CN111726178B - 一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统及方法 - Google Patents
一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111726178B CN111726178B CN202010633199.7A CN202010633199A CN111726178B CN 111726178 B CN111726178 B CN 111726178B CN 202010633199 A CN202010633199 A CN 202010633199A CN 111726178 B CN111726178 B CN 111726178B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- signal
- channel
- interference
- digital signal
- digital
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
- H04B17/30—Monitoring; Testing of propagation channels
- H04B17/309—Measuring or estimating channel quality parameters
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
- H04B17/30—Monitoring; Testing of propagation channels
- H04B17/309—Measuring or estimating channel quality parameters
- H04B17/318—Received signal strength
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本发明公开了一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统及方法,该系统包括多路信道信号传输参数检测模块、通信信道内部信号双重叠加模块、多路信道信号强度增益分析模块、移动无线电设备终端发送信号确认模块和无效信号筛选分离模块,多路信道信号传输参数检测模块、通信信道内部信号双重叠加模块和无效信号筛选分离模块通过内网依次连接,多路信道信号传输参数检测模块、多路信道信号强度增益分析模块、移动无线电设备终端发送信号确认模块通过内网依次连接,移动无线电设备终端发送信号确认模块和无效信号筛选分离模块通过内网连接,旨在从不同的方面对不同信道中的数字信号进行监测,解决信道内部的信号衰减、信号干扰、信号丢失的问题。
Description
技术领域
本发明涉及信号检测领域,具体是一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统及方法。
背景技术
无线电是指在自由空间(包括空气和真空)中传播的电磁波,无线电技术则是通过无线电波传播信号的技术。无线电技术的原理基于电磁波理论,即导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过调制可将信号加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波引起的电磁场变化又会在导体中产生电流。通过解调将信号从电流变化中提取出来,就达到了信号传递的目的。
无线通信在信号化发展中扮演着重要的角色,随着通信技术的发展和日趋复杂的电磁环境应用背景,现代通信中的软件无线电技术将软件设计引入传统的硬件系统,采用了数字信号处理平台处理通信信号,既简化了系统集成方案,又可以利用软件灵活性强的特点解决复杂的通信背景问题。其中数字信号处理是重点研究的内容,而检测识别信号是重中之重。
随着数字信号处理技术的不断完善发展,在通信信号检测识别系统中,数字信号处理模块的实现还有DSP与微处理器结合起来的双核平台,既能进行数据处理,又可以提高智能控制,成为了DSP技术发展的新趋势。此外新的趋势还有结合使用DSP 和FPGA的模式,DSP完成信号数据的高层运算,FPGA完成芯片的控制和简单运算。A/D后的中频数据流量大,由FPGA完成处理;中频预处理后的数据量少、控制结构复杂,则用寻址灵活的DSP处理。这种方法可以增强系统的功能,改善吞吐量,减小系统成本。
目前信号进行发送是通过不同的信道对信号进行发送,但信号的发送过程中,常常存在信号衰减、信号干扰、信号丢失的问题,本申请旨在从不同的方面对不同信道中的数字信号进行监测,解决信道内部的信号衰减、信号干扰、信号丢失的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统及方法,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:
一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统,所述系统包括多路信道信号传输参数检测模块、通信信道内部信号双重叠加模块、多路信道信号强度增益分析模块、移动无线电设备终端发送信号确认模块和无效信号筛选分离模块,其中,多路信道信号传输参数检测模块、通信信道内部信号双重叠加模块和无效信号筛选分离模块通过内网依次连接,多路信道信号传输参数检测模块、多路信道信号强度增益分析模块、移动无线电设备终端发送信号确认模块通过内网依次连接,移动无线电设备终端发送信号确认模块和无效信号筛选分离模块通过内网相互连接;
所述多路信道信号传输参数检测模块用于对传输发送信号的多路信道内部参数进行分析,通信信道内部信号双重叠加模块用于对不同信道传输的数字信号进行备份后标记叠加发送,确认各路信道中数字信号是否发送成功,多路信道信号强度增益分析模块用于对不同内部的信号强度进行监测,分析较弱的信道信号进行信号增强,移动无线电设备终端发送信号确认模块用于对发送信号进行接收确认,确认是否成功接收,无效信号筛选分离模块用于对不同信道中传输的无效信号进行分析检测。
通过采用上述技术方案:所述多路信道信号传输参数检测模块包括多路虚拟数字信号发送子模块和多路信道干扰率评估子模块,多路虚拟数字信号发送子模块用于对不同的信号传输信道发送虚拟数字信号,监测其不同通信信道的基本参数,对不同信道的基本参数进行统计,多路信道干扰率评估子模块用于根据每一信道对虚拟数字信号的干扰率进行评估,其中,多路信道的干扰包括信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰,设定监测出其多路信道内部中信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰的干扰率参数分别为G0、G1、G2,受多路信道间干扰,当前同路信道内实际干扰率与监测的不同干扰率存在3%的差距,设置当前不同信道内实际总信道干扰率为G总,根据公式:
G总=(1-3%)*(G0+G1+G2)
计算得出当前不同通信信道内部的实际信道干扰率,信号干扰指的是当前信道内的信号干扰,信道间干扰指的是邻近信道对当前信道产生的干扰,对不同信道信道干扰率与额定信道干扰率进行对比分析,当不同信道信道干扰率小于额定信道干扰率,评估其不同信道干扰率在合理范围内,当不同信道信道干扰率大于等于额定信道干扰率,评估其不同信道干扰率不在合理范围内,将该信道的干扰率进行反馈。
通过采用上述技术方案:所述通信信道内信号双重叠加模块包括数字信号多分段复制标记发送子模块和标记分段自动筛选子模块,数字信号多分段复制标记发送子模块用于对待发送的数字信号进行分段,对分段后的数字信号进行每一分段的备份,将备份的数字信号片段插入在每一分段的末端,对备份的数字信号片段进行添加备份标记,对叠加后的数字信号进行发送,接收端对每一分段数字信号进行接收反馈,将接收反馈数据发送给标记分段自动筛选子模块,标记分段自动筛选子模块用于根据接收端的接收反馈进行判定,当接收端对某一分段数字信号发送接收反馈,表明已接收,标记分段自动筛选子模块对当前分段的备份片段进行自动筛选删除,当接收端未对某一分段数字信号发送接收反馈,表明未接收,当前分段的备份片段继续发送,直至接收端发送已接收信号反馈。
通过采用上述技术方案:所述多路信道信号强度增益分析模块包括不同信道实时信号强度监测子模块和信号强度按需增益分析子模块,不同信道实时信号强度监测子模块用于对多路信道内部的信号强度进行监测统计,将统计结果按顺序进行排序,确定每一信道的信道传输距离,将每一信道的信道传输距离与多路信道内部的信号强度进行匹配,将匹配数据发送给信号强度按需增益分析子模块,信号强度按需增益分析子模块用于对不同信道内部的信号强度进行分析,按照分析结果对不同信道内部的信号强度进行增益。
通过采用上述技术方案:所述信号强度按需增益分析子模块设定当前监测多路信道的综合信号强度,提取某一信道的不同时刻的信号强度K1、K2、K3、…、Kn-1、Kn,设定该信道综合信号强度为设定数字信号发送时信号强度为 Ka,设定数字信号的接收时信号强度为Kb,设定当前信道的传输距离为L,设定信道的标准距离为L0,当L>L0,判定当前数字信号的远距离信号传输,当L≤L0,判定当前数字信号的近距离信号传输,设定信号强度远距离传输即时衰减值为U1,设定信号强度近距离传输即时衰减值为U2,根据公式:
通过采用上述技术方案:所述移动无线电终端发送信号确认模块包括不同信号接收频率分析子模块和信号类别对应输入子模块,不同信号接收频率分析子模块用于对发送端发送的数字信号进行收集,对不同发送端发送的数字信号进行统计,根据不同发送端发送的数字信号的频率进行排序,优先处理发送信号频率高的发送端发送数据,信号类别对应输入子模块用于对移动无线电终端已处理的数字信号按类别进行分类,按照不同的类别对数字信号进行输入汇总,对已处理且同一类别的数字信号进行统一信号反馈。
通过采用上述技术方案:所述无效信号筛选分离模块包括信号识别对应分析子模块和未识别信号综合反馈子模块,信号识别对应分析子模块用于检测移动无线电终端对该数字信号是否识别,设定无线电终端对该数字信号的识别率为H1,设定当前数字信号综合识别误差率为2.1%,设定无线电终端对该数字信号的实际识别率为H0,根据公式:
H0=H1*(1+2.1%)*100%
计算得出当前无线电终端对该数字信号的实际识别率,当实际识别率大于60%,判定当前无线电终端能够对该数字信号进行识别,发送端重新对该数字信号进行发送后识别,当实际识别率小于等于60%,判定当前无线电终端不能对该数字信号进行识别,将不能识别的数字信号进行汇总。
通过采用上述技术方案:所述未识别信号综合反馈子模块用于获取信号识别对应分析子模块汇总的不能识别的数字信号,对该不能识别的数字信号反馈给发送端,发送端不再将该数字信号进行重新发送。
一种基于无线电模块的数据发送信号检测方法:
S1:利用多路信道信号传输参数检测模块对传输发送信号的多路信道内部参数进行分析;
S2:利用通信信道内部信号双重叠加模块对不同信道传输的数字信号进行备份后标记叠加发送,确认各路信道中数字信号是否发送成功;
S3:利用多路信道信号强度增益分析模块对不同内部的信号强度进行监测,分析较弱的信道信号进行信号增强;
S4:利用移动无线电设备终端发送信号确认模块对发送信号进行接收确认,确认是否成功接收;
S5:利用无效信号筛选分离模块用于对不同信道中传输的无效信号进行分析检测。
通过采用上述技术方案:所述检测方法还包括以下步骤:
S1-1:利用多路虚拟数字信号发送子模块用于对不同的信号传输信道发送虚拟数字信号,监测其不同通信信道的基本参数,对不同信道的基本参数进行统计,多路信道干扰率评估子模块用于根据每一信道对虚拟数字信号的干扰率进行评估,其中,多路信道的干扰包括信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰,设定监测出其多路信道内部中信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰的干扰率参数分别为G0、G1、G2,受多路信道间干扰,当前同路信道内实际干扰率与监测的不同干扰率存在3%的差距,设置当前不同信道内实际总信道干扰率为G总,根据公式:G总=(1-3%)*(G0+G1+G2),计算得出当前不同通信信道内部的实际信道干扰率,信号干扰指的是当前信道内的信号干扰,信道间干扰指的是邻近信道对当前信道产生的干扰,对不同信道信道干扰率与额定信道干扰率进行对比分析,当不同信道信道干扰率小于额定信道干扰率,评估其不同信道干扰率在合理范围内,当不同信道信道干扰率大于等于额定信道干扰率,评估其不同信道干扰率不在合理范围内,将该信道的干扰率进行反馈;
S2-1:利用数字信号多分段复制标记发送子模块对待发送的数字信号进行分段,对分段后的数字信号进行每一分段的备份,将备份的数字信号片段插入在每一分段的末端,对备份的数字信号片段进行添加备份标记,对叠加后的数字信号进行发送,接收端对每一分段数字信号进行接收反馈,将接收反馈数据发送给标记分段自动筛选子模块,标记分段自动筛选子模块根据接收端的接收反馈进行判定,当接收端对某一分段数字信号发送接收反馈,表明已接收,标记分段自动筛选子模块对当前分段的备份片段进行自动筛选删除,当接收端未 对某一分段数字信号发送接收反馈,表明未接收,当前分段的备份片段继续发送,直至接收端发送已接收信号反馈;
S3-1:利用不同信道实时信号强度监测子模块对多路信道内部的信号强度进行监测统计,将统计结果按顺序进行排序,确定每一信道的信道传输距离,将每一信道的信道传输距离与多路信道内部的信号强度进行匹配,将匹配数据发送给信号强度按需增益分析子模块,信号强度按需增益分析子模块对不同信道内部的信号强度进行分析,按照分析结果对不同信道内部的信号强度进行增益;
S4-1:利用不同信号接收频率分析子模块对发送端发送的数字信号进行收集,对不同发送端发送的数字信号进行统计,根据不同发送端发送的数字信号的频率进行排序,优先处理发送信号频率高的发送端发送数据,信号类别对应输入子模块对移动无线电终端已处理的数字信号按类别进行分类,按照不同的类别对数字信号进行输入汇总,对已处理且同一类别的数字信号进行统一信号反馈;
S5-1:利用信号识别对应分析子模块检测移动无线电终端对该数字信号是否识别,设定无线电终端对该数字信号的识别率为H1,设定当前数字信号综合识别误差率为2.1%,设定无线电终端对该数字信号的实际识别率为H0,根据公式:H0= H1*(1+2.1%)*100%,计算得出当前无线电终端对该数字信号的实际识别率,当实际识别率大于60%,判定当前无线电终端能够对该数字信号进行识别,发送端重新对该数字信号进行发送后识别,当实际识别率小于等于60%,判定当前无线电终端不能对该数字信号进行识别,将不能识别的数字信号进行汇总未识别信号综合反馈子模块获取信号识别对应分析子模块汇总的不能识别的数字信号,对该不能识别的数字信号反馈给发送端,发送端不再将该数字信号进行重新发送。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明旨在从不同的方面对不同信道中的数字信号进行监测,解决信道内部的信号衰减、信号干扰、信号丢失的问题;
利用多路信道信号传输参数检测模块用于对传输发送信号的多路信道内部参数进行分析,通信信道内部信号双重叠加模块用于对不同信道传输的数字信号进行备份后标记叠加发送,确认各路信道中数字信号是否发送成功,多路信道信号强度增益分析模块用于对不同内部的信号强度进行监测,分析较弱的信道信号进行信号增强,移动无线电设备终端发送信号确认模块用于对发送信号进行接收确认,确认是否成功接收,无效信号筛选分离模块用于对不同信道中传输的无效信号进行分析检测。
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为本发明一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统的模块结构示意图;
图2为本发明一种基于无线电模块的数据发送信号检测方法的步骤示意图;
图3为本发明一种基于无线电模块的数据发送信号检测方法的具体步骤示意图;
图4为本发明一种基于无线电模块的数据发送信号检测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1~4,本发明实施例中,一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统及方法,该系统包括多路信道信号传输参数检测模块、通信信道内部信号双重叠加模块、多路信道信号强度增益分析模块、移动无线电设备终端发送信号确认模块和无效信号筛选分离模块,其中,多路信道信号传输参数检测模块、通信信道内部信号双重叠加模块和无效信号筛选分离模块通过内网依次连接,多路信道信号传输参数检测模块、多路信道信号强度增益分析模块、移动无线电设备终端发送信号确认模块通过内网依次连接,移动无线电设备终端发送信号确认模块和无效信号筛选分离模块通过内网相互连接;
所述多路信道信号传输参数检测模块用于对传输发送信号的多路信道内部参数进行分析,通信信道内部信号双重叠加模块用于对不同信道传输的数字信号进行备份后标记叠加发送,确认各路信道中数字信号是否发送成功,多路信道信号强度增益分析模块用于对不同内部的信号强度进行监测,分析较弱的信道信号进行信号增强,移动无线电设备终端发送信号确认模块用于对发送信号进行接收确认,确认是否成功接收,无效信号筛选分离模块用于对不同信道中传输的无效信号进行分析检测。
通过采用上述技术方案:所述多路信道信号传输参数检测模块包括多路虚拟数字信号发送子模块和多路信道干扰率评估子模块,多路虚拟数字信号发送子模块用于对不同的信号传输信道发送虚拟数字信号,监测其不同通信信道的基本参数,对不同信道的基本参数进行统计,多路信道干扰率评估子模块用于根据每一信道对虚拟数字信号的干扰率进行评估,其中,多路信道的干扰包括信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰,设定监测出其多路信道内部中信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰的干扰率参数分别为G0、G1、G2,受多路信道间干扰,当前同路信道内实际干扰率与监测的不同干扰率存在3%的差距,设置当前不同信道内实际总信道干扰率为G总,根据公式:
G总=(1-3%)*(G0+G1+G2)
计算得出当前不同通信信道内部的实际信道干扰率,信号干扰指的是当前信道内的信号干扰,信道间干扰指的是邻近信道对当前信道产生的干扰,对不同信道信道干扰率与额定信道干扰率进行对比分析,当不同信道信道干扰率小于额定信道干扰率,评估其不同信道干扰率在合理范围内,当不同信道信道干扰率大于等于额定信道干扰率,评估其不同信道干扰率不在合理范围内,将该信道的干扰率进行反馈。
通过采用上述技术方案:所述通信信道内信号双重叠加模块包括数字信号多分段复制标记发送子模块和标记分段自动筛选子模块,数字信号多分段复制标记发送子模块用于对待发送的数字信号进行分段,对分段后的数字信号进行每一分段的备份,将备份的数字信号片段插入在每一分段的末端,对备份的数字信号片段进行添加备份标记,对叠加后的数字信号进行发送,接收端对每一分段数字信号进行接收反馈,将接收反馈数据发送给标记分段自动筛选子模块,标记分段自动筛选子模块用于根据接收端的接收反馈进行判定,当接收端对某一分段数字信号发送接收反馈,表明已接收,标记分段自动筛选子模块对当前分段的备份片段进行自动筛选删除,当接收端未对某一分段数字信号发送接收反馈,表明未接收,当前分段的备份片段继续发送,直至接收端发送已接收信号反馈。
通过采用上述技术方案:所述多路信道信号强度增益分析模块包括不同信道实时信号强度监测子模块和信号强度按需增益分析子模块,不同信道实时信号强度监测子模块用于对多路信道内部的信号强度进行监测统计,将统计结果按顺序进行排序,确定每一信道的信道传输距离,将每一信道的信道传输距离与多路信道内部的信号强度进行匹配,将匹配数据发送给信号强度按需增益分析子模块,信号强度按需增益分析子模块用于对不同信道内部的信号强度进行分析,按照分析结果对不同信道内部的信号强度进行增益。
通过采用上述技术方案:所述信号强度按需增益分析子模块设定当前监测多路信道的综合信号强度,提取某一信道的不同时刻的信号强度K1、K2、K3、…、Kn-1、Kn,设定该信道综合信号强度为设定数字信号发送时信号强度为 Ka,设定数字信号的接收时信号强度为Kb,设定当前信道的传输距离为L,设定信道的标准距离为L0,当L>L0,判定当前数字信号的远距离信号传输,当L≤L0,判定当前数字信号的近距离信号传输,设定信号强度远距离传输即时衰减值为U1,设定信号强度近距离传输即时衰减值为U2,根据公式:
通过采用上述技术方案:所述移动无线电终端发送信号确认模块包括不同信号接收频率分析子模块和信号类别对应输入子模块,不同信号接收频率分析子模块用于对发送端发送的数字信号进行收集,对不同发送端发送的数字信号进行统计,根据不同发送端发送的数字信号的频率进行排序,优先处理发送信号频率高的发送端发送数据,信号类别对应输入子模块用于对移动无线电终端已处理的数字信号按类别进行分类,按照不同的类别对数字信号进行输入汇总,对已处理且同一类别的数字信号进行统一信号反馈。
通过采用上述技术方案:所述无效信号筛选分离模块包括信号识别对应分析子模块和未识别信号综合反馈子模块,信号识别对应分析子模块用于检测移动无线电终端对该数字信号是否识别,设定无线电终端对该数字信号的识别率为H1,设定当前数字信号综合识别误差率为2.1%,设定无线电终端对该数字信号的实际识别率为H0,根据公式:
H0=H1*(1+2.1%)*100%
计算得出当前无线电终端对该数字信号的实际识别率,当实际识别率大于60%,判定当前无线电终端能够对该数字信号进行识别,发送端重新对该数字信号进行发送后识别,当实际识别率小于等于60%,判定当前无线电终端不能对该数字信号进行识别,将不能识别的数字信号进行汇总。
通过采用上述技术方案:所述未识别信号综合反馈子模块用于获取信号识别对应分析子模块汇总的不能识别的数字信号,对该不能识别的数字信号反馈给发送端,发送端不再将该数字信号进行重新发送。
一种基于无线电模块的数据发送信号检测方法:
S1:利用多路信道信号传输参数检测模块对传输发送信号的多路信道内部参数进行分析;
S2:利用通信信道内部信号双重叠加模块对不同信道传输的数字信号进行备份后标记叠加发送,确认各路信道中数字信号是否发送成功;
S3:利用多路信道信号强度增益分析模块对不同内部的信号强度进行监测,分析较弱的信道信号进行信号增强;
S4:利用移动无线电设备终端发送信号确认模块对发送信号进行接收确认,确认是否成功接收;
S5:利用无效信号筛选分离模块用于对不同信道中传输的无效信号进行分析检测。
通过采用上述技术方案:所述检测方法还包括以下步骤:
S1-1:利用多路虚拟数字信号发送子模块用于对不同的信号传输信道发送虚拟数字信号,监测其不同通信信道的基本参数,对不同信道的基本参数进行统计,多路信道干扰率评估子模块用于根据每一信道对虚拟数字信号的干扰率进行评估,其中,多路信道的干扰包括信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰,设定监测出其多路信道内部中信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰的干扰率参数分别为G0、G1、G2,受多路信道间干扰,当前同路信道内实际干扰率与监测的不同干扰率存在3%的差距,设置当前不同信道内实际总信道干扰率为G总,根据公式:G总=(1-3%)*(G0+G1+G2),计算得出当前不同通信信道内部的实际信道干扰率,信号干扰指的是当前信道内的信号干扰,信道间干扰指的是邻近信道对当前信道产生的干扰,对不同信道信道干扰率与额定信道干扰率进行对比分析,当不同信道信道干扰率小于额定信道干扰率,评估其不同信道干扰率在合理范围内,当不同信道信道干扰率大于等于额定信道干扰率,评估其不同信道干扰率不在合理范围内,将该信道的干扰率进行反馈;
S2-1:利用数字信号多分段复制标记发送子模块对待发送的数字信号进行分段,对分段后的数字信号进行每一分段的备份,将备份的数字信号片段插入在每一分段的末端,对备份的数字信号片段进行添加备份标记,对叠加后的数字信号进行发送,接收端对每一分段数字信号进行接收反馈,将接收反馈数据发送给标记分段自动筛选子模块,标记分段自动筛选子模块根据接收端的接收反馈进行判定,当接收端对某一分段数字信号发送接收反馈,表明已接收,标记分段自动筛选子模块对当前分段的备份片段进行自动筛选删除,当接收端未对某一分段数字信号发送接收反馈,表明未接收,当前分段的备份片段继续发送,直至接收端发送已接收信号反馈;
S3-1:利用不同信道实时信号强度监测子模块对多路信道内部的信号强度进行监测统计,将统计结果按顺序进行排序,确定每一信道的信道传输距离,将每一信道的信道传输距离与多路信道内部的信号强度进行匹配,将匹配数据发送给信号强度按需增益分析子模块,信号强度按需增益分析子模块对不同信道内部的信号强度进行分析,按照分析结果对不同信道内部的信号强度进行增益;
S4-1:利用不同信号接收频率分析子模块对发送端发送的数字信号进行收集,对不同发送端发送的数字信号进行统计,根据不同发送端发送的数字信号的频率进行排序,优先处理发送信号频率高的发送端发送数据,信号类别对应输入子模块对移动无线电终端已处理的数字信号按类别进行分类,按照不同的类别对数字信号进行输入汇总,对已处理且同一类别的数字信号进行统一信号反馈;
S5-1:利用信号识别对应分析子模块检测移动无线电终端对该数字信号是否识别,设定无线电终端对该数字信号的识别率为H1,设定当前数字信号综合识别误差率为2.1%,设定无线电终端对该数字信号的实际识别率为H0,根据公式:H0= H1*(1+2.1%)*100%,计算得出当前无线电终端对该数字信号的实际识别率,当实际识别率大于60%,判定当前无线电终端能够对该数字信号进行识别,发送端重新对该数字信号进行发送后识别,当实际识别率小于等于60%,判定当前无线电终端不能对该数字信号进行识别,将不能识别的数字信号进行汇总未识别信号综合反馈子模块获取信号识别对应分析子模块汇总的不能识别的数字信号,对该不能识别的数字信号反馈给发送端,发送端不再将该数字信号进行重新发送。
实施例1:限定条件,设定监测出其多路信道内部中信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰的干扰率参数分别为1.7%、 0.85%、2.1%,受多路信道间干扰,当前同路信道内实际干扰率与监测的不同干扰率存在3%的差距,设置当前不同信道内实际总信道干扰率为G总,根据公式:
G总=(1-3%)*(1.7%+0.85%+2.1%)≈4.5%
计算得出当前不同通信信道内部的实际信道干扰率为4.5%,对不同信道信道干扰率与额定信道干扰率进行对比分析,额定信道干扰率为4.8%,当不同信道信道干扰率4.5%小于额定信道干扰率4.8%,评估其不同信道干扰率在合理范围内。
实施例2:限定条件,所述信号强度按需增益分析子模块设定当前监测多路信道的综合信号强度,提取某一信道的不同时刻的信号强度-56dBm、-72dBm、-64dBm、-78dBm,设定该信道综合信号强度为设定数字信号发送时信号强度为-52dBm,设定数字信号的接收时信号强度为Kb,设定当前信道的传输距离为1.7KM,设定信道的标准距离为2KM,当1.7KM<2KM,判定当前数字信号的近距离信号传输,设定信号强度近距离传输即时衰减值为0.48, 根据公式:
实施例3:限定条件,所述信号强度按需增益分析子模块设定当前监测多路信道的综合信号强度,提取某一信道的不同时刻的信号强度-53dBm、-61dBm、-67dBm、-77dBm,设定该信道综合信号强度为设定数字信号发送时信号强度为-58dBm,设定数字信号的接收时信号强度为Kb,设定当前信道的传输距离为2.4KM,设定信道的标准距离为2KM,当2.4KM>2KM,判定当前数字信号的远距离信号传输,设定信号强度远距离传输即时衰减值为0.3,根据公式:
计算得出在当前信道内数字信号接收时的信号强度,当 -64dBm-(-80dBm)>-10dBm,判定当前数字信号接收时的信号强度过低,信号强度按需增益分析子模块对该信道内部的信号强度进行增强。
实施例4:限定条件,设定无线电终端对该数字信号的识别率为57%,设定当前数字信号综合识别误差率为2.1%,设定无线电终端对该数字信号的实际识别率为H0,根据公式:
H0=57%*(1+2.1%)*100%≈58%
计算得出当前无线电终端对该数字信号的实际识别率为 58%,当实际识别率小于等于60%,判定当前无线电终端不能对该数字信号进行识别,将不能识别的数字信号进行汇总。
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。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (10)
1.一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统,其特征在于:所述系统包括多路信道信号传输参数检测模块、通信信道内部信号双重叠加模块、多路信道信号强度增益分析模块、移动无线电设备终端发送信号确认模块和无效信号筛选分离模块,其中,多路信道信号传输参数检测模块、通信信道内部信号双重叠加模块和无效信号筛选分离模块通过内网依次连接,多路信道信号传输参数检测模块、多路信道信号强度增益分析模块、移动无线电设备终端发送信号确认模块通过内网依次连接,移动无线电设备终端发送信号确认模块和无效信号筛选分离模块通过内网相互连接;
所述多路信道信号传输参数检测模块用于对传输发送信号的多路信道内部参数进行分析,通信信道内部信号双重叠加模块用于对不同信道传输的数字信号进行备份后标记叠加发送,确认各路信道中数字信号是否发送成功,多路信道信号强度增益分析模块用于对不同内部的信号强度进行监测,分析较弱的信道信号进行信号增强,移动无线电设备终端发送信号确认模块用于对发送信号进行接收确认,确认是否成功接收,无效信号筛选分离模块用于对不同信道中传输的无效信号进行分析检测。
2.根据权利要求1所述的一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统,其特征在于:所述多路信道信号传输参数检测模块包括多路虚拟数字信号发送子模块和多路信道干扰率评估子模块,多路虚拟数字信号发送子模块用于对不同的信号传输信道发送虚拟数字信号,监测其不同通信信道的基本参数,对不同信道的基本参数进行统计,多路信道干扰率评估子模块用于根据每一信道对虚拟数字信号的干扰率进行评估,其中,多路信道的干扰包括信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰,设定监测出其多路信道内部中信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰的干扰率参数分别为G0、G1、G2,受多路信道间干扰,当前同路信道内实际干扰率与监测的不同干扰率存在3%的差距,设置当前不同信道内实际总信道干扰率为G总,根据公式:
G总=(1-3%)*(G0+G1+G2)
计算得出当前不同通信信道内部的实际信道干扰率,信号干扰指的是当前信道内的信号干扰,信道间干扰指的是邻近信道对当前信道产生的干扰,对不同信道信道干扰率与额定信道干扰率进行对比分析,当不同信道信道干扰率小于额定信道干扰率,评估其不同信道干扰率在合理范围内,当不同信道信道干扰率大于等于额定信道干扰率,评估其不同信道干扰率不在合理范围内,将该信道的干扰率进行反馈。
3.根据权利要求1所述的一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统,其特征在于:所述通信信道内信号双重叠加模块包括数字信号多分段复制标记发送子模块和标记分段自动筛选子模块,数字信号多分段复制标记发送子模块用于对待发送的数字信号进行分段,对分段后的数字信号进行每一分段的备份,将备份的数字信号片段插入在每一分段的末端,对备份的数字信号片段进行添加备份标记,对叠加后的数字信号进行发送,接收端对每一分段数字信号进行接收反馈,将接收反馈数据发送给标记分段自动筛选子模块,标记分段自动筛选子模块用于根据接收端的接收反馈进行判定,当接收端对某一分段数字信号发送接收反馈,表明已接收,标记分段自动筛选子模块对当前分段的备份片段进行自动筛选删除,当接收端未对某一分段数字信号发送接收反馈,表明未接收,当前分段的备份片段继续发送,直至接收端发送已接收信号反馈。
4.根据权利要求1所述的一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统,其特征在于:所述多路信道信号强度增益分析模块包括不同信道实时信号强度监测子模块和信号强度按需增益分析子模块,不同信道实时信号强度监测子模块用于对多路信道内部的信号强度进行监测统计,将统计结果按顺序进行排序,确定每一信道的信道传输距离,将每一信道的信道传输距离与多路信道内部的信号强度进行匹配,将匹配数据发送给信号强度按需增益分析子模块,信号强度按需增益分析子模块用于对不同信道内部的信号强度进行分析,按照分析结果对不同信道内部的信号强度进行增益。
5.根据权利要求4所述的一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统,其特征在于:所述信号强度按需增益分析子模块设定当前监测多路信道的综合信号强度,提取某一信道的不同时刻的信号强度K1、K2、K3、…、Kn-1、Kn,设定该信道综合信号强度为设定数字信号发送时信号强度为Ka,设定数字信号的接收时信号强度为Kb,设定当前信道的传输距离为L,设定信道的标准距离为L0,当L>L0,判定当前数字信号的远距离信号传输,当L≤L0,判定当前数字信号的近距离信号传输,设定信号强度远距离传输即时衰减值为U1,设定信号强度近距离传输即时衰减值为U2,根据公式:
6.根据权利要求1所述的一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统,其特征在于:所述移动无线电终端发送信号确认模块包括不同信号接收频率分析子模块和信号类别对应输入子模块,不同信号接收频率分析子模块用于对发送端发送的数字信号进行收集,对不同发送端发送的数字信号进行统计,根据不同发送端发送的数字信号的频率进行排序,优先处理发送信号频率高的发送端发送数据,信号类别对应输入子模块用于对移动无线电终端已处理的数字信号按类别进行分类,按照不同的类别对数字信号进行输入汇总,对已处理且同一类别的数字信号进行统一信号反馈。
7.根据权利要求6所述的一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统,其特征在于:所述无效信号筛选分离模块包括信号识别对应分析子模块和未识别信号综合反馈子模块,信号识别对应分析子模块用于检测移动无线电终端对该数字信号是否识别,设定无线电终端对该数字信号的识别率为H1,设定当前数字信号综合识别误差率为2.1%,设定无线电终端对该数字信号的实际识别率为H0,根据公式:
H0=H1*(1+2.1%)*100%
计算得出当前无线电终端对该数字信号的实际识别率,当实际识别率大于60%,判定当前无线电终端能够对该数字信号进行识别,发送端重新对该数字信号进行发送后识别,当实际识别率小于等于60%,判定当前无线电终端不能对该数字信号进行识别,将不能识别的数字信号进行汇总。
8.根据权利要求7所述的一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统,其特征在于:所述未识别信号综合反馈子模块用于获取信号识别对应分析子模块汇总的不能识别的数字信号,对该不能识别的数字信号反馈给发送端,发送端不再将该数字信号进行重新发送。
9.一种基于无线电模块的数据发送信号检测方法,其特征在于:
S1:利用多路信道信号传输参数检测模块对传输发送信号的多路信道内部参数进行分析;
S2:利用通信信道内部信号双重叠加模块对不同信道传输的数字信号进行备份后标记叠加发送,确认各路信道中数字信号是否发送成功;
S3:利用多路信道信号强度增益分析模块对不同内部的信号强度进行监测,分析较弱的信道信号进行信号增强;
S4:利用移动无线电设备终端发送信号确认模块对发送信号进行接收确认,确认是否成功接收;
S5:利用无效信号筛选分离模块用于对不同信道中传输的无效信号进行分析检测。
10.根据权利要求9所述的一种基于无线电模块的数据发送信号检测方法,其特征在于:所述检测方法还包括以下步骤:
S1-1:利用多路虚拟数字信号发送子模块用于对不同的信号传输信道发送虚拟数字信号,监测其不同通信信道的基本参数,对不同信道的基本参数进行统计,多路信道干扰率评估子模块用于根据每一信道对虚拟数字信号的干扰率进行评估,其中,多路信道的干扰包括信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰,设定监测出其多路信道内部中信道间干扰、信号干扰和信号衰减干扰的干扰率参数分别为G0、G1、G2,受多路信道间干扰,当前同路信道内实际干扰率与监测的不同干扰率存在3%的差距,设置当前不同信道内实际总信道干扰率为G总,根据公式:G总=(1-3%)*(G0+G1+G2),计算得出当前不同通信信道内部的实际信道干扰率,信号干扰指的是当前信道内的信号干扰,信道间干扰指的是邻近信道对当前信道产生的干扰,对不同信道信道干扰率与额定信道干扰率进行对比分析,当不同信道信道干扰率小于额定信道干扰率,评估其不同信道干扰率在合理范围内,当不同信道信道干扰率大于等于额定信道干扰率,评估其不同信道干扰率不在合理范围内,将该信道的干扰率进行反馈;
S2-1:利用数字信号多分段复制标记发送子模块对待发送的数字信号进行分段,对分段后的数字信号进行每一分段的备份,将备份的数字信号片段插入在每一分段的末端,对备份的数字信号片段进行添加备份标记,对叠加后的数字信号进行发送,接收端对每一分段数字信号进行接收反馈,将接收反馈数据发送给标记分段自动筛选子模块,标记分段自动筛选子模块根据接收端的接收反馈进行判定,当接收端对某一分段数字信号发送接收反馈,表明已接收,标记分段自动筛选子模块对当前分段的备份片段进行自动筛选删除,当接收端未对某一分段数字信号发送接收反馈,表明未接收,当前分段的备份片段继续发送,直至接收端发送已接收信号反馈;
S3-1:利用不同信道实时信号强度监测子模块对多路信道内部的信号强度进行监测统计,将统计结果按顺序进行排序,确定每一信道的信道传输距离,将每一信道的信道传输距离与多路信道内部的信号强度进行匹配,将匹配数据发送给信号强度按需增益分析子模块,信号强度按需增益分析子模块对不同信道内部的信号强度进行分析,按照分析结果对不同信道内部的信号强度进行增益;
S4-1:利用不同信号接收频率分析子模块对发送端发送的数字信号进行收集,对不同发送端发送的数字信号进行统计,根据不同发送端发送的数字信号的频率进行排序,优先处理发送信号频率高的发送端发送数据,信号类别对应输入子模块对移动无线电终端已处理的数字信号按类别进行分类,按照不同的类别对数字信号进行输入汇总,对已处理且同一类别的数字信号进行统一信号反馈;
S5-1:利用信号识别对应分析子模块检测移动无线电终端对该数字信号是否识别,设定无线电终端对该数字信号的识别率为H1,设定当前数字信号综合识别误差率为2.1%,设定无线电终端对该数字信号的实际识别率为H0,根据公式:H0=H1*(1+2.1%)*100%,计算得出当前无线电终端对该数字信号的实际识别率,当实际识别率大于60%,判定当前无线电终端能够对该数字信号进行识别,发送端重新对该数字信号进行发送后识别,当实际识别率小于等于60%,判定当前无线电终端不能对该数字信号进行识别,将不能识别的数字信号进行汇总未识别信号综合反馈子模块获取信号识别对应分析子模块汇总的不能识别的数字信号,对该不能识别的数字信号反馈给发送端,发送端不再将该数字信号进行重新发送。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010633199.7A CN111726178B (zh) | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统及方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010633199.7A CN111726178B (zh) | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统及方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111726178A CN111726178A (zh) | 2020-09-29 |
CN111726178B true CN111726178B (zh) | 2021-09-21 |
Family
ID=72571610
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010633199.7A Active CN111726178B (zh) | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统及方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111726178B (zh) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7606524B1 (en) * | 2005-05-20 | 2009-10-20 | Rockwell Collins, Inc. | Integrated monitoring and communications receiver architecture |
CN101882974A (zh) * | 2010-06-12 | 2010-11-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种高速串行信号实时在线检测的方法和系统 |
CN105911516A (zh) * | 2016-04-08 | 2016-08-31 | 江苏正赫通信息科技有限公司 | 一种无线信号多路并行比幅测量方法 |
CN108923871A (zh) * | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Oppo(重庆)智能科技有限公司 | 干扰检测方法、装置和电子装置 |
CN111291028A (zh) * | 2020-01-15 | 2020-06-16 | 南京悠淼科技有限公司 | 一种面向高速工业现场数据采集系统及方法 |
-
2020
- 2020-07-02 CN CN202010633199.7A patent/CN111726178B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7606524B1 (en) * | 2005-05-20 | 2009-10-20 | Rockwell Collins, Inc. | Integrated monitoring and communications receiver architecture |
CN101882974A (zh) * | 2010-06-12 | 2010-11-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种高速串行信号实时在线检测的方法和系统 |
CN105911516A (zh) * | 2016-04-08 | 2016-08-31 | 江苏正赫通信息科技有限公司 | 一种无线信号多路并行比幅测量方法 |
CN108923871A (zh) * | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Oppo(重庆)智能科技有限公司 | 干扰检测方法、装置和电子装置 |
CN111291028A (zh) * | 2020-01-15 | 2020-06-16 | 南京悠淼科技有限公司 | 一种面向高速工业现场数据采集系统及方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN111726178A (zh) | 2020-09-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20200044899A1 (en) | Method for automatically identifying modulation mode for digital communication signal | |
CN110658516B (zh) | 一种基于fmcw雷达方差频数统计的手势目标提取方法 | |
CN110011942A (zh) | 基于深度学习的莫尔斯报文智能检测识别方法 | |
CN102075263B (zh) | 基于分段能量处理的截尾型序贯检验方法 | |
CN111726178B (zh) | 一种基于无线电模块的数据发送信号检测系统及方法 | |
CN117713967A (zh) | 一种用于自组网无人机智能频谱感知抗干扰通信系统 | |
CN112162159A (zh) | 一种基于信号识别的电磁干扰现场测试方法 | |
CN103093758B (zh) | 电子装置及其语音信号的接收方法 | |
CN202918327U (zh) | 一种数字调制信号自动分类系统 | |
CN111277348A (zh) | 一种多通道噪声分析系统及其分析方法 | |
CN112506834A (zh) | 一种基于电力载波移动数据延伸器的波特率自适应方法 | |
CN206991382U (zh) | 一种运动车辆检测图像处理系统 | |
CN109548016A (zh) | 一种防信号干扰的信号传输方法 | |
CN116781228B (zh) | 一种物联网中智能数据处理方法 | |
CN111988252A (zh) | 基于深度学习的信号调制方式识别方法 | |
CN207530981U (zh) | 一种利用复合视频信号基带传输音频信号的装置 | |
Rasheed et al. | Study the electromagnetic environment and its impact on ethernet networks to discover the negative effects resulting from the electromagnetic environment based on blind source separation techniques | |
CN205792533U (zh) | 一种多信道信号的实时检测接收机 | |
CN117714298B (zh) | 基于特征信号的低压台区拓扑网络识别方法和终端设备 | |
CN204948366U (zh) | 计算机无线网络信号检测系统 | |
CN111043911B (zh) | 一种无人机遥控器信号分析破解系统及其工作方法 | |
CN205408173U (zh) | 一种农村宽带无线化基站 | |
CN220043445U (zh) | 一种基于nfc侧信道基带信号硬件解调装置 | |
CN207081782U (zh) | 一种基于小波变换非平稳信号的奇异性分析系统 | |
CN115085802B (zh) | 一种非合作接收的微弱卫星信号跟踪方法及系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
CB03 | Change of inventor or designer information |
Inventor after: Xu Hui Inventor after: Meng Di Inventor before: Meng Di |
|
CB03 | Change of inventor or designer information | ||
TA01 | Transfer of patent application right |
Effective date of registration: 20210906 Address after: 518100 8, 9 floor, No. 1, Taihua Wutong Industrial Park, Baoan District Xixiang street, Shenzhen, Guangdong Applicant after: SHENZHEN UNICAIR COMMUNICATION TECHNOLOGY Co.,Ltd. Address before: 215000 No. 197, Zhuyuan Road, high tech Zone, Suzhou, Jiangsu Applicant before: Meng Di |
|
TA01 | Transfer of patent application right | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |