1.一种基于区域可用性的分布式窄带干扰效能评估方法,其特征在于,所述方法包括:根据仿真平台设定的评估任务获取待评估区域,将所述待评估区域进行二维网格划分,得到多个离散待评估网格;根据每个所述离散待评估网格的中心点位置坐标、干扰源位置坐标以及干扰信号的发射功率计算所述离散待评估网格的中心点的干扰信号特征;根据所述干扰信号特征估计位于所述中心点位置坐标的接收机在干扰条件下的等效载噪比,通过比对所述干扰条件下的等效载噪比与预设的载噪比门限,获取所述接收机的可用性结果;根据所述离散待评估网格的数量与所述接收机可用的离散待评估网格的数量评估分布式窄带干扰信号对所述待评估区域的干扰效能。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据仿真平台设定的评估任务获取待评估区域,将所述待评估区域进行二维网格划分,得到多个离散待评估网格,包括:根据仿真平台设定的评估任务获取待评估区域,将所述待评估区域分别在东北天坐标系下水平X方向范围与垂直Y方向范围进行二维网格划分,得到多个离散待评估网格。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述水平X方向范围为不小于所述待评估区域在水平X方向的最小值,且不大于所述待评估区域在水平X方向的最大值;所述垂直Y方向范围为不小于所述待评估区域在垂直Y方向的最小值,且不大于所述待评估区域在垂直Y方向的最大值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述干扰信号特征包括:干扰距离、窄带干扰信号功率;根据每个所述离散待评估网格的中心点位置坐标、干扰源位置坐标以及干扰信号的发射功率计算所述离散待评估网格的中心点的干扰信号特征,包括:根据每个所述离散待评估网格的中心点位置坐标、干扰源位置坐标以及干扰信号的发射功率分别计算所述干扰距离: , ; ;其中, 为第 个离散待评估网格中点的坐标, 为待评估区域在水平X方向的最大值, 为待评估区域在水平X方向的最小值, 为待评估区域在垂直Y方向的最小值, 为待评估区域在垂直Y方向的最大值, 为待评估区域在水平X方向范围划分的网格数量, 为待评估区域在垂直Y方向范围划分的网格数量, 为第 个干扰源的水平坐标, 为第 个干扰源的垂直坐标, 为接收终端的水平坐标, 为接收终端的垂直坐标, 为第 个干扰信号的传输距离;卫星信号功率: ;其中, 为接收的卫星信号功率, 为卫星信号发射功率, 为卫星发射天线的天线增益, 为接收终端接收天线的天线增益, 为卫星信号的载波波长, 为卫星信号的传输距离;以及所述窄带干扰信号功率: ;其中, 为接收终端接收的第 个窄带干扰信号功率, 为第 个干扰源的发射功率, 为第 个干扰发射天线的天线增益, 为接收终端接收天线的天线增益, 为第 个干扰信号载波波长, 为第 个干扰信号的传输距离。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述干扰信号特征估计位于所述中心点位置坐标的接收机的干扰条件下的等效载噪比,通过比对所述干扰条件下的等效载噪比与预设的载噪比门限,获取所述接收机的可用性结果,包括:根据所述干扰信号特征与标准环境特性计算未遭到干扰情况下的导航信号的载噪比: ;其中, 为导航信号的载噪比, 为接收的卫星信号功率, 为标准环境特性, 为波尔兹曼常数, 为标准环境温度;以及估计分布式干扰的功率谱: ;其中, 为单个干扰信号归一化的功率谱密度函数, 为全部干扰信号归一化的功率谱密度函数, 为接收终端接收的第 个窄带干扰信号功率, 为干扰数量, 为角频率;根据所述分布式干扰的功率谱估计位于所述中心点位置坐标的接收机在干扰条件下的等效载噪比: ;其中, 为干扰条件下的等效载噪比, 为抗干扰品质因数, 为干扰总功率, 为接收信号的伪码速率;通过比对所述干扰条件下的等效载噪比与预设的载噪比门限,若所述干扰条件下的等效载噪比小于所述载噪比门限时,所述接收机的状态为1不可用;否则,所述接收机的状态为0可用: ;其中, 为载噪比门限, 为接收机的可用性。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在根据所述分布式干扰的功率谱估计位于所述中心点位置坐标的接收机在干扰条件下的等效载噪比的步骤之前,包括:采用理论值计算信号的功率谱密度函数: ; ;其中, 表示频率, 为码元宽度, 为信号的功率谱密度函数, 为辛格函数的平方, 为频率的辛格函数;根据所述功率谱密度函数计算抗干扰品质因数: ;其中, 为抗干扰品质因数, 为接收信号的伪码速率, 为全部信号归一化的频率密度函数。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,根据所述离散待评估网格的数量与所述接收机可用的离散待评估网格的数量评估分布式窄带干扰信号对所述待评估区域的干扰效能,包括: ;其中, 为干扰效能, 为位于第 个离散待评估网格中心位置坐标对应的接收终端的可用性, 为待评估区域在水平X方向范围划分的网格数量, 为待评估区域在垂直Y方向范围划分的网格数量。