CN115567992A - 用于处理无线网络中的切换的通信装置和方法 - Google Patents

用于处理无线网络中的切换的通信装置和方法 Download PDF

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Abstract

一种用于处理无线网络中的切换的方法及通信装置,所述通信装置包括无线电收发器和调制解调器处理器。无线电收发器配置为在无线网络中发送或接收无线信号。调制解调器处理器耦接到无线电收发器并配置为执行以下操作:经由第一频带中的第一通信链路连接到第一网络设备;根据至少一测量结果或位置信息中的至少一者预测切换;在预测切换之后,经由第二频带中的第二通信链路连接到第二网络设备;执行从第一网络设备到第三网络设备的切换,停止与第一网络设备的连接,并经由第一频带中的第一通信链路连接到第三网络设备;在执行切换后停止连接到第二网络设备。

Description

用于处理无线网络中的切换的通信装置和方法
相关申请的交叉引用
本申请要求于2021年7月1日提交的申请号为63/217,423的美国临时申请的权益。该申请的内容通过引用并入本发明。
技术领域
本申请总体上涉及无线通信技术,具体的,涉及一种连接恢复方法及相关的通信装置。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,LTE)是对由第三代合作伙伴计划(3rdgeneration partnership project,3GPP)颁布的通用移动电信系统(Universal MobileTelecommunications System,UMTS)移动标准的一组增强,用于实现高速分组通信。继LTE之后,5G(第五代)新无线电(New Radio,NR)是3GPP为5G移动网络开发的新无线接入技术(Radio Access Technology,RAT)。术语3GPP RAT可以指代3GPP颁布或开发的RAT。用户设备(User Equipment,UE)能够经由无线网络中的3GPP RAT和/或非3GPP RAT(例如,WiFi或无线局域网(wireless local access network,WLAN))与网络设备进行通信。
目前,UE由于室内移动和/或室外运输,通常面临从网络设备到其他网络设备的切换。切换可以是从3GPP网络设备(例如,节点B(Node-B,NB)、演进节点B(evolved Node-B,eNB)、g节点B(g Node-B,gNB))到其他3GPP网络设备,从非3GPP网络设备备(例如,接入点(Access Point,AP))到其他非3GPP网络设备,或从非3GPP网络设备到3GPP网络设备,但不限于此。UE在切换过程中无法收发数据,导致吞吐量下降,通信中断。
因此,非常需要处理切换以保持吞吐量和避免通信中断的方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种连接恢复方法及相关的通信装置,以解决上述问题。
本发明的一个实施例提供了一种通信装置,包括无线电收发器和调制解调器处理器。无线电收发器配置为在无线网络中发送或接收无线信号。调制解调器处理器耦接到无线电收发器并配置为执行以下操作:经由第一频带中的第一通信链路连接到第一网络设备;根据至少一测量结果或位置信息中的至少一者预测切换;在预测切换之后,经由第二频带中的第二通信链路连接到第二网络设备;执行从第一网络设备到第三网络设备的切换,停止与第一网络设备的连接,并经由第一频带中的第一通信链路连接到第三网络设备;在执行切换后停止连接到第二网络设备。
本发明的一个实施例提供了一种通信装置,包括无线电收发器和调制解调器处理器。无线电收发器配置为在无线网络中发送或接收无线信号。调制解调器处理器耦接到无线电收发器并配置为执行以下操作:经由第一频带中的第一通信链路连接到第一网络设备;根据至少一测量结果或位置信息中的至少一者预测切换;在预测切换之后,经由第二频带中的第二通信链路连接到第二网络设备并且不执行到第一网络设备的传输;执行从第一网络到第三网络的切换,停止与第一网络设备的连接,并经由第一频带中的第一通信链路连接到第三网络设备;在执行切换后停止连接到第二网络设备。
根据本发明所提供的用于处理无线网络的切换的方法及装置,可以避免用户设备在切换过程中因无法接收数据所引起的吞吐量下降及通信中断。
在阅读了在各种附图和绘画中示出的优选实施例的以下详细描述之后,本发明的这些和其他目的对于本领域普通技术人员无疑将变得显而易见。
附图说明
图1示出了根据本发明实施例的通信装置的示例性框图。
图2示出了根据本发明实施例的调制解调器的示例性框图。
图3是根据本发明实施例的进程的流程图。
图4为本发明一实施例的数据传输示意图。
图5为本发明一实施例的数据传输示意图。
图6是根据本发明实施例的进程的流程图。
图7为本发明一实施例的数据传输示意图。
图8是根据本发明实施例的无线网络中的场景示意图。
图9是根据本发明实施例的无线网络中的场景示意图。
具体实施方式
图1示出了根据本发明实施例的通信装置100的示例性框图。通信装置100可以是便携式电子设备,例如移动台(Mobile station,MS)(可以互换地称为UE)。通信装置100可以包括至少一个天线模块(该天线模块包括无线电收发器110)、调制解调器120、应用处理器130、用户识别卡140、存储设备150和至少一个天线160。无线电收发器110可以配置为经由天线模块向无线网络中的网络设备发送和/或接收无线信号,以经由通信装置100与网络设备之间建立的通信链路与网络设备进行通信。无线电收发器110可以包括配置为从空中接口接收无线信号的接收器112和配置为向空中接口发送无线信号的发送器111,并且无线电收发器110还可以配置为执行射频(radio frequency,RF)信号处理。例如,接收器112可以将接收到的信号转换为要处理的中频(intermediate frequency,IF)或基带信号,或者发送器111可以从调制解调器120接收IF或基带信号并将接收到的信号转换为要发送到无线网络或接入网络(例如,蜂窝网络或无线本地接入网络)中的网络设备的无线信号。根据本发明的一个实施例,网络设备可以是小区、NB、eNB、gNB、基站、移动管理实体(MobilityManagement Entity,MME)、接入和移动管理功能(Access and Mobility ManagementFunction,AMF)设备、AP等,在网络侧通过无线信号经由通信链路与通信装置100通信。
无线电收发器110的发射器111和接收器112可以包括多个硬件设备以执行RF转换和RF信号处理。例如,发送器111和/或接收器112可以包括用于放大RF信号的功率放大器、用于过滤RF信号的不想要部分的滤波器和/或用于执行射频转换的混频器。根据本发明的一个实施例,射频例如可以是LTE系统的任意特定频带的频率,或者5G NR系统的任意特定频带的频率,WiFi系统的任意特定频带的频率等。
调制解调器120可配置为处理相应的通信协议操作并处理从无线电收发器110接收或将被发送到无线电收发器110的IF或基带信号。应用处理器130配置为运行通信装置100的操作系统和安装在通信装置100中的应用程序。在本发明的实施例中,调制解调器120和应用处理器130可以设计为分立的芯片,在它们之间耦接一些总线或硬件接口,或者它们可以集成在一个组合芯片中(即,片上系统(system on chip,SoC)),并且本发明不应限于此。
用户识别卡140可以是用户身份模块(subscriber identity module,SIM)、通用移动电信系统(universal mobile telecommunications system,UMTS)SIM(UMTS SIM,USIM)、可移动用户身份模块(removable user identity module,R-UIM)或码分多址(codedivision multiple access,CDMA)SIM(CDMA SIM,CSIM))卡等,通常可以包含用户帐户信息、国际移动用户身份(International Mobile Subscriber Identity,IMSI)和一组SIM应用工具包(SIM application toolkit,SAT)命令,并且可以为电话簿联系人提供存储空间。存储设备150包括易失性计算机可读存储介质及非易失性计算机可读存储介质,可以耦接到调制解调器120和应用处理器130并且可以存储系统数据或用户数据。
需要说明的是,为了阐明本发明的概念,图1呈现了一个简化的框图,其中仅示出了与本发明相关的元件。例如,在本发明的一些实施例中,通信装置还可以包括一些未在图1中示出的外围设备。在另一示例中,在本发明的一些实施例中,通信装置还可以包括耦接到调制解调器120和应用处理器130的中央控制器。因此,本发明不应限于图1所示的内容。
在本发明的一些实施例中,通信装置能够经由如图1所示的单卡结构支持多种RAT通信。应该注意的是,虽然图1显示单卡应用,但本发明不限于此。例如,在本发明的一些实施例中,通信装置可以包括多个用户识别卡以支持以单待或多待方式的多RAT通信。在多RAT通信应用中,调制解调器、无线电收发器和/或天线模块可以由一个或多个用户识别卡共享,并且可以具有处理不同RAT的操作和处理相应的RF、IF或符合相应通信协议的基带信号的能力。
此外,本技术领域的技术人员仍可基于以上描述进行各种改动和修改,以得出包括多个无线电收发器和/或多个天线模块的用于支持多RAT无线通信的通信装置,而不偏离脱离本发明的范围和精神。因此,在本发明的一些实施例中,可以通过进行一些改变和修改来将通信装置设计为以单待或多待方式支持多卡应用。
还应注意,用户识别卡140可以是如上描述的专用硬件卡,或者在本发明的一些实施例中,可以存在烧录在对应调制解调器的内存装置中,并能识别通讯装置的诸如个人标识符、号码、地址等的虚拟卡。因此,本发明不应限于图中所示的内容。
还需要说明的是,在本发明的一些实施例中,通信装置还可以支持多个IMSI。
图2示出了根据本发明实施例的调制解调器220的示例性框图。调制解调器220可以是图1所示的调制解调器120,并且可以包括至少基带处理设备221、调制解调器处理器222(以区别于图1所示的“应用处理器”,以下称为“调制解调器处理器”)、内部存储设备223和网卡224。基带处理设备221可以从无线电收发器110接收IF或基带信号并执行IF或基带信号处理。例如,基带处理装置221可以将中频或基带信号转换为多个数字信号,并对多个数字信号进行处理,反之亦然。基带处理设备221可以包括多个硬件设备来执行信号处理,例如用于ADC转换的模数转换器、用于DAC转换的数模转换器、用于增益调整的放大器、用于信号调制的调制器、用于信号解调的解调器、用于信号编码的编码器、用于信号解码的解码器,等等。
根据本发明的一个实施例,基带处理设备221可以被设计为具有处理不同RAT的基带信号处理操作和处理符合相应通信协议的相应IF或基带信号的能力,以支持RAR式无线通信。根据本发明的另一实施例,基带处理设备221可以包括多个子单元,每个子单元被设计成具有处理一个或多个特定RAT的基带信号处理操作和处理符合相应的通信协议的相应IF或基带信号的能力,以支持多RAT无线通信。因此,本发明不应限于任何特定的实施方式。
调制解调器处理器222可以控制调制解调器220的操作。根据本发明的实施例,调制解调器处理器222可以被布置为执行调制解调器220的相应软件模块的程序代码。调制解调器处理器222可以为不同的软件模块维护和执行单独的任务、线程和/或协议栈。在一个实施例中,可以实现协议栈以便分别处理一个RAT的无线电活动。然而,也可以实现一个以上的协议栈来同时处理一个RAT的无线电活动,或者只实现一个协议栈来同时处理一个以上RAT的无线电活动,并且本发明不应限于此。
调制解调器处理器222还可以从耦接到调制解调器的用户识别卡(例如用户识别卡140)读取数据,并将数据写入用户识别卡。内部存储设备223可以存储调制解调器220的系统数据和用户数据。调制解调器处理器222也可以接入内部存储设备223。
网卡224为通信装置提供互联网接入服务。需要说明的是,虽然图2所示的网卡224配置在调制解调器内部,但本发明不限于此。在本发明的一些实施例中,通信装置还可以包括配置在调制解调器外部的网卡,或者通信装置也可以耦接到外部网卡以提供互联网接入服务。在本发明的一些实施例中,网卡224可以是由通信装置100的操作系统创建的虚拟网卡,而不是有形网卡。因此,本发明不限于任何具体的实施方法。
应注意,为了阐明本发明的概念,图2呈现了简化框图,其中仅示出了与本发明相关的元件。因此,本发明不应限于图2所示的内容。
还应注意,在本发明的一些实施例中,调制解调器还可以包括多于一个的处理器和/或多于一个的基带处理设备。例如,调制解调器可以包括用于支持多RAT操作的多个处理器和/或多个基带处理设备。因此,本发明不应限于图2所示的内容。
还需要说明的是,在本发明的一些实施例中,基带处理设备221和调制解调器处理器222可以集成在一个处理单元中,调制解调器可以包括一个或多个这样的处理单元,用于支持多RAT操作。因此,本发明不应限于图2所示的内容。
根据本发明的实施例,调制解调器处理器222和应用处理器130可以包括多个逻辑,每个逻辑设计用于处理一个或多个功能。逻辑可以配置为执行一个或多个软件和/或固件模块的程序代码,从而执行相应的操作。当通过执行相应的程序进行相应的操作时,逻辑可以被视为专用的硬件设备或电路,例如专用的处理器子单元。通常,调制解调器处理器222可以配置为执行相对较低协议层的操作,而应用处理器130可以配置为执行相对较高协议层的操作。因此,在本发明的一些实施例中,应用处理器130相对于调制解调器处理器222可被视为上层实体或上层处理电路,而调制解调器处理器222相对于应用处理器130可被视为下层实体或下层处理电路。
图3是在通信装置中使用的用于处理无线网络中的切换的进程30的流程图。进程30包括以下步骤:
步骤S300:开始。
步骤S302:经由第一频带中的第一通信链路连接到第一网络设备。
步骤S304:根据至少一测量结果或位置信息中的至少一者预测切换。
步骤S306:在预测切换之后,经由第二频带中的第二通信链路连接到第二网络设备。
步骤S308:执行从第一网络设备到第三网络设备的切换,停止连接到第一网络设备,并经由第一频带中的第一通信链路连接到第三网络设备。
步骤S310:切换完成后,停止连接到第二网络设备。
步骤S312:结束。
进程30的实现不限于以上描述。本发明的以下实施例可应用于实现进程30。
在本发明的一个实施例中,经由第一通信链路发送的第一数据与经由第二通信链路发送的第二数据相同。在本发明的一个实施例中,经由第一通信链路发送的第一数据不同于经由第二通信链路发送的第二数据。
图4是根据本发明实施例的数据传输40的示意图。进程30中的通讯装置经由通讯链路LK1发送第一数据并且同时经由通讯链路LK2发送第二数据。第一数据和第二数据包括分组PK1、PK2、PK3和PK4。每个分组包括一个报头H和多个符号S(例如,4个符号)。详细而言,通讯装置在执行切换前,经由通讯链路LK1向进程30中的第一网络设备发送分组PK1,并在执行切换后,经由通讯链路LK1向进程30中的第三网络设备发送分组PK4。通讯装置在执行切换期间未能经由通讯链路LK1发送分组PK2与PK3,导致吞吐量下降及通讯中断。通信装置在预测到通信链路LK1上的切换后,经由通信链路LK2向进程30中的第二网络设备发送分组PK1、PK2、PK3和PK4。因此,分组PK2与PK3被通讯装置成功发送,避免了吞吐量下降及通讯中断。
图5是根据本发明实施例的数据传输50的示意图。进程30中的通讯装置经由通讯链路LK1发送第一数据,并经由通讯链路LK2发送第二数据。第一数据包括分组PK1、PK3和PK5。第二数据包括分组PK2、PK3、PK4和PK6。每个分组包括一个报头H和多个符号S(例如,4个符号)。详细来说,通讯装置在执行切换前经由通讯链路LK1向进程30中的第一网络设备发送分组PK1,并在执行切换后经由通讯链路LK1向进程30中的第三网络设备发送分组PK5。通讯装置在执行切换期间未能经由通讯链路LK1发送分组PK3,造成吞吐量下降及通讯中断。通讯装置在预测到通讯线路LK1上的切换后,经由通信链路LK2向进程30中的第二网络设备发送分组PK2与PK4。接着,通讯装置发现分组PK3经由通讯链路LK1发送失败,将分组PK3经由通讯链路LK2重传至第二网络设备,并经由通讯链路LK2发送分组PK6。亦即,通信装置在预测切换后,经由通信链路LK2向第二网络设备发送分组PK2、PK3、PK4及PK6(例如,乱序)。因此,分组PK3被通讯装置成功发送,避免了吞吐量下降和通讯中断。此外,数据聚合传输50提供比图4所示的数据复制传输40更好的数据速率。
图6是在通信装置中使用的用于处理无线网络中的切换的进程60的流程图。进程60包括以下步骤:
步骤S600:开始。
步骤S602:经由第一频带中的第一通信链路连接到第一网络设备。
步骤S604:根据至少一测量结果或位置信息中的至少一者预测切换。
步骤S606:在预测切换之后,经由第二频带中的第二通信链路连接到第二网络设备并且不执行到第一网络设备的传输。
步骤S608:执行从第一网络到第三网络的切换,停止连接到第一网络设备,并经由第一频带中的第一通信链路连接到第三网络设备。
步骤S610:切换完成后,停止连接到第二网络设备。
步骤S612:结束。
进程60的实现不限于以上描述。本发明的以下实施例可应用于实现进程60。
在本发明的实施例中,经由第一通信链路发送的第一数据不同于经由第二通信链路发送的第二数据。
图7是根据本发明实施例的数据传输70的示意图。进程60中的通信装置经由通信链路LK1发送第一数据,并经由通信链路LK2发送第二数据。第一数据包括分组PK1和PK4。第二数据包括分组PK2和PK3。每个分组包括一个报头H和多个符号S(例如,4个符号)。详细而言,通讯装置经由通讯链路LK1向进程60中的第一网络设备发送分组PK1。接着,通讯装置在预测经由通讯链路LK1的切换后,向进程60中的第二网络设备发送分组PK2与PK3。通讯装置在执行切换后,经由通讯链路LK1向进程60中的第三网络设备发送分组PK4。也就是说,通信装置在执行切换期间不经由通信链路LK1执行传输。通讯装置切换通讯线路以发送分组,并且分组发送成功。
发明的以下实施例可用于实现进程30和60。
在本发明的一实施例中,用于连接第一网络设备与第三网络设备的通信装置中的第一SIM与用于连接第二网络设备的通信装置中的第二SIM不同。在将实施例应用于进程30的情况下,通信装置在预测切换后经由第一SIM发送第一数据并经由第二SIM发送第二数据(例如,同时)。在将实施例应用于进程60的情况下,通信装置在预测切换后从第一SIM切换到第二SIM,并在执行切换后从第二SIM切换到第一SIM。在本发明的一实施例中,第一SIM的第一移动网络操作(mobile network operation,MNO)不同于第二SIM的第二MNO。在本发明的一实施例中,第一SIM的第一MNO与第二SIM的第二MNO相同。
在本发明的一实施例中,通信装置根据与第二SIM相关的通信装置的至少一行为来预测切换。在本发明的一个实施例中,与第二SIM相关的通信装置的至少一个行为包括经由第二SIM执行的接收(例如,不连续接收(discontinuous reception,DRX)、寻呼接收、系统信息块(system information block,SIB)接收),经由第二SIM执行的小区重选和/或经由第二SIM执行的数据传输/接收(例如,跟踪区域更新(tracking area update,TAU)过程和/或移动注册更新(mobility registration update,MRU)过程)。在本发明的一实施例中,通信装置根据测量(例如,经由第一SIM执行)的测量间隙来预测切换。也就是说,通信装置根据通信中断事件预测切换。
在本发明的一个实施例中,通信装置根据测量事件来预测切换。例如,当测量事件A3(例如,第三网络设备的小区比第一网络设备的小区具有更好的性能)被报告时,通信装置知道将发生从第一网络设备到第三网络设备的切换。也即,通信装置根据切换时间的历史/统计预测切换。
在本发明的一个实施例中,至少一个测量结果包括无线电质量的测量结果、第一网络设备的至少一个第一测量结果、第二网络设备的至少一个第二测量结果或第三网络设备的至少一个第三测量结果中的至少一个。在本发明的一实施例中,至少一个第一测量结果包括第一网络设备的信号功率的至少一个测量结果。在本发明的一实施例中,至少一个第二测量结果包括频率内/频率间相邻网络设备的测量结果(例如,经由第二SIM测量)和/或RAT间相邻网络设备的测量结果(例如,经由第二SIM测量)。在本发明的一个实施例中,至少一个第三测量结果包括频率间相邻网络设备的测量结果(例如,经由第一SIM测量)和/或RAT间相邻网络设备的测量结果(例如,经由第一SIM测量)。
在本发明的一实施例中,通讯装置根据通讯装置的感测器或网络设备图的数据库中的至少一个获取与通讯装置、第一网络设备、第二网络设备或第三网络设备中的至少一个相关的位置信息。也即,切换是由通信装置根据通信装置、第一网络设备、第二网络设备和/或第三网络设备的一个或多个位置进行预测。
在本发明的一实施例中,通讯装置根据通讯装置的第一线程预测切换。其他通信装置的第二线程记录从网络设备(例如进程30和60中的第一网络设备和第三网络设备)接收到的信号的信号强度信息,并将信号强度信息发送至相邻线程。相邻线程位于网络设备覆盖区域的边缘,并存储信号强度信息。当通讯装置处于网络设备的覆盖范围内时,相邻线程向通讯装置的第一线程发送信号强度信息。也即,通信装置根据通信装置的第一线程接收到的信号强度信息预测切换。在本发明的一个实施例中,网络设备可以是AP或AP路由器。
在本发明的一个实施例中,第一网络设备为NB或AP。在本发明的一个实施例中,第二网络设备为NB或AP。在本发明的一个实施例中,第三网络设备为NB、AP或空网络设备。在本发明的一个实施例中,空网络设备的覆盖区域是没有任何信号(例如,WiFi信号)的区域。在本发明的一个实施例中,无线网络包括蜂窝网络和/或WLAN(例如,WiFi)。
图8是根据本发明实施例的无线网络中的场景80的示意图。在场景80中,通信装置CA、网络设备ND1、ND2和ND3在无线网络中。网络设备ND1和ND3为NB或AP。网络设备ND2为NB或AP。区域A1、A2和A3分别是网络设备ND1、ND2和ND3的覆盖区域。图8中的箭头方向是通信装置CA的移动方向。通讯装置CA连接至网络装置ND1(例如,进程30中的步骤S302或进程60中的步骤S602)。然后,当根据箭头的方向从网络设备ND1移动到网络设备ND3时,通信设备CA检测到网络设备ND1的信号功率降低(或信号质量降低)。通信装置CA预测从网络装置ND1到网络装置ND3的切换(或漫游)(例如,进程30中的步骤S304或进程60中的步骤S604)。切换导致通信装置CA的吞吐量下降和通信中断。接着,通讯装置CA执行进程30中的步骤S306、S308及S310,或执行进程60中的步骤S606、S608及S610,以避免吞吐量下降及通讯中断。切换预测可参照本发明上述实施例,在此不再赘述。
图9是根据本发明实施例的无线网络中的场景90的示意图。在场景90中,通信装置CA和网络设备ND1和ND2在无线网络中。网络设备ND1为AP。网络设备ND2为NB。区域A1和A2分别是网络设备ND1和ND2的覆盖区域。A3区域(例如空网络设备的覆盖区域)没有WiFi信号。图9中的箭头方向是通信装置CA的移动方向。通信装置CA经由第一通信链路连接到网络装置ND1。当根据箭头的方向从网络装置ND1移动到区域A3(例如,移动到空网络设备)时,通信装置CA检测到网络设备ND1的信号功率降低(或信号质量降低)。通信装置CA因信号质量下降而遭受吞吐量下降和通信中断。然后,通信装置CA经由第二通信链路连接到网络设备ND2,以避免吞吐量下降和通信中断。
综上所述,本发明提供了一种用于处理无线网络中的切换的通信装置和方法。通信装置经由第一通信链路预测从第一网络设备到第三网络设备的切换,并经由第二通信链路连接到第二网络设备。因此,可以解决处理切换以保持吞吐量和避免通信中断的问题。
本领域技术人员将容易地观察到,可以在保留本发明的教导的同时对装置和方法进行许多修改和改变。因此,上述公开应被解释为仅受所附权利要求的界限和范围的限制。

Claims (20)

1.一种用于处理无线网络中的切换的通信装置,包括:
无线电收发器,在无线网络中发送或接收无线信号;以及
调制解调器处理器,耦接到所述无线电收发器并配置为执行包括以下操作的操作:
经由第一频带中的第一通信链路连接到第一网络设备;
根据至少一测量结果或位置信息中的至少一者预测切换;
在预测所述切换之后,经由第二频带中的第二通信链路连接到第二网络设备;
执行从所述第一网络设备到第三网络设备的切换,停止连接到所述第一网络设备,并经由所述第一频带中的所述第一通信链路连接到所述第三网络设备;以及
在执行所述切换后停止连接到所述第二网络设备。
2.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于,经由所述第一通信链路发送的第一数据与经由所述第二通信链路发送的第二数据相同。
3.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于,经由所述第一通信链路发送的第一数据不同于经由所述第二通信链路发送的第二数据。
4.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置中用于连接到所述第一网络设备和所述第三网络设备的第一用户识别模块不同于所述通信装置中用于连接到所述第二网络设备的第二用户识别模块。
5.根据权利要求4所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置根据与所述第二用户识别模块相关的所述通信装置的至少一种行为预测所述切换。
6.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置根据测量事件预测所述切换或者所述通信装置根据所述通信装置的线程预测所述切换。
7.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于,所述至少一测量结果包括无线电质量测量结果、所述第一网络设备的至少一个第一测量结果、所述第二网络设备的至少一个第二测量结果或所述第三网络设备的至少一个第三测量结果中的至少一个。
8.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置根据所述通信装置的传感器或网络设备图的数据库的至少一个获取与所述通信装置、所述第一网络设备、所述第二网络设备或所述第三网络设备中的至少一个相关的位置信息。
9.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于,所述第一网络设备为节点B或接入点,所述第二网络设备为节点B或接入点。
10.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于,所述第三网络设备为节点B、接入点或空网络装置。
11.一种用于处理无线网络中的切换的通信装置,包括:
无线电收发器,在无线网络中发送或接收无线信号;以及
调制解调器处理器,耦接到无线电收发器并配置为执行包括以下操作的操作:
经由第一频带中的第一通信链路连接到第一网络设备;
根据至少一测量结果或位置信息中的至少一者预测切换;
在预测所述切换之后,经由第二频带中的第二通信链路连接到第二网络设备并且不执行到所述第一网络设备的传输;
执行从所述第一网络到第三网络的切换,停止连接到所述第一网络设备,并经由所述第一频带中的所述第一通信链路连接到第三网络设备;以及
在执行切换后停止连接到所述第二网络设备。
12.根据权利要求11所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置中用于连接到所述第一网络设备和所述第三网络设备的第一用户识别模块不同于所述通信装置中用于连接到所述第二网络设备的第二用户识别模块。
13.根据权利要求12所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置根据与所述第二用户识别模块相关的所述通信装置的至少一种行为预测所述切换。
14.根据权利要求11所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置根据测量事件预测所述切换或者所述通信装置根据所述通信装置的线程预测所述切换。
15.根据权利要求11所述的通信装置,其特征在于,所述至少一测量结果包括无线电质量的测量结果、所述第一网络设备的至少一个第一测量结果、所述第二网络设备的至少一个第二测量结果或所述第三网络设备的至少一个第三测量结果中的至少一个。
16.根据权利要求11所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置根据所述通信装置的传感器或网络设备图的数据库的至少一个获取与所述通信装置、所述第一网络设备、所述第二网络设备或所述第三网络设备中的至少一个相关的位置信息。
17.根据权利要求11所述的通信装置,其特征在于,所述第一网络设备为节点B或接入点,所述第二网络设备为节点B或接入点。
18.根据权利要求11所述的通信装置,其特征在于,所述第三网络设备为节点B、接入点或空网络装置。
19.一种用于处理无线网络中的切换的方法,包括如上权利要求1-18任一项装置执行之操作。
20.一种非易失性计算机可读存储介质,存储有程序代码和数据,当所述程序代码和数据被用于处理无线网络中的切换的通信装置的调制解调器处理器执行时,使得所述装置执行如上权利要求1-18任一项装置执行之操作。
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