高频通信信道探测的方法和装置制造方法及图纸

技术编号:24333744 阅读:49 留言:0更新日期:2020-05-29 21:07
本公开提供了一种高频通信信道探测的方法和装置,属于通信技术领域。所述方法包括:接收多个探测时刻,所述多个探测时刻包括一年内多天中的多个时刻;若当前时刻在所述探测时刻之后的设定时隙内,探测并记录通信信道在多个频率上的通信质量;根据通信信道在各个所述探测时刻和各个所述频率上的通信质量,选择频率发射电波。本公开通过接收包括一年内多天中的多个时刻的探测时刻,若当前时刻在探测时刻之后的设定时隙内,探测并记录通信信道在多个频率上的通信质量,可以了解通信信道随经纬度、季节、日出日落等因素变化的情况,再根据通信信道在各个探测时刻和各个频率上的通信质量,选择频率发射电波,可以有效保证通信效果,避免通信中断。

Method and device of high frequency communication channel detection

【技术实现步骤摘要】
高频通信信道探测的方法和装置
本公开涉及通信
,特别涉及一种高频通信信道探测的方法和装置。
技术介绍
短波通信(英文:short-wavecommunication),又称高频通信,是波长在100米~10米之间、频率在3兆赫~30兆赫之间的一种无线通信技术。短波通信发射的电波以在电离层与地面之间来回反射的方式向前传播,虽然通信距离较远,但是信号的传播依赖于电离层对信号的反射。电离层是受太阳高能辐射以及宇宙线的激励而电离的大气高层,高度和密度容易受昼夜、季节、气候等因素的影响,因此短波通信的稳定性较差,通信双方之间有可能出现通信效果较差甚至中断的情况。
技术实现思路
本公开实施例提供了一种高频通信信道探测的方法和装置,可以对高频通信中通信双方之间的通信信道进行探测,了解通信信道随经纬度、季节、日出日落等因素变化的情况,为高频通信提供信息,有利于改善通信效果。所述技术方案如下:一方面,本公开实施例提供了一种高频通信信道探测的方法,所述方法包括:接收多个探测时刻,所述多个探测时刻包括一年内多天中的多个时刻;若当前时刻在所述探测时刻之后的设定时隙内,探测并记录通信信道在多个频率上的通信质量;根据通信信道在各个所述探测时刻和各个所述频率上的通信质量,选择频率发射电波。可选地,所述若当前时刻在所述探测时刻之后的设定时隙内,探测并记录通信信道在多个频率上的通信质量,包括:若当前时刻在所述探测时刻之后的第1+(m-1)*(N+1)个时隙内,所有探测站点将载波频率调整为fm;若当前时刻在所述探测时刻之后的第n+1+(m-1)*(N+1)个时隙内,第n个探测站点发射载波频率为fm的探测信号;若当前时刻在所述探测时刻之后的第i+1+(m-1)*(N+1)个时隙内,第n个探测站点接收探测信号,检测并记录通信信道在载波频率为fm时的通信质量;其中,1≤m≤M且m为整数,M为所述多个频率的数量,N为所述探测站点的数量,n≠i,1≤n≤N且n为整数,1≤i≤N且i为整数。可选地,所述若当前时刻在所述探测时刻之后的设定时隙内,探测并记录通信信道在多个频率上的通信质量,包括:若当前时刻在所述探测时刻之后的第1+(m-1)*(N+1)+M*(N+1)*(k-1)个时隙内,所有探测站点将载波频率调整为fm;若当前时刻在所述探测时刻之后的第n+1+(m-1)*(N+1)+M*(N+1)*(k-1)个时隙内,第n个探测站点发射载波频率为fm的探测信号;若当前时刻在所述探测时刻之后的第i+1+(m-1)*(N+1)+M*(N+1)*(k-1)个时隙内,第n个探测站点接收探测信号,检测并记录通信信道在载波频率为fm时的通信质量;将K个时隙内第n个探测站点检测的通信信道在载波频率为fm的通信质量的平均值,作为第n个探测站点的通信信道在载波频率为fm的通信质量进行记录;其中,K为同一个所述探测站点的通信信道在同一个载波频率上的探测次数,1≤k≤K且k为整数,1≤m≤M且m为整数,M为所述多个频率的数量,N为所述探测站点的数量,n≠i,1≤n≤N且n为整数,1≤i≤N且i为整数。可选地,fm=f0+(m-1)*△f,f0为所述探测站点的载波频率的最小值,f0+(M-1)*△f为所述探测站点的载波频率的最大值。可选地,相邻两个探测时刻之间的间隔相等。另一方面,本公开实施例提供了一种高频通信信道探测的装置,所述装置包括:接收模块,用于接收多个探测时刻,所述多个探测时刻包括一年内多天中的多个时刻;探测模块,用于若当前时刻在所述探测时刻之后的设定时隙内,探测并记录通信信道在多个频率上的通信质量;通信模块,用于根据通信信道在各个所述探测时刻和各个所述频率上的通信质量,选择频率发射电波。可选地,所述探测模块用于,若当前时刻在所述探测时刻之后的第1+(m-1)*(N+1)个时隙内,所有探测站点将载波频率调整为fm;若当前时刻在所述探测时刻之后的第n+1+(m-1)*(N+1)个时隙内,第n个探测站点发射载波频率为fm的探测信号;若当前时刻在所述探测时刻之后的第i+1+(m-1)*(N+1)个时隙内,第n个探测站点接收探测信号,检测并记录通信信道在载波频率为fm时的通信质量;其中,1≤m≤M且m为整数,M为所述多个频率的数量,N为所述探测站点的数量,n≠i,1≤n≤N且n为整数,1≤i≤N且i为整数。可选地,所述探测模块用于,若当前时刻在所述探测时刻之后的第1+(m-1)*(N+1)+M*(N+1)*(k-1)个时隙内,所有探测站点将载波频率调整为fm;若当前时刻在所述探测时刻之后的第n+1+(m-1)*(N+1)+M*(N+1)*(k-1)个时隙内,第n个探测站点发射载波频率为fm的探测信号;若当前时刻在所述探测时刻之后的第i+1+(m-1)*(N+1)+M*(N+1)*(k-1)个时隙内,第n个探测站点接收探测信号,检测并记录通信信道在载波频率为fm时的通信质量;将K个时隙内第n个探测站点检测的通信信道在载波频率为fm的通信质量的平均值,作为第n个探测站点的通信信道在载波频率为fm的通信质量进行记录;其中,K为同一个所述探测站点的通信信道在同一个载波频率上的探测次数,1≤k≤K且k为整数,1≤m≤M且m为整数,M为所述多个频率的数量,N为所述探测站点的数量,n≠i,1≤n≤N且n为整数,1≤i≤N且i为整数。可选地,fm=f0+(m-1)*△f,f0为所述探测站点的载波频率的最小值,f0+(M-1)*△f为所述探测站点的载波频率的最大值。可选地,相邻两个探测时刻之间的间隔相等。本公开实施例提供的技术方案带来的有益效果是:通过接收包括一年内多天中的多个时刻的探测时刻,若当前时刻在探测时刻之后的设定时隙内,探测并记录通信信道在多个频率上的通信质量,可以了解通信信道随经纬度、季节、日出日落等因素变化的情况,再根据通信信道在各个探测时刻和各个频率上的通信质量,选择频率发射电波,可以有效保证通信效果,避免通信中断。附图说明为了更清楚地说明本公开实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本公开实施例提供的一种高频通信信道探测方法的应用场景图;图2是本公开实施例提供的一种高频通信信道探测的方法的流程图;图3是本公开实施例提供的各个时隙对应的载波频率的示意图;图4是本公开实施例提供的探测站点在第1~4个时隙内的交互示意图;图5是本公开实施例提供的探测站点在第1+(m-1)*4~4+(m-1)*4个时隙内的交互示意图;图6是本公开实施例提供的探测站点在第1+(M-1)本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高频通信信道探测的方法,其特征在于,所述方法包括:/n接收多个探测时刻,所述多个探测时刻包括一年内多天中的多个时刻;/n若当前时刻在所述探测时刻之后的设定时隙内,探测并记录通信信道在多个频率上的通信质量;/n根据通信信道在各个所述探测时刻和各个所述频率上的通信质量,选择频率发射电波。/n

【技术特征摘要】
1.一种高频通信信道探测的方法,其特征在于,所述方法包括:
接收多个探测时刻,所述多个探测时刻包括一年内多天中的多个时刻;
若当前时刻在所述探测时刻之后的设定时隙内,探测并记录通信信道在多个频率上的通信质量;
根据通信信道在各个所述探测时刻和各个所述频率上的通信质量,选择频率发射电波。


2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述若当前时刻在所述探测时刻之后的设定时隙内,探测并记录通信信道在多个频率上的通信质量,包括:
若当前时刻在所述探测时刻之后的第1+(m-1)*(N+1)个时隙内,所有探测站点将载波频率调整为fm;
若当前时刻在所述探测时刻之后的第n+1+(m-1)*(N+1)个时隙内,第n个探测站点发射载波频率为fm的探测信号;
若当前时刻在所述探测时刻之后的第i+1+(m-1)*(N+1)个时隙内,第n个探测站点接收探测信号,检测并记录通信信道在载波频率为fm时的通信质量;
其中,1≤m≤M且m为整数,M为所述多个频率的数量,N为所述探测站点的数量,n≠i,1≤n≤N且n为整数,1≤i≤N且i为整数。


3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述若当前时刻在所述探测时刻之后的设定时隙内,探测并记录通信信道在多个频率上的通信质量,包括:
若当前时刻在所述探测时刻之后的第1+(m-1)*(N+1)+M*(N+1)*(k-1)个时隙内,所有探测站点将载波频率调整为fm;
若当前时刻在所述探测时刻之后的第n+1+(m-1)*(N+1)+M*(N+1)*(k-1)个时隙内,第n个探测站点发射载波频率为fm的探测信号;
若当前时刻在所述探测时刻之后的第i+1+(m-1)*(N+1)+M*(N+1)*(k-1)个时隙内,第n个探测站点接收探测信号,检测并记录通信信道在载波频率为fm时的通信质量;
将K个时隙内第n个探测站点检测的通信信道在载波频率为fm的通信质量的平均值,作为第n个探测站点的通信信道在载波频率为fm的通信质量进行记录;
其中,K为同一个所述探测站点的通信信道在同一个载波频率上的探测次数,1≤k≤K且k为整数,1≤m≤M且m为整数,M为所述多个频率的数量,N为所述探测站点的数量,n≠i,1≤n≤N且n为整数,1≤i≤N且i为整数。


4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,fm=f0+(m-1)*△f,f0为所述探测站点的载波频率的最小值,f0+(M-1)*△f为所述探测站点的载波频率的最大值。


5.根据权利要求1~3任一项所述的方法,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐彬彬孙景芳刘晓玲付睿肖松丁昊成王纪东
申请(专利权)人:武汉船舶通信研究所中国船舶重工集团公司第七二二研究所
类型:发明
国别省市:湖北;42

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