本发明涉及一种基于逐步逼近的面向时间敏感网络与工业无线网络的联合调度方法,属于工业无线网络调度领域,包括以下步骤:离线阶段:S1:对工业无线网络中的超帧结构进行定制化处理,确定超帧时长和时隙时长,并计算时隙数量;S2:采集节点发送数据包信息,所述数据包信息在时间上保持连续;S3:构建时隙需求预测模型的训练集和测试集;S4:对时隙需求预测模型进行训练;在线阶段:S5:配置异构网络:将离线阶段确定的配置信息配置到协同调度子系统、工业无线网关、无线路由设备和工业无线节点中;S6:时隙预测、分配和信标广播;S7:根据分配的路径进行数据传输。本发明保证了异构网络的灵活性和确定性。
📄 2022107834367
📂 H04L12_46
👤 重庆邮电大学
📅 2022-06-27
本发明涉及一种面向TSN交换机的网络配置管理方法,属于网络配置管理领域,包括以下步骤:S1:新加入交换机加入TSN,向相邻交换机广播自身设备信息;S2:相邻交换机接收并更新邻居信息表;S3:CNC发现新加入交换机;S4:CNC完成网络拓扑发现;S5:交换机响应CNC发送的拓扑探测报文;S6:CNC建立TSN流在网络中传输调度的模型;S7:CNC对TSN流进行优先级排序管理;S8:CNC确定网络中TSN流的传输路径;S9:计算TSN流调度周期;S10:CNC分配传输时隙,输出TT流传输调度的门控列表;S11:CNC将计算所得的配置和门控列表下发到TSN交换机。
📄 2022101848332
📂 H04L41_0806
👤 重庆邮电大学
📅 2022-02-14
本发明涉及一种面向工业无线与TSN融合的网络调度方法,属于工业无线与TSN融合领域,基于面向工业无线与TSN融合的网络架构:S1:用户对SDNC进行配置管理;S2:SDNC计算数据流在工业无线网络和TSN网络中传输的优先级;S3:SDNC下发融合网络拓扑信息至IWNM,IWNM在融合网络通信前得到所有信道数据包每次传输的传输状态和传输时刻记录;S4:IWNM预测未来一个时间段里不同信道的数据包在每次传输时的传输状态;S5:IWNM选择优质可用信道;S6:IWNM设计时隙信道资源模块调度表,配置到工业无线网络各个节点中;S7:CNC对融合网络数据流在TSN网络中的传输进行调度。
📄 2022101650158
📂 H04L41_0823
👤 重庆邮电大学
📅 2022-02-14
本发明涉及一种时间敏感网络中路径选择和门控调度的联合优化方法,属于时间敏感网络技术领域,包括以下步骤:S1:CNC发现TSN网络拓扑,并抽象为网络有向图;S2:终端设备向CUC发送TSN连接请求,CUC将连接请求发送到CNC;S3:CNC选出K条最短路径作为备选路径;S4:CNC选择出m条优选路径;S5:CNC为TT流找到一条最优的传输路径,为非TT流找到合适的传输路径;S6:CNC遍历完成;S7:为每一对终端设备的TT流最优传输路径配置门控列表;S8:CNC将计算的结果封装为门控调度表,并配置到TSN交换机,再将流量传输计算结果通过CUC发送到TSN终端设备。
📄 2022100588696
📂 H04L45_30
👤 重庆邮电大学
📅 2022-01-17
本发明涉及一种面向TSN和非TSN互联的工业异构网络调度方法,属于工业以太网领域,包括以下步骤:网络部署阶段用户通过终端应用程序,根据应用需求对TSSDN控制器进行配置管理;TSSDN控制器按照延迟需求进行数据分类;TSSDN控制器对数据进行调度优先级的管理;TSSDN控制器计算最短路径;调度优先级的标记;SDN交换机流表匹配;判断队列拥塞情况;对队列拥塞反馈调整。本发明在TSN和非TSN互联的工业异构网络中进行高效率、高质量的调度,保障了网络中不同类型数据的低延迟、确定性传输。
📄 2020104009176
📂 H04L41_0803
👤 重庆邮电大学
📅 2020-05-11
本发明公开一种时间敏感网络的能力开放方法及系统、装置,时间敏感网络包括时敏能力开放管理单元与网络侧适配器,所述方法包括:应于时间网络能力注册请求,获取网络侧适配器的注册信息;基于所述注册信息生成选择策略,通过所述选择策略确定最优网络侧适配器;发送用户终端接入信号至控制面功能模块,用户面功能模块及最优网络侧适配器,以使控制面功能模块、用户面功能模块及最优网络侧适配器进行用户终端接入,进行报文转发处理。本发明增强5G系统时间敏感网络业务开放能力,提高业务部署灵活性。
📄 2023103228837
📂 H04W8_02
👤 广东省新一代通信与网络创新研究院
📅 2023-03-30
本发明公开了一种时间敏感网络混合流量调度方法,属于工业物联网时间敏感网络技术领域,首先定义网络拓扑各数据帧特征参数,然后利用时间感知整形器(TAS)设计门控制列表(GCL)区分处理TT流量与非TT流量,在传输过程中各队列流量判定优先程度并进行队列流量的重新排序。在门控制列表基础上,AVB、BE流量采用基于模糊控制的限制抢占调度方法。本发明保障现场具备最高优先级的TT流量完成确定实时传输,降低AVB流量延时,保证音视频传输质量,并且在一定程度上降低AVB抢占所带来的带宽浪费,提升调度性能,解决混合流量共同传输的调度问题。
📄 2020110769580
📂 H04L47_2416
👤 燕山大学
📅 2020-10-10
本发明涉及时间敏感网络中的资源分配方法,其包括一、网络拓扑建模为一个有向图G(V,E);二、淘汰不符合的路线;三、检测各路径各节点的流量转发速率;四、制定目标函数和输出函数,目标函数为最小化AVB流量的抖动,输出函数为每条路径分配的流量数目;五、根据步骤四的目标函数制定约束条件;六、寻找跳数最多的路径,并把该路径在可行性解决方案中去除,此时剩余p‑1条路径;七、记录在动态变化中每轮计算产生的解,作为样本空间。本发明在保证TT流量延时的前提下,最小化AVB流量的抖动,保证音视频的传输效果,并且在一定程度上削减AVB流量的延时,解决混合流量在源节点的多路径动态分配问题。
📄 2020104701877
📂 H04L47_2416
👤 燕山大学
📅 2020-05-28
本发明涉及工业时间敏感网络流量调度技术领域,具体涉及一种无边界协同控制时间敏感网络自适应分级调度方法,定义网络各数据帧特征参数;对每个流量依次进行最坏情况下时延分析;进行流量的自适应优先级分配处理;根据调度策略规划各类型流量的传输顺序,并映射生成门控制列表;本方法能够实现网络中TT流量的实时传输与BE流量兼顾高效传输,满足网络的多元化服务质量Qos需求,解决高网络负载下混合流量调度问题。
📄 2021106635925
📂 H04L47_56
👤 燕山大学
📅 2021-06-16
本发明涉及工业物联网时间敏感网络技术领域,尤其是一种面向工业现场的时间敏感网络流量分级调度方法,包括如下步骤:S1,定义网络拓扑中各流量特征参数;S2,建立目标函数;S3,利用时间感知整型器TAS设计门控制列表GCL并在传输过程中通过各个约束条件规定流量的传输规则;S4,在传输过程中利用本发明设计的影子队列对流量进行缓存调度;S5,利用Z3求解器求解得出最终优化结果;通过本发明设计的影子队列降低高优先级TT流量发生丢包情况的排队延时;设计了优先级反转的方法使得TSN网络更加灵活地应对紧急流量的传输;提升了整体系统的吞吐量。
📄 2022100665955
📂 H04L47_56
👤 燕山大学
📅 2022-01-20
本发明涉及卫星时间敏感网络通信技术领域,具体涉及一种基于网络演算的卫星时间敏感网络路径选择方法;所述方法包括将卫星网络中星内有线和星间无线多节点联合调度构建为串联‑并联排队模型;根据卫星网络中时间敏感业务流的周期性产生特性构建时敏业务流到达曲线;联合星内有线调度机制和星间无线调度机制建立有线无线融合调度服务曲线;基于网络演算理论,同时结合卫星相对运动规律,构建端到端时延边界分析模型,推导出卫星网络中任意两颗卫星之间的端到端时延边界性能;按照时敏业务流设定的端到端时延需求,选择出满足时延约束的最佳传输路径;本方法实现了卫星网络中时敏业务流传输路径的时延按需选择,具有广阔应用前景。
📄 2022102978901
📂 H04B7_185
👤 重庆邮电大学
📅 2022-03-25
本发明涉及一种有线无线融合卫星编队时间敏感网络的门控对齐方法;包括:卫星编队网络中的TSN控制器收集星内TSN终端业务需求,根据星内TSN终端业务需求分别确定有线时隙资源和无线时隙资源;对各TSN节点的端到端时延进行建模,并以端到端时延最小为目标生成初始状态下TSN节点的门控列表;分别对相邻TSN节点之间的时延大小进行测量和拟合;根据所测得的链路时延变化计算门控列表偏差,并对各TSN节点的门控列表进行补偿修正;本发明根据初始状态下TSN节点之间时延关系计算门控列表,再考虑链路的时延变化对TSN门控列表进行修正保障时敏业务流在链路时延变化的情况下能够进行稳定的传输,提高了数据传输的稳定性。
📄 2023100054725
📂 H04B7_185
👤 重庆邮电大学
📅 2023-01-04