本發(fā)明涉及一種無線傳輸裝置及無線傳輸裝置與移動通信裝置進行連線的方法,特別涉及一種能夠提升移動通信裝置通信品質(zhì)的無線傳輸裝置以及無線傳輸裝置與移動通信裝置進行連線的方法。
背景技術(shù):
目前的無線傳輸裝置,例如是無線網(wǎng)絡(luò)基地臺(accesspoint,ap),可以通過無線通信技術(shù)而提供無線網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)。一般而言,無線傳輸裝置通常是通過全向性天線所發(fā)射的無線信號來與移動通信裝置進行無線鏈接(wi-fi)。
然而,移動通信裝置收發(fā)無線網(wǎng)絡(luò)信號的強度往往會受到外在環(huán)境(例如:裝潢、設(shè)備、墻壁等遮蔽物)而影響,使用者使用移動通信裝置時的信號強度可能因地而異。甚至,位于無線傳輸裝置所涵蓋的無線網(wǎng)絡(luò)空間范圍的邊界時,移動通信裝置所接受到的無線網(wǎng)絡(luò)信號更為微弱。當(dāng)使用者使用移動通信裝置時,移動通信裝置會隨著所處的位置不同,而使得所接收到的信號強度有所變動。為了加強移動通信裝置所接受到的無線網(wǎng)絡(luò)信號,通常使用者需要將移動通信裝置移近無線傳輸裝置、遠離遮蔽物,或者是手動調(diào)整移動通信裝置的角度。
因此,如何提供一種無線傳輸裝置及控制無線傳輸裝置進行連線的方法,以克服上述的缺失,已然成為該項事業(yè)所欲解決的重要課題之一。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題在于,針對現(xiàn)有技術(shù)的不足提供一種無線傳輸裝置及控制無線傳輸裝置進行連線的方法,以提升移動通信裝置通信品質(zhì)。
為了解決上述的技術(shù)問題,本發(fā)明所采用的其中一實施例是提供一種用于與一移動通信裝置進行連線的無線傳輸裝置,所述無線傳輸裝置包括 一基座單元、一控制單元、一轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元、以及一天線單元。所述控制單元設(shè)置于所述基座單元上。所述轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元設(shè)置于所述基座單元上,且所述轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元電性連接于所述控制單元。所述天線單元設(shè)置于所述轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元上,且所述天線單元電性連接于所述控制單元。其中,所述控制單元依據(jù)所述天線單元與所述移動通信裝置之間的一信號量測值,控制所述轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元的轉(zhuǎn)動方向,以帶動設(shè)置于所述轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元上的所述天線單元進行轉(zhuǎn)向。
本發(fā)明另外一實施例是提供一種無線傳輸裝置與移動通信裝置進行連線的方法,其包括:建立所述無線傳輸裝置與所述移動通信裝置之間的無線連線;檢測一天線單元位于一預(yù)定位置上與所述移動通信裝置之間的一信號量測值;驅(qū)動所述天線單元朝向一第一方向轉(zhuǎn)動至另一預(yù)定位置上,以檢測所述天線單元位于另一所述預(yù)定位置上與所述移動通信裝置之間的另一信號量測值;以及判斷所述天線單元與所述移動通信裝置之間的后一個檢測到的所述信號量測值是否大于前一個檢測到的所述信號量測值;其中,當(dāng)所述天線單元與所述移動通信裝置之間的后一個檢測到的所述信號量測值不大于前一個檢測到的所述信號量測值時,驅(qū)動所述天線單元朝向一第二方向轉(zhuǎn)動至再一預(yù)定位置上,以檢測所述天線單元位于再一預(yù)定位置上與所述移動通信裝置之間的再一信號量測值;其中,當(dāng)所述天線單元與所述移動通信裝置之間的后一個檢測到的所述信號量測值大于前一個檢測到的所述信號量測值時,繼續(xù)驅(qū)動所述天線單元朝向所述第一方向轉(zhuǎn)動,以檢測另一信號量測值。
本發(fā)明再一實施例提供一種無線傳輸裝置與移動通信裝置進行連線的方法,其包括:建立所述無線傳輸裝置與所述移動通信裝置之間的無線連線;驅(qū)動一天線單元朝向一第一方向轉(zhuǎn)動;判斷所述天線單元朝向所述第一方向轉(zhuǎn)動后所檢測到的一目前信號量測值是否大于所述天線單元朝向所述第一方向轉(zhuǎn)動前所檢測到的一前次信號量測值,其中,當(dāng)所述天線單元朝向所述第一方向轉(zhuǎn)動后所檢測到的所述目前信號量測值不大于所述天線單元朝向所述第一方向轉(zhuǎn)動前所檢測到的所述前次信號量測值時,驅(qū)動所述天線單元朝向一第二方向轉(zhuǎn)動;以及判斷所述天線單元朝向所述第二方向轉(zhuǎn)動后所檢測到的一目前信號量測值是否大于所述天線單元朝向所述第 二方向轉(zhuǎn)動前所檢測到的一前次信號量測值,其中,當(dāng)所述天線單元朝向所述第二方向轉(zhuǎn)動后所檢測到的所述目前信號量測值不大于所述天線單元朝向所述第二方向轉(zhuǎn)動前所檢測到的所述前次信號量測值時,驅(qū)動所述天線單元朝向所述第一方向轉(zhuǎn)動。
本發(fā)明的有益效果可以在于,本發(fā)明實施例所提供的無線傳輸裝置及無線傳輸裝置與移動通信裝置進行連線的方法,能夠持續(xù)檢測無線傳輸裝置與移動通信裝置之間的信號量測值,以調(diào)整天線單元的轉(zhuǎn)向,使無線傳輸裝置與移動通信裝置之間的信號量測值或通信品質(zhì)維持在最佳的狀態(tài)。
為使能更進一步了解本發(fā)明的特征及技術(shù)內(nèi)容,請參閱以下有關(guān)本發(fā)明的詳細說明與附圖,然而說明書附圖僅提供參考與說明用,并非用來對本發(fā)明加以限制者。
附圖說明
圖1為本發(fā)明第一實施例所提供的無線傳輸裝置的功能方塊示意圖。
圖2為本發(fā)明第一實施例的無線傳輸裝置及移動通信裝置的操作示意圖。
圖3為本發(fā)明實施例的無線傳輸裝置及移動通信裝置的其中一使用狀態(tài)示意圖。
圖4為本發(fā)明實施例的無線傳輸裝置及移動通信裝置的另外一使用狀態(tài)示意圖。
圖5為本發(fā)明第二實施例所提供的其中一種無線傳輸裝置與一移動通信裝置進行連線的步驟流程示意圖。
圖6為本發(fā)明第二實施例所提供的另外一種無線傳輸裝置與一移動通信裝置進行連線的步驟流程示意圖。
圖7為本發(fā)明第三實施例所提供的一種無線傳輸裝置與一移動通信裝置進行連線的步驟流程圖。
附圖標記說明:
無線傳輸裝置1
基座單元11
控制單元12
轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13
天線單元14
信號連接單元15
移動通信裝置2
第一方向d1
第二方向d2
天線輻射場z
步驟s100~s108、s200~s208
具體實施方式
以下是通過特定的具體實例來說明本發(fā)明所公開有關(guān)「無線傳輸裝置及無線傳輸裝置與移動通信裝置進行連線的方法」的實施方式,本領(lǐng)域技術(shù)人員可由本說明書所公開的內(nèi)容了解本發(fā)明的優(yōu)點與技術(shù)效果。本發(fā)明可通過其他不同的具體實施例加以施行或應(yīng)用,本說明書中的各項細節(jié)亦可基于不同觀點與應(yīng)用,在不悖離本發(fā)明的精神下進行各種修飾與變更。另外,本發(fā)明的附圖僅為簡單示意說明,并非依實際尺寸的描繪,先予敘明。以下的實施方式將進一步詳細說明本發(fā)明的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容,但所公開的內(nèi)容并非用以限制本發(fā)明的技術(shù)范疇。
〔第一實施例〕
首先,請參閱圖1及圖2所示,本發(fā)明實施例提供一種用于與一移動通信裝置2進行連線的無線傳輸裝置1,無線傳輸裝置1包括一基座單元11、一控制單元12、一轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13、及一天線單元14。較佳地,所述無線傳輸裝置1還進一步包括一信號連接單元15。舉例來說,信號連接單元15可以是一網(wǎng)絡(luò)線接頭插座(rj45端子),通過信號連接單元15電性連接于一網(wǎng)絡(luò)信號端口(圖未繪示),以接收或輸出數(shù)字信息,并將由網(wǎng)絡(luò)信號端口所接收到的數(shù)字信息通過天線單元14發(fā)送給移動通信裝置2,使得移動通信裝置2可進行網(wǎng)絡(luò)鏈接。換言之,本發(fā)明所提供的無線傳輸裝置1相當(dāng)于無線路由器(router)、無線網(wǎng)絡(luò)基地臺(accesspoint,ap、wirelessaccesspoint,wap)、藍牙(bluetooth)連線裝置、wi-fi裝置或其他具無線傳輸功能的接入裝置,但本發(fā)明并不以此做為限制。
另外,以本發(fā)明實施例而言,天線單元14可以是單一支天線,或是兩支以上的天線,當(dāng)使用一支天線單元14時,天線單元可進行分時多工的動作,以進行信號接收與發(fā)送的功能。當(dāng)采用多支天線時,信號接收及傳輸?shù)墓ぷ鲃t可以分開進行。
接著,基座單元11可為一殼體或一座體以承載其他組件,控制單元12可設(shè)置于一電路基板(圖未繪示)上,并通過電路基板而設(shè)置于基座單元11上。此外,控制單元12可以為一微控制器(microcontrollerunit,mcu),然本發(fā)明不以此為限。另外,轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13可設(shè)置于基座單元11上,而天線單元14可設(shè)置于轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13,或是通過一轉(zhuǎn)動盤(圖未繪示)而設(shè)置于轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13上,且轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13及天線單元14可分別電性連接于控制單元12。舉例來說,以本發(fā)明實施例而言,轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13可以為一馬達(如步進馬達等),通過控制單元12的控制,而進行轉(zhuǎn)動。
承上述,控制單元12可依據(jù)天線單元14與移動通信裝置2之間的一信號量測值,控制轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13的轉(zhuǎn)動方向(或旋轉(zhuǎn)角度),以帶動設(shè)置于轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13上的天線單元14進行轉(zhuǎn)向。舉例來說,轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13可驅(qū)動天線單元14沿著第一方向d1(順時針方向)或第二方向d2(逆時針方向)轉(zhuǎn)動,亦即,第一方向d1與第二方向d2彼此不同或彼此相反。因此,控制單元12可依據(jù)所接收到的信號量測值,而持續(xù)判斷出具有最佳(最大)信號量測值的位置。另外,須說明的是,雖然本發(fā)明附圖顯示天線單元14為沿著水平方向轉(zhuǎn)動,但在其他實施方式中,天線單元14也可以通過另外一轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13的驅(qū)動而沿著一相對于水平方向的垂直方向進行轉(zhuǎn)動(俯仰轉(zhuǎn)動)。因此,以增強分別位于不同高度(例如不同樓層)的無線傳輸裝置1及移動通信裝置2之間的信號連接性。
值得說明的是,天線單元14可為一指向性天線(directionalantenna),較佳地,以本發(fā)明實施例而言,可再進一步包括一全向性天線(isotropicantenna)。因此,沒有在指向性天線所涵蓋的無線網(wǎng)絡(luò)空間范圍內(nèi)的移動通信裝置2,可以通過全向性天線(圖未繪示)而進行連線。
換言之,當(dāng)移動通信裝置2例如是手機、筆記本電腦或者是多媒體平板等電子通信設(shè)備,進入無線傳輸裝置1所涵蓋的無線網(wǎng)絡(luò)空間時,天線單元14與移動通信裝置2之間將會進行一無線鏈接,例如使用無線保真 (wirelessfidelity,wi-fi)技術(shù)進行無線鏈結(jié)。當(dāng)使用者認為移動通信裝置2的收訊強度不足或需要更進一步提升時。使用者可以通過移動通信裝置2對無線傳輸裝置1進行調(diào)整,以提升移動通信裝置2與天線單元14之間的信號量測值強度。
舉例來說,當(dāng)移動通信裝置2位于天線單元14所發(fā)送的輻射場邊界附近或是距離天線單元14較遠時,移動通信裝置2將不易接收/傳輸無線傳輸裝置1所產(chǎn)生的無線信號。亦即,移動通信裝置2僅收到由天線單元14(指向性天線或全向性天線)所產(chǎn)生的微弱的無線信號。此時,移動通信裝置2的無線信號的接收信號強度值(receivedsignalstrengthindication,rssi)或是信號噪聲比(signal-to-noiseratio,snr)將會降低。因此,移動通信裝置2可以輸出一控制信號至無線傳輸裝置1,以使得無線傳輸裝置1針對移動通信裝置2所接受到的無線網(wǎng)絡(luò)信號微弱的情況進行天線單元14的調(diào)整。值得說明的是,使用者可以通過一設(shè)置在移動通信裝置2中的應(yīng)用程序(application)以控制移動通信裝置2進行輸出控制信號置無線傳輸裝置1中。然而,本發(fā)明并不對輸出控制信號的方式加以限定。
接著,請參閱圖3及圖4所示,控制單元12可通過天線單元14而接收來自移動通信裝置2的控制信號,且據(jù)以產(chǎn)生一用來控制轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13的驅(qū)動信號,進而使天線單元14開始轉(zhuǎn)向,以提升移動通信裝置2與無線傳輸裝置1之間的信號強度。詳細而言,當(dāng)控制移動通信裝置2進行輸出控制信號后,天線單元14的所射出的天線輻射場z的方向可以指向移動通信裝置2,當(dāng)使用者持移動通信裝置2移動時,天線單元14可受到轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13的帶動而進行轉(zhuǎn)動,使得天線單元14的所射出的天線輻射場z方向可以持續(xù)指向移動通信裝置2,或是使天線單元14位于一與移動通信裝置2相對應(yīng)的位置上,且該位置具有最佳信號量測值。換言之,在天線輻射場z范圍內(nèi)的其他移動通信裝置2都能夠通過用來發(fā)出控制信號的移動通信裝置2而提升信號強度。值得一提的是,在其他實施方式中,也可以設(shè)置多組天線單元14,以分別對應(yīng)多個移動通信裝置2,然本發(fā)明不以此為限。
〔第二實施例〕
首先,請參閱圖5并同時配合圖1及圖2所示,本發(fā)明第二實施例提 供一種無線傳輸裝置與移動通信裝置進行連線的方法,其包括下列步驟:如步驟s100(相當(dāng)于步驟(a))所示,建立無線傳輸裝置1與移動通信裝置2之間的無線連線。舉例來說,連線的建立方式可以為移動通信裝置2中設(shè)置有一應(yīng)用程序以自動方式或由使用者手動方式與無線傳輸裝置1進行連線。
承上述,如步驟s102(相當(dāng)于步驟(b))所示,檢測一天線單元14位于一預(yù)定位置上與移動通信裝置2之間的一信號量測值。舉例來說,可通過控制單元12量測天線單元14與移動通信裝置2之間的接收信號強度值(receivedsignalstrengthindication,rssi)或是信號噪聲比(signal-to-noiseratio,snr),而信號量測值可通過持續(xù)被檢測,以持續(xù)得知目前最新的信號量測值。
承上述,如步驟s104(相當(dāng)于步驟(c))所示,驅(qū)動天線單元14朝向一第一方向d1轉(zhuǎn)動至另一預(yù)定位置上,以檢測天線單元14位于另一預(yù)定位置上與移動通信裝置2之間的另一信號量測值。具體來說,天線單元14可以被轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13所驅(qū)動而進行轉(zhuǎn)動。第一方向d1可以為天線單元14在水平方向的順時針旋轉(zhuǎn),或逆時針旋轉(zhuǎn),當(dāng)天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動一預(yù)定距離或一預(yù)定角度后,控制單元12進行量測天線單元14與移動通信裝置2之間的另一信號量測值。因此,經(jīng)由步驟s102及步驟s104后,可以產(chǎn)生兩組分別位于不同位置上的信號量測值。
承上述,如步驟s106(相當(dāng)于步驟(d))所示,判斷天線單元14與移動通信裝置2之間的后一個檢測到的信號量測值是否大于前一個檢測到的信號量測值。具體來說,天線單元14與移動通信裝置2之間的后一個檢測到的信號量測值相當(dāng)于天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動后于另一預(yù)定位置上的信號量測值,亦即,目前最新量測到的信號量測值。另外,天線單元14與移動通信裝置2之間的前一個檢測到的信號量測值相當(dāng)于天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動前于一預(yù)定位置上的信號量測值,亦即,相對于最新量測到的信號量測值的前一個所量測到的信號量測值。
接著,可通過控制單元12判斷后一個檢測到的信號量測值是否大于前一個檢測到的信號量測值,當(dāng)天線單元14與移動通信裝置2之間的后一個檢測到的信號量測值大于前一個檢測到的所述信號量測值時,則回到步驟 s104并執(zhí)行步驟s104,以繼續(xù)驅(qū)動天線單元14沿著第一方向d1轉(zhuǎn)動而再次取得一新的信號量測值。
換言之,由于后一個檢測到的信號量測值大于前一個檢測到的信號量測值,即表示當(dāng)天線單元14繼續(xù)沿著第一方向d1轉(zhuǎn)動時,天線單元14與移動通信裝置2之間的信號越來越好,所以可繼續(xù)朝同一個方向轉(zhuǎn)動。
承上述,如步驟s108所示,當(dāng)天線單元14與移動通信裝置2之間的后一個檢測到的信號量測值不大于前一個檢測到的信號量測值時,則驅(qū)動天線單元14朝向一第二方向d2轉(zhuǎn)動至再一預(yù)定位置上,以檢測天線單元位于再一預(yù)定位置上與移動通信裝置之間的再一信號量測值。詳細而言,由于后一個檢測到的信號量測值不大于前一個檢測到的信號量測值,即表示當(dāng)天線單元14繼續(xù)沿著第一方向d1轉(zhuǎn)動時,天線單元14與移動通信裝置2之間的信號越來越差,所以需要換個方向轉(zhuǎn)動。
接著,當(dāng)執(zhí)行完步驟s108后,接著回到步驟s106并執(zhí)行步驟s106,以使得控制單元12繼續(xù)判斷天線單元14與移動通信裝置2之間的后一個檢測到的信號量測值是否大于前一個檢測到的信號量測值。亦即,判斷天線單元14朝第二方向d2轉(zhuǎn)動后所檢測到的信號量測值,是否大于天線單元14朝第二方向d2轉(zhuǎn)動前所檢測到的信號量測值。
另外,較佳地,為了可以更快速找出天線單元14與移動通信裝置2之間的一最佳信號量測值的位置,在進行步驟s102之前,還可以驅(qū)動天線單元14朝向一第一方向d1(或第二方向d2)轉(zhuǎn)動并旋轉(zhuǎn)一周,以記錄天線單元14與移動通信裝置2之間的一最佳信號量測值的位置。接著,再通過轉(zhuǎn)向驅(qū)動單元13驅(qū)動天線單元14轉(zhuǎn)動至具有最佳信號量測值的位置上。換言之,可先通過將天線單元14轉(zhuǎn)動至具有最佳信號量測值的位置,使得后續(xù)執(zhí)行步驟s102至s108時,能夠更快速地使天線單元14與移動通信裝置2之間具有最佳信號量測值。并通過上述步驟s102至s108所示,而持續(xù)將天線單元14轉(zhuǎn)動至具有最佳信號量測值的位置上,以使得無線傳輸裝置1與移動通信裝置2之間可以具有最佳信號量測值。
接著,請參閱圖6所示,由圖6與圖5得比較可知,如圖6所示的實施方式中,在步驟s102及s104之間還進一步包括一判斷信號量測值是否大于一預(yù)設(shè)信號量測值的步驟。具體來說,如步驟s103所示,判斷天線單 元14位于預(yù)定位置上與移動通信裝置之間的信號量測值是否大于一預(yù)設(shè)信號量測值。其中,預(yù)設(shè)信號量測值可以為一用來判斷是否要繼續(xù)驅(qū)動天線單元14進行轉(zhuǎn)向的門檻值(threshold)。因此,當(dāng)天線單元14位于預(yù)定位置上與移動通信裝置之間的信號量測值不大于預(yù)設(shè)信號量測值時,執(zhí)行步驟s104。亦即,信號量測值的強度仍然不足,需要進一步驅(qū)動天線單元14開始轉(zhuǎn)向。另外,當(dāng)天線單元14位于預(yù)定位置上與移動通信裝置2之間的信號量測值大于預(yù)設(shè)信號量測值時,則回到步驟s102并執(zhí)行步驟s102,以繼續(xù)檢測一信號量測值。值得說明的是,由于信號量測值會持續(xù)浮動,因此,為了節(jié)能,可以在回到步驟s102并執(zhí)行步驟s102的過程中,進一步設(shè)定一預(yù)設(shè)時間,以在間隔一預(yù)設(shè)時間后再繼續(xù)判斷天線單元14位于預(yù)定位置上與移動通信裝置2之間的信號量測值是否大于一預(yù)設(shè)信號量測值。
值得一提的是,在其他實施方式中,為了避免天線單元14在信號強度仍然維持一定水準上時持續(xù)轉(zhuǎn)動,可以在檢測完另一信號量測值后或是檢測完再一信號量測值之后執(zhí)行判斷天線單元14位于預(yù)定位置上與移動通信裝置之間的信號量測值是否大于一預(yù)設(shè)信號量測值的步驟。
若是天線單元14位于另一預(yù)定位置或再一預(yù)定位置上與移動通信裝置2之間的另一信號量測值或再一信號量測值大于預(yù)設(shè)信號量測值時,則暫停轉(zhuǎn)動天線單元14。直到信號量測值不大于預(yù)設(shè)信號量測值時,則繼續(xù)轉(zhuǎn)動天線單元14。
附加一提的是,在執(zhí)行完判斷所述天線單元與所述移動通信裝置之間的后一個檢測到的所述信號量測值是否大于前一個檢測到的所述信號量測值的步驟后,還可進一步包括:計算所述移動通信裝置2與所述無線傳輸裝置1之間的相對應(yīng)位置關(guān)系。須說明的是,具體的詳細步驟容于第三實施例中進一步說明。
〔第三實施例〕
首先,請參閱圖7并同時配合圖1及圖2所示,本發(fā)明第三實施例提供一種無線傳輸裝置與移動通信裝置進行連線的方法,其包括下列步驟:如步驟s200所示,建立無線傳輸裝置1與移動通信裝置2之間的無線連線。接著,如步驟s202所示,驅(qū)動一天線單元14朝向一第一方向d1轉(zhuǎn)動。須說明的是,步驟s200及步驟s202中的無線連線方式與驅(qū)動天線單元14轉(zhuǎn) 動方式與前述實施例相仿,在此容不再贅述。
承上述,如步驟s204所示,判斷天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動后所檢測到的一目前信號量測值是否大于天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動前所檢測到的一前次信號量測值。因此,在執(zhí)行步驟s204之前還進一步包括檢測無線傳輸裝置1與移動通信裝置2之間的信號強度,以得到天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動前所檢測到的前次信號量測值。換言之,目前信號量測值為最新的信號量測值,前次信號量測值為最新的信號量測值的前一個信號量測值。因此,可通過控制單元12的處理運算,以判斷目前信號量測值與前次信號量測值間的大小,而決定天線單元14當(dāng)朝向哪個方向轉(zhuǎn)動。
承上述,如步驟s206所示,當(dāng)天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動后所檢測到的目前信號量測值不大于天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動前所檢測到的前次信號量測值時,驅(qū)動天線單元14朝向一第二方向d2轉(zhuǎn)動。換言之,當(dāng)控制單元12所檢測到的轉(zhuǎn)動后的目前信號量測值不大于轉(zhuǎn)動前所檢測到的前次信號量測值時,即表示信號強度越來越差,因此,控制單元12控制天線單元14朝向一相對(或相反)于第一方向d1的第二方向d2轉(zhuǎn)動。
另外,當(dāng)天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動后所檢測到的目前信號量測值大于天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動前所檢測到的前次信號量測值時,則繼續(xù)驅(qū)動天線單元14朝向第一方向轉(zhuǎn)動。換言之,當(dāng)控制單元12所檢測到的轉(zhuǎn)動后的目前信號量測值大于轉(zhuǎn)動前所檢測到的前次信號量測值時,即表示信號強度越來越好,因此,控制單元12控制天線單元14繼續(xù)朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動。
承上述,如步驟s208所示,判斷天線單元14朝向第二方向d2轉(zhuǎn)動后所檢測到的一目前信號量測值是否大于天線單元14朝向第二方向d2轉(zhuǎn)動前所檢測到的一前次信號量測值。因此,通過控制單元12的處理運算,以繼續(xù)判斷目前信號量測值與前次信號量測值間的大小差異,而決定天線單元14應(yīng)當(dāng)朝向哪個方向進行轉(zhuǎn)動。
接著,當(dāng)天線單元14朝向第二方向d2轉(zhuǎn)動后所檢測到的目前信號量測值不大于天線單元14朝向第二方向d2轉(zhuǎn)動前所檢測到的前次信號量測 值時,則回到步驟s202并執(zhí)行步驟s202,以驅(qū)動天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動。
接著,當(dāng)天線單元14朝向第二方向d2轉(zhuǎn)動后所檢測到的目前信號量測值大于天線單元14朝向第二方向轉(zhuǎn)動前所檢測到的前次信號量測值時,則繼續(xù)驅(qū)動天線單元14朝向第二方向d2轉(zhuǎn)動。
另外,值得說明的是,在執(zhí)行步驟s202之前,亦即,在進行驅(qū)動天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動的步驟前,還可進一步包括一步驟:判斷第一方向d1轉(zhuǎn)動前所檢測到的前次信號量測值是否大于一預(yù)設(shè)信號量測值。其中,須說明的是,第三實施例所述的預(yù)設(shè)信號量測值相當(dāng)于第二實施例中所述的信號量測值。因此,關(guān)于預(yù)設(shè)信號量測值的定義在此容不再贅述。
接著,當(dāng)?shù)谝环较騞1轉(zhuǎn)動前所檢測到的前次信號量測值大于預(yù)設(shè)信號量測值時,則暫停轉(zhuǎn)動天線單元14。直到信號量測值不大于預(yù)設(shè)信號量測值時,則繼續(xù)轉(zhuǎn)動天線單元14。另外,當(dāng)?shù)谝环较騞1轉(zhuǎn)動前所檢測到的前次信號量測值不大于預(yù)設(shè)信號量測值時,則接續(xù)后續(xù)步驟s202。
進一步而言,值得說明的是,在進行驅(qū)動天線單元14朝向第一方向d1轉(zhuǎn)動的步驟前,還進一步包括驅(qū)動天線單元14朝向一第一方向d1轉(zhuǎn)動并旋轉(zhuǎn)一周,以記錄天線單元14與移動通信裝置2之間的一最佳信號量測值的位置,接著,再驅(qū)動天線單元14轉(zhuǎn)動至具有最佳信號量測值的位置上,以使得后續(xù)執(zhí)行步驟s202至s208時,能夠更快速地使天線單元14與移動通信裝置2之間具有最佳信號量測值。須說明的是,此步驟相當(dāng)于前述第二實施例所述的內(nèi)容,在此容不再贅述。
附加一提,本發(fā)明實施例所提供的無線傳輸裝置與移動通信裝置進行連線的方法,亦能夠進一步計算移動通信裝置2與無線傳輸裝置1之間的位置關(guān)系,換言之,能夠進一步對移動通信裝置2進行位置上的定位。亦即,在判斷所述天線單元朝向所述第二方向轉(zhuǎn)動后所檢測到的所述目前信號量測值是否大于所述天線單元朝向所述第二方向轉(zhuǎn)動前所檢測到的所述前次信號量測值的步驟后,還可進一步包括:計算所述移動通信裝置2與無線傳輸裝置1之間的相對應(yīng)位置關(guān)系。
具體來說,可先通過前述步驟而將天線單元14驅(qū)動至一個移動通信裝置2之間具有最佳信號量測值的位置,亦即,可通過此步驟而得到移動通 信裝置2對于無線傳輸裝置1的方位。接著,可通過信號量測值的大小而計算出移動通信裝置2與無線傳輸裝置1之間的距離,進而定位移動通信裝置2的位置。
〔實施例的可行技術(shù)效果〕
綜上所述,本發(fā)明的有益效果可以在于,本發(fā)明實施例所提供的無線傳輸裝置1及無線傳輸裝置1與移動通信裝置2進行連線的方法,能夠持續(xù)檢測無線傳輸裝置1與移動通信裝置2之間的信號量測值,以調(diào)整天線單元14的轉(zhuǎn)向,使無線傳輸裝置1與移動通信裝置2之間的信號量測值或通信品質(zhì)能夠持續(xù)維持在最佳的狀態(tài)。
以上所述僅為本發(fā)明的較佳可行實施例,非因此局限本發(fā)明的專利范圍,故舉凡運用本發(fā)明說明書及附圖內(nèi)容所做的等效技術(shù)變化,均包含于本發(fā)明的保護范圍內(nèi)。