CN116233948A - 信道切换方法、装置、终端设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种信道切换方法、装置、终端设备和存储介质,该方法应用于终端设备,终端设备具有第一终端和第二终端;该方法包括:在第一终端当前连接的无线接入点的信号强度小于信道切换阈值时,通过第二终端获取可连接的无线接入点的信息;基于终端设备,结合可连接的无线接入点的信息进行筛选,将第二终端与筛选得到的目标无线接入点建立连接;基于第二终端与目标无线接入点的连接,将第一终端与当前连接的无线接入点断开,切换为与目标无线接入点连接。本申请通过第二终端与筛选的目标无线接入点建立连接,这样第一终端能够通过第二终端直接进行信道切换,降低了信道切换的时延,解决了无法实现终端在不同信道无线接入点间快速切换的问题。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别是涉及一种信道切换方法、装置、终端设备和存储介质。
背景技术
目前,WLAN(Wireless Local Access Network,无线局域网)提供的局域网的无线连接服务已经广泛应用于多种公共场所,并且为了扩大网络的覆盖范围,通常会增加网络中AP(Access Point,无线接入点)的数量,形成一个扩展服务集(Extended Service Set,ESS)。在同一扩展服务集覆盖范围内,STA(Station,无线终端)能够关联到不同AP接入点上,通过WLAN获得网络服务,并能够完成漫游切换过程。
在实际应用中,终端在不同信道AP间切换时,是由终端断开与当前AP的连接,再去连接下一个AP,这样的信道切换方法使得终端在AP间漫游的数据时延较高,尤其在一些对时延要求高的应用场景,无法实现终端在不同信道无线接入点间快速切换的问题。
针对相关技术中存在无法实现终端在不同信道无线接入点间快速切换的问题,目前还没有提出有效的解决方案。
发明内容
在本实施例中提供了一种信道切换方法、装置、终端设备和存储介质,以解决相关技术中无法实现终端在不同信道无线接入点间快速切换的问题。
第一个方面,在本实施例中提供了一种信道切换方法,应用于终端设备,所述终端设备具有第一终端和第二终端;所述信道切换方法,包括:
在所述第一终端当前连接的无线接入点的信号强度小于信道切换阈值时,通过所述第二终端获取可连接的无线接入点的信息;
基于所述终端设备,结合所述可连接的无线接入点的信息进行筛选,将所述第二终端与筛选得到的目标无线接入点建立连接;
基于所述第二终端与所述目标无线接入点的连接,将所述第一终端与当前连接的无线接入点断开,切换为与所述目标无线接入点连接。
在其中的一些实施例中,所述通过所述第二终端获取可连接的无线接入点的信息,包括:
通过所述第二终端对所有信道进行扫描,并监听各信道无线接入点发送的信标帧,得到所述可连接的无线接入点的信息。
在其中的一些实施例中,所述无线接入点发送的信标帧包括对应信道中干扰情况的字段。
在其中的一些实施例中,所述基于所述终端设备,结合所述可连接的无线接入点的信息进行筛选,将所述第二终端与筛选得到的目标无线接入点建立连接,包括:
根据所述可连接的无线接入点的信息,结合所述终端设备的信息,计算得到所述可连接的无线接入点的度量值;
根据所述度量值和带宽要求,从所述可连接的无线接入点中筛选得到最小度量值的无线接入点作为所述目标无线接入点;
将所述第二终端与所述目标无线接入点进行认证和关联,并建立连接。
在其中的一些实施例中,所述根据所述可连接的无线接入点的信息,结合所述终端设备的信息,计算得到所述可连接的无线接入点的度量值,包括:
将所述可连接的无线接入点的信息中信号强度和干扰值,与所述终端设备的干扰值,加权计算得到所述度量值。
在其中的一些实施例中,所述基于所述第二终端与所述目标无线接入点的连接,将所述第一终端与当前连接的无线接入点断开,切换为与所述目标无线接入点连接,包括:
通过所述第二终端,将所述第一终端与所述目标无线接入点建立虚拟连接;
在所述第一终端断开当前连接的无线接入点后,通过所述虚拟连接,将所述第一终端切换到与所述目标无线接入点连接,并断开所述第二终端与所述目标无线接入点的连接。
在其中的一些实施例中,在所述第一终端与所述目标无线接入点建立虚拟连接后,还包括:
暂停与当前连接的无线接入点的数据交互,并将下发数据暂存在所有无线接入点的网络中枢中;
直到所述第一终端切换到与所述目标无线接入点连接后,向所述网络中枢请求下发数据。
第二个方面,在本实施例中提供了一种信道切换装置,应用于终端设备,所述终端设备具有第一终端和第二终端;所述信道切换装置,包括:获取模块、筛选模块以及切换模块;
所述获取模块,用于在所述第一终端当前连接的无线接入点的信号强度小于信道切换阈值时,通过所述第二终端获取可连接的无线接入点的信息;
所述筛选模块,用于基于所述终端设备,结合所述可连接的无线接入点的信息进行筛选,将所述第二终端与筛选得到的目标无线接入点建立连接;
所述切换模块,用于基于所述第二终端与所述目标无线接入点的连接,将所述第一终端与当前连接的无线接入点断开,切换为与所述目标无线接入点连接。
第三个方面,在本实施例中提供了一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述第一个方面所述的信道切换方法。
第四个方面,在本实施例中提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述第一个方面所述的信道切换方法。
与相关技术相比,在本实施例中提供的一种信道切换方法、装置、终端设备和存储介质,应用于终端设备,所述终端设备具有第一终端和第二终端。其中方法通过在所述第一终端当前连接的无线接入点的信号强度小于信道切换阈值时,通过所述第二终端获取可连接的无线接入点的信息;基于所述终端设备,结合所述可连接的无线接入点的信息进行筛选,将所述第二终端与筛选得到的目标无线接入点建立连接;基于所述第二终端与所述目标无线接入点的连接,将所述第一终端与当前连接的无线接入点断开,切换为与所述目标无线接入点连接,能够在筛选得到目标无线接入点时,预先通过第二终端与目标无线接入点建立连接,这样第一终端通过第二终端能够进行信道切换,无需再与目标无线接入点进行认证和关联,降低了信道切换的时延,解决了无法实现终端在不同信道无线接入点间快速切换的问题。
本申请的一个或多个实施例的细节在以下附图和描述中提出,以使本申请的其他特征、目的和优点更加简明易懂。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是一个实施例中信道切换方法的终端的硬件结构框图;
图2是一个实施例中信道切换方法的流程图;
图3是一个实施例中信道切换方法应用在终端设备的架构示意图;
图4是一个优选实施例中信道切换方法的流程图;
图5是一个实施例中信道切换装置的结构框图。
图中:102、处理器;104、存储器;106、传输设备;108、输入输出设备;10、获取模块;20、筛选模块;30、切换模块。
具体实施方式
为更清楚地理解本申请的目的、技术方案和优点,下面结合附图和实施例,对本申请进行了描述和说明。
除另作定义外,本申请所涉及的技术术语或者科学术语应具有本申请所属技术领域具备一般技能的人所理解的一般含义。在本申请中的“一”、“一个”、“一种”、“该”、“这些”等类似的词并不表示数量上的限制,它们可以是单数或者复数。在本申请中所涉及的术语“包括”、“包含”、“具有”及其任何变体,其目的是涵盖不排他的包含;例如,包含一系列步骤或模块(单元)的过程、方法和系统、产品或设备并未限定于列出的步骤或模块(单元),而可包括未列出的步骤或模块(单元),或者可包括这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或模块(单元)。在本申请中所涉及的“连接”、“相连”、“耦接”等类似的词语并不限定于物理的或机械连接,而可以包括电气连接,无论是直接连接还是间接连接。在本申请中所涉及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,“A和/或B”可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。通常情况下,字符“/”表示前后关联的对象是一种“或”的关系。在本申请中所涉及的术语“第一”、“第二”、“第三”等,只是对相似对象进行区分,并不代表针对对象的特定排序。
在本实施例中提供的方法实施例可以在终端、计算机或者类似的运算装置中执行。比如在终端上运行,图1是本实施例的信道切换方法的终端的硬件结构框图。如图1所示,终端可以包括一个或多个(图1中仅示出一个)处理器102和用于存储数据的存储器104,其中,处理器102可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置。上述终端还可以包括用于通信功能的传输设备106以及输入输出设备108。本领域普通技术人员可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对上述终端的结构造成限制。例如,终端还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示出的不同配置。
存储器104可用于存储计算机程序,例如,应用软件的软件程序以及模块,如在本实施例中的信道切换方法对应的计算机程序,处理器102通过运行存储在存储器104内的计算机程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器104可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存,或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器104可进一步包括相对于处理器102远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至终端。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
传输设备106用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络包括终端的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输设备106包括一个网络适配器(NetworkInterface Controller,简称为NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输设备106可以为射频(Radio Frequency,简称为RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
目前,WLAN(Wireless Local Access Network,无线局域网)提供的局域网的无线连接服务已经广泛应用于多种公共场所,并且为了扩大网络的覆盖范围,通常会增加网络中AP(Access Point,无线接入点)的数量,形成一个扩展服务集(Extended Service Set,ESS)。在同一扩展服务集覆盖范围内,STA(Station,无线终端)能够关联到不同AP接入点上,通过WLAN获得网络服务,并能够完成漫游切换过程。
在实际应用中,终端在不同信道AP间切换时,是由终端断开与当前AP的连接,再去连接下一个AP,这样的信道切换方法使得终端在AP间漫游的数据时延较高,尤其在一些对时延要求高的应用场景,无法实现终端在不同信道无线接入点间快速切换的问题。
为了解决以上问题,在以下实施例中提供了一种信道切换方法、装置、终端设备和存储介质,能够在需要进行信道切换时,筛选得到目标无线接入点,并预先通过第二终端与目标无线接入点建立连接,这样第一终端通过第二终端能够进行信道切换,无需再与目标无线接入点进行认证和关联,降低了信道切换的时延,解决了无法实现终端在不同信道无线接入点间快速切换的问题。
在本实施例中提供了一种信道切换方法,应用于终端设备,终端设备具有第一终端和第二终端。其中,终端设备包括但不限于是各种用户终端,比如智能手机、移动多媒体以及无线机器人等设备,第一终端和第二终端可以是终端设备中的无线终端(STA)模块或是其他无线通信模块,终端设备为第一终端和第二终端的载体设备。
图2是本实施例中信道切换方法的流程图,如图2所示,该方法包括以下步骤:
步骤S210,在第一终端当前连接的无线接入点的信号强度小于信道切换阈值时,通过第二终端获取可连接的无线接入点的信息。
具体地,终端设备通过无线终端,经过验证后接入无线接入点(AP),该AP为当前连接的无线接入点。比如在终端设备移动的过程中,受到距离或者其他因素的影响,导致当前连接的无线接入点的信号减弱,在当前连接的无线接入点的信号强度小于信道切换阈值时,通过第二终端扫描所有信道,获取可连接的无线接入点的信息。其中,可连接的无线接入点的信息包括该无线接入点当前信道中干扰情况的信息。
其中,在一个局域网中,可连接的无线接入点包括已经连接过的SSID(ServiceSet Identifier,服务集标识)的无线接入点,其中可以包括多个SSID,并且第一终端和第二终端连接的SSID可以不同。
步骤S220,基于终端设备,结合可连接的无线接入点的信息进行筛选,将第二终端与筛选得到的目标无线接入点建立连接。
具体地,根据可连接的无线接入点的干扰情况,通过度量值算法,将终端设备的信息和可连接的无线接入点的信息综合考虑,从可连接的无线接入点中筛选得到最优的目标无线接入点,并通过第二终端与目标无线接入点进行认证和关联,进而建立连接。
步骤S230,基于第二终端与目标无线接入点的连接,将第一终端与当前连接的无线接入点断开,切换为与目标无线接入点连接。
具体地,在第二终端接入目标无线接入点后,第一终端先断开与当前连接的无线接入点的连接,并在第二终端与目标无线接入点连接的基础上,通过辅助网卡与目标无线接入点建立虚拟连接后,切换为与目标无线接入点连接,并与目标无线接入点进行数据交互。
上述步骤在当前连接的无线接入点信号变弱时,通过筛选得到目标无线接入点时,预先通过第二终端与目标无线接入点建立连接,这样第一终端通过第二终端与目标无线接入点建立虚拟连接,进而能够进行信道切换,因此在信道切换时无需再进行扫描,与目标无线接入点进行认证和关联,降低了信道切换的时延,解决了无法实现终端在不同信道无线接入点间快速切换的问题。
进一步地,本实施例中在选择目标无线接入点时,同时考虑了终端设备和无线接入点两侧的信息,综合筛选得到最优的目标无线接入点。
在其中的一些实施例中,上述通过第二终端获取可连接的无线接入点的信息,包括步骤:通过第二终端对所有信道进行扫描,并监听各信道无线接入点发送的信标帧,得到可连接的无线接入点的信息。无线接入点发送的信标帧包括对应信道中干扰情况的字段。
具体地,第二终端在对所有信道进行扫描时,仅通过被动监听各信道无线接入点发送的信标帧(Beacon),无需主动发送探测请求帧(Probe Request),即能够获取可连接的无线接入点的信息。并且,各无线接入点在其信标帧中添加了对应信道中干扰情况的字段,其中包括无线接入点的剩余带宽、信号强度以及干扰值等信息。
通过本实施例中第二终端在扫描时,被动监听无线接入点发送的信标帧,以获取无线接入点的信息,因此第二终端无需主动发送探测响应帧(Probe response)帧,不会增加无线干扰,进而减少对当前终端设备和无线接入点的数据交互的影响。
在其中的一些实施例中,上述步骤S220中基于终端设备,结合可连接的无线接入点的信息进行筛选,将第二终端与筛选得到的目标无线接入点建立连接,包括以下步骤:
步骤S221,根据可连接的无线接入点的信息,结合终端设备的信息,计算得到可连接的无线接入点的度量值。
具体地,通过预先定义的度量值算法,计算可连接的无线接入的度量值,其中,度量值用于表示无线接入点的,度量值越小,表示干扰越小,通信质量更优。
进一步地,将可连接的无线接入点的信息中信号强度和干扰值,与终端设备的干扰值,加权计算得到度量值。以下,给出一种度量值的具体计算方式:
METRIC=(100-RSSI)*a+C1*b+C2*b;
其中,METRIC表示度量值,RSSI表示无线接入点的信号强度;C1和C2分别表示无线接入点和终端设备的干扰值,根据对应信道的噪声计算得到;a和b分别表示信号强度和干扰值的权重,取值范围为0至1。
步骤S222,根据度量值和带宽要求,从可连接的无线接入点中筛选得到最小度量值的无线接入点作为目标无线接入点。
具体地,可连接的无线接入点的信息中还包括剩余带宽,根据当前终端设备的带宽要求,过滤不满足带宽要求的无线接入点后,再根据度量值筛选得到最小度量值的无线接入点作为目标无线接入点。
步骤S223,将第二终端与目标无线接入点进行认证和关联,并建立连接。
具体地,在第二终端中,验证目标无线接入点的SSID和密码通过后,与目标无线接入点进行关联,并建立连接。
通过本实施例中,综合考虑了终端设备和无线接入点两侧的信息,通过量化的度量值标准,筛选得到最优的目标无线接入点,这样得到的目标无线接入点通信质量更优,并且通过第二终端预先与目标接入点建立了连接,使得第一终端信道切换与目标接入点连接时,能够有效降低时延。
在其中的一些实施例中,上述步骤S230中基于第二终端与目标无线接入点的连接,将第一终端与当前连接的无线接入点断开,切换为与目标无线接入点连接,包括以下步骤:
步骤S231,通过第二终端,将第一终端与目标无线接入点建立虚拟连接。
具体地,第一终端和目标无线接入点通过虚拟连接进行交互,进行虚拟认证和关联,并将交互协商数据保存在本地,使得第一终端在切换信道时直接使用本地的交互协商数据,无需重新协商。虚拟连接是指第一终端将交互数据进行封装,通过第一终端与目标无线接入点进行交互,但第一终端与目标无线接入点没有在WIFI层进行物理连接。
步骤S232,在第一终端断开当前连接的无线接入点后,通过虚拟连接,将第一终端切换到与目标无线接入点连接,并第二终端与目标无线接入点的连接。
具体地,在第一终端和目标无线接入点建立虚拟连接后,将第一终端断开当前连接的无线接入点。通过虚拟连接交互得到的交互协商数据,第一终端切换到与目标无线接入点连接,并进行实际的WIFI层的数据交互。信道切换完成后,断开第二终端与目标无线接入点的连接。
通过本实施例中预先建立的第二终端和目标无线接入点的连接,使第一终端通过第二终端与目标无线接入点建立虚拟连接,并进行虚拟认证和关联,这样在第一终端漫游时,无需进行扫描、认证以及关联,即能够进行信道切换,进而有效降低信道切换的时延,实现了快速切换的效果。
进一步地,在其中一个实施例中,在第一终端与目标无线接入点建立虚拟连接后,暂停与当前连接的无线接入点的数据交互,并将下发数据暂存在所有无线接入点的网络中枢中;直到第一终端切换到与目标无线接入点连接后,向网络中枢请求下发数据。
具体地,在第一终端和目标无线接入点建立虚拟连接后,与当前连接的无线接入点暂停数据交互,并通知网络中枢暂存下发数据,在第一终端切换到与目标无线接入点连接后,向网络中枢请求下发数据进行数据交互,这样能够保证在信道切换时不会出现数据丢包的情况,减少丢包后的数据重传。其中,网络中枢可以是局域网中的路由器或者其他中枢设备,用于提供无线网络服务。
图3提供了一种信道切换方法应用在终端设备的架构示意图,如图3所示,图3中包括终端设备、第一AP、第二AP以及路由器,终端设备具有第一终端和第二终端,路由器是第一AP和第二AP的上行设备。其中,第一AP是当前连接的无线接入点,第二AP是目标无线接入点。根据上述任意实施例中的信道切换方法,终端设备通过第一终端连接第一AP,以及通过第二终端切换连接到第二AP,与路由器进行数据交互。
下面通过优选实施例对本实施例进行描述和说明。
图4是本优选实施例的信道切换方法的流程图,如图4所示,该方法应用于终端设备,终端设备具有第一终端和第二终端,该方法包括以下步骤:
步骤S410,在第一终端当前连接的无线接入点的信号强度小于信道切换阈值时,通过第二终端监听各信道无线接入点发送的信标帧,得到可连接的无线接入点的信息。
步骤S420,根据可连接的无线接入点的信息中的信号强度和干扰值,结合终端设备的干扰值,计算得到可连接的无线接入点的度量值。
步骤S430,根据带宽要求过滤不满足带宽要求的无线接入点后,根据度量值筛选得到最小度量值的无线接入点作为目标无线接入点。
步骤S440,将第二终端与目标无线接入点进行认证和关联,并建立连接。
步骤S450,通过第二终端,将第一终端与目标无线接入点建立虚拟连接,并暂停与当前连接的无线接入点的数据交互,将下发数据暂存在所有无线接入点的网络中枢中。
步骤S460,在第一终端断开当前连接的无线接入点后,通过虚拟连接,将第一终端切换到与目标无线接入点连接,断开第二终端与目标无线接入点的连接后,向网络中枢请求下发数据。
需要说明的是,在上述流程中或者附图的流程图中示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
在本实施例中还提供了一种信道切换装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。以下所使用的术语“模块”、“单元”、“子单元”等可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管在以下实施例中所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图5是本实施例的信道切换装置的结构框图,如图5所示,该装置包括:获取模块10、筛选模块20以及切换模块30。
获取模块10,用于在第一终端当前连接的无线接入点的信号强度小于信道切换阈值时,通过第二终端获取可连接的无线接入点的信息。
筛选模块20,用于基于终端设备,结合可连接的无线接入点的信息进行筛选,将第二终端与筛选得到的目标无线接入点建立连接。
切换模块30,用于基于第二终端与目标无线接入点的连接,将第一终端与当前连接的无线接入点断开,切换为与目标无线接入点连接。
通过本实施例中提供的装置,在当前连接的无线接入点信号变弱时,通过筛选得到目标无线接入点时,预先通过第二终端与目标无线接入点建立连接,这样第一终端通过第二终端与目标无线接入点建立虚拟连接,进而能够进行信道切换,因此在信道切换时无需再进行扫描,与目标无线接入点进行认证和关联,降低了信道切换的时延,解决了无法实现终端在不同信道无线接入点间快速切换的问题。
进一步地,本实施例中在选择目标无线接入点时,同时考虑了终端设备和无线接入点两侧的信息,综合筛选得到最优的目标无线接入点。
需要说明的是,上述各个模块可以是功能模块也可以是程序模块,既可以通过软件来实现,也可以通过硬件来实现。对于通过硬件来实现的模块而言,上述各个模块可以位于同一处理器中;或者上述各个模块还可以按照任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
在本实施例中还提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,该存储器中存储有计算机程序,该处理器被设置为运行计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
可选地,上述计算机设备还可以包括传输设备以及输入输出设备,其中,该传输设备和上述处理器连接,该输入输出设备和上述处理器连接。
需要说明的是,在本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,在本实施例中不再赘述。
此外,结合上述实施例中提供的信道切换方法,在本实施例中还可以提供一种存储介质来实现。该存储介质上存储有计算机程序;该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中的任意一种信道切换方法。
需要说明的是,本申请所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据。
应该明白的是,这里描述的具体实施例只是用来解释这个应用,而不是用来对它进行限定。根据本申请提供的实施例,本领域普通技术人员在不进行创造性劳动的情况下得到的所有其它实施例,均属本申请保护范围。
显然,附图只是本申请的一些例子或实施例,对本领域的普通技术人员来说,也可以根据这些附图将本申请适用于其他类似情况,但无需付出创造性劳动。另外,可以理解的是,尽管在此开发过程中所做的工作可能是复杂和漫长的,但是,对于本领域的普通技术人员来说,根据本申请披露的技术内容进行的某些设计、制造或生产等更改仅是常规的技术手段,不应被视为本申请公开的内容不足。
“实施例”一词在本申请中指的是结合实施例描述的具体特征、结构或特性可以包括在本申请的至少一个实施例中。该短语出现在说明书中的各个位置并不一定意味着相同的实施例,也不意味着与其它实施例相互排斥而具有独立性或可供选择。本领域的普通技术人员能够清楚或隐含地理解的是,本申请中描述的实施例在没有冲突的情况下,可以与其它实施例结合。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对专利保护范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种信道切换方法,其特征在于,应用于终端设备,所述终端设备具有第一终端和第二终端;所述信道切换方法,包括:
在所述第一终端当前连接的无线接入点的信号强度小于信道切换阈值时,通过所述第二终端获取可连接的无线接入点的信息;
基于所述终端设备,结合所述可连接的无线接入点的信息进行筛选,将所述第二终端与筛选得到的目标无线接入点建立连接;
基于所述第二终端与所述目标无线接入点的连接,将所述第一终端与当前连接的无线接入点断开,切换为与所述目标无线接入点连接。
2.根据权利要求1所述的信道切换方法,其特征在于,所述通过所述第二终端获取可连接的无线接入点的信息,包括:
通过所述第二终端对所有信道进行扫描,并监听各信道无线接入点发送的信标帧,得到所述可连接的无线接入点的信息。
3.根据权利要求2所述的信道切换方法,其特征在于,所述无线接入点发送的信标帧包括对应信道中干扰情况的字段。
4.根据权利要求1所述的信道切换方法,其特征在于,所述基于所述终端设备,结合所述可连接的无线接入点的信息进行筛选,将所述第二终端与筛选得到的目标无线接入点建立连接,包括:
根据所述可连接的无线接入点的信息,结合所述终端设备的信息,计算得到所述可连接的无线接入点的度量值;
根据所述度量值和带宽要求,从所述可连接的无线接入点中筛选得到最小度量值的无线接入点作为所述目标无线接入点;
将所述第二终端与所述目标无线接入点进行认证和关联,并建立连接。
5.根据权利要求4所述的信道切换方法,其特征在于,所述根据所述可连接的无线接入点的信息,结合所述终端设备的信息,计算得到所述可连接的无线接入点的度量值,包括:
将所述可连接的无线接入点的信息中信号强度和干扰值,与所述终端设备的干扰值,加权计算得到所述度量值。
6.根据权利要求1所述的信道切换方法,其特征在于,所述基于所述第二终端与所述目标无线接入点的连接,将所述第一终端与当前连接的无线接入点断开,切换为与所述目标无线接入点连接,包括:
通过所述第二终端,将所述第一终端与所述目标无线接入点建立虚拟连接;
在所述第一终端断开当前连接的无线接入点后,通过所述虚拟连接,将所述第一终端切换到与所述目标无线接入点连接,并断开所述第二终端与所述目标无线接入点的连接。
7.根据权利要求6所述的信道切换方法,其特征在于,在所述第一终端与所述目标无线接入点建立虚拟连接后,还包括:
暂停与当前连接的无线接入点的数据交互,并将下发数据暂存在所有无线接入点的网络中枢中;
直到所述第一终端切换到与所述目标无线接入点连接后,向所述网络中枢请求下发数据。
8.一种信道切换装置,其特征在于,应用于终端设备,所述终端设备具有第一终端和第二终端;所述信道切换装置,包括:获取模块、筛选模块以及切换模块;
所述获取模块,用于在所述第一终端当前连接的无线接入点的信号强度小于信道切换阈值时,通过所述第二终端获取可连接的无线接入点的信息;
所述筛选模块,用于基于所述终端设备,结合所述可连接的无线接入点的信息进行筛选,将所述第二终端与筛选得到的目标无线接入点建立连接;
所述切换模块,用于基于所述第二终端与所述目标无线接入点的连接,将所述第一终端与当前连接的无线接入点断开,切换为与所述目标无线接入点连接。
9.一种终端设备,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行权利要求1至7中任一项所述的信道切换方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的信道切换方法的步骤。
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CN202211621512.0A CN116233948A (zh) | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 信道切换方法、装置、终端设备和存储介质 |
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Publications (1)
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