[发明专利]LoRa多符号速率的接收处理方法在审

专利信息
申请号: 201810163221.9 申请日: 2018-02-26
公开(公告)号: CN108390842A 公开(公告)日: 2018-08-10
发明(设计)人: 郑冬冬 申请(专利权)人: 厦门四信通信科技有限公司
主分类号: H04L27/26 分类号: H04L27/26;H04B1/707;H04B17/318
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 361000 福建省厦门市集*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 扩频因子 前导码 空口 检测 接收处理 待发送数据 节点初始化 持续监测 接收模式 接收数据 节点使用 快速检测 扩频调制 完整数据 信道检测 信源数据 有效数据 数据帧 门限
【权利要求书】:

1.LoRa多符号速率的接收处理方法,其特征在于,包括以下过程:

在需要通信的LoRa节点上使用LoRa帧格式,该帧格式至少包含前导码、数据载荷两部分;

待发送数据的LoRa节点使用任意扩频因子,将信源数据经过LoRa扩频调制后发到空口;

待接收数据的LoRa节点初始化扩频因子为7,处于持续接收模式,监测空口RSSI信号强度,一旦RSSI超过门限值,则认为空口有LoRa数据;

一旦检测到有效数据,则采用Channel Activity Detection(CAD)的信道检测方法来检测当前扩频因子下是否有LoRa数据帧前导码,如果检测到有效前导码,则进入接收模式,将完整数据接收下来;如果未检测到有效前导码,则切换到下一个扩频因子,继续检测此符号速率下的空口是否有有效前导码;通过在不同扩频因子下前导码快速检测及切换,实现不同符号速率的LoRa数据的接收。

2.根据权利要求1所述LoRa多符号速率的接收处理方法,其特征在于,所述LoRa帧格式,该传输帧格式至少包含前导码、数据载荷两部分,其中前导码长度设置为8个symbol,业界在LoRaWAN等典型应用中通常会将前导码长度设置为8个symbol,因此可覆盖大部分LoRa传输应用场景。

3.根据权利要求1所述LoRa多符号速率的接收处理方法,其特征在于,所述空口RSSI信号强度判断方法,其门限值数值确认方式为取环境噪声强度与节点最小信号强度的平均值,一旦空口RSSI信号强度超过该门限值,则表明空口有有效LoRa数据。

4.根据权利要求1所述LoRa多符号速率的接收处理方法,其特征在于,所述CAD的检测方法是LoRa芯片提供的一种可检测无线信道上低于接收机底噪的LoRa前导码的操作方法,检测耗时约2个symbol。

5.根据权利要求1所述扩频因子的切换方法,其特征在于,所述扩频因子的切换方法,扩频因子的取值范围是7到12,扩频因子的切换是从SF7到SF12进行顺序切换,具体步骤包括:

先使用扩频因子SF7来执行CAD前导码检测,判断该扩频因子下是否有LoRa数据的前导码,如果检测到有效前导码,则进入接收模式,将完整数据接收下来;如果未检测到有效前导码,则执行下一步;

下一步使用扩频因子SF8来执行CAD前导码检测。判断该扩频因子下是否有LoRa数据的前导码,如果检测到有效前导码,则进入接收模式,将完整数据接收下来;如果未检测到有效前导码,则执行下一步;

以此类推,分别进行扩频因子SF9、SF10、SF11、SF12的CAD检测,判断该扩频因子下是否有LoRa数据的前导码,如果检测到有效前导码,则进入接收模式,将完整数据接收下来;如果未检测到有效前导码,则执行下一步;

当切换到SF9时,前面几步的前导码检测耗时等于SF9下的(1+0.5)个symbol耗时,因此前导码还剩余6.5个symbol可进行CAD检测;

当切换到SF10时,前面几步的前导码检测耗时等于SF10下的(1+0.5+0.25)个symbol耗时,因此前导码还剩余6.25个symbol可进行CAD检测;

当切换到SF11时,前面几步的前导码检测耗时等于SF10下的(1+0.5+0.25+0.125)个symbol耗时,因此前导码还剩余6.125个symbol可进行CAD检测;

当切换到SF12时,前面几步的前导码检测耗时等于SF10下的(1+0.5+0.25+0.125+0.0625)个symbol耗时,因此前导码还剩余6.0625个symbol可进行CAD检测。

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