【摘 要】
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随着电子对抗等新技术的兴起,传统有源探测手段已面临一系列新的挑战,较低的生存能力成为其主要缺陷。而无源探测技术,由于通过被动接收辐射源电磁波来探测目标,具有极高的隐蔽性
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随着电子对抗等新技术的兴起,传统有源探测手段已面临一系列新的挑战,较低的生存能力成为其主要缺陷。而无源探测技术,由于通过被动接收辐射源电磁波来探测目标,具有极高的隐蔽性和较强的生存能力。分布式无源探测信息融合系统是在无源探测技术的基础上运用系统技术和信息融合技术实现组网探测并进行系统信息融合,有效提高了对电磁辐射目标和非电磁辐射目标的定位、识别与跟踪能力。本课题针对分布式无源探测信息融合系统的探测站组网通信环节,为无源多站探测系统设计灵巧、智能化和可任意配置于各种地理环境的分布式探测系统网络通信平台。该网络通信平台强调在各种不同地理环境下的灵活组网,在网络的构建中充分利用现有民用网络资源,实现军民互用性。本文针对该网络通信平台的设计过程展开详细描述,主要内容包括以下方面:首先,在分布式无源探测信息融合系统对网络通信平台基本要求的基础上,结合当前可用网络,选择合适的网络模式并由此规划出通信平台的网络架构,提出整体的设计方案。其次,针对网络平台的基础实现环节-终端设备的硬件进行了具体地分析,包括支持硬件系统运作的电源单元、核心微处理器单元以及对三种民用网络提供支持的GPRS单元、CDMA单元和以太网单元。此外配合终端设备在野外无电网覆盖地区持续工作的要求,搭建了一套太阳能供电系统。再其次,在终端设备硬件的基础上,结合实时操作系统设计了终端设备在各种网络模式下收发程序,并加入终端参数设置模式和智能侦测网络模式,形成最终固化在通信终端设备内运行的软件。此外还设计了运行在PC上对终端参数进行配置的上位机软件,以及运行于中间服务器上承担通信终端收发端之间数据交换的软件,并结合该软件的设计过程分析了终端设备智能侦测网络的原理。最后,介绍了通信终端的主要参数,并结合通信平台相关软件说明终端的配置和使用流程。此外通过PC模拟收发完成功能验证,结果表明该分布式探测系统网络通信平台达到了设计目标。
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