外军通信抗干扰发展趋势
- 格式:doc
- 大小:22.00 KB
- 文档页数:3
军事通信抗干扰技术研究【摘要】在社会现代化的发展中,战争也开始向电子化的方向转变,而在电子化战争当中,军事通信发挥了关键的作用,是保障战争优势不可缺少的必备要素。
所以为了保证军事通信的畅通,积极的对军事通信的抗干扰因素进行系统化的分析有着非常重要的作用。
简单而言,军事通信抗干扰技术利用的主要目的就是要排除军事信号传输中的干扰因素,从而保证信号传输的稳定性。
为了实现这一目的,本文就军事通信抗干扰的基本组成进行系统的分析,目的就是要对军事通信抗干扰技术系统有更加明确的认知和应用。
【关键词】军事通信;抗干扰;对抗随着社会现代化的发展,军事对抗发生了比较明显的转变。
传统的军事对抗主要依靠的是火力,但是现阶段的军事对抗,火力对抗的局面已经彻底被以电子技术为主导的电子战所取代。
在以电子战为主的军事对抗中,军事通信的关键地位不容动摇,因为从实际分析来看,一旦军事信号受到干扰,电子对抗中的信息传播便会受到影响,由此形成的信号指挥系统会出现盲点,对抗优势也会净失,这就是为什么在现代军事对抗中信号传输系统为第一打击目标的原因。
基于此,积极的分析军事通信的抗干扰技术,从而保证信号传输的稳定与全面有着重要的意义。
一、传统抗干扰技术(一)扩频在现实利用中,使用较为广泛的一种传统抗干扰通信技术便是扩频。
此技术的主要特点是功率谱密度比较低,而且能够较好的伪装信息,所以其具有一定的抗干扰能力。
扩频技术在实际利用中又分为直扩、跳频、跳时和混合扩频等被加以利用。
在现实利用中,直扩技术指的是将通信信号用伪扩码扩展成宽带信号后进行传输、在接收端对其进行相应解码恢复的使用方式,此中利用方式的突出特点是信号谱密度较低、伪装后难于侦听。
跳频是另一种应用较为广泛的扩频抗干扰技术的使用方式。
此方式使用的效果也较为理想,它的基本原理是将通信信号同伪随码融合后,离散地控制发送频率,从而使得信号发射的实现随机跳变。
跳时技术是利用伪随码随机的选择信道工作时间,即时分技术,跳时的技术优势在于其可以通过相应的算法反馈来躲避干扰。
浅析我军无线电抗干扰通信建设发展路径随着科技的发展和现代战争的演变,无线电通信在军事作战中扮演着越来越重要的角色。
现代战争中的抗干扰问题也越来越严重,给无线电通信带来了巨大的挑战。
为了应对这一挑战,我军不断探索无线电抗干扰技术,并在通信建设发展路径上取得了积极成果。
本文将从我军无线电抗干扰通信的发展历程、现状和未来发展路径等方面进行浅析。
一、发展历程我军无线电抗干扰通信的发展历程可以追溯到上世纪六十年代。
那个时候,我军开始意识到无线电通信面临的抗干扰问题,并开始在通信装备的研制过程中加大对抗干扰性能的研究和投入。
随着科技水平的提升,我军的无线电抗干扰通信技术不断取得突破,先后成功研制了一系列抗干扰通信装备,并在实战中得到了验证和应用。
二、现状目前,我军无线电抗干扰通信取得了一定的成果,已经建立了一套相对完善的抗干扰通信体系。
在装备上,我军拥有了一批抗干扰性能较好的通信设备,包括抗干扰对讲机、抗干扰无线电台、抗干扰卫星通信设备等。
这些装备在实战中展现了良好的抗干扰性能,为我军的通信保障提供了有力的支持。
在技术上,我军通过不断深化对抗干扰技术的研究,取得了一系列关键技术突破,包括自适应抗干扰技术、频谱感知技术、虚拟天线技术等。
三、未来发展路径未来,我军将继续深化无线电抗干扰通信的技术研究,积极探索更加先进的抗干扰技术和装备。
具体来说,未来的发展路径可以从以下几个方面展开:1. 加强技术研究。
我军将进一步加强对抗干扰技术的研究,特别是在自适应抗干扰技术、频谱感知技术和虚拟天线技术等方面进行突破。
这些技术的突破将有助于提升我军通信装备的抗干扰性能,保障我军在复杂电磁环境下的通信需求。
2. 推进装备更新。
我军将逐步更新抗干扰通信装备,引进更加先进的抗干扰通信设备,并加强对装备的维护和更新换代工作。
通过装备更新,我军可以不断提升通信设备的抗干扰性能,适应日益复杂的电磁环境。
3. 加强实战验证。
我军将进一步加强抗干扰通信装备的实战验证,深入了解装备在实战中的性能和故障情况,为后续的技术改进和装备更新提供有力的数据支持。
军事通信发展引言概述:军事通信作为现代战争中不可或者缺的重要组成部份,对于战场指挥、情报传递以及战术协同具有至关重要的作用。
随着科技的不断进步,军事通信也在不断发展,为现代战争提供了更加高效和可靠的通信手段。
本文将从几个方面介绍军事通信的发展。
一、通信技术的创新1.1 网络化通信技术随着互联网的普及,网络化通信技术在军事通信中的应用越来越广泛。
军队建立了一系列高速、安全的网络系统,实现了指挥中心与各个作战单元之间的即时通信和数据共享。
这大大提高了指挥效率和战场反应速度。
1.2 卫星通信技术卫星通信技术的发展使得军事通信具备了全球范围内的覆盖能力。
通过卫星通信,军队可以在任何地点进行远程指挥和情报传递,大大提高了战场指挥的灵便性和效率。
同时,卫星通信还能够提供高质量的语音和图象传输,为战场决策提供了更加准确的信息支持。
1.3 无线通信技术无线通信技术的进步使得军队可以实现无线语音和数据传输。
通过无线通信设备,士兵可以在战场上实时传递情报、指令和战况,提高了战场协同的效率。
同时,无线通信技术还可以实现军队内部和军民之间的通信,增强了战场与后方的联系和支援。
二、通信设备的发展2.1 便携式通信设备随着科技的进步,军事通信设备越来越小型化和便携化。
现代军队使用的通信设备如无线对讲机、便携式卫星电话等,体积小、分量轻,方便士兵携带和使用。
这些设备具备高度的防水、防尘和抗震能力,适应了各种恶劣的战场环境。
2.2 高频率通信设备高频率通信设备的发展使得军队可以在复杂的电磁环境中实现稳定的通信。
这些设备具备较强的抗干扰能力和抗窃听能力,能够保障军队的通信安全。
同时,高频率通信设备还可以实现远距离通信,为军队提供了更广阔的通信范围。
2.3 多功能通信设备多功能通信设备的浮现使得军队可以通过一台设备实现多种通信方式。
现代军事通信设备集成为了语音通信、数据传输、定位导航等多种功能,大大简化了士兵的通信装备,提高了通信的便利性和效率。
国外军用移动通信的现状和发展趋势mc21st:目前国外军用移动通信研究的热点和发展趋势?张永忠:国外军用通信在移动通信系统方面发展很快,特别是美军,近几年来陆续出台了不少的研究开发计划,比如先后在GloMo(全球移动信息系统)、SUO SAS(小部队作战态势感知系统)、WIN-T(指战员信息网-战术部分)、Mosaic (多功能"动中通"、抗毁、自适应综合通信)、JTRS(联合战术无线电系统)等计划中开发新型通信体系结构以及相关技术。
1.GloMo计划(全球移动信息系统)GloMo计划是美国国防高级研究计划局(DARPA)4个国家规模的信息计划中的一个,旨在进一步通过利用商用部门开发的技术来提高指挥、控制、通信和计算机(C4)系统的先进性,从而来满足其未来国防移动信息系统中网络的灵活性、通用性和互通性的需求,内容涉及网络应用、自动组网和适应环境的无线电技术。
发展趋势:GloMo的一个重要思路是使计划的成果综合进商用产品,从而使下一代军事系统能以商用产品和业务为基础出现,涵盖了移动通信发展的前沿课题,并与第三代移动通信系统发展目标相吻合;其研究成果已成为一些后续计划的基础。
此外,Glomo计划及其子计划WING中研究的多跳分组无线网络(Ad hoc网络)等技术将是开发下一代战术互联网的基础。
2.SUO SAS(小部队作战态势感知系统)SUO SAS 是加固型多媒体网络,可在战场上传输包括话音、数据和全动态视频的综合信息,旨在开发一个综合的、大容量、LPD(低截收概率)的、采用多种波形、具有高数据速率和自组织组网能力的移动通信系统,以适应复杂地形的作战态势感知。
发展趋势:它代表了战术网络下一步发展的趋势。
它将把最先进的通信网络和信息管理技术集成在一起,这种组合技术可望为今后20年的战术通信系统奠定基础。
目前负责该系统第三阶段工程的开发组ITT于2002年2月完成了由70个单元组成的SUO SAS现场演示系统,预计下一阶段的工作包括缩小设备体积等。
美军发展战术通信技术新趋势随着世界范围第四次产业革命和5G通信技术的不断推广,带动军事领域的变革。
军事通信领域受此影响,应用了许多新技术、新手段。
做为军事通信重要组成部分的战术通信,其技术发展面临着新挑战,产生了许多新变化。
主要表现在以下几个方面:一是战术环境的变化。
军事专家认为,过去做为单纯战斗手段,战术通信环境受地理环境的影响,但随着战术通信向信号、频段、带宽、域名和网络空间的不断扩展,战术通信环境变得复杂起来。
二是通信范围的变化。
目前战术通信已从原来的音频通信向文本传送、大数据处理、影像传送等领域扩展。
三是通信使用的变化。
战术通信已从原来较单一的单向音频通信,向双向、多频、多功能、多任务模式发展。
为此,通信频段逐渐拓宽。
四是加密技术的变化。
军事专家指出,大部分尖端战术通信装备带GPS功能,很容易被敌人发现,在与敌开展电子战方面存在弱点。
因此需高强度加密技术来改造现有的战术通信系统。
五是通信时间的变化。
与过去模拟通信不同,数字化的装备,在传送文字、大量数据、影像时,需能长时间供电的电源。
英国的《简氏防备周刊》曾对美军各联合司令部的陆军部队进行过调查。
结果显示,60%的受访者认为与俄罗斯和中国比,美军的战术通信装备处于劣势。
为了解决这一问题和适应新技术发展,美国防部正在研发下一代战术通信体系。
做为新一代战术通信体系,美军要求这一系统首先是基于软件无线电(SDR)的通信体系。
战术通信范围从超视距(BIOL)向长期演进技术(LTE)发展、从自由空间光通信技术(FSO)向无线自适应网络技术(MANET)发展。
其次战术通信不再仅仅是战术部队的通信手段,而是向基于信号的威胁告警和态势感知(SBTW/SA)方向发展。
也就是说,战术通信体系不再是单纯通信手段,也是战斗手段组成部分。
为此,要求战术通信装备应使用基于视窗系统的战术通信软件,应具备能实施卫星通信(Satcom)的卫星通信终端算法;应设计成UHF频段和卫星频段重叠情况下也能进行通信的通信系统;移动功能要最大化,手持式战术通信装备包括电池要控制在1KG左右,以减轻参加战斗战士的物理负担,肩负式战术通信装备维持在5~6KG;要适应恶劣气象条件,在-30℃~55℃的条件下能正常工作。
有效发展军事通信抗干扰技术的现状及未来趋势摘要:随着现代科学技术的进步和军事技术的不断升级,军事通信干扰和抗干扰技术将在未来的信息化和军事联合战争中越来越受到重视,并在作战中发挥越来越重要的作用。
因此,进一步研究和探索军事通信干扰技术是各国军事研究的重要课题。
概述了军事通信抗干扰技术的发展现状,分析了其发展趋势,并根据实际需求从各个方面进行了研究和探索,以期为军事通信抗干扰技术的发展提供参考。
关键词:军事通信;抗干扰技术;现状;未来趋势前言:在社会现代化的发展中,战争也开始向电子化方向转变。
在电子战中,军事通信起着关键作用,是确保战争优势的不可或缺的因素。
因此,为了保证军事通信的畅通,对军事通信的抗干扰因素进行系统分析是非常重要的。
总之,使用军事通信抗干扰技术的主要目的是消除军事信号传输中的干扰因素,从而保证信号传输的稳定性。
一.军事通信抗干扰技术发展现状在当前信息化和联合作战的时代和军事发展趋势下,不仅必须要充分利用互联网通信技术从空间中获取有价值的数据和信息,还必须要有效地防止任何其他国家对互联网通信技术的攻击和干扰,以及如何保证互联网通信工作的精度和准确性[1]。
(一)频率域抗干扰技术频域性抗干扰通信技术主要定义是泛指一种包含了跳频域的通信控制技术和采用可自动化适应的频率通信控制器等技术的通信技术。
例如,跳频通信控制技术主要指的是一种能够具有有效抵抗音频干扰、抵抗视频截取的通信功能。
它被广泛地应用于当前的各种军事电信通讯抗干扰控制技术中。
美军目前的现役单兵卫星通信系统设备的网络防御和通信抗干扰能力主要上都是通过跳频和扩频技术两种技术结合来进行实现,其中这些通信装备的终端类型主要可以包括手持式单兵终端、车载单兵终端、机(舰)动车载单兵终端和配套式的卫星通信设备系统。
通过PN码控制频率合成器,可以对通信频率进行不确定的改变,从而保证干扰信号不能与通信频率保持在同一水平,从而达到抗信号干扰的功能;自适应频率控制技术主要实现系统的频率检测,自动改变通信频率,避免干扰信号的跟踪。
浅谈卫星通信抗干扰技术及发展趋势摘要数字通信技术是现代远程通信中的重要手段之一,在运用卫星通信的过程中,其会受到各种因素的影响,主要有自身因素还有一些环境因素。
特别是一些开放系统,更容易受到恶性干扰。
所以,在实际应用的过程中,必须加大抗干扰技术,不断增强卫星通信的抗毁性以及抗干扰能力。
本文结合目前我国卫星通信技术的发展现状,分析卫星通信可能遭受的干扰,并针对一些具体的抗干扰技术进行详细的分析,最后展望了卫星通信抗干扰技术的发展趋势。
关键词卫星通信;抗干扰技术;发展趋势1 我国卫星通信发展现状随着现代化进程的加快,我国也十分的重视卫星通信的建设与发展,在这方面投入了大量的资金支持,不断完善卫星通信系统,为现代的卫星通信需求不断创新,我国的卫星通信发展现状主要表现如下两个方面。
1.1 宽带多媒体卫星通信宽带多媒体卫星通信主要是将卫星通信技术建立在一定的多媒体技术以及互联网技术的基础上,使得卫星通信的传播更加的高效和快速。
这项应用主要是从地面宽带IP技术中发展而来,它可以承载各种业务,包括图像、声音、视频等,所展现出的是高速度、创新的特点,并且能为用户提供大量的分组数据业务,其所花费的成本较低。
目前宽带多媒体卫星通信对卫星应用产业的一项重要的发展趋势,国家已经针对这些能够应用做了长远的规划[1]。
1.2 规划研究S频段同步轨道移动通信系统我国相对于一些发达国家来说,卫星通信技术兴起的较晚,很多的技术也是借鉴一些发达国家的经验,很久都没有建立自主的卫星通信系统。
S频段卫星移动通信系统具有十分广阔的应用价值,其应该作为我国的基础信息设施来建设。
目前规划研制的S频段地球同步轨道卫星移动通信系统,它包括很多设备,主要包括有效载荷、移动载体、嵌入式终端和信关站等设,覆盖范围广,设计的业务类型也广,能够为各种用户提供移动通信保障。
2 卫星通信可能遭受的干扰在卫星通信中,可以分为上行链路和下行链路,不同的链路所受到的干扰源不同,对于上行链路来说,其有可能受到的干扰源有车载、固定式干扰机、与干扰卫星等,通常情况下这些干扰源不会对下行链路造成干扰。
军事通信发展标题:军事通信发展引言概述:军事通信作为军事领域中至关重要的一部份,随着科技的不断发展,其在战争中的作用日益凸显。
本文将从历史发展、技术应用、未来趋势等方面探讨军事通信的发展。
一、历史发展1.1 早期通信方式:古代军队通过旗语、烽火、战鼓等方式进行通信,传递简单信息。
1.2 电信时代:19世纪末,电信技术的发展使军事通信实现了长距离、快速传输,如电报、电话等。
1.3 现代化通信:20世纪后期,军事通信逐渐实现了数字化、网络化,信息传输更加安全、高效。
二、技术应用2.1 卫星通信:军事卫星通信系统可以实现全球范围内的通信覆盖,保障作战指挥和情报传输。
2.2 无线电通信:军用无线电通信系统在战场上发挥着重要作用,能够实现隐蔽、抗干扰的通信。
2.3 光纤通信:军事光纤通信系统具有高速传输、抗干扰等特点,逐渐成为军事通信的重要组成部份。
三、未来趋势3.1 5G技术应用:随着5G技术的发展,军事通信将更加智能化、高效化,实现更快速的信息传输。
3.2 人工智能:人工智能技术在军事通信中的应用将进一步提升通信系统的智能化和自主性。
3.3 大数据分析:大数据分析技术能够匡助军队更好地利用通信数据,提高作战效率和情报分析能力。
四、安全保障4.1 加密技术:军事通信中的加密技术至关重要,可以有效保护通信内容不被敌方窃取。
4.2 防护系统:军事通信系统需要建立健全的防护系统,防范网络攻击和干扰。
4.3 灾备系统:军事通信系统需要具备灾备能力,确保在紧急情况下通信系统的持续运行。
五、国际合作5.1 军事通信标准化:国际间的军事通信标准化合作有助于提高通信互操作性和信息共享能力。
5.2 信息交流与合作:各国军事通信部门之间的信息交流与合作,有助于提高整体通信效率和应对共同威胁。
5.3 联合演习与训练:国际间的联合演习与训练可以提高各国军事通信部门之间的配合能力和应急响应能力。
结论:军事通信的发展已经成为现代军事作战的重要支撑,随着科技的不断进步,军事通信将继续朝着智能化、高效化的方向发展,为国防安全和军事作战提供更加强大的支持。
军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术研究随着军事技术的不断发展和进步,军用无线通信系统在现代战争中扮演着越来越重要的角色。
随之而来的问题也日益凸显,其中最为重要的问题之一就是信号干扰和抗干扰技术的研究。
在战场上,敌对势力往往会利用各种手段对我军的无线通信系统进行干扰,影响到我军的作战指挥和战术执行。
如何有效地对抗信号干扰,保障军用无线通信系统的稳定运行,已成为当前军事技术研究中的一个紧迫课题。
一、军用无线通信系统信号干扰的表现形式1. 干扰信号:敌对势力通过发射干扰信号,使得我军通信系统接收到干扰信号而无法接收到正常的通信信号。
这种干扰信号可以是噪声干扰、频率干扰、脉冲干扰等,通过不同的方式对我军通信系统进行干扰。
2. 频段占用:敌对势力占用我军通信系统的工作频段,使得我军无法在原有频段上进行通信,进而导致通信中断或无法正常通信。
3. 信号欺骗:利用虚假信息对我军通信系统进行欺骗,使得我军接收到的信息为虚假信息,从而影响到作战指挥和执行。
军用无线通信系统信号干扰一旦发生,将会对军事行动产生严重的影响,表现为以下几个方面:1. 通信中断:由于受到干扰,军用无线通信系统无法正常接收到通信信号,导致通信中断,影响到作战指挥和指挥员的指挥作业。
3. 作战效果:信号干扰会使得军用无线通信系统的信号传输质量下降,从而影响到作战指挥和战术执行的效果,甚至可能影响到整个战局的走向。
针对军用无线通信系统信号干扰的严重影响,国内外的军事科研单位和企业加大了对信号抗干扰技术的研究力度,主要集中在以下几个方面:1. 抗干扰算法研究:通过研究和改进数字信号处理算法,提高军用无线通信系统对抗干扰的能力,如改进自适应滤波算法、抗噪声滤波算法等。
2. 多频传输技术研究:研究多频传输技术,使得军用无线通信系统可以在多个频段上进行频繁切换,避免频段被占用而影响通信。
3. 构建抗干扰通信系统:研究和开发具有自适应、抗干扰能力的通信系统,包括信号发射和接收端的抗干扰处理技术。
军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术研究随着现代军事技术的不断发展,军用无线通信系统在作战指挥、情报侦察、气象预警等领域的应用越来越广泛。
军用无线通信系统在实际作战环境中往往会遇到各种信号干扰问题,这严重影响了通信系统的可靠性和稳定性。
研究军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术显得愈发迫切。
一、军用无线通信系统信号干扰问题分析军用无线通信系统在使用过程中容易受到的干扰主要包括以下几种:1. 敌方干扰:敌方通过发送干扰信号来干扰我军通信系统的正常运行,这种干扰通常具有较强的针对性和破坏性。
2. 自身干扰:军用通信系统内部组成部分之间的信号干扰,比如发射机和接收机之间的互调干扰、同频干扰等。
3. 天气干扰:恶劣的天气条件会对无线通信系统的信号传输产生不利影响,如电磁波在电离层反射、电离层不规则性、大气层湍流引起的散射等。
二、军用无线通信系统抗干扰技术研究在实际作战中,为了保障军用无线通信系统的正常运行,需要采取一系列的抗干扰技术来应对各种干扰因素,主要包括以下几种:1. 频率跳变技术:利用频率跳变技术可以在一段时间内改变通信信道的工作频率,从而降低敌方对我方通信系统的干扰效果。
2. 码分多址技术:该技术通过对发送的数据进行码分多址处理,使得各个用户的数据在频域上互相叠加,从而提高了抗干扰能力。
3. 天线技术:优化天线技术可以提高收发信号的灵敏度和方向性,减小外部干扰信号对通信系统的影响。
4. 发射功率控制技术:合理控制发射功率可以减小敌方干扰对无线通信系统的影响,同时降低系统的能耗。
5. 多径传播技术:利用多径传播技术可以提高信号的稳定性和可靠性,抵抗恶劣天气对信号传输的干扰。
三、军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术研究展望未来,随着军事技术的不断革新和通信技术的不断发展,军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术仍面临多方面的挑战和机遇。
一方面,敌方干扰技术不断更新和升级,对我军通信系统的干扰能力也将逐渐增强,因此需要不断改进和完善抗干扰技术,提高通信系统的抗干扰能力和稳定性。
军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术研究1. 引言1.1 研究背景军用无线通信系统在现代军事作战中起着至关重要的作用,它可以实现指挥控制、情报传输、作战支援等多种功能。
随着电磁频谱资源日益紧张和电子战技术的不断发展,军用无线通信系统的信号干扰问题日益突出。
信号干扰是指在无线通信过程中,由于各种原因导致信号受到干扰或破坏,从而影响通信的正常进行。
军用无线通信系统往往面临着各种复杂的干扰源,包括自然干扰、人为干扰、恶意干扰等。
这些干扰源可能导致通信质量下降、通信链路中断甚至信息泄露等严重后果,严重影响战场指挥效果和作战执行能力。
研究军用无线通信系统信号干扰及其抗干扰技术具有重要意义。
通过分析信号干扰原因、研究抗干扰技术和制定相应的应对策略,可以有效提高军用无线通信系统的抗干扰能力,保障军事指挥和作战效果的顺利进行。
本文旨在探讨军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术,为提升军事通信保障能力提供理论和技术支持。
1.2 研究意义军用无线通信系统在现代军事活动中扮演着至关重要的角色,它直接关系到军队的战斗力和作战效果。
随着信息化程度的提高和技术的发展,军用无线通信系统面临着越来越复杂的干扰威胁。
信号干扰不仅可能导致通信中断,影响作战指挥和信息传递,还可能损害军用设备和泄露军事机密。
研究军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术具有重大的意义。
深入研究信号干扰原因和抗干扰技术,可以帮助我们更好地了解干扰形式和特点,及时发现和应对各种干扰威胁,提高系统的抗干扰能力。
通过技术研究与创新,可以有效提升军用无线通信系统的安全性和可靠性,保障军队的信息安全和作战效果。
对抗干扰技术的不断提升还可以推动军用通信技术的进步,促进军事现代化建设和国防科技发展。
1.3 研究方法研究方法是指在研究过程中所采用的方法和步骤,是确保研究能够顺利进行并取得有效结果的关键环节。
在本文的研究中,我们采用了多种方法来探讨军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术。
军事通信技术的现状与发展趋势随着信息技术的快速发展,军事通信技术也在不断地更新与创新,向着高速、高清晰、高安全的方向不断迈进。
本文将就军事通信技术的现状与发展趋势做出分析和阐述。
1. 军事通信技术现状目前军事通信技术的应用越来越广泛,军事通信设备的种类也越来越多,其技术水平已经成为衡量一个军队实力的重要指标。
在军事通信技术领域,现代化无线电通信技术、信息化网络通信技术和卫星通信技术成为主流。
①现代化无线电通信技术:现代化无线电通信技术是军事通信技术的重要组成部分。
其主要优点在于可以在非常规条件下进行通讯,比如说在山区、沙漠、海洋等无法进行光缆接入的地方。
现代化无线电通信技术能够进行抗干扰及抗干扰技术的研发是现代化无线电通信技术的重要分支之一。
②信息化网络通信技术:信息化网络通信技术是以互联网技术为基础的通信技术,在通信方面具有高效、便捷、全面的优点。
信息化网络通信技术可以连接各个网络,使信息得以快速传输,允许多人同时在线,实现瞬时互动。
在军事方面,信息化网络通信技术可以用于远距离、多领域、多维度的数据传输,同时保障数据的安全性和保密性。
③卫星通信技术:卫星通信技术可根据需要进行全球覆盖和点对点通讯。
在军事方面,卫星通信技术可以在全球任何地区实现数据的快速传输,同时卫星系统提供的广域覆盖和无缝切换等功能为军队指挥决策提供了强有力的技术支持。
2. 军事通信技术发展趋势军事通信技术的发展趋势主要是由科技的变革所带来的变化和需求所推动的发展。
未来军事通信技术的发展方向将会是如下几个方面:①高速化:高速数据传输是军事通信技术不可或缺的一个方面。
随着军事作战越来越快速化、高效化,军事通信技术也将跟随节拍,不断提升信息传输的速度、可靠性和质量,以应对战争中不断出现的新需求。
②全球化:现代战争已不再是地域性的战争,而是全球性的,而且信息化科技的应用也越来越普及。
因此,军事通信技术发展也趋向全球化,军用卫星通信技术的应用和发展有望在未来得到进一步的提升和拓展。
外军短波、超短波跳频电台发展综述王淑波1孙海鹏1梅文华2(1. 空军工程大学工程学院陕西西安 710038) (2. (2.北京航空工程技术研究中心北京 100076)摘要:本文综述了外军短波、超短波跳频电台的发展特点,预计了今后的发展趋势。
关键词:短波跳频电台,超短波跳频电台ABSTRACT:The characteristics of the development of HF and VHF(UHF) frequency-hopping radio used in the foreign armies are described and the development tendency is predicted in this paper. KEYWORD:HF frequency-hopping radio,VHF(VHF) frequency-hopping radio1 概述短波跳频电台是军事领域中保证远程通信的主要装备。
目前,常规的短波单边带跳频电台与新型的短波自适应跳频电台并存共用,且还将延续较长的时间。
短波自适应跳频电台将迅速发展而成为军事通信中广泛使用的主要装备。
超短波跳频电台是军事通信中应用极广、数量极大的通信装备。
其中机载电台随飞机的发展而得以优先发展,但同时也存在着品种繁杂、标准化差、后勤保障困难等问题,在标准化、多功能综合化、多频段组合化和结构模块化等方面,有待进一步完善提高。
美国空军为解决这类技术性问题而推行了发展使用标准型机载电台的举措,从而加快了更新换装的速度。
地面电台普遍发展缓慢,仍然存在着不同年代的产品并存共用的现象。
从技术特征上看,超短波跳频电台在信道间隔、抗干扰能力以及多功能兼容能力等许多方面,都已有很大的改进完善。
从配置使用特征上看,超短波跳频电台在对空通信覆盖能力与波道分配利用等方面,都已相当完备而达到较高水平。
未来的超短波跳频电台,将在技术性能与战术应用方面有较大的发展,但机载电台优先发展,地面电台落后的局面将难以改变。
通信系统的抗干扰技术摘要:在通信技术迅猛发展的今天,通信系统的抗干扰技术已经成为通信研究的一项重要内容。
通过对各种通信系统抗干扰技术的研究分析,变换域通信系统具有更高的抗窄带干扰性能,分析和研究了变换域通信系统中基函数生成的主要算法。
通信装备及系统为对抗干扰方利用电磁能和定向能控制、攻击通信电磁频谱,以提高其在通信对抗中的生存能力所采取的通信反对抗技术体系、方法和措施。
关键词:信号处理空间处理事件处理通信对抗扩频技术实用性可靠性一、扩展频谱抗干扰技术跳频技术是用扩频码序列去进行频移键控,使载波频率不断跳变而扩展频谱的一种方法。
它是一种比较成熟的抗干扰技术,具有较强的抗干扰能力,已在战术通信中得到广泛的应用。
国外自六十年代起就对跳频体制的理论和技术进行了研究,七十年代即研制出实用的跳频电台,到了八十年代,跳频电台已成为世界各主要国家的重要通信装备。
随着调制技术、编码技术、微电子技术、特别是DSP技术和计算机网络技术的迅速发展,跳频技术在90年代又有了新的发展,目前正向着自适应、高速、变速率和宽带的方向发展。
直接序列扩频是一种真正对抗的抗干扰体制,它将有用信号在很宽的频带上进行扩展,使单位频带内的功率变小,即信号的功率谱密度变低,通信可在信道噪声和热噪声的背景下,用很低的信号功率谱进行通信,使信号淹没的噪声里,敌方不容易发现信号。
该技术的特点是信号隐蔽性好,截获概率低,并能抗多径干扰,而且容易实现码分多址体制。
直接序列扩频技术在卫星通信,例跟踪与数据中继卫星系统、微波通信、数字蜂窝通信中结合CDMA多址技术及军用电台中得到了广泛的应用,提高了通信的抗干扰能力。
由于器件的进步及混沌理论的直接序列的出现,使直接序列系统更利于同步和减少码间串扰,为实现超宽带序列扩频创造了条件。
典型的产品有美国SICOM公司1995年在美国95年联合武士互通性演示验证(JWID'95)演示会上演示它开发的宽带短波收发信机。
美军卫星导航终端抗干扰技术现状1 美军卫星导航终端抗干扰技术现状众所周知,美军在军事上的优势很大程度上仰仗其先进的GPS定位系统,然而由于GPS卫星发射的导航信号比较微弱,而且以固定的频率发射,因此军用GPS接收机很容易受到敌方的干扰。
美国国防预研计划局(DARPA)为了保障其GPS卫星导航的精度、可用性、连续性和完好性,研究和发展了各种抗干扰技术,主要有以下四类:滤波技术、波束形成技术、军码直捕技术和组合导航技术。
如表一所示:表一国外卫星导航接收机主流抗干扰技术总结下面简单介绍每种抗干扰技术国外的研究情况:1.1 军码直捕技术的国外现状常规的军码捕获方式都是通过粗码引导捕获的,但是粗码长度短、精度低,极易受到干扰和欺骗。
因此,对军码的直接捕获是终端抗干扰能力的重要体现,能够提高战时卫星导航系统的生存能力。
目前,国内外对军码直接捕获的算法进行了大量研究,主要可分为时域相关捕获与频域FFT捕获两大类。
时域相关军码捕获的原理与粗码捕获相同,区别在于使用大量并行相关器来完成大量的相关搜索运算,以减少捕获时间。
频域FFT直捕方法则通过将输入信号与本地码的相关运算转变为频域上的相乘运算来实现,从而降低资源的开销。
1.2 滤波抗干扰技术的国外现状卫星导航终端滤波抗干扰技术包括基于单天线的滤波技术和基于阵列天线的滤波技术两种。
基于单天线的滤波又包括时域滤波与频域滤波两种,基于阵列天线的自适应滤波包括纯空域滤波与空时二维滤波技术。
时域滤波运用数字信号处理方法来实现可编程IIR/FIR滤波器和相关器。
五月花通信公司为市售GPS接收机开发过时域自适应ATF (Mayflower Adaptive Temporal Filter)滤波器芯片,它对大于30dB的窄带干扰源能有效抑制。
时域处理技术能处理多个窄带干扰,但对宽带干扰通常效果不佳。
频域处理方法通过实时DFT把接收信号映射到频域处理。
与时域预测技术相比,频域处理方法具有滤波过程简单、动态范围大、能够提供更大的零陷深度等特点。
军工电磁防护产业发展趋势军工电磁防护产业发展趋势导言:随着现代战争形态的演变和技术的发展,电磁战已成为军事斗争的重要组成部分,电子战、导弹防御和通信保障等诸多领域对电磁防护的需求日益增加。
军工电磁防护产业作为国家安全和军事实力的重要保障,其发展趋势备受关注。
本文将从技术、市场和政策等方面,分析军工电磁防护产业的发展趋势,并展望其未来的发展前景。
一、技术发展趋势1. 高效抗干扰技术电磁战中,敌方可以采用各种手段对我军的电子设备进行干扰,因此,高效抗干扰技术是电磁防护的核心。
未来,随着技术的不断进步,电磁防护技术将更加高效和精确,可以对抗更加复杂和强大的干扰手段。
例如,通过机器学习和人工智能的应用,可以提高电磁识别和定位的准确性,提高抗干扰能力。
2. 多层次防护系统未来的电磁防护系统将更加综合化和多层次,以应对多种电磁威胁。
传统的防护手段主要集中在硬件的抗干扰设计上,如金属屏蔽、线路绝缘等。
而未来的电磁防护系统将会采用软硬件结合的方式,软件的防护手段将更加重要。
此外,多种技术的集成应用也将是未来电磁防护的发展趋势,如光电技术、纳米技术、电磁传感技术等。
3. 新型材料的应用新型材料的研发和应用对于电磁防护技术的突破至关重要。
未来,随着科技的进步,新材料的应用将带来更好的电磁防护效果。
例如,纳米材料的应用可以提高防护材料的抗干扰能力和透明度,使电子设备更安全地运行。
二、市场发展趋势1. 总体市场规模扩大军工电磁防护产业作为军事装备的重要组成部分,市场空间巨大。
随着军事现代化的推进和对军事科技实力的追求,电磁防护装备和技术的需求将持续扩大。
预计未来几年,全球军工电磁防护市场将以每年10%左右的速度增长。
2. 军民融合加速随着民品电子设备的技术水平不断提高,部分技术已经达到或超过了军用标准,这为军民融合提供了机会。
军民融合可以实现资源共享、相互促进,提高电磁防护技术的应用水平和市场竞争力。
未来,随着军民融合的加速推进,军工电磁防护产业将迎来新的机遇和挑战。
外军短波、超短波跳频电台发展综述王淑波1孙海鹏1梅文华2(1. 空军工程大学工程学院陕西西安 710038) (2. (2.北京航空工程技术研究中心北京 100076)摘要:本文综述了外军短波、超短波跳频电台的发展特点,预计了今后的发展趋势。
关键词:短波跳频电台,超短波跳频电台ABSTRACT:The characteristics of the development of HF and VHF(UHF) frequency-hopping radio used in the foreign armies are described and the development tendency is predicted in this paper. KEYWORD:HF frequency-hopping radio,VHF(VHF) frequency-hopping radio1 概述短波跳频电台是军事领域中保证远程通信的主要装备。
目前,常规的短波单边带跳频电台与新型的短波自适应跳频电台并存共用,且还将延续较长的时间。
短波自适应跳频电台将迅速发展而成为军事通信中广泛使用的主要装备。
超短波跳频电台是军事通信中应用极广、数量极大的通信装备。
其中机载电台随飞机的发展而得以优先发展,但同时也存在着品种繁杂、标准化差、后勤保障困难等问题,在标准化、多功能综合化、多频段组合化和结构模块化等方面,有待进一步完善提高。
美国空军为解决这类技术性问题而推行了发展使用标准型机载电台的举措,从而加快了更新换装的速度。
地面电台普遍发展缓慢,仍然存在着不同年代的产品并存共用的现象。
从技术特征上看,超短波跳频电台在信道间隔、抗干扰能力以及多功能兼容能力等许多方面,都已有很大的改进完善。
从配置使用特征上看,超短波跳频电台在对空通信覆盖能力与波道分配利用等方面,都已相当完备而达到较高水平。
未来的超短波跳频电台,将在技术性能与战术应用方面有较大的发展,但机载电台优先发展,地面电台落后的局面将难以改变。
外军通信抗干扰发展趋势
1、跳频通信装备抗跟踪干扰能力日益提高,抗跟踪干扰已由定频通信抗自动瞄准式干扰发展到跳频抗跟踪干扰
外军提高跳频通信抗跟踪干扰能力的技术动态主要有两个方面,一是适当提高跳速,二是采用变速跳频。
外军大部分20世纪80年代的跳频通信装备为中低跳速跳频,较新的跳频通信装备采用了中高跳速跳频,如美国的HF-2000,CHESS,HA VE-QUICKIIA,JTIDS及MILSTAR,瑞典的TRC-350,法国的ALCALTEL111等。
值得注意的一点是外军有些跳频通信装备大幅度提高跳速并不是以提高抗跟踪干扰能力为出发点的,其主要目的是利用相应的技术体制,由高跳速提高数据传输速率,如:CHESS系统和JTIDS等。
另外,提高跳速后,还将给交织和纠错带来方便。
当然,提高跳速也会引起其他问题,需要综合考虑。
变速跳频是抵抗跟踪干扰的有效措施之一,外军现役跳频电台中也有所采用,但还多是半自动变速或有限种跳速随机变速,有些是通过信令实现跳速牵引,还没有实现真正意义上的变速跳频,这里将其称为准变速跳频,如法国的ERM-9000,TRC-9600,南非的TRC-1600,TRC-600以及瑞典的SFH-41等。
2、跳频通信装备抗阻塞干扰技术逐步成熟
最初提出跳频抗干扰体制,实际上是基于频率分集原理,并以提高跳速为代价实现抗阻塞干扰为出发点的。
后来由于数据传输速率越来越高,常规跳频体制的跳速难以适应,形成了实际上的慢跳频(无论绝对跳速多高)。
因此,抗阻塞干扰能力一直是跳频通信的重要问题。
长期以来很多国家都致力于跳频通信抗阻塞干扰技术的研究,有些成果已得到成功的应用。
外军实用化研究成果主要有短波采用自适应选频与跳频相结合的体制,将经过LQA(链路质量分析)选出的最佳或准最佳频率作为跳频频率表生成的基准,如美国的SCl40、英国PATHER-2000、以色列的HF-2000,TRl78、法国的TRC-350H、南非的HF-6000,TRl78A/B,TR390以及瑞典的TRC-350等;超短波采用具有FCS(free channel searce)功能的跳频体制,在一般窄带干扰情况下,使用常规跳频,在遇到宽带阻塞干扰时,自动转到FCS功能,在当前最佳频点上定频工作,一旦宽带干扰消失,又可回到跳频方式上工作,如法国的PR4G、比利时的BAMS等;UHF波段采用了频率自适应与跳频相结合的体制,即在跳频通信过程中自动检测和删除受干扰频率,使系统在无干扰或干扰较弱的频点上跳频,如瑞典的RL-401系列跳频接力机等,但该跳频机在干扰严重时,无更有效的措施,只是自动回到常规跳频状态。
3、扩展频段成为通信抗干扰新的发展趋势
拓宽现有频段、发展多频段,不仅有利于协同通信和全谱作战,还有利于提高跳频通信抗阻塞干扰能力。
在拓宽频段方面,外军少数短波电台的频段范围已拓宽到116~50MHz,如美国的M508,RF-500,AN/PRC-132短波电台等;少数超短波电台的频段范围拓宽到30~108 MHz,如比利时的BAMS、荷兰的PRC/VRC-8600、德国的SEMl73/183/193、以色列的CNR-9000、英国的PANTHER-V、法国的PR4G系列电台等,增加了20MHz的带宽。
在开发新频段方面,成效显著,最具代表性的是美国的MILSTAR卫星通信系统,采用宽带亚毫米/毫米波,实现宽带高速跳频,跳频带宽达2 GHz。
在研制多频段通信抗干扰装备方面更是如火如荼,电台以HF/VHF/UHF三个频段的综合运用为典型特征。
如美国的AM-7177A/ARC-182(V),MBITR,MXF-610,MBMMR,SPEAKEASY,英国的SWORDFISH,BOWMAN,南非的MATADOR,TRC-1600,TR600,加拿大的AN/GRC-512(V)等,多频段接力机主要有美国的AMLD4,AMLA3,AN/GRC-226,法国的TFH-150,TFH-701,瑞典的RL401/422,俄罗斯的捷标坦特系列接力机等。
4、提高短波跳频数据速率取得突破进展
自从短波通信出现以来,由于通信体制、器件、信道带宽及天波传输特性等原因,短波
数据传输速率一直限制在214 kb/s以下。
在跳频体制下,由于需要数据压缩,实现短波高速数据传输更为困难,跳频有效数据传输速率一般还达不到214kb/s。
近些年来,对这一难题的研究取得了突破性进展,如美国休斯公司研制的HF2000,跳速为2560跳/s,在不采用信道均衡技术的情况下,数据速率为214kb/s。
美国Sanders公司推出的CHESS系统,采用新的差分高速跳频(5000跳/s)突破了214kb/s的限制,实现了418~1912 kb/s的高数据率,较好地解决了短波高速数据传输的难题。
这种体制集调制、解调和跳频图案于一体,其数字化程度高,极易实现高跳速和高数据率,抗跟踪干扰能力强,跳频图案一维均匀性好,图案不重复,但存在跳频图案二维连续性和随机性较差、宽带频率选择及组网困难和误码传播等问题。
因此,差分跳频体制要进入实用化,还有不少技术问题需要研究。
5、直扩技术体制发展应用未见实质性突破
直扩体制目前仍主要用于微波及卫星通信系统,少数国家也将直扩体制在低频段尝试应用,但由于直扩体制固有的远近效应、多址干扰等弱点。
难以实现大区制动态组网,也难以兼顾抗干扰与多址性能,使其在大区制使用的战术电台和军用移动通信系统中仍然没有得到广泛的应用。
为了增强其实用性,直扩体制是伴随着自适应滤波、自适应调零天线以及可变直扩带宽等技术的应用而发展的。
尽管这几项技术在直扩通信装备中已成功采用,但是近些年还几乎未见有突破性的报道。
比如:自适应滤波的收敛速度、抗窄带干扰的个数、陷波深度及信号能量损失、自适应天线的调零增益等,并且对于窄带直扩与宽带直扩利弊的争论也未见分晓。
不过,对于多进制直扩以及可编程解扩器件的优势已基本达成共识,并在外军直扩通信装备中得到了广泛应用。
6、综合抗干扰技术体制及新技术广泛应用
目前,外军采用综合抗干扰体制及技术的典型标志之一是跳频、直扩和跳时三种基本抗干扰体制的组合应用,特别是在VHF/UHF及其以上频段更是如此。
如美国的JTIDS系统,意大利的HYDRA/V、德国的SEMl73~SEMl93、瑞典的MRR、法国的ALCA TELlll系列电台等。
除此之外,不少国家采用了频率自适应、窄带干扰自适应滤波器、跳频滤波器、交织纠错、猝发传输、变速跳频、变带宽直扩、自动/自适应功率控制,以及自适应天线调零增益等非扩谱增效措施。
有些通信抗干扰装备,特别是短波跳频电台具备了猝发数据传输的能力,提高了抗干扰、抗截获和抗测向能力,如美国的SCl40、以色列的HF-2000、英国的VRQ319/BCC39以及比利时的BAMS等。
有些通信抗干扰装备还增加了GPS和授时功能,可与跳频同步相结合,提高了综合应用能力,如美国的MBITR,MXF-610,NTDR和英国的BOWMAN以及以色列的CNR-9000系列电台等。
所有通信抗干扰装备均能进行相应的组网,提高了网系应用能力。
1、我国军事通信抗干扰的发展和研究现状
我国关于空间通信对抗系统的研究主要是在2000年才开始起步。
目前国内针对空间信息系统、空间通信对抗或相关领域的研究单位主要有哈尔滨工业大学的通信技术研究所、电子科技大学的通信抗干扰技术重点实验室、北京航空航天大学、西安电子科技大学、航天科技集团、电子部第五十四所,以及军队的研究单位如总参54研究所、总参63研究所、国防科技大学、解放军理工大学和装备指挥技术学院等。
在空间通信对抗武器的研制方面,针对国外的卫星通信系统、跟踪与数据中继卫星系统的地基抗干扰技术研究已经取得了一定进展,并且部分抗干扰技术已经进行了半实物试验验证。
而天基干扰武器等比较新的干扰武器目前仍然处于研究和论证当中,离符合实际的作战要求还有较大差距。
2、我国军事通信抗干扰研究存在的问题
目前,我国在空间信息系统通信干扰的研究和仿真方面主要存在以下一些问题。
由于空间通信对抗领域研究的高度敏感性和保密性,以及我国对敌方试验情况还缺乏监视、态势感知能力,目前我方对国外空间通信对抗仿真方面的具体研究现状、细节参数还掌握得较少。
在通信网络仿真软件方面,国外具有巨大的优势,拥有一系列优秀的仿真软件:用于商业目的开发的网络仿真软件,如OPNET;基于系统研究开发的网络仿真软件,如NS2、SIM++;基于军事应用开发的网络仿真软件,如TIMS、NETW ARS、OPSIM。
而这些软件产品中一些敏感的模块对我国仍然是禁运的。
因此相比较而言,我军在这方面存在很大劣势。
美军的通信网络仿真研究工作得到了DARPA/NSF等机构的大量资助,同时积聚了大量优秀研究机构和公司的多方投入,如UCB、USLA、USC/ISI、UMCP、SAIC、SPI、MIL3、Raytheon、Hughes等,这些都有力地促进了美军空间通信对抗建模、仿真和应用的快速发展。
而国内目前最先进半实物仿真的硬件仪器都来自美国和欧洲(如Angilent、RS公司),最高的射频频率仅能到达40GHz,而更先进的设备和仪器对我国仍然是禁运的。
3、于我国军事通信抗干扰研究的几点建议
对照外军军事通信对抗中的抗干扰技术,我军还要有很多工作要做,关键有几点。
1)提高我军态势感知能力,尽可能多的了解外军先进技术,并根据具体情况作出仿真分析,寻找有效的抗干扰手段。
2)发展有独立知识产权的仿真软件,搭建我军自己的仿真平台,减少对国外通信网络仿真软件的依赖性。
3)加大资金投入,研究先进技术,掌握现代电子战的制胜权。