基于正确解码率的ADS-B天线配置模型分析.pdf
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1、航空科学与工程航电与空管基于正确解码率的 ADS-B 天线配置模型分析李家蓬,安强,陈琴*,冯涛(四川九洲空管科技有限责任公司,四川绵阳621000)摘要:提出一种广播式自动相关监视(ADS-B)天线配置分析模型,该模型可实现基于本地具体情况获得满足空管管制要求的 ADS-B 天线部署方案,为后续 ADS-B 站点部署实施时选择定向/全向天线提供决策工具。本文以报文正确解码率作为评估定向/全向天线效果的直接指标,从飞机数量、雷达/TCAS 部署情况、飞机应答/广播速率等 3 个角度出发,获得空域单目标每秒发送报文的数量,分析其与定向/全向 ADS-B 接收设备报文解码率的关联性,从而得到定向天
2、线与全向天线配置下报文解码率分析模型,然后设置模型相关参数,通过模型解算获得相应的正确解码率。通过实际录取数据对该模型正确性进行相关验证,结果与理论模型基本保持一致,证明 ADS-B 天线配置分析模型是正确有效的。关键词:ADS-B;天线配置;解码率;分析模型中图分类号:V243;V355.1文献标志码:A文章编号:1673159X(2024)01003605doi:10.12198/j.issn.1673159X.5169AnalysisofADS-BAntennaConfigurationModelBasedonCorrectDecodingRateLIJiapeng,ANQiang,CH
3、ENQin*,FENGTao(Sichuan Jiuzhou Air Traffic Control Technology Co.,Ltd,Mianyang 621000 China)Abstract:ThispaperintroducesanADS-Bantennaconfigurationanalysismodel.Itisdesignedtode-termineADS-Bantennadeploymentsolutionsthatmeetairtrafficcontrolrequirementsbasedonlocalcir-cumstances.Themodelemploysmessa
4、gedecodingaccuracyasanevaluationmetricandtakesintoaccountfactorssuchasaircraftquantity,radar/TCASdeploymentstatus,andaircraftresponse/broadcastrates.Itanalyzesmessagedecodingratesfordirectionalandomnidirectionalantennaconfigurationswhileverifyingthemodelsaccuracy.Thecorrectnessofthemodelisverifiedby
5、theactualdata,andtheresultsarebasic-allyconsistentwiththetheoreticalmodel,whichprovesthattheADS-Bantennaconfigurationanalysismodeliscorrectandeffective.Keywords:ADS-B;antennaconfiguration;decodingrate;analysismodel收稿日期:20230801第一作者:李家蓬(1989),男,工程师,硕士研究生,主要研究方向为空管监视。ORCID:0000000317674688E-mail:*通信作者
6、:陈琴(1995),女,硕士研究生,主要研究方向为空管监视。ORCID:0000000185357890E-mail:引用格式:李家蓬,安强,陈琴,等.基于正确解码率的 ADS-B 天线配置模型分析J.西华大学学报(自然科学版),2024,43(1):3640.LIJiapeng,ANQiang,CHENQin,etal.AnalysisofADS-BAntennaConfigurationModelBasedonCorrectDecodingRateJ.JournalofXihuaUniversity(NaturalScienceEdition),2024,43(1):3640.第 43卷第
7、 1 期西华大学学报(自然科学版)2024年1月Vol.43,No.1JournalofXihuaUniversity(NaturalScienceEdition)Jan.2024ADS-B 系统因精度高、数据更新快等优势被国际民航组织确定为未来主要监视手段之一12。该系统使用 1090MHz 的工作频率,并包括应答信号和广播信号。因为 ADS-B 报文的解码率会受到其他飞机信号的干扰影响,所以 Zhao3提出基于RLS 算法的多重叠 1090ESADS-B 信号分离算法来提升 ADS-B 解交织能力;唐鹏4通过分析 ADS-B 监视性能评估技术原理建立了监视性能评估指标体系。但定向、全向天线
8、的配置决策一直未得到解决。为了提高解码率,在复杂环境和高飞机目标密度的情况下,部署定向天线是一个有效的解决方案。目前,ADS-B 监视性能方面取得了提升,但定向天线与全向天线的配置难以决策的问题仍然存在。因此本文旨在通过分析飞机数量、雷达/空中防撞系统(简称“TCAS”)部署情况和应答/广播内容及速率、报文解码率要求等多种因素,建立定向/全向天线配置下的报文正确解码率分析模型,为 ADS-B 站点部署选择提供决策工具。1ADS-B 天线配置模型概述ADS-B 天线配置模型如图 1 所示。应答/广播内容及速率报文解码率(定向/全向)报文解码率(定向/全向)空域飞机数量雷达部署情况TCAS装备情况
9、报文解码率要求图1ADS-B 天线配置模型概述Fig.1Overviewofads-bantennaconfigurationmodelADS-B 工作频率为 1090MHz,主要存在应答信号和广播信号。应答信号由地面二次雷达和空中飞机的TCAS 系统询问触发;广播信号则包含DF11和 ADS-B 两类5。应答信号、广播信号的数量和分布受空域飞机数量、雷达部署情况、TCAS 装备情况的影响。本文用报文正确解码率作为评估定向/全向天线效果的直接指标,建立理论模型,研究飞机数量、雷达/TCAS 部署情况、飞机应答/广播速率与定向/全向 ADS-B 接收设备报文解码率的关联性。选择典型站点的实际录取
10、数据对模型进行调整和验证。当通过理论模型有效性、准确性验证后,形成飞机数量、雷达部署、TCAS 部署情况和天线配置关系的对照关系,为后续 ADS-B 站点部署实施提供决策工具。2建立分析模型2.1ADS-B 天线配置模型分析空域目标要响应周边飞机 TCAS、地面二次雷达的询问,还要自身完成周期性广播,因此需要从雷达部署、TCAS 部署和广播情况来对单目标报文发送数量进行分析,进而建立解码率分析模型。2.1.1雷达部署情况与飞机应答的关系任意飞机在单个雷达覆盖范围根据询问格式产生应答信号;当存在多个雷达,则应答数量和雷达分布、雷达询问模式相关。典型的 A/C 模式二次雷达波束扫描周期为 4s,询
11、问重复频率为 150450Hz6。按照 8m 天线 3dB 波束宽度最大 2.7的波束宽度计算,飞机在 1 个波束内停留的时间约30ms。对应询问次数为 4.513.5 次。在实际运行中,根据空域运行场景,每架飞机按照 10 次计算。对于 S 模式询问,根据雷达设置与飞机运行的实际情况,分为全呼和点呼。全呼采用 DF11 的格式应答;点呼采用二次雷达的具体询问策略。考虑典型的情况,按照每秒 1 短 3 长的分布进行计算。雷达覆盖不会全交叠,计算需乘交叠系数(交叠系数根据重复覆盖比率决定),如图 2 所示。只有在多雷达部署覆盖范围内时,才会多次响应。雷达 2雷达 1本地部署地面站图2响应多重应答
12、的情况Fig.2Responsetomultipleresponses2.1.2TCAS 部署情况与飞机应答的关系TCAS 防撞系统包括 TCAS 主机(询问)和S 模式应答机两个子系统(应答)。根据空域运行场景,TCAS 系统具备 C 模式、DF0(S 模式短)与DF16(S 模式长)3 种应答模式78。按照 TCAS 运行规则,TCAS 针对周围空域内飞机进行监视,他将水平面分为 4 个象限9,在每个象限内采用小声呼叫的方式进行询问(可以控制在一定距离环之内的飞机应答),如图 3 所示。按照 RTCA/DO185 标准规定,一般情况下,当飞机按照民航管制间隔飞行时(即不产生 TCAS 告警
13、),TCAS 依次在 1 象限内产生 24 次 C 模式询问(小声呼叫模式,下同),在 3 象限内产生 15 次 C 模第1期李家蓬等:基于正确解码率的 ADS-B 天线配置模型分析37式询问,在 2 和 4 象限内各产生 20 次 C 模式询问;对于每个目标,每 6s 产生 1 次 UF0 询问(点呼),每 8s 产生 1 次 S 模式长询问(广播询问)。因此,可以假设在典型的覆盖空域内有 A 架飞机,则每架飞机产生以下数量应答:C 应答为 A1 次,短 S 模式为 A/6 次,长 S 模式为 A/8 次。由于 TCAS 标准要求其只对附近空域(80km)内的目标进行监视、跟踪和告警,上限要
14、求为 50,其显示上限要求为 30,实际运行中,一般监视目标数量为 20。因此,按照 20 计算,则 TCAS 产生的A/C 模式应答约为 20 次,短 S 模式应答约为 3 次,长 S 模式约为 2 次。2.1.3S 模式广播和单目标发送报文总数量10(M+N)+20+0N1+3+1N3+2+4S 模式广播主要包括 DF11、DF17(DF18 和DF19 对广播速率无影响,因此都采用 DF17 计算)1011。目前的应答机配置情况,每个目标广播频率为:短 S 模式为 1 次/s;长 S 模式为 4 次/s。在典型高密度空域内,飞机装备 TCAS 系统具备广播能力,地面部署 M 部 A/C
15、二次雷达和 N 部 S 二次雷达,对任意目标,则应答、广播报文总数量为:AC 应答:;短S 模式:;长 S 模式:。在典型的运行场景下,单个飞机应答报文数量主要受地面二次雷达数量(有效覆盖)及类型影响。2.2解码率计算模型Pn=(et)(t)n)/n!由于空域内所有飞机机载应答机广播信号完全随机产生,所以引入泊松分布模型计算地面站能够正确接收 ADS-B 信号概率12的计算方法:,其中:是每秒 A/C、短 S、长S 模式的干扰信号的总次数,由飞机数量和每秒每架飞机产生的干扰信号数量相乘获得;t 为时间窗口;n 为发生次数,n 为 0 或者 1,0 代表在该时间窗内添加相应干扰不能成功解码,1
16、则反之。选取干扰信号时间窗大小及允许干扰次数,其中 A/C、短 S、长 S 的时间窗口分别为 20.3、64、120s;其允许的干扰次数分别为 1,0,0。分别添加 A/C 模式、短 S 和长 S 模式干扰后 ADS-B 信号的正确接收概率为:P(A/C)=P0+P1=e1t1+e1t1(1t1)(1)P(Short)=P0=e2t2(2)P(Long)=P0=e3t3(3)123时间窗大小定义为 t1=20.3+120,t2=64+120,t3=120+120。、分别为每秒飞机数量与每秒每架飞机产生的 A/C、短 S、长 S 模式数量干扰信号数量的乘积,若全向天线则系数为 1;若为多通道定向
17、天线,则需除以相应的系数,例如为 4 通道 ADS-B 设备,需要除以 1.67。P=P(A/C)P(Short)P(Long)Px=1(1 p)2n1添加 3 种干扰后的正确应答概率为;对于每秒两次扩展断续震荡的情况下,连续 n 秒内至少有一次可以正确解码ADS-B 报文概率为。2.3模型参数设置根据解码率模型及实际情况,选取两个空域繁忙地区(场景 1、2),以其周边 A/C、S 模式二次雷达分布为基础,结合雷达覆盖情况,计算覆盖系数,设置模型参数,具体参数设置情况如表 1 所示。表1模型参数设置Tab.1Modelparametersettings覆盖系数类型场景1场景2A/C短S长SA/
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