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短波电台在人防机动通信系统中的作用研究

2019-07-29甘露

无线互联科技 2019年9期

甘露

摘   要:短波通信与光纤通信等方式相比具有显著优势,文章主要分析短波电台在人防机动通信系统中的具体应用。首先,解析了人防机动通信系统,指出短波电台及其在人防机动通信系统中应用的优越性,最终就短波电台在人防机动通信系统中的具体应用和关注要点进行分析。

关键词:短波电台;人防机动通信系统;短波通信

在我国稳定发展时期,应急救援和应急处理是人防工作人员肩负的使命,我国第5次人防工作会议中指出,人防职能在新时代要发生转变,由战时防空向战时防空、平时抢险救灾的方向转变。“两防一体”提出后,转化进程不断推进。作为人防工作的“神经”和“耳目”,人防指挥通信部门在应急救援、平时抢险救灾中的作用逐渐凸显。我国省市人防部门投入了大量物力、人力以及财力加强系统建设,稳步推进通信信息化网络系统的科学完善进程,形成地上、地下、机动三维一体的管理体系。机动指挥通信系统以通信手段灵活多样、机动快速、反应能力强的优势,在应急救援、抢险救灾等活动中显示出了无可比拟的优势[1]。

1    人防机动通信系统概述

人防机动指挥通信系统在传统固定模式基础上增加了机动因素,综合协调靠前指挥和集中决策,充分利用网络文电传输和实时视频会议技术,形成多功能综合性的应急指挥通信系统。如图1所示,人防机动通信系统由信息采集模块、通信指挥模块以及指挥模块构成的车辆组成,以短波通信和超短波通信方式和卫星、局域形成链路通信,构成指挥集群体系。人防机动指挥通信系统的优势有以下几点:(1)通信手段灵活多样、有线和无线结合,实现移动环境下的数据、信息可靠性双向传输。(2)人防机动通信集群体系操作更简单,维护方便,自动化、智能化功能完善成为发展趋势。(3)战时防空、平时抢险救灾的职能转变,在使人防机动通信系统和军队指挥自动化网、国家通信网互联互通的基础上,与公用电信网互联互通,保证应急抢险过程中的通信网络畅通。

2    短波电台及其在人防机动通信系统中的作用

2.1  短波电台

作为一种通信设备,短波电台的通信波长范围为100~10 m,波动频率范围为3~30 MHz。短波电台由收发信机、天线、终端设备、电源等设备构成。通过短波电台实现等幅报、话音以及移频报的传送,以振幅调制和单边带调制的方式实现电话信号传送。目前,短波电台主要有便携式、车载式和固定式3种类型,主要应用于移动通信,构建通信枢纽。便携式短波电台在战术分队通信工作中应用比较广泛,而固定式短波电台的功率达数千瓦,应用于战略通信。这两种短波电台具有体积小、重量轻的特征,通信中配备较大型天线。短波电台能够在较小功率支持下实现远距离通信传输,因此,在人防机动通信系统中具有很好的应用价值[2]。

2.2  短波通信的应用及优越性

短波通信能够进行信息数据的传输,而且能够快速、准确地传输语音、图片等信息传输。目前,短波通信在水利、军事、政府、人防等领域中均有应用。在人防应急通信和远距离指挥中,短波通信发挥着尤为重要的作用。短波通信在应用中均有明显优势,总结有以下几点。

(1)能够应对复杂的传输环境。在传统信号传输方式中,受传输环境影响较大,短波通信解决了这一弊端,最大限度规避传输环境、地形位置的限制。尤其是在偏远山区以及海洋等严酷环境中,短波通信能够很好地实现高质量通信传输[3]。

(2)具有极强的抗摧毁能力和自主通信能力,在信息传输中不可避免会受到中继体和网络电缆的限制影响,短波通信能适应这些影响因素实现数据传输通信。

(3)运行功率小。短波通信在长、中、短距离信号传输中能很好地应用,在较小功率作用下实现通信传输。

2.3  短波电台在人防机动通信系统中的作用

在人防机动通信系统中引入短波通信,对抗摧毁能力和抗干扰能力的提高具有重要作用。通过短波电台实现干扰方向的准确定位,结合自适应电线和定向电线实现电磁干扰的处理和规避。调频传输技术作为短波电台的重要传输技术,该键控有效提高了电台抗干扰能力。短波电臺在通信中需分析波段干扰强度,通过该参数确定电波电台频率,以实时频率波动变化确定波段,在传输较好的频道上实现通信电磁规避。为适应发展需求,短波通信技术借助新科学技术不断发展革新。自动信道切换作为新兴技术,被应用于短波通信系统中,当短波电台通信中监测到较强电磁干扰时,会自动切换信号规避电磁干扰。短波电台的通信频带压缩功能也保证了电台稳定运行。

人防机动通信系统也不断发展,引进新技术,新兴的高频自适应技术、差错控制技术、调频技术、调制解调制技术和调频技术的引入提高人防工作质量和效率。短波电台在人防机动通信系统中的应用,形成了多功能集群系统,保障了人民群众安全,有效保证了国防工作的顺利进行。

3    短波电台在人防通信系统的运用要点及注意问题

在短波电台应用过程中,必须要考虑通信车停放位置、天线架设方式、天气水文条件等因素。短波电台在人防通信系统中应用的时候,也必须综合考虑这些因素,有效保障最终人防通信系统中通信功能的实现[4]。

3.1  通信车的停放位置

省市级人防机动指挥系统由于覆盖范围不同,机动指挥车停放范围也具有差异。一般市级人防机动指挥通信系统机动指挥车的停放范围在100 km以内,短波电台在系统中主要通过地波和电磁反射电磁波两种方式实现通信传输。在短波通信传输中会受到障碍物的影响,出现传输质量较低的情况。为此,必须保障信号传输质量、减小障碍物对信号的影响,一般在短波通信中调整信号传输方向和发射方向,避开干扰源和高压线、森林等较大障碍物,沿着开阔处进行通信传输,保证信号质量。

3.2  天线的架设

短波電台通信天线主要有双极天线、斜天线和鞭状天线3种类型。双极天线和斜天线需要高达物体作为支撑辅助架设,既可以架设稳定支撑杆进行支撑,也可以直接选择高达的数目作为支撑杆。在固定通信中主要采用双极天线,双极电线模式具有一定方向性,固定通信中不能随意变更双极天线方向,双极天线和其他两种天线模式相比,架设过程更加复杂。斜天线主要应用于固定通信和临时通信,和双极电线相比,方向不受限制,且更加灵活,但通信过程中有固定通信方向的限制。由于鞭状天线状态的不同,天线选择和架设也有差异。当是竖直的鞭状天线时,天线选择全向天线架设模式,短波电台选用电波信号传输方式。当是倾斜的便装天线时,天线选择定向天线架设模式,和竖直鞭状天线有所不同。短波电台在人防通信系统中的应用,天线倾斜程度和通信车的通信位置会影响短波通信质量,为保障短波通信质量,需要合理规划控制天线倾斜程度以及通信车的停放位置。短波电台的信号传输方向和天线的倾斜方向相反,且机动指挥通信车的中轴线需要和通信方向相同,另外,还需要根据短波通信传输距离,对通信车位置和天线倾斜方向进行适当调整。

3.3  天气的影响

短波电台在人防机动通信系统的应用过程中,运行效率会受到电离层的直接影响,一般电离层的质量浓度越高,信号反射频率越高,影响越大;电离层质量浓度越低,信号发射和频率越低,影响越小。天气因素作为电离层质量浓度的重要影响因素,针对不同天气需要调整电离层质量浓度,合理选择天线以及天线架设方式,保证正常通信[5]。

4    结语

短波通信具有机动灵活、设备简单、电路建立迅速、价格低的突出优势,和光纤通信等新型通信方式相比仍具有广泛的应用空间,是目前典型的通信手段之一。在人防机动通信系统中引入短波电台,充分利用短波电台短波通信的优势保证良好通信。在短波电台的应用中,为保证通信信号质量良好,需要结合天气、水文、电磁影响等因素合理设置通信车位置以及天线架设方式等,保证人防机动通信正常进行。

[参考文献]

[1]夏志飞.短波电台在人防机动通信系统中的作用[J].现代工业经济和信息化,2018(13):121-122.

[2]陆庆泷.短波电台在人防机动通信系统中的作用[J].中国新通信,2017(7):22.

[3]吴文英.基于WSN的人防机动通信指挥平台定位跟踪系统[J].中外企业家,2015(18):252.

[4]陈川.浅谈人防机动指挥通信系统[J].中国新通信,2012(15):96.

[5]郑洲.九洲集团人防机动指挥通信系统建设项目质量管理研究[D].成都:电子科技大学,2010.

Abstract:Shortwave communication has remarkable advantages compared with optical fiber communication. This paper mainly analyzes the application of shortwave radio in civil air defense maneuver communication system. This paper first analyzes the civil air defense maneuver communication system, points out the advantages of shortwave radio and its application in civil air defense maneuver communication system, and finally analyzes the concrete application and key points of attention of shortwave radio in civil air defense maneuver communication system.

Key words:short wave radio; maneuver communication system for civil air defense; short wave communication