專利名稱:一種移動通信終端及實現不同通信系統(tǒng)共存的方法
技術領域:
本發(fā)明涉及移動通信領域,尤其涉及一種移動通信終端及實現不同通信系統(tǒng)共存的方法。
背景技術:
現有技術中,不同無線通信技術鄰頻共存時, 由于發(fā)射機和接收機的非線性性,會產生互相干擾,如果不加以解決將造成系統(tǒng)性能的下降,嚴重時甚至造成系統(tǒng)無法工作。由于時分雙工(time-division duplex, TDD)系統(tǒng)例如時分同步CDMA系統(tǒng)(TD-SCDMA, Time Division Synchronized Code Division Multiple Access)長期演進(TD-SCDMA Long Term Evolution, TD-LTE)系統(tǒng)無法承載語音業(yè)務,目前的一種主流解決方案是米用全球移動通信系統(tǒng)(Global System forMobile, Communications, GSM)和TD-LTE雙模、雙待終端,當有語音呼叫時,選擇GSM承載??紤]到傳播特性,未來可能在1880-1920MHz部署TD-LTE網絡,TDD系統(tǒng)中的LTE-TD系統(tǒng)與GSM1800系統(tǒng)之間頻率(1710-1785/1805-1880MHz)緊鄰(如圖I所示)在同一終端內共存時,彼此之間將產生嚴重干擾。此外,TDD系統(tǒng)中的1880-1920MHz TD-SCDMA系統(tǒng)與GSM1800的雙模、雙待終端也有上述干擾問題。如圖I所示,TDD系統(tǒng)在1880-1920MHZ頻段的TD-SCDMA或未來的TD-LTE的基站或終端的發(fā)射將對鄰頻的GSM1800終端的接收(下行)產生較大干擾,尤其是在TD-SCDMA/TD-LTE&GSM1800雙模終端中,由于尺寸限制,兩個網絡模式之間的空間隔離較小(約12dB),TD-SCDMA/TD-LTE的終端發(fā)射信號將直接阻塞掉GSM1800的接收信號,導致GSM1800無法接收paging信息、廣播信息,以及其它重要控制信息,無法正常工作。在使用TD-SCDMA/TD-LTE網絡進行網頁瀏覽等業(yè)務時,如果此時GSM1800網絡有電話接入,可能導致終端無法正常通話(GSM1800下行接收paging信息被TD-SCDMA/TD-LTE上行發(fā)射信號阻塞),這種干擾會嚴重影響用戶體驗。目前常在移動通信終端的射頻收發(fā)器中設置射頻濾波器隔離實現兩系統(tǒng)共存,而射頻濾波器至少需要約20MHz過渡帶才可以提供足夠的保護,但由于兩個頻段緊鄰頻,傳統(tǒng)方案并不能較好地解決上述不同通信系統(tǒng)共存的問題。再者,中國國內移動運營商有的所使用的GSM1800頻率為1710-1735/1805-1830MHz,如果僅針對上述2x25MHz頻率設計終端的射頻濾波器,也將導致國內使用頻率段為1710-1735/1805-1830MHZ的終端漫游到使用1735-1785/1830-1880MHZ頻段的國家或地區(qū)(例如歐洲等國家或地區(qū))時,無法接入簽約運營商網絡。因此,目前針對雙模終端的頻段干擾的問題,尚無有效的解決方案。
發(fā)明內容
本發(fā)明實施例提供了一種移動通信終端及實現不同通信系統(tǒng)共存的方法,用于解決雙模(GSM以及TDD)移動通信終端處于GSM通信系統(tǒng)和TDD通信系統(tǒng)鄰頻共存的覆蓋范圍內,頻段干擾導致性能下降的問題。
本發(fā)明實施例提供的一種移動通信終端,包括GSM射頻收發(fā)器以及時分雙工TDD網絡射頻收發(fā)器,其中,所述GSM射頻收發(fā)器的接收支路中包括子頻段濾波器,用于工作狀態(tài)下過濾掉非第一頻段的信號,所述第一頻段為GSM全頻段的一個子集且最大頻率小于GSM全頻段的最大頻率;全頻段濾波器,用于在工作狀態(tài)下過濾掉非GSM全頻段的信號;濾波器選擇控制裝置,用于在判斷出所述移動通信終端處于GSM網絡與時分雙工TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,控制所述子頻段濾波器工作,所述全頻段濾波器不工作。本發(fā)明實施例提供的一種實現不同通信系統(tǒng)共存的方法,包括移動通信終端在判斷自身是否處于GSM網絡與時分雙工TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下;
若判斷結果為是,控制自身GSM射頻收發(fā)器接收支路中的子頻段濾波器工作以及該GSM射頻收發(fā)器接收支路中的全頻段濾波器不工作;所述子頻段濾波器用于在工作狀態(tài)過濾掉非第一頻段的信號,所述第一頻段為GSM全頻段的一個子集且最大頻率小于GSM全頻段的最大頻率;所述全頻段濾波器用于在工作狀態(tài)下過濾掉非GSM全頻段的信號。本發(fā)明實施例的有益效果包括本發(fā)明實施例提供的移動通信終端及實現不同通信系統(tǒng)共存的方法,對現有的移動終端中的GSM射頻收發(fā)器的接收支路進行了改進,該接收支路中包括子頻段濾波器、全頻段濾波器和濾波器選擇控制裝置,其中,子頻段濾波器所支持的第一頻段為GSM全頻段的一個子集且最大頻率小于GSM全頻段的最大頻率,全頻段濾波器所支持是GSM的全頻段,在濾波器選擇控制裝置判斷出移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,控制子頻段濾波器工作,以及控制全頻段濾波器不工作,這樣,可以使得第一頻帶的最大頻率與GSM全頻段最大頻率之間的頻率范圍作為過渡帶,避免鄰頻的GSM網絡信號與TDD網絡信號的相互干擾,保證雙模的移動通信終端中GSM通信系統(tǒng)與TDD通信系統(tǒng)的同時正常待機或工作。
圖I為現有GSM1800網絡下行和1880-1920MHz頻段的TD-SCDMA或TD-LTE網絡上下行的頻段范圍的示意圖;圖2為本發(fā)明實施例提供的移動通信終端的結構示意圖;圖3為本發(fā)明實施例提供的濾波器選擇控制裝置的結構示意圖;圖4為本發(fā)明實施例提供的實現不同通信系統(tǒng)共存的方法的流程圖。
具體實施例方式下面結合附圖,對本發(fā)明實施例提供的移動通信終端及實現不同通信系統(tǒng)共存的方法的具體實施方式
進行詳細地說明。本發(fā)明實施例提供的移動通信終端同時包括GSM射頻收發(fā)器以及時分雙工(TDD)網絡射頻收發(fā)器,本發(fā)明實施例對其中的GSM射頻收發(fā)器的接收支路的結構和功能進行了改進,如圖2所示,該接收支路具體包括子頻段濾波器201,用于工作狀態(tài)下過濾掉非第一頻段的信號,第一頻段為GSM全頻段的一個子集且最大頻率小于GSM全頻段的最大頻率;全頻段濾波器202,用于在工作狀態(tài)下過濾掉非GSM全頻段的信號;濾波器選擇控制裝置203,用于在判斷出該移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,控制子頻段濾波器201工作,全頻段濾波器202不工作。本發(fā)明實施例提供的移動通信終端中,子頻段濾波器被設置成能夠過濾掉非第一頻段的信號,該第一頻段是GSM全頻段的一個子集,并且,該子集的最大頻率小于GSM全頻段的最大頻率,這樣設計的原因在于,子頻段濾波器所支持的第一頻段的范圍小于GSM全頻段,第一頻帶的最大頻率與GSM全頻段最大頻率之間的頻率范圍可以作為過渡帶,避免鄰頻的GSM網絡信號與TDD網絡信號的相互干擾。以GSM1800為例,第一頻段的范圍可以為1710-1735/1805_1830MHz (目前中國國內某GSM運營商所使用的GSM的頻段),而GSM1800的全頻段為1710-1785/1805_1880MHz,這樣的設計,可以使得1830-1880MHZ之間的50MHz的頻率帶可以作為子頻段濾波器的過 渡帶,保證1880-1920MHZ的TD-SCDMA(或TD-LTE)帶外泄露信號和阻塞信號不至于干擾GSM1800終端的正常工作。具體來說,上述濾波器選擇控制裝置203,如圖3所示,具體包括觸發(fā)信號生成裝置2031,用于在判斷出該移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,生成用于觸發(fā)選擇開關裝置2032選擇子頻段濾波器201的第一觸發(fā)信號并發(fā)送給選擇開關裝置2032 ;選擇開關裝置2032,用于在接收到觸發(fā)信號生成裝置2031發(fā)送的第一觸發(fā)信號時,接通子頻段濾波器201所連接的射頻鏈路,并斷開全頻段濾波器202所連接的射頻鏈路。上述觸發(fā)信號生成裝置在判斷出當前移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,為了避免GSM和TDD網絡之間頻帶干擾,可選擇讓子頻段濾波器201進入工作狀態(tài),這樣,可以保證TDD的信號不會對GSM信號造成干擾。當移動通信終端漫游至GSM和TDD網絡不共存的環(huán)境下時(例如歐洲等國家和地區(qū)),為了滿足移動通信終端國際漫游的需求,進一步地,本發(fā)明實施例提供的移動通信終立而中觸發(fā)信號生成裝置2031,還用于在判斷出該移動通信終端未處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,生成用于觸發(fā)選擇開關裝置2032選擇全頻段濾波器202的第二觸發(fā)信號并發(fā)送給選擇開關裝置2032 ;選擇開關裝置2032,還用于在接收到觸發(fā)信號生成裝置2031發(fā)送的第二觸發(fā)信號時,接通全頻段濾波器202所連接的射頻鏈路,并斷開子頻段濾波器201所連接的射頻鏈路。根據上述設計,選擇開關裝置2032在接收到第二觸發(fā)信號時,可以選擇讓全頻段濾波器201進入工作狀態(tài),這樣,在GSM網絡與TDD網絡不鄰頻共存的環(huán)境下,可以滿足移動通信終端接入GSM全頻段內的任意頻段的需求,如移動通信終端由中國漫游至歐洲國家和地區(qū)(該地區(qū)未鋪設與GSM鄰頻的TDD網絡),能夠正常使用歐洲國家和地區(qū)所使用的1735-1785/1830-1880MHz 頻段。較佳地,本發(fā)明實施例提供的移動通信終端中的觸發(fā)信號生成裝置2031,通過下述的方式判斷自身是否處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下判斷移動通信終端的服務基站的系統(tǒng)消息中攜帶的公共陸地移動網絡(PublicLand Mobile Network, PLMN)號碼是否和GSM網絡預設的PLMN號碼一致,在一致的情況下,再進一步判斷該GSM網絡是否與TDD網絡鄰頻共存,若是,則判斷所述移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下;否則,則判斷未處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下。之所以需要先判斷服務基站的系統(tǒng)消息中的PLMN號碼是否與GSM網絡預設的PLMN號碼一致,再判斷該GSM網絡是否與TDD網絡共存,是因為現有的GSM網絡包含GSM900和GSM1800兩種,這兩種GSM網絡可能會共用一個PLMN號碼,目前只有GSM1 800網絡的頻段會與1880-1920MHZ頻段的TDD網絡出現鄰頻干擾,為了避免誤判,還需要進一步判斷該GSM是否與當前存在的TDD網絡存在鄰頻干擾。例如觸發(fā)信號生成裝置2031判斷出當前移動通信終端的服務基站的系統(tǒng)消息中攜帶的PLMN號碼與中國國內某GSM運營商網絡的PLMN號碼一致,那么進一步判斷該運營商網絡是否與TDD網絡中的TD-SCDMA或TD-LTE網絡鄰頻共存,如果是,則判斷出該移動通信終端處于特定的網絡覆蓋下(即同時存在鄰頻的GSM和TDD網絡的覆蓋),反之,判斷該移動通信終端未處于同時存在GSM和TDD網絡的環(huán)境下。較佳地,本發(fā)明實施例提供的移動通信終端中,子頻段濾波器201工作狀態(tài)下所支持的頻段為1710-1735MHZ和1805_1830MHz ;全頻段濾波器202工作狀態(tài)下所支持的頻段為GSM1800的全頻段。較佳地,本發(fā)明實施例提供的移動通信終端中,TDD網絡包括TD-SCDMA網絡或者未來的TD-LTE網絡;對應地,時分雙工網絡射頻收發(fā)器為TD-SCDMA或TD-LTE網絡射頻收發(fā)器;濾波器選擇控制裝置203,具體用于判斷出所述移動通信終端處于GSM網絡與TD-SCDMA或TD-LTE網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,控制子頻段濾波器201工作,全頻段濾波器202不工作?;谕话l(fā)明構思,本發(fā)明實施例還提供了一種實現不同通信系統(tǒng)共存的方法,由于該方法解決問題的原理與前述移動通信終端相似,因此該方法的實施可以參見前述移動通信終端的實施,重復之處不再贅述。本發(fā)明實施例還提供一種實現不同通信系統(tǒng)共存的方法,用以實現在同一個移動通信終端中同時實現GSM和TDD系統(tǒng)同時待機或者工作,該方法如圖4所示,具體包括下述步驟S401、移動通信終端在判斷自身是否處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下;若判斷結果為是,執(zhí)行下述步驟S402 ;若判斷結果為否,執(zhí)行S403 ;S402、控制自身GSM射頻收發(fā)器接收支路中的子頻段濾波器工作以及該GSM射頻收發(fā)器接收支路中的全頻段濾波器不工作;其中,子頻段濾波器用于在工作狀態(tài)過濾掉非第一頻段的信號,第一頻段為GSM全頻段的一個子集且最大頻率小于GSM全頻段的最大頻率;全頻段濾波器用于在工作狀態(tài)下過濾掉非GSM全頻段的信號。S403、控制自身GSM射頻收發(fā)器接收支路中的全頻段濾波器工作以及該GSM射頻收發(fā)器接收支路中的子頻段濾波器不工作。
進一步地,上述步驟S402中,控制子頻段濾波器工作以及控制全頻段濾波器不工作,具體包括移動通信終端在判斷出所述移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,生成用于觸發(fā)該移動通信終端的選擇開關裝置選擇子頻段濾波器的第一觸發(fā)信號并發(fā)送給該選擇開關裝置;選擇開關裝置在接收到第一觸發(fā)信號時,接通子頻段濾波器所連接的射頻鏈路,并斷開全頻段濾波器所連接的射頻鏈路。進一步地,上述步驟S403中,控制全頻段濾波器工作以及控制子頻段濾波器不工作,具體包括
移動通信終端在判斷出自身未處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,生成用于觸發(fā)選擇開關裝置選擇全頻段濾波器的第二觸發(fā)信號并發(fā)送給該選擇開關裝置;選擇開關裝置在接收到第二觸發(fā)信號時,接通全頻段濾波器所連接的射頻鏈路,并斷開子頻段濾波器所連接的射頻鏈路。上述步驟S401中,移動通信終端判斷自身是否處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下,具體通過下述方式實現該移動通信終端判斷服務基站的系統(tǒng)消息中攜帶的PLMN號碼是否和GSM網絡預設的PLMN號碼一致,在一致的情況下,進一步判斷所述GSM網絡是否與TDD網絡鄰頻共存,若是,則判斷該移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下,否則,未處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下。較佳地,本發(fā)明實施例提供的實現不同通信系統(tǒng)共存的方法中,上述第一頻段為1710-1735MHz 和 1805_1830MHz ;上述 GSM 全頻段為 GSM1800 的全頻段。較佳地,本發(fā)明實施例提供的上述方法中,TDD網絡為現有的TD-SCDMA網絡或者未來的TD-LTE網絡,或者其他與GSM可能存在鄰頻干擾的TDD網絡。本發(fā)明實施例提供的移動通信終端及實現不同通信系統(tǒng)共存的方法,對現有的移動終端中的GSM射頻收發(fā)器的接收支路進行了改進,該接收支路中包括子頻段濾波器、全頻段濾波器和濾波器選擇控制裝置,其中,子頻段濾波器所支持的第一頻段為GSM全頻段的一個子集且最大頻率小于GSM全頻段的最大頻率,全頻段濾波器所支持是GSM的全頻段,在濾波器選擇控制裝置判斷出移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,控制子頻段濾波器工作,以及控制全頻段濾波器不工作,這樣,可以使得第一頻帶的最大頻率與GSM全頻段最大頻率之間的頻率范圍作為過渡帶,避免鄰頻的GSM網絡信號與TDD網絡信號的相互干擾,保證雙模的移動通信終端中GSM通信系統(tǒng)與TDD通信系統(tǒng)的同時正常待機或工作。進一步地,本發(fā)明實施例提供的移動通信終端及實現不同通信系統(tǒng)共存的方法,在濾波器選擇控制裝置判斷出移動通信終端未處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,控制全頻段濾波器工作,以及控制子頻段濾波器不工作,這樣,在GSM網絡與TDD網絡不鄰頻共存的環(huán)境下,可以滿足移動通信終端接入GSM全頻段內的任意頻段的需求,如移動通信終端由中國漫游至歐洲國家和地區(qū)時,能夠正常接入和使用歐洲國家和地區(qū)的GSM網絡。顯然,本領域的技術人員可以對本發(fā)明進行各種改動和變型而不脫離本發(fā)明的精神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權利要求及其等同技術的范圍 之內,則本發(fā)明也意圖包含這些改動和變型在內。
權利要求
1.一種移動通信終端,包括GSM射頻收發(fā)器以及時分雙工TDD網絡射頻收發(fā)器,其特征在于,所述GSM射頻收發(fā)器的接收支路中包括 子頻段濾波器,用于在工作狀態(tài)下過濾掉非第一頻段的信號,所述第一頻段為GSM全頻段的一個子集且最大頻率小于GSM全頻段的最大頻率; 全頻段濾波器,用于在工作狀態(tài)下過濾掉非GSM全頻段的信號; 濾波器選擇控制裝置,用于在判斷出所述移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,控制所述子頻段濾波器工作,所述全頻段濾波器不工作。
2.如權利要求I所述的移動通信終端,其特征在于,所述濾波器選擇控制裝置,具體包括 觸發(fā)信號生成裝置,用于在判斷出所述移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,生成用于觸發(fā)選擇開關裝置選擇子頻段濾波器的第一觸發(fā)信號并發(fā)送給選擇開關裝置; 選擇開關裝置,用于在接收到所述第一觸發(fā)信號時,接通所述子頻段濾波器所連接的射頻鏈路,并斷開所述全頻段濾波器所連接的射頻鏈路。
3.如權利要求2所述的移動通信終端,其特征在于,所述觸發(fā)信號生成裝置,還用于在判斷出所述移動通信終端未處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,生成用于觸發(fā)所述選擇開關裝置選擇全頻段濾波器的第二觸發(fā)信號并發(fā)送給所述選擇開關裝置; 所述選擇開關裝置,還用于在接收到所述第二觸發(fā)信號時,接通所述全頻段濾波器所連接的射頻鏈路,并斷開所述子頻段濾波器所連接的射頻鏈路。
4.如權利要求2或3所述的移動通信終端,其特征在于,所述觸發(fā)信號生成裝置,具體用于判斷所述移動通信終端的服務基站的系統(tǒng)消息中攜帶的公共陸地移動網絡PLMN號碼是否和GSM網絡預設的PLMN號碼一致,在一致的情況下,進一步判斷所述GSM網絡是否與TDD網絡鄰頻共存,若是,則判斷所述移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下,否則,未處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下。
5.如權利要求1-3任一項所述的移動通信終端,其特征在于,所述子頻段濾波器工作狀態(tài)下所支持的頻段為1710-1735MHz和1805_1830MHz ; 所述全頻段濾波器工作狀態(tài)下所支持的頻段為GSM1800的全頻段。
6.如權利要求1-3任一項所述的移動通信終端,其特征在于,所述時分雙工網絡射頻收發(fā)器為TD-SCDMA或TD-LTE網絡射頻收發(fā)器; 所述濾波器選擇控制裝置,具體用于判斷出所述移動通信終端處于GSM網絡與TD-SCDMA或TD-LTE網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,控制所述子頻段濾波器工作,所述全頻段濾波器不工作。
7.一種實現不同通信系統(tǒng)共存的方法,其特征在于,包括 移動通信終端在判斷自身是否處于GSM網絡與時分雙工TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下; 若判斷結果為是,控制自身GSM射頻收發(fā)器接收支路中的子頻段濾波器工作以及該GSM射頻收發(fā)器接收支路中的全頻段濾波器不工作;所述子頻段濾波器用于在工作狀態(tài)過濾掉非第一頻段的信號,所述第一頻段為GSM全頻段的一個子集且最大頻率小于GSM全頻段的最大頻率;所述全頻段濾波器用于在工作狀態(tài)下過濾掉非GSM全頻段的信號。
8.如權利要求7所述的方法,其特征在于,控制子頻段濾波器工作以及控制全頻段濾波器不工作,具體包括 所述移動通信終端在判斷出所述移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,生成用于觸發(fā)所述移動通信終端的選擇開關裝置選擇子頻段濾波器的第一觸發(fā)信號并發(fā)送給該選擇開關裝置; 選擇開關裝置在接收到所述第一觸發(fā)信號時,接通所述子頻段濾波器所連接的射頻鏈路,并斷開所述全頻段濾波器所連接的射頻鏈路。
9.如權利要求8所述的方法,其特征在于,還包括 所述移動通信終端在判斷出所述移動通信終端未處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,生成用于觸發(fā)所述選擇開關裝置選擇全頻段濾波器的第二觸發(fā)信號并發(fā)送給該選擇開關裝置; 選擇開關裝置在接收到所述第二觸發(fā)信號時,接通所述全頻段濾波器所連接的射頻鏈路,并斷開所述子頻段濾波器所連接的射頻鏈路。
10.如權利要求7-9任一項所述的方法,其特征在于,移動通信終端判斷自身是否處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下,具體通過下述方式實現 所述移動通信終端判斷服務基站的系統(tǒng)消息中攜帶的公共陸地移動網絡PLMN號碼是否和GSM網絡預設的PLMN號碼一致,在一致的情況下,進一步判斷所述GSM網絡是否與TDD網絡鄰頻共存,若是,則判斷所述移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下,否則,未處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下。
11.如權利要求7-9任一項所述的方法,其特征在于,所述第一頻段為1710-1735MHZ和1805-1830MHz ;所述GSM全頻段為GSM1800的全頻段。
12.如權利要求7-9任一項所述的方法,其特征在于,所述TDD網絡為TD-SCDMA或TD-LTE 網絡。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種移動通信終端及實現不同通信系統(tǒng)共存的方法。該移動終端包括GSM射頻收發(fā)器和TDD網絡射頻收發(fā)器,GSM射頻收發(fā)器的接收支路中包括子頻段濾波器,用于工作狀態(tài)下過濾掉非第一頻段的信號,第一頻段為GSM全頻段的一個子集且最大頻率小于GSM全頻段的最大頻率;全頻段濾波器,用于在工作狀態(tài)下過濾掉非GSM全頻段的信號;濾波器選擇控制裝置,用于在判斷出移動通信終端處于GSM網絡與TDD網絡鄰頻共存的環(huán)境下時,控制子頻段濾波器工作,全頻段濾波器不工作。本發(fā)明能夠保證移動通信終端中GSM系統(tǒng)與TDD系統(tǒng)同時正常待機或工作。
文檔編號H04W8/18GK102780994SQ20111011964
公開日2012年11月14日 申請日期2011年5月10日 優(yōu)先權日2011年5月10日
發(fā)明者李男 申請人:中國移動通信集團公司