RU2710282C1 - Способ передачи данных - Google Patents

Способ передачи данных Download PDF

Info

Publication number
RU2710282C1
RU2710282C1 RU2019112473A RU2019112473A RU2710282C1 RU 2710282 C1 RU2710282 C1 RU 2710282C1 RU 2019112473 A RU2019112473 A RU 2019112473A RU 2019112473 A RU2019112473 A RU 2019112473A RU 2710282 C1 RU2710282 C1 RU 2710282C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
packet
time
data
receiver
transmitter
Prior art date
Application number
RU2019112473A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Фокин
Кирилл Александрович Батенков
Кирилл Александрович Индюхов
Алексей Николаевич Волков
Алексей Георгиевич Коркин
Сергей Юрьевич Андреев
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации
Priority to RU2019112473A priority Critical patent/RU2710282C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710282C1 publication Critical patent/RU2710282C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области телекоммуникационных сетей связи, в частности к способам передачи данных по различным типам линий связи. Техническим результатом является уменьшение вероятности потерь переданных данных на стороне приема. Технический результат заявляемого технического решения достигается тем, что сначала синхронизируют по времени передатчик и приемник, выполняют преобразование значения текущего времени во временную метку размером, соответствующим полю пакета, отводимому под порядковый номер этого пакета, записывают в поле, отводимое под номер пакета, временную метку, корректируют значение времени ожидания подтверждения на передаче, а после проверки условия о правильной передаче пакета передают команду сброса временной метки от передатчика к приемнику, сохраняют нулевое значение временной метки. 3 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области телекоммуникационных сетей связи, в частности к способам передачи данных по различным типам линий связи, таких как беспроводные, медножильные и волоконно-оптические.
Уровень техники
Для дистанционного управления электронными устройствами, такими как телевизионный приемник, аппаратура обработки данных, маршрутизатор в устройствах связи используются различные среды передачи. При этом в качестве метода повышения надежности передачи данных используют метод подтверждения приема и игнорирования повторно принятых данных (команд), заключающийся в преднамеренном неисполнении принятых данных (команд), номер которых совпал с выполненными ранее.
Когда данные (команды) передают в систему дистанционного управления на основе такого способа, данные разделяют на пакеты и передают по очереди при этом каждому пакету присваивают порядковый номер, который последовательно увеличивается на единицу во время каждой передачи. Можно определить, что было передано в потоке данных, проверяя порядковый номер. Порядковый номер последовательно увеличивают до заданного значения и затем возвращают к его исходному значению из-за ограничений по количеству битов в заголовке пакета.
Например, для выработки порядковых номеров с использованием 8-битных данных, можно получить 256 различных порядковых номеров. Однако, если специфичный номер, такой как "00", будет назначен исходному значению, только 255 порядковых номеров остается для нормального использования.
В известных аналогах: US 2003/0126238 A1, 03.07.2003; US 2006/0159193 A1, 20.07.2006; US 2002/018415 A1, 05.12.2002; US 2006/0034317 A1, 16.02/2006; RU 2296435 C2, 27.03.2007, содержатся следующие этапы: передача данных от источника, прием данных, согласование параметров передаваемых данных, корректировка передаваемых данных, повторная передача данных.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу и выбранным в качестве прототипа является «Устройство и способ беспроводной передачи данных» (патент RU 2517725 C2 от 27.05.2014 г.), содержащий этапы: передача порядкового номера с автоматическим приращением каждый раз, когда передается фрейм передаваемых данных, вместе с данными передачи, для предотвращения получения идентичных данных приемником, более чем один раз, далее выполняется следующая обработка, если определяется, что передача была выполнена правильно, и снова передаются данные передачи без последовательного приращения порядкового номера, если определяют, что передача не была выполнена правильно, возвращают порядковый номер к исходному значению, когда выполняют сброс микрокомпьютера в модуле управления, и передают пустые данные вместе с исходным значением непосредственно после сброса и передают данные передачи вместе с последовательно увеличенным порядковым номером после передачи пустых данных.
Технической проблемой данных аналогов и прототипа является высокая вероятность потерь переданных данных на стороне приема. Это связано с тем, что в случае прихода в передатчик подтверждения с приемника о принятии им предыдущих данных, позже момента передачи им очередных данных, поскольку подтверждение предыдущих данных может быть воспринято передатчиком как подтверждение переданных данных.
Создание способа передачи данных направлено на решение данной технической проблемы, который позволяет уменьшить вероятность потерь переданных данных на стороне приема за счет того, что синхронизируют по времени передатчик и приемник, выполняют преобразование значения текущего времени во временную метку размером, соответствующим полю пакета, отводимому под порядковый номер этого пакета, записывают в поле, отводимое под номер пакета временную метку, корректируют значение времени ожидания подтверждения на передаче, передают команду сброса временной метки от передатчика к приемнику, сохраняют нулевое значение временной метки.
Раскрытие изобретения
В заявленном способе эта техническая проблема решается тем, что в способе передачи данных, заключающемся в том, что передают порядковый номер пакета с автоматическим приращением на единицу каждый раз при передачи данных. Проверяют условие, если передача выполнена правильно, передают следующий пакет с автоматическим приращением порядкового номера на единицу, иначе передают повторно пакет без приращения порядкового номера. Дополнительно сначала синхронизируют по времени передатчик и приемник, выполняют преобразование значения текущего времени во временную метку размером, соответствующим полю пакета, отводимому под порядковый номер этого пакета, записывают в поле, отводимое под номер пакета временную метку, корректируют значение времени ожидания подтверждения на передаче, а после проверки условия о правильной передаче пакета, передают команду сброса временной метки от передатчика к приемнику и сохраняют нулевое значение временной метки.
Новая совокупность существенных признаков позволяет достичь указанного технического результата за счет того, что синхронизируют по времени передатчик и приемник, выполняют преобразование текущего времени во временную метку размером, соответствующим полю пакета, отводимому под порядковый номер этого пакета, записывают в поле, отводимое под номер пакета временную метку, корректируют значения времени ожидания подтверждения на передаче, передают команду сброса временной метки от передатчика к приемнику, сохраняют нулевое значение временной метки.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного способа передачи данных, отсутствуют. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна».
Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного объекта, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Для более понятной иллюстрации технических решений согласно вариантам осуществления настоящего изобретения ниже приведено краткое описание сопроводительных чертежей.
На фиг. 1 – блок-схема способа передачи данных;
на фиг. 2 – блок-схема, представляющая пример последовательности передачи данных (команд), когда выполняют управление на основе порядковых номеров (прототип);
на фиг. 3 – блок-схема, представляющая пример последовательности передачи данных (команд), когда выполняют управление на основе временных меток (заявленный способ).
Реализация заявленного способа заключается в следующем (фиг. 1).
1. Синхронизируют по времени передатчик и приемник. Для этого передатчик отправляет приемнику данные, в которых установлено значение времени на стороне передачи, на стороне приемника устанавливают значение времени равное значению времени, принятому в переданных данных.
2. Выполняют преобразование значения текущего времени во временную метку размером, соответствующим полю пакета, отводимому под порядковый номер этого пакета. Значение текущего времени, выраженное в форме текущих величин единиц секунд и их двадцать пятых долей, представленных в форме количества получаемых двадцать пятых долей, которые затем представляются в двоичной системе счисления.
3. Записывают в поле, отводимое под номер пакета, временную метку.
4. Корректируют значение времени ожидания подтверждения на передаче. Скорректированное время ожидания
Figure 00000001
определяется как взвешенная сумма времени кругового оборота
Figure 00000002
успешно переданной команды (разница между временной меткой и временем прибытия подтверждения) и предыдущего значения времени ожидания
Figure 00000003
:
Figure 00000004
Весовые коэффициенты
Figure 00000005
и
Figure 00000006
определяются исходя из значимости текущего момента времени и предыстории оценки времени ожидания (чем выше коэффициент, тем более значимое событие), а их сумма равна единице.
5. Передают порядковый номер пакета с автоматическим приращением на единицу каждый раз при передаче данных. Каждому переданному пакету присваивается порядковый номер, соответствующий текущей временной метке (п. 3), который при передаче очередного пакета данных автоматическим приращением увеличивается на единицу, равную разнице между текущей временной меткой и временной меткой предыдущего переданного пакета. Максимальное значение номера пакета, соответствует количеству бит отводимых в поле заголовка пакета.
Например, для выработки порядковых номеров с использованием 8-битных данных, можно получить 256 различных порядковых номеров.
6. Проверяют условие, если передача выполнена правильно, передают следующий пакет с автоматическим приращением порядкового номера на единицу, иначе передают повторно пакет без приращения порядкового номера.
Например, если пакет (N) с временной меткой
Figure 00000007
переданный в п. 5 передан правильно, то после получения подтверждения о принятом пакете (N) с этой временной меткой
Figure 00000007
с приемника, передается следующий пакет (N+1) с новой временной меткой
Figure 00000008
, иначе если подтверждения о принятом пакете (N) за отведенное время ожидания, рассчитанное в п. 4 не получено, то пакет передается повторно с новой временной меткой
Figure 00000009
, отличной от
Figure 00000010
на время ожидания подтверждения.
7. Передают команду сброса временной метки от передатчика к приемнику. Данная команда идентифицируется по признаку единичного значения всех битов поля номера пакета. Эта передача необходима для уведомления приемника и передатчика о смене интервалов измерения, необходимых при расчете времени ожидания.
8. Сохраняют нулевое значение временной метки. После этого отсчет времени продолжается и измеряется в числе двадцать пятых долей секунды, прошедших с момента обнуления временной метки.
Заявленный способ передачи данных позволяет достичь указанного технического результата за счет того, что синхронизируют по времени передатчик и приемник, выполняют преобразование значения текущего времени во временную метку размером, соответствующим полю пакета, отводимому под порядковый номер этого пакета, записывают в поле, отводимое под номер пакета временную метку, корректируют значение времени ожидания подтверждения на передаче, а после проверки условия о правильной передачи пакета, передают команду сброса временной метки от передатчика к приемнику и сохраняют нулевое значение временной метки.
Правомерность теоретических предпосылок проверялось на фрагменте сети связи, с использованием беспроводных каналов связи.
Для сравнения на фиг. 2 показана блок-схема, представляющая пример последовательности передачи данных, когда выполняют управление на основе порядковых номеров, которая используется в прототипе. Данная схема наглядно иллюстрирует возможность пропуска команды (пакета) N+2 на приемнике из-за ее потери в канале связи, Если подтверждение на игнорирование команды (пакета) N+1 (повторная) поступит на передатчик позже момента передачи передатчиком команды (пакета) N+2, то в итоге подтверждение на игнорирование команды (пакета) N+1 (повторная) идентифицируется передатчиком как подтверждение выполнения команды (пакета) N+2. Таким образом приемник не получит команду (пакет) N+2, а передатчик начнет передавать следующую команду (пакет) с порядковым номером N+3.
На фиг. 3 показана блок-схема, представляющая пример последовательности передачи данных, когда выполняют управление на основе временных меток, согласно заявленного способа.
Данная схема иллюстрирует передачу команды (пакета) N+2 до приемника при ее возможной потере в канале связи с временной меткой
Figure 00000011
, не смотря на то, что подтверждение на игнорирование команды (пакета) N+1 с временной меткой
Figure 00000009
(повторная) поступила на передатчик позже момента передачи передатчиком команды (пакета) N+2 с временной меткой
Figure 00000012
, приняв подтверждение с временной меткой
Figure 00000009
передатчик не воспринимает его как подтверждение на выполнения команды (пакета) N+2 с временной меткой
Figure 00000013
, т.к. временные метки подтверждения выполнения команды (пакета) N+1(
Figure 00000009
) и переданной команды (пакета) N+2 (
Figure 00000014
) не совпадают. Не дождавшись подтверждения выполнения команды (пакета) N+2 с временной меткой
Figure 00000014
(команда (пакет) потеряна в канале связи), после скорректированного времени ожидания подтверждения, рассчитанного на основе данных временных меток успешно ранее переданных команд (пакетов), передатчик принимает решения о повторной передаче команды (пакета) N+2 с временной меткой
Figure 00000015
. После успешной передаче передатчиком повторной команды (пакета) N+2 с временной меткой
Figure 00000015
, приемник подтверждает выполнение команды (пакета) N+2 с временной меткой
Figure 00000015
, подтверждением с временной меткой
Figure 00000015
.
Временная метка в сообщении подтверждения позволяет контролировать процесс обмена сообщениями для избегания пропуска команд (пакетов).
Результаты эксперимента показали, что данный способ передачи данных позволяет уменьшить вероятность потерь переданных пакетов (команд) на стороне приема на величину равную 7,7%.
Заявленный способ передачи данных, обеспечивает уменьшение вероятности потерь преданных данных (команд) на стороне приема за счет того, что синхронизируют по времени передатчик и приемник, выполняют преобразование значения текущего времени во временную метку размером, соответствующим полю пакета, отводимому под порядковый номер этого пакета, записывают в поле, отводимое под номер пакета временную метку, корректируют значение времени ожидания подтверждения на передаче, а после проверки условия о правильной передачи пакета, передают команду сброса временной метки от передатчика к приемнику и сохраняют нулевое значение временной метки.

Claims (1)

  1. Способ передачи данных, в котором передают порядковый номер пакета с автоматическим приращением на единицу каждый раз при передаче данных, проверяют условие, если передача выполнена правильно, передают следующий пакет с автоматическим приращением порядкового номера на единицу, иначе передают повторно пакет без приращения порядкового номера, отличающийся тем, что сначала синхронизируют по времени передатчик и приемник, выполняют преобразование значения текущего времени во временную метку размером, соответствующим полю пакета, отводимому под порядковый номер этого пакета, записывают в поле, отводимое под номер пакета, временную метку, корректируют значение времени ожидания подтверждения на передаче, а после проверки условия о правильной передаче пакета передают команду сброса временной метки от передатчика к приемнику, сохраняют нулевое значение временной метки.
RU2019112473A 2019-04-24 2019-04-24 Способ передачи данных RU2710282C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019112473A RU2710282C1 (ru) 2019-04-24 2019-04-24 Способ передачи данных

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019112473A RU2710282C1 (ru) 2019-04-24 2019-04-24 Способ передачи данных

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2710282C1 true RU2710282C1 (ru) 2019-12-25

Family

ID=69022762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019112473A RU2710282C1 (ru) 2019-04-24 2019-04-24 Способ передачи данных

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710282C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020004838A1 (en) * 2000-03-02 2002-01-10 Rolf Hakenberg Data transmission method and apparatus
US20030126238A1 (en) * 2001-12-12 2003-07-03 Michinari Kohno Data communications system, data sender, data receiver, data communications method, and computer program
US20060159193A1 (en) * 2005-01-20 2006-07-20 Harris Corporation Transmitter synchronization in a distributed transmission system
US20070230460A1 (en) * 2006-04-04 2007-10-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of and apparatus for transmitting digital broadcasting signal in advanced-vsb (a-vsb) system in which transport packet without adaptation field is provided at fixed location in data field slices
RU2517725C2 (ru) * 2008-10-29 2014-05-27 Сони Корпорейшн Устройство и способ беспроводной передачи данных

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020004838A1 (en) * 2000-03-02 2002-01-10 Rolf Hakenberg Data transmission method and apparatus
US20030126238A1 (en) * 2001-12-12 2003-07-03 Michinari Kohno Data communications system, data sender, data receiver, data communications method, and computer program
US20060159193A1 (en) * 2005-01-20 2006-07-20 Harris Corporation Transmitter synchronization in a distributed transmission system
US20070230460A1 (en) * 2006-04-04 2007-10-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of and apparatus for transmitting digital broadcasting signal in advanced-vsb (a-vsb) system in which transport packet without adaptation field is provided at fixed location in data field slices
RU2517725C2 (ru) * 2008-10-29 2014-05-27 Сони Корпорейшн Устройство и способ беспроводной передачи данных

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4198910B2 (ja) 並列チャネルエンコーダパケット伝送システム中でサブパケットを送信する方法および受信する方法
US8300663B2 (en) Dedicated acknowledgement and delivery of management messages in wireless communication systems
US7631240B2 (en) Block ack protocols for wireless packet network
US7733914B2 (en) Method of, and system for, communicating data, and a station for transmitting data
JP5215413B2 (ja) 再送プロトコルのためのステータス報告
US5818852A (en) Packet data communication method and system
CN106658223B (zh) 一种长期演进lte网络下的视频上行传输方法及装置
RU2009148267A (ru) Способ и устройство управления повторной передачей для надежного процесса гибридного arq
CN101507318B (zh) 移动通信系统中使用的无线通信装置及方法
US10505677B2 (en) Fast detection and retransmission of dropped last packet in a flow
US8811500B2 (en) Data transmission
CN101911568B (zh) 用于传送数据块的方法及传送装置
CN101001132A (zh) 数据无线传输系统
RU2710282C1 (ru) Способ передачи данных
US8332707B2 (en) Method of transmission of large data amounts in sensor network based on MAC
US8924806B2 (en) User terminal and method for performing retransmission control
RU2450466C1 (ru) Способ передачи информации по каналам связи и система для его осуществления
CN101989896B (zh) 一种arq连接的反馈方法及装置
US11463201B2 (en) HARQ TXOP frame exchange for HARQ retransmission using HARQ threads
US9698943B2 (en) Receiving unit in a wireless communication network and method for generating an automatic repeat request feedback message
KR20090047606A (ko) 이동통신 시스템에서 패킷 데이터 수신 응답 신호 구성방법 및 장치
US7764624B2 (en) Methods and devices for preventing protocol stalling
CN115499108B (zh) 一种基于udp协议的闭环网络通信方法及系统
CN116865913A (zh) 数据包的传输方法和装置、存储介质及电子装置
KR20090026441A (ko) 이동통신 시스템에서 패킷 데이터 수신 응답 신호 구성방법 및 장치