CN103139891A - 双模终端的控制方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种双模终端的控制方法及系统,该控制方法包括如下步骤:将该双模终端的两个模式按优先级进行区分;建立第一终端码表与第二终端码表;测量优先级别高的模式一段时间内的平均发射功率,并查询该第一终端码表获得优先级别低的模式的最大功率回退值;测量优先级别高的模式一段时间内的平均接收电平,并查询该第二终端码表获得该优先级别低的模式的最大功率回退值;以及计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退;本发明通过将双模终端的发射功率统筹管理,不仅可以将双模双通终端中的SAR有效控制在既定要求以内,以避免对人体产生安全影响,而且可以有效降低次优先模式对优先级高的模式的干扰。

Description

双模终端的控制方法及系统
技术领域
本发明涉及一种双模终端的控制方法及系统,特别是涉及一种用于双模双待双通技术的双模终端的控制方法及系统。
背景技术
在当前的移动通讯终端中,对于双模或多模(以下简称为双模)终端,可以分为自动双模、手动双模和双模双待几种形式,其中双模双待终端又有两种形态,一种是双模双待单通,一种是双模双待双通。通常而言,前者具有成本低,功耗小等优势,但技术较复杂,进入门槛较高;而后者虽然成本,功耗等方面不占优势,但由于技术简单,开发周期短,因此,在特定领域也颇受青睐,比如是LTE/3G终端。双模双待双通终端之所以技术门槛较低的原因是开发者一般将双模modem部分独立看待和处理,二者互不相关,所以从协议、无线资源管理和物理层控制等角度看确实简单不少。然而,双模双待双通终端却也存在方方面面的问题,其中比较棘手的是电磁辐射和互干扰问题。
对于手机辐射的热效应,在国际科学界有一套比较完备的计量标准,就是所谓的SAR值。SAR是Specific Absorption Rate的缩写,即“比吸收率”,也就是单位时间内单位质量的物质吸收的电磁辐射能量。在SAR值的测量中,要求手机以最大功率发射,对于双模双通手机,由于存在双模同时工作的情况,所以,SAR值测试时,必然要求双模同时以最大功率发射,这将导致双模双通终端很难通过SAR测试要求。换个角度看,对于将SAR测试未纳入强制要求的国家或地区,当双模双通终端之双模同时工作时其电磁辐射可能对人体造成伤害。
关于互干扰问题,对于双模双通终端,当双模同时工作时,一种模式的发射功率会使得另一种模式的接收机的性能恶化甚至不能正常工作,称为阻塞效应。
对于现有的双模双通技术,均是将双模的modem部分独立看待和处理,即等效为两个单模modem,也就是说,从协议和软件角度未有任何有效措施来解决电磁辐射和互干扰问题。只是在硬件设计上采取一些可能的措施,如抗互干扰方面,通过增加两个模式天线间的隔离度来减小互干扰程度。然而,这种抗干扰能力较差,无法达到较佳的抗干扰效果,而且在SAR方面,也没有采取任何措施,无法解决电磁辐射可能对人体造成伤害的问题。
综上所述,可知先前技术的双模双通技术存在电磁辐射与互干扰的问题,因此,实有必要提出改进的技术手段,来解决此一问题。
发明内容
为克服上述现有技术的双模双通技术存在电磁辐射与互干扰的问题,本发明的主要目的在于提供一种双模终端的控制方法及装置,以解决双模双通终端存在的电磁辐射问题和互干扰问题。
为达上述及其它目的,本发明提出一种双模终端的控制方法,至少包括如下步骤:
将该双模终端的两个模式按优先级进行区分;
建立第一终端码表,该第一终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均发射功率与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的对应关系;
建立第二终端码表,该第二终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均接收电平与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的关系;
测量该优先级别高的模式的一段时间内的平均发射功率,并查询该第一终端码表获得该优先级别低的模式的最大功率回退值,记为第一最大功率回退值;
测量该优先级别高的模式的一段时间内的平均接收电平,并通过查询该第二终端码表获得该优先级别低的模式的最大功率回退值,记为第二最大功率回退值;以及
根据该第一最大功率回退值与该第二最大功率回退值,计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
进一步地,计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退值的步骤为:比较该第一最大功率回退值与该第二最大功率回退值,取其中的最大值,并将其作为该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
进一步地,该第一终端码表依据比吸收率与两模式发射功率的关系建立。
进一步地,该第二终端码表依据该优先级别高的模式的抗干扰能力与其接收信号电平及该优先级别低的模式的发射功率的关系建立。
进一步地,该双模终端为双模双待双通终端。
为达到上述及其他目的,本发明还提供一种双模终端的控制系统,至少包括:
定义模组,将该双模终端的两个模式按优先级进行区分;
终端码表建立模组,建立第一终端码表与第二终端码表,该第一终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均发射功率与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的对应关系,该第二终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均接收电平与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的关系。
测量与查询模组,用于测量该优先级别高的模式一段时间内的平均发射功率与平均接收电平,并分别根据该平均发射功率与平均接收电平通过查询第一终端码表与第二终端码表获得优先级别低的模式的第一最大功率回退值及第二最大功率回退值;以及
最大发射功率回退计算模组,根据该第一最大功率回退值与该第二最大功率回退值,计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
进一步地,该最大发射功率回退计算模组比较该第一最大功率回退值与第二最大功率回退值,取其中的最大值,,并将其作为该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
进一步地,该终端码表建立模组通过实验、分析获得比吸收率与两模式发射功率的关系后建立该第一终端码表。
进一步地,该终端码表建立模组通过实验、分析获得该优先级别高的模式的抗干扰能力与其接收信号电平及该优先级别低的模式的发射功率的关系后建立该第二终端码表。
进一步地,该双模终端为双模双待双通终端。
与现有技术相比,本发明一种双模终端的控制方法及系统通过将双模终端的发射功率统筹管理,将发射功率与SAR和互干扰建立定量关系,并通过查表法直接应用,不仅可以将双模双通终端中的SAR有效控制在既定要求以内,以避免对人体产生安全影响;而且可以有效降低次优先模式对优先级高的模式的干扰。
附图说明
图1为本发明一种双模终端的控制方法的步骤流程图;
图2为本发明一种双模终端的控制系统的系统架构图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例并结合附图说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭示的内容轻易地了解本发明的其它优点与功效。本发明亦可通过其它不同的具体实例加以施行或应用,本说明书中的各项细节亦可基于不同观点与应用,在不背离本发明的精神下进行各种修饰与变更。
在具体说明本发明之前,在此先说明本发明之主要原理与思想。由于SAR和互干扰问题都源于发射功率的问题,所以,本发明提出在双模终端中,打破原有方式中将两模式独立处理的窠臼,而是将两模式的发射功率进行统一管理,主要原理和思想是:
1)SAR值主要依赖于终端的平均发射功率的大小,那么首先可以将双模终端的两个模式按优先级进行区分,在此就可以先保证优先级高的模式的发射功率,此时,视功率裕量来确定优先级别低的模式的最大发射功率回退,比如,若此时,优先级别高的模式的发射功率较低的话,则优先级别低的模式的最大发射功率就可以回退较少甚至不回退。
2)互干扰取决于接收机的状态和干扰信号的大小,首先,确保优先级别高的模式的接收性能,如果优先级别高的模式的接收信号较大,则其抗干扰能力就大,此时就可以允许模式的发射功率较大,反之亦然。
图1为本发明一种双模终端的控制方法的步骤流程图。如图1所示,本发明之双模终端的控制方法,包括如下步骤:
步骤101,将双模终端的两个模式按优先级进行区分,定义优先级高的模式为模式A,优先级低者为模式B;
步骤102,建立第一终端码表,该第一终端码表用于存储优先级别高的模式(即模式A)一段时间的平均发射功率与优先级别低的模式(即模式B)的最大功率回退值之间的对应关系;具体来说,本发明之较佳实施例通过实验、分析等,研究清楚SAR与两模式发射功率的关系,然后建立第一终端码表,该第一终端码表如下表1所示:
Figure BDA0000112126330000061
表1
表1中Mode A Tx Power(dBm)为模式A一段时间的平均发射功率,ModeB MPR(dB)为模式B的Maximum Power Reduction,即最大功率回退值,表中X1,X2,...,Xn就是具体回退值。
具体来说,在本发明较佳实施例中,可通过以下方式得到SAR与两模式发射功率关系:按功率由大到小的方式,测出两模式各种功率组合下的SAR值大小,如表1a,:
 Mode A发射功率(dBm)   Mode B发射功率  SAR
 Mode A最大发射功率   Mode B最大发射功率  SAR00
  Mode A最大发射功率   Mode B最大发射功率-1   SAR01
  Mode A最大发射功率   Mode B最大功率-2   SAR02
  Mode A最大发射功率   Mode B最大功率-3   SAR03
  Mode A最大发射功率-1   Mode B最大功率-n   SAR0n
  Mode A最大发射功率-1   Mode B最大发射功率   SAR10
  Mode A最大发射功率-1   Mode B最大发射功率-1   SAR11
  Mode A最大发射功率-1   Mode B最大功率-2   SAR12
  Mode A最大发射功率-1   Mode B最大功率-3   SAR13
  Mode A最大发射功率-1   Mode B最大功率-n   SAR1n
  …
  Mode A最大发射功率-m   Mode B最大发射功率-n   SARmn
表1a:发射功率与SAR的关系
通过以上表1a则很容易综合得到表1。
步骤103,建立第二终端码表,该第二终端码表用于存储优先级别高的模式(模式A)一段时间的平均接收电平与优先级别低的模式(模式B)的最大功率回退值之间的关系,具体来说,本发明之较佳实施例通过实验和分析,摸清模式A的抗干扰能力与其接收信号电平及模式B发射功率的关系,然后建立该第二终端码表,该第二终端码表如下表2所示:
Figure BDA0000112126330000071
Figure BDA0000112126330000081
表2
具体来说,在本发明较佳实施例中,可通过以下方式得到模式A接收电平与模式B发射功率大小之关系:与表1a类似,测出BER,模式A接收电平与模式B发射功率大小之关系则如下表2a:
  Mode A RSSI(dBm)   Mode B发射功率   BER
  最大接收电平   Mode B最大发射功率   Ber 00
  最大接收电平   Mode B最大发射功率-1   Ber 01
  最大接收电平   Mode B最大功率-2   Ber 02
  最大接收电平   Mode B最大功率-3   Ber 03
  最大接收电平   Mode B最大功率-n   Ber0n
  最大接收电平-1   Mode B最大发射功率   Ber 10
  最大接收电平-1   Mode B最大发射功率-1   Ber 11
  最大接收电平-1   Mode B最大功率-2   Ber 12
  最大接收电平-1   Mode B最大功率-3   Ber 13
  最大接收电平-1   Mode B最大功率-n   Ber 1n
  ...   ...   ....
  最大接收电平-m   Mode B最大功率-n   Ber mn
表2a
通过以上表2a则很容易综合出表2
表2中Mode A RSSI(dBm)为模式A一段时间的平均接收电平,Mode BMPR(dB)为模式B的Maximum Power Reduction,即最大功率回退值,表中Y1,Y2,...,Yn就是具体回退值。
步骤104,测量优先级别高的模式(模式A)的一段时间内的平均发射功率,并查询第一终端码表获得优先级别低的模式(模式B)的最大功率回退值MPR,记为MPR_SAR,称之为第一最大功率回退值;
步骤105,测量优先级别高的模式(模式A)的一段时间内的平均接收电平,并通过查询第二终端码表获得优先级别低的模式(模式B)的最大功率回退值MPR,记为MPR_Interference,称之为第二最大功率回退值;以及
步骤106,比较第一最大功率回退值MPR_SAR与第二最大功率回退值MPR_Interference,取其中的最大值,记为max(MPR_SAR,MPR_Interference),并将优先级别低的模式(模式B)的最大发射功率回退max(MPR_SAR,MPR_Interference)。
图2为本发明一种双模终端的控制系统的系统架构图。如图2所示,本发明一种双模终端的控制系统,包括定义模组201、终端码表建立模组202、测量与查询模组203以及最大发射功率回退计算模组204。
其中定义模组201用于将双模终端的两个模式按优先级进行区分,比如:定义优先级高的模式为模式A,优先级低者为模式B;终端码表建立模组202通过实验、分析,研究清楚SAR与两模式发射功率的关系以及优先级别高的模式的抗干扰能力与其接收信号电平及优先级别低的模式的发射功率的关系,建立第一终端码表与第二终端码表,该第一终端码表用于存储优先级别高的模式(即模式A)一段时间的平均发射功率与优先级别低的模式(即模式B)的最大功率回退值之间的对应关系,该第二终端码表用于存储优先级别高的模式(模式A)一段时间的平均接收电平与优先级别低的模式(模式B)的最大功率回退值之间的关系;测量与查询模组203,用于测量优先级别高的模式(模式A)一段时间内的平均发射功率与平均接收电平,并分别通过查询第一终端码表与第二终端码表获得优先级别低的模式(模式B)的第一最大功率回退值MPR_SAR及第二最大功率回退值MPR_Interference;最大功率回退计算模组204,用于比较第一最大功率回退值MPR_SAR与第二最大功率回退值MPR_Interference,取其中的最大值,记为max(MPR_SAR,MPR_Interference),并将优先级别低的模式(模式B)的最大发射功率回退max(MPR_SAR,MPR_Interference)。
可见,本发明通过将双模终端的发射功率统筹管理,将发射功率与SAR和互干扰建立定量关系,并通过查表法直接应用,不仅可以将双模双通终端中的SAR有效控制在既定要求以内,以避免对人体产生安全影响;而且可以有效降低次优先模式对优先级高的模式的干扰。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何本领域技术人员均可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰与改变。因此,本发明的权利保护范围,应如权利要求书所列。

Claims (10)

1.一种双模终端的控制方法,至少包括如下步骤:
将该双模终端的两个模式按优先级进行区分;
建立第一终端码表,该第一终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均发射功率与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的对应关系;
建立第二终端码表,该第二终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均接收电平与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的关系;
测量该优先级别高的模式的一段时间内的平均发射功率,并查询该第一终端码表获得该优先级别低的模式的最大功率回退值,记为第一最大功率回退值;
测量该优先级别高的模式的一段时间内的平均接收电平,并通过查询该第二终端码表获得该优先级别低的模式的最大功率回退值,记为第二最大功率回退值;以及
根据该第一最大功率回退值与该第二最大功率回退值,计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
2.如权利要求1所述的双模终端的控制方法,其特征在于,计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退值的步骤为:比较该第一最大功率回退值与该第二最大功率回退值,取其中的最大值,并将其作为该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
3.如权利要求1所述的双模终端的控制方法,其特征在于:该第一终端码表依据比吸收率与两模式发射功率的关系建立。
4.如权利要求1所述的双模终端的控制方法,其特征在于:该第二终端码表依据该优先级别高的模式的抗干扰能力与其接收信号电平及该优先级别低的模式的发射功率的关系建立。
5.如权利要求1所述的双模终端的控制方法,其特征在于:该双模终端为双模双待双通终端。
6.一种双模终端的控制系统,至少包括:
定义模组,将该双模终端的两个模式按优先级进行区分;
终端码表建立模组,建立第一终端码表与第二终端码表,该第一终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均发射功率与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的对应关系,该第二终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均接收电平与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的关系。
测量与查询模组,用于测量该优先级别高的模式一段时间内的平均发射功率与平均接收电平,并分别根据该平均发射功率与平均接收电平通过查询第一终端码表与第二终端码表获得优先级别低的模式的第一最大功率回退值及第二最大功率回退值;以及
最大发射功率回退计算模组,根据该第一最大功率回退值与该第二最大功率回退值,计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
7.如权利要求6所述的双模终端的控制系统,其特征在于:该最大发射功率回退计算模组比较该第一最大功率回退值与第二最大功率回退值,取其中的最大值,,并将其作为该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
8.如权利要求6所述的双模终端的控制系统,其特征在于:该终端码表建立模组通过实验、分析获得比吸收率与两模式发射功率的关系后建立该第一终端码表。
9.如权利要求6所述的双模终端的控制系统,其特征在于:该终端码表建立模组通过实验、分析获得该优先级别高的模式的抗干扰能力与其接收信号电平及该优先级别低的模式的发射功率的关系后建立该第二终端码表。
10.如权利要求6所述的双模终端的控制系统,其特征在于:该双模终端为双模双待双通终端。
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