CN110418424B - 一种短波快速建链方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种短波快速建链方法,所述方法包括:对第一短波电台所在地的短波信道进行自发自收探测,得到所述第一短波电台的接收信道集;将所述第一短波电台的接收信道集通知给第二短波电台,以便将所述第一短波电台的接收信道集作为所述第二短波电台的发射信道集;对所述第二短波电台所在地的短波信道进行自发自收探测,得到所述第二短波电台的接收信道集;将所述第二短波电台的接收信道集通知给所述第一短波电台,以便将所述第二短波电台的接收信道集作为所述第一短波电台的发射信道集;根据所述第一短波电台的接收信道集和发射信道集以及所述第二短波电台的接收信道集和发射信道集,建立所述第一短波电台与所述第二短波电台之间的链接。

Description

一种短波快速建链方法
技术领域
本发明涉及短波通信技术,特别涉及一种短波快速建链方法。
背景技术
短波建链机制即短波通信协议,是一种不可或缺的短波通信技术。随着短波技术、通信技术和电子技术的发展,短波建链机制也得到了相应的提高,短波传输技术从窄带扩展到了准宽带体制,在一定程度上提升了短波传输能力。但现有的短波建链机制,还不能完全解决由于短波信道传输自身因素导致的时效性差、耗时长、效率低等问题,严重制约了短波通信的广泛应用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种短波快速建链方法,能更好地解决现有的短波建链机制由于短波信道传输自身因素导致的时效性差、耗时长、效率低等问题。
本发明提供的一种短波快速建链方法包括:
对第一短波电台所在地的短波信道进行自发自收探测,得到所述第一短波电台的接收信道集;
将所述第一短波电台的接收信道集通知给第二短波电台,以便将所述第一短波电台的接收信道集作为所述第二短波电台的发射信道集;
对所述第二短波电台所在地的短波信道进行自发自收探测,得到所述第二短波电台的接收信道集;
将所述第二短波电台的接收信道集通知给所述第一短波电台,以便将所述第二短波电台的接收信道集作为所述第一短波电台的发射信道集;
根据所述第一短波电台的接收信道集和发射信道集以及所述第二短波电台的接收信道集和发射信道集,建立所述第一短波电台与所述第二短波电台之间的链接。
本发明实施例在宽带接收技术条件下,实现一种短波建链机制,建链快速、高效、可靠。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种短波快速建链方法的示意图框图;
图2是本发明实施例提供的一种短波快速建链的流程示意图;
图3是本发明实施例提供的自发自收探测示意图;
图4是本发明实施例提供的信道广播和接收示意图;
图5是本发明实施例提供的上行链路中同步扫描接收过程示意图;
图6是本发明实施例提供的下行链路中同步扫描接收过程示意图;
图7a是本发明实施例提供的一次建链握手成功的交互示意图;
图7b是本发明实施例提供的一次建链未握手成功的交互示意图;
图7c是本发明实施例提供的一轮建链未握手成功的建链过程示意图;
图8是本发明实施例提供的消息格式示意图;
图9a和图9b是本发明实施例提供的消息分段发送示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行详细说明,应当理解,以下所说明的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
本文中所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等等,均为开放性的用语,即意指包括但不限于。
图1是本发明实施例提供的一种短波快速建链方法的示意图框图,如图1所示,所述方法包括:
步骤一:对第一短波电台所在地的短波信道进行自发自收探测,得到所述第一短波电台的接收信道集。
所述第一短波电台按照所在地的短波信道,发射信道探测信号,并接收经由电离层反射的信号,根据在每个所述短波信道上发送的所述信道探测信号和反射的信号,确定每个所述短波信道的信道质量,从而选取质量较优的短波信道作为所述第一短波电台所在地的接收信道集。
其中,所述第一短波电台选取质量较优的短波信道可以采用以下两种方式:
1.预先设置第一指定数量,在得到所述第一短波电台所在地的每个短波信道的信道质量后,选取信道质量较优的第一指定数量的短波信道,构成所述第一短波电台的接收信道集,例如,第一指定数量为5,将短波信道按照信道质量评分值由高至低的顺序,然后选取排列在第1位至第5位的短波信道,构成所述第一短波电台的接收信道集。
2.预先设置第一质量阈值,在得到所述第一短波电台所在地的每个短波信道的信道质量后,选取信道质量大于第一质量阈值的短波信道,构成所述第一短波电台的接收信道集。
在一种实施方式中,还可以在执行步骤一之前,进行频率预测,得到所述第一短波电台所在地的可用短波频率,这样在执行步骤一时,在频率预测范围内,进行自发自收探测即可,从而大大缩短所述第一短波电台的信道探测时间。
其中,频率预测步骤包括:根据所述第一短波电台和所述第二短波电台的通信条件,例如通信双方地点、经纬度、时间、太阳黑子数等,确定所述第一短波电台与所述第二短波电台进行通信的参数,例如最佳工作频率和最高可用频率等,然后根据所述第一短波电台与所述第二短波电台进行通信的参数,确定所述第一短波电台所在地的可用短波频率。
这样,对所述第一短波电台所在地的可用短波频率进行自发自收探测,得到所述第一短波电台的接收信道集的步骤包括:所述第一短波电台按照每个可用短波频率,发射信道探测信号,并接收经由电离层反射的信号,然后根据每个所述可用短波频率对应的所述信道探测信号和反射的信号,确定每个所述可用短波频率对应的信道质量,从而选取质量较优的多个短波信道构成所述第一短波电台所在地的接收信道集。
其中,所述第一短波电台选取质量较优的短波信道同样可以采用以下两种方式:
1.所述第一短波电台从所有可用短波频率中选取信道质量较优的第一指定数量的可用短波信道,构成所述第一短波电台的接收信道集,选取方式与前述方式相同,在此不再赘述。
2.所述第一短波电台从所有可用短波频率中选取信道质量大于第一质量阈值的可用短波信道,构成所述第一短波电台的接收信道集。
步骤二:将所述第一短波电台的接收信道集通知给第二短波电台,以便将所述第一短波电台的接收信道集作为所述第二短波电台的发射信道集。
作为一种实施方式,步骤二的通知方式可以采用广播方式。
步骤三:对所述第二短波电台所在地的短波信道进行自发自收探测,得到所述第二短波电台的接收信道集。
所述第二短波电台按照所在地的短波信道,发射信道探测信号,并接收经由电离层反射的信号,根据在每个所述短波信道上发送的所述信道探测信号和反射的信号,确定每个所述短波信道的信道质量,从而选取质量较优的短波信道作为所述第二短波电台所在地的接收信道集。
其中,所述第二短波电台选取质量较优的短波信道可以采用以下两种方式:
1.预先设置第二指定数量,在得到所述第二短波电台所在地的每个短波信道的信道质量后,选取信道质量较优的第二指定数量的短波信道,构成所述第二短波电台的接收信道集,选取方式与前述方式相同,在此不再赘述。
2.预先设置第二质量阈值,在得到所述第二短波电台所在地的每个短波信道的信道质量后,选取信道质量大于第二质量阈值的短波信道,构成所述第二短波电台的接收信道集。
在一种实施方式中,还可以在执行步骤三之前,进行频率预测,得到所述第二短波电台所在地的可用短波频率,这样在执行步骤三时,在频率预测范围内,进行自发自收探测即可,从而大大缩短所述第二短波电台的信道探测时间。
其中,频率预测步骤包括:根据所述第二短波电台和所述第一短波电台的通信条件,例如通信双方地点、经纬度、时间、太阳黑子数等,确定所述第二短波电台与所述第一短波电台进行通信的参数,例如最佳工作频率和最高可用频率等,然后根据所述第二短波电台与所述第一短波电台进行通信的参数,确定所述第二短波电台所在地的可用短波频率。
这样,对所述第二短波电台所在地的可用短波频率进行自发自收探测,得到所述第二短波电台的接收信道集的步骤包括:所述第二短波电台按照每个可用短波频率,发射信道探测信号,并接收经由电离层反射的信号,然后根据每个所述可用短波频率对应的所述信道探测信号和反射的信号,确定每个所述可用短波频率对应的信道质量,从而选取质量较优的多个短波信道构成所述第二短波电台所在地的接收信道集。
其中,所述第二短波电台选取质量较优的短波信道同样可以采用以下两种方式:
1.所述第二短波电台从所有可用短波频率中选取信道质量最优的第二指定数量的可用短波信道,构成所述第二短波电台的接收信道集,选取方式与前述方式相同,在此不再赘述。
2.所述第二短波电台从所有可用短波频率中选取信道质量大于第二质量阈值的可用短波信道,构成所述第二短波电台的接收信道集。
步骤四:将所述第二短波电台的接收信道集通知给所述第一短波电台,以便将所述第二短波电台的接收信道集作为所述第一短波电台的发射信道集。
作为一种实施方式,步骤四的通知方式可以采用广播方式。
步骤五:根据所述第一短波电台的接收信道集和发射信道集以及所述第二短波电台的接收信道集和发射信道集,建立所述第一短波电台与所述第二短波电台之间的链接。
所述第一短波电台利用其发射信道集,向所述第二短波电台发送用于建链的第一次握手信号,所述第二短波电台通过扫描其接收信道集中的短波信道,获取所述用于建链的第一次握手信号,实现第一次握手。然后所述第二短波电台利用其发射信道集,向所述第一短波电台发送用于建链的第二次握手信号,所述第一短波电台通过扫描其接收信道集的短波信道,获取所述用于建链的第二次握手信号,实现第二次握手。最后所述第一短波电台利用用来发送第一次握手信号时使用的短波信道,向所述第二短波电台发送用于建链的第三次握手信号,所述第二短波电台通过扫描其接收信道集的短波信道,获取所述用于建链的第三次握手信号,三次握手成功后实现异频建链。
作为一种实施方式,在执行步骤五之前,还可以通过探测呼叫,分别对所述第一短波电台的接收信道集合和所述第二短波电台的接收信道集中的短波信道的信道质量进行排序,以便在执行步骤五时,优先选取接收信道集合中信道质量最优的一个短波信道进行建链。
其中,通过探测呼叫调整所述第一短波电台的接收信道集中的短波信道顺序的步骤包括:根据所述第一短波电台收到的所述第二短波电台发送的探测呼叫信号,确定所述第一短波电台的接收信道集中的每个短波信道的信道质量,并按照信道质量由优至劣的顺序对所述第一短波电台的接收信道集中的每个短波信道进行排序;将排序后的所述第一短波电台的接收信道集通知给第二短波电台;其中,所述第二短波电台发送的探测呼叫信号是所述第二短波电台按照所述第一短波电台的接收信道集中的每个短波信道发送的。
其中,通过探测呼叫调整所述第二短波电台的接收信道集中的短波信道顺序的步骤包括:根据所述第二短波电台收到的所述第一短波电台发送的探测呼叫信号,确定所述第二短波电台的接收信道集中的每个短波信道的信道质量,并按照信道质量由优至劣的顺序对所述第二短波电台的接收信道集中的每个短波信道进行排序;将排序后的所述第二短波电台的接收信道集通知给第一短波电台;其中,所述第一短波电台发送的探测呼叫信号是所述第一短波电台按照所述第二短波电台的接收信道集中的每个短波信道发送的。
作为一种实施方式,所述第一短波电台按照所述第二短波电台的接收信道集中的每个短波信道发送探测呼叫信号的步骤包括:所述第一短波电台依次扫描所述第二短波电台的接收信道集中的每个短波信道,若所述第二短波电台的接收信道集中的短波信道处于空闲状态,则经由空闲的所述短波信道向所述第二短波电台发送探测呼叫信号,否则对非空闲的所述短波信道进行避让。所述第二短波电台按照所述第一短波电台的接收信道集中的每个短波信道发送探测呼叫信号的步骤包括:所述第二短波电台依次扫描所述第一短波电台的接收信道集中的每个短波信道,若所述第一短波电台的接收信道集中的短波信道处于空闲状态,则经由所述空闲的短波信道向所述第一短波电台发送探测呼叫信号,否则对非空闲的所述短波信道进行避让。本实施方式中,由于采用信道避让机制,提高了短波建链速度。
在执行步骤五后,将所述第一短波电台与所述第二短波电台之间建立的链接作为业务链接,并利用所述业务链接,进行数据传输业务。当所述第一短波电台向所述第二短波电台传输数据时,利用用来发送第一次和第三次握手信号时使用的短波信道,当所述第二短波电台向所述第一短波电台回复确认时,利用用来发送第二次握手信号时使用的短波信道。本实施例在寻呼时采用的信道与传输数据业务时采用的信道相同,提高了短波建链速度。
需要说明的是,上述步骤一中的第一指定数量和步骤三种的第二指定数量可以相同,也可以不同,可根据实际需要进行确定。
需要说明的是,本实施例中步骤三和步骤四在步骤一和步骤二之后执行,在实际应用场景中,步骤三和步骤四也可以在步骤一和步骤二之前执行,还可以与步骤一和步骤二同时执行,实现顺序不限于本实施例。
需要说明的是,上述步骤一的和步骤三的自发自收探测步骤可以周期性进行,例如每隔2小时进行自发自收探测及接收信道集广播,也可以按照指定时间进行,例如2018年5月1日12:15分进行自发自收探测及接收信道集广播,以便提高短波建链的时效性和可靠性。
需要说明的是,上述“第一短波电台”、“第二短波电台”不用于限定本发明,其仅为了区分组网通信网内的任意两个“短波电台”。换句话说,在组网通信网中至少包括三个短波电台,通过上述方法可以建立任意两个短波电台之间的短波链接,实现短波通信。
图2是本发明实施例提供的一种短波快速建链的流程示意图,本发明实施例以两台电台之间的建链为例,所述电台的接收模式均为宽带模式。在建链之前通过频率预测软件先进行频率预测,然后对频率预测范围内的信道采用自发自收探测,给出信道组中信道质量较好的多个信道(本实施例选取三个信道)。建链时采用CCIR493数字选呼建链机制,首先侦听在最佳信道上是否有建链信号、数据传输业务等,如果信道空闲则可以进行建链呼叫;如果发现被呼台站正在进行业务传输,无法建链,则避开这个信道,根据探测的结果选择次优的信道进行建链,直到建链成功。如图2所示,建链过程如下:
(1)频率预测
本地电台利用短波通信频率优选系统,依据通信双方的通信条件,例如通信双方的经纬度、通信时间、太阳黑子数、天线程式和历史经验数据等条件,分析计算出通信双方的通信参数,例如通信距离、通信方位、可用通信频率、最佳通信频率、最高操作频率等,得出可通频率集fSA,fSA中包含100个频点,设fSA={fa1、fa2、fa3......fa100}。
同理,对方电台利用短波通信频率优选系统,得出可通频率集fSB,fSB中包含100个频点,设fSB={fb1、fb2、fb3......fb100}。
其中,所述短波通信频率优选系统是基于频率预测模型开发的,所述频率预测模型可以是美国之音频率预测模型。
(2)信道探测
根据工作任务的需要,采用自发自收形式进行信道探测,可以按预设时间或指定周期对上一步骤得到的频率预测范围内的信道进行探测。例如本地电台对可通频率集fSA进行自发自收探测,对方电台对可通频率集fSB进行自发自收探测。
图3是本发明实施例提供的自发自收探测示意图,如图3所示,在进行信道探测时,短波电台通过短波天线发射标称探测信号,经电离层反射后,由短波电台的短波天线本地接收反射的标称探测信号。然后通过信噪比、可通时段、接收信号强度等要素综合评估,对信道质量进行打分,按分值按优排序,选择多个最佳信道作为最佳频率集。以本地电台为例,本地电台对可通频率集fSA进行自发自收,并对信道质量进行打分,按分值按优排序,选择3个最佳信道作为最佳频率集fA,设fA={fa1、fa2、fa3},
Figure BDA0001645012060000102
同理,对方电台选择三个最佳信道作为最佳频率集fB,设fB={fb1、fb2、fb3},
Figure BDA0001645012060000103
本机制通过采用时延接收,确保本地探测信号发射、反射后的正常接收,即考虑探测信号最短路径、最短反射时长。电离层最低高度以60km计,电磁波传输速率为3×108m/s,即接收时延
Figure BDA0001645012060000101
即tr≥0.4ms。
(3)广播信道
图4是本发明实施例提供的信道广播和接收示意图,如图4所示,本地电台(例如电台A)选择最佳频率集fA后,需要通知对方电台(例如电台B),具体地说,本地电台(例如电台A)将当前选择出的最佳频率集fA作为本地电台(例如电台A)的接收频率,以广播的方式告知对方电台(例如电台B)。频率集根据任务需要或电离层变化规律进行探测、更新。同时,本地电台(例如电台A)接收网内对方电台(例如电台B)通过广播告知的最佳频率集fB。
同样地,电台B选择最佳频率集fB后,需要通知电台A。具体地说,电台B将当前选择出的最佳频率集fB作为电台B的接收频率,以广播的方式告知电台A。频率集根据任务需要或电离层变化规律进行探测、更新。同时,电台B接收网内电台A通过广播告知的最佳频率集fA。
(4)同步扫描
闲时,本地电台和对方电台均处于扫描状态。
本实施例以北斗/GPS授时的方式确保网内用户时间同步。图5是本发明实施例提供的上行链路中同步扫描接收过程示意图,如图5所示,上行链路(即从对方电台到本地电台的链路)中,对方电台根据本地电台发送的最佳频率集fA,向本地电台进行探测呼叫,本地电台使用本地探测选择的最佳频率集fA进行接收扫描,并对根据线路质量分析(LQA)而得到的信道质量进行按优排序,确定扫描频率集fa(或接收频率集fa)。图6是本发明实施例提供的下行链路中同步扫描接收过程示意图,如图6所示,下行链路(即从本地电台到对方电台的链路)中,本地电台以对方电台广播发送的fB作为发信频率进行呼叫发送,辅助对方电台确定按优排序的扫描频率集fb(或发信频率集fb)。
同理,对方电台的接收频率集为fb,发信频率集为fa。
设fa={fa1、fa2、fa3}、fb={fb1、fb2、fb3},其中,
Figure BDA0001645012060000111
(5)异频建链
图7a是本发明实施例提供的一次建链握手成功的交互示意图,如图7a所示,本地电台A进行宽带扫描,以接收到对方电台B呼叫本台A的寻呼频率fa中的一个频率作为建链的接收频率,本地电台A向对方电台B以fb中第一顺位频率点fb1作为发信频率进行异频寻呼,同对方电台B进行三次握手成功后完成建链。
图7b是本发明实施例提供的一次建链未握手成功的交互示意图,如图7b所示,本地电台A进行宽带扫描,以接收到对方电台B呼叫本台A的寻呼频率fa中的一个频率作为建链的接收频率,本地电台A向对方电台B以fb中第一顺位频率点fb1作为发信频率进行异频寻呼,若fb1无法建链,则跳过fb1频点,以fb1的后一顺位频点fb2进行寻呼,同对方电台B进行三次握手成功后完成建链。
图7c是本发明实施例提供的一轮建链未握手成功的建链过程示意图,如图7c所示,本地电台A进行宽带扫描,以接收到对方电台B呼叫本台A的寻呼频率fa中的一个频率作为建链的接收频率,本地电台A向对方电台B以fb中第一顺位频率点fb1作为发信频率进行异频寻呼,若fb1无法建链,则跳过fb1频点,以fb1的后一顺位频点fb2进行寻呼;若fb2无法建链,则跳过fb2频点,以fb2的后一顺位频点fb3进行寻呼;如fb3仍无法建链,则重复频点fb1、fb2、fb3进行建链,直至本地电台与对方电台建链成功。
图7a至图7c中,对方电台B为建链寻呼的申请方,本地电台A为建链寻呼的接收方,申请方和接收方实现异步建链。
(6)业务传输
本地电台与对方电台之间在建链信道上,以自动请求重传(Automatic Repeat-reQuest,ARQ)机制进行业务数据传输。
图8是本发明实施例提供的消息格式示意图,如图8所示,业务消息格式://S+通道码+信源ID+目的ID+O+消息数据+C+P,其中帧首界定符S为1字节,通道码为4字节,信源ID为3字节,目的ID为3字节,顺序符O为1字节,消息数据32字节,校验符C为1字节,帧尾界定符P为1字节。其中S+通道码+信源ID+目的ID+O为首部固定部分,C+P为尾部固定部分,消息数据为可变部分。
发送的消息以每32字节分为一段进行发送,若消息数据大于32字节,则将消息以每32字节为一段,拆分为若干段,逐段进行发送,如图9a和图9b所示的消息分段发送示意图。
对方电台接收到全部消息后,按制定的排序格式进行组合、译码。
(7)业务终止
业务终止包括两种方式:业务完成、业务异常中断。
业务完成后,由业务发起方发起拆链申请。具体地说,业务发起方完成业务信息发送、校验后,发送拆链请求,接收到接收方反馈的确认信息后,进行拆链。
业务长时间中断后,业务发起方和接收方都可以发起拆链申请。业务传输过程中,业务发起方若在规定时间ntr内未接收到接收方的ACK应答,则进行拆链;同样地,业务接收方若在所述规定时间ntr内未接收到业务发起方的任何信息,则进行拆链。
完成拆链后,业务发起方和接收方均重新返回同步扫描状态。如果拆链原因是业务异常中断,则业务发起方和接收方返回同步扫描状态后,由业务发起方重新发起申请进行建链,以完成中断的业务信息发送,直至正常拆链。
综上所述,本发明具有以下技术效果:
1、本发明实施例通过适时更新、发布、获取最佳接收集频率集和最佳发射频率集,提高了建链可靠性和时效性。
2、本发明实施例通过自发自收探测获取最佳频率集,不需要对方协同探测,降低了资源占用率,缩短了探测时间;
3、本发明实施例仅对频率预测范围内的信道进行自发自收探测,减少了探测的信道数量,缩短了探测时间;
4、本发明实施例将呼叫信道和业务信道合并,并使用信道规避机制,提高了建链的速度。
尽管上文对本发明进行了详细说明,但是本发明不限于此,本技术领域技术人员可以根据本发明的原理进行各种修改。因此,凡按照本发明原理所作的修改,都应当理解为落入本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种短波快速建链方法,其特征在于,所述方法包括:
第一短波电台根据所述第一短波电台和第二短波电台的包括双方地点、经纬度、时间、太阳黑子数的通信条件,进行频率预测,得到所述第一短波电台所在地的可用短波频率;
所述第一短波电台在按照所述第一短波电台所在地的可用短波频率进行自发自收的短波信道探测后,根据信噪比、可通时段、接收信号强度,确定所述第一短波电台所在地的每个可用短波频率对应的短波信道的信道质量,并根据所述第一短波电台所在地的每个可用短波频率对应的短波信道的信道质量,确定所述第一短波电台的接收信道集;
将所述第一短波电台的接收信道集通知给所述第二短波电台,以便将所述第一短波电台的接收信道集作为所述第二短波电台的发射信道集;
第二短波电台根据所述第一短波电台和所述第二短波电台的包括双方地点、经纬度、时间、太阳黑子数的通信条件,进行频率预测,得到所述第二短波电台所在地的可用短波频率;
所述第二短波电台在按照所述第二短波电台所在地的可用短波频率进行自发自收的短波信道探测后,根据信噪比、可通时段、接收信号强度,确定所述第二短波电台所在地的每个可用短波频率对应的短波信道的信道质量,并根据所述第二短波电台所在地的每个可用短波频率对应的短波信道的信道质量,确定所述第二短波电台的接收信道集;
将所述第二短波电台的接收信道集通知给所述第一短波电台,以便将所述第二短波电台的接收信道集作为所述第一短波电台的发射信道集;
根据所述第一短波电台的接收信道集和发射信道集以及所述第二短波电台的接收信道集和发射信道集,实现所述第一短波电台与所述第二短波电台之间的异频建链,以将所述第一短波电台与所述第二短波电台之间建立的呼叫链接作为业务连接。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一短波电台根据所述第一短波电台和第二短波电台的包括双方地点、经纬度、时间、太阳黑子数的通信条件,进行频率预测,得到所述第一短波电台所在地的可用短波频率包括:
根据所述第一短波电台和所述第二短波电台的通信条件,确定所述第一短波电台与所述第二短波电台进行通信的参数;
根据所述第一短波电台与所述第二短波电台进行通信的参数,确定所述第一短波电台所在地的可用短波频率。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一短波电台所在地的每个可用短波频率对应的短波信道的信道质量,确定所述第一短波电台的接收信道集包括:
所述第一短波电台从所有可用短波频率中按较优的信道质量选取指定数量的可用短波信道,构成所述第一短波电台的接收信道集,或者从所有可用短波频率中选取信道质量大于预设质量阈值的可用短波信道,构成所述第一短波电台的接收信道集。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二短波电台根据所述第一短波电台和所述第二短波电台的包括双方地点、经纬度、时间、太阳黑子数的通信条件,进行频率预测,得到所述第二短波电台所在地的可用短波频率包括:
根据所述第二短波电台和所述第一短波电台的通信条件,确定所述第二短波电台与所述第一短波电台进行通信的参数;
根据所述第二短波电台与所述第一短波电台进行通信的参数,确定所述第二短波电台所在地的可用短波频率。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二短波电台所在地的每个可用短波频率对应的短波信道的信道质量,确定所述第二短波电台的接收信道集包括:
所述第二短波电台从所有可用短波频率中按较优的信道质量选取指定数量的可用短波信道,构成所述第二短波电台的接收信道集,或者从所有可用短波频率中选取信道质量大于预设质量阈值的可用短波信道,构成所述第二短波电台的接收信道集。
6.根据权利要求1-5任意一项所述的方法,其特征在于,在所述根据所述第一短波电台的接收信道集和发射信道集以及所述第二短波电台的接收信道集和发射信道集,实现所述第一短波电台与所述第二短波电台之间的异频建链之前,还包括:
根据所述第一短波电台收到的所述第二短波电台发送的探测呼叫信号,确定所述第一短波电台的接收信道集中的每个短波信道的信道质量,并按照信道质量由优至劣的顺序对所述第一短波电台的接收信道集中的每个短波信道进行排序;
将排序后的所述第一短波电台的接收信道集通知给第二短波电台;
根据所述第二短波电台收到的所述第一短波电台发送的探测呼叫信号,确定所述第二短波电台的接收信道集中的每个短波信道的信道质量,并按照信道质量由优至劣的顺序对所述第二短波电台的接收信道集中的每个短波信道进行排序;
将排序后的所述第二短波电台的接收信道集通知给第一短波电台;
其中,所述第二短波电台发送的探测呼叫信号是所述第二短波电台按照所述第一短波电台的接收信道集中的每个短波信道发送的二
其中,所述第一短波电台发送的探测呼叫信号是所述第一短波电台按照所述第二短波电台的接收信道集中的每个短波信道发送的。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一短波电台按照所述第二短波电台的接收信道集中的每个短波信道发送探测呼叫信号的步骤包括:
所述第一短波电台依次扫描所述第二短波电台的接收信道集中的每个短波信道,若所述第二短波电台的接收信道集中的短波信道处于空闲状态,则经由所述空闲的短波信道向所述第二短波电台发送探测呼叫信号。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第二短波电台按照所述第一短波电台的接收信道集中的每个短波信道发送探测呼叫信号的步骤包括:
所述第二短波电台依次扫描所述第一短波电台的接收信道集中的每个短波信道,若所述第一短波电台的接收信道集中的短波信道处于空闲状态,则经由所述空闲的短波信道向所述第一短波电台发送探测呼叫信号。
9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一短波电台的接收信道集和发射信道集以及所述第二短波电台的接收信道集和发射信道集,实现所述第一短波电台与所述第二短波电台之间的异频建链包括:
所述第一短波电台利用其发射信道集,向所述第二短波电台发送用于建链的第一次握手信号;
所述第二短波电台通过扫描其接收信道集中的短波信道,获取所述用于建链的第一次握手信号,并利用其发射信道集,向所述第一短波电台发送用于建链的第二次握手信号;
所述第一短波电台通过扫描其接收信道集的短波信道,获取所述用于建链的第二次握手信号,并利用用来发送第一次握手信号时使用的短波信道,向所述第二短波电台发送用于建链的第三次握手信号;
所述第二短波电台通过扫描其接收信道集的短波信道,获取所述用于建链的第三次握手信号,实现异频建链。
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