CN104202096A - 一种基于垂直探测选择短波频率的方法及装置 - Google Patents

一种基于垂直探测选择短波频率的方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN104202096A
CN104202096A CN201410256024.3A CN201410256024A CN104202096A CN 104202096 A CN104202096 A CN 104202096A CN 201410256024 A CN201410256024 A CN 201410256024A CN 104202096 A CN104202096 A CN 104202096A
Authority
CN
China
Prior art keywords
frequency
signal
recommended
noise
communication equipment
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410256024.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104202096B (zh
Inventor
王峥
毛钦曙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panda Electronics Group Co Ltd
Nanjing Panda Handa Technology Co Ltd
Original Assignee
Panda Electronics Group Co Ltd
Nanjing Panda Handa Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panda Electronics Group Co Ltd, Nanjing Panda Handa Technology Co Ltd filed Critical Panda Electronics Group Co Ltd
Priority to CN201410256024.3A priority Critical patent/CN104202096B/zh
Publication of CN104202096A publication Critical patent/CN104202096A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104202096B publication Critical patent/CN104202096B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Noise Elimination (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于垂直探测选择短波频率的方法及装置,该装置包括具有高仰角天线的收发电台;所述收发电台对探测频率周围频率的噪声进行无源探测,选出其中噪声功率最小的频率作为有源探测频率,在所述探测频率发射至少一个脉冲信号,并侦听每个脉冲信号的反射信号,根据所有反射信号的平均信号功率和本地平均噪声功率计算所探测述频率的信噪比,本发明能够在区域通信中利用垂直探测结果进行通信。

Description

一种基于垂直探测选择短波频率的方法及装置
技术领域
本发明涉及短波通信领域,尤其涉及一种基于垂直探测选择短波频率的方法及装置。
背景技术
因为短波信道是一个多径衰落信道,具有严重的时变色散性,所以如何选择短波频率是长期困扰业界的问题之一,传统的短波通信主要是根据经验人工预先设定一组工作频率,不能有效地保证实际通信质量。
发明内容
本发明鉴于上述情况而作出,其目的是提供一种基于垂直探测选择短波频率的方法及装置,能够在区域通信中利用垂直探测结果进行通信。
根据本发明的一个方面,提供一种基于垂直探测选择短波频率的方法,包括步骤:
步骤S1,对探测频率周围频率的噪声进行无源探测。
步骤S2,选出其中噪声功率最小的频率作为有源探测频率。
步骤S3,在所述探测频率发射至少一个脉冲信号。
步骤S4,侦听每个脉冲信号的反射信号。
步骤S5,根据所有反射信号的平均信号功率和本地平均噪声功率计算所探测述频率的信噪比。
其中,所述周围频率为所述探测频率周围200kHz带宽的频率。
进一步地,步骤S5之后还包括:
步骤S6,对探测频段内所有未探测的频率执行所述步骤1至步骤5,得到所有需要探测的频率的信噪比。
步骤S7,根据所述信噪比的高低对所有被探测的频率进行排序,选出信噪比最高的频率作为推荐频率。
步骤S8,将所述推荐频率下发给通信设备。
进一步地,步骤S8中,所述将所述推荐频率下发给通信设备包括:
根据预先规划好的频率将所述推荐频率下发给至少为一台通信设备。
进一步地,步骤S8中,所述将所述推荐频率下发给通信设备还包括:
根据所述通信设备获取推荐频率的请求,自动下发所述推荐频率。
根据本发明的另一方面,提供一种基于垂直探测选择短波频率的装置,所述装置包括具有高仰角天线的收发电台。
所述收发电台对探测频率周围频率的噪声进行无源探测,选出其中噪声功率最小的频率作为有源探测频率,在所述探测频率发射至少一个脉冲信号,并侦听每个脉冲信号的反射信号,根据所有反射信号的平均信号功率和本地平均噪声功率计算所探测述频率的信噪比。
其中,所述周围频率为所述探测频率周围200kHz带宽的频率。
进一步地,所述装置对探测频段内所有未探测的频率探测,得到所有需要探测的频率的信噪比,根据所述信噪比的高低对所有被探测的频率进行排序,选出信噪比最高的频率作为推荐频率,并将所述推荐频率下发给通信设备。
进一步地,所述进一步地,所述装置根据所述通信设备获取推荐频率的请求,自动下发所述推荐频率。
本发明有益效果,提供了一种基于垂直探测选择短波频率的方法及装置,利用具有高仰角天线的收发电台能够在区域通信中利用垂直探测结果进行通信,本发明装置根据预先规划好的频率将所述推荐频率下发给至少为一台通信设备。能有效地保证实际通信质量。
附图说明
图1是本发明的一种基于垂直探测选择短波频率的方法的流程示意图;
图2是本发明的一种基于垂直探测选择短波频率的装置的组网示意图;
图3是本发明的实施例的处理流程示意图;
图4是本发明的脉冲信号的原理图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本发明进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
本发明提供一种基于垂直探测选择短波频率的方法及装置,能够在区域通信中利用垂直探测结果进行通信。
图1是本发明的一种基于垂直探测选择短波频率的方法的流程示意图。
如图1所示,一种基于垂直探测选择短波频率的方法,包括步骤:
步骤S1,对探测频率周围频率的噪声进行无源探测。
所述周围频率为所述探测频率周围200kHz带宽的频率。
步骤S2,选出其中噪声功率最小的频率作为有源探测频率。
步骤S3,在所述探测频率发射至少一个脉冲信号。
步骤S4,侦听每个脉冲信号的反射信号。
步骤S5,根据所有反射信号的平均信号功率和本地平均噪声功率计算所探测述频率的信噪比。
步骤S6,对探测频段内所有未探测的频率执行所述步骤1至步骤5,得到所有需要探测的频率的信噪比。
步骤S7,根据所述信噪比的高低对所有被探测的频率进行排序,选出信噪比最高的频率作为推荐频率。
步骤S8,将所述推荐频率下发给通信设备。
步骤S8中,所述将所述推荐频率下发给通信设备包括:
根据预先规划好的频率将所述推荐频率下发给至少为一台通信设备。
步骤S8中,所述将所述推荐频率下发给通信设备还包括:
根据所述通信设备获取推荐频率的请求,自动下发所述推荐频率。
图2是本发明的一种基于垂直探测选择短波频率的装置的组网示意图。
如图2所示,一种基于垂直探测选择短波频率的装置,包括具有高仰角天线202的收发电台201。
收发电台201对探测频率周围200kHz带宽的频率的噪声进行无源探测,选出其中噪声功率最小的频率作为有源探测频率,在所述探测频率向电离层204发射至少一个脉冲信号,并侦听每个脉冲信号的反射信号,根据所有反射信号的平均信号功率和本地平均噪声功率计算所探测述频率的信噪比。
进一步地,所述装置对探测频段内所有未探测的频率探测,得到所有需要探测的频率的信噪比,根据所述信噪比的高低对所有被探测的频率进行排序,选出信噪比最高的频率作为推荐频率,并将所述推荐频率下发给通信设备。
进一步地,所述装置根据预先规划好的频率将所述推荐频率下发给至少为一台通信设备203。
进一步地,所述装置根据所述通信设备203获取推荐频率的请求,自动下发所述推荐频率。
实施例
图3是本发明的实施例的处理流程示意图。
图4是本发明的脉冲信号的原理图。
如图2,图3所示,当需要对某一频段内的多个频率进行探测时,所述装置的处理流程为:
301,开始。
302,判断探测频段内的频率是否都已探测过,如果是,转至307。
303,取出下一个未探测的频率。
304,对探测频率周围200kHz带宽的频率的噪声进行无源探测,选出其中噪声功率最小的频率作为有源探测频率。
305在探测频率发射n个脉冲信号,并侦听每个脉冲信号的反射信号。
其中,脉冲1,脉冲2至脉冲n之间的时间间隔为脉冲周期t。
306,根据所有反射信号的平均信号功率和本地平均噪声功率计算所探测述频率的信噪比(如设反射信号的平均信号功率为S,本地平均噪声功率为N,则信噪比SNR=10logS/N),并转至302。
307,根据信噪比对探测频段内所有的探测频率进行排序。
308,选出信噪比最高的频率作为推荐频率。
309,结束。
应当理解的是,本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。此外,本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

Claims (10)

1.一种基于垂直探测选择短波频率的方法,其特征在于,包括步骤:
步骤S1,对探测频率周围频率的噪声进行无源探测;
步骤S2,选出其中噪声功率最小的频率作为有源探测频率;
步骤S3,在所述探测频率发射至少一个脉冲信号;
步骤S4,侦听每个脉冲信号的反射信号;
步骤S5,根据所有反射信号的平均信号功率和本地平均噪声功率计算所探测述频率的信噪比。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述周围频率为所述探测频率周围200kHz带宽的频率。
3.根据权利要求1或2任意一项所述的方法,其特征在于,步骤S5之后还包括:
步骤S6,对探测频段内所有未探测的频率执行所述步骤1至步骤5,得到所有需要探测的频率的信噪比;
步骤S7,根据所述信噪比的高低对所有被探测的频率进行排序,选出信噪比最高的频率作为推荐频率;
步骤S8,将所述推荐频率下发给通信设备。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,步骤S8中,所述将所述推荐频率下发给通信设备包括:
根据预先规划好的频率将所述推荐频率下发给至少为一台通信设备。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,步骤S8中,所述将所述推荐频率下发给通信设备还包括:
根据所述通信设备获取推荐频率的请求,自动下发所述推荐频率。
6.一种基于垂直探测选择短波频率的装置,其特征在于,所述装置包括具有高仰角天线的收发电台;
所述收发电台对探测频率周围频率的噪声进行无源探测,选出其中噪声功率最小的频率作为有源探测频率,在所述探测频率发射至少一个脉冲信号,并侦听每个脉冲信号的反射信号,根据所有反射信号的平均信号功率和本地平均噪声功率计算所探测述频率的信噪比。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述周围频率为所述探测频率周围200kHz带宽的频率。
8.根据权利要求6至7任意一项所述的装置,其特征在于,所述装置对探测频段内所有未探测的频率探测,得到所有需要探测的频率的信噪比,根据所述信噪比的高低对所有被探测的频率进行排序,选出信噪比最高的频率作为推荐频率,并将所述推荐频率下发给通信设备。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置根据预先规划好的频率将所述推荐频率下发给至少一台通信设备。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述装置根据所述通信设备获取推荐频率的请求,自动下发所述推荐频率。
CN201410256024.3A 2014-06-10 2014-06-10 一种基于垂直探测选择短波频率的方法及装置 Expired - Fee Related CN104202096B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410256024.3A CN104202096B (zh) 2014-06-10 2014-06-10 一种基于垂直探测选择短波频率的方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410256024.3A CN104202096B (zh) 2014-06-10 2014-06-10 一种基于垂直探测选择短波频率的方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104202096A true CN104202096A (zh) 2014-12-10
CN104202096B CN104202096B (zh) 2017-01-11

Family

ID=52087335

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410256024.3A Expired - Fee Related CN104202096B (zh) 2014-06-10 2014-06-10 一种基于垂直探测选择短波频率的方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104202096B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108445516A (zh) * 2018-03-09 2018-08-24 西安雷通科技有限责任公司 频域抗干扰装置及方法
CN110418424A (zh) * 2018-04-28 2019-11-05 成都西成科技有限责任公司 一种短波快速建链方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1130813B1 (en) * 2000-01-20 2005-01-12 Agilent Technologies, Inc. (a Delaware corporation) Method and system for optical heterodyne detection using optical attenuation
US20070217495A1 (en) * 2006-03-03 2007-09-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for measuring SINR in mobile communication system using preambles
TW200803346A (en) * 2005-08-05 2008-01-01 Interdigital Tech Corp Method and apparatus for estimating signal-to-noise ratio, noise power, and signal power
CN101304263A (zh) * 2008-06-27 2008-11-12 中国电子科技集团公司第三十研究所 短波跳频通信系统中的一种频率自适应方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1130813B1 (en) * 2000-01-20 2005-01-12 Agilent Technologies, Inc. (a Delaware corporation) Method and system for optical heterodyne detection using optical attenuation
TW200803346A (en) * 2005-08-05 2008-01-01 Interdigital Tech Corp Method and apparatus for estimating signal-to-noise ratio, noise power, and signal power
US20070217495A1 (en) * 2006-03-03 2007-09-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for measuring SINR in mobile communication system using preambles
CN101304263A (zh) * 2008-06-27 2008-11-12 中国电子科技集团公司第三十研究所 短波跳频通信系统中的一种频率自适应方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孙颖: "《海上高频自适应通信系统中选频技术的研究》", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑》 *
杨凯陟等: "《短波信道质量评估技术综述》", 《电讯技术》 *
王俊江等: "《基于返回散射探测和干扰检测的短波通信实时选频系统》", 《电子学报》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108445516A (zh) * 2018-03-09 2018-08-24 西安雷通科技有限责任公司 频域抗干扰装置及方法
CN110418424A (zh) * 2018-04-28 2019-11-05 成都西成科技有限责任公司 一种短波快速建链方法
CN110418424B (zh) * 2018-04-28 2023-04-07 成都西成科技有限责任公司 一种短波快速建链方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104202096B (zh) 2017-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2020008365A (es) Métodos, aparato, y sistema que usan múltiples técnicas de antena para operaciones de nueva radio (nr) en bandas sin licencia.
WO2015114594A3 (en) Secondary cell selection based on geographic signatures
MX2019003537A (es) Acceso aleatorio de nuevo radio en sistemas de formacion de haces.
MX362025B (es) Metodo para mejorar la tasa de reutilizacion de espacio en sistema de red de area local inalambrica y aparato para el mismo.
EP2627015A3 (en) Radio channel data and the use thereof
WO2015108804A8 (en) Method for identifying cells being prohibited from serving as primary cell in a shared access radio frequency spectrum
WO2016022064A3 (en) Aligning measurement gaps and discovery signals
WO2017030629A3 (en) Method and apparatus for dispatching network equipment within a communication system
WO2013153513A3 (en) Methods and apparatus for enhancing network positioning measurement performance by managing uncertain measurement occasions
PH12018500237A1 (en) Systems and methods for reuse of wireless communication resources in neighboring communication networks
IN2014CN03329A (zh)
JO3604B1 (ar) تنسيق توافر قناة لـwi-fi ونطاقات غير مرخصة باستخدام شبكة وصول لاسلكية
IN2015CH01599A (zh)
EP2938154A3 (en) Method and apparatus for random access in wireless communication system
EP2538715A4 (en) METHOD AND SYSTEM FOR PROCESSING MEASUREMENT TASKS IN A CARRIER AGGREGATION SYSTEM
EP3664254A3 (en) Detecting foreign objects in wireless power transfer systems
WO2015092416A3 (en) Apparatus and method for reducing interference in a wireless communication system
FI3697156T3 (fi) Käyttäjälaite, tukiasema, tietojen raportointimenetelmä sekä tietojen vastaanottomenetelmä
WO2017160026A3 (ko) 무선 통신 시스템에서 액세스 포인트를 이용한 위치 추정 방법 및 장치
EP4344344A3 (en) Wireless station and communication method
EP2391033A3 (en) Method and system for ground station signal handover for aircraft
WO2016048112A3 (ko) 반송파 집성을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2015105810A3 (en) Opportunistic active interference cancellation using rx diversity antenna
EP2787364A3 (en) Radiobeacon stations, user devices, location determination systems, methods for controlling a radiobeacon station, methods for controlling a user device, and location determination methods
RU2015140804A (ru) Автономное определение направления с использованием дифференциального угла прихода

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Wang Zheng

Inventor after: Mao Qinshu

Inventor after: Believe in Changan

Inventor before: Wang Zheng

Inventor before: Mao Qinshu

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20170111