一种终端及其无线连接方法
【技术领域】
本发明实施例涉及无线通信技术,尤其涉及一种终端及其无线连接方法。
【背景技术】
无线相容性验证(Wireless Fidelity,WiFi)与蓝牙一样,同属于在办公和家庭中使用的短距离无线连接技术。目前,终端几乎都具有WiFi功能,终端利用WiFi功能与无线接入点连接,如果无线接入点接入互联网,则终端就可以直接访问互联网,因此WiFi功能越来越受到用户的喜爱,用户可以手持终端在任意地方上网。
然而,目前终端中只有一个WiFi处理单元,该WiFi处理单元会按照顺序依次扫描各个信道,并与扫描到的一个信道中的一个无线接入点建立无线连接,进而通过该无线接入点与对端设备进行数据通信,因此,目前终端与无线接入点间建立无线连接的速度比较慢。
【发明内容】
有鉴于此,本发明实施例提供了一种终端及其无线连接方法,以实现提高终端与无线接入点间建立无线连接的速度。
第一方面,本发明实施例提供了一种终端的无线连接方法,所述终端包括至少两个WiFi处理单元;所述方法包括:
所述至少两个WiFi处理单元中每个所述WiFi处理单元扫描至少两个信道中的部分信道,以搜索所述部分信道中每个所述信道上预先部署的至少一个无线接入点,且每个所述WiFi处理单元扫描的部分信道不完全相同;
每个所述WiFi处理单元在搜索到的无线接入点中选出接入的无线接入点,并接入选出的无线接入点;其中,不同WiFi处理单元接入相同的无线接入点或者不同的无线接入点;
每个所述WiFi处理单元通过接入的所述无线接入点与对端设备进行数据通信。
在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述至少两个WiFi处理单元中每个所述WiFi处理单元扫描至少两个信道中的部分信道,包括:
每个所述WiFi处理单元获得每个信道上部署的无线接入点的数目;
每个所述WiFi处理单元依据每个所述信道上部署的无线接入点的数目,按照所述数目由大到小的顺序扫描至少两个信道中的部分信道。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述终端还包括信道管理单元和至少两个WiFi驱动单元,每个所述WiFi驱动单元对应一个所述WiFi处理单元,所述至少两个WiFi处理单元中每个所述WiFi处理单元扫描至少两个信道中的部分信道之后,所述方法还包括:
每个所述WiFi处理单元扫描至少一个其他信道,所述其他信道为该WiFi处理单元未扫描的信道,以获得所述至少一个其他信道的扫描结果信息;
每个所述WiFi处理单元通过对应的WiFi驱动单元向所述信道管理单元发送所述扫描结果信息,以便于所述信道管理单元进行所述扫描结果信息和另一WiFi处理单元通过对应的WiFi驱动单元发送的至少一个其他信道的扫描结果信息的比对,以确定出现异常的WiFi处理单元;其中,所述信道管理单元进行比对的两个扫描结果信息分别对应的至少一个其他信道是相同的信道。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述终端还包括客户端和WiFi管理单元,所述至少两个WiFi处理单元中每个所述WiFi处理单元扫描至少两个信道中的部分信道之前,所述方法还包括:
所述WiFi管理单元接收所述客户端发送的扫描指令,所述扫描指令用于指示WiFi处理单元进行信道扫描,以搜索到所述无线接入点;
所述WiFi管理单元判断是否收到所述扫描指令对应的WiFi处理单元发送的扫描结果信息;
若所述WiFi管理单元收到所述扫描结果信息,向所述WiFi处理单元发送所述扫描指令;若所述WiFi管理单元没有收到所述扫描结果信息,不向所述WiFi处理单元发送所述扫描指令。
结合第一方面,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述终端还包括客户端、WiFi管理单元和至少两个WiFi驱动单元,每个所述WiFi驱动单元对应一个所述WiFi处理单元,所述每个所述WiFi处理单元通过接入的所述无线接入点与对端设备进行数据通信,包括:
所述WiFi管理单元接收每个所述WiFi驱动单元发送的与该WiFi驱动单元对应的WiFi处理单元的负载状态信息;
所述WiFi管理单元接收所述客户端发送的数据传输请求消息;
所述WiFi管理单元依据所述负载状态信息,在所述至少两个WiFi驱动单元中选出至少一个当前负载最轻的WiFi驱动单元;
所述WiFi管理单元向选出的至少一个WiFi驱动单元发送所述数据传输请求消息,以便于所述至少一个WiFi处理单元中每个WiFi处理单元依据所述数据传输请求消息,通过接入的所述无线接入点与对端设备进行数据通信。
结合第一方面,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述终端还包括客户端、WiFi管理单元和至少两个WiFi驱动单元,每个所述WiFi驱动单元对应一个所述WiFi处理单元,所述每个所述WiFi处理单元通过接入的所述无线接入点与对端设备进行数据通信,包括:
所述WiFi驱动单元接收所述WiFi管理单元发送的数据传输请求消息,所述数据传输请求消息为所述WiFi管理单元从所述客户端接收到的;
所述WiFi驱动单元从所述WiFi管理单元获得另一WiFi驱动单元的媒体介入控制MAC地址;
所述WiFi驱动单元依据所述MAC地址向所述另一WiFi驱动单元发送所述数据传输请求消息,以便于所述另一WiFi驱动单元向对应的WiFi处理单元发送所述数据传输请求消息,以便于所述WiFi处理单元依据所述数据传输请求消息,通过接入的无线接入点与对端设备进行数据通信,以获得业务数据,以及通过所述另一WiFi驱动单元向所述客户端发送所述业务数据。
结合第一方面或第一方面的第一种或第二种或第三种或第四种或第五种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述至少两个WiFi处理单元中,每个所述WiFi处理单元由一个WiFi芯片实现;或者,所述至少两个WiFi处理单元中,所有WiFi处理单元由一个WiFi芯片实现。
第二方面,本发明实施例提供了一种终端,所述终端包括至少两个WiFi处理单元;
所述至少两个WiFi处理单元中每个所述WiFi处理单元扫描至少两个信道中的部分信道,以搜索所述部分信道中每个所述信道上预先部署的至少一个无线接入点,且每个所述WiFi处理单元扫描的部分信道不完全相同;
每个所述WiFi处理单元,用于在搜索到的无线接入点中选出接入的无线接入点,并接入选出的无线接入点;其中,不同WiFi处理单元接入相同的无线接入点或者不同的无线接入点;
每个所述WiFi处理单元通过接入的所述无线接入点与对端设备进行数据通信。
在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述至少两个WiFi处理单元中每个所述WiFi处理单元用于扫描至少两个信道中的部分信道时,具体用于:
获得每个信道上部署的无线接入点的数目;
依据每个所述信道上部署的无线接入点的数目,按照所述数目由大到小的顺序扫描至少一个所述信道。
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,所述终端还包括信道管理单元和至少两个WiFi驱动单元,每个所述WiFi驱动单元对应一个所述WiFi处理单元;
每个所述WiFi处理单元,还用于扫描至少一个其他信道,所述其他信道为该WiFi处理单元未扫描的信道,以获得所述至少一个其他信道的扫描结果信息;
每个所述WiFi处理单元,还用于通过对应的WiFi驱动单元向所述信道管理单元发送所述扫描结果信息;
所述信道管理单元,用于进行所述扫描结果信息和另一WiFi处理单元通过对应的WiFi驱动单元发送的至少一个其他信道的扫描结果信息的比对,以确定出现异常的WiFi处理单元;其中,所述信道管理单元进行比对的两个扫描结果信息分别对应的至少一个其他信道是相同的信道。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述终端还包括客户端和WiFi管理单元;
所述WiFi管理单元,用于接收所述客户端发送的扫描指令,所述扫描指令用于指示WiFi处理单元进行信道扫描,以搜索到所述无线接入点;
所述WiFi管理单元,用于判断是否收到所述扫描指令对应的WiFi处理单元发送的扫描结果信息;
所述WiFi管理单元,还用于如果收到所述扫描结果信息,向所述WiFi处理单元发送所述扫描指令;如果没有收到所述扫描结果信息,不向所述WiFi处理单元发送所述扫描指令。
结合第二方面,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述终端还包括客户端、WiFi管理单元和至少两个WiFi驱动单元,每个所述WiFi驱动单元对应一个所述WiFi处理单元;
所述WiFi管理单元,用于接收每个所述WiFi驱动单元发送的与该WiFi驱动单元对应的WiFi处理单元的负载状态信息;
所述WiFi管理单元,还用于接收所述客户端发送的数据传输请求消息;
所述WiFi管理单元,还用于依据所述负载状态信息,在所述至少两个WiFi驱动单元中选出至少一个当前负载最轻的WiFi驱动单元;
所述WiFi管理单元,还用于向选出的至少一个WiFi驱动单元发送所述数据传输请求消息,以便于所述至少一个WiFi处理单元中每个WiFi处理单元依据所述数据传输请求消息,通过接入的所述无线接入点与对端设备进行数据通信。
结合第二方面,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述终端还包括客户端、WiFi管理单元和至少两个WiFi驱动单元,每个所述WiFi驱动单元对应一个所述WiFi处理单元;
所述WiFi驱动单元,用于接收所述WiFi管理单元发送的数据传输请求消息,所述数据传输请求消息为所述WiFi管理单元从所述客户端接收到的;
所述WiFi驱动单元,还用于从所述WiFi管理单元获得另一WiFi驱动单元的媒体接入控制MAC地址;
所述WiFi驱动单元,还用于依据所述MAC地址向所述另一WiFi驱动单元发送所述数据传输请求消息,以便于所述另一WiFi驱动单元向对应的WiFi处理单元发送所述数据传输请求消息;
所述WiFi处理单元,用于依据所述数据传输请求消息,通过接入的无线接入点与对端设备进行数据通信,以获得业务数据,以及通过所述另一WiFi驱动单元向所述客户端发送所述业务数据。
结合第二方面或第二方面的第一种或第二种或第三种或第四种或第五种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,所述至少两个WiFi处理单元中,每个所述WiFi处理单元由一个WiFi芯片实现;或者,所述至少两个WiFi处理单元中,所有WiFi处理单元由一个WiFi芯片实现。
通过上述技术方案,终端中设置有至少两个WiFi处理单元,至少两个WiFi处理单元中的每个WiFi处理单元都可以进行无线接入点的搜索和接入,且每个WiFi处理单元之间扫描的信道不完全相同,进而实现了利用至少两个WiFi处理单元对多个信道的分工扫描,每个WiFi处理单元在搜索到无线接入点后,都可以接入一个无线接入点,并接入该无线接入点,以及通过该无线接入点与对端设备进行数据通信,因此,只要终端中有一个WiFi处理单元接入了无线接入点,就可以实现终端与无线接入点之间的无线连接的建立,所以,与现有技术中终端只有一个WiFi处理单元,且该WiFi处理单元依次对所有信道进行依次扫描的技术方案相比,本发明实施例所提供的技术方案,可以大大提高终端与无线接入点间建立无线连接的速度。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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它的附图。
图1是本发明实施例所提供的终端的无线连接方法的流程示意图;
图2(a)和图2(b)是本发明实施例所提供的终端中WiFi处理单元的实现示意图;
图3是本发明实施例所提供的无线接入点的分布示意图;
图4是本发明实施例所提供的终端中信道管理单元的示意图;
图5(a)~5(c)是本发明实施例所提供的WiFi处理单元接入无线接入点的示意图;
图6是本发明实施例中终端中WiFi管理单元的实现示意图;
图7是本发明实施例所提供的终端在WiFi防火墙模式下实现数据传输的流程示意图;
图8是本发明实施例所提供的终端的功能方块图;
图9是本发明实施例所提供的终端的结构示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅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它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例给出一种终端的无线连接方法,所述终端包括至少两个WiFi处理单元,请参考图1,其为本发明实施例所提供的终端的无线连接方法的流程示意图;如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤101,所述至少两个WiFi处理单元中每个所述WiFi处理单元扫描至少两个信道中的部分信道,以搜索所述部分信道中每个所述信道上预先部署的至少一个无线接入点,且每个所述WiFi处理单元扫描的部分信道不完全相同。
步骤102,每个所述WiFi处理单元在搜索到的无线接入点中选出接入的无线接入点,并接入选出的无线接入点;其中,不同WiFi处理单元接入相同的无线接入点或者不同的无线接入点。
步骤103,每个所述WiFi处理单元通过接入的所述无线接入点与对端设备进行数据通信。
例如,无线接入点可以由移动终端中的WiFi芯片、平板电脑中的WiFi芯片或者无线路由器等实现,本发明实施例对此不进行限定。
实施例一
本发明实施例中,所述至少两个WiFi处理单元中,每个所述WiFi处理单元由一个WiFi芯片实现;或者,所述至少两个WiFi处理单元中,所有WiFi处理单元由一个WiFi芯片实现。
例如,请参考图2(a)和图2(b),其为本发明实施例所提供的终端中WiFi处理单元的实现示意图,如图2(a)所示,终端中可以包括至少两个WiFi处理单元,每个WiFi处理单元由一个WiFi芯片实现,即终端中可以包括至少两个WiFi芯片。另外,终端还包括至少两个WiFi驱动单元,每个WiFi驱动单元对应一个WiFi处理单元。图2(a)中N为大于或者等于2的整数。
或者,如图2(b)所示,终端中可以包括至少两个WiFi处理单元,至少两个WiFi处理单元中,所有WiFi处理单元都由一个WiFi芯片实现,即终端中只包括一个WiFi芯片,该WiFi芯片上可以集成至少两个WiFi处理单元。另外,终端还包括至少两个WiFi驱动单元,每个WiFi驱动单元对应一个WiFi处理单元。图2(b)中N为大于或者等于2的整数。
需要说明的是,如图2(a)和图2(b)所示,无论至少两个WiFi处理单元由一个WiFi芯片实现,还是每个WiFi处理单元由一个WiFi芯片实现,都是一个WiFi驱动单元对应一个WiFi处理单元,因此,对于WiFi管理单元而言,都是连接至少两个WiFi驱动单元,都存在至少两个WiFi处理单元。
实施例二
无线接入点是被部署在1信道至14信道上,每个信道上可以部署至少一个无线接入点,但是,每个无线接入点只能部署在一个信道上。
本发明实施例中,至少两个WiFi处理单元中每个WiFi处理单元在进行无线接入点的搜索时,可以逐个信道扫描,至少两个WiFi处理单元中每个WiFi处理单元可以扫描至少两个信道中的部分信道,且每个所述WiFi处理单元扫描的部分信道不完全相同。
需要说明的是,不同WiFi处理单元在扫描的部分信道不完全相同,所以不同WiFi处理单元可以接入不同的无线接入点,也可以接入同一个无线接入点。
例如,请参考图3,其为本发明实施例所提供的无线接入点的分布示意图,如图所示,图中横坐标轴表示信道1~信道14,竖坐标轴表示无线接入点的信号强度,图中一个抛物线表示一个无线接入点,无线接入点一般会被部署在信道1、信道6和信道11上,因为这3个信道互相之间没有频率重叠,属于互不干扰信道。例如,信道1与信道2、信道3、信道4和信道5都有频率重叠。
例如,如果终端有3个WiFi处理单元,则同一时刻可以同时进行3个信道的扫描,与现有技术中一个WiFi处理单元依次扫描信道1~信道14的方法相比,信道扫描速度提高了3倍。
本发明实施例中,每个WiFi处理单元进行无线接入点的扫描的方法可以是:
首先,每个WiFi处理单元获得每个信道上部署的无线接入点的数目;信道上无线接入点的数目的计算方式可以是:将信道上某无线接入点的信号强度与预设的强度阈值进行比较,若该无线接入点的信号强度大于强度阈值,则该信道上部署的无线接入点的数目加1,若该无线接入点的信号强度小于或者等于强度阈值,则依据该无线接入点的信号强度,获得调整系数,然后该信道上部署的无线接入点的数目加上该调整系数,从而每个WiFi处理单元可以获得每个信道上部署的无线接入点的数目。
例如,无线接入点1的信号强度大于-80dB,则该信道上部署的无线接入点的数目加1;无线接入点的信号强度小于或者等于-80dB且大于或者等于-90dB,该信道上部署的无线接入点的数目加0.7;无线接入点的信号强度小于-90dB,该信道上部署的无线接入点的数目加0.5。
然后,每个所述WiFi处理单元依据每个所述信道上部署的无线接入点的数目,按照所述无线接入点的数目由大到小的顺序扫描至少一个所述信道。也就是说,每个WiFi处理单元依据无线接入点的数目确定信道的扫描优先级,无线接入点的数目越多的信道的扫描优先级越高,越优先扫描,这样可以提高WiFi处理单元搜索到无线接入点的效率。
例如,如图3所示,无线接入点一般会被部署在信道1、信道6和信道11上,那么WiFi处理单元扫描信道时,可以按照信道1、信道6、信道11、信道2、信道7、信道3、信道8、信道4、信道9、信道5、信道10、信道12、信道13、信道14的顺序进行信道扫描。
每个WiFi处理单元可以通过信道扫描,来搜索信道上部署的无线接入点,从而可以搜索到至少一个无线接入点,WiFi处理单元可以依据收到的无线接入点的信号强度,选择一个信号最强的无线接入点进行接入,然后进入认证阶段,只有身份认证通过的WiFi处理单元才能实现接入到无线接入点,进而通过无线接入点与对端设备进行数据通信。
优选的,所述至少两个WiFi处理单元中每个所述WiFi处理单元扫描至少两个信道中的部分信道,且每个所述WiFi处理单元扫描的部分信道不完全相同。
举例说明,至少两个WiFi处理单元中每个WiFi处理单元扫描至少两个信道中的部分信道,且每个所述WiFi处理单元扫描的部分信道不完全相同的实现方法是:预先在每个WiFi处理单元中配置相应的扫描策略,该扫描刻策略可以包含该WiFi处理单元需要扫描的起始信道信息、间隔信道数目以及终止信道信息。其中,预先配置时需要将每个WiFi处理单元的起始信道信息配置的不同,以保证每个WiFi处理单元扫描的部分信道不完全相同。
例如,WiFi处理单元1的扫描策略包含起始信道信息是信道1、间隔信道数目是4,终止信道信息是信道11,这样,WiFi处理单元1扫描的部分信道包含信道1、信道6和信道11。WiFi处理单元2的扫描策略包含起始信道信息是信道2、间隔信道数目是4,终止信道信息是信道12,这样,WiFi处理单元2扫描的部分信道包含信道2、信道7和信道12。
本实施例二所提供的技术方案,终端中至少两个WiFi处理单元中的每个WiFi处理单元都可以进行无线接入点的搜索和接入,且每个WiFi处理单元之间扫描的信道不完全相同,进而实现了利用至少两个WiFi处理单元对多个信道的分工扫描,每个WiFi处理单元在搜索到无线接入点后,都可以接入一个无线接入点,并接入该无线接入点,以及通过该无线接入点与对端设备进行数据通信,因此,只要终端中有一个WiFi处理单元接入了无线接入点,就可以实现终端与无线接入点之间的无线连接的建立,所以,与现有技术中终端只有一个WiFi处理单元,且该WiFi处理单元依次对所有信道进行依次扫描的技术方案相比,实施例二所提供的技术方案,可以大大提高信道扫描速度,从而提高无线接入点的搜索速度,提高终端与无线接入点之间建立无线连接的效率。
实施例三
请参考图4,其为本发明实施例所提供的终端中信道管理单元的示意图,如图所示,上述终端还可以包括信道管理单元和至少两个WiFi驱动单元,每个所述WiFi驱动单元对应一个所述WiFi处理单元。
在至少两个WiFi处理单元进行无线接入点的搜索之后,至少两个WiFi处理单元中每个所述WiFi处理单元,可以接收信道管理单元的指示,该指示中携带至少一个其他信道的信息,每个所述WiFi处理单元可以依据该指示,扫描至少一个其他信道,所述其他信道为该WiFi处理单元未扫描的信道,以获得至少一个其他信道的扫描结果信息;每个所述WiFi处理单元通过对应的WiFi驱动单元向信道管理单元发送所述至少一个其他信道的扫描结果信息,以便于所述信道管理单元进行所述扫描结果信息和另一WiFi处理单元通过对应的WiFi驱动单元发送的至少一个其他信道的扫描结果信息的比对,以确定出现异常的WiFi处理单元;这里,信道管理单元进行比对的两个扫描结果信息分别对应的至少一个其他信道是相同的信道。
例如,WiFi处理单元1通过WiFi驱动单元1向信道管理单元发送信道1和信道2的扫描结果信息,WiFi处理单元2通过WiFi驱动单元2也向信道管理单元发送信道1和信道2的扫描结果信息,信道管理单元对从WiFi处理单元1和WiFi处理单元2分别收到的信道1和信道2的扫描结果信息进行比对,以确定出现异常的WiFi处理单元。
本实施例中,WiFi处理单元进行自身对应的信道的扫描之后,还可以对其他信道进行扫描,以获得其他信道的扫描结果信息,然后向信道管理单元发送该扫描结果信息,这样,信道管理单元就可以将两个不同的WiFi处理单元对同一个信道进行扫描后获得的扫描结果信息进行比对,依据比对结果判断出出现异常的WiFi处理单元。这样,通过交叉扫描的技术,可以验证WiFi处理单元是否工作正常,能够及时找到出现异常的WiFi处理单元。
例如,若WiFi处理单元1对信道6进行多次扫描后,获得没有无线接入点的扫描结果信息,但是,WiFi处理单元2可以在信道6上搜索到无线接入点,那么信道管理单元就可以确定WiFi处理单元1出现异常,进而可以对WiFi处理单元1进行复位恢复操作,例如,重新启动WiFi处理单元1。
实施例四
本发明实施例中,所述至少两个WiFi处理单元通过至少一个所述无线接入点与对端设备进行数据通信的方式可以包括:
方式一:请参考图5(a),其为本发明实施例所提供的WiFi处理单元接入无线接入点的示意图,如图所示,至少两个WiFi处理单元中每个WiFi处理单元都接入一个无线接入点,每个WiFi处理单元通过接入的无线接入点与对端设备进行数据通信,即WiFi处理单元与无线接入点是一对一的接入。
方式二:请参考图5(b),其为本发明实施例所提供的WiFi处理单元接入无线接入点的示意图,如图所示,至少两个WiFi处理单元都接入同一个无线接入点,至少两个WiFi处理单元都通过该无线接入点与对端设备进行数据通信,即WiFi处理单元与无线接入点是多对一的接入。
方式三:请参考图5(c),其为本发明实施例所提供的WiFi处理单元接入无线接入点的示意图,如图所示,至少三个WiFi处理单元中至少两个WiFi处理单元接入同一个无线接入点,每个WiFi处理单元都通过该无线接入点与对端设备进行数据通信;其余的至少一个WiFi处理单元接入另一个无线接入点,至少一个WiFi处理单元都通过该无线接入点与对端设备进行数据通信。方式三是方式一与方式二的结合接入方式,即一对一的接入和多对一的接入同时存在。
本实施例中,可以利用至少两个WiFi处理单元,同时接入到无线接入点,从而实现与对端设备的数据通信,可以提高业务数据的上传速度和下载速度,提高数据通信效率。
实施例五
上述终端中还包括应用层,该应用层可以包括各种应用的客户端以及每个客户端对应的至少一个功能函数,功能函数用于被客户端调用。以实现客户端相应的功能。现有技术中,客户端会向WiFi驱动单元发送扫描指令,用以通过WiFi驱动单元指示WiFi处理单元进行信道扫描,如果客户端向WiFi驱动单元频繁发送扫描指令,WiFi驱动单元将频繁发起信道扫描,将会造成WiFi处理单元无法进行完整的扫描,无法生成完整的扫描结果信息,从而不能将扫描结果上传给WiFi驱动单元,最终客户端将长时间显示没有扫描到无线接入点。
为了解决该问题,本发明实施例提出一种解决方法,请参考图6,其为本发明实施例中终端中WiFi管理单元的实现示意图,如图所示,所述终端还包括WiFi管理单元。
WiFi管理单元接收所述客户端发送的扫描指令,该扫描指令用于指示WiFi处理单元进行信道扫描,以搜索到所述无线接入点;WiFi管理单元判断是否已经收到扫描指令对应的扫描结果信息,扫描结果信息是由WiFi处理单元发送。
若WiFi管理单元收到扫描结果信息,表示扫描指令对应的扫描已经完成,WiFi处理单元可以继续依据其他扫描指令进行信道扫描,则WiFi管理单元向WiFi处理单元发送该扫描指令。
若所述WiFi管理单元还没有收到扫描结果信息,表示扫描指令对应的扫描还没有完成,WiFi处理单元正在进行该扫描指令对应的扫描,则WiFi管理单元不向WiFi处理单元发送所述扫描指令,以避免频繁发起信道扫描,WiFi管理单元可以将该扫描指令丢弃,用以解决现有技术中WiFi驱动单元频繁发起信道扫描,造成的WiFi处理单元无法进行完整的扫描,无法生成完整的扫描结果信息,从而不能将扫描结果上传给WiFi驱动单元,最终客户端将长时间显示没有扫描到无线接入点的问题。
如图6所示,WiFi管理单元在向WiFi驱动单元发送扫描指令1之后,在收到WiFi驱动单元发送的扫描结果信息1之前,如果从客户端收到扫描指令1,并没有将扫描指令1发送给WiFi驱动单元,而是将扫描指令1丢弃。WiFi管理单元在收到WiFi驱动单元发送的扫描结果信息1之后,就可以将客户端发送的扫描指令2发送给WiFi驱动单元,以发起新的信道扫描。
另外,客户端还可以通过WiFi管理单元向WiFi处理单元发送开启指令和关闭指令,用以控制WiFi处理单元的开启和关闭。
实施例六
如图2(a)和图2(b)所示,所述终端还可以包括客户端、WiFi管理单元和至少两个WiFi驱动单元,每个所述WiFi驱动单元对应一个WiFi处理单元,所述至少两个WiFi处理单元通过至少一个所述无线接入点与对端设备进行数据通信时,利用如下负载均衡策略实现数据通信:
WiFi管理单元可以获得WiFi处理单元的负载状态信息。由于,WiFi处理单元进行数据通信时,数据都需要经过WiFi管理单元,因此,WiFi管理单元可以依据WiFi处理单元在数据通信时的数据传输速率,获得每个WiFi管理单元的负载状态信息,如果WiFi处理单元的数据传输速率越高,表示该WiFi处理单元的负载越重,相反的,如果WiFi处理单元的数据传输速率越轻,表示该WiFi处理单元的负载越小。
WiFi管理单元接收所述客户端发送的数据传输请求消息。
所述WiFi管理单元依据所述负载状态信息,在至少两个WiFi驱动单元中选出至少一个当前负载最轻的WiFi驱动单元,然后向选出的至少一个WiFi驱动单元发送数据传输请求消息,以便于至少一个WiFi处理单元依据数据传输请求消息,通过至少一个无线接入点与对端设备进行数据通信,这样,可以由WiFi管理单元决定客户端的数据传输请求消息通过哪个WiFi处理单元进行数据传输,可以实现WiFi处理单元之间的负载均衡,使得WiFi处理单元可以快速响应数据业务,提高数据通信的效率。
若有至少两个WiFi处理单元依据同一个数据传输请求消息,同时与对端设备进行数据传输,从无线接入点获得业务数据,则至少两个WiFi处理单元将各自收到的业务数据发送给WiFi管理单元,然后由WiFi管理单元将同一数据传输请求消息对应的业务数据进行数据整合,然后将整合后获得的业务数据提供给客户端。例如,客户端需要下载一部电影,则WiFi管理单元将下载任务分配给两个WiFi处理单元,则WiFi管理单元向该两个WiFi处理单元对应的WiFi驱动单元发送数据传输请求消息,这样,WiFi处理单元依据收到的数据传输请求消息,通过无线接入点进行数据通信,从网络侧下载视频数据,由WiFi管理单元将两个WiFi处理单元下载的视频数据整合成一个完整的视频数据,将完整的视频数据提供给客户端进行播放。
实施例七
请参考图7,其为本发明实施例所提供的终端在WiFi防火墙模式下实现数据传输的流程示意图,如图所示,上述终端还可以包括客户端、WiFi管理单元和至少两个WiFi驱动单元,每个所述WiFi驱动单元对应一个WiFi处理单元。
步骤1,客户端3向WiFi管理单元发送数据传输请求消息。
步骤2,所述WiFi管理单元从所述客户端3接收数据传输请求消息,并向WiFi驱动单元1发送数据传输请求消息。
步骤3,WiFi管理单元向WiFi驱动单元1发送WiFi驱动单元2的媒体介入控制(Media Access Control,MAC)地址,这样,所述WiFi驱动单元就可以从所述WiFi管理单元获得另一WiFi驱动单元的MAC地址。
步骤4,WiFi驱动单元1依据WiFi驱动单元2的MAC地址,向WiFi驱动单元2发送所述数据传输请求消息。
步骤5,WiFi驱动单元2向对应的WiFi处理单元2发送所述数据传输请求消息。
步骤6,WiFi处理单元2依据所述数据传输请求消息通过接入的无线接入点与对端设备进行数据通信,以获得业务数据。
步骤7,WiFi处理单元2向WiFi驱动单元2发送获得的业务数据。
步骤8,WiFi处理单元2向客户端3发送业务数据。
本实施例中,当终端上网时,客户端可以设置成WiFi防火墙模式,这样由一个WiFi驱动单元(上述WiFi驱动单元2)通过无线接入点实现与对端设备的数据通信,由另一个WiFi驱动单元(上述WiFi驱动单元1)实现与客户端的交互,这样,客户端可以通过一个WiFi驱动单元下发数据传输请求消息,从另一个WiFi驱动单元获得对应的业务数据,与现有技术中客户端向WiFi驱动单元下发数据传输请求消息,且从该WiFi驱动单元获得业务数据的技术方案相比,利用上述方法,即使外界获知数据传输请求消息通过哪个WiFi驱动单元和WiFi处理单元传输,也无法获知接收业务数据的WiFi驱动单元和WiFi处理单元,因此,上述方法可以防止外界对终端的攻击,可以大大增强终端在公共场所上网时的安全性。
本发明实施例进一步给出实现上述方法实施例中各步骤及方法的装置实施例。
请参考图8,其为本发明实施例所提供的一种终端的功能方块图。如图所示,该终端包括:所述终端包括至少两个WiFi处理单元;
所述至少两个WiFi处理单元中每个所述WiFi处理单元扫描至少两个信道中的部分信道,以搜索所述部分信道中每个所述信道上预先部署的至少一个无线接入点,且每个所述WiFi处理单元扫描的部分信道不完全相同;
每个所述WiFi处理单元,用于在搜索到的无线接入点中选出接入的无线接入点,并接入选出的无线接入点;其中,不同WiFi处理单元接入相同的无线接入点或者不同的无线接入点;
每个所述WiFi处理单元通过接入的所述无线接入点与对端设备进行数据通信。
优选的,所述至少两个WiFi处理单元中,每个所述WiFi处理单元由一个WiFi芯片实现;或者,所述至少两个WiFi处理单元中,所有WiFi处理单元由一个WiFi芯片实现。
优选的,所述至少两个WiFi处理单元中每个所述WiFi处理单元用于扫描至少两个信道中的部分信道时,具体用于:
获得每个信道上部署的无线接入点的数目;
依据每个所述信道上部署的无线接入点的数目,按照所述数目由大到小的顺序扫描至少一个所述信道。
可选的,所述终端还包括信道管理单元和至少两个WiFi驱动单元,每个所述WiFi驱动单元对应一个所述WiFi处理单元;
每个所述WiFi处理单元,还用于扫描至少一个其他信道,所述其他信道为该WiFi处理单元未扫描的信道,以获得所述至少一个其他信道的扫描结果信息;
每个所述WiFi处理单元,还用于通过对应的WiFi驱动单元向所述信道管理单元发送所述扫描结果信息;
所述信道管理单元,用于进行所述扫描结果信息和另一WiFi处理单元通过对应的WiFi驱动单元发送的至少一个其他信道的扫描结果信息的比对,以确定出现异常的WiFi处理单元;其中,所述信道管理单元进行比对的两个扫描结果信息分别对应的至少一个其他信道是相同的信道。
可选的,所述终端还包括客户端和WiFi管理单元;
所述WiFi管理单元,用于接收所述客户端发送的扫描指令,所述扫描指令用于指示WiFi处理单元进行信道扫描,以搜索到所述无线接入点;
所述WiFi管理单元,用于判断是否收到所述扫描指令对应的WiFi处理单元发送的扫描结果信息;
所述WiFi管理单元,还用于如果收到所述扫描结果信息,向所述WiFi处理单元发送所述扫描指令;如果没有收到所述扫描结果信息,不向所述WiFi处理单元发送所述扫描指令。
可选的,所述终端还包括客户端、WiFi管理单元和至少两个WiFi驱动单元,每个所述WiFi驱动单元对应一个所述WiFi处理单元;
所述WiFi管理单元,用于接收每个所述WiFi驱动单元发送的与该WiFi驱动单元对应的WiFi处理单元的负载状态信息;
所述WiFi管理单元,还用于接收所述客户端发送的数据传输请求消息;
所述WiFi管理单元,还用于依据所述负载状态信息,在所述至少两个WiFi驱动单元中选出至少一个当前负载最轻的WiFi驱动单元;
所述WiFi管理单元,还用于向选出的至少一个WiFi驱动单元发送所述数据传输请求消息,以便于所述至少一个WiFi处理单元中每个WiFi处理单元依据所述数据传输请求消息,通过接入的所述无线接入点与对端设备进行数据通信。
优选的,所述终端还包括客户端、WiFi管理单元和至少两个WiFi驱动单元,每个所述WiFi驱动单元对应一个所述WiFi处理单元;
所述WiFi驱动单元,用于接收所述WiFi管理单元发送的数据传输请求消息,所述数据传输请求消息为所述WiFi管理单元从所述客户端接收到的;
所述WiFi驱动单元,还用于从所述WiFi管理单元获得另一WiFi驱动单元的媒体接入控制MAC地址;
所述WiFi驱动单元,还用于依据所述MAC地址向所述另一WiFi驱动单元发送所述数据传输请求消息,以便于所述另一WiFi驱动单元向对应的WiFi处理单元发送所述数据传输请求消息;
所述WiFi处理单元,用于依据所述数据传输请求消息,通过接入的无线接入点与对端设备进行数据通信,以获得业务数据,以及通过所述另一WiFi驱动单元向所述客户端发送所述业务数据。
请参考图9,其为本发明实施例所提供的一种终端的结构示意图。如图所示,该终端包括至少两个收发器。
所述至少两个收发器中每个所述收发器,用于扫描至少两个信道中的部分信道,以搜索所述部分信道中每个所述信道上预先部署的至少一个无线接入点,且每个所述WiFi处理单元扫描的部分信道不完全相同;以及在搜索到的无线接入点中选出接入的无线接入点,并接入选出的无线接入点;其中,不同WiFi处理单元接入相同的无线接入点或者不同的无线接入点;以及通过接入的所述无线接入点与对端设备进行数据通信。
进一步,所述终端还可以包括:
存储器,用于存储一组或多组程序代码;
处理器,与存储器耦合,用于调用存储器中存储的程序代码,以实现终端的控制逻辑,例如,所述处理器可以控制上述至少两个收发器执行上述操作。
本发明实施例提供的技术方案具有以下有益效果:
终端中设置有至少两个WiFi处理单元,至少两个WiFi处理单元中的每个WiFi处理单元都可以进行无线接入点的搜索和接入,且每个WiFi处理单元之间扫描的信道不完全相同,进而实现了利用至少两个WiFi处理单元对多个信道的分工扫描,每个WiFi处理单元在搜索到无线接入点后,都可以接入一个无线接入点,并接入该无线接入点,以及通过该无线接入点与对端设备进行数据通信,因此,只要终端中有一个WiFi处理单元接入了无线接入点,就可以实现终端与无线接入点之间的无线连接的建立,所以,与现有技术中终端只有一个WiFi处理单元,且该WiFi处理单元依次对所有信道进行依次扫描的技术方案相比,本发明实施例所提供的技术方案,可以大大提高终端与无线接入点间建立无线连接的速度,从而可以提高业务数据上传和业务数据下载的速度。例如,公共场所中无线接入点多,而且由于接入的WiFi处理单元较多,每个无线接入点的数据传输速度比较慢,利用本发明实施例的方法和设备,就可以大大提高WiFi处理单元的数据传输速度。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。