周定宇,黃大慶,周 未
(1.南京航空航天大學電子信息工程學院,南京 210016;2.南京航空航天大學無人機研究院,南京 210016;3.南京大橋機器廠 軍事代表室,南京 211101)
我國20世紀80年代開始研制無人機的統(tǒng)一測控系統(tǒng),即遙控、遙測、定位和圖像傳輸“四合一”綜合無線電系統(tǒng)[1],在當時的技術條件下是一種較為先進的測控體制,突出表現(xiàn)在利用上下行通信實現(xiàn)目標的定位,既有一定的抗干擾性能又有測距功能,綜合性較強。此后,我國基本上每隔3~5年提出一套新的無人機測控系統(tǒng),雖然每套新系統(tǒng)都有一些改進,但體現(xiàn)在測控方面的改進卻很少。隨著各種新型無人機的出現(xiàn)和戰(zhàn)場實際環(huán)境的需要,無人機通信鏈路的可靠性、高效性和安全性越來越重要。近年來,Turbo碼、LDPC碼、網(wǎng)格編碼調(diào)制(TCM)技術的飛速發(fā)展與日趨成熟,OFDM和MIMO等相關通信技術的提出與深入研究,為構建更優(yōu)性能的通信系統(tǒng)提供了新思路。本文從一般通信系統(tǒng)出發(fā),對無人機測控系統(tǒng)的各個組成部分進行深入分析,并結(jié)合目前發(fā)展迅猛的幾種關鍵通信技術,提出了無人機測控系統(tǒng)的新體制,可大大提高無人機測控系統(tǒng)信息傳輸?shù)挠行院涂煽啃浴?/p>
無人機測控系統(tǒng)是一般通信系統(tǒng)的一個特例,深入理解與分析一般通信系統(tǒng),對于研究無人機測控新體制非常重要。無人機測控系統(tǒng)也包含了構成一般通信系統(tǒng)的幾個必要模塊,包括信源編碼、加密措施、信道編碼、數(shù)字調(diào)制、以擴頻為中心的抗干擾技術、天線技術等,一般通信系統(tǒng)的模型如圖1所示。為了提出符合新時代需求的無人機測控新體制,有必要對這些模塊逐個進行深入分析,適時融合一些新技術,歸納總結(jié)出較為完整且更具生命力的無人機測控新體制。
圖1 一般通信系統(tǒng)模型Fig.1 The model of a general communication system
一般來說,信源編碼主要有兩個作用,其一是設法減少碼元數(shù)目和降低碼元速率,即通常所說的數(shù)據(jù)壓縮;其二是將信源的模擬信號轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號,以實現(xiàn)模擬信號的數(shù)字化傳輸。無人機測控系統(tǒng)傳輸?shù)男畔?nèi)容主要包括上行遙控指令、下行遙測數(shù)據(jù)(一般是模擬信號)以及任務傳感器信息(包括靜止圖像以及視頻流)。PCM編碼是概念上最簡單、理論上最完善、最早研制成功、使用最為廣泛的編碼方法,并且其數(shù)據(jù)傳輸率高,硬件技術成熟,所以新體制對上行控制信號以及下行遙測數(shù)據(jù)仍然采用PCM編碼方法。近年來,新型第二代圖像壓縮編碼方法[2]迅速發(fā)展,大致可分為小波編碼、分形編碼、神經(jīng)網(wǎng)絡編碼以及模型編碼。分型編碼最大限度地利用了空間域上的自相似性,然而其算法復雜度高,收斂過程難于控制,并且高壓縮比下會出現(xiàn)方塊效應;神經(jīng)網(wǎng)絡編碼雖然具有良好的容錯性、自組織性與自適應性,但由于神經(jīng)網(wǎng)絡理論本身仍亟待完善,阻礙了該編碼算法的進一步發(fā)展;模型編碼的算法復雜度也很高,且通用性差,發(fā)展仍然不夠成熟;小波變換由于其良好的時頻定位性質(zhì)與多分辨率特性,已經(jīng)成為新一代靜態(tài)圖像壓縮標準JPEG2000的核心技術。JPEG2000既支持無損壓縮也支持有損壓縮,同時還能夠?qū)崿F(xiàn)漸進傳輸以及感興趣區(qū)域編碼,這些優(yōu)良特性都特別符合無人機靜態(tài)圖像數(shù)據(jù)壓縮的要求,因此,新體制將采用JPEG2000作為無人機測控系統(tǒng)靜態(tài)圖像的壓縮編碼標準。隨著HDTV的興起,H.264這個規(guī)范頻頻出現(xiàn)在我們眼前。H.264是在MPEG-4技術的基礎之上建立起來的,其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在它的高效壓縮性能上,它在同等圖象質(zhì)量下的壓縮能力比以前的標準提高了50%以上,同時它還具有強大的容錯能力、精確的匹配解碼性能以及更簡單的實施規(guī)范。鑒于無人機測控系統(tǒng)下行鏈路傳輸數(shù)據(jù)量巨大造成數(shù)據(jù)高速傳輸瓶頸的現(xiàn)狀,新體制將采用壓縮比優(yōu)勢明顯的H.264作為視頻數(shù)據(jù)的壓縮標準。
目前無人機的測控數(shù)據(jù)基本都是透明傳輸,未采取任何加密措施,這樣極易造成情報外泄,甚至在某些極端情況下可能被敵方掌握通信幀格式而對無人機進行控制,新體制有必要對無人機數(shù)據(jù)鏈采用加密技術?,F(xiàn)有加密技術一般分為對稱加密體制和非對稱加密體制,前者僅能對數(shù)據(jù)進行加解密處理,后者除了用于數(shù)據(jù)加密外,還可以形成數(shù)字簽名。為了兼顧加密效率以及可靠程度,新體制考慮采用混合加密方案,在PGP系統(tǒng)加密體制的基礎上稍作改進[3],就能夠非常好地達到無人機數(shù)據(jù)鏈的保密需求。加密步驟簡述如下:
(1)對發(fā)送信息序列進行SHA-1散列處理,形成160 bit數(shù)據(jù)摘要;
(2)用發(fā)送方的RSA私鑰SK對數(shù)據(jù)摘要進行數(shù)字簽名;
(3)將發(fā)送信息序列與數(shù)字簽名鏈接,規(guī)定發(fā)送信息序列在前,數(shù)字簽名在后;
(4)使用AES加密算法對簽名后的數(shù)據(jù)進行加密,密鑰為K;
(5)用接收方的RSA公鑰PK加密AES的密鑰K;
(6)將使用AES加密后的數(shù)據(jù)與經(jīng)RSA公鑰加密的AES密鑰鏈接,規(guī)定數(shù)據(jù)在前,密鑰在后。
加密過程模型如圖2所示。
圖2 新體制混合加密方案模型Fig.2 The model of hybrid encryption scheme
新體制采用的加密方案巧妙地結(jié)合了公鑰密碼與私鑰密碼體制的優(yōu)勢,同時兼顧了安全性與效率。與文獻[4]相比,該方案用RSA公鑰加密AES的密鑰,能夠?qū)崿F(xiàn)密鑰管理,因此成功地解決了無人機鏈路的多址需求,能夠適應未來“一站多機”的發(fā)展趨勢。
信道編碼是提高通信系統(tǒng)可靠性的重要途徑,其編碼碼型眾多,大致可以分為分組碼、卷積碼和級聯(lián)碼。BCH碼和RS碼是典型的分組碼,BCH碼是糾錯能力可控制的一類循環(huán)碼,可以用于校正多個隨機錯誤;RS碼是一類特殊的非二進制BCH碼,其特點在于其糾正突發(fā)錯誤能力極強。卷積碼和分組碼的根本區(qū)別在于,它不是把信息序列分組后再進行單獨編碼,而是由連續(xù)輸入的信息序列得到連續(xù)輸出的已編碼序列,其編碼器將k個信息碼元編為n個碼元時,這n個碼元不僅與當前段的k個信息有關,而且也與前面的(m-1)段信息有關(m稱為約束長度)。級聯(lián)碼有串行級聯(lián)碼和并行級聯(lián)碼之分。RS-卷積級聯(lián)碼是串行級聯(lián)碼的代表,RS碼糾突發(fā)錯誤能力極強,特別適合選作外碼,卷積碼本質(zhì)上屬于糾隨機差錯碼,被選作內(nèi)碼,這種編碼組合被稱為串行級聯(lián)碼的黃金組合。并行級聯(lián)碼的代表是Turbo碼,它巧妙地將卷積碼和隨機交織器結(jié)合在一起,同時采用軟輸出迭代譯碼來逼近最大似然譯碼,達到了近Shannon限的性能,目前已成為3G的信道編碼優(yōu)選方案之一。隨著Turbo碼的興起,LDPC碼被重新重視,目前已成為信道編碼技術研究的熱點。LDPC碼是一種特殊的線性分組碼,其校驗矩陣具有稀疏性。LDPC碼具有較大的靈活性和較低的差錯平底特性,且便于硬件實現(xiàn),在信道條件極差的通信環(huán)境中體現(xiàn)出巨大的優(yōu)勢,非常適合處于復雜電磁環(huán)境的無人機數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)。各種典型信道編碼碼型性能比較[5]如表1所示。
表1 典型信道編碼碼型性能比較Table 1 Performance comparison of typical channel coding
從表1中可以看出,Turbo碼與LDPC碼不僅能夠糾正隨機錯誤和突發(fā)錯誤,而且在信道條件惡劣的情況下仍能保證高效傳輸,是新體制信道編碼碼型的優(yōu)選方案。眾所周知,Turbo碼在中低長編碼長度下仍占據(jù)絕對優(yōu)勢,LDPC碼只有在編碼長度較長時才能保持優(yōu)于Turbo碼的性能[6],鑒于無人機上行遙控數(shù)據(jù)量很小,不適于編碼長度過長的現(xiàn)實情況,新體制提出上行鏈路采用Turbo碼、下行鏈路采用LDPC碼進行信道編碼的方案。
正交頻分復用(OFDM)作為一種高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠行Х桨敢殉蔀槲磥頍o線通信領域的核心技術之一。OFDM調(diào)制是一種多載波調(diào)制技術,它在頻域內(nèi)將所給信道劃分成多個正交子信道,在每一個信道上使用子載波進行調(diào)制,各個子載波并行傳輸。OFDM技術能夠保證在存在多徑傳播和多普勒頻移的無線通信信道中進行高速數(shù)據(jù)傳輸,它突出的抗多徑效應能力、無碼間干擾特性以及抗頻率選擇性衰落的優(yōu)勢,特別適用于無人機數(shù)據(jù)傳輸環(huán)境[7]。在進行OFDM調(diào)制之前,通常要先將信息序列映射成OFDM符號。QAM是以載波的振幅和相位兩個參量同時受調(diào)制的聯(lián)合鍵控體制,比單一鍵控數(shù)字符號的頻帶傳輸更具抗干擾能力,同時QAM的多進制體制MQAM,M值可以很大,頻帶利用率高[8],因此,新體制在將信息序列進行OFDM調(diào)制之前,采用QAM映射。由于無人機測控系統(tǒng)上行鏈路數(shù)據(jù)量小,對調(diào)制效率要求并不高,并且采用OFDM技術硬件成本昂貴,新體制只在下行鏈路使用OFDM調(diào)制技術??紤]到上行鏈路信道編碼已采用Turbo碼,Turbo碼的兩個分量編碼器都是卷積碼,因此可以在上行鏈路采用TTCM編碼調(diào)制技術。TTCM編碼調(diào)制能夠在不增加傳輸帶寬的前提下,最大限度地發(fā)揮Turbo碼的糾錯性能。綜上所述,新體制上行鏈路采用TTCM編碼調(diào)制方案,下行鏈路采用QAM+OFDM調(diào)制方案。
現(xiàn)有無人機上的測控系統(tǒng)多是簡單的直接序列擴頻,雖然具有一定的抗干擾能力,但遠不能達到實際的作戰(zhàn)需求,甚至發(fā)生過在某型無人機演示過程中,產(chǎn)生了站—站間的相互干擾,損失了一架飛機。因此有必要將擴頻和跳頻相結(jié)合,這樣才是在密集電磁頻譜對抗環(huán)境下的現(xiàn)代戰(zhàn)爭中最富有生命力的抗干擾通信系統(tǒng)。
直序擴頻系統(tǒng)具有隱蔽性好、抗多徑干擾、抗頻率選擇性衰落、有測距功能等諸多優(yōu)勢,然而同時它又存在捕獲時間長、抗遠近效應能力弱、抗窄帶干擾能力差的缺點。跳頻擴頻通過頻率的跳變來躲避干擾,其發(fā)射信號功率譜密度仍然高于噪聲功率譜密度,如果敵方頻譜儀的掃描時間能夠小于跳頻信號的駐留時間,就可以完整地顯示跳頻頻譜,即使跳頻速度較快,也可采用掃描累加方式監(jiān)測跳頻通信所占的頻譜范圍。FH/DS混合擴頻通信系統(tǒng)結(jié)合了兩者的優(yōu)勢,它一方面通過直擴使信號功率譜密度低于噪聲功率譜密度從而起到隱蔽通信的作用,另一方面通過跳頻解決敵方窄帶攻擊的問題,目前已成為國內(nèi)外公認的最富有生命力的抗干擾系統(tǒng)。差分跳頻是近年來所提出的一種新型跳頻體制,與常規(guī)跳頻系統(tǒng)不同,差分跳頻系統(tǒng)的發(fā)送頻率直接由信息數(shù)據(jù)經(jīng) G函數(shù)變換確定,因此,差分跳頻系統(tǒng)接收端無需進行復雜的偽隨機碼同步過程,從而能夠?qū)崿F(xiàn)短波信道中的高速數(shù)據(jù)傳輸。在AWGN與瑞利信道下,差分跳頻系統(tǒng)的抗部分頻帶干擾性能明顯優(yōu)于快跳頻系統(tǒng)[9]。綜合以上分析,并且考慮到無人機測控系統(tǒng)下行鏈路數(shù)據(jù)量龐大,不適合采用直擴技術,新體制在無人機上行鏈路采用FH/DS混合擴頻抗干擾體制,在下行鏈路采用差分跳頻抗干擾體制。
智能天線是由一組相關的天線元素在空間構成一定的幾何形狀,根據(jù)期望信號和干擾信號到達陣列各個元素的角度和相位的不同,通過相應的自適應算法和高速數(shù)字信號處理技術,以多個高增益的動態(tài)窄波束分別跟蹤多個期望信號,從而抑制干擾信號的技術。智能天線可以有效地抵消多徑干擾以及由于頻率復用造成的同信道干擾,并可以對其載體的高速運動進行跟蹤,這些特點非常符合無人機測控系統(tǒng)復雜電磁環(huán)境下對無人機群的跟蹤測控需求。
近年來,許多研究表明,MIMO技術通過在無線通信系統(tǒng)發(fā)射端和接收端使用多根天線,能夠為無線通信系統(tǒng)提供空間復用增益和空間分集增益,空間復用增益可以有效提高無線通信系統(tǒng)的信道容量和頻譜利用率,空間分集增益則可以有效克服無線信道的多徑散射效應。
在智能天線上引入MIMO的分集思想能夠?qū)崿F(xiàn)比傳統(tǒng)智能天線更好的性能。以智能天線單元組建MIMO陣列,通過智能天線單元間協(xié)同工作,形成不同指向的波束以跟蹤具有不同到達角的可分辨時延路徑,這種融合結(jié)構[10]改變了MIMO信道矩陣的構成,達到了去相關目的,從而有效地提高了MIMO系統(tǒng)的信道容量,因此,新體制將采用智能天線和MIMO技術的融合技術。
根據(jù)前文所述,本文總結(jié)出無人機測控系統(tǒng)的一套新的體制,信源編碼部分采用PCM編碼、JPEG2000標準以及H.264標準,保證了信源編碼的高效壓縮性能,為高速數(shù)據(jù)傳輸提供了保障;加密方案采用非常適合無人機測控系統(tǒng)的混合加密體制,兼顧了安全性與效率;信道編碼部分采用接近Shannon限性能的Turbo碼和LDPC碼,能夠有效地提高信息傳輸?shù)目煽啃?調(diào)制部分在上行鏈路采用TTCM編碼調(diào)制技術,下行鏈路采用OFDM調(diào)制技術,充分考慮了無人機上下行鏈路數(shù)據(jù)傳輸?shù)牟町?抗干擾部分在上行鏈路采用FH/DS混合擴頻技術,下行鏈路采用差分跳頻技術,大大提高了無人機測控系統(tǒng)的抗干擾能力;最后采用智能天線和MIMO技術的融合技術,巧妙地結(jié)合了兩者的優(yōu)勢。新體制上、下行鏈路的發(fā)射端原理框圖如圖3所示。
圖3 新體制上行鏈路發(fā)射框圖Fig.3 The transmitting block diagram of the uplink
圖4 新體制下行鏈路發(fā)射框圖Fig.4 The transmitting block diagram of the downlink
本文提出了一套較為完整的無人機測控體制,并給出了這套體制的理論模型框圖。針對現(xiàn)有無人機測控系統(tǒng)信息透明傳輸所存在的隱憂,新體制中增加了加密模塊,為信息傳輸?shù)陌踩耘c可靠性提供了更有力的支持。此外,新體制的研究仍處于理論層面,對整個系統(tǒng)的仿真實現(xiàn)存在困難。進一步豐富和完善無人機測控新體制,可從無人機信息傳輸?shù)膹秃湘溌芬约岸酂o人機測控系統(tǒng)兩個方面著手深入。
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