一种自组网的跳频方法

文档序号:9670493阅读:1358来源:国知局
一种自组网的跳频方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种自组网的跳频方法。
【背景技术】
[0002]在手持终端自组网的应用场景中存在多种可能干扰,例如:(1)由于缺乏中心控制节点的协调,存在多个通信距离内的节点在同一时间点发送数据的可能性,从而造成簇内相互干扰;(2)多个簇之间可能缺乏资源冲突的解决措施,存在通信距离内从属于多个簇的节点在同一时间点发送数据的可能性,从而造成簇间干扰;(3)异构组网(大功率节点、小功率节点同时存在的系统以及存在升空平台的系统)中的强干扰节点(如大功率节点/升空节点等)造成的特殊干扰;(4)敌方或其他通信系统造成的系统外干扰等。
[0003]跳频技术作为自组网的关键技术之一,可以有效地降低以上干扰情况对系统性能的损害。然而现有跳频技术一般是在在UE级别进行,单个节点在进行簇内通信时(大部分业务均为簇内业务)需要跟踪其他跳频模式,不利于簇内节点的快速响应以及终端的简化省电设计。

【发明内容】

[0004]为了克服上述现有技术的缺陷,本发明提出一种自组网的跳频方法,该方法包括:
[0005]同一簇内的节点使用相同的跳频模式;不同簇使用不同的跳频模式,各簇的跳频模式根据各自的簇ID生成。
[0006]优选的,对于任务中分属同一上下级架构的若干簇,使用相互正交或准正交的跳频模式,并且各簇所选择的跳频模式在任何时间的频点间隔的最小值获得最大化。
[0007]优选的,不同簇使用相互正交或准正交的跳频模式,并且各簇所选择的跳频模式在任何时间的频点间隔的最小值获得最大化。
[0008]优选的,预留一份全网相同配置的发现资源,所有网内节点均在该资源上广播簇ID信息,用于其余节点搜索到该簇。进一步的,所述发现资源使用跳频,其跳频模式与现网内各簇的跳频模式不同,优选与现网内各簇的跳频模式相互正交或准正交。又一进一步的,跨簇的控制信息通过所述发现资源进行传输。
[0009]优选的,每个簇使用的跳频模式在时域和频域上均进行跳变。进一步的,节点在进行重传时,在时域和频域上均进行跳变。
[0010]优选的,跨簇的数据信息,采用收端的跳频模式发送数据信号。
[0011]优选的,跨簇的数据信息,采用发端的跳频模式发送数据信号。
[0012]优选的,簇内通信通过伪随机函数计算、随机避让、资源预约或者资源预留的方式进行。
[0013]优选的,各簇的跳频模式根据簇ID由伪随机算法、预配或者随机选择生成。
[0014]优选的,按照实际组织架构进行分簇。
[0015]本发明的优点在于:1,改善了整个簇对抗系统外干扰的能力,同时减少了单个节点在进行簇内通信时跟踪其他跳频模式的必要,有利于簇内节点快速响应与简化省电设计。2,簇间通过跳频模式正交化进行区分,能够增强移动性及其他因素造成的网络拓扑变化的适应能力,并有助于解决特殊场景下的链路不对称问题。3,通过选择合适的跳频图样,可以在一定程度上对抗异构组网造成的系统性能损害,降低强干扰节点对系统其它节点的影响。4,重传引入跳时可大幅度改善系统性能。
【附图说明】
[0016]为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0017]图1是本发明实施例1的各簇所使用的跳频模式图;
[0018]图2是本发明实施例1的簇00所使用的跳频模式图。
【具体实施方式】
[0019]为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例;需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0020]实施例1
[0021]本实施例的自组网按照实际组织架构进行分簇,这样做的好处是可以最大限度的挖掘场景的特性。本实施例同一簇内的所有节点使用相同的跳频模式,不同簇均使用不同的跳频模式,各簇的跳频模式根据各自的簇ID由伪随机算法生成。采用簇级别跳频的好处在于:一方面可以改善整个簇对抗系统外干扰的能力;另一方面,簇内采用相同的跳频模式,减少了单个节点在进行簇内通信时(大部分业务均为簇内业务)跟踪其他跳频模式的必要,简化了终端设计,有利于簇内节点快速响应与省电设计。
[0022]图1为本实施例的各个簇所使用的跳频模式的图样,横轴为时域,纵轴为频域,每个簇使用的资源在时域和频域上均进行跳变,每个资源的大小为时域1ms、频域5MHZ。其中,簇00、簇01和簇02从属于同一上级,有更大的可能性进行集中活动,因此本实施例使用相互正交(也可以准正交)的跳频模式,同时这3个簇所选择的跳频模式在任何时间的频点间隔的最小值获得最大化,这样可以简化簇间资源协调的方式,同时还可以大幅度减少簇间干扰,当时域发生冲突时,干扰UE造成的影响可以尽量降低。
[0023]由于不同簇采用不同的跳频模式,假如是在未知目标簇的情况下,则需要大范围搜索才能获知邻居信息,从而建立连接,这样将不利于终端省电。本实施例预留一份全网相同配置的发现资源(如图1所示),所有网内节点均在该资源上广播簇ID信息,用于其余节点搜索到该簇,对于跨簇的控制信息(例如路由信息),也可以通过该资源进行传输。该资源可以仍然使用跳频,但其跳频模式与现网内各簇的跳频模式不同。本实施例的发现资源使用的跳频模式与现网内各簇的跳频模式均正交(也可以准正交)。
[0024]图2为图1中的簇00的簇内跳频跳频模式的图样,该簇可使用的离散的频域和时域资源为该簇的资源池,该簇中所有节点使用相同的跳频模式,也就是该簇中所有节点使用的资源都在簇00的资源池内,簇内通信通过伪随机函数计算、随机避让、资源预约或者资源预留的方式进行。对于跨簇的数据信息,可以采用收端的跳频模式发送数据信号,也可以采用发端的跳频模式发送数据信号,本实施例是采用收端的跳频模式。
[0025]下面以簇00中的节点01为例说明节点的跳频流程。具体为:
[0026]节点01在预留的全网发现资源上定
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