KR101931194B1 - Lte/wifi coexistence - Google Patents
Lte/wifi coexistence Download PDFInfo
- Publication number
- KR101931194B1 KR101931194B1 KR1020137020703A KR20137020703A KR101931194B1 KR 101931194 B1 KR101931194 B1 KR 101931194B1 KR 1020137020703 A KR1020137020703 A KR 1020137020703A KR 20137020703 A KR20137020703 A KR 20137020703A KR 101931194 B1 KR101931194 B1 KR 101931194B1
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- delete delete
- lte
- time interval
- data
- transmission
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/12—Wireless traffic scheduling
- H04W72/1215—Wireless traffic scheduling for collaboration of different radio technologies
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/02—Selection of wireless resources by user or terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/12—Wireless traffic scheduling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/02—Terminal devices
- H04W88/06—Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
무선 장치(24)에서의 통신 방법은 장거리 무선 데이터 네트워크의 기지국(BS(28))과의 제 1 연결, 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 상의 제 2 연결을 구축하는 단계를 포함한다. 시간 간격(96)은 제 2 연결을 통해 통신하는 무선 장치에서 선택된다. 선택된 시간 간격 준비로, BS는 무선 장치로부터의 전송을 위한 팬딩 데이터가 없다는 것을 시간 간격 이전에 BS로 보고함으로써 시간 간격 동안 제 1 연결을 통해 무선 장치로부터 BS로 데이터 전송을 스케줄링하는 것을 방지하도록 한다. 무선 장치는 시간 간격동안 WLAN 상의 제 2 연결을 통해 통신한다.The method of communication at the wireless device 24 includes establishing a first connection with a base station (BS 28) of a long haul wireless data network and a second connection over a Wireless Local Area Network (WLAN). The time interval 96 is selected in the wireless device communicating via the second connection. With the selected time interval provisioning, the BS prevents the scheduling of data transmission from the wireless device to the BS over the first connection for a time interval by reporting to the BS before the time interval that there is no pending data for transmission from the wireless device . The wireless device communicates over the second connection on the WLAN during the time interval.
Description
본 발명은 무선 통신, 특히 무선 통신 장치들 사이의 공존에 관한 것이다.The present invention relates to wireless communication, particularly coexistence between wireless communication devices.
일부 통신 시스템에서, 상이한 통신 프로토콜의 통신 장치들이 서로 근접한 그리고 인접한 또는 오버랩핑되는 주파수 대역에서 동작한다. 위치 및 주파수에서의 근접성 때문에, 이러한 시스템은 간섭되는 경향이 있을 수 있다.In some communication systems, communication devices of different communication protocols operate in a frequency band that is close to and adjacent to or overlapping with each other. Because of proximity in location and frequency, such systems may tend to be interfered.
상이한 통신 프로토콜 사이의 공존을 위한 다양한 기술이 종래 기술에 공지된다. 예를 들면, 참조에 의해 본문에 통합된 미국특허출원공개 2007/0275746은 장거리 무선 데이터 네트워크의 기지국(base station)(BS)과 무선 단말 사이의 제 1 연결을 통해 제 1 통신 세션을 구축하고, 이는 순차적 시간 프레임을 정의하는 제 1 프로토콜에 따라 동작한다. BS에 의해 정의된 시간 프레임에 기초하여, 시간 슬롯이 무선 단말 및 주변 무선 장치 사이의 제 2의 연결을 통해 제 2 통신 세션을 구축하도록 할당되고, 이는 제 1 프로토콜과 상이한 제 2의 단거리 시간-슬롯팅된 통신 프로토콜에 따라 동작한다. 시간 간격은, 할당된 시간 간격이 할당된 시간 슬롯과 상호배치되고 오버랩핑하지 않도록, 제 1 연결을 통해 BS와 무선 단말 사이의 통신을 위한 시간 프레임 내에 할당된다. 제 1 및 제 2 통신 세션은 할당된 시간 간격 및 할당된 시간 슬롯에서 각각 동시에 수행된다.Various techniques for coexistence between different communication protocols are known in the art. For example, U.S. Patent Application Publication 2007/0275746, incorporated herein by reference, establishes a first communication session over a first connection between a base station (BS) and a wireless terminal of a long haul wireless data network, It operates according to a first protocol that defines a sequential time frame. Based on the time frame defined by the BS, the time slot is allocated to establish a second communication session via a second connection between the wireless terminal and the peripheral wireless device, which is different from the first protocol by a second short- And operates in accordance with the slotted communication protocol. The time interval is allocated within a time frame for communication between the BS and the wireless terminal over the first connection so that the assigned time interval is interleaved with and overlapped with the assigned time slot. The first and second communication sessions are performed simultaneously in the assigned time interval and the assigned time slot, respectively.
참조에 의해 개시물이 본문에 통합된 미국특허출원공개 2009/0129367은 무선 단말과 장거리 무선 데이터 네트워크의 스테이션 사이의 제 1 연결을 통한 제 1 통신 세션에 대해 시간 간격을 할당하는 것을 포함하고, 이는 다운링크 및 업링크 서브 프레임을 구비하는 시간 프레임을 정의하는 제 1 프로토콜에 따라 동작한다. 시간 슬롯이 단말 및 주변 무선 장치 사이의 제 2의 연결을 통한 제 2 통신 세션에 대해 할당되고, 이는 제 1 프로토콜과 상이하고 재전송 메커니즘을 구비한 제 2의 단거리 시간-슬롯팅된 프로토콜에 따라 동작한다. 시간 슬롯은 BS에 의해 정의된 다운링크 및 업링크 서브-프레임과 동기화된다. 제 2 연결의 동작은 재전송 매커니즘을 일으키고(invoke) 단말로 하여금 다운링크 서브-프레임에 오버랩핑하지 않는 시간 슬롯동안에만 전송하도록 하기 위해 다운링크 서브-프레임에 오버랩핑하는 시간 슬롯의 일부 동안 금지된다.U.S. Patent Application Publication No. 2009/0129367, the disclosure of which is incorporated herein by reference, includes assigning a time interval for a first communication session over a first connection between a wireless terminal and a station of a long distance wireless data network, Lt; RTI ID = 0.0 > downlink < / RTI > and uplink subframes. A time slot is allocated for a second communication session over a second connection between the terminal and the peripheral wireless device, which is different from the first protocol and operates according to a second short-range time-slotted protocol with a retransmission mechanism do. The time slot is synchronized with the downlink and uplink sub-frames defined by the BS. The operation of the second connection is prohibited during a portion of the time slot that overlaps the downlink sub-frame to cause the terminal to invoke a retransmission mechanism and cause the terminal to transmit only during a time slot that does not overlap the downlink sub-frame .
참조에 의해 개시물이 본문에 통합된 미국특허 제 7,542,728은 제 1 및 제 2 다운 컨버팅된 신호를 출력하기 위해 상이한 제 1 및 제 2 네트워크 프로토콜에 따라 상이한 제 1 및 제 2 무선 네트워크를 통해 각각 전송되는 제 1 및 제 2 RF 신호를 수신 및 다운-컨버팅하도록 결합되는 적어도 하나의 RF 수신기 회로를 포함하는 통신용 장치를 기술한다. 베이스밴드 처리 회로는 신호로부터 제 1 및 제 2 데이터를 추출하기 위해 제 1 및 제 2 다운 컨버팅된 신호를 수신 및 처리하도록 결합된 처리 컴포넌트를 포함한다. 처리 컴포넌트는 제 1 네트워크 프로토콜에 따라 제 1 다운컨버팅된 신호를 복조하는 제 1 구성과 제 2 네트워크 프로토콜에 따라 제 2 다운컨버팅된 신호를 복조하는 제 2 구성을 구비한다.U.S. Patent No. 7,542,728, the disclosure of which is incorporated herein by reference, discloses a method and apparatus for transmitting and receiving first and second downconverted signals, respectively, over different first and second wireless networks in accordance with different first and second network protocols, And at least one RF receiver circuit coupled to receive and down-convert the first and second RF signals. The baseband processing circuit includes a processing component coupled to receive and process the first and second downconverted signals to extract first and second data from the signal. The processing component has a first configuration for demodulating a first downconverted signal according to a first network protocol and a second configuration for demodulating a second downconverted signal according to a second network protocol.
참조에 의해 개시물이 본문에 통합된 미국특허 제 7,545,787 및 미국특허출원공개 2010/0142504는 무선 단말과 장거리 무선 데이터 네트워크의 스테이션 사이의 무선 단말과 스테이션 사이의 데이터 전송을 위한 순차적 시간 프레임을 정의하는 제 1 프로토콜에 따라 동작하는 제 1 연결을 구축하는 단계를 포함하는 통신 방법을 기술한다. 무선 단말이 스테이션으로부터 데이터를 수신하지 않는 동안의 하나 이상의 시간 프레임을 포함하는 시간간격을 식별하는 신호가 무선 단말로부터 스테이션으로 전송된다. 시간 간격동안, 제 2 연결은 제 1 프로토콜과 상이한 제 2 프로토콜에 따라 무선 단말과 WLAN(wireless local area network)의 액세스 포인트 사이에 구축된다.U.S. Patent No. 7,545,787 and U.S. Patent Application Publication No. 2010/0142504, the disclosures of which are incorporated herein by reference, define a sequential time frame for data transmission between a wireless terminal and a station between a wireless terminal and a station in a long haul wireless data network And establishing a first connection operating in accordance with the first protocol. A signal is transmitted from the wireless terminal to the station identifying a time interval that includes one or more time frames while the wireless terminal is not receiving data from the station. During a time interval, the second connection is established between the wireless terminal and an access point of a wireless local area network (WLAN) according to a second protocol different from the first protocol.
일부 통신 장치들은 장거리 데이터 네트워크(예를 들면, 롱 텀 에볼루션-LTE 네트워크) 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 상에서 동시에 통신한다. 실제로, 하나의 네트워크 상에서의 전송은, 특히 송수신기가 결합되고 2개의 네트워크가 오버랩핑하거나 인접한 주파수 대역에서 동작할 때 다른 네트워크 상에서의 수신에 간섭을 일으킬 수 있다.Some communication devices communicate simultaneously over long distance data networks (e.g., Long Term Evolution-LTE networks) and Wireless Local Area Networks (WLAN). In fact, transmissions on one network can interfere with reception on other networks, especially when the transceivers are combined and the two networks overlap or operate in adjacent frequency bands.
본문에 기술된 본 발명의 실시예는 이러한 간섭을 감소 또는 제거하는 것을 돕는, 공존을 위한 개선된 방법 및 시스템을 제공한다. 본문에 기술된 실시예가 LTE 및 WLAN(또한 Wi-Fi라고도 함)에 대해 주로 언급할지라도, 개시된 기술은 다른 적절한 네트워크 유형에 유사하게 적용가능하다.The embodiments of the invention described in the text provide improved methods and systems for coexistence that help to reduce or eliminate such interference. Although the embodiments described herein primarily refer to LTE and WLAN (also referred to as Wi-Fi), the disclosed technique is similarly applicable to other appropriate network types.
본문에 기술된 본 발명의 실시예는 무선 장치에서의 통신 방법을 제공한다. 상기 방법은 장거리 무선 데이터 네트워크의 기지국(BS)과의 제 1 연결, 및 WLAN(wireless local area network) 상의 제 2 연결을 구축하는 것을 포함한다. 시간 간격은 제 2 연결을 통해 통신하는 무선 장치에서 선택된다. 선택된 시간 간격에 대한 준비로, BS는 무선장치로부터의 전송을 위한 팬딩 데이터가 없다는 것을 시간 간격 이전에 BS에 대해 보고함으로써 시간 간격동안 제 1 연결을 통해 무선 장치로부터 BS로의 데이터 전송을 스케줄링하는 것을 억제하도록 한다. 무선 장치는 시간 간격 동안 WLAN 상의 제 2 연결을 통해 통신한다.The embodiments of the invention described in the text provide a method of communication in a wireless device. The method includes establishing a first connection with a base station (BS) of a long haul wireless data network and a second connection over a wireless local area network (WLAN). The time interval is selected in the wireless device communicating via the second connection. In preparation for the selected time interval, the BS may schedule data transmission from the wireless device to the BS over the first connection for a time interval by reporting to the BS before the time interval that there is no pending data for transmission from the wireless device . The wireless device communicates over the second connection on the WLAN during the time interval.
일부 실시예에서, 팬딩 데이터가 없다고 보고하는 것은, BS로 하여금 시간 간격을 벗어난 팬딩 데이터의 전송을 스케줄링하도록 일부 데이터가 BS로 전송을 위해 팬딩 중일 때조차 수행된다. 실시예에서, 방법은, 시간 간격의 종료를 준비로, 무선 장치로부터의 전송을 위한 팬딩 데이터가 있다는 것을 보고하는 단계를 포함한다. 팬딩 데이터가 있다는 보고는 스케줄링된 전송의 크기를 제어하기 위한 팬딩 데이터의 실제 크기와 상이한 데이터의 양을 보고하는 것을 포함할 수 있다.In some embodiments, reporting that there is no pending data is performed even when some data is pending for transmission to the BS to schedule the transmission of pending data out of time intervals by the BS. In an embodiment, the method includes reporting that there is pending data for transmission from a wireless device in preparation for the end of a time interval. Reporting that there is pending data may include reporting the amount of data that is different from the actual size of the pending data to control the size of the scheduled transmission.
또다른 실시예에서, 장거리 무선 데이터 네트워크는 롱 텀 에볼루션(LTE) 규격에 따라 동작하고, 팬딩 데이터가 없다는 보고는 버퍼 상태 보고(BSR) 메시지를 전송하는 것을 포함한다. 또다른 실시예에서, 상기 방법은 팬딩 데이터가 있다는 것과 팬딩 데이터가 없다는 보고를 BS로 번갈아 보고함으로써 제 1 및 제 2 연결 사이에서 번갈아 일어나는 통신 패턴을 적용하는 것을 포함한다. 또다른 실시예에서, 상기 방법은 선택된 시간 간격 이전에 그리고 그에 후속하는 제 2 연결을 통한 통신을 억제하는 것을 포함한다. BS에 보고하는 것은 제 1 연결의 스케줄링 대기시간을 고려한 시간에 보고 메시지를 BS로 전송하는 것을 포함할 수 있다.In another embodiment, the long haul wireless data network operates in accordance with the Long Term Evolution (LTE) specification, and reporting that there is no pending data includes transmitting a buffer status report (BSR) message. In another embodiment, the method comprises applying alternating communication patterns between the first and second connections by alternately reporting to the BS that there is pending data and that there is no pending data. In yet another embodiment, the method includes suppressing communication over a second connection prior to and following the selected time interval. Reporting to the BS may include sending a report message to the BS at a time that takes into account the scheduling latency of the first connection.
본 발명의 하나의 실시예에 따라, 무선 주파수(RF) 프런트 엔드 및 베이스밴드 회로를 포함하는 무선 장치를 추가로 제공한다. RF 프런트 엔드는 장거리 무선 데이터 네트워크 상과 WLAN(Wireless Local Area Network) 상에서 통신하기 위해 RF 신호를 교환하도록 구성된다. 베이스밴드 회로는 RF 프런트 엔드를 통해 장거리 무선 데이터 네트워크의 BS와의 제 1 연결과 WLAN 상의 제 2 연결을 구축하고, 상기 제 2 연결을 통해 통신하는 시간 간격을 선택하고, 선택된 시간 간격 준비로, BS로 하여금 무선 장치로부터의 전송을 위한 팬딩 데이터가 없다고 시간 간격 이전에 BS로 보고함으로써 상기 시간 간격 동안 제 1 연결을 통해 무선 장치로부터 BS로의 데이터 전송을 스케줄링하는 것을 억제하고, 및 상기 시간 간격 동안 WLAN 상의 제 2 연결을 통해 무선 장치를 이용하여 통신하도록 구성된다.In accordance with one embodiment of the present invention, there is further provided a wireless device comprising a radio frequency (RF) front end and a baseband circuit. The RF front end is configured to exchange RF signals for communication over a long distance wireless data network and a Wireless Local Area Network (WLAN). The baseband circuit establishes a first connection with the BS of the long haul wireless data network and a second connection over the WLAN via the RF front end, selects a time interval communicating over the second connection, Thereby preventing scheduling of data transmissions from the wireless device to the BS over the first connection during the time interval by reporting to the BS before the time interval that there is no pending data for transmission from the wireless device, Lt; RTI ID = 0.0 > connection. ≪ / RTI >
본 발명의 실시예에 따라 무선 장치에서의 통신을 위한 방법이 제공된다. 상기 방법은 BS로의 전송을 위한 업링크 간격 및 BS로부터 수신하기 위한 다운링크 간격의 인터리브된 시퀀스로 장거리 무선 데이터 네트워크의 기지국(BS)과의 제 1 연결을 구축하는 것을 포함한다. 제 1 연결과 동시에, 제 2 연결이 무선 장치에 매우 근접하여 배치된 WLAN(Wireless Local Area Network)의 스테이션과 무선 장치에서 구축된다. 제 2 연결에서의 스테이션 상의 전송으로부터 제 1 연결에서의 BS의 수신까지의 간섭은 다운링크 시간 간격 동안 스테이션이 전송하는 것을 차단하기 위해 무선 장치로부터 스테이션으로 신호를 전송함으로써 방지된다.A method is provided for communication in a wireless device in accordance with an embodiment of the present invention. The method includes establishing a first connection with a base station (BS) of a long haul wireless data network with an interleaved sequence of uplink intervals for transmission to the BS and downlink intervals for reception from the BS. At the same time as the first connection, the second connection is established in the wireless station and the stations of the Wireless Local Area Network (WLAN) arranged very close to the wireless device. Interference from transmission on the station in the second connection to reception of the BS in the first connection is prevented by sending a signal from the wireless device to the station to block the station from transmitting during the downlink time interval.
일부 실시예에서, 간섭을 방지하는 것은 스테이션이 다운링크 시간간격 동안 수신확인 메시지를 상기 무선 장치로 전송하는 것을 방지하도록 상기 제 2 연결 상의 상기 스테이션으로 무선 장치가 전송하는 것을 차단하는 단계를 포함한다. 하나의 실시예에서, 간섭을 방지하는 것은 스테이션으로 CTS-투-셀프 메시지를 전송하는 것을 포함한다. 개시된 실시예에서, 간섭을 방지하는 것은 스테이션으로부터의 각각의 수신확인 메시지가 제 1 연결의 업링크 시간 간격 동안 발생하도록 무선 장치로부터 스테이션으로의 전송을 스케줄링하는 것을 포함한다. 전송을 스케줄링하는 것은 업링크 시간간격 동안 수신확인이 발생하도록 전송의 각각의 파라미터를 설정하는 것을 포함한다. 파라미터는 전송의 듀레이션 및/또는 시작 시간을 포함할 수 있다.In some embodiments, preventing interference includes blocking the wireless device from transmitting to the station on the second connection to prevent the station from transmitting an acknowledgment message to the wireless device during the downlink time interval . In one embodiment, preventing interference includes transmitting a CTS-to-Self message to the station. In the disclosed embodiment, preventing interference includes scheduling transmissions from the wireless device to the station such that each acknowledgment message from the station occurs during the uplink time interval of the first connection. Scheduling the transmission includes setting each parameter of the transmission such that acknowledgment occurs during the uplink time interval. The parameters may include the duration and / or the start time of the transmission.
또다른 실시예에서, 간섭을 방지하는 것은 스테이션의 전송이 다운링크 시간 간격 바깥에서 피팅하도록 선택된 MCS(Modulation and Coding Scheme)를 이용하여 스테이션과 통신하는 것을 포함한다. 상기 방법은 제 1 연결을 통한 무선 장치의 전송으로부터 제 2 연결을 통한 스테이션의 수신까지의 간섭을 설명하기 위해 선택된 MCS(변조 및 코딩 스킴)를 이용하여 스테이션으로 전송하는 것을 포함할 수 있다.In yet another embodiment, preventing interference includes communicating with the station using a Modulation and Coding Scheme (MCS) selected such that the transmission of the station is fitted out of the downlink time interval. The method may include transmitting to the station using a selected MCS (modulation and coding scheme) to account for interference from transmission of the wireless device over the first connection to reception of the station over the second connection.
하나의 실시예에서, 상기 방법은 스테이션으로의 데이터 전송을 위해 사용된 정상 전력 레벨보다 더 낮은 전력 레벨로 상기 스테이션으로 수신확인 메시지를 전송하고, 상기 전력 레벨에 매칭시키기 위해 상기 수신확인 메시지의 MSC를 설정하는 것을 포함한다. 또다른 실시예에서, 간섭을 방지하는 것은 상기 스테이션을 차단하지만 무선 장치에 근접하지 않은 다른 스테이션을 차단하는 것을 억제하도록 선택된 전력 레벨로 상기 신호를 전송하는 것을 포함한다. 또다른 실시예에서, 간섭을 방지하는 것은 무선 장치에서 상기 제 2 연결의 시간 베이스를 상기 제 1 연결의 프레임 시간 베이스로 동기화하는 것을 포함한다.In one embodiment, the method further comprises transmitting an acknowledgment message to the station at a power level lower than the normal power level used for data transmission to the station, and transmitting an acknowledgment message to the MSC . In another embodiment, preventing interference includes transmitting the signal to a power level selected to inhibit blocking of the station but not blocking other stations that are not proximate to the wireless device. In yet another embodiment, preventing interference includes synchronizing the time base of the second connection to the frame time base of the first connection at a wireless device.
본 발명의 하나의 실시예에 따라, 무선 주파수(RF) 프런트 엔드 및 베이스밴드 회로를 포함하는 무선 장치를 더 제공한다. RF 프런트 엔드는 장거리 무선 데이터 네트워크 상과 WLAN(Wireless Local Area Network) 상에서 통신하도록 RF 신호를 교환하도록 구성된다. 베이스밴드 회로는 BS로의 전송을 위한 업링크 시간 간격과 BS로부터의 수신을 위한 다운링크 시간 간격의 개재된 시퀀스에서의 장거리 무선 데이터 네트워크의 BS(기지국)와의 제 1 연결을 RF 프런트 엔드를 통해 구축하고, 상기 무선 장치에 매우 근접하여 배치된 WLAN의 스테이션과의 제 2 연결을 구축하고, 및 상기 다운링크 시간 간격 동안 상기 스테이션이 전송하는 것을 차단하기 위해 상기 무선 장치로부터 상기 스테이션으로 신호를 전송함으로써 상기 제 2 연결 상의 상기 스테이션의 전송으로부터 상기 제 1 연결 상의 상기 BS의 수신까지의 간섭을 방지하도록 구성된다.In accordance with one embodiment of the present invention, there is further provided a wireless device comprising a radio frequency (RF) front end and a baseband circuit. The RF front end is configured to exchange RF signals to communicate over a long distance wireless data network and over a Wireless Local Area Network (WLAN). The baseband circuit builds a first connection with the BS (base station) of the long distance wireless data network in the intervening sequence of the uplink time interval for transmission to the BS and the downlink time interval for reception from the BS via the RF front end Establishing a second connection with a station of a WLAN located very close to the wireless device, and sending a signal from the wireless device to the station to block the station from transmitting for the downlink time interval And to prevent interference from transmission of the station on the second connection to reception of the BS on the first connection.
또한 본 발명의 실시예에 따라 무선 장치에서의 통신을 위한 방법이 제공된다. 상기 방법은 장거리 무선 데이터 네트워크의 기지국(BS)과의 제 1 연결, 및 상기 제 1 연결과 동시에, WLAN(Wireless Local Area Network) 상의 제 2 연결을 구축하는 단계, 및 활성 기간과 비활성 기간의 패턴을 미리정의한 모드로 제 1 연결을 통해 BS와 통신하는 것을 포함한다. 상기 제 2 연결을 통한 전송은 상기 제 1 연결 및 제 2 연결 사이의 간섭을 감소시키기 위해 상기 제 1 연결에 대해 미리정의된 활성 기간 및 비활성 기간의 패턴에 기초하여 구성된다.There is also provided a method for communication in a wireless device in accordance with an embodiment of the present invention. The method includes the steps of: establishing a first connection with a base station (BS) of a long haul wireless data network and a second connection over a Wireless Local Area Network (WLAN) simultaneously with the first connection, Lt; RTI ID = 0.0 > a < / RTI > first connection in a predefined mode. Wherein transmission over the second connection is configured based on a pattern of predefined active and inactive periods for the first connection to reduce interference between the first connection and the second connection.
일부 실시예에서, 롱 텀 에볼루션(LTE) 규격에 따라 제 1 연결이 동작하고, 상기 모드는 반 영구적 스케줄링(SPS: Semi-Persistent Scheduling) 및/또는 불연속 수신(DRX: Discontinous Reception)을 포함한다. 하나의 실시예에서, 전송을 구성하는 것은 상기 제 2 연결을 통한 전송이 상기 제 1 연결의 활성 기간동안 발생하는 것을 방지하는 단계를 포함한다. 또다른 실시예에서, 전송을 구성하는 단계는 상기 제 2 연결을 통한 상기 무선 장치의 전송을 제어하는 것을 포함한다.In some embodiments, the first connection operates in accordance with the Long Term Evolution (LTE) specification, which includes Semi-Persistent Scheduling (SPS) and / or Discontinuous Reception (DRX). In one embodiment, configuring the transmission includes preventing transmission over the second connection from occurring during an active period of the first connection. In yet another embodiment, configuring the transmission includes controlling transmission of the wireless device over the second connection.
개시된 실시예에서, 전송을 구성하는 것은 상기 제 2 연결을 통해 상기 무선 장치가 통신하는 대향하는 엔드포인트의 전송을 제어하는 단계를 포함한다. 또다른 실시예에서, 전송을 구성하는 단계는 업링크 전송에 할당된 활성 시간과 다운링크 전송에 할당된 활성 시간, 상기 전송에 사용될 전력 레벨, 및/또는 상기 전송에 사용될 신호 유형의 식별에 기초하여 상기 전송을 제어하는 단계를 포함한다. 전송을 구성하는 단계는 상기 무선 장치에서 상기 제 1 연결의 프레임 시간 베이스로 상기 제 2 연결의 시간 베이스를 동기화하는 단계를 포함한다.In the disclosed embodiment, configuring the transmission includes controlling transmission of the opposite endpoint with which the wireless device communicates through the second connection. In another embodiment, the step of configuring the transmission is based on the identification of the active time allocated for the uplink transmission and the active time allocated for the downlink transmission, the power level to be used for the transmission, and / And controlling the transmission. The step of configuring the transmission includes synchronizing the time base of the second connection with the frame time base of the first connection at the wireless device.
추가로 본 발명의 하나의 실시예에 따라, 무선 주파수(RF) 프런트 엔드 및 베이스밴드 회로를 포함하는 무선 장치를 추가로 제공한다. RF 프런트 엔드는 장거리 무선 데이터 네트워크 상과 WLAN(Wireless Local Area Network) 상에서 통신하도록 RF 신호를 교환하도록 구성된다. 베이스밴드 회로는 장거리 무선 데이터 네트워크의 기지국(BS)과의 제 1 연결, 및 제 1 연결과 동시에 WLAN 상의 제 2 연결을 RF 프런트 엔드를 통해 구축하고, 활성 기간과 비활성 기간의 패턴을 미리정의하는 모드로 상기 제 1 연결을 통해 BS와 통신하고, 및 상기 제 1 연결과 제 2 연결 사이의 간섭을 감소시키기 위해 상기 제 1 연결에 대해 미리정의된 활성 및 비활성 기간의 패턴에 기초하여 상기 제 2 연결을 통해 전송을 구성하도록 구성된다.Additionally, in accordance with one embodiment of the present invention, there is further provided a wireless device comprising a radio frequency (RF) front end and a baseband circuit. The RF front end is configured to exchange RF signals to communicate over a long distance wireless data network and over a Wireless Local Area Network (WLAN). The baseband circuit is configured to establish a first connection with a base station (BS) of a long-haul wireless data network and a second connection on the WLAN simultaneously with the first connection through an RF front end and to predefine a pattern of active and inactive periods Mode and a second connection based on a pattern of predefined active and inactive periods for the first connection to reduce interference between the first connection and the second connection, And is configured to configure transmission over a connection.
본 발명은 그의 실시예의 하기의 상세한 설명과, 도면을 함께 고려하여 보다 더 이해될 것이다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The invention will be better understood by considering the following detailed description of the embodiments thereof and the drawings.
도 1은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 LTE/Wi-Fi 통신 시스템을 개략적으로 도시한 블록도이다;
도 2는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 LTE/Wi-Fi 공존을 위한 방법을 개략적으로 도시한 플로우 차트이다;
도 3 및 4는 본 발명의 실시예에 따른 LTE 및 Wi-Fi 전송의 타이밍을 도시하는 다이어그램이다;
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 LTE/Wi-Fi 통신 시스템을 개략적으로 도시한 블록도이다;
도 6은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 LTE 및 Wi-Fi 전송의 타이밍을 도시하는 다이어그램이다; 및
도 7은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 LTE/Wi-Fi 공존을 위한 방법을 개략적으로 도시한 플로우 차트이다.1 is a block diagram that schematically illustrates an LTE / Wi-Fi communication system in accordance with one embodiment of the present invention;
2 is a flow chart schematically illustrating a method for LTE / Wi-Fi coexistence according to one embodiment of the present invention;
Figures 3 and 4 are diagrams illustrating the timing of LTE and Wi-Fi transmissions according to embodiments of the present invention;
5 is a block diagram that schematically illustrates an LTE / Wi-Fi communication system in accordance with another embodiment of the present invention;
Figure 6 is a diagram illustrating the timing of LTE and Wi-Fi transmissions according to one embodiment of the present invention; And
7 is a flowchart schematically illustrating a method for LTE / Wi-Fi coexistence according to another embodiment of the present invention.
(개관)(survey)
일부 통신 장치들은 장거리 데이터 네트워크(예를 들면, 롱 텀 에볼루션-LTE 네트워크) 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 상에서 동시에 통신한다. 실제로, 하나의 네트워크 상에서의 전송은, 특히 송수신기가 결합되고 2개의 네트워크가 오버랩핑하거나 인접한 주파수 대역에서 동작할 때 다른 네트워크 상에서의 수신에 간섭을 일으킬 수 있다.Some communication devices communicate simultaneously over long distance data networks (e.g., Long Term Evolution-LTE networks) and Wireless Local Area Networks (WLAN). In fact, transmissions on one network can interfere with reception on other networks, especially when the transceivers are combined and the two networks overlap or operate in adjacent frequency bands.
본문에 기술된 본 발명의 실시예는 이러한 간섭을 감소 또는 제거하는 것을 돕는, 공존을 위한 개선된 방법 및 시스템을 제공한다. 본문에 기술된 실시예가 LTE 및 WLAN(또한 Wi-Fi라고도 함)에 대해 주로 언급할지라도, 개시된 기술은 다른 적절한 네트워크 유형에 유사하게 적용가능하다.The embodiments of the invention described in the text provide improved methods and systems for coexistence that help to reduce or eliminate such interference. Although the embodiments described herein primarily refer to LTE and WLAN (also referred to as Wi-Fi), the disclosed technique is similarly applicable to other appropriate network types.
일부 개시된 실시예에서, 무선 장치는 WLAN 스테이션(STA) 또는 액세스 포인트(AP)와 동시에 LTE 기지국(BS)과 통신한다. LTE 규격에 따라, BS는 무선 장치가 전송을 위한 팬딩 데이터의 양을 보고하는 버퍼 상태 보고(BSR) 메시지에 응답하여 무선 장치로부터의 업링크 전송을 스케줄링한다. 무선 장치는 LTE 업링크 전송이 없는 시간 간격을 생성하기 위해 BSR 메커니즘을 활용하고 따라서 간섭없이 Wi-Fi 통신에 사용될 수 있다.In some disclosed embodiments, a wireless device communicates with a LTE base station (BS) simultaneously with a WLAN station (STA) or an access point (AP). In accordance with the LTE specification, the BS schedules uplink transmissions from the wireless device in response to a buffer status report (BSR) message in which the wireless device reports the amount of pending data for transmission. The wireless device utilizes the BSR mechanism to create a time interval without LTE uplink transmission and thus can be used for Wi-Fi communication without interference.
일부 실시예에서, 무선 장치는 Wi-Fi 통신에 사용될 시간 간격을 선택한다. 선택된 시간 간격에 대해 준비로, 무선 장치는 BS로 0의 BSR을 전송함으로써, 즉, 팬딩 데이터가 없다고 BS에 보고함으로써 시간 간격이 LTE 업링크 전송에서 자유롭게 한다. BSR=0 메시지 수신시, BS는 0이 아닌 BSR을 수신할 때까지 무선 장치로부터의 어떠한 업링크 데이터 전송도 스케줄링하지 않는다. 따라서, 무선 장치는 LTE 간섭의 위험없이 Wi-Fi 통신을 위한 BSR=0 메시지에 후속하는 시간 간격을 이용한다.In some embodiments, the wireless device selects a time interval to be used for Wi-Fi communication. In preparation for the selected time interval, the wireless device frees the time interval in the LTE uplink transmission by sending a BSR of zero to the BS, i. E. Reporting to the BS that there is no pending data. Upon receipt of the BSR = 0 message, the BS does not schedule any uplink data transmissions from the wireless device until it receives a non-zero BSR. Thus, the wireless device uses the time interval following the BSR = 0 message for Wi-Fi communication without risk of LTE interference.
다른 개시된 실시예에서, 무선 장치는 업링크와 다운링크 시간 간격의 인터리브된 시퀀스로 시분할(TD) LTE 모드에서 LTE BS와 통신한다. 동시에, 무선 장치는 상기 무선 장치에 인접해서 배치된 Wi-Fi STA와 통신한다. 인접성 때문에, LTE 대역에 있는 STA의 Wi-Fi 송신기로부터의 대역을 벗어난 방출은 LTE 수신에 간섭을 일으킬 수 있다. 일부 실시예에서, 무선 장치는 다운링크 시간 간격 동안 STA가 전송하는 것을 방지하기 위해 근거리 STA로 신호를 전송함으로써 이러한 간섭을 방지한다.In another disclosed embodiment, the wireless device communicates with the LTE BS in a time division (TD) LTE mode with an interleaved sequence of uplink and downlink time intervals. At the same time, the wireless device communicates with a Wi-Fi STA located adjacent to the wireless device. Due to the proximity, out-of-band emissions from the STA's Wi-Fi transmitter in the LTE band can interfere with LTE reception. In some embodiments, the wireless device prevents this interference by sending a signal to the local STA to prevent the STA from transmitting during the downlink time interval.
다른 개시된 실시예에서, 무선 장치는 비활성 기간에 의해 분리된 활성 기간(예를 들면, LTE 서브-프레임)의 산재한 패턴으로 통신하도록 LTE BS에 의해 구성된다. 예를 들면, 무선 장치는 반 영구적 스케줄링(SPS) 모드 및/또는 불연속 수신(DRX) 모드에서 동작하도록 구성될 수 있고, 이들 2개의 모드 모두는 LTE 규격에서 정의되어있다. 일부 실시예에서, 무선 장치는 간섭을 감소시키기 위해 LTE 활성/비활성 패턴에 기초하여 WLAN 상에서의 통신을 조정한다.
In another disclosed embodiment, the wireless device is configured by the LTE BS to communicate in an interspersed pattern of active periods (e. G., LTE sub-frames) separated by an inactive period. For example, a wireless device may be configured to operate in a semi-persistent scheduling (SPS) mode and / or a discontinuous reception (DRX) mode, both of which are defined in the LTE specification. In some embodiments, the wireless device coordinates communications on the WLAN based on the LTE activation / deactivation pattern to reduce interference.
(시스템 설명)(System description)
도 1은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 LTE/Wi-Fi 통신 시스템(20)을 개략적으로 예시한 블록도이다. 시스템(20)은 장거리 데이터 네트워크와 WLAN(Wireless Local Area Network) 모두를 통해 동시에 통신하는 통신 장치(24)를 포함한다.1 is a block diagram that schematically illustrates an LTE / Wi-
본 예시에서, 장거리 데이터 네트워크는 3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP) 롱 텀 에볼루션(LTE) 규격에 따라 동작한다. 2010년 12월, E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)라고도 하는 LTE는 예를 들면, 본문에 참조에 의해 통합된, "Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 9),"라는 제하의 version 9.6.0, 3GPP Technical Specification TS 36.300에서 규정된다. 본 특허출원 및 청구범위의 문맥에서, "LTE 규격"이라는 용어는 상기 인용된 규격의 변형 및 확장을 포함하는 LTE 통신을 규정하는 임의의 규격 또는 표준을 집합적으로 가리킨다. 대안의 실시예에서, 장거리 데이터 네트워크는 기타 적절한 현재 또는 미래의 규격 또는 프로토콜에 따라 동작할 수 있다.In this example, the long distance data network operates according to the 3GPP Long Term Evolution (LTE) specification. In December 2010, LTE, also known as Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), is described, for example, in "Technical Specification Group Radio Access Network (E-UTRA) 3GPP Technical Specification TS 36.300, entitled " Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), Overall description: Stage 2 (Release 9) In the context of the present patent application and claims, the term "LTE specification" collectively refers to any standard or standard that defines an LTE communication, including variations and extensions to the cited standard. In alternate embodiments, the long-haul data network may operate in accordance with other appropriate current or future specifications or protocols.
본 예시에서의 WLAN은 IEEE 802.11 표준에 따라 동작한다. 예를 들면, 2.4GHz 주파수 범위에서의 WLAN 동작은 본문에 참조에 의해 통합된 2007년 6월 12일의, "IEEE Standard for Information Technology Telecommunications and Information Exchange between Systems Local and Metropolitan Area Networks Specific Requirements; Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications,"이라는 제하의 IEEE 표준 802.11-2007에서 규정된다. WLAN은 또한 Wi-Fi라고도 한다. 본 특허출원 및 청구범위의 문맥에서, "WLAN" 및 "Wi-Fi"라는 용어는, 임의의 기타 적절한 WLAN 유형 뿐만 아니라, 오리지널 IEEE 802.11 표준 및 그의 모든 변형과 확장(예를 들면, IEEE 802.11n-2009)을 집합적으로 가리킨다.The WLAN in this example operates in accordance with the IEEE 802.11 standard. For example, WLAN operation in the 2.4 GHz frequency range is described in " IEEE Standard for Information Technology < RTI ID = 0.0 > : Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications, "IEEE standard 802.11-2007. WLAN is also known as Wi-Fi. In the context of the present patent application and claims, the terms "WLAN" and "Wi-Fi" refer to the original IEEE 802.11 standard and all variations and extensions thereof -2009) collectively.
도 1의 실시예에서, 장치(24)는 eNodeB라고도 하는 LTE 기지국(BS)(28)과 통신한다. 따라서, 장치(24)는 LTE 사용자 장비(UE)로서 기능한다. Wi-Fi 네트워크 상에서, 일부 실시예에서, 장치(24)는 Wi-Fi 기지국(STA)으로서 기능하고, 다른 실시예에서는 Wi-Fi 액세스 포인트(AP)로서 기능한다. 따라서, 장치(24)는 Wi-Fi STA 또는 AP(32)와 WLAN을 통해 통신한다. 장치(24)는 예를 들면 스마트폰과 같은 멀티모드 통신 장치, 포터블 라우터, 고정 라우터 또는 임의의 기타 적절한 장치에서 구현될 수 있다.In the embodiment of FIG. 1, the
다양한 실시예에서, LTE 및 Wi-Fi 통신은 인접 주파수 대역에서 수행된다. 하나의 예시적인 실시예에서, 장치(24)는 업링크(UL)가 2500-2570MHz 범위에서 전송되고 다운링크(DL)가 2620-2690MHz 범위에서 전송되고 2400-2480MHz 범위에서 Wi-Fi 네트워크 상에서 있는 대역(7)에서의 LTE 주파수 분할 듀플렉스(FDD)에 따라 동작한다. 대안으로, 다른 동작 모드(예를 들면, 시분할 듀플렉스-TDD) 및 주파수 대역이 또한 사용될 수 있다. 장소 및 주파수의 인접성 때문에, 하나의 네트워크에서의 동작은 다른 네트워크로부터의 간섭을 겪을 수 있다. 하기에 더 상세히 설명되는 바와 같이, 장치(24)는 이러한 간섭을 감소 또는 제거하는 공존 안을 적용한다. 이러한 기술을 사용할 때, 장치(24)는 어느 하나의 네트워크 상의 성능 열화가 거의 없이 또는 전혀 없이 동시에 LTE 및 Wi-Fi 통신 세션을 수행할 수 있다.In various embodiments, LTE and Wi-Fi communications are performed in adjacent frequency bands. In one exemplary embodiment, the
본문에 기술된 실시예가 주로 LTE 및 Wi-Fi 기능 모두를 가진 단일 통신 장치를 언급한다고 할지라도, 개시된 기술의 일부는 간섭을 겪는 분리되어있지만 근거리인 LTE 및 Wi-Fi 장치에 유사하게 적용할 수 있다.Although the embodiments described herein primarily refer to a single communication device with both LTE and Wi-Fi capabilities, some of the disclosed techniques are similarly applicable to separate but short-lived LTE and Wi-Fi devices that suffer interference have.
도 1의 실시예에서, 장치(24)는 안테나(36) 및 무선 주파수(RF) 프런트 엔드(40)를 구비하고, 그를 이용하여 장치(24)는 LTE 및 Wi-Fi 네트워크 상에서 통신하기 위해 RF 신호를 BS(28) 및 AP 또는 STA(32)와 교환한다. LTE 베이스밴드(BB) 프로세서(44)는 장치의 LTE UE 처리 기능을 수행한다. Wi-Fi BB 프로세서(48)는 장치의 Wi-Fi(STA 또는 AP) 처리 기능을 수행한다.In the embodiment of Figure 1 the
일부 실시예에서, LTE 및 Wi-Fi BB 프로세서는 LTE/Wi-Fi 공존을 돕는것을 보조하는 정보를 교환하기 위해 공존 인터페이스를 통해 서로 통신한다. 프런트 엔드(40)는 LTE와 Wi-Fi 사이에 공유되고, 즉, LTE와 Wi-Fi 네트워크 모두에 대한 송수신을 수행한다. RF 프런트 엔드는 LTE/Wi-Fi 간섭의 일부를 완화 또는 감소시키는 적절한 필터를 포함할 수 있다.In some embodiments, LTE and Wi-Fi BB processors communicate with each other through a coexistence interface to exchange information to assist in LTE / Wi-Fi coexistence. The
도 1에 도시된 장치(24)의 구성은 예시적인 구성이며, 이는 순전히 개념의 명료성을 위해 선택되었다. 대안의 실시예에서, 임의의 기타 적절한 장치 구성이 사용될 수 있다. 예를 들면, LTE 및 Wi-Fi 통신은 개별 RF 프런트-엔드 및 안테나를 통해 수행될 수 있다. 또다른 예시로서, BB 프로세서(44, 48)의 기능은 단일 BB 프로세서에 의해 수행될 수 있다. 본 문맥에서, BB 프로세서(44, 48)는 집합적으로 개시된 기술들을 수행하는 베이스밴드 회로라고 한다. 장치(24)의 특정한 엘리먼트는 하나 이상의 특정 용도 집적 회로(ASIC) 또는 필드 프로그래밍가능한 게이트 어레이(FPGA)를 이용하는 것과 같이, 하드웨어를 이용하여 구현될 수 있다. 대안으로, 장치(24)의 일부 엘리먼트는 소프트웨어로 또는 하드웨어 및 소프트웨어 엘리먼트의 조합을 이용하여 구현될 수 있다.The configuration of the
일부 실시예에서, 장치(24)의 기능은 본문에 기술된 기능을 수행하기 위해 소프트웨어로 프로그래밍되는 범용 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 소프트웨어는 예를 들면 네트워크를 통해 전자 형태로 컴퓨터로 다운로드될 수 있고, 또는 대안 또는 추가로, 자기, 광학 또는 전자 메모리와 같은 임시가 아닌 촉지할 수 있는 매체 상에 제공 및/또는 저장될 수 있다.
In some embodiments, the functionality of the
(버퍼 상태 보고(BSR)를 이용한 공존)(Coexistence using buffer status report (BSR))
일부 실시예에서, 장치(24)는 LTE에서 정의된 버퍼 상태 보고(BSR) 메시지를 활용함으로써 LTE 업링크 전송(장치로부터 BS(28)까지의)에서 자유로운 시간 간격을 생성한다. 이들 시간 간격은 그런다음 장치에서의 Wi-Fi 수신에 영향을 주는 장치(24)로부터의 LTE 전송의 위험성없이 Wi-Fi 통신에 사용될 수 있다.In some embodiments, the
BSR 메커니즘은, 상기 인용된 바와 같은, 참조에 의해 본문에 통합된, 2010년 6월의, "Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification (Release 9),"라는 타이틀의 version 9.3.0의, 3GPP TS 36.300의 섹션 11.3 및 3GPP TS 36.321의 섹션 5.4.5에서 정의된다. 이러한 정의에 따라, LTE UE는 자신의 전송 버퍼에 버퍼링된 그리고 전송을 위한 팬딩 데이터의 양을 BS로 보고하기 위한 BSR 메시지를 이용한다. 0의 BSR은 팬딩 데이터가 없다는 것을 나타낸다. LTE BS는 자신들이 전송한 BSR 메시지에 기초하여 다양한 UE의 업링크 전송을 스케줄링한다. 특히, 특정한 US가 BSR=0을 보고한다면, BS는 후속하는 0이 아닌 BSR을 수신할 때까지 이러한 UE를 위한 업링크 데이터 전송을 스케줄링하지 않는다.The BSR mechanism is described in detail in the " Technical Specification Group Radio Access Network (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol " (Release 9), "version 9.3.0, 3GPP TS 36.300 section 11.3, and 3GPP TS 36.321 section 5.4.5. According to this definition, the LTE UE uses a BSR message buffered in its own transmission buffer and reporting the amount of pending data for transmission to the BS. A BSR of 0 indicates that there is no pending data. The LTE BS schedules the uplink transmissions of the various UEs based on the BSR messages they have transmitted. In particular, if a particular US reports BSR = 0, the BS does not schedule uplink data transmissions for this UE until it receives a subsequent non-zero BSR.
일부 실시예에서, 장치(24)에서의 BB 프로세서(44)는 Wi-Fi 네트워크를 통해 통신하기 위한 시간 간격을 선택한다. 선택된 시간 간격 준비로, BB 프로세서(44)는 시간 간격 이전에 BSR=0 메시지(BS로의 전송을 위한 팬딩 데이터가 없다고 표시하는)를 BS(28)로 전송함으로써 시간 간격이 LTE 업링크 전송에서 자유롭다는 것을 보장한다. BB 프로세서(44)는 시간 간격의 끝을 향해 0이 아닌 BSR 메시지(특정한 양의 데이터가 대기한다고 표시하는)를 전송한다. BSR=0 메시지 수신에 응답하여, BS(28)는 장치(24)로부터의 LTE 업링크 전송을 스케줄링하는 것을 억제할 것이다. BS는 0이 아닌 BSR 메시지를 수신한 후에 LTE 업링크 전송을 스케줄링할 것이다.In some embodiments, the
이러한 방식으로, BB 프로세서(44)는 시스템(20)으로 하여금 LTE 업링크 전송을 위해 의도된 시간 간격과 LTE 업링크 전송에 자유로운(그리고 따라서 Wi-Fi 통신에 사용가능한) 시간 간격 사이에서 교대로 발생하는 패턴으로 동작하도록 할 수 있다.In this manner, the
도 2는 본 발명의 실시예에 따라 LTE/Wi-Fi 공존을 위한 방법을 개략적으로 도시한 플로우 차트이다. 이러한 방법은 BB 프로세서(44)가 0이 아닌 BSR 단계(60)에서 0이 아닌 BSR을 보고하는 BSR 메시지를 BS(28)로 전송하는 것으로 시작한다.2 is a flow chart schematically illustrating a method for LTE / Wi-Fi coexistence according to an embodiment of the present invention. This method begins by the
일부 실시예에서, 장치(24)는 Wi-Fi 차단 단계(64)에서 LTE 업링크 전송에 사용될 시간 간격동안 Wi-Fi 통신을 차단한다. 예를 들면, BB 프로세서(44)는 공존 인터페이스를 통해 적절한 표시를 전송함으로써 BB 프로세서(48)로 하여금 Wi-Fi 통신을 금지시키도록 할 수 있다.In some embodiments,
0이 아닌 BSR 수신시, BS(28)는 장치(24)로부터의 업링크 전송을 스케줄링한다. 이러한 할당을 이용하여, BB 프로세서(44)는 LTE 업링크 전송 단계(68)에서 불확실한 시간 간격 동안 팬딩 데이터를 BS(28)로 전송한다.Upon receipt of a non-zero BSR, the
LTE 업링크 간격의 끝에서, BB 프로세서(44)는 0인 BSR를 보고하는, 즉 전송 버퍼에 팬딩 데이터가 없다는 메시지를 0의 BSR 단계(72)에서 BS(28)로 전송한다. 0의 BSR 메시지에 응답하여, BS(28)는 장치(24)로부터의 LTE 업링크 전송을 스케줄링하는 것을 억제한다. 따라서, BB 프로세서(48)는 LTE 업링크 전송으로부터의 간섭의 위험성 없이 Wi-Fi 통신 단계(76)에서 Wi-Fi 네트워크를 통해 STA 또는 AP(32)와 통신한다.At the end of the LTE uplink interval, the
방법은 그런다음 또다른 LTE 업링크 간격을 스케줄링하기 위해 상기 단계(60)로 다시 되돌아간다(loop back). 이러한 기술을 이용하여, 장치(24)는 LTE 업링크 간격과 LTE 업링크 전송에서 자유로운 간격의 교대로 발생하는 패턴을 강제한다.The method then loops back to step 60 to schedule another LTE uplink interval. Using this technique, the
이러한 방법을 이용하여, 적어도 일부 시나리오에서, 장치(24)는 일부 데이터가 자신의 전송 버퍼에서 팬딩하고 있다고 하더라도 0의 BSR을 보고할 수 있다. 이러한 유형의 보고는 추후의 0이 아닌 BSR을 수신한 후에만 BS로 하여금 LTE 업링크 상에서의 이러한 데이터의 전송을 스케줄링하도록 한다. 즉, 이러한 기술은 시간 간격의 종료까지 장치(24)가 업링크 데이터의 전송을 연기하도록 할 수 있다.Using this method, in at least some scenarios, the
일반적으로, 장치(24)로부터의 0이 아닌 BSR 메시지의 전송과 BS(28)에 의한 업링크 전송의 스케줄링 사이에는 일정한 대기 시간이 있다. 이러한 대기 시간은 LTE 프로토콜에 의해 발생되며, 그 크기는 10ms의 오더이다. 일반적으로, BB 프로세서(44)는 시간 간격의 타이밍을 설정할때 이러한 대기 시간을 고려한다. 일부 실시예에서, BB 프로세서(44)는 장치(24)로부터 BS(28)로의 LTE 연결에 대한 실제 스루풋을 고려하면서 시간 간격의 크기 및/또는 듀티 사이클을 설정한다. 이러한 파라미터는 예를 들면 보고된 BSR 값(팬딩 데이터의 보고된 양)을 설정함으로써 설정될 수 있다.Generally, there is a certain waiting time between the transmission of a non-zero BSR message from the
예를 들면, 10Mbps(=10Kbit/ms)의 평균 업링크 스루풋을 고려하고, 원하는 활성 시간(각 LTE 업링크 간격의 길이)이 10ms라고 가정하라. 이러한 경우, 팬딩 데이터가 100kb라고 보고하는 BSR 메시지를 전송하는 것은 BS로 하여금 약 10ms의 업링크 전송을 스케줄링하도록 할 것이다. 따라서, 적어도 일부 경우에, 장치(24)가 0이 아닌 BSR 메시지에서 보고하는 데이터의 양은 전송을 위한 팬딩 데이터의 실제 양과는 상이하다.For example, consider an average uplink throughput of 10 Mbps (= 10 Kbit / ms) and assume that the desired active time (length of each LTE uplink interval) is 10 ms. In this case, transmitting a BSR message reporting that the pending data is 100 kb will cause the BS to schedule uplink transmissions of approximately 10 ms. Thus, at least in some cases, the amount of data that the
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 LTE 및 Wi-Fi 전송의 타이밍을 도시하는 다이어그램이다. 도 3의 예시는 장치(24)가 LTE 업링크를 위한 시간 간격 및 상술한 BSR 메커니즘을 이용하여 LTE 업링크 전송에서 자유로운 시간 간격을 어떻게 생성하는 지를 도시한다.3 is a diagram showing timings of LTE and Wi-Fi transmissions according to an embodiment of the present invention. The example of FIG. 3 illustrates how the
도 3의 최상부는 LTE 제어 메시징, 및 특히 장치(24)로부터 BS(28)로 전송된 0이 아닌 BSR 메시지(80) 및 0의 BSR 메시지(88)를 도시한다. 도 3의 중간부는 LTE 업링크 데이터 전송의 타이밍을 도시한다. BS(28)는 각각의 0이 아닌 BSR(80)에 후속한 일정한 대기 시간(예를 들면, 10ms)에서 LTE 업링크 전송(84)을 스케줄링한다. 도 3의 바닥부는 Wi-Fi 활성화의 시간 기간을 도시한다. 특히, Wi-Fi 활성화는 LTE 업링크 전송으로부터의 간섭을 방지하기 위해 차단된 간격(92)(LTE 업링크 전송(84)에 대응하는) 동안 차단된다.The top of Figure 3 shows the LTE control messaging, and in particular the
장치(24)는 LTE 업링크 전송의 종단을 향해 0의 BSR 메시지(88)를 BS(28)로 전송한다. 0의 BSR 메시지에 후속하여, BS는 다음번 0이 아닌 BSR 메시지(88) 때까지 LTE 업링크 전송을 스케줄링 하지 않는다. 따라서, 이러한 BSR 메시지는 장치(24)가 LTE 업링크로부터의 간섭없이 Wi-Fi 네트워크 상에서 통신할 수 있는 Wi-Fi 활성 기간(96)을 형성한다.The
하나의 예시적인 실시예에서, 각각의 업링크 데이터 전송(84)은 20ms의 길이이고, 각각의 Wi-Fi 활성 기간(96)은 15ms의 길이이다. 대안으로, 그러나, 임의의 기타 적절한 길이가 사용될 수 있다.In one exemplary embodiment, each
LTE BB 프로세서(44)는 다양한 방식으로 시간 간격(92) 동안 Wi-Fi 통신을 차단할 수 있다. 하나의 실시예에서, LTE BB 프로세서(44)는 BB 프로세서 사이의 공존 인터페이스를 이용하여 Wi-Fi BB 프로세서(48)에게 시간 간격(92)의 타이밍을 명확하게 알려준다. Wi-Fi BB 프로세서는 예를 들면 시간 간격(84)의 끝에서 종료하는 "CTS-투-셀프"로 알려진 프로세스를 이용하여 비가용(NAV: Not-Available) 간격을 설정함으로써 임의의 적절한 방식으로 시간 간격(92) 동안 Wi-Fi 통신을 금지시킬 수 있다.The
대안의 실시예에서(예를 들면, LTE 및 Wi-Fi BB 프로세서가 개별 장치에 있고 및/또는 공존 인터페이스에 의해 연결되지 않았을 때), LTE BB 프로세서(44)는 Wi-Fi BB 프로세서(48)에게 시간 간격(92)의 타이밍을 알려주지 않는다. 이들 실시예에서, 간격(92) 동안의 Wi-Fi 다운링크 수신은 LTE 업링크 전송으로부터의 간섭을 겪을 수 있다. 간섭의 레벨은 예를 들면 RF 프런트 엔드에서의 필터링 품질, 장치(24)에서의 LTE와 Wi-Fi 안테나 사이의 분리, LTE 송신기의 전송 파워 및 기타 RF 파라미터, Wi-Fi 수신기의 RF 파라미터 및 Wi-Fi 모뎀 품질에 따라 변할 수 있다. 심대한 간섭의 경우, Wi-Fi 패킷은 사라지고(drop) 패킷들이 성공적으로 수신될 때까지 재송신될 수 있다(간격(92) 또는 후속하는 간섭이 없는 간격(84) 중 어느 하나에서).In an alternate embodiment (e.g., when the LTE and Wi-Fi BB processors are on separate devices and / or are not connected by a coexistence interface), the
BSR 기반 공존 기술은 장치(24)에서 다양한 방식으로 구현될 수 있다. 일부 실시예에서, BSR 공존 안은 LTE BB 프로세서(44)에 의해 수행된다. 이러한 구현은 LTE 프로토콜 스택을 실행시키는 LTE BB 프로세서가 이미 전송 버퍼 상태에 관한 필요한 정보를 가지고 있기 때문에 효익이 있을 수 있다. 또한, LTE BB 프로세서는 예를 들면 0이 아닌 BSR에 반응하는 BS 대기 시간과 같은, BS 행동에 관한 유용한 정보를 포함할 수 있다. 이러한 종류의 정보는 공존 스킴을 최적화하는 데에 사용될 수 있다.BSR-based coexistence techniques may be implemented in
대안의 실시예에서, BSR-기반 공존 안은 LTE BB 프로세서(44)의 외부의 또다른 프로세서에서 구현된다. 하나의 예시에서, 공존 스킴은 Wi-Fi AP의 경우에 Wi-Fi BB 프로세서(48)로 구현될 수 있다. 이러한 실시예에서, BSR의 제어는 LTE BB 프로세서(44)에 제공되는 정보의 속도를 제어하는 다른 프로세서에 의한 간접적인 것이다. 일반적으로 이러한 구현에서, 다른 프로세서가 평균 LTE 업링크 스루풋에 관한 명료한 정보를 수신해야하거나 또는 발신하는 패킷을 검사함으로써 이러한 스루풋을 암시적으로 추정해야한다. 이러한 구현은 예를 들면, 그것이 기존 LTE BB 프로세서 또는 기타 LTE UE 엘리먼트의 변형을 요구하지 않기 때문에 이점이 있을 수 있다.In an alternative embodiment, the BSR-based coexistence approach is implemented in another processor external to the
구현에 관계없이, 장치(24)에서의 LTE 전송 버퍼의 크기는 LTE 업링크가 비활성인 시간 듀레이션을 지원하기 위해 업링크 패킷을 유지하기에 충분히 커야한다.Regardless of the implementation, the size of the LTE transmission buffer in the
상술한 BSR 기반 스킴은 장치(24)에서의 간섭의 주된 소스가 LTE 업링크 전송으로부터 Wi-Fi 다운링크 전송이 수신으로 라는 것을 가정한다. 대향하는 방향에서의 간섭, 즉, Wi-Fi 업링크로부터 LTE 다운링크 전송의 수신까지는 다른 방식으로(예를 들면, RF 프런트 엔드(40)에서의 충분한 필터링을 이용하여) 허용가능하거나 완화될 수 있다고 가정된다.The above-described BSR-based scheme assumes that the main source of interference in
일부 실시예에서, 0의 BSR 메시지에 후속하여, BS(28)은 LTE 업링크 상의 데이터 전송을 스케줄링하지 않지만, 제어 연관 업링크 전송을 스케줄링 할수는 있다. 이들 제어-연관 전송은 자신의 출력 파워가 일반적으로 데이터 전송의 전력보다 더 작기 때문에 Wi-Fi 다운링크로의 간섭을 보다 덜 일으키는 경향이 있다. 일부 실시예에서, 예측되는 레벨의 간섭에 따라, 제어-연관 전송의 전송을 때때로 방지하는 것이 가능하다.
In some embodiments, following a BSR message of zero, the
(WI-FI 액세스 포인트와 결합된 TD LTE US용 BSR-기반 공존)(BSR-based coexistence for TD LTE US combined with WI-FI access point)
도 4는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 LTE 및 Wi-Fi 전송의 타이밍을 도시하는 다이어그램이다. 본 실시예에서, LTE BB 프로세서(44)의 LTE 통신은 LTE 시 분할(TD)에 따른 것이고, Wi-Fi BB 프로세서(48)는 Wi-Fi AP로서 기능한다. 본 예시에서, 임의의 기타 적절한 프레임 크기가 또한 사용될 수 있지만, 각각의 LTE TD 다운링크 프레임 및 각각의 LTE TD 업링크 프레임은 2.5ms의 길이이다.4 is a diagram illustrating the timing of LTE and Wi-Fi transmissions according to one embodiment of the present invention. In this embodiment, the LTE communication of the
Wi-Fi 차단 간격(92) 동안, BB 프로세서(48)는 상술한 바와 같은 Wi-Fi 통신을 방지한다. 이들 간격(간격(84)에 대응하는) 동안 LTE 통신은 업링크 및 다운링크 방향 모두에서 수행될 수 있다.During the Wi-
간격(92) 사이에서(즉, Wi-Fi 활성화 기간 동안), 상술한 BSR 기반 메커니즘으로 인해 LTE 업링크 전송(108)에 의한 Wi-Fi 수신에 대해 간섭이 일어나지 않는다. 그러나, 간섭은 LTE 다운링크 전송(112) 동안 발생할 수 있다.(FDD 시나리오에서, FDD 대역(7)이 사용된다고 가정한다. 본 대역에서, 다운링크 주파수는 Wi-Fi 주파수와 상대적으로 큰 간격이 있고, 프런트-엔드 분리가 간격(96)으로 간섭을 방지하기에 충분한 것으로 가정된다)Interference does not occur for Wi-Fi reception by the
본 실시예에서 Wi-Fi AP가 LTE UE와 결합되기 때문에, 이러한 간섭은 감소될 수 있다. 일부 실시예에서, Wi-Fi AP(본 예시에서는 BB 프로세서(48))는 TD LTE 프레임 타이밍을 인지하고 그에 동기화된다. Wi-Fi AP 전송(100)은 LTE 업링크 간격(108)에 대해 동기화된다. 이러한 목적으로, Wi-Fi AP(BB 프로세서(48))는 일반적으로 LTE 업링크 간격(108)의 시작 시간과 듀레이션을 인지하고, 이러한 간격에 피팅하기 위해(예를 들면, 패킷을 단편화함으로써) Wi-Fi 데이터 크기를 변경시킨다.In this embodiment, since the Wi-Fi AP is combined with the LTE UE, this interference can be reduced. In some embodiments, a Wi-Fi AP (in this example BB processor 48) is aware of and synchronized to the TD LTE frame timing. The Wi-
추가로, 일부 실시예에서, 각각의 Wi-Fi AP 전송(100)의 종료는 LTE 업링크 간격(108)의 종료에 정렬된다. 이러한 정렬은 각각의 Wi-Fi 수신확인(ACK)(104)(장치(24)에서의 Wi-Fi STA(32)로부터 Wi-Fi AP로 전송된)이 LTE 다운링크 간격(112) 동안 수신되도록 한다.Additionally, in some embodiments, the termination of each Wi-
장치(24)에서의 Wi-Fi 수신기는 LTE 다운링크 간격(112) 동안 동작하도록 허용될 수 있다. Wi-Fi 버스트(116)가 수신될 때, 장치(24)에서의 Wi-Fi AP는 ACK 버스트(120)를 전송해야만 한다. 전송된 ACK 버스트는 LTE 다운링크의 수신과 간섭할 수 있다. 일부 실시예에서, 장치(24)에서의 Wi-Fi AP(BB 프로세서(48))는 더 낮은 출력 전력, 그리고 더 낮은(보다 강건한) MCS(Modulation and Coding Scheme)에서 ACK(120)를 전송함으로써 이러한 문제를 극복한다.A Wi-Fi receiver at
추가로 또는 대안으로, LTE BB 프로세서(44)는 LTE 다운링크 수신의 일부로서 ACK(120)에 의해 발생되는 간섭을 완화시킬수 있다. 이러한 완화는 예를 들면, ACK 파형 및 연관된 파라미터가 장치(24)에 공지되고 ACK(120)의 듀레이션이 상대적으로 짧기 때문에 가능하다. 본 실시예에서의 LTE 수신기는 ACK 파형의 파라미터에 앞서서 통지되고, 그의 복조/디코딩 프로세스에서 이러한 공지된 간섭을 상쇄한다.Additionally or alternatively, the
대안의 실시예에서, LTE TD 프레임 패턴은 업링크 간격(108)과 다운링크 간격(112) 사이의 고정된 갭을 포함한다. 이들 갭은 간섭을 일으키지 않으면서 장치(24)에서의 Wi-Fi AP로부터의 Wi-Fi ACK 메시지를 전송하기 위해 사용될 수 있다.In an alternate embodiment, the LTE TD frame pattern includes a fixed gap between the
(결합된 TD-LTE UE 및 Wi-Fi AP 사이의 공존, 및 근거리 Wi-Fi 스테이션)(Coexistence between combined TD-LTE UE and Wi-Fi APs, and near Wi-Fi stations)
도 5는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 LTE/Wi-Fi 통신 시스템(130)을 개략적으로 예시하는 블록도이다. 시스템(130)에서, 통신 장치(134)는 TD LTE를 이용하는 LTE BS(eNodeB)(138) 및 Wi-Fi를 이용하는 하나 이상의 Wi-Fi STA와 동시에 통신한다. 본 예시에서, 장치(134)는 원거리 STA(142) 및 근거리 STA(146)와 통신한다.5 is a block diagram that schematically illustrates an LTE / Wi-
장치(134)는 예를 들면 LTE 및 Wi-Fi AP 기능을 가진 포터블 라우터 또는 스마트폰에서 구현될 수 있다. 본문에 기술된 실시예가 LTE 및 Wi-Fi를 가리키지만, 개시된 기술은 상기 도 1에 대해 기술된 바와 같이 다른 장거리 데이터 네트워크 또는 WLAN에 유사하게 적용가능하다.The
장치(134)는 상기 도 1의 장치(24)와 유사하게 안테나(35) 및 RF 프런트 엔드(40)를 구비한다. 장치(134)는 TD-LTE UE로서 기능하는 LTE BB 프로세서(150)와 Wi-Fi AP로서 기능하는 Wi-Fi BB 프로세서(154)를 포함한다. 일부 실시예에서, BB 프로세서(150, 154)는 공존 인터페이스를 통해 서로 통신한다.
본 실시예에서, STA(146)는 예를 들면 1m 미만의 거리에서와 같이 장치(134)에 근접하여 배치된다. 본 문맥에서, "근접"이라는 용어는 그들 사이에 주파수 오버랩이 없을 지라도 장치(134)에서의 LTE 수신기가 STA(146)의 Wi-Fi 송신기로부터의 간섭을 겪는 거리를 가리킨다. 예를 들면, STA(146)는 대역을 벗어난 의사 신호 또는 LTE 대역 내에 있는 대역을 노이즈를 전송하고, 근접시에 간섭을 일으킬 수 있다.In this embodiment, the
STA(146)는 예를 들면, 넷북, 스마트폰, 태블릿 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, 또는 기타 적절한 유형의 Wi-Fi 스테이션을 포함한다. 장치(134)에 대한 STA(146)의 근접성 때문에, 근거리 Wi-Fi STA(146)에서의 Wi-Fi 수신에 대해서 뿐만 아니라 장치(134)에서의 Wi-Fi 및 LTE 수신에 대해 간섭이 일어날 수 있다. 하기의 설명은 이러한 간섭을 완화하는 예시적인 공존 안을 제공한다.
개시된 기술은 근거리 Wi-Fi STA(146)에 대한 그리고 그로부터의 간섭을 감소시키기 위해 BB 프로세서(150, 154) 사이(즉, 장치(134)에서의 결합된 TD-LTE UE와 Wi-Fi AP 사이)에서의 프로토콜-레벨의 협력에 포커싱한다. 내재한 가정은 STA(146)가 예를 들면 수신기 선형성 및 송신기 방출에 대해서와 같은 공존에 필수적으로 설계되었다는 것이다. 장치(134)에서의 결합된 TD-LTE UE 및 Wi-Fi AP는 예를 들면 RF 프런트 엔드(40)에서의 충분한 필터링을 이용하여 공존하도록 가정된다. 이러한 필터링은 BB 프로세서(150)의 LTE 전송으로부터 BB 프로세서(154)의 Wi-Fi 수신까지, 그리고 BB 프로셋(154)의 Wi-Fi 전송으로부터 BB 프로세서(150)의 LTE 수신까지의 간섭을 극복하기 위한 것으로 가정된다.The disclosed technique may be used between the combined TD-LTE UE and the Wi-Fi AP between the
이러한 구성에서, 다수의 상이한 모드의 간섭이 하기의 표에서 요약된 바와 같이 발생할 수 있다:In this configuration, interference of a number of different modes may occur as summarized in the following table:
상기 표에서 볼 수 있는 바와 같이, 간섭의 주된 형태는 STA(146)의 Wi-Fi 전송으로부터 장치(134)에서의 LTE 수신까지이다.As can be seen in the above table, the main form of interference is from the Wi-Fi transmission of the
STA(146)과 장치(134)에서의 Wi-Fi AP 사이의 거리는 작기 때문에, STA(146)는 고 변조 및 코딩 스킴(MCS)으로 Wi-Fi 채널 상에서 전송하여, Wi-Fi 전송의 버스트 듀레이션이 상대적으로 짧다. 일부 실시예에서, 이러한 특징은 STA(146)에 의해 전송된 Wi-Fi 버스트가 (상대적으로 짧은) LTE UL 및 DL 간격(일반적으로 2.5ms의 오더) 내에 피팅할 수 있도록 한다.Since the distance between the
도 6은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 LTE 및 Wi-Fi 전송의 타이밍을 도시하는 다이어그램이다. 도면은 장치(134)가 근거리 STA(146)의 Wi-Fi 전송으로부터BB 프로세서(150)의 LTE 수신까지의 간섭을 감소시키는 것을 이용하는 예시적인 공존 스킴을 도시한다.6 is a diagram illustrating the timing of LTE and Wi-Fi transmissions according to one embodiment of the present invention. The figure illustrates an exemplary coexistence scheme that uses
도 6의 최상부는 TD-LTE UE(BB 프로세서(150))의 프레임 패턴을 도시하고, 도면의 중간은 장치(134)에서의 Wi-Fi AP(BB 프로세서(154))의 동작을 도시하고, 도면의 바닥은 근거리 Wi-Fi STA(146)의 동작을 도시한다.6 shows the frame pattern of the TD-LTE UE (BB processor 150), the middle of the figure shows the operation of the Wi-Fi AP (BB processor 154) at the
BB 프로세서(150)는 DL간격(160)과 UL 간격(164)의 교차하는 패턴으로 동작한다. UL 가드 간격(168)은 각각의 DL간격(160)과 후속하는 UL 간격(164) 사이에 삽입된다. 실시예에서, DL 간격(160)과 UL 간격(164)은 동일한 크기이고, 즉, UL과 DL 시간 사이는 50%/50%의 비율이다. 본 실시예에서의 각각의 DL 및 UL 간격은 2.2ms의 오더이고, 가드 간격(168)은 0.6ms의 오더이다. 대안으로, 임의의 기타 적절한 값이 사용될 수 있다.
일부 실시예에서, 결합된 Wi-Fi AP(BB 프로세서(154))는 Wi-Fi 시간 베이스를 BB 프로세서(150)의 LTE 프레임 시간 베이스로 동기화한다. BB 프로세서(154)는 하기에 기술되는 바와 같이 LTE 프레이밍에 기초하여 자신의 Wi-Fi 동작을 스케줄링한다. DL 간격(160)동안, BB 프로세서(154)는 STA(146)로부터 BB 프로세서(150)의 LTE 수신까지의 간섭을 방지하기 위해, 적어도 다음번 UL 가드 간격(168)의 시작때까지 STA(146)의 트래픽을 차단하도록(예를 들면, CTS-투-셀프 메시지 또는 임의의 기타 적절한 기술을 이용하여) STA(146)로 신호를 전송할 수 있다.In some embodiments, the combined Wi-Fi AP (BB processor 154) synchronizes the Wi-Fi time base to the LTE frame time base of the
STA(146)가 전송이 차단되는 차단(blockage) 간격(172)은 도면의 중간에서 도시된다. 도면에서 볼 수 있는 바와 같이, STA(146)는 LTE DL 시간 간격(160)동안, 즉 BB 프로세서(150)에서의 LTE 수신동안 전송하지 않는다. 따라서, 시스템(130)에서의 주된 간섭의 경우가 제거된다.The
이러한 차단때문에, 대부분의 시나리오에서, STA(146)는, 그것이 이러한 포인트 까지 전송이 차단되었기 때문에, UL 가드 간격 동안 자신의 전송 버스트(192)를 시작할 것이다. 전송 버스트(192)는 하기의 LTE UL 간격(164)의 시작 전후에 종료된다. 어느 경우에도, 버스트(192)는 AP(BB 프로세서(154))에 의해 성공적으로 수신될 것이다. 버스트(192)의 수신은 도면에서 간격(176)으로서 도시된다.Because of this blockage, in most scenarios, the
대부분의 경우에, 버스트(192)는 STA(146)와 장치(134) 사이의 근접성에 의해 가능한 고 MCS의 가정에 기인하여, 현재 UL 간격(164) 이전에 종료할 것이다. 상술한 바와 같이, STA(146)는 장치(134)에 매우 근접하여 있기 때문에, STA(146)와 장치(134) 사이의 통신은 통신 버스트를 단축하고 그들로 하여금 LTE 다운링크 시간 간격(160) 외부에 피팅할 수 있도록 하는 고 MCS를 이용하여 수행될 수 있다.In most cases, the
버스트(192) 수신시, BB 프로세서(154)는 ACK(180)로 즉시 응답해야한다. ACK는 STA(146)가 간격(164)에서 LTE UL 전송에 의해 조금 간섭되거나 또는 둔감화될 수 있기 때문에 저비트 전송률(low bit rate)을 이용하여 전송될 수 있다. SAT(146)에서의 ACK(176)의 수신은 간격(196)으로서 도시된다. 일반적으로, STA(146)는 자신의 CCA 메커니즘이 LTE 전송의 결과로서 차단될 수 있기 때문에 동일한 LTE UL 간격(164) 동안 새로운 버스트의 전송을 시작하지 않을 것이다. CCA 차단 기간은 간격(200)으로서 도시된다.Upon receipt of the
일부 실시예에서, 장치(134)(BB 프로세서(154)에서의 Wi-Fi AP는, STA(146)로부터의 예측되는 ACK(간격(208)으로서 마킹되고 간격(188)으로서 AP에서 수신됨)이 LTE UL 간격(164)(현재 UL 간격(164) 또는 후속하는 간격(164)) 동안 수신되기 위해 연산되도록 전송이 스케줄링 되는 한은, LTE UL 간격(164) 동안 또는 후속하는 LTE DL 간격(160) 동안 자신의 전송(184)을 시작하도록 스케줄링할 수 있다.In some embodiments, the device 134 (the Wi-Fi AP at the
일부 실시예에서, AP(BB 프로세서(154))는 전송이 UL 간격(164) 동안 발생한다면, STA(146)가 LTE UL 전송(BB 프로세서(150)의)으로부터의 고 간섭과 함께 고 MCS를 핸들링할 수 없는 경우를 설명하기 위해 전송(184)의 MCS를 감소시킬 수 있다.In some embodiments, the AP (BB processor 154) may determine that the
일부 실시예에서, AP(BB 프로세서(154))는 ACK(208)가 LTE UL 간격(164) 동안 수신되도록 LTE DL 간격(160)을 벗어난 주어진 전송(184)의 듀레이션을 연장시킬 수 있다. AP는 예를 들면 전송에 사용된 MCS를 의도적으로 감소시킴으로써, 전송에 더미 정보 바이트를 추가함으로써, 단일한 긴 전송(184)을 형성하기 위해 다중 패킷을 연결하거나 또는 임의의 기타 적절한 기술을 이용함으로써 전송(184)의 듀레이션을 연장시킬수 있다.In some embodiments, the AP (BB processor 154) may extend the duration of a given
일부 실시예에서, LTE UL 간격(164)의 종료를 향해, AP(BB 프로세서(154))는 새로운 전송(184)을 시작하거나 또는 STA 전송으로부터의 후속하는 LTE DL 간격(160)(CTS-투-셀프 프로세스 또는 임의의 기타 적절한 기술을 이용하여)을 차단한다. 이러한 차단(간격(172))은 다음번 UL 가드 간격(168)의 시작시 또는 그 후에 종료되어야 한다. AP는 자기 자신이 DL 간격(160)의 종료시 또는 UL 가드 간격(168) 동안 종료되는 전송 버스트(184)에 의해 즉시 후속되는 차단 간격(172)의 종료를 스케줄링해야 한다. 이러한 경우, 대응하는 ACK(208)는 UL 가드 간격 동안 또는 후속하는 UL 간격(164) 동안 수신된다.In some embodiments, towards the end of the
일부 실시예에서, 장치(134)의 Wi-Fi AP(BB 프로세서(154))는 STA(146)가 LTE 연결의 다운링크 간격 동안 이러한 전송으로 수신확인 메시지를 전송하지 않도록 STA(146)로의 자신의 전송을 차단 또는 지연시킨다. 이러한 기술은 BB 프로세서(150)의 LTE 수신으로의 STA(146)에 의해 전송된 ACK로부터의 간섭을 방지한다.In some embodiments, the Wi-Fi AP (BB processor 154) of the
일부 실시예에서, AP(BB 프로세서(154))는 AP 인근에 없는 (그에 따라, LTE UE 수신에 대해 간섭을 일으키지 않는) 추가적인 Wi-Fi STA(예를 들면, STA(142))와 통신한다. 예를 들면, BB 프로세서(154)는 임의의 시간에(예를 들면, LTE UL 간격(164) 또는 DL 간격(160) 동안) 다른 STA와 통신하도록 스케줄링할 수 있다. Wi-Fi을 차단할 때(예를 들면, 근거리 STA(146) 전송을 방지하는 간격(172) 동안), BB 프로세서(154)는 인근의 STA(146)만을 선택적으로 차단하고 다른 STA는 통신하도록 허용하기 위해 저 전력을 가진 차단 전송(예를 들면, CTS-투-셀프)을 전송한다.In some embodiments, the AP (BB processor 154) communicates with an additional Wi-Fi STA (e.g., STA 142) that is not near the AP (and therefore does not cause interference to LTE UE reception) . For example,
일부 실시예에서, BB 프로세서(154)는 LTE DL 신호가 특정한 임계치를 초과하는 레벨에서 BB 프로세서(150)에서 수신되는 경우, LTE DL 간격(160) 동안 Wi-Fi STA를 차단하는 것을 방지할 수 있다.In some embodiments, the
일부 경우에, LTE UL 전송 신호(간격(164)에서)는 STA(146)의 CCA 메커니즘이 활성화되지 않도록 하기 위해 특정한 임계치보다 더 낮다. 일부 실시예에서, BB 프로세서(154)는 STA(146)가 새로운 전송 버스트(192)를 시작하는 것을 방지하기 위해 명시적인 Wi-Fi 전송을 시작함으로써(또는 차단함으로써) LTE DL 간격(160)을 보호할 수 있다. 이러한 실시예에서, 차단 동작은 또다른 버스트(192)를 전송하기 위한 STA(146)의 시도에 대해 우선순위를 가져야 한다. 이러한 우선 순위는 예를 들면 AP 랜덤 백오프(back-off) 프로세스(Wi-Fi의 CSMA(Carrier-Sense Multiple Access) MAC(Medium Access Control) 프로토콜 당)를 변경시킴으로써 달성될 수 있다.In some cases, the LTE UL transmission signal (at interval 164) is lower than a certain threshold to ensure that the CCA mechanism of
일부 실시예에서, 도 6의 차단 스킴은 LTE UL 데이터 전송이 없는 공지된 기간(대개 긴)을 생성시키기 위해 상기 도 2-4의 BSR-기반 스킴과 조합될 수 있다.In some embodiments, the blocking scheme of FIG. 6 may be combined with the BSR-based scheme of FIGS. 2-4 to create a known period (usually long) without LTE UL data transmission.
일부 실시예에서, LTE UE(BB 프로세서(150))는 주변 BSs(eNodeBs)를 모니터링하는 측정을 주기적으로 수행하기위해 요구될 수 있다. 이러한 실시예에서, LTE UE(BB 프로세서(150)는 결합된 AP(BB 프로세서(154))에게 측정 간격을 알려줄 수 있고, AP는 근거리 STA(146)가 이들 간격 동안 전송하는 것을 방지할 수 있다. 이러한 추가적인 보호 메커니즘은 또한 시스템 제어 정보를 전송하기 위해 사용되는 핸드오버 기간 또는 공지된 기간과 같은 민감한 LTE 기간의 경우에 또한 적용될 수 있다.
In some embodiments, an LTE UE (BB processor 150) may be required to periodically perform measurements to monitor surrounding BSs (eNodeBs). In this embodiment, the LTE UE (
(결합된 WI-FI와 SPS/DRX 모드에서 동작하는 LTE 장치 사이의 공존)(Coexistence between combined WI-FI and LTE devices operating in SPS / DRX mode)
LTE 규격은 오버헤드 및/또는 배터리 전력 절감을 스케줄링 하기위해 활성 기간의 산재하는 패턴에서 UE가 동작하는 2개의 모드-반 영구적 스케줄링(SPS) 및 불연속 수신(DRX)을 정의한다. SPS 및 DRX는 상기 인용된 3GPP TS 36.321의 섹션 5에서 규정된다. 양 모드(개별적으로 사용되거나 또는 동일한 UE에 함께 적용될 수 있는)에서, UE는 비활성 기간에 의해 분리되는 활성 기간의 패턴으로 미리구성된다.The LTE specification defines two mode-semi-persistent scheduling (SPS) and discontinuous reception (DRX) in which the UE operates in a scattered pattern of active periods to schedule overhead and / or battery power savings. SPS and DRX are specified in Section 5 of 3GPP TS 36.321 cited above. In both modes (either individually or applied together in the same UE), the UE is preconfigured in a pattern of active periods separated by an inactive period.
패턴은 UE가 업링크 또는 다운링크 활동이 발생하지 않은 LTE 서브프레임을 미리 예측할 수 있도록 UE와 BS 사이에서 동기화된다. 따라서, UE는 활성 기간에 요구되는 BS를 깨우고 그와 통신하는 반면, 비활성 기간동안 슬립 모드로 남아있는다. 예를 들면, 패턴은 매 20mm 마다 1ms 활성 기간을 정의하고, 매 15ms 마다 5ms의 활성 기간을 정의하고, 또는 임의의 기타 적절한 패턴을 정의한다.The pattern is synchronized between the UE and the BS so that the UE can predict the LTE subframe in which no uplink or downlink activity has occurred. Thus, the UE wakes up and communicates with the required BS during the active period while remaining in the sleep mode for the inactive period. For example, the pattern defines an active period of 1 ms every 20 mm, defines an active period of 5 ms every 15 ms, or defines any other suitable pattern.
상기 도 1의 시스템 구성을 고려하라. 일부 실시예에서, LTE UE로서 기능하는 LTE BB 프로세서(44)는 SPS 및/또는 DRX 모드에서 동작하도록 BS(28)에 의해 구성된다. 이러한 구성의 일부로서, BS는 원하는 패턴의 활성 및 비활성 기간으로 BB 프로세서(44)를 구성한다. BB 프로세서(44)는 추가적인 정보와 함께 공존 인터페이스를 통해 Wi-Fi BB 프로세서(48)(STA 또는 AP로서 기능할 수 있는)로 패턴을 제공한다. BB 프로세서(48)는 상호 간섭을 감소시키기 위해 Wi-Fi 동작을 구성하도록 이러한 정보를 이용한다.Consider the system configuration of Figure 1 above. In some embodiments, an
다양한 실시예에서, BB 프로세서(48)는 자기 자신의 Wi-Fi 전송 및/또는 대향하는 Wi-Fi 엔드포인트(STA 또는 AP(32))의 전송을 구성할 수 있다. AP 또는 STA를 구성하는 것은 Wi-Fi 전송 및/또는 수신기 기능을 구성하는 것을 포함할 수 있다. 이러한 구성은 BB 프로세서(48)의 Wi-Fi 전송으로부터 BB 프로세서(44)의 LTE 수신까지의 간섭 및/또는 BB 프로세서(44)의 LTE 전송으로부터 BB 프로세서(48)의 Wi-Fi 수신으로의 간섭을 감소시키는 데에 사용될 수 있다. 이러한 동작을 보조하기 위해, BB 프로세서(44)는 일반적으로 공존 인터페이스를 통해 LTE 프레임 타이밍을 BB 프로세서(48)로 제공한다. Wi-Fi BB 프로세서(48)는 자신의 내부 시간 베이스를 BB 프로세서(44)에 의해 제공된 LTE 프레임 타이밍으로 동기화시킨다.In various embodiments, the
일반적으로, BB 프로세서(44)는 패턴과 연관된 정보를 Wi-Fi 동작을 구성하기에 충분한 시간을 BB 프로세서(48)에 허용하기 위해 미리 BB 프로세서(48)로 제공한다. 예를 들면, 어느 서브프레임이 활성으로서 정의되고 비활성으로 정의되는지, 활성 서브프레임 중 어느 것이 UE 전송(업링크)에 사용되고 어느 것이 UE 수신(다운링크)에 사용될 것 인지와 같은 제공된 정보는 송수신 시의 신호 전력 레벨, 전송 또는 수신될 신호의 유형, 및/또는 임의의 기타 적절한 정보를 포함할 수 있다.Generally, the
예시적인 실시예에서, BB 프로세서(48)는 LTE 활성 및 비활성 기간의 패턴에 기초하여 Wi-Fi 전송의 타이밍을 설정한다. 타이밍은 BB 프로세서(48)의 전송에 대해 로컬로 설정되거나, 또는 대향하는 AP 또는 STA(32)의 전송에 대해(예를 들면, CTS-투-셀프 프로세스를 이용하여) 원격으로 설정되거나, 또는 둘다로 설정 될 수 있다.In an exemplary embodiment, the
하나의 예시적인 실시예에서, BB 프로세서(48)는 활성 LTE 기간 동안 Wi-Fi 전송을 방지할 수 있다. 다른 실시예에서, BB 프로세서(48)는 더 미세한 알갱이(granularity)로의 Wi-Fi 전송을 방지할 수 있고, 예를 들면 BB 프로세서(44)에서의 수신을 위해 사용되는 활성 기간동안 장치(24)로부터의 Wi-Fi 전송만을 차단할 수 있다.In one exemplary embodiment, the
일부 실시예에서, LTE UE(BB 프로세서(44))는 주변 BSs(eNodeBs)를 모니터링하는 측정을 주기적으로 수행하기 위해 요구된다. 이러한 실시예에서, LTE UE는 결합된 Wi-Fi 장치(BB 프로세서(48))에게 측정 간격을 통지하고, BB 프로세서(48)는 보고된 기간 동안의 간섭을 감소시킨다.In some embodiments, an LTE UE (BB processor 44) is required to periodically perform measurements to monitor surrounding BSs (eNodeBs). In this embodiment, the LTE UE notifies the combined Wi-Fi device (BB processor 48) of the measurement interval, and the
일부 실시예에서, 활성/비활성 기간의 패턴은 현재 전송 전력, 현재 사용하는 MCS, 대향하는 측의 전송의 수신 전력, 전송된 트래픽 양, 및/또는 임의의 기타 적절한 시스템 파라미터에 기초하는 것과 같이, LTE 및/또는 Wi-Fi 채널에 대한 다양한 시스템 파라미터에 따라 조정된다.In some embodiments, the pattern of active / inactivity periods is determined based on the current transmission power, the current MCS, the received power of the transmission on the opposite side, the amount of traffic transmitted, and / And is adjusted according to various system parameters for LTE and / or Wi-Fi channels.
도 7은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 LTE/Wi-Fi 공존을 위한 방법을 개략적으로 도시한 플로우 차트이다. 상기 방법은 BS(28)가 구성 단계(210)에서 SPS 및/또는 DRX 모드에 따라 활성 및 비활성 시간 기간의 패턴으로 장치(24)에서의 LTE UE(BB 프로세서(44))를 구성하는 것으로 시작한다.7 is a flowchart schematically illustrating a method for LTE / Wi-Fi coexistence according to another embodiment of the present invention. The method begins with the
Wi-Fi BB 프로세서(48)는 자신의 내부 시간 베이스를 동기화 단계(214)에서 LTE BB 프로세서(44)의 LTE 프레임 타이밍으로 동기화시킨다. LTE BB 프로세서(44)는 패턴 통지 단계(218)에서 활성 및 비활성 시간 기간의 패턴을 Wi-Fi BB 프로세서(48)로 제공한다. Wi-Fi BB 프로세서(48)는 Wi-Fi 조정 단계(222)에서 패턴에 기초하여 Wi-Fi 동작(자신의 로컬 동작 및/또는 대향하는 Wi-Fi STA 또는 AP의 동작)을 조정한다. 조정은 LTE와 Wi-Fi 연결 사이의 간섭을 감소 또는 제거하고자 한다.The Wi-
도 1 및 5에 도시된 장치(24, 134)의 구성은 예시적인 구성이며, 이는 순수하게 개념의 명료성을 위해 선택된 것이다. 대안의 실시예에서, 임의의 기타 적절한 장치 구성이 사용된다. 예를 들면, LTE 및 Wi-Fi 통신은 개별 안테나를 통해 수행될 수 있다. 또다른 예시로서, BB 프로세서(44, 48) 또는 BB 프로세서(150, 154)의 기능은 단일 BB 프로세서에 의해 수행될 수 있다. 본 문맥에서. 도 1의 BB 프로세서(44, 48)와 도 5의 BB 프로세서(150, 154)는 개시된 기술들을 수행하는 베이스밴드 회로라고 집합적으로 칭해진다. 장치(24 또는 134)의 특정한 엘리먼트는 하나 이상의 ASIC(Application-Specific Intergrated Circuits) 또는 FPGA(Field-Programmable Gate Arrays)를 이용하는 것과 같은, 하드웨어를 이용하여 구현될 수 있다. 대안으로, 장치(24 또는 134)의 일부 엘리먼트는 소프트웨어로, 또는 하드웨어 및 소프트웨어 엘리먼트의 조합을 이용하여 구현될 수 있다.The configuration of the devices 24,134 shown in Figures 1 and 5 is an exemplary configuration, which is purely chosen for clarity of concept. In alternative embodiments, any other suitable device configuration is used. For example, LTE and Wi-Fi communications can be performed over separate antennas. As another example, the functions of the
일부 실시예에서, 장치(24 또는 134)의 기능은 본문에 기술된 기능들을 수행하기 위한 소프트웨어로 프로그래밍된 범용 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크를 통해 전자적 형태로 컴퓨터로 다운로드될 수 있고, 예를 들면, 또는 그것은 대안으로 또는 추가적으로 자기, 광학 또는 전자 메모리와 같은 일시적인 것이 아닌 촉지가능한 매체에 제공 및/또는 저장될 수 있다.In some embodiments, the functionality of the
상술한 실시예는 예시에 의해서 인용되었으며, 본 발명은 상기 특정하여 도시되고 기술된 것에 한정되는 않는다는 것이 이해될 것이다. 오히려, 본 발명의 범위는 상술된 다양한 특징의 조합 및 서브-조합, 및 상술한 설명의 판독시 당업자에게 떠오르고 종래 기술에서는 개시되지 않은 본 발명의 변형 및 변경을 포함한다. 본 특허 출원에서 참조에 의해 통합된 문서는 본 명세서에서 명시적으로 또는 암시적으로 이루어진 정의와 충돌하는 방식으로 이들 통합된 문서에서 임의의 용어가 정의되는 정도를 제외하는 본 출원의 내의 부분으로 간주되고, 본 명세서에서의 정의만이 고려되어야 한다.It is to be understood that the above-described embodiments have been cited by way of example and that the present invention is not limited to what has been particularly shown and described above. Rather, the scope of the invention includes combinations and subcombinations of the various features described above, as well as variations and modifications of the invention which will occur to those skilled in the art upon reading the foregoing description and which are not disclosed in the prior art. Documents incorporated by reference in this patent application are considered to be part of the present application, excluding the extent to which any term is defined in these integrated documents in a way that conflicts with the definitions made explicitly or implicitly herein. And only the definitions in this specification should be considered.
Claims (52)
상기 무선 장치에서, 상기 제 2 연결을 통해 통신하는 시간 간격을 선택하는 단계;
상기 선택된 시간 간격에 대한 준비로, 상기 BS로 하여금 상기 시간 간격 바깥에서 팬딩 데이터의 전송을 스케줄링 하도록 하기 위해 일부 데이터가 상기 BS로의 전송을 위해 팬딩 중일 때에도 상기 무선 장치로부터의 전송을 위한 팬딩(pending) 데이터가 없다는 것을 시간 간격 이전에 상기 BS로 보고함으로써, 상기 시간 간격 동안 상기 BS로 하여금 상기 제 1 연결을 통해 상기 무선 장치로부터 상기 BS로의 데이터 전송을 스케줄링하는 것을 억제시키는 단계;
상기 시간 간격 동안 상기 WLAN 상의 제 2 연결을 통해 상기 무선 장치를 이용하여 통신하는 단계; 및
상기 시간 간격의 종료에 대해 준비로, 데이터는 상기 무선 장치로부터의 전송을 위해 팬딩 중이라는 것을 상기 BS에 보고하는 단계를 포함하고, 상기 데이터가 팬딩 중이라고 보고하는 것은 상기 스케줄링된 전송의 크기를 제어하기 위해 상기 팬딩 데이터의 실제 크기와 상이한 데이터의 양을 보고하는 단계;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 방법.In a wireless device, establishing a first connection with a base station (BS) of a long haul wireless data network and a second connection over a wireless local area network (WLAN);
Selecting, at the wireless device, a time interval for communicating over the second connection;
And for paging for transmission from the wireless device even when some data is pending for transmission to the BS in order to allow the BS to schedule the transmission of pending data outside the time interval in preparation for the selected time interval. ) Suppressing scheduling of data transmission from the wireless device to the BS over the first connection during the time interval by reporting to the BS before the time interval that there is no data;
Communicating with the wireless device over a second connection on the WLAN during the time interval; And
Reporting to the BS that the data is pending for transmission from the wireless device in preparation for the end of the time interval, reporting that the data is pending includes controlling the size of the scheduled transmission Reporting an amount of data that is different from the actual size of the panning data to do so;
The communication method comprising the steps of:
RF 프런트 엔드를 통해, 장거리 무선 데이터 네트워크의 BS와의 제 1 연결과 WLAN 상의 제 2 연결을 구축하고, 상기 제 2 연결을 통해 통신하는 시간 간격을 선택하고, 선택된 시간 간격 준비로 상기 BS로 하여금 상기 시간 간격 바깥에서 팬딩 데이터의 전송을 스케줄링하도록 하기 위해 일부 데이터가 상기 BS로의 전송을 위해 팬딩 중일 때에도 무선 장치로부터의 전송을 위한 팬딩 데이터가 없다는 것을 시간 간격 이전에 상기 BS로 보고함으로써, 상기 BS로 하여금 상기 시간 간격 동안 상기 제 1 연결을 통해 상기 무선 장치로부터 상기 BS로의 데이터 전송을 스케줄링하는 것을 억제하고, 상기 시간 간격 동안 상기 WLAN 상의 상기 제 2 연결을 통해 상기 무선 장치를 이용하여 통신하고, 및 상기 시간 간격의 종료에 대한 준비로, 상기 무선 장치로부터의 전송을 위한 팬딩 데이터가 있다고 상기 BS에 보고하고, 상기 스케줄링된 전송의 크기를 제어하기 위해 상기 팬딩 데이터의 실제 크기와 상이한 데이터의 양을 보고하는 것을 포함하도록 구성되는 베이스밴드 회로;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 장치.A radio frequency (RF) front end configured to exchange RF signals for communication over a long distance wireless data network and a wireless local area network (WLAN); And
Establishing a first connection with a BS of a long haul wireless data network and a second connection over a WLAN via an RF front end, selecting a time interval for communicating over the second connection, By reporting to the BS before the time interval that there is no pending data for transmission from the wireless device even when some data is pending for transmission to the BS, so as to schedule the transmission of pending data outside the time interval, Thereby preventing scheduling data transmissions from the wireless device to the BS over the first connection during the time interval and communicating using the wireless device over the second connection on the WLAN during the time interval, In preparation for the end of the time interval, transmission from the wireless device And reporting the amount of data different than the actual size of the panning data to control the size of the scheduled transmission;
And the wireless device.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201161430193P | 2011-01-06 | 2011-01-06 | |
US61/430,193 | 2011-01-06 | ||
PCT/IB2012/050015 WO2012093349A2 (en) | 2011-01-06 | 2012-01-02 | Lte/wi-fi coexistence |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20140042775A KR20140042775A (en) | 2014-04-07 |
KR101931194B1 true KR101931194B1 (en) | 2018-12-21 |
Family
ID=46457770
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020137020703A KR101931194B1 (en) | 2011-01-06 | 2012-01-02 | Lte/wifi coexistence |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP5931917B2 (en) |
KR (1) | KR101931194B1 (en) |
CN (1) | CN104247468A (en) |
WO (1) | WO2012093349A2 (en) |
Families Citing this family (38)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9237572B2 (en) | 2011-06-12 | 2016-01-12 | Altair Semiconductor Ltd. | Mitigation of interference between communication terminals in TD-LTE |
EP2826329A1 (en) * | 2012-03-16 | 2015-01-21 | NEC Europe Ltd. | Method for performing connection management in a mobile communication network, user terminal and base station |
US9219563B2 (en) | 2012-09-24 | 2015-12-22 | Blackberry Limited | Method and system for addressing interference between co-existing radios of differing radio access technologies |
EP2723144B1 (en) * | 2012-10-19 | 2016-03-30 | Fujitsu Limited | Uplink buffer status report in Multi-RAT System |
US9264930B2 (en) * | 2012-11-07 | 2016-02-16 | Qualcomm Incorporated | Buffer status reporting and logical channel prioritization in multiflow operation |
US9001797B2 (en) | 2013-01-04 | 2015-04-07 | Qualcomm Incorporated | Systems and for reducing interference in long-range wireless communication |
JP6133602B2 (en) * | 2013-01-18 | 2017-05-24 | 株式会社Nttドコモ | User apparatus, base station, switching control method, and scheduling control method |
US9049747B2 (en) | 2013-02-25 | 2015-06-02 | Apple Inc. | Facilitating in-device coexistence between wireless communication technologies |
US9204353B2 (en) * | 2013-03-15 | 2015-12-01 | Qualcomm Incorporated | Receiver-only tune-away |
WO2014148970A1 (en) * | 2013-03-20 | 2014-09-25 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Procedures for controlling alternative radio-access technology (rat) in multi-rat capable terminals |
US9237519B2 (en) | 2013-06-23 | 2016-01-12 | Apple Inc. | Managing power consumption of transmission circuitry in a wireless communication device |
US9503173B2 (en) * | 2013-07-31 | 2016-11-22 | Broadcom Corporation | WLAN and cellular shared antennas |
US10356623B2 (en) * | 2013-09-24 | 2019-07-16 | Qualcomm Incorporated | Techniques for performing carrier sense adaptive transmission in unlicensed spectrum |
US10542435B2 (en) * | 2013-09-24 | 2020-01-21 | Qualcomm Incorporated | Carrier sense adaptive transmission (CSAT) in unlicensed spectrum |
US9775048B2 (en) | 2013-09-24 | 2017-09-26 | Qualcomm Incorporated | Performance of a user equipment (UE) in unlicensed spectrum |
WO2015064922A1 (en) | 2013-10-30 | 2015-05-07 | 엘지전자 주식회사 | Method for controlling base station in multi-rat environment and transmitting/receiving data according to control of base station, and apparatus for performing same |
CN104717750B (en) * | 2013-12-13 | 2018-12-07 | 中国移动通信集团公司 | A kind of method for transmitting signals and device |
US10044438B2 (en) | 2014-02-17 | 2018-08-07 | Qualcomm, Incorporated | Carrier sense adaptive transmission (CSAT) measurements in shared spectrum |
US10075862B2 (en) | 2014-09-30 | 2018-09-11 | British Telecommunications Public Limited Company | Interference detection |
US10257840B2 (en) | 2014-10-22 | 2019-04-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Operation of wireless local area network in the presence of periodic interference |
US20160119924A1 (en) * | 2014-10-22 | 2016-04-28 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Mitigation of periodic interference in a wireless local area network |
KR20160061821A (en) * | 2014-11-24 | 2016-06-01 | 엘지전자 주식회사 | Mobile terminal and method for controlling the same |
US10039148B2 (en) | 2014-12-12 | 2018-07-31 | Apple Inc. | Application-aware multiple wireless radio-access technology coexistence solution and time sharing between multiple radio-access technologies for in-device coexistence |
ES2929452T3 (en) | 2015-02-13 | 2022-11-29 | Nokia Technologies Oy | Uplink scheduling with wlan/3gpp aggregation |
US9820326B2 (en) * | 2015-04-02 | 2017-11-14 | Qualcomm Incorporated | Techniques for assisting radio access technology (RAT) communications using another RAT |
US9820325B2 (en) * | 2015-04-02 | 2017-11-14 | Qualcomm Incorporated | Techniques for assisting radio access technology (RAT) communications using another RAT |
CN107534904B (en) * | 2015-04-14 | 2020-09-08 | 高通股份有限公司 | Apparatus and method for controlling tune away operation |
GB2537404B (en) | 2015-04-16 | 2018-04-18 | Samsung Electronics Co Ltd | WLAN-LTE Interworking |
US9801197B2 (en) * | 2015-05-07 | 2017-10-24 | Qualcomm Incorporated | Mitigation of interference between co-located radio access technologies |
KR20160138645A (en) | 2015-05-26 | 2016-12-06 | 한국전자통신연구원 | Coexistence technology using fractional bandwidth |
US9893758B2 (en) | 2015-07-29 | 2018-02-13 | Qualcomm Incorporated | Sharing an antenna between LTE-U and WLAN |
EP3320738B1 (en) * | 2015-08-14 | 2024-07-31 | Lenovo Innovations Limited (Hong Kong) | Burst-based transmission scheduling in wireless communication system |
US10575239B2 (en) | 2015-12-31 | 2020-02-25 | British Telecommunications Public Limited Company | Data network management |
WO2017170164A1 (en) * | 2016-04-01 | 2017-10-05 | 京セラ株式会社 | Communication method, processor, and user device |
CN110545281B (en) | 2016-05-27 | 2022-01-18 | 华为技术有限公司 | WIFI network access method and device |
US10278146B2 (en) * | 2016-08-04 | 2019-04-30 | Qualcomm Incorporated | Coordination of signaling and resource allocation in a wireless network using radio access technology |
US11368851B2 (en) | 2016-08-29 | 2022-06-21 | Arris Enterprises Llc | Transmitting traffic in a shared frequency bandwidth |
CN106453133A (en) * | 2016-10-25 | 2017-02-22 | 上海移远通信技术股份有限公司 | Wi-Fi and GPRS (General Packet Radio Service) network coexistence control method and system |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090083601A1 (en) | 2007-09-21 | 2009-03-26 | Qualcomm Incorporated | Data transmission with harq and interference mitigation |
US20100034113A1 (en) | 2008-08-08 | 2010-02-11 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for reporting a buffer status |
US20100061326A1 (en) | 2008-09-05 | 2010-03-11 | Mediatek Inc. | Methods for responding to co-located coexistence (clc) request from a mobile electronic device and communications apparatuses capable of controlling multi-radio coexistence |
US20100142504A1 (en) | 2006-02-09 | 2010-06-10 | Altair Semiconductor Ltd | Simultaneous Operation of Wireless LAN and Long-Range Wireless Connections |
US20100150069A1 (en) | 2008-10-22 | 2010-06-17 | Zte (Usa) Inc. | Reverse Link Acknowledgment Signaling |
US20100255852A1 (en) | 2009-03-20 | 2010-10-07 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and methods for intercell interference cancellation via rnti |
US20100309865A1 (en) | 2009-06-05 | 2010-12-09 | Fujitsu Limited | Terminal device and base station device |
US20100329236A1 (en) | 2009-06-26 | 2010-12-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for multiple user uplink requiring minimal station timing and frequency synchronization |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070165754A1 (en) * | 2006-01-17 | 2007-07-19 | Niko Kiukkonen | Method for avoiding interference from a cellular transmitter to the 2.4/5GHz ISM band |
US8160001B2 (en) * | 2006-05-25 | 2012-04-17 | Altair Semiconductor Ltd. | Multi-function wireless terminal |
-
2012
- 2012-01-02 KR KR1020137020703A patent/KR101931194B1/en active IP Right Grant
- 2012-01-02 JP JP2013547944A patent/JP5931917B2/en active Active
- 2012-01-02 CN CN201280004699.8A patent/CN104247468A/en active Pending
- 2012-01-02 WO PCT/IB2012/050015 patent/WO2012093349A2/en active Application Filing
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20100142504A1 (en) | 2006-02-09 | 2010-06-10 | Altair Semiconductor Ltd | Simultaneous Operation of Wireless LAN and Long-Range Wireless Connections |
US20090083601A1 (en) | 2007-09-21 | 2009-03-26 | Qualcomm Incorporated | Data transmission with harq and interference mitigation |
US20100034113A1 (en) | 2008-08-08 | 2010-02-11 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for reporting a buffer status |
US20100061326A1 (en) | 2008-09-05 | 2010-03-11 | Mediatek Inc. | Methods for responding to co-located coexistence (clc) request from a mobile electronic device and communications apparatuses capable of controlling multi-radio coexistence |
US20100150069A1 (en) | 2008-10-22 | 2010-06-17 | Zte (Usa) Inc. | Reverse Link Acknowledgment Signaling |
US20100255852A1 (en) | 2009-03-20 | 2010-10-07 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and methods for intercell interference cancellation via rnti |
US20100309865A1 (en) | 2009-06-05 | 2010-12-09 | Fujitsu Limited | Terminal device and base station device |
US20100329236A1 (en) | 2009-06-26 | 2010-12-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for multiple user uplink requiring minimal station timing and frequency synchronization |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
3GPP R2-105764* |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2014523654A (en) | 2014-09-11 |
JP5931917B2 (en) | 2016-06-08 |
WO2012093349A3 (en) | 2015-08-13 |
KR20140042775A (en) | 2014-04-07 |
WO2012093349A2 (en) | 2012-07-12 |
CN104247468A (en) | 2014-12-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101931194B1 (en) | Lte/wifi coexistence | |
US9258833B2 (en) | LTE/Wi-Fi coexistence | |
US10075968B2 (en) | Radio communication devices and methods for operating radio communication devices | |
US9986522B2 (en) | Radio communication devices and methods for operating radio communication devices | |
US11006435B2 (en) | Communication device and method for receiving signals in a frequency range | |
US9872338B2 (en) | Radio communication device and method for operating a radio communication device | |
US10123345B2 (en) | Interference mitigation in a device supporting multiple radio technologies communicating in overlapping time periods | |
CN107995636B (en) | Authorization-free transmission method, terminal equipment and network equipment | |
US10104680B2 (en) | Radio communication device and method for operating a radio communication device | |
US20170055278A1 (en) | Radio communication device and method for operating a radio communication device | |
CN106849973B (en) | Radio communication apparatus and method for controlling radio communication apparatus | |
US20130324112A1 (en) | Radio communication device and method for operating a radio communication device | |
US9781701B2 (en) | Radio communication device and method for operating a radio communication device | |
KR20120123565A (en) | METHOD AND SYSTEM FOR A TIME DOMAIN APPROACH TO 4G WiMAX/LTE-WiFi/BT COEXISTENCE | |
US20130295990A1 (en) | Radio communication device and method for controlling a radio communication device | |
WO2023036933A1 (en) | Technique for handling and preventing sidelink failures |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right |