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军用卫星通信技术与未来发展趋势
 通常,军用车辆主要应用三种无线电通信方式与士兵、指挥人员以及其它部队的车辆保持联系。这三种通信方式包括:高频(简称HF,电磁频谱范围为3兆赫至30兆赫)无线电通信、甚高频(简称VHF,电磁频谱范围为30兆赫至300兆赫)无线电通信以及超高频(简称UHF,电磁频谱范围为300兆赫至3000兆赫)无线电通信。在这三种无线电通信方式中,只有高频通信提供超视距(简称BLOS)无线电覆盖。这是因为高频传输需要利用电离层,电离层是一种位于85公里至660公里高空之间的部分电离的大气区域,它就像蹦床一样,高频信号可以通过它不断反射到达目的地。但是,虽然高频无线电通信可以提供非常之大的通信距离,然而它们能够处理的数据、图像和语音流量极其有限。相反,甚高频和超高频无线电通信方式可以处理大量的语音、数据和图像,不过它们只有很小的通信距离,因为它们只能提供视距通信。简而言之,高频无线电通信方式为人们提供了远距离通信,但其带宽受到限制;甚高频和超高频无线电通信方式为人们提供了高带宽,但是其通信距离有限。
 
  这种新的卫星通信波形和Modem-21型版本在能力和安全性方面都有很大的改善。图卢帕斯先生说,第三代波形可以应用于旧版Modem-21型卫星通信系统,不过这会减少它的一些功能。例如,与旧版Modem-21型卫星通信系统相比,新的Modem-21型卫星通信系统波形具有更高的跳频传输速率,安全系数也更高。这种波形也可以提供50兆位/秒(mbps)的增强型数据速率,而传统波形的数据速率只有30兆位/秒。

  这样的物理学基本原理使得世界各国的军队烦恼不已。事实上,高频、甚高频和超高频通信性能不大可能很快发生改变,除非物理定律发生了重大变化,但是就目前来说,这显然不太可能。然而,世界各国的军队都需要处理越来越多的大量的信息,目前主要使用具有指挥和控制性能的电子作战管理系统(简称BMS)以及无人机(UAV)和士兵光电系统收集的大量数据。

  这种新的卫星通信波形和Modem-21型版本在能力和安全性方面都有很大的改善。图卢帕斯先生说,第三代波形可以应用于旧版Modem-21型卫星通信系统,不过这会减少它的一些功能。例如,与旧版Modem-21型卫星通信系统相比,新的Modem-21型卫星通信系统波形具有更高的跳频传输速率,安全系数也更高。这种波形也可以提供50兆位/秒(mbps)的增强型数据速率,而传统波形的数据速率只有30兆位/秒。

  卫星通信终端配备了相控阵天线。在提供移动卫星通信时,这种技术变得越来越重要,因为使用能够减少体积和重量以及降低功率损耗的相控阵天线,可以减少它们的物理特征以及它们对于车辆电源的需求,这种天线还可以支持一系列卫星通信频段。

  解决这个无线电通信难题的方法之一就是卫星通信(简称SATCOM)。利用卫星通信能够在全世界范围内传输大量的语音、数据和图像,因为这些信号能够传输到天空,被卫星反弹后到达它们的目的地。如今的士兵们都配备了卫星通信终端,他们可以将其携带到需要的地方并且设置妥当,以便为自己提供超视距通信;士兵们也越来越多地受益于个人卫星通信终端,因为指挥部可以使用固定的天线满足他们的卫星通信需求。这些都很好,但是军用车辆呢?它们也越来越需要使用卫星通信以享有高带宽通信,为此全世界的一些主要公司正在为静止或者移动中的轮式或者履带式军用车辆提供移动卫星通信终端。