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数据传输方法及接收端技术

技术编号:15524406 阅读:259 留言:0更新日期:2017-06-04 12:55
本发明专利技术提供一种数据传输方法、接收端及发送端,属于通信技术领域。方法包括:对于任一时间窗口中任一采样点,检测发送端发送数据包时所对应的能量强度指示;确定能量强度指示所落入的能量阈值区间,将能量阈值区间对应的数值作为任一采样点的解码值;根据任一时间窗口中每个采样点的解码值,确定任一时间窗口的解码值。本发明专利技术通过确定检测到的能量强度指示所落入的能量阈值区间,将能量阈值区间对应的数值作为任一采样点的解码值,从而确定任一时间窗口的解码值。由于数据传输不需要第三方进行数据转发,从而节约了数据传输的成本。另外,由于数据是直接以能量形式从发送端传输至接收端,不存在转发导致的延时性,从而使得数据传输的实时性较好。

Data transmission method, receiver and transmitter

The invention provides a data transmission method, a receiving end and a transmitting end, belonging to the field of communication technology. The method includes: for any time any window sampling points, indicating the intensity of energy detection corresponding to the transmitter sends data packets; the energy threshold range to determine the energy intensity indicator falls, the numerical energy threshold interval corresponding to the sampling point as any decoding value; according to each sampling point in any time window decoding value. Any value determines the decoding time window. The energy threshold energy intensity indicating the invention detected by determining the fall into the numerical energy threshold interval corresponding to the sampling point as any decoding value, to determine the value of any decoding time window. Data transmission does not require third parties to transmit data, thus saving the cost of data transmission. In addition, because the data is transmitted from the transmitter to the receiver directly in the form of energy, there is no delay caused by the forwarding, so the real-time performance of data transmission is better.

【技术实现步骤摘要】
数据传输方法、接收端及发送端
本专利技术涉及通信
,更具体地,涉及一种数据传输方法、接收端及发送端。
技术介绍
随着物联网的蓬勃发展,各种各样的无线设备大量出现。由于无线设备之间所使用的无线网络协议通常并不相同,从而共存于2.4GHz免费频段的无线设备之间会存在严重的频谱竞争和干扰问题。为了实现异质设备之间的数据传输问题,现有的数据传输方法主要是由发送端将数据发送至服务器,通过服务器实现协议转换将数据传送至接收端,从而接收端通过接收服务器发送的数据完成数据传输。在实现本专利技术的过程中,发现现有技术至少存在以下问题:由于在通过服务器实现异质设备之间的数据传输时,需要对服务器进行管理及维护,从而使得在管理及维护服务器上需较高的成本。另外,由于数据需要经由服务器转发,传输数据时延时性较高,从而导致数据传输的实时性较差。
技术实现思路
本专利技术提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的方法。根据本专利技术的第一方面,提供了一种数据传输方法,该方法包括:对于任一时间窗口中任一采样点,检测发送端发送数据包时所对应的能量强度指示;确定能量强度指示所落入的能量阈值区间,将能量阈值区间对应的数值作为任一采样点的解码值;根据任一时间窗口中每个采样点的解码值,确定任一时间窗口的解码值。根据本专利技术的第二方面,提供了一种数据传输方法,该方法包括:对于任一时间窗口,确定发射功率;按照发射功率向接收端发送数据包。根据本专利技术的第三方面,提供了一种接收端,该接收端包括:检测模块,用于对于任一时间窗口中任一采样点,检测发送端发送数据包时所对应的能量强度指示;第一确定模块,用于确定能量强度指示所落入的能量阈值区间,将能量阈值区间对应的数值作为任一采样点的解码值;第二确定模块,用于根据任一时间窗口中每个采样点的解码值,确定任一时间窗口的解码值。根据本专利技术的第四方面,提供了一种发送端,该发送端包括:确定模块,用于对于任一时间窗口,确定发射功率;发送模块,用于按照发射功率向接收端发送数据包。本申请提出的技术方案带来的有益效果是:通过检测发送端发送数据包时所对应的能量强度指示,确定能量强度指示所落入的能量阈值区间,将能量阈值区间对应的数值作为任一采样点的解码值。根据任一时间窗口中每个采样点的解码值,确定任一时间窗口的解码值。由于数据传输过程中,同属无线异质设备的发送端与接收端不需要修改本身的物理层和媒体访问介质层标准,且不需要第三方进行数据转发,从而节约了数据传输的成本。另外,由于数据是直接以能量形式从发送端传输至接收端,不存在转发导致的延时性,从而使得数据传输的实时性较好。附图说明图1为本专利技术实施例的一种数据传输方法的流程示意图;图2为本专利技术实施例的一种数据传输方法的流程示意图;图3为本专利技术实施例的一种通信协议的框架示意图;图4为本专利技术实施例的一种数据传输方法的流程示意图;图5为本专利技术实施例的一种能量通信的过程示意图;图6为本专利技术实施例的一种能量通信的过程示意图;图7为本专利技术实施例的一种能量强度的指示序列示意图;图8为本专利技术实施例的一种能量强度的指示序列示意图;图9为本专利技术实施例的一种能量强度的指示序列示意图;图10为本专利技术实施例的一种能量通信的过程示意图;图11为本专利技术实施例的一种接收端的结构示意图;图12为本专利技术实施例的一种发送端的结构示意图;图13为本专利技术实施例的一种发送端的结构示意图。具体实施方式下面结合附图和实施例,对本专利技术的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本专利技术,但不用来限制本专利技术的范围。信息时代的众多网络应用需求孕育了多种多样的无线网络通信协议,物联网将众多无线网络协议纳入了一个共同的网络框架内,带来了无线感知和控制应用的蓬勃发展。目前常用的三个无线网络标准是wifi、ZigBee和蓝牙。其中,WiFi具有无线电波的覆盖范围广、传输速度快等技术优势。例如,允许用户在任何时间、任何地点在网络覆盖范围内访问网络,随时随地享受诸如网上证券、视频点播、远程教育、远程医疗、视频会议和网络游戏等一系列宽带信息增值服务并实现移动办公。基于上述优势,WiFi应用现在已经非常普遍,而且支持WiFi的电子产品越来越多,像手机、MP4和电脑等,基本上已经成为了主流标准配置。ZigBee的技术优势主要包括低功耗、低成本、网络容量大、及具有大规模的组网能力。因此,在环境检测、活动感知、医疗健康、工业监控及军事侦察等方面具有广阔的应用前景。蓝牙低功耗技术可支持很短的资料封包,实现超低的负载循环,并以数毫秒的传输速度完成经认可的数据传递后并立即关闭连接,为数据封包提供高度加密性及认证度。与此同时,三种无线技术也有各自的应用瓶颈,比如WiFi设备的能量消耗大;ZigBee设备传输范围小、传输速率低、时延不确定等;蓝牙的高速跳频使得传输过程的数据包较小。不同的无线技术适用于不同的应用场景,如何能够让各种无线技术的数据传输扬长避短,使得整个物联网世界实现万物互联是一个很大的挑战。一方面,WiFi、ZigBee和Bluetooth的工作频段都是2.4GHz免费的ISM(IndustrialScientificMedical,工业科学医疗)频段,在许多场景下,这些异质设备在物理空间中的共存不可避免的会导致各自无线通信系统受到对方的干扰以及相互的信道竞争。另一方面,万物互联的信息时代也需要不同无线设备之间的相互协作来完成数据的传输。因此,这些无线异构设备之间及时高效的数据传输就显得尤为重要。现有的数据传输方法主要是由发送端将数据发送至服务器,通过服务器将数据传送至接收端,从而接收端通过接收服务器发送的数据完成数据传输。由于在通过服务器实现异质设备之间的数据传输时,需要对服务器进行管理及维护,从而使得在管理及维护服务器上需较高的成本。另外,由于数据需要经由服务器转发,传输数据的延时性是不可预测的,从而导致数据传输的实时性较差。由上述内容可知,不同的无线异质设备之间由于物理层和媒体访问介质层之间不兼容,使得无法彼此直接进行解码,进而不能实现数据传输。但是它们之间可以通过检测到的接收信号强度指示,来发现彼此信号的存在。基于该原理,针对现有技术中的问题,本实施例提供了一种数据传输方法,该方法应用于接收端。参见图1,该数据传输方法流程包括:101、对于任一时间窗口中任一采样点,检测发送端发送数据包时所对应的能量强度指示。102、确定能量强度指示所落入的能量阈值区间,将能量阈值区间对应的数值作为任一采样点的解码值;其中,解码值的种类为至少两种;103、根据任一时间窗口中每个采样点的解码值,确定任一时间窗口的解码值。本专利技术实施例提供的方法,接收端通过检测发送端发送数据包时所对应的能量强度指示,确定能量强度指示所落入的能量阈值区间,将能量阈值区间对应的数值作为任一采样点的解码值。根据任一时间窗口中每个采样点的解码值,确定任一时间窗口的解码值。由于数据传输过程中,同属无线异质设备的发送端与接收端不需要修改本身的物理层和媒体访问介质层标准,且不需要第三方进行数据转发,从而节约了数据传输的成本。另外,由于数据是直接以能量形式从发送端传输至接收端,不存在转发导致的延时性,从而使得数据传输的实时性较好。作为一种可选实施例,检测发送端发送数据包时所对应的能量强度指示之前,还本文档来自技高网...
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【技术保护点】
一种数据传输方法,其特征在于,所述方法包括:对于任一时间窗口中任一采样点,检测发送端发送数据包时所对应的能量强度指示;确定所述能量强度指示所落入的能量阈值区间,将所述能量阈值区间对应的数值作为所述任一采样点的解码值;根据所述任一时间窗口中每个采样点的解码值,确定所述任一时间窗口的解码值。

【技术特征摘要】
1.一种数据传输方法,其特征在于,所述方法包括:对于任一时间窗口中任一采样点,检测发送端发送数据包时所对应的能量强度指示;确定所述能量强度指示所落入的能量阈值区间,将所述能量阈值区间对应的数值作为所述任一采样点的解码值;根据所述任一时间窗口中每个采样点的解码值,确定所述任一时间窗口的解码值。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测发送端发送数据包时所对应的能量强度指示之前,还包括:向所述发送端发送能级指标及时间窗口长度,所述能级指标及时间窗口长度用于指示所述发送端发送数据包。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述任一解码值对应的采样点个数,确定所述任一时间窗口的解码值,包括:根据每个解码值的采样点个数,确定采样点个数的最大值;根据所述采样点个数的最大值,确定所述任一时间窗口的解码值。4.一种数据传输方法,其特征在于,所述方法包括:对于任一时间窗口,确定发射功率;按照所述发射功率向接收端发送数据包。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述确定发射功率之前,还包括:接收所述接收端发送的能级指标及时间窗口长度;所述确定发射功率,包括:根据所述能级指标,确定每种编码值与发射功率的对应关系;基于每种编码值与发射功率的对应关系,确定待传输的编码值所对应的发射功率...

【专利技术属性】
技术研发人员:何源郭秀珍郑霄龙
申请(专利权)人:清华大学
类型:发明
国别省市:北京,11

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