短波通信的应用与新进展
短波通信技术的最新进展

短波通信技术的最新进展短波通信作为一种重要的无线通信方式,在无线通讯领域中得到了广泛的应用。
随着科技的不断发展,短波通信技术也在不断地进行新型技术的研究和探索,实现了近年来的显著进展。
一、短波通信技术的原理短波通信技术是指基于短波的无线电通信技术,它是在直流电压下作用于天线上的电磁场辐射而实现信号的传递和接收,通信的可靠性和通信质量会受到天气的影响而降低。
短波通信最显著的特点是距离远,可以穿过大气层反射,从而实现远距离的通信。
同时,与地面有物体阻隔的地方,短波通信也有解决办法,可以利用天线辐射信号穿过地球的空气层,并利用地球的磁力线能够穿过地球来完成通信。
二、短波通信技术的发展现状短波通信技术从上世纪六十年代开始逐渐普及,这也是短波通信技术得以走向民用和商业化的时期。
随着通信技术的不断变化和升级,短波通信技术也得到了相应的改善和发展,尤其是在近年来,短波通信技术发展的越来越快,其最新进展具体如下:1.数字无线电技术数字无线电技术已经被广泛地应用于短波通信领域中,作为一种基于数字技术的新型通信系统,它能够在信息传输上提供更好的质量和更加可靠的保证。
数字无线电技术的应用,不仅让短波通信领域的信息传输更为高效快捷,而且更具有隐蔽性和安全性,得到了广泛的应用。
2.短波天线技术短波天线技术是在短波通信领域内的一种关键技术,目前随着通信技术的进步,短波天线技术在阻抗匹配、方向性、频率响应等方面进行了更深入的优化和改进。
随着人们对通信技术的不断研究和深入理解,短波天线技术的应用还将进一步扩大和发展,从而推动短波通信技术的发展和进步。
3.太阳耀斑影响预测技术太阳耀斑阳光的辐射能够对短波通信产生不利影响,在短波通信中的传输和接收都会受到干扰,所以对太阳耀斑的影响进行预测,对短波通信技术的发展和短波通信质量的提高至关重要。
目前,太阳耀斑影响预测技术的应用可以有效地帮助人们进行天气预报,及时预测和掌握太阳耀斑的特征和规律,从而对短波通信产生的影响进行应对和改进。
短波通信的应用及改善

短波通信的应用及改善短波通信是一种广泛应用于广播、航空、航海、农业、军事等领域的通信方式。
它具有传输距离远,穿透能力强,适应性高等特点。
本文将从短波通信的应用领域以及如何改善其性能两个方面进行详细阐述。
短波通信的应用范围广泛,首先是广播领域。
短波广播能够传输远距离,覆盖范围广,成本相对较低,因此在偏远地区或开发中国家的广播中得到广泛应用。
短波广播可以通过调整发射频率和天线姿态进行全球覆盖,不受地理环境限制,是一种重要的国际广播手段。
此外,短波广播还具有强大的穿透力,能够穿越杂乱的电磁环境,所以在灾害发生时,短波广播成为了重要的信息传递渠道。
其次是航空航海领域。
在远洋航行或船舶飞行中,长时间脱离陆地的情况下,短波通信成为了重要的联系方式。
航空和航海短波通信系统具有自动天线追踪、船舶和飞机相互间通信、位置和速度报告、天气信息传递等功能,保障了航空和航海安全。
短波通信的高频信号可以穿越水面或整个大气层,使得船舶或飞机能够与地面基站保持稳定、可靠的通信。
再次是农业领域。
在农村地区,短波通信广泛用于农业信息服务。
中国的山区和偏远地区常常受限于通信条件,而短波通信能够有效地解决这个问题。
通过短波通信,农民可以接收到有关天气情况、农业技术、产品市场行情等相关信息,提供了科学决策的依据,促进了农村经济发展。
最后是军事领域。
短波通信在战场通信中扮演着重要的角色。
通常情况下,战争可能破坏固定通信网络,而短波通信作为一种移动式通信手段,能够克服这样的障碍。
军队利用短波通信进行指挥、控制、情报及战场保障等方面的通信任务,保持了战场上的信息联系。
尽管短波通信在以上领域有着广泛的应用,但在应用过程中仍然存在着一些问题,需要进一步改善。
首先是抗干扰能力的提高。
现代电子设备越来越多,电磁干扰和射频干扰日益严重,对短波通信的传输质量造成了很大的影响。
因此,需要通过提高天线技术和信号处理方法,提高短波通信的抗干扰能力。
其次是频谱资源的优化利用。
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。
短波通信技术研究进展与发展需求

短波通信技术研究进展与发展需求发布时间:2023-03-06T02:35:38.006Z 来源:《中国科技信息》2022年第10月19期作者:玛依拉·马木提[导读] 短波通信是一种较为先进的无线通信技术,可以降低外界因素对通信系统的影响玛依拉·马木提新疆广播电视局6501台,新疆乌鲁木齐830000摘要:短波通信是一种较为先进的无线通信技术,可以降低外界因素对通信系统的影响,并能够提升传输效率,降低运维成本,因此,短波通信系统具有良好的发展趋势。
近年来,短波通信技术已经在多个领域得到了良好的应用。
为了有效提升短波通信技术的应用效率,文章针对短波通信技术的研究进展和发展方向及需求进行了研究,以供参考。
关键词:短波通信;发展分析;发展需求1短波通信技术概述短波通信又称为高频通信,覆盖3-30MHz的频率范围,是一种重要的无线通信模式,可通过电离层反射的天波提供超视距的传播,甚至数千公里的全球通信。
短波通信是一种有效的远程无线通信模式,其可避免卫星通信相对较高的成本和战时易摧毁的问题。
短波通信已广泛应用于军事行动、灾区救灾、超视距的船舶通信、及缺乏其他有效通信手段的偏远地区。
短波无线电的独特之处在于可以使用简单廉价的设备在国内外提供远距离通信。
适用于通信基础设施不存在或因自然灾害、军事冲突而无法进入的偏远地区,在不需要中继设施的情况下实现远距离链接的实用手段。
随着卫星通信的出现,提供了更高的数据速率,短波在远程通信中的使用减少了。
然而并非所有情况都能使用卫星通信,随着短波通信更高的数据速率变得可用,其使用率也在增加,从而使传输信息具有较低的成本。
随着短波通信的技术发展,随之而来的是更高的要求,需要更高的数据速率、更低的链路建立延迟和智能抗干扰的能力等。
2短波通信技术的优点分析(1)短波通信系统与其它通信系统相比,其机动性相对较好,体积较小,不需要较大的占地面积,并且通信距离也相对较远,应用范围相对较为广泛,可以实现良好的经济效益。
短波通信发展趋势及策略

短波通信发展趋势及策略摘要:短波通信在通信领域具有其它通信手段无法替代的地位。
本文分析了信息化时代对短波通信提出的需求及其发展趋势,针对目前短波通信存在的问题,提出了相应的解决思路。
关键词:短波通信发展需求发展趋势发展策略短波通信是指利用波长为100m~10m(频率为3~30MHz)的电磁波进行的无线电通信。
它主要是利用电离层反射进行数千乃至上万公里的远距离通信。
由于电离层是一种典型的时变传输媒介,存在着瑞利衰落、多径效应、多普勒频移等复杂时变因素,使接收端的码元在时间上展宽,包络发生畸变,严重地影响短波通信的质量,甚至会造成通信中断。
以这样的信道条件进行数据通信,为了保证对误码率的要求,其传输速率必然有限。
在很长一段时期内,短波信道数据传输速率不超过200b/s。
同时,短波信道是带宽受限的信道,射频频谱非常拥挤,信道间互相干扰严重。
上世纪六十年代卫星通信问世后,短波通信一度处于发展低潮[1]。
八十年代以后,短波通信在电波传播研究、频率自适应通信、中高速数据通信、组网通信、自适应跳频及近垂直入射天波通信等方面都取得了重大突破,短波通信方式存在的许多问题和缺点得到克服和改进;随着微型计算机、移动通信和微电子技术的迅猛发展,人们利用微处理器、数字信号处理(DSP),不断提高短波通信的质量和数据传输速率,使现代短波通信重新焕发青春。
世界各国近年来又加紧了对短波通信技术的研究,竞相推出和装备各种短波自适应和跳频电台,我国也研制出了短波自适应通信系统、频率管理预报系统、跳频系列电台。
本文从信息时代对短波通信的需求入手,结合短波通信发展的现状及趋势,对我国的短波通信发展策略提出相应的建议。
一、未来信息时代对短波通信发展提出了新的需求现代通信的特点是高度信息化。
信息化对通信系统提出了越来越高的要求。
新型通信设备总的发展趋势是集成化、数字化、一体化与网络化,数据和图像将发展成为未来通信的主要业务。
无线电通信业务的飞速发展、电磁环境将进一步恶化,作为无线电通信重要手段之一的短波通信,至少应该满足以下几个方面的需求:(一)远距离通信。
短波跳频电台在航空通信中的应用与挑战

短波跳频电台在航空通信中的应用与挑战航空通信在现代航空领域中起着至关重要的作用。
为了确保无线电通信的可靠性和安全性,航空通信系统不断进行技术升级和改进。
在这一进程中,短波跳频电台成为一种先进且广泛应用的通信技术。
本文将探讨短波跳频电台在航空通信中的应用以及面临的挑战。
短波跳频电台是一种基于跳频技术的无线电通信系统。
它通过在特定的频段内快速切换频率,避免了电磁干扰和窃听的风险。
在航空通信中,短波跳频电台具有以下几个重要应用:第一,飞行管制通信。
航空管制中心和飞行员之间的通信是航空安全的关键环节。
短波跳频电台通过频率跳跃的方式,提供了高度可靠的无线通信,保障了飞行中的指令交流的准确性和及时性。
第二,航空导航通信。
导航是航空安全的重要组成部分。
航空导航通信系统使用短波跳频电台提供导航服务,例如无线电台定位和导航信标。
这些系统使得飞行员能够准确地确定位置和航向,提高了航空导航的可靠性和精确性。
第三,空中交通管理。
为了保证航空交通的安全和有序,需要对飞行器进行监控和控制。
短波跳频电台可以实时传输飞行器的位置和状态信息,从而有助于航空监督机构进行空中交通管理和决策。
然而,短波跳频电台在航空通信中也面临着一些挑战。
首先,频谱干扰。
随着无线电通信的普及,频谱资源变得日益紧张。
特别是在机场周围,频段已经非常拥挤,短波跳频电台面临着与其他设备的频谱干扰问题。
这可能导致通信中断或干扰飞行员的指令传达。
其次,抗干扰能力。
由于航空环境复杂多变,短波跳频电台需要具备强大的抗干扰能力。
对于飞行中的干扰源,如雷暴和雷达等,短波跳频电台需要能够快速调整频率,保持通信的稳定性和可靠性。
另外,随着科技的进步,航空通信系统不断升级,引入了更多先进的通信技术。
例如,航空卫星通信系统具有覆盖范围广、通信稳定等优势。
与之相比,短波跳频电台面临着技术相对滞后的问题,需要在技术研发和升级方面加大投入,以适应未来航空通信的需求。
此外,短波跳频电台的安全性也是一个重要的挑战。
超短波通信新技术

超短波通信新技术汇报人:2024-01-06•超短波通信技术概述•新型超短波通信技术•超短波通信新技术发展趋势目录•超短波通信新技术面临的挑战与解决方案•超短波通信新技术应用案例01超短波通信技术概述超短波通信是一种利用超短波频段的电磁波进行信息传输的无线通信方式。
超短波通信具有传输距离远、覆盖范围广、抗干扰能力强、传输速率高、信道容量大等优点,广泛应用于军事、航空、航海、应急救援等领域。
定义与特点特点定义超短波通信技术最早起源于20世纪20年代,随着电子管和调频技术的发展,超短波通信逐渐应用于军事和民用领域。
早期发展随着数字信号处理、软件无线电、智能天线等技术的发展,超短波通信技术不断得到改进和完善,传输速率和信道容量得到大幅提升。
现代发展技术发展历程超短波通信技术在军事领域中广泛应用于战术通信、卫星通信、雷达侦察等领域。
军事通信超短波通信技术在航空领域中用于飞机与地面控制中心之间的通信,以及飞机之间的空地通信。
航空通信超短波通信技术在航海领域中用于船舶与海岸电台之间的通信,以及船舶之间的船际通信。
航海通信超短波通信技术在应急救援领域中用于快速建立临时通信网络,保障救援工作的顺利进行。
应急救援应用领域02新型超短波通信技术高速数据传输技术高速数据传输技术是超短波通信领域的重要发展方向,通过提高数据传输速率,满足各种高速、实时的通信需求。
高速数据传输技术主要采用多载波调制技术、MIMO技术、OFDM技术等,这些技术能够有效地提高频谱利用率和数据传输速率。
高速数据传输技术的应用范围广泛,包括视频传输、远程控制、物联网等领域,为超短波通信带来了新的发展机遇。
抗干扰技术是超短波通信中的关键技术之一,能够有效地提高通信系统的抗干扰能力,保证通信的稳定性和可靠性。
抗干扰技术主要包括扩频技术、跳频技术、自适应滤波技术等,这些技术能够有效地抑制干扰信号,提高信噪比,保证通信质量。
抗干扰技术的应用范围广泛,包括军事通信、航空通信、卫星通信等领域,为超短波通信提供了更加可靠的通信保障。
短波通信的现状及发展趋势

短波通信的现状及发展趋势摘要:在通信工程建设过程中,短波通信成为国内外重要的远程通信方式,在军事、气象、商业等方面推广应用,进行电话、图像、语音广播等信息传输。
虽然卫星通信的出现,减少了一部分短波通信业务,可是短波通信设备的应用优势是无法被卫星通信取代的,所以逐渐形成了短波通信与卫星通信长久性共存发展的形势。
本文主要讨论与分析短波通信技术特点,以及当前我国短波通信技术现状,提出短波通信技术未来发展趋势。
关键词:短波通信;自适应技术;短波跳频通信;终端技术;一、短波通信技术特点短波通信主要通过天波进行传播,而天波是通过电离层的反射作用信息信号传播的。
因此,短波通信技术具备以下特点:首先,短波通信可以建立长距离的通信链路,并不需要进行信号接力,所以短波通信技术的应用过程中建设成本比较低,不需要消耗过多的物质资源以及人力资源进行短波设备维护,受到破坏后也比较容易恢复,能够保证短波通信的运营成本。
同时,以当前短波通信技术发展速度角度来说,可以通过车载式的通信设备就能够有效增强短波通信质量,车载设备到达指定位置后,可以在比较短的时间内快速完成通信,这也是其他通信技术无法匹敌的。
其次,短波通信相关设备结构相对比较简单,可以根据使用者的实际需求来设计。
比如:现阶段的短波通信技术是能够结合定点通信的方式,将通信设备安装在车辆、船舶等各种设备之中,发挥出短波通信设备小巧、灵活的优势特点,符合各种类型使用者的不同要求。
再次,短波通信技术是一种能够实现远距离、全方位通信的技术手段,只要将短波通信的信息接收端安装在短波通信接收器内,就可以及时准确的接收到短波信息。
不仅如此,我国软件无线电技术与调制调解技术等技术手段不断发展创新,短波通信技术也得到了明显的提升,短波通信工程整体水平全面提升。
二、当前我国短波通信技术现状1、现代短波信道技术现代短波信道技术主要分为两种类型:第一种具备短波变参信道特点,这一类的短波信道技术能够有效避免因短波空间信道不稳定导致的短波通信质量受到的影响,能够有效提升短波通信,尤其是短波数据通信的稳定性与有效性,我们将这一类短波信道技术叫做信道自适应技术。
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短波通信的应用与新进展
1、引言
短波通信之所以能够吸引用户,最基本的原因是由于进行远距离通信时,仅需要不大的发射功率和适中的设备费用,它还具有不易摧毁的中继系统──电离层。
实践证明,采用现代技术改造过的短波通信能为用户提供高质量、高可通率和价格适中的通信线路。
特别是跳频短波通信的出现大大增强了通信的安全性,可以说跳频短波通信比卫星通信更为可靠,因为卫星服务受到所属国政府的控制,而短波通信则是完全自主的。
在涉及国家安全和社会安全的场合,跳频短波通信的地位无可取代。
2、短波通信的概念与应用
短波通信是指利用频率为3 MHz~30MHz(波长为10m~100m)的电磁波进行的无线电通信。
实际使用中,也把中波的高频段(1.5 MHz~3MHz)归到短波波段中去。
短波通信能实现几千公里甚至上万公里距离的信息传送,因此,从20世纪初一直到60年代中期,短波通信一直是远距离通信,特别是洲际通信的主要手段。
短波通信可以传送电报、电话、传真、低速数据和语音广播等多种信息。
在卫星通信出现以前,短波在国际通信、防汛救灾、海难求援以及军事通信等方面发挥了独特的重要作用。
短波通信也称为高频(HF)无线电通信,它被广泛应用于政府、军事、外交、气象、商业等部门,用以传送语言、文字、图象、数据等信息。
尤其在军事部门,它始终是军事指挥的重要手段之一。
3、现有短波通信的缺点
短波通信的质量随时都受电离层特性的影响,电离层时高时低经常变动,是一种不稳定的时变媒体,而且具有多种复杂的时变因素,如昼夜、季节的变化,太阳黑子的活动等,都会对电离层造成影响,从而导致信号传输质量的不稳定,产生干扰以及数据传输误码等。
此外,短波通信受带宽限制,信道非常拥挤,信道之间的相互干扰十分严重,而且现有短波通信无法抵御窃听和各种有意的干扰。
因此到60年代卫星通信出现后,长距离大容量的无线通信便已被卫星通信所取代,短波通信的发展进入低潮,甚至有人认为短波通信已经完成了它的历史使命。
4、现代短波通信中的新技术进展情况
近年来,为了克服现有短波通信存在的缺点,现代的短波通信系统中采用了许多新的技术,以求在发射功率不大的情况下,使系统性能达到高质量水平。
4.1实时选频技术
实时选频采用实时信道评估技术,探测电离层传输和噪声干扰情况,即实时发射探测信号,根据收端对收到的探测信号处理结果进行信道评估,实现自动选择最佳工作频率。
实时选频系统目前有两类:一是自适应频率管理系统,它在短时间内对全频段快速扫描和探测,
不断预报各频率可用情况。
二是融探测与通信为一体的频率自适应系统,采用收发双方可靠呼应技术、线路质量分析(LQA)技术和自动线路建立(ALE)技术,使短波通信频率随信道条件变化而自适应地改变,确保通信始终在质量最佳信道上进行。
自适应选频能充分利用频率资源、降低传输损耗、减少多径影响,避开强噪声与电台干扰,提高通信链路的可靠性。
因此,现代短波模拟通信已普遍采用了自适应实时选频技术。
4.2自适应技术
自适应技术是指实时或频繁地利用各种探测技术,根据探测结果自动调整设备参数,达到最佳通信效果。
短波自适应通信的核心是自动选择最佳的工作频率,自动选用无线电信道和自适应数据传输。
运用自适应选频、收发、调制解调、编码、均衡以及天线等多种自适应技术,在严重干扰条件下,短波通信自动改变工作频率、数传速率、调制方式、编码和纠错编码方式、最大限度地降低误码率。
自适应技术克服了多种时变所带来的复杂影响,提高了现代短波通信中数据传输的质量。
4.3跳频技术
跳频(FH)是指载频按照数字码系统规定的时频图形,使频率相应跳变的一种扩频技术,可以对抗多径干扰、邻近信道干扰、人为瞄准式干扰,可提高短波通信的保密性和可靠性,传统的短波慢跳频跳速为10H/S~100H/S。
自适应技术与跳频技术相结合,实现自适应跳频,能在质量良好的信道上进行跳频,跳频信道驻留时间可随意变动。
现代短波跳频有两种自适应方式:一是频率自适应跳频,它基于对信道参数的探测,并适应信道质量的变化,自动在最佳频率集上进行。
二是干扰自适应跳频,它基于对信道中干扰信号参数的估计,采用干扰自适应抑制和自动躲避干扰的跳频。
完整的自适应跳频短波通信系统,包括频率自适应和功率自适应控制,自适应跳频控制器完成跳频序列产生、被干扰频点的检测与自动更换、跳频同步及跟踪、信令协议及执行;自适应功率控制根据信道误码测量结果,自动调整输出功率,实现以最小的发射功率获得正常通信效果。
4.4差错控制技术
短波信道中,随机噪声会导致随机差错,衰落、脉冲干扰会导致突发差错,严重影响数据通信,通常字符差错率在10-2~10-3数量级,采用差错控制技术,可以改善二、三个数量级,达到10-5~10-6。
现代短波通信常用两种差错控制技术:一是自动请求重发(ARQ)技术,即收端进行检错并通知发端重发错误信息,因而也称反馈纠错,它对随机差错和突发差错都有良好的效果,但频繁重发,信号时延增大。
二是正向纠错(FEC)技术,它利用纠错码在收端进行自动纠错,这需要大量的冗余码,一般占码元总数的25%~50%,如果采用交织码/扩散卷积码,则可把突发差错分离成随机差错,FEC不需要反馈信道,但其造价相对较高。
4.5多载波正交频分复用(OFDM)调制技术
OFDM是一种并行数据传输系统,采用频率上等间隔的N个子载波分别调制一路独立的数据信息,调制后的N个子载波信号相加同时发送。
通过选择载波间隔,使这些子载波在整个符号周期上保存频谱的正交特性,各子载波上的信号在频谱上相互重叠。
收端利用载波之间的正交特性,可无失真地恢复发送信息。
OFDM技术在短波信道可实现16kb/s~64kb/s 的数据传输速率。
即利用1024个正交副载波,每载波的波形速率为125波特,信道带宽为125kHz,纠错码用大冗余度的RS码或Turbo码。
与单载波相比,在相同速率时,符号周期延长N倍,远大于信道时延扩展,码间串扰消除。
副载频之间正交特性,使信号频谱可重叠,提高频谱利用率,并有良好的频率分集效果,能抗严重多径和强窄带干扰。
4.6软件无线电技术
基于软件无线电设计思想,可以进行短波电台数字化、软件化、模块化。
所谓软件无线电就是尽可能靠近天线对信号进行数字化,通过软件编程实现信息处理,动态配置系统功能,采用开放式的结构体系。
以ADC/DAC、DSP和CPU为硬件基础,使用统一的硬件平台,在短波电台中频(甚至射频)部分对信号数字化处理、用软件编程灵活地实现宽带数字滤波、直接数字频率合成、数字上/下变频、调制/解调、差错编码、信道均衡、信令控制、信源编码、加密/解密。
由于软件电台的高度可编程性,引入新业务、新技术非常方便,通过更换软件版本或个别硬件模块,电台容易升级换代,并大大缩短研制周期,降低产品开发成本。
5、结束语
随着微型计算机、移动通信和微电子技术的迅速发展,短波通信技术有了新的突破性进展。
新技术使短波通信很好地弥补了它的缺点,还使短波通信的设备更加小型化、更加灵活方便,进一步发挥了短波通信设备简单、造价低廉、机动灵活等固有的优点。
短波通信必将在应急通信、抗灾通信、特别是在军事通信中发挥更重要性、更广泛的作用。