CN106603579B - 一种无线终端的远程控制系统和方法及其无线终端 - Google Patents
一种无线终端的远程控制系统和方法及其无线终端 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及通信与信息技术领域,具体涉及一种无线终端的远程控制系统和方法及其无线终端。所述远程控制台用于产生控制指令,并将产生的控制指令打包成指令集并存储配置到数据库;获取无线终端发送过来的访问请求并生成控制信号;获取无线终端发送过来的加密特征码并进行解析,从而从数据库中匹配出相应的控制指令,并根据自定义传输协议将该控制指令发送至无线终端,所述无线终端用于发送访问请求至远程控制台;从远程控制台获取控制信号并生成加密特征码,并发送至控制台;接收来自远程控制台自定义传输协议发送的控制指令,并对该控制指令进行解析,并根据该控制指令完成相应设置。本发明目的在于解决无线终端与远程控制台之间的交互高效性和安全性问题。
Description
技术领域
本发明涉及通信与信息技术领域,具体涉及一种无线终端的远程控制系统和方法及其无线终端。
背景技术
随着计算机技术、网络通信技术和无线通信技术的不断进步,以互联网和移动通信网为代表的网络基础设施得到了极大发展,计算机和移动上网设备等具有网络连接能力的计算机设备更是全面普及,成为人们工作和生活的重要工具。随着4G移动通信网络的全面建成,无线终端(对讲机、智能手机和移动上网设备)接入高速移动互联网也已经成为现实并已经普及。通过无线终端接入移动互联网应用,给人们的生活和工作带来极大的便利。然而在一些应用领域,需要对无线终端进行集中式管理,鉴权和认证,从而确保接入至该网络的无线终端的安全性。在这种运用场合下,如何更好地实现无线终端与远程控制台的访问交互,特别是在登录与认证过程、应用定位与启停等交互方面,目前的相关产品都未能很好地解决高效性和安全性的问题。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种无线终端的远程控制系统和方法及其无线终端,本发明目的在于解决无线终端与远程控制台之间的交互高效性和安全性问题。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案之一是提供了一种无线终端的远程控制系统,包括无线终端及远程控制台,所述远程控制台用于产生控制指令,并将产生的控制指令打包成指令集并存储配置到数据库;获取无线终端发送过来的访问请求并生成控制信号;获取无线终端发送过来的加密特征码并进行解析,从而从数据库中匹配出相应的控制指令,并根据自定义传输协议将该控制指令发送至无线终端,所述无线终端用于发送访问请求至远程控制台;从远程控制台获取控制信号并生成加密特征码,并发送至控制台;接收来自远程控制台自定义传输协议发送的控制指令,并对该控制指令进行解析,并根据该控制指令完成相应设置。
进一步的,所述控制指令为远程控制台根据从数据库中检索出的终端编码和设置需求生成。
进一步的,所述控制信号为远程控制台根据获取访问请求时的当前时间戳进行32位md5加密算法生成。
进一步的,所述加密特征码为无线终端根据控制信号、终端编码和加密秘钥进行计算生成。
进一步的,所述自定义传输协议的数据帧结构包括32字节,其中第1字节为动作描述,1为请求,2为应答;第2字节至第32字节为协议内容,1为开,0为关。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案之二是提供了一种无线终端的远程控制方法:
远程控制台产生控制指令,并将产生的控制指令打包成指令集并存储配置到数据库,远程控制台等待无线终端的访问请求;
无线终端上电后即向远程控制台发送访问请求;
远程控制台接收到该访问请求,根据该访问请求生成控制信号,并将控制信号下发至无线终端;
无线终端根据该控制信号与终端编码生成加密特征码,并将该加密特征码发送至远程控制台;
远程控制台收到该加密特征码后进行解密校验,解析出无线终端的终端编码,并根据该终端编码轮询数据库中的指令集,从而匹配出符合该终端编码的控制指令,将匹配到的控制指令根据自定义传输协议发送至无线终端;
无线终端获取到该控制指令后进行解析,并根据该控制指令完成相应设置。
进一步的,远程控制台从数据库中检索出需要被设置的无线终端的终端编码,并根据该终端编码和设置需求生成控制指令,将所有控制指令打包成指令集并存储配置到数据库内。
进一步的,远程控制台获取无线终端访问请求,并根据该访问请求的当前时间戳进行32位md5加密算法生成控制信号。
进一步的,无线终端根据控制信号、终端编码和加密秘钥生成加密特征码。
进一步的,远程控制台将控制指令通过自定义传输协议进行封装,其数据帧结构包括32字节,其中第1字节为动作描述,1为请求,2为应答;第2字节至第32字节为协议内容,1为开,0为关。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案之三是提供了一种无线终端,包括:
收发模块,用于向远程控制台发送访问请求和加密特征码,接收来自远程控制台的控制信号和控制指令,
加密模块,用于根据控制信号与终端编码生成加密特征码,
解析模块,用于根据自定义传输协议规则对控制指令进行解析,
设置模块,用于根据控制指令对无线终端进行相应设置。
进一步的,所述控制指令为远程控制台根据从数据库中检索出的终端编码和设置需求生成。
进一步的,所述控制信号为远程控制台根据获取访问请求时的当前时间戳进行32位md5加密算法生成。
进一步的,所述加密特征码为无线终端根据控制信号、终端编码和加密秘钥进行计算生成。
进一步的,所述自定义传输协议的数据帧结构包括32字节,其中第1字节为动作描述,1为请求,2为应答;第2字节至第32字节为协议内容,1为开,0为关。
本发明通过采用上述技术方案,与现有技术相比,具有如下优点:
本发明通过远程控制台与无线终端之间的交互,实现对无线终端的远程无线控制。
本发明通过使用TCP自定义协议,与传统基于HTTP协议相比,节省了协议头部分的冗余数据。
本发明通过多重加密设置,保证了认证的唯一性和安全性。
附图说明
图1是本发明的实施例的结构示意图。
图2是本发明的实施例的流程示意图。
具体实施方式
现结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。
作为一个具体的实施例,如图1所示,一种无线终端的远程控制系统,包括无线终端1及远程控制台2,所述远程控制台2用于产生控制指令(IMEI号码及WIFI打开或GPS打开),并将产生的控制指令打包成指令集并存储配置到数据库;获取无线终端1发送过来的访问请求并生成控制信号;获取无线终端1发送过来的加密特征码并进行解析,从而从数据库中匹配出相应的控制指令,并根据自定义传输协议将该控制指令发送至无线终端1,所述无线终端1用于发送访问请求至远程控制台2;从远程控制台2获取控制信号并生成加密特征码,并发送至控制台;接收来自远程控制台2自定义传输协议发送的控制指令,并对该控制指令进行解析,并根据该控制指令完成相应设置。
本实施例中,所述控制指令为远程控制台2根据从数据库中检索出的终端编码和设置需求生成。
本实施例中,所述控制信号为远程控制台2根据获取访问请求时的当前时间戳进行32位md5加密算法生成。所述md5加密算法为Message Digest Algorithm MD5(中文名为消息摘要算法第五版)为计算机安全领域广泛使用的一种散列函数,用以提供消息的完整性保护。该算法的文件号为RFC 1321。
本实施例中,所述加密特征码为无线终端1根据控制信号、终端编码和加密秘钥进行计算生成。
本实施例中,所述自定义传输协议的数据帧结构包括32字节,其中第1字节为动作描述,1为请求,2为应答;第2字节至第32字节为协议内容,1为开,0为关。自定义协议基于TCP协议之上,处于OSI参考模型中最上层,也就是应用层,与HTTP协议作比较,减少了数据冗余部分,并且使用AES及MD5的加密,保证了数据的安全性。
参考图2所示,本实施例还提供了一种无线终端1的远程控制方法:该方法运用于上述的系统,包括无线终端1和远程控制台。在本实施例中,所述无线终端1可以为PC、平板、手机或者对讲机。所述远程控制台为PC上位机。
远程控制台2产生控制指令,并将产生的控制指令打包成指令集并存储配置到数据库,远程控制台2等待无线终端1的访问请求;具体地,远程控制台2从数据库中检索出需要被设置的无线终端1的终端编码,并根据该终端编码和设置需求生成控制指令,将所有控制指令打包成指令集并存储配置到数据库内。
无线终端1上电后即向远程控制台2发送访问请求;
远程控制台2接收到该访问请求,根据该访问请求生成控制信号(令牌Token),并将控制信号下发至无线终端1;具体地,远程控制台2获取无线终端1访问请求,并根据该访问请求的当前时间戳进行32位md5加密算法生成控制信号。所述控制信号也叫令牌Token,采用本方案的32为md5加密算法保证了令牌的唯一性。令牌有效期维持半小时至1小时。
无线终端1根据该控制信号、终端编码和加密秘钥生成加密特征码,并将该加密特征码发送至远程控制台2;在本实施例中,则该无线终端1根据根据令牌与对讲机的IMEI,按照特定规则形成可逆特征码,特征码利用AES加密,加密规则如下:128位KEY、CBC加密模式、PKCS7Padding填充方式、base64编解码,形成规则如下,AES(Token|IMEI),使Token与对讲机的IMEI通过字符‘|’拼接在一起,进行AES加密,加密过程由对无线终端进行,将生成的特征码传输至远程控制台进行解密校验。
远程控制台2收到该加密特征码后进行解密校验,解析出无线终端1的终端编码,并根据该终端编码轮询数据库中的指令集,从而匹配出符合该终端编码的控制指令,将匹配到的控制指令根据自定义传输协议发送至无线终端1;无线终端1获取到该控制指令后进行解析,并根据该控制指令完成相应设置。本实施例中,远程控制台2将控制指令通过自定义传输协议进行封装,其数据帧结构包括32字节,其中第1字节为动作描述,1为请求,2为应答;第2字节至第32字节为协议内容,1为开,0为关。由于是基于移动数据,对流量有严格的要求,尽量简化传输协议,避免冗余数据传输,故传输方式选用TCP,格式如下:
本实施例还提供了一种无线终端1,包括:
收发模块,用于向远程控制台2发送访问请求和加密特征码,接收来自远程控制台2的控制信号和控制指令,
加密模块,用于根据控制信号与终端编码生成加密特征码,
解析模块,用于根据自定义传输协议规则对控制指令进行解析,
设置模块,用于根据控制指令对无线终端1进行相应设置。
本实施例中,所述控制指令为远程控制台根据从数据库中检索出的终端编码和设置需求生成。
本实施例中,所述控制信号为远程控制台根据获取访问请求时的当前时间戳进行32位md5加密算法生成。
本实施例中,所述加密特征码为无线终端根据控制信号、终端编码和加密秘钥进行计算生成。
本实施例中,所述自定义传输协议的数据帧结构包括32字节,其中第1字节为动作描述,1为请求,2为应答;第2字节至第32字节为协议内容,1为开,0为关。
本发明的有益效果如下:
A.与传统的PC上位机通过串口连接线控制设备相比,可实现在有网络覆盖的任意地点,使用PC、平板、手机等不同种的移动办公设备进行操作,做到远程控制,跨平台控制。
B.传统的串口设置方式仅在有限数量的条件下对设备进行设定,如1台PC对10台对讲机,与传统的PC上位机通过串口连接线控制设备相比,该方式可实现大批量下达指令,做到1对N。
C.对讲机方案不同,对应PC上位机不同,有时就会涉及到在多款PC上位机来回切换的问题与传统的PC上位机通过串口连接线控制设备相比,统一了控制系统,做到了一种控制方式对应不同对讲机方案。
D、以派发任务的形式,对时效性要求不高,能实现远程升级的目标准确性。
E、可批量操作,变相带来的高效性。
F、控制方式的变更,相比传统控制方式需要连接数据线且无法一次性控制较多设备。
G、对比交互协议HTTP,减少了数据冗余部分,并且使用AES及MD5的加密,保证了数据的安全性。
下面列举一个具体的案例来进一步说明本发明的优势,本案例采用一部IMEI号码863402010318982的对讲机1来作为运用实例。该对讲机1配置了本发明的收发模块,用于向远程控制台2发送访问请求和加密特征码,接收来自远程控制台2的控制信号和控制指令,加密模块,用于根据控制信号与终端编码生成加密特征码,解析模块,用于根据自定义传输协议规则对控制指令进行解析,和设置模块,用于根据控制指令对无线终端1进行相应设置。
其具体的与远程控制台2即对讲机管理系统的交互流程如下:
A.管理员admin在登录对讲机管理系统;
B.检索出对讲机IMEI号码863402010318982;
C.设定好号码863402010318982的WIFI为打开,GPS打开后,确认完成,打包指令集并存储配置到数据库;
E.对讲机863402010318982软开机后,向对讲机管理系统申请令牌Token,管理系统接受到申请请求后根据服务器当前时间戳1483616883进行md5加密,生成token4ca5344e287b5ae42ab6bff0f8f58a88,与IMEI串号组合4ca5344e287b5ae42ab6bff0f8f58a88|863402010318982进行加密,加密密钥Rchat2017,生成了特征码:2cMaGUQcrs1hAHqzztfsNwThel4VKWmRmFj7JEnal58uwO4X6+RokXulY7k5kn9K8xJczSU3D4Bx,特征码上报管理系统,协议如下:12cMaGUQcrs1hAHqzztfsNwThel4VKWmRmFj7JEnal58uwO4X6+RokXulY7k5kn9K8xJczSU3D4Bx,管理系统接收到动作为1的请求后,根据解密密钥Rchat2017,解析出了4ca5344e287b5ae42ab6bff0f8f58a88|863402010318982,校验完token,根据解析出的IMEI号863402010318982查阅配置指令,组织协议内容2wifi=1;gps=1;并下发,对讲机接收到动作为2的应答内容,按照规则解析出设置要求,将wifi打开,gps打开。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本发明做出各种变化,均为本发明的保护范围。
Claims (15)
1.一种无线终端的远程控制系统,其特征在于:包括无线终端及远程控制台,所述远程控制台用于产生控制指令,并将产生的控制指令打包成指令集并存储配置到数据库;获取无线终端发送过来的访问请求并生成控制信号;获取无线终端发送过来的加密特征码并进行解析,从而从数据库中匹配出相应的控制指令,并根据自定义传输协议将该控制指令发送至无线终端,所述无线终端用于发送访问请求至远程控制台;从远程控制台获取控制信号并生成加密特征码,并发送至远程控制台;接收来自远程控制台自定义传输协议发送的控制指令,并对该控制指令进行解析,并根据该控制指令完成相应设置。
2.根据权利要求1所述的一种无线终端的远程控制系统,其特征在于:所述控制指令为远程控制台根据从数据库中检索出的终端编码和设置需求生成。
3.根据权利要求1所述的一种无线终端的远程控制系统,其特征在于:所述控制信号为远程控制台根据获取访问请求时的当前时间戳进行32位md5加密算法生成。
4.根据权利要求1所述的一种无线终端的远程控制系统,其特征在于:所述加密特征码为无线终端根据控制信号、终端编码和加密秘钥进行计算生成。
5.根据权利要求1所述的一种无线终端的远程控制系统,其特征在于:所述自定义传输协议的数据帧结构包括32字节,其中第1字节为动作描述,1为请求,2为应答;第2字节至第32字节为协议内容,1为开,0为关。
6.一种无线终端的远程控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
远程控制台产生控制指令,并将产生的控制指令打包成指令集并存储配置到数据库,远程控制台等待无线终端的访问请求;
无线终端上电后即向远程控制台发送访问请求;
远程控制台接收到该访问请求,根据该访问请求生成控制信号,并将控制信号下发至无线终端;
无线终端根据该控制信号与终端编码生成加密特征码,并将该加密特征码发送至远程控制台;
远程控制台收到该加密特征码后进行解密校验,解析出无线终端的终端编码,并根据该终端编码轮询数据库中的指令集,从而匹配出符合该终端编码的控制指令,将匹配到的控制指令根据自定义传输协议发送至无线终端;
无线终端获取到该控制指令后进行解析,并根据该控制指令完成相应设置。
7.根据权利要求6所述的一种无线终端的远程控制方法,其特征在于:远程控制台从数据库中检索出需要被设置的无线终端的终端编码,并根据该终端编码和设置需求生成控制指令,将所有控制指令打包成指令集并存储配置到数据库内。
8.根据权利要求6所述的一种无线终端的远程控制方法,其特征在于:远程控制台获取无线终端访问请求,并根据该访问请求的当前时间戳进行32位md5加密算法生成控制信号。
9.根据权利要求6所述的一种无线终端的远程控制方法,其特征在于:无线终端根据控制信号、终端编码和加密秘钥生成加密特征码。
10.根据权利要求6所述的一种无线终端的远程控制方法,其特征在于:远程控制台将控制指令通过自定义传输协议进行封装,其数据帧结构包括32字节,其中第1字节为动作描述,1为请求,2为应答;第2字节至第32字节为协议内容,1为开,0为关。
11.一种无线终端,其特征在于,包括:
收发模块,用于向远程控制台发送访问请求和加密特征码,接收来自远程控制台的控制信号和控制指令,
加密模块,用于根据控制信号与终端编码生成加密特征码,
解析模块,用于根据自定义传输协议规则对控制指令进行解析,
设置模块,用于根据控制指令对无线终端进行相应设置。
12.根据权利要求11所述的一种无线终端,其特征在于,所述控制指令为远程控制台根据从数据库中检索出的终端编码和设置需求生成。
13.根据权利要求11所述的一种无线终端,其特征在于,所述控制信号为远程控制台根据获取访问请求时的当前时间戳进行32位md5加密算法生成。
14.根据权利要求11所述的一种无线终端,其特征在于,所述加密特征码为无线终端根据控制信号、终端编码和加密秘钥进行计算生成。
15.根据权利要求11所述的一种无线终端,其特征在于,所述自定义传输协议的数据帧结构包括32字节,其中第1字节为动作描述,1为请求,2为应答;第2字节至第32字节为协议内容,1为开,0为关。
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