專利名稱::一種移動終端及頻段切換方法
技術(shù)領(lǐng)域:
:本發(fā)明涉及通信領(lǐng)域,更具體地,涉及一種移動終端及使用該移動終端實(shí)現(xiàn)的頻段切換方法。
背景技術(shù):
:通信需求的增加,對通訊速率的要求越來越高,通信頻段越來越寬,尤其是目前通信系統(tǒng)從2G到3G,甚至4G發(fā)展,頻段不斷擴(kuò)展,例如,2G需要支持900MHz和1800MHz。3G的加入使得移動終端不僅需要支持以上兩個頻段,TD-SCDMA還要支持1900MHz、2IOOMHz和2300MHz。UMTS需要支持900MHz、1700MHz、和2100MHz多個頻段,這對天線的頻點(diǎn)要求越來越多;另外,移動終端設(shè)計(jì)趨向于超薄,小型化設(shè)計(jì),而多頻段天線要求的面積以及體積卻越來越大;同時為了結(jié)構(gòu)牢固,ID美觀,設(shè)計(jì)上需要采用很多金屬結(jié)構(gòu)件,而天線必須與這些金屬結(jié)構(gòu)件保持一定距離才能保證天線的性能,很難實(shí)現(xiàn)移動終端的小型化設(shè)計(jì)。綜合以上所述,寬帶天線性能成為多制式移動終端設(shè)計(jì)的難題。針對上述問題,圖1示出了現(xiàn)有的天線設(shè)備的實(shí)現(xiàn)框圖,在現(xiàn)有的天線設(shè)備中,通常采用兩種方案來支持多頻段通信。第一種方案保證天線與金屬結(jié)構(gòu)或者電路板電路距離大于5cm,各種通信制式以及頻段均采用同一天線,基帶處理芯片提供多路復(fù)用控制信號,控制多路復(fù)用開關(guān)確定天線與某一制式某一頻段的射頻通路相連,移動終端通過天線將射頻信號輻射到空間進(jìn)行信號傳輸。該天線采用諧波方法來實(shí)現(xiàn)天線的雙頻特性,如支持900MHz頻段,也支持二次諧波1800MHz頻段,對與1900MHz頻段采用耦合單元進(jìn)行擴(kuò)展。這種實(shí)現(xiàn)方法,耦合單元對輻射單元的影響比較大,天線的輻射效率會受到影響,多頻段天線性能難以實(shí)現(xiàn)。第二種方案保證天線與金屬結(jié)構(gòu)或者電路板距離大于5cm。各種通信制式以及頻段均采用同一天線,基帶處理芯片提供多路復(fù)用控制信號,確定天線與某一制式某一頻段的射頻通路相連,移動終端通過天線將射頻信號輻射到空間進(jìn)行信號傳輸。天線采用多支輻射單元實(shí)現(xiàn)天線的多頻特性,如同時支持900MHz、1800MHz、1900MHz、和2100MHz采用四支輻射單元擴(kuò)展實(shí)現(xiàn)。這種實(shí)現(xiàn)方法,分支單元之間的距離很近,使輻射單元之間的互耦增大,將影響天線的輻射效率,使多頻段天線性能難以實(shí)現(xiàn)。
發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題在于提供了一種適用于多個頻段且體積小的移動終端以及頻段切換方法。根據(jù)本發(fā)明的一個方面,提供了一種通訊終端,包括多根不同頻段的天線,天線用于進(jìn)行信號的接收和發(fā)送;多個射頻通路,多個射頻通路中的每個射頻通路與多根不同頻段的天線中的一根天線對應(yīng);以及基帶處理器,與多個射頻通路中的每個射頻通路連接,用于獲得一控制信號,控制信號用于控制多個射頻通路中的第一射頻通路,并基于控制信號控制第一射頻通路及在多根天線中與第一射頻通路對應(yīng)的第一天線工作。優(yōu)選地,移動終端還包括多個復(fù)用開關(guān),復(fù)用開關(guān)中的每個復(fù)用開關(guān)與多根不同頻段的天線中的一根天線對應(yīng),用于將多個射頻通路中的相近頻段的多個射頻通路對應(yīng)到一根天線,并根據(jù)由控制信號來控制相近頻段的多個射頻通路中的第二射頻通路及在多根天線中與第二射頻通路對應(yīng)的第二天線工作。優(yōu)選地,基帶處理器還用于發(fā)出基帶控制信號以控制第一射頻通路與第一天線工作,其中控制信號可包括射頻通路選擇信息。優(yōu)選地,基帶控制信號還包括天線選擇信息。優(yōu)選地,基帶控制信號包括頻段選擇信息和制式選擇信息。優(yōu)選地,多根不同頻段的天線中的一根或多根是由移動終端的至少部分為金屬的結(jié)構(gòu)件或其組合構(gòu)成。優(yōu)選地,移動終端還包括分時復(fù)用開關(guān),用于在GSM/TD-SCDMA制式時,選擇多根不同頻段的天線之一作為接收通路與發(fā)射通路的時分復(fù)用天線,并且進(jìn)行信號時分收發(fā)的切換。優(yōu)選地,移動終端還包括合路器,設(shè)置在射頻通路的發(fā)送、接收通路和天線之間,用于在UMTS/CDMA制式時,對接收通路和發(fā)送通路進(jìn)行合路。根據(jù)本發(fā)明的另一方面,還提供了一種移動終端的頻段切換方法,移動終端包括多根不同頻段的天線,天線用于進(jìn)行信號的接收和發(fā)送;多個射頻通路,多個射頻通路中的每個射頻通路與多根不同頻段的天線中的一根天線對應(yīng);以及基帶處理器,與多個射頻通路中的每個射頻通路連接;頻段切換方法包括以下步驟接收一控制信號,控制信號用于控制多個射頻通路中的第一射頻通路;基于控制信號控制第一射頻通路通過多根天線中與第一射頻通路對應(yīng)的第一天線進(jìn)行信號的接收和發(fā)送。優(yōu)選地,在接收一控制信號前,還包括步驟自動檢測移動終端狀態(tài)是否滿足切換條件,若滿足切換條件,發(fā)出控制信號。優(yōu)選地,切換條件具體為射頻通路無法工作或工作效果不滿足預(yù)定需求。優(yōu)選地,在接收一控制信號前,還包括步驟接收用戶切換命令,發(fā)出控制信號。優(yōu)選地,控制所述第一射頻通路及在多根天線中與第一射頻通路對應(yīng)的第一天線工作具體為獲取切換順序表,切換順序表包括第一射頻通路選擇信息;獲取第一射頻通路選擇信息,第一射頻通路選擇信息對應(yīng)第一射頻通路;發(fā)出基帶控制信號;確定第一射頻通路;確定第一射頻通路對應(yīng)的第一天線;第一射頻通路通過第一天線進(jìn)行信號的接收和發(fā)送。優(yōu)選地,移動終端還包括多個復(fù)用開關(guān)時,控制第一射頻通路及在多根天線中與第一射頻通路對應(yīng)的第一天線工作具體為獲取切換順序表,切換順序表包括第一頻段選擇信息和第一制式選擇信息;獲取第一頻段選擇信息和第一制式選擇信息;發(fā)出基帶控制信號,基帶控制信號包括第一頻段選擇信息和第一制式選擇信息;依據(jù)第一頻段選擇信息和第一制式選擇信息確定第一射頻通路;依據(jù)第一頻段信則信息和第一制式選擇信息確定第一復(fù)用開關(guān),并確定與第一復(fù)用開關(guān)連接的第一天線;第一射頻通路通過第一天線進(jìn)行信號的接收和發(fā)送。優(yōu)選地,在基于控制信號控制第一射頻通路通過多根天線中與第一射頻通路對應(yīng)的第一天線進(jìn)行信號的接收和發(fā)送后還包括步驟當(dāng)信號的接受和發(fā)送失敗時,發(fā)出控制信號。本發(fā)明通過基帶處理器提供通路選擇以及天線切換信息完成通信系統(tǒng)在不同天線下的切換,使得移動終端能夠使用多根天線覆蓋多個無線頻段。一方面從天線角度上看不同頻段天線能夠采用獨(dú)立的射頻匹配電路,保證每個天線的最佳匹配性能;可以使不同頻段的天線按照結(jié)構(gòu)件的要求采用不同結(jié)構(gòu)形式的天線,提高天線設(shè)計(jì)的靈活性;天線的設(shè)計(jì)無需規(guī)避天線與金屬結(jié)構(gòu)件的距離問題,而是充分利用移動終端中的金屬結(jié)構(gòu)件作為天線或者天線的一部分,來滿足移動終端的超薄,小型化設(shè)計(jì)。另一方面從通信鏈路質(zhì)量看采用多天線切換的方式,移動終端還能實(shí)現(xiàn)空間分集接收的通信效應(yīng),實(shí)現(xiàn)頻率的無縫切換,滿足通信系統(tǒng)的切換與漫游,提高移動終端的通信質(zhì)量。此處所說明的附圖用來提供對本發(fā)明的進(jìn)一步理解,構(gòu)成本申請的一部分,本發(fā)明的示意性實(shí)施例及其說明用于解釋本發(fā)明,并不構(gòu)成對本發(fā)明的不當(dāng)限定。在附圖中圖1是現(xiàn)有技術(shù)的天線設(shè)備的框圖;圖2是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端的方框圖;圖3是圖2所示的根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的3G移動終端的具體硬件實(shí)施圖;圖4是圖2所示的根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的2G/3G兼容移動終端的具體硬件實(shí)施圖;圖5是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端的頻段切換方法的流程圖;圖6是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端的頻段切換方法的流程圖;圖7是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端的基帶處理器控制信號實(shí)施圖;圖8是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端的頻段切換方法的流程圖;圖9是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端進(jìn)行頻段搜索及切換的流程圖;圖IOA和圖IOB是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端的結(jié)構(gòu)示意圖;圖IlA和圖IlB是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端的微帶天線的結(jié)構(gòu)示意圖;圖12是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的結(jié)構(gòu)件實(shí)現(xiàn)的900MHZ天線回波損耗性能圖;圖13是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的結(jié)構(gòu)件實(shí)現(xiàn)的1800MHz天線回波損耗性能圖;圖14是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的結(jié)構(gòu)件實(shí)現(xiàn)的2100MHz天線回波損耗性能圖;以及圖15是現(xiàn)有技術(shù)的天線回波損耗性能圖。具體實(shí)施例方式下面參考附圖,詳細(xì)說明本發(fā)明的具體實(shí)施方式。圖2是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端200的方框圖。參照圖2,移動終端200包括多根不同頻段的天線,第一天線2022、第二天線2024、第三天線2026,用于進(jìn)行信號的收發(fā);多個射頻通路,第一射頻通路2042、第二射頻通路2044、第三射頻通路2046,第一射頻通路2042與第一天線2022連接,第二射頻通路2044與第二天線2024連接,第三射頻通路2046與第三天線2026連接;以及基帶處理器206,與第一射頻通路2042、第二射頻通路2044、第三射頻通路2046連接,用于當(dāng)接收到一控制信號后,控制射頻通路(比如第一射頻通路2042)與射頻通路對應(yīng)的天線(比如第一射頻通路對應(yīng)的第一天線2022)進(jìn)行信號的收發(fā)。在圖2中,實(shí)線表示是基帶數(shù)據(jù)信號,基帶處理器206輸出各個通路IO基帶數(shù)據(jù)信號至射頻通路,虛線表示是基帶控制信號,控制射頻通路的工作。此外,移動終端還可以將基帶處理器設(shè)置在多個射頻通路與多根天線之間,基帶處理器依據(jù)切換信號,發(fā)出基帶控制信號,控制射頻通路和射頻通路對應(yīng)天線的連接,并進(jìn)行信號或數(shù)據(jù)的收發(fā)。圖3是圖2所示的根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的3G移動終端的具體硬件實(shí)施圖。參照圖3,移動終端200還包括合路器2082、2084、2086,設(shè)置在天線與射頻通路的發(fā)送以及接收通路之間,用于在UMTS/CDMA制式時,對信號接收通路和發(fā)送通路進(jìn)行合路。第一射頻通路2042UMTS900的接收通路和發(fā)送通路通過合路器2082共用900MHz天線2022,第二射頻通路2044UMTS1700的接收通路和發(fā)送通路通過合路器2084共用1700MHz天線2024,第三射頻通路2046UMTS210000的接收通路和發(fā)送通路通過合路器2086共用2100MHz天線2026。UMTS900工作時,基帶電路提供基帶控制信號,使得UMTS900射頻通路連接900MHz天線2022來實(shí)現(xiàn)UMTS900的通信功能,其他通路的通信實(shí)現(xiàn)以此類推。三根天線2022、2024,2026的實(shí)現(xiàn)可以采用相同的結(jié)構(gòu),也可以采用不同的結(jié)構(gòu),例如,900MHz天線可以采用內(nèi)置PIFA天線,1700MHz天線可以采用單極天線和2100MHz天線可以采用微帶天線。圖4是圖2所示的根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的2G/3G兼容移動終端的具體硬件實(shí)施圖。參照圖4,移動終端200還可以包括兩個復(fù)用開關(guān),復(fù)用開關(guān)4022與天線2022對應(yīng)連接,復(fù)用開關(guān)4024與天線2024對應(yīng)連接,每個復(fù)用開關(guān)還分別與相近頻段的多個射頻通路連接,使相近頻段的多個射頻通路可以對應(yīng)到一根天線??筛鶕?jù)由基帶處理器所產(chǎn)生的基帶控制信號來控制一射頻通路通過與復(fù)用開關(guān)與對應(yīng)的天線進(jìn)行信號的收發(fā)。圖4中只給出了兩個復(fù)用開關(guān)的實(shí)施例,但是復(fù)用開關(guān)的數(shù)量并沒有限制,可以多于兩個。一般來說,用于移動終端的頻段一般都可以劃分為三種,一種接近900MHz,一種接近1700MHz,最后一種為2100MHz,所以通常需要三個復(fù)用開關(guān)。移動終端200還可包括時分復(fù)用開關(guān)(未示出),用于在GSM/TD-SCDMA制式時,進(jìn)行時分收發(fā)切換,即將接收通路與發(fā)射通路時分復(fù)用對應(yīng)連接的天線。另外,可將GSM/TD-SCDMA射頻通路連接的復(fù)用開關(guān)設(shè)置為同時具備時分復(fù)用開關(guān)與用于切換的復(fù)用開關(guān)的功能。參照圖4,UMTS900的接收通路和發(fā)射通路通過合路器2082與復(fù)用開關(guān)4022連接,復(fù)用900MHz天線2022;同樣的,GSM900的接收通路和發(fā)送通路通過相同的復(fù)用開關(guān)4022復(fù)用900MHz天線2022。UMTS1700的接收通路和發(fā)送通路通過合路器2084與復(fù)用開關(guān)4024連接,復(fù)用1700MHz天線2024;同樣的,DCS1800,PCS1900的接收通路和發(fā)送通路通過相同的復(fù)用開關(guān)4024復(fù)用1700MHz天線2024;UMTS2100的接收通路和發(fā)送通路通過合路器2086使用2100MHz天線2026。GSM900需要工作時,基帶電路提供基帶控制信號,使得GSM900接收通路和GSM900發(fā)送通路通過復(fù)用開關(guān)4042時分地連接900MHz天線2022,實(shí)現(xiàn)GSM900的通信功能;其他通路的具體通信實(shí)現(xiàn)在此不再贅述。其中基帶控制信號主要用于控制射頻通路和對應(yīng)天線工作,因此在本發(fā)明實(shí)施例的移動終端沒有復(fù)用開關(guān),僅有射頻通路和天線的情況下,基帶處理器設(shè)置在僅與射頻通路連接的情況下,由于射頻通路以及和對應(yīng)天線連接,基帶控制信號可以僅包含射頻通路選擇信息,便可確定射頻通路和對應(yīng)天線;當(dāng)基帶處理器設(shè)置在射頻通路和天線之間的情況時,基帶控制信號需要包括射頻通路選擇信息和天線選擇信息,從而確定射頻通路和對應(yīng)天線。在本發(fā)明的實(shí)施例的移動終端設(shè)計(jì)多個制式,并且還包括復(fù)用開關(guān)的情況下,基帶控制信號同樣可以直接包括射頻通路選擇信息,或直接包括射頻通路選擇信息和天線選擇信息;在另一實(shí)施方式的具體實(shí)現(xiàn)中,也可讓基帶控制信號包括頻段選擇信息和制式選擇信息,從而獲得射頻通路和對應(yīng)復(fù)用開關(guān)和天線。除此以外,涉及GSM/TD-SCDMA制式的,時分系統(tǒng)收發(fā)切換信息等也在基帶控制信號內(nèi)。本發(fā)明實(shí)施例移動終端的三根天線2022、2024、2026的實(shí)現(xiàn)可以采用相同的結(jié)構(gòu),也可以采用不同的結(jié)構(gòu),例如,900MHz天線可以采用內(nèi)置PIFA天線,1700MHz天線可以采用單極天線和2100MHz天線可以采用微帶天線。并且,本發(fā)明實(shí)施例移動終端的一根或多根天線,或者天線的一部分可以由移動終端的金屬結(jié)構(gòu)件構(gòu)成。結(jié)構(gòu)件一般為移動終端的框架、支架、轉(zhuǎn)軸或殼體;金屬結(jié)構(gòu)件指由完全由金屬構(gòu)成或部分由金屬構(gòu)成的結(jié)構(gòu)件比如金屬框、金屬支架,金屬轉(zhuǎn)軸或金屬殼體;或者通過電鍍、噴涂的非金屬材質(zhì)構(gòu)成的結(jié)構(gòu)件電鍍金屬的塑料框、電鍍金屬的塑料支架、噴涂有金屬的轉(zhuǎn)軸、或噴涂有金屬涂層的塑料殼。除了使用一個金屬結(jié)構(gòu)件作為一根或多根天線外,還可以通過多個金屬結(jié)構(gòu)件的組合構(gòu)成一根天線。由于在無線通信過程中由于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的復(fù)雜性,所以通信不僅在制式上要進(jìn)行切換,還會在不同的頻段進(jìn)行切換。采用分布式天線設(shè)計(jì)也需要實(shí)現(xiàn)通信中的天線無縫切換。根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的實(shí)現(xiàn)方法如圖5所示。此外,這種切換還可以用來實(shí)現(xiàn)漫游切換。圖5是根據(jù)本發(fā)明又一實(shí)施例的移動終端頻段切換方法的流程圖。參照圖5,根據(jù)本發(fā)明又一實(shí)施例的頻段切換方法包括步驟S502,基帶處理電器接收一控制信號,控制信號用于控制多個射頻通路中的一射頻通路;以及步驟S504,基帶處理器基于控制信號控制一射頻通路及在多根天線中與射頻通路對應(yīng)的一天線工作。圖6是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端的頻段切換方法的流程圖,具體地說,是3G移動終端的在啟動并搜索網(wǎng)絡(luò)過程中的頻段切換流程圖。參照圖6,本發(fā)明實(shí)施例的頻段切換方法包括以下步驟步驟S602,3G移動終端啟動,需要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)搜索,基帶處理器接收指令后,獲得編碼表,第一個編碼為1000,基帶處理器依據(jù)編碼選通UMTS900射頻通路以及900MHz天線,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)搜索,基站網(wǎng)絡(luò)若回復(fù)移動終端接入成功,系統(tǒng)采用UMTS900以及900MHz天線工作;若沒有基站回復(fù),即等待基站回復(fù)超時,則執(zhí)行步驟S604;步驟S604,當(dāng)?shù)却净貜?fù)超時時,獲得射頻通路切換指令,讀取下一編碼,編碼為1001,基帶處理器選通UMTS1700以及1700MHz天線,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)搜索,若基站網(wǎng)絡(luò)回復(fù)移動終端接入成功,系統(tǒng)采用UMTS1700以及1700MHz天線工作;若沒有基站回復(fù),即等待基站回復(fù)超時,則執(zhí)行步驟S606;步驟S606,當(dāng)?shù)却净貜?fù)超時時,獲得射頻通路切換指令,讀取下一編碼,編碼為lxxx,基帶處理器選通UMTS2100射頻電路以及2100MHz天線,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)搜索,若基站網(wǎng)絡(luò)回復(fù)移動終端接入成功,系統(tǒng)采用UMTS2100以及2100MHz天線工作;若沒有基站回復(fù),即等待基站回復(fù)超時,則執(zhí)行步驟S608;以及步驟S608,系統(tǒng)提示當(dāng)前環(huán)境沒有可用網(wǎng)絡(luò)。圖7是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端的基帶處理器控制信號實(shí)施圖。參照圖7,基帶處理器的4個GPIO提供4位控制信號bit4至bitl,4位控制信號能夠控制16路通路切換。其中,最高位bit4為制式選擇信號,bit4為高電平時,終端采用3G制式工作,bit4為低電平時采用2G/2.5G制式工作,該信號控制復(fù)用開關(guān)4022、復(fù)用開關(guān)4024以及UMTS2100射頻通路;bit3作為GSM/DCS/PCS的時分收發(fā)切換控制信號,控制復(fù)用開關(guān)4022、復(fù)用開關(guān)4024,使得GSM/DCS/PCS的接收通路和發(fā)射通路時分復(fù)用地與天線相連接,完成系統(tǒng)時分通信的要求;bit2作為1800/1900MHZ的切換信號,連接復(fù)用開關(guān)4024;bitl作為850/900MHZ的切換信號,連接復(fù)用開關(guān)4022;bitl、bit2信號還通過或邏輯,與非邏輯形成天線選擇信號,bitl,bit2或邏輯后連接到復(fù)用開關(guān)4022的使能端,與非邏輯后連接到復(fù)用開關(guān)4024的使能端,實(shí)現(xiàn)天線選擇控制當(dāng)bitl、bit2信號為11或00時,邏輯或門輸出高,復(fù)用開關(guān)4022使能,選擇天線2022工作,邏輯與非門輸出低,復(fù)用開關(guān)4024禁止,天線2024不選定,UMTS2100射頻通路以及天線2026也不選定;當(dāng)bitl,bit2信號為01或10時,邏輯與非門輸出高,復(fù)用開關(guān)4024使能,選擇天線2024工作,邏輯或門輸出低,復(fù)用開關(guān)4022禁止,天線2022不選定,UMTS2100射頻通路以及天線2026也不選定;當(dāng)bitl、bit2為高阻狀態(tài)時,復(fù)用開關(guān)4022、4024均禁止,天線4042、4044均不選定,系統(tǒng)選擇UMTS2100射頻通路工作,天線2026選定。切換控制信號表的邏輯如表1所示表1<table>tableseeoriginaldocumentpage10</column></row><table>復(fù)用開關(guān)4022通過bit4、bit3、bitl三位信號控制GSM850RX、GSM900RX、GSM850TX、GSM900TX、UMTS900五路射頻通路與天線2022的連接與斷開,復(fù)用開關(guān)4024通過bit4、bit3、bit2控制DCS1800RX、PCS1900RX、DCS1800TX、PCS1900TX、UMTS1700五路射頻通路與天線2024的連接與斷開,UMTS2100射頻通路單獨(dú)使用一個天線2026。將上述切換控制信號表1存儲在系統(tǒng)flash指定位置中,系統(tǒng)在切換過程中,按照一定的順序策略,讀取切換控制信號表的值,通過選擇通信制式,復(fù)用開關(guān)以及天線,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)在多個天線下的射頻通路切換。為了實(shí)現(xiàn)對射頻通路以及天線選擇的唯一性控制,如切換控制表所示,對各通路的控制信息進(jìn)行編碼。即0000,選擇射頻通道GSM850RX(復(fù)用開關(guān)4022)與天線2022;0011,選擇射頻通道GSM900RX(復(fù)用開關(guān)4022)與天線2022;0100,選擇射頻通道GSM850TX(復(fù)用開關(guān)4022)與天線2022;0111,選擇射頻通道GSM900TX(復(fù)用開關(guān)4022)與天線2022;1000,選擇射頻通道UMTS900(復(fù)用開關(guān)4022)與天線2022;0001,選擇射頻通道DCS1800RX(復(fù)用開關(guān)4024)與天線2024;0010,選擇射頻通道PCS1900RX(復(fù)用開關(guān)4024)與天線2024;0101,選擇射頻通道DCS1800TX(復(fù)用開關(guān)4024)與天線2024;0110,選擇射頻通道PCS1900TX(復(fù)用開關(guān)4024)與天線2024;1001,選擇射頻通道UMTS1700(復(fù)用開關(guān)4024)與天線2024;以及1XXX,選擇射頻通道UMTS2100(天線2026)。有了以上唯一性編碼,即基帶處理器輸出特定編碼信號就能選定指定射頻通路以及天線,移動終端就能夠通過輸出不同的編碼來實(shí)現(xiàn)制式,頻段以及天線的切換。切換的策略有兩種,一種是移動終端進(jìn)行自動切換,還有一種是移動終端用戶手動切換。自動切換策略可以根據(jù)實(shí)際網(wǎng)絡(luò)的狀況以及移動終端自身狀況預(yù)制定切換順序表,即移動終端先連接哪種制式哪個頻段,再切換到哪個制式哪個頻段,移動終端將該切換策略順序表存儲在移動終端指定的flash位置中,在切換過程中讀取該順序值并實(shí)施切換。手動切換則是根據(jù)人們的要求,人工地選擇制式或頻段進(jìn)行通信。如下圖表2,是移動終端按照先中國再美國,先3G再2G,先低頻再高頻的全制式/全頻段切換策略制定的切換順序表。切換順序?yàn)?—2—3—4—5—6—7—1。表2<table>tableseeoriginaldocumentpage11</column></row><table>圖8根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端的頻段切換方法的流程圖。適用于移動終端在搜索網(wǎng)絡(luò),漫游切換,手動切換等過程中的切換流程。參照圖8,移動終端頻段切換包含以下步驟步驟S802獲得切換觸發(fā)信號,進(jìn)行步驟S804;步驟S804依據(jù)切換觸發(fā)信號,獲取切換順序表,進(jìn)行步驟S806;步驟S806基帶處理器根據(jù)切換順序表確定目標(biāo)制式和目標(biāo)頻段,依據(jù)目標(biāo)制式和目標(biāo)頻段使目標(biāo)射頻通路工作,進(jìn)行步驟S808;以及步驟S808基帶處理器向目標(biāo)制式和目標(biāo)頻段對應(yīng)的復(fù)用開關(guān)發(fā)送具有目標(biāo)制式和目標(biāo)頻段的選通信號;復(fù)用開關(guān)根據(jù)目標(biāo)制式以及目標(biāo)頻段選擇相應(yīng)的天線,使目標(biāo)射頻通路可通過目標(biāo)天線進(jìn)行信號收發(fā)。需要說明的是,射頻通路的選擇、復(fù)用開關(guān)的選擇,天線的選擇并無順序的要求,可按任意順序或同時進(jìn)行。圖9是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端進(jìn)行頻段搜索及切換的流程圖,具體地說,是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例2G/3G移動終端在開機(jī)過程按照表2的切換順序進(jìn)行多制式多頻段搜索網(wǎng)絡(luò)過程的流程圖。參照圖9,移動終端在開機(jī)過程按照表2的切換順序進(jìn)行全制式全頻段的搜索網(wǎng)絡(luò)的過程包括以下步驟步驟S902,2G/3G移動終端啟動,需要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)搜索,基帶處理器接收指令后,讀取移動終端存儲于flash中指定位置的切換順序表,獲得第一狀態(tài)值,依據(jù)第一狀態(tài)值將bit4設(shè)置為1,通信系統(tǒng)工作在3G模式下,進(jìn)一步將bitl至bit3設(shè)置為高阻XXX,從而輸出Ixxx的基帶控制信號,該信號選通UMTS2100射頻通路以及天線2026,復(fù)用開關(guān)4022,4024禁止,天線2022,2024沒有選擇。移動終端采用UMTS2100頻段,通過天線2026向基站發(fā)送接入信號,如果基站在該頻段回復(fù)移動終端接入,移動終端接入基站成功,移動終端采用UMTS2100通過天線2026與基站進(jìn)行通信。如果基站沒有回復(fù),移動終端在該制式該頻段搜索網(wǎng)絡(luò)失敗,則執(zhí)行步驟S904;步驟S904,基帶處理器讀取切換順序表,讀取第二狀態(tài)值,依據(jù)第二狀態(tài)值將bit4設(shè)置為0,通信系統(tǒng)工作在2G/2.5G模式下,進(jìn)一步將bit3至bitl設(shè)置為011與111,從而使得基帶控制信號在0011與0111之間切換,這一對信號使能復(fù)用開關(guān)4022,終端選定天線2022,復(fù)用開關(guān)4024禁止,天線2024沒有選定,UMTS2100射頻通路以及天線2026也沒有選定。這一對信號還控制復(fù)用開關(guān)4022選通GSM900射頻通路的接收與發(fā)送時分地連接天線2022,移動終端采用GSM900頻段,通過天線2022向基站發(fā)送接入信號,如果基站在該頻段回復(fù)終端接入,終端接入基站成功,終端采用GSM900通過天線2022與基站進(jìn)行通信。如果基站沒有回復(fù),終端在該制式該頻段搜索網(wǎng)絡(luò)失敗,則執(zhí)行步驟S906;步驟S906,基帶處理器讀取切換順序表,讀取第三狀態(tài)值,依據(jù)第三狀態(tài)值將bit4設(shè)置為0,通信系統(tǒng)工作在2G/2.5G模式下,進(jìn)一步將bit3至bitl設(shè)置為001與101,從而使得基帶控制信號在0001與0101之間切換,這對信號使能復(fù)用開關(guān)4024,系統(tǒng)選定天線2024,復(fù)用開關(guān)4022禁止,天線2022沒有選定,UMTS2100射頻通路以及天線2026也沒有選定。這一對信號控制復(fù)用開關(guān)4024選通DCS1800射頻通路的接收與發(fā)送時分地連接天線2024,終端采用DCS1800頻段,通過天線2024向基站發(fā)送接入信號,如果基站在該頻段回復(fù)終端接入,終端接入基站成功,終端采用DCS1800通過天線2024與基站進(jìn)行通信。如果基站沒有回復(fù),終端在該制式該頻段搜索網(wǎng)絡(luò)失敗,則執(zhí)行步驟S908;步驟S908,基帶處理器讀取切換順序表,讀取第四狀態(tài)值,依據(jù)第四狀態(tài)值將bit4設(shè)置為1,系統(tǒng)工作在3G系統(tǒng)下;進(jìn)一步將bit3至bitl設(shè)置為000,從而使得基帶處理器輸出1000信號,該信號使能復(fù)用開關(guān)4022,選定天線2022,復(fù)用開關(guān)4024禁止,天線2024沒有選定,UMTS2100射頻通路以及天線2026也沒有選定。該信號還控制復(fù)用開關(guān)2022將UMTS900射頻通路連接在天線2022上,終端向基站發(fā)射接入信號,搜索UMTS900頻段,如果基站回復(fù)終端,終端搜索網(wǎng)絡(luò)成功,則終端工作在UMTS900頻段,通過天線2022與基站進(jìn)行通信,若基站沒有回復(fù),則在該頻段未搜索到網(wǎng)絡(luò),執(zhí)行步驟S910;步驟910,基帶處理器讀取切換順序表,讀取第五狀態(tài)值,依據(jù)第五狀態(tài)值將bit4設(shè)置為1,系統(tǒng)工作在3G系統(tǒng)下;進(jìn)一步將bit3至bitl設(shè)置為001,從而使得基帶控制信號輸出1001,該信號使能復(fù)用開關(guān)4024,選定天線2024,復(fù)用開關(guān)4022禁止,天線2022沒有選定,UMTS2100射頻通路以及天線2026也沒有選定。該信號還控制復(fù)用開關(guān)4024將UMTS1700射頻通路連接在天線2024,終端向基站發(fā)射接入信號,搜索UMTS1700頻段,若基站回復(fù)終端則搜索成功,終端工作在UMTS1700頻段,通過天線2024與基站進(jìn)行通信,若基站沒有回復(fù),則在該頻段該制式未搜索到網(wǎng)絡(luò),執(zhí)行步驟S912;步驟S912,基帶處理器讀取切換順序表,讀取第六狀態(tài)值,依據(jù)第六狀態(tài)值將bit4置為0,通信系統(tǒng)工作在2G/2.5G模式下,進(jìn)一步將bit3至bitl設(shè)置為000與100,從而使得基帶控制信號在0000與0100之間切換,這對信號使能復(fù)用開關(guān)4022,選擇天線2022,禁止復(fù)用開關(guān)4024,天線2024沒有選定,UMTS2100射頻通路以及天線2026也沒有選定。這對信號還通過復(fù)用開關(guān)4022控制終端GSM850射頻通路的接收和發(fā)送時分地連接天線2022,終端采用GSM850向基站發(fā)送接入信號,搜索GSM850頻段,若基站回復(fù)終端則搜索網(wǎng)絡(luò)成功,終端采用GSM850通過天線2022與基站進(jìn)行通信。如果基站沒有回復(fù),終端在該制式該頻段搜索網(wǎng)絡(luò)失敗,則執(zhí)行步驟S914;步驟S914,基帶處理器讀取切換順序表,讀取第七狀態(tài)值,依據(jù)第七狀態(tài)值將bit4置為0,通信系統(tǒng)工作在2G/2.5G模式下,進(jìn)一步將bit3至bitl設(shè)置為010與110,從而使得基帶控制信號在0010與0110之間切換,這對信號使能復(fù)用開關(guān)2024,終端選擇天線2024,禁止復(fù)用開關(guān)4022,天線2022沒有被選擇,UMTS2100射頻通路以及天線2026也沒有選定。這對信號還通過復(fù)用開關(guān)4024控制終端的PCS1900的接收與發(fā)送時分地連接天線2024,向基站發(fā)送接入信號,搜索PCS1900頻段,若基站回復(fù)終端則搜索網(wǎng)絡(luò)成功,終端采用PCS1900頻段通過天線2024與基站進(jìn)行通信,若基站沒有回復(fù),終端在該制式該頻段搜索網(wǎng)絡(luò)失敗,即所有制式所有頻段均未搜索到,則告知用戶無網(wǎng)絡(luò)。以上終端開機(jī)搜索網(wǎng)絡(luò)中的制式以及頻段切換過程僅僅是終端天線切換的一個實(shí)施例而已,但并不限于此。下面再給出移動終端使用過程中產(chǎn)生切換條件的幾個典型實(shí)施例通信過程中的偵聽鄰近基站小區(qū)狀態(tài)與開機(jī)搜索網(wǎng)絡(luò)同理實(shí)現(xiàn)的,偵聽的順序根據(jù)國家的制式頻段的情況以及終端當(dāng)前狀態(tài)相關(guān),比如終端在中國采用網(wǎng)通的網(wǎng)絡(luò)則編碼狀態(tài)有三個第一狀態(tài)UMTS2100,第二狀態(tài)GSM900,第三狀態(tài)DCS1800,狀態(tài)變化順序1—2—3—1。如當(dāng)前采用GSM900進(jìn)行通信,處于第二順序狀態(tài),控制編碼為0011,0111,則終端偵聽鄰近基站小區(qū)信號狀態(tài)下一步切換到第三順序狀態(tài),基帶控制編碼為0001和0101,終端偵聽DCS1800基站信號狀態(tài)并記錄,作為漫游切換的依據(jù);再下一步則切換到第一順序狀態(tài),基帶控制編碼設(shè)置為lxxx,偵聽UMTS2100鄰近基站的信號狀態(tài)并記錄作為漫游切換的依據(jù)。漫游切換通過改變控制信號編碼控制天線切換也能夠?qū)崿F(xiàn),只是切換策略由基站根據(jù)網(wǎng)絡(luò)情況來確定頻段以及制式切換,如終端目前采用UMTS900與基站通信,控制信號編碼為1000,此時如果通信鏈路檢測模塊檢測通信鏈路質(zhì)量不滿足需求時,即無法進(jìn)行正常通話或數(shù)據(jù)傳輸,可產(chǎn)生一檢測信號。如果已知其他基站的頻段如UMTS1700與移動終端鏈路質(zhì)量很好,基站通知終端切換到UMTS1700,即向終端發(fā)出切換命令,基帶控制編碼輸出1001,該信號選擇天線2024,并將UMTS1700射頻通路連接到天線,實(shí)現(xiàn)終端與基站采用UMTS1700通信,或者當(dāng)不預(yù)先知道UMTS1700射頻通路鏈路質(zhì)量情況下,終端依據(jù)切換順序表,切換后通信鏈路檢測模塊再進(jìn)行通信鏈路質(zhì)量檢測,如果還不能滿足需求,可再繼續(xù)切換。同樣的用戶手動也能實(shí)現(xiàn)天線的切換,如用戶只希望采用中國移動的2G網(wǎng)絡(luò),終端僅僅采用GSM900頻段通信,則人工設(shè)置控制編碼為0011,0111。即在終端設(shè)置人機(jī)界面,中國移動2G網(wǎng)絡(luò),手動選擇該選項(xiàng),手動設(shè)置切換命令,基帶處理器讀取手動設(shè)置的切換命令后,將基帶控制編碼設(shè)置為0011,0111。該控制信號選定天線2022,并將GSM900射頻通路的接收與發(fā)射分時地與天線2022相連,實(shí)現(xiàn)終端與中國移動2G網(wǎng)絡(luò)的通信。總之,采用多個天線覆蓋移動終端多頻段以及多個天線的切換設(shè)計(jì)能夠滿足通信系統(tǒng)各種制式頻段切換的要求,搜索網(wǎng)絡(luò)以及偵聽切換策略可以由終端確定,漫游策略可以由終端接受基站信息制定,還能夠手動設(shè)置網(wǎng)絡(luò),固定某一天線通信。圖IOA和圖IOB是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端的結(jié)構(gòu)示意圖;如圖IOA和IOB所示,移動終端1000背面為塑料殼1002,寬邊下側(cè)面的上側(cè)有一條金屬框1004以及內(nèi)部金屬支架(未示出),長邊側(cè)面有兩個金屬轉(zhuǎn)軸1006。在本實(shí)施例中,GSM900MHz頻段,即900MHz天線采用PIFA天線8022在移動終端1000背面的塑料殼1002內(nèi)噴金屬涂層,通過POGO連接方式與電路板相連。結(jié)構(gòu)件僅僅要求實(shí)現(xiàn)單頻900MHz天線,即滿足GSM900以及UMTS900頻段要求的880MHz960MHz頻段的輻射性能即可,輻射體面積與體積的要求都小,金屬涂層面積要求20mm*45mm,高度5mm就能夠得到較好的輻射特性,該輻射體與線路板上的鋪地或屏蔽罩的地形成諧振,實(shí)現(xiàn)天線的輻射功能。如圖12為實(shí)現(xiàn)的天線的回波損耗性能圖。寬邊下側(cè)面的上側(cè)在塑料邊框電鍍有一條金屬框1004作為1800/1900MHZ的單極天線,金屬框1004的長度是頻段的四分之一波長42mm。該金屬邊框只要滿足DCS1800/UMTS1700在1710MHz1910MHz的要求,如圖13為實(shí)現(xiàn)的天線的回波損耗性能圖,該移動終端1000整機(jī)寬度為56mm,留出14mm作為翻蓋軸符合結(jié)構(gòu)要求。在長邊側(cè)面有兩個金屬轉(zhuǎn)軸1006,目前上下蓋的連線通過兩個金屬轉(zhuǎn)軸1006中的一個穿過連接,另一金屬轉(zhuǎn)軸目前沒有應(yīng)用,因此可以將其作為2100MHz信號的天線。圖IlA和圖IlB是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動終端的微帶天線的結(jié)構(gòu)示意圖。如圖IlA和圖IlB所示,微帶天線900的中心為金屬轉(zhuǎn)軸,中心金屬轉(zhuǎn)軸接地,表面繞微帶電路,表面微帶電路與中心轉(zhuǎn)軸之間為介質(zhì)。微帶電路,介質(zhì),以及中心金屬轉(zhuǎn)軸形成天線,天線表面噴漆。圖中h=2.5mm,W=2mm,εr=4.5,以及L=λg/4=20讓。該微帶天線只要滿足UMTS2100在1920MHz1980MHz,21102170MHz的性能要求即可,如圖14為該結(jié)構(gòu)件實(shí)現(xiàn)的天線的回波損耗性能圖?,F(xiàn)有技術(shù)圖1所示的方案中的集成天線設(shè)計(jì)中的天線尺寸一般為28.5*45.5*6.8mm,比本發(fā)明的實(shí)施例中在結(jié)構(gòu)件上噴涂天線的體積20*45*5mm要大,天線實(shí)現(xiàn)的回波損耗的性能如圖15所示。對比圖15與圖12、圖13、和圖14可以看出,圖12、圖13、圖14中所示出的天線整體性能比圖15中示出的要好。圖15所示的集成天線性能在EGSM900/UMTS900和DCS1800/UMTS1700兩個頻段,即880MHz960MHz和1710MHz1880MHz的性能還基本滿足要求,回波損耗能基本滿足-4.5dB以下,但在PCS1900和UMTS2IOOMHz兩個頻段,BP1780MHz1920MHz禾Π1910MHz2170MHz的回波損耗只有-4-2dB左右,性能無法保證??梢娦◇w積天線很難滿足無線通信全頻帶性能要求。而本方案采用多個頻段的天線覆蓋全頻段能夠滿足系統(tǒng)要求。通過上述實(shí)施例,本發(fā)明由基帶處理器提供通路選擇以及天線切換信息完成通信系統(tǒng)在不同天線下的切換,使得移動終端能夠采用多天線覆蓋通信多頻段設(shè)計(jì)。一方面從天線角度上看不同頻段天線能夠采用獨(dú)立的射頻匹配電路,保證每個天線的最佳匹配性能;能夠使不同頻段的天線之間的距離變遠(yuǎn),提高不同頻段天線之間的隔離度,避免不同頻段天線之間的耦合,便于提高輻射效率;采用多根不同頻段的天線覆蓋移動終端整個無線通信頻段,使單根天線要求的帶寬數(shù)目少,結(jié)構(gòu)件容易實(shí)現(xiàn);不同頻段的天線可以根據(jù)結(jié)構(gòu)件不同采用不同結(jié)構(gòu)的天線,提高天線設(shè)計(jì)的靈活性;最后天線的設(shè)計(jì)無需規(guī)避天線與金屬結(jié)構(gòu)件的距離問題,而是能夠充分利用移動終端中的金屬結(jié)構(gòu)件作為天線或者天線的一部分,來滿足移動終端的超薄,小型化設(shè)計(jì)。另一方面從通信鏈路質(zhì)量看采用多天線切換的方式,移動終端還能實(shí)現(xiàn)空間分集接收的通信效應(yīng),當(dāng)某一個天線信號弱,通信質(zhì)量差的情況下,移動終端能夠主動切換到另外一個天線上,直接提高了通信的鏈路質(zhì)量;多天線設(shè)計(jì)還能實(shí)現(xiàn)通信在不同頻段的無縫切換,當(dāng)某一個頻段信號弱,通信質(zhì)量差的情況下,移動終端能夠主動切換到另一個通信頻段,滿足通信系統(tǒng)的切換與漫游,提高移動終端的通信質(zhì)量。以上所述僅為本發(fā)明的實(shí)施例而已,并不用于限制本發(fā)明,對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,本發(fā)明可以有各種更改和變化。凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的權(quán)利要求范圍之內(nèi)。權(quán)利要求一種移動終端,其特征在于,包括多根不同頻段的天線,所述天線用于進(jìn)行信號的接收和發(fā)送;多個射頻通路,所述多個射頻通路中的每個射頻通路與所述多根不同頻段的天線中的一根天線對應(yīng);以及基帶處理器,與所述多個射頻通路中的每個射頻通路連接,用于獲得一控制信號,所述控制信號用于控制所述多個射頻通路中的第一射頻通路,并基于所述控制信號控制所述第一射頻通路及在所述多根天線中與所述第一射頻通路對應(yīng)的第一天線工作。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動終端,其特征在于,還包括多個復(fù)用開關(guān),所述復(fù)用開關(guān)中的每個復(fù)用開關(guān)與所述多根不同頻段的天線中的一根天線對應(yīng),用于將所述多個射頻通路中的相近頻段的多個射頻通路對應(yīng)到所述一根天線,并根據(jù)由所述控制信號來控制所述相近頻段的多個射頻通路中的第二射頻通路及在所述多根天線中與所述第二射頻通路對應(yīng)的第二天線工作。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動終端,其特征在于,所述基帶處理器還用于發(fā)出基帶控制信號以控制所述第一射頻通路及所述第一天線工作,其中所述基帶控制信號包括第一射頻通路選擇信息。4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的移動終端,其特征在于,所述基帶控制信號還包括第一天線選擇信息。5根據(jù)權(quán)利要求2所述的移動終端,其特征在于,所述基帶控制信號包括第一頻段選擇信息和第一制式選擇信息。6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動終端,其特征在于,所述多根不同頻段的天線中的一根或多根是由所述移動終端的至少部分為金屬的結(jié)構(gòu)件或其組合構(gòu)成。7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動終端,其特征在于,所述移動終端還包括分時復(fù)用開關(guān),用于在GSM/TD-SCDMA制式時,選擇所述多根不同頻段的天線之一作為接收通路與發(fā)射通路的時分復(fù)用天線,并且進(jìn)行所述信號時分收發(fā)的切換。8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動終端,其特征在于,所述移動終端還包括合路器,設(shè)置在所述射頻通路的發(fā)送、接收通路和天線之間,用于在UMTS/CDMA制式時,對所述接收通路和所述發(fā)送通路進(jìn)行合路。9.一種移動終端的頻段切換方法,所述移動終端包括多根不同頻段的天線,所述天線用于進(jìn)行信號的接收和發(fā)送;多個射頻通路,所述多個射頻通路中的每個射頻通路與所述多根不同頻段的天線中的一根天線對應(yīng);以及基帶處理器,與所述多個射頻通路中的每個射頻通路連接;其特征在于,所述頻段切換方法包括接收一控制信號,所述控制信號用于控制所述多個射頻通路中的第一射頻通路;基于所述控制信號控制所述第一射頻通路通過所述多根天線中與所述第一射頻通路對應(yīng)的第一天線進(jìn)行信號的接收和發(fā)送。10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的頻段切換方法,其特征在于,在所述接收一控制信號前,還包括步驟自動檢測所述移動終端狀態(tài)是否滿足切換條件,若滿足切換條件,發(fā)出所述控制信號。11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的頻段切換方法,其特征在于,所述切換條件具體為射頻通路無法工作或工作效果不滿足預(yù)定需求。12.根據(jù)權(quán)利要求9所述的頻段切換方法,其特征在于,在所述接收一控制信號前,還包括步驟接收用戶切換命令,發(fā)出所述控制信號。13.根據(jù)權(quán)利要求9所述的頻段切換方法,其特征在于,所述控制所述第一射頻通路及在所述多根天線中與所述第一射頻通路對應(yīng)的第一天線工作具體為獲取切換順序表,所述切換順序表包括第一射頻通路選擇信息;獲取所述第一射頻通路選擇信息,所述第一射頻通路選擇信息對應(yīng)第一射頻通路;發(fā)出基帶控制信號;確定所述第一射頻通路;確定所述第一射頻通路對應(yīng)的第一天線;所述第一射頻通路通過所述第一天線進(jìn)行信號的接收和發(fā)送。14.根據(jù)權(quán)利要求9所述的頻段切換方法,其特征在于,所述移動終端還包括多個復(fù)用開關(guān),所述復(fù)用開關(guān)中的每個復(fù)用開關(guān)與所述多根不同頻段的天線中的一根天線對應(yīng),用于將所述多個射頻通路中的相近頻段的多個射頻通路對應(yīng)到所述一根天線,并根據(jù)由所述控制信號來控制所述相近頻段的多個射頻通路中的第二射頻通路及在所述多根天線中與所述第二射頻通路對應(yīng)的第二天線工作;所述控制所述第一射頻通路及在所述多根天線中與所述第一射頻通路對應(yīng)的第一天線工作具體為獲取切換順序表,所述切換順序表包括第一頻段選擇信息和第一制式選擇信息;獲取所述第一頻段選擇信息和所述第一制式選擇信息;發(fā)出基帶控制信號,所述基帶控制信號包括所述第一頻段選擇信息和所述第一制式選擇信息;依據(jù)所述第一頻段選擇信息和所述第一制式選擇信息確定第一射頻通路;依據(jù)所述第一頻段信則信息和所述第一制式選擇信息確定第一復(fù)用開關(guān),并確定與所述第一復(fù)用開關(guān)連接的第一天線;所述第一射頻通路通過所述第一天線進(jìn)行信號的接收和發(fā)送。15.根據(jù)權(quán)利要求9所述的頻段切換方法,其特征在于,在所述基于所述控制信號控制所述第一射頻通路通過所述多根天線中與所述第一射頻通路對應(yīng)的第一天線進(jìn)行信號的接收和發(fā)送后還包括步驟當(dāng)所述信號的接受和發(fā)送失敗時,發(fā)出所述控制信號。全文摘要本發(fā)明公開了一種移動終端和一種頻段切換方法,該移動終端包括多根不同頻段的天線,所述天線用于進(jìn)行信號的接收和發(fā)送;多個射頻通路,所述多個射頻通路中的每個射頻通路與所述多根不同頻段的天線中的一根天線對應(yīng);以及基帶處理器,與所述多個射頻通路中的每個射頻通路連接,用于獲得一控制信號,所述控制信號用于控制所述多個射頻通路中的第一射頻通路,并基于所述控制信號控制所述第一射頻通路及在所述多根天線中與所述第一射頻通路對應(yīng)的第一天線工作。并且天線充分利用相關(guān)的金屬結(jié)構(gòu)件實(shí)現(xiàn),因此,可以使得移動終端能夠覆蓋多個頻段并且體積減小。文檔編號H04B1/00GK101814924SQ200910078290公開日2010年8月25日申請日期2009年2月24日優(yōu)先權(quán)日2009年2月24日發(fā)明者單文英,智建軍,李穎,黃曉兵申請人:聯(lián)想(北京)有限公司