CN106559137A - 一种通信方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种通信方法及装置,该通信方法包括:接收可见光收发单元发送第一光信号,第一光信号携带服务器发送给可见光收发单元的通信数据;将第一光信号转换为第一电磁波;将第一电磁波发送给终端。实施本发明实施例,可以增大可见光通信的通信范围。

Description

一种通信方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种通信方法及装置。
背景技术
目前,移动通信技术中,主要依靠电磁波来实现无线通信,随着通信网络的不断发展,可用于无线通信的电磁波频谱越来越少。因此,业界提出了使用可见光通信技术来解决上述问题,可见光通信是利用光源和快速开关在空气中直接传输携带数据的光信号来实现的。然而,在实践中发现,可见光不能穿越墙壁等不透光的障碍物,导致可见光通信仅能在可见光照射范围内实现,可见光照射不到的地方无法实现通信,从而减小了可见光通信的通信范围。
发明内容
本发明实施例提供一种通信方法及装置,可以增大可见光通信的通信范围。
本发明实施例第一方面提供了一种通信方法,包括:
接收可见光收发单元发送第一光信号,所述第一光信号携带服务器发送给所述可见光收发单元的通信数据;
将所述第一光信号转换为第一电磁波;
将所述第一电磁波发送给终端。
结合本发明实施例第一方面,在本发明实施例第一方面的第一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
接收所述终端发送的第二电磁波;
将所述第二电磁波转换为第二光信号;
将所述第二光信号发送给所述可见光收发单元。
结合本发明实施例第一方面,在本发明实施例第一方面的第二种可能的实现方式中,所述接收可见光收发单元发送第一光信号之前,所述方法还包括:
建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接。
结合本发明实施例第一方面的第二种可能,在本发明实施例第一方面的第三种可能的实现方式中,所述建立终端与本端的连接,建立可见光收发单元与本端的连接之前,所述方法还包括:
判断终端是否有与本端进行通信的权限;
当所述终端有与本端进行通信的权限时,执行所述建立终端与本端的连接,建立可见光收发单元与本端的连接的步骤。
结合本发明实施例第一方面、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和第一方面的第三种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在本发明实施例第一方面的第四种可能的实现方式中,所述将所述第一电磁波发送给终端包括:
将所述第一电磁波通过无线局域网Wi-Fi、码分多址CDMA、宽带码分多址WCDMA、多载波码分多址CDMA2000、通用移动通信技术的长期演进LTE和新定义的空口技术中的任一种方式发送给终端。
本发明实施例第二方面提供了一种通信装置,包括:
第一通信单元,用于接收可见光收发单元发送第一光信号,所述第一光信号携带服务器发送给所述可见光收发单元的通信数据;
转换单元,用于将所述第一通信单元接收的第一光信号转换为第一电磁波;
第二通信单元,用于将所述转换单元转换的第一电磁波发送给终端。
结合本发明实施例第二方面,在本发明实施例第二方面的第一种可能的实现方式中:
所述第二通信单元,还用于接收所述终端发送的第二电磁波;
所述转换单元,还用于将所述第二通信单元接收的第二电磁波转换为第二光信号;
所述第一通信单元,还用于将所述转换单元转换的第二光信号发送给所述可见光收发单元。
结合本发明实施例第二方面,在本发明实施例第二方面的第二种可能的实现方式中,所述装置还包括:
建立单元,用于建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接。
结合本发明实施例第二方面的第二种可能的实现方式,在本发明实施例第二方面中第三种可能的实现方式中,所述装置还包括:
判断单元,用于判断终端是否有与本端进行通信的权限;
当所述判断单元的判断结果是终端有与本端进行通信的权限时,触发所述建立单元执行所述建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接的步骤。
结合本发明实施例第二方面、第二方面的第一种可能的实现方式、第二方面的第二种可能的实现方式和第二方面的第三种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在本发明实施例第二方面的第四种可能的实现方式中,所述第二通信单元还用于:
将所述转换单元转换的第一电磁波通过无线局域网Wi-Fi、码分多址CDMA、宽带码分多址WCDMA、多载波码分多址CDMA2000、通用移动通信技术的长期演进LTE和新定义的空口技术中的任一种方式发送给终端。
本发明实施例中,接收可见光收发单元发送第一光信号,第一光信号携带服务器发送给可见光收发单元的通信数据;将第一光信号转换为第一电磁波;将第一电磁波发送给终端,可见,将信号传递方式从可见光转换为电磁波,而电磁波的传输不受墙壁等障碍物的影响,克服了可见光通信只能在可见光照射的范围内实现的限制,从而可以增大可见光通信的通信范围。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种通信方法的流程示意图;
图2是本发明实施例提供的另一种通信方法的流程示意图;
图3是本发明实施例提供的一种通信方法实现过程示意图;
图4是本发明实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的另一种通信装置的结构示意图;
图6是本发明实施例提供的又一种通信装置的结构示意图。
具体实施方式
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做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。
本发明实施例提供了一种通信方法及装置,可以增大可见光通信的通信范围。以下分别进行详细说明。
请参阅图1,图1是本发明实施例提供的一种通信方法的流程示意图。其中。如图1所示,该方法可以包括以下步骤。
101、接收可见光收发单元发送第一光信号。
本实施例中,第一光信号携带服务器发送给可见光收发单元的通信数据。其中,服务器和可见光收发单元可以是通过回程链路连接,服务器可将通信数据通过回程链路发送给可见光收发单元,可见光收发单元具有发出第一光信号的功能,第一光信号可以是数字信号,可以携带通信信息、位置信息等通信数据,第一光信号可以根据传播方式编码,可以采用颜色编码,也可以采用明暗编码或亮灭编码等,本实施例不作限定。其中,本端和可见光收发单元可以位于一个物理实体上,也可以位于不同的物理实体上,本实施例不作限定,本端是指执行该通信方法的本装置。
举例说明,可以根据可见光的明暗度进行编码,如,亮度在阈值以上代表1,亮度在阈值以下代表0,通过亮度的一连串变化来调制通信数据。也可以根据可见光的亮灭进行编码,例如,可见光亮起的时候代表1,可见光熄灭的时候代表0,通过可见光收发单元发送的一系列亮灭变化的光波来调制通信数据。
102、将第一光信号转换为第一电磁波。
本实施例中,第一电磁波可以通过无线通信进行传输,将第一光信号转换为第一电磁波可以包括:将第一光信号解调得到通信数据,并通过电磁波作为载波,将该通信数据经过调制,携带在载波中传输,以得到第一电磁波。
103、将第一电磁波发送给终端。
本实施例中,第一电磁波可以通过无线通信单元发送给终端,可以将第一电磁波通过无线局域网Wi-Fi(Wireless-Fidelity)、码分多址CDMA(Code Division MultipleAccess)、宽带码分多址WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、多载波码分多址CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000)、通用移动通信技术的长期演进LTE(Long Term Evolution)和新定义的空口技术中的任一种方式发送给终端。
本实施例中,新定义的空口技术是指后续可能实现的无线通信的演进制式,第一电磁波的发送不局限于以上无线通信制式,也可以是时分同步码分多址TD-WCDMA(TimeDivision-Synchronous Code Division Multiple Access)、新定义的空口技术等无线通信的演进制式中的一种,本实施例不作限定。
进一步地,由于存在损耗,传输过程中的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。为确保信号传输的准确性,可在信号传输过程中使用中继器解决这一问题,对衰减的信号进行放大,以保持信号不失真。
在图1所描述的通信方法中,接收可见光收发单元发送第一光信号,第一光信号携带服务器发送给可见光收发单元的通信数据;将第一光信号转换为第一电磁波;将第一电磁波发送给终端,可见,将信号传递方式从可见光转换为电磁波,而电磁波的传输不受墙壁等障碍物的影响,克服了可见光通信只能在可见光照射的范围内实现的限制,从而可以增大可见光通信的通信范围。
请参阅图2,图2是本发明实施例提供的另一种通信方法的流程示意图。其中。如图2所示,该方法可以包括以下步骤。
201、判断终端是否有与本端进行通信的权限,若终端有与本端进行通信的权限,则执行步骤202,若终端没有与本端进行通信的权限,则结束。
本实施例中,若终端有与本端进行通信的权限,表明对终端鉴权成功,则执行步骤202,若终端没有与本端进行通信的权限,表明对终端鉴权失败,则结束。其中,为保证用户身份的合法性,判断终端是否有与本端进行通信的权限可以是通过终端输入的密码的形式进行验证,也可以是其他形式,如指纹、语音或者人脸图像等进行验证,本实施例不作限定。
202、建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接。
本实施例中,本端与终端的连接为无线通信连接,实现无线通信连接的制式可以是Wi-Fi、CDMA、WCDMA、CDMA2000、LTE以及和新定义的空口技术中的任一项,本实施例不作限定。其中,新定义的空口技术是指后续可能实现的无线通信的演进制式,本端是指执行该通信方法的装置,本端与可见光收发单元的连接通过可见光的数据的交互来实现,即本端可感应可见光收发单元发出的可见光信号,可见光收发单元也可感应本端发送的可见光信号,例如,可见光收发单元及本端均可以包括可见光发生器和光电检测器,可以设置可见光收发单元及本端产生的可见光波长相同,检测的波长也相同,以便可见光收发单元及本端配合使用。或是,本端与可见光收发单元的连接也可以通过有线的方式来连接。例如本端可以将收到来自终端的电磁信号经过数据处理单元转化成可以在有线的连接上传输的信号传输给可见光收发单元。
203、接收可见光收发单元发送第一光信号。
本实施例中,第一光信号携带服务器发送给可见光收发单元的通信数据。其中,服务器和可见光收发单元可以是通过回程链路连接,服务器可将通信数据通过回程链路发送给可见光收发单元,可见光收发单元具有发出第一光信号的功能,第一光信号可以是数字信号,可以携带通信信息、位置信息等通信数据,第一光信号可以根据传播方式编码,可以采用颜色编码,也可以采用明暗编码或亮灭编码等,本实施例不作限定。其中,本端和可见光收发单元可以位于一个物理实体上,也可以位于不同的物理实体上,本实施例不作限定。
举例说明,可以根据可见光的明暗度进行编码,如,亮度在阈值以上代表1,亮度在阈值以下代表0,通过亮度的一连串变化来调制通信数据。也可以根据可见光的亮灭进行编码,例如,可见光亮起的时候代表1,可见光熄灭的时候代表0,通过可见光收发单元发送的一系列亮灭变化的光波来调制通信数据。
204、将第一光信号转换为第一电磁波。
本实施例中,第一电磁波可以通过无线通信进行传输,将第一光信号转换为第一电磁波可以包括:将第一光信号解调得到通信数据,并通过电磁波作为载波,将该通信数据经过调制,携带在载波中,以得到第一电磁波。
205、将第一电磁波发送给终端。
本实施例中,第一电磁波可以通过无线通信单元发送给终端,可以将第一电磁波通过Wi-Fi(Wireless-Fidelity)、CDMA(Code Division Multiple Access)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、CDMA2000(Code Division MultipleAccess 2000)、LTE(Long Term Evolution)和新定义的空口技术中的任一种方式发送给终端。
本实施例中,新定义的空口技术是指后续可能实现的无线通信的演进制式,第一电磁波的发送不局限于以上无线通信制式,也可以是时分同步码分多址TD-WCDMA(TimeDivision-Synchronous Code Division Multiple Access)、新定义的空口技术等无线通信的演进制式中的一种,本实施例不作限定。
206、接收终端发送的第二电磁波。
本实施例中,终端可以将第二电磁波通过Wi-Fi、CDMA、WCDMA、CDMA2000、LTE和新定义的空口技术中的任一种方式发送给本端。其中,第二电磁波的发送不局限于以上无线通信制式,也可以是TD-WCDMA等无线通信的演进制式中的一种,也可以是后续可能的无线通信的演进制式,本实施例不作限定。
207、将第二电磁波转换为第二光信号。
本实施例中,第二光信号为可见光收发单元能够识别的光信号,将第二电磁波转换为第二光信号可以包括:将第二电磁波解调得到通信数据,并对光信号进行调制,将该通信数据经过光信号调制,携带在光信号中,以得到第二光信号。
208、将第二光信号发送给可见光收发单元。
本实施例中,第一光信号携带服务器发送给可见光收发单元的通信数据,服务器和可见光收发单元可以是通过回程链路连接。其中,可见光收发单元还具有接收第二光信号的功能,第二光信号可以是数字信号,可以携带通信信息、位置信息等数据,第二光信号可以根据传播方式编码,可以采用颜色编码,也可以采用明暗编码或亮灭编码等,本实施例不作限定。
举例说明,在室内通过可见光进行通信时,如图3所示,图3是本发明实施例提供的一种通信方法实现过程示意图,室内可见光收发单元发出的可见光能照射到的位置均可利用可见光通信进行网络访问,将本端置于可见光收发单元发出的可见光照射的范围内,并建立连接后,在可见光收发单元发出的可见光不能照射到的地方,只要能接收到本端发送的电磁波,仍然可以通过本端发送电磁波与服务器进行通信,从而进行网络访问。克服了可见光通信对环境要求高,成本高的缺点。
进一步地,由于存在损耗,传输过程中的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。为确保信号传输的准确性,可在信号传输过程中使用中继器解决这一问题,对衰减的信号进行放大,保持与原信号相同。
本实施例中,步骤206-208也可以在步骤203-205之前执行。
在图2所描述的通信方法中,接收可见光收发单元发送第一光信号,第一光信号携带服务器发送给可见光收发单元的通信数据;将第一光信号转换为第一电磁波;将第一电磁波发送给终端,可见,将信号传递方式从可见光转换为电磁波,而电磁波的传输不受墙壁等障碍物的影响,克服了可见光通信只能在可见光照射的范围内实现的限制,从而可以增大可见光通信的通信范围。
请参阅图4,图4是本发明实施例提供的一种通信装置结构示意图。如图4所示,该通信装置可以包括:
第一通信单元401,用于接收可见光收发单元发送第一光信号,第一光信号携带服务器发送给可见光收发单元的通信数据;
转换单元402,用于将第一通信单元401接收的第一光信号转换为第一电磁波;
第二通信单元403,用于将转换单元402转换的第一电磁波发送给终端。
在图4所描述的通信装置中,接收可见光收发单元发送第一光信号,第一光信号携带服务器发送给可见光收发单元的通信数据;将第一光信号转换为第一电磁波;将第一电磁波发送给终端,可见,将信号传递方式从可见光转换为电磁波,而电磁波的传输不受墙壁等障碍物的影响,克服了可见光通信只能在可见光照射的范围内实现的限制,从而可以增大可见光通信的通信范围。
请参阅图5,图5是本发明实施例提供的另一种通信装置的结构示意图。其中,图5所示的通信装置是由图4所示的通信装置优化得到的,其中,该通信装置中第二通信单元403,还用于接收终端发送的第二电磁波;
转换单元402,还用于将第二通信单元403接收的第二电磁波转换为第二光信号;
第一通信单元401,用于将转换单元402转换的第二光信号发送给可见光收发单元。
作为一种可能的实施方式,该装置还可以包括:
建立单元404,用于建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接。
具体地,第一通信单元401接收可见光收发单元发送第一光信号之前,建立单元404建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接。
作为一种可能的实施方式,该装置还可以包括:
判断单元405,用于判断终端是否有与本端进行通信的权限;
当判断单元405的判断结果是终端有与本端进行通信的权限时,触发建立单元404执行建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接的步骤。
作为一种可能的实施方式,第二通信单元403还用于:
将转换单元402转换的第一电磁波通过无线局域网Wi-Fi、码分多址CDMA、宽带码分多址WCDMA、多载波码分多址CDMA2000、通用移动通信技术的长期演进LTE和新定义的空口技术中的任一种方式发送给终端。
在图5所描述的通信装置中,接收可见光收发单元发送第一光信号,第一光信号携带服务器发送给可见光收发单元的通信数据;将第一光信号转换为第一电磁波;将第一电磁波发送给终端,可见,将信号传递方式从可见光转换为电磁波,而电磁波的传输不受墙壁等障碍物的影响,克服了可见光通信只能在可见光照射的范围内实现的限制,从而可以增大可见光通信的通信范围。
请参阅图6,图6是本发明实施例提供的又一种通信装置的结构示意图。如图6所示,该通信装置可以包括:至少一个处理器601,例如CPU、存储器602、光接收器603、无线通信装置604以及至少一个通信总线605。其中,光接收器603可以是光电检测器,也可以是其他接收可见光的装置,无线通信装置604可以是Wi-Fi模块,也可以是其他通信装置。其中,通信总线605用于实现这些组件之间的连接通信。存储器602可以是高速RAM存储器,还可以是非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。存储器602可选的可以包含至少一个位于远离前述处理器601的存储装置。其中:
光接收器603,用于接收可见光收发单元发送的第一光信号,第一光信号携带服务器发送给可见光收发单元的通信数据;
处理器601用于调用存储器602中存储的程序代码执行以下操作:
将第一光信号转换为第一电磁波;
无线通信装置604,用于将第一电磁波发送给终端。
作为一种可能的实施方式,无线通信装置604,还用于接收终端发送的第二电磁波;
处理器601还用于调用存储器602中存储的程序代码执行以下操作:
将第二电磁波转换为第二光信号;
该装置还可以包括光发送器606,用于将第二光信号发送给可见光收发单元。
作为一种可能的实施方式,光接收器603接收可见光收发单元发送第一光信号之前,处理器601还用于调用存储器602中存储的程序代码执行以下操作:
建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接。
作为一种可能的实施方式,处理器601建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接之前,处理器601还用于调用存储器602中存储的程序代码执行以下操作:
判断终端是否有与本端进行通信的权限;
当终端有与本端进行通信的权限时,处理器601建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接。
在图6所描述的通信装置中,接收可见光收发单元发送第一光信号,第一光信号携带服务器发送给可见光收发单元的通信数据;将第一光信号转换为第一电磁波;将第一电磁波发送给终端,可见,将信号传递方式从可见光转换为电磁波,而电磁波的传输不受墙壁等障碍物的影响,克服了可见光通信只能在可见光照射的范围内实现的限制,从而可以增大可见光通信的通信范围。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:闪存盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取器(Random AccessMemory,RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例提供的通信方法及装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种通信方法,其特征在于,包括:
接收可见光收发单元发送的第一光信号,所述第一光信号携带服务器发送给所述可见光收发单元的通信数据;
将所述第一光信号转换为第一电磁波;
将所述第一电磁波发送给终端。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收所述终端发送的第二电磁波;
将所述第二电磁波转换为第二光信号;
将所述第二光信号发送给所述可见光收发单元。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收可见光收发单元发送第一光信号之前,所述方法还包括:
建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接之前,所述方法还包括:
判断终端是否有与本端进行通信的权限;
当所述终端有与本端进行通信的权限时,执行所述建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接的步骤。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述将所述第一电磁波发送给终端包括:
将所述第一电磁波通过无线局域网Wi-Fi、码分多址CDMA、宽带码分多址WCDMA、多载波码分多址CDMA2000、通用移动通信技术的长期演进LTE和新定义的空口技术中的任一种方式发送给终端。
6.一种通信装置,其特征在于,包括:
第一通信单元,用于接收可见光收发单元发送第一光信号,所述第一光信号携带服务器发送给所述可见光收发单元的通信数据;
转换单元,用于将所述第一通信单元接收的第一光信号转换为第一电磁波;
第二通信单元,用于将所述转换单元转换的第一电磁波发送给终端。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第二通信单元,还用于接收所述终端发送的第二电磁波;
所述转换单元,还用于将所述第二通信单元接收的第二电磁波转换为第二光信号;
所述第一通信单元,还用于将所述转换单元转换的第二光信号发送给所述可见光收发单元。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
建立单元,用于建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
判断单元,用于判断终端是否有与本端进行通信的权限;
当所述判断单元的判断结果是终端有与本端进行通信的权限时,触发所述建立单元执行所述建立终端与本端的连接并建立可见光收发单元与本端的连接的步骤。
10.根据权利要求6至9任一项所述的装置,其特征在于,所述第二通信单元还用于:
将所述转换单元转换的第一电磁波通过无线局域网Wi-Fi、码分多址CDMA、宽带码分多址WCDMA、多载波码分多址CDMA2000、通用移动通信技术的长期演进LTE和新定义的空口技术中的任一种方式发送给终端。
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