基于IEEE802.15.4的CSMA/CA机制的自适应退避优化方法

    公开(公告)号:CN114641085B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202210289879.0

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明属于无线传感器网络技术领域,特别涉及一种基于IEEE802.15.4的CSMA/CA机制的自适应退避优化方法,包括将数据业务划分为两种优先级,每个节点维护两种优先级对应的两个队列;节点在活跃期监听并统计在信标周期内接收到的ACK帧个数,将超帧周期内最大能接收到的ACK帧数量设置为阈值;节点统计当成功传输一次数据帧时,节点进行信道检测的次数以及检测到信道为空闲状态的次数,并进行节点状态评估NSE;当节点有不同优先级的数据包到达时,初始化后退次数和竞争窗口的长度的值,根据数据业务的优先级、阈值以及节点状态评估调整退避指数;根据退避指数执行退避周期过程;本发明提高了网络的吞吐量,降低系统时延。

    一种5G NTN场景下基于比特翻转的极化码BP译码方法

    公开(公告)号:CN116667970A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310656803.1

    申请日:2023-06-05

    Abstract: 本发明属于本发明属于通信技术领域,具体涉及一种5G NTN场景下基于比特翻转的极化码BP译码方法,包括:通过NTN信道获取接收信号;初始化译码器的对数似然比;通过初始化对数似然比信息后的译码器对极化码信息序列进行BP译码,得到译码结果;将译码结果通过CRC检测译码结果是否成功;若译码失败,进行多次比特翻转后构建翻转集,重新进行下一轮BP译码直至通过CRC校验。本发明针对5G NTN场景下由于多普勒频移、多径损耗等因素造成性能下降情况具有明显的提升译码性能效果,同时对高吞吐量、低时延,纠错性能需求更大更复杂的实际场景的无线和蜂窝移动通信网络中具有更广泛的实用性。

    一种LoRa智能安全帽系统测距网关调度方法

    公开(公告)号:CN114025437B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202111391397.8

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明属于物联网与通信技术领域,具体涉及一种基于LoRa智能安全帽系统的测距网关调度方法;该方法包括:实时获取智能安全帽的数据,将获取的数据输入到LoRa智能安全帽系统中,LoRa智能安全帽系统对测距网关进行调度,得到工人位置信息,监管者通过LoRa智能安全帽系统得到的工人位置信息对工人进行监管;本发明避免了大量无效测距造成的网关循环测距冗余操作,提高了定位系统的可靠性,使定位系统更加稳定精确;从整体上看,本发明较现有技术有更高的系统性能,实用性强,推广性强,具有良好的经济效益。

    基于IEEE802.15.4的CSMA/CA机制的自适应退避优化方法

    公开(公告)号:CN114641085A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210289879.0

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明属于无线传感器网络技术领域,特别涉及一种基于IEEE802.15.4的CSMA/CA机制的自适应退避优化方法,包括将数据业务划分为两种优先级,每个节点维护两种优先级对应的两个队列;节点在活跃期监听并统计在信标周期内接收到的ACK帧个数,将超帧周期内最大能接收到的ACK帧数量设置为阈值;节点统计当成功传输一次数据帧时,节点进行信道检测的次数以及检测到信道为空闲状态的次数,并进行节点状态评估NSE;当节点有不同优先级的数据包到达时,初始化后退次数和竞争窗口的长度的值,根据数据业务的优先级、阈值以及节点状态评估调整退避指数;根据退避指数执行退避周期过程;本发明提高了网络的吞吐量,降低系统时延。

    一种基于业务时延的物联网终端非连续接收方法

    公开(公告)号:CN111263337B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202010160813.2

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于业务时延的物联网终端非连续接收(DRX)方法,包括:基站接收与目的终端业务特征有关的信息,从所述信息中获取目的终端业务的最长容忍时延D5QI;基站估计数据发送至目的终端的平均等待时延DDRX;判断D5QI与DDRX的大小,并根据所述判断结果,调整DRX周期参数;将调整后的DRX周期参数发送至目的终端,本发明提高了5G物联网终端的功率效率,节省了电量消耗,延长了终端使用寿命。

    一种基于NB-IoT和北斗的双通道通信方法

    公开(公告)号:CN110753378B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN201911010290.7

    申请日:2019-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于NB‑IoT和北斗的双通道通信方法,该方法通过周期性检测NB‑IoT网络的信号质量情况,在NB‑IoT网络的信号质量合格时选择NB‑IoT模块通信,否则选择北斗模块通信,实现以NB‑IoT通信为主,在NB‑IoT无法通信的少数情况下以北斗技术辅助通信的通信方式,充分利用NB‑IoT技术低功耗、广覆盖、低成本的特点和北斗通信技术覆盖范围广、可靠性高的特点,通过合理选择通信方式达到通信终端主要采用NB‑IoT通信,在少数情况下采用北斗技术通信,实现了通信终端功耗大幅降低的同时保持高可靠性的技术效果。

    一种LoRa网络服务器的下行消息队列处理方法

    公开(公告)号:CN112867060B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110062723.4

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明属于计算机和通信技术领域,具体涉及一种LoRa网络服务器的下行消息队列处理方法,包括:设计下行消息队列的存储方式,并根据上行消息的类型来开启不同的下行消息处理机制;上行消息的类型包括入网请求消息、上行请求确认消息和上行非确认消息;入网请求消息使入网服务器产生入网接受消息,上行请求确认消息使网络服务器产生下行确认消息,根据不同的上行消息设计出不同的优化处理方法,通过优化处理后的下行消息的会提高传输成功率,将不同类型的消息进行整合发送,减少下行消息发送次数,同时能够灵活的选择下行消息的发送时间戳,并对下行的多网关流量实现负载均衡。

    一种基于TOF和位置指纹融合的LoRa定位方法

    公开(公告)号:CN110996387B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911214120.0

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明涉及无线通信与定位技术领域,具体涉及一种基于TOF和位置指纹融合的LoRa定位方法,包括:利用TOF测距技术测量终端UE与网关GW的距离;利用高斯模型优化测距值[dT];建立离线指纹定位;建立在线指纹定位,得到信号强度RU',计算UE与GW1、GW2和GW3的距离[dR];利用[dR]对[dT]进行修正融合,得到[dC];利用三点定位算法,将[dC]转化为UE第一组位置;将RU'与AP信号强度、位置信息进行融合对比,得到UE第二组位置;对得到的UE第一组位置和UE第二组位置进行加权融合,得到最佳位置信息。本发明的定位技术采用LoRa自组网技术,不依赖运营商网络,且定位精度大大提高。

    基于LoRa定位的多层网关数据传输系统及方法

    公开(公告)号:CN111918307A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010762117.9

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明属于物联网通信领域,涉及基于LoRa定位的多层网关数据传输系统及方法,所述系统包括LoRa终端,LoRa主网关和多个LoRa副网关以及网络服务器和应用服务器;终端采用TDMA时分多址技术在各自分配的时隙内与至少三个副网关通信;每个主网关连接有三个副网关;主网关通过TCP/IP与服务器连接;主网关向DTU传输数据,当DTU处于工作状态时,主网关向DTU持续发送数据,当DTU处于休眠状态时,主网关进行数据保存并等待DTU唤醒后再次进行数据传输;DTU通过无线网络将数据传输到网络服务器;应用服务器接收网络服务器传输的数据,并计算出终端的定位位置;本发明将网关进行多层处理,提高了网关稳定性、数据安全性和传输效率。

    基于业务时延与混合周期可调整的下行非连续接收方法

    公开(公告)号:CN111405645A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010167043.4

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本发明公开了基于业务时延与混合周期可调整的下行非连续接收方法。本发明在于提出基于业务时延与混合周期可调整的下行非连续接收方法,从5G空口MAC协议下行链路的角度思考,对RRC连接态中DRX周期进行混合调整,进一步寻求一种能满足大规模物联网业务的终端省电解决方案。本发明应用于5G系统中mMTC场景的广义物联网业务部署,包括以传感器数据为主的物联网终端和低延时高可靠业务,且适用于终端下行数据传输过程,能有效地降低下行数据传输引起的不必要的功耗,满足业务体验的同时提高了电池节能性。

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