RU2680825C1 - Method of automatic input in communication and selection of optimal mode of work of the subscriber and basic data transfer stations - Google Patents
Method of automatic input in communication and selection of optimal mode of work of the subscriber and basic data transfer stations Download PDFInfo
- Publication number
- RU2680825C1 RU2680825C1 RU2018121654A RU2018121654A RU2680825C1 RU 2680825 C1 RU2680825 C1 RU 2680825C1 RU 2018121654 A RU2018121654 A RU 2018121654A RU 2018121654 A RU2018121654 A RU 2018121654A RU 2680825 C1 RU2680825 C1 RU 2680825C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- station
- subscriber
- base
- signal
- frequency
- Prior art date
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 46
- 238000012546 transfer Methods 0.000 title claims description 39
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 29
- 230000008859 change Effects 0.000 claims abstract description 31
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 30
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 4
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 claims description 3
- YTAHJIFKAKIKAV-XNMGPUDCSA-N [(1R)-3-morpholin-4-yl-1-phenylpropyl] N-[(3S)-2-oxo-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-3-yl]carbamate Chemical compound O=C1[C@H](N=C(C2=C(N1)C=CC=C2)C1=CC=CC=C1)NC(O[C@H](CCN1CCOCC1)C1=CC=CC=C1)=O YTAHJIFKAKIKAV-XNMGPUDCSA-N 0.000 claims description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 238000007792 addition Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/1607—Details of the supervisory signal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1812—Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области радиотехники, а именно к способам автоматического вхождения в связь и выбора оптимального режима работы абонентской и базовой станций передачи данных, и может применяться в аппаратуре передачи данных для стационарных и подвижных объектов. К стационарным объектам относятся радиорелейные линии, аппаратура широкополосного радио доступа неподвижных объектов и т.д. К подвижным объектам относятся системы передачи данных и управления в звене стационарный объект - подвижный объект и подвижный объект - подвижный объект.The invention relates to the field of radio engineering, and in particular to methods of automatically entering into communication and selecting the optimal operating mode of a subscriber and base data transmission stations, and can be used in data transmission equipment for stationary and mobile objects. Stationary objects include radio relay lines, equipment for broadband radio access for stationary objects, etc. Moving objects include data transmission and control systems in the link: a stationary object - a moving object and a moving object - a moving object.
В современных системах радиосвязи во время работы базовой и абонентской станций передачи данных управление режимами аппаратуры передачи данных осуществляют с базовой станции.In modern radio communication systems during operation of the base and subscriber data transmission stations, the control of the modes of the data transmission equipment is carried out from the base station.
Базовая и абонентская станции передачи данных работают на модуляциях BPSK, QPSK, QAM-16, QAM-64 (модуляции перечислены в порядке увеличения спектральной эффективности, увеличения пропускной способности и снижения помехоустойчивости).The base and subscriber data transfer stations operate on BPSK, QPSK, QAM-16, QAM-64 modulations (the modulations are listed in order of increasing spectral efficiency, increasing bandwidth and reducing noise immunity).
Для перечисленных выше методов модуляции количество бит, передаваемых одним модуляционным символом, составляет: 1 для BPSK, 2 для QPSK, 4 для QAM16, 6 для QAM64.For the above modulation methods, the number of bits transmitted by one modulation symbol is: 1 for BPSK, 2 for QPSK, 4 for QAM16, 6 for QAM64.
При организации радиоканала передачи данных между базовой и абонентской станциями передачи данных возникают следующие проблемы:When organizing a radio data channel between the base and subscriber data transfer stations, the following problems arise:
- загруженность заданного частотного диапазона;- congestion of a given frequency range;
- воздействие преднамеренных и непреднамеренных помех;- the effects of intentional and unintentional interference;
- изменение параметров радиолинии при изменении погодных условий;- change in the parameters of the radio line with changing weather conditions;
- изменение параметров радиолинии при изменении взаимного расположения подвижных объектов, на которых установлены станции;- changing the parameters of the radio line when changing the relative position of the moving objects on which the stations are installed;
- выполнение требований по электромагнитной совместимости (снижение радиозаметности в эфире).- fulfillment of the requirements for electromagnetic compatibility (reduction of radio visibility on the air).
Решением этих проблем может быть:The solution to these problems could be:
- автоматический поиск свободного от помех участка частотного диапазона;- automatic search of the interference-free section of the frequency range;
- автоматический переход на запасную частоту при воздействии помех;- automatic transition to a spare frequency when exposed to interference;
- автоматическое изменение скорости передачи данных при изменении параметров радиолинии;- automatic change of data transfer rate when changing the parameters of the radio line;
- автоматическое изменение выходной мощности при изменении параметров радиолинии.- automatic change of the output power when changing the parameters of the radio line.
Наиболее близким к заявленному изобретению является способ автоматического вхождения в связь и выбора оптимального режима работы абонентской и базовой станций передачи данных, описанный в заявке US 2012/0039308 А1. Данный способ выбран в качестве прототипа заявленного изобретения.Closest to the claimed invention is a method for automatically entering into communication and selecting the optimal mode of operation of the subscriber and base data transmission stations described in the application US 2012/0039308 A1. This method is selected as a prototype of the claimed invention.
Недостатком способа прототипа является недостаточная эффективность осуществления автоматического вхождения в связь и выбора оптимального режима работы абонентской и базовой станций передачи данных по причине отсутствия возможности измерения в процессе работы уровня входного сигнала (помеховой обстановки); выбора и изменения в процессе работы наилучшего участка частотного диапазона на обоих концах радиолинии; выбора и изменения в процессе работы оптимальной мощности передачи; выбора и изменения в процессе работы оптимального вида модуляции.The disadvantage of the prototype method is the lack of effectiveness in automatically entering into communication and choosing the optimal mode of operation of the subscriber and base data transfer stations due to the inability to measure the level of the input signal (interference situation) during operation; selecting and changing during operation the best portion of the frequency range at both ends of the radio line; selection and change during operation of the optimal transmission power; selection and change during operation of the optimal type of modulation.
Техническим результатом изобретения является создание способа автоматического вхождения в связь и выбора оптимального режима работы абонентской и базовой станций передачи данных с улучшенной эффективностью, с минимизированным вмешательством оператора при организации и мониторинге работы абонентской и базовой станций, за счет возможности измерения в процессе работы уровня входного сигнала (помеховой обстановки), выбора и изменения в процессе работы наилучшего участка частотного диапазона на обоих концах радиолинии, выбора и изменения в процессе работы оптимальной мощности передачи, выбора и изменения в процессе работы оптимального вида модуляции.The technical result of the invention is to provide a method for automatically entering into communication and selecting the optimal operating mode of a subscriber and base data transmission station with improved efficiency, with minimized operator intervention in organizing and monitoring the operation of a subscriber and base station, due to the possibility of measuring the input signal level during operation ( interference environment), selection and change during operation of the best portion of the frequency range at both ends of the radio line, selection and change Ia during the operation of optimum transmission power, select and change in the process of optimum modulation type.
Поставленный технический результат достигнут путем создания способа автоматического вхождения в связь и выбора оптимального режима работы абонентской и базовой станций передачи данных, в котором выполняют следующие операцииThe technical result achieved is achieved by creating a method for automatically entering into communication and choosing the optimal operating mode of the subscriber and base data transfer stations, in which the following operations are performed
a) включают, с помощью абонентской и базовой станций, передатчики абонентской и базовой станций только на прием в режиме измерения входного сигнала (помеховой обстановки) на каждой рабочей частоте в заданном диапазоне рабочих частот F=(F1…Fi), где индекс i соответствует значению частоты, с заданным шагом N МГц перестройки рабочей частоты, и заданным временем Т секунд сканирования одной рабочей частоты;a) include, with the help of the subscriber and base stations, the transmitters of the subscriber and base stations only for reception in the measurement mode of the input signal (interference) at each operating frequency in a given range of operating frequencies F = (F1 ... Fi), where the index i corresponds to the value frequency, with a given step N MHz tuning the operating frequency, and a specified time T seconds of scanning one operating frequency;
b) определяют, с помощью абонентской станции, массив А=(A0…Ai) значений уровня приемника абонентской станции для каждой рабочей частоты из массива F=(F1…Fi);b) determine, using the subscriber station, the array A = (A0 ... Ai) of the receiver level of the subscriber station for each operating frequency from the array F = (F1 ... Fi);
c) определяют, с помощью базовой станции, массив В=(B0…Bi) значений уровня приемника базовой станции для каждой рабочей частоты из массива F=(F1…Fi);c) determine, using the base station, an array of B = (B0 ... Bi) receiver level values of the base station for each operating frequency from the array F = (F1 ... Fi);
d) осуществляют, с помощью абонентской и базовой станций, попытку их вхождения в связь друг с другом и перехода в режим передачи данных при заданной максимальной частоте F0 из диапазона рабочих частот F, минимально возможной модуляции Modmin сигнала станции, максимальной мощности Pmax передачи станции, времени TA работы абонентской станции на одной частоте, времени TB работы базовой станции на одной частоте, при этомd) an attempt is made, using the subscriber and base stations, to enter into communication with each other and switch to data transfer mode at a given maximum frequency F 0 from the operating frequency range F, the minimum possible modulation Mod min of the station signal, and the maximum transmission power P max station, time T A of the work of the subscriber station at one frequency, time T B of the work of the base station at one frequency, while
e) в случае, если станции успешно вошли в связь друг с другом и перешли в режим передачи данных, тогда сравнивают, с помощью базовой станции, уровень Sb отношения сигнал/шум на базовой станции и, с помощью абонентской станции, уровень Sa отношения сигнал/шум на абонентской станции с уровнем Sx отношения сигнал/шум, необходимым для обеспечения связи на минимально возможной модуляции сигнала станции, причем, если Sb≥Sx и Sa≥Sx, тогда отправляют, с помощью абонентской станции, в базовую станцию массив А=(А0…Ai) значений уровня приемника абонентской станции, а если соотношение Sb≥Sx и Sa≥Sx не выполняется, тогда изменяют, с помощью базовой и абонентской станций, рабочую частоту Fx по формуле, Fx=Fx-i, где i - шаг изменения частоты в МГц;e) if the stations have successfully entered into communication with each other and switched to data transmission mode, then, using the base station, the signal-to-noise ratio S b at the base station is compared and, using the subscriber station, the ratio S a the signal-to-noise ratio at the subscriber station with the signal-to-noise ratio S x necessary to provide communication at the minimum possible modulation of the station signal, and if S b ≥S x and S a ≥S x , then they are sent, using the subscriber station, to base station array A = (A0 ... Ai) receiver level values station, and if the ratio S b ≥S x and S a ≥S x is not satisfied, then changed, by the base and subscriber stations operating frequency F x from the formula, F x = F x -i, where i - frequency step in MHz;
f) формируют, с помощью базовой станции, массив Р=(P0…Pi) мощностей выходного сигнала на основе массива В=(B0…Bi) значений уровня приемника базовой станции и полученного массива значений уровня приемника абонентской станции А=(A0…Ai) по следующему принципу: если Ai>Bi тогда Pi=Ai, иначе Pi=Bi, при этом определяют для каждого значения массива Р=(P0…Pi) соответствующее значение рабочей частоты массива F=(F0…Fi);f) form, using the base station, an array P = (P 0 ... P i ) of output signal powers based on the array B = (B0 ... Bi) of the receiver level of the base station and the resulting array of receiver level of the subscriber station A = (A0 ... Ai) according to the following principle: if A i > Bi then P i = A i , otherwise P i = B i , in this case, for each value of the array P = (P 0 ... P i ), the corresponding value of the working frequency of the array F = (F0 ... Fi);
g) сортируют, с помощью базовой станции, массив Р=(P0…Pi) мощностей выходного сигнала по возрастанию его значений, при этом выбирают одну основную рабочую частоту F1 и три резервные рабочие частоты F2, F3, F4, причем F1 - частота, соответствующая наименьшему значению в массиве Р=(P0…Pi) мощностей выходного сигнала, F2 - частота, соответствующая второму наименьшему значению в массиве Р=(P0…Pi) мощностей выходного сигнала, F3 - частота, соответствующая третьему наименьшему значению в массиве Р=(P0…Pi) мощностей выходного сигнала, F4 - частота, соответствующая четвертому наименьшему значению в массиве Р=(P0…Pi);g) sort, using the base station, the array P = (P 0 ... P i ) of the output signal powers in ascending order of its values, while choosing one main operating frequency F1 and three standby operating frequencies F2, F3, F4, and F1 is the frequency corresponding to the smallest value in the array P = (P 0 ... P i ) of the output power, F2 is the frequency corresponding to the second smallest value in the array P = (P 0 ... P i ) of the output power, F3 is the frequency corresponding to the third smallest in the array P = (P 0 ... P i ) the power of the output signal, F4 is the frequency corresponding the fourth smallest value in the array P = (P 0 ... P i );
h) передают, с помощью базовой станции, основную частоту F1 и резервные частоты F2, F3, F4 из базовой станции в абонентскую станцию;h) transmit, using the base station, the main frequency F1 and the backup frequencies F2, F3, F4 from the base station to the subscriber station;
i) осуществляют, с помощью абонентской и базовой станций, попытку их вхождения в связь друг с другом и перехода в режим передачи данных в течении времени Т1 секунд, при частоте передачи F1, максимальной мощности Pmax передачи станции, минимально возможной модуляции Modmin сигнала станции;i) carry out, using the subscriber and base stations, an attempt to enter into communication with each other and switch to the data transmission mode for a time T1 seconds, at a transmission frequency of F1, maximum transmission power P max of the station, the minimum possible modulation of the mod signal of the station ;
j) сравнивают, с помощью базовой станции, уровень Sb отношения сигнал/шум на базовой станции и, с помощью абонентской станции, уровень Sa отношения сигнал/шум на абонентской станции с уровнем Sx отношения сигнал/шум, необходимым для обеспечения связи на минимально возможной модуляции сигнала станции, причем, если соотношение Sb≥Sx и Sa≥Sx не выполняется, тогда понижают, с помощью базовой и абонентской станций, мощность Р выходного сигнала, а, если соотношение Sb≥Sx и Sa≥Sx выполняется, тогдаj) compare, using the base station, the signal-to-noise ratio S b level at the base station and, using the subscriber station, the signal-to-noise ratio S a level at the subscriber station with the signal-to-noise ratio S x necessary to provide communication on the minimum possible modulation of the station signal, and if the ratio of S b ≥ S x and S a ≥ S x is not fulfilled, then, using the base and subscriber stations, the output signal power P is reduced, and if the ratio S b ≥ S x and S a ≥S x holds, then
k) проверяют уровень требуемой скорости передачи информации, при этом, если скорость передачи информации соответствует заданным требованиям, тогдаk) check the level of the required information transfer rate, while if the information transfer rate meets the specified requirements, then
l) изменяют, с помощью базовой и абонентской станций, модуляцию и увеличивают мощность Р выходного сигнала;l) change, using the base and subscriber stations, the modulation and increase the power P of the output signal;
m) сравнивают, с помощью базовой станции, уровень Sb отношения сигнал/шум на базовой станции и, с помощью абонентской станции, уровень Sa отношения сигнал/шум на абонентской станции с уровнем Sx отношения сигнал/шум, необходимым для обеспечения связи на минимально возможной модуляции сигнала станции, причем, если соотношение Sb≥Sx и Sa≥Sx не выполняется, тогда увеличивают с помощью базовой и абонентской станций, мощность Р выходного сигнала, а, если соотношение Sb≥Sx и Sa≥Sx выполняется, тогдаm) compare, using the base station, the signal-to-noise ratio level S b at the base station and, using the subscriber station, the signal-to-noise ratio level S a at the subscriber station with the signal-to-noise ratio level S x necessary to ensure communication at the minimum possible modulation of the station signal, and if the ratio of S b ≥ S x and S a ≥ S x is not satisfied, then the output signal power P is increased with the base and subscriber stations, and if the ratio Sb≥Sx and Sa≥Sx is satisfied then
n) проверяют уровень требуемой скорости передачи информации, при этом, если скорость передачи информации соответствует заданным требованиям, тогда переходят, с помощью базовой и абонентской станций, в режим передачи данных, а если скорость передачи информации не соответствует заданным требованиям, тогдаn) check the level of the required information transfer rate, in this case, if the information transfer speed meets the specified requirements, then they switch, using the base and subscriber stations, to the data transfer mode, and if the information transfer speed does not meet the specified requirements, then
о) изменяют, с помощью базовой и абонентской станций, модуляцию и увеличивают мощность Р выходного сигнала;o) change, using the base and subscriber stations, the modulation and increase the power P of the output signal;
р) сравнивают, с помощью базовой станции, уровень Sb отношения сигнал/шум на базовой станции и, с помощью абонентской станции, уровень Sa отношения сигнал/шум на абонентской станции с уровнем Sx отношения сигнал/шум, необходимым для обеспечения связи на минимально возможной модуляции сигнала станции, причем, если соотношение Sb≥Sx и Sa≥Sx не выполняется, тогда повышают, с помощью базовой и абонентской станций, мощность Р выходного сигнала, а, если соотношение Sb≥Sx и Sa≥Sx выполняется, тогдаp) compare, using the base station, the level S b of the signal-to-noise ratio at the base station and, using the subscriber station, the level S a of the signal-to-noise ratio at the subscriber station with the level S x of the signal-to-noise ratio necessary to provide communication on the minimum possible modulation of the station signal, and if the ratio of S b ≥ S x and S a ≥ S x is not satisfied, then, using the base and subscriber stations, the output signal power P is increased, and if the ratio Sb≥Sx and Sa≥Sx performed then
q) проверяют уровень требуемой скорости передачи информации, при этом, если скорость передачи информации соответствует заданным требованиям, тогда переходят, с помощью базовой и абонентской станций, в режим передачи данных, а если скорость передачи информации не соответствует заданным требованиям, тогдаq) check the level of the required information transfer speed, in this case, if the information transfer speed meets the specified requirements, then they switch, using the base and subscriber stations, to the data transfer mode, and if the information transfer speed does not meet the specified requirements, then
r) изменяют, с помощью базовой и абонентской станций, модуляцию и увеличивают мощность Р выходного сигнала;r) change, using the base and subscriber stations, the modulation and increase the power P of the output signal;
s) сравнивают, с помощью базовой станции, уровень Sb отношения сигнал/шум на базовой станции и, с помощью абонентской станции, уровень Sa отношения сигнал/шум на абонентской станции с уровнем Sx отношения сигнал/шум, необходимым для обеспечения связи на минимально возможной модуляции сигнала станции, причем, если соотношение Sb≥Sx и Sa≥Sx не выполняется, тогда повышают, с помощью базовой и абонентской станций, мощность Р выходного сигнала, а, если соотношение Sb≥Sx и Sa≥Sx выполняется, тогда переходят, с помощью базовой и абонентской станций, в режим передачи данных.s) compare, using the base station, the signal-to-noise ratio S b level at the base station and, using the subscriber station, the signal-to-noise ratio S a level at the subscriber station with the signal-to-noise ratio S x level necessary to ensure communication on the minimum possible modulation of the station signal, and if the ratio of S b ≥ S x and S a ≥ S x is not satisfied, then, using the base and subscriber stations, the output signal power P is increased, and if the ratio Sb≥Sx and Sa≥Sx is executed, then go, using the base and subscriber stations, to p press data.
В предпочтительном варианте осуществления способа задают значения шага перестройки рабочей частоты N МГц и время сканирования одной рабочей частоты Т секунд в зависимости от ширины рабочего диапазона частот, от требуемой точности измеренных значений и времени, предоставленного для развертывания базовой и абонентской станций.In a preferred embodiment of the method, the tuning steps of the operating frequency N MHz and the scanning time of one operating frequency T seconds are set depending on the width of the working frequency range, the required accuracy of the measured values and the time allowed for deployment of the base and subscriber stations.
В предпочтительном варианте осуществления способа время TA работы абонентской станции на одной частоте составляет не менее 15 секунд, а времени TB работы базовой станции на одной частоте, определяют по формуле TB=TA*10.In a preferred embodiment of the method, the subscriber station operating time T A at one frequency is at least 15 seconds, and the base station operating time T B at one frequency is determined by the formula T B = T A * 10.
В предпочтительном варианте осуществления способа Sx - уровень отношения сигнал/шум, необходимый для обеспечения связи с коэффициентом ошибок BER не хуже 10-6 на минимально возможной модуляции сигнала станции.In a preferred embodiment of the method, Sx is the signal-to-noise ratio level necessary to ensure communication with a BER error rate of at least 10 -6 at the minimum possible modulation of the station signal.
В предпочтительном варианте осуществления способа на шаге j), если соотношение Sb≥Sx и Sa≥Sx не выполняется, тогда понижают, с помощью базовой и абонентской станций, мощность выходного сигнала Р на 1 дБ.In a preferred embodiment of the method in step j), if the ratio of S b ≥ S x and S a ≥ S x is not fulfilled, then, using the base and subscriber stations, the output signal power P is reduced by 1 dB.
В предпочтительном варианте осуществления способа на шаге l) изменяют, с помощью базовой и абонентской станций, модуляцию на QPSK и увеличивают мощность Р выходного сигнала на 4 дБ.In a preferred embodiment of the method in step l), using the base and subscriber stations, the QPSK modulation is changed and the power P of the output signal is increased by 4 dB.
В предпочтительном варианте осуществления способа на шаге m), если соотношение Sb≥Sx и Sa≥Sx не выполняется, тогда увеличивают, с помощью базовой и абонентской станций, мощность Р выходного сигнала на 1 дБ.In a preferred embodiment of the method in step m), if the ratio of S b ≥ S x and S a ≥ S x is not fulfilled, then, using the base and subscriber stations, the output signal power P is increased by 1 dB.
В предпочтительном варианте осуществления способа на шаге о) изменяют, с помощью базовой и абонентской станций, модуляцию на QAM16 и увеличивают мощность Р выходного сигнала на 5 дБ.In a preferred embodiment of the method in step o), the modulation on QAM16 is changed using the base and subscriber stations and the power P of the output signal is increased by 5 dB.
В предпочтительном варианте осуществления способа на шаге r) изменяют, с помощью базовой и абонентской станций, модуляцию на QAM64 и увеличивают мощность Р выходного сигнала на 5 дБ.In a preferred embodiment of the method in step r), the modulation on QAM64 is changed using the base and subscriber stations and the power P of the output signal is increased by 5 dB.
Для лучшего понимания заявленного изобретения далее приводится его подробное описание с соответствующими графическими материалами.For a better understanding of the claimed invention the following is a detailed description with the corresponding graphic materials.
Фиг. 1-3. Блок-схема пошагового выполнения способа автоматического вхождения в связь и выбора оптимального режима работы абонентской и базовой станций передачи данных, выполненная согласно изобретению.FIG. 1-3. The block diagram of the step-by-step implementation of the method of automatically entering into communication and selecting the optimal operating mode of the subscriber and base data transmission stations, made according to the invention.
Рассмотрим вариант выполнения заявленного способа автоматического вхождения в связь и выбора оптимального режима работы абонентской и базовой станций передачи данных (Фиг. 1-3).Consider an embodiment of the inventive method for automatically entering into communication and selecting the optimal operating mode of the subscriber and base data transmission stations (Figs. 1-3).
Шаг 1. Станции включаются.
Шаг 2. Станции переходят в режим измерения входного сигнала.
Станции выключают передатчики и работают только на прием в режиме измерения входного сигнала (помеховой обстановки) в диапазоне частот F=(F1…Fi), где F - диапазон рабочих частот, шаг перестройки частоты N МГц. Время сканирования одной частоты Т секунд. В зависимости от ширины диапазона частот, требуемой точности полученных значений и времени, предоставленного для развертывания системы, значения N и Т можно изменять в большую или меньшую сторону.The stations turn off the transmitters and only work on reception in the measurement mode of the input signal (interference situation) in the frequency range F = (F1 ... Fi), where F is the operating frequency range, the frequency tuning step is N MHz. Scanning time of one frequency T seconds. Depending on the width of the frequency range, the required accuracy of the obtained values and the time provided for the deployment of the system, the values of N and T can be changed up or down.
Шаг 3. Каждая станция заполняет массив значений уровня приемника.
А=(A0…Ai) - массив значений уровня приемника абонентской станции, где индекс i соответствует значению частоты из массива F=(F0…Fi).A = (A0 ... Ai) - an array of values of the receiver level of the subscriber station, where the index i corresponds to the frequency value from the array F = (F0 ... Fi).
В=(B0…Bi) - массив значений уровня приемника базовой станции, где индекс i соответствует значению частоты массива F=(F0…Fi).B = (B0 ... Bi) is an array of base level receiver level values, where index i corresponds to the value of the array frequency F = (F0 ... Fi).
Шаг 4. Вхождение станций в режим работы.
Станции пытаются войти в связь и перейти в режим передачи данных при заранее сохраненных настройках.Stations try to get in touch and switch to data transfer mode with pre-saved settings.
F0 - максимальная частота из диапазона F.F 0 - the maximum frequency of the range F.
Modmin - минимально возможная модуляция сигнала станции.Mod min - the minimum possible modulation of the station signal.
Pmax - максимальная мощность передачи станции.P max - maximum transmit power of the station.
TA - время работы абонентской станции на одной частоте, не менее 15 секунд.T A - subscriber station operating time at one frequency, at least 15 seconds.
TB - время работы базовой станции на одной частоте, вычисляется по формуле TB=TA*10.T B - the operating time of the base station at one frequency, calculated by the formula T B = T A * 10.
Шаг 5. Проверка связи.
Если станции успешно вошли в связь друг с другом и перешли в режим передачи данных, то сравниваем уровень отношения сигнал/шум на базовой станции Sb и на абонентской станции Sa со значением Sx, где Sx значение уровня отношения сигнал/шум, необходимое для обеспечения связи с коэффициентом ошибок BER не хуже 10-6 на минимально возможной модуляции сигнала станции.If the stations have successfully entered into communication with each other and switched to data transmission mode, then we compare the signal-to-noise ratio at the base station S b and at the subscriber station S a with the value S x , where S x is the signal-to-noise ratio level required to ensure communication with a BER error rate of no worse than 10 -6 at the minimum possible modulation of the station signal.
Если Sb≥Sx и Sa≥Sx, переходим к шагу 6, иначе переходим к шагу 7.If S b ≥S x and S a ≥S x , go to
Если станции не вошли в связь друг с другом и не перешли в режим передачи данных, то переходим к шагу 7.If the stations have not entered into communication with each other and have not switched to data transfer mode, then go to
Шаг 6. Абонентская станция отправляет массив значений уровня приемника абонентской станции А=(А0…Ai).
Шаг 7. Смена частоты.
Изменение рабочей частоты Fx по формуле, Fx=Fx-i, где i - шаг изменения частоты в МГц.Changing the operating frequency F x according to the formula, F x = F x -i, where i is the frequency step in MHz.
Шаг 8. Базовая станция формирует массив Р=(Р0…Pi).
Базовая станция на основе своего массива значений уровня приема В=(B0…Bi) и полученного массива значений уровня приемника абонентской станции А=(А0…Ai) формирует массив Р=(P0…Pi) по следующему принципу:The base station on the basis of its array of values of the reception level B = (B0 ... Bi) and the resulting array of values of the receiver level of the subscriber station A = (A0 ... Ai) forms an array P = (P 0 ... P i ) according to the following principle:
если Ai>Bi тогда Pi=Ai, иначе Pi=Bi.If A i> Bi then P i = A i, otherwise P i = B i.
Шаг 9. Каждому значению массива Р=(P0…Pi) соответствует значение частоты массива F=(F0…Fi).
Шаг 10. Массив Р=(P0…Pi) сортируется по возрастанию, выбирается одна основная частота F1 и три резервные частоты F2, F3, F4 по следующему принципу:
F1 - частота, соответствующая наименьшему значению в массиве Р=(P0…Pi);F1 is the frequency corresponding to the smallest value in the array P = (P 0 ... P i );
F2 - частота, соответствующая второму наименьшему значению в массиве Р=(P0…Pi);F2 is the frequency corresponding to the second smallest value in the array P = (P 0 ... P i );
F3 - частота, соответствующая третьему наименьшему значению в массиве Р=(P0…Pi);F3 is the frequency corresponding to the third smallest value in the array P = (P 0 ... P i );
F4 - частота, соответствующая четвертому наименьшему значению в массиве Р=(P0…Pi).F4 is the frequency corresponding to the fourth smallest value in the array P = (P 0 ... P i ).
Шаг 11. Передача резервных частот.
Базовая станция передает основную частоту F1 и резервные частоты F2, F3, F4 в абонентскую станцию.The base station transmits the main frequency F1 and the reserve frequencies F2, F3, F4 to the subscriber station.
Шаг 12. Вхождение станций в режим работы.
Станции пытаются войти в связь и перейти в режим передачи данных в течение времени Т1 секунд с настройками:Stations try to get in touch and go into data transfer mode for a time of T1 seconds with the settings:
- Частота передачи = F1- Transmission frequency = F1
- Pmax - максимальная мощность передачи станции.- P max - maximum transmit power of the station.
- Modmin - минимально возможная модуляция сигнала станции (BPSK).- Mod min - the minimum possible modulation of the station signal (BPSK).
Шаг 13. Проверка качества связи.
Сравнение отношения сигнал/шум на базовой станции Sb и абонентской станции Sa со значением Sx, где Sx - значение отношения сигнал/шум для обеспечения связи с коэффициентом ошибок BER не хуже 10-6 на минимально возможной модуляции сигнала.Comparison of the signal-to-noise ratio at the base station S b and the subscriber station S a with the value S x , where S x is the signal-to-noise ratio to ensure communication with the BER error rate of at least 10 -6 at the minimum possible signal modulation.
Если Sb≥Sx и Sa≥Sx, переходим к шагу 15, иначе переходим к шагу 14.If S b ≥S x and S a ≥S x , go to step 15, otherwise go to step 14.
Шаг 14. Изменение частоты вхождения станций в режим работы.
Изменяем рабочую частоту на резервные F1, F2, F3Change the operating frequency to standby F1, F2, F3
Шаг 15. Проверка качества связи.
Сравнение отношения сигнал/шум на базовой станции Sb и абонентской станции Sa со значением Sx, где Sx - значение отношения сигнал/шум для обеспечения связи с коэффициентом ошибок передачи данных BER не хуже 10-6 на минимально возможной модуляции сигнала.Comparison of the signal-to-noise ratio at the base station S b and the subscriber station S a with the value S x , where S x is the signal-to-noise ratio to ensure communication with a BER data transmission error rate of at least 10 -6 at the minimum possible signal modulation.
Если Sb≥Sx и Sa≥Sx, переходим к шагу 17, иначе переходим к шагу 16.If S b ≥S x and S a ≥S x , go to step 17, otherwise go to step 16.
Шаг 16. Изменение мощности выходного сигнала.
Понижение мощности выходного сигнала Р на 1 дБ.Decrease in output power P by 1 dB.
Шаг 17. Проверка уровня требуемой скорости передачи информации.
Если скорость передачи информации соответствует требованиям, переходим к шагу 29, иначе переходим к шагу 18.If the information transfer speed meets the requirements, go to step 29, otherwise go to step 18.
Шаг 18. Смена модуляции на QPSK.
Изменение модуляции на QPSK, увеличение мощности выходного сигнала Р на 4 дБ.Modulation change on QPSK, increase in output signal power P by 4 dB.
Шаг 19. Проверка качества связи.
Сравнение отношения сигнал/шум на базовой станции Sb и абонентской станции Sa со значением Sx, где Sx - значение отношения сигнал/шум для обеспечения связи с коэффициентом ошибок передачи данных BER не хуже 10-6.Comparison of the signal-to-noise ratio at the base station S b and the subscriber station S a with the value S x , where S x is the signal-to-noise ratio to ensure communication with a BER data transmission error rate of no worse than 10 -6 .
Если Sb≥Sx и Sa≥Sx, переходим к шагу 21, иначе переходим к шагу 20.If S b ≥S x and S a ≥S x , go to step 21, otherwise go to step 20.
Шаг 20. Изменение мощности выходного сигнала.
Повышение мощности выходного сигнала Р на 1 дБ.Increase in output power P by 1 dB.
Шаг 21. Проверка уровня требуемой скорости передачи информации.Step 21. Checking the level of the required information transfer rate.
Если скорость передачи информации соответствует требованиям, переходим к шагу 29, иначе переходим к шагу 22.If the information transfer speed meets the requirements, go to step 29, otherwise go to step 22.
Шаг 22. Смена модуляции на QAM16.
Изменение модуляции на QAM16, увеличение мощности на 5 дБ.Modulation change on QAM16, power increase by 5 dB.
Шаг 23. Проверка качества связи.
Сравнение отношения сигнал/шум на базовой станции Sb и абонентской станции Sa со значением Sx, где Sx - значение отношения сигнал/шум для обеспечения связи с коэффициентом ошибок BER не хуже 10-6.Comparison of the signal-to-noise ratio at the base station S b and the subscriber station S a with the value S x , where S x is the signal-to-noise ratio for communication with the BER error rate of no worse than 10 -6 .
Если Sb≥Sx и Sa≥Sx, тогда переходим к шагу 25, иначе переходим к шагу 24.If S b ≥S x and S a ≥S x , then go to step 25, otherwise go to step 24.
Шаг 24. Изменение мощности выходного сигнала.
Повышение мощности выходного сигнала Р на 1 дБ.Increase in output power P by 1 dB.
Шаг 25. Проверка уровня требуемой скорости передачи информации.Step 25. Checking the level of the required information transfer rate.
Если скорость передачи информации соответствует требованиям переходим к шагу 29, иначе переходим к шагу 26.If the information transfer speed meets the requirements, go to step 29; otherwise, go to step 26.
Шаг 26. Смена модуляции на QAM64.
Изменение модуляции на QAM64, увеличение мощность на 5 дБ.Modulation change on QAM64, power increase by 5 dB.
Шаг 27. Проверка качества связиStep 27. Checking the quality of communication
Сравнение отношение сигнал/шум на базовой станции Sb и абонентской станции Sa со значением Sx, где Sx значение отношение сигнал/шум для обеспечения связи с коэффициентом ошибок BER не хуже 10-6.Comparison of the signal-to-noise ratio at the base station S b and the subscriber station S a with the value S x , where S x is the signal-to-noise ratio to ensure communication with a BER error rate of at least 10 -6 .
Если Sb≥Sx и Sa≥Sx тогда переходим к шагу 29, иначе переходим к шагу 28.If S b ≥S x and S a ≥S x then go to step 29, otherwise go to step 28.
Шаг 28. Изменение мощности выходного сигнала.Step 28. Change the output power.
Повышаем мощность выходного сигнала Р на 1 дБ.We increase the power of the output signal P by 1 dB.
Шаг 29. Работа в режиме передачи данных.
Шаг 30. Выключение.Step 30. Shutdown.
Применение заявленного способа автоматического вхождения в связь и выбора оптимального режима работы абонентской и базовой станций передачи данных, позволяет минимизировать вмешательство оператора при организации и мониторинге аппаратуры передачи данных (абонентской и базовой станций передачи данных), а также обеспечить автоматическую адаптацию радиолинии к изменяющимся условиям работы.The application of the claimed method for automatically entering into communication and choosing the optimal operating mode of the subscriber and base data transmission stations allows minimizing operator intervention in organizing and monitoring data transmission equipment (subscriber and base data transmission stations), as well as providing automatic adaptation of the radio line to changing operating conditions.
Хотя описанный выше вариант выполнения изобретения был изложен с целью иллюстрации заявленного изобретения, специалистам ясно, что возможны разные модификации, добавления и замены, не выходящие из объема и смысла заявленного изобретения, раскрытого в прилагаемой формуле изобретения.Although the embodiment described above has been set forth to illustrate the claimed invention, it is clear to those skilled in the art that various modifications, additions and substitutions are possible without departing from the scope and meaning of the claimed invention disclosed in the attached claims.
Claims (28)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018121654A RU2680825C1 (en) | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Method of automatic input in communication and selection of optimal mode of work of the subscriber and basic data transfer stations |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018121654A RU2680825C1 (en) | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Method of automatic input in communication and selection of optimal mode of work of the subscriber and basic data transfer stations |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2680825C1 true RU2680825C1 (en) | 2019-02-27 |
Family
ID=65479223
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018121654A RU2680825C1 (en) | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Method of automatic input in communication and selection of optimal mode of work of the subscriber and basic data transfer stations |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2680825C1 (en) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006001909A2 (en) * | 2004-05-07 | 2006-01-05 | Qualcomm Incorporated | Transmission mode and rate selection for a wireless communication system |
WO2008058143A2 (en) * | 2006-11-06 | 2008-05-15 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for power allocation and/or rate selection for ul mimo/simo operations with par considerations |
RU2518388C2 (en) * | 2008-09-17 | 2014-06-10 | Панасоник Корпорейшн | Semi-persistent scheduled resource release procedure in mobile communication network |
WO2015113808A1 (en) * | 2014-01-30 | 2015-08-06 | Alcatel Lucent | Communication techniques using a repetition regime in a coverage enhanced region |
RU2613338C2 (en) * | 2012-01-30 | 2017-03-16 | Нтт Докомо, Инк. | Wireless communication system, base station, user terminal and method for determining channel state |
-
2018
- 2018-06-14 RU RU2018121654A patent/RU2680825C1/en active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006001909A2 (en) * | 2004-05-07 | 2006-01-05 | Qualcomm Incorporated | Transmission mode and rate selection for a wireless communication system |
WO2008058143A2 (en) * | 2006-11-06 | 2008-05-15 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for power allocation and/or rate selection for ul mimo/simo operations with par considerations |
RU2518388C2 (en) * | 2008-09-17 | 2014-06-10 | Панасоник Корпорейшн | Semi-persistent scheduled resource release procedure in mobile communication network |
RU2613338C2 (en) * | 2012-01-30 | 2017-03-16 | Нтт Докомо, Инк. | Wireless communication system, base station, user terminal and method for determining channel state |
WO2015113808A1 (en) * | 2014-01-30 | 2015-08-06 | Alcatel Lucent | Communication techniques using a repetition regime in a coverage enhanced region |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101024052B1 (en) | Method and system for constructing channel quality indicator tables for feedback in a communication system | |
KR101358583B1 (en) | Channel quality measurements for downlink resource allocation | |
CN1330105C (en) | System and method to combine power control commans during soft handoff in DS/CDMA cellular systems | |
US7050488B2 (en) | Communication terminal apparatus and base station apparatus | |
EP3225045B1 (en) | Method and apparatus for optimizing cell specific antenna configuration parameters | |
EP0419205B1 (en) | A channel assignment system | |
KR102267417B1 (en) | Systems and methods for automatic identification and optimization of overshooting cells | |
US7353040B2 (en) | Closed-loop power controlled radio communication system | |
EP0713300A1 (en) | Method of reducing interference in a communication system | |
IL206838A (en) | Serving base station selection in a wireless communication network | |
US10952213B2 (en) | Frequency allocation method, control device, and system in microwave network | |
KR100809191B1 (en) | Apparatus and method for transmitting channel quality indicators in a mobile communication system | |
US10382179B2 (en) | Adapting reference signal density | |
WO2013089058A1 (en) | Wireless parameter control system, wireless parameter control device, wireless base station, wireless parameter control method and program | |
RU2680825C1 (en) | Method of automatic input in communication and selection of optimal mode of work of the subscriber and basic data transfer stations | |
CN105472666B (en) | A kind of method, apparatus and system that outbound link information rate is adaptive | |
CN102215519A (en) | Interference power reporting method and equipment | |
EP3424171A1 (en) | Controlling adaptive reference signal patterns | |
EP3700253A1 (en) | Predicting geographical distribution of mobile communication network quality | |
CN107205240B (en) | Method and system for determining stability of wireless signal | |
CN103369685B (en) | For the method and apparatus that link circuit self-adapting controls | |
RU2809982C1 (en) | Method for organizing radio communication with spatial adaptation | |
CN113473405B (en) | Method, device, computer storage medium and terminal for realizing power adjustment | |
WO2016070909A1 (en) | Serving network node and method for determining a transmission parameter to be used for a transmission to a wireless device | |
CN105634656A (en) | Method for determining modulation and coding scheme of terminal, terminal and base station |