CN110311694A - 通信干扰控制方法及相关产品 - Google Patents

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CN110311694A CN201910556983.XA CN201910556983A CN110311694A CN 110311694 A CN110311694 A CN 110311694A CN 201910556983 A CN201910556983 A CN 201910556983A CN 110311694 A CN110311694 A CN 110311694A
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Abstract

本申请实施例提供了一种通信干扰控制方法及相关产品,电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi‑Fi芯片;方法包括:电子设备在检测到自组网通信芯片和目标通信芯片同时启动时,若判断出自组网通信芯片与目标通信芯片发生电磁干扰,则获取自组网通信芯片的第一通信频率和目标通信芯片的第二通信频段,调整自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰,提高通信干扰控制的高效性和便捷性。

Description

通信干扰控制方法及相关产品
技术领域
本申请涉及电子设备技术领域,具体涉及一种通信干扰控制方法及相关产品。
背景技术
现如今,网络通信在各个专用行业中被广泛采用,网络通信技术日趋成熟,信号清晰、稳定,架设使用方便。但是由于种种原因,网络通信在实际应用中往往受到许多信号的干扰。
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、低功耗以大量连接的无线通信技术进行人与物、物与物的连接,这种通信技术泛称为低功率广域网络(Low-Power Wide-Area Network,LPWAN)。LPWAN是一种用在物联网(例如以电池为电源的感测器)。当一种终端同时使用LPWAN和蜂窝网络/无线网络时,可能会存在网络之间会的干扰,影响对方的正常工作状态,如果处理不好,轻则使接收机信噪比恶化,通信质量下降,重则使通信无法正常进行。因此对通信过程中产生的干扰进行分析,控制通信干扰,优化通信网络是十分必要的。
发明内容
本申请实施例提供了一种通信干扰控制方法及相关产品,以期提高通信干扰控制的高效性和便捷性。
第一方面,本申请实施例提供一种通信干扰控制方法,应用于电子设备,所述电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;所述方法包括:
在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰;
若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段;
根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
第二方面,本申请实施例提供一种通信干扰控制装置,应用于电子设备,所述电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;所述干扰控制装置包括处理单元和通信单元,其中,
所述处理单元,用于在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰;以及用于若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段;以及用于根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,上述一个或多个程序被存储在上述存储器中,并且被配置由上述处理器执行,上述程序包括用于执行本申请实施例第一方面任一方法中的步骤的指令。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,上述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,上述计算机程序使得计算机执行如本申请实施例第二方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,其中,上述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,上述计算机程序可操作来使计算机执行如本申请实施例第二方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
可以看出,本申请实施例中,电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;所述方法包括:电子设备在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰,若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段,根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。可见,通过调整自组网通信芯片和/或目标通信芯片的发射功率,有利于降低自组网通信芯片与目标通信芯片之间的干扰,提高通信干扰控制的高效性和便捷性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1A是一种通信干扰控制方法的示意图;
图1B是另一种通信干扰控制方法的示意图;
图2是本申请实施例提供的一种通信干扰控制方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的另一种通信干扰控制方法的流程示意图;
图4是本申请实施例提供的另一种通信干扰控制方法的流程示意图;
图5是本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
图6是本申请实施例提供的一种通信干扰控制装置的功能单元组成框图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,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,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
本申请实施例所涉及到的电子设备可以包括各种具有无线通信功能的手持设备、车载设备、可穿戴设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其他处理设备,以及各种形式的用户设备(User Equipment,UE),移动台(Mobile Station,MS),终端设备(terminaldevice)等等。
目前,现有的通信干扰控制方法主要用于解决网络通信中产生的谐波干扰或邻频干扰,当同时存在低功率广域网络(Low-Power Wide-Area Network,LPWAN)以及蜂窝网络(Cellular)或无线高保真网络(Wireless Fidelity,Wi-Fi)的情况下:
如图1A所示,针对谐波干扰,现有的解决方案通常是在LPWAN网络的射频发射通路中增加滤波器,抑制其谐波对WIFI和蜂窝网络的干扰,例如:LPWAN网络的Sub_1G频段干扰WIFI和蜂窝网络的高频频段,在LPWAN网络的射频发射通路中增加滤波器。
如图1B所示,针对邻频干扰,现有的解决方案通常是通过增加空间距离,已达到增加两者之间的天线隔离度的目的,解决LPWAN和WIFI/蜂窝网络相邻频段之间的互相干扰。例如:LPWAN网络的Sub_1G频段和蜂窝网络的Sub_1G频段互扰,增加LPWAN网络和蜂窝网络之间的天线隔离度。
现有的解决方案如果在产品设计时,需要较高的空间需求,以满足LPWAN天线与Cellular或WIFI天线之间的天线隔离度;如果评估的LPWAN天线与Cellular或WIFI天线之间的天线隔离度无法满足要求,则需要额外再增加一颗滤波器来抑制二次谐波,会导致成本增加或者接受性能牺牲,从而影响用户体验。
针对上述技术问题,本申请实施例提供一种通信干扰控制方法,下面对本申请实施例进行详细介绍。
请参阅图2,图2是本申请实施例提供了一种通信干扰控制方法的流程示意图,应用于电子设备,所述电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;所述方法包括:
S201,电子设备在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰;
其中,所述目标通信芯片包括所述Cellular芯片或所述Wi-Fi芯片。
其中,所述自组网通信芯片又被称为低功率广域网络LPWAN芯片或点对点通信芯片。
S202,所述电子设备若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段;
其中,所述电磁干扰包括谐波干扰和邻频干扰。
S203,所述电子设备根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
可以看出,本申请实施例中,电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;所述方法包括:电子设备在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰,若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段,根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。可见,通过调整自组网通信芯片和/或目标通信芯片的发射功率,有利于降低自组网通信芯片与目标通信芯片之间的干扰,提高通信干扰控制的高效性和便捷性。
在一个可能的示例中,所述电子设备根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰,包括:电子设备若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段,则仅调整所述自组网通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
其中,所述检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段包括根据所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段,确定所述干扰类型为谐波干扰。
其中,所述调整所述自组网通信芯片的发射功率包括降低所述自组网通信芯片的发射功率。
具体实现中,电子设备启用LPWAN芯片功能,检测到LPWAN芯片的当前通信频率为910MHz,功率为20dBm,而Cellular芯片的下行通信频段为1805MHz-1880MHz,发现LPWAN的2次谐波正好落入1805MHz-1880MHz,会影响终端蜂窝网络的正常工作,此时调整所述LPWAN芯片的发射功率为17dBm,以降低所述LPWAN芯片对所述Cellular芯片的谐波干扰。
可见,本示例中,电子设备若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段,则仅调整所述自组网通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。有利于快速对通信干扰进行控制,提高电子设备的通信质量,有利于降低通信网络之间的通信干扰。
在一个可能的示例中,所述电子设备仅调整所述自组网通信芯片的发射功率,包括:电子设备获取所述电子设备的使用状态;所述电子设备根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率。
其中,所述使用状态包括根据电子设备的后台进程确定所述电子设备的上行功能使用状态和下行功能使用状态。
具体实现中,用户使用手机上传照片到云空间,开启自组网通信网络和无线高保真通信网络,此时需要使用手机的上传功能,确定所述电子设备的上行任务优先级为高优先级,确定下行任务优先级为低优先级,根据该使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率,
可见,本示例中,电子设备获取所述电子设备的使用状态,根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率,有利于根据不同的使用状态,细化通信干扰控制方法,有利于使通信干扰控制方法更加具有针对性,有利于提高通信干扰控制的高效性,从而保证较好的通信质量。
在一个可能的示例中,所述电子设备根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率,包括:电子设备根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级;所述电子设备若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述下行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率;所述电子设备若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述上行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率。
具体实现中,用户想使用手机玩游戏,需要先下载手机游戏程序,此时使用手机的下行功能,确定下行任务优先,手机检测到第一通信频率的三次倍频处于第二通信频段的下行通信频段,调整自组网通信芯片的发射功率,保证下载速度。
可见,本示例中,电子设备根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级,在检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述下行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率;在检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述上行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率;根据使用状态调整自组网通信芯片的发射功率,达到控制通信干扰的目的,有利于提高网络通信质量。
在一个可能的示例中,所述电子设备启用电影下载功能,所述使用状态包括所述电影下载功能;所述根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级,包括:电子设备根据所述电影下载功能确定所述电子设备的上行任务优先级为低优先级,确定下行任务优先级为高优先级;所述电子设备若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述高优先级确定第一发射功率下调量,并按照所述第一发射功率下调量下调所述自组网通信芯片的发射功率;所述电子设备若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述低优先级确定第二发射功率下调量,并按照所述第二发射功率下调量下调所述自组网通信芯片的发射功率。
其中,所述第一发射功率下调量大于所述第二发射功率下调量。
可见,本示例中,电子设备启用电影下载功能,根据所述电影下载功能确定所述电子设备的上行任务优先级为低优先级,确定下行任务优先级为高优先级;此时,若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述高优先级确定第一发射功率下调量,并按照所述第一发射功率下调量下调所述自组网通信芯片的发射功率;若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述低优先级确定第二发射功率下调量,并按照所述第二发射功率下调量下调所述自组网通信芯片的发射功率;通过调整自组网通信芯片的发射功率,有利于降低网络间的干扰,提高通信干扰控制的便捷性。
在一个可能的示例中,所述使用状态包括所述目标通信芯片的接收信号质量参数;所述电子设备根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率,包括:电子设备以所述接收信号质量参数为查询标识,查询预设的映射关系集合,获取所述接收信号质量参数对应的发射功率门限值,所述映射关系集合包括接收信号质量参数与发射功率门限值之间的对应关系;所述电子设备根据所述发射功率门限值调整所述自组网通信芯片的发射功率。
可见,本示例中,所述使用状态包括所述目标通信芯片的接收信号质量参数;所述电子设备根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率,有利于满足对多样化的网络通信场景中的不同网络干扰进行控制,提高了通信干扰控制的高效性。
在一个可能的示例中,所述电子设备根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰,包括:电子设备若检测到所述第一通信频率不处于所述第二通信频段,且与所述第二通信频段的最小差值小于预设差值,则调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
其中,所述检测到所述第一通信频率不处于所述第二通信频段,且与所述第二通信频段的最小差值小于预设差值,确定所述干扰类型为邻频干扰。
可见,本示例中,电子设备若检测到所述第一通信频率不处于所述第二通信频段,且与所述第二通信频段的最小差值小于预设差值,则调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰,有利于降低网络间的相互干扰,提高通信干扰控制的及时性和准确性
在一个可能的示例中,所述电子设备调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,包括:电子设备获取所述电子设备的使用状态;所述电子设备根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级;所述电子设备若检测到所述第一通信频率处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述下行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率,和/或调整所述目标通信芯片的接收功率;所述电子设备若检测到所述第一通信频率处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述上行任务优先级调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率。
具体实现中,用户想使用手机听音乐,使用手机的下行功能,确定下行任务优先,手机述检测到所述第一通信频率处于所述第二通信频段的下行通信频段,调整目标通信芯片的发射功率,保证音乐播放流畅。
可见,本示例中,电子设备获取所述电子设备的使用状态;所述电子设备根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级;所述电子设备若检测到所述第一通信频率处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述下行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率,和/或调整所述目标通信芯片的接收功率;所述电子设备若检测到所述第一通信频率处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述上行任务优先级调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,从而降低网络通信间的相互干扰,有利于提高通信干扰控制的高效性和准确性。
在一个可能的示例中,所述电子设备调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,包括:电子设备获取所述自组网通信芯片的第一信号接收功率和所述目标通信芯片的第二信号接收功率;所述电子设备以所述第一信号接收功率和所述第二信号接收功率为查询标识,查询预设的映射关系集合,获取对应的所述自组网通信芯片的第一发射功率门限值和所述目标通信芯片的第二发射功率门限值;所述电子设备根据所述第一发射功率门限值调整所述自组网通信芯片的发射功率,根据所述第二发射功率门限值调整所述目标通信芯片的发射功率。
可见,本示例中,电子设备获取所述自组网通信芯片的第一信号接收功率和所述目标通信芯片的第二信号接收功率;所述电子设备以所述第一信号接收功率和所述第二信号接收功率为查询标识,查询预设的映射关系集合,获取对应的所述自组网通信芯片的第一发射功率门限值和所述目标通信芯片的第二发射功率门限值;所述电子设备根据所述第一发射功率门限值调整所述自组网通信芯片的发射功率,根据所述第二发射功率门限值调整所述目标通信芯片的发射功率,有利于满足对多样化的网络通信场景中的不同网络干扰进行控制,提高了通信干扰控制的准确性。
与上述图2所示的实施例一致的,请参阅图3,图3是本申请实施例提供的一种通信干扰控制方法的流程示意图,所述电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;如图所示,本通信干扰控制方法包括:
S301,电子设备在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰;
S302,所述电子设备若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段;
S303,所述电子设备若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段,则获取所述电子设备的使用状态;
S304,所述电子设备根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
可以看出,本申请实施例中,电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;所述方法包括:电子设备在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰,若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段,根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。可见,通过调整自组网通信芯片和/或目标通信芯片的发射功率,有利于降低自组网通信芯片与目标通信芯片之间的干扰,提高通信干扰控制的高效性和便捷性。
此外,电子设备若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段,则仅调整所述自组网通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。有利于快速对通信干扰进行控制,提高电子设备的通信质量,有利于降低通信网络之间的通信干扰。
与上述图2所示的实施例一致的,请参阅图4,图4是本申请实施例提供的一种通信干扰控制方法的流程示意图,所述电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;如图所示,本通信干扰控制方法包括:
S401,电子设备在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰;
S402,所述电子设备若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段;
S403,所述电子设备若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段,则获取所述电子设备的使用状态;
S404,所述电子设备根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级;
S405,所述电子设备若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述下行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率;
S406,所述电子设备若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述上行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率。
可以看出,本申请实施例中,电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;所述方法包括:电子设备在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰,若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段,根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。可见,通过调整自组网通信芯片和/或目标通信芯片的发射功率,有利于降低自组网通信芯片与目标通信芯片之间的干扰,提高通信干扰控制的高效性和便捷性。
此外,电子设备根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级,在检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述下行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率;在检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述上行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率;根据使用状态调整自组网通信芯片的发射功率,达到控制通信干扰的目的,有利于提高网络通信质量。
与上述图2、图3、图4所示的实施例一致的,请参阅图5,图5是本申请实施例提供的一种电子设备500的结构示意图,如图所示,所述电子设备500包括应用处理器510、存储器520、通信接口530以及一个或多个程序521,其中,所述一个或多个程序521被存储在上述存储器520中,并且被配置由上述应用处理器510执行,所述一个或多个程序521包括用于执行以下步骤的指令;
在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰;
若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段;
根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
可以看出,本申请实施例中,电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;所述方法包括:电子设备在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰,若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段,根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。可见,通过调整自组网通信芯片和/或目标通信芯片的发射功率,有利于降低自组网通信芯片与目标通信芯片之间的干扰,提高通信干扰控制的高效性和便捷性。
在一个可能的示例中,所述根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰,所述程序中的指令具体用于执行以下操作:若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段,则仅调整所述自组网通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
在一个可能的示例中,所述仅调整所述自组网通信芯片的发射功率,所述程序中的指令具体用于执行以下操作:获取所述电子设备的使用状态;根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率。
在一个可能的示例中,所述根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率,所述程序中的指令具体用于执行以下操作:根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级;若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述下行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率;若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述上行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率。
在一个可能的示例中,所述电子设备启用电影下载功能,所述使用状态包括所述电影下载功能;所述根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级,所述程序中的指令具体用于执行以下操作:根据所述电影下载功能确定所述电子设备的上行任务优先级为低优先级,确定下行任务优先级为高优先级;若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述高优先级确定第一发射功率下调量,并按照所述第一发射功率下调量下调所述自组网通信芯片的发射功率;若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述低优先级确定第二发射功率下调量,并按照所述第二发射功率下调量下调所述自组网通信芯片的发射功率;其中,所述第一发射功率下调量大于所述第二发射功率下调量。
在一个可能的示例中,所述使用状态包括所述目标通信芯片的接收信号质量参数;所述根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率,所述程序中的指令具体用于执行以下操作:以所述接收信号质量参数为查询标识,查询预设的映射关系集合,获取所述接收信号质量参数对应的发射功率门限值,所述映射关系集合包括接收信号质量参数与发射功率门限值之间的对应关系;根据所述发射功率门限值调整所述自组网通信芯片的发射功率。
在一个可能的示例中,所述根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰,所述程序中的指令具体用于执行以下操作:若检测到所述第一通信频率不处于所述第二通信频段,且与所述第二通信频段的最小差值小于预设差值,则调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
在一个可能的示例中,所述调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,所述程序中的指令具体用于执行以下操作:获取所述电子设备的使用状态;根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级;若检测到所述第一通信频率处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述下行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率,和/或调整所述目标通信芯片的接收功率;若检测到所述第一通信频率处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述上行任务优先级调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率。
在一个可能的示例中,所述调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,所述程序中的指令具体用于执行以下操作:获取所述自组网通信芯片的第一信号接收功率和所述目标通信芯片的第二信号接收功率;以所述第一信号接收功率和所述第二信号接收功率为查询标识,查询预设的映射关系集合,获取对应的所述自组网通信芯片的第一发射功率门限值和所述目标通信芯片的第二发射功率门限值;根据所述第一发射功率门限值调整所述自组网通信芯片的发射功率,根据所述第二发射功率门限值调整所述目标通信芯片的发射功率。
上述主要从方法侧执行过程的角度对本申请实施例的方案进行了介绍。可以理解的是,电子设备为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所提供的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,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申请的范围。
本申请实施例可以根据上述方法示例对电子设备进行功能单元的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能单元,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,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。
图6是本申请实施例中所涉及的通信干扰控制装置600的功能单元组成框图。该通信干扰控制装置600应用于电子设备,应用于电子设备,所述电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;所述通信干扰控制装置600包括处理单元601和通信单元602,其中,
所述处理单元601,用于在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰;以及用于若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段;以及用于根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
其中,所述通信干扰控制装置600还可以包括存储单元603,用于存储移动终端的程序代码和数据。所述处理单元601可以是处理器,所述通信单元602可以是触控显示屏或者收发器,存储单元603可以是存储器。
可以看出,本申请实施例中,电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;所述方法包括:电子设备在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰,若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段,根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。可见,通过调整自组网通信芯片和/或目标通信芯片的发射功率,有利于降低自组网通信芯片与目标通信芯片之间的干扰,提高通信干扰控制的高效性和便捷性。
在一个可能的示例中,所述根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰,所述处理单元601具体用于:若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段,则仅调整所述自组网通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
在一个可能的示例中,所述仅调整所述自组网通信芯片的发射功率,所述处理单元601具体用于:获取所述电子设备的使用状态;根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率。
在一个可能的示例中,所述根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率,所述处理单元601具体用于:根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级;若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述下行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率;若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述上行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率。
在一个可能的示例中,所述电子设备启用电影下载功能,所述使用状态包括所述电影下载功能;所述根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级,所述处理单元601具体用于:根据所述电影下载功能确定所述电子设备的上行任务优先级为低优先级,确定下行任务优先级为高优先级;若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述高优先级确定第一发射功率下调量,并按照所述第一发射功率下调量下调所述自组网通信芯片的发射功率;若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述低优先级确定第二发射功率下调量,并按照所述第二发射功率下调量下调所述自组网通信芯片的发射功率;其中,所述第一发射功率下调量大于所述第二发射功率下调量。
在一个可能的示例中,所述使用状态包括所述目标通信芯片的接收信号质量参数;所述根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率,所述处理单元601具体用于:以所述接收信号质量参数为查询标识,查询预设的映射关系集合,获取所述接收信号质量参数对应的发射功率门限值,所述映射关系集合包括接收信号质量参数与发射功率门限值之间的对应关系;根据所述发射功率门限值调整所述自组网通信芯片的发射功率。
在一个可能的示例中,所述根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰,所述处理单元601具体用于:若检测到所述第一通信频率不处于所述第二通信频段,且与所述第二通信频段的最小差值小于预设差值,则调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
在一个可能的示例中,所述调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,所述处理单元601具体用于:获取所述电子设备的使用状态;根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级;若检测到所述第一通信频率处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述下行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率,和/或调整所述目标通信芯片的接收功率;若检测到所述第一通信频率处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述上行任务优先级调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率。
在一个可能的示例中,所述调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,所述处理单元601具体用于:获取所述自组网通信芯片的第一信号接收功率和所述目标通信芯片的第二信号接收功率;以所述第一信号接收功率和所述第二信号接收功率为查询标识,查询预设的映射关系集合,获取对应的所述自组网通信芯片的第一发射功率门限值和所述目标通信芯片的第二发射功率门限值;根据所述第一发射功率门限值调整所述自组网通信芯片的发射功率,根据所述第二发射功率门限值调整所述目标通信芯片的发射功率。
本申请实施例还提供一种计算机存储介质,其中,该计算机存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,该计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中记载的任一方法的部分或全部步骤,上述计算机包括电子设备。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,上述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,上述计算机程序可操作来使计算机执行如上述方法实施例中记载的任一方法的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包,上述计算机包括电子设备。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,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他顺序或者同时进行。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,可以参见其他实施例的相关描述。
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,可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,例如上述单元的划分,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,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
上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实施例方案的目的。
另外,在本申请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。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
上述集成的单元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器中。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存储器中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本申请各个实施例上述方法的全部或部分步骤。而前述的存储器包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储器中,存储器可以包括:闪存盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory,简称:ROM)、随机存取器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本申请实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (12)

1.一种通信干扰控制方法,其特征在于,应用于电子设备,所述电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;所述方法包括:
在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰;
若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段;
根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰,包括:
若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段,则仅调整所述自组网通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述仅调整所述自组网通信芯片的发射功率,包括:
获取所述电子设备的使用状态;
根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率,包括:
根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级;
若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述下行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率;
若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述上行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述电子设备启用电影下载功能,所述使用状态包括所述电影下载功能;所述根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级,包括:
根据所述电影下载功能确定所述电子设备的上行任务优先级为低优先级,确定下行任务优先级为高优先级;
若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述高优先级确定第一发射功率下调量,并按照所述第一发射功率下调量下调所述自组网通信芯片的发射功率;
若检测到所述第一通信频率的倍频处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述低优先级确定第二发射功率下调量,并按照所述第二发射功率下调量下调所述自组网通信芯片的发射功率;
其中,所述第一发射功率下调量大于所述第二发射功率下调量。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述使用状态包括所述目标通信芯片的接收信号质量参数;所述根据所述使用状态调整所述自组网通信芯片的发射功率,包括:
以所述接收信号质量参数为查询标识,查询预设的映射关系集合,获取所述接收信号质量参数对应的发射功率门限值,所述映射关系集合包括接收信号质量参数与发射功率门限值之间的对应关系;
根据所述发射功率门限值调整所述自组网通信芯片的发射功率。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰,包括:
若检测到所述第一通信频率不处于所述第二通信频段,且与所述第二通信频段的最小差值小于预设差值,则调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,包括:
获取所述电子设备的使用状态;
根据所述使用状态确定所述电子设备的上行任务优先级和下行任务优先级;
若检测到所述第一通信频率处于所述第二通信频段的下行通信频段时,根据所述下行任务优先级调整所述自组网通信芯片的发射功率,和/或调整所述目标通信芯片的接收功率;
若检测到所述第一通信频率处于所述第二通信频段的上行通信频段时,根据所述上行任务优先级调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率。
9.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,包括:
获取所述自组网通信芯片的第一信号接收功率和所述目标通信芯片的第二信号接收功率;
以所述第一信号接收功率和所述第二信号接收功率为查询标识,查询预设的映射关系集合,获取对应的所述自组网通信芯片的第一发射功率门限值和所述目标通信芯片的第二发射功率门限值;
根据所述第一发射功率门限值调整所述自组网通信芯片的发射功率,根据所述第二发射功率门限值调整所述目标通信芯片的发射功率。
10.一种干扰控制装置,其特征在于,应用于电子设备,所述电子设备包括处理器、自组网通信芯片和目标通信芯片,所述处理器连接所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片,所述目标通信芯片包括蜂窝Cellular芯片或者无线高保真Wi-Fi芯片;所述干扰控制装置包括处理单元和通信单元,其中,
所述处理单元,用于在检测到所述自组网通信芯片和所述目标通信芯片同时启动时,判断所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片是否发生电磁干扰;以及用于若判断出所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片发生电磁干扰,则获取所述自组网通信芯片的第一通信频率和所述目标通信芯片的第二通信频段;以及用于根据所述第一通信频率和所述第二通信频段调整所述自组网通信芯片和/或所述目标通信芯片的发射功率,以降低所述自组网通信芯片与所述目标通信芯片之间的干扰。
11.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、存储器、通信接口,以及一个或多个程序,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行如权利要求1-9任一项所述的方法中的步骤的指令。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1-9任一项所述的方法。
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