CN111464247A - 一种基于数据通信的信号接收可调节系统及方法 - Google Patents

一种基于数据通信的信号接收可调节系统及方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于数据通信的信号接收可调节系统及方法,该系统包括中心路由配置信息采集模块、不同时刻信号强度监测模块、相邻无线设备干扰模块、无线信道质量调节模块和快速响应通信中心,中心路由配置信息采集模块采集进行无线信号传输的中心路由器的基本配置,不同时刻信号强度监测模块对不同时刻的路由信号强度进行监测,相邻无线设备干扰模块采集路由相邻位置的干扰设备数量,无线信道质量调节模块根据检测的路由信号强度对无线信道进行质量调节,快速响应通信中心对信号强度的调节作出响应,对中心路由器周边的干扰设备进行数量检测,监测干扰设备对信号的影响程度,将中心路由器的信号传播速度实时发送给用户进行查看。

Description

一种基于数据通信的信号接收可调节系统及方法
技术领域
本发明涉及数据通信领域,具体是一种基于数据通信的信号接收可调节系统及方法。
背景技术
数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同,有有线数据通信与无线数据通信之分。但它们都是通过传输信道将数据终端与计算机联结起来,而使不同地点的数据终端实现软、硬件和信息资源的共享。
信号是数据的电磁编码,信号中包含了所要传递的数据。信号一般以时间为自变量,以表示消息(或数据)的某个参量(振幅、频率或相位)为因变量。信号按其自变量时间的取值是否连续,可分为连续信号和离散信号;按其因变量的取值是否连续,又可分为模拟信号和数字信号。
信号具有时域和频域两种最基本的表现形式和特性。时域特性反映信号随时间变化的情况。频域特性不仅含有信号时域中相同的信息量,而且通过对信号的频谱分析,还可以清楚地了解该信号的频谱分布情况及所占有的频带宽度。为了得到所传输的信号对接收设备及信道的要求,只了解信号的时域特性是不够的,还必须知道信号的频谱分布情况。信号的时域特性表示出信号随时间变化的情况。由于信号中的大部分能量都集中在一个相对较窄的频带范围之内,因此我们将信号大部分能量集中的那段频带称为有效带宽,简称带宽。任何信号都有带宽。一般来说,信号的带宽越大,利用这种信号传送数据的速率就越高,要求传输介质的带宽也越大。
目前,在信号传输中附近的干扰设备对信号传输产生很大的影响,造成附近信号的干扰性加强,路由器信号传输能力变差,解决办法一般是找出干扰设备或者等待中心路由器的信号恢复,但无法将信号恢复的速度实时反馈给维修人员,本申请能够对中心路由器周边的干扰设备进行数量检测,监测干扰设备对信号的影响程度,将中心路由器的信号传播速度实时发送给用户进行查看。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于数据通信的信号接收可调节系统及方法,以解决现有技术中的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种基于数据通信的信号接收可调节系统,所述该系统包括中心路由配置信息采集模块、不同时刻信号强度监测模块、相邻无线设备干扰模块、无线信道质量调节模块和快速响应通信中心,其中,中心路由配置信息采集模块、不同时刻信号强度监测模块、相邻无线设备干扰模块通过内网相互连接,无线信道质量调节模块和不同时刻信号强度监测模块通过内网连接,中心路由配置信息采集模块、不同时刻信号强度监测模块、相邻无线设备干扰模块、无线信道质量调节模块分别和快速响应通信中心通过内网连接;
所述中心路由配置信息采集模块用于采集进行无线信号传输的中心路由器的基本配置,不同时刻信号强度监测模块用于对不同时刻的路由信号强度进行监测,相邻无线设备干扰模块用于采集路由相邻位置的干扰设备数量,检测干扰设备对路由信号强度的影响,无线信道质量调节模块用于根据检测的路由信号强度对无线信道进行质量调节,快速响应通信中心用于对信号强度的调节作出响应,实时对所有模块进行调节。
通过采用上述技术方案:所述中心路由配置信息采集模块包括基本信息采集子模块和工作模块确认子模块,其中,基本信息采集子模块用于对中心路由器的各种参数进行采集,各种参数包括基本参数、功能参数、其它参数和保修信息,工作模块确认子模块用于对中心路由器的工作模块进行确认,工作模式包括一般用户工作模式、特权用户模式、全局配置模式、其它配置模式,将中心路由器基本信息和工作模式发送给快速响应通信中心进行确认。
通过采用上述技术方案:所述相邻无线设备干扰模块包括干扰设备数量确认子模块和设备干扰信号监测子模块,干扰设备数量确认子模块用于对中心路由器周边的干扰设备的数量进行检测,将干扰设备的数量发送给设备干扰信号监测子模块,设备干扰信号监测子模块用于对检测出干扰设备的时间和干扰设备数量进行标记,然后监测该段时间的中心路由器的信号强度,将该段时间中心路由器的信号强度发送给不同时刻信号强度监测模块。
通过采用上述技术方案:所述不同时刻信号强度监测模块包括信号强度监测记录子模块和信号强度分析子模块,其中信号强度监测记录子模块用于对中心路由器不同时刻的信号强度进行记录,判断检测的当前时刻周边是否具有干扰设备,重点中心路由器周边未有干扰设备的时刻进行标记,统计不同时刻中心路由器周边未有干扰设备时的信号强度,形成列表进行存储,信号强度分析子模块用于根据干扰信号监测子模块的数据对比不同时刻存在干扰设备和不存在干扰设备的信号强度差异,设定某一时刻的不存在干扰设备的情况下中心路由器的信号强度为N1,设定存在干扰设备的情况下,其中不同时刻的干扰设备的数量为1、2、3、…、n-1、n,当上述干扰设备存在的情况下,中心路由器的信号强度为M1、M2、M3、…、Mn-1、Mn,设定不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,根据公式:
Figure 646374DEST_PATH_IMAGE001
计算得出不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,估算不同干扰设备时,中心路由器的信号强度,将估算数据反馈给无线信道质量调节模块进行对中心路由的信道质量进行调节。
通过采用上述技术方案:所述无线信道质量调节模块包括原信道质量数据采集子模块和备份信道开启子模块,其中,信道质量数据采集子模块用于对中心路由器的无线信道时延、相位进行检测,分析原信道是否拥挤,备份信道开启子模块用于在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输。
通过采用上述技术方案:所述快速响应通信中心包括中心路由信息导入中心和检测数据存储备份子模块,其中中心路由信息导入中心用于对中心路由配置信息采集模块采集中心路由器的信息进行导入,对该中心路由器进行连接,检测数据存储备份子模块用于对所有模块检测的中心路由器信号传输数据进行存储和备份,制成列表进行标记。
一种基于数据通信的信号接收可调节方法:
S1:利用中心路由配置信息采集模块采集进行无线信号传输的中心路由器的基本配置,基本信息采集子模块对中心路由器的各种参数进行采集,各种参数包括基本参数、功能参数、其它参数和保修信息,工作模块确认子模块对中心路由器的工作模块进行确认,工作模式包括一般用户工作模式、特权用户模式、全局配置模式、其它配置模式,将中心路由器基本信息和工作模式发送给快速响应通信中心进行确认;
S2:利用相邻无线设备干扰模块采集路由相邻位置的干扰设备数量,检测干扰设备对路由信号强度的影响,干扰设备数量确认子模块对中心路由器周边的干扰设备的数量进行检测,将干扰设备的数量发送给设备干扰信号监测子模块,设备干扰信号监测子模块对检测出干扰设备的时间和干扰设备数量进行标记,然后监测该段时间的中心路由器的信号强度,将该段时间中心路由器的信号强度发送给不同时刻信号强度监测模块;
S3:利用不同时刻信号强度监测模块对不同时刻的路由信号强度进行监测,信号强度监测记录子模块对中心路由器不同时刻的信号强度进行记录,判断检测的当前时刻周边是否具有干扰设备,重点中心路由器周边未有干扰设备的时刻进行标记,统计不同时刻中心路由器周边未有干扰设备时的信号强度,形成列表进行存储,信号强度分析子模块根据干扰信号监测子模块的数据对比不同时刻存在干扰设备和不存在干扰设备的信号强度差异,设定某一时刻的不存在干扰设备的情况下中心路由器的信号强度为N1,设定存在干扰设备的情况下,其中不同时刻的干扰设备的数量为1、2、3、…、n-1、n,当上述干扰设备存在的情况下,中心路由器的信号强度为M1、M2、M3、…、Mn-1、Mn,设定不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,根据公式:
Figure 523063DEST_PATH_IMAGE002
,计算得出不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,估算不同干扰设备时,中心路由器的信号强度,将估算数据反馈给无线信道质量调节模块进行对中心路由的信道质量进行调节;
S4:利用无线信道质量调节模块根据检测的路由信号强度对无线信道进行质量调节,信道质量数据采集子模块对中心路由器的无线信道时延进行检测,分析原信道是否拥挤,备份信道开启子模块在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输;
S5:利用快速响应通信中心对信号强度的调节作出响应,实时对所有模块进行调节,中心路由信息导入中心对中心路由配置信息采集模块采集中心路由器的信息进行导入,对该中心路由器进行连接,检测数据存储备份子模块对所有模块检测的中心路由器信号传输数据进行存储和备份,制成列表进行标记。
通过采用上述技术方案:所述步骤S4中,利用无线信道质量调节模块根据检测的路由信号强度对无线信道进行质量调节,信道质量数据采集子模块对中心路由器的无线信道时延进行检测,分析原信道是否拥挤,备份信道开启子模块在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输,还包括以下步骤:
所述设定当前中心路由器的某一时刻无线信道的数据链路总长度为Y位,链路数为Ys,每个链路的延迟时间为ts秒,当前信道的数据传输速率为Xbps,设定数据延迟时间为Z,根据公式:
Z=
Figure DEST_PATH_IMAGE004
+(ts*Ys)
计算得出当前中心路由器的某一时刻无线信道的时延,当时延大于设定阈值,则信道拥挤,备份信道开启子模块在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明能够对中心路由器周边的干扰设备进行数量检测,监测干扰设备对信号的影响程度,将中心路由器的信号传播速度实时发送给用户进行查看;
利用中心路由配置信息采集模块用于采集进行无线信号传输的中心路由器的基本配置,不同时刻信号强度监测模块用于对不同时刻的路由信号强度进行监测,相邻无线设备干扰模块用于采集路由相邻位置的干扰设备数量,检测干扰设备对路由信号强度的影响,无线信道质量调节模块用于根据检测的路由信号强度对无线信道进行质量调节,快速响应通信中心用于对信号强度的调节作出响应,实时对所有模块进行调节。
附图说明
为了使本发明的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明。
图1为本发明一种基于数据通信的信号接收可调节系统的模块结构示意图;
图2为本发明一种基于数据通信的信号接收可调节方法的具体步骤示意图;
图3为本发明一种基于数据通信的信号接收可调节方法的实施方法示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1~3,本发明实施例中,一种基于数据通信的信号接收可调节系统及方法,所述该系统包括中心路由配置信息采集模块、不同时刻信号强度监测模块、相邻无线设备干扰模块、无线信道质量调节模块和快速响应通信中心,其中,中心路由配置信息采集模块、不同时刻信号强度监测模块、相邻无线设备干扰模块通过内网相互连接,无线信道质量调节模块和不同时刻信号强度监测模块通过内网连接,中心路由配置信息采集模块、不同时刻信号强度监测模块、相邻无线设备干扰模块、无线信道质量调节模块分别和快速响应通信中心通过内网连接;
所述中心路由配置信息采集模块用于采集进行无线信号传输的中心路由器的基本配置,不同时刻信号强度监测模块用于对不同时刻的路由信号强度进行监测,相邻无线设备干扰模块用于采集路由相邻位置的干扰设备数量,检测干扰设备对路由信号强度的影响,无线信道质量调节模块用于根据检测的路由信号强度对无线信道进行质量调节,快速响应通信中心用于对信号强度的调节作出响应,实时对所有模块进行调节。
通过采用上述技术方案:所述中心路由配置信息采集模块包括基本信息采集子模块和工作模块确认子模块,其中,基本信息采集子模块用于对中心路由器的各种参数进行采集,各种参数包括基本参数、功能参数、其它参数和保修信息,基本参数包括:路由器类型、网络标准、传输速率、端口结构、广域网接口、局域网接口;功能参数:防火墙、VPN支持、网络安全、网络管理;其它参数:状态指示灯、产品尺寸、环境标准;保修信息:保修政策、质保时间、质保备注、详细内容。工作模块确认子模块用于对中心路由器的工作模块进行确认,工作模式包括一般用户工作模式、特权用户模式、全局配置模式、其它配置模式,将中心路由器基本信息和工作模式发送给快速响应通信中心进行确认。
通过采用上述技术方案:所述相邻无线设备干扰模块包括干扰设备数量确认子模块和设备干扰信号监测子模块,干扰设备数量确认子模块用于对中心路由器周边的干扰设备的数量进行检测,将干扰设备的数量发送给设备干扰信号监测子模块,设备干扰信号监测子模块用于对检测出干扰设备的时间和干扰设备数量进行标记,然后监测该段时间的中心路由器的信号强度,将该段时间中心路由器的信号强度发送给不同时刻信号强度监测模块。
通过采用上述技术方案:所述不同时刻信号强度监测模块包括信号强度监测记录子模块和信号强度分析子模块,其中信号强度监测记录子模块用于对中心路由器不同时刻的信号强度进行记录,判断检测的当前时刻周边是否具有干扰设备,重点中心路由器周边未有干扰设备的时刻进行标记,统计不同时刻中心路由器周边未有干扰设备时的信号强度,形成列表进行存储,信号强度分析子模块用于根据干扰信号监测子模块的数据对比不同时刻存在干扰设备和不存在干扰设备的信号强度差异,设定某一时刻的不存在干扰设备的情况下中心路由器的信号强度为N1,设定存在干扰设备的情况下,其中不同时刻的干扰设备的数量为1、2、3、…、n-1、n,当上述干扰设备存在的情况下,中心路由器的信号强度为M1、M2、M3、…、Mn-1、Mn,设定不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,根据公式:
Figure DEST_PATH_IMAGE006
计算得出不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,估算不同干扰设备时,中心路由器的信号强度,将估算数据反馈给无线信道质量调节模块进行对中心路由的信道质量进行调节。
通过采用上述技术方案:所述无线信道质量调节模块包括原信道质量数据采集子模块和备份信道开启子模块,其中,信道质量数据采集子模块用于对中心路由器的无线信道时延、相位进行检测,分析原信道是否拥挤,备份信道开启子模块用于在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输。
通过采用上述技术方案:所述快速响应通信中心包括中心路由信息导入中心和检测数据存储备份子模块,其中中心路由信息导入中心用于对中心路由配置信息采集模块采集中心路由器的信息进行导入,对该中心路由器进行连接,检测数据存储备份子模块用于对所有模块检测的中心路由器信号传输数据进行存储和备份,制成列表进行标记。
一种基于数据通信的信号接收可调节方法:
S1:利用中心路由配置信息采集模块采集进行无线信号传输的中心路由器的基本配置,基本信息采集子模块对中心路由器的各种参数进行采集,各种参数包括基本参数、功能参数、其它参数和保修信息,工作模块确认子模块对中心路由器的工作模块进行确认,工作模式包括一般用户工作模式、特权用户模式、全局配置模式、其它配置模式,将中心路由器基本信息和工作模式发送给快速响应通信中心进行确认;
S2:利用相邻无线设备干扰模块采集路由相邻位置的干扰设备数量,检测干扰设备对路由信号强度的影响,干扰设备数量确认子模块对中心路由器周边的干扰设备的数量进行检测,将干扰设备的数量发送给设备干扰信号监测子模块,设备干扰信号监测子模块对检测出干扰设备的时间和干扰设备数量进行标记,然后监测该段时间的中心路由器的信号强度,将该段时间中心路由器的信号强度发送给不同时刻信号强度监测模块;
S3:利用不同时刻信号强度监测模块对不同时刻的路由信号强度进行监测,信号强度监测记录子模块对中心路由器不同时刻的信号强度进行记录,判断检测的当前时刻周边是否具有干扰设备,重点中心路由器周边未有干扰设备的时刻进行标记,统计不同时刻中心路由器周边未有干扰设备时的信号强度,形成列表进行存储,信号强度分析子模块根据干扰信号监测子模块的数据对比不同时刻存在干扰设备和不存在干扰设备的信号强度差异,设定某一时刻的不存在干扰设备的情况下中心路由器的信号强度为N1,设定存在干扰设备的情况下,其中不同时刻的干扰设备的数量为1、2、3、…、n-1、n,当上述干扰设备存在的情况下,中心路由器的信号强度为M1、M2、M3、…、Mn-1、Mn,设定不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,根据公式:
Figure 594793DEST_PATH_IMAGE002
,计算得出不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,估算不同干扰设备时,中心路由器的信号强度,将估算数据反馈给无线信道质量调节模块进行对中心路由的信道质量进行调节;
S4:利用无线信道质量调节模块根据检测的路由信号强度对无线信道进行质量调节,信道质量数据采集子模块对中心路由器的无线信道时延进行检测,分析原信道是否拥挤,备份信道开启子模块在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输;
S5:利用快速响应通信中心对信号强度的调节作出响应,实时对所有模块进行调节,中心路由信息导入中心对中心路由配置信息采集模块采集中心路由器的信息进行导入,对该中心路由器进行连接,检测数据存储备份子模块对所有模块检测的中心路由器信号传输数据进行存储和备份,制成列表进行标记。
通过采用上述技术方案:所述步骤S4中,利用无线信道质量调节模块根据检测的路由信号强度对无线信道进行质量调节,信道质量数据采集子模块对中心路由器的无线信道时延进行检测,分析原信道是否拥挤,备份信道开启子模块在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输,还包括以下步骤:
所述设定当前中心路由器的某一时刻无线信道的数据链路总长度为Y位,链路数为Ys,每个链路的延迟时间为ts秒,当前信道的数据传输速率为Xbps,设定数据延迟时间为Z,根据公式:
Z=
Figure 704569DEST_PATH_IMAGE004
+(ts*Ys)
计算得出当前中心路由器的某一时刻无线信道的时延,当时延大于设定阈值,则信道拥挤,备份信道开启子模块在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输。
实施例1:限定条件,设定某一时刻的不存在干扰设备的情况下中心路由器的信号强度为-52dbm,设定存在干扰设备的情况下,其中不同时刻的干扰设备的数量为1、2、3,当上述干扰设备存在的情况下,中心路由器的信号强度为-57dbm、-60dbm、-67dbm,设定不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,根据公式:
Figure DEST_PATH_IMAGE008
计算得出不同数量的干扰设备产生的信号之差为-5dbm,估算不同干扰设备时,中心路由器的信号强度,将估算数据反馈给无线信道质量调节模块进行对中心路由的信道质量进行调节。
实施例2:限定条件:限定条件,设定某一时刻的不存在干扰设备的情况下中心路由器的信号强度为-51dbm,设定存在干扰设备的情况下,其中不同时刻的干扰设备的数量为1、2、3、5,当上述干扰设备存在的情况下,中心路由器的信号强度为-53dbm、-57dbm、-60dbm、-68dbm,设定不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,根据公式:
Figure DEST_PATH_IMAGE010
计算得出不同数量的干扰设备产生的信号之差为-4.25dbm,估算不同干扰设备时,中心路由器的信号强度,将估算数据反馈给无线信道质量调节模块进行对中心路由的信道质量进行调节。
实施例3:限定条件,所述设定当前中心路由器的某一时刻无线信道的数据链路总长度为5600位,链路数为4,每个链路的延迟时间为0.2秒,当前信道的数据传输速率为5600bps,设定数据延迟时间为Z,根据公式:
Z=
Figure DEST_PATH_IMAGE012
+(0.2*4)=1.8s
计算得出当前中心路由器的某一时刻无线信道的时延为1.8秒,设定阈值为2秒,未超过设定阈值,不进行处理。
实施例4:限定条件,所述设定当前中心路由器的某一时刻无线信道的数据链路总长度为7856位,链路数为7,每个链路的延迟时间为0.35秒,当前信道的数据传输速率为1964bps,设定数据延迟时间为Z,根据公式:
Z=
Figure DEST_PATH_IMAGE014
+(0.35*7)=6.45s
计算得出当前中心路由器的某一时刻无线信道的时延为6.45秒,设定阈值为3.15秒,时延大于设定阈值,则信道拥挤,备份信道开启子模块在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。

Claims (8)

1.一种基于数据通信的信号接收可调节系统,其特征在于:所述该系统包括中心路由配置信息采集模块、不同时刻信号强度监测模块、相邻无线设备干扰模块、无线信道质量调节模块和快速响应通信中心,其中,中心路由配置信息采集模块、不同时刻信号强度监测模块、相邻无线设备干扰模块通过内网相互连接,无线信道质量调节模块和不同时刻信号强度监测模块通过内网连接,中心路由配置信息采集模块、不同时刻信号强度监测模块、相邻无线设备干扰模块、无线信道质量调节模块分别和快速响应通信中心通过内网连接;
所述中心路由配置信息采集模块用于采集进行无线信号传输的中心路由器的基本配置,不同时刻信号强度监测模块用于对不同时刻的路由信号强度进行监测,相邻无线设备干扰模块用于采集路由相邻位置的干扰设备数量,检测干扰设备对路由信号强度的影响,无线信道质量调节模块用于根据检测的路由信号强度对无线信道进行质量调节,快速响应通信中心用于对信号强度的调节作出响应,实时对所有模块进行调节。
2.根据权利要求1所述的一种基于数据通信的信号接收可调节系统,其特征在于:所述中心路由配置信息采集模块包括基本信息采集子模块和工作模块确认子模块,其中,基本信息采集子模块用于对中心路由器的各种参数进行采集,各种参数包括基本参数、功能参数、其它参数和保修信息,工作模块确认子模块用于对中心路由器的工作模块进行确认,工作模式包括一般用户工作模式、特权用户模式、全局配置模式、其它配置模式,将中心路由器基本信息和工作模式发送给快速响应通信中心进行确认。
3.根据权利要求1所述的一种基于数据通信的信号接收可调节系统,其特征在于:所述相邻无线设备干扰模块包括干扰设备数量确认子模块和设备干扰信号监测子模块,干扰设备数量确认子模块用于对中心路由器周边的干扰设备的数量进行检测,将干扰设备的数量发送给设备干扰信号监测子模块,设备干扰信号监测子模块用于对检测出干扰设备的时间和干扰设备数量进行标记,然后监测该段时间的中心路由器的信号强度,将该段时间中心路由器的信号强度发送给不同时刻信号强度监测模块。
4.根据权利要求1所述的一种基于数据通信的信号接收可调节系统,其特征在于:所述不同时刻信号强度监测模块包括信号强度监测记录子模块和信号强度分析子模块,其中信号强度监测记录子模块用于对中心路由器不同时刻的信号强度进行记录,判断检测的当前时刻周边是否具有干扰设备,重点中心路由器周边未有干扰设备的时刻进行标记,统计不同时刻中心路由器周边未有干扰设备时的信号强度,形成列表进行存储,信号强度分析子模块用于根据干扰信号监测子模块的数据对比不同时刻存在干扰设备和不存在干扰设备的信号强度差异,设定某一时刻的不存在干扰设备的情况下中心路由器的信号强度为N1,设定存在干扰设备的情况下,其中不同时刻的干扰设备的数量为1、2、3、…、n-1、n,当上述干扰设备存在的情况下,中心路由器的信号强度为M1、M2、M3、…、Mn-1、Mn,设定不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,根据公式:
Figure 292839DEST_PATH_IMAGE001
计算得出不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,估算不同干扰设备时,中心路由器的信号强度,将估算数据反馈给无线信道质量调节模块进行对中心路由的信道质量进行调节。
5.根据权利要求1所述的一种基于数据通信的信号接收可调节系统,其特征在于:所述无线信道质量调节模块包括原信道质量数据采集子模块和备份信道开启子模块,其中,信道质量数据采集子模块用于对中心路由器的无线信道时延、相位进行检测,分析原信道是否拥挤,备份信道开启子模块用于在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输。
6.根据权利要求1所述的一种基于数据通信的信号接收可调节系统,其特征在于:所述快速响应通信中心包括中心路由信息导入中心和检测数据存储备份子模块,其中中心路由信息导入中心用于对中心路由配置信息采集模块采集中心路由器的信息进行导入,对该中心路由器进行连接,检测数据存储备份子模块用于对所有模块检测的中心路由器信号传输数据进行存储和备份,制成列表进行标记。
7.一种基于数据通信的信号接收可调节方法,其特征在于:
S1:利用中心路由配置信息采集模块采集进行无线信号传输的中心路由器的基本配置,基本信息采集子模块对中心路由器的各种参数进行采集,各种参数包括基本参数、功能参数、其它参数和保修信息,工作模块确认子模块对中心路由器的工作模块进行确认,工作模式包括一般用户工作模式、特权用户模式、全局配置模式、其它配置模式,将中心路由器基本信息和工作模式发送给快速响应通信中心进行确认;
S2:利用相邻无线设备干扰模块采集路由相邻位置的干扰设备数量,检测干扰设备对路由信号强度的影响,干扰设备数量确认子模块对中心路由器周边的干扰设备的数量进行检测,将干扰设备的数量发送给设备干扰信号监测子模块,设备干扰信号监测子模块对检测出干扰设备的时间和干扰设备数量进行标记,然后监测该段时间的中心路由器的信号强度,将该段时间中心路由器的信号强度发送给不同时刻信号强度监测模块;
S3:利用不同时刻信号强度监测模块对不同时刻的路由信号强度进行监测,信号强度监测记录子模块对中心路由器不同时刻的信号强度进行记录,判断检测的当前时刻周边是否具有干扰设备,重点中心路由器周边未有干扰设备的时刻进行标记,统计不同时刻中心路由器周边未有干扰设备时的信号强度,形成列表进行存储,信号强度分析子模块根据干扰信号监测子模块的数据对比不同时刻存在干扰设备和不存在干扰设备的信号强度差异,设定某一时刻的不存在干扰设备的情况下中心路由器的信号强度为N1,设定存在干扰设备的情况下,其中不同时刻的干扰设备的数量为1、2、3、…、n-1、n,当上述干扰设备存在的情况下,中心路由器的信号强度为M1、M2、M3、…、Mn-1、Mn,设定不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,根据公式:
Figure 869314DEST_PATH_IMAGE002
,计算得出不同数量的干扰设备产生的信号之差为L,估算不同干扰设备时,中心路由器的信号强度,将估算数据反馈给无线信道质量调节模块进行对中心路由的信道质量进行调节;
S4:利用无线信道质量调节模块根据检测的路由信号强度对无线信道进行质量调节,信道质量数据采集子模块对中心路由器的无线信道时延进行检测,分析原信道是否拥挤,备份信道开启子模块在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输;
S5:利用快速响应通信中心对信号强度的调节作出响应,实时对所有模块进行调节,中心路由信息导入中心对中心路由配置信息采集模块采集中心路由器的信息进行导入,对该中心路由器进行连接,检测数据存储备份子模块对所有模块检测的中心路由器信号传输数据进行存储和备份,制成列表进行标记。
8.根据权利要7所述的一种基于数据通信的信号接收可调节方法,其特征在于:所述步骤S4中,利用无线信道质量调节模块根据检测的路由信号强度对无线信道进行质量调节,信道质量数据采集子模块对中心路由器的无线信道时延进行检测,分析原信道是否拥挤,备份信道开启子模块在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输,还包括以下步骤:
所述设定当前中心路由器的某一时刻无线信道的数据链路总长度为Y位,链路数为Ys,每个链路的延迟时间为ts秒,当前信道的数据传输速率为Xbps,设定数据延迟时间为Z,根据公式:
Z=
Figure 343151DEST_PATH_IMAGE003
+(ts*Ys)
计算得出当前中心路由器的某一时刻无线信道的时延,当时延大于设定阈值,则信道拥挤,备份信道开启子模块在原信道数据传输较为拥挤时开启一条或多条备份信道进行信号传输。
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