WO2022233299A1 - 一种网络通信的方法和基站 - Google Patents

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WO2022233299A1
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base station
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radio frame
serving
hop
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陶震
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阿里巴巴(中国)有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/24Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/24Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
    • H04W40/248Connectivity information update

Definitions

  • a base station for:
  • the first radio frame includes base station information of a first base station serving as a serving base station, base station information of a second base station serving as a transmitting base station, and the first radio frame The current hop number information of a radio frame;
  • the second radio frame includes the base station information of the first base station as the target base station, the base station information of the third base station as the next hop base station, and the target data, and then can be based on the preset routing table For the routing information of the first base station, determine the base station information of the second base station, update the base station information of the next hop base station in the second radio frame to the base station information of the second base station, and send the second radio frame to the second base station, By sending the second wireless frame to the first base station through the second base station, the relay transmission of wireless signals between the base stations is realized, so that the wireless signal can be transmitted beyond the coverage of a single base station, and the application scenarios of the Internet of Things are expanded.
  • FIG. 2 is a flowchart of steps of another method for network communication provided by an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart of steps of another method for network communication provided by an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart of steps of another method for network communication provided by an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 there is shown a flow chart of steps of a method for network communication provided by an embodiment of the present invention, which may specifically include the following steps:
  • a Mesh can be formed between base stations, such as LoRa Mesh.
  • the base stations in the Mesh can be directly interconnected to form a network without relying on third-party routers or switches.
  • the base station can not only provide access services for nodes, but also Complete the routing function.
  • the first radio frame may include base station information of the first base station serving as the serving base station and base station information of the first base station serving as the transmitting base station (the base station information serving as the transmitting base station may be updated along with the forwarding of the first radio frame, which is The base station information of the base station currently sending or forwarding the first radio frame), and the current hop number information of the first radio frame (the current hop number information may be the initial hop number, which may be updated with the forwarding of the first radio frame) ).
  • the first radio frame may further include:
  • the identifier of the first radio frame and the service information of the service provided by the first base station are identifiers of the first radio frame and the service information of the service provided by the first base station.
  • the second base station When the second base station is within the coverage of the radio signal of the first base station, it can receive the first radio frame, and then can add or update the routing information for the first base station in the preset routing table of the second base station, that is, A route is established for the second base station to the serving base station within its wireless signal coverage.
  • the second base station may not be within the coverage of the wireless signal of the first base station, and the first base station may broadcast the first wireless frame to the base stations within the coverage of its wireless signal, and then the first base station may broadcast the first wireless frame to the base station within the coverage of its wireless signal, The base station within the base station forwards the first radio frame to the second base station.
  • the second base station may use a broadcast method If the first radio frame is forwarded (if the first radio frame is not received for the first time, the first radio frame will not be forwarded), then for the third base station that is not within the coverage of the radio signal of the first base station, due to its Within the coverage range of the wireless signal of the second base station, it can receive the first wireless frame sent by the second base station.
  • the base station information of the transmitting base station and the current hop number information of the first radio frame in the first radio frame may be updated, and the first radio frame may include the first base station serving as the serving base station base station information, base station information of the second base station as the transmitting base station (the base station information of the transmitting base station is updated from the base station information of the first base station to the base station information of the second base station), and the current hop number information of the first radio frame (current The information of the hop count can be incremented on the basis of the initial hop count information, for example, every time the first radio frame is forwarded once, the current hop count information is incremented by 1).
  • Step 102 the third base station adds or updates routing information for the first base station in the preset routing table according to the first radio frame.
  • each base station can maintain a preset routing table, and each routing information recorded in the preset routing table can be composed of base station information of the target base station, base station information of the next-hop base station, and route information from the next-hop base station to the target base station. hop count information, the routing information for the first base station added or updated in the preset routing table of the third base station may include:
  • Base station information of the first base station as the target base station Base station information of the second base station as the next hop base station, and hop number information from the third base station to the first base station via the second base station.
  • the first radio frame When the first radio frame is received, since the first radio frame carries the base station information of the first base station serving as the serving base station, the base station information of the second base station serving as the transmitting base station, and the current hop number information of the first radio frame, Then it can be determined that the signal of the third base station can be sent to the first base station via the second base station.
  • the routing information for the first base station may be added to the preset routing table of the third base station. If the routing information for the first base station is recorded in the table, the routing information for the first base station can be updated in the preset routing table of the third base station, that is, the third base station is established to the serving base station outside its wireless signal coverage. route.
  • the third base station When receiving the first radio frame for the first time, the third base station forwards the first radio frame in a broadcast manner.
  • the third base station In order for the base stations in the entire network that are not within the coverage of the wireless signal of the first base station to know the service published by the first base station, when the third base station receives the first radio frame for the first time, it can broadcast to the first radio frame.
  • the frame is forwarded (if the first wireless frame is not received for the first time, the first wireless frame is not forwarded), so that the base stations within the wireless signal coverage of the third base station can learn the service published by the first base station.
  • the first radio frame by receiving a first radio frame sent by a second base station, the first radio frame includes base station information of a first base station serving as a serving base station, base station information of a second base station serving as a transmitting base station, and the first radio frame
  • the current hop number information of the frame, and then according to the first radio frame, in the preset routing table, the routing information for the first base station can be added or updated, which realizes the adaptive learning of the routes between the base stations. relay transmission between base stations.
  • FIG. 2 a flowchart of steps of a method for network communication provided by an embodiment of the present invention is shown, which may specifically include the following steps:
  • Step 201 the third base station receives the first radio frame sent by the first base station through the second base station; wherein the first radio frame includes base station information of the first base station serving as the serving base station and base station information of the second base station serving as the transmitting base station, and the current hop count information of the first radio frame.
  • the second base station may return a response frame for the first radio frame to the first base station.
  • the response frame may be a probe response radio frame.
  • the first base station In the preset routing table, the routing information for establishing the second base station is added or updated.
  • the first radio frame When the first radio frame is received, since the first radio frame carries the base station information of the first base station serving as the serving base station, the base station information of the second base station serving as the transmitting base station, and the current hop number information of the first radio frame, Then it can be determined that the signal of the third base station can be sent to the first base station via the second base station.
  • the routing information for the first base station may be added to the preset routing table of the third base station. If the routing information for the first base station is recorded in the table, the routing information for the first base station can be updated in the preset routing table of the third base station, that is, the third base station is established to the serving base station outside its wireless signal coverage. route.
  • Step 203 the third base station adds or updates routing information for the second base station in the preset routing table according to the first radio frame.
  • Base station information of the second base station as the target base station Base station information of the second base station as the target base station, base station information of the second base station as the next hop base station, and hop number information from the third base station to the second base station.
  • the first radio frame When the first radio frame is received, since the first radio frame carries the base station information of the first base station serving as the serving base station, the base station information of the second base station serving as the transmitting base station, and the current hop number information of the first radio frame, Then it can be determined that the third base station can reach the second base station.
  • the third base station may also return a response frame for the first radio frame to the second base station, for example, the response frame may be a probe response radio frame.
  • the response frame may also include:
  • the identifier of the first radio frame and the service information of the service provided by the first base station are identifiers of the first radio frame and the service information of the service provided by the first base station.
  • the base station information of the sending base station and the current hop number information of the response frame in the response frame may be updated, and the response frame may include the base station information of the third base station as the response base station, the base station information of the first base station as the serving base station, and the base station information of the first base station as the serving base station.
  • the base station information of the first base station of the next hop base station (the base station information of the next hop base station can be updated with the forwarding of the response frame, and it can be obtained from the preset routing table), the information of the second base station as the sending base station.
  • Base station information (the base station information as the sending base station can be updated with the forwarding of the response frame, which is the base station information of the base station currently sending or forwarding the response frame), and the current hop count information of the response frame (the current hop count information can be Increment is performed on the basis of the initial hop number information, for example, every time the response frame is forwarded once, the current hop number information is incremented by 1), and then the response frame is forwarded to the first base station.
  • the first radio frame sent by the first base station through the second base station is received through the first radio frame, and the first radio frame includes base station information of the first base station serving as the serving base station and base station information of the second base station serving as the transmitting base station.
  • the routing information for the first base station can be added or updated in the preset routing table according to the first radio frame, and the preset routing information can be added or updated according to the first radio frame.
  • GW4 sends a broadcast probe frame 1 (ie, the first radio frame), and the broadcast probe frame 1 may include: base station information of GW4 serving as a transmitting base station, base station information of GW4 serving as a serving base station, and the current hop count of broadcast probe frame 1
  • the information is 0 (ie, the initial hop number information).
  • GW8 is not within the coverage of the wireless network signal of GW4, but it is within the coverage of the wireless network signal of GW6, then GW8 can receive the broadcast probe frame 1 forwarded by GW6, and then form the following route in the preset routing table of GW8 information:
  • Routing information for GW4 base station information of GW4 as the destination base station, base station information of GW6 as the next hop base station, and hop number information to GW4 via the next hop base station is 2.
  • GW8 sends a probe reply frame 2 (that is, a response frame) to GW6, and the probe reply frame 2 may include: the base station information of GW8 as the responding base station, the base station information of GW4 as the serving base station, the base station information of the sending base station GW8, and the The base station information of the next hop base station GW6 and the current hop number information of the probe reply frame 2 are 0.
  • GW6 is within the coverage of the wireless network signal of GW8, then GW6 can directly receive the probe reply frame 2, and then form the following routing information in the preset routing table of GW6:
  • Routing information for GW8 base station information of GW8 as the destination base station, base station information of GW8 as the next hop base station, and hop number information to GW8 via the next hop base station is 1.
  • Routing information for GW4 base station information of GW4 as the destination base station, base station information of GW4 as the next hop base station, and hop number information to GW4 via the next hop base station is 1.
  • the probe reply frame 2 may include: the base station information of GW8 as the responding base station, and the GW4 as the serving base station.
  • the base station information of GW6, the base station information of the sending base station GW6, the base station information of the next hop base station GW4, and the current hop number information of the probe reply frame 2 is 1.
  • GW4 is within the coverage of the wireless network signal of GW6, then GW4 can directly receive the probe reply frame 2, and then form the following routing information in the preset routing table of GW4:
  • GW11 is not within the coverage of the wireless network signal of GW4, but it is within the coverage of the wireless network signal of GW8, then GW11 receives the broadcast probe frame 1, and then forms the following routing information in the preset routing table of GW11:
  • Routing information for GW11 base station information of GW11 as the destination base station, base station information of GW6 as the next hop base station, and hop number information to GW11 via the next hop base station is 3.
  • Routing information for GW6 base station information of GW6 as the destination base station, base station information of GW6 as the next hop base station, and hop number information to GW6 via the next hop base station is 1.
  • embodiments of the present invention may be provided as a method, an apparatus, or a computer program product. Accordingly, embodiments of the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or an embodiment combining software and hardware aspects. Furthermore, embodiments of the present invention may take the form of a computer program product implemented on one or more computer-usable storage media having computer-usable program code embodied therein, including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, and the like.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例提供了一种网络通信的方法和基站,所述方法包括:第三基站接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧;其中,所述第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及所述第一无线帧当前的跳数信息;所述第三基站根据所述第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对所述第一基站的路由信息。通过本发明实施例,实现了基站之间路由的自适应学习,无需预先设置路由,保证了基站之间的中转传输。

Description

一种网络通信的方法和基站
本申请要求2021年05月07日递交的申请号为202110497300.5、发明名称为“一种网络通信的方法和基站”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种网络通信的方法和基站。
背景技术
随着物联网(Internet of Things,IOT)技术的应用,给用户带来了极大的便利,但在部分物联网应用场景中,会存在无线信号无法远距离传输的情况,如应用LoRa(Long Range Radio,远距离无线电)技术的无线信号由于环境遮挡等原因导致无法远距离传输,限制了物联网的应用。
发明内容
鉴于上述问题,提出了以便提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种网络通信的方法和基站,包括:
一种网络通信的方法,所述方法包括:
第三基站接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧;其中,所述第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及所述第一无线帧当前的跳数信息;
所述第三基站根据所述第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对所述第一基站的路由信息。
可选地,还包括:
所述第三基站向所述第二基站发送针对所述第一无线帧的应答帧,以通过所述第二基站将所述应答帧发送至所述第一基站;其中,所述应答帧包括作为应答基站的第三基站的基站信息、作为服务基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息、作为发送基站的第三基站的基站信息,以及所述应答帧当前的跳数信息。
可选地,所述第二基站采用广播的方式转发所述第一无线帧,还包括:
所述第三基站在第一次接收到所述第一无线帧时,采用广播的方式对所述第一无线帧进行转发。
可选地,还包括:
所述第三基站根据所述第一无线帧,在所述预置路由表中,增加或更新针对所述第二基站的路由信息。
可选地,针对所述第一基站的路由信息包括:
作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息,以及所述第三基站经由所述第二基站至所述第一基站的跳数信息;
针对所述第二基站的路由信息包括:
作为目标基站的第二基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息,以及所述第三基站至所述第二基站的跳数信息。
可选地,所述第一无线帧还包括:
所述第一无线帧的标识、所述第一基站所提供服务的服务信息。
一种网络通信的方法,所述方法包括:
第三基站接收第二无线帧;其中,所述第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据;
所述第三基站根据预置路由表中针对所述第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息;其中,针对所述第一基站的路由信息为所述第三基站接收所述第一基站通过所述第二基站发送的第一无线帧,并根据所述第一无线帧,在预置路由表中增加或更新的,所述第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及所述第一无线帧当前的跳数信息;
所述第三基站将所述第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为所述第二基站的基站信息,并将所述第二无线帧发送至所述第二基站,以通过所述第二基站将所述第二无线帧发送至所述第一基站。
可选地,在所述根据预置路由表中针对所述第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息之前,还包括:
所述第三基站在未检测到提供所述第二无线帧所需服务的其他基站,或,所述第三基站至所述其他基站的跳数大于或等于所述第三基站至所述第一基站的跳数时,执行所述根据预置路由表中针对所述第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息;
所述第三基站在检测到提供所述第二无线帧所需服务的其他基站,且,所述第三基站至所述其他基站的跳数小于所述第三基站至所述第一基站的跳数时,将所述第二无线帧中目标基站的基站信息更新为所述其他基站的基站信息,以将所述第二无线帧发送至所述其他基站。
一种基站,所述基站用于:
接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧;其中,所述第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及所述第一无线帧当前的跳数信息;
根据所述第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对所述第一基站的路由信息。
一种基站,所述基站用于:
接收第二无线帧;其中,所述第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据;
根据预置路由表中针对所述第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息;其中,针对所述第一基站的路由信息为所述第三基站接收所述第一基站通过所述第二基站发送 的第一无线帧,并根据所述第一无线帧,在预置路由表中增加或更新的,所述第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及所述第一无线帧当前的跳数信息;
将所述第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为所述第二基站的基站信息,并将所述第二无线帧发送至所述第二基站,以通过所述第二基站将所述第二无线帧发送至所述第一基站。
本发明实施例具有以下优点:
在本发明实施例中,通过接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧,第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息,然后可以根据第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对第一基站的路由信息,实现了基站之间路由的自适应学习,无需预先设置路由,保证了基站之间的中转传输。
而且,通过接收第二无线帧,第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据,然后可以根据预置路由表中针对第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息,将第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为第二基站的基站信息,并将第二无线帧发送至第二基站,以通过第二基站将第二无线帧发送至第一基站,实现了无线信号在基站之间进行中转传输,使得无线信号能够传递至单个基站的覆盖范围之外,拓展了物联网的应用场景。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对本发明的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一实施例提供的一种网络通信的方法的步骤流程图;
图2是本发明一实施例提供的另一种网络通信的方法的步骤流程图;
图3是本发明一实施例提供的一种由多个基站构成的网络示意图;
图4是本发明一实施例提供的另一种网络通信的方法的步骤流程图;
图5是本发明一实施例提供的另一种网络通信的方法的步骤流程图;
图6是本发明一实施例提供的另一种网络通信的方法的步骤流程图;
图7是本发明一实施例提供的另一种网络通信的方法的步骤流程图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。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作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。
参照图1,示出了本发明一实施例提供的一种网络通信的方法的步骤流程图,具体 可以包括如下步骤:
步骤101,第三基站接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧;其中,第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息;
其中,基站(包括第一基站、第二基站、第三基站等)可以为LoRa基站,LoRa基站具有LoRa无线连接汇聚功能,LoRa基站可以组成无线物联网络,即LoRa网络,可供具有LoRa无线连接能力的LoRa节点接入,无线帧(包括第一无线帧、第二无线帧、第一应答帧等)可以为LoRa无线帧。
当然,基站也可以为除LoRa基站外应用其他无线调制技术的基站,如应用FLRC、FSK的基站,无线帧可以为基于FLRC、FSK的无线帧。
基站之间可以构成Mesh(无线网格网络),如LoRa Mesh,Mesh中的基站之间可以不依赖第三方的路由器或交换机而直接互联构成网络,基站不仅可以为节点提供接入服务,还可以完成路由功能。
在作为服务基站的第一基站要向其他基站发布其所提供的服务时,第一基站可以向在其无线信号覆盖范围内的基站发送第一无线帧,第一无线帧可以用于向其他基站发布其所提供的服务,如第一无线帧为服务路由探测请求无线帧,具体可以采用广播的方式发送第一无线帧。
其中,第一无线帧可以包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第一基站的基站信息(作为发送基站的基站信息可以随着第一无线帧的转发进行更新,其为当前发送或转发该第一无线帧的基站的基站信息),以及第一无线帧当前的跳数信息(当前的跳数信息可以为初始跳数,其可以随着第一无线帧的转发进行更新)。
在一示例中,第一无线帧还可以包括:
第一无线帧的标识、第一基站所提供服务的服务信息。
当第二基站在第一基站的无线信号覆盖范围内时,其可以接收到第一无线帧,进而可以在第二基站的预置路由表中,增加或更新针对第一基站的路由信息,即建立了第二基站到在其无线信号覆盖范围内的服务基站的路由。
而且,第二基站可以向第一基站返回针对第一无线帧的应答帧,如该应答帧可以为探测应答无线帧,第一基站在接收到应答帧后,可以根据应答帧在第一基站的预置路由表中,增加或更新建立针对第二基站的路由信息。
其中,应答帧可以包括作为应答基站的第二基站的基站信息、作为服务基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第一基站的基站信息(作为下一跳基站的基站信息可以随着应答帧的转发进行更新,其可以从预置路由表中查询获得)、作为发送基站的第二基站的基站信息(作为发送基站的基站信息可以随着应答帧的转发进行更新,其为当前发送或转发该应答帧的基站的基站信息),以及应答帧当前的跳数信息(当前的跳 数信息可以为初始跳数,其可以随着应答帧的转发进行更新)。
当然,第二基站也可以不在第一基站的无线信号覆盖范围内,第一基站可以先将第一无线帧广播发送至在其无线信号覆盖范围内的基站,然后可以由在其无线信号覆盖范围内的基站将第一无线帧转发至第二基站。
为了使得整个网络中不在第一基站的无线信号覆盖范围内的基站获知第一基站所发布的服务,在第二基站第一次接收到该第一无线帧时,第二基站可以采用广播的方式对该第一无线帧进行转发(若不是第一次接收到第一无线帧,则不第一无线帧进行转发),则对于不在第一基站的无线信号覆盖范围内的第三基站,由于其在第二基站的无线信号覆盖范围内,其可以接收第二基站发送的第一无线帧。
在第二基站转发第一无线帧时,可以对第一无线帧中发送基站的基站信息、第一无线帧当前的跳数信息进行更新,则第一无线帧可以包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息(作为发送基站的基站信息由第一基站的基站信息更新为第二基站的基站信息),以及第一无线帧当前的跳数信息(当前的跳数信息可以在初始跳数信息的基础上进行递增,如第一无线帧每被转发一次,当前的跳数信息加1)。
步骤102,第三基站根据第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对第一基站的路由信息。
其中,每个基站都可以维护一预置路由表,预置路由表中记录的每个路由信息可以由目标基站的基站信息、下一跳基站的基站信息、经由下一跳基站至目标基站的跳数信息组成,则对于在第三基站的预置路由表中增加或更新的针对第一基站的路由信息可以包括:
作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息,以及第三基站经由第二基站至第一基站的跳数信息。
在接收到第一无线帧时,由于第一无线帧中携带着作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息,则可以确定第三基站的信号可以经由第二基站至第一基站。
若第三基站的预置路由表中未记录有针对第一基站的路由信息,则可以在第三基站的预置路由表中增加针对第一基站的路由信息,若第三基站的预置路由表中记录有针对第一基站的路由信息,则可以在第三基站的预置路由表中更新针对第一基站的路由信息,即建立了第三基站到在其无线信号覆盖范围外的服务基站的路由。
在本发明一实施例中,第一基站可以采用广播的方式发送第一无线帧,第二基站可以采用广播的方式转发第一无线帧,则还可以包括:
第三基站在第一次接收到第一无线帧时,采用广播的方式对第一无线帧进行转发。
为了使得整个网络中不在第一基站的无线信号覆盖范围内的基站获知第一基站所发 布的服务,第三基站在第一次接收到第一无线帧时,可以采用广播的方式对第一无线帧进行转发(若不是第一次接收到第一无线帧,则不第一无线帧进行转发),进而能够使得在第三基站的无线信号覆盖范围内的基站能够获知第一基站发布的服务。
在本发明实施例中,通过接收第二基站发送的第一无线帧,第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息,然后可以根据第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对第一基站的路由信息,实现了基站之间路由的自适应学习,无需预先设置路由,保证了基站之间的中转传输。
参照图2,示出了本发明一实施例提供的一种网络通信的方法的步骤流程图,具体可以包括如下步骤:
步骤201,第三基站接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧;其中,第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息。
在作为服务基站的第一基站要向其他基站发布其所提供的服务时,第一基站可以向在其无线信号覆盖范围内的基站发送第一无线帧,第一无线帧可以用于向其他基站发布其所提供的服务,如第一无线帧为服务路由探测请求无线帧,具体可以采用广播的方式发送第一无线帧。
当第二基站在第一基站的无线信号覆盖范围内时,其可以接收到第一无线帧,进而可以在第二基站的预置路由表中,增加或更新针对第一基站的路由信息,即建立了第二基站到在其无线信号覆盖范围内的服务基站的路由。
而且,第二基站可以向第一基站返回针对第一无线帧的应答帧,如该应答帧可以为探测应答无线帧,第一基站在接收到应答帧后,可以根据应答帧在第一基站的预置路由表中,增加或更新建立针对第二基站的路由信息。
当然,第二基站也可以不在第一基站的无线信号覆盖范围内,第一基站可以先将第一无线帧广播发送至在其无线信号覆盖范围内的基站,然后可以由在其无线信号覆盖范围内的基站将第一无线帧转发至第二基站。
为了使得整个网络中不在第一基站的无线信号覆盖范围内的基站获知第一基站所发布的服务,在第二基站第一次接收到该第一无线帧时,第二基站可以采用广播的方式对该第一无线帧进行转发(若不是第一次接收到第一无线帧,则不第一无线帧进行转发),则对于不在第一基站的无线信号覆盖范围内的第三基站,由于其在第二基站的无线信号覆盖范围内,其可以接收第二基站发送的第一无线帧。
在第二基站转发第一无线帧时,可以对第一无线帧中发送基站的基站信息、第一无线帧当前的跳数信息进行更新,则第一无线帧可以包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息(作为发送基站的基站信息由第一基站的基 站信息更新为第二基站的基站信息),以及第一无线帧当前的跳数信息(当前的跳数信息可以在初始跳数信息的基础上进行递增,如第一无线帧每被转发一次,当前的跳数信息加1)。
步骤202,第三基站根据第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对第一基站的路由信息。
其中,每个基站都可以维护一预置路由表,预置路由表中记录的每个路由信息可以由目标基站的基站信息、下一跳基站的基站信息、经由下一跳基站至目标基站的跳数信息组成,则对于在第三基站的预置路由表中增加或更新的针对第一基站的路由信息可以包括:
作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息,以及第三基站经由第二基站至第一基站的跳数信息。
在接收到第一无线帧时,由于第一无线帧中携带着作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息,则可以确定第三基站的信号可以经由第二基站至第一基站。
若第三基站的预置路由表中未记录有针对第一基站的路由信息,则可以在第三基站的预置路由表中增加针对第一基站的路由信息,若第三基站的预置路由表中记录有针对第一基站的路由信息,则可以在第三基站的预置路由表中更新针对第一基站的路由信息,即建立了第三基站到在其无线信号覆盖范围外的服务基站的路由。
步骤203,第三基站根据第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对第二基站的路由信息。
其中,对于在第三基站的预置路由表中增加或更新的针对第二基站的路由信息包括:
作为目标基站的第二基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息,以及第三基站至第二基站的跳数信息。
在接收到第一无线帧时,由于第一无线帧中携带着作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息,则可以确定第三基站可以至第二基站。
若第三基站的预置路由表中未记录有针对第二基站的路由信息,则可以在第三基站的预置路由表中增加针对第二基站的路由信息,若第三基站的预置路由表中记录有针对第二基站的路由信息,则可以在第三基站的预置路由表中更新针对第二基站的路由信息,即建立了第三基站到第二基站的路由。
步骤204,第三基站向第二基站发送针对第一无线帧的应答帧,以通过第二基站将应答帧发送至第一基站;其中,应答帧包括作为应答基站的第三基站的基站信息、作为服务基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息、作为发送基站的第三基站的基站信息,以及应答帧当前的跳数信息。
在接收到第一无线帧后,第三基站还可以向第二基站返回针对第一无线帧的应答帧,如该应答帧可以为探测应答无线帧。
其中,应答帧可以包括作为应答基站的第三基站的基站信息、作为服务基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息(作为下一跳基站的基站信息可以随着应答帧的转发进行更新,其可以从预置路由表中查询获得)、作为发送基站的第三基站的基站信息(作为发送基站的基站信息可以随着应答帧的转发进行更新,其为当前发送或转发该应答帧的基站的基站信息),以及应答帧当前的跳数信息(当前的跳数信息可以为初始跳数,其可以随着应答帧的转发进行更新)。
在一示例中,应答帧还可以包括:
第一无线帧的标识、第一基站所提供服务的服务信息。
在接收到应答帧后,第二基站根据应答帧在预置路由表中增加或更新针对第三基站的路由信息,即建立了第二基站到第三基站的路由。
而且,可以对应答帧中发送基站的基站信息、应答帧当前的跳数信息进行更新,应答帧可以包括作为应答基站的第三基站的基站信息、作为服务基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第一基站的基站信息(作为下一跳基站的基站信息可以随着应答帧的转发进行更新,其可以从预置路由表中查询获得)、作为发送基站的第二基站的基站信息(作为发送基站的基站信息可以随着应答帧的转发进行更新,其为当前发送或转发该应答帧的基站的基站信息),以及应答帧当前的跳数信息(当前的跳数信息可以在初始跳数信息的基础上进行递增,如应答帧每被转发一次,当前的跳数信息加1),进而将该应答帧转发至第一基站。
在接收到应答帧后,第一基站可以根据应答帧在预置路由表中增加或更新针对第三基站的路由信息、针对第二基站的路由信息,即建立了服务基站与在其无线信号覆盖范围内的基站之间的路由,并建立了服务基站与在其无线信号覆盖范围外的基站之间的路由。
在本发明实施例中,通过第接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧,第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息,然后可以根据第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对第一基站的路由信息,并可以根据第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对第二基站的路由信息,进而可以向第二基站发送针对第一无线帧的应答帧,以通过第二基站将应答帧发送至第一基站,应答帧包括作为应答基站的第三基站的基站信息、作为服务基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息、作为发送基站的第三基站的基站信息,以及应答帧当前的跳数信息,实现了基站之间路由的自适应学习,无需预先设置路由,保证了基站之间的中转传输。
进一步的,既通过用于发布服务的第一无线帧使得网络中基站(除服务基站)获知 服务基站的路由信息和其他基站的路由信息,又通过针对第一无线帧返回的应答帧使得网络中基站(包括服务基站)获知他基站的路由信息。
以下结合图3对基站之间路由的自适应学习的过程进行示例性说明:
GW4作为服务基站,GW1-GW3、GW5-GW12为网络中其他的基站。
第一阶段:
1、GW4发送广播探测帧1(即第一无线帧),广播探测帧1可以包括:作为发送基站的GW4的基站信息、作为服务基站的GW4的基站信息,以及广播探测帧1当前的跳数信息为0(即初始跳数信息)。
2、GW6在GW4的无线网络信号覆盖范围内,则GW6可以直接接收到广播探测帧1,进而在GW6的预置路由表中形成以下路由信息:
针对GW4的路由信息:作为目的基站的GW4的基站信息、作为下一跳基站的GW4的基站信息、经由下一跳基站至GW4的跳数信息为1。
3、GW6向GW4发探测回复帧1(即应答帧),探测回复帧1可以包括:作为应答基站的GW6的基站信息、作为服务基站的GW4的基站信息、作为发送基站GW6的基站信息、作为下一跳基站GW4的基站信息,以及探测回复帧1当前的跳数信息为0。
4、GW4在GW6的无线网络信号覆盖范围内,则GW4可以直接接收到GW5收到探测回复帧1,进而在GW4的预置路由表中形成以下路由信息:
针对GW6的路由信息:作为目的基站的GW6的基站信息、作为下一跳基站的GW6的基站信息、经由下一跳基站至GW6的跳数信息为1。
第二阶段:
1、GW6对广播探测帧1中发送基站的基站信息进行更新,并转发广播探测帧1,广播探测帧1可以包括:作为发送基站的GW6的基站信息、作为服务基站的GW4的基站信息,以及广播探测帧1当前的跳数信息为1(即初始跳数信息加1)。
2、GW8不在GW4的无线网络信号覆盖范围内,但其在GW6的无线网络信号覆盖范围内,则GW8可以接收到GW6转发的广播探测帧1,进而在GW8的预置路由表中形成以下路由信息:
针对GW6的路由信息:作为目的基站的GW6的基站信息、作为下一跳基站的GW6的基站信息、经由下一跳基站至GW6的跳数信息为1。
针对GW4的路由信息:作为目的基站的GW4的基站信息、作为下一跳基站的GW6的基站信息、经由下一跳基站至GW4的跳数信息为2。
3、GW8向GW6发探测回复帧2(即应答帧),探测回复帧2可以包括:作为应答基站的GW8的基站信息、作为服务基站的GW4的基站信息、作为发送基站GW8的基站信息、作为下一跳基站GW6的基站信息,以及探测回复帧2当前的跳数信息为0。
4、GW6在GW8的无线网络信号覆盖范围内,则GW6可以直接接收到探测回复帧 2,进而在GW6的预置路由表中形成以下路由信息:
针对GW8的路由信息:作为目的基站的GW8的基站信息、作为下一跳基站的GW8的基站信息、经由下一跳基站至GW8的跳数信息为1。
针对GW4的路由信息:作为目的基站的GW4的基站信息、作为下一跳基站的GW4的基站信息、经由下一跳基站至GW4的跳数信息为1。
5、GW6对探测回复帧2中发送基站和下一跳基站的基站信息进行更新,并转发探测回复帧2,探测回复帧2可以包括:作为应答基站的GW8的基站信息、作为服务基站的GW4的基站信息、作为发送基站GW6的基站信息、作为下一跳基站GW4的基站信息,以及探测回复帧2当前的跳数信息为1。
6、GW4在GW6的无线网络信号覆盖范围内,则GW4可以直接接收到探测回复帧2,进而在GW4的预置路由表中形成以下路由信息:
针对GW8的路由信息:作为目的基站的GW8的基站信息、作为下一跳基站的GW6的基站信息、经由下一跳基站至GW8的跳数信息为2。
针对GW6的路由信息:作为目的基站的GW6的基站信息、作为下一跳基站的GW6的基站信息、经由下一跳基站至GW6的跳数信息为1。
第三阶段:
1、GW8对广播探测帧1中发送基站的基站信息进行更新,并转发广播探测帧1,广播探测帧1可以包括:作为发送基站的GW8的基站信息、作为服务基站的GW4的基站信息,以及广播探测帧1当前的跳数信息为2(即初始跳数信息加1)。
2、GW11不在GW4的无线网络信号覆盖范围内,但其在GW8的无线网络信号覆盖范围内,则GW11收到广播探测帧1,进而在GW11的预置路由表中形成以下路由信息:
针对GW4的路由信息:作为目的基站的GW4的基站信息、作为下一跳基站的GW8的基站信息、经由下一跳基站至GW4的跳数信息为3。
3、GW11向GW8发探测回复帧3,探测回复帧3可以包括:作为应答基站的GW11的基站信息、作为服务基站的GW4的基站信息、作为发送基站GW11的基站信息、作为下一跳基站GW8的基站信息,以及探测回复帧3当前的跳数信息为0。
4、GW8在GW11的无线网络信号覆盖范围内,则GW8可以直接接收到探测回复帧3,进而在GW8的预置路由表中形成以下路由信息:
针对GW11的路由信息:作为目的基站的GW11的基站信息、作为下一跳基站的GW11的基站信息、经由下一跳基站至GW11的跳数信息为1。
针对GW6的路由信息:作为目的基站的GW6的基站信息、作为下一跳基站的GW6的基站信息、经由下一跳基站至GW6的跳数信息为1。
针对GW4的路由信息:作为目的基站的GW4的基站信息、作为下一跳基站的GW6 的基站信息、经由下一跳基站至GW4的跳数信息为2。
5、GW8对探测回复帧3中发送基站和下一跳基站的基站信息进行更新,并转发探测回复帧3,探测回复帧3可以包括:作为应答基站的GW11的基站信息、作为服务基站的GW4的基站信息、作为发送基站GW8的基站信息、作为下一跳基站GW6的基站信息,以及探测回复帧3当前的跳数信息为1。
6、GW6对探测回复帧3中发送基站和下一跳基站的基站信息进行更新,并转发探测回复帧3,探测回复帧3可以包括:作为应答基站的GW11的基站信息、作为服务基站的GW4的基站信息、作为发送基站GW6的基站信息、作为下一跳基站GW4的基站信息,以及探测回复帧3当前的跳数信息为2。
7、GW4在GW6的无线网络信号覆盖范围内,则GW4可以直接接收到探测回复帧3,进而在GW4的预置路由表中形成以下路由信息:
针对GW11的路由信息:作为目的基站的GW11的基站信息、作为下一跳基站的GW6的基站信息、经由下一跳基站至GW11的跳数信息为3。
针对GW8的路由信息:作为目的基站的GW8的基站信息、作为下一跳基站的GW6的基站信息、经由下一跳基站至GW8的跳数信息为2。
针对GW6的路由信息:作为目的基站的GW6的基站信息、作为下一跳基站的GW6的基站信息、经由下一跳基站至GW6的跳数信息为1。
参照图4,示出了本发明一实施例提供的一种网络通信的方法的步骤流程图,具体可以包括如下步骤:
步骤401,第三基站接收第二无线帧;其中,第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据;
其中,基站(包括第一基站、第二基站、第三基站等)可以为LoRa基站,LoRa基站具有LoRa无线连接汇聚功能,LoRa基站可以组成无线物联网络,即LoRa网络,可供具有LoRa无线连接能力的LoRa节点接入,无线帧(包括第一无线帧、第二无线帧、第一应答帧等)可以为LoRa无线帧。
当然,基站也可以为除LoRa基站外应用其他无线调制技术的基站,如应用FLRC、FSK的基站,无线帧可以为基于FLRC、FSK的无线帧。
基站之间可以构成Mesh(无线网格网络),如LoRa Mesh,Mesh中的基站之间可以不依赖第三方的路由器或交换机而直接互联构成网络,基站不仅可以为节点提供接入服务,还可以完成路由功能。
当网络中节点要访问服务基站提供的服务时,如LoRa Mesh中LoRa终端或网关要访问服务基站提供的服务,其可以向所在区域的基站发送第二无线帧,第二无线帧可以用于向服务基站请求服务。
其中,第二无线帧可以包括作为目标基站的第一基站的基站信息(第一基站即为服 务基站)、作为下一跳基站的第三基站的基站信息(作为下一跳基站的基站信息可以随着应答帧的转发进行更新,其可以从预置路由表中查询获得),以及目标数据(待服务基站处理的数据,如通信数据)。
步骤402,第三基站根据预置路由表中针对第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息;其中,针对第一基站的路由信息为第三基站接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧,并根据第一无线帧,在预置路由表中增加或更新的,第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息。
其中,每个基站都可以维护一预置路由表,预置路由表中记录的每个路由信息可以由目标基站的基站信息、下一跳基站的基站信息、经由下一跳基站至目标基站的跳数信息组成,则对于在第三基站的预置路由表中增加或更新的针对第一基站的路由信息可以包括:
作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息,以及第三基站经由第二基站至第一基站的跳数信息。
由于作为服务基站的第一基站进行了服务发布,第三基站在先已在预置路由表中记录了针对第一基站的路由信息,则在接收到第二无线帧后,可以在预置路由表中进行查询,进而可以确定从第三基站至第一基站的下一跳基站的基站信息,即作为下一跳基站的第二基站的基站信息。
步骤403,第三基站将第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为第二基站的基站信息,并将第二无线帧发送至第二基站,以通过第二基站将第二无线帧发送至第一基站。
在确定下一跳基站后,第三基站可以将第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为第二基站的基站信息,然后可以发出第二无线帧,以将第二基站发送至下一跳基站,即第二基站。
在接收到第二无线帧后,由于第二基站在先已在预置路由表中记录了针对第一基站的路由信息,则可以在预置路由表中进行查询,进而确定从第二基站至第一基站的下一跳基站的基站信息,即作为下一跳基站的第一基站的基站信息,更新第二无线帧中的下一跳基站信息,进而可以将第二无线帧发送至作为服务基站的第一基站。
在本发明实施例中,通过接收发送的第二无线帧,第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据,然后可以根据预置路由表中针对第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息,将第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为第二基站的基站信息,并将第二无线帧发送至第二基站,以通过第二基站将第二无线帧发送至第一基站,实现了无线信号在基站之间进行中转传输,使得无线信号能够传递至单个基站的覆盖范围之外,拓展了物联网的应用场景。
参照图5,示出了本发明一实施例提供的一种网络通信的方法的步骤流程图,具体 可以包括如下步骤:
步骤501,第三基站接收发送的第二无线帧;其中,第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据;
当网络中节点要访问服务基站提供的服务时,如LoRa Mesh中LoRa终端或网关要访问服务基站提供的服务,其可以向其所在区域的基站发送第二无线帧,第二无线帧可以用于向服务基站请求服务。
步骤502,第三基站在未检测到提供第二无线帧所需服务的其他基站,或,第三基站至其他基站的跳数大于或等于第三基站至第一基站的跳数时,根据预置路由表中针对第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息;其中,针对第一基站的路由信息为第三基站接收第二基站发送的第一无线帧,并根据第一无线帧,在预置路由表中增加或更新的,第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息;
在实际应用中,可能存在多个基站为网络中其他基站提供相同种类的服务,则在接收到第二无线帧后,可以确定第二无线帧所需服务,进而可以检测网络中提供第二无线帧所需服务的其他基站,具体的,网络中基站可以从自身的数据库中查询有哪些基站能提供相同的基站。
在未检测到提供第二无线帧所需服务的其他基站时,则可以不对第二无线帧中服务基站的基站信息进行更新,保持服务基站为第一基站。
在检测到提供第二无线帧所需服务的其他基站时,可以根据第三基站中预置路由表,确定第三基站至其他基站的跳数,在第三基站至其他基站的跳数大于或等于第三基站至第一基站的跳数,则可以不对第二无线帧中服务基站的基站信息进行更新,保持服务基站为第一基站。
由于作为服务基站的第一基站进行了服务发布,第三基站在先已在预置路由表中记录了针对第一基站的路由信息,则在接收到第二无线帧后,可以在预置路由表中进行查询,进而可以确定从第三基站至第一基站的下一跳基站的基站信息,即作为下一跳基站的第二基站的基站信息。
在本发明一实施例中,还可以包括:
第三基站在检测到提供第二无线帧所需服务的其他基站,且,第三基站至其他基站的跳数小于第三基站至第一基站的跳数时,将第二无线帧中目标基站的基站信息更新为其他基站的基站信息,以将第二无线帧发送至其他基站。
在检测到提供第二无线帧所需服务的其他基站时,可以根据第三基站中预置路由表,确定第三基站至其他基站的跳数,在第三基站至其他基站的跳数小于第三基站至第一基站的跳数,则可以对第二无线帧中服务基站的基站信息进行更新,将服务基站更新为其他基站,进而可以将第二无线帧发送至其他基站。
步骤503,第三基站将第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为第二基站的基站信息,并将第二无线帧发送至第二基站,以通过第二基站将第二无线帧发送至第一基站。
在确定下一跳基站后,第三基站可以将第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为第二基站的基站信息,然后可以发出第二无线帧,以将第二基站发送至下一跳基站,即第二基站。
在接收到第二无线帧后,由于第二基站在先已在预置路由表中记录了针对第一基站的路由信息,则可以在预置路由表中进行查询,进而确定从第二基站至第一基站的下一跳基站的基站信息,即作为下一跳基站的第一基站的基站信息,更新第二无线帧中的下一跳基站信息,进而可以将第二无线帧发送至作为服务基站的第一基站。
在本发明实施例中,通过接收发送的第二无线帧,第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据,然后可以在未检测到提供第二无线帧所需服务的其他基站,或,第三基站至其他基站的跳数大于或等于第三基站至第一基站的跳数时,根据预置路由表中针对第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息,将第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为第二基站的基站信息,并将第二无线帧发送至第二基站,以通过第二基站将第二无线帧发送至第一基站,实现了无线信号在基站之间进行中转传输,使得无线信号能够传递至单个基站的覆盖范围之外,拓展了物联网的应用场景。
而且,在网络中存在多个服务基站的情况下,能够在网络中自主选择距离最近的服务基站,提供了网络通信的效率,降低了损耗。
参照图6,示出了本发明一实施例提供的一种网络通信的方法的步骤流程图,具体可以包括如下步骤:
步骤601,第三基站接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧;其中,第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息。
步骤602,第三基站根据第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对第一基站的路由信息。
步骤603,第三基站接收第二无线帧;其中,第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据。
步骤604,第三基站根据预置路由表中针对第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息。
步骤605,第三基站将第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为第二基站的基站信息,并将第二无线帧发送至第二基站,以通过第二基站将第二无线帧发送至第一基站。
对于图6中所提供的一种网络通信的方法的说明可以参考上文中图1-图5的相关描述,在此便不再重复。
参照图7,示出了本发明一实施例提供的一种网络通信的方法的步骤流程图,具体可以包括如下步骤:
步骤701,第三基站接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧;其中,第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息。
步骤702,第三基站根据第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对第一基站的路由信息。
步骤703,第三基站根据第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对第二基站的路由信息。
步骤704,第三基站向第二基站发送针对第一无线帧的应答帧,以通过第二基站将应答帧发送至第一基站;其中,应答帧包括作为应答基站的第三基站的基站信息、作为服务基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息、作为发送基站的第三基站的基站信息,以及应答帧当前的跳数信息。
步骤705,第三基站接收发送的第二无线帧;其中,第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据。
步骤706,第三基站在未检测到提供第二无线帧所需服务的其他基站,或,第三基站至其他基站的跳数大于或等于第三基站至第一基站的跳数时,根据预置路由表中针对第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息。
步骤707,第三基站将第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为第二基站的基站信息,并将第二无线帧发送至第二基站,以通过第二基站将第二无线帧发送至第一基站。
对于图7中所提供的一种网络通信的方法的说明可以参考上文中图1-图5的相关描述,在此便不再重复。
需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
本发明一实施例提供了一种基站,该基站可以为第三基站,其可以用于:
接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧;其中,所述第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及所述第一无线帧当前的跳数信息;
根据所述第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对所述第一基站的路由信息。
在本发明一实施例中,还可以用于:
向所述第二基站发送针对所述第一无线帧的应答帧,以通过所述第二基站将所述应 答帧发送至所述第一基站;其中,所述应答帧包括作为应答基站的第三基站的基站信息、作为服务基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息、作为发送基站的第三基站的基站信息,以及所述应答帧当前的跳数信息。
在本发明一实施例中,所述第二基站采用广播的方式转发所述第一无线帧,还可以用于:
在第一次接收到所述第一无线帧时,采用广播的方式对所述第一无线帧进行转发。
在本发明一实施例中,还可以用于:
根据所述第一无线帧,在所述预置路由表中,增加或更新针对所述第二基站的路由信息。
在本发明一实施例中,针对所述第一基站的路由信息包括:
作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息,以及所述第三基站经由所述第二基站至所述第一基站的跳数信息;
针对所述第二基站的路由信息包括:
作为目标基站的第二基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息,以及所述第三基站至所述第二基站的跳数信息。
在本发明一实施例中,所述第一无线帧还包括:
所述第一无线帧的标识、所述第一基站所提供服务的服务信息。
在本发明实施例中,通过接收第二基站发送的第一无线帧,第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及第一无线帧当前的跳数信息,然后可以根据第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对第一基站的路由信息,实现了基站之间路由的自适应学习,无需预先设置路由,保证了基站之间的中转传输。
本发明一实施例提供的一种基站,该基站可以为第三基站,其可以用于:
接收第二无线帧;其中,所述第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据;
根据预置路由表中针对所述第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息;其中,针对所述第一基站的路由信息为所述第三基站接收所述第一基站通过所述第二基站发送的第一无线帧,并根据所述第一无线帧,在预置路由表中增加或更新的,所述第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及所述第一无线帧当前的跳数信息;
将所述第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为所述第二基站的基站信息,并将所述第二无线帧发送至所述第二基站,以通过所述第二基站将所述第二无线帧发送至所述第一基站。
在本发明一实施例中,还可以用于:
在未检测到提供所述第二无线帧所需服务的其他基站,或,所述第三基站至所述其他基站的跳数大于或等于所述第三基站至所述第一基站的跳数时,执行所述根据预置路由表中针对所述第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息;
在检测到提供所述第二无线帧所需服务的其他基站,且,所述第三基站至所述其他基站的跳数小于所述第三基站至所述第一基站的跳数时,将所述第二无线帧中目标基站的基站信息更新为所述其他基站的基站信息,以将所述第二无线帧发送至所述其他基站。
在本发明实施例中,通过接收发送的第二无线帧,第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据,然后可以根据预置路由表中针对第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息,将第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为第二基站的基站信息,并将第二无线帧发送至第二基站,以通过第二基站将第二无线帧发送至第一基站,实现了无线信号在基站之间进行中转传输,使得无线信号能够传递至单个基站的覆盖范围之外,拓展了物联网的应用场景。
本发明一实施例还提供了一种基站,可以包括处理器、存储器及存储在存储器上并能够在处理器上运行的计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上网络通信的方法。
本发明一实施例还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上网络通信的方法。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明实施例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,本发明实施例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。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(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终端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终端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终端设备以特 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终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端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终端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。
尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对所提供的一种网络通信的方法和基站,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

  1. 一种网络通信的方法,其特征在于,所述方法包括:
    第三基站接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧;其中,所述第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及所述第一无线帧当前的跳数信息;
    所述第三基站根据所述第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对所述第一基站的路由信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述第三基站向所述第二基站发送针对所述第一无线帧的应答帧,以通过所述第二基站将所述应答帧发送至所述第一基站;其中,所述应答帧包括作为应答基站的第三基站的基站信息、作为服务基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息、作为发送基站的第三基站的基站信息,以及所述应答帧当前的跳数信息。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二基站采用广播的方式转发所述第一无线帧,还包括:
    所述第三基站在第一次接收到所述第一无线帧时,采用广播的方式对所述第一无线帧进行转发。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述第三基站根据所述第一无线帧,在所述预置路由表中,增加或更新针对所述第二基站的路由信息。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
    针对所述第一基站的路由信息包括:
    作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息,以及所述第三基站经由所述第二基站至所述第一基站的跳数信息;
    针对所述第二基站的路由信息包括:
    作为目标基站的第二基站的基站信息、作为下一跳基站的第二基站的基站信息,以及所述第三基站至所述第二基站的跳数信息。
  6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一无线帧还包括:
    所述第一无线帧的标识、所述第一基站所提供服务的服务信息。
  7. 一种网络通信的方法,其特征在于,所述方法包括:
    第三基站接收第二无线帧;其中,所述第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据;
    所述第三基站根据预置路由表中针对所述第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息;其中,针对所述第一基站的路由信息为所述第三基站接收所述第一基站通过所述第二基站发送的第一无线帧,并根据所述第一无线帧,在预置路由表中增加或更新的, 所述第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及所述第一无线帧当前的跳数信息;
    所述第三基站将所述第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为所述第二基站的基站信息,并将所述第二无线帧发送至所述第二基站,以通过所述第二基站将所述第二无线帧发送至所述第一基站。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述根据预置路由表中针对所述第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息之前,还包括:
    所述第三基站在未检测到提供所述第二无线帧所需服务的其他基站,或,所述第三基站至所述其他基站的跳数大于或等于所述第三基站至所述第一基站的跳数时,执行所述根据预置路由表中针对所述第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息;
    所述第三基站在检测到提供所述第二无线帧所需服务的其他基站,且,所述第三基站至所述其他基站的跳数小于所述第三基站至所述第一基站的跳数时,将所述第二无线帧中目标基站的基站信息更新为所述其他基站的基站信息,以将所述第二无线帧发送至所述其他基站。
  9. 一种基站,其特征在于,所述基站用于:
    接收第一基站通过第二基站发送的第一无线帧;其中,所述第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及所述第一无线帧当前的跳数信息;
    根据所述第一无线帧,在预置路由表中,增加或更新针对所述第一基站的路由信息。
  10. 一种基站,其特征在于,所述基站用于:
    接收第二无线帧;其中,所述第二无线帧包括作为目标基站的第一基站的基站信息、作为下一跳基站的第三基站的基站信息,以及目标数据;
    根据预置路由表中针对所述第一基站的路由信息,确定第二基站的基站信息;其中,针对所述第一基站的路由信息为所述第三基站接收所述第一基站通过所述第二基站发送的第一无线帧,并根据所述第一无线帧,在预置路由表中增加或更新的,所述第一无线帧包括作为服务基站的第一基站的基站信息、作为发送基站的第二基站的基站信息,以及所述第一无线帧当前的跳数信息;
    将所述第二无线帧中下一跳基站的基站信息更新为所述第二基站的基站信息,并将所述第二无线帧发送至所述第二基站,以通过所述第二基站将所述第二无线帧发送至所述第一基站。
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