郝關(guān)鴻
(中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所,河北 石家莊 050081)
10.3969/j.issn.1003-3114.2018.01.06
郝關(guān)鴻.基于網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同感知的頻譜獲取新方案[J].無線電通信技術(shù),2018,44(1):30-33.
[HAO Guanhong.A New Scheme of Radio Spectrum Acquisition Based on Network Cooperative Sensing [J].Radio Communications Technology,2018,44(1):30-33.]
基于網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同感知的頻譜獲取新方案
郝關(guān)鴻
(中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所,河北 石家莊 050081)
針對(duì)電磁域從時(shí)、頻、空、能、碼等任何一個(gè)維度來“繪制”射頻電磁頻譜圖的迫切需求,提出了一種基于網(wǎng)絡(luò)化主動(dòng)協(xié)同感知的無線電頻譜圖獲取解決方案。該方案充分考慮利用已有的頻譜感知設(shè)備,采用分布式網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同方式,通過合理部署多個(gè)不同型號(hào)的監(jiān)測(cè)設(shè)備,提高感知靈敏度和準(zhǔn)確度;設(shè)計(jì)了協(xié)同感知頻譜中不同階段的數(shù)據(jù)融合工作方式;采用了分布式ETL處理技術(shù),減少了實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬的要求,初步實(shí)現(xiàn)了海量原始頻譜監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的遷移、轉(zhuǎn)化和處理。該方案可應(yīng)用于基于認(rèn)知無線電的協(xié)同頻譜感知系統(tǒng)中。
態(tài)勢(shì)感知;ETL;射頻頻譜;多站協(xié)同感知
TN911
A
1003-3114(2018)01-30-4
2017-10-18
國(guó)家部委基金資助項(xiàng)目
ANewSchemeofRadioSpectrumAcquisitionBasedonNetworkCooperativeSensing
HAO Guanhong
(The 54th Research Institute of CETC,Shijiazhuang 050081,China)
A solution of radio spectrum acquisition based on network active cooperative sensing is proposed for the urgent need of drawing the RF spectrum map from different domain,including time,frequency,space,energy and code.The scheme is fully considered to apply the existing spectrum sensing equipment and adopting the distributed network cooperative mode in order to improve the sensory sensitivity and accuracy by rationally deploying various monitoring equipment.The data fusion approach in different stages of cooperative sensing spectrum is designed.The distributed ETL processing technology is adopted to reduce the requirement of real-time data transmission for network transmission bandwidth,and realize the mass raw spectrum monitoring data migration,transforming and processing between data warehouse.The scheme can be used in cooperative spectrum sensing system based on cognitive radio.
situation sensing; extract load & transform (ETL); RF spectrum; multi-station cooperative sensing
美國(guó)國(guó)防高級(jí)研究計(jì)劃局(DARPA)的“先進(jìn)射頻地圖”(Advanced RF Mapping program)項(xiàng)目旨在將戰(zhàn)場(chǎng)上已經(jīng)部署的電臺(tái)與射頻對(duì)抗系統(tǒng)綜合在一起,為美國(guó)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)提供實(shí)時(shí)的射頻頻譜態(tài)勢(shì)感知信息(包括頻率、位置和時(shí)間等)[1]。該系統(tǒng)無需增加新的頻譜感知設(shè)備,將現(xiàn)有的戰(zhàn)術(shù)無線電臺(tái),在不影響各設(shè)備主要功能的情況下以無源的方式提供頻譜態(tài)勢(shì)信息[2]。正如可以顯示彩色實(shí)時(shí)交通狀況的智能手機(jī)的地圖那樣,射頻地圖正在發(fā)展直觀覆蓋頻譜信息的技術(shù),通過射頻地圖快速消除頻率沖突,最大化利用可用頻譜支持通信、情報(bào)、監(jiān)視和偵察(ISR)系統(tǒng)[3]。
正是受到DARPA“先進(jìn)射頻地圖”項(xiàng)目實(shí)施策略和系統(tǒng)構(gòu)建的啟發(fā),借鑒采用大型無線分布式操作系統(tǒng)方案,本文對(duì)基于既有或新建頻譜監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn)的升級(jí)改造和組網(wǎng)建設(shè),采用分布式網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同方式,合理設(shè)計(jì)無源頻譜監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)數(shù)量和空間配置關(guān)系;采用基于云計(jì)算的大數(shù)據(jù)處理技術(shù)方案,在頻譜監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)匯聚節(jié)點(diǎn)按照“全維頻譜自動(dòng)監(jiān)測(cè)、信號(hào)數(shù)據(jù)集中處理”的工作模式,實(shí)現(xiàn)時(shí)、頻、空、能、碼等全維無線電測(cè)頻譜數(shù)據(jù)的自動(dòng)接收、分類、入庫(kù),建立無線空間截獲頻譜信號(hào)的元數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)時(shí)獲取和繪制“射頻電磁頻譜圖”,為不同用戶提供數(shù)據(jù)與信息的共享服務(wù)[4]。
目前,國(guó)內(nèi)電磁頻譜管理工作方式已經(jīng)從單站監(jiān)測(cè)向分布式網(wǎng)絡(luò)化模式發(fā)展,對(duì)無線電磁頻譜進(jìn)行全頻段、全方位、全時(shí)域的獲取,提高多傳感器的多源融合處理能力,全面感知戰(zhàn)場(chǎng)電磁環(huán)境,提升電磁態(tài)勢(shì)信息和內(nèi)涵信息的獲取能力。按照適應(yīng)電磁頻譜監(jiān)測(cè)裝備的需求變化和發(fā)展、統(tǒng)籌規(guī)劃繼承與拓展的原則,網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同感知監(jiān)測(cè)系統(tǒng)首先考慮采用面向全頻段的數(shù)字化頻譜監(jiān)測(cè)的思想革新體系結(jié)構(gòu),采用分布式網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同方式,充分發(fā)揮已有的頻譜監(jiān)測(cè)設(shè)備對(duì)不同區(qū)域的監(jiān)測(cè)能力,使得各個(gè)監(jiān)測(cè)傳感器截獲頻譜信息利用最大化[5]。為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)將戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)部署的監(jiān)測(cè)傳感器或其他射頻偵察設(shè)備綜合在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)中,提供實(shí)時(shí)的射頻頻譜態(tài)勢(shì)感知信息,系統(tǒng)必須建立一個(gè)完整的體系層次模型設(shè)計(jì),如圖1所示,主要包括頻譜監(jiān)測(cè)接收與處理層、頻譜感知數(shù)據(jù)匯集與應(yīng)用層、電磁態(tài)勢(shì)情報(bào)處理層、任務(wù)管理與運(yùn)控層、核心支撐層和共用信息基礎(chǔ)設(shè)施等。
圖1 系統(tǒng)體系架構(gòu)模式圖
其中,頻譜監(jiān)測(cè)接收與處理層主要采取多站組網(wǎng)協(xié)同工作方式,由各種局域型組網(wǎng)的多個(gè)監(jiān)測(cè)站或監(jiān)測(cè)傳感器組成,完成無線電磁頻譜數(shù)據(jù)的全方位、全頻段的監(jiān)測(cè),還可以通過多個(gè)監(jiān)測(cè)站的合理布局,完成對(duì)輻射源目標(biāo)的定位。
頻譜感知數(shù)據(jù)匯集與應(yīng)用層完成無線電頻譜數(shù)據(jù)的區(qū)域融合、態(tài)勢(shì)分析自動(dòng)監(jiān)視等業(yè)務(wù)的自動(dòng)處理功能,以及對(duì)匯聚的不同維度的頻譜數(shù)據(jù)或處理后的素材按需分發(fā)或提供查詢服務(wù),還可以根據(jù)頻譜管理的具體業(yè)務(wù)應(yīng)用,完成非法用戶的檢測(cè)識(shí)別、敵我用頻占用分析等功能。
電磁態(tài)勢(shì)情報(bào)處理層主要提供分布式方法感知信號(hào)的算法,同時(shí)將這些信息進(jìn)行融合處理,生成精確、完整描述射頻環(huán)境的電磁態(tài)勢(shì)特征數(shù)據(jù),然后進(jìn)一步利用現(xiàn)有的商用數(shù)據(jù)可視化設(shè)計(jì)手段,將這些電磁態(tài)勢(shì)特征數(shù)據(jù)加以融合處理,并轉(zhuǎn)化標(biāo)繪為動(dòng)態(tài)熱圖。
對(duì)頻譜管理或頻譜監(jiān)測(cè)任務(wù)進(jìn)行分配管理,對(duì)各層資源運(yùn)營(yíng)進(jìn)行管理控制。共用信息基礎(chǔ)設(shè)施主要指依托國(guó)內(nèi)共用信息基礎(chǔ)設(shè)施而構(gòu)建或根據(jù)系統(tǒng)建設(shè)需要而單獨(dú)建設(shè)的頻譜管理系統(tǒng)專用通信網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算存儲(chǔ)、時(shí)空基準(zhǔn)、信息安全和運(yùn)維管理等設(shè)施以及共性支撐服務(wù)[6]。
該系統(tǒng)要求著重設(shè)計(jì)基于服務(wù)的統(tǒng)一的軟件體系架構(gòu),使得服務(wù)功能獨(dú)立于技術(shù)平臺(tái),擺脫與各型監(jiān)測(cè)設(shè)備之間的緊耦合,且能夠靈活完成各種具備中立接口的業(yè)務(wù)應(yīng)用服務(wù),形成松耦合、可重用、流程可動(dòng)態(tài)重組的系統(tǒng)體系框架,實(shí)現(xiàn)對(duì)無線電磁頻譜的數(shù)據(jù)資源、計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源、網(wǎng)絡(luò)資源技術(shù)資源的全面整合和統(tǒng)一管理調(diào)度。
單個(gè)頻譜監(jiān)測(cè)設(shè)備或監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的能力是非常有限的,只能在一定的時(shí)間內(nèi)對(duì)一定的區(qū)域?qū)嵤o線頻譜的監(jiān)視或測(cè)向。而網(wǎng)絡(luò)化的頻譜感知系統(tǒng)可將布置在不同地方的、不同類型的頻譜監(jiān)測(cè)裝備聯(lián)接起來,使其為完成同一個(gè)作戰(zhàn)任務(wù)而同時(shí)與多個(gè)不同手段進(jìn)行協(xié)調(diào)一致動(dòng)態(tài)感知,使分散的各個(gè)頻譜監(jiān)測(cè)或測(cè)向的力量有效聯(lián)接,產(chǎn)生綜合效果。在組網(wǎng)關(guān)系方面,通過頻譜監(jiān)測(cè)組網(wǎng)、測(cè)向定位組網(wǎng)和數(shù)據(jù)匯聚與頻譜感知自動(dòng)處理,使目標(biāo)定位和頻譜監(jiān)測(cè)有機(jī)融合、引導(dǎo)聯(lián)動(dòng),可以有效改善無線電波傳播規(guī)律造成信號(hào)接收質(zhì)量受各個(gè)監(jiān)測(cè)傳感器位置限制的現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)大范圍、全覆蓋、多維度的頻譜數(shù)據(jù)獲取[7]。
協(xié)同頻譜動(dòng)態(tài)感知工作模式的核心思路是:在無線電磁頻譜信號(hào)的監(jiān)測(cè)接收與處理階段,基于各個(gè)既有或新建的頻譜監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),結(jié)合任務(wù)屬性和信號(hào)特征,設(shè)計(jì)頻譜監(jiān)測(cè)或無源定位網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)數(shù)量和空間配置方式,實(shí)現(xiàn)信號(hào)的全頻段、全時(shí)域、全空域接收;在信號(hào)全覆蓋接收的同時(shí),全面獲取無線電信號(hào)的時(shí)域、頻域、空域?qū)傩?,為后續(xù)的射頻動(dòng)態(tài)頻譜圖處理與生成能夠提供數(shù)量和屬性的支撐。
在頻譜感知數(shù)據(jù)匯集與應(yīng)用階段,針對(duì)存儲(chǔ)的海量電磁頻譜數(shù)據(jù),采用實(shí)時(shí)自動(dòng)或人工處理、離線深度分析兩種模式開展,系統(tǒng)提供相應(yīng)的信號(hào)處理服務(wù)。自動(dòng)化處理包括多類同構(gòu)/異構(gòu)傳感器獲取的多源頻譜數(shù)據(jù)融合處理算法,實(shí)現(xiàn)對(duì)多元、同構(gòu)/異構(gòu)數(shù)據(jù)源的匯聚、歸一化和融合;對(duì)關(guān)注的非法用戶目標(biāo)信號(hào)進(jìn)行解調(diào)解碼,產(chǎn)生信號(hào)的報(bào)文信息,通過對(duì)報(bào)文信息和特征參數(shù)的綜合分析,判證信號(hào)的目標(biāo)屬性和異常報(bào)警等。通過電磁頻譜管理的目標(biāo)知識(shí)庫(kù),對(duì)截獲到的頻譜信號(hào)進(jìn)行頻率、類型、示向、特征等目標(biāo)參數(shù)辨識(shí),能夠給作戰(zhàn)人員提供出敵我雙方當(dāng)前或潛在的頻譜使用情況以及頻譜受干擾的情況,為頻譜管理提供更直觀有效的手段。
在電磁態(tài)勢(shì)情報(bào)處理階段,建立覆蓋國(guó)內(nèi)范圍的常用用頻設(shè)備復(fù)合模型和多維電磁頻譜數(shù)據(jù)統(tǒng)一表征框架,生成頻譜信息綜合元數(shù)據(jù)。通過研究電磁空間頻譜數(shù)據(jù)各屬性的耦合關(guān)系,構(gòu)建頻譜資源倉(cāng)庫(kù)、聚合頻譜信息方法,采用海量頻譜數(shù)據(jù)的快速存取和分發(fā)方法,建立頻譜資源倉(cāng)庫(kù)。通過研究頻譜感知信息、知識(shí)表征標(biāo)準(zhǔn)和頻譜信息挖掘方法,完成對(duì)頻譜的信息挖掘和頻譜知識(shí)生成。研究頻譜數(shù)據(jù)的時(shí)域、頻域、空域、能量域、信號(hào)調(diào)制、編碼、協(xié)議等多域數(shù)據(jù)關(guān)系和組織方式,提出多維電磁頻譜數(shù)據(jù)統(tǒng)一表征框架,實(shí)現(xiàn)多維頻譜數(shù)據(jù)的可視化展現(xiàn),最終形成精確全面展示無線電磁分布的“動(dòng)態(tài)頻譜熱圖”[8]。
如何實(shí)現(xiàn)對(duì)海量原始頻譜監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)之間進(jìn)行遷移、轉(zhuǎn)化和處理,是數(shù)據(jù)匯聚節(jié)點(diǎn)成果創(chuàng)建的關(guān)鍵,其研究?jī)?nèi)容主要包括數(shù)據(jù)進(jìn)入數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)之前的數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)換和裝載技術(shù),即ETL(Extract-Load&Transform)技術(shù)[9]。
針對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備受部署環(huán)境條件的制約,存在數(shù)據(jù)傳輸不可靠、網(wǎng)絡(luò)傳輸速率低的突出問題,提出了分布式數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路,并非簡(jiǎn)單的將原始頻譜監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)完全復(fù)制到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)端,而是將監(jiān)測(cè)站內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)與匯聚節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)看作一個(gè)大的分布式環(huán)境,由部署在監(jiān)測(cè)站內(nèi)的ETL服務(wù)實(shí)現(xiàn)對(duì)原始頻譜數(shù)據(jù)的定時(shí)抽取、融合與格式轉(zhuǎn)換計(jì)算,形成以輻射源為基本單位的目標(biāo)參數(shù)描述,并上載到中心匯聚節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),通過對(duì)原始頻譜數(shù)據(jù)的ETL處理,數(shù)據(jù)傳輸量變化如表1所示。
表1 原始定、跳頻信號(hào)監(jiān)測(cè)結(jié)果合批前后數(shù)據(jù)傳輸量對(duì)比
測(cè)試內(nèi)容原始定頻信號(hào)監(jiān)測(cè)結(jié)果合批后定頻信號(hào)監(jiān)測(cè)結(jié)果原始跳頻信號(hào)監(jiān)測(cè)結(jié)果合批后跳頻信號(hào)監(jiān)測(cè)結(jié)果記錄數(shù)(條/s)<4000<100<10000<900帶寬(kbytes/s)40116030
通過對(duì)比可知,采用分布式ETL處理技術(shù),大大減少了實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬的要求,使得原本無法實(shí)現(xiàn)的多站協(xié)同成為了可能,同樣也減輕了數(shù)據(jù)中心的存儲(chǔ)與計(jì)算壓力[9-10]。
數(shù)據(jù)匯聚到中心節(jié)點(diǎn)后,中心節(jié)點(diǎn)將各站預(yù)處理后的輻射源參數(shù)信息做進(jìn)一步的融合處理工作,對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的在線融合處理,包括輻射源信號(hào)的聚類分析、關(guān)聯(lián)分析和定位計(jì)算,實(shí)現(xiàn)對(duì)輻射源參數(shù)的深度融合;結(jié)合輻射源歷史記錄,對(duì)比分析當(dāng)前輻射源的變化情況,評(píng)估輻射源目標(biāo)作用范圍以及異常等級(jí)或威脅等級(jí),為任務(wù)的自動(dòng)化協(xié)同提供數(shù)據(jù)支撐;定時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行離線處理,以時(shí)、天、周、月為單位,對(duì)頻段占用度、信道占用度、輻射源目標(biāo)屬性特征等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)目標(biāo)網(wǎng)臺(tái)情活動(dòng)規(guī)律分析提供輔助手段,并形成輻射源歷史數(shù)據(jù)保存入庫(kù)。
借助已知情報(bào)庫(kù)和知識(shí)庫(kù),實(shí)現(xiàn)輻射源目標(biāo)的類屬識(shí)別、非法性識(shí)別、通聯(lián)關(guān)系識(shí)別,并借助二三維地理態(tài)勢(shì)圖進(jìn)行直觀展現(xiàn)。
在本系統(tǒng)中,元數(shù)據(jù)是指用于描述操作數(shù)據(jù)流程規(guī)則、轉(zhuǎn)換規(guī)則和抽取規(guī)則的數(shù)據(jù),以邏輯節(jié)點(diǎn)和邏輯關(guān)系的方式構(gòu)成一組完整的目標(biāo)邏輯,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)一種可重用、可擴(kuò)展、可重組的數(shù)據(jù)處理與挖掘方法,采樣XML或JSON格式對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)表信息、字段信息、映射和轉(zhuǎn)換關(guān)系進(jìn)行描述,實(shí)現(xiàn)對(duì)ETL服務(wù)模塊的自動(dòng)化設(shè)計(jì)與運(yùn)行。
超短波頻段(30~3 000 MHz)是電磁頻譜監(jiān)測(cè)管理的重要頻段,超短波協(xié)同感知頻譜監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正是基于本文的設(shè)計(jì)思想,根據(jù)用戶在網(wǎng)絡(luò)中協(xié)同與信息交互的方式,采用監(jiān)測(cè)站分布、數(shù)據(jù)融合集中處理的結(jié)構(gòu),由固定式頻譜監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、移動(dòng)式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、可搬移監(jiān)測(cè)設(shè)備構(gòu)成。系統(tǒng)組成原理如圖2所示。在網(wǎng)絡(luò)中設(shè)立了數(shù)據(jù)匯聚中心,各個(gè)監(jiān)測(cè)設(shè)備對(duì)選定的頻段進(jìn)行獨(dú)立的本地感知;然后將感知結(jié)果發(fā)送至數(shù)據(jù)匯聚節(jié)點(diǎn),由數(shù)據(jù)中心對(duì)這些結(jié)果進(jìn)行匯總,做出全局判決,再將其通知發(fā)送到各個(gè)監(jiān)測(cè)設(shè)備。
工程實(shí)現(xiàn)改造過程如下:在原有固定式測(cè)向站的基礎(chǔ)上,增建數(shù)據(jù)中心,借助無線通信手段實(shí)現(xiàn)了對(duì)移動(dòng)式監(jiān)測(cè)站和可搬移式測(cè)向設(shè)備的接入,其中移動(dòng)式監(jiān)測(cè)站可利用常規(guī)數(shù)傳電臺(tái)實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)協(xié)同監(jiān)測(cè)和交匯定位能力,也可與可搬移式測(cè)向設(shè)備組成子系統(tǒng),配備高速無線網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)了監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的分級(jí)化管理能力。與傳統(tǒng)無線電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)相比,超短波協(xié)同感知頻譜監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具有以下幾項(xiàng)突出優(yōu)點(diǎn):
① 能夠根據(jù)實(shí)際情況靈活部署監(jiān)測(cè)站位置和數(shù)量,使監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn)更加靠近輻射源,實(shí)現(xiàn)了監(jiān)測(cè)覆蓋能力與監(jiān)測(cè)精度的大幅度提升;
② 實(shí)現(xiàn)了無線電監(jiān)測(cè)工作模式從傳統(tǒng)的臨時(shí)、零散的工作模式向自主化、任務(wù)化工作模式轉(zhuǎn)變;
③ 促使無線電監(jiān)測(cè)管理水平從粗放、被動(dòng)式管理,向精細(xì)化、智能化管理轉(zhuǎn)變,使管理更加精確、科學(xué)和高效[10]。
圖2 超短波協(xié)同感知頻譜監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)原理圖
為了解決目前全維射頻動(dòng)態(tài)地圖繪制所面臨的困難與不足,融合了已有的電磁頻譜感知裝備或局域監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),不僅可以增強(qiáng)單網(wǎng)自動(dòng)化頻譜監(jiān)測(cè)處理的能力,通過采用先進(jìn)的軟件體系架構(gòu)、設(shè)置合理的工作模式與流程,提高全維或多維電磁頻譜獲取效能;而且可以通過網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同感知,共享監(jiān)測(cè)資源,提升自動(dòng)數(shù)據(jù)處理能力,以及達(dá)到頻譜數(shù)據(jù)的匯聚與有機(jī)融合,實(shí)現(xiàn)按需組網(wǎng)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)匯集處理,逐步達(dá)到跨頻率、地理與時(shí)間的無線電頻譜實(shí)時(shí)感知的終極目標(biāo)。
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郝關(guān)鴻(1978—),男,高級(jí)工程師,主要研究方向:衛(wèi)星通信對(duì)抗、無線頻譜監(jiān)測(cè)與管理軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)等。