羅俊浩
摘要:目前,在計算機技術、信息技術不斷發展的背景下,實現了抗干擾技術的發展,研發了固體器件、微膜組件等技術,為通信裝備抗干擾技術使用提供了基礎。以此表示,在新技術不斷使用過程中,超短波通信裝備朝著高保密、數字化、集成化等方向發展,抗干擾技術的研究也變的越來越重要。
關鍵詞:超短波無線電;通信抗干擾技術;發展
引言
在使用超短波無線電通信中互調干擾是主要的干擾源,此種干擾通常是在信息傳輸信道非線性部件中產生的,非線性電路中有不同頻率信號加入時各頻率組合就被合成,這樣互調干擾問題就會出現在新頻率成分中。在超短波無線電通信干擾技術中高頻自適應技術是使用頻率比較高的技術,其可以隨著通信條件的變化而發生變化。高頻通信系統中分集技術、頻率技術及速率自適應技術都顯現出不同的優勢,通過對實施選品系統的篩選得到優質頻率,有效的避免干擾源,以此來保證各系統正常運行。
1超短波無線電通信抗干擾技術的優勢
1、對無線電發信頻率改變。在早期信息傳遞方面,超短波無線電通信中大部分設備在超短波無線電通信波長與頻率方面為固定值,此特點使電信號在傳輸過程中會受到無關電信號的干擾和惡意攔截,不利于安全。技術人員在信息傳輸過程中會使無線電頻率改變,控制頻率在一定范圍中,根據一定規律進行運行,以此能夠避免波長干擾源的干擾。以波動規律實現信息的接受,利用改變電信號傳輸的調頻技術能夠抗干擾,從而保證超短波無線電通信的安全性,并且避免惡意攔截設備的攻擊。在戰爭中使用此技術能夠避免地方電臺對信號進行攔截,改變無線電的發信頻率,基于調頻技術改變通信過程中的載波頻率,并且使電信號頻率通過一定頻率波動進行接收與發送,此為抗干擾領域中的無線電通信創新。外來干擾要想對繞電信號干擾,其頻率就能夠對傳播電信號頻譜進行匹配,通過電信號頻率不斷的改變速率,提高了頻譜的復雜化,簡化干擾源的規避,使無線電通信抗干擾能力得到增強。2、結合空閑信道監測技術。在實施跳頻技術過程中,在實際實施中會導致資源浪費與發信頻率容易被破譯。對于此問題,科研人員結合跳頻技術與空閑信道檢測技術,從而能夠應對干擾源。空閑信道的檢測技術指的是多信道共同無線通信系統,通過多信道選擇最優的信道,從而連接電信號,實現通信資源的有效解決。在搜索空閑信道中,都是通過無載波信道和空閑的信息信道掃描,展現性能化的特點。跳頻技術結合空閑監測技術,在敵方對我方反射信道被摧毀過程中,在剩余信道中選擇安全信道,增強超短波無線電的通信干擾能力。
2干擾源分析
從實際使用中可以發現,在使用超短波無線電通信時會因不同因素導致干擾源的產生,其中最重要的干擾源為同頻干擾。假如有兩個或兩個以上電臺同時進行工作,這個時候就會使用同樣的頻率,在接收信號時會同時接收同樣頻率的信號,同頻干擾問題的主要原因是由于電臺與電臺間載頻頻差與調制頻差沒有形成良好的匹配關系,這樣就會導致無線電通信信息間的相互干擾。在超短波無線電通信中互調干擾是比較常見的干擾源之一,通常會出現在信號傳輸信道非線性部件中,不同頻率組成間會產生分歧,導致互調干擾問題在新的頻率中產生。移動通信系統中主要干擾源分別為發射機互調、接收機互調。此外,臨道干擾也是比較常見的干擾問題,其指的是相鄰頻道及近似頻道間所產生的干擾問題。從現階段模擬移動通信來看,不同頻道間的間隔為25kHz,跳頻信號間頻譜會產生較寬的范圍且信號頻分量會增多,當出現部分頻率進入到臨道接收機通信帶后會出現相鄰頻道互相干擾情況。此時相關的管理人員應根據具體情況解決相鄰頻道間所產生的干擾問題并選擇性能更佳的中頻。此外,在眾多干擾源中阻塞干擾源也是比較常見的干擾源之一,也是超短波無線通信中最常見的干擾源。通常信號發射系統外射較高、接收機處于功率較大發射臺附近時,經常會因為沒有選擇好接收方式而導致阻塞干擾問題。如果接收機在接收信號時產生比較強烈的煩擾信號,這些信號的產生會給信號接收過程帶來不利的影響,同時就會產生干擾問題。
3超短波無線電通信抗干擾技術及其發展
3.1通過改變無線電發信頻率來抗干擾
超短波無線電通信在早期的信息傳遞上,大多數的設備在超短波無線電通信中的頻率和波長都是處于一個固定值,這個特點會導致傳輸的電信號容易受到無關電信號干擾和惡意攔截,不利于安全。技術人員在傳輸信息的時候改變無線電的頻率,使頻率控制在一定的范圍內,按照一定的規律做運動,這樣可以有效避免固定波長的干擾源的干擾,在信息的接受上面,按照同時的波動規律進行接收信息。利用改變傳輸電信號的速率調頻技術進行抗干擾,可以有效的保證超短波無線電通信的安全性,防范惡意攔截設備的攻擊,在戰爭年代,能夠有效的躲避敵方電臺的攔截,改變無線電發信頻率,是跳頻技術的核心,能在通信中改變載波頻率,將電信號的頻率根據一定規律的波動進行發送和接受,是無線電通信在抗干擾領域的突破。在通過改變頻率軌跡來進行抗干擾的領域上,頻率改變的速度快慢,速率高低成為了跳頻性能優劣的判斷依據。外來干擾源要是想對電信號進行干擾,它的頻譜需要能夠與傳播的電信號的頻譜進行匹配,當電信號頻率改變速度越快時,它的頻譜就會越復雜,那么對干擾源的規避就會簡單,換句話說,就是無限電通信的抗干擾能力越強。
3.2應用調頻傳輸方式
通過改變傳輸頻率來增加信息傳遞安全性能和抗干擾性能,是現階段常用的一種信息保護方式。同樣,這種方式應用在無線電信息傳遞方面也有很好的效果。高速調頻技術在通信領域當中的應用,在很大程度上彌補了傳統通信技術的不足之處,將傳統通信技術當中保持不變的頻率在速度、規律以及速率等方面進行不斷變換,并且接受一方也同樣保持此頻率進行信息接收,以此實現信息傳輸安全性能的提高。從抗干擾的角度分析,調頻技術在信息通信領域的應用,主要是通過隨機變換頻率,以此躲避外界對固定頻率的干擾,從而對外部的干擾波形成排斥,達到避免外部干擾的目的。簡而言之,就相當于在正常的信息傳輸過程中進行了加密處理。這樣一來,除非外界干擾能夠與信號傳輸頻率完全吻合,才能對通信過程形成干擾,否則只會對某段信號造成一定影響。由此可見,這種調頻傳輸方式能夠在很大程度上提高信息通信的安全性。
3.3利用擴展頻譜的技術來進行抗干擾
擴展頻譜的意思是通過控制頻道帶寬程序,使傳輸信號的線道被擴大,讓傳輸信息能夠暢通無阻地在通過線道進行有效傳輸,從而起到一定的抗干擾效果。擴展方式多樣,比如直序擴頻,就是通過把偽噪聲序列與基帶脈沖數據進行乘法處理,來實現的一種擴展頻譜方法,實際應用過程中信號發射端與信號接收端都需要清楚具體擴頻信號和相關計算方法,然后將需要發送的信號進行加密,形成加密信號,接收方接收到后再利用相同的公式進行破解即可。另外還可以通過跳頻直擴的方法對頻譜進行擴展,這種方法主要在信號線道比較少,或者傳輸條件比較差的情形下應用比較多,因為可以適應不規律的電磁波環境,所以經常被用作保密比較嚴格的無線電通訊領域,比如軍事戰爭當中,抗電磁波干擾效果十分顯著。
結語
綜上可知,抵抗超短波無線電通信干擾問題可從多方面入手,在科技水平不斷提高的當代,無線電的傳輸質量和使用范圍不斷擴大,在長期實踐應用過程中,相應的無線電抗干擾技術也得到了改善和提升。未來社會各項活動對于無線電通信技術依賴程度會越來越高,相關行業工作者應當進一步加強對該領域的研究力度,對于不同電磁波進行更加精準的掌握和控制,同時優化信號傳播線路,提升無線電通訊的抗干擾能力,從而提高超短波無線電通信的質量和行業水平。
參考文獻
[1]李威.基于超短波無線電通信抗干擾技術發展趨勢的研究[J].中國新通信,2019,21(10):36.