【技术实现步骤摘要】
一种无线链路通信检测方法、装置及电子设备
本专利技术涉及无线链路
,特别是涉及一种无线链路通信检测方法、装置及电子设备。
技术介绍
在无线信号的传输过程中,在信号发射端和信号接收端之间存在障碍物的情况下,该障碍物可能造成信号阻挡,阻碍信号发射端和信号接收端之间的信号传输。从而,将导致信号发射端和信号接收端之间的信号传输效果较差,甚至导致信号传输失败。基于此,为了保证信号发射端和信号接收端之间的信号的正常传输,在部署较远距离的无线网桥时,需要进行无线链路通信检测。当前,相关技术中,无线链路通信检测的方法通常为通过人工进行地形勘察。显然,在上述相关技术中,无线链路通信检测的过程较为复杂,从而,导致无线链路通信检测的耗时较长,且耗费大量的人力资源。
技术实现思路
本专利技术实施例的目的在于提供一种无线链路通信检测方法、装置及电子设备,以实现简化无线链路通信检测的过程,缩短耗时且节省人力资源。具体技术方案如下:第一方面,本专利技术实施例提供了一种无线链路通信检测方法,所述方法包括:< ...
【技术保护点】
1.一种无线链路通信检测方法,其特征在于,所述方法包括:/n确定关于待检测无线链路的各个采样点;其中,各个采样点位于所述待检测无线链路的菲涅尔区的目标投影范围内;/n获取各个采样点的采样高度值;其中,针对任一采样点,若该采样点有对应的满足目标条件的目标物,则该采样点的采样高度值为:该采样点对应的海拔高度与该目标物对应的高度值的和值,若该采样点没有对应的满足目标条件的目标物,则该采样点的采样高度值为:该采样点对应的海拔高度;每个采样点对应的海拔高度为:地球表面上经纬度与该采样点的经纬度相同的点的海拔高度;/n基于所获取的各个采样点的采样高度值,以及所述待检测无线链路的菲涅尔区 ...
【技术特征摘要】
1.一种无线链路通信检测方法,其特征在于,所述方法包括:
确定关于待检测无线链路的各个采样点;其中,各个采样点位于所述待检测无线链路的菲涅尔区的目标投影范围内;
获取各个采样点的采样高度值;其中,针对任一采样点,若该采样点有对应的满足目标条件的目标物,则该采样点的采样高度值为:该采样点对应的海拔高度与该目标物对应的高度值的和值,若该采样点没有对应的满足目标条件的目标物,则该采样点的采样高度值为:该采样点对应的海拔高度;每个采样点对应的海拔高度为:地球表面上经纬度与该采样点的经纬度相同的点的海拔高度;
基于所获取的各个采样点的采样高度值,以及所述待检测无线链路的菲涅尔区,确定所述待检测无线链路通信是否可行。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标条件包括:高度值不小于第一阈值、与采样点的距离不超过第二阈值和高度值与采样点对应的海拔高度的差值为负数且大于第三阈值中的至少一项;所述确定关于待检测无线链路的各个采样点的步骤,包括:
确定所述待检测无线链路的信号发射端在所述目标投影范围中的投影点,与所述待检测无线链路的信号接收端在所述目标投影范围中的投影点之间的直线路径;
在所述目标投影范围中的指定区域内,确定各个采样点;其中,所述指定区域包括:所述直线路径上和/或与所述直线路径的最短距离不超过第四阈值的点构成的区域。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述各个采样点中的任一采样点的确定方式,包括:
根据所述信号发射端的经纬度和所述信号接收端的经纬度,计算所述直线路径的长度;基于所述直线路径的长度和预设采样间距,确定位于所述直线路径上的采样点;
或者,
确定在所述目标投影范围内具有投影点的任一个目标物的经纬度;基于该目标物的经纬度,确定该目标物在所述目标投影范围内的投影点与所述直线路径的最短距离,若所确定的最短距离小于所述第二阈值,则将该目标物在所述直线路径上所对应的点确定为采样点;其中,该目标物在所述目标投影范围内的投影点与该目标物在所述直线路径上所对应的点的连线垂直于所述直线路径,该目标物在所述目标投影范围内的投影点与该目标物在所述直线路径上所对应的点的距离为该目标物在所述目标投影范围内的投影点与所述直线路径的最短距离;所述目标条件包括:与采样点的距离不超过第二阈值;
或者,
确定在所述指定范围内具有投影点且满足所述目标条件的任一个目标物;将该目标物在所述目标投影范围中的投影点,确定为采样点;其中,所述目标条件包括:高度值不小于第一阈值,或高度值与目标物在所述目标投影范围中的投影点对应的海拔高度的差值为负数且大于第三阈值;
或者,
根据虚拟地球软件对应的初始相机高度、所述初始相机高度下的初始地表距离,以及所述直线路径的长度,确定所述虚拟地球仪软件对应的目标相机高度;根据所述目标相机高度,通过所述虚拟地球软件确定所述目标相机高度对应的目标图像;显示所述目标图像,并基于用户对所述目标图像上投影点位于所述直线路径的指定范围内的点的点选操作,确定采样点。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述各个采样点对应的海拔高度的确定方式,包括:
根据虚拟地球软件对应的目标相机高度,通过所述虚拟地球软件得到目标经纬度边界;其中,所述目标相机高度是根据所述虚拟地球软件对应的初始相机高度、所述初始相机高度下的初始地表距离,以及所述待检测无线链路的信号发射端在所述目标投影范围中的投影点,与所述待检测无线链路的信号接收端在所述目标投影范围中的投影点之间的直线路径的长度所确定的;
针对每个采样点,根据该采样点的经纬度和所述目标经纬度边界,确定该采样点在所述目标相机高度对应的地表图像的图像坐标系中的图像坐标;并基于所确定的图像坐标,通过所述虚拟地球软件得到该采样点对应的海拔高度。
5.根据权利要求4的方法,其特征在于,所述虚拟地球软件为谷歌地图GoogleEarth软件;所述目标相机高度与所述初始相机高度的比值,和所述直线路径的长度与所述初始相机高度下的初始地表距离的比值相同;
所述初始相机高度下的初始地表距离的确定方式,包括:
根据所述初始相机高度,通过所述GoogleEarth软件得到初始经纬度边界;
基于所述初始经纬度边界和地球半径,确定所述初始相机高度下的初始地表距离。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所获取的各个采样点的采样高度值,以及所述待检测无线链路的菲涅尔区,确定所述待检测无线链路通信是否可行的步骤,包括:
基于所获取的各个采样点的采样高度值,以及所述菲涅尔区的目标剖面,确定所述待检测无线链路通信是否可行;
其中,所述目标剖面的长轴的一端点的高度值为所述待检测无线链路的信号发射端的海拔高度与信号发射设备的高度值的和值,所述目标剖面的长轴的另一端点的高度值为:所述待检测无线链路的信号接收端的海拔高度与信号接收设备的高度值的和值。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述目标剖面包括:经过所述菲涅尔区的两个焦点且与水平面垂直的剖面;所述基于所获取的各个采样点的采样高度值,以及所述菲涅尔区的目标剖面,确定所述待检测无线链路通信是否可行的步骤,包括:
确定各个采样点对应的第一类目标点构成的拟合线;若所述拟合线上的至少一个点位于所述目标剖面内,则确定所述菲涅尔区内存在障碍物;其中,每个采样点对应的第一类目标点为:与该采样点的经纬度相同,且高度值为该采样点的采样高度值的点;
或者,
针对每个采样点,在所述菲涅尔区的目标剖面上确定与该采样点对应的第二类目标点;若各个采样点中,存在采样高度值大于所对应的第二类目标点的高度值的采样点,则确定所述菲涅尔区内存在障碍物;其中,每个采样点对应的第二类目标点为:与该采样点的连线垂直于水平面且高度值最小的点;
基于所述菲涅尔区的目标剖面内是否存在障碍物的确定结果,确定所述待检测无线链路通信是否可行。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标投影范围为:所述待检测无线链路的菲涅尔区在海平面范围内的投影范围、所述待检测无线链路的菲涅尔区在距离海平面高度为目标高度的平面内的投影范围或所述待检测无线链路的菲涅尔区在所述地球表面上的投影范围;所述方法还包括:
根据虚拟地球软件对应的初始相机高度、所述初始相机高度下的初始地表距离,以及所述待检测无线链路的信号发射端和信号接收端的直线路径的长度,确定所述虚拟地球仪软件对应的目标相机高度;
根据所述目标相机高度,通过所述虚拟地球软件确定所述目标相机高度对应的目标图像;
显...
【专利技术属性】
技术研发人员:王志伟,
申请(专利权)人:杭州海康威视数字技术股份有限公司,
类型:发明
国别省市:浙江;33
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