CN109951835A - 灾害区域边缘网络应急传输方法、基站及终端 - Google Patents

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仲元昌
冯文江
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Chongqing University
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Abstract

本发明涉及一种灾害区域边缘网络应急传输方法、基站和终端,当中心区域通信出现故障时,无线通信网络管理中心主动发现失去通信能力的基站或接入点A位置信息,并根据所述接入点的位置信息提取与失去通信能力的基站或接入点最为临近的多个基站B;无线通信网络管理中心根据各边缘基站B与失去通信能力的基站A的位置和距离和地貌信道特征,为每个基站B计算需要调整的通信网络参数范围,并将控制信息传输到各个边缘基站B;边缘基站B对之前的通信网络参数进行暂存;边缘基站B根据无线通信网络管理中心的控制信息调整通信网络参数,并以新的通信网络参数进行应急通信传输。

Description

灾害区域边缘网络应急传输方法、基站及终端
技术领域
本发明涉及应急通信领域,具体涉及一种灾害区域边缘网络的网络参数缓存和协同传输方法及终端。
背景技术
应急通信指为应对自然或人为紧急情况而提供的暂时性的特殊通信机制,如驴友探险遇困,在无地面网络覆盖的情况下,搜救人员无法确认探险人员的地理位置,亦无法与探险人员进行通信,搜救工作将耗费大量的人力物力,因探险人员遇难后无法与外界联系,因营救不及时导致人员伤亡的惨剧时有发生。
此外,在灾害发生时,灾害现场中心区域一般受损程度较高,其通信设施受到较大的破坏,在这种情况下,中心区域的用户的通信可能中断。实际上,位于灾害区域边缘的通信一般受损程度较小,仍然具有较好的通信能力。
发明内容
本发明的目的在于充分利用灾害区域边缘网络的通信能力,来实现与灾害中央的终端建立通信,并且在故障消除后,快速切换到原来的通信方式。为实现以上目的,本发明的技术方案如下:
一种灾害区域边缘网络参数缓存与协同传输方法,其特征在于:
当中心区域通信出现故障时,无线通信网络管理中心主动发现失去通信能力的基站或接入点A位置信息,并根据所述接入点的位置信息提取与失去通信能力的基站或接入点最为临近的多个基站B;
无线通信网络管理中心根据各边缘基站B与失去通信能力的基站A的位置和距离和地貌信道特征,为每个基站B计算需要调整的通信网络参数范围,并将控制信息传输到各个边缘基站B;
边缘基站B对之前的通信网络参数进行暂存;
边缘基站B根据无线通信网络管理中心的控制信息调整通信网络参数,并以新的通信网络参数进行应急通信传输。
作为本发明的另一方面,提供一种应急通信基站,其特征在于:
包括接收单元,接收无线通信网络管理中心发送的应急通信指令、通信网络参数调节信息或恢复正常通信指令;
缓存单元,用于存储应急通信切换之前的通信网络参数;
切换单元,与接收单元和缓存单元连接,根据接收单元接收到的所述应急通信指令或正常通信指令,切换到应急通信模式或正常通信模式;
其中,当接收单元接收到正常通信指令时,从缓存单元读取通信网络参数,并通过切换单元切换到正常通信模式。
作为本发明的另一方面,通信终端具备应急通信功能,当终端不能通信时,可以通过手动打开应急通信模式或在接收到应急通信信号时开启应急通信功能,从而实现与边缘基站的通信。
进一步地,所述终端在应急通信模式下,还具有中继功能,可以和其他应急通信终端工作在协同中继或协同分集的模式,从而增强应急通信的能力。
进一步地,所述无线通信管理中心根据各边缘基站B与失去通信能力的基站A的位置和距离和地貌信道特征,为每个基站B计算需要调整的通信网络参数范围,是通过路径损耗模型以及对常见的地形地貌的实测或推断进行估计的。
进一步地,当中心通信故障恢复时,所述无线通信管理中心向各边缘基站B发送一个应急取消指令;各边缘基站B根据缓存的通信网络参数恢复到之前的工作状态。
进一步地,还可以通过部署多模融合应急终端,利用其移动中继功能,提高边缘基站与应急通信终端之间的通信能力。
本发明的另一方面提供一种应急通信终端,其特征在于:
通信终端具备应急通信功能,当终端不能通信时,可以通过手动打开应急通信模式或在接收到应急通信信号时开启应急通信功能,从而实现与边缘基站的通信。
进一步地,所述终端在应急通信模式下,还具有中继功能,可以和其他应急通信终端工作在协同中继或协同分集的模式,从而增强应急通信的能力。
进一步地,所述终端属于多模融合终端,具备移动无线通信、卫星通信、MESH通信的能力。
技术效果
1、本发明通过集中控制的方式利用边缘网络的网络参数调节,实现灾害中央区域通信能力的快速重建,提高了应急通信的应用效果和能力;
2、本发明对通信网络参数进行预存和恢复,可以快速回归到正常通信的模式。
3、采用中继协同可实现更好的通信协同增益。
附图说明
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,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,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。
图1为本发明的灾害现场基站毁损示意图
图2为本发明的灾害区域边缘网络应急传输方法流程图
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,下面结合附图对本发明做进一步地详细描述。
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。
实施例1
如图1所示,其为灾害发生区域的基站分布情况,基站A位于灾害中央区域,被损坏,而位于边缘的边缘基站B却处于完好状态。
如图2所示,其为本发明的一种灾害区域边缘网络应急传输方法,其特征在于:
S1,当中心区域通信出现故障时,无线通信网络管理中心主动发现失去通信能力的基站或接入点A位置信息,并根据所述接入点的位置信息提取与失去通信能力的基站或接入点最为临近的多个基站B;
S2,无线通信网络管理中心根据各边缘基站B与失去通信能力的基站A的位置和距离和地貌信道特征,为每个基站B计算需要调整的通信网络参数范围,并将控制信息传输到各个边缘基站B;
S3,边缘基站B对之前的通信网络参数进行暂存;
S4,边缘基站B根据无线通信网络管理中心的控制信息调整通信网络参数,并以新的通信网络参数进行应急通信传输。
作为本发明的另一方面,通信终端具备应急通信功能,当终端不能通信时,可以通过手动打开应急通信模式或在接收到应急通信信号时开启应急通信功能,从而实现与边缘基站的通信。
进一步地,所述终端在应急通信模式下,还具有中继功能,可以和其他应急通信终端工作在协同中继或协同分集的模式,从而增强应急通信的能力。
进一步地,所述无线通信管理中心根据各边缘基站B与失去通信能力的基站A的位置和距离和地貌信道特征,为每个基站B计算需要调整的通信网络参数范围,是通过路径损耗模型以及对常见的地形地貌的实测或推断进行估计的。
进一步地,当中心通信故障恢复时,所述无线通信管理中心向各边缘基站B发送一个应急取消指令;各边缘基站B根据缓存的通信网络参数恢复到之前的工作状态。
进一步地,还可以通过部署多模融合应急终端,利用其移动中继功能,提高边缘基站与应急通信终端之间的通信能力。
实施例2
本发明的第二方面,提供一种应急通信基站,其特征在于:
包括接收单元,接收无线通信网络管理中心发送的应急通信指令、通信网络参数调节信息或恢复正常通信指令;
缓存单元,用于存储应急通信切换之前的通信网络参数;
切换单元,与接收单元和缓存单元连接,根据接收单元接收到的所述应急通信指令或正常通信指令,切换到应急通信模式或正常通信模式;
其中,当接收单元接收到正常通信指令时,从缓存单元读取通信网络参数,并通过切换单元切换到正常通信模式。
实施例3
本发明的第三方面提供一种应急通信终端,其特征在于:包括相互连接的无线通信单元、存储单元、置位单元,其中:
无线通信单元,可工作于第一模式或第二模式,所述第一模式为正常通信模式,第二模式为应急通信模式;
存储单元,存储有所述第一模式和第二模式下的工作参数;
置位单元,根据人工操作或信令置位,将无线通信单元置位到第一模式或第二模式。
通信终端具备应急通信功能,当终端不能通信时,可以通过手动打开应急通信模式或在接收到应急通信信号时开启应急通信功能,从而实现与边缘基站的通信。
进一步地,所述终端在应急通信模式下,还具有中继功能,可以和其他应急通信终端工作在协同中继或协同分集的模式,从而增强应急通信的能力。
进一步地,所述终端属于多模融合终端,具备移动无线通信、卫星通信、MESH通信的能力。
以上,结合具体实施例对本发明进行了介绍,所介绍的实施例用于帮助理解本发明的思想。本发明的并不限于以上实施例中的具体细节,任何按照本发明的构思所做的简单变形均属于本发明的保护范围。

Claims (7)

1.一种灾害区域边缘网络应急传输方法,其特征在于:
当中心区域通信出现故障时,无线通信网络管理中心主动发现失去通信能力的基站或接入点A位置信息,并根据所述接入点的位置信息提取与失去通信能力的基站或接入点最为临近的多个基站B;
无线通信网络管理中心根据各边缘基站B与失去通信能力的基站A的位置和距离和地貌信道特征,为每个基站B计算需要调整的通信网络参数范围,并将控制信息传输到各个边缘基站B;
边缘基站B对之前的通信网络参数进行暂存;
边缘基站B根据无线通信网络管理中心的控制信息调整通信网络参数,并以新的通信网络参数进行应急通信传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
当中心通信故障恢复时,所述无线通信管理中心向各边缘基站B发送一个应急取消指令;各边缘基站B根据缓存的通信网络参数恢复到之前的工作状态。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于:
所述无线通信管理中心根据各边缘基站B与失去通信能力的基站A的位置和距离和地貌信道特征,为每个基站B计算需要调整的通信网络参数范围,是通过路径损耗模型以及对常见的地形地貌的实测或推断进行估计的。
4.一种应急通信基站,其特征在于:
包括接收单元,接收无线通信网络管理中心发送的应急通信指令、通信网络参数调节信息或恢复正常通信指令;
缓存单元,用于存储应急通信切换之前的通信网络参数;
切换单元,与接收单元和缓存单元连接,根据接收单元接收到的所述应急通信指令或正常通信指令,切换到应急通信模式或正常通信模式;
其中,当接收单元接收到正常通信指令时,从缓存单元读取通信网络参数,并通过切换单元切换到正常通信模式。
5.一种应急通信终端,其特征在于:包括相互连接的无线通信单元、存储单元、置位单元,其中:
无线通信单元,可工作于第一模式或第二模式,所述第一模式为正常通信模式,第二模式为应急通信模式;
存储单元,存储有所述第一模式和第二模式下的工作参数;
置位单元,根据人工操作或信令置位,将无线通信单元置位到第一模式或第二模式。
6.根据权利要求5所述的终端,其特征在于:
所述终端在应急通信模式下,还具有中继功能,可以和其他应急通信终端工作在协同中继或协同分集的模式,从而增强应急通信的能力。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于:
所述终端属于多模融合终端,具备移动无线通信、卫星通信、MESH通信的能力。
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