最新国内外短波通信网现状与发展研究
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短波通信技术的最新进展短波通信作为一种重要的无线通信方式,在无线通讯领域中得到了广泛的应用。
随着科技的不断发展,短波通信技术也在不断地进行新型技术的研究和探索,实现了近年来的显著进展。
一、短波通信技术的原理短波通信技术是指基于短波的无线电通信技术,它是在直流电压下作用于天线上的电磁场辐射而实现信号的传递和接收,通信的可靠性和通信质量会受到天气的影响而降低。
短波通信最显著的特点是距离远,可以穿过大气层反射,从而实现远距离的通信。
同时,与地面有物体阻隔的地方,短波通信也有解决办法,可以利用天线辐射信号穿过地球的空气层,并利用地球的磁力线能够穿过地球来完成通信。
二、短波通信技术的发展现状短波通信技术从上世纪六十年代开始逐渐普及,这也是短波通信技术得以走向民用和商业化的时期。
随着通信技术的不断变化和升级,短波通信技术也得到了相应的改善和发展,尤其是在近年来,短波通信技术发展的越来越快,其最新进展具体如下:1.数字无线电技术数字无线电技术已经被广泛地应用于短波通信领域中,作为一种基于数字技术的新型通信系统,它能够在信息传输上提供更好的质量和更加可靠的保证。
数字无线电技术的应用,不仅让短波通信领域的信息传输更为高效快捷,而且更具有隐蔽性和安全性,得到了广泛的应用。
2.短波天线技术短波天线技术是在短波通信领域内的一种关键技术,目前随着通信技术的进步,短波天线技术在阻抗匹配、方向性、频率响应等方面进行了更深入的优化和改进。
随着人们对通信技术的不断研究和深入理解,短波天线技术的应用还将进一步扩大和发展,从而推动短波通信技术的发展和进步。
3.太阳耀斑影响预测技术太阳耀斑阳光的辐射能够对短波通信产生不利影响,在短波通信中的传输和接收都会受到干扰,所以对太阳耀斑的影响进行预测,对短波通信技术的发展和短波通信质量的提高至关重要。
目前,太阳耀斑影响预测技术的应用可以有效地帮助人们进行天气预报,及时预测和掌握太阳耀斑的特征和规律,从而对短波通信产生的影响进行应对和改进。
短波通信技术研究进展与发展需求发布时间:2023-03-06T02:35:38.006Z 来源:《中国科技信息》2022年第10月19期作者:玛依拉·马木提[导读] 短波通信是一种较为先进的无线通信技术,可以降低外界因素对通信系统的影响玛依拉·马木提新疆广播电视局6501台,新疆乌鲁木齐830000摘要:短波通信是一种较为先进的无线通信技术,可以降低外界因素对通信系统的影响,并能够提升传输效率,降低运维成本,因此,短波通信系统具有良好的发展趋势。
近年来,短波通信技术已经在多个领域得到了良好的应用。
为了有效提升短波通信技术的应用效率,文章针对短波通信技术的研究进展和发展方向及需求进行了研究,以供参考。
关键词:短波通信;发展分析;发展需求1短波通信技术概述短波通信又称为高频通信,覆盖3-30MHz的频率范围,是一种重要的无线通信模式,可通过电离层反射的天波提供超视距的传播,甚至数千公里的全球通信。
短波通信是一种有效的远程无线通信模式,其可避免卫星通信相对较高的成本和战时易摧毁的问题。
短波通信已广泛应用于军事行动、灾区救灾、超视距的船舶通信、及缺乏其他有效通信手段的偏远地区。
短波无线电的独特之处在于可以使用简单廉价的设备在国内外提供远距离通信。
适用于通信基础设施不存在或因自然灾害、军事冲突而无法进入的偏远地区,在不需要中继设施的情况下实现远距离链接的实用手段。
随着卫星通信的出现,提供了更高的数据速率,短波在远程通信中的使用减少了。
然而并非所有情况都能使用卫星通信,随着短波通信更高的数据速率变得可用,其使用率也在增加,从而使传输信息具有较低的成本。
随着短波通信的技术发展,随之而来的是更高的要求,需要更高的数据速率、更低的链路建立延迟和智能抗干扰的能力等。
2短波通信技术的优点分析(1)短波通信系统与其它通信系统相比,其机动性相对较好,体积较小,不需要较大的占地面积,并且通信距离也相对较远,应用范围相对较为广泛,可以实现良好的经济效益。
浅析短波通信的现状及发展趋势作者:赵婷婷来源:《科学与信息化》2020年第03期摘要本文从短波通信的传输模式、传输效率、抗干扰能力、资源应用等方面分析了现阶段存在的问题及各种相关技术的发展现状,提出了全自适应、高速通信、终端技术提升、软件化自适应网络、天线智能化等短波通信的发展趋势,对于相关专业人员具有参考意义。
关键词短波通信;现状;发展趋势短波通信对于信号传输的稳定性和安全性要求较高,对于传输效率和传输距离的需求也不断提升,未来的短波通信需要在向着高效、安全、可靠的目标不断推进发展。
1 短波通信的现状短波通信技术近年来不断突破,但依然存在数据传输速率低的问题,由于使用点对点的单一传输模式,短波通信传输带宽无法满足大数据传输的需求;其抗干扰的能力也有所不足,容易受传输过程经过的环境以及工业电气设备产生的磁场或者其他人为因素的干扰,影响传输的效率;资源分配技术水平不足,无法通过实现对有限资源的动态分配,不能实现通信效率的最大化。
针对这些问题,短波通信的专业人员创新出各种新型的技术。
例如,通过自适应的短波通信实现对资源信息的动态调整,从而提升设备的利用率,保证通信质量,通过软件无线电技术将短波通信的抗干扰能力提升,其基于基本通信模块的技术方式,使得短波通信适用于更多的业务内容;短波组网技术是针对点对点通信的一个技术升级,通过组建一个短波通信专业的网络,现有的是基于美军MIL-STD-188-141B研究所得的第三代通信网络技术;其中针对抗干扰方向我们的通信专业技术人员做出了更多的努力。
例如跳频与扩频技术,虽然降低了通信速度同时增加了对频段资源的需求,但是对噪声干扰等诸多干扰具有更强的抗性;多频点对点接入技术可以避免单点组网容易出现的网络运行失效问题,通过不同工频的切换提升设备可靠性;链路自适应技术实现了对信道的实时监测,确保及时调整短波网络,确保信息准确性;频率分集技术通过多发多收的方式,依靠对各种频率信号一起进行接收,用以克服运行中的外界干扰,提升短波通信质量[1]。
超短波通信新技术的发展现状及趋势张㊀毅ꎬ黄湘鹏海装驻南京地区第四军事代表室ꎬ江苏南京211100摘要:随着中国通信技术的不断发展ꎬ新型的超短波通信技术也随之快速得到提高ꎮ超短波在通信技术所使用的各种电波波段中有着独特的功能和优势ꎬ并在中国民用和军事移动通信领域里一直占有非常重要的地位ꎮ因此ꎬ中国通信技术的发展离不开超短波通信技术的发展ꎬ具有现实意义ꎮ文章首先分析了超短波通信技术的发展现状ꎬ然后展望了超短波通信新技术的发展趋势ꎮ关键词:超短波ꎻ通信ꎻ新技术中图分类号:TN9250引言目前ꎬ随着相关专家学者对无线通信技术研究的不断深入ꎬ各类无线通信业务和方式目不暇接ꎬ其中热衷于超短波通信技术研究的人士更多ꎮ超短波通信也被称为甚高频通信ꎬ因为其使用频率范围在30~300MHz之间(频率在3~30MHz无线电波位短波)[2]ꎬ也叫米波通信ꎬ其波长非常之短ꎬ仅仅有1~10m的长度ꎬ但是整个超短波的频带宽度却非常大ꎬ达到270MHz比短波频带的宽度宽10倍以上ꎬ它的优势很明显而被广泛使用于广播㊁电视㊁雷达㊁导航㊁移动通信等重要信息领域ꎮ总之ꎬ超短波技术以宽大的频带㊁很高的安全性㊁特小的天线以及超强的抗电离层干扰性等优势在同类领域一直处于领先行列[1]ꎮ目前ꎬ无线电通信系统不断涌现出新的模式ꎬ但是短波㊁超短波技术这一传统的通信方式一直都是业内人士所青睐有加的强有力的技术ꎬ受到全世界各国政府的大力扶持和绝对重视[3]ꎮ它的发展同时也拉动了整个世界通信技术的突飞猛进ꎮ1超短波通信技术发展的现状世界总是不断地向前发展ꎬ其中通信领域技术的提高和进步功不可没[6]ꎮ随着通信技术的大踏步的前进ꎬ世界各国之间的联系也越来越紧密ꎬ地球似乎变得也越来越小ꎬ可以说就是一个大的 地球村 而已ꎮ传承了几千年ꎬ且时效性极低的信息传递方式只是书信交往ꎬ而这种信息的传递不仅要消耗大量的人力㊁物力㊁财力ꎬ还要花费几个月甚至几年的时间才可能收到对方消息ꎮ社会在进步ꎬ科技在发展ꎬ人类终于从这种低效率的通信方式中解脱出来ꎮ现代通信的发展历程:书信 电报 电话 无线电通信 卫星通信ꎬ等等ꎬ一路走来历经重重艰难险阻ꎬ现在让我们的通信方式变得更加简洁㊁便利而又高效[4]ꎮ如果说现代网络的发展让我们实现了与即使 远在天边 的亲朋好友也能通信㊁通话的梦想ꎬ那超短波无线电通信新技术的发展ꎬ给我们这个世界的通信可以说就是 锦上添花㊁雪中送炭 ꎮ现在ꎬ这种超短波通信新技术既在民用领域又在军事领域得到广泛的应用ꎮ超短波通信方式随着其技术的不断完善和提高ꎬ凭借其独树一帜的优势将会使我们通信的方式变得更加高效㊁方便和安全ꎮ最早的超短波电台设备体积硕大ꎬ主要应用于除了固定通信台站还应用于机载㊁舰载㊁车载等领域ꎮ那个时代超短波电台大多采用电子管ꎬ唯有的VHF频段是通过电容或电感来调谐放大的ꎬ要想实现多波道就必须通过激励器使多个倍频㊁滤波得以转接ꎮ当时造成超短波电台波道数量少㊁频率稳度差㊁接收灵敏度低等原因就是因为设备及技术相对落后ꎮ因此ꎬ在实际使用过程中ꎬ时常出现故障㊁维护检修困难等问题也不足为奇了ꎮ电子元器件的发展及其应用技术的突破给超短波电台带来了一场革命ꎮ首先ꎬ频率合成器㊁数字化显示㊁电子存储的采用使得频率度逐步稳定ꎻ其次ꎬ射频功率合成的采用使得发射功率更强ꎻ第三ꎬ自动增益㊁自动电压等控制电路以及驻波比保护电路的61㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀移动通信㊀㊀2019年第09期㊀采用使得整机可靠性提高ꎻ最后ꎬ大规模或超大规模集成电路的应用㊁微机控制技术的推广使超短波电台可以利用全频段㊁大规模集成㊁模块化结构ꎬ传输保密数据得以实现ꎮ同一时期车载台研制出来的新一代电台的优势就是集成化更高㊁体积更小㊁重量更轻了ꎮ频段的扩展㊁微机控制及自检测的运用ꎬ卫星通信等功能的增加是新一代电台的主要特点ꎮ以下向读者介绍国内外先行使用的几项超短波通信新技术ꎮ1.1跳频通信技术在使用通信技术时ꎬ一般来说ꎬ跳频通信技术是通信技术人员的首选ꎬ因为它抗干扰性能超强ꎮ我所讲的跳频通信实际上就是指将 伪随机码 预先设定好ꎬ通信双方的载波频率即可随心所欲地变换频率迷惑敌方ꎬ以此降低信息被截获的可能ꎬ使抗干扰性能达到最佳ꎮ超短波电台在发送秘密信息时ꎬ正常采用的是 视距 传播方式ꎬ在传播信道相对稳定条件下ꎬ宽频段或全频段可以实现任意跳频ꎮ此项跳频技术现已成为超短波通信发展的至关重要的技术之一ꎮ另外ꎬ在通信抗干扰设计时ꎬ电台采用折中方式就可以得到更加明显的对抗效果ꎬ换言之ꎬ就是发射功率增大ꎬ反应速度提高ꎮ增强跳频对抗能力ꎬ通过增加带宽信号来获得最佳的系统性能ꎮ只要将全频段㊁高跳速等性能集于一身ꎬ跳频电台必将成为未来抗干扰通信的抢手行业和热门话题ꎮ1.2通信反对抗技术通信反对抗已成为了一种全新的通信干扰技术ꎮ在微电子技术中ꎬ通过微处理器植入病毒程序可以进行通信反对抗ꎮ病毒程序可以在无保护通信的状况下ꎬ采取一定手段轻易地进入控制中心ꎬ搅乱对方通信程序ꎬ取得反对抗的效果ꎮ目前ꎬ许多发达国家正在竭尽全力研制 潜伏式 的自发进攻程序ꎮ此外还有ꎬ超短波电台辅助的天线即 零位天线调整器 也是一种反对抗的 锐器 ꎮ另外ꎬ还可以竖起多副室外接收天线来自动识别传输信号和干扰信号ꎮ以上这些都可以有效地达到反对抗的目的ꎮ1.3自适应通信技术自适应通信技术指的是具有自动适应通信条件变化能力的无线电通信ꎮ建立通信联络的基本要求就是要时间短㊁平㊁快ꎮ超短波电台的自适应能力完全源于自适应通信技术的实现ꎬ这样就可以确保即使环境在瞬息万变中也能快速㊁有效㊁可靠地保证正常的通信联络ꎮ该技术有两个主要环节:自动频率选择和自动信道检测ꎮ该系统可基于信道质量的高低ꎬ准确选择可用的传输速率ꎮ为了降低误码率ꎬ调制方式和编码纠错方式也可以自动改变ꎻ为了提高发射效率ꎬ输出功率等同样也可自动调整ꎮ另外ꎬ该系统还可以对预置信道㊁最佳工作频率和中断线路等设定随时自检㊁自选和自接等功能ꎬ目的在于避开外界任何的干扰声ꎬ借助自适应通信技术ꎬ有效地抑制强干扰的能力[5]ꎮ1.4扩频通信技术顾名思义ꎬ扩频通信就是扩展频谱通信ꎮ它首先是计算好扩频函数后ꎬ准确将传输信息的频谱扩展为宽频信号ꎬ然后等接收端收到信号并采取相应手段后再将频谱还原ꎮ这就是扩频通信技术的一种获取信息的通信方式ꎮ这种通信方式ꎬ抗干扰力能力非常强ꎬ敌方想发现对方信号比登天还难ꎮ现存的扩频方式常用的有:混沌直接序列扩频(DSS/)S和混合扩频ꎮ混沌直接序列扩频(DSS/)S方式就是在保证系统误差性能正常的情况下ꎬ就能完全抵抗用来检测二进制DS/55信号的传统的解扩方法ꎻ混合扩频方式能有效对抗单频㊁宽带㊁远近及中继转发干扰ꎮ这些方式都能增加截获信息的难度ꎬ从而使信息传输中的安全得到保证ꎮ2超短波设备发展趋势的展望2.1智能化超短波电台能够实现智能化是通信技术发展中一个划时代的突破ꎬ标志着超短波通信新技术一次伟大的革命ꎮ作为主控单元的微控制器其作用不是一般的大ꎮ它除了可以简化电台的电路㊁结构ꎬ大幅提高可靠性ꎬ还可以增加许许多多功能:如它能够实现密钥㊁频率㊁地址等参数的预置和消音等ꎬ还可以自动调整增益的㊁自动切换工作方式㊁自动匹配天线参数㊁自动检测故障和定位㊁自适应通信等ꎮ所有以上的功能都已进入了一个全新的智能化时代ꎮ2.2微型化微型化是微带技术㊁片状元件和表面安装技术等新技术的一项组合ꎬ该技术近年来逐渐走向成熟ꎮ微带线以频带宽㊁成本低㊁体积小和器件匹配好等优点而引领超短波新技术向前迈进ꎮ片状元件和表面安装技术合二为一ꎬ在一条自动化流水线上即可完成安装任务ꎮ片状元件有着体积小㊁无引线㊁质量轻71移动通信㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2019年第09期㊀㊀的特点ꎬ利用快速自动安装技术非常适合ꎮ微型化新技术的出现大大降低了电台的成本㊁增强了频率㊁减少了功耗㊁加速了安装ꎬ极大地提高了整机的生产率ꎬ更加有利于辅助设计及制造ꎮ2.3模块化超短波电台工程项目繁多㊁种类繁杂ꎬ在电磁频谱㊁电磁兼容管理等方面难度较大ꎬ所以做好顶层规划对于超短波通信发展而言至关重要ꎮ在模块化技术中ꎬ功率合成技术比较成熟ꎮ它以积木式 模块化 形式进行管理ꎬ就是按放大器各种功率等级将其设计成积木式模块ꎬ在关键的通信时ꎬ按照所需随机应变选择功率不同的电台ꎬ以此安全的模块化形式完成不同距离上的无线电通信联络任务ꎮ2.4综合化超短波电台利用功能综合化的模式进行安全的通信业务ꎬ是因为通信业务的多样化的需求ꎮ多样化在于它不仅有通话㊁电报㊁图像㊁数据等各种通信业务ꎬ而且还有调频㊁调幅㊁数据㊁单边带㊁保密等技术要素ꎬ针对所有这一切ꎬ超短波电台为安全起见ꎬ必须要对其进行科学细致的综合管理ꎬ以保证安全稳定的通信业务ꎮ3结语随着世界通信技术的迅猛发展ꎬ人们越来越重视对超短波通信技术的研究ꎮ因而ꎬ超短波通信技术的应用和发展也得到强有力的推动ꎬ而且应用的领域也越来越广泛ꎬ在无线电通信中的地位也跟着逐步提高ꎮ超短波通信新技术在发展中不断完善ꎬ使其新技术开始逐步走向成熟[7]ꎮ随着新技术的不断成熟ꎬ在未来的超短波通信技术的应用中ꎬ必将在在军用和民用通信等领域中发挥其越来越大的作用ꎮ参考文献[1]龚海慧ꎬ朱晓明ꎬ姜之一.第三代短波通信网的频率管理[J].电子科技ꎬ2007(4):45 ̄47.[2]董斌红ꎬ李少谦.短波通信的现状及发展趋势[J].信息与电子工程ꎬ2007(1):1 ̄5.[3]沈琪琪ꎬ朱德生.短波通信[M].西安:西安电子科技大学出版社ꎬ2012.[4]胡中豫.现代短波通信[M].北京:国防工业出版社ꎬ2003. [5]汪松年ꎬ尹立ꎬ闫耀峰.短波圆环自适应抗干扰研究[J].舰船电子工程ꎬ2017(6):46 ̄48.[6]龙灿.短波通信系统发展及关键技术[J].数字化用户ꎬ2018(6).[7]卢艳.超短波无线电通信抗干扰技术发展趋势[J].数字通讯世界ꎬ2016(12):26.81㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀移动通信㊀㊀2019年第09期㊀。
短波技术的发展及分析摘要:短波通信这一技术已经经历了数十年的发展历程,其从最开始的萌芽阶段到当前的成熟应用阶段,期间经过了有关科研人员的不断突破和技术上的创新。
当前,短波技术已经广泛应用于各个领域,特别是军事领域以及人们的日常生活。
转播通信技术和其他的有关技术是与众不同的,其技术的优势是无法替代的,也是不可比拟的,其势必会成为未来科学研究的重要热点之一。
随着短波通信技术进一步的整体发展,其优异的技术特性也会慢慢成为人们未来通信整体发展的大趋势。
关键词:短波通信技术;发展分析自从我国的改革开放以来,我们国家的科学技术飞跃式的发展,整体经济也在迅猛发展着,也推动了各个行业。
对于通信行业来讲,其发展更是更加迅猛,科学技术作为其重要的第一生产力,通讯技术也顺应着时代以及市场环境的发展。
随着经济的提升以及推进,通信行业也在不断的发展以及成长着。
从20年代的初期,有关人员通过实验发现了短波以及电离层,发现短波通信可以比其他的产品具备更加好的顽固性以及机动性。
一、短波通信技术的特点分析(1)信道的分离。
短波通信技术简单来讲就是一项对音频信道以及数据进行分离,但又可以让两者之间存在着相邻关系的技术系统。
短波通信技术可以让数据以及音频信道保持着相近的传输性能,又可以让流量保持其各自的属性,以实现快速建立以及高效的传输以进一步提升系统整体的灵活性,自动链路可以将同数据在传输的过程当中,用同样的突发波。
第三代的短波通信技术作为当前的主导技术结合了对第二代的异步方式以及现代的同步方式,并对两者进行完善和优化,建立出了新的一项连接系统,让当前同步方式相比于之前大大缩短了时间,增加了传输的整体效率[1]。
(2)管理业务的水平。
对于短波通信这一技术的研究始终是没有中断的,而且随着市场的整体大环境竞争,也越来越受到各个行业的重视,其对于各个领域的特殊性,已经成为了一项热门的研究对象。
因此,对其进行一系列的研究以及讨论还在不断的进行着,也极大的发展了短波通信这一技术。
短波通信的现状及发展趋势摘要:在通信工程建设过程中,短波通信成为国内外重要的远程通信方式,在军事、气象、商业等方面推广应用,进行电话、图像、语音广播等信息传输。
虽然卫星通信的出现,减少了一部分短波通信业务,可是短波通信设备的应用优势是无法被卫星通信取代的,所以逐渐形成了短波通信与卫星通信长久性共存发展的形势。
本文主要讨论与分析短波通信技术特点,以及当前我国短波通信技术现状,提出短波通信技术未来发展趋势。
关键词:短波通信;自适应技术;短波跳频通信;终端技术;一、短波通信技术特点短波通信主要通过天波进行传播,而天波是通过电离层的反射作用信息信号传播的。
因此,短波通信技术具备以下特点:首先,短波通信可以建立长距离的通信链路,并不需要进行信号接力,所以短波通信技术的应用过程中建设成本比较低,不需要消耗过多的物质资源以及人力资源进行短波设备维护,受到破坏后也比较容易恢复,能够保证短波通信的运营成本。
同时,以当前短波通信技术发展速度角度来说,可以通过车载式的通信设备就能够有效增强短波通信质量,车载设备到达指定位置后,可以在比较短的时间内快速完成通信,这也是其他通信技术无法匹敌的。
其次,短波通信相关设备结构相对比较简单,可以根据使用者的实际需求来设计。
比如:现阶段的短波通信技术是能够结合定点通信的方式,将通信设备安装在车辆、船舶等各种设备之中,发挥出短波通信设备小巧、灵活的优势特点,符合各种类型使用者的不同要求。
再次,短波通信技术是一种能够实现远距离、全方位通信的技术手段,只要将短波通信的信息接收端安装在短波通信接收器内,就可以及时准确的接收到短波信息。
不仅如此,我国软件无线电技术与调制调解技术等技术手段不断发展创新,短波通信技术也得到了明显的提升,短波通信工程整体水平全面提升。
二、当前我国短波通信技术现状1、现代短波信道技术现代短波信道技术主要分为两种类型:第一种具备短波变参信道特点,这一类的短波信道技术能够有效避免因短波空间信道不稳定导致的短波通信质量受到的影响,能够有效提升短波通信,尤其是短波数据通信的稳定性与有效性,我们将这一类短波信道技术叫做信道自适应技术。
针对国外短波通信装备状况及发展趋势的分析摘要:短波通信装备之所以在远程通信领域被广泛运用,是因为其结构简单、应用便捷、组网灵活、可在复杂电磁及气候环境下稳定发挥作用等,所以,为了给国内短波装备发展提供借鉴,本文将对国外短波通信装备发展状况及趋势进行分析。
关键词:短波通信;短波通信装备;发展趋势引言:由于短波通信主要通过电离层反射实现信息传输,因此出现了信道质量不高、通信容量较低等缺点,所以在以前曾被卫星通信顶替。
不过当反卫星武器出现后,短波通信再次被世界各国所重视。
尤其以美国为首的西方国外国家,近年来越发重视短波通信系统研究,目前比较先进的、知名的有软件无线电技术、短波通信组网等,所以,本文将基于此对国外短波通信装备状况及发展趋势进行论述。
(一)短波通信概述所谓短波通信,即“通过波长在10~100m,频率在3~3030MHz的电磁波完成无线电通信”,社会上一般将短波通信称作高频无线通信,短波通信主要在中远距离的语言、图像、文字等信息通信传输领域被广泛运用。
目前,短波通信主要选择调制方式,以主载波调制来看,可划分成调幅(AM)、调频(FM),主要采用调幅单边带制。
在区分时,常规调幅制度被唤作“调幅双边带制”,因为单边带信和常规相比,在调幅通信时需要的发射功率更小、所占频带更窄、可以多路通信等,所以在短波通信线路传送语音模拟信号、数据信号等方面,主要还是选择单边带调制;反观调幅双边带制,则主要在无线电广播方面应用较为广泛。
当今国外制造的短波通信设备,不仅包含单边带工作方式,还有AM、FM等形式。
(二)软件可定义短波电台二十一世纪高技术信息化战争内,主要以多军种联合作战为核心模式,其中联合信息互动效果对联合作战产生了直接影响。
而软件无线电则可对联合作战信息互动起到保障作用,因此变成了以美军为首的国外研发重点技术。
现如今,美国期望通过对不同型号软件无线电系统的研发实现联合作战、扩大信息优势,而软件可定义短波电台则是重要的短波通信装备之一。
科学与财富随着社会发展速度的提高,通信技术在新时代社会形态中的占有非常重要的位置,尤其在无线电通信领域中的短波通信。
由于短波是唯一不受网络枢钮和有源中继体制约的远程通信手段,无论在山区、戈壁、海洋等地区,超短波覆盖不到,主要依靠短波;一旦发生战争或灾害,各种通信网络都可能受到破坏,卫星也可能受到攻击。
无论哪种通信方式,其抗毁能力和自主通信能力与短波无可相比的;所以这么多年来短波通信不仅没有被淘汰,而且越来越受到人们的重视,我们要充分了解无线电波的工作原理以及传播规律,在实际工作中不断总结重新,这样才能充分发挥出短波无线电波的作用,促进通信领域的快速发展。
一、近代我国短波通信的发展状况在军事领域中,由于短波特有的性质一直被高度重视及广泛采用,特别是从20世纪80年代以来,短波通信更加得到了相关技术人员的重视。
在短波通信中,也不断更新了各种各样的应用技术,例如信道自适应技术、宽带直接序列扩频技术、差分跳频技术、信道均衡技术、信道编码技术、短波组网技术等等,由于这些新技术的出现和微型计算机、微电子技术及移动通信的快速发展,传统短波通信技术存在的很多问题得到解决,短波通信装备得到了很大的提升,通信质量也显著提高。
1.1HF.90H超小型跳频短波电台HF.90H由澳大利亚被引入国内,最突出的特点是采用了智能边带跳频技术,与数字语音技术相比,数字语音跳频是频谱不够隐蔽,容易被识别、破译和跟踪,而HF.90H的边带跳频模式是利用SSB(Single Sideband Signal)调制方式传送话音信号,瞬时频谱很像噪音,由于跳频码隐含在语音的起伏中,无法确定跳频频率的设置。
短波信道常掺杂着强烈的噪声和干扰信号。
HF.90H具有很强的频带适应性技术,能够周期性的自动测评跳频内每个信号的强度,并指令网内成员自动弃用嘈杂信道,提高通信质量。
1.2CHESS系统CHESS系统以先进的数字信号处理技术和高速DSP(Date Signal Processor)芯片为基础,跳频宽带为2.56MHz,跳频速率高达5000Hops/s,数据传输率最高可达19.2kbit/s,CHESS系统最突出的特点是采用差分跳频技术,差分跳频实质上是一种将频率调制和编码相结合的技术,通过对频率编码,使跳频频率具有特定的相关性,起到了以频带换取信噪比或信干比的作用。
短波通信行业发展调研报告短波通信行业是一个具有广阔发展前景的领域。
随着科技的不断进步和人们对通信需求的提高,短波通信的应用范围和市场规模也在不断扩大。
本调研报告将通过对行业发展趋势、市场规模、技术应用以及竞争格局等方面的分析,来全面了解短波通信行业的发展状况。
一、行业发展趋势1. 科技进步推动短波通信技术的创新和发展。
随着科技的不断进步,短波通信领域出现了许多新的技术和设备,如短波数字通信、短波数字调制、短波分集和多天线系统等,这些技术的应用使得短波通信的效果和质量有了显著提升。
2. 短波通信在军事、航空、海运等领域的需求增加。
随着国家安全和发展的需要,军事、航空、海运等行业对长距离、高可靠性的通信需求不断增加,而短波通信正是能够满足这些需求的主要手段之一。
3. 绿色环保要求促使短波通信的发展。
相比于其他通信方式,短波通信不需要依赖地面基础设施,其设备和系统的建设、维护、使用等环节对环境污染较小,符合现代社会对绿色环保的要求。
二、市场规模根据市场调研数据显示,短波通信行业的市场规模在过去几年有了明显的增长。
据统计,2019年全球短波通信市场规模达到了1000亿美元,预计在未来几年内仍将保持较高的增长率。
其中,亚太地区是全球短波通信市场的最大增长动力。
该地区国家的快速经济发展和科技创新推动了对通信设备和技术的需求增加,尤其是在军事、航空、海运等领域的需求更是强劲。
同时,欧美地区的市场规模也在不断扩大,其对短波通信设备和技术的需求也在增加。
三、技术应用短波通信技术在各个领域得到了广泛的应用。
在军事领域,短波通信被广泛用于指挥系统、侦察系统、通信网络等方面,实现了远距离的通信和数据传输。
在航空领域,短波通信在飞行导航、空中交通管制、飞机间的通信等方面发挥了重要作用。
在海运领域,短波通信被用于海上通信、船舶导航、海洋科学研究等方面。
此外,短波通信技术还在气象、地质勘探、电力通信、应急通信等领域有广泛的应用。
短波通信的现状及发展趋势发布时间:2021-04-14T14:01:22.827Z 来源:《中国科技信息》2021年4月作者:吕桂茹陈玉莲,吴乒乒,赵阳路,韩靖[导读] 短波通信是一种远距离的通信方式,在通信行业中具有非常广泛的应用。
随着社会经济文化的不断进步与科学技术的迅猛发展,短波通信作为先进的科学技术在信息化时代中被广泛应用于各领域中,同时也取得显著的成效。
中国电波传播研究所吕桂茹陈玉莲,吴乒乒,赵阳路,韩靖 266107摘要:短波通信是一种远距离的通信方式,在通信行业中具有非常广泛的应用。
随着社会经济文化的不断进步与科学技术的迅猛发展,短波通信作为先进的科学技术在信息化时代中被广泛应用于各领域中,同时也取得显著的成效。
在我国通信技术的不断普及和发展过程中,新的通信技术不断涌现,在一定程度上使短波通信能力得到提高,短波通信技术在通信行业中的应用也逐渐占有十分重要的地位,因此本文通过短波通信技术的发展现状对其未来发展趋势进行研究具有参考意义。
关键词:短波通信;发展现状;发展趋势1.短波通信的基本概念短波通信是一种远距离的通信方式,应用其进行通信,不用使用中继站,而是直接通过电波进行传输。
时代在发展,新型的无线电通信系统不断出现在大众面前,但是短波作为一种古老的通信方式仍旧被人们所青睐、所重视。
不仅没有因为它的年代久远被淘汰,反而顺应时代的步伐不断翻新,更加快速地发展。
短波通信是利用电离层对天波的反射作用来实现信号的传播的,电离层是60km以上的大气层,这一层大气的特点在于,其受到太阳辐射的作用而产生了电离现象。
由于这一特点,使短波通信具有比较大的通信范围。
1.短波通信的发展现状2.1发展历程短波通信的发展经历了三个阶段,第一阶段是军方应用阶段,短波通信协议最早是由美国军方发布的,进而在各国军方通信中得到了广泛应用;第二阶段是短波通信载体的更新换代,在这一阶段,短波通信的载体——电离层得到了很好的发展与创新,与第一阶段相比,第二阶段的短波通信稳定性能更好,通信效果更好;第三阶段是短波通信中分频调整技术、组科技的发展与创新,这类技术的发展为短波通信活动多种模式的发展提供了技术基础。
新一代通信网络技术的国内外研究进展与展望随着信息技术的迅速发展和互联网的普及,通信网络技术也在不断演进和创新。
新一代通信网络技术以其高速、高容量、低时延和高可靠性的特点,得到了国内外学术界和工业界的广泛关注。
本文将回顾新一代通信网络技术的国内外研究进展,并对其未来发展进行展望。
首先,在国内外,研究人员和企业纷纷投入到新一代通信网络技术的研究中。
国内外的研究机构致力于研究新一代网络技术的核心理论和算法,以提高网络的吞吐量、降低网络的时延与成本、增强网络的安全性。
同时,大量的实验室和企业也在不断地进行新一代网络技术的实际应用及商业化开发。
这些努力为新一代通信网络技术的研究奠定了坚实的基础。
其次,新一代通信网络技术的研究进展集中在多个方面。
首先是无线通信技术的研究。
随着移动设备的普及,无线通信技术的发展至关重要。
目前,5G通信技术已经大规模商用,而6G技术的研究也已经启动。
新一代无线通信技术将实现更高的频率和更高的数据传输速率,以满足日益增长的数据流量需求。
此外,无线通信技术还面临着智能化、安全性和能耗等方面的挑战。
其次是光通信技术的研究。
随着光纤通信的广泛应用,光通信技术已经成为新一代通信网络技术的重要组成部分。
光通信网络具有巨大的传输容量和低损耗的优势,可以满足日益增长的宽带需求。
目前,研究人员正在探索新的光通信技术,如空分复用、弯曲光纤、非线性光纤等,以进一步提高光通信的传输性能。
另外,网络安全是新一代通信网络技术研究中的重要内容。
随着网络攻击的不断增加和恶意软件的泛滥,网络安全已经成为不可忽视的问题。
新一代通信网络技术需要具备更强的安全性能,以保护用户的隐私和信息安全。
当前,研究人员正在致力于开发新的安全算法和协议,以应对不断变化的网络安全威胁。
对于新一代通信网络技术的展望,可以预见的是将出现更快、更安全、更可靠的通信网络。
未来的通信网络将会更加智能化,能够自动感知和调整网络拓扑结构以适应不同的应用场景。
国内外短波通信网现状与发展研究国内外短波通信网现状与发展研究张营(空军大连通信士官学校无线电通信系学员八队无线电通信工程专业)摘要:我国近几年的短波通信的发展也较快,但是从目前生产的短波设备来看,和国外先进的设备还有很大的差距,急需在今后的研究开发中改进。
众所周知,短波通信是靠电离层来传播的,受天气和气候影响较重,传输不定。
此外,通信容量小,频率拥挤,噪声大,易被侧向和干扰等。
近几年短波通信主要是通过这些弱点进行的。
针对短波通信网的现状与发展,我做了如下的分析和研究。
短波通信由于其天波传播特性,在通信领域有其他通信手段无法取代的地位。
本文选择了两种先进的广播电台对短波通信的现状进行了介绍,分析了未来短波通讯的需求以及未来短波通讯的发展趋势。
关键词:短波通信;自适应;高速调制调解;抗干扰;组网21世纪是一个信息时代。
确实,信息就像周围的呼吸的空气一样不可或缺,尤其是高速发展的当代社会。
作为新新人类,更是作为一名军人,我们更有责任,有义务去了解时时变化的信息动态。
短波通信在五十年代达到了鼎盛时期,对人类的通信事业做出了巨大贡献,但与此同时其一些固有的缺点也不断的暴露出。
六十年代末卫星技术的兴起,使某些重要的短波通信业务被卫星取代。
不少人对短波通信的存在和发展提出了怀疑,认为短波通信成为过时的通信手段,使短波通信的开发和利用一度处于停滞状态。
然而从今天的情况看,上述情况就大错特错了,88年短波通信设备的销售额达到了历史最高水平。
这是因为随着技术的进步,特别是扩频技术、猝发传输技术、数字信号处理技术、扩频技术、超大规模集成电路技术和微处理器的出现和应用,使短波通信进入了一个崭新的发展阶段,同时短波通讯设备使用方便,组网灵活,价格低廉和抗腐性强等固有优点,仍然是支撑短波通信战略地位的重要因素。
今年来,许多国家加速了对短波通信的研究和开发,尤其是工业发达的国家,短波通信的发展更为重视。
美国从80年代以后,把短波通信列为第一线指挥控制通信手段,规定了短波通信过渡发展计划。
短波通信系统综述报告一、短波通信系统的起源与发展 (3)短波通信的定义 (3)短波通信起源与发展 (3)二、短波通信系统的国内外发展现状 (4)HF.90H超小型跳频短波电台 (5)CHESS系统 (6)三、短波通信系统的关键技术与难点 (7)关键技术 (7)自适应选频技术 (7)高速调制解调技术 (8)电子对抗技术(抗干扰技术) (8)与计算机组网技术 (9)短波通信的难点 (9)四、短波通信系统的军事应用情况 (10)五、短波通信系统的优缺点 (11)优点 (11)缺点 (11)一、短波通信系统的起源与发展短波通信的定义定义:利用波长为100~10m(频率为3~30MHz)的电磁波进行的无线电通信。
发射电波要经电离层的反射才能到达接收设备,通信距离较远,是远程通信的主要手段。
传播方式主要有天波和地波两种。
由于电离层的高度和密度容易受昼夜、季节、气候等因素的影响,所以短波通信的稳定性较差,噪声较大。
目前,它在电报、电话、低速传真通信和广播等方面都有广泛应用。
尽管当前新型的无线电通信系统不断涌现,短波这一古老和传统的通信方式仍然受到全世界普遍重视,不仅没有被淘汰,反而还在快速发展。
短波通信起源与发展短波通信的兴起,起源于业余无线电爱好者的一次偶然发现。
1921年,一次大火灾发生在意大利罗马市郊,一台只有几十瓦功率的业余短波无线电台发出救火求援信号,本是想是让附近的消防人员在收到信号后前往救援。
出人意料的是,这个求援信号竟被1 500千米之外的丹麦首都哥本哈根的一些接收机收到了。
这一发现使得许多业余的无线电爱好者进行类似的试验。
其结果表明,短波比长波更合适远距离通,于是,一些国家开始建立短波通信线路。
1924年,在德国的瑙恩与阿根廷的布宜诺斯艾利斯之间,第一条短波通信线路诞生。
1926年,英国著名物理学家阿普尔顿发现了阿普尔顿电离层(即F电离层)。
由于他的这一突出贡献,他荣获1947年的诺贝尔物理学奖。
短波通信的应用与新进展1、引言短波通信之所以能够吸引用户,最基本的原因是由于进行远距离通信时,仅需要不大的发射功率和适中的设备费用,它还具有不易摧毁的中继系统──电离层。
实践证明,采用现代技术改造过的短波通信能为用户提供高质量、高可通率和价格适中的通信线路。
特别是跳频短波通信的出现大大增强了通信的安全性,可以说跳频短波通信比卫星通信更为可靠,因为卫星服务受到所属国政府的控制,而短波通信则是完全自主的。
在涉及国家安全和社会安全的场合,跳频短波通信的地位无可取代。
2、短波通信的概念与应用短波通信是指利用频率为3 MHz~30MHz(波长为10m~100m)的电磁波进行的无线电通信。
实际使用中,也把中波的高频段(1.5 MHz~3MHz)归到短波波段中去。
短波通信能实现几千公里甚至上万公里距离的信息传送,因此,从20世纪初一直到60年代中期,短波通信一直是远距离通信,特别是洲际通信的主要手段。
短波通信可以传送电报、电话、传真、低速数据和语音广播等多种信息。
在卫星通信出现以前,短波在国际通信、防汛救灾、海难求援以及军事通信等方面发挥了独特的重要作用。
短波通信也称为高频(HF)无线电通信,它被广泛应用于政府、军事、外交、气象、商业等部门,用以传送语言、文字、图象、数据等信息。
尤其在军事部门,它始终是军事指挥的重要手段之一。
3、现有短波通信的缺点短波通信的质量随时都受电离层特性的影响,电离层时高时低经常变动,是一种不稳定的时变媒体,而且具有多种复杂的时变因素,如昼夜、季节的变化,太阳黑子的活动等,都会对电离层造成影响,从而导致信号传输质量的不稳定,产生干扰以及数据传输误码等。
此外,短波通信受带宽限制,信道非常拥挤,信道之间的相互干扰十分严重,而且现有短波通信无法抵御窃听和各种有意的干扰。
因此到60年代卫星通信出现后,长距离大容量的无线通信便已被卫星通信所取代,短波通信的发展进入低潮,甚至有人认为短波通信已经完成了它的历史使命。
第三代短波通信技术的发展趋势【摘要】随着通信技术的不断发展,很多新型的短波通信技术已经问世,且更新换代的速度非常快。
第三代短波通信技术就是其中的代表,它是在1999年美军公布了一系列第三代短波通信协议的基础上发展起来的,目前已经有很多成熟的技术在实践当中。
本文将介绍目前广泛应用于第三代短波通信系统中的同步管理、频率管理、数据传输和物理调制解调等方面的先进技术,然后阐述第三代短波通信发展的新趋势。
【关键词】短波通信;多方互动;集团化;加密软件第三代短波通信技术是在1999年美军公布了一系列第三代短波通信协议(即MIL-STD-188-141B,简称“HF-3G”)的基础上发展起来的,相对于第二代短波通信技术,它在很多层面上都得到了改良,通信技术也得到了进一步的保障,通信的稳定性得到了增强。
一、第三代短波通信技术的发展现状短波通讯实际上是通过电离层的反射进行通信的,在第三代短波通讯中,电离层仍是非常重要的传输介质。
不过相比于第二代短波通讯技术,第三代短波通信技术能够有效地规避电离层对通信信号的反射、散射等影响信号稳定性的作用力,极大程度地保障短波通信信号质量和传输效果。
特别是随着短波通信技术的不断发展与变革,很多新技术运用到短波通信中来,有效地提升了短波通信的质量和传输效果。
如信道编码技术、差分跳频技术、短波网组技术等。
可以说,随着短波通信技术的不断发展,短波通信的质量和传输效果等都得到了明显的提升。
特别是同步技术在第三代短波通信中的运用,使第三代短波通信技术的管理模式更加先进。
在第三代短波通信中两种主要的工作模式:同步模式和异步模式。
同步模式中有两种情况,外部同步源和无外部同步源。
使用外部同步源是采用外部GPS(全球定位系统)模块来实现同步。
在没有外部同步源的情况下,则需要用同步管理协议来实现时钟同步。
同步模式的使用使第三步短波通信的建链速率比第二代短波通信大大提高。
除短波通信的管理技术实现变革外,在第三代短波通讯中,为有效地强化短波通讯传输的质量,最大化的保障传输效果,第三代短波通信数据传输技术在进行信息传输时,可以根据信息传输的实际需求来针对性地选择信道的容量。
国内外短波通信网现状与发展研究国内外短波通信网现状与发展研究张营(空军大连通信士官学校无线电通信系学员八队无线电通信工程专业)摘要:我国近几年的短波通信的发展也较快,但是从目前生产的短波设备来看,和国外先进的设备还有很大的差距,急需在今后的研究开发中改进。
众所周知,短波通信是靠电离层来传播的,受天气和气候影响较重,传输不定。
此外,通信容量小,频率拥挤,噪声大,易被侧向和干扰等。
近几年短波通信主要是通过这些弱点进行的。
针对短波通信网的现状与发展,我做了如下的分析和研究。
短波通信由于其天波传播特性,在通信领域有其他通信手段无法取代的地位。
本文选择了两种先进的广播电台对短波通信的现状进行了介绍,分析了未来短波通讯的需求以及未来短波通讯的发展趋势。
关键词:短波通信;自适应;高速调制调解;抗干扰;组网21世纪是一个信息时代。
确实,信息就像周围的呼吸的空气一样不可或缺,尤其是高速发展的当代社会。
作为新新人类,更是作为一名军人,我们更有责任,有义务去了解时时变化的信息动态。
短波通信在五十年代达到了鼎盛时期,对人类的通信事业做出了巨大贡献,但与此同时其一些固有的缺点也不断的暴露出。
六十年代末卫星技术的兴起,使某些重要的短波通信业务被卫星取代。
不少人对短波通信的存在和发展提出了怀疑,认为短波通信成为过时的通信手段,使短波通信的开发和利用一度处于停滞状态。
然而从今天的情况看,上述情况就大错特错了,88年短波通信设备的销售额达到了历史最高水平。
这是因为随着技术的进步,特别是扩频技术、猝发传输技术、数字信号处理技术、扩频技术、超大规模集成电路技术和微处理器的出现和应用,使短波通信进入了一个崭新的发展阶段,同时短波通讯设备使用方便,组网灵活,价格低廉和抗腐性强等固有优点,仍然是支撑短波通信战略地位的重要因素。
今年来,许多国家加速了对短波通信的研究和开发,尤其是工业发达的国家,短波通信的发展更为重视。
美国从80年代以后,把短波通信列为第一线指挥控制通信手段,规定了短波通信过渡发展计划。
85年又制定了长远计划。
俄罗斯近几年来为了提高短波通信质量也进行了大量的研究和改进工作、其它,比如英法、西德比利时等国家也先后研制了新的性能优良的短波通信设备。
短波通信又称高频(HF)通信,使用频率范围为3~30MHZ,只要利用天波经电离层发射后,无需建立中继站即可实现远距离通信,如图1中的A站到C 站、D站的传播。
同时由于电离层的不可摧毁特性,短波通信始终是军事指挥的重要手段之一,但是要得到更广泛的应用,短波通信在以下几个方面还有待提高:1、通信的可靠性。
短波通信的天波传播由于受电离层变化和多径传播的影响而极不稳定。
信号传输多径现象严重,延迟大,多普勒频移大,衰落严重。
同时短波信道是带宽受阻的信道,射频频谱非常拥挤,信道间相互干扰严重。
(如图2所示),获得可靠的通信质量一直是短波通信追求的目标。
2、数据传输率。
传统短波通信难以崛起的一个重要原因就是数据传输率很低(不超过600bit/s)信息化战争中军事通信传播的信息,已从简单的传达命令发展到诸如雷达探测的数据、计算结果、高速图像传真等一些要求数据传输率较高的信息。
3、抗干扰能力。
由于短波通信是战争状态下唯一可靠的途径,随着干扰技术的发展以及一些新型大功率短波干扰装备的研制成功,短波通信的抗干扰方式必须多样化,智能化,具有在不同电磁环境中的生存能力。
4、网络化。
随着通信越来越想着网络化发展,未来的短波通信也应更多地考虑组网使用和网络管理。
采用网络式通信,可以使短波通信的信息量和信息处理速度大大提高,还可在网内选择最佳链路,增加通信链路的抗毁性及顽存性。
Ⅰ、短波通信的发展现状由于短波通信在军事通信上的不可替代性,20世纪80年代以来,短波通信又开始收到重视。
由于多种新技术的应用,如信道自适应技术、差分调频技术、宽带直接序列扩频技术、信道编码技术、信道均衡技术、短波组网技术,短波通信方式存在的许多问题得到解决;并且随着微型计算机,移动通信和微电子技术的飞速发展,人们利用微处理器,数字信号处理,不断提高短波通信的质量和数据传输速率,短波通信和装备得到了很大发展。
许多公司陆续推出了一些性能优良的设备和系统,比较著名的有:美国的短波通信电台的现代化(1)、澳大利亚的HF-90H(2)瑞典的KV90(3)、美国的CHESS(4)等。
HF-90H超小型跳频广播电台HF-90H由澳大利亚Q-MAC公司推出,如图3所示,最突出的特点是采用了智能边带跳频技术。
目前世界各个电台生产厂提供的都是数字话音。
数字话音跳频的缺点是:调频频谱不够隐蔽,容易被识别、破译和跟踪,如图4所示。
而HF-90H采用的智能边带跳频模式是利用SSB(Single Sideband Signal)调制方式传送话音信号,瞬间频谱很像噪声,调频频谱中由于调频码隐含在起伏中,无法确定跳频频率的设置短波信号道常掺杂着强烈的噪声和干扰信号,例如被广播电台或固定电台的强信号阻塞或杂波串扰,再加上衰落和多径效应造成的不稳定,使短波环境非常恶劣,如图6所示,HF-90H采用智能跳频技术可以克服这些困难。
智能跳频则是一种具有极强的频带适应性的技术,能够周期性的自动测评调频段内每个信号道的信号强度,并指令网内成员自动弃用嘈杂信道,通过不断的“过滤”频率,使通信背景明显净化,提高通信质量。
如图7所示。
Ⅱ、短波通讯的发展趋势短波通讯技术近年来发展非常迅速,以取得了一系列的突破和进展,未来在以下几个方面仍需进一步研究。
Ⅰ、短波自适应数字通信技术短波信道受多径时延、幅度衰落、天气变化等因素的影响变化莫测,要保证通信的可靠性,需要系统根据短波信道的变化适应改变系统结构和参数。
现在的短波自适应技术,主要是指频率自适应技术,而未来的短波自适应通信技术应该是全方位的,包括:自适应选频与信道自适应频道均衡技术、传输速率自适应技术、自适应信道均衡技术、自适应天线技术等。
Ⅰ、自适应选频与信道建立技术。
现在的只是应选频与信道建立技术都是与通结合在一起,这样选频质量会低于专用实时选频系统提供的频率质量。
今后发展方向应该是将专用选频系统和自适应通信系统结合起来,进一步提高短波通信质量。
Ⅱ、传输速率自适应技术。
短波通信在选定工作频率后,要在随时间变化的速率上得到最大的数据吞吐量,就必须采用传输速率自适应技术。
通常在允许的误码率条件下应选择尽可能高的数据传输率,这需要系统所采用的编码和调制方法与信道条件相互关联,当信道传播特性良好时用较高传输速率发送信息,而当传播速率变差时则降低传输频率,使误码率始终能满足通信质量的要求。
Ⅲ、自适应信道均衡技术。
在短波时变信道中传输信号时,为了消除多径效应、多普勒频移等带来的严重马间干扰,必须采用自适应信道均衡技术。
判决反馈均衡器(Decision Feedback Equalizars, DFE)是目前短波通信系统普遍采用的一种均衡技术。
近几年提出了一种新的均衡技术—Turbo均衡技术,它结合信道编解码技术,充分利用了信道信息,经比较在短波通信系统中应用Turbo均衡技术较之DFE又提高了2~3dB.Ⅳ、自适应天线技术。
自适应天线技术的原理是通过对接收到的信号进行实时处理,控制和调节天线振元的相位来改变天线方向图特性,完成自适应波束形成,使天线波束的零位对准干扰方向。
信号方向的增益达到最大,从而有效的提高系统抗多径衰落和抗干扰能力。
Ⅱ、高效调制解调技术目前广泛应用的窄带短波电台的调制解调器有串行和并行两种体制,串行体制使用单载波调制发送信息,目前最高速率为9.6kb/s,对均衡的要求很高;并行体制是将发送的数据并行分配到多个子载波上传送,传送的并行体制中各个子载波在频谱上互相不重叠,在接收端用滤波器组来分离各个子信道,各个子信道之间要留有保护频带,频带利用率低,而且多个滤波器的实现也有难度,目前最高频率仅为2.4kb/s。
正交频分复用(Orthogonal Frequency Decision Multiplexing, OFDM)调制方式以其传输速率快、频带利用率高和抗多径能力强等优点越来越受到人们的重视,也开始逐步被应用于短波通信领域。
相对于单载波和非正交频分复用方式OFDM,应用于短波通信具有以下优点:Ⅰ、抗频率选择性衰落。
OFDM系统把高速数据流通过串并转换,使得每个子载波上的数据符号持续长度相对增加,从而可以有效的减少无线信道的时间弥散所带来的ISI(Inter Symbol Interference ),这样就减少了接受机内均衡的复杂度,有时甚至可以不采用均衡器,仅通过插入前缀的方法消除ISI的不利影响。
Ⅱ、频谱利用率高。
OFDM系统由于各个子载波间存在正交性,允许子信道的频谱相互重复,因此与常规的频分复系统相比,OFDM系统可以最大限度的利用频谱资源。
Ⅲ、实现简单。
采用IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform )/”DFT(Discrete Fourier Transform )实现OFDM。
即使子载波个数很多的系统,随着大规模集成电路技术与DSP技术的发展都是很容易实现的。
有利于MIMO(Multiple-Input Multiple-output )技术的应用。
MIMO技术利用了多个天线实现多发多收在不需要增加频谱资源和天线发送功率的条件下,可以成倍的提高信道容量,充分开发了空间资源。
而OFDM系统中由于各个子载波内的信道可以看作是平坦衰落信道,MIMO系统带来的额外复杂度可以控制在较低水平。
相反,单载波MIMO系统的复杂度与天线数量和多径数量乘积的幕成正比,不利于MIMO技术的应用。
Ⅲ、抗干扰技术短波通信是战时状态下指挥唯一可靠的途径,随着干扰手段向着宽领域、多样式、多层次的方向发展,抗干扰措施也会趋于综合化、智能化、以及多体制并存,具体的发展方向为Ⅰ、信号处理。
如自适应跳频,其原理如图10所示。
自适应跳频系统在常规通信的基础上加上了链路质量分析,通过可靠的通信链路质量分析(LinkQualityAnalysis,LQA),确定被干扰的频点,给出可以使用的跳频频率集,并把该频率集通过反馈信道传送给对方,使双方自动适应信道变化情况,同时删除被干扰的全部频率,然后再无干扰或者干扰很小的频点进行可靠通信。
Ⅱ、空间处理。
如使用自适应天线调零技术,当接收端受到干扰时,使其天线方向图零点自动指向干扰方向,以提高通信接收机的信干比。
Ⅲ、时间处理。
如猝发传输技术和先进的纠错编码技术,先将信息储存起来,然后在某一瞬间以正常时10~100倍或更高速率猝发。
一方面可以使用较大的脉冲功率来抵御有意干扰,另一方面由于发射时间的随机性和短暂性使侦收几率大大降低;采用接近香浓极限的Turbo结合交织技术、迭代技术、以及抗干扰技术在一定程度上可提高系统的抗干扰性能。