張 杰,陳 棟,田宗浩
(陸軍炮兵防空兵學(xué)院高過(guò)載彈藥制導(dǎo)控制與信息感知實(shí)驗(yàn)室, 合肥 230031)
在戰(zhàn)爭(zhēng)中,及時(shí)阻止、破壞或削弱敵方的信息傳輸鏈路,使其通信中斷、指揮失靈,從而為己方實(shí)施突防和攻擊提供有利支持,是提高戰(zhàn)場(chǎng)制信息權(quán)、奪取戰(zhàn)場(chǎng)主動(dòng)、贏得戰(zhàn)機(jī)的重要保障[1-3]。近年來(lái),隨著軍事通信技術(shù)的迅速發(fā)展和軟殺傷武器概念的提出,通信干擾彈更是受到西方軍事強(qiáng)國(guó)的高度重視[4-6]。
俄羅斯研制并出售給國(guó)外的3HC30式152 mm高頻/甚高頻通信干擾彈,每個(gè)彈丸內(nèi)裝有1個(gè)無(wú)線電干擾機(jī),每個(gè)干擾機(jī)分別工作在不同的頻段內(nèi),總計(jì)覆蓋1.5~120 MHz的頻率范圍。保加利亞生產(chǎn)的BPC-542高頻/甚高頻無(wú)線電干擾彈內(nèi)裝1個(gè)干擾機(jī),每個(gè)干擾機(jī)覆蓋一定的頻率范圍,總計(jì)頻率覆蓋范圍為1.5~120 MHz。
目前通信干擾彈均按照一發(fā)通信干擾彈對(duì)應(yīng)一套干擾機(jī),每副干擾機(jī)對(duì)應(yīng)一個(gè)頻段,且含有一根天線。這種模式下,若要覆蓋全頻段,則需發(fā)射多發(fā)彈丸,拋射多套干擾機(jī)才能完成,容易貽誤戰(zhàn)機(jī),實(shí)用性大打折扣,導(dǎo)致使用效率不高。
設(shè)想如果一個(gè)干擾機(jī)采用兩根天線的方式,實(shí)現(xiàn)一個(gè)干擾機(jī)對(duì)兩個(gè)不同頻段范圍的電臺(tái)進(jìn)行干擾,那么就可以實(shí)現(xiàn)一發(fā)通信干擾彈干擾全頻段的可能。本文利用OPNET平臺(tái)對(duì)“雙發(fā)射”模式彈載通信干擾機(jī)的模型建立與性能仿真進(jìn)行研究。
根據(jù)通信干擾理論[7-8],被干擾接收機(jī)接收到的信號(hào)功率為:
(1)
式(1)中:PTS表示發(fā)射機(jī)輸出功率;GTS表示發(fā)射天線在接收機(jī)方向的天線增益;GRS表示接收天線在發(fā)射機(jī)方向的天線增益;Ls表示通信發(fā)射機(jī)到接收機(jī)的路徑損耗。
不考慮濾波損耗以及極化損耗,則干擾功率表示為:
(2)
式(2)中:PTj表示干擾機(jī)輸出功率;GTj表示干擾天線在接收機(jī)方向的天線增益;GRj表示接收天線在干擾機(jī)方向的天線增益;Lj表示干擾機(jī)到接收機(jī)的路徑損耗。
因此信干比為:
(3)
自由空間傳播條件下,電波傳播的路徑損耗為:
32.45+20lgf(MHz)+20lgr(km)
(4)
式(4)中:λ表示波長(zhǎng);r表示通信距離;f表示頻率。
根據(jù)接收機(jī)具體的調(diào)制解調(diào)方式,將信干比代入誤碼率計(jì)算公式,可到某種干擾條件下的接收機(jī)誤碼率。
通信干擾彈主要以干擾敵跳頻電臺(tái)為主[9]。由于大多數(shù)軍用超短波戰(zhàn)術(shù)無(wú)線電臺(tái)都工作在30~88 MHz頻段[10-11],并且外軍通信干擾彈的工作頻段基本上在1.5~120 MHz之間[4-5],因此本文討論的“雙發(fā)射”模式彈載通信干擾機(jī)的工作頻段為1.5~120 MHz,即被干擾的敵跳頻電臺(tái)的工作頻段在1.5~120 MHz之間,電臺(tái)采用全向鞭狀天線[12],傳播方式均以地波傳播中的直射波傳播方式為主[11-14]。根據(jù)上述條件,圖1為基于“雙發(fā)射”模式的彈載通信干擾機(jī)的設(shè)計(jì)框圖。
圖1 “雙發(fā)射”模式彈載通信干擾機(jī)組成框圖
如圖1所示,彈載通信干擾機(jī)采用掃頻鋸齒波干擾樣式,干擾機(jī)主要由鋸齒波產(chǎn)生器、鋸齒波調(diào)制器、帶通濾波器、寬帶放大器、末級(jí)功放和天線匹配器等組成。
基本工作原理:鋸齒波產(chǎn)生器輸出一個(gè)掃描電壓(電壓平均值決定壓控振蕩器的輸出攔阻中心頻率;改變鋸齒波電壓的振幅,可以控制攔阻干擾的頻帶寬度;鋸齒波電壓的掃描速度決定了輸出頻譜的譜線間隔)加到鋸齒波調(diào)制器上,產(chǎn)生射頻信號(hào)使輸出頻率在設(shè)定的攔阻帶寬內(nèi)掃描,形成一個(gè)較為均勻的帶寬干擾信號(hào)。經(jīng)帶通濾波器濾波后,通過(guò)功率放大,由兩副天線輻射出去,對(duì)敵方通信實(shí)施有效的干擾。其中一副天線發(fā)射1.5~30 MHz波段的短波跳頻電臺(tái)干擾信號(hào),另一副天線發(fā)射30~120 MHz的超短波跳頻電臺(tái)干擾信號(hào)。
OPNET[15-16]是目前應(yīng)用最廣泛的網(wǎng)絡(luò)仿真開(kāi)發(fā)和應(yīng)用平臺(tái),它提供了一個(gè)比較完整的基本模型庫(kù)和三層建模機(jī)制,和實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備、協(xié)議層次完全對(duì)應(yīng),全面反映了通信網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)特性,同時(shí)具有豐富的統(tǒng)計(jì)量收集和分析功能。因此本文選擇OPNET仿真軟件進(jìn)行彈載通信干擾機(jī)的干擾性能研究。
如圖2所示,在OPNET環(huán)境下搭建了“雙發(fā)射”模式彈載通信干擾系統(tǒng),該系統(tǒng)包含一部“雙發(fā)射”模式彈載通信干擾機(jī)和兩組收發(fā)電臺(tái),即1.5~30 MHz短波跳頻電臺(tái)和30~120 MHz超短波跳頻電臺(tái)。
圖2 “雙發(fā)射”模式彈載通信干擾系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)模型示意圖
3.2.1干擾機(jī)節(jié)點(diǎn)模型
干擾機(jī)節(jié)點(diǎn)模型由干擾源模塊source、短波無(wú)線發(fā)射機(jī)模塊tx_1、短波天線模塊antenna_1、超短波無(wú)線發(fā)射機(jī)模塊tx_2和超短波天線模塊antenna_2構(gòu)成,如圖3所示。
圖3 “雙發(fā)射”模式彈載通信干擾機(jī)節(jié)點(diǎn)模型示意圖
其中,干擾源模塊source用于產(chǎn)生掃頻式干擾信號(hào),并按一定規(guī)律同時(shí)在短波和超短波頻段內(nèi)進(jìn)行發(fā)送;短波無(wú)線發(fā)射機(jī)模塊tx_1用于在短波電臺(tái)的工作頻段發(fā)射干擾信號(hào);短波天線模塊antenna_1用于對(duì)短波干擾信號(hào)添加天線增益;超短波無(wú)線發(fā)射機(jī)模塊tx_2用于在超短波電臺(tái)的工作頻段發(fā)射干擾信號(hào);超短波天線模塊antenna_2用于對(duì)超短波干擾信號(hào)添加天線增益。
3.2.2干擾源進(jìn)程模型
干擾源進(jìn)程模型的有限狀態(tài)機(jī)包括init狀態(tài)、idle狀態(tài)、sweep_tx_on狀態(tài)、sweep_tx_off狀態(tài),如圖4所示。其中,init狀態(tài)負(fù)責(zé)讀取配置的干擾機(jī)模型屬性參數(shù),對(duì)相關(guān)變量進(jìn)行初始化。idle狀態(tài)為該進(jìn)程的空閑等待狀態(tài),在不同的事件觸發(fā)下跳轉(zhuǎn)至相應(yīng)的狀態(tài)執(zhí)行對(duì)應(yīng)的操作。sweep_tx_on狀態(tài)為干擾機(jī)在掃頻干擾模式下的工作狀態(tài),生成干擾信號(hào)后同時(shí)在短波和超短波的頻段范圍內(nèi)按鋸齒波的方式發(fā)送干擾信號(hào)。sweep_tx_off狀態(tài)為干擾機(jī)在掃頻干擾模式下的停止工作狀態(tài)。
圖4 干擾源進(jìn)程模型multi_mode_jam_new示意圖
3.2.3數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)報(bào)文
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)報(bào)文格式如圖5所示,source存儲(chǔ)源節(jié)點(diǎn)的地址信息,destination存儲(chǔ)目的節(jié)點(diǎn)的地址信息,time_stamp存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)發(fā)包時(shí)的時(shí)間戳信息,load字段存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)要發(fā)送的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)載。
圖5 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)報(bào)文格式
3.2.4節(jié)點(diǎn)參數(shù)配置
1) 干擾機(jī)參數(shù)配置
本文討論的干擾機(jī)為懸浮式彈載通信干擾機(jī),其參數(shù)設(shè)置主要涉及到以下內(nèi)容:
① ascent rate:節(jié)點(diǎn)的升降速度;
② Altitude:節(jié)點(diǎn)的初始離地高度;
③ Batter Capacity:節(jié)點(diǎn)的電池容量;
④ Cycle Time:掃頻周期長(zhǎng)度;
⑤ SW Bandwidth:針對(duì)短波電臺(tái)進(jìn)行干擾的頻帶寬度;
⑥ SW Base Frequency:針對(duì)短波電臺(tái)進(jìn)行干擾的基頻,即起始頻率;
⑦ SW Power:針對(duì)短波電臺(tái)進(jìn)行干擾的干擾信號(hào)發(fā)射功率;
⑧ Sweep Interval:干擾機(jī)的掃頻間隔,即將干擾頻帶劃分為多少份;
⑨ USW Bandwidth:針對(duì)超短波電臺(tái)進(jìn)行干擾的頻帶寬度;
⑩ USW Base Frequency:針對(duì)超短波電臺(tái)進(jìn)行干擾的基頻,即起始頻率;
2) 短波、超短波電臺(tái)參數(shù)配置短波、超短波電臺(tái)參數(shù)配置如下:
① 節(jié)點(diǎn)的應(yīng)用業(yè)務(wù)屬性配置,包括:a.Destination Node:業(yè)務(wù)報(bào)文的目的節(jié)點(diǎn)名稱;b.Packet Format:業(yè)務(wù)報(bào)文的包格式;c.Packet Interarrival Time:業(yè)務(wù)報(bào)文間隔發(fā)送時(shí)間,可選擇服從不同的分布函數(shù);d.Packet Size:業(yè)務(wù)報(bào)文的大小,可選擇服從不同的分布函數(shù)。
② 發(fā)射機(jī)Transmitter屬性配置,包括:a.Tx Bandwidth:發(fā)射機(jī)工作頻帶寬度;b.Tx Data Rate:發(fā)射機(jī)數(shù)據(jù)發(fā)送速率;c.Tx Min Frequency:發(fā)射機(jī)的基頻,即起始頻率;d.Tx Modulation:發(fā)射機(jī)的調(diào)制方式;e.Tx Power:發(fā)射機(jī)的發(fā)送功率。
③ 接收機(jī)Receiver屬性配置,包括:a.Rx Bandwidth:接收機(jī)工作頻帶寬度;b.Rx Data Rate:接收機(jī)數(shù)據(jù)發(fā)送速率;c.Rx Min Frequency:接收機(jī)起始頻率;d.Rx Modulation:接收機(jī)的調(diào)制方式;e.SNR Threshold:接收機(jī)接收靈敏度。
④ 節(jié)點(diǎn)的MAC層屬性配置,包括:a.Frequency Set Choice:節(jié)點(diǎn)所選的頻率集編號(hào),共3個(gè)頻率集[17][18];b.Frequency-Hopping Interval Number:跳頻間隔,即將工作頻帶劃分多少個(gè)頻點(diǎn);c.Frequency-Hopping Rate:跳頻速率;d.Frequency-Hopping Set:跳頻頻率集,該屬性為復(fù)合屬性,可分別指定三個(gè)頻率集的頻點(diǎn)數(shù)Frequency Number和對(duì)應(yīng)的密鑰Key Word。同一頻段內(nèi)的電臺(tái)在開(kāi)啟跳頻功能后,只有所選的頻率集一致,且該頻率集內(nèi)的頻點(diǎn)數(shù)和密鑰均一致時(shí)才能通信。
具體的節(jié)點(diǎn)參數(shù)設(shè)置如表1所示。
表1 節(jié)點(diǎn)參數(shù)配置
續(xù)表(表1)
3.3.1syn_hop_low_ant場(chǎng)景及統(tǒng)計(jì)結(jié)果
該場(chǎng)景包括一個(gè)從離地3 km高處以6 m/s勻速下降的“雙發(fā)射”模式干擾機(jī)、一對(duì)相距5 km的短波通信電臺(tái)和一對(duì)相距3 km的超短波通信電臺(tái),干擾機(jī)與短波電臺(tái)組和超短波電臺(tái)組均保持相同的距離,兩組采用天線低架的方式。干擾機(jī)針對(duì)這兩組通信電臺(tái)同時(shí)實(shí)施掃頻干擾。
syn_hop_low_ant場(chǎng)景下,全網(wǎng)業(yè)務(wù)收發(fā)吞吐量如圖6所示,電臺(tái)模型的信干比如圖7所示,電臺(tái)模型的誤比特率如圖8所示,電臺(tái)模型的丟包率如圖9所示。
圖6 syn_hop_low_ant場(chǎng)景下全網(wǎng)業(yè)務(wù)收發(fā)吞吐量
圖7 syn_hop_low_ant場(chǎng)景下電臺(tái)模型的信干比
圖8 syn_hop_low_ant場(chǎng)景下電臺(tái)模型的誤比特率
圖9 syn_hop_low_ant場(chǎng)景下電臺(tái)模型的丟包率
由上述各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果可見(jiàn),由于短波和超短波電臺(tái)采用天線低架的方式,信號(hào)衰減較大,超短波電臺(tái)模型的SNR為-140 dB(約-170 dBm),短波電臺(tái)的SNR最高達(dá)到接近-90 dB(約-120 dBm),均低于信號(hào)接收靈敏度的門限值,所有電臺(tái)的丟包率為100%,導(dǎo)致電臺(tái)間的廣播報(bào)文無(wú)法正確接收,節(jié)點(diǎn)間無(wú)法完成同步,上層業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無(wú)法傳輸。
3.3.2syn_hop_high_ant場(chǎng)景及統(tǒng)計(jì)結(jié)果
該場(chǎng)景包括一個(gè)從離地3 km高處以6 m/s勻速下降的“雙發(fā)射”干擾機(jī)、一對(duì)相距5 km的短波通信電臺(tái)和一對(duì)相距3 km的超短波通信電臺(tái),干擾機(jī)與短波電臺(tái)組和超短波電臺(tái)組均保持相同的距離,兩組通信電臺(tái)采用天線高架的方式。干擾機(jī)針對(duì)這兩組通信電臺(tái)同時(shí)實(shí)施掃頻干擾。
syn_hop_high_ant場(chǎng)景下,全網(wǎng)業(yè)務(wù)收發(fā)吞吐量如圖10所示。電臺(tái)模型的信干比如圖11所示。電臺(tái)模型的誤比特率如圖12所示。電臺(tái)模型的丟包率如圖13所示。
圖10 syn_hop_high_ant場(chǎng)景下全網(wǎng)業(yè)務(wù)收發(fā)吞吐量
圖11 syn_hop_high_ant場(chǎng)景下電臺(tái)模型的信干比
圖12 syn_hop_high_ant場(chǎng)景下電臺(tái)模型的誤比特率
圖13 syn_hop_high_ant場(chǎng)景下電臺(tái)模型的丟包率
由上述結(jié)果可見(jiàn),短波電臺(tái)和超短波電臺(tái)改為采用天線高架的方式后,信號(hào)衰減程度降低,滿足接收靈敏度的條件。由于開(kāi)啟了跳頻機(jī)制,部分電臺(tái)的跳頻圖案與干擾機(jī)周期性掃頻的重合次數(shù)相對(duì)較高,使得信干比偏低,誤碼率和丟包率較高(如超短波電臺(tái)0和短波電臺(tái)2),而部分電臺(tái)的跳頻圖案與干擾機(jī)周期性掃頻的重合次數(shù)相對(duì)較低,使得信干比較高,誤碼率和丟包率較低(如超短波電臺(tái)1和短波電臺(tái)3)。由于電臺(tái)模型均存在同步頭和數(shù)據(jù)包均被干擾的情況,導(dǎo)致一部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)因未能同步無(wú)法傳輸,一部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)被干擾機(jī)干擾而丟棄,使得全網(wǎng)的業(yè)務(wù)的接收吞吐量明顯低于發(fā)送吞吐量。
為了提高彈載干擾機(jī)的作戰(zhàn)效能,本文提出了一種基于“雙發(fā)射”模式的彈載通信干擾機(jī)設(shè)計(jì)方案,通過(guò)理論分析與仿真驗(yàn)證,證明該設(shè)計(jì)方案是可行的,在干擾彈設(shè)計(jì)中重點(diǎn)需要厘清彈載通信干擾樣式即干擾信號(hào)參數(shù)與干擾效果之間的關(guān)系,同時(shí)兼顧被干擾電臺(tái)的應(yīng)用場(chǎng)景,比如電臺(tái)天線的高架和低架之分。
將彈載通信干擾機(jī)與發(fā)射平臺(tái)無(wú)縫銜接,保證干擾機(jī)能順利、安全到達(dá)受擾方附近區(qū)域,需要從彈藥結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、彈體工作姿態(tài)控制、彈載干擾機(jī)抗高過(guò)載設(shè)計(jì)、彈載干擾機(jī)供電電源設(shè)計(jì)等各個(gè)方面深入細(xì)致研究,將理論變成現(xiàn)實(shí)。