当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]Android系统终端实现3G WIFI无线漫游

随着人们日常生活和工作节奏的不断加快,人们对信息获取的便捷程度、对移动办公、移动娱乐的重视程度正与日俱增。无线接人是满足这一高速增长需求的唯一途径,无线接人的两个主角是3G(3rdGeneratiON)技术和W1FI(Wireless Fidelity)技术。

  本论文针对目前比较流行的Android系统手机终端的3G、wIFI连接机制实现了3G和wIFI的无线漫游。

  1 Android平台介绍

  Android是Google公司最新推出的一个手机平台,是一个真正意义上的开放性移动设备综合平台。它包括操作系统、用户界面和应用程序及移动电话工作所需的全部软件,而且不存在任何以往阻碍移动产业创新的专有权障碍。Android是由Unix+Java构成的。它的架构和工作原理决定了Android即目前最具可移植性的手机操作系统。Android是开源软件,能够有效降低软件的成本,从而降低手机的整体价格,最终让每个用户能够自由的获取信息。Android提供了一个从操作系统到应用程序的完整的软件栈,同时又允许人们定制差异化,以形成自己的竞争优势,这对于手机制造商来说,具有强大的吸引力。开源软件带来的另一个好处是允许厂商自主解决问题。在此我们借助android系统的开源性及可定制的特性在此基础上增加了3G、WIFI的无线漫游机制。

  2 WIFI漫游中ListView的作用

  Activity是构成应用程序中最重要的构造块,在Android应用程序中,几乎都是通过Activity来与用户进行交互,所以Activity主要负责的就是创建与用户进行交互的显示窗口,你可以在这些窗口里通过调用setContentView(View)方法来显示你自己的用户界面。在实际开发应用程序的过程中通常需要用到列表显示功能,那么在Android应用中,我们是通过Android中的一个特殊组件ListView来进行列表展示,它以列表的形式展示具体内容,并且能够根据数据的长度自适应显示。列表的显示需要3个元素。

  1.ListVeiw。用来展示列表的View。

  2. 适配器。用来把数据映射到ListView上的中介。

  3. 数据。具体的将被映射的字符串、图片、或者基本组件。

  ListView 绘制的过程如下:首先,系统在绘制ListView 之前,将会先调用getCount方法来获取Item 的个数。之后每绘制一个Item 就会调用一次getView 方法,在此方法内就可以引用事先定义好的xml来确定显示的效果并返回一个View对象作为一个Item 显示出来。也正是在这个过程中完成了适配器的主要转换功能,把数据和资源以开发者想要的效果显示出来。也正是getView 的重复调用,使得ListView 的使用更为简单和灵活。这两个方法是自定ListView显示效果中最为重要的,同时只要重写好了前两个方法,ListView就能完全按开发者的要求显示。而getltem和getltemld方法将会在调用ListView的响应方法的时候被调用到。所以要保证ListView的各个方法有效的话,这两个方法也得重写。ListView作为一个数据显示的机制,在用户添加完SSID节点可以通过这种机制显示出来,同时还添加了删除,修改按钮及SSID序号。这些SSID节点作为wIFI漫游的搜索节点,按照用户的经常使用的级别定义优先顺序。

  2.1 SharedPreference实现数据存储

  Android 平台给我们提供了一个SharedPreferences类,它是一个轻量级的存储类,特别适合用于保存软件配置参数。SharedPreferences是以键值对来存储应用程序的配置信息的一种方式,它只能存储基本数据类型。一个程序的配置文件仅可以在本应用程序中使用,或者说只能在同一个包内使用,不能在不同的包之间使用。实际上SharedPreferences是采用了XML格式将数据存储到设备中,在DDMS中的File Explorer中的/data/data/~ package name>/shares prefs目录下。

  

 

  因为sharedPreferences是使用xml文件保存数据,getSharedPreferences(nAME,mode)方法的第一个参数用于指定该文件的名称,名称不用带后缀,后缀会由Android自动加上。如果希望SharedPreferences使用的xml文件能被其他应用读和写,可以指定Context.M ODE—W ORLD— READABLE 和Context.MODE WORLD WRITEABI E权限。另外Activity还提供了另一个getPreferences(mode)方法操作SharedPreferences,这个方法默认使用当前类不带包名的类名作为文件的名称。访问SharedPreferences中的数据代码如下:

  

 

  Long num — ssidvalues.getI ong(SSIDNUM ,O);如果访问其他应用中的Preference,前提条件是该preference创建时指定了Context.MODE WORLDREADABLE 或者Context.MODE WORLDWRITEABLE权限。在此实现中是将数据存储在用户自己定义的SharedPreference文件中,用户将SSID节点添加到用户定义的SSIDINFO文件中。

  2.2 3G WIFI无线漫游功能设计

  在基于android系统手机中的wIFI和3G都有相应的设置选项,在WIFI设置关闭的情况下默认通过3G 网络连接上网。用户会经常去一些有wIFI热点的地方,这些热点是给用户免费开放的,可以通过WIFI网络连接到互联网。这些经常用的AP节点就是用户设置的SSID节点。

  WIFI AP节点认证连接过程:

  ①搜索过程。终端进入wIFI后,首先搜索候选网络的AP信息,AP搜索过程就是终端扫描信道获取AP信息的过程,也叫AP扫描过程。在此过程中,终端在某个频道上发出请求消息,然后等待AP回应,然后转到下一个频道。IEEE802.n标准规定,AP在收到终端发出的请求信息后,必须回复携带自身信息的包给终端,终端成功收到AP回复后,就能够确知AP的存在并获取妙的相关信息。

  ② 认证过程。终端在发起切换连接上wIFI一个新的AP时,需要通过AP的认证。在进入认证阶段后,AP先发送一个待验证的内容片断给终端,终端解析此内容后将解析结果返回给AP,再判断终端解析后的内容是否正确,如果正确则通过认证,否则失败。3个子过程缺少一个过程都会导致此次认证失败,因此保证了AP认证机制的可靠性。尽管这3个过程比较复杂,在终端与AP之间产生了多次的交互,然而这些过程并不占用太多的时间。

  ③ 重关联过程。在经过认证后,需要与连接上的AP进行重关联,然后通过AP连接上网。在重关联过程中,终端先发送重关联请求帧给AP,该帧包含了终端一些信息,如终端所支持的数据比特率及终端将要进行连接的AP在网络中的SSID。在接收到请求后,AP处理请求并为该终端建立一条关联ID号同时分配一部分存储空间来存储相关信息。然后AP向终端发送重关联响应来通终端关联成功还是失败,同时包含AP建立重关联的相关信息。如果关联成功,则终端可以使用此AP联网并与其他已经联网的终端进行通信了。

  ④ 地址配置。终端在连接上AP后,AP要给终端分配一个IP地址,使其通过IP地址连接上互联网。

  以上步骤是wIFI在热点区域连接AP节点认证的过程。在android系统中wIFI如果设定为关闭即使是在有wIFI热点区域也不会进行搜索连接。为此我们添加了wIFI漫游过程。首先每隔一个固定间隔时间打开wIFI设置,查找是否有wIFI热点,如果有就进行以上的wIFI连接AP节点的过程,然后查找用户设定的SSID节点,查找到和用户设定的一致的SSID节点则进行网络连接。网络连接终端可以发起切换,在与3G 网络断开后使用存储的信息与wIFI的AP建立连接,通过wIFI上网,从3G 网络切换到WIFI网络连接到Internet。

2.3 WIFI漫游功能模块框图

 

  为了能够在间隔固定时间查询是否有wIFI热点区域,特启动了一个漫游线程,该线程主要完成了如果已经在wIFI热点区域则打开wIFI设置,将wIFI的AP节点与用户设定的SSID进行比较如果为设定的SSID节点则进行连接,否则即使在热点区域仍然用3G 网络连接。

  在3G连接的情况下实现探测wIFI节点流程图,如果探测到的SSID在设定的I ist列表中,将3G关闭并自动连接到设定的SSID,实现流程图如图1所示。

  

 

  3 结束语

  该漫游机制的实现方便了用户使用,减少了用户使用3G网络流量的费用。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭