跳频电台组网方式分析
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跳频通讯电台组网的建模与仿真作者:电子科技大学王文钦蔡竟业摘要:随着跳频通讯在无线通讯中日益广泛的应用,跳频电台的组网也就成为一个重要的课题。
跳频碰撞作为跳频电台组网的关键技术,但这方面可见的研究文献却很少。
本文首先介绍了跳频电台组网理论容限的数学模型,然后以53个有效频点为例,设计出了非重复碰撞的跳频图案。
最后,对异步组网时跳频图案的性能和碰撞题目进行了仿真。
关键词:战术电台;通讯网;跳频序列;碰撞;建模与仿真一、引言随着跳频通讯在无线通讯中日益广泛的应用,跳频电台的组网题目也就成为一个重要的课题。
跳频碰撞是跳频电台组网的关键技术,但有关的研究文献却未几。
跳频通讯网是利用频率跳变(FH)方式组建成的通讯网,能在相当宽的频带内实现众多用户间的有效通讯。
经过组网可以扩展电台的覆盖范围,增加网络用户数,增强通讯能力,增加通讯系统的抗毁性和灵活性,进步互连互通的开通速度。
为了进步网络的用户容量,建议采用直扩/跳频(DS/FH)混合的组网方式。
基本的实现方案可以为:在子网内采用直扩,子网内用户用码分来区分,而子网与子网之间采用跳频码分。
组网前,网内所有跳频电台均处于搜索扫描状态,主台首先发出同步信号,该同步信号被网内其它从属台正确接收后,各从属台先自动校正本台的时钟,再将自己的跳速自动跟踪到主台的跳速上,而后建立通讯联络。
通讯完毕,网内所有电台再次回到搜索扫描状态,以等待下一次同步组网。
为了使网内电台仅在本网中搜索扫描,网内各台需在组网前设置呼唤参数。
这样,网内电台只有当监听到对本网或本台的呼唤时才进进跳频建立状态。
为此,本文将探讨跳频电台组网时的相关题目。
二、理论容限的数学建模由于系统工作频点的限制,频点只能在有限的频点中伪随机地选取,并且系统对跳频图案的产生和性能有如下要求:(1)频图案的周期性应足够长,线性复杂度应足够大,以达到高保密度的性能和强的抗破译性;(2)用户的跳频图案的互相关性能要好,跳频图案的自相关性能也要良好,以减小碰撞机会,方便组网;(3)较好的随机性,使敌方不易捕捉;(4)各频点在频带内均匀分布,以增强抗干扰性能;(5)码的数目要多,可更换或多网使用,以进一步进步系统的抗截获性。
短波跳频电台组网研究摘要:在通信技术高速发展时期,短波在远程无线通信中占有重要位置,而且组网的应用可使自主通信性质等独特优势更加显著,可以实现不受枢纽和网络制约完成通信,在一些山区荒漠的地区以及应急反恐领域,发挥出显著的应用优势。
短波跳频电台可以满足实际军事通信战术的灵活应用,并对地方的通信系统进行扰乱。
基于此,本文针对短波跳频电台组网进行研究,文章主要阐述了短波跳频通信技术特点,并提出了跳频技术原理、技术及短波跳频电台组网应用。
关键词:短波;跳频电台;组网;研究短波跳频电台作为一种抗干扰技术,可以防止我国的军事通信产生干扰,对国家军事发展起到重要作用,可为实际的军事通信的稳定性提供保障。
而短波跳频电台具有多方面的优点,其较强的抗干扰特点以及较高的频谱利用率,在性能指标、通信功能、质量可靠性方面均有质的飞跃。
在今后的战场中,电磁环境具有较大的复杂性与不确定性,而军事通信的先进与稳定可以为军事领域提供有力支持,且随着科技发展,一系列短波电台产品均会脱颖而出,也为军事战争的信息传递提供了保障。
1短波跳频通信技术特点短波跳频通信技术特点十分明显,当今先进短波电台的代表产品,采用最新HF-SDR软件无线电技术平台,电台的模拟话音底噪低,结合新一代消噪技术,信号质量明显提升[1]。
电台使用数字话音方式时,完全没有噪声。
电台丰富全面的标配和选配通信功能涵盖了公务、警用、军用,其中包括选呼,录音,3G-ALE、加密、跳频等,能够满足多样化的业务需求。
电台的操作方式多元化,除了彩色触摸屏,Wifi功能还支持手机、平板电脑等终端设备无线操作。
4050M是以4050D电台为主机,专门针对短波移动通信研发的多用途单兵电台,独具以下优势:(1)集背负台模式和野外基站模式于一身,扩展了单兵台的用途,实现一机通用,特别有利于基层单位推广。
(2)如果加装内置式天链控制器,并外挂超短波对讲机,可组成单兵天链中继台,利用电离层搭建远程链路,供任意两地超短波电台对讲。
超短波跳频电台TDMA组网协议的设计与实现战术跳频通信网具有极高的军事意义,多址接入部分是整个网络中的关键,对于网络性能有重大的影响。
本文以适用于超短波跳频电台的TDMA组网协议为主要研究内容,研究工作如下:1.设计了一种支持话音中继和数话同传的TDMA组网协议。
该协议支持最多32个节点组网,可实现一路中继双向话音或两路直达双向话音,支持单播及广播数据报文和自动路由。
2.在超短波跳频电台上实现了该TDMA组网协议。
首先使用SDL语言进行协议设计,在ARM9处理器上实现基于信号队列的调度机制,然后将协议分模块使用C语言编写。
最后通过详细的测试,完成了网络同步、话音传输、报文传输、自动路由等全部预定功能,验证了协议的稳定性与可行性。
总第172期2008年第10期舰船电子工程Ship Electronic Enginee ring Vol.28No.1025 跳频电台组网技术研究3刘理华1) 严 烁2)(海军兵种指挥学院1) 广州 510430)(中国人民解放军91960部队2) 汕头 515073)摘 要 通过对跳频通信组网技术的深入研究,讨论了同步组网和异步组网方式的特点,改进了组网过程中各状态的设计和实现方法,实现了跳频电台的有效组网。
关键词 跳频;电台;组网中图分类号 TN914.41Research on Network T echnology of Frequency Hopping Radio StationL iu L ihua 1) Yan S huo 2)(Naval Arms Command Aca demy 1),Gua ngzhou 510430)(No.91960Troops of PLA 2),Sha ntou 515073)Abs tra ct This paper conduct s an in 2depth study of f requenc y hopping radio sta tio n network ,witch includes discussion of the cha racteristic s about synchronization and async hroniza tion networ k.The te xt ameliorates met hods of design a nd r ealiza 2tion a bout various state s in net work and make f requency hopping radio station network effect ual.Ke y w ords f requency hopping ,radio station ,network or ga nization Class N umber TN914.411 引言跳频通信网是利用频率跳变(F H )方式组建成的通信网,能在相当宽的频带内实现众多用户间的有效通信。
短波跳频电台的工作原理及应用领域分析短波跳频(HFH)是一种无线通信技术,通过频率跳跃的方式传输数据。
本文将详细介绍短波跳频电台的工作原理,并分析其应用领域。
一、短波跳频电台的工作原理短波跳频电台是一种采用频率跳跃技术的无线通信设备。
它通过在一定的频率范围内快速随机跳跃而实现通信。
具体工作原理如下:1. 频率跳跃序列生成短波跳频电台通过电路生成一系列的频率跳跃序列,这个序列由伪随机数生成器产生。
伪随机数的特点是看似随机,但实际上具有一定规律,这样可以使得频率跳跃更有效率。
2. 跳频调谐和发送根据所生成的频率跳跃序列,短波跳频电台在每个时间段内选择对应的频率进行调谐,并将待发送的数据通过无线电信号发送出去。
这样,短波跳频电台就能够在不同的频率上快速切换发送信号。
3. 接收和解调接收端的短波跳频电台也同样根据预定的频率跳跃序列进行调谐,接收无线信号并解调。
解调后的信号可以还原为原始的数据,从而实现通信。
二、短波跳频电台的应用领域短波跳频电台具有一定的特点和优势,其应用领域十分广泛。
以下是几个典型的应用领域分析:1. 军事通信短波跳频电台在军事通信领域具有重要的地位。
它可以有效抵抗干扰和窃听,提供更加安全可靠的通信传输。
军队可以利用短波跳频电台实现情报传递、指挥控制和士兵之间的通信等功能。
2. 紧急救援在自然灾害或紧急救援场景中,通常无法依赖传统的通信设备。
短波跳频电台因其传输范围广、抗干扰能力强的特点,被广泛应用于紧急救援通信中。
它可以在恶劣环境下实现与救援人员的远距离通信,提供重要的信息传递,并协助救援行动迅速展开。
3. 远距离通信短波跳频电台能够传输的范围广,能够在大规模地理区域内进行通信。
这使得它成为远距离通信的理想选择。
例如,在山区或海洋上使用短波跳频电台进行通信,能够有效地克服地形和距离因素,保持通信畅通。
4. 无线电控制系统短波跳频电台在无线电控制系统中有广泛应用。
例如,在工业自动化领域,利用短波跳频电台可以实现远程监控和控制,提高生产效率和安全性。
超短波跳频电台的网络拓扑优化研究超短波跳频电台是一种用于无线通信的关键设备。
网络拓扑是无线通信网络中的重要组成部分,对其进行优化可以提高网络性能和覆盖范围。
本文旨在研究超短波跳频电台的网络拓扑优化,探讨如何最大程度地改善通信效果和减少网络传输延迟。
首先,了解超短波跳频电台的工作原理对于进行拓扑优化至关重要。
超短波跳频电台通过频率的跳变来传输数据,在频谱中频繁切换频率,以减少电台之间的干扰,提高通信质量和可靠性。
因此,在进行网络拓扑优化时,我们需要考虑电台之间的跳频频率分配问题。
其次,网络拓扑优化的一个目标是减少电台之间的干扰。
干扰是无线通信中常见的问题,会降低通信质量和可靠性。
为了减少干扰,我们可以采取以下策略:1.频率规划:合理分配电台之间的跳频频率,使得相邻电台的频率之间有足够的距离,以降低干扰程度。
可以借助跳频算法和优化算法来实现频率规划。
2.距离控制:控制电台之间的距离,使得相邻电台之间的信号强度合适,避免过近导致的干扰问题。
可以通过调整电台的布放位置或者增加中继站的数量来实现距离控制。
3.功率控制:控制电台的发送功率,使得电台之间的信号强度适中,既不会造成过大的干扰,也不会导致信号衰减过快。
可以根据具体情况调整电台的发送功率。
此外,在网络拓扑优化中,还需要考虑以下因素:1.覆盖范围:网络拓扑应该能够覆盖整个通信区域,并保证信号的强度和质量在范围内保持均衡。
可以通过增加中继站、优化电台布放位置等方式来扩大覆盖范围。
2.网络容量:网络应该能够支撑足够大的通信负载,以满足用户的需求。
可以通过增加电台数量、改善信道资源分配等方式来提高网络容量。
3.网络鲁棒性:网络应该具备一定的鲁棒性,能够在一些电台故障或者干扰情况下依然保持通信。
可以通过分布式路由算法、冗余设计等方式来提高网络鲁棒性。
最后,网络拓扑优化是一个复杂的问题,需要综合考虑多个因素并利用优化算法进行求解。
当网络规模较大时,可以借助计算机模拟来评估不同的优化策略,并选择最优方案。
论跳频通信技术及其在军用电台通信中的应用摘要跳频通信是一种特殊的扩频通信方式,抗干扰性强是它和其他通信方式相比最突出优点,能够极其有效地对抗无线电干扰,是极其重要的军事通信手段,世界主要军事强国对其研究一直非常重视。
目前,自适应跳频电台也成为电子对抗的信息条件下现代战争中的主要作战目标之一。
此外,跳频技术还广泛应用于水下通信、雷达、无线局域网、室内无线通信、GSM、卫星通信、微波通信等多个领域。
关键词跳频通信;军事通信;应用引言人们在使用短波通信时,信道阻塞、敌方无线电侦听、敌方电子干扰等问题,普通的非跳频的短波电台的用固定频率发射频率接收频率都是固定不变的,因而极其容易出现信道受到阻塞、被敌方电子干扰设备干扰或者无线电侦听等情况,影响通信话路畅通,无法确保通信的保密性。
跳频技术问世并应用于短波电台后,以上问题迎刃而解,得到了彻底解决。
1 跳频通信的概念和主要优点1.1 定义跳频通信是一种特殊的扩频通信方式,采用这种通信方式工作时,通信的发方和收方能够以相同的步调改变工作频率。
抗干扰性强是它和其他通信方式相比最突出优点,能够极其有效地对抗无线电干扰,是极其重要的军事通信手段,世界主要军事强国对其研究一直非常重视。
现代战争中,自适应跳频电台是重要的军事通信装备,同时也是强电子对抗的信息条件下的主要作战打击对象之一。
普通的没有跳频功能的军用电台在与敌方相距不远时,极其容易信道受到通信信道阻塞、被敌方电子干扰设备干扰或者被無线电侦察,造成电台间通信话路不畅通,通信过程根本无任何保密性可言。
军用电台加装跳频通信模块并以跳频模式工作,若跳速达到每秒五千跳以上,则目前各主要军事大国装备的跟踪式通信干扰机都无法对其进行有效跟踪,与常规电台相比,通信抗干扰性能有了质的提升。
1.2 主要优点(1)具有较强的保密性。
跳频技术的主要特点就是跳变的频率是具有伪随机性的,只要军用电台跳频的速率达到一定高的频度,敌方难以掌握我方电台跳频的规律性,无法进行跟踪,无法从通信信号出提取出有效的信息内容,确保了军用电台通信的保密性。
收稿日期:2004-05-20 修回日期:2004-10-03*基金项目:海军青年基金资助项目(02装办135) 作者简介:李国建(1976- ),男,山东日照人,硕士,主要从事通信工程等研究。
文章编号:1002-0640(2006)03-0005-04短波跳频电台组网研究*李国建,张海勇,槐万景(海军大连舰艇学院,辽宁大连 116018) 摘 要:短波跳频电台组网在军事通信中占有重要地位,组网应用可以提高跳频电台的抗干扰性能。
介绍了跳频通信的特点及抗干扰性能,分析了短波跳频通信技术的发展趋势。
短波跳频电台组网可以提高通信的可通概率与战术应用的灵活性,为此着重研究了短波跳频电台组网的原理与方法以及组网的注意事项,为军事短波跳频电台的组网应用奠定基础。
关键词:跳频电台,组网,抗干扰,自适应中图分类号:T N 914.41 文献标识码:AResearch on Networking of Shortwave Frequency Hopping CommunicationsLI Guo-jian,ZHA NG Hai-y ong,HU AI Wan-jing(D alian N aval A cademy ,D alian 116018,China ) Abstract :Netw ork of the shor tw ave FH radio is sig nificant in the military co mmunicatio n ,also the ap-plications of netw or k can im pro ve the anti -jamming capability of the shortw ave FH r adio .T his paper ana-lyzes the char acter istics and anti-jam ming capability of the shor tw ave FH radio.And then w e introduce the developing trends o f sho rtwav e FH com munication techno logy.The netw ork of the shor tw ave FH radio can improve the pass pr obability and the tactics applcatio n agilities in the communicatio n .We analy ze the net-w ork theory ,the netwo rk method and the notices of shortw ave FH netw ork.All that w e analyze can estab-lish the basis on the shortw ave FH netw or k of the military shortw ave FH radio.Key words :FH radio ,netw o rking ,anti -jam ming ,adaptiv e引 言抗干扰技术是军事通信中必不可少的组成部分。
跳频通信组网设计及建模分析随着高科技时代的到来,现代战争中电磁干扰和通信对抗越来越激烈,使得电子抗干扰和抗侦察技术倍受世界各国青睐。
跳频技术利用频率跳变达到抗干扰目的,是电子对抗领域中的一个重要发展方向。
跳频通信以其自身所具有的抗干扰能力强、频率利用率高、组网容量大、易于实现多址通信,且与其他通信设备兼容性好的优点而被广泛应用于军队战术通信网。
然而,传统的战术跳频通信网络在战场态势瞬息万变的现代战争中,已不能满足战术通信时效性需求。
目前,互联网络技术、自组网技术、自适应跳频通信技术、软件无线电技术等多种通信技术日趋成熟,给战术跳频通信网络突破传统组网结构提供了技术支撑。
为实现纵向越级指挥、横向跨建制和跨兵种指挥,具备信息获取、信息传输、信息处理、信息使用和信息反馈功能的区域栅格信息链路的新型战术跳频通信网络奠定了良好的基础,也使得现作战力量能够依托网状化的指挥体系分散配置、统一行动、无缝链接,实现联合作战密切协同和适时互动、精锐力量全域机动和快速反应、远程打击力量非接触和非线式作战。
本文立足于高科技时代下的现代化战争,在战术跳频通信组网中运用了互联网、自组网、频率自适应等多种技术,紧紧围绕战术跳频通信组网展开研究。
对跳频通信原理和跳频序列、跳频同步、跳频组网方式等跳频通信系统关键技术进行了研究和仿真,提出了战术跳频通信组网方案设计思路并进行了需求分析,设计了具体的频率规划方案。
对战术跳频通信网络的拓扑结构、接入协议和通信过程进行了建模分析,通过OPNET网络仿真软件做了仿真分析。
对战术跳频通信网络的自身特点与安全性的关系以及网络安全模型进行了分析,提出了确保网络安全的措施和方法。
跳频系统及其组网技术研究
随着通信领域的频率竞争愈演愈烈,惯用的定频通信受到了严重威胁。
为了保证己方正常可靠的通信,跳频通信系统应运而生。
跳频通信技术具有优良的抗干扰性能和可多址组网性能,不但在军事通信中得到了广泛的应用,而且在民用移动通信中的作用也越来越明显。
本文对跳频通信系统进行了深入的研究。
其中深入讨论了跳频序列的设计与选择、频率合成器的设计与实现、跳频同步技术以及跳频组网技术。
采用RS码作为构造跳频图案的伪随机序列,分析讨论了RS序列的产生方法。
并在Quartus Ⅱ仿真环境下,对RS跳频序列的产生进行了具体的实现,并对其产生结果在Matlab环境下进行了相关性能检验,验证了RS序列良好的自相关特性。
根据直接数字频率合成器DDS的工作原理和工作特点,在FPGA中设计实现了直接数字频率合成器的原理功能。
从载波同步、位同步、帧同步和网同步四个方面详细分析讨论了跳频同步技术。
并详细分析讨论了载波同步和位同步的实现方法,在Quartus Ⅱ仿真环境下设计实现了位同步时钟的提取。
详细阐述了帧同步和网同步方法。
最后分析介绍了跳频组网的方式,并讨论了跳频的组网过程。