本發(fā)明涉及一種路由器,特別涉及一種可無線喚醒的路由器、包括該路由器的無線喚醒系統(tǒng)以及路由器無線喚醒方法。
背景技術(shù):
Wi-Fi是一種允許電子設(shè)備連接到一個無線局域網(wǎng)(WLAN)的技術(shù),通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射頻頻段,將有線信號轉(zhuǎn)變?yōu)闊o線信號,連接到無線局域網(wǎng)通常是有密碼保護的,但也可以是開放的,這樣就允許任何在WLAN范圍內(nèi)的設(shè)備可以連接上,使得用戶在移動中可以保持網(wǎng)絡(luò)連接。
在實際的使用中,為確保用戶網(wǎng)絡(luò)不間斷,無線設(shè)備常年開啟不關(guān)閉。但根據(jù)用戶的實際使用習慣,無線路由器等設(shè)備并不需要時刻開啟,例如夜間睡覺時、出門工作時等情況。此外,無線路由器等設(shè)備在開啟網(wǎng)絡(luò)時也會造成能量的浪費,同時也會干擾其他無線設(shè)備的使用。
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多輸入多輸出)技術(shù)指在發(fā)射端和接收端分別使用多個發(fā)射天線和接收天線,使信號通過發(fā)射端與接收端的多個天線傳送和接收,從而改善通信質(zhì)量。它能充分利用空間資源,通過多個天線實現(xiàn)多發(fā)多收,在不增加頻譜資源和天線發(fā)射功率的情況下,可以成倍的提高系統(tǒng)信道容量,顯示出明顯的優(yōu)勢,被視為下一代移動通信的核心技術(shù)。
現(xiàn)在的無線路由器已經(jīng)采用這種多天線的傳輸方式,而且常年開啟沒有休眠模式。這種使用方法會造成能量的浪費,同時也會干擾其他無線設(shè)備的使用。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是為了克服現(xiàn)有技術(shù)中的無線路由器常年開啟沒有休眠模式,造成能量的浪費,同時會干擾其他無線設(shè)備的使用的缺陷,提供一種可無線喚醒路由器、無線喚醒系統(tǒng)及路由器無線喚醒方法。
本發(fā)明是通過下述技術(shù)方案來解決上述技術(shù)問題的:
本發(fā)明提供一種可無線喚醒的路由器,其特點在于,該路由器包括一判斷模塊、一無線收發(fā)模塊、一休眠模塊和一處理器;
該判斷模塊用于判斷在最近一時間段內(nèi)該無線收發(fā)模塊與一移動終端是否進行數(shù)據(jù)傳輸,在為否時發(fā)送一無數(shù)據(jù)傳輸信號至該休眠模塊,該休眠模塊用于設(shè)置該路由器的系統(tǒng)進入休眠模式,該無線收發(fā)模塊用于啟用一根天線工作,且該根天線與移動終端保持連接;
該無線收發(fā)模塊還用于通過該根天線接收移動終端發(fā)送來的喚醒指令,該處理器用于將該系統(tǒng)的模式由休眠模式切換為工作模式,該無線收發(fā)模塊用于啟用所有天線工作。
較佳地,該休眠模塊用于將該系統(tǒng)的MIMO模式切換為休眠模式。
較佳地,該工作模式為MIMO模式。
本發(fā)明還提供一種無線喚醒系統(tǒng),其特點在于,其包括上述的可無線喚醒的路由器和移動終端;
本發(fā)明還提供一種路由器無線喚醒方法,其特點在于,其包括以下步驟:
S1、該路由器判斷在最近一時間段內(nèi)是否與一移動終端進行數(shù)據(jù)傳輸,若是則重復(fù)執(zhí)行步驟S1,否則進入步驟S2;
S2、該路由器設(shè)置該路由器的系統(tǒng)進入休眠模式,該路由器的無線收發(fā)模塊啟用一根天線工作,且該根天線與移動終端保持連接;
S3、移動終端發(fā)送一喚醒指令至該路由器;
S4、該無線收發(fā)模塊通過該根天線接收該喚醒指令;
S5、該路由器將該系統(tǒng)的模式由休眠模式切換為工作模式,該無線收發(fā)模塊啟用所有天線工作。
較佳地,在步驟S2中,該路由器將該系統(tǒng)的MIMO模式切換為休眠模式。
較佳地,該工作模式為MIMO模式。
在符合本領(lǐng)域常識的基礎(chǔ)上,上述各優(yōu)選條件,可任意組合,即得本發(fā)明各較佳實例。
本發(fā)明的積極進步效果在于:
本發(fā)明路由器長時間無數(shù)據(jù)傳輸時處于休眠模式,功耗低,可以很好的節(jié)約能量,同時天線信號微弱,幾乎不影響其他無線設(shè)備的使用,同時支持無線喚醒,路由器可以按需求工作,十分方便,不影響使用。
附圖說明
圖1為本發(fā)明較佳實施例的可無線喚醒的路由器的結(jié)構(gòu)框圖。
圖2為本發(fā)明較佳實施例的路由器無線喚醒方法的流程圖。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖給出本發(fā)明較佳實施例,以詳細說明本發(fā)明的技術(shù)方案,但并不因此將本發(fā)明限制在所述的實施例范圍之中。
本實施例提供一種無線喚醒系統(tǒng),其包括一可無線喚醒的路由器和一移動終端,其中,該移動終端可以為手機、平板電腦等。
如圖1所示,該可無線喚醒的路由器包括一判斷模塊1、一無線收發(fā)模塊2、一休眠模塊3和一CPU 4。
上面介紹了該可無線喚醒的路由器包括的部件,下面具體介紹各部件所具備的功能:
該判斷模塊1用于判斷在最近一時間段(例如15分鐘)內(nèi)該無線收發(fā)模塊2與一移動終端是否進行數(shù)據(jù)傳輸,在為否時發(fā)送一無數(shù)據(jù)傳輸信號至該休眠模塊3,該休眠模塊3用于設(shè)置該路由器的系統(tǒng)進入休眠模式,即將該系統(tǒng)的MIMO模式切換為休眠模式,該無線收發(fā)模塊2用于啟用一根天線工作,且該根天線與移動終端保持連接,其他路天線處于關(guān)閉狀態(tài);
該無線收發(fā)模塊2還用于通過該根天線接收移動終端發(fā)送來的喚醒指令,該CPU 4用于將該系統(tǒng)的模式由休眠模式切換為工作模式(即MIMO模式),該無線收發(fā)模塊2用于啟用所有天線工作,該路由器成功恢復(fù)后,與移動終端通信。
如圖2所示,本實施例還提供一種路由器無線喚醒方法,其包括以下步驟:
步驟101、該路由器判斷在最近一時間段(例如15分鐘)內(nèi)是否與一移動終端(例如手機)進行數(shù)據(jù)傳輸,若是則重復(fù)執(zhí)行步驟101,否則進入步驟102;
步驟102、該路由器將該系統(tǒng)的MIMO模式切換為休眠模式,該路由器的無線收發(fā)模塊啟用一根天線工作,且該根天線與移動終端保持連接,其他路天線處于關(guān)閉狀態(tài);
步驟103、移動終端發(fā)送一喚醒指令至該路由器;
步驟104、該無線收發(fā)模塊通過該根天線接收該喚醒指令;
步驟105、該路由器將該系統(tǒng)的模式由休眠模式切換為MIMO模式,該無線收發(fā)模塊啟用所有天線工作,該路由器與移動終端通信。
在本實施例中,在無線路由器中定義了一種休眠模式,在該休眠模式下,無線路由器無數(shù)據(jù)傳輸,系統(tǒng)以一種低功耗模式保持運狀態(tài),無線收發(fā)模塊狀態(tài)由MIMO模式切換為一路天線接收信號,其他路天線及放大電路都處于關(guān)閉狀態(tài)。此時無線終端僅與無線路由器保持一個信號很微弱連接。
在無線喚醒時,無線終端會通過僅有的連接發(fā)送一個喚醒指令。無線路由器的CPU在接收到喚醒指令后會將系統(tǒng)由休眠模式切換到正常工作模式全力運轉(zhuǎn)。
下面以一個無線路由器與一個手機的通信連接為例,來具體說明本發(fā)明的技術(shù)方案,進一步使得本領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠更好地理解本發(fā)明的技術(shù)方案:
1、無線路由器與手機正常工作,所有天線全部啟動一起工作,系統(tǒng)全力運轉(zhuǎn);
2、無線路由器不斷地檢測在最近15分鐘內(nèi)無線路由器與手機是否無數(shù)據(jù)傳輸,若無線路由器檢測出在最近15分鐘內(nèi)無線路由器與手機并無數(shù)據(jù)傳輸,則無線路由器的系統(tǒng)由MIMO模式進入休眠模式,無線收發(fā)模塊將僅啟用1根天線工作,與手機僅保持連接;
3、用戶啟用手機,想通過手機無線上網(wǎng),則手機會發(fā)送一個喚醒指令給無線路由器;
4、無線路由器通過該根天線接收到喚醒指令,CPU將切換系統(tǒng)的工作模式,從休眠模式恢復(fù)正常工作模式,即MIMO模式,無線收發(fā)模塊的所有天線通路也都開始工作,無線路由器成功恢復(fù)后與手機通信;
5、手機得知無線路由器已經(jīng)喚醒過來,就開始與無線路由器正常的數(shù)據(jù)傳輸和交換。
綜上可知,本發(fā)明的無線路由器在長時間無數(shù)據(jù)傳輸時由MIMO模式切換為休眠模式,功耗低,可以很好的節(jié)約能量,同時天線信號微弱,幾乎不影響其他無線設(shè)備的使用,同時支持無線喚醒,路由器可以按需求工作,十分方便,不影響使用。
雖然以上描述了本發(fā)明的具體實施方式,但是本領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)當理解,這些僅是舉例說明,本發(fā)明的保護范圍是由所附權(quán)利要求書限定的。本領(lǐng)域的技術(shù)人員在不背離本發(fā)明的原理和實質(zhì)的前提下,可以對這些實施方式做出多種變更或修改,但這些變更和修改均落入本發(fā)明的保護范圍。