CN112994859B - 频段通路调整方法、装置、终端和存储介质 - Google Patents

频段通路调整方法、装置、终端和存储介质 Download PDF

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CN112994859B CN201911312947.5A CN201911312947A CN112994859B CN 112994859 B CN112994859 B CN 112994859B CN 201911312947 A CN201911312947 A CN 201911312947A CN 112994859 B CN112994859 B CN 112994859B
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Abstract

本申请涉及一种频段通路调整方法、装置、终端和存储介质。所述方法包括:接收待处理频段组合,待处理频段组合中包括至少两个具有不同频率范围的频段;在预先存储的配置信息中查询与待处理频段组合中的各频段对应的信号通路、以及各信号通路对应的端口;当各信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,在待处理信号通路中,确定同一端口唯一对应的信号通路;根据同一端口唯一对应的信号通路,调整待处理频段组合的信号通路。采用本方法能够解决由于端口冲突导致频段组合无法正常工作的问题。

Description

频段通路调整方法、装置、终端和存储介质
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别是涉及一种频段通路调整方法、装置、终端和存储介质。
背景技术
载波聚合(CA)技术,通过载波聚合可以将不同频段的频谱资源合并成一个更宽的频段,以增加信号传输宽带,提高数据传输速率。
现有技术中,终端通常会预先配置载波聚合的各频段对应的信号通路以及各信号通路对应的端口,终端在接收到频段组合时,根据配置选择频段组合相应的信号通路和端口,然而,当频段组合的各信号通路中出现不同信号通路对应同一端口的情况时,会导致端口冲突,终端无法正常工作,各频段无法实现相应的载波聚合。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种频段通路调整方法、装置、终端和存储介质。
一种频段通路调整方法,所述方法包括:
接收待处理频段组合,所述待处理频段组合中包括至少两个具有不同频率范围的频段;
在预先存储的配置信息中查询与所述待处理频段组合中的各所述频段对应的信号通路、以及各所述信号通路对应的端口;
当各所述信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,在所述待处理信号通路中,确定所述同一端口唯一对应的信号通路;
根据所述同一端口唯一对应的信号通路,调整所述待处理频段组合的信号通路。
在其中一个实施例中,当各所述信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,在所述待处理信号通路中,确定所述同一端口唯一对应的信号通路,包括:
当各所述信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,获取各所述待处理信号通路连接的天线类型;
根据各所述待处理信号通路连接的天线类型,确定所述同一端口唯一对应的信号通路。
在其中一个实施例中,根据各所述待处理信号通路连接的天线类型,确定所述同一端口唯一对应的信号通路,包括:
当各所述待处理信号通路连接的天线类型相同时,分别获取各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度;
根据各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度,确定所述同一端口唯一对应的信号通路。
在其中一个实施例中,根据各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度,确定所述同一端口唯一对应的信号通路,包括:
比较各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度的大小;
选取最大信号强度的频段对应的待处理信号通路,作为所述同一端口唯一对应的信号通路。
在其中一个实施例中,根据各所述待处理信号通路连接的天线类型,确定所述同一端口唯一对应的信号通路,包括:
当各所述待处理信号通路连接的天线类型不同时,选取信号最强的天线类型对应的各待处理信号通路作为待保留信号通路,获取所述待保留信号通路对应的各频段的信号强度;
根据各所述待保留信号通路对应的频段的信号强度,确定所述同一端口唯一对应的信号通路。
在其中一个实施例中,根据各所述待保留信号通路对应的频段的信号强度,确定所述同一端口唯一对应的信号通路,包括:
比较各所述待保留信号通路对应的频段的信号强度的大小;
选取最大信号强度的频段对应的待保留信号通路,作为所述同一端口唯一对应的信号通路。
在其中一个实施例中,根据所述同一端口唯一对应的信号通路,调整所述待处理频段组合的信号通路,包括:
保留所述同一端口唯一对应的信号通路,去除对应所述同一端口的其他待处理信号通路,获得调整后的待处理频段组合的信号通路。
一种频段通路调整装置,所述装置包括:
接收模块,用于接收待处理频段组合,所述待处理频段组合中包括至少两个具有不同频率范围的频段;
查询模块,用于在预先存储的配置信息中查询与所述待处理频段组合中的各所述频段对应的信号通路、以及各所述信号通路对应的端口;
确定模块,用于当各所述信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,在所述待处理信号通路中,确定所述同一端口唯一对应的信号通路;
调整模块,用于根据所述同一端口唯一对应的信号通路,调整所述待处理频段组合的信号通路。
在其中一个实施例中,所述确定模块包括:
获取子模块,用于当各所述信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,获取各所述待处理信号通路连接的天线类型;
确定子模块,用于根据各所述待处理信号通路连接的天线类型,确定所述同一端口唯一对应的信号通路。
在其中一个实施例中,所述确定子模块包括:
第一获取单元,用于当各所述待处理信号通路连接的天线类型相同时,分别获取各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度;
第一确定单元,用于根据各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度,确定所述同一端口唯一对应的信号通路。
在其中一个实施例中,所述第一确定单元包括:
第一比较子单元,用于比较各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度的大小;
第一选取子单元,用于选取最大信号强度的频段对应的待处理信号通路,作为所述同一端口唯一对应的信号通路。
在其中一个实施例中,所述确定子模块还包括:
第二获取单元,用于当各所述待处理信号通路连接的天线类型不同时,选取信号最强的天线类型对应的各待处理信号通路作为待保留信号通路,获取所述待保留信号通路对应的各频段的信号强度;
第二确定单元,用于根据各所述待保留信号通路对应的频段的信号强度,确定所述同一端口唯一对应的信号通路。
在其中一个实施例中,所述第二确定单元包括:
第二比较子单元,用于比较各所述待保留信号通路对应的频段的信号强度的大小;
第二选取子单元,用于选取最大信号强度的频段对应的待保留信号通路,作为所述同一端口唯一对应的信号通路。
在其中一个实施例中,所述调整模块具体用于:保留所述同一端口唯一对应的信号通路,去除对应所述同一端口的其他待处理信号通路,获得调整后的待处理频段组合的信号通路。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
接收待处理频段组合,所述待处理频段组合中包括至少两个具有不同频率范围的频段;
在预先存储的配置信息中查询与所述待处理频段组合中的各所述频段对应的信号通路、以及各所述信号通路对应的端口;
当各所述信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,在所述待处理信号通路中,确定所述同一端口唯一对应的信号通路;
根据所述同一端口唯一对应的信号通路,调整所述待处理频段组合的信号通路。
一种计算机可读存储介质,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以下步骤:
接收待处理频段组合,所述待处理频段组合中包括至少两个具有不同频率范围的频段;
在预先存储的配置信息中查询与所述待处理频段组合中的各所述频段对应的信号通路、以及各所述信号通路对应的端口;
当各所述信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,在所述待处理信号通路中,确定所述同一端口唯一对应的信号通路;
根据所述同一端口唯一对应的信号通路,调整所述待处理频段组合的信号通路。
上述频段通路调整方法、装置、终端和计算机可读存储介质,当频段组合的各信号通路中存在不同信号通路对应同一端口时,在对应该同一端口的所有信号通路中确定该同一端口唯一对应的信号通路,并根据该同一端口唯一对应的信号通路调整频段组合的信号通路,使得调整后的频段组合中使用的每个端口均只对应一条信号通路,从而可以解决不同信号通路使用同一端口时导致的端口冲突问题,避免终端死机或不停重启,使终端正常工作,实现相应频段的载波聚合,提升终端的吞吐量。
附图说明
图1为一个实施例中频段通路调整方法的流程示意图;
图2为一个实施例中在待处理信号通路中,确定同一端口唯一对应的信号通路步骤的流程示意图;
图3为一个实施例中根据各待处理信号通路连接的天线类型,确定同一端口唯一对应的信号通路步骤的流程示意图;
图4为另一个实施例中根据各待处理信号通路连接的天线类型,确定同一端口唯一对应的信号通路步骤的流程示意图;
图5为一个实施例中频段通路调整装置的结构框图;
图6为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请提供的频段通路调整方法,可以应用于终端,终端可以但不限于是智能手机、平板电脑等通信设备。该终端中包括射频收发器、射频电路和天线,射频收发器通过射频电路耦合至天线。射频收发器具有发射端口和接收端口,分别用于发射射频信号和接收射频信号,天线用于将射频收发器发送的射频信号发射到外界,或将从外界接收到的射频信号发送到射频收发器。
在一个实施例中,如图1所示,提供了一种频段通路调整方法,以该方法应用于终端为例进行说明,包括以下步骤S102至步骤S108。
S102,接收待处理频段组合,待处理频段组合中包括至少两个具有不同频率范围的频段。
其中,待处理频段组合可以是网络或测试仪器下发的频段组合,该频段组合可以是载波聚合频段组合(CA组合),也可以是多输入输出频段组合(MIMO组合)。对于CA组合中的各频段,对应两条接收天线,分别为主集接收(Prx)和分集接收(Drx),相应的对应两条信号通路,分别为主集接收信号通路(Prx path)和分集接收信号通路(Drx path)。对于MIMO组合中的各频段,对应四条接收天线,分别为主集接收(Prx)、分集接收(Drx)、多输入输出主集接收(MIMO Prx)和多输入输出分集接收(MIMO Drx),相应的对应四条信号通路,分别为主集接收信号通路(Prx path)、分集接收信号通路(Drx path)、多输入输出主集接收信号通路(MIMO Prx path)和多输入输出分集接收通路(MIMO Drx path)。
举例来说,待处理频段组合可以是两频段组合,例如是1A2-3A4,待处理频段组合也可以是三频段组合,例如是1A2-3A2-7A2,其中,A2表示频段具有两条信号通路(Prx path和Drx path),A4表示频段具有四条信号通路(Prx path、Drx path、MIMO Prx path和MIMODrx path),A2和A4前面的数字表示频段(Band)编号,每个Band具有相应的频率范围,其中,Band1的频率范围包括1920MHz~1980MHz(上行频段)和2110MHz~2170MHz(下行频段),Band3的频率范围包括1710MHz~1785MHz(上行频段)和1805MHz~1880MHz(下行频段),Band7的频率范围包括2500MHz~2570MHz(上行频段)和2620MHz~2690MHz(下行频段)。
S104,在预先存储的配置信息中查询与待处理频段组合中的各频段对应的信号通路、以及各信号通路对应的端口。
其中,配置信息包括终端所支持的频段组合中的各频段对应的信号通路信息,以及各信号通路对应的端口信息,从而建立频段与信号通路以及端口之间的对应关系,根据频段可以在配置信息中查询对应的信号通路信息和端口信息。
S106,当各信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,在待处理信号通路中,确定同一端口唯一对应的信号通路。
其中,待处理信号通路中包括至少两条不同的信号通路,分别对应不同的频段,即存在至少两条不同的信号通路对应同一端口,从中确定一条信号通路,与该同一端口唯一对应。
S108,根据同一端口唯一对应的信号通路,调整待处理频段组合的信号通路。
具体地,可以根据同一端口唯一对应的信号通路,对待处理频段组合的信号通路进行调整,使得待处理频段组合中使用的各端口与信号通路保持一一对应,以避免多条信号通路使用同一端口导致的端口冲突。
上述频段通路调整方法中,当频段组合的各信号通路中存在不同信号通路对应同一端口时,在对应该同一端口的所有信号通路中确定该同一端口唯一对应的信号通路,并根据该同一端口唯一对应的信号通路调整频段组合的信号通路,使得调整后的频段组合中使用的每个端口均只对应一条信号通路,从而可以解决不同信号通路使用同一端口时导致的端口冲突问题,避免终端死机或不停重启,使终端正常工作,实现相应频段的载波聚合,提升终端的吞吐量。
在一个实施例中,如图2所示,步骤S106中,当各信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,在待处理信号通路中,确定同一端口唯一对应的信号通路,具体可以包括以下步骤S202至步骤S204。
S202,当各信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,获取各待处理信号通路连接的天线类型。
S204,根据各待处理信号通路连接的天线类型,确定同一端口唯一对应的信号通路。
其中,天线类型可以是主集接收(Prx)、分集接收(Drx)、多输入输出主集接收(MIMO Prx)或多输入输出分集接收(MIMO Drx),各待处理信号通路连接的天线类型可能相同也可能不同。举例来说,假设待处理信号通路有两条,则两条待处理信号通路连接的天线类型可以都是主集接收(Prx),也可以是其中一条待处理信号通路连接的天线类型为主集接收(Prx),另一条待处理信号通路连接的天线类型为多输入输出主集接收(MIMO Prx)。
在一个实施例中,如图3所示,步骤S204中,根据各待处理信号通路连接的天线类型,确定同一端口唯一对应的信号通路,具体可以包括以下步骤S302至步骤S304。
S302,当各待处理信号通路连接的天线类型相同时,分别获取各待处理信号通路对应的频段的信号强度。
S304,根据各待处理信号通路对应的频段的信号强度,确定同一端口唯一对应的信号通路。
各待处理信号通路连接的天线类型相同,可以都是主集接收(Prx),或都是分集接收(Drx),或都是多输入输出主集接收(MIMO Prx),或都是多输入输出分集接收(MIMODrx),以各待处理信号通路对应的频段的信号强度作为考虑因素,来确定同一端口唯一对应的信号通路。具体地,信号强度可以通过终端上报的参考信号接收功率值(RSRP)或接收信号强度指示值(RSSI)或其他可以反映频段信号强度的指标来表示。
在一个实施例中,根据各待处理信号通路对应的频段的信号强度,确定同一端口唯一对应的信号通路,具体可以包括以下步骤:比较各待处理信号通路对应的频段的信号强度的大小;选取最大信号强度的频段对应的待处理信号通路,作为同一端口唯一对应的信号通路。
举例来说,待处理频段组合为上述1A2-3A2-7A2,若该频段组合在终端支持的信号通路(path)和端口(port)如下:
Band1:
Prx path:0,port:prx1
Drx path:1,port:drx3
Band3:
Prx path:74,port:prx2
Drx path:75,port:drx6
Band7:
Prx path:161,port:prx4
Drx path:162,port:drx6
可见Band3的Drx path(75)和Band7的Drx path(162)使用了同一port(prx6),存在冲突,则待处理信号通路有两条,分别为Drx path(75)和Drx path(162),分别对应Band3和Band7,获取Band3和Band7的信号强度并比较两者大小,选取其中信号强度更大的频段对应的Drx path作为port(drx6)唯一对应的信号通路。例如,若Band3的信号强度更大,则确定Drx path(75)为port(drx6)唯一对应的信号通路,若Band7的信号强度更大,则确定Drxpath(162)为port(drx6)唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,根据同一端口唯一对应的信号通路,调整待处理频段组合的信号通路,具体可以包括以下步骤:保留同一端口唯一对应的信号通路,去除对应同一端口的其他待处理信号通路,获得调整后的待处理频段组合的信号通路。
举例来说,待处理频段组合为上述1A2-3A2-7A2,待处理信号通路为Drx path(75)和Drx path(162),若Drx path(162)为port(drx6)唯一对应的信号通路,则保留Drx path(162)及其关联的Prx path(161),去除Drx path(75)及其关联的Prx path(74),使得原频段组合1A2-3A2-7A2调整为新的频段组合1A2-7A2,该调整后的频段组合1A2-7A2的信号通路(path)和端口(port)如下:
Band1:
Prx path:0,port:prx1
Drx path:1,port:drx3
Band7:
Prx path:161,port:prx4
Drx path:162,port:drx6
上述实施例中,当频段组合的各信号通路中存在不同信号通路对应同一端口时,在引起端口冲突的待处理信号通路中,若连接的天线类型相同,则只保留其中对应频段信号最好的待处理信号通路,使得调整后的频段组合中使用的每个端口均只对应一条信号通路,从而调整后的频段组合可以正常注册,实现相应频段的载波聚合,提升终端的吞吐量。
在一个实施例中,如图4所示,步骤S204中,根据各待处理信号通路连接的天线类型,确定同一端口唯一对应的信号通路,具体可以包括以下步骤S402至步骤S404。
S402,当各待处理信号通路连接的天线类型不同时,选取信号最强的天线类型对应的各待处理信号通路作为待保留信号通路,获取待保留信号通路对应的各频段的信号强度。
S404,根据各待保留信号通路对应的频段的信号强度,确定同一端口唯一对应的信号通路。
各待处理信号通路连接的天线类型不同,例如对应同一端口的待处理信号通路有两条,两条待处理信号通路连接的天线类型不同,即存在两种天线类型,可以是一种为主集接收(Prx),另一种为多输入输出主集接收(MIMO Prx),也可以是一种为分集接收(Drx),另一种为多输入输出分集接收(MIMO Drx)。其中,Prx的信号强度大于MIMO Prx的信号强度,Drx的信号强度大于MIMO Drx的信号强度,待保留信号通路为连接Prx或Drx的信号通路,再以各待处理信号通路对应的频段的信号强度作为考虑因素,来确定同一端口唯一对应的信号通路。具体地,信号强度可以通过终端上报的参考信号接收功率值(RSRP)或接收信号强度指示值(RSSI)或其他可以反映频段信号强度的指标来表示。
举例来说,待处理频段组合为上述1A2-3A4,若该频段组合在终端支持的信号通路(path)和端口(port)如下:
Band1:
Prx path:0,port:prx1
Drx path:1,port:drx3
Band3:
Prx path:74,port:prx2
Drx path:75,port:drx6
MIMO Prx path:88,port:prx1
MIMO Drx path:89,port:prx5
可见Band1的Prx path(0)和Band3的MIMO Prx path(88)使用了同一port(prx1),存在冲突,则待处理信号通路有两条,分别为Prx path(0)和MIMO Prx path(88),分别对应Band1和Band3,从中选取Prx path(0)作为待保留信号通路,在该实施例中,待保留信号通路只有一条,即确定为port(prx1)唯一对应的信号通路。可以理解,在其他实施例中,待保留信号通路可以多于一条,此时待保留信号通路连接的天线类型相同,再以各待保留信号通路对应的频段的信号强度作为考虑因素,来确定同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,根据各待保留信号通路对应的频段的信号强度,确定同一端口唯一对应的信号通路,具体可以包括以下步骤:比较各待保留信号通路对应的频段的信号强度的大小;选取最大信号强度的频段对应的待保留信号通路,作为同一端口唯一对应的信号通路。
当待保留信号通路多于一条时,比较各待保留信号通路对应的频段的信号强度的大小,选取最大信号强度的频段对应的待保留信号通路,作为同一端口唯一对应的信号通路,从而可以保留信号更好的频段。
在一个实施例中,根据同一端口唯一对应的信号通路,调整待处理频段组合的信号通路,具体可以包括以下步骤:保留同一端口唯一对应的信号通路,去除对应同一端口的其他待处理信号通路,获得调整后的待处理频段组合的信号通路。
举例来说,待处理频段组合为上述1A2-3A4,待处理信号通路为Prx path(0)和MIMO Prx path(88),待保留信号通路为Prx path(0),则保留Prx path(0)及其关联的Drxpath(1),去除MIMO Prx path(88)及其关联的MIMO Drx path(89),使得原频段组合1A2-3A4调整为新的频段组合1A2-3A2,该调整后的频段组合1A2-3A2的信号通路(path)和端口(port)如下:
Band1:
Prx path:0,port:prx1
Drx path:1,port:drx3
Band3:
Prx path:74,port:prx2
Drx path:75,port:drx6
上述实施例中,当频段组合的各信号通路中存在不同信号通路对应同一端口时,在引起端口冲突的待处理信号通路中,若连接的天线类型不同,则只保留其中对应天线类型信号最好且对应频段信号最好的待处理信号通路,使得调整后的频段组合中使用的每个端口均只对应一条信号通路,从而调整后的频段组合可以正常注册,实现相应频段的载波聚合,提升终端的吞吐量。
应该理解的是,虽然图1-4的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图1-4中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图5所示,提供了一种频段通路调整装置500,包括:接收模块510、查询模块520、确定模块530和调整模块540。
接收模块510,用于接收待处理频段组合,待处理频段组合中包括至少两个具有不同频率范围的频段。
查询模块520,用于在预先存储的配置信息中查询与待处理频段组合中的各频段对应的信号通路、以及各信号通路对应的端口。
确定模块530,用于当各信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,在待处理信号通路中,确定同一端口唯一对应的信号通路。
调整模块540,用于根据同一端口唯一对应的信号通路,调整待处理频段组合的信号通路。
在一个实施例中,确定模块530包括:获取子模块和确定子模块。
获取子模块,用于当各信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,获取各待处理信号通路连接的天线类型。
确定子模块,用于根据各待处理信号通路连接的天线类型,确定同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,确定子模块包括:第一获取单元和第一确定单元。
第一获取单元,用于当各待处理信号通路连接的天线类型相同时,分别获取各待处理信号通路对应的频段的信号强度。
第一确定单元,用于根据各待处理信号通路对应的频段的信号强度,确定同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,第一确定单元包括:第一比较子单元和第一选取子单元。
第一比较子单元,用于比较各待处理信号通路对应的频段的信号强度的大小。
第一选取子单元,用于选取最大信号强度的频段对应的待处理信号通路,作为同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,确定子模块还包括:第二获取单元和第二确定单元。
第二获取单元,用于当各待处理信号通路连接的天线类型不同时,选取信号最强的天线类型对应的各待处理信号通路作为待保留信号通路,获取待保留信号通路对应的各频段的信号强度。
第二确定单元,用于根据各待保留信号通路对应的频段的信号强度,确定同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,第二确定单元包括:第二比较子单元和第二选取子单元。
第二比较子单元,用于比较各待保留信号通路对应的频段的信号强度的大小。
第二选取子单元,用于选取最大信号强度的频段对应的待保留信号通路,作为同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,调整模块540具体用于:保留同一端口唯一对应的信号通路,去除对应同一端口的其他待处理信号通路,获得调整后的待处理频段组合的信号通路。
关于频段通路调整装置的具体限定可以参见上文中对于频段通路调整方法的限定,在此不再赘述。上述频段通路调整装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种终端,其内部结构图可以如图6所示。该终端包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、显示屏和输入装置。其中,该终端的处理器用于提供计算和控制能力。该终端的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种频段通路调整方法。该终端的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该终端的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是终端外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图6中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:接收待处理频段组合,待处理频段组合中包括至少两个具有不同频率范围的频段;在预先存储的配置信息中查询与待处理频段组合中的各频段对应的信号通路、以及各信号通路对应的端口;当各信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,在待处理信号通路中,确定同一端口唯一对应的信号通路;根据同一端口唯一对应的信号通路,调整待处理频段组合的信号通路。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:当各信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,获取各待处理信号通路连接的天线类型;根据各待处理信号通路连接的天线类型,确定同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:当各待处理信号通路连接的天线类型相同时,分别获取各待处理信号通路对应的频段的信号强度;根据各待处理信号通路对应的频段的信号强度,确定同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:比较各待处理信号通路对应的频段的信号强度的大小;选取最大信号强度的频段对应的待处理信号通路,作为同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:当各待处理信号通路连接的天线类型不同时,选取信号最强的天线类型对应的各待处理信号通路作为待保留信号通路,获取待保留信号通路对应的各频段的信号强度;根据各待保留信号通路对应的频段的信号强度,确定同一端口唯一对应的信号通路。
一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:比较各待保留信号通路对应的频段的信号强度的大小;选取最大信号强度的频段对应的待保留信号通路,作为同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:保留同一端口唯一对应的信号通路,去除对应同一端口的其他待处理信号通路,获得调整后的待处理频段组合的信号通路。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:接收待处理频段组合,待处理频段组合中包括至少两个具有不同频率范围的频段;在预先存储的配置信息中查询与待处理频段组合中的各频段对应的信号通路、以及各信号通路对应的端口;当各信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,在待处理信号通路中,确定同一端口唯一对应的信号通路;根据同一端口唯一对应的信号通路,调整待处理频段组合的信号通路。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:当各信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,获取各待处理信号通路连接的天线类型;根据各待处理信号通路连接的天线类型,确定同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:当各待处理信号通路连接的天线类型相同时,分别获取各待处理信号通路对应的频段的信号强度;根据各待处理信号通路对应的频段的信号强度,确定同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:比较各待处理信号通路对应的频段的信号强度的大小;选取最大信号强度的频段对应的待处理信号通路,作为同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:当各待处理信号通路连接的天线类型不同时,选取信号最强的天线类型对应的各待处理信号通路作为待保留信号通路,获取待保留信号通路对应的各频段的信号强度;根据各待保留信号通路对应的频段的信号强度,确定同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:比较各待保留信号通路对应的频段的信号强度的大小;选取最大信号强度的频段对应的待保留信号通路,作为同一端口唯一对应的信号通路。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:保留同一端口唯一对应的信号通路,去除对应同一端口的其他待处理信号通路,获得调整后的待处理频段组合的信号通路。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (12)

1.一种频段通路调整方法,所述方法包括:
接收待处理频段组合,所述待处理频段组合中包括至少两个具有不同频率范围的频段;
在预先存储的配置信息中查询与所述待处理频段组合中的各所述频段对应的信号通路、以及各所述信号通路对应的端口;
当各所述信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,获取各所述待处理信号通路连接的天线类型;
根据各所述待处理信号通路连接的天线类型,在所述待处理信号通路中,确定所述同一端口唯一对应的信号通路;
保留所述同一端口唯一对应的信号通路,去除对应所述同一端口的其他待处理信号通路,获得调整后的所述待处理频段组合的信号通路。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据各所述待处理信号通路连接的天线类型,确定所述同一端口唯一对应的信号通路,包括:
当各所述待处理信号通路连接的天线类型相同时,分别获取各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度;
根据各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度,确定所述同一端口唯一对应的信号通路。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度,确定所述同一端口唯一对应的信号通路,包括:
比较各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度的大小;
选取最大信号强度的频段对应的待处理信号通路,作为所述同一端口唯一对应的信号通路。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据各所述待处理信号通路连接的天线类型,确定所述同一端口唯一对应的信号通路,包括:
当各所述待处理信号通路连接的天线类型不同时,选取信号最强的天线类型对应的各待处理信号通路作为待保留信号通路,获取所述待保留信号通路对应的各频段的信号强度;
根据各所述待保留信号通路对应的频段的信号强度,确定所述同一端口唯一对应的信号通路。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据各所述待保留信号通路对应的频段的信号强度,确定所述同一端口唯一对应的信号通路,包括:
比较各所述待保留信号通路对应的频段的信号强度的大小;
选取最大信号强度的频段对应的待保留信号通路,作为所述同一端口唯一对应的信号通路。
6.一种频段通路调整装置,其特征在于,所述装置包括:
接收模块,用于接收待处理频段组合,所述待处理频段组合中包括至少两个具有不同频率范围的频段;
查询模块,用于在预先存储的配置信息中查询与所述待处理频段组合中的各所述频段对应的信号通路、以及各所述信号通路对应的端口;
确定模块,用于当各所述信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,在所述待处理信号通路中,确定所述同一端口唯一对应的信号通路;
调整模块,用于保留所述同一端口唯一对应的信号通路,去除对应所述同一端口的其他待处理信号通路,获得调整后的所述待处理频段组合的信号通路;
所述确定模块,包括:
获取子模块,用于当各所述信号通路中包含有对应同一端口的不同待处理信号通路时,获取各所述待处理信号通路连接的天线类型;
确定子模块,用于根据各所述待处理信号通路连接的天线类型,确定所述同一端口唯一对应的信号通路。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定子模块包括:
第一获取单元,用于当各所述待处理信号通路连接的天线类型相同时,分别获取各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度;
第一确定单元,用于根据各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度,确定所述同一端口唯一对应的信号通路。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一确定单元包括:
第一比较子单元,用于比较各所述待处理信号通路对应的频段的信号强度的大小;
第一选取子单元,用于选取最大信号强度的频段对应的待处理信号通路,作为所述同一端口唯一对应的信号通路。
9.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定子模块还包括:
第二获取单元,用于当各所述待处理信号通路连接的天线类型不同时,选取信号最强的天线类型对应的各待处理信号通路作为待保留信号通路,获取所述待保留信号通路对应的各频段的信号强度;
第二确定单元,用于根据各所述待保留信号通路对应的频段的信号强度,确定所述同一端口唯一对应的信号通路。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元包括:
第二比较子单元,用于比较各所述待保留信号通路对应的频段的信号强度的大小;
第二选取子单元,用于选取最大信号强度的频段对应的待保留信号通路,作为所述同一端口唯一对应的信号通路。
11.一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,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中任一项所述方法的步骤。
12.一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中任一项所述方法的步骤。
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