CN101015228A - 无线通信终端装置和程序 - Google Patents
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Abstract
一种无线通信终端装置具有无线电部分和控制部分,其中,所述无线电部分用于在第一通信系统与第二通信系统之间执行切换,以通过共享天线来执行无线通信;以及所述控制部分用于控制由无线电部分执行的无线通信,其中,所述控制部分在第一通信系统的通信期间,监视第二通信系统中的进入呼叫;当检测到进入呼叫时,所述控制部分在不会断开第一通信系统的通信的预定第一时间内,从第一通信系统切换至第二通信系统;以及在经过预定第一时间之后,所述控制部分从第二通信系统切换至第一通信系统,以重新继续第一通信系统的通信。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于通过对两个通信系统进行切换来通过共享天线执行通信的无线通信终端,更具体地,涉及一种通信系统切换技术。
背景技术
已知通过对两个通信系统进行切换来执行与基站的通信的系统(双系统)的无线通信终端。作为这种双系统的无线通信终端,已经提出配备了对CDMA2000 1x通信系统与CDMA2000 1x EVDO通信系统进行切换的装置的移动终端(例如,见专利文献1)。
此外,作为双系统无线通信终端,已经提出了这样的无线通信终端,即与两个通信系统共享一根天线,并通过按需切换使用天线的通信系统,由通信系统之一来进行通信。
专利文献1:JP-A-2003-298762
发明内容
本发明要解决的问题
上述混合终端在一个系统中执行数据通信同时,监视另一系统中的进入呼叫。
例如,如图6所示,当终端通过系统A(CDMA2000 1x EVDO)通信时,混合终端通过以预定时间间隔切换至系统B(CDMA2000 1x)来监视系统B中的进入呼叫。因此,即使在终端通过系统A通信时,在系统B中也呈现空闲状态。
于是,如图7所示,当混合终端在通过系统A通信同时接收到系统B中的进入呼叫时,该终端从系统A切换至系统B,以响应该进入呼叫,并使终端进入通过系统B进行通信的状态。
因此,由于系统B占用了天线,所以在系统A中中止通信。
当延长了系统A中的通信中止时间时,引起了系统A用于通信中的应用程序的超时。因而担心丢失在通信期间的数据和历史信息等。
即使不考虑超时,仍然在低于应用层的数据链路层或物理层中保持连接,但是用户必须重新启动应用程序以再次建立通信。
此外,在基站侧的物理层中预先设置预定超时值,以将无线通信网络中的业务规范化。结果,当在物理层中引起超时时,断开系统A与基站之间的连接。
解决问题的手段
第一发明提供了一种无线通信终端装置,包括:
无线电部分,用于在第一通信系统与第二通信系统之间执行切换,以通过共享天线来执行无线通信;以及
控制部分,用于控制由无线电部分执行的无线通信,
其中,控制部分在第一通信系统的通信期间,监视第二通信系统中的进入呼叫,
当检测到进入呼叫时,控制部分在不会断开第一通信系统的通信的预定第一时间内,从第一通信系统切换至第二通信系统,以及
在经过预定第一时间之后,控制部分从第二通信系统切换至第一通信系统,以重新继续第一通信系统的通信。
在根据第一发明的第二发明中,控制部分在检测到进入呼叫之后,重新继续第二通信系统的通信,
在经过预定第一时间之后,中止第二通信系统的通信,
在不会断开第二通信系统的通信的预定第二时间内,执行第一通信系统的通信,以及
然后,从第一通信系统切换至第二通信系统,以重新继续第二通信系统的通信。
在根据第二发明的第三发明中,预定第一时间是用于第一通信系统中的通信程序不会确定通信断开的时间,以及
预定第二时间是用于第二通信系统中的通信程序不会确定通信断开的时间。
第四发明提供了一种使具有无线电部分和控制部分的无线通信终端装置来执行指令的程序,其中,无线电部分用于在第一通信系统与第二通信系统之间执行切换,以通过共享天线来执行无线通信;以及控制部分用于控制由无线电部分执行的无线通信,所述指令包括:
在第一通信系统的通信期间,监视第二通信系统中的进入呼叫;
当检测到进入呼叫时,在不会断开第一通信系统的通信的预定第一时间内,从第一通信系统切换至第二通信系统;以及
在经过预定第一时间之后,从第二通信系统切换至第一通信系统,以重新继续第二通信系统的通信。
根据第四发明的第五发明还包括以下指令:
在检测到进入呼叫之后,启动第二通信系统的通信;
在经过预定第一时间之后,中止第二通信系统的通信;
在不会断开第二通信系统的通信的预定第二时间内,执行第一通信系统的通信;以及
然后从第一通信系统切换至第二通信系统,以重新继续第二通信系统的通信。
发明优点
根据本发明,无线通信终端装置包括:
无线电部分,用于在第一通信系统与第二通信系统之间进行切换,以通过共享天线执行无线通信;以及
控制部分,用于控制由无线电部分执行的无线通信,
其中,控制部分在第一通信系统的通信期间,监视第二通信系统中的进入呼叫,
当检测到进入呼叫时,控制部分在不会断开第一通信系统的通信的预定第一时间内,从第一通信系统切换至第二通信系统,以及
在经过预定第一时间之后,控制部分从第二通信系统切换至第一通信系统,以重新继续第一通信系统的通信。
因此,即使具有一根天线的无线通信终端也可以同时通过两个通信系统进行通信。
此外,根据本发明,控制部分在检测到进入呼叫之后,重新继续第二通信系统的通信,
在经过预定第一时间之后,中止第二通信系统的通信,
在不会断开第二通信系统的通信的预定第二时间内,执行第一通信系统的通信,以及
然后,从第一通信系统切换至第二通信系统,以重新继续第二通信系统的通信。
因此,即使具有一根天线的无线通信终端可以保持两个通信系统的同时通信。
附图说明
[图1]示出了本发明第一实施例的无线通信终端的配置的框图。
[图2]示出了在本发明第一实施例中的通信系统的切换的时序图。
[图3]在本发明第一实施例中的通信系统切换处理的流程图。
[图4]示出了在本发明第二实施例中的通信系统的切换的时序图。
[图5]在本发明第二实施例中的通信系统切换处理的流程图。
[图6]示出了在现有技术中的通信系统的切换的时序图。
[图7]示出了在现有技术中的通信系统的切换的时序图。
参考数字和符号的描述
1 天线
2 RF控制部分
3 主控制部分
4A 系统A协议控制部分
4B 系统B协议控制部分
具体实施方式
以下,将参照附图来描述本发明的实施例。
图1是示出了本发明第一实施例的无线通信终端10的配置的框图。
本实施例的无线通信终端10通过对CDMA2000 1x EV-DO(1x仅增强数据;以下称为“EV-DO”)和CDMA2000 1x(以下称为“1x”)进行切换,使用共享天线来执行无线通信。EV-DO是仅用于数据通信的通信系统,通常,无线通信终端10通过EV-DO系统执行数据通信。
同时,1x也可以类似于EV-DO来执行数据通信,但是主要用于语音电话呼叫。为了方便,将在以下分别把EV-DO和1x称为系统A和系统B来进行阐述。
天线1与RF控制部分2连接,并接收来自无线电基站的无线电波,以及将无线电波传输至无线电基站。
RF控制部分2遵照各个无线电标准来执行发送/接收过程。
即,系统A的RF部分和系统B的RF部分包括在RF控制部分中。
系统A的RF部分将要由通信系统A发送的数据信号或音频信号转换为高频信号,然后将该信号发送至天线1。
此外,系统A的RF部分将来自天线1的高频信号转换为数据信号或音频信号。
系统B的RF部分将要由系统B发送的数据信号或音频信号转换为高频信号,然后将该信号发送至天线1。
此外,系统B的RF部分将来自天线1的高频信号转换为数据信号或音频信号。
此外,在RF控制部分2中设置基带处理部分。
基带处理部分通过在其内部设置的CODEC部分,将基带信号解调为音频信号。
此外,CODEC部分对音频信号进行调制,并生成基带信号。
此外,RF控制部分2控制系统A、B的两个通信系统的通信。
主控制部分3监督并控制无线通信终端10的各个部分。例如,主控制部分3通过对系统协议部分4A、4B进行切换,来控制在系统A、B的两个系统之间的切换。
即,本发明该实施例的无线通信终端10将一个RF控制部分2与系统A和系统B进行共享,以及执行通信的系统占用RF控制部分2。
此外,主控制部分3控制为每个系统设置的应用程序A1至An和B1的开始和结束。在系统A中使用的应用程序A1至An用于数据通信,并包括网络浏览器、用于例如浏览/收听流视频等的多媒体播放器等。
相反,系统B使用应用程序B1用于语音电话呼叫。
此外,分别为这些应用程序A1至An和B1预先设置超时的预定时间。当在通信期间,其中不能执行发送/接收数据处理的状态持续了预定时间时,出现超时。
此外,也预先为应用程序B1设置超时的预定时间。当在语音呼叫期间,其中不能执行音频信号处理的状态持续了预定时间时,出现超时。
在本实施例中,通信的“断开”表示以下情况:出现应用程序的超时,然后必须重新启动应用程序,以使通信可用。
在本实施例中,通信的“中止”表示以下情况:不能通过系统A协议4A或系统B协议4B来处理数据或音频信号,但是在应用程序中没有出现超时,因而可以立即重新继续对数据或音频信号的处理。
图2是示出通过第一实施例对通信系统进行切换的时序图。
如上所述,即使在混合终端正在通过系统A执行数据通信时,该终端以预定时间间隔监视系统B中的进入呼叫。
此时,当混合终端检测到系统B中的进入呼叫时,主控制部分3从系统A切换至系统B,以响应该进入呼叫,并启动系统B的通信。由于系统B响应系统B中的通信的启动而占用了天线,所以中止了系统A中的通信。
在第一实施例中,为了不在较长的时间内继续系统A通信的中止,在系统B的通信时间为预定时间T时,强制性地断开系统B的通信,并重新继续系统A的通信。
将该预定时间T设置为不会将操作用于系统A通信的应用程序确定为超时的时间。
因此,即使在临时地由系统B执行通信时,并不断开系统A的通信。
图3是第一实施例中的通信系统切换处理的流程图,所述切换处理由主控制部分3来执行。
首先,当在无线通信终端10中启动用于通信的应用程序A1至An中的至少一个时,基于由应用程序确定的超时值来设置允许系统B进行通信的时间T(S101)。
如上所述,在不会将执行用于系统A通信的应用程序确定为超时因而并不断开通信的范围内,确定该通信许可时间T。
然后,执行系统A的通信启动处理(S102),然后执行使用用于通信的所启动应用程序的系统A的通信(S103)。即,系统A经由基站(未示出)建立与通信目的地的连接,并开始数据的发送/接收。
此时,系统A占用天线1。
然后,即使在系统A的通信期间,以预定时间间隔从系统A切换至系统B,并为系统B监视系统B中的进入呼叫为空闲。此时,系统B占用天线1。
在系统B的空闲状态期间激活计时器。通过计时器来确定系统B的空闲时间是否结束(S104)。
如果系统B的空闲时间还没结束,则处理进行至步骤S109。
另一方面,如果系统B的空闲时间已经结束,则确定在空闲时间内是否在系统B中接收了进入呼叫(S105)。
如果在系统B中没有检测到进入呼叫,则处理进行至步骤S109。
另一方面,如果已经在系统B中检测到进入呼叫,则作出从系统A至系统B的切换,并通过启动应用程序B,在系统B中执行通信启动处理(S106)。然后,执行系统B的通信(S107)。
此时,由于系统B占用了天线1,所以系统A不能处理从基站发送来的数据、或者发送至基站的数据。但是,在应用程序上保持了通信中的数据和历史信息。
在系统B的通信期间对计时器进行操作。然后,由计时器来确定是否在系统B中经过了许可通信时间T(S108)。
结果,当在系统B中经过了许可通信时间T时,系统B的通信结束,并作出从系统B至系统A的切换。然后,处理进行至S109。
这里,系统A再次占用了天线1,并且系统A重新继续对从基站发来的数据、或者发送至基站的数据的处理。
另一方面,如果所经过的时间在系统B中的许可通信时间T内,则系统B在系统A中发生超时之前还有时间空余。因此,处理返回步骤S107,并继续系统B的通信。
在S109中,确定系统A的通信是否结束。
例如,当结束了为系统A的通信所启动的应用程序时,确定系统A的通信结束。因此,结束该通信系统切换处理。
另一方面,如果需要继续系统A的通信,则处理返回步骤S103。然后,继续系统A的通信。
如上所述,在本发明的第一实施例中,即使在系统A的通信期间,在系统B中接收到进入呼叫然后系统B响应进入呼叫,也要在系统A的连接将要断开的超时值过去之前中止系统B的通信。然后,通信返回至原始系统A。
结果,即使具有一个RF部分的无线通信终端也可以同时执行两个通信系统的通信。
接下来,将在以下阐述本发明的第二实施例。
除了管理在系统B中的通信时间的方法的不同之外,第二实施例在无线通信终端10的配置方面与前述的第一实施例类似。
在这种情况下,对与上述第一实施例中相同的配置使用相同的标号,在这里将会省略对它们的阐述。
图4是示出了根据第二实施例对通信系统进行切换的时序图。
如上所述,即使在混合终端正在通过系统A执行数据通信时,终端也以预定时间间隔来监视系统B中的进入呼叫。
此时,当检测到系统B中的进入呼叫时,主控制部分3从系统A切换至系统B,以响应该进入呼叫,然后启动系统B的通信。
由于系统B通过系统B启动的通信而占用了天线1,所以中止了系统A的通信。
在第二实施例中,为了不在较长时间内继续系统A通信的中止,在系统B的通信时间为预定时间Ta时,中止系统B的通信,然后临时地切换返回至系统A。
将该预定时间Ta设置为不会将操作用于系统A通信的应用程序确定为超时的时间。
因此,即使在由系统B临时地执行通信时,也不断开系统A的通信。
当在中止系统B的通信之后临时切换返回系统A时,在系统A中执行防止系统A的通信中止的处理。
例如,通过一度(once)重新继续系统A的数据发送/接收、或者通过传输查验(ping)命令,来执行系统A的通信。
然后,当预定时间Tb到期时,主控制部分3从系统A切换至系统B,并重新继续系统B的通信。
将该预定时间Tb设置为不会将操作用于系统B的语音通信的应用程序B1确定为超时的时间。
系统B在时间Tc之后重新开始通信。该时间Tc是比防止系统A的通信中止的处理所需的时间Tb长的时间,并将Tc设置为操作用于系统B的通信的应用程序不会检测到超时的时间。
然后,可以通过重复系统A和系统B的切换操作,直至完成系统B的通信,来保持在两个系统上的通信。
换言之,在第二实施例中,在系统B的通信期间,实质上中止系统A中的通信,然而可以通过缩短连续的通信中止时间来防止系统A和系统B的应用程序的超时。
因此,可以在不断开系统A的通信的情况下,来执行系统B的通信。
图5是第二实施例中的通信系统切换处理的流程图,该切换处理由主控制部分3来执行。
首先,当在无线通信终端10中启动用于通信的应用程序A1至An中的至少一个时,设置由应用程序确定的系统切换时间Ta、Tb、Tc(S121)。
如上所示,在执行用于系统A的通信的应用程序既不会确定为超时、又不会中断该通信的范围内来确定该通信许可时间Ta。
此外,如上所述,在执行用于系统B的通信的应用程序既不会确定为超时、又不会中断该通信的范围内来确定该通信许可时间Tb。
然后,通过使用所操作的用于通信的应用程序来执行系统A的通信启动处理(S122),然后执行系统A的通信(S123)。即,系统A经由基站(未示出)来建立与通信目的地的连接,并启动数据的发送/接收。
此时,系统A占用了天线1。在这种情况下,由于在步骤S123至S127中的处理与以上第一实施例中的步骤S103至S107中的处理类似,所以在这里省略对它们的阐述。
在系统B的通信期间对计时器进行操作(S127)。然后,由计时器来确定是否在系统B中经过了许可通信时间Ta(S128)。
结果,如果在系统B中经过了许可通信时间Ta,则作出从系统B至系统A的切换,然后在系统A中在许可通信时间Tb的时间段内执行系统A的通信(S129)。
系统B计算时间以确定是否经过了时间Tb。如果经过了时间Tb,则作出从系统A至系统B的切换,然后重新继续系统B的通信。
然后,确定系统B的通信是否结束(S130)。
例如,如果结束了为系统B的通信所启动的应用程序B1,则确定系统B的通信已经结束,并且处理进行至步骤S131。另一方面,如果需要继续系统B的通信,则处理返回步骤S127,并继续系统B的通信。
在步骤S131中,确定系统A的通信是否结束(S131)。例如,如果结束了为系统A的通信所启动的应用程序,则确定系统A的通信结束,并且通信系统切换处理结束。
另一方面,如果需要继续系统A的通信,则处理返回步骤S123,并继续系统A的通信。
如上所述,在本发明的第二实施例中,即使在系统A的通信期间,在系统B中接收到进入呼叫然后由系统B作出对该进入呼叫的响应,切换也定期地返回原始系统A。然后,由系统A执行短时间通信。
然后,再次切换至系统B,并执行系统B的通信。
结果,即使具有一根天线的无线通信终端可以同时保持两个通信系统的通信。
在第二实施例中,当启动了用于系统A的应用程序A1至An中的至少一个时,设置许可通信时间Tb,其中,用于系统B的应用程序B1既不会确定为超时、也不会断开通信(S121)。但是本发明并不局限于该模式。
例如,可以在步骤S125中检测到系统B中的进入呼叫,从系统A切换至系统B,以及启动应用程序B1时,设置许可通信时间Tb。此外,可以在步骤S128中经过了许可通信时间Ta,以及在步骤S129中作出从系统B至系统A的切换时,设置许可通信时间Tb。
此外,在第一实施例和第二实施例中,将在应用程序A1至An和B1中出现超时的状态视为“断开”。然而,这种情况由应用层来确定,本发明并不局限于这种模式。
此外,例如,在基站侧预先设置预定时间,以将无线通信网络中的业务规范化。因此,当没有执行数据发送/接收的状态持续了预定时间时,发生超时。
通过将该超时示为“断开”,可以由物理层作出确定。
此外,在本实施例中,在分别将CDMA2000 1x EV-DO和CDMA2000 1x设置为系统A和系统B的假设下进行阐述。但是本发明并不局限于这种条件。可处理数据通信的任何通信系统都可以用作系统A。此外,可以将可处理语音通信、并在系统A执行通信时间歇地监视进入呼叫的任何通信系统用作系统B。
实用性
在权利要求1至5中阐述的发明中,即使在具有一根天线的无线通信终端中,可以同时通过两个通信系统来执行通信。因此,本发明具有很大的实用性。
Claims (5)
1.一种无线通信终端装置,包括:
无线电部分,用于在第一通信系统与第二通信系统之间执行切换,以通过共享天线执行无线通信;以及
控制部分,用于控制由所述无线电部分执行的无线通信,
其中,所述控制部分在第一通信系统的通信期间,监视第二通信系统中的进入呼叫,
当检测到进入呼叫时,所述控制部分在不会断开第一通信系统的通信的预定第一时间内,从第一通信系统切换至第二通信系统,以及
在经过预定第一时间之后,所述控制部分从第二通信系统切换至第一通信系统,以重新继续第一通信系统的通信。
2.如权利要求1所述的无线通信终端装置,其中,
所述控制部分在检测到进入呼叫之后,重新继续第二通信系统的通信,
在经过预定第一时间之后,中止第二通信系统的通信,
在不会断开第二通信系统的通信的预定第二时间内,执行第一通信系统的通信,以及
然后,从第一通信系统切换至第二通信系统,以重新继续第二通信系统的通信。
3.如权利要求2所述的无线通信终端装置,其中,
所述预定第一时间是用于第一通信系统中的通信程序不会确定通信断开的时间,以及
所述预定第二时间是用于第二通信系统中的通信程序不会确定通信断开的时间。
4.一种使无线通信终端装置来执行指令的程序,其中,所述无线通信终端装置具有无线电部分和控制部分,所述无线电部分用于在第一通信系统与第二通信系统之间执行切换,以通过共享天线来执行无线通信;以及所述控制部分用于控制由无线电部分执行的无线通信,所述指令包括:
在第一通信系统的通信期间,监视第二通信系统中的进入呼叫;
当检测到进入呼叫时,在不会断开第一通信系统的通信的预定第一时间内,从第一通信系统切换至第二通信系统;以及
在经过预定第一时间之后,从第二通信系统切换至第一通信系统,以重新继续第二通信系统的通信。
5.如权利要求4所述的程序,还包括以下指令:
在检测到进入呼叫之后,启动第二通信系统的通信;
在经过预定第一时间之后,中止第二通信系统的通信;
在不会断开第二通信系统的通信的预定第二时间内,执行第一通信系统的通信;以及
然后从第一通信系统切换至第二通信系统,以重新继续第二通信系统的通信。
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