CN103249133A - 控制长期演进网络天线功率的方法及其移动终端 - Google Patents
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Abstract
本发明适用于通信技术领域,提供了一种控制长期演进网络天线功率的方法,包括如下步骤:检测步骤:检测长期演进网络进行语音通话时,传输上、下行数据情况的发生和/或所述长期演进网络的信道通信质量;控制步骤:根据检测到的所述传输上、下行数据情况和/或所述长期演进网络的信道通信质量控制所述长期演进网络天线的发射功率。借此,本发明在保证语音通话业务质量的同时保证了数据业务吞吐量最大化。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种控制长期演进网络天线功率的方法及其移动终端。
背景技术
LTE(Long Term Evolution,长期演进)项目是3G的演进,始于2004年3GPP的多伦多会议。LTE并非人们普遍误解的4G技术,而是3G与4G技术之间的一个过渡。在移动终端支持SVLTE(Simultaneous Voice and LTE,LTE与语音网同步支持)网络的情况下,当语音通话接通时,移动终端数据业务的发射功率进行一定的功率回退,也就是减小LTE天线的发射功率,以优先保证语音通话的质量。但是,现有的技术方案在进行功率回退时没有考虑当前的语音通话网络状况,一旦语音通话接通,数据业务必定会根据设定值进行功率回退,从而影响上下行数据业务的吞吐量。
综上可知,现有的控制长期演进网络天线功率技术在实际使用上,显然存在不便与缺陷,所以有必要加以改进。
发明内容
针对上述的缺陷,本发明的目的在于提供一种控制长期演进网络天线功率的方法及其移动终端,以在保证语音通话业务质量的同时保证了数据业务吞吐量最大化。
为了实现上述目的,本发明提供一种控制长期演进网络天线功率的方法,其特征在于,包括如下步骤:
检测步骤:检测长期演进网络进行语音通话时,传输上、下行数据情况的发生和/或所述长期演进网络的信道通信质量;
控制步骤:根据检测到的所述传输上、下行数据情况和/或所述长期演进网络的信道通信质量控制所述长期演进网络天线的发射功率。
根据所述的方法,所述检测步骤包括:
在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,检测是否有传输上、下行数据的情况发生;
若有则检测所述长期演进网络的信道通信质量。
根据所述的方法,所述控制步骤包括:
在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若没有检测到传输上、下行数据的情况发生,则关闭所述长期演进网络的分集天线;
在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若检测到传输上、下行数据的情况发生,并且所述长期演进网络的信道通信质量良好时,则保持所述长期演进网络的主天线和分集天线的全功率发射;或者
在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若检测到传输上、下行数据的情况发生,并且所述长期演进网络的信道通信质量差时,则关闭所述长期演进网络的分集天线。
根据所述的方法,在关闭所述长期演进网络的分集天线的步骤后,将所述长期演进网络的主天线的功率调整到仅能维持所述长期演进网络的信道信令的传输。
根据所述的方法,在所述控制步骤之后还包括:在所述长期演进网络语音通话结束后,恢复所述长期演进网络语音通话接通前所述天线的发射功率。
为了实现本发明的另一发明目的,本发明还提供了一种移动终端,包括:
检测模块,用于检测长期演进网络进行语音通话时,传输上、下行数据情况的发生和/或所述长期演进网络的信道通信质量;
控制模块,用于根据检测到的所述传输上、下行数据情况和/或所述长期演进网络的信道通信质量控制所述长期演进网络天线的发射功率。
根据所述的移动终端,所述检测模块包括:
第一检测子模块,用于在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,检测是否有传输上、下行数据的情况发生;
第二检测子模块,用于在第一检测模块检测到传输上、下行数据的情况发生时,检测所述长期演进网络的信道通信质量。
根据所述的移动终端,所述控制模块包括:
第一控制子模块,用于在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若所述第一检测子模块没有检测到传输上、下行数据的情况发生,则关闭所述长期演进网络的分集天线;
第二控制子模块,用于在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若所述第一检测子模块检测到传输上、下行数据的情况发生,并且所述第二检测子模块检测到所述长期演进网络的信道通信质量良好时,则保持所述长期演进网络的主天线和分集天线全功率发射;或者
第三控制子模块,用于在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若所述第一检测子模块检测到传输上、下行数据的情况发生,并且所述第二检测子模块检测到所述长期演进网络的信道通信质量差时,则关闭所述长期演进网络的分集天线。
根据所述的移动终端,在关闭所述长期演进网络的分集天线后,所述第一控制子模块和/或所述第三控制子模块将所述长期演进网络的主天线的功率调整到仅能维持所述长期演进网络的信道信令的传输。
根据所述的移动终端,所述移动终端还包括:
恢复模块,用于在所述长期演进网络语音通话结束后,恢复所述长期演进网络语音通话接通前所述天线的发射功率。
本发明通过在用户进行长期演进网络语音通话时,检测传输上、下行数据情况的发生和/或所述长期演进网络的信道通信质量;并根据检测结果控制所述长期演进网络天线的发射功率。实现了根据当前信道信息自适应开关LTE分集天线并调整当前LTE发射功率的回退值,在保证了语音通话业务质量的同时保证了数据业务吞吐量最大化。
附图说明
图1是本发明第一实施例提供的移动终端结构示意图;
图2是本发明第二~第四实施例提供的移动终端结构示意图;
图3是本发明第五实施例提供的控制长期演进网络天线功率的方法流程图;
图4是本发明一个实施例提供的控制长期演进网络天线功率的方法流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参见图1,在本发明的第一实施例中,提供了一种移动终端100,包括:
检测模块10,用于检测长期演进网络进行语音通话时,传输上、下行数据情况的发生和/或所述长期演进网络的信道通信质量;
控制模块20,用于根据检测到的所述传输上、下行数据情况和/或所述长期演进网络的信道通信质量控制所述长期演进网络天线的发射功率。
在本发明的第一实施例中,首先通过检测模块10检测在LTE网络的语音通话过程中是否有上、下行数据的传输,若有则控制模块20在保证语音通话业务质量的前提下,自适应调整LTE天线发射功率的大小,在维持语音通话的同时保证数据业务吞吐量最大化。
参见图2,在本发明的第二实施例中,检测模块10包括:
第一检测子模块11,用于在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,检测是否有传输上、下行数据的情况发生;
第二检测子模块12,用于在第一检测模块11检测到传输上、下行数据的情况发生时,检测所述长期演进网络的信道通信质量。
由于在LTE网络中,用户不仅可以进行语音通话,还可以进行包括如文件下载、在线媒体播放等功能。因此,在该实施例中,在用户进行语音通话的过程中,将通过第一检测子模块11检测当前用户是否还同时进行上、下行数据的传输。若是,则第二检测子模块12将进一步检测当前长期演进网络的信道通信质量。信道质量的检测可以通过包括信道质量指示符的测量获取。信道质量指示符(CQI)是无线信道的通信质量的测量标准。CQI能够是代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。通常,一个高值的CQI表示一个信道有高的质量,反之亦然。对一个信道的CQI能够通过使用性能指标,例如,SNR(Signal/Noise,信噪比),SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio,信号与干扰加噪声比),信号与噪声失真比(SNDR),等信道的性能被计算。这些值和其它的能够针对一个给定的信道测量和然后用来计算信道的CQI。一个给定信道的CQI能够依赖于被通信移动终端100使用的传输(调制)方案。例如,一个使用CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址)的通信移动终端100能够利用一个不同的CQI而不是一个使用OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,正交频分复用)通信移动终端100。在更多复杂的通信移动终端100中,例如,那些使用MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put,多输入多输出)和空间时间代码的移动终端100,CQI的使用也依赖于接收器的类型。其它能够考虑CQI的因素是性能损伤。例如,多普勒转换、信道预算错误、干扰等等。通过检测获知当前LTE网络的信道通信质量。
参见图2,在本发明的第三实施例中,控制模块20包括:
第一控制子模块21,用于在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若所述第一检测子模块11没有检测到传输上、下行数据的情况发生,则关闭所述长期演进网络的分集天线;
第二控制子模块22,用于在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若所述第一检测子模块11检测到传输上、下行数据的情况发生,并且所述第二检测子模块12检测到所述长期演进网络的信道通信质量良好时,则保持所述长期演进网络的主天线和分集天线全功率发射;或者
第三控制子模块23,用于在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若所述第一检测子模块11检测到传输上、下行数据的情况发生,并且所述第二检测子模块12检测到所述长期演进网络的信道通信质量差时,则关闭所述长期演进网络的分集天线。
在该实施例中,第一控制子模块21、第二控制子模块22以及第三控制子模块23分别根据在用户进行语音通话时,LTE网络的信道指令对LTE网络天线的发射功率进行控制,以适应在语音通话时上、下行数据的传输。而具体的,在关闭所述长期演进网络的分集天线后,所述第一控制子模块和/或所述第三控制子模块将所述长期演进网络的主天线的功率调整到仅能维持所述长期演进网络的信道信令的传输。其中所述信道通信质量好为该信道通信通畅,可以同时满足语音及数据的传输要求;而所述信道通信质量差为该信道通信不畅,难以同时满足语音及数据的传输要求。
参见图2,在本发明的第四实施例中,所述移动终端100还包括:
恢复模块30,用于在所述长期演进网络语音通话结束后,恢复所述长期演进网络语音通话接通前所述天线的发射功率。
在该实施例中,在用户完成语音通话后,恢复模块30将恢复所述长期演进网络语音通话接通前所述天线的发射功率。
在上述多个实施例中,所述移动终端100包括手机、掌上电脑等移动移动终端100。
参见图3,在本发明的第五实施例中,提供了一种控制长期演进网络天线功率的方法,包括如下步骤:
步骤S301中,检测长期演进网络进行语音通话时,传输上、下行数据情况的发生和/或所述长期演进网络的信道通信质量;该步骤由检测模块10实现,为检测步骤:
步骤S302中,根据检测到的所述传输上、下行数据情况和/或所述长期演进网络的信道通信质量控制所述长期演进网络天线的发射功率,该步骤由控制模块20实现,为控制步骤。
在本发明的第六实施例中,所述步骤S301包括:
在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,检测是否有传输上、下行数据的情况发生;
若有则检测所述长期演进网络的信道通信质量。
在本发明的第七实施例中,所述步骤S302包括:
在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若没有检测到传输上、下行数据的情况发生,则关闭所述长期演进网络的分集天线;该步骤由第一检测子模块11和第一控制子模块21实现;
在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若检测到传输上、下行数据的情况发生,并且所述长期演进网络的信道通信质量良好时,则保持所述长期演进网络的主天线和分集天线的全功率发射;该步骤由第一检测子模块11、第二检测子模块12以及第二控制子模块22实现;或者
在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若检测到传输上、下行数据的情况发生,并且所述长期演进网络的信道通信质量差时,则关闭所述长期演进网络的分集天线,该步骤由第一检测子模块11、第二检测子模块12以及第三控制子模块23实现。并且,优选的,在关闭所述长期演进网络的分集天线的步骤后,将所述长期演进网络的主天线的功率调整到仅能维持所述长期演进网络的信道信令的传输。
在本发明的第八实施例中,在所述步骤S302之后还包括:在所述长期演进网络语音通话结束后,恢复所述长期演进网络语音通话接通前所述天线的发射功率,该步骤由恢复模块30实现。
参见图4,在本发明的一个实施例中,提供了控制长期演进网络天线功率的方法,描述如下:
步骤S401中,移动终端100的语音通话接通;
步骤S402中,移动终端100判断当前是否存在LTE上下行数据业务;是则执行步骤S405,否则执行步骤S403;
步骤S403中,移动终端100关闭LTE分集天线,保持主天线发射功率最低状态,仅维持上下行基本信令正常收发
步骤S404中,移动终端100判断通话过程中是否出现上下行数据业务,是则执行步骤S409,否则返回步骤S403;
步骤S405中,移动终端100通过CDMA与LTE下行信道获取当前信道质量信息;
步骤S406中,移动终端100判断当前信道条件是否良好,LTE不进行功率回退也能保证语音通话质量;是则执行步骤S408,否则执行步骤S407;
步骤S407中,移动终端100关闭LTE分集天线,在保证语音通话质量的前提下自适应调整LTE发射功率;
步骤S408中,移动终端100语音通话同时保持LTE主天线与分析天线全功率发射,不进行功率回退;
步骤S409中,移动终端100通话过程中通过信道质量测量自适应开关LTE分集天线,并调整天线发射功率,以保证基本语音业务与数据业务吞吐量的最大化;
步骤S410中,移动终端100判断语音通话是否结束,是则执行步骤S411,否则返回步骤S409;
步骤S411中,移动终端100返回正常发射功率状态。
在该实施例中,在移动终端100支持SVLTE的情况下,当语音通话接通时,移动终端100通过空口判断当前是否存在上下行数据;如果当前不存在上下行数据,则关闭LTE分集天线,仅维持主天线的最小发射功率,保证基本信令收发;如果存在上下行数据,则通过CDMA与LTE下行信道获取当前信道质量信息。移动终端100通过获取的信道质量信息进行综合判断,如果当前的信道质量良好如何判断为良好,在不进行LTE功率回退的情况下也能维持较好的通话质量,则LTE保持主天线与分集天线的全功率发射,语音通话的同时保证LTE上下数据吞吐量的最大化,否则的话则关闭LTE分集天线,仅维持主天线接收,并自适应进行主天线功率回退。在通话过程中继续对信道进行测量,在保证通话质量的前提下自适应开关分集天线并调整天线发射功率回退值在保证语音通话质量的同时保证LTE上下行数据吞吐量最大化。通话结束时LTE主分集天线的开关状态与发射功率返回到正常状态。
综上所述,本发明通过在用户进行长期演进网络语音通话时,检测传输上、下行数据情况的发生和/或所述长期演进网络的信道通信质量;并根据检测结果控制所述长期演进网络天线的发射功率。实现了根据当前信道信息自适应开关LTE分集天线并调整当前LTE发射功率的回退值,在保证了语音通话业务质量的同时保证了数据业务吞吐量最大化。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
Claims (10)
1.一种控制长期演进网络天线功率的方法,其特征在于,包括如下步骤:
检测步骤:检测长期演进网络进行语音通话时,传输上、下行数据情况的发生和/或所述长期演进网络的信道通信质量;
控制步骤:根据检测到的所述传输上、下行数据情况和/或所述长期演进网络的信道通信质量控制所述长期演进网络天线的发射功率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测步骤包括:
在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,检测是否有传输上、下行数据的情况发生;
若有则检测所述长期演进网络的信道通信质量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述控制步骤包括:
在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若没有检测到传输上、下行数据的情况发生,则关闭所述长期演进网络的分集天线;
在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若检测到传输上、下行数据的情况发生,并且所述长期演进网络的信道通信质量良好时,则保持所述长期演进网络的主天线和分集天线的全功率发射;或者
在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若检测到传输上、下行数据的情况发生,并且所述长期演进网络的信道通信质量差时,则关闭所述长期演进网络的分集天线。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在关闭所述长期演进网络的分集天线的步骤后,将所述长期演进网络的主天线的功率调整到仅能维持所述长期演进网络的信道信令的传输。
5.根据权利要求1~4任一项所述的方法,其特征在于,在所述控制步骤之后还包括:在所述长期演进网络语音通话结束后,恢复所述长期演进网络语音通话接通前所述天线的发射功率。
6.一种移动终端,其特征在于,包括:
检测模块,用于检测长期演进网络进行语音通话时,传输上、下行数据情况的发生和/或所述长期演进网络的信道通信质量;
控制模块,用于根据检测到的所述传输上、下行数据情况和/或所述长期演进网络的信道通信质量控制所述长期演进网络天线的发射功率。
7.根据权利要求6所述的移动终端,其特征在于,所述检测模块包括:
第一检测子模块,用于在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,检测是否有传输上、下行数据的情况发生;
第二检测子模块,用于在第一检测模块检测到传输上、下行数据的情况发生时,检测所述长期演进网络的信道通信质量。
8.根据权利要求7所述的移动终端,其特征在于,所述控制模块包括:
第一控制子模块,用于在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若所述第一检测子模块没有检测到传输上、下行数据的情况发生,则关闭所述长期演进网络的分集天线;
第二控制子模块,用于在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若所述第一检测子模块检测到传输上、下行数据的情况发生,并且所述第二检测子模块检测到所述长期演进网络的信道通信质量良好时,则保持所述长期演进网络的主天线和分集天线全功率发射;或者
第三控制子模块,用于在所述长期演进网络语音通话接通时和/或在所述语音通话过程中,若所述第一检测子模块检测到传输上、下行数据的情况发生,并且所述第二检测子模块检测到所述长期演进网络的信道通信质量差时,则关闭所述长期演进网络的分集天线。
9.根据权利要求8所述的移动终端,其特征在于,在关闭所述长期演进网络的分集天线后,所述第一控制子模块和/或所述第三控制子模块将所述长期演进网络的主天线的功率调整到仅能维持所述长期演进网络的信道信令的传输。
10.根据权利要求6~9任一项所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端还包括:
恢复模块,用于在所述长期演进网络语音通话结束后,恢复所述长期演进网络语音通话接通前所述天线的发射功率。
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CN103249133B (zh) | 2016-12-28 |
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