CN113225434B - 基于用户线长的铃流下发控制方法、装置、设备及介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了基于用户线长的铃流下发控制方法、装置、设备及介质,方法包括:监测是否有呼叫呼入;当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长;根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压;根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流。本发明基于综合接入设备,自动测试出用户线长并且根据获取到的用户线长不同,控制对应铃流下发,旨在根据不同用户与接入设备的距离不同,采用不同频率、电压的铃流对用户发出振铃,降低信号传输功耗,节约资源,避免了功耗的浪费。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种基于用户线长的铃流下发控制方法、装置、终端设备及存储介质。
背景技术
随着大规模集成电路技术和信息科技的发展,电话用户接口模块逐渐向着高集成度、低能耗方向发展,不同的POTS用户距离运营商机房的距离不等,有些用户就在机房较近例如200M,有些用户距离较远例如7KM,现有技术中大部分供电接口采用固定的直流48V供电,铃流源输出铃流时采用固定的频率25Hz,电压72V进行铃流输出,对线路较短的用户实际不需这么高的电压及频率,这样现有技术对线路较短的用户会造成功耗的浪费,有时不方便用户使用。
因此,现有技术还有待改进和提高。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种基于用户线长的铃流下发控制方法、装置、终端设备及存储介质,本发明基于综合接入设备,自动测试出用户线长并且根据获取到的用户线长不同,控制对应铃流下发,旨在根据不同用户与接入设备的距离不同,采用不同频率、电压的铃流对用户发出振铃,降低信号传输功耗,节约资源,避免了功耗的浪费。
为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案如下:
一种基于用户线长的铃流下发控制方法,其中,包括:
监测是否有呼叫呼入;
当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长;
根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流。
所述的基于用户线长的铃流下发控制方法,其中,所述监测是否有呼叫呼入的步骤之前包括:
预先将被叫终端与接入设备的用户线长划分为多个距离段;
以及预先设置与用户线长距离段对应的铃流下发电压,并存储。
所述的基于用户线长的铃流下发控制方法,其中,所述当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长的步骤包括:
当监测到有呼叫呼入,获取调用应用程序或接入设备中保存的被叫终端开户时检测得到的用户终端与接入设备的用户线长。
所述的基于用户线长的铃流下发控制方法,其中,所述获取调用应用程序或接入设备中保存的被叫终端开户时检测得到的用户终端与接入设备的用户线长的步骤包括:
获取参与所述用户线长测量其中一端的第一测量终端距离点;
获取参与所述用户线长测量另一端的第二测量终端距离点;
应用电路回路长度测量手段从所述第一测量终端距离点向所述第二测量终端距离点施加测量信号测得所述用户线长;
将测量得到的所述用户线长存储于所述应用程序或所述接入设备中。
所述的基于用户线长的铃流下发控制方法,其中,所述根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压的步骤包括:
根据所述用户线长,将所述用户线长与预先设置的被叫终端与接入设备的多个距离段进行对比,找到对应所述用户线长所属的距离段区间;
根据所述用户线长所属的距离段区间,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压。
所述的基于用户线长的铃流下发控制方法,其中,所述根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流的步骤包括:
根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
按该找出的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流,控制被叫终端进行振铃。
所述的基于用户线长的铃流下发控制方法,其中,所述根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流的步骤之后还包括:
当被叫终端接收到振铃指令,接收到摘机信号,控制接通电话。
一种基于用户线长的铃流下发控制装置,其中,所述装置包括:
监测模块,用于监测是否有呼叫呼入;
检测模块,用于当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长;
查找模块,用于根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
铃流下发控制模块,用于根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流。
一种终端设备,其中,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的基于用户线长的铃流下发控制程序,所述处理器执行所述基于用户线长的铃流下发控制程序时,实现任一项所述的基于用户线长的铃流下发控制方法的步骤。
一种计算机可读存储介质,其中,其上存储有基于用户线长的铃流下发控制程序,所述基于用户线长的铃流下发控制程序被处理器执行时,实现任一项所述的基于用户线长的铃流下发控制方法的步骤。
有益效果:与现有技术相比,本发明提供了一种基于用户线长的铃流下发控制方法,通过获取用户与接入设备的用户线长,并将用户线长与数据库中预存数据对比,再根据对比结果,找到所述用户线长所在区间,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流。由于不同电压和频率的信号在传输时功耗不同,根据不同传输距离选择最佳电压和频率的信号进行传输可以有效的减低信号传输时造成的功耗的浪费,起到环保的作用。
附图说明
图1为综合接入网关功能结构示意图。
图2为本发明实施例1提供的基于用户线长的铃流下发控制方法的具体实施方式的流程图。
图3为本发明实施例1提供的基于用户线长的铃流下发控制方法的中的综合接入网关与模拟电话机连接示意图。
图4为本发明实施例2提供的基于用户线长的铃流下发控制方法流程示意图。
图5为本发明实施例2提供的基于用户线长的铃流下发控制方法中被叫终端与接入设备距离测量流程示意图。
图6为本发明实施例2提供的基于用户线长的铃流下发控制方法中用户线长铃流查找流程示意图。
图7是本发明实施例提供的基于用户线长的铃流下发控制装置的原理框图。
图8是本发明实施例提供的终端设备的内部结构原理框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
需要说明,若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
随着通信技术迅猛发展,电信业务向综合化、数字化、智能化、宽带化和个人化方向发展,人们对电信业务多样化的需求也不断提高,同时由于主干网上SDH、ATM、无源光网络(PON)及DWDM技术的日益成熟和使用,为实现话音、数据、图象“三线合一,一线入户”奠定了基础。如何充分利用现有的网络资源增加业务类型,提高服务质量,已成为电信专家和运营商日益关注研究的课题,“最后一公里”解决方案是大家最关心的焦点。因此,接入网成为网络应用和建设的热点。
如图1所示,为综合接入网关原理图,CVD单板是综合接入设备上的一块即支持VDSL(甚/超高速数字用户线路)用户上网并且又支持POTS(模拟电话业务)用户通话的单板,实现了在一根双绞线(pots用户线)能够同时传输语音和数据的单板,同时支持用户打电话和VDSL上网功能。
VDSL是一种非对称DSL技术,全称Very-high-bit-rate DigitalSubscriber loop(超高速数字用户线路),VDSL使用双绞线进行语音和数据的传输。VDSL是利用现有电话线上安装VDSL,只需在用户侧安装一台VDSL modem。最重要的是,无须为宽带上网而重新布设或变动线路。
随着大规模集成电路技术和信息科技的发展,电话用户接口模块逐渐向着高集成度、低能耗方向发展,不同的POTS用户距离运营商机房的距离不等,有些用户就在机房较近例如200M,有些用户距离较远例如7KM,现有技术中大部分供电接口采用固定的直流48V供电,铃流源输出铃流时采用固定的频率25Hz,电压72V进行铃流输出,对线路较短的用户实际不需这么高的电压及频率,这样现有技术对线路较短的用户会造成功耗的浪费,有时不方便用户使用。
为了解决现有技术中的问题,本实施例提供一种基于用户线长的铃流下发控制方法,通过本实施例的方法,当综合接入网关收到对端设备的呼入语音呼叫时,应用程序获取用户与接入设备的用户线长,根据不同的用户线长使铃流发生模块下发对应电压的铃流信号。所述用户线长为所述POTS用户与运营商机房间的距离,在所述用户开户时,接入端利用电路回路测量技术可得到所述用户线长,并将其保存在所述应用程序或接入设备中。且因为所述用户和运营商机房位置基本不改变,所以在今后要使用所述用户线长时可直接进行调用。将所述用户线长与接入端的数据库中的预存数据进行对比,所述预存数据记录不同距离区间时应采用的铃流第一频率和第一电压。将所述对比的结果发送给所述铃流发生模块,所述铃流发生模块下发所述第一频率和第一电压的铃流信号至所述用户端,以此达到所述接入端根据不同所述用户线长下发不同所述铃流信号的目的,做到减低功耗,保护环境的好处。
举例说明,当某小区一新用户A开户时,用户端初次与运营商接入端连接,接入端应用程序即使用SELT(Single-Ended Line Testing)单端回路线路测试手段对新接入用户端的用户线长进行测量,假设得到用户线长数据为730M,则将此用户线长数据以及对应此用户的特征数据存入存储设备中。当某一时刻有电话打入,即对端设备发出呼入语音呼叫时,应用程序找到存储设备中标有用户A的用户线长数据即730M,则应用程序将此用户线长与预设数据库的数据进行对比,得到730M属于500M到1000M的范围内,则应用程序将500M到1000M区间所对应的频率25Hz,电压45V的数据发送给铃流发生模块,铃流发生模块中的铃流发生器控制电路控制铃流发生器发出频率25Hz,电压45V的铃流信号,用户A端模拟话机发出振铃,当模拟话机摘机时振铃停止。因此本实施例可实现根据不同的用户线长自动控制铃流发生模块下发不同频率,电压的铃流信号达到减低功耗,保护环境的目的。
示例性方法
实施例1
本实施例的基于用户线长的铃流下发控制方法可应用于终端设备中,具体如图2中所示,所述基于用户线长的铃流下发控制方法包括如下步骤:
步骤S10、监测是否有呼叫呼入;
本发明具体实施时,基于综合接入网的电话呼叫系统,包括主叫终端,被叫终端,主叫终端通过综合接入网关与被叫终端连接;综合接入网关监测是否有呼叫呼入。
步骤S20、当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长;
本发明实施例中,当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长。
具体实施前,本发明会预先将被叫终端与接入设备的用户线长划分为多个距离段;例如、被叫终端与接入设备的用户线长在0-1000米为第一距离段区间,被叫终端与接入设备的用户线长在1001-2000米为第二距离段区间;被叫终端与接入设备的用户线长在2000米以上为第三距离段区间
本发明还会预先设置与用户线长距离段对应的铃流下发电压,并存储。例如设置在1000之内的第一距离段区间,对应下发振铃电压为45V,设置在1000米到2000米之间的第二距离段区间,对应下发铃流为50V。如果在2000之外的第一距离段区间,对应发振铃电压在75V。
本发明实施例中,所述当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长的步骤具体包括:
当监测到有呼叫呼入,获取调用应用程序或接入设备中保存的被叫终端开户时检测得到的用户终端与接入设备的用户线长。
例如,获取参与所述用户线长测量其中一端的第一测量终端距离点;
获取参与所述用户线长测量另一端的第二测量终端距离点;
应用电路回路长度测量手段从所述第一测量终端距离点向所述第二测量终端距离点施加测量信号测得所述用户线长;
将测量得到的所述用户线长存储于所述应用程序或所述接入设备中。
如图3所示,接入设备在模拟用户开户配置时,应用程序应自动启动SELT测试出用户线路的长度,并且把该线路长度的信息存储在接入设备当中,一般情况下,用户家里和接入设备都是固定的,并且这个距离一般都是保持不变的,接入设备后续可以根据获取到的用户线路长度下发不同的振铃方式以达到节约功耗的目的。
这样本发明实施例中在每个被叫终端开户安装时就会预先测量被叫终端与接入终端的距离,方便后面获取调用。
当然在另个的实施例中,还可以在呼入使用阶段实时获取被叫终端与接入端的用户线长。例如由于CVD单板同时支持POTS和VDSL的功能,VDSL的芯片支持SELT(Single-Ended Line Testing)线路测试,能够测试出线路的长度,可以做到在2KM内误差在10%以内。
步骤S30、根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
其中,所述根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压的步骤包括:
根据所述用户线长,将所述用户线长与预先设置的被叫终端与接入设备的多个距离段进行对比,找到对应所述用户线长所属的距离段区间;
根据所述用户线长所属的距离段区间,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压。
例如查找预先设置的在1000之内的第一距离段区间,对应下发振铃电压为45V,在1000米到2000米之间的第二距离段区间,对应下发铃流为50V。如果在2000之外的第一距离段区间,对应发振铃电压在75V。
步骤S40、根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流。
本步骤中,会根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流。具体为:根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压;按该找出的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流,控制被叫终端进行振铃。
例如,当综合接入网关收到对端设备的呼入语音呼叫,APP根据之前获取到的线路长度,当在1000之内的第一距离段区间,则控制下发振铃电压为45V;当在1000米到2000米之间的第二距离段区间,则控制下发铃流为50V。如果在2000之外的第三距离段区间,则下发振铃电压在75V,这样针对不通距离的模拟用户能够有效的减少振铃的功耗而达到降低功耗的目的。
本发明实施例中对于线路负载小于500米状况下供电电压和输出铃流幅度在相对较低的状况也可以正常工作。
本发明具体实施时在步骤S40之后还可以包括:当被叫终端接收到振铃指令,接收到摘机信号,控制接通电话。
以下通过一具体应用实施例对本发明做进一步详细说明:
实施例二
如图4所示,本具体应用实施例提供一种自动控制铃流下发达到减低功耗的方法,所述自动控制铃流下发达到减低功耗的方法可以应用于综合接入网关。在本具体应用实施例中,所述方法包括如下步骤:
步骤S100、当综合接入网关收到对端设备的呼入语音呼叫时,应用程序获取用户与接入设备的用户线长。
当对端设备,比如另一座机想要拨打本用户的电话时,呼入语音呼叫会先经过综合接入网关,然后综合接入网关中的应用程序会查找被叫用户,即本用户的地址,向本用户发起铃流信号,表现为电话铃响。在本实施例中综合接入网关的应用程序在查找被叫用户的同时还会调用一个用户线长数据来判断被叫用户距离运营商机房的距离,所述用户线长数据保存在运营商接入端。当电话用户新开户时所述接入端通过例如SELT(Single-EndedLine Testing)单端回路线路测试的技术测量所述新开户用户到所述接入端的距离。再将测得的所述用户线长保存在所述接入端的存储设备中,今后再次被呼叫时,所述接入端应用程序就可以直接在所述存储设备中查找对应的所述用户线长并调用。
具体地,如图5所示,所属步骤S100包括:
步骤S101、应用电路回路长度测量手段向所述末端一或所述末端二或所述末端一和末端二同时施加测量信号测得所述用户线长;
步骤S102、将测量得到的所述用户线长存储于所述应用程序或所述接入设备中。
步骤S103、调出应用程序中保存的所述用户开户时测量得到的所述用户线长。
在本实施例中,为了实现由距离自动控制的铃流下发,需要调用所述用户开户时测得的所述用户线长。因此当用户第一次接入所述运营商机房时,接入端可采用单端回路线路测试方法进行测量,利用线路仿真仪与测试仪进行线路测试得到所述用户线长例如A、B两家用户开户时测得所述用户线长分别为400M和700M,则运营商对应存储设备就会将此信息保存到存放所述用户线长对应的存储单元中,今后每一次需要产生铃流信号时就可直接调用所述存储用户线长的存储单元中的数据使用。
在另一种实施方式中,当单端线路回路测试不可用时,可采用双端线路回路测试的方法进行测量,则需要一名技术人员亲自到线路的用户端安装DSL调制解调器或测试相关的测试仪,从两端对线路线长以及其他数据进行测量,并将测量数据保存至接入端相对应存储单元中,以便今后下发铃流信号前所述用户线长数据的调用。
举例说明,当用户A初次办理某公司电话以及宽带业务时,将开户信息填写完成后,接入端即对客户端地址对应的网关进行用户配置,同时利用测试仪等装置对用户A线路进行测试,得出若干线路数据,其中包括用户线长、线路带宽、信噪比、线规、等一系列线路数据,用于自动控制铃流下发使用的用户线长则会单独备份保存至专门用于存储用户线长数据的存储单元中。
进一步地,步骤S200、将用户线长与数据库中预存数据对比,根据已测得的所述用户线长选择该用户线长与所述数据库中哪一区间数据相符合,将所符合区间所对应的铃流频率及电压发送至铃流发生模块。
由于现有技术中对所有距离下发的铃流信号都是25Hz,72V的正弦信号,就会导致与运营商机房距离较短的用户间信号传输的损耗比例会比较大。因此,为了避免过度的损耗,本实施例将根据不同所述用户线长所传输的信号进行分类,使任意一用户线长区间所传输的铃流信号都能够将损耗降至最低。
本实施例中,要对所述用户线长进行对比,需要建立对比数据库,而对比数据库中的所述用户线长与所述铃流频率和电压为实验或计算得到的最优值。
如图6中所示,所述步骤S200包括以下步骤:
步骤S201、调用所述用户线长与所述数据库进行对比;
步骤S202、将对比得到的结果发送至铃流发生模块。
具体实施时,由于在前述步骤中已经调用得到了所述用户线长,因此将所述用户线长与所述数据库中用户线长区间的数据进行对比,可由小至大进行对比,也可由大至小进行对比,最终确定一个对应的所述用户线长区间,将所述用户线长区间对应的所述频率和电压发送给铃流发生模块。
举例说明,当用户B收到对端呼入语音呼叫申请,则所述接入端应用程序调用用户B的所述用户线长700M,与所述数据库中用户线长区间对比,若对比方式为有小到大进行,则700M不属于500M以下区间,700M属于500M到1000M区间,则所述应用程序将调用500M到1000M区间对应的例如25Hz,45V,并将其发送至铃流发生电路。
在一种实施方式中,由于全国每日下发的铃流信号数量庞大,则每日传输所述铃流信号的总距离就非常远,若每个所述铃流信号都采用最优的频率与电压进行传输,可以省下非常多的能源。所以对比数据库中的距离区间与所述频率和电压的数值必须是实验或计算得到的最优值,所述用户线长的区间要尽可能多,每个所述区间的长度尽可能小,所述应用程序结合计算机算法,要做到在不影响相应时间的情况下最大幅度地降低传输损耗。
进一步地,步骤S300、根据对比结果,找到所述用户线长所在区间,通过铃流发生模块下发对应频率和电压的铃流。
在本实施例中,由于测量计算得到所述频率和电压值为最优值,铃流发生模块按照最优值下发的铃流信号能够最大程度降低信号传输损耗,节约能源,保护环境。
所述步骤S300包括以下步骤:
步骤S301、接收铃流频率和电压信息;
步骤S302、铃流发生器控制电路控制铃流发生器下发对应频率和电压的铃流信号。
在实施例中,接收的所述铃流频率和电压是该信号传输损耗最小的方案,当铃流发生器控制电路接收到方案后,就可以控制铃流发生器下发对应频率和电压的铃流信号,这样就可以保证每个铃流信号都能够损耗最小化的传输。
在一种实施方式中,铃流发生器控制电路可以控制铃流发生器直接产生目标频率与电压的铃流信号,也可以先由铃流发生器产生标准25Hz,72V的正弦波铃流信号,再由铃流发生器控制电路控制铃流发生器模块上能够进行频率以及电压变换元件对标准铃流信号进行变换,最终产生目标铃流信号。
由此可见,本具体应用实施例通过所述应用程序获取用户与接入设备的用户线长,将用户线长与数据库中预存数据对比,根据对比结果,找到所述用户线长所在区间,通过铃流发生模块下发对应频率和电压的铃流,达到铃流信号传输损耗最小化的目的,进而达到节约能源,保护环境的目的。由于对比数据库中用户线长对应传输的铃流信号的频率和电压是通过实验测量计算的最优解,所以测得用户线长后只要控制铃流发生器控制电路产生相对最优的铃流信号,就可以避免标准铃流信号在不同距离间传输带来的损耗。
示例性设备
如图7中所示,本发明实施例提供一种基于用户线长的铃流下发控制装置,该装置包括:
监测模块71,用于监测是否有呼叫呼入;
检测模块72,用于当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长;
查找模块73,用于根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
铃流下发控制模块74,用于根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流,具体参照上述方法实施例的解释。
基于上述实施例,本发明还提供了一种终端设备,实施例的终端设备可以为综合接入网关设备,其原理框图可以如图8所示。该终端设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、显示屏。其中,该终端设备的处理器用于提供计算和控制能力。该终端设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该终端设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种基于用户线长的铃流下发控制方法。该终端设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏。
本领域技术人员可以理解,图8中示出的原理框图,仅仅是与本发明方案相关的部分结构的框图,并不构成对本发明方案所应用于其上的终端设备的限定,具体的终端设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种终端设备,终端设备包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的基于用户线长的铃流下发控制程序,处理器执行如下步骤:
基于用监测是否有呼叫呼入;
当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长;
根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流,具体如上所述。
其中,所述监测是否有呼叫呼入的步骤之前包括:
预先将被叫终端与接入设备的用户线长划分为多个距离段;
以及预先设置与用户线长距离段对应的铃流下发电压,并存储。
其中,所述当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长的步骤包括:
当监测到有呼叫呼入,获取调用应用程序或接入设备中保存的被叫终端开户时检测得到的用户终端与接入设备的用户线长。
其中,所述获取调用应用程序或接入设备中保存的被叫终端开户时检测得到的用户终端与接入设备的用户线长的步骤包括:
获取参与所述用户线长测量其中一端的第一测量终端距离点;
获取参与所述用户线长测量另一端的第二测量终端距离点;
应用电路回路长度测量手段从所述第一测量终端距离点向所述第二测量终端距离点施加测量信号测得所述用户线长;
将测量得到的所述用户线长存储于所述应用程序或所述接入设备中。
其中,所述根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压的步骤包括:
根据所述用户线长,将所述用户线长与预先设置的被叫终端与接入设备的多个距离段进行对比,找到对应所述用户线长所属的距离段区间;
根据所述用户线长所属的距离段区间,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压。
其中,所述根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流的步骤包括:
根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
按该找出的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流,控制被叫终端进行振铃。
其中,所述根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流的步骤之后还包括:
当被叫终端接收到振铃指令,接收到摘机信号,控制接通电话监测是否有呼叫呼入;
当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长;
根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流。
其中,所述监测是否有呼叫呼入的步骤之前包括:
预先将被叫终端与接入设备的用户线长划分为多个距离段;
以及预先设置与用户线长距离段对应的铃流下发电压,并存储。
其中,所述当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长的步骤包括:
当监测到有呼叫呼入,获取调用应用程序或接入设备中保存的被叫终端开户时检测得到的用户终端与接入设备的用户线长。
其中,所述获取调用应用程序或接入设备中保存的被叫终端开户时检测得到的用户终端与接入设备的用户线长的步骤包括:
获取参与所述用户线长测量其中一端的第一测量终端距离点;
获取参与所述用户线长测量另一端的第二测量终端距离点;
应用电路回路长度测量手段从所述第一测量终端距离点向所述第二测量终端距离点施加测量信号测得所述用户线长;
将测量得到的所述用户线长存储于所述应用程序或所述接入设备中。
其中,所述根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压的步骤包括:
根据所述用户线长,将所述用户线长与预先设置的被叫终端与接入设备的多个距离段进行对比,找到对应所述用户线长所属的距离段区间;
根据所述用户线长所属的距离段区间,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压。
其中,所述根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流的步骤包括:
根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
按该找出的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流,控制被叫终端进行振铃。
其中,所述根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流的步骤之后还包括:
当被叫终端接收到振铃指令,接收到摘机信号,控制接通电话。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本发明所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
综上,本发明公开了一种基于用户线长的铃流下发控制方法、装置、终端设备及存储介质,监测是否有呼叫呼入;当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长;根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压;根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流。本发明基于综合接入设备,自动测试出用户线长并且根据获取到的用户线长不同,控制对应铃流下发,旨在根据不同用户与接入设备的距离不同,采用不同频率、电压的铃流对用户发出振铃,降低信号传输功耗,节约资源,避免了功耗的浪费。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: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;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (7)
1.一种基于用户线长的铃流下发控制方法,其特征在于,包括:
监测是否有呼叫呼入;
当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长;
根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流;
所述当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长的步骤包括:
当监测到有呼叫呼入,获取调用应用程序或接入设备中保存的被叫终端开户时检测得到的用户终端与接入设备的用户线长;
当检测用户端初次与运营商接入端连接时,使用单端回路线路测试对新接入用户端的用户线长进行测量;
所述监测是否有呼叫呼入的步骤之前包括:
预先将被叫终端与接入设备的用户线长划分为多个距离段;
以及预先设置与用户线长距离段对应的铃流下发电压,并存储;
所述根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压的步骤包括:
根据所述用户线长,将所述用户线长与预先设置的被叫终端与接入设备的多个距离段进行对比,找到对应所述用户线长所属的距离段区间;
根据所述用户线长所属的距离段区间,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
预先建立对比数据库,所述对比数据库中包括:预先设置的不同的用户线长以及对应的铃流频率和电压,所述用户线长与所述铃流频率和所述电压为实验或计算得到的最优值。
2.根据权利要求1所述的基于用户线长的铃流下发控制方法,其特征在于,所述获取调用应用程序或接入设备中保存的被叫终端开户时检测得到的用户终端与接入设备的用户线长的步骤包括:
获取参与所述用户线长测量其中一端的第一测量终端距离点;
获取参与所述用户线长测量另一端的第二测量终端距离点;
应用电路回路长度测量手段从所述第一测量终端距离点向所述第二测量终端距离点施加测量信号测得所述用户线长;
将测量得到的所述用户线长存储于所述应用程序或所述接入设备中。
3.根据权利要求1所述的基于用户线长的铃流下发控制方法,其特征在于,所述根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流的步骤包括:
根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
按该找出的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流,控制被叫终端进行振铃。
4.根据权利要求1所述的基于用户线长的铃流下发控制方法,其特征在于,所述根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流的步骤之后还包括:
当被叫终端接收到振铃指令,接收到摘机信号,控制接通电话。
5.一种基于用户线长的铃流下发控制装置,其特征在于,所述装置包括:
监测模块,用于监测是否有呼叫呼入;所述监测是否有呼叫呼入的步骤之前包括:预先将被叫终端与接入设备的用户线长划分为多个距离段;以及预先设置与用户线长距离段对应的铃流下发电压,并存储;预先建立对比数据库,所述对比数据库中包括:预先设置的不同的用户线长以及对应的铃流频率和电压,所述用户线长与所述铃流频率和所述电压为实验或计算得到的最优值;
检测模块,用于当监测到有呼叫呼入,检测被叫终端与接入设备的用户线长;当监测到有呼叫呼入,获取调用应用程序或接入设备中保存的被叫终端开户时检测得到的用户终端与接入设备的用户线长;当检测用户端初次与运营商接入端连接时,使用单端回路线路测试对新接入用户端的用户线长进行测量;
查找模块,用于根据所述用户线长,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压;根据所述用户线长,将所述用户线长与预先设置的被叫终端与接入设备的多个距离段进行对比,找到对应所述用户线长所属的距离段区间;根据所述用户线长所属的距离段区间,查找预先设置的与所述用户线长对应的铃流下发电压;
铃流下发控制模块,用于根据找出的与所述用户线长对应的铃流下发电压,通过铃流发生模块下发对应电压的铃流。
6.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的基于用户线长的铃流下发控制程序,所述处理器执行所述基于用户线长的铃流下发控制程序时,实现如权利要求1-4任一项所述的基于用户线长的铃流下发控制方法的步骤。
7.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有基于用户线长的铃流下发控制程序,所述基于用户线长的铃流下发控制程序被处理器执行时,实现如权利要求1-4任一项所述的基于用户线长的铃流下发控制方法的步骤。
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CN202110343474.6A CN113225434B (zh) | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 基于用户线长的铃流下发控制方法、装置、设备及介质 |
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Citations (2)
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---|---|---|---|---|
CN1582564A (zh) * | 2001-08-17 | 2005-02-16 | 印芬龙科技股份有限公司 | 具有可控振铃电压的电话系统 |
CN101753747A (zh) * | 2008-12-12 | 2010-06-23 | 李晓一 | 一种具有可控振铃电压的电话系统 |
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- 2021-03-30 CN CN202110343474.6A patent/CN113225434B/zh active Active
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CN1582564A (zh) * | 2001-08-17 | 2005-02-16 | 印芬龙科技股份有限公司 | 具有可控振铃电压的电话系统 |
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