[发明专利]一种WiFi设备到ZigBee设备的跨协议通信方法及系统有效
申请号: | 201911192592.0 | 申请日: | 2019-11-28 |
公开(公告)号: | CN110855713B | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
发明(设计)人: | 姚俊梅;伍楷舜 | 申请(专利权)人: | 深圳大学 |
主分类号: | H04L29/06 | 分类号: | H04L29/06;H04W4/80;H04W24/02 |
代理公司: | 北京市诚辉律师事务所 11430 | 代理人: | 耿慧敏 |
地址: | 518060 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 wifi 设备 zigbee 协议 通信 方法 系统 | ||
1.一种WiFi设备到ZigBee设备的跨协议通信方法,包括以下步骤:
WiFi发送端产生待发送的符号级能量调制比特信息,所述符号级能量调制比特信息同时承载WiFi数据比特和向ZigBee设备传输的跨协议数据比特,其中所述跨协议数据比特基于码元级能量调制获得;
ZigBee接收端处理接收信号强度指示样本信息并启动跨协议通信接收流程获得需要接收的所述跨协议数据比特,同时WiFi接收端通过标准的WiFi接收流程获得所述符号级能量调制比特信息,然后启动WiFi数据恢复流程获得原始的WiFi数据比特。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当WiFi发送端同时传递所述跨协议数据比特和所述WiFi数据比特时,具有相同相位、不同幅度的两个星座点携带相同的WiFi数据比特信息、不同的跨协议数据比特信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述符号级能量调制比特信息通过以下子步骤获得:
对WiFi数据比特进行调制,将其由串行比特转化为并行星座点,其中,当子载波用于传输跨协议信息,采用QPSK进行调制;
对于QPSK星座点,将其进一步重映射到QAM星座点;
对于所有并行的QAM星座点经过并串转换和QAM解调之后,获得所述符号级能量调制比特信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,将QPSK星座点重映射到QAM星座点包括:
根据OFDM码元的能量需求,建立QPSK星座点到QAM星座点之间的映射关系,其中OFDM码元的能量需求与待传输的跨协议数据比特及跨协议码元传输时间相关。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,ZigBee接收端根据以下子步骤获得需要接收的跨协议数据比特:
从收到的接收信号强度指示的采样集{ri}中选出候选采样集k为候选采样集索引,i为采用点的索引,其中i∈[1,N],N为{ri}中接收信号强度指示的采样个数,k∈[1,Nintv],Nintv是候选采样集的数目;
从所述候选采样集中选择最优采样集,其中所述最优采样集相比于其他候选采样集具有最大的累积接收信号强度指示距离;
通过能量解调获得所述跨协议数据比特。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,根据以下步骤获得所述最优采样集:
计算接收到的接收信号强度指示的采样集{ri}的均值,表示为mr=mean({ri});
计算每一个候选采样集与mr的累积的接收信号强度指示距离,表示为将最大的候选采样集作为所述最优采样集其中i∈[1,N],N为{ri}中接收信号强度指示的采样个数。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,通过以下方式进行能量解调:
对于最优采样集若大于阈值β,则相应比特为′1′,否则为′0′,其中,β是接收信号强度指示的采样集{ri}的均值mr。
8.一种WiFi设备到ZigBee设备的跨协议通信系统,包括WiFi发送端、ZigBee接收端和WiFi接收端,其特征在于,WiFi发送端产生待发送的符号级能量调制比特信息,所述符号级能量调制比特信息同时承载WiFi数据比特和向ZigBee设备传输的跨协议数据比特,所述跨协议数据比特基于码元级能量调制获得;ZigBee接收端接收信号强度指示样本信息并启动跨协议通信接收流程获得需要接收的跨协议数据比特,同时WiFi接收端通过标准的WiFi接收流程获得所述符号级能量调制比特信息,然后启动WiFi数据恢复流程获得原始的WiFi数据比特。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,该程序被处理器执行时实现根据权利要求1至7中任一项所述方法的步骤。
10.一种通信设备,包括存储器和处理器,在所述存储器上存储有能够在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
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