CN104159283A - 信息发送的控制方法及装置 - Google Patents

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CN104159283A CN201410306927.8A CN201410306927A CN104159283A CN 104159283 A CN104159283 A CN 104159283A CN 201410306927 A CN201410306927 A CN 201410306927A CN 104159283 A CN104159283 A CN 104159283A
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Abstract

本公开是关于一种信息发送的控制方法及装置,属于信息技术领域。所述方法应用于通过蓝牙技术发送信息的终端,所述方法包括:根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,调整后的发射功率为发射功率规定范围之内的任一发射功率;根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。本公开通过根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。由于发射功率可以根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整,而不是预先设定的固定几种,从而使得信息发送的控制方式比较灵活。因此,信息发送的控制效果较佳。

Description

信息发送的控制方法及装置
技术领域
本公开涉及通信技术领域,特别涉及一种信息发送的控制方法及装置。 
背景技术
随着现代科技的发展,用于人们互相进行通信的技术越来越多。其中,蓝牙技术就是一种常用的近距离无线通信技术。相关设备按照一定的发射功率发射无线信号,通过无线信号携带需要发送的信息,从而实现设备之间的蓝牙通信。因此,如何控制通过蓝牙发送信息是实现近距离无线通信的关键。 
相关技术在控制信息的发送时,预先设定了几种固定的发射功率,当需要发送信息时,从预先设定的发射功率中选择一种发射功率,按照选择的发射功率发射无线信号,通过无线信号携带需要发送的信息,从而实现对信息发送进行控制。其中,预设的每种固定发射功率都在规定的发射功率范围之内,每种固定的发射功率都对应一个信号接收范围,即按照每种固定的发射功率发射的无线信号能到达一定范围内的蓝牙设备,并可由该范围内的蓝牙设备接收信号。 
在实现本公开的过程中,发明人发现相关技术至少存在以下问题: 
由于预先设定了几种固定的发射功率,使得按照预设的发射功率发射的无线信号的信号接收范围也为固定的几种。当需要向信号接收范围之外的蓝牙设备发送信息时,由于无线信号不能到达信号接受范围之外的蓝牙设备,从而会导致信息发送失败。因此,相关技术提供的信息发送的控制方式具有一定的局限性,信息发送的控制效果不佳。 
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供了一种信息发送的控制方法及装置。 
根据本公开实施例的第一方面,提供了一种信息发送的控制方法,该方法包括: 
根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,调整后的发射功率为发射功率规定范围之内的任一发射功率; 
根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。 
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,包括: 
获取发射功率调节指令,所述发射功率调节指令中携带根据当前发送信息的场合确定的在发射功率规定范围之内的发射功率; 
根据所述发射功率调节指令动态调整发送无线信号的发射功率。 
结合第一方面,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,包括: 
根据当前发送信息的场合确定当前发送无线信号时的信号接收范围; 
根据所述信号接收范围在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率。 
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述根据所述信号接收范围在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,包括: 
将当前发送无线信号时的信号接收范围与前一次发送无线信号时的信号接收范围进行比较; 
若当前发送无线信号时的信号接收范围大于前一次发送无线信号时的信号接收范围,则在发射功率规定范围之内调高上一次发送无线信号时的发射功率, 得到调整后的发射功率。 
结合在第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述将当前发送无线信号时的信号接收范围与前一次发送无线信号时的信号接收范围进行比较之后,还包括: 
若当前发送无线信号时的信号接收范围小于前一次发送无线信号时的信号接收范围,则在发射功率规定范围之内调低上一次发送无线信号时的发射功率,得到调整后的发射功率。 
根据本公开实施例的第二方面,提供了一种信息发送的控制装置,该装置包括: 
调整模块,用于根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,调整后的发射功率为发射功率规定范围之内的任一发射功率; 
发送模块,用于根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。 
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述调整模块,包括: 
获取单元,用于获取发射功率调节指令,所述发射功率调节指令中携带根据当前发送信息的场合确定的在发射功率规定范围之内的发射功率; 
第一调整单元,用于根据所述发射功率调节指令动态调整发送无线信号的发射功率。 
结合第二方面,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述调整模块,包括: 
确定单元,用于根据当前发送信息的场合确定当前发送无线信号时的信号接收范围; 
第二调整单元,用于根据所述信号接收范围在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率。 
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现 方式中,所述第二调整单元,包括: 
比较子单元,用于将当前发送无线信号时的信号接收范围与前一次发送无线信号时的信号接收范围进行比较; 
第一调整子单元,用于在当前发送无线信号时的信号接收范围大于前一次发送无线信号时的信号接收范围时,则在发射功率规定范围之内调高上一次发送无线信号时的发射功率,得到调整后的发射功率。 
结合第二方面的第三种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述第二调整单元,还包括: 
第二调整子单元,用于在当前发送无线信号时的信号接收范围小于前一次发送无线信号时的信号接收范围时,则在发射功率规定范围之内调低上一次发送无线信号时的发射功率,得到调整后的发射功率。 
本公开实施例提供的技术方案带来的有益效果是: 
通过根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。由于发射功率可以根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整,而不是预先设定的固定几种,从而使得信息发送的控制方式比较灵活。因此,信息发送的控制效果较佳。 
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。 
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。 
图1是根据一示例性实施例示出的一种信息发送的控制方法的流程图。 
图2是根据一示例性实施例示出的一种信息发送的控制方法的流程图。 
图3是根据一示例性实施例示出的一种信息发送的控制方法的流程图。 
图4是根据一示例性实施例示出的一种信息发送的控制装置的框图。 
图5是根据一示例性实施例示出的一种调整模块的框图。 
图6是根据一示例性实施例示出的一种调整模块的框图。 
图7是根据一示例性实施例示出的一种第二调整单元的框图。 
图8是根据一示例性实施例示出的一种第二调整单元的框图。 
图9是根据一示例性实施例示出的一种终端的框图。 
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。 
由于相关技术中在控制信息的发送时,预先设定了几种固定的发射功率,使得按照预设的发射功率发射的无线信号的信号接收范围也为固定的几种。当需要向信号接收范围之外的蓝牙设备发送信息时,由于无线信号不能到达信号接受范围之外的蓝牙设备,从而会导致信息发送失败。因此,信息发送的控制方式具有一定的局限性,信息发送的控制效果不佳。 
为了预防上述情况,使信息发送的控制方式更加灵活,并提高信息发送的控制效果,本发明实施例提供了一种信息发送的控制方法,该方法应用于通过蓝牙技术发送信息的终端。该终端包括但不限于手机、计算机、平板电脑等等,本实施例及后续实施例不对终端的产品形态作具体限定。图1是根据一示例性实施例示出的一种信息发送的控制方法的流程图,如图1所示,该信息发送的控制方法包括以下步骤。 
在步骤101中,根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,调整后的发射功率为发射功率规定范围之内的任 一发射功率; 
在一个可选实施例中,根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,包括: 
获取发射功率调节指令,发射功率调节指令中携带根据当前发送信息的场合确定的在发射功率规定范围之内的发射功率; 
根据发射功率调节指令动态调整发送无线信号的发射功率。 
在一个可选实施例中,根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,包括: 
根据当前发送信息的场合确定当前发送无线信号时的信号接收范围; 
根据信号接收范围在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率。 
在一个可选实施例中,根据信号接收范围在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,包括: 
将当前发送无线信号时的信号接收范围与前一次发送无线信号时的信号接收范围进行比较; 
若当前发送无线信号时的信号接收范围大于前一次发送无线信号时的信号接收范围,则在发射功率规定范围之内调高上一次发送无线信号时的发射功率,得到调整后的发射功率。 
在一个可选实施例中,将当前发送无线信号时的信号接收范围与前一次发送无线信号时的信号接收范围进行比较之后,还包括: 
若当前发送无线信号时的信号接收范围小于前一次发送无线信号时的信号接收范围,则在发射功率规定范围之内调低上一次发送无线信号时的发射功率,得到调整后的发射功率。 
在步骤102中,根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。 
本公开实施例提供的方法,通过根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,根据调整后的发射功率发送携带 信息的无线信号。由于发射功率可以根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整,而不是预先设定的固定几种,从而使得信息发送的控制方式比较灵活。因此,信息发送的控制效果较佳。 
图2是根据一示例性实施例示出的一种信息发送的控制方法的流程图,该信息发送的控制方法应用于通过蓝牙技术发送信息的终端。如图2所示,该信息发送的控制方法包括以下步骤。 
在步骤201中,获取发射功率调节指令,发射功率调节指令中携带根据当前发送信息的场合确定的在发射功率规定范围之内的发射功率; 
本实施例不对获取发射功率调节指令的方式作具体限定,包括但不限于:预先在终端上显示发射功率调节界面;检测用户在发射功率调节界面上的设置操作;根据检测到的用户操作获取发射功率调节指令。其中,发射功率调节指令中至少携带有根据当前发送信息的场合确定的在发射功率规定范围之内的发射功率,本实施例不对发射功率调节指令中的内容作具体限定。 
其中,用户可以根据当前发送信息的场合确定在发射功率规定范围之内的发射功率,从而在显示的发射功率调节界面上输入确定的发射功率。终端在获取到用户输入的发射功率后,可以根据用户输入的发射功率确定对应的发射功率调节指令。 
例如,以发射功率规定范围为-20dbm至10dbm之间为例,其中,dbm为功率单位毫瓦特。用户先根据当前发送信息的场合可确定信号接受范围为10米,此时,10米的信号接受范围代表用户希望以自身为中心,半径为10米的圆内所有蓝牙设备都能够接收到自己发送的数据。在确定信号接受范围之后,用户可通过查找相关数据表等方式确定10米的信号接受范围对应的发射功率为5dbm,从而可在显示的发射功率调节界面上输入确定的发射功率5dbm。终端在获取到用户输入的发射功率后,可以根据用户输入的发射功率确定对应的发射功率调节指令。其中,发射功率调节指令中携带有用户确定的发射功率5dbm。 
可选地,由于可能存在用户输入的发射功率不在发射功率规定范围之内的情况,因此,终端在获取到用户输入的发射功率之后,还可以判断用户输入的发射功率是否在发射功率规定范围之内。当用户输入的发射功率不在发射功率规定范围时,可以显示相关通知,从而提示用户输入有误,本实施例不对此过程作具体限定。 
另外,由于上述过程中用户需要根据信号接受范围确定对应的发射功率,而若终端上预先存储了信号接受范围与发射功率之间的关联数据库,则此时用户可根据当前发送信息的场合确定信号接受范围,并在显示的发射功率调节界面上输入信号接受范围,从而由终端根据输入的信号接受范围在预先存储的数据库中进行查找,确定对应的发射功率,并根据发射功率确定对应的发射功率调节指令。 
例如,终端上预先存储的信号接受范围与发射功率之间的关联数据库可如表1所示: 
表1 
发射功率 信号接受范围
5dbm 2.5米
8dbm 4米
10dbm 5米
…… ……
若用户根据当前发送信息的场合确定信号接受范围为5米,则用户在显示的发射功率调节界面上输入信号接受范围之后,终端可根据用户输入的信号接受范围5米在表1中进行查找,从而可确定对应的发射功率为10dbm。 
可选地,由于发射功率存在对应的规定范围,而每种发射功率都对应着一种信号接受范围,因此,无线信号接受范围也存在相应的规定范围,如0至10米。基于上述原理,终端在获取到用户输入的无线信号接受范围之后,还可以判断用户输入的无线信号接受范围是否在规定范围之内。当用户输入的无线信 号接受范围不在规定范围时,可以显示相关通知,从而提示用户输入有误,本实施例不对此过程作具体限定。 
在步骤202中,根据发射功率调节指令动态调整发送无线信号的发射功率; 
本实施例不对根据发射功率调节指令动态调整发送无线信号的发射功率的方式作具体限定,包括但不限于:获取发射功率调节指令中的发射功率;将获取的发射功率与当前设置的发射功率进行比较,得到比较结果;根据比较结果调整发送无线信号的发射功率。 
例如,以获取到的发射功率调节指令中的发射功率为2dbm,终端上当前设置的发射功率为5dbm为例。将上述两个发射功率进行比较,得到的比较结果为获取的发射功率与当前设置的发射功率之间的差值为3dbm,且获取的发射功率比当前设置的发射功率小。因此,根据比较结果可将终端发射无线信号的发射功率降低3dbm。 
在步骤203中,根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。 
本实施例不对根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号的方式作具体限定,包括但不限于:获取需要发送信息;将信息转化成数字信号,并根据调整后的发射频率确定需要使用的载波;将数字信号调制到载波上,通过以电磁波的形式发送携带信息的无线信号。 
其中,由于本发明实施例是通过蓝牙技术发送数据,因此,在将信息转化为数字信号时,可根据蓝牙技术的底层协议将信息封装成数据包,再将数据包转化成数字信号,本实施例对此不作具体限定。另外,发送的信息可以为各种格式的文件,也可以即时通讯信息,本实施例不对发送的信息的内容作具体限定。 
本公开实施例提供的方法,通过根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。由于发射功率可以根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整,而不是预先设定的固定几种,从而使得信息发送的控制方 式比较灵活。因此,信息发送的控制效果较佳。 
图3是根据一示例性实施例示出的一种信息发送的控制方法的流程图,该信息发送的控制方法应用于通过蓝牙技术发送信息的终端。如图3所示,该信息发送的控制方法包括以下步骤。 
在步骤301中,根据当前发送信息的场合确定当前发送无线信号时的信号接收范围; 
本实施例不对根据当前发送信息的场合确定当前发送无线信号时的信号接收范围的方式作具体限定,包括但不限于:检测当前发送信息的场合附近所有的蓝牙设备,并确定自身所处位置与每个检测到的蓝牙设备之间的距离;确定与自身所处位置最远的蓝牙设备,并将与该蓝牙设备之间的距离作为信号接受范围。 
例如,终端检测到当前发送信息的场合附近有三台蓝牙设备,分别为蓝牙设备1、蓝牙设备2及蓝牙设备3。其中,终端与蓝牙设备1之间的距离为5米,与蓝牙设备2之间的距离为6米,与蓝牙设备3之间的距离为8米。此时,可确定蓝牙设备3与终端所处位置距离最远,从而可将终端与蓝牙设备3之间的距离8米作为信号接收范围。其中,信号接收范围表示以终端所处位置为中心,半径为8米的圆内所有蓝牙设备都能够接收到终端发送的数据。 
在步骤302中,根据信号接收范围在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率; 
本实施例不对根据信号接收范围在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率的方式作具体限定,包括但不限于:将当前发送无线信号时的信号接收范围与前一次发送无线信号时的信号接收范围进行比较;若当前发送无线信号时的信号接收范围大于前一次发送无线信号时的信号接收范围,则在发射功率规定范围之内调高上一次发送无线信号时的发射功率,得到调整后的发射功率。 
例如,以上述步骤301中确定的当前发送无线信号的信号接收范围为8米,前一次发送无线信号时的信号接收范围为6米为例。由于当前发送无线信号时的信号接收范围8米大于前一次发送无线信号时的信号接收范围6米,因此,为了能够让信号到达更远的距离,可以在发射功率规定范围之内调高上一次发送无线信号时的发射功率,从而得到调整后的发射功率。 
其中,在调高上一次发送无线信号的发射功率时,可根据当前发送无线信号的信号接收范围在图2对应的实施例中的表1中进行查找,确定对应的发射功率,从而根据确定的发射功率调高上一次发送无线信号的发射功率,本实施例对此不作具体限定。 
另外,由于将当前发送无线信号时的信号接收范围与前一次发送无线信号时的信号接收范围进行比较时,可能存在当前发送无线信号时的信号接收范围小于前一次发送无线信号时的信号接收范围的情形。此时,可在发射功率规定范围之内调低上一次发送无线信号时的发射功率,从而得到调整后的发射功率,本实施例对此不作具体限定。 
例如,以上述步骤301中确定的当前发送无线信号的信号接收范围为8米,前一次发送无线信号时的信号接收范围为10米为例。由于当前发送无线信号时的信号接收范围8米小于前一次发送无线信号时的信号接收范围10米,因此,可以在发射功率规定范围之内调低上一次发送无线信号时的发射功率,从而得到调整后的发射功率。 
其中,在调低上一次发送无线信号的发射功率时,同样可根据当前发送无线信号的信号接收范围在图2对应的实施例中的表1中进行查找,确定对应的发射功率,从而根据确定的发射功率调低上一次发送无线信号的发射功率,本实施例对此不作具体限定。 
在步骤303中,根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。 
本实施例不对根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号的方式作具体限定,具体内容可参考图2对应的实施例中步骤203的方法过程,此处不再 赘述。 
本公开实施例提供的方法,通过根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。由于发射功率可以根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整,而不是预先设定的固定几种,从而使得信息发送的控制方式比较灵活。因此,信息发送的控制效果较佳。 
图4是根据一示例性实施例示出的一种信息发送的控制装置的框图,该装置应用于通过蓝牙技术发送信息的终端。参照图4,该装置包括调整模块401及发送模块402。 
该调整模块401被配置为根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,调整后的发射功率为发射功率规定范围之内的任一发射功率; 
该发送模块402被配置为根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。 
在一个可选实施例中,参见图5,调整模块401,包括获取单元4011及第一调整单元4012。 
该获取单元4011被配置为获取发射功率调节指令,发射功率调节指令中携带根据当前发送信息的场合确定的在发射功率规定范围之内的发射功率; 
该第一调整单元4012被配置为根据发射功率调节指令动态调整发送无线信号的发射功率。 
在一个可选实施例中,参见图6,调整模块401,包括确定单元4013及第二调整单元4014。 
该确定单元4013被配置为根据当前发送信息的场合确定当前发送无线信号时的信号接收范围; 
该第二调整单元4014被配置为根据信号接收范围在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率。 
在一个可选实施例中,参见图7,第二调整单元4014,包括比较子单元40141和第一调整子单元40142。 
该比较子单元40141被配置为将当前发送无线信号时的信号接收范围与前一次发送无线信号时的信号接收范围进行比较; 
该第一调整子单元40142被配置为在当前发送无线信号时的信号接收范围大于前一次发送无线信号时的信号接收范围时,则在发射功率规定范围之内调高上一次发送无线信号时的发射功率,得到调整后的发射功率。 
在一个可选实施例中,参见图8,第二调整单元4014还包括第二调整子单元40143。 
该第二调整子单元40143被配置为在当前发送无线信号时的信号接收范围小于前一次发送无线信号时的信号接收范围时,则在发射功率规定范围之内调低上一次发送无线信号时的发射功率,得到调整后的发射功率。 
本实施例提供的装置,通过根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。由于发射功率可以根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整,而不是预先设定的固定几种,从而使得信息发送的控制方式比较灵活。因此,信息发送的控制效果较佳。 
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。 
图9是根据一示例性实施例示出的一种终端900的框图,该终端900用于执行上述实施例中提供的信息发送的控制方法。例如,终端900可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。 
参照图9,终端900可以包括以下一个或多个组件:处理组件902,存储器904,电源组件906,多媒体组件908,音频组件910,输入/输出(I/O)的接口 912,传感器组件914,以及通信组件916。 
处理组件902通常控制终端900的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理元件902可以包括一个或多个处理器920来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件902可以包括一个或多个模块,便于处理组件902和其他组件之间的交互。例如,处理部件902可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件908和处理组件902之间的交互。 
存储器904被配置为存储各种类型的数据以支持在终端900的操作。这些数据的示例包括用于在终端900上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器904可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。 
电力组件906为终端900的各种组件提供电力。电力组件906可以包括电源管理***,一个或多个电源,及其他与为终端900生成、管理和分配电力相关联的组件。 
多媒体组件908包括在所述终端900和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件908包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当终端900处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜***或具有焦距和光学变焦能 力。 
音频组件910被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件910包括一个麦克风(MIC),当终端900处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器904或经由通信组件916发送。在一些实施例中,音频组件910还包括一个扬声器,用于输出音频信号。 
I/O接口912为处理组件902和***接口模块之间提供接口,上述***接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。 
传感器组件914包括一个或多个传感器,用于为终端900提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件914可以检测到终端900的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为终端900的显示器和小键盘,传感器组件914还可以检测终端900或终端900一个组件的位置改变,用户与终端900接触的存在或不存在,终端900方位或加速/减速和终端900的温度变化。传感器组件914可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件914还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件914还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。 
通信组件916被配置为便于终端900和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端900可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信部件916经由广播信道接收来自外部广播管理***的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信部件916还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。 
在示例性实施例中,终端900可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、 数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述实施例中提供的信息发送的控制方法。 
本公开实施例提供的终端,通过根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。由于发射功率可以根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整,而不是预先设定的固定几种,从而使得信息发送的控制方式比较灵活。因此,信息发送的控制效果较佳。 
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器904,上述指令可由终端900的处理器920执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。 
一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得终端能够执行一种信息发送的控制方法,所述方法包括: 
根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,调整后的发射功率为发射功率规定范围之内的任一发射功率; 
根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。 
本公开实施例提供的计算机可读存储介质,通过根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。由于发射功率可以根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整,而不是预先设定的固定几种,从而使得信息发送的控制方式比较灵活。因此,信息发送的控制效果较佳。 
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开 的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。 
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。 

Claims (10)

1.一种信息发送的控制方法,其特征在于,所述方法应用于通过蓝牙技术发送信息的终端,所述方法包括:
根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,调整后的发射功率为发射功率规定范围之内的任一发射功率;
根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,包括:
获取发射功率调节指令,所述发射功率调节指令中携带根据当前发送信息的场合确定的在发射功率规定范围之内的发射功率;
根据所述发射功率调节指令动态调整发送无线信号的发射功率。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,包括:
根据当前发送信息的场合确定当前发送无线信号时的信号接收范围;
根据所述信号接收范围在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述信号接收范围在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,包括:
将当前发送无线信号时的信号接收范围与前一次发送无线信号时的信号接收范围进行比较;
若当前发送无线信号时的信号接收范围大于前一次发送无线信号时的信号接收范围,则在发射功率规定范围之内调高上一次发送无线信号时的发射功率,得到调整后的发射功率。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述将当前发送无线信号时的信号接收范围与前一次发送无线信号时的信号接收范围进行比较之后,还包括:
若当前发送无线信号时的信号接收范围小于前一次发送无线信号时的信号接收范围,则在发射功率规定范围之内调低上一次发送无线信号时的发射功率,得到调整后的发射功率。
6.一种信息发送的控制装置,其特征在于,所述装置应用于通过蓝牙技术发送信息的终端,所述装置包括:
调整模块,用于根据当前发送信息的场合在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率,调整后的发射功率为发射功率规定范围之内的任一发射功率;
发送模块,用于根据调整后的发射功率发送携带信息的无线信号。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述调整模块,包括:
获取单元,用于获取发射功率调节指令,所述发射功率调节指令中携带根据当前发送信息的场合确定的在发射功率规定范围之内的发射功率;
第一调整单元,用于根据所述发射功率调节指令动态调整发送无线信号的发射功率。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述调整模块,包括:
确定单元,用于根据当前发送信息的场合确定当前发送无线信号时的信号接收范围;
第二调整单元,用于根据所述信号接收范围在发射功率规定范围之内动态调整发送无线信号的发射功率。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第二调整单元,包括:
比较子单元,用于将当前发送无线信号时的信号接收范围与前一次发送无线信号时的信号接收范围进行比较;
第一调整子单元,用于在当前发送无线信号时的信号接收范围大于前一次发送无线信号时的信号接收范围时,则在发射功率规定范围之内调高上一次发送无线信号时的发射功率,得到调整后的发射功率。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第二调整单元,还包括:
第二调整子单元,用于在当前发送无线信号时的信号接收范围小于前一次发送无线信号时的信号接收范围时,则在发射功率规定范围之内调低上一次发送无线信号时的发射功率,得到调整后的发射功率。
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