の無線モジュール1208から受信したシグナリング1262および/または受信モジュール1204から受信したシグナリング1258を介して第2の動作のタイプがLTEデータ専用サービスであるかどうかを決定する。第2の動作のタイプがLTEデータ専用サービスであるとき、切替えモジュール1210は、アンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控える。第2の動作のタイプがLTEデータ専用サービスでないとき、切替えモジュール1210は、第2の無線モジュール1208から受信したシグナリング1262および/または受信モジュール1204から受信したシグナリング1258を介して第2の動作のタイプがVoLTEサービスであるかどうかを決定し得る。
[0082] 第2の動作のタイプがVoLTEサービスであるとき、切替えモジュール1210は、第2の無線モジュール1208から受信したシグナリング1262および/または受信モジュール1204から受信したシグナリング1258を介して装置1202が高いLTE信号品質で通信しているかどうかを決定する。第2の動作のタイプがVoLTEサービスであり、装置1202が高いLTE信号品質で通信するとき、切替えモジュール1210は、アンテナモジュール1212の第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控える。
[0083] 第2の動作のタイプがVoLTEサービスでない場合、および/または装置1202が高いLTE信号品質で通信しない場合、切替えモジュール1210は、第2の動作が動作のセット中にないと決定し、アンテナモジュール1212の第1のアンテナの使用をトリガするために第2の無線モジュール1208にシグナリング1260を与える。その後、切替えモジュール1210は、場合によっては、第1の動作を実行するためにアンテナモジュール1212の第2のアンテナの使用をトリガするために第1の無線モジュール1206にシグナリング1266を与え得る。
[0084] 別の態様では、第1の動作のタイプがアイドルモードであるとき、切替えモジュール1210は、装置1202がアイドルモードウェイク期間中にあるかどうかを決定する。装置1202がアイドルモードウェイク期間中にあるとき、切替えモジュール1210は、第2の動作のタイプがより低い優先度を有することを識別し、アイドルモードウェイク期間中、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュール1208を切り替えることを控える。装置1202がアイドルモードウェイク期間中にないとき、切替えモジュール1210は、装置1202がアイドルモードスリープ期間中にあると決定し、第2の動作のタイプがアイドルモードよりも高い優先度を有することを識別する。切替えモジュール1210は、次いで、アイドルモードスリープ期間中、アンテナモジュール1212の第1のアンテナの使用をトリガするために第2の無線モジュール1208にシグナリング1260を与え得る。
[0085] 本装置は、図8の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各々を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図8の上述のフローチャート中の各ステップは1つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュールのうちの1つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス/アルゴリズムを行うように特に構成された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
[0086] 図13は、処理システム1314を採用する装置1202’のためのハードウェア実装形態の一例を示す図1300である。処理システム1314は、バス1324によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス1324は、処理システム1314の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス1324は、プロセッサ1304によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールと、モジュール1204、1206、1208、1210、1212、1214と、コンピュータ可読媒体/メモリ1306とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス1324はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
[0087] 処理システム1314はトランシーバ1310に結合され得る。トランシーバ1310は1つまたは複数のアンテナ1320に結合される。トランシーバ1310は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。トランシーバ1310は、1つまたは複数のアンテナ1320から信号を受信し、受信した信号から情報を抽出し、抽出された情報を処理システム1314、特にアンテナモジュール1212または受信モジュール1204に与える。さらに、トランシーバ1310は、処理システム1314、特にアンテナモジュール1212または送信モジュール1214から情報を受信し、受信した情報に基づいて、1つまたは複数のアンテナ1320に適用されるべき信号を生成する。処理システム1314は、コンピュータ可読媒体/メモリ1306に結合されたプロセッサ1304を含む。プロセッサ1304は、コンピュータ可読媒体/メモリ1306に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ1304によって実行されたとき、処理システム1314に、特定の装置のための上記で説明された様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体/メモリ1306はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1304によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、モジュール1204、1206、1208、1210、1212、および1214のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらのモジュールは、プロセッサ1304中で動作するか、コンピュータ可読媒体/メモリ1306中に常駐する/記憶されたソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ1304に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム1314は、UE650の構成要素であり得、メモリ660および/またはTXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とのうちの少なくとも1つを含み得る。
[0088] 一構成では、ワイヤレス通信アンテナ切替えを制御するための装置1202/1202’は、第1の無線モジュールが第1の動作を実行するために第1のアンテナを使用することを可能にするための手段と、第2の動作を実行するための送信アンテナ選択中に第2の無線モジュールが第1のアンテナを使用しようと試みることを検出するための手段と、第1の動作のタイプに基づいて、第1のアンテナの使用を第1の無線モジュールから第2の無線モジュールに切り替えるべきかどうかを決定するための手段と、第2の動作が動作のセット中にあるかどうかを決定するための手段と、第2の動作が動作のセット中にあるとき、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控えるための手段と、第2の動作が動作のセット中にないとき、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えるための手段と、アイドルモードウェイク期間中、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えることを控えるための手段と、アイドルモードスリープ期間中、第1のアンテナを使用するために第2の無線モジュールを切り替えるための手段とを含む。
[0089] 上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、装置1202、および/または装置1202’の処理システム1314の上述のモジュールのうちの1つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処理システム1314は、TXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成されたTXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とであり得る。
[0090] 開示したプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は、例示的な手法の一例であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセスにおけるステップの特定の順序または階層は並べ替えられ得ることを理解されたい。さらに、いくつかのステップは組み合わされるかまたは省略され得る。添付の方法クレームは、様々なステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定されるものではない。
[0091] 以上の説明は、当業者が本明細書で説明された様々な態様を実行できるようにするために提供される。これらの態様に対する様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義した一般的原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、特許請求の言い回しに矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「1つまたは複数の」を意味するものである。「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示の働きをすること」を意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様も、必ずしも他の態様よりも好適または有利なものと解釈すべきではない。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という語は「1つまたは複数の」を表す。「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、ならびに「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、A、B、および/またはCの任意の組合せを含み、Aのうちの複数個、Bのうちの複数個、またはCのうちの複数個を含み得る。詳細には、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、および「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AおよびB、AおよびC、BおよびC、またはAおよびBおよびCであり得、ただし、いずれのそのような組合せも、A、B、またはCのうちの1つまたは複数のメンバーを含み得る。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明された様々な態様の要素のすべての構造的および機能的均等物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。さらに、本明細書で開示されたいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も、その要素が「ための手段」という語句を使用して明確に具陳されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
アンテナ切替えを制御する方法であって、
第1の無線モジュールが第1の動作を実行するために第1のアンテナを使用することを可能にすることと、
第2の動作を実行するための送信アンテナ選択中に第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用しようと試みることを検出することと、
前記第1の動作のタイプに基づいて、前記第1のアンテナの使用を前記第1の無線モジュールから前記第2の無線モジュールに切り替えるべきかどうかを決定することとを備える、方法。
[C2]
前記第2の無線モジュールがLTE無線モジュールである、C1に記載の方法。
[C3]
前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することは、
前記第2の動作のタイプを決定することと、
前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも低い優先度を有するとき、前記第1のアンテナを使用するために前記第2の無線モジュールを切り替えることを控えることと
を備える、C1に記載の方法。
[C4]
前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することは、
前記第2の動作の前記タイプが動作のセット中にあるかどうかを決定することと、
前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にあるとき、前記第2の動作の前記タイプが前記低い優先度を有することを識別することと
をさらに備える、C3に記載の方法。
[C5]
前記第1の動作の前記タイプがボイス呼を備え、動作の前記セットが、
LTEデータ専用サービス、
オンホールドボイスオーバーLTE(VoLTE)サービス、または
高いLTE信号品質で通信している間のフォアグラウンドVoLTEサービスのうちの少なくとも1つを備える、C4に記載の方法。
[C6]
前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することは、
前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にないとき、前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも高い優先度を有することを識別することと、
前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にないとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることと
をさらに備える、C4に記載の方法。
[C7]
前記控えることは、
前記第1の動作の持続時間の間、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えること、または
前記第1の動作を実行するために使用されるタイムスロットにおいて、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることを備える、C3に記載の方法。
[C8]
前記第1の動作の前記タイプが遅延敏感データ呼を備え、動作の前記セットが、
LTEデータ専用サービス、または
高いLTE信号品質で通信している間のボイスオーバーLTE(VoLTE)サービスのうちの少なくとも1つを備える、C4に記載の方法。
[C9]
前記第1の動作の前記タイプがアイドルモードを備え、前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することは、
アイドルモードウェイク期間中、前記第2の動作の前記タイプが前記低い優先度を有することを識別することと、
前記アイドルモードウェイク期間中、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることと
を備える、C3に記載の方法。
[C10]
前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することは、
アイドルモードスリープ期間中、前記第2の動作の前記タイプが前記アイドルモードよりも高い優先度を有することを識別することと、
前記アイドルモードスリープ期間中、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることと
をさらに備える、C9に記載の方法。
[C11]
前記第1の動作の前記タイプが、ボイス呼、または不良チャネル状態中に行われる動作を備え、
前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することは、
前記第2の動作の前記タイプがサウンディング基準信号(SRS)送信であると決定することと、
前記第2の動作の前記タイプが前記SRS送信であるとき、前記第2の動作の前記タイプが前記低い優先度を有することを識別することと
をさらに備える、
C3に記載の方法。
[C12]
前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することが、前記SRS送信をドロップすることをさらに備える、C11に記載の方法。
[C13]
アンテナ切替えを制御するための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合され、
第1の無線モジュールが第1の動作を実行するために第1のアンテナを使用することを可能にすることと、
第2の動作を実行するための送信アンテナ選択中に第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用しようと試みることを検出することと、
前記第1の動作のタイプに基づいて、前記第1のアンテナの使用を前記第1の無線モジュールから前記第2の無線モジュールに切り替えるべきかどうかを決定することとを行うように構成された、少なくとも1つのプロセッサと
を備える、装置。
[C14]
前記第2の無線モジュールがLTE無線モジュールである、C13に記載の装置。
[C15]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第2の動作のタイプを決定することと、
前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも低い優先度を有するとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることと
によって前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するように構成された、C13に記載の装置。
[C16]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第2の動作の前記タイプが動作のセット中にあるかどうかを決定することと、
前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にあるとき、前記第2の動作の前記タイプが前記低い優先度を有することを識別することと
によって前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するようにさらに構成された、C15に記載の装置。
[C17]
前記第1の動作の前記タイプがボイス呼を備え、動作の前記セットが、
LTEデータ専用サービス、
オンホールドボイスオーバーLTE(VoLTE)サービス、または
高いLTE信号品質で通信している間のフォアグラウンドVoLTEサービスのうちの少なくとも1つを備える、C16に記載の装置。
[C18]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にないとき、前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも高い優先度を有することを識別することと、
前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にないとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることと
によって前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するようにさらに構成された、C16に記載の装置。
[C19]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
前記第1の動作の持続時間の間、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えること、または
前記第1の動作を実行するために使用されるタイムスロットにおいて、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることによって控えるように構成された、C15に記載の装置。
[C20]
前記第1の動作の前記タイプが遅延敏感データ呼を備え、動作の前記セットが、
LTEデータ専用サービス、または
高いLTE信号品質で通信している間のボイスオーバーLTE(VoLTE)サービスのうちの少なくとも1つを備える、C16に記載の装置。
[C21]
前記第1の動作の前記タイプがアイドルモードを備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
アイドルモードウェイク期間中、前記第2の動作の前記タイプが前記低い優先度を有することを識別することと、
前記アイドルモードウェイク期間中、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることと
によって、前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するようにさらに構成された、C15に記載の装置。
[C22]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
アイドルモードスリープ期間中、前記第2の動作の前記タイプが前記アイドルモードよりも高い優先度を有することを識別することと、
前記アイドルモードスリープ期間中、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることと
によって、前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するようにさらに構成された、C21に記載の装置。
[C23]
前記第1の動作の前記タイプが、ボイス呼、または不良チャネル状態中に行われる動作を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第2の動作の前記タイプがサウンディング基準信号(SRS)送信であると決定することと、
前記第2の動作の前記タイプが前記SRS送信であるとき、前記第2の動作の前記タイプが前記低い優先度を有することを識別することと
によって、前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するようにさらに構成された、
C15に記載の装置。
[C24]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記SRS送信をドロップするようにさらに構成された、C23に記載の装置。
[C25]
アンテナ切替えを制御するための装置であって、
第1の無線モジュールが第1の動作を実行するために第1のアンテナを使用することを可能にするための手段と、
第2の動作を実行するための送信アンテナ選択中に第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用しようと試みることを検出するための手段と、
前記第1の動作のタイプに基づいて、前記第1のアンテナの使用を前記第1の無線モジュールから前記第2の無線モジュールに切り替えるべきかどうかを決定するための手段とを備える、装置。
[C26]
前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するための前記手段は、
前記第2の動作のタイプを判断することと、
前記第2の動作の前記タイプが動作のセット中にあるかどうかを決定することと、
前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にあるとき、前記第2の動作の前記タイプがより低い優先度を有することを識別することと、
前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも前記低い優先度を有するとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることと
を行うように構成された、C25に記載の装置。
[C27]
前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するための前記手段は、
前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にないとき、前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも高い優先度を有することを識別することと、
前記第2の動作が動作の前記セット中にないとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることと
を行うようにさらに構成された、C26に記載の装置。
[C28]
コンピュータ可読媒体に記憶されたアンテナ切替えを制御するためのコンピュータプログラム製品あって、少なくとも1つのコンピュータ上で実行されたとき、
第1の無線モジュールが第1の動作を実行するために第1のアンテナを使用することを可能にすることと、
第2の動作を実行するための送信アンテナ選択中に第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用しようと試みることを検出することと、
前記第1の動作のタイプに基づいて、前記第1のアンテナの使用を前記第1の無線モジュールから前記第2の無線モジュールに切り替えるべきかどうかを決定することとのステップを実行するコードを備える、コンピュータプログラム製品。
[C29]
前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定する前記ステップを実行する前記コードは、
前記第2の動作のタイプを判断することと、
前記第2の動作の前記タイプが動作のセット中にあるかどうかを決定することと、
前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にあるとき、前記第2の動作の前記タイプがより低い優先度を有することを識別することと、
前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも前記低い優先度を有するとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることと
を行うように構成された、C28に記載のコンピュータプログラム製品。
[C30]
前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定する前記ステップを実行する前記コードは、
前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にないとき、前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも高い優先度を有することを識別することと、
前記第2の動作が動作の前記セット中にないとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることと
を行うようにさらに構成された、C29に記載のコンピュータプログラム製品。

Claims (31)

  1. アンテナ切替えを制御する方法であって、
    第1の無線モジュールが第1の動作を実行するために第1のアンテナを使用することを可能にすることと、
    前記第1の無線モジュールが前記第1の動作を実行するために前記第1のアンテナを使用している間、第2の動作を実行するための送信アンテナ選択の一部として基準信号の周期的な送信のために第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用しようと試みることを検出することと、
    前記第1の動作のタイプに基づいて、前記第1のアンテナの使用を前記第1の無線モジュールから前記第2の無線モジュールに切り替えることを控えるべきかどうかを決定することとを備え、
    切り替えることを控えることは、前記第2の無線モジュールが前記送信アンテナ選択を実行する頻度を低下させることで、前記送信アンテナ選択を実行する前記第2の無線モジュールの能力をスロットリングすることを含む、方法。
  2. 前記第2の無線モジュールがLTE(登録商標)無線モジュールである、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することは、
    前記第2の動作のタイプを決定することと、
    前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも低い優先度を有するとき、前記第1のアンテナを使用するために前記第2の無線モジュールを切り替えることを控えることとを備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することは、
    前記第2の動作の前記タイプが動作のセット中にあるかどうかを決定することと、
    前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にあるとき、前記第2の動作の前記タイプが前記より低い優先度を有することを識別することとをさらに備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記第1の動作の前記タイプがボイス呼を備え、動作の前記セットが、
    LTEデータ専用サービス、
    オンホールドボイスオーバーLTE(VoLTE)サービス、または
    高いLTE信号品質で通信している間のフォアグラウンドVoLTEサービスのうちの少なくとも1つを備える、請求項4に記載の方法。
  6. 前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することは、
    前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にないとき、前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも高い優先度を有することを識別することと、
    前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にないとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることとをさらに備える、請求項4に記載の方法。
  7. 前記控えることは、
    前記第1の動作の持続時間の間、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えること、または
    前記第1の動作を実行するために使用されるタイムスロットにおいて、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることを備える、請求項3に記載の方法。
  8. 前記第1の動作の前記タイプが遅延敏感データ呼を備え、動作の前記セットが、
    LTEデータ専用サービス、または
    高いLTE信号品質で通信している間のボイスオーバーLTE(VoLTE)サービスのうちの少なくとも1つを備える、請求項4に記載の方法。
  9. 前記第1の動作の前記タイプがアイドルモードを備え、前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することは、
    アイドルモードウェイク期間中、前記第2の動作の前記タイプが前記より低い優先度を有することを識別することと、
    前記アイドルモードウェイク期間中、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることとを備える、請求項3に記載の方法。
  10. 前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することは、
    アイドルモードスリープ期間中、前記第2の動作の前記タイプが前記アイドルモードよりも高い優先度を有することを識別することと、
    前記アイドルモードスリープ期間中、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることとをさらに備える、請求項9に記載の方法。
  11. 前記第1の動作の前記タイプが、ボイス呼、または不良チャネル状態中に行われる動作を備え、
    前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することは、
    前記第2の動作の前記タイプがサウンディング基準信号(SRS)送信であると決定することと、
    前記第2の動作の前記タイプが前記SRS送信であるとき、前記第2の動作の前記タイプが前記より低い優先度を有することを識別することとをさらに備える、請求項3に記載の方法。
  12. 前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを前記決定することが、前記SRS送信をドロップすることをさらに備える、請求項11に記載の方法。
  13. アンテナ切替えを制御するための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合され、
    第1の無線モジュールが第1の動作を実行するために第1のアンテナを使用することを可能にすることと、
    前記第1の無線モジュールが前記第1の動作を実行するために前記第1のアンテナを使用している間、第2の動作を実行するための送信アンテナ選択の一部として基準信号の周期的な送信のために第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用しようと試みることを検出することと、
    前記第1の動作のタイプに基づいて、前記第1のアンテナの使用を前記第1の無線モジュールから前記第2の無線モジュールに切り替えを控えるべきかどうかを決定することとを行うように構成された、少なくとも1つのプロセッサとを備え、
    切り替えることを控えることは、前記第2の無線モジュールが前記送信アンテナ選択を実行する頻度を低下させることで、前記送信アンテナ選択を実行する前記第2の無線モジュールの能力をスロットリングすることを含む、装置。
  14. 前記第2の無線モジュールがLTE無線モジュールである、請求項13に記載の装置。
  15. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記第2の動作のタイプを決定することと、
    前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも低い優先度を有するとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることとによって前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するように構成された、請求項13に記載の装置。
  16. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記第2の動作の前記タイプが動作のセット中にあるかどうかを決定することと、
    前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にあるとき、前記第2の動作の前記タイプが前記より低い優先度を有することを識別することとによって前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するようにさらに構成された、請求項15に記載の装置。
  17. 前記第1の動作の前記タイプがボイス呼を備え、動作の前記セットが、
    LTEデータ専用サービス、
    オンホールドボイスオーバーLTE(VoLTE)サービス、または
    高いLTE信号品質で通信している間のフォアグラウンドVoLTEサービスのうちの少なくとも1つを備える、請求項16に記載の装置。
  18. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にないとき、前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも高い優先度を有することを識別することと、
    前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にないとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることとによって前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するようにさらに構成された、請求項16に記載の装置。
  19. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記第1の動作の持続時間の間、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えること、または
    前記第1の動作を実行するために使用されるタイムスロットにおいて、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることによって控えるように構成された、請求項15に記載の装置。
  20. 前記第1の動作の前記タイプが遅延敏感データ呼を備え、動作の前記セットが、
    LTEデータ専用サービス、または
    高いLTE信号品質で通信している間のボイスオーバーLTE(VoLTE)サービスのうちの少なくとも1つを備える、請求項16に記載の装置。
  21. 前記第1の動作の前記タイプがアイドルモードを備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    アイドルモードウェイク期間中、前記第2の動作の前記タイプが前記より低い優先度を有することを識別することと、
    前記アイドルモードウェイク期間中、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることとによって、前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するようにさらに構成された、請求項15に記載の装置。
  22. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    アイドルモードスリープ期間中、前記第2の動作の前記タイプが前記アイドルモードよりも高い優先度を有することを識別することと、
    前記アイドルモードスリープ期間中、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることとによって、前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するようにさらに構成された、請求項21に記載の装置。
  23. 前記第1の動作の前記タイプが、ボイス呼、または不良チャネル状態中に行われる動作を備え、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記第2の動作の前記タイプがサウンディング基準信号(SRS)送信であると決定することと、
    前記第2の動作の前記タイプが前記SRS送信であるとき、前記第2の動作の前記タイプが前記より低い優先度を有することを識別することとによって、前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するようにさらに構成された、請求項15に記載の装置。
  24. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記SRS送信をドロップするようにさらに構成された、請求項23に記載の装置。
  25. アンテナ切替えを制御するための装置であって、
    第1の無線モジュールが第1の動作を実行するために第1のアンテナを使用することを可能にするための手段と、
    前記第1の無線モジュールが前記第1の動作を実行するために前記第1のアンテナを使用している間、第2の動作を実行するための送信アンテナ選択の一部として基準信号の周期的な送信のために第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用しようと試みることを検出するための手段と、
    前記第1の動作のタイプに基づいて、前記第1のアンテナの使用を前記第1の無線モジュールから前記第2の無線モジュールに切り替えることを控えるべきかどうかを決定するための手段とを備え、
    切り替えることを控えることは、前記第2の無線モジュールが前記送信アンテナ選択を実行する頻度を低下させることで、前記送信アンテナ選択を実行する前記第2の無線モジュールの能力をスロットリングすることを含む、装置。
  26. 前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するための前記手段は、
    前記第2の動作のタイプを決定することと、
    前記第2の動作の前記タイプが動作のセット中にあるかどうかを決定することと、
    前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にあるとき、前記第2の動作の前記タイプがより低い優先度を有することを識別することと、
    前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも前記より低い優先度を有するとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることとを行うように構成された、請求項25に記載の装置。
  27. 前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するための前記手段は、
    前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にないとき、前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも高い優先度を有することを識別することと、
    前記第2の動作が動作の前記セット中にないとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることとを行うようにさらに構成された、請求項26に記載の装置。
  28. ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶した非一時的なコンピュータ可読媒体であって
    第1の無線モジュールが第1の動作を実行するために第1のアンテナを使用することを可能に
    前記第1の無線モジュールが前記第1の動作を実行するために前記第1のアンテナを使用している間、第2の動作を実行するための送信アンテナ選択の一部として基準信号の周期的な送信のために第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用しようと試みることを検出
    前記第1の動作のタイプに基づいて、前記第1のアンテナの使用を前記第1の無線モジュールから前記第2の無線モジュールに切り替えることを控えるべきかどうかを決定するためのコードを備え、
    切り替えることを控えることは、前記第2の無線モジュールが前記送信アンテナ選択を実行する頻度を低下させることで、前記送信アンテナ選択を実行する前記第2の無線モジュールの能力をスロットリングすることを含む、非一時的なコンピュータ可読媒体
  29. 前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定するステップを実行する前記コードは、
    前記第2の動作のタイプを決定することと、
    前記第2の動作の前記タイプが動作のセット中にあるかどうかを決定することと、
    前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にあるとき、前記第2の動作の前記タイプがより低い優先度を有することを識別することと、
    前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも前記より低い優先度を有するとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることを控えることとを行うように構成された、請求項28に記載のコンピュータ可読媒体
  30. 前記第1のアンテナの使用を切り替えるべきかどうかを決定する前記ステップを実行する前記コードは、
    前記第2の動作の前記タイプが動作の前記セット中にないとき、前記第2の動作の前記タイプが前記第1の動作の前記タイプよりも高い優先度を有することを識別することと、
    前記第2の動作が動作の前記セット中にないとき、前記第2の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用するように切り替えることとを行うようにさらに構成された、請求項29に記載のコンピュータ可読媒体
  31. 前記スロットリングすることは、前記第1の無線モジュールが前記第1のアンテナを使用する間、前記第2の無線モジュールによる送信アンテナ選択の実行を除去することを含む、請求項に記載の方法。
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