战术协同通信综合抗干扰技术

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武器协同数据链发展趋势及关键技术

武器协同数据链发展趋势及关键技术

收稿日期:2020-01-09

修回日期:2020-03-18

作者简介:余福荣(1977-),男,江西临川人,硕士,高级工程师。研究方向:数据链、信息传输与信息处理。

要:武器协同数据链是武器装备的信息传输装置,实现各类战术信息实时传输和共享,支持武器装备协同

探测、协同定位、协同突防、协同攻击。阐述了武器协同数据链现状,分析了新作战模式对武器协同数据链的能力需求,论述了武器协同数据链全球覆盖、弹性可重构、低时延高动态组网、抗强干扰、抗截获等发展趋势,总结了数据链弹性可重构、大规模低时延高动态组网、基于认知的智能抗干扰、多域综合抗截获等关键技术。

关键词:数据链,武器协同,战术信息,协同组网,抗干扰,抗截获中图分类号:TJ01;TN975文献标识码:A

DOI :10.3969/j.issn.1002-0640.2021.03.030

引用格式:余福荣,张艳,蒋雪,等.武器协同数据链发展趋势及关键技术[J ].火力与指挥控制,2021,46(3):

179-185.

武器协同数据链发展趋势及关键技术

余福荣,张

艳,蒋

雪,邱金娜

(航天恒星科技有限公司,北京100194)

Development Trend and Key Technologies of Weapon Cooperative Data Link

YU Fu-rong ,ZHANG Yan ,JIANG Xue ,QIU Jin-na (Space Star Technology Co.,Ltd.Beijing 100194,China )

无线通信抗干扰技术

无线通信抗干扰技术
通过将信号扩展到更宽的频带,使其难以被侦听和干扰。
跳频技术
通过在多个频率之间跳变,使得敌方难以锁定目标。
猝发通信
将大量信息集中在短时间内传输,降低被干扰的可能性。
移动通信抗干扰应用
1 2
频偏纠偏技术
对由于干扰引起的频偏进行纠正,确保通信质 量。
联合检测技术
通过联合检测多个用户信号,提高抗干扰性能 。
指通信系统之间的无意干扰,如设备故障、自然干扰等。
无线通信干扰的危害
01
02
03
通信中断
干扰会导致通信信道质量 下降,甚至通信中断,影 响军事行动和应急救援等 任务的完成。
信息泄露
通信干扰可能会泄露机密 信息,对国家安全和商业 利益造成威胁。
设Fra Baidu bibliotek损坏
通信干扰可能会导致设备 损坏,增加维修和更换成 本。
05
无线通信抗干扰技术实验与案 例分析
频率跳变抗干扰技术实验与案例分析
频率跳变抗干扰技术原理
频率跳变抗干扰技术是通过不断改变无线通信设备的发射频率,以避免同频干扰的一种抗干扰技术。
实验与案例分析
在实验室中,研究人员通过模拟不同频率的干扰,测试频率跳变抗干扰技术的效果。结果表明,该技 术在面对同频干扰时,能够有效地提高无线通信的可靠性。案例分析还表明,该技术在无线通信的实 际应用中,能够有效地抵御同频干扰,提高通信质量。

战术通信中的软件无线电网络技术

战术通信中的软件无线电网络技术

多种 制式 电台的 不 同编 址方 式 、分 组格 式和路 由方式 ,决定 了需 要采用 不 同 的转 发 方式 ,使软 件 网关 的实 现复 杂化 。我们考 虑 采用 多协议 标记 交换 ( L) MP S 技术 在软 件 网关 上实 现对 多协议 的支持 。
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5 6
微 电子学与计算机
2 0 年第 1 期 02 0
战 术通 信 中的软 件 无 线 电网络 技 术
Th c ni e ft e S fwa eRa i n t c ia mmu ia ins e Te h qu s o h o t r d o i he Ta tc lCo nc to
活性 。
实现 和 D P的信 号处 理上 ,而对软 件无线 电在战 术 S 通信 网中的应 用 相对 涉及较 少 。本 文对 于软 件 网关 的协 议转 换 ,资 源共 享和 动态 配置 的思 想和 实现 进 行 了探讨 ,并对基 于软件 网关 组建 自组 织通 信 网进
行 了论述 。 2 软件 网关 协议转 换 的 实现
容不少于 1 5种 现 有军 用 电 台 。美军 对 软 件无线 电 技 术 给予 了极 大 的重 视 , 望 通过 多频段 多模 式 电 期
收 稿 1期 :2 0 0 —0 3 0 2— 3 7 基 金 项 目:8 3自然 科 学 基 金 项 目 (0 1 A100 ) 6 2 0 A 2 3 3

无人机通信解决方案

无人机通信解决方案

无人机通信解决方案

一、引言

无人机(Unmanned Aerial Vehicle,简称UAV)是一种不需要搭载人员操作的

飞行器,广泛应用于军事、民用和商业领域。无人机通信解决方案是指为无人机提供高效、可靠的通信系统,以实现无人机与地面站或者其他无人机之间的数据传输、控制和通信。

二、需求分析

1. 高速数据传输:无人机通信解决方案需要提供高速、稳定的数据传输能力,

以支持无人机在飞行过程中的实时数据传输,如图象、视频、传感器数据等。

2. 长距离通信能力:无人机通信解决方案需要具备远距离通信能力,以满足无

人机在大范围内的通信需求,如航线规划、遥控指令传输等。

3. 多机协同通信:无人机通信解决方案需要支持多架无人机之间的协同通信,

以实现无人机之间的数据共享、任务分配和协同作业。

4. 抗干扰能力:无人机通信解决方案需要具备一定的抗干扰能力,以应对无线

电频谱拥挤、干扰源等因素对通信质量的影响。

5. 低功耗设计:无人机通信解决方案需要具备低功耗设计,以延长无人机的续

航时间和飞行距离。

三、解决方案

基于以上需求分析,我们提出以下无人机通信解决方案:

1. 通信技术选择

为满足高速数据传输和长距离通信需求,我们建议采用4G LTE(Long Term Evolution)通信技术。4G LTE具有较高的数据传输速率和较远的通信距离,能够

满足无人机通信的实时性和可靠性要求。

2. 通信网络架构

我们建议搭建一个无人机通信网络,包括地面站、基站和无人机终端。地面站

作为指挥中心,与基站和无人机终端进行通信。基站负责接收和转发无人机的数据和指令,同时提供与地面站的连接。无人机终端通过基站与地面站进行通信,并传输无人机的数据和状态信息。

短波通信中抗干扰技术浅析

短波通信中抗干扰技术浅析

短波通信中抗干扰技术浅析

继续教育中心五队周燕群1212015019

短波通信(也称高频通信,Highfrequency,HF)是国际上军、民最常用的基本通信手段之一,且具有明显的优势和特点。随着反卫星武器的逐步成熟,军用短波通信及其装备的地位越来越重要,装备规模很大,应用很广。

短波通信作为战略指挥通信、战役指挥通信、战术指挥通信以及协同通信的重要手段之一,在有些情况下(比如在卫星通信中断时)甚至是中、远程指挥通信的唯一手段。随着短波通信战技性能的进一步提高,短波通信的作用地位越来越重要,主要表现在指挥通信和协同通信两个方面。指挥通信主要分战略通信、战役通信和战术通信三个层次,还有特殊需求的专线通信等。指挥通信距离近至几十千米,远至数千千米。由于短波的地波和天波特性,其通信距离能满足指挥通信对通信距离的要求;在协同通信方面,短波通信比VHF、UHF频段电台表现出了距离上的优越性,因为飞机上天、舰艇出海时,其协同通信下不能依靠VHF、UHF解决问题,比如超低空突防的武装直升机、远程轰炸机等,短波通信几乎是唯一的手段。

短波通信具有技术特性、平台特性,同时也可能遇到的电磁威胁,因此,对其抗干扰能力也有着要求,主要体现为:实现高速数据传输与抗干扰的优化设计,提高抗干扰条件下的高速数据传输能力;实现高速跳频,提高抗跟踪干扰和多径干扰能力(至少应具备安全跳速);实现宽带跳频,提高抗阻塞干扰能力(主要是提高抗阻塞干扰的绝对门限);实现干扰感知与跳频相结合,提高抗干扰的针对性和实时性,至少能容忍频率表的三分之一以上频点受干扰(主要是提高抗阻塞干扰的相对门限);实现跳频同步与跳频通信一体化设计、实时变参数跳频和更短间隔的猝发通信,提高抗干扰、反侦察、抗截获能力;实现抗干扰体制与发射功率的合理匹配,提高网问电磁兼容能力;实现多种形式的组网,提高网系运用和抗毁能力;实现抗强攻击措施,提高对电磁脉冲武器攻击的防御能力等。以

无线通信抗干扰措施

无线通信抗干扰措施

能耗问题
03
无线通信抗干扰技术需要有效地解决能耗问题,以实现长时间
的无障碍通信。
06
无线通信抗干扰技术应用 案例分析
基于频域抗干扰技术的无线通信系统设计案例
频率跳变
采用可变频率跳变的机制,使得系统能够在不同 的频率上工作,从而避免固定频率上的干扰。
频率扩展
采用扩频技术,将信号分散到更宽的频率范围内 ,以降低单个频率上干扰的影响。
根据环境中干扰信号的极化特性,选择合适极 化的天线,以减少极化不匹配造成的干扰。
感谢您的观看
THANKS
性。
天线极化技术
通过调整天线的极化方向,增加 信号的接收效率,降低干扰的影 响。
空域滤波技术
通过对接收信号进行滤波处理,去 除干扰信号,提高信号的质量。
03
无线通信抗干扰系统组成 与工作原理
无线通信抗干扰系统的组成
接收机
接收来自无线信道的信号,并进行 滤波、放大、解调等处理。
干扰检测器
检测干扰信号的来源和性质,为抗 干扰算法提供参考。
保障信息安全
抗干扰技术可以防止非法信号的入侵和干扰,保障无线通信系统的信息安全。
抗干扰技术的发展历程
早期的抗干扰技术
在早期,无线通信抗干扰技术主要包括频率管理和频率规划 等,这些技术主要针对同频干扰和邻频干扰。
现代抗干扰技术

协同通信中的MIMO技术研究

协同通信中的MIMO技术研究

协同通信中的MIMO技术研究

在蜂窝移动通信系统中,系统设计要解决的根本问题是对抗无线信道中广泛存在的衰落与干扰,并在有限的时间资源、频率资源和发送功率上提高系统传输的有效性和可靠性。作为解决信道衰落问题和干扰问题的的关键物理层技

术,MIMO (Multiple Input Multiple Output)技术和协同通信技术近年来成为无线通信领域的研究热点。

MIMO技术将空域自由度引入到信号处理中来,大幅提升了通信系统的容量

和可靠性。而协同通信的本质是通过协作的方式引入一个新的信号处理维度并以此为代价提升用户(特别是小区边缘用户)的通信质量。

通过基站之间、移动台之间或者基站与低功率节点之间进行不同程度的协作,它能获得比传统通信系统更大的覆盖范围、更高的系统容量以及更好的抗干扰性能。协同通信能与MIMO技术有效结合起来,它为MIMO的应用提供了更宽阔的平台和更有挑战性的场景。

协同通信中的MIMO技术研究是本论文的核心。本文主要研究中继协同系统和基站协同系统中的MIMO技术。

本论文首先概述了MIMO的基本概念以及常用的多用户MIMO预编码技术。然后介绍了协同通信的概念以及协同通信中MIMO技术的研究现状。

这些知识是本论文后面章节研究内容的基础。本文的第二章研究了基于有限反馈的双向中继协同通信系统的预编码设计方案。

在双向中继系统的上下行信道之间不具有信道互易性时,中继节点需要通过有限反馈信道来获得用于预编码设计的下行信道信息,然而量化误差和反馈时延的存在大大降低了预编码的性能。本文分别在单流和多流传输的场景下对带时延

有效发展军事通信抗干扰技术的现状及未来趋势

有效发展军事通信抗干扰技术的现状及未来趋势

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

抗干扰通信设备与技术发展动态分析

抗干扰通信设备与技术发展动态分析

Abta tA rsn,sra p c u eh ooyh sb e xe s eya pidi h e ft t a a t-a migcmmu i tn n ti src :tpeet pe dset m tcn lg a en et i l p l n tef l o a i l nijm n o nc i .I hs r nv e id cc ao p pr ae n tcn lg aei bod i ad ao ttci nijm n o mu iai q imet,peeta piai i ai s ad a e,bsd o ehoo m tr a ra n h bu at a a t-a mig cm nct n eup ns rsn p l t n sut n y l a n c l o c o t o n d vl igt n s t jmmigcm nct naeaaye. eeo n e d a i a n o mu iai r l zd p r f on - o n Ke w r :pedset m,nijmm n o mu i t n F ais y o d sra p c s u r a t a igcm nc i ,H rdo - ao ,
在 应 用 上 , 军 现 役 通 信 抗 干 扰设 备 有 以下 一 些 基 本 特 点 : 外

拓 宽 现 有频 段 、 展 多 频 段 除 了有 利 于 协 同通 信和 全 频 谱 作 战 以 发

军用无线通信干扰和抗干扰技术分析

军用无线通信干扰和抗干扰技术分析

军用无线通信干扰和抗干扰技术分析

摘要:在以信息化和网络中心化为核心的现代战争中,军用无线通信能够高效、稳定、可靠地分发与共享情报、态势、指控、协同等信息。将战场上的不同

平台联通为一个作战网络,实现体系作战,对于制信息权的夺取具有重要意义。

然而,战场电磁环境日益复杂和严峻,干扰技术越来越自动化、智能化和多维化。如果己方通信系统没有很强的抗干扰能力,在现代战争中极易被压制,难以或无

法进行信息传输。

关键词:军用无线通信;干扰和抗干扰;技术

军用无线通信在现代化战争中占据着重要地位,并发挥着不可替代的作用,

其具备反侦察、抗摧毁等方面的优点。在实际作战过程中,必须借助无线通信技术,进行必要的信息交流,并实时跟踪作战情况,灵活变动作战计划。如果失去

无线通电技术,将会失去战场主动性地位,在严重的情况下,可能会直接导致战

争失败。因此,必须加大对军用无线通信干扰和抗干扰技术的重视程度,加大对

干扰和抗干扰技术的研究,增加军用无线通信技术在复杂作战环境中的生存能力。

一、军用无线通信干扰和抗干扰技术的必要性

军用无线通信技术与民用技术相比,存在一定特殊性。受到作战性质、内部

环境等方面的影响,使其具备保密性等特征。根据目前我国对军用无线通信技术

的分类,其中干扰技术主要分为跳频和扩频干扰;抗干扰技术比较复杂,可以分

为非扩展频谱、扩展频谱技术等,其中非扩展频谱技术可以细分为跳时扩频、直

接序列扩频等,扩展频谱技术主要包括分级接收等。研究军用无线通信干扰和抗

干扰技术,能有效保障作战过程中信息传递的顺畅性。从作战计划的角度分析,

无线通信系统中的协同传输技术

无线通信系统中的协同传输技术

无线通信系统中的协同传输技术

【摘要】

无线通信系统中的协同传输技术是一种新兴的通信技术,其基本原理是利用多个传输节点合作传输数据,以提高数据传输性能和系统容量。本文首先介绍了协同传输技术的基本原理,然后探讨了其在提高系统容量、减少干扰和提高覆盖率等方面的优势和应用。接着详细分析了协同传输技术的关键技术,包括信道估计、功率分配和资源分配等方面。对于协同传输技术在5G网络中的应用也进行了讨论,指出其在增强网络覆盖和提高数据传输速率方面具有巨大潜力。展望了无线通信系统中协同传输技术的发展趋势,强调了其在未来网络中的重要性和应用前景。协同传输技术的出现,将为无线通信系统带来全新的发展机遇。

【关键词】

无线通信系统、协同传输技术、基本原理、优势、应用、关键技术、发展趋势、5G网络、展望

1. 引言

1.1 无线通信系统中的协同传输技术概述

无线通信系统中的协同传输技术是指利用多个传输节点进行协同工作,共同传输数据,以提高传输效率和可靠性的技术。随着无线通

信系统的发展和应用需求的增加,协同传输技术已经成为提升系统性

能的重要手段之一。

在传统的无线通信系统中,数据通常是由单个传输节点负责传输的,这样容易导致传输瓶颈和单点故障。而协同传输技术通过多节点

的协同工作,可以将数据分割成多个小块,并同时通过多个节点传输,从而提高传输速度和可靠性。

协同传输技术不仅可以提高传输速度,还可以通过多路径传输优

化网络资源利用,提高系统吞吐量。协同传输技术还可以提高系统的

抗干扰能力和安全性,保障数据传输的稳定性。

无线通信系统中的协同传输技术为提升系统性能、提高用户体验

通信对抗原理第6章 通信干扰原理PPT

通信对抗原理第6章 通信干扰原理PPT

第6章 通信干扰原理
3) 由于干扰的存在,通信信道容量减小,信号的传输速率降 低,单位时间内通信终端所获得的信息量减少,传送一定的信 息量所花费的时间延长,干扰所造成的这种信息传输的延误使 得通信接收终端不可能及时获取信息,(人或机)专家系统决策 迟误,因而造成了战机的贻误。在战场上时间就是生命,战机 就是胜利。能够夺取时间、争取主动的干扰也是有效干扰,我
(6)系统性。军事通信已经从过去单独的、分散的、局部 的电台发展成为联合的、一体的、全局的数字网络化通信指挥 系统。因此通信对抗也不能再是局部的、个别的、点对点的对 抗行动了,它已是合同作战的一员,是现代战争中进行系统对
第ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ章 通信干扰原理
(1)工作频带宽。通信干扰设备随着现代军用通信技术的发 展,需要覆盖的频率范围已经相当宽,已从几兆赫、几十兆赫 发展到几十千兆赫。在这样宽的工作频率范围内,不同频段上
第6章 通信干扰原理
1.信号和信息 通信干扰装备是以无线电通信系统为攻击对象的人为有源 干扰设施。众所周知,通信系统的基本用途就是把有用的信息 通过电磁波从一个地方传送到另一个地方。在通信过程中,信 息发送方使用的设备称为通信发射机,信息接收方使用的设备 称为通信接收机,通信的过程就是信息传送的过程。但是严格 来讲,通信系统所传送的客体并不是信息,而是信号,信号可 以是连续的(模拟信号),也可以是离散的(数字信号)。电报通 信中的报文,电话通信中的语音以及电视中的图像、文字等都 是信息的集合,信息的传输是依附于信号的传输来实现的。信 息是信号的一种属性,是信号内容不确定性的统计的量度,信 号内容的不确定性越大则其所包容的信息就越多,即该信号的

航空武器系统协同作战样式及关键技术

航空武器系统协同作战样式及关键技术

航空武器系统协同作战样式及关键技术

航空武器系统协同作战是指不同类型飞行器、导弹和武器系统之间通过信息交换和协

同行动,共同实施作战任务的作战模式。这种协同作战样式的应用可以提高作战效能,提

高作战成功率,并有效地执行复杂的军事任务。

航空武器系统协同作战样式主要包括以下几种形式:

1. 空中作战协同

空中作战协同是指不同类型的战机或无人机之间的合作作战。通过建立联合作战指挥

系统,飞行器之间可以实时共享信息,并进行信息的实时分析,提供目标情报和战术分配。这种作战样式可以提高对敌方目标的实时感知能力,提高打击效能和存活能力。联合作战中,战斗机可以提供打击敌人的空中目标,而无人机可以提供实时情报和掩护。

2. 空地协同打击

空地协同打击是指航空武器系统和地面武器系统之间的合作打击。通过建立信息交换

平台和指挥系统,可以实现航空目标和地面目标的联合打击。航空武器系统可以根据地面

目标的情况,提供精确的目标定位和制导,地面武器系统则可以提供火力支援和防空保护。通过协同打击,可以提高打击效能和作战成功率。

1. 信息交换与共享技术

信息交换与共享是实现航空武器系统协同作战的关键技术之一。通过建立信息交换平

台和协同作战指挥系统,可以实现不同飞行器和武器系统之间的实时信息交换和共享。这

些信息包括目标情报、位置信息、战斗指令等。通过信息交换与共享,可以提高对目标情

报的准确性和实时性,提高作战效能。

2. 传感器技术

航空武器系统的传感器技术可以提供对敌方目标的感知和监视能力。这些传感器包括

雷达、红外探测器、光学传感器等。通过传感器技术,可以实现对空中、地面和海上目标

部队军事通信总结

部队军事通信总结

部队军事通信总结

一、引言

军事通信是军队作战指挥和信息传递的重要手段,对于保障部队作战能力具有重要意义。随着信息技术的不断发展,部队军事通信也面临着新的挑战和机遇。本文将对部队军事通信进行总结,探讨其现状和未来发展方向。

二、军事通信的重要性

1.提高指挥决策效率:通过军事通信手段,指挥员可以及时获取各种信

息,对战局进行分析和研判,从而做出及时准确的指挥决策。

2.增强战斗力:军事通信系统的稳定运行和快速响应能力,可以提高部

队的实时反应能力和战斗力,从而夺取战场的主动权。

3.保障信息安全:部队军事通信必须具备较高的安全性,对敌方的干扰

和攻击具备抵抗能力,确保信息的机密性和完整性。

4.加强协同作战能力:通过军事通信系统,各作战单元之间可以进行快

速高效的信息共享和协同作战,提高部队整体作战效能。

三、现有军事通信技术

1.有线通信技术:包括传统的电话线、电报线等,具有传输稳定、抗干

扰能力强的特点,但受布设限制,无法满足快速机动作战的需求。

2.无线通信技术:包括微波通信、卫星通信等,具有传输距离远、适应

机动作战的特点,但受频谱资源有限和抗干扰能力较弱的限制。

3.光纤通信技术:具有传输速率高、抗干扰能力强的特点,但在战场环

境和条件下的布设和维护较为困难,成本较高。

四、部队军事通信面临的挑战

1.敌方电磁干扰:现代战争中,敌方对部队军事通信的电磁干扰手段越

来越强,给军事通信的传输可靠性和安全性带来了挑战。

2.信息安全威胁:敌方利用网络攻击手段对军事通信进行威胁和破坏,

泄露关键信息或者篡改指挥决策,对部队作战能力产生重大影响。

移动通信基站射频单元抗阻塞干扰技术

移动通信基站射频单元抗阻塞干扰技术

未来发展趋势预测
智能化抗干扰技术
随着人工智能技术的发展,未来移动通信基站射频单元将实现智 能化抗干扰,自动识别并抑制干扰信号。
多元化抗干扰手段
未来抗干扰手段将更加多元化,包括物理层、链路层和网络层等 多层次的抗干扰技术。
跨系统抗干扰协作
未来不同移动通信系统之间将实现跨系统抗干扰协作,共同应对 复杂电磁环境下的干扰问题。
灵敏度。
减少系统容量
由于阻塞干扰的存在,通信系 统需要降低功率或增加频带间 隔来避免干扰,这会减少系统 的可用容量。
影响通信质量
阻塞干扰会导致通信信号出现 误码、失真等现象,从而影响 通信质量。
破坏系统同步
对于采用同步技术的通信系统 ,阻塞干扰可能会破坏系统的 同步状态,导致通信无法正常
进行。
03
互调干扰
当两个或多个干扰信号同时作用于接收机时,由于非线性的作用,这两 个干扰的组合频率有时会恰好等于或接近有用信号频率而顺利通过接收 机,其中三阶互调最严重。
不同类型阻塞干扰特点
宽带阻塞干扰
窄带阻塞干扰
干扰信号频带较宽,会覆盖多个通信频道 ,造成大范围的通信中断或质量下降。
干扰信号频带较窄,通常只针对特定的通 信频道进行干扰,对其他频道的通信影响 较小。
行业应用前景展望
5G及未来移动通信系统
随着5G及未来移动通信系统的商用部署,射频单元抗阻塞 干扰技术将发挥更加重要的作用,保障通信系统的高可靠 性和高稳定性。

特种装备中的战术通信装备详解

特种装备中的战术通信装备详解

特种装备中的战术通信装备详解战术通信装备在特种装备中起着至关重要的作用。特种部队经常需

要在复杂、危险的环境中执行任务,而通信能力对于成功完成任务至

关重要。本文将对特种装备中的战术通信装备进行详细解析,以便读

者对其功能和作用有一个全面的了解。

一、军用对讲机

军用对讲机是特种部队中常用的通信装备之一。它是一种手持式无

线电设备,能够在短距离内进行双向通话。军用对讲机具有防水、抗震、抗干扰等特点,适合在各种恶劣环境下使用。此外,军用对讲机

还具备密语功能,可以在战斗中提供加密通信,确保通信内容的安全性。

二、卫星通信设备

在特种装备中,卫星通信设备是一种至关重要的战术通信装备。它

通过利用卫星进行通信,可以在遥远的地理位置间进行高质量的通信。卫星通信设备可以实现语音、视频、数据等多种形式的通信,提供全

球范围内的通信能力。特种部队借助卫星通信设备可以实时获取情报、指挥作战,大大提高了作战效能。

三、便携式通信终端

便携式通信终端是另一种常见的战术通信装备。它具有小巧轻便的

特点,方便携带和使用。便携式通信终端可以通过无线网络进行通信,

实现即时的语音和数据传输。特种部队可以借助便携式通信终端与指

挥中心、其他队员保持紧密联系,协同作战。

四、射频干扰器

射频干扰器是一种用于干扰敌方通信的战术通信装备。在战场上,

敌方通信的顺畅可能对特种部队造成威胁,因此利用射频干扰器可以

有效干扰、破坏敌方通信系统。射频干扰器可以发送强大的电磁信号,使敌方通信设备出现故障或无法正常工作,从而削弱敌方的作战能力。

五、远程侦查通信设备

特种部队常常需要进行远程侦查,而远程侦查通信设备则是他们的

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战术协同通信综合抗干扰技术

mc21st: 战术协同通信产生的背景是什么?

张传庆:战术协同通信产生的背景主要有以下几点:

(1)各军兵种联合作战、统一指挥需要协同通信;

(2)协同通信为信息战提供必要的传输手段;

(3)协同通信是数字化部队建设的重要组成部分,是C4 I传输平台(通信、指挥、控制、计算机、信息);

(4)三军迫切需求通信、导航、识别、定位、数据分发功能;

(5)我军协同通信最薄弱环节是战术协同通信,特别是无线通信协同、动中通协同、数据协同通信与外军差距大。

mc21st: 战术协同通信特点是什么?

张传庆: 三军协同通信系统重点论述战术协同通信,其特点如下:

(1)面对电子战恶劣环境,要求协同通信系统/设备具有电子反对抗能力和高度安全保密性。

(2)战术协同通信要求在运动中协同通信,同时体现系统/网络/用户的移动性,从而增大了战术协同通信的难度。

(3)面临前沿阵地,电磁环境污染严重,要求战术协同通信具有制电磁频谱权。(4)战术协同难度在于无线通信协同,要求系统/网络具有抗干扰性,电磁兼容性,安全保密性、网络重建性、网络扩容性、网络顽存性。

mc21st:战术协同通信综合抗干扰的关键技术是什么?

张传庆: 战术协同通信综合抗干扰主要有以下三个关键技术:

(1).通信网络综合抗干扰技术:采用集中控制和分布式控制方式来提高通信网络抗毁性。

集中控制方式,可提供多址多路通信体制,为无线用户多信道无线接入提供入系统条件。它具有集中控制能力,与战术指挥所相结合,能完成统一指挥协同作战的使命。

分布式控制具有网络自组织、自恢复能力,其优点是网络的顽存性和抗毁性强,适用于机动部队运动中通信。

战术通信网将二者有机地结合在一起,各取所长,将大大地提高战术通信网的抗干扰能力和网络的顽存性和抗毁性。

(2). 网络动态拓朴结构及网络的智能管理: 网络不同拓扑结构,直接影响网络的顽存性。栅格网络结构有利于提高网络顽存性。自动探测网络拓朴结构信息,自动执行有效的控制方式,自动路由选择,自动适应动态网络拓扑,结合网络智能管理是提高战术通信网自组织、自恢复能力,增强网络抗毁性、顽存性的一种手段。

(3).提高网络间无线链路抗干扰能力:提高网络间无线链路的抗干扰能力,将增强通信网络的顽存性。

网络间无线链路常用微波接力机,为提高其抗干扰能力需采用如下ECCM手段:

① 全码分多址技术;

② 自适应功率控制;

② 采用跳频或直扩或跳/扩混合抗干扰技术;

④ 自适应调零技术;

⑥ 前向纠错技术;

mc21st:系统综合抗干扰的关键技术是什么?

张传庆: 系统综合抗干扰的关键技术主要有以下几项:

双工移动通信系统综合抗干扰技术

(1)系统同步正交跳频组网

系统同步跳频组网,控制跳频的伪随机码具有正交性,来提高系统抗干扰能力。

(2)变速跳频技术

系统采用258H/S和516H/S二种跳频速率,由系统统一管理,完成变速跳频技术,来进一步对抗跟踪及瞄准式干扰。

(3)采用全频段或分频段跳频方式

抗干扰容限取决于跳频带宽,采用全频段跳频,有利于提高系统抗干扰容限,采用分频段跳频方式,体现跳频方式的灵活性及抗干扰频段的可变性。

(4)跳频频率集设计

跳频频率集的设计考虑;(1)跳频频率点的非相关性;(2)频率集设计融合无线频率分配技术;(3)频率集的正交性和变换性。跳频频率集设计将进一步提高系统抗干扰能力。

(5)同步掩盖能力

同步掩盖要求同步信号不具有射频和基带特性。同步信号隐含在随机码流之中,使同步信号具有隐蔽性、随机性。

(6)系统采用TDD(时分双工)方式

系统采用TDD方式,无需留出收发隔离频段,因此,系统可全频段跳频,也解决了收发双工问题,同时TDD的波形具有ECCM调制时分复用特性,给敌方跟踪检测增加了难度。

(7) 系统具有自动功率控制

系统APC有两个效果:(1)是解决移动通信条件下,信号"大吃小"的问题,即远近效应;(2)移动用户离中心越近,功率越小,反之,离中心越远,功率越大,对车载中心台而言,可以认为是等功率工作,对敌方而言,增加了对射频信号检测的难度,降低了敌方的跟踪能力。

(8) 系统安全保密性

系统采用密钥管理中心,使系统具有密钥的自动分发、调用更改,销毁功能。无

线保密通信方式,采用一次一密方式,即一次通信更改一次密钥方式,从安全保密性来说,提高了一个档次。

位置报告系统综合抗干扰技术

(1)采用TDMA/FH/DS体制

(2)有群首的分布式网络结构

系统无线信道机都为同一类型,网络结构具有分布式结构。

战术联合信息分发系统综合抗干扰技术

(1)采用DTDMA/FH/DS体制

(2)DTDMA (分布式时分多址)方式;

(3)跳频速率为38000跳/秒;跳频点数为5l点;

(4)扩频码速率5 MB/S;

(5)跳时,发射消息的时间起点与系统时隙起点有一个时差,时差量在0-2ms范围内由伪随时机序列码控制选取。跳时也是系统抗干扰的一项措施。

mc21st:战术电台综合抗干扰的关键技术是什么?

张传庆:战术电台综合抗干扰的关键技术主要有以下几项:

战术协同电台抗干扰体制

战术协同电台工作的频段在420MHz以下,建议在跳频体制上协同工作,其理由如下:

(1)海、陆军跳频电台信道间隔为25/50KHz,不能兼容空军电台扩频8MHz的带宽。

(2)扩频带宽宽,强信号干扰容易,且不好对付,在420MHz以下,强信号干扰多。克服强信号干扰,付出代价较大。

(3)跳频体制能对付瞄准式强信号干扰;

(4)跳频体制下协同工作在技术上具有可行性;

(5)在技术上能实现快速跳频同步来满足空军战技指标。

HP频段战术电台抗干扰技术

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