CN107318139B - 一种载波切换方法及移动终端 - Google Patents
一种载波切换方法及移动终端 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供一种载波切换方法及移动终端,该方法包括:在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量;若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值;若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。通过本发明提供的载波切换方法,可以改善载波切换不及时造成的掉线问题。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种载波切换方法及移动终端。
背景技术
随着LTE(Long Term Evolution,长期演进)技术的发展,载波聚合技术可以利用聚合多个离散或连续的小带宽频段来支持更高带宽的传输,其中,每个被聚合的频段称为成分载波(即Component Carrier)。在下行载波聚合中,成分载波分为主载波和辅载波。由于不同频率的无线电波在空气介质中的衰减程度不同,造成不同频带信号的覆盖范围存在差异,再加上不同基站信号覆盖面不同,使得在使用载波聚合的环境下需要对成分载波进行切换。
在现有的下行载波聚合方案中,当UE(User Equipment,用户设备)工作在eNB(evolved Node B,演进型基站)覆盖范围内,通过检测UE反馈的信号质量,来决定eNB是否需要重新为UE分配成分载波。具体的,当主载波信号质量达到某一设定值时,UE向eNB发送载波切换请求,以进行成分载波切换。
由上可知,现有的下行载波聚合方案将主载波的信号质量达到某一设定值作为成分载波切换的触发条件,而当UE处在移动状态时,信号质量变化较快,可能会导致成分载波还未切换完成就与eNB失去连接,即导致掉线。此外,当UE目前连接的主载波信号质量已经比辅载波信号质量差,但是还未达到成分载波切换的触发条件时,会使得UE处在一个较差的网络环境中。
发明内容
本发明实施例提供一种载波切换方法及移动终端,以改善载波切换不及时造成的掉线问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种载波切换方法,应用于移动终端,该方法包括:
在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波;
若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值;
若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。
第二方面,本发明实施例还提供一种移动终端。该移动终端包括:
第一获取模块,用于在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波;
第二获取模块,用于若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值;
发送模块,用于若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。
第三方面,本发明实施例还提供一种移动终端,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的载波切换程序,所述载波切换程序被所述处理器执行时实现上述的载波切换方法的步骤。
第四方面,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有载波切换程序,所述载波切换程序被处理器执行时实现上述的载波切换方法的步骤。
这样,本发明实施例中,在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波;若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值;若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。本实施例结合第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,以及第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量的变化趋势,控制主载波和辅载波的切换,而不必等到主载波信号质量变差到某一预设值再进行切换,可以改善载波切换不及时造成的掉线问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的载波切换方法的流程图;
图2是本发明又一实施例提供的载波切换方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的第一成分载波和第二成分载波的RSSI值曲线图;
图4是本发明又一实施例提供的移动终端的流程图;
图5是本发明实施例提供的移动终端的结构图之一;
图6是本发明实施例提供的移动终端的结构图之二;
图7是本发明实施例提供的移动终端的结构图之三;
图8是本发明实施例提供的移动终端的结构图之四;
图9是本发明实施例提供的移动终端的结构图之五;
图10是本发明实施例提供的移动终端的结构图之六。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种载波切换方法,应用于移动终端。参见图1,图1 是本发明实施例提供的载波切换方法的流程图,如图1所示,包括以下步骤:
步骤101、在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波。
本实施例中,移动终端工作在下行载波聚合模式下,其中,在下行载波聚合中,成分载波分为主载波和辅载波,具体的,本实施例中第一成分载波为主载波,第二成分载波为辅载波。上述成分载波的信号质量可以通过移动终端接收该成分载波的接收信号质量进行确定,例如,根据成分载波的信噪比、接收信号强度指示(Received Signal StrengthIndication,简称为RSSI)值确定。
步骤102、若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值。
本实施例中,在第一成分载波的信号质量比第二成分载波的信号质量差时,可以进一步获取各个成分载波的信号质量的变化趋势,以判断是否需要进行载波切换,例如,若第一成分载波的信号质量趋于变好,而第二成分载波的信号质量趋于变差,则可以不进行载波切换,若第一成分载波的信号质量趋于变差,而第二成分载波的信号质量趋于变好,则可以进行载波切换。
具体的,上述成分载波的信号质量的变化值用于表征成分载波的信号质量的变化趋势。需要说明的是,上述成分载波的信号质量的变化值可以包括负值和正值,其中,负值表征该成分载波的信号质量趋于变差,正值表征该成分载波的信号质量趋于变好。
步骤103、若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。
本实施例中,在第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值时,移动终端向基站发送切换请求,从而基站根据接收到的切换请求,重新配置该移动终端的主载波和辅载波,以将第一成分载波切换为辅载波,将第二成分载波切换为主载波。
本发明实施例中,上述移动终端可以是手机、平板电脑(Tablet PersonalComputer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personal digitalassistant,简称PDA)、移动上网移动终端(Mobile Internet Device,MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等。
本发明实施例的载波切换方法,在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波;若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值;若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。本实施例结合第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,以及第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量的变化趋势,控制主载波和辅载波的切换,而不必等到主载波信号质量变差到某一预设值再进行切换,可以改善载波切换不及时造成的掉线问题。
参见图2,图2是本发明实施例提供的载波切换方法的流程图。本发明实施例与上一实施例的区别主要在于对所述若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值进行进一步限定。具体的,本发明实施中,所述若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值,包括:若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的多普勒频移值和所述第二成分载波的多普勒频移值;将所述第一成分载波的多普勒频移值确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的多普勒频移值确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值。
如图2所示,本发明实施提供的载波切换方法包括以下步骤:
步骤201、在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波。
该步骤同上述步骤201,在此不再赘述。
步骤202、若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的多普勒频移值和所述第二成分载波的多普勒频移值。
当移动终端以恒定的速率沿某一方向移动时,由于传播路程差的原因,会造成相位和频率的变化,通常将这种变化称为多普勒频移。
例如,可以采用如下公式计算上述成分载波的多普勒频移值:
fd=f/c×v×cosθ
其中,fd为多普勒频移值,f为成分载波频率,v为移动终端的运动速度, c为电磁波传播速度。需要说明的是,本实施例也可以进一步对采用上述公式计算得到的多普勒频移值进行校正,并将校正后的多普勒频移值作为上述成分载波的多普勒频移值。
具体的,本实施例在所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差时,进一步获取各个成分载波的信号质量的变化趋势,以判断是否需要进行载波切换。在所述第一成分载波的信号质量优于所述第二成分载波的信号质量时,可以返回执行上述步骤201。
需要说明的是,移动终端可以在第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量均低于某一预设值时,扫描所有可用的载波,并将信号强度最强的载波的标识发送给基站,以请求基站将该信号强度最强的载波配置为该移动终端的主载波。
步骤203、将所述第一成分载波的多普勒频移值确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的多普勒频移值确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值。
具体的,本实施例通过第一成分载波的多普勒频移值评估第一成分载波的信号质量的变化趋势,通过第二成分载波的多普勒频移值评估第二成分载波的信号质量的变化趋势,也即将所述第一成分载波的多普勒频移值确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的多普勒频移值确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值。
步骤204、若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。
具体的,若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,也即第一成分载波的多普勒频移值小于第二成分载波的多普勒频移值,说明移动终端正向第二成分载波更密集的方向移动,则向基站发送切换请求,从而基站根据接收到的切换请求,重新配置该移动终端的主载波和辅载波,以将第一成分载波切换为辅载波,将第二成分载波切换为主载波。
若所述第一成分载波的信号质量的变化值大于或等于所述第二成分载波的信号质量的变化值,也即第一成分载波的多普勒频移值大于或等于第二成分载波的多普勒频移值,说明移动终端正向第一成分载波更密集的方向移动,也即第一成分载波的信号质量趋于变好,此时可以暂不进行载波切换,可以返回执行上述步骤201。
本发明实施例的载波切换方法,在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波;若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的多普勒频移值和所述第二成分载波的多普勒频移值;将所述第一成分载波的多普勒频移值确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的多普勒频移值确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值;若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。本实施例通过各个成分载波的多普勒频移值可以较为准确的预估各个成分载波的信号质量的变换趋势,从而可以提前进行主载波和辅载波的切换,减少因信号质量变差时载波切换不及时造成的掉线问题,并可以确保移动终端的主载波工作在信号质量较好的频段。
可选的,在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,包括:在下行载波聚合模式下,分别获取所述第一成分载波的信号接收强度指示值和所述第二成分载波的信号接收强度指示值;根据所述第一成分载波的信号接收强度指示值确定所述第一成分载波的信号质量,并根据所述第二成分载波的信号接收强度指示值确定所述第二成分载波的信号质量。
本实施例中,在移动终端工作在下行载波聚合模式下时,可以分别获取第一成分载波的RSSI值和第二成分载波的RSSI值,并可以直接将第一成分载波的RSSI值和第二成分载波的RSSI值分别作为评价第一成分载波信号质量和第二成分载波的信号质量的参数,例如,RSSI值越大,表征成分载波的信号质量越好。可选的,也可以基于第一成分载波的RSSI值计算第一成分载波的信噪比,基于第二成分载波的RSSI值计算第二成分载波的信噪比,并将第一成分载波的RSSI值和第二成分载波的RSSI值分别作为评价第一成分载波信号质量和第二成分载波的信号质量的参数,例如,信噪比值越大,表征成分载波的信号质量越好。
本实施例根据成分载波的信号接收强度指示值可以较为准确的评价成分载波信号质量,而且移动终端可以较为方便快速的获取到各个成分载波的信号接收强度指示值。
可选的,若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值,包括:若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别计算所述第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率和所述第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率;将所述第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值。
本实施例中,可以直接根据各个成分载波在预设时间内的信号接收强度指示值计算各个成分载波的信号接收强度指示值的变化率。
例如,参见图3,根据获取到的预设时间内的第一成分载波和第二成分载波的RSSI值,绘制第一成分载波和第二成分载波的RSSI变化曲线,并根据该曲线计算第一成分载波的RSSI曲线斜率Ka(也即第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率)和第二成分载波的RSSI曲线斜率Kb(也即第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率)。
具体的,若第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率大于或等于第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率,则表征第一成分载波的信号质量相对于第二成分载波的信号质量趋于变好,此时可以暂不进行载波切换,并可以重新获取各个成分载波的信号质量进行判断。若第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率小于第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率,则表征第一成分载波的信号质量相对于第二成分载波的信号质量趋于变差,此时可以提前进行载波切换,以保证移动终端的主载波工作在信号质量较好的频段,也可以进一步结合多普勒频移值判断是否需要进行载波切换,以提高预估结果的准确性。
本实施例通过各个成分载波的信号接收强度指示值的变化率预估各个成分载波的信号质量的变化趋势,实现较为简单快速且可以保证预估结果较为准确。
可选的,所述若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波,包括:若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则分别获取所述第一成分载波的多普勒频移值和所述第二成分载波的多普勒频移值;若所述第一成分载波的多普勒频移值小于所述第二成分载波的多普勒频移值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。
本实施例中,在第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率小于第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率时,进一步结合第一成分载波的多普勒频移值和第二成分载波的多普勒频移值预估是否需要进行载波切换,以提高预估结果的准确性。
具体的,在第一成分载波的多普勒频移值小于第二成分载波的多普勒频移值时,说明移动终端正向第二成分载波更密集的方向移动,则向基站发送切换请求,从而基站根据接收到的切换请求,重新配置该移动终端的主载波和辅载波,以将第一成分载波切换为辅载波,将第二成分载波切换为主载波。若所述第一成分载波的信号质量的变化值大于或等于所述第二成分载波的信号质量的变化值,也即第一成分载波的多普勒频移值大于第二成分载波的多普勒频移值,说明移动终端正向第一成分载波更密集的方向移动,也即第一成分载波的信号质量趋于变好,此时可以暂不进行载波切换,并可以重新获取各个成分载波的信号质量进行判断。
参见图4,图4是本发明实施例提供的载波切换方法的流程图。如图4所示,本发明实施提供的载波切换方法包括以下步骤:
步骤401、移动终端工作在下行载波聚合模式下。
具体的,第一成分载波为主载波,第二成分载波为辅载波。
步骤402、分别获取第一成分载波的RSSI值和第二成分载波的RSSI值。
具体的,可以根据移动终端的接收信号质量(即第一成分载波的RSSI值和第二成分载波的RSSI值)评估移动终端当前的第一成分载波和第二成分载波的信号质量。
步骤403、判断第一成分载波的RSSI值是否小于第二成分载波的RSSI 值。
具体的,若第一成分载波的RSSI值小于第二成分载波的RSSI值,说明第一成分载波的信号质量比第二成分载波的信号质量差,则执行步骤404,否则返回执行步骤402。
步骤404、分别计算第一成分载波的RSSI值变化率和第二成分载波的 RSSI值变化率。
具体的,可以根据预设时间内的各个成分载波的RSSI值计算各个成分载波的RSSI值变化率。
步骤405、判断第一成分载波的RSSI值变化率是否小于第二成分载波的 RSSI值变化率。
具体的,若第一成分载波的RSSI值变化率小于第二成分载波的RSSI值变化率时,说明第一成分载波相比较于第二成分载波,信号质量趋于变差,则执行步骤406,否则返回执行步骤402。
步骤406、分别检测第一成分载波的多普勒频移值和第二成分载波的多普勒频移值。
步骤407、判断第一成分载波的多普勒频移值是否小于第二成分载波的多普勒频移值。
具体的,若第一成分载波的多普勒频移值小于第二成分载波的多普勒频移值,说明相比较于第一成分载波,移动终端正向第二成分载波信号更密集的方向移动,则执行步骤408,否则返回执行步骤402。
步骤408、向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。
本实施例结合各个成分载波的信号质量以及各个成分载波的信号质量的变换趋势,以控制主载波和辅载波的切换,可以减少因信号质量变差时载波切换不及时造成的掉线问题,并可以确保移动终端的主载波工作在信号质量较好的频段。
需要说明的是,本发明实施例的载波切换方法也可以用于基站小区切换,例如,将某一成分载波提前连接到下一基站小区,并根据该成分载波的RSSI 值的变化和多普勒频移值判断是否下一基站的小区信号质量趋于变好,如果趋于变好,则将主载波切换为上述已连接到下一小区的成分载波。此外,本发明实施例的载波切换方法还可以进一步结合基站地图信息,以实现高铁等高速移动场景下的载波切换。
参见图5,图5是本发明实施提供的移动终端的结构图,所述移动终端能实现图1、图2和图4所示的实施例中的载波切换方法的细节,并达到相同的效果。如图5所示,移动终端500包括第一获取模块501、第二获取模块502 和发送模块503,其中:
第一获取模块501,用于在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波;
第二获取模块502,用于若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值;
发送模块503,用于若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。
可选的,参见图6,所述第二获取模块502包括:第一获取单元5021,用于若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的多普勒频移值和所述第二成分载波的多普勒频移值;第一确定单元5022,用于将所述第一成分载波的多普勒频移值确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的多普勒频移值确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值。
可选的,参见图7,所述第一获取模块501包括:第二获取单元5011,用于在下行载波聚合模式下,分别获取所述第一成分载波的信号接收强度指示值和所述第二成分载波的信号接收强度指示值;第二确定单元5012,用于根据所述第一成分载波的信号接收强度指示值确定所述第一成分载波的信号质量,并根据所述第二成分载波的信号接收强度指示值确定所述第二成分载波的信号质量。
可选的,参见图8,所述第二获取模块502包括:计算单元5023,用于若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别计算所述第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率和所述第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率;第三确定单元5024,用于将所述第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值。
可选的,参见图9,所述发送模块503包括:第三获取单元5031,用于若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则分别获取所述第一成分载波的多普勒频移值和所述第二成分载波的多普勒频移值;发送单元5032,用于若所述第一成分载波的多普勒频移值小于所述第二成分载波的多普勒频移值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。
移动终端500能够实现图1、图2和图4的方法实施例中移动终端实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例的移动终端500,通过第一获取模块501在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波;第二获取模块502,用于若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值;发送模块503若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。本实施例结合第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,以及第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量的变化趋势控制主载波和辅载波的切换,而不必等到主载波信号质量变差到某一预设值再进行切换,可以改善载波切换不及时造成的掉线问题。
本发明实施例还提供一种移动终端,包括处理器,存储器,存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现上述任一方法实施例的载波切换方法的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有程序,所述程序被处理器执行时实现上述的载波切换方法的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
参见图10,图10是本发明实施提供的移动终端的结构图,如图10所示,移动终端1000包括:至少一个处理器1001、存储器1002、至少一个网络接口1004和用户接口1003。移动终端1000中的各个组件通过总线系统1005耦合在一起。可理解,总线系统1005用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1005除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图10中将各种总线都标为总线系统1005。
其中,用户接口1003可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本发明实施例中的存储器1002可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器 (Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM, EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double DataRate SDRAM, DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本文描述的系统和方法的存储器1002旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器1002存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统10021和应用程序 10022。
其中,操作系统10021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序10022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序10022 中。
在本发明实施例中,移动终端1000还包括:存储在存储器1002上并可在处理器1001上运行的载波切换程序,具体地,可以是应用程序10022中的载波切换程序,载波切换程序被处理器1001执行时实现如下步骤:在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波;若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值;若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器1001中,或者由处理器1001实现。处理器1001可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器1001中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器1001可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array, FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器1002,处理器1001读取存储器1002中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解的是,本文描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable LogicDevice,PLD)、现场可编程门阵列 (Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本文所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本文所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
可选的,载波切换程序被处理器1001执行时还可实现如下步骤:若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的多普勒频移值和所述第二成分载波的多普勒频移值;将所述第一成分载波的多普勒频移值确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的多普勒频移值确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值。
可选的,载波切换程序被处理器1001执行时还可实现如下步骤:在下行载波聚合模式下,分别获取所述第一成分载波的信号接收强度指示值和所述第二成分载波的信号接收强度指示值;根据所述第一成分载波的信号接收强度指示值确定所述第一成分载波的信号质量,并根据所述第二成分载波的信号接收强度指示值确定所述第二成分载波的信号质量。
可选的,载波切换程序被处理器1001执行时还可实现如下步骤:若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别计算所述第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率和所述第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率;将所述第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值。
可选的,载波切换程序被处理器1001执行时还可实现如下步骤:若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则分别获取所述第一成分载波的多普勒频移值和所述第二成分载波的多普勒频移值;若所述第一成分载波的多普勒频移值小于所述第二成分载波的多普勒频移值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。
移动终端1000能够实现前述实施例中移动终端实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例的移动终端1000,在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波;若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值;若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。本实施例结合第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,以及第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量的变化趋势控制主载波和辅载波的切换,而不必等到主载波信号质量变差到某一预设值再进行切换,可以改善载波切换不及时造成的掉线问题。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、移动终端和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的移动终端和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的移动终端实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,移动终端或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本发明实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (12)
1.一种载波切换方法,应用于移动终端,其特征在于,包括:
在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波;
若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值;
若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波;
其中,所述成分载波的信号质量的变化值包括负值和正值,负值表征该成分载波的信号质量趋于变差,正值表征该成分载波的信号质量趋于变好。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值,包括:
若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的多普勒频移值和所述第二成分载波的多普勒频移值;
将所述第一成分载波的多普勒频移值确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的多普勒频移值确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,包括:
在下行载波聚合模式下,分别获取所述第一成分载波的信号接收强度指示值和所述第二成分载波的信号接收强度指示值;
根据所述第一成分载波的信号接收强度指示值确定所述第一成分载波的信号质量,并根据所述第二成分载波的信号接收强度指示值确定所述第二成分载波的信号质量。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值,包括:
若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别计算所述第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率和所述第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率;
将所述第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波,包括:
若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则分别获取所述第一成分载波的多普勒频移值和所述第二成分载波的多普勒频移值;
若所述第一成分载波的多普勒频移值小于所述第二成分载波的多普勒频移值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。
6.一种移动终端,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于在下行载波聚合模式下,分别获取第一成分载波的信号质量和第二成分载波的信号质量,其中,所述第一成分载波为主载波,所述第二成分载波为辅载波;
第二获取模块,用于若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的信号质量的变化值和所述第二成分载波的信号质量的变化值;
发送模块,用于若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波;
其中,所述成分载波的信号质量的变化值包括负值和正值,负值表征该成分载波的信号质量趋于变差,正值表征该成分载波的信号质量趋于变好。
7.根据权利要求6所述的移动终端,其特征在于,所述第二获取模块包括:
第一获取单元,用于若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别获取所述第一成分载波的多普勒频移值和所述第二成分载波的多普勒频移值;
第一确定单元,用于将所述第一成分载波的多普勒频移值确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的多普勒频移值确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值。
8.根据权利要求6所述的移动终端,其特征在于,所述第一获取模块包括:
第二获取单元,用于在下行载波聚合模式下,分别获取所述第一成分载波的信号接收强度指示值和所述第二成分载波的信号接收强度指示值;
第二确定单元,用于根据所述第一成分载波的信号接收强度指示值确定所述第一成分载波的信号质量,并根据所述第二成分载波的信号接收强度指示值确定所述第二成分载波的信号质量。
9.根据权利要求8所述的移动终端,其特征在于,所述第二获取模块包括:
计算单元,用于若所述第一成分载波的信号质量比所述第二成分载波的信号质量差,则分别计算所述第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率和所述第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率;
第三确定单元,用于将所述第一成分载波的信号接收强度指示值的变化率确定为所述第一成分载波的信号质量的变化值,并将所述第二成分载波的信号接收强度指示值的变化率确定为所述第二成分载波的信号质量的变化值。
10.根据权利要求9所述的移动终端,其特征在于,所述发送模块包括:
第三获取单元,用于若所述第一成分载波的信号质量的变化值小于所述第二成分载波的信号质量的变化值,则分别获取所述第一成分载波的多普勒频移值和所述第二成分载波的多普勒频移值;
发送单元,用于若所述第一成分载波的多普勒频移值小于所述第二成分载波的多普勒频移值,则向基站发送切换请求,以使所述基站根据所述切换请求对所述第一成分载波和所述第二成分载波进行切换,使得所述第二成分载波为主载波,所述第一成分载波为辅载波。
11.一种移动终端,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的载波切换程序,所述载波切换程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的载波切换方法的步骤。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有载波切换程序,所述载波切换程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的载波切换方法的步骤。
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Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101277145A (zh) * | 2007-03-30 | 2008-10-01 | 联想(北京)有限公司 | 一种主、副子载波的切换方法 |
CN104219723A (zh) * | 2013-05-30 | 2014-12-17 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种基于载波聚合技术实现软切换的方法及基站、终端 |
CN105228194A (zh) * | 2015-10-14 | 2016-01-06 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 一种小区选择方法及装置 |
CN105491624A (zh) * | 2014-09-17 | 2016-04-13 | 成都鼎桥通信技术有限公司 | 上行载波聚合中上行载波之间的切换方法及基站 |
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Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101277145A (zh) * | 2007-03-30 | 2008-10-01 | 联想(北京)有限公司 | 一种主、副子载波的切换方法 |
CN104219723A (zh) * | 2013-05-30 | 2014-12-17 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种基于载波聚合技术实现软切换的方法及基站、终端 |
CN105491624A (zh) * | 2014-09-17 | 2016-04-13 | 成都鼎桥通信技术有限公司 | 上行载波聚合中上行载波之间的切换方法及基站 |
CN105228194A (zh) * | 2015-10-14 | 2016-01-06 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 一种小区选择方法及装置 |
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