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本帖最后由 晨枫 于 2025-7-8 18:17 编辑 ! }- ?* y9 X) U3 M$ ^7 q) ]
! e* h3 b; _: W- l& t! n- k《南华早报》引用中国《雷达学报》报道,中科院空间信息研究所用高分3号卫星,成功试验了完全无线电静默的空地通信。$ E- J. P* y0 F$ G
2 @1 Y8 h8 C% M* A一般说来,要无线电通信就必然需要发射电磁波,这不仅是对方截获和干扰的机会,也可能导致反辐射攻击。能做到完全无线电静默,还能通信,这似乎不可思议,但原理很简单。( T$ M7 ]- s. V7 N3 s
3 V8 n2 }; \4 u$ \3 T4 ?用一块布满高反射率小反射面的平面,控制各个小反射面的角度,在空间高精度扫描下,就像读二维码一样读出地面要发送的信息,但地面又完全不发射无线电波。. J' M. X, i7 G$ z, n* f
# A6 h! Y* I# p( ?1 I' i) w“无线电二维码”板在技术上没难度,但需要一定的尺寸,否则空间无线电没法读。空间的低轨道卫星需要高精度合成孔径能力,在一次过顶中,在各个角度反复扫描同一地面目标,图像重叠后可以大大提高最后合成图像的精度,以达到“空间读无线电二维码”的效果。民用级中轨道SAR卫星可以轻易做到亚米级精度,甚至有报道达到厘米级精度,军用级可能可以读出有用的二维码。
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从空间往下传信息,只是简单的空间发送、地面接受问题,没难度。SAR雷达可以作为数据链天线,反向向地面定点高速发送大量数据。+ A6 g, [/ ^" r: p' g3 L3 Q
# A9 {- M: S8 o这样,对于地面来说,就是在无线电静默中完成通信。
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. k: o4 @2 h. U地面的“无线电二维码”不仅可以用在陆地上,也可以用在海上。用在飞机上可能还是有点挑战。在陆地上,需要克服环境干扰;在海上,需要稳定平台。这些都是可以解决的技术问题。4 G% B5 p9 e' y( v
2 c! k. R5 \0 u3 m7 \在原理上,这是不可截获的。除非对方的SAR卫星知道在什么时候往哪里“看”,就没法截获,也没法干扰。但这也决定了不能实时通信,不是地面想什么时候“发报”就能什么时候“发报”,窗口取决于低轨道SAR星座的密度。地面收报也是一样,只有SAR卫星过顶的时候才能下传。这也需要足够大的“无线电二维码”板,不是哪里都有这个条件的。一块板子能发送的信息也有限,板子多了安放更加麻烦。所以这不是对常规通信的取代,但是非常有用的补充。/ G1 J1 K7 j2 e4 V$ o% {
& D# p" t. S9 f( e9 o! s但思路扩大一点:激光提供更高的分辨率,有利于缩小“空间可读二维码”的尺寸;高空无人机的距离比低轨道卫星近的多,也有利于缩小“空间可读二维码”的尺寸。获悉地面用猝发信号; H& {! k9 M+ S. S
o3 Q. Y0 }% {6 `有点奇怪:这似乎不是多复杂的思路,怎么会没人早想到?, k; x. Z7 `- e/ ~# ?
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另一方面,中国现在思路特别活跃,没准真是谁日常扫码时想到,“何不……” |
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