CN105162511B - 无线网络桥接系统、桥接器及其桥接方法 - Google Patents

无线网络桥接系统、桥接器及其桥接方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种无线网络桥接系统、桥接器及其桥接方法,无线网络桥接方法包括:获取无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度,所述第一信号强度为所述无线网络桥接器获取的主设备的无线信号强度,所述第二信号强度为所述无线网络桥接器获取的从设备的无线信号强度;基于所述第一信号强度和所述第二信号强度计算无线信号最佳点;控制所述无线网络桥接器向所述无线信号最佳点移动。与现有技术相比,本发明中无线网络桥接器能够随着从设备的移动而自动移动,还能够自动识别并增强从设备所处位置的无线信号,为用户的学习和生活带来了极大便利。同时,还可以利用遥控器将无线网络桥接器移动至任何想移动到的位置,方便用户使用。

Description

无线网络桥接系统、桥接器及其桥接方法
技术领域
本发明涉及网络桥接领域,特别涉及一种无线网络桥接系统、桥接器及其桥接方法。
背景技术
无线网络已经成为家庭以及中小型企业首选的网络接入方案,伴随而来也出现了一些问题,由于部分房屋面积大,家庭住宅结构多变,障碍物多,对无线网络的信号衰减很大,导致无线覆盖不够全面,部分区域无线信号强度弱、无线速率低,甚至存在无线盲点等情况,不能满足用户对无线网络的使用体验要求。
针对上述情况,目前市面上存在一些解决方案,主要有在现有无线路由器的基础上,再接入另外的无线信号扩散装置,例如无线路由器或者智能无线扩散器等。但是,另外接入的无线信号扩散装置只能安装在固定位置,因此,用户只能在无线信号扩散装置能够覆盖的区域使用无线信号,从而限制了用户使用无线信号的区域,给用户学习和生活带来了很多不便。
发明内容
本发明要解决的技术问题是为了克服现有技术中无线信号扩散装置只能安装在固定位置,从而限制了使用无线信号的区域,进而给用户学习和生活带来了不便的缺陷,提供一种能够移动的无线网络桥接系统、桥接器及其桥接方法。
本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:
一种无线网络桥接器的桥接方法,其特点在于,包括:
获取无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度,其中,所述第一信号强度为所述无线网络桥接器获取的主设备的无线信号强度,所述第二信号强度为所述无线网络桥接器获取的从设备的无线信号强度;
基于所述第一信号强度和所述第二信号强度计算无线信号最佳点;
控制所述无线网络桥接器向所述无线信号最佳点移动。
一般来说,主设备的位置是固定不变的,从设备的位置可以任意改变。本方案中,当从设备位于某一位置时,首先获取无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度,然后计算出无线信号最佳点,最后控制无线网络桥接器向无线信号最佳点移动。当从设备的位置改变时,需要重新获取无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度,然后计算出新的无线信号最佳点,最后控制无线网络桥接器向新的无线信号最佳点移动。本方案中,无线网络桥接器能够随着从设备的移动而移动,还能够自动识别并增强从设备所处位置的无线信号,为用户的学习和生活带来了极大便利。
其中,主设备可以是无线路由器等带有无线覆盖功能的设备,从设备可以是平板电脑、笔记本或手机等移动终端等,也可以是其它具有无线功能的用户终端。
较佳地,获取第一信号强度和第二信号强度的步骤包括:扫描所述无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度。本方案中,通过扫描的方式获取无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度。
较佳地,所述扫描所述无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度的过程包括:控制所述无线网络桥接器进行圆周运动一圈,并扫描圆周运动过程中的第一信号强度和第二信号强度。本方案中,在无线网络桥接器进行圆周运动的过程中,扫描的次数越多,即获得的第一信号强度和第二信号强度越多,计算得到的无线信号最佳点越准确。本方案中,无线网络桥接器进行圆周运动时选取的半径范围可以很小,例如0.1m~1m。
较佳地,计算无线信号最佳点的步骤包括:
获取所述第一信号强度中的最大值和所述第二信号强度中的最大值;
确定标准方向;
根据所述第一信号强度中的最大值计算第一偏移角度,根据所述第二信号强度中的最大值计算第二偏移角度,其中,所述第一偏移角度为所述主设备与所述圆周运动的圆心之间的连线与所述标准方向之间的夹角,所述第二偏移角度为所述从设备与所述圆周运动的圆心之间的连线与所述标准方向之间的夹角;
根据所述圆周运动结束时刻的第一信号强度、所述圆周运动结束时刻的第二信号强度、所述第一偏移角度以及所述第二偏移角度计算无线信号最佳点。
本领域的技术人员应当理解,在无线网络桥接器进行圆周运动的过程中,当无线网络桥接器与主设备之间的距离最近时,获取的第一信号强度最大,当无线网络桥接器与主设备之间的距离最远时,获取的第一信号强度最小,当无线网络桥接器与从设备之间的距离最近时,获得的第二信号强度最大,当无线网络桥接器与从设备之间的距离最远时,获得的第二信号强度最小。容易理解地,标准方向可以为正北方向、正南方向、正东方向或正西方向。
较佳地,所述标准方向由电子罗盘传感器确定。电子罗盘传感器用于确定正北方向、正南方向、正东方向或正西方向。
较佳地,计算所述无线信号最佳点的步骤包括:
以所述圆心为原点、所述标准方向为纵轴的正方向建立二维坐标系;
根据所述圆周运动结束时刻的第一信号强度和所述第一偏移角度确定所述主设备在所述二维坐标系下的坐标,根据所述圆周运动结束时刻第二信号强度和所述第二偏移角度确定所述从设备在所述二维坐标系下的坐标,其中,所述圆周运动结束时刻的第一信号强度与所述主设备和所述原点之间的距离值相对应,所述圆周运动结束时刻的第二信号强度与所述从设备和所述原点之间的距离值相对应;
根据所述主设备和所述从设备的坐标确定所述无线信号最佳点的坐标,以及第三偏移角度,其中,所述第三偏移角度为所述无线信号最佳点与所述原点之间的连线与所述纵轴之间的夹角;
其中,所述无线信号最佳点为所述主设备与所述从设备的中间点,所述无线信号最佳点的坐标为所述主设备与所述从设备的中间点的坐标。
本领域的技术人员应当理解,本方案的二维坐标系中,原点为圆周运动的圆心,纵轴的正方向为标准方向,横轴的正方向为与标准方向垂直的方向。本方案中,所述圆周运动结束时刻的第一信号强度与主设备和原点之间的距离值相对应,因此,根据所述圆周运动结束时刻的第一信号强度可以得到主设备与原点之间的距离值,所述圆周运动结束时刻的第二信号强度与从设备和原点之间的距离值相对应,因此,根据所述圆周运动结束时刻的第二信号强度可以得到从设备与原点之间的距离值。其中,所述圆周运动结束时刻的第一信号强度与主设备和原点之间的距离值的对应关系可以根据需要设置,同样地,所述圆周运动结束时刻的第二信号强度与从设备和原点之间的距离值的对应关系也可以根据需要设置。但是前者的对应关系和后者的对应关系必须保持一致。本领域的技术人员应当理解,上述对应关系并不影响第三偏移角度的计算,也就是说,不管对应关系如何设置,当从设备的位置不变时,第三偏移角度的值是固定的。
另外,在主设备与原点之间的距离值和第一偏移角度已知的情况下,主设备在二维坐标系下的坐标的计算方法为本领域的常用技术手段,不再赘述,同理,在从设备与原点之间的距离值和第二偏移角度已知的情况下,从设备在二维坐标系下的坐标的计算方法也不再赘述,主设备与从设备的中间点的坐标以及第三偏移角度的计算方法也不再赘述。
较佳地,控制所述无线网络桥接器向所述无线信号最佳点移动的步骤包括:
控制所述无线网络桥接器沿所述第三偏移角度的方向移动;
在移动的过程中实时获取第一信号强度和第二信号强度;
在所述第一信号强度和所述第二信号强度均达到预设阈值时控制所述无线网络桥接器停止移动。
本方案中,在无线网络桥接器向无线信号最佳点移动的过程中需要实时获取第一信号强度和第二信号强度。本领域的技术人员应当理解,当第一信号强度和第二信号度均达到预设阈值时,无线网络桥接器所处的位置不一定为无线信号最佳点,也就是说,当第一信号强度和第二信号强度均达到预设阈值时,无线网络桥接器就能实现向从设备提供更佳的无线信号,从而满足从设备使用无线信号的需求。其中,无线网络桥接器停止移动时,第一信号强度和第二信号强度达到的预设阈值可以相同,也可以不相同,具体根据实际情况来设置,例如可以根据主设备或从设备的功率来设置预设阈值。
较佳地,所述无线网络桥接器、所述主设备和所述从设备均具有GPS(GlobalPositioning System,全球定位系统)定位功能,计算无线信号最佳点的步骤包括:
获取所述主设备和所述从设备的位置,并根据所述主设备和所述从设备的位置计算无线信号最佳点。
本方案中,由于无线网络桥接器、主设备和从设备均具有GPS定位功能,因此无线网络桥接器能够获取到主设备和从设备的具体位置,从而获取到主设备和从设备的中间点的具体位置,即无线信号最佳点。
本发明还提供一种无线网络桥接器,其特点在于,包括信号获取模块、第一计算模块和控制模块;
所述信号获取模块用于获取无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度,其中,所述第一信号强度为所述无线网络桥接器获取的主设备的无线信号强度,所述第二信号强度为所述无线网络桥接器获取的从设备的无线信号强度;
所述第一计算模块用于基于所述第一信号强度和所述第二信号强度计算无线信号最佳点;
所述控制模块用于控制所述无线网络桥接器向所述无线信号最佳点移动。
较佳地,所述信号获取模块包括扫描单元,所述扫描单元用于扫描所述无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度。
较佳地,所述扫描单元包括第一子单元和第二子单元,所述第一子单元用于控制所述无线网络桥接器进行圆周运动一圈,所述第二子单元用于扫描圆周运动过程中的第一信号强度和第二信号强度。
较佳地,所述无线网络桥接器还包括电子罗盘传感器和第二计算模块,所述信号获取模块还包括获取单元,
所述获取单元用于获取所述第一信号强度中的最大值和所述第二信号强度中的最大值;
所述电子罗盘传感器用于确定标准方向;
所述第二计算模块用于根据所述第一信号强度中的最大值计算第一偏移角度,以及根据所述第二信号强度中的最大值计算第二偏移角度,其中,所述第一偏移角度为所述主设备与所述圆周运动的圆心之间的连线与所述标准方向之间的夹角,所述第二偏移角度为所述从设备与所述圆周运动的圆心之间的连线与所述标准方向之间的夹角;
所述第一计算模块用于根据所述圆周运动结束时刻的第一信号强度、所述圆周运动结束时刻的第二信号强度、所述第一偏移角度以及所述第二偏移角度计算无线信号最佳点。
较佳地,所述第一计算模块包括坐标建立单元、第一计算单元以及第二计算单元,
所述坐标建立单元用于以所述圆心为原点、所述标准方向为纵轴的正方向建立二维坐标系;
所述第一计算单元用于根据所述圆周运动结束时刻的第一信号强度和所述第一偏移角度确定所述主设备在所述二维坐标系下的坐标,根据所述圆周运动结束时刻的第二信号强度和所述第二偏移角度确定所述从设备在所述二维坐标系下的坐标,其中,所述圆周运动结束时刻的第一信号强度与所述主设备和所述原点之间的距离值相对应,所述圆周运动结束时刻的第二信号强度与所述从设备和所述原点之间的距离值相对应;
所述第二计算单元用于根据所述主设备和所述从设备的坐标确定所述无线信号最佳点的坐标,以及第三偏移角度,其中,所述第三偏移角度为所述无线信号最佳点点与所述原点之间的连线与所述纵轴之间的夹角;
其中,所述无线信号最佳点为所述主设备与所述从设备的中间点,所述无线信号最佳点的坐标为所述主设备与所述从设备的中间点的坐标。
较佳地,所述控制模块包括移动控制单元、获取信号控制单元以及停止移动控制单元,
所述移动控制单元用于控制所述无线网络桥接器沿所述第三偏移角度的方向移动;
所述获取信号控制单元用于在移动的过程中实时获取第一信号强度和第二信号强度;
所述停止移动控制单元用于在所述第一信号强度和所述第二信号强度均达到预设阈值时控制所述无线网络桥接器停止移动。
较佳地,所述无线网络桥接器、所述主设备和所述从设备均包括GPS定位模块,所述无线网络桥接器的GPS定位模块用于获取所述主设备和所述从设备的位置,所述第一计算模块用于根据所述主设备和所述从设备的位置计算无线信号最佳点。
较佳地,所述无线网络桥接器还包括遥控器,用于控制所述无线网络桥接器移动或停止。
本方案中的无线网络桥接器能够实现随着从设备的移动而自动移动,同时也能够根据遥控器的指令而移动,即用户可以利用遥控器将无线网络桥接器移动至任何想移动到的位置,方便用户使用。
本发明还提供一种无线网络桥接系统,其特点在于,包括如上所述的无线网络桥接器、主设备以及从设备,所述无线网络桥接器用于获取所述主设备的无线信号,所述从设备用于获取所述无线网络桥接器的无线信号。
在符合本领域常识的基础上,上述各优选条件,可任意组合,即得本发明各较佳实例。
本发明的积极进步效果在于:与现有技术相比,本发明中无线网络桥接器能够随着从设备的移动而自动移动,还能够自动识别并增强从设备所处位置的无线信号,为用户的学习和生活带来了极大便利。同时,用户还可以利用遥控器控制无线网络桥接器并将其移动至任何想移动到的位置,方便用户使用。
附图说明
图1为本发明实施例1的无线网络桥接器的结构框图。
图2为本发明实施例1的无线网络桥接方法的流程图。
图3为本发明实施例2的无线网络桥接器的结构框图。
图4为本发明实施例2的无线网络桥接方法的流程图。
图5为本发明实施例3的无线网络桥接方法的流程图。
具体实施方式
下面通过实施例的方式进一步说明本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。
实施例1
一种无线网络桥接器10,如图1所示,包括信号获取模块11、第一计算模块12和控制模块13;
信号获取模块11用于获取无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度,其中,所述第一信号强度为所述无线网络桥接器获取的主设备的无线信号强度,所述第二信号强度为所述无线网络桥接器获取的从设备的无线信号强度;
第一计算模块12用于基于所述第一信号强度和所述第二信号强度计算无线信号最佳点;
控制模块13用于控制所述无线网络桥接器向所述无线信号最佳点移动。
本实施例还提供一种无线网络桥接器的桥接方法,如图2所示,包括以下步骤:
步骤101、获取无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度;
其中,所述第一信号强度为所述无线网络桥接器获取的主设备的无线信号强度,所述第二信号强度为所述无线网络桥接器获取的从设备的无线信号强度;
步骤102、基于第一信号强度和第二信号强度计算无线信号最佳点;
步骤103、控制无线网络桥接器向无线信号最佳点移动。
本实施例中,主设备用于向外部提供无线信号,无线网络桥接器用于将从主设备获取的无线信号强度提供给从设备,并基于从主、从设备获取的无线信号强度计算无线信号最佳点,以及控制自身向无线信号最佳点移动。本实施例中的无线网络桥接器能够为从设备提供最佳的无线信号,同时为用户的学习和生活带来了极大便利。
实施例2
一种无线网络桥接器20,如图3所示,包括信号获取模块21、电子罗盘传感器22、第二计算模块23、第一计算模块24和控制模块25;
信号获取模块21包括扫描单元和获取单元。
所述扫描单元包括第一子单元和第二子单元,所述第一子单元用于控制所述无线网络桥接器进行圆周运动一圈,所述第二子单元用于扫描圆周运动过程中的第一信号强度和第二信号强度。
所述获取单元用于获取所述第一信号强度中的最大值和所述第二信号强度中的最大值。
其中,所述第一信号强度为所述无线网络桥接器获取的主设备的无线信号强度,所述第二信号强度为所述无线网络桥接器获取的从设备的无线信号强度。
本实施例中,主设备可以是无线路由器等带有无线覆盖功能的设备,从设备可以是平板电脑、笔记本或手机等移动终端等,也可以是其它具有无线功能的用户终端。
电子罗盘传感器22用于确定标准方向,所述标准方向可以为正北方向、正南方向、正东方向或正西方向。也就是说,电子罗盘传感器用于确定正北方向、正南方向、正东方向或正西方向。本领域的技术人员应当理解,电子罗盘传感器确定正北方向、正南方向、正东方向或正西方向的技术为现有技术,不再赘述。
第二计算模块23用于根据所述第一信号强度中的最大值计算第一偏移角度,以及根据所述第二信号强度中的最大值计算第二偏移角度。
其中,所述第一偏移角度为所述主设备与所述圆周运动的圆心之间的连线与所述标准方向之间的夹角,所述第二偏移角度为所述从设备与所述圆周运动的圆心之间的连线与所述标准方向之间的夹角。
第一计算模块24包括坐标建立单元、第一计算单元以及第二计算单元。
所述坐标建立单元用于以所述圆心为原点、所述标准方向为纵轴的正方向建立二维坐标系,
所述第一计算单元用于根据所述圆周运动结束时刻的第一信号强度和所述第一偏移角度确定所述主设备在所述二维坐标系下的坐标,根据所述圆周运动结束时刻的第二信号强度和所述第二偏移角度确定所述从设备在所述二维坐标系下的坐标,其中,所述圆周运动结束时刻的第一信号强度与所述主设备和所述原点之间的距离值相对应,所述圆周运动结束时刻的第二信号强度与所述从设备和所述原点之间的距离值相对应;
所述第二计算单元用于根据所述主设备和所述从设备的坐标确定所述无线信号最佳点的坐标和第三偏移角度,其中,所述第三偏移角度为所述无线信号最佳点点与所述原点之间的连线与所述纵轴之间的夹角。
本实施例中,无线信号最佳点为主设备与从设备的中间点,所述无线信号最佳点的坐标为所述主设备与所述从设备的中间点的坐标。
控制模块25包括移动控制单元、获取信号控制单元以及停止移动控制单元。
所述移动控制单元用于控制所述无线网络桥接器沿所述第三偏移角度的方向移动。
所述获取信号控制单元用于在移动的过程中实时获取第一信号强度和第二信号强度。
所述停止移动控制单元用于在所述第一信号强度和所述第二信号强度均达到预设阈值时控制所述无线网络桥接器停止移动。
本实施例还提供一种无线网络桥接器的桥接方法,如图4所示,包括以下步骤:
步骤201、扫描第一信号强度和第二信号强度;
具体地,控制所述无线网络桥接器进行圆周运动一圈,并扫描圆周运动过程中的第一信号强度和第二信号强度,以及获取所述第一信号强度中的最大值和所述第二信号强度中的最大值。
其中,所述第一信号强度为所述无线网络桥接器获取的主设备的无线信号强度,所述第二信号强度为所述无线网络桥接器获取的从设备的无线信号强度。
本实施例中,在无线网络桥接器进行圆周运动的过程中,扫描的次数越多,即获得的第一信号强度和第二信号强度越多,计算得到的无线信号最佳点越准确。本实施例中,无线网络桥接器进行圆周运动时选取的半径范围可以很小,例如0.1m~1m。
步骤202、确定标准方向。
具体地,标准方向可以为正北方向、正南方向、正东方向或正西方向。
步骤203、计算第一偏移角度和第二偏移角度;
具体地,根据所述第一信号强度中的最大值计算第一偏移角度,以及根据所述第二信号强度中的最大值计算第二偏移角度。
本领域的技术人员应当理解,在无线网络桥接器进行圆周运动的过程中,当无线网络桥接器与主设备之间的距离最近时,获取的第一信号强度最大,当无线网络桥接器与从设备之间的距离最近时,获得的第二信号强度最大。
其中,所述第一偏移角度为所述主设备与所述圆周运动的圆心之间的连线与所述标准方向之间的夹角,所述第二偏移角度为所述从设备与所述圆周运动的圆心之间的连线与所述标准方向之间的夹角。
步骤204、计算无线信号最佳点;
具体地,以所述圆心为原点、所述标准方向为纵轴的正方向建立二维坐标系,并根据所述圆周运动结束时刻的第一信号强度和所述第一偏移角度确定所述主设备在所述二维坐标系下的坐标,根据所述圆周运动结束时刻的第二信号强度和所述第二偏移角度确定所述从设备在所述二维坐标系下的坐标,以及根据所述主设备和所述从设备的坐标确定所述无线信号最佳点的坐标和第三偏移角度。
其中,所述圆周运动结束时刻的第一信号强度与所述主设备和所述原点之间的距离值相对应,所述圆周运动结束时刻的第二信号强度与所述从设备和所述原点之间的距离值相对应,所述第三偏移角度为所述无线信号最佳点与所述原点之间的连线与所述纵轴之间的夹角。
本实施例中,无线信号最佳点为主设备与从设备的中间点,所述无线信号最佳点的坐标为所述主设备与所述从设备的中间点的坐标。
本领域的技术人员应当理解,本实施例的二维坐标系中,原点为圆周运动的圆心,纵轴的正方向为标准方向,横轴的正方向为与标准方向垂直的方向。本实施例中,所述圆周运动结束时刻的第一信号强度与主设备和原点之间的距离值相对应,因此,根据所述圆周运动结束时刻的第一信号强度可以得到主设备与原点之间的距离值,所述圆周运动结束时刻的第二信号强度与从设备和原点之间的距离值相对应,因此,根据所述圆周运动结束时刻的第二信号强度可以得到从设备与原点之间的距离值。其中,所述圆周运动结束时刻的第一信号强度与主设备和原点之间的距离值的对应关系可以根据需要设置,例如可以设置为正比例关系或反比例关系等。同样地,所述圆周运动结束时刻的第二信号强度与从设备和原点之间的距离值的对应关系也可以根据需要设置,例如可以设置为正比例关系或反比例关系等。但是前者的对应关系和后者的对应关系必须相同。本领域的技术人员应当理解,上述对应关系并不影响第三偏移角度的计算,也就是说,不管对应关系如何设置,当从设备的位置不变时,第三偏移角度的值是固定的。
步骤205、控制无线网络桥接器移动和停止。
具体地,控制所述无线网络桥接器沿所述第三偏移角度的方向移动,并在移动的过程中实时获取第一信号强度和第二信号强度,以及在所述第一信号强度和所述第二信号强度均达到预设阈值时控制所述无线网络桥接器停止移动。
本实施例中,在无线网络桥接器沿第三偏移角度的方向向无线信号最佳点移动的过程中需要实时获取第一信号强度和第二信号强度。本领域的技术人员应当理解,当第一信号强度和第二信号度均达到预设阈值时,无线网络桥接器所处的位置不一定为无线信号最佳点,也就是说,当第一信号强度和第二信号强度均达到预设阈值时,无线网络桥接器就能实现向从设备提供更佳的无线信号,从而满足从设备使用无线信号的需求。
一般来说,主设备的位置是固定不变的,从设备的位置可以任意改变。本实施例中,当从设备位于某一位置时,首先获取无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度,然后计算出无线信号最佳点,最后控制无线网络桥接器向无线信号最佳点移动。当从设备的位置改变时,需要重新获取无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度,然后计算出新的无线信号最佳点,最后控制无线网络桥接器向新的无线信号最佳点移动。
本实施例中,无线网络桥接器能够随着从设备的移动而移动,还能够自动识别并增强从设备所处位置的无线信号,为用户的学习和生活带来了极大便利。
下面举个具体的例子来说明本实施例的无线网络桥接器的桥接方法。
设主设备为无线路由器,用于提供无线信号,从设备为手机,一般情况下,当用户在储藏室使用手机时,手机接收到的无线信号非常弱,无法满足用户上网观看视频的需求。
首先,无线网络桥接器匀速做一圈圆周运动,圆周运动的半径为0.5m,并在圆周运动的过程中分32段读取第一信号强度和第二信号强度,假设计算得到圆周运动过程中第12段读取的第一信号强度最大,以及第20段读取的第二信号强度最大。
其中,无线路由桥接器获取的无线路由器的无线信号强度为第一信号强度,获取的手机的无线信号强度为第二信号强度。
其次,确定正北方向为标准方向。
然后,根据第12段读取的第一信号强度计算出第一偏移角度为45°,根据第20段读取的第二信号强度计算出第二偏移角度为45°。
以圆周运动的圆心为原点、正北方向为纵轴的正方向建立二维坐标系,圆周运动结束时刻的第一信号强度为-35db,圆周运动结束时刻的第二信号强度为-65db,圆周运动结束时刻的第一信号强度与原点和无线路由器之间的距离值的对应关系,以及圆周运动结束时刻的第二信号强度与原点和手机之间的距离值的对应关系均为相同的正比例关系,例如在本实施例中,若将原点和无线路由器之间的距离值设为A*(-35db),则原点和手机之间的距离值应当设为A*(-65db)。
由于第一偏移角度为45°,因此可以得到,无线路由器在二维坐标系下的横坐标与纵坐标相同,具体为原点和无线路由器之间的距离值的第二偏移角度也为45°,因此,手机在二维坐标系下的横坐标与纵坐标也相同,具体为原点和手机之间的距离值的
无线路由器与手机的中间点正好为原点,控制无线网络桥接器沿原点方向移动即可,并在移动的过程中实时获取第一信号强度和第二信号强度,以及在第一信号强度和第二信号强度均达到预设阈值时控制无线网络桥接器停止移动。
本实施例中,无线网络桥接器停止移动时,第一信号强度和第二信号强度达到的预设阈值可以相同,也可以不相同,具体根据实际情况来设置,例如可以根据主设备或从设备的功率来设置预设阈值。
本实施例还提供一种无线网络桥接系统,包括本实施例的无线网络桥接器、主设备以及从设备,所述无线网络桥接器用于获取所述主设备的无线信号,所述从设备用于获取所述无线网络桥接器的无线信号。
实施例3
本实施例提供一种无线网络桥接器,与实施例2中无线网络桥接器的区别在于:本实施例中的无线网络桥接器包括GPS定位模块和第一计算模块,无线网络桥接器的GPS定位模块用于获取主设备和从设备的位置,第一计算模块用于根据所述主设备和所述从设备的位置计算无线信号最佳点。
其中,本实施例中的主设备和从设备均包括GPS定位模块。
本实施例还提供一种无线网络桥接器的桥接方法,利用本实施例中的无线网络桥接器实现,如图5所示,包括以下步骤:
步骤301、获取主设备和从设备的位置;
步骤302、根据主设备和从设备的位置计算无线信号最佳点;
步骤303、控制无线网络桥接器向无线信号最佳点移动。
本实施例中,由于无线网络桥接器、主设备和从设备均具有GPS定位功能,因此无线网络桥接器能够获取到主设备和从设备的具体位置,从而获取到主设备和从设备的中间点的具体位置,即无线信号最佳点。与实施例2相比,本实施例中的无线网络桥接器的桥接方法更加简单方便。
实施例4
本实施例提供一种无线网络桥接器,与实施例2中无线网络桥接器的区别在于:本实施例的无线网络桥接器还包括遥控器,用于控制所述无线网络桥接器移动或停止。
本实施例中的无线网络桥接器能够实现随着从设备的移动而自动移动,同时也能够根据遥控器的指令而移动,即用户可以利用遥控器将无线网络桥接器移动至任何想移动到的位置,方便用户使用。
虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这些仅是举例说明,本发明的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本发明的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本发明的保护范围。

Claims (11)

1.一种无线网络桥接器的桥接方法,其特征在于,包括:
获取无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度,其中,所述第一信号强度为所述无线网络桥接器获取的主设备的无线信号强度,所述第二信号强度为所述无线网络桥接器获取的从设备的无线信号强度;
基于所述第一信号强度和所述第二信号强度计算无线信号最佳点;
控制所述无线网络桥接器向所述无线信号最佳点移动;
获取第一信号强度和第二信号强度的步骤包括:扫描所述无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度;
所述扫描所述无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度的过程包括:控制所述无线网络桥接器进行圆周运动一圈,并扫描圆周运动过程中的第一信号强度和第二信号强度;
计算无线信号最佳点的步骤包括:
获取所述第一信号强度中的最大值和所述第二信号强度中的最大值;
确定标准方向;
根据所述第一信号强度中的最大值计算第一偏移角度,根据所述第二信号强度中的最大值计算第二偏移角度,其中,所述第一偏移角度为所述主设备与所述圆周运动的圆心之间的连线与所述标准方向之间的夹角,所述第二偏移角度为所述从设备与所述圆周运动的圆心之间的连线与所述标准方向之间的夹角;
根据所述圆周运动结束时刻的第一信号强度、所述圆周运动结束时刻的第二信号强度、所述第一偏移角度以及所述第二偏移角度计算无线信号最佳点。
2.如权利要求1所述的桥接方法,其特征在于,所述标准方向由电子罗盘传感器确定。
3.如权利要求1所述的桥接方法,其特征在于,计算所述无线信号最佳点的步骤包括:
以所述圆心为原点、所述标准方向为纵轴的正方向建立二维坐标系;
根据所述圆周运动结束时刻的第一信号强度和所述第一偏移角度确定所述主设备在所述二维坐标系下的坐标,根据所述圆周运动结束时刻的第二信号强度和所述第二偏移角度确定所述从设备在所述二维坐标系下的坐标,其中,所述圆周运动结束时刻的第一信号强度与所述主设备和所述原点之间的距离值相对应,所述圆周运动结束时刻的第二信号强度与所述从设备和所述原点之间的距离值相对应;
根据所述主设备和所述从设备的坐标确定所述无线信号最佳点的坐标,以及第三偏移角度,其中,所述第三偏移角度为所述无线信号最佳点与所述原点之间的连线与所述纵轴之间的夹角;
其中,所述无线信号最佳点为所述主设备与所述从设备的中间点,所述无线信号最佳点的坐标为所述主设备与所述从设备的中间点的坐标。
4.如权利要求3所述的桥接方法,其特征在于,控制所述无线网络桥接器向所述无线信号最佳点移动的步骤包括:
控制所述无线网络桥接器沿所述第三偏移角度的方向移动;
在移动的过程中实时获取第一信号强度和第二信号强度;
在所述第一信号强度和所述第二信号强度均达到预设阈值时控制所述无线网络桥接器停止移动。
5.如权利要求1所述的桥接方法,其特征在于,所述无线网络桥接器、所述主设备和所述从设备均具有GPS定位功能,计算无线信号最佳点的步骤包括:
获取所述主设备和所述从设备的位置,并根据所述主设备和所述从设备的位置计算无线信号最佳点。
6.一种无线网络桥接器,其特征在于,包括信号获取模块、第一计算模块和控制模块;
所述信号获取模块用于获取无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度,其中,所述第一信号强度为所述无线网络桥接器获取的主设备的无线信号强度,所述第二信号强度为所述无线网络桥接器获取的从设备的无线信号强度;
所述第一计算模块用于基于所述第一信号强度和所述第二信号强度计算无线信号最佳点;
所述控制模块用于控制所述无线网络桥接器向所述无线信号最佳点移动;
所述信号获取模块包括扫描单元,所述扫描单元用于扫描所述无线网络桥接器周围的第一信号强度和第二信号强度;
所述扫描单元包括第一子单元和第二子单元,所述第一子单元用于控制所述无线网络桥接器进行圆周运动一圈,所述第二子单元用于扫描圆周运动过程中的第一信号强度和第二信号强度;
所述无线网络桥接器还包括电子罗盘传感器和第二计算模块,所述信号获取模块还包括获取单元,
所述获取单元用于获取所述第一信号强度中的最大值和所述第二信号强度中的最大值;
所述电子罗盘传感器用于确定标准方向;
所述第二计算模块用于根据所述第一信号强度中的最大值计算第一偏移角度,以及根据所述第二信号强度中的最大值计算第二偏移角度,其中,所述第一偏移角度为所述主设备与所述圆周运动的圆心之间的连线与所述标准方向之间的夹角,所述第二偏移角度为所述从设备与所述圆周运动的圆心之间的连线与所述标准方向之间的夹角;
所述第一计算模块用于根据所述圆周运动结束时刻的第一信号强度、所述圆周运动结束时刻的第二信号强度、所述第一偏移角度以及所述第二偏移角度计算无线信号最佳点。
7.如权利要求6所述的无线网络桥接器,其特征在于,所述第一计算模块包括坐标建立单元、第一计算单元以及第二计算单元,
所述坐标建立单元用于以所述圆心为原点、所述标准方向为纵轴的正方向建立二维坐标系;
所述第一计算单元用于根据所述圆周运动结束时刻的第一信号强度和所述第一偏移角度确定所述主设备在所述二维坐标系下的坐标,根据所述圆周运动结束时刻的第二信号强度和所述第二偏移角度确定所述从设备在所述二维坐标系下的坐标,其中,所述圆周运动结束时刻的第一信号强度与所述主设备和所述原点之间的距离值相对应,所述圆周运动结束时刻的第二信号强度与所述从设备和所述原点之间的距离值相对应;
所述第二计算单元用于根据所述主设备和所述从设备的坐标确定所述无线信号最佳点的坐标,以及第三偏移角度,其中,所述第三偏移角度为所述无线信号最佳点与所述原点之间的连线与所述纵轴之间的夹角;
其中,所述无线信号最佳点为所述主设备与所述从设备的中间点,所述无线信号最佳点的坐标为所述主设备与所述从设备的中间点的坐标。
8.如权利要求7所述的无线网络桥接器,其特征在于,所述控制模块包括移动控制单元、获取信号控制单元以及停止移动控制单元,
所述移动控制单元用于控制所述无线网络桥接器沿所述第三偏移角度的方向移动;
所述获取信号控制单元用于在移动的过程中实时获取第一信号强度和第二信号强度,
所述停止移动控制单元用于在所述第一信号强度和所述第二信号强度均达到预设阈值时控制所述无线网络桥接器停止移动。
9.如权利要求6所述的无线网络桥接器,其特征在于,所述无线网络桥接器、所述主设备和所述从设备均包括GPS定位模块,所述无线网络桥接器的GPS定位模块用于获取所述主设备和所述从设备的位置,所述第一计算模块用于根据所述主设备和所述从设备的位置计算无线信号最佳点。
10.如权利要求6所述的无线网络桥接器,其特征在于,所述无线网络桥接器还包括遥控器,用于控制所述无线网络桥接器移动或停止。
11.一种无线网络桥接系统,其特征在于,包括如权利要求6~10中任一项所述的无线网络桥接器、主设备以及从设备,所述无线网络桥接器用于获取所述主设备的无线信号,所述从设备用于获取所述无线网络桥接器的无线信号。
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