CN108400802A - 一种蓝牙接收方法、系统及电子设备 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例中提供了一种蓝牙接收方法,涉及蓝牙通信领域。所述方法包括:接收蓝牙接收支路中的循环冗余校验信息和负载数据;确定当前传输条件是否满足预设条件;在所述当前传输条件不满足预设条件时,确定重传所述负载数据;在所述当前传输条件满足预设条件时,在接收到的至少一次负载数据中筛选出输出数据。本发明还提出了一种蓝牙接收系统及电子设备。有效解决循环冗余校验正确而数据错误的问题,完成高质量可靠的蓝牙信息传输。

Description

一种蓝牙接收方法、系统及电子设备
技术领域
本发明涉及蓝牙通信技术,具体地,涉及一种蓝牙接收方法、系统及电子设备。
背景技术
蓝牙技术的广泛发展使蓝牙产品和服务成为人们生活的一部分,尤其是蓝牙耳机和蓝牙音箱等音频应用带给人们极大的生活便利。然而,随着人们对音频性能、通信距离以及通信可靠性的要求越来越高,以低成本低功耗为目标设计的蓝牙技术在通信距离和可靠性方面存在的不足越来越明显。蓝牙的音频传输主要采用无纠错编码的传输技术,以及基于16比特循环冗余校验(CRC:Cyclic Redundancy Check)的错误自动重传机制。在越来越复杂的干扰和衰落环境中,需要重传的次数会更多,导致异步通信的有效带宽降低或者音频延迟变大,以及导致语音同步链路的有限重传次数不足以满足高质量通话性能的要求。而且CRC导致循环冗余校验只缺但实际数据错误的概率相对于长时间可靠传输或长时间音频传输的要求来讲,也显得越来越无法容忍。
蓝牙无线通信系统主要采用基于自适应跳频和自动重传机制的频率分集技术来抗干扰和抗频率选择性衰落。自动重传主要采用16比特的CRC校验检测。16比特的错误概率为1/2^16,难以满足作为人工智能接口的高可靠性要求。虽然蓝牙传输通过同步字检测和包头循环冗余校验检测,理论上可以降低数据传输的错误概率。但是,在密集的干扰环境中,在负载数据段的持续的干扰往往使负载数据段的错误间隔跟同步字和包头循环冗余校验检测相互独立,也就是说,每次传输CRC校验的错误概率都可能为1/2^16。在蓝牙的新版本标准重,CRC校验从16比特提高到24比特,大大提高了蓝牙通信的可靠性。但是,经典蓝牙协议仍然是16比特,并且存在大量的蓝牙设备支持经典蓝牙协议。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例期望提供一种蓝牙接收方法、系统、电子设备及计算机程序产品,目的在于解决现有技术中存在的问题。
为达到上述目的,本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例第一方面提出了一种蓝牙接收方法,该方法包括:
接收蓝牙接收支路中的循环冗余校验信息和负载数据;
确定循环冗余校验信息和负载数据是否满足预设条件;
在循环冗余校验信息和负载数据不满足预设条件时,确定重传负载数据;
在循环冗余校验信息和负载数据满足预设条件时,在接收到的至少一次负载数据中筛选出输出数据。
本发明实施例第二方面还提出了一种蓝牙接收系统,系统包括蓝牙接收支路和重传处理器,所述蓝牙接收支路包括接收天线、射频接收机和基带处理器;
接收天线,用于接收外部无线信号;
射频接收机,用于将无线信号转换为基带信号;
基带处理器,用于从基带信号中解析出循环冗余校验信息和负载数据;
重传处理器,其被配置的执行如本发明实施例第一方面所述的方法。
本发明实施例第三方面提出了一种电子设备,电子设备包括本发明实施例第二方面所述的蓝牙接收系统。
本发明的有益效果如下:本发明采用蓝牙接收支路接收循环冗余校验信息和负载数据,然后在满足预设条件的前提下重传数据,在不满足预设条件的前提下筛选出输出数据。不再仅仅以现有的循环冗余校验为依据进行重传的判断,且无需修改蓝牙协议,有效解决循环冗余校验正确而数据错误的问题,完成高质量可靠的蓝牙信息传输。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例1所述的蓝牙接收方法的流程图;
图2为本发明实施例1所述的重传判断流程图;
图3为本发明实施例2所述的蓝牙接收系统的原理图。
具体实施方式
为了使本发明实施例中的技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图对本发明的示例性实施例进行进一步详细的说明,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是所有实施例的穷举。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例1
如图1所示,本实施例提出了一种蓝牙接收方法,该方法包括:
S101,接收蓝牙接收支路中的循环冗余校验信息和负载数据。
具体的,本实施例的蓝牙接收方法中采用了蓝牙接收支路接收无线信号,其中蓝牙接收支路包括接收天线、射频接收机和基带处理器,接收天线接收无线信号并发送至射频接收机进行基带信号的转换,基带处理器将基带信号进行解析,获得循环冗余校验信息和负载数据。然后通过循环冗余校验信息和负载数据进行后续的重传分析。
S102,在所述当前传输条件不满足预设条件时,确定重传所述负载数据。
具体的,在步骤S101中所获得的循环冗余校验信息和负载数据将作为判断信息是否需要重传的重要指标。在本实施例中提供了一种可靠传输模式。如图2所示,至少累计两次循环冗余校验信息正确且负载数据完全相同时,停止重传,否则,保留下循环冗余校验信息正确的蓝牙接收支路中的负载数据,与下一次重传时循环冗余校验信息正确的蓝牙接收支路中的负载数据进行比较,并申请重传。上面只是简单概述的说明了一下工作流程,下面进行具体分析。
至少累计两次循环冗余校验信息正确且负载数据对比完全相同,则停止重传,否则,要求重传。循环冗余校验信息正确但数据对比不同的数据被保存,便于同下一次重传的接收的循环冗余校验信息正确的负载数据作比较。
通过上述说明可以得到不重传的情况包括:
当蓝牙接收支路中两次循环冗余校验信息正确且负载数据相同时,
或,判断蓝牙接收支路中至少一次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值时,
或,判断蓝牙接收支路中至少一次循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值时,停止重传。
对应的,需要重传的情况包括:
当蓝牙接收支路中仅有一次循环冗余校验信息正确且重传时间未超出预设的重传时间阈值时,
或,当蓝牙接收支路中仅有一次循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数大于预设的重传次数阈值时,确定重传蓝牙接收支路中的负载数据,并保留所述正确的循环冗余校验信息所对应的第一负载数据,直至经过重传后出现与第一负载数据相同的第二负载数据时确定不重传,第二负载数据为重传后蓝牙接收支路中正确的循环冗余验证信息所对应的、且与第一负载数据相同的负载数据。
其中,所述的预设的重传时间和重传次数是根据具体应用的延迟需求来设置的,例如,语音传输的重传次数可以设置为3次,音乐播放的最大重传时间可以设置为10次,而链路信息的重传次数可以为无限多次。以下所述的预设的重传时间和重传次数也可参照上述方案。
S103,在所述当前传输条件满足预设条件时,在接收到的至少一次负载数据中筛选出输出数据。
具体的,在步骤S102中已经获取了不重传的负载数据,本实施例中所记载的输出数据均为不重传的负载数据中筛选出来的,下面具体说明在不重传的负载数据中筛选出输出数据的过程:
(1)当蓝牙接收支路中至少两次的循环冗余校验信息正确且所述至少两次正确循环冗余校验信息所对应的负载数据相同时,将该相同的负载数据作为输出数据。
(2)当蓝牙接收支路中仅有一次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值,将所述正确的循环冗余校验信息所对应的负载数据作为输出数据。
(3)当蓝牙接收支路中仅有一次的循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值时,将所述正确的循环冗余校验信息所对应的负载数据作为输出数据。
(4)当蓝牙接收支路中存在两次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值时,若所述两次正确的循环冗余校验信息所对应的负载数据不相同,则在所述蓝牙接收支路接收所述两次负载数据中选择接收信号强度大的负载数据作为输出数据。
(5)当蓝牙接收支路中存在两次循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值时,若所述两次正确的循环冗余校验信息所对应的负载数据不相同,则在所述蓝牙接收支路接收所述两次负载数据中选择接收信号强度大的负载数据作为输出数据。
(6)当蓝牙接收支路中存在三次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值,若所述三次正确的循环冗余校验信息所对应的负载数据均不相同,则将所述蓝牙接收支路接收到的所述三次负载数据做1/3解码的结果作为输出数据。
(7)当蓝牙接收支路中存在三次循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值时,若所述三次正确的循环冗余校验信息所对应的负载数据均不相同,则将所述蓝牙接收支路接收到的所述三次负载数据做1/3解码的结果作为输出数据。
(8)当蓝牙接收支路中多于三次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值,若所述多于三次正确的循环冗余校验信息所对应的的负载数据均不相同,则在所述蓝牙接收支路接收所述多于三次负载数据中选择接收信号强度最大的三次负载数据做1/3解码的结果作为输出数据。
(9)当蓝牙接收支路中多于三次循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值时,若所述多于三次正确的循环冗余校验信息所对应的的负载数据均不相同,则在所述蓝牙接收支路接收所述多于三次负载数据中选择接收信号强度最大的三次负载数据做1/3解码的结果作为输出数据。
其中,1/3解码的工作原理是:三个相同位置的比特比较,选择2个或3个相同的比特作为正确结果。
以上过程完成了在可靠传输模式下的输出数据筛选,在确定输出数据后发送给蓝牙协议处理器进行后续的处理即可。自此完成了所有的重传判断流程。
从上述本实施例所述的工作过程可以看出,在接收循环冗余校验信息和负载数据之后以及在筛选输出数据之前,还有对每次正确的循环冗余校验信息所对应负载数据进行存储的过程,该过程一方面是用作数据筛选,另一方面也作为重传过程中的数据比较。该负载数据存储过程可以与预设条件判断过程同步进行,也可以前后进行,其执行顺序不影响整体的重传过程。
实施例2
如图3所示,本实施例提出了一种蓝牙接收系统,系统包括蓝牙接收支路和重传处理器,蓝牙接收支路包括接收天线、射频接收机和基带处理器;
接收天线,用于接收外部无线信号;
射频接收机,用于将无线信号转换为基带信号;
基带处理器,用于从基带信号中解析出循环冗余校验信息和负载数据;
重传处理器,其被配置的执行如下操作:
接收蓝牙接收支路中的循环冗余校验信息和负载数据;
确定当前传输条件是否满足预设条件;
在所述当前传输条件不满足预设条件时,确定重传所述负载数据;
在所述当前传输条件满足预设条件时,在接收到的至少一次负载数据中筛选出输出数据。
具体的,本实施例在现有的蓝牙单路接收机的基础上,并行地增加了重传处理器,重传处理器连接蓝牙协议处理器,用于接收重传处理器发送的输出数据。除此之外,在蓝牙接收支路接收无线信号之前,蓝牙协议处理器还根据调频算法计算的频率设置好接收信道、同步码以及接收时间。无线信号经过接收天线接收后,分别通过射频接收机处理为基带信号,再通过基带处理器解析出循环冗余校验信息和负载数据,然后交由重传处理器做进一步的重传判断处理。
本实施例的重传处理器具体的工作原理可参照实施例1中所述的过程,在此不再进行赘述。
实施例3
本实施例提出了一种电子设备,电子设备包括实施例2所述的蓝牙接收系统。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种蓝牙接收方法,其特征在于,所述方法包括:
接收蓝牙接收支路中的循环冗余校验信息和负载数据;
确定当前传输条件是否满足预设条件;
在所述当前传输条件不满足预设条件时,确定重传所述负载数据;
在所述当前传输条件满足预设条件时,在接收到的至少一次负载数据中筛选出输出数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设条件包括:
蓝牙接收支路中至少两次的循环冗余校验信息正确且所述至少两次正确循环冗余校验信息所对应的负载数据相同;
或,蓝牙接收支路中仅有一次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值;
或,蓝牙接收支路中仅有一次的循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值;
或,蓝牙接收支路中存在两次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值;
或,蓝牙接收支路中存在两次循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值;
或,蓝牙接收支路中存在三次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值;
或,蓝牙接收支路中存在三次循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值;
或,蓝牙接收支路中多于三次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值;
或,蓝牙接收支路中多于三次循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值。
3.根据权利要求2所述的方法,在接收蓝牙接收支路中的循环冗余校验信息和负载数据之后,在所述当前传输条件满足预设条件时,在接收到的至少一次负载数据中筛选出输出数据之前,还包括:在每次循环冗余校验信息正确时,保存所述正确的循环冗余校验信息所对应的负载数据。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,当蓝牙接收支路中至少两次的循环冗余校验信息正确且所述至少两次正确循环冗余校验信息所对应的负载数据相同时,在接收到的至少一次负载数据中筛选出输出数据,具体包括:将所述相同的负载数据作为输出数据。
5.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,当蓝牙接收支路中仅有一次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值,或当蓝牙接收支路中仅有一次的循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值时,在接收到的至少一次负载数据中筛选出输出数据,具体包括:将所述正确的循环冗余校验信息所对应的负载数据作为输出数据。
6.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,当蓝牙接收支路中存在两次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值,或当蓝牙接收支路中存在两次循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值时,在接收到的至少一次负载数据中筛选出输出数据,具体包括:
若所述两次正确的循环冗余校验信息所对应的负载数据不相同,则在所述蓝牙接收支路接收所述两次负载数据中选择接收信号强度大的负载数据作为输出数据。
7.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,当蓝牙接收支路中存在三次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值,或当蓝牙接收支路中存在三次循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值时,在接收到的至少一次负载数据中筛选出输出数据,具体包括:
若所述三次正确的循环冗余校验信息所对应的负载数据均不相同,则将所述蓝牙接收支路接收到的所述三次负载数据做1/3解码的结果作为输出数据。
8.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,当蓝牙接收支路中多于三次循环冗余校验信息正确且重传时间超出预设的重传时间阈值,或当蓝牙接收支路中多于三次循环冗余校验信息正确且剩余的重传次数小于或等于预设的重传次数阈值时,在接收到的至少一次负载数据中筛选出输出数据,具体包括:
若所述多于三次正确的循环冗余校验信息所对应的负载数据均不相同,则在所述蓝牙接收支路接收所述多于三次负载数据中选择接收信号强度最大的三次负载数据做1/3解码的结果作为输出数据。
9.一种蓝牙接收系统,其特征在于,所述系统包括蓝牙接收支路和重传处理器,所述蓝牙接收支路包括接收天线、射频接收机和基带处理器;
所述接收天线,用于接收外部无线信号;
所述射频接收机,用于将所述无线信号转换为基带信号;
所述基带处理器,用于从所述基带信号中解析出循环冗余校验信息和负载数据;
所述重传处理器,其被配置的执行如权利要求1至8任一项所述的方法。
10.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括如权利要求9所述的蓝牙接收系统。
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