CN112332935B - 一种基于无线通信的信道状态监测方法 - Google Patents

一种基于无线通信的信道状态监测方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于无线通信的信道状态监测系统及方法,该系统包括无线通信网络内部信道汇总编号模块、若干虚拟终端设备随机信道接入模块、接入信道状态信息实时监测模块、无线通信网络内部信道质量实时监测模块和信道状态信息反馈模块,无线通信网络内部信道汇总编号模块对无线通信网络内部的信道进行按照距离中心路由进行不同距离区间划分,若干虚拟终端设备随机信道接入模块建立若干的虚拟终端设备,接入信道状态信息实时监测模块根据每一信道内部的数据传输速率,无线通信网络内部信道质量实时监测模块对信道内部周期性数据传输的信号质量进行监测,信道状态信息反馈模块根据系统内不同模块监测的信道状态。

Description

一种基于无线通信的信道状态监测方法
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,具体为一种基于无线通信的信道状态监测系统及方法。
背景技术
无线信道也就是常说的无线的“频段”,其是以无线信号作为传输媒体的数据信号传送通道进行无线网络安装,一般使用无线网络设备自带的管理工具,设置连接参数,无论哪种无线网络的最主要的设置项目都包括网络模式(集中式还是对等式无线网络)、SSID、信道、传输速率四项,只不过一些无线设备的驱动或设置软件将这些步履简化了,一般使用默认设置(也就是不需要任何设置)就能很容易的使用无线网络,信道容量是信道的一个参数,反映了信道所能传输的最大信息量,其大小与信源无关。对不同的输入概率分布,互信息一定存在最大值。我们将这个最大值定义为信道的容量。
信道状态信息,在无线通信领域,所谓的CSI,就是通信链路的信道属性。它描述了信号在每条传输路径上的衰弱因子,即信道增益矩阵H中每个元素的值,如信号散射,环境衰弱,距离衰减等信息。CSI可以使通信系统适应当前的信道条件,在多天线系统中为高可靠性高速率的通信提供了保障。信道状态信息(CSI)是一种笼统的概念,它包括信道矩阵。只要是反应的都叫信道状态信息。信道矩阵只是MIMO系统中的一种信道状态信息。其他的比如Channel profile,多径时延,多普勒频偏,MIMO信道的秩,波束形成向量等,都属于信道状态信息。当前的信道矩阵H只能算是一种信道状态信息。
目前,终端设备在接入无线通信网络中,是按照信道的顺序进行接入,但不同信道的状态和质量不同,导致接入后数据传输速率较低,本申请旨在对无线通信网络内部的信道进行监测,判断每一终端设备合适的信道进行接入。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于无线通信的信道状态监测系统及方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种基于无线通信的信道状态监测系统及方法,包括无线通信网络内部信道汇总编号模块、若干虚拟终端设备随机信道接入模块、接入信道状态信息实时监测模块、无线通信网络内部信道质量实时监测模块和信道状态信息反馈模块,其中,无线通信网络内部信道汇总编号模块和若干虚拟终端设备随机信道接入模块通过内网连接,若干虚拟终端设备随机信道接入模块、信道状态信息反馈模块分别和接入信道状态信息实时监测模块、无线通信网络内部信道质量实时监测模块通过内网连接,所述无线通信网络内部信道汇总编号模块用于对无线通信网络内部的信道进行汇总,并按照距离中心路由的距离进行不同距离区间划分,按照不同区间检测其中的信道数量,若干虚拟终端设备随机信道接入模块用于建立若干的虚拟终端设备,虚拟终端设备随机接入同一区间内的不同信道,对每一信道内部最大容纳终端设备数量进行监测分析,接入信道状态信息实时监测模块用于根据每一信道内部的数据传输速率,与当前信道的信道容量进行对比,分析判定当前信道传输的状态,无线通信网络内部信道质量实时监测模块用于对信道内部周期性数据传输的信号质量进行监测,从而获取信道质量不同门限值,信道状态信息反馈模块用于根据系统内不同模块监测的信道状态,实时将信道的信息反馈给接入当前无线通信网络的终端设备,所述无线通信网络内部信道汇总编号模块包括若干信道区间划分子模块和多区间内信道逐一编号子模块,若干信道区间划分子模块用于对无线通信网络内部的传输信道按照与中心路由的距离进行区间划分,每一区间包含的信道数量一致,多区间内信道逐一编号子模块用于对信道进行编号,先对无线通信网络内部划分的不同信道区间进行逐一标记,再对不同信道区间内部的若干信道进行逐一标记,将标记数据进行汇总,所述若干虚拟终端设备随机信道接入模块包括若干信道数据传输参数监测子模块和不同信道最大可容量的终端设备数据传输分析子模块,若干信道数据传输参数监测子模块用于建立虚拟终端设备接入无线通信网络内部不同信道,通过虚拟终端设备监测每一信道内部数据传输的基本参数,对每一信道内部数据传输的基本参数进行反馈,不同信道最大可容量的终端设备数据传输分析子模块用于对每一虚拟终端设备在对应接入的信道中进行数据传输,监测当前每一信道的数据传输速率,对每一信道的数据传输速率进行分析,当信道的传输速率大于等于设定传输速率阈值,对该信道进行提取,对提取出的信道接入第二台虚拟终端设备进行数据传输,实时监测两台虚拟终端设备数据的传输速率,当传输速率小于额定数据传输速率时判定当前信道最大可容纳终端设备数量,所述不同信道最大可容量的终端设备数据传输分析子模块在虚拟终端设备接入不同信道内部进行数据传输时,对当前每一信道内部数据传输速率进行监测,设定不同信道当前的数据传输速率为J1、J2、J3、…、Jn-1、Jn(单位:Mbit/s),设定不同信道的数据传输速率阈值为K(单位:Mbit/s),提取出当前数据传输速率Jn≥K的信道,对提取出的信道接入第二台虚拟终端设备进行数据传输,实时监测当前接入两台虚拟终端设备的数据传输速率,判定当前接入两台虚拟终端设备的数据传输速率是否大于等于K,当该接入两台虚拟终端设备的数据传输速率大于等于K,继续对当前信道添加虚拟设备,直至当前信道内部的不同虚拟终端设备的数据传输速率小于K,当该接入两台虚拟终端设备的数据传输速率小于K,对当前信道内部接入的虚拟终端设备数量进行记录;设定当前不同信道的额定数据传输速率为Cn(单位:Mbit/s),判断当前接入若干台虚拟终端设备的数据传输速率是否大于等于Cn,当接入若干台虚拟终端设备的数据传输速率小于Cn,则删减接入当前信道的虚拟终端设备后进行再数据传输速率监测,直至当前信道内部的不同虚拟终端设备的数据传输速率大于等于Cn,对当前信道内部接入的虚拟终端设备数量进行再记录,当接入若干台虚拟终端设备的数据传输速率大于等于Cn,提取当前信道内部接入的不同虚拟终端设备的数据传输速率为V1、V2、…、Vn,设定当前虚拟终端设备监测每一信道内部数据传输的基本参数,包括信道干扰率,其中该信道的信道干扰率为R%,设定该信道的实际数据传输速率为V0,根据公式:
Figure GDA0003150026640000041
计算得出当前信道的实际数据传输速率,获取当前信道记录的接入该信道虚拟终端设备的数量,将该信道最大可容量的终端设备和实际数据传输速率进行记录备份,所述接入信道状态信息实时监测模块包括每一信道实际数据传输速率获取子模块和信道实时状态分析反馈子模块,每一信道实际数据传输速率获取子模块用于对每一信道的实际数据传输速率进行监测,将当前信道内部实际数据传输速率与当前信道容量进行汇总,信道实时状态分析反馈子模块用于对实际数据传输速率与当前信道容量进行分析,判定当前信道的内部状态,对待接入无线通信网络的终端设备进行反馈,所述信道实时状态分析反馈子模块用于对信道内部的实际数据传输速率进行监测,设定当前不同信道内部的实际数据传输速率为U1、U2、U3、…、Un-1、U,单位为Mbps,设定当前不同信道的信道容量为G,单位为Mbps,设定当前信道内部最小数据传输速率为Z,单位为Mbps,根据以下公式:
Figure GDA0003150026640000042
当该信道内部实际数据传输速率满足上述公式,判定当前信道属于可接入状态,当该信道内部实际数据传输速率不满足上述公式,判定当前信道属于忙碌状态,不推荐接入,所述无线通信网络内部信道质量实时监测模块包括信道周期内传输参数监测子模块和非连续性周期信道参数反馈子模块,信道周期内传输参数监测子模块用于对一个时间周期内部的信道参数进行监测,其中监测的信道参数包括信号衰退率、信噪比,将监测的信道参数进行汇总,非连续性周期信道参数反馈子模块用于对信道参数进行反馈,在每一时间周期内监测的信道参数只需进行一次反馈,反馈过后不再进行连续性监测,所述信道状态信息反馈模块包括不同信道状态智能标记子模块和切换信道请求授权处理子模块,不同信道状态智能标记子模块用于对接入信道状态信息实时监测模块监测的不同信道状态进行标记,将标记数据发送至系统平台,切换信道请求授权处理子模块用于对已接入信道的终端设备的切换信道请求进行审核授权。
根据上述技术方案,一种基于无线通信的信道状态监测方法,其特征在于:
S1:利用无线通信网络内部信道汇总编号模块对无线通信网络内部的信道进行按照距离中心路由进行不同距离区间划分,按照不同区间检测其中的信道数量;
S2:利用若干虚拟终端设备随机信道接入模块建立若干的虚拟终端设备,虚拟终端设备随机接入同一区间内的不同信道,对每一信道内部最大容纳终端设备数量进行监测分析;
S3:利用接入信道状态信息实时监测模块根据每一信道内部的数据传输速率,与当前信道的信道容量进行对比,分析判定当前信道传输的状态;
S4:利用无线通信网络内部信道质量实时监测模块对信道内部周期性数据传输的信号质量进行监测,从而获取信道质量不同门限值;
S5:利用信道状态信息反馈模块根据系统内不同模块监测的信道状态,实时将信道的信息反馈给接入当前无线通信网络的终端设备,
所述监测方法还包括以下步骤:
S1-1:利用若干信道区间划分子模块对无线通信网络内部的传输信道按照与中心路由的距离进行区间划分,每一区间包含的信道数量一致,多区间内信道逐一编号子模块对信道进行编号,先对无线通信网络内部划分的不同信道区间进行逐一标记,再对不同信道区间内部的若干信道进行逐一标记,将标记数据进行汇总;
S2-1:利用若干信道数据传输参数监测子模块建立虚拟终端设备接入无线通信网络内部不同信道,通过虚拟终端设备监测每一信道内部数据传输的基本参数,对每一信道内部数据传输的基本参数进行反馈,不同信道最大可容纳的终端设备数据传输分析子模块对每一虚拟终端设备在对应接入的信道中进行数据传输,监测当前每一信道的数据传输速率,对每一信道的数据传输速率进行分析,当信道大于等于设定传输速率阈值,对该信道进行提取,对提取出的信道接入第二台虚拟终端设备进行数据传输,实时监测两台虚拟终端设备数据的传输速率,当传输速率小于额定数据传输速率时判定当前信道最大可容纳终端设备数量;
S3-1:利用每一信道实际数据传输速率获取子模块对每一信道的实际数据传输速率进行监测,将当前信道内部实际数据传输速率与当前信道容量进行汇总,信道实时状态分析反馈子模块对实际数据传输速率与当前信道容量进行分析,判定当前信道的内部状态,对待接入无线通信网络的终端设备进行反馈;
S4-1:利用信道周期内传输参数监测子模块对一个时间周期内部的信道参数进行监测,其中监测的信道参数包括信号衰退率、信噪比,将监测的信道参数进行汇总,非连续性周期信道参数反馈子模块在每一时间周期内监测的信道参数只进行一次反馈,反馈过后不再进行连续性监测;
S5-1:利用不同信道状态智能标记子模块,对接入信道状态信息实时监测模块监测的不同信道状态进行标记,将标记数据发送至系统平台,切换信道请求授权处理子模块对已接入信道的终端设备的切换信道请求进行审核授权。
与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:本发明旨在对无线通信网络内部的信道进行监测,判断每一终端设备合适的信道进行接入;利用无线通信网络内部信道汇总编号模块用于对无线通信网络内部的信道进行按照距离中心路由进行不同距离区间划分,按照不同区间检测其中的信道数量,若干虚拟终端设备随机信道接入模块用于建立若干的虚拟终端设备,虚拟终端设备随机接入同一区间内的不同信道,对每一信道内部最大容纳终端设备数量进行监测分析,接入信道状态信息实时监测模块用于根据每一信道内部的数据传输速率,与当前信道的信道容量进行对比,分析判定当前信道传输的状态,无线通信网络内部信道质量实时监测模块用于对信道内部周期性数据传输的信号质量进行监测,从而获取信道质量不同门限值,信道状态信息反馈模块用于根据系统内不同模块监测的信道状态,实时将信道的信息反馈给接入当前无线通信网络的终端设备。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明一种基于无线通信的信道状态监测系统的模块结构示意图;
图2为本发明一种基于无线通信的信道状态监测方法的步骤示意图;
图3为本发明一种基于无线通信的信道状态监测方法的具体步骤示意图;
图4为本发明一种基于无线通信的信道状态监测系统的实施方法示意图
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,本发明提供技术方案:一种基于无线通信的信道状态监测系统及方法,包括无线通信网络内部信道汇总编号模块、若干虚拟终端设备随机信道接入模块、接入信道状态信息实时监测模块、无线通信网络内部信道质量实时监测模块和信道状态信息反馈模块,其中,无线通信网络内部信道汇总编号模块和若干虚拟终端设备随机信道接入模块通过内网连接,若干虚拟终端设备随机信道接入模块、信道状态信息反馈模块分别和接入信道状态信息实时监测模块、无线通信网络内部信道质量实时监测模块通过内网连接,无线通信网络内部信道汇总编号模块用于对无线通信网络内部的信道进行汇总,并按照距离中心路由的距离进行不同距离区间划分,按照不同区间检测其中的信道数量,若干虚拟终端设备随机信道接入模块用于建立若干的虚拟终端设备,虚拟终端设备随机接入同一区间内的不同信道,对每一信道内部最大容纳终端设备数量进行监测分析,接入信道状态信息实时监测模块用于根据每一信道内部的数据传输速率,与当前信道的信道容量进行对比,分析判定当前信道传输的状态,无线通信网络内部信道质量实时监测模块用于对信道内部周期性数据传输的信号质量进行监测,从而获取信道质量不同门限值,信道状态信息反馈模块用于根据系统内不同模块监测的信道状态,实时将信道的信息反馈给接入当前无线通信网络的终端设备,无线通信网络内部信道汇总编号模块包括若干信道区间划分子模块和多区间内信道逐一编号子模块,若干信道区间划分子模块用于对无线通信网络内部的传输信道按照与中心路由的距离进行区间划分,每一区间包含的信道数量一致,多区间内信道逐一编号子模块用于对信道进行编号,先对无线通信网络内部划分的不同信道区间进行逐一标记,再对不同信道区间内部的若干信道进行逐一标记,将标记数据进行汇总,若干虚拟终端设备随机信道接入模块包括若干信道数据传输参数监测子模块和不同信道最大可容量的终端设备数据传输分析子模块,若干信道数据传输参数监测子模块用于建立虚拟终端设备接入无线通信网络内部不同信道,通过虚拟终端设备监测每一信道内部数据传输的基本参数,对每一信道内部数据传输的基本参数进行反馈,不同信道最大可容量的终端设备数据传输分析子模块用于对每一虚拟终端设备在对应接入的信道中进行数据传输,监测当前每一信道的数据传输速率,对每一信道的数据传输速率进行分析,当信道的传输速率大于等于设定传输速率阈值,对该信道进行提取,对提取出的信道接入第二台虚拟终端设备进行数据传输,实时监测两台虚拟终端设备数据的传输速率,当传输速率小于额定数据传输速率时判定当前信道最大可容纳终端设备数量,不同信道最大可容量的终端设备数据传输分析子模块在虚拟终端设备接入不同信道内部进行数据传输时,对当前每一信道内部数据传输速率进行监测,设定不同信道当前的数据传输速率为J1、J2、J3、…、Jn-1、Jn(单位:Mbit/s),设定不同信道的数据传输速率阈值为K(单位:Mbit/s),提取出当前数据传输速率Jn≥K的信道,对提取出的信道接入第二台虚拟终端设备进行数据传输,实时监测当前接入两台虚拟终端设备的数据传输速率,判定当前接入两台虚拟终端设备的数据传输速率是否大于等于K,当该接入两台虚拟终端设备的数据传输速率大于等于K,继续对当前信道添加虚拟设备,直至当前信道内部的不同虚拟终端设备的数据传输速率小于K,当该接入两台虚拟终端设备的数据传输速率小于K,对当前信道内部接入的虚拟终端设备数量进行记录;设定当前不同信道的额定数据传输速率为Cn(单位:Mbit/s),判断当前接入若干台虚拟终端设备的数据传输速率是否大于等于Cn,当接入若干台虚拟终端设备的数据传输速率小于Cn,则删减接入当前信道的虚拟终端设备后进行再数据传输速率监测,直至当前信道内部的不同虚拟终端设备的数据传输速率大于等于Cn,对当前信道内部接入的虚拟终端设备数量进行再记录,当接入若干台虚拟终端设备的数据传输速率大于等于Cn,提取当前信道内部接入的不同虚拟终端设备的数据传输速率为V1、V2、…、Vn,设定当前虚拟终端设备监测每一信道内部数据传输的基本参数,包括信道干扰率,其中该信道的信道干扰率为 R%,设定该信道的实际数据传输速率为V0,根据公式:
Figure GDA0003150026640000101
计算得出当前信道的实际数据传输速率,获取当前信道记录的接入该信道虚拟终端设备的数量,将该信道最大可容量的终端设备和实际数据传输速率进行记录备份,接入信道状态信息实时监测模块包括每一信道实际数据传输速率获取子模块和信道实时状态分析反馈子模块,每一信道实际数据传输速率获取子模块用于对每一信道的实际数据传输速率进行监测,将当前信道内部实际数据传输速率与当前信道容量进行汇总,信道实时状态分析反馈子模块用于对实际数据传输速率与当前信道容量进行分析,判定当前信道的内部状态,对待接入无线通信网络的终端设备进行反馈,信道实时状态分析反馈子模块用于对信道内部的实际数据传输速率进行监测,设定当前不同信道内部的实际数据传输速率为U1、U2、U3、…、Un-1、U,单位为Mbps,设定当前不同信道的信道容量为G,单位为Mbps,设定当前信道内部最小数据传输速率为Z,单位为Mbps,根据以下公式:
Figure GDA0003150026640000102
当该信道内部实际数据传输速率满足上述公式,判定当前信道属于可接入状态,当该信道内部实际数据传输速率不满足上述公式,判定当前信道属于忙碌状态,不推荐接入,无线通信网络内部信道质量实时监测模块包括信道周期内传输参数监测子模块和非连续性周期信道参数反馈子模块,信道周期内传输参数监测子模块用于对一个时间周期内部的信道参数进行监测,其中监测的信道参数包括信号衰退率、信噪比,将监测的信道参数进行汇总,非连续性周期信道参数反馈子模块用于对信道参数进行反馈,在每一时间周期内监测的信道参数只需进行一次反馈,反馈过后不再进行连续性监测,信道状态信息反馈模块包括不同信道状态智能标记子模块和切换信道请求授权处理子模块,不同信道状态智能标记子模块用于对接入信道状态信息实时监测模块监测的不同信道状态进行标记,将标记数据发送至系统平台,切换信道请求授权处理子模块用于对已接入信道的终端设备的切换信道请求进行审核授权;
一种基于无线通信的信道状态监测方法,其特征在于:
S1:利用无线通信网络内部信道汇总编号模块对无线通信网络内部的信道进行按照距离中心路由进行不同距离区间划分,按照不同区间检测其中的信道数量;
S2:利用若干虚拟终端设备随机信道接入模块建立若干的虚拟终端设备,虚拟终端设备随机接入同一区间内的不同信道,对每一信道内部最大容纳终端设备数量进行监测分析;
S3:利用接入信道状态信息实时监测模块根据每一信道内部的数据传输速率,与当前信道的信道容量进行对比,分析判定当前信道传输的状态;
S4:利用无线通信网络内部信道质量实时监测模块对信道内部周期性数据传输的信号质量进行监测,从而获取信道质量不同门限值;
S5:利用信道状态信息反馈模块根据系统内不同模块监测的信道状态,实时将信道的信息反馈给接入当前无线通信网络的终端设备,
监测方法还包括以下步骤:
S1-1:利用若干信道区间划分子模块对无线通信网络内部的传输信道按照与中心路由的距离进行区间划分,每一区间包含的信道数量一致,多区间内信道逐一编号子模块对信道进行编号,先对无线通信网络内部划分的不同信道区间进行逐一标记,再对不同信道区间内部的若干信道进行逐一标记,将标记数据进行汇总;
S2-1:利用若干信道数据传输参数监测子模块建立虚拟终端设备接入无线通信网络内部不同信道,通过虚拟终端设备监测每一信道内部数据传输的基本参数,对每一信道内部数据传输的基本参数进行反馈,不同信道最大可容纳的终端设备数据传输分析子模块对每一虚拟终端设备在对应接入的信道中进行数据传输,监测当前每一信道的数据传输速率,对每一信道的数据传输速率进行分析,当信道大于等于设定传输速率阈值,对该信道进行提取,对提取出的信道接入第二台虚拟终端设备进行数据传输,实时监测两台虚拟终端设备数据的传输速率,当传输速率小于额定数据传输速率时判定当前信道最大可容纳终端设备数量;
S3-1:利用每一信道实际数据传输速率获取子模块对每一信道的实际数据传输速率进行监测,将当前信道内部实际数据传输速率与当前信道容量进行汇总,信道实时状态分析反馈子模块对实际数据传输速率与当前信道容量进行分析,判定当前信道的内部状态,对待接入无线通信网络的终端设备进行反馈;
S4-1:利用信道周期内传输参数监测子模块对一个时间周期内部的信道参数进行监测,其中监测的信道参数包括信号衰退率、信噪比,将监测的信道参数进行汇总,非连续性周期信道参数反馈子模块在每一时间周期内监测的信道参数只进行一次反馈,反馈过后不再进行连续性监测;
S5-1:利用不同信道状态智能标记子模块,对接入信道状态信息实时监测模块监测的不同信道状态进行标记,将标记数据发送至系统平台,切换信道请求授权处理子模块对已接入信道的终端设备的切换信道请求进行审核授权;
实施例1:限定条件,设定不同信道的数据传输速率阈值为255Mbit/s,设定当前不同信道的额定数据传输速率为62Mbit/s,当某一信道内部的不同虚拟终端设备的数据传输速率大于等于62Mbit/s且小于255Mbit/s,对当前信道内部接入的虚拟终端设备数量进行再记录,提取当前信道内部接入的不同虚拟终端设备的数据传输速率为125Mbit/s、84Mbit/s、112Mbit/s、 105Mbit/s,设定当前虚拟终端设备监测每一信道内部数据传输的基本参数,包括信道干扰率,其中该信道的信道干扰率为7%,设定该信道的实际数据传输速率为V0,根据公式:
Figure GDA0003150026640000121
计算得出当前信道的实际数据传输速率为113.9Mbit/s,获取当前信道记录的接入该信道虚拟终端设备的数量,将该信道最大可容量的终端设备和实际数据传输速率进行记录备份。
实施例2:限定条件:所述信道实时状态分析反馈子模块用于对信道内部的实际数据传输速率进行监测,设定当前某一信道内部的实际数据传输速率为215Mbps,设定当前不同信道的信道容量为512Mbps,设定当前信道内部最小数据传输速率为72Mbps,根据以下公式:
Figure GDA0003150026640000131
当该信道内部实际数据传输速率满足上述公式,判定当前信道属于可接入状态,将该信道的状态反馈给信道状态信息反馈模块。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.一种基于无线通信的信道状态监测方法, 其特征在于: 该方法包括为:
S1:利用无线通信网络内部信道汇总编号模块对无线通信网络内部的信道按照距离中心路由进行不同距离区间划分,按照不同区间检测其中的信道数量;
S2:利用若干虚拟终端设备随机信道接入模块建立若干的虚拟终端设备, 虚拟终端设备随机接入同一区间内的不同信道,对每一信道内部最大容纳终端设备数量进行监测分析;
S3:利用接入信道状态信息实时监测模块根据每一信道内部的数据传输速率,与当前信道的信道容量进行分析,判定当前信道传输的状态;
S4:利用无线通信网络内部信道质量实时监测模块对信道内部周期性数据传输的信号质量进行监测,从而获取信道质量不同门限值;
S5:利用信道状态信息反馈模块根据系统内不同模块监测信道状态,
实时将信道的信息反馈给接入当前无线通信网络的终端设备;
上述步骤 S1 具体包含以下步骤:
S1-1:利用若干信道区间划分子模块对无线通信网络内部的传输信道按照与中心路由的距离进行区间划分,每一区间包含的信道数量一致,多区间内信道逐一编号子模块对信道进行编号,先对无线通信网络内部划分的不同信道区间进行逐一标记,再对不同信道区间内部的若干信道进行逐一标记,将标记数据进行汇总;
S2-1: 利用若干信道数据传输参数监测子模块建立虚拟终端设备接入无线通信网络内部不同信道,通过虚拟终端设备监测每一信道内部数据传输的基本参数,对每一信道内部数据传输的基本参数进行反馈,不同信道最大可容量的终端设备数据传输分析子模块对每一虚拟终端设备在对应接入的信道中进行数据传输,监测当前每一信道的数据传输速率,对每一信道的数据传输速率进行分析,当信道的数据传输速率大于等于设定传输速率阈值,对该信道进行提取,对提取出的信道接入第二台虚拟终端设备进行数据传输,实时监测两台虚拟终端设备数据的传输速率,当传输速率小于额定数据传输速率时判定当前信道最大可容纳终端设备数量;
S3-1:利用每一信道实际数据传输速率获取子模块对每一信道的实际数据传输速率进行监测,将当前信道内部实际数据传输速率,并与当前信道容量进行汇总,信道实时状态分析反馈子模块对实际数据传输速率与当前信道容量进行分析,判定当前信道的内部状态,对待接入无线通信网络的终端设备进行反馈;
S4-1:利用信道周期内传输参数监测子模块对一个时间周期内部的信道参数进行监测,其中监测的信道参数包括信号衰退率、信噪比,将监测的信道参数进行汇总;
S5-1:利用不同信道状态智能标记子模块,对接入信道状态信息实时监测模块监测的不同信道状态进行标记,将标记数据发送至系统平台,切换信道请求授权处理子模块对已接入信道的终端设备的切换信道请求进行审核授权。
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