CN102307352A - 相邻频段共存的方法、装置及终端 - Google Patents

相邻频段共存的方法、装置及终端 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种相邻频段共存的方法、装置及终端,其方法包括:当终端内两相邻频段天线间存在干扰且干扰来自其中大功率频段天线时,增加两相邻频段天线之间的隔离度;获取两相邻频段中小功率频段天线的第一载波信号质量C1;当第一载波信号质量C1与预设的默认值之差小于第一预定值时,保持隔离度下两相邻频段天线的射频性能状态;否则,再次增加两相邻频段天线之间的隔离度。本发明通过增加两相邻频段天线之间的隔离度,提升两相邻频段中小功率频段天线的载波信号质量,并根据小功率频段天线的载波信号质量与默认值的比较结果,实时调整大功率频段天线的形式或匹配电路,直至两相邻频段天线间的干扰符合预定要求,提高了终端工作的可靠性。

Description

相邻频段共存的方法、装置及终端
技术领域
本发明涉及无线网络中抑制干扰技术领域,尤其涉及一种处于同一终端中的相邻频段共存的方法、装置及终端。
背景技术
随着无线网络技术的发展,频谱资源越来越紧张,使得相邻频段信号之间更容易相互干扰,因此,有必要解决相邻频段之间的干扰问题,使相邻频段能够在同一终端得以共存。
目前,用于相邻频段共存的方法包括以下几种:
第一种,采用加滤波器的方法来实现,即两个相邻频段分别添加滤波器来滤除另一频段的频率干扰,以保证所需频段的性能和指标,但是,由于两相邻频段较近,无法从根本上解决上述频率干扰问题;
第二种,采用改变天线极化的方式来实现,即让两相邻频段的天线的极化不同,比如,一个为垂直极化,另一个为水平极化,以尽可能减小两天线间的隔离度,保证所需频段的性能和指标;
第三种,使两相邻频段共存工作时采用不同的时间来传输数据,即其中一个频段工作时,另一个频段休眠,工作与休眠时段交替出现,保证两种频段下终端都能有效的工作。
上述第二、三种方法中,通过控制在不同的时刻传送不同的射频信号来避免两相邻频段之间的干扰,无法满足数据吞吐量较大的情况,由于休眠与工作属于交替出现,由此加大了对时间精确度的要求,增加了数据传输的复杂性,无法保证数据的准确性,从而降低了终端工作的可靠性。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种相邻频段共存的方法、装置及终端,旨在降低相邻频段共存时的干扰,提高终端工作可靠性。
为了达到上述目的,本发明提出一种相邻频段共存的方法,包括:
当终端内两相邻频段天线间存在干扰且所述干扰来自其中大功率频段天线时,增加所述两相邻频段天线之间的隔离度;
获取两相邻频段中小功率频段天线的第一载波信号质量C1;
当所述第一载波信号质量C1与预设的默认值之差小于第一预定值时,保持所述隔离度下所述两相邻频段天线的射频性能状态;否则,返回增加所述两相邻频段天线之间的隔离度的步骤。
优选地,判断所述终端内两相邻频段天线间存在干扰且所述干扰来自其中大功率频段天线的步骤包括:
在增加所述两相邻频段天线之间的隔离度之前,获取所述小功率频段天线的第二载波信号质量C2;
将所述大功率频段天线的当前发射功率降低第二预定值,作为所述大功率频段天线的当前最大发射功率;
获取所述小功率频段天线在所述大功率频段天线的当前最大发射功率下的第三载波信号质量C3;
若所述第三载波信号质量C3与第二载波信号质量C2之间的差值大于所述第二预定值,则确定所述终端内两相邻频段天线间存在干扰且所述干扰来自其中大功率频段天线。
优选地,所述增加两相邻频段天线之间的隔离度的步骤包括:
更改所述两相邻频段中大功率频段天线的形式和/或更换所述大功率频段天线的匹配电路。
优选地,所述更改大功率频段天线的形式包括:
通过接通或断开所述大功率频段天线的辐射体使所述大功率频段天线更改为单频天线或平衡天线。
优选地,所述更换大功率频段天线的匹配电路的步骤包括:
从低到高逐级选择高一级别的大功率频段天线的匹配电路。
本发明还提出一种相邻频段共存的装置,包括:
匹配控制模块,用于当终端内两相邻频段天线间存在干扰且所述干扰来自其中大功率频段天线时,增加所述两相邻频段天线之间的隔离度;
第一获取模块,用于获取两相邻频段中小功率频段天线的第一载波信号质量C1;
判断操作模块,用于当所述第一载波信号质量C1与预设的默认值之差小于第一预定值时,保持所述隔离度下所述两相邻频段天线的射频性能状态;否则,由所述匹配控制模块增加所述两相邻频段天线之间的隔离度。
优选地,该装置还包括:
第二获取模块,用于在增加所述两相邻频段天线之间的隔离度之前,获取所述小功率频段天线的第二载波信号质量C2;
功率控制模块,用于将所述大功率频段天线的当前发射功率降低第二预定值,作为所述大功率频段天线的当前最大发射功率;
第三获取模块,用于获取所述小功率频段天线在所述大功率频段天线的当前最大发射功率下的第三载波信号质量C3;
干扰判断模块,用于当所述第三载波信号质量C3与第二载波信号质量C2之间的差值大于所述第二预定值时,确定所述终端内两相邻频段天线间存在干扰且所述干扰来自其中大功率频段天线。
优选地,所述匹配控制模块还用于更改所述两相邻频段中大功率频段天线的形式和/或更换所述大功率频段天线的匹配电路。
优选地,所述匹配控制模块还用于通过接通或断开所述大功率频段天线的辐射体使所述大功率频段天线更改为单频天线或平衡天线;或者,所述匹配控制模块还用于从低到高逐级选择高一级别的大功率频段天线的匹配电路。
本发明还提出一种相邻频段共存的终端,所述终端包括如上所述的相邻频段共存的装置。
本发明提出的一种相邻频段共存的方法、装置及终端,当终端内两相邻频段天线间存在干扰且该干扰来自其中大功率频段天线时,通过增加两相邻频段天线之间的隔离度,提升两相邻频段中小功率频段天线的载波信号质量,并根据小功率频段天线的载波信号质量与默认值的比较结果,实时调整大功率频段天线的形式或匹配电路,直至两相邻频段天线间的干扰符合预定要求,从而保证了终端数据传输的准确性,提高了终端工作的可靠性。
附图说明
图1是本发明相邻频段共存的方法一实施例流程示意图;
图2是本发明相邻频段共存的方法一实施例中判断终端内两相邻频段天线间存在干扰且干扰来自其中大功率频段天线的流程示意图;
图3是本发明相邻频段共存的装置一实施例的结构示意图;
图4是本发明相邻频段共存的装置另一实施例的结构示意图;
图5是本发明相邻频段共存的终端一实施例的结构示意图。
为了使本发明的技术方案更加清楚、明了,下面将结合附图作进一步详述。
具体实施方式
本发明实施例解决方案主要是:当终端内两相邻频段天线间存在干扰且该干扰来自其中大功率频段天线时,通过增加两相邻频段天线之间的隔离度,提升两相邻频段中小功率频段天线的载波信号质量,并根据小功率频段天线的载波信号质量实时调整大功率频段天线的形式或匹配电路,直至两相邻频段天线间的干扰符合预定要求,以提高终端工作的可靠性。
如图1所示,本发明一实施例提出一种相邻频段共存的方法,包括:
步骤S101,当终端内两相邻频段天线间存在干扰且干扰来自其中大功率频段天线时,增加两相邻频段天线之间的隔离度;
本实施例将共存于同一终端中的两相邻频段的天线中功率较大的频段的天线定义为大功率频段天线,将其中功率较小的频段的天线定义为小功率频段天线。
其中,判断终端内两相邻频段天线间是否存在干扰以及该干扰是否来自其中大功率频段天线,可以采用以下两种方式进行判断:
第一种,在两相邻频段天线同时工作时,获取终端在其中小功率频段天线下的载波信号质量,将该载波信号质量与预先设定的默认值进行比较,若偏差较大,比如偏差值大于一预定阀值,则认为其中小功率频段天线的发射信号受到了其中大功率频段天线的发射信号的干扰。此种判断方式只能初略判断两相邻频段之间的干扰情况,对于载波信号质量与预先设定的默认值之间的偏差值较大的情况较为适用。
第二种,通过降低大功率频段天线的发射功率来判断两相邻频段天线之间的干扰是否存在,且该干扰来自其中大功率频段天线的发射信号。
如图2所示,对于上述第二种判断终端内两相邻频段天线间存在干扰且干扰来自其中大功率频段天线的步骤包括:
步骤S201,获取大功率频段天线的当前发射功率;
步骤S202,获取小功率频段天线在大功率频段天线的当前发射功率下的第二载波信号质量C2;
步骤S203,将大功率频段天线的当前发射功率降低第二预定值,作为大功率频段天线的当前最大发射功率;
步骤S204,获取小功率频段天线在大功率频段天线的当前最大发射功率下的第三载波信号质量C3;
步骤S205,判断第三载波信号质量C3与第二载波信号质量C2之间的差值是否大于第二预定值;若是,则进入步骤S206;否则,结束流程。
步骤S206,确定终端内两相邻频段天线间存在干扰且该干扰来自其中大功率频段天线。
其中,第二预定值可以根据实际需要进行设定。
当判断出两相邻频段天线间存在干扰且干扰来自其中大功率频段天线时,本实施例通过增加两相邻频段天线之间的隔离度,提升两相邻频段中小功率频段天线的载波信号质量,并根据小功率频段天线的载波信号质量与默认值的比较结果,实时调整大功率频段天线的形式或匹配电路,直至两相邻频段天线间的干扰符合预定要求,以保证终端数据传输的准确性,提高终端工作的可靠性。
天线隔离度是指一个天线发射信号,通过另一个天线接收的信号与该发射天线信号的比值,隔离度反映出发射天线的发射信号至接收天线时的输出衰减程度。
本实施例增加两相邻频段天线之间的隔离度通过以下方式来实现,可以更改两相邻频段中大功率频段天线的形式,或者更换大功率频段天线的匹配电路;或者同时采用上述两种方式。
其中,更改大功率频段天线的形式可通过接通或断开大功率频段天线的辐射体,使大功率频段天线更改为单频天线或平衡天线;更换大功率频段天线的匹配电路是指从低到高逐级选择高一级别的大功率频段天线的匹配电路。对于大功率频段天线而言,通常具有多个天线辐射体以及多个不同级别匹配电路,通过三极管或开关等组成的电路控制部分控制天线辐射体的接通与断开,实现天线由多频天线变为单频天线,增加天线之间的隔离度。
同时,通过关断或接通相应的开关,选择接通相应级别的匹配电路,达到增加天线之间的隔离度的目的。
步骤S102,获取两相邻频段中小功率频段天线的第一载波信号质量C1;
步骤S103,判断第一载波信号质量C1与预设的默认值之差是否小于第一预定值;若是,则进入步骤S104;否则,返回步骤S101;
步骤S104,保持该隔离度下两相邻频段天线的射频性能状态。
其中,第一预定值可以根据实际需要设定。
以更换大功率频段天线的匹配电路为例,若大功率频段天线预先设定有三级匹配电路,初次使用了第一级匹配电路,为了增加两相邻频段天线之间的隔离度,通过开关选择接通高一级的匹配电路(第二级的匹配电路),以提升小功率频段天线的载波信号质量,降低两相邻频段天线之间的干扰,若增加隔离度之后获得的小功率频段天线的载波信号质量与预设的默认值之差仍然不符合预定的要求(大于第一预定值),则重复上述过程,重新选择更高一级的匹配电路;若符合要求,则表明当前大功率频段天线的发射信号对小功率频段天线的发射信号的干扰较小,对终端的工作性能影响较小,因此,可以保持当前两相邻频段的射频性能状态。
下面以LTE和WiFi两相邻频段共存于同一终端为例,对本实施例技术方案进行详细说明:
LTE与WIFI共存在一个终端中是指,在LTE工作时,WIFI启动工作,或在WIFI工作时,启动LTE工作。
在LTE频段侧设有LTE天线模块、LTE射频模块、LTE基带模块、功率控制模块、LTE信号控制模块、天线辐射体电路控制模块以及天线匹配电路控制模块;在WiFi频段侧设有WIFI天线模块、WIFI射频收发模块、WIFI CQI(载波信号质量)模块,其中:
LTE天线模块,用于收发LTE信号给LTE射频模块进行调制解调,其为一个多模天线,包括GSM/WCDMA/CDMA/LTE中的一种制式或多种制式,每种制式包含一种或多种频段;
LTE射频模块,用于处理LTE天线模块收发的LTE信号,并对LTE信号进行下上变频,变成IQ信号给LTE基带模块。LTE射频模块可以处理多种制式,包括GSM/WCDMA/CDMA/LTE,每种制式包含一种或多种频段。
LTE基带模块,用于处理LTE射频模块发来的IQ信号,通过外设完成LTE数据流的交互;同时,LTE基带模块还获取当前LTE频段天线的发射功率,并控制LTE射频模块来实现射频功率的改变;进一步比较WIFI CQI模块中反馈的CQI值。
功率控制模块,用于响应LTE基带模块的指令通过控制LTE射频模块进而控制当前LTE频段天线的发射功率。
LTE信号控制模块,LTE基带模块根据降低功率后比较的CQI值来判断是否需要修改LET频段天线的形式或匹配电路,当需要修改时,分别发送相应的指令给天线辐射体电路控制模块和天线匹配电路控制模块,来改变LTE天线模块的天线形式或匹配电路。
天线辐射体电路控制模块,通过控制天线辐射体的通断来改变天线的形状,可以让其变成单频天线或平衡天线,进而增加LTE频段天线与WiFi频段天线之间的隔离度。
天线匹配电路控制模块,通过改变LTE天线的匹配电路,可以让其变成单频天线或优化某些频点的阻抗状态,进而增加LTE频段天线与WiFi频段天线之间的隔离度。
WIFI天线模块,负责接收和发射WIFI信号,并把WIFI信号信号传送给WIFI射频收发模块。
WIFI射频收发模块,负责对WIFI天线模块接收到的WIFI信号进行解调,并把解调处理后的数据传送给LTE基带模块,完成数据流的交互。同时负责把LTE基带模块发送来的信号进行调制,调制到相应频率上,然后通过WIFI天线模块进行发送。
WIFI CQI模块,负责把WIFI射频收发模块中通过WIFI天线模块收到的信号进行解调后获取的CQI值反馈给LTE基带模块。
具体地,当LTE和WiFi两相邻频段共存时,首先需要判断两相邻频段天线之间是否存在干扰,且干扰是否是由LTE发射功率较高引起。
WIFI天线模块通过WIFI天线接收一个终端数据包,在WIFI射频收发模块中解调该数据包,WIFI CQI模块获取当前条件下终端的WIFI频段天线的CAI的值C2,同时把该CAI值C2传给LTE基带模块。
LTE基带模块从LTE基带芯片中读取当前终端在LTE频段所发射的射频功率L1,比如为20dBm,此时,设定终端在LTE频段的最大发射功率为L1-3,即为17dBm,在此种情况下,WIFI CQI模块再次获取终端在WIFI频段时的CQI的值C3,比较C3与C2,若C3-C2>3,则认为干扰存在,且认为干扰是由于终端自身的LTE发射功率较高产生。
当判断干扰是由于终端自身的LTE发射功率较高产生的,则通过修改LET天线来改善两天线之间的隔离度,进而优化WIFI的射频性能。
具体修改方法为,通过控制天线辐射体电路控制模块的开关的通断,或者,通过天线匹配电路控制模块选择不同的匹配电路来改变天线的辐射体,使LTE天线变为单频天线或平衡天线。
在更改天线形式或更换匹配电路之后,WIFI CQI模块再次获取终端在此种情况下的WIFI CQI的值C1,然后通过WIFI CQI模块将C1传送到LTE基带模块中,然后在LTE基带模块中,将C1与预设的默认值进行比较,若两者差距较小,比如两者差值小于预定值3dB,则认为此时LTE对WIFI的影响较小,可以满足终端当前应用场景;若两者仍然有较大的差距,则进一步通过天线匹配电路控制模块来选择不同的天线匹配电路,或者其他天线形式,直至从WIFI芯片中获取到的CQI值与LTE基带中设定的默认值相差较小,满足预定要求。
本实施例通过降低大功率频段天线的发射功率来判断两相邻频段天线之间是否存在干扰,并判断该干扰是否为大功率频段天线引起。当终端内两相邻频段天线间存在干扰且该干扰来自其中大功率频段天线时,通过增加两相邻频段天线之间的隔离度,提升两相邻频段中小功率频段天线的载波信号质量,并根据小功率频段天线的载波信号质量与默认值的比较结果,实时调整大功率频段天线的形式或匹配电路,直至两相邻频段天线间的干扰符合预定要求,从而保证了终端数据传输的准确性,提高了终端工作的可靠性。
如图3所示,本发明一实施例提出一种相邻频段共存的装置,包括:匹配控制模块301、第一获取模块302以及判断操作模块303,其中:
匹配控制模块301,用于当终端内两相邻频段天线间存在干扰且干扰来自其中大功率频段天线时,增加两相邻频段天线之间的隔离度;
第一获取模块302,用于获取两相邻频段中小功率频段天线的第一载波信号质量C1;
判断操作模块303,用于当第一载波信号质量C1与预设的默认值之差小于第一预定值时,保持隔离度下两相邻频段天线的射频性能状态;否则,由匹配控制模块301增加两相邻频段天线之间的隔离度。
本实施例将共存于同一终端中的两相邻频段的天线中功率较大的频段的天线定义为大功率频段天线,将其中功率较小的频段的天线定义为小功率频段天线。
其中,判断终端内两相邻频段天线间是否存在干扰以及该干扰是否来自其中大功率频段天线,可以采用以下两种方式:
第一种,在两相邻频段天线同时工作时,获取终端在其中小功率频段天线下的载波信号质量,将该载波信号质量与预先设定的默认值进行比较,若偏差较大,比如偏差值大于一预定阀值,则认为其中小功率频段天线的发射信号受到了其中大功率频段天线的发射信号的干扰。此种判断方式只能初略判断两相邻频段之间的干扰情况,对于载波信号质量与预先设定的默认值之间的偏差值较大的情况较为适用。
第二种,通过降低大功率频段天线的发射功率来判断两相邻频段天线之间的干扰是否存在,且该干扰来自其中大功率频段天线的发射信号。
当判断出两相邻频段天线间存在干扰且干扰来自其中大功率频段天线时,本实施例通过增加两相邻频段天线之间的隔离度,提升两相邻频段中小功率频段天线的载波信号质量,并根据小功率频段天线的载波信号质量与默认值的比较结果,实时调整大功率频段天线的形式或匹配电路,直至两相邻频段天线间的干扰符合预定要求,以保证终端数据传输的准确性,提高终端工作的可靠性。
天线隔离度是指一个天线发射信号,通过另一个天线接收的信号与该发射天线信号的比值,隔离度反映出发射天线的发射信号至接收天线时的输出衰减程度。
本实施例匹配控制模块301增加两相邻频段天线之间的隔离度通过以下方式来实现,可以更改两相邻频段中大功率频段天线的形式,或者更换大功率频段天线的匹配电路;或者同时采用上述两种方式。
其中,更改大功率频段天线的形式可通过接通或断开大功率频段天线的辐射体,使大功率频段天线更改为单频天线或平衡天线;更换大功率频段天线的匹配电路是指从低到高逐级选择高一级别的大功率频段天线的匹配电路。对于大功率频段天线而言,通常具有多个天线辐射体以及多个不同级别匹配电路,通过三极管或开关等组成的电路控制部分控制天线辐射体的接通与断开,实现天线由多频天线变为单频天线,增加天线之间的隔离度。
同时,通过关断或接通相应的开关,选择接通相应级别的匹配电路,达到增加天线之间的隔离度的目的。
以更换大功率频段天线的匹配电路为例,若大功率频段天线预先设定有三级匹配电路,初次使用了第一级匹配电路,为了增加两相邻频段天线之间的隔离度,通过开关选择接通高一级的匹配电路(第二级的匹配电路),以提升小功率频段天线的载波信号质量,降低两相邻频段天线之间的干扰,若增加隔离度之后,判断操作模块303判断出第一获取模块302获得的小功率频段天线的载波信号质量与预设的默认值之差仍然不符合预定的要求(大于第一预定值),则重复上述过程,由匹配控制模块301重新选择更高一级的匹配电路;若符合要求,则表明当前大功率频段天线的发射信号对小功率频段天线的发射信号的干扰较小,对终端的工作性能影响较小,因此,可以保持当前两相邻频段的射频性能状态。
如图4所示,本发明另一实施例提出一种相邻频段共存的装置,在上述实施例的基础上,还包括:
第二获取模块270,用于在增加两相邻频段天线之间的隔离度之前,获取小功率频段天线的第二载波信号质量C2;
功率控制模块280,用于将大功率频段天线的当前发射功率降低第二预定值,作为大功率频段天线的当前最大发射功率;
第三获取模块290,用于获取小功率频段天线在大功率频段天线的当前最大发射功率下的第三载波信号质量C3;
干扰判断模块300,用于当第三载波信号质量C3与第二载波信号质量C2之间的差值大于第二预定值时,确定终端内两相邻频段天线间存在干扰且干扰来自其中大功率频段天线。
本实施例与上述实施例的区别在于,本实施例通过降低大功率频段天线的发射功率来判断两相邻频段天线之间是否存在干扰,并判断该干扰是否为大功率频段天线引起。
如图5所示,本发明还提出一种相邻频段共存的终端,该终端包括上述实施例中所述的相邻频段共存的装置501,该相邻频段共存的装置内部结构及功能原理,请参照上述各实施例,在此不作详述。
本发明实施例相邻频段共存的方法、装置及终端,通过降低大功率频段天线的发射功率来判断两相邻频段天线之间是否存在干扰,并判断该干扰是否为大功率频段天线引起;当终端内两相邻频段天线间存在干扰且该干扰来自其中大功率频段天线时,通过增加两相邻频段天线之间的隔离度,提升两相邻频段中小功率频段天线的载波信号质量,并根据小功率频段天线的载波信号质量与默认值的比较结果,实时调整大功率频段天线的形式或匹配电路,直至两相邻频段天线间的干扰符合预定要求,从而保证了终端数据传输的准确性,提高了终端工作的可靠性。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种相邻频段共存的方法,其特征在于,包括:
当终端内两相邻频段天线间存在干扰且所述干扰来自其中大功率频段天线时,增加所述两相邻频段天线之间的隔离度;
获取两相邻频段中小功率频段天线的第一载波信号质量C1;
当所述第一载波信号质量C1与预设的默认值之差小于第一预定值时,保持所述隔离度下所述两相邻频段天线的射频性能状态;否则,返回增加所述两相邻频段天线之间的隔离度的步骤。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,判断所述终端内两相邻频段天线间存在干扰且所述干扰来自其中大功率频段天线的步骤包括:
在增加所述两相邻频段天线之间的隔离度之前,获取所述小功率频段天线的第二载波信号质量C2;
将所述大功率频段天线的当前发射功率降低第二预定值,作为所述大功率频段天线的当前最大发射功率;
获取所述小功率频段天线在所述大功率频段天线的当前最大发射功率下的第三载波信号质量C3;
若所述第三载波信号质量C3与第二载波信号质量C2之间的差值大于所述第二预定值,则确定所述终端内两相邻频段天线间存在干扰且所述干扰来自其中大功率频段天线。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述增加两相邻频段天线之间的隔离度的步骤包括:
更改所述两相邻频段中大功率频段天线的形式和/或更换所述大功率频段天线的匹配电路。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述更改大功率频段天线的形式包括:
通过接通或断开所述大功率频段天线的辐射体使所述大功率频段天线更改为单频天线或平衡天线。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述更换大功率频段天线的匹配电路的步骤包括:
从低到高逐级选择高一级别的大功率频段天线的匹配电路。
6.一种相邻频段共存的装置,其特征在于,包括:
匹配控制模块,用于当终端内两相邻频段天线间存在干扰且所述干扰来自其中大功率频段天线时,增加所述两相邻频段天线之间的隔离度;
第一获取模块,用于获取两相邻频段中小功率频段天线的第一载波信号质量C1;
判断操作模块,用于当所述第一载波信号质量C1与预设的默认值之差小于第一预定值时,保持所述隔离度下所述两相邻频段天线的射频性能状态;否则,由所述匹配控制模块增加所述两相邻频段天线之间的隔离度。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括:
第二获取模块,用于在增加所述两相邻频段天线之间的隔离度之前,获取所述小功率频段天线的第二载波信号质量C2;
功率控制模块,用于将所述大功率频段天线的当前发射功率降低第二预定值,作为所述大功率频段天线的当前最大发射功率;
第三获取模块,用于获取所述小功率频段天线在所述大功率频段天线的当前最大发射功率下的第三载波信号质量C3;
干扰判断模块,用于当所述第三载波信号质量C3与第二载波信号质量C2之间的差值大于所述第二预定值时,确定所述终端内两相邻频段天线间存在干扰且所述干扰来自其中大功率频段天线。
8.根据权利要求6或7所述的装置,其特征在于,所述匹配控制模块还用于更改所述两相邻频段中大功率频段天线的形式和/或更换所述大功率频段天线的匹配电路。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述匹配控制模块还用于通过接通或断开所述大功率频段天线的辐射体使所述大功率频段天线更改为单频天线或平衡天线;或者,所述匹配控制模块还用于从低到高逐级选择高一级别的大功率频段天线的匹配电路。
10.一种相邻频段共存的终端,其特征在于,所述终端包括权利要求6-9中任一项所述的相邻频段共存的装置。
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