CN110099421B - 一种信号处理方法、装置和终端设备 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种信号处理方法、装置和终端设备,其中方法包括:获取无线保真WiFi网络的第一信号质量参数和移动网络的第二信号质量参数,以及获取所述终端设备在语音通话过程中的丢包参数;在所述语音通话为WiFi语音承载VoWiFi通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值,其中,所述第一值大于所述第二值;若所述第一信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第二值,则将所述VoWiFi通话切换为移动网络语音通话。本发明实施例可以提升终端设备的语音通话的通话质量。

Description

一种信号处理方法、装置和终端设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种信号处理方法、装置和终端设备。
背景技术
VoWiFi(Voice over Wi-Fi,无线保真语音承载)能够及解决移动网络语音承载(例如:VoLTE(Voice over Long-Term Evolution,长期演进语音承载))在建网初期的覆盖率不足造成的通信质量差的问题,降低了MVNO(mobile virtual network operator,移动虚拟网络运营)的空口租赁成本,并提供低廉的国际漫游成本。
相关技术中,在终端设备通过WiFi网络进行语音通话的过程中,若WiFi网络的信号质量和信号强度低于基本阈值,则将该语音通话切换至移动网络,以避免WiFi网络的信号质量和信号强度较差造成语音通话质量差或者掉话。但是,若通过WiFi网络进行语音通话的过程中,发生数据包丢包的情况,将造成一段时间内该语音通话无声时,从而使终端设备的语音通话质量较差。
发明内容
本发明实施例提供一种信号处理方法、装置和终端设备,以解决相关技术中的终端设备存在的语音通话质量较差的问题。
为了解决上述技术问题,本发明是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供了信号处理方法,应用于终端设备,所述信号处理方法包括:
获取无线保真WiFi网络的第一信号质量参数和移动网络的第二信号质量参数,以及获取所述终端设备在语音通话过程中的丢包参数;
在所述语音通话为WiFi语音承载VoWiFi通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值,其中,所述第一值大于所述第二值;
若所述第一信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第二值,则将所述VoWiFi通话切换为移动网络语音通话。
第二方面,本发明实施例还提供了一种信号处理装置,应用于终端设备,所述信号处理装置包括:
获取模块,用于获取无线保真WiFi网络的第一信号质量参数和移动网络的第二信号质量参数,以及获取所述终端设备在语音通话过程中的丢包参数;
第一调整模块,用于在所述语音通话为WiFi语音承载VoWiFi通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值,其中,所述第一值大于所述第二值;
第一切换模块,用于若所述第一信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第二值,则将所述VoWiFi通话切换为移动网络语音通话。
第三方面,本发明实施例还提供了一种终端设备,包括:
存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现本发明实施例提供的信号处理方法中的步骤。
第四方面,本发明实施例还提供了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计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明实施例提供的信号处理方法中的步骤。
本发明实施例中,在VoWiFi通话过程中,若丢包参数指示语音通话的丢包较少,且WiFi网络的通信质量能够满足VoWiFi通话的需求,则减小第一切换阈值的取值,避免了在WiFi网络信号波动过程中进行频繁的切换WiFi网络和移动网络造成的VoWiFi通话质量差的问题,且使终端设备优先使用WiFi网络进行语音通话,从而提升了VoWiFi通话的使用效率和语音通话的通话质量。
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一种信号处理方法的流程图之一;
图2是本发明实施例提供的另一种信号处理方法的流程图之二;
图3是VoWiFi通话与VoLTE通话的切换过程的流程图;
图4是本发明实施例提供的一种信号处理装置的结构图之一;
图5是本发明实施例提供的一种信号处理装置的结构图之二;
图6是本发明实施例提供的一种终端设备的结构图。
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。
本发明实施例中提供的信号处理方法中,终端设备可以通过WiFi网络和移动网络中的任意一种进行语音通话。在实际应用中,WiFi网络的覆盖率越来越广、且通信资费越来越低,从而得到广泛的应用,本发明实施例中,可以提升VoWiFi通话的使用效率、注册效率和通话质量,从而降低了终端设备的通信资费,同时提升了终端设备的通话质量。
在具体实施中,上述终端设备可以是手机、平板电脑(Tablet PersonalComputer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personal digitalassistant,简称PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴式设备(Wearable Device)、计算机或笔记本电脑等能够进行语音通话的终端设备。
请参见图1,图1是本发明实施例提供的一种信号处理方法的流程图之一,该信号处理方法可以应用于终端设备。如图1所示,所述信号处理方法可以包括以下步骤:
步骤101、获取WiFi网络的第一信号质量参数和移动网络的第二信号质量参数,以及获取所述终端设备在语音通话过程中的丢包参数。
在具体实施中,所述第一信号质量参数可以是一个数值或者多个数值的组合,用于指示WiFi网络的通信质量的好坏。另外,所述第二信号质量参数可以是与所述第一信号质量参数相同的种类,例如:信号质量、信号强度、终端设备与网络侧设备之间的相对位置等,在此不作具体限定。
另外,所述移动网络可以是LTE网络,当然,在具体实施中,其还可以是除了LTE网络之外的其他任意网络,例如:5G移动网络或者未来可能出现的6G移动网络等。
在实施中,所述丢包参数用于指示语音通话过程中发生语音数据包丢包的概率或者数量,通过该丢包参数,能够确定该语音通话中是否由于语音数据丢包而引发了通话无声、延时、卡顿等影响通话质量的状况。
步骤102、在所述语音通话为VoWiFi通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值,其中,所述第一值大于所述第二值。
在具体实施中,所述第一切换阈值的种类可以与所述第一信号质量参数的种类相同,例如:若所述第一信号质量参数包括所述WiFi网络的信号强度,则所述第一切换阈值同样可以是一信号强度值。需要说明的是,所述第一信号质量参数的种类可以包括多种,例如,包括:WiFi网络的信号强度、信号质量、接入用户量等,则所述第一切换阈值的种类还可以是所述第一信号质量参数的种类中的任一种,或者根据所述第一信号质量参数包含的全部参数种类计算出的综合参数值,例如:若第一信号质量参数包括:WiFi网络的信号强度、信号质量和接入用户量,则第一切换阈值可以等于a×信号强度+b×信号质量+c×接入用户量,其中,a、b和c分别为WiFi网络的信号强度、信号质量和接入用户量的权值,且分别可以取任意常数。在此对所述第一切换阈值的种类不作具体限定。
在具体实施中,所述第一值可以是所述第一切换阈值的初始值,该初始值可以是移动网络运营商设置的固定不变的值。
本实施方式中,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值可以包括以下任一情况:
在WiFi网络的通信质量波动较小、且VoWiFi通话的丢包少的情况下,减小第一切换阈值的取值;
在WiFi网络的通信质量较好,且移动网络的通信质量较差或者波动较大的情况下,减小第一切换阈值的取值。
当然,上述步骤102还可以应用于其他可以优先使用VoWiFi通话的情况,在此并不穷举。
在具体实施中,所述丢包参数越小,则可以确定语音通话的质量越好,本实施方式中,在WiFi网络的通信质量在一定范围内波动时,若检测到语音通话的质量比较好,则可以适当的减小第一切换阈值的取值,以避免在VoWiFi通话质量较好的情况下,切换为移动网络语音通话,从而提升了所述VoWiFi通话的注册效率和通信质量。
步骤103、若所述第一信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第二值,则将所述VoWiFi通话切换为移动网络语音通话。
在具体实施中,若WiFi网络的通信质量降低至小于或者等于所述第二值,则表示该WiFi网络的通信质量已经不能够满足VoWiFi通话的需求,若继续使用WiFi网络进行语音通话,很可能发生通话无声、语音延迟、掉话等缺陷,从而将该VoWiFi通话切换为移动网络语音通话,以通过移动网络继续进行语音通话,确保语音通话的通信质量更加稳定可靠。
需要说明的是,在实际应用中,所述WiFi网络的通信质量可以是预测得到的接下来一段时间内该WiFi网络的通信质量的最低值,例如:若确保VoWiFi通话正常通信的最低信号强度为﹣70dBm,而第一切换阈值的初始值为﹣65dBm,若预测得到WiFi网络在接下来一段时间内的信号强度在﹣69dBm(分贝毫瓦)至﹣65dBm之间波动,且VoWiFi通话中发生的语音数据丢包数量少,则可以将第一切换阈值调整为﹣70dBm,从而在该时间段内,不会将VoWiFi通话切换为移动网络通话。当然,该通信质量还可以是除了信号强度以外的其他可以用于判断VoWiFi通话质量的参数,在此不作具体限定。
相较于现有技术中,仅根据移动网络运营商设置的切换阈值控制语音通话在WiFi网络与移动网络之间进行切换,例如:现有技术中,在语音通话为VoWiFi通话的情况下,若在WiFi网络的信号强度低于m的情况下,则将语音通话切换为VoLTE通话,其中,该m的值为移动网络运营商预先设置的固定不变的值。本实施方式中,使VoWiFi通话切换为VoLTE通话之间的第一切换阈值跟随WiFi网络的信号质量、移动网络的信号质量以及语音通话过程中的丢包参数,共同调整第一切换阈值的取值,以在WiFi网络能够确保VoWiFi通话具有可靠的通话质量的情况下,优先通过WiFi网络提升VoWiFi通话的注册效率,并提升了VoWiFi通话通话质量。
本发明实施例中,在VoWiFi通话过程中,若丢包参数指示语音通话的丢包较少,且WiFi网络的通信质量能够满足VoWiFi通话的需求,则减小第一切换阈值的取值,避免了在WiFi网络信号波动过程中进行频繁的切换WiFi网络和移动网络造成的VoWiFi通话质量差的问题,且使终端设备优先使用WiFi网络进行语音通话,从而提升了VoWiFi通话的使用效率和语音通话的通话质量。
请参阅图2,是本发明实施例提供的信号处理方法的流程图之二,该方法同样可以应用于终端设备。如图2所示,该方法可以包括以下步骤:
步骤201、获取WiFi网络的第一信号质量参数和移动网络的第二信号质量参数,以及获取所述终端设备在语音通话过程中的丢包参数。
步骤202、在所述语音通话为VoWiFi通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值,其中,所述第一值大于所述第二值。
作为一种可选的实施方式,所述根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值的步骤,包括:
在所述丢包参数小于或者等于第一预设丢包参数,且所述第一信号质量参数指示的通信质量大于第一预设通信质量的情况下,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值。
本实施方式中,在所述丢包参数小于或者等于第一预设丢包参数的情况下,表明VoWiFi通话过程中丢包数量少,从而使得该VoWiFi通话的通话质量较好,具体实施中,所述第一信号质量参数指示的通信质量可以是指接下来一段时间内WiFi网络的通信质量,其大于第一预设通信质量的情况下,可以确定接下来一段时间内,WiFi网络的通信质量较好或者波动较小,从而能够确保VoWiFi通话正常通话,此时减小第一切换阈值,可以避免该第一切换阈值过大造成在WiFi网络能够满足VoWiFi通话的情况下,使VoWiFi通话与移动网络通话之间进行频繁的切换。
步骤203、若所述第一信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第二值,则将所述VoWiFi通话切换为移动网络语音通话。
步骤204、在所述语音通话为移动网络语音通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值,其中,所述第三值小于所述第四值。
在具体实施中,所述第三值可以是所述第二切换阈值的初始值,该初始值可以是移动网络运营商设置的固定不变的值。
在实际应用中,在所述语音通话为移动网络语音通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值的步骤,可以应用于以下情况:
WiFi网络和移动网络的通信质量均较好,且在移动网络通话过程中,发生了语音数据包丢包的情况;
WiFi网络的通信质量较好,移动网络的通信质量较差的情况。
当然,上述步骤204还可以应用于其他需要提前将移动网络语音通话切换至VoWiFi通话的情况,在此并不穷举。
作为一种可选的实施方式,所述根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值的步骤,包括:
在所述丢包参数大于或者等于第二预设丢包参数或者所述第二信号质量参数指示的通信质量小于或者等于第二预设通信质量的情况下,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值。
本实施方式中,在所述丢包参数大于或者等于第二预设丢包参数的情况下,表明移动网络语音通话过程中丢包数量多,从而使得该移动网络语音通话的通话质量较差,具体实施中,所述第二信号质量参数指示的通信质量可以是指接下来一段时间内移动网络的通信质量,其小于或者等于第二预设通信质量的情况下,可以确定接下来一段时间内,移动网络的通信质量较差或者波动较大,从而不能够确保移动网络语音通话正常通话,此时增大第二切换阈值可以提前将移动网络语音通话切换为VoWiFi通话,例如:假设第二切换阈值的初始值表示:移动网络的信号强度小于或者等于﹣115dBm使,将移动网络语音通话切换为VoWiFi通话,此时若检测到移动网络的信号强度为﹣110dBm,且WiFi网络的信号较好时,可以将第二切换阈值增大为﹣109dBm,从而实现在步骤205中将移动网络语音通话切换为VoWiFi通话,从而提升了VoWiFi通话的注册效率和通话质量。
步骤205、若所述第二信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第四值,则将所述移动网络语音通话切换为所述VoWiFi通话。
需要说明的是,在具体实施中,在同一时间仅进行VoWiFi通话或者仅进行移动网路语音通话,则在同一时间仅执行步骤202至步骤203或者步骤204至步骤205,如图2所示的流程图仅作为示例,在此并不限定步骤202至步骤205顺序。
本发明实施例中,根据WiFi网络的第一信号质量参数和移动网络的第二信号质量参数,以及获取所述终端设备在语音通话过程中的丢包参数,分别对第一切换阈值和第二切换阈值进行调整,以实现在满足语音通话的通信质量要求的情况下,优先进行VoWiFi通话,提升了VoWiFi通话的注册效率和通信质量,减少了移动网络语音通话过程形成的资费,达到降低终端设备的语音通话资费和通信质量的效果。
作为一种可选的实施方式,所述丢包参数包括:预设时间段内的实时传输协议(Real-time Transport Protocol,RTP)数据包和/或分组数据汇聚协议(Packet DataConvergence Protocol,PDCP)的丢包数量。
在具体实施中,所述预设时间段可以是任一单位时间段,例如:通过一个检测统计装置,当RTP数据包或者PDCP数据包发生中断时,无论终端的过程为RTP或者PDCP的收包过程还是发包过程,均启动该检测统计装置,以记录RTP数据包或者PDCP数据包丢包的时间以及数量;若是单位时间段内丢包数量很少(例如:5s内丢包数量≤5个),则判断为语音通话正常;若是单位时间段内丢包严重,(例如:5s内丢包数量大于5个)。则判断为语音通话质量有问题或将高概率产生语音质量问题。需要说明的是,在实际应用中,所述单位时间段的长度和丢包数量的判断标准可以根据实际情况进行检测与判断而确定,在此并不限定。
需要说明的是,在所述语音通话过程中还存在除了RTP数据包和PDCP数据包以外的其他数据包的情况下,所述丢包参数还可以获取该其他数据包的丢包情况,在此不作具体限定。
本实施方式中,根据RTP数据包和PDCP数据包在预设时间段内的丢包数量,判断该语音通话过程的通话质量是否可靠,在丢包数量较多的情况下,及时发现该语音通话可能通话质量较差或者可能发生掉话、卡顿、无声等问题,从而根据该丢包参数及时的调整WiFi网络与移动网络之间的切换阈值,以及时切换至通信质量较好的网络上,避免上述问题的发生。
作为一种可选的实施方式,所述第一信号质量参数包括以下至少一项:
所述WiFi网络的用户接入量;
所述终端设备与所述WiFi网络的发射端之间的相对位置参数;
所述WiFi网络的信号质量;
所述WiFi网络的信号强度;
所述WiFi网络的波动参数;
所述第二信号质量参数包括以下至少一项:
所述移动网络的用户接入量;
所述终端设备与所述移动网络的发射端之间的相对位置参数;
所述移动网络的信号质量;
所述移动网络的信号强度;
所述移动网络的波动参数。
在具体实施中,所述第一信号质量参数中:
所述WiFi网络的用户接入量可以根据WiFi网络的网络侧设备的反馈确定,且所述WiFi网络的用户接入量越大,则所述WiFi网络的通信质量越差;
所述终端设备与所述WiFi网络的发射端之间的相对位置参数可以包括所述终端设备与所述WiFi网络的发射端之间障碍物情况、间隔距离等,其中,间隔距离越远或者障碍物越多则所述WiFi网络的信号质量越差;
所述WiFi网络的信号质量和信号强度可以根据所述终端设备对所述WiFi网络的发射端发射的参考信号进行相应的检测而得到,且在具体实施中,所述WiFi网络的信号质量和信号强度与所述WiFi网络的通信质量呈正相关;
所述WiFi网络的波动参数可以是所述WiFi网络的信号强度、信号质量等的波动幅度、下限值以及平均值等参数,其指示的WiFi网络的波动越小且下限值越大,则表示该WiFi网络的通信质量越可靠,例如:所述波动参数包括WiFi网络的信号强度的波动范围为﹣60dBm至﹣65dBm,则可以确定该WiFi网络的波动较小,且可靠性高。
另外,所述第二信号质量参数的种类和获取方式以及所述第二信号质量参数的种类与所述第一信号质量参数相似,在此不再赘述。
本实施方式中,提供多种可选的第一信号质量参数和第二信号质量参数,以提升所述信号处理方法的适用范围和准确程度。
进一步的,在所述第一信号质量参数包括所述WiFi网络的波动参数的情况下,所述WiFi网络的波动参数通过以下方式获取:
获取预设历史时间段内每一单位时间的所述WiFi网络的信号质量和信号强度;
根据预设历史时间段内每一单位时间的所述WiFi网络的信号质量和信号强度,预测所述WiFi网络在目标时间段内的信号质量和信号强度;
根据所述WiFi网络在所述目标时间段内的信号质量与所述WiFi网络在所述目标时间段的前一单位时间内的信号质量之间的第一差值,以及所述WiFi网络在所述目标时间段内的信号强度与所述WiFi网络在所述目标时间段的前一单位时间内的信号强度之间的第二差值,确定所述WiFi网络的波动参数。
本实施方式中,通过预测得到WiFi网络在目标时间段内的信号质量和信号强度分别与所述目标时间段的前一单位时间内的信号质量和信号强度之间的差值确定该波动参数,从而提前获取到WiFi网络的波动情况。
例如:获取WiFi网络在过去1个月内每间隔5分钟的信号强度,根据聚类统计算法,将该数据划分为几种类型,例如:划分为周一上午9点至9点05分时的信号强度及其波动情况、周末晚上20点至20点05分的信号强度及其波动情况等,这样,在当前时间为周一上午9点的情况下,便可以采用历史数据中确定的周一上午9点至9点05分时的信号强度及其作波动情况为接下来一段时间内WiFi网络的信号强度及其作波动情况,并根据改时间段内信号强度的最大值、最小值以及与当前信号强度之间的差值确定该WiFi网络的信号强度的波动幅度、下限值等波动情况。
需要说明的是,除了信号强度以外,上述波动情况还可以包括可以用于判断WiFi网络的通信质量的其他任意参数,例如:信号质量、用户接入量等,在此不作具体限定。
需要说明的是,所述第二信号质量参数的获取方式可以与上述第一信号质量参数的获取方式相同。例如:在所述第二信号质量参数包括所述移动网络的波动参数的情况下,所述移动网络的波动参数通过以下方式获取:
获取预设历史时间段内每一单位时间的所述移动网络的信号质量和信号强度;
根据预设历史时间段内每一单位时间的所述移动网络的信号质量和信号强度,预测所述移动网络在目标时间段内的信号质量和信号强度;
根据所述移动网络在所述目标时间段内的信号质量与所述移动网络在所述目标时间段的前一单位时间内的信号质量之间的第一差值,以及所述移动网络在所述目标时间段内的信号强度与所述移动网络在所述目标时间段的前一单位时间内的信号强度之间的第二差值,确定所述移动网络的波动参数。
下面以所述第一信号质量参数包括所述WiFi网络的波动参数、用户接入量、信号质量和信号强度,且所述第二信号质量参数包括LTE网络的波动参数、用户接入量、信号质量和信号强度为例对所述信号处理方法进行举例说明,如图3所示,本实施方式中,所述信号处理方法可以包括以下步骤:
步骤301、获取WiFi网络的信号质量和信号强度。
本实施方式中,将WiFi网络的通信质量分为以下三种情况:
情况一:WiFi网络的波动小且且信号非常好。
例如:一天中的某时刻晚上9点10<用户接入量<20时,WiFi网络的信号质量号,信号强度>﹣60dBm,且预测9点到9点5分期间,该WiFi网络的用户接入量、信号质量和信号强度均满足:10<用户接入量<20时,WiFi网络的信号质量号,信号强度>﹣60dBm的判断条件,则判断为该WiFi网络的波动小且信号非常好。
情况二:WiFi网络的波动小且且较好。
例如:一天中的某时刻晚上9点10<用户接入量<20时,WiFi网络的信号质量好,﹣65dBm>信号强度>﹣70dBm,且预测9点到9点5分期间,该WiFi网络的用户接入量、信号质量、信号强度均满足:10<用户接入量<20时,WiFi网络的信号质量好,﹣65dBm>信号强度>﹣70dBm的判断条件,则判断为该WiFi网络的波动小且信号较好。
情况三:WiFi网络的信号较差。
例如:一天中的某时刻晚上9点10<用户接入量<20时,WiFi网络的信号质量较差或者信号强度<﹣70dBm,且预测9点到9点5分期间,该WiFi网络的用户接入量、信号质量、信号强度等均满足:10<用户接入量<20时,WiFi网络的信号质量较差或者信号强度<﹣70dBm的判断条件,则判断为该WiFi网络的信号较差。
步骤302、获取LTE网络的信号质量和信号强度。
在具体实施中,所述LTE网络的信号质量可以是与所述终端设备通信连接的某一小区的LTE网络的参考信号接收质量(Reference Signal Receiving Quality,RSRQ),所述LTE网络的信号强度可以是与所述终端设备通信连接的某一小区的LTE网络的参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)。
本实施方式中,将LTE网络的通信质量分为以下三种情况:
情况一:LTE网络的波动小且且信号非常好。
例如:一天中的某时刻晚上9点LTE网络的10<用户接入量<20时,LTE网络的信号质量号>﹣10dB,信号强度>﹣100dBm,且预测9点到9点5分期间,该LTE网络的用户接入量、信号质量和信号强度均满足:10<用户接入量<20时,LTE网络的信号质量号>﹣10dB,信号强度>﹣100dBm的判断条件,则判断为该LTE网络的波动小且信号非常好。
情况二:LTE网络的波动小且且较好。
例如:一天中的某时刻晚上9点10<用户接入量<20时,LTE网络满足:﹣10dBm>信号质量>﹣15dB,﹣100dBm>信号强度>﹣110dBm,且预测9点到9点5分期间,该LTE网络的用户接入量、信号质量、信号强度均满足:10<用户接入量<20时,﹣10dBm>信号质量>﹣15dB,﹣100dBm>信号强度>﹣110dBm的判断条件,则判断为该LTE网络的波动小且信号较好。
情况三:LTE网络的信号较差。
例如:一天中的某时刻晚上9点10<用户接入量<20时,LTE网络满足:﹣15dBm>信号质量,﹣110dBm>信号强度,且预测9点到9点5分期间,该LTE网络的用户接入量、信号质量、信号强度等均满足:10<用户接入量<20时,﹣15dBm>信号质量,﹣110dBm>信号强度的判断条件,则判断为该LTE网络的信号较差。
步骤303、获取预先适配的VoWiFi通话和VoLTE通话之间发生切换的基本切换阈值。
在具体实施中,所述预先适配的VoWiFi通话和VoLTE通话之间发生切换的基本切换阈值,可以是移动网络运营商预先配置的第一切换阈值和第二切换阈值的初始值(即第一值和第三值)。在实际应用中,若不满足调整第一切换阈值和第二切换阈值的条件,则可以按照该初始值进行VoWiFi通话和VoLTE通话之间的切换。
步骤304、获取语音通话过程中的丢包参数。
本实施方式中的丢包参数,包括RTP数据包以及PDCP数据包在预设时间段内的丢包数量,在具体实施中可以将语音通话的丢包参数分为以下两种情况:
情况一:丢包数量少且语音通话正常。
例如:若一段时间内丢包很少(例如5s内丢包≤5个RTP包),则判断为丢包数量少且语音通话正常。
情况一:丢包数量多且可能造成语音通话不正常。
例如:若一段时间内丢包严重,即非b中认为的情况(例如5s内丢包>5个RTP包),则认为用户语音通话质量有问题或将高概率产生语音质量问题,从而判断为丢包数量多且可能造成语音通话不正常。
步骤305、调整所述第一切换阈值和/或第二切换阈值的取值。
在具体实施中,可以根据上述WiFi网络的通信质量、LTE网络的通信质量和语音通话的丢包参数确定第一切换阈值和第二切换阈值的具体取值。
例如:第一切换阈值的调整过程可以包括:在VoWiFi通话过程中,当所连接WiFi网络的信号质量或者信号强度发生波动时,若丢包参数满足其情况一(即丢包数量少且语音通话正常的情况),那么再根据步骤301中获取到的WiFi网络的信号质量和信号强度以及其接下来一小段时间内WiFi网络的信号质量和信号强度的预测情况,调整第一切换阈值的取值,例如:假设第一切换阈值的初始值为m=﹣65,当前WiFi网络的信号强度为M=﹣67,且预测到接下来一小段时刻WiFi网络的信号强度变化不大,波动的下限值为M=﹣69(既WiFi网络的信号强度满足其情况二),则可以据此将第一切换阈值m的取值调整为﹣70,以在上述接下来的一小段内不将VoWiFi通话切换为VoLTE通话。
需要说明的是,在实际应用中,在VoWiFi通话过程中,当所连接WiFi网络的信号质量或者信号强度发生波动时,若丢包参数满足其情况二(即丢包数量多且可能造成语音通话不正常的情况),则可以不调整第一切换阈值的取值,而是在第一信号质量参数指示的通信质量小于或者等于第一切换阈值的初始值时,将VoWiFi通话切换为VoLTE通话。另外,在实际应用中,若WiFi网络和LTE网络的信号均比较好的情况下(即WiFi网络的通信质量大于第一切换阈值的初始阈值所指示的通信质量,且LTE网络的通信质量大于第二切换阈值的初始阈值所指示的通信质量),也可以不调整第一切换阈值的取值,而是在第一信号质量参数指示的通信质量小于或者等于第一切换阈值的初始值时,将VoWiFi通话切换为VoLTE通话。
又例如:第二切换阈值的调整过程可以包括:在VoLTE通话过程中,若是检测到LTE网络的信号质量或者信号强度满足其情况三(即LTE网络的信号较差),或者若丢包参数满足其情况二(即丢包数量多且可能造成语音通话不正常的情况),则可适调整第二切换阈值的取值,例如:第二切换阈值的初始值n=﹣115dBm,当前LTE网络的信号强度N=﹣113dBm,则可增大第二切换阈值的取值,本实施例中将第二切换阈值的取值n增大至﹣112dBm,这样可以及时将VoLTE通话切换为VoWiFi通话,防止VoLTE通话掉话等问题,且提升了VoWiFi通话的注册效率。
需要说明的是,在实际应用中,若WiFi网络的信号质量和信号强度较差,则可以不调整第二切换阈值的取值,而是在第二信号质量参数指示的通信质量小于或者等于第二切换阈值的初始值时,将VoLTE通话切换为VoWiFi通话。避免在WiFi网络的信号质量和信号强度较差的情况下,将VoLTE通话切换为VoWiFi通话造成语音通话的通话质量得不到提升。
本实施方式中,针对VoWiFi通话与VoLTE通话之间的切换情况做了进一步说明,其可以提升语音通话的通话质量并提升VoWiFi通话的注册效率,以降低终端设备的语音通话资费。
参阅图4,本发明实施例还提供一种信号处理装置400,应用于终端设备,该信号处理装置400包括:
获取模块401,用于获取无线保真WiFi网络的第一信号质量参数和移动网络的第二信号质量参数,以及获取所述终端设备在语音通话过程中的丢包参数;
第一调整模块402,用于在所述语音通话为WiFi语音承载VoWiFi通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值,其中,所述第一值大于所述第二值;
第一切换模块403,用于若所述第一信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第二值,则将所述VoWiFi通话切换为移动网络语音通话。
可选的,第一调整模块402具体用于:在所述语音通话为WiFi语音承载VoWiFi通话,所述丢包参数小于或者等于第一预设丢包参数,且所述第一信号质量参数指示的通信质量大于第一预设通信质量的情况下,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值。
可选的,如图5所示,信号处理装置400还包括:
第二调整模块404,用于在所述语音通话为移动网络语音通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值,其中,所述第三值小于所述第四值;
第二切换模块405,用于若所述第二信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第四值,则将所述移动网络语音通话切换为所述VoWiFi通话。
可选的,第二调整模块404具体用于:在所述语音通话为移动网络语音通话,且所述丢包参数大于或者等于第二预设丢包参数或者所述第二信号质量参数指示的通信质量小于或者等于第二预设通信质量的情况下,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值。
可选的,所述第一信号质量参数包括以下至少一项:
所述WiFi网络的用户接入量;
所述终端设备与所述WiFi网络的发射端之间的相对位置参数;
所述WiFi网络的信号质量;
所述WiFi网络的信号强度;
所述WiFi网络的波动参数;
所述第二信号质量参数包括以下至少一项:
所述移动网络的用户接入量;
所述终端设备与所述移动网络的发射端之间的相对位置参数;
所述移动网络的信号质量;
所述移动网络的信号强度;
所述移动网络的波动参数。
可选的,所述丢包参数包括:预设时间段内的实时传输协议RTP数据包和/或分组数据汇聚协议PDCP的丢包数量。
可选的,在所述第一信号质量参数包括所述WiFi网络的波动参数的情况下,所述WiFi网络的波动参数通过以下方式获取:
获取预设历史时间段内每一单位时间的所述WiFi网络的信号质量和信号强度;
根据预设历史时间段内每一单位时间的所述WiFi网络的信号质量和信号强度,预测所述WiFi网络在目标时间段内的信号质量和信号强度;
根据所述WiFi网络在所述目标时间段内的信号质量与所述WiFi网络在所述目标时间段的前一单位时间内的信号质量之间的第一差值,以及所述WiFi网络在所述目标时间段内的信号强度与所述WiFi网络在所述目标时间段的前一单位时间内的信号强度之间的第二差值,确定所述WiFi网络的波动参数。
本发明实施例提供的移动终端能够实现本发明实施例提供的信号处理方法中的的各个过程,且能够取得相同的有益效果,为避免重复,这里不再赘述。
参阅图6,图6为实现本发明各个实施例的一种终端设备的硬件结构示意图。
该终端设备600包括但不限于:射频单元601、网络模块602、音频输出单元603、输入单元604、传感器605、显示单元606、用户输入单元607、接口单元608、存储器609、处理器610、以及电源611等部件。本领域技术人员可以理解,图6中示出的终端设备结构并不构成对终端设备的限定,终端设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。在本发明实施例中,终端设备包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载移动终端、可穿戴设备、计步器、计算机以及笔记本电脑等。
其中,处理器610,用于:获取无线保真WiFi网络的第一信号质量参数和移动网络的第二信号质量参数,以及获取所述终端设备在语音通话过程中的丢包参数;
在所述语音通话为WiFi语音承载VoWiFi通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值,其中,所述第一值大于所述第二值;
若所述第一信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第二值,则控制射频单元601将所述VoWiFi通话切换为移动网络语音通话。
可选的,处理器610执行的所述根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值的步骤,包括:
在所述丢包参数小于或者等于第一预设丢包参数,且所述第一信号质量参数指示的通信质量大于第一预设通信质量的情况下,将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值。
可选的,所述处理器610还用于:在所述语音通话为移动网络语音通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值,其中,所述第三值小于所述第四值;
若所述第二信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第四值,则控制射频单元601将所述移动网络语音通话切换为所述VoWiFi通话。
可选的,处理器610执行的所述根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值的步骤,包括:
在所述丢包参数大于或者等于第二预设丢包参数或者所述第二信号质量参数指示的通信质量小于或者等于第二预设通信质量的情况下,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值。
可选的,所述第一信号质量参数包括以下至少一项:
所述WiFi网络的用户接入量;
所述终端设备与所述WiFi网络的发射端之间的相对位置参数;
所述WiFi网络的信号质量;
所述WiFi网络的信号强度;
所述WiFi网络的波动参数;
所述第二信号质量参数包括以下至少一项:
所述移动网络的用户接入量;
所述终端设备与所述移动网络的发射端之间的相对位置参数;
所述移动网络的信号质量;
所述移动网络的信号强度;
所述移动网络的波动参数。
可选的,所述丢包参数包括:预设时间段内的实时传输协议RTP数据包和/或分组数据汇聚协议PDCP的丢包数量。
可选的,在所述第一信号质量参数包括所述WiFi网络的波动参数的情况下,所述WiFi网络的波动参数通过以下方式获取:
获取预设历史时间段内每一单位时间的所述WiFi网络的信号质量和信号强度;
根据预设历史时间段内每一单位时间的所述WiFi网络的信号质量和信号强度,预测所述WiFi网络在目标时间段内的信号质量和信号强度;
根据所述WiFi网络在所述目标时间段内的信号质量与所述WiFi网络在所述目标时间段的前一单位时间内的信号质量之间的第一差值,以及所述WiFi网络在所述目标时间段内的信号强度与所述WiFi网络在所述目标时间段的前一单位时间内的信号强度之间的第二差值,确定所述WiFi网络的波动参数。
本发明实施例提供的终端设备600,可以实现提升语音通话的通话质量并提升VoWiFi通话的注册效率,以降低终端设备的语音通话资费,具有与方法实施例相同的有益效果。
应理解的是,本发明实施例中,射频单元601可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器610处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元601包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元601还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
终端设备通过网络模块602为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元603可以将射频单元601或网络模块602接收的或者在存储器609中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元603还可以提供与终端设备600执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元603包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元604用于接收音频或视频信号。输入单元604可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)6041和麦克风6042,图形处理器6041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元606上。经图形处理器6041处理后的图像帧可以存储在存储器609(或其它存储介质)中或者经由射频单元601或网络模块602进行发送。麦克风6042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元601发送到移动通信基站的格式输出。
终端设备600还包括至少一种传感器605,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板6061的亮度,接近传感器可在终端设备600移动到耳边时,关闭显示面板6061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别终端设备姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;传感器605还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元606用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元606可包括显示面板6061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板6061。
用户输入单元607可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元607包括触控面板6071以及其他输入设备6072。触控面板6071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板6071上或在触控面板6071附近的操作)。触控面板6071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器610,接收处理器610发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板6071。除了触控面板6071,用户输入单元607还可以包括其他输入设备6072。具体地,其他输入设备6072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
进一步的,触控面板6071可覆盖在显示面板6061上,当触控面板6071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器610以确定触摸事件的类型,随后处理器610根据触摸事件的类型在显示面板6061上提供相应的视觉输出。虽然在图6中,触控面板6071与显示面板6061是作为两个独立的部件来实现终端设备的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板6071与显示面板6061集成而实现终端设备的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元608为外部装置与终端设备600连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元608可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到终端设备600内的一个或多个元件或者可以用于在终端设备600和外部装置之间传输数据。
存储器609可用于存储软件程序以及各种数据。存储器609可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器609可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器610是终端设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器609内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器609内的数据,执行终端设备的各种功能和处理数据,从而对终端设备进行整体监控。处理器610可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器610可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器610中。
终端设备600还可以包括给各个部件供电的电源610(比如电池),优选的,电源610可以通过电源管理系统与处理器610逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
另外,终端设备600包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
优选的,本发明实施例还提供一种终端设备,包括处理器610,存储器609,存储在存储器609上并可在所述处理器610上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器610执行时实现上述信号处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。

Claims (13)

1.一种信号处理方法,应用于终端设备,其特征在于,所述信号处理方法包括:
获取无线保真WiFi网络的第一信号质量参数和移动网络的第二信号质量参数,以及获取所述终端设备在语音通话过程中的丢包参数;
在所述语音通话为WiFi语音承载VoWiFi通话的情况下,若满足预设条件,则将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值,其中,所述第一值大于所述第二值,所述预设条件包括:所述丢包参数小于或者等于第一预设丢包参数,所述第一信号质量参数指示的通信质量大于第一预设通信质量且小于第一值指示的通信质量;
若所述第一信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第二值,则将所述VoWiFi通话切换为移动网络语音通话。
2.如权利要求1所述的信号处理方法,其特征在于,在所述获取无线保真WiFi网络的第一信号质量参数和移动网络的第二信号质量参数,以及获取所述终端设备在语音通话过程中的丢包参数之后,所述信号处理方法还包括:
在所述语音通话为移动网络语音通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值,其中,所述第三值小于所述第四值;
若所述第二信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第四值,则将所述移动网络语音通话切换为所述VoWiFi通话。
3.如权利要求2所述的信号处理方法,其特征在于,所述根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值的步骤,包括:
在所述丢包参数大于或者等于第二预设丢包参数或者所述第二信号质量参数指示的通信质量小于或者等于第二预设通信质量的情况下,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值。
4.如权利要求1所述的信号处理方法,其特征在于,
所述第一信号质量参数包括以下至少一项:
所述WiFi网络的用户接入量;
所述终端设备与所述WiFi网络的发射端之间的相对位置参数;
所述WiFi网络的信号质量;
所述WiFi网络的信号强度;
所述WiFi网络的波动参数;
所述第二信号质量参数包括以下至少一项:
所述移动网络的用户接入量;
所述终端设备与所述移动网络的发射端之间的相对位置参数;
所述移动网络的信号质量;
所述移动网络的信号强度;
所述移动网络的波动参数。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述丢包参数包括:预设时间段内的实时传输协议RTP数据包和/或分组数据汇聚协议PDCP的丢包数量。
6.如权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述第一信号质量参数包括所述WiFi网络的波动参数的情况下,所述WiFi网络的波动参数通过以下方式获取:
获取预设历史时间段内每一单位时间的所述WiFi网络的信号质量和信号强度;
根据预设历史时间段内每一单位时间的所述WiFi网络的信号质量和信号强度,预测所述WiFi网络在目标时间段内的信号质量和信号强度;
根据所述WiFi网络在所述目标时间段内的信号质量与所述WiFi网络在所述目标时间段的前一单位时间内的信号质量之间的第一差值,以及所述WiFi网络在所述目标时间段内的信号强度与所述WiFi网络在所述目标时间段的前一单位时间内的信号强度之间的第二差值,确定所述WiFi网络的波动参数。
7.一种信号处理装置,应用于终端设备,其特征在于,所述信号处理装置包括:
获取模块,用于获取无线保真WiFi网络的第一信号质量参数和移动网络的第二信号质量参数,以及获取所述终端设备在语音通话过程中的丢包参数;
第一调整模块,用于在所述语音通话为WiFi语音承载VoWiFi通话的情况下,若满足预设条件,则将第一切换阈值的取值由第一值调整为第二值,其中,所述第一值大于所述第二值,所述丢包参数小于或者等于第一预设丢包参数,所述第一信号质量参数指示的通信质量大于第一预设通信质量且小于第一值指示的通信质量;
第一切换模块,用于若所述第一信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第二值,则将所述VoWiFi通话切换为移动网络语音通话。
8.如权利要求7所述的信号处理装置,其特征在于,所述信号处理装置还包括:
第二调整模块,用于在所述语音通话为移动网络语音通话的情况下,根据所述第一信号质量参数、所述第二信号质量参数和所述丢包参数,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值,其中,所述第三值小于所述第四值;
第二切换模块,用于若所述第二信号质量参数指示的通信质量小于或者等于所述第四值,则将所述移动网络语音通话切换为所述VoWiFi通话。
9.如权利要求8所述的信号处理装置,其特征在于,所述第二调整模块具体用于:
在所述语音通话为移动网络语音通话,且所述丢包参数大于或者等于第二预设丢包参数或者所述第二信号质量参数指示的通信质量小于或者等于第二预设通信质量的情况下,将第二切换阈值的取值由第三值调整为第四值。
10.如权利要求7所述的信号处理装置,其特征在于,
所述第一信号质量参数包括以下至少一项:
所述WiFi网络的用户接入量;
所述终端设备与所述WiFi网络的发射端之间的相对位置参数;
所述WiFi网络的信号质量;
所述WiFi网络的信号强度;
所述WiFi网络的波动参数;
所述第二信号质量参数包括以下至少一项:
所述移动网络的用户接入量;
所述终端设备与所述移动网络的发射端之间的相对位置参数;
所述移动网络的信号质量;
所述移动网络的信号强度;
所述移动网络的波动参数。
11.如权利要求7所述的信号处理装置,其特征在于,所述丢包参数包括:预设时间段内的实时传输协议RTP数据包和/或分组数据汇聚协议PDCP的丢包数量。
12.如权利要求10所述的信号处理装置,其特征在于,在所述第一信号质量参数包括所述WiFi网络的波动参数的情况下,所述WiFi网络的波动参数通过以下方式获取:
获取预设历史时间段内每一单位时间的所述WiFi网络的信号质量和信号强度;
根据预设历史时间段内每一单位时间的所述WiFi网络的信号质量和信号强度,预测所述WiFi网络在目标时间段内的信号质量和信号强度;
根据所述WiFi网络在所述目标时间段内的信号质量与所述WiFi网络在所述目标时间段的前一单位时间内的信号质量之间的第一差值,以及所述WiFi网络在所述目标时间段内的信号强度与所述WiFi网络在所述目标时间段的前一单位时间内的信号强度之间的第二差值,确定所述WiFi网络的波动参数。
13.一种终端设备,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至6中任一项所述的信号处理方法中的步骤。
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