无线终端及其频段子段共用方法

文档序号:7694625阅读:101来源:国知局

专利名称::无线终端及其频段子段共用方法
技术领域
:本发明涉及无线通信
技术领域
,尤其涉及无线终端及其频段子段共用方法。
背景技术
:码分多址(CDMA,CodeDivisionMultipleAccess)的技术规范中定义了450M频段的为第5类频段(BandClass5),同时对BandClass5又分出了A、B、C.......的子段,参照表l,为各频段子段与CDMA通道有效性、CDMA通道号、以及传输频率频段对应关系表。<table>tableseeoriginaldocumentpage7</column></row><table><table>tableseeoriginaldocumentpage8</column></row><table>法,使得无线终端能够实现两个频段子段的共用。为解决上述技术问题,本发明所提供的无线终端及其频段子段共用方法实施例是通过以下技术方案实现的本发明实施例提供了一种无线终端,该终端包括控制器、射频选择器、频段子段一对应的器件和频段子段二对应的器件,其中控制器,用于判断所设定的当前工作频点是否位于预设的频段子段一内,并根据判断结果控制射频选择器进行选择;射频选择器,当设定的当前工作频点位于所述频段子段一内时,选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器;当设定的当前工作频点不在所述频段子段一内时,选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器。本发明实施例还提供了另一种无线终端,该终端包括控制器、射频选择器、频段子段一对应的器件和频段子段二对应的器件,其中控制器,用于判断所设定的当前工作频点是否小于预设的判决频点,并根据判断结果控制射频选择器进行选择,所述判决频点为所述频段子段一与所述频段子段二重叠的频点或介于所述频段子段一与所述频段子段二之间的频点;射频选择器,当设定的当前工作频点小于所述判决频点时,选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器;当设定的当前工作频点大于等于所述判决频点时,选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器。本发明实施例还提供了一种无线终端的频段子段共用方法,该方法包括判断所设定的当前工作频点是否位于预设的频段子段一内;如果是,则控制射频选择器选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段一;如果否,则控制射频选择器选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段二。本发明实施例还提供了另一种无线终端的频段子段共用方法,该方法包括判断所设定的当前工作频点是否小于预设的判决频点,所述判决频点为所述频段子段一与所述频段子段二重叠的频点或为频段子段一与频段子段二之间的频点;如果是,则控制射频选择器选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器,使得无线终端射频通道设置为所述频段子段一;如果否,则控制射频选择器选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段二。从本发明实施例中的一个技术方案可以看出,通过判断所设定的当前工作频点是否位于预设的频段子段一内,并在位于所述频段子段一内时,控制射频选择器选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段一,如果所设定的当前工作频点不在所述频段子段一内,则控制射频选择器选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段二,从而使得所述无线终端可以根据所要设定的当前工作频点,将无线终端的射频通道设置为频段子段一或频段子段二,使得所述无线终端可以共用两个频段子段,从而实现频段扩展。从本发明实施例中的另一个技术方案可以看出,通过判断所设定的当前工作频点是否小于预设的判决频点,所述判决频点为所述频段子段一与所述频段子段二重叠的频点或者为频段子段一与频段子段二之间的频点,并在小于所述判决频点时,控制射频选择器选向所述频段子段一对应的器件,使得无线终端射频通道设置为所述频段子段一;在大于等于所述判决频点时,控制射频选择器选向所述频段子段二对应的器件,使得无线终端无线通道设置为所述频段子段二,使得所述无线终端实现频段子段一与频段子段二共用,并且,由于所述判决频点可以为所述频段子段一与所述频段子段二重叠的频点,也可以为频段子段一与频段子段二之间的频点,因此可以实现任意两个频段子段共用,实现频段扩展。图1为现有技术中A子段和C子段发射频率和接收频率关系示意图;图2为本发明实施例中无线终端一结构示意图;图3为本发明实施例中无线终端的频段子段共用方法一流程图;图4为本发明实施例中无线终端二结构示意图;图5为本发明实施例中无线终端的频段子段共用方法二流程图;图6为本发明实施例中无线终端三结构示意图;图7为本发明实施例中无线终端实施例四结构示意图;图8为本发明实施例中无线终端实施例五结构示意图;图9为本发明实施例中无线终端实施例六结构示意图。具体实施例方式本发明实施例提供了无线终端及其频段子段共用方法,用于实现无线终端两个频段子段的共用,实现频段扩展。为使本发明实施例的目的、技术方案及优点更加清楚明了,以下参照附图,对本发明实施例进行详细描述参照图2,为本发明实施例中无线终端一结构示意图,该无线终端包括控制器201、射频选择器202,频段子段一对应的器件203和频段子段二对应的器件204,其中控制器201,用于判断所设定的当前工作频点是否位于预设的频段子段一内,并根据判断结果控制射频选择器202进行选择;射频选择器202,当设定的当前工作频点位于所述频段子段一内时,选向所述频段子段一对应的器件203,包括频段子段一对应的第一双工器;当所述当前工作频点不在所述频段子段一内时,选向所述频段子段二对应的器件204,包括频段子段二对应的第二双工器。参照图3,为本发明实施例中无线终端的频段子段共用方法一流程图,以下通过具体步骤进4亍详细i兌明301、判断所设定的当前工作频点是否位于预设的频段子段一内,如果是,则执行步骤302;如果否,则执行步骤303;302、则控制射频选择器选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段一;具体的,可以通过无线终端的通用输入/输出(GPIO)控制线控制射频选择器,例如射频开关。303、控制射频选择器选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段二。这样,当无线终端判断所设定的工作频点为频段子段一内的频点时,通过GPIO口控制射频选择器如射频开关选择频段子段一段的射频通道,当无线终端判断设定的工作频点为频段子段二内的频点时,通过GPIO口控制射频选择器如射频开关选择频段子段二段的射频通道,这样,通过开关选择的方式,使得无线终端能够同时满足450M频段的频段子段一和频段子段2的所有性能指标,实现频段扩展。可见,该无线终端通过控制器201判断所设定的当前工作频点是否位于预设的频段子段一内,并在所述当前工作频点位于所述频段子段一内时,控制射频选择器202选向所述频段子段一对应的器件203,其中包括频段子段一对应的第一双工器,当所述当前工作频点不在所述频段子段一内时,控制射频选择器202选向所述频段子段二对应的器件204,其中包括频段子段一对应的第二双工器,因而所述无线终端可以同时共用两个频段子段,实现频段扩展与共用。本发明实施例还提供了另一种无线终端,可以用于支持任意两个频段子段,不论这两个频段子段是否有重叠频点,参照图4,为本发明实施例中无线终端二结构示意图,该无线终端包括控制器401、射频选择器402、频段子段一对应的器件403和频段子段二对应的器件404,其中控制器401,用于判断所设定的当前工作频点是否小于预设的判决频点,并根据判断结果控制射频选择器402进行选择,所述判决频点为一个所述频段子段一与所述频段子段二重叠的频点或介于所述频段子段一与所述频段子段二之间的频点;射频选择器402,当设定的当前工作频点小于所述判决频点时,选向所述频段子段一对应的器件403,包括频段子段一对应的第一双工器;当设定的当前工作频点大于等于所述判决频点时,选向所述频段子段二对应的器件404,包括频段子段二对应的第二双工器。参照图5,为本发明实施例中无线终端的频段子段共用方法二流程图,以下通过具体步骤详细说明无线终端二共用任意两个频段子段的方法501、判断所设定的当前工作频点是否小于预设的判决频点,所述判决频点为所述频段子段一与所述频段子段二重叠的频点或为频段子段一与频段子段二之间的频点,如果是,则执行步骤502;如果否,则执行步骤503;502、控制射频选择器选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器,使得无线终端射频通道设置为所述频段子段一;503、控制射频选择器选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段二。例如,450M频段中的A子段与子段C在频段126-168部分重叠,控制器可以设定位于频段126~168之间的频点150为判决频点,并当无线终端所设定的工作频点小于150时,选择频段C子段所对应的器件,包括频段C子段对应的第一双工器,当无线终端所设定的工作频点大于等于150时,选择频段A子段所对应的器件,包括频段A子段对应的第二双工器,此时,频段子段一对应C子段,频段子段二对应A子段。当然,如果频段子段一与频段子段二没有重叠的频点,则所设置的判决频点为频段子段一与频段子段二之间的任何一个频点都可以,不再详细举例说明。其中,射频选择器具体可以是射频开关,以下通过几个具体实施例进行详细说明上述两种无线终端的应用参照图6,为本发明实施例中无线终端三结构示意图,在该无线终端中,通过在射频前端增加射频开关,通过射频开关来选择450M频段中所设置的两个频段子段的通道,使得该无线终端同时支持所选取的这两个频段子段,设为频段子段一和频段子段二,在该无线终端中,射频开关K2的一端与射频发射器(RFTxProcessingUnit)601连接,另一端一方面与第一发射带通滤波器(Block1TxBPF)602连接,另一方面与第二发射带通滤波器(Block2TxBPF)603连接,BlocklTxBPF602的另一端与第一功率放大器(PA)604的输入端连接,PA604的输出端与第一双工器(Block1Duplexer)606连接,而Block2TxBPF603的另一端通过第二功率放大器(PA)605与第二双工器(Block2Duplexer)608连接,Block1Duplexer606的另一端通过射频开关Kl与天线607连接;第二双工器(Block2Duplexer)608—端通过射频开关Kl与天线607连接,射频开关K3的一端一方面与Block1Duplexer606连接,另一方面与Block2Duplexer608连接,另一端与低噪声放大器(LNA)609的输入端连接,射频开关K4的一端与LNA609的输出端连接,另一端一方面与第一接收带通滤波器(Block1RxBPF)610连接,另一方面与第二接收带通滤波器(Block2RxBPF)611连接,Block1RxBPF610与Block2RxBPF611分别通过射频开关K5、K6与射频接收器(RFRxProcessingUnit)612连接。其中,BlocklTxBPF602,表示覆盖BandClass5的子段1的发射频率的带通滤波器;Block2TxBPF603,表示覆盖BandClass5的子段2的发射频率的带通滤波器;BlocklRxBPF610,表示覆盖BandClass5的子段1的接收频率的带通滤波器;Block2RxBPF611,表示覆盖BandClass5的子段2的接收频率的带通滤波器;Block1Duplexer,表示BandClass5的子段l的双工器;Block2Duplexer:表示BandClass5的子段2的双工器;而Blockl和Block2表示CDMABandClass5中的任意子段。所以,该无线终端中的射频选择器包括一端与天线607连接,另一端与第一双工器606和第二双工器608连接的射频开关Kl;一端与射频发射器601连接,另一端与第一发射带通滤波器602和第二发射带通滤波器603连接的射频开关K2,所述第一发射带通滤波器602通过第一功率放大器604与第一双工器606连接,构成频段一的射频通道,所述第二发射带通滤波器603通过第二功率放大器605与第二双工器608连接,构成频段二的射频通道;一端与低噪声放大器(LNA)609输入端连接,另一端与第一双工器606和第二双工器608连接的射频开关K3;—端与低噪声放大器(LNA)609的输出端连接,另一端与第一接收带通滤波器610和第二接收带通滤波器611的输入端连接的射频开关K4;一端与射频接收器612连接,另一端与第一接收带通滤波器610的第一输出端和第二接收带通滤波器611的第一输出端连接的射频开关K5;—端与射频接收器612连接,另一端与第一接收带通滤波器610的第二输出端和第二接收带通滤波器611的第二输出端连接的射频开关K6。由于任意两个频段子段的关系存在两种情况;一种是两个频段子段存在频点重叠;另一种是两个频段子段不存在频点重叠,以下分别进行说明有频点重叠的Block的通道选择方式(假设Blockl的频段的频率比频段Block2的高一点)当无线终端判断当前要工作的频点是在Blockl、Block2段重叠的频点时,当该工作频点小于自己设定的Blockl、Block2重叠区域的判决频点时,无线终端通过射频开关Kl-K6选择Blockl段的射频通道发射和接收信号;当该工作频点大于等于所述判决频点时,无线终端通过射频开关Kl-K6选择Block2段的射频通道发射和接收信号;当无线终端判断当前要工作的频点是在Blockl段独用的频点时,由于Blockl段独用的频点小于重叠频点,因此通过GPIO口控制射频开关Kl-K6选择Blockl段的射频通道工作;当无线终端判断当前要工作的频点是在Block2段独用的频点时,由于Block2段独用的频点都大于重叠频点,则通过GPIO口控制射频开关Kl-K6选择Block2段的射频通道工作。对于没有频点重叠的Block的通道选择方式当无线终端判断当前要工作的频点是在Blockl的频点时,通过GPIO口控制射频开关Kl-K6选纟奪Blockl段的射频通道工作;当无线终端判断当前要工作的频点是在Block2的频点时,通过GPIO口控制射频开关Kl-K6选择Block2段的射频通道。对于没有频点重叠的Block的通道进行选择时,也可以采用与有频点重叠的Block的通道选择类似的方法,不同之处在于,所设置的判决频点为介于Blockl与Block之间的频点,不再详细说明。通过开关选择的方式,无线终端就能够同时满足BandClass5的Block1、Block2子段的所有性能指标。综上可知,对于频段子段有重叠频点和情况和没有重叠频点的情况,射频选择器部分没有区别,可能的不同之处仅在于无线终端的控制器部分(图6中未画出无线终端的控制器部分)。参照图7,为本发明实施例中无线终端实施例四结构示意图,该无线终端能够同时支持450M频段的A子段和C子段,其中带通滤波器ACTxBPF702一端与射频发射器(RFTxprocessingUnit)701连接,另一端与PA703的输入端连接,射频开关K2—端与PA703的输出端连接,另一端一方面与BlockADuplexer704连才娄,另一方面与BlockCDuplexer706连才妄,BlockADuplexer704的另一端通过射频开关K1与天线705连接,天线705还通过射频开关K1与BlockCDuplexer706连接,射频开关K3的一端一方面与BlockADuplexer704连接,另一方面与BlockCDuplexer706连接,另一端与LNA707的输入端连接,LNA707的输出端通过ACRxBPF708与射频4妄收器(RFRxprocessingUnit)709连接。其中,ACTxBPF702,表示覆盖BandClass5的BlockA和BlockC的接收频率的带通滤波器;ACTxBPF708,表示覆盖BandClass5的BlockA和BlockC的接收频率的带通滤波器;BlockADuplexer704,表示BandClass5的BlockA的双工器;BlockCDuplexer706,表示BandClass5的BlockC的双工器。该无线终端的通道选择方式如下当无线终端判断当前要工作的频点是在A、C段重叠的频点时,当该工作频点大于等于自己设定的在A、C段重叠区域的频点时,无线终端就控制射频开关K1-K3选择A段的射频通道。当该工作频率小于自己设定的那个重叠频点时,无线终端就控制射频开关K1-K3选择C段的射频通道。比如126频点到168频点是A、C重叠的可用频点,因此我们选择126到168中的任意一个频点,假设是150,那么大于等于150频点的就使用A段的射频通道,小于150频点的就使用C段的射频通道;当无线终端判断当前要工作的频点是在A段独用的频点时,由于A段独用的频点都是大于重叠频点,因此通过GPI0口控制射频开关K1-K3选择A段的射频通道;当无线终端判断当前要工作的频点是在C段独用的频点时,由于C段独用的频点都是小于重叠频点,则通过GPIO口控制射频开关K1-K3选择C段的射频通道。通过开关选择的方式,无线终端就能够同时满足BandClass5的BlockA、BlockC子段的所有性能指标。可以理解的是,所述支持450M频段的A、C子段共用的无线终端的结构,参照图7,也适用于其他任意两个频段子段,不论这两个频段子段是否有重叠部分,对于两个频段子段有重叠部分和无重叠部分的区别之处仅在于无线终端的控制器部分(图7中未画出无线终端的控制器部分),具体处理方法可以参见前述无线终端频段子段共用方法一和方法二。本实施例所介绍的无线终端中,射频选择器包括一端与天线连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第一射频开关Kl;一端与第一双工器和第二双工器连接,另一端通过功率放大器与发射带通滤波器连接的第二射频开关K2;一端与第一双工器和第二双工器连接,另一端通过低噪声放大器与接收带通滤波器连接的第三射频开关K3;所述第一双工器与第二双工器分别为频段子段一对应的双工器和频段子段二对应的双工器,所述发射带通滤波器与射频发射器连接,所述接收带通滤波器与射频接收器连接,所述发射带通滤波器和接收带通滤波器的通带能够同时覆盖频段子段一和频段子段二的频率。参照图8,为本发明实施例中无线终端实施例五结构示意图,仍以同时支持A、C子段进行说明,ACTxBPF802—端与射频发射器(RFTxprocessingUnit)801连接,另一端与PA803的输入端连接,射频开关K2—端与PA803的输出端连接,另一端一方面与BlockADuplexer804连接,另一方面与BlockCDuplexer806连接,BlockADuplexer804的另一端通过射频开关Kl与天线805连4矣,天线805还通过射频开关Kl与BlockCDuplexer806连接,射频开关K3的一端一方面与BlockADuplexer804连接,另一方面与BlockCDuplexer806连接,另一端与射频非平衡变化器(Balun)807连接,Balun807的另一端通过LNA808与射频接收器(RFRxprocessingUnit)809连接。其中,ACTxBPF802:表示覆盖BandClass5的BlockA和BlockC的发射频率的带通滤波器;BlockADuplexer804:表示BandClass5的BlockA的双工器;BlockCDuplexer806:表示BandClass5的BlockC的双工器。该无线终端的通道选择方式具体如下当无线终端判断当前要工作的频点是在A、C段重叠的频率时,当该工作频点大于等于设定的在A、C段重叠区域的频点时,无线终端就控制射频开关K1-K3选择A段的射频通道;当该工作频率小于设定的那个重叠频点时,无线终端就控制射频开关Kl-K3选择C段的射频通道。比如126频点到168频点是A、C重叠的可用频点,因此可以选择126到168中的任意一个频点,假设是150,那么大于等于150频点时就使用A段的射频通道,小于150频点时就使用C段的射频通道。当无线终端判断当前要工作的频点是在A段独用的频点时,由于A段独用的频点都是大于重叠频点,因此通过GPIO口控制射频开关Kl-K3选择A段的射频通道。当无线终端判断当前要工作的频点是在C段独用的频点时,由于C段独用的频点都是小于重叠频点,则通过GPIO口控制射频开关Kl-K3选择C段的射频通道。通过开关选择的方式,无线终端就能够同时满足BandClass5的BlockA、BlockC子段的所有性能指标。可以理解的是,所述支持450M频段的A、C子段共用的无线终端的结构,参照图8,也适用于其他任意两个频段子段,不论这两个频段子段是否有重叠部分,对于两个频段子段有重叠部分和无重叠部分的区别之处仅在于无线终端的控制器部分(图8中未画出无线终端的控制器部分),具体处理方法可以参见前述无线终端频段子段共用方法一和方法二。综上,本实施例所介绍的无线终端中,射频选择器包括一端与天线连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第一射频开关Kl,所述第一双工器与第二双工器分别为频段子段一对应的双工器和频段子段二对应的双工器;一端与第一双工器和第二双工器连接,另一端通过功率放大器与发射带通滤波器连接的第二射频开关K2,所述发射带通滤波器的另一端与射频发射器连接,所述发射带通滤波器的通带能够同时覆盖频段子段一和频段子段二的发射频率;一端与第一双工器和第二双工器连接,另一端与射频非平衡变化器连接的第三射频开关K3,所述射频非平衡变化器的另一端通过低噪声放大器与射频接收器连接。参照图9,为本发明实施例中无线终端实施例六结构示意图,仍以同时支持A、C子段进行说明,ACTxBPF902—端与射频发射器(RFTxprocessingUnit)901连接,另一端与PA903的输入端连接,射频开关K2—端与PA903的输出端连接,另一端一方面与BlockADuplexer904连接,另一方面与BlockCDuplexer卯6连接,BlockADuplexer卯4的另一端通过射频开关Kl与天线905连接,天线905还通过射频开关Kl与BlockCDuplexer906连接,射频开关K3的一端一方面与BlockADuplexer904连接,另一方面与BlockCDuplexer906连接,另一端与LNA907的第一输入端连接,开关K4的一端一方面与BlockADuplexer904连接,另一方面与BlockCDuplexer906连接,另一端与LNA907的第二输入端连接,LNA907的输出端与射频接收器(RFRxprocessingUnit)908连接。其中,ACTxBPF902,表示覆盖BandClass5的BlockA和BlockC的发射频率的带通滤波器;BlockADuplexer904,表示BandClass5的BlockA的双工器;BlockCDuplexer906,表示BandClass5的BlockC的双工器。该无线终端的通道选择方式具体如下当无线终端判断当前要工作的频点是在A、C段重叠的频率时,当该工作频点大于等于自己设定的在A、C段重叠区域的频点时,无线终端就控制射频开关K1-K4选择A段的射频通道。当该工作频率小于自己设定的那个重叠频点时,无线终端就控制射频开关K1-K4选择C段的射频通道。比如126频点到168频点是A、C重叠的可用频点,因此我们选择126到168中的任意一个频点,假设是150,那么大于等于150频点的就使用A段的射频通道,小于150频点的就使用C段的射频通道;当无线终端判断当前要工作的频点是在A段独用的频点时,由于A段独用的频点都是大于重叠频点,因此通过GPIO口控制开关K1-K4选择A段的射频通道;当无线终端判断当前要工作的频点是在c段独用的频点时,由于c段独用的频点都是小于重叠频点,则通过GPIO口控制开关K1-K4选择C段的射频通道。通过开关选择的方式,无线终端就能够同时满足BandClass5的BlockA、BlockC子段的所有性能指标。可以理解的是,所述支持450M频段的A、C子段共用的无线终端的结构,参照图9,也适用于其他任意两个频段子段,不论这两个频段子段是否有重叠部分,对于两个频段子段有重叠部分和无重叠部分的区别之处仅在于无线终端的控制器部分(图9中未画出无线终端的控制器部分),具体处理方法可以参见前述无线终端频段子段共用方法一和方法二。在本实施例中,射频选择器包括一端与天线连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第一射频开关Kl;一端通过功率放大器与发射带通滤波器连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第二射频开关K2,所述发射带通滤波器另一端与射频发射器连接,所述发射带通滤波器的通带能够同时覆盖频段子段一和频段子段二的发射频率;一端与低噪声放大器的第一输入端连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第三射频开关K3;一端与低噪声放大器的第二输入端连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第四射频开关K4,所述低噪声放大器的输出端与射频接收器的输出端连接。本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法一中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括如下步骤判断所设定的当前工作频点是否位于预设的频段子段一内;如果是,则控制射频选择器选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段一;如果否,则控制射频选择器选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段二。上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法二中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括如下步骤判断所设定的当前工作频点是否小于预设的判决频点,所述判决频点为一个所述频段子段一与所述频段子段二重叠的频点或为频段子段一与频段子段二之间的频点;如果是,则控制射频选择器选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器,使得无线终端射频通道设置为所述频段子段一;如果否,则控制射频选择器选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段二。上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。以上对本发明所提供的无线终端及其频段子段共用方法进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。权利要求1、一种无线终端,其特征在于,包括控制器、射频选择器、频段子段一对应的器件和频段子段二对应的器件,其中控制器,用于判断所设定的当前工作频点是否位于预设的频段子段一内,并根据判断结果控制射频选择器进行选择;射频选择器,当设定的当前工作频点位于所述频段子段一内时,选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器;当设定的当前工作频点不在所述频段子段一内时,选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器。2、如权利要求1所述的无线终端,其特征在于,所述射频选择器包括一端与天线连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第一射频选择器;一端与射频发射器连接,另一端与第一发射带通滤波器和第二发射带通滤波器连接的第二射频选择器,所述第一发射带通滤波器通过第一功率放大器与第一双工器连接,构成频段一的射频通道,所述第二发射带通滤波器通过第二功率放大器与第二双工器连接,构成频段二的射频通道;一端与低噪声放大器输入端连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第三射频选择器;一端与低噪声放大器的输出端连接,另一端与第一接收带通滤波器和第二接收带通滤波器的输入端连接的第四射频选择器;一端与射频接收器连接,另一端与第一接收带通滤波器的第一输出端和第二接收带通滤波器的第一输出端连接的第五射频选择器;一端与射频接收器连接,另一端与第一接收带通滤波器的第二输出端和第二接收带通滤波器的第二输出端连接的第六射频选择器。3、如权利要求1所述的无线终端,其特征在于,所述射频选择器包括一端与天线连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第一射频选择器;一端与第一双工器和第二双工器连接,另一端通过功率放大器与发射带通滤波器连接的第二射频选择器;一端与第一双工器和第二双工器连接,另一端通过低噪声放大器与接收带通滤波器连接的第三射频选择器;所述发射带通滤波器与射频发射器连接,所述接收带通滤波器与射频接收器连接,所述发射带通滤波器、接收带通滤波器的通带能够同时覆盖频段子段一和频段子段二的频率。4、如权利要求1所述的无线终端,其特征在于,所述射频选择器包括一端与天线连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第一射频选择器;一端与第一双工器和第二双工器连接,另一端通过功率放大器与发射带通滤波器连接的第二射频选择器,所述发射带通滤波器的另一端与射频发射器连接,所述发射带通滤波器的通带能够同时覆盖频段子段一和频段子段二的发射频率;一端与第一双工器和第二双工器连接,另一端与射频非平衡变化器连接的第三射频选择器,所述射频非平衡变化器的另一端通过低噪声放大器与射频接收器连接。5、如权利要求1所述的无线终端,其特征在于,所述射频选择器包括一端与天线连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第一射频选择器;一端通过功率放大器与发射带通滤波器连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第二射频选择器,所述发射带通滤波器另一端与射频发射器连接,所述发射带通滤波器的通带能够同时覆盖频段子段一和频段子段二的发射频率;一端与低噪声放大器的第一输入端连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第三射频选择器;一端与低噪声放大器的第二输入端连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第四射频选择器,所述低噪声放大器的输出端与射频接收器的输出端连接。6、一种无线终端,其特征在于,包括控制器、射频选择器、频段子段一对应的器件和频段子段二对应的器件,其中控制器,用于判断所设定的当前工作频点是否小于预设的判决频点,并根据判断结果控制射频选择器进行选择,所述判决频点为所述频段子段一与所述频段子段二重叠的频点或介于所述频段子段一与所述频段子段二之间的频点;射频选择器,当设定的当前工作频点小于所述判决频点时,选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器;当设定的当前工作频点大于等于所述判决频点时,选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器。7、如权利要求6所述的无线终端,其特征在于,所述射频选择器包括一端与天线连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第一射频选择器;一端与射频发射器连接,另一端与第一发射带通滤波器和第二发射带通滤波器连接的第二射频选择器,所述第一发射带通滤波器通过第一功率;^丈大器与第一双工器连接,构成频段一的射频通道,所述第二发射带通滤波器通过第二功率放大器与第二双工器连接,构成频段二的射频通道;一端与低噪声放大器输入端连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第三射频选择器;一端与低噪声放大器的输出端连接,另一端与第一接收带通滤波器和第二接收带通滤波器的输入端连接的第四射频选择器;一端与射频接收器连接,另一端与第一接收带通滤波器的第一输出端和第二接收带通滤波器的第一输出端连接的第五射频选择器;一端与射频接收器连接,另一端与第一接收带通滤波器的第二输出端和第二接收带通滤波器的第二输出端连接的第六射频选择器。8、如权利要求6所述的无线终端,其特征在于,所述射频选择器包括一端与天线连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第一射频选择器;一端与第一双工器和第二双工器连接,另一端通过功率放大器与发射带通滤波器连接的第二射频选择器;一端与第一双工器和第二双工器连接,另一端通过低噪声放大器与接收带通滤波器连接的第三射频选择器;所述发射带通滤波器与射频发射器连接,所述接收带通滤波器与射频接收器连接,所述发射带通滤波器和接收带通滤波器的通带能够同时覆盖频段子段一和频段子段二的频率。9、如权利要求6所述的无线终端,其特征在于,所述射频选择器包括一端与天线连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第一射频选择器;一端与第一双工器和第二双工器连接,另一端通过功率放大器与发射带通滤波器连接的第二射频选择器,所述发射带通滤波器的另一端与射频发射器连接,所述发射带通滤波器的通带能够同时覆盖频段子段一和频段子段二的发射频率;一端与第一双工器和第二双工器连接,另一端与射频非平衡变化器连接的第三射频选择器,所述射频非平衡变化器的另一端与射频接收器连接。10、如权利要求6所述的无线终端,其特征在于,所述射频选择器包括一端与天线连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第一射频选择器;一端通过功率放大器与发射带通滤波器连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第二射频选择器,所述发射带通滤波器另一端与射频发射器连接,所述发射带通滤波器的通带能够同时覆盖频段子段一和频段子段二的发射频率;一端与低噪声放大器的第一输入端连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第三射频选择器;一端与低噪声放大器的第二输入端连接,另一端与第一双工器和第二双工器连接的第四射频选择器,所述低噪声放大器的输出端与射频接收器的输出端连接。11、一种无线终端的频段子段共用方法,其特征在于,包括判断所设定的当前工作频点是否位于预设的频段子段一内;如果是,则控制射频选择器选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段一;如果否,则控制射频选择器选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段二。12、一种无线终端的频段子段共用方法,其特征在于,包括判断所设定的当前工作频点是否小于预设的判决频点,所述判决频点为所述频段子段一与所述频段子段二重叠的频点或为频段子段一与频段子段二之间的频点;如果是,则控制射频选择器选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器,使得无线终端射频通道设置为所述频段子段一;如果否,则控制射频选择器选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器,使得无线终端的射频通道设置为所述频段子段二。13、如权利要求12所述的无线终端的频段子段共用方法,其特征在于,所述预设的频段子段一具体为450M中的频段C子段,对应的频段子段二具体为450M频段中的频段A子段。全文摘要本发明实施例公开了无线终端及其频段子段共用方法。所述无线终端包括控制器、射频选择器、频段子段一对应的器件和频段子段二对应的器件,其中控制器,用于判断所设定的当前工作频点是否位于预设的频段子段一内,并根据判断结果控制射频选择器进行选择;射频选择器,当设定的当前工作频点位于所述频段子段一内时,选向所述频段子段一对应的器件,包括频段子段一对应的第一双工器;当设定的当前工作频点不在所述频段子段一内时,选向所述频段子段二对应的器件,包括频段子段二对应的第二双工器。使得所述无线终端可以根据所要设定的当前工作频点,将无线终端的射频通道设置为频段子段一或频段子段二,使得所述无线终端可以共用两个频段子段。文档编号H04B1/38GK101309087SQ20081011141公开日2008年11月19日申请日期2008年6月12日优先权日2008年6月12日发明者周俭军,杨丽萍,王德炼申请人:华为技术有限公司
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