CN113766489A - 终端通信控制方法、装置、存储介质和终端 - Google Patents
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Abstract
本公开提出一种终端通信控制方法、装置、存储介质和终端,涉及移动通信技术领域。本公开的一种终端通信控制方法,包括:在终端第一卡处于业务态,第二卡处于空闲态的情况下,若收到来自网络侧的针对第二卡的寻呼请求,则将终端的至少一套收发通路分配给第二卡占用,且至少一套收发通路保留给第一卡占用,其中,终端发射通路的数量不小于2。通过这样的方法,能够使第一卡和第二卡占用不同的收发通路,由于双卡均能够完全占用至少一套收发通路,从而实现了双通,且业务性能能够得到保障。
Description
技术领域
本公开涉及移动通信技术领域,特别是一种终端通信控制方法、装置、存储介质和终端。
背景技术
4G时代大多数双卡终端为双卡双待单通终端,射频通路为单发单收或单发双收,即如果某个时刻一张卡需要长时间独占射频收发资源,另一张卡只能离线(支持双收的终端另一张卡可以接受信号,但无法发送信号),两张卡的业务无法同时激活。部分单发双收终端在两张卡均进入业务态时,通过发射通路在两张卡间时分复用实现“双卡双通”,但该方案实现复杂,共享发射通路导致两张卡的业务性能均受影响,尤其当一张卡处于语音业务态,另一张卡处于数据业务态时,语音业务丢包和时延增加都将严重影响业务体验。
发明内容
发明人发现,相关技术中双卡双通主要受限于发射通路。
本公开的一个目的在于提出一种能够保障双卡业务性能的实现双卡双待终端双通的方案。
根据本公开的一些实施例的一个方面,提出一种终端通信控制方法,包括:在终端第一卡处于业务态,第二卡处于空闲态的情况下,若收到来自网络侧的针对第二卡的寻呼请求,则将终端的至少一套收发通路分配给第二卡占用,且至少一套收发通路保留给第一卡占用,其中,终端发射通路的数量不小于2。
在一些实施例中,将终端的至少一套收发通路分配给第二卡占用,且至少一套收发通路保留给第一卡占用包括:向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新对终端的无线资源配置,其中,能力变更信息中包括终端上行能力,终端上行能力低于第二卡处于空闲态下的终端上行能力;释放第一卡对确定待分配给第二卡的发射通路的占用;将待分配给第二卡的发射通路分配给第二卡占用,终端建立与第二卡对应的网络侧的连接并执行业务。
在一些实施例中,终端通信控制方法还包括:在针对第二卡的业务执行完成后,向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新对终端的无线资源配置,其中,能力变更信息中包括终端上行能力,终端上行能力高于第二卡处于业务态下的终端上行能力;释放第二卡对发射通路的占用;在第一卡处于业务态的情况下,将第二卡释放的发射通路分配给第一卡使用。
在一些实施例中,终端为5G独立组网终端,第一卡为5G NR用户识别卡;在终端第一卡处于业务态,第二卡处于空闲态的情况下,第一卡工作在最大发射能力,占用全部发射通路。
在一些实施例中,终端为支持2发4收的5G独立组网终端;在终端第一卡处于业务态,第二卡处于空闲态的情况下,第一卡占用2个发射通路;将终端的至少一套收发通路分配给第二卡占用,且至少一套收发通路保留给第一卡占用包括:向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新将对终端的无线资源配置从2Tx修改为1Tx;将第一卡更改为占用1个发射通路;将第二卡更改为占用1个发射通路,向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新终端的无线资源配置以适应终端1Tx的发射能力。
在一些实施例中,第一卡为5G NR用户识别卡,第二卡为4G用户识别卡;在针对第二卡的业务执行完成后,释放第二卡对发射通路的占用包括:在4G业务执行完成后,释放与4G网络侧的连接;向5G网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新对终端的无线资源配置;控制5G NR用户识别卡占用全部发射通路,4G用户识别卡除了在需要处理信令消息时可能会短暂(ms级)的占用发射通路之外,不占用发射通路。
在一些实施例中,第一卡和第二卡均为5G用户识别卡;在针对第二卡的业务执行完成后,释放第二卡对发射通路的占用包括:在第二卡的业务执行完成后,释放第二卡与5G网络侧的连接;控制第一卡占用全部发射通路,第二卡不占用发射通路;向5G网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新对终端的无线资源配置。
通过这样的方法,能够使第一卡和第二卡占用不同的收发通路,由于双卡均能够完全占用至少一套收发通路,从而实现了双通,且业务性能能够得到保障。
根据本公开的一些实施例的一个方面,提出一种终端通信控制装置,包括:请求接收单元,被配置为在终端第一卡处于业务态,第二卡处于空闲态的情况下,若收到来自网络侧的针对第二卡的寻呼请求,则激活射频资源重分配单元;射频资源重分配单元,被配置为将终端的至少一套收发通路分配给第二卡占用,且至少一套收发通路保留给第一卡占用,其中,终端发射通路的数量不小于2。
在一些实施例中,射频资源重分配单元还被配置为:在针对第二卡的业务执行完成后,释放第二卡对发射通路的占用;向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新对终端的无线资源配置;在第一卡处于业务态的情况下,将第二卡释放的发射通路分配给第一卡占用。
根据本公开的一些实施例的一个方面,提出一种终端通信控制装置,包括:存储器;以及耦接至存储器的处理器,处理器被配置为基于存储在存储器的指令执行上文中提到的任意一种方法。
这样的装置能够使终端的第一卡和第二卡占用不同的收发通路,由于双卡均能够完全占用至少一套收发通路,从而实现了双通,且业务性能能够得到保障。
根据本公开的一些实施例的一个方面,提出一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,该指令被处理器执行时实现上文中提到的任意一种方法的步骤。
通过执行这样的存储介质上的指令,能够使第一卡和第二卡占用不同的收发通路,由于双卡均能够完全占用至少一套收发通路,从而实现了双通,且业务性能能够得到保障。
根据本公开的一些实施例的一个方面,提出一种终端,包括:至少两套收发通路;第一卡;第二卡;和上文中提到的任意一种终端通信控制装置。
这样的终端具备多套收发通路,在双卡均有业务需求的情况下,第一卡和第二卡占用不同的收发通路,由于双卡均能够完全占用至少一套收发通路,从而实现了双通,且业务性能能够得到保障。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本公开的进一步理解,构成本公开的一部分,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。在附图中:
图1为本公开的终端通信控制方法的一些实施例的流程图。
图2为本公开的终端通信控制方法的一些实施例的终端射频架构图。
图3A为本公开的终端通信控制方法的另一些实施例的流程图。
图3B为本公开的终端通信控制方法的又一些实施例的流程图。
图4为本公开的终端通信控制方法的一些实施例的信令流程图。
图5为本公开的终端通信控制装置的一些实施例的示意图。
图6为本公开的终端通信控制装置的另一些实施例的示意图。
图7为本公开的终端通信控制装置的又一些实施例的示意图。
图8为本公开的终端的一些实施例的示意图。
具体实施方式
下面通过附图和实施例,对本公开的技术方案做进一步的详细描述。
本公开的终端通信控制方法的一些实施例的流程图如图1所示。
在步骤101中,终端的第一卡处于业务态,第二卡处于空闲态。该终端为至少包括两套收发通路的终端。一套收发通路包括至少一条发射通路和至少一条接收通路。在一些实施例中,第一卡为终端的主卡,可以为5G用户卡;第二卡为终端的副卡,可以为4G用户卡,如图2所示,终端包括双USIM(Universal Subscriber Identity Module全球用户识别卡),分别与对应的基带处理芯片相适配,多个射频发射通道能够灵活的与两个处理芯片信号连接。在一些实施例中,终端可以为5G SA(Standalone,独立组网)终端,如图2所示,双处理芯片分别为主卡基带NR(New Radio,新空口)处理芯片,和副卡LTE(Long Term Evolution,长期演进)基带处理芯片。
在另一些实施例中,第一卡和第二卡可以均5G用户卡,其中第一卡为终端的主卡;第二卡为终端的副卡,较少执行数据业务。
在步骤102中,终端监控来自第二卡网络侧的寻呼请求,若收到来自网络侧的针对第二卡的寻呼请求,则执行步骤103;若未收到,则保持步骤101中的工作状态。
在步骤103中,将终端的至少一套收发通路分配给第二卡占用,且至少一套收发通路保留给第一卡占用。
通过这样的方法,能够使第一卡和第二卡占用不同的收发通路,由于双卡均能够完全占用至少一套收发通路,从而实现了双通,且业务性能能够得到保障。
在一些实施例中,主卡工作在SA模式时,NR至少占用一套射频发射通路,射频发射通道包括射频发射芯片中的一个发射通路,以及相应的射频前端器件和一个天线,在一些实施例中,对接收通路不做限制。主卡的NR和副卡共享一套射频发射通路,射频发射通路包括射频收发芯片中的一个发射通路,以及相应的射频前端器件和天线。此处共享指发射通路的部分资源或全部资源在NR和副卡之间共用,但无法同一时刻由两者同时使用。主卡和副卡可以分别支持独立的接收通路同时工作,对接收通路不做限制。
在一些实施例中,为提高主卡性能,可以在第二卡空闲态的情况下,由第一卡专用全部射频发射通道。例如,支持NR 2Tx(发送)/4Rx(接收)的5G SA终端,当副卡处于空闲态时,主卡可以实现上行2*2MIMO(Multiple-In Multiple-Out,多进多出)以实现速率的提升。本公开的终端通信控制方法的另一些实施例的流程图如图3A所示。
在步骤301中,向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息,以便网络侧更新对终端的无线资源配置。在一些实施例中,第一卡向对应的网络侧上报能力变更信息,通过与网络侧的协商后,网络侧进行RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)重配置,如原本NR能力为2Tx的主卡向网络报告终端NR能力变为1Tx。
在一些实施例中,网络确认并保存终端能力,如果当前终端处于业务态,网络根据终端NR发射能力来分配网络资源并更新终端配置。终端收到网络的配置信息后,根据新的配置来分配终端射频资源,同时更新无线资源配置。
在步骤302中,释放第一卡对将确定待分配给第二卡的发射通路的占用。
在一些实施例中,可以先执行步骤301,在网络侧变更成功后执行步骤302;在另一些实施例中,也可以先执行步骤302,终端侧完成资源变更后,执行网络侧资源上报更新。
在步骤303中,将待分配给第二卡的发射通路分配给第二卡占用,以便终端建立与第二卡对应的网络侧的连接并执行业务。例如,对于2Tx/4Rx的5G SA终端,将第一卡更改为占用1个发射通路,将第二卡更改为占用1个发射通路,对接收通路的占用不做限制,例如第一卡和第二卡可以分别占用两个接收通路,或者第一卡使用4个接收通路,第二卡共享第一卡使用的2条接收通路等。
通过这样的方法,能够提高第二卡空闲态下第一卡的性能,并在第二卡需要执行业务时,将原本第一卡占用的射频发射资源分配给第二卡占用,根据终端能力合理调度资源,避免对网络资源和终端资源的浪费;不需要射频发射通路在两张卡间时分复用,降低了设计的复杂度;充分利用现有的射频通路,不需要新增射频收发器,有利于推广应用。
本公开的终端通信控制方法的又一些实施例的流程图如图3B所示。
在步骤311中,在针对第二卡的业务执行完成后,释放第二卡的连接,释放对发射通路的占用。
在步骤312中,向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息,以便网络侧更新对终端的无线资源配置。在一些实施例中,网络确认终端能力发生改变,如果当前第一卡仍在业务态,网络根据终端NR发射能力来分配网络资源并更新终端配置。终端收到网络的配置信息后,根据新的配置来分配终端射频资源,同时更新无线资源配置。
在步骤313中,在所述第一卡处于业务态的情况下,将第二卡释放的发射通路分配给第一卡占用。
在一些实施例中,可以先执行步骤312,在完成网络侧配置变更后,执行步骤313;在另一些实施例中,也可以在步骤311后,先执行步骤313,完成对终端的无线资源变更后,执行步骤312,更新网络侧对终端无线资源的配置。
通过这样的方法,能够在当第二卡业务执行完成后,释放其占用的射频发射资源,交还给第一卡使用,从而进一步保障第一卡的性能。
本公开的终端通信控制方法的一些实施例的信令流程图如图4所示。
在401中,终端第一卡与网络侧建立连接,第一卡处于业务态。在一些实施例中,终端包括两条射频发射通路,则此时终端NR能力为2Tx。
在402中,终端的第二卡收到LTE寻呼,需要发起LTE业务。
在403中,终端第一卡上报信息,指示终端NR能力改变为1Tx,通过网络确认。
在404中,网络进行RRC重配,将2Tx变为1Tx,并相应的改变网络侧无线资源控制。
在405中,终端第二卡在LTE上建立连接进行业务。
在406中,业务完成后第二卡释放LTE连接。
在407中,终端第一卡上报信息,指示终端NR能力改变为2Tx。
在408中,网络进行RRC重配,将2Tx变为1Tx,并相应的改变无线资源配置。
通过这样的方法,当双卡业务并发时,第二卡业务完全占用一套射频收发通路,业务性能有保障;第一卡与网络协商为1Tx,网络根据终端能力合理调度资源,避免对网络资源和终端资源的浪费。
本公开的终端通信控制装置的一些实施例的示意图如图5所示。
请求接收单元501能够在终端的第一卡处于业务态,第二卡处于空闲态的情况下,若收到来自网络侧的针对第二卡的寻呼请求,则激活射频资源重分配单元。该终端为至少包括两套收发通路的终端。在一些实施例中,第一卡为终端的主卡,可以为5G用户卡;第二卡为终端的附卡,可以为4G用户卡。
射频资源重分配单元502能够将终端的至少一套收发通路分配给第二卡占用,且至少一套收发通路保留给第一卡占用。
这样的装置能够使终端的第一卡和第二卡占用不同的收发通路,由于双卡均能够完全占用至少一套收发通路,从而实现了双通,且业务性能能够得到保障。
在一些实施例中,射频资源重分配单元502能够在请求接收单元501收到对第二卡的业务后,向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新对终端的无线资源配置。在一些实施例中,第一卡向对应的网络侧上报能力变更信息,网络侧进行RRC重配置。射频资源重分配单元502释放第一卡对将确定待分配给第二卡的收发通路的占用,并将待分配给第二卡的收发通路分配给第二卡占用,从而使得终端建立与第二卡对应的网络侧的连接并能够执行业务。
这样的装置能够提高第二卡空闲态下第一卡的性能,并在第二卡需要执行业务时,将原本第一卡占用的射频发射资源分配给第二卡占用,根据终端能力合理调度资源,避免对网络资源和终端资源的浪费;不需要射频发射通路在两张卡间时分复用,降低了设计的复杂度;充分利用现有的射频通路,不需要新增射频收发器,有利于推广应用。
在一些实施例中,射频资源重分配单元502还能够在针对第二卡的业务执行完成后,释放第二卡对收发通路的占用,向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新对终端的无线资源配置,并在第一卡处于业务态的情况下,将第二卡释放的收发通路分配给第一卡占用。
这样的装置能够在当第二卡业务执行完成后,释放其占用的射频发射资源,交还给第一卡使用,从而进一步保障第一卡的性能。
本公开终端通信控制装置的一个实施例的结构示意图如图6所示。终端通信控制装置包括存储器601和处理器602。其中:存储器601可以是磁盘、闪存或其它任何非易失性存储介质。存储器用于存储上文中终端通信控制方法的对应实施例中的指令。处理器602耦接至存储器601,可以作为一个或多个集成电路来实施,例如微处理器或微控制器。该处理器602用于执行存储器中存储的指令,能够在实现双卡双待终端双通的同时保障双卡业务性能。
在一个实施例中,还可以如图7所示,终端通信控制装置700包括存储器701和处理器702。处理器702通过BUS总线703耦合至存储器701。该终端通信控制装置700还可以通过存储接口704连接至外部存储装置705以便调用外部数据,还可以通过网络接口706连接至网络或者另外一台计算机系统(未标出)。此处不再进行详细介绍。
在该实施例中,通过存储器存储数据指令,再通过处理器处理上述指令,能够在实现双卡双待终端双通的同时保障双卡业务性能。
在另一个实施例中,一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,该指令被处理器执行时实现终端通信控制方法对应实施例中的方法的步骤。本领域内的技术人员应明白,本公开的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本公开可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本公开可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用非瞬时性存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本公开的终端的一些实施例的示意图如图8所示。收发通路801包括至少两套射频收发通路,在一些实施例中,收发通路801可以为2发4收通路。终端包括第一卡802和第二卡803,其中,第一卡802可以为终端的主卡,第二卡803为终端的副卡。在一些实施例中,第一卡可以为5G用户卡,第二卡为4G用户卡。终端还包括终端通信控制装置804,可以为上文中提到的任意一种,能够执行上文中提到的任意一种终端通信控制方法。
这样的终端具备多套收发通路,在双卡均有业务需求的情况下,第一卡和第二卡占用不同的收发通路,由于双卡均能够完全占用至少一套收发通路,从而实现了双通,且业务性能能够得到保障。
本公开是参照根据本公开实施例的方法、设备(系统)和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
至此,已经详细描述了本公开。为了避免遮蔽本公开的构思,没有描述本领域所公知的一些细节。本领域技术人员根据上面的描述,完全可以明白如何实施这里公开的技术方案。
可能以许多方式来实现本公开的方法以及装置。例如,可通过软件、硬件、固件或者软件、硬件、固件的任何组合来实现本公开的方法以及装置。用于所述方法的步骤的上述顺序仅是为了进行说明,本公开的方法的步骤不限于以上具体描述的顺序,除非以其它方式特别说明。此外,在一些实施例中,还可将本公开实施为记录在记录介质中的程序,这些程序包括用于实现根据本公开的方法的机器可读指令。因而,本公开还覆盖存储用于执行根据本公开的方法的程序的记录介质。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本公开的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本公开进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本公开的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本公开技术方案的精神,其均应涵盖在本公开请求保护的技术方案范围当中。
Claims (12)
1.一种终端通信控制方法,包括:
在终端第一卡处于业务态,第二卡处于空闲态的情况下,
若收到来自网络侧的针对第二卡的寻呼请求,则
将终端的至少一套收发通路分配给第二卡占用,且至少一套收发通路保留给第一卡占用,其中,终端发射通路的数量不小于2。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述将终端的至少一套收发通路分配给第二卡占用,且至少一套收发通路保留给第一卡占用包括:
向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新对终端的无线资源配置,其中,所述能力变更信息中包括终端上行能力,终端上行能力低于第二卡处于空闲态下的终端上行能力;
释放所述第一卡对确定待分配给第二卡的发射通路的占用;
将所述待分配给第二卡的发射通路分配给所述第二卡占用,终端建立与所述第二卡对应的网络侧的连接并执行业务。
3.根据权利要求1所的方法,还包括:
在针对第二卡的业务执行完成后,释放所述第二卡对发射通路的占用;
向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新对终端的无线资源配置,其中,所述能力变更信息中包括终端上行能力,终端上行能力高于第二卡处于业务态下的终端上行能力;
在所述第一卡处于业务态的情况下,将所述第二卡释放的发射通路分配给所述第一卡使用。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,
所述终端为5G独立组网终端,所述第一卡为5G NR用户识别卡;
在终端第一卡处于业务态,第二卡处于空闲态的情况下,第一卡工作在最大发射能力,占用全部发射通路。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,
所述终端为支持2发4收的5G独立组网终端;
在终端第一卡处于业务态,第二卡处于空闲态的情况下,第一卡占用2个发射通路;
所述将终端的至少一套收发通路分配给第二卡占用,且至少一套收发通路保留给第一卡占用包括:
将所述第一卡更改为占用1个发射通路;将所述第二卡更改为占用1个发射通路;
向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新终端的无线资源配置以适应终端1Tx的发射能力。
6.根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一卡为5G用户识别卡,所述第二卡为4G用户识别卡;
所述在针对第二卡的业务执行完成后,释放所述第二卡对发射通路的占用包括:在4G业务执行完成后,释放与4G网络侧的连接;
控制5G用户识别卡占用全部发射通路,4G用户识别卡不占用发射通路;
向5G网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新对终端的无线资源配置。
7.根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一卡和所述第二卡均为5G用户识别卡;
所述在针对第二卡的业务执行完成后,释放所述第二卡对发射通路的占用包括:在第二卡的业务执行完成后,释放第二卡与5G网络侧的连接;
控制第一卡占用全部发射通路,第二卡不占用发射通路;
向5G网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新对终端的无线资源配置。
8.一种终端通信控制装置,包括:
请求接收单元,被配置为在终端第一卡处于业务态,第二卡处于空闲态的情况下,若收到来自网络侧的针对第二卡的寻呼请求,则激活射频资源重分配单元;
所述射频资源重分配单元,被配置为将终端的至少一套收发通路分配给第二卡占用,且至少一套收发通路保留给第一卡占用,其中,终端发射通路的数量不小于2。
9.根据权利要求8所的装置,其中,所述射频资源重分配单元还被配置为:在针对第二卡的业务执行完成后,释放所述第二卡对发射通路的占用;向第一卡对应的网络侧发送第一卡能力变更信息以便网络侧更新对终端的无线资源配置,其中,所述能力变更信息中包括终端上行能力,终端上行能力高于第二卡处于业务态下的终端上行能力;在所述第一卡处于业务态的情况下,将所述第二卡释放的发射通路分配给所述第一卡占用。
10.一种终端通信控制装置,包括:
存储器;以及
耦接至所述存储器的处理器,所述处理器被配置为基于存储在所述存储器的指令执行如权利要求1至7任一项所述的方法。
11.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,该指令被处理器执行时实现权利要求1至7任意一项所述的方法的步骤。
12.一种终端,包括:
至少两套收发通路;
第一卡;
第二卡;和
权利要求8~10任意一项所述的终端通信控制装置。
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- 2020-06-01 CN CN202010483781.XA patent/CN113766489B/zh active Active
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