CN117895994A - 基于发送数据的ntn网络连接方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

基于发送数据的ntn网络连接方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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CN117895994A
CN117895994A CN202410255023.0A CN202410255023A CN117895994A CN 117895994 A CN117895994 A CN 117895994A CN 202410255023 A CN202410255023 A CN 202410255023A CN 117895994 A CN117895994 A CN 117895994A
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廖启峰
邓勇志
杨子炫
陈瑞欣
范善翔
李海方
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Abstract

本发明实施例公开了一种基于发送数据的NTN网络连接方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量;根据程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致;在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。本方案实现了基于终端设备的不同数据传输需求调整NTN连接,保证了用户使用需求的同时,能够合理分配卫星通讯资源。

Description

基于发送数据的NTN网络连接方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本申请实施例涉及无线网络通信技术领域,尤其涉及一种基于发送数据的NTN网络连接方法、装置、设备及存储介质备。
背景技术
NTN网络是所有涉及飞行物体网络的总称,包括卫星通信网络、高空平台系统和空对地网络等。卫星通信是一种通过卫星系统传输信息的通信方式。它利用地面设备与位于太空轨道上的卫星进行通信,实现广域覆盖、远距离传输和全球联通。卫星通信的应用领域广泛,包括广播电视、移动通信、互联网接入、军事通信等。卫星的种类按轨道高度可以分为低轨通信卫星(LEO)、中轨通信卫星(MEO)和高轨地球同步通信卫星(GEO)。LEO卫星轨道高度为 500km~2000km,MEO卫星轨道高度为2000km~36000km,GEO卫星轨道高度为36000km。
随着NTN网络的普及以及自身优势,目前被广泛使用,而不同卫星高度造成数据传输时延以及空间可利用资源大小、成本高低等多个方面的不同,如何建立合理的链路连接以优化整合各类资源,是目前急需解决的问题。
发明内容
本发明实施例提供了基于发送数据的NTN网络连接方法、装置、设备及存储介质,解决了现有技术中缺乏合理的基于卫星的自适应链路连接建立、数据传输的机制,实现了基于终端设备的不同数据传输需求调整NTN连接,保证了用户使用需求的同时,能够合理分配卫星通讯资源。
第一方面,本发明实施例提供了一种基于发送数据的NTN网络连接方法,包括:
在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量;
根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致;
在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。
可选的,在所述每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量之前,还包括:
在终端设备开启网络连接的情况下,记录传输数据量;
将预设周期的传输数据量确定为历史传输数据量,用于下一个预设周期进行获取。
可选的,所述根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,包括:
根据所述程序类型确定传输时延需求,以及根据所述历史传输数据量确定带宽需求;
将所述传输时延需求以及所述带宽需求组合得到传输需求信息。
可选的,所述根据所述程序类型确定传输时延需求,包括:
根据所述程序类型以及预先设置的类型时延对照表,确定所述程序类型对应的传输时延等级,所述类型时延对照表记录有不同类型的程序对应的传输时延等级。
可选的,所述根据所述历史传输数据量确定带宽需求,包括:
根据所述历史传输数据量以及设置的计算公式计算得到所述历史传输数据量对应的待匹配传输带宽。
可选的,在所述基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星之前,还包括:
对不同卫星轨道类型的卫星设置对应的传输需求信息值区间;
相应的,所述基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,包括:
确定所述传输需求信息落入的传输需求信息值区间,将该落入的传输需求信息值区间对应的卫星确定为第二卫星。
可选的,所述与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接,包括:
与所述第二卫星建立NTN网络连接,在网络连接建立成功的情况下,断开与所述第一卫星的连接。
第二方面,本发明实施例还提供了一种基于发送数据的NTN网络连接装置,包括:
获取模块,用于在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量;
确定模块,用于根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致;
连接模块,用于在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。
第三方面,本发明实施例还提供了一种基于发送数据的NTN网络连接设备,该设备包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序,
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现本发明实施例所述的基于发送数据的NTN网络连接方法。
第四方面,本发明实施例还提供了一种存储计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行本发明实施例所述的基于发送数据的NTN网络连接方法。
本发明实施例中,在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量;根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致;在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。本方案实现了基于终端设备的不同数据传输需求调整NTN连接,保证了用户使用需求的同时,能够合理分配卫星通讯资源。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种基于发送数据的NTN网络连接方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的一种包含确定传输需求信息的基于发送数据的NTN网络连接方法的流程图;
图3为本发明实施例提供的另一种基于发送数据的NTN网络连接方法的流程图;
图4为本发明实施例提供的一种基于发送数据的NTN网络连接装置的模块结构框图;
图5为本发明实施例提供的一种基于发送数据的NTN网络连接设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明实施例作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明实施例,而非对本发明实施例的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明实施例相关的部分而非全部结构。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请实施例提供的基于发送数据的NTN网络连接方法,可以用于终端设备进行数据传输的过程,本申请实施例提供的基于发送数据的NTN网络连接方法,各步骤的执行主体可以是计算机设备,该计算机设备是指任何具备数据计算、处理和存储能力的电子设备,如手机、PC(Personal Computer,个人计算机)、平板电脑等终端设备,也可以是服务器等设备,本申请实施例对此不作限定。
图1为本发明实施例提供的一种基于发送数据的NTN网络连接方法的流程图,如图1所示,具体包括:
步骤S101、在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量。
其中,NTN网络为Non Terrestrial Network的简称,指代非地面网络,是终端直连卫星的技术之一。终端设备在进行数据传输时,需要通过建立的网络连接进行数据发送和接收,可选的,该网络连接可分为NTN网络连接和非NTN网络连接,其中,非NTN网络连接可以是移动网络、无线网络等。
在一个实施例中,可实时检测终端设备当前使用的网络连接,当确定其处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量。其中,该预设周期可以是预先设定的固定值,也可以是随着不同的网络状况和数据传输情况动态调整的值,具体数值大小不做限定。示例性的,可以是1秒、3秒或5秒等。
其中,第一卫星为当前NTN网络连接的卫星,终端设备运行的程序类型可以是进行有数据传输的程序的程序类型。其中,该进行有数据传输可以是在统计的预设周期时长下,数据传输量达到预设数值时,被判定为进行有数据传输。其中,历史数据传输量指前一个预设周期,该终端设备进行数据传输的数据量,可选的,该数据传输指代数据发送和/或数据接收的数据总量。
步骤S102、根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致。
在一个实施例中,得到终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量后,基于该终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量确定传输需求信息。其中,该传输需求信息表征终端设备进行数据传输时的相关需求,例如延时需求、带宽需求等。相应的,在确定传输需求信息后,基于该传输需求信息确定相匹配的第二卫星,并进一步判断第一卫星与第二卫星的卫星轨道类型是否一致。其中,该卫星轨道类型可以是预先基于不同卫星高度划分的类型,例如低轨通信卫星类型、中轨通信卫星类型和高轨地球同步通信卫星类型。
步骤S103、在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。
在一个实施例中,在确定出第二卫星后,如果判断得出第一卫星与第二卫星的卫星轨道类型不一致,则相应的与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。如果判断得出第一卫星与第二卫星的卫星轨道类型一致,则不进行卫星连接的切换。
示例性的,假定当前连接的第一卫星的轨道类型为低轨通信卫星,而确定出的第二卫星的轨道类型为中轨通信卫星,则相应的与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。如果确定出的第二卫星的轨道类型与第一卫星的轨道类型相同,例如同为低轨通信卫星,则不进行网络连接的切换。即上述实施例中,可根据终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量适时的进行不同轨道类型的卫星连接的切换,以使得建立的NTN网络连接与终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量相匹配,能够实现卫星资源的动态的匹配调整,而非采用单一的卫星连接。
由上述可知,在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量;根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致;在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。本方案实现了基于终端设备的不同数据传输需求调整NTN连接,保证了用户使用需求的同时,能够合理分配卫星通讯资源。
在上述技术方案的基础上,在每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量之前,还包括:在终端设备开启网络连接的情况下,记录传输数据量;将预设周期的传输数据量确定为历史传输数据量,用于下一个预设周期进行获取。即在建立有网络连接的情况下,可实时统计记录终端设备通信过程中的传输数据量,将该传输数据量以预设周期作为一个统计周期,进行该统计周期的传输数据量的累计,得到历史传输数据量,用于下一个预设周期进行获取,以评估是否进行卫星连接的切换。
在一个实施例中,所述与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接,包括:与所述第二卫星建立NTN网络连接,在网络连接建立成功的情况下,断开与所述第一卫星的连接。
图2为本发明实施例提供的一种包含确定传输需求信息的基于发送数据的NTN网络连接方法的流程图,如图2所示,包括:
步骤S201、在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量。
步骤S202、根据所述程序类型确定传输时延需求,以及根据所述历史传输数据量确定带宽需求,将所述传输时延需求以及所述带宽需求组合得到传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致。
在一个实施例中,传输需求信息可以包括传输时延需求以及带宽需求。可选的,可分别根据程序类型确定传输时延需求,以及根据历史传输数据量确定带宽需求,将该传输时延需求以及带宽需求组合得到传输需求信息。其中,传输时延需求表征了终端设备进行数据传输时的时延要求,例如划分为高、中、低三档;带宽需求可以是基于历史传输数据量确定出的待匹配传输带宽。
可选的,根据程序类型确定传输时延需求的方式可以是:根据程序类型以及预先设置的类型时延对照表,确定程序类型对应的传输时延等级,其中,类型时延对照表记录有不同类型的程序对应的传输时延等级。其中,程序类型可以是根据其主要传输的内容进行划分的类型,例如针对某些直播软件,其对应的程序类型为直播类型;针对某些视频软件,其对应的程序类型为视频类型;针对某些聊天软件,其对应的类型为聊天类型;针对某些导航类软件,对应的程序类型为导航类型;针对某些拍照类软件,其对应的类型为拍照类型。可选的,需要划分程序类型的情况可以是仅针对需要使用网络进行数据传输的程序,即本地应用程序,例如闹钟、日历等程序不进行程序类型的划分。其中,针对不同的程序类型,预先设置有类型时延对照表,以记录每种程序类型对应的传输时延等级。示例性的,直播类型对应的传输时延等级为高、视频类型的程序对应的传输时延等级为中,拍照类型的程序对应的传输时延等级为低。其中,传输时延等级越高需要匹配的连接通信的时延越低。相应的,不同轨道类型的卫星也对应划分为传输时延等级高、中、低三档,以用于进行匹配。
可选的,根据历史传输数据量确定带宽需求的方式可以是:根据历史传输数据量以及设置的计算公式计算得到历史传输数据量对应的待匹配传输带宽。其中,该待匹配传输带宽用于后续进行第二连接卫星的确定时,作为匹配依据之一。该待匹配传输带宽可由历史传输数据量以及设置的计算公式计算得到,示例性的,可以是预设周期内传输的数据量除以该预设周期对应的时长得到待匹配传输带宽。
在一个实施例中,以传输时延需求以及带宽需求组合得到的传输需求信息为例,确定匹配其需求的第二卫星。可选的,针对每隔可连接卫星,其预先基于不同的轨道类型进行划分,同时设置有对应的传输时延和传输带宽,分别确定其设置的传输时延和传输带宽是否匹配该传输需求信息中的时延需求和带宽需求,将匹配卫星确定为第二卫星,当匹配出多个第二卫星时,可基于终端设备与卫星的距离选择距离最近的满足匹配条件的卫星为第二卫星。
步骤S203、在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。
由上述可知,在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量;根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致;在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。本方案实现了基于终端设备的不同数据传输需求调整NTN连接,保证了用户使用需求的同时,能够合理分配卫星通讯资源。
图3为本发明实施例提供的另一种基于发送数据的NTN网络连接方法的流程图,如图3所示,包括:
步骤S301、在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量。
步骤S302、根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,对不同卫星轨道类型的卫星设置对应的传输需求信息值区间,确定所述传输需求信息落入的传输需求信息值区间,将该落入的传输需求信息值区间对应的卫星确定为第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致。
在一个实施例中,以传输需求信息由时延需求和带宽需求为例,不同卫星轨道类型的卫星设置有对应的时延范围区间以及带宽范围区间。其中,该时延范围区间可以以时延等级的形式表征,例如高、中和低三档,也可以采用具体的时延数值区间。可选的,针对低轨通信卫星类型的卫星,其对应的时延等级为高,针对中轨通信卫星类型的卫星,其对应的时延等级为中,针对高轨地球同步通信卫星类型的卫星,对应的时延等级为低。
针对该带宽范围区间,可以是有带宽最小值到带宽最大值组成的区间,例如[Dmin,Dmax],其根据不同的卫星高度以及卫星使用的通讯技术以及供应商提供的带宽支持的不同而预先适应性的进行配置。此时,在前述确定出传输时延等级以及待匹配带宽后,相应的确定与其匹配的卫星。例如,将与确定出的传输时延等级相同,切带宽范围覆盖该待匹配带宽的卫星确定为第二卫星。
步骤S303、在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。
由上述可知,在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量;根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致;在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。本方案实现了基于终端设备的不同数据传输需求调整NTN连接,保证了用户使用需求的同时,能够合理分配卫星通讯资源。
图4为本发明实施例提供的一种基于发送数据的NTN网络连接装置的模块结构框图,该装置用于执行上述实施例提供的基于发送数据的NTN网络连接方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。如图4所示,该装置具体包括:
获取模块101,用于在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量;
确定模块102,用于根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致;
连接模块103,用于在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。
由上述方案可知,在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量;根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致;在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。本方案实现了基于终端设备的不同数据传输需求调整NTN连接,保证了用户使用需求的同时,能够合理分配卫星通讯资源。
在一个可能的实施例中,该装置还包括:记录模块,用于在所述每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量之前,在终端设备开启网络连接的情况下,记录传输数据量;
将预设周期的传输数据量确定为历史传输数据量,用于下一个预设周期进行获取。
在一个可能的实施例中,所述确定模块,具体用于:
根据所述程序类型确定传输时延需求,以及根据所述历史传输数据量确定带宽需求;
将所述传输时延需求以及所述带宽需求组合得到传输需求信息。
在一个可能的实施例中,所述确定模块,具体用于:
根据所述程序类型以及预先设置的类型时延对照表,确定所述程序类型对应的传输时延等级,所述类型时延对照表记录有不同类型的程序对应的传输时延等级。
在一个可能的实施例中,所述确定模块,具体用于:
根据所述历史传输数据量以及设置的计算公式计算得到所述历史传输数据量对应的待匹配传输带宽。
在一个可能的实施例中,所述所述确定模块,还用于:
在所述基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星之前,对不同卫星轨道类型的卫星设置对应的传输需求信息值区间;以及,
确定所述传输需求信息落入的传输需求信息值区间,将该落入的传输需求信息值区间对应的卫星确定为第二卫星。
在一个可能的实施例中,所述连接模块,具体用于:
与所述第二卫星建立NTN网络连接,在网络连接建立成功的情况下,断开与所述第一卫星的连接。
图5为本发明实施例提供的一种基于发送数据的NTN网络连接设备的结构示意图,如图5所示,该设备包括处理器201、存储器202、输入装置203和输出装置204;设备中处理器201的数量可以是一个或多个,图5中以一个处理器201为例;设备中的处理器201、存储器202、输入装置203和输出装置204可以通过总线或其他方式连接,图5中以通过总线连接为例。存储器202作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例中的基于发送数据的NTN网络连接方法对应的程序指令/模块。处理器201通过运行存储在存储器202中的软件程序、指令以及模块,从而执行设备的各种功能应用以及数据处理,即实现上述的基于发送数据的NTN网络连接方法。输入装置203可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。输出装置204可包括显示屏等显示设备。
本发明实施例还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行基于发送数据的NTN网络连接方法,该方法包括:
在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量;
根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致;
在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。
值得注意的是,上述基于发送数据的NTN网络连接方法装置的实施例中,所包括的各个单元和模块只是按照功能逻辑进行划分的,但并不局限于上述的划分,只要能够实现相应的功能即可;另外,各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本发明实施例的保护范围。
注意,上述仅为本发明实施例的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明实施例不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明实施例的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明实施例进行了较为详细的说明,但是本发明实施例不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明实施例构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明实施例的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.基于发送数据的NTN网络连接方法,其特征在于,包括:
在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量;
根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致;
在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。
2.根据权利要求1所述的基于发送数据的NTN网络连接方法,其特征在于,在所述每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量之前,还包括:
在终端设备开启网络连接的情况下,记录传输数据量;
将预设周期的传输数据量确定为历史传输数据量,用于下一个预设周期进行获取。
3.根据权利要求1所述的基于发送数据的NTN网络连接方法,其特征在于,所述根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,包括:
根据所述程序类型确定传输时延需求,以及根据所述历史传输数据量确定带宽需求;
将所述传输时延需求以及所述带宽需求组合得到传输需求信息。
4.根据权利要求3所述的基于发送数据的NTN网络连接方法,其特征在于,所述根据所述程序类型确定传输时延需求,包括:
根据所述程序类型以及预先设置的类型时延对照表,确定所述程序类型对应的传输时延等级,所述类型时延对照表记录有不同类型的程序对应的传输时延等级。
5.根据权利要求3所述的基于发送数据的NTN网络连接方法,其特征在于,所述根据所述历史传输数据量确定带宽需求,包括:
根据所述历史传输数据量以及设置的计算公式计算得到所述历史传输数据量对应的待匹配传输带宽。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的基于发送数据的NTN网络连接方法,其特征在于,在所述基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星之前,还包括:
对不同卫星轨道类型的卫星设置对应的传输需求信息值区间;
相应的,所述基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,包括:
确定所述传输需求信息落入的传输需求信息值区间,将该落入的传输需求信息值区间对应的卫星确定为第二卫星。
7.根据权利要求1-5中任一项所述的基于发送数据的NTN网络连接方法,其特征在于,所述与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接,包括:
与所述第二卫星建立NTN网络连接,在网络连接建立成功的情况下,断开与所述第一卫星的连接。
8.基于发送数据的NTN网络连接装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于在确定当前处于NTN网络连接的情况下,每隔预设周期获取当前连接的第一卫星、终端设备运行的程序类型以及历史传输数据量;
确定模块,用于根据所述程序类型以及所述历史传输数据量确定传输需求信息,基于所述传输需求信息确定相匹配的第二卫星,确定所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型是否一致;
连接模块,用于在所述第一卫星与所述第二卫星的卫星轨道类型不一致的情况下,与所述第二卫星建立NTN网络连接,并断开与所述第一卫星的连接。
9.一种基于发送数据的NTN网络连接设备,所述设备包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7中任一项所述的基于发送数据的NTN网络连接方法。
10.一种存储计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行如权利要求1-7中任一项所述的基于发送数据的NTN网络连接方法。
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