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戰(zhàn)場電磁環(huán)境復(fù)雜度與戰(zhàn)術(shù)通信性能的相關(guān)性研究

2018-12-18 07:18:40趙紅梅蘇海斌王健
裝備環(huán)境工程 2018年11期
關(guān)鍵詞:環(huán)境設(shè)備系統(tǒng)

趙紅梅,蘇海斌,王健

(中國電波傳播研究所,山東 青島 266107)

電磁環(huán)境復(fù)雜度評估及其對電子信息系統(tǒng)的影響分析技術(shù)是當(dāng)前研究的熱點(diǎn)之一。該技術(shù)不僅是電磁環(huán)境頻譜管理的第一步,同時(shí)也是電子信息系統(tǒng)測試、試驗(yàn)、訓(xùn)練的一個(gè)重要支撐。針對此,美英等國家提出了《MIL-STD-464A Electromagnetic environmental effects requirements for systems》[1]、《DoD Directive 3222.3:DoD Electromagnetic Environmental Effects(E3) Program》[2],《The Electric, Magnetic &Electromagnetic Environment》[3]等標(biāo)準(zhǔn)和指南性文件,并進(jìn)行了數(shù)次修訂。國內(nèi)學(xué)者在分析了復(fù)雜電磁環(huán)境內(nèi)涵和特征的基礎(chǔ)上,多以電磁環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)[4-5],提出了客觀和主觀二類評估思想[6]:客觀評估多以統(tǒng)計(jì)理論為基礎(chǔ),從頻率占用度、時(shí)間占用度、平均功率譜密度、電磁信號特征及異動(dòng)信號率、信息量變化率、復(fù)合信息熵等指標(biāo)進(jìn)行評估[7-11];主觀評估考慮了電子信息系統(tǒng)和電磁環(huán)境的相關(guān)性[12-17],部分學(xué)者探索了電磁環(huán)境復(fù)雜度根源表征量,建立了電磁環(huán)境等級與數(shù)據(jù)通信設(shè)備性能的映射[6]。為進(jìn)一步深化電磁環(huán)境評估方法,提升電磁環(huán)境評估公信度,文中從典型通信系統(tǒng)層面,研究電磁環(huán)境復(fù)雜度與通信系統(tǒng)的相關(guān)性的映射,旨在為通信系統(tǒng)的電磁環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)及其評估技術(shù)[18-19]研究提供技術(shù)基礎(chǔ)。

1 評估方法

影響電子設(shè)備的電磁環(huán)境包括噪聲和干擾,覆蓋為時(shí)域、頻域、能量域和極化域等要素,來源于宇宙、地球大氣、地面及工業(yè)系統(tǒng)等。源的多樣性以及媒質(zhì)對電磁波的影響導(dǎo)致了電磁環(huán)境信號具有數(shù)量多、密度高、樣式多樣、覆蓋頻段寬、極化方式不一且非穩(wěn)態(tài)時(shí)變等特性。由電磁環(huán)境相對性可知,相同電磁環(huán)境對不同設(shè)備造成不同的效應(yīng),因此,可利用專用的測量設(shè)備獲取影響電子信息設(shè)備的電磁環(huán)境要素,找出與特定設(shè)備相關(guān)的時(shí)域、頻域、能量域和極化域信息[6]。

基于能力的電磁環(huán)境復(fù)雜度評價(jià),是依據(jù)受到電磁環(huán)境影響后的電子設(shè)備能力變化狀況,從而判定電磁環(huán)境的復(fù)雜程度??紤]電子設(shè)備的動(dòng)態(tài)工作參數(shù)與電磁環(huán)境的耦合,文獻(xiàn)[5]定義了電磁環(huán)境復(fù)雜度根源表征量,即“電子設(shè)備在所處電磁環(huán)境接收端的信噪比”,可表示為:

式中:c為電磁環(huán)境復(fù)雜度因子;[ts, te]為有效工作時(shí)間;[fs, fe]為有效工作頻帶;H(f)為設(shè)備接收頻響函數(shù);p(t, f)為電磁環(huán)境功率譜;p0(t,f)為設(shè)備接收端信號功率譜。

對于通信設(shè)備而言,主要考慮到通信能力技術(shù)指標(biāo)語音清晰度、誤碼率等受影響的程度,從而綜合評估出針對該通信設(shè)備的電磁環(huán)境復(fù)雜度?;谕ㄐ拍芰Φ碾姶怒h(huán)境復(fù)雜度評估方法如下。

1)確定面向單設(shè)備的電磁環(huán)境評估體系。定義電磁環(huán)境等級及對應(yīng)的通信質(zhì)量等級為最終的評估目標(biāo),并據(jù)此確定準(zhǔn)則層、指標(biāo)層的數(shù)據(jù)項(xiàng),見表1。

表1 面向通信系統(tǒng)的電磁環(huán)境評估體系

2)確定面向單設(shè)備的電磁環(huán)境分級標(biāo)準(zhǔn)。對于單個(gè)通信設(shè)備,對于常用的調(diào)制方式,根據(jù)語音通信系統(tǒng)清晰度指數(shù)與信干噪比的映射關(guān)系[19]:

式中:A為語音清晰度指數(shù);r為信干噪比,dB。

數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)誤碼率與信干噪比的映射關(guān)系為:

式中:P為數(shù)據(jù)誤碼率;r為信干噪比;erfc()為誤差余函數(shù)。

可分別建立語音通信設(shè)備和數(shù)據(jù)通信設(shè)備分級標(biāo)準(zhǔn),見表2和表3。

3)確定面向通信系統(tǒng)的評估方法。在單設(shè)備評估方法基礎(chǔ)上,采集加權(quán)求和方式,建立面向通信系統(tǒng)的評估方法,其量化統(tǒng)計(jì)值計(jì)算方法可表示為:

表2 面向語音通信設(shè)備的電磁環(huán)境分級標(biāo)準(zhǔn)

表3 面向數(shù)據(jù)通信設(shè)備的電磁環(huán)境分級標(biāo)準(zhǔn)

式中:i為單鏈路通信質(zhì)量等級或電磁環(huán)境復(fù)雜度等級,i=1,2,3,4,5;ni為通信質(zhì)量等級或電磁環(huán)境復(fù)雜度等級為i的通信設(shè)備數(shù)量;N為通信設(shè)備總數(shù)。

4)確定面向通信系統(tǒng)的電磁環(huán)境分級標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)上述評估方法所得結(jié)果,確定面向通信系統(tǒng)的電磁環(huán)境等級,見表4。

表4 面向通信網(wǎng)系的電磁環(huán)境分級標(biāo)準(zhǔn)

2 仿真分析

假定在50 km×50 km作戰(zhàn)區(qū)域內(nèi)部署某通信網(wǎng),共12個(gè)節(jié)點(diǎn)組成了2個(gè)子網(wǎng)共計(jì)20條通信鏈路。鏈路間采用定頻的通信方式,其網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼爸苓叺匦吻闆r如圖 1所示。各節(jié)點(diǎn)采用通信樣式、工作頻率、調(diào)制方式、工作帶寬、發(fā)射功率、天線類型等參數(shù)見表5。

圖1 通信網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D

根據(jù)通信網(wǎng)部署、拓?fù)潢P(guān)系及用頻參數(shù),利用高頻地波傳播以及超高頻地面?zhèn)鞑ヮA(yù)測方法[20-22],計(jì)算可得各通信鏈路的接收信號強(qiáng)度,見表6。

根據(jù)式(4)確定面向通信系統(tǒng)的評估方法,可得整個(gè)通信系統(tǒng)的面臨的電磁環(huán)境量化統(tǒng)計(jì)值為

進(jìn)而,可確定面向整個(gè)通信系統(tǒng)的電磁環(huán)境分級標(biāo)準(zhǔn)為IV。這意味著在該電磁環(huán)境下,1條高頻通信鏈路無法通信,5條高頻通信鏈路話音勉強(qiáng)能聽懂,1條高頻通信鏈路話音基本能聽懂,4條超高頻數(shù)據(jù)通信鏈路通信中斷,1條超高頻通信鏈路無法實(shí)現(xiàn)報(bào)文和分組通信,1條超高頻通信鏈路勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)報(bào)文通信無法實(shí)現(xiàn)分組通信,3條超高頻通信鏈路能夠?qū)崿F(xiàn)報(bào)文通信分組通信質(zhì)量較差,其余鏈路通信基本未受影響。

表5 通信網(wǎng)設(shè)備用頻參數(shù)

表6 通信質(zhì)量和面臨的電磁環(huán)境復(fù)雜度等級

3 結(jié)論

文中從電磁環(huán)境復(fù)雜度根源表征量出發(fā),結(jié)合典型通信系統(tǒng),提出典型通信單設(shè)備和全網(wǎng)系的電磁環(huán)境復(fù)雜度評估方法,建立了面向語音通信設(shè)備和數(shù)據(jù)通信設(shè)備的電磁環(huán)境分級標(biāo)準(zhǔn)和映射。通過仿真驗(yàn)證了方法的可行性,證實(shí)了同一環(huán)境下不同設(shè)備所受的電磁環(huán)境影響具有個(gè)體差異性。整體通信網(wǎng)系的受影響程度有別于單一設(shè)備,這為客觀評估通信系統(tǒng)的電磁環(huán)境復(fù)雜程度推進(jìn)了一步。上述研究為電磁環(huán)境仿真[23]、裝備適應(yīng)性試驗(yàn)[24]、電磁干擾性能評估[25]、用頻管理[26]等研究提供了基礎(chǔ)和有益的參考。

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