CN101835227B - 异系统切换方法及双模终端 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及通信领域,公开了一种异系统切换方法及双模终端。本发明中,在切换前的第一模式下,记录当前时刻A的时间同步信息T1;在完成模式切换的代码更新后的时刻B,获取时刻A至时刻B的耗时delt_T,将时刻B的时间同步信息更新为T1+delt_T,并根据更新后的时间同步信息完成异系统的切换。由于获取到了切换过程中模式的代码更新所需的精确耗时,因此能推算出代码更新后的时刻B的准确时间信息,从而解决了在两种模式切换时,在两套firmware间传递时间同步信息的问题,进而保证了异系统的切换能满足小于90ms的时间要求。

Description

异系统切换方法及双模终端
技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及通信领域中的异系统切换技术。
背景技术
随着通信技术的不断发展,出现了各种类型的无线通信系统,如全球移动通信系统(Global System for Mobile communication,简称“GSM”),宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,简称“WCDMA”),时分同步码分多址(Time Division Synchronous Code Division MultipleAccess,简称“TD-SCDMA”),微波接入全球互通(WorldwideInteroperability for Microwave Access,简称“WiMAX”),长期演进(LongTerm Evolution,简称“LTE”),蓝牙,中国移动多媒体广播(China MobileMultimedia Broadcasting,简称“CMMB”)等等。
目前,许多终端(如手机)都可支持两种无线系统(或无线标准),如既支持GSM又支持TD-SCDMA。这种支持两种无线系统的终端通常称为双模终端。关于移动终端支持多种无线系统的技术方案可参见专利号为11136547的美国专利。
双模终端的实现方案有多种,包括单基带芯片实现、双基带芯片实现等方案。其中,在单基带芯片的方案中,一种实现方案如下:
在双模终端所支持的两种模式下(如TD-SCDMA与GSM两种模式下),基带部分分别由两套独立的软件控制,但只有一套基带硬件,分别运行两套基带软件。
以TD-SCDMA/GSM双模终端为例,在TD-SCDMA模式下,运行TD-SCDMA模式的firmware(即运行TD-SCDMA模式的软件代码),在GSM模式下,运行GSM模式的firmware(即运行GSM模式的软件代码),两套模式下的firmware完全独立。这样可以降低开发继维护的难度。
然而,现有标准中要求双模终端进行同步切换(即指跨系统切换前,已经获得有另一模式的同步信息)的时间需要小于90ms,这就要求在两套firmware间,需要能传递准确的时间同步信息。
而在上述方案中,在进行模式切换时,存在firmware更新的过程,将老的firmware换出,加载新的firmware运行,有一个短暂的重新boot(导入)过程。因此,在进行异系统的同步切换时,如何在两套firmware间传递同步信息,成为目前尚须解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种异系统切换方法及双模终端,有效实现终端在两套firmware间传递时间同步信息。
为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种异系统切换方法,包含以下步骤:
终端在切换前的第一模式下,记录当前时刻A的时间同步信息T1;
终端在根据异系统切换指令将用于运行第一模式的软件代码更新为用于运行第二模式的软件代码后,获取当前时刻B与时刻A之间的时间差delt_T,其中,第二模式为切换后的模式;
终端将时刻B的时间同步信息更新为T1+delt_T,并根据更新后的时间同步信息完成异系统的切换。
本发明的实施方式还提供了一种双模终端,包含:
记录模块,用于在切换前的第一模式下,记录当前时刻A的时间同步信息T1;
代码更新模块,用于根据异系统切换指令将用于运行第一模式的软件代码更新为用于运行第二模式的软件代码,其中,第二模式为切换后的模式;
时间差获取模块,用于在代码更新模块更新软件代码后,获取当前时刻B与时刻A之间的时间差delt_T;
同步更新模块,用于将时刻B的时间同步信息更新为T1+delt_T;
切换完成模块,用于根据更新后的时间同步信息完成异系统的切换。
本发明实施方式与现有技术相比,主要区别及其效果在于:
在切换前的第一模式下,记录当前时刻A的时间同步信息T1;在完成模式切换的代码更新后的时刻B,获取时刻A至时刻B的耗时delt_T,将时刻B的时间同步信息更新为T1+delt_T,并根据更新后的时间同步信息完成异系统的切换。由于获取到了切换过程中模式的代码更新所需的精确耗时,因此能推算出代码更新后的时刻B的准确时间信息,从而解决了在两种模式切换时,在两套firmware间传递时间同步信息的问题,进而保证了异系统的切换能满足小于90ms的时间要求。
进一步地,通过在记录时刻A的时间信息T1时启动定时器,并在时刻B停止该定时器的方式,获取到时刻A至时刻B的耗时delt_T,简单易行,有利于技术方式的实现。
进一步地,终端可以是TD-SCDMA/GSM模式的双模终端,也可以是WCDMA/GSM模式的双模终端,使得本发明的技术方案具备广泛的应用场景。
附图说明
图1是根据本发明第一实施方式的异系统切换方法流程图;
图2是根据本发明第一实施方式的异系统切换方法示意图;
图3是根据本发明第二实施方式的双模终端结构示意图。
具体实施方式
在以下的叙述中,为了使读者更好地理解本申请而提出了许多技术细节。但是,本领域的普通技术人员可以理解,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本申请各权利要求所要求保护的技术方案。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的实施方式作进一步地详细描述。
本发明第一实施方式涉及一种异系统切换方法,具体流程如图1所示。
在步骤110中,双模终端在需要进行异系统切换时,在切换前的第一模式下,记录当前时刻A的时间同步信息T1。同时,双模终端启动一个定时器,该定时器独立于于整个切换过程。
接着,在步骤120中,双模终端获取根据异系统切换指令将用于运行第一模式的软件代码更新为用于运行第二模式的软件代码。比如说,双模终端为TD-SCDMA/GSM双模终端,进行的异系统切换为从TD-SCDMA系统切换到GSM系统,那么,在本实施方式中,第一模式即为TD-SCDMA系统模式,第二模式即为GSM系统模式。将运行TD-SCDMA系统模式的firmware更新为运行GSM系统模式的firmware的方式与现有技术雷同,将用于运行TD-SCDMA系统模式的firmware(即第一模式的软件代码)退出,加载运行GSM系统模式的firmware(即运行第二模式的软件代码)。
接着,在步骤130中,双模终端在firmware更新后,在当前时刻B停止在步骤110中启动的定时器,根据该定时器的运行时间获取到时刻B与时刻A之间的时间差delt_T,并将时刻B的时间同步信息T2更新为T1+delt_T,如图2所示。
接着,在步骤140中,双模终端根据更新后的时间同步信息T2完成异系统的切换,双模终端异系统切换到具体步骤与现有技术相同,在此不再赘述。
不难发现,在切换前,系统是同步的,在某个时刻A,记录下当前同步信息T1,同时启动定时器,待模式切换中的firmware更新后,在某个时刻B,读出定时器从A->B的耗时delt_T,则B时刻的同步信息即为T1+delt_T。由于获取到了切换过程中模式的代码更新所需的精确耗时,因此能推算出代码更新后的时刻B的准确时间信息,从而解决了在两种模式切换时,在两套firmware间传递时间同步信息的问题,进而保证了异系统的切换能满足小于90ms的时间要求。
并且,通过一个定时器,即可记录下firmware更新过程中的精确耗时,进而推算出模式切换中firmware更新后的准确时刻,简单易行,方便操作,有利于本实施方式的实现。
需要说明的是,本实施方式中的终端以TD-SCDMA/GSM模式的双模终端为例进行了说明,但实际应用中,也可以是WCDMA/GSM模式的双模终端,或者,是其他类型的双模终端。使得本实施方式具备广泛的应用场景。
本发明的方法实施方式均可以以软件、硬件、固件等方式实现。不管本发明是以软件、硬件、还是固件方式实现,指令代码都可以存储在任何类型的计算机可访问的存储器中(例如永久的或者可修改的,易失性的或者非易失性的,固态的或者非固态的,固定的或者可更换的介质等等)。同样,存储器可以例如是可编程阵列逻辑(Programmable Array Logic,简称“PAL”)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称“RAM”)、可编程只读存储器(Programmable Read Only Memory,简称“PROM”)、只读存储器(Read-Only Memory,简称“ROM”)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable ROM,简称“EEPROM”)、磁盘、光盘、数字通用光盘(Digital Versatile Disc,简称“DVD”)等等。
本发明第二实施方式涉及一种双模终端。如图3所示,该双模终端包含:记录模块,用于在切换前的第一模式下,记录当前时刻A的时间同步信息T1。
代码更新模块,用于根据异系统切换指令将用于运行第一模式的软件代码更新为用于运行第二模式的软件代码,其中,第二模式为切换后的模式。
时间差获取模块,用于在代码更新模块更新软件代码后,获取当前时刻B与时刻A之间的时间差delt_T。
同步更新模块,用于将时刻B的时间同步信息更新为T1+delt_T。
切换完成模块,用于根据更新后的时间同步信息完成异系统的切换。
其中,时间差获取模块通过以下方式获取时间差delt_T:
在记录模块记录T1时启动定时器,并在时刻B停止定时器。
时间差获取模块将定时器运行的时间作为delt_T。
在本实施方式中,用于运行第一模式的软件代码与用于运行第二模式的软件代码为完全独立的两套软件代码。代码更新模块在进行更新时,将用于运行第一模式的软件代码退出,加载用于运行第二模式的软件代码。
本实施方式中的终端可以是TD-SCDMA/GSM模式的双模终端,也可以是WCDMA/GSM模式的双模终端,或者,也可以是其他类型的双模终端。
不难发现,第一实施方式是与本实施方式相对应的方法实施方式,本实施方式可与第一实施方式互相配合实施。第一实施方式中提到的相关技术细节在本实施方式中依然有效,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施方式中提到的相关技术细节也可应用在第一实施方式中。
需要说明的是,本发明的设备实施方式中提到的各单元都是逻辑单元,在物理上,一个逻辑单元可以是一个物理单元,也可以是一个物理单元的一部分,还可以以多个物理单元的组合实现,这些逻辑单元本身的物理实现方式并不是最重要的,这些逻辑单元所实现的功能的组合是才解决本发明所提出的技术问题的关键。此外,为了突出本发明的创新部分,本发明上述各设备实施方式并没有将与解决本发明所提出的技术问题关系不太密切的单元引入,这并不表明上述设备实施方式并不存在其它的单元。
虽然通过参照本发明的某些优选实施方式,已经对本发明进行了图示和描述,但本领域的普通技术人员应该明白,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。

Claims (10)

1.一种异系统切换方法,其特征在于,包含以下步骤:
终端在切换前的第一模式下,记录当前时刻A的时间同步信息T1;
所述终端在根据异系统切换指令将用于运行所述第一模式的软件代码更新为用于运行第二模式的软件代码后,获取当前时刻B与所述时刻A之间的时间差delt_T,其中,所述第二模式为切换后的模式;
所述终端将所述时刻B的时间同步信息更新为T1+delt_T,并根据更新后的时间同步信息完成异系统的切换。
2.根据权利要求1所述的异系统切换方法,其特征在于,所述终端通过以下方式获取所述时间差delt_T:
所述终端在记录所述T1时启动定时器,并在所述时刻B停止所述定时器;
所述终端将所述定时器运行的时间作为所述delt_T。
3.根据权利要求1所述的异系统切换方法,其特征在于,所述用于运行第一模式的软件代码与所述用于运行第二模式的软件代码为完全独立的两套软件代码,在进行所述更新时,将所述用于运行第一模式的软件代码退出,加载所述用于运行第二模式的软件代码。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的异系统切换方法,其特征在于,所述终端为时分同步码分多址TD-SCDMA/全球移动通信系统GSM模式的双模终端。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的异系统切换方法,其特征在于,所述终端为宽带码分多址WCDMA/GSM模式的双模终端。
6.一种双模终端,其特征在于,包含:
记录模块,用于在切换前的第一模式下,记录当前时刻A的时间同步信息T1;
代码更新模块,用于根据异系统切换指令将用于运行所述第一模式的软件代码更新为用于运行第二模式的软件代码,其中,所述第二模式为切换后的模式;
时间差获取模块,用于在所述代码更新模块更新软件代码后,获取当前时刻B与所述时刻A之间的时间差delt_T;
同步更新模块,用于将所述时刻B的时间同步信息更新为T1+delt_T;
切换完成模块,用于根据更新后的时间同步信息完成异系统的切换。
7.根据权利要求6所述的双模终端,其特征在于,所述时间差获取模块通过以下方式获取所述时间差delt_T:
在所述记录模块记录所述T1时启动定时器,并在所述时刻B停止所述定时器;
所述时间差获取模块将所述定时器运行的时间作为所述delt_T。
8.根据权利要求6所述的双模终端,其特征在于,所述用于运行第一模式的软件代码与所述用于运行第二模式的软件代码为完全独立的两套软件代码;
所述代码更新模块在进行所述更新时,将所述用于运行第一模式的软件代码退出,加载所述用于运行第二模式的软件代码。
9.根据权利要求6至8中任一项所述的双模终端,其特征在于,所述终端为时分同步码分多址TD-SCDMA/全球移动通信系统GSM模式的双模终端。
10.根据权利要求6至8中任一项所述的双模终端,其特征在于,所述终端为宽带码分多址WCDMA/GSM模式的双模终端。
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图1-6.
说明书第1页倒数第7行-第2页第8行、第4页第3行-第8页最后1行

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