CN103166935A - 一种实现近场通信的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种实现近场通信的方法和装置,均可基于RFCOMM协议,为不同类型的数据分别建立基于RFCOMM链路的近场无线连接,据此分别进行所述不同类型数据的传输。本发明方法和装置,能够在避免使用蓝牙协议中的上层协议的情况下,基于统一的通信协议实现不同类型数据的近场通信。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,具体涉及一种实现近场通信(NFC)的方法和装置。
背景技术
随着通信技术的发展,目前可以用来实现近场通信的技术有多种,如wifi(无线保真)技术以及蓝牙技术等。而通信过程中所传递的数据也分为多种,可以是语音、短信以及控制命令等。
目前,通常使用蓝牙协议中通用的上层协议HFP(handfree profile,蓝牙免提规范/服务)或者HSP(headset profile,蓝牙耳机规范/服务)来实现语音数据的传输,短信、文件等数据则通过OPP(object push profile,蓝牙信息交换规范/服务)、SPP(serial port profile,蓝牙串行端口规范/服务)等协议进行传输;因此对于不同的数据类型,需要建立不同的连接,并使用不同的协议进行传输。而有些特殊情况下,可能无法使用这些上层协议来传输近场语音、短信和控制命令等数据。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种实现近场通信的方法和装置,在避免使用蓝牙协议中的上层协议的情况下,基于统一的通信协议实现不同类型数据的近场通信。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种实现近场通信的方法,该方法包括:
基于RFCOMM(串口仿真)协议,为不同类型的数据分别建立基于RFCOMM链路的近场无线连接,据此分别进行所述不同类型数据的传输。
所述数据的类型包括语音、短信以及控制命令中至少之一。
建立所述近场无线连接的方法为:
通过RFCOMM协议虚拟出各数据类型所对应的不同端口,每个端口包含TX(发送)队列和RX(接收)队列。
该方法还包括:对传输时通过所述RFCOMM链路收到的数据进行处理。
所述进行处理的方法为:
所述数据为语音数据时,对通过所述RFCOMM链路的语音收发端口收到的语音数据进行转发或者本地播放;
所述数据为短信时,对通过所述RFCOMM链路的短信收发端口收到的短信进行本地显示或者转发;
所述数据为控制命令时,对通过所述RFCOMM链路的控制命令收发端口收到的控制命令进行解析和响应。
所述不同类型的数据是同时传输的,所述传输包括接收和/或发送。
一种实现近场通信的装置,该装置包括蓝牙无线模块,用于:基于RFCOMM协议,为不同类型的数据分别建立基于RFCOMM链路的近场无线连接,据此分别进行所述不同类型数据的传输。
所述数据的类型包括语音、短信以及控制命令中至少之一。
所述蓝牙无线模块在建立所述近场无线连接时,用于:
通过RFCOMM协议虚拟出各数据类型所对应的不同端口,每个端口包含TX队列和RX队列。
该装置还包括数据收发及处理模块,用于:对传输时通过所述RFCOMM链路收到的数据进行处理。
所述数据收发及处理模块包括不同类型数据的收发端口和处理模块/进程;其中,所述收发端口包括语音收发端口、短信收发端口、控制命令收发端口中至少之一,用于进行相应类型数据的收发;
所述处理模块/进程,用于:
在所述数据为语音数据时,对通过所述RFCOMM链路的语音收发端口收到的语音数据进行转发或者本地播放;
在所述数据为短信时,对通过所述RFCOMM链路的短信收发端口收到的短信进行本地显示或者转发;
在所述数据为控制命令时,对通过所述RFCOMM链路的控制命令收发端口收到的控制命令进行解析和响应。
所述蓝牙无线模块用于同时传输不同类型的数据;所述传输包括接收和/或发送。
该装置与其对端对等,彼此之间无主从关系。
本发明实现近场通信的技术可以基于RFCOMM协议,为不同类型的数据分别建立基于RFCOMM链路的近场无线连接,据此分别进行所述不同类型数据的传输;因此能够在避免使用蓝牙协议中的上层协议的情况下,基于统一的通信协议实现不同类型数据的近场通信。
附图说明
图1为本发明一实施例实现近场通信的系统图;
图2为本发明另一实施例实现近场通信的系统图;
图3为本发明实施例实现近场通信的流程图。
具体实施方式
实际上,由于RFCOMM协议是标准的蓝牙协议,因此基本上所有终端均支持该协议。这样,在具体应用时,就可以基于RFCOMM协议实现包括语音、短信及控制命令在内的所有数据的传输,而不需要使用蓝牙协议中的其它上层协议,如:两个终端通过蓝牙技术实现互联以进行近场通信,并且基于RFCOMM协议实现包括语音、短信及控制命令在内的所有数据的传输,不需要使用蓝牙协议中的其它上层协议。
具体而言,两个终端必须至少有一方带有MIC(麦克风)等语音输入设备、LCD等显示设备、扬声器等声音输出设备;如果需要通过无线空口进行数据转发,则还必须具备无线射频模块。
两个终端必须自带蓝牙模块,能够通过蓝牙建立无线连接。
两个终端通过连接配对实现连接之后,从MIC收集到的PCM(脉码调制)码流、通过人工输入的短信以及控制命令等数据,通过RFCOMM协议进行封装。
在传输数据时,需要针对不同的数据类型建立不同的传输通道,所述通道指通过RFCOMM协议虚拟出来的端口,该端口类似于常用的物理串口,包含TX队列和RX队列。其中,TX队列用于发送相应通道的数据,RX队列用于接收相应通道的数据。因此,如果为语音、控制命令以及短信分配三个传输通道,那么就需要使用RFCOMM协议虚拟出三个端口,分别对应三个RX队列和三个TX队列。由于每个通道上传输的数据类型在通道建立时就已经确定,因此在收到对方传来的数据时,就不需要再判断传来的数据类型,因而也就不需要增加复杂的协议来对数据进行解析。这样可以保证语音的实时性,避免语音和数据业务共用同一通路所带来的处理和解析延时。
可见,可以基于RFCOMM协议为不同类型的数据虚拟出相应的多个端口,应用不用的端口分别进行语音、数据及控制命令的传输。
通过RFCOMM协议收到的语音、数据以及控制命令等信息,会由终端分别交给相应的处理模块或者进程(下面均以处理模块为例进行描述)进行处理。所述处理可以是将收到的语音数据进行播放或者转发,将收到的短信等消息进行显示,以及对收到的控制命令进行解析与执行等。
需要说明的是,之所以采用RFCOMM协议进行通信,是因为并非所有的终端都能完整地支持蓝牙协议的所有Profile(规范),比如目前的Android2.1以下版本的智能终端就不支持SPP等蓝牙profile。在这种情况下,如果不想改动Android智能终端的底层代码、而是仅仅通过上层应用程序来实现与另一个终端的近场语音和数据的传输,最好的方案就是应用两个终端都能支持的RFCOMM协议。
参见图1,图1中的左右两个终端通过蓝牙无线模块建立近场无线连接。并且,两个终端是对等的,无主从关系。两个终端的蓝牙无线模块负责收发语音、短信及控制命令等数据,其中语音是通过MIC输入的,而短信和控制命令则是通过人机交互界面(主要涉及LCD和键盘)输入的。所述键盘设置于终端中(图中未示出)。
通过蓝牙无线模块进行数据传输时,不是基于HSP或者HFP协议,而是基于通用的底层RFCOMM协议,并且建立的近场无线连接是RFCOMM链路。具体而言,针对每一种数据类型建立一条RFCOMM链路(如通过RFCOMM协议虚拟出各数据类型所对应的不同端口,每个端口包含TX队列和RX队列),通过RFCOMM链路所收到的数据将被交给数据收发及处理模块处理,数据收发及处理模块由多个子模块组成,每个子模块用于处理一条RFCOMM链路上的数据。这些子模块分别对语音、短信以及控制命令进行解析,并将解析结果交给相应的处理程序进行处理。
在对语音进行处理时,可以将收到的语音数据通过射频模块进行转发(如发送给其它终端),也可以在本地进行处理后从扬声器播放出来。在对短信进行处理时,可以通过本地LCD显示,也可以通过射频模块进行转发。而对控制命令则可以直接进行处理,针对具体的命令做出相应的响应。总体而言,终端对收到的数据进行处理的方式是灵活多变的。
需要重点说明的是,图1中的两个终端是对等的,不具有主从关系,且两个终端基于底层的RFCOMM协议,支持彼此之间不同类型数据的同时传输。
参见图2,图2中的终端A和终端B通过蓝牙无线模块建立近场无线连接,建立近场无线连接的过程涉及蓝牙设备的配对和连接。配对和连接成功后,终端A和终端B分别通过RFCOMM协议虚拟出多个端口(每个端口就是一个虚拟的串口),以进行语音、短信和控制命令的收发。需要说明的是,传输语音时通过RFCOMM协议虚拟出来的串口来传输,而不是基于HSP或者HFP协议所建立的SCO(同步定向连接)链路来传输,并且可以互不干扰地同时传输语音、短信以及控制命令等多种类型的数据。
终端A和终端B上通过RFCOMM协议虚拟出来的语音收发端口收到语音数据之后,将收到的语音数据交给语音处理模块,语音处理模块对语音数据进行转发或者本地播放(即输出到扬声器)。终端A和终端B上通过RFCOMM协议虚拟出来的短信收发端口收到短信之后,将收到的短信交给短信处理模块,短信处理模块在收到短信之后进行本地显示或者转发。终端A和终端B上通过RFCOMM协议虚拟出来的控制命令收发端口收到控制命令之后,将收到的控制命令交给命令处理模块,命令处理模块对收到的控制命令进行解析和响应。可见,图2中的不同类型数据的收发端口和处理模块/进程共同构成图1中所示的数据收发及处理模块。
由图2可见,在进行语音数据传输时要基于RFCOMM协议建立RFCOMM链路,每一条链路上的通信端口对应一个RX队列及一个TX队列,分别用来接收和发送数据。同理,短信和控制命令所对应的RFCOMM链路也是如此。
结合图1、图2可知,本发明实现近场通信的操作原理可以表示如图3所示的流程,该流程包括以下步骤:
步骤310:基于RFCOMM协议,为不同类型的数据分别建立基于RFCOMM链路的近场无线连接。
步骤320:应用建立的所述近场无线连接,分别进行所述不同类型数据的传输。并且,不同类型数据的传输可以同时进行。
综上所述可见,无论是方法还是作为终端的装置,本发明实现近场通信的技术可以基于RFCOMM协议,为不同类型的数据分别建立基于RFCOMM链路的近场无线连接,据此分别进行所述不同类型数据的传输;因此能够在无法使用蓝牙上层协议的情况下,基于统一的通信协议实现不同类型数据的近场通信。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
Claims (13)
1.一种实现近场通信的方法,其特征在于,该方法包括:
基于RFCOMM协议,为不同类型的数据分别建立基于RFCOMM链路的近场无线连接,据此分别进行所述不同类型数据的传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述数据的类型包括语音、短信以及控制命令中至少之一。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,建立所述近场无线连接的方法为:
通过RFCOMM协议虚拟出各数据类型所对应的不同端口,每个端口包含发送TX队列和接收RX队列。
4.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,该方法还包括:对传输时通过所述RFCOMM链路收到的数据进行处理。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述进行处理的方法为:
所述数据为语音数据时,对通过所述RFCOMM链路的语音收发端口收到的语音数据进行转发或者本地播放;
所述数据为短信时,对通过所述RFCOMM链路的短信收发端口收到的短信进行本地显示或者转发;
所述数据为控制命令时,对通过所述RFCOMM链路的控制命令收发端口收到的控制命令进行解析和响应。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述不同类型的数据是同时传输的,所述传输包括接收和/或发送。
7.一种实现近场通信的装置,其特征在于,该装置包括蓝牙无线模块,用于:基于RFCOMM协议,为不同类型的数据分别建立基于RFCOMM链路的近场无线连接,据此分别进行所述不同类型数据的传输。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述数据的类型包括语音、短信以及控制命令中至少之一。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述蓝牙无线模块在建立所述近场无线连接时,用于:
通过RFCOMM协议虚拟出各数据类型所对应的不同端口,每个端口包含TX队列和RX队列。
10.根据权利要求7至9任一项所述的装置,其特征在于,该装置还包括数据收发及处理模块,用于:对传输时通过所述RFCOMM链路收到的数据进行处理。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述数据收发及处理模块包括不同类型数据的收发端口和处理模块/进程;其中,所述收发端口包括语音收发端口、短信收发端口、控制命令收发端口中至少之一,用于进行相应类型数据的收发;
所述处理模块/进程,用于:
在所述数据为语音数据时,对通过所述RFCOMM链路的语音收发端口收到的语音数据进行转发或者本地播放;
在所述数据为短信时,对通过所述RFCOMM链路的短信收发端口收到的短信进行本地显示或者转发;
在所述数据为控制命令时,对通过所述RFCOMM链路的控制命令收发端口收到的控制命令进行解析和响应。
12.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述蓝牙无线模块用于同时传输不同类型的数据;所述传输包括接收和/或发送。
13.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,该装置与其对端对等,彼此之间无主从关系。
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