CN107846728A - 一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备 - Google Patents

一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备 Download PDF

Info

Publication number
CN107846728A
CN107846728A CN201711376134.3A CN201711376134A CN107846728A CN 107846728 A CN107846728 A CN 107846728A CN 201711376134 A CN201711376134 A CN 201711376134A CN 107846728 A CN107846728 A CN 107846728A
Authority
CN
China
Prior art keywords
transmission power
routing device
default
reception signal
average intensity
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
CN201711376134.3A
Other languages
English (en)
Inventor
王露
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Taizhou Jiji Intellectual Property Operation Co.,Ltd.
Original Assignee
Shanghai Feixun Data Communication Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Feixun Data Communication Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Feixun Data Communication Technology Co Ltd
Priority to CN201711376134.3A priority Critical patent/CN107846728A/zh
Publication of CN107846728A publication Critical patent/CN107846728A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/241TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account channel quality metrics, e.g. SIR, SNR, CIR, Eb/lo
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提供了一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备,包括:步骤S100当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;步骤S200根据所述接收信号的平均强度值调整路由设备的发射功率。本发明根据路由设备与移动终端之间的信道条件自适应地调整路由设备的无线发射功率,从而使用户始终能得到良好的网络服务。

Description

一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备
技术领域
本发明涉及路由设备领域,尤指一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备。
背景技术
在当今时代,人们对用户体验与健康方面的关注越来越多。用户希望所使用的移动终端的无线信号始终保持在一个较好的水平;另一方面,用户也比较关注辐射问题,担心路由设备的无线模块带来的辐射影响身体健康,因此希望在信道条件比较好时适当的减小发射功率。
现有的路由设备一般会提供手动调节信号功率的功能,用户可以手动设置无线信号的发射功率。一般路由设备会提供三种功率模式:低、中、高,不同公司的产品可能有不同叫法,比如TP-LINK路由设备将其称为节能、常规和增强,小米路由设备称其为节能模式、标准模式和穿墙模式。究其根本,只是提供了三种信号功率水平供用户选择,模式相对比较单一,无法实时地根据路由设备与移动终端之间的通信信道条件进行智能地调节,而且需要用户手动操作来设置功率模式,使用户体验受到影响。
发明内容
本发明的目的是提供一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备,根据路由设备与移动终端之间的信道条件自适应地调整路由设备的无线发射功率,从而使用户始终能得到良好的网络服务。
本发明提供的技术方案如下:
一种路由设备的发射功率调整方法,包括:步骤S100当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;步骤S200根据所述接收信号的平均强度值调整路由设备的发射功率。
在上述技术方案中,根据上行接收信号的平均强度值判断路由设备与移动终端之间的信道条件,当用户信道条件良好时,降低发射功率,减小辐射、节省能源;当用户信道条件比较差时,适当地增强发射功率以保证服务质量。
进一步,所述步骤S200还包括:步骤S210判断所述接收信号的平均强度值是否位于一个预设的取值区间内;步骤S220当所述接收信号的平均强度值不处于任何一个预设的取值区间时,不调整所述路由设备的发射功率。
进一步,所述步骤S210之后还包括:步骤S230当所述接收信号的平均强度值位于一个预设的取值区间时,根据所述预设的取值区间,获取对应的预设发射功率值;步骤S240判断所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值是否相同;步骤S250当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同时,调整所述路由设备的发射功率为所述预设发射功率值。
在上述技术方案中,给出了一种根据接收信号的平均强度值和分段函数调整发射功率的方法。
进一步,所述步骤S250包括:步骤S251当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同,且所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差在预设偏差范围内时,不调整所述路由设备的发射功率。
在上述技术方案中,当路由设备的发射功率与预设发射功率值相差不大时,不调整路由设备的发射功率,这样可以使路由设备的发射功率变化更平滑。
进一步,所述步骤S200还包括:步骤S260判断所述接收信号的平均强度值是否小于预设最低阈值;步骤S261当所述接收信号的平均强度值小于预设最低阈值时,更新统计次数;步骤S262当所述接收信号的平均强度值不小于预设最低阈值时,将统计次数恢复到预设初始值;步骤S270判断所述统计次数是否达到预设次数;步骤S280当所述统计次数达到预设次数时,调整路由设备的发射功率为预设最低发射值。
在上述技术方案中,当接收信号的平均强度值连续小于预设最低阈值,且连续次数达到预设次数时,认为路由设备处于空载状态或者终端超出了路由设备的覆盖范围,此时调整路由设备的发射功率为预设最低发射值,可以降低能耗和辐射。
本发明还提供一种路由设备,包括:获取模块,用于当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;调整模块,用于根据所述接收信号的平均强度值调整路由设备的发射功率。
在上述技术方案中,根据上行接收信号的平均强度值判断路由设备与移动终端之间的信道条件,当用户信道条件良好时,降低发射功率,减小辐射、节省能源;当用户信道条件比较差时,适当地增强发射功率以保证服务质量。
进一步,判断模块,与所述获取模块电连接,用于判断所述接收信号的平均强度值是否位于一个预设的取值区间内;所述调整模块,进一步用于当所述接收信号的平均强度值不处于任何一个预设的取值区间时,不调整所述路由设备的发射功率。
进一步,所述获取模块,进一步用于当所述接收信号的平均强度值位于一个预设的取值区间时,根据所述预设的取值区间,获取对应的预设发射功率值;所述判断模块,进一步用于判断所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值是否相同;所述调整模块,进一步用于当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同时,调整所述路由设备的发射功率为所述预设发射功率值。
在上述技术方案中,给出了一种根据接收信号的平均强度值和分段函数调整发射功率的方法。
进一步,所述调整模块,进一步用于当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同,且所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差在预设偏差范围内时,不调整所述路由设备的发射功率。
在上述技术方案中,当路由设备的发射功率与预设发射功率值相差不大时,不调整路由设备的发射功率,这样可以使路由设备的发射功率变化更平滑。
进一步,所述判断模块,进一步用于判断所述接收信号的平均强度值是否小于预设最低阈值;以及,当所述接收信号的平均强度值小于预设最低阈值时,更新统计次数;以及,当所述接收信号的平均强度值不小于预设最低阈值时,将统计次数恢复到预设初始值;以及,判断所述统计次数是否达到预设次数;所述调整模块,进一步用于当所述统计次数达到预设次数时,调整路由设备的发射功率为预设最低发射值。
在上述技术方案中,当接收信号的平均强度值连续小于预设最低阈值,且连续次数达到预设次数时,认为路由设备处于空载状态或者终端超出了路由设备的覆盖范围,此时调整路由设备的发射功率为预设最低发射值,可以降低能耗和辐射。
通过本发明提供的一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备,能够带来以下至少一种有益效果:
1、本发明根据路由设备与移动终端之间的信道条件自适应地调整路由设备的无线发射功率,从而使用户始终能得到良好的网络服务。
2、本发明当用户信道条件良好时,可以降低发射功率,减小辐射、节省能源。
3、本发明可以当路由设备处于空载状态时,调整路由设备的发射功率为预设最低发射值,从而降低能耗和辐射。
附图说明
下面将以明确易懂的方式,结合附图说明优选实施方式,对一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备的上述特性、技术特征、优点及其实现方式予以进一步说明。
图1是本发明的一种路由设备的发射功率调整方法的一个实施例的流程图;
图2是本发明的一种路由设备的发射功率调整方法的另一个实施例的流程图;
图3是本发明的一种路由设备的发射功率调整方法的另一个实施例的流程图;
图4是本发明的一种路由设备的发射功率调整方法的另一个实施例的流程图;
图5是本发明的一种路由设备的一个实施例的结构示意图;
图6是本发明的一种路由设备的另一个实施例的结构示意图。
附图标号说明:
100.路由设备,110.获取模块,120.调整模块,130.判断模块。
具体实施方式
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对照附图说明本发明的具体实施方式。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图,并获得其他的实施方式。
为使图面简洁,各图中只示意性地表示出了与本发明相关的部分,它们并不代表其作为产品的实际结构。另外,以使图面简洁便于理解,在有些图中具有相同结构或功能的部件,仅示意性地绘示了其中的一个,或仅标出了其中的一个。在本文中,“一个”不仅表示“仅此一个”,也可以表示“多于一个”的情形。
在本发明的一个实施例中,如图1所示,一种路由设备的发射功率调整方法,包括:
步骤S100当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;
步骤S200根据所述接收信号的平均强度值调整路由设备的发射功率。
具体的,路由设备的无线模块会测量接收信号强度指示RSSI(Received SignalStrengthIndicator);按公式(1)对预设时间间隔内多次测量的RSSI值求平均,得到接收信号的平均强度值:
其中是预设时间间隔内的接收信号的平均强度值,N是预设时间间隔内的RSSI测量总次数。
预设时间间隔,可以根据路由设备的发射功率的调整频度来设置,比如20秒,路由设备每20秒计算一下这20秒内接收信号的平均强度值;根据上20秒内接收信号的平均强度值再调整路由设备下20秒的发射功率,如此循环,从而实现根据信道条件自适应地调整路由设备的发射功率。
因路由设备一般用于室内热点、或家庭环境,用户移动速度很慢,信道环境变化缓慢,所以可以根据上一个预设间隔内的信道条件来调整下一个预设间隔的路由设备的下行发射功率。
路由设备的发射功率与接收信号的平均强度值有一种函数关系,这种关系可以通过测量拟合得到,比如,为了保证移动终端的接收误差在一定范围内,对应移动终端在不同距离,可以测得一个合适的下行发射功率值,预先将这些值测出来,再通过曲线拟合得到路由设备的发射功率与接收信号的平均强度值之间的函数关系。将这种函数关系预设在路由设备内部,根据该函数关系和实际测得的接收信号的平均强度值,再去调整路由设备的发射功率。
在本发明的另一个实施例中,如图2所示,一种路由设备的发射功率调整方法,包括:
步骤S100当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;
步骤S210判断所述接收信号的平均强度值是否位于一个预设的取值区间内;
步骤S220当所述接收信号的平均强度值不处于任何一个预设的取值区间时,不调整所述路由设备的发射功率;
步骤S230当所述接收信号的平均强度值位于一个预设的取值区间时,根据所述预设的取值区间,获取对应的预设发射功率值;
步骤S240判断所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值是否相同;
步骤S250当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同时,调整所述路由设备的发射功率为所述预设发射功率值。
具体的,相对前一个实施例,本实施例给出了一种分段函数拟合的方法。比如,假设分段函数如公式(2)所示,预设时间间隔为20s,当第1个20s间隔到达时,根据公式(1)计算为-89dBm,判断处于预设的取值区间[-90dBm,-65dBm),得到对应的预设发射功率值为20dBm;如果路由设备在第1个20s内的发射功率为25dBm,则调整下一个20s的发射功率为20dBm,即在第2个20s内的发射功率为20dBm;
当第2个20s间隔到达时,根据公式(1)计算为-50dBm,判断处于预设的取值区间[-65dBm,-45dBm),得到对应的预设发射功率值为15dBm,路由设备在第2个20s内的发射功率为20dBm,与预设发射功率值不同,所以调整第3个20s的发射功率为15dBm;
当第3个20s间隔到达时,根据公式(1)计算为-110dBm,判断不处于任何一个预设的取值区间,所以不调整路由设备的发射功率,即在第4个20s内的发射功率仍然维持第3个20s内的发射功率15dBm。
其中P是根据得到的所需调整的发射功率值,是预设时间间隔内的接收信号的平均强度值。
在本发明的另一个实施例中,如图3所示,一种路由设备的发射功率调整方法,包括:
步骤S100当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;
步骤S210判断所述接收信号的平均强度值是否位于一个预设的取值区间内;
步骤S220当所述接收信号的平均强度值不处于任何一个预设的取值区间时,不调整所述路由设备的发射功率;
步骤S230当所述接收信号的平均强度值位于一个预设的取值区间时,根据所述预设的取值区间,获取对应的预设发射功率值;
步骤S240判断所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值是否相同;
步骤S241当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同时,判断所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差是否在预设偏差范围内;
步骤S251当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同,且所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差在预设偏差范围内时,不调整所述路由设备的发射功率;
步骤S252当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同,且所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差不在预设偏差范围内时,调整所述路由设备的发射功率为所述预设发射功率值。
具体的,相对前一个实施例,本实施例用步骤S241-S252替代步骤S250,当路由设备的发射功率与预设发射功率值相差不大,即在预设偏差范围内时,不调整路由设备的发射功率,这样可以使路由设备的发射功率变化更平滑。
比如,假设分段函数如公式(2)所示,预设时间间隔为20s,当第1个20s间隔到达时,根据公式(1)计算为-89dBm,判断处于预设的取值区间[-90dBm,-65dBm),得到对应的预设发射功率值为20dBm;假设预设偏差范围为0.5dBm,如果路由设备在第1个20s内的发射功率为20.1dBm,相对预设发射功率值的偏差小于0.5dBm,则不调整下一个20s的发射功率,即在第2个20s内的发射功率仍为20.1dBm;如果路由设备在第1个20s内的发射功率为21dBm,相对预设发射功率值的偏差大于0.5dBm,则调整下一个20s的发射功率,即在第2个20s内的发射功率为20dBm。
在本发明的另一个实施例中,如图4所示,一种路由设备的发射功率调整方法,包括:
步骤S100当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;
步骤S210判断所述接收信号的平均强度值是否位于一个预设的取值区间内;
步骤S220当所述接收信号的平均强度值不处于任何一个预设的取值区间时,不调整所述路由设备的发射功率;
步骤S230当所述接收信号的平均强度值位于一个预设的取值区间时,根据所述预设的取值区间,获取对应的预设发射功率值;
步骤S240判断所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值是否相同;
步骤S241当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同时,判断所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差是否在预设偏差范围内;
步骤S251当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同,且所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差在预设偏差范围内时,不调整所述路由设备的发射功率;
步骤S252当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同,且所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差不在预设偏差范围内时,调整所述路由设备的发射功率为所述预设发射功率值;
步骤S260判断所述接收信号的平均强度值是否小于预设最低阈值;
步骤S261当所述接收信号的平均强度值小于预设最低阈值时,更新统计次数;
步骤S262当所述接收信号的平均强度值不小于预设最低阈值时,将统计次数恢复到预设初始值;
步骤S270判断所述统计次数是否达到预设次数;
步骤S280当所述统计次数达到预设次数时,调整路由设备的发射功率为预设最低发射值。
具体的,相对前一个实施例,本实施例增加了步骤S260-步骤S280,当接收信号的平均强度值连续小于预设最低阈值,且连续次数达到预设次数时,认为路由设备处于空载状态或者终端超出了路由设备的覆盖范围,所以调整路由设备的发射功率为预设最低发射值。
比如,假设预设最低阈值为-105dBm,预设次数为5次,预设最低发射值为0mw,预设时间间隔为20s,预设初始值为0,统计次数初始按预设初始值设置。假设在5个连续的20s间隔测得的接收信号的平均强度值依次为-106dBm、
-95dBm、-100dBm、-106dBm、-100dBm,根据接收信号的平均强度值依次得到的统计次数分别为1、0、0、1、0,因都未达到预设次数,所以不会调整路由设备的发射功率为预设最低发射值。
假设在5个连续的20s间隔测得的接收信号的平均强度值依次为-106dBm、-106dBm、-106dBm、-106dBm、-106dBm,根据接收信号的平均强度值依次得到的统计次数分别为1、2、3、4、5,到第5个20s间隔时,统计次数已达到预设次数,所以调整第6个20s间隔的路由设备的发射功率为预设最低发射值,即0mw。
在本发明的另一个实施例中,如图5所示,一种路由设备100,包括:
获取模块110,用于当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;
调整模块120,用于根据所述接收信号的平均强度值调整路由设备的发射功率。
具体的,路由设备的无线模块会测量接收信号强度指示RSSI(Received SignalStrength Indicator);按公式(1)对预设时间间隔内多次测量的RSSI值求平均,得到接收信号的平均强度值:
其中是预设时间间隔内的接收信号的平均强度值,N是预设时间间隔内的RSSI测量总次数。
预设时间间隔,可以根据路由设备的发射功率的调整频度来设置,比如20秒,路由设备每20秒计算一下这20秒内接收信号的平均强度值;根据上20秒内接收信号的平均强度值再调整路由设备下20秒的发射功率,如此循环,从而实现根据信道条件自适应地调整路由设备的发射功率。
因路由设备一般用于室内热点、或家庭环境,用户移动速度很慢,信道环境变化缓慢,所以可以根据上一个预设间隔内的信道条件来调整下一个预设间隔的路由设备的下行发射功率。
路由设备的发射功率与接收信号的平均强度值有一种函数关系,这种关系可以通过测量拟合得到,比如,为了保证移动终端的接收误差在一定范围内,对应移动终端在不同距离,可以测得一个合适的下行发射功率值,预先将这些值测出来,再通过曲线拟合得到路由设备的发射功率与接收信号的平均强度值之间的函数关系。将这种函数关系预设在路由设备内部,根据该函数关系和实际测得的接收信号的平均强度值,再去调整路由设备的发射功率。
在本发明的另一个实施例中,如图6所示,一种路由设备100,包括:
获取模块110,用于当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;
判断模块130,与所述获取模块110电连接,用于判断所述接收信号的平均强度值是否位于一个预设的取值区间内;
调整模块120,用于当所述接收信号的平均强度值不处于任何一个预设的取值区间时,不调整所述路由设备的发射功率;
所述获取模块110,进一步用于当所述接收信号的平均强度值位于一个预设的取值区间时,根据所述预设的取值区间,获取对应的预设发射功率值;
所述判断模块130,进一步用于判断所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值是否相同;
所述调整模块120,进一步用于当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同时,调整所述路由设备的发射功率为所述预设发射功率值。
具体的,相对前一个实施例,本实施例给出了一种分段函数拟合的方法。比如,假设分段函数如公式(2)所示,预设时间间隔为20s,当第1个20s间隔到达时,根据公式(1)计算为-89dBm,判断处于预设的取值区间[-90dBm,-65dBm),得到对应的预设发射功率值为20dBm;如果路由设备在第1个20s内的发射功率为25dBm,则调整下一个20s的发射功率为20dBm,即在第2个20s内的发射功率为20dBm;
当第2个20s间隔到达时,根据公式(1)计算为-50dBm,判断处于预设的取值区间[-65dBm,-45dBm),得到对应的预设发射功率值为15dBm,路由设备在第2个20s内的发射功率为20dBm,与预设发射功率值不同,所以调整第3个20s的发射功率为15dBm;
当第3个20s间隔到达时,根据公式(1)计算为-110dBm,判断不处于任何一个预设的取值区间,所以不调整路由设备的发射功率,即在第4个20s内的发射功率仍然维持第3个20s内的发射功率15dBm。
其中P是根据得到的所需调整的发射功率值,是预设时间间隔内的接收信号的平均强度值。
在本发明的另一个实施例中,如图6所示,一种路由设备,包括:
获取模块110,用于当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;
判断模块130,与所述获取模块110电连接,用于判断所述接收信号的平均强度值是否位于一个预设的取值区间内;
调整模块120,用于当所述接收信号的平均强度值不处于任何一个预设的取值区间时,不调整所述路由设备的发射功率;
所述获取模块110,进一步用于当所述接收信号的平均强度值位于一个预设的取值区间时,根据所述预设的取值区间,获取对应的预设发射功率值;
所述判断模块130,进一步用于判断所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值是否相同;以及,当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同时,判断所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差是否在预设偏差范围内;
所述调整模块120,进一步用于当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同,且所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差在预设偏差范围内时,不调整所述路由设备的发射功率;以及,当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同,且所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差不在预设偏差范围内时,调整所述路由设备的发射功率为所述预设发射功率值。
具体的,相对前一个实施例,本实施例对调整模块的功能做了增强,当路由设备的发射功率与预设发射功率值相差不大,即在预设偏差范围内时,不调整路由设备的发射功率,这样可以使路由设备的发射功率变化更平滑。
比如,假设分段函数如公式(2)所示,预设时间间隔为20s,当第1个20s间隔到达时,根据公式(1)计算为-89dBm,判断处于预设的取值区间[-90dBm,-65dBm),得到对应的预设发射功率值为20dBm;假设预设偏差范围为0.5dBm,如果路由设备在第1个20s内的发射功率为20.1dBm,相对预设发射功率值的偏差小于0.5dBm,则不调整下一个20s的发射功率,即在第2个20s内的发射功率仍为20.1dBm;如果路由设备在第1个20s内的发射功率为21dBm,相对预设发射功率值的偏差大于0.5dBm,则调整下一个20s的发射功率,即在第2个20s内的发射功率为20dBm。
在本发明的另一个实施例中,如图6所示,一种路由设备,包括:
获取模块110,用于当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;
判断模块130,与所述获取模块110电连接,用于判断所述接收信号的平均强度值是否位于一个预设的取值区间内;
调整模块120,用于当所述接收信号的平均强度值不处于任何一个预设的取值区间时,不调整所述路由设备的发射功率;
所述获取模块110,进一步用于当所述接收信号的平均强度值位于一个预设的取值区间时,根据所述预设的取值区间,获取对应的预设发射功率值;
所述判断模块130,进一步用于判断所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值是否相同;以及,当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同时,判断所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差是否在预设偏差范围内;
所述调整模块120,进一步用于当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同,且所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差在预设偏差范围内时,不调整所述路由设备的发射功率;以及,当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同,且所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差不在预设偏差范围内时,调整所述路由设备的发射功率为所述预设发射功率值;
所述判断模块130,进一步用于判断所述接收信号的平均强度值是否小于预设最低阈值;以及,当所述接收信号的平均强度值小于预设最低阈值时,更新统计次数;以及,当所述接收信号的平均强度值不小于预设最低阈值时,将统计次数恢复到预设初始值;以及,判断所述统计次数是否达到预设次数;
所述调整模块120,进一步用于当所述统计次数达到预设次数时,调整路由设备的发射功率为预设最低发射值。
具体的,相对前一个实施例,本实施例对判断模块、调整模块的功能做了增强,当接收信号的平均强度值连续小于预设最低阈值,且连续次数达到预设次数时,认为路由设备处于空载状态或者终端超出了路由设备的覆盖范围,所以调整路由设备的发射功率为预设最低发射值。
比如,假设预设最低阈值为-105dBm,预设次数为5次,预设最低发射值为0mw,预设时间间隔为20s,预设初始值为0,统计次数初始按预设初始值设置。假设在5个连续的20s间隔测得的接收信号的平均强度值依次为-106dBm、
-95dBm、-100dBm、-106dBm、-100dBm,根据接收信号的平均强度值依次得到的统计次数分别为1、0、0、1、0,因都未达到预设次数,所以不会调整路由设备的发射功率为预设最低发射值。
假设在5个连续的20s间隔测得的接收信号的平均强度值依次为-106dBm、-106dBm、-106dBm、-106dBm、-106dBm,根据接收信号的平均强度值依次得到的统计次数分别为1、2、3、4、5,到第5个20s间隔时,统计次数已达到预设次数,所以调整第6个20s间隔的路由设备的发射功率为预设最低发射值,即0mw。
应当说明的是,上述实施例均可根据需要自由组合。以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种路由设备的发射功率调整方法,其特征在于,包括:
步骤S100当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;
步骤S200根据所述接收信号的平均强度值调整路由设备的发射功率。
2.根据权利要求1所述的路由设备的发射功率调整方法,其特征在于,所述步骤S200还包括:
步骤S210判断所述接收信号的平均强度值是否位于一个预设的取值区间内;
步骤S220当所述接收信号的平均强度值不处于任何一个预设的取值区间时,不调整所述路由设备的发射功率。
3.根据权利要求2所述的路由设备的发射功率调整方法,其特征在于,所述步骤S210之后还包括:
步骤S230当所述接收信号的平均强度值位于一个预设的取值区间时,根据所述预设的取值区间,获取对应的预设发射功率值;
步骤S240判断所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值是否相同;
步骤S250当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同时,调整所述路由设备的发射功率为所述预设发射功率值。
4.根据权利要求3所述的路由设备的发射功率调整方法,其特征在于,所述步骤S250包括:
步骤S251当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同,且所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差在预设偏差范围内时,不调整所述路由设备的发射功率。
5.根据权利要求2所述的路由设备的发射功率调整方法,其特征在于,所述步骤S200还包括:
步骤S260判断所述接收信号的平均强度值是否小于预设最低阈值;
步骤S261当所述接收信号的平均强度值小于预设最低阈值时,更新统计次数;
步骤S262当所述接收信号的平均强度值不小于预设最低阈值时,将统计次数恢复到预设初始值;
步骤S270判断所述统计次数是否达到预设次数;
步骤S280当所述统计次数达到预设次数时,调整路由设备的发射功率为预设最低发射值。
6.一种路由设备,其特征在于,包括:
获取模块,用于当预设时间间隔到达时,获取所述预设时间间隔内接收信号的平均强度值;
调整模块,用于根据所述接收信号的平均强度值调整路由设备的发射功率。
7.根据权利要求6所述的路由设备,其特征在于,还包括:
判断模块,与所述获取模块电连接,用于判断所述接收信号的平均强度值是否位于一个预设的取值区间内;
所述调整模块,进一步用于当所述接收信号的平均强度值不处于任何一个预设的取值区间时,不调整所述路由设备的发射功率。
8.根据权利要求7所述的路由设备,其特征在于:
所述获取模块,进一步用于当所述接收信号的平均强度值位于一个预设的取值区间时,根据所述预设的取值区间,获取对应的预设发射功率值;
所述判断模块,进一步用于判断所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值是否相同;
所述调整模块,进一步用于当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同时,调整所述路由设备的发射功率为所述预设发射功率值。
9.根据权利要求8所述的路由设备,其特征在于:
所述调整模块,进一步用于当所述路由设备的发射功率与所述预设发射功率值不同,且所述路由设备的发射功率距离所述预设发射功率值的偏差在预设偏差范围内时,不调整所述路由设备的发射功率。
10.根据权利要求7所述的路由设备,其特征在于,还包括:
所述判断模块,进一步用于判断所述接收信号的平均强度值是否小于预设最低阈值;以及,当所述接收信号的平均强度值小于预设最低阈值时,更新统计次数;以及,当所述接收信号的平均强度值不小于预设最低阈值时,将统计次数恢复到预设初始值;以及,判断所述统计次数是否达到预设次数;
所述调整模块,进一步用于当所述统计次数达到预设次数时,调整路由设备的发射功率为预设最低发射值。
CN201711376134.3A 2017-12-19 2017-12-19 一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备 Withdrawn CN107846728A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711376134.3A CN107846728A (zh) 2017-12-19 2017-12-19 一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711376134.3A CN107846728A (zh) 2017-12-19 2017-12-19 一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107846728A true CN107846728A (zh) 2018-03-27

Family

ID=61664147

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711376134.3A Withdrawn CN107846728A (zh) 2017-12-19 2017-12-19 一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107846728A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109041189A (zh) * 2018-07-20 2018-12-18 深圳芯之联科技有限公司 一种无线通信设备的发射功率控制方法及装置
CN111693763A (zh) * 2020-05-22 2020-09-22 科华恒盛股份有限公司 针对模块化电气设备中功率模块的检测系统

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109041189A (zh) * 2018-07-20 2018-12-18 深圳芯之联科技有限公司 一种无线通信设备的发射功率控制方法及装置
CN111693763A (zh) * 2020-05-22 2020-09-22 科华恒盛股份有限公司 针对模块化电气设备中功率模块的检测系统
CN111693763B (zh) * 2020-05-22 2023-06-06 科华恒盛股份有限公司 针对模块化电气设备中功率模块的检测系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11985608B2 (en) Power control method and apparatus, and electronic apparatus
JP3958464B2 (ja) 送信電力制御方法、並びにセルラー無線システム移動局及び基地局
EP2271155B1 (en) Methods for combined open loop/closed loop power control in a wireless communication system, corresponding base station and remote transceiver
CN101902750B (zh) 一种调整功率参数值的方法和设备
CN102076073B (zh) 外环功率的控制方法、装置及系统
EP1261146B1 (en) Method for updating the SIR target in uplink outer loop power control
GB2311191B (en) Control apparatus for use in a cellular system
CN101345558B (zh) 控制上行外环功率的方法和装置
US20030166407A1 (en) Method and system for closed loop power control in wireless systems
CN104363642A (zh) 无线局域网路由器功耗控制方法
CN107846728A (zh) 一种路由设备的发射功率调整方法、路由设备
US6952568B2 (en) Tracking power levels in a wireless telecommunications network
CN105873201A (zh) 一种基于rssi的功率调节方法
CN101127540B (zh) 一种功率控制方法及装置
WO2005011143A1 (fr) Procede et appareil de commande de puissance pour systeme d'acces multiple par code de repartition, en duplex a repartition dans le temps
CN101287275B (zh) 一种基于cdma系统的下行方向邻区干扰的测量方法
CN100403841C (zh) 一种动态调整用户设备激活集大小的方法
CN109839970A (zh) 一种提高温控器产品Wi-Fi联网稳定性生成方法
Yang et al. A heterogeneous wireless network selection algorithm based on non-cooperative game theory
CN107995631A (zh) 一种无线异构eh网络移动台及其关联基站的方法
EP1648100A1 (en) Mobile communication system with improved trackability of transmission power control
CN105191430A (zh) 控制用户设备的设备至设备链路的发射功率的方法
JP5357949B2 (ja) 無線通信システムでの複合型開ループ/閉ループ電力制御
CN1797982B (zh) 时分双工通信系统中功率控制目标信噪比的调整方法
CN101188442B (zh) 一种闭环功率控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20201028

Address after: No. 2-3167, zone a, Nonggang City, No. 2388, Donghuan Avenue, Hongjia street, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province

Applicant after: Taizhou Jiji Intellectual Property Operation Co.,Ltd.

Address before: 201616 Shanghai city Songjiang District Sixian Road No. 3666

Applicant before: Phicomm (Shanghai) Co.,Ltd.

TA01 Transfer of patent application right
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20180327

WW01 Invention patent application withdrawn after publication