[发明专利]一种WiFi无源雷达的外辐射源选择方法及其雷达系统有效
申请号: | 201811054851.9 | 申请日: | 2018-09-11 |
公开(公告)号: | CN109168175B | 公开(公告)日: | 2020-04-07 |
发明(设计)人: | 段锐;吴晓芳;张强;颜光宇;付庆阳;康宇函;汪学刚 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | H04W24/08 | 分类号: | H04W24/08;H04W48/20 |
代理公司: | 成都虹盛汇泉专利代理有限公司 51268 | 代理人: | 王伟 |
地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 wifi 无源 雷达 辐射源 选择 方法 及其 系统 | ||
1.一种WiFi无源雷达系统的外辐射源选择方法,其特征在于,包括:
S1、选择通道同时接收在2.4GHz和5GHz频段上的所有信道的WiFi信号;
S2、检测WiFi帧信号并估计检测到的WiFi帧的起始位置;
S3、提取步骤S2所检测到的WiFi帧的长度;
S4、提取步骤S2所检测到的WiFi帧的发送方地址;
S5、根据步骤S4提取的WiFi帧的发送方地址,提取AP发送的WiFi帧;
S6、根据AP发送的WiFi帧,统计各AP的下行数据流量;采用滑窗处理方式统计各AP的下行数据流量,每次进行流量统计的滑动窗口长度固定为Nwin;在每个窗口内,计算访问点APj发射的所有WiFi帧的总样点长度计算公式为:
上式中表示APj的第l帧的样点长度,Lj表示APj在滑动窗口内的总帧数,J表示当前进行流量统计的AP点数量;
统计APj的下行数据流量,计算公式为:
步骤S6中每次窗口滑动的长度为ΔN个样点,设置方法为使其等于IEEE 802.11标准定义的最短帧间隔采样点数与最短帧采样点数之和;
S7、选择下行数据流量最大的AP作为外辐射源。
2.基于权利要求1所述的外辐射源选择方法的WiFi无源雷达系统,其特征在于,包括:选择通道、参考通道以及监视通道;选择通道用于统计AP流量和选择作为WiFi无源雷达系统的外辐射源的AP;雷达系统根据该AP当前工作信道的中心频率以及该AP的相对方位信息,调整参考通道和监视通道的接收配置参数。
3.根据权利要求2所述的WiFi无源雷达系统,其特征在于,所述选择通道包括:全向天线、宽带数字接收机、流量计模块以及选择与控制模块,所述全向天线连接至宽带数字接收机第一端,宽带数字接收机第二端与流量统计模块第一端相连,流量统计模块第二端连接至选择与控制模块第一端,选择与控制模块第二端作为选择通道的输出端;流量统计模块统计各个AP的下行数据流量,选择与控制模块选出下行数据流量最大的AP,作为WiFi无源雷达系统的外辐射源,并将该AP当前工作信道的中心频率提供给参考通道和监视通道,同时将该AP的相对方位信息送给参考通道,以调整雷达系统的参考通道和监视通道的接收配置参数。
4.根据权利要求3所述的WiFi无源雷达系统,其特征在于,所述选择与控制模块还包括存储当前工作环境中所有AP的信息表,该信息表中包括:各AP的MAC地址信息和相对位置信息。
5.根据权利要求4所述的WiFi无源雷达系统,其特征在于,调整雷达系统的参考通道的接收配置参数具体为:将参考通道的天线、第一波束控制模块以及第一数字接收机的工作频率调整为选择通道所选AP信道的中心频率;将参考通道的天线与第一波束控制模块指向选择通道所选择的AP,并接收该AP发射的WiFi信号。
6.根据权利要求5所述的WiFi无源雷达系统,其特征在于,所述参考通道的天线为定向天线。
7.根据权利要求5所述的WiFi无源雷达系统,其特征在于,调整雷达系统的监视通道的接收配置参数具体为:将监视通道的天线、第二波束控制模块以及第二数字接收机的工作频率调整为选择通道所选AP信道的中心频率。
8.根据权利要求7所述的WiFi无源雷达系统,其特征在于,监视通道的天线与第二波束控制模块控制监视通道的天线波束对探测环境进行扫描,并接收目标散射的WiFi回波信号。
9.根据权利要求8所述的WiFi无源雷达系统,其特征在于,所述监视通道的天线为定向天线。
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