CN105763735A - 用户设备及快速休眠方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用户设备及快速休眠方法,所述用户设备包括:第一处理器,用于与第一4G网络通信以进行数据业务;第二处理器,用于与第二4G网络通信以进行数据业务;第二处理器,还用于完成预定数据业务的传输任务后,若接收到第一处理器发送的休眠信息,则主动进入休眠。实施本发明的有益效果是,第二处理器可在任务完成后,主动进行查询,当没有任务需要执行时,即快速的进入休眠模式,而不用等到超时时才进入休眠。相比于现有的超时休眠,本发明实施例可实现第二处理器的快速休眠,可极大的节省功耗。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,更具体地说,涉及一种用户设备及快速休眠方法。
背景技术
现有的移动用户设备一般包括一个调制解调处理器和一个应用处理器,其中,调制解调处理器用于完成协议处理,以及用于对收发的通信数据进行调制解调,以实现与外部通信设备的通信等功能。应用处理器用于处理复杂的逻辑操作以及进行任务分配,为用户提供交互接口,运行操作系统等。
为了扩展移动用户设备的通信功能,需要增加新的调制解调器处理器和应用处理器。
当移动用户设备具有双应用处理器时,新增的应用处理器通常不能自主休眠。且通常采用超时的方式,由原有的应用处理器在超时的时候才控制新增的应用处理器进入休眠。因此,现有技术的方案不能实现新不能满足移动用户设备越来越高的功耗要求。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种用户设备及快速休眠方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
第一方面,提供一种用户设备,包括:
第一处理器,用于与第一4G网络通信以进行数据业务;
第二处理器,用于与第二4G网络通信以进行数据业务;
第二处理器,还用于完成预定数据业务的传输任务后,若接收到第一处理器发送的休眠信息,则主动进入休眠。
在一个实施例中,第二处理器,还用于完成预定数据业务的传输任务后,发送查询消息给第一处理器;
第一处理器,还用于接收到查询消息后,查询是否有任务需要第二处理器执行,若没有则发送休眠信息给所述第二处理器;
所述第二处理器,还用于接收到所述休眠信息后即进入休眠。
在一个实施例中,第一处理器,还用于当第二处理器完成预定数据业务的传输任务后,检测是否有任务需要第二处理器执行,若没有则发送休眠信息给第二处理器;
所述第二处理器,还用于接收到所述休眠信息后即进入休眠。
在一个实施例中,所述第一处理器,还用于当接收到一数据业务传输请求时,进行数据业务传输,并在传输预设时间后,获取预设信息,以及根据预设信息判断是否需要第二处理器执行该数据业务传输任务。
在一个实施例中,所述预设信息为系统带宽和所述第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽;
若所述系统带宽大于所述第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽,则所述第一处理器的判断结果为需要第二处理器执行该数据业务传输任务。
在一个实施例中,所述预设信息为所述第一处理器进行数据业务传输时的信号强度;
若所述第一处理器进行数据业务传输时的信号强度低于预设阈值,则所述第一处理器的判断结果为需要第二处理器执行该数据业务传输任务。
第二方面,提供一种快速休眠方法,应用于用户设备,所述用户设备包括第一处理器和第二处理器;
所述方法包括:
第二处理器与第二4G网络通信,完成预定数据业务的传输任务后,若接收到第一处理器发送的休眠信息,则主动进入休眠。
在一个实施例中,所述第二处理器完成预定数据业务的传输任务后,发送查询消息给第一处理器;
第一处理器接收到查询消息后,查询是否有任务需要第二处理器执行,若没有则发送休眠信息给所述第二处理器;
所述第二处理器接收到所述休眠信息后即进入休眠。
在一个实施例中,当第二处理器完成预定数据业务的传输任务后,检测是否有任务需要第二处理器执行,若没有则发送休眠信息给第二处理器;
所述第二处理器接收到所述休眠信息后即进入休眠。
在一个实施例中,所述方法还包括:
当接收到一数据业务传输请求时,所述第一处理器进行数据业务传输,并在传输预设时间后,获取预设信息,以及根据预设信息判断是否需要第二处理器执行该数据业务传输任务;
所述预设信息为系统带宽和所述第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽;
若所述系统带宽大于所述第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽,则所述第一处理器的判断结果为需要第二处理器执行该数据业务传输任务。
第三方面,提供一种用户设备,包括第一应用处理器和第二应用处理器;
通过第二数据通道完成预定数据业务的传输任务后,所述第二应用处理器用于发送查询消息给第一应用处理器;
第一应用处理器,用于接收到查询消息后,查询是否有任务需要第二数据通道传输,若没有则发送休眠信息给所述第二应用处理器;
所述第二应用处理器,用于接收到休眠信息后即进行休眠。
第四方面,提供一种快速休眠方法,应用于用户设备,所述用户设备包括第一数据通道和第二数据通道;
所述方法包括:
通过第二数据通道完成预定数据业务的传输任务后,第二应用处理器发送查询消息给第一应用处理器;
第一应用处理器接收到查询消息后,查询是否有任务需要第二数据通道传输,若没有则发送休眠信息给所述第二应用处理器;
所述第二应用处理器接收到休眠信息后即进行休眠。
实施本发明的用户设备及快速休眠方法,具有以下有益效果:第二处理器可在任务完成后,主动进行查询,当没有任务需要执行时,即快速的进入休眠模式,而不用等到超时时才进入休眠。相比于现有的超时休眠,本发明实施例可实现第二处理器的快速休眠,可极大的节省功耗。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明一实施例的用户设备的结构示意图;
图2是本发明另一实施例的第一处理器和第二处理器的交互示意图;
图3是本发明另一实施例的第一处理器和第二处理器的交互示意图
图4是本发明另一实施例的用户设备的结构示意图;
图5是本发明又一实施例的第一应用处理器和第二应用处理器的交互示意图。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本发明的具体实施方式。
参见图1为本发明一实施例的用户设备的结构示意图。用户设备100包括:第一处理器10、第一收发机11、第一用户识别卡13、第二用户识别卡14、第二处理器20、第二收发机21等。
在本发明的实施例中,第一处理器10用于完成协议处理,以及用于对收发的通信数据进行调制解调,以实现与外部通信设备的通信等。
第二处理器20用于完成协议处理,以及用于对收发的通信数据进行调制解调,以实现与外部通信设备的通信等。
在本发明的一实施例中,协议处理包括执行处理各种与网络交互的网络制式的协议栈,例如,LTE/WCDMA/GSM/TDSCDMA/1X/CDMA/EVDO等通信标准里规定好的协议代码。这些标准的协议是用户设备100与运营商网络进行交互(例如,通过数据流量上网、通过VOLTE打电话或者通过CS电路域打电话等)所必须遵从的。
第一处理器10还用于处理复杂的逻辑操作以及进行任务分配,为用户提供交互接口,将用户输入的操作指令(例如,用户通过用户界面输入的有关上网或打电话的操作指令)传输给第二处理器20。第一处理器10还用于执行用户设备100的操作系统。操作系统存储于存储器(图1中未示出)中,操作系统包括但不限于Windows、Linux、Unix、MacOSX、IOS、Solaris、Android等。
第一处理器10可通过数据接口分别与第一用户识别卡13和第二用户识别卡14连接,以从第一用户识别卡13和第二用户识别卡14获取卡信息。此外,第一处理器10可通过数据接口与第二处理器20连接,以将卡信息传输给第二处理器20。获取到卡信息(第一用户识别卡13和/或第二用户识别卡14的卡信息)后,第一处理器10(第二处理器20)可根据获取的信息进行搜网注册、鉴权等操作。具体的,用户识别卡可存储以下信息中的一个或多个:唯一序列号(ICCID)、国际移动用户标识(IMSI)、安全认证和加密信息、与本地网络相关的临时信息、用户接入的业务列表、个人身份号码(PIN)和用于PIN解锁的个人解锁码(PUK)。
在本发明的该实施例中,第一处理器10同时包括了调制解调处理器和应用处理器的功能。第二处理器10也同时包括了调制解调处理器和应用处理器的功能。
第一收发机11负责把来自第一处理器10的信号调制到射频频段,以及经功率放大等处理后由天线发射出去。第一收发机11还负责将天线接收到的信号经过低功率噪声放大、混频等处理后送入第一处理器10。
第二收发机21负责把来自第二处理器20的信号调制到射频频段,以及经功率放大等处理后由天线发射出去。第二收发机21还负责将天线接收到的信号经过低功率噪声放大、混频等处理后送入第二处理器20。
在本发明的该实施例中,第一处理器10获取第一用户识别卡13的信息,以基于获取的第一用户识别卡13的信息与第一网络通信,进行数据业务。
第二处理器20从第一处理器10处获取第二用户识别卡14的信息,以基于获取的第二用户识别卡14的信息与第二网络通信,进行数据业务。
在本发明的一实施例中,第一处理器10具有语音和数据能力,第一处理器10还用于基于获取的第一用户识别卡13的信息与2G和/或3G网络通信,进行语音业务,以及用于基于获取的第二用户识别卡14的信息与2G和/或3G网络通信,进行语音业务。
在其它实施例中,第二处理器20也具有语音和数据能力,由此,第二处理器20也可基于获取的用户识别卡的信息进行语音业务。
且,在一些实施例中,第一用户识别卡13和第二用户识别卡14可分别与两个处理器连接,由此,第一处理器10和第二处理器20可分别直接获取与其相连的用户识别卡的信息,以进行语音和/或数据业务。
在本发明的实施例中,第一处理器10包括一个或多个数据接口,例如,通用I/O接口(GPIO)、UART接口、USB接口、I2C接口等等。第二处理器20同样包括一个或多个数据传输接口,例如,通用I/O接口(GPIO)、UART接口、USB接口、I2C接口等等。
在本发明的一实施例中,参见图2,第一处理器10与第二处理器20通过四组GPIO(标号1-4)进行状态沟通,其中,状态包括:休眠状态和唤醒状态。具体的:
(1)第1组GPIO用于指示第一处理器10的休眠或唤醒状态。第一处理器10在休眠时,将第1组GPIO电平拉高(或拉低),唤醒时,将第1组GPIO电平拉低(或拉高)。由此,第二处理器20通过读取第1组GPIO的电平状态可判断第一处理器10的状态。
(2)第2组GPIO用于指示第二处理器20的休眠或唤醒状态。第二处理器20在休眠时,将第2组GPIO电平拉高(或拉低),唤醒时,将第2组GPIO电平拉低(或拉高)。由此,第一处理器10通过读取第2组GPIO的电平状态可判断第二处理器20的状态。
(3)第3组GPIO用于唤醒第二处理器20(第一处理器10触发第二处理器20唤醒)。第二处理器20侧的GPIO有唤醒中断功能,即第二处理器20处于休眠状态时,若第3组GPIO产生下降沿时(也可为其它的状态,例如,产生上升沿等),第二处理器20中断休眠状态而被唤醒。
(4)第4组GPIO用于唤醒第一处理器10(第二处理器20唤醒第一处理器10)。第一处理器10侧GPIO有中断唤醒功能,即第一处理器10处于休眠状态时,若第4组GPIO产生下降沿时(也可为其它的状态,例如,产生上升沿等),第一处理器10中断休眠状态而被唤醒。
参见图1,标号为5的接口即为USB接口。参见图3,在本发明的一实施例中,第一处理器10和第二处理器20之间的数据和控制通路连接通过USB实现。当第一处理器10和第二处理器20进行数据通信时,USB接口采用主(host)从(device)角色模式,在本发明的实施例中,第一处理器10作为host,第二处理器20作为device。
在一个实施例中,第一处理器10的VBUS引脚(电源引脚)输出有效高电平(例如,5.0V)提供给第二处理器20的VBUS引脚(电源引脚)。第二处理器20的VBUS引脚上电后,D+/D-引脚(数据引脚)的电平会发生变化,第一处理器10检测到这种变化后,认为有USBdevice插入,发起枚举过程,二者建立USB连接。由于USB底层持有锁,第一处理器10和第二处理器20不能进行休眠,若任一方需要休眠则需要断开USB连接。具体的,断开USB连接时,第一处理器10的VBUS引脚输出低电平,从而使得第二处理器20的VBUS引脚不能上电,第一处理器10和第二处理器20之间的USB连接断开。
在本发明的实施例中,第一处理器获取第一用户识别卡的信息,进行搜网注册,以注册到第一4G网络,由此进行数据业务。第二处理器获取第二用户识别卡的信息,进行搜网注册,以注册到第二4G网络,由此进行数据业务。
在本发明一实施例的快速休眠唤醒方法中:第二处理器与第二4G网络通信,完成预定数据业务的传输任务后,若接收到第一处理器发送的休眠信息,则主动进入休眠。当第二处理器进入休眠时,保持低时钟或完全不被供电,以节省功耗。如上所述,当第二处理器进入休眠时,可通过第2组GPIO指示自己已进入休眠。
具体的,参见图2,在步骤S1中,第二处理器完成预定数据业务的传输任务后,发送查询消息给第一处理器。
在本发明的实施例中,用户设备可通过第一处理器和第二处理器分别连接到不同的4G网络,以同时进行数据业务传输,提高传输效率。用户设备进行数据业务传输时,可仅通过第二处理器传输或仅通过第一处理器传输,也可通过第一处理器和第二处理器同时传输。参见图1,在本发明的一实施例中,第一用户识别卡和第二用户识别卡均和第一处理器连接。第一处理器和第二处理器之间通过数据接口(例如,UART接口)实现对用户识别卡信息的共享,由此,使得第二处理器可正常进行数据业务或语音业务。在其它的实施例中,第二处理器也可直接与用户识别卡连接,直接获取用户识别卡的信息,以正常进行数据业务。
当仅通过第一处理器传输数据业务时,可控制第二处理器进入休眠以节省功耗。如上所述,当第二处理器休眠时,第一处理器和第二处理器之间的USB连接断开。
当仅通过第二处理器或通过第一处理器和第二处理器同时传输数据业务时,若第二处理器的数据传输任务完成,则发送查询消息给第一处理器。发送查询消息的目的是为了确认是否还有任务需要第二处理器执行。查询消息可通过第一处理器和第二处理器之间的USB接口传送。在一些实施例中,查询消息也可通过高低电平实现,例如,设置一组GPIO,并设置当第二处理器将其电平拉高,则表示发送了查询消息。
当同时通过第一处理器和第二处理器进行数据业务传输时,可根据预设的分流规则,对二者需要传输的数据量进行分配。例如,可根据预设权重分配、根据链路质量分配、根据预设路由规则分配等等。
在一些实施例中,第二处理器完成预定语音任务等任务后,也可主动发送查询消息给第一处理器。
步骤S2、第一处理器接收到查询消息后,查询是否有任务需要第二处理器执行,若没有则发送休眠信息给所述第二处理器。
步骤S3、第二处理器接收到休眠信息即进入休眠。
休眠信息可通过USB数据接口传输给第二处理器,也可通过GPIO接口实现。例如,若第二处理器可休眠,则将相关GPIO接口的电平拉低;若第二处理器仍需执行任务,则将相关的GPIO接口的电平拉高。
具体的,第一处理器接收到第二处理器发送的查询消息,则进行查询,以确认是否有业务需要第二处理器处理。在本发明的一实施例中,查询可通过以下方式实现:
根据业务请求,确认是否还有业务请求需要第二处理器执行。若没有,则说明不在再需要第二处理器执行任务。若有业务请求(例如,数据业务请求),则确认该业务请求是否和第二处理器相关。若业务请求是通过第二处理器执行数据业务传输,则需要第二处理器执行。若业务请求是仅通过第一处理器执行,例如,通过第一处理器进行语音呼叫,则说明不需要第二处理器执行。
在一些实施例中,由于本发明实施例的用户设备可通过第一处理器和第二处理器同时进行数据业务传输,因此,在接收到与数据业务传输相关的业务请求时,需要判断是否要同时利用两个处理器进行该数据业务的传输。具体的:
当接收到一数据业务传输请求时,通过第一处理器进行数据业务传输;
通过第一处理器传输预设时间(例如,3秒)后,获取预设信息,并根据预设信息判断是否需要第二处理器执行该数据业务传输任务。
在本发明的一个实施例中,预设信息包括带宽、信号强度等。
在一个实施例中,用户设备可通过读取来自基站的系统广播中的主信息块MIB获取小区的下行系统带宽,通过读取系统广播中的SIB2获得小区的上行系统带宽。
若系统带宽大于第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽,则确定其工作带宽为第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽。在该种情况下,说明系统带宽没有得到最大化利用,则需要第二处理器和第一处理器共同进行该数据业务的传输。
若系统带宽小于或等于第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽,则确定工作带宽为系统带宽。在该种情况下,说明系统带宽可以被充分利用,不需要第二处理器参与数据业务的传输,因此,可发送休眠消息给第二处理器,使得第二处理器快速进行休眠,以节省功耗。在本发明的另一些实施例中,此种情况下,若第二处理器是处于休眠状态的,则无需再唤醒第二处理器。
在一个具体实施例中,若用户设备的第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽为5MHz,系统带宽为10MHz,则第一处理器不发送休眠信息给第二处理器,将由第一处理器和第二处理器共同进行数据业务的传输。若第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽为10MHz,系统带宽也为10MHz,则第一处理器发送休眠信息给第二处理器,第二处理器随即进入休眠,以节省功耗。
应理解,第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽为与第一处理器连接的第一收发机、天线等硬件可支持的带宽。在本发明的实施例中,由于有两个处理器均可处理数据业务,具有各自的数据通道,器各自传输数据业务时支持的带宽由与其相关的硬件的决定。
在本发明的其它实施例中,当预设信息为信号强度(即第一处理器进行数据业务传输时的信号强度)时,若第一处理器进行数据业务传输时的信号强度低于预设阈值,则第一处理器的判断结果为需要第二处理器执行该数据业务传输任务。在一个实施例中,可将信号强度的阈值设定为-80dBm,当第一处理器进行数据业务传输时的信号强度大于-80dBm时,则说明信号质量较好,可仅由第一处理器进行数据业务,可发送休眠信息给第二处理器,以使第二处理器进入休眠。而当第一处理器进行数据业务传输时的信号强度小于-80dBm时,则第一处理器和第二处理器共同进行数据传输。
在本发明的一个实施例中,用户设备可根工作带宽、信噪比、噪声系数等进行信号强度的计算,具体的,可采用公式(1)计算信号强度。
S=-174dBm+10*log(BW)+Eb/N0+NF(1)
公式(1)中,BW为工作带宽,Eb/N0为信噪比,NF为噪声系数。
信号强度也可采用其它的方式获取,例如,根据发射功率等确定。
在本发明的实施例中,预设信息也可为其它的信息,例如,丢包率、延时等信息。第一处理器可根据在预设时间内进行数据业务传输过程中的丢包率、延时等信息,判断是否需要第二处理器执行数据传输任务。丢包率和延时可以根据发送数据业务的数据包和接收到与发送的数据包对应的应答数据包(ACK)的时间差获得丢包率和延时信息。
由上所述,在本发明的实施例中,第一处理器查询得到的查询结果包括:若需要第二处理器执行相应的任务,则查询结果用于指示第二处理器保持唤醒;若不需要第二处理器执行相应的任务,则查询结果用于指示第二处理器休眠。
在本发明的另一些实施例中,当第二处理器完成预定数据业务的传输任务后,第一处理器可主动检测是否有任务需要第二处理器执行,若没有则发送休眠信息给第二处理器。第二处理器,还用于接收到所述休眠信息后即进入休眠。通过这样的方式,可节省第一处理器发送查询消息的流程,而由第一处理器主动监测第二处理器的任务执行状态,并进行是否需要第二处理器执行任务的检测。由于第二处理进行数据传输等需要经过第一处理器的控制、处理等(第一处理器是执行用户设备操作系统的处理器),因此,第一处理器可实现对第二处理器的任务执行状态(例如,数据传输任务是否执行完成等)的监测。
本发明实施例中,第二处理器可在任务完成后,主动进行查询,当没有任务需要执行时,即快速的进入休眠模式,而不用等到超时时才进入休眠。相比于现有的超时休眠,本发明实施例可实现第二处理器的快速休眠,可极大的节省功耗。
参见图4,在本发明的另一实施例中,第一处理器10包括第一调制解调器处理器101和第一应用处理器102;第二处理器20包括第二调制解调器处理器201和第二应用处理器202。
其中,第一应用处理器102处理复杂的逻辑操作以及进行任务分配,为用户提供交互接口,将用户输入的操作指令传输给第二应用处理器202。第一应用处理器102还用于执行用户设备100的操作系统。第一调制解调器处理器101完成协议处理,以及对收发的通信数据进行调制解调,以实现与外部通信设备的通信等。
在本发明的一实施例中,第二应用处理器202不进行数据的处理,仅起到透传的作用。例如,将第二调制解调器处理器201处理后的数据透传给第一应用处理器102进行处理,以及将第一应用处理器102传过来的数据透传给第二调制解调器处理器201。
在本发明的一实施例中,参见图3,第一应用处理器102与第二应用处理器202通过四组GPIO(标号1-4)进行状态沟通,以及通过USB接口(标号5)进行数据传输。
在本发明的该实施例中,将第一收发机、第一调制解调器处理器和第一应用处理器组成的数据处理、传输通路称为第一数据通道。将第二收发机、第二调制解调器处理器、第二应用处理器和第一应用处理器组成的数据处理、传输通路称为第二数据通道。
在本发明一实施例的快速休眠唤醒方法中:当通过第二数据通道完成预定数据业务的传输任务后,若接收到第一应用处理器发送的休眠信息,则第二应用处理器主动进入休眠。第二应用处理器202休眠时,第二调制解调器处理器201进入休眠状态。在一些实施例中,当处于休眠状态时,相关器件可保持低时钟或完全不被供电,以节省功耗。如上所述,当第二应用处理器进入休眠时,可通过第2组GPIO指示自己已进入休眠。
具体的,参见图4,在步骤S21中,通过第二数据通道完成预定数据业务的传输任务后,第二应用处理器发送查询消息给第一应用处理器。
在本发明的实施例中,用户设备可通过第一数据通道和第二数据通道分别连接到不同(或相同)的4G网络,以同时进行数据业务传输,提高传输效率。用户设备进行数据业务传输时,可仅通过第二数据通道传输或仅通过第一数据通道传输,也可通过第一数据通道和第二数据通道同时传输。
当仅通过第一数据通道传输数据业务时,可控制第二应用处理器进入休眠以节省功耗。如上所述,当第二应用处理器休眠时,第一应用处理器和第二应用处理器之间的USB连接断开。
当仅通过第二数据通道或通过第一数据通道和第二数据通道同时传输数据业务时,若第二数据通道的数据传输任务完成,则发送查询消息给第一应用处理器。发送查询消息的目的是为了确认是否还有任务需要第二数据通道执行传输。查询消息可通过第一应用处理器和第二应用处理器之间的USB接口传送。在一些实施例中,查询消息也可通过高低电平实现,例如,设置一组GPIO,并设置当第二应用处理器将其电平拉高,则表示发送了查询消息。
步骤S22、第一应用处理器接收到查询消息后,查询是否有任务需要第二数据通道传输,若没有则发送休眠信息给第二应用处理器。
步骤S23、第二应用处理器接收到休眠信息即进入休眠。
休眠信息可通过USB数据接口传输给第二应用处理器,也可通过GPIO接口实现。例如,若第二应用处理器可休眠,则将相关GPIO接口的电平拉低;若第二应用处理器仍需执行任务,则将相关的GPIO接口的电平拉高。
具体的,第一应用处理器接收到第二应用处理器发送的查询消息,则进行查询,以确认是否有业务需要第二数据通道处理。在本发明的一实施例中,查询可通过以下方式实现:
根据业务请求,确认是否还有业务请求需要第二数据通道执行传输。若没有,则说明不再需要第二数据通道执行任务。若有业务请求(例如,数据业务请求),则确认该业务请求是否和第二数据通道相关。若业务请求是通过第二数据通道执行数据业务传输,则需要第二数据通道。若业务请求是仅通过第一数据通道执行。
在一些实施例中,由于本发明实施例的用户设备可通过第一数据通道和第二数据通道同时进行数据业务传输,因此,在接收到与数据业务传输相关的业务请求时,需要判断是否要同时利用两个数据通道进行该数据业务的传输。具体的:
当接收到一数据业务传输请求时,通过第一数据通道进行数据业务传输;
通过第一数据通道传输预设时间(例如,3秒)后,获取预设信息,并根据预设信息判断是否需要第二数据通道执行该数据业务传输任务。
在本发明的一个实施例中,预设信息包括带宽、信号强度等。
在一个实施例中,用户设备可通过读取来自基站的系统广播中的主信息块MIB获取小区的下行系统带宽,通过读取系统广播中的SIB2获得小区的上行系统带宽。
若系统带宽大于第一数据通道进行数据业务传输时支持的带宽,则确定其工作带宽为第一数据通道进行数据业务传输时支持的带宽。在该种情况下,说明系统带宽没有得到最大化利用,则需要第二数据通道和第一数据通道共同进行该数据业务的传输。
若系统带宽小于或等于第一数据通道进行数据业务传输时支持的带宽,则确定工作带宽为系统带宽。在该种情况下,说明系统带宽可以被充分利用,不需要第二数据通道参与数据业务的传输,因此,可发送休眠消息给第二应用处理器,使得第二应用处理器快速进行休眠,以节省功耗。在本发明的另一些实施例中,此种情况下,若第二应用处理器是处于休眠状态的,则无需再唤醒第二应用处理器。
在一个具体实施例中,若用户设备的第一数据通道进行数据业务传输时支持的带宽为5MHz,系统带宽为10MHz,则第一应用处理器不发送休眠信息给第二应用处理器,将利用第一数据通道和第二数据通道共同进行数据业务的传输。若第一数据通道进行数据业务传输时支持的带宽为10MHz,系统带宽也为10MHz,则第一应用处理器发送休眠信息给第二应用处理器,第二应用处理器随即进入休眠,以节省功耗。
应理解,第一数据通道进行数据业务传输时支持的带宽为与第一调制解调器处理器连接的第一收发机、天线等硬件可支持的带宽。在本发明的实施例中,由于有两个处理器均可处理数据业务,具有各自的数据通道,各自传输数据业务时支持的带宽由与其相关的硬件的决定。
在本发明的其它实施例中,当预设信息为信号强度(即第一数据通道进行数据业务传输时的信号强度)时,若第一数据通道进行数据业务传输时的信号强度低于预设阈值,则第一应用处理器的判断结果为需要第二数据通道执行该数据业务传输任务。在一个实施例中,可将信号强度的阈值设定为-80dBm,当第一数据通道进行数据业务传输时的信号强度大于-80dBm时,则说明信号质量较好,可仅由第一数据通道进行数据业务,可发送休眠信息给第二应用处理器,以使第二应用处理器进入休眠。而当第一数据通道进行数据业务传输时的信号强度小于-80dBm时,则利用第一数据通道和第二数据通道共同进行数据传输。
在本发明的一个实施例中,用户设备可根工作带宽、信噪比、噪声系数等进行信号强度的计算,具体的,可采用公式(1)计算信号强度。
S=-174dBm+10*log(BW)+Eb/N0+NF(1)
公式(1)中,BW为工作带宽,Eb/N0为信噪比,NF为噪声系数。
信号强度也可采用其它的方式获取,例如,根据发射功率等确定。
在本发明的实施例中,预设信息也可为其它的信息,例如,丢包率、延时等信息。第一应用处理器可根据在预设时间内进行数据业务传输过程中的丢包率、延时等信息,判断是否需要第二数据通道执行数据传输任务。丢包率和延时可以根据发送数据业务的数据包和接收到与发送的数据包对应的应答数据包(ACK)的时间差获得丢包率和延时信息。
由上所述,在本发明的实施例中,若需要第二数据通道执行相应的任务,则查询结果用于指示第二应用处理器保持唤醒;若不需要第二数据通道执行相应的任务,则查询结果用于指示第二应用处理器休眠。
在本发明的另一些实施例中,当第二数据通道完成预定数据业务的传输任务后,第一应用处理器可主动检测是否有任务需要第二数据通道执行,若没有则发送休眠信息给第二应用处理器。第二应用处理器,接收到休眠信息后即进入休眠。通过这样的方式,可节省第一应用处理器发送查询消息的流程,而由第一应用处理器主动监测第二数据通道的任务执行状态,并进行是否需要第二数据通道执行任务的检测。由于第二数据通道进行数据传输等需要经过第一应用处理器的进行相应的处理,因此,第一应用处理器可实现对第二数据通道的任务执行状态(例如,数据传输任务是否执行完成等)的监测。
本发明实施例中,第二数据通道的数据传输任务完成后,第二应用处理器可主动进行查询,当没有任务需要执行时,即快速的进入休眠模式,而不用等到超时时才进入休眠。相比于现有的超时休眠,本发明实施例可实现第二应用处理器的快速休眠,可极大的节省功耗。
本发明实施例中,用户设备可以包括能够与网络相连接的任意移动、便携计算或通信设备,例如蜂窝设备。例如,用户设备100可以是蜂窝电话(手机)、导航系统、计算设备、照相机、PDA、音乐设备、游戏设备或具有无线连接能力的手持设备。
在本发明的实施例中,若没有特别说明,“多个”是指两个或两个以上。在本发明的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
流程图中或在本发明的实施例中以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所述技术领域的技术人员所理解。
在本发明的上述实施例中,第一4G网络和第二4G网络可为LTE网络,或其它类型的4G网络。
出于解释的目的,前面的描述使用了特定的术语,以提供对本发明的透彻理解。然而,对本领域的技术人员来说显而易见的是,为了实践本发明并不需要具体的细节。本发明的具体实施例的前述描述是为了图示和说明的目的而呈现。它们并不意在详尽的或将本发明限于所公开的准确形式。鉴于上面的教义,许多修改和变化是可能的。为了最好地解释本发明的原理及其实际应用而示出并描述了这些实施例,从而使本领域的其他技术人员能够最好地利用本发明和具有适于预期的特定使用的各种修改的各种实施例。意在本发明的范围由随后的权利要求和其等同物来限定。
Claims (12)
1.一种用户设备,其特征在于,包括:
第一处理器,用于与第一4G网络通信以进行数据业务;
第二处理器,用于与第二4G网络通信以进行数据业务;
第二处理器,还用于完成预定数据业务的传输任务后,若接收到第一处理器发送的休眠信息,则主动进入休眠。
2.根据权利要求1所述的用户设备,其特征在于,第二处理器,还用于完成预定数据业务的传输任务后,发送查询消息给第一处理器;
第一处理器,还用于接收到查询消息后,查询是否有任务需要第二处理器执行,若没有则发送休眠信息给所述第二处理器;
所述第二处理器,还用于接收到所述休眠信息后即进入休眠。
3.根据权利要求1所述的用户设备,其特征在于,第一处理器,还用于当第二处理器完成预定数据业务的传输任务后,检测是否有任务需要第二处理器执行,若没有则发送休眠信息给第二处理器;
所述第二处理器,还用于接收到所述休眠信息后即进入休眠。
4.根据权利要求2或3所述的用户设备,其特征在于,所述第一处理器,还用于当接收到一数据业务传输请求时,进行数据业务传输,并在传输预设时间后,获取预设信息,以及根据预设信息判断是否需要第二处理器执行该数据业务传输任务。
5.根据权利要求4所述的用户设备,其特征在于,所述预设信息为系统带宽和所述第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽;
若所述系统带宽大于所述第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽,则所述第一处理器的判断结果为需要第二处理器执行该数据业务传输任务。
6.根据权利要求4所述的用户设备,其特征在于,所述预设信息为所述第一处理器进行数据业务传输时的信号强度;
若所述第一处理器进行数据业务传输时的信号强度低于预设阈值,则所述第一处理器的判断结果为需要第二处理器执行该数据业务传输任务。
7.一种快速休眠方法,应用于用户设备,其特征在于,所述用户设备包括第一处理器和第二处理器;
所述方法包括:
第二处理器与第二4G网络通信,完成预定数据业务的传输任务后,若接收到第一处理器发送的休眠信息,则主动进入休眠。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第二处理器完成预定数据业务的传输任务后,发送查询消息给第一处理器;
第一处理器接收到查询消息后,查询是否有任务需要第二处理器执行,若没有则发送休眠信息给所述第二处理器;
所述第二处理器接收到所述休眠信息后即进入休眠。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,当第二处理器完成预定数据业务的传输任务后,检测是否有任务需要第二处理器执行,若没有则发送休眠信息给第二处理器;
所述第二处理器接收到所述休眠信息后即进入休眠。
10.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当接收到一数据业务传输请求时,所述第一处理器进行数据业务传输,并在传输预设时间后,获取预设信息,以及根据预设信息判断是否需要第二处理器执行该数据业务传输任务;
所述预设信息为系统带宽和所述第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽;
若所述系统带宽大于所述第一处理器进行数据业务传输时支持的带宽,则所述第一处理器的判断结果为需要第二处理器执行该数据业务传输任务。
11.一种用户设备,其特征在于,包括第一应用处理器和第二应用处理器;
通过第二数据通道完成预定数据业务的传输任务后,所述第二应用处理器用于发送查询消息给第一应用处理器;
第一应用处理器,用于接收到查询消息后,查询是否有任务需要第二数据通道传输,若没有则发送休眠信息给所述第二应用处理器;
所述第二应用处理器,用于接收到休眠信息后即进行休眠。
12.一种快速休眠方法,应用于用户设备,其特征在于,所述用户设备包括第一数据通道和第二数据通道;
所述方法包括:
通过第二数据通道完成预定数据业务的传输任务后,第二应用处理器发送查询消息给第一应用处理器;
第一应用处理器接收到查询消息后,查询是否有任务需要第二数据通道传输,若没有则发送休眠信息给所述第二应用处理器;
所述第二应用处理器接收到休眠信息后即进行休眠。
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