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跳频组网 n跳频网络拓扑结构 n跳频组网方式 n跳频组网过程 n跳频参数管理 n跳频通信系统的密钥枪 1 一、跳频网络拓扑结构 1.网络拓扑结构 网络拓扑结构:星形(a)、环形(b)、网形(c)、树 形(d)和总线形(e),如图示: 2 网络拓扑结构 (a)星形网:星形网中心节点为控制节点 ,任意两节点间的通信最多只要两步。 优点:传送平均延时小、结构简单、 建网容易。 缺点:可靠性低、中心节点易成为网 络的瓶颈,一旦故障将导致整个网络瘫 痪。 主要适用于集中控制系统。 3 网络拓扑结构 (b)环形网:环形网为一个封闭的环形, 各节点通过中继器连入网内,各中继器 间由点到点链路首尾连接,信息沿环路 单向传送。 优点:简化路径选择的控制、可靠性 高、当网络确定后,延时固定不变,实 时性强。 缺点:不便于扩充、节点较多时,影 响传输率。 4 网络拓扑结构 (c)网形网:网形网也称全可联形或者分 布式结构,节点之间有多条路径可供选 择,具有较高的可靠性。 优点:通信速度快、网络可靠性高。 缺点:建网投资大、灵活性差。 5 网络拓扑结构 (d)树形网:树形网是天然的分级结构。 优点:相对于星形网,节点扩充灵活 ,寻径比较方便。 缺点:除叶节点及其相连的线路外, 非主节点或其相连的线路出现故障都会 使网络局部受到影响,且一旦主节点发 生故障会导致整个网络瘫痪。 适用于分级控制系统,在军事上有广 泛应用。 6 网络拓扑结构 (e)总线形网:总线形网中的各个节点连 接在一条总线上。 优点:结构简单、节点扩展灵活方便 。 缺点:网络对总线本身的故障比较敏 感,一旦总线某个部位开路,可造成整 个网络瘫痪。 7 跳频网络拓扑结构 2.跳频网络拓扑结构 为了在强干扰环境中实现有效的通 信,并避免己方电台之间的互相干扰, 必须合理组网。 跳频通信电台组网,一般采用树形 拓扑结构。 8 二、跳频组网方式 1.跳频组网分类 跳频通信装备的组网,主要包括频分组网和码分 组网两大类。 频分组网:不同的跳频网络使用不同的跳频频率。 实现方法:(1)将工作频段划分为多个分频段,不 同的跳频网络工作在不同的分频段;(2)在全频段 内选取频率,但各跳频网络的跳频频率表彼此没有 相同的频率。 码分组网(跳频序列不同):所有跳频网络在相同的 跳频频率表上跳频,不同的跳频网络使用不同的跳 频序列,依靠跳频序列的正交性或准正交性来区分 不同的跳频网络。 9 跳频组网分类 实际应用中通常将频分组网和码分组网结 合使用。 n首先,在可用的工作频段上按照频分组网方 式编制出多个跳频频率表,将跳频网络数量 基本均分在各跳频频率表上。 n然后,在各跳频频率表上进行跳频码分组网 。 10 跳频组网分类 这样安排的优点: n可以充分利用频率资源 n不同的跳频频率表上的跳频网络之间基本不 存在相互干扰,同一个跳频频率表上的跳频 网络之间的相互干扰可大大减少 n可增加敌方侦查分选和跟踪干扰的难度 11 跳频组网分类 (1)根据是否具有统一的时间基准,跳频码分 组网方式可分为同步组网和异步组网。 (2)根据跳频序列的汉明相关性能,跳频码分 组网方式可分为正交组网和非正交组网。 综合考虑上述两种情况可知,跳频码分组 网方式有: n同步正交组网 n同步非正交组网 n异步非正交组网 12 同步正交组网 2.同步正交组网 所有的网在统一的时钟下使用同一个跳频频率 表进行同步跳频,在每个时刻,不同的网络发射彼 此互不相同的频率。不同的网络通常使用不同的跳 频序列,在每个时刻,不同的网络发射彼此互不相 同的频率,如表1-1所列。不同的网络也可以使用同 一个跳频序列(同一跳变规律),但在时间上必须 是错开的,如表1-2所列。 13 同步正交组网 14 同步正交组网 部分观点认为,同步正交组网必定如表1 -2一样使用同一个跳频序列。这是片面的, 如果存在传输延时,网络之间的相互干扰将 很大。实际上,表1-1中使用不同跳频序列实 现同步正交组网的效果更好,即使存在时间 上的延时,网络之间的相互干扰也很小。 15 同步正交组网 同步正交组网的特点: n组网数量:通常小于跳频频率数,但仍远大于异步组网的数量 。 n建网速度:建网速度较慢,建立过程时间长。 n同步保持:必须依靠跳频网络间时钟信息的频繁交换来实现, 难 度较大。 n网间干扰:不存在跳频网络之间的相互干扰(不存在时延时) 。 16 同步正交组网 n抗侦察性:在任一时刻,各个网络在所有频率中选 择发射互不相同频率,使得敌方侦察接收机难以确 定跟踪干扰对象。 n抗干扰性:只要阻塞跳频频率表中约1/3的频率,就 可以有效干扰所有跳频网。抗阻塞干扰能力较差。 n安全性能:对于使用表1-2中的正交跳频序列族的跳 频网(使用同一个跳频序列,但在时间上频率错开 ),如果有一部参数未清除的电台落入敌方手中, 则敌方可监听我方所有的跳频网,非常危险,安全 性不好。因此,应当使用表1-1那样的正交序列族( 使用不同的跳频序列)。 n实现难度:需要高精度的时间基准,实现难度很大 。 17 同步非正交组网 3.同步非正交组网 所有的网在统一的时钟下使用同一个跳频频率表 进行同步跳频,不同的网络通常使用不同的跳频序 列,但是,在某些时刻,不同的网络有可能发射相 同的频率,如表1-3所列。 在同步组网时,如果允许不同网络之间存在一定的 碰撞次数,则可设计出更多的跳频序列,分配给更 多的网络使用。例如,表1-3中的每一个跳频序列的 所有移位序列,都可以分配给不同的网络使用,如 表1-4所列。 18 同步非正交组网 19 同步非正交组网 20 同步非正交组网 并不是所有网络能够同时工作,如果同时 工作,每个网络在任意时刻总会遇到其他网 络的干扰。例如,对于表1-4中的序列1a,在 时刻0将会遇到序列2a,3a,4a,5a,6a的碰 撞,在时刻1将会遇到序列2d,3e,4b,5c, 6f的碰撞,在时刻2将会遇到序列2g,3b,4c ,5e,6d的碰撞,在时刻6将会遇到序列 2e,3d,4g,5f,6c的碰撞。这样每一时刻 都有碰撞。 21 异步非正交组网 4.异步非正交组网 异步组网时,系统中没有统一的时间 基准。由于各网互不同步,因而会产生 网间频率碰撞。不过,只要跳频序列设 计得好,可使频率碰撞的次数控制在允 许的限度内,各网仍可正常工作。 22 异步非正交组网 异步组网的特点: n组网数量:约为跳频频率数的1/3。在最大组网数量 时,抗干扰能力较低。 n建网速度:各跳频网之间没有时间约束,建网速度 快。 n同步保持:不需要各跳频网之间保持同步,只需网 内保持同步即可,同步保持相对容易。 23 异步非正交组网 n网间干扰:跳频频率表相同,没有统一时间基准, 多个网络可能在同一时间跳变到同一个频率,形成 互相干扰。随着网络数量增加,互相干扰增大。 n抗侦察性:抗侦察性能不如同步组网。 n抗干扰性:抗跟踪干扰能力不如同步组网,抗阻塞 干扰能力与同步组网相当。 n安全性能:不同的跳频网使用不同的跳频序列,如 果丢失一部电台,只对该电台所在网络构成威胁, 对其他跳频网不构成威胁。 n实现难度:对定时精度要求低,实现难度小。 24 异步非正交组网 对于异步组网时多个网络之间的干扰的推导: nq 每个网络可供跳频的频率; n1/q 一个干扰出现在跳频网的一个频率上的 概率; nu 同时工作的网络数。则其他u-1个网络 都是干扰源。 至少有一个干扰出现在网络频率上的概率: (1-1) 25 异步非正交组网 跳频系统中,多个网络在同一个频段上独立 地跳频,设调制方式为fh/bfsk。如果两个网络 没有同时使用同一个频率,则比特差错率(即 2fsk的误码率)为: (1-2) 26 异步非正交组网 如果两个网络同时使用同一个频率,发生 了碰撞,则可以合理的假设由此造成在该频率 上的错误概率为0.5。因此,总的比特差错率 为: (1-3) 式中 碰撞概率。 27 异步非正交组网将式(1-1)代入式(1-3),得 (1-4 ) 假设频率数目q非常大,则有 (1-5 ) 28 异步非正交组网 因此,比特差错率约为 (1-6 ) 当只有一个网络用户在工作时,u=1,比特 差错率简化为式(1-2),这是bfsk调制方式的 比特差错率。 29 异步非正交组网 如果 非常大,有 (1-7) 30 同步组网的时基同步 5.同步组网的时基同步 n标准时基同步法(外基准同步法):网络中所 有节点的时钟基准都依靠该节点接收到的外来基准 时钟信号,用锁相环路将本地节点时钟锁定到外来 基准时钟信号上,以实现和维持各网之间的定时同 步。 n主从同步法(分级同步法):首先由上级网中 的主台先完成该网各属台的跳频同步,然后各属台 按相同的方法完成各自下属台的跳频同步。 31 同步组网的时基同步 主从同步法示意图: 32 同步组网的时基同步 主从同步法的优缺点: n优点:单向传输控制,实现相对简单,成本 较低,特别适合于星形或者树形网络结构。 n缺点:一旦节点的基准时钟失效,将会导致 整个网络或者局部失去同步能力,因此需要 设置备份基准时钟。 33 三、跳频组网过程 1.跳频工作状态及其转移关系 跳频通信电台通常有8种工作状态: n扫描状态 n呼叫设置状态 n发送呼叫状态 n定频通信状态 n迟入网申请状态 n收到迟入网申请信息状态 n发送迟入网引导状态 n跳频通信状态 34 跳频工作状态及其转移关系 图1-3为一种转换方法实例: 35 呼叫 2.呼叫 n跳频网呼:一部电台呼叫本网或者其他网内 的所有电台,实现跳频通信。如图1-4,1-5所 示。 n跳频选呼:某一部电台呼叫本网内的另一部 电台,实现跳频通信。如图1-6所示。 n定频呼叫:跳频电台可以工作在定频通信状 态,在选定的信道上与定频电台进行通信。 36 呼叫 37 呼叫 38 呼叫 39 迟入网 3.迟入网 三种入网方式: n主动申请迟入网 n被动牵引迟入网 n勤务同步迟入网 有的跳频电台采用其中一种迟入网方式, 有的跳频电台采用多种迟入网方式。 40 迟入网 1)主动申请迟入网:未进入跳频通信网内工作 的电台主动发出入网申请,再由网内电台发 送迟入网引导信号的入网方式。 其过程分为4个阶段: n发送迟入网申请信息阶段 n收到迟入网申请信息阶段 n发送迟入网引导信息阶段 n迟入网建立状态阶段 41 迟入网 2)被动牵引迟入网:网内电台在组网后通过点 名方式发现有未入网电台,通过迟入网功能 ,引导未入网电台进入通信网的一种迟入网 方式。 工作过程: 未入网电台处于扫描状态,网内电台在跳 频通信状态下,直接发送迟入网引导信号, 未入网电台被牵引进入跳频通信网。 42 迟入网 3)勤务同步迟入网:未入网电台既不主动申请 ,网内电台又不点名,而是通过接收跳频数 据流中插入的勤务同步信息实现迟入网的一 种迟入网方式。 工作过程: 所有网内电台在正常的跳频通信过程中,每隔一定 的时间,在预定的勤务频率上发送勤务同步信息, 未入网电台在预定的勤务频率上搜索跳频数据流中 插入的勤务同步信息。未入网电台接收到的所有必 需的同步信息后,调整实时时钟,就实现了迟入网 。 值得指出的是,有的跳频电台没有采用任何迟入 网方式,因此不能实现迟入网。 43 四、跳频参数管理 1.跳频参数管理的作用 n实现跳频通信装备的协同互通 n避免跳频通信网络的相互干扰 频率选择需要满足以下条件: 1)禁止选用与当地广播电台、电视台一致的频率 2)在制定跳频频率表时应为常规电台留出保护频段 3)同一台车内的几部电台同时工作时,彼此的频率间隔应大于最高工 作频率的10%;当最高工作频率低于50mhz时,频率间隔应不小于5mhz 4)最好与敌方使用相同的频段,可以避免敌方施放干扰 n提高跳频通信网络的整体性能 44 跳频参数管理的内容 2.跳频参数管理的内容 跳频参数包括跳频时间参数和跳频信道参数。 n跳频时间参数:就是实时时间tod,可以是绝 对时间,也可以是相对时间。tod主要有两个 作用: 1)用于跳频同步; 2)参与跳频序列的运算。 n跳频信道参数:包括跳频频率参数、跳频序 列参数、跳频网络参数和跳频速率参数。 45 跳频参数管理的内容 n跳频频率参数:就是跳频频率表。 n跳频序列参数:包括跳频密钥和跳频序列产生算 法控制参数。 n跳频网络参数:包括组网数量、网号(链路号) 、台号(站号)、互通关系、互通权限等。 n跳频速率参数:跳频通信装备通常有几种跳频速 率可供选择使用,不同单位、不同时期研制生产的 跳频通信装备在跳频速率方面也有差异。 46 跳频参数管理的设备 3.跳频参数管理的设备 跳频参数管理设备是跳频通信装备战场统一管理的平台 ,通常包括跳频参数管理终端、跳频参数注入器和配套的 跳频参数分配器。如图1-7所示。 47 跳频参数管理的设备 n管理终端的作用:主要解决战术想定、已有 资源与跳频通信装备之间的匹配问题。 n分配器的作用:主要解决跳频通信参数的快 速分发和注入器的维护保存等问题。 n注入器的作用:主要用于解决操作员快速开 通跳频通信装备的问题。 48 跳频参数管理的实施 4.跳频参数管理的实施 跳频参数管理设备的使用步骤: n明确需求 n资源获取 n参数规划 n参数分配 n参数注入 49 多台同车的跳频参数管理 5.多台同车的跳频参数管理 多台同车带来的问题: n由于各个电台属于不同的网络,使用不同的 跳频序列,跳频序列之间会发生频率重合干 扰; n一部电台在发射时,其发射功率将堵塞处于 接收状态的其他电台,使接收机性能显著下 降,甚至击穿接收机前端,造成通信中断。 50 多台同车的跳频参数管理 解决多台同车问题的办法:分频段跳频,提供一 定的保护频段。如英国jaguar-v电台,如图1-8所 示。 51 多台同车的跳频参数管理 几种典型跳频电台的多台同车工作技术指标: 型号生产厂家工作频段与跳频方式多台同车性能 rf-3090 美国 harris 30mhz90mhz内划分12个分频段,每 个分频段5mhz,在分频段上跳频 多部电台相隔15mhz(跨越3个分频段 ),天线相距1.3m,可以跳频工作 jaguar-v英国 racal 30mhz88mhz内划分9个频段,每个分 频段6.4mhz,在分频段上跳频 在同一分频段内跳频,天线相距必须大 于100m;在相邻分频段内跳频,天线 相距必须大于20m;相隔1个分频段跳 频,天线相距2m scimitar- v 英国 marconi 30mhz88mhz内全频段跳频,每张跳 频频 率表有256个频率,可组成9个频分 网,然后在每一张跳频频 率表上进行同 步组网,理论上可组成9x256=2304个 网 精心安排选择 跳频频 率表,多台同车性 能每一瞬时都与定频多台同车性能相同 pr4g 法国 thomson- csf 30mhz88mhz内分频段跳频装有减少共扯干扰的跳频滤 波器。天线 相距大于1.5m,频率偏移5%9%,几部 电台可以安装在同一辆车 内,不会产生 相互干扰。天线间 的非耦合值为 20db ,频率偏移5%9%,几部电台可以安装 在同一架飞机内,不会产生相互干扰 52 五、跳频通信系统的密钥枪 1.概念 n密钥枪是与跳频电台相配套使用的一个 独立的通信部件 n通过与计算机或跳频电台之间进行数据 传输来完成跳频保密信息的接收、存储 和转发,同时对于外界具有保密性 53 密钥枪的传输格式 2.密钥枪的传输格式 1)跳频加密文件的传输格 式: 跳频加密文包括4个传 输标志s1s4、4个用户输 入密钥key1key4及4个所 用频率集。跳频加密文件 的具体结构如图1-9示。 54 密钥枪的传输格式 如图示,传输标志s1s4各占一个字节;用 户输入密钥key1key4均为64个比特,共占32个 字节;频率集1频率集4中的频率数根据用户的 选择可以为128个或64个,每个频率值占2个字节 ,以bcd码的形式存放,低位在前,高位在后。例 如:1234这个频率值存放的格式如图1-10所示。 55 密钥枪的传输格式 2)数据帧的传输格式 密钥枪与计算机或跳频电台之间以 帧的形式传输数据时,要将传输帧头 、传输帧的长度、系统标准时间以及 校验位等信息与数据文件一起按照固 定的帧格式进行传输,具体传输的帧 格式见图1-12。 如图所示,第一个数据11000100 (c4h)为帧头,占1字节;dnl与dnh分 别是传输帧长(即帧的总字节数,但 不包括帧头的一个字节)的低位字节 和高位字节;秒,分,时,日,月, 年为系统标准时钟,共占6个字节;数 据文件为用户选择的跳频加密文件或 话音加密文件,所占字节数根据所选 情况而定。最后两个字节是crc校验字 节,通过它对不包括帧头的帧的全部 字节进行校验,以保证数据传输的正 确无误。 56 密钥枪的通信协议 2.密钥枪的通信协议 1)计算机向密钥枪发送数据帧的通信协议 57 密钥枪的通信协议 2)密钥枪向电台发送数据帧的通信协议 58 密钥枪的硬件构成与实现 3.密钥枪的硬件构成与实现 n密钥枪的硬件构成:密钥枪的硬件构成主要包括at89c51单片 机、max232电平转换器、sn74ls373锁存器、ds1643带电ram、 pow7805稳压器、imp811复位信号产生器等器件。整体硬件框图如 图1-15所示。 n密钥枪的硬件实现思想 :根据用户输入选择而形成的数据帧 经过计算机的串行口输入到密钥枪中。经过电平转换器max232后进 入单片机的输入串口rxd,单片机在对数据帧进行crc校验之后,将 它们按照地址存入ds1643中;当密钥枪向跳频电台传输数据时,单 片机按照地址依次从ds1643中取出数据并加上crc校验字节,再经 过输出串口txd传输给跳频电台的串行接口。 59 密钥枪的硬件构成与实现 60 自适应跳频通信技术 n概述 n自适应跳频关键技术 n短波自适应跳频通信技术 n蓝牙自适应跳频技术 61 一、概述 1.基本概念: 跳频通信是通信双方按相同规律(跳频序列 )改变通信频率的一种通信方式。 广义自适应技术: n频率自适应 n功率自适应 n速率自适应 n自适应调零天线技术 62 基本概念 n广义自适应跳频技术,采用前面所述的 频率自适应、功率自适应、自适应数据 传输速率、自适应调零天线、自适应调 制解调、自适应均衡等技术。 n狭义上,自适应跳频主要是指频率自适 应。 63 基本概念 自适应跳频类型: n一是在跳频同步建立前,通信双方首先在预定的频 率表中,通过自适应选频功能选出好的频率作为跳 频中心频率生成跳频频率表进行跳频; n二是在跳频同步建立前,通信双方首先在预定的频 率表中,通过自适应技术选出好频率生成新的跳频 频率表进行跳频; n三是跳频通信过程中,自动进行频谱分析,不断将 坏频率从跳频频率表中剔除,将好频率增加到频率 表中,以提高通信系统的抗干扰性能并尽可能增加 系统的隐蔽性。此技术是最常用的自适应跳频技术 。 64 基本概念 自适应跳频技术特点: n智能化程度高,避免了坏频率的重复出现, 抗干扰性能更好,传输数据时误码率更低, 可通率得到提高; n和宽带跳频结合起来,可大大提高抗干扰性 能; n由于需要搜索较多的信道,因此所需时间较 长; n组网时操作过程复杂,确定可用频率的时间 较长。 65 自适应跳频系统的结构 2.自适应跳频系统的结构 66 自适应跳频通信过程简介 3.自适应跳频通信过程简介 n频率分析 对信道质量进行评估,删除干扰频率,并使双方频 率表一致。 n通信链路建立 发射功率最大,建立跳频同步。 n通信保持 干扰频率去除,并保证跳频序列同步,以最小的发 射功率保证双方可靠通信。 67 二、自适应跳频关键技术 1.实时信道评估技术(误码率和信噪比评估) n门限误码率判决准则 n应用于功率自适应控制时,由猝发干扰或其他原 因引起的瞬间高误码率应该从误码率计算中去除 。 n应用于频率自适应控制时,注意避免偶尔猝发干 扰而被认定为是被干扰信道,从而作为坏频率从 跳频频率表中去除。 n实时误码率测定 n误码率可在频率分析阶段评估,也可在通信过程 中评估(用一定的已知信息)。 68 频率自适应控制技术 2.频率自适应控制技术 1)跳频频率表的配置(两种方法) 一种是将频率分为使用频率和备用频率; 另一种是将全部频率组成一个跳频频率表。 2)跳频频率表的更新 根据信道评估结果,收方通过反馈信道,要 求发方更换坏频率,双方使用更新后的频率 表。 69 频率自适应控制技术 3)主要技术指标: 常规跳频通信系统技术性能参数:跳频 速率、跳频带宽、跳频频率表、跳频序列 、跳频增益、跳频同步方式、时间、概率 (漏同步、假同步)等。 除以上参数外,还应考虑:每个受干 扰频率的处理时间、最多能处理的受干扰 频率数、抗阻塞干扰能力。 70 频率自适应控制技术 (1)每个受干扰频率的平均处理时间 处理时间均值为: (2-1 ) 其中 表示受干扰的频率数。 71 频率自适应控制技术 可分为3个部分:受干扰频率 的检测与估计 时间 、 报告信令正确传输时间 和 应答信 令正确传输时间 ,所以有 (2-2 ) 72 频率自适应控制技术 跳频频率表中每个频率出现的概率为1/q,所以每个频率 受干扰的检测与估计平均时间近似为 (2-3) 式中 频率表中的频率数目; 跳频周期; 对某个频率的观察次数。 所有频率观察k次,才能保证一个频率观察k次,因跳频 频率表中每个频率等概出现(为1/q)。 73 频率自适应控制技术 在干扰报告信令传输中,由于只要一跳收 到即可,能容忍的最多受干扰频率数为q-1 ,所以 的最大值约为( 跳频周期) (2-4 ) 74 频率自适应控制技术 由于应答信令传输过程及机理与报告信令类 似,所以有 (2-5) (2-6) (2-7) 当k=3,q=64时, =4ms时, 。 75 频率自适应控制技术 当频率集中只有一个频率受到干扰时, 得到 的最小值 当k=3,q=64时, 。 76 频率自适应控制技术 由于跳频图案的遍历性,假设跳频序 列中相邻时间两个频率不重复,根据式( 2-2)可以得出 (2-8) 由式(2-8),对于不同的受干扰频率 点数,完成每个频率自适应处理所需要时 间如图2-2所示。 77 频率自适应控制技术 78 频率自适应控制技术 (2)最多能处理的受干扰频率数 (2-9) 频率表中只要有一个无干扰频率,即可在该频 率上进行“单跳频”通信。这只是一个理论值或 理想值,对实际中的 有 (2-10) 79 频率自适应控制技术 (3)抗阻塞干扰能力 用系统误码率改善倍数(误码率增益)和抗阻塞干扰门 限值来衡量。 为能处理的受干扰频率数。经频率自适应处理后系统稳 态误码率近似为 (2-11) 在同样干扰情况下,常规跳频系统稳态误码率为 (2-12) 80 频率自适应控制技术 常规跳频通信和频率自适应跳频通信的稳态误码率比 较如图2-3所示(受干扰频率63个,频率表频率64个)。 81 频率自适应控制技术 在同样阻塞干扰情况下,频率自适应跳频误码率 比常规跳频误码率改善的倍数为 (2-13) 其变化曲线如图2-4所示(受干扰频率63个,频率表 频率64个)。 82 频率自适应控制技术 83 频率自适应控制技术 当 时, , ,此时 系统由于干扰造成的误码率为0,只剩下 由于传输损耗、系统的执行损耗等固有 因素造成的误码率。 因此,尽管有很多频率被干扰,系 统也将获得在无干扰频率上跳频通信的 效果。 84 频率自适应控制技术 频率自适应跳频处理使得常规跳频抗阻塞 干扰的相对门限值从30%提高到了 , 改善的倍数为 。从30可 提高到63/64=98.4%。 抗阻塞干扰能力大幅度提高,可以打破“ 三分之一频率干扰”策略。 85 功率自适应控制技术 3.功率自适应控制技术 目的:用最小的发射机输出功率获得正 常通信效果,以达到极大地降低被有意探测 窃听和测距的概率。 86 功率自适应控制技术 n功率自适应控制(目的:对付噪声)原则: n比特误码率最小原则(达到门限值即可) n等信干比(各个频率上的)原则 n功率自适应控制策略: n同步头发送阶段:可以用最大额定发射功率 n频率分析和通信阶段:根据门限误码率准则进行 功率自适应调整。 n功率自适应控制技术要求:发射机功率可动态 调整范围、调整步长、响应时间。 87 自适应跳频通信协议 4.自适应跳频通信协议 n频率分析协议(频率分析信息的传输等) n链路建立协议(跳频同步) n通信协议(同步保持) n其他协议(迟入网等) n可靠性、安全性和效率(协议的顽健性等) 88 三、短波自适应跳频通信技术 1.概述 发展基础:短波自适应通信技术和短波跳频通信技术 。 现状:短波自适应跳频通信系统把普通窄带频率自适 应系统的自动链路建立功能、宽带扩频系统的抗干 扰能力及低截获率等优势结合在一起,在改善误码 率、信噪比等性能方面潜力巨大。 体制发展:正逐步实现由窄带模拟跳频向宽带数字跳 频转变,并重点发展自适应跳频技术体制,以提高 对抗干扰能力。 89 概述 短波自适应跳频通信技术较常规跳 频通信技术的抗干扰能力强,但也存在 着一些潜在弱点: n频率易暴露 n信道搜索时间过长 n宽带跳频问题(还未很好解决) 90 短波自适应通信技术 2.短波自适应通信技术 短波自适应通信技术通常指实时信道评估 技术和自适应技术的结合。 较早的短波通信系统:采用电离层探测方法选频 ,属于单一的信道探测系统。 20世纪70年代初:barry公司研制了宽带chirp系统, 于1976年发展成为美军第一代战术频率管理系统。 20世纪80年代后:短波自适应通信系统成为主流。源 于美国原子弹防御研究所的一项研究计划。 91 短波自适应通信技术 短波自适应通信系统的核心是短波自动链 路建立系统,它具有以下特征: n通过信令交换,而不是人工呼叫来建立链路 n具有选择最优信道进行呼叫和信道评估功能 n具有自动信道扫描功能 n自动地建立短波通信链路,降低了对电台操 作员熟练程度的要求 92 短波自适应通信技术 典型的短波自动链路建立系统: ncollins公司的selscan和alqa; nharris公司的autolink和autolinkii; nsiemens公司的chx-200; nrohede schwarts公司的alis; ntadiran公司的mesa和hf-2000等。 93 短波自适应通信技术 在有关短波自动链路建立系统实施的标准 中,最具权威性的有: n美国标fed-std-1045 n美军标mil-std-188-141a n美军标mil-std-188-141b n美军标mil-std-188-141c 94 短波自适应通信技术 (1)mil-std-188-141a简介 mil-std-188-141a和fed-std-1045被称为第 二代短波自动链路建立系统。 在mil-std-188-141a标准中规定:自动链路 建立为短波台站与其他台站和网路提供通信链路 ,并可在无操作人员的情况下自动完成。 95 短波自适应通信技术 (2)mil-std-188-141b简介 1999年,美国国防部推出了第三代短波自 动链路建立标准mil-std-188-141b,该标准 在支持第二代标准规定的话音通信和小型网 络的前提下,有效的支持大规模、数据密集 型快速高质量的短波通信系统。 96 短波自适应通信技术 mil-std-188-141b内容共分为5个方面: n链路建立管理 n数据流管理 n数据连接管理 n高速数据连接管理 n低速数据连接管理 n电路连接管理 n物理层管理 97 短波自适应通信技术 相对于第二代短波自动链路建立系统,第三代采用 了许多新技术,主要表现在: n数字psk调制解调方式 nbw系列波形传输 n呼叫信道的同步扫描 n将网络内的电台划分为不同的驻留组 n信道分离 n时隙信道访问方式 n信道使用前采用载波监听技术避免冲突 n提供了与互联网协议的接口 98 短波自适应通信技术 第三代短波自动链路建立系统的技术特点: n波形:bw0bw4共5种; n信道分离; n链路建立的同步性:提供了异步和同步两种方式, 其中同步模式性能更优,延时更小; n驻留组划分:将所有电台划分成不同的驻留组; n划分时隙:电台在一个信道上的驻留时间为4s,分 为5个时隙slot0slot4; n自动重发请求协议; n探测信号的作用(兼顾信道质量评估)。 99 短波自适应跳频过程 3.短波自适应跳频过程 根据简单的双状态干扰模型,可以成功地把 自适应跳频技术应用到短波通信中。在双状态 干扰模型中,每个频率都可以看作处于两个状 态之一,即拥塞状态(bad)和畅通状态( good)。 用p(b)表示某一频率处于拥塞状态的概率, p(g)表示处于畅通状态的概率。令r=p(b/g) 、s=p(g/b)分别表示转移概率,则这两种状 态之间的转换可以用马尔科夫链来描述,且假 设每一频率状态之间的转换是独立的。 100 短波自适应跳频过程 no 用q来表示任一频率上的干扰超过提前设置 的门限的概率,则 (2- 14) 其大小由接收端所定的干扰门限值、信号概 率和干扰源概率等因素共同决定。 101 短波自适应跳频过程 no 设频率处于拥塞状态的平均时间为 ,则有 (2-15 ) 用 表示第 跳中在所选的 个好频率中出现的 坏频率数量,则有 (2-16 ) 式中 在初始状态 下, 个好频率中处于 拥塞状态的频率数。 102 短波自适应跳频过程 no 令 为第 跳时的误码率, 为频率处于拥塞 状态时的误码率, 为频率处在畅通状态时的误码率 。 假设 , 则有 (2- 17) 103 短波自适应跳频过程 no 把 和 分别用 和 代替,得 (2-18) 则在一帧中平均比特误码率为 (2-19 ) 104 短波自适应跳频过程 no 假设完成一帧数据传送后,通过链路质量 分析选择的 个新频率中坏频率的平均数 为 ,则经过了长为 的反向频率传输 时间后,得到开始传输数据时的平均坏频率 数为 (2-20 ) 105 短波自适应跳频过程 no 将式(8-20)代入式(8-19),得到最终的比特 误码率为 (2-21 ) (2-22 ) 将式(2-22)代入式(2-21)可得到最终的结果 。 106 四、蓝牙自适应跳频技术 1.概述 蓝牙工作在ism频段即工业,科学和医用频段,无 需许可证,只需要遵守一定的发射功率(一般低于 1w),并且不要对其它频段造成干扰即可 。ism频段 的应用开放性决定了干扰种类的多样性并呈不断增 加的趋势。 对于蓝牙系统至少存在以下几种干扰: n家用电器的干扰 n同频段其他扩频通信系统的干扰 n蓝牙系统的自干扰 n工作在同一频段的其他系统的干扰 107 概述 现有的对干扰问题的解决方案(针对 ieee802.11b对和蓝牙相互干扰而给出的): n在2.4ghz频段上对蓝牙的使用范围做修正,使 其只工作在ism频段的一部分上; n对两种系统均做修正,都采用带有碰撞检测的 载波侦听多路访问协议; n采用蓝牙中延长跳频时隙的选项以减少干扰。 108 概述 蓝牙自适应跳频技术的特点: (1)跳频序列可使用的频率数目 是动态变化的 ,但必须有一个最小值 , 。蓝 牙规范1.2版中规定 为20. (2)蓝牙规范1.2版对79频的蓝牙基带共定义了6 种跳频序列,包括5种基本跳频序列和一种自适 应信道跳频序列,蓝牙自适应跳频序列只用于连 接状态,不会改变寻呼、查询等状态时的跳频序 列。 109 概述 (3)相对于常规跳频微网物理信道,蓝牙自适应跳频微 网使用相同信道机制。如图2-5所示 110 蓝牙自适

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