一种通信方法及电子设备、存储介质与流程



1.本技术涉及天线领域,尤其涉及一种通信方法及电子设备、存储介质。


背景技术:



2.随着移动终端的快速发展,用户和运营商对发射信号和接收信号的质量要求越来越高,尤其是针对发射信号的质量要求。目前的电子设备会有同时工作在两个频段的需求,而当电子设备同时工作在两个频段时,一个频段的发射信号或者谐波信号会干扰另一个频段的接收信号,进而影响另一个频段的接收质量。
3.目前,会在一个频段的发射通路上增加滤波器来加强对发射信号或者谐波信号的抑制,进而降低对另一个频段的接收信号的干扰。然而增加滤波器,会导致链路损耗增加、硬件布局面积增大的问题。


技术实现要素:



4.本技术实施例提供一种通信方法及电子设备、存储介质,能够降低链路损耗、减少硬件布局面积。
5.本技术的技术方案是这样实现的:
6.第一方面,本技术实施例提出一种通信方法,应用于电子设备,所述电子设备包括第一天线和第二天线,所述第一天线位于所述电子设备的边缘区域中的第一位置,所述第二天线位于所述边缘区域中的第二位置,所述第一位置与所述第二位置之间的距离大于预设距离,所述方法包括:
7.若检测出所述电子设备同时工作在两个频段,则确定同时工作的第一频段和第二频段;
8.若检测出所述第一频段的发射信号所处的第一频率范围或所述第一频段的谐波信号所处的第二频率范围包含于所述第二频段的接收信号所处的第三频率范围内,则控制所述第一频段的发射信号经所述第一天线传输,并控制所述第二频段的接收信号经所述第二天线传输。
9.第二方面,本技术实施例提出一种电子设备,所述电子设备包括:处理器、射频芯片、切换电路、第一天线和第二天线,所述第一天线位于所述电子设备的边缘区域中的第一位置,所述第二天线位于所述边缘区域中的第二位置,所述第一位置与所述第二位置之间的距离大于预设距离,所述处理器与所述射频芯片的一端连接,所述射频芯片的另一端与所述切换电路的一端连接,所述切换电路的另一端分别与所述第一天线和所述第二天线连接;
10.所述处理器,用于若检测出所述电子设备同时工作在两个频段,则确定同时工作的第一频段和第二频段;若检测出所述第一频段的发射信号所处的第一频率范围或所述第一频段的谐波信号所处的第二频率范围包含于所述第二频段的接收信号所处的第三频率范围内,则向所述切换电路传输切换信号;
11.所述切换电路,还用于根据所述切换信号,控制所述第一天线和所述射频芯片连通,控制所述第二天线和所述射频芯片连通;以使所述射频芯片产生的第一频段的发射信号经所述第一天线传输,所述第二频段的接收信号经所述第二天线传输至所述射频芯片。
12.第三方面,本技术实施例提出一种存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述的通信方法。
13.本技术实施例提供了一种通信方法及电子设备、存储介质,应用于电子设备,电子设备包括第一天线和第二天线,第一天线位于电子设备的边缘区域中的第一位置,第二天线位于边缘区域中的第二位置,第一位置与第二位置之间的距离大于预设距离,该方法包括:若检测出电子设备同时工作在两个频段,则确定同时工作的第一频段和第二频段;若检测出第一频段的发射信号所处的第一频率范围或第一频段的谐波信号所处的第二频率范围包含于第二频段的接收信号所处的第三频率范围内,则控制第一频段的发射信号经第一天线传输,并控制第二频段的接收信号经第二天线传输。采用上述实现方案,电子设备包括位于边缘区域中第一位置的第一天线和位于边缘区域中第二位置的第二天线,且第一位置和第二位置之间的距离大于预设距离,使得第一天线和第二天线之间的距离满足天线隔离度需求,在检测出第一频段的发射信号或者谐波信号干扰第二频段的接收信号时,控制第一频段的发射信号经所述第一天线传输,并控制所述第二频段的接收信号经所述第二天线传输,通过距离满足天线隔离度需求的两个天线分别实现第一频段的信号发送过程和第二频段的信号接收过程,本技术提出的通信方法基于电子设备现有的硬件结构,能够降低链路损耗,减少硬件布局面积。
附图说明
14.图1为一种信号传输电路图;
15.图2为本技术实施例提供的一种通信方法的流程图;
16.图3为本技术实施例提供的一种示例性的n78频段和b3频段共存的endc场景下的通信方法示意图;
17.图4为本技术实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
18.图5为本技术实施例提供的一种示例性的天线布局示意图。
具体实施方式
19.目前,针对b3频段和n78频段共存的endc场景,由于b3频段的二次谐波信号所处的频率范围包含于n78频段的接收信号所处的频率范围内,当b3频段的谐波抑制能力差时,会导致n78频段的信号接收会收到b3频段的二次谐波信号的干扰,进而影响通信质量;
20.现有技术可以通过在b3频段的信号发送通路上增加滤波器来加强b3频段的谐波抑制能力,对应的信号传输电路图参考图1,射频收发器分别和功率放大器(power amplifier,pa)的一端以及difem(分集接收模组,集成射频开关和滤波器)的一端连接,pa的另一端以及difem的另一端与双刀双掷(double pole double throw,dpdt)开关一侧的两个不动端连接,dpdt另一侧的两个动端分别与第一天线和第二天线连接。收发器、pa、dpdt和上天线构成了b3频段的信号发送通路;现有技术在pa和dpdt之间设置第一滤波器,在dpdt和上天线之间设置第二滤波器。
21.然而,在b3频段的信号发送通路上设置滤波器首先增加了链路损耗,会导致发射功率增大、接收灵敏度变大,进而影响发射和接收的质量;其次,增加了印制电路板(printed circuit board,pcb)布局面积和硬件成本,影响了电子设备的布局。
22.为了能够更加详尽地了解本技术实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本技术实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本技术实施例。
23.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的术语只是为了描述本技术实施例的目的,不是旨在限制本技术。
24.在以下的描述中,涉及到“一些实施例”,其描述了所有可能实施例的子集,但是可以理解,“一些实施例”可以是所有可能实施例的相同子集或不同子集,并且可以在不冲突的情况下相互结合。还需要指出,本技术实施例所涉及的术语“第一\第二\第三”仅是用于区别类似的对象,不代表针对对象的特定排序,可以理解地,“第一\第二\第三”在允许的情况下可以互换特定的顺序或先后次序,以使这里描述的本技术实施例能够以除了在这里图示或描述的以外的顺序实施。
25.为解决上述问题,本技术实施例提供一种通信方法,如图2所示,该方法可以包括:
26.s101、若检测出电子设备同时工作在两个频段,则确定同时工作的第一频段和第二频段。
27.本技术实施例提出的一种通信方法应用于电子设备,该电子设备包括第一天线和第二天线,其中,第一天线位于电子设备的边缘区域中的第一位置,第二天线位于边缘区域中的第二位置,第一位置与第二位置之间的距离大于预设距离。
28.需要说明的是,设置预设距离来限制第一位置与第二位置之间的距离是为了保证两个天线之间的隔离度满足要求。
29.需要说明的是,本技术实施例不对电子设备的产品类型不做具体的限定,其中,电子设备包括不限于为电话、电视、平板电脑、智能手机、照相机、个人计算机、笔记本电脑、车载设备、耳机、手表、可穿戴设备、、车载雷达、客户前置设备(customer premise equipment,cpe)等能够收发电磁波信号的设备。本技术中以电子设备为智能手机为例,其他的设备可参考本技术中的具体描述。
30.在本技术实施例中,电子设备同时工作在两个频段的场景可以为通用陆地无线接入与新空口双连接(eutra nr dual-connectivity,endc)场景、载波聚合(carrier aggregation,ca)场景、双卡双待(dual sim dual standby,dsds)场景或双卡双通(dual sim dual active,dsda)场景等工作场景,电子设备对当前的工作场景进行检测,若检测出电子设备处于endc场景、ca场景、dsds场景或dsda场景中,或者其他需要同时工作在两个频段的网络场景中,则检测出电子设备同时工作在两个频段,此时,电子设备确定同时工作的第一频段和第二频段。
31.在本技术实施例中,第一频段可以为b3频段、b4频段中的任一种,第二频段可以为n77频段、n78频段、b42频段中的任一种,具体的可以根据实际情况进行组合,本技术实施例不做具体的限定。
32.需要说明的是,上述指出的第一频段和第二频段仅为本技术提出的存在一个频段的发射信号或者谐波信号干扰另一个频段的接收信号问题的几组频段,但在实际应用过程
中,第一频段和第二频段可以为可实现可组合的任意两个频段,具体的可以根据实际情况进行选择,本技术实施例不做具体的限定。
33.在本技术实施例中,若检测出电子设备工作在一个频段,则继续检测电子设备的工作频段数量,直至检测出电子设备同时工作在两个频段。其中,可以通过检测电子设备处于的网络场景来确定电子设备的工作频段数量。
34.s102、若检测出第一频段的发射信号所处的第一频率范围或第一频段的谐波信号所处的第二频率范围包含于第二频段的接收信号所处的第三频率范围内,则控制第一频段的发射信号经第一天线传输,并控制第二频段的接收信号经第二天线传输。
35.本技术实施例中,若电子设备检测出第一频段的发射信号所处的第一频率范围或第一频段的谐波信号所处的第二频率范围包含于第二频段的接收信号所处的第三频率范围内,则表征第一频段的发射信号或谐波信号会对第二频段的接收信号造成干扰,此时,电子设备控制第一频段的发射信号经第一天线传输,并控制第二频段的接收信号经第二天线传输。第一频段的发射信号和第二频段的接收信号由于经两个天线隔离度较大的两个天线分别进行传输,能够减少第一频段的发射信号对第二频段的接收信号的干扰。
36.示例性的,b3频段的发射信号的频率范围为1710-1785m,b4频段的发射信号的频率范围为1710-1755m,b3频段的二次谐波信号的频率范围为3420-3570m,b4频段的二次谐波信号的频率范围为3420-3510m,n77频段的接收信号的频率范围为3300-4200m,n78频段的接收信号的频率范围为3300-3800m,b42频段的接收信号的频率范围为3400-3600m;则b3频段的二次谐波信号的频率范围包含于n77频段的接收信号的频率范围内,或者n78频段的接收信号的频率范围内,或者b42频段的接收信号的频率范围内;b4频段的二次谐波信号的频率范围包含于n77频段的接收信号的频率范围内,或者n78频段的接收信号的频率范围内,或者b42频段的接收信号的频率范围内。
37.基于此,产生一个频段的发射信号或者谐波信号干扰另一个频段的接收信号的频段组可以为b3频段和n78频段共存的endc场景、b3频段和n77频段共存的endc场景、b3频段和b42频段共存的ca场景、b4频段和b42频段共存的ca场景、b3频段/b4频段与b42频段/n77频段/n78频段共存的dsds场景以及dsda场景。
38.在本技术实施例中,电子设备在边缘区域中的第一位置处设置第一天线,在边缘区域中的第二位置处设置第二天线,由于第一位置和第二位置之间的距离大于预设距离,而预设距离为预先基于两个天线之间的隔离度需求设定的。此时,控制第一频段的发射信号经第一天线传输,控制第二频段的接收信号经第二天线传输,能够使得第一频段的发射信号和第二频段的接收信号之间不会互相干扰。
39.需要说明的是,在本技术实施例中,第一天线支持的频段包括第一频段,第二天线支持的频段包括第二频段。此时,才能经第一天线实现第一频段的信号收发,以及经第二天线实现第二频段的信号收发。第一天线支持的频段包括但不限于第一频段,第二天线支持的频段包括但不限于第二频段。
40.可以理解的是,电子设备包括位于边缘区域中第一位置的第一天线和位于边缘区域中第二位置的第二天线,且第一位置和第二位置之间的距离大于预设距离,使得第一天线和第二天线之间的距离满足天线隔离度需求,在检测出第一频段的发射信号或者谐波信号干扰第二频段的接收信号时,控制第一频段的发射信号经所述第一天线传输,并控制所
programmable gate array)、cpu、控制器、微控制器、微处理器中的至少一种。可以理解地,对于不同的设备,用于实现上述处理器功能的电子器件还可以为其它,本实施例不作具体限定。
54.在本技术的一些实施例中,切换电路为双刀双掷开关dpdt,切换电路还可以是其他可实现切换的电子器件或电路模块,具体的可以根据实际情况进行选择,本技术实施例不做具体的限定。
55.在本技术的一些实施例中,所述第一位置处于所述电子设备的第一侧边区域中,所述第二位置处于所述电子设备的第二侧边区域中,所述第一侧边区域和所述第二侧边区域为所述边缘区域中相对的两个侧边区域。
56.示例性的,针对b3频段和n78频段共存的endc场景而言,电子设备的天线布局如图5所示,n78分集接收(diversity receive,drx)多入多出(multiple-input multiple-output,mimo)、n78主集接收(primary receive,prx)mimo、n78 drx、n78 prx和b3上天线处于电子设备顶部,b3下天线处于电子设备底部;通过b3下天线实现b3频段的信号发送过程,通过n78 drx mimo、n78 prx mimo、n78 drx和n78 prx这四根天线实现n78频段的信号接收过程。
57.在本技术的一些实施例中,所述第一位置处于所述电子设备的第一拐角区域中,所述第二位置处于所述电子设备的第二拐角区域中,所述第一拐角区域和所述第二拐角区域为所述边缘区域中相对的两个拐角区域。
58.需要说明的是,第一位置和第二位置还可以一个位于拐角区域,一个位于侧边区域;或者第一位置和第二位置位于两个相交的侧边区域,上述仅为本技术提出的几种可选的实施例,具体的第一位置和第二位置位于电子设备的边缘区域中的位置可以根据实际情况进行选择,仅需满足第一位置和第二位置之间的距离满足预设距离即可,本技术实施例不对其做具体的限定。
59.可以理解的是,电子设备包括位于边缘区域中第一位置的第一天线和位于边缘区域中第二位置的第二天线,且第一位置和第二位置之间的距离大于预设距离,使得第一天线和第二天线之间的距离满足天线隔离度需求,在检测出第一频段的发射信号或者谐波信号干扰第二频段的接收信号时,控制第一频段的发射信号经所述第一天线传输,并控制所述第二频段的接收信号经所述第二天线传输,通过距离满足天线隔离度需求的两个天线分别实现第一频段的信号发送过程和第二频段的信号接收过程,本技术提出的通信方法基于电子设备现有的硬件结构,能够降低链路损耗,减少硬件布局面积。
60.本技术实施例提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,上述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,上述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,应用于电子设备中,该计算机程序实现如上述的通信方法。
61.需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
62.通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方
法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如rom/ram、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台图像显示设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述的方法。
63.以上所述,仅为本技术的较佳实施例而已,并非用于限定本技术的保护范围。

技术特征:


1.一种通信方法,其特征在于,应用于电子设备,所述电子设备包括第一天线和第二天线,所述第一天线位于所述电子设备的边缘区域中的第一位置,所述第二天线位于所述边缘区域中的第二位置,所述第一位置与所述第二位置之间的距离大于预设距离,所述方法包括:若检测出所述电子设备同时工作在两个频段,则确定同时工作的第一频段和第二频段;若检测出所述第一频段的发射信号所处的第一频率范围或所述第一频段的谐波信号所处的第二频率范围包含于所述第二频段的接收信号所处的第三频率范围内,则控制所述第一频段的发射信号经所述第一天线传输,并控制所述第二频段的接收信号经所述第二天线传输。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一天线支持的频段包括所述第一频段,所述第二天线支持的频段包括所述第二频段。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定同时工作的第一频段和第二频段之前,所述方法还包括:若检测出所述电子设备处于通用陆地无线接入与新空口双连接endc场景、载波聚合ca场景、双卡双待dsds场景或双卡双通dsda场景中,则检测出所述电子设备同时工作在两个频段。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一频段为b3频段、b4频段中的任一种,所述第二频段为n77频段、n78频段、b42频段中的任一种。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:若检测出所述电子设备工作在一个频段,则继续检测所述电子设备的工作频段数量,直至检测出所述电子设备同时工作在两个频段。6.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:处理器、射频芯片、切换电路、第一天线和第二天线,所述第一天线位于所述电子设备的边缘区域中的第一位置,所述第二天线位于所述边缘区域中的第二位置,所述第一位置与所述第二位置之间的距离大于预设距离,所述处理器与所述射频芯片的一端连接,所述射频芯片的另一端与所述切换电路的一端连接,所述切换电路的另一端分别与所述第一天线和所述第二天线连接;所述处理器,用于若检测出所述电子设备同时工作在两个频段,则确定同时工作的第一频段和第二频段;若检测出所述第一频段的发射信号所处的第一频率范围或所述第一频段的谐波信号所处的第二频率范围包含于所述第二频段的接收信号所处的第三频率范围内,则向所述切换电路传输切换信号;所述切换电路,还用于根据所述切换信号,控制所述第一天线和所述射频芯片连通,控制所述第二天线和所述射频芯片连通;以使所述射频芯片产生的第一频段的发射信号经所述第一天线传输,所述第二频段的接收信号经所述第二天线传输至所述射频芯片。7.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述第一位置处于所述电子设备的第一侧边区域中,所述第二位置处于所述电子设备的第二侧边区域中,所述第一侧边区域和所述第二侧边区域为所述边缘区域中相对的两个侧边区域。8.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述第一位置处于所述电子设备的第一拐角区域中,所述第二位置处于所述电子设备的第二拐角区域中,所述第一拐角区域和
所述第二拐角区域为所述边缘区域中相对的两个拐角区域。9.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述切换电路为双刀双掷开关dpdt。10.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-5任一项所述的方法。

技术总结


本申请实施例提供了一种通信方法及电子设备、存储介质,应用于电子设备,电子设备包括第一天线和第二天线,第一天线位于电子设备的边缘区域中的第一位置,第二天线位于边缘区域中的第二位置,第一位置与第二位置之间的距离大于预设距离,该方法包括:若检测出电子设备同时工作在两个频段,则确定同时工作的第一频段和第二频段;若检测出第一频段的发射信号所处的第一频率范围或第一频段的谐波信号所处的第二频率范围包含于第二频段的接收信号所处的第三频率范围内,则控制第一频段的发射信号经第一天线传输,并控制第二频段的接收信号经第二天线传输。经第二天线传输。经第二天线传输。


技术研发人员:

熊建才

受保护的技术使用者:

OPPO广东移动通信有限公司

技术研发日:

2022.08.15

技术公布日:

2022/12/1

本文发布于:2024-09-21 13:46:32,感谢您对本站的认可!

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