一种数据传输方法及装置的制作方法

文档序号:7551100阅读:125来源:国知局
专利名称:一种数据传输方法及装置的制作方法
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别是涉及一种数据传输方法及装置。
背景技术
目前,在无公网的环境中,为实现即时通信,一般采用对讲机系统。而为了满足应急通信和行业用户对可视化的指挥调度的需求,一种支持音、视频传输的无线手持式对讲机(以下简称可视对讲机)应运而生,但目前的可视对讲机的信号有效传输距离一般在广3公里范围内,当可视对讲机之间的距离超过可视对讲机的信号有效通信距离时,可视对讲机之间将无法进行通信,限制了可视对讲机的使用范围,因此,如何扩大可视对讲机的使用范围成为亟待解决的问题。

发明内容
为解决上述技术问题,本申请实施例提供一种数据传输方法,以扩大可视对讲机的使用范围。技术方案如下一种数据传输方法,用于可视对讲机之间的通信,包括接收承载有时分复用帧的第一信号,所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;当所述时分复用帧接收完成时,依据所述第一信号获取承载有所述时分复用帧的第二信号,所述第二信号的频率与所述第一信号的频率不同;

发送所述第二信号。上述方法,优选的,所述音频数据子帧中传输的音频数据为第一可视对讲机发送的音频数据,所述视频数据子帧中传输的视频数据为第二可视对讲机发送的视频数据。上述方法,优选的,依据下述方式确定所述时分复用帧是否接收完成识别帧同步信号,确定所述时分复用帧开始传输的时间;依据所述时分复用帧的帧长确定所述时分复用帧是否接收完成。上述方法,优选的,所述依据所述第一信号获取承载有所述时分复用帧的第二信号包括对所述第一信号进行频率转换,获得第二信号。上述方法,优选的,所述接收承载有时分复用帧的第一信号包括周期性扫描各个信道;将第一接收机切换至有信号传输的信道,以接收该信道所传输的第一信号。一种数据发送方法,应用于可视对讲机,包括采集数据;所述数据包括音频数据或视频数据或二者的结合;将所述数据封装为时分复用帧;所述时分复用帧包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;
将承载有所述时分复用帧的第一信号通过预定信道发送。一种数据接收方法,应用于可视对讲机,包括周期性扫描各个信道;将第二接收机切换至有信号传输的信道,以接收该信道传输的信号;显示接收到的信号中的视频信息。一种数据传输装置,包括第三接收机,用于接收承载有时分复用帧的第一信号,所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;变频器,用于 当所述时分复用帧接收完成时,依据所述第一信号获取承载有所述时分复用帧的第二信号,所述第二信号的频率与所述第一信号的频率不同;发射机,用于发送所述第二信号。上述装置,优选的,所述第三接收机包括扫描单元,切换单元和接收单元,其中扫描单元,用于周期性扫描各个信道;切换单元,用于将所述接收单元切换至有信号传输的信道,以接收该信道所传输的第一信号,所述第一信号承载有时分复用帧,所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;接收单元,用于接收所述第一信号。上述装置,优选的,所述变频器包括识别单元,用于识别帧同步信号,确定所述时分复用帧开始传输的时间;确定单元,用于依据所述时分复用帧的帧长确定所述时分复用帧是否接收完成;转换单元,用于在所述时分复用帧接收完成时,对所述第一信号进行频率转换,获
得第二号。一种数据发送装置,应用于可视对讲机,包括采集模块,用于采集数据;所述数据包括音频数据或视频数据或二者的结合;封装模块,用于将所述数据封装为时分复用帧;所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;发送模块,用于将承载有所述时分复用帧的第一信号通过预定信道发送。一种数据接收装置,应用于可视对讲机,包括扫描模块、切换模块、接收模块和显示模块;其中,扫描模块用于周期性扫描各个信道;切换模块用于将第二接收机切换至有信号传输的信道,以便所述接收模块接收该信道传输的信号;显示模块用于对接收模块接收到的信号中的视频信息进行显示。应用本申请实施例提供的一种数据传输方法,接收承载有时分复用帧的第一信号,所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;当所述时分复用帧接收完成时,依据第一信号获取承载有所述时分复用帧的第二信号,所述第二信号的频率与所述第一信号的频率不同;发送所述第二信号。由此可知,本申请实施例提供的数据传输方法,将第一对讲机发送的时分复用帧以不同频率发送出去,所述时分复用帧以不同的时隙发送语音和视频,增加了语音和视频的传输距离,扩大了对讲机的使用范围。


为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本申请实施例提供的一种数据传输方法的流程图;图2为本申请实施例提供的对讲机发送的时分复用帧的帧格式示意图;图3为本申请实施例提供的一种数据发送方法的流程图;图4为本申请实施例提供的一种数据接收方法的流程图;图5为本申请实施例提供的一种数据传输装置的结构示意图;图6为本申请实施例提供的另一种数据传输装置的结构示意图;图7为本申请实施例提供的一种数据发送装置的结构示意图;图8为本申请实施例提供的一种数据接收装置的结构示意图;图9为本申请实 施例提供的一种数据传输系统的结构示意图;图10为本申请实施例提供的另一种无线通信系统的结构示意图;图11为本申请实施例提供的数据传输装置的原理框图。为了图示的简单和清楚,以上附图示出了结构的普通形式,并且为了避免不必要的模糊本发明,可以省略已知特征和技术的描述和细节。另外,附图中的单元不必要按照比例绘制。例如,可以相对于其他单元放大图中的一些单元的尺寸,从而帮助更好的理解本发明的实施例。不同附图中的相同标号表示相同的单元。
具体实施例方式为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案。下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。本申请实施例提供的一种数据传输方法应用于可视对讲机之间的通信,请参看图1,图1为本申请实施例提供的一种数据传输方法的流程图,包括步骤SlOl :接收承载有时分复用帧的第一信号,所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;本步骤中,所述时分复用帧的帧格式如图2所示,其至少包括三个部分帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;其中,每一个子帧通过不同的时隙传输,第一时隙(即帧同步信号子帧)用于传输帧同步信号,第二时隙(即音频数据子帧)用于传输音频数据,第三时隙(即视频数据子帧)用于传输视频数据;优选的,为了保证可视对讲机进行接收和发送两种状态间的切换,相邻子帧之间还设置有保护间隔,其中,帧同步信号子帧和音频数据子帧之间可以没有保护间隔。
例如,当一个时分复用帧中的视频数据和音频数据是来自不同的可视对讲机时,例如,视频数据来自第一对讲机,而音频数据来自第二对讲机,那么,对于第一对讲机来说,视频数据为发送状态,而音频数据则是接收状态,那么音频数据和视频数据之间设置保护间隔可以保证第一可视对讲机对音频数据进行接收和对视频数据的发送两种状态间的切换;提供足够的时间间隔还可以保证系统的最大覆盖距离。具体时间间隔可根据经验或实际的应用情况进行确定。优选的,所述第三时隙的时长大于所述第二时隙的时长;所述时分复用帧的帧长可以为20ms,当然也可以根据实际应用情况进行适当调整,这里不做具体限定。在应用所述时分复用帧传输数据时,一个时分复用帧可以只传输视频数据(此时语音数据子帧为空),也可以只传输音频数据(此时视频数据子帧为空),当然,还可以同时传输视频数据和音频数据;在时分复用帧中,音频数据和视频数据的发送顺序是预先设定好的,但不管是那种数据传输方式,都要首先传输帧同步信号,然后再发送音频数据和视频数据,也就是说,在接收时分复用帧时,先接收到的是帧同步信号,以便根据所述帧同步信号确定是否进行信号的收、发切换。在用所述时分复用帧传输数据时,同一个时分复用帧中,所述音频数据子帧和所述视频数据子帧传输的可以是同一个可视对讲机传输的音频数据和视频数据,当然,也可以是不同的可视对讲机传输的音频数据和视频数据,即语音数据子帧中的音频数据来自于第一可视对讲机,而视频数据子帧中的视频数据来自于第二对讲机。例如,当第二可视对讲机检测到第一可视对讲机的同步信号,并与其同步后,对第一可视对讲机发送的时分复用帧进行侦测,如果第一可视对讲机发送的时分复用帧中只有帧同步信号子帧和音频数据子帧,而视频数据子帧是空闲的,则第二可视对讲机可在空闲的视频数据子帧内发送视频数据。需要说明的是,所述时分复用帧为基带信号,所述第一信号为对所述基带信号进行调制以后的信号。步骤S102 :判断所述时分复用帧是否接收完成,如果是,则执行步骤S103,否则, 继续接收所述第一信号。优选的,可以根据所述帧同步信号以及所述时分复用帧的帧长确定所述时分复用帧是否接收完成,具体可以包括识别帧同步信号,确定所述时分复用帧开始传输的时间,也就是说,当收到帧同步信号时,说明开始接收时分复用帧了 ;依据所述时分复用帧的帧长确定所述时分复用帧是否接收完成,即,根据时分复用帧的帧长就可以确定时分复用帧的接收结束的时间点,也是就是说,在接收到帧同步信号时,开始计时,当计时时长达到时分复用帧的帧长时,说明所述时分复用帧接收完成。当一个时分复用帧接收完成时,执行步骤S103。步骤S103 :依据所述第一信号获取承载有所述时分复用帧的第二信号,所述第二信号的频率与所述第一信号的频率不同;当所述时分复用帧接收完成时,切换到数据发送模式,并将所述第一信号转换为
第二信号;具体的,获取所述第二信号时,可以有以下两种方式方式1:对所述第一信号进行解调,获取所述时分复用帧,所述时分复用帧即为基带信号,将所述基带信号以不同于所述第一信号的频率进行调制,获得第二信号。方式2 :直接对所示第一信号进行变频处理,即对所述第一信号进行频率变换,包括获取本振信号,将所述本振信号与所述第一信号进行混合,得到若干混合后的信号,从中选出预定频率的第二信号,其中,所述本振信号的频率为所述第二信号的频率与所述第一信号的频率的差的绝对值。步骤S104 :发送所述第二信号,所述第二信号即上述承载有时分复用帧的第二信号。本步骤中,因为第二信号和第一信号的频率不同,所以,在发送第二信号时,所使用的无线信道与发送第二信号的无线信道是不同的,更具体的说,本步骤中发送的时分复用帧所使用的无线信号的频率与可视对讲机发送的时分复用帧所使用的无线信号的频率是不同的。具体在发送时,为了减少功耗,如果所述时分复用帧中只有视频数据,那么,在发送帧同步信号后,只在第三时隙内发送该视频数据,而在第二时隙内不发送任何数据;反之,如果所述时分复用帧中只有音频数据,那么,在发送帧同步信号后,只在第二时隙内发送音频数据,而在第三时隙内不发送任何数据。在发送所述第 二信号时,先发送帧同步信号,然后再发送视频数据或音频数据,当所述时分复用帧传输完成时,切换到数据接收模式。同理,时分复用帧是否发送完成也依据帧同步信号和时分复用帧的长度来确定。本申请实施例提供的一种数据传输方法,将时分复用帧以不同频率发送出去,所述时分复用帧以不同的时隙发送语音和视频,增加了语音和视频的传输距离,扩大了可视对讲机的使用范围,通过本申请实施例提供的方法,可使得可视对讲机之间的通信距离增加到10公里。优选的,步骤SlOl中,接收承载有时分复用帧的第一信号可以通过以下方式实现周期性扫描各个信道;本方案中,可以只有一个接收信道,一个发送信道;也可以有多个接收信道,多个发送信道;当有多个接收信道,多个发送信道时,可以将发送信道和接收信道进行组合分组,例如第一接收信道对应第一发送信道,第二接收信道对应第二发送信道,依次类推,当利用组合分组后的信道进行信号的接收和发送时,从第一接收信道接收的时分复用帧通过第一发送信道发送出去;从第二接收信道接收的时分复用帧通过第二发送信道发送出去。将第一接收机切换至有信号传输的信道,以接收该信道所传输的第一信号。请参看图3,图3为本申请实施例提供的一种数据发送方法的流程图,本申请实施例提供一种数据发送方法,应用于可视对讲机,包括步骤S301 :采集数据,所述数据包括音频数据或视频数据或二者的结合,也就是说,可视对讲机在发送数据时,可以只发送音频数据,也可以只发送视频数据,当然还可以既发送音频数据,又发送视频数据。步骤S302 :将所述数据封装为时分复用帧;所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;其中,每一个子帧通过不同的时隙发送,第一时隙(即帧同步信号子帧)用于传输帧同步信号,第二时隙(即音频数据子帧)用于传输音频数据,第三时隙(即视频数据子帧)用于传输视频数据;也就是说,在发送数据时,将待传输的数据分为多个小的片段,通过多个时分复用帧发送出去,每一个时分复用帧发送一个小的片段的数据。优选的,所述第三时隙的时长大于所述第二时隙的时长;所述时分复用帧的帧长可以为20ms,当然也可以根据实际应用情况进行适当调整,这里不做具体限定。步骤S303 :将承载有所述时分复用帧的第一信号通过预定信道进行发送。本实施例中,所述时分复用帧为基带信号,将所述基带信号调制为预定频率的信号,即第一信号,然后将该第一信号通过与其对应的信道发送出去。本实施例中,可视对讲机可以有几个发射频率(或信道),具体在哪个频率上发送,可以由用户选择。当用户用可视对讲机发送信息时,先选择要使用的频率,然后,通过选定的频率将数据后发送出去,同理,在发送时分复用帧时,所述时分复用帧中可以只有音频数据,也可以只有视频数据,或者既有音频数据又有视频数据。

需要说明的是,目前市场上提供和使用的对讲机一般以模拟语音通话为主,一部分依赖公网的3G服务提供视频通信。传统意义上的对讲机传输带宽在几十KHz以内,仅能支持简单的低速语音通信,无法支持带宽需求量大的视频通信。当遇到无公网环境下需要紧急处理的情况时,语音通话往往不能满足具体问题的解决。比如专业技术人员通过对讲机指导现场工作人员处理技术问题时,仅通过语音讲解往往不能实际解决具体问题,而且耽误较多的时间。当应用本申请实施例提供的数据发送方法,应用于可视对讲机,支持视频通信,技术人员能够通过现场传递过来的视频快速、准确地定位存在的问题,并且正确指导现场人员快速、有效地解决问题。对于一些特殊的应急场景,比如现场排爆、灾区救援、移动监控、边防巡查、协同作战等。可视对讲机能够提供更可靠、更快速、更高效的通信。本申请实施例提供的一种应用于对讲机的数据发送方法,将采集的数据封装为具有一定格式的时分复用帧,通过第一信号发送时分复用帧,使得可视对讲机既可以发送视频信号,也可以发送语音信号,方便专业技术人员通过视频信息对作业现场进行有效指挥,提高了可视对讲机使用者的工作效率。请参看图4,图4为本申请实施例提供的一种数据接收方法的流程图,本申请实施例提供一种数据接收方法,应用于可视对讲机,包括步骤S401 :周期性扫描各个信道;本实施例中,可视对讲机可以有几个接收频率(或信道),当可视对讲机没有接收数据时,周期扫描各个信道,监测各个信道中是否有信号传输。步骤S402 :将第二接收机切换至有信号传输的信道,以接收该信道传输的信号。当扫描到某个信道有信号传输时,将该可视对讲机内的接收机(即第二接收机)切换到该信道,以接收该信道传输的信号。本实施例中,当该可视对讲机与发送第一信号的第一可视对讲机之间的距离小于可视对讲机的有效通信距离时,可视对讲机既可以接收所述第一信号,也可以接收第二信号,此时,可以选择只接收一个信号;也可以选择同时接收两个信号,从两个信号中解调出基带信号(即时分复用帧),进行合并,从而获得完整的基带信号,即时分复用帧。当该可视对讲机与发送第一信号的第一可视对讲机之间的距离大于可视对讲机的有效通信距离时,该可视对讲机只能接收第二信号。步骤S403 :显示接收到的信号中的视频信息。当接收到的信号中包含有视频数据时,显示所述视频。本申请实施例提供的一种数据接收方法,通过周期性扫描各个信道,在扫描到某个信道有信号传输时,将第二接收机切换至有信号传输的信道,以接收该信道传输的信号,应用该方法后,可视对讲机可以接收其有效通信范围以外的可视对讲机发送的信息,因此,扩大了可视对讲机的使用范围。请参看图5,图5为本申请实施例提供的一种数据传输装置的结构示意图,包括第三接收机501,变频器502和发射机503 ;其中,第三接收机501用于接收承载有时分复用帧的第一信号,所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;其中,每一个子帧通过不同的时隙传输,第一时隙(即帧同步信号子帧)用于传输帧同步信号,第二时隙(即音频数据子帧)用于传输音频数据,第三时隙(即视频数据子帧)用于传输视频数据;优选的,所述第三时隙的时长大于所述第二时隙的时长;所述时分复用帧的帧长可以为20ms,当然也可以根据实际应用情况进行适当调整,这里不做具体限定。
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变频器502用于当所述时分复用帧接收完成时,依据所述第一信号获取承载有所述时分复用帧的第二信号,所述第二信号的频率与所述第一信号的频率不同;变频器502可以根据所述帧同步信号以及所述时分复用帧的帧长确定所述时分复用帧是否接收完成,具体可以包括识别帧同步信号,确定所述时分复用帧开始传输的时间,也就是说,当收到帧同步信号时,说明开始接收时分复用帧了 ;依据所述时分复用帧的帧长确定所述时分复用帧是否接收完成,,即,根据时分复用帧的帧长就可以确定时分复用帧的接收结束的时间点,也是就是说,在接收到帧同步信号时,开始计时,当计时时长达到时分复用帧的帧长时,说明所述时分复用帧接收完成。当一个时分复用帧接收完成时,依据所述第一信号获取承载有所述时分复用帧的第二信号。发射机503用于发送所述第二信号。因为第二信号和第一信号的频率不同,所以,发射机503在发送第二信号时,所使用的无线信道与接收第一信号的无线信道是不同的,更具体的说,发射机503发送的时分复用帧所使用的无线信号的频率与可视对讲机发送的时分复用帧所使用的无线信号的频率是不同的。具体在发送时,为了减少功耗,如果所述时分复用帧中只有视频数据,那么,在发送帧同步信号后,只在第三时隙内发送该视频数据,而在第二时隙内不发送任何数据;反之,如果所述时分复用帧中只有音频数据,那么,在发送帧同步信号后,只在第二时隙内发送音频数据,而在第三时隙内部发送任何数据。在发送所述第二信号时,先发送帧同步信号,然后再发送视频数据或音频数据,当所述时分复用帧传输完成时,切换到数据接收模式。同理,时分复用帧是否发送完成也依据帧同步信号和时分复用帧的长度来确定。当然,本申请实施例提供的数据传输装置也可以支持有线形式的信号中继,把一个区域的信号延伸至更远的区域,或将两个或多个远距离的“孤岛”区域连接起来。本申请实施例提供的一中数据传输装置,通过将时分复用帧以不同频率发送出去,所述时分复用帧以不同的时隙发送语音和视频,增加了语音和视频的传输距离,扩大了可视对讲机的使用范围。请参看图6,图6为本申请实施例提供的另一种数据传输装置的结构示意图,在图5所示实施例的基础上,本申请实施例中,所述第三接收机501可以包括扫描单元601,切换单元602和接收单元603 ;其中,扫描单元601用于周期性扫描各个信道;切换单元602用于将所述接收单元603切换至有信号传输的信道,以接收该信道所传输的第一信号,所述第一信号承载有时分复用帧,所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;接收单元603用于接收所述第一信号。所述变频器502可以包括 识别单元604,确定单元605和转换单元606 ;其中,识别单元604用于识别帧同步信号,确定所述时分复用帧开始传输的时间;确定单元605用于依据所述时分复用帧的帧长确定所述时分复用帧是否接收完成;转换单元606用于在所述时分复用帧接收完成时,对所述第一信号进行频率转
换,获得第二信号。请参看图7,图7为本申请实施例提供的一种数据发送装置的结构示意图,该数据发送装置用于可视对讲机,包括采集模块701、封装模块702和发送模块703 ;其中,采集模块701用于采集数据;所述数据包括音频数据或视频数据或二者的结合;所述数据可以是所述可视对讲机所处区域内的影像数据和音频数据。优选的,所述采集模块701可以包括第一采集单元和第二采集单元,其中,所述第一采集单元包括摄像头等设备,所述第二采集单元包括录音笔等设备。需要说明的是,所述音频信号和所述视频信号为基带信号。封装模块702用于将所述数据加载到所述时分复用帧中;所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;其中,每一个子帧通过不同的时隙传输,第一时隙(即帧同步信号子帧)用于传输帧同步信号,第二时隙(即音频数据子帧)用于传输音频数据,第三时隙(即视频数据子帧)用于传输视频数据;发送模块703,用于将承载有所述时分复用帧的第一信号通过预定信道发送。需要说明的是所述时分复用帧为基带信号,所述第一信号为对所述基带信号进行调制以后的信号。请参看图8,图8为本申请实施例提供的一种数据接收装置的结构示意图,所述数据接收装置应用于可视对讲机,包括扫描模块801,切换模块802、接收模块803和显示模块804 ;其中,扫描模块801用于周期性扫描各个信道;
切换模块802用于将第二接收机切换至有信号传输的信道,以便接收模块803接收该信道传输的信号;显示模块804,用于对接收模块接收到的信号中的视频信息进行显示,例如,在所述接收模块803接收到的信号中包含有视频数据时,显示所述视频。本申请实施例还提供一种无线通信系统,所述系统包括至少一个第一可视对讲机,至少一个数据传输装置和至少一个第二可视对讲机;请参看图9,图9为本申请实施例提供的一种数据传输系统的结构示意图,包括第一可视对讲机901,数据传输装置902和第二可视对讲机903 ;第一可视对讲机可以在匕频段进行发送第一信号,也可以在&频段发送第一信号,具体在哪个频段发送可由用户选择。这里假设第一可视对讲机901在fA频段发送第一信号,数据传输装置902周期性扫描两个频段,当监测到fA频段有信号传输时,将其内置接收机切换到fA频段,在fA频段接收所述第一信号,将所述第一信号的频率变换到fB后,通过fB频段发送出去。第二可视对讲机903周期性扫描两个频段,当监测到fB频段有信号传输时,将其内置的接收电路切换到fB频段,在fB频段接收所述数据传输装置902发送的信号。 当第二可视对讲机903和第一可视对讲机901间的距离在可视对讲机的有效通信范围内时,第二可视对讲机903还可以在fA频段接收第一可视对讲机901发送的第一信号。如果第一可视对讲机901在fB频段发送第一信号,那么,数据传输装置902接收到所述第一信号后,将所述第一信号的频率转换到fA频段后发送出去,当第二可视对讲机903和第一可视对讲机901间的距 离在可视对讲机的有效通信范围内时,第二可视对讲机903还可以在fB频段接收第一可视对讲机901发送的第一信号。请参看图10,图10为本申请实施例提供的另一种无线通信系统的结构示意图,图10中,通信区域1004内至少包括两个子通信区域,图中示出了三个子通信区域,分别为第一子通信区域1001,第二子通信区域1002和第三子通信区域1003,各个子通信区域间不可直接连通,每一个子通信区域至少包括两个可视对讲机,第一子通信区域1001内的第一可视对讲机10011和第二可视对讲机10012,第二子通信区域1002内的第一可视对讲机10021和第二可视对讲机10022,第三子通信区域1003内的第一可视对讲机10031和第二可视对讲机10032。本实施例中,可视对讲机直接通信的频段为fA,也就是说,在一个子通信区域内,可视对讲机之间可以不借助于数据传输装置1005而直接进行通信,如第一子通信区域1001内的第一可视对讲机10011和第二可视对讲机10012之间可以直接进行通信,第二子通信区域1002内的第一可视对讲机10021和第二可视对讲机10022之间也可以直接进行通信,而不同子通信区域内的可视对讲机之间,如第一子通信区域1001内的第二可视对讲机10012和第二子通信区域1002内的第一可视对讲机10021之间,如果这两个可视对讲机之间的距离小于等于可视对讲机直接进行通信的有效通信距离,那么,第一子通信区域1001内的第二可视对讲机10012和第二子通信区域1002内的第一可视对讲机10021之间可以直接进行通信,而如果这两个可视对讲机之间的距离大于可视对讲机直接进行通信的有效通信距离,那么,第一子通信区域1001内的第二可视对讲机10012和第二子通信区域1002内的第一可视对讲机10021之间可以通过数据传输装置1005进行通信,但是,数据传输装置1005对于通信的双方而言完全透明,通信的双方感觉不到数据传输装置1005的存在。本实施例中,各个子通信区域之间,由于地理等因素无法沟通时,可以通过数据传输装置1005连接两个子通信区域使之成为一个更大的区域,从而提高通信距离和覆盖率。以第一子通信区域1001和第三子通信区域1003之间的通信为例,假设第一子通信区域1001内的第一可视对讲机10011要向第三子通信区域内的可视对讲机发送语音数据和视频数据,第一子通信区域1001内的第一可视对讲机10011采集音频数据和语音数据后,分别将音频数据和语音数据都分为小的片段,将音频片段和语音片段封装到时分复用帧中,每一个时分复用帧传输一个音频片段和一个视频片段,时分复用帧为基带信号,在传输时,第一子通信区域1001内的第一可视对讲机10011将基带信号的频率调制到fA频段后发送出去,第三子通信区域内的可视对讲机同时侦听匕频段和fB频段,由于,第一子通信区域1001和第三子通信区域1003内的可视对讲机不能直接进行通信,因此,第三子通信区域内的可视对讲机在fA频段不能收到第一子通信区域1001内的第一可视对讲机10011发送的信号。数据传输装置1005通过匕频段收到一子通信区域1001内的第一可视对讲机10011发送的信号后,将该信号进行频率转换后通过fB频段发送出去,此时,第三通信区域内的可视对讲机可以通通fB频段接收第一子通信区域1001内的第一可视对讲机10011发送的时分复用帧。当然,数据传输装置1005也可以支持有线形式的信号中继,把一个区域的信号延伸至更远的区域,或将两个或多个远距离的“孤岛”区域连接起来。请参看图11,图11为本申请实施例提供的数据传输装置的原理框图,其中,匕代表选定频段,而fB代表转换频段,数据传输装置接收到fA频段的信号后,进入带通滤波器进行带通滤波,去除频带外干扰和噪声,通过低噪声放大器LNA后进入混频器,通过和本振激励信号LO混频,将频率调制到fB频段,然后将调制好的信号通过功率放大器放大后,由于混频器会输出多路混频信号,因此,将混频器输出的信号通过滤波器滤选择所需频率fB的信号发送出去。 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。以上所述仅是本申请的具体实施方式
,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。
权利要求
1.一种数据传输方法,用于可视对讲机之间的通信,其特征在于,包括接收承载有时分复用帧的第一信号,所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;当所述时分复用帧接收完成时,依据所述第一信号获取承载有所述时分复用帧的第二信号,所述第二信号的频率与所述第一信号的频率不同;发送所述第二信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述音频数据子帧中传输的音频数据为第一可视对讲机发送的音频数据,所述视频数据子帧中传输的视频数据为第二可视对讲机发送的视频数据。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,依据下述方式确定所述时分复用帧是否接收完成识别帧同步信号,确定所述时分复用帧开始传输的时间;依据所述时分复用帧的帧长确定所述时分复用帧是否接收完成。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一信号获取承载有所述时分复用帧的第二信号包括对所述第一信号进行频率转换,获得第二信号。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收承载有时分复用帧的第一信号包括周期性扫描各个信道;将第一接收机切换至有信号传输的信道,以接收该信道所传输的第一信号。
6.一种数据发送方法,应用于可视对讲机,其特征在于,包括采集数据;所述数据包括音频数据或视频数据或二者的结合;将所述数据封装为时分复用帧;所述时分复用帧包括帧同步信号子帧,音频数据子帧, 和视频数据子帧;将承载有所述时分复用帧的第一信号通过预定信道发送。
7.一种数据接收方法,应用于可视对讲机,其特征在于,包括周期性扫描各个信道;将第二接收机切换至有信号传输的信道,以接收该信道传输的信号;显示接收到的信号中的视频信息。
8.一种数据传输装置,其特征在于,包括第三接收机,用于接收承载有时分复用帧的第一信号,所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;变频器,用于当所述时分复用帧接收完成时,依据所述第一信号获取承载有所述时分复用帧的第二信号,所述第二信号的频率与所述第一信号的频率不同;发射机,用于发送所述第二信号。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第三接收机包括扫描单元,切换单元和接收单元,其中扫描单元,用于周期性扫描各个信道;切换单元,用于将所述接收单元切换至有信号传输的信道,以接收该信道所传输的第一信号,所述第一信号承载有时分复用帧,所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;接收单元,用于接收所述第一信号。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述变频器包括识别单元,用于识别帧同步信号,确定所述时分复用帧开始传输的时间;确定单元,用于依据所述时分复用帧的帧长确定所述时分复用帧是否接收完成;转换单元,用于在所述时分复用帧接收完成时,对所述第一信号进行频率转换,获得第二信号。
11.一种数据发送装置,应用于可视对讲机,其特征在于,包括采集模块,用于采集数据;所述数据包括音频数据或视频数据或二者的结合;封装模块,用于将所述数据封装为时分复用帧;所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;发送模块,用于将承载有所述时分复用帧的第一信号通过预定信道发送。
12.—种数据接收装置,应用于可视对讲机,其特征在于,包括扫描模块、切换模块、接收模块和显示模块;其中,扫描模块用于周期性扫描各个信道;切换模块用于将第二接收机切换至有信号传输的信道,以便所述接收模块接收该信道传输的信号;显示模块用于对接收模块接收到的信号中的视频信息进行显示。
全文摘要
本发明公开了一种数据传输方法,接收承载有时分复用帧的第一信号,所述时分复用帧至少包括帧同步信号子帧,音频数据子帧,和视频数据子帧;当所述时分复用帧接收完成时,依据所述第一信号获取承载有所述时分复用帧的第二信号,所述第二信号的频率与所述第一信号的频率不同;发送所述第二信号。本申请实施例提供的数据传输方法,将时分复用帧以不同频率发送出去,所述时分复用帧以不同的时隙发送语音和视频,增加了语音和视频的传输距离,扩大了可视对讲机的使用范围。
文档编号H04N7/14GK103051861SQ20131002811
公开日2013年4月17日 申请日期2013年1月25日 优先权日2013年1月25日
发明者方桂成 申请人:上海德思普微电子技术有限公司
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