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  • 802.11p的信道功能

    千次阅读 2016-03-29 00:46:05
    参考《IEEE 802.11p: Towards an ...该图描述了一个802.11p的频段分配,其中不同颜色的描述,代表了不同种类的信道功能,即在802.11p中间,我们更觉得类似于一种真正意义上的专用信道。其中,每一个信道的带宽
    参考《IEEE 802.11p: Towards an International Standard for Wireless Access in Vehicular Environments》)以及一些其他的材料
    


    该图描述了一个802.11p的频段分配,其中不同颜色的描述,代表了不同种类的信道功能,即在802.11p中间,我们更觉得类似于一种真正意义上的专用信道。其中,每一个信道的带宽是10MHz(标准的802.11a/n/ac在5G频段上是20MHz带宽),在上图中,紫色部分(Ch174,176,180,182)都是服务信道,用处基本和传统的802.11相同,其中两个相邻信道应该是可以合并成一个信道使用的,换言之,如果信道合并后,那么就和一个802.11a的信道一样了,wiki上的描述如下:(PS:额。还没时间翻协议,有空我再确认下,这里如果有错误还请指正)


    其实这里802.11p的频带按照论文所述,这里还是一个免费但是需要licences的频带(免费是由于FCC没有收费)。(PS:具体这些信道的用途还是建议看看FCC Report and Order 03-324: Amendment of the Commission’s Rules Regarding Dedicated Short-Range Communication Services in the 5.850-5.925 GHz Band,FCC Report and Order 06-110: Amendment of the Commission’s Rules Regarding Dedicated Short-Range Communication Services in the 5.850-5.925 GHz Band,这样的文档,这里不是IEEE给定义的了,是由FCC给定义好的).其余上面的信道按照从左至右的顺序,

    • 第一个灰色的信道是保留信道。
    • 第二个CH172与最后一个CH184是被叫做safety dedicated channels。按照FCC文档里面所述:【We designate Channel 172 (frequencies 5.855-5.865 GHz) exclusively for vehicle-to-vehicle safety communications for accident avoidance and mitigation, and safety of life and property applications; and designate Channel 184 (frequencies 5.915-5.925 GHz) exclusively for high-power, longer-distance communications to be used for public safety applications involving safety of life and property, including road intersection collision mitigation.】,即CH172是做车与车之间的安全控制的,而CH184可以控制交通十字路口处的安全。
    • 中间的CH178是一个专用信道,这里理解不深,目前理解貌似是用来广播一些高等级的安全信息,以及一些用来定义网络服务等级,服务规则的信息(感觉更是用来专门定义规则,所以叫做控制信道)。比如有这样的描述,【The control channel (CH 178, at 5.890 GHz) is defined for use by RSU service providers to transmit high priority safety messages and to announce or “advertise” services】,不过这里RSU,OBU这样的概念没有花时间去看,有空我再补充下吧。(其实FCC-03-324A1的30里面应该描述比较详细了)
    • 其余最后4个服务信道(分成两组),其中这两组的功能还不一样,一组是用来服务短距离通信的,一组是用来服务中等距离通信的。如这段描述,【Two channels (CH 180 and CH 182) are designated for low-power, short-range communications. Two channels (CH 174 and CH 176) are designated for medium-power, medium-range communications. Channel 184 is specifically designated for high-power, longer-range safety-of-life applications such as intersection collision avoidance. 】
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  • LTE物理信道

    千次阅读 2017-09-07 19:44:43
    功能 调制方式 下行信道 物理层下行共享信道 承载下行业务数据、寻呼消息。 QPSK、16QAM或64QAM (PDSCH,PhysicalDownlinkSharedChannel) 物理层广播信道 承载广播信息,固定占用载波信道...

    把从基站到终端称为下行,从终端到基站称为上行

     

    物理信道LTE物理信道功能调制方式
    下行信道物理层下行共享信道承载下行业务数据、寻呼消息。QPSK、16QAM或64QAM
    (PDSCH,Physical Downlink Shared Channel)
    物理层广播信道承载广播信息,固定占用载波信道中间6RBs(1.08 MHz)。QPSK
    (PBCH,Physical Broadcast Channel)
    物理层下行控制信道承载下行调度信息(即DCI信息),如信道分配和控制信息。QPSK
    (PDCCH,Physical Downlink Control Channel)
    物理层格式指示信道用于指示在一子帧中,用于PDCCH传输的OFDM符号数目。QPSK
    (PCFICH,Physical Control Format IndicatorChannel)
    物理层混合自动重传HARQ请求指示信道承载HARQ的信息,如ACK/NACK。BPSK,支持码分多路信道
    (PHICH,Physical Hybrid Indicator Channel)
    物理层多播信道下行多播信道用于在单频网络中支持MBMS业务,承载多小区的广播信息。网络中的多个小区在相同的时间及频带上发送相同的信息,多个小区发来的信号可以作为多径信号进行分集接收。QPSK、16QAM或64QAM
    (PMCH,Physical Multicast Channel)
    上行信道物理层上行共享信道承载上行控制信息和业务数据。QPSK、16QAM或64QAM
    (PUSCH,Physical Uplink Shared Channel)
    物理层上行控制信道承载上行控制信息(UCI),如HARQ信息、ACK/NACK、CQI/PMI、RI。BPSK或QPSK
    (PUCCH,Physical Uplink Control Channel)
    物理层随机接入信道用于终端发起与基站的通信。终端随机接入时发送preamble信息,基站通过PRACH接收,确定接入终端身份并计算该终端的延迟。QPSK
    (PRACH,Physical Random Access Channel)

     

    物理信道的组成和位置

    小区专用参考信号的基本映射单位:RE

    PCFICH信道的基本映射单位:REG

    PHICH信道的基本映射单位:REG

    PDCCH信道的基本映射单位:CCE

     

        
     

     

     

     

     

     

     

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  • 回叫信道

    千次阅读 2014-05-22 18:39:27
     DataSnap XE3新增回叫信道功能。技术关键点:  (1)TDBXCallback机制;  (2)TDServer.BroadcastMessage方法;  (3)TDSClientCallbackChanneManager1.RegisterCallback方法;  三、回叫的方式  1、...

    回叫信道

        DataSnap XE3新增回叫信道功能。技术关键点:
        (1)TDBXCallback机制;
        (2)TDServer.BroadcastMessage方法;
        (3)TDSClientCallbackChanneManager1.RegisterCallback方法;
        一、回叫的方式
        1、服务器端回叫所有(同一信道)客户端
        2、客户端回叫(同一信道)的其它客户端                                                                       
        3、客户端可以注册多个信道

        二、服务器端对回叫信道的设置
        1、服务器端回叫信道的注册
        编程时,将相关的回叫信道字符,确定下来,便于代码中识别调用。
    const DEMOChannel='DemoChannel';

        2、服务器端对客户端的回叫
        服务器端使用 TDServer组件的BroadcastMessage方法回叫所有注册的客户端。
        TDServer组件重载了二个的BroadcastMessage方法
        (1)使用二参数
    function BroadcastMessage(const ChannelName:String; const Msg: TJSONValue; const ArgType:Integer=TDBXCallback.ArgJason):boolean; overload;
        第1参数ChannelName指定通道中所有的回叫客户端;
        第2参数Meg回传;
        功能:通过Meg传递信息给带ChannelNamer指定的全部客户端。

        (2)使用三参数
    function BroadcastMessage(const ChannelName:String; const CallbackID:String;  const Msg: TJSONValue; const ArgType:Integer=TDBXCallback.ArgJason):boolean; overload;
        第1参数ChannelName指定通道中所有的回叫客户端;
        第2参数CallbackID指定客户端的识别码;
        第3参数Meg回传;
        功能:通过Meg传递信息给带ChannelNamer中,指定的CallbackID客户端。

        实例:例如在服务器端的TMemo1.onChange事件中:
    procedure TSMainFrm.mmMessageChange(Sender: TObject);
    var vMessage:TJSONString;
    begin
      vMessage := TJSONString.Create(mmMessage.Lines.Text);
      ServerContainer1.DSServer1.BroadcastMessage(DEMOChannel, vMessage);
    end;

        3、服务器端对客户端注册的回叫通道的搜索
        (1)搜索注册回叫通道的客户端ID,通过DSServer1.GetAllChannelClientId方法实现,代码如下:

    procedure TForm1.btnListAllClientIdsClick(Sender: TObject);
    var
      aIdList : TList<String>;
      sId : String;
    begin
      aIdList := ServerContainer5.DSServer1.GetAllChannelClientId(DEMOChannel);
      try
        for sId in aIdList do
          lbAllClientIds.Items.Add(sId);
      finally
        aIdList.Free;
      end;
    end;

        (2)搜索注册回叫通道客户端的回叫ID ,通过DSServer1.GetAllChannelCallbackId方法实现,代码如下:

    procedure TForm1.btnListAllCallbackIdsClick(Sender: TObject);
    var
      aIdList : TList<String>;
      sId : String;
    begin
      aIdList := ServerContainer5.DSServer1.GetAllChannelCallbackId(DEMOChannel);
      try
        for sId in aIdList do
          lbAllCallbackIds.Items.Add(sId);
      finally
        aIdList.Free;
      end;
    end;

        三、客户端对回叫信道的设置
        1、客户端注册
        客户端注册回叫信道,由TDSClientCallbackChannelManager1.RegisterCallback方法实现;执行语句如下:
    TDSClientCallbackChanneManager1.RegisterCallback(Combobox1.Text, TDemoCallback.Create);
        现在我们看一看,客户端向服务器端注册回叫信道时,上述代码包含了注册回叫通道的四个要素:
        (1)回叫通道ID,TDSClientCallbackChanneManager.ChannelNament属性值;相关字符应与服务器注册的“回叫信道”字符一致。
        (2)客户端ID,TDSClientCallbackChanneManager.ManagerID属性值;每个客户端应明确一个唯一的识别码。
        (3)回叫ID ,由TDSClientCallbackChanneManager1.RegisterCallback方法的第1个参数;
        (4)回叫方法,由TDSClientCallbackChanneManager1.RegisterCallback第2个参数带入,创建TDemoCallback继承的方法,该对象复载Execute方法,就是用于回叫识别。


        2、客户端与客户端之间的回叫,使用TDSAdminClient类别的NotifyCallback方法
        XE在DSProxy单元,增加TDSAdminClient类别,强化回叫功能。其中TDSAdminClient类别的NotifyCallback方法用于客户端之间的回叫,可以回叫指定回叫通道中的特定客户端(客户端ID)或回叫识别(回叫ID)的客户端。声明如下:

    function NotifyCallback(ChannelName:string; ClientID:string;CallbackID:string;Msg:TJSONValue; out Respones :TJSONValue):Boolean;

        NotifyCallback方法的参数含意:
        (1)ChannelName,回叫通道名称;
        (2)ClientID,客户端识别;
        (3)CallbackID,回叫识别;
        (4)Msg,传递信息;
        (5)Respones,被叫客户端的回传信息。
        实例如下:
    procedure TfmMainForm.btnBroadcastToClientClick(Sender: TObject);
    var
      LClient: TDSAdminClient;
      LMessage: TJSONString;
      LResponse: TJSONValue;
      LConnection: TDBXConnection;
    begin
      LConnection := scnnCallbackServer.DBXConnection;
      LClient := TDSAdminClient.Create(LConnection, False);
      try
        LMessage := TJSONString.Create(Format('呼叫通道:%s,客户端识别:%s,回叫识别:%s,回叫信息:%s',
          [DemoChannelManager.ChannelName, cbClientIds.Text, cbCallbackIds.Text, mmChannelCallbacks.Text]));
        try
          LClient.NotifyCallback(DemoChannelManager.ChannelName, cbClientIds.Text, cbCallbackIds.Text, LMessage, LResponse);
          try
            if LResponse <> nil then
              edtResponse.Text := Format('客户端响应:%s', [LResponse.ToString])
            else
              edtResponse.Text := Format('客户端响应:%s', ['nil']);
          finally
            LResponse.Free;
          end;
        finally
          LMessage.Free;
        end;
      finally
        LClient.Free;
      end;
    end;

     

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  • NRF24L01跳频抗信道干扰功能探讨

    千次阅读 2020-12-16 17:44:17
    1主机发四从机收,调试过程中发现从机接收会丢包(40包丢2包),查阅资料发现可能是因为外部其他2.4G设备(比如蓝牙,WiFi)干扰信号,实测将速率从1M下降到250k,并且将信道调整到120,即2.5G附近,丢包问题得以大幅度...

    接触到此问题是由于在一个项目中使用了Si24R1,1主机发四从机收,调试过程中发现从机接收会丢包(40包丢2包),查阅资料发现可能是因为外部其他2.4G设备(比如蓝牙,WiFi)干扰信号,实测将速率从1M下降到250k,并且将信道调整到120,即2.5G附近,丢包问题得以大幅度减少,但估计受环境影响依然存在,在某些环境下可能还会出现大量丢包问题。

    由于2.4G频段没有使用授权限制,目前家用电器、手机、无线网络都集中在此频段,干扰问题难以避免。如何避开在家庭市场中易与其它无线传输间(Bluetooth、HomeRF)发生干扰成了首要解决的问题。

    跳频技术 (Frequency-Hopping Spread Spectrum; FHSS)是在2.4GHz频带以一定的频宽将其划分为若干个无线电频率信道(Radio Frequency Channel;RFC),并且以使用接收和发送两端一样的频率跳跃模式(Frequency Hopping)来接发讯号及防止数据撷取。其工作原理是,收发双方传输信号的载波按照预定规律进行离散变化。以达到避开干扰,完成传输。简单的说,FHSS不是抑制干扰而是容忍干扰。以下是跳频实现的流程图。
    在这里插入图片描述
    从以上流程图可以看出,跳频算法一个难点是如何使发射端和接收端的频点同步。

    由于此项目中暂不打算进一步设计抗干扰,因此如后面继续跟进实现跳频算法再更新。

    都看到这了,点个赞再走呗~~

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