用于检测无线网络的信道中的干扰的方法技术

技术编号:13081516 阅读:115 留言:0更新日期:2016-03-30 14:02
通过在检测阶段期间首先将二样本柯尔莫诺夫-斯米尔诺夫(KS)检验应用至从无线网络中的信道获得的样本以获得KS统计量,来检测无线网络中的干扰。当KS统计量大于预定阈值时,确定样本包括窄带干扰,否则包括宽带干扰。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术总体涉及无线网络,并且更特别地,涉及检测、分类和减少无线局域网中的 干扰。
技术介绍
无线局域网(WLAN)已显示出吞吐量的改进和部署成本的显著下降。由于提供部署 的灵活性和容易性,使得WLAN在住宅、商业和工业应用中越来越流行。然而,在这些技术变 为有线网络(尤其是针对时间敏感的应用)的可行替代方案之前,无线通信(固有地不可靠) 需要显著改进。 无线通信网络的主要问题是干扰。干扰可能源于在地理上的附近地区并且在相同 或类似的频带或信道中工作的其它类似网络。很多现有无线通信网络被允许在相同的未经 许可的频带中工作,因此彼此干扰。一些示例包括在2.4GHz或5.8GHz的未经许可的工业、科 学和医疗(ISM)频段中工作的Wi-Fi和蓝牙(BT)设备、无绳电话、智能电话等。干扰还可能来自非通信源(诸如微波炉、荧光灯泡)和信号路径中的物体(其可能 导致阴影和多路径问题)。这些因素中的大多数通常不受WLAN的运营商控制。因此,WLAN必 须能够通过采用使干扰的影响最小化的技术来适应这样的环境。影响WLAN的性能的干扰可以被分类为来自其它网络设备的具有20MHz或更大的带 宽的宽带干扰以及通常为1MHz或更小的窄带干扰信号。跳频可以通过在多个频道之上对信息信号扩频来使干扰的影响最小化。具有正交 频分复用(0FDM)的系统和多输入多输出(MHTO)系统能够提供可靠的通信和增加的吞吐量。 虽然这些技术已经显著降低了干扰水平,但是干扰仍然是WLAN的性能退化的主要来源。使干扰的影响最小化的第一步是检测干扰并且对其类型进行分类(例如,窄带、或 者宽带、或者二者)。然后,可以设计适当动作,诸如,改变工作信道,在周期性干扰信号的非 活动周期期间发送等。然而,这样做消耗网络资源并且不利地影响性能。在能够投入处理干 扰的资源与在性能上获得的可能改进之间必须存在良好计算的权衡。然而,大多数传统方法仅关注单个干扰源。
技术实现思路
本专利技术的实施方式提供了一种用于检测无线网络中的干扰并且将无线网络中的 干扰分类为窄带信号、宽带信号、或两者的组合的方法。然后,基于该分类,使用干扰减少技 术来确保有效吞吐量。无线网络中的节点在预先指定的扫描周期内扫描无线信道,并且产生表示信道上 的无线活动的快速傅立叶变换(FFT)或等效值。这些值被用于以低成本和有效方式检测干 扰并且对干扰分类。考虑到数据速率和期望的有效吞吐量,本专利技术确定对扫描预算的限制, 其中,扫描预算可用于实现至少用于网络的期望吞吐量。具体地,该方法通过首先将二样本柯尔莫诺夫-斯米尔诺夫(Kolmogorov- Smirn〇v,K-S)检验应用至在无线网络的信道的两次连续扫描期间获得的第一周期图和第 二周期图以获得第一统计量,来检测所述信道中的干扰。然后,通过将第一统计量与阈值进 行比较,将干扰分类为宽带的或窄带的。根据该分类减少干扰。【附图说明】图1是根据本专利技术的实施方式的用于对无线信道进行采样的过程的示意图;图2是根据本专利技术的实施方式的从采样构造的周期图的示意图;图3是根据本专利技术的实施方式的用于检测、分类和减少干扰的方法的流程图;图4是图3的方法的分类阶段的流程图; 图5是根据本专利技术的实施方式的示例性宽带干扰的图表;图6是根据本专利技术的实施方式的示例性窄带干扰的图表;以及图7是根据本专利技术的实施方式的两个连续经验分布之间的距离的图表。【具体实施方式】本专利技术的实施方式提供了一种用于检测、分类和减少无线网络的信道中的干扰的 方法。如图1所示,干扰减少中的第一步以成本有效方式检测干扰。代替试图对个别干扰 信号进行检测和分类,所述实施方式在时间105期间在扫描周期101期间周期性地检测信道 上的无线活动的变化。所述检测在扫描持续时间102期间发生,扫描持续时间102可以是整 个周期或周期的一部分。如果检测到显著变化,则对干扰活动执行更透彻的分析。为了检测干扰,所述实施方式使用通过快速傅立叶变换(FFT)llO产生的幅值。所 述幅值为周期图120的形式,所述周期图是类似于FFT但是针对不均匀时间采样数据被优化 的信号的谱密度的估计。周期图可以在不要求干扰的类型的知识的情况下对频率进行分 类。扫描持续时间和扫描周期对周期图中包含的信息的质量具有影响。较长的扫描持续时 间一般获得关于在扫描期间发生的活动的更好信息。较频繁的扫描(即,较小扫描周期)使 能早期检测信号特征的变化。如图2所示,可以在针对不同频率匕的多个扫描周期期间生成3D周期图201-205。 纵轴表示幅值,横轴表示频率,并且对角轴表示时间。图2示出了周期图随着时间的显著变 化。周期图的2-D绘图被称为频谱图。频谱图可以被转换为累积分布函数(CDF)。图3示出了用于干扰检测350、分类351和减少352的方法。在检测期间,二样本柯尔 莫诺夫-斯米尔诺夫(κ-s)检验310被应用至在两次连续扫描期间获得的第一周期图201和 第二周期图202,以确定第一统计量D1>2(距离)311。由于该检验是非参数的和分布自由的, 所以不要求干扰的统计分布的先验知识。 所述分类将第一统计量01>2与阈值λ〇进行比较312。如果该统计量小于阈值,则该 干扰可能是宽带干扰321,否则干扰可能是窄带干扰322。在任一种情况下,将周期图中的一 个与已知干扰的⑶F 325进行比较,以在应用适当干扰减少352之前获得第二统计量D3,该 第二统计量D3如以下参照图4描述的那样进一步被处理。 周期图 第一周期图和第二周期图( 丨)表示第一次扫描和第二次扫描的输出201-202。有序周期图是基于心和办,我们构造两个经验分布 其中,U(.)表示单位阶跃函数。如图7所示,两个连续经验分布的统计量(距离)311 为 其中,sup是上确界(supreme)函数。 KS检验的结果为其中,Pr(.)表示概率,r表示整数值,并且λ表示给定阈值。对于第一统计量沘2,二样本α-级KS检验为的前两项以及r=0和r=l,我们可以如果统计量D1>2大于λ〇,则干扰可能是窄带干 扰,否则是宽带干扰。然而,非常小的统计量可以指示实际上在扫描时不存在干扰,或者可能存在不导 致两次连续扫描之间的状态的变化的持续干扰。该情况由长期连续的持续干扰源导致,参 见图5。在任一种情况下,使用所述分类实现更好的判断,例如,干扰是否特别由例如微波炉 (MW0)或无绳电话(CP)导致。图5和图6将来自典型微波炉和无绳电话的干扰信号分别示出为幅值、时间和带宽 的函数。可以看到,MWO干扰在所有维度中是更"连续的",而CP干扰是更尖的和短期的,这是 由于传输在时间和频率两者上都是集中的。图4更详细地示出分类。对于宽带干扰,通过将在检测期间使用的两个周期图中的 一个与⑶F进行比较来应用二样本KS检验430,以产生第二统计量D3 340。选择440最小统计 量,并且可以使用附加信息(诸如,与最小统计量的CDF相关的带宽(BW)和占空比)迭代地匹 配460到特定干扰源,以在使用已知技术减少宽带干扰之前确认470分类。对于窄带干扰,通过将在检测期间使用的两个周期图中的一个与⑶F进行比较来 应用KS检验480,以产生第二统计量D3。选择440具有最小统计量的⑶F,以在使用已知技术本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于检测无线网络的信道中的干扰的方法,所述方法包括:将二样本柯尔莫诺夫‑斯米尔诺夫KS检验应用至在所述信道的两次连续扫描期间获得的第一周期图和第二周期图,以获得第一统计量;以及通过将所述第一统计量与阈值进行比较,将所述干扰分类为宽带或窄带,其中,在处理器中执行以上步骤。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:金耕进菲利普·奥尔利克G·M·巴蒂
申请(专利权)人:三菱电机株式会社
类型:发明
国别省市:日本;JP

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