CN113286319A - 星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法及系统 - Google Patents
星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法及系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113286319A CN113286319A CN202110578579.XA CN202110578579A CN113286319A CN 113286319 A CN113286319 A CN 113286319A CN 202110578579 A CN202110578579 A CN 202110578579A CN 113286319 A CN113286319 A CN 113286319A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- frequency point
- interference level
- branch
- node
- central node
- 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.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/02—Arrangements for optimising operational condition
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/0005—Control or signalling for completing the hand-off
- H04W36/0011—Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/24—Reselection being triggered by specific parameters
- H04W36/30—Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/18—Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本发明公开了一种星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法及系统,该方法包括:通过星状结构宽带自组网系统的中心节点和分支节点在数据接收时对信道质量进行测量评估;根据综合干扰水平,判断超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,通过中心频点和分支节点执行频点切换,并在频点切换过程中,得到每个频点的综合干扰水平;遍历整个频点序列,选出干扰水平最低的优选频点;通过中心节点通知分支节点优选频点和切换时间,根据切换时间和优选频点,对中心节点和分支节点进行信道切换。本发明可以避免节点不停的进行频点切换从而影响传输速率,提高抗干扰性也不需要布置同频或者异频邻区,降低整体系统开销。
Description
技术领域
本发明涉及自组网系统的抗干扰领域,尤其是涉及一种星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法及系统。
背景技术
自组网是一种移动通信与计算机网络相结合的自组织网络系统,用户终端是可以移动的便携式终端,自组网中每个用户终端都兼有路由器和主机两种功能。
星型结构自组网一般会有一个控制中心节点,该节点负责分支节点的接入和无线资源分配调度。当控制中心所在位置的信道环境被干扰或者网络中大部分节点的信道环境被干扰而变差时,网络中的各节点需要进行频点切换来抗干扰。
已有的选频抗干扰方法包括:基于伪随机序列的快速跳频方法和基于测量的重选切换方法。在军用通信系统中,一般会采用基于伪随机序列的快速跳频方法来进行选频抗干扰。基于伪随机序列的快速跳频方法是按照近似随机化的方法在频点序列里进行工作频点不断快速切换,从而达到工作频点随机化及躲避干扰的效果。对于公网系统,终端侧会周期性对网络侧配置的同频邻区及异频邻区进行测量,当终端所在的服务小区受到干扰而信道环境变差时,终端侧会根据一定的规则进行小区重选或者小区切换,从而达到躲避干扰的效果。
基于伪随机序列的快速跳频方法是通过快速的切换频点来躲避干扰,一般跳频速率高达上百跳/秒甚至上千跳/秒,对收发两端的定时同步要求非常严格,而且由于跳频速率非常高,且一般工作带宽不会很宽,因此传输速率不高,无法满足宽带高速通信要求。
基于邻区测量的重选切换方法,要求终端侧要周期性对同频邻区和异频邻区进行测量,如果同频/异频邻区数目较多,会对终端侧的上下行业务速率有较大影响。且自组网系统一般是单网络系统,不存在邻区,所以也无法通过邻区重选或者切换来躲避干扰。
发明内容
本发明的目的在于提供一种星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法及系统,旨在解决系统传输性能和稳定性问题。
本发明提供一种星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法,包括如下步骤:
S1、通过星状结构宽带自组网系统的中心节点和分支节点在数据接收时对信道质量进行测量评估,得到星状结构宽带自组网系统所处的当前信道的干扰水平;
S2、根据综合干扰水平,判断超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,通过所述中心频点和所述分支节点执行频点切换,并在频点切换过程中,继续通过中心节点和分支节点在每个频点上对信道质量进行测量评估,得到每个频点的综合干扰水平;
S3、遍历整个频点序列,并对每个频点的综合干扰水平进行排序,选出干扰水平最低的优选频点;
S4、通过中心节点通知分支节点优选频点和切换时间,根据所述切换时间和优选频点,对中心节点和分支节点进行信道切换操作。
本发明还提供一种星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰系统,包括:
中心节点和分支节点,其中,所述中心节点,用于接收分支节点数据时对信道进行测量评估,得到中心节点的干扰水平,接收分支节点上报的分支节点干扰水平,将分支节点和中心节点的干扰水平计算得到综合干扰水平,判断综合干扰水平超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,执行频点切换,在每个频点上对信道质量进行测量评估,接收分支节点上报的分支节点的每个频点的干扰水平,得到每个频点的综合干扰水平,对每个频点的综合干扰水平进行排序,选出干扰水平最低的优选频点,发送优选频点和切换时间的信令给分支节点,执行信道切换操作;
分支节点,用于接收中心节点数据时对信道进行测量评估,得到分支节点的干扰水平,并发送分支节点干扰水平到中心节点,接收中心节点发送的优选频点和切换时间的信令,按照切换时间和优选频点执行信道切换操作。
采用本发明实施例,不需要通过快速跳频来躲避干扰,或者周期性测量同频邻区或者异频邻区进行重选、切换来躲避服务小区干扰,而是在正常数据传输过程中进行信道干扰水平评估,在必要情况下通过频点序列切换并同时评估信道干扰水平,选出系统整体干扰水平最低的频点。这样的方法可以避免节点不停的进行频点切换从而影响传输速率,也不需要布置同频或者异频邻区,降低整体系统开销。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例的星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法流程图;
图2是本发明实施例的一种星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法逻辑流程图;
图3是本发明实施例的星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰系统示意图。
附图标记说明:
210:中心节点;220:分支节点。
具体实施方式
下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,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装置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。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示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一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。此外,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
方法实施例
根据本发明实施例,提供了一种星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法,图1是本发明实施例的星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰的流程图,如图1所示,具体包括:
S1、通过星状结构宽带自组网系统的中心节点和分支节点在数据接收时对信道质量进行测量评估,得到星状结构宽带自组网系统所处的当前信道的干扰水平;
具体包括:当星状结构宽带自组网系统的中心节点和分支节点在数据接收时,对信道质量采用信干比、接收信号强度指示和参考信号接收功率或信干比、接收信号强度指示、参考信号接收功率和接收数据的误块率指标进行测量,
通过中心节点对自己接收数据时的信道质量测量结果进行周期性评估并结合所有分支节点上报的分支节点周期性信道质量测量结果来综合评估星状结构宽带自组网系统所处的当前信道的综合干扰水平。
S2、根据综合干扰水平,判断超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,通过中心频点和分支节点执行频点切换,并在频点切换过程中,继续通过中心节点和分支节点在每个频点上对信道质量进行测量评估,得到每个频点的综合干扰水平;
具体包括:根据综合干扰水平,判断超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,如果系统节点数小于某个阈值,则中心节点通过单播通知所有分支节点进行频点切换,如果节点数大于某个阈值,采用多次广播通知分支节点,其中,所述单播通知和广播通知采用Bpsk调制和低码率编码方式来传输频点切换序列信令、频点切换周期信令和频点切换开始时间信令;
在频点切换过程中,继续通过中心节点和分支节点在每个频点上采用信干比、接收信号强度指示和参考信号接收功率或信干比、接收信号强度指示、参考信号接收功率和接收数据的误块率等指标对信道质量进行测量,通过分支节点周期性上报分支节点的每个频点的信道质量测量结果给中心节点,通过中心节点结合分支节点在每个频点上上报的信道质量测量结果和自身在每个频点的信道质量测量结果得到每个频点的综合干扰水平。
S2还可以包括:若综合干扰水平超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,到中心节点预先设定好的时间点后,中心频点和分支节点按照预先设定的频点切换序列执行频点切换,并在频点切换过程中,继续通过所述中心节点和分支节点在每个频点上对信道质量进行测量评估,得到每个频点的综合干扰水平。
S3、遍历整个频点序列,并对每个频点的综合干扰水平进行排序,选出干扰水平最低的优选频点;
S4、通过中心节点通知分支节点优选频点和切换时间,根据切换时间和优选频点,对中心节点和分支节点进行信道切换操作。
以下对本发明实施例的上述技术方案进行详细说明:
星状结构宽带自组网系统一般会有一个中心节点,负责其他各个节点的接入与无线资源分配调度,因此,中心节点在整个系统中起到很重要的作用。一般自组网系统工作在非授权频段上,由于非授权频段不需要授权,很多无线系统产品都工作在非授权频段上,例如,蓝牙/WIFI/ZigBee等无线产品工作在2.4G的非授权频段上。如果宽带自组网系统也工作在2.4G频段上,中心节点或者分支节点(除中心节点外的剩余节点称为分支节点)就很容易受到外部信号的干扰,从而影响系统传输性能。因此,我们提出一种新的选频抗干扰方法来降低外部干扰的影响,提高系统传输性能和稳定性。
该选频抗干扰方法共分为干扰检测,频点切换,信道检测,信道切换等步骤。首先,自组网系统中心节点和分支节点在进行数据收发时会对信道进行测量,包括测量一段时间内的SINR(信干比),RSSI(接收信号强度指示),RSRP(参考信号接收功率)等信道指标或者类似指标,还可以结合接收数据的误块率(BLER)等指标来综合评估当前信道的干扰水平,然后分支节点会周期性上报分支节点的自己干扰水平给中心节点,中心节点也会对自己接收数据时的上述指标进行周期性评估,并结合所有分支节点上报的信道干扰水平来综合评估自组网系统所处的当前信道的干扰水平。如果当前信道干扰水平超出了解调门限要求或者不满足业务速率要求,中心节点会做出频点切换的决定。以上就是干扰检测这一步。
中心频点一旦做出频点切换的决定,如果系统节点数不多,可以通过信令通知所有分支节点进行频点切换,为尽量确保数据传输成功,中心节点会用最低等级的调制和低码率编码方式来传输频点切换信令,如Bpsk,如果系统节点数较多,不方便一对一信令通知,也可以采用多次广播的方式来进行通知。
频点切换信令内容包括频点切换序列,频点切换周期,频点切换开始时间等信息。频点切换序列也可以采用预先约定的方式,切换的时候统一按照频点序列来更换。到中心节点约定的时间点后,所有节点包括中心节点会按照约定好的频点序列进行频点切换,
频点切换的过程中,中心节点会持续的调度分支节点,分支节点会在切换频点上进行信道质量测量(测量上述SINR/RSRP/RSSI/BLER等指标)、评估并上报信道干扰水平给中心节点,中心节点也同时评估自身在该频点上的信道质量状况,然后中心节点结合分支节点与自身的信道质量状态算出一个综合的干扰水平指标,中心节点和分支节点在所有频点上都会做同样的评估动作。
系统遍历完整个频点序列后,中心节点对所有频点的信道干扰水平进行从低到高进行排序,然后选出干扰水平最低的频点,上述就是频点切换和信道评估过程。
最后,中心节点再次通过信令进行一对一通知或者通过多次广播进行通知分支节点选出的干扰水平最小的频点,中心节点和分支节点根据信令中约定的时间节点完成信道切换操作。
图2是本发明实施例的星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法的逻辑流程图;
首先,宽带自组网系统在做数据传输时,中心节点和分支节点会各自周期性的评估信道的各种测量指标(测量SINR/RSRP/RSSI/BLER等),根据这些指标,各节点会算出干扰水平,分支节点会把算出的干扰水平情况上报给中心节点,中心节点结合自身接收干扰水平情况和分支节点的干扰水平情况,算出一个系统整体干扰水平情况。
如果整体干扰水平超过了干扰门限,那么中心节点会通过一对一信令或者多次广播的形式通知分支节点进入频点跳变流程。频点跳变信令内容包括频点跳变序列和跳变周期及跳变起始时间等。频点跳变过程中,分支节点按照正常业务状态时进行干扰水平的评估并上报中心节点,中心节点结合自身接收干扰水平情况和分支节点的干扰水平情况,算出该频点下的系统整体的干扰水平。然后,系统遍历整个频点序列后,对所有频点进行干扰水平的从小到大排序。上述就是频点跳变和信道评估过程。
最后,中心节点选出干扰水平最小的频点,通过一对一或者多次广播的形式通知分支节点。所有节点在约定的时间内切换频点到该干扰水平最小的频点上,完成信道切换过程。
本发明不需要通过快速跳频来躲避干扰,或者周期性测量同频邻区或者异频邻区进行重选、切换来躲避服务小区干扰,而是在正常数据传输过程中进行信道干扰水平评估,在必要情况下通过频点序列切换并同时评估信道干扰水平,选出系统整体干扰水平最低的频点。这样的方法可以避免节点不停的进行频点切换从而影响传输速率,也不需要布置同频或者异频邻区,降低整体系统开销。
系统实施例
根据本发明实施例,提供了一种星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法,图3是本发明实施例的星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰系统示意图,如图3所示,具体包括:
中心节点210和分支节点220,其中,所述中心节点210,用于接收分支节点220数据时对信道进行测量评估,得到中心节点210的干扰水平,接收分支节点220上报的分支节点220干扰水平,将分支节点220和中心节点210的干扰水平计算得到综合干扰水平,判断综合干扰水平超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,执行频点切换,在每个频点上对信道质量进行测量评估,接收分支节点220上报的分支节点220的每个频点的干扰水平,得到每个频点的综合干扰水平,对每个频点的综合干扰水平进行排序,选出干扰水平最低的优选频点,发送优选频点和切换时间的信令给分支节点220,执行信道切换操作;
中心节点210具体用于:
中心节点210接收分支节点220数据时,采用信干比、接收信号强度指示和参考信号接收功率或信干比、接收信号强度指示、参考信号接收功率和接收数据的误块率等指标,对信道质量进行周期性测量评估,得到中心节点210的干扰水平,接收分支节点220上报的分支节点220周期性干扰水平,得到综合干扰水平,判断综合干扰水平超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,执行频点切换,如果系统节点数小于某个阈值,则中心节点210通过单播通知所有分支节点220进行频点切换,如果节点数大于某个阈值,采用多次广播通知分支节点220,其中,所述单播通知和广播通知采用Bpsk调制和低码率编码方式来传输频点切换序列信令、频点切换周期信令和频点切换开始时间信令,采用对信干比、接收信号强度指示和参考信号接收功率或信干比、接收信号强度指示、参考信号接收功率和接收数据的误块率指标对信道质量进行测量评估,结合分支节点220在每个频点上周期性上报的信道质量测量结果和自身在每个频点周期性的信道质量测量结果得到每个频点的综合干扰水平,对每个频点的综合干扰水平进行排序,选出干扰水平最低的优选频点,发送优选频点和切换时间的信令给分支节点220,执行信道切换操作。
中心节点210还可以用于:接收分支节点220数据时,采用对信干比、接收信号强度指示和参考信号接收功率或信干比、接收信号强度指示、参考信号接收功率和接收数据的误块率指标,对信道质量进行周期性测量评估,得到中心节点210的干扰水平,接收分支节点220上报的分支节点220周期性干扰水平,得到综合干扰水平,若综合干扰水平超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,到中心节点210预先设定好的时间点后,中心频点和分支节点220按照预先设定的频点切换序列执行频点切换,结合分支节点220在每个频点上周期性上报的信道质量测量结果和自身在每个频点周期性的信道质量测量结果得到每个频点的综合干扰水平,对每个频点的综合干扰水平进行排序,选出干扰水平最低的优选频点,发送优选频点和切换时间的信令给分支节点220,执行信道切换操作。
分支节点220,用于接收中心节点210数据时对信道进行测量评估,得到分支节点220的干扰水平,并发送分支节点220干扰水平到中心节点210,接收中心节点210发送的优选频点和切换时间的信令,按照切换时间和优选频点执行信道切换操作。
分支节点220具体用于:采用信干比、接收信号强度指示和参考信号接收功率或信干比、接收信号强度指示、参考信号接收功率和接收数据的误块率指标,在接收中心节点210数据时对信道进行周期性测量评估,得到分支节点220的干扰水平,并发送分支节点220干扰水平到中心节点210,接收中心节点210发送的优选频点和切换时间的信令,按照切换时间和优选频点执行信道切换操作。
本实施例所述计算机可读存储介质包括但不限于为:ROM、RAM、磁盘或光盘等。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各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,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替本发明各实施例技术方换,并不使相应技术方案的本质脱离案的范围。
Claims (8)
1.一种星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、通过星状结构宽带自组网系统的中心节点和分支节点在数据接收时对信道质量进行测量评估,得到星状结构宽带自组网系统所处的当前信道的综合干扰水平;
S2、根据综合干扰水平,判断超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,通过所述中心频点和所述分支节点执行频点切换,并在频点切换过程中,继续通过所述中心节点和分支节点在每个频点上对信道质量进行测量评估,得到每个频点的综合干扰水平;
S3、遍历整个频点序列,并对每个频点的综合干扰水平进行排序,选出干扰水平最低的优选频点;
S4、通过中心节点通知分支节点所述优选频点和切换时间,根据所述切换时间和所述优选频点,对所述中心节点和分支节点进行信道切换操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S1具体包括:
当星状结构宽带自组网系统的中心节点和分支节点在数据接收时,采用信干比、接收信号强度指示和参考信号接收功率或信干比、接收信号强度指示、参考信号接收功率和接收数据的误块率指标进行信道质量测量;
通过中心节点对自己接收数据时的信道质量测量结果进行周期性评估并结合所有分支节点上报的分支节点周期性信道质量测量结果来综合评估星状结构宽带自组网系统所处的当前信道的综合干扰水平。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S2具体包括:
根据综合干扰水平,判断超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,如果系统节点数小于某个阈值,则中心节点通过单播通知所有分支节点进行频点切换,如果节点数大于某个阈值,采用多次广播通知分支节点,其中,所述单播通知和广播通知采用Bpsk调制和低码率编码方式来传输频点切换序列信令、频点切换周期信令和频点切换开始时间信令;
在频点切换过程中,采用信干比、接收信号强度指示和参考信号接收功率或信干比、接收信号强度指示、参考信号接收功率和接收数据的误块率指标,对所述中心节点和分支节点在每个频点上的信道质量进行测量,通过分支节点周期性上报分支节点的每个频点的信道质量测量结果给中心节点,通过中心节点结合分支节点在每个频点上上报的信道质量测量结果和自身在每个频点的信道质量测量结果得到每个频点的综合干扰水平。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S2具体包括:若综合干扰水平超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,到中心节点预先设定好的时间点后,中心频点和分支节点按照预先设定的频点切换序列执行频点切换,并在频点切换过程中,继续通过所述中心节点和分支节点在每个频点上对信道质量进行测量评估,得到每个频点的综合干扰水平。
5.一种星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰系统,其特征在于,包括中心节点和分支节点,其中:
所述中心节点,用于接收分支节点数据时对信道进行测量评估,得到中心节点的干扰水平,接收分支节点上报的分支节点干扰水平,将分支节点和中心节点的干扰水平计算得到综合干扰水平,判断综合干扰水平超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,执行频点切换,在每个频点上对信道质量进行测量评估,接收分支节点上报的分支节点的每个频点的干扰水平,得到每个频点的综合干扰水平,对每个频点的综合干扰水平进行排序,选出干扰水平最低的优选频点,发送优选频点和切换时间的信令给分支节点,执行信道切换操作;
分支节点,用于接收中心节点数据时对信道进行测量评估,得到分支节点的干扰水平,并发送分支节点干扰水平到中心节点,接收中心节点发送的优选频点和切换时间的信令,按照切换时间和优选频点执行信道切换操作。
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述中心节点具体用于:
接收分支节点数据时,采用对信干比、接收信号强度指示和参考信号接收功率或信干比、接收信号强度指示、参考信号接收功率和接收数据的误块率指标,对信道质量进行周期性测量评估,得到中心节点的干扰水平,接收分支节点上报的分支节点周期性干扰水平,得到综合干扰水平,判断综合干扰水平超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,执行频点切换,如果系统节点数小于某个阈值,则中心节点通过单播通知所有分支节点进行频点切换,如果节点数大于某个阈值,采用多次广播通知分支节点,其中,所述单播通知和广播通知采用Bpsk调制和低码率编码方式来传输频点切换序列信令、频点切换周期信令和频点切换开始时间信令,采用信干比、接收信号强度指示和参考信号接收功率或信干比、接收信号强度指示、参考信号接收功率和接收数据的误块率指标,对信道质量进行测量,结合分支节点在每个频点上周期性上报的信道质量测量结果和自身在每个频点周期性的信道质量结果得到每个频点的综合干扰水平,对每个频点的综合干扰水平进行排序,选出干扰水平最低的优选频点,发送优选频点和切换时间的信令给分支节点,执行信道切换操作。
7.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述中心节点具体用于:接收分支节点数据时,采用信干比、接收信号强度指示和参考信号接收功率或信干比、接收信号强度指示、参考信号接收功率和接收数据的误块率指标,对信道质量进行周期性测量评估,得到中心节点的干扰水平,接收分支节点上报的分支节点周期性干扰水平,得到综合干扰水平,若综合干扰水平超过解调门限要求或不满足业务速率要求时,到中心节点预先设定好的时间点后,中心频点和分支节点按照预先设定的频点切换序列执行频点切换,结合分支节点在每个频点上周期性上报的信道质量测量结果和自身在每个频点周期性的信道质量测量结果得到每个频点的综合干扰水平,对每个频点的综合干扰水平进行排序,选出干扰水平最低的优选频点,发送优选频点和切换时间的信令给分支节点,执行信道切换操作。
8.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述分支节点具体用于:采用信干比、接收信号强度指示和参考信号接收功率或信干比、接收信号强度指示、参考信号接收功率和接收数据的误块率指标,在接收中心节点数据时对信道进行周期性测量评估,得到分支节点的干扰水平,并发送分支节点干扰水平到中心节点,接收中心节点发送的优选频点和切换时间的信令,按照切换时间和优选频点执行信道切换操作。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110578579.XA CN113286319B (zh) | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法及系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110578579.XA CN113286319B (zh) | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法及系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113286319A true CN113286319A (zh) | 2021-08-20 |
CN113286319B CN113286319B (zh) | 2022-12-09 |
Family
ID=77281816
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110578579.XA Active CN113286319B (zh) | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法及系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN113286319B (zh) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113872713A (zh) * | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 湖南智领通信科技有限公司 | 基于宽窄带融合的无线自组网自动选频方法、装置及设备 |
CN115314126A (zh) * | 2022-08-05 | 2022-11-08 | 浙江瑞瀛物联科技有限公司 | ZigBee通讯抗干扰方法、装置、系统及存储介质 |
CN115474260A (zh) * | 2021-12-24 | 2022-12-13 | 北京环佳通信技术有限公司 | 一种无线Mesh自组网开机自适应选频方法 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102821478A (zh) * | 2012-09-04 | 2012-12-12 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 一种基于认知的宽带无线接入设备星状组网方法 |
CN106559152A (zh) * | 2015-09-28 | 2017-04-05 | 联芯科技有限公司 | 通信频点的动态切换方法、自组网节点及无人机遥控系统 |
CN106900018A (zh) * | 2015-12-21 | 2017-06-27 | 北京信威通信技术股份有限公司 | 无线自组网络的频点处理方法及节点 |
WO2018049683A1 (zh) * | 2016-09-19 | 2018-03-22 | 海能达通信股份有限公司 | 频点切换方法和装置以及无线基站 |
CN110213829A (zh) * | 2019-05-23 | 2019-09-06 | 浙江大学 | 一种基于频点替换的专用自组网抗干扰方法 |
CN110881221A (zh) * | 2019-12-13 | 2020-03-13 | 无锡职业技术学院 | 一种无线自组网分布式频率选择方法 |
CN112261678A (zh) * | 2020-10-20 | 2021-01-22 | 北京和峰科技有限公司 | 一种适用于自组网的自适应跳频方法及系统 |
CN112738915A (zh) * | 2020-12-25 | 2021-04-30 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 边缘网络自学习无线自组网方法、装置和计算机设备 |
-
2021
- 2021-05-26 CN CN202110578579.XA patent/CN113286319B/zh active Active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102821478A (zh) * | 2012-09-04 | 2012-12-12 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 一种基于认知的宽带无线接入设备星状组网方法 |
CN106559152A (zh) * | 2015-09-28 | 2017-04-05 | 联芯科技有限公司 | 通信频点的动态切换方法、自组网节点及无人机遥控系统 |
CN106900018A (zh) * | 2015-12-21 | 2017-06-27 | 北京信威通信技术股份有限公司 | 无线自组网络的频点处理方法及节点 |
WO2018049683A1 (zh) * | 2016-09-19 | 2018-03-22 | 海能达通信股份有限公司 | 频点切换方法和装置以及无线基站 |
CN110213829A (zh) * | 2019-05-23 | 2019-09-06 | 浙江大学 | 一种基于频点替换的专用自组网抗干扰方法 |
CN110881221A (zh) * | 2019-12-13 | 2020-03-13 | 无锡职业技术学院 | 一种无线自组网分布式频率选择方法 |
CN112261678A (zh) * | 2020-10-20 | 2021-01-22 | 北京和峰科技有限公司 | 一种适用于自组网的自适应跳频方法及系统 |
CN112738915A (zh) * | 2020-12-25 | 2021-04-30 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 边缘网络自学习无线自组网方法、装置和计算机设备 |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113872713A (zh) * | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 湖南智领通信科技有限公司 | 基于宽窄带融合的无线自组网自动选频方法、装置及设备 |
CN113872713B (zh) * | 2021-09-30 | 2023-11-14 | 湖南智领通信科技有限公司 | 基于宽窄带融合的无线自组网自动选频方法、装置及设备 |
CN115474260A (zh) * | 2021-12-24 | 2022-12-13 | 北京环佳通信技术有限公司 | 一种无线Mesh自组网开机自适应选频方法 |
CN115314126A (zh) * | 2022-08-05 | 2022-11-08 | 浙江瑞瀛物联科技有限公司 | ZigBee通讯抗干扰方法、装置、系统及存储介质 |
CN115314126B (zh) * | 2022-08-05 | 2024-03-29 | 浙江瑞瀛物联科技有限公司 | ZigBee通讯抗干扰方法、装置、系统及存储介质 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN113286319B (zh) | 2022-12-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN113286319B (zh) | 星状结构宽带自组网系统的选频抗干扰方法及系统 | |
USRE48161E1 (en) | Systems and methods for adaption and reconfiguration in a wireless network | |
KR101452920B1 (ko) | 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법, 측정 평가 시스템 및 측정 평가 장치 | |
CN102057591B (zh) | 移动通信网络中的方法和设备 | |
US11936438B2 (en) | Interference finding method and apparatus, receiving device, and transmitting device | |
WO2016119325A1 (zh) | Csi测量及反馈方法、csi测量及反馈系统和基站 | |
KR101549020B1 (ko) | 캐리어 집합을 이용하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 멀티 캐리어에 대한 채널 품질 정보를 측정하는 방법 | |
US12082005B2 (en) | Measurement method and apparatus, and device | |
CN105191443B (zh) | 用于传送探测参考信号的用户设备和方法 | |
CN107852622B (zh) | 间隙Gap选择方法及装置 | |
US9426675B2 (en) | System and method for adaptation in a wireless communications system | |
US20130260762A1 (en) | Apparatus and method for controlling selection of a handover destination | |
US10644854B2 (en) | Mobility reference signal allocation | |
WO2017054288A1 (zh) | 一种基于非授权频段的载波测量方法和基站 | |
CN106160980B (zh) | 信道质量指示cqi估计方法及装置 | |
CN107241754B (zh) | 自适应上行参考信号传输方法及相应的功能单元 | |
US20150004979A1 (en) | Hetnet measurement and reporting enhancement | |
CN113965995A (zh) | 部分带宽选择方法、系统和基站 | |
CN112788615B (zh) | 小区质量测量方法、装置、设备及存储介质 | |
CN102256319A (zh) | 通信装置和在通信系统中选择通信小区的方法 | |
KR101197495B1 (ko) | 인지 무선 네트워크에서 채널의 임의성을 이용한 채널 선택 방법 및 시스템 | |
CN113891406B (zh) | 多频网络中的小区切换方法及装置 | |
CN116744386B (zh) | 一种物联网终端快速切换小区的方法、装置及介质 | |
RU2777725C2 (ru) | Способ обработки опорного сигнала, сетевое устройство и терминальное устройство | |
KR100796401B1 (ko) | 프로토콜 전환 가능한 무선통신 시스템 |
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 | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |