[发明专利]一种超高频阅读器的组网方法及其环形网有效
申请号: | 201110136794.0 | 申请日: | 2011-05-25 |
公开(公告)号: | CN102799841A | 公开(公告)日: | 2012-11-28 |
发明(设计)人: | 陈继光;黄蓓 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | G06K7/00 | 分类号: | G06K7/00;H04L12/42 |
代理公司: | 北京元本知识产权代理事务所 11308 | 代理人: | 秦力军 |
地址: | 518057 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 超高频 阅读器 组网 方法 及其 环形 | ||
技术领域
本发明涉及射频识别(RFID)中阅读器组网技术,尤其涉及到RFID的超高频阅读器的组网方法及其环形网。
背景技术
目前,交通领域内的电子车牌项目中,在解决站点覆盖的问题上,各个超高频阅读器节点采用星型组网方式进行数据上报,其组网方法为:(1)每个超高频阅读器通过网线连接到中间件(例如:工控机),然后通过中间件连接到控制中心的方法,来解决重要道路的覆盖问题。(2)每个超高频阅读器通过网线连接交换机,然后交换机通过网线或光纤连接到控制中心。
中间件一般采用工控机等设备,设备比较昂贵。每个超高频阅读器附近都要附加一个中间件,如果站点较多,则需要的中间件数量较多,导致整体投入比较昂贵,且如果网线出现故障,则有可能数据丢失。所以,采用星型网络的话,数据传输路径没有冗余设计,传输存在不可靠问题。
目前数据上报的工作流程是:标签----超高频阅读器----中间件(或交换机)----控制中心。超高频阅读器通过射频信号采集标签的数据,并将数据发给中间件,然后中间件将数据转发给控制中心。一个控制中心可以连接多个中间件(或交换机)。目前,超高频阅读器通常支持星型网。所谓的星型组网就是在控制中心支持多路网口,然后通过每一个网口直接连接一个超高频阅读器,或者通过中间件间接连接一个超高频阅读器。目前的网线一般是百兆网,带宽相对有限,且不支持远距离传输。
星型网的缺点是:需要的中间件太多,价格昂贵,且某个链路出现问题,那么这个链路上的超高频阅读器数据就无法上传。链型网虽然能够解决中间件太贵的问题,但是不能解决某个链路出现问题导致该链路上超高频阅读器数据无法上传的问题。而且在对数据传输质量要求比较高的交通上,必须为超高频阅读器上传数据预留备用线路,而星型网和链型网不能解决这个问题。
发明内容
本发明的主要目的是为了解决现有超高频阅读器星型组网成本高,且缺少冗余保护,链型组网缺少冗余保护的问题,本发明提供了一种超高频阅读器的环形组网方法及其传输策略。
根据本发明的一个方面,本发明提供了一种超高频阅读器的组网方法,包括:
步骤1为第1至第N超高频阅读器中每个超高频阅读器配置数据透传的两个接口;
步骤2所述第1至第N超高频阅读器分别通过各自的两个接口依次连接,形成具有两个链路端部接口的阅读器链路;
步骤3通过把两个链路端部接口分别连接至控制中心的第一控制中心接口和第二控制中心接口,使所述阅读器链路连接到所述控制中心,形成环形网。
其中,控制中心经由所述第一控制中心接口和第二控制中心接口,向阅读器链路中的每个超高频阅读器同时发送下行数据或信令;并经由所述第一控制中心接口和第二控制中心接口分别接收所述阅读器链路中的每个超高频阅读器发送的上行数据,并选用质量最佳的所述上行数据。
另外,通过在超高频阅读器的两个接口中的第一接口与第二接口之间设置数据透传路径实现数据和信令的透传。
其中,每个超高频阅读器按以下步骤处理从所述两个接口接收下行数据:
对来自所述第一接口的下行数据帧依次进行解帧和下行数据处理,分别得到第一下行解帧数据和第一下行数据;
对来自所述第二接口的下行数据帧依次进行解帧和下行数据处理,分别得到第二下行解帧数据和第二下行数据;
选用所述第一下行数据和第二下行数据中质量最佳的下行数据;
将第一下行解帧数据和本机上行数据进行成帧处理后,经由所述第二接口发出,实现第一方向的数据透传;
将第二下行解帧数据和本机上行数据进行成帧处理后,经由所述第一接口发出,实现第二方向的数据透传。
其中,每个超高频阅读器按以下步骤处理从所述两个接口接收信令:
对来自所述第一接口的信令帧进行解帧和信令解析处理后,得到本机第一信令和第一转发信令;
对来自所述第二接口的信令帧进行解帧和信令解析处理后,得到本机第二信令和第二转发信令;
选用所述本机第一信令和本机第二信令中质量最佳的信令;
将第一转发信令和本机上传给控制中心的信令进行成帧处理后,经由所述第二接口发出,实现第一方向的信令透传;
将第二转发信令和本机上传给控制中心的信令进行成帧处理后,经由所述第一接口发出,实现第二方向的信令透传。
其中,每个超高频阅读器还接收和处理来自所述控制中心的两个接口的数据中的时钟标志信息,具体为:
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