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本帖最后由 晨枫 于 2025-7-8 18:17 编辑 4 d# T7 P; ^1 F9 C8 i5 J
% {( r. U. ]( r9 ^- R& S! s( `《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。( |" f, j+ u5 G1 D" |
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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。
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& i8 O: `6 i. G, S. x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。 v+ ?$ e! d2 [- {$ n1 s2 ^6 p& l8 V
) z* J* m- ^, x, F( W- s0 f2 m“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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0 E; D, K, V4 _! X5 t0 x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。
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4 X1 l8 `! j6 [& ^" v: r1 w这样,对于地面来说,就是在无线电静默中完成通信。$ Y- X/ I+ x) f
7 z' ]0 n. N! I8 h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。0 N E1 O: D; Z2 x
" O4 C* ?' z5 Q, W; T8 r' f% }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。
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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% j5 y% k2 g3 [- G- n9 e7 k
& c& u5 f8 r" l, N有点奇怪:这似乎不是多复杂的思路,怎么会没人早想到?+ V3 D! U' u2 O# Z
_& F. ^% C; U# }/ x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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