近场通信设备激活方法及近场通信主设备、目标设备
技术领域
本发明涉及一种近场通信技术,尤其涉及一种近场通信设备激活方法及近场通信主设备、目标设备。
背景技术
近场通信(Near Field Communication,简称NFC)是一种短距离无线连接技术,利用磁场感应实现电子设备在近距离间的通信,用户只需要通过触摸或者设备靠近,就可以实现直观、安全和非接触式的交换信息、内容和进行交易。NFC的工作在13.56MHz的频率上,支持106kbit/秒、212kbit/秒、424kbit/秒以及848kbit/秒四种速度,通信的有效范围为0-20cm。NFC通信分为四个阶段:
(1)初始化阶段:NFC设备处于监听状态,进行技术检测、冲突检测等初始化过程;
(2)设备激活:完成目标设备的选择,并协商信参数,如通信模式、传输速率等;
(3)数据通信:设备激活后,就可以在主设备和目标设备间进行数据的交换;
(4)设备释放:数据交换完毕后,释放当前的连接。
NFC类型A技术,即NFC-A,在被动通信模式下,主设备发送探测请求消息来发现周围的NFC设备,当主设备收到多个其它NFC设备的探测响应后,就会启动单设备检测过程来得到所有周围NFC设备的标识(Near Field Communication Identification,简称NFCID)。当主设备获取到周围NFC设备的NFCID后,就可以通过选择其中一个作为目标设备记为NFCID1进行通信,使用NFCID1来标识对应的目标设备。主设备通过发送激活请求消息,与目标设备进行通信参数的协商,并激活目标设备。目标设备被成功激活后,主设备就可以和目标设备进行数据交换。当数据交换完毕后,主设备通过发送释放请求消息,来进行连接的释放。在设备激活过程中,主设备根据目标设备NFCID1长度具体选择级联数,以发送激活请求消息SEL_REQ CLn,实现目标设备的激活过程。
现有技术中,在NFC-A技术的单设备激活时,每次发送的激活请求消息只能携带4字节的NFCID值,而NFCID1可能为4字节、7字节或10字节。因此将NFCID1分为了不同的级联等级,每一个等级中包含4字节:
(1)4字节NFCID1,只分为一个级联等级包括NFCID1的第一个字节到第四个字节;
(2)7字节NFCID1,分为两个级联等级:第一个级联等级包括一个级联标签和NFCID1的前三个字节,第二个级联等级包括NFCID1的第四个字节到第7个字节;
(3)10字节NFCID1,分为3个级联等级:第一个级联等级包括一个级联标签和NFCID1的前三个字节,第二个级联等级包括一个级联标签和NFCID1的第4个字节到第6个字节,第三个级联等级包括NFCID1的第7个字节到第10个字节。
由于在现有技术中,一条激活请求消息命令只能从一个完整的NFCID1中选择最多4字节发送出去。对于7字节长度的NFCID1,主设备需要发送两条命令才能使目标设备获取完整的NFCID1;对于10字节长度的NFCID1,主设备需要发送三条命令才能使目标设备获取完整NFCID1。主设备周围的NFC设备均可监听到激活请求消息,将其中的NFCID1与本机的NFCID进行比较匹配,匹配一致的目标设备才可激活。由于需要发送多个激活请求消息,使得整个设备激活过程就比较耗时,效率就比较低。
发明内容
本发明实施例提供一种近场通信设备激活方法及近场通信主设备、目标设备,以解决现有技术整个设备激活过程比较耗时,效率比较低问题,以实现简化设备激活流程,提高设备激活效率。
本发明的第一方面,提供了一种近场通信设备激活方法,包括:
主设备接收至少一个近场通信设备返回的探测响应,并从各返回探测响应的设备中确定目标设备;
主设备将所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识携带至激活请求消息中,所述第一标识为能将目标设备与所述各返回探测响应的设备唯一区分开的设备标识的一部分;
主设备将所述激活请求消息发送至所述目标设备,以激活所述目标设备。
第一方面的第一种可能的实现方式中,主设备将所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识携带至激活请求消息中包括:
主设备将所述目标设备的设备标识与其他返回探测响应设备的设备标识进行比较;
主设备按照预设规则,选择所述目标设备的设备标识中能够与各返回探测响应设备的设备标识唯一区别的部分比特位作为所述目标设备的第一标识;
主设备将所述目标设备的第一标识添加至所述激活请求消息中。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,第一方面的第二种可能的实现方式中,主设备按照预设规则,选择所述目标设备的设备标识中能够与各返回探测响应设备的设备标识唯一区别的部分比特位作为所述目标设备的第一标识包括:
主设备将所述目标设备的设备标识与其他返回探测响应设备的设备标识,进行逐个比特位的顺序比较;
主设备在当比较得出所述目标设备与各返回探测响应设备的设备标识均不相同的最后一个比特位时,将比较得到的包括最后一个比特位及最后有一个比特位之前的所有比特位作为所述目标设备的第一标识。
结合第一方面、第一方面的第一种或第二种可能的实现方式,第一方面的第三种可能的实现方式中,主设备将所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识携带至激活请求消息中包括;
主设备识别所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识的字节长度;
主设备根据识别到的字节长度,采用扩展的激活请求消息或NFC论坛数字DIGITAL规范中的激活请求消息携带所述第一标识。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中:所述扩展的激活请求消息中包括扩展标识、消息长度、标识净荷和校验位;其中所述扩展标识用于标识所述激活请求消息为扩展的激活请求消息,标识净荷用于携带所述第一标识。
本发明的第二方面提供了一种近场通信设备激活方法,包括:
目标设备接收其他近场通信设备作为主设备发送的探测请求,并返回探测响应;
目标设备接收所述主设备发送的激活请求消息,并从激活请求消息的标识净荷中获取第一标识,所述第一标识为能将目标设备与向主设备返回探测响应的设备唯一区分开的设备标识的一部分;
目标设备比较所述第一标识与第二标识是否匹配,所述第二标识为目标设备自身的设备标识;
目标设备在当比较结果为匹配时,则向所述主设备返回激活响应。
第二方面的第一种可能的实现方式中,目标设备比较所述第一标识与第二标识是否匹配包括:
目标设备将所述第一标识与第二标识,进行逐个比特位的顺序比较;
当第二标识包括所有所述第一标识的比特位时,则目标设备确定比较结果为匹配。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,向所述主设备返回激活响应包括:
目标设备将第二标识中除去所述第一标识的剩余比特位携带在所述激活响应中,返回给所述主设备。
本发明的第三方面提供了一种近场通信主设备,包括:
响应接收模块,用于接收至少一个近场通信设备返回的探测响应,并从各返回探测响应的设备中确定目标设备;
写入模块,用于将所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识携带至激活请求消息中,所述第一标识为能将目标设备与所述各返回探测响应的设备唯一区分开的设备标识的一部分;
激活发送模块,用于将所述激活请求消息发送至所述目标设备,以激活所述目标设备。
第三方面的第一种可能的实现方式中,所述写入模块包括:
标识比较单元,用于将所述目标设备的设备标识与其他返回探测响应设备的设备标识进行比较;
标识选择单元,用于按照预设规则,选择所述目标设备的设备标识中能够与各返回探测响应设备的设备标识唯一区别的部分比特位作为所述目标设备的第一标识;
标识添加单元,用于将所述目标设备的第一标识添加至所述激活请求消息中。
结合第三方面的第一种可能的实现方式,第三方面的第二种可能的实现方式中,标识选择单元具体用于:
将所述目标设备的设备标识与其他返回探测响应设备的设备标识,进行逐个比特位的顺序比较;
在当比较得出所述目标设备与各返回探测响应设备的设备标识均不相同的最后一个比特位时,将比较得到的包括最后一个比特位及最后有一个比特位之前的所有比特位作为所述目标设备的第一标识。
结合第三方面、第三方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第三方面的第三种可能的实现方式中,所述写入模块具体用于;
识别所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识的字节长度;
根据识别到的字节长度,采用扩展的激活请求消息或NFC论坛数字DIGITAL规范中的激活请求消息携带所述第一标识。
结合第三方面的第三种可能的实现方式,在第三方面的第四种可能的实现方式中:所述扩展的激活请求消息中包括扩展标识、消息长度、标识净荷和校验位;其中所述扩展标识用于标识所述激活请求消息为扩展的激活请求消息,标识净荷用于携带所述第一标识。
本发明的第四方面提供了一种近场通信目标设备,包括:
请求接收模块,用于接收其他近场通信设备作为主设备发送的探测请求,并返回探测响应;
标识获取模块,用于接收所述主设备发送的激活请求消息,并从激活请求消息的标识净荷中获取第一标识,所述第一标识为能将目标设备与向主设备返回探测响应的设备唯一区分开的设备标识的一部分;
标识比较模块,用于比较所述第一标识与第二标识是否匹配,所述第二标识为目标设备自身的设备标识;
激活响应模块,用于在当比较结果为匹配时,则向所述主设备返回激活响应。
在第四方面的第一种可能的实现方式中,标识比较模块具体用于:
将所述第一标识与第二标识,进行逐个比特位的顺序比较;
当第二标识包括所有所述第一标识的比特位时,则目标设备确定比较结果为匹配。
结合第四方面的第一种可能的实现方式,在第四方面的第二种可能的实现方式中,激活响应模块具体用于在当比较结果为匹配时,将第二标识中除去所述第一标识的剩余比特位携带在所述激活响应中,返回给所述主设备。
本发明提供一种近场通信设备激活方法及近场通信主设备、目标设备,通过采用能够与各返回探测响应设备的设备标识唯一区别的比特位作为所述目标设备的第一标识携带至激活请求消息中,实现高效率设备激活,解决现有技术的设备激活过程比较耗时,效率比较低的不足。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例一提供的近场通信设备激活方法的流程图;
图2为本发明实施例二提供的近场通信设备激活方法的流程图;
图3为本发明实施例三所提供的近场通信设备激活方法的流程图;
图4为本发明实施例四所提供的近场通信设备激活方法的流程图;
图5为本发明实施例五所提供的近场通信主设备的结构示意图;
图6为本发明实施例六所提供的近场通信目标设备的结构示意图;
图7为本发明实施例七提供的近场通信主设备的结构示意图;
图8为本发明实施例八提供的近场通信目标设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
图1为本发明实施例一所提供的近场通信设备激活方法的流程图。本实施例的方法适用于在两个NFC设备之间通过NFC-A技术进行激活并进行数据通信的情况。本实施例的方法由作为主设备的近场通信设备执行,该功能可以由硬件和/或软件的方式来实现。本实施例的方法可以包括如下步骤:
步骤110、主设备接收至少一个近场通信设备返回的探测响应,并从各返回探测响应的设备中确定目标设备;
其中探测响应是其他NFC设备收到主设备发送的探测请求消息时所发出的。上述的主设备是指NFC通信的发起方,其他NFC设备是指NFC通信的接收方,被动通信模式下,射频场由主设备来产生,其他NFC设备通过负载调制对主设备发送命令进行响应。主设备可以基于设定规则选择确定目标设备,本发明对此选择规则不做限定。
步骤120、主设备将所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识携带至激活请求消息中,所述第一标识为能将目标设备与所述各返回探测响应的设备唯一区分开的设备标识的一部分;
其中设备标识是NFC设备产生的随机数,在设备发现过程中用于唯一地标识一个NFC设备,即NFCID,选择的目标设备标识记为NFCID1,可以使用4字节、7字节及10字节长度;第一标识可以是完整的设备标识,也可以是简化后的设备标识,只要能将目标设备与主设备周围的其它NFC设备唯一区分开即可。特别优选的,该唯一区分目标设备与其他设备的第一标识,是目标设备与其他设备的设备标识之间的最小非交叠值,即第一标识包括非交叠值,且包括最少的非交叠值。
激活请求消息是主设备在要激活目标设备时发送的消息命令。
步骤130、主设备将所述激活请求消息发送至所述目标设备,以激活所述目标设备。
其中激活所述目标设备过程中,主设备会先发送选择设备请求SEL_REQ CLn,作为激活请求消息,以实现目标设备的激活过程。目标设备在将第一标识与自身的设备标识匹配一致时即可激活,进而完成后续的交互过程。
本实施例,通过主设备发送激活请求消息,与目标设备进行通信参数的协商,并激活目标设备,目标设备被成功激活后,主设备就可以和目标设备进行数据交换,可以实现直观、安全和非接触式的通信。由于以一次激活请求消息直接携带第一标识,减少了激活请求消息的发送次数和事件,提高了激活效率。
实施例二
图2为本发明实施例二提供的近场通信设备激活方法的流程图,参考图2,在上述实施例技术方案的基础上,步骤120优选可包括如下步骤:
步骤1201、主设备将所述目标设备的设备标识与其他返回探测响应设备的设备标识进行比较;
步骤1202、主设备按照预设规则,选择所述目标设备的设备标识中能够与各返回探测响应设备的设备标识唯一区别的部分比特位作为所述目标设备的第一标识;
步骤1203、主设备将所述目标设备的第一标识添加至所述激活请求消息中。
上述方案中,通过选择所述目标设备的设备标识中能够与各返回探测响应设备的设备标识唯一区别的部分比特位作为所述目标设备的第一标识,可以一次性使待激活目标设备获得完整的NFCID1,从而提高激活效率。
在上述方案中,步骤1202优选地可以包括如下步骤:
步骤1211、主设备将所述目标设备的设备标识与其他返回探测响应设备的设备标识,进行逐个比特位的顺序比较;可以是从前向后顺序比较,也可以是从后向前顺序比较。
步骤1212、主设备在当比较得出所述目标设备与各返回探测响应设备的设备标识均不相同的最后一个比特位时,将比较得到的包括最后一个比特位及最后有一个比特位之前的所有比特位作为所述目标设备的第一标识。
其中,比较得出所述目标设备与各返回探测响应设备的设备标识均不相同的最后一个比特位是指,例如:发生冲突的两个设备的NFCID1分别为12345678和12348765,则发生冲突的最后一个比特位是第五位。则在下面的步骤中,只需要发送“12345”或“12348”就能够选择出想要的选择的设备。
上述方案中,通过将比较得到的包括该均不相同的最后一个比特位之前的所有比特位作为所述目标设备的第一标识,可以实现一次性获取到待激活目标设备完整的NFCID1。
实施例三
图3为本发明实施例三所提供的近场通信设备激活方法的流程图。本实施例是在实施例一的基础上对将所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识携带至激活请求消息中的另一种优化,具体包括:
步骤210、主设备识别所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识的字节长度;
其中,所述第一标识可以为所述目标设备的完整设备标识NFCID1,也可以为经简化后的设备标识。
步骤220、主设备根据识别到的字节长度,采用扩展的激活请求消息或NFC论坛数字(DIGITAL)规范中的激活请求消息携带所述第一标识。
其中,字节长度典型的可以为4字节或7字节或10字节,如果字节长度为4字节,则可以选择现有技术中默认采用的激活请求消息,字节长度为7字节或10字节可选择扩展的激活请求消息,即通过扩展字节,在激活请求消息中指明携带标识的字节长度。
扩展的激活请求消息是在原来的SEL_REQ中扩展多个字节使其能完整放置目标设备NFCID1。
本实施例通过扩展的激活请求消息,可以减少信息交互次数,主设备发送目标设备完整的NFCID1时不再需要选择多个级联分别获取,从而提高激活效率。
上述实施例,所述扩展的激活请求消息中优选可以包括:扩展标识、消息长度、标识净荷和校验位,且所述标识净荷的字节长度为4字节或7字节或10字节。
例如,扩展SEL_REQ格式如下表1所示:
表1
其中扩展标识SEL_CMD的取值有以下几种类型(以下数值仅为举例):
(1)93h时表示SEL_REQ CL1;
(2)95h时表示SEL_REQ CL2;
(3)97h时表示SEL_REQ CL3;
(4)99h时表示选择完整的NFCID1。
消息长度用length表示,70h表示原来SEL_REQ命令长度是7字节;A0h表示扩展SEL_REQ命令长度是10字节;D0h表示扩展SEL_REQ命令长度是13字节。
标识净荷占用第3字节到第n-1字节,存放的目标设备的NFCID1。最后字节是校验位。
上述实施例中,通过对原来SEL_REQ进行扩展,根据NFCID1的长度具体设置length字段的值,一次性选择完整的NFCID1以激活目标设备,从而提高激活效率。
实施例四
图4为本发明实施例四所提供的近场通信设备激活方法的流程图。本实施例的方法是由作为目标设备的NFC设备来执行的,包括以下步骤:
步骤310、目标设备接收其他近场通信设备作为主设备发送的探测请求,并返回探测响应;
其中,探测请求是主设备发出的用来发现周围的目标设备的消息。
步骤320、目标设备接收所述主设备发送的激活请求消息,并从激活请求消息的标识净荷中获取第一标识,所述第一标识为能将目标设备与向主设备返回探测响应的设备唯一区分开的设备标识的一部分;
其中激活请求消息可以为扩展的激活请求消息或默认的激活请求消息或新增的SDDALL_REQ命令或NFC论坛数字(DIGITAL)规范中的激活请求消息;
新增的SDDALL_REQ命令用来发送所检测到的冲突比特位n及前面的所有位,SDDALL_REQ格式可以如表2所示:
表2
步骤330、目标设备比较所述第一标识与第二标识是否匹配,所述第二标识为目标设备自身的设备标识;
其中比较方法可采用逐比特对应的比较方式,只要设备标识顺序包括了所有第一标识即可,而不需要设备标识的所有比特位均一致。
步骤340、目标设备在当比较结果为匹配时,则向所述主设备返回激活响应。
其中激活响应消息里包括目标设备NFCID1或其中的一部分比特位。
本实施例,通过所述激活请求消息,可以减少信息交互次数,以提高激活效率。
上述方案中,步骤330可优选包括以下步骤:
步骤3301、目标设备将所述第一标识与第二标识,进行逐个比特位的顺序比较;
步骤3302、当第二标识包括所有第一标识的比特位时,则目标设备确定比较结果为匹配。
上述方案中,向所述主设备返回激活响应可优选包括:目标设备将第二标识中除去所述第一标识的剩余比特位携带在所述激活响应中,返回给所述主设备。
其中,返回的所述激活响应SDALL_RES用来对主设备发送的SDALL_REQ命令做出响应,格式如表3所示:
表3
其中,标签类型是指目标设备的标签类型,NFC-A可以应用多种类型标签;m表示目标设备的NFCID1的剩余比特位数,即总比特位数减去SDALL_REQ发送的比特位数n。
所述激活响应SDALL_RES还可以采用表4所示格式:
表4
该格式只返回标签类型。
实施例五
图5为本发明实施例五提供的近场通信主设备的结构示意图,该设备包括:响应接收模块510、写入模块520和激活发送模块530。其中,响应接收模块510,用于接收至少一个近场通信设备返回的探测响应,并从各返回探测响应的设备中确定目标设备;写入模块520,用于将所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识携带至激活请求消息中,所述第一标识为能将目标设备与所述各返回探测响应的设备唯一区分开的设备标识的一部分;激活发送模块530,用于将所述激活请求消息发送至所述目标设备,以激活所述目标设备。
本发明实施例的技术方案,通过采用能够与各返回探测响应设备的设备标识唯一区别的比特位作为所述目标设备的第一标识携带至激活请求消息中,实现高效率设备激活,解决现有技术的设备激活过程比较耗时,效率比较低的不足。
在上述技术方案中,该写入模块520可包括:标识比较单元521、标识选择单元522和标识添加单元523。其中,标识比较单元521,用于将所述目标设备的设备标识与其他返回探测响应设备的设备标识进行比较;标识选择单元522,用于按照预设规则,选择所述目标设备的设备标识中能够与各返回探测响应设备的设备标识唯一区别的部分比特位作为所述目标设备的第一标识;标识添加单元523,用于将所述目标设备的第一标识添加至所述激活请求消息中。
该标识选择单元522具体用于将所述目标设备的设备标识与其他返回探测响应设备的设备标识,进行逐个比特位的顺序比较;在当比较得出所述目标设备与各返回探测响应设备的设备标识均不相同的最后一个比特位时,将比较得到的包括最后一个比特位及最后有一个比特位之前的所有比特位作为所述目标设备的第一标识。
上述技术方案中,写入模块520优选具体用于识别所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识的字节长度;根据识别到的字节长度,采用扩展的激活请求消息或NFC论坛数字DIGITAL规范中的激活请求消息携带所述第一标识。
所述扩展的激活请求消息中可包括扩展标识、消息长度、标识净荷和校验位;其中所述扩展标识用于标识所述激活请求消息为扩展的激活请求消息,标识净荷用于携带所述第一标识。
本发明实施例提供的近场通信主设备可用于执行本发明实施例提供的近场通信设备激活方法中主设备所执行的技术方案,具备相应的功能模块并达到相同的技术效果。
实施例六
图6为本发明实施例六提供的近场通信目标设备的结构示意图,该目标设备包括:请求接收模块610、标识获取模块620、标识比较模块630和激活响应模块640。其中,请求接收模块610,用于接收其他近场通信设备作为主设备发送的探测请求,并返回探测响应;标识获取模块620,用于接收所述主设备发送的激活请求消息,并从激活请求消息的标识净荷中获取第一标识,所述第一标识为能将目标设备与向主设备返回探测响应的设备唯一区分开的设备标识的一部分;标识比较模块630,用于比较所述第一标识与第二标识是否匹配,所述第二标识为目标设备自身的设备标识;激活响应模块640,用于在当比较结果为匹配时,则向所述主设备返回激活响应。
上述技术方案中,标识比较模块630具体可用于:将所述第一标识与第二标识,进行逐个比特位的顺序比较;当第二标识包括所有所述第一标识的比特位时,则目标设备确定比较结果为匹配。
进一步,激活响应模块640具体用于在当比较结果为匹配时,将第二标识中除去所述第一标识的剩余比特位携带在所述激活响应中,返回给所述主设备。
本发明实施例提供的近场通信目标设备可用于执行本发明实施例提供的近场通信设备激活方法中目标设备所执行的技术方案,具备相应的功能模块并达到相同的技术效果。
实施例七
图7为本发明实施例七提供的近场通信主设备的结构示意图。如图7所示,本实施例提供的近场通信主设备700包括接收器(receiver)710、处理器720、存储器730和发射器(transceiver)740。
接收器710、处理器720、存储器730和发射器740通过总线750相连。其中,接收器710用于接收至少一个近场通信设备返回的探测响应。发射器740用于发送激活请求消息。存储器730存储执行指令,当近场通信主设备700运行时,处理器720与存储器730之间通信,处理器720调用存储器730中的执行指令,用于执行以下操作:
通过接收器710接收至少一个近场通信设备返回的探测响应,并从各返回探测响应的设备中确定目标设备;
将所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识携带至激活请求消息中,所述第一标识为能将目标设备与所述各返回探测响应的设备唯一区分开的设备标识的一部分;
通过发射器740将所述激活请求消息发送至所述目标设备,以激活所述目标设备。
在上述方案中,处理器720还具体被配置为,主设备700将所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识携带至激活请求消息中具体包括:
主设备700将所述目标设备的设备标识与其他返回探测响应设备的设备标识进行比较;
主设备700按照预设规则,选择所述目标设备的设备标识中能够与各返回探测响应设备的设备标识唯一区别的部分比特位作为所述目标设备的第一标识;
主设备700将所述目标设备的第一标识添加至所述激活请求消息中。
其中,主设备700按照预设规则,选择所述目标设备的设备标识中能够与各返回探测响应设备的设备标识唯一区别的部分比特位作为所述目标设备的第一标识包括:
主设备700将所述目标设备的设备标识与其他返回探测响应设备的设备标识,进行逐个比特位的顺序比较;
主设备700在当比较得出所述目标设备与各返回探测响应设备的设备标识均不相同的最后一个比特位时,将比较得到的包括最后一个比特位及最后有一个比特位之前的所有比特位作为所述目标设备的第一标识。
上述方案中,优选是,主设备700将所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识携带至激活请求消息中包括;
主设备700识别所述目标设备在所述各返回探测响应的设备中的第一标识的字节长度;
主设备700根据识别到的字节长度,采用扩展的激活请求消息或NFC论坛数字DIGITAL规范中的激活请求消息携带所述第一标识。
上述方案中,优选是,所述扩展的激活请求消息中包括扩展标识、消息长度、标识净荷和校验位;其中所述扩展标识用于标识所述激活请求消息为扩展的激活请求消息,标识净荷用于携带所述第一标识。
实施例八
图8为本发明实施例八提供的近场通信目标设备的结构示意图。如图8所示,本实施例提供的近场通信目标设备800包括接收器(receiver)810、处理器820、存储器830和发射器(transceiver)840。
接收器810、处理器820、存储器830和发射器840通过总线850相连。其中,接收器810用于接收探测请求和激活请求消息。发射器840用于发送探测响应。存储器830存储执行指令,当近场通信目标设备800运行时,处理器820与存储器830之间通信,处理器820调用存储器830中的执行指令,用于执行以下操作:
通过接收器810接收其他近场通信设备作为主设备发送的探测请求,并通过发射器840返回探测响应;
通过接收器810接收所述主设备发送的激活请求消息,并从激活请求消息的标识净荷中获取第一标识,所述第一标识为能将目标设备800与向主设备返回探测响应的设备唯一区分开的设备标识的一部分;
比较所述第一标识与第二标识是否匹配,所述第二标识为目标设备800自身的设备标识;
在当比较结果为匹配时,则通过发射器840向所述主设备返回激活响应。
在上述方案中,优选是,目标设备800比较所述第一标识与第二标识是否匹配包括:
目标设备800将所述第一标识与第二标识,进行逐个比特位的顺序比较;
当第二标识包括所有所述第一标识的比特位时,则目标设备800确定比较结果为匹配。
在上述方案中,优选是,向所述主设备返回激活响应包括:
目标设备800将第二标识中除去所述第一标识的剩余比特位携带在所述激活响应中,返回给所述主设备。
以上实施例七和八中的处理器,具体可以为中央处理单元(CPU)、数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)等,而存储器可以为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、快闪存储器(flash memory,包括只读的快闪存储器和可读写的快闪存储器)、磁盘等。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。