胡焰智, 章鋒斌, 甘志春, 田 田, 尹才華
(1. 國(guó)防信息學(xué)院信息系統(tǒng)系, 湖北 武漢 430010; 2. 重慶通信學(xué)院通信指揮系, 重慶 400035)
短波柵格化組網(wǎng)頻率分配優(yōu)化方法
胡焰智1,2, 章鋒斌1,2, 甘志春1, 田 田2, 尹才華2
(1. 國(guó)防信息學(xué)院信息系統(tǒng)系, 湖北 武漢 430010; 2. 重慶通信學(xué)院通信指揮系, 重慶 400035)
針對(duì)當(dāng)前短波柵格化組網(wǎng)頻率分配中缺乏對(duì)頻點(diǎn)可用性和頻點(diǎn)組合最優(yōu)化整體方案的問(wèn)題,提出了頻率分配優(yōu)化方法?;贗TS(Institute for Telecommunication Sciences)軟件的短波鏈路性能預(yù)測(cè)方法輸出頻點(diǎn)接收信噪比,采用線性區(qū)間劃分將其轉(zhuǎn)化為信道質(zhì)量矩陣,以信道質(zhì)量矩陣為輸入建立頻點(diǎn)組合最優(yōu)化模型,基于部分匹配交叉和逆轉(zhuǎn)變異給出了該優(yōu)化模型求解的遺傳算法。仿真結(jié)果表明:采用該頻率分配方法可以明顯改善短波柵格化組網(wǎng)的信道質(zhì)量,典型場(chǎng)景下優(yōu)化程度大約為30%。
短波通信;柵格化組網(wǎng);頻率分配;遺傳算法
短波通信主要依靠電離層反射進(jìn)行通信,由于電離層反射信道是一種時(shí)變色散信道,其特點(diǎn)是路徑損耗、時(shí)延分布、噪聲及干擾等都隨頻率、時(shí)間、空間變化[1],因此頻率選用一直是短波通信系統(tǒng)最受關(guān)注的問(wèn)題之一[2-4]。該問(wèn)題主要分為2類:一是短波頻率的實(shí)時(shí)探測(cè)分配[5],基于鏈路質(zhì)量分析和自動(dòng)鏈路建立來(lái)實(shí)現(xiàn)短波頻率的自適應(yīng)選擇,用于短波電臺(tái)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信建鏈過(guò)程;二是短波頻率“預(yù)測(cè)”指配[6-8],根據(jù)長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)積累的頻率預(yù)測(cè)資料及短波鏈路性能預(yù)測(cè)來(lái)預(yù)先確定使用頻率,主要是用于長(zhǎng)期(月度、年度)頻率管理和通信線路規(guī)劃,但也適用于短期(時(shí)、日)的應(yīng)用,用于對(duì)短波通信網(wǎng)中通信節(jié)點(diǎn)頻率的預(yù)先分配。隨著短波通信的廣泛應(yīng)用[9],短波柵格化組網(wǎng)成為發(fā)展的新方向,從體系結(jié)構(gòu)上看,短波柵格化網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)沒有“中心”的網(wǎng)絡(luò),改變了縱向一條線或組網(wǎng)一個(gè)面的鏈接模式,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)部署范圍內(nèi)任意點(diǎn)、不同需求之間的信息溝通,支撐了網(wǎng)狀、多路由的鏈路接入,與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的顯著區(qū)別就是節(jié)點(diǎn)的廣泛性、無(wú)級(jí)別性和相互之間連接方式的多樣性。其組網(wǎng)頻率分配不僅要實(shí)現(xiàn)短波頻率“預(yù)測(cè)”,還需要協(xié)調(diào)多個(gè)通信節(jié)點(diǎn)的頻率使用沖突,前者可以歸結(jié)為頻率可用性問(wèn)題,后者可以歸結(jié)為頻點(diǎn)組合最優(yōu)化問(wèn)題。目前,已有研究中大多數(shù)頻率分配問(wèn)題針對(duì)的是超短波電臺(tái)組網(wǎng)和蜂窩移動(dòng)通信組網(wǎng),其與短波組網(wǎng)頻率分配的目標(biāo)和約束有較大區(qū)別,而關(guān)于短波頻率分配研究也鮮見對(duì)柵格化組網(wǎng)頻率分配的完整方案?;诖?,本文基于短波柵格化組網(wǎng)的工程實(shí)踐需要,采用ITS (Institute for Telecommunication Sciences)軟件的短波鏈路性能預(yù)測(cè)方法和遺傳算法,提出并實(shí)現(xiàn)了短波柵格化組網(wǎng)頻率分配優(yōu)化方法。
頻率分配的可用性問(wèn)題是由短波通信信道的特殊性造成的。在超短波電臺(tái)和蜂窩移動(dòng)通信的微波波段,電波傳播是視距的,信道相對(duì)穩(wěn)定,頻點(diǎn)是否可用于通信是能夠預(yù)期的,即當(dāng)在收發(fā)兩端點(diǎn)間確定了一個(gè)頻點(diǎn)時(shí),基于該頻點(diǎn)的無(wú)線信道一般是可以通信的。而對(duì)于短波波段,由于短波通過(guò)電離層來(lái)實(shí)現(xiàn)超視距通信,信道極不穩(wěn)定,其頻點(diǎn)是否可用于通信的預(yù)期性較差,即當(dāng)收發(fā)雙方給定一個(gè)頻點(diǎn)時(shí),一般難以確定基于該頻點(diǎn)的無(wú)線信道是否可以通信。實(shí)施短波頻率的可用性預(yù)測(cè)涉及眾多的影響因素,需要基于已有的先驗(yàn)知識(shí)構(gòu)建無(wú)線鏈路預(yù)測(cè)模型,隨著對(duì)電離層性質(zhì)認(rèn)識(shí)的深入和長(zhǎng)期頻率特性的積累,采用專業(yè)軟件實(shí)現(xiàn)頻率預(yù)測(cè)計(jì)算成為主要手段。ITS軟件可利用電離層傳播特性進(jìn)行短波鏈路規(guī)劃,在實(shí)際運(yùn)用中被證明是目前最可靠、最實(shí)用的短波分析軟件,且支持自行開發(fā)的天線模型,從而能夠逼真地模擬實(shí)際使用的天線[10]。當(dāng)通信的收發(fā)參數(shù)確定后,基于ITS得到的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信頻率預(yù)測(cè)結(jié)果如圖1所示,從中可預(yù)測(cè)某一時(shí)段2~30 MHz頻率在收端對(duì)應(yīng)的信噪比(Signal Noise Ratio, SNR),對(duì)比接收門限,可以確定頻率的可用性。圖2為點(diǎn)對(duì)區(qū)域的通信覆蓋結(jié)果,從中可得到某頻點(diǎn)對(duì)任務(wù)區(qū)域的SNR,從而確定頻率的可用性。
圖1 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信中值SNR仿真結(jié)果
圖2 點(diǎn)對(duì)區(qū)域覆蓋某時(shí)某頻點(diǎn)的SNR分布
短波組網(wǎng)頻率分配的組合最優(yōu)化是針對(duì)在預(yù)測(cè)得到可用頻率集合后,如何將其分配給網(wǎng)絡(luò)中多個(gè)通信節(jié)點(diǎn)而形成最優(yōu)頻點(diǎn)組合。它屬于NP(Non-deterministic Polynomial)完全問(wèn)題,當(dāng)待分配規(guī)模較大時(shí),難以基于經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行分配,此時(shí)常采用啟發(fā)式智能算法來(lái)解決,目前智能優(yōu)化算法較多,而遺傳算法作為一種全局搜索優(yōu)化算法,因具有簡(jiǎn)單通用、魯棒性強(qiáng)、適于并行處理等特點(diǎn)而得到廣泛應(yīng)用[11-12]。在頻率分配中采用遺傳算法有如下3種方式。
1) 基于波段內(nèi)所有頻點(diǎn),遺傳算法的目的是通過(guò)優(yōu)化來(lái)避免或減少無(wú)線設(shè)備組網(wǎng)形成的無(wú)線電干擾,一般是同頻、鄰頻和互調(diào)干擾?;诮M網(wǎng)干擾最小化建立適應(yīng)度函數(shù),經(jīng)變異操作和多次迭代獲取適應(yīng)度最佳的結(jié)果即為組網(wǎng)干擾最小的頻率分配方案,常用于超短波和微波等視距通信網(wǎng)絡(luò)的頻率分配。
2) 對(duì)于短波網(wǎng)絡(luò),由于遺傳算法并不能解決頻率可用性問(wèn)題,因此優(yōu)化的前提是基于波段內(nèi)所有可用的頻點(diǎn),仍以頻點(diǎn)間組網(wǎng)的無(wú)線電干擾最小為優(yōu)化目標(biāo),實(shí)現(xiàn)“頻率選優(yōu)”。該方式需要采用其他方法得到所有可用的頻點(diǎn),對(duì)于短波這種電離層的超視距通信,頻點(diǎn)組網(wǎng)干擾優(yōu)化的有效性存在疑問(wèn)。
3) 對(duì)于短波頻段,以組網(wǎng)中所有收發(fā)的信道質(zhì)量最佳為優(yōu)化目標(biāo),實(shí)現(xiàn)“優(yōu)中選優(yōu)”。該方式雖然需要獲知信道質(zhì)量評(píng)估,但是實(shí)用性較強(qiáng),并且信道質(zhì)量評(píng)估值可以通過(guò)短波頻率預(yù)測(cè)軟件計(jì)算得到。
綜合上述分析,在短波柵格化組網(wǎng)運(yùn)用實(shí)踐中宜采用第3種應(yīng)用方式解決頻率分配的組合最優(yōu)化問(wèn)題,即首先基于ITS軟件的短波鏈路性能預(yù)測(cè)方法解決頻率分配可用性問(wèn)題后,進(jìn)一步以組網(wǎng)中所有收發(fā)的信道質(zhì)量最佳為優(yōu)化目標(biāo)求解頻率分配方案,本文以此進(jìn)行建模分析并提出優(yōu)化方法。
2.1 問(wèn)題描述
基于以上分析,根據(jù)待分配頻點(diǎn)是否全部用于分配,區(qū)分為頻點(diǎn)全分配模型和頻點(diǎn)冗余分配模型,對(duì)短波柵格化網(wǎng)絡(luò)頻率分配最優(yōu)化進(jìn)行如下描述。
1)頻點(diǎn)全分配模型:可用頻點(diǎn)數(shù)N等于分配節(jié)點(diǎn)數(shù)m與每個(gè)節(jié)點(diǎn)分配的頻率數(shù)n之積,即N=m×n,并且信道質(zhì)量矩陣為
(1)
式中:qi,j為第i節(jié)點(diǎn)使用頻點(diǎn)j所對(duì)應(yīng)的信道質(zhì)量值,假設(shè)有k個(gè)質(zhì)量等級(jí),即qi,j∈{1,2,…,k}。
對(duì)全網(wǎng)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行頻點(diǎn)分配,記F1為一種頻率分配方案,且
可見:每種全網(wǎng)的頻率分配方案就是頻率序號(hào)集合的一種排列。對(duì)于F1,其全網(wǎng)信道質(zhì)量和為S1,則
(2)
尋找方案F1max,使得S1最大。
2) 頻點(diǎn)冗余分配模型:可用頻點(diǎn)數(shù)N大于分配節(jié)點(diǎn)數(shù)m與每個(gè)節(jié)點(diǎn)分配的頻率數(shù)n之積,即N>m×n,其他條件同上。
對(duì)全網(wǎng)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行頻點(diǎn)分配,記F2為一種頻率分配方案,且
可以看出:可用頻點(diǎn)集合沒有分配完畢,而是存在剩余頻點(diǎn)集合。對(duì)于F2,其優(yōu)化目標(biāo)表達(dá)式與式(2)相同。
以上都是基于全部待分配節(jié)點(diǎn)的總信道質(zhì)量和最大來(lái)優(yōu)化頻率分配,構(gòu)建了單目標(biāo)優(yōu)化模型。由于短波柵格化網(wǎng)中待分配節(jié)點(diǎn)一般較多,且有實(shí)質(zhì)意義的優(yōu)化目標(biāo)較為單一,實(shí)施多目標(biāo)優(yōu)化影響頻率分配效率且意義不大,而引入多節(jié)點(diǎn)的不等權(quán)重來(lái)區(qū)分節(jié)點(diǎn)重要性(保障重要區(qū)域節(jié)點(diǎn)頻率分配)構(gòu)建隱性的多目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題更有實(shí)際意義。基于此,對(duì)2類問(wèn)題描述都可擴(kuò)展如下:對(duì)于待分配節(jié)點(diǎn)1,2,…,m,在分配頻點(diǎn)時(shí)考慮不同節(jié)點(diǎn)的權(quán)重為λu,u=1,2,…,m,則對(duì)于方案F,
(3)
尋找方案Fmax,使得S最大。
2.2 問(wèn)題求解
對(duì)于頻點(diǎn)全分配模型,基于遺傳算法的求解過(guò)程如下。
1) 初始化。設(shè)置進(jìn)化代數(shù)計(jì)數(shù)器t=0,最大進(jìn)化代數(shù)為T,對(duì)頻率序號(hào)隨機(jī)生成M種排列組合,將此M個(gè)體作為初始群體P(0),即對(duì)應(yīng)M組隨機(jī)生成的頻率分配方案。
2)個(gè)體評(píng)價(jià)。計(jì)算群體P(t)中各個(gè)體的適應(yīng)度。按照式(2)求出M組頻率分配方案對(duì)應(yīng)的信道質(zhì)量和Sw,w=1,2,…,M,其中最小值和最大值分別為Smin和Smax?;诰€性歸一化方法和指數(shù)函數(shù)衰減特性,定義第w組方案對(duì)應(yīng)的歸一化適應(yīng)度為
(4)
式中:α為接近于0的正數(shù),確保Smax-Smin+α≠0,一般取值為10-6;β為適應(yīng)度歸一化加速指數(shù),一般取β=1,2,3,且β越大,適應(yīng)度越小。該適應(yīng)度是Sw的單調(diào)遞增函數(shù),即頻率分配方案的信道質(zhì)量和越大,其對(duì)應(yīng)的適應(yīng)度越大。
3) 選擇運(yùn)算。將選擇算子作用于群體,選擇的目的是把優(yōu)化的個(gè)體直接遺傳到下一代或通過(guò)配對(duì)交叉產(chǎn)生新的個(gè)體后再遺傳到下一代。選擇操作是建立在群體中個(gè)體的適應(yīng)度評(píng)估基礎(chǔ)之上的,可以表示如下:若Gw≥rand·γ,則群體中第w個(gè)體被選擇來(lái)產(chǎn)生下一代,或個(gè)體w自身直接遺傳至下一代;否則,淘汰個(gè)體w。其中:rand為[0,1]區(qū)間的隨機(jī)數(shù);γ>0且接近于1,通過(guò)參數(shù)γ調(diào)節(jié)選擇的門限。
4) 交叉運(yùn)算。參與交叉的個(gè)體都具有較高的適應(yīng)度,交叉的下一代應(yīng)繼承主要的頻率組合形式。同時(shí),由于每組頻率分配方案對(duì)應(yīng)的個(gè)體是不同頻率序號(hào)的排列,需要保證交叉操作后形成的新個(gè)體仍然是有效的頻率分配組合,也就是沒有重復(fù)的頻率序號(hào),這里采用部分匹配交叉法:先隨機(jī)產(chǎn)生2個(gè)交叉點(diǎn),定義這兩點(diǎn)間的區(qū)域?yàn)槠ヅ鋮^(qū)域,并交換2個(gè)父代的匹配區(qū)域;對(duì)于匹配區(qū)域以外出現(xiàn)的序號(hào)重復(fù),要依據(jù)匹配區(qū)域內(nèi)的位置逐一進(jìn)行替換。圖3為交叉運(yùn)算示意圖。
圖3 交叉運(yùn)算示意圖
5) 變異運(yùn)算。將變異算子作用于群體,即對(duì)群體中個(gè)體串的某些基因座上的基因值作變動(dòng)。采用逆轉(zhuǎn)變異,在個(gè)體中隨機(jī)挑選2個(gè)逆轉(zhuǎn)點(diǎn),再將2個(gè)逆轉(zhuǎn)點(diǎn)間的基因交換。群體P(t)經(jīng)過(guò)選擇、交叉、變異運(yùn)算之后得到下一代群體P(t+1)。
6) 終止條件判斷。若t=T,則以進(jìn)化過(guò)程中所得到的具有最大適應(yīng)度個(gè)體作為最優(yōu)解輸出,終止計(jì)算。
對(duì)于頻點(diǎn)冗余分配模型,基本求解過(guò)程類似,個(gè)體仍然對(duì)應(yīng)的是全部頻點(diǎn)的組合,但在求解個(gè)體適應(yīng)度過(guò)程中的分配方案信道質(zhì)量和只涉及已分配頻點(diǎn),而不包含剩余頻點(diǎn),最終得到的頻點(diǎn)優(yōu)化組合也是個(gè)體中剔除剩余頻點(diǎn)的部分。而對(duì)于加權(quán)擴(kuò)展模型,也只需按式(3)更改信道質(zhì)量和的求解。
根據(jù)工程應(yīng)用需要,在ITS軟件中開發(fā)了天線模型,將其整體作為外部應(yīng)用程序嵌入VS2010開發(fā)環(huán)境實(shí)現(xiàn)的短波組網(wǎng)頻率分配主程序中,并基于C++實(shí)現(xiàn)了遺傳算法。短波組網(wǎng)頻率分配程序如圖4所示。
圖4 短波組網(wǎng)頻率分配程序
通過(guò)ITS軟件輸入文本數(shù)據(jù)表,呈現(xiàn)的是不同頻率對(duì)應(yīng)的接收信噪比,通過(guò)與接收門限比較可以確定頻點(diǎn)的可用性,但是遺傳算法需要的是信道質(zhì)量矩陣,因此,必須基于接收信噪比劃分鏈路的信道質(zhì)量,采用線性區(qū)間區(qū)分方法可以表示為
K=f(SNR)=ki,ti≤SNR (5) 式中:SNR為頻率對(duì)應(yīng)的接收信噪比;ki為信道質(zhì)量等級(jí)。 為了驗(yàn)證該方法的優(yōu)化性能和穩(wěn)定性,首先針對(duì)頻點(diǎn)全分配模型進(jìn)行仿真。 3.1 頻點(diǎn)全分配模型仿真 仿真場(chǎng)景設(shè)置如下:對(duì)短波柵格網(wǎng)絡(luò)的20個(gè)通信節(jié)點(diǎn)進(jìn)行頻率分配,每個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置3個(gè)頻點(diǎn)的頻率組,區(qū)分信道質(zhì)量為10個(gè)等級(jí)(1,2,…,10,值越大,信道質(zhì)量越好)。設(shè)置初始種群規(guī)模為100,β=2,γ=0.9,遺傳代數(shù)為100。 首先,對(duì)ITS輸出的同一信道質(zhì)量矩陣進(jìn)行5次仿真,結(jié)果如圖5所示;然后,對(duì)ITS5次輸出的不同信道矩陣進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果如圖6所示。可以看出:該分配方法將隨機(jī)分配方案所有頻點(diǎn)的信道質(zhì)量和從360~380提升至480~520,即優(yōu)化之后所選擇頻點(diǎn)組合的信噪比大幅提升,信道質(zhì)量的優(yōu)化程度大約為30%;算法收斂較快,在遺傳至30~50代時(shí),結(jié)果即趨于穩(wěn)定;多次運(yùn)算結(jié)果之間具有一定的差異性,這是由交叉和變異操作的隨機(jī)性造成的。 3.2 頻點(diǎn)冗余分配模型仿真 對(duì)于頻點(diǎn)冗余分配模型,仿真場(chǎng)景同上,不同的是ITS輸出可用總頻點(diǎn)數(shù)為100,大于短波組網(wǎng)20個(gè)通信節(jié)點(diǎn)所需要分配的頻點(diǎn)數(shù)(共需要60個(gè)頻點(diǎn))。圖7為頻點(diǎn)冗余分配模型5次不同信道質(zhì)量矩陣的仿真結(jié)果,可以看出:與頻點(diǎn)全分配模型相比,其優(yōu)化性能和穩(wěn)定性沒有明顯變化。 圖5 輸出同一個(gè)信道質(zhì)量矩陣5次仿真結(jié)果 圖6 輸出5次不同信道質(zhì)量矩陣的仿真結(jié)果 圖7 頻點(diǎn)冗余分配模型5次不同信道質(zhì)量矩陣的仿真結(jié)果 3.3 質(zhì)量等級(jí)和種群規(guī)模 仿真場(chǎng)景:ITS輸出60個(gè)預(yù)測(cè)可用頻點(diǎn),對(duì)短波網(wǎng)的20個(gè)通信節(jié)點(diǎn)進(jìn)行頻率分配,每個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置3個(gè)頻點(diǎn),區(qū)分信道質(zhì)量為7個(gè)等級(jí)。設(shè)置初始種群規(guī)模為100,β=2,ν=0.9,遺傳代數(shù)為100。圖8為信道質(zhì)量等級(jí)為7時(shí)同一個(gè)信道質(zhì)量矩陣的5次仿真結(jié)果,可以看出:質(zhì)量等級(jí)的變化也沒有對(duì)頻率分配優(yōu)化方法的效果造成影響。將信道質(zhì)量等級(jí)設(shè)置為8和9時(shí),也有類似結(jié)論,說(shuō)明更多的質(zhì)量等級(jí)劃分并不能明顯提升信道質(zhì)量的優(yōu)化程度;但是如果質(zhì)量等級(jí)劃分過(guò)少,會(huì)因無(wú)法區(qū)分出頻點(diǎn)差異而導(dǎo)致優(yōu)化效果不明顯。因此,建議信道質(zhì)量等級(jí)為7~10。 以上結(jié)果表明:初始種群差異和遺傳代數(shù)不同對(duì)該方法的影響都不明顯。此外,通過(guò)對(duì)遺傳算法求解過(guò)程中其他參數(shù)的大量仿真測(cè)試表明:β和γ在建議范圍內(nèi)的不同取值對(duì)最終運(yùn)算結(jié)果的影響也不明顯。相對(duì)而言,種群規(guī)模的不同引起了頻率分配效果的較大變化,選用頻點(diǎn)冗余分配模型進(jìn)行仿真,當(dāng)信道質(zhì)量等級(jí)為10時(shí),對(duì)于20個(gè)節(jié)點(diǎn),每個(gè)節(jié)點(diǎn)分配3個(gè)頻點(diǎn),共有80個(gè)預(yù)測(cè)可用頻點(diǎn),當(dāng)種群規(guī)模為50、100、150、200時(shí),考慮到隨機(jī)性,分別進(jìn)行了50次仿真并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)平均,結(jié)果如圖9所示??梢姡寒?dāng)種群規(guī)模為50、100、150、200時(shí),信道質(zhì)量和從隨機(jī)分配時(shí)的大約380分別提升至460、500、520、530,優(yōu)化程度分別為23%、30%、35%、37%;但是隨著種群規(guī)模變大,優(yōu)化程度越來(lái)越不明顯,而且求解的運(yùn)算量增加。因此,建議種群規(guī)模為100~200。 圖8 信道質(zhì)量等級(jí)為7時(shí)同一個(gè)信道質(zhì)量矩陣的5次仿真結(jié)果 圖9 種群規(guī)模變化時(shí)的50次運(yùn)算統(tǒng)計(jì)平均結(jié)果 [1] 孫鳳娟, 柳文, 李鐵成. 電離層信道特征參數(shù)對(duì)短波通信質(zhì)量影響的試驗(yàn)分析[J]. 中國(guó)電子科學(xué)研究院學(xué)報(bào), 2012, 7(5): 496-501. 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First, the signal-to-noise ratio is obtained based on HF (High Frequency) link performance prediction method of ITS (Institute for Telecommunication Sciences) software, and transformed into the channel quality matrix using the linear interval division. Then the frequency combinatorial optimization model is established using the matrix as input, and the genetic algorithm of optimization model is obtained based on partially matched crossover and reverse mutation. Simulation results show that the channel quality of the shortwave grid networking is significantly improved by using the frequency allocation method, and the optimization level in typical scene is about 30%. shortwave communication; grid networking; frequency allocation; genetic algorithm 1672-1497(2015)04-0083-06 2015-04-13 胡焰智(1982-),男,講師,博士研究生。 TN926+.2 A 10.3969/j.issn.1672-1497.2015.04.017