短波通信技术的发展及应用
2018-01-15邓国晶
邓国晶
摘 要:当前我国通信技术发展迅速,短波通信能够满足短距离的通信需求,并具有通信牢靠性、数据传输速度、抗干扰能力、网格化方面的优势。本文主要对短波通信技术的发展及应用进行探讨。
关键词:短波通信;通信组网;通信技术;技术发展
引言
短波通信具有简单易用、传输距离远、建设周期短、建设和维护费用低、抗毁性强等优点,在应急通信领域,尤其是在军事通信领域得到了广泛应用。近年来随着短波通信相关技术的不断提升,特别是在组网技术上有了重大突破,短波通信重新得到人们的重视、研究和应用。
1短波通信应用现状
1.1固定頻率通信网
固定频率通信网的组网方式较为简单,各站点的短波通信业务均在固定频率上开展。此类通信网络中各通信站点所使用的固定频率是通过长期的预报选取的可用或者最佳频率。这种组网方式类似于广播型通信网,也就是传统通信中的由单一节点传播向多个方向/节点传播转变。但是其由于信道易受影响,通信稳定性、隐蔽性较差,抗干扰能力较传统短波通信方式提升有限,因此未被大范围使用,正在随着技术的发展而被逐渐淘汰。
1.2跳频扩频通信技术
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20世纪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当。系统的工作频率在不停地跳变,在每个频点上驻留时间仅为毫秒甚至微秒级(如美军的短波CHESS系统),因此在一个相对的时间段内,就可以看作在一个宽的频带内分布了传输信号。其实现方法是载频信号以一定的速度和顺序,在多个频率点上跳变传递,接收端以相应的速度和顺序接收并解调。这个预先设定的频率跳变的序列就是PN码。在PN码的控制下,收发双方按照设定的序列在不同的频点上进行通信。
1.3频率自适应通信组网
频率自适应通信技术实在固定频率通信组网基础上发展起来的,通过自适应技术能够实现点对点以及点对网通信频率的适应,经过研究与发展之后已经形成了成熟的通信链路标准协议,而且组网以及系统设备也已发展成熟。通过自适应电台以及频率点组进行短波通信线路质量分析,最终确定短波通信最佳频率,然后进行自动选择呼叫,完成短波通信信道扫描,形成完善的短波通信。这种自适应通信技术与传统通信技术相比极大提高了信道质量,在整个短波通信领域中得到广泛应用。
2短波通信技术的发展及应用
2.1高效的调制解调技术
一种新型高效的调制方法,即正交频分复用调制法,也叫OFDM,其优势有以下几点:a.抗频率选择性衰落。为了加快信号调制解调的效率,可以在OFDM系统中减少子信道之间相互干扰,增加内部工作通过串并转换高速流数据带来的子载波上数据符号来实现。简单来说就是,减少内部损耗,增加短波信号质量。b.实现简单。可以通过IDFT/DFT来实现OFDM系统,即使内子载波数量很多,该系统也能比较轻松地实现,因其实现简单优势,目前应用比较广泛。C.较高的短波频谱利用率。与频分复用系统相比,在OFDM系统内各子载波之间信道频谱可以实现重叠,存在正交性实现对频谱的利用,所以OFDM系统可以实现短波通信频谱资源利用率最大化。
2.2短波通信抗干扰技术
随着科技水平的提高,我国短波通信干扰技术究已经来到了新的领域。目前,短波通信中抗干扰技术发展方向主要有三:第一,综合抗干扰体制技术,通过利用频率自适应技术、跳频滤波器,来提升抗干扰能力;第二,利用高速数据处理技术作为抗干扰的核心技术,充分发挥高传输速和高利用率的优势;第三,抗干扰技术体制向宽带方向发展,这也是短波通信技术发展的必然方向。
2.3融合组网是短波通信发展的大趋势
众所周知,单一的短波组网方式所构建的短波网络不可避免地存在这样或者那样的缺点,诸如网络接入速度、信道不对称性、业务传输可靠性、网络稳定性等问题。尽管近年来技术的飞速发展已经极大地弥补了单一组网方式技术方面的不足,但单一短波组网方式仍然无法完全解决上述网络性能问题,从而限制了其大量推广应用。目前,各国各行业部门的短波通信网络“烟囱林立”,不同时期不同通信体制的短波通信用户并存、业务无法互通,单一模式的短波通信组网方式显然没法满足不同通信体制下,各式各样短波用户业务互联互通的需求。前面所提到的广域分集组网方式已经不是纯粹的短波组网方式,而是短波无线通信网络与IP承载网络有线网络互相融合之后产生的一种新的组网通信方式。因此,融合组网是短波组网通信的发展必然趋势。
结语
综上所述,随着互联网技术的不断发展,特别是自适应技术、数字信号处理技术、智能化处理器的出现并运用于短波通信技术中,使短波通信进入了一个全新的发展阶段。短波通信技术未来的发展将朝向多功能,智能化方向发展;因其短波通信技术自身特殊优势,未来的短波通信技术发展和应用将是一门重要的学科和广阔的市场。
参考文献:
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