CN116633387A - 基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法及系统 - Google Patents
基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法及系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN116633387A CN116633387A CN202310678111.7A CN202310678111A CN116633387A CN 116633387 A CN116633387 A CN 116633387A CN 202310678111 A CN202310678111 A CN 202310678111A CN 116633387 A CN116633387 A CN 116633387A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- interference
- frequency
- information
- frequency hopping
- ground station
- 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.)
- Pending
Links
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 238000010187 selection method Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 71
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 29
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 28
- 230000006855 networking Effects 0.000 claims description 14
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/713—Spread spectrum techniques using frequency hopping
- H04B1/715—Interference-related aspects
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/185—Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
- H04B7/1851—Systems using a satellite or space-based relay
- H04B7/18513—Transmission in a satellite or space-based system
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/185—Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
- H04B7/1851—Systems using a satellite or space-based relay
- H04B7/18519—Operations control, administration or maintenance
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/713—Spread spectrum techniques using frequency hopping
- H04B1/715—Interference-related aspects
- H04B2001/7152—Interference-related aspects with means for suppressing interference
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Astronomy & Astrophysics (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本发明公开了基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法及系统,抗干扰智能跳频选择系统包括地面站和通信卫星,地面站与通信卫星根据优化后的抗干扰跳频策略信息,获得频谱掩码和跳频图案,实现跳频同步,从而进行地面站和通信卫星自组网,进行数据交互。本发明依次通过地面站和通信卫星进行干扰检测,并且首先通过地面站生成抗干扰跳频策略信息,然后由通信卫星根据检测到的干扰信息二对抗干扰跳频策略进行优化,可以实现更高效更准确抗干扰效果。
Description
技术领域
本发明属于组网技术领域,具体涉及基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法及系统。
背景技术
卫星通信系统具有灵活的接入和交换能力,灵活的网络结构和虚拟子网能力,高效的卫星资源利用率和网络扩展能力,可以较好地满足中速率节点间的组网通信。
在组网通信中,干扰会对有用信号的接收造成损伤,因此需要设计抗干扰措施以实现有用信号的高效传输。
发明内容
本发明的目的在于提供基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法及系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法,包括以下步骤:
S1、地面站组网,设定至少两个用于与通信卫星进行预通信的预设频点;
S2、地面站进行干扰检测,获得干扰信息一;
S3、地面站根据采集到的干扰信息一获得干扰功率低于预设阈值的频点,生成预用跳频谱和及备用频点,然后将预用跳频谱和备用频点的信息集合生成抗干扰跳频策略信息;
S4、地面站分别通过所述至少两个预设频点将抗干扰跳频策略信息上传至通信卫星,通信卫星接收至少两个抗干扰跳频策略信息,然后将两个信息比对,当内容一致时根据接收到的抗干扰跳频策略信息执行下一步;
S5、通信卫星进行干扰检测,获得干扰信息二;
S6、根据采集到的干扰信息二获得干扰功率低于预设阈值的频点,然后对抗干扰跳频策略信息进行优化,获得优化后的抗干扰跳频策略信息;
S7、通信卫星通过所述至少两个预设频点将优化后的抗干扰跳频策略信息发送至地面设备;
S8、地面站与通信卫星根据优化后的抗干扰跳频策略信息,获得频谱掩码和跳频图案,实现跳频同步,从而进行地面站和通信卫星自组网,进行数据交互。
优选的,所述地面站组网,设定至少两个用于与通信卫星进行预通信的预设频点,具体包括:
以至少一个地面站为主站进行组网,对所有地面站进行固定逻辑地址分配;根据组网后的地面站的固定逻辑地址设定对应的预设频点,使得每一个地面站都能够与通信卫星进行预通信。
优选的,所述地面站进行干扰检测,获得干扰信息一,具体包括:
地面站在一天中的至少三个时隙进行干扰检测,读取无线跳频谱各个频点的功率信息,计算获得各个频点的在三个时隙内的平均功率,生成干扰信息一。
优选的,所述通信卫星进行干扰检测,获得干扰信息二,具体包括:
所述通信卫星在一天中的至少三个时隙进行干扰检测,读取预用跳频谱中各个频点的功率信息,计算获得各个频点的在三个时隙内的平均功率,生成干扰信息二。
本发明还提供基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择系统,包括:地面站和通信卫星;
所述地面站和通信卫星直接设置有至少两个用于预通信的预设频点;所述地面站用于进行干扰检测,获得干扰信息一,地面站根据采集到的干扰信息一获得干扰功率低于预设阈值的频点,生成预用跳频谱和及备用频点,然后将预用跳频谱和备用频点的信息集合生成抗干扰跳频策略信息;
所述地面站分别通过所述至少两个预设频点将抗干扰跳频策略信息上传至所述通信卫星,所述通信卫星接收至少两个抗干扰跳频策略信息,然后将两个信息比对;当内容一致时,所述通信卫星根据接收到的抗干扰跳频策略信息干扰检测,获得干扰信息二,并且根据采集到的干扰信息二获得干扰功率低于预设阈值的频点,然后对抗干扰跳频策略信息进行优化,获得优化后的抗干扰跳频策略信息;所述通信卫星通过所述至少两个预设频点将优化后的抗干扰跳频策略信息发送至地面设备;
所述地面站与通信卫星根据优化后的抗干扰跳频策略信息,获得频谱掩码和跳频图案,实现跳频同步,从而进行地面站和通信卫星自组网,进行数据交互。
优选的,所述地面站在一天中的至少三个时隙进行干扰检测,读取无线跳频谱各个频点的功率信息,计算获得各个频点的在三个时隙内的平均功率,生成干扰信息一。
优选的,所述通信卫星在一天中的至少三个时隙进行干扰检测,读取预用跳频谱中各个频点的功率信息,计算获得各个频点的在三个时隙内的平均功率,生成干扰信息二。
本发明的技术效果和优点:
(1)本发明中,依次通过地面站和通信卫星进行干扰检测,并且首先通过地面站生成抗干扰跳频策略信息,然后由通信卫星根据检测到的干扰信息二对抗干扰跳频策略进行优化,可以实现更高效更准确抗干扰效果。
附图说明
图1为本发明的地面站和通信卫星的组网示意图;
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法及系统。首先,基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法包括以下步骤:
S1、地面站组网,设定至少两个用于与通信卫星进行预通信的预设频点。
其中,以至少一个地面站为主站进行组网,对所有地面站进行固定逻辑地址分配;根据组网后的地面站的固定逻辑地址设定对应的预设频点,使得每一个地面站都能够与通信卫星进行预通信。
在本实施方式中,设置三个预设频点,并且随机采用一个频点。
S2、地面站进行干扰检测,获得干扰信息一。
具体的,地面站在一天中的至少三个时隙进行干扰检测,读取无线跳频谱各个频点的功率信息,计算获得各个频点的在三个时隙内的平均功率,生成干扰信息一。
在本实施方式中,在三个时隙进行干扰检测,并该三个时隙分别位于一天中的0时至8时、8时至16时、16时至24时,每个时间段内采用一个时隙。
S3、地面站根据采集到的干扰信息一获得干扰功率低于预设阈值的频点,生成预用跳频谱和及备用频点,然后将预用跳频谱和备用频点的信息集合生成抗干扰跳频策略信息。
S4、地面站分别通过至少两个预设频点将抗干扰跳频策略信息上传至通信卫星,通信卫星接收至少两个抗干扰跳频策略信息,然后将两个信息比对,当内容一致时,根据接收到的抗干扰跳频策略信息执行下一步。当内容不一致时,反馈报错信息并删除此前接收到的抗干扰跳频策略信息,地面站接收到报错信息后重新发出抗干扰跳频策略信息。
S5、通信卫星进行干扰检测,获得干扰信息二。
具体的,通信卫星在一天中的至少三个时隙进行干扰检测,读取预用跳频谱中各个频点的功率信息,计算获得各个频点的在三个时隙内的平均功率,生成干扰信息二。
S6、根据采集到的干扰信息二获得干扰功率低于预设阈值的频点,然后对抗干扰跳频策略信息进行优化,获得优化后的抗干扰跳频策略信息;
S7、通信卫星通过至少两个预设频点将优化后的抗干扰跳频策略信息发送至地面设备;
S8、地面站与通信卫星根据优化后的抗干扰跳频策略信息,获得频谱掩码和跳频图案,实现跳频同步,从而进行地面站和通信卫星自组网,进行数据交互。
请参阅图1,本发明中的,基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择系统包括地面站和通信卫星。
地面站和通信卫星直接设置有至少两个用于预通信的预设频点;地面站用于进行干扰检测,获得干扰信息一,地面站根据采集到的干扰信息一获得干扰功率低于预设阈值的频点,生成预用跳频谱和及备用频点,然后将预用跳频谱和备用频点的信息集合生成抗干扰跳频策略信息;地面站分别通过至少两个预设频点将抗干扰跳频策略信息上传至通信卫星,通信卫星接收至少两个抗干扰跳频策略信息,然后将两个信息比对。
当内容一致时,通信卫星根据接收到的抗干扰跳频策略信息干扰检测,获得干扰信息二,并且根据采集到的干扰信息二获得干扰功率低于预设阈值的频点,然后对抗干扰跳频策略信息进行优化,获得优化后的抗干扰跳频策略信息;通信卫星通过至少两个预设频点将优化后的抗干扰跳频策略信息发送至地面设备。
地面站与通信卫星根据优化后的抗干扰跳频策略信息,获得频谱掩码和跳频图案,实现跳频同步,从而进行地面站和通信卫星自组网,进行数据交互。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,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 (7)
1.基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1、地面站组网,设定至少两个用于与通信卫星进行预通信的预设频点;
S2、地面站进行干扰检测,获得干扰信息一;
S3、地面站根据采集到的干扰信息一获得干扰功率低于预设阈值的频点,生成预用跳频谱和及备用频点,然后将预用跳频谱和备用频点的信息集合生成抗干扰跳频策略信息;
S4、地面站分别通过所述至少两个预设频点将抗干扰跳频策略信息上传至通信卫星,通信卫星接收至少两个抗干扰跳频策略信息,然后将两个信息比对,当内容一致时根据接收到的抗干扰跳频策略信息执行下一步;
S5、通信卫星进行干扰检测,获得干扰信息二;
S6、根据采集到的干扰信息二获得干扰功率低于预设阈值的频点,然后对抗干扰跳频策略信息进行优化,获得优化后的抗干扰跳频策略信息;
S7、通信卫星通过所述至少两个预设频点将优化后的抗干扰跳频策略信息发送至地面设备;
S8、地面站与通信卫星根据优化后的抗干扰跳频策略信息,获得频谱掩码和跳频图案,实现跳频同步,从而进行地面站和通信卫星自组网,进行数据交互。
2.根据权利要求1所述的基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法,其特征在于:所述地面站组网,设定至少两个用于与通信卫星进行预通信的预设频点,具体包括:
以至少一个地面站为主站进行组网,对所有地面站进行固定逻辑地址分配;根据组网后的地面站的固定逻辑地址设定对应的预设频点,使得每一个地面站都能够与通信卫星进行预通信。
3.根据权利要求1所述的基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法,其特征在于:所述地面站进行干扰检测,获得干扰信息一,具体包括:
地面站在一天中的至少三个时隙进行干扰检测,读取无线跳频谱各个频点的功率信息,计算获得各个频点的在三个时隙内的平均功率,生成干扰信息一。
4.根据权利要求1所述的基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法,其特征在于:所述通信卫星进行干扰检测,获得干扰信息二,具体包括:
所述通信卫星在一天中的至少三个时隙进行干扰检测,读取预用跳频谱中各个频点的功率信息,计算获得各个频点的在三个时隙内的平均功率,生成干扰信息二。
5.基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择系统,其特征在于:包括:地面站和通信卫星;
所述地面站和通信卫星直接设置有至少两个用于预通信的预设频点;所述地面站用于进行干扰检测,获得干扰信息一,地面站根据采集到的干扰信息一获得干扰功率低于预设阈值的频点,生成预用跳频谱和及备用频点,然后将预用跳频谱和备用频点的信息集合生成抗干扰跳频策略信息。
所述地面站分别通过所述至少两个预设频点将抗干扰跳频策略信息上传至所述通信卫星,所述通信卫星接收至少两个抗干扰跳频策略信息,然后将两个信息比对;当内容一致时,所述通信卫星根据接收到的抗干扰跳频策略信息干扰检测,获得干扰信息二,并且根据采集到的干扰信息二获得干扰功率低于预设阈值的频点,然后对抗干扰跳频策略信息进行优化,获得优化后的抗干扰跳频策略信息;所述通信卫星通过所述至少两个预设频点将优化后的抗干扰跳频策略信息发送至地面设备;
所述地面站与通信卫星根据优化后的抗干扰跳频策略信息,获得频谱掩码和跳频图案,实现跳频同步,从而进行地面站和通信卫星自组网,进行数据交互。
6.根据权利要求5所述的基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择系统,其特征在于:所述地面站在一天中的至少三个时隙进行干扰检测,读取无线跳频谱各个频点的功率信息,计算获得各个频点的在三个时隙内的平均功率,生成干扰信息一。
7.根据权利要求5所述的基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择系统,其特征在于:所述通信卫星在一天中的至少三个时隙进行干扰检测,读取预用跳频谱中各个频点的功率信息,计算获得各个频点的在三个时隙内的平均功率,生成干扰信息二。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202310678111.7A CN116633387A (zh) | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法及系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202310678111.7A CN116633387A (zh) | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法及系统 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN116633387A true CN116633387A (zh) | 2023-08-22 |
Family
ID=87616987
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202310678111.7A Pending CN116633387A (zh) | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法及系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN116633387A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN118381550A (zh) * | 2024-05-17 | 2024-07-23 | 株洲太空星际卫星科技有限公司 | 预防星座干扰的决策系统、方法、设备及介质 |
-
2023
- 2023-06-08 CN CN202310678111.7A patent/CN116633387A/zh active Pending
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN118381550A (zh) * | 2024-05-17 | 2024-07-23 | 株洲太空星际卫星科技有限公司 | 预防星座干扰的决策系统、方法、设备及介质 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101013912B (zh) | 集中式无线多跳接入网的功率控制方法 | |
KR101524114B1 (ko) | 멀티액세스 통신 시스템들에서 동적 채널 재사용 | |
CN107886696B (zh) | 一种连接无线信号盲区节点实现抄表的方法 | |
CN110445511B (zh) | 一种自适应同步跳频方法、装置、无线ap及通信系统 | |
CN104105158A (zh) | 一种基于d2d中继通信的中继选择方法 | |
CN102740316B (zh) | Dtx状态的检测方法及装置 | |
US7953030B2 (en) | Method and apparatus for controlling power consumption of stations on a CSMA/CA-based wireless LAN | |
CN110881221B (zh) | 一种无线自组网分布式频率选择方法 | |
CN116633387A (zh) | 基于自组网频率监测系统的抗干扰智能跳频选择方法及系统 | |
CN106411353A (zh) | 一种低功耗扩频无线通信模块及其方法 | |
CN103957570A (zh) | 一种用于电力负荷控制的网络通信系统及其路由算法 | |
CN110113812A (zh) | 一种基于td-lte的无线通信全网络同步方法 | |
CN114390652B (zh) | 一种被困用户终端设备能量采集与信息传输方法 | |
CN113395669A (zh) | 一种LoRa组网方法及节点集抄方法及网络服务器 | |
CN112261662B (zh) | 一种提升noma协作通信系统能量效率的传输方法 | |
CN116390217A (zh) | 一种基于自适应时间同步方案的LoRa设备自组网系统 | |
CN101483817A (zh) | 基于再生网络编码的组播网络中发射节点功率分配方法 | |
CN104378151B (zh) | 大规模中继网络中基于时隙aloha的贪婪中继选择方法 | |
CN116249122A (zh) | 一种近地无线组网模块通信方法 | |
CN112311420B (zh) | 单标准双模通信数据帧配置方法、收发设备及通信系统 | |
CN114845287A (zh) | 一种基于蓝牙mesh的低压采集系统及分簇自组网方法 | |
CN117202335A (zh) | 星型自组网之间的定时同步方法、装置、设备及存储介质 | |
CN102307356B (zh) | 基于分层控制信道机制的认知无线电网络建立方法 | |
CN108601086B (zh) | 一种带宽自适应方法 | |
Boonkajay et al. | An interference-aware optimal data collection scheduling for wi-sun advanced metering infrastructure network |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination |