本发明专利技术涉及移动通信领域,提供了一种移动终端的天线切换方法,通过确定所述移动终端的多个射频通路的优先级以及多个天线的优先级,在需要执行天线切换时,将优先级最高的射频通路切换至与优先级最高的天线相连,并相应地对天线的谐振频率进行调整。本发明专利技术还提供了一种移动终端,用于实现上述方法。本发明专利技术实施例的技术方案,使移动终端在不同的使用模式下,可选择不同位置的天线,从而达到最佳的信号发射接收性能。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及移动通信领域,尤其涉及一种移动终端的天线切换方法及其移动终端。
技术介绍
随着无线通信技术的不断发展,在无线终端产品上的天线需求越来越多,对移动终端产品来说,用户不同的操作方式,会对天线造成不同的影响,例如天线场型的改变,效能的吸收等等,直接影响了天线性能。为了满足用户体验,在天线的设计及布局上都需要谨慎考虑使用模式下的性能变化。目前移动终端产品受限于设计空间,为了利于天线辐射,在布局上经常是将天线放在移动终端的顶部,两侧或是底部。但移动终端产品在使用时并不一定为直立模式或是横放模式。以GPS天线为例,一般设计于移动终端产品的顶部,以利于朝向天空接收卫星信号,但若是用户将该终端产品由直立改成横放时,会改变原本朝向天空的天线场型,影响到GPS定位的性能。另外,对于移动终端天线来说,在不同的使用模式中,用户不同的手握方式也会影响到不同位置的天线性能,影响移动终端正常的信号收发,造成用户满意度的下降。
技术实现思路
为解决现有技术中存在的上述问题,本专利技术实施例一方面提供了一种移动终端的天线切换方法,其特征在于,包括:确定移动终端的多个射频通路的优先级,多个射频通路分别用于接收或发送处于不同的频段的射频信号;检测移动终端的位于不同位置处的多个天线的天线状态信息;根据天线状态信息,确定多个天线的优先级;根据多个射频通路的优先级和多个天线的优先级,判断是否需要执行天线切换;若需要执行天线切换,则将优先级最高的射频通路切换至与优先级最高的天线相连;将优先级最高的天线的谐振频率调整到与优先级最高的射频通路相对应的频段上。另一方面,本专利技术实施例还提供了一种移动终端,包括:第一确定模块,用于确定移动终端的多个射频通路的优先级,多个射频通路分别用于接收或发送处于不同的频段的射频信号;检测模块,用于检测移动终端的位于不同位置处的多个天线的天线状态信息;第二确定模块,用于根据天线状态信息,确定多个天线的优先级;判断模块,用于根据多个射频通路的优先级和多个天线的优先级,判断是否需要执行天线切换;切换模块,用于当需要执行天线切换时,将优先级最高的射频通路切换至与优先级最高的天线相连;匹配模块,用于调整天线的谐振頻率,当需要执行天线切换时,将所述优先级最高的天线的谐振频率调整到与所述优先级最高的射频通路相对应的频段上。本专利技术实施例的技术方案,使移动终端在不同的使用模式下,可选择不同位置的天线,从而达到最佳的信号发射接收性能。【附图说明】为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术的移动终端的天线切换方法的第一实施例的流程示意图;图2为本专利技术的移动终端的天线切换方法的第二实施例的流程示意图;图3为移动终端处于竖握状态时的示意图;图4为移动终端处于横握状态时的示意图;图5为本专利技术的移动终端的天线切换方法的第三实施例的流程示意图;图6为本专利技术的移动终端的第一实施例的结构示意图;图7为本专利技术的移动终端的第二实施例的结构示意图;图8为本专利技术的移动终端的第三实施例的结构示意图。【具体实施方式】下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。请参照图1,是本专利技术的移动终端的天线切换方法的第一实施例的流程示意图,该方法包括:步骤S11:确定移动终端的多个射频通路的优先级,多个射频通路分别用于接收或发送处于不同的频段的射频信号。 本步骤中,上述不同的频段的射频信号可以包括WIF1、GPS、北斗、2G、3G、4G等频段的射频信号。本步骤中,各个射频通路的优先级可由移动终端系统提供默认配置,或由用户根据个人需求或喜好来灵活配置。示例性的,当用户经常使用WIFI连接网络时,可将用于发射/接收WIFI信号的射频通路的优先级设为最高;当用户经常使用GPS定位软件进行定位时,可将用于发射/接收GPS信号的射频通路的优先级设为最高。步骤S12:检测移动终端的位于不同位置处的多个天线的天线状态信息。本步骤中,移动终端可能设有多个天线,分别位于移动终端设备的不同位置,例如,可位于移动终端机身的顶部,或位于机身的侧边附近。本步骤中,天线状态信息可包括天线的朝向、天线附近是否存在遮挡、天线匹配状态、工作频率、天线的收发状态等。由于用户对移动终端的使用方式(如移动终端的位置、姿态、手握方式等)会时刻影响到天线的性能状态,因此,天线状态信息也会随着时间而动态变化。天线状态信息可通过多种方式来获取,如通过检测移动终端的空间姿态来获取,也可通过检测天线接收信号强度来获取。步骤S13:根据天线状态信息,确定多个天线的优先级。本步骤中,通过检测出的天线状态信息,可确定各天线当前的性能状态,如是否位于最佳朝向,天线周围是否因存在遮挡物而影响了信号的接收和发送。可将处于最佳性能状态的天线的优先级设为最高,处于最差性能状态的天线的优先级设为最低。由于天线状态信息是可动态变化的,因此,各天线的优先级也是动态变化的。步骤S14:根据多个射频通路的优先级和多个天线的优先级,判断是否需要执行天线切换。本步骤中,为了满足用户的使用需求,可判断优先级最高的射频通路是否是与优先级最高天线相连接,若否,则需要通过天线切换,将优先级最高的射频通路与优先级最高天线相连接,从而使性能状态最优的天线用于发送具有最高需求的射频信号。步骤S15:若需要执行天线切换,则将优先级最高的射频通路切换至与优先级最尚的天线相连;本步骤中,可通过切换电路,例如N对N的射频开关,来执行天线切换。本步骤中,当存在多个射频通路和多个天线时,可将多个射频通路按照优先级从高到低排列,将多个天线按照优先级从高到低排列;将排列后的多个射频通路切换至与排列后的多个天线一一对应相连。这样可使各个射频通路的优先级与天线的优先级相匹配,达到满足用户不同级别需求的目的。步骤S16:将所述优先级最高的天线的谐振频率调整到与所述优先级最高的射频通路相对应的频段上。本步骤中,当存在多个射频通路和多个天线时,可将排列后的多个天线的谐振频率分别调整到与排列后的多个射频通路相对应的频段上,以便能够发射/接收对应频段的信号。示例性的,以GPS和WIFI天线为例,假设初始状态下,GPS信号的射频通道对应的天线是移动终端顶部的天线,WIFI信号的射频通道对应的天线是移动终端侧部的天线,用户设置的GPS射频通道的优先级高于WIFI的射频通道,初始状态下用户为竖握移动终端,此时,顶部的天线处于性能最佳位置,优先级最高,顶部天线的工作频率处于GPS信号所在的频率1575MHz,侧部天线的工作频率处于WIFI信号所在的频率2450MHZ。当用户将移动终端由竖握改为横握时,顶部天线的性能变差,侧部的天线变为性能最佳位置,优先级变为最高,切换电路将执行天线切换,将GPS射频通道切换至与侧部的天线相连,将WIFI射频通道切本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种移动终端的天线切换方法,其特征在于,包括:确定所述移动终端的多个射频通路的优先级,所述多个射频通路分别用于接收或发送处于不同的频段的射频信号;检测所述移动终端的位于不同位置处的多个天线的天线状态信息;根据所述天线状态信息,确定所述多个天线的优先级;根据所述多个射频通路的优先级和所述多个天线的优先级,判断是否需要执行天线切换;若需要执行天线切换,则将优先级最高的射频通路切换至与优先级最高的天线相连;将所述优先级最高的天线的谐振频率调整到与所述优先级最高的射频通路相对应的频段上。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:王嗣伯,
申请(专利权)人:维沃移动通信有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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