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        基于多天線的短波通信無(wú)線控制設(shè)計(jì)分析

        2020-12-21 03:44:07顧萬(wàn)方謝鑫
        科學(xué)與信息化 2020年28期

        顧萬(wàn)方 謝鑫

        摘 要 近幾年來(lái),我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展,帶動(dòng)社會(huì)科學(xué)技術(shù)發(fā)展也蒸蒸日上,尤其在短波通信領(lǐng)域有著喜人的成績(jī)。進(jìn)入21世紀(jì),通信技術(shù)是一大科技戰(zhàn)略目標(biāo),而其中短波通信技術(shù)則占有重量級(jí)地位。伴隨著高新技術(shù)的全面發(fā)展,促使短波通信發(fā)展速度顯著加快,被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的領(lǐng)域中,這便為如何進(jìn)一步加強(qiáng)短波通信效率提出了新的挑戰(zhàn)。本文旨在結(jié)合實(shí)際,對(duì)短波通信無(wú)線控制技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,進(jìn)行專業(yè)預(yù)測(cè)與分析。

        關(guān)鍵詞 多天線;短波通信;無(wú)線控制設(shè)計(jì)

        我國(guó)的通信技術(shù)伴隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)的提升不斷革新,其中基于多天線的短波通信無(wú)線控制設(shè)計(jì)領(lǐng)域如雨后春筍一般冒出來(lái),為我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的提升做出重要貢獻(xiàn)。近幾年,我國(guó)不斷引進(jìn)高新技術(shù),創(chuàng)新發(fā)展短波通信領(lǐng)域,采取有效措施解決無(wú)線控制分析過(guò)程中的具體問(wèn)題,推進(jìn)通信行業(yè)的發(fā)展。

        1對(duì)不確定地標(biāo)點(diǎn)進(jìn)行短波通信技術(shù)的難點(diǎn)以及認(rèn)識(shí)誤區(qū)

        1.1 對(duì)不確定地標(biāo)點(diǎn)進(jìn)行短波通信的難點(diǎn)

        從技術(shù)層面上來(lái)說(shuō),對(duì)位置不確定的地標(biāo)點(diǎn)使用短波通信,一般的固定性地波天線或者天波天線進(jìn)行傳輸都可能會(huì)致使通信信號(hào)不暢。尤其如果通信兩方中有一方掌握地波天線,而另一方處于遠(yuǎn)距離的位置時(shí),常規(guī)短波通信技術(shù)根本無(wú)法到達(dá)。并且,還會(huì)出現(xiàn)兩通信位置雖然相距較近,但是由于區(qū)域地形原因,兩通信地點(diǎn)間間隔有直徑高度大于短波波長(zhǎng)的間隔物,這種異常情況也無(wú)法使得短波通信進(jìn)行正常交流。此外,還有一種異常情況,那便是通信一方使用天波天線技術(shù)進(jìn)行溝通,而另一方由于距離天波天線過(guò)近,而導(dǎo)致的短波通信“盲區(qū)”的狀況,這種異常狀況也是無(wú)法正常完成通信的[1]。

        大部分短波通信使用者習(xí)慣使用一種固定的頻率發(fā)射天線,并根據(jù)自身通信經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行相互溝通。這種習(xí)慣通信的最大弊端便是:若大氣中的電離層出現(xiàn)混亂的狀況,或者短波通信波段路線之間出現(xiàn)大型建筑或者自然山體時(shí),通信質(zhì)量便會(huì)大打折扣。而在對(duì)于不確定地形的位置地標(biāo)點(diǎn)進(jìn)行短波通信時(shí),外界不確定更容易使得這種短波通信模式效率大大降低。

        1.2 幾個(gè)不確定位置點(diǎn)在進(jìn)行短波通信時(shí)存在的誤區(qū)

        在當(dāng)前實(shí)際狀況中來(lái)看,人們大多習(xí)慣于使用雙極天線與大型直立天線在未知地域進(jìn)行短波通信,然而,這種做法存在著許許多多的缺陷。例如,雙極天線在進(jìn)行工作時(shí)使用的是發(fā)射水平極化波進(jìn)行信息傳輸,這種情況下,水平極化波在地面?zhèn)鬏斶^(guò)程中會(huì)有很大程度上的損耗。但是這種傳輸形式,也有其優(yōu)勢(shì)的一面,它可以很好的利用大氣中電離層進(jìn)行小損耗的反射,以此來(lái)實(shí)現(xiàn)相當(dāng)大距離上的通信傳輸。故雙極天線一般應(yīng)用于長(zhǎng)距離傳輸信息,有效傳輸距離范圍在幾百公里到幾千公里之間。但是對(duì)于大型直立天線來(lái)說(shuō),相對(duì)于水平極化波在地面上的損耗,他所獨(dú)特的垂直極化波所損失的能量更小,但是其最大的缺陷在于,不能夠長(zhǎng)距離傳輸,有效傳輸距離僅有幾十公里而已,不能很好地適用于長(zhǎng)距離通信的工作。但是有些通信技人員相比大型直立式天線技術(shù)更衷心于雙極天線進(jìn)行短波通信工作,這樣一來(lái),單一的通信技術(shù)使用便很容易產(chǎn)生通信盲區(qū),無(wú)法穩(wěn)定地進(jìn)行通信交流[2]。

        2接收不確定位置點(diǎn)短波信息的方法

        一般而言,短波通信對(duì)未知地標(biāo)的工作當(dāng)中,其即可能為近距離通信,也有可能為遠(yuǎn)距離通信,更有糟糕的情況為通信“盲區(qū)”。而所說(shuō)的通信“盲區(qū)”,指的是實(shí)際短波通信中,短波地波通信的最小距離與短波挑撥最大距離之間的物理距離差值。

        通常,在短波通信中,三個(gè)狀態(tài)可能會(huì)出現(xiàn)在不確定的位置,分別為:通信點(diǎn)較近,通信點(diǎn)之間的距離較遠(yuǎn)。其中之一通信點(diǎn)位于另一通信點(diǎn)的盲區(qū)中。只要了解這三種狀態(tài)的短波通信狀態(tài)就不難發(fā)現(xiàn),接受來(lái)自不確定地點(diǎn)的短波通信通常指的是,短波短程場(chǎng)通信距離范圍在30公里范圍內(nèi)的情況。其中鞭狀天線是使用最多的一類(lèi)天線,但是也可以使用短波地波天線,雙極天線和天波天線一般用于遠(yuǎn)程短波通信;第三種情況是比較特殊的,因?yàn)樵诹硪粋€(gè)通信點(diǎn)的盲區(qū)中的某個(gè)位置通信點(diǎn)的特殊位置,這便使得通信點(diǎn)之間的短波天線通信變得極為困難。但是近年來(lái),隨著對(duì)高海拔地區(qū)通信技術(shù)研究的不斷深入,基于多天線的短波通信無(wú)線傳播技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生[3]。

        3基于多天線的短波通信控制

        綜合上文中所闡述的內(nèi)容,在短波通信技術(shù)中,高仰角天線也對(duì)于解決短波通信盲區(qū)的問(wèn)題有了初步的解決方案。但是,上文中所涉及的短波通信盲區(qū)只是停留在傳統(tǒng)意義上的意思。但是如果在進(jìn)行短距離的短波通信時(shí),所傳輸?shù)碾姶挪ㄐ盘?hào)會(huì)遭受外界一系列因素的影響。其中,值得注意的是,當(dāng)短波通信距離小于1千米時(shí),短波通信便會(huì)實(shí)現(xiàn)互相串通的現(xiàn)象。以此得知,雖然高仰角天線對(duì)于通信“盲區(qū)”有著微小得解決效果,但是從實(shí)際成效來(lái)看,仍無(wú)法滿足正常工作需求。

        針對(duì)這種狀況,建議將幾種常規(guī)天線類(lèi)型進(jìn)行整合,合理利用各類(lèi)天線得各自職能,將天波天線、高仰角天線、地波天線有機(jī)結(jié)合,使其功能上實(shí)現(xiàn)技術(shù)互補(bǔ),以此來(lái)達(dá)到短波通信無(wú)線控制目標(biāo)?;诙嗵炀€短波通信控制技術(shù)的控制設(shè)計(jì),可以通過(guò)不斷探究各類(lèi)型天線優(yōu)勢(shì)的有機(jī)結(jié)合、在研發(fā)與設(shè)計(jì)層面投入注意等方面,改善短波通信的短板現(xiàn)狀。以上述內(nèi)容來(lái)看,高效的控制短波通信天線的職能互換,可以從很大程度上可以解決高仰角天線與“盲區(qū)”地段天線的正常通信狀況[4]。

        4結(jié)束語(yǔ)

        結(jié)合上述所言,本文主要針對(duì)基于多天線的短波通信無(wú)線控制設(shè)計(jì)展開(kāi)探究分析?;诙嗵炀€地短波通信無(wú)線控制設(shè)計(jì),在很大程度上改善了短波通信狀況,但是仍然有許多弊端暴露出來(lái),需要廣大技術(shù)人員針對(duì)具體問(wèn)題進(jìn)行深入研究。多天線短波通信無(wú)線控制主要適用于不確定地標(biāo)之間通信的傳輸。希望廣大技術(shù)人員在未來(lái)有更多更深入地探究、鉆研多天線短波通信,盡早實(shí)現(xiàn)短波通信的跨時(shí)代發(fā)展。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 陳洶,封科,鐘亮民,等.基于無(wú)線通信組網(wǎng)的DPFC系統(tǒng)控制策略[J].北京郵電大學(xué)學(xué)報(bào),2020,43(2):122-128.

        [2] 萬(wàn)偉.試析短距離無(wú)線通信主要技術(shù)與應(yīng)用[J].數(shù)字通信世界,2020(5):203.

        [3] 李少華.基于多天線的短波通信無(wú)線控制設(shè)計(jì)研究[J].中國(guó)新通信,2014,16(12):89-90.

        [4] 李碩,胡山林,孫文俠,等.基于多天線的短波通信無(wú)線控制設(shè)計(jì)[J].火力與指揮控制,2013,38(11):153-157.

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