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淺談短波天線的防護(hù)措施及電子圍欄的應(yīng)用

2022-04-18 00:13:11依布拉音?艾力
中國應(yīng)急管理科學(xué) 2022年1期
關(guān)鍵詞:保護(hù)措施

依布拉音?艾力

摘 ?要:在網(wǎng)絡(luò)時代發(fā)展的背景下,短波通信技術(shù)發(fā)展迅速,逐漸被人們廣泛使用。短波通信是戰(zhàn)時信息傳輸?shù)闹匾侄危湓趶?fù)雜電磁環(huán)境下的干擾和抗干擾能力決定了交戰(zhàn)雙方可靠的信息傳輸能力。本文研究分析了短波天線的防護(hù)措施,以供參考。

關(guān)鍵詞:短波天線;保護(hù);措施

引言 ?短波通信具有通信距離遠(yuǎn)、安裝設(shè)備簡單、抗毀性強(qiáng)、靈活性強(qiáng)等優(yōu)點,在軍事通信中有著廣泛的應(yīng)用。軍用短波通信需要保證信息傳輸?shù)陌踩院涂煽啃裕@就要求其對通信信號具有較強(qiáng)的抗干擾能力,以保證自身的通信信號能夠有效應(yīng)對多樣化的干擾模式,從而提供必要的通信支持軍事行動。此時,就需要做好通信技術(shù)的改革創(chuàng)新工作,才能在未來的信息化戰(zhàn)場上生存下來,取得最后的勝利。

一、對短波通信造成干擾的因素分析

1.硬件干擾

短波通信技術(shù)是一種系統(tǒng)的技術(shù)形式,它涉及計算機(jī)技術(shù)、信號模擬技術(shù)、信號傳輸技術(shù)和信號自動化處理技術(shù)等多種技術(shù)形式。也就是說,電子信息技術(shù)的使用需要以多樣化的技術(shù)和物理設(shè)備的使用為基礎(chǔ)。這些物理設(shè)備作為短波通信的硬件設(shè)施,一旦出現(xiàn)問題,就會影響短波通信的使用和信號質(zhì)量,對硬件設(shè)施造成干擾。

2.碼間干擾

符號間干擾是短波通信中最常見的干擾因素,產(chǎn)生符號間干擾的原因一方面是多徑效應(yīng)的產(chǎn)生,即信號發(fā)射和接收之間存在多種路徑。它也可以是衍射的或散射的,這使得信號行進(jìn)的距離和到達(dá)的時間不同,這些差異導(dǎo)致短波通信中的符號間干擾。另一方面,通信系統(tǒng)中的總時域響應(yīng)不能達(dá)到理想的脈沖函數(shù)形式,導(dǎo)致每個符號信號前后出現(xiàn)采樣時間非零的拖尾,從而形成簡而言之的短波通信。

3.噪聲干擾

短波通信中的噪聲干擾是指信號噪聲的干擾,即信號在傳輸過程中會經(jīng)過電壓的疊加,導(dǎo)致傳輸數(shù)據(jù)與接收數(shù)據(jù)存在差異,從而導(dǎo)致信號失真,并且對短波通信有一定的影響。干涉。短波通信中的噪聲干擾主要包括熱噪聲干擾和電噪聲干擾。熱噪聲干擾基本是固定的,室溫下為-174dBm/Hz,而電噪聲干擾是由各種電子元件的非線性效應(yīng)引起的,具有不確定性。

4.配置干擾

配置干擾是短波通信中最重要的干擾因素之一。不僅會削弱短波通信的信號,還會造成傳輸信號中斷,使網(wǎng)絡(luò)配置錯誤,無法連接網(wǎng)絡(luò)。質(zhì)量和使用有很大的影響。

5其他干擾

在短波通信的眾多干擾因素中,除了上述干擾因素外,還有很多其他的干擾因素,如本地短波通信干擾、接收機(jī)系統(tǒng)干擾、藍(lán)牙無線干擾等,都會影響短波通信。波不同程度。流暢的通信和傳輸質(zhì)量阻礙了短波通信技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。

二、短波通信常見抗干擾手段

關(guān)于通信系統(tǒng),抵抗短波通信通常意味著有效干擾敵方通信的監(jiān)視、攔截、干擾和高功率電磁攻擊,從而提高通信系統(tǒng)在復(fù)雜的電磁環(huán)境中運(yùn)作的能力。其目的是切斷干擾路徑,阻斷通信干擾源,從而提高通信系統(tǒng)抗干擾能力的有效性,并確保通信系統(tǒng)的安全。就具體手段而言,可以使用自適應(yīng)性通信和高頻通信等技術(shù)手段,或靈活的戰(zhàn)術(shù)手段,如突然通信和假裝攻擊。

1.自適應(yīng)通信技術(shù)對抗

自適應(yīng)通信技術(shù)主要包括自適應(yīng)頻率控制和自我適應(yīng)能力控制。短波頻率頻率,采用諸如評估、實時頻道檢查等方法,根據(jù)所收到的噪音量和干擾的頻率的質(zhì)量,或者更準(zhǔn)確地選擇無線電通信中的工作頻率,選定的有效控制通信系統(tǒng)的頻率組合,可以通過選擇調(diào)整頻率的通信鏈加速建立機(jī)制。自適應(yīng)能力控制技術(shù)主要是通過對通信系統(tǒng)的高和低干擾信號輸出能力進(jìn)行有效調(diào)整。如果干擾信號更強(qiáng),則通過自我調(diào)整技術(shù)提高信使的能力;在干擾信號很弱的情況下,可適當(dāng)降低通信發(fā)件人的能力,以確保通信系統(tǒng)保持一定比例的電信干擾,以達(dá)到信號的抑制效果。

2.跳頻通信技術(shù)對抗

在短波通信中,跳頻通信是一種常見的干擾技術(shù),對敵人有效。這樣做的理由是使用偽造的代碼來控制通信頻率,從而使它們能夠按照事先確定的規(guī)則在允許的頻帶內(nèi)迅速和不加區(qū)分地跳躍,從而避免信號攔截和干擾通信。如果頻率帶寬和干擾信號相互重疊或相同,干擾信號不符合所要求的頻率速度,也不能產(chǎn)生預(yù)期的干擾效果,因為頻率通信技術(shù)“基本上是防止干擾干擾和頻率信號干擾的干擾技術(shù)。防干擾性能除其他外表現(xiàn)為:(1)高頻通信系統(tǒng)的優(yōu)勢、頻率頻率的速度、頻率頻譜的廣度、不可探測性等;(2)雙方應(yīng)接收同一頻率頻率系統(tǒng)的同一頻率系統(tǒng),但只能同時攔截;(3)只有在短頻率與干擾信號和頻譜信號同步并具有足夠能力的情況下才能干擾頻率。

3.猝發(fā)通信等戰(zhàn)術(shù)對抗

除了自我調(diào)整的通信、超高頻和擴(kuò)大通信等技術(shù)措施外,短波通信還可使用一系列戰(zhàn)術(shù)手段對付通信,以欺騙敵人并取得通信成果。突然溝通等戰(zhàn)略包括:(1)緊急情況。在大多數(shù)情況下,通信系統(tǒng)是無聲的,必須在某一時刻提前發(fā)送的信息將以更高的速度儲存。與此同時,由于不可預(yù)見的通信具有突發(fā)性和不分青紅皂白的特點,而且有強(qiáng)烈的抵抗,因此無法捕捉另一方的干擾器。目前廣泛用于短波通信;(2)虛假溝通。在通信對抗開始之前,有必要在現(xiàn)有工作網(wǎng)絡(luò)模式的基礎(chǔ)上建立一個示威網(wǎng)絡(luò)。工作網(wǎng)絡(luò)的頻率超過超過工作網(wǎng)絡(luò)的頻率的頻率的頻率的頻率間隔,這在某種程度上增加了不確定性;如果使用網(wǎng)絡(luò),可以確保交易的正常運(yùn)作而不受干擾;相反,如果網(wǎng)絡(luò)假裝進(jìn)行干預(yù),則必須在任何時候根據(jù)正常的商業(yè)通信采取反干預(yù)行動,同時對重疊的一方實行克制。(3)秘密聯(lián)系。秘密通信網(wǎng)絡(luò)是在任務(wù)開始之前預(yù)先準(zhǔn)備秘密通信網(wǎng)絡(luò)。如果一個強(qiáng)大的敵人破壞了正常的通信網(wǎng)絡(luò),無法通過改變能量、頻率、明顯的攻擊、跳躍等方式進(jìn)行通信,則必須征得上級的許可,才能使用隱藏頻率或網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信。

4.錯誤控制技術(shù)

關(guān)于現(xiàn)代短波通信,傳輸?shù)奶攸c多種多樣,例如傳輸控制指令和數(shù)據(jù)傳輸?shù)鹊取T谡G闆r下,短波可能在不同程度的人力和空中干擾重疊,從而增加信息編碼錯誤的可能性,數(shù)據(jù)傳輸過程中也可能出現(xiàn)錯誤。在這一階段,為了有效干預(yù)這些現(xiàn)象,可以選擇分為前步驟的糾正錯誤的技術(shù),自動重新申請和混合校正。如果在接收方收到的數(shù)據(jù)集中發(fā)現(xiàn)錯誤,則證明錯誤的數(shù)據(jù)已發(fā)送給發(fā)件人。發(fā)貨人收到通知后,應(yīng)根據(jù)自動轉(zhuǎn)發(fā)請求重新發(fā)送。如果接收方發(fā)送或收到的數(shù)據(jù)集有錯誤,通常會有錯誤的代碼,可以使用糾正技術(shù)加以糾正。事實上,由于糾正錯誤和自動傳送兩項技術(shù)的優(yōu)勢,一般選擇是在錯誤較少時糾正錯誤,并及時獲得錯誤代碼;在出現(xiàn)更多錯誤并且無法獲得錯誤內(nèi)容時選擇自動發(fā)送請求。錯誤控制技術(shù)確保短波通信數(shù)據(jù)的完整性和有效性。

三、結(jié)語

短波通信技術(shù)的迅速發(fā)展和廣泛使用不僅有利于人民的生活需求,而且也有助于工業(yè)和部門的發(fā)展。然而,短波通信技術(shù)的發(fā)展,若干影響因素的存在在不同程度上影響了短波通信的流通性和質(zhì)量。這就要求對短波干擾因素以及控制和排除這些因素的方法進(jìn)行積極研究,以確保短波通信的質(zhì)量,并促進(jìn)短波通信行業(yè)的發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

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[3]張媛.淺析電子通信中常見干擾因素及控制措施[J].電子測試,2018(10).

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