CN101388814B - 一种移动终端数据传输的方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种移动终端数据传输的方法,用以提高车地通信系统中数据传输的可靠性。所述移动终端含有至少两套无线收发装置,该方法包括:所述移动终端通过第一无线收发送装置建立与无线接入网间的第一无线链路,并通过所述第一无线链路传输数据,通过第二无线收发装置建立与所述无线接入网间的第二无线链路,当检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,切换到所述第二无线链路进行数据传输,并断开所述第一无线链路。当第一无线链路断开后,第一无线收发送装置继续搜索可用的无线接入网,并重新建立第一无线链路。本发明还公开了一种数据传输系统和一种移动终端。

Description

一种移动终端数据传输的方法及系统
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤指一种移动终端数据传输的方法及系统。 
背景技术
随着城市化进展的加快和汽车普及率的提高,城市交通拥挤日益加剧,交通事故频频发生,交通环境逐渐恶化。解决交通问题的直接办法是提高路网的通行能力,但是,由于交通系统是一个相当复杂的大系统,单独从车辆方面考虑或者单独从道路方面考虑,都很难从根本上解决问题。此外,能源和环境问题的严重性也日益为人们所认识。在这种背景下,从系统的观念出发,把车辆和道路综合起来考虑,运用各种高新技术系统来解决问题的思想就应运而生了,这就是智能交通系统(Intelligent Transportation System,ITS)。 
ITS就是以缓和道路堵塞和减少交通事故,提高交通利用者的方便、舒适为目的,利用交通信息系统、通讯网络、定位系统和智能化分析与选线的交通系统的总称。它通过传播实时的交通信息使出行者对即将面对的交通环境有足够的了解,并据此作出正确选择;通过消除道路堵塞等交通隐患,建设良好的交通管制系统,减轻对环境的污染;通过对智能交叉路口和自动驾驶技术的开发,提高行车安全,减少行驶时间。 
ITS中城市交通、轨道交通的智能化要求越来越高,为了给旅客提供更完善、全方位的信息服务,车地间实现实时的信息传输是必不可少的,车地间的信息包括了可靠性要求很高的列车控制数据。而目前实现车地传输的无线通信技术大多采用单条无线链路实现数据的传输,单条无线链路在无线接入网中多个地面固定无线接入点(Access Point,AP)间进行切换时,要先断开与原AP的连接,再与新AP进行连接,切换至新AP成功后方可进行数据的传输,因此切换的时延长,这样在列车高速运行的环境下,传输质量差,并且链路可靠性低,从而影响了信息传输的实时性和可靠性。而且为了保证良好的信号覆盖,AP的布置要求较密集,加大了客户的投入成本,同时也增加了故障点。 
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种移动终端数据传输的方法,用以提高车地通信系统中数据传输的可靠性。 
本发明实施例提供了一种移动终端数据传输的方法,所述移动终端含有至少两套无线收发装置,该方法包括: 
A、所述移动终端通过第一无线收发送装置建立与无线接入网间的第一无线链路,并通过所述第一无线链路传输数据; 
B、通过第二无线收发送装置建立与所述无线接入网间的第二无线链路; 
C、当在时间阈值内检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,切换到所述第二无线链路进行数据传输,并断开所述第一无线链路。 
本发明实施例提供了一种数据传输的系统,包括: 
含有至少两套无线收发装置的移动终端,用于通过第一无线收发装置与无线接入网建立的第一无线链路传输数据,通过第二无线收发装置建立与所述无线接入网间的第二无线链路,当在时间阈值内检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,切换到所述第二无线链路进行数据传输,并断开所述第一无线链路; 
无线接入网,用于建立与所述移动终端间的第一和第二无线链路,并通过所述第一或第二无线链路进行数据传输。 
本发明实施例提供了一种移动终端,包括: 
第一无线收发装置,用于建立与无线接入网间的第一无线链路,并通过所述第一链路传输数据; 
第二无线收发装置,用于建立与所述无线接入网间的第二无线链路; 
控制单元,用于控制所述第一无线收发装置建立与所述无线接入网间的第一无线链路,并控制所述第二无线收发装置建立与所述无线接入网间的第二无线链路; 
检测单元,用于检测所述第一无线链路的信号质量和所述第二无线链路的信号质量; 
切换单元,用于当检测单元在时间阈值内检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,切换到所述第二无线链路传输数据,并断开所述第一无线链路。 
本发明实施例中移动终端通过第一无线收发送装置建立与无线接入网间的第一无线链路,并通过所述第一无线链路传输数据,通过第二无线收发装置建立与所述无线接入网间的第二无线链路,当检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,切换到所述第二无线链路进行数据传输,并断开所述第一无线链路,且在断开第一无线链路后,将当前进行数据传输的无线链路作为第一无线链路,将该无线链路对应的无线收发装置作为第一无线收发装置,而其他无线收发装置继续搜索可用的无线接入网,建立新的第二无线链路,当第二无线链路的信号质量优于第一无线链路的信号质量时,切换到第二无线链路进行数据传输数据,这样一直实时比较两条无线链路的信号质量,信号质量好的无线链路传输数据,信号质量差的无线链路断开后,通过对应的无线收发装置继续搜索可用的无线接入网,建立新的无线链路,从而,移动终端与无线接入网间建立起分布式链路,通过分布链路的协作,交替完成激活和数据传输的任务,一直通过信号质量最好的无线链路进行数据传输,提高了数据传输的实时性以及可靠性,并且延伸了接入无线接入网中两个相邻AP间的有效重叠区域,从而减少了AP的数量。 
附图说明
图1是本发明实施例移动终端数据传输的方法流程图; 
图2是本发明实施例车载通信主机的结构图; 
图3是本发明实施例车载通信主机与无线接入网的位置示意图; 
图4是本发明实施例车载通信主机数据传输的工作原理图; 
图5是本发明另一实施例移动终端数据传输的方法流程图; 
图6是本发明实施例移动终端的结构图。 
具体实施方式
本发明实施例提供了一种移动终端数据传输的方法,应用于包括移动终端,无线接入网的通信系统中,其中,移动终端上间隔一定距离装有至少两套无线收发装置。 
可以根据移动终端的移动速度以及无线接入网的场强覆盖范围而确定无线收发装置的数目以及无线收发装置的分布间距。参见图1,具体执行步骤如下: 
步骤101:移动终端建立与无线接入网间的第一无线链路。 
无线接入网包括多个AP,移动终端进入无线接入网覆盖范围时,移动终端上所有的无线收发装置接收多个AP的信号,比较这些信号,选择最强的信号,确定该信号对应的无线收发装置为第一无线收发装置,以及该信号对应的AP为第一AP,移动终端通过第一无线收发装置建立与第一AP间的第一无线链路。具体实现过程多种,其中包括:首先通过所有无线收发装置中每套无线收发装置定期向无线接入网发送探测请求消息,然后根据所述无线接入网返回的探测响应消息的接收功率,确定最大接收功率对应的无线收发装置为第一无线收发装置,该最大接收功率对应的AP为第一AP,最后通过所述第一无线收发装置,建立与第一AP间的第一无线链路。 
步骤102:当步骤101建立的第一无线链路稳定后,移动终端通过该第一无线链路传输数据。 
步骤103:移动终端建立与无线接入网间的第二无线链路。 
在步骤101中,若移动终端通过第一无线收发装置建立与无线接入网中的第一AP间的第一无线链路,那么本步骤中,移动终端可以通过第二无线收发装置建立与该第一AP间的第二无线链路,或者通过所述第二无线收发装置建立与无线接入网中的第二AP间的第二无线链路。 
这里,当移动终端含有多套无线收发装置时,第二无线收发装置可以是移动终端中除第一无线收发装置以外的任意一套无线收发装置,可以监测通过除第一无线收发装置以外的每套无线收发装置建立的每条无线链路的信号质量,确定信号质量最好的无线链路为第二无线链路,并确定该无线链路对应的无线收发装置为第二无线收发装置。 
步骤104:检测第一无线链路和第二无线链路的信号质量。 
步骤105:当步骤104中检测到第二无线链路的信号质量优于所述第一通信链路的信号质量时,切换到第二无线链路进行数据传输。 
在实际应用环境中,由于干扰,第二无线链路的信号质量可能会暂时优于第一无线链路的信号质量时,此时建立的第二无线链路并不稳定,因此,可以设置一个时间阈值,当在该时间阈值内,第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,则确定该第二无线链路稳定,切换到该第二无线链路进行数据传输。 
步骤106:断开步骤101中建立的第一无线链路。 
上述实施例中,第二无线链路稳定后,移动终端通过第二无线链路进行数据传输后,断开第一无线链路,但本发明实施方法并不限于此,也可以在第二无线链路稳定后,移动终端同时进行数据传输和断开第一无线链路这两个步骤。 
本发明实施例中,当第一无线链路断开后,移动终端将正在进行数据传输的无线链路作为第一无线链路,将该无线链路对应的无线收发装置作为第一无线收发装置,返回步骤103,从而通过本发明实施例所述的方法可以建立起多条分布式无线链路,并实时检测每条无线链路的信号质量,最终通过信号质量 最好的无线链路进行数据传输。 
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。本发明实施例中,移动终端为车载通信主机(Wireless Train Unit,WTU),列车在高速移动。参见图2,WTU(200)配置Radio1(210)和Radio2(211)两套无线收发单元,并分别连接天线(Antenna),具体为ANT1(220)和ANT2(221)。工作时,WTU通过Radio1(210)单元和Radio2(211)单元与无线接入网进行通信,无线链路在无线接入网的多个AP间切换,参见图3,具体实施过程参见图4: 
步骤401:列车高速移动到如图3的位置1时,WTU控制车载无线单元通过ANT1激活AP1,并建立与AP1之间的链路1,保持WTU与AP1的连接,且通过链路1传输车地间的应用数据。 
步骤402:WTU控制车载无线单元通过ANT2激活AP1,并建立与AP1之间的链路2。 
步骤403:当列车继续向前运行时,ANT1接收AP1的信号会越来越弱,而ANT2接收AP1的信号越来越强,列车到达如图3的位置2时,ANT2接收AP1的信号强于ANT1接收AP1的信号,也就是链路2的信号质量优于链路1的信号质量,并在设定的时间内,ANT2接收AP1的信号都强于ANT1接收AP1的信号,则确定步骤402建立的链路2比较稳定,此时切换到链路2进行数据传输,并断开通过ANT1与AP1之间建立的链路1。 
步骤404:WTU控制车载无线单元通过ANT1激活AP2,并通过ANT1建立与AP2之间的链路1。 
步骤405:随着列车继续向前运行,ANT2接收AP1的信号会越来越弱,而ANT1接收AP2的信号越来越强,当列车移动到如图3的位置3时,ANT1接收AP2的信号强于ANT2接收AP1的信号,也就是链路1的信号质量优于链路2的信号质量,并在设定的时间内,ANT1接收AP2的信号都强于ANT2接收AP1的信号,则确定步骤404中建立的链路1比较稳定后,通过链路1 传输车地间的应用数据,当链路1开始传输应用数据时,断开通过ANT2与AP1之间建立的链路2。 
步骤406:WTU控制车载无线单元通过ANT2激活AP2,并通过ANT2建立与AP2之间的链路2。 
步骤407:随着列车继续向前运行,ANT1接收AP2的信号会越来越弱,而ANT2接收AP2的信号越来越强,当列车高速移动到如图3的位置4时,ANT2接收AP2的信号强于ANT1接收AP2的信号,也就是链路2的信号质量优于链路1的信号质量,并在设定的时间内,ANT2接收AP2的信号强于ANT1接收AP2的信号,则确定步骤406中建立的链路2比较稳定后,通过链路2传输车地间的应用数据,当链路2开始传输应用数据时,断开通过ANT1与AP2之间建立的链路1。 
步骤408:WTU控制车载无线单元通过ANT1激活AP3,并通过ANT1建立与AP3之间的链路1。 
随着列车的运动,链路1和链路2不断的交替传递数据,这样在列车运行的过程中,通过列车前后分布链路的协作,交替完成激活AP和数据传输的任务,从而实现了在高速运动状态下通过分布式接入链路协作,完成可靠的数据传输。并且延伸了接入两个相邻固定无线接入点间的有效重叠区域,从而减少了地面固定接入点的数量。 
在上述实施方式中,移动终端上安装两套无线收发装置,但并不能因此而认为本发明实施例仅适用于安装两套无线收发装置的移动终端,安装大于两套无线收发装置的移动终端均可适用于本发明实施例所述的方法。下面以安装三套无线收发装置的移动终端在运动状态下与无线接入网进行数据传输为例进行说明,参见图5: 
步骤501:移动终端通过无线收发装置1建立与无线接入网间的无线链路1。移动终端进入无线接入网覆盖范围时,比较通过无线收发装置1、2、3分别接收到的无线接入网返回的信号强度,选择最强信号对应的无线收发装置建 立与无线接入网间的无线链路。这里,通过无线收发装置1接收到的无线接入网返回的信号强度最大,则通过无线收发装置1建立与无线接入网间的无线链路1。 
步骤502:无线链路1稳定后,移动终端通过无线链路1传输数据。 
步骤503:移动终端通过无线收发装置2和3分别建立与无线接入网间的无线链路2和无线链路3,选择信号质量好的无线链路。 
这里,移动终端通过无线收发装置2和3分别建立了两条无线链路,比较这两条无线链路的信号质量,当通过无线收发装置2建立的无线链路2的信号质量优于通过无线收发装置3建立的无线链路3的信号质量时,选择通过无线收发装置2建立与无线接入网间的无线链路2。当通过无线收发装置3建立的无线链路3的信号质量优于通过无线收发装置2建立的无线链路2的信号质量时,选择通过无线收发装置3建立与无线接入网间的无线链路3。 
本实施例中,通过无线收发装置2建立的无线链路2的信号质量优于通过无线收发装置3建立的无线链路3的信号质量,因此选择通过无线收发装置2建立与无线接入网间的无线链路2。 
步骤504:移动终端检测无线链路1和2的信号质量,当检测到无线链路1的信号质量最好时,仍旧通过链路1传输数据。当检查到无线链路2的信号质量最好时,则通过无线链路2传输数据,此后断开无线链路1。 
当步骤504中,移动终端通过无线收发装置2与无线接入网间建立的无线链路2传输数据,当无线链路1断开后,移动终端通过无线收发送装置1继续搜索和激活可用的无线接入网,并重新建立新的无线链路1。同时,由于移动终端通过无线收发送装置3也在继续搜索和激活可用的无线接入网,并根据接收到的信号的强度建立无线链路3。继续比较无线链路1和3的信号质量,选择信号质量好的无线链路,再将信号质量好的无线链路与当前正在传输数据的无线链路2进行比较,选择质量最好的无线链路进行数据传输。 
当然,本发明另一实施例中,步骤503中,也可能通过无线收发装置3建 立的无线链路3的信号质量优于通过无线收发装置2建立的无线链路2的信号质量时,因此,选择通过无线收发装置3建立的与无线接入网间的无线链路3。那么当步骤504中移动终端通过无线链路3传输数据,在断开了无线链路1后,移动终端通过无线收发送装置1继续搜索和激活可用的无线接入网络,并重新建立新的无线链路。同时,由于移动终端通过无线收发送装置2也在继续搜索和激活可用的无线接入网,并根据接收到的信号的强度建立无线链路2。继续比较无线链路1和2的信号质量,选择信号质量好的无线链路,再将信号质量好的无线链路与当前正在传输数据的无线链路3进行比较,选择质量最好的无线链路进行数据传输。 
在上述实施例中,一直实时比较每条无线链路的信号质量,选择信号质量最好的无线链路传输数据。 
本发明实施例中数据传输系统,包括:含有至少两套无线收发装置的移动终端和无线接入网,其中, 
含有至少两套无线收发装置的移动终端,用于通过第一无线收发装置与无线接入网建立的第一无线链路传输数据,通过第二无线收发装置建立与所述无线接入网间的第二无线链路,当检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,切换到所述第二无线链路进行数据传输,并断开所述第一无线链路; 
无线接入网,用于建立与所述移动终端间的第一和第二无线链路,并通过所述第一或第二无线链路进行数据传输。 
其中,无线接入网进一步包括:第一AP和第二AP。 
第一AP,用于与所述移动终端的第一无线收发装置建立第一无线链路,并通过所述第一无线链路进行数据传输。 
第二AP,用于与所述移动终端的第二无线收发装置建立第二无线链路,当所述移动终端检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,通过所述第二无线链路进行数据传输。 
本发明另一实施例中,无线接入网包括:第一AP。 
所述第一AP,用于与所述移动终端的第一无线收发装置建立第一无线链路,并通过所述第一无线链路与所述移动终端进行数据传输,与所述移动终端的第二无线收发装置建立第二无线链路,当所述移动终端检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,通过所述第二无线链路进行数据传输,并断开所述第一无线链路。 
参见图6,本发明实施例中所述的移动终端,包括:第一无线收发装置100,第二无线收发装置200,控制单元300,检测单元400和切换单元500。其中, 
第一无线收发装置100,用于建立与无线接入网间的第一无线链路,并通过所述第一链路传输数据。 
第二无线收发装置200,用于建立与所述无线接入网间的第二无线链路。 
控制单元300,用于控制所述第一无线收发装置建立与所述无线接入网间的第一无线链路,并控制所述第二无线收发装置建立与所述无线接入网间的第二无线链路。 
检测单元400,用于检测所述第一无线链路的信号质量和所述第二无线链路的信号质量。 
切换单元500,用于当检测单元检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,切换到所述第二无线链路传输数据,并断开所述第一无线链路。 
所述第一无线收发装置和所述第二无线收发装置按照一定的间距进行分布,所述间距根据无线接入网的场强覆盖范围进行确定。 
其中,控制单元包括:检测子单元、确定子单元和建立子单元。 
检测子单元,用于检测所有无线收发装置接收到的所述无线接入网中多个无线接入点AP的信号的强度。 
确定子单元,用于将最强信号对应的无线收发装置确定为第一无线收发装置,将最强信号对应的AP确定为第一AP。 
建立子单元,用于通过所述第一收发装置建立与所述第一AP间的第一无线链路。 
当移动终端包括多套无线收发装置时,控制单元还包括:控制子单元和选择子单元。 
控制子单元,用于控制除第一无线收发装置以外的每套无线收发装置分别与所述无线接入网建立对应的无线链路。 
选择子单元,用于检测每条无线链路的信号质量,将信号质量最好的无线链路确定为第二无线链路,将所述第二无线链路对应的无线收发装置确定为第二无线收发装置。 
本发明实施例提供的采用分布式链路传输数据的方法,由于多条链路的分布部署,协作完成数据传输任务,提高了数据传输系统的实时性和可靠性。本发明实施例提供的传输数据的系统延伸了接入两个相邻AP间的有效重叠区域,从而减少了AP的数量,减少了故障点,并且由于AP数量的减少,对应用户来说,不仅减少了一次性的资金投入,而且也较少了后期的维护量,从而减少了系统整个生命周期成本。并且在轨道交通列车控制系统中应用该系统,则可以实现车地间的双向通信,对于控制系统来说实现了移动闭塞,从而移动闭塞前后车之间的安全跟踪距离可以达到10至100米,可以大大减少列车间隔,运行时间可以达到90秒以下,因此提高了行车密度,增加了运输能力,相应的列车编组书可以减少,站台空间也可缩短,从而节约了土建成本。 
虽然通过实施例描绘了本发明,但本领域普通技术人员知道,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,就可使本发明有许多变形和变化,本发明的范围由所附的权利要求来限定。 

Claims (11)

1.一种移动终端数据传输的方法,其特征在于,所述移动终端含有至少两套无线收发装置,该方法包括步骤:
A、所述移动终端通过第一无线收发送装置建立与无线接入网中第一AP间的第一无线链路,并通过所述第一无线链路传输数据;
B、通过第二无线收发送装置建立与所述无线接入网中第一AP间或第二AP间的第二无线链路;
C、当在时间阈值内检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,切换到所述第二无线链路进行数据传输,并断开所述第一无线链路。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤C之后,该方法进一步包括:
所述移动终端将当前进行数据传输的无线链路作为第一无线链路,将该无线链路对应的无线收发装置作为第一无线收发装置,返回步骤B。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述移动终端通过第一无线收发送装置建立与无线接入网中第一AP间的第一无线链路包括:
检测所有无线收发装置接收到的所述无线接入网中多个无线接入点AP的信号的强度;
将最强信号对应的无线收发装置确定为第一无线收发装置,将最强信号对应的AP确定为第一AP;
通过所述第一无线收发装置建立与所述第一AP间的第一无线链路。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,当移动终端含有至少三套无线收发装置,所述步骤B之前,该方法还包括:
控制除第一无线收发装置以外的每套无线收发装置分别与所述无线接入网建立对应的无线链路;
检测每条无线链路的信号质量,将信号质量最好的无线链路对应的无线收发装置确定为第二无线收发装置。
5.一种数据传输的系统,其特征在于,包括:
含有至少两套无线收发装置的移动终端,用于通过第一无线收发装置与无线接入网中第一AP建立的第一无线链路传输数据,通过第二无线收发装置建立与所述无线接入网中第一AP间或第二AP间的第二无线链路,当在时间阈值内检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,切换到所述第二无线链路进行数据传输,并断开所述第一无线链路;
无线接入网,用于建立与所述移动终端间的第一和第二无线链路,并通过所述第一或第二无线链路进行数据传输。
6.如权利要求5所述的系统,其特征在于,所述无线接入网包括:
第一AP,用于与所述移动终端的第一无线收发装置建立第一无线链路,并通过所述第一无线链路进行数据传输;
第二AP,用于与所述移动终端的第二无线收发装置建立第二无线链路,当所述移动终端检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,通过所述第二无线链路进行数据传输。
7.如权利要求5所述的系统,其特征在于,所述无线接入网包括:
第一AP,用于与所述移动终端的第一无线收发装置建立第一无线链路,并通过所述第一无线链路进行数据传输,与所述移动终端的第二无线收发装置建立第二无线链路,当所述移动终端检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,通过所述第二无线链路进行数据传输,并断开所述第一无线链路。
8.一种移动终端,其特征在于,包括:
第一无线收发装置,用于建立与无线接入网间中第一AP的第一无线链路,并通过所述第一链路传输数据;
第二无线收发装置,用于建立与所述无线接入网中第一AP间或第二AP间的第二无线链路;
控制单元,用于控制所述第一无线收发装置建立与所述无线接入网间的第一无线链路,并控制所述第二无线收发装置建立与所述无线接入网间的第二无线链路;
检测单元,用于检测所述第一无线链路的信号质量和所述第二无线链路的信号质量;
切换单元,用于当检测单元在时间阈值内检测到所述第二无线链路的信号质量优于所述第一无线链路的信号质量时,切换到所述第二无线链路传输数据,并断开所述第一无线链路。
9.如权利要求8所述的移动终端,其特征在于,所述第一无线收发装置和所述第二无线收发装置按照一定的间距进行分布,所述间距根据无线接入网的场强覆盖范围进行确定。
10.如权利要求8所述的移动终端,其特征在于,所述控制单元包括:
检测子单元,用于检测所有无线收发装置接收到的所述无线接入网中多个无线接入点AP的信号的强度;
确定子单元,用于将最强信号对应的无线收发装置确定为第一无线收发装置,将最强信号对应的AP确定为第一AP;
建立子单元,用于通过所述第一无线收发装置建立与所述第一AP间的第一无线链路。
11.如权利要求8所述的移动终端,其特征在于,所述控制单元还包括:
控制子单元,用于控制除第一无线收发装置以外的每套无线收发装置分别与所述无线接入网建立对应的无线链路;
选择子单元,用于检测每条无线链路的信号质量,将信号质量最好的无线链路确定为第二无线链路,将所述第二无线链路对应的无线收发装置确定为第二无线收发装置。
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