CN110190871A - 一种控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质 - Google Patents

一种控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质 Download PDF

Info

Publication number
CN110190871A
CN110190871A CN201910549231.0A CN201910549231A CN110190871A CN 110190871 A CN110190871 A CN 110190871A CN 201910549231 A CN201910549231 A CN 201910549231A CN 110190871 A CN110190871 A CN 110190871A
Authority
CN
China
Prior art keywords
disturber
operating frequency
communication module
target
target operating
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910549231.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110190871B (zh
Inventor
杨鑫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority to CN201910549231.0A priority Critical patent/CN110190871B/zh
Publication of CN110190871A publication Critical patent/CN110190871A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110190871B publication Critical patent/CN110190871B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/005Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
    • H04B1/0064Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with separate antennas for the more than one band
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/401Circuits for selecting or indicating operating mode
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication
    • H04B1/52Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa
    • H04B1/525Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa with means for reducing leakage of transmitter signal into the receiver

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

一种控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质,在监听到第一通信模块和第二通信模块同时工作时,确定第一通信模块和第二通信模块中的干扰方和被干扰方;获取干扰方的工作频率范围以及干扰方当前的通信对象的工作频率范围,将两工作频率范围重合的部分作为目标工作频率范围;基于被干扰方的接收频率范围,在目标工作频率范围内选择干扰方的目标工作频率,以保证干扰方对被干扰方的干扰满足预设要求;之后将干扰方的实际工作频率切换为目标工作频率。本实施例中可以在通信模块之间存在干扰时,基于干扰方对被干扰方产生的干扰需要满足的要求,来调整和控制干扰方的工作频率,以保证通信模块之间的干扰符合要求,保证通信模块的通信质量。

Description

一种控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质。
背景技术
目前,随着技术的发展,对信息传输的需求越来越多样化,不同种类的信息传输可能需要不同的通信频段。一个电子设备可能会使用不同的通信频段进行信息的传输,在电子设备的不同天线之间产生同频干扰或二次谐波干扰。
例如,在智能家居、工业数据采集等区域性物联网通信场景中,会需求一种远距离、低功耗以及大量连接的无线通信技术进行人与物或者物与物的连接,这种通信技术泛称为LPWAN(Low-Power Wide-Area Network,低功率广域网络)。该技术可能会使用到787MHz及附近频段作为通信频点进行组网,也会使用到GPS(Global Positioning System,全球定位系统)定位以实现区域网内多用户相互共享实时位置信息的功能。因此,当LPWAN和GPS同时工作时,LPWAN信号的二次谐波将落入到GPS工作频带内(中心频点1575.42MHz),干扰GPS的正常工作。
相关技术中,通常是在射频发射通路中增加滤波器,抑制同频干扰或者与上述类似的二次谐波干扰,但是这种单侧滤波器的方案还是存在天线隔离度不够高的问题,若要彻底解决这个问题,还需要额外再增加滤波器抑制干扰,导致成本增加。
发明内容
本申请实施例提供一种控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质,有利于提升天线间的隔离度,降低天线间干扰。
本申请实施例第一方面提供一种控制天线间干扰的方法,其特征在于,该方法包括:
监听第一通信模块和第二通信模块的工作情况,确定两者是否同时工作;
若监听到所述第一通信模块和所述第二通信模块同时工作,确定同时工作时所述第一通信模块和所述第二通信模块中的干扰方和被干扰方;
获取所述干扰方的工作频率范围以及所述干扰方当前的通信对象的工作频率范围,将所述干扰方和通信对象的工作频率范围中重合的部分作为目标工作频率范围;
基于所述被干扰方的接收频率范围,在所述目标工作频率范围内选择所述干扰方的目标工作频率,其中,在所述目标工作频率下,所述干扰方对所述被干扰方的干扰满足预设要求;
将所述干扰方的实际工作频率切换为所述目标工作频率。
本申请实施例第二方面提供一种电子装置,包括:
监听模块,用于监听第一通信模块和第二通信模块的工作情况,确定两者是否同时工作;
确定模块,用于若监听到所述第一通信模块和所述第二通信模块同时工作,确定同时工作时所述第一通信模块和所述第二通信模块中的干扰方和被干扰方;
获取模块,用于获取所述干扰方的工作频率范围以及所述干扰方当前的通信对象的工作频率范围,将所述干扰方和通信对象的工作频率范围中重合的部分作为目标工作频率范围;
选择模块,用于基于所述被干扰方的接收频率范围,在所述目标工作频率范围内选择所述干扰方的目标工作频率,其中,在所述目标工作频率下,所述干扰方对所述被干扰方的干扰满足预设要求;
控制模块,用于将所述干扰方的实际工作频率切换为所述目标工作频率。
本申请实施例第三方面提供一种电子装置,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,实现本申请实施例第一方面提供的方法中的步骤。
本申请实施例第四方面提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现本申请实施例第一方面提供的方法中的步骤。
本申请实施例提供了一种控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质,通过监听第一通信模块和第二通信模块的工作情况,在两者同时工作时,确定第一通信模块和第二通信模块中的干扰方和被干扰方;获取干扰方的工作频率范围以及干扰方当前的通信对象的工作频率范围,将两工作频率范围重合的部分作为目标工作频率范围;基于被干扰方的接收频率范围,在目标工作频率范围内选择干扰方的目标工作频率,以保证干扰方对被干扰方的干扰满足预设要求;之后将干扰方的实际工作频率切换为目标工作频率。本实施例中可以在通信模块之间存在干扰时,基于干扰方对被干扰方产生的干扰需要满足的要求,来调整和控制干扰方的工作频率,以保证通信模块之间的干扰符合要求,保证通信模块的通信质量。
附图说明
图1为本申请提供的一种电子装置的硬件结构示意图;
图2为本申请第一实施例提供的控制天线间干扰的方法的流程示意图;
图3为本申请第一实施例中的CPU芯片和LPWAN芯片和GPS芯片的连接示意图;
图4为本申请第二实施例中细化的控制天线间干扰的方法的流程示意图;
图5为本申请第三实施例提供的一种电子装置的结构示意图;
图6为本申请第三实施例提供的另一种电子装置的结构示意图。
具体实施方式
为使得本申请的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而非全部实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
参照图1,图1示出了一种电子装置的结构框图。本发明实施例提供的控制天线间干扰的方法可应用于如图1所示的电子装置10中,电子装置10包括但不限于:移动终端如智能手机、笔记本及穿戴智能设备等,固定终端如台式电脑及智能电视,以及服务器等等。
如图1所示,电子装置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及触控屏幕105。这些组件通过一条或多条通讯总线/信号线106相互通讯。
可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对电子装置的结构造成限定。电子装置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控制天线间干扰的方法及电子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,例如实现上述的控制天线间干扰的方法。
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电子装置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、指令以执行电子装置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。
触控屏幕105在电子装置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105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。触控屏幕105的一些输出结果是对应于一些用户界面对象。触控屏幕105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105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。
基于上述电子装置描述本发明实施例中的控制天线间干扰的方法。
第一实施例:
本实施例提出一种控制天线间干扰的方法,参见图2,该方法包括:
步骤201、监听第一通信模块和第二通信模块的工作情况,确定两者是否同时工作;
可选的,本实施例中,第一通信模块和第二通信模块可以在同一个电子装置上,还可以位于不同的电子装置上,本实施例对此没有限制。
一个示例中,第一通信模块可以包含第一通信芯片以及与第一通信芯片连接的天线和周边电路,第二通信模块可以包含第二通信芯片以及与第二通信芯片连接的天线和周边电路。第一通信芯片和第二通信芯片的类型不限,例如,如图3所示,第一通信芯片为LPWAN(低功率广域网络)芯片,第二通信芯片为GPS(全球定位系统)芯片,LPWAN芯片和GPS芯片均与电子装置的CPU芯片连接,通过这些连接,LPWAN芯片和GPS芯片向CPU芯片上报信息,CPU芯片向LPWAN芯片和GPS芯片下发指令等等,实现对LPWAN芯片和GPS芯片的控制和上述步骤201中的监听。但是可以理解的是,第一通信模块和第二通信模块并不限于上述的LPWAN和GPS通信模块。
可选的,上述第一通信模块和第二通信模块的天线的数量不定,可以根据实际需要设置。
本实施例中,可以通过第一通信模块和第二通信模块是否被调用来确定两者是否工作。
步骤202、若监听到第一通信模块和第二通信模块同时工作,确定同时工作时第一通信模块和第二通信模块中的干扰方和被干扰方;
可以理解的是,在监听到第一通信模块和第二通信模块同时工作前,第一通信模块可以正在工作或者未工作,第二通信模块可以正在工作或未工作,本实施例对此没有限制。
本实施例中,第一通信模块和第二通信模块分别按照第一工作模式和第二工作模式进行工作。在通信模块的工作模式下,通信模块以若干工作状态交替变化的规律进行工作,可选的,本实施例中,工作状态的类型包括但不限于接收状态、发射状态和待机状态。
对于不同的通信模块,工作模式的组成可能不同。例如,对于LPWAN通信模块,其工作模式为按照接收状态持续四个时隙,待机状态持续一个时隙,发射状态持续四个时隙和待机状态持续一个时隙的规律进行循环;对于GPS通信模块,其工作模式为按照接收状态持续四个时隙,待机状态持续一个时隙的规律进行循环。
可以理解的是,对于第一通信模块和第二通信模块而言,只有发射状态的通信模块会对接收状态的通信模块产生干扰,反之则不会,所以确定同时工作时第一通信模块和第二通信模块中的干扰方和被干扰方,需要关注第一通信模块和第二通信模块在发射状态下的工作频率(发射频率)和接收状态下的工作频率(接收频率)。
可选的,确定同时工作时第一通信模块和第二通信模块中的干扰方和被干扰方包括:获取第一通信模块的发射频率和接收频率范围,以及第二通信模块的发射频率和接收频率范围;根据获取的频率和频率范围,确定第一通信模块和第二通信模块中的干扰方和被干扰方。
可选的,若第一工作模式和第二工作模式中均包含接收状态和发射状态;根据获取的频率和频率范围,确定第一通信模块和第二通信模块中的干扰方和被干扰方包括:若第一通信模块的发射频率(或发射频率的整数倍的值,如发射频率的2倍值)落入第二通信模块的接收频率范围,确定第一通信模块为干扰方,第二通信模块为被干扰方;对应的,若第二通信模块的发射频率(或发射频率的整数倍的值,如发射频率的2倍值)落入第一通信模块的接收频率范围,确定第二通信模块为干扰方,第一通信模块为被干扰方,可以理解的是,一个示例中,第一通信模块和第二通信模块可能互为对方的干扰方或被干扰方。
步骤203、获取干扰方的工作频率范围以及干扰方当前的通信对象的工作频率范围,将干扰方和通信对象的工作频率范围中重合的部分作为目标工作频率范围;
本实施例中,干扰方、干扰方的通信对象以及被干扰方都具有自身的工作频率范围,该工作频率范围是在其组网的时候,基于使用的具体硬件而产生的频率范围。在实际中,因为不同的电子装置中使用的硬件可能不同,通信双方具有的工作频率范围可能不能完全重合,若是随意调整通信一方的工作频率,可能造成通信双方的发射频率和接收频率不匹配的问题,影响通信。
在一个示例中,获取干扰方当前的通信对象的工作频率范围包括:向干扰方当前的通信对象发送询问通信对象工作频率范围的请求信息;接收干扰方当前的通信对象响应于该请求信息而发送的包含该通信对象的工作频率范围的反馈信息。或者
在另一个示例中,获取干扰方当前的通信对象的工作频率范围包括:获取通信对象的识别信息,根据电子装置的识别信息与电子装置的工作频率范围的对应关系,以及该通信对象的识别信息,确定该通信对象的工作频率范围。其中,电子装置的识别信息与电子装置的工作频率范围的对应关系,可以存储于干扰方中国,或者由干扰方通过网络获取,本实施例对此没有限制。
在某些场景下,与干扰方通信的通信对象可能不止一个,步骤203中需要基于这多个通信对象的工作频率范围确定目标工作频率范围。可选的,将干扰方和通信对象的工作频率范围中重合的部分作为目标工作频率范围包括:对干扰方和通信对象的工作频率范围求交集,将求得的集合为目标工作频率范围。
步骤204、基于被干扰方的接收频率范围,在目标工作频率范围内选择干扰方的目标工作频率,其中,在目标工作频率下,干扰方对被干扰方的干扰满足预设要求;
本实施例中,在选择目标工作频率时,需要根据干扰方对被干扰方产生的干扰是同频干扰或者二次谐波干扰等来确定,若是同频干扰,则可以在目标工作频率范围内选择不属于被干扰方的接收频率范围的频率作为目标工作频率,若是二次谐波干扰,则将被干扰方的接收频率范围除以2,得到新的接收频率范围,在目标工作频率范围内选择不属于新的接收频率范围的频率作为目标工作频率。
可选的,在一个示例中,选择目标工作频率时,可以在目标工作频率范围内,选择与被干扰方的接收频率范围的中心频率差值最大的频率。
步骤205、将干扰方的实际工作频率切换为目标工作频率。
可选的,步骤205之前或者之后,干扰方可以和自己当前的通信对象沟通信息,使得通信对象也将实际工作频率切换为目标工作频率,避免通信双方的实际工作频率不匹配的情况产生,保证通信双方的对接。
本实施例提供了一种控制天线间干扰的方法,通过监听第一通信模块和第二通信模块的工作情况,在两者同时工作时,确定第一通信模块和第二通信模块中的干扰方和被干扰方;获取干扰方的工作频率范围以及干扰方当前的通信对象的工作频率范围,将两工作频率范围重合的部分作为目标工作频率范围;基于被干扰方的接收频率范围,在目标工作频率范围内选择干扰方的目标工作频率,以保证干扰方对被干扰方的干扰满足预设要求;之后将干扰方的实际工作频率切换为目标工作频率。本实施例中可以在通信模块之间存在干扰时,基于干扰方对被干扰方产生的干扰需要满足的要求,来调整和控制干扰方的工作频率,以保证通信模块之间的干扰时符合要求的,保证通信模块的通信质量。
第二实施例:
参见图4,本实施例公开了一种控制天线间干扰的方法,该方法包括:
步骤401、监听第一通信模块和第二通信模块的工作情况,确定两者是否同时工作;
步骤402、若监听到第一通信模块和第二通信模块同时工作,确定同时工作时第一通信模块和第二通信模块中的干扰方和被干扰方;
步骤403、获取干扰方的工作频率范围以及干扰方当前的通信对象的工作频率范围,将干扰方和通信对象的工作频率范围中重合的部分作为目标工作频率范围;
对于上述步骤401-403,与第一实施例中的步骤201-203对应,本实施例不再赘述。
步骤404、基于被干扰方的接收频率范围,确定在目标工作频率范围内,干扰方对被干扰方产生干扰的干扰频率范围;
步骤405、在目标工作频率范围内去除干扰频率范围,得到新的目标工作频率范围;
步骤406、在新的目标工作频率范围中选择干扰方的目标工作频率。
步骤404-406,是第一实施例中步骤204的细化步骤。
本实施例中,在选择目标工作频率时,可以根据干扰方对被干扰方产生的干扰是同频干扰或者二次谐波干扰等来选择目标工作频率,若是同频干扰,则可以将干扰方的接收频率范围作为干扰频率范围,在目标工作频率范围内去除干扰频率范围,得到新的目标工作频率范围;若是二次谐波干扰,则将被干扰方的接收频率范围除以2,将得到新的频率范围作为干扰频率范围,在目标工作频率范围内去除干扰频率范围,得到新的目标工作频率范围。
例如,对于第一通信模块和第二通信模块分别为LPWAN通信模块和GPS通信模块的情况,LPWAN通信模块的工作频率范围在700-1000MHz,一般工作在787MHz附近,其二次谐波频率为1574MHz,GPS通信模块的工作频带的中心频率1575.42MHz,带宽为20M,LPWAN通信模块的在787MHz对应的二次谐波对GPS通信模块产生干扰,计算发现,干扰频率范围为GPS通信模块的接收频率范围的1/2,具体的,干扰频率范围为782.71-792.71MHz,所以在LPWAN通信模块的工作频率范围在700-1000MHz内,选在782.71-792.71MHz之外的频率作为目标工作频率。
步骤407、将干扰方的实际工作频率切换为目标工作频率。
本实施例中,在基于被干扰方的接收频率范围,在目标工作频率范围内选择所述干扰方的目标工作频率后,还包括:向干扰方当前的通信对象发送工作频率切换通知消息,以触发通信对象调整自身的实际工作频率为目标工作频率,其中,工作频率切换通知消息中包含目标工作频率的值。
当干扰方的通信对象有多个时,需要向这多个通信对象均发送上述的工作频率切换通知消息。
进一步的,本实施例中,在将干扰方的实际工作频率切换为目标工作频率后,还包括步骤a-c:
步骤a、获取目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度,其中,目标干扰信号源自干扰方发射的信号;
步骤b、计算在干扰方的工作频率为目标工作频率,且目标干扰信号在被干扰方处的信号强度为最大信号强度时,干扰方的最大发射功率;
步骤c、将干扰方的实际发射功率调整为不超过最大发射功率的值。
本实施例中,目标干扰信号在干扰方处的最大信号强度可以是预先设置的,可选的,在设置最大信号强度的时候,可以假设目标干扰信号产生的干扰为比较严重的干扰-同频干扰,来设置同频干扰下目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度。
可选的,在获取目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度前,还包括:设置目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度的步骤。
一个示例中,在预先设置最大信号强度时,可以根据被干扰方经常所处的位置,或者被干扰方当前接收信号的时间段,或者被干扰方接收信号强度的平均值来设置最大信号强度。
可选的,设置目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度包括:获取被干扰方在一段历史时间段内所处的位置区域,以及在各位置区域中累计停留的总时间,选择总时间排列在前的四个区域,为各个位置区域设置对应的最大信号强度,建立各个区域位置与目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度的对应关系。
可选的,设置目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度包括:设置时间段和该时间段内被干扰方处的目标干扰信号被允许的最大信号强度的对应关系。
可选的,设置目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度包括:获取被干扰方的接收信号强度在靠近当前时刻的一段历史时间段(如一周、三天等等)中的平均值,基于该平均值以及最小信噪比,确定目标干扰信号在被干扰方处的最大干扰信号强度。
本实施例的一个示例中,获取目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度包括:
获取预设的被干扰方的干扰信号强度阈值,作为目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度;
获取预设的被干扰方的最小信噪比,获取被干扰方单独工作时的接收信号强度,基于最小信噪比和接收信号强度,计算出目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度。
可选的,本实施例中,可以基于与信号传播过程中的衰减相关的因素,从目标干扰信号在被干扰方处(接收端)的最大信号强度逆推出目标干扰信号在干扰方处(发射端)的最大信号强度,以逆推出的最大信号强度来确定干扰方的最大发射功率。干扰方的最大发射功率,具体指的是干扰方的发射天线的最大发射功率。
可选的,获取被干扰方单独工作时的接收信号强度包括:在监听到第一通信模块和第二通信模块同时工作时,控制被干扰方在检测时间段内接收信号,基于被干扰方接收的信号确定被干扰方单独工作时的接收信号强度,其中,在检测时间段内干扰方未发射信号。
可选的,获取被干扰方单独工作时的接收信号强度包括:获取历史时间段内被干扰方单独工作时的接收信号的平均强度,将该平均强度作为被干扰方单独工作时的接收信号强度。
一个示例中,对于上述步骤c,将干扰方的实际发射功率调整为不超过最大发射功率的值包括:将干扰方的实际发射功率调整为最大发射功率。
本实施例中,在监听到第一通信模块和第二通信模块同时工作前,若第一通信模块和第二通信模块中干扰方正在工作,则将干扰方的实际发射功率调整为不超过最大发射功率的值,具体为将干扰方的实际发射功率从干扰方单独工作时的默认发射功率调整为不超过最大发射功率的值。
可选的,本实施例中,上述计算在干扰方的工作频率为目标工作频率,且计算目标干扰信号在被干扰方处的信号强度为最大信号强度时,干扰方的最大发射功率包括步骤d-g:
步骤d、基于干扰方的目标工作频率确定目标干扰信号的实际频率;
步骤e、获取干扰方与被干扰方使用的天线之间的距离;
步骤f、以最大信号强度作为目标干扰信号在被干扰方处的信号强度,根据实际频率以及干扰方与被干扰方使用的天线之间的距离,计算目标干扰信号在干扰方处的最大信号强度;
步骤g、基于计算出的最大信号强度,确定干扰方的最大发射功率。
上述方案中,计算出的目标干扰信号在干扰方处的最大信号强度,即为干扰方发射信号时产生的目标干扰信号的最大信号强度。
本实施例中,目标干扰信号不一定是干扰方发射的信号,还可能是发射信号的二次谐波信号或者三次谐波信号等等,所以基于计算出的最大信号强度,确定干扰方的最大发射功率时,还需要确定目标干扰信号与干扰方发射的信号的关系,基于这种关系以及目标干扰信号来最终确定干扰方的最大发射功率。
可选的,在将干扰方的实际工作频率切换为目标工作频率后,还包括:若监听到被干扰方停止工作,则将干扰方的实际工作频率恢复为干扰方单独工作时的默认工作频率。
本实施例提供了一种控制天线间干扰的方法,以在通信模块之间存在干扰时,基于干扰方对被干扰方产生的干扰需要满足的要求,来调整和控制干扰方的工作频率,以保证通信模块之间的干扰时符合要求的,保证通信模块的通信质量。
第三实施例:
参见图5,本实施例公开了一种电子装置,包括:
监听模块501,用于监听第一通信模块和第二通信模块的工作情况,确定两者是否同时工作;
确定模块502,用于若监听到第一通信模块和第二通信模块同时工作,确定同时工作时第一通信模块和第二通信模块中的干扰方和被干扰方;
获取模块503,用于获取干扰方的工作频率范围以及干扰方当前的通信对象的工作频率范围,将干扰方和通信对象的工作频率范围中重合的部分作为目标工作频率范围;
选择模块504,用于基于被干扰方的接收频率范围,在目标工作频率范围内选择干扰方的目标工作频率,其中,在目标工作频率下,干扰方对被干扰方的干扰满足预设要求;
控制模块505,用于将干扰方的实际工作频率切换为目标工作频率。
一个实施例中,选择模块504,用于基于被干扰方的接收频率范围,确定在目标工作频率范围内,干扰方对被干扰方产生干扰的干扰频率范围;在目标工作频率范围内去除干扰频率范围,得到新的目标工作频率范围;在新的目标工作频率范围中选择干扰方的目标工作频率。
可选的,电子装置还包括功率调整模块,用于获取目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度,其中,目标干扰信号源自干扰方发射的信号;计算在干扰方的工作频率为目标工作频率,且目标干扰信号在被干扰方处的信号强度为最大信号强度时,干扰方的最大发射功率;将干扰方的实际发射功率调整为不超过最大发射功率的值。
一个示例中,功率调整模块,用于获取预设的被干扰方的干扰信号强度阈值,作为目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度;
另一个示例中,功率调整模块,用于获取预设的被干扰方的最小信噪比,获取被干扰方单独工作时的接收信号强度,基于最小信噪比和接收信号强度,计算出目标干扰信号在被干扰方处被允许的最大信号强度。
可选的,功率调整模块,用于基于干扰方的目标工作频率确定目标干扰信号的实际频率;获取干扰方与被干扰方使用的天线之间的距离;以最大信号强度作为目标干扰信号在被干扰方处的信号强度,根据实际频率以及干扰方与被干扰方使用的天线之间的距离,计算目标干扰信号在干扰方处的最大信号强度;基于计算出的最大信号强度,确定干扰方的最大发射功率。
可选的,电子装置还包括恢复模块,用于若监听模块监听到被干扰方停止工作,则将干扰方的实际工作频率恢复为干扰方单独工作时的默认工作频率。
可选的,电子装置还包括协调模块,用于在选择模块基于所述被干扰方的接收频率范围,在所述目标工作频率范围内选择所述干扰方的目标工作频率后,向干扰方当前的通信对象发送工作频率切换通知消息,以触发通信对象调整自身的实际工作频率为目标工作频率,其中,工作频率切换通知消息中包含目标工作频率的值。
进一步的,本实施例还提供一种电子装置,该电子装置包括可用于实现图2和图4所示实施例中的控制天线间干扰的方法。
如图6所示,该电子装置主要包括:存储器601、处理器602、总线603及存储在存储器601上并可在处理器602上运行的计算机程序,存储器601和处理器602通过总线603连接。处理器602执行该计算机程序时,实现图2和图4所示实施例中的控制天线间干扰的方法。其中,处理器的数量可以是一个或多个。
存储器601可以是高速随机存取记忆体(RAM,Random Access Memory)存储器,也可为非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器601用于存储可执行程序代码,处理器602与存储器601耦合。
进一步的,本申请实施例还提供了一种存储介质,该存储介质可以是设置于本实施例中的电子装置中的计算机可读存储介质,该存储介质可以是前述图6所示实施例中的存储器。
该存储介质上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现图2和图4实施例所示的控制天线间干扰的方法。进一步的,该存储介质还可以是U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本实施例提供了一种电子装置和存储介质,通过控制干扰方的发射功率可以有效将目标干扰信号对被干扰方的干扰控制在允许范围内,不仅有效降低两通信模块的天线之间的干扰,还可以达到干扰方的发射功率和被干扰方的干扰程度的平衡,既降低了天线间的干扰又保证了干扰方的发射功率,提升天线信号质量。
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,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。
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,在本申请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。
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,本申请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可读存储介质中,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)执行本申请各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的可读存储介质包括: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。
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,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,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申请所必须的。
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。
以上为对本申请所提供的控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质的描述,对于本领域的技术人员,依据本申请实施例的思想,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申请的限制。

Claims (10)

1.一种控制天线间干扰的方法,其特征在于,包括:
监听第一通信模块和第二通信模块的工作情况,确定两者是否同时工作;
若监听到所述第一通信模块和所述第二通信模块同时工作,确定同时工作时所述第一通信模块和所述第二通信模块中的干扰方和被干扰方;
获取所述干扰方的工作频率范围以及所述干扰方当前的通信对象的工作频率范围,将所述干扰方和通信对象的工作频率范围中重合的部分作为目标工作频率范围;
基于所述被干扰方的接收频率范围,在所述目标工作频率范围内选择所述干扰方的目标工作频率,其中,在所述目标工作频率下,所述干扰方对所述被干扰方的干扰满足预设要求;
将所述干扰方的实际工作频率切换为所述目标工作频率。
2.根据权利要求1所述的控制天线间干扰的方法,其特征在于,基于所述被干扰方的接收频率范围,在所述目标工作频率范围内选择所述干扰方的目标工作频率包括:
基于所述被干扰方的接收频率范围,确定在所述目标工作频率范围内,所述干扰方对所述被干扰方产生干扰的干扰频率范围;
在所述目标工作频率范围内去除所述干扰频率范围,得到新的目标工作频率范围;
在所述新的目标工作频率范围中选择所述干扰方的目标工作频率。
3.根据权利要求1所述的控制天线间干扰的方法,其特征在于,在将所述干扰方的实际工作频率切换为所述目标工作频率后,还包括:
获取目标干扰信号在所述被干扰方处被允许的最大信号强度,其中,所述目标干扰信号源自所述干扰方发射的信号;
计算在所述干扰方的工作频率为所述目标工作频率,且所述目标干扰信号在所述被干扰方处的信号强度为所述最大信号强度时,所述干扰方的最大发射功率;
将所述干扰方的实际发射功率调整为不超过所述最大发射功率的值。
4.根据权利要求3所述的控制天线间干扰的方法,其特征在于,所述获取目标干扰信号在所述被干扰方处被允许的最大信号强度包括:
获取预设的所述被干扰方的干扰信号强度阈值,作为所述目标干扰信号在所述被干扰方处被允许的最大信号强度;
或者,获取预设的所述被干扰方的最小信噪比,获取所述被干扰方单独工作时的接收信号强度,基于所述最小信噪比和所述接收信号强度,计算出所述目标干扰信号在所述被干扰方处被允许的最大信号强度。
5.根据权利要求3所述的控制天线间干扰的方法,其特征在于,所述计算在所述干扰方的工作频率为所述目标工作频率,且计算所述目标干扰信号在所述被干扰方处的信号强度为所述最大信号强度时,所述干扰方的最大发射功率包括:
基于所述干扰方的目标工作频率确定所述目标干扰信号的实际频率;
获取所述干扰方与被干扰方使用的天线之间的距离;
以所述最大信号强度作为所述目标干扰信号在所述被干扰方处的信号强度,根据所述实际频率以及所述干扰方与被干扰方使用的天线之间的距离,计算所述目标干扰信号在所述干扰方处的最大信号强度;
基于计算出的最大信号强度,确定所述干扰方的最大发射功率。
6.根据权利要求1-5任一项所述的控制天线间干扰的方法,其特征在于,在所述将所述干扰方的实际工作频率切换为所述目标工作频率后,还包括:
若监听到所述被干扰方停止工作,则将所述干扰方的实际工作频率恢复为所述干扰方单独工作时的默认工作频率。
7.根据权利要求1-5任一项所述的控制天线间干扰的方法,其特征在于,在所述基于所述被干扰方的接收频率范围,在所述目标工作频率范围内选择所述干扰方的目标工作频率后,还包括:
向所述干扰方当前的通信对象发送工作频率切换通知消息,以触发所述通信对象调整自身的实际工作频率为所述目标工作频率,其中,所述工作频率切换通知消息中包含所述目标工作频率的值。
8.一种电子装置,其特征在于,包括:
监听模块,用于监听第一通信模块和第二通信模块的工作情况,确定两者是否同时工作;
确定模块,用于若监听到所述第一通信模块和所述第二通信模块同时工作,确定同时工作时所述第一通信模块和所述第二通信模块中的干扰方和被干扰方;
获取模块,用于获取所述干扰方的工作频率范围以及所述干扰方当前的通信对象的工作频率范围,将所述干扰方和通信对象的工作频率范围中重合的部分作为目标工作频率范围;
选择模块,用于基于所述被干扰方的接收频率范围,在所述目标工作频率范围内选择所述干扰方的目标工作频率,其中,在所述目标工作频率下,所述干扰方对所述被干扰方的干扰满足预设要求;
控制模块,用于将所述干扰方的实际工作频率切换为所述目标工作频率。
9.一种电子装置,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,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1-6中任意一项所述方法中的步骤。
10.一种存储介质,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1-6中的任意一项所述方法中的步骤。
CN201910549231.0A 2019-06-24 2019-06-24 一种控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质 Active CN110190871B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910549231.0A CN110190871B (zh) 2019-06-24 2019-06-24 一种控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910549231.0A CN110190871B (zh) 2019-06-24 2019-06-24 一种控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110190871A true CN110190871A (zh) 2019-08-30
CN110190871B CN110190871B (zh) 2021-03-16

Family

ID=67723019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910549231.0A Active CN110190871B (zh) 2019-06-24 2019-06-24 一种控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110190871B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110753391A (zh) * 2019-10-22 2020-02-04 维沃移动通信有限公司 一种信息的传输方法、装置及电子设备
CN114039613A (zh) * 2021-11-30 2022-02-11 广东美的厨房电器制造有限公司 通信模块及其控制方法、装置、可读存储介质和家用设备
CN115694547A (zh) * 2022-10-11 2023-02-03 时迈智慧科技有限公司 无线电通讯的智能抗干扰方法、装置、设备及介质

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1677896A (zh) * 2004-03-31 2005-10-05 冲电气工业株式会社 无线通信装置和无线通信系统以及通信定时调停装置
US20120302183A1 (en) * 2010-02-03 2012-11-29 Bae Systems Plc Antenna diversity apparatus
KR20150088743A (ko) * 2014-01-23 2015-08-03 (주)휴맥스 홀딩스 Lte 스몰셀의 셀 기준 신호 송수신 장치
CN105307178A (zh) * 2014-07-31 2016-02-03 展讯通信(上海)有限公司 双模双连接终端及其通信方法
US9854607B1 (en) * 2014-02-10 2017-12-26 Marvell International Ltd. Method and apparatus for performing dynamic clear channel assessent (CCA), and distinguishing wireless communications among different basic service sets
CN107609439A (zh) * 2017-08-31 2018-01-19 广东欧珀移动通信有限公司 射频干扰的处理方法、装置、存储介质及终端
CN107623526A (zh) * 2017-08-24 2018-01-23 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 一种调整天线接收灵敏度的方法及通信终端
CN108540152A (zh) * 2018-03-12 2018-09-14 广东欧珀移动通信有限公司 射频干扰的处理方法、装置、存储介质及电子设备
US10103772B2 (en) * 2016-08-10 2018-10-16 Skyworks Solutions, Inc. Apparatus and methods for filter bypass for radio frequency front-ends
CN108832297A (zh) * 2018-06-22 2018-11-16 维沃移动通信有限公司 一种天线工作方法和移动终端
CN109274833A (zh) * 2018-11-19 2019-01-25 Oppo广东移动通信有限公司 电磁干扰的调整方法及相关产品
CN109378908A (zh) * 2018-10-10 2019-02-22 Oppo广东移动通信有限公司 能量发射设备、电子设备、无线充电系统及无线充电方法

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1677896A (zh) * 2004-03-31 2005-10-05 冲电气工业株式会社 无线通信装置和无线通信系统以及通信定时调停装置
US20120302183A1 (en) * 2010-02-03 2012-11-29 Bae Systems Plc Antenna diversity apparatus
KR20150088743A (ko) * 2014-01-23 2015-08-03 (주)휴맥스 홀딩스 Lte 스몰셀의 셀 기준 신호 송수신 장치
US9854607B1 (en) * 2014-02-10 2017-12-26 Marvell International Ltd. Method and apparatus for performing dynamic clear channel assessent (CCA), and distinguishing wireless communications among different basic service sets
CN105307178A (zh) * 2014-07-31 2016-02-03 展讯通信(上海)有限公司 双模双连接终端及其通信方法
US10103772B2 (en) * 2016-08-10 2018-10-16 Skyworks Solutions, Inc. Apparatus and methods for filter bypass for radio frequency front-ends
CN107623526A (zh) * 2017-08-24 2018-01-23 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 一种调整天线接收灵敏度的方法及通信终端
CN107609439A (zh) * 2017-08-31 2018-01-19 广东欧珀移动通信有限公司 射频干扰的处理方法、装置、存储介质及终端
CN108540152A (zh) * 2018-03-12 2018-09-14 广东欧珀移动通信有限公司 射频干扰的处理方法、装置、存储介质及电子设备
CN108832297A (zh) * 2018-06-22 2018-11-16 维沃移动通信有限公司 一种天线工作方法和移动终端
CN109378908A (zh) * 2018-10-10 2019-02-22 Oppo广东移动通信有限公司 能量发射设备、电子设备、无线充电系统及无线充电方法
CN109274833A (zh) * 2018-11-19 2019-01-25 Oppo广东移动通信有限公司 电磁干扰的调整方法及相关产品

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110753391A (zh) * 2019-10-22 2020-02-04 维沃移动通信有限公司 一种信息的传输方法、装置及电子设备
CN114039613A (zh) * 2021-11-30 2022-02-11 广东美的厨房电器制造有限公司 通信模块及其控制方法、装置、可读存储介质和家用设备
CN114039613B (zh) * 2021-11-30 2023-07-07 广东美的厨房电器制造有限公司 通信模块及其控制方法、装置、可读存储介质和家用设备
CN115694547A (zh) * 2022-10-11 2023-02-03 时迈智慧科技有限公司 无线电通讯的智能抗干扰方法、装置、设备及介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN110190871B (zh) 2021-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110289867A (zh) 一种降低天线间干扰的方法、电子装置和存储介质
CN105392105B (zh) 基于发送和接收设备之间的距离控制操作的方法及装置
US9941747B2 (en) System and method for manually selecting and deselecting devices to charge in a wireless power network
US10090886B1 (en) System and method for enabling automatic charging schedules in a wireless power network to one or more devices
US10075008B1 (en) Systems and methods for manually adjusting when receiving electronic devices are scheduled to receive wirelessly delivered power from a wireless power transmitter in a wireless power network
CN110190871A (zh) 一种控制天线间干扰的方法、电子装置和存储介质
CN114070370A (zh) 波束训练方法、装置、终端设备及网络设备
EP4064760A1 (en) Device control method and apparatus, storage medium and electronic device
CN105846866A (zh) 蓝牙透明中继器
CN110266360A (zh) 电磁干扰调整方法及相关产品
CN105025630A (zh) 一种亮度调节方法及智能手表
WO2018214871A1 (zh) 射频干扰处理方法及电子设备
CN105573134A (zh) 智能家居设备控制方法及智能家居系统
CN103744384A (zh) 一种智能家居实现方法、相关设备及系统
CN116156605A (zh) 感知信号检测方法、感知信号检测处理方法及相关设备
CN111885707A (zh) 一种基于ar设备的物联网设备控制方法及系统
CN108880751A (zh) 传输速率调整方法、装置及电子装置
CN209488580U (zh) 频段切换装置及系统
CN113179487B (zh) 工作模式控制方法、装置、电子设备和存储介质
CN116156354A (zh) 感知信号传输处理方法、装置及相关设备
CN111699636A (zh) 波束成形通信系统的终端处的波束操作方法和设备
CN112954758A (zh) 网络切换方法、装置和电子设备
KR20200046466A (ko) 이동 통신 시스템에서 빔 탐색을 위한 방법 및 장치
CN115668792A (zh) Ue自适应波束管理方法及装置
CN111065126B (zh) 热点共享方法、装置、存储介质及电子设备

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant