CN106604280A - 无线网络越区切换方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种移动通信技术领域,是一种无线网络越区切换方法,第一步设定MT1的搜索门限Th1和切换门限Th2;第二步判断已连接AP1的信号强度是否小于Th1;第三步MT1搜索可连接的AP;第四步MT1根据接收多个AP的反馈信息进行排序;第五步MT1选取信号强度大且超过Th1的AP2发送建立连接请求;第六步AP2判断MT1的接入权限及优先级,优先级高的MT1首先接入信道;第七步判断AP1的信号强度是否小于Th2;第八步MT1断开与AP1的连接,启用与AP2的连接。本发明通过两个门限值减小高速移动的巡检设备由于越区切换造成业务中断的可能性,根据移动终端的优先级为其分配信道,降低了切换次数和切换时延,保障了输电线路无线网络的工作效率。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,是一种无线网络越区切换方法。
背景技术
随着智能电网概念的提出、发展,以及电网运营管理工作不断深入的向科技化、综合化、自动化、智能化发展,输电线路的维管工作内容变得越来越多,科技含量也越来越高。具体内容是通过巡视检查来掌握线路运行状况及周围环境的变化,发现设备缺陷和危及线路安全的隐患,提出具体的检修内容,以便及时消除缺陷,预防事故发生,或将故障限制在最小范围,保证输电线路的安全和电力系统稳定,达到电力系统“安全、经济、多供、少损”的运行目标。目前国内超高压电网线路的巡检,通常采用人工巡线方法来排查、检修安全隐患,保障电力线路安全。巡检人员在高速移动的汽车或直升机中对该区域塔杆状态进行逐一检查。
目前,由于输电线路系统中的无线路由器的覆盖范围有限,巡检设备每进入一个无线覆盖区时都需要进行身份认证,造成通信暂时中断;巡检设备从一个无线路由器覆盖的区域进入另一区域时,需要将巡检设备与当前路由器的链路转移到设备与新路由器之间的链路;巡检设备的功能也分为周期性巡检塔杆状态,发出预警和收到警报维修处理功能。由于无线路由器的可用信道有限,在已出现故障的区域,不能给进行维修的设备优先分配信道,并使其获得更大的传输带宽。为解决上述问题,需要一种输电线路系统中无线网络越区切换方法。
发明内容
本发明提供了一种无线网络越区切换方法,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决现有技术存在的巡检设备在越区切换时,切换延时或失败引起通信暂时中断和检修不及时的问题。
本发明的技术方案是通过以下措施来实现的:一种无线网络越区切换方法,包括以下步骤:
第一步:设定移动终端MT1提供的业务的搜索门限Th1和切换门限Th2,之后进入第二步;
第二步:判断移动终端MT1已连接的AP1的信号强度是否小于搜索门限Th1,若小于搜索门限Th1,进入第三步,若大于搜索门限Th1,继续第二步;
第三步:移动终端MT1搜索可连接的AP,若可连接的AP存在可用信道,则向移动终端MT1发送可接入的反馈信号,之后进入第四步;
第四步:移动终端MT1根据接收到的来自多个AP的反馈信息按其信号值的大小进行排序,之后进入第五步;
第五步:移动终端MT1选取信号强度大且超过搜索门限Th1的AP2发送建立连接请求,之后进入第六步;
第六步:AP2判断移动终端MT1的接入权限,并根据移动终端MT1的优先级依次与多个请求接入的MT建立连接,优先级高的移动终端MT1首先接入信道,其余的加入该AP接入连接的队列中等候,之后进入第七步;
第七步:判断移动终端MT1已连接的AP1的信号强度是否小于切换门限Th2,若已连接的AP1的信号强度小于切换门限Th2,进入第八步,若已连接的AP1的信号强度大于切换门限Th2,继续第七步;
第八步:移动终端MT1断开与AP1的连接,启用与AP2的连接,完成越区切换。
下面是对上述发明技术方案的进一步优化或/和改进:
上述第六步中AP2采用WPA认证方式对移动终端MT1的接入权限进行判断,并且认证成功后能动态改变接入移动终端MT1的加密密钥,对移动终端MT1在网络中传输的数据报进行MIC认证。
上述第八步中移动终端MT1断开与AP1的连接,启用与AP2的连接的过程中,由于移动终端MT1在接入AP1时已通过了认证和关联,则AP2通过AP1的信息即可认证移动终端MT1,完成AP2的自动认证;AP2的自动认证过程如下:
(1)AP1定期向其覆盖区域广播移动终端MT1与AP1的认证和关联信息;
(2)与AP1有重叠区域的杆塔接收到上述移动终端MT1与AP1的认证关联信息后,各自查找本地保存的移动终端MT认证信息,若确定原先未保存上述移动终端MT1和AP1的认证信息,则将移动终端MT1与AP1的认证信息保存;
(3)当收到移动终端MT1的连接请求时,先查找自身已保存的认证关联信息,若已保存,可直接发送连接成功信息;否则发送认证请求,要求移动终端MT1手动输入认证信息。
上述移动终端MT1与AP1的认证和关联信息包括移动终端MT1与AP1的关联号、AP1的MAC地址、移动终端MT1与AP1认证和关联的有效时间、移动终端MT1与AP1的认证信息。
上述搜索门限Th1为满足数据传输的最小值,切换门限Th2为小于搜索门限Th1的值。
本发明基于优先级进行越区切换,当高速移动的巡检设备到达本杆塔覆盖区域边界,即将进入下一AP覆盖区域时,通过两个门限值的设定减小高速移动的巡检设备由于越区切换造成业务中断的可能性,同时AP根据移动终端的优先级从高到低依次为移动终端分配信道,使高优先级的巡检设备首先接入信道,并使其获得更大的传输带宽,快速有效的对输电线路进行查看与检修,有效避免了通信发生暂时中断和检修不及时,降低了切换次数和切换时延,保障了输电线路无线网络的安全性和工作效率。
附图说明
附图1为本发明的实施例1的越区切换模型图。
附图2为本发明的实施例1的方法流程图。
附图3为本发明的实施例1的越区切换示意图。
附图4为本发明的实施例2的AP信号强弱变化图。
具体实施方式
本发明不受下述实施例的限制,可根据本发明的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。
下面结合实施例及附图对本发明作进一步描述:
实施例1:如附图1、2、3所示,该无线网络越区切换方法包括以下步骤:
第一步:设定移动终端MT1提供的业务的搜索门限Th1和切换门限Th2,之后进入第二步;
第二步:判断移动终端MT1已连接的AP1的信号强度是否小于搜索门限Th1,若小于搜索门限Th1,进入第三步,若大于搜索门限Th1,继续第二步;
第三步:移动终端MT1搜索可连接的AP,若可连接的AP存在可用信道,则向移动终端MT1发送可接入的反馈信号,之后进入第四步;
第四步:移动终端MT1根据接收到的来自多个AP的反馈信息按其信号值的大小进行排序,之后进入第五步;
第五步:移动终端MT1选取信号强度大且超过搜索门限Th1的AP2发送建立连接请求,之后进入第六步;
第六步:AP2判断移动终端MT1的接入权限,并根据移动终端MT1的优先级依次与多个请求接入的MT建立连接,优先级高的移动终端MT1首先接入信道,其余的加入该AP接入连接的队列中等候,之后进入第七步;
第七步:判断移动终端MT1已连接的AP1的信号强度是否小于切换门限Th2,若已连接的AP1的信号强度小于切换门限Th2,进入第八步,若已连接的AP1的信号强度大于切换门限Th2,继续第七步;
第八步:移动终端MT1断开与AP1的连接,启用与AP2的连接,完成越区切换。
本发明基于优先级进行越区切换,当高速移动的巡检设备到达本杆塔覆盖区域边界,即将进入下一AP覆盖区域时,通过两个门限值的设定可减小高速移动的巡检设备由于越区切换造成业务中断的可能性,同时AP根据移动终端的优先级从高到低依次为移动终端分配信道,使高优先级的巡检设备首先接入信道,并使其获得更大的传输带宽,快速有效的对输电线路进行查看与检修,有效避免了通信发生暂时中断和检修不及时,降低了切换次数和切换时延,保障了输电线路无线网络的安全性和工作效率。
下面是对上述发明技术方案的进一步优化或/和改进:
如附图1、2、3所示,第六步中AP2采用WPA认证方式对移动终端MT1的接入权限进行判断,并且认证成功后能动态改变接入移动终端MT1的加密密钥,对移动终端MT1在网络中传输的数据报进行MIC认证。
这里,WPA是现有公知技术,是无线接入协议,由于输电线路系统中铁塔配备的无线WiFi网络属于专用网络,只有巡检人员的监测设备可以接入,因此通过WPA进行认证判断移动终端MT1接入权限,有效保证只有巡检人员能接入访问塔杆网络;MIC是现有公知技术,是信息完整性校验,对移动终端MT1在网络中传输的数据报进行MIC认证,确保用户数据不会被其他用户更改。
如附图1、2、3所示,第八步中移动终端MT1断开与AP1的连接,启用与AP2的连接的过程中,由于移动终端MT1在接入AP1时已通过了认证和关联,则AP2通过AP1的信息即可认证移动终端MT1,完成AP2的自动认证;AP2的自动认证过程如下:
(1)AP1定期向其覆盖区域广播移动终端MT1与AP1的认证和关联信息;
(2)与AP1有重叠区域的杆塔接收到上述移动终端MT1与AP1的认证关联信息后,各自查找本地保存的移动终端MT认证信息,若确定原先未保存上述移动终端MT1和AP1的认证信息,则将移动终端MT1与AP1的认证信息保存;
(3)当收到移动终端MT1的连接请求时,先查找自身已保存的认证关联信息,若已保存,可直接发送连接成功信息;否则发送认证请求,要求移动终端MT1手动输入认证信息。
这里,通过在移动终端MT1断开与AP1的连接,启用与AP2的连接的过程中,由于移动终端MT1在接入AP1时已通过了认证和关联,则AP2通过AP1的信息即可认证移动终端MT1,从而完成AP2的自动认证,减少了在越区切换时重复的输入认证信息过程,缩短了切换时间,降低了切换延时。
如附图1、2、3所示,移动终端MT1与AP1的认证和关联信息包括移动终端MT1与AP1的关联号、AP1的MAC地址、移动终端MT1与AP1认证和关联的有效时间、移动终端MT1与AP1的认证信息。
如附图1、2、3所示,搜索门限Th1为满足数据传输的最小值,切换门限Th2为小于搜索门限Th1的值。这里,搜索门限Th1还可以是是满足数据传输的进行可能小的值,切换门限Th2是小于搜索门限Th1且与搜索门限Th1相差不多的值,本发明通过搜索门限Th1避免了不必要的切换,通过切换门限Th2降低了切换时造成通信信号中断事故发生的可能性。
在本发明中还能采用TKIP(暂时密钥集成协议)的加密模式对AP和MT之间传输的数据和文件进行加密处理,有效避免费巡检人员盗用篡改数据或阻碍信号传输。
实施例2:如附图2、4所示,移动终端MT能搜索到的三个AP,初始时移动终端MT通过与AP1的连接实现收发数据;随着时间推移,移动终端MT从AP1接收到的信号强度逐渐降低,而AP2和AP3的信号值均在增强;到达时刻T1时,PAP1=PAP2,由于AP1的信号强度仍能满足要求,因此不切换;到达T2时刻时,AP1的信号强度小于搜索门限Th2,即PAP1<Th2,因此移动终端MT开始搜索可连接的AP,此时PAP2>PAP3,故建立移动终端MT与AP2的连接;到达T3时刻时,PAP1<Th3,移动终端MT断开与AP1的链路,启用与AP2的连接,完成一次切换。其中搜索门限是Th2,切换门限是Th3。
以上技术特征构成了本发明的最佳实施例,其具有较强的适应性和最佳实施效果,可根据实际需要增减非必要的技术特征,来满足不同情况的需求。
Claims (7)
1.一种无线网络越区切换方法,其特征在于包括以下步骤:
第一步:设定移动终端MT1提供的业务的搜索门限Th1和切换门限Th2,之后进入第二步;
第二步:判断移动终端MT1已连接的AP1的信号强度是否小于搜索门限Th1,若小于搜索门限Th1,进入第三步,若大于搜索门限Th1,继续第二步;
第三步:移动终端MT1搜索可连接的AP,若可连接的AP存在可用信道,则向移动终端MT1发送可接入的反馈信号,之后进入第四步;
第四步:移动终端MT1根据接收到的来自多个AP的反馈信息按其信号值的大小进行排序,之后进入第五步;
第五步:移动终端MT1选取信号强度大且超过搜索门限Th1的AP2发送建立连接请求,之后进入第六步;
第六步:AP2判断移动终端MT1的接入权限,并根据移动终端MT1的优先级依次与多个请求接入的MT建立连接,优先级高的移动终端MT1首先接入信道,其余的加入该AP接入连接的队列中等候,之后进入第七步;
第七步:判断移动终端MT1已连接的AP1的信号强度是否小于切换门限Th2,若已连接的AP1的信号强度小于切换门限Th2,进入第八步,若已连接的AP1的信号强度大于切换门限Th2,继续第七步;
第八步:移动终端MT1断开与AP1的连接,启用与AP2的连接,完成越区切换。
2.根据权利要求1所述的一种无线网络越区切换方法,其特征在于:第六步中AP2采用WPA认证方式对移动终端MT1的接入权限进行判断,并且认证成功后能动态改变接入移动终端MT1的加密密钥,对移动终端MT1在网络中传输的数据报进行MIC认证。
3.根据权利要求1或2所述的一种无线网络越区切换方法,其特征在于:第八步中移动终端MT1断开与AP1的连接,启用与AP2的连接的过程中,由于移动终端MT1在接入AP1时已通过了认证和关联,则AP2通过AP1的信息即可认证移动终端MT1,完成AP2的自动认证;AP2的自动认证过程如下:
(1)AP1定期向其覆盖区域广播移动终端MT1与AP1的认证和关联信息;
(2)与AP1有重叠区域的杆塔接收到上述移动终端MT1与AP1的认证关联信息后,各自查找本地保存的移动终端MT认证信息,若确定原先未保存上述移动终端MT1和AP1的认证信息,则将移动终端MT1与AP1的认证信息保存;
(3)当收到移动终端MT1的连接请求时,先查找自身已保存的认证关联信息,若已保存,可直接发送连接成功信息;否则发送认证请求,要求移动终端MT1手动输入认证信息。
4.根据权利要求3所述的一种无线网络越区切换方法,其特征在于:移动终端MT1与AP1的认证和关联信息包括移动终端MT1与AP1的关联号、AP1的MAC地址、移动终端MT1与AP1认证和关联的有效时间、移动终端MT1与AP1的认证信息。
5.根据权利要求1或2所述的一种无线网络越区切换方法,其特征在于:搜索门限Th1为满足数据传输的最小值,切换门限Th2为小于搜索门限Th1的值。
6.根据权利要求3所述的一种无线网络越区切换方法,其特征在于:搜索门限Th1为满足数据传输的最小值,切换门限Th2为小于搜索门限Th1的值。
7.根据权利要求4所述的一种无线网络越区切换方法,其特征在于:搜索门限Th1为满足数据传输的最小值,切换门限Th2为小于搜索门限Th1的值。
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