发明内容
本发明实施例提供了一种移动终端以及移动终端的信号处理方法,用于提高wifi天线的上下行吞吐率,并且保证横屏和竖屏使用移动终端时都可以有很好的wifi信号,提高了用户体验。
本发明第一方面提供一种移动终端,可包括:
至少两条第一频段的wifi天线,至少一条所述第一频段的wifi天线设置在所述移动终端竖屏放置时,距离所述移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条所述第一频段的wifi天线设置在所述移动终端横屏放置时,距离所述移动终端短边第二预定距离的位置。
在第一种可能的实现方式中,所述第一预定距离大于或等于所述移动终端机身长度的三分之一;所述第二预定距离大于或等于所述移动终端机身长度的四分之一。
结合第一方面或第一方面的第一种可能实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述第一频段的wifi天线是2.4Gwifi天线或5.0Gwifi天线。
结合第一方面、第一方面的第一种可能实现方式或第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述第一频段的wifi天线任两者之间的效率差值在3dB以内。
结合第一方面的第三种可能实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述第一频段的wifi天线的效率相等。
结合第一方面、第一方面的第一种可能实现方式、第二种可能实现方式、或第三种可能实现方式或第四种可能实现方式,在第五种可能的实现方式中,其中一条所述第一频段的wifi天线与GPS天线集合。
结合第一方面、第一方面的第一种可能实现方式、第二种可能实现方式、第三种可能实现方式,第四种可能的实现方式,或第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,有两条第一频段的wifi天线。
本实施例第二方面提供了一种移动终端的信号处理方法,可包括:
从移动终端中分别获取第一频段的wifi天线的讯噪比,所述移动终端包括至少两条第一频段的wifi天线,并且至少一条所述第一频段的wifi天线设置在所述移动终端竖屏放置时,距离所述移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条所述第一频段的wifi天线设置在所述移动终端横屏放置时,距离所述移动终端短边第二预定距离的位置;
根据所述讯噪比分别得到所述第一频段的wifi天线的信号接收值;
判断所述第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值是否超过预设差值,若不超过,则由所有所述第一频段的wifi天线接收无线信号,若超过,则比较任意两条第一频段的wifi天线的信号接收值的大小,并选择信号接收值较大的第一频段的wifi天线来接收无线信号。
在第一种可能的实现方式中,由所有所述第一频段的wifi天线接收无线信号之后,还可以包括:
判断所述第一频段的wifi天线的信号接收值是否相等,若相等,则以相同比例合成各个所述第一频段的wifi天线接收到的无线信号,若不相等,则比较所述第一频段的wifi天线的信号接收值的大小,并增加信号接收值较大的所述第一频段的wifi天线的比重来合成各个所述第一频段的wifi天线接收到的无线信号。
结合第二方面或第二方面的第一种可能实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述第一频段的wifi天线是2.4Gwifi天线或5.0Gwifi天线。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
本发明提供的移动终端包括至少两条第一频段的wifi天线,可以增加wifi天线的上下行吞吐率,其中,至少一条所述第一频段的wifi天线设置在所述移动终端竖屏放置时,距离所述移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条所述第一频段的wifi天线设置在所述移动终端横屏放置时,距离所述移动终端短边第二预定距离的位置,在用户横屏和竖屏使用移动终端时,可以避免同时触碰到这些第一频段的wifi天线,至少可以保证有一条wifi天线不会因手触碰而被减弱信号,保证了wifi信号的质量,提高了用户体验。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供了一种移动终端以及移动终端的信号处理方法,用于提高wifi天线的上下行吞吐率,并且保证横屏和竖屏使用移动终端时都可以有很好的wifi信号,提高了用户体验。以下分别详细说明,具体可参阅图1a至图8。
实施例一
本发明实施例提供了一种移动终端。例如,该移动终端可以为手机,平板电脑等,为了描述方便,以下以该移动终端具体为手机为例进行详细描述。
一种移动终端,包括:至少两条第一频段的wifi天线,至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端竖屏放置时,距离移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端横屏放置时,距离移动终端短边第二预定距离的位置。
可选的,这些第一频段的wifi天线可以是2.4Gwifi天线,也可以是5.0Gwifi天线,对此本实施例不做具体限定。其中,用于接收或发送通信频段在2400MHz至2500MHz的wifi信号的天线称为2.4G wifi天线,用于接收或发送通信频段在5100MHz到5800MHz的wifi信号的天线称为5.0G wifi天线。其中,相同频段的天线可以接收相同通信频段的wifi信号。本实施例采用至少两条第一频段的wifi天线,可以增加wifi天线的上下行吞吐量,提高wifi上下行速率,提高手机的无线上网速度。
本实施例中的移动终端可以包括两条或两条以上第一频段的wifi天线,除此之外,还可以包括GPS天线和其它频段的wifi天线,对此不作具体限定。以该移动终端包括两条第一频段的wifi天线,并且该第一频段的wifi天线为2.4Gwifi天线为例,该移动终端可以包括一条GPS天线和两条2.4Gwifi天线,以该移动终端包括两条第一频段的wifi天线和一条其他频段的wifi天线为例,该移动终端可以包括一条GPS天线、两条2.4Gwifi天线和一条5.0Gwifi天线。
在本发明的一些实施例中,为了更好的控制移动终端上第一频段的wifi天线的差异值,这些第一频段的wifi天线的效率差值可以控制在3dB以内。例如,该移动终端可以包括两条2.4Gwifi天线,并且这两条2.4Gwifi天线的效率差值在3dB以内。优选的,为了更好的接收并传递无线信号,这些第一频段的wifi天线的效率最好可以相等。
其中,至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端竖屏放置时,距离移动终端底边第一预定距离的位置,且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端横屏放置时,距离移动终端短边第二预定距离的位置,用户在横屏和竖屏使用手机时,可以尽量避免这些第一频段的wifi天线被同时触碰,保证了wifi信号的质量,提高了用户体验。
第一预定距离和第二预定距离的具体数值不做限定,在用户横屏和竖屏使用手机时,该第一预定距离和第二预定距离可以避免这些第一频段的wifi天线被同时触碰。例如,第一预定距离大于或等于移动终端机身长度的三分之一;第二预定距离大于或等于移动终端机身长度的四分之一。
其中,这些第一频段的wifi天线可以设在手机的同一端上,也可以设在手机的相邻两端上。其中,为了更好保证至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端竖屏放置时,距离移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端横屏放置时,距离移动终端短边第二预定距离的位置,当第一频段的wifi天线设在同一边上时,可以保证至少有一条第一频段的wifi天线设在靠近顶端的位置上。当第一频段的wifi天线设在相邻两边上,可以保证至少有一条第一频段的wifi天线设在靠近相邻两边之一的中点的位置上。
可选的,为了节省空间,可以从这些第一频段的wifi天线中,选择其中一条与GPS天线集合成一条天线。
需说明的是,当本实施例中的移动终端包括至少两条第一频段的wifi天线和另一频段的wifi天线时,例如,当移动终端包括两条2.4Gwifi天线和一条5.0Gwifi天线时,该5.0Gwifi天线可以单独设在手机上,也可以与任一条2.4Gwifi天线集合成一条天线。
本实施例中以第一频段的wifi天线为2.4Gwifi天线为例进行详细说明,例如,该移动终端可以包括两条2.4Gwifi天线,其中,为了描述方便,将这两条2.4Gwifi天线描述为第一wifi天线10和第二wifi天线20。下面以具体的应用例对本发明实施例提供的移动终端进行详细描述,请参阅图1a至图6,具体可以如下:
请参阅图1a或图1b,其中,图1a是手机竖屏使用时的主视图,图1b是手机横屏使用时的主视图。第一wifi天线10和第二wifi天线20可以设在手机的同一侧上,可以是左侧或右侧。考虑到wifi天线的走线损耗,可以将第一wifi天线10和第二wifi天线20布置在芯片电路30的周围,其中,芯片电路30可以是手机的芯片以及外围电路的集合。例如,请参阅图1a和图1b,第一wifi天线10和第二wifi天线20可以同设在手机竖屏放置时的机身右侧上,并且第一wifi天线10设在竖屏放置时的机身右侧并靠近顶端的位置,第二wifi天线20设在靠近竖屏放置时的机身右侧中点的位置,在手机竖屏放置时,可以保证第一wifi天线10到手机底边的距离大于或等于手机机身长度的三分之一,且手机横屏放置时,第二wifi天线20到手机短边的距离大于或等于移动终端机身长度的四分之一。如图1a所示,第一wifi天线10设在竖屏放置时的机身右侧并靠近顶端的位置,芯片电路30设在第一wifi天线10之下,而第二wifi天线20设在芯片电路30之下,用户竖屏使用手机时,至少可以保证第一wifi天线10不会被触碰,用户横屏使用时,至少可以保证第二wifi天线20不会被触碰。
此外,该移动终端还包括一条GPS天线,该GPS天线可以单独设在手机上,也可以与第一频段的wifi天线集合,GPS天线单独设在手机上的情况可参见现有技术,此处不做赘述,下面以一个具体应用例详细描述第一频段的wifi天线和GPS天线集合的情况:
请参阅图2,图2是手机竖屏使用时的主视图。本实施例中将第一wifi天线和GPS天线集合成一条天线,为了描述方便,可以将第一wifi天线和GPS天线集合成的天线描述为第一集合天线40。其中,第一集合天线40和第二wifi天线20可以同设在手机的右侧并靠近顶端的位置,第二wifi天线20可以设在靠近中点的位置,并且与第一集合天线40保持有预设距离。
需说明的是,第一集合天线40和第二wifi天线20的位置可以互换。
其中,还可以将第三wifi天线与第一wifi天线10或第二wifi天线20集合成一条天线,例如将第二wifi天线20和第三wifi天线集合成一条天线,为了描述方便,可以将第二wifi天线20和第三wifi天线60集合成的天线描述为第二集合天线50。请参阅图3,其中,第二集合天线50和第一wifi天线10可以同设在手机的右侧并靠近顶端的位置,第一wifi天线10可以设在靠近中点的位置,并且与第二集合天线50保持有预设距离。应当理解的是,GPS天线可以单独设在手机上,也可以与第一wifi天线10集合。
在一些实施例中,当GPS天线与第一wifi天线10集合时,该移动终端可以包括两条集合天线,即第一wifi天线和GPS天线集合成的第一集合天线40,以及第二wifi天线与5.0Gwifi天线集合成的第二集合天线50。
请参阅图4,图4是手机竖屏使用时的主视图。第一wifi天线10和第二wifi天线20可以设在手机的相邻两侧上。其中,第一wifi天线10设在手机竖屏放置时的上侧,第二wifi天线20设在手机竖屏放置时的右侧并靠近中点的位置,在手机竖屏放置时,可以保证第一wifi天线10到手机底边的距离大于或等于手机机身长度的三分之一,且手机横屏放置时,第二wifi天线20到手机短边的距离大于或等于移动终端机身长度的四分之一。用户竖屏使用手机时,至少可以保证第一wifi天线10不会被触碰,用户横屏使用时,至少可以保证第二wifi天线20不会被触碰。
同样的,第一wifi天线10或第二wifi天线20可以与GPS天线集合成一条天线,此外,在一些实施例中,当还包括另一频段的wifi天线时,例如5.0Gwifi天线,则该5.0Gwifi天线可以单独设在手机上,也可以与第一wifi天线10或第二wifi天线20集合成一条天线,具体可参见上述实施例,此处不再赘述。
除此之外,本实施例中的移动终端也可以包括三条第一频段的wifi天线。其中,至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端竖屏放置时,距离移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端横屏放置时,距离移动终端短边第二预定距离的位置,用户在横屏和竖屏使用手机时,可以尽量避免这些第一频段的wifi天线被同时触碰,可以提高wifi天线的上下行吞吐率,并且保证横屏和竖屏使用移动终端时都可以有很好的wifi信号,提高了用户体验。具体实施方式与上述实施例同理,此处不再赘述。
请参阅图5和图6,图5和图6是手机竖屏使用时的主视图。本实施例中的移动终端可以包括两条2.4Gwifi天线和一条5.0Gwifi天线,其中,为了描述方便,将这两条2.4Gwifi天线描述为第一wifi天线10和第二wifi天线20,将5.0Gwifi天线描述为第三wifi天线60。下面以具体的应用例进行详细描述,具体可以如下:
其中,为了降低第三wifi天线60的走线损耗,可以将第三wifi天线60的布局尽量靠近芯片电路30。例如,至少可以有如下两种天线布局方式:
请参阅图5,可以将第一wifi天线10设在手机竖屏放置时的右侧并靠近顶端的位置,第三wifi天线60设在第一wifi天线10的下方并靠近芯片电路30的位置,第二wifi天线20设在第三wifi天线60的下方,在手机竖屏放置时,可以保证第一wifi天线10到手机底边的距离大于或等于手机机身长度的三分之一,且手机横屏放置时,第二wifi天线20到手机短边的距离大于或等于移动终端机身长度的四分之一,用户竖屏使用手机时,至少可以保证第一wifi天线10不会被触碰,用户横屏使用时,至少可以保证第二wifi天线20不会被触碰。应当理解的,该移动终端的GPS天线可以单独设在手机上,也可以与第一wifi天线10或第二wifi天线20集合,具体可参见上述实施例,此处不再赘述。
请参阅图6,可以将第一wifi天线10设在手机竖屏放置时的右侧并靠近顶端的位置,第二wifi天线20设在第一wifi天线10的下方,第三wifi天线60设在顶端并靠近芯片电路30的位置,用户竖屏使用手机时,至少可以保证第一wifi天线10不会被触碰,用户横屏使用时,至少可以保证第二wifi天线20不会被触碰。应当理解的,该移动终端的GPS天线可以单独设在手机上,也可以与第一wifi天线10或第二wifi天线20集合,具体可参见上述实施例,此处不再赘述。
应当理解的是,该第一频段的wifi天线也可以是5.0Gwifi天线,其具体你实施可参见上述实施例,此处不再赘述。
由上可知,本发明提供的移动终端包括至少两条第一频段的wifi天线,可以增加wifi天线的上下行吞吐率,其中,至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端竖屏放置时,距离移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端横屏放置时,距离移动终端短边第二预定距离的位置,在用户横屏和竖屏使用移动终端时,可以避免同时触碰到这些第一频段的wifi天线,至少可以保证有一条wifi天线不会因手触碰而被减弱信号,保证了wifi信号的质量,提高了用户体验。
实施例二
本实施例提供了一种移动终端的信号处理方法。本实施例将从移动终端的角度进行详细说明,其中,该移动终端可以是手机或平板电脑等,为了描述方便,将以移动终端具体为手机为例进行详细描述。
一种移动终端的信号处理方法,包括:从移动终端中分别获取第一频段的wifi天线的讯噪比(SNR,Signal To Noise Ratio),移动终端包括至少两条第一频段的wifi天线,并且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端竖屏放置时,距离移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端横屏放置时,距离移动终端短边第二预定距离的位置;根据讯噪比分别得到第一频段的wifi天线的信号接收值;判断第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值是否超过预设差值,若不超过,则由所有第一频段的wifi天线接收无线信号,若超过,则比较任意两条第一频段的wifi天线的信号接收值的大小,并选择信号接收值较大的第一频段的wifi天线来接收无线信号。
请参阅图7,具体流程可以如下:
101、从移动终端中分别获取第一频段的wifi天线的讯噪比,该移动终端包括至少两条第一频段的wifi天线;
其中,该移动终端包括至少两条第一频段的wifi天线,并且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端竖屏放置时,距离移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端横屏放置时,距离移动终端短边第二预定距离的位置,第一预定距离和第二预定距离的具体数值不做限定,例如,第一预定距离大于或等于移动终端机身长度的三分之一;第二预定距离大于或等于移动终端机身长度的四分之一。用户在横屏和竖屏使用手机时,可以尽量避免这些第一频段的wifi天线被同时触碰,保证了wifi信号的质量,提高了用户体验。需说明的是,关于移动终端的组成部分具体可参见实施例一,此处不再赘述。
可选的,这些第一频段的wifi天线可以是2.4Gwifi天线,也可以是5.0Gwifi天线,对此本实施例不做具体限定。本实施例采用至少两条第一频段的wifi天线,可以增加wifi天线的上下行吞吐率,提高手机的无线上网速度。其中,本实施例中的移动终端可以包括两条或两条以上第一频段的wifi天线,例如,该移动终端可以包括两条2.4Gwifi天线,也可以包括两条或两条以上第一频段的wifi天线和另一频段的wifi天线,例如,该移动终端可以包括两条2.4Gwifi天线和一条5.0Gwifi天线。
其中,为了更好的控制移动终端上第一频段的wifi天线的差异值,这些第一频段的wifi天线的效率差值最好控制在3dB以内,优选的,移动终端中的第一频段的wifi天线的效率相等。
102、根据步骤101中获取到的讯噪比分别得到第一频段的wifi天线的信号接收值;
其中,讯噪比会随着wifi天线接收到的信号变化而发生变化,SNR值越高,则wifi天线的信号越好,wifi天线的信号接收值越大。
103、判断第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值是否超过预设差值,若不超过,则执行步骤104,若超过,则执行步骤105;
若这些第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值在预设差值内,则说明这些第一频段的wifi天线的信号接收能力相当。例如,该预设差值可以是4dB。
若这些第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值不超过预设差值,则执行步骤104;若这些第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值超过预设差值,则执行步骤105。
104、若第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值在预设差值内,由所有第一频段的wifi天线接收无线信号;
若这些第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值在预设差值内,则说明这些第一频段的wifi天线的信号接收能力相当,则可以由所有这些第一频段的wifi天线共同接收无线信号,可以增加手机的无线上网速度,提升上网质量。
由所有第一频段的wifi天线接收无线信号之后,可以将第一频段的wifi天线接收到的无线信号进行合成。其中,合成第一频段的wifi天线接收到的无线信号,具体包括以下步骤:
S1、判断第一频段的wifi天线的信号接收值是否相等,若相等,则执行步骤S2,若不相等,则执行步骤S3。
S2、若第一频段的wifi天线的信号接收值相等,则以相同比例合成各个第一频段的wifi天线接收到的无线信号。
S3、若第一频段的wifi天线的信号接收值不相等,则比较第一频段的wifi天线的信号接收值的大小,并增加信号接收值相对较大的wifi天线的比重来合成各个第一频段的wifi天线接收到的无线信号。例如,移动终端包括两条2.4Gwifi天线,并且这两者的信号接收值不相等,则增加信号接收值相对较大的wifi天线的比值来将这两条2.4Gwifi天线进行信号合成,例如,可以分别以60%和40%的比例来进行合成,该比值可以进行调整,具体可根据wifi天线的新号接收值来决定。
105、若这些第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值超出预设差值内,比较任意两条第一频段的wifi天线的信号接收值的大小,并选择信号接收值较大的第一频段的wifi天线来接收无线信号。
若这些第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值超出预设差值,则说明有些wifi天线的信号接收能力较差,则可以择信号接收值较大的wifi天线来接收无线信号,避免信号接收能力较差的wifi天线干扰上网速度、恶化整体的wifi接收灵敏度。其中,可以将这些第一频段的wifi天线的信号接收值的大小进行比较,例如,可以比较任意两条第一频段的wifi天线的信号接收值的大小,并选择信号接收值较大的第一频段的wifi天线来接收无线信号。
下面以一个具体应用例进行详细说明,其中,本实施例中的移动终端可以包括两条2.4Gwifi天线。
为了描述方便,将这两条2.4Gwifi天线描述为第一wifi天线和第二wifi天线,例如,请参阅图1a,图1a是移动终端竖屏使用时的一个主视图,第一wifi天线10和第二wifi天线20同设在手机的右侧上,并且第一wifi天线10设在右侧并靠近顶端的位置,芯片电路30设在第一wifi天线10之下,而第二wifi天线20设在芯片电路30的下方。当用户竖屏使用手机时,至少可以保证第一wifi天线10不会被触碰,用户横屏使用时,至少可以保证第二wifi天线20不会被触碰。
当第一wifi天线和第二wifi天线两者之间的信号接收值的差值超出预设差值时,可以通过比较第一wifi天线和第二wifi天线的信号接收值的大小,选择信号接收值较大的wifi天线来接收无线信号。例如,第一wifi天线的信号接收值大于第二wifi天线,则选择第一wifi天线来接收无线信号。在使用过程中,若用户手握手机屏幕时触碰到了第二wifi天线,则会导致第二wifi天线的信号减弱,若第一wifi天线的信号接收值比第二wifi天线的信号接收值大于4dB时,选择第一wifi天线来接收无线信号,反之亦然。本实施例可以保证至少有一条wifi天线很好的接收无线信号。
若第一wifi天线和第二wifi天线两者之间的信号接收值的差值在预设差值范围内,则选择第一wifi天线和第二wifi天线共同接收无线信号,并将这两者接收到的信号进行合成。其中,若第一wifi天线和第二wifi天线的信号接收值相等,则以相同比例合成第一wifi天线和第二wifi天线接收到的无线信号,若第一wifi天线的信号接收值比第二wifi天线的信号接收值大,则可以选择60%第一wifi天线的信号和40%第二wifi天线的信号进行合成,反之亦然,此处不再赘述。
由上可知,本发明采用从移动终端中分别获取第一频段的wifi天线的讯噪比,移动终端包括至少两条第一频段的wifi天线,并且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端竖屏放置时,距离移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端横屏放置时,距离移动终端短边第二预定距离的位置;根据讯噪比分别得到第一频段的wifi天线的信号接收值;判断第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值是否超过预设差值,若不超过,则由所有第一频段的wifi天线接收无线信号,若超过,则比较第一频段的wifi天线中任意两条wifi天线的信号接收值的大小,并选择信号接收值较大的wifi天线来接收无线信号。本实施例保证了手机信号的质量,提高用户使用无线网络上网的速度,提高了用户体验。
实施例三
为了更好的执行上述步骤,本实施例还提供了一种移动终端的处理装置,请参阅图8,具体可以包括获取单元301、第一处理单元302、判断单元303和第二处理单元304:
获取单元301,用于从移动终端中分别获取第一频段的wifi天线的讯噪比,移动终端包括至少两条第一频段的wifi天线,并且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端竖屏放置时,距离移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端横屏放置时,距离移动终端短边第二预定距离的位置;
第一处理单元302,用于根据讯噪比分别得到第一频段的wifi天线的信号接收值;
判断单元303,用于判断第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值是否超过预设差值;
第二处理单元304,用于根据判断单元303判断到第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值不超过预设差值,则由所有第一频段的wifi天线接收无线信号,若超过,则比较任意两条第一频段的wifi天线的信号接收值的大小,并选择信号接收值较大一条第一频段的wifi天线来接收无线信号。
其中,该移动终端包括至少两条第一频段的wifi天线,并且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端竖屏放置时,距离移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端横屏放置时,距离移动终端短边第二预定距离的位置,第一预定距离和第二预定距离的具体数值不做限定,例如,第一预定距离大于或等于移动终端机身长度的三分之一;第二预定距离大于或等于移动终端机身长度的四分之一。用户在横屏和竖屏使用手机时,可以尽量避免这些第一频段的wifi天线被同时触碰,保证了wifi信号的质量,提高了用户体验。需说明的是,关于移动终端的组成部分具体可参见实施例一,此处不再赘述。
可选的,这些第一频段的wifi天线可以是2.4Gwifi天线,也可以是5.0Gwifi天线,对此本实施例不做具体限定。
本实施例中移动终端的处理装置的具体实施例可参见上述实施例,此处不再赘述。
由上可知,本发明采用获取单元301从移动终端中分别获取第一频段的wifi天线的讯噪比,移动终端包括至少两条第一频段的wifi天线,并且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端竖屏放置时,距离移动终端底边第一预定距离的位置;且至少一条第一频段的wifi天线设置在移动终端横屏放置时,距离移动终端短边第二预定距离的位置;第一处理单元302根据获取单元301获取到的讯噪比分别得到第一频段的wifi天线的信号接收值;并由判断单元303判断第一频段的wifi天线之间的信号接收值的差值是否超过预设差值,若不超过,第二处理单元30由所有第一频段的wifi天线接收无线信号,若超过,第二处理单元304比较第一频段的wifi天线中任意两条wifi天线的信号接收值的大小,并选择信号接收值较大的wifi天线来接收无线信号。本实施例保证了手机信号的质量,提高用户使用无线网络上网的速度,提高了用户体验。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上对本发明所提供的一种移动终端以及移动终端的信号处理方法进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。