CN112272402A - 一种LoRa发射功率参数自动判断调节的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种LoRa发射功率参数自动判断调节的方法,所述方法包括如下步骤:S1:对不同LoRa发射设备位置进行实际测试,建立采集节点的RSSI(接受信号强度指示)值与发射功率对应关系分级表;S2:对LoRa发射设备进行RSSI值测定;S3:根据分级表设置LoRa发射设备RSSI值对应的发射功率,并进行丢包率测试;S4:判断丢包率是否小于期望丢包率阈值,否则发射功率等级加一级;S5:发射功率等级参数保存FLASH存储器中。本发明LoRa发射功率参数自动判断调节的方法不仅保证了LoRa发射设备与LoRa接受设备之间的通讯质量,而且通过设置合适的发射功率,可有效降低LoRa发射设备的发射功耗,延长发射设备的工作寿命。
Description
技术领域
本发明涉及一种LoRa无线通信领域,具体是一种LoRa发射功率参数自动判断调节的方法。
背景技术
LoRa发射设备与LoRa接受设备之间的距离较远时,无线信号的传输路径损耗较大,此时LoRa发射设备需要较大的发射功率,LoRa发射设备与LoRa接受设备之间的距离较近时,无线信号的传输路径损耗较小,此时LoRa发射设备不需要较大的发射功率也能保证数据传输的稳定,在LoRa无线传输应用场景中,不同的LoRa发射设备布设的区域位置要求不同,造成了不同的LoRa发射设备与LoRa接受设备之间距离的不等,在实际操作中,为了方便,LoRa发射设备一般按照满足最远传输距离要求,统一设置相同的发射功率参数,这无疑增加了近距离LoRa发射设备的发射功耗,即使有操作人员对不同距离的发射设备预设发射功率参数,由于实际存在的障碍物等影响因素,也无法合适的设置LoRa发射设备的发射功率参数,从而影响无线传输的稳定性。针对这种情况,现提出一种LoRa发射功率参数自动判断调节的方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种LoRa发射功率参数自动判断调节的方法,本发明有效克服了LoRa发射设备统一设置发射功率参数的弊端,同时也避免了给LoRa发射设备盲目预设发射功率参数,不能满足实际通讯质量需求的情况。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种LoRa发射功率参数自动判断调节的方法,所述方法包括如下步骤:
S1:对不同LoRa发射设备位置进行实际测试,建立采集节点的RSSI(接受信号强度指示)值与发射功率对应关系分级表;
S2:对LoRa发射设备进行RSSI值测定;
S3:根据分级表设置LoRa发射设备RSSI值对应的发射功率,并进行丢包率测试;
S4:判断丢包率是否小于期望丢包率阈值,否则发射功率等级加一级;
S5:根据RSSI值和丢包率共同确定的发射功率等级参数保存FLASH存储器中,供该LoRa发射设备正常传输工作调用。
进一步地,所述LoRa发射设备在首次布置位置时,进行LoRa发射功率参数自动判断调节测试,将测试所得到的发射功率参数结果保存FLASH存储器中。
进一步地,所述RSSI(接受信号强度指示)值的大小能反映无线信道的链路质量,LoRa发射设备与LoRa接受设备之间距离较近、通信链路质量较好的情况下,对应的RSSI值较大,反之,距离远、通信链路质量较差的情况下,对应的RSSI值较小。
进一步地,所述S4为了减少丢包率和重复发送的功耗,增加了丢包率作为第二判断条件,设置预先期望的丢包率阈值,测试LoRa发射设备与LoRa接受设备之间的丢包率大于预先期望的阈值,则将LoRa发射设备的发射功率参数等级增加一级。
进一步地,所述S4在LoRa发射设备根据RSSI值得到的发射功率等级条件下,LoRa发射设备连续向LoRa接受设备发送500个规定长度的数据包,LoRa接受设备接受数据包并做统计,若计算丢包率大于预先设置的期望阈值,则LoRa发射设备的发射功率等级加一级。
本发明的有益效果:
本发明LoRa发射功率参数自动判断调节的方法不仅保证了LoRa发射设备与LoRa接受设备之间的通讯质量,而且通过设置合适的发射功率,可有效降低LoRa发射设备的发射功耗,延长发射设备的工作寿命。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1是本发明LoRa发射功率参数自动判断调节工作流程图。
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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“开孔”、“上”、“下”、“厚度”、“顶”、“中”、“长度”、“内”、“四周”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
一种LoRa发射功率参数自动判断调节的方法,如图1所示,LoRa发射设备与LoRa接受设备之间的距离较远时,为了抵消传输路径损耗,增加LoRa发射设备发射功率,反之,距离较近时,可以降低LoRa发射设备的发射功率。
在首次布置LoRa发射设备位置时,进行LoRa发射功率参数自动判断调节测试,将测试所得到的发射功率参数结果保存FLASH存储器中,一般情况下,LoRa发射设备位置不会随意改变,所以LoRa发射设备与LoRa接受设备之间的传输路径损耗也不会有大的变化。
LoRa发射功率参数自动判断调节方法的第一个判断条件是RSSI(接受信号强度指示)值,大量的实验结果表明,RSSI值的大小能反映无线信道的链路质量。LoRa发射设备与LoRa接受设备之间距离较近、通信链路质量较好的情况下,对应的RSSI值较大,反之,距离远、通信链路质量较差的情况下,对应的RSSI值较小。
LoRa发射设备设置一般发射模式,LoRa接收设备设置信号强度模式,当进行数据传输时,距离LoRa接收设备较近、通信链路质量较好的LoRa发射设备接收到的RSSI值较大,反之,距离远、通信链路质量较差的LoRa发射设备接收到的RSSI值较小。
根据实际环境测试的结果,建立LoRa发射设备接受的RSSI值与发射功率对应的发射功率表。
为了减少丢包率和重复发送的功耗,增加了丢包率作为第二判断条件,设置预先期望的丢包率阈值,如果测试LoRa发射设备与LoRa接受设备之间的丢包率大于预先期望的阈值,则将LoRa发射设备的发射功率参数等级增加一级。
在LoRa发射设备根据RSSI值得到的发射功率等级条件下,LoRa发射设备连续向LoRa接受设备发送500个规定长度的数据包,LoRa接受设备接受数据包并做统计,若计算丢包率大于预先设置的期望阈值,则LoRa发射设备的发射功率等级加一级。
根据RSSI值和丢包率共同确定的发射功率等级参数保存FLASH存储器中,供该LoRa发射设备正常传输工作调用。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。
Claims (5)
1.一种LoRa发射功率参数自动判断调节的方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
S1:对不同LoRa发射设备位置进行实际测试,建立采集节点的RSSI(接受信号强度指示)值与发射功率对应关系分级表;
S2:对LoRa发射设备进行RSSI值测定;
S3:根据分级表设置LoRa发射设备RSSI值对应的发射功率,并进行丢包率测试;
S4:判断丢包率是否小于期望丢包率阈值,否则发射功率等级加一级;
S5:根据RSSI值和丢包率共同确定的发射功率等级参数保存FLASH存储器中,供该LoRa发射设备正常传输工作调用。
2.根据权利要求1所述的一种LoRa发射功率参数自动判断调节的方法,其特征在于,所述LoRa发射设备在首次布置位置时,进行LoRa发射功率参数自动判断调节测试,将测试所得到的发射功率参数结果保存FLASH存储器中。
3.根据权利要求1所述的一种LoRa发射功率参数自动判断调节的方法,其特征在于,所述RSSI(接受信号强度指示)值的大小能反映无线信道的链路质量,LoRa发射设备与LoRa接受设备之间距离较近、通信链路质量较好的情况下,对应的RSSI值较大,反之,距离远、通信链路质量较差的情况下,对应的RSSI值较小。
4.根据权利要求1所述的一种LoRa发射功率参数自动判断调节的方法,其特征在于,所述S4为了减少丢包率和重复发送的功耗,增加了丢包率作为第二判断条件,设置预先期望的丢包率阈值,测试LoRa发射设备与LoRa接受设备之间的丢包率大于预先期望的阈值,则将LoRa发射设备的发射功率参数等级增加一级。
5.根据权利要求1所述的一种LoRa发射功率参数自动判断调节的方法,其特征在于,所述S4在LoRa发射设备根据RSSI值得到的发射功率等级条件下,LoRa发射设备连续向LoRa接受设备发送500个规定长度的数据包,LoRa接受设备接受数据包并做统计,若计算丢包率大于预先设置的期望阈值,则LoRa发射设备的发射功率等级加一级。
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