专利摘要:
一電子裝置具有支援利用多種無線電存取技術之通信之無線通信電路。該電子裝置可收集資訊,諸如資料速率值、功率消耗值及用於一當前作用中無線電存取技術及一替代無線電存取技術之其他資料。該電子裝置可基於一資料速率效率度量之一值在該當前作用中無線電存取技術與該替代無線電存取技術之間自動地切換。該資料速率效率度量可表示每一無線電存取技術能夠多麼有效地利用功率來在每單位時間輸送一給定資料量。可利用經量測功率消耗資料、經量測資料速率值及諸如信號強度及所傳輸功率參數之操作參數來評估該資料速率效率度量。
公开号:TW201316804A
申请号:TW101129755
申请日:2012-08-16
公开日:2013-04-16
发明作者:Ronald W Dimpflmaier;Jesse Yu;Nicholas W Lum
申请人:Apple Inc;
IPC主号:H04W52-00
专利说明:
利用資料速率效率因數使無線裝置之功率消耗最佳化之方法
本發明大體上係關於無線通信電路,且更特定言之,係關於使與在電子裝置中利用無線電路相關聯之功率消耗最佳化。
諸如電腦及蜂巢式電話之電子裝置常常具備無線通信能力。舉例而言,電子裝置可利用諸如蜂巢式電話電路之遠程無線通信電路來處置語音及資料訊務。
無線網路常常能夠支擾多種無線電存取技術。舉例而言,無線網路可具有用於處置與「2G」及「3G」通信相關聯之無線電存取技術的舊式設備,以及用於處置與「4G」通信相關聯之諸如長期演進(LTE)無線電存取技術之無線電存取技術的較新設備。
在支援多種無線電存取技術之網路中,可用於每一無線電存取技術之涵蓋量可隨使用者之位置及網路訊務位準而變化。若使用者位於網路小區之邊緣附近或正在眾多使用者正給網路造成負擔之環境下操作,則效能可降級。若不當心,則效能降級可使得使用者之電子裝置在處置無線資料訊務時低效地消耗功率。
因此將需要能夠使無線電子裝置(諸如,支援藉由多種無線電存取技術之通信之電子裝置)之功率消耗效率最佳化。
一無線電子裝置具有支援利用多種無線電存取技術之通信之無線通信電路。取決於網路條件,該等無線電存取技術中之一者可在輸送無線資料的過程中比另一無線電存取技術更有效地利用功率。為了最佳地消耗該電子裝置之電池電力,該電子裝置可在該多種無線電存取技術之利用之間切換。
該電子裝置可收集資訊,諸如資料速率值、功率消耗值及用於一當前作用中無線電存取技術及一替代無線電存取技術之其他操作值。該電子裝置可基於一資料速率效率度量之一值在該當前作用中無線電存取技術與該替代無線電存取技術之間自動地切換。該資料速率效率度量可表示每一無線電存取技術能夠多麼有效地利用功率來在每單位時間輸送一給定資料量(亦即,每單位能量可輸送多少資料)。可利用經量測功率消耗資料、經量測資料速率值及諸如信號強度及所傳輸功率參數之操作參數來評估該資料速率效率度量。
本發明之另外特徵,其性質及各種優勢將自隨附圖式及較佳實施例之以下詳細描述更顯而易見。
現代無線網路常常支援多種無線電存取技術。無線電存取技術之實例包括全球行動通信系統(GSM)、通用行動電信系統(UMTS)、分碼多重存取(CDMA)(例如,包括諸如CDMA2000 1XRTT之標準的CDMA 2000)及長期演進(LTE)。諸如GSM、UMTS及CDMA之最早引入的無線電存取技術有時被稱作2G或3G技術,且諸如LTE之新近引入且潛在更先進之技術有時被稱作4G技術。諸如此等技術之無線電存取技術可由諸如蜂巢式電話網路之無線網路用於與蜂巢式電話、攜帶型電腦及其他使用者設備通信。許多網路既支援舊的無線電存取技術(例如,2G及/或3G無線電存取技術)同時又部署較新技術(例如,4G技術)。支援多種無線電存取技術之此技術允許能夠支援較新無線電存取技術的設備獲益於由較新無線電存取技術提供之潛在進步而不擾亂對具有舊式設備之使用者的服務。
儘管在令人滿意的操作條件下提供良好資料輸送量,但諸如4G無線電存取技術之較新無線電存取技術無法在邊際網路環境下保證高資料速率。使用者因此可能並不總是體驗到高資料速率,甚至在連接至利用諸如4G無線電存取技術之較新無線電存取技術的網路時亦如此。在一些情形下,此情形可引起不合需要之大量的功率消耗。
作為實例,考慮具有正將資料檔案上傳至利用4G無線電存取技術的無線網路的蜂巢式電話或其他電子裝置之使用者。在使用者能夠自網路獲得良好信號強度且網路之同時使用者的數目低之最佳網路條件下,使用者可能能夠獲得60 Mbps之上傳資料速率。在獲得此上傳資料速率的過程中,使用者之電子裝置中的無線電路可消耗電子裝置之3 W之功率。在次最佳網路條件下(諸如,在使用者正試圖在信號強度弱之小區邊界之邊緣處的位置上傳檔案時或在存在給網路造成負擔之眾多同時使用者時),使用者可能僅能夠獲得60 kbps之上傳資料速率。即使使用者之電子裝置中的無線電路僅以60 kbps(在此實例中)傳輸資料,電子裝置中之無線電路仍可要求與在使用者之裝置以60 Mbps傳輸資料時的功率相同之3 W之功率。可與低及高4G資料速率相關聯之相對大量的功率消耗(在此實例中為3 W)係由於常常存在與實施相對於舊的2G及3G技術而言較新之4G技術相關聯之相對大的所要求之內部裝置處理量而發生。
如此實例所表明,在最佳網路條件下針對給定的電池能量花費而傳送之資料量(60 Mbps/3W=20 Mb/J)可顯著大於在次最佳網路條件下針對相同之電池能量花費而傳送之資料量(60 kbps/3W=20 kb/J)。
在圖1中展示可用以處理此潛在低效性之電子裝置。如圖1中所展示,電子裝置10可經由無線通信路徑14與網路設備12通信。網路設備12可支援多種無線電存取技術(RAT),諸如全球行動通信系統(GSM)、通用行動電信系統(UMTS)、分碼多重存取(CDMA)(例如,包括諸如CDMA2000 1XRTT之標準的CDMA 2000)、長期演進(LTE)、WiFi®(IEEE 802.11)、WiMax(IEEE 802.16)及其他無線電存取技術。有時可在同一網路中支援有時被稱作2G或3G技術之諸如GSM、UMTS及CDMA之無線電存取技術、諸如LTE之4G無線電存取技術以及諸如WiFi及WiMax之額外無線電存取技術。
為了避免在無線操作期間低效地利用功率,電子裝置10可判定利用其當前作用中無線電存取技術傳送資料的有效程度且可將其效率位準與可用的替代無線電存取技術之效率位準相比較。此情形允許裝置10利用最佳無線電存取技術。
即時功率消耗量測及資料速率量測可用以判定傳送資料的有效程度,或可自信號強度參數及其他操作參數估計資料傳送效率值。出於比較目的,裝置10亦可判定在利用替代無線電存取技術的情況下傳送資料的有效程度。作為實例,裝置10可計算當前及替代無線電存取技術兩者的資料速率效率度量(有時被稱作資料速率效率因數或DREF)之值。藉由比較當前及替代無線電存取技術之DREF的值,裝置10可決定自當前無線電存取技術切換至替代無線電存取技術是否將有益於改良功率消耗效率。
作為實例,考慮4G效能在網路小區之邊緣處歸因於嚴重網路阻塞及不良信號涵蓋而為次最佳之情形。在此等條件下,使用者可能能夠利用4G無線電存取技術以50 kbps傳送資料,同時花費3 W之功率。然而,若使用者切換至3G無線電存取技術,則使用者可能能夠達成1 Mbps資料傳送速率,同時花費1.5 W之功率。因為3G資料傳送條件(對於此實例)提供更有效資料傳送(每單位花費能量更多傳送之資料)之可能性,所以裝置10可自4G操作模式切換至3G操作模式以使功率消耗最佳化。可即時自動地執行無線電存取技術之此改變而無需電子裝置之使用者的介入,或可在獲得來自使用者之確認之後執行該改變。
裝置10可具有控制電路,諸如基頻處理器16及控制電路30。裝置10中之控制電路可經組態以即時評估當前及替代無線電存取技術兩者之資料速率功率效率度量(諸如,資料速率功率效率因數DREF)。DREF之值可用於判定何時在無線電存取技術之間切換。
基頻處理器16可包括用於處置多種無線電存取技術之協定堆疊。舉例而言,基頻處理器16可包括用於處置藉由第一無線電存取技術(RAT1)之無線資料通信之諸如協定堆疊26的第一協定、用於處置藉由第二無線電存取技術(RAT2)之無線資料通信之諸如協定堆疊28的第二協定堆疊,等等。裝置10可在操作期間基於當前及替代無線電存取技術之DREF之值在利用協定堆疊26與利用協定堆疊28之間切換,以便以最佳效率不斷地輸送資料。
控制電路30可包括處理電路32及記憶體34。處理電路30可包括一或多個微處理器、一或多個微控制器、一或多個數位信號處理器、一或多個特殊應用積體電路,及/或其他合適的處理及控制電路。記憶體34可包括獨立記憶體晶片、硬碟機、包括於一或多個其他積體電路中之儲存電路及其他儲存器。
在資料傳輸操作期間,可經由基頻處理器16將來自諸如處理器電路32之電路的資料提供至射頻收發器18。射頻收發器電路18可包括在路徑40上傳輸射頻信號之傳輸器。諸如功率放大器電路22之功率放大器電路可用於放大經傳輸射頻信號。來自功率放大器電路22之輸出端的經傳輸信號可藉由前端電路20而耦合至諸如天線42之一或多個天線(天線結構)。前端電路20可包括諸如雙工器及雙訊器之射頻濾波器、阻抗匹配電路、傳輸線電路、切換電路及用於將收發器電路18耦接至天線結構42之其他電路。在資料接收操作期間,可經由前端電路20及路徑24將自天線42接收之天線信號提供至射頻收發器電路18中之接收器。諸如路徑24之路徑可在需要時包括用於放大經接收射頻信號之低雜訊放大器(LNA)。
可自諸如壁式插座之有線電源及交流電(AC)至直流電(DC)電力轉換器或自諸如電池38之電池獲得用於給裝置10供電的電力。特別是在攜帶型裝置中,可需要利用諸如電池38之電池來提供電力源。如圖1中所展示,電池38可經由諸如路徑44之路徑將DC電力提供至電力管理單元36。電力管理單元36可幫助調節電力至無線電路48(包括基頻處理器16中之控制電路)及控制電路30之流動。
在裝置10之操作期間,電力管理單元36可用以量測正被消耗之功率量。路徑46可含有允許諸如控制電路30及/或基頻處理器16中之控制電路的控制電路與電力管理單元36中之控制電路通信之信號路徑。舉例而言,路徑46可用以將指示當前正自電池38汲取多少電力的資訊自電力管理單元36輸送至裝置10中之控制電路,諸如控制電路30及/或基頻處理器16中之控制電路。在無線操作期間,無線電路48消耗裝置10中之大多數功率,因此由電力管理單元36提供之功率消耗資料對應於與無線電路48相關聯之功率消耗位準。電力管理單元36可藉由量測正被遞送至裝置10的諸如無線電路48之電路之電流(I)的量,藉由量測與經遞送電流相關聯之電壓(V)及藉由利用方程式(1)計算消耗之功率P來進行功率量測。
P=V * I (1)可在需要時利用用於量測正由裝置10(無線電路48)消耗之功率之其他技術。對諸如圖1之電力管理單元電路36之電路的利用僅為說明性的。
各種無線電存取技術之DREF(亦即,資料速率對所消耗之功率量之比率)之值可藉由確定資料速率值,確定功率消耗值及計算資料速率值對功率消耗值之比率來判定。可利用功率及/或資料速率之經量測值,及/或功率及/或資料速率之經估計值。
舉例而言,可藉由查詢基頻處理器16或正用以傳輸及接收資料之其他無線電路來判定當前每單位時間正由裝置10傳輸或接收之資料量。在一些環境下(例如,在實際利用替代無線電存取技術來處置資料訊務之前判定將與替代無線電存取技術之利用相關聯的資料速率時),不太可能取樣實際資料速率。在此類型之情形下,可需要利用資料速率估計函數來計算資料速率值。該函數可實施為數學陳述式或查找表,且可用以將諸如信號強度之操作參數及其他無線參數與相關聯的資料速率相聯繫。
可利用裝置10中之功率量測電路(諸如,電力管理單元36)即時量測功率消耗值或可估計功率消耗值。作為實例,無線電路48針對給定無線電存取技術的電力汲取可藉由收集關於影響功率消耗位準之操作參數的資料來估計。可用於計算(估計)無線電路48之功率消耗的操作參數之實例包括所涉及之無線電存取技術的識別碼、關於哪一射頻信號調變方案正用於或將用於藉由給定無線電存取技術輸送無線資料之資訊、關於通信鏈路14之品質之資訊(例如,針對給定無線電存取技術之信號強度資訊)、關於正為無線電路48中之哪些積體電路供電之資訊、關於正被利用之功率放大器電路22的量及/或功率放大器18之功率放大器設定(例如,傳輸功率資料)之資訊、關於與前端電路20及天線結構42相關聯之設定的資訊,等等。諸如此等參數之裝置操作參數(例如,無線電路操作參數)可用於估計與當前作用中無線電存取技術相關聯之功率消耗的量及/或將與利用給定無線電存取技術(亦即,替代無線電存取技術)相關聯之功率消耗的量。
透過利用直接量測及/或計算來估計資料值,裝置10(例如,諸如控制電路30及/或基頻處理器16中之控制電路之控制電路)可用於判定資料效率參數(度量)DREF之值。在圖2中展示可用於依據諸如3G無線電存取技術的無線電存取技術的諸如RSSI(接收信號強度指示符)之無線參數計算DREF之類型之說明性查找表。在圖2之表的第一欄中展示經量測RSSI之值。可在無線電路48之操作期間自基頻處理器積體電路16獲得給定無線電存取技術(例如,當前作用中無線電存取技術)之RSSI之值(作為實例)。如圖2中所展示,RSSI之較低值(指示較弱信號強度且因此更加需要提昇傳輸功率,如第二欄中所展示)可與較大預期傳輸(TX)功率位準及無線電路48之對應較大功率消耗(如第三欄中所展示)相關聯。資料速率之預期值傾向於在較大信號強度下增大且在較低信號強度下減小,如圖2之表的第四欄中所展示。在圖2之表的第五欄之輸入項中展示DREF之值(每一列中之第四欄輸入項除以彼列中之第三欄輸入項)。(為了節省儲存空間,實務上,可省略諸如圖2之第二、第三及第四欄的中間欄。)
在需要時,其他參數可用於判定DREF之值。可用於評估DREF之其他參數的實例包括接收信號碼功率(RSCP)、參考信號接收功率(RSRP)、調變及編碼方案(MCS)、頻道品質指示符(CQI)、秩指示(RI)、預編碼矩陣指示符(PMI)、信號對干擾加雜訊比(SINR)、傳輸(Tx)功率位準,等等。諸如此等參數之參數可由無線電路48(例如,基頻處理器16)收集。一般而言,可利用裝置10中之任何合適的電路(例如,電力管理單元36、控制電路30、基頻處理器16等)來收集裝置10中之操作參數。可評估此等參數以利用一利用諸如圖2之表的查找表或利用數學陳述式實施之函數(例如,採用此等參數中之一或多者作為輸入且產生DREF值作為輸出的函數)來計算DREF。
利用圖2之實例中所展示的類型之做法,裝置10可判定諸如當前作用中無線電存取技術的無線電存取技術(亦即,用於正由收發器18處置且正經由路徑14攜載的當前作用中資料訊務)之DREF之值。若裝置10要切換至利用替代無線電存取技術來處置用於裝置10之無線訊務,則裝置10亦可利用圖2中所展示之類型的查找表或數學陳述式來計算DREF之預期值。作為實例,若裝置10當前正攜載4G訊務,則裝置10可判定當前4G無線電存取技術及替代3G無線電存取技術兩者之DREF的值。
在判定替代無線電存取技術之DREF的值時,裝置10可暫時利用替代無線電存取技術。舉例而言,裝置10可在當前作用中無線電存取技術閒置之時段期間切換至利用替代協定堆疊,可利用天線結構42中之次要天線來評估利用替代無線電存取技術的當前可用之效能之量,等等。在進行此等評估時,裝置10可獲得諸如無線參數及結合圖2描述之其他操作參數的參數(例如,RSSI、RSCP、RSRP、MCS、CQI、RI、PMI、SINR、Tx功率位準、當前資料速率等)之值。裝置10用以計算預期資料速率及功率消耗(亦即,DREF)之函數可利用圖2中所展示之類型的查找表、數學陳述式、一或多個表及一或多個陳述式之組合等來實施。
在圖3中展示涉及特徵化且設定諸如圖1之裝置10的裝置之操作的流程圖。在步驟50處,可特徵化裝置10之資料速率功率效率效能。詳言之,可在多種資料速率及功率消耗條件下收集關於裝置10之效能的資料。舉例而言,可依據正利用哪一無線電存取技術、正利用哪一資料速率、各種無線參數值(例如,RSSI等)以及其他操作及無線參數來量測裝置10之功率消耗。此資料可用於計算每一無線電存取技術之DREF函數(步驟52)。詳言之,步驟52之操作可用以完善圖2中所展示之類型的表中之輸入項,及/或可用以判定用於形成DREF函數之數學陳述式的常數之值及其他關係。可在步驟54之操作期間將描述每一無線電存取技術之DREF函數的諸如查找表資料及/或數學陳述式資料之DREF特徵化資料載入至裝置10中。裝置10接著可被運送至使用者且用於無線網路中。
圖4為涉及在包括網路設備12之無線網路中操作裝置10(亦即,在經由通信鏈路14攜載資料時)之說明性步驟的流程圖。
在步驟56處,裝置10可在正利用當前無線電存取技術來經由鏈路14傳達資料之模式下操作。舉例而言,當前無線電存取技術模式可為(例如)諸如UMTS模式之3G無線電存取技術模式或可為諸如LTE模式之4G無線電存取技術模式(作為說明性實例)。在當前無線電存取技術模式下操作時,裝置10可收集關於裝置10的可用於評估資料速率功率效率度量DREF之操作參數之資訊。此等參數可包括無線電路48之當前功率消耗的值(例如,由裝置10中之控制電路自電力管理單元36獲得的功率消耗值)、自基頻處理器16或裝置10中之其他電路收集的關於諸如RSSI、RSCP、RSRP、MCS、CQI、RI、PMI、SINR、Tx功率位準、當前資料速率等之無線參數之資訊,等。
在步驟58處,在步驟56處收集之資料可用於判定DREF之當前值。可自功率消耗之經量測值(例如,來自電力管理單元36的當前功率消耗量測結果)及當前已知的資料速率(例如,自基頻處理器16獲得之當前資料速率值)計算DREF之值,如由步驟60所展示。在需要時,可在步驟62處自在步驟56之操作期間收集的操作參數計算(亦即,估計)DREF。舉例而言,結合圖2描述之類型的函數可用以依據諸如RSSI之經量測值(作為實例)的經量測參數而估計當前作用中無線電存取技術之DREF。在需要時,可利用其他操作參數(例如,除RSSI、Tx功率等之外的無線參數)來估計DREF。
在已判定DREF之當前值之後,DREF之當前值(亦即,對應於當前無線電存取技術之DREF的值)可與預定臨限值TH相比較。TH之值可經組態以使得高於TH之DREF值指示令人滿意的資料速率功率效率效能(亦即,每單位花費之電池能量傳輸令人滿意的資料量)。
回應於在步驟58處之當前DREF的值大於TH之判定,處理可循環回至步驟56,如藉由線68所指示。
回應於在步驟58處之當前DREF的值小於TH之判定,處理可繼續進行至步驟64,如藉由線72所指示。
在步驟64之操作期間,裝置10(例如,裝置10中之控制電路)可判定一或多個替代無線電存取技術之DREF的值。舉例而言,利用結合圖2描述之類型的查找表或數學陳述式實施之函數可用以計算替代無線電存取技術之DREF。在計算替代DREF值時,裝置10可收集關於額外操作參數之資訊及/或可利用來自在步驟56期間收集之操作參數的資訊。舉例而言,裝置10可利用在基頻處理器16之操作期間收集的來自基頻處理器16之RSSI值(例如,對應於與替代無線電存取技術相關聯之信號的RSSI值),裝置10可利用與替代無線電存取技術相關聯之其他無線參數,裝置10可利用與替代資料速率技術相關聯之資料速率資訊,且可利用經量測及/或經估計功率消耗資訊來判定替代無線電存取技術之DREF的值。
在步驟64之操作期間,裝置10可比較當前DREF(當前無線電存取技術之DREF)與替代DREF(利用替代無線電存取技術時之DREF)之值。在比較當前DREF與替代DREF之值之後裝置10的行為取決於是當前DREF大於替代DREF還是替代DREF大於當前DREF。
若當前DREF之值大於替代DREF之值,則裝置10可得出結論,切換至利用替代無線電存取技術將不會使裝置10的功率消耗進一步最佳化。利用替代無線電存取技術時跨越路徑14輸送資料之資料速率可能更大或更小,但若裝置10切換至利用替代無線電存取技術,則資料速率除以裝置10之功率消耗的比率將不會改良。因此,回應於在步驟64處判定當前DREF值大於替代DREF值(亦即,回應於判定替代DREF小於當前DREF),可維持當前作用中無線電存取技術作為當前作用中無線電存取技術且處理可循環回至步驟56之操作,如藉由線70所指示。
然而,若當前DREF值小於替代DREF值,則裝置10可得出結論,自當前無線電存取技術切換至替代無線電存取技術將為有益的,此係因為此舉可幫助使裝置10之功率消耗最佳化。利用替代無線電存取技術時,跨越路徑14輸送資料之資料速率可能為(或可能並非)不同的。不管資料速率之預期改變如何,仍預料利用替代無線電存取技術之預期資料速率除以利用替代無線電存取技術之裝置10的預期功率消耗之比率得以自資料速率對功率消耗的當前比率改良。因此預期,利用替代無線電存取技術將比利用當前無線電存取技術更有效地輸送資料。因此,回應於在步驟64處判定當前DREF值小於替代DREF值(亦即,回應於判定替代DREF大於當前DREF),處理可繼續進行至步驟66之操作。
在步驟66之操作期間,裝置10可將其當前作用中無線電存取技術與替代無線電存取技術交換(亦即,可將替代無線電存取技術切換至作用中以代替當前無線電存取技術)。以此方式,可將先前被視為可用替代技術之無線電存取技術切換至作用中以變成當前無線電存取技術。處理接著可循環回至步驟56之操作,如藉由線74所指示。
隨著使用者移動裝置10至無線網路內之不同位置且隨著網路利用率全天不斷變化(例如,隨著網絡中之作用中使用者的數目增大及減小),可連續地執行圖4中所展示之類型的操作。在出現允許第一無線電存取技術展現每單位能量比第二無線電存取技術傳送更多資料之能力的網路條件時,裝置10中之控制電路可利用第一無線電存取技術之協定堆疊以處置與無線網路的無線訊務。然而,在網路條件充分地改變以致第二無線電存取技術展現每單位能量有效地傳送資料之較優越能力時,裝置10可將第二無線電存取技術切換至利用中以代替第一無線電存取技術,且可利用第二無線存取技術之協定堆疊以處置與無線網路的無線訊務。
前文僅說明本發明之原理,且可由熟習此項技術者在不脫離本發明之範疇及精神的情況下進行各種修改。可個別地或以任何組合來實施前述實施例。
10‧‧‧電子裝置
12‧‧‧網路設備
14‧‧‧無線通信路徑
16‧‧‧基頻處理器
18‧‧‧射頻收發器電路
20‧‧‧前端電路
22‧‧‧功率放大器電路
24‧‧‧路徑
26‧‧‧協定堆疊
28‧‧‧協定堆疊
30‧‧‧控制電路
32‧‧‧處理電路
34‧‧‧記憶體
36‧‧‧電力管理單元
38‧‧‧電池
40‧‧‧路徑
42‧‧‧天線/天線結構
44‧‧‧路徑
46‧‧‧路徑
48‧‧‧無線電路
圖1為根據本發明之實施例之具有無線通信電路的說明性電子裝置之示意圖。
圖2為根據本發明之實施例之可用以基於信號強度參數及其他無線參數判定資料速率效率因數(DREF)的值之類型之說明性查找表。
圖3為根據本發明之實施例之涉及特徵化無線電子裝置效能且在製造期間將資料速率效率資訊載入至無線裝置中的說明性步驟之流程圖。
圖4為根據本發明之實施例之操作無線電子裝置以使功率消耗最佳化的說明性步驟之流程圖。
权利要求:
Claims (20)
[1] 一種操作支援多種無線電存取技術之一無線電子裝置之方法,其包含:判定與該無線電子裝置中之一當前作用中無線電存取技術相關聯的一資料速率效率值;判定與該無線電子裝置中之一替代無線電存取技術相關聯的一資料速率效率值;及回應於判定該替代無線電存取技術之該資料速率效率值大於該當前無線電存取技術之該資料速率效率值,將該替代無線電存取技術切換至用於為該無線電子裝置輸送無線資料以代替該當前作用中無線電存取技術。
[2] 如請求項1之方法,其進一步包含:回應於判定該替代無線電存取技術之該資料速率效率值小於該當前無線電存取技術之該資料速率效率值,維持將該當前作用中無線電存取技術用作為該無線電子裝置中之該當前作用中無線電存取技術。
[3] 如請求項1之方法,其中判定與該當前作用中無線電存取技術相關聯之該資料速率效率值包含:藉由該無線電子裝置中之控制電路,計算與藉由該無線電子裝置輸送無線資料訊務相關聯之一當前資料速率除以一當前功率消耗值的一比率。
[4] 如請求項3之方法,其中判定與該替代無線電存取技術相關聯之該資料速率效率值包含:計算與利用該替代無線電存取技術藉由該無線電子裝置輸送無線資料訊務相關聯的一資料速率除以一功率消耗值之一比率。
[5] 如請求項1之方法,其中判定該當前作用中無線電存取技術之該資料速率效率值包含:利用該無線電子裝置中之一電力管理單元進行一功率消耗量測。
[6] 如請求項1之方法,其中判定該當前作用中無線電存取技術之該資料速率效率值包含:利用該無線電子裝置中之一基頻處理器判定一當前無線訊務資料速率。
[7] 如請求項1之方法,其中判定該當前作用中無線電存取技術之該資料速率效率值包含:自一基頻處理器獲得與該當前作用中無線電存取技術相關聯的一無線參數。
[8] 如請求項1之方法,其中判定該當前作用中無線電存取技術之該資料速率效率值包含:自一基頻處理器獲得與該當前作用中無線電存取技術相關聯的該無線電子裝置之一操作參數,其中該操作參數係選自由以下各者組成之群組:RSSI、RSCP、RSRP、MCS、CQI、RI、PMI、SINR及傳輸功率位準。
[9] 如請求項1之方法,其中判定該當前作用中無線電存取技術之該資料速率效率值包含:藉由該無線電子裝置中之控制電路,利用一數學陳述式至少部分基於來自該無線電子裝置中之一基頻處理器的資料而計算與該無線電子裝置相關聯之一當前無線資料速率除以與該無線電子裝置相關聯之一當前功率消耗的一值。
[10] 如請求項1之方法,其中判定該替代無線電存取技術之該資料速率效率值包含:利用一查找表估計與利用該替代無線電存取技術來無線地傳輸資料相關聯之一無線資料速率除以與該無線電子裝置相關聯之一功率消耗的一值。
[11] 如請求項1之方法,其中該當前作用中無線電存取技術包含一長期演進(LTE)無線電存取技術。
[12] 一種無線電子裝置,其包含:無線電路,其經組態以利用多種無線電存取技術傳輸且接收射頻信號;及控制電路,其耦接至該無線電路,其中該控制電路經組態以至少部分基於表示該多種無線電存取技術中之每一者多麼有效地利用功率來輸送無線資料的一資料速率效率度量來即時選擇利用該多種無線電存取技術中之哪一者。
[13] 如請求項12之無線電子裝置,其中該控制電路經組態以判定該多種無線電存取技術中之一當前作用中技術的該資料速率效率度量之一第一值,且經組態以判定該多種無線電存取技術中之一替代技術的該資料速率效率度量之一第二值。
[14] 如請求項13之無線電子裝置,其中該控制電路經組態以回應於判定該第一值小於該第二值而將該多種無線電存取技術中之該替代技術切換至利用中以代替該多種無線電存取技術中之該當前作用中技術。
[15] 如請求項14之無線電子裝置,其中該無線電路及該控制電路經組態以基於選自由以下各者組成之群組的一參數計算該第一值及該第二值中之至少一者:RSSI、RSCP、RSRP、MCS、CQI、RI、PMI、SINR及傳輸功率位準。
[16] 如請求項14之無線電子裝置,其中該無線電路及該控制電路經組態以基於經接收無線信號強度資訊計算該第一值及該第二值中之至少一者。
[17] 一種操作支援利用包括一當前作用中無線電存取技術及一替代無線電存取技術之多種無線電存取技術的無線通信之一無線電子裝置之方法,其包含:基於一資料速率效率度量之一值,利用該無線電子裝置內之控制電路來判定是維持利用該當前作用中無線電存取技術來輸送無線資料或是將該替代無線電存取技術切換至利用中以代替該當前作用中無線電存取技術,其中該資料速率效率度量至少部分基於藉由該無線電子裝置無線輸送資料訊務之一資料速率值除以與利用該無線電子裝置來無線輸送該資料訊務相關聯的一功率消耗值之一比率。
[18] 如請求項17之方法,其進一步包含:藉由該控制電路,自該無線電子裝置中之一基頻處理器積體電路獲得該資料速率值。
[19] 如請求項18之方法,其進一步包含:利用該無線電子裝置中之一電力管理單元來量測該功率消耗值。
[20] 如請求項17之方法,其中該多種無線電存取技術中之至少一者包含一長期演進(LTE)無線電存取技術,其中該當前作用中無線電存取技術包含該LTE無線電存取技術,且其中利用該無線電子裝置內之該控制電路來判定是維持利用該當前作用中無線電存取技術來輸送無線資料或是將該替代無線電存取技術切換至利用中以代替該當前作用中無線電存取技術包含利用該無線電子裝置內之該控制電路來判定是維持利用該LTE無線電存取技術來輸送無線資料或是將該替代無線電存取技術切換至利用中以代替該LTE無線電存取技術。
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