军事通信抗干扰技术进展综述

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外军通信抗干扰发展趋势

外军通信抗干扰发展趋势

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。

军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术研究

军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术研究

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发展,军用无线通信系统在军事作战中扮演着重要的角色。

随着电子对抗技术的不断发展,军用通信系统遭受的信号干扰也愈发严重。

为了保障军事通信的安全性和可靠性,研究军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术显得尤为重要。

我们来探讨一下军用无线通信系统的信号干扰情况。

军用无线通信系统面临的信号干扰主要包括人为干扰、自然环境干扰和敌方电子对抗干扰。

人为干扰主要指的是无线电台、雷达和其他电子设备的无意干扰;自然环境干扰主要指的是大气电磁干扰、电离层影响和电磁波散射等影响;敌方电子对抗干扰主要包括窃听、干扰和压制对方通信信号。

这些干扰都会对军用通信系统的可靠性和保密性造成威胁。

针对军用无线通信系统面临的信号干扰问题,抗干扰技术显得尤为重要。

首先是在信号处理方面的抗干扰技术。

通过多种信号处理算法,可以有效抑制掉干扰信号,提升接收信号的信噪比,从而提高系统的抗干扰能力。

其次是在天线设计方面的抗干扰技术。

采用多天线技术可以在空间上有效抑制干扰信号,提升系统的抗干扰性能。

再次是在编码调制方面的抗干扰技术。

合理设计编码和调制方案,可以提高通信信号的抗干扰能力,从而保障通信的安全性和可靠性。

最后是在通信系统自适应技术方面的抗干扰技术。

通过引入自适应滤波、自适应调制等技术手段,可以使通信系统更加适应复杂的电磁环境,提升系统的抗干扰能力。

除了以上提到的技术手段外,还可以通过对抗干扰技术进行系统的集成和优化,进一步提升军用无线通信系统的抗干扰能力。

例如可以将信号处理、天线设计、编码调制和自适应技术进行有机的结合,形成一个完整的抗干扰技术体系,以应对不同类型的干扰情况。

还可以结合无线网络安全技术,采用密钥管理、认证加密等手段,进一步提升通信系统的安全性和保密性。

在实际应用中,对于军用无线通信系统的信号干扰与抗干扰技术研究,需要进行一系列的仿真实验和实际测试。

通过仿真实验,可以验证抗干扰技术的有效性和可靠性,为实际应用提供依据。

浅析我军无线电抗干扰通信建设发展路径

浅析我军无线电抗干扰通信建设发展路径

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。

通信抗干扰技术综述

通信抗干扰技术综述
2 0 1 5年 第 8期
S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y &I n n o v a t i o n I 科技 与创 新
文章编 号 :2 0 9 5 —6 8 3 5( 2 0 1 5 )0 8 —0 1 0 1 —0 2
通 信 抗 干扰 技 术 综 述
杨 萃
( 9 1 4 0 4部 队 ,河 北 秦皇 岛 0 6 6 0 0 1 )
摘 要 :在 未来 高技 术水平战 争中,电子战 已逐渐成为战争主体 ,对 战争胜败起 着十分关键 的作用。通信抗干扰技 术是 电子战 的一种 重要技 术。为此 ,以扩展频谱技 术为主线 ,结合其他方式对通信抗 干扰技 术进 行简要 论述。
关 键 词 : 电子 战 ;通信 技 术 ;抗 干 扰 技 术 ; 扩频 通信
中图分类号 :E 9 6 2
文献标识码 :A
DO I :1 0 . 1 5 9 1 3  ̄ . c n k i . k j y c x . 2 0 1 5的战争主要是 战略战争 ,而现在 的战争则是一场 运用 高技术较量 的 电子 战争 。在现代战争 中 ,通信 已经成为军 队的 神经 网络 。因此 ,研究不 同的用于军事通 信的抗干扰技术 ,并 运用可行 的现 代通信系统 网络 ,对战争 的胜利 有着积极作用 , 推动了军事通信 系统 和装备 技术的发展 。
3 . 1 跳频 技术 ( H- I ) 跳频技术是 运用 扩频码序列进行频移键 控 ,使载波频率 不 停地跳动变化 ,从 而扩展频谱 的一种方 法。跳频技术其实是一 种抗干扰技术 ,而这 种技术的抗干扰能力 比较强 ,目前 已被广 泛运用 于军用战术通信的过程 中。 通 信方对每一个有效 的频 率进行适应并调整发射 功率 ,使 功率 自适应跳频 ,让功率输 出在满足接收端正 常接收的情况下 降到最低 ,宽带 、大动态 范围的可变增益功率放大器 可以让其 达 到抗 干扰 的 目的。在以色列 Y a d k a n通信公司的 HF . 6 0 0 0中, 款可 以 自适应 H F / S S B 的跳频 电台可 以全频段进行 自适应跳 频 ,具备机 内 自动建立链路 、 自动化信 道频 率选择等功能 。 还有就是一种新型的跳频 自适应技术 ,就是跳频空闲信道搜 索跳频 ( 跳频 F C S o法国 T h o ms o n - C S F公司 1 9 9 6 年就对新型战 术通信系列 电台 P R 4 G 进行 了修改 ,将调频空闲信道搜索功能加 入其中。这一功能主要是在每一次通话之前就对信道进行 了空闲 信道检测 ,即使频率被干扰,此次通话还可以继续 ,不会被中断。 差分跳频 ( D F H) 技术是 一种 比较新颖 的跳频技术 ,是美 国L o c k h e e d S a n d e r s 公 司对 H F增 强型相关 跳频电台 ( C HE S S) 创 造的一个可 以保障低截 收、检测概率和抗干扰能力 的高速短 波跳频 系统。其跳 速为 5 0 0 0 跳/ s , 信道探测每秒 开销 2 0 0 个频 率 。1 9 . 2 k b i t / s 是没有 纠错 时的最高数据率。当时电台误码率 为 1 X 1 0 。时 ,速率发射为 4 . 8 k b i t / s 。 3 . 2 直接序 列扩频技术 ( D S) 该技术 主要是 将有用信号在很宽 的频带 上扩展 ,让单位频 带 内的功率 降低 ,也就是让信号 的功率谱 密度降低 。通信可 以 在信道热 噪声 和噪声下将低信号功率谱进行 通信 ,这是 因为信 号在噪声 中不会轻 易被敌军发现 。这种技术 的截 获概率低 、抗 多径干扰 、信号隐蔽性好 ,实现 了码分多址体制 。 3 . 3 跳时 ( T H) 跳时 ( T i me H o p p i n g ,T H) 是让发射信号在时间轴上进行跳 动转变 ,与跳频相近。时间轴分为很多时片 ,扩频码序列控制一 帧内时片的发射信号。在战争中很少运用此技术 ,主要是因为跳 时抗干扰性不强 ,因此 ,主要是结合使用不同的技术与跳时技术 。 4 通信抗 干扰技术的发展方 向 现在 的扩频通信还存在不足 ,会被敌军侦破 ,主要是因为扩 频通信运用的是 m序列 、 变形 G o t d 序列 、 Wa l s h 序列等几种序列 。 因此 ,为 了通信抗干扰技术 的发展 ,我们应寻觅更强大的抗干扰 信号序列。目前 已经对 P C序列 、G MW 序列 、桥函数序列进行了 探究 ,发现这三种 比上述 的序列价值更高 ,可 以发展成为新型扩 频码 ,但是 ,需要先解决工程化中的难题。除了自适应天线外 , 为了方便通信抗干扰技术 的发现 ,还应该研究软件天线 、智能天 线及 a 数字波束成形 等技 术。 ( 下转 第 1 0 3页 )

浅析我军无线电抗干扰通信建设发展路径

浅析我军无线电抗干扰通信建设发展路径

浅析我军无线电抗干扰通信建设发展路径无线电抗干扰通信是现代军事作战中至关重要的一环,对军事通信保障和信息传输起着至关重要的作用。

我军无线电抗干扰通信建设发展路径历经多年的探索和发展,逐步形成了一套完善的体系。

本文将从我军无线电抗干扰通信的发展历程、现状及未来发展方向等方面进行浅析。

回顾我军无线电抗干扰通信的发展历程。

建国初期,我军对无线电抗干扰通信的认识还比较模糊,技术装备相对滞后。

在抗美援朝的战争中,我军首次面对强大的电子干扰,这对我军通信系统造成了严重的影响。

作为应对,我军开始在抗干扰通信技术上大力发展,逐步形成了一些抗干扰通信的基本理论和技术手段。

随着军事技术的进步和发展,无线电抗干扰通信的地位和作用得到了日益的重视,成为军事信息化建设的一个重要组成部分。

从简单的抗干扰手段到现代化的抗干扰装备,我军的无线电抗干扰通信建设已经取得了长足的进步。

我军无线电抗干扰通信的现状。

目前,我军的无线电抗干扰通信建设已经形成了一套较为完善的体系,包括技术手段、装备设备、人才队伍等方面。

在技术手段方面,我军已经掌握了多种抗干扰通信的技术手段,包括频偏扩频、码偏扩频、时分多址、正交频分复用等多种技术手段。

在装备设备方面,我军已经研制出了一批先进的抗干扰通信设备,包括抗干扰终端、抗干扰中继台、抗干扰基站等。

在人才队伍方面,我军已经培养了一大批具备抗干扰通信技术的专业人才,为我军的抗干扰通信建设提供了强大的支撑。

展望我军无线电抗干扰通信的未来发展方向。

随着信息化技术的不断发展,无线电抗干扰通信将迎来更大的挑战和发展机遇。

未来,我军的无线电抗干扰通信将朝着以下方向发展:一是加强基础理论研究,深入探索新的抗干扰通信技术。

二是加强装备装置研发,推动抗干扰通信设备的进一步更新换代。

三是加强人才队伍建设,培养更多的抗干扰通信专业人才,为我军的抗干扰通信建设提供更加坚实的保障。

四是加强国际合作交流,学习先进的抗干扰通信技术和经验,推动我军的无线电抗干扰通信走向国际化。

军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势

军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势

观察Industry ObservationDI G I T C W 产业30DIGITCW2019.05通信技术被越来越多的应用到各个领域,随着国际经济的发展,各国之间的军事战争不在是过去的炮火之战,而是当代的信息化战争,在信息化的今天,要想更好地赢得一场战争最重要的不是你拥有多么雄厚的炮火,而是信息技术获取的方法以及防范干扰的系统,为了确保通信工作的流畅以及信息准确性,我国重要采用了军事通信抗干扰技术,该技术的使用将为我国军事的发展带来更好的前景。

1 军事通信抗干扰技术概述1.1 什么是军事通信抗干扰技术军事通信抗干扰系统主要应用于军事作战计划,因为该系统可以比较好地探测到敌方的信号,以及一些危害性信息,并及时地针对这些有损我方信息系统的信息作出一个强悍的抗干扰系统并及时对我方进行反馈,让我方军事可以更好地了解到敌国的信号源以及干扰信号的解决措施等,从而保证了我方军事通信工作的正常运行。

1.2 军事通信抗干扰系统的工作过程众所周知,干扰信号以及抗干扰信号都是无线电信号的一种,它会在空间的任意位置存在,如果通信干扰信号与我方的信号出现重叠或者完全重叠的现象,通信系统在工作时就会受到影响,这时抗干扰系统就会切断干扰信号源,保证我方通信系统的正常运作,进而保证我方通信流畅。

2 军事通信抗干扰技术的发展状况随着中国经济的快速发展,我国信息化时代的到来,推动着军事通信抗干扰技术的研发和使用的多个方面,本章节将主要针对频率域抗干扰技术以及空间域抗干扰技术进行简要分析。

2.1 频率区域抗干扰技术的概述频率区域抗干扰技术主要是通过多种信息技术共同借鉴与融合而构成的,它的主要用途是避免敌方信号的干扰、防止我方信号和敌方信号的重复,从而对我方通信造成阻拦,通过这种方式可以更好地保护我方通信的进行,避免信号干扰,确保通信的安全性能和流畅性。

2.2 空间域抗干扰技术空间域抗干扰技术主要采用的是多种类输出与输入技术,在通信系统的两端会安装很多用于接收和发送信号的天线,这样可以更好地增强信号,也可以适时地防止信号的阻断、信号的衰弱等。

关于军事通信抗干扰技术的探讨

关于军事通信抗干扰技术的探讨

关于军事通信抗干扰技术的探讨【摘要】军事通信抗干扰技术在现代战争中起着至关重要的作用,而研究背景则是逐渐频繁的电磁干扰对通信系统的挑战。

本文从干扰源及其影响、现有技术局限性入手,引出基于频谱分析、自适应滤波和信道编码的抗干扰技术。

基于频谱分析技术能有效识别和过滤干扰信号,自适应滤波技术可动态调整滤波参数以抵抗干扰,信道编码技术则提高通信系统的抗干扰能力。

在未来发展方向上,应不断创新技术,强化系统性能,以应对日益复杂的干扰形势。

总结来看,军事通信抗干扰技术是军事通信领域不可或缺的重要组成部分,其发展潜力巨大,值得进一步研究与探索。

【关键词】军事通信,抗干扰技术,干扰源,频谱分析,自适应滤波,信道编码,发展方向,总结,展望1. 引言1.1 军事通信抗干扰技术的重要性军事通信抗干扰技术的重要性在当今的军事领域中至关重要。

随着科技的不断发展,通信系统的应用已经成为了军事作战中的重要环节。

通信系统往往会受到各种各样的干扰影响,这就需要有相应的抗干扰技术来保障通信的稳定性和可靠性。

在军事作战中,通信系统承担着传递指挥命令、情报信息等重要任务,一旦通信系统受到干扰,就会对作战任务造成严重影响甚至失败。

发展具有抗干扰能力的通信技术对提高作战效能具有至关重要的意义。

军事通信抗干扰技术的重要性还体现在保障通信的安全性方面。

在现代战争中,敌方往往会利用各种手段对我方通信系统进行干扰,其中包括电磁干扰、频谱干扰等。

研发强大的抗干扰技术可以有效防范敌方的干扰行为,保障通信的安全和稳定。

军事通信抗干扰技术不仅对提高军事作战的效能具有重要作用,同时也对保障通信的安全性和稳定性至关重要。

加强对抗干扰技术的研究和应用是当今军事通信领域的重要课题之一。

1.2 研究背景军事通信抗干扰技术的研究背景可以追溯到军事通信系统面对不断增强的干扰威胁。

随着电子战技术的不断发展,各种干扰手段层出不穷,给军事通信系统的稳定性和可靠性带来了巨大挑战。

军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势

军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势

军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势发表时间:2018-07-30T11:32:54.500Z 来源:《知识-力量》2018年8月下作者:刘庆禄[导读] 当前形势下,未来的战争是复杂电磁环境下的信息化联合作战,军事通信系统面临着日益复杂的干扰威胁。

为了对抗各种通信干扰,夺取信息优势,世界军事强国纷纷研究和发展多种军事通信抗干扰技术。

(陆军炮兵防空兵学院南京校区,江苏南京 211132)摘要:当前形势下,未来的战争是复杂电磁环境下的信息化联合作战,军事通信系统面临着日益复杂的干扰威胁。

为了对抗各种通信干扰,夺取信息优势,世界军事强国纷纷研究和发展多种军事通信抗干扰技术。

首先介绍了军事通信抗干扰技术的概念、原理、途径、特点和类别等基本知识,接着对正在发展的军事通信抗干扰技术进行了详细阐述,最后对军事通信抗干扰技术的发展趋势进行了预测和展望。

关键词:军事通信;抗干扰;发展现状引言随着科学技术的不断创新和发展,通信技术被越来越多的应用到各个领域,同样的,作为重要的军事领域也广泛的应用,在信息化联合作战的军事发展趋势下,不仅要利用通信技术获取有价值的信息,还要防止各国对通信技术的干扰,以确保通信工作的准确性。

在时代加快发展脚步的同时,世界范围内相当一部分国家已经兼具多维度与高综合性的军事通信抗干扰技术,在各方着重加强交互通信的保密性、时效性和信息准确程度的情况下,军事作战所必须具备的强大通信后盾日渐完善。

一、军事通信抗干扰技术发展现状在信息技术迅猛发展的时代背景下,已经有很多种多维空间的通信抗干扰技术被研发并且应用,其中不仅包括时间域和空间域,还有功率域、频率域和速率域等方面,下面将对当今军事通信干扰技术中几种常见技术的发展现状进行概述。

(一)时间域抗干扰技术。

时间域抗干扰技术主要由碎发通信技术、跳时通信技术和自适应差错控制技术组成,其主要应用于卫星、短波、超短波军事通信抗干扰的工作中[1]。

它利用通信时间存在冗余的特点降低了通信的效率,提高了通信的可靠性,进而达到了抗干扰的目的。

军事通信抗干扰技术的发展趋势探讨

军事通信抗干扰技术的发展趋势探讨

军事通信抗干扰技术的发展趋势探讨军事发展论文写作参考10篇之第七篇:军事通信抗干扰技术的发展趋势探讨摘要:随着科学技术的不断发展,尤其是计算机技术的迅猛进步,军事通信抗干扰技术获得了空前的发展,在战争中的作用也越来越大。

本文主要针对军事通信抗干扰技术的发展进行探讨,详细介绍了军事通信抗干扰技术,并预测了未来抗干扰技术的发展趋势。

关键词:军事通信;抗干扰技术;发展;1 引言信息时代的到来改变了原有的军事对抗方法,信息化作战已经成为当前军事作战的一个重要内容,军事通信抗干扰技术的研究与突破对于信息化作战具有至关重要的影响。

因此,必须要加强军事通信抗干扰技术的研究,结合当前我军军事通信抗干扰的实际需求以及军事强国通信抗干扰技术的发展趋势,研究我军通信抗干扰技术的发展思路。

2 我国军事通信抗干扰技术的发展2.1 自适应抗干扰技术自适应干扰抑制技术可以通过连续检测系统特性和信号的改变,采取高速数码信号处理方法以及自适应算法自动调整系统结构参数,使通信系统能够适应外界环境的变化而保持良好的工作性能,减少通信系统外来因素的影响。

目前主要常见的自适应干扰抑制技术包括自适应天线技术、概率自适应技术以及电平域自适应技术等。

通信系统中的自适应天线技术通过控制天线电流相位以及相控阵天线单元之间的距离,使天线方向图可以对着干扰方向自动调节天线方向,系统能够发挥空间滤波器的作用。

一旦出现信号干扰问题,自适应天线技术能够自动检测信号问题并进行信号强化,抑制和阻止信号对通信系统正常工作的影响,实现干扰信号的对消。

自适应天线技术是当前军事卫星通信的主要抗干扰措施,在我国军事领域有十分广泛的应用。

功率自适应控制主要利用干扰信号的大小调整发射机的输出功率,使干扰信号和输出信号之间可以随着电平的变化而改变,从而能够有效压制干扰信号,降低干扰信号对通信台的影响。

自适应信道选择技术可以实时监测信道的质量与信道的性质,及时发现敌方施放电子干扰的性质以及种类,从而能够迅速有效的采取相应的抗干扰措施,减少干扰对正常通信活动造成的影响。

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。

抗干扰通信技术在军事行业中的应用

抗干扰通信技术在军事行业中的应用

抗干扰通信技术在军事行业中的应用抗干扰通信技术是现代通信领域发展的重点之一。

在军事领域中,通信的可靠性和保密性是决定战争胜负的关键因素。

因此,抗干扰通信技术在军事行业中的应用具有重要的意义。

一、抗干扰通信技术的发展历程抗干扰通信技术随着通信技术的发展而不断地完善和发展。

20世纪50年代初,抗干扰问题首先在军事通信领域引起了人们的关注。

当时,频率分集技术被广泛采用,该技术可以利用多个天线接收同一信号,以达到降低干扰的目的。

随着电子战技术的发展,抗干扰通信技术也得到了长足的进步。

现代的抗干扰技术可以实现从信号编码到信道选择的全方位的防护措施。

二、军事领域中的抗干扰通信技术的应用(一)保密性在敌方的监视下,军队内部的通信必须要保密。

而抗干扰通信技术可以采用窄带信号,保证通信的安全性,增强抗干扰性能,在敌方的干扰下,能够使通信系统快速、安全地完成任务。

(二)实现高效通信在作战中,需要对战场的情况进行及时的披露和传递,并在不同地点之间保持无线通信。

抗干扰通信技术可以实现高效通信。

它能够在频繁干扰的环境下保证通信质量,不仅能够加快指挥决策速度,而且可以增加作战的成功概率,降低战争的风险程度。

(三)提高军队战斗力军事领域中,抗干扰通信技术所产生的重要作用是可以工作在任何条件下;它可以提高通信的实时性和有效性,加强指挥决策方面的决策能力,并且保证了通信的可靠性,从而提高了军队战斗力。

三、抗干扰通信技术未来的发展随着军事科技的快速发展,今后的抗干扰通信技术也将得到持续的发展和提升。

近年来,国家各大军工厂商开始争相推出新一代抗干扰通信技术设备,并通过数字技术、网络技术、智能技术、军民融合等技术手段提高抗干扰通信的精度、性能和智能化水平,使其在未来的军事应用领域更加的广泛和深入。

总之,在现代军事中,抗干扰通信技术可以有效的保障通信的可靠性和保密性,提高军队的作战效率和战斗力,为军事行业的发展打下了坚实的基础。

我国在抗干扰通信技术方面的积累和研究还有很长的路要走,相信我们会在这个领域不断地取得新的突破和进展。

关于军事通信抗干扰技术进展与展望

关于军事通信抗干扰技术进展与展望

关于军事通信抗干扰技术进展与展望随着军事科技的不断发展,军事装备越来越智能化,军事通信系统也逐步向网络化、数字化和信息化方向发展。

同时,随着电子技术和信息技术的不断进步,干扰源与抗干扰技术也在不断更新和升级,这对军事通信系统的可靠性和稳定性提出了更高的要求。

在军事通信抗干扰技术方面,目前主要有以下几个方向:1. 信号处理技术信号处理技术是解决军事通信中抗干扰问题的一种重要方法。

通过对信号的预处理、滤波、调制、干扰分析、抑制等处理,可以提高信号传输的质量和稳定性,减少干扰对通信系统的影响。

目前在信号处理技术上,常用的方法有数字信号处理、自适应滤波、FFT变换等。

2. 多天线技术多天线技术是通过使用多个天线接收并处理信号,来抵消干扰的影响。

目前,已经有很多通信系统采用了多天线技术,如MIMO技术、Space Time Block Coding技术等。

这些技术可以有效地提高通信系统的抗干扰性能和系统的可靠性。

3. 频谱扩展技术频谱扩展技术是利用频谱扩展原理,将信号的频带展开到比原来更宽的频段上,从而使得干扰的能量分布在更广的频带上,达到减少干扰的目的。

频谱扩展技术在军事、民用通信系统中都有广泛的应用,如UWB超宽带通信技术就是一种基于频谱扩展的通信技术。

4. 人工智能技术人工智能技术是近年来备受关注的技术,其可以通过对大数据的分析和处理,提高通信系统的智能化和自适应能力。

通过优化系统的运行状态、降低干扰源的影响等手段,进一步提高系统的可靠性和稳定性。

在军事通信中,人工智能技术也在不断应用和发展中。

总的来说,军事通信抗干扰技术已经取得了长足的进步,但是仍然存在很多挑战和难点,如对新型干扰源的处理、多信道通信干扰问题的解决、网络安全和隐私保护等问题。

随着科技的发展和人工智能技术的应用,相信军事通信抗干扰技术将会不断创新和发展,为我国的军事现代化和信息化建设提供强有力的支撑和保障。

军事通信抗干扰技术进展综述

军事通信抗干扰技术进展综述

2011年第08期,第44卷 通 信 技 术 Vol.44,No.08,2011 总第236期 Communications Technology No.236,Totally军事通信抗干扰技术进展综述张爱民, 梁书剑, 马志强, 付 健(总参谋部通信训练基地,河北 宣化 075100)【摘 要】未来信息化作战对军事通信系统的抗干扰能力提出了更高的要求。

针对我军正在进行的信息化建设对通信的需求,对典型的通信抗干扰技术和新型抗干扰技术进行了介绍和分析,这些技术包括国内外目前已经实现的技术和正在探索和实验阶段的技术,主要是基于扩频技术的综合抗干扰技术,基于认知无线电的认知抗干扰技术和网络抗干扰技术等,目的是从技术层面对提升我军通信抗干扰技术水平提出一些对策和建议。

【关键词】军事通信;综合抗干扰;智能抗干扰;网络抗干扰【中图分类号】TN911.4 【文献标识码】A 【文章编号】1002-0802(2011)08-0016-02 Overview on Development of Military Anti-jamming CommunicationZHANG Ai-min, LIANG Shu-jian, MA Zhi-qiang, FU Jian(Communication Training Base, PLA General Staff Headquarters, Xuanhua Hebei 075100, China)【Abstract】The highly strict requirements are presented the anti-jamming capability of the military communication system in future information battlefield. Aiming at PLA IT construction, the typical anti-jamming communication technologies and novel anti-jamming communication technologies are described and analyzed, including some technologies that are implemented or explored, for example, joint anti-jamming based on spread spectrum, intelligent anti-jamming based on cognitive radio and networking anti-jamming. This paper proposes some countermeasures and suggestions on enhancement of PLA anti-jamming communication capability.【Key words】 military communication; joint anti-jamming; intelligent anti-jamming; networking anti-jamming0 引言军事通信抗干扰已成为信息化作战关注的焦点和难点问题。

军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术研究

军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术研究

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

军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术研究

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

军用无线通信系统信号干扰与抗干扰技术研究

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。

关于军事通信抗干扰技术进展与展望

关于军事通信抗干扰技术进展与展望

关于军事通信抗干扰技术进展与展望摘要:军事通信抗干扰技术,作为国家军事防御和电子对抗能力的重要成分,在信息技术迅猛发展的当下,多种抗干扰技术也逐渐得到了发展。

本文旨在探讨当下具有重要影响力的扩频抗干扰技术、自适应干扰抑制技术、猝发通信技术、纠错编码技术及综合抗干扰技术的进展情况,最后做出其未来趋势的展望。

【关键词】军事通信抗干扰技术通信干扰综合化信息化联合作战是未来军事抗衡、信息对抗中的必然发展趋势,作为战争中的重要支撑力,军事通信抗干扰技术的发展日显重要。

纵观国外,多国已经实现了综合性较强、多维空间的军事通信抗干扰能力,军事通信的时效性、保密性及可靠性也相应的得到了提高,为军事作战提供强有力的通信保障。

1 军事通信抗干扰技术概述军事通信抗干扰技术从定义上讲,指的就是在军事作战过程中,通过通信系统一些可靠高效的防御技术来抗制敌方通信方面的干扰、截取、侦查等具有信息化攻击的各种通信干扰,提高通信系统在庞大杂乱的军事作战环境中的反干扰、抗截取、反侦查等对抗能力。

其目的主要在于使干扰源、干扰途经、干扰病毒等在通信抗干扰技术的控制范围,躲避敌方的通信侵袭,保证军事通信的安全和有效。

军事通信抗干扰技术从其基本原理上讲,指的就是让己方的通信信号避免与敌方即干扰方的信号影响,不要与其在频域、时域和功率域所组合而成的三维空间内重叠。

这是由于通常意义上的无线通信信号是在一个频域、时域和功率域组成的这样一个三维空间的向量确定的,而干扰信号也被视为一种无线通信信号,因此,抗衡这种干扰力量,必须找出与之对立的方位。

2 军事通信抗干扰技术不同种类的进展分析2.1 扩频抗干扰技术基于扩频抗干扰技术的功率谱密度较低、信息的隐蔽性较好、抗干扰能力较强的特点,受到了军事通信的广泛应用。

下面简单阐述其不同的几种类别:2.1.1 直扩技术直扩通信是指那些等待传输信息的频谱,通过利用伪随机扩频码为其扩展后,形成宽带信号,进入到信道中进行传输,然后在信号接收端使用对应的方式压缩将其恢复过来,从而获取可靠的传输信息的通信。

军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势

军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势

军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势摘要:在社会主义市场经济的建立及发展的过程中,信息技术形式在各行各业都得到了全面性的发展,而在军事通信系统的建立及发展的过程中,面临着较大的干扰,本文通过对军事通信干扰技术发展现状以及发展趋势内容的探讨,进行了相关问题的分析。

关键词:军事通信;抗干扰技术;发展现状;优化趋势对于军事通信系统的内容形式而言,主要是通过信息系统作战能力以及关键信息的支撑。

而未来战争主要是复杂性电磁环境下的信息化作战形式,军事通信系统面临着自身缺陷、民用通信器材以及多种通信内容的干扰,而基本信息内容的传输也面临着可靠性以及有效性的干扰。

因此,在现阶段军事通信干扰技术的建立过程中,应该逐渐优化基本的信息获取模式,优化军事通信抗干扰技术,从而为整个军事事业的发展提供充分性的保证。

一、军事通信抗干扰技术的发展现状(一)时间域抗干扰技术的应用在现阶段军事通信抗干扰技术而言,时间域抗干扰技术主要包含着碎发通信技术以及跳时通信技术。

对于碎发通信技术而言,是一种有效性的抗通信侦查、抗截获以及抗干扰技术形式,而且也被称作瞬间通信形式。

其基本的工作原理就是在系统工作的过程中,先要将发送的信息储蓄起来,然后在某一瞬间通过正常的时间提高信息发送速度,而在其他的时间内则一直处于静止的状态。

碎发通信在实践上具有一定的随机性以及短暂性的时间模式,可以在整个信息获取的过程中更好的避免地方的信息获取,从而在根本意义上减少其他信息的干扰。

而对于跳水通信技术形式而言,主要是指将通信信号在时间轴上进行相关的跳变,主要是将时间轴分成多种时片,无论是在哪个时片内发送信号,都可以进行系统信息的干扰,从而在技术工作的过程中增加了干扰的成本。

(二)功率域抗干扰技术形式对于功率域抗干扰技术形式而言,其基本的技术形式主要包括自适应功率控制形式以及自编码扩频技术形式。

对于自适应功率控制的技术形式而言,主要是指通信系统技术功能输出,依据干扰信号以及电平大小而通过自动的调整信号的高低,如果在信息传递的过程中出现较强的信号干扰形式,应该提高自适应功率的技术形式,使通信发射机的输出提高基本的功率;但是,如果在技术应用的过程中,如果遇到较弱的干扰信号模式,应该调低通信发射机的输出功率,从而有效性的对干扰技术进行抑制。

“通信抗干扰技术”资料文集

“通信抗干扰技术”资料文集

“通信抗干扰技术”资料文集目录一、卫星通信抗干扰技术的发展趋势二、军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势三、卫星通信抗干扰技术分析四、军事通信抗干扰技术进展综述五、通信抗干扰技术的综合优化及评价研究六、无线通信抗干扰技术性能研究卫星通信抗干扰技术的发展趋势随着卫星通信的不断发展,卫星通信抗干扰技术也在不断进步。

卫星通信抗干扰技术是指通过采用各种技术手段,对卫星通信信号进行干扰和抑制,以保护卫星通信系统的正常运行。

本文将介绍卫星通信抗干扰技术的发展趋势。

目前,卫星通信主要使用的是C波段和Ku波段,但是这些频段的信号非常容易受到大气层的影响,尤其是雨衰的影响。

因此,高频段卫星通信的发展成为了未来卫星通信抗干扰技术的一个重要方向。

目前,已经有一些高频段卫星通信系统开始投入使用,例如Ka波段和V波段等。

这些高频段卫星通信系统具有更高的频谱效率和更小的信号衰减,可以大大提高卫星通信系统的传输速率和抗干扰能力。

自适应调零天线技术是一种非常有效的卫星通信抗干扰技术。

这种技术可以通过对天线进行实时调整,使得天线的主波束始终对准期望的信号源,同时对其他干扰信号进行抑制。

这种技术可以有效地对抗各种类型的干扰,包括有意干扰和无意干扰。

目前,自适应调零天线技术已经在一些现代卫星通信系统中得到应用,未来还将得到更广泛的应用。

编码调制技术是一种非常有效的卫星通信抗干扰技术。

这种技术可以通过对信号进行编码调制,增加信号的冗余度,提高信号的可靠性。

同时,这种技术还可以通过对信号进行加密处理,增加信号的安全性。

目前,一些现代卫星通信系统已经开始采用编码调制技术来提高抗干扰能力和安全性。

智能信号处理技术是一种基于技术的卫星通信抗干扰技术。

这种技术可以通过对信号进行智能分析,识别出各种类型的干扰信号,并采取相应的措施进行抑制。

这种技术还可以通过对信号进行优化处理,提高信号的质量和可靠性。

目前,一些现代卫星通信系统已经开始采用智能信号处理技术来提高抗干扰能力和信号质量。

外军通信抗干扰发展趋势

外军通信抗干扰发展趋势

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。

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军事通信抗干扰技术进展综述
张爱民梁书剑马志强付健
总参谋部通信训练基地,河北宣化075100
[摘要]未来信息化作战对军事通信系统的抗干扰能力提出了更高的要求。

针对我军正在进行的信息化建设对通信的需求,对典型的通信抗干扰技术和新型抗干扰技术进行了介绍和分析,这些技术包括国内外目前已经实现的技术和正在探索和实验阶段的技术,主要是基于扩频技术的综合抗干扰技术,基于认知无线电的认知抗干扰技术和网络抗干扰技术等,目的是从技术层面对提升我军通信抗干扰技术水平提出一些对策和建议。

军事通信;综合抗干扰;智能抗干扰;网络抗干扰
TN911.4A1002-0802 (2011) 08-0016-02Overview on Development of Military Anti-jamming Communication ZHANG Ai-minLIANG Shu-jianMA Zhi-qiangFU Jian
2011-03-19
张爱民(1977-),男,硕士,讲师,主要研究方向为军用
无线通信与网络,通信抗干扰技术;梁书剑(1966-),男,
高级讲师,主要研究方向为军用无线通信:马志强(1973-),
男,硕士,讲师,主要研究方向为无线通信与网络;付健
(1980-),男,讲师,主要研究方向为通信抗干扰技术。

万方数据
万方数据
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万方数据
军事通信抗干扰技术进展综述
作者:张爱民, 梁书剑, 马志强, 付健, ZHANG Ai-min, LIANG Shu-jian, MA Zhi-qiang, FU Jian
作者单位:总参谋部通信训练基地,河北宣化,075100
刊名:
通信技术
英文刊名:Communications Technology
年,卷(期):2011,44(8)
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本文链接:/Periodical_txjs201108006.aspx。

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