CN103368622B - 多模双待终端及其天线资源分配方法 - Google Patents

多模双待终端及其天线资源分配方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103368622B
CN103368622B CN201210085542.4A CN201210085542A CN103368622B CN 103368622 B CN103368622 B CN 103368622B CN 201210085542 A CN201210085542 A CN 201210085542A CN 103368622 B CN103368622 B CN 103368622B
Authority
CN
China
Prior art keywords
modem
antenna
root
lte
use time
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201210085542.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103368622A (zh
Inventor
马继鹏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Leadcore Technology Co Ltd
Original Assignee
Leadcore Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Leadcore Technology Co Ltd filed Critical Leadcore Technology Co Ltd
Priority to CN201210085542.4A priority Critical patent/CN103368622B/zh
Publication of CN103368622A publication Critical patent/CN103368622A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103368622B publication Critical patent/CN103368622B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明涉及一种多模双待终端的天线资源分配方法,适用于至少包含第一通信模式和第二通信模式的多模双待终端,根据该方法,持续接收来自第一通信模式下的第一调制解调器的天线资源使用时间请求,并持续接收来自第二通信模式下的第二调制解调器的天线资源使用时间请求;判断第一调制解调器和第二调制解调器的天线资源使用时间请求是否冲突;当判断发生冲突时,在存在冲突的时间段内,向第一调制解调器分配少于最大数量的天线资源,并向第二调制解调器分配剩余的天线资源。因此本发明可以在不额外增加天线的基础上实现多模双待。

Description

多模双待终端及其天线资源分配方法
技术领域
本发明涉及多模双待的移动通信终端,尤其是涉及多模双待终端的天线资源分配方法。
背景技术
目前的移动通信终端通常可以同时接入两种或多种不同模式的通信系统,这些移动通信终端拥有两个或多个SIM(Subscriber Identity Model,用户识别模块)卡或USIM(Universal Subscriber Identity Module,全球用户识别模块)卡,分别对应于两个(或多个)不同的用户号码,并可让各个用户识别模块都保持待机状态。这样的移动通信终端被称为多模多待终端。当终端具有不同用户识别模块及不同通信模式时,天线及其射频接收前端资源的分配成为需要考虑的问题。
以双待终端来说,一种现有的双待终端架构是让不同调制解调器(Modem)共用相同的射频资源(包括天线、射频接收前端等)。如图1所示的终端架构100中,基带处理器130中的两个调制解调器(Modem 1、Modem 2)131、134分时使用由天线101和射频前端110构成的射频资源。为了避免两个调制解调器131、134对射频资源使用的冲突,需要通过冲突检测和控制单元133对射频资源进行调度。当两个调制解调器131、134需要同时使用射频资源时,根据一定的调度策略将射频资源分配给其中一个调制解调器(如Modem 1)使用。例如,冲突检测和控制单元133可处理两个调制解调器131、134的L1/L2/L3处理单元132、135发出的射频资源访问请求,如果两个调制解调器131、134对射频资源的访问存在时间上的冲突,则拒绝其中一个调制解调器对射频资源的访问请求,将射频资源分配给另一个调制解调器。这可通过冲突检测和控制单元133对开关120的控制实现。
另一种双待终端架构200中,基带处理器230中不同的调制解调器231、233使用不同的射频资源,分别是天线201、射频前端210和天线202、射频前端220等),如图2所示。因此L1/L2/L3处理单元232、234间不会有冲突。
对于图1的架构100而言,其优点是节约天线和射频前端资源,但同样因天线和射频前端资源受限,两个调制解调器的接收不能同时进行接收,也不能同时进行发射。通常一个调制解调器处于长连接状态(比如通话状态)时另一个调制解调器将无法进行信号收发而处于业务中断的状态。终端必须分配两个调制解调器占用的天线和射频前端的时间资源来避免发生冲突。
图2的架构200的优点是两个调制解调器彼此独立,可以同时进行数据收发,终端无需对两个调制解调器占用天线和射频前端的资源进行时间分配,但其缺点是天线和射频前端资源占用较多,成本较高。
出于成本的考虑,通常两个调制解调器的通信制式如果一致或者部分一致,双待终端会采用图1的架构100,比如目前典型的GSM(Global System of Mobilecommunication,全球移动通讯系统)双卡双待终端多采用图1的架构。图2的架构200通常用于通信制式完全不同的两个调制解调器,比如目前典型的GSM/CDMA(Code DivisionMultiple Access,码分多址)双模双待终端多采用图2的架构。
LTE(Long Term Evolution,长期演进)和LTE-A(LTE-Advanced)等下一代通信系统支持多天线数据收发。以LTE系统为例,Category3的终端需要支持下行2*2多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Out-put,MIMO),需要两根接收天线。
由于LTE不支持电路交换(Circuit Switch,CS)域,支持LTE与2/3G多模双待终端是LTE终端支持话音业务的方法之一。对于这种双待终端,典型的待机方式是终端驻留在2/3G的CS域,使用2/3G网络接受CS业务服务;同时终端驻留在LTE的分组交换(PacketSwitch,PS)域,使用LTE网络接受PS业务服务。
由于LTE与2/3G是不同的模式,通常结合了LTE PS和2/3G CS的双待终端架构是基于图2的架构进行设计,其具体架构如图3所示。可以看到为了实现LTE与2/3G的双待,终端将使用3根天线301-303。基带处理器330中不同的调制解调器331、333使用不同的射频资源,分别是天线301、302、射频前端310和天线303、射频前端320等。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种多模双待终端及其天线资源分配方法,可以在不额外增加天线的基础上实现多模双待。
本发明为解决上述技术问题而采用的技术方案是提出一种多模双待终端天线资源分配方法,适用于至少包含第一调制解调器和第二调制解调器的多模双待终端,所述第一调制解调器需要最多N根天线,N为整数且N>1,所述第二调制解调器需要最多M根天线,M为整数且N≥M>0,所述终端包含N根天线,所述N根天线包括仅适用于所述第一调制解调器的N-M根第一类天线和既适用于所述第一调制解调器、也适用于所述第二调制解调器的M根第二类天线,所述方法包括以下步骤:持续接收由所述第一调制解调器提出的天线资源使用时间请求;持续接收由所述第二调制解调器提出的天线资源使用时间请求;判断所述第一调制解调器和所述第二调制解调器的天线资源使用时间请求是否冲突;当判断发生冲突时,在存在冲突的时间段内,向所述第二调制解调器分配x根所述第二类天线,其中M≥x>0并且N>x;并向所述第一调制解调器分配剩余的M-x根所述第二类天线;以及将N-M根所述第一类天线恒定分配给所述第一调制解调器。
在本发明的一实施例中,当判断不发生冲突时,如果确定所述第一调制解调器存在天线资源使用时间请求,则向所述第一调制解调器分配N根天线,包括N-M根所述第一类天线和M根所述第二类天线;如果确定所述第二调制解调器存在天线资源使用时间请求,则向所述第二调制解调器分配M根所述第二类天线。
在本发明的一实施例中,所述第一调制解调器是支持多天线通信的调制解调器。
在本发明的一实施例中,所述第一调制解调器是LTE调制解调器、LTE-A调制解调器、LTE/3G/2G调制解调器、LTE-A/3G/2G调制解调器的其中之一。
在本发明的一实施例中,所述第二调制解调器是支持单天线通信的调制解调器。
在本发明的一实施例中,所述第二调制解调器是GSM调制解调器、TD-SCDMA调制解调器、单天线WCDMA调制解调器、单天线CDMA2000调制解调器、或者由GSM、TD-SCDMA、单天线WCDMA、单天线CDMA2000中的部分或全部模式组合而成的调制解调器。
在本发明的一实施例中,所述第二调制解调器是支持多天线通信的调制解调器。
在本发明的一实施例中,所述第二调制解调器是LTE调制解调器、LTE-A调制解调器、LTE/3G/2G调制解调器、LTE-A/3G/2G调制解调器的其中之一。
本发明另提出一种多模双待终端,包含第一调制解调器、第二解调器、N根天线以及冲突检测和控制单元。第一调制解调器需要最多N根天线,N为整数且N>1,该第一调制解调器在需要射频收发前提出天线资源使用时间请求;第二调制解调器,需要最多M根天线,M为整数且N≥M>0,该第二调制解调器在需要射频收发前提出天线资源使用时间请求;N根天线包括适用于所述第一调制解调器的N-M根第一类天线和既适用于所述第一调制解调器、也适用于所述第二调制解调器的M根第二类天线;冲突检测和控制单元,接收所述第一调制解调器的天线资源使用时间请求和所述第二调制解调器天线资源使用时间请求,并判断所述第一调制解调器的天线资源使用时间请求和所述第二调制解调器的天线资源使用时间请求是否冲突;当判断发生冲突时,在存在冲突的时间段内,冲突检测和控制单元向所述第二调制解调器分配x根所述第二类天线,其中M≥x>0并且N>x;并向所述第一调制解调器分配剩余的M-x根所述第二类天线,以及将N-M根所述第一类天线恒定分配给所述第一调制解调器。
在本发明的一实施例中,上述的多模双待终端还可包括:适用于所述第一调制解调器的第一射频前端,所述第一射频前端连接所述第一调制解调器;适用于所述第二调制解调器的第二射频前端,所述第二射频前端连接所述第二调制解调器;以及M个选择开关,其中N根所述天线中的M根天线通过M个选择开关可选地连接所述第一射频前端或所述第二射频前端;其中所述选择开关受控于所述冲突检测和控制单元。
在本发明的一实施例中,当所述冲突检测和控制单元判断不发生冲突时,如果确定所述第一调制解调器存在天线资源使用时间请求,则向所述第一调制解调器分配N根天线,包括N-M根所述第一类天线和M根所述第二类天线;如果确定所述第二调制解调器存在天线资源使用时间请求,则向所述第二调制解调器分配M根所述第二类天线。
在本发明的一实施例中,所述第一调制解调器是支持多天线通信的调制解调器。
在本发明的一实施例中,所述第一调制解调器是LTE调制解调器、LTE-A调制解调器、LTE/3G/2G调制解调器、LTE-A/3G/2G调制解调器的其中之一。
在本发明的一实施例中,所述第二调制解调器是支持单天线通信的调制解调器。
在本发明的一实施例中,所述第二调制解调器是GSM调制解调器、TD-SCDMA调制解调器、单天线WCDMA调制解调器、单天线CDMA2000调制解调器、或者由GSM、TD-SCDMA、单天线WCDMA、单天线CDMA2000中的部分或全部模式组合而成的调制解调器。
在本发明的一实施例中,所述第二调制解调器是支持多天线通信的调制解调器。
在本发明的一实施例中,所述第一调制解调器是LTE调制解调器、LTE-A调制解调器、LTE/3G/2G调制解调器、LTE-A/3G/2G调制解调器的其中之一。
本发明由于采用以上技术方案,使之与现有技术相比,可以在不额外增加天线的基础上实现多模双待,并能保持双待终端两个调制解调器的业务均不发生中断。
附图说明
为让本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,以下结合附图对本发明的具体实施方式作详细说明,其中:
图1示出一种现有的多模双待终端架构。
图2示出另一种现有的多模双待终端架构。
图3示出2/2G/LTE多模双待终端架构。
图4示出本发明一实施例的多模双待终端架构。
图5示出根据本发明一实施例的天线资源使用时间申请示意图。
图6示出根据本发明一实施例的天线资源使用时间冲突检测示意图。
图7示出根据本发明一实施例的天线资源使用时间分配示意图。
图8示出根据本发明另一实施例的天线资源使用时间申请示意图。
图9示出根据本发明另一实施例的天线资源使用时间冲突检测示意图。
图10示出根据本发明另一实施例的天线资源使用时间分配示意图。
图11示出本发明一实施例的天线资源申请和分配流程图。
图12示出本发明一实施例的天线资源分配示意图。
图13示出本发明另一实施例的多模双待终端架构。
图14示出本发明另一实施例的天线资源分配示意图。
图15示出现有的多模单待终端架构。
具体实施方式
本发明的实施例描述适用于具有多天线的第一调制解调器与可为单天线或多天线的第二调制解调器的多模双待的终端架构,以及适合于这种架构的天线资源分配方法。
第一调制解调器可单独具有LTE模式或LTE-A模式,或者具有LTE/2G/3G、LTE-A/2G/3G的多模式。当支持单天线时,第二调制解调器可单独具有GSM、CDMA、WCDMA(WidebandCode Division Multiple Access,宽带码分多址)、CDMA2000、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)模式,或者具有这些模式的部分或全部的组合。当支持多天线时,第二调制解调器可单独具有LTE模式或LTE-A模式,或者具有LTE/2G/3G、LTE-A/2G/3G的多模式。
在本发明的实施例中,第一调制解调器和第二调制解调器可工作于相同的通信模式下,也可工作于不同的通信模式下。
假设第一解调器需要使用最多共N(N为整数N>1)个天线,第二通信模式所对应的需要使用最多共M(M为整数且N≥M>0)个天线。根据本发明的构思,终端可只有N根天线,并通过天线复用及动态分配来解决天线访问冲突的问题。在一实施例中,N根天线中合适的可复用天线数为M。也就是说,N根天线中将有M根天线既可适用于第一调制解调器,也可适用于第二调制解调器。当未发生天线访问冲突时,在不同的时间段将全部N根天线分配给第一调制解调器,或者将M根可复用天线分配给第二调制解调器;当发生天线访问冲突时,可考虑多种因素来将M根可复用天线在第一调制解调器和第二调制解调器之间分配。
除了M根可复用天线之外,N根天线中还可有由单个调制解调器独占的天线。在此,可有只适用于第一调制解调器的若干根天线,这若干根天线固定分配给第一调制解调器。可以理解的是,由于第一调制解调器所需的天线多于或等于第二调制解调器所需的天线,如果为第二调制解调器设置独占的天线,将导致即使在冲突未发生时,第一调制解调器也无法获得全部N根天线,因此,N根天线中不必有只适用于第二调制解调器的天线。在一实施例中,N根天线中除了M根可复用天线外,还有N-M根第一调制解调器独占的天线。当然,在N=M的场合下,第一调制解调器也不独占任何天线,N根天线均为可复用天线。
当发生天线访问冲突时,可分配M根可复用天线的前提是,保证每一调制解调器都可分配到至少一根天线。在此前提下,可根据对各调制解调器的资源倾斜程度或者其它因素来分配这些可复用天线。在一实施例中,可向第二调制解调器分配x根可复用天线,其中M≥x>0并且N>x;并向第一调制解调器分配剩余的M-x根可复用天线。作为两个示例,当希望天线资源完全向第二调制解调器倾斜时,取x=M,即将所有可复用天线都分配给第二调制解调器。当希望天线资源完全向第一调制解调器倾斜时,取x=1,即只为第二解调器保留满足接收的1根天线。
N的典型取值为2(用于LTE或WCDMA模式)、4(用于LTE或LTE-Advanced模式)和8(用于LTE-Advanced模式)。M的典型取值为1(用于GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、或LTE模式)、2(用于LTE或WCDMA)、4(用于LTE或LTE-Advanced模式)、8(用于LTE-Advanced模式)。
可以理解的是,少于M根的可复用天线也是可行的。由于第二调制解调器不必独占任何天线,此时第一调制解调器将独占多于N-M根天线。不过,这将导致即使在冲突未发生时,第二调制解调器无法获得满足最大性能的M根天线。同样可以理解的是,多于M根的可复用天线也是可行的。不过,这并未带来性能上明显的好处,却引起了成本了上升。
在本发明的实施例中,可在可复用的M根天线后,配备M个选择开关。M根天线中的每根天线通过一选择开关可选地连接第一通信模式下的射频前端或第二通信模式下的射频前端。
图4示出本发明一实施例的多模双待终端架构。参照图4所示,在这一终端架构400中,设有两根天线401、402,两个射频前端410、420。天线401天线可设计为仅能用于LTE模式,天线402可设计为能够用于2G/3G/LTE多模数据收发。LTE模式最多需要N=2根天线401、402进行数据收发,2G/3G最多需要M=1根天线402进行数据收发。可以理解,本实施例中存在M=1根复用的天线,即天线402。
与图1的架构100相比,本实施例中为了避免干扰,2G/3G/LTE多模天线402在同一时刻仅能用于一个模式的数据收发,而LTE单模天线401可随时用于LTE模式的数据收发。相应于天线401、402,射频前端410为LTE的射频前端,而射频前端420为2G/3G的射频前端。
架构400还包含选择开关430和基带处理器440。基带处理器440中配置有LTE的调制解调器441、2/3G的调制解调器444和冲突检测和控制单元443。LTE的调制解调器441内包含L1/L2/L3处理单元442,用来进行协议的L1/L2/L3各层的处理。2/3G的调制解调器444内包含L1/L2/L3处理单元445,用来进行协议的L1/L2/L3各层的处理。选择开关430的三个连接端中,连接端A连接天线402,连接端B连接LTE的射频前端410,连接端C连接2/3G的射频前端420。选择开关430是受控于基带处理器440内的冲突检测和控制单元443,使连接端A可选地连接B端或C端,从而天线402可选地连接射频前端410或射频前端420。
在本实施例中,天线资源分配的原则是,2/3G模式使用多模天线402进行数据收发,当此多模天线402被2/3G模式占用时,LTE模式不使用多模天线402进行数据收发,改为使用单根单模天线401进行数据收发。
具体地说,在图4的终端架构400中,选择开关430在冲突检测和控制单元443的控制下,置于AB端连通的状态或者AC端连通的状态。LTE调制解调器的L1/L2/L3处理单元442或者2/3G调制解调器的L1/L2/L3处理单元445如果需要进行射频收发操作,需要向冲突检测和控制单元443提出天线资源申请。当不存在天线资源冲突时,冲突检测和控制单元443将选择开关430置于AB端连通的状态用于LTE模式的数据收发,或者将选择开关430置于AC端连通的状态用于2/3G模式的数据收发。当存在天线资源冲突时,冲突检测和控制单元443将选择开关430置于AC端连通的状态,此时LTE调制解调器的L1/L2/L3处理单元442使用天线401进行数据收发,而2/3G调制解调器的L1/L2/L3处理单元445则使用天线402进行数据收发。
图11示出本发明一实施例的天线资源分配方法流程图。参照图11所示,参与此流程的模块包括第一调制解调器、第二调制解调器和冲突检测和控制单元。当第一调制解调器于步骤801确定需要进行射频收发时,会如步骤802,提前向冲突检测和控制单元提出天线资源使用时间申请。
例如图4所示LTE调制解调器(具体地说为L1/L2/L3处理单元442)在需要时会向其冲突检测和控制单元443提前提出天线资源使用时间申请。
当第二调制解调器于步骤821确定需要进行射频收发时,会如步骤822,提前向冲突检测和控制单元提出天线资源使用时间申请。
例如图4所示2/3G调制解调器(具体地说为L1/L2/L3处理单元445)在需要时提前向冲突检测和控制单元443提前提出天线资源使用时间申请。
两个调制解调器所申请的使用时间可能不冲突(即没有时间重叠),也可能冲突(即时间部分或全部重叠)。
图5示出根据本发明一实施例的天线资源使用时间申请示意图。如图5所示,在0-20ms的四个时间片中,处理单元442和445各申请了三段天线资源使用时间,其中在0-5ms和15-20ms的时间片中,二者的天线资源使用时间均部分重叠。
在冲突检测和控制单元,会如步骤811接收天线资源使用时间申请,然后在步骤812进行天线资源访问时间冲突判断。
图6示出根据本发明一实施例的天线资源使用时间冲突检测示意图,其中有阴影的时间片表明冲突检测和控制单元443检测到冲突。基于判断的结果,冲突检测和控制单元443会向两个处理单元442、445分别分配天线(如天线401、402)等天线资源。
图12示出根据一实施例的冲突判断和分配方法,如步骤901,冲突检测和控制单元443判断两个调制解调器441、444在天线资源访问时间上存在冲突。如果不存在冲突,则处理过程为,在步骤902,若确定LTE调制解调器的L1/L2/L3处理单元442存在资源请求,则在步骤903向其分配两根天线401、402,此时冲突检测和控制单元443将选择开关430置为AB连通。在步骤904,若确定2G/3G调制解调器的L1/L2/L3处理单元445存在资源请求,则在步骤905向其天线402,此时冲突检测和控制单元443将选择开关430置为AC连通。
若两个调制解调器441、444在天线资源访问时间上存在冲突,则处理过程为,在步骤906,在存在冲突的时间段内,向LTE调制解调器441的L1/L2/L3处理单元442分配LTE天线401,在步骤907,在存在冲突的时间段内,向2G/3G调制解调器444的L1/L2/L3处理单元445分配天线402,此时冲突检测和控制单元443将选择开关430置为AC连通。
图7示出根据本发明一实施例的天线资源使用时间情况示意图。如图7所示,在0-5ms和15-20ms时间片,由于存在冲突,因而LTE调制解调器441只能使用天线401,而天线402则由2G/3G调制解调器444使用。在5-10ms时间片,由于不存在冲突,因而LTE调制解调器441能同时使用天线401、402。在10-15ms时间片,2G/3G调制解调器444使用天线402。
对LTE调制解调器441来说,如果申请到两根天线401、402,则在对应时间内基于两根天线进行数据处理和射频收发;如果仅申请到一根天线401,则在对应时间内基于天线401进行数据收发和相关数据处理。
对于2G/3G调制解调器444来说,申请到天线402后,在对应时间内基于天线401进行数据收发和相关数据处理。
图13示出本发明另一实施例的多模双待终端架构。参照图13所示,该终端架构1300为LTE-Advanced/WCDMA双模双待终端。该终端架构1300有4根天线A0、A1、A2、A3。天线A0、A1天线可设计为仅能用于LTE-Advanced模式,天线A2、A3可设计为能够用于WCDMA/LTE-Advanced多模数据收发。LTE-Advanced模式最多需要使用N=4根天线(A0、A1、A2、A3)进行射频数据收发,WCDMA模式最多需要使用M=2根天线(A2、A3)进行射频数据收发。本实施例中存在M=2根复用的天线,即天线A2、A3
与图1的架构100相比,本实施例中为了避免干扰,多模天线A2、A3在同一时刻仅能用于一个模式的数据收发,而单模天线A0、A1可随时用于LTE-Advanced模式的数据收发。相应于天线A0、A1,射频前端1310为LTE-Advanced的射频前端,而射频前端1320为WCDMA的射频前端。
架构1300还包含选择开关1330、1331和基带处理器1340。基带处理器1340中配置有LTE-Advanced的调制解调器1341、2/3G的调制解调器1344和冲突检测和控制单元1343。LTE-Advanced的调制解调器1341内包含L1/L2/L3处理单元1342,用来进行协议的L1/L2/L3各层的处理。WCDMA的调制解调器1344内包含L1/L2/L3处理单元1345,用来进行协议的L1/L2/L3各层的处理。选择开关1330的三个连接端中,连接端A连接天线A3,连接端B连接LTE-Advanced的射频前端1310,连接端C连接WCDMA的射频前端1320。选择开关1330是受控于基带处理器1340内的冲突检测和控制单元1343,使连接端A可选地连接B端或C端,从而使天线A3可选地连接射频前端1310或射频前端1320。
类似地,选择开关1331的三个连接端中,连接端A连接天线A2,连接端B连接LTE-Advanced的射频前端1310,连接端C连接WCDMA的射频前端1320。选择开关1331是受控于基带处理器1340内的冲突检测和控制单元1343,使连接端A可选地连接B端或C端,从而使天线A2可选地连接射频前端1310或射频前端1320。
架构1300的天线资源申请和分配流程也可参照图11所示,当第一调制解调器于步骤801确定需要进行射频收发时,会如步骤802,提前向冲突检测和控制单元提出天线资源使用时间申请。例如架构1300的LTE-Advanced调制解调器(具体地说为L1/L2/L3处理单元1342)在需要时会向其冲突检测和控制单元1343提前提出天线资源使用时间申请。
当第二调制解调器于步骤821确定需要进行射频收发时,会如步骤822,提前向冲突检测和控制单元提出天线资源使用时间申请。例如架构1300的WCDMA调制解调器(具体地说为L1/L2/L3处理单元1345)在需要时提前向冲突检测和控制单元1343提前提出天线资源使用时间申请。
两个调制解调器1341、1344所申请的使用时间可能不冲突(即没有时间重叠),也可能冲突(即时间部分或全部重叠)。
图8示出根据本发明一实施例的天线资源使用时间申请示意图。如图8所示,在0-20ms的四个时间片中,处理单元1342和1345各申请了三段天线资源使用时间,其中在0-5ms和15-20ms的时间片中,二者的天线资源使用时间均部分重叠。
在冲突检测和控制单元,会如步骤811接受天线资源使用时间申请,然后在步骤812进行天线资源访问时间冲突判断。
图9示出根据本发明一实施例的天线资源使用时间冲突检测示意图,其中有阴影的时间片表明冲突检测和控制单元1343检测到冲突。基于判断的结果,冲突检测和控制单元1343会向两个处理单元1342、1345分别分配天线(如天线A0、A1、A2、A3)等天线资源。
图13示出根据一实施例的冲突判断和分配方法,如步骤1401,冲突检测和控制单元1343判断两个调制解调器1341、1344在天线资源访问时间上存在冲突。如果不存在冲突,则处理过程为,在步骤1402,若确定LTE-Advanced调制解调器的L1/L2/L3处理单元1342存在资源请求,则在步骤1403向其分配四根天线A0、A1、A2、A3,此时冲突检测和控制单元1343将选择开关1330、1331均置为AB连通。在步骤1404,若确定WCDMA调制解调器的L1/L2/L3处理单元1345存在资源请求,则在步骤1405向其分配天线A2、A3,此时冲突检测和控制单元1343将选择开关1330、1331均置为AC连通。
若两个调制解调器1341、1344在天线资源访问时间上存在冲突,则处理过程为,在步骤1406,在存在冲突的时间段内,向LTE-Advanced调制解调器1341的L1/L2/L3处理单元1342分配天线A0、A1,在步骤1407,在存在冲突的时间段内,向WCDMA调制解调器1344的L1/L2/L3处理单元1345分配天线A2、A3,此时冲突检测和控制单元1343将选择开关1330、1331均置为AC连通。
图10示出根据本发明一实施例的天线资源使用时间情况示意图。如图10所示,在0-5ms和15-20ms时间片,由于存在冲突,因而LTE-Advanced调制解调器1341只能使用天线A0、A1,而天线A2、A3则由WCDMA调制解调器1344使用。在5-10ms时间片,由于不存在冲突,因而LTE-Advanced调制解调器1341能同时使用天线A0、A1、A2、A3。在10-15ms时间片,WCDMA调制解调器1344使用天线A2、A3
对LTE-Advanced调制解调器1341来说,如果申请到四根天线A0、A1、A2、A3,则在对应时间内基于四根天线进行数据处理和射频收发;如果仅申请到两根天线A0、A1,则在对应时间内基于天线A0、A1进行数据收发和相关数据处理。
对于WCDMA调制解调器1344来说,申请到天线A2、A3及其对应的天线资源后,在对应时间内基于天线A2、A3进行数据收发和相关数据处理。
可以看出在上述的实施例中,当LTE-Advanced模式与WCDMA模式需要同时使用天线时,解决的方式是LTE-Advanced模式仅使用(A0、A1)2根天线进行射频收发,而WCDMA模式使用剩余的2根天线进行(A2、A3)进行射频收发。在替换实施例中,当LTE-Advanced模式与WCDMA模式需要同时使用天线时,LTE-Advanced模式可仅使用(A0、A1、A2)3根天线进行接收,而WCDMA模式可使用剩余的1根天线(A0)进行接收,也就是说,并不将所有可复用的天线都分配给WCDMA模式。
与图2的现有架构相比,本发明上述实施例的一个优势在于,在多模双待终端中通过两种模式对天线的复用,并进行冲突检测和天线的分配,能够减少天线的总数量。
本发明的实施例对终端的架构还有明显的好处。图15示出2G/3G和LTE多模单待终端架构。在多模单待架构中,多个模式在协议层面可确保分时使用天线资源,因此无需进行冲突检测和天线资源的分配。比较图15和图4可以看出,本发明的多模双待终端架构在天线和射频前端设计上与目前的多模单待终端架构是统一的,这使得多模双待架构与多模单待架构可以复用天线和射频前端设计。这样可将多模终端射频收发信机集成到一颗芯片内,以降低射频芯片成本。
虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的修改和完善,因此本发明的保护范围当以权利要求书所界定的为准。

Claims (17)

1.一种多模双待终端天线资源分配方法,适用于至少包含第一调制解调器和第二调制解调器的多模双待终端,所述第一调制解调器需要最多N根天线,N为整数且N>1,所述第二调制解调器需要最多M根天线,M为整数且N≥M>0,所述终端包含N根天线,所述N根天线包括仅适用于所述第一调制解调器的N-M根第一类天线和既适用于所述第一调制解调器、也适用于所述第二调制解调器的M根第二类天线,所述方法包括以下步骤:
持续接收由所述第一调制解调器提出的天线资源使用时间请求;
持续接收由所述第二调制解调器提出的天线资源使用时间请求;
判断所述第一调制解调器和所述第二调制解调器的天线资源使用时间请求是否冲突;
当判断发生冲突时,在存在冲突的时间段内,向所述第二调制解调器分配x根所述第二类天线,其中M>x>0并且N>x;并向所述第一调制解调器分配剩余的M-x根所述第二类天线;以及
将N-M根所述第一类天线恒定分配给所述第一调制解调器。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,当判断不发生冲突时,如果确定所述第一调制解调器存在天线资源使用时间请求,则向所述第一调制解调器分配N根天线,包括N-M根所述第一类天线和M根所述第二类天线;如果确定所述第二调制解调器存在天线资源使用时间请求,则向所述第二调制解调器分配M根所述第二类天线。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一调制解调器是支持多天线通信的调制解调器。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一调制解调器是LTE调制解调器、LTE-A调制解调器、LTE/3G/2G调制解调器、LTE-A/3G/2G调制解调器的其中之一。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二调制解调器是支持单天线通信的调制解调器。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第二调制解调器是GSM调制解调器、TD-SCDMA调制解调器、单天线WCDMA调制解调器、单天线CDMA2000调制解调器、或者由GSM、TD-SCDMA、单天线WCDMA、单天线CDMA2000中的部分或全部模式组合而成的调制解调器。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二调制解调器是支持多天线通信的调制解调器。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第二调制解调器是LTE调制解调器、LTE-A调制解调器、LTE/3G/2G调制解调器、LTE-A/3G/2G调制解调器的其中之一。
9.一种多模双待终端,包含:
第一调制解调器,需要最多N根天线,N为整数且N>1,该第一调制解调器在需要射频收发前提出天线资源使用时间请求;
第二调制解调器,需要最多M根天线,M为整数且N≥M>0,该第二调制解调器在需要射频收发前提出天线资源使用时间请求;
N根天线,包括适用于所述第一调制解调器的N-M根第一类天线和既适用于所述第一调制解调器、也适用于所述第二调制解调器的M根第二类天线;
冲突检测和控制单元,接收所述第一调制解调器的天线资源使用时间请求和所述第二调制解调器天线资源使用时间请求,并判断所述第一调制解调器的天线资源使用时间请求和所述第二调制解调器的天线资源使用时间请求是否冲突;当判断发生冲突时,在存在冲突的时间段内,冲突检测和控制单元向所述第二调制解调器分配x根所述第二类天线,其中M>x>0并且N>x;并向所述第一调制解调器分配剩余的M-x根所述第二类天线,以及将N-M根所述第一类天线恒定分配给所述第一调制解调器。
10.如权利要求9所述的多模双待终端,其特征在于,还包括:
适用于所述第一调制解调器的第一射频前端,所述第一射频前端连接所述第一调制解调器;
适用于所述第二调制解调器的第二射频前端,所述第二射频前端连接所述第二调制解调器;
M个选择开关,其中N根所述天线中的M根天线通过M个选择开关可选地连接所述第一射频前端或所述第二射频前端;
其中所述选择开关受控于所述冲突检测和控制单元。
11.如权利要求9所述的多模双待终端,其特征在于,当所述冲突检测和控制单元判断不发生冲突时,如果确定所述第一调制解调器存在天线资源使用时间请求,则向所述第一调制解调器分配N根天线,包括N-M根所述第一类天线和M根所述第二类天线;如果确定所述第二调制解调器存在天线资源使用时间请求,则向所述第二调制解调器分配M根所述第二类天线。
12.如权利要求9所述的多模双待终端,其特征在于,所述第一调制解调器是支持多天线通信的调制解调器。
13.如权利要求12所述的多模双待终端,其特征在于,所述第一调制解调器是LTE调制解调器、LTE-A调制解调器、LTE/3G/2G调制解调器、LTE-A/3G/2G调制解调器的其中之一。
14.如权利要求9所述的多模双待终端,其特征在于,所述第二调制解调器是支持单天线通信的调制解调器。
15.如权利要求14所述的多模双待终端,其特征在于,所述第二调制解调器是GSM调制解调器、TD-SCDMA调制解调器、单天线WCDMA调制解调器、单天线CDMA2000调制解调器、或者由GSM、TD-SCDMA、单天线WCDMA、单天线CDMA2000中的部分或全部模式组合而成的调制解调器。
16.如权利要求9所述的多模双待终端,其特征在于,所述第二调制解调器是支持多天线通信的调制解调器。
17.如权利要求16所述的多模双待终端,其特征在于,所述第一调制解调器是LTE调制解调器、LTE-A调制解调器、LTE/3G/2G调制解调器、LTE-A/3G/2G调制解调器的其中之一。
CN201210085542.4A 2012-03-27 2012-03-27 多模双待终端及其天线资源分配方法 Active CN103368622B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210085542.4A CN103368622B (zh) 2012-03-27 2012-03-27 多模双待终端及其天线资源分配方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210085542.4A CN103368622B (zh) 2012-03-27 2012-03-27 多模双待终端及其天线资源分配方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103368622A CN103368622A (zh) 2013-10-23
CN103368622B true CN103368622B (zh) 2017-02-22

Family

ID=49369257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210085542.4A Active CN103368622B (zh) 2012-03-27 2012-03-27 多模双待终端及其天线资源分配方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103368622B (zh)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104618977B (zh) * 2013-11-04 2018-05-25 展讯通信(上海)有限公司 数据传输方式调整方法、移动通讯终端
CN104618939B (zh) * 2013-11-04 2018-10-16 展讯通信(上海)有限公司 Lte ps连接状态下实现2g/3g电路域主叫业务的方法
CN104619046B (zh) * 2013-11-04 2018-06-05 展讯通信(上海)有限公司 移动通讯终端
CN104618975B (zh) * 2013-11-04 2018-06-05 展讯通信(上海)有限公司 Lte ps连接状态下实现2g/3g电路域被叫业务的方法
CN104618527B (zh) * 2013-11-04 2018-06-05 展讯通信(上海)有限公司 天线切换装置和移动通讯终端
CN104618884B (zh) * 2013-11-04 2018-06-05 展讯通信(上海)有限公司 Lte ps连接状态下实现2g/3g小区位置更新的方法
CN104618928B (zh) * 2013-11-04 2018-12-11 展讯通信(上海)有限公司 空中接口信令交互方法、lte物理层、移动通讯终端
CN103716918A (zh) * 2013-12-16 2014-04-09 天翼电信终端有限公司 Lte移动终端
WO2015100526A1 (zh) * 2013-12-30 2015-07-09 展讯通信(上海)有限公司 移动终端及其天线切换方法
CN104822163A (zh) * 2014-02-03 2015-08-05 马维尔国际有限公司 一种用于单天线多模多卡终端的通用调度系统和方法
CN105450796B (zh) * 2014-08-29 2020-04-21 展讯通信(上海)有限公司 移动终端
US10917222B2 (en) * 2014-09-30 2021-02-09 Apple Inc. Simultaneous operation of multiple time division duplex links using a single transceiver
CN105744650A (zh) * 2014-12-11 2016-07-06 联芯科技有限公司 双待双通终端
CN105764072B (zh) * 2014-12-17 2019-02-12 展讯通信(上海)有限公司 用户终端及其错误调试方法及装置
CN105792319B (zh) * 2014-12-24 2019-11-05 中国移动通信集团公司 一种多模双卡终端的接入模式切换方法及相关设备
CN106465467B (zh) * 2015-05-22 2019-11-22 华为技术有限公司 一种具有复用式天线的设备及通信电路
CN111031150B (zh) 2015-07-30 2021-12-03 华为终端有限公司 终端及终端的通信方法
CN106487416B (zh) * 2015-08-25 2019-03-12 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种时间转换方法和终端
CN106559086B (zh) * 2015-09-30 2019-02-15 努比亚技术有限公司 移动终端和无线通信方法
CN106792787B (zh) * 2015-11-24 2019-09-17 展讯通信(上海)有限公司 移动终端接收控制方法及装置
WO2017113304A1 (zh) * 2015-12-31 2017-07-06 华为技术有限公司 无线终端及无线终端的天线切换控制方法
CN105744648B (zh) * 2016-01-30 2019-09-06 努比亚技术有限公司 移动终端及其通信方法
US20190037568A1 (en) * 2016-02-01 2019-01-31 Nokia Solutions And Networks Oy Method, system and apparatus
CN111897645B (zh) * 2020-08-10 2023-09-05 展讯通信(上海)有限公司 多模芯片及终端设备
CN112910491B (zh) * 2021-01-28 2022-08-02 维沃移动通信有限公司 终端的双卡通信方法、装置、设备及存储介质
CN115278906A (zh) * 2021-04-30 2022-11-01 Oppo广东移动通信有限公司 一种射频资源分配方法及用户终端、存储介质

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9059782B2 (en) * 2005-06-01 2015-06-16 Broadcom Corporation Method and system for antenna and radio front-end topologies for a system-on-a-chip (SOC) device that combines bluetooth and IEEE 802.11 b/g WLAN technologies
CN201032717Y (zh) * 2006-05-31 2008-03-05 海信集团有限公司 带有双内置天线的双模双待机手机
KR100763812B1 (ko) * 2006-09-07 2007-10-08 삼성전자주식회사 휴대용 단말기의 다이버시티 안테나 장치 및 이의 구현방법
KR20090035220A (ko) * 2007-10-05 2009-04-09 삼성전자주식회사 듀얼 스탠바이 모드형 이동 단말기와 그의 통신 모드 제어방법
KR20090081310A (ko) * 2008-01-23 2009-07-28 삼성전자주식회사 멀티스탠바이 휴대단말에서 호스트 기능 지원 방법 및 장치
KR101123118B1 (ko) * 2008-07-11 2012-03-20 삼성전자주식회사 동시대기 휴대 단말기의 화상 통화 장치 및 방법
IL194364A0 (en) * 2008-09-25 2009-08-03 Zeev Roth A method and system for allocating wireless transmission resources
CN101772216B (zh) * 2008-12-30 2013-01-30 展讯通信(上海)有限公司 异模双待移动终端及移动终端的信号收发方法
CN201708940U (zh) * 2010-02-25 2011-01-12 青岛海信移动通信技术股份有限公司 双模双待移动终端
CN102036388B (zh) * 2010-12-08 2013-10-30 大唐移动通信设备有限公司 移动通信系统中的资源调度方法与装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN103368622A (zh) 2013-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103368622B (zh) 多模双待终端及其天线资源分配方法
CN102783244B (zh) 多模多卡多待通信终端及其接收冲突仲裁方法与装置
CN101292553B (zh) 蜂窝通信系统、基站和用户设备
CN106411384B (zh) 在无线接入系统中接收参考信号的方法
CN104883743B (zh) 在无线通信系统中装置间服务的方法和通信设备
CN101485118B (zh) 共存网络的资源分配
CN102215534B (zh) 一种tdd小区间子帧配置协调方法及其装置
CN109478968A (zh) 用于无执照频谱中的IoT操作的方法和装置
CN101951287A (zh) 用于多卡多待通信终端的接收冲突解决方法
CN105612802A (zh) 共享频谱中的不同运营商的优先级排序
CN105612713A (zh) 允许使用具有不同子帧历时的子帧结构进行无线通信的技术
CN110050505A (zh) 针对共享频谱新无线电的协调式分隙介质接入
EP3955624B1 (en) Method and device for multi-subscriber identity module (sim) wireless communication
RU2678652C1 (ru) Способ и устройство отправки данных
RU2647870C2 (ru) Способы и устройства для обеспечения беспроводному устройству возможности осуществления связи с сетевым радиоузлом в нелицензированном спектре
CN101932097A (zh) 寻呼信息的接收方法及接收装置
CN103874205A (zh) 数据的传输、接收方法及装置
KR102637730B1 (ko) 다중 수신 다중 sim을 위한 장치 및 방법
KR20190117388A (ko) 비면허 액세스를 위한 프리앰블들을 위한 장치, 시스템, 및 방법
JP2002335204A (ja) 基地局間通信方法
CN113766489B (zh) 终端通信控制方法、装置、存储介质和终端
CN106211350A (zh) 一种基于接收侧载波侦听的非授权频段接入方法
CN102065521A (zh) 一种通信方法和通信系统
CN105472623B (zh) 一种蜂窝网中的授权频谱辅助接入通信方法和装置
CN102340782A (zh) 一种双模系统、频谱调度、基带单元及干扰消除方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant