CN1830220A - 无线通信终端 - Google Patents

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Abstract

一种无线通信终端,包括:多个通信部分,每一个通信部分与多个通信系统之一进行通信;阈值设置部分,针对每一个通信部分设置阈值,用于确定每一个通信部分从基站接收到的信号的质量;确定部分,根据阈值确定每一个通信部分是否能够进行通信;以及修改部分,当确定部分确定至少在两个通信部分中可以进行通信时以及当在通信部分之一中发生切换时,改变为阈值设置部分所设置的不同阈值。

Description

无线通信终端
要求2003年7月31日申请的日本专利申请No.2003-204796的优先权,将其内容一并在此作为参考。
技术领域
本发明涉及一种利用单个RF控制单元来与多个通信系统进行通信的无线通信终端。
背景技术
当终端处于该终端可以与两个系统进行通信的区域内(即在接收区域内)时,具有用于两个通信系统的单个RF控制单元的混合无线通信终端通过在要使用的通信系统之间适当地切换RF控制单元来运作。这被称为混合操作。如图4所示,当终端处于等待来自两个通信系统的呼入的等待状态时,执行间歇接收,从而终端不同时与两个通信系统进行通信。当当前使用的通信系统处于休眠模式时,混合无线通信终端执行RF控制单元的切换,以便不影响终端的操作。此外,日本未审专利申请第一公开No.H11-346170公开了一种技术,其中允许使用单个天线对两个通信系统进行接收。
然而,在上述技术中,当在一个通信系统中发生在处于等待状态的基站之间的切换(空闲切换)时,RF控制单元不能切换到另一个通信系统,而RF控制执行该切换。
当存在基站、该基站发送具有比当前正在监控的基站所发送的导频信号的通信质量更好的通信质量的混合无线通信终端导频信号时,发生空闲切换。假设在服务区域的边界附近等、在一个通信系统中经常发生空闲切换的情况。因为当通信系统在接收区域之外时不能使用另一个通信系统来发起呼叫,该场景是没有问题的。然而,当两个通信系统都处于接收区域内时,因为当在另一个通信系统中发生空闲切换时RF控制单元不能切换到没有发生空闲切换的通信系统(见图5),在一个通信系统中有很长的时间不能发起呼叫。
在这种情况下,因为不希望做出呼叫的另一个通信系统正在使用RF控制单元,对于希望做出呼叫的通信系统,有很长的时间不能使用RF控制单元。
发明内容
本发明考虑到上述情况,并且其目的是提供一种无线通信终端,其中,当混合终端所支持的两个通信系统都处于接收区域内,并且经常发生空闲切换时,使空闲切换不经常发生。
为了实现上述目的,根据本发明第一方案的无线通信终端包括:多个通信部分,每一个通信部分与多个通信系统之一进行通信;阈值设置部分,针对每一个通信部分设置阈值,用于确定每一个通信部分从基站接收到的信号的质量;确定部分,根据阈值确定每一个通信部分是否能够进行通信;以及修改部分,当确定部分确定至少在两个通信部分中可以进行通信时以及当在通信部分之一中发生切换时,改变为阈值设置部分所设置的不同阈值。
根据本发明的第二方案,上述无线通信终端还包括计算部分,计算每一个通信部分的切换发生频率,以及当计算部分所计算的发生频率超出预定值时,修改部分改变为阈值设置部分所设置的不同阈值。
根据本发明的第三方案,在上述无线通信终端中,计算部分所计算的发生频率是基于等待状态下切换的发生次数的。
根据本发明的第四方案,在上述无线通信终端中,计算部分所计算的发生频率是基于每单位时间切换的发生时间的。
附图说明
图1是示出了根据本发明实施例的混合终端1的示意配置的方框图。
图2是示出了本实施例中的设置用于确定混合终端1的空闲切换发生的初始值的操作的流程图。
图3是示出了在本实施例中、当发生空闲切换时终端1的操作的流程图。
图4是在混合终端中两个通信系统的等待状态的时序图。
图5是当在混合终端中发生两个通信系统的空闲切换时的时序图。
具体实施方式
下文中,结合附图说明本发明的优选实施例。然而,不应该认为本发明局限于这些实施例;而是,如果需要可以组合这些实施例的组件。
图1是根据本发明实施例的混合无线通信终端1的示意配置的方框图。参考数字10表示控制混合无线通信终端1的各个部分的主控单元(阈值设置部分、确定部分、修改部分和计算部分)。参考数字11表示控制经由天线12执行的语音通信或数据通信的RF控制单元(通信部分)。参考数字13表示存储通信系统A的设置的存储单元,以及参考数字14表示存储通信系统B的设置的存储单元,其中预先存储了关于各种协议的信息、操作频率带宽等。参考数字15表示进行键输入的操作单元,参考数字16表示显示单元,以及参考数字17表示语音处理单元。参考数字18表示暂时存储数据的RAM(随机存取存储器),以及参考数字19表示存储主控单元10的操作程序的ROM(只读存储器)。
用于本发明无线通信终端的无线通信系统A和B的典型组合可以是在日本未审专利申请第一公开No.H11-346170中描述的TACS和CDMA。然而,本发明不局限于此,并且可以使用其它组合,例如CDMA2000 1x和CDMA2000 1xEV-DO。此外,通信系统的数目不局限于两个,三个或多个通信系统也是可能的。
接下来,结合图2和3来解释具有上述配置的混合终端1的操作。首先,结合图2来解释设置用于确定空闲切换发生的初始值的操作。
使用操作单元15,用户设置每单位时间空闲切换发生的次数的阈值N(步骤S1)。主控单元10将设置的阈值N存储到RAM 18中。用户还使用操作单元15输入a1和b1作为通信系统A和B的判据值的初始值(步骤S2)。主控单元10将输入的判据值a1和b1分别存储到存储单元13和14中。需要注意,可以缺省地设置这些值,而不需要用户介入来输入或设置这些值。
如在此所用,上述判据值是从当前正在监控的基站切换到另一个基站(即切换)的阈值,并且他们是评价从基站发送到混合终端1的导频信号的通信质量的阈值,例如CIR(载波干扰比)或RSSI(接收信号强度指标)。
如果某一个通信系统的判据值被设置为较小的值,可以与当前正在监控的基站进行通信的区域变小并且空闲切换的发生频率增加。相反地,如果通信系统的判据值被设置为较大的值,可以与当前正在监控的基站进行通信的区域变大。因此,即使在通信质量不令人满意的区域内也可以经由基站进行通信,从而,减少了空闲切换的发生频率。
接下来,结合图3来解释当发生空闲切换时混合终端1的操作。混合终端1正在与通信系统A或B之一中的基站进行通信。当在被用于通信的系统中发生空闲切换时(步骤S11中为“是”),在发生空闲切换之前主控单元10即时测量每单位时间空闲切换的发生次数“n”(步骤S13)。当测量到的发生次数“n”大于在图2所示的步骤S1中设置的阈值N时(步骤S15中为“是”),主控单元10认为经常发生空闲切换。
此时,当两个通信系统都处于接收区域内时(步骤S17中为“是”),主控单元10将通信系统A的判据值提高到a2(a2>a1)并且将通信系统B的判据值提高到b2(b2>b1),并且更新存储到存储单元13和14中的各个判据值(步骤S19)。可选地,可以只提高经常发生空闲切换的通信系统的判据值。
当测量到的空闲切换的发生次数“n”小于阈值N时(步骤S15中为“否”),或者当两个通信系统之一在接收区域之外时(步骤S17中为“否”),主控单元10将通信系统A和B的判据值设置为其各自的初始值,并且更新存储到存储单元13和14中的各个判据值(步骤S21)。
如上所述,根据本实施例,在混合终端中,当在正在用于通信的一个通信系统中经常发生空闲切换时,判据值被设置为较高的值,以便减少空闲切换的发生。因此,可以避免由于经常发生空闲切换而将RF控制单元用于一个通信系统、而在同样处于接收区域内的另一个通信系统中不能发起呼叫的情况。
此外,当通信系统之一处于接收区域内时,因为不改变阈值,呼叫呼入率保持恒定。
尽管结合附图说明了本发明的实施例,具体配置不局限于该实施例。可以构想不超出本发明范围的设计变体。
例如,在上述实施例中使用了用于确定空闲切换发生频率的条件是空闲切换发生次数的配置。然而,本发明不局限于此,可以使用根据空闲切换发生的时间来确定是否经常发生空闲切换的配置。
此外,可以使用一种配置,其中:在存储在混合终端的RAM中的表格中设置每单位时间空闲切换发生次数和与发生次数相对应的判据值,以及通过在测量出空闲切换发生次数之后查阅表格来检索判据值。
此外,本发明可被用于作为上述实施例中无线通信终端的便携式电话,或者具有无线通信能力的便携式个人计算机和个人数字助理(PDA),或者无线通信模块等。
从上述说明中显而易见,根据本发明,可以使用至少两个或多个通信系统进行通信。因为当在一个通信系统中切换的发生频率高于阈值时,改变用于确定从基站接收到的信号的质量的阈值,在混合操作期间,可以避免在该通信系统中经常发生空闲切换。结果,可以避免由该通信系统占据RF控制单元的情况。

Claims (4)

1.一种无线通信终端,包括:
多个通信部分,每一个通信部分与多个通信系统之一进行通信;
阈值设置部分,针对每一个通信部分设置阈值,用于确定每一个通信部分从基站接收到的信号的质量;
确定部分,根据阈值确定每一个通信部分是否能够进行通信;以及
修改部分,当确定部分确定至少在两个通信部分中可以进行通信时以及当在通信部分之一中发生切换时,改变为阈值设置部分所设置的不同阈值。
2.根据权利要求1所述的无线通信终端,还包括计算部分,计算每一个通信部分的切换发生频率,
其中,当计算部分所计算的发生频率超出预定值时,修改部分改变为阈值设置部分所设置的不同阈值。
3.根据权利要求2所述的无线通信终端,其中,计算部分所计算的发生频率是基于等待状态下切换的发生次数的。
4.根据权利要求2所述的无线通信终端,其中,计算部分所计算的发生频率是基于每单位时间切换的发生时间的。
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