CN109089358B - 一种基于物联网光能路灯的通信控制方法及系统 - Google Patents
一种基于物联网光能路灯的通信控制方法及系统 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种基于物联网光能路灯的通信控制方法及系统,在该方法中,服务器与光能路灯设备进行通信采用短消息结合长链接的方式,服务器主动向光能路灯设备下发短消息,用以唤醒光能路灯设备,并命令光能路灯设备与自身建立长链接,从而实现对光能路灯设备的实时控制,并且在无需进行通信后可主动断开长链接,减少通信基站资源的占用,再有,由于无需实时发送心跳包以保持长链接,从而降低了产品的流量费。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种基于物联网光能路灯的通信控制方法及系统。
背景技术
路灯设备弥补自然光照不足的缺陷,照亮了大街小巷,使得人们在隧道、夜间、恶劣阴暗的天气等情况下,都能够自如行走。也使得行人车辆的图像采集不会受自然光照条件的影像,能够尽量采集到清晰的图像,从而为防止偷窃等犯罪行为提供了有力的保障。总而言之,路灯设备使人们的生活得到了延伸,是人们生活中不可或缺的角色。
随着智慧城市的建设,物联网智能设备逐步增加,目前光能路灯设备也开始采用物联网智能设备进行通信控制。光能路灯设备的通信需要双向,主要应用场景是开灯和关灯,这个动作的流程是需要由服务器发起命令,所以服务器与光能路灯设备通信一般采用“长链接”的方式,长链接是通过发送心跳的方式维持,保持服务器与路灯的通信一直不中断,这样才能够保证服务器的指令实时下发到光能路灯设备。
但采用长链接的通信方式有以下缺点:
1、占用通信基站的资源,导致基站的链接数长期处于饱和状态;
2、长期保持心跳的方式流量消耗高,产品的流量费用也比较高。
发明内容
为了解决上述技术问题,本申请实施例提供了一种基于物联网光能路灯的通信控制方法及系统,从而达到减少通信基站资源占用、降低产品流量费的效果。
一方面,本申请实施例提供一种基于物联网光能路灯的通信控制方法,所述方法包括:
服务器向光能路灯设备下发短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;
接收光能路灯设备的发送的TCP链接请求,与所述光能路灯设备建立长链接。
进一步地,作为一个可执行方案,在与所述光能路灯设备建立长链接之后,所述方法还包括:
接收光能路灯设备返回的照明信息,所述照明信息至少包括光能路灯当前的时间、电压电流值、功率值和亮度值。
进一步地,作为一个可执行方案,在接收光能路灯设备返回的照明信息之后,所述方法还包括:
根据光能路灯设备亮度调节控制策略,向光能路灯设备发送调节亮度指令。
进一步地,作为一个可执行方案,在向光能路灯设备发送调节亮度指令之后,所述方法还包括:
在预设时间段内,若未接收到光能路灯设备发送的有效信息,则无需再与光能路灯设备进行通信,主动断开长链接。
进一步地,作为一个可执行方案,所述服务器中预先存储有每一个光能路灯设备的唯一身份标识码ID信息;
则,所述服务器向光能路灯设备下发短消息,具体包括:
服务器根据光能路灯设备的唯一身份标识码ID信息向光能路灯设备下发短消息。
另一方面,本发明是实施例还提供了一种基于物联网光能路灯的通信控制方法,所述方法包括:
光能路灯设备接收服务器下发的短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;
根据所述开灯指令或关灯指令控制光能路灯开启或关闭;
根据所述控制指令向服务器发送TCP链接请求,并与所述服务器建立长链接。
进一步地,作为一个可执行方案,在与所述服务器建立长链接之后,所述方法还包括:
向服务器发送光能路灯开启后的照明信息所述照明信息至少包括光能路灯当前时间、电压电流值、功率值和亮度值。
进一步地,作为一个可执行方案,所述方法还包括:
接收服务器发送的调节亮度指令,并根据所述调节亮度指令调节光能路灯的亮度。
进一步地,作为一个可执行方案,所述每一个光能路灯设备均设置有唯一身份标识码ID信息。
再一方面,本发明实施例还提供了一种服务器,所述服务器,用于向光能路灯设备下发短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;接收光能路灯设备的发送的TCP链接请求,与所述光能路灯设备建立长链接。
另一方面,本发明实施例还提供了一种光能路灯设备,所述光能路灯设备,用于接收服务器下发的短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;根据所述开灯指令或关灯指令控制光能路灯开启或关闭;根据所述控制指令向服务器发送TCP链接请求,并与所述服务器建立长链接。
再一方面,本发明实施例还提供了一种基于物联网光能路灯的通信控制系统,所述系统包括:
服务器,用于向光能路灯设备下发短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;接收光能路灯设备发送的TCP链接请求,与所述光能路灯设备建立长链接;
光能路灯设备,用于接收服务器下发的短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;根据所述开灯指令或关灯指令控制光能路灯开启或关闭;根据所述控制指令向服务器发送TCP链接请求,并与所述服务器建立长链接。
本发明有益效果如下:
本发明实施例提供了一种基于物联网光能路灯的通信控制方法及系统,该方法中,服务器与光能路灯设备进行通信采用短消息结合长链接的方式,服务器主动向光能路灯设备下发短消息,用以唤醒光能路灯设备,并命令光能路灯设备与自身建立长链接,从而实现对光能路灯设备的实时控制,并且在无需进行通信后可主动断开长链接,减少通信基站资源的占用,再有,由于无需实时发送心跳包以保持长链接,从而降低了产品的流量费。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,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。
图1所示为本发明实施例一中所述的基于物联网光能路灯的通信控制方法的流程示意图;
图2所示为本发明实施例二中所述的基于物联网光能路灯的通信控制方法的另一流程示意图;
图3所示为本发明实施例所述的基于物联网的光能路灯设备通信控制系统的结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了基于物联网光能路灯的通信控制方法及系统,该方法中,服务器与光能路灯设备进行通信采用短消息结合长链接的方式,服务器主动向光能路灯设备下发短消息,用以唤醒光能路灯设备,并命令光能路灯设备与自身建立长链接,从而实现对光能路灯设备的实时控制,并且在无需进行通信后可主动断开长链接,减少通信基站资源的占用,再有,由于无需实时发送心跳包以保持长链接,从而降低了产品的流量费。
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。
实施例一:
如图1所示,为本申请实施例提供的基于物联网光能路灯的通信控制方法的流程示意图,该方法包括以下步骤:
步骤101:服务器向光能路灯设备下发短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址。
其中,在服务器中预先存储有每一个光能路灯设备(具体如太阳能路灯设备)的唯一身份标识码ID信息,相应地,服务器向任一光能路灯设备下发短消息时,即可根据光能路灯设备的唯一身份标识码ID信息向该光能路灯设备下发短消息;需要说明的是光能路灯设备数量不限,可根据服务器性能设置一个服务器控制若干个光能路灯设备。
更具体地,在安装光能路灯设备时,可在每一光能路灯设备上设置唯一身份标识码ID信息,当然每一个光能路灯设备的唯一身份标识码ID信息均可以是服务器预先分配的。
步骤102:接收光能路灯设备的发送的TCP链接请求,与所述光能路灯设备建立长链接。
进一步地,在一个实例中,在向光能路灯设备发送调节亮度指令之后,所述方法还包括:
在预设时间段内,若未接收到光能路灯设备发送的有效信息,则无需再与光能路灯设备进行通信,主动断开长链接。
可理解为,若在预设时间段内,连续接收到光能路灯设备发送的无效信息,则无需再与光能路灯设备进行通信,主动断开长链接。
其中,有效信息可以是携带有控制请求或照明信息等的请求指令,而无效信息可以是用于维持长链接的心跳信息,例如,在1分钟之内,服务器一直仅接收到光能路灯设备发送用于维持长链接的心跳信息,一直未接收到有效信息,则主动断开与光能路灯设备的长链接,从而减少对通信基站资源的占用,降低流量成本。
也就是说,本发明实施例中服务器与光能路灯设备进行通信采用短消息结合长链接的方式,服务器主动向光能路灯设备下发短消息,用以唤醒光能路灯设备,并命令光能路灯设备与自身建立长链接,从而实现对光能路灯设备的实时控制,并且在无需进行通信后可主动断开长链接,减少通信基站资源的占用,再有,由于无需实时发送心跳包以保持长链接,从而降低了产品的流量费。
需要说明的是,每一个光能路灯设备中均设置有物联网SIM卡,且服务器向每一个光能路灯设备下发短消息是免费的。
进一步地,在一个实例中,在与所述光能路灯设备建立长链接之后,所述方法还包括:
接收光能路灯设备返回的照明信息,所述照明信息至少包括光能路灯当前的时间、电压电流值、功率值和亮度值。
当服务器接收到上述照明信息后,可根据照明信息匹配适合照明信息的光能路灯设备亮度调节控制策略,例如,当前为夜晚12时之前,人流较多,光能路灯设备亮度应较高,当前为夜晚2时,人流较少,光能路灯设备亮度应较低,当确定光能路灯设备亮度调节控制策略之后,根据光能路灯设备亮度调节控制策略,向光能路灯设备发送调节亮度指令。
本发明实施例一提供了一种基于物联网光能路灯的通信控制方法,中服务器与光能路灯设备进行通信采用短消息结合长链接的方式,服务器主动向光能路灯设备下发短消息,用以唤醒光能路灯设备,并命令光能路灯设备与自身建立长链接,从而实现对光能路灯设备的实时控制,并且在无需进行通信后可主动断开长链接,减少通信基站资源的占用,再有,由于无需实时发送心跳包以保持长链接,从而降低了产品的流量费。
实施例二
基于与本发明实施例一同一发明构思,以光能路灯设备为执行主体,对本发明进一步说明,如图2所示,为本申请实施例提供的基于物联网光能路灯的通信控制方法的另一流程示意图,该方法包括以下步骤:
步骤201:光能路灯设备接收服务器下发的短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令和用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;
其中,每一个光能路灯设备均设置有唯一身份标识码ID信息。
步骤202:根据所述开灯指令控制光能路灯开启,根据所述控制指令向服务器发送TCP链接请求,并与所述服务器建立长链接。
也就是说,在空闲状态下,光能路灯设备是未与服务器建立通信链接的,相应的也可以减少通信基站资源的占用,另外,光能路灯设备是由服务器发送短消息而唤醒的,因此在空闲状态也无需实时发送心跳包以保持长链接,因此降低了光能路灯设备这类产品的流量费用,降低了成本。
本发明实施例中服务器与光能路灯设备进行通信采用短消息结合长链接的方式,服务器主动向光能路灯设备下发短消息,用以唤醒光能路灯设备,并命令光能路灯设备与自身建立长链接,从而实现对光能路灯设备的实时控制,并且在无需进行通信后可主动断开长链接。这种方式充分考虑了资源浪费的情况,为节约能源和成本起到了明显的作用。
进一步地,作为一个可执行方案,在与所述服务器建立长链接之后,所述方法还可包括:
向服务器发送光能路灯开启后的照明信息,所述照明信息至少包括光能路灯当前的时间、电压电流值、功率值和亮度值。
进一步地,作为一个可执行方案,所述方法还可包括:
接收服务器发送的调节亮度指令,并根据所述调节亮度指令调节光能路灯的亮度。
以上是分别通过以服务器和以光能路灯设备为执行主体对本发明所述方法进行了详细说明,下面以服务器和光能路灯设备相结合通信对本发明整体进行示例性说明,具体包括如下步骤:
步骤S1:服务器向光能路灯设备下发短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备开启的开灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址。
步骤S2:光能路灯设备接收服务器下发的短消息,并根据所述开灯指令控制光能路灯开启,根据所述控制指令向服务器发送TCP链接请求。
步骤S3:服务器接收光能路灯设备的发送的TCP链接请求,与所述光能路灯设备建立长链接。
步骤S4:光能路灯设备向服务器发送光能路灯开启后的照明信息所述照明信息至少包括光能路灯当前的时间、电压电流值、功率值和亮度值。
步骤S5:服务器接收光能路灯设备返回的照明信息,并根据照明信息匹配适合照明信息的光能路灯设备亮度调节控制策略,向光能路灯设备发送调节亮度指令。
步骤S6:光能路灯设备接收服务器发送的调节亮度指令,并根据所述调节亮度指令调节光能路灯的亮度。
步骤S7:服务器若无需再与光能路灯设备进行通信,则主动断开长链接。
步骤S8:光能路灯设备处于空闲状态。
需要说明的是,关灯操作与上述开灯流程类似,本发明实施例对此不作赘述。
本发明实施例再一方面还提供了一种服务器,所述服务器,用于向光能路灯设备下发短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;接收光能路灯设备发送的TCP链接请求,与所述光能路灯设备建立长链接。
另一方面,本发明实施例还提供了一种光能路灯设备,所述光能路灯设备,用于接收服务器下发的短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;根据所述开灯指令或关灯指令控制光能路灯开启或关闭;根据所述控制指令向服务器发送TCP链接请求,并与所述服务器建立长链接。
再一方面,如图3所示,本发明实施例还提供了一种基于物联网光能路灯的通信控制系统,所述系统包括:
服务器31,用于向光能路灯设备32下发短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备32的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备32与服务器31建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器31的IP地址;接收光能路灯设备32发送的TCP链接请求,与所述光能路灯设备32建立长链接;
光能路灯设备32,用于接收服务器31下发的短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备32的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备32与服务器31建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;根据所述开灯指令或关灯指令控制光能路灯开启或关闭;根据所述控制指令向服务器31发送TCP链接请求,并与所述服务器31建立长链接。
本发明实施例提供了基于物联网光能路灯的通信控制方法及系统,该方法中,服务器与光能路灯设备进行通信采用短消息结合长链接的方式,服务器主动向光能路灯设备下发短消息,用以唤醒光能路灯设备,并命令光能路灯设备与自身建立长链接,从而实现对光能路灯设备的实时控制,并且在无需进行通信后可主动断开长链接,减少通信基站资源的占用,再有,由于无需实时发送心跳包以保持长链接,从而降低了产品的流量费。
本领域技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、装置(设备)、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、装置(设备)和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (4)
1.一种基于物联网光能路灯的通信控制方法,其特征在于,所述方法包括:
服务器向光能路灯设备下发短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;
接收光能路灯设备发送的TCP链接请求,与所述光能路灯设备建立长链接;
在与所述光能路灯设备建立长链接之后,还包括:
接收光能路灯设备返回的照明信息,所述照明信息至少包括光能路灯当前的时间、电压电流值、功率值和亮度值;
在接收光能路灯设备返回的照明信息之后,还包括:
根据光能路灯设备亮度调节控制策略,向光能路灯设备发送调节亮度指令;
在预设时间段内,若未接收到光能路灯设备发送的有效信息,则无需再与光能路灯设备进行通信,主动断开长链接;或,
在预设时间段内,若连续接收到光能路灯设备发送的无效信息,则无需再与光能路灯设备进行通信,主动断开长链接,其中,所述无效信息为用于维持长链接的心跳信息;
其中,所述服务器中预先存储有每一个光能路灯设备的唯一身份标识码ID信息;
则,所述服务器向光能路灯设备下发短消息,具体包括:
服务器根据光能路灯设备的唯一身份标识码ID信息向光能路灯设备下发短消息。
2.一种基于物联网光能路灯的通信控制方法,其特征在于,所述方法包括:
光能路灯设备接收服务器下发的短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;
根据所述开灯指令或关灯指令控制光能路灯开启或关闭;
根据所述控制指令向服务器发送TCP链接请求,并与所述服务器建立长链接;
在与所述服务器建立长链接之后,所述方法还包括:
向服务器发送光能路灯开启后的照明信息,所述照明信息至少包括光能路灯当前的时间、电压电流值、功率值和亮度值;
向服务器发送用于维持长链接的无效信息;
其中,每一个光能路灯设备均设置有唯一身份标识码ID信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收服务器发送的调节亮度指令,并根据所述调节亮度指令调节光能路灯的亮度。
4.一种基于物联网光能路灯的通信控制系统,其特征在于,所述系统包括:
服务器,用于向光能路灯设备下发短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的I P地址;接收光能路灯设备发送的TCP链接请求,与所述光能路灯设备建立长链接;接收光能路灯设备返回的照明信息,所述照明信息至少包括光能路灯当前的时间、电压电流值、功率值和亮度值;根据光能路灯设备亮度调节控制策略,向光能路灯设备发送调节亮度指令;在预设时间段内,若未接收到光能路灯设备发送的有效信息,则无需再与光能路灯设备进行通信,主动断开长链接;或,在预设时间段内,若连续接收到光能路灯设备发送的无效信息,则无需再与光能路灯设备进行通信,主动断开长链接,其中,所述无效信息为用于维持长链接的心跳信息;其中,所述服务器中预先存储有每一个光能路灯设备的唯一身份标识码ID信息;则,所述服务器向光能路灯设备下发短消息,具体包括:服务器根据光能路灯设备的唯一身份标识码ID信息向光能路灯设备下发短消息;
光能路灯设备,用于接收服务器下发的短消息,所述短消息中携带有控制光能路灯设备的开灯指令或关灯指令、以及用于命令光能路灯设备与服务器建立长链接的控制指令,所述控制指令中包含服务器的IP地址;根据所述开灯指令或关灯指令控制光能路灯开启或关闭;根据所述控制指令向服务器发送TCP链接请求,并与所述服务器建立长链接;向服务器发送光能路灯开启后的照明信息,所述照明信息至少包括光能路灯当前的时间、电压电流值、功率值和亮度值;向服务器发送用于维持长链接的无效信息;其中,所述每一个光能路灯设备均设置有唯一身份标识码ID信息。
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