DCW
0  引言
随着移动互联网的普及,越来越多的人将手机与网络联系在一起,利用无线网络中无线路由器转发数据至手机或平板电脑,从而实现移动通信。在Wi-Fi 中,由于多用户和多天线技术的应用,存在用户之间互相干扰的问题,同时,由于无线路由器转发数据量较大,因此传输速率受到限制[1-3]。本文提出一种波形一体化架构的设计方案来解决上述问题,从而实现低时延传输高速率数据的目的。
1  波形一体化及信息同步传输技术
网络上xml是什么意思1.1 波形一体化结构
在无线通信中,为提高数据传输速率并降低时延,通常采用多用户技术,这就需要无线路由器能够转发并接收大量数据,在不同用户间通信时,其信道资源会被分配给不同的移动终端。为解决这一问题,需
要同时控制不同用户的通信行为,提高他们之间的同步速率,在无线网络中需要实现高速率、低时延传输。因此,本文提出的波形一体化架构由两个相互垂直的部分组成,上下部分分别采用不同速率、不同大小的数据包以并行方式传送至天线端发射出去,如图1所示。如果上下部分传输的内容相同且大小相同,则采用传统信号传输架构来实现。在同步通信中,发送方和接收方都会采用一条信号线来代表时钟信号,由时钟信号来控制通信方和接收方之间的协作,实现数据的同步。在异步通信中,没有采用时钟信号来实现信息的同步,而是在信息中插入了一些用于同步的信号位,也可以用数据帧的形式将数据信息进行打包发送,从而实现信息的有效传递。在同步通信中,数据信号所传递的内容中,绝大多数都是有效的,而在异步通信中,会包括有帧的多种识别码,因此,同步通信的效率更高[4-5]。
当用户在移动中时,还需要对用户行为进行控制、调度、协调及优化等;而当用户处于静止状态时,则可以不用专门考虑这些问题而应用他功能进行相应处理即可。因此,设计一种高效且可实现的波形一
高利聪
(山西信息规划设计院有限公司,山西  太原  030012)
摘要:文章以波形一体化及信息同步传输技术为基础,分别对数据帧解码器及电路硬件进行设计,构
建一种简单的波形一体化同步兼备信息传输系统,并进行仿真实验。研究结果表明,该系统能够降低信息传递错误率,提高无线通信数据信息同步效率。
关键词:无线通信;信息传输;波形一体化
doi:10.3969/J.ISSN.1672-7274.2023.03.021
中图分类号:TN 92              文献标示码:A              文章编码:1672-7274(2023)03-0063-04
Waveform Integration Design with Synchronous Information Transmission in
Wireless Communication
GAO Licong
(Shanxi Information Planning and Design Institute Co., Ltd., Taiyuan 030012, China) Abstract: Based on waveform integration and information synchronization transmission technology, this paper is based on waveform integration and information synchronization transmission technology, design the data frame decoder and circuit hardware separately, a simple waveform integration synchronous information transmission system was constructed, and simulation experiments were carried out. The
results show that the system can reduce the error rate of information transmission and improve the efficiency of wireless communication data and information synchronization.
Key words: wireless communication; transmission of information; waveform integration
作者简介:高利聪(1987-),男,汉族,山西太原人,工程师,硕士,研究方向为无线通信。
I G I T C W
体化架构是解决以上两个问题的最佳选择。其中,M M A 和M U-MI MO 都是无线多址技术,通过对多个用户组进行调度以达到提高通信速率或减小时延的目的。MI MO 是一种新出现的无线传输技术,可以实现不同频带范围内多种信号同时在一个平面内传输,同时以高速率和低时延来接收并解码信息,以相对较低的成本向各用户传送信息。M M A 是一种无线传输技术,可实现同步多种数据同时在一个平面内进行发送并解码,当系统中增加另一个M M A 天线时,可使该M M A 与其他M M A 进行联合发射通信(如M-MU ),而另一天线进行接收则需要解码出信号。MU-MIMO 最大特点是利用单一MMA 天线实现同时发射信号和接收信号的功能,而不需要对整个系统加以改动便可使系统实现信号接收传输功能,且在传输过程中还能使用其他多种通信技术来减小时延、提高系统吞吐量。在此系统中使用3
根WAN 天线,当有用户组加入时则只需加一根MU-MIMO ,并同时接收MU-MIMO 和WAN 两个方向的信息就可实现信息接收传输功能;如果多用户组加入且需要发送信息时就可以再增加1根MU-MIMO 天线以增强数据传输性能;如果采用相同规格的多天线技术则仅需对其进行1次解码即可实现多用户功能使用。同时在MIMO 中利用多天线实现同步传输信息功能,可大大减少系统时延,提高吞吐量并降低信道资源消耗,还能在发送数据前预译出所需信息并将其发送出去,以保证接收到正确信息[6-7]。
保证这些数据信息的连贯性。当前,对数据信息进行
同步有多种分类的方式:按其同步特性可以分为全同步和差分两种;按其走向可以分为单向、准双向和双向三种。
1.2.2 数据转化技术
因为源数据信息库与目的数据信息库数据信息的定义类型不同,要将数据信息转换至不同数据信息库,则必须进行数据信息转换,现有数据信息转换方式主要包括数据信息转换工具、前端开发工具、动态SQL 陈述、XML 作为中间数据信息的转换站。
1.2.3 数据发布技术
当前,主流的技术是以Web Service 为基础的信息发布技术,Web Service 是一种以URI 为标志的、
能够与其他应用软件进行XML 通信的软件。Web Services 技术是一种以SOA 为基础的分布式计算模式,它采用标准的网络和XML 的数据形式,为用户的应用带来了很大的便利和灵活性。根据Web Services 的数据发布方式,发件人将XML 信息置入Web Service ,而接收者要求发件人向其发出URI ,从而获得XML 信息中所包含的信息。
1.2.4 数据更新
数据信息更新是由源数据信息库向目的数据信息库传送数据信息变更资讯,由目的数据信息库进行数据信息变更,以达到数据信息变更的目的。数据信息的更新可以完全复制源数据信息库的同步资讯、递增资讯或变更资讯方式。
1.2.5 数据冲突的解决方法
因为参与同步的数据信息库有源数据信息库和目的数据信息库,而且可以进行数据信息库的变更,数据信息库变更后数据信息传送方式会变更,因此数据信息同步时很可能出现数据信息不一致问题。所以,必须利用数据碰撞发现和处理的方法,以获得冲突发生的地点、发生的根源,并对数据的碰撞进行处理。常见的冲突解决方法包括取消表的唯一性、直接物理删除以及新建历史表等。
2  设计方案和流程
数据同步模型如图2所示,主要包括源终端节点、中心节点以及目标终端节点三部分。其中,源终端节点通过捕获差异数据并将数据转换为XML 格式,经同步传输至中心节点数据库暂存,将暂存数据经XML
格式差异解析和冲突检查处理后再进一步传送至目标终端节点,即目标数据库。
图1 波形一体化处理方法
1.2 信息同步传输技术1.
2.1 数据的同步处理
数据信息的同步就是让数据信息在两个或更多数
据信息集中时,维持数据信息的连贯性。有些学者把同构或者异构化的数据在不同的平台上进行了维护,
图2 数据同步模型图
在信噪比为5 dB 的情况下达到10-6以下的误检率。由
于在多序列无时域重叠情况下检测第二个序列在一定程度上依靠第一个序列的同步精度,所以相应的多序列下效果并不及单序列好,两者在达到10-6以下的误检率时相差了3 dB 。
图3 单序列和多序列无时域重叠接收下的误检率
基于数据同步模型,无线通信设备的硬件及软件
应用原理如下:首先,由硬件模块负责将数据以帧的形式发送至前端处理模块进行处理,之后再发送至无线路由器进行收发,最后到达终端时通过Wi-Fi 无线路由器完成数据传输。其中,硬件模块包含天线阵列、数据帧解码器(DSL )和控制电路,数据帧解码器将来自无线传输信道的数据通过一系列地转换,最终转换成标准的帧信号,由控制电路将帧信号调制后发送至Wi-Fi 无线路由器进行解码,进而再发送给终端。然后,终端对接收到的数据使用Socket 协议将其封装为固定格式以太网帧(Standard Frame ),并发送至手机或平板电脑。控制电路主要包含信号调理电路、时钟产生电路、时间间隔控制电路、发送/接收控制单元等。
2.1 硬件电路设计
天线阵列由天线阵和信号调理电路组成,信号调理电路由两部分组成:一是将发送到前端的信息通过传输信道进行解码,然后再将接收到的数据通过时间间隔控制电路和调制解码器进行解码后传送至Wi-Fi 无线路由器;二是由时间间隔控制电路将接收到的数据传送到Wi-Fi 无线路由。信号调理电路包括信号发生及放大、滤波消除(滤波器为频率300 MHz 的低通滤波器)等部分,并用此信号与天线阵列中的信号进行调制匹配。时间间隔控制电路部分主要包含时间间隔、定时和中断控制,用于完成同步
信息的发送、接收。前端处理器单元包含天线阵列、时钟产生等模块,用于接收数据和完成对多个数据帧解码器的解扰。
2.2 数据帧解码器的设计
在该设计方案中,所有数据帧都以标准的帧格
4  结束语
本文通过对信息同步传输技术的分析,设计了一种同步兼备信息传输的波形一体化架构。首先,在发送端中利用信息同步传输信道编码器对发射信号进行调制处理,提高数据吞吐量;然后,在接收端利用WMA 的时隙间隔,采用双模天线接收信号并对其进行滤波处理以减小时延,本文中所设计的架构可以在
(下转第69页)
#运行所有测试用例
unittest.main()
利用Firefox的Webdriver,我们可以用脚本程序模拟用户在浏览器上的操作。SetUp建立测试环境,打开浏览器并进入ah网页,TearDown关闭浏览器,中间的每个测试方法都是一个测试用例,进行一次邮箱登录操作,最后通过检查Web服务器的返回结果来判断是否符合预期输出,并给出测试用例是成功还是失败的输出。
6  主机安全监控系统中客户端的自动化    测试实例
如参考文献[5]所述,通过Python语言自带Unittest 框架完成自动化测试框架搭建,实现对主机安全监控系统客户端的自动化测试。通过脚本操纵主机端口开启和关闭以及添加和删除帐号,检验客户端是否能够捕捉到该操作,以此来判断测试用例是否正确执行。
首先完成自动化测试框架的设计,相关模块主要如下。
(1)Unittest框架。用于编写和保存测试用例脚本。
(2)PyYaml:PyYaml是Python中的处理Yaml格式数据的库。对比JSON语言,Yaml存储配置信息,功能更强大且使用更简洁。
被测试对象主机安全监控系统远比网站复杂,分成控制台、服务端、客户端三部分。客户端可获取主机配置信息、安全信息等。服务端处理数据并将数据写户展示这些数据。自动化测试流程大致如下:由测试脚本连接主机获取相关信息,同时读写数据库,通过脚本中编写好的断言判断测试用例是否正确执行。
7  结束语
随着软件规模的扩大,测试成本随之大幅增长,提高测试质量、降低测试成本的一个关键方法就是采用先进的测试技术和工具。自动化测试是行业的发展趋势,其显著特点是可靠性强、效率高等,并且测试过程可保存,随时可以重新测试(例如回归测试)。而编写并管理大量测试脚本和数据是目前实现软件测试自动化的最简单易行的方法。本文分析并研究了Python 语言自带的Unittest框架实现自动化测试的方法和实例,在提高测试质量的同时降低测试成本,特别是能够全自动化地完成后续的回归测试。■
参考文献
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不影响无线网络性能的情况下提升数据传输速率,同时该架构中所设计的接收天线具有较好的抗辐射性能,从而提高了无线网络信号覆盖范围;最后通过仿真实验证明了本文中所提出的波形一体化设计方案可以提高无线通信数据传输速率。本文只是基于信息同步传输理论对其实现进行一个初步描述,并没有对其进行深入研究和分析。■
参考文献
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(上接第65页)

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