本發明涉及一種通訊信號傳輸方法,特別涉及一種無線信號高保真、高速率的傳輸方法。
背景技術:
現有的無線設備因為信號干擾、傳輸距離,以及設備性能等問題的制約而始終只能使用幾個固有的頻段進行數據傳輸,更高頻率的信號在傳輸的時候更加容易受環境的影響而產生損耗,因此在信號穩定性與有效傳輸距離上都較差。
因此,根據使用條件與傳輸速率的不同,往往需要選擇一種合適的頻率,這就導致信號的傳輸速率往往達不到使用要求。特別是在無線視頻監控等領域中,設備之間的傳輸信號不但需要更高的傳輸速率,同時也對信號的穩定性與傳輸距離有所要求,在障礙物的抗干擾性上也有著實際的需要,因而在實際的使用過程中往往會遇到各種問題。
技術實現要素:
鑒于上述現有技術的缺陷,本發明的目的旨在提出一種同步支持多頻段無線信號數據傳輸的方法,解決數據高效傳輸的問題。
本發明實現上述目的的技術解決方案是,一種同步支持多頻段無線信號數據傳輸的方法,其特征在于:根據數據傳輸所依賴的無線信號強度擇取單一的頻率或一種以上的多頻率組合,并擇定每個頻率中所使用的信道數量,所述信道總數為兩條以上,而后根據各個頻率的傳輸速率比分配每個頻率下各條信道所要傳輸數據的實際數量,最后在數據傳輸的終點通過信號多維化本地解析的方式重組得到所傳輸的數據。
進一步地,所述數據傳輸的方法擇取單一的頻率及該頻率下三條信道進行傳輸,所述三條信道在相位上相互錯位,且各條信道中所被分配的數據同步傳輸。
進一步地,所述數據傳輸的方法擇取兩種頻率的組合,且擇定其中一種頻率下兩條信道進行傳輸、另一種頻率下一條信道進行傳輸,三條信道在相位上相互錯位,各條信道中所被分配的數據同步傳輸。
進一步地,所述數據傳輸的方法擇取三種頻率的組合,且擇定其中每種頻率下各一條信道進行傳輸,三條信道在相位上相互錯位,各條信道中所被分配的數據同步傳輸。
進一步地,所述數據的傳輸方法在進行數據的傳輸信道分配前,將數據進行空間系統分割處理成不同數據區段,并排序各數據區段的傳輸優先級,在傳輸信道分配過程中將高優先級的數據區段分配入頻率相對較高的信道中進行傳輸。
更進一步地,所述數據傳輸的終點對應遠程用戶,遠程用戶以發送請求的方式傳送瀏覽目的,所需瀏覽并被分割處理的數據區段根據請求排序傳輸優先級,且各數據區段分配入相應傳輸速率的信道中同步傳輸。
更進一步地,所述頻率相對較高的信道中傳輸完高優先級的數據區段后,將剩余數據自動分流入該信道進行傳輸。
應用本發明的數據傳輸方法,較之于現有技術具備突出的實質性特點和顯著的進步性:該方法大幅提升了低頻率無線信號數據傳輸的速率,同時有效保障了數據傳輸前后的穩定性,失真度小。而且通過合理排序數據傳輸的優先級,能夠提高遠程用戶的瀏覽體驗。
附圖說明
圖1為本發明數據傳輸方法一種實施例的模型示意圖。
圖2是本發明數據傳輸方法另一種實施例的模型示意圖。
具體實施方式
以下便結合實施例附圖,對本發明的具體實施方式作進一步的詳述,以使本發明技術方案更易于理解、掌握,從而對本發明的保護范圍做出更為清晰的界定。
為解決傳統數據傳輸穩定性與速率之間的矛盾,本方法設計者經過創造性研究創意性地提出了一種使用多種信道相同/不同頻率信號同步傳輸數據的方法,以此來提升低頻率信號數據傳輸的速率,同時也使傳輸信號繼續保持原有的穩定性特征,使得無線信號在提升速率的同時保證傳輸質量。或者在單一一種頻率的無線信號無法滿足傳輸要求時,使用多種頻率、多種信道的組合來滿足更高級別的傳輸要求。
從概括描述本發明來看,該無線信號數據傳輸的方法根據數據傳輸所依賴的無線信號強度擇取單一的頻率或一種以上的多頻率組合,并擇定每個頻率中所使用的信道數量,信道總數為兩條以上,而后根據各個頻率的傳輸速率比分配每個頻率下各條信道所要傳輸數據的實際數量,最后在數據傳輸的終點通過信號多維化本地解析的方式重組得到所傳輸的數據。這里需要說明的是,擇取相同/不同頻率、信道數量是根據無線信號強度和所需提升的傳輸速率程度自適應靈活適配的,沒有固定的公式化或限制性唯一標準,在此過程中數據的傳輸速率可以翻倍,但是傳輸質量和傳輸距離卻不會因此降低。
本方法所處理的多信道同步傳輸方式主要分為同頻率和不同頻率傳輸,兩種情況可以獨立存在也可以混合使用,在無線信號數據傳輸根據傳輸速率需要的不同以及環境因素對高頻率信號的制約性,可以動態使用多種頻率或多種信道的組合方式進行傳輸,其實施具有高數量級的呈現。如圖1和圖2所示,僅以兩種相對簡單的多信道同步傳輸實施方式,來啟迪性理解本創作的核心。
圖1所示的實施例下,該數據傳輸的方法擇取單一的頻率及該頻率下三條信道進行傳輸,圖示可見三條信道在相位上相互錯位,其目的旨在確保數據的傳輸過程中不會產生沖突,為遠程終端的多維化本地解析提供保障,在構建完成無線數據傳輸的框架模型后,各條信道中所被分配的數據即可同步高速傳輸。
圖2所示的實施例下,該數據傳輸的方法擇取兩種頻率的組合,且擇定其中一種頻率(相對高頻)下兩條信道進行傳輸、另一種頻率(相對低頻)下一條信道進行傳輸,三條信道在相位上相互錯位(同上實施例)。同樣地,在構建完成無線數據傳輸的框架模型后,各條信道中所被分配的數據同步傳輸。
除以上實施例外,上述數據傳輸的方法還可以擇取三種頻率的組合,且擇定其中每種頻率下各一條信道進行傳輸,三條信道在相位上相互錯位,同樣能有效實現本發明目的。當然更多的頻率組合將會帶來更豐富的信道組合。但會適度增加多維化本地解析的復雜度和能耗,因此應用本發明的數據傳輸方法應合理選擇頻率種類和信道數量。
為了最大化保證數據傳輸效率,在進行數據的傳輸信道分配前可以通過數據空間系統分割數據處理的不同數據區段,并排序各數據區段的傳輸優先級,在傳輸信道分配過程中將高優先級的數據區段分配入頻率相對較高的信道中進行傳輸。由此在其中一部分數據區段傳輸完成后就可以進行實時處理,而無需等待所有數據傳輸完成。
舉例來講,傳統的數據壓縮包需要等待所有數據傳輸完畢后方才可以打開壓縮包文件,獲取文件列表信息,進而選取其中的某一個文件,但是通過多維化數據空間系統就可以動態分配數據的優先傳輸區域,使得遠程傳輸過程可以以最有效的途徑優先獲取文件列表目錄,再通過數據空間區域管理系統優先將所需要的數據傳遞給遠程訪問請求。
在該過程中,無線信號的數據傳輸分配是與用戶、遠程訪問對象相關聯的,系統通過高速率數據傳輸通道優先傳輸用戶所訪問的數據信息,遠程用戶以發送請求的方式傳送瀏覽目的,所需瀏覽并被分割處理的數據區段根據請求排序傳輸優先級,且各數據區段分配入相應傳輸速率的信道中同步傳輸,以此來保證數據通道的最佳利用效率。
從一個完整而具體的實施步驟可以更清楚地了解到本發明數據傳輸方法的妙處:首先在數據資源服務器中,將用戶可以遠程訪問的資源列表以數據空間的形式予以緩存,等待用戶的訪問請求。而后獲取用戶的資源訪問請求,根據訪問請求的類型分析該用戶訪問的資源信息,并以信息量劃分請求對象的信息傳輸優先級,如:文件名稱列表、文件信息摘要和文件內容等。接著分析當前無線網絡傳輸環境中可用的傳輸頻率、傳輸信道等信息,將請求對象按照傳輸優先級的方式進行匹配。如:用戶的訪問請求為目錄瀏覽,則優先傳輸文件名稱、次要傳輸文件信息摘要。繼而根據前述匹配關系,實時動態調整傳輸頻率和傳輸信道中所承載的傳輸內容,在高速率傳輸通道傳輸完畢后,自動提升其它次要傳輸內容的優先級。比如,在請求下載多媒體影音文件時,優先傳輸文件列表目錄,待傳輸完畢后,自動提升文件信息摘要的傳輸優先級,在文件信息摘要數據也傳輸完畢后,則按照流媒體文件的時間順序優先傳輸頭部文件數據。當然對于某些高頻傳輸信道而言,待某一高優先級的數據區段傳輸完畢后,可自動分流其它傳輸通道中的剩余數據。
綜上所述可見,本發明同步支持多頻段無線信號數據傳輸的方法,大幅提升了低頻率無線信號數據傳輸的速率,同時有效保障了數據傳輸前后的穩定性,失真度小。而且通過合理排序數據傳輸的優先級,能夠提高遠程用戶的瀏覽體驗。以上附圖及其說明僅作為實施例提供,其實施方式具有多樣性。故凡對以上實施例進行的簡單修改或等效變換,能夠實現本創作目的的設計方案,均應納入本專利申請的保護范圍之內。