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一種降低多模互擾的方法、多模終端及網絡側設備.pdf

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一種 降低 多模互擾 方法 終端 網絡 設備
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摘要
申請專利號:

CN201210147936.8

申請日:

2012.05.11

公開號:

CN102711289B

公開日:

2015.01.28

當前法律狀態:

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有效性:

有權

法律詳情: 授權|||實質審查的生效IPC(主分類):H04W 88/06申請日:20120511|||公開
IPC分類號: H04W88/06(2009.01)I 主分類號: H04W88/06
申請人: 中興通訊股份有限公司
發明人: 李遠勇
地址: 518057 廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈法務部
優先權:
專利代理機構: 北京安信方達知識產權代理有限公司 11262 代理人: 李健;龍洪
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201210147936.8

授權公告號:

102711289B||||||

法律狀態公告日:

2015.01.28|||2012.11.28|||2012.10.03

法律狀態類型:

授權|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明公開了一種降低多模互擾的方法、多模終端及網絡側設備,包括:多模終端在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整第二模式的信號質量指示值,并向網絡側發送調整后的信號質量指示值。本發明中多模終端通過在終端側根據非連續干擾的特性調整SNR上報值或通過在網絡側計算SNR值,避免終端在非連續性干擾影響時接收性能降低。

權利要求書

權利要求書
1.   一種降低多模互擾的方法,其特征在于,包括:
多模終端在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整第二模式的信號質量指示值,并向網絡側發送調整后的信號質量指示值。

2.   如權利要求1所述的方法,其特征在于,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整第二模式的信號質量指示值,包括:
在測量第二模式的信號質量時處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRreport=SNRtest?10log(τ/T)?SNRadjust調整第二模式的信號質量指示值,其中,SNRreport為調整后的信號質量指示值,SNRtest為測量得到的第二模式的信號質量指示值,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值。

3.   如權利要求1所述的方法,其特征在于,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整第二模式的信號質量指示值,包括:
在測量第二模式的信號質量時未處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRreport=10log(S/(N0+PI))?10log(τ/T)?SNRadjust調整第二模式的信號質量指示值,其中,SNRreport為調整后的信號質量指示值,S為第二模式的下行信號強度,N0為第二模式的下行信號噪聲,PI為干擾信號功率水平,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值。

4.   一種降低多模互擾的方法,其特征在于,包括:
多模終端在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,將非連續干擾的特性參數、測量得到的第二模式的信號質量指示值,以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙的信息發送給網絡側;
所述網絡側根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整所述多模終端的第二模式的信號質量指示值。

5.   如權利要求4所述的方法,其特征在于,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整所述多模終端的第二模式的信號質量指示值,包括:
在測量第二模式的信號質量時處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRhandset=SNRtest?10log(τ/T)?SNRadjust調整多模終端的第二模式的信號質量指示值,其中,SNRhandset為調整后的信號質量指示值,SNRtest為測量得到的第二模式的信號質量指示值,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值。

6.   如權利要求4所述的方法,其特征在于,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整所述多模終端的第二模式的信號質量指示值,包括:
在測量第二模式的信號質量時未處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRhandset=10log(S/(N0+PI))?10log(τ/T)?SNRadjust調整所述多模終端的第二模式的信號質量指示值,其中,SNRhandset為調整后的信號質量指示值,S為第二模式的下行信號強度,N0為第二模式的下行信號噪聲,PI為干擾信號功率水平,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值。

7.   一種多模終端,其特征在于,包括:處理器單元和收發信機,其中:
所述處理器單元,用于在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整第二模式的信號質量指示值,并通過所述收發信機向網絡側發送調整后的信號質量指示值;
所述收發信機,用于將所述調整后的信號質量指示值發送給網絡側。

8.   如權利要求7所述的多模終端,其特征在于:
所述處理器單元,具體用于在測量第二模式的信號質量時處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRreport=SNRtest?10log(τ/T)?SNRadjust調整第二模式的信號質量指示值,在測量第二模式的信號質量時未處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRreport=10log(S/(N0+PI))?10log(τ/T)?SNRadjust調整第二模式的信號質量指示值,其中,SNRreport為調整后的信號質量指示值,SNRtest為測量得到的第二模式的信號質量指示值,S為第二模式的下行信號強度,N0為第二模式的下行信號噪聲,PI為干擾信號功率水平,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值。

9.   一種多模終端,其特征在于,包括:處理器單元和收發信機,其中:
所述處理器單元,用于在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,將非連續干擾的特性參數、測量得到的第二模式的信號質量指示值,以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙的信息,通過所述收發信機發送給網絡側。

10.   一種網絡側設備,其特征在于,包括:信號質量確定單元,其中:
所述信號質量確定單元,用于根據從多模終端接收到的非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙的信息,調整所述多模終端的第二模式的信號質量指示值。

11.   如權利要求10所述的網絡側設備,其特征在于:
所述信號質量確定單元,具體用于在測量第二模式的信號質量時處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRhandset=SNRtest?10log(τ/T)?SNRadjust調整多模終端的第二模式的信號質量指示值,在測量第二模式的信號質量時未處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRhandset=10log(S/(N0+PI))?10log(τ/T)?SNRadjust調整所述多模終端的第二模式的信號質量指示值,其中,SNRhandset為調整后的信號質量指示值,SNRtest為測量得到的第二模式的信號質量指示值,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值,S為第二模式的下行信號強度,N0為第二模式的下行信號噪聲,PI為干擾信號功率水平。

說明書

說明書一種降低多模互擾的方法、多模終端及網絡側設備
技術領域
本發明涉及移動通信終端技術領域,尤其涉及一種降低多模互擾的方法、多模終端及網絡側設備。
背景技術
隨著移動通信技術的迅猛發展,移動終端已經成為人們最為常用的通信工具;而且隨著人們對移動通訊需求的不斷提高,單一模式的移動終端已經很難滿足用戶的需求,用戶需要集成更多模式的移動終端,而且需要多模式同時工作并具有良好的性能。現在多模終端已經很常見,但是多模終端在應用中存在相互干擾的問題,對性能的影響較大。下面以CDMA(碼分多址)和GSM(全球移動通訊系統)雙模移動終端的工作情況為例,對多模終端的工作情況及其影響進行說明。
在GSM/CDMA雙模移動終端中,在GSM和CDMA兩種制式同時工作時,有可能由于工作頻段相距較近,如GSM900發射頻段為880?915MHz,CDMA800接收頻段為869?894MHz,而導致GSM發射信號帶外噪聲掩蓋較弱的CDMA接收信號,如圖1所示。對于CDMA接收機,落入CDMA接收機的外部噪聲干擾可以通過Ec/No表示,并通過將Ec/No上報網絡,網絡根據上報值調整發送數據的編碼調制方式,以使發送數據適合移動終端解調接收。
但是,由于GSM發射信號是時隙方式,其上行發射僅在一幀中的1/8時隙進行,故落入CDMA接收頻段的噪聲亦為時隙方式,故其影響和連續方式噪聲影響不一致。下面進行簡單說明:GSM是TDMA/FDMA體制,整個工作頻段分為124對載頻,每個載頻按時間劃分成TDMA幀,每幀長4.62ms。每個TDMA幀劃分為8個時隙,每個時隙長0.577ms。對移動終端來說,在一個時間內只有一個時隙工作,這個工作的時隙突發脈沖序列Burst,每個Burst的長度即為0.577ms。而CDMA為連續波發射,發送數據以幀為單位,每幀幀長為20ms,這樣當GSM和CDMA同時工作時,每個CDMA幀將有可能存在4~5個時隙噪聲干擾,如圖2所示。
下面以CDMA信道結構簡單介紹CDMA幀特點,以從時域上判斷時隙噪聲對CDMA性能的影響。
以9.6Kbps速率為例進行簡單說明,在20ms幀里,前向業務信道發送172bits數據,隨后需經過增加幀質量指示位及編碼器尾位,經過1/2卷積編碼后,共384symbols需要發送;通過交織器后,相鄰符號將被放置于不同的位置進行發送,新位置由下式決定:

對于該例設置m=J=6,BROm(x)為x的m位位翻轉值。
在GSM每個Burst發送期間中,受到影響的符號約為:19.2ks×0.577ms≈11symbols,由于影響的CDMA發送符號為經過交織后的符號,故受影響的11個符號由不同的發送位編碼產生。
在CDMA工作過程中,CDMA收發信機需要不斷向網絡側反饋當前接收信號的SNR(信噪比),對于非連續干擾噪聲而言,當前SNR并不能反映實際需要,由于干擾是非線連續的,不同時段內,上報值或高或低,對CDMA信號的接收性能造成較大的影響。
發明內容
本發明要解決的技術問題是提供一種降低多模互擾的方法及裝置,能夠降低終端上多種模式同時工作時非連續模式工作時對其他模式的干擾影響。
為解決上述技術問題,本發明的一種降低多模互擾的方法,包括:
多模終端在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整第二模式的信號質量指示值,并向網絡側發送調整后的信號質量指示值。
進一步地,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整第二模式的信號質量指示值,包括:
在測量第二模式的信號質量時處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRreport=SNRtest?10log(τ/T)?SNRadjust調整第二模式的信號質量指示值,其中,SNRreport為調整后的信號質量指示值,SNRtest為測量得到的第二模式的信號質量指示值,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值。
進一步地,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整第二模式的信號質量指示值,包括:
在測量第二模式的信號質量時未處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRreport=10log(S/(N0+PI))?10log(τ/T)?SNRadjust調整第二模式的信號質量指示值,其中,SNRreport為調整后的信號質量指示值,S為第二模式的下行信號強度,N0為第二模式的下行信號噪聲,PI為干擾信號功率水平,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值。
進一步地,一種降低多模互擾的方法,包括:
多模終端在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,將非連續干擾的特性參數、測量得到的第二模式的信號質量指示值,以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙的信息發送給網絡側;
所述網絡側根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整所述多模終端的第二模式的信號質量指示值。
進一步地,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整所述多模終端的第二模式的信號質量指示值,包括:
在測量第二模式的信號質量時處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRhandset=SNRtest?10log(τ/T)?SNRadjust調整多模終端的第二模式的信號質量指示值,其中,SNRhandset為調整后的信號質量指示值,SNRtest為測量得到的第二模式的信號質量指示值,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值。
進一步地,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整所述多模終端的第二模式的信號質量指示值,包括:
在測量第二模式的信號質量時未處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRhandset=10log(S/(N0+PI))?10log(τ/T)?SNRadjust調整所述多模終端的第二模式的信號質量指示值,其中,SNRhandset為調整后的信號質量指示值,S為第二模式的下行信號強度,N0為第二模式的下行信號噪聲,PI為干擾信號功率水平,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值。
進一步地,一種多模終端,包括:處理器單元和收發信機,其中:
所述處理器單元,用于在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,根據非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整第二模式的信號質量指示值,并通過所述收發信機向網絡側發送調整后的信號質量指示值;
所述收發信機,用于將所述調整后的信號質量指示值發送給網絡側。
進一步地,所述處理器單元,具體用于在測量第二模式的信號質量時處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRreport=SNRtest?10log(τ/T)?SNRadjust調整第二模式的信號質量指示值,在測量第二模式的信號質量時未處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRreport=10log(S/(N0+PI))?10log(τ/T)?SNRadjust調整第二模式的信號質量指示值,其中,SNRreport為調整后的信號質量指示值,SNRtest為測量得到的第二模式的信號質量指示值,S為第二模式的下行信號強度,N0為第二模式的下行信號噪聲,PI為干擾信號功率水平,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值。
進一步地,一種多模終端,包括:處理器單元和收發信機,其中:
所述處理器單元,用于在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,將非連續干擾的特性參數、測量得到的第二模式的信號質量指示值,以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙的信息,通過所述收發信機發送給網絡側。
進一步地,一種網絡側設備,包括:信號質量確定單元,其中:
所述信號質量確定單元,用于根據從多模終端接收到的非連續干擾的特性參數以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙的信息,調整所述多模終端的第二模式的信號質量指示值。
進一步地,所述信號質量確定單元,具體用于在測量第二模式的信號質量時處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRhandset=SNRtest?10log(τ/T)?SNRadjust調整多模終端的第二模式的信號質量指示值,在測量第二模式的信號質量時未處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRhandset=10log(S/(N0+PI))?10log(τ/T)?SNRadjust調整所述多模終端的第二模式的信號質量指示值,其中,SNRhandset為調整后的信號質量指示值,SNRtest為測量得到的第二模式的信號質量指示值,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值,S為第二模式的下行信號強度,N0為第二模式的下行信號噪聲,PI為干擾信號功率水平。
綜上所述,本發明中多模終端通過在終端側根據非連續干擾的特性調整SNR上報值或通過在網絡側計算SNR值,避免終端在非連續性干擾影響時接收性能降低。
附圖說明
圖1是現有技術中G/C雙模干擾頻譜示意圖;
圖2是G/C雙模干擾時域示意圖;
圖3是本實施方式的實施例1的流程圖;
圖4是本實施方式的實施例2的流程圖;
圖5是本實施方式的多模終端的架構圖;
圖6是本實施方式的網絡側設備的架構圖。
具體實施方式
本實施方式中,多模終端在第一模式(如GSM等)存在對第二模式(如CDMA等)的非連續干擾時,根據非連續干擾的干擾信號功率水平以及干擾持續時間等特性參數,調整測量得到的第二模式的信號質量指示值,將調整后的信號質量指示值發送給網絡側,以使網絡側根據該信號質量指示值發送適合移動終端解調接收的第二模式的數據;或者,
多模終端在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,將非連續干擾的干擾信號功率水平以及干擾持續時間等特性參數上報給網絡側,網絡側根據特性參數調整第二模式的信號質量指示值,根據調整后的第二模式的信號質量指示值,調整第二模式數據的前端處理方式(如編碼調制方式等),以使移動終端更好地對網絡側發送的數據進行解調接收。
下面對本發明的具體實施方式進行說明。
實施例1:
如圖3所示,本實施方式的降低多模互擾的方法,包括:
步驟301:多模終端在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,根據第一模式的工作情況,確定測量第二模式的信號質量時,是否處于第一模式的干擾間隙;
步驟302:多模終端根據測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,以及第一模式對第二模式的非連續干擾的特性參數調整第二模式的信號質量指示值;
非連續干擾的特性參數包含:干擾信號功率水平PI、干擾信號發送周期T和干擾持續時間τ等。
在測量第二模式的信號質量時處于第一模式的干擾間隙的情況下,則信號質量指示值采用如下方式獲得,本實施方式中信號質量指示值采用SNR:
SNRreport=SNRtest?10log(τ/T)?SNRadjust;其中,SNRtest為多模終端測量得到的信噪比,SNRadjust為調整值,通過預先配置,是根據工作模式(如CDMA、WCDMA等)采取的編碼調制方式而選取的固定值。
在測量第二模式的信號質量時未處于第一模式的干擾間隙的情況下,信號質量指示值采用如下方式獲得:
SNRreport=10log(S/(N0+PI))?10log(τ/T)?SNRadjust,其中,S為第二模式的下行信號強度,N0為第二模式的下行信號噪聲。
步驟303:多模終端向網絡側發送第二模式的信號質量指示值,通知網絡側根據信號質量指示值發送適合多模終端接收的第二模式數據;
步驟304:網絡側在接收到信號質量指示值后,根據信號質量指示值選擇第二模式數據的前端處理方式,發送適合多模終端接收的第二模式數據。
網絡側可以采用任何已有方式實現上述的根據信號質量指示值發送適合多模終端接收的第二模式數據。
實施例2:
如圖4所示,本實施方式的降低多模互擾的方法,包括:
步驟401:多模終端在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,將非連續干擾的特性參數、測量得到的信號質量指示值,以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙的信息上報到網絡側;
非連續干擾的特性參數包含:干擾信號功率水平PI、干擾信號發送周期T和干擾持續時間τ等。
步驟402:網絡側接收多模終端上報的信息,根據測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,以及第一模式對第二模式的非連續干擾的特性參數,調整第二模式的信號質量指示值;
在測量第二模式的信號質量時處于第一模式的干擾間隙的情況下,則信號質量指示值采用如下方式獲得,本實施方式中信號質量指示值采用SNR:
SNRhandset=SNRtest?10log(τ/T)?SNRadjust;其中,SNRtest為多模終端測量得到的信噪比,SNRadjust為調整值,通過預先配置,是根據工作模式(如CDMA、WCDMA等)采取的編碼調制方式而選取的固定值。
在測量第二模式的信號質量時未處于第一模式的干擾間隙的情況下,信號質量指示值采用如下方式獲得:
SNRhandset=10log(S/(N0+PI))?10log(τ/T)?SNRadjust,其中,S為第二模式的下行信號強度,N0為第二模式的下行信號噪聲。
步驟403:網絡側根據信號質量指示值選擇第二模式數據的前端處理方式,發送適合多模終端接收的第二模式數據;
步驟404:多模終端接收網絡側根據調整得到的信號質量指示值發送的第二模式數據,進行解調應用。
如圖5所示,本實施方式還提供了一種多模終端,包括:處理器單元和收發信機,其中:
處理器單元,用于判斷多種模式之間是否存在非連續干擾,在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,根據非連續干擾的特性參數以及在測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整測量得到的第二模式的信號質量指示值,并通過收發信機發送到移動終端天線,通過移動終端天線發送至網絡側。
處理器單元,具體用于在測量第二模式的信號質量時處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRreport=SNRtest?10log(τ/T)?SNRadjust調整測量得到的第二模式的信號質量指示值,在測量第二模式的信號質量時未處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRreport=10log(S/(N0+PI))?10log(τ/T)?SNRadjust調整測量得到的第二模式的信號質量指示值,其中,SNRreport為調整后的信號質量指示值,SNRtest為測量得到的第二模式的信號質量指示值,S為第二模式的下行信號強度,N0為第二模式的下行信號噪聲,PI為干擾信號功率水平,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值。
相應地,本實施方式還提供了一種網絡側設備,包括:下行數據處理單元和下行數據發送單元,其中:
下行數據處理單元,用于根據接收到的多模終端發送的調整后的信號質量指示值,處理第二模式數據;
所述下行數據發送單元,用于發送第二模式數據。
移動終端天線接收下行信號,并通過收發信機對下行信號進行解調接收,由于下行信號是根據處理器單元發送的調整后的信號質量指示值處理的數據,該下行信號可較好的在收發信機進行接收解調。
本實施方式提供的另一中多模終端包括:處理器單元和收發信機,其中:
處理器單元,用于在第一模式存在對第二模式的非連續干擾時,將非連續干擾的特性參數、測量得到的第二模式的信號質量指示值,以及測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙的信息,通過收發信機,最后通過移動終端天線發送至網絡側。
相應地,如圖6所示,本實施方式提供的另一種網絡側設備,包括:信號質量確定單元、下行數據處理單元和下行數據發送單元,其中:
信號質量確定單元,用于根據從多模終端接收到的非連續干擾的特性參數以及在測量第二模式的信號質量時是否處于第一模式的干擾間隙,調整多模終端測量得到的第二模式的信號質量指示值,以使多模終端的收發信機較好地對網絡側發送數據進行解調接收;
信號質量確定單元,具體用于在測量第二模式的信號質量時處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRhandset=SNRtest?10log(τ/T)?SNRadjust調整多模終端測量得到的第二模式的信號質量指示值,在測量第二模式的信號質量時未處于第一模式的干擾間隙的情況下,采用SNRhandset=10log(S/(N0+PI))?10log(τ/T)?SNRadjust調整所述多模終端測量得到的第二模式的信號質量指示值,其中,SNRhandset為調整后的信號質量指示值,SNRtest為測量得到的第二模式的信號質量指示值,τ為第一模式對第二模式的干擾持續時間,T為干擾信號發送周期,SNRadjust為調整值,S為第二模式的下行信號強度,N0為第二模式的下行信號噪聲,PI為干擾信號功率水平;
下行數據處理單元,用于根據調整后的第二模式的信號質量指示值,處理第二模式數據;
所述下行數據發送單元,用于發送第二模式數據。
顯然,本領域的技術人員應該明白,上述的本發明的各模塊或各步驟可以用通用的計算裝置來實現,它們可以集中在單個的計算裝置上,或者分布在多個計算裝置所組成的網絡上,可選地,它們可以用計算裝置可執行的程序代碼來實現,從而,可以將它們存儲在存儲裝置中由計算裝置來執行,或者將它們分別制作成各個集成電路模塊,或者將它們中的多個模塊或步驟制作成單個集成電路模塊來實現。這樣,本發明不限制于任何特定的硬件和軟件結合。
以上所述僅為本發明的優選實施例而已,并不用于限制本發明,對于本領域的技術人員來說,本發明可以有各種更改和變化。凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。

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