CN102595540B - 一种多模终端的选网方法以及一种多模终端 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多模终端的选网方法,包括:多模终端驻留在第一网络,周期性执行以下操作:测量第二网络的信号强度E2,并获取自身在第二网络中的发射功率值P2以及在第一网络中的发射功率值P1;如果连续M个周期P1均大于P2,且E2均满足话音业务最低要求,则切换或重选到第二网络,否则,继续驻留在第一网络,M为正整数。本发明同时公开了一种多模终端。应用本发明所述的方法和装置,能够提升用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术,特别涉及一种多模终端的选网方法以及一种多模终端。
背景技术
随着第三代移动通信(3G)技术的应用,移动市场上出现了多网重复覆盖的场景,因为3G运营商往往在自身原有2G网络的基础上进行3G网络的建设。比如,在原有全球移动通信(GSM)网络的基础上,建设时分同步码分多址(TD-SCDMA)网络,并力主将TD-SCDMA网络的覆盖和容量提升到GSM网络的水平。相应地,多模终端逐渐成为了市场上的重点终端类型,而多模终端的选网方式也成为了市场运营中的一个关键技术。
目前的多模终端的选网方式都是基于网络信号强度来进行的,即:当所驻留的网络的信号强度达到触发条件,且另一网络的信号强度达到判决条件时,则进行异系统的切换或重选,否则,继续驻留在原网络。
图1为现有多模终端的选网方式的实现流程图。假设重复覆盖的两个网络分别为GSM网络和TD-SCDMA网络。如图1所示,包括以下步骤:
步骤11:多模终端驻留在GSM网络,并周期性确定GSM网络的信号强度是否达到异系统测量的触发门限,如果否,则继续驻留在GSM网络,如果是,则执行步骤12。
步骤12:多模终端启动对TD-SCDMA网络的异系统测量,并确定TD-SCDMA网络的信号强度是否达到判决条件,如果否,则继续驻留在GSM网络,如果是,则切换或重选到TD-SCDMA网络。
多模终端从TD-SCDMA网络切换或重选回GSM网络的流程与图1所示流程类似,不再赘述。
可以看出,现有选网方式仅仅是以网络的信号强度为基准的,未考虑其它因素,如多模终端在不同网络中的耗电量大小等,从而降低了用户体验。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种多模终端的选网方法,能够提升用户体验。
本发明的另一目的在于提供一种多模终端,能够提升用户体验。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种多模终端的选网方法,包括:
多模终端驻留在第一网络,周期性执行以下操作:
测量第二网络的信号强度E2,并获取自身在所述第二网络中的发射功率值P2以及在所述第一网络中的发射功率值P1;
如果连续M个周期所述P1均大于所述P2,且所述E2均满足话音业务最低要求,则切换或重选到所述第二网络,否则,继续驻留在所述第一网络,所述M为正整数。
一种多模终端,起始时刻,所述多模终端驻留在第一网络;所述多模终端包括:
第一处理单元,用于周期性执行以下操作:测量第二网络的信号强度E2,并获取所述多模终端在所述第二网络中的发射功率值P2以及在所述第一网络中的发射功率值P1;如果连续M个周期所述P1均大于所述P2,且所述E2均满足话音业务最低要求,则通知第二处理单元执行自身功能,否则,继续驻留在所述第一网络,所述M为正整数;
所述第二处理单元,用于将所述多模终端切换或重选到所述第二网络。
可见,采用本发明的技术方案,选择耗电量低且信号强度能够满足要求的网络进行驻留,从而既满足了业务需求,又节省了多模终端的电量,即延长了多模终端的使用时间,进而提升了用户体验。
附图说明
图1为现有多模终端的选网方式的实现流程图。
图2为本发明多模终端的选网方式实施例的实现流程图。
图3为本发明多模终端实施例的组成结构示意图。
具体实施方式
针对现有技术中存在的问题,本发明中提出一种改进的多模终端的选网方式,能够提升用户体验。
为使本发明的技术方案更加清楚、明白,以下参照附图并举实施例,对本发明所述方案作进一步地详细说明。
图2为本发明多模终端的选网方式实施例的实现流程图。如图2所示,包括以下步骤:
步骤21:多模终端驻留在第一网络,并周期性测量第二网络的信号强度E2和获取自身在第二网络中的发射功率值P2以及在第一网络中的发射功率值P1。
多模终端的耗电量大小与多模终端的射频端口的发射功率值的大小成正比,即发射功率值越大,耗电量越大,因此,可利用多模终端在不同网络中的发射功率值的大小来确定其在不同网络中的耗电量的大小。
本步骤中,多模终端可首先计算出第二网络的路损值,进而根据所述路损值推算出P2。
另外,假设每个周期的时长为T,那么在每个时长T内,每隔预定时长K,多模终端即会测量一次自身在第一网络中的发射功率值,K等于T,或者,T为K的整数倍,也就是说,时长T内测量到的发射功率值可为1个,也可为多个;之后,可利用自回归数学模型,根据当前时刻L到L-T这一时长内测量到的各发射功率值计算出P1。
P1=a1X1+a2X2+a3X3+......+aN-1XN-1+aNXN;
N为正整数,表示测量到的发射功率值数,X表示测量到的发射功率值,a表示加权值;如果N的取值为1,那么上式将简化为P1=aX,a的取值为1;为了能够更好地反应多模终端在第一网络中的耗电量大小,N的取值通常会大于1。
上述T、N以及各加权值(当N大于1时)的具体取值均可根据实际需要而定。
如何测量E2、如何计算路损值、如何根据路损值推算出P2以及如何测量发射功率值等均为现有技术,不再赘述。
步骤22:如果连续M个周期P1均大于P2,且E2均满足话音业务最低要求,则切换或重选到第二网络,否则,继续驻留在第一网络,M为正整数。
为避免频繁切换或重选,M的取值通常大于1,具体取值可根据实际需要而定。
E2满足话音业务最低要求,是指E2的取值需要大于预先设定的阈值,如-85dBm。
多模终端切换或重选到第二网络后,后续可按照图2所示流程确定是否需要切换或重选回第一网络(此时原来图2中的第一网络就变成了第二网络,原来的第二网络就变成了第一网络),具体实现不再赘述。
下面通过具体示例,对图2所示实施例进行进一步说明。
假设重复覆盖的两个网络分别为GSM网络和TD-SCDMA网络,起始时刻,多模终端驻留在GSM网络,并假设各周期的时长T的取值为10分钟,那么每隔10分钟,多模终端就会进行一次以下操作(假设起始时刻为12:00,那么12:10、12:20,.....,多模终端将分别进行一次以下操作):测量TD-SCDMA网络的信号强度E2,并分别获取自身在TD-SCDMA网络中的发射功率P2以及在GSM网络中的发射功率值P1;以12:20为例,多模终端需要测量出E2,并推算出P2,同时,根据12:10~12:20这10分钟内测量到的自身在GSM网络中的各发射功率值计算出P1;之后,确定P1是否大于P2,且E2大于-85dBm;如果连续M个周期P1均大于P2,且E2均大于-85dBm,则切换或重选到TD-SCDMA网络,否则,继续驻留在GSM网络。
需要说明的是,在实际应用中,多模终端可在任何情况下均执行图2所示流程,也可仅在当自身电量低于预先设定的阈值时,才执行图2所示流程,当自身电量高于或等于所述阈值时,执行图1所示现有流程。
基于上述介绍,图3为本发明多模终端实施例的组成结构示意图。起始时刻,多模终端驻留在第一网络;如图3所示,包括:
第一处理单元31,用于周期性执行以下操作:测量第二网络的信号强度E2,并获取多模终端在第二网络中的发射功率值P2以及在第一网络中的发射功率值P1;如果连续M个周期P1均大于P2,且E2均满足话音业务最低要求,则通知第二处理单元32执行自身功能,否则,继续驻留在第一网络,M为正整数;
第二处理单元32,用于将多模终端切换或重选到第二网络。
其中,第一处理单元31计算自身在第二网络中的路损值,并根据路损值推算出P2。
另外,每个周期的时长为T,第一处理单元31可进一步用于,在每个时长T内,每隔预定时长K即测量一次多模终端在第一网络中的发射功率值,K等于T,或者,T为K的整数倍;之后,利用自回归数学模型,根据当前时刻L到L-T这一时长内测量到的各发射功率值计算出P1。
再有,图3所示多模终端中还可进一步包括:
第三处理单元33,用于当多模终端的电量低于预先设定的阈值时,通知第一处理单元31执行自身功能。
图3所示多模终端的具体工作流程请参照图2所示方法实施例中的相应说明,不再赘述。
总之,采用本发明的技术方案,选择耗电量低且信号强度能够满足要求的网络进行驻留,从而既满足了业务需求,又节省了多模终端的电量,即延长了多模终端的使用时间,进而提升了用户体验。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (9)
1.一种多模终端的选网方法,其特征在于,包括:
多模终端驻留在第一网络,周期性执行以下操作:
测量第二网络的信号强度E2,并获取自身在所述第二网络中的发射功率值P2以及在所述第一网络中的发射功率值P1;
如果连续M个周期所述P1均大于所述P2,且所述E2均满足话音业务最低要求,则切换或重选到所述第二网络,否则,继续驻留在所述第一网络,所述M为正整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取P2包括:计算所述第二网络的路损值,根据所述路损值推算出所述P2。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,每个周期的时长为T,在每个时长T内,每隔预定时长K,所述多模终端即测量一次自身在所述第一网络中的发射功率值,所述K等于所述T,或者,所述T为所述K的整数倍;
所述获取P1包括:利用自回归数学模型,根据当前时刻L到L-T这一时长内测量到的各发射功率值计算出所述P1。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述利用自回归数学模型,计算出所述P1包括:
所述P1=a1X1+a2X2+a3X3+......+aN-1XN-1+aNXN;其中,所述N为正整数,表示测量到的发射功率值数,所述X表示测量到的发射功率值,所述a表示加权值。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述周期性执行以下操作包括:
当自身电量低于预先设定的阈值时,周期性执行以下操作。
6.一种多模终端,其特征在于,起始时刻,所述多模终端驻留在第一网络;所述多模终端包括:
第一处理单元,用于周期性执行以下操作:测量第二网络的信号强度E2,并获取所述多模终端在所述第二网络中的发射功率值P2以及在所述第一网络中的发射功率值P1;如果连续M个周期所述P1均大于所述P2,且所述E2均满足话音业务最低要求,则通知第二处理单元执行自身功能,否则,继续驻留在所述第一网络,所述M为正整数;
所述第二处理单元,用于将所述多模终端切换或重选到所述第二网络。
7.根据权利要求6所述的多模终端,其特征在于,所述第一处理单元计算自身在第二网络中的路损值,根据所述路损值推算出所述P2。
8.根据权利要求6或7所述的多模终端,其特征在于,每个周期的时长为T,所述第一处理单元进一步用于,在每个时长T内,每隔预定时长K即测量一次所述多模终端在所述第一网络中的发射功率值,所述K等于所述T,或者,所述T为所述K的整数倍;
所述第一处理单元利用自回归数学模型,根据当前时刻L到L-T这一时长内测量到的各发射功率值计算出所述P1。
9.根据权利要求6或7所述的多模终端,其特征在于,所述多模终端中进一步包括:第三处理单元,用于当所述多模终端的电量低于预先设定的阈值时,通知所述第一处理单元执行自身功能。
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