CN113225713B - 一种保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法,包括如下步骤:由物联网设备控制中心生成数据传输协议选择指令;由物联网设备控制中心将数据传输协议选择指令发送给基站等步骤;本专利通过预制各种数据传输协议的标准特征、历史积累、协议编解码库,结合机器学习、识别匹配、状态机等算法,对接入的各种协议数据进行自适配,并向外提供统一通用接口协议输出数据,保障信息传输时的高效性与安全性。总集成物联网设备数据,通过协议选择让万物互联。
Description
技术领域
本发明是关于水利水电技术领域,特别是关于一种保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法及系统。
背景技术
物联网(The Internet of Things,简称IOT)是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程。水环境、水利、水资源、农业、工业等行业信息化过程中,需要采集各类物联网设备数据,而不同的物联网设备(如RTU)都采用各自的数据传输标准,软件系统在接入设备数据时,需要对每种数据传输标准定制一套数据接入处理算法,给开发、使用、维护等带来不便,而且在传输过程中,存在数据丢失泄露的风险。
公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
发明内容
本发明的目的在于提供一种保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法及系统,其能够克服现有技术的缺点。
为实现上述目的,本发明提供了一种保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法,其特征在于,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
由物联网设备控制中心生成数据传输协议选择指令;
由物联网设备控制中心将数据传输协议选择指令发送给基站;
响应于接收到数据传输协议选择指令,由基站在第一时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第一时隙的第二OFDM符号使用第二基站发射波束向移动终端发送第二参考信号,由基站在第一时隙的第三OFDM符号使用第三基站发射波束向移动终端发送第三参考信号,其中,移动终端包括PCCP管道监测检测设备、综合水情监测检测设备、工程监控设备、土壤监测检测设备以及自动化控制设备中的一者或多者;
由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号、第二参考信号以及第三参考信号;
响应于接收到第一参考信号、第二参考信号以及第三参考信号,由移动终端判断第一参考信号的第一信号强度、第二参考信号的第二信号强度以及第三参考信号的第三信号强度;
由移动终端判断第一信号强度、第二信号强度以及第三信号强度中的最大值;
如果判断第一信号强度最大,则由移动终端向基站报告第一信号强度最大;
响应于接收到第一信号强度最大的报告,由基站通知移动终端开始搜索最优UE接收波束;
响应于接收到第一信号强度最大的报告,由基站使用在第二时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第二时隙的第二OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的副本,由基站在第二时隙的第三OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的第二副本,其中,基站运行在第一模式。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号;
由移动终端使用第二UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的副本;
由移动终端使用第三UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的第二副本;
响应于接收到第一参考信号、第一参考信号的副本以及第一参考信号的第二副本,由移动终端判断第一参考信号的第四信号强度、第一参考信号的副本的第五信号强度以及第一参考信号的第二副本的第六信号强度;
由移动终端判断第四信号强度、第五信号强度以及第六信号强度中的最大值;
如果判断第四信号强度最大,则由移动终端向基站报告第四信号强度最大;
响应于接收到第四信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向移动终端发送数据传输协议选择指令;
由移动终端使用第一UE接收波束接收数据传输协议选择指令;
如果判断第五信号强度最大,则由移动终端向基站报告第五信号强度最大;
响应于接收到第五信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向移动终端发送数据传输协议选择指令;
由移动终端使用第二UE接收波束接收数据传输协议选择指令;
如果判断第六信号强度最大,则由移动终端向基站报告第六信号强度最大;
响应于接收到第六信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向移动终端发送数据传输协议选择指令;
由移动终端使用第三UE接收波束接收数据传输协议选择指令;
响应于接收到数据传输协议选择指令,由移动终端基于数据传输协议选择指令来切换数据加密方法及数据传输方法。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
响应于切换数据加密方法及数据传输方法,由移动终端生成要发送给基站的监测数据;
由移动终端监听由基站发送的UE发射波束优化指令,其中,UE发射波束优化指令中包括用于移动终端发送探测参考信号SRS的资源;
响应于接收到UE发射波束优化指令,由移动终端在第一OFDM符号的第一时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS,由移动终端在第一OFDM符号的第二时间段中使用第二UE发射波束向基站发送第二SRS,并且由移动终端在第一OFDM符号的第三时间段中使用第三UE发射波束向基站发送第三SRS;
由基站使用第一基站接收波束接收第一SRS、第二SRS以及第三SRS;
响应于接收到第一SRS、第二SRS以及第三SRS,由基站判断第一SRS的第一信号强度、第二SRS的第二信号强度以及第三SRS的第三信号强度;
由基站判断第一SRS的第一信号强度、第二SRS的第二信号强度以及第三SRS的第三信号强度中的最大值;
如果判断第一SRS的第一信号强度最大,则由基站向移动终端发送基站接收波束优化指令,其中,基站接收波束优化指令指示第一SRS的第一信号强度最大,并且基站接收波束优化指令向移动终端指示用于发送SRS的资源。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
响应于接收到基站接收波束优化指令,由移动终端在第二OFDM符号的第一时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS,由移动终端在第二OFDM符号的第二时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS的副本,并且由移动终端在第二OFDM符号的第三时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS的第二副本;
由基站使用第一基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS;
由基站使用第二基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的副本;
由基站使用第三基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的第二副本;
响应于接收到第一SRS、第一SRS的副本以及第一SRS的第二副本,由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度;
由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度中的最大值。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
如果判断第一SRS的第四信号强度最大,则由基站向移动终端发送数据上传指令;
响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向基站发送监测数据;
由基站使用第一基站接收波束接收监测数据;
如果判断第一SRS的副本的第五信号强度最大,则由基站向移动终端发送数据上传指令;
响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向基站发送监测数据;
由基站使用第二基站接收波束接收监测数据;
如果判断第一SRS的第二副本的第六信号强度最大,则由基站向移动终端发送数据上传指令;
响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向基站发送监测数据;
由基站使用第三基站接收波束接收监测数据。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
响应于接收到第一信号强度最大的报告,由基站使用在第二时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第二时隙的第二OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的副本,由基站在第二时隙的第三OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的第二副本,其中,基站运行在第二模式;
由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号;
由移动终端使用第二UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的副本;
由移动终端使用第三UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的第二副本;
响应于接收到第一参考信号、第一参考信号的副本以及第一参考信号的第二副本,由移动终端判断第一参考信号的第四信号强度、第一参考信号的副本的第五信号强度以及第一参考信号的第二副本的第六信号强度;
由移动终端判断第四信号强度、第五信号强度以及第六信号强度中的最大值;
如果判断第四信号强度最大,则由移动终端在第一OFDM符号的第一时间段中使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送第一SRS,由移动终端在第一OFDM符号的第二时间段中使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送第一SRS的副本,并且由移动终端在第一OFDM符号的第三时间段中使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送第一SRS的第二副本,其中,第一经过调整的UE发射波束与第一UE接收波束具有相同的波束方向,其中,第一OFDM符号是在系统信息中指示的;
由基站使用第一基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS;
由基站使用第二基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的副本;
由基站使用第三基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的第二副本;
响应于接收到第一SRS、第一SRS的副本以及第一SRS的第二副本,由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度;
由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度中的最大值。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
如果判断第一SRS的第四信号强度最大,则由基站使用第一经过调整的基站发射波束向移动终端发送数据上传指令,其中,第一经过调整的基站发射波束与第一基站接收波束具有相同的波束方向;
如果判断第一SRS的副本的第五信号强度最大,则由基站使用第二经过调整的基站发射波束向移动终端发送数据上传指令,其中,第二经过调整的基站发射波束与第二基站接收波束具有相同的波束方向;
如果判断第一SRS的第二副本的第六信号强度最大,则由基站使用第三经过调整的基站发射波束向移动终端发送数据上传指令,其中,第三经过调整的基站发射波束与第三基站接收波束具有相同的波束方向;
响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送监测数据。
本发明提供了一种保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统,其特征在于,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于由物联网设备控制中心生成数据传输协议选择指令的单元;
用于由物联网设备控制中心将数据传输协议选择指令发送给基站的单元;
用于响应于接收到数据传输协议选择指令,由基站在第一时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第一时隙的第二OFDM符号使用第二基站发射波束向移动终端发送第二参考信号,由基站在第一时隙的第三OFDM符号使用第三基站发射波束向移动终端发送第三参考信号的单元,其中,移动终端包括PCCP管道监测检测设备、综合水情监测检测设备、工程监控设备、土壤监测检测设备以及自动化控制设备中的一者或多者;
用于由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号、第二参考信号以及第三参考信号的单元;
用于响应于接收到第一参考信号、第二参考信号以及第三参考信号,由移动终端判断第一参考信号的第一信号强度、第二参考信号的第二信号强度以及第三参考信号的第三信号强度的单元;
用于由移动终端判断第一信号强度、第二信号强度以及第三信号强度中的最大值的单元;
用于如果判断第一信号强度最大,则由移动终端向基站报告第一信号强度最大的单元;
用于响应于接收到第一信号强度最大的报告,由基站通知移动终端开始搜索最优UE接收波束的单元;
用于响应于接收到第一信号强度最大的报告,由基站使用在第二时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第二时隙的第二OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的副本,由基站在第二时隙的第三OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的第二副本的单元,其中,基站运行在第一模式。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的单元;
用于由移动终端使用第二UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的副本的单元;
用于由移动终端使用第三UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的第二副本的单元;
用于响应于接收到第一参考信号、第一参考信号的副本以及第一参考信号的第二副本,由移动终端判断第一参考信号的第四信号强度、第一参考信号的副本的第五信号强度以及第一参考信号的第二副本的第六信号强度的单元;
用于由移动终端判断第四信号强度、第五信号强度以及第六信号强度中的最大值的单元;
用于如果判断第四信号强度最大,则由移动终端向基站报告第四信号强度最大的单元;
用于响应于接收到第四信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向移动终端发送数据传输协议选择指令的单元;
用于由移动终端使用第一UE接收波束接收数据传输协议选择指令的单元;
用于如果判断第五信号强度最大,则由移动终端向基站报告第五信号强度最大的单元;
用于响应于接收到第五信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向移动终端发送数据传输协议选择指令的单元;
用于由移动终端使用第二UE接收波束接收数据传输协议选择指令的单元;
用于如果判断第六信号强度最大,则由移动终端向基站报告第六信号强度最大的单元;
用于响应于接收到第六信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向移动终端发送数据传输协议选择指令的单元;
用于由移动终端使用第三UE接收波束接收数据传输协议选择指令的单元;
用于响应于接收到数据传输协议选择指令,由移动终端基于数据传输协议选择指令来切换数据加密方法及数据传输方法的单元。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于响应于切换数据加密方法及数据传输方法,由移动终端生成要发送给基站的监测数据的单元;
用于由移动终端监听由基站发送的UE发射波束优化指令的单元,其中,UE发射波束优化指令中包括用于移动终端发送探测参考信号SRS的资源;
用于响应于接收到UE发射波束优化指令,由移动终端在第一OFDM符号的第一时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS,由移动终端在第一OFDM符号的第二时间段中使用第二UE发射波束向基站发送第二SRS,并且由移动终端在第一OFDM符号的第三时间段中使用第三UE发射波束向基站发送第三SRS的单元;
用于由基站使用第一基站接收波束接收第一SRS、第二SRS以及第三SRS的单元;
用于响应于接收到第一SRS、第二SRS以及第三SRS,由基站判断第一SRS的第一信号强度、第二SRS的第二信号强度以及第三SRS的第三信号强度的单元;
用于由基站判断第一SRS的第一信号强度、第二SRS的第二信号强度以及第三SRS的第三信号强度中的最大值的单元;
用于如果判断第一SRS的第一信号强度最大,则由基站向移动终端发送基站接收波束优化指令的单元,其中,基站接收波束优化指令指示第一SRS的第一信号强度最大,并且基站接收波束优化指令向移动终端指示用于发送SRS的资源。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于响应于接收到基站接收波束优化指令,由移动终端在第二OFDM符号的第一时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS,由移动终端在第二OFDM符号的第二时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS的副本,并且由移动终端在第二OFDM符号的第三时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS的第二副本的单元;
用于由基站使用第一基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的单元;
用于由基站使用第二基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的副本的单元;
用于由基站使用第三基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的第二副本的单元;
用于响应于接收到第一SRS、第一SRS的副本以及第一SRS的第二副本,由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度的单元;
用于由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度中的最大值的单元。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于如果判断第一SRS的第四信号强度最大,则由基站向移动终端发送数据上传指令的单元;
用于响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向基站发送监测数据的单元;
用于由基站使用第一基站接收波束接收监测数据的单元;
用于如果判断第一SRS的副本的第五信号强度最大,则由基站向移动终端发送数据上传指令的单元;
用于响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向基站发送监测数据的单元;
用于由基站使用第二基站接收波束接收监测数据的单元;
用于如果判断第一SRS的第二副本的第六信号强度最大,则由基站向移动终端发送数据上传指令的单元;
用于响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向基站发送监测数据的单元;
用于由基站使用第三基站接收波束接收监测数据的单元。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于响应于接收到第一信号强度最大的报告,由基站使用在第二时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第二时隙的第二OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的副本,由基站在第二时隙的第三OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的第二副本的单元,其中,基站运行在第二模式;
用于由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的单元;
用于由移动终端使用第二UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的副本的单元;
用于由移动终端使用第三UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的第二副本的单元;
用于响应于接收到第一参考信号、第一参考信号的副本以及第一参考信号的第二副本,由移动终端判断第一参考信号的第四信号强度、第一参考信号的副本的第五信号强度以及第一参考信号的第二副本的第六信号强度的单元;
用于由移动终端判断第四信号强度、第五信号强度以及第六信号强度中的最大值的单元;
用于如果判断第四信号强度最大,则由移动终端在第一OFDM符号的第一时间段中使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送第一SRS,由移动终端在第一OFDM符号的第二时间段中使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送第一SRS的副本,并且由移动终端在第一OFDM符号的第三时间段中使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送第一SRS的第二副本的单元,其中,第一经过调整的UE发射波束与第一UE接收波束具有相同的波束方向,其中,第一OFDM符号是在系统信息中指示的;
用于由基站使用第一基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的单元;
用于由基站使用第二基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的副本的单元;
用于由基站使用第三基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的第二副本的单元;
用于响应于接收到第一SRS、第一SRS的副本以及第一SRS的第二副本,由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度的单元;
用于由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度中的最大值的单元。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于如果判断第一SRS的第四信号强度最大,则由基站使用第一经过调整的基站发射波束向移动终端发送数据上传指令的单元,其中,第一经过调整的基站发射波束与第一基站接收波束具有相同的波束方向;
用于如果判断第一SRS的副本的第五信号强度最大,则由基站使用第二经过调整的基站发射波束向移动终端发送数据上传指令的单元,其中,第二经过调整的基站发射波束与第二基站接收波束具有相同的波束方向;
用于如果判断第一SRS的第二副本的第六信号强度最大,则由基站使用第三经过调整的基站发射波束向移动终端发送数据上传指令的单元,其中,第三经过调整的基站发射波束与第三基站接收波束具有相同的波束方向;
用于响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送监测数据的单元。
与现有技术相比,本发明具有如下优点,水环境、水利、水资源、农业、工业等行业信息化过程中,需要采集各类物联网设备数据,目前各类物联网设备传输数据格式各不相同,而且在传输过程中,存在数据丢失泄露的风险,这导致万物互联实现的困难。针对现有技术的问题,本申请提出了一种由服务器端控制设备数据传输格式的方法,本申请的服务器端既能够控制物联网设备的数据传输格式,又能够控制物联网设备的加密过程(例如秘钥更新、加密算法更新、入侵报警等等),这使得本申请既能够实现万物互联的传输协议或者传输数据格式的选择又能够同时保障数据安全。
附图说明
图1是根据本发明一实施方式的系统结构示意图。
图2是根据本发明一实施方式的方法流程图。
图3是根据本发明一实施方式的时序结构示意图。
图4是根据本发明一实施方式的时序结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。
除非另有其它明确表示,否则在整个说明书和权利要求书中,术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分,而并未排除其它元件或其它组成部分。
图1是根据本发明一实施方式的系统结构示意图。
图2是根据本发明一实施方式的方法流程图。如图所示,本发明的方法包括如下步骤:
步骤101:由物联网设备控制中心生成数据传输协议选择指令;
步骤102:由物联网设备控制中心将数据传输协议选择指令发送给基站;
步骤103:响应于接收到数据传输协议选择指令,由基站在第一时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第一时隙的第二OFDM符号使用第二基站发射波束向移动终端发送第二参考信号,由基站在第一时隙的第三OFDM符号使用第三基站发射波束向移动终端发送第三参考信号,其中,移动终端包括PCCP管道监测检测设备(该设备本身是现有技术,具体产品可以在百度搜索得到)、综合水情监测检测设备(也称为水情监测设备)、工程监控设备、土壤监测检测设备以及自动化控制设备中的一者或多者;
步骤104:由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号、第二参考信号以及第三参考信号;
步骤105:响应于接收到第一参考信号、第二参考信号以及第三参考信号,由移动终端判断第一参考信号的第一信号强度、第二参考信号的第二信号强度以及第三参考信号的第三信号强度;信号强度可以由RSRP、RSRQ、RSSI、SINR等度量表示,例如如果使用SINR来表示,则信干噪比越大的信号则信号强度越高,信号质量也越好;
步骤106:由移动终端判断第一信号强度、第二信号强度以及第三信号强度中的最大值;
步骤107:如果判断第一信号强度最大,则由移动终端向基站报告第一信号强度最大;
步骤108:响应于接收到第一信号强度最大的报告,由基站通知移动终端开始搜索最优UE接收波束;
步骤109:响应于接收到第一信号强度最大的报告,由基站使用在第二时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第二时隙的第二OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的副本,由基站在第二时隙的第三OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的第二副本,其中,基站运行在第一模式。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号;
由移动终端使用第二UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的副本;
由移动终端使用第三UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的第二副本;
响应于接收到第一参考信号、第一参考信号的副本以及第一参考信号的第二副本,由移动终端判断第一参考信号的第四信号强度、第一参考信号的副本的第五信号强度以及第一参考信号的第二副本的第六信号强度;
由移动终端判断第四信号强度、第五信号强度以及第六信号强度中的最大值;
如果判断第四信号强度最大,则由移动终端向基站报告第四信号强度最大;
响应于接收到第四信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向移动终端发送数据传输协议选择指令;
由移动终端使用第一UE接收波束接收数据传输协议选择指令;
如果判断第五信号强度最大,则由移动终端向基站报告第五信号强度最大;
响应于接收到第五信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向移动终端发送数据传输协议选择指令;
由移动终端使用第二UE接收波束接收数据传输协议选择指令;
如果判断第六信号强度最大,则由移动终端向基站报告第六信号强度最大;
响应于接收到第六信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向移动终端发送数据传输协议选择指令;
由移动终端使用第三UE接收波束接收数据传输协议选择指令;
响应于接收到数据传输协议选择指令,由移动终端基于数据传输协议选择指令来切换数据加密方法及数据传输方法。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
响应于切换数据加密方法(数据加密的具体方法和算法属于现有技术,在处理器计算能力足够的前提下,任意现有的加密算法都可以适用于本申请,如何选择加密算法是本领域技术人员的常规技术手段,本申请不再赘述)及数据传输方法(数据传输方法例如具体是数据传输格式,数据传输的具体格式属于应用层的设计并且属于现有技术,本申请不再赘述),由移动终端生成要发送给基站的监测数据;
由移动终端监听由基站发送的UE发射波束优化指令,其中,UE发射波束优化指令中包括用于移动终端发送探测参考信号SRS的资源;
响应于接收到UE发射波束优化指令,由移动终端在第一OFDM符号的第一时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS,由移动终端在第一OFDM符号的第二时间段中使用第二UE发射波束向基站发送第二SRS,并且由移动终端在第一OFDM符号的第三时间段中使用第三UE发射波束向基站发送第三SRS;
由基站使用第一基站接收波束接收第一SRS、第二SRS以及第三SRS;
响应于接收到第一SRS、第二SRS以及第三SRS,由基站判断第一SRS的第一信号强度、第二SRS的第二信号强度以及第三SRS的第三信号强度;
由基站判断第一SRS的第一信号强度、第二SRS的第二信号强度以及第三SRS的第三信号强度中的最大值;
如果判断第一SRS的第一信号强度最大,则由基站向移动终端发送基站接收波束优化指令,其中,基站接收波束优化指令指示第一SRS的第一信号强度最大,并且基站接收波束优化指令向移动终端指示用于发送SRS的资源。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
响应于接收到基站接收波束优化指令,由移动终端在第二OFDM符号的第一时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS,由移动终端在第二OFDM符号的第二时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS的副本,并且由移动终端在第二OFDM符号的第三时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS的第二副本;
由基站使用第一基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS;
由基站使用第二基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的副本;
由基站使用第三基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的第二副本;
响应于接收到第一SRS、第一SRS的副本以及第一SRS的第二副本,由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度;
由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度中的最大值。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
如果判断第一SRS的第四信号强度最大,则由基站向移动终端发送数据上传指令;
响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向基站发送监测数据;
由基站使用第一基站接收波束接收监测数据;
如果判断第一SRS的副本的第五信号强度最大,则由基站向移动终端发送数据上传指令;
响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向基站发送监测数据;
由基站使用第二基站接收波束接收监测数据;
如果判断第一SRS的第二副本的第六信号强度最大,则由基站向移动终端发送数据上传指令;
响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向基站发送监测数据;
由基站使用第三基站接收波束接收监测数据。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
响应于接收到第一信号强度最大的报告,由基站使用在第二时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第二时隙的第二OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的副本,由基站在第二时隙的第三OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的第二副本,其中,基站运行在第二模式;
由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号;
由移动终端使用第二UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的副本;
由移动终端使用第三UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的第二副本;
响应于接收到第一参考信号、第一参考信号的副本以及第一参考信号的第二副本,由移动终端判断第一参考信号的第四信号强度、第一参考信号的副本的第五信号强度以及第一参考信号的第二副本的第六信号强度;
由移动终端判断第四信号强度、第五信号强度以及第六信号强度中的最大值;
如果判断第四信号强度最大,则由移动终端在第一OFDM符号的第一时间段中使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送第一SRS,由移动终端在第一OFDM符号的第二时间段中使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送第一SRS的副本,并且由移动终端在第一OFDM符号的第三时间段中使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送第一SRS的第二副本,其中,第一经过调整的UE发射波束与第一UE接收波束具有相同的波束方向,其中,第一OFDM符号是在系统信息中指示的;
由基站使用第一基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS;
由基站使用第二基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的副本;
由基站使用第三基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的第二副本;
响应于接收到第一SRS、第一SRS的副本以及第一SRS的第二副本,由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度;
由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度中的最大值。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
如果判断第一SRS的第四信号强度最大,则由基站使用第一经过调整的基站发射波束向移动终端发送数据上传指令,其中,第一经过调整的基站发射波束与第一基站接收波束具有相同的波束方向;
如果判断第一SRS的副本的第五信号强度最大,则由基站使用第二经过调整的基站发射波束向移动终端发送数据上传指令,其中,第二经过调整的基站发射波束与第二基站接收波束具有相同的波束方向;
如果判断第一SRS的第二副本的第六信号强度最大,则由基站使用第三经过调整的基站发射波束向移动终端发送数据上传指令,其中,第三经过调整的基站发射波束与第三基站接收波束具有相同的波束方向;
响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送监测数据。
本发明提供了一种保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统,其特征在于,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于由物联网设备控制中心生成数据传输协议选择指令的单元;
用于由物联网设备控制中心将数据传输协议选择指令发送给基站的单元;
用于响应于接收到数据传输协议选择指令,由基站在第一时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第一时隙的第二OFDM符号使用第二基站发射波束向移动终端发送第二参考信号,由基站在第一时隙的第三OFDM符号使用第三基站发射波束向移动终端发送第三参考信号的单元,其中,移动终端包括PCCP管道监测检测设备、综合水情监测检测设备、工程监控设备、土壤监测检测设备以及自动化控制设备中的一者或多者;
用于由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号、第二参考信号以及第三参考信号的单元;
用于响应于接收到第一参考信号、第二参考信号以及第三参考信号,由移动终端判断第一参考信号的第一信号强度、第二参考信号的第二信号强度以及第三参考信号的第三信号强度的单元;
用于由移动终端判断第一信号强度、第二信号强度以及第三信号强度中的最大值的单元;
用于如果判断第一信号强度最大,则由移动终端向基站报告第一信号强度最大的单元;
用于响应于接收到第一信号强度最大的报告,由基站通知移动终端开始搜索最优UE接收波束的单元;
用于响应于接收到第一信号强度最大的报告,由基站使用在第二时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第二时隙的第二OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的副本,由基站在第二时隙的第三OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的第二副本的单元,其中,基站运行在第一模式。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的单元;
用于由移动终端使用第二UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的副本的单元;
用于由移动终端使用第三UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的第二副本的单元;
用于响应于接收到第一参考信号、第一参考信号的副本以及第一参考信号的第二副本,由移动终端判断第一参考信号的第四信号强度、第一参考信号的副本的第五信号强度以及第一参考信号的第二副本的第六信号强度的单元;
用于由移动终端判断第四信号强度、第五信号强度以及第六信号强度中的最大值的单元;
用于如果判断第四信号强度最大,则由移动终端向基站报告第四信号强度最大的单元;
用于响应于接收到第四信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向移动终端发送数据传输协议选择指令的单元;
用于由移动终端使用第一UE接收波束接收数据传输协议选择指令的单元;
用于如果判断第五信号强度最大,则由移动终端向基站报告第五信号强度最大的单元;
用于响应于接收到第五信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向移动终端发送数据传输协议选择指令的单元;
用于由移动终端使用第二UE接收波束接收数据传输协议选择指令的单元;
用于如果判断第六信号强度最大,则由移动终端向基站报告第六信号强度最大的单元;
用于响应于接收到第六信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向移动终端发送数据传输协议选择指令的单元;
用于由移动终端使用第三UE接收波束接收数据传输协议选择指令的单元;
用于响应于接收到数据传输协议选择指令,由移动终端基于数据传输协议选择指令来切换数据加密方法及数据传输方法的单元。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于响应于切换数据加密方法及数据传输方法,由移动终端生成要发送给基站的监测数据的单元;
用于由移动终端监听由基站发送的UE发射波束优化指令的单元,其中,UE发射波束优化指令中包括用于移动终端发送探测参考信号SRS的资源;
用于响应于接收到UE发射波束优化指令,由移动终端在第一OFDM符号的第一时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS,由移动终端在第一OFDM符号的第二时间段中使用第二UE发射波束向基站发送第二SRS,并且由移动终端在第一OFDM符号的第三时间段中使用第三UE发射波束向基站发送第三SRS的单元;
用于由基站使用第一基站接收波束接收第一SRS、第二SRS以及第三SRS的单元;
用于响应于接收到第一SRS、第二SRS以及第三SRS,由基站判断第一SRS的第一信号强度、第二SRS的第二信号强度以及第三SRS的第三信号强度的单元;
用于由基站判断第一SRS的第一信号强度、第二SRS的第二信号强度以及第三SRS的第三信号强度中的最大值的单元;
用于如果判断第一SRS的第一信号强度最大,则由基站向移动终端发送基站接收波束优化指令的单元,其中,基站接收波束优化指令指示第一SRS的第一信号强度最大,并且基站接收波束优化指令向移动终端指示用于发送SRS的资源。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于响应于接收到基站接收波束优化指令,由移动终端在第二OFDM符号的第一时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS,由移动终端在第二OFDM符号的第二时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS的副本,并且由移动终端在第二OFDM符号的第三时间段中使用第一UE发射波束向基站发送第一SRS的第二副本的单元;
用于由基站使用第一基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的单元;
用于由基站使用第二基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的副本的单元;
用于由基站使用第三基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的第二副本的单元;
用于响应于接收到第一SRS、第一SRS的副本以及第一SRS的第二副本,由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度的单元;
用于由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度中的最大值的单元。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于如果判断第一SRS的第四信号强度最大,则由基站向移动终端发送数据上传指令的单元;
用于响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向基站发送监测数据的单元;
用于由基站使用第一基站接收波束接收监测数据的单元;
用于如果判断第一SRS的副本的第五信号强度最大,则由基站向移动终端发送数据上传指令的单元;
用于响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向基站发送监测数据的单元;
用于由基站使用第二基站接收波束接收监测数据的单元;
用于如果判断第一SRS的第二副本的第六信号强度最大,则由基站向移动终端发送数据上传指令的单元;
用于响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向基站发送监测数据的单元;
用于由基站使用第三基站接收波束接收监测数据的单元。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于响应于接收到第一信号强度最大的报告,由基站使用在第二时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第二时隙的第二OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的副本,由基站在第二时隙的第三OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的第二副本的单元,其中,基站运行在第二模式;
用于由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的单元;
用于由移动终端使用第二UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的副本的单元;
用于由移动终端使用第三UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的第二副本的单元;
用于响应于接收到第一参考信号、第一参考信号的副本以及第一参考信号的第二副本,由移动终端判断第一参考信号的第四信号强度、第一参考信号的副本的第五信号强度以及第一参考信号的第二副本的第六信号强度的单元;
用于由移动终端判断第四信号强度、第五信号强度以及第六信号强度中的最大值的单元;
用于如果判断第四信号强度最大,则由移动终端在第一OFDM符号的第一时间段中使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送第一SRS,由移动终端在第一OFDM符号的第二时间段中使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送第一SRS的副本,并且由移动终端在第一OFDM符号的第三时间段中使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送第一SRS的第二副本的单元,其中,第一经过调整的UE发射波束与第一UE接收波束具有相同的波束方向,其中,第一OFDM符号是在系统信息中指示的;
用于由基站使用第一基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的单元;
用于由基站使用第二基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的副本的单元;
用于由基站使用第三基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的第二副本的单元;
用于响应于接收到第一SRS、第一SRS的副本以及第一SRS的第二副本,由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度的单元;
用于由基站判断第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度中的最大值的单元。
在一优选的实施方式中,保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于如果判断第一SRS的第四信号强度最大,则由基站使用第一经过调整的基站发射波束向移动终端发送数据上传指令的单元,其中,第一经过调整的基站发射波束与第一基站接收波束具有相同的波束方向;
用于如果判断第一SRS的副本的第五信号强度最大,则由基站使用第二经过调整的基站发射波束向移动终端发送数据上传指令的单元,其中,第二经过调整的基站发射波束与第二基站接收波束具有相同的波束方向;
用于如果判断第一SRS的第二副本的第六信号强度最大,则由基站使用第三经过调整的基站发射波束向移动终端发送数据上传指令的单元,其中,第三经过调整的基站发射波束与第三基站接收波束具有相同的波束方向;
用于响应于接收到数据上传指令,由移动终端使用第一经过调整的UE发射波束向基站发送监测数据的单元。
服务器端能够通过预制各种数据传输协议的标准特征、历史积累、协议编解码库,结合机器学习、识别匹配、状态机等算法,对接入的各种协议数据进行自适配。具体服务器端的操作并非本申请的研究重点,传输协议自适配方法本身又是本领域的已有技术,申请人不再赘述。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
前述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本发明限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。
Claims (6)
1.一种保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法,其特征在于,所述保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
由物联网设备控制中心生成数据传输协议选择指令;
由物联网设备控制中心将所述数据传输协议选择指令发送给基站;
响应于接收到所述数据传输协议选择指令,由基站在第一时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第一时隙的第二OFDM符号使用第二基站发射波束向移动终端发送第二参考信号,由基站在第一时隙的第三OFDM符号使用第三基站发射波束向移动终端发送第三参考信号,其中,所述移动终端包括PCCP管道监测检测设备、综合水情监测检测设备、工程监控设备、土壤监测检测设备以及自动化控制设备中的一者或多者;
由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号、第二参考信号以及第三参考信号;
响应于接收到所述第一参考信号、第二参考信号以及第三参考信号,由移动终端判断所述第一参考信号的第一信号强度、第二参考信号的第二信号强度以及第三参考信号的第三信号强度;
由移动终端判断第一信号强度、第二信号强度以及第三信号强度中的最大值;
如果判断所述第一信号强度最大,则由移动终端向所述基站报告所述第一信号强度最大;
响应于接收到所述第一信号强度最大的报告,由基站通知所述移动终端开始搜索最优UE接收波束;
响应于接收到所述第一信号强度最大的报告,由基站使用在第二时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第二时隙的第二OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的副本,由基站在第二时隙的第三OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的第二副本,其中,所述基站运行在第一模式,
由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号;
由移动终端使用第二UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的副本;
由移动终端使用第三UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的第二副本;
响应于接收到所述第一参考信号、第一参考信号的副本以及第一参考信号的第二副本,由移动终端判断所述第一参考信号的第四信号强度、第一参考信号的副本的第五信号强度以及第一参考信号的第二副本的第六信号强度;
由移动终端判断第四信号强度、第五信号强度以及第六信号强度中的最大值;
如果判断所述第四信号强度最大,则由移动终端向所述基站报告所述第四信号强度最大;
响应于接收到所述第四信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向所述移动终端发送所述数据传输协议选择指令;
由移动终端使用第一UE接收波束接收所述数据传输协议选择指令;
如果判断所述第五信号强度最大,则由移动终端向所述基站报告所述第五信号强度最大;
响应于接收到所述第五信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向所述移动终端发送所述数据传输协议选择指令;
由移动终端使用第二UE接收波束接收所述数据传输协议选择指令;
如果判断所述第六信号强度最大,则由移动终端向所述基站报告所述第六信号强度最大;
响应于接收到所述第六信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向所述移动终端发送所述数据传输协议选择指令;
由移动终端使用第三UE接收波束接收所述数据传输协议选择指令;
响应于接收到所述数据传输协议选择指令,由移动终端基于所述数据传输协议选择指令来切换数据加密方法及数据传输方法。
2.如权利要求1所述的保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法,其特征在于,所述保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
响应于切换数据加密方法及数据传输方法,由移动终端生成要发送给所述基站的监测数据;
由移动终端监听由基站发送的UE发射波束优化指令,其中,所述UE发射波束优化指令中包括用于所述移动终端发送探测参考信号SRS的资源;
响应于接收到所述UE发射波束优化指令,由移动终端在第一OFDM符号的第一时间段中使用第一UE发射波束向所述基站发送第一SRS,由移动终端在第一OFDM符号的第二时间段中使用第二UE发射波束向所述基站发送第二SRS,并且由移动终端在第一OFDM符号的第三时间段中使用第三UE发射波束向所述基站发送第三SRS;
由基站使用第一基站接收波束接收第一SRS、第二SRS以及第三SRS;
响应于接收到所述第一SRS、第二SRS以及第三SRS,由基站判断所述第一SRS的第一信号强度、第二SRS的第二信号强度以及第三SRS的第三信号强度;
由基站判断第一SRS的第一信号强度、第二SRS的第二信号强度以及第三SRS的第三信号强度中的最大值;
如果判断所述第一SRS的第一信号强度最大,则由基站向所述移动终端发送基站接收波束优化指令,其中,所述基站接收波束优化指令指示所述第一SRS的第一信号强度最大,并且所述基站接收波束优化指令向所述移动终端指示用于发送SRS的资源。
3.如权利要求2所述的保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法,其特征在于,所述保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
响应于接收到所述基站接收波束优化指令,由移动终端在第二OFDM符号的第一时间段中使用第一UE发射波束向所述基站发送第一SRS,由移动终端在第二OFDM符号的第二时间段中使用第一UE发射波束向所述基站发送第一SRS的副本,并且由移动终端在第二OFDM符号的第三时间段中使用第一UE发射波束向所述基站发送第一SRS的第二副本;
由基站使用第一基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS;
由基站使用第二基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的副本;
由基站使用第三基站接收波束接收由移动终端发送的第一SRS的第二副本;
响应于接收到所述第一SRS、第一SRS的副本以及第一SRS的第二副本,由基站判断所述第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度;
由基站判断所述第一SRS的第四信号强度、第一SRS的副本的第五信号强度以及第一SRS的第二副本的第六信号强度中的最大值。
4.如权利要求3所述的保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法,其特征在于,所述保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择方法包括如下步骤:
如果判断所述第一SRS的第四信号强度最大,则由基站向所述移动终端发送数据上传指令;
响应于接收到所述数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向所述基站发送监测数据;
由基站使用第一基站接收波束接收所述监测数据;
如果判断所述第一SRS的副本的第五信号强度最大,则由基站向所述移动终端发送数据上传指令;
响应于接收到所述数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向所述基站发送监测数据;
由基站使用第二基站接收波束接收所述监测数据;
如果判断所述第一SRS的第二副本的第六信号强度最大,则由基站向所述移动终端发送数据上传指令;
响应于接收到所述数据上传指令,由移动终端使用第一UE发射波束向所述基站发送监测数据;
由基站使用第三基站接收波束接收所述监测数据。
5.一种保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统,其特征在于,所述保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于由物联网设备控制中心生成数据传输协议选择指令的单元;
用于由物联网设备控制中心将所述数据传输协议选择指令发送给基站的单元;
用于响应于接收到所述数据传输协议选择指令,由基站在第一时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第一时隙的第二OFDM符号使用第二基站发射波束向移动终端发送第二参考信号,由基站在第一时隙的第三OFDM符号使用第三基站发射波束向移动终端发送第三参考信号的单元,其中,所述移动终端包括PCCP管道监测检测设备、综合水情监测检测设备、工程监控设备、土壤监测检测设备以及自动化控制设备中的一者或多者;
用于由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号、第二参考信号以及第三参考信号的单元;
用于响应于接收到所述第一参考信号、第二参考信号以及第三参考信号,由移动终端判断所述第一参考信号的第一信号强度、第二参考信号的第二信号强度以及第三参考信号的第三信号强度的单元;
用于由移动终端判断第一信号强度、第二信号强度以及第三信号强度中的最大值的单元;
用于如果判断所述第一信号强度最大,则由移动终端向所述基站报告所述第一信号强度最大的单元;
用于响应于接收到所述第一信号强度最大的报告,由基站通知所述移动终端开始搜索最优UE接收波束的单元;
用于响应于接收到所述第一信号强度最大的报告,由基站使用在第二时隙的第一OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号,由基站在第二时隙的第二OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的副本,由基站在第二时隙的第三OFDM符号使用第一基站发射波束向移动终端发送第一参考信号的第二副本的单元,其中,所述基站运行在第一模式,
用于由移动终端使用第一UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的单元;
用于由移动终端使用第二UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的副本的单元;
用于由移动终端使用第三UE接收波束接收由基站发送的第一参考信号的第二副本的单元;
用于响应于接收到所述第一参考信号、第一参考信号的副本以及第一参考信号的第二副本,由移动终端判断所述第一参考信号的第四信号强度、第一参考信号的副本的第五信号强度以及第一参考信号的第二副本的第六信号强度的单元;
用于由移动终端判断第四信号强度、第五信号强度以及第六信号强度中的最大值的单元;
用于如果判断所述第四信号强度最大,则由移动终端向所述基站报告所述第四信号强度最大的单元;
用于响应于接收到所述第四信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向所述移动终端发送所述数据传输协议选择指令的单元;
用于由移动终端使用第一UE接收波束接收所述数据传输协议选择指令的单元;
用于如果判断所述第五信号强度最大,则由移动终端向所述基站报告所述第五信号强度最大的单元;
用于响应于接收到所述第五信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向所述移动终端发送所述数据传输协议选择指令的单元;
用于由移动终端使用第二UE接收波束接收所述数据传输协议选择指令的单元;
用于如果判断所述第六信号强度最大,则由移动终端向所述基站报告所述第六信号强度最大的单元;
用于响应于接收到所述第六信号强度最大的报告,由基站使用第一基站发射波束向所述移动终端发送所述数据传输协议选择指令的单元;
用于由移动终端使用第三UE接收波束接收所述数据传输协议选择指令的单元;
用于响应于接收到所述数据传输协议选择指令,由移动终端基于所述数据传输协议选择指令来切换数据加密方法及数据传输方法的单元。
6.如权利要求5所述的保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统,其特征在于,所述保障数据安全的物联网设备数据传输协议选择系统包括:
用于响应于切换数据加密方法及数据传输方法,由移动终端生成要发送给所述基站的监测数据的单元;
用于由移动终端监听由基站发送的UE发射波束优化指令的单元,其中,所述UE发射波束优化指令中包括用于所述移动终端发送探测参考信号SRS的资源;
用于响应于接收到所述UE发射波束优化指令,由移动终端在第一OFDM符号的第一时间段中使用第一UE发射波束向所述基站发送第一SRS,由移动终端在第一OFDM符号的第二时间段中使用第二UE发射波束向所述基站发送第二SRS,并且由移动终端在第一OFDM符号的第三时间段中使用第三UE发射波束向所述基站发送第三SRS的单元;
用于由基站使用第一基站接收波束接收第一SRS、第二SRS以及第三SRS的单元;
用于响应于接收到所述第一SRS、第二SRS以及第三SRS,由基站判断所述第一SRS的第一信号强度、第二SRS的第二信号强度以及第三SRS的第三信号强度的单元;
用于由基站判断第一SRS的第一信号强度、第二SRS的第二信号强度以及第三SRS的第三信号强度中的最大值的单元;
用于如果判断所述第一SRS的第一信号强度最大,则由基站向所述移动终端发送基站接收波束优化指令的单元,其中,所述基站接收波束优化指令指示所述第一SRS的第一信号强度最大,并且所述基站接收波束优化指令向所述移动终端指示用于发送SRS的资源。
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