CN106604403B - 一种基于Miracast协议的信道选择方法及*** - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于Miracast协议的信道选择方法及***,所述方法包括:终端设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类;获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并根据所述第二频段列表在热点分类中选取可用分类;根据所述可用分类的频段查找与其对应的干扰策略,并根据所述干扰策略在可用分类中选取最优信道;通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备。本发明在通过终端设备连接分屏设备时,会通过信道自动选择算法选择附近最优信道和大屏端进行协商,进而将WiFi Direct的操作信道停留在一个干扰最小的信道中,降低数据传输的丢包率,提高分屏显示的效果。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种基于Miracast协议的信道选择方法及***。
背景技术
Miracast是一种分屏传输协议,其物理层使用WiFi Direct技术通信,应用层使用RTSP协议传输。基于Miracast协议实现的分屏功能,使用户可以将手机中的视频、游戏等分享到电视、投影仪等大屏设备中,给用户的使用带来方便。但是,随着无线WiFi的不断发展,WiFi热点越来越多,而WiFi Display连接时只会随机选择一个信道,这样会造成用户在使用基于Miracast协议的分屏功能时,受到附近的热点干扰而造成卡顿,影响分屏显示的效果。
因而现有技术还有待改进和提高。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足,提供一种基于Miracast协议的信道选择方法及***,以解决现有使用基于Miracast协议的分屏功能时,受到附近的热点干扰而造成卡顿,影响分屏显示的效果的问题。
为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案如下:
一种基于Miracast协议的信道选择方法,其包括:
终端设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类;
获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并根据所述第二频段列表在热点分类中选取可用分类;
根据所述可用分类的频段查找与其对应的干扰策略,并根据所述干扰策略在可用分类中选取最优信道;
通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备。
所述基于Miracast协议的信道选择方法,其中,所述终端设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类之前还包括:
终端设备通过WiFi Direct搜索所有可连接的WiFi Direct设备信息;
根据Miracast协议在搜索到的WiFi Direct设备信息中筛选分屏设备以形成分屏设备列表,并显示所述分屏设备列表;
接收用户对所述分屏设备列表进行的选取操作,并根据所述选取操作搜索可连接的AP热点。
所述基于Miracast协议的信道选择方法,其中,所述终端设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类具体包括:
所述终端设备搜索所有可连接的AP热点的信息,其中,所述信息包括信道;
获取其自身支持的第一频段列表,并为所述第一频段列表内的每个频段建立一个对应的热点分类;
根据每个热点分类的信道将所述可连接的AP热点划分至相应的热点分类。
所述基于Miracast协议的信道选择方法,其中,所述获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并在所述热点分类中选取可用分类具体包括:
获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并在所述热点分类中查找第二频段列表中每个频段对应的热点分类;
将查找到的热点分类选为可用分类。
所述基于Miracast协议的信道选择方法,其中,所述根据所述可用分类的频段对应的干扰策略在可用分类中选取最优信道具体包括:
判断所述可用分类的个数,并当所述个数大于1时,在所述可用分类中选取传输速度最快的第一分类和第二分类;
分别采用相应的干扰策略获取第一分类内最优信道的第一干扰度和第二分类内最优信道的第二干扰度;
分别将第一干扰度与第二干扰度及第二干扰度与预设阈值进行比较;
当第一干扰度小于第二干扰度或者第二干扰度大于预设阈值时,选择第一干扰度对应的最优信道为最优信道。
所述基于Miracast协议的信道选择方法,其中,所述通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备具体包括:
将通过WiFi Direct协商帧将所述最优信道发送给分屏设备进行协商;
当协商成功时,通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备;
当协商失败时,提示用户在***默认信道上通讯。
一种基于Miracast协议的信道选择***,其包括:终端设备以及分屏设备;
所述终端设备包括:分类模块、获取模块、选取模块以及建立模块;
所述分类模块,用于设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类;
所述获取模块,用于获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并根据所述第二频段列表在热点分类中选取可用分类;
所述选取模块,用于根据所述可用分类的频段查找与其对应的干扰策略,并根据所述干扰策略在可用分类中选取最优信道;
所述建立模块,用于通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备。
所述基于Miracast协议的信道选择***,其中,所述终端设备还包括:
搜索模块,用于通过WiFi Direct搜索所有可连接的WiFi Direct设备信息;
筛选模块,用于根据Miracast协议在搜索到的WiFi Direct设备信息中筛选分屏设备以形成分屏设备列表,并显示所述分屏设备列表;
接收模块,用于接收用户对所述分屏设备列表进行的选取操作,并根据所述选取操作搜索可连接的AP热点。
所述基于Miracast协议的信道选择***,其中,所述分类模块具体包括:
搜索单元,用于搜索所有可连接的AP热点的信息,其中,所述信息包括信道;
获取单元,用于获取其自身支持的第一频段列表,并为所述第一频段列表内的每个频段建立一个对应的热点分类;
划分单元,用于根据每个热点分类的信道将所述可连接的AP热点划分至相应的热点分类。
所述基于Miracast协议的信道选择***,其中,所述建立模块具体包括:
协商单元,用于将通过WiFi Direct协商帧将所述最优信道发送给分屏设备进行协商;
第一建立单元,用于当协商成功时,通过所述最优信道与分屏设备建立WiFiDirect通信,并将数据发送至分屏设备;
第二建立单元,用于当协商失败时,提示用户在***默认信道上通讯。
有益效果:与现有技术相比,本发明提供了一种基于Miracast协议的信道选择方法及***,所述方法包括:终端设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类;获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并根据所述第二频段列表在热点分类中选取可用分类;根据所述可用分类的频段查找与其对应的干扰策略,并根据所述干扰策略在可用分类中选取最优信道;通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备。本发明在通过终端设备连接分屏设备时,会通过信道自动选择算法选择附近最优信道和大屏端进行协商,进而将WiFi Direct的操作信道停留在一个干扰最小的信道中,降低数据传输的丢包率,提高分屏显示的效果。
附图说明
图1为本发明提供的基于Miracast协议的信道选择方法较佳实施的流程图。
图2为本发明提供的基于Miracast协议的信道选择***的结构原理图。
具体实施方式
本发明提供一种基于Miracast协议的信道选择方法及***,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
终端设备可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如移动电话、智能电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、导航装置等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。然而,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
下面结合附图,通过对实施例的描述,对发明内容作进一步说明。
请参照图1,图1为本发明提供的基于Miracast协议的信道选择方法的较佳实施例的流程图。所述方法包括:
S100、终端设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类。
具体地,所述可连接AP热点指的是所述终端设备可搜索到范围内所有可以使用的AP热点。终端设备在搜索到可连接的AP热点时,获取所述AP热点的信息,所述AP热点的信息可以包括所述AP热点所处的信道值以及信号强度,并将搜索到的所有可连接的AP热点的信息汇总成可连接AP热点列表,所述列表中将每个AP热点的唯一标识、信道值以及信号强度相关联,这样可以根据AP热点的唯一标识可以确定其对应的信道值以及信号强度。
所述终端设备通过Miracast协议将显示内容分屏显示于分屏显示设备上。所述终端设备与所述分屏设备是采用WiFi Direct建立点对点传输功能。所述WiFi Direct是基于WiFi技术的一种点对点传输功能,它实现的是多个设备之间的传输,在传输过程中,有一个设备是群组管理员Group Owner,其它设备是群组客户端Group Client。所述WiFi Direct连接的实现主要包搜索和组创建过程。所述搜索过程可以让终端获取到附近的其它设备信息,组创建过程又分为Wps过程、协商过程、认证和四次握手过程。Wps过程主要用来实现安全配置,用户不需要输入任何信息,底层会进行安全信息自动配置和协商。协商过程主要是确定哪个设备是Group Owner,同时确认数据传输的信道,认证和四次握手过程主要用来实现安全认证和密钥配置,该过程主要基于802.11i规范。
在本实施例中,所述终端设备为Group Owner,所述分屏设备为Group Client。在终端设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类之前还可以包括搜索过程,所述搜索过程具体可以包括:
S001、终端设备通过WiFi Direct搜索所有可连接的WiFi Direct设备信息;
S002、根据Miracast协议在搜索到的WiFi Direct设备信息中筛选分屏设备以形成分屏设备列表,并显示所述分屏设备列表;
S003、接收用户对所述分屏设备列表进行的选取操作,并根据所述选取操作搜索可连接的AP热点。
具体地,所述终端设备在WiFi Display界面开启后,通过WiFi Direct搜索功能获取到其周围可连接的WiFi Direct设备。并在搜索到WiFi Direct设备,根据Miracast协议过滤出所有可以用做分屏设备的其他设备,并将所有可用做分屏设备的其他设备的信息形成分屏设备列表,再将所述分屏设备列表显示于显示界面上以供给用户选取。在显示所述分屏设备列表之后,实时接收用户对所述分屏设备列表进行的选取操作。当接收到所述选取操作时,将所述选取操作对应的分屏设备作为又终端设备构成的WiFi Direct群组的Group Client。同时,根据所述选取操作进行搜索可连接AP热点的操作。
在本实施例中,所述第一频段列表是由所述终端设备可以采用的所有频段构成的,根据所述第一频段列表可以确定所述终端设备可以采用的频段。在搜索到所有可连接的AP热点之后,将所述AP热点按照所述第一频段列表内的频段进行分类。也就是说,将所述搜索到的所有AP热点按照其信道所属的频段进行分类。例如,所述第一频段列表包含5G和2.4G;那么就将搜索到的所有AP热点分为两类,一类为5G,另一类为2.4G。将信道属于5G的划入5G类,将信道属于2.4G的划入2.4G。所述第一频段列表仅包括2.4G,那么就将搜索到的所有AP热点分为一类,即2.4G类。
示例性的,所述终端设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类具体包括:
S101、所述终端设备搜索所有可连接的AP热点的信息,其中,所述信息包括信道;
S102、获取其自身支持的第一频段列表,并为所述第一频段列表内的每个频段建立一个对应的热点分类;
S103、根据每个热点分类的信道将所述可连接的AP热点划分至相应的热点分类。
值得说明的,将不属于根据第一频段列表的频段形成的热点分类内的AP热点丢弃,这样可以避免由于终端设备不可以采用所述AP热点进行通讯,而造成的终端设备与分屏设备建立连接而无法通讯的问题。
S200、获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并根据所述第二频段列表在热点分类中选取可用分类。
具体地,在将AP热点分类之后,获取分屏设备支持的第二频段列表,并根据所述第二频段列表在所有热点分类中选取所有可用的分类。也就是,获取每个热点分类的频段,在所述第二频段列表内查找所述热点分类的频段,如果查找到,则所述热点分类为可用分类;如果未查找到,则所述热点分类为可用分类,以此获取所有可用分类。例如,所述热点分类包括5G分类和2.4G分类,第二频段列表仅包含2.4G,那么根据第二频段列表选取的可用分类为2.4G分类。
示例性的,所述获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并在所述热点分类中选取可用分类具体包括:
S201、获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并在所述热点分类中查找第二频段列表中每个频段对应的热点分类;
S202、将查找到的热点分类选为可用分类。
具体地,所述预先配置的分屏设备为所述接收到用户选取操作而确定的分屏设备。当然,所述分屏设备也可以是终端设备预先存储的用于实现分屏功能的分屏设备,即所述分屏设备为所述终端设备默认连接的设备。也就是说,当终端设备未接收到选取操作时,默认通过所述分屏设备实现分屏功能;而在接收到选取操作时,通过选取的分屏设备实现分屏功能。
S300、根据所述可用分类的频段查找与其对应的干扰策略,并根据所述干扰策略在可用分类中选取最优信道。
具体地,根据所述可用分类的频段查找与其对应的干扰策略指的是根据每个可用分类的频段在预设的干扰策略库内查找相应的干扰策略。例如,所述可用分类的频段为5G,则在所述干扰策略库内查找5G对应的干扰策略;所述可用分类的频段为2.4G,则在所述干扰策略库内查找2.4G对应的干扰策略。
进一步,由于所述可用分类可用为多个,而为了简化信道策略选取的过程,可用需要判断所述可用分类的个数,并根据个数不同采用不同的操作方式,以提高信道选取的速度,减少用户的等待时间。
示例性的,所述根据所述可用分类的频段对应的干扰策略在可用分类中选取最优信道具体包括:
S301、判断所述可用分类的个数,并当所述个数大于1时,在所述可用分类中选取传输速度最快的第一分类和第二分类;
S302、分别采用相应的干扰策略获取第一分类内最优信道的第一干扰度和第二分类内最优信道的第二干扰度;
S303、分别将第一干扰度与第二干扰度及第二干扰度与预设阈值进行比较;
S304、当第一干扰度小于第二干扰度或者第二干扰度大于预设阈值时,选择第一干扰度对应的最优信道为最优信道。
具体地,所述可用分类的个数可为1个,也可以为多个。在所述可用分类个数为1个时,直接根据所述可用分类的频段在干扰策略库内查找其对应的干扰策略,这里就不再赘述,而重点说明到所述可用分类为多个的情况。当所述可用分类为多个(2个或者以上)时,可用将所述可用分类按照其对应的频段的传输速度有快到慢进行进来排列,并选取传输速度最快的两个信道对应的分类作为候选分类。这里将两个候选分类分别记为第一分类和第二分类。
在选取出第一分类和第二分类之后,分别获取第一分类对应的第一干扰策略和第二分类对应的第二干扰策略。并采用第一干扰策略计算第一分类内每个AP热点的干扰度形成第一干扰度集合,采用第二干扰策略进行第二分类内每个AP热点的干扰度形成第二干扰度集合,所述第一干扰度集合和第二干扰度集合内的干扰度均是按照干扰度大小升续排列。再并分别选取第一干扰度集合和第二干扰度集合排在第一为的干扰度,分别记为第一干扰度和第二干扰度。在实际应用中,对应第一分类可以首先判断其对应的频段是否2.4G频段,如果是2.4G频段,则按照2.4G频段的策略计算该分类中一个AP热点的干扰度,并赋值给一2.4G变量,如果有下一个AP热点的干扰度小于该变量值,则将该变量值赋予新的信道干扰度;如果是5G频段,则按照5G频段策略计算中一个AP热点的干扰度,并赋值给一5G变量存储,如果有下一个AP热点的干扰度小于等于该值,则重新将5G变量赋予新的干扰度值;依次确定第一干扰度和第二干扰度。
所述干扰策略为预先设置的,对应不同信道可以采用相同的干扰策略,例如,对于每个AP热点,根据所述AP热点对应的信道内包含的AP热点的个数以及每个AP热点的信号强度进行加权确定所述AP热点的干扰度。对应不同的信道也可以采用不同的干扰策略。
在本实施例中,分别以2.4G和5G为例加以说明。
对于一个2.4G信道,由于一个信道周围有好几个干扰信道,一般会相差四个信道才能完全没有干扰。从而当前信道AP的数量、当前AP的信号强度RSSI,干扰信道的AP数量以及干扰信道的AP的信号强度,依据如下加权值来选择一个最优信道。其中,N为经验值,对于不同的芯片厂商取不同的值,比如,mTK芯片取-50,高通取-60,并且对应的值会被存储到文件中,计算时读取出来,如果没有找到适配的平台值,则使用默认值-50。所述公式可以为:
其中,AP0、AP1、AP2和AP3分别代表AP信道的相连信道,所述Ti=RSSIi/N表示每个信道的权重,i=1,2,3;N为常数,RSSIi为信号强度,n表示同一信道内热点的个数。
对于5G频段基本不存在干扰信道,所以只根据当前信道的个数以及强度进行加权得到。
为了进一步说明,热点分类的选取,下面给出两个例子加以说明。
如果终端设备支持双频段2.4G和5G,分屏设备只支持2.4G频段,则选用终端设备的2.4G对应的干扰策略计算出的2.4G的最优信道通信,作为最优信道。
如果终端设备支持双频段,分屏设备也支持双频,则选用终端设备的2.4G对应的干扰策略计算出的2.4G的最优信道通信,选用终端设备的5G对应的干扰策略计算出的5G的最优信道通信;将5G频段的最优信道干扰度与2.4G频段的最优信道干扰度进行比较,同时并设定一阈值,如果5G的最优信道的干扰度小于等于2.4G最优信道的干扰度,或者大于2.4G最优信道的干扰度不超过该阈值,则在5G的最优信道通信,否则在2.4G的最优信道通信。
如果终端设备仅支持2.4G频段,分屏设备支持双频段,则选用终端设备的2.4G对应的干扰策略计算出的2.4G的最优信道通信,作为最优信道。
S400、通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备。
具体地,在获取到最优信道后,通过Go Negotiation过程通信,将最优信道发送给分屏设备进行协商,若协商过程成功,则WiFi Display将在该信道通信,如果协商失败,则提示用户只能在默认信道通信,重新建立连接过程。
示例性的,所述通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备具体包括:
S401、将通过WiFi Direct协商帧将所述最优信道发送给分屏设备进行协商;
S402、当协商成功时,通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备;
S403、当协商失败时,提示用户在***默认信道上通讯。
本发明还提供了一种基于Miracast协议的信道选择***,如图2所示,其包括:终端设备100以及分屏设备200;
所述终端设备100包括:分类模块101、获取模块102、选取模块103以及建立模块104;
所述分类模块101,用于设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类;
所述获取模块102,用于获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并根据所述第二频段列表在热点分类中选取可用分类;
所述选取模块103,用于根据所述可用分类的频段查找与其对应的干扰策略,并根据所述干扰策略在可用分类中选取最优信道;
所述建立模块104,用于通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备。
所述基于Miracast协议的信道选择***,其中,所述终端设备还包括:
搜索模块,用于通过WiFi Direct搜索所有可连接的WiFi Direct设备信息;
筛选模块,用于根据Miracast协议在搜索到的WiFi Direct设备信息中筛选分屏设备以形成分屏设备列表,并显示所述分屏设备列表;
接收模块,用于接收用户对所述分屏设备列表进行的选取操作,并根据所述选取操作搜索可连接的AP热点。
所述基于Miracast协议的信道选择***,其中,所述分类模块具体包括:
搜索单元,用于搜索所有可连接的AP热点的信息,其中,所述信息包括信道;
获取单元,用于获取其自身支持的第一频段列表,并为所述第一频段列表内的每个频段建立一个对应的热点分类;
划分单元,用于根据每个热点分类的信道将所述可连接的AP热点划分至相应的热点分类。
所述基于Miracast协议的信道选择***,其中,所述建立模块具体包括:
协商单元,用于将通过WiFi Direct协商帧将所述最优信道发送给分屏设备进行协商;
第一建立单元,用于当协商成功时,通过所述最优信道与分屏设备建立WiFiDirect通信,并将数据发送至分屏设备;
第二建立单元,用于当协商失败时,提示用户在***默认信道上通讯。
上述基于Miracast协议的信道选择***的各个模块在上述方法中已经详细说明,在这里就不再一一陈述。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的***和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (6)
1.一种基于Miracast协议的信道选择方法,其特征在于,其包括:终端设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类;
所述终端设备搜索所有可连接的AP热点的信息,其中,所述信息包括信道;
获取其自身支持的第一频段列表,并为所述第一频段列表内的每个频段建立一个对应的热点分类;
根据每个热点分类的信道将所述可连接的AP热点划分至相应的热点分类,并将不属于根据第一频段列表的频段形成的热点分类内的AP热点丢弃;
获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并根据所述第二频段列表在热点分类中选取可用分类;
获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并在所述热点分类中查找第二频段列表中每个频段对应的热点分类;
将查找到的热点分类选为可用分类;
根据所述可用分类的频段查找与其对应的干扰策略,并根据所述干扰策略在可用分类中选取最优信道;
判断所述可用分类的个数,并当所述个数大于1时,在所述可用分类中选取传输速度最快的第一分类和第二分类;
分别采用相应的干扰策略获取第一分类内最优信道的第一干扰度和第二分类内最优信道的第二干扰度;
分别将第一干扰度与第二干扰度及第二干扰度与预设阈值进行比较;
当第一干扰度小于第二干扰度或者第二干扰度大于预设阈值时,选择第一干扰度对应的最优信道为最优信道;
通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备。
2.根据权利要求1所述基于Miracast协议的信道选择方法,其特征在于,所述终端设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类之前还包括:终端设备通过WiFi Direct搜索所有可连接的WiFi Direct设备信息;
根据Miracast协议在搜索到的WiFi Direct设备信息中筛选分屏设备以形成分屏设备列表,并显示所述分屏设备列表;
接收用户对所述分屏设备列表进行的选取操作,并根据所述选取操作搜索可连接的AP热点。
3.根据权利要求1所述基于Miracast协议的信道选择方法,其特征在于,所述通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备具体包括:将通过WiFi Direct协商帧将所述最优信道发送给分屏设备进行协商;
当协商成功时,通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备;
当协商失败时,提示用户在***默认信道上通讯。
4.一种基于Miracast协议的信道选择***,其特征在于,其包括:终端设备以及分屏设备;
所述终端设备包括:分类模块、获取模块、选取模块以及建立模块;
所述分类模块,用于设备搜索所有可连接的AP热点,并根据其自身支持的第一频段列表将所述可连接的AP热点分类;
所述终端设备搜索所有可连接的AP热点的信息,其中,所述信息包括信道;
获取其自身支持的第一频段列表,并为所述第一频段列表内的每个频段建立一个对应的热点分类;
根据每个热点分类的信道将所述可连接的AP热点划分至相应的热点分类,并将不属于根据第一频段列表的频段形成的热点分类内的AP热点丢弃;
所述获取模块,用于获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并根据所述第二频段列表在热点分类中选取可用分类;
获取预先配置的分屏设备支持的第二频段列表,并在所述热点分类中查找第二频段列表中每个频段对应的热点分类;
将查找到的热点分类选为可用分类;
所述选取模块,用于根据所述可用分类的频段查找与其对应的干扰策略,并根据所述干扰策略在可用分类中选取最优信道;
判断所述可用分类的个数,并当所述个数大于1时,在所述可用分类中选取传输速度最快的第一分类和第二分类;
分别采用相应的干扰策略获取第一分类内最优信道的第一干扰度和第二分类内最优信道的第二干扰度;
分别将第一干扰度与第二干扰度及第二干扰度与预设阈值进行比较;
当第一干扰度小于第二干扰度或者第二干扰度大于预设阈值时,选择第一干扰度对应的最优信道为最优信道;
所述建立模块,用于通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备。
5.根据权利要求4所述基于Miracast协议的信道选择***,其特征在于,所述终端设备还包括:搜索模块,用于通过WiFi Direct搜索所有可连接的WiFi Direct设备信息;
筛选模块,用于根据Miracast协议在搜索到的WiFi Direct设备信息中筛选分屏设备以形成分屏设备列表,并显示所述分屏设备列表;
接收模块,用于接收用户对所述分屏设备列表进行的选取操作,并根据所述选取操作搜索可连接的AP热点。
6.根据权利要求4所述基于Miracast协议的信道选择***,其特征在于,所述建立模块具体包括:协商单元,用于将通过WiFi Direct协商帧将所述最优信道发送给分屏设备进行协商;
第一建立单元,用于当协商成功时,通过所述最优信道与分屏设备建立WiFi Direct通信,并将数据发送至分屏设备;
第二建立单元,用于当协商失败时,提示用户在***默认信道上通讯。
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