[发明专利]基于分级冗余机制的低时延信令、数据无线传输方法有效
申请号: | 201810662822.4 | 申请日: | 2018-06-25 |
公开(公告)号: | CN108880754B | 公开(公告)日: | 2020-04-10 |
发明(设计)人: | 权磊;谢楷;刘艳;朱繁;孙斌 | 申请(专利权)人: | 西安电子科技大学 |
主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00;H04L5/00 |
代理公司: | 西安知诚思迈知识产权代理事务所(普通合伙) 61237 | 代理人: | 麦春明 |
地址: | 710126 陕西省*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 分级 冗余 机制 低时延信令 数据 无线 传输 方法 | ||
1.基于分级冗余机制的低时延信令、数据无线传输方法,其特征在于,具体按照以下步骤进行:
步骤S1、无线设备确定无线数据的目标最大传输时延T和目标最大丢包率P,生成差错控制方法集合,遍历采用取出放回方式从差错控制方法集合中取出N次差错控制方法的差错控制方法排列,将不重复的除去无差错控制方法元素的每一种差错控制方法排列组成分级冗余控制方法集合,从分级冗余控制方法集合中选择分级数最多、分级控制时延最短、丢包率最低的分级冗余控制方法作为最终分级冗余控制方法;
步骤S2、无线设备发送节点冗余发送;
步骤S3、无线设备接收节点最近接收。
2.根据权利要求1所述的基于分级冗余机制的低时延信令、数据无线传输方法,其特征在于,所述步骤S1具体按照以下步骤进行:
步骤S11、无线设备确定无线数据传输的目标最大传输时延T和目标最大丢包率P;
步骤S12、选择所有可实现且传输时延小于T的差错控制方法,组成差错控制方法集合,集合元素个数记作K;
令差错控制方法集合中传输时延最小的差错控制方法所需的传输时延为t=tc+tr,其中tc表示传输时延最小的差错控制方法的数据处理时延,tr表示传输时延最小的差错控制方法的数据发送时延,以N=floor(T/max(tc,tr))作为最大分级级数,其中,floor(x)是向下取整函数;
将通信时延为0、丢包率为1的无差错控制方法加入差错控制方法集合,此时集合元素个数为K+1;
步骤S13、遍历采用取出放回方式从差错控制方法集合中取出N次差错控制方法的差错控制方法排列,将每一种差错控制方法排列除去无差错控制方法元素之后作为一个分级冗余控制方法,将不重复的分级冗余控制方法组成形成分级冗余控制方法集合;
步骤S14、计算不重复的分级冗余控制方法对应的时延,从第一级差错控制方法开始数据处理时刻起,到最后一级差错控制方法完成数据发送时刻为止所经历的时间作为分级冗余控制时延,其中,不同级的差错控制方法的数据处理数据发送同时重叠进行,将分级冗余控制时延大于T的分级冗余控制方法从分级冗余控制方法集合中移除;
将分级冗余控制方法中每一级差错控制方法在典型环境下的丢包率相乘,乘积作为分级冗余控制丢包率,将分级冗余控制丢包率大于P的分级冗余控制方法从分级冗余控制方法集合中移除;
步骤S15、按照分级数最多、分级控制时延最短、丢包率最低的顺序从分级冗余控制方法集合中选择唯一的分级冗余控制方法作为最终分级冗余控制方法。
3.根据权利要求1所述的基于分级冗余机制的低时延信令、数据无线传输方法,其特征在于,所述步骤S2具体按照以下步骤进行:
步骤S21、无线设备等待数据发送指令;
步骤S22、从数据缓存读取一包数据,开始第一级差错控制方法的数据处理;
步骤S23、等待数据处理完成,判断是否正在发送数据,如果没有数据发送,开始数据发送,如果正在发送数据,则当前数据排队等待发送;
步骤S24、同时判断下一级差错控制方法是否有数据需要处理,如果有,开始下一级数据处理,否则等待当前数据发送完成,如果当前数据发送为最后一级差错控制方法的数据发送,转到S25,否则转到S23;
步骤S25、等待数据发送结束指令或数据缓存填满一包数据,若数据发送结束指令到达,则结束,若缓存填满一包数据,转到S22。
4.根据权利要求1所述的基于分级冗余机制的低时延信令、数据无线传输方法,其特征在于,所述步骤S3具体按照以下步骤进行:
步骤S31、无线设备等待一帧数据报接收完成;
步骤S32、校验步骤S31的数据报是否错误,如果错误,丢弃,转步骤S31,正确转步骤S33;
步骤S33、检验报文是否与上一帧相同,不同则转步骤S34,相同转步骤S35;
步骤S34、将报文数据取出,输出,转步骤S31;
步骤S35、将报文丢弃,转步骤S31。
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