CN107613535A - 网络接入方法、装置、移动终端及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种网络接入方法、装置、移动终端及计算机可读存储介质,该方法包括:在移动终端当前处于长期演进LTE网络的第一网络状态时,获取LTE网络下一时刻的SNR,根据第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态,若确定切换至第二网络状态,则执行第二网络的接入操作,从而可以更准确的实现网络状态的切换,使得能够有效降低漏接电话及通话时掉线的概率,提升用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种网络接入方法、装置、移动终端及计算机可读存储介质。
背景技术
基于IP多媒体子系统(IP Multimedia Subsystem,IMS)的语音业务(Voice overLTE,VoLTE)是一种IP数据传输技术,无需2G(2-Generation wireless telephonetechnology)/3G(3rd-Generation mobile communication)网,全部业务承载于4G(the4th Generation mobile communication)网络上,可实现数据与语音业务在同一网络下的统一,VoLTE技术带给用户最直接的感受就是接通等待时间更短,以及更高质量、更自然的语音视频通话效果,因此,VoLTE技术得到广泛的应用。
VoLTE终端在长期演进(Long Term Evolution,LTE)网络内发起语音业务时在VoLTE状态下进行通话,然而因部分高频段的LTE频段穿透力不强,导致LTE网络在室内表现不佳,现有技术中,在信号强度过弱时,需要将VoLTE状态转换为其他网络状态,在信号强度过强时,则将其他网络状态转换为VoLTE状态,但是仅仅通过信号强度不能准确的确定网络状态切换时间点,即不能准确的实现网络状态的切换,可能存在网络状态切换不及时的现象,从而造成漏接电话、通话时掉线等问题。
发明内容
本发明实施例的主要目的在于提供一种网络接入方法、装置、移动终端及计算机可读存储介质,解决现有技术中存在的通过信号强度不能准确的确定网络状态切换时间点,即不能准确的实现网络状态的切换,可能存在网络状态切换不及时的现象,从而造成漏接电话、通话时掉线等问题。
为实现上述目的,本发明实施例第一方面提供一种网络接入方法,所述方法包括:
在移动终端当前处于长期演进LTE网络的第一网络状态时,获取所述LTE网络下一时刻的SNR;
根据所述第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态;
若确定切换至所述第二网络状态,则执行第二网络的接入操作。
为实现上述目的,本发明实施例第二方面提供一种网络接入装置,所述装置包括:
获取模块,用于在移动终端当前处于长期演进LTE网络的第一网络状态时,获取所述LTE网络下一时刻的SNR;
确定模块,用于根据所述第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态;
执行模块,用于若确定切换至所述第二网络状态,则执行第二网络的接入操作。
为实现上述目的,本发明实施例第三方面提供一种移动终端,包括:存储器,处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,实现第一方面所述的网络接入方法中的各个步骤。
为实现上述目的,本发明实施例第四方面提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时,实现第一方面所述的网络接入方法中的各个步骤。
本发明实施例提供一种网络接入方法,该方法包括:在移动终端当前处于长期演进LTE网络的第一网络状态时,获取LTE网络下一时刻的SNR,根据第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态,若确定切换至第二网络状态,则执行第二网络的接入操作。与现有技术相比,本发明实施例根据第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态,由于SNR相对于信号强度更能够反映网络质量,因此,利用下一时刻的SNR能够更准确的实现网络状态的切换,使得能够有效降低漏接电话及通话时掉线的概率,提升用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一种移动终端的结构框图;
图2为本发明第一实施例提供的网络接入方法的流程示意图;
图3为本发明第二实施例提供的网络接入方法的流程示意图;
图4为本发明第三实施例提供的网络接入方法的流程示意图;
图5为本发明第四实施例提供的网络接入装置的结构示意图;
图6为本发明第五实施例提供的网络接入装置的结构示意图。
具体实施方式
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做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。
图1示出了一种移动终端的结构框图。本发明实施例提供的一种网络接入方法可应用于如图1所示的移动终端10中,移动终端10可以但不限于包括:需依靠电池维持正常运行且支持网络及下载功能的智能手机、笔记本、平板电脑、穿戴智能设备等。
如图1所示,移动终端10包括存储器101、存储控制器102,一个或多个(图中仅示出一个)处理器103、外设接口104、射频模块105、按键模块106、音频模块107以及触控屏幕108。这些组件通过一条或多条通讯总线/信号线109相互通讯。
可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对移动终端的结构造成限定。移动终端10还可包括比图1所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。图1所示的各组件可以采用硬件、软件或其组合实现。
存储器101可用于存储软件程序以及模块,如本发明实施例中的一种网络接入方法及装置对应的程序指令/模块,处理器103通过运行存储在存储器101内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的一种网络接入方法。
存储器101可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器101可进一步包括相对于处理器103远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至移动终端10。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。处理器103以及其他可能的组件对存储器101的访问可在存储控制器102的控制下进行。
外设接口104将各种输入/输入装置耦合至CPU以及存储器101。处理器103运行存储器101内的各种软件、指令以执行移动终端10的各种功能以及进行数据处理。
在一些实施例中,外设接口104,处理器103以及存储控制器102可以在单个芯片中实现。在其他一些实例中,他们可以分别由独立的芯片实现。
射频模块105用于接收以及发送电磁波,实现电磁波与电信号的相互转换,从而与通讯网络或者其他设备进行通讯。射频模块105可包括各种现有的用于执行这些功能的电路元件,例如,天线、射频收发器、数字信号处理器、加密/解密芯片、用户身份模块(Subscriber Identification Module,SIM)卡、存储器等等。射频模块105可与各种网络如互联网、企业内部网、预置类型的无线网络进行通讯或者通过预置类型的无线网络与其他设备进行通讯。上述的预置类型的无线网络可包括蜂窝式电话网、无线局域网或者城域网。上述的预置类型的无线网络可以使用各种通信标准、协议及技术,包括但并不限于全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM),增强型移动通信技术(Enhanced Data GSM Environment,EDGE),宽带码分多址技术(Wideband Code DivisionMultiple Access,W-CDMA),码分多址技术(Code Division Access,CDMA),时分多址技术(Time Division Multiple Access,TDMA),蓝牙,无线保真技术(Wireless-Fidelity,WiFi)(如美国电气和电子工程师协会标准IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE802.11g和/或IEEE 802.11n),网络电话(Voice over Internet Protocal,VoIP),全球微波互联接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,Wi-Max),其他用于邮件、即时通讯及短消息的协议,以及任何其他合适的通讯协议。
按键模块106提供用户向移动终端进行输入的接口,用户可以通过按下不同的按键以使移动终端10执行不同的功能。
音频模块107向用户提供音频接口,其可包括一个或多个麦克风、一个或者多个扬声器以及音频电路。音频电路从外设接口104处接收声音数据,将声音数据转换为电信息,将电信息传输至扬声器。扬声器将电信息转换为人耳能听到的声波。音频电路还从麦克风处接收电信息,将电信号转换为声音数据,并将声音数据传输至外设接口104中以进行进一步的处理。音频数据可以从存储器101处或者通过射频模块105获取。此外,音频数据也可以存储至存储器101中或者通过射频模块105进行发送。在一些实例中,音频模块107还可包括一个耳机播孔,用于向耳机或者其他设备提供音频接口。
触控屏幕108在移动终端与用户之间同时提供一个输出及输入界面。具体地,触控屏幕108向用户显示视频输出,这些视频输出的内容可包括文字、图形、视频、及其任意组合。一些输出结果是对应于一些用户界面对象。触控屏幕108还接收用户的输入,例如用户的点击、滑动等手势操作,以便用户界面对象对这些用户的输入做出响应。检测用户输入的技术可以是基于电阻式、电容式或者其他任意可能的触控检测技术。触控屏幕108显示单元的具体实例包括但并不限于液晶显示器或发光聚合物显示器。
基于上述移动终端描述本发明实施例中一种网络接入方法。
由于现有技术中,通过信号强度不能准确的确定网络状态切换时间点,即不能准确的实现网络状态的切换,可能存在网络状态切换不及时的现象,从而造成漏接电话、通话时掉线等问题。
为了解决上述问题,本发明实施例提出一种网络接入方法,根据第一网络状态及下一时刻的信噪比(SIGNAL-NOISE RATIO,SNR),确定是否切换至第二网络状态,由于SNR相对于信号强度更能够反映网络质量,因此,利用下一时刻的SNR能够更准确的实现网络状态的切换,使得能够有效降低漏接电话及通话时掉线的概率,提升用户体验。
请参阅图2,为本发明第一实施例中一种网络接入方法的流程示意图,该方法包括:
步骤201、在移动终端当前处于长期演进LTE网络的第一网络状态时,获取LTE网络下一时刻的SNR;
移动终端需要接入LTE网络,在LTE网络下,移动终端有两种网络状态,分别为VoLTE状态及电路域落回(Circuit Switched Fallback,CSFB)状态,其中,VoLTE状态是通过VoLTE技术实现的,VoLTE技术是一种IP数据传输技术,无需2G/3G网,全部业务承载于4G网络上,可实现数据与语音业务在同一网络下的统一;CSFB状态是通过CSFB技术实现的,CSFB技术适用于2G/3G电路域与TD-LTE的无线网络重叠覆盖的场景,网络结构简单,在CSFB状态下,不需要移动终端与IMS进行注册。
移动终端首先搜索LTE网络,当搜索到LTE网络时,通过LTE网络向IMS发起注册请求,移动终端在接收到IMS返回的注册成功指令后,获取LTE网络的下一时刻的SNR,并判断下一时刻的SNR是否大于或等于预设阈值,若下一时刻的SNR大于或等于预设阈值,则移动终端进行VoLTE网络接入,若下一时刻的SNR小于预设阈值,则移动终端进行CSFB网络接入。在移动终端处于VoLTE状态或CSFB状态后,继续实时获取LTE网络下一时刻的SNR。
预先设置当前时刻和下一时刻的时间间隔,移动终端每隔一个时间间隔获取一次SNR,其中,时间间隔可根据网络覆盖率、信号强度、基站最大承载用户数等进行设置。例如,时间间隔为0.1秒,当前时刻若为10点10分20秒,则下一时刻为10点10分20.1秒。
其中,信噪比是信号强度与噪声的比值,常常用分贝数表示,设备的信噪比越大表明它产生的杂音越少,一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,信噪比越小,说明混在信号里的噪声越大。其中,由于SNR相对于信号强度更能够反映网络质量,因此,利用下一时刻的SNR能够更加准确的确定网络状态接入时间点,更准确的实现网络状态的切换,例如,在信号强度较强时,例如手机的信号是满格的,基于现有技术的方案,移动终端将处于VoLTE状态,此时若周围环境中的噪声特别大,移动终端的通话质量反而不好,而在本发明实施例中,利用SNR确定是否切换网络状态,综合考虑了信号强度与噪声,能够更加准确的确定网络状态接入时间点,更准确的实现网络状态的切换,进一步减小了漏接电话、通话时掉线的概率。
步骤202、根据第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态;
步骤203、若确定切换至第二网络状态,则执行第二网络的接入操作。
在第一网络状态为VoLTE状态时,若确定需要切换至第二网络状态,此时的第二网络状态为CSFB状态,则执行CSFB状态的接入操作,在第一网络状态为CSFB状态时,若确定需要切换至第二网络状态,此时第二网络状态为VoLTE状态,则执行VoLTE状态的接入操作。
在移动终端当前处于LTE网络的第一网络状态时,获取LTE网络下一时刻的SNR,根据第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态,若确定切换至第二网络状态,则执行第二网络的接入操作。与现有技术相比,本发明实施例根据第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态,由于SNR相对于信号强度更能够反映网络质量,因此,利用下一时刻的SNR能够更准确的实现网络状态的切换,使得能够有效降低漏接电话及通话时掉线的概率,提升用户体验。
请参阅图3,图3为本发明第二实施例提供的一种网络接入方法的流程示意图,包括:
步骤301、在移动终端当前处于LTE网络的第一网络状态时,获取LTE网络下一时刻的SNR;
在本发明实施例的步骤301与第一实施例中的步骤201描述的内容一致,此处不再赘述。
步骤302、在第一网络状态为基于IMS的语音业务VoLTE状态时,若下一时刻的SNR大于或等于预设阈值,则确定不将VoLTE状态切换至第二网络状态,其中,第二网络状态为电路域落回CSFB状态;
在第一网络状态为VoLTE状态时,表示当前时刻的SNR大于或等于预设阈值,若下一时刻的SNR也大于或等于预设阈值,则表示下一时刻的信号强度与噪声的比值也较大,移动终端仍然可以处于VoLTE状态,确定不将VoLTE状态切换至CSFB状态。
步骤303、在第一网络状态为VoLTE状态时,若下一时刻的SNR小于预设阈值,采集预设时长内的各时刻的SNR;
在第一网络状态为VoLTE状态时,若下一时刻的SNR小于预设阈值,则从下一时刻开始,采集预设时长内的各时刻的SNR。
预先设置预设时长,预设时长可根据实际需求进行设置和调整,例如,预设时长为2秒,如步骤201中描述的内容,当前时刻和下一时刻的时间间隔为0.1秒,则可以采集预设时长(2秒)内的各时刻的SNR的个数为20个。
步骤304、若各时刻的SNR都小于预设阈值,则确定将VoLTE状态切换至第二网络状态,其中,第二网络状态为CSFB状态。
若各时刻的SNR都小于预设阈值,则表示从下一时刻开始信号强度与噪声的比值都比较小,则移动终端不能继续处于VoLTE状态,确定将VoLTE状态切换至CSFB状态,其中,若存在任一时刻的SNR大于或等于预设阈值,则确定不将VoLTE状态切换至CSFB状态,利用多个SNR与预设阈值进行比较比利用1个SNR与预设阈值进行比较,可以降低频繁切换的概率,避免频繁切换带来的漏接电话及通话时掉线的问题,提升用户体验。
步骤305、执行第二网络的接入操作。
在第一网络状态为VoLTE状态时,若下一时刻的SNR小于预设阈值,则确定需要将VoLTE状态切换第二网络状态,即切换至CSFB状态,将执行CSFB网络接入操作,其中,执行CSFB网络接入操作的流程具体为:移动终端向IMS发送注销指令,在接收到IMS返回的注销成功指令后,表明移动终端已经不处于VoLTE状态,此时,移动终端将接入CSFB网络,以处于CSFB状态。
若各时刻的SNR都小于预设阈值,则确定将VoLTE状态切换至第二网络状态,利用多个SNR与预设阈值进行比较比利用1个SNR与预设阈值进行比较,可以降低频繁切换的概率,避免频繁切换带来的漏接电话及通话时掉线的问题,提升用户体验。
请参阅图4,图4为本发明第三实施例提供的一种网络接入方法的流程示意图,包括:
步骤401、在移动终端当前处于LTE网络的第一网络状态时,获取LTE网络下一时刻的SNR;
在本发明实施例的步骤401与第一实施例中的步骤201描述的内容一致,此处不再赘述。
步骤402、在第一网络状态为CSFB状态时,若下一时刻的SNR小于预设阈值,则确定不将CSFB状态切换至第二网络状态,其中,第二网络状态为VoLTE状态;
在第一网络状态为CSFB状态时,表示当前时刻的SNR小于预设阈值,若下一时刻的SNR也小于预设阈值,则表示下一时刻的信号强度与噪声的比值也较小,移动终端仍然可以处于CSFB状态,确定不将CSFB状态切换至VoLTE状态。
步骤403、在第一网络状态为CSFB状态时,若下一时刻的SNR大于或等于预设阈值,采集预设时长内的各时刻的SNR;
在第一网络状态为CSFB状态时,若下一时刻的SNR大于或等于预设阈值,则从下一时刻开始,采集预设时长内的各时刻的SNR。
预先设置预设时长,预设时长可根据实际需求进行设置和调整,例如,预设时长为2秒,当前时刻和下一时刻的时间间隔为0.1秒,则可以采集预设时长(2秒)内的各时刻的SNR的个数为20个。
步骤404、若各时刻的SNR都大于或等于预设阈值,则确定将CSFB状态切换至第二网络状态,其中,第二网络状态为VoLTE状态。
若各时刻的SNR都大于或等于预设阈值,则表示从下一时刻开始信号强度与噪声的比值都比较大,则移动终端不需要继续处于CSFB状态,确定将CSFB状态切换VoLTE状态,其中,若任一时刻的SNR小于预设阈值,则确定不将CSFB状态切换至VoLTE状态,利用多个SNR与预设阈值进行比较比利用1个SNR与预设阈值进行比较,可以降低频繁切换的概率,避免频繁切换带来的漏接电话及通话时掉线的问题,提升用户体验。
步骤405、执行第二网络的接入操作。
在第一网络状态为CSFB状态时,若下一时刻的SNR大于或等于预设阈值,则确定需要将CSFB状态切换第二网络状态,即切换至VoLTE状态,将执行VoLTE网络接入操作,其中,执行VoLTE网络接入操作的流程具体为:移动终端向IMS发送注册指令,在接收到IMS返回的注册成功指令后,表明移动终端已经不处于CSFB状态,此时,移动终端将接入VoLTE网络,以处于VoLTE状态。
在本发明实施例中,若各时刻的SNR都大于或等于预设阈值,则确定将CSFB状态切换至第二网络状态,利用多个SNR与预设阈值进行比较比利用1个SNR与预设阈值进行比较,可以降低频繁切换的概率,避免频繁切换带来的漏接电话及通话时掉线的问题,提升用户体验。
请参阅图5,为本发明第四实施例提供的一种网络接入装置的结构示意图,包括:
获取模块501,用于在移动终端当前处于长期演进LTE网络的第一网络状态时,获取LTE网络下一时刻的SNR;
在本发明实施例中,移动终端需要接入LTE网络,在LTE网络下,移动终端有两种网络状态,分别为VoLTE状态及电路域落回(Circuit Switched Fallback,CSFB)状态,其中,VoLTE状态是通过VoLTE技术实现的,VoLTE技术是一种IP数据传输技术,无需2G/3G网,全部业务承载于4G网络上,可实现数据与语音业务在同一网络下的统一;CSFB状态是通过CSFB技术实现的,CSFB技术适用于2G/3G电路域与TD-LTE的无线网络重叠覆盖的场景,网络结构简单,在CSFB状态下,不需要移动终端与IMS进行注册。
移动终端首先搜索LTE网络,当搜索到LTE网络时,通过LTE网络向IMS发起注册请求,移动终端在接收到IMS返回的注册成功指令后,获取LTE网络的下一时刻的SNR,并判断下一时刻的SNR是否大于或等于预设阈值,若下一时刻的SNR大于或等于预设阈值,则移动终端进行VoLTE网络接入,若下一时刻的SNR小于预设阈值,则移动终端进行CSFB网络接入。在移动终端处于VoLTE状态或CSFB状态后,获取模块501继续实时获取LTE网络下一时刻的SNR。
预先设置当前时刻和下一时刻的时间间隔,移动终端每隔一个时间间隔获取一次SNR,其中,时间间隔可根据网络覆盖率、信号强度、基站最大承载用户数等进行设置。例如,时间间隔为0.1秒,当前时刻若为10点10分20秒,则下一时刻为10点10分20.1秒。
其中,SNR是信号强度与噪声的比值,常常用分贝数表示,设备的SNR越大表明它产生的杂音越少,一般来说,SNR越大,说明混在信号里的噪声越小,SNR越小,说明混在信号里的噪声越大。其中,由于SNR相对于信号强度更能够反映网络质量,因此,利用下一时刻的SNR能够更加准确的确定网络状态接入时间点,更准确的实现网络状态的切换,例如,在信号强度较强时,基于现有技术的方案,移动终端将处于VoLTE状态,此时若周围环境中的噪声特别大,移动终端的通话质量反而不好,而在本发明实施例中,利用SNR确定是否切换网络状态,综合考虑了信号强度与噪声,能够更加准确的确定网络状态接入时间点,更准确的实现网络状态的切换,进一步减小了漏接电话、通话时掉线的概率。
确定模块502,用于根据第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态;
执行模块503,用于若确定切换至第二网络状态,则执行第二网络的接入操作。
在第一网络状态为VoLTE状态时,若确定模块502确定需要切换至第二网络状态,此时的第二网络状态为CSFB状态,则执行CSFB状态的接入操作,在第一网络状态为CSFB状态时,若确定需要切换至第二网络状态,此时第二网络状态为VoLTE状态,则执行VoLTE状态的接入操作。
在本发明实施例中,在移动终端当前处于LTE网络的第一网络状态时,获取模块501获取LTE网络下一时刻的SNR,确定模块502根据第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态,若确定切换至第二网络状态,执行模块503执行第二网络的接入操作。与现有技术相比,本发明实施例根据第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态,由于SNR相对于信号强度更能够反映网络质量,因此,利用下一时刻的SNR能够更准确的实现网络状态的切换,使得能够有效降低漏接电话及通话时掉线的概率,提升用户体验。
请参阅图6,图6为本发明第五实施例提供的一种网络接入装置的结构示意图,与图5所示实施例不同之处在于:
确定模块502进一步包括:
第一确定子模块5021,用于在第一网络状态为基于IMS的语音业务VoLTE状态时,若下一时刻的SNR大于或等于预设阈值,则确定不将VoLTE状态切换至第二网络状态,其中,第二网络状态为电路域落回CSFB状态;
在第一网络状态为VoLTE状态时,表示当前时刻的SNR大于或等于预设阈值,若下一时刻的SNR也大于或等于预设阈值,则表示下一时刻的信号强度与噪声的比值也较大,移动终端仍然可以处于VoLTE状态,确定不将VoLTE状态切换至CSFB状态。
第二确定子模块5022,用于在第一网络状态为CSFB状态时,若下一时刻的SNR小于预设阈值,则确定不将CSFB状态切换至第二网络状态,其中,第二网络状态为VoLTE状态;
在第一网络状态为CSFB状态时,表示当前时刻的SNR小于预设阈值,若下一时刻的SNR也小于预设阈值,则表示下一时刻的信号强度与噪声的比值也较小,移动终端仍然可以处于CSFB状态,确定不将CSFB状态切换至VoLTE状态。
第二确定子模块5022,还用于在第一网络状态为CSFB状态时,若下一时刻的SNR大于或等于该预设阈值,则确定将CSFB状态切换至第二网络状态,其中,第二网络状态为VoLTE状态。
进一步地,确定模块502还包括:
采集子模块5023,用于确定将网络状态从VoLTE状态切换至CSFB状态之前,即在第一网络状态为VoLTE状态时,采集预设时长内的各时刻的SNR;
预先设置预设时长,预设时长可根据实际需求进行设置和调整,例如,预设时长为2秒,如获取模块501中描述的内容,当前时刻和下一时刻的时间间隔为0.1秒,则可以采集预设时长(2秒)内的各时刻的SNR的个数为20个。
第三确定子模块5024,用于若各时刻的SNR都小于预设阈值,则确定将VoLTE状态切换至该第二网络状态,其中,第二网络状态为CSFB状态。
若各时刻的SNR都小于预设阈值,则表示从下一时刻开始信号强度与噪声的比值都比较小,则移动终端不能继续处于VoLTE状态,第三确定子模块5024确定将VoLTE状态切换至CSFB状态,其中,若存在任一时刻的SNR大于或等于预设阈值,则确定不将VoLTE状态切换至CSFB状态,利用多个SNR与预设阈值进行比较比利用1个SNR与预设阈值进行比较,可以降低频繁切换的概率,避免频繁切换带来的漏接电话及通话时掉线的问题,提升用户体验。
其中,执行CSFB网络接入操作的流程具体为:移动终端向IMS发送注销指令,在接收到IMS返回的注销成功指令后,表明移动终端已经不处于VoLTE状态,此时,移动终端接入CSFB网络,处于CSFB网络状态。
进一步地,采集子模块5023,还用于确定将CSFB状态切换至第二网络状态之前,即,即在第一网络状态为CSFB状态时,采集预设时长内的各时刻的SNR。
第三确定子模块,还用于若各时刻的SNR都大于或等于该预设阈值,则确定将CSFB状态切换至第二网络状态,其中,第二网络状态为VoLTE状态。
若各时刻的SNR都大于或等于预设阈值,则表示从下一时刻开始信号强度与噪声的比值都比较大,则移动终端不需要继续处于CSFB状态,确定将CSFB状态切换VoLTE状态,其中,若任一时刻的SNR小于预设阈值,则确定不将CSFB状态切换至VoLTE状态,利用多个SNR与预设阈值进行比较比利用1个SNR与预设阈值进行比较,可以降低频繁切换的概率,避免频繁切换带来的漏接电话及通话时掉线的问题,提升用户体验。
其中,执行VoLTE网络接入操作的流程具体为:移动终端向IMS发送注册指令,在接收到IMS返回的注册成功指令后,表明移动终端已经不处于CSFB状态,此时,移动终端接入VoLTE网络,处于VoLTE状态。
本发明实施例中,利用多个SNR与预设阈值进行比较比利用1个SNR与预设阈值进行比较,可以降低频繁切换的概率,避免频繁切换带来的漏接电话及通话时掉线的问题,提升用户体验。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,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,例如多个模块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,装置或模块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模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理模块,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络模块上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理模块中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
所述集成的模块如果以软件功能模块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全部或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、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简便描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其它顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定都是本发明所必须的。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
以上为对本发明所提供的一种网络接入方法、装置、移动终端及计算机可读存储介质的描述,对于本领域的技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种网络接入方法,其特征在于,所述方法包括:
在移动终端当前处于长期演进LTE网络的第一网络状态时,获取所述LTE网络下一时刻的SNR;
根据所述第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态;
若确定切换至所述第二网络状态,则执行第二网络的接入操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态,包括:
在所述第一网络状态为基于IMS的语音业务VoLTE状态时,若所述下一时刻的SNR大于或等于预设阈值,则确定不将所述VoLTE状态切换至所述第二网络状态,其中,所述第二网络状态为电路域落回CSFB状态;
在所述第一网络状态为所述VoLTE状态时,若所述下一时刻的SNR小于所述预设阈值,则确定将所述VoLTE状态切换至所述第二网络状态,其中,所述第二网络状态为所述CSFB状态。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态,包括:
在所述第一网络状态为所述CSFB状态时,若所述下一时刻的SNR小于所述预设阈值,则确定不将所述CSFB状态切换至所述第二网络状态,其中,所述第二网络状态为所述VoLTE状态;
在所述第一网络状态为所述CSFB状态时,若所述下一时刻的SNR大于或等于所述预设阈值,则确定将所述CSFB状态切换至所述第二网络状态,其中,所述第二网络状态为所述VoLTE状态。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述确定将所述VoLTE状态切换至所述第二网络状态之前,还包括:
采集预设时长内的各时刻的SNR;
若所述各时刻的SNR都小于所述预设阈值,则执行所述确定将所述VoLTE状态切换至所述第二网络状态的步骤。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述确定将所述CSFB状态切换至所述第二网络状态之前,还包括:
采集预设时长内的各时刻的SNR;
若所述各时刻的SNR都大于或等于所述预设阈值,则执行所述确定将所述CSFB状态切换至所述第二网络状态的步骤。
6.一种网络接入装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于在移动终端当前处于长期演进LTE网络的第一网络状态时,获取所述LTE网络下一时刻的SNR;
确定模块,用于根据所述第一网络状态及下一时刻的SNR,确定是否切换至第二网络状态;
执行模块,用于若确定切换至所述第二网络状态,则执行第二网络的接入操作。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定模块包括:
第一确定子模块,用于在所述第一网络状态为基于IMS的语音业务VoLTE状态时,若所述下一时刻的SNR大于或等于预设阈值,则确定不将所述VoLTE状态切换至所述第二网络状态,其中,所述第二网络状态为电路域落回CSFB状态;
第一确定子模块,还用于在所述第一网络状态为所述VoLTE状态时,若所述下一时刻的SNR小于所述预设阈值,则确定将所述VoLTE状态切换至所述第二网络状态,其中,所述第二网络状态为所述CSFB状态;
第二确定子模块,用于在所述第一网络状态为所述CSFB状态时,若所述下一时刻的SNR小于所述预设阈值,则确定不将所述CSFB状态切换至所述第二网络状态,其中,所述第二网络状态为所述VoLTE状态;
第二确定子模块,还用于在所述第一网络状态为所述CSFB状态时,若所述下一时刻的SNR大于或等于所述预设阈值,则确定将所述CSFB状态切换至所述第二网络状态,其中,所述第二网络状态为所述VoLTE状态。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述确定模块还包括:
采集子模块,用于采集预设时长内的各时刻的SNR;
第三确定子模块,用于若所述各时刻的SNR都小于所述预设阈值,则确定将所述VoLTE状态切换至所述第二网络状态;
第三确定子模块,还用于若所述各时刻的SNR都大于或等于所述预设阈值,则确定将所述CSFB状态切换至所述第二网络状态。
9.一种移动终端,包括:存储器,处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,实现权利要求1至5任意一项所述的网络接入方法中的各个步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时,实现权利要求1至5任意一项所述的网络接入方法中的各个步骤。
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