CN106465463A - 无线通信装置 - Google Patents

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Abstract

本发明在以无线LAN方式进行实时数据的无线通信的情况下,若蓝牙方式的自动连接动作中的通信对象的呼叫对无线LAN方式的无线通信的影响度高于允许上限,则改变呼叫动作以使影响度变低。

Description

无线通信装置
技术领域
本发明涉及能够同时使用无线LAN(Local Area Network:局域网)方式的无线通信和蓝牙(注册商标,以下省略记载)方式的无线通信的无线通信装置。
背景技术
近年来,在车载导航装置等车载设备中,搭载有多种方式的无线通信,用于各种应用。例如,蓝牙方式的无线通信用于与移动电话、音频播放器等终端之间进行免提通话或拨号连接、音乐播放等。
IEEE802.11b/g/n等无线LAN方式的无线通信用于与智能手机、平板电脑等终端之间进行视频/音乐传输、导航等的各种应用。
蓝牙方式的无线通信和无线LAN方式的无线通信均使用2.4GHz频带。因此,在同时使用这些无线通信的情况下,会发生电波干扰即各个无线通信方式相互干扰从而导致双方的通信品质劣化的问题。
此外,在例如车载导航装置所搭载的蓝牙方式的无线通信中,具有自动连接功能,自动地对已完成配对的通信设备进行通信连接。
在该请求自动连接时,从车载导航装置侧寻呼(呼叫)完成配对的移动电话等的蓝牙器件。此时,若存在来自呼叫目标的蓝牙器件的响应,则自动进行连接。在没有来自呼叫目标的器件的响应的情况下,周期性或持续地进行自动连接请求直到完成连接。
另外,根据蓝牙的规范,在寻呼动作中需要使用根据呼叫从侧(slave)的蓝牙器件的器件地址唯一计算得到的32个频率信道。因此,寻呼动作时不能选择使用的信道,并且自动跳频(AFH)功能也无法工作。因此,无法将蓝牙使用频率与无线LAN使用频率分离来避免无线干扰。同样地,根据蓝牙的规范,在蓝牙方式的无线通信中,寻呼动作时会连续地使用时隙(time slot)。因此,无法以分时方式来使用蓝牙方式和无线LAN方式的无线通信。
作为避免这种因蓝牙的寻呼动作而产生的无线干扰的方法,考虑使无线LAN或蓝牙中的某一个优先。
例如,在专利文献1中,通过在MAC层控制无线LAN和蓝牙的优先级,从而来避免两个方式的无线通信中的无线干扰。
另外,在专利文献1所记载的装置中,通过在蓝牙的寻呼动作时向蓝牙数据包赋予优先级以使其优先于无线LAN,从而力图避免无线干扰。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本专利特表2012-530472号公报
发明内容
发明所要解决的技术问题
以专利文献1为代表的现有技术由于在寻呼动作中使蓝牙数据包优先于无线LAN数据包,因此无线LAN的通信速度下降。
因此,存在下述问题:在利用无线LAN对流数据等具有实时性的数据进行通信时,若蓝牙的寻呼动作周期性或连续地进行,则通信品质有可能会因无线LAN的通信速度的下降而劣化。
本发明是为了解决上述问题而完成的,其目的在于获得一种无线通信装置,能够减少蓝牙的自动连接功能所造成的影响从而确保无线LAN的通信品质。
解决技术问题所采用的技术方案
本发明所涉及的无线通信装置是能够进行无线LAN方式和蓝牙方式的无线通信的无线通信装置,包括:实时性判定部,该实时性判定部判定是否正在以无线LAN方式进行具有实时性的数据的无线通信;自动连接控制部,该自动连接控制部控制蓝牙方式的无线通信中的自动连接动作;影响度判定部,该影响度判定部在正在以无线LAN方式进行具有实时性的数据的无线通信的情况下,判定自动连接动作中的通信对象的呼叫对无线LAN方式的无线通信的影响度;以及控制变更部,该控制变更部在影响度比允许上限要高的情况下,改变自动连接控制部的呼叫动作以使影响度变低。
发明效果
根据本发明,具有下述效果:能够减少蓝牙的自动连接功能所造成的影响从而确保无线LAN的通信品质。
附图说明
图1是表示包含本发明的实施方式1所涉及的无线通信装置的车内无线通信系统的结构的框图。
图2是表示实施方式1所涉及的无线通信装置的结构的框图。
图3是表示实施方式1所涉及的无线通信装置的动作的流程图。
图4是表示实施方式1中蓝牙的自动连接控制例的图。
图5是表示蓝牙的寻呼使用信道与无线LAN动作信道的关系的图。
具体实施方式
下面,为了更详细地说明本发明,根据附图,对用于实施本发明的方式进行说明。
实施方式1.
图1是表示包含本发明的实施方式1所涉及的无线通信装置的车内无线通信系统的结构的框图。图1所示的车内无线通信系统包括实施方式1所涉及的无线通信装置1、无线LAN终端21和蓝牙终端22。
无线通信装置1例如设置为车载导航装置的无线通信装置,包括无线LAN通信部2和蓝牙通信部3。
无线LAN通信部2是进行无线LAN方式的无线通信的通信部,与无线LAN终端21之间进行通信。蓝牙通信部3是进行蓝牙方式的无线通信的通信部,与蓝牙终端22之间进行通信。
另外,在蓝牙通信未连接的情况下,蓝牙通信部3按照预先规定的时间间隔进行自动连接请求,执行已完成配对的通信对象的寻呼(呼叫)。在寻呼中,使用根据呼叫对象的器件地址唯一计算得到的32个频率信道。在该寻呼使用信道与无线LAN动作信道的频率重合的情况下,无线LAN的通信速度有可能会因寻呼动作而下降。
因此,本发明中,在蓝牙的寻呼动作给无线LAN的通信造成影响的情况下,改变寻呼动作,以使得该影响程度变低。通过采用该方式,能够减少蓝牙的自动连接功能所造成的影响,从而确保无线LAN的通信品质。
无线LAN终端21是进行无线LAN方式的无线通信的通信终端,例如,可列举出携带入车内的智能手机、平板电脑PC等移动通信终端。
蓝牙终端22是进行蓝牙方式的无线通信的通信终端,可列举出上述的移动通信终端。
图2是表示实施方式1所涉及的无线通信装置的结构的框图。无线通信装置1构成为包括无线LAN通信部2、蓝牙通信部3、通信确立判定部4、实时性判定部5、影响度判定部6、自动连接控制部7、控制变更部8、应用部9以及缓冲器10。
无线LAN通信部2和蓝牙通信部3根据来自应用部9的请求来执行数据通信。
通信确立判定部4在来自无线LAN通信部2的连接状态信息表示“连接”的情况下,判定为无线LAN通信部2与无线LAN终端21(通信对象)的通信已确立。另外,连接状态信息是表示无线LAN通信部2的通信连接状态的信息,由无线LAN通信部2生成并输出到通信确立判定部4。
实时性判定部5判定是否正在以无线LAN方式进行具有实时性的数据(以下,记载为实时数据)的无线通信。
例如,在由通信确立判定部4判定为无线LAN的通信已确立时,从应用部9中确定当前正在执行的应用。
接着,若所确定的应用是利用无线LAN对视频或音乐等实时数据进行无线通信的应用,则判定为以无线LAN方式进行实时数据的无线通信。
影响度判定部6在以无线LAN方式进行实时数据的无线通信的情况下,判定自动连接动作中的通信对象的呼叫对无线LAN方式的无线通信的影响度。例如,在基于从自动连接控制部7输入的寻呼动作的控制内容判断为蓝牙的寻呼动作和无线LAN的实时通信同时执行的情况下,计算实时数据存储到缓冲器10的时间即缓冲器存储时间来作为表示影响度的参数,并获取进行寻呼(呼叫)的自动连接请求时间作为表示影响度的参数。
自动连接控制部7控制蓝牙方式的无线通信中的自动连接动作。自动连接控制部7中登记有已完成配对的通信对象。
若蓝牙通信部3是未连接状态,则自动连接控制部7将完成登记的呼叫目标从设备(slave)的蓝牙器件地址设定于蓝牙通信部3,执行自动连接动作中的通信对象(呼叫终端)的寻呼。
另外,在不存在呼叫终端的情况下,持续进行寻呼动作的时间(寻呼的超时时间)在蓝牙的规范中默认为5.12秒。寻呼动作过程中,周期性地发送ID数据包。此外,通过连续地或反复地执行对呼叫终端的寻呼动作来持续进行自动连接请求。以下,将自动连接请求中的寻呼持续时间记载为自动连接请求时间。
控制变更部8在影响度判定部6所判定得到的影响度高于允许上限的情况下,改变自动连接控制部7的呼叫动作,以使影响度变低。
例如,自动连接请求时间为缓冲器存储时间以下时是允许上限。
因此,在自动连接请求时间比缓冲器存储时间要长的情况下,由于是影响度高于允许上限的状态,因此,改变自动连接控制部7的寻呼动作,以使得自动连接请求时间变得比缓冲器存储时间要短。
此外,控制变更部8在影响度为允许上限以下的情况下,不改变自动连接控制部7的呼叫动作。即,自动连接控制部7在自动连接请求时间比缓冲器存储时间要短的情况下进行寻呼(呼叫)。
应用部9是由无线通信装置1执行的多个应用。应用部9中包含有处理流数据等实时数据的应用(以下,记载为实时应用)。
缓冲器10中暂时存储利用无线LAN接收到的实时数据。
实时应用中,将利用无线LAN接收到的数据暂时存储于缓冲器10,根据基准时间依次读取出缓冲器10中所存储的数据来执行后级的处理(显示处理等)。即,存储于缓冲器10的数据的实时性得以确保,缓冲器存储时间是能够确保实时性的时间。
另外,通信确立判定部4、实时性判定部5、影响度判定部6、自动连接控制部7以及控制变更部8例如通过利用无线通信装置1的微型计算机执行记述有实施方式1中特有的处理的程序,从而能够作为软件与硬件协同动作的单元来得以实现。
接下来对动作进行说明。
图3是表示实施方式1所涉及的无线通信装置的动作的流程图。
首先,自动连接控制部7将完成登记的呼叫目标从设备的蓝牙器件地址设定到蓝牙通信部3,并执行寻呼。此时,通信确立判定部4基于从无线LAN通信部2输入的连接状态信息,判定无线LAN通信是否已确立(步骤ST1)。这里,在无线LAN通信没有确立的情况下(步骤ST1:否),转移到步骤ST6的处理。
另一方面,在无线LAN通信已确立的情况下(步骤ST1:是),通信确立判定部4将该消息通知给实时性判定部5。
实时性判定部5若接收到所述通知,则从应用部9中确定当前正在执行的应用,并判定是否执行了实时应用,即无线LAN通信是否具有实时性(步骤ST2)。这里,在没有执行实时应用、无线LAN通信不具有实时性的情况下(步骤ST2:否),转移到步骤ST6。
在执行了实时应用、无线LAN通信具有实时性的情况下(步骤ST2:是),实时性判定部5将无线LAN通信具有实时性的消息通知给影响度判定部6。
影响度判定部6若接收到无线LAN通信具有实时性的消息的通知,则判定自动连接动作中的通信对象的呼叫对无线LAN方式的无线通信的影响度(步骤ST3)。例如,影响度判定部6计算缓冲器存储时间、以及从自动连接控制部7获取自动连接请求时间,将它们作为表示影响度的参数。
另外,影响度判定部6从实时应用获取自动连接请求开始时存储在缓冲器10的实时数据(例如,流数据)的数据量和实时数据的数据速率,使用它们来计算缓冲器存储时间。例如,当在自动连接请求开始的时刻存储于缓冲器10的数据量为5MByte、数据速率为4Mbps时,缓冲器存储时间为10sec.(=5MByte×8bit/4Mbps)。
接着,影响度判定部6判定影响度是否高于允许上限(步骤ST4)。这里,自动连接请求时间为缓冲器存储时间以下时为允许上限以下。因此,如图4(a)所示,在自动连接请求开始的时刻(时间0)缓冲器10存储有数据量a的情况下,确认是缓冲器存储时间以下的自动连接请求时间A,还是比缓冲器存储时间要长的自动连接请求时间B。
在影响度较高、即自动连接请求时间比缓冲器存储时间要长的情况下(步骤ST4:是),影响度判定部6将该消息通知给控制变更部8。
控制变更部8若从影响度判定部6接收到上述通知,则改变自动连接控制部7的呼叫动作以使上述影响度变低(步骤ST5)。
即,改变自动连接控制部7的寻呼动作,以使自动连接请求时间变得比缓冲器存储时间要短。例如,在自动连接请求时间为图4(a)的自动连接请求时间B的情况下,改变寻呼动作以使自动连接请求时间变为自动连接请求时间A。
如上述那样在存储于缓冲器10的期间,数据的实时性得以确保。因此,在存储于缓冲器10的数据变空之前使寻呼动作结束,由此能够确保无线LAN的通信品质。
此外,在无线LAN通信没有确立的情况下,在无线LAN通信不具有实时性的情况下,或者在影响度较低、即自动连接请求时间为缓冲器存储时间以下的情况下(步骤ST4:否),影响度判定部6将该消息通知给控制变更部8。
控制变更部8在从影响度判定部6接收到上述通知的情况下,不改变自动连接控制部7的呼叫动作(步骤ST6)。
由此,控制变更部8在影响度为允许上限以下的情况下,不改变自动连接控制部7的呼叫动作。通过该方式能维持影响度低于允许上限的状态。
另外,在自动连接请求时间为缓冲器存储时间以下的情况下,在自动连接请求时间中即使因寻呼动作而无法接收无线LAN的流数据,也能够利用存储于缓冲器10的流数据来确保实时通信品质。
在上述说明中,如图4(a)所示那样,将自动连接请求开始时刻存储于缓冲器10的数据量用于影响度的判定,但本发明并不限于此。例如,也可以加入自动连接请求时间中通过无线LAN接收到的数据量来判定影响度。
图5是表示蓝牙的寻呼使用信道与无线LAN动作信道的关系的图。在蓝牙的规范中,如图5所示,寻呼动作中使用的32个频率信道(寻呼使用信道)可根据呼叫从设备的蓝牙器件地址唯一地计算得到。并且,因寻呼动作中对无线LAN的无线干扰而导致的通信速度的下降能够根据频率与无线LAN动作信道重合的寻呼使用信道的数量来预测。
例如,影响度判定部6从自动连接控制部7获取呼叫从设备的蓝牙器件地址,根据该蓝牙器件地址计算出寻呼使用信道。接着,从寻呼使用信道中如图5所示那样确定频率与无线LAN动作信道重合的信道数。接着,基于所确定的信道数来预测无线LAN通信的速度下降的程度,推定受到因寻呼动作而产生的无线干扰的无线LAN的通信速度。
影响度判定部6基于按上述方式推定得到的通信速度,计算出图4(b)所示那样的在自动连接请求时间中接收的流数据量b。另外,图4(b)中的数据量a与图4(a)同样,是在自动连接请求开始的时刻存储于缓冲器10的数据量。
由此,影响度判定部6推定经过自动连接请求时间后存储于缓冲器10的数据量b,求出将加上了推定得到的数据量b后的数据(数据量a+数据量b)存储于缓冲器10的时间来作为缓冲器存储时间。
并且,影响度判定部6使用上述缓冲器存储时间判定影响度是否高于允许上限。这里,如图4(b)所示,在自动连接请求开始的时刻(时间0)缓冲器10存储有数据量a、经过时间后存储了数据量b的情况下,确认是缓冲器存储时间以下的自动连接请求时间C,还是比缓冲器存储时间要长的自动连接请求时间D。通过采用该方式,能够根据实际环境适当地对寻呼动作进行控制。
在将自动连接请求开始的时刻存储于缓冲器10的数据量a和自动连接请求时间中接收到的数据量b用于影响度的判定的情况下,由于缓冲器10的存储量较多,因此,根据图4(a)和图4(b)可知,与自动连接请求时间A相比,自动连接请求时间C较长。即,即使设定比图4(a)的情况要长的自动连接请求时间,也无需改变寻呼动作。
在上述实施方式1中,对无线通信装置1搭载于车载导航装置的情况进行了说明,但并不限于该结构。
例如,无线通信装置1也可以适用于智能手机、平板电脑PC、智能屏互联系统、综合仪表盘等各种信息设备。
如上所述,根据该实施方式1,包括:实时性判定部5,该实时性判定部5判定是否以无线LAN方式进行具有实时性的数据的无线通信;自动连接控制部7,该自动连接控制部7控制蓝牙方式的无线通信中的自动连接动作;影响度判定部6,该影响度判定部6在正以无线LAN方式进行实时数据的无线通信的情况下,判定自动连接动作中的通信对象的呼叫对无线LAN方式的无线通信的影响度;以及控制变更部8,该控制变更部8在影响度比允许上限要高的情况下,改变自动连接控制部7的呼叫动作以使影响度变低。
通过采用该结构,能够减少蓝牙的自动连接功能所造成的影响,从而确保无线LAN的通信品质。
此外,根据该实施方式1,由于控制变更部8在影响度为允许上限以下的情况下,不改变自动连接控制部7的呼叫动作,因此能够维持影响度低于允许上限的状态。
并且,根据该实施方式1,包括暂时存储实时数据的缓冲器10,影响度判定部6求出实时数据存储到缓冲器10的时间即缓冲器存储时间、以及自动连接动作中进行通信对象的呼叫的自动连接请求时间,来作为表示影响度的参数,控制变更部8在自动连接请求时间比缓冲器存储时间要长的情况下,改变自动连接控制部7的呼叫动作,以使自动连接请求时间变得比缓冲器存储时间要短。由此,能够在存储于缓冲器10的数据变空之前使寻呼动作结束,从而能够确保无线LAN的通信品质。
并且,根据该实施方式1,自动连接控制部7在自动连接请求时间比缓冲器存储时间要短的情况下进行通信对象的呼叫(寻呼)。
即使在自动连接请求时间中因寻呼动作而无法接收无线LAN的数据,也能够利用存储于缓冲器10的数据来确保实时通信品质。
并且,根据该实施方式1,影响度判定部6推定经过自动连接请求时间后缓冲器10所存储的数据量,并求出加上推定得到的数据量后的数据存储到缓冲器10的时间作为缓冲器存储时间。
通过采用该方式,能够根据实际环境适当地对寻呼动作进行控制。并且,能够增长不需要改变呼叫动作的自动连接请求时间。
另外,本发明在其发明的范围内,可对实施方式的任意构成要素进行变形,或者可省略实施方式的任意构成要素。
工业上的实用性
本发明所涉及的无线通信装置能够减少蓝牙的自动连接功能所造成的影响,从而确保无线LAN的通信品质,因此适用于例如车载导航装置所具备的无线通信装置。
标号说明
1 无线通信装置
2 无线LAN通信部
3 蓝牙通信部
4 通信确立判定部
5 实时性判定部
6 影响度判定部
7 自动连接控制部
8 控制变更部
9 应用部
10 缓冲器
21 无线LAN终端
22 蓝牙终端

Claims (5)

1.一种无线通信装置,所述无线通信装置能够进行无线LAN方式和蓝牙方式的无线通信,其特征在于,包括:
实时性判定部,该实时性判定部判定是否正在以所述无线LAN方式进行具有实时性的数据的无线通信;
自动连接控制部,该自动连接控制部控制所述蓝牙方式的无线通信中的自动连接动作;
影响度判定部,该影响度判定部在正以所述无线LAN方式进行具有实时性的数据的无线通信的情况下,判定所述自动连接动作中的通信对象的呼叫对所述无线LAN方式的无线通信的影响度;以及
控制变更部,该控制变更部在所述影响度比允许上限要高的情况下,改变所述自动连接控制部的呼叫动作以使所述影响度变低。
2.如权利要求1所述的无线通信装置,其特征在于,
所述控制变更部在所述影响度为所述允许上限以下的情况下,不改变所述自动连接控制部的呼叫动作。
3.如权利要求1所述的无线通信装置,其特征在于,
包括暂时存储具有所述实时性的数据的缓冲器,
所述影响度判定部求出所述数据存储到所述缓冲器的时间即缓冲器存储时间、以及所述自动连接动作中进行通信对象的呼叫的自动连接请求时间,将它们作为表示所述影响度的参数,
所述控制变更部在所述自动连接请求时间比所述缓冲器存储时间要长的情况下,改变所述自动连接控制部的呼叫动作,以使所述自动连接请求时间变得比所述缓冲器存储时间要短。
4.如权利要求3所述的无线通信装置,其特征在于,
所述自动连接控制部在所述自动连接请求时间比所述缓冲器存储时间要短的情况下进行通信对象的呼叫。
5.如权利要求3所述的无线通信装置,其特征在于,
所述影响度判定部推定经过所述自动连接请求时间后存储于所述缓冲器的数据量,并求出加上推定得到的所述数据量后的数据存储到所述缓冲器的时间来作为所述缓冲器存储时间。
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