CN112954420A - 无线传屏方法及*** - Google Patents

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CN112954420A CN202110329643.0A CN202110329643A CN112954420A CN 112954420 A CN112954420 A CN 112954420A CN 202110329643 A CN202110329643 A CN 202110329643A CN 112954420 A CN112954420 A CN 112954420A
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Abstract

本发明公开了一种无线传屏方法及***,该方法包括:无线传屏发送端与无线传屏接收端建立毫米波配对;所述无线传屏发送端在上电后与所述无线传屏接收端通过毫米波建立无线连接;所述无线传屏发送端接收外部源设备传输的音视频信息,并通过信号转换模块对所述音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据,然后将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块;所述无线传屏接收端收到所述无损音视频数据后,直接对所述无损音视频数据进行渲染播放。本发明能够解决现有技术传输速度慢、画质模糊、容易受到干扰等问题。

Description

无线传屏方法及***
技术领域
本发明涉及无线传屏技术领域,特别是涉及一种无线传屏方法及***。
背景技术
随着科技的发展,无线传屏技术得到推广和应用,无线传屏的发送端能够将音视频数据无线传输给接收端进行播放。目前无线传屏使用的传输方式都是WIFI方式,发送端将采集到的视频、音频数据压缩编码后通过wifi网络的方式传输到接收端,接收端接收到数据后,进行解码,再将画面和声音渲染出来。
现有技术的方案主要存在以下问题:
1、传输速率慢:发送端与接收端画面实时性难以保证,速率提升受限;
2、画质模糊:受限于wifi的传输速率,音视频数据在传输过程中需要压缩,这样会导致接收端接收到数据解码后渲染的画面相对原画面会有损失,会出现字体模糊、画面锯齿、清晰度下降等问题;
3、容易受到干扰:在使用wifi传输过程中,如果周围wifi设备较多,可能会出现信道拥挤的情况,导致丢包严重,出现传输速度降低,画面延迟越来越严重。
发明内容
为此,本发明的一个实施例提出一种无线传屏方法,以解决现有技术传输速度慢、画质模糊、容易受到干扰等问题。
根据本发明一实施例的无线传屏方法,包括:
无线传屏发送端与无线传屏接收端建立毫米波配对;
所述无线传屏发送端在上电后与所述无线传屏接收端通过毫米波建立无线连接;
所述无线传屏发送端接收外部源设备传输的音视频信息,并通过信号转换模块对所述音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据,然后将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块;
所述无线传屏接收端收到所述无损音视频数据后,直接对所述无损音视频数据进行渲染播放。
根据本发明实施例的无线传屏方法,通过使用毫米波通信代替了现有的wifi通信,解决了目前方案传输速度慢的问题,并且此方案使用的频段使用较少,不会受到信道干扰,此外,本发明去掉了视频编解码模块,直接传输无损音视频数据,无需对音视频数据进行编码压缩,可以直接传输无损音视频数据,不需要进行解码操作,接收端收到数据后,可以直接进行渲染,输出到显示设备上,能够实现画质无损显示,平均延时可以做到5ms以下。
另外,根据本发明上述实施例的无线传屏方法,还可以具有如下附加的技术特征:
进一步地,无线传屏发送端与无线传屏接收端建立毫米波配对的步骤具体包括:
所述无线传屏发送端接收并存储所述无线传屏接收端的毫米波热点信息;
所述无线传屏发送端根据所述无线传屏接收端的毫米波热点信息与所述无线传屏接收端建立毫米波配对。
进一步地,所述无线传屏发送端在上电后与所述无线传屏接收端通过毫米波建立无线连接的步骤具体包括:
所述无线传屏发送端在上电后,搜索预设范围内的毫米波热点信息,并与自身存储的毫米波配对配对信息做对比,以找到预设范围内与之匹配的毫米波热点;
所述无线传屏发送端连接匹配的毫米波热点,然后通过发送心跳消息建立与所述无线传屏接收端的毫米波无线连接。
进一步地,所述无线传屏发送端接收外部源设备传输的音视频信息,并通过信号转换模块对所述音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据,然后将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块的步骤具体包括:
所述无线传屏发送端通过TYPE-C接口或HDMI接口检测并接收外部源设备传输的音视频信息;
所述无线传屏发送端通过信号转换模块对接收到的外部源设备传输的音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据;
所述无线传屏发送端将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,并通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块。
进一步地,所述无线传屏接收端收到所述无损音视频数据后,直接对所述无损音视频数据进行渲染播放的步骤具体包括:
所述无线传屏接收端收到所述无损音视频数据后,先将所述无损音视频数据中的音频和视频数据分离,得到无损视频数据和无损音频数据,然后对所述无损音频数据进行播放、对所述无损视频数据进行渲染。
本发明的另一个实施例提出一种无线传屏***,以解决现有技术传输速度慢、画质模糊、容易受到干扰等问题。
根据本发明一实施例的无线传屏***,包括无线传屏发送端和无线传屏接收端;
所述无线传屏发送端用于与无线传屏接收端建立毫米波配对;
所述无线传屏发送端用于在上电后与所述无线传屏接收端通过毫米波建立无线连接;
所述无线传屏发送端用于接收外部源设备传输的音视频信息,并通过信号转换模块对所述音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据,然后将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块;
所述无线传屏接收端用于在收到所述无损音视频数据后,直接对所述无损音视频数据进行渲染播放。
根据本发明实施例的无线传屏***,通过使用毫米波通信代替了现有的wifi通信,解决了目前方案传输速度慢的问题,并且此方案使用的频段使用较少,不会受到信道干扰,此外,本发明去掉了视频编解码模块,直接传输无损音视频数据,无需对音视频数据进行编码压缩,可以直接传输无损音视频数据,不需要进行解码操作,接收端收到数据后,可以直接进行渲染,输出到显示设备上,能够实现画质无损显示,平均延时可以做到5ms以下。
另外,根据本发明上述实施例的无线传屏***,还可以具有如下附加的技术特征:
进一步地,所述无线传屏发送端用于接收并存储所述无线传屏接收端的毫米波热点信息;
所述无线传屏发送端用于根据所述无线传屏接收端的毫米波热点信息与所述无线传屏接收端建立毫米波配对。
进一步地,所述无线传屏发送端用于在上电后,搜索预设范围内的毫米波热点信息,并与自身存储的毫米波配对配对信息做对比,以找到预设范围内与之匹配的毫米波热点;
所述无线传屏发送端用于连接匹配的毫米波热点,然后通过发送心跳消息建立与所述无线传屏接收端的毫米波无线连接。
进一步地,所述无线传屏发送端用于通过TYPE-C接口或HDMI接口检测并接收外部源设备传输的音视频信息;
所述无线传屏发送端用于通过信号转换模块对接收到的外部源设备传输的音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据;
所述无线传屏发送端用于将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,并通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块。
进一步地,所述无线传屏接收端用于在收到所述无损音视频数据后,先将所述无损音视频数据中的音频和视频数据分离,得到无损视频数据和无损音频数据,然后对所述无损音频数据进行播放、对所述无损视频数据进行渲染。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实施例了解到。
附图说明
本发明实施例的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明一实施例的无线传屏方法的流程图;
图2是图1中步骤S101的详细流程图;
图3是图1中步骤S102的详细流程图;
图4是根据本发明一实施例的无线传屏***的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明一实施例提出的无线传屏方法,所述方法包括步骤S101~S104:
S101,无线传屏发送端与无线传屏接收端建立毫米波配对。
其中,无线传屏发送端和无线传屏接收端都配备了毫米波模块,无线传屏发送端的毫米波模块用于发送数据,无线传屏接收端的毫米波模块用于接收数据。
请参阅图2,步骤S101具体包括:
S1011,所述无线传屏发送端接收并存储所述无线传屏接收端的毫米波热点信息;
S1012,所述无线传屏发送端根据所述无线传屏接收端的毫米波热点信息与所述无线传屏接收端建立毫米波配对。
S102,所述无线传屏发送端在上电后与所述无线传屏接收端通过毫米波建立无线连接。
请参阅图3,步骤S102具体包括:
S1021,所述无线传屏发送端在上电后,搜索预设范围内的毫米波热点信息,并与自身存储的毫米波配对配对信息做对比,以找到预设范围内与之匹配的毫米波热点;
其中,无线传屏发送端在上电后,搜索预设范围内的毫米波热点信息(bssid),与发送端中存储的配对信息做对比,找到周围中与之匹配的毫米波热点,与其连接,然后通过发送心跳消息建立连接关系。
S1022,所述无线传屏发送端连接匹配的毫米波热点,然后通过发送心跳消息建立与所述无线传屏接收端的毫米波无线连接。
S103,所述无线传屏发送端接收外部源设备传输的音视频信息,并通过信号转换模块对所述音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据,然后将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块。
其中,具体的,所述无线传屏发送端通过TYPE-C接口或HDMI接口检测并接收外部源设备传输的音视频信息;
所述无线传屏发送端通过信号转换模块对接收到的外部源设备传输的音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据;
所述无线传屏发送端将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,并通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块。
S104,所述无线传屏接收端收到所述无损音视频数据后,直接对所述无损音视频数据进行渲染播放。
其中,具体的,所述无线传屏接收端收到所述无损音视频数据后,先将所述无损音视频数据中的音频和视频数据分离,得到无损视频数据和无损音频数据,然后对所述无损音频数据进行播放、对所述无损视频数据进行渲染。
根据本实施例提供的无线传屏方法,通过使用毫米波通信代替了现有的wifi通信,解决了目前方案传输速度慢的问题,并且此方案使用的频段使用较少,不会受到信道干扰,此外,本发明去掉了视频编解码模块,直接传输无损音视频数据,无需对音视频数据进行编码压缩,可以直接传输无损音视频数据,不需要进行解码操作,接收端收到数据后,可以直接进行渲染,输出到显示设备上,能够实现画质无损显示,平均延时可以做到5ms以下。
请参阅图4,基于同一发明构思,本发明另一实施例提出的无线传屏***,所述***包括无线传屏发送端和无线传屏接收端;
所述无线传屏发送端用于与无线传屏接收端建立毫米波配对;
所述无线传屏发送端用于在上电后与所述无线传屏接收端通过毫米波建立无线连接;
所述无线传屏发送端用于接收外部源设备传输的音视频信息,并通过信号转换模块对所述音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据,然后将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块;
所述无线传屏接收端用于在收到所述无损音视频数据后,直接对所述无损音视频数据进行渲染播放。
本实施例中:
所述无线传屏发送端用于接收并存储所述无线传屏接收端的毫米波热点信息;
所述无线传屏发送端用于根据所述无线传屏接收端的毫米波热点信息与所述无线传屏接收端建立毫米波配对。
本实施例中:
所述无线传屏发送端用于在上电后,搜索预设范围内的毫米波热点信息,并与自身存储的毫米波配对配对信息做对比,以找到预设范围内与之匹配的毫米波热点;
所述无线传屏发送端用于连接匹配的毫米波热点,然后通过发送心跳消息建立与所述无线传屏接收端的毫米波无线连接。
本实施例中:
所述无线传屏发送端用于通过TYPE-C接口或HDMI接口检测并接收外部源设备传输的音视频信息;
所述无线传屏发送端用于通过信号转换模块对接收到的外部源设备传输的音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据;
所述无线传屏发送端用于将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,并通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块。
本实施例中:
所述无线传屏接收端用于在收到所述无损音视频数据后,先将所述无损音视频数据中的音频和视频数据分离,得到无损视频数据和无损音频数据,然后对所述无损音频数据进行播放、对所述无损视频数据进行渲染。
根据本实施例提供的无线传屏***,通过使用毫米波通信代替了现有的wifi通信,解决了目前方案传输速度慢的问题,并且此方案使用的频段使用较少,不会受到信道干扰,此外,本发明去掉了视频编解码模块,直接传输无损音视频数据,无需对音视频数据进行编码压缩,可以直接传输无损音视频数据,不需要进行解码操作,接收端收到数据后,可以直接进行渲染,输出到显示设备上,能够实现画质无损显示,平均延时可以做到5ms以下。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行***、装置或设备(如基于计算机的***、包括处理器的***或其他可以从指令执行***、装置或设备取指令并执行指令的***)使用,或结合这些指令执行***、装置或设备而使用。就本说明书而言,“计算机可读介质”可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行***、装置或设备或结合这些指令执行***、装置或设备而使用的装置。
计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行***执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种无线传屏方法,其特征在于,所述方法包括:
无线传屏发送端与无线传屏接收端建立毫米波配对;
所述无线传屏发送端在上电后与所述无线传屏接收端通过毫米波建立无线连接;
所述无线传屏发送端接收外部源设备传输的音视频信息,并通过信号转换模块对所述音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据,然后将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块;
所述无线传屏接收端收到所述无损音视频数据后,直接对所述无损音视频数据进行渲染播放。
2.根据权利要求1所述的无线传屏方法,其特征在于,无线传屏发送端与无线传屏接收端建立毫米波配对的步骤具体包括:
所述无线传屏发送端接收并存储所述无线传屏接收端的毫米波热点信息;
所述无线传屏发送端根据所述无线传屏接收端的毫米波热点信息与所述无线传屏接收端建立毫米波配对。
3.根据权利要求2所述的无线传屏方法,其特征在于,所述无线传屏发送端在上电后与所述无线传屏接收端通过毫米波建立无线连接的步骤具体包括:
所述无线传屏发送端在上电后,搜索预设范围内的毫米波热点信息,并与自身存储的毫米波配对配对信息做对比,以找到预设范围内与之匹配的毫米波热点;
所述无线传屏发送端连接匹配的毫米波热点,然后通过发送心跳消息建立与所述无线传屏接收端的毫米波无线连接。
4.根据权利要求1至3任一项所述的无线传屏方法,其特征在于,所述无线传屏发送端接收外部源设备传输的音视频信息,并通过信号转换模块对所述音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据,然后将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块的步骤具体包括:
所述无线传屏发送端通过TYPE-C接口或HDMI接口检测并接收外部源设备传输的音视频信息;
所述无线传屏发送端通过信号转换模块对接收到的外部源设备传输的音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据;
所述无线传屏发送端将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,并通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块。
5.根据权利要求1所述的无线传屏方法,其特征在于,所述无线传屏接收端收到所述无损音视频数据后,直接对所述无损音视频数据进行渲染播放的步骤具体包括:
所述无线传屏接收端收到所述无损音视频数据后,先将所述无损音视频数据中的音频和视频数据分离,得到无损视频数据和无损音频数据,然后对所述无损音频数据进行播放、对所述无损视频数据进行渲染。
6.一种无线传屏***,其特征在于,包括无线传屏发送端和无线传屏接收端;
所述无线传屏发送端用于与无线传屏接收端建立毫米波配对;
所述无线传屏发送端用于在上电后与所述无线传屏接收端通过毫米波建立无线连接;
所述无线传屏发送端用于接收外部源设备传输的音视频信息,并通过信号转换模块对所述音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据,然后将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块;
所述无线传屏接收端用于在收到所述无损音视频数据后,直接对所述无损音视频数据进行渲染播放。
7.根据权利要求6所述的无线传屏***,其特征在于:
所述无线传屏发送端用于接收并存储所述无线传屏接收端的毫米波热点信息;
所述无线传屏发送端用于根据所述无线传屏接收端的毫米波热点信息与所述无线传屏接收端建立毫米波配对。
8.根据权利要求7所述的无线传屏***,其特征在于:
所述无线传屏发送端用于在上电后,搜索预设范围内的毫米波热点信息,并与自身存储的毫米波配对配对信息做对比,以找到预设范围内与之匹配的毫米波热点;
所述无线传屏发送端用于连接匹配的毫米波热点,然后通过发送心跳消息建立与所述无线传屏接收端的毫米波无线连接。
9.根据权利要求6至8任一项所述的无线传屏***,其特征在于:
所述无线传屏发送端用于通过TYPE-C接口或HDMI接口检测并接收外部源设备传输的音视频信息;
所述无线传屏发送端用于通过信号转换模块对接收到的外部源设备传输的音视频信息进行信号转换编码,得到无损音视频数据;
所述无线传屏发送端用于将所述无损音视频传输至毫米波发送模块,并通过毫米波将所述无损音视频数据发送至所述无线传屏接收端的毫米波接收模块。
10.根据权利要求6所述的无线传屏***,其特征在于:
所述无线传屏接收端用于在收到所述无损音视频数据后,先将所述无损音视频数据中的音频和视频数据分离,得到无损视频数据和无损音频数据,然后对所述无损音频数据进行播放、对所述无损视频数据进行渲染。
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