一种基于双模通信的通信监测系统和方法转让专利

申请号 : CN202310958680.7

文献号 : CN116866972B

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基本信息:

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 陈鑫陆睦李洋

申请人 : 江苏苏源杰瑞科技有限公司

摘要 :

本发明公开了一种基于双模通信的通信监测系统和方法,本发明涉及通信监测领域,包括通信监测中心,所述通信监测中心连接有数据发送模块、信号处理模块、信号传输模块以及数据接收模块;所述数据发送模块用于用户生成对应的传输数据;所述信号处理模块用于对传输数据进行加权处理,获得对应的加权信号,并对其进行编码;所述信号传输模块用于实时监测双模通信网络的传输信号数据,并对比进行分析,判断选择对应的网络对加权信号进行传输;所述数据接收模块用于对完成传输的加强信号进行分析整合,根据分析处理结果判断其传输过程是否存在异常;本发明的有益效果为在一定程度上减少了双模通信传输过程中的多径效应,使得传输数据更加完整。

权利要求 :

1.一种基于双模通信的通信监测系统,其特征在于,包括通信监测中心,所述通信监测中心通信连接有数据发送模块、信号处理模块、信号传输模块以及数据接收模块;

所述数据发送模块用于用户生成对应的传输数据,并将其上传至信号处理模块;

所述信号处理模块用于对传输数据进行分析处理,将所获得的传输数据转换为时间域信号,识别其数据类型,根据数据类型对其进行加权处理,获得对应的加强信号,并对加强信号进行采样、量化和编码;

所述信号传输模块用于获取并实时监测双模通信网络的传输信号数据,根据传输信号数据判断使用对应的网络对完成编码的加强信号进行传输;

所述数据接收模块用于对完成传输的加强信号进行分析处理,根据分析处理结果判断其传输过程是否存在异常,根据判断结果生成对应的反馈信息发送至通信监测中心。

2.根据权利要求1所述的一种基于双模通信的通信监测系统,其特征在于,所述数据发送模块中设置有用户管理单元和反馈接收单元;

所述用户管理单元用于用户完成身份验证,并选择对应的移动终端,生成对应的传输数据,将所生成的传输数据和移动终端进行对应,上传至信号处理模块;

所述反馈接收单元用于接收信号传输模块所生成的传输结果。

3.根据权利要求2所述的一种基于双模通信的通信监测系统,其特征在于,所述信号处理模块中设置有加权处理单元;

所述加权处理单元用于对所接收到的传输数据进行加权处理,其中设置有对应的数据转换算法和数据识别算法;所述数据转换算法用于将所获得的传输数据转换为时间域信号;所述数据识别算法用于识别对应时间域信号的类型,根据数据识别算法的识别结果将对应的时间域信号分为图像信号、语音信号以及文字信号三种类型的信号;所述加权处理单元根据信号识别类型的不同,对其进行加权处理,获得对应的加强信号,将所获得的加强信号发送至编码处理单元。

4.根据权利要求3所述的一种基于双模通信的通信监测系统,其特征在于,所述信号处理模块中设置有编码处理单元;所述编码处理单元用于对所获得的加强信号进行分析处理,所述编码处理单元中设置有信号采样子单元、量化处理子单元和信号编码子单元;

所述信号采样子单元用于对加强信号进行采样,其中设置有采样率阈值,获得加强信号所对应的数据总数,采集对应加强信号的数据点数,根据所获得的数据点数和数据总数获得对应的数据采样率,将所获得的数据采样率和采样率阈值进行对比分析,根据对比结果判断是否完成采样,若采样率大于等于采样率阈值,则将其发送至量化处理子单元;

所述量化处理子单元获取经过采集的加强信号将所采集到的连续的数据点数转化为离散的数据点,并根据离散的数据点设置离散周期,所述离散周期内存储有加强信号所对应的离散信号;

所述信号编码子单元获取所设置的离散周期,并根据离散周期对其中的离散信号进行分析处理,通过韦费编码对离散信号进行编码,完成编码后,对离散周期内完成的编码的离散信号设置标记识别码,并获取标记识别码内的识别编码位数,生成对应离散周期所对应的离散编码,将所获得的离散编码发送至通信监测中心。

5.根据权利要求4所述的一种基于双模通信的通信监测系统,其特征在于,所述通信监测中心用于接收对应加强信号所对应的离散周期所对应的离散编码,其中设置有多个临时储存空间,所述临时储存空间分别用于临时储存未完成传输的加强信号所对应的离散编码,根据所接收到的反馈信息判断是否对所储存的离散编码进行删除处理。

6.根据权利要求5所述的一种基于双模通信的通信监测系统,其特征在于,所述信号传输模块中设置有传输识别单元、信号识别单元和数据传输单元;

所述传输识别单元用于对移动终端不同位置处GSM网络和CDMA网络所对应的传输信号数据进行实时监测,所述传输信号数据中分别对应两种网络的信道质量信息和信道状态信息,将所获得传输信号数据发送至信号识别单元;

所述信号识别单元用于对两种网络所对应的传输信号数据进行分析处理,其中储存有信道质量分析模型和信道状态分析模型,将所获得信道质量信息和信道状态信息分别输入信道质量分析模型和信道状态分析模型中,获得GSM网络和CDMA网络对应的信道质量系数和信道状态系数,根据信道质量系数和信道状态系数获得对应GSM网络和CDMA网络的信道综合系数;所述信号识别单元中设置有信道综合系数标准值,将所获得的信道综合系数标准值与信道综合系数判断选择对应的网络所离散编码进行传输;

所述数据传输单元根据信号识别单元所分析的结果选择对应的网络对离散编码进行传输,并根据数据接收模块所生成的反馈信息判断是否重新传输对应的离散编码,并将所接收的反馈信息发送至通信监测中心。

7.根据权利要求6所述的一种基于双模通信的通信监测系统,其特征在于,所述数据接收模块中的设置有编码分析单元和数据反馈单元;

所述编码分析单元获取所接收到的离散周期所对应的离散编码以及其中的标记识别码以及识别编码位数;获取经过传输后的标记识别码以及其所对应传输识别编码位数,通过编码分析单元对离散周期内的传输识别编码位数和识别编码位数进行对比匹配,根据匹配结果判断该加强信号在该离散周期内的离散编码是否传输成功,并将判断结果发送至数据反馈单元;

所述数据反馈单元用于对编码分析单元所分析的结果进行分析处理,其中设置有各个数据分析空间,所述数据分析空间对应一个加强信号,对所对应的各个离散周期所对应的分析结果进行整合,若均匹配成功且无重复和缺失,则传输成功,生成反馈成功信息,并将该加强信号的编码进行整合,获得编码所对应的传输数据,若存在匹配失败或有重复和缺失,则传输失败,生成反馈失败信息,将所生成的反馈成功信息和反馈失败信息发送至信号传输模块,由其根据对应的反馈信息完成对应的操作。

8.一种基于双模通信的通信监测方法采用权利要求1至7任意一项所述的一种基于双模通信的通信监测系统,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:获取用户所生成的传输数据,将所获得的传输数据转换为时间域信号并对其进行分类,根据分类结果对其进行加权处理,获得对应的加强信号;

步骤S2:对所获得的加强信号进行采样和量化,根据量化结果对其设置离散周期,对加强信号每个离散周期内的数据进行编码,并在其中设置标记识别码,获取标记识别码的识别编码位数;

步骤S3:将经过处理的传输数据进行临时储存,完成传输删除对应的传输数据;

步骤S4:获取双模通信网络所对应的传输信号数据,根据传输信号数据判断选择对应网络对完成编码的加强信号进行传输,并根据反馈结果完成相应的操作;

步骤S5:接收经过传输的加强信号,获取传输后各个离散周期内的标记识别码和其对应的传输识别编码位数,将所获得的传输识别编码位数和所接收到的识别编码位数进行对比分析,根据对比分析结果判断该离散周期内的编码在传输过程中是否存在异常;

步骤S6:根据加强信号各个离散周期的分析结果判断传输过程中是否存在异常,根据判断结果生成对应的反馈信息,并将其发送至信号传输模块。

说明书 :

一种基于双模通信的通信监测系统和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及通信监测领域,具体是一种基于双模通信的通信监测系统和方法。

背景技术

[0002] 双模通信是指工作在两个网络模式下的网络,这两个工作模式分别为GSM网络和CDMA网络;GSM网络和CDMA网络在频段划分、调制方式、信号传输等方面存在一些区别,其功能上也存在对应的区别,将两者相互结合,使其在对应的环境内选择对应的工作模型,从而提高通信工具的传输速度和其利用率;
[0003] 然而,由于双模通信有两个可以选择的工作网络模式,容易导致多径效应,从而降低了信号的传输质量和可靠性,尤其是在复杂的无线通信环境中;因此,如何避免双模通信过程产生多径效应,对通信信号传输前后进行监测是我们需要解决的问题,为此,现提供一种基于双模通信的通信监测系统和方法。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种基于双模通信的通信监测系统和方法。
[0005] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现:一种基于双模通信的通信监测系统,包括通信监测中心,所述通信监测中心通信连接有数据发送模块、信号处理模块、信号传输模块以及数据接收模块;
[0006] 所述数据发送模块用于用户生成对应的传输数据,并将其上传至信号处理模块;
[0007] 所述信号处理模块用于对传输数据进行分析处理,将所获得的传输数据转换为时间域信号,识别其数据类型,根据数据类型对其进行加权处理,获得对应的加强信号,并对加强信号进行采样、量化和编码;
[0008] 所述信号传输模块用于获取并实时监测双模通信网络的传输信号数据,根据传输信号数据判断使用对应的网络对完成编码的加强信号进行传输;
[0009] 所述数据接收模块用于对完成传输的加强信号进行分析处理,根据分析处理结果判断其传输过程是否存在异常,根据判断结果生成对应的反馈信息发送至通信监测中心。
[0010] 进一步的,所述数据发送模块中设置有用户管理单元和反馈接收单元;
[0011] 所述用户管理单元用于用户完成身份验证,并选择对应的移动终端,生成对应的传输数据,将所生成的传输数据和移动终端进行对应,上传至信号处理模块;
[0012] 所述反馈接收单元用于接收信号传输模块所生成的传输结果。
[0013] 进一步的,所述信号处理模块中设置有加权处理单元;
[0014] 所述加权处理单元用于对所接收到的传输数据进行加权处理,其中设置有对应的数据转换算法和数据识别算法;所述数据转换算法用于将所获得的传输数据转换为时间域信号;所述数据识别算法用于识别对应时间域信号的类型,根据数据识别算法的识别结果将对应的时间域信号分为图像信号、语音信号以及文字信号三种类型的信号;所述加权处理单元根据信号识别类型的不同,对其进行加权处理,获得对应的加强信号,将所获得的加强信号发送至编码处理单元。
[0015] 进一步的,所述信号处理模块中设置有编码处理单元;所述编码处理单元用于对所获得的加强信号进行分析处理,所述编码处理单元中设置有信号采样子单元、量化处理子单元和信号编码子单元;
[0016] 所述信号采样子单元用于对加强信号进行采样,其中设置有采样率阈值,获得加强信号所对应的数据总数,采集对应加强信号的数据点数,根据所获得的数据点数和数据总数获得对应的数据采样率,将所获得的数据采样率和采样率阈值进行对比分析,根据对比结果判断是否完成采样,若采样率阈值大于等于采样率阈值,则将其发送至量化处理子单元;
[0017] 所述量化处理子单元获取经过采集的加强信号将所采集到的连续的数据点数转化为离散的数据点,并根据离散的数据点设置离散周期,所述离散周期内存储有加强信号所对应的离散信号;
[0018] 所述信号编码子单元获取所设置的离散周期,并根据离散周期对其中的离散信号进行分析处理,通过韦费编码对离散信号进行编码,完成编码后,对离散周期内完成的编码的离散信号设置标记识别码,并获取标记识别码内的识别编码位数,生成对应离散周期所对应的离散编码,将所获得的离散编码发送至通信监测中心。
[0019] 进一步的,所述通信监测中心用于接收对应加强信号所对应的离散周期所对应的离散编码,其中设置有多个临时储存空间,所述临时储存空间分别用于临时储存未完成传输的加强信号所对应的离散编码,根据所接收到的反馈信息判断是否对所储存的离散编码进行删除处理。
[0020] 进一步的,所述信号传输模块中设置有传输识别单元、信号识别单元和数据传输单元;
[0021] 所述传输识别单元用于对移动终端不同位置处GSM网络和CDMA网络所对应的传输信号数据进行实时监测,所述传输信号数据中分别对应两种网络的信道质量信息和信道状态信息,将所获得传输信号数据发送至信号识别单元;
[0022] 所述信号识别单元用于对两种网络所对应的传输信号数据进行分析处理,其中储存有信道质量分析模型和信道状态分析模型,将所获得信道质量信息和信道状态信息分别输入信道质量分析模型和信道状态分析模型中,获得GSM网络和CDMA网络对应的信道质量系数和信道状态系数,根据信道质量系数和信道状态系数获得对应GSM网络和CDMA网络的信道综合系数;所述信号识别单元中设置有信道综合系数标准值,将所获得的信道综合系数标准值与信道综合系数判断选择对应的网络所离散编码进行传输;
[0023] 所述数据传输单元根据信号识别单元所分析的结果选择对应的网络对离散编码进行传输,并根据数据接收模块所生成的反馈信息判断是否重新传输对应的离散编码,并将所接收的反馈信息发送至通信监测中心。
[0024] 进一步的,所述数据接收模块中的设置有编码分析单元和数据反馈单元;
[0025] 所述编码分析单元获取所接收到的离散周期所对应的离散编码以及其中的标记识别码以及识别编码位数;获取经过传输后的标记识别码以及其所对应传输识别编码位数,通过编码分析单元对离散周期内的传输识别编码位数和识别编码位数进行对比匹配,根据匹配结果判断该加强信号在该离散周期内的离散编码是否传输成功,并将判断结果发送至数据反馈单元;
[0026] 所述数据反馈单元用于对编码分析单元所分析的结果进行分析处理,其中设置有各个数据分析空间,所述数据分析空间对应一个加强信号,对所对应的各个离散周期所对应的分析结果进行整合,若均匹配成功且无重复和缺失,则传输成功,生成反馈成功信息,并将该加强信号的编码进行整合,获得编码所对应的传输数据,若存在匹配失败或有重复和缺失,则传输失败,生成反馈失败信息,将所生成的反馈成功信息和反馈失败信息发送至信号传输模块,由其根据对应的反馈信息完成对应的操作。
[0027] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过信号处理模块对所获得传输数据进行加权处理,获得对应的加强信号,使得所对应的传输数据在传输过程中更加稳定,所接收到的数据更加清晰;此外,通过对加强信号进行采样和量化,获得对应离散周期,对离散周期内的信号进行编码处理,并设置标记识别码,获取其识别编码位数,在完成传输后获取各个离散周期内的标记识别码和传输识别编码位数,将识别编码位数和传输识别编码位数进行匹配,判断其是否一致,若匹配成功,则传输成功;若匹配失败,则传输失败,将该加强信号所对应的离散周期进行整合,根据整合结果判断传输过程是否存在异常,有效避免由于网络中断引起的多径效应。

附图说明

[0028] 图1为本发明的原理图;
[0029] 图2为本发明的流程图。

具体实施方式

[0030] 如图1所示,一种基于双模通信的通信监测系统,包括通信监测中心,所述通信监测中心通信连接有数据发送模块、信号处理模块、信号传输模块以及数据接收模块;
[0031] 所述数据发送模块中设置有用户管理单元和反馈接收单元;
[0032] 所述用户管理单元用于用户完成身份验证,并选择对应的移动终端,生成对应的传输数据,将所生成的传输数据和移动终端进行对应,上传至信号处理模块;
[0033] 所述反馈接收单元用于接收信号传输模块所生成的传输结果;
[0034] 所述信号处理模块用于对数据发送模块所生成的传输数据进行处理,其中设置有加权处理单元和编码处理单元;
[0035] 所述加权处理单元用于对数据发送模块所生成的传输数据进行加权处理,其中设置有对应的数据转换算法和数据识别算法;
[0036] 所述数据转换算法用于将所获得的传输数据转换为时间域信号,将所获得的时间域信号进行分析处理;
[0037] 所述数据识别算法用于识别对应时间域信号的类型,根据数据识别算法的识别结果将对应的时间域信号分为图像信号、语音信号以及文字信号三种类型的信号,根据信号识别类型的不同,对其采取对应的措施:
[0038] 所述加权处理单元中保存有对应的高斯函数,所述高斯函数用于加权处理单元对对应的时间域信号进行处理;
[0039] 当识别到的传输信号为图像信号时,获取对应的时间域信号,将所获得的时间域信号与高斯函数相乘,对其进行加权处理,获得对应的加强图像信号;
[0040] 当识别到的传输信号为语音信号时,获取对应的时间域信号,将所获得的时间域信号与高斯函数相乘,对其进行加权处理,获得对应的加强语音信号;
[0041] 当识别到的传输信号为文字信号时,获取对应的时间域信号,将所获得的时间域信号与高斯函数相乘,对其进行加权处理,对其中的各个频率分量进行调节,从而增强对应的特征,获得对应的加强文字信号;
[0042] 将所获得加强图像信号、加强语音信号或加强文字信号发送至编码处理单元,由编码处理单元对其进行处理;
[0043] 需要进一步说明的是,在具体实施过程中,所述加权处理单元对相应的传输数据进行加权处理的过程中,不仅加强了其信号的质量,也在一定程度对传输数据所对应的时间域信号进行了降噪处理,能够在一定程度上减少数据传输过程中的数据冗余;
[0044] 所述编码处理单元用于对所获得的加强信号进行编码处理,其具体实施过程包括:
[0045] 所述编码处理单元中设置有信号采样子单元、量化处理子单元和信号编码子单元;
[0046] 所述信号采样子单元用于对加强信号进行采样,其中设置有采样率阈值,将所获得的加强信号进行处理,获得加强信号所对应的数据总数,采集对应加强信号的数据点数,根据所获得的数据点数和数据总数获得对应的数据采样率,将所获得的数据采样率和采样率阈值进行对比分析,若数据采样率大于等于采样率阈值,则将经过采样处理的加强信号发送至量化处理子单元,若数据采样率小于采样率阈值,则对其进行重新采样,直至数据采样率大于等于采样率阈值,再将其发送至量化处理子单元;
[0047] 所述量化处理子单元用于对经过采样的加强信号进行量化处理,获取经过采集的加强信号,根据采集结果对其进行量化,将所采集到的连续的数据点数转化为离散的数据点,其中设置有离散周期,所述离散周期为对应被转化为离散的数据点的长度周期,将各个离散周期内的离散数据点发送至信号编码子单元;
[0048] 所述信号编码子单元用于对各个离散周期内的离散数据点进行编码处理,其具体实施过程包括:
[0049] 将所获得的加强信号对相应的离散信号进行编码,对离散周期内的离散信号进行编码,通过韦费编码对完成量化的信号进行编码,当离散周期内的离散信号完成编码后,对离散周期内完成的编码的离散信号中设置标记识别码,并获取标记识别码所在的识别编码位数,将所获得的编码数据和识别标记码数据发送至通信监测中心;
[0050] 所述通信监测中心用于接收对应加强信号所对应的离散周期所对应的离散编码,其中设置有多个临时储存空间,所述临时储存空间分别用于临时储存未完成传输的加强信号所对应的离散编码,根据所接收到的反馈信息判断是否对所储存的离散编码进行删除处理;
[0051] 所述信号传输模块用于对数据处理模块完成处理的信号进行传输,其具体实施过程包括:
[0052] 所述信号传输模块中设置有传输识别单元、信号识别单元和数据传输单元;
[0053] 所述信号传输模块中设置有两个传输网络,分别为GSM网络和CDMA网络,识别对应的信号判断选择对应的网络完成数据的传输;
[0054] 所述传输识别单元用于对移动终端所处位置的传输信号进行实时监测,分别获取移动终端不同位置处GSM网络和CDMA网络所对应的传输信号数据,所述传输信号数据中分别对应两种网络的信道质量信息和信道状态信息,并将信道质量信息记为CQI,将信道状态信息记为CSI;将所获得的GSM网络和CDMA网络所处位置所对应的传输信号数据发送至信号识别单元;
[0055] 所述信号识别单元用于根据传输识别单元所监测到的传输信号数据判断采用对应的无线网络完成传输数据的传输,将所获得的GSM网络和CDMA网络所对应的信道质量和信道状态进行分析处理,所述信号识别单元中储存有信道质量分析模型和信道状态分析模型,所述信道质量分析模型和信道状态分析模型分别用于根据信道质量信息和信道状态信息判断该网络是否适合加强信号的传输;将所获得信道质量信息和信道状态信息分别输入信道质量分析模型和信道状态分析模型中,获得对应的信道质量系数和信道状态系数,将GSM网络所对应的信道质量系数和信道状态系数进行分析处理,获取对应的信道综合系数,并将其记为GM,将CDMA网络所对应的信道质量系数和信道状态系数进行分析处理,获取对应的信道综合系数,并将其记为SM;所述信号识别单元中设置有信道综合系数标准值,并将其记为XB,将GSM网络和CDMA网络所对应的信道综合系数分别与信道综合系数标准值进行对比分析;
[0056] 当GM≥XB且SM≥XB时,两种网络均可实现传输数据的传输,由数据传输单元自行选择;
[0057] 当GM≥XB且SM<XB时,则采用GSM网络对传输数据进行传输;
[0058] 当GM<XB且SM≥XB时,则采用CDMA网络对传输数据进行传输;
[0059] 当GM<XB且SM<XB时,则生成中断信息发送至数据传输单元;
[0060] 所述数据传输单元用于根据信号识别单元的传输结果选择对应的网络对经过编码的加强信号进行传输,并对传输过程中的网络进行监测,其中设置有传输周期,在传输周期内若接收到数据接收模块所发送的反馈成功信息,则传输成功,并将反馈成功信息发送至通信监测中心,由通信监测中心删除临时储存周期内的传输数据;
[0061] 在传输周期内若未接收到数据接收模块所发送的反馈成功信息或接收到反馈失败信息,则根据信号识别单元所获得的实时分析结果采用对应的网络对完成编码的加强信号进行重新传输;
[0062] 所述数据接收模块用于接收并处理信号传输模块所传输的数据,并采取相关的措施,其具体实施过程包括:
[0063] 所述数据接收模块中的设置有编码分析单元和数据反馈单元;
[0064] 所述编码分析单元用于对所接收到的完成编码的加强信号进行分析,获取加强信号所对应的离散周期,获取其中所对应的标记识别码以及识别编码位数,对各个离散周期内的加强信号的编码进行处理,获取经过传输后的标记识别码以及其所对应的识别编码位数,将所对应的识别编码位数记为传输识别编码位数,通过编码分析单元对离散周期内的传输识别编码位数和识别编码位数进行对比匹配,若匹配成功,则表明该加强信号在该离散周期内的编码传输成功;若匹配失败,则表明该加强信号在该离散周期内的编码未传输成功,将该离散周期发送至数据反馈单元;
[0065] 所述数据反馈单元用于对编码分析单元所分析的结果进行分析处理,判断该数据是否传输成功,其具体实施过程包括:
[0066] 所述数据反馈单元中设置有各个数据分析空间,各个数据分析空间分别对应相应的数据信息,将同一个加强信号内所对应的各个离散周期所对应的分析结果进行整合,当该加强信号所对应的各个离散周期内的编码均传输成功,且没有重复或缺失,则将该加强信号的编码进行整合,获得编码所对应的传输数据,将所获得的传输数据发送至接收端的用户,并生成反馈成功信息发送至信号传输模块;当该加强信号所对应的各个离散周期的编码存在未传输成功的离散周期、存在重复或缺失的离散周期,则生成反馈异常信息并发送至信号传输模块,由信号传输模块对其进行处理;
[0067] 一种基于双模通信的通信监测方法,包括以下步骤:
[0068] 步骤S1:获取用户所生成的传输数据,将所获得的传输数据转换为时间域信号并对其进行分类,根据分类结果对其进行加权处理,获得对应的加强信号;
[0069] 步骤S2:对所获得的加强信号进行采样和量化,根据量化结果对其设置离散周期,对加强信号每个离散周期内的数据进行编码,并在其中设置标记识别码,获取标记识别码的识别编码位数;
[0070] 步骤S3:将经过处理的传输数据进行临时储存,完成传输删除对应的传输数据;
[0071] 步骤S4:获取双模通信网络所对应的传输信号数据,根据传输信号数据判断选择对应网络对完成编码的加强信号进行传输,并根据反馈结果完成相应的操作;
[0072] 步骤S5:接收经过传输的加强信号,获取传输后各个离散周期内的标记识别码和其对应的传输识别编码位数,将所获得的传输识别编码位数和所接收到的识别编码位数进行对比分析,根据对比分析结果判断该离散周期内的编码在传输过程中是否存在异常;
[0073] 步骤S6:根据加强信号各个离散周期的分析结果判断传输过程中是否存在异常,根据判断结果生成对应的反馈信息,并将其发送至信号传输模块。 以上实施例仅用以说明本发明的技术方法而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方法进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方法的精神和范围。