CN116723562A - 一种降低卫星便携站整机功耗的方法及装置 - Google Patents

一种降低卫星便携站整机功耗的方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种降低卫星便携站整机功耗的方法及装置,涉及无线通技术领域,方法包括以下步骤:S100、WiFi模块设置四种运行模式,分别是常规模式、第一节能模式、第二节能模式、第三节能模式,这四种运行模式的Beacon帧及DTIM发送间隔均依次增加,WiFi模块发送功率依次减小;S200、判断WiFi模块是否接收到STA发送的Probe关联帧;S210、若接收到Probe关联帧,则计算STA的数量,并根据STA的数量将运行模式切换至常规模式、第一节能模式或第二节能模式;S220、若没有接收到Probe关联帧,则将运行模式切换至第三节能模式。通过切换节能模式,从而降低卫星便携站的总体功耗。

Description

一种降低卫星便携站整机功耗的方法及装置
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种降低卫星便携站整机功耗的方法及装置。
背景技术
卫星便携站是一种便于携带的通信设备,可在任何地形上迅速展开,多用于室外的应急场景,该场景具有“人烟稀少”、“通信不便”、“供电不易”等特点,比如偏远地区、灾区、海上等。在出现紧急情况时,卫星便携站3分钟内即可建立卫星通信链路,实现图像、数据、语音的双向传输。
如图1中的场景,卫星便携站WiFi模块会周期发送Beacon帧,用于告知无线覆盖范围内的STA(终端)有无线接入站点的存在,还用于已与站点建立关系的STA保持数据同步,STA同样会发送Probe关联帧来扫描该区域内可供接入的无线接入站点。一般情况下,卫星便携站每隔一个既定时间发送一个Beacon帧,另一个既定时间发送一个DTIM(DeliveryTraffic Indication Message,投递传输指示信息),在WiFi模块未工作的场景下,按这样的频率发送Beacon帧和DTIM会大大增加设备功耗。所以卫星便携站主要解决“通信不易”的问题,而“供电不易”仍是卫星便携站的固有问题。
发明内容
为解决现有技术不足,本发明提供一种降低卫星便携站整机功耗的方法及装置,根据WiFi模块的工作量情况,切换至对应的运行模式,从而节省能耗。
为了实现本发明的目的,拟采用以下方案:
一种降低卫星便携站整机功耗的方法,包括以下步骤:
S100、WiFi模块设置四种运行模式,分别是常规模式、第一节能模式、第二节能模式、第三节能模式,这四种运行模式的Beacon帧发送间隔及DTIM发送间隔均依次增加,WiFi模块发送功率依次减小;
S200、判断WiFi模块是否接收到STA发送的Probe关联帧;
S210、若接收到Probe关联帧,则计算STA的数量,并根据STA的数量将运行模式切换至常规模式、第一节能模式或第二节能模式;
S220、若没有接收到Probe关联帧,则将运行模式切换至第三节能模式。
进一步的,步骤S210中,若接收到Probe关联帧,且STA的数量≤5,则将运行模式切换至第二节能模式,Beacon帧发送间隔为2S、DTIM发送间隔为2S,WiFi模块发送功率为所配置功率最大值的1/3。
进一步的,步骤S210中,若接收到Probe关联帧,且5<STA的数量≤10,则将运行模式切换至第一节能模式,Beacon帧发送间隔为1S、DTIM发送间隔为1S,WiFi模块发送功率为所配置功率最大值的一半。
进一步的,步骤S210中,若接收到Probe关联帧,且10<STA的数量,则将运行模式切换至常规模式,Beacon帧发送间隔为0.1S、DTIM发送间隔为1S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最大值。
进一步的,步骤S220:若没有接收到Probe关联帧,则将运行模式切换至第三节能模式,Beacon帧发送间隔为60S、DTIM发送间隔为60S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最小值。
进一步的,步骤S220中,未接收到Probe关联帧的现象每持续1小时,则Beacon帧发送间隔、DTIM发送间隔均增加10S。
一种降低卫星便携站整机功耗的装置,包括:
运行单元,用于设置四种运行模式,分别是常规模式、第一节能模式、第二节能模式、第三节能模式,这四种运行模式的Beacon帧发送间隔及DTIM发送间隔均依次增加,WiFi模块发送功率依次减小;
判断单元,用于判断WiFi模块是否接收到STA发送的Probe关联帧;
切换单元,若接收到Probe关联帧,切换单元用于计算STA的数量,并根据STA的数量将运行模式切换至常规模式、第一节能模式或第二节能模式;若没有接收到Probe关联帧,切换单元用于将运行模式切换至第三节能模式。
进一步的,若0<STA的数量≤5,切换单元用于将运行模式切换至第二节能模式,Beacon帧发送间隔为2S、DTIM发送间隔为2S,WiFi模块发送功率为所配置功率最大值的1/3;
若5<STA的数量≤10,切换单元用于将运行模式切换至第一节能模式,Beacon帧发送间隔为1S、DTIM发送间隔为1S,WiFi模块发送功率为所配置功率最大值的一半;
若10<STA的数量,切换单元用于将运行模式切换至常规模式,Beacon帧发送间隔为0.1S、DTIM发送间隔为1S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最大值。
若没有接收到Probe关联帧,切换单元用于将运行模式切换至第三节能模式,Beacon帧发送间隔为60S、DTIM发送间隔为60S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最小值。
进一步的,还包括调整单元,用于计算未接收到Probe关联帧的持续时间,每持续1小时,调整单元用于在第三节能模式基础上,将Beacon帧发送间隔、DTIM发送间隔均增加10S。
本发明的有益效果在于:
1、当WiFi模块未工作时,或者接入用户较少时,卫星便携站会切换到节能模式,增加Beacon帧发送间隔和DTIM发送间隔,降低WiFi模块的功耗,从而达到降低卫星便携站总体功耗的目的。
2、尤其是当WiFi模块未工作时,为了进一步节省耗能,未接收到Probe关联帧的现象每持续1小时,则Beacon帧发送间隔、DTIM发送间隔均增加10S。
附图说明
图1为背景技术中卫星便携站与多个STA的关系图;
图2为实施例1的方法流程图;
图3为实施例2的装置连接关系图。
具体实施方式
实施例1
如图2所示,本实施例提供了一种降低卫星便携站整机功耗的方法,包括以下步骤:
S100、WiFi模块设置四种运行模式,分别是常规模式、第一节能模式、第二节能模式、第三节能模式,这四种运行模式的Beacon帧发送间隔及DTIM发送间隔均依次增加,WiFi模块发送功率依次减小。每一种运行模式的具体参数如下:
常规模式,Beacon帧发送间隔为0.1S、DTIM发送间隔为1S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最大值;
第一节能模式,Beacon帧发送间隔为1S、DTIM发送间隔为1S,WiFi模块发送功率为所配置功率最大值的一半;
第二节能模式,Beacon帧发送间隔为2S、DTIM发送间隔为2S,WiFi模块发送功率为所配置功率最大值的1/3;
第三节能模式,Beacon帧发送间隔为60S、DTIM发送间隔为60S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最小值。
S200、判断WiFi模块是否接收到STA发送的Probe关联帧;
S210、若接收到Probe关联帧,则计算STA的数量,并根据STA的数量将运行模式切换至常规模式、第一节能模式或第二节能模式,具体切换方式如下:
在接收到Probe关联帧的前提下,判断STA的数量是否小于等于5,若是,则将运行模式切换至第二节能模式;若否,则判断STA的数量是否小于等于10,则是,则将运行模式切换至第一节能模式;若否,则将运行模式切换至常规模式。
也就是说,0<STA的数量≤5,对应第二节能模式;5<STA的数量≤10,对应第一节能模式;10<STA的数量,对应常规模式。
S220、若没有接收到Probe关联帧,则将运行模式切换至第三节能模式,Beacon帧发送间隔为60S、DTIM发送间隔为60S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最小值。
优选的,为了进一步节省耗能,将运行模式切换至第三节能模式后,未接收到Probe关联帧的现象每持续1小时,则Beacon帧发送间隔、DTIM发送间隔均增加10S。
综上,当WiFi模块未工作时,或者接入用户较少时,卫星便携站会切换到节能模式,将WiFi模块的功耗降到最低,从而降低卫星便携站的总体功耗。
实施例2
如图3所示,本实施例提供了一种降低卫星便携站整机功耗的装置,包括运行单元、判断单元和切换单元。
运行单元用于设置四种运行模式,分别是常规模式、第一节能模式、第二节能模式、第三节能模式。
判断单元用于判断WiFi模块是否接收到STA发送的Probe关联帧;若接收到Probe关联帧,切换单元用于计算STA的数量,并根据STA的数量将运行模式切换至常规模式、第一节能模式或第二节能模式;若没有接收到Probe关联帧,切换单元用于将运行模式切换至第三节能模式。
具体切换方法如下:
若0<STA的数量≤5,切换单元将运行模式切换至第二节能模式,Beacon帧发送间隔为2S、DTIM发送间隔为2S,WiFi模块发送功率为所配置功率最大值的1/3;
若5<STA的数量≤10,切换单元将运行模式切换至第一节能模式,Beacon帧发送间隔为1S、DTIM发送间隔为1S,WiFi模块发送功率为所配置功率最大值的一半;
若10<STA的数量,切换单元用于将运行模式切换至常规模式,Beacon帧发送间隔为0.1S、DTIM发送间隔为1S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最大值;
若没有接收到Probe关联帧,即STA的数量为0,切换单元将运行模式切换至第三节能模式,Beacon帧发送间隔为60S、DTIM发送间隔为60S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最小值。
优选的方案是,本实施例还包括调整单元,用于计算未接收到Probe关联帧的持续时间,每持续1小时,调整单元用于在第三节能模式基础上,将Beacon帧发送间隔、DTIM发送间隔均增加10S,见表1。
表1
以上实施例仅用于说明本发明的技术思想及特点,并不表示是唯一的或是限制本发明。本领域技术人员应理解,在不脱离本发明的范围情况下,对本发明进行的各种改变或同等替换,均属于本发明保护的范围。

Claims (10)

1.一种降低卫星便携站整机功耗的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S100、WiFi模块设置四种运行模式,分别是常规模式、第一节能模式、第二节能模式、第三节能模式,这四种运行模式的Beacon帧发送间隔及DTIM发送间隔均依次增加,WiFi模块发送功率依次减小;
S200、判断WiFi模块是否接收到STA发送的Probe关联帧;
S210、若接收到Probe关联帧,则计算STA的数量,并根据STA的数量将运行模式切换至常规模式、第一节能模式或第二节能模式;
S220、若没有接收到Probe关联帧,则将运行模式切换至第三节能模式。
2.根据权利要求1所述的降低卫星便携站整机功耗的方法,其特征在于,步骤S210中,若接收到Probe关联帧,且STA的数量≤5,则将运行模式切换至第二节能模式,Beacon帧发送间隔为2S、DTIM发送间隔为2S,WiFi模块发送功率为所配置功率最大值的1/3。
3.根据权利要求1所述的降低卫星便携站整机功耗的方法,其特征在于,步骤S210中,若接收到Probe关联帧,且5<STA的数量≤10,则将运行模式切换至第一节能模式,Beacon帧发送间隔为1S、DTIM发送间隔为1S,WiFi模块发送功率为所配置功率最大值的一半。
4.根据权利要求1所述的降低卫星便携站整机功耗的方法,其特征在于,步骤S210中,若接收到Probe关联帧,且10<STA的数量,则将运行模式切换至常规模式,Beacon帧发送间隔为0.1S、DTIM发送间隔为1S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最大值。
5.根据权利要求1所述的降低卫星便携站整机功耗的方法,其特征在于,步骤S220:若没有接收到Probe关联帧,则将运行模式切换至第三节能模式,Beacon帧发送间隔为60S、DTIM发送间隔为60S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最小值。
6.根据权利要求5所述的降低卫星便携站整机功耗的方法,其特征在于,步骤S220中,未接收到Probe关联帧的现象每持续1小时,则Beacon帧发送间隔、DTIM发送间隔均增加10S。
7.一种降低卫星便携站整机功耗的装置,其特征在于,包括:
运行单元,用于设置四种运行模式,分别是常规模式、第一节能模式、第二节能模式、第三节能模式,这四种运行模式的Beacon帧发送间隔及DTIM发送间隔均依次增加,WiFi模块发送功率依次减小;
判断单元,用于判断WiFi模块是否接收到STA发送的Probe关联帧;
切换单元,若接收到Probe关联帧,切换单元用于计算STA的数量,并根据STA的数量将运行模式切换至常规模式、第一节能模式或第二节能模式;若没有接收到Probe关联帧,切换单元用于将运行模式切换至第三节能模式。
8.根据权利要求7所述的降低卫星便携站整机功耗的装置,其特征在于:
若0<STA的数量≤5,切换单元用于将运行模式切换至第二节能模式,Beacon帧发送间隔为2S、DTIM发送间隔为2S,WiFi模块发送功率为所配置功率最大值的1/3;
若5<STA的数量≤10,切换单元用于将运行模式切换至第一节能模式,Beacon帧发送间隔为1S、DTIM发送间隔为1S,WiFi模块发送功率为所配置功率最大值的一半;
若10<STA的数量,切换单元用于将运行模式切换至常规模式,Beacon帧发送间隔为0.1S、DTIM发送间隔为1S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最大值。
9.根据权利要求7所述的降低卫星便携站整机功耗的方法,其特征在于,若没有接收到Probe关联帧,切换单元用于将运行模式切换至第三节能模式,Beacon帧发送间隔为60S、DTIM发送间隔为60S,WiFi模块发送功率为所配置功率的最小值。
10.根据权利要求9所述的降低卫星便携站整机功耗的方法,其特征在于,还包括调整单元,用于计算未接收到Probe关联帧的持续时间,每持续1小时,调整单元用于在第三节能模式基础上,将Beacon帧发送间隔、DTIM发送间隔均增加10S。
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