CN103118386A - 一种无线路由器在多信道中的数据传输方法 - Google Patents

一种无线路由器在多信道中的数据传输方法 Download PDF

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CN103118386A CN2013100601598A CN201310060159A CN103118386A CN 103118386 A CN103118386 A CN 103118386A CN 2013100601598 A CN2013100601598 A CN 2013100601598A CN 201310060159 A CN201310060159 A CN 201310060159A CN 103118386 A CN103118386 A CN 103118386A
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范海鹏
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Abstract

本发明涉及无线数据传输技术,具体的说是涉及一种无线路由器在多信道中的数据传输方法。本发明所述的方法主要技术方案为:首先路由器连接多个相互不会干扰的独立信道,并约定不同的信道为不同连接速率的无线设备传输数据,通过为每个信道设置信道传输速率临界值来确定接入的无线设备速率是否达到该信道的使用需求,从而有效的对不同连接速率的无线设备进行区分,使高速的无线设备连接高速信道,低速的无线设备连接低速信道。本发明的有益效果为,能够保证高速率的设备工作在一个较高的网络速率的情况下,同时保证低速率的设备能够正常的连接入无线系统,从而极大的提升无线网络的用户体验。本发明尤其适用于无线路由系统。

Description

一种无线路由器在多信道中的数据传输方法
技术领域
本发明涉及无线数据传输技术,具体的说是涉及一种无线路由器在多信道中的数据传输方法。
背景技术
在传统的无线路由器中,如果所有的无线客户端都工作在较高的速率下,那么这个无线路由器的整体工作速率就可以达到很高,一般可以达到70-90M;但是如果有一个低速率的客户端拨入后,路由器的整体工作速率就会降低很多,其速率甚至低于20M。这样就导致了无线路由器的服务质量下降,现有的解决方法往往是将低速率的设备剔除出系统,但这样就导致了低速率的设备无法连接入系统,使得无线系统的使用体验较差。因此目前的无线路由器无法提供高速率和低速率设备同时接入时的高质量服务体验。
发明内容
本发明所要解决的技术问题,就是提供一种无线路由器在多信道中的数据传输方法,能够在保证高速率的设备工作在一个较高的网络速率的情况下的同时保证低速率的设备同样能够正常的接入无线系统。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种无线路由器在多信道中的数据传输方法,其特征在于,包括以下步骤:
a.无线路由器同时工作在高速信道和低速信道,所述高速信道和低速信道相互独立,同时设置信道传输速率临界值;
b.分别检测所有接入的无线设备的实时传输速率;
c.判断无线设备的实时传输速率是否低于信道传输速率临界值,若是,则将该无线设备与无线路由器的通信移植到低速信道,若否,则将该无线设备与无线路由器的通信移植到高速信道,返回步骤b。
具体的,步骤c还包括以下步骤:
c1.判断无线设备的实时传输速率是否在固定时间内持续低于信道传输速率临界值,若是,则将该无线设备与无线路由器的通信移植到低速信道,若否,则返回步骤b;
c2.判断无线设备的实时传输速率是否在固定时间内持续高于信道传输速率临界值,若是,则将该无线设备与无线路由器的通信移植到高速信道,若否,则返回步骤b。
具体的,所述高速信道数量为多个,所述低速信道数量为多个。
具体的,所述高速信道数量为多个,所述低速信道数量为1个。
具体的,所述高速信道数量为1个,所述低速信道数量为多个。
具体的,所述高速信道数量为1个,所述低速信道数量为1个。
具体的,所述无线路由器为无线路由系统,无线路由系统是指多个相互连接的无线设备组成的无线网络系统。
本发明的有益效果为,能够保证高速率的设备工作在一个较高的网络速率的情况下,同时保证低速率的设备能够正常的连接入无线系统,从而极大的提升无线网络的用户体验。
附图说明
图1为本发明的逻辑示意框图;
图2为实施例1信道调整前的逻辑示意框图;
图3为实施例1信道调整后的逻辑示意框图;
图4为实施例2的逻辑示意框图;
图5为实施例3信道调整前的逻辑示意框图;
图6为实施例3第一次信道调整后的逻辑示意框图;
图7为实施例3第二次信道调整后的逻辑示意框图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,详细描述本发明的技术方案:
本发明提出一种无线路由器在多信道中的数据传输方法,采用的主要技术方案为:首先路由器连接多个相互不会干扰的独立信道,并约定不同的信道为不同连接速率的无线设备传输数据,通过为每个信道设置信道传输速率临界值来确定接入的无线设备速率是否达到该信道的使用需求,从而有效的对不同连接速率的无线设备进行区分,使高速的无线设备连接高速信道,同时低速的无线设备连接低速信道,实现了高低速无线设备合理共存。
如图1所示,无线路由器同时工作在高速信道a和低速信道b中。其中高速信道a和低速信道b不会相互干扰。同时设置一个工作速率的临界值s,以及一个速率改变后的维持时间t。设置维持时间t的优点在于,因为网络连接的不稳定性,连接速度可能会在小段时间内出现异常的高或者低,因此为了更准确的判定连接速率,需要设置一个合理的缓冲时间,即速率改变后的维持时间t。
当一个无线设备c1连接进入无线路由器时,其使用的信道为高速信道a。在后面的数据传输中,对无线设备c1的传输速率进行实时检测,如果发现c1的速率低于临界值s,且维持时间达到了t,就将与c1与无线路由器之间的通信移植到低速信道b。
无线设备c2的在接入无线网络后,其工作速率为一直高于临界值s,其工作信道就一直为高速信道a。在某一时刻,无线设备c2的速率发生改变,其速率低于临界值s且维持时间达到了t。无线路由器就将与c1之间的通信移植到低速信道b。
无线设备c3的在接入无线网络后,其工作速率为一直低于临界值s,其工作信道就一直为低速信道b。在某一时刻,无线设备c3的速率发生改变,其速率高于临界值s且维持时间达到了t。无线路由器就将与c1之间的通信移植到高速信道a。
同理,可以保证n个无线设备中所有的传输速率高于速率临界值s的无线设备均工作在高速信道a中,而所有的传输速率低于速率临界值s的无线设备工作在低速信道b中。
实施例1:
如图2所示,无线路由器R同时工作在信道1与信道2上,整个系统的速率临界值设定为15M,速率改变后的维持时间为2s。
在某一时刻t1,无线设备c1通过信道1连接到无线路由器R所在的无线网络中,无线设备c1与无线路由器R之间的数据传输这时工作在信道1上,在数据传输时,无线路由器R检测出无线设备c1的传输速率为1M,低于预先设定的速率临界值15M,且维持时间达到了2s。如图3所示,这时无线路由器R将与无线设备c1之间的数据传输使用的信道调整为信道2。
实施例2:
如图4所示,无线路由器R同时工作在信道1与信道2上,整个系统的速率临界值设定为15M,速率改变后的维持时间为2s。
在时刻t2,,无线设备c1通过信道2连接到无线路由器R所在的无线网络中,无线设备c1与无线路由器R之间的数据传输这时工作在信道2上,无线设备c2通过信道1连接到无线路由器R所在的无线网络中,无线设备c2与无线路由器R之间的数据传输这时工作在信道1上。在数据传输时,无线路由器R检测出无线设备c2的传输速率为54M,高于预先设定的速率临界值15M。这时无线路由器R与无线设备c2之间的数据传输使用的信道不发生改变,依然为信道1。
实施例3:
如图5所示,无线路由器R同时工作在信道1与信道2上,整个系统的速率临界值设定为15M,速率改变后的维持时间为2s。
在时刻t3,,无线设备c1通过信道2连接到无线路由器R所在的无线网络中,无线设备c1与无线路由器R之间的数据传输这时工作在信道2上,无线设备c2通过信道1连接到无线路由器R所在的无线网络中,无线设备c2与无线路由器R之间的数据传输这时工作在信道1上,无线设备c3通过信道1连接到无线路由器R所在的无线网络中。无线设备c3与无线路由器R之间的数据传输这时工作在信道1上。在数据传输时,无线路由器R检测出无线设备c3的传输速率为150M,高于预先设定的速率临界值15M。这时无线路由器R与无线设备c3之间的数据传输使用的信道不发生改变,依然为信道1。
如图6所示,在时刻t4时,无线设备c2因为位置发生改变或者其他的原因导致其与无线路由器R之间的速率传输变为11M,且维持时间达到了2s,这时无线路由器R将与无线设备c2之间的数据传输使用的信道调整为信道2。
如图7所示,在时刻t5时,无线设备c1因为位置发生改变或者其他的原因导致其与无线路由器R之间的速率传输变为20M,且维持了一定的时间2s。这时无线路由器R将与无线设备c1之间的数据传输使用的信道调整为信道1。
应当理解上述实施例只是为了更好的说明本发明的工作原理,并非是对本发明的限制,在不脱离本发明技术方案思想的范围内,本领域内工作人员对本发明所做的易于想到的改变,如设置高、中和低等多个速率的信道,并同时设置高、中和低等多个信道传输速率临界值来为更多传输速率的无线设备分配信道,均未脱离本发明的技术方案,其皆属于本发明的保护范围,另外本发明中所述的无线路由器也可以是多个无线设备组成的无线路由系统。

Claims (7)

1.一种无线路由器在多信道中的数据传输方法,其特征在于,包括以下步骤:
a.无线路由器同时工作在高速信道和低速信道,所述高速信道和低速信道相互独立,同时设置信道传输速率临界值;
b.分别检测所有接入的无线设备的实时传输速率;
c.判断无线设备的实时传输速率是否低于信道传输速率临界值,若是,则将该无线设备与无线路由器的通信移植到低速信道,若否,则将该无线设备与无线路由器的通信移植到高速信道,返回步骤b。
2.根据权利要求1所述的一种无线路由器在多信道中的数据传输方法,其特征在于,步骤c还包括以下步骤:
c1.判断无线设备的实时传输速率是否在固定时间内持续低于信道传输速率临界值,若是,则将该无线设备与无线路由器的通信移植到低速信道,若否,则返回步骤b;
c2.判断无线设备的实时传输速率是否在固定时间内持续高于信道传输速率临界值,若是,则将该无线设备与无线路由器的通信移植到高速信道,若否,则返回步骤b。
3.根据权利要求1或2所述的一种无线路由器在多信道中的数据传输方法,其特征在于,所述高速信道数量为多个,所述低速信道数量为多个。
4.根据权利要求3所述的一种无线路由器在多信道中的数据传输方法,其特征在于,所述高速信道数量为多个,所述低速信道数量为1个。
5.根据权利要求3所述的一种无线路由器在多信道中的数据传输方法,其特征在于,所述高速信道数量为1个,所述低速信道数量为多个。
6.根据权利要求3所述的一种无线路由器在多信道中的数据传输方法,其特征在于,所述高速信道数量为1个,所述低速信道数量为1个。
7.根据权利要求1或2所述的一种无线路由器在多信道中的数据传输方法,其特征在于,所述无线路由器为无线路由系统。
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