跳频通信技术及其应用与发展
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I G I T C W技术 研究Technology Study32DIGITCW2023.09随着通信技术的不断发展,超短波无线通信系统面临着越来越严峻的保密和安全挑战。
为了确保超短波无线通信系统的保密性和安全性,需要采用一系列的保密技术。
这些保密技术涵盖了通信链路的加密、信道建立、跳频通信技术等多个方面。
其中,跳频通信技术是超短波无线通信保密技术的一种重要实现方式,其是一种利用快速在多个不同频率间切换的方式传输数据的通信技术,其可以应用于超短波无线通信保密技术中,增加频谱扩展和干扰抵抗能力,从而提高通信保密性和可靠性[1]。
1 超短波无线通信系统概述超短波无线通信系统是无线通信技术的一种。
超短波通信具有传输距离远、抗干扰能力强等优点,广泛应用于政务、金融等领域。
在政务和公共安全领域中,超短波无线通信系统可以用于警务通信、紧急救援等方面,可以提高政务通信的保密性和抗干扰能力。
在金融领域中,超短波无线通信系统可以用于证券交易、银行转账等方面,可以保证通信的机密性和完整性。
1.1 超短波无线通信系统超短波无线通信系统是指利用超短波无线电波进行信息传输的通信系统,其工作频率范围通常为300 MHz ~3 GHz 。
与其他无线通信系统相比,超短波无线通信系统具有传输距离远、抗干扰能力强等优点。
由于其传输距离远,因此在政务、金融等领域得到广泛的应用。
超短波无线通信系统包括发射机和接收机两个部分。
发射机通过电路将电信号转换成无线电波,并将其通过天线发射出去;接收机负责接收来自天线的无线电波,并将其转换成电信号。
为了确保通信的机密性和完整性,超短波无线通信保密技术是在超短波通信的基础上结合各种加密、解密、密钥管理技术等,实超短波无线通信保密技术中关键跳频通信技术探究周 三(中国电子科技集团公司第三十研究所,四川 成都 610000)摘要:文章针对跳频通信技术展开了深入探究和分析。
首先,对超短波无线通信技术与跳频通信技术做了简要论述。
跳频通信及在军事中的应用
跳频通信是一种可以提高通信安全性的通信技术,其原理是在发送数据时不断改变频率,使得信号在频谱上不连续,从而难以被窃听者拦截。
这种技术广泛应用于军事领域,以满足安全通信的需要。
跳频通信在军事应用中最常见的是军用对讲机。
军用对讲机实际上是一种无线电通信设备,采用跳频技术可以保证通信质量,同时也能避免被敌方监测到。
在战斗中,军队需要实时通信,而无线电频段是公共资源,容易被拦截,因此采用跳频技术可以有效地保护通信安全。
另外,在航空领域、海洋领域以及激光通信领域也可以使用跳频技术。
在航空领域,跳频技术可以通过在飞机与地面通信之间进行快速转换,使得通信更加安全可靠。
在海洋领域,跳频技术同样能够在水面、着陆地和飞行器之间提供高效的无线通信服务。
在激光通信领域,跳频技术有助于增加通信质量和稳定性,同时也能保护通信的隐私和安全。
总之,跳频技术是一种能够提高通信安全性和可靠性的技术,其应用范围广泛,能够满足各种领域的需求。
在军事领域,跳频通信被广泛地应用,以保护军队通信的隐私和安全,是军事通信中的重要组成部分。
跳频扩频的原理和应用1. 跳频扩频的原理跳频扩频(Frequency Hopping Spread Spectrum)是一种通过在通信中不断改变载波频率来实现抗干扰和安全性的技术。
它主要通过以下原理来实现:1.频率跳变:跳频扩频系统在通信过程中会周期性地改变使用的载波频率。
频率跳变可以将信号在不同频率上进行传输,以减少信号在特定频率上的干扰。
2.扩频技术:跳频扩频系统还会使用扩频技术,将原始信号进行扩频。
扩频技术会在发送端对原始信号进行调制,将其扩展到较宽的频带上。
接收端会利用和发送端相同的扩频码对信号进行解码,还原出原始信号。
3.码片序列:扩频技术中使用的扩频码片序列是跳频扩频系统中的核心要素。
这些码片序列在发送端与接收端之间必须保持同步。
扩频码片序列的特点是具有良好的相关性,使得接收端可以通过将收到的信号与预期的码片序列进行比较,从而检测出有效的信号。
跳频扩频技术的原理在一定程度上提高了系统的抗干扰能力和安全性,常用于无线通信、军事通信、无线局域网等领域。
2. 跳频扩频的应用跳频扩频技术在现代通信领域得到广泛应用,以下是几个常见的应用场景:2.1 无线局域网(WLAN)跳频扩频技术在无线局域网中使用,可以提供更可靠、稳定的数据传输。
由于跳频扩频技术能够在不同的频率上进行传输,可以避免单一频率上的干扰,从而提高无线网络的抗干扰能力和传输质量。
2.2 蓝牙技术蓝牙技术中的传输方式就是基于跳频扩频技术的。
蓝牙设备会在跳频序列中选择一段频率范围,然后进行频率跳变进行数据传输。
这种方式不仅提高了蓝牙设备之间的通信质量,也增强了蓝牙设备的抗干扰能力。
2.3 军事通信由于跳频扩频技术能够有效抵御敌人的频率干扰和窃听,因此在军事通信中得到广泛应用。
军方可以利用跳频扩频技术提供安全可靠的通信,保障敏感信息的传输。
2.4 移动通信跳频扩频技术在移动通信中也有广泛的应用,尤其是在CDMA(Code Division Multiple Access)系统中。
跳频通信原理
跳频通信是一种通过频率跳变来进行通信的技术,它在通信系统中具有重要的
应用价值。
本文将从跳频通信的原理入手,对其进行详细的介绍。
首先,跳频通信的原理是基于频率跳变的技术。
在跳频通信系统中,发送端和
接收端约定一个跳频序列,按照这个序列来跳变频率。
这样做的好处是可以有效地抵抗窃听和干扰,提高通信的安全性和可靠性。
其次,跳频通信利用了频率多样性的特点。
频率多样性是指在通信过程中,信
号可以在不同的频率上传输,从而提高了抗干扰能力。
跳频通信系统可以在不同的频率上进行跳变,使得信号更加难以被窃听和干扰。
另外,跳频通信还利用了时间多样性的特点。
时间多样性是指在通信过程中,
信号可以在不同的时间上传输,从而提高了通信的安全性。
跳频通信系统可以在不同的时间上进行跳变,使得信号更加难以被窃听和干扰。
此外,跳频通信还具有抗多径效应的特点。
在传统的通信系统中,由于多径效
应的存在,信号会受到多条路径的影响,导致信号衰减和失真。
而跳频通信系统可以通过跳变频率来抵消多径效应,提高了通信的质量和可靠性。
最后,跳频通信的原理是基于跳频技术的应用。
跳频技术是一种先进的通信技术,它在军事、民用和商业领域都有着广泛的应用。
跳频通信系统通过跳变频率来实现抗干扰和抗窃听,提高了通信的安全性和可靠性。
综上所述,跳频通信是一种基于频率跳变的通信技术,它利用了频率多样性、
时间多样性和抗多径效应的特点,具有很高的抗干扰能力和安全性。
跳频通信技术的应用将会进一步推动通信系统的发展,为人们的生活带来更多的便利和安全保障。
短波跳频技术的发展历程及研究现状引言短波通信是一种无线电通信技术,其频率范围通常在3至30 MHz之间。
然而,由于电离层的变化和信道特性的限制,短波通信受到了很大的挑战。
为了克服这些挑战,短波跳频技术应运而生。
本文将介绍短波跳频技术的发展历程及研究现状。
一、短波跳频技术的发展历程短波跳频技术是在20世纪中叶提出的。
当时,军队发现传统的短波通信受到了电离层的干扰,容易被敌方侦测和破解。
为了解决这个问题,短波跳频技术被引入。
短波跳频技术的核心思想是在通信过程中频率不断变化,通过频率的跳变来实现抗干扰和抗窃听的目的。
跳频技术最初采用机械式技术,通过使频率机械地跳变来达到通信安全和鲁棒性的要求。
然而,这种机械技术的应用受到了技术和设备限制,不便于大规模使用。
随着电子技术的发展,电子跳频技术逐渐取代了机械跳频技术。
电子跳频技术通过使用现代集成电路和数字信号处理方法,使得跳频技术更加灵活、可靠和高效。
同时,电子跳频技术还具备更高的频谱效率和更好的抗干扰能力。
二、短波跳频技术的研究现状目前,短波跳频技术已经取得了显著的进展,并得到了广泛的应用。
下面列出了当前短波跳频技术的研究现状:1. 跳频序列设计跳频序列是短波跳频系统的关键。
当前的研究主要集中在跳频序列的设计和优化上。
研究人员通过设计合适的跳频序列,可以提高通信系统的安全性和抗干扰能力。
2. 抗干扰技术由于短波通信受到电离层的影响,容易受到干扰。
因此,抗干扰技术是研究的一个重点。
当前研究主要集中在设计新的信号处理算法和技术,以提高系统的抗干扰能力。
3. 跳频系统的性能分析性能分析是短波跳频技术研究的一个重要方面。
通过性能分析,可以评估并改进系统的抗干扰性能、通信性能等。
目前的研究主要集中在跳频系统的均衡、解调和干扰对信号质量的影响等方面。
4. 网络化跳频技术随着网络化通信的发展,网络化跳频技术逐渐崭露头角。
网络化跳频技术允许多个跳频设备之间相互配合,实现更高效的通信和抗干扰能力。
跳频算法的基本原理和应用一、跳频算法的概述跳频算法是一种在无线通信中广泛应用的技术,通过在一定范围内随机或按照特定序列改变通信频率,从而增强通信系统的安全性和抗干扰能力。
本文将介绍跳频算法的基本原理和应用。
二、跳频算法的基本原理跳频算法是通过跳频序列来改变通信频率,其基本原理如下:1.频率跳变:在跳频通信系统中,发送和接收信号的频率会按照跳频序列进行跳变。
2.频率选择器:跳频通信系统会使用一种特定的频率选择器来选择信号的频率。
3.窄带信号和宽带信号:跳频通信系统中的窄带信号会在较短的时间内在频谱上进行跳变,而宽带信号则会在较长的时间内进行跳变。
4.同步:跳频通信系统中,发送方和接收方需要保持同步,以便正确接收到跳频序列。
三、跳频算法的应用场景跳频算法在许多领域中得到了广泛的应用,以下是一些常见的应用场景:1. 无线通信系统跳频算法在无线通信系统中起到了很重要的作用,它可以提高通信系统的安全性和抗干扰能力。
跳频通信系统能够减少单个频率上的干扰,并且跳频序列的随机性可以增加系统的安全性。
2. 雷达通信系统在雷达通信系统中,跳频算法能够提供更高的隐蔽性和抗干扰性能。
通过频率的跳变,雷达系统可以减少被敌方干扰的概率,提高系统的可靠性。
3. 蓝牙通信技术蓝牙通信技术是一种短距离无线通信技术,跳频算法被广泛应用于蓝牙通信中。
跳频技术可以减少蓝牙通信的干扰,并且提高通信的可靠性和稳定性。
4. 军事通信系统在军事通信系统中,跳频算法被广泛应用于军事通信设备中。
跳频通信系统可以提供更高的抗干扰能力和抗干扰性能,保障军事通信的安全性和可靠性。
四、跳频算法的优势与不足跳频算法具有以下优势和不足:1. 优势•提高系统的安全性:跳频算法可以增加通信系统的安全性,防止被恶意干扰和攻击。
•提高抗干扰能力:跳频算法可以减少单一频率上的干扰,提高系统的抗干扰能力。
•提高系统的可靠性:跳频算法可以提高通信系统的可靠性,减少通信中断和数据丢失的概率。
跳频技术在通信电子行业中的应用跳频技术是一种广泛应用于通信电子行业中的调制技术,也是公认的一种安全性高、干扰抗性强的无线通信方式。
近年来,随着科技发展速度的不断加快,跳频技术在各个领域的应用也越来越广泛。
从军事到民用,从开发到应用,跳频技术的应用已经成为无线通信标准的重要指标之一。
在通信电子行业中,跳频技术的应用已经成为了一个不可或缺的部分。
以军用通讯为例,其通讯安全性一直是重中之重。
跳频技术的应用使得通讯信道具备了强大的安全保障。
其具备一定的抗扰能力,即使遭受干扰,也可能不会影响通话质量。
这意味着在军事通讯中,跳频技术已成为少数能够使用的安全通讯技术之一。
当然,跳频技术应用不仅仅局限于军事领域,民用领域也同样具有广泛的应用前景。
以高速公路电子收费为例,跳频技术的应用可以大幅增加通信的安全性。
电子收费的核心部分是车辆信息的收集与传输,在这个过程中,跳频技术不仅可以防止恶意攻击,还能保障数据传输的速度和质量,减少收费的错误率。
跳频技术的另一个应用是在车联网和物联网等领域。
这些领域要求设备间能够相互沟通,而跳频技术可以很好地满足这个要求。
在车联网中,跳频技术的应用可以保证车辆间的通信质量,加快车辆的响应速度。
在物联网中,跳频技术的应用可以将不同设备间的数据传输更加精细化,并大幅提高通信的安全性。
总之,跳频技术在通信电子行业中的应用已经成为一个不可或缺的部分。
随着人们对通信安全和质量的要求越来越高,跳频技术的应用前景也逐渐增加。
虽然跳频技术的应用场景还需进一步扩大和深入,但是随着科技的不断发展,越来越多的新应用场景也将不断出现。
伴随跳频技术的进步,我们相信未来的通信电子行业也将展现出更加美好的发展前景。
跳频通信原理跳频通信是一种在无线通信中广泛应用的技术,它通过在不同频率上进行快速切换来传输信息,以提高通信的安全性和抗干扰能力。
在跳频通信中,发送端和接收端需要按照一定的规则进行频率的跳跃,以确保通信的稳定和可靠。
本文将介绍跳频通信的原理及其在无线通信中的应用。
首先,跳频通信的原理是基于频率多样性技术,它通过在不同频率上进行快速切换来传输信息。
在传统的固定频率通信中,一旦某个频率受到干扰或被敌方发现,整个通信系统就会受到影响甚至瘫痪。
而跳频通信通过频率的跳跃,可以有效地避免单一频率受到干扰的影响,提高了通信的安全性和抗干扰能力。
其次,跳频通信的频率跳跃是按照一定的规则进行的。
发送端和接收端需要事先约定好跳频的规则,以确保双方在通信过程中能够按照相同的频率序列进行跳跃。
常见的跳频规则包括按照伪随机序列进行跳频、按照时间片进行跳频等。
这些规则的制定需要考虑到通信系统的实际情况和需求,以确保通信的稳定和可靠。
跳频通信在无线通信中有着广泛的应用。
首先,它可以提高通信的安全性。
由于频率的快速跳跃,使得敌方很难对通信进行监听和干扰,从而保障了通信的安全性。
其次,跳频通信可以提高通信的抗干扰能力。
在复杂的无线环境中,很容易受到其他无线设备的干扰,而采用跳频技术可以有效地减小干扰对通信质量的影响。
此外,跳频通信还可以提高通信的隐蔽性,使得通信更难被敌方发现。
总之,跳频通信是一种在无线通信中应用广泛的技术,它通过频率的快速跳跃来提高通信的安全性和抗干扰能力。
在实际应用中,需要合理制定跳频规则,并结合实际情况和需求来选择合适的跳频方案。
跳频通信的应用将进一步提升无线通信的稳定性和可靠性,为人们的日常通信提供更好的保障。
跳频通信系统的原理及应用引言跳频通信是一种广泛应用于军事和民用通信系统中的通信技术。
它以其安全性和抗干扰性在现代通信领域扮演着重要角色。
本文将介绍跳频通信系统的原理及其在不同领域的应用。
一、跳频通信系统的原理跳频通信系统通过在时间或频域上频繁切换通信频率来减小被敌对干扰的可能性。
其主要原理如下:1.频率跳变:跳频通信系统通过定期改变通信信号传输的频率,使其在一段时间内在多个频率上进行传输。
这种频率跳变的方式大大增加了系统的隐蔽性,使被敌对干扰的可能性降低。
2.序列码技术:跳频通信系统使用序列码技术对传输的数据进行编码。
发送方和接收方都事先约定好相同的序列码,然后将编码后的信号发送出去。
接收方使用相同的序列码进行解码,以得到原始的数据。
3.调频技术:跳频通信系统使用调频技术将数字信号转化为模拟信号进行传输。
调频技术通过改变载波信号的频率来携带数字信号。
二、跳频通信系统的应用跳频通信系统在各个领域中都有不同的应用,以下是几个重要领域的应用示例:1. 军事通信跳频通信系统广泛应用于军事通信领域,主要用于提高通信的安全性和抗干扰性。
通过使用跳频技术,军队可以避免被敌对势力的监听和干扰,提供安全可靠的通信手段。
•保密通信:跳频通信系统的频率跳变和序列码技术使得军事通信更加难以被窃听,保护机密信息的安全。
•抗干扰:跳频通信系统的频率跳变和抗干扰技术使其能够在敌对环境中保持通信质量,在电子战等干扰环境中仍能有效传输。
2. 无线电频率分配跳频通信系统也适用于无线电频率分配问题,特别是在多用户场景下。
通过频率跳变和序列码技术,跳频通信系统可以将不同用户的通信信号进行分离,避免频率冲突和干扰。
•频率复用:跳频通信系统可以实现频率复用,通过在不同时间或空间上切换通信频率,将多个用户的信号分别传输,避免频谱资源的浪费。
•抗干扰:跳频通信系统通过频率跳变和序列码技术,可以抵御环境中的干扰,提高通信的质量和可靠性。
3. 蓝牙通信蓝牙技术是一种基于跳频通信的无线通信技术,广泛应用于近距离通信和数据传输领域。
跳频的应用与发展南山电视转播台 张卫东关键字:跳频,带宽背景:军事无线通信是保障现代作战指挥的主要通信手段,特别是在对飞机、舰艇,坦克等运动目标进行指挥时,是唯一的通信手段,在我军信息化建设中占有十分重要的地位。
随着通信领域的电波斗争愈演愈烈,惯用的定频通信受到了严重威胁。
为了保证己方正常可靠的通信,一种抗干扰的通信体制—涡濒通信系统应运而生。
如果军事无线通信装备不采用抗干扰措施,在现代战争的大规模对抗环境条件下,就会出现通信中断、指挥失灵,从而陷入被动挨打的局面,最近的几次战争中的高科技电子战已经证明了这一点。
可以说,在现代战争中,如果无线通信装备不采用抗干扰措施,就没有生存能力。
西方国家早在20世纪50年代就开始进行了一系列的抗干扰通信体制和抗干扰技术的理论研究工作。
到了20世纪80年代初期,大部分抗干扰技术都已经陆续应用于新的通信装备和系统中,而且还在不断地改进和完善。
跳频通信是现代军事无线通信抗干扰的主要手段,对于在恶劣的电磁环境中保障我军畅通的通信指挥,具有重大的军事意义。
一 跳频原理与应用跳频(FH )是一种无线通信中最常用的扩频方式。
工作原理是收发双方传输信号的载波频率按照预定规律(一组伪随机码PN ,Pseudo-Noise )进行离散变化,通信中使用的载波频率受伪随机码的控制而随机跳变。
从通信技术的实现方式来说,跳频是一种用码序列进行多频频移键控的通信方式;从时域上来看,跳频信号是一个多频率的频移键控信号;从频域上来看,跳频信号是一个在很宽频带上以不等间隔随机跳变的信号。
因此,跳频通信在某一特定频点上仍为普通调制技术。
跳频系统根据频率变化的快慢,通常分为快跳频和慢跳频。
目前在军事领域广泛应用了快跳频通信技术。
随着电子对抗的加剧,在快跳频的基础上,产生了自适应跳频,进一步提高抗截获和抗干扰目的。
慢跳频则主要应用于民用领域。
1.1.跳频技术原理跳频系统的原图及跳频信号数学描述:跳频系统的简单原理图如图1-1所示 其数学模型如(1-1)。
5g循环移位跳频5G循环移位跳频随着移动通信技术的不断发展,5G技术成为当前热门话题之一。
而在5G技术中,循环移位跳频技术是一项重要的技术手段。
本文将围绕着5G循环移位跳频展开讨论,探究其原理、优势以及应用场景。
一、循环移位跳频的原理循环移位跳频是一种通过改变信号频率来实现通信的技术。
在5G 系统中,循环移位跳频通过改变信号的载波频率,使得信号在不同的频率上进行跳跃传输,从而提高通信质量和可靠性。
具体而言,循环移位跳频技术通过改变信号的载波频率,使得信号在不同的频段之间进行快速切换。
这种切换频率的方式可以有效地避免信号受到干扰或者被窃听的风险,同时还可以提高信号的抗干扰性能。
循环移位跳频技术还可以实现在不同信道之间进行切换,从而提高通信的速率和可靠性。
二、循环移位跳频的优势1. 提高通信质量:循环移位跳频技术可以通过频率切换来避免信号受到干扰或者被窃听的风险,从而提高通信质量和可靠性。
2. 增强抗干扰性能:循环移位跳频技术可以通过频率切换来增强信号的抗干扰性能,使得信号在多路径传输、强干扰环境下的传输效果更好。
3. 提高通信速率:循环移位跳频技术可以实现在不同信道之间进行快速切换,从而提高通信的速率和可靠性。
4. 降低功耗:循环移位跳频技术可以通过灵活的频率切换来降低通信系统的功耗,提高系统的能效。
三、循环移位跳频的应用场景1. 蜂窝网络通信:在5G蜂窝网络通信中,循环移位跳频技术可以提高通信质量和可靠性,降低信号受干扰的风险。
2. 物联网通信:在物联网通信中,循环移位跳频技术可以提高通信速率和抗干扰性能,使得物联网设备之间的通信更加稳定可靠。
3. 车联网通信:在车联网通信中,循环移位跳频技术可以提高通信质量和速率,使得车辆之间的通信更加准确和及时。
4. 工业自动化通信:在工业自动化通信中,循环移位跳频技术可以提高通信可靠性和抗干扰性能,保证工业设备之间的通信稳定。
总结:循环移位跳频作为5G技术中的一项重要技术手段,通过改变信号的载波频率实现频率切换,从而提高通信质量、抗干扰性能和通信速率。
跳频的应用与发展南山电视转播台 张卫东关键字:跳频,带宽背景:军事无线通信是保障现代作战指挥的主要通信手段,特别是在对飞机、舰艇,坦克等运动目标进行指挥时,是唯一的通信手段,在我军信息化建设中占有十分重要的地位。
随着通信领域的电波斗争愈演愈烈,惯用的定频通信受到了严重威胁。
为了保证己方正常可靠的通信,一种抗干扰的通信体制—涡濒通信系统应运而生。
如果军事无线通信装备不采用抗干扰措施,在现代战争的大规模对抗环境条件下,就会出现通信中断、指挥失灵,从而陷入被动挨打的局面,最近的几次战争中的高科技电子战已经证明了这一点。
可以说,在现代战争中,如果无线通信装备不采用抗干扰措施,就没有生存能力。
西方国家早在20世纪50年代就开始进行了一系列的抗干扰通信体制和抗干扰技术的理论研究工作。
到了20世纪80年代初期,大部分抗干扰技术都已经陆续应用于新的通信装备和系统中,而且还在不断地改进和完善。
跳频通信是现代军事无线通信抗干扰的主要手段,对于在恶劣的电磁环境中保障我军畅通的通信指挥,具有重大的军事意义。
一 跳频原理与应用跳频(FH )是一种无线通信中最常用的扩频方式。
工作原理是收发双方传输信号的载波频率按照预定规律(一组伪随机码PN ,Pseudo-Noise )进行离散变化,通信中使用的载波频率受伪随机码的控制而随机跳变。
从通信技术的实现方式来说,跳频是一种用码序列进行多频频移键控的通信方式;从时域上来看,跳频信号是一个多频率的频移键控信号;从频域上来看,跳频信号是一个在很宽频带上以不等间隔随机跳变的信号。
因此,跳频通信在某一特定频点上仍为普通调制技术。
跳频系统根据频率变化的快慢,通常分为快跳频和慢跳频。
目前在军事领域广泛应用了快跳频通信技术。
随着电子对抗的加剧,在快跳频的基础上,产生了自适应跳频,进一步提高抗截获和抗干扰目的。
慢跳频则主要应用于民用领域。
1.1.跳频技术原理跳频系统的原图及跳频信号数学描述:跳频系统的简单原理图如图1-1所示其数学模型如(1-1)。
试论跳频通信技术及其在军事通信领域中的应用摘要:作为一类经典通信技术,跳频通信技术具有诸多优势。
基于此,本研究主要针对跳频通信技术的性能特征进行分析;并从自适应通信方面、军事电台通信方面、军事卫星通信方面等,细化阐述跳频通信技术在军事通信领域中的应用,以期为跳频通信技术的应用推广提供良好支持。
关键词:跳频通信技术;抗干扰;军事通信前言:随着通信技术的普及,人们对通信质量的关注度逐渐升高。
在通信过程中,通信技术的选择与通信质量密切相关。
跳频通信技术作为一类具有可跳频特征的通信手段,其通信质量良好。
相对于其他通信领域而言,军事通信领域对通信技术的要求较高。
因此,阐述跳频通信技术在军事通信领域中的应用具有一定必要性。
一、跳频通信技术的性能特征跳频通信技术的性能特征主要体现为:(一)高频谱利用率频谱紧张是现代通信领域发展面临的主要问题。
与其他通信技术相比,跳频通信技术具有良好频谱利用率,该技术可同时将多个跳频通信系统纳入相同带宽范围内,通过对跳频系统的整合实现频谱资源共享。
该技术在频谱利用率方面的优势,为其在各类通信领域中的应用奠定了良好基础。
(二)抗多路径能力强结合通信特征来看,在通信过程中,折射波是影响通信质量的主要原因。
运用跳频通信技术开展通信期间,该技术可表现出良好抗多路径性能:当通信过程中出现折射波干扰时,跳频通信技术可于折射波到达接收机前,将接收机频率调整至其他新频率上,以保障信息通信的通畅性。
(三)抗干扰抗干扰是跳频通信技术的典型特性。
结合当前通信领域的干扰状况来看,常见干扰以跟踪式干扰、宽带阻塞式干扰两大类为主。
其中,前者的干扰特征为:干扰机的跳变速率较高,运用传统技术进行通信时,通信技术与干扰机在跳变频率上的差异决定着:传统技术难以有效遏制跟踪式干扰模式的不良影响。
而引入跳频技术后,该技术可达到超出干扰机跳变范围外的高速率,进而形成良好抗干扰作用。
而后者的干扰特征则为:宽带阻塞干扰技术通过对特定频谱的限制,抑制通信的正常完成。
论跳频通信技术及其在军用电台通信中的应用摘要跳频通信是一种特殊的扩频通信方式,抗干扰性强是它和其他通信方式相比最突出优点,能够极其有效地对抗无线电干扰,是极其重要的军事通信手段,世界主要军事强国对其研究一直非常重视。
目前,自适应跳频电台也成为电子对抗的信息条件下现代战争中的主要作战目标之一。
此外,跳频技术还广泛应用于水下通信、雷达、无线局域网、室内无线通信、GSM、卫星通信、微波通信等多个领域。
关键词跳频通信;军事通信;应用引言人们在使用短波通信时,信道阻塞、敌方无线电侦听、敌方电子干扰等问题,普通的非跳频的短波电台的用固定频率发射频率接收频率都是固定不变的,因而极其容易出现信道受到阻塞、被敌方电子干扰设备干扰或者无线电侦听等情况,影响通信话路畅通,无法确保通信的保密性。
跳频技术问世并应用于短波电台后,以上问题迎刃而解,得到了彻底解决。
1 跳频通信的概念和主要优点1.1 定义跳频通信是一种特殊的扩频通信方式,采用这种通信方式工作时,通信的发方和收方能够以相同的步调改变工作频率。
抗干扰性强是它和其他通信方式相比最突出优点,能够极其有效地对抗无线电干扰,是极其重要的军事通信手段,世界主要军事强国对其研究一直非常重视。
现代战争中,自适应跳频电台是重要的军事通信装备,同时也是强电子对抗的信息条件下的主要作战打击对象之一。
普通的没有跳频功能的军用电台在与敌方相距不远时,极其容易信道受到通信信道阻塞、被敌方电子干扰设备干扰或者被無线电侦察,造成电台间通信话路不畅通,通信过程根本无任何保密性可言。
军用电台加装跳频通信模块并以跳频模式工作,若跳速达到每秒五千跳以上,则目前各主要军事大国装备的跟踪式通信干扰机都无法对其进行有效跟踪,与常规电台相比,通信抗干扰性能有了质的提升。
1.2 主要优点(1)具有较强的保密性。
跳频技术的主要特点就是跳变的频率是具有伪随机性的,只要军用电台跳频的速率达到一定高的频度,敌方难以掌握我方电台跳频的规律性,无法进行跟踪,无法从通信信号出提取出有效的信息内容,确保了军用电台通信的保密性。
跳频通信技术姓名:学号:跳频通信技术摘要:跳频通信技术是传输信号的载波频率按照预定规律变化的通信技术。
本文从跳频通信技术的历史、特点、应用领域、硬件实现、信号的干扰与抗干扰等角度简要介绍这一技术。
1 跳频通信系统和特点跳频的原理是:按全网预设的程序,自动操控网内所有台站在一秒钟内同步改变频率多次,并在每个跳频信道上短暂停留,周期性的同步信令从主站发出,指令所有的从站同时跳跃式更换工作频率。
跳频通信系统的理论模型如下所示[1]:图1 跳频通信系统原理图跳频技术使得不规则高速连续改变的频率使敌方难以对无线电信号进行检测、分析和识别,避免了传统固定频率通讯面临的遭遇窃听、信道堵塞、电子对抗等问题,因此在国防军事领域有广泛应用。
同时采用跳频技术能够使得电台设备在嘈杂的电磁环境中工作,使周围环境的干扰影响降低到极低点,大大提高了通讯设备的安全性和可靠性;特别是在跳频速度越高的情况下,抗干扰能力越强。
2 跳频通信技术的诞生[2]尼古拉·特斯拉(Nicola Tesla)在他1900和1903年的专利中曾经约略提及了跳频,;之后的1920年有用于“秘密通讯系统”的专利被核准;第二次世界大战期间,美国陆军通信兵团研究通讯系统曾经尝试过扩频的概念。
跳频这一技术的专利核准与1942年,由海蒂·拉玛和安塞尔提出,当时拉玛的名字列为结婚时的名字“Hedy Kiesler Markey”。
海蒂·拉玛是古典电影时代一位著名的好莱坞女演员,除了有美丽的外表还有天生的数学才能,喜欢新事物的发明。
她在20岁前夕嫁给了维也纳军火商曼德尔,曼德尔贩卖军需用品和制造军用飞机,拉玛掌管了曼德尔所有的奢华宴会,招待人物包括希特勒、墨索里尼等,也经常出席生意会议。
这样的经历使拉玛获得了大量军事科技方面的知识。
后来她逃离曼德尔和纳粹实业交易,1940年她遇到好莱坞邻居,前卫的作曲家安塞尔(George Anthiel),两人闲聊到武器的事,特别是以无线电操纵水雷,如何避免受到阻塞与干扰。
跳频通信技术及其应用与发展跳频通信是扩频通信的一个分支,它的突出优点是抗干扰性强,因而很适用于军事领域。
当70 年代末第一部跳频电台问世以后,就预示着其发展势头锐不可挡。
到了80年代,世界各国军队普遍装备跳频电台。
这十年是跳频电台发展速度最快的十年。
广泛使用跳频电台曾被誉为80年代VHF频段无线电通信发展的主要特征。
90年代, 跳频通信如虎添翼,在军用跳频通信领域已相当成熟的同时,跳频通信的应用又拓宽到民用领域。
业内人士指出,跳频通信是对抗无线电干扰的有效手段,称其为无线电通信的“杀手锏”。
跳频通信是如此的神奇,以致于自其问世至今的短短30 年间,倍受世界各国,特别是几大军事强国的青睐。
2跳频通信的基本概念2.1定义我们在用收音机收听某电台,当电台在中波和短波两个波段上播放同一个节目时,有这样的体会:若中波波段信号不好,则随即换到短波波段收听;当短波波段信号不好,则又换回到中波波段收听。
这种以更换波段的手段来改善收听效果的方法,就是跳频的通俗含义。
只不过这种跳频仅在接收端发生,而且是由人工干预来实施跳频的。
我们假设,当广播电台发送的频段也能“紧跟”收音机用户更换的话,那么,这种通信方式就是跳频通信。
因此,跳频通信可这样描述:通信收发双方同步地改变频率的通信方式称为跳频通信。
2.2同步条件(通信条件)与定频通信相比,跳频通信的载波频率一直在跳变。
工作中,发方以相当快的速率(跳速)改变频率,收方必须与发方同步地改变频率,双方才能保持通信。
也就是说,跳频通信时,收发双方必须采用同一种跳频图案。
跳频电台之间要成功地进行跳频通信,收发双方必须同时满足三个条件:跳频频率相同;跳频序列相同;跳频的时钟相同(允许存在一定的误差)。
三个条件缺一不可,否则无法实现跳频通信。
3跳频通信的主要特点3.1抗干扰性强跳频通信抗干扰的机理是“打一枪换一个地方”的游击策略,敌方搞不清跳频规律,因而具有较强的抗干扰能力。
一方面,我方的跳频指令是个伪随机码,其周期可长达十年甚至更长的时间。
另一方面,跳变的频率可以达到成千上万个。
因此,敌方若在某一频率上或某几个频率上施放长时间的干扰也无济于事。
另外,跳频频率受伪随机码控制而不断跳变,在每一个频率的驻留时间内,所占信道的带宽是很窄的。
由于频率跳变的速率非常快,因而从宏观上看,跳频系统又是个宽带系统,即扩展了频谱。
事实上,跳频的带宽就是频率的数目与每个频率所占信道带宽的乘积。
由扩频通信理论可知,扩展频谱的好处可以换取更好的信噪比。
也就是说,如果扩展了频带,就可以在较低的信噪比的情况下,照样可用相同的信息速率、任意小的差错概率来传递信息,甚至在信号被噪声完全湮没的情况下,也能保持可靠的通信。
由此可见,抗干扰性强是跳频通信最突出的优点。
3.2频谱利用率高人们早已认识到频谱资源十分宝贵,因此,提高频谱利用率也是现代通信的基本要求之一。
跳频通信可以利用不同的跳频图案或时钟,在一定带宽内容纳多个跳频通信系统同时工作,达到频谱资源共享的目的,从而大大提高频谱利用率。
3.3易于实现码分多址多址通信是指许多用户组成一个通信网,网内任何两个用户都可达成通信,并且多对用户同时通信时又互不干扰。
应用跳频通信可很容易地组成这样一个多址通信网。
网内各用户都被赋于一个互不相同的地址码,这个地址码恰似电话号码。
每个用户只能收到其他用户按其地址码发来的信号才可判别出是有用信号,对其他用户发来的信号,则不会被解调出来。
3.4兼容性对于跳频通信而言,兼容的含义是指一个跳频通信系统可以与一个不跳频的窄带通信系统在定频上建立通信。
显而易见,兼容的好处在于,先进的跳频电台可与常规的定频电台互通。
这在跳频电台的研制上比较容易实现——只要将常规电台加装跳频模块即可变成跳频电台。
显然,跳频模块是整个跳频电台的关键部件。
4跳频电台的组网4.1组网过程组网前,网内所有跳频电台均处于搜索扫描状态,当主台(中心台)按下收发转换开关(PPT 键)时,主台首先发出同步信号,该同步信号被网内其他属台正确接收后,各属台先自动校正本台的时钟,再将自己的跳速自动跟踪到主台的跳速上,尔后建立通信联络。
通信完毕,网内所有电台再次回到搜索扫描状态,以等待下一次同步组网。
为了使网内电台仅在本网中搜索扫描,网内各台需在组网前设置呼叫参数。
这样,网内电台只有当监听到对本网或本台的呼叫时才进入跳频建立状态,也就是说,属台只与呼叫本网网号的主台同步。
4.2组网方法4.2.1组网方法分类跳频电台的组网方法,根据跳频图案分为正交和非正交两种。
如果多个网所用的跳频图案在时域上不重叠(形成正交),则组成的网络称为正交跳频网。
如果多个网所用的跳频图案在时域上发生重叠,则称为非正交跳频网。
此外,根据跳频网的同步方式,跳频电台的组网方法又有同步网和异步网之分。
正交跳频网为了使跳频图案不发生重叠,要求全网做到严格定时,故一般采用同步网方式组网。
从严格意义上讲,正交跳频网是同步正交跳频网,一般简称为同步网。
非正交跳频网的跳频图案可能会发生重叠,即网与网之间在某一时刻跳频频率可能会发生碰撞(重合),因而可能会产生网间干扰。
不过,这种网间干扰通过精心选择跳频图案和采用异步组网方式,是完全可以减少到最低限度的。
因此,非正交跳频网常采用异步组网方式。
异步非正交跳频网一般简称为异步网。
显然,跳频电台的组网比定频电台的组网复杂得多。
4.2.2同步组网①同步组网方法所有的网都使用同一张频率表,但每个网的频率秩序不同;各网在统一的时钟下实施同步跳频。
例如,某跳频电台的跳频频率表为f1、f2、f3、f4 四个频率,若要组织四个跳频网,则组织方法为:1#网按f1、f2、f3、f4 的秩序跳频;2#网按f2、f3、f4 、f1 的秩序跳频;3#网按f3、f4 、f1、f2 的秩序跳频;4#网按f4、f1、f2、f3 的秩序跳频。
此外,为了使某一瞬间不发生频率碰撞,四个网还必须在统一的时钟下实施跳频通信。
这样,在某一瞬间,仅仅存在着不同秩序但又不重复的四个频率集。
②同步组网的优缺点同步组网的优点显而易见:一是频率利用率高。
各网都使用同一张频率表(但频率秩序不同)。
理论上讲,有多少个跳频频率就可组成多少个正交跳频通信网。
二是不存在网间干扰。
某一时刻,网间不会发生频率重叠,因而不会发生网与网之间的干扰。
然而,同步组网方法的缺点也是十分突出的。
首先,各网必须“步调一致”,否则,只要有一个网不同步,将会造成全网失步而瘫痪。
其次,同步组网方式实际上是将各网组成一个大的群网,建网时需要所有的子网(上例中的1#至4# 网)内的电台都响应同步信号,才能将各电台的跳频图案完全同步起来,因而建网速度比较慢。
再者,同步时间比较长,因为,同步组网方法必须使用统一的密钥,一旦泄密,整个群网的跳频图案都会被暴露无遗。
最后,同步组网时,频率表的选择难度比较大,一旦某个频率受到干扰或效果不佳,则换频必须是全局性的。
有鉴于此,目前使用的跳频电台很少采用同步组网方法。
4.2.3异步组网①异步组网方法非正交网虽然可能会发生网间干扰,但通过精心选择跳频图案和采用异步方式组网,是可以减少网间频率重叠的概率。
常见的组网方法是:*不同的网络应采用不同的跳速或不同的频段。
*若网络和电台的数量不多,则可考虑采用同一频率集组网;反之应考虑采用不同的频率集。
*在同一频率集内若要求每两部或三部电台组成—个网,并且网数不多时,可以通过以下两种手段来组成不同的跳频网:一是通过设置不同的密钥号;二是通过不同的时钟来组网。
②异步组网的优点由于异步组网不需要全网的定时同步,因而可以降低对定时精度的要求,而且在技术上容易实施。
此外,它还有容易建立系统的同步、用户入网方便以及组网灵活等优点,因而得到广泛的应用。
③异步组网的关键采用异步组网的方法,各网按各自的时间和跳频序列工作。
由于各跳频网之间没有统一的时间标准,因而异步组网时,如果多网采用同一频率表,频率序列虽不同,但也有可能发生频率碰撞。
显然,这种频率碰撞的机会是随着网络数量的增加而增多的。
毋庸置疑,异步组网工作时,为了实现多网之间互不干扰,频率表的选择以及频率序列(即密钥)的选择就成了异步组网的关键——这正是跳频通信在应用上的主要研究方向。
5跳频通信的应用与发展跳频通信的发展历程可概括为:40 年代末理论先导,60 年代研制攻关,70 年代末产品问世,80 年代逐步推广,90 年代广泛应用,21 世纪飞速发展。
诚然,跳频通信是由电子对抗而首先应用于军事领域的。
但是,它在民用通信的应用也越来越受到人们的密切关注。
目前,跳频通信的理论和技术已很成熟。
5.1跳频通信在军事通信中的应用与发展跳频通信自问世以来之所以如此迅猛发展,这主要得益于跳频通信本身所具备的突出优点。
这些优点又能符合现代信息战条件下电子对抗的要求。
海湾战争表明,跳频电台在通信中发挥了突出的作用。
目前,跳频系统的跳速维持在如下水平:短波电台——100 跳/ 秒,超短波电台——500 跳/秒。
但每秒千跳以上的跳频电台也已问世。
可以乐观地预测,到了21 世纪,跳频电台的跳速可发展到每秒几万跳,甚至每秒百万跳。
跳频带宽一般可工作到全频段。
跳频频率集虽然目前已达到300 个的水平,但上万个频率集的跳频系统也已研制出来。
跳频系统的同步时间目前已达到几百毫秒的数量级,今后必定越来越短。
因为,同步建立时间越短,信息被敌方发现、截获和测向的概率就越低,通信的隐蔽性越好.当然,通信干扰与反干扰是一对矛盾,它们互相制约,但又互相促进发展。
跳频通信并不惧怕单频干扰和多频干扰,但跟踪式干扰是跳频通信的“天敌”。
跟踪式干扰的步骤是:侦听、处理、施放干扰。
当本方截获到敌方的跳频图案后,迅速地以同样的跳频图案施放干扰,由于两个跳频图案的矢量迭加必然带来接收方的一片盲然,致使敌方无法达成正常的跳频通信。
据报载,国外已有能同时监视80 个相邻信道,扫描搜索速度为80,000 信道/秒的侦察接收机问世,这种侦察接收机的截获跳频图案的概率几乎达到100 %。
这是迄今为止对付跳频通信最理想的反干扰手段。
为了对付跟踪式干扰,人们总是希望尽可能缩短跳频信号的驻留时间,使侦察接收机无可乘之机。
这就要求跳频系统的跳速尽可能快。
基于这方面考虑,目前世界各国竞先研制快速跳频通信装备。
另外,跳频系统的技术发展又受到元器件、编解码技术等因素的制约。
目前,跳频速率尚未达到每秒5000 跳。
若达到这个水平,则目前的跟踪式干扰机便无能为力了。
为此,跳频通信将向以下两个方面发展:一个是跳频与直接序列扩频混合使用方式,另一个是跳频与直接序列扩频、跳时三者混合使用方式。
这样可以优势互补,共同发展。
5.2跳频通信在民用通信中的应用与发展90 年代以来,跳频通信在军事通信领域的应用中取得巨大成就的基础上,又开始向民用通信领域进军。