基于HLA的通信对抗仿真系统的研究与实现

基于HLA的通信对抗仿真系统的研究与实现

论文摘要

随着通信技术的发展,无线传输手段的应用越来越广泛,因此,干扰对抗技术也愈来愈受到重视。而对抗效果的分析目前主要是针对单设备或单链路的分析,还没有系统级的分析手段,所以,需要探索更加完善的分析方法。由于仿真技术研究领域的不断扩展,可以利用仿真技术来构建基于HLA的分布式仿真系统,用通信系统的性能指标来进行对抗效果的系统分析成为可能。本文主要研究内容是构建通信对抗仿真系统,通过通信系统在对抗条件下的性能指标为对抗效果的分析提供支撑,利用通信系统的性能参数变化来反映对抗效果,能够系统地进行对抗效果的分析。分布式仿真系统还具有可扩展性,可以对影响对抗效果的环节进行补充和完善,因此,构建分布式通信对抗仿真系统的思路可以作为对抗效果分析的一种方法。在本文中,首先,研究了HLA/RTI的理论基础知识和联邦设计的步骤与过程,通过理论学习确定了通信对抗仿真系统的实现框架;然后,通过对通信对抗系统的分析,按照联邦设计开发步骤进行了通信对抗联邦设计,并按照设计思路进行仿真系统的实现;最后,在构建的仿真环境中,通过加载不同干扰效果得到通信系统的性能指标,通过结果分析得出该分布式仿真系统能够作为对抗效果分析的一种分析手段。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 研究现状
  • 1.2.1 国外现状
  • 1.2.2 国内现状
  • 1.3 本文工作概述
  • 1.4 本文组织
  • 第二章 HLA/RTI基础理论
  • 2.1 高层体系结构(HLA)
  • 2.1.1 HLA规则
  • 2.1.2 RTI接口规范
  • 2.1.3 对象模型模板
  • 2.2 联邦运行支撑环境(RTI)
  • 2.2.1 主要作用
  • 2.2.2 体系结构模型
  • 2.2.3 联邦执行文件
  • 2.3 本章小结
  • 第三章 联邦设计基础
  • 3.1 定义联邦目标
  • 3.1.1 鉴别联邦需要
  • 3.1.2 开发联邦目标
  • 3.2 开发联邦概念模型
  • 3.2.1 开发剧情
  • 3.2.2 进行概念分析
  • 3.2.3 开发联邦需求
  • 3.3 设计联邦
  • 3.3.1 选择联邦成员
  • 3.3.2 分配联邦成员职能
  • 3.3.3 准备计划
  • 3.4 开发联邦
  • 3.4.1 开发FOM
  • 3.4.2 建立联邦协定
  • 3.4.3 实现联邦成员的修改
  • 3.5 集成和测试联邦
  • 3.5.1 规划运行
  • 3.5.2 集成联邦
  • 3.5.3 测试联邦
  • 3.6 运行联邦并准备结果
  • 3.6.1 运行联邦
  • 3.6.2 处理输出
  • 3.6.3 准备结果
  • 3.7 本章小结
  • 第四章 通信对抗仿真系统设计
  • 4.1 系统构成
  • 4.2 系统运行过程
  • 4.3 仿真联邦设计
  • 4.3.1 联邦目标与想定
  • 4.3.2 联邦概念模型
  • 4.3.3 对象模型设计
  • 4.4 联邦FOM设计
  • 4.4.1 对象类
  • 4.4.2 交互类
  • 4.5 通信仿真成员设计
  • 4.5.1 综合交换技术设计
  • 4.5.2 交换仿真模型设计
  • 4.5.3 节点模型设计
  • 4.5.4 链路模型设计
  • 4.6 本章小结
  • 第五章 通信对抗仿真系统实现
  • 5.1 系统环境
  • 5.1.1 OPNET Modeler简介
  • 5.1.2 Visual C++6.0作用简介
  • 5.2 通信对抗仿真系统构成环境
  • 5.3 通信系统仿真成员内部功能实现
  • 5.3.1 节点模型实现
  • 5.3.2 链路模型实现
  • 5.4 通信对抗联邦实现
  • 5.4.1 通信对抗仿真系统交互类关系
  • 5.4.2 仿真交互运行流程
  • 5.4.3 交互数据定义
  • 5.4.4 仿真系统运行界面
  • 5.5 联邦运行与结果分析
  • 5.5.1 通信仿真成员的配置
  • 5.5.2 正常运行的统计结果
  • 5.5.3 干扰条件下的统计结果
  • 5.5.4 对比分析
  • 5.6 本章小结
  • 第六章 总结与展望
  • 6.1 工作总结
  • 6.2 进一步的工作
  • 致谢
  • 参考文献
  • 在学期间的研究成果
  • 相关论文文献

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