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一種雙模手機中兩種模式同步的方法

2023-09-14 01:29:00

專利名稱:一種雙模手機中兩種模式同步的方法
技術領域:
本發明涉及移動通信設備,尤其是雙模手機。
背景技術:
由於雙模手機可以使手機在兩種不同幀長的移動通信網絡中都可以取得移動通信訊號,因此,在模式一的移動通信網絡沒有覆蓋手機所在位置時或者雖然手機在模式一的移動通信網絡範圍內但卻因為模式一的移動通信網絡繁忙而無法提供通話信道時,還可以尋求模式二的移動通信網絡信號的支持。這無疑中擴大了雙模手機以及類似行動裝置接受服務的範圍,因此,雙模手機越來越受到使用者的喜愛,而且開發商也逐漸增加了對雙模手機的研究工作。
由於研發周期短而不可能從無到有地研發雙模手機所需要的所有組件、協議等,以及從無到有地研發所有組件和協議也造成了已有技術的大量浪費從而並不需要行動裝置開發商這樣管理開發工作。因此,在研製雙模手機,例如採用WCDMA(寬帶碼分多址)/GSM(全球移動通信系統,Global System for Mobile Communications)兩種模式的雙模手機,或者GSM/IS95(Interim Standards)雙模手機的過程中,許多行動裝置開發商並非完全從頭做起。開發商更希望能夠最大程度地利用現有的移動通信設備的技術方案,通過儘量小地修改現有技術使得現有技術方案可以應用於雙模手機中,而實際上技術人員也確實採用這樣的方式在不斷地開發雙模手機。
在現有技術基礎上研發雙模手機還有另一方面的原因,即由於已有的移動通信技術方案已經投入了大量的基礎建設投資,因此,也有必要在現有技術方案下開發雙模手機,以便新的雙模手機可以儘量大化地利用現有的基礎設施,例如通信網絡。
本領域的技術人員可以了解,要利用現有的兩種不同的技術方案,就需要解決兩種移動通信模式的時鐘同步問題。只有兩個模式的時鐘保持同步,才能夠保證兩種模式可以協調地工作,從而實現雙模手機正常運轉的目的。否則,同一個移動通信設備中存在的兩種模式的時鐘無法同步,會導致手機系統的混亂。例如,必須達到精確的同步,才能在模式一工作的間隙,去接收模式二的基站發出的有用的信息,從而保證從模式一向模式二切換的正確有效。
之所以存在上述的兩種模式同步的問題,是因為不同的通信模式的時間計數方式與無線幀格式有關,而不同模式的無限幀格式互不相同,從而導致兩種模式的時間計數方式存在很大的差異。例如,在一個WCDMA/GSM雙模手機中,WCDMA模式的幀長為10毫秒,GSM模式的幀長為60/13毫秒,這直接導致其計數方式的不同,即兩種模式的時間不同步。因此,在研製雙模手機的過程中,要考慮兩種模式的同步問題,通俗地講,即使得兩模式時間可以互相換算,同時,還要儘量地使得兩種模式的同步不需要過多地修改現有的技術方案。
目前,還沒有關於雙模手機中對兩種模式進行同步的專利文獻,但在其他領域有此類的相關文獻,例如申請號為200410044884.7,發明名稱為「一種實現時鐘互同步的方法」的專利申請中提到了一種時鐘互同步的方法,其通過採樣計數的方法對多個輸入參考時鐘基準進行計數測量,並對測量結果進行加權平均運算,最終得到同步時鐘基準。本發明提出了一種與該等同步方法不同的用於雙模手機中兩種模式進行同步的方法,具體如下所述。

發明內容
本文提出了一種雙模手機中兩種模式同步的方法,保證了對原有各模式的軟體、硬體設計的影響最小。
一種雙模手機中兩種模式同步的方法,運行在一個雙模手機中,其包括模式一和模式二兩種模式,且模式一包括第一基帶控制單元,用於對模式一進行控制,例如啟動、停止和管理基帶部分提供的功能等,模式二包括第二基帶控制單元,同樣用於對模式二進行控制,且所述手機包括主控單元,主控單元用於對所述手機的所有問題進行全局控制,並與所述第一基帶控制單元與第二基帶控制單元進行通訊,其特徵在於,所述方法包括如下步驟步驟一,主控單元向第一基帶控制單元和第二基帶控制單元發出同步請求;步驟二,第一基帶控制單元根據模式一的當前時間確定一個模式二可以處理完畢如下述步驟三所述處理的時間為預定中斷時間,並通過所述手機內的中斷控制單元設定發生在所述預定中斷時間的中斷信號;步驟三,所述第一基帶控制單元將所述預定中斷時間通知所述第二基帶控制單元,第二基帶控制單元開始等待中斷;步驟四,在上述預定中斷時間,所述中斷信號發生,所述中斷控制單元將所述模式二的當前時鐘計數保存到寄存器中;步驟五,所述第二基帶控制單元處理所述中斷,保存模式二的所述時鐘計數;步驟六,所述第二基帶控制單元將所述模式二的時鐘計數通知所述第一基帶控制單元,所述第一基帶控制單元記錄該時間值;步驟七,所述第一基帶控制單元通知主控單元同步工作完成。
在上述步驟二中,模式二可以處理完畢如步驟三所述處理的時間是通過預執行或模擬執行的方式取得的,即模擬執行模式二該步驟,並獲取執行該步驟的時間。該等執行可以通過主控單元或模式一的控制來完成,例如主控單元或第一基帶控制單元發出請求,並由第二基帶控制單元模擬執行,執行完畢後將處理上述步驟三所需要的時間再通知主控單元並由主控單元通知第一基帶控制單元,或者直接通知第一基帶控制單元。或者也可以直接由第二基帶控制單元發起上述模擬執行,執行完畢後將相關時間直接通知第一基帶控制單元,或者通知主控單元再由主控單元通知第一基帶控制單元。
在上述步驟三、六、七中,是以消息方式完成通知操作的。
在上述步驟三、六、七中,是以修改一個常量的值方式完成通知操作的。
在上述步驟五中,所述第二基帶控制單元從步驟四中所述的寄存器中讀取所保存的模式二的時鐘計數並將其保存到第二基帶控制單元所直接控制的存儲器內,以免該等數據丟失。
在上述步驟二中,在所述中斷控制單元內設置的中斷信號為一次執行中斷信號,即該中斷信號執行一次後即自動取消。
在上述步驟二中,在所述中斷控制單元內設置的中斷信號為重複執行中斷信號,即該中斷信號執行一次後並不自動取消,在這種情況下,在步驟七中,所述第一基帶控制單元在通知主控單元同步工作完成的之前或同時或隨後應取消上述中斷信號,以避免上述中斷信號再次發生。
經過上述步驟後,模式一可以通過如下公式將模式二的時間轉換為模式一的時間FrameMode1=(FrameMode2×FrameLengthMode2/LCM)×(LCM/FrameLengthMode1)+(((FrameMode2%(LCM/FrameLengthMode2))×NMode2+CountMode2)×(TMode2/TMode1))/NMode1CountMode1=(((FrameMode2%(LCM/FrameLengthMode2))×NMode2+CountMode2)×(TMode2/TMode1))%NMode1其中,N為每幀的計數周期,即NMode1為模式一的幀計數周期,NMode2為模式二的幀計數周期;T為每個計數單位的時間,TMode1為模式一的計數單位的時間,TMode2為模式二的計數單位的時間;LCM為兩模式幀長度的最小公倍數;Frame為相應模式的幀號,即FrameMode1為模式一的幀號,FrameMode2為模式二的幀號;Count為相應模式一幀內的計數值(TickCount),CountMode2為模式二的一幀內的計數值,可以理解,CountMode1即為模式一的一幀內的計數值;FrameLength為相應模式的幀長,即FrameLengthMode2為模式二的幀長,同樣可以理解,FrameLengthMode1為模式一的幀長。
類似地,模式二可以通過上述公式將模式一的時間轉換為模式二的時間,相應地,應將其中的FrameMode1替換為FrameModel2等,以此類推。
通過上述步驟以及上述同步計算公式,任何一個模式都可以根據另一模式的時間來完成本模式與另一模式的時間同步。以模式一為例,具體的操作方式是模式二將本模式的時間信息發送給模式二,模式一收到模式二的時間信息後可以通過上述同步計算公式將模式二的時間轉換為模式一的時間。相應地,模式二也可以通過上述方式將模式一的時間轉換為模式二的時間。
同時,為了能夠始終保持上述換算的正確性,還需要進行定時修正工作。該等定時修正,簡單而言是指在一特定時刻兩種模式對各自記錄的同步時刻加上一定量的偏移,該定量可以選擇為兩種模式的幀長度的公倍數,例如最小公倍數。
通過本發明提供的方法,可以有效的解決雙模手機中兩種模式的同步問題。而且,該方法實現方便,不需要增加新的硬體,且對現有硬體和軟體的改動最小。


圖1是本發明所提供的同步方法的一個實施例的時序示意圖。
圖2是本發明的一個實施例的又一個時序示意圖,其中以幀的方式表示相關的時序。
圖3是應用本發明的一個雙模手機與基站通訊的示意圖。

1、 主控單元21、第一基帶控制單元22、第二基帶控制單元3、 中斷控制器 4、 時鐘寄存器81、發起同步時刻82、預定中斷時刻83、需要計算同步時間的時刻具體實施方式
參考圖1,其描述了本發明提供的一種雙模手機中兩種模式同步的方法的一個實施例的時序示意圖。本領域的技術人員可以理解,本發明提供的方法可以適用於任何可應用於雙模手機的模式,例如任何幀長互質的兩種模式,例如WCDMA模式、GSM模式、IS95模式、WLAN(Wireless Lan)模式、WiMAX(微波存取全球互通,Worldwide Interoperability forMicrowave Access)模式中的任意兩種幀長互質的模式。
參考圖1,在一個雙模手機中,包括主控單元1,第一基帶控制單元21、第二基帶控制單元22,第一基帶控制單元21以及第二基帶控制單元22在主控單元1的控制下分別控制模式一與模式二進行工作。所述雙模手機中還包括中斷控制器3以及時鐘寄存器4,本領域的技術人員可以理解,所述雙模手機還可以包括其他裝置,但本發明的重點在於兩種模式的同步方法,所以對其他裝置不予贅述,本領域的技術人員可以參考現有技術和公知資料對上述裝置以及其他裝置予以理解。
參考圖1,其按照如下步驟完成一次同步過程首先,主控單元1向第一基帶控制單元21和第二基帶控制單元22發出同步請求,步驟501;接下來,第一基帶控制單元21根據模式一的當前時間確定一個模式二可以處理完畢如下述步驟三所述處理的時間為預定中斷時間,並通過所述手機內的中斷控制器3設定發生在所述預定中斷時間的中斷信號,步驟502;接下來,所述第一基帶控制單元21將所述預定中斷時間通知所述第二基帶控制單元22,步驟503,所述第二基帶控制單元22開始等待上述中斷發生;接下來,在上述預定中斷時間,所述中斷信號發生,所述中斷控制器3將所述模式二的當前時鐘計數保存到寄存器中,步驟504;接下來,所述第二基帶控制單元22處理所述中斷,保存模式二的所述時鐘計數,步驟505;接下來,所述第二基帶控制單元22將所述模式二的時鐘計數通知所述第一基帶控制單元21,所述第一基帶控制單元21記錄該時間值,步驟506;接下來,所述第一基帶控制單元21取消所述定時中斷508,並通知主控單元同步工作完成,步驟507。
需要說明的是,在圖1所示的圖例中, 代表「消息」, 代表「寄存器訪問」, 代表「硬體信號」, 代表「中斷信號」。
在本實施例中,在步驟502中所設定的中斷信號為重複執行中斷信號,因此,在該中斷信號發生一次後,上述步驟的目的已經實現,所以由所述第一基帶控制單元21主動取消該中斷信號,以避免該中斷信號再次發生。本領域的技術人員可以理解,上述中斷信號也可以被設置為一次中斷信號,此時,執行一次後,則該中斷信號自動取消,在這種情況下,所述第一基帶控制單元21就不需要在取消該中斷信號。設置該中斷信號的目的是為了在一個特定的時刻取得模式一和模式二的時鐘計數,所以該中斷信號被如何設置並不影響本發明的實質內容。而本領域的技術人員可以理解,上述一次中斷信號和重複執行中斷信號會導致相關處理單元的處理邏輯略有不同,本領域的技術人員可以通過現有技術和公知資料予以理解並實施,在此不贅述。
本領域的技術人員同樣可以理解,在本實施例中,在上述步驟504中,實際上在發生中斷時模式一的時鐘計數也保存在時鐘寄存器中。通過圖1可以看出,時鐘寄存器至少包括兩組寄存器,分別用於存儲模式一的時鐘計數以及模式二的時鐘計數。相應地,在本實施例中,在步驟505中,所述第二基帶控制單元22從上述時鐘寄存器4中可以讀取兩個模式的時鐘計數並將其保存到本地的存儲器中,從而可以確保兩個時鐘計數均被穩妥地保存,這是為了避免由於其他處理單元或新的中斷向該時鐘寄存器4中寫入新的數據從而造成上述時鐘計數丟失。如果可以保證上述時鐘計數可以一直保存在某個存儲器內,並且模式二可以隨時讀取該等存儲器,那麼上述步驟505可以省略,本領域的技術人員對此可以理解。
實際上,由於在步驟503中,所述第一基帶控制單元21已經將所述預定中斷時間通知了第二基帶控制單元22,因此,此時,第二基帶控制單元22已經可以取得中斷時刻模式一的時鐘計數,即所述預定中斷時間。類似地,在步驟506中,由於模式一不需要再從模式二中獲取模式一的時鐘計數,所以就不需要再將模式一的時鐘計數通知模式一。
因此,通過上述步驟,模式一和模式二都分別獲取了對方的時鐘計數。在完成上述同步過程後,就可以按照發明內容所述的公式換算兩種模式的時間。例如,以WCDMA/GSM雙模為例,設WCDMA每碼片(chip)為一個計數單位,計數周期為4096幀;GSM每25個符號為一個計數單位,計數周期為26*51幀,則上述換算公式即為FrameGsm=(FrameWcdma/6)×13+(((FrameWcdma%6)×38400+CountWcdma)×((1/3.84M)/(12/13M)))/5000CountGsm=(((FrameWcdma%6)×38400+CountWcdma)×((1/3.84M)/(12/13M)))%5000同樣FrameWcdma=(FrameGsm/13)×6+(((FrameGsm%13)×5000+CountGsm)×((12/13M)/(1/3.84M)))/38400CountWcdma=(((FrameGsm%13)×5000+CountGsm)×((12/13M)/(1/3.84M)))%38400在本實施例中,上述的WCDMA模式的幀長為10毫秒,GSM模式的幀長為60/13毫秒,兩種模式的幀長比為13/6。因此,每60毫秒到達一次兩種模式幀長的最小公倍數,即6個WCDMA模式幀,13個GSM模式幀。
在本實施例中,一個GSM模式幀的計數值(TickCount)為5000,一個WCDMA模式幀的計數值(TickCount)為38400。GSM模式的一個計數值(TickCount)以秒計的時間為12/13毫秒。WCDMA模式的一個計數值(TickCount)表示的以秒計的時間為1/3.84毫秒。
本領域的技術人員可以理解,根據上述公式以及具體的數據,可以完成對兩種模式的時間同步的運算。
具體而言,可以通過下述實施例對圖1所示的時序予以進一步理解,參考圖2。在本實施例中,我們仍然以WCDMA/GSM雙模手機為例描述同步的詳細過程。
在本實施例中,上述主控單元1發送上述「同步請求」的時刻81,為WCDMA模式的時間Frame10+Count1。
WCDMA模式取得在固定時延10毫秒之內模式二,即GSM模式可以完成上述同步過程中的中斷處理,因此確定固定時延為10毫秒。即預定中斷時間82,為WCDMA模式的時間Frame11+Count10。本領域的技術人員可以理解,在實際應用中,上述固定時延可能遠遠小於上述的10毫秒,但本實施例中所列舉的時延僅僅是為了說明本發明的方法,並不影響本發明的實質內容。
然後,WCDMA模式將上述中斷時間以一消息通知GSM模式的基帶控制單元。
中斷控制器在到達上述中斷時間82,即WCDMA模式時間的Frame11+Count10時產生了中斷,時鐘寄存器4記錄該時刻的兩個模式的時鐘計數,此時,寄存器4保存了WCDMA模式的時間為Frame11+Count10,保存GSM模式的時間為Frame7+Count17。
將上述GSM模式的中斷時間Frame7+Count17以消息方式通知WCDMA模式。
主控單元1根據WCDMA模式發送的消息得知同步已經完成,同時WCDMA模式取消定時中斷,同步工作最終完成。
在本實施例中,上述通知工作是通過消息的方式實現的。而本領域的技術人員可以理解,在其他類似的實施例中,上述通知工作也可以通過修改一個常量,例如一個全局變量的方式予以實現,即設置一個或若干個全局變量分別表示相關標識,例如是否設置中斷,中斷預定時間,時鐘記數,同步是否完成等。
經過上述步驟後,通過上述計算公式WCDMA模式或GSM模式都可以計算另一種模式的時間對應本模式的時間。
例如,假設WCDMA模式通知GSM模式在WCDMA模式的時間Frame21+Count10時刻83,GSM模式應作出某處理,例如在此時刻GSM模式可以處理移動通訊信號,則GSM模式可以將該WCDMA模式的時間轉換為GSM模式的時間,即(Frame 21+4096-Frame 11)%4096=10(Count 10+38400-Count 10)%38400=0從而得到與同步時間的WCDMA模式的時間差。
同樣,換算為GSM模式的時間差為FrameGsm=(10/6)×13+(((10%6)×38400+0)×((1/3.84M)/(12/13M)))/5000=21CountGsm=(((10%6)×38400+0)×((1/3.84M)/(12/13M)))%5000=3333換算為GSM模式的時刻為Frame 21+Frame 7=28Count 3333+Count 17=3350於是,根據WCDMA模式的通知,GSM模式可以在GSM模式的時間Frmae 28,Count 3350時刻開始進行相應的處理,例如進行信號強度的測量。
參考圖3,其描述了本發明的一個實施例所應用的一個雙模手機與基站通訊的示意圖。在本實施例中,所述雙模手機7具有兩種模式GSM模式與IS95模式。相應地,該雙模手機7處於一個GSM基站61與IS95基站62的覆蓋範圍內,且雙模手機7一直使用GSM模式提供的語音服務。在某一時刻,GSM模式通知IS95模式,在GSM模式的Frmae 28,Count3350時刻,IS95模式可以進行信號強度的測量,則IS95模式按照圖1所述實施例的方法將上述GSM模式的Frmae 28,Count 3350時刻轉換為IS95模式的時刻,並在該時刻進行IS95模式的信號強度的測量。
下面,具體描述定時修正的一個實施例。仍然以上述實施例中的WCDMA/GSM雙模為例。由於WCDMA/GSM雙模的幀長度的最小公倍數為60毫秒,所以每過60毫秒,兩模式對各自記錄的同步時刻加上相當於60毫秒的偏移。即GSM模式向前偏移13幀,WCDMA模式向前偏移6幀。本領域的技術人員可以理解,上述偏移量為兩個模式的幀長度的公倍數即可,這並不影響本發明的實質內容。
本領域的技術人員可以理解,為了實現上述方法,首先需要修改上述中斷控制單元的邏輯使其符合上述發生中斷並將模式一、模式二的時鐘計數存儲到時鐘寄存器內步驟的要求。具體而言,若採用DSP(數位訊號處理器)實現,則可以撰寫一段完成上述步驟的代碼,並進而實現其邏輯改變;若採用FPGA實現,則可以撰寫一段VHDL代碼用來完成上述步驟,並進而實現其邏輯改變。上述具體的操作,本領域的技術人員可以參考現有技術及公知資料予以理解並實施,例如至少可以參考《TMS320F206 DSP結構、原理及應用》(李剛、林凌、葉文宇著,北京航空航天大學出版社,2002年)、《CPLD/FPGA高級應用開發指南》(任曉東、文博著,電子工業出版社,2003年)或類似書籍。
其次,需要對主控單元1、第一基帶控制單元21以及第二基帶控制單元22增加實現上述操作的代碼。具體而言,參考相應的處理晶片或其他處理單元所能識別的程式語言並增加上述操作的代碼,例如在第一基帶控制單元21內增加通知第二基帶控制單元22上述預定中斷時間的代碼等。本領域的技術人員可以參考現有技術以及公知資料對該部分內容予以理解並實施。
儘管本發明已經以如上所述的優選實施例予以說明,但上述實施例並非用來限定本發明,任何對該領域熟悉的技術人員,根據本發明的設計思想、具體發明內容以及實施例的啟示,應該可以各種改動和調整,而通過這些改動和調整所得到的新的內容應被本發明內容所涵蓋。
權利要求
1.一種雙模手機中兩種模式同步的方法,運行在一個雙模手機中,該雙模手機包括模式一和模式二兩種模式,並包括中斷控制器以及時鐘寄存器,且模式一包括第一基帶控制單元,用於對模式一進行控制,模式二包括第二基帶控制單元,用於對模式二進行控制,且所述手機包括主控單元,主控單元用於對所述手機進行全局控制,並與所述第一基帶控制單元與第二基帶控制單元進行通訊,其特徵在於,所述方法包括如下步驟步驟一,主控單元向第一基帶控制單元和第二基帶控制單元發出同步請求;步驟二,第一基帶控制單元根據模式一的當前時間確定一個模式二可以處理完畢如下述步驟三所述處理的時間為預定中斷時間,並通過所述手機內的中斷控制單元設定發生在所述預定中斷時間的中斷信號;步驟三,所述第一基帶控制單元將所述預定中斷時間通知所述第二基帶控制單元,第二基帶控制單元開始等待中斷;步驟四,在上述預定中斷時間,所述中斷信號發生,所述中斷控制單元將所述模式二的當前時鐘計數保存到寄存器中;步驟五,所述第二基帶控制單元處理所述中斷,保存模式二的所述時鐘計數;步驟六,所述第二基帶控制單元將模式二的所述時鐘計數通知所述第一基帶控制單元,所述第一基帶控制單元記錄該時間值;步驟七,所述第一基帶控制單元通知主控單元同步工作完成。
2.如權利要求1所述的一種雙模手機中兩種模式同步的方法,其特徵在於,在所述步驟二中,由主控單元或第一基帶控制單元控制並通過預執行或模擬執行的方式,或者由第二基帶控制單元直接進行該等預執行或模擬執行以獲得模式二可以處理完畢如上述步驟三所述處理的時間。
3.如權利要求1所述的一種雙模手機中兩種模式同步的方法,其特徵在於,在所述步驟二中,所述中斷信號為一次執行中斷信號,即執行一次後該中斷信號自動取消。
4.如權利要求1所述的一種雙模手機中兩種模式同步的方法,其特徵在於,在所述步驟二中,所述中斷信號為重複執行中斷信號,此時,在所述步驟七的同時或隨後,所述第一基帶控制單元取消該中斷信號。
5.如權利要求1所述的一種雙模手機中兩種模式同步的方法,其特徵在於,在所述步驟三、六、七中,是以消息方式完成通知操作的。
6.如權利要求1所述的一種雙模手機中兩種模式同步的方法,其特徵在於,所述兩種模式按照如下公式完成時間的換算從而實現兩種模式的同步FrameMode1=(FrameMode2×FrameLengthMode2/LCM)×(LCM/FrameLengthMode1)+(((FrameMode2%(LCM/FrameLengthMode2))×NMode2+CountMode2)×(TMode2/TMode1))/NMode1CountMode1=(((FrameMode2 %(LCM/FrameLengthMode2))×NMode2+CountMode2)×(TMode2/TMode1))%NMode1其中,N為每幀的計數周期,T為每個計數單位的時間。LCM為兩模式幀長度的最小公倍數;Frame為相應模式的幀號,Count為相應模式一幀內的計數值;FrameLength為相應模式的幀長。
7.如權利要求1所述的一種雙模手機中兩種模式同步的方法,其特徵在於,所述主控單元控制第一基帶控制單元以及第二基帶控制單元分別進行定時修正。
8.如權利要求7所述的一種雙模手機中兩種模式同步的方法,其特徵在於,所述定時修正是在兩種模式幀長的公倍數時刻分別設置模式一、模式二的時刻向前偏移該公倍數。
9.如權利要求8所述的一種雙模手機中兩種模式同步的方法,其特徵在於,所述公倍數的優選值是最小公倍數。
10.如權利要求1或8所述的一種雙模手機中兩種模式同步的方法,其特徵在於,所述模式一、模式二是任何幀長互質的兩種模式。
11.如權利要求10所述的一種雙模手機中兩種模式同步的方法,其特徵在於,所述模式一、模式二是WCDMA模式、GSM模式、IS95模式、WLAN模式、WiMAX模式中的任何幀長互質的兩模式。
全文摘要
一種雙模手機中兩種模式同步的方法,運行於一雙模手機中,包括主控單元向第一基帶控制單元和第二基帶控制單元發出同步請求的步驟,第一基帶控制單元通過中斷控制單元設定中斷信號的步驟,第一基帶控制單元將所述預定中斷時間通知第二基帶控制單元的步驟,中斷信號發生後,中斷控制單元將模式二的當前時鐘計數保存到寄存器中的步驟,第二基帶控制單元保存模式二的時鐘計數的步驟,第二基帶控制單元將模式二的時鐘計數通知第一基帶控制單元的步驟,第一基帶控制單元通知主控單元同步工作完成的步驟。同時,本發明提供了在完成上述步驟後可以對兩種模式的時間進行轉換的轉換公式。本發明提供的方法可適用於任何雙模手機中,而且實現方便。
文檔編號H04W88/06GK101047910SQ200610025120
公開日2007年10月3日 申請日期2006年3月27日 優先權日2006年3月27日
發明者姜山 申請人:上海宇夢通信科技有限公司

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專利名稱:釘的製作方法技術領域:本實用新型涉及一種釘,尤其涉及一種可提供方便拔除的鐵(鋼)釘。背景技術:考慮到廢木材回收後再加工利用作業的方便性與安全性,根據環保規定,廢木材的回收是必須將釘於廢木材上的鐵(鋼)釘拔除。如圖1、圖2所示,目前用以釘入木材的鐵(鋼)釘10主要是在一釘體11的一端形成一尖

直流氧噴裝置的製作方法

專利名稱:直流氧噴裝置的製作方法技術領域:本實用新型涉及ー種醫療器械,具體地說是ー種直流氧噴裝置。背景技術:臨床上的放療過程極易造成患者的局部皮膚損傷和炎症,被稱為「放射性皮炎」。目前對於放射性皮炎的主要治療措施是塗抹藥膏,而放射性皮炎患者多伴有局部疼痛,對於止痛,多是通過ロ服或靜脈注射進行止痛治療

新型熱網閥門操作手輪的製作方法

專利名稱:新型熱網閥門操作手輪的製作方法技術領域:新型熱網閥門操作手輪技術領域:本實用新型涉及一種新型熱網閥門操作手輪,屬於機械領域。背景技術::閥門作為流體控制裝置應用廣泛,手輪傳動的閥門使用比例佔90%以上。國家標準中提及手輪所起作用為傳動功能,不作為閥門的運輸、起吊裝置,不承受軸向力。現有閥門

用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法

專利名稱:用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法背景技術:1-本發明所屬領域本發明涉及一種用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置,其中的管狀容器被放在循環於配送鏈上的文檔匣或託架裝置中。本發明特別適用於,然而並非僅僅專用於,對引入自動分析系統的血液樣本試管之類的自動識別。本發明還涉及專為實現讀