短波通信发展综述复习过程
短波通信抗干扰技术综述

短波通信抗干扰技术综述摘要:随着短波通信技术的快速发展,在实际应用的过程中为了不断的提高短波通信的可靠性与稳定性,需要对短波通信的抗干扰技术进行有效的优化改善,保障人们通信的安全性。
本文主要就短波通信抗干扰技术进行研究分析。
关键词:短波通信;抗干扰技术;影响因素;实际应用引言:短波通信作为远程通信的主要方式,在通信的过程中由于需要借助大气层的信号传导,而大气层的状态不可预测,常常伴随着极端恶劣的气候变化。
并且在长距离信号传播的过程中容易受到外界因素的干扰,从而导致通信质量的下降。
为此在短波通信运用的过程中需要不断提高抗干扰技术的工作性能。
一、短波通信的定义短波通信主要是指信号波长在十米到一百米、信号工作频率在三兆赫到三十兆赫之间的一种通信技术,在通信的过程中由发射机发出有关的信号波长,该信号在电离层和地面反射的过程中完成信号的传递。
在短波电台运用的过程中主要有车载天线、双级天线、倒V天性等,由于短波通信的特殊性,主要应用于远程通信领域。
二、短波通信的特点分析(一)短波的传播方式短波通信的信息传播方式主要有以下三种,其一是视距传播,该种传播方式主要受到地球曲率和障碍物的影响。
其二是地波传输,在地波传播的过程中由于大地中的带点粒子会影响通信的质量,在近距离通信时可以视实际的情况进行应用。
在地波传播的过程中通信信号的频率越高,大地中的电阻就会越大,同时信号的损耗也就是越大。
在地波传播的过程中使用一百瓦功率的发射器进行实验,在岩基沙地中可以以7兆赫兹的频率进行传播,最终的传播的距离可以达到三十千米。
在同样的实验环境下以14兆赫兹的频率进行传播,最终的传播距离可以达到10千米。
因此在短波进行地波传播的过程中可以选择较大的发射功率、较低的信号发射频率和高增益的发射天线。
其三就是利用电离层的反射作用进行通信信号的传播。
采取该种通信方式可以实现远距离的信号传递。
电离层主要是围绕地球产生的物理形态,在不同的高度具有不同形态的电离层,并将地球的电离层分为D层、E层、F1层、F2层,其中的D层对短波的通信会起到一定的衰减作用,F层主要起到了短波信号传播的作用,在短波传递的过程中受到太阳黑子的影响,从而影响到短波通信的质量稳定性[1]。
短波通信的发展历程

短波通信的特点短波按照国际无线电咨询委员会(CCIR,现在的ITU-R),的划分是指波长在l00m~l0m,频率为3MHz~30MHz的电磁波。
利用短波进行的无线电通信称为短波通信,又称高频(HF)通信。
实际上,为了充分利用短波近距离通信的优点,短波通信实际使用的频率范围为1。
5MHz~30MHz。
短波通信的发展历程自从1921年发生在意大利罗马的一次意外事故,短波被发现可实现远距离通信以来,短波通信迅速发展,成为了世界各国中、远程通信的主要手段,被广泛地用于政府、军事、外交、气象、商业等部门,用以传送电报、电话、传真、低速数据和图像、语音广播等信息。
在卫星通信出现以前,短波在国际通信、防汛救灾、海难救援以及军事通信等方面发挥了独特的重要作用。
短波通信可以利用地波传播,但主要是利用天波传播。
地波传播的衰耗随工作频率的升高而递增,在同样的地面条件下,频率越高,衰耗越大.利用地波只适用于近距离通信,其工作频率一般选在5MHz以下。
地波传播受天气影响小,比较稳定,信道参数基本不随时间变化,故地波传播信道可视为恒参信道。
天波是无线电波经电离层反射回地面的部分,倾斜投射的电磁波经电离层反射后,可以传到几千千米外的地面.天波的传播损耗比地波小得多,经地面与电离层之间多次反射(多跳传播)之后,可以达到极远的地方,因此,利用天波可以进行环球通信。
天波传播因受电离层变化和多径传播的严重影响极不稳定,其信道参数随时间而急剧变化,因此称为变参信道.天波不仅可以用于远距离通信,而且还可以用于近距离通信。
在地形复杂,短波地波或视距微波受阻挡而无法到达的地区,利用高仰角投射的天波可以实现通信。
与卫星通信、地面微波、同轴电缆、光缆等通信手段相比,短波通信也有着许多显著的优点:1)短波通信不需要建立中继站即可实现远距离通信,因而建设和维护费用低,建设周期短;2)设备简单,可以根据使用要求固定设置,进行定点固定通信。
也可以背负或装入车辆、舰船、飞行器中进行移动通信;3)电路调度容易,临时组网方便、迅速,具有很大的使用灵活性;4)对自然灾害或战争的抗毁能力强。
短波年终总结报告

短波年终总结报告一、引言短波通信是指利用短波频段进行远距离通信的一种无线电通信方式。
本文将对短波通信在今年的发展和应用进行总结和分析,并展望未来的发展趋势。
二、今年的发展概况1.技术进展:今年,短波通信技术取得了重大突破。
新的调制解调技术和信道编码技术的应用,提高了短波通信的可靠性和抗干扰性能。
2.应用拓展:短波通信不仅在军事领域得到广泛应用,还在国际救援、海洋科考等领域发挥了重要作用。
今年,短波通信在应急通信和灾害救援中的应用得到了进一步拓展。
3.国际交流:今年,短波通信在国际间的交流与合作更加紧密。
各国之间频繁开展短波通信技术交流会议,促进了短波通信技术的发展和标准的制定。
三、问题与挑战1.频谱资源紧张:随着无线通信需求的不断增加,短波频段的频谱资源变得紧张。
如何合理利用有限的频谱资源,提高频谱的利用效率,是当前亟待解决的问题。
2.抗干扰能力:短波通信在大气、地形等复杂环境中容易受到干扰。
如何提高短波通信的抗干扰能力,保证通信的稳定性和可靠性,是当前的一大挑战。
3.技术标准统一:由于各个国家和地区对短波通信技术标准的要求不同,导致了技术标准的碎片化。
如何加强国际间的合作与交流,推动技术标准的统一化,是未来发展的重要任务。
四、未来发展趋势1.频谱资源优化利用:未来,短波通信需要加强频谱资源的管理和优化利用。
通过引入新的调制解调技术和信道编码技术,提高频谱的利用效率,满足日益增长的通信需求。
2.抗干扰技术创新:未来,短波通信需要加强抗干扰能力的研究。
利用先进的信号处理技术和自适应调整算法,提高短波通信在复杂环境中的通信质量和可靠性。
3.国际合作加强:未来,各国需要加强短波通信领域的国际合作。
共同制定技术标准,开展交流与合作,促进短波通信技术的进一步发展和应用。
五、结论本文对今年短波通信的发展和应用进行了总结和分析,并对未来发展趋势进行了展望。
短波通信作为一种重要的无线通信方式,在军事、救援等领域发挥了重要作用。
短波通信系统和超短波通

航空通信
超短波通信系统适用于航空领域,为 飞机提供地空通信服务。
移动通信
超短波通信系统支持移动终端之间的 通信,可应用于移动电话、无线局域 网等领域。
04 短波通信系统与超短波通 信系统的比较
工作频段
短波通信系统
工作频段通常在1.5MHz-30MHz之间, 也称为高频(HF)频段。
超短波通信系统
02 短波通信系统
短波通信系统的原理
01
02
03
电磁波பைடு நூலகம்播
短波通信系统利用地球表 面和电离层反射的电磁波 进行信息传输。
频率范围
短波通信系统的频率范围 通常在1.5MHz至30MHz 之间。
无需基础设施
短波通信系统不需要复杂 的基础设施,只需在发送 和接收端设置适当的天线 即可。
短波通信系统的特点
06 结论
短波通信和超短波通信的重要性和意义
短波通信和超短波通信在现代通信中占据重要地位,尤其在远程通信、广播和军事 领域具有不可替代的作用。
短波通信系统利用电离层反射信号实现远距离通信,具有设备简单、可靠性高、抗 干扰能力强等优点。
超短波通信系统利用视距传播实现信号传输,具有传输速度快、稳定性好、容量大 等优点,广泛应用于电视广播、移动通信等领域。
频谱资源优化
随着频谱资源的日益紧张,未来短波和超短波通信系统将更加注重频谱 资源的优化利用,如采用频谱共享、认知无线电等技术,提高频谱利用 率。
多元化应用
短波和超短波通信系统将进一步拓展应用领域,不仅局限于军事和应急 通信领域,还将广泛应用于智能交通、物联网、智能家居等领域。
未来面临的挑战和机遇
挑战
对未来研究和发展的建议
进一步研究短波通信和超短波通信的 传输机制和性能优化,提高通信质量 和可靠性。
短波技术的发展及分析

短波技术的发展及分析摘要:短波通信这一技术已经经历了数十年的发展历程,其从最开始的萌芽阶段到当前的成熟应用阶段,期间经过了有关科研人员的不断突破和技术上的创新。
当前,短波技术已经广泛应用于各个领域,特别是军事领域以及人们的日常生活。
转播通信技术和其他的有关技术是与众不同的,其技术的优势是无法替代的,也是不可比拟的,其势必会成为未来科学研究的重要热点之一。
随着短波通信技术进一步的整体发展,其优异的技术特性也会慢慢成为人们未来通信整体发展的大趋势。
关键词:短波通信技术;发展分析自从我国的改革开放以来,我们国家的科学技术飞跃式的发展,整体经济也在迅猛发展着,也推动了各个行业。
对于通信行业来讲,其发展更是更加迅猛,科学技术作为其重要的第一生产力,通讯技术也顺应着时代以及市场环境的发展。
随着经济的提升以及推进,通信行业也在不断的发展以及成长着。
从20年代的初期,有关人员通过实验发现了短波以及电离层,发现短波通信可以比其他的产品具备更加好的顽固性以及机动性。
一、短波通信技术的特点分析(1)信道的分离。
短波通信技术简单来讲就是一项对音频信道以及数据进行分离,但又可以让两者之间存在着相邻关系的技术系统。
短波通信技术可以让数据以及音频信道保持着相近的传输性能,又可以让流量保持其各自的属性,以实现快速建立以及高效的传输以进一步提升系统整体的灵活性,自动链路可以将同数据在传输的过程当中,用同样的突发波。
第三代的短波通信技术作为当前的主导技术结合了对第二代的异步方式以及现代的同步方式,并对两者进行完善和优化,建立出了新的一项连接系统,让当前同步方式相比于之前大大缩短了时间,增加了传输的整体效率[1]。
(2)管理业务的水平。
对于短波通信这一技术的研究始终是没有中断的,而且随着市场的整体大环境竞争,也越来越受到各个行业的重视,其对于各个领域的特殊性,已经成为了一项热门的研究对象。
因此,对其进行一系列的研究以及讨论还在不断的进行着,也极大的发展了短波通信这一技术。
短波跳频技术的发展历程及研究现状

短波跳频技术的发展历程及研究现状引言短波通信是一种无线电通信技术,其频率范围通常在3至30 MHz之间。
然而,由于电离层的变化和信道特性的限制,短波通信受到了很大的挑战。
为了克服这些挑战,短波跳频技术应运而生。
本文将介绍短波跳频技术的发展历程及研究现状。
一、短波跳频技术的发展历程短波跳频技术是在20世纪中叶提出的。
当时,军队发现传统的短波通信受到了电离层的干扰,容易被敌方侦测和破解。
为了解决这个问题,短波跳频技术被引入。
短波跳频技术的核心思想是在通信过程中频率不断变化,通过频率的跳变来实现抗干扰和抗窃听的目的。
跳频技术最初采用机械式技术,通过使频率机械地跳变来达到通信安全和鲁棒性的要求。
然而,这种机械技术的应用受到了技术和设备限制,不便于大规模使用。
随着电子技术的发展,电子跳频技术逐渐取代了机械跳频技术。
电子跳频技术通过使用现代集成电路和数字信号处理方法,使得跳频技术更加灵活、可靠和高效。
同时,电子跳频技术还具备更高的频谱效率和更好的抗干扰能力。
二、短波跳频技术的研究现状目前,短波跳频技术已经取得了显著的进展,并得到了广泛的应用。
下面列出了当前短波跳频技术的研究现状:1. 跳频序列设计跳频序列是短波跳频系统的关键。
当前的研究主要集中在跳频序列的设计和优化上。
研究人员通过设计合适的跳频序列,可以提高通信系统的安全性和抗干扰能力。
2. 抗干扰技术由于短波通信受到电离层的影响,容易受到干扰。
因此,抗干扰技术是研究的一个重点。
当前研究主要集中在设计新的信号处理算法和技术,以提高系统的抗干扰能力。
3. 跳频系统的性能分析性能分析是短波跳频技术研究的一个重要方面。
通过性能分析,可以评估并改进系统的抗干扰性能、通信性能等。
目前的研究主要集中在跳频系统的均衡、解调和干扰对信号质量的影响等方面。
4. 网络化跳频技术随着网络化通信的发展,网络化跳频技术逐渐崭露头角。
网络化跳频技术允许多个跳频设备之间相互配合,实现更高效的通信和抗干扰能力。
短波自适应通信产生和发展的三个主要阶段

概要介绍了短波自适应通信产生和发展的三个主要阶段,关键信号生成的原理及其监测与识别,详细论述了正在发展的第三代短波自适应通信系统的网络功能和技术特点。
引言短波通信是一种历史悠久的远距离通信方式,通过电离层反射实现远距离通信。
由于电离层的性能随时间、空间和电波频率变化,引起信号的幅度衰落、相位起伏等,会严重影响短波通信质量;同时天波反射存在严重的多径效应,也造成频率选择性衰落和多径时延,成为短波链路数据传输的主要限制。
另外,短波频段可供使用的频带比较窄,通信容量小,大气和工业无线电噪声干扰严重,也大大限制了短波通信的发展。
20世纪60年代以来,卫星通信以其信道稳定、通信质量好、容量大等优势,取代了许多原属于短波的重要业务。
短波通信的投入急剧减少,其地位大为降低。
然而,与卫星通信、光缆等通信手段相比,短波通信不需要建立中继站即可实现远距离通信,具有自身的特点,比如建设周期短,维护费用低;设备简单,容易隐蔽;使用灵活,电路调度容易,临时组网便捷,抗毁能力强等。
这些显著的优点,是其他通信手段不可比拟的。
事实证明,曾经设想取代短波通信的卫星通信,并不能满足所有情况下的用户需求。
20世纪80年代起,出于对卫星安全等方面的考虑,短波通信重新受到重视,许多国家加大了对短波通信技术的研究与开发。
近年来,由于电子技术的迅猛发展,促进了短波通信技术和装备的更新换代,原有的缺点得到了不同程度的克服,通信质量大大提高,形成了现代短波通信新技术、新体制,短波通信正走向复兴。
这其中,最重要和显著的技术进步,就是短波自适应技术。
短波自适应通信的概念短波通信主要依靠天波进行,而电离层反射信道是一种时变色散信道,其特点是路径损耗、时延散布、噪声和干扰等都随频率、地点、季节、昼夜的变化不断变化,因此,短波通信中工作频率是不能任意选择的。
在相当长的时间内,短波通信频率的选择是根据频率预测资料来确定的[1]。
但是,电离层的特性每天变化很大,频率预测资料是根据长期观测统计得出的,不能实时反映实际通信时信道参数,而且,长期预报也没有考虑多径效应和电台干扰等因素,造成实际短波通信质量不能令人满意。
l短波通信的发展历史及现状

l短波通信的发展历史及现状短波通信(Short-wave Communication),也被称为高频通信,一般指的是利用波长范围为100m到10m(相应的频率范围为3MHz 到30MHz)的电磁波的无线通信。
短波的传播方式主有两种:一个为地波,另一个为天波。
其中地波沿着地球表面进行传播,这种方式的传播距离主要由地表介质特性决定。
因为地波的衰减随着频率的升高而增强,短波以地波方式传播时,使用常用的发射功率,短波的传播距离最多只有几百公里,所以地波不是短波通信中使用的主要传播方式。
然而地波传播不需要经常改变无线通信的工作频率,但需考虑障碍物的影响,这也是其与天波传播方式不同的地方。
1901年,意大利无线电工程师马可尼在英国与纽芬兰之间(距离为3400Km),实现了跨越整个大西洋的无线电通信。
在这以后,因为无线电短波通信设备的价格低廉、便携性强、操作简单和灵活等优点,无线电短波通信迅速发展成为远距离无线通信的主要技术。
从第二次世界大战开始一直到20世纪6O年代的这一段时间是短波无线通信发展的黄金时期,该技术广泛地应用于军事、广播、商业、气象等诸多领域,世界上许多国家并建立了覆盖本地区或世界性的专用通信网或公用通信网。
但自从20世纪60年代以后,卫星通信等新兴远距离通信技术的出现使得短波通信的缺点越来越多地暴露出来:带宽较窄,射频频谱资源紧张,存在信道间干扰问题,易被窃听等等。
相反的是,新型卫星通信技术具有信道稳定、可靠性高、通信质量好、信道容量大等优点,许多本来是属于短波通信的重要业务逐步被卫星通信所取代。
在20世纪60至7O年代,短波无线通信技术的研究与应用陷入低谷。
但电子战、卫星战等战争方式的出现,使得人们发现一旦发生战争,各种通信系统都有可能被破坏,就是卫星也不能避免,如果过分依赖卫星作为中继站进行无线通信,在战时卫星一旦被摧毁,那么整个通信系统将瘫痪,后果是不堪设想的。
短波自身的特点决定其是唯一不受网络枢纽和有源中继体制约的远程通信手段,该技术的抗打击能力和自主通信能力超出其他通信方式,再加之卫星通信技术成本很高,而短波通信技术起点较低、价格低廉,一般的国家均能进行部署和使用。
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短波通信发展综述
邹光辉
短波通信又称高频(HF)通信,使用频率范围为3-30MHZ,主要利
用天波经电离层反射后,无需建立中继站即可实现远距离通信。
同时由于电离层的不可摧毁特性,短波通信始终是军事指挥的重要手段之
一。
由于短波通信在军事通信上的不可替代性,从20 世纪80 年代初,短波通信进入了复兴和发展的新时期。
许多国家加速了对短波、超短波通信技术的研究与开发,推出了许多性能优良的设备和系统。
短波通信再次占领一定的地位, 随着技术的进步, 对于通信的一些缺点, 不少已找到克服和改进的办法。
短波通信的可靠性、稳定性、通信质量和通信速率都已提高了一个新水平。
一、由单一自适应技术向全自适应技术方向发展
短波通信存在着短波信道的时变色散特性和高电平干扰的弱点。
因此, 为了提高短波通信的质量, 最根本的途径是“实时地避开干扰找出具有良好传播条件的无噪声信道”。
完成这一任务的关键是采用自适应技术。
所谓自适应, 就是能够连续测量信号和系统变化, 自动改变系统结构和参数, 使系统能自适应环境的变化和抵御人为干扰。
因此短波自适应的含义很广。
现已发展的自适应技术有自适应选频与信道建立技术、功率自适应技术、传输速率自适应技术、自适应调制解调技术、自适应分集技术、自
适应信道均衡及辨识技术、自适应编码技术、自适应调零天线技术。
传统意义上的自适应主要是指频率自适应, 是以事实信道估值为基础, 采用自动链路建立和链路质量分析技术, 因此也称为实时选频技术。
在未来信息时代, 网络数据通信将成为主要的通信方式, 但是单一的频率自适应还无法满足网络数据通信的要求, 由于短波通信中各种新技术的出现, 特别是分组交换和各种自适应短波通信技术的发展, 为短波数据网的发展打下了基础, 频率自适应技术可与其他自适应功能综合构成全自适应短波通信系统。
未来通信的需求促进了短波自适应通信系统正向全自适应技术的方向发展。
二、由窄带低速数据通信向宽带高速数据通信发展
针对短波通信存在的保密(或隐蔽)性不强、抗干扰能力差的弱点以及电磁环境的特点和规律, 为了提高短波通信干扰能力,发展起来了短波通信电子防御技术。
这类技术以短波扩频通信技术为主体, 包括短波自适应跳频技术、短波直接序列扩频技术等。
传统的绝大多数短波跳频电台都是传输模拟话音的模拟跳频电台, 此类短波跳频电台在技术上存在话音质量差、通信距离短、跳数低(通常为几十跳)等问题, 而且几乎都是窄带跳频。
为提高抗干扰能力, 一方面必须提高跳频速率, 另一方面可以增加信号带宽, 使信号淹没于噪声之中。
通常采取纠错、交织、加密等措施, 但与此同时, 又会使信息的有效传输速率降低。
为了提高信息的有效传输速率, 也必须增加频率和信道带宽。
也就是说高速、宽带已成为短波通信增加抗干扰能力的焦点。
如美国近年来研制的短波跳频电台跳速已达5000跳/s以上(跳频带宽为2MHz、信息传输速率为19.2Kbit/s)。
三、短波终端技术向自适应调制解调技术发展
现代短波通信终端技术, 主要是针对短波通信存在着严重的电磁干扰的特点, 为了满足人们对数据业务、特别是高速数据业务的需求围绕着提高数据传输的可靠性和数据传输速率而发展起来的。
主要包括语音编码技术、数字调制技术、短波调制解调技术,差错控制技术等。
传统的短波通信工作方式主要是“话”和“低速报” 无, 法满足数据
通信的需要。
在短波信道上传输数据话音和其他数据信号必须要有短波Modom,调制解调器就成为实现短波数据通信的关键部件。
由于短波信道是一个典型的时变信道, 多种反射模式并存,不仅存在衰落而且存在多径时散, 绝大多数多径时延在2ms—5ms 范围内。
同时, 由于信号时代严重的电磁干扰, 为了保证网络传输信息的可靠性, 调制解调方式必须具有抗干扰、抗多径和抗衰落的能力, 保证快速准确地传递信息。
因此, 短波自适应抗多径调制解调技术成为现代短波通信研究的重要方面。
四、短波通信系统由数字化向软件化发展短波通信数字化主要包括两
个方面的内容: 一是语音数字化通信; 二是数据通信业务, 特别是高速数据业务。
因此, 在短波信道条件下高速率的可靠数字信号传输, 低误码率的语音编码, 以及数字信号处理等技术, 是实现短波数字化的关键技术。
微电子技术的发展, 促进了大规模集成电路以及微处理机在短波通信设备中的广泛应用, 短波通信设备集成化、小型化、通用化程度大大加强, 技术性能显著提高。
目前主要在自适应技术、电子对抗技术、计算机组网技术等三个主流方向发展。
但是, 传统的设备在结构上存在很大的限制, 实现不同的业务需要, 接入不同类型的终端。
另外, 上述三个技术在现有系统中实现面临着很大困难, 从而迫使人们寻找一种有效的解决方案。
软件无线电是近年来国际兴起的一项新技术, 被称为是自模拟通信过渡到数字通信之后, 无线领域的又一场革命, 代表了当今通信技术的重要发展方向和未来通信产业的增长点, 已成为第三代移动通信系统的技术基础和解决协同通信难题的主要技术手段, 具有广阔的军用和民用前景。
软件无线电技术的兴起不仅为新一代短波通信设备提供了最佳的解决方案, 并且为通信体制的突破发展提供了有力的研究基础。
五、新型短波天线向自适应、智能化方向发展
无线电系统都需要天线, 它是实现电路电磁能量正反变换的器
件。
在变换过程中, 有三个功能和性能: 获得或送出更多的功率———阻抗匹配; 高效率变换———效率及衰减; 聚集的发射或选择接收———
方向性。
在这些性能中, 方向性更受人重视。
传统的方法多为给定权集, 选定阵列形状和尺寸, 基于此, 人们发明成百上千种天线, 很难选择。
自适应天线技术是高频自适应技术中的一种,它是在天线技术、信号处理技术、自动控制理论等多学科基础上综合发展而成的一门技术。
自适应天线阵能够自动适应环境变化,增强系统对有用信号的检测能力, 优化天线的方向图, 并能有效跟踪有用信号, 抑制和消除干扰及噪声而保持系统对某种准则而言是最佳的。
它通常有天线阵列组成, 故又称为自适应阵列天线。
由于自适应天线能自适应地调整阵列单元的幅度和相位, 使该阵列特性(如方向图、极化特性和阻抗特性等)处于某种最佳状态, 因而它是一种目前十分引人注目的天线类型。
特别是它能自适应地调整波瓣图的零点位置使之对准干扰源方向, 改变方向特性, 而且能提高信号增益, 降低电波互相交叉引起的干扰, 从而大大提高抗干扰能力。
六、短波通信系统网络向第三代全自适应网络方向发展通信数字化、通信系统网络化、通信业务综合化是短波通信发展的必须趋势, 系统兼容、网络互通, 以及高可靠性、有效性、强抗毁性, 成了通信系统建设的基本要求。
传统的短波通信业务(话、报、点对点数据)已不能适应数字化战场的应用需求,当前的短波网络需要支持更多的应用,并希望成为In ternet的一部分,短波通信正同其他通信一样,已稳步迈人了网络化时代。
第三代短波通信网络开始发展,它是建立
在美军标MIL . STD . 188. 141B的基础上,在自动链路建立(Auto Link Establishme nt, ALE)、信道效率、网络管理、路由协议及与In ternet互连等方面的性能都较第二代网络有很大进展。
但是由于短波信道的特殊性,
全网各电台如何实时选频以及频率复用等问题都有待进一步解决。
由于短波通信在军事通信领域占有的特殊性,即便是移动通信和互联网如此发达的今天,世界发达国家始终没有停止对短波通信技术的研究,在短波通信领域仍不断取得重大技术突破,推动着短波通信技术的发展。
如今,短波通信已经伴随着我们进入了信息时代,随着技术的进步和人们研究的深入,曾一度被认为落后的短波通信必将以崭新的面貌跨人国际先进通信领域的行列。