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移动终端及其通信方法   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2015-06-17
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2015-10-14
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2018-07-24
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2035-06-17
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201510338642.7 申请日 2015-06-17
公开/公告号 CN104918209B 公开/公告日 2018-07-24
授权日 2018-07-24 预估到期日 2035-06-17
申请年 2015年 公开/公告年 2018年
缴费截止日 2022-07-19
分类号 H04W4/80 主分类号 H04W4/80
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 11
权利要求数量 12 非专利引证数量 0
引用专利数量 3 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 CN103200300A、CN103596292A、CN103945328A 被引证专利
专利权维持 5 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、授权、权利转移
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 上海斐讯数据通信技术有限公司 当前专利权人 湖州帷幄知识产权运营有限公司
发明人 凌忠海 第一发明人 凌忠海
地址 上海市松江区思贤路3666号 邮编 201616
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 上海市 申请人所在市 上海市松江区
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
杭州千克知识产权代理有限公司 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
周希良
摘要
本发明提供一种移动终端及其通信方法,主要是基于移动终端中已经具有的显示屏作为信号的发射源:屏幕的黑、白分别对应二进制中的“0”和“1”;将移动终端中的光线传感器作为信号的接收源:检测对方移动终端的显示屏的黑、白变化从而转化成内部可以识别的“0”“1”数据;将移动终端的距离传感器作为判断两台移动终端是否贴合的依据,保证能够自动收/发数据的同时避免外界各种闪烁光线引起的错误判断。藉此以切实有效地实现点对点之间相互方便快捷的通信技术。
  • 摘要附图
    移动终端及其通信方法
  • 说明书附图:图1
    移动终端及其通信方法
  • 说明书附图:图2A
    移动终端及其通信方法
  • 说明书附图:图2B
    移动终端及其通信方法
  • 说明书附图:图3
    移动终端及其通信方法
  • 说明书附图:图4
    移动终端及其通信方法
  • 说明书附图:图5A
    移动终端及其通信方法
  • 说明书附图:图5B
    移动终端及其通信方法
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2021-02-19 专利权的转移 登记生效日: 2021.02.03 专利权人由蚌埠叁零玖科技咨询有限公司变更为湖州帷幄知识产权运营有限公司 地址由233000 安徽省蚌埠市龙子湖区凤阳西路东安市场3楼变更为313001 浙江省湖州市吴兴区爱山街道新天地写字楼1019室
2 2018-07-24 授权
3 2015-10-14 实质审查的生效 IPC(主分类): H04W 4/00 专利申请号: 201510338642.7 申请日: 2015.06.17
4 2015-09-16 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种移动终端通信方法,其应用于具有光线传感器、距离传感器与显示屏的第一移动终端与第二移动终端中,其特征在于,所述移动终端通信方法包括:
1)将第一移动终端的光线传感器与距离传感器贴合所述第二移动终端的显示屏,而将第二移动终端的光线传感器与距离传感器贴合所述第一移动终端的显示屏;
2)令第一移动终端在选定一交互需求后提供一交互按钮,在触动所述交互按钮后,触发产生一交互请求指令;
3)第一移动终端接收到所述交互请求指令时,启动其自身的距离传感器循环检测与所述第二移动终端贴合的距离值,并判断所述距离值是否在一允许距离范围内,若是,则进至下一步骤,若否,则判断是否超时,若超时则结束此次通信过程;
4)第一移动终端循环发送一握手信号;
5)第二移动终端接收到所述握手信号时,启动其自身的距离传感器循环检测与所述第一移动终端的距离值,并判断所检测的距离值是否在所述允许距离范围内,若是,则进至下一步骤,若否,则返回待机状态;所述允许距离范围为2cm;
6)第二移动终端发送一握手反馈信号;以及
7)当第一移动终端接收到所述握手反馈信号时,所述第一移动终端与所述第二移动终端建立交互连接关系;当所述第一移动终端与所述第二移动终端建立交互连接关系后,第一移动终端将一待发送的数据以显示屏的黑白闪烁变化方式予以发送;启动所述第二移动终端的光线传感器检测所述第一移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制信号,即最终获得所述第一移动终端的待发送的数据。

2.根据权利要求1所述的移动终端通信方法,其特征在于:所述交互需求为发送一待传输的数据。

3.根据权利要求2所述的移动终端通信方法,其特征在于:上述步骤7)进一步包括:
当所述第二移动终端将待发送的数据接受完毕,即发送一数据接收成功的信息,所述第一移动终端接收到所发送的数据接收成功的信息,则提供一发送/接收成功的提示信息。

4.根据权利要求1所述的移动终端通信方法,其特征在于:所述交互需求为双向数据传输。

5.根据权利要求4所述的移动终端通信方法,其特征在于:上述步骤7)进一步包括:
7-1)’当所述第一移动终端与所述第二移动终端建立交互连接关系后,第一移动终端与第二移动终端分别将各自待传输的数据以显示屏的黑白闪烁变化方式予以发送;以及
7-2)’启动所述第一移动终端的光线传感器检测所述第二移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制信号,即最终获得所述第二移动终端所发送的数据,同时也启动第二移动终端的光线传感器检测所述第一移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制信号,则最终获得所述第一移动终端所发送的数据。

6.根据权利要求4所述的移动终端通信方法,其特征在于:所述双向数据传输为通信录同步、BT/WIFI配对以及秘钥/权限传递的其中一者。

7.根据权利要求1或5所述的移动终端通信方法,其特征在于:所述光线传感器检测显示屏的黑白闪烁变化以转化成可识别的二进制信号的过程进一步包括:当显示屏为黑色时,光线传感器接收到的二进制信号为0,当显示屏为白色时,光线传感器接收到的二进制信号为1。

8.根据权利要求1或5所述的移动终端通信方法,其特征在于:所述显示屏的黑白闪烁变化是通过显示屏的屏幕背光的高速亮灭变化来实现显示屏的黑和白的变化。

9.根据权利要求1所述的移动终端通信方法,其特征在于:上述步骤3)进一步包括:在判断所述距离值不在所述允许距离范围内并进一步判断是否超时,若否,则继续执行所述距离值是否在所述允许距离范围内的判断步骤,若是,则提供一等待超时的提示信息,并结束此次通信过程。

10.一种应用如权利要求1所述的移动终端通信方法的第一移动终端,包括光线传感器、距离传感器与显示屏,其特征在于所述第一移动终端还包括:
触发模块,用以供在选定一交互需求后提供一交互按钮,在触动所述交互按钮后即触发产生一交互请求指令;
第一处理模块,用以在接收到所述触发模块所产生的交互请求指令时,启动所述距离传感器循环检测与所述第二移动终端贴合的距离值,并判断所述距离值是否在所述允许距离范围内,若是,则循环发送一握手信号并等待所述第二移动终端的握手反馈,当接收到所述第二移动终端的握手反馈后,则建立与所述第二移动终端的交互连接关系;所述允许距离范围为2cm;以及
第一收发模块,用以在建立与所述第二移动终端的交互连接关系后,依据所选定的交互需求以所述显示屏的黑白闪烁变化方式发送数据,或启动所述光线传感器检测所述第二移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制信号,则最终获得所述第二移动终端所发送的数据。

11.根据权利要求10所述的第一移动终端,其特征在于:所述交互需求为发送一待传输数据或双向数据传输。

12.一种应用如权利要求1所述的移动终端通信方法的第二移动终端,包括光线传感器、距离传感器与显示屏,其特征在于所述第二移动终端还包括:
第二处理模块,用以在待机状态时接收到所述第一移动终端所发送的握手信号后,启动所述距离传感器循环检测与所述第一移动终端贴合的距离值,并判断所述距离值是否在所述允许距离范围内,若否,则返回至待机状态,若是,则发送一握手反馈信号;所述允许距离范围为2cm;以及
第二收发模块,用以在建立与所述第一移动终端的交互连接关系后,依据所述第一移动终端的触发模块所选定的交互需求,启动所述光线传感器检测所述第一移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制数据,即最终获得所述第一移动终端所发送的数据,或以所述显示屏的黑白闪烁变化方式发送数据。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及一种通信领域,特别是涉及一种用以实现近距光通信的移动终端及其通信方法。

背景技术

[0002] 随着智能手机的发展,数据的传输和信息的分享变得越来越重要。也越来越多的技术精英研究如何实现手机对手机或者说点对点之间相互的通信技术,目前基于手机对手机之间相互通信的技术有如下几种方案:
[0003] 方案1:通过手机蓝牙进行手动配对连接,在一方手机请求发送例如图片的数据,而另一方手机同意接收后,进行例如图片的数据的传输。然而采用这种方法,双方手机都要手动打开蓝牙,一方点击通过蓝牙发送后需搜索对方手机,点击对方手机蓝牙的名称,对方根据提示点击同意后才能开始接收数据,若此时附近有同款手机也打开蓝牙,那么还需要手动修改手机蓝牙名称等,使用上不够便捷;而且会影响其他蓝牙应用,如果在蓝牙配对连接时,一方手机正在使用蓝牙耳机听歌就需要停止听歌,待传输完毕后再连接蓝牙耳机听歌,若为了分享正在听的歌而中断歌曲的播放就得不偿失。
[0004] 方案2:和蓝牙传输类似,只是采用手机的WIFI进行相互的数据传输。由于WIFI技术不为点对点连接而生,因此还需借助第三方才能进行数据传输。其缺点在于:不够便捷,需要一方手机设为主手机(如手动建立热点),另一方手机设为从手机(如手动连接热点),然后也需要通过接收方手动确认同意才能进行数据传输;也会影响其他基于WIFI的应用,因为此种基于WIFI的相互传输不能和其他WIFI应用共存,所以诸如WIFI上网等就需要中断,待两台手机相互传输完毕才能再通过WIFI上网。
[0005] 方案3:基于两台都具有NFC功能的手机,通过背靠背靠近后进行自动配对,然后进行数据的传输。此方案虽然在便捷性及无线传输的共存性上有较大改善,但还是存在很多不足之处。首先,从便捷角度上看,依然有改善的空间,虽然NFC通过手机背靠背接近就可以实现数据交换,但基于数据的安全和隐私等考量还是需要人工干预才能进行数据交换,如手动设置NFC数据的自动接收或者手动设置打开NFC等,否则在公共场合,手机背面朝外(手机NFC天线基本都位于手机背面)放在口袋时(这是大多数人很自然的方式),可能会产生不希望的数据泄露或者接收到垃圾信息等未知的问题;而且,此方案需要两台手机都具有NFC功能,缺一不可,这就造成了应用的局限,无论哪一方手机没有NFC就无法完成此种信息的共享;再者,增加NFC功能会增加手机的成本,并且由于还需在手机内部增加NFC天线,因此也会增加手机的整机厚度,这两项都和目前手机轻薄、低价的趋势相矛盾。
[0006] 方案4:基于两台具有hotknot功能的手机,通过面对面靠近后进行自动配对,然后进行数据的传输。hotknot传输是将手机面对面贴合,然后通过电容触摸(CTP)感应来进行数据传输。此种方案的最大局限在于:只有特定的手机CPU平台,采用特定的电容触摸IC搭配特定的电容触摸屏才能实现hotknot的功能,且两台手机都需要具备此功能才能进行传输,局限性太大。
[0007] 因此,有必要提出一种克服现有技术种种缺失的移动终端及其通信方法,以切实有效地实现手机对手机或者说点对点之间相互的通信问题。

发明内容

[0008] 鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种移动终端及其通信方法,以切实有效地实现手机对手机或者说点对点之间相互方便快捷的通信。
[0009] 为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种移动终端通信方法,其应用于具有光线传感器、距离传感器与显示屏的第一移动终端与第二移动终端中,其特征在于,该移动终端通信方法包括:1)将第一移动终端的光线传感器与距离传感器贴合该第二移动终端的显示屏,而将第二移动终端的光线传感器与距离传感器贴合该第一移动终端的显示屏;2)令第一移动终端在选定一交互需求后提供一交互按钮,在触动该交互按钮后,触发产生一交互请求指令;3)第一移动终端接收到该交互请求指令时,启动其自身的距离传感器循环检测与该第二移动终端贴合的距离值,并判断该距离值是否在一允许距离范围内,若是,则进至下一步骤,若否,则判断是否超时,若超时则结束此次通信过程;4)第一移动终端循环发送一握手信号;5)第二移动终端接收到该握手信号时,启动其自身的距离传感器循环检测与该第一移动终端的距离值,并判断所检测的距离值是否在该允许距离范围内,若是,则进至下一步骤,若否,则返回待机状态;6)第二移动终端发送一握手反馈信号;以及7)当第一移动终端接收到该握手反馈信号时,该第一移动终端与该第二移动终端建立交互连接关系。
[0010] 在本发明的移动终端通信方法的一实施例中,该交互需求可例如为发送一待传输的数据。则上述步骤7)进一步包括:7-1)当该第一移动终端与该第二移动终端建立交互连接关系后,第一移动终端将一待发送的数据以显示屏的黑白闪烁变化方式予以发送;7-2)启动该第二移动终端的光线传感器检测该第一移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制信号,即最终获得该第一移动终端的待发送的数据;以及7-3)当该第二移动终端将待发送的数据接受完毕,即发送一数据接收成功的信息,该第一移动终端接收到所发送的数据接收成功的信息,则提供一发送/接收成功的提示信息。
[0011] 在本发明的移动终端通信方法的另一实施例中,该交互需求可例如为双向数据传输。具体而言,该双向数据传输可例如为通信录同步、BT/WIFI配对或者秘钥/权限传递等。则上述步骤7)进一步包括:7-1)’当该第一移动终端与该第二移动终端建立交互连接关系后,第一移动终端与第二移动终端分别将各自待传输的数据以显示屏的黑白闪烁变化方式予以发送;以及7-2)’启动该第一移动终端的光线传感器检测该第二移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制信号,即最终获得该第二移动终端所发送的数据,同时也启动第二移动终端的光线传感器检测该第一移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制信号,则最终获得该第一移动终端所发送的数据。
[0012] 此外,上述光线传感器检测显示屏的黑白闪烁变化以转化成可识别的二进制信号的过程进一步包括:当显示屏为黑色时,光线传感器接收到的二进制信号为0,当显示屏为白色时,光线传感器接收到的二进制信号为1。而显示屏的黑白闪烁变化是通过显示屏的屏幕背光的高速亮灭变化来实现显示屏的黑和白的变化。上述步骤3)进一步包括:在判断该距离值不在该允许距离范围内并进一步判断是否超时,若否,则继续执行该距离值是否在该允许距离范围内的判断步骤,若是,则提供一等待超时的提示信息,并结束此次通信过程。
[0013] 同时,本发明还提供一种应用如上所述的移动终端通信方法的第一移动终端,包括光线传感器、距离传感器与显示屏,其特征在于该第一移动终端还包括:触发模块,用以供在选定一交互需求后提供一交互按钮,在触动该交互按钮后即触发产生一交互请求指令;第一处理模块,用以在接收接收到该触发模块所产生的交互请求指令时,启动该距离传感器循环检测与该第二移动终端贴合的距离值,并判断该距离值是否在该允许距离范围内,若是,则循环发送一握手信号并等待该第二移动终端的握手反馈,当接收到该第二移动终端的握手反馈后,则建立与该第二移动终端的交互连接关系;以及第一收发模块,用以在建立与该第二移动终端的交互连接关系后,依据所选定的交互需求以该显示屏的黑白闪烁变化方式发送数据,或启动该光线传感器检测该第二移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制信号,则最终获得该第二移动终端所发送的数据。其中,该交互需求可例如为发送一待传输数据或双向数据传输等。
[0014] 再者,本发明还提供一种应用如上所述的移动终端通信方法的第二移动终端,包括光线传感器、距离传感器与显示屏,其特征在于该第二移动终端还包括:第二处理模块,用以在待机状态时接收到该第一移动终端所发送的握手信号后,启动该距离传感器循环检测与该第一移动终端贴合的距离值,并判断该距离值是否在该允许距离范围内,若否,则返回至待机状态,若是,则发送一握手反馈信号;以及第二收发模块,用以在建立与该第一移动终端的交互连接关系后,依据该第一移动终端的触发模块所选定的交互需求,启动该光线传感器检测该第一移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制数据,即最终获得该第一移动终端所发送的数据,或以该显示屏的黑白闪烁变化方式发送数据。
[0015] 具体而言,上述允许距离范围可例如为2cm。
[0016] 如上所述,本发明的移动终端及其通信方法,具有以下有益效果:
[0017] 首先,无需人工打开关闭某些功能(例如手动打开蓝牙或手动建立热点等),只需点击发送需要分享的数据,然后两台移动终端面对面首位交错贴合即自动完成数据(如图片)的传输,不影响其他的数据应用,如蓝牙耳机、WIFI上网等,使用上非常的方便、便捷;
[0018] 其次,本发明需要移动终端面对面首尾交错贴合才能进行数据通信,因此能够同时满足便捷和安全的要求,不存在由于数据误传输引起的信息泄露等隐私和安全问题。且无需对例如手机的移动终端增加额外的物料成本和设计成本;
[0019] 再者,对例如手机的移动终端采用的CPU平台,光线传感器与距离传感器型号等都没有限制,只要具备光线传感器、距离传感器的手机都可以实现本发明阐述的功能。目前市场上95%以上的智能手机,无论Android还是IOS系统,都可以应用本发明实现相互的数据传输,应用范围很广。

实施方案

[0042] 以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0043] 需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
[0044] 请参阅图1,本发明提供一种移动终端通信方法,其应用于具有光线传感器、距离传感器与显示屏的第一移动终端与第二移动终端中。其中,该第一移动终端与第二移动终端可例如为智能手机,但不以此为限。以下即对本发明的移动终端通信方法进行详细说明。
[0045] 在执行本发明的移动终端通信操作时,首先将第一移动终端的光线传感器与距离传感器贴合该第二移动终端的显示屏,而将第二移动终端的光线传感器与距离传感器贴合该第一移动终端的显示屏。为配合说明这一步骤,本实施例以图2A以及2B所示的智能手机与图3所示的作为第一移动终端的手机A以及作为第二移动终端的手机B为例进行说明。目前绝大部分的智能手机都采用如图2A以及2B所示的板式布局,如图所示,该智能手机1包括设置在中间部分且占据绝大部分面积的显示屏11以及设置在显示屏11上方的光线传感器与距离传感器12,光线、距离传感器虽然为两种不同的传感器,但是由于原理相近(接收可见光和红外光),并考虑到设计和制造的便利性,所以都是安置在相同位置,因此,示意图和本实施例的阐述都把它们作为一个整体考量,即统一以标号12表示。因此,要将作为第一移动终端的手机A的光线传感器与距离传感器12a贴合作为第二移动终端的手机B的显示屏11b,而将手机B的光线传感器与距离传感器12b贴合手机A的显示屏11a,只要如图3所示,将手机A和手机B分别面对面并且首尾交错靠近贴合,即可保证手机A的显示屏11a完全覆盖手机B的光线传感器与距离传感器12b,同时手机B的显示屏11b也完全覆盖手机A的光线传感器与距离传感器12a。这样特殊的方式既保证了数据传输的主观意愿,又避免了传输时外接光线可能造成的干扰;同时由于屏幕相对于光线传感器与距离传感器的面积很大,很容易实现首尾交错靠近贴合的动作,不会造成实际应用的别扭和困扰。
[0046] 接着,如图1所示,在第一移动终端侧,首先,执行步骤S100,在选定一交互需求后提供一交互按钮,在触动该交互按钮后,触发产生一交互请求指令。在本实施例中,该交互需求为发送一待传输数据,即单方向数据传输请求,该交互按钮可例如为发送按钮或者分享按钮。接着,进行步骤S110。
[0047] 在步骤S110中,接收到该交互请求指令时,启动其自身的距离传感器循环检测与该第二移动终端贴合的距离值。接着,进行步骤S120。
[0048] 在步骤S120中,判断所检测的距离值是否在一允许距离范围内,若是,则进至步骤S131,若否,则进至步骤S132。在本实施例中,该允许距离范围为2cm。
[0049] 在步骤S131中,发送一握手信号。接着,进行步骤S150。
[0050] 在步骤S132中,判断是否超时,若否,则返回至步骤S120,继续执行距离值的判断步骤,若是,则进至步骤S140。
[0051] 在步骤S140中,提供一等待超时的提示信息,并结束此次通信过程。
[0052] 在步骤S150中,判断是否收到该第二移动终端所发送的握手反馈信号。若是,则进至步骤S161,若否,则进至步骤S162。
[0053] 在步骤S161中,建立该第一移动终端与该第二移动终端的交互连接关系,并将待传输的数据以显示屏的黑白闪烁变化方式予以发送。更详而言之,上述显示屏的黑白闪烁变化是通过显示屏的屏幕背光的高速亮灭变化来实现显示屏的黑和白的变化,背光亮灭的频率主要受限于内部使能控制电路,而此内部使能控制电路普遍可以轻松的实现200K~400KHz的频率,即屏幕发送数据的能力可以轻松达到200Kb~400Kb。接着,进行步骤S170。
[0054] 在步骤S162中,判断是否超时,若否,则返回至步骤S131,再次发送该握手信号,若是,则进至步骤S140。
[0055] 在步骤S170中,判断是否收到第二移动终端所发送的数据接收成功的信息,若是,则进至步骤S181,若否,则进至步骤S182。
[0056] 在步骤S181中,提供一发送/接收成功的提示信息。该提示信息可例如以声音或振动的方式提供。
[0057] 在步骤S182中,判断是否超时,若否,则返回至步骤S170,继续执行判断步骤,若是,则进至步骤S140。
[0058] 在第二移动终端侧,首先,执行步骤S200,处于待机状态。接着,进行步骤S210。
[0059] 在步骤S210,在接收到该第一移动终端所发送的握手信号时,启动其自身的距离传感器循环检测与该第一移动终端的距离值。接着,进行步骤S220。
[0060] 在步骤S220中,判断所检测的距离值是否在该允许距离范围内,若是,则进至步骤S230,若否,则返回待机状态。如此,即可防止作为接收方的第二移动终端受到外界闪烁光源的干扰,该第二移动终端会先通过距离传感器检测是否有第一移动终端靠近,若没有则对干扰的光源不予回应,以免极端情况手机收到外界光源干扰后错误自动回应。
[0061] 在步骤S230中,发送一握手反馈信号。接着,进行步骤S240。
[0062] 在步骤S240中,启动光线传感器检测该第一移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制信号,即最终获得该第一移动终端的待传输的数据。更详而言之,如图4所示,该光线传感器检测转化的过程为:当检测到该第一移动终端的显示屏为黑色时,该第二移动终端的光线传感器接收到的二进制信号为0,当检测到该第一移动终端的显示屏为白色时,该第二移动终端的光线传感器接收到的二进制信号为1。接着,进行步骤S250。
[0063] 在步骤S250中,当该第二移动终端将待传输的数据接受完毕后,即发送一数据接收成功的信息。
[0064] 此处须予以说明的是,上述实施例仅以交互需求为发送一待传输的数据,且以第一移动终端发送交互请求,主动和第二移动终端建立交互连接后进行数据传输为例进行阐述,但不以此为限,在其他实施例中,也可以是由第二移动终端主动连接并发起操作。
[0065] 而且,上述交互需求也不局限于发送一待传输的数据这样一种单方向数据传输方式,也可以是例如通信录同步、BT/WIFI配对或者秘钥/权限传递等等的双向数据传输,如此,则在上述第一移动终端与第二移动终端建立交互连接关系后,就不是简单的由第一移动终端单方向发送数据予第二移动终端,而是第一与第二移动终端相互之间进行数据双向传输,具体而言,即第一移动终端与第二移动终端分别将各自待传输的数据以显示屏的黑白闪烁变化方式予以发送,同时,启动该第一移动终端的光线传感器检测该第二移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制信号,即最终获得该第二移动终端所发送的数据,同时也启动第二移动终端的光线传感器检测该第一移动终端的显示屏的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制信号,则最终获得该第一移动终端所发送的数据。以WIFI配对为例,当交互需求为WIFI配对,在应用本发明的移动终端通信方法而建立该第一移动终端与第二移动终端的交互连接关系后,该第一移动终端与第二移动终端即可通过光线传感器配对连接WIFI,在WIFI配对好后,双方即可进行更高速率的数据传输,以适应大数据分享。
[0066] 请参阅图5A,是显示应用如上所述的移动终端通信方法的第一移动终端。如图所示,该第一移动终端100至少包括距离传感器101、光线传感器102、显示屏103、触发模块104、第一处理模块105以及第一收发模块106。
[0067] 其中,该触发模块104是用以供在选定一交互需求后提供一交互按钮,在触动该交互按钮后即触发产生一交互请求指令。其中,该交互需求为发送一待传输数据或双向数据传输。
[0068] 该第一处理模块105是用以在接收到该触发模块104所产生的交互请求指令时,启动该距离传感器101循环检测与第二移动终端200贴合的距离值,并判断该距离值是否在上述允许距离范围内,若是,则循环发送一握手信号并等待该第二移动终端200的握手反馈,当接收到该第二移动终端的握手反馈信号后,则建立与该第二移动终端200的交互连接关系。在本实施例中,该允许距离范围为2cm。
[0069] 该第一收发模块106是用以在建立与该第二移动终端200的交互连接关系后,依据所选定的交互需求以该显示屏103的黑白闪烁变化方式发送数据,或启动该光线传感器102检测该第二移动终端200的显示屏203的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制信号,则最终获得该第二移动终端所发送的数据。
[0070] 请参阅图5B,是显示应用如上所述的移动终端通信方法的第二移动终端。如图所示,该第二移动终端200至少包括距离传感器201、光线传感器202、显示屏203、第二处理模块204以及第二收发模块205。
[0071] 其中,该第二处理模块204是用以在待机状态时接收到该第一移动终端100所发送的握手信号后,启动该距离传感器201循环检测与该第一移动终端100贴合的距离值,并判断该距离值是否在该允许距离范围内,若否,则返回至待机状态,若是,则发送一握手反馈信号。在本实施例中,该允许距离范围为2cm。
[0072] 该第二收发模块205是用以在建立与该第一移动终端100的交互连接关系后,依据该第一移动终端100的触发模块104所选定的交互需求,启动该光线传感器202检测该第一移动终端100的显示屏103的黑白闪烁变化,进而转化成可识别的二进制数据,即最终获得该第一移动终端100所发送的数据,或以该显示屏203的黑白闪烁变化方式发送数据。
[0073] 综上所述,本发明提供一种移动终端及其通信方法,主要是基于移动终端中已经具有的显示屏作为信号的发射源:屏幕的黑、白分别对应二进制中的“0”和“1”;将移动终端中的光线传感器作为信号的接收源:检测对方移动终端的显示屏的黑、白变化从而转化成内部可以识别的“0”“1”二进制数据;将移动终端的距离传感器作为判断两台移动终端是否贴合的依据,保证能够自动收/发数据的同时避免外界各种闪烁光线引起的错误判断,由此以切实有效地实现点对点之间相互方便快捷的通信技术。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
[0074] 上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

附图说明

[0020] 图1显示为本发明的移动终端通信方法的操作流程图。
[0021] 图2A以及2B显示应用本发明的移动终端通信方法的一具体实例的智能手机的示意图。其中,图2A为正视图,图2B为侧剖视图。
[0022] 图3显示应用本发明的移动终端通信方法的两台手机的贴合状态的示意图。
[0023] 图4显示应用本发明的移动终端通信方法的光线传感器检测显示屏的转化信号波形图。
[0024] 图5A显示应用本发明的移动终端通信方法的第一移动终端的方块示意图。
[0025] 图5B显示应用本发明的移动终端通信方法的第二移动终端的方块示意图。
[0026] 元件标号说明
[0027] 1     智能手机
[0028] 100   第一移动终端
[0029] 101、201                 距离传感器
[0030] 102、202                 光线传感器
[0031] 103、203                 显示屏
[0032] 104                     触发模块
[0033] 105                     第一处理模块
[0034] 106                     第一收发模块
[0035] 11、11a、11b             显示屏
[0036] 12、12a、12b             光线传感器与距离传感器
[0037] 200                     第二移动终端
[0038] 204                     第一处理模块
[0039] 205                     第一收发模块
[0040] A、B                     手机
[0041] S100~S182、S200~S250   步骤
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