專利名稱:一種基于2.4g單向無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及無(wú)線通信領(lǐng)域,提出了一種基于2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法。
背景技術(shù):
在單主機(jī)多從機(jī)的2.4G無(wú)線通信協(xié)議中,一般由一個(gè)主機(jī)和多個(gè)從機(jī)構(gòu)成一個(gè)無(wú)線星形網(wǎng)絡(luò),主機(jī)被定義為接收機(jī),從機(jī)被定義為發(fā)射機(jī),每臺(tái)從機(jī)與主機(jī)在特定的頻段的信道中通信,且頻帶間彼此不重疊。主機(jī)會(huì)在不同信道上不停地檢測(cè)有無(wú)信號(hào),如果主機(jī)檢測(cè)到某一從機(jī)發(fā)送來(lái)的信號(hào),主機(jī)將立即接收這一頻道上的信號(hào),并對(duì)該從機(jī)做出響應(yīng)。2.4G無(wú)線通信協(xié)議一般都支持自動(dòng)跳頻和同步、異步的收發(fā)模式,這些特點(diǎn)都有利于維持主機(jī)和從機(jī)之間的通信,但是主機(jī)和從機(jī)的接收和發(fā)送角色固定后,導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸方向的單一性(除了主機(jī)對(duì)從機(jī)的響應(yīng)信號(hào)),所以對(duì)于主機(jī)和從機(jī)數(shù)據(jù)交換量較大的無(wú)線通信系統(tǒng)中,協(xié)議的使用受到了 一定的限制。目前在已有的2.4G頻帶的無(wú)線通信協(xié)議中,有些協(xié)議只支持單接收機(jī)和多發(fā)射機(jī)的無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò),例如Nordic Semiconductor公司的Gazell Link Layer協(xié)議。在這些協(xié)議中,從機(jī)可以向主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù),而主機(jī)由于已經(jīng)被設(shè)定為接收機(jī),所以不能向從機(jī)發(fā)送從機(jī)所需要的數(shù)據(jù),除非將主機(jī)工作狀態(tài)改為從機(jī),同時(shí)從機(jī)工作狀態(tài)改為主機(jī),但是如果數(shù)據(jù)傳輸方向經(jīng)常改變,這種方法顯然效率低下,并且主機(jī)和從機(jī)的狀態(tài)轉(zhuǎn)換很難達(dá)成同步,最重要的就是狀態(tài)頻繁改變會(huì)增加功耗,這對(duì)低功耗的應(yīng)用場(chǎng)景很不利。尤其是從機(jī)需要的數(shù)據(jù)量較大時(shí),主機(jī)無(wú)法滿足從機(jī)的要求,這就造成了對(duì)某些應(yīng)用場(chǎng)合的不便。本發(fā)明在2.4G頻帶無(wú)線通信協(xié)議已規(guī)定數(shù)據(jù)單向傳輸?shù)幕A(chǔ)上,提出一種支持?jǐn)?shù)據(jù)雙向傳輸?shù)姆椒ā?duì)于2.4G無(wú)線通信協(xié)議,國(guó)內(nèi)外已經(jīng)對(duì)其有大量的研究,尤其是NordicSemiconductor公司。Nordic Semiconductor公司提出了單主機(jī)和多從機(jī)之間的2.4G無(wú)線通信協(xié)議,其協(xié)議規(guī)定主機(jī)和從機(jī)在通信過(guò)程中不能改變發(fā)送或接收的工作狀態(tài),即發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的傳輸方向?yàn)楣潭ǚ较?。本發(fā)明在此基礎(chǔ)上,增加了主機(jī)和從機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)的雙向傳輸功能,提高了通信效率和對(duì)信道的利用率,并且能夠傳輸主機(jī)和從機(jī)各需的較大數(shù)據(jù)量。據(jù)筆者所知,對(duì)于本發(fā)明提出的內(nèi)容,國(guó)內(nèi)尚無(wú)相關(guān)研究,本發(fā)明主要基于只支持單方向數(shù)據(jù)傳輸?shù)?.4G無(wú)線通信協(xié)議,并在此基礎(chǔ)上增加數(shù)據(jù)雙向傳輸方法。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于,為克服現(xiàn)有技術(shù)采用2.4G無(wú)線通信協(xié)議的主從機(jī)只支持單方向數(shù)據(jù)傳輸?shù)膯?wèn)題,從而提供一種基于2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法。為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供一種基于2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法,該方法用于處理采用2.4G無(wú)線通信協(xié)議的主機(jī)和若干從機(jī)之間的數(shù)據(jù)傳輸雙向化的問(wèn)題,應(yīng)用于百米至千米較短距離的無(wú)線設(shè)備之間的雙向通信,所述方法包含如下步驟:步驟1,從機(jī)獲取主機(jī)是否有數(shù)據(jù)要向其發(fā)送,如果確認(rèn)主機(jī)數(shù)據(jù)向該從機(jī)發(fā)送時(shí),進(jìn)入下步。步驟2,主機(jī)利用其向從機(jī)發(fā)送的響應(yīng)信號(hào)攜帶所述數(shù)據(jù),當(dāng)所述從機(jī)需要的數(shù)據(jù)量較大時(shí),通過(guò)所述從機(jī)多次與主機(jī)通信,獲取足夠的數(shù)據(jù)信息。上述技術(shù)方案中,所述步驟I進(jìn)一步包含如下子步驟:步驟1-1,每隔一定的時(shí)間T,MCU向所述從機(jī)發(fā)起一次軟中斷,使從機(jī)發(fā)送“詢問(wèn)”命令字給主機(jī),檢測(cè)主機(jī)的狀態(tài);其中,主機(jī)的狀態(tài)包括“等待發(fā)送”和“空閑”。步驟1-2,若主機(jī)返回“等待發(fā)送”狀態(tài),則從機(jī)發(fā)送“準(zhǔn)備取”命令,通知主機(jī)準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)。其中,所述命令字包括:“詢問(wèn)”、“準(zhǔn)備取”和“開(kāi)始取”。所述步驟2進(jìn)一步包含如下子步驟:步驟2-1,所述主機(jī)返回“準(zhǔn)備發(fā)送”命令,從機(jī)發(fā)送“開(kāi)始取”命令,至此主機(jī)開(kāi)始
發(fā)送第一響應(yīng)信號(hào)和數(shù)據(jù)。步驟2-2,從機(jī)收到主機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)后,返回第二響應(yīng)信號(hào)。其中,所述第一響應(yīng)信號(hào)為主機(jī)返回給從機(jī)的確認(rèn)信號(hào),所述第二響應(yīng)信號(hào)為從機(jī)返回給主機(jī)的確認(rèn)信號(hào)。與現(xiàn)有技術(shù)相比本發(fā)明的技術(shù)優(yōu)勢(shì)在于:通過(guò)以上步驟,2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議被擴(kuò)展為雙向通信,可以更好的提高信道利用率。在2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議下,一次發(fā)送必然伴隨這一次返回(主機(jī)返回ACK),所以當(dāng)由單向無(wú)線通信變?yōu)殡p向無(wú)線通信時(shí),收發(fā)過(guò)程不會(huì)增加任何時(shí)間上的負(fù)擔(dān),即不會(huì)增加延時(shí)。由于原有的2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議只支持單向數(shù)據(jù)傳輸,那么由單向無(wú)線通信變?yōu)殡p向無(wú)線通信時(shí),信道利用率增加了一倍,而且可以頻繁的切換數(shù)據(jù)傳輸方向,這樣便極大的提高了通信效率和對(duì)信道的使用率,并且能夠傳輸主機(jī)和從機(jī)各需的較大數(shù)據(jù)量。
圖1為本發(fā)明的2.4G無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法流程圖;圖2是本發(fā)明從機(jī)的無(wú)線發(fā)送/接收模塊流程圖;圖3是本發(fā)明主機(jī)的無(wú)線接收/發(fā)送模塊流程圖;圖4是本發(fā)明實(shí)施例的硬件平臺(tái)各模塊簡(jiǎn)圖;圖5是實(shí)施例的USB Dongle簡(jiǎn)圖;圖6是無(wú)線數(shù)據(jù)解析設(shè)備簡(jiǎn)圖。
具體實(shí)施例方式為驗(yàn)證本發(fā)明方法的有效性,筆者做了一套硬件平臺(tái),并將筆者提出的方法應(yīng)用于此硬件平臺(tái)中。本發(fā)明提供一種基于2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法是以單方向數(shù)據(jù)傳輸?shù)?.4G無(wú)線通信協(xié)議為基礎(chǔ)的,其主要特征在于圖1中無(wú)線發(fā)送/接收模塊2(位于從機(jī)上)和無(wú)線接收/發(fā)送模塊3(位于主機(jī)上)之間的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法?,F(xiàn)有技術(shù)的無(wú)線發(fā)送/接收模塊2和無(wú)線接收/發(fā)送模塊3之間的數(shù)據(jù)傳輸是以單方向數(shù)據(jù)傳輸?shù)?.4G無(wú)線通信協(xié)議為基礎(chǔ)的,即無(wú)線模塊的發(fā)送和接收都只能是單方向的。本發(fā)明在此基礎(chǔ)上,增加了大數(shù)據(jù)量雙向傳輸?shù)姆椒ǎ谝?.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的基礎(chǔ)上擴(kuò)展協(xié)議,增加數(shù)據(jù)雙向傳輸功能,并給出數(shù)據(jù)雙向傳輸?shù)墓ぷ鲿r(shí)序。一方面,本發(fā)明在以2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的基礎(chǔ)上,擴(kuò)展協(xié)議,使數(shù)據(jù)雙向傳輸。根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的單方向數(shù)據(jù)傳輸?shù)?.4G無(wú)線通信協(xié)議規(guī)定,發(fā)射機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù),而不能改變其工作狀態(tài)至接收機(jī);接收機(jī)接收數(shù)據(jù),而不能改變其工作狀態(tài)至發(fā)射機(jī)。本發(fā)明在固定發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的2.4G無(wú)線通信中,增加使發(fā)射機(jī)和接收機(jī)都能夠發(fā)送和接收數(shù)據(jù)的方法,即發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的數(shù)據(jù)雙向傳輸。每當(dāng)發(fā)射機(jī)向接收機(jī)發(fā)送一包數(shù)據(jù)后,接收機(jī)會(huì)返回一條響應(yīng)信息來(lái)通知從機(jī)數(shù)據(jù)已收到。這條“響應(yīng)”被稱為ACK (Acknowledgment)。利用接收機(jī)返回ACK的過(guò)程,可以在ACK中加入從機(jī)需要從主機(jī)獲得的數(shù)據(jù),這樣便完成了數(shù)據(jù)的雙向收發(fā)。類似與發(fā)射機(jī)發(fā)送給接收機(jī)后,接收機(jī)要返回給發(fā)射機(jī)ACK —樣,發(fā)射機(jī)在接收到從接收機(jī)發(fā)送來(lái)的數(shù)據(jù)后,也要返回一個(gè)ACK給接收機(jī),來(lái)表示數(shù)據(jù)已收到。其中利用接收機(jī)返回給發(fā)射機(jī)的響應(yīng)機(jī)制,并且加入了發(fā)射機(jī)返回給接收機(jī)的響應(yīng)機(jī)制,來(lái)實(shí)現(xiàn)接收機(jī)和發(fā)射機(jī)之間的數(shù)據(jù)雙向傳輸。另一方面,本發(fā)明提供的數(shù)據(jù)雙向傳輸工作時(shí)序指的是在單方向數(shù)據(jù)傳輸?shù)?.4G無(wú)線通信協(xié)議的基礎(chǔ)上加入數(shù)據(jù)雙向傳輸?shù)姆椒ê?,圖1中無(wú)線發(fā)送/接收模塊2和無(wú)線接收/發(fā)送模塊3之間的數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓ぷ鲿r(shí)序。上位機(jī)軟件模塊I是具體的應(yīng)用軟件,可根據(jù)實(shí)際需求設(shè)計(jì)。它的主要任務(wù)是發(fā)送數(shù)據(jù)給無(wú)線發(fā)送/接收模塊2或處理無(wú)線發(fā)送/接收模塊2返回的數(shù)據(jù);無(wú)線發(fā)送/接收模塊2是無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹薪椋话阋訳SB或串口的形式與PC連接,它的主要任務(wù)是將上位機(jī)軟件模塊I發(fā)送來(lái)的數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線傳輸形式傳輸給無(wú)線接收/發(fā)送模塊3或?qū)o(wú)線接收/發(fā)送模塊3發(fā)送來(lái)的數(shù)據(jù)傳輸給上位機(jī)軟件模塊I ;無(wú)線接收/發(fā)送模塊3也是無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹薪?,是一種用來(lái)解析數(shù)據(jù)的嵌入式模塊,它的主要任務(wù)是接收無(wú)線發(fā)送/接收模塊2發(fā)送來(lái)的數(shù)據(jù)并進(jìn)行解析,然后將解析后的數(shù)據(jù)發(fā)送給終端設(shè)備4或接收終端設(shè)備4發(fā)送來(lái)的數(shù)據(jù),然后將數(shù)據(jù)發(fā)送給無(wú)線發(fā)送/接收模塊2 ;終端設(shè)備4是數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕K點(diǎn),數(shù)據(jù)傳輸?shù)浇K端設(shè)備4后不再向下一級(jí)傳輸,它的主要任務(wù)是接收無(wú)線接收/發(fā)送模塊3發(fā)送來(lái)的數(shù)據(jù)或?qū)?shù)據(jù)返回給無(wú)線接收/發(fā)送模塊3。以上無(wú)線發(fā)送/接收模塊2和無(wú)線接收/發(fā)送模塊3的工作流程形成了數(shù)據(jù)雙向傳輸工作時(shí)序的主要部分。具體細(xì)節(jié)可參看圖2和圖3。圖4為此硬件平臺(tái)各個(gè)模塊簡(jiǎn)圖。對(duì)于本發(fā)明,圖4中PC上位機(jī)軟件對(duì)應(yīng)于圖1中上位機(jī)軟件模塊I,USB Dongle對(duì)應(yīng)于無(wú)線發(fā)送/接收模塊2,無(wú)線數(shù)據(jù)解析設(shè)備對(duì)應(yīng)于無(wú)線接收/發(fā)送模塊3,終端設(shè)備對(duì)應(yīng)于終端設(shè)備模塊4。本發(fā)明的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法應(yīng)用于USB Dongle與無(wú)線數(shù)據(jù)解析設(shè)備之間,即圖1中的無(wú)線發(fā)送/接收模塊2和無(wú)線接收/發(fā)送模塊3之間。上述關(guān)系中,4個(gè)模塊共同組成一套完整的無(wú)線收發(fā)系統(tǒng),本發(fā)明的核心方法發(fā)生在USB Dongle和無(wú)線數(shù)據(jù)解析設(shè)備之間。PC上位機(jī)軟件和終端設(shè)備模塊是組成該無(wú)線收發(fā)系統(tǒng)的必須模塊,但本發(fā)明的核心不發(fā)生在它們之間。圖4中,USB Dongle是一種通過(guò)USB接口和PC連接的無(wú)線裝置,USB Dongle中集成了主控MCU、無(wú)線芯片和PCB內(nèi)置天線。PC上位機(jī)軟件發(fā)送數(shù)據(jù)給USBDongle,然后USBDongle將數(shù)據(jù)通過(guò)天線發(fā)送出去,或者USB Dongle將接收到的數(shù)據(jù)返回給PC上位機(jī)軟件。無(wú)線數(shù)據(jù)解析設(shè)備中集成了主控MCU、無(wú)線芯片和PCB內(nèi)置天線。無(wú)線數(shù)據(jù)解析設(shè)備接收從USB Dongle發(fā)送來(lái)的數(shù)據(jù),然后將數(shù)據(jù)發(fā)送給終端設(shè)備,或者從終端設(shè)備接收返回的結(jié)果,然后將數(shù)據(jù)通過(guò)天線發(fā)送出去。USB Dongle和無(wú)線數(shù)據(jù)解析設(shè)備分別為從機(jī)和主機(jī)。在USB Dongle和無(wú)線數(shù)據(jù)解析設(shè)備中,使用同樣的主控芯片和無(wú)線芯片,并且使用同樣的天線。在實(shí)際中使用的主控芯片是stm32fl03rbt6,由8MHz外部時(shí)鐘支持。無(wú)線芯片使用的是nfr24101+,由16MHz外部時(shí)鐘支持。主控芯片和無(wú)線芯片通過(guò)SPI接口連接,并均在3.3V電源下工作。天線使用的是特性阻抗為50 Ω的PCB嵌入的微帶線天線。無(wú)線數(shù)據(jù)解析設(shè)備與終端設(shè)備可根據(jù)實(shí)際情況選擇接口,在筆者的硬件平臺(tái)中使用的是I2C接口。筆者將此硬件平臺(tái)應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)人工耳蝸無(wú)線調(diào)配盒的開(kāi)發(fā)和制作,作為國(guó)產(chǎn)人工耳蝸中言語(yǔ)處理器的調(diào)配裝置。在實(shí)際使用中,PC上位機(jī)軟件使用的是杭州諾爾康公司的諾爾聲軟件,終端設(shè)備是國(guó)產(chǎn)人工耳蝸的言語(yǔ)處理器部分。圖5和圖6是USB Dongle和無(wú)線數(shù)據(jù)解析設(shè)備的簡(jiǎn)圖??傊緦?shí)施例通過(guò)上位機(jī)軟件模塊I傳遞發(fā)送數(shù)據(jù)或處理接收數(shù)據(jù);通過(guò)無(wú)線發(fā)送/接收模塊2發(fā)送數(shù)據(jù)或接收數(shù)據(jù);通過(guò)無(wú)線接收/發(fā)送模塊3接收或發(fā)送數(shù)據(jù);通過(guò)終端設(shè)備4處理接收到的數(shù)據(jù)或返回?cái)?shù)據(jù)。整個(gè)無(wú)線系統(tǒng)在2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的基礎(chǔ)上進(jìn)行通信,利用無(wú)線接收機(jī)向無(wú)線發(fā)射機(jī)返回響應(yīng)信號(hào)的機(jī)制,在響應(yīng)信號(hào)中加入有效通信數(shù)據(jù),來(lái)實(shí)現(xiàn)雙向通信。并在此基礎(chǔ)上給出了 2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議經(jīng)過(guò)擴(kuò)展后,無(wú)線系統(tǒng)的雙向通信工作流程。最后所應(yīng)說(shuō)明的是,以上實(shí)施例僅用以說(shuō)明本發(fā)明的技術(shù)方案而非限制。盡管參照實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案進(jìn)行修改或者等同替換,都不脫離本發(fā)明技術(shù)方案的精神和范圍,其均應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的權(quán)利要求范圍當(dāng)中。
權(quán)利要求
1.一種基于2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法,該方法用于處理采用2.4G無(wú)線通信協(xié)議的單主機(jī)和多從機(jī)之間的數(shù)據(jù)傳輸雙向化的問(wèn)題,應(yīng)用于百米至千米較短距離的無(wú)線設(shè)備之間的雙向通信,所述方法包含如下步驟: 步驟I,從機(jī)獲取主機(jī)是否有數(shù)據(jù)要向其發(fā)送,如果確認(rèn)主機(jī)數(shù)據(jù)向該從機(jī)發(fā)送時(shí),進(jìn)入下步; 步驟2,主機(jī)利用其向從機(jī)發(fā)送的響應(yīng)信號(hào)攜帶所述數(shù)據(jù),當(dāng)所述從機(jī)需要的數(shù)據(jù)量較大時(shí),通過(guò)所述從機(jī)多次與主機(jī)通信,獲取足夠的數(shù)據(jù)信息。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法,其特征在于,所述步驟I進(jìn)一步包含如下子步驟: 步驟1-1,每隔一定的時(shí)間T,MCU向所述從機(jī)發(fā)起一次軟中斷,使從機(jī)發(fā)送“詢問(wèn)”命令字給主機(jī),檢測(cè)主機(jī)的狀態(tài);其中,主機(jī)的狀態(tài)包括“等待發(fā)送”和“空閑”; 步驟1-2,若主機(jī)返回“等待發(fā)送”狀態(tài),則從機(jī)發(fā)送“準(zhǔn)備取”命令,通知主機(jī)準(zhǔn)備好數(shù)據(jù); 其中,所述命令字包括:“詢問(wèn)”、“準(zhǔn)備取”和“開(kāi)始取”。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的基于2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法,其特征在于,當(dāng)所述從機(jī)向主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),所述主機(jī)處于接收數(shù)據(jù)的狀態(tài),當(dāng)接收完數(shù)據(jù)后該主機(jī)向從機(jī)發(fā)送響應(yīng)信息。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的基于2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法,其特征在于,當(dāng)所述主機(jī)的狀態(tài)為“空閑”時(shí),從機(jī)不做任何反應(yīng)。
5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的基于2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法,其特征在于,所述步驟2進(jìn)一步包含如下子步驟: 步驟2-1,所述主機(jī)返回“準(zhǔn)備發(fā)送”命令,從機(jī)發(fā)送“開(kāi)始取”命令,至此主機(jī)開(kāi)始發(fā)送第一響應(yīng)信號(hào)和數(shù)據(jù); 步驟2-2,從機(jī)收到主機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)后,返回第二響應(yīng)信號(hào); 其中,所述第一響應(yīng)信號(hào)為主機(jī)返回給從機(jī)的確認(rèn)信號(hào),所述第二響應(yīng)信號(hào)為從機(jī)返回給主機(jī)的確認(rèn)信號(hào)。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法,其特征在于,所述從機(jī)和主機(jī)均分別包含于無(wú)線接收模塊和發(fā)送模塊。
全文摘要
本發(fā)明涉及無(wú)線通信領(lǐng)域,提出了一種基于2.4G單向無(wú)線通信協(xié)議的數(shù)據(jù)雙向傳輸方法,為只支持單向數(shù)據(jù)傳輸?shù)?.4G無(wú)線通信協(xié)議提供了一種使數(shù)據(jù)雙向傳輸?shù)姆椒ê凸ぷ髁鞒?,可?yīng)用于短距離的需要數(shù)據(jù)交換的無(wú)線設(shè)備之間的通信,通信距離可達(dá)百米至千米。所述方法包含如下步驟步驟1,從機(jī)獲取主機(jī)是否有數(shù)據(jù)要向其發(fā)送,如果確認(rèn)主機(jī)數(shù)據(jù)向該從機(jī)發(fā)送時(shí),進(jìn)入下步;步驟2,主機(jī)利用其向從機(jī)發(fā)送的響應(yīng)信號(hào)攜帶所述數(shù)據(jù),當(dāng)所述從機(jī)需要的數(shù)據(jù)量較大時(shí),通過(guò)所述從機(jī)多次與主機(jī)通信,獲取足夠的數(shù)據(jù)信息。本發(fā)明為只支持單向數(shù)據(jù)傳輸?shù)?.4G無(wú)線通信協(xié)議提供一種使數(shù)據(jù)雙向傳輸?shù)姆椒ê凸ぷ髁鞒獭?br>
文檔編號(hào)H04B5/02GK103107831SQ201110356479
公開(kāi)日2013年5月15日 申請(qǐng)日期2011年11月11日 優(yōu)先權(quán)日2011年11月11日
發(fā)明者馮海泓, 原猛, 孫楊 申請(qǐng)人:中國(guó)科學(xué)院聲學(xué)研究所