CN103517242B - 射频转接装置及射频通信系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种射频转接装置及射频通信系统,用于解决现有射频转接装置不能向射频通信终端进行业务数据推广的问题。该系统包括第一设备,后台服务器,射频转接装置及第二设备;该装置包括:用于与第一设备进行通信的第一通信模块,用于与第二设备进行通信的第二通信模块,用于接收后台服务器下发的数据并将数据传输到控制模块的第三通信模块,及用于在第一通信模块与第二通信模块之间进行射频数据格式转换,并将第三通信模块传送的数据进行射频数据格式转换之后通过第二通信模块传送给第二设备的控制模块。通过本发明的实施,使射频转接装置具备了业务应用推广的功能,实现了业务数据的近距离推送及远距离广播,增加了用户的使用体验。
Description
技术领域
本发明涉及射频通信领域,尤其涉及一种射频转接装置及射频通信系统。
背景技术
在射频通信领域中,出现了多种基于射频通信技术的射频通信方案,其中基于13.56M Hz的近场支付技术NFC(Near Field Communication,近距离无线通讯技术)和基于2.4G Hz的近场支付技术RFID-SIM占主导地位,当然还有基于其他频率或协议的射频通信技术,比如基于125K Hz的近场通信技术等。
由于基于13.56M Hz的射频通信技术NFC出现较早,目前市场上已广泛铺设了用于识别NFC射频通信终端的终端POS机,这种终端POS仅支持工作于13.56M Hz射频通信技术的射频通信卡;如果要使用工作于2.4G Hz的RFID-SIM卡或其他频率的射频通信卡进行识别支付等,就需铺设对应工作频率的终端POS机;这样就出现了多套工作于不同频率的终端POS机并行工作,这对空间利用、铺设成本和/或对现有终端设备的改造来说都是极大的浪费。
为解决上述问题,本领域的技术人员提供了一种能实现工作于不同频率或协议的射频通信设备之间数据传送的转接装置,该转接装置用于完成不同射频数据格式的通信数据的转换;该转接装置的提出,使得只需要在工作于13.56M Hz的终端POS机上增加该转接装置即可识别工作于不同频率或协议的射频通信卡,节约了铺设成本,也减小了改造终端POS机的难度。
但是上述转接装置无法进行移动增值应用的推广,比如无法进行业务数据的近距离推送及远距离广播,极大的限制了移动支付的增值应用服务;因此,如何在实现工作于不同频率或协议的射频通信终端共用一个终端POS机的基础上,也实现该终端POS机与射频通信终端之间广告数据的近距离推送及远距离广播,拓展增值应用服务在射频通信领域的应用是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
提供一种射频转接装置及射频通信系统,以解决现有射频转接装置不能进行业务应用推广的问题。
在一个实施例中,本发明提供的射频转接装置,包括:第一通信模块、第二通信模块、控制模块及第三通信模块;
第一通信模块用于与第一设备进行通信;
第二通信模块用于与第二设备进行通信;
第三通信模块用于接收后台服务器下发的数据,并将数据传送到控制模块;
控制模块用于在第一通信模块与第二通信模块之间进行射频数据格式的转换,并将第三通信模块传送的数据进行行射频数据格式转换之后通过述第二通信模块传送给第二设备。
在一个实施例中,上述实施例中的射频转接装置还包括存储模块,与第三通信模块连接,用于存储第三通信模块接收到的数据;第三通信模块还用于根据后台服务器下发的最新数据,更新存储模块内存储的数据;后台服务器还用于判断是否需要对数据进行更新,若是,则对数据进行更新,并将更新后的数据下发到第三通信模块。
在一个实施例中,上述实施例中的射频转接装置还包括检测模块,用于检测是否存在与第一设备具有相同射频数据格式且需要与第一设备进行通信的第三设备,确定是否输出禁能信号禁能第一通信模块。
在一个实施例中,上述实施例中的射频转接装置中的第二通信模块包括:射频天线及信号处理单元;
射频天线用于接收并传输第二设备发送的射频信号到信号处理单元;还用于将信号处理单元传输的射频信号发送到第二设备;
信号处理单元用于处理射频天线传输的射频信号,并将处理后的信号传输到控制模块;还用于处理控制模块传输的信号,并将处理后的信号传输到射频天线。
在一个实施例中,上述实施例中的第二通信模块还包括功率放大单元,连接在信号处理单元与射频天线之间,用于放大信号处理单元输出信号的发送功率。
在一个实施例中,上述实施例中的射频转接装置中的第三通信模块包括射频天线,用于接收后台服务器下发的数据,并将数据传送到信号处理单元;
信号处理单元,用于对数据进行调制解调处理,并将处理后的数据传送给控制模块。
在一个实施例中,上述实施例中的第三通信模块还包括外部接口单元,用于与第四设备进行通信。
在一个实施例中,上述实施例中的射频转接装置还包括:低频磁通信模块,用于在控制模块的控制下发射低频磁信号,控制射频转接装置与第二设备的射频通信距离。
为了使本发明提供的射频转接装置应用于实际生活中,本发明也提供了一种射频通信系统,在一个实施例中,本发明提供的射频通信系统包括第一设备、第二设备、后台服务器及本发明提供的射频转接装置;第一设备与第二设备具有不同的射频数据格式;射频转接装置用于在第一设备与第二设备之间进行射频数据格式的转换;射频转接装置还用于接收后台服务器下发的数据,并将数据传送给第二设备。
通过本发明一种射频转接装置及射频通信系统的实施,射频转接装置具备了近距离推送广告信息及远距离广播广告信息的功能,使射频转接装置可以进行业务应用的推广,增加了用户的使用体验。
附图说明
图1为本发明第一实施例的结构示意图;
图2为本发明第二实施例的结构示意图;
图3为本发明第三实施例的结构示意图;
图4为本发明第四实施例的结构示意图;
图5为本发明第五实施例的结构示意图;
图6为本发明第六实施例的结构示意图;
图7为本发明第七实施例的结构示意图;
图8为本发明第七实施例的结构示意图;
图9为本发明第七实施例的结构示意图;
图10为本发明提供的射频转接装置的实际应用的结构示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式结合附图的方式对本发明做出进一步的诠释说明。
图1是本发明提供的射频通信系统1的结构示意图,下面结合图1说明本发明提供的射频通信系统1。
从图1可以看出,在第一实施例中,本发明提供的射频通信系统1包括第一设备11、至少一个第二设备13、后台服务器14、及射频转接装置12;第一设备与第二设备具有不同的射频数据格式;射频转接装置用于在第一设备与第二设备之间进行射频数据格式的转换,还用于接收后台服务器下发的数据,并将数据传送给第二设备,完成移动增值应用服务的推广,增加了用户的体验,本发明中提到的射频数据格式是射频通信设备工作时所使用的射频通信频率、射频通信协议和/或射频算法等。
上述实施例中的第一设备11可以是常用的刷卡POS终端,包括但不局限于125K Hz读卡器POS机、13.56M Hz读卡器POS机、433M Hz读卡器POS机、400M–950M Hz读卡器POS机、2.4G Hz读卡器POS机、4.8G Hz读卡器POS机等刷卡POS机。
上述实施例中的第二设备13可以是各种射频通信卡或者射频通信终端,如RFID-SIM卡、RFID-SD卡、或者125K Hz卡、13.56M Hz卡、433M Hz卡、400M–950M Hz卡、2.4G Hz卡、4.8G Hz卡等射频通信卡,或者是具备上述射频通信卡的射频通信终端。
上述实施例中的第一设备11和射频转接装置12通过非接触式的射频通信技术进行通信,通信的射频数据格式与第一设备11的射频数据格式一致;第二设备13和射频转接装置12通过非接触式的射频通信技术进行通信,通信的射频数据格式与第二设备13的射频数据格式一致;第一设备11的射频数据格式和第二设备13的射频数据格式是不同的;后台服务器14和射频转接装置12通过有线或无线通信网络进行通信,无线通信网络可以是目前存在的所有通信网络,例如GSM(Global System for Mobile Communications,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用无线分组业务技术)、CDMA(CodeDivision Multiple Access,码分多址技术)、3G(3rd Generation,第三代数字通信技术)、LTE(Long Term Evolution,3GPP长期演进技术)或4G(4rdGeneration,第四代数字通信技术)等。
图2是图1给出的射频通信系统1中的射频转接装置12的结构示意,下面结合图2说明本发明提供的射频转接装置12。
从图2可知,在第二实施例中,本发明提供的射频转接装置12包括第一通信模块121、第二通信模块123、控制模块122及第三通信模块124,其中:
第一通信模块121与第一设备11进行通信,用于按照第一设备11的射频数据格式接收第一设备11发送的第一数据,并把第一数据传送给控制模块122;或用于接收控制模块122发送的第二数据,并把第二数据按照第一设备11的射频数据格式传送给第一设备11;
第二通信模块123与第二设备13进行通信;用于按照第二设备13的射频数据格式接收第二设备13发送的第二数据,并把第二数据传送给控制模块122;或用于接收控制模块122发送的第一数据,并把第一数据按照第二设备13的射频数据格式传送给第二设备13;
控制模块122与第一通信模块121及第二通信模块123连接;用于在第一设备11与第二设备13之间进行射频数据格式进行转换,此时,第一设备11与第二设备13具有不同的射频数据格式;具体的,控制模块122用于对第一通信模块121收到的数据包按照第一通信模块121工作的射频数据格式的数据标准格式进行校验和重组,形成完整可靠的数据消息,并将此可靠的数据消息按照第二通信模块123工作的射频数据格式的标准格式进行封装,形成第二通信模块123的标准数据消息,并将该数据消息分组打包发送给第二通信模块123,还用于对第二通信模块123收到的数据包按照第二通信模块123工作的射频数据格式的数据标准格式进行校验和重组,形成完整可靠的数据消息,并将此可靠的数据消息按照第一通信模块121工作的射频数据格式的标准格式进行封装,形成第一通信模块121的标准数据消息,并将该数据消息分组打包发送给第一通信模块121;
第三通信模块124与后台服务器14相连,用于接收后台服务器14下发的数据,并将数据进行处理,并传输到控制模块122;控制模块122接收到数据之后,将第三通信模块传送的数据进行行射频数据格式转换,并通过第二通信模块123将数据传送给第二设备13。
图3是图1给出的射频通信系统1中的射频转接装置12另一实施例的结构示意,下面结合图3说明本发明提供的射频转接装置12。
如图3所示,在第三实施例中,第二实施例中的射频转接装置12还包括存储模块125,用于存储后台服务器14下发的数据;第三通信模块124还用于根据后台服务器14下发的最新数据,定期更新存储模块125内存储的数据;当然第三通信模块124还可以定期从存储模块125获取数据,并向后台服务器14上传数据;后台服务器14还用于判断是否需要对数据进行更新,若是,则对数据进行更新,并将更新后的数据下发到第三通信模块124;后台服务器14还需要定时从商家等业务服务中心更新其内部存储的业务信息等数据。
图4是图1给出的射频通信系统1中的射频转接装置12另一实施例的结构示意,下面结合图4说明本发明提供的射频转接装置12。
如图4所示,在第四实施例中,第二实施例中的射频转接装置12还包括:检测模块126,用于检测是否存在需要与第一设备11进行通信,且与第一设备11具有相同射频数据格式的第三设备;若存在,则检测模块126输出禁能信号禁能第一通信模块121,当然也可以是检测模块126将检测结果传送给控制模块122,控制模块122根据检测结果,选择是否输出禁能信号禁能第一通信模块121。
图5是图2给出的射频转接装置12中的第二通信模块123的结构示意。
如图5所示,在第五实施例中,第二实施例中的射频转接装置12中的第二通信模块123包括:射频天线1231及信号处理单元1232;射频天线1231用于接收并传输第二设备13发送的射频信号到信号处理单元1232;还用于将信号处理单元1232传输的射频信号发送到第二设备13;信号处理单元1232用于处理射频天线1231传输的射频信号,并将处理后的信号传输到控制模块122;还用于处理控制模块122传输的信号,并将处理后的信号传输到射频天线1231。
图6是图2给出的射频转接装置12中的第二通信模块123另一实施例的结构示意。
如图6所示,在第六实施例中,第五实施例中的第二通信模块123还包括功率放大单元1233,与信号处理单元1232及射频天线1231连接,用于第二通信模块123向第二设备13发送数据时,放大信号处理单元1232的发送功率;此时,第二通信模块123就可以将需要发送的数据传送到更远的地方,便于数据的推广,及扩大业务信息的知悉度。
图7是图2给出的射频转接装置12中的第三通信模块124的结构示意。
如图7所示,在第七实施例中,第二实施例中的第三通信模块124包括:
射频天线1241,用于接收后台服务器14下发的数据,并将数据传送到射频处理单元;
信号处理单元1242,用于对接收的数据进行调制解调处理,并将处理后数据传送给第二通信模块123。
图8是图2给出的射频转接装置12中的第三通信模块124另一实施例的结构示意。
如图8所示,在第八实施例中,第七实施例中的第三通信模块124还包括:外部接口单元1243,用于提供对外接口,与第四设备进行连接,便于射频转接装置12获得更多的业务信息。
图9是图1给出的射频通信系统1中的射频转接装置12另一实施例的结构示意,下面结合图9说明本发明提供的射频转接装置12。
如图9所示,在第九实施例中,第二实施例中的射频转接装置12还包括低频磁发射模块127;低频磁发射模块127与控制模块122相连,用于在控制模块122的控制下发射低频磁信号,控制射频转接装置12与第一设备11及第二设备13的射频通信距离。
在此实施例中,低频磁通信模块127在控制模块122的控制下,向外发送低频磁信号,该低频磁信号可以包含射频转接装置12的标识信息,第二通信模块123或低频磁通信模块127还用于接收第二设备13根据低频磁信号发送的响应信号,并将响应信号传输到控制模块122,控制模块122根据接收到的响应信号输出控制信号到第二通信模块123,以控制第二通信模块123是否与第二设备13进行射频通信,
在此实施例中,低频磁通信模块127将控制模块122下发的标识信息调制到发射的低频磁信号的磁场中;标识信息可以是身份识别信息或者其他信息;还可以对发射磁场的低频磁信号的磁场强度进行控制,低频磁通信模块127可以根据控制模块122下发的指令信息发射幅度可变的低频磁信号;低频磁通信模块127发射的低频磁信号的磁场为非交变磁场(静态磁场)或者低频的交变磁场,其磁场频率为0.1Hz至125K Hz;并且低频磁通信模块127的发射距离被设置在预设距离中。
在一个实施例中,第二至第九任一个实施例中的第三通信模块124与后台服务器14通过GSM、GPRS、CDMA、3G、LTE、4G等无线通信网络进行通信。
在一个实施例中,第二至第九任一个实施例中的第二通信模块123通过近距离推送或远距离广播的方式将数据传送到第二设备13。
在一个实施例中,第二至第九任一个实施例中的数据包括但不局限于业务数据、时间信息、射频转接装置12的版本信息、推送和/或广播状态信息、及扩展应用信息。
下面结合实际生活,对本发明做进一步的诠释说明。
图10是本发明提供的射频转接装置12的一个实际应用的结构示意图。
在该具体实施例中,假定第一设备11是射频工作频率为13.56M Hz的刷卡POS机,第二设备13是射频工作频率为2.4G Hz的RFID-SIM卡,此时,射频转接装置12用于完成射频工作频率为2.4G Hz的RFID-SIM卡与射频工作频率为13.56M Hz的刷卡POS机之间射频通信数据的射频数据格式的转换,进一步的假定第三通信模块124为GPRS通信模块;在此前提下诠释说明本发明提供的射频转接装置12的具体工作原理:
此时,射频转接装置12包括第一通信模块121(13.56M射频通信模块)、第二通信模块123(RFID-SIM射频通信模块)、第三通信模块124(GPRS通信模块);
第一通信模块121(13.56M射频通信模块)包括13.56M射频天线1211、13.56M信号处理单元1212;13.56M射频天线1211用来接收第一设备11(13.56M刷卡POS机)发送的射频信号;13.56M处理单元1212用来处理13.56M射频天线1211接收的信号,并把处理后的信号传送到控制模块122;还用于把控制模块122传送来的数据按照13.56MHz射频数据格式进行处理并通过13.56M射频天线1211发送给第一设备11(13.56M刷卡POS机);
第二通信模块123(RFID-SIM射频通信模块)包括2.4G射频天线1231、2.4G信号处理单元1232;2.4G射频天线1231用于接收第二设备13(RFID-SIM卡)发送的射频信号;2.4G信号处理单元1232用来处理2.4G射频天线1231接收到的信号,并把处理后的信号传送到控制模块122;还用于处理控制模块122传送的数据,将处理后的信号及本地的推送信息和/或广播信息通过2.4G射频天线1231发送给第二设备13(RFID-SIM卡);当然,在实际应用中,第二通信模块123(RFID-SIM射频通信模块)还可以包括2.4G射频功率放大单元,功率放大单元的功率增益根据需要根据广播信号的距离进行调整,广播距离增加就需增大2.4G射频功率放大单元的增益,用于把后台服务器14下发的业务数据传送到更远的地方;
第三通信模块124(GPRS通信模块)包括GPRS射频天线1241、GPRS无线处理单元1242;GPRS射频天线1241用于通过GPRS通信网络接收后台服务器14下发的数据和/或发送数据到后台服务器14;GPRS信号处理单元1242用于按照GPRS通信协议处理GPRS射频天线接收的数据以及要通过GPRS天线发送的业务数据,此业务数据可以是推送数据信息、广播数据信息、其它的任何信息;当然,在实际应用中,第三通信模块124还可以增加外部接口单元,用于提供对外接口,与第四设备进行连接,便于射频转接装置12获得更多的业务信息。
以上仅是本发明的具体实施方式而已,并非对本发明做任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施方式所做的任意简单修改、等同变化或修饰,均仍属于本发明技术方案的保护范围。
Claims (11)
1.一种射频转接装置,其特征在于,所述射频转接装置包括:
第一通信模块,用于与第一设备进行通信;
第二通信模块,用于与第二设备进行通信;
第三通信模块,用于接收后台服务器下发的数据,并将所述数据传送到控制模块;
控制模块,用于在第一通信模块与第二通信模块之间进行射频数据格式的转换,并将所述第三通信模块传送的数据进行射频数据格式转换之后通过所述第二通信模块传送给第二设备。
2.如权利要求1所述的射频转接装置,其特征在于,所述射频转接装置还包括存储模块,与所述第三通信模块连接,用于存储所述第三通信模块接收到的所述数据;所述第三通信模块还用于根据所述后台服务器下发的最新数据,定期更新所述存储模块存储的所述数据。
3.如权利要求1所述的射频转接装置,其特征在于,所述射频转接装置还包括:检测模块,用于检测是否存在与所述第一设备具有相同射频数据格式且需要与所述第一设备进行通信的第三设备,确定是否输出禁能信号禁能所述第一通信模块。
4.如权利要求1所述的射频转接装置,其特征在于,所述第二通信模块包括:
射频天线,用于接收并传输第二设备发送的射频信号到信号处理单元;还用于将信号处理单元传输的射频信号发送到第二设备;
信号处理单元,用于处理射频天线传输的射频信号,并将处理后的信号传输到所述控制模块;还用于处理所述控制模块传输的信号,并将处理后的信号传输到所述射频天线。
5.如权利要求4所述的射频转接装置,其特征在于,所述第二通信模块还包括:功率放大单元,连接在所述信号处理单元与所述射频天线之间,用于放大所述信号处理单元输出信号的发送功率。
6.如权利要求1所述的射频转接装置,其特征在于,所述第三通信模块包括:
射频天线,用于接收后台服务器下发的数据,并将所述数据传送到信号处理单元;
信号处理单元,用于对所述数据进行调制解调处理,并将处理后的数据传送给所述控制模块。
7.如权利要求6所述的射频转接装置,其特征在于,所述第三通信模块还包括:外部接口单元,用于与第四设备进行通信。
8.如权利要求1-7任一项所述的射频转接装置,其特征在于,所述射频转接装置还包括:低频磁通信模块,用于在所述控制模块的控制下发射低频磁信号,控制所述射频转接装置与第二设备的射频通信距离。
9.如权利要求1-7任一项所述的射频转接装置,其特征在于,所述第三通信模块与所述后台服务器通过GSM、GPRS、CDMA、3G、LTE或4G无线通信网络进行通信。
10.如权利要求1-7任一项所述的射频转接装置,其特征在于,所述第二通信模块通过近距离推送或远距离广播的方式将所述数据传送到所述第二设备。
11.一种射频通信系统,其特征在于,包括第一设备、第二设备、后台服务器,及如权利要求1-10任一项所述的射频转接装置;所述第一设备与第二设备具有不同的射频数据格式;所述射频转接装置用于在第一设备与第二设备之间进行射频数据格式的转换;所述射频转接装置还用于接收后台服务器下发的数据,并将所述数据传送给第二设备。
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