一种用于多跳网络的干扰规避方法及系统。该干扰规避方法包括:接收N个子带的CQI,其中,N为大于等于1的自然数;对所述CQI顺序排序;依次拟合前i个子带的综合CQI,计算出所述N个子带可提供的最大比特数目,其中,1≤i≤N;根据所述最大比特数目,计算出节点通信的最佳子带数目。本发明专利技术实施例的技术方案解决了通信频带上因存在强干扰而导致多跳网络无法正常工作的技术问题。
【技术实现步骤摘要】
用于多跳网络的干扰规避方法及系统
本专利技术涉及通信
,尤其涉及一种用于多跳网络的干扰规避方法及系统。
技术介绍
多跳网络提供了一种节点间自组织、自协调的对等通信方式。多跳网络中的每个节点都具有转发功能,可以实现节点之间的多跳传输,因此,多跳网络具有扁平化和传输距离比较大的特点。在军队、机场或公安系统等专网系统应用场景中,如果存在蜂窝网络工作失效的情况,此时须借助非蜂窝网络,例如无线多跳自组织网络的通信手段进行通信,以保证执行任务的多个参与方能有效协作。无线多跳自组织网络通过节点间相互协调,中继转发,能实现节点互联,从而保证节点间的正常通信。在公网系统中,例如传统蜂窝网络,无线网络的频段通常是专用的,所以系统外的干扰比较少,干扰主要来自系统内的干扰。但是,对于专网系统,例如应用在军队、机场或公安系统中的无线多跳自组织网络来说,无线网络的频段有可能不是预先规划好的,所以在节点通信过程中可能会出现比较强的系统外干扰。而系统外的强干扰对整个无线多跳自组织网络的性能影响非常大,即使只有部分带宽上受到系统外的干扰,在极端情况下,也有可能导致无线多跳自组织网络无法正常工作。现有技术中,抗干扰的方式有采用扰码的扩频通信,但该方式在干扰强度比较大的情况下,抗干扰性能不高;抗干扰的方式还有重新进行频点选择,即在不同的频点上进行扫频,选择干扰较小的频点用于节点间通信,但是该方式算法复杂度较高,且不一定能够选择到干净的频段。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术实施例提供一种用于多跳网络的干扰规避方法及系统,以解决通信频带上因存在强干扰而导致多跳网络无法正常工作的技术问题。本专利技术实施例采用以下技术方案:第一方面,提供一种用于多跳网络的干扰规避方法,包括:接收N个子带的CQI,其中,N为大于等于1的自然数;对所述CQI顺序排序;依次拟合前i个子带的综合CQI,计算出所述N个子带可提供的最大比特数目,其中,1≤i≤N;根据所述最大比特数目,计算出节点通信的最佳子带数目。第二方面,提供一种用于多跳网络的干扰规避系统,包括:接收单元,设置为接收N个子带的CQI,其中N为大于等于1的自然数;排序单元,设置为对所述CQI顺序排序;拟合计算单元,设置为依次拟合前i个子带的综合CQI,计算出所述N个子带可提供的最大比特数目,其中,1≤i≤N;最佳子带数目计算单元,设置为根据所述最大比特数目,计算出节点通信的最佳子带数目。综上所述,本专利技术技术方案先通过接收N个子带的CQI,其中,N为大于等于1的自然数;然后对所述CQI顺序排序;再依次拟合前i个子带的综合CQI,计算出所述N个子带可提供的最大比特数目,其中,1≤i≤N;最后根据所述最大比特数目,计算出节点通信的最佳子带数目。本专利技术的干扰规避技术方案只需在媒体接入控制(MediumAccessControl,MAC)层和物理层对子带信息进行统计和测量,不需要高层的信息反馈,有较强的干扰适应性;通过对子带的CQI进行顺序排序能避开高干扰的频带,使多跳网络能自适应地在无干扰或较低干扰的频带上工作;通过对子带的CQI进行拟合,能找出节点通信的最佳子带数目,从而提高了多跳网络的频谱效率。附图说明图1是本专利技术实施例一提供的一种用于多跳网络的干扰规避方法的流程图。图2A是本专利技术实施例二提供的接收子带CQI的方法流程图。图2B是本专利技术实施例二提供的拟合计算最大比特数目的方法流程图。图2C是本专利技术实施例二提供的计算最佳子带数目的方法流程图。图3是本专利技术实施例三提供的一种用于多跳网络的干扰规避系统的结构图。图4A是本专利技术实施例四提供的接收单元的结构图。图4B是本专利技术实施例四提供的拟合计算单元的结构图。图4C是本专利技术实施例四提供的最佳子带数目计算单元的结构图。具体实施方式下面结合附图,对本专利技术具体实施例作详细的描述。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅用于解释本专利技术,而非对本专利技术的限定。另外,为了便于描述,附图中仅示出了与本专利技术相关的部分而非全部内容。实施例一如图1所示,其是本专利技术实施例提供的一种用于多跳网络的干扰规避方法,本实施例的技术方案适用于一跳或多跳网络,可以由一跳或多跳网络中的通信节点来执行,具体可由配置在节点中的软件程序来实施。该方法可以包括以下步骤:S110、接收N个子带的CQI,其中,N为大于等于1的自然数。示例性的,以一个一跳网络为例,节点1给节点2发送数据,此时,可定义节点1为源节点,节点2为目的节点。由于节点1与节点2通信频带上存在不同程度的干扰,该通信频带可划分成N个子带,其中,N为大于等于1的自然数。为此,节点1向节点2发出资源申请,节点2进行资源授权。在授权之后,节点1开始进行资源调度,节点2在对接收数据结果进行反馈的时候,将N个子带的信道质量指示(ChannelQualityIndication,CQI)上报给节点1。节点1接收N个子带的CQI的接收规则,可以是对N个子带的CQI同时接收,也可以是按时分的方式进行多次接收。本实施例对接收规则的具体实施方式不作任何限制,但本专利技术实施例二提供了优选的实施方式。需要说明的是,本实施例中,可将上述一跳网络扩展为多跳网络的场景。S120、对所述CQI顺序排序。如步骤S110,源节点可定义为节点1,节点1在接收到N个子带的CQI后,在每个时隙调度过程中,可将N个子带的CQI按预设顺序进行排序,例如,可以从大到小进行排序,记为队列SeqCqi;也可以从小到大进行排序。需要说明的是,本实施例对CQI顺序排序的具体实施方式不作任何限制。S130、依次拟合前i个子带的综合CQI,计算出所述N个子带可提供的最大比特数目,其中,1≤i≤N。如步骤S120,对N个子带的CQI从大到小进行排序,得到队列SeqCqi后,可按照该排列顺序从最大CQI对应的子带,即第一个子带开始,依次对N个子带进行遍历,按拟合规则和映射规则计算出N个子带可提供的最大比特数目。例如,拟合规则可以是对i个子带的CQI求其算术平均值、几何平均值、调和平均值或平方平均值等,映射规则可以是根据该平均值、i个子带可提供的资源粒子(ResourceElement,RE)个数和节点1的调制编码方式(Modulationcodingscheme,MCS)等,进一步采用直接乘法运算或加权平均运算得出N个子带可提供的最大比特数目。本实施例对拟合规则和映射规则的具体实施方式不作任何限制,但本专利技术实施例二提供了优选的实施方式。S140、根据所述最大比特数目,计算出节点通信的最佳子带数目。本步骤可根据步骤S130计算得到的最大比特数目,例如,确定该最大比特数目所对应的子带数目为K,则可进一步根据节点1的待调度缓冲器大小L,得到最佳子带数目,最佳子带数目可以是L与K之间的任意一个数。本实施例对计算最佳子带数目的具体实施方式不作任何限制,但本专利技术实施例二提供了优选的实施方式。需要说明的是,本实施例以一跳网络为例对本专利技术技术方案的具体实施方式进行说明,多跳网络的干扰规避方法可在本实施例的一跳网络基础上进行扩展,多跳网络中的每个节点既可以是目的节点,也可以是源节点,多跳网络中的每个节点所执行的步骤或实现的功能,与本实施例中节点1和/或节点2所执行的步骤或实现的功能实质上是相同的。综上所述,本实施本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种用于多跳网络的干扰规避方法,包括:接收N个子带的CQI,其中,N为大于等于1的自然数;对所述CQI顺序排序;依次拟合前i个子带的综合CQI,计算出所述N个子带可提供的最大比特数目,其中,1≤i≤N;根据所述最大比特数目,计算出节点通信的最佳子带数目。
【技术特征摘要】
1.一种用于多跳网络的干扰规避方法,包括:接收N个子带的CQI,其中,N为大于等于1的自然数;对所述CQI顺序排序;依次拟合前i个子带的综合CQI,计算出所述N个子带可提供的最大比特数目,其中,1≤i≤N;根据所述最大比特数目,计算出节点通信的最佳子带数目。2.如权利要求1所述的干扰规避方法,其中,所述依次拟合前i个子带的综合CQI,计算所述N个子带可提供的最大比特数目,其中,1≤i≤N,具体包括:遍历所述N个子带的前i个子带,按拟合规则,拟合出所述前i个子带的综合CQI;根据所述综合CQI,按映射规则,计算出所述前i个子带可提供的比特数目;确定所述N个子带遍历完成后,由所述比特数目计算出所述N个子带可提供的最大比特数目。3.如权利要求1所述的干扰规避方法,其中,所述根据所述最大比特数目,计算出节点通信的最佳子带数目,具体包括:确定所述最大比特数目对应的子带数目K,其中,1≤K≤N;根据待调度缓冲器的大小L,计算出所述最佳子带数目iopt,其中:其中,(iopt-L)≥0。4.如权利要求1~3任一项所述的干扰规避方法,其中,所述接收N个子带的CQI,其中,N为大于等于1的自然数,具体包括:将通信频带划分为所述N个子带;对所述N个子带的CQI进行一次或者分多次接收,每次接收至少一个子带的CQ...
【专利技术属性】
技术研发人员:王鹏,余秋星,贺萃,
申请(专利权)人:北京信威通信技术股份有限公司,
类型:发明
国别省市:北京,11
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