[实用新型]一种智能抗干扰通信专用平台有效

专利信息
申请号: 201922053617.0 申请日: 2019-11-25
公开(公告)号: CN210780832U 公开(公告)日: 2020-06-16
发明(设计)人: 王永刚;周彬;谢世珺;黄炜;叶淦华;王恒 申请(专利权)人: 中国人民解放军国防科技大学
主分类号: H04K3/00 分类号: H04K3/00
代理公司: 南京睿之博知识产权代理有限公司 32296 代理人: 刘菊兰
地址: 210000 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 智能 抗干扰 通信 专用 平台
【说明书】:

实用新型公开了一种智能抗干扰通信专用平台,包括电源电路、波形产生单元、FPGA可编程逻辑单元、总控制器、模数转换单元、晶振和天线,所述电源电路用于为各功能单元提供工作电源,所述波形产生装置采用JETSON NANO人工智能芯片,所述FPGA可编程逻辑单元采用Zynq‑7020芯片上的FPGA可编程逻辑单元等。本实用新型采用可产生抗干扰传输波形的人工智能芯片,结合FPGA可编程逻辑器件和双核控制处理器,搭建了能够实现将抗干扰通信技术与人工智能技术相结合的硬件通信平台,能够解决现有抗干扰通信对抗某些干扰能力较弱、自适应调整不够智能的问题,有效提高干扰条件下的通信容量和通信质量。

技术领域

本实用新型涉及通信装置技术领域,具体涉及一种智能抗干扰通信专用平台。

背景技术

随着无线通信技术的发展,通信对抗干扰能力的需求也在不断增长:一方面,无线通信的广泛应用使得电磁环境变得拥挤不堪,不同无线通信系统之间的干扰变得越来越严重;另一方面,在军事通信中,敌意干扰的干扰能力也在不断提高,电磁对抗和电磁战愈演愈烈。在复杂的电磁环境中,既要对抗干扰,又要尽可能利用信道容量,必须采取自适应抗干扰通信技术,根据干扰的动态变化自适应的调整通信的传输波形。

在现有的自适应抗干扰通信系统中,主要存在以下两个问题:因为干扰的复杂性、多样性和未知性,想人为设计一种能适应各种复杂干扰的自适应调整规则,是几乎不可能的;系统中可以选择的传输波形是有限的,导致系统对某些特定干扰的抗干扰能力降低。

近几年来,以机器学习为代表的人工智能技术发展迅猛。将人工智能技术与自适应抗干扰相结合为智能抗干扰技术,利用人工智能技术来进行抗干扰通信的自适应调整,是解决现存问题的有效途径。一方面,智能抗干扰技术使用机器学习来调整通信波形,无需人为设计一种自适应调整规则;另一方面,智能抗干扰技术并不是从有限的几种波形中选择一种来传输,而是通过机器学习直接产生通信波形,能够更广泛的适应不同类型的干扰。因此,智能抗干扰通信技术必将是未来发展的方向。

目前,市场上还没有适合于实现智能抗干扰通信的平台。因此,设计一种全新的智能抗干扰专用平台,用于进行智能抗干扰通信技术的研究和实现,具有重要的现实意义。

实用新型内容

实用新型目的:针对现有技术中的问题,本实用新型公开了一种智能抗干扰通信专用平台,其能够解决现有抗干扰通信对抗某些干扰能力较弱、自适应调整不够智能的问题,有效提高干扰条件下的通信容量。

技术方案:为实现上述技术目的,本实用新型采用了如下技术方案:

一种智能抗干扰通信专用平台,其特征在于,包括电源电路、波形产生单元、FPGA可编程逻辑单元、总控制器、模数转换单元、晶振和天线,其中,

所述电源电路用于为各功能单元提供工作电源,所述波形产生装置采用JETSONNANO人工智能芯片、用于产生抗干扰传输波形,所述FPGA可编程逻辑单元采用Zynq-7020芯片上的FPGA可编程逻辑单元、用于实现零中频抗干扰信号的信号处理,所述处理器采用Zynq-7020芯片内嵌的双核ARM CortexTM-A9 处理器、控制整个系统,所述模数转换单元采用AD9361芯片、用于实现智能抗干扰信号的跳频、数/模转换和模/数转换;

所述FPGA可编程逻辑单元通过AXI总线与波形产生装置相连接、通过LVDS电平线与模数转换单元相连接;晶振通过TTL电平线连接到FPGA可编程逻辑单元和模数转换单元,提供时钟参考,模数转换单元通过SMA线连接到天线。

作为优选,所述FPGA可编程逻辑单元设置接口模块,接口模块包括网口和串口,FPGA可编程逻辑单元通过AXI总线与网口连接、通过一路TTL电平线与串口相连接。

作为优选,所述电源电路包括顺序连接的电源接口模块、电源保护模块、电压转换模块和锂电池充电管理模块。

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