CN105657095A - 移动终端和用于移动终端的数据传输方法 - Google Patents

移动终端和用于移动终端的数据传输方法 Download PDF

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Abstract

本发明提出一种移动终端和用于移动终端的数据传输方法,该移动终端包括壳体;无线充电模块;设置在壳体表面的触摸按键,用于接收用户的触摸指令,并将触摸指令发送至控制模块;设置在壳体内部的无线传输模块,包括调制解调子模块和发送子模块,其中,调制解调子模块,用于将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,以得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号,发送子模块,用于将调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端;控制模块,用于接收触摸按键发送的触摸指令,并根据触摸指令对移动终端进行控制。通过本发明能够实现移动终端的防水、防尘、防摔,同时能够增强数据的传输速率,有效提升用户的使用体验。

Description

移动终端和用于移动终端的数据传输方法
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种移动终端和用于移动终端的数据传输方法。
背景技术
随着时代的发展,手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分,然而现有的手机通常机身脆弱。
相关技术中已有的三防手机与一般手机的区别仅仅是在音量/电源等物理按键部位增加物理防护,USB口部位增加硅胶塞等措施,由于缝隙的存在和人为密封的失误难免使三防失效,无法正常在恶劣环境下使用,制约了手机的适用范围,实用性不强。而且在与外部设备数据交换方式上大多使用低速的蓝牙、Wi-Fi,并采用传统的USB口来实现数据/充电功能,用户体验非常不好。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提出一种移动终端,能够实现移动终端的防水、防尘、防摔,同时能够增强数据的传输速率,有效提升用户的使用体验。
本发明的另一个目的在于提出一种用于移动终端的数据传输方法。
为达到上述目的,本发明第一方面实施例提出的移动终端,包括:壳体;无线充电模块;触摸按键,所述触摸按键设置在所述壳体表面,所述触摸按键用于接收用户的触摸指令,并将所述触摸指令发送至控制模块;无线传输模块,所述无线传输模块设置在所述壳体内部,所述无线传输模块包括调制解调子模块和发送子模块,其中,所述调制解调子模块,用于将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,以得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号,所述发送子模块,用于将所述调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端;所述控制模块,用于接收所述触摸按键发送的所述触摸指令,并根据所述触摸指令对所述移动终端进行控制。
本发明第一方面实施例提出的移动终端,通过根据用户的触摸指令将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号,将调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端,能够实现移动终端的防水、防尘、防摔,同时能够增强数据的传输速率,有效提升用户的使用体验。
为达到上述目的,本发明第二方面实施例提出的用于移动终端的数据传输方法,包括:将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,以得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号;将所述调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端。
本发明第二方面实施例提出的用于移动终端的数据传输方法,通过将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号,将调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端,能够实现移动终端的防水、防尘、防摔,同时能够增强数据的传输速率,有效提升用户的使用体验。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是本发明一实施例提出的移动终端的结构示意图;
图2是本发明另一实施例提出的移动终端的结构示意图;
图3是本发明另一实施例提出的用于移动终端的数据传输方法的流程示意图;
图4是本发明另一实施例提出的用于移动终端的数据传输方法的流程示意图;
图5是本发明另一实施例提出的用于移动终端的数据传输方法的流程示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。相反,本发明的实施例包括落入所附加权利要求书的精神和内涵范围内的所有变化、修改和等同物。
图1是本发明一实施例提出的移动终端的结构示意图,如图1所示,该移动终端10包括壳体101;无线充电模块102;触摸按键103,触摸按键103设置在壳体101表面,触摸按键103用于接收用户的触摸指令,并将触摸指令发送至控制模块105;无线传输模块104,无线传输模块104设置在壳体101内部,无线传输模块104包括调制解调子模块1041和发送子模块1042,其中,调制解调子模块1041,用于将移动终端10中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,以得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号,发送子模块1042,用于将调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端10;控制模块105,用于接收触摸按键103发送的触摸指令,并根据触摸指令对移动终端10进行控制。
在本发明的一个实施例中,该移动终端10包括壳体101。
具体地,壳体101为移动终端10的支撑结构,壳体101罩设在无线充电模块102、无线传输模块104、调制解调子模块1041、发送子模块1042,以及控制模块105之上。
在本发明的一个实施例中,该移动终端10还包括无线充电模块102。
其中,无线充电模块102设置在壳体101内部,无线充电模块102通过无接触式充电对移动终端10进行供电,可以将无线充电模块102完全密封在移动终端10的壳体101中,实现防水、防尘、防摔。具体地,可以参考相关技术实现无线充电模块102的功能,在此不再赘述。
在本发明的一个实施例中,该移动终端10还包括触摸按键103,触摸按键103设置在壳体101表面,取代移动终端的物理按键,触摸按键103用于接收用户的触摸指令,并将触摸指令发送至控制模块105。
在本发明的实施例中,用户的触摸指令可以例如传输数据的指令。
在本发明的实施例中,可以将移动终端中的所有物理按键的功能集成在多个触摸按键103中,例如,可以将音量调节物理按键、HOME物理按键、返回物理按键等均集成在多个对应的触摸按键103中,可以有效实现音量/电源等物理按键部位的防水、防尘、防摔,具体地,可以参考相关技术实现触摸按键103的功能,在此不再赘述。
在本发明的一个实施例中,该移动终端10还包括无线传输模块104,无线传输模块104设置在壳体101内部,无线传输模块104包括调制解调子模块1041和发送子模块1042。
相关技术中,移动终端在与外部设备数据交换方式上大多使用低速的蓝牙或者无线宽带(Wireless-Fidelity,Wi-Fi),数据传输速率不高,并且采用传统的通用串行总线(UniversalSerialBus,USB)口来实现数据/充电功能,USB口附近并不能实现较好的防水、防尘、防摔。
在本发明的实施例中,在移动终端10壳体101表面不设置无线传输模块104的传输物理接口(例如USB接口),通过将无线传输模块104密封设置于移动终端10的壳体101内部,可以有效解决相关技术中传输物理接口部位无法完全防水、防尘、防摔的问题。
本发明的实施例中,通过在移动终端10的壳体101内部设置无线传输模块104,无线传输模块104使用60GHz频段的毫米波射频信号进行数据传输,其中,60GHz毫米波通信是利用60GHz左右频段通信的无线通信技术,60GHz毫米波通信的特点是:
1、可利用的频谱范围宽,信息容量大;
2、易实现窄波束和高增益的天线,因而分辨率高,抗干扰性好;
3、穿透等离子体的能力强;
4、多普勒频移大,测速灵敏度高。
因此,本发明的实施例中的移动终端10,通过内置使用60GHz毫米波通信技术的无线传输模块104,对移动终端10进行无缝隙无开口的密封设计,能够实现移动终端10的防水、防尘、防摔,同时能够增强数据的传输速率,并避免了与其他通信设备之间相互干扰,有效提升用户的使用体验。
其中,调制解调子模块1041,用于将移动终端10中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,以得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号。
在本发明的实施例中,待传输的数据为移动终端10中存储的数据,待传输的数据可以例如移动终端10中的视频、图片,或者语音等数据。
可选地,在本发明的另一个实施例中,如图2所示,无线传输模块104还包括电信号生成子模块1043,其中,
电信号生成子模块1043,电信号生成子模块1043用于根据待传输的数据生成电信号。
可选地,调制解调子模块1041具体用于:将电信号生成子模块1043生成的电信号调制到第一60GHz毫米波射频信号上,以得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号。
具体地,当移动终端10接收到用户的触摸指令,触发对待传输的数据进行传输时,电信号生成子模块1043可以根据用户选定的待传输数据生成对应的电信号,并将对应的电信号发送至调制解调子模块1041,调制解调子模块1041的调制功能能够将各种电信号转换成适于信道传输的数字调制信号,即将电信号的频谱搬移到信道通带中或者其中的某个频段上,例如,调制解调子模块1041将电信号的频谱调制到第一60GHz毫米波射频信号上,并将调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至发送子模块1042,以使无线传输模块104可以通过发送子模块1042在60GHz左右频段对待传输的数据进行无线传输。
发送子模块1042,用于将调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端。
具体地,发送子模块1042接收调制解调子模块1041调制后的第一60GHz毫米波射频信号后,将调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端。其中,第一目标移动终端为接收数据的移动终端。
可选地,在本发明的另一个实施例中,如图2所示,无线传输模块104还包括接收子模块1044,其中,
接收子模块1044,接收子模块1044用于接收第二目标移动终端发送的第二60GHz毫米波射频信号。
通过接收子模块1044能够增强数据的接收速率,有效提升移动终端10数据传输效率,提升用户的使用体验。
在本发明的实施例中,移动终端10能够发送数据的同时也能够接收数据,其中,第二目标移动终端为:在另一个接收数据的流程中,发送数据的移动终端,第二目标移动终端发送的为第二60GHz毫米波射频信号。
具体地,接收子模块1044在接收到第二60GHz毫米波射频信号后,将第二60GHz毫米波射频信号发送至调制解调子模块1041,以使调制解调子模块1041能够对接收到的第二60GHz毫米波射频信号进行解调以获取数据。
可选地,调制解调子模块1041还用于:对接收子模块1044接收到的第二60GHz毫米波射频信号进行解调以获取第二目标移动终端传输的数据。
其中,调制解调子模块1041的解调功能能够将接收到的第二60GHz毫米波射频信号解调为电信号以获取第二目标移动终端传输的数据。
在本发明的一个实施例中,该移动终端10还包括控制模块105,用于接收触摸按键103发送的触摸指令,并根据触摸指令对移动终端10进行控制。
在本发明的实施例中,触摸指令为传输数据的指令,控制模块105具体用于:接收传输数据的指令,并根据传输数据的指令对无线传输模块104进行控制,以通过无线传输模块104对待传输的数据进行无线传输。
本实施例中,通过根据用户的触摸指令将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号,将调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端,能够实现移动终端的防水、防尘、防摔,同时能够增强数据的传输速率,有效提升用户的使用体验。
图3是本发明另一实施例提出的用于移动终端的数据传输方法的流程示意图,如图3所示,该用于移动终端的数据传输方法包括:
S301:将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,以得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号。
可选地,将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,具体包括:将电信号调制到第一60GHz毫米波射频信号上,以得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号。
可选地,如图4所示,在步骤S301之前,还包括:
S401:接收用户的触摸指令,并将触摸指令发送至控制模块。
可选地,触摸指令为传输数据的指令,还包括:接收传输数据的指令,并根据传输数据的指令对无线传输模块进行控制,以通过无线传输模块对待传输的数据进行无线传输。
S402:根据待传输的数据生成电信号。
S302:将调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端。
可选地,如图5所示,该用于移动终端的数据传输方法还包括:
S501:接收第二目标移动终端发送的第二60GHz毫米波射频信号。
S502:对第二60GHz毫米波射频信号进行解调以获取第二目标移动终端传输的数据。
需要说明的是,前述对移动终端实施例的解释说明也适用于该实施例的用于移动终端的数据传输方法,其实现原理类似,此处不再赘述。
本实施例中,通过将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号,将调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端,能够实现移动终端的防水、防尘、防摔,同时能够增强数据的传输速率,有效提升用户的使用体验。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (12)

1.一种移动终端,其特征在于,包括:
壳体;
无线充电模块;
触摸按键,所述触摸按键设置在所述壳体表面,所述触摸按键用于接收用户的触摸指令,并将所述触摸指令发送至控制模块;
无线传输模块,所述无线传输模块设置在所述壳体内部,所述无线传输模块包括调制解调子模块和发送子模块,其中,所述调制解调子模块,用于将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,以得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号,所述发送子模块,用于将所述调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端;
所述控制模块,用于接收所述触摸按键发送的所述触摸指令,并根据所述触摸指令对所述移动终端进行控制。
2.如权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述无线传输模块还包括:
电信号生成子模块,所述电信号生成子模块用于根据所述待传输的数据生成电信号。
3.如权利要求2所述的移动终端,其特征在于,所述调制解调子模块具体用于:
将所述电信号生成子模块生成的所述电信号调制到所述第一60GHz毫米波射频信号上,以得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号。
4.如权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述触摸指令为传输数据的指令,所述控制模块具体用于:
接收所述传输数据的指令,并根据所述传输数据的指令对所述无线传输模块进行控制,以通过所述无线传输模块对所述待传输的数据进行无线传输。
5.如权利要求2所述的移动终端,其特征在于,所述无线传输模块还包括:
接收子模块,所述接收子模块用于接收第二目标移动终端发送的第二60GHz毫米波射频信号。
6.如权利要求5所述的移动终端,其特征在于,所述调制解调子模块还用于:
对所述接收子模块接收到的所述第二60GHz毫米波射频信号进行解调以获取所述第二目标移动终端传输的数据。
7.一种用于移动终端的数据传输方法,其特征在于,包括以下步骤:
将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,以得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号;
将所述调制后的第一60GHz毫米波射频信号发送至第一目标移动终端。
8.如权利要求7所述的用于移动终端的数据传输方法,其特征在于,还包括:
根据所述待传输的数据生成电信号。
9.如权利要求8所述的用于移动终端的数据传输方法,其特征在于,所述将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上,具体包括:
将所述电信号调制到所述第一60GHz毫米波射频信号上,以得到调制后的第一60GHz毫米波射频信号。
10.如权利要求7所述的用于移动终端的数据传输方法,其特征在于,在将移动终端中存储的待传输的数据调制到第一60GHz毫米波射频信号上之前,还包括:
接收用户的触摸指令,并将所述触摸指令发送至控制模块。
11.如权利要求10所述的用于移动终端的数据传输方法,其特征在于,所述触摸指令为传输数据的指令,还包括:
接收所述传输数据的指令,并根据所述传输数据的指令对所述无线传输模块进行控制,以通过所述无线传输模块对所述待传输的数据进行无线传输。
12.如权利要求7所述的用于移动终端的数据传输方法,其特征在于,还包括:
接收第二目标移动终端发送的第二60GHz毫米波射频信号;
对所述第二60GHz毫米波射频信号进行解调以获取所述第二目标移动终端传输的数据。
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