第79章 折中
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第79章 折中
無線通訊技術,早在二十餘年前,就有實驗室產物雛形。只是,不穩定,後續在一步一步需求中進展。
早期的無線電信號主要用於基本的點對點通訊,但實時性和質量都有限。
後世手機移動通訊技術的基本原理是通過無線電波進行信號傳輸,將語音、數據等信息轉換為電磁波並通過天線發射出去,接收端通過天線接收到電磁波並將其轉換為語音、數據等信息。
目前所用的還是有線固定電話,通過聲音的振動利用話機內的話筒調制電話線路上的電流電壓,也就是將聲音轉換為電壓信號通過電話線傳送到另外一端電話,再利用送話器將電壓信號轉換為聲音信號。
移動通信的基本原理是通過無線電波進行信號傳輸。移動通信系統通過無線電波將語音、數據等信息轉換為電磁波並通過天線發射出去,接收端通過天線接收到電磁波並將其轉換為語音、數據等信息。
移動通信系統主要由用戶設備、基站和核心網組成,以目前的技術條件,達成有些困難。基站建立,需要成本和時間。
國內航空通訊,或者說世界航空通訊,真正有大幅度跨越式進展,還是要追溯到進入21世紀後。
隨著衛星通信技術SAT的成熟和廣泛應用,飛機無論在全球任何位置都能夠與地面進行幾乎無延遲的語音和高帶寬數據通信。
這標志著飛機與地面之間真正意義上穩定、高效的實時溝通時代的到來。因此,如果說有一個明確的轉折點,那應該是衛星通信系統在民航領域的普及,尤其是自1990年代末至21世紀初這段時間,這項技術極大地提升了飛機與地面之間的實時通訊能力。
只是,現在想用衛星通訊有點兒困難,國內第一個東方紅衛星,現在估計還在緊急研發中,真正發射成功的時間,還要三年左右。
這會兒,饒是姜競株,也沒法無中生有,讓他們立即具備衛星發射技術。而借用別家衛星,更不現實,這是把自家的隱秘和安全都送到別人手上,怕是摔得不夠快!
所以,還是需要有個暫時性折中手段。
遇到問題,解決問題,這是姜競株從不逃避的科研態度,她仔細做多重設想。
無線電?短駁平臺?甚高頻通訊?
無線電是利用無線電波在空間輻射和傳播實現信息傳遞的技術手段。無線電技術的原理在於導體中電流強弱的改變會產生無線電波,通過調制可將信息加載於無線電波之上。
當電波通過空間傳播到達接收端,電波引起的電磁場變化又會在導體中產生電流。通過解調將信息從電流變化中提取出來,就達到了信息傳遞的目的。
短波平臺呢?
短波電臺是指工作波長為100~10米(頻率為3~30兆赫/3000~30000千赫)的無線電通信設備。主要用於傳送話音、等幅報和移頻報。
X波段是指頻率範圍為8-12.5GHz的雷達波段,在雷達中應用最為廣泛。它具有高分辨率、高精度的特點,適合用於目標探測、識別、跟蹤等領域。比如,X波段雷達可以用於航空、導航、防空監測等領域。
調集資料,姜競株結合有限信息回想。
真正意義上的實時溝通,特別是在商業航空領域,可以追溯到甚高頻(VHF)和高頻(HF)通信系統的普及。
尤其是當HF通信開始廣泛用於遠距離通信時,已經能夠提供一定程度的實時語音通信。
VHF甚高頻通信距離一般在200海裏也就是370公裏以內,頻率範圍為30到300兆赫茲,主要用於航空、航海、陸地移動通信以及部分廣播和電視傳輸,信號具有良好的覆蓋範圍,能夠穿過建築物和地形障礙物,適合城市和短距離通信。
HF通信系統工作於短波波段,工作頻率2-30MHz。由於短波信號的不穩定,電臺數量的眾多及電臺之間的相互幹擾,嚴重影響了HF通信系統的通信質量。
為了提高信噪比,節約頻譜,HF通信系統普遍采用了單邊帶(SSB)與普通調幅兼容的通信方式。在衛星通信還沒有完全普及的情況下,HF通信仍然是遠距通信的主要手段,即便采用衛星通信,HF仍然是高緯度地區的主要通信手段。
大型飛機一般裝有兩套高頻通信系統,使用單邊帶通信,這樣可以大大壓縮所占用的頻帶,節省發射功率。
從根本原理出發,無線移動通訊技術,也是對電磁波的運用,依然是電磁波的使用。
頻譜共享,什麽樣的波段,什麽樣的電磁波,能夠達成雷達探測的同時,還能做到通訊呢?
姜競株再次陷入又一輪的推演之中,通訊技術,對於姜競株而言,又是一大陌生不熟悉的領域,但是無妨,不過是迂回艱難點兒,一步一步的捋,總能把問題解決,原理捋順的!
戰機通訊,是屬於軍/事通訊。軍/事通訊是以軍/事目的而綜合運用各種通訊手段進行的信息傳遞活動。為了完成軍/事任務,對於軍/事通訊的基本要求,迅速、準確、保密、不間斷!
通訊一直是戰/爭的一大要點,從最原始的軍報到烽火狼煙,從烽火狼煙再到有線通訊,再從有線通訊到無線通訊。
通訊技術的發展歷史總是伴隨著戰/爭,而在後世和平年代,出現一種比有線通訊穩定,比無線電安全的通訊方式——量子通訊。
這是一種基於量子力學原理的新型通信方式,主要利用量子糾纏和量子疊加等現象實現信息的傳輸
但是,量子通信,是量子加密通信的簡稱,可以簡單理解為使用量子計算為通信雙方進行加密,保障通信安全性的過程,技術需要疊代,基礎需要時間沈澱,在如今計算機技術才剛剛邁步的階段,談量子計算機有些大躍進了!
飯要一口一口吃,路遙一步一步走,基礎不牢固,一切都是水中撈月,鏡中花,泡沫一場!
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無線通訊技術,早在二十餘年前,就有實驗室產物雛形。只是,不穩定,後續在一步一步需求中進展。
早期的無線電信號主要用於基本的點對點通訊,但實時性和質量都有限。
後世手機移動通訊技術的基本原理是通過無線電波進行信號傳輸,將語音、數據等信息轉換為電磁波並通過天線發射出去,接收端通過天線接收到電磁波並將其轉換為語音、數據等信息。
目前所用的還是有線固定電話,通過聲音的振動利用話機內的話筒調制電話線路上的電流電壓,也就是將聲音轉換為電壓信號通過電話線傳送到另外一端電話,再利用送話器將電壓信號轉換為聲音信號。
移動通信的基本原理是通過無線電波進行信號傳輸。移動通信系統通過無線電波將語音、數據等信息轉換為電磁波並通過天線發射出去,接收端通過天線接收到電磁波並將其轉換為語音、數據等信息。
移動通信系統主要由用戶設備、基站和核心網組成,以目前的技術條件,達成有些困難。基站建立,需要成本和時間。
國內航空通訊,或者說世界航空通訊,真正有大幅度跨越式進展,還是要追溯到進入21世紀後。
隨著衛星通信技術SAT的成熟和廣泛應用,飛機無論在全球任何位置都能夠與地面進行幾乎無延遲的語音和高帶寬數據通信。
這標志著飛機與地面之間真正意義上穩定、高效的實時溝通時代的到來。因此,如果說有一個明確的轉折點,那應該是衛星通信系統在民航領域的普及,尤其是自1990年代末至21世紀初這段時間,這項技術極大地提升了飛機與地面之間的實時通訊能力。
只是,現在想用衛星通訊有點兒困難,國內第一個東方紅衛星,現在估計還在緊急研發中,真正發射成功的時間,還要三年左右。
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所以,還是需要有個暫時性折中手段。
遇到問題,解決問題,這是姜競株從不逃避的科研態度,她仔細做多重設想。
無線電?短駁平臺?甚高頻通訊?
無線電是利用無線電波在空間輻射和傳播實現信息傳遞的技術手段。無線電技術的原理在於導體中電流強弱的改變會產生無線電波,通過調制可將信息加載於無線電波之上。
當電波通過空間傳播到達接收端,電波引起的電磁場變化又會在導體中產生電流。通過解調將信息從電流變化中提取出來,就達到了信息傳遞的目的。
短波平臺呢?
短波電臺是指工作波長為100~10米(頻率為3~30兆赫/3000~30000千赫)的無線電通信設備。主要用於傳送話音、等幅報和移頻報。
X波段是指頻率範圍為8-12.5GHz的雷達波段,在雷達中應用最為廣泛。它具有高分辨率、高精度的特點,適合用於目標探測、識別、跟蹤等領域。比如,X波段雷達可以用於航空、導航、防空監測等領域。
調集資料,姜競株結合有限信息回想。
真正意義上的實時溝通,特別是在商業航空領域,可以追溯到甚高頻(VHF)和高頻(HF)通信系統的普及。
尤其是當HF通信開始廣泛用於遠距離通信時,已經能夠提供一定程度的實時語音通信。
VHF甚高頻通信距離一般在200海裏也就是370公裏以內,頻率範圍為30到300兆赫茲,主要用於航空、航海、陸地移動通信以及部分廣播和電視傳輸,信號具有良好的覆蓋範圍,能夠穿過建築物和地形障礙物,適合城市和短距離通信。
HF通信系統工作於短波波段,工作頻率2-30MHz。由於短波信號的不穩定,電臺數量的眾多及電臺之間的相互幹擾,嚴重影響了HF通信系統的通信質量。
為了提高信噪比,節約頻譜,HF通信系統普遍采用了單邊帶(SSB)與普通調幅兼容的通信方式。在衛星通信還沒有完全普及的情況下,HF通信仍然是遠距通信的主要手段,即便采用衛星通信,HF仍然是高緯度地區的主要通信手段。
大型飛機一般裝有兩套高頻通信系統,使用單邊帶通信,這樣可以大大壓縮所占用的頻帶,節省發射功率。
從根本原理出發,無線移動通訊技術,也是對電磁波的運用,依然是電磁波的使用。
頻譜共享,什麽樣的波段,什麽樣的電磁波,能夠達成雷達探測的同時,還能做到通訊呢?
姜競株再次陷入又一輪的推演之中,通訊技術,對於姜競株而言,又是一大陌生不熟悉的領域,但是無妨,不過是迂回艱難點兒,一步一步的捋,總能把問題解決,原理捋順的!
戰機通訊,是屬於軍/事通訊。軍/事通訊是以軍/事目的而綜合運用各種通訊手段進行的信息傳遞活動。為了完成軍/事任務,對於軍/事通訊的基本要求,迅速、準確、保密、不間斷!
通訊一直是戰/爭的一大要點,從最原始的軍報到烽火狼煙,從烽火狼煙再到有線通訊,再從有線通訊到無線通訊。
通訊技術的發展歷史總是伴隨著戰/爭,而在後世和平年代,出現一種比有線通訊穩定,比無線電安全的通訊方式——量子通訊。
這是一種基於量子力學原理的新型通信方式,主要利用量子糾纏和量子疊加等現象實現信息的傳輸
但是,量子通信,是量子加密通信的簡稱,可以簡單理解為使用量子計算為通信雙方進行加密,保障通信安全性的過程,技術需要疊代,基礎需要時間沈澱,在如今計算機技術才剛剛邁步的階段,談量子計算機有些大躍進了!
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