CN105704783B - 一种扫频间隔确定及终端扫频方法、装置和终端 - Google Patents

一种扫频间隔确定及终端扫频方法、装置和终端 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种扫频间隔确定及终端扫频方法、装置和终端,用以合理确定扫频间隔,减少终端进行网络搜索过程中的无效频点,缩短网络搜索时间,减少终端功耗。扫频间隔确定方法,包括:接收网络侧在首次驻留网络成功后下发的网络配置信息,所述网络配置信息包括所述网络支持的带宽信息;根据所述网络支持的带宽信息确定所述网络的扫频间隔。终端扫频方法中,所述网络配置信息中还携带有初始搜索频点信息,存储所述扫频间隔和所述初始搜索频点信息;以及所述终端扫频方法,包括:在进行网络搜索时,根据存储的扫频间隔和初始搜索频点信息进行扫频。

Description

一种扫频间隔确定及终端扫频方法、装置和终端
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种扫频间隔确定及终端扫频方法、装置和用户终端。
背景技术
终端在利用无线通信系统提供的资源之前均要进行网络搜索,实现网络搜索需要进行扫频操作。目前通信系统中,终端在开机进行网络搜索以及脱网后重新进行网络搜索的扫频栅格都是按照3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)协议中规定的固定栅格执行的。为了保证不发生漏检以及网络搜索的可靠性,3GPP协议规定的扫频栅格通常是按照最小值定义的。例如在TD-LTE(Time Division Long TermEvolution,分时长期演进)系统中,扫频栅格定义为100KHz,目前TD-LTE频段包括B38,B39,B40,B41四个频段,其中B41就有2300MHz~2400MHz就有如果要搜索完TD-LTE的B41整个频段,需要的搜索次数为:100MHz/100KHz=1000。如果再加上其他频段的频点的话,那么搜索次数还要更多。
而对某一特定的运营商的布网策略而言,一般情况下两个载波之间的频率都会远大于扫频栅格。目前终端在进行网络搜索过程中均是根据协议规定的扫频栅格来进行搜索的,造成网络搜索过程中无效频点过多,从而造成网络搜索时间变长,增加了终端的功耗。
发明内容
本发明实施例提供一种扫频间隔确定及终端扫频方法、装置和终端,用以合理确定扫频间隔,减少终端进行网络搜索过程中的无效频点,缩短网络搜索时间,减少终端功耗。
本发明实施例提供一种扫频间隔确定方法,包括:
接收网络侧在首次驻留网络成功后下发的网络配置信息,所述网络配置信息包括所述网络支持的带宽信息;
根据所述网络支持的带宽信息确定所述网络的扫频间隔。
本发明实施例提供一种基于上述扫频间隔确定方法的终端扫频方法,所述网络配置信息中还携带有初始搜索频点信息,存储所述扫频间隔和所述初始搜索频点信息;
所述方法,包括:
在进行网络搜索时,根据存储的扫频间隔和初始搜索频点信息进行扫频。
本发明实施例提供一种扫频间隔确定装置,包括:
接收单元,用于接收网络侧在首次驻留网络成功后下发的网络配置信息,所述网络配置信息包括所述网络支持的带宽信息;
确定单元,用于根据所述网络支持的带宽信息确定所述网络的扫频间隔。
本发明实施例提供一种终端扫频装置,包括:
存储单元,用于存储利用上述扫频间隔确定方法确定出的扫频间隔以及所述网络配置信息中携带的初始搜索频点信息;
扫频单元,用于在进行网络搜索时,根据存储的扫频间隔和初始搜索频点信息进行扫频。
本发明实施例提供一种终端,包括上述扫频间隔确定装置和/或终端扫频装置。
本发明实施例提供的扫频间隔确定及终端扫频方法、装置和终端,根据网络支持的带宽信息确定网络的扫频间隔,即确定出的扫频间隔与网络支持的带宽有关,使得扫频间隔更加合理,这样,终端在进行网络搜索时,根据该扫频间隔进行扫频,能够减少终端进行网络搜索过程中的无效频点,缩短网络搜索时间,减少终端功耗。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例中,扫频间隔确定方法的实施流程示意图;
图2为本发明实施例中,终端扫频的实施流程示意图;
图3为本发明实施例中,扫频间隔确定装置的结构示意图;
图4为本发明实施例中,终端扫频装置的结构示意图。
具体实施方式
为了提高扫频间隔的合理性,减少终端进行网络搜索过程中的无效频点,缩短网络搜索时间,减少终端功耗,本发明实施例提供了一种扫频间隔确定及终端扫频方法、装置和终端。
以下结合说明书附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明,并且在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
通常,终端在进行网络搜索时,会选择最后一次成功驻留的网络进行搜索,在进行网络搜索时,现有技术中按照协议规定的扫频栅格进行扫频,由于协议规定的扫频栅格太小,导致网络搜索时间较长,增加终端的功耗。
为了解决上述问题,本发明实施例中,在终端首次进行网络搜索时,按照协议规定的扫频栅格进行扫频,在成功驻留网络之后,网络侧通知终端发送网络的网络配置信息,终端根据网络配置信息确定相应的扫频间隔,并在后续网络搜索过程中,按照确定出的扫频间隔进行扫频。以下介绍本发明的具体实施方式。
需要说明的是,随着通信技术的发展,终端能够支持的网络制式也越来越多,如同一部终端可以支持4G网络(包括TD-LTE,LTE FDD(频分双工长期演进))、3G网络(包括TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)、CDMA2000(CodeDivision Multiple Access2000,码分多址2000)等)以及2G网络(包括GSM等)。因此,本发明实施例中涉及的终端首次进行网络搜索指终端首次针对某种制式网络进行的网络搜索,亦即,凡是同一终端针对某一制式网络首次进行的网络搜索,均需要按照协议规定的扫频栅格进行扫频,且在本发明实施例中,在第一次成功驻留该制式网络之前针对该制式网络进行的网络搜索均认为是首次搜索。
如图1所示,为本发明实施例提供的扫频间隔确定方法的实施流程示意图,可以包括以下步骤:
S11、接收网络侧在首次驻留网络成功后下发的网络配置信息。
具体实施时,终端在首次进行网络搜索时,按照协议规定的扫频栅格进行扫频,在驻留网络成功之后,网络侧向终端下发网络配置信息,其中,可以携带终端所驻留网络支持的带宽信息以及初始搜索频点信息。初始搜索频点信息为每个载波带宽的中心频点,每种网络制式的频点数据格式在相关标准中进行了严格定义,本发明实施例对此不再赘述。
较佳的,网络侧可以通过系统消息通知终端网络所支持的网络带宽,且在进行系统消息更新时,终端根据接收到的系统消息中携带的网络配置信息更新扫频间隔和初始搜索频点信息。目前LTE可以支持6中带宽设置,TD-SCDMA支持1中带宽设置,WCDMA支持一种带宽设置,CDMA2000支持1种带宽设置,GSM支持一种带宽设置。所有制式支持的带宽总共有10种,因此,在系统消息中可用4个Bit进行指示。如表1所示。
表1
指示值(二进制) 代表的意义
0000 LTE 1.45MHz带宽
0001 LTE 3MHz带宽
0010 LTE 5MHz带宽
0011 LTE 10MHz带宽
0100 LTE 15MHz带宽
0101 LTE 20MHz带宽
0110 TD-SCDMA 1.6MHz带宽
0111 WCDMA 5MHz带宽
1000 CDMA2000 1.28MHz带宽
1001 GSM 200KHz带宽
1010 RSV
1011 RSV
1100 RSV
1101 RSV
1110 RSV
1111 Invalid,执行全频搜索
表1中,使用0000~1001表示已有的带宽设置,使用1010~1110为保留字段,使用1111表示指示终端执行全频搜索。
S12、根据网络支持的带宽信息确定网络的扫频间隔。
较佳的,终端确定出的扫频间隔不大于网络支持的最小带宽间隔。例如网络中网络中部署了5M,10M,20M三种带宽,那么扫频间隔可以设置为5MHz;如果网络中部署了15M,20M两种带宽,则扫频间隔可以设置为15MHz。如果网络中部署了一种带宽,则扫频间隔可以设置为固定值,即设置为与带宽值相同。具体实施时,还可以根据实际需求设置扫频间隔小于网络支持的最小带宽间隔,只要不超过网络支持的最小带宽间隔均可。
终端在根据网络侧通过系统消息下发的网络配置信息之后,根据其携带的网络支持的带宽信息确定针对该网络的扫频间隔,并存储确信出的扫频间隔和网络配置信息中的初始搜索频点信息。由于终端能够支持多种制式网络,因此,本发明实施中,终端在存储扫频间隔和初始搜索频点信息时,可以建立网络制式与扫频间隔和初始搜索频点信息之间的对应关系,如表2所示:
表2
网络制式 扫频间隔 初始搜索频点信息
LTE 5M ……
TD-SCDMA 1.6M ……
WCDMA 5M ……
CDMA 2000 1.28M ……
GSM 200K ……
基于表2,终端再次针对同一制式网络进行网络搜索(包括非首次进行网络搜索或者脱网重搜)时,可以根据对应的扫频间隔进行扫频。具体实施时,针对每一网络制式,在终端首次驻留成功之前,其对应的扫频间隔可以设置为默认值,例如可以设置为0xF,如果终端发现扫频间隔设置为0xF,则按照协议规定的扫频栅格进行扫频。初始化时,可以设置表2中各制式网络对应的扫频间隔均设置为0xF。
较佳的,终端可以使用ROM方式存储表2,终端关机后此信息不会丢失。
终端在进行系统消息更新时,根据接收到的系统消息更新存储的扫频间隔。
需要说明的是,终端在开机后,会选择最后一次驻留成功的网络执行网络搜索,如果未驻留成功,则终端按照出厂设置的网络搜索顺序依次对每一制式网络进行搜索,直至成功驻留某网络。假设终端关机或者脱网前最后一次驻留成功的网络为LTE网络,出厂设置的网络搜索顺序依次为LTE网络、TD-SCDMA网络、GSM网络、WCDMA网络、CDMA2000网络。则终端进行网络搜索时,根据最后一次成功驻留的网络(LTE网络)对应的扫频间隔和初始搜索频点信息在最后一次驻留成功的网络频段进行频点扫描,如果未驻留成功,则对LTE网络进行全频段扫描,如果仍然未成功驻留,则根据TD-SCDMA网络对应的扫频间隔和初始搜索频点信息尝试是否能够成功驻留TD-SCDMA网络,依次类推,直至成功驻留网络。
这样,终端在发生漫游进行网络搜索时,可以按照上述流程进行网络搜索。
本发明实施例提供的扫频间隔确定及终端扫频方法、装置和终端,根据网络支持的带宽信息确定网络的扫频间隔,即确定出的扫频间隔与网络支持的带宽有关,其可以不超过网络支持的最小带宽间隔,使得扫频间隔更加合理,这样,终端在进行网络搜索时,根据该扫频间隔进行扫频,能够减少终端进行网络搜索过程中的无效频点,缩短网络搜索时间,提高网络搜索效率,同时能够减少终端功耗。
为了更好的理解本发明实施例,以下以终端扫频流程为例对本发明实施例的具体实施过程进行说明,如图2所示,可以包括以下步骤:
S21、终端读取本地存储的扫频间隔信息。
具体实施时,终端读取本地存储的表2。如果终端为全新终端开机,则终端按照出厂设置的网络搜索顺序,假设网络搜索顺序为LTE网络、TD-SCDMA网络、GSM网络。否则,终端选择最后一次成功驻留的网络,读取其对应的扫频间隔。
S22、判断读取的LTE网络对应的扫频间隔是否为0xF,如果是,执行步骤S23,否则,执行步骤S24。
S23、按照协议规定的扫频栅格进行LTE网络扫频,并执行步骤S213。
S24、按照LTE网络对应的扫频间隔进行扫频。
S25、判断是否成功驻留,如果是,流程结束,否则,执行步骤S26。
S26、终端读取本地存储的TD-SCDMA网络对应的扫频间隔。
S27、判断读取的TD-SCDMA网络对应的扫频间隔是否为0xF,如果是,执行步骤S214,否则,执行步骤S28。
S28、按照读取的TD-SCDMA网络对应的扫频间隔进行扫频。
S29、判断是否成功驻留,如果是,流程结束,否则,执行步骤S210。
S210、终端读取本地存储的GSM网络对应的扫频间隔。
S211、判断读取的GSM网络对应的扫频间隔是否为0xF,如果是,执行步骤S216,否则,执行步骤S212。
S212、按照读取的GSM网络对应的扫频间隔进行扫频,流程结束。
S213、判断是否成功驻留,如果是,流程结束,否则,执行步骤S26。
S214、按照协议规定的扫频栅格进行TD-SCDMA网络扫频。
S215、判断是否成功驻留,如果是,流程结束,否则,执行步骤S210。
S216、按照协议规定的扫频栅格进行GSM网络扫频。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种扫频间隔确定及终端扫频装置和终端,由于上述装置及设备解决问题的原理分别与扫频间隔确定及终端扫频方法相似,因此上述装置及设备的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
如图3所示,为本发明实施例提供的扫频间隔确定装置的结构示意图,包括:
接收单元31,用于接收网络侧在首次驻留网络成功后下发的网络配置信息,所述网络配置信息包括所述网络支持的带宽信息;
确定单元32,用于根据所述网络支持的带宽信息确定所述网络的扫频间隔。
其中,确定单元32,可以用于根据所述网络支持的带宽信息,确定所述网络支持的最小带宽间隔为所述扫频间隔。
较佳的,接收单元31用于接收网络侧在首次驻留网络成功后通过系统消息下发的网络配置信息。
具体实施时,本发明实施例提供的扫频确定装置还可以包括更新单元,用于在进行系统消息更新时,根据接收到的系统消息更新扫频间隔。
如图4所示,为本发明实施例提供的终端扫频装置的结构示意图,包括:
存储单元41,用于存储利用上述扫频间隔确定方法确定出的扫频间隔以及网络配置信息中携带的初始搜索频点信息;
扫频单元42,用于在进行网络搜索时,根据存储的扫频间隔和初始搜索频点信息进行扫频。
为了描述的方便,以上各部分按照功能划分为各模块(或单元)分别描述。当然,在实施本发明时可以把各模块(或单元)的功能在同一个或多个软件或硬件中实现。
本发明实施例提供一种终端,其可以单独设置有上述的扫频间隔确定装置或者终端扫频装置,也可以同时设置有上述的扫频间隔确定装置和终端扫频装置。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (8)

1.一种扫频间隔确定方法,其特征在于,包括:
接收网络侧在终端首次驻留网络成功后下发的网络配置信息,所述网络配置信息包括所述网络支持的带宽信息和初始搜索频点信息;
根据所述网络支持的带宽信息确定所述网络的扫频间隔;
存储所述扫频间隔和所述初始搜索频点信息;以及
建立网络制式与扫频间隔和初始搜索频点信息之间的对应关系;
在再次针对同一制式网络进行网络搜索时,根据存储的扫频间隔和初始搜索频点信息进行扫频。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述网络支持的带宽信息确定所述网络的扫频间隔,具体包括:
根据所述网络支持的带宽信息,确定所述扫频间隔不大于所述网络支持的最小带宽间隔。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,接收网络侧在首次驻留网络成功后下发的网络配置信息,具体包括:
接收网络侧在首次驻留网络成功后通过系统消息下发的网络配置信息。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,还包括:
在进行系统消息更新时,根据接收到的系统消息更新所述扫频间隔。
5.一种终端,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收网络侧在终端首次驻留网络成功后下发的网络配置信息,所述网络配置信息包括所述网络支持的带宽信息和初始搜索频点信息;
确定单元,用于根据所述网络支持的带宽信息确定所述网络的扫频间隔;
存储单元,用于存储所述扫频间隔和所述初始搜索频点信息;
建立网络制式与扫频间隔和初始搜索频点信息之间的对应关系的单元;
扫频单元,用于在再次针对同一制式网络进行网络搜索时,根据存储的扫频间隔和初始搜索频点信息进行扫频。
6.如权利要求5所述的终端,其特征在于,
所述确定单元,具体用于根据所述网络支持的带宽信息,确定所述扫频间隔为不大于所述网络支持的最小带宽间隔。
7.如权利要求6所述的终端,其特征在于,
所述接收单元,具体用于接收网络侧在首次驻留网络成功后通过系统消息下发的网络配置信息。
8.如权利要求7所述的终端,其特征在于,还包括:
更新单元,用于在进行系统消息更新时,根据接收到的系统消息更新所述扫频间隔。
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