CN107872811A - 确定布网频点的方法与装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通信领域,公开了一种确定布网频点的方法与装置。本发明实施方式中,自组网系统中的网络节点,根据选定的预设自动增益控制AGC值及预设扫描带宽,接收自组网系统对应的所有频段的数据,并根据接收到的数据,计算自组网系统支持的各个带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j,其中,i=1,2,...,N,j=1,2,...,M,N表示所述自组网系统支持带宽的数量,M表示各个带宽对应的频点数,再判断是否存在小于自组网系统支持的各个带宽对应的预设门限Thi的Ri,j,如果存在,则将小于预设门限Thi的Ri,j对应的频点,作为自组网系统中的网络节点的布网频点。本发明实施方式,使得自组网系统中的网络节点,根据实际的无线传播环境和传输带宽,选择满足条件的频点进行布网。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及确定布网频点的方法与装置。
背景技术
现有公网中,基站布网都是由网络优化工程师事先进行区域地点的勘察和分析,从而有效地控制和降低系统自身干扰,并尽可能使信号均匀覆盖服务区,同时保证各个服务区之间有合理的重叠,在对服务区的接入用户量、服务区间的切换设计、安装位置等各方面因素综合考虑后,再选定基站的安装位置,基站的安装位置固定之后,该基站的频点就固定了,直接根据选好的频点和小区标识来布网就可以了。
但是,移动自组网MANET(Mobile Ad Hoc Network)由一组无线移动节点组成,是一种不需要依靠现有固定通信网络基础设施并能够迅速展开使用的网络体系,所需人工干预很少,是没有任何中心实体的自组织、自愈网络,各个网络节点之间相互协作,通过无线链路进行通信和信息交换,实现信息和服务的共享,网络节点可以动态地、随意地、频繁地加入和退出网络,不需要事先示警或通知,而且一般不会影响网络中其他节点的通信。MANET中的节点可以快速移动,且各个节点的角色不固定,必须既能够作为中心网络节点又能够作为从属网络节点,才能够通过数据分组的发送和接收而进行无线通信,也就是说,一个节点既可以作为中心网络节点,起到“主机”的作用,又可以作为从属网络节点,起到“路由器”的作用。
在自组网最初建立网络的时候,需要选取一个中心网络节点来布网,其他节点作为从属网络节点完成搜网同步和接入,以便完成各个网络节点之间的时间和频率同步。随后根据路由表和业务需求来分配资源,再根据分配资源来决定某一个节点是作为中心网络节点发送数据,还是作为从属网络节点接收数据,也即每个节点均可以作为中心网络主节点,也可以作为从属网络节点。
然而,在实现本发明的过程中,本申请的发明人发现,自组网中的节点需要在不同的无线传播环境与传输带宽中应用,而且是在移动的过程中提供服务,根据现有技术中的基站布网方法,无法完成自组网中的网络节点的布网。
发明内容
本发明实施方式的目的在于提供一种确定布网频点的方法与装置,使得自组网系统中的网络节点,有效的根据实际的无线传播环境和传输带宽,选择满足条件的频点进行布网。
为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种确定布网频点的方法,包括:
所述自组网系统中的网络节点,根据选定的预设自动增益控制AGC值及预设扫描带宽,接收自组网系统对应频段的数据;
根据接收到的自组网系统对应频段的数据,计算自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j;其中,i=1,2,...,N,j=1,2,...,M,N表示所述自组网系统支持带宽的数量,M表示各个带宽对应的频点数;
判断是否存在小于所述自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j;
如果存在小于所述预设门限Thi的Ri,j,则将小于所述预设门限Thi的Ri,j对应的频点,作为所述自组网系统中的网络节点的布网频点。
本发明的实施方式还提供了一种确定布网频点的装置,包括:接收模块、计算模块与检测模块;
所述接收模块,用于所述自组网系统中的网络节点,根据选定的预设自动增益控制AGC值及预设扫描带宽,接收自组网系统对应频段的数据;
计算模块,用于根据接收到的自组网系统对应频段的数据,计算自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j;其中,i=1,2,...,N,j=1,2,...,M,N表示所述自组网系统支持带宽的数量,M表示各个带宽对应的频点数;
检测模块,用于确定是否存在小于所述自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j;
确定模块,用于当存在小于所述预设门限Thi的Ri,j时,将小于所述预设门限Thi的Ri,j对应的频点,作为所述自组网系统中的网络节点的布网频点。
本发明实施方式相对于现有技术而言,自组网系统中的网络节点,根据选定的预设自动增益控制AGC值及预设扫描带宽,接收自组网系统对应的所有频段的数据,充分考虑了自组网系统在不同的无线频段或传播环境下接收到的数据,再根据接收到的数据,计算自组网系统支持的各个带宽的各个频点的Ri,j,充分考虑了自组网系统在有限的无线传输带宽下的各个频点的Ri,j,最终根据Ri,j与各个带宽对应的预设门限Thi的比较,选择出自组网系统中的网络节点的布网频点,从而实现自组网系统中的网络节点,有效的根据实际的无线传播环境和传输带宽,选择满足条件的频点进行布网。
另外,所述预设自动增益控制AGC值为L档的AGC值;将所述L档的AGC值从大到小排序,得到第一排序;所述选定的预设自动增益控制AGC值,为本次根据所述第一排序选择的AGC值。
设置L档的AGC值,并根据AGC值从大到小的排序,依次选择相应的AGC值,从而完成自组网系统对应的所有频段的数据接收,通过设置多档AGC值,实现了更加全面、精细的搜索,首先考虑最大的AGC值,然后再考虑较小的AGC值的方式,可以在保证全面搜索的同时,尽可能的保持自组网系统在较大AGC时的性能。
另外,所述计算自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j,具体包括:将所述自组网系统支持带宽从大到小排序,得到第二排序;根据所述第二排序,依次计算所述自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j。
根据自组网系统支持带宽的从大到小的排序,计算相应带宽下的各个频点的Ri,j,有利于后续对频点的Ri,j的检测时,尽可能选择较大带宽的满足条件的Ri,j,从而使得组网系统的布网带宽尽可能大。
另外,所述判断是否存在小于所述自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j,具体包括:根据所述第二排序,依次判断是否存在小于所述自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j。
根据自组网系统支持带宽的从大到小的排序,检测小于自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j,使得自组网系统尽可能根据较大带宽进行布网,利于自组网系统中的网络节点的数据传输速率的提高。
附图说明
图1是根据本发明第一实施方式的一种确定布网频点的方法流程图;
图2是根据本发明第二实施方式的一种确定布网频点的方法流程图;
图3是根据本发明第三实施方式的一种确定布网频点的装置的结构示意图;
图4是根据本发明第四实施方式的一种确定布网频点的装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本发明各实施方式中,为了使读者更好地理解本申请而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本申请所要求保护的技术方案。
本发明的第一实施方式涉及一种确定布网频点的方法。目前,时分长期演进TD-LTE(Time Division Long Term Evolution)系统中,采用的系统带宽包括20MHz、15MHz、10MHz、5MHz、3MHz及1.4MHz六种,下面将以上述六种系统带宽中常用的20MHz、15MHz及10MHz为例,进行具体地介绍,具体流程如图1所示。当然,本实施方式同样适应于其它制式下,例如:宽带码分多址WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、码分多址CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000),其它带宽下,例如:5MHz、3MHz及1.4MHz,自组网系统的布网频点的确定。
在步骤101中,接收自组网系统对应频段的数据。
具体地说,自组网系统中的网络节点,根据根据选定的预设自动增益控制AGC值及预设扫描带宽,接收自组网系统对应频段的数据,其中,该选定的AGC值,是本次根据L档的AGC值的大到小的排序,选定的AGC值,预设扫描带宽,可以是自组网系统支持的最小布网带宽,例如:5MHz。
在步骤102中,计算自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示值Ri,j。
具体地说,根据接收到的自组网系统对应频段的数据,及自组网系统支持带宽的从大到小的排序,例如:先20MHz,再15MHz,最后10MHz的顺序,依次计算自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j,其中,i=1,2,...,N,j=1,2,...,M,N表示自组网系统支持带宽的数量,例如:N=3,M表示各个带宽对应的频点数,例如:M=1000。
在步骤103中,是否存在小于20MHz带宽对应的预设门限TH1的R1,j,如果存在,则执行步骤104,否则执行步骤105。
具体地说,根据自组网系统支持带宽的从大到小的排序,例如,按照先20MHz,再15MHz,最后10MHz的顺序,依次判断是否存在小于自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j,如果存在,则执行步骤104,否则执行步骤105,其中,预设门限Thi可以根据具体地射频前端白噪声加上一个系统需要的信干噪比工作门限值得到。
进一步地,由于20MHz是其中最大的系统带宽,所以首先判断是否存在小于20MHz带宽对应的预设门限TH1的R1,j,如果存在,则执行步骤104,将R1,j对应的频点作为布网频点,否则,不存在适宜布网的频点,执行步骤105,进行下一个较小带宽的判断。
在步骤104中,将对应的频点作为布网频点。
具体地说,当存在小于预设门限Thi的Ri,j时,将小于预设门限Thi的Ri,j对应的频点,作为自组网系统中的网络节点的布网频点,其中,当小于自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j有多个时,将Ri,j中的最小值Ri,min对应的频点,作为自组网系统中的网络节点的布网频点。
在步骤105中,是否存在小于15MHz带宽对应的预设门限TH2的R2,j,如果存在,则执行步骤104,否则执行步骤106。
具体地说,此过程与步骤103大致相同,因为15MHz的系统带宽仅次于20MHz的系统带宽,所以判断是否存在小于15MHz带宽对应的预设门限TH2的R2,j,如果存在,则执行步骤104,将R2,j对应的频点作为布网频点,否则,不存在适宜布网的频点,需要执行步骤106,进行下一个较小带宽的判断。
在步骤106中,是否存在小于10MHz带宽对应的预设门限TH3的R3,j,如果存在,则执行步骤104,否则执行步骤107。
具体地说,此过程与步骤105大致相同,因为10MHz的系统带宽小于20MHz与15MHz的系统带宽,并排列在15MHz的系统带宽之后,所以要判断是否存在小于10MHz带宽对应的预设门限TH3的R3,j,如果存在,则执行步骤104,将R3,j对应的频点作为布网频点,否则,不存在适宜布网的频点,执行步骤107,判断是否遍历完所有的预设的自动增益控制值。
在步骤107中,是否遍历完所有的预设的自动增益控制值,如果是,则结束,否则执行步骤108。
具体地说,之所以判断是否遍历完所有的预设的自动增益控制值,是因为本次选定的预设自动增益控制AGC值,是根据L档的AGC值的大到小的排序,顺序选定的,也就是说,首先基于最大AGC值,接收自组网系统对应频段的数据,并进行布网频点的搜索,当不存在满足条件的布网频点时,再基于第二大的AGC值,接收自组网系统对应频段的数据,直至搜索到满足条件的布网频点或者遍历完所有的AGC值,从而需要进一步判断是否遍历完所有的预设的自动增益控制值,如果是,则结束,说明不存在满足条件的布网频点,否则,执行步骤108,选定下一个预设的自动增益控制值,再重复上述步骤的搜索过程。
在步骤108中,选定下一个预设的自动增益控制值。
具体地说,根据L档的AGC值的大到小的排序,顺序选择下一个较小的AGC,作为本次选定的AGC值,重复步骤101至步骤108的搜索过程。
需要说明的是,本实施方式,不仅可以用于初始自组网系统的布网,还也可以用于自组网系统的后续业务传输的过程中,使自组网系统中的各个节点,按照本实施方式,周期性地扫描可用频段并更新满足干扰要求的频点列表,当当前频点受到强干扰导致信道质量低于一定的门限时,可以切换到新的干扰更低的频点上去工作,并通过系统消息或者信令通知系统中其他节点变更工作频点。
与现有技术相比,在本实施方式中,自组网系统中的网络节点,根据L档的AGC值的从大到小的排序,选定本次的AGC值,并基于该选定的AGC值及预设扫描带宽,接收自组网系统对应的所有频段的数据,设置多档AGC值并从大到小排序,不仅实现自组网系统在不同的无线频段或传播环境下的全面、精细搜索,还使自组网系统尽可能保持较大AGC时的性能,再根据自组网系统支持带宽的从大到小的排序,计算相应带宽下的各个频点的Ri,j,并根据Ri,j与各个带宽对应的预设门限Thi的比较,选择出自组网系统中的网络节点的布网频点,这样,不仅使自组网系统尽可能选择较大带宽的满足条件的Ri,j,并根据该较大带宽进行布网,而且极有利于自组网系统中的网络节点的数据传输速率的提高。
本发明的第二实施方式涉及一种确定布网频点的方法。第二实施方式在第一实施方式的基础上进行了改进,主要改进之处在于:在本发明第二实施方式中,将选择的布网频点添加至频点列表中,供后续进行频点切换或频点选择时参考,具体流程如图2所示。
步骤201至步骤208与第一实施方式中的步骤101至步骤108大致相同,在此不再赘述。
在步骤209中,将布网频点添加到频点列表。
具体地说,当搜索到满足要求的布网频点后,自组网系统的网络节点就将该布网频点添加到保存的频点列表中,供后续再次进行布网频点的搜索或者进行布网频点的切换时参考,从而快速的实现自组网系统的布网。
在本实施方式中,将满足要求的布网频点,添加到保存的频点列表中,使得后续再次进行自组网系统的布网频点的搜索时,或者自组网系统根据实际传输环境,进行布网频点的切换时,可以再次使用该布网频点,或者为自组网系统的布网频点的搜索,或布网频点的切换提供有价值的参考,从而实现实现自组网系统的快速布网。
上面各种方法的步骤划分,只是为了描述清楚,实现时可以合并为一个步骤或者对某些步骤进行拆分,分解为多个步骤,只要包含相同的逻辑关系,都在本专利的保护范围内;对算法中或者流程中添加无关紧要的修改或者引入无关紧要的设计,但不改变其算法和流程的核心设计都在该专利的保护范围内。
本发明第三实施方式涉及一种确定布网频点的装置,如图3所示,包括:接收模块31、计算模块32、检测模块33与确定模块34,其中,接收模块31具体包括:第一排序子模块311与选择子模块312,计算模块32具体包括:第二排序子模块321与计算子模块322。
接收模块31,用于自组网系统中的网络节点,根据选定的预设自动增益控制AGC值及预设扫描带宽,接收自组网系统对应频段的数据;
第一排序子模块311,用于将包括L档的预设自动增益控制AGC值从大到小排序,得到第一排序;
选择子模块312,用于将选定的预设自动增益控制AGC值,确定为本次根据上述第一排序选择的AGC值;
计算模块32,用于根据接收到的自组网系统对应频段的数据,计算自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j;其中,i=1,2,...,N,j=1,2,...,M,N表示自组网系统支持带宽的数量,M表示各个带宽对应的频点数;
第二排序子模块321,用于将自组网系统支持带宽从大到小排序,得到第二排序;
计算子模块322,用于根据上述第二排序,依次计算自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j;
检测模块33,用于确定是否存在小于自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j;
确定模块34,用于当存在小于预设门限Thi的Ri,j时,将小于预设门限Thi的Ri,j对应的频点,作为自组网系统中的网络节点的布网频点。
不难发现,本实施方式为与第一实施方式相对应的系统实施例,本实施方式可与第一实施方式互相配合实施。第一实施方式中提到的相关技术细节在本实施方式中依然有效,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施方式中提到的相关技术细节也可应用在第一实施方式中。
值得一提的是,本实施方式中所涉及到的各模块均为逻辑模块,在实际应用中,一个逻辑单元可以是一个物理单元,也可以是一个物理单元的一部分,还可以以多个物理单元的组合实现。此外,为了突出本发明的创新部分,本实施方式中并没有将与解决本发明所提出的技术问题关系不太密切的单元引入,但这并不表明本实施方式中不存在其它的单元。
本发明第四实施方式涉及一种确定布网频点的装置。第四实施方式在第三实施方式的基础上进行了改进,主要改进之处在于:在本发明第四实施方式中,在包括接收模块31、计算模块32、检测模块33与确定模块34,的基础上,增加了保存模块35,其中,接收模块31具体包括:第一排序子模块311与选择子模块312,计算模块32具体包括:第二排序子模块321与计算子模块322,如图4所示。
接收模块31,用于自组网系统中的网络节点,根据选定的预设自动增益控制AGC值及预设扫描带宽,接收自组网系统对应频段的数据;
第一排序子模块311,用于将包括L档的预设自动增益控制AGC值从大到小排序,得到第一排序;
选择子模块312,用于将选定的预设自动增益控制AGC值,确定为本次根据上述第一排序选择的AGC值;
计算模块32,用于根据接收到的自组网系统对应频段的数据,计算自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j;其中,i=1,2,...,N,j=1,2,...,M,N表示自组网系统支持带宽的数量,M表示各个带宽对应的频点数;
第二排序子模块321,用于将自组网系统支持带宽从大到小排序,得到第二排序;
计算子模块322,用于根据上述第二排序,依次计算自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j;
检测模块33,用于确定是否存在小于自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j;
确定模块34,用于当存在小于预设门限Thi的Ri,j时,将小于预设门限Thi的Ri,j对应的频点,作为自组网系统中的网络节点的布网频点。
保存模块35,用于将确定模块确定的自组网系统中的网络节点的布网频点,保存到频点列表中。
由于第二实施方式与本实施方式相互对应,因此本实施方式可与第二实施方式互相配合实施。第二实施方式中提到的相关技术细节在本实施方式中依然有效,在第二实施方式中所能达到的技术效果在本实施方式中也同样可以实现,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施方式中提到的相关技术细节也可应用在第二实施方式中。
本领域技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一个设备(可以是单片机,芯片等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。
Claims (10)
1.一种确定布网频点的方法,其特征在于,所述方法应用于自组网系统中,包括:
所述自组网系统中的网络节点,根据选定的预设自动增益控制AGC值及预设扫描带宽,接收自组网系统对应频段的数据;
根据接收到的自组网系统对应频段的数据,计算自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j;其中,i=1,2,...,N,j=1,2,...,M,N表示所述自组网系统支持带宽的数量,M表示各个带宽对应的频点数;
判断是否存在小于所述自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j;
如果存在小于所述预设门限Thi的Ri,j,则将小于所述预设门限Thi的Ri,j对应的频点,作为所述自组网系统中的网络节点的布网频点。
2.根据权利要求1所述的确定布网频点的方法,其特征在于,所述预设自动增益控制AGC值为L档的AGC值;
将所述L档的AGC值从大到小排序,得到第一排序;
所述选定的预设自动增益控制AGC值,为本次根据所述第一排序选择的AGC值。
3.根据权利要求1所述的确定布网频点的方法,其特征在于,所述计算自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j,具体包括:
将所述自组网系统支持带宽从大到小排序,得到第二排序;
根据所述第二排序,依次计算所述自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j。
4.根据权利要求3所述的确定布网频点的方法,其特征在于,所述判断是否存在小于所述自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j,具体包括:
根据所述第二排序,依次判断是否存在小于所述自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j。
5.根据权利要求1所述的确定布网频点的方法,其特征在于,所述将小于所述预设门限Thi的Ri,j对应的频点,作为所述自组网系统中的网络节点的布网频点,具体包括:
判断所述小于所述预设门限Thi的Ri,j的个数是否大于1;
如果所述小于所述预设门限Thi的Ri,j的个数大于1,则将所述Ri,j的最小值Ri,min对应的频点,作为所述自组网系统中的网络节点的布网频点。
6.根据权利要求1所述的确定布网频点的方法,其特征在于,在所述将小于所述预设门限Thi的Ri,j对应的频点,作为所述自组网系统中的网络节点的布网频点之后,还包括:
所述网络节点将所述布网频点添加到频点列表。
7.一种确定布网频点的装置,其特征在于,所述装置应用于自组网系统中,包括:接收模块、计算模块、检测模块与确定模块;
所述接收模块,用于所述自组网系统中的网络节点,根据选定的预设自动增益控制AGC值及预设扫描带宽,接收自组网系统对应频段的数据;
计算模块,用于根据接收到的自组网系统对应频段的数据,计算自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j;其中,i=1,2,...,N,j=1,2,...,M,N表示所述自组网系统支持带宽的数量,M表示各个带宽对应的频点数;
检测模块,用于确定是否存在小于所述自组网系统支持带宽对应的预设门限Thi的Ri,j;
确定模块,用于当存在小于所述预设门限Thi的Ri,j时,将小于所述预设门限Thi的Ri,j对应的频点,作为所述自组网系统中的网络节点的布网频点。
8.根据权利要求7所述的确定布网频点的装置,其特征在于,所述接收模块具体包括:第一排序子模块与确定子模块;
所述第一排序子模块,用于将L档的预设自动增益控制AGC值从大到小排序,得到第一排序;
所述确定子模块,用于将所述选定的预设自动增益控制AGC值,确定为本次根据所述第一排序选择的AGC值。
9.根据权利要求7所述的确定布网频点的装置,其特征在于,所述计算模块具体包括:第二排序子模块与计算子模块;
所述第二排序子模块,用于将所述自组网系统支持带宽从大到小排序,得到第二排序;
所述计算子模块,用于根据所述第二排序,依次计算所述自组网系统支持带宽的各个频点的接收信号强度指示RSSI值Ri,j。
10.根据权利要求9所述的确定布网频点的装置,其特征在于,所述检测模块根据所述第二排序,依次判断所述RSSI值Ri,j是否小于对应的预设门限Thi。
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