短波与超短波
超短波电台的优点和缺点

超短波电台的优点和缺点超短波(Ultra Short Wave,简称USW)电台是一种基于超短波频段传输信息的无线通信设备。
它在通信领域具有许多优点,如广播范围广、传输质量稳定等,然而也存在一些缺点,如受天气和地形条件的限制等。
本文将详细介绍超短波电台的优点和缺点。
首先,超短波电台具有以下优点。
第一个优点是超短波电台具有较广的广播范围。
超短波信号的传播适用于几百千米范围内的通信,因此,它在广播和通信方面比其他通信设备更具有优势。
超短波电台可以通过反射、折射和绕射等传播方式实现远距离通信,并且能够覆盖较大的区域。
第二个优点是超短波电台具有较稳定的传输质量。
与短波(Short Wave)电台相比,超短波电台在传输中受到的干扰较少。
在传输过程中,超短波信号的质量不易受到建筑物、障碍物或电磁干扰的影响,从而提供更稳定的通信质量。
第三个优点是超短波电台具有较高的传输速率。
超短波频段的传输速率相对较快,可满足大多数通信需求。
这使得超短波电台在广播、通信和无线数据传输等方面具有广泛应用。
然而,超短波电台也存在一些不足之处。
第一个缺点是超短波电台受天气条件的限制。
超短波信号容易受到大气层中各种天气因素的干扰,如雨、雪、大气中的湿度等等。
这些因素会降低信号的传输质量,甚至导致通信中断。
因此,在某些恶劣的天气条件下,超短波电台的使用可能受到限制。
第二个缺点是超短波电台受地形条件的限制。
地形对信号的传播有一定的影响,高山、山谷、海洋等地形地貌会对超短波信号的传播产生干扰。
这种地形干扰可能导致信号的衰减、多径传播等问题,影响通信质量。
第三个缺点是超短波电台设备通常较为复杂。
超短波电台需要复杂的工程设施,例如电台发射机、接收机、天线等设备。
此外,为了实现广播和通信功能,超短波电台还需要配备配套设备,如天线塔和抗干扰设备。
所有这些设备需要一定的投资和维护成本。
综上所述,超短波电台在广播和通信方面具有许多优点,如广播范围广、传输质量稳定以及较高的传输速率。
超短波原理

超短波原理
超短波(Ultra-High Frequency,UHF)是无线电通信中的一个
频段,频率范围通常为300兆赫兹(MHz)到3千兆赫兹(GHz)。
超短波的原理是基于电磁波的传播方式,其频率高于长波和中波,但低于微波和红外线。
超短波的传输原理是依靠电磁波沿直线传播的特性,通过天线将电信号转换为电磁波并发射出去。
接收端的天线接收到电磁波后再将其转换为电信号,并通过接收设备进行解码和处理。
由于超短波的频率较高,可以提供更大的带宽和更短的波长,因此在无线通信中具有较高的数据传输速率和更好的信号质量。
超短波在广播、电视、卫星通信、无线电通信等领域得到广泛应用。
超短波的作用

超短波的作用
超短波是一种电磁波,具有较短的波长,在无线电通信、医疗、科学研究等领域都有广泛的应用。
首先,在无线电通信领域,超短波被用于远距离通信。
由于其波长较短,能够穿越更远的距离,因此在无线电广播和电视广播中被广泛使用。
超短波在通信中的作用类似于中继站,能够将信号传递到更远的地方。
通过超短波,人们可以收听到来自世界各地的广播节目,了解不同地区的政治、文化和社会活动。
其次,在医疗领域,超短波也有重要的作用。
超短波疗法是一种物理疗法,通过利用电磁波的热效应来治疗疾病。
这种疗法可以用于治疗各种炎症、创伤后疤痕、肌肉痉挛等病症。
超短波能够加速组织的新陈代谢,促进血液循环,减轻疼痛和炎症,加快伤口的愈合。
在康复领域,超短波也被广泛应用于康复训练中,帮助患者恢复肌肉力量和关节灵活性。
此外,在科学研究中,超短波也被用于进行实验和观测。
在天文学研究中,超短波被用于观测宇宙中的无线电信号,以了解星系的结构和演化。
在地球科学研究中,超短波被用于探测地下资源、测量大气成分等。
超短波还用于科学实验、物理化学研究等领域,对材料的结构和性质进行分析和研究。
总之,超短波在无线电通信、医疗和科学研究等领域都发挥着重要的作用。
它不仅可以实现远距离通信,让人们了解来自世界各地的信息,还可以用于治疗疾病,促进康复和研究科学。
随着科技的发展,超短波的应用将会越来越广泛,为人们的生活带来更多的便利和进步。
超短波治疗

超短波适应症1. 一般短波疗法适用于亚急性、慢性炎症、伤病如:扭伤、肌筋膜炎、关节炎、肩周炎、骨性关节病、颈腰椎病、肺炎、胃炎、胃肠功能紊乱、盆腔炎、坐骨神经痛、肾功能衰竭等。
2. 一般超短波疗法适用于皮肤、皮下软组织、骨关节及内脏器官的急性、亚急性炎症、损伤等疾病。
禁忌证:高烧、昏迷、活动性肺结核、妊娠、局部金属异物、活动性出血、心肺功能衰竭、带有心脏起搏器者都禁忌进行短波、超短波疗法。
恶性肿瘤禁用I~Ⅲ级剂操作规程1.选择电极,面积稍大于病变面积。
2.将电极垫上衬垫后采用对置或并置等方法用沙袋或塑料搭扣固定于治疗部位。
3.选择治疗时间,一般5-20MIN。
4.开始治疗前,输出调节位于“0”位。
5.打开电源开关,“预热”指示灯亮,约2MIN后,“治疗”指示灯亮,“预热”指示灯熄灭。
6.输出旋钮按医嘱旋至相应治疗档,再调节“调谐”旋钮至谐振状态。
7.治疗结束,应先将输调节旋至“0”位,再关闭电源,从患者身上取下电极板。
禁忌症高烧、昏迷、活动性肺结核、妊娠、局部金属异物、活动性出血、心肺功能衰竭、带有心脏起搏器者都禁忌进行短波、超短波疗法。
恶性肿瘤禁用I~Ⅲ级剂注意事项1.患者必须除去身上金属物品,若体内有金属异物植入,应用小剂量治疗。
2.治疗时必须保持干燥。
3.对不平体表应加大电极与皮肤的间隙。
4.电极导线不能交叉、扭曲、互碰或接触患者的躯体。
5.治疗过程中应经常询问患者的感觉。
患者须知1.治疗时应除去手表及身上的金属物品。
体内有金属或异物者应主动告知医师。
2.治疗时局部感觉过热时须告知医师。
3.治疗时不可看书、闲谈,不随意挪动体位。
短波频率选择方法分析

短波频率选择方法分析短波是指波长在10-100米范围内的无线电波,其传播距离可达数千公里且具有较强的抗干扰能力,因此被广泛用于国际通信、天气预报、无线电广播等领域。
在短波通信中,频率的选择对于信号的传输质量至关重要。
本文将对短波频率选择的方法进行分析,以帮助读者在短波通信中更加准确地选择合适的频率。
短波频率的分类短波频率一般以频率(单位:兆赫兹,MHz)为主要参数进行分类,主要可以分为以下几类:•超短波(2-30MHz):主要用于国际通信、航空通信、电离层研究等领域;•短波广播(3-30MHz):主要用于全球广播、中外语广播、科学教育等领域;•单边带通信(0.5-30MHz):主要用于军事通信、海事通信、天气预报、救援通信等领域。
在这些领域中,选择合适的频率可以使得信号传输的质量得到最大化。
短波频率选择的方法短波频率的选择方法主要有以下几种:经验法经验法是根据历史数据和经验总结得出的一种选择短波频率的方法。
例如,在太阳黑子最多的年份,使用低频段(5-15MHz)的短波会取得较好的传输效果;而在太阳黑子最少的年份,则需要选用高频段(15-30MHz)的短波才能获得较好的传输效果。
经验法具有简单易行、经济实用的特点,但也具有局限性,因为其选择频率的依据过于简单,难以适应新的传输环境和信息需求。
利用预测利用太阳黑子周期预测是一种选择短波频率的方法。
太阳黑子最多的年份,表明太阳活动较强,此时阳光照射的上部大气层对电离能力影响最大,电离层中的电子浓度相对较高,短波易于穿过。
而太阳黑子最少的年份,表明太阳活动较弱,此时阳光照射的上部大气层对电离能力影响较小,电离层中的电子浓度相对较低,短波易于反射和散射。
这种预测方法需要预先了解太阳黑子周期,而且只适用于一定周期内的预测。
使用天磁数据短波信号受地球磁场影响较大,因此天磁数据可以用来选择合适的短波频率。
短波传输的合适频率和太阳活动的强弱、夜间磁层的状况等有很大关系。
短波 频率为3~30mhz的无线电波

短波频率为3~30mhz的无线电波短波是指频率为3~30MHz的无线电波。
短波的波长短,沿地球表面传播的地波绕射能力差,传播的有效距离短。
短波以天波形式传播时,在电离层中所受到的吸收作用小,有利于电离层的反射。
经过一次反射可以得到100~4000km的跳跃距离。
经过电离层和大地的几次连续反射,传播的距离更远。
射频频谱的高频部分,频率为3~30MHz,有时称为短波波段。
根据现行标准,这是一种误称,因为它的波长比特高频、微波和红外都要长,而它们也常用于无线设备中。
在自由空间,频率为3MHz对应波长为100m;30MHz对应波长为10m。
短波在无线电技术早期得名,当时3~30MHz频率的无线电波长,比大多数广播和通信信号的波长(千米量级)都要短。
任何人都可以搭建或购买短波或普通波段的收音机,然后安装一般的室外天线,从而收听来自全世界的信号。
这种爱好活动称为短波收听(SWL)。
在美国,计算机和在线通信的繁荣在一定程度上已超过了短波收听,很多现在长大的年轻人都对这个广播和通信领域一无所知,但在世界上的很多地方,它还是主要的通信方式。
不过,有些人还是对它很着迷,因为人们可以仅使用无线设备就可以互相沟通。
除了需要两根天线(分别位于通信双方)外,不需要其他任何人造设施。
电离层可将短波信号返回到地表,通过这种特性可提供全球范围的广播和通信,这和20世纪早期(无线通信诞生时)的情形是一样的。
短波的基本传播途径有两个:一个是地波,一个是天波。
短波信号主要靠电离层反射(天波)传播,也可以和长、中波一样靠地波进行短距离传播。
超短波通信主要靠地波传播和空间波视距传播。
当通信距离较近时,通常使用鞭状天线,利用地波传播;当通信距离较远时,应用高架天线或将电台设在较高的地方,利用空间波传播;需要超视距通信时,可采用接力的方式或使用散射通信和卫星通信。
每一种传播形式都具有各自的频率范围和传播距离,利用适当的通信设备,都可以获得满意的信息传输。
短波通信概述

短波通信概述短波通信是无线电通信的一种。
波长在50米~10米之间,频率范围6兆赫~30兆赫。
发射电波要经电离层的反射才能到达接收设备,通信距离较远,是远程通信的主要手段。
由于电离层的高度和密度容易受昼夜、季节、气候等因素的影响,所以短波通信的稳定性较差,噪声较大。
目前,它广泛应用于电报、电话、低速传真通信和广播等方面.尽管当前新型无线电通信系统不断涌现,短波这一古老和传统的通信方式仍然受到全世界普遍重视,不仅没有被淘太,还在快速发展。
其原因主要有三:一、短波是唯一不受网络枢钮和有源中继体制约的远程通信手段,一旦发生战争或灾害,各种通信网络都可能受到破坏,卫星也可能受到攻击。
无论哪种通信方式,其抗毁能力和自主通信能力与短波无可相比;二、在山区、戈壁、海洋等地区,超短波覆盖不到,主要依靠短波;三、与卫星通信相比,短波通信不用支付话费,运行成本低.近年来,短波通信技术在世界范围内获得了长足进步。
这些技术成果理应被中国这样的短波通信大国所用.用现代化的短波设备改造和充实我国各个重要领域的无线通信网,使之更加先进和有效,满足新时代各项工作的需要,无疑是非常有意义的.一、短波通信的一般原理1。
无线电波传播无线电广播、无线电通信、卫星、雷达等都依靠无线电波的传播来实现。
无线电波一般指波长由100,000米到0。
75毫米的电磁波。
根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段,其中:超长波的波长为100,000米~10,000米,频率3~30千赫;长波的波长为10,000米~1,000米,频率30~300千赫;中波的波长为1,000米~100米,频率300千赫~1。
6兆赫;短波的波长为100米~10 米,频率为1.6~30兆赫;超短波的波长为10米~1毫米,频率为30~300,000兆赫(注:波长在1米以下的超短波又称为微波)。
频率与波长的关系为:频率=光速/波长.电波在各种媒介质及其分界面上传播的过程中,由于反射、折射、散射及绕射,其传播方向经历各种变化,由于扩散和媒介质的吸收,其场强不断减弱。
超短波的作用及禁忌症【医学健康养生常识】

超短波的作用及禁忌症文章导读超短波指的是超短波电流,这种电流具有治疗疾病的作用,也就是超短波疗法。
它的原理是通过对机体产生热效应,促进血液循环,调节内分泌,加强机体的新陈代谢速度,从而实现抑菌、消炎、止痛等功能,我们在使用的时候肯定需要知道其作用和禁忌症,最大程度为我们所用。
那么,超短波的作用及禁忌症是什么?超短波的作用频率为30~ 300MHZ、波长为10~ 1m的电流为超短波电流。
应用超短波电流治疗疾病的方法称为超短波疗法。
超短波电流于20世纪30年代开始应用于疾病的治疗。
40年代末即开始了对脉冲超短波的研究。
我国于50年代开展了超短波疗法生产了大量超短波治疗机已普及到了各级医疗单位的理疗科室。
有人试制了脉冲超短波治疗机但未推广应用。
超短波也用于恶性肿瘤的治疗但少于短波和微波。
超短波作用于机体主要产生热效应,热效应使患部的表层和深层组织均为受热,能增强血管通透性,促进血液循环,调节内分泌,加强组织机体的新陈代谢,从而达到抑菌、消炎、止痛、解痉、治癌作用,提高免疫力,加速组织生长修复作用,而非热效应可影响神经的兴奋性。
适应症:1.炎症性疾病:包括软组织、五官和内脏器官的急性、亚急性炎症、炎症急性发作等。
2.疼痛性疾病:面神经炎、周围神经损伤、神经痛、肌痛、灼性神经痛、幻痛等。
3.血管和自主神经功能紊乱:闭塞性脉管炎、痔疮、血栓性脉管炎等。
4. 消化系统疾病:胃肠功能低下、消化性溃疡、胃肠痉挛、胆囊炎、慢性溃疡性结肠炎、过敏性结肠等。
5.软组织、骨关节疾病:肌纤维组织炎、软组织扭挫伤、肌肉劳损、肩关节周围炎、肱骨外伤上髁炎、颈椎病和腰椎间盘突出、骨性关节炎与骨折愈合迟缓、伴随关节积血和关节积液。
6.其他:伤口愈合迟缓、各期冻伤、支气管哮喘、胃十二指肠溃疡、急性肾衰竭、痛。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、短波通信短波通信(Short-wave Comunication)是无线电通信的一种。
波长在10 米~100 米之间,频率范围 3 兆赫~30 兆赫。
发射电波要经电离层的反射才能到达接收设备,通信距离较远,是远程通信的主要手段。
由于电离层的高度和密度容易受昼夜、季节、气候等因素的影响,所以短波通信的稳定性较差,噪声较大。
目前,它广泛应用于电报、电话、低速传真通信和广播等方面。
尽管当前新型无线电通信系统不断涌现,短波这一古老和传统的通信方式仍然受到全世界普遍重视,不仅没有被淘汰,还在快速发展。
1. 短波传播途径短波的基本传播途径有两个:一个是地波,一个是天波。
如前所述,地波沿地球表面传播,其传播距离取决于地表介质特性。
海面介质的电导特性对于电波传播最为有利,短波地波信号可以沿海面传播1000 公里左右;陆地表面介质电导特性差,对电波衰耗大,而且不同的陆地表面介质对电波的衰耗程度不一样(潮湿土壤地面衰耗小,干燥沙石地面衰耗大)。
短波信号沿地面最多只能传播几十公里。
地波传播不需要经常改变工作频率,但要考虑障碍物的阻挡,这与天波传播是不同的。
短波的主要传播途径是天波。
短波信号由天线发出后,经电离层反射回地面,又由地面反射回电离层,可以反射多次,因而传播距离很远(几百至上万公里),而且不受地面障碍物阻挡。
但天波是很不稳定的。
在天波传播过程中,路径衰耗、时间延迟、大气噪声、多径效应、电离层衰落等因素,都会造成信号的弱化和畸变,影响短波通信的效果。
2. 电离层的作用电离层对短波通信起着主要作用。
电离层是指从距地面大约60 公里到2000 公里处于电离状态的高空大气层。
上疏下密的高空大气层,在太阳紫外线、太阳日冕的软X 射线和太阳表面喷出的微粒流作用下,大气气体分子或原子中的电子分裂出来,形成离子和自由电子,这个过程叫电离。
产生电离的大气层称为电离层。
电离层分为D、E、F1、F2 四层。
D 层高度60~90 公里,白天可反射2~9MHz 的频率。
E 层高度85~150 公里,这一层对短波的反射作用较小。
F 层对短波的反射作用最大,分为F1 和F2 两层。
F1 层高度150~200 公里,只在日间起作用,F2 层高度大于200 公里,是F 层的主体,日间夜间都支持短波传播。
电离层的浓度对工作频率的影响很大,浓度高时反射的频率高,浓度低时反射的频率低。
电离的浓度以单位体积的自由电子数(即电密度)来表示。
电离层的高度和浓度一方面随地区、季节、时间、太阳黑子活动等自然因素的变化而变化;另一方面也受到地面核试验、高空核试验以及大功率雷达等人为因素影响而变化,这决定了短波通信的频率也必须随之改变。
一般在太阳活动性大的一年采用波段中的长波通信,在太阳活动性小的一年采用波段中的短波3. 短波通信优点第一、短波是唯一不受网络枢钮和有源中继体制约的远程通信手段,一但发生战争或灾害,各种通信网络都可能受到破坏,卫星也可能受到攻击。
无论哪种通信方式,其抗毁能力和自主通信能力与短波无可相比第二、在山区、戈壁、海洋等地区,超短波覆盖不到,主要依靠短波第三、与卫星通信相比,短波通信不用支付话费,运行成本低。
近年来,短波通信技术在世界范围内获得了长足进步。
这些技术成果理应被中国这样的短波通信大国所用。
用现代化的短波设备改造和充实我国各个重要领域的无线通信网,使之更加先进和有效,满足新时代各项工作的需要,无疑是非常有意义的。
4. 短波电台短波电台是指工作波长为100~10 米(频率为3~30 兆赫)的无线电通信设备。
主要用于传送话音、等幅报和移频报。
在传送电话信号时,采用振幅调制和单边带调制。
由发信机、收信机、天线、电源和终端设备等组成。
军用短波电台按用途和使用条件,分为便携式、车载(或舰载、机载)式和固定式电台。
便携式电台主要用于保障战术分队的通信联络,具有体积小、重量轻等特点,一般采用鞭形天线,利用地波进行近距离通信,功率通常为数瓦至数十瓦。
车载式电台用于组成指挥所通信枢纽或作移动通信使用,其功率为数十瓦至数千瓦,一般使用鞭形天线和双极天线。
固定式电台主要用于战略通信,通常组成发信集中台和收信集中台,其功率为数百瓦至数千瓦,甚至到数十千瓦,一般使用性能较好的大型天线。
为使用地波通信,便携式和车载式电台的频率范围已扩展到中波波段,通常为1.6~30 兆赫。
5. 短波通信组网技术通信网络化是高技术战争条件下战场电子信息分发的必然要求,是现代战争通信保障的发展趋势,对于提高信息交互速度、电子对抗能力、充分发挥部队的整体作战效能有着重要的意义。
作为一种不可或缺的应急通信手段,短波通信的网络化以及短波通信在不同层次的指挥网系中的嵌入应用已经成为短波通信技术的研究重点。
全自动短波网络实质上是一种无线分组交换网络,采用OSI 的七层结构模型,网络的主要设备是网络控制器(HFNC),其功能有自动路由选择与自动链路选择、自动信息交换与信息存储转发、接续跟踪、接续交换、间接呼叫、路由查询和中继管理等,网内所有设备都接受网络管理设备(嵌入式计算机)的管理和控制,这些设备包括电台、ALE 控制器与ALE Modem、数据控制器与数据Modem、HFNC。
第三代短波网络标准已经制定。
今后将要实现:快速链路建立;较低的S/N 下仍然可实现连接(1)(2)(在衰落信道中改善8-10dB);(3)信道效率高,能处理上百个台站和更大信息量;(4)ALE 和DLP(数据链路协议)使用同类波形(串行单音Modem 的PSK 波形)(5)能支持IP及其应用。
;外军的短波通信网络,在20 世纪8、90 年代得到快速发展。
HF-ITF 和HFSS 是美海军研究实验室于80 年代初开发的HF 通信网络。
HF-ITF 为海军特遣舰队研制,是一个具有自组织能力的分布式HF 网络。
HFSS 网络则是具有集中网络控制节点的HF 广域网,用于岸一舰之间的HF 远程通信网络。
北美试验的改进型HF 数字网络IHFDN 是具有上述两种网络结构的组合体系,使用天波和地波构成大范围的HF 多层次网络通信系统。
澳大利亚国防部进行了两个HF 网络的建设:一是对已有的海、空军作战通信站进行现代化改造,于1999 年底完成,建立了一个集中控制的HF 互联广域网。
另外一个是分布式窄带分组HF 网络,建立了一个节点可移动的、自组织的分布式通信网络。
另外,在网系融合、对IP业务的支持上,外军也发展迅速。
例如,美军的自动化数字网络系统就综合了有线、卫星、短波通信等多种中远程通信手段,并且能够支持IP 业务。
1998 年,美军发布了第三代短波通信系统标准MIL-STD-188-141B,其主要目的是提高短波自动化技术,以支持大范围短波网络、数字化战场以及C4I 网络的互操作性。
第三代短波通信网是无线连接、无线分组的交换网络,其自动链路建立系统可与第二代自适应系统实现互操作,短波网络控制器具有强大的网络控制功能,支持在端对端通信中存在其他传输媒介,包括电缆、光缆、微波、散射和卫星等通信线路。
5.1 短波通信组网的信道类别(1)固定频率通信网固定频率通信网是传统的组网方式,目前军队还有较多使用。
这种组网方式的通信稳定性和抗干扰能力比较差,其使用范围正逐渐缩小。
(2)频率自适应通信网频率自适应通信网是指网内自适应电台通过线路质量分析、自动选择呼叫及预置信道扫描,能够自动在预先设置频率点组中选择最好的频率建立起短波通信。
由于其在保证信道质量、占用频率数量、建立通信链路、组网、系统设备的成熟性等综合性能方面优点突出,因此,世界各国都广泛使用。
(3)短波跳频通信网短波跳频通信是使通信信号的频率在一定带宽内快速随机跳变( 对外界来说是随机跳变,而实际上是按预先设置的“ 图案” 跳变) ,使敌方侦察和干扰跟不上这种变化,无法施放干扰而达到抗干扰的目的。
所以,跳频的性能好坏,取决于频率点变化的多少( 频率点越多,意味着信号带宽越宽) 和频率点变化的快慢,即跳频速率。
跳频带宽越宽,跳速越高.,则侦察和干扰越困难。
目前,随着自适应跳频通信技术的逐渐成熟,短波跳频通信网将成为短波通信网络的重要组成部分。
短波跳频电台组网有其特殊性,跳频网络是一个复杂的随机时序系统,实现跳频互通,技术体制和系统所有参数要完全相同,还要进行管理和授权。
短波跳频电台有同步组网和异步组网两种方式,一般短波跳频跳速慢,同步保持时间长,大多采用同步保持法组网,由一部电台发出同步信号完成初始同步,在通信过程中随机地补发一些同步校正信号,以消除各台之间时钟误差。
理论上组网数等于跳频频率数,经优化设计实际可达到频率数的80%~85%,同步频率数越多,组网效率越高,但同步时间和组网时间加长。
同步组网一定是正交的,适用于电台密集的场合。
异步组网容易,使用方便,各网建立时间不分先后,但组网效率低,频率碰撞概率与组网数按指数规律增加。
(4)短波直接序列扩频通信网直接序列扩频通信是将原来集中在信息带宽内的能量分散在带宽宽得多的扩频码序列带宽之内,使能量密度下降成千上万倍甚至低于接收机的噪声。
而在通信的接收端,用解扩的方法再将能量集中起来,实现正常的通信。
因此它又有优良的抗干扰性能和抗截获性能。
显然,以这种传输方式组成的通信网特别适用于战时。
但扩频通信技术要求很高,目前国际上的应用也刚刚起步。
5.2 短波网络的拓扑设计对短波通信来说,由于是无线传送,不需要实际的物理连接,同时其信道容量小,一般不采用总线形拓扑结构。
从短波通信的军事用途角度来看,环形拓扑结构的抗毁性较差,容易被破坏导致通信中断。
因此,主要的网络拓扑结构有星形、树形、网形。
(1)星形网络结构星形网传送平均延时小,结构简单,建网容易,传统的定频无线电台的组网,通常按指挥关系组成集中式的星形网。
在一个频率上,采用“ 按键讲话”的单工方式,也就是各个设备经常处在“ 接收” 状态,而用本机的转换开关来启动发射机。
网内每部电台都能与其它任何一部电台直接通信,也可以经过一个适当配置的转信台转接。
在后一种情况下,转信台与不同分台联络时要用不同频道作为发送和接收,定频无线电台也可以异频双工工作。
定频组网的应用范围越来越少,考虑到短波通信装备的现状,目前宜采用自适应信道组织非实时星形网或近实时星形网结构。
由于星形网络可靠性差,中心节点易成为系统的“ 瓶颈” ,且一旦发生故障会导致整个网络瘫痪,因此采用星形拓扑结构时,不能将其作为唯一的结构。
(2)树形网络结构树形网络结构符合军队建制,可以通过增加链路的数量来提高其抗毁性,是短波通信在军事上应用的一种常用拓扑结构。
在这种拓扑结构中,每个结点与其子结点有连接,其所有子结点之间采用全连通形拓扑结构,并根据需要与同级其它子结点进行有限连接,从而提高整个通信网络的抗毁性能。