CN109347714A - 星型网络通信方法、中心设备、子设备及通信系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种星型网络通信方法、中心设备、子设备及通信系统,包括:当中心设备发送工作指令时,将工作指令通过信道为中心发送信道的发送模块发送给子设备;子设备通过终端模块接收工作指令;当子设备发送工作信息时,将终端模块的信道设置为中心接收信道;子设备将工作信息通过信道为中心接收信道的终端模块发送给中心设备;中心设备通过信道为中心接收信道的接收模块接收工作信息。采用本发明提供的星型网络通信方法、中心设备、子设备及通信系统,不仅解决了中心设备由于频繁切换发送状态或者接收状态导致的丢包问题,而且使得系统可以同时处理通信的节点增多,处理速度也有一定的加快。
Description
技术领域
本发明属于计算机网络技术领域,尤其涉及一种星型网络通信方法、中心设备、子设备及通信系统。
背景技术
星型网络的结构是一个中心,多个分节点的拓扑结构。它的结构简单,连接方便,管理和维护都相对容易,而且扩展性强,网络延迟时间也较小。在星型网络中,可以在不影响系统其他设备工作的情况下,非常容易地增加和减少设备,因此在现在热门的智能家居平台都常常采用这种拓扑结构,然而在设计构建智能家居平台时发现无线通信受限,可同时处理通信的节点较少,节点多时处理速度慢,甚至直接频繁丢包。究其原因是,在现有的星型网络中,中心设备的网络模块既有发送功能,也有接收功能,在工作过程中,需要频繁切换发送状态或者是接收状态,但是,这样会导致其同时处理通信的节点较少,节点多时处理速度慢,甚至直接频繁丢包。
因此需要提供一种星型网络通信方法、中心设备、子设备及通信系统,提高星型网络的通信效率,降低误信率。
发明内容
本发明的目的是针对星型网络中心设备由于频繁切换发送状态或者接收状态导致的通信效率低下的问题,提出一种星型网络通信方法、中心设备、子设备及通信系统来解决上述问题。
本发明提出了一种星型网络通信方法,应用于星型网络,所述方法包括:当中心设备发送工作指令时,将所述工作指令通过信道为中心发送信道的发送模块发送给子设备;所述子设备通过终端模块接收所述工作指令;当所述子设备发送工作信息时,将所述终端模块的信道设置为中心接收信道;所述子设备将所述工作信息通过信道为中心接收信道的终端模块发送给中心设备;所述中心设备通过信道为中心接收信道的接收模块接收所述工作信息
本发明还提出了一种星型网络中心设备,应用于星型网络,所述中心设备包括:信道为中心发送信道的发送模块,用于当中心模块发送工作指令时,向设备发送工作指令;信道为中心接收信道的接收模块,用于当子设备发送工作信息时,接收所述子设备发送的工作信息。
本发明还提出了一种星型网络子设备,应用于星型网络,所述子设备包括:终端模块,用于当中心设备发送工作指令时,接收所述工作指令;第一信道设置模块,用于当子设备发送工作信息时,将所述终端模块的信道设置为中心接收信道;所述终端模块,还用于将工作信息通过信道为中心接收信道的终端模块发送给中心设备。
本发明还提出了一种星型网络通信系统,应用于星型网络,所述系统包括星型网络中心设备以及星型网络子设备。
本发明的有益效果在于:通过提供一种星型网络通信方法、中心设备、子设备及通信系统,在星星网络的中心设备处多添加一个网络模块,两个网络模块一个专管接收,一个专管发送,分属两组不同的信道,接收与发送互不干扰,子设备处的网络模块也会依据实际发送需求跳频设置信道,解决了中心设备由于频繁切换发送状态或者接收状态导致的通信效率低下的问题。
本发明的其它特征和优点将在随后具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
图1示出了根据本发明的星型网络通信方法的流程流程图。
图2示出了根据本发明的星型网络中心设备的结构示意图。
图3示出了根据本发明的星型网络子设备的结构示意图。
图4示出了根据本发明的星型网络通信系统的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
在本发明实施例中,根据本发明的星型网络通信方法可以包括:当中心设备发送工作指令时,将工作指令通过信道为中心发送信道的发送模块发送给子设备;子设备通过终端模块接收工作指令;当子设备发送工作信息时,将终端模块的信道设置为中心接收信道;子设备将工作信息通过信道为中心接收信道的终端模块发送给中心设备;中心设备通过信道为中心接收信道的接收模块接收工作信息。
本发明实施例的目的是解决星型网络中心设备由于频繁切换发送状态或者接收状态导致的通信效率低下的问题。
图1示出了根据本发明的星型网络通信方法的流程示意图。下面参考图1详细说明根据本发明的星型网络通信方法的具体步骤。
步骤S101中,当中心设备发送工作指令时,将工作指令通过信道为中心发送信道的发送模块发送给子设备。
具体地,中心设备处设置了两个无线网络模块,发送模块和接收模块,发送模块专管发送,接收模块专管接收,且两个网络模块分属两组不同的信道,接收与发送互不干扰,这样就避免了中心设备处只有一个网络模块时,需要频繁切换发送状态和接收状态导致的丢包问题。
步骤S102中,子设备通过终端模块接收工作指令。
具体地,子设备处设置一个网络模块,在此我们记为终端模块,子设备通过终端模块即可接收中心设备发出的工作指令。
步骤S103中,当子设备发送工作信息时,将终端模块的信道设置为中心接收信道。
具体地,在智能家居平台,子设备发送的工作信息包括设备反馈信息,比如温度、工作状态等,也包括设备自动工作信息,比如故障信息。由于中心设备处设置了两个网络模块且分属两组不同的信道,因此每一个子设备都有两个子信道与中心设备通信,两个子信道一个属于中心发送信道,一个属于中心接收信道。根据实际需求,子设备处平时设置为等待状态,默认信道为中心发送信道中的一个子信道,准备随时接收中心设备发出的工作指令,因此,当子设备需要发送工作信息时,首先要先将终端模块的信道设置为中心接收信道,以便将工作信息发送给中心设备。
步骤S104中,子设备将工作信息通过信道为中心接收信道的终端模块发送给中心设备。
具体地,终端模块跳频设置信道为中心接收信道后,中心设备才能接收到子设备发出的工作信息。
步骤S105中,中心设备通过信道为中心接收信道的接收模块接收工作信息。
具体地,子设备发送工作信息时,终端模块跳频设置信道为中心接收信道,因此只有通过信道为中心接收信道的接收模块才能接收到子设备发出的工作信息。
作为本发明实施例的一个优化实施例,步骤S105后还包括:当子设备完成发送工作信息后,将终端模块的信道设置为中心发送信道。
根据实际需要,子设备处平时设置为等待状态,等待状态指的是终端模块的信道与发送模块的信道相同,因此在子设备完成发送工作信息后,要将终端模块的信道设置为中心发送信道。
作为本发明实施例的一个优化实施例,发送模块由信道为不同中心发送信道的多个子发送模块组成。
具体地,在星型网络中,发送模块的发送信道为固定的发送信道,子设备至少为一个,发送模块给不同的子设备发送工作指令的信道是不同的固定的发送信道,发送模块也由信道为不同中心发送信道的多个子发送模块组成;同样,接收模块也由信道为不同中心接收信道的多个子接收模块组成,原因同上。
在星型网络中,多个子设备处于等待状态,当中心设备发送工作指令时,将工作指令通过信道为中心发送信道的发送模块发送给子设备;当子设备发送工作信息时,首先要将终端模块的信道设置为与接收模块相同的信道,子设备将工作信息通过终端模块发送至中心设备,中心设备通过接收模块接收工作信息,之后,将终端模块的信道设置为与发送模块相同,使得子设备仍然处于等待状态。采用本发明实施例提供的星型网络通信方法,解决了中心设备由于频繁切换发送状态或者接收状态导致的通信效率低下的问题。
实施例2
图2示出了根据本发明的星型网络中心设备的结构示意图。
如图2所示,在本发明实施例中,提出了一种星型网络中心设备,中心设备1包括:信道为中心发送信道的发送模块101,用于当中心模块发送工作指令时,向设备发送工作指令;信道为中心接收信道的接收模块102,用于当子设备发送工作信息时,接收子设备发送的工作信息。
跟传统的星型网络不同,中心设备1上多设置了一个无线模块,其中发送模块101专管发送,通过中心发送信道向子设备发送工作指令;接收模块102专管接收,通过中心接收信道接收子设备发送工作信息,这样,发送与接收互不干扰,解决星型网络中心设备1由于频繁切换发送状态或者接收状态导致的丢包问题。
作为本发明实施例的一个优化实施例,发送模块101由信道为不同中心发送信道的多个子发送模块组成。
具体地,在星型网络中,发送模块101的发送信道为固定的发送信道,子设备至少为一个,发送模块101给不同的子设备发送工作指令的信道是不同的固定的发送信道,发送模块101也由信道为不同中心发送信道的多个子发送模块组成;同样,接收模块102也由信道为不同中心接收信道的多个子接收模块组成,原因同上。
本发明实施例提供一种星型网络中心设备,在中心设备上多设置一个网络模块,其中发送模块专管发送,通过中心发送信道向子设备发送工作指令;接收模块专管接收,通过中心接收信道接收子设备发送工作信息,这样,发送与接收互不干扰,不仅解决了中心设备由于频繁切换发送状态或者接收状态导致的丢包问题,而且使得可以同时处理通信的节点增多,处理速度也有一定的加快。
实施例3
图3示出了根据本发明的星型网络子设备的结构示意图。
如图3所示,在本发明实施例中,提出了一种星型网络子设备,子设备2包括:终端模块201,用于当中心设备发送工作指令时,接收工作指令;第一信道设置模块202,用于当子设备2发送工作信息时,将终端模块201的信道设置为中心接收信道;终端模块201,还用于将工作信息通过信道为中心接收信道的终端模块201发送给中心设备。
图3中实线表示中心发送信道,虚线表示中心接收信道,从图3中可以看出,子设备2的默认状态为等待状态,等待接收中心设备发出的工作指令,而当子设备2需要发送工作信息时,还需要先通过第一信道设置模块202将终端模块201的信道设置为中心接收信道,才能将工作信息通过终端模块发送给中心设备。
作为本发明实施例的一个优化实施例,子设备2还包括:第二信道设置模块203,用于当子设备2完成发送工作信息后,将终端模块201的信道设置为中心发送信道。
根据实际需要,子设备2处平时设置为等待状态,等待状态指的是终端模块201的信道与发送模块的信道相同,因此在子设备2完成发送工作信息后,需要通过第二信道设置模块203将终端模块201的信道设置为中心发送信道。
本发明实施例提供一种星型网络子设备,由于在中心设备处多设置了一个网络模块,一个专管发送,一个专管接收,且两个网络模块分属不同的信道,因此每一个子设备与中心设备之间都有两个信道,因此,在本实施例提供的星型网络子设备中还要设置第一信道设置模块以及第二信道设置模块,以根据实际需要设置终端模块的信道,完成子设备与中心设备之间的信息交互。
实施例4
图4示出了根据本发明的星型网络通信系统的结构示意图。
如图4所示,在本发明实施例中,提出了一种星型网络通信系统,系统包括星型网络中心设备1以及星型网络子设备2。
本发明实施例的目的是解决星型网络中心设备1由于频繁切换发送状态或者接收状态导致的通信效率低下的问题。
本发明实施例提供一种星型网络通信系统,系统包括星型网络中心设备1以及星型网络子设备2,在中心设备1上多设置一个网络模块,其中发送模块专管发送,通过中心发送信道向子设备2发送工作指令;接收模块专管接收,通过中心接收信道接收子设备2发送工作信息;在子设备2的终端模块上设置第一信道设置模块以及第二信道设置模块,子设备2默认为等待状态,中心设备1通过发送模块将工作指令发送至子设备2的终端模块;但当子设备2发送工作信息至中心设备1时,先通过第一信道设置模块将终端模块的信道设置为与接收模块相同的信道,子设备2通过终端模块将工作信息发送至中心设备1的接收模块,并在完成发送后,通过第二信道设置模块将终端模块的信道设置为与发送模块相同的信道,使得子设备2仍然处于等待状态。
采用本发明实施例提供的星型网络通信系统,不仅解决了中心设备由于频繁切换发送状态或者接收状态导致的丢包问题,而且使得系统可以同时处理通信的节点增多,处理速度也有一定的加快。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种星型网络通信方法,应用于星型网络,其特征在于,所述方法包括:
当中心设备发送工作指令时,将所述工作指令通过信道为中心发送信道的发送模块发送给子设备;
所述子设备通过终端模块接收所述工作指令;
当所述子设备发送工作信息时,将所述终端模块的信道设置为中心接收信道;
所述子设备将所述工作信息通过信道为中心接收信道的终端模块发送给中心设备;
所述中心设备通过信道为中心接收信道的接收模块接收所述工作信息。
2.根据权利要求1所述的星型网络通信方法,其中,当所述子设备完成发送工作信息后,将所述终端模块的信道设置为中心发送信道。
3.根据权利要求1所述的星型网络通信方法,其中,所述发送模块由信道为不同中心发送信道的多个子发送模块组成。
4.一种星型网络中心设备,应用于星型网络,其特征在于,所述中心设备包括:
信道为中心发送信道的发送模块,用于当中心模块发送工作指令时,向设备发送工作指令;
信道为中心接收信道的接收模块,用于当子设备发送工作信息时,接收所述子设备发送的工作信息。
5.根据权利要求4所述的星型网络中心设备,其中,所述发送模块由信道为不同中心发送信道的多个子发送模块组成。
6.一种星型网络子设备,应用于星型网络,其特征在于,所述子设备包括:
终端模块,用于当中心设备发送工作指令时,接收所述工作指令;
第一信道设置模块,用于当子设备发送工作信息时,将所述终端模块的信道设置为中心接收信道;
所述终端模块,还用于将工作信息通过信道为中心接收信道的终端模块发送给中心设备。
7.根据权利要求6所述的星型网络子设备,其中,所述子设备还包括:第二信道设置模块,用于当所述子设备完成发送工作信息后,将所述终端模块的信道设置为中心发送信道。
8.一种星型网络通信系统,应用于星型网络,其特征在于,所述系统包括如权利要求4至5任意一项所述的星型网络中心设备以及如权利要求6至7任意一项所述的星型网络子设备。
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