CN113544985A - 用于控制通信频带的方法及其电子装置 - Google Patents

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CN113544985A CN202080019781.2A CN202080019781A CN113544985A CN 113544985 A CN113544985 A CN 113544985A CN 202080019781 A CN202080019781 A CN 202080019781A CN 113544985 A CN113544985 A CN 113544985A
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Abstract

一种电子装置的运行方法包括:确定基于第一无线接入技术(RAT)的第一通信模块和基于第二RAT的第二通信模块是否在连接状态下运行;确定由第一通信模块使用的第一频带和由第二通信模块使用的第二频带的组合是否是引起干扰的组合;以及如果第一频带和第二频带的组合是引起干扰的组合,发送请求改变第一频带或第二频带中的一者的信号。该干扰是由第一RAT的至少一个发送信号或从该至少一个发送信号得到的至少一个其他信号引起的。

Description

用于控制通信频带的方法及其电子装置
技术领域
本公开总体上涉及一种电子装置,更具体地,涉及一种用于控制通信频带的电子装置和方法。
背景技术
随着诸如智能电话之类的电子装置的性能得到提升并且用户需要越来越多的服务,电子装置已经开始支持多种无线接入技术(RAT)。例如,电子装置不仅可以提供传统的语音通话,还可以提供诸如长期演进(LTE)的蜂窝通信和诸如无线局域网(WLAN)、蓝牙或超宽带通信(UWB)的短距离通信。
由于电子装置支持各种RAT,所以用户可以使用适合给定环境和服务的一种或更多个RAT,并且可以同时使用两个或更多个RAT。如果同时使用两个或更多个RAT,则基于两个或更多个RAT生成的射频(RF)信号可能会相互干扰。
因此,提供一种用于控制通信的频带以避免干扰的电子装置和方法可能是有利的。
发明内容
问题的解决方案
本公开旨在解决上述问题和缺点,并至少提供下述优点。根据本公开的一方面,一种电子装置的运行方法可以包括:确定基于第一RAT的第一通信模块和基于第二RAT的第二通信模块是否在连接状态下运行;确定由第一通信模块使用的第一频带和由第二通信模块使用的第二频带的组合是否是引起干扰的组合;以及如果第一频带和第二频带的组合是引起干扰的组合,发送请求改变第一频带或第二频带中的一者的信号。干扰可以是由第一RAT的至少一个发送信号或从至少一个发送信号得到的至少一个其他信号引起的。
根据本公开的另一方面,一种电子装置包括:多个天线;基于第一RAT的第一通信模块和基于第二RAT的第二通信模块,第一通信模块和第二通信模块中的每一个均连接到多个天线中的至少一个;以及至少一个处理器,其连接到第一通信模块和第二通信模块,其中,该至少一个处理器被配置为:确定第一通信模块和第二通信模块是否在连接状态下运行;确定由第一通信模块使用的第一频段和由第二通信模块使用的第二频段的组合是否是引起干扰的组合;以及如果第一频带和第二频带的组合是引起干扰的组合,则发送请求改变所述第一频带和所述第二频带中的一者的信号。干扰可以是由第一RAT的至少一个发送信号和从至少一个发送信号得到的至少一个其他信号引起的。
附图说明
从以下结合附图的描述中,本公开的特定实施例的前述及其它方面、特征以及优点将更加显而易见,在附图中:
图1是根据实施例的网络环境中的电子装置的框图;
图2A示出了根据实施例的电子装置同时使用多个RAT的情况的示例;
图2B示出了根据实施例的电子装置同时使用多个RAT的情况的示例;
图3是根据实施例的由于电子装置中的电路的非线性而生成的信号分量的示例;
图4A示出了根据实施例的在电子装置中确保RAT之间的天线隔离的结构的示例;
图4B示出了根据实施例的在电子装置中未确保RAT之间的天线隔离的结构的示例;
图4C是根据实施例的在电子装置中未确保RAT之间的天线隔离的结构的示例;
图5A示出了根据实施例的用于控制频带的电子装置的配置的示例;
图5B是根据实施例的用于控制频带的电子装置的配置的示例;
图5C是根据实施例的用于控制频带的电子装置的配置的示例;
图5D是根据实施例的用于控制频带的电子装置的配置的示例;
图6是示出了根据实施例的在电子装置中控制用于通信的频带的操作的流程图;
图7是示出了根据实施例的在电子装置中基于预定义的干扰关系信息控制用于通信的频带的操作的流程图;
图8是示出了根据实施例的根据基于电子装置中的电路特征的计算结果来控制用于通信的频带的操作的流程图;
图9是示出了根据实施例的在电子装置中考虑多频带发送来控制用于通信的频带的操作的流程图;
图10是示出了根据实施例的如果电子装置作为接入点运行时控制用于通信的频带的操作的流程图;
图11是示出了根据实施例的考虑在电子装置中是否支持信道改变功能来控制用于通信的频带的操作的流程图;
图12是示出了根据实施例的由接入点改变信道的操作的流程图;
图13是示出了根据实施例的在电子装置中通过请求信道改变来控制用于通信的频带的操作的流程图;
图14是示出了根据实施例的在电子装置通过请求信道改变或通过使用信道质量报告来控制用于通信的频带的操作的流程图。
具体实施方式
将参考附图描述本公开的各种实施例。然而,本公开的各种实施例不限于特定实施例,并且应当理解,可以对本文描述的实施例进行各种修改、等同和/或替代。关于附图的描述,通过相似的附图标记来标记相似的部件。
根据各种实施例的方法和电子装置可以确认不同RAT的信号之间可能发生干扰并控制用于通信的频带,从而可以避免使用相同频带的不同RAT共存的情况,从而提高通信性能。
图1是示出根据各种实施例的网络环境100中的电子装置101的框图。参照图1,网络环境100中的电子装置101可经由第一网络198(例如,短距离无线通信网络)与电子装置102进行通信,或者经由第二网络199(例如,长距离无线通信网络)与电子装置104或服务器108进行通信。根据实施例,电子装置101可经由服务器108与电子装置104进行通信。根据实施例,电子装置101可包括处理器120、存储器130、输入装置150、声音输出装置155、显示装置160、音频模块170、传感器模块176、接口177、触觉模块179、相机模块180、电力管理模块188、电池189、通信模块190、用户识别模块(SIM)196或天线模块197。在一些实施例中,可从电子装置101中省略所述部件中的至少一个(例如,显示装置160或相机模块180),或者可将一个或更多个其它部件添加到电子装置101中。在一些实施例中,可将所述部件中的一些部件实现为单个集成电路。例如,可将传感器模块176(例如,指纹传感器、虹膜传感器、或照度传感器)实现为嵌入在显示装置160(例如,显示器)中。
处理器120可运行例如软件(例如,程序140)来控制电子装置101的与处理器120连接的至少一个其它部件(例如,硬件部件或软件部件),并可执行各种数据处理或计算。根据一个实施例,作为所述数据处理或计算的至少部分,处理器120可将从另一部件(例如,传感器模块176或通信模块190)接收到的命令或数据加载到易失性存储器132中,对存储在易失性存储器132中的命令或数据进行处理,并将结果数据存储在非易失性存储器134中。根据实施例,处理器120可包括主处理器121(例如,中央处理器(CPU)或应用处理器(AP))以及与主处理器121在操作上独立的或者相结合的辅助处理器123(例如,图形处理单元(GPU)、图像信号处理器(ISP)、传感器中枢处理器或通信处理器(CP))。另外地或者可选择地,辅助处理器123可被适配为比主处理器121耗电更少,或者被适配为具体用于指定的功能。可将辅助处理器123实现为与主处理器121分离,或者实现为主处理器121的部分。
在主处理器121处于未激活(例如,睡眠)状态时,辅助处理器123可控制与电子装置101(而非主处理器121)的部件之中的至少一个部件(例如,显示装置160、传感器模块176或通信模块190)相关的功能或状态中的至少一些,或者在主处理器121处于激活状态(例如,运行应用)时,辅助处理器123可与主处理器121一起来控制与电子装置101的部件之中的至少一个部件(例如,显示装置160、传感器模块176或通信模块190)相关的功能或状态中的至少一些。根据实施例,可将辅助处理器123(例如,ISP或CP)实现为在功能上与辅助处理器123相关的另一部件(例如,相机模块180或通信模块190)的部分。
存储器130可存储由电子装置101的至少一个部件(例如,处理器120或传感器模块176)使用的各种数据。所述各种数据可包括例如软件(例如,程序140)以及针对与其相关的命令的输入数据或输出数据。存储器130可包括易失性存储器132或非易失性存储器134。
可将程序140作为软件存储在存储器130中,并且程序140可包括例如操作系统(OS)142、中间件144或应用146。
输入装置150可从电子装置101的外部(例如,用户)接收将由电子装置101的其它部件(例如,处理器120)使用的命令或数据。输入150可包括例如麦克风、鼠标、键盘或数字笔(例如,手写笔)。
声音输出装置155可将声音信号输出到电子装置101的外部。声音输出155可包括例如扬声器或接收器。扬声器可用于诸如播放多媒体或播放唱片的通用目的,接收器可用于呼入呼叫。根据实施例,可将接收器实现为与扬声器分离,或实现为扬声器的部分。
显示装置160可向电子装置101的外部(例如,用户)视觉地提供信息。显示装置160可包括例如显示器、全息装置或投影仪以及用于控制显示器、全息装置和投影仪中的相应一个的控制电路。根据实施例,显示装置160可包括被适配为检测触摸的触摸电路或被适配为测量由触摸引起的力的强度的传感器电路(例如,压力传感器)。
音频模块170可以将声音转换成电信号,并且反之亦然。根据实施例,音频模块170可经由输入装置150获得声音,或者经由声音输出装置155或与电子装置101直接(例如,有线地)连接或无线连接的外部电子装置(例如,电子装置102)的耳机输出声音。
传感器模块176可检测电子装置101的操作状态(例如,功率或温度)或电子装置101外部的环境状态(例如,用户的状态),然后产生与检测到的状态相应的电信号或数据值。根据实施例,传感器模块176可包括例如手势传感器、陀螺仪传感器、大气压力传感器、磁性传感器、加速度传感器、握持传感器、接近传感器、颜色传感器、红外(IR)传感器、生物特征传感器、温度传感器、湿度传感器或照度传感器。
接口177可支持将用来使电子装置101与外部电子装置(例如,电子装置102)直接(例如,有线地)或无线连接的一个或更多个特定协议。根据实施例,接口177可包括例如高清晰度多媒体接口(HDMI)、通用串行总线(USB)接口、安全数字(SD)卡接口或音频接口。
连接端178可包括连接器,其中,电子装置101可经由所述连接器与外部电子装置(例如,电子装置102)物理连接。根据实施例,连接端178可包括例如HDMI连接器、USB连接器、SD卡连接器或音频连接器(例如,耳机连接器)。
触觉模块179可将电信号转换为可被用户经由他的触觉或动觉识别的机械刺激(例如,振动或运动)或电刺激。根据实施例,触觉模块179可包括例如电机、压电元件或电刺激器。
相机模块180可捕获静止图像或运动图像。根据实施例,相机模块180可包括一个或更多个透镜、ISP、图像信号处理器或闪光灯。
电力管理模块188可管理对电子装置101的供电。根据实施例,可将电力管理模块188实现为例如电力管理集成电路(PMIC)的至少部分。
电池189可对电子装置101的至少一个部件供电。根据实施例,电池189可包括例如不可再充电的原电池、可再充电的蓄电池、或燃料电池。
通信模块190可支持在电子装置101与外部电子装置(例如,电子装置102、电子装置104或服务器108)之间建立直接(例如,有线)通信信道或无线通信信道,并经由建立的通信信道执行通信。通信模块190可包括能够与处理器120(例如,AP)独立操作的一个或更多个CP,并支持直接(例如,有线)通信或无线通信。根据实施例,通信模块190可包括无线通信模块192(例如,蜂窝通信模块、短距离无线通信模块或全球导航卫星系统(GNSS)通信模块)或有线通信模块194(例如,局域网(LAN)通信模块或电力线通信(PLC)模块)。这些通信模块中的相应一个可经由第一网络198(例如,短距离通信网络,诸如蓝牙、无线保真(Wi-Fi)直连或红外数据协会(IrDA))或第二网络199(例如,长距离通信网络,诸如蜂窝网络、互联网、或计算机网络(例如,LAN或广域网(WAN)))与外部电子装置进行通信。可将这些各种类型的通信模块实现为单个部件(例如,单个芯片),或可将这些各种类型的通信模块实现为彼此分离的多个部件(例如,多个芯片)。无线通信模块192可使用存储在用户识别模块196中的用户信息(例如,国际移动用户识别码(IMSI))识别并验证通信网络(诸如第一网络198或第二网络199)中的电子装置101。
天线模块197可将信号或电力发送到电子装置101的外部(例如,外部电子装置)或者从电子装置101的外部(例如,外部电子装置)接收信号或电力。根据实施例,天线模块197可包括天线,所述天线包括辐射元件,所述辐射元件由形成在基底(例如,PCB)中或形成在基底上的导电材料或导电图案构成。根据实施例,天线模块197可包括多个天线。在这种情况下,可由例如通信模块190(例如,无线通信模块192)从所述多个天线中选择适合于在通信网络(诸如第一网络198或第二网络199)中使用的通信方案的至少一个天线。随后可经由所选择的至少一个天线在通信模块190和外部电子装置之间发送或接收信号或电力。根据实施例,除了辐射元件之外的另外的组件(例如,射频集成电路(RFIC))可附加地形成为天线模块197的一部分。
上述部件中的至少一些可经由外设间通信方案(例如,总线、通用输入输出(GPIO)、串行外设接口(SPI)或移动工业处理器接口(MIPI))相互连接并在它们之间通信地传送信号(例如,命令或数据)。
根据实施例,可经由与第二网络199连接的服务器108在电子装置101和外部电子装置104之间发送或接收命令或数据。电子装置102和电子装置104中的每一个可以是与电子装置101相同类型的装置,或者是与电子装置101不同类型的装置。根据实施例,将在电子装置101运行的全部操作或一些操作可在外部电子装置102、外部电子装置104或服务器108中的一个或更多个运行。例如,如果电子装置101应该自动执行功能或服务或者应该响应于来自用户或另一装置的请求执行功能或服务,则电子装置101可请求所述一个或更多个外部电子装置执行所述功能或服务中的至少部分,而不是运行所述功能或服务,或者电子装置101除了运行所述功能或服务以外,还可请求所述一个或更多个外部电子装置执行所述功能或服务中的至少部分。接收到所述请求的所述一个或更多个外部电子装置可执行所述功能或服务中的所请求的所述至少部分,或者执行与所述请求相关的另外功能或另外服务,并将执行的结果传送到电子装置101。电子装置101可在对所述结果进行进一步处理的情况下或者在不对所述结果进行进一步处理的情况下将所述结果提供作为对所述请求的至少部分答复。为此,可使用例如云计算技术、分布式计算技术或客户机-服务器计算技术。
如参照图1所描述的,电子装置101的通信模块190可以支持多个RAT。为了支持多个RAT,通信模块190可以包括用于基于每个RAT生成和解释信号的电路(例如,CP、射频集成电路(RFIC)和/或收发器)。可以同时使用两个或更多个RAT。同时使用两个或更多个RAT的示例与图2A和图2B的示例相同。
图2A示出了根据实施例的电子装置101同时使用多个RAT的示例。图2A示出了根据实施例的电子装置101同时使用用于蜂窝通信的第一RAT和用于无线LAN通信的第二RAT的情况的示例。参照图2A,电子装置101可以基于第一RAT(例如,长期演进(LTE)、LTE高级(LTE-A)或第五代(5G))与基站210通信,并且可以使用第二RAT与其他电子装置102和104通信。例如,电子装置101作为移动热点运行,因此基于与基站210的连接向其他电子装置102和104提供网络共享服务。
图2B示出了根据实施例的电子装置101同时使用多个RAT的示例。参照图2B,电子装置101可以基于第一RAT(例如,LTE、LTE-A或5G)与基站210通信,并且可以使用第二RAT与接入点220通信。例如,电子装置101可以在促进(boosting)模式下运行以使用两个连接执行高容量通信。
在图2A和图2B的示例中,已经提出无线LAN作为第二RAT的示例。然而,第二RAT可以是短距离通信技术,例如不同于蓝牙或UWB的RAT。可以用作第二RAT的通信技术可以被称为“连接性技术”。
在图2A和图2B中,基于第一RAT生成的RF信号或从RF信号得到的另一RF信号可能影响基于第二RAT的通信。例如,如果第一RAT和第二RAT在相同或相邻的频段中使用,例如,如果基于第一RAT的蜂窝通信在B41或N41频段(在下面的表1中定义)并且基于第二RAT的无线LAN通信在与2.5吉赫(GHz)相邻的频带中执行,则用于蜂窝通信的RF信号可能会直接干扰无线LAN通信。附加地或可替代地,即使第一RAT和第二RAT被用在彼此不同或不相邻的频带中,从用于基于第一RAT的蜂窝通信的RF信号得到的另一RF信号也可以作为对基于第二RAT的无线LAN通信的干扰。由于电路(例如,放大器)的非线性,可以生成从RF信号得到的另一RF信号(即,第二RF信号)。其他的得到的RF信号(即,第二RF信号)的示例在图3中示出。
图3是根据实施例的由于电子装置中的电路的非线性而生成的信号分量的示例。参照图3,可以以频率f1和频率f2生成两个发送信号。例如,如果执行上行链路载波聚合(CA)操作、双连接(DC)操作或多输入多输出(MIMO)操作,则可以生成两个发送信号。由于用于生成信号的有源电路的非线性,可能会出现各种噪声成分。例如,由于互调失真(IMD)和/或谐波现象,噪声分量可能出现在频率2*f1-f2、2*f2-f1、2f1、f1+f2和2f2处。
如上所述,基于第一RAT生成的信号或得到的信号可能影响基于第二RAT的通信。例如,如果发送基于第一RAT生成的信号,则第一RAT的信号通过用于第二RAT的接收天线被引入支持第二RAT的电路,从而引起性能下降。是否引入第一RAT信号取决于天线的结构。在下文中,将参照图4A、图4B和图4C描述天线的布置示例。
图4A示出了根据实施例的在电子装置101中确保RAT之间的天线隔离的结构的示例。参照图4A,电子装置101包括AP 420、第一CP 422a、第二CP 422b、第一天线490a、第二天线490b、第三天线490c、第四天线490d和/或前端模块(FEM)492。AP 420是被配置为执行各种数据处理或操作的元件,并且可以对应于例如图1的处理器120。第一CP 422a是被配置为基于第一RAT来处理信号的元件,例如,第一CP 422a可以处理用于蜂窝通信的信号。第二CP422b是被配置为基于第二RAT处理信号的元件,例如,第二CP 422b可以处理用于无线LAN通信的信号。FEM 492放大基于第一RAT的信号,并且可以包括例如功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、滤波器和/或开关中的至少一个。在图4A的示例中,通过第四天线490d经由FEM492发送在第一CP 422a中生成的信号,并且第二CP 422b可以通过第一天线490a接收信号。由于第一天线490a和第四天线490d在电子装置101中设置的相对较远,这可以理解为保证隔离的情况,即它们之间没有干扰或干扰可以忽略不计。
图4B示出了根据实施例的在电子装置101中未确保RAT之间的天线隔离的结构的示例。参照图4B,电子装置101包括AP 420、第一CP 422a、第二CP 422b、第一天线490a、第二天线490b、第三天线490c、第四天线490d、第一FEM 492a和/或第二FEM 492b。第一CP 422a可以连接到第一FEM 492a和第二FEM 492b。在第一CP 422a中生成的信号可以经由第一FEM492a通过第四天线490d发送,或者可以经由第二FEM 492b通过第二天线490b发送。由于用于接收第二RAT的信号的第一天线490a和用于发送第一RAT的信号的第二天线490b被布置为彼此相邻,因此天线没有被隔离。在图4B的情况下,通过第二天线490b发送的第一RAT的信号可以通过第一天线490a被引入到第二CP 422b。
图4C是根据实施例的在电子装置101中未确保RAT之间的天线隔离的结构的示例。参照图4C,电子装置101可以包括AP 420、第一CP 422a、第二CP 422b、第一天线490a、第二天线490b、第三天线490c、第四天线490d、第一FEM 492a、第二FEM 492b和/或频率分配器496。在图4C的示例中,第一CP 422a和第二CP 422b可以使用频率分配器496共享第一天线490a。例如,由第一CP 422a生成的第一RAT的信号可以经由第二FEM 492b和频率分配器496通过第一天线490a发送,并且通过第一天线490a接收的第二RAT的信号可以经由频率分配器496被输入到第二CP 422b。如果频率分配器496不理想,则通过第一天线490a发送的第一RAT的信号可能被引入到第二CP 422b。
如果没有确保天线之间的隔离,则第一RAT的信号可能被引入到处理第二RAT的信号的电路(例如,第二CP 422b)。随着电子装置101支持的RAT数量的增加,确保天线之间的隔离变得困难,因此使用硬件措施(例如,使用滤波器和/或确保天线间隔距离)可能难以消除第一RAT和第二RAT之间的干扰。因此,本公开描述了用于通过控制用于第一RAT或第二RAT的频带的操作来去除或减少RAT之间的干扰的各种实施例。
电子装置101可以获取关于第一RAT的信息和关于第二RAT的信息,并且可以考虑到第一RAT和第二RAT的操作状态来控制频带。
图5A示出了根据实施例的用于控制频带的电子装置的配置的示例。图5B是根据实施例的用于控制频带的电子装置的配置的示例。图5C是根据实施例的用于控制频带的电子装置的配置的示例。图5D是根据实施例的用于控制频带的电子装置的配置的示例。
参照图5A,电子装置101包括AP 420、第一CP 422a、第二CP 422b、第一FEM 492a、第二FEM 492b、第一天线490a、第二天线490b、第四天线490d和/或收发器590。在图5A中,AP420可以考虑到第一RAT和第二RAT的操作状态来执行控制频带的操作。由于AP 420可以向/从第一CP 422a和第二CP 422b中的每一个发送/接收数据信号和控制信号,AP 420可以获取关于第一RAT的信息和关于第二RAT的信息并且控制第一CP 422a和第二CP 422b的操作和/或状态。由于AP 420可以控制第一CP 422a和第二CP 422b,AP 420可以识别第一CP422a和第二CP 422b中的每一个的状态,可以使用干扰关系信息或计算频率,并且可以避免组合引起干扰问题的信号。
AP 420可以由外部微控制器或其他元件(例如,CP或芯片组)代替,其具有通过干扰关系信息或计算来确认干扰情况的功能。与图5A相比,在图5B、图5C和图5D的示例中,电子装置101还包括控制电路520,其用于考虑第一RAT和第二RAT的操作状态来执行控制频带的操作。
参照图5B、图5C和图5D,控制电路520从第一CP 422a和第二CP422b获取关于第一RAT的信息和关于第二RAT的信息,并且可以控制第一CP 422a和第二CP 422b的操作和/或状态。在图5B中,控制电路520被配置为单独的元件;在图5C中,控制电路520被配置为第一CP 422a的一部分;或者在图5D中,控制电路被配置为第二CP 422b的一部分。在图5A的示例中,控制电路520被配置为AP 420的一部分。控制电路520可被称为“控制器”、“微控制器”、“微控制单元”或具有与其等效的技术含义的另一术语。
根据实施例,电子装置可以包括:多个天线;基于第一RAT的第一通信模块和基于第二RAT的第二通信模块,第一通信模块和第二通信模块中的每一个均连接到多个天线中的至少一个;以及至少一个处理器,其连接到第一通信模块和第二通信模块。该至少一个处理器被配置为:确定第一通信模块和第二通信模块是否在连接状态下运行;确定由第一通信模块使用的第一频带和由第二通信模块使用的第二频带的组合是否是引起干扰的组合;以及如果第一频带和第二频带的组合是引起干扰的组合,发送请求改变第一频带和第二频带中的一者的信号,其中,该干扰可以是由第一RAT的至少一个发送信号或从该至少一个发送信号得到的至少一个其他信号引起的。
从至少一个发送信号得到的至少一个其他信号可以被配置为包括由于第一RAT的发送电路的非线性而生成的谐波的第一分量和由于互调失真而生成的第二分量中的至少一者。
至少一个处理器可以被配置为基于干扰关系信息识别第一频带和第二频带的组合是否是被指定为具有干扰关系的组合。
至少一个处理器可以被配置为:基于干扰关系信息识别第一频带和第二频带的组合是否是被指定为具有干扰关系的组合;以及识别第一RAT的发送信号的功率是否满足干扰关系信息指定的条件。
多个天线可以包括第一天线和第二天线,第一通信模块可以电连接到第一天线,第二通信模块可以电连接到第二天线。至少一个处理器可以被配置为:基于与用于第一RAT的发送电路的非线性相关的信息,确定至少一个其他信号的频率和幅度;基于第一天线和第二天线之间的隔离程度,确定至少一个其他信号对第二频带造成的干扰幅度;以及识别干扰的幅度是否满足指定条件。
至少一个处理器可以被配置为向支持第二RAT的接入点发送请求信道改变的信号。
至少一个处理器可以被配置为向支持第一RAT的基站发送指示第一频带的信道质量劣化的信号或向支持第二RAT的接入点发送指示第二频带的信道质量劣化的信号。
至少一个处理器可以被配置为向支持第一RAT的基站发送指示属于第一频带的带宽部分(BWP)的使用限制的信号。
至少一个处理器可以被配置为:识别第二RAT的信道改变功能是否被支持;如果第二RAT的信道改变功能不被支持,则发送请求将用于第一RAT的第一频带改变为另一频带的信号。
至少一个处理器可以被配置为:识别第二RAT的信道改变功能是否被支持;如果第二RAT的信道改变功能不被支持,则向支持第二RAT的接入点发送指示第二频带的信道质量劣化的信号。
在下文中,将参照流程图描述用于控制用于通信的频带的各种实施例。
图6是示出了根据实施例的在电子装置中控制用于通信的频带的操作的流程图600。图6所示的流程图600的操作实体可以理解为电子装置101或电子装置101的一个元件(例如,处理器120或控制电路520)。
参照图6,在步骤601中,电子装置101(例如,处理器120或控制电路520)识别基于第一RAT的第一通信模块(例如,第一CP 422a)的操作状态和基于第二RAT的第二通信模块(例如,第二CP 442b)的操作状态。操作状态可以包括:关于第一通信模块和第二通信模块中的每一个是否使用相应的RAT连接到网络的信息、关于相应的通信模块是否被激活的信息和/或关于相应的通信模块是否处于能够利用相应RAT发送或接收信号的状态的信息。例如,为了识别关于操作状态的信息,电子装置101可以向第一通信模块和第二通信模块施加请求信号并识别对请求信号的响应信号以识别相应通信模块的操作状态。附加地或可替代地,电子装置101可以基于第一通信模块和第二通信模块的功率状态来识别操作状态。此外,电子装置101可以通过监听第一通信模块和第二通信模块的数据流来识别操作状态。
在步骤603中,电子装置101识别第一通信模块和第二通信模块是否在连接状态下运行。连接状态可以是这样一种状态,其中可以向支持相应RAT的网络发送信号或者从支持相应RAT的网络接收信号。例如,在蜂窝系统的情况下,连接状态可以表示无线资源控制(RRC)连接模式。电子装置101可以基于在步骤601中识别出的操作状态来识别第一通信模块和第二通信模块是否在连接状态下运行。如果第一通信模块和第二通信模块未以连接状态运行,则电子装置101可以返回到步骤601。
如果第一通信模块和第二通信模块以连接状态运行,则在步骤605中,电子装置101确定由第一通信模块使用的第一频带和由第二通信模块使用的第二频带的组合是否是引起干扰的组合。干扰可以包括在第一频带和第二频带至少部分地彼此交叠或彼此相邻的情况下发生的干扰,或者包括由从第一频带的信号得到的信号引起的干扰。例如,得到的信号可以包括谐波分量和/或由于互调失真引起的分量。电子装置101可以通过搜索所定义的干扰关系信息(例如,查找表)来确定第一频带和第二频带的组合是否是引起干扰的组合。电子装置101可以计算从第一频带的信号得到的信号的特征(例如,频率和/或幅度),并且可以基于计算出的信号特征,确定第一频带和第二频带的组合是否是引起干扰的组合。
如果第一频带和第二频带的组合是引起干扰的组合(步骤605中的是),则在步骤607中,电子装置101改变第一频带和第二频带之一的状态(例如,阻断(block)第一频段和第二频段中的一个)。电子装置101可以向另一装置(例如,图2A的基站210或接入点220)发送请求改变第一频带和第二频带之一的状态的信号。例如,可以发送信号以请求改变无线LAN通信的信道或请求改变蜂窝通信的带宽部分(BWP)。电子装置101可以向另一装置(例如,基站或接入点)发送用于将第一频带和第二频带中的一个改变为另一频带的信号。在步骤605中,如果第一频带和第二频带的组合不是引起干扰的组合(步骤605中的“否”),则电子装置101可以结束图6的操作。
在用于第一RAT的第一通信模块或用于第二RAT的第二通信模块从不活动状态切换到活动状态的情况下,电子装置101可以识别第一通信模块和第二通信模块是否以连接状态运行。可以定期性地识别第一通信模块和第二通信模块是否以连接状态运行。
根据图6,在与第一RAT或第二RAT相关的情况发生改变的情况下(例如,当第一RAT和/或第二RAT的状态改变时),电子装置101可以识别第一频带和第二频带的组合是否是引起干扰的组合。例如,如果用于第一RAT的频率组合在通信期间由于切换操作、CA操作或UL-MIMO操作而改变,则电子装置101可以确定是否发生干扰并执行干扰避免操作。附加地或可替代地,如果用于第二RAT的频率改变(例如,在最初使用UWB或建立接入点连接的情况下),则电子装置101可以确定是否发生干扰并执行干扰避免操作。
根据图6,电子装置101可以使用定义的干扰关系信息以确定干扰发生的可能性。定义的干扰关系信息是指示在第一RAT中可用的频带和在第二RAT中可用的频带之间可能引起干扰的组合的信息,并且可以以各种格式定义。干扰关系信息可以存储在分配给存储器130的区域中,可以由工程师在电子装置101的开发阶段定制,并且可以根据天线或根据设计而不同地定义。
与在第一RAT中仅使用一个频带的情况相关的干扰关系信息在下表1中示出。与在第一RAT中使用多个频带的情况相关的干扰关系信息可以定义如下表2中所示。结果取决于频带的组合,并且根据各种实施例可以考虑更多的频带组合。
表1
Figure BDA0003252685890000151
Figure BDA0003252685890000161
在表1中,以“B”开头的频带(例如,B40或B1)是在LTE系统中使用的频带,其中,B40可以表示2300-2400兆赫(MHz),B41可以表示2496-2690MHz,B7可以表示2500-2570MHz,B1可以表示1920-1980MHz,B2可以表示1850-1910MHz,B3可以表示1710-1785MHz,B4可以表示1710-1755MHz。以“N”开头的频段(例如,N79或N257)是用于5G系统的频段,其中,N77可以表示3300-4200MHz,N78可以表示3300-3800MHz,N79可以表示4400-5000MHz,并且N257可以表示26.50-29.50GHz。
表2
Figure BDA0003252685890000162
在表2中,低频带(LB)可以表示约1GHz或更低,中频带(MB)可以表示约1.7至2.2GHz,而高频带(HB)可以表示约2.3GHz或更高。N77可以表示3300-4200MHz,N78可以表示3300-3800MHz,N79可以表示4400-5000MHz。
可以通过进一步划分第一RAT中使用的频带来定义干扰关系信息。例如,关于谐波分量的干扰关系信息可以如下表3所示定义,并且由于杂散分量和/或泄漏(leakage)分量引起的干扰关系信息可以如下表4所示定义。
表3
Figure BDA0003252685890000171
表4
Figure BDA0003252685890000172
Figure BDA0003252685890000181
在表3和表4中,标记为“○”的组合(例如,信道和小区频带)可以被理解为引起干扰的组合。
如上所述,干扰关系信息可以指定用于第一RAT的频带和用于第二RAT的频带的组合之中的至少一个组合,该至少一个组合是引起干扰的组合。干扰关系信息不仅可以指示发送频带内的信号引起的干扰,还可以指示由发送频带中的信号在发送频带外产生的信号(例如,谐波分量和/或互调失真分量)引起的干扰。干扰关系信息可以存储在电子装置的存储器130中并被使用。
干扰关系信息可以根据电子装置的特征(例如,发送电路的非线性)而不同。例如,对于根据第一设计的电子装置(例如,第一型号)有效的干扰关系信息对于根据第二设计的另一电子装置(例如,第二型号)可能无效。因此,根据电子装置的设计,可以存储与其对应的干扰关系信息。定义和存储考虑了多个设计的干扰关系信息,并且电子装置可以使用干扰关系信息的子集(例如,查找表的一些行和一些列)。
上述干扰关系信息可以指定引起干扰的频带的组合。除了频带的组合之外,干扰关系信息还可以指定发送功率的阈值。即使使用根据干扰关系定义的组合对应的频带,只要第一RAT的发送信号的功率足够小,就不会发生干扰。由于干扰的发生或不发生可以依据第一RAT的发送信号的功率而不同,因此即使使用具有干扰可能性的频带的组合,电子装置101也可以另外考虑第一RAT的发送信号的功率是否超过干扰关系信息指定的阈值。例如,如果使用具有干扰可能性的频带的组合,并且如果第一RAT的发送信号的功率超过干扰关系信息指定的阈值,则电子装置101确认出干扰的可能性,并且可以执行干扰避免操作(例如,步骤607)。
参照图6,电子装置101可以计算从第一频带的信号得到的信号的特征(例如,频率和/或幅度),并且可以基于计算出的信号特征,确定第一频带和第二频带的组合是否是引起干扰的组合。为此,电子装置101可以使用关于天线之间的隔离的信息和关于针对第一RAT的发送电路(例如,放大器)的线性度的信息来计算第一RAT的发送信号的谐波特征和IMD特征(例如,频率和/或幅度)。关于隔离的信息可以存储在存储器130中分配的一个区域中,而关于发送电路的线性度的信息可以存储在存储器130中分配的另一个区域中。
另外地,参照图6,电子装置101可以改变第一频带和第二频带中的一个。如果电子装置101作为接入点220运行,则电子装置101可以被配置为不使用受到干扰的信道。如果电子装置101作为从装置被连接到接入点220,则电子装置101可以发送报告当前使用的信道的质量很差的信号,以引起对另一频带中的信道的改变,或者可以通过使用用于避免干扰的通信协议来发送请求信道改变的信号。电子装置101可以尝试改变用于第二RAT的第二频带,并且如果改变第二频带是不可能的,则电子装置101可以尝试改变用于第一RAT的第一频带。例如,为了改变第一频带,电子装置101可以向基站210发送报告当前使用的信道的质量很差的信号,从而引起到另一频带的切换。为了改变第一频带,电子装置101向基站210报告BWP(其是第一RAT支持的频率使用单位),使得电子装置101可以使用不对第二RAT的接收信号施加干扰的频带。例如,在发送关于信道的能力信息的情况下,电子装置101可以通过从可用的BWP中排除当前正在使用的频带来引起到另一频带的改变。
如上所述,与干扰避免相关的各种实施例可以包括确认干扰情况的操作和/或执行干扰避免的操作。确认干扰情况的操作和执行干扰避免的操作可以被不同地定义,并且基于上述各种实施例中的至少一些的组合可以得到各种场景。在下文中,参照图7至图12,将描述可以从上述实施例得到的各种频带控制场景。
图7是示出了根据实施例的在电子装置中基于预定义的干扰关系信息控制用于通信的频带的操作的流程图700。执行图7所示流程图700中的操作的实体可以是电子装置101或电子装置101的元件(例如,处理器120或控制电路520)。
参照图7,在步骤701中,电子装置101(例如,处理器120或控制电路520)被通电。当电子装置101中设置的电源按钮被按下时,电子装置101可以被通电。
在步骤703中,电子装置101确定是否需要干扰避免操作。干扰避免操作可以是执行频带控制以使用不处于干扰关系的频带的组合的操作。例如,如果确保了用于发送第一RAT的信号的天线和用于接收第二RAT的信号的天线之间的隔离,则可能不需要干扰避免操作。如果不需要干扰避免操作,则电子装置101结束操作。
如果需要干扰避免操作,则在步骤705中,电子装置101识别第一RAT和第二RAT是否处于连接状态。电子装置101可以获取关于基于第一RAT的第一通信模块(例如,第一CP422a)的操作状态的信息以及关于基于第二RAT的第二通信模块的(例如,第二CP 422b)的操作状态的信息,并且可以基于所获取的信息识别第一RAT和第二RAT是否处于连接状态。如果第一RAT和第二RAT不处于连接状态,则电子装置101结束操作。
如果第一RAT和第二RAT处于连接状态,则在步骤707中,电子装置101获取与第一RAT和第二RAT相关的信息。例如,电子装置101可以识别用于第一RAT的第一频带和用于第二RAT的第二频带。
在步骤709中,电子装置101识别干扰关系信息。电子装置101可以读取存储在存储器130中的干扰关系信息。干扰关系信息可以是指示在第一RAT的频带和第二RAT的频带的可能组合中的引起干扰的组合的信息。例如,可以在表1、表2、表3或表4中定义干扰关系信息。如果干扰关系信息包括关于多个设计的信息,则电子装置101可以从干扰关系信息中识别出针对电子装置101有效的子集。
在步骤711中,电子装置101确定其是否处于发生干扰的情况。电子装置101可以基于干扰关系信息或干扰关系信息的子集来识别在步骤707中识别的第一频带和第二频带的组合是否是被指定为具有干扰关系的组合。如果电子装置101不处于发生干扰的情况,则电子装置101返回到步骤707。
如果电子装置101处于发生干扰的情况,则电子装置101在步骤713中改变第二RAT的信道。电子装置101可以控制第二通信模块使用不同于第二频带的频带。例如,电子装置101可以阻断第二频带或将允许改变信道的信号发送到第二RAT的服务节点(例如,接入点)。
图8是示出了根据实施例的根据基于电子装置中的电路特征的计算结果来控制用于通信的频带的操作的流程图800。执行图8所示流程图800中的操作的实体可以是电子装置101或电子装置101的元件(例如,处理器120或控制电路520)。
参照图8,在步骤801中,电子装置101(例如,处理器120或控制电路520)被通电。当电子装置101中设置的电源按钮被按下时,电子装置101可以被通电。
在步骤803中,电子装置101确定是否需要干扰避免操作。干扰避免操作可以是执行频带控制以使用不处于干扰关系的频带的组合的操作。例如,如果确保了用于发送第一RAT的信号的天线和用于接收第二RAT的信号的天线之间的隔离,则可能不需要干扰避免操作。如果不需要干扰避免操作,则电子装置101结束操作。
如果需要干扰避免操作,则在步骤805中,电子装置101识别第一RAT和第二RAT是否处于连接状态。电子装置101可以获取关于基于第一RAT的第一通信模块(例如,第一CP422a)的操作状态的信息以及关于基于第二RAT的第二通信模块的(例如,第二CP 422b)的操作状态的信息,并且可以基于所获取的信息识别第一RAT和第二RAT是否处于连接状态。如果第一RAT和第二RAT不处于连接状态,则电子装置101结束操作。
如果第一RAT和第二RAT处于连接状态,则在步骤807中,电子装置101获取与第一RAT和第二RAT相关的信息。例如,电子装置101可以识别用于第一RAT的第一频带和用于第二RAT的第二频带。
在步骤809中,电子装置101计算从第一RAT的信号得到的信号的特征。信号的特征可以包括频率和幅度(例如,功率级别)。电子装置101在存储器130中存储与用于第一RAT的发送电路(例如,放大器)的非线性相关的信息,并且可以基于存储的信息,计算从第一RAT的信号得到的信号的频率和/或幅度。例如,电子装置101可以基于存储的非线性相关信息以及第一RAT的发送信号的频率和功率,计算由于非线性而生成的信号的频率和功率级别,例如来自三阶(IMD3)的互调失真、谐波和/或来自二阶(IMD2)的互调失真。此外,电子装置101可以基于计算出的值和天线之间的隔离程度来计算影响了用于第二RAT的天线的干扰幅度。
在步骤811中,电子装置101确定其是否处于发生干扰的情况。电子装置101可以基于在步骤809中计算出的得到的信号的特征来识别是否对用于第二RAT的第二频带施加了干扰。电子装置101可以基于得到的信号的频率是否被包括在第二频带中、以及得到的信号的幅度与第二RAT的信号的幅度的比,来确定是否处于发生干扰的情况。例如,电子装置101可以确定影响第二RAT的接收频带的诸如IMD3、谐波和/或IMD2的非线性泄漏分量的幅度是否超过相应的阈值。如果电子装置101不处于发生干扰的情况,则电子装置101返回到步骤807。
如果电子装置101处于发生干扰的情况,则电子装置101在步骤813中改变第二RAT的信道。电子装置101可以控制第二通信模块使用不同于第二频带的频带。例如,电子装置101可以阻止第二频带或将允许改变信道的信号发送到第二RAT的服务节点(例如,接入点)。
图9是示出了根据实施例的在电子装置中考虑多频带发送来控制用于通信的频带的操作的流程图900。执行图9所示流程图900中的操作的实体可以是电子装置101或电子装置101的元件(例如,处理器120或控制电路520)。
参照图9,在步骤901中,电子装置101(例如,处理器120或控制电路520)被通电。当电子装置101中设置的电源按钮被按下时,电子装置101可以被通电。
在步骤903中,电子装置101识别第一RAT和第二RAT是否处于连接状态。电子装置101可以获取关于基于第一RAT的第一通信模块(例如,第一CP 422a)的操作状态的信息以及关于基于第二RAT的第二通信模块的(例如,第二CP 422b)的操作状态的信息,并且可以基于所获取的信息识别第一RAT和第二RAT是否处于连接状态。如果第一RAT和第二RAT不处于连接状态,则电子装置101结束操作。
如果第一RAT和第二RAT处于连接状态,则在步骤905中,电子装置101获取与第一RAT和第二RAT相关的信息。例如,电子装置101可以识别用于第一RAT的第一频带和用于第二RAT的第二频带。附加地或可替代地,电子装置101可以识别用于第一RAT和第二RAT的频带的数量。
在步骤907中,电子装置101识别是否使用第一RAT执行多频带发送。根据第一RAT支持的至少一些发送方案,电子装置101可以使用多个频带来发送信号。例如,可以根据执行CA还是DC来使用多频带发送。
如果不进行多频带发送,则在步骤909中,电子装置101识别关于相邻和谐波分量的干扰关系信息。如果执行多频带发送,则在步骤911中,电子装置101识别关于互调分量的干扰关系信息。电子装置101可以读取存储在存储器130中的干扰关系信息。由于可以针对在一个频带中发送信号的情况和在多个频带中发送信号的情况来定义干扰关系信息,所以电子装置101可以根据是否执行多频带发送来识别相应的干扰关系信息。如果干扰关系信息包括关于多个设计的信息,则电子装置101可以从干扰关系信息中识别出针对电子装置101有效的子集。
在步骤913中,电子装置101确定其是否处于发生干扰的情况。电子装置101可以基于干扰关系信息或干扰关系信息的子集,识别用于第一RAT的至少一个频带和用于第二RAT的频带的组合是否是被指定为具有干扰关系的组合。如果电子装置101不处于发生干扰的情况,则电子装置101结束操作。
如果电子装置101处于发生干扰的情况,则电子装置101在步骤915中改变第二RAT的信道。电子装置101可以控制第二通信模块使用不同于第二频带的频带。例如,电子装置101可以阻止第二频带或将允许改变信道的信号发送到第二RAT的服务节点(例如,接入点)。
电子装置101可以执行移动热点功能。如果执行移动热点功能,则电子装置101可以同时使用第一RAT和第二RAT,并执行接入点的功能。在执行接入点功能的情况下,由于电子装置101具有配置信道的权限,因此电子装置101可以依据第一RAT和第二RAT是否相互干扰来控制第二RAT的信道。参照图10,下面描述电子装置101执行移动热点功能的实施例。
图10是示出了根据实施例的如果电子装置作为接入点运行时控制用于通信的频带的操作的流程图1000。执行图10所示流程图1000中的操作的实体可以是电子装置101或电子装置101的元件(例如,处理器120或控制电路520)。
参照图10,在步骤1001中,电子装置101(例如,处理器120或控制电路520)被通电。当电子装置101中设置的电源按钮被按下时,电子装置101可以被通电。
在步骤1003中,电子装置101识别接入点功能是否被执行。接入点功能可以表示基于与基站210的连接,由电子装置101向其他电子装置提供网络共享服务的功能。如果执行接入点功能,则第一RAT和第二RAT可以处于连接状态。如果接入点功能未被执行,则电子装置101结束操作。
如果执行接入点功能,则在步骤1005中,电子装置101获取与第一RAT和第二RAT相关的信息。例如,电子装置101可以识别用于第一RAT的第一频带和用于第二RAT的第二频带。附加地或可替代地,电子装置101可以识别用于第一RAT和第二RAT的频带的数量。
在步骤1007中,电子装置101识别干扰关系信息。电子装置101可以读取存储在存储器130中的干扰关系信息。如果干扰关系信息包括关于多个设计的信息,则电子装置101可以从干扰关系信息中识别出针对电子装置101有效的子集。
在步骤1009中,电子装置101确定其是否处于发生干扰的情况。电子装置101可以基于干扰关系信息或干扰关系信息的子集来识别在步骤1007中识别的第一频带和第二频带的组合是否是被指定为具有干扰关系的组合。如果电子装置101不处于发生干扰的情况,则电子装置101结束操作。
如果电子装置101处于发生干扰的情况,则电子装置101在步骤1011中改变第二RAT的信道。电子装置101可以控制第二通信模块使用不同于第二频带的频带。例如,电子装置101可以阻止第二频带或将允许改变信道的信号发送到第二RAT的服务节点(例如,接入点)。
如参照图10所描述的,由于电子装置101作为接入点运行,所以电子装置101可以控制第二RAT的信道。如果用于电子装置101和外部接入点之间的信道改变的信令被支持,则即使电子装置101不作为接入点运行,信道改变也可能发生。例如,如果在电子装置101和外部接入点中提供的用于第二RAT的芯片组中实现与信道改变有关的功能,则电子装置101向接入点发送请求信道改变的信号,并且可以在接入点的控制下发生信道改变。将参照图11描述在电子装置101的请求下发生的信道改变的实施例。
图11是示出了根据实施例的考虑电子装置是否支持信道改变功能来控制用于通信的频带的操作的流程图1100。执行图11所示流程图1100中的操作的实体可以是电子装置101或电子装置101的元件(例如,处理器120或控制电路520)。
参照图11,在步骤1101中,电子装置101(例如,处理器120或控制电路520)被通电。当电子装置101中设置的电源按钮被按下时,电子装置101可以被通电。
在步骤1103中,电子装置101确定是否需要干扰避免操作。干扰避免操作可以是执行频带控制以使用不处于干扰关系的频带的组合的操作。例如,如果确保了用于发送第一RAT的信号的天线和用于接收第二RAT的信号的天线之间的隔离,则可能不需要干扰避免操作。如果不需要干扰避免操作,则电子装置101可以结束操作。
如果需要干扰避免操作,则在步骤1105中,电子装置101识别第一RAT和第二RAT是否处于连接状态。电子装置101可以获取关于基于第一RAT的第一通信模块(例如,第一CP422a)的操作状态的信息以及关于基于第二RAT的第二通信模块的(例如,第二CP 422b)的操作状态的信息,并且可以基于所获取的信息识别第一RAT和第二RAT是否处于连接状态。如果第一RAT和第二RAT不处于连接状态,则电子装置101结束操作。
如果第一RAT和第二RAT处于连接状态,则在步骤1107中,电子装置101计算由于非线性生成的信号的频率和幅度。电子装置101可以在存储器130中存储与用于第一RAT的发送电路(例如,放大器)的非线性相关的信息,并且可以基于存储的信息,计算从第一RAT的信号得到的信号的频率和/或幅度。
在步骤1109中,电子装置101将计算出的信号频率与第二RAT的信道进行比较。由于用于在第二RAT中进行通信的信道被分配给特定频带,因此电子装置101可以识别由于用于第一RAT的发送电路的非线性而生成的信号的频率是否包括在分配给用于第二RAT的信道的频带中。
在步骤1111中,电子装置101确定其是否处于发生干扰的情况。电子装置101可以基于在步骤1107中计算的得到的信号的特征来识别是否对用于第二RAT的第二频带施加了干扰。电子装置101可以基于计算出的信号的频率是否被包括在第二频带中,并且基于得到的信号的幅度与第二RAT的信号的幅度的比,来确定是否处于发生干扰的情况。如果电子装置101不处于发生干扰的情况,则电子装置101结束操作。
如果电子装置101处于发生干扰的情况,则在步骤113中,电子装置101确定信道改变是否是可能的。可以基于接入点是否支持信道改变功能和/或电子装置101是否支持信道改变功能来确定信道改变是否可能的。例如,可以基于从接入点接收到的信号(例如,探测信号)来识别接入点是否支持信道改变功能。
如果信道改变是不可能的,则在步骤1115中,电子装置101向基站发送请求信道或频带改变的信号。由于第二RAT的信道改变是不可能的,因此电子装置101可以通过将用于第一RAT的频带改变为另一频带来去除干扰。例如,电子装置101可以请求切换到另一频带或改变BWP。例如,电子装置101可以发送从可用的BWP中排除与当前使用的频带相对应的BWP的能力信息。
如果信道改变是可能的,则在步骤1117中,电子装置101向接入点发送请求信道改变的信号。由于第二RAT的信道改变是可能的,因此电子装置101可以通过将用于第二RAT的信道改变为另一信道来去除干扰。电子装置101可以接收提供信道改变通知的信号作为对请求信道改变的信号的响应。
图12是示出了根据实施例的由接入点220改变信道的操作的流程图1200。图12所示的流程图1200的操作实体可以是图2B的接入点220或接入点220的元件(例如,处理器)。
参照图12,在步骤1201中,接入点220被通电。通过向接入点220供电,接入点220可以通电。如果电源接通,则接入点220可以与电子装置101通信。
在步骤1203中,接入点220识别是否从电子装置101接收到对信道改变的请求。例如,在通过第一信道与电子装置101进行通信时,接入点202可以通过另一信道接收请求通信的信号。如果没有接收到信道改变请求,则接入点202在步骤1203中监听是否接收到信道改变请求。
如果接收到对信道改变的请求,则在步骤1205中,接入点220搜索空闲信道。空闲信道可以是没有连接电子装置的信道或者连接了至少一个电子装置但负载小于或等于阈值的信道。
在步骤1207中,接入点220确定信道改变是否是可能的。例如,接入点220可以根据是否找到空闲信道来确定信道改变是否是可能的。如果信道改变是不可能的,则接入点220结束操作。
如果信道改变是可能的,则在步骤1209中,接入点220改变信道。接入点220可以向电子装置101发送关于目标信道的信息和/或指示信道改变发生的时间点的信息。
图13是示出了根据实施例的在电子装置中通过请求信道改变来控制用于通信的频带的操作的流程图1300。执行图13所示流程图1300中的操作的实体可以是电子装置101或电子装置101的元件(例如,处理器120或控制电路520)。
参照图13,在步骤1301中,电子装置101(例如,处理器120或控制电路520)被通电。当电子装置101中设置的电源按钮被按下时,电子装置101可以被通电。
在步骤1303中,电子装置101识别第一RAT和第二RAT是否处于连接状态。电子装置101可以获取关于基于第一RAT的第一通信模块(例如,第一CP 422a)的操作状态的信息以及关于基于第二RAT的第二通信模块的(例如,第二CP 422b)的操作状态的信息,并且可以基于所获取的信息识别第一RAT和第二RAT是否处于连接状态。如果第一RAT和第二RAT不处于连接状态,则电子装置101结束操作。
如果第一RAT和第二RAT处于连接状态,则在步骤1305中,电子装置101获取与第一RAT和第二RAT相关的信息。例如,电子装置101可以识别用于第一RAT的第一频带和用于第二RAT的第二频带。附加地或可替代地,电子装置101可以识别用于第一RAT和第二RAT的频带的数量。
在步骤1307中,电子装置101识别干扰关系信息。电子装置101可以读取存储在存储器130中的干扰关系信息。如果干扰关系信息包括关于多个设计的信息,则电子装置101可以从干扰关系信息中识别出对电子装置101有效的子集。
在步骤1309中,电子装置101确定其是否处于发生干扰的情况。电子装置101可以根据干扰关系信息或干扰关系信息的子集来识别在步骤1307中识别出的第一频带和第二频带的组合是否是被指定为具有干扰关系的组合。如果电子装置101不处于发生干扰的情况,则电子装置101结束操作。
如果电子装置101处于发生干扰的情况,则电子装置101向接入点发送请求信道改变的信号。例如,电子装置101可以发送请求信道改变的信号以将用于第二RAT的信道改变为另一信道,从而去除干扰。电子装置101可以接收提供信道改变的通知的信号作为对请求信道改变的信号的响应。
如参照图13所描述的,可以通过请求信道改变来避免干扰。然而,在电子装置101和接入点220之一中可以不实现通过请求信道改变来改变信道的功能。如果电子装置101和接入点220中的一个不支持信道改变功能,则电子装置101可以通过另一种方式引起信道改变。将参照图14描述信道改变操作的实施例,其信道改变操作与根据信道改变功能是否被支持来改变信道的实施例不同的。
图14是示出了根据实施例的在电子装置通过请求信道改变或通过使用信道质量报告来控制用于通信的频带的操作的流程图1400。执行图14所示流程图1400中的操作的实体可以是电子装置101或电子装置101的元件(例如,处理器120或控制电路520)。
参照图14,在步骤1401中,电子装置101(例如,处理器120或控制电路520)被通电。当电子装置101中设置的电源按钮被按下时,电子装置101可以被通电。
在步骤1403中,电子装置101识别第一RAT和第二RAT是否处于连接状态。电子装置101可以获取关于基于第一RAT的第一通信模块(例如,第一CP 422a)的操作状态的信息以及关于基于第二RAT的第二通信模块的(例如,第二CP 422b)的操作状态的信息,并且可以基于所获取的信息识别第一RAT和第二RAT是否处于连接状态。如果第一RAT和第二RAT不处于连接状态,则电子装置101结束操作。
如果第一RAT和第二RAT处于连接状态,则在步骤1405中,电子装置101获取与第一RAT和第二RAT相关的信息。例如,电子装置101可以识别用于第一RAT的第一频带和用于第二RAT的第二频带。附加地或可替代地,电子装置101可以识别用于第一RAT和第二RAT的频带的数量。
在步骤1407中,电子装置101识别干扰关系信息。电子装置101可以读取存储在存储器130中的干扰关系信息。如果干扰关系信息包括关于多个设计的信息,则电子装置101可以从干扰关系信息中识别出对电子装置101有效的子集。
在步骤1409中,电子装置101确定其是否处于发生干扰的情况。电子装置101可以基于干扰关系信息或干扰关系信息的子集来识别在步骤1407中识别出的第一频带和第二频带的组合是否是被指定为具有干扰关系的组合。如果电子装置101不处于发生干扰的情况,则电子装置101结束操作。
如果电子装置101处于发生干扰的情况,在步骤1411中,则电子装置101确定信道改变功能是否是被支持的。可以基于接入点220是否支持信道改变功能和/或电子装置101是否支持信道改变功能来确定信道改变功能是否是被支持的。例如,可以通过从接入点220接收到的信号(例如,探测信号)来识别接入点是否支持信道改变功能。
如果信道改变功能是不被支持的,则在步骤1413中,电子装置101向接入点220发送指示信道质量劣化的信号。由于显式信道改变信令是不被支持的,电子装置101可以通过提供当前使用的信道质量差的通知来引起信道改变。例如,电子装置101可以发送指示被配置为定义值(例如,最小值)的信道质量值的信号。
如果信道改变功能是被支持的,则在步骤1415中,电子装置101向接入点220发送请求信道改变的信号。由于第二RAT的信道改变功能是被支持的,因此电子装置101可以通过将用于第二RAT的信道改变为另一信道来去除干扰。作为对请求信道改变的信号的响应,电子装置101可以接收提供信道改变的通知的信号。
根据实施例,电子装置的运行方法可以包括:确定基于第一RAT的第一通信模块和基于第二RAT的第二通信模块是否以连接状态运行;确定由第一通信模块使用的第一频带和由第二通信模块使用的第二频带的组合是否是引起干扰的组合;以及如果第一频带和第二频带的组合是引起干扰的组合,发送请求改变第一频带或第二频带中的一者的信号,其中,该干扰是由第一RAT的至少一个发送信号或从该至少一个发送信号得到的至少一个其他信号引起的。
从至少一个发送信号得到的至少一个其他信号可以包括由于第一RAT的发送电路的非线性而生成的谐波的第一分量和由于IMD而生成的第二分量中的至少一者。
确定由第一通信模块使用的第一频带和由第二通信模块使用的第二频带的组合是否是引起干扰的组合可以包括:基于干扰关系信息,识别第一频带和第二频带的组合是否是被指定为具有干扰关系的组合。
确定由第一通信模块使用的第一频带和由第二通信模块使用的第二频带的组合是否是引起干扰的组合可以包括:基于干扰关系信息,识别第一频带和第二频带的组合是否是引起干扰的组合;以及识别第一RAT的发送信号的功率是否满足由干扰关系信息指定的条件。
确定由第一通信模块使用的第一频带和由第二通信模块使用的第二频带的组合是否是引起干扰的组合可以包括:基于关于用于第一RAT的发送电路的非线性的信息,确定至少一个其他信号的频率和幅度;基于用于发送第一RAT的信号的第一天线和用于接收第二RAT的信号的第二天线之间的隔离程度,确定至少一个其他信号对第二频带造成的干扰的幅度;以及识别干扰的幅度是否满足指定条件。
发送请求改变第一频带和第二频带之一的信号可以包括向支持第二RAT的接入点发送请求信道改变的信号。
发送请求改变第一频带和第二频带之一的信号可以包括:向支持第一RAT的基站发送指示第一频带的信道质量劣化的信号,或者向支持第二RAT的接入点发送指示第二频带的信道质量劣化的信号。
发送请求改变第一频带和第二频带之一的信号可以包括:向支持第一RAT的基站发送指示使用属于第一频带的BWP的限制的信号。
发送请求改变第一频带和第二频带之一的信号可以包括:识别第二RAT的信道改变功能是否被支持;如果第二RAT的信道改变功能不被支持,则发送请求将用于第一RAT的第一频带改变为另一频带的信号。
发送请求改变第一频带和第二频带之一的信号可以包括:识别第二RAT的信道改变功能是否被支持;以及如果第二RAT的信道改变功能不被支持,则向支持第二RAT的接入点发送指示第二频带的信道质量劣化的信号。
根据各种实施例的电子装置可以是各种类型的电子装置之一。电子装置可包括例如便携式通信装置(例如,智能电话)、计算机装置、便携式多媒体装置、便携式医疗装置、相机、可穿戴装置或家用电器。根据本公开的实施例,电子装置不限于以上所述的那些电子装置。
应该理解的是,本公开的各种实施例以及其中使用的术语并不意图将在此阐述的技术特征限制于具体实施例,而是包括针对相应实施例的各种改变、等同形式或替换形式。对于附图的描述,相似的参考标号可用来指代相似或相关的元件。将理解的是,与术语相应的单数形式的名词可包括一个或更多个事物,除非相关上下文另有明确指示。
如这里所使用的,诸如“A或B”、“A和B中的至少一个”、“A或B中的至少一个”、“A、B或C”、“A、B和C中的至少一个”以及“A、B或C中的至少一个”的短语中的每一个短语可包括在与所述多个短语中的相应一个短语中一起列举出的项的任意一项或所有可能组合。如这里所使用的,诸如“第1”和“第2”或者“第一”和“第二”的术语可用于将相应部件与另一部件进行简单区分,并且不在其它方面(例如,重要性或顺序)限制所述部件。将理解的是,在使用了术语“可操作地”或“通信地”的情况下或者在不使用术语“可操作地”或“通信地”的情况下,如果一元件(例如,第一元件)被称为“与另一元件(例如,第二元件)结合”、“结合到另一元件(例如,第二元件)”、“与另一元件(例如,第二元件)连接”或“连接到另一元件(例如,第二元件)”,则意味着所述一元件可与所述另一元件直接(例如,有线地)连接、与所述另一元件无线连接、或经由第三元件与所述另一元件连接。
如这里所使用的,术语“模块”可包括以硬件、软件或固件实现的单元,并可与其他术语(例如,“逻辑”、“逻辑块”、“部分”或“电路”)可互换地使用。模块可以是被适配为执行一个或更多个功能的单个集成部件或者是该单个集成部件的最小单元或部分。例如,根据实施例,可以以专用集成电路(ASIC)的形式来实现模块。
可将在此阐述的各种实施例实现为包括存储在存储介质(例如,内部存储器136或外部存储器138)中的可由机器(例如,电子装置101)读取的一个或更多个指令的软件(例如,程序140)。例如,在处理器的控制下,所述机器(例如,电子装置101)的处理器(例如,处理器120)可在使用或无需使用一个或更多个其它部件的情况下调用存储在存储介质中的所述一个或更多个指令中的至少一个指令并运行所述至少一个指令。这使得所述机器能够操作用于根据所调用的至少一个指令执行至少一个功能。所述一个或更多个指令可包括由编译器产生的代码或能够由解释器运行的代码。可以以非暂时性存储介质的形式来提供机器可读存储介质。其中,术语“非暂时性”仅意味着所述存储介质是有形装置,并且不包括信号(例如,电磁波),但是该术语并不在数据被半永久性地存储在存储介质中与数据被临时存储在存储介质中之间进行区分。
可在计算机程序产品中包括和提供根据本公开的各种实施例的方法。计算机程序产品可作为产品在销售者和购买者之间进行交易。可以以机器可读存储介质(例如,紧凑盘只读存储器(CD-ROM))的形式来发布计算机程序产品,或者可经由应用商店(例如,PlayStoreTM)在线发布(例如,下载或上传)计算机程序产品,或者可直接在两个用户装置(例如,智能电话)之间分发(例如,下载或上传)计算机程序产品。如果是在线发布的,则计算机程序产品中的至少部分可以是临时产生的,或者可将计算机程序产品中的至少部分至少临时存储在机器可读存储介质(诸如制造商的服务器、应用商店的服务器或转发服务器的存储器)中。
根据各种实施例,上述部件中的每个部件(例如,模块或程序)可包括单个实体或多个实体。根据各种实施例,可省略上述部件中的一个或更多个部件,或者可添加一个或更多个其它部件。可选择地或者另外地,可将多个部件(例如,模块或程序)集成为单个部件。在这种情况下,根据各种实施例,该集成部件可仍旧按照与所述多个部件中的相应一个部件在集成之前执行一个或更多个功能相同或相似的方式,执行所述多个部件中的每一个部件的所述一个或更多个功能。根据各种实施例,由模块、程序或另一部件所执行的操作可顺序地、并行地、重复地或以启发式方式来执行,或者所述操作中的一个或更多个操作可按照不同的顺序来运行或被省略,或者可添加一个或更多个其它操作。
尽管已参考本公开的某些实施例具体地示出和描述了本公开,但本领域技术人员将理解,在不脱离所附权利要求及其等同形式限定的本公开的精神和范围的情况下,可以对本公开做出形式和细节方面的各种改变。

Claims (15)

1.一种电子装置的运行方法,所述运行方法包括:
确定基于第一无线接入技术(RAT)的第一通信模块和基于第二RAT的第二通信模块是否在连接状态下运行;
确定由所述第一通信模块使用的第一频段和由所述第二通信模块使用的第二频段的组合是否是引起干扰的组合;以及
如果所述第一频带和所述第二频带的组合是引起干扰的组合,则发送请求改变所述第一频带或所述第二频带中的一者的信号,
其中,所述干扰是由所述第一RAT的至少一个发送信号或从所述至少一个发送信号得到的至少一个其他信号引起的。
2.根据权利要求1所述的运行方法,其中,从所述至少一个发送信号得到的至少一个其他信号包括:由于所述第一RAT的发送电路的非线性而生成的谐波的第一分量和由于互调失真(IMD)而生成的第二分量中的至少一者。
3.根据权利要求1所述的运行方法,其中,确定由所述第一通信模块使用的第一频带和由所述第二通信模块使用的第二频带的组合是否是引起干扰的组合,包括:基于干扰关系信息,识别所述第一频带和所述第二频带的组合是否是被指定为存在干扰关系的组合。
4.根据权利要求1所述的运行方法,其中,确定由所述第一通信模块使用的第一频段和由所述第二通信模块使用的第二频段的组合是否是引起干扰的组合,包括:
基于干扰关系信息,识别所述第一频带和所述第二频带的组合是否是被指定为存在干扰关系的组合;以及
识别所述第一RAT的发送信号的功率是否满足由所述干扰关系信息指定的条件。
5.根据权利要求1所述的运行方法,其中,确定由所述第一通信模块使用的第一频段和由所述第二通信模块使用的第二频段的组合是否是引起干扰的组合,包括:
基于关于所述第一RAT的发送电路的非线性的信息,确定所述至少一个其他信号的频率和幅度;
基于用于发送所述第一RAT的信号的第一天线和用于接收所述第二RAT的信号的第二天线之间的隔离程度,确定所述至少一个其他信号对所述第二频带引起的干扰的幅度;以及
确定所述干扰的幅度是否满足指定条件。
6.根据权利要求1所述的运行方法,其中,发送请求改变所述第一频带和所述第二频带之一的信号包括:向支持所述第二RAT的接入点发送请求信道改变的信号。
7.根据权利要求1所述的运行方法,其中,发送请求改变所述第一频带和所述第二频带之一的所述信号包括:向支持所述第一RAT的基站发送指示所述第一频带的信道质量劣化的信号,或者向支持所述第二RAT的接入点发送指示所述第二频带的信道质量劣化的信号。
8.根据权利要求1所述的运行方法,其中,发送请求改变所述第一频带和所述第二频带之一的所述信号包括:向支持所述第一RAT的基站发送指示使用属于所述第一频带的带宽部分(BWP)的限制的信号。
9.根据权利要求1所述的运行方法,其中,发送请求改变所述第一频段和所述第二频段之一的所述信号包括:
识别所述第二RAT的信道改变功能是否被支持;以及
如果所述第二RAT的信道改变功能是不被支持的,则发送请求将用于所述第一RAT的第一频带改变为另一频带的信号。
10.根据权利要求1所述的运行方法,其中,发送请求改变所述第一频段和所述第二频段之一的所述信号包括:
识别所述第二RAT的信道改变功能是否被支持;以及
如果所述第二RAT的信道改变功能是不被支持的,则向支持所述第二RAT的接入点发送指示所述第二频带的信道质量劣化的信号。
11.一种电子装置,所述电子装置包括:
多个天线;
第一通信模块和第二通信模块,所述第一通信模块基于第一无线接入技术(RAT),所述第二通信模块基于第二RAT,所述第一通信模块和所述第二通信模块中的每一个均连接到所述多个天线中的至少一个天线;以及
至少一个处理器,所述至少一个处理器连接到所述第一通信模块和所述第二通信模块,
其中,所述至少一个处理器被配置为:
确定所述第一通信模块和所述第二通信模块是否在连接状态下运行;
确定由所述第一通信模块使用的第一频段和由所述第二通信模块使用的第二频段的组合是否是引起干扰的组合;以及
如果所述第一频带和所述第二频带的组合是引起干扰的组合,则发送请求改变所述第一频带和所述第二频带中的一者的信号,
其中,所述干扰是由所述第一RAT的至少一个发送信号或从所述至少一个发送信号得到的至少一个其他信号引起的。
12.根据权利要求11所述的电子装置,其中,从所述至少一个发送信号得到的至少一个其他信号被配置为包括:由于所述第一RAT的发送电路的非线性而生成的谐波的第一分量和由于互调失真(IMD)而生成的第二分量中的至少一者。
13.根据权利要求11所述的电子装置,其中,所述至少一个处理器还被配置为:基于干扰关系信息,识别所述第一频带和所述第二频带的组合是否是被指定为存在干扰关系的组合。
14.根据权利要求11所述的电子装置,其中,所述至少一个处理器还被配置为:
基于干扰关系信息,识别所述第一频带和所述第二频带的组合是否是被指定为存在干扰关系的组合;以及
确定所述第一RAT的发送信号的功率是否满足由所述干扰关系信息指定的条件。
15.根据权利要求11所述的电子装置,其中,所述多个天线包括第一天线和第二天线,
其中,所述第一通信模块电连接至所述第一天线,
其中,所述第二通信模块电连接到所述第二天线,并且
其中,所述至少一个处理器还被配置为:
基于关于所述第一RAT的发送电路的非线性的信息,确定所述至少一个其他信号的频率和幅度;
基于所述第一天线与所述第二天线之间的隔离程度,确定所述至少一个其他信号对所述第二频带引起的干扰的幅度;以及
识别所述干扰的幅度是否满足指定条件。
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