CN105897301A - 一种自适应抗干扰跳频组网方法 - Google Patents

一种自适应抗干扰跳频组网方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种自适应抗干扰跳频组网方法。使用本发明能够提高航天器在组网过程中通信的抗干扰性。本发明中,主站和从站在组网通信过程中,各超帧期间,首先通过主站和从站之间的各跳频频点的广播通信,提前将受干扰的频点检测出来,然后在通信过程中绕过受干扰的频点进行跳频通信,有效提高了航天器在组网以及通信过程中的抗干扰性,且实现方法简单,易行。

Description

一种自适应抗干扰跳频组网方法
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,具体涉及一种自适应抗干扰跳频组网方法。
背景技术
随着无线通信技术的不断提高,其也相继被军事界应用,抗干扰技术是军事通信不可或缺的重要部分。现代电子战的首要任务是干扰敌方的通信***,通信***是否具备强的抗干扰能力是能得电子战胜利的关键。目前无线频谱十分拥挤,抗干扰已成为无线通信的一大难题,为此,对跳频通信***的抗干扰性能进行分析和研究也变得更加重要。近年来各国都加紧研究自适应抗干扰跳频技术,但仅是点对点跳频,自适应跳频组网的研究较少,工程实现更少。本发明采用FH-TDMA(跳频+时分多址)体制进行自适应组网通信,解决了多个飞行器跳频组网抗干扰的难题,给出了详细方法并进行了工程实现,实测指标满足设计要求。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种自适应抗干扰跳频组网方法,能够提高航天器在组网过程中通信的抗干扰性。
本发明的自适应抗干扰跳频组网方法,包括1个主站和多个从站,从站与主站之间采用FH-TDMA体制进行组网通信,包括如下步骤:
步骤1,主站在每个超帧中时帧0的时隙0~时隙2期间,根据既定的跳频频率表内的各频点,采用跳频或非跳频方式循环广播同步头序列为m0的广播帧;
步骤2,各从站在每个超帧中时帧0的时隙0~时隙2期间,在既定的跳频频率表内的各频点上,循环接收同步头序列为m0的广播帧,并根据各频点的广播帧接收情况,判定未接收到广播帧的频点为受干扰频点;
步骤3,各从站分时将其判定的受干扰频点信息跳频发送至主站;
步骤4,主站接收各从站发送的受干扰频点信息,将受干扰频点从跳频频率表中剔除,生成新的跳频频率表;并将新的跳频频率表跳频发送至从站,主站和从站对各自的跳频频率表更新为新的跳频频率表;
步骤5,主站和从站根据更新后的跳频频率表,在超帧中剩余时帧期间跳频通信。
进一步地,所述广播帧中包含fcw频率控制字,所述fcw频率控制字中包含下一跳的跳频频点信息,从站接收到广播帧后,根据广播帧中的fcw频率控制字信息,直接选择对应的下一跳的频点进行接收。
进一步地,所述步骤3和步骤4中,主站和从站从跳频频率表中选择均匀分布的3~6个频点进行跳频通信。
进一步地,所述步骤5中,超帧中剩余时帧的跳频通信中,通信帧的同步头序列选择与时帧0的广播帧的同步头序列不同的同步头序列。
有益效果:
主站和从站在组网通信过程中,各超帧期间,首先通过主站和从站之间的各跳频频点的广播通信,提前将受干扰的频点检测出来,然后在通信过程中绕过受干扰的频点进行跳频通信,有效提高了航天器在组网以及通信过程中的抗干扰性,且实现方法简单,易行。
附图说明
图1为本发明的自适应跳频策略原理图。
图2为自适应跳频抗干扰组网总框图。
具体实施方式
下面结合附图并举实施例,对本发明进行详细描述。
本发明提供了一种自适应抗干扰跳频组网方法,针对航天器组网通信过程被干扰而无法正常工作的问题,突破了自适应抗干扰跳频技术,解决了航天器在组网过程中受到干扰而通信异常的难题。
方案原理框图如图1所示,包括1个主站和多个从站,多个从站之间通过主站进行通信;从站与主站之间采用超帧、跳频通信。每一个超帧包括时帧0~时帧9共10个时帧。其中,时帧0为组网阶段,时帧1~9为正常通信段;其中,时帧0分为组网广播段(时隙0~时隙2)和跳频频率表更新段(时隙3~时隙5)。其中,在时帧0的组网广播段(时隙0~时隙2),主站一直处于发送状态,从站一直处于接收状态;主站按照跳频频率f0~f20以跳频的形式或非跳频的形式循环发送相关序列m0,多个从站在频率f0~f20循环扫描,根据各频点的信号接收情况,检测出未能接收到信号的频点,并标记为干扰频点;多个从站在跳频频率表更新段(时隙3和时隙4)分时将各自的干扰频点信息通知主站,主站和从站在时隙5进行相应的跳频频率表更新,然后主站和从站在时帧1~时帧9期间内按照新的跳频频率表(剔除了干扰频点的跳频频率表)进行正常跳频通信。
以两个从站为例,从站入网后每个超帧的自适应抗干扰跳频流程如图2所示,两个从站的通信方式一致,以其中一个从站进行具体说明。具体组网通信步骤如下:
步骤1,主站在每个超帧中时帧0的时隙0~时隙2期间,按照跳频频率f0~f20循环广播发送填充内容为fcw频率控制字的LDPC帧,同步头序列采用m0。其中,发送帧类型0x01,源地址为0x00,fcw频率控制字中包含下一跳的跳频频点信息。
步骤2,从站在每个超帧中时帧0的时隙0~时隙2期间,在跳频f0~f20上循环接收同步头序列为m0的广播帧,并根据各频点的广播帧接收情况,判断未接收到广播帧的频点为受干扰频点;其中,接收到同步头序列为m0的广播帧后,可以根据广播帧中包含的fcw频率控制字信息,直接选择对应的下一跳的频点进行接收。从站根据同步头序列的时间信息,重新划分超帧中的剩余时隙。
各从站分时与主站通信,从站1在时帧0的时隙3,从站2在时隙4期间,均按照频点f2、f7、f12、f17跳频(此四个频点在f0~f20这21个频点中均匀分布),将判断的受干扰频点信息通知主站。发送帧类型为0x05、源地址为0x01(从站1)/0x02(从站2)、目的地址为0x00的信道检测报文。信道检测报文中即包含受干扰频点信息。
步骤3,主站在时帧0的时隙3和时隙4期间按照频率f2、f7、f12、f17跳频,分别接收到从站1和从站2的信道检测报文,并根据信道检测报文,将受干扰频点从跳频频率表中剔除,生成新的跳频频率表;然后主站在时帧0的时隙5期间,按照频率f2、f7、f12、f17跳频,发送帧类型为0x06、源地址为0x00、目的地址0x01/0x02的信道检测应答报文,把新的跳频频率表信息通知从站,主站和从站对跳频频率表进行更新。主站准备在时帧1~时帧9期间正常通信,跳频频率根据新的跳频频率表,按照fcw频率控制字顺序产生,进而实现正常通信时跳过被干扰的频点。
步骤4,从站在时帧0的时隙5期间,按照频率f2、f7、f12、f17跳频,收到信道检测应答报文后,便可以在时帧1~9期间和主机进行通信,跳频频率根据新的跳频频率表,按照fcw频率控制字顺序产生,进而实现正常通信时跳过被干扰的频点。
其中,每个超帧中时帧0的时隙0~时隙2同步头序列采用m0,超帧中其余时隙同步头序列采用m1,进而将干扰检测和正常通信区分,以便区分入站组网阶段和通信阶段。
综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种自适应抗干扰跳频组网方法,其特征在于,包括1个主站和多个从站,从站与主站之间采用FH-TDMA体制进行组网通信,包括如下步骤:
步骤1,主站在每个超帧中时帧0的时隙0~时隙2期间,根据既定的跳频频率表内的各频点,采用跳频或非跳频方式循环广播同步头序列为m0的广播帧;
步骤2,各从站在每个超帧中时帧0的时隙0~时隙2期间,在既定的跳频频率表内的各频点上,循环接收同步头序列为m0的广播帧,并根据各频点的广播帧接收情况,判定未接收到广播帧的频点为受干扰频点;
步骤3,各从站分时将其判定的受干扰频点信息跳频发送至主站;
步骤4,主站接收各从站发送的受干扰频点信息,将受干扰频点从跳频频率表中剔除,生成新的跳频频率表;并将新的跳频频率表跳频发送至从站,主站和从站对各自的跳频频率表更新为新的跳频频率表;
步骤5,主站和从站根据更新后的跳频频率表,在超帧中剩余时帧期间跳频通信。
2.如权利要求1所述的自适应抗干扰跳频组网方法,其特征在于,所述广播帧中包含fcw频率控制字,所述fcw频率控制字中包含下一跳的跳频频点信息,从站接收到广播帧后,根据广播帧中的fcw频率控制字信息,直接选择对应的下一跳的频点进行接收。
3.如权利要求1所述的自适应抗干扰跳频组网方法,其特征在于,所述步骤3和步骤4中,主站和从站从跳频频率表中选择均匀分布的3~6个频点进行跳频通信。
4.如权利要求1所述的自适应抗干扰跳频组网方法,其特征在于,所述步骤5中,超帧中剩余时帧的跳频通信中,通信帧的同步头序列选择与时帧0的广播帧的同步头序列不同的同步头序列。
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