美国军方正探索战场保密通信用紫外网络 Linux 中国
美国军方想以开放空间传输的紫外线为载体,为士兵开发新的更安全的通讯网络。
• 来源:linux.cn • 作者:Patrick Nelson • 译者:SilentDawn •
(本文字数:1190,阅读时长大约:2 分钟)
美国军方研究者之所以探索战场环境下的紫外光通信的应用,是因为这种技术可能实现敌对方无法侦测的通信。
研究者关注的一个方面是衰减效应,即信号强度随传播距离的增加而减弱的自然现象。他们想知道是否存在一个合适的距离范围,在该范围内,信号强度足够弱,以至于敌对方几乎无法侦测,但又足够强,使得友方可以侦测并建立通信。他们说他们观察到了这种情况,但关于他们相关工作的 研究论文 并没有讲这个距离范围究竟是多少。
一份军方出版物提到,“紫外通信具有独特的传输特性,不但可以实现非视距连接,而且让敌对方难以侦测。”
这个研究由美军作战能力发展司令部 军队研究实验室 主导,其重点是开发一个基础架构,为未来研究提供可量化环境,在该环境下,己方既可以使用紫外通信,也能够避免敌对方的侦测。研究过程中他们还有另外两个发现:
最差情况,即敌对方探测器与己方发射器在视线范围内,但友方接收器不在视线范围内,问题不像想象中严重。转换紫外线发射器的发射方向不是降低敌对方探测到通信信号可能性的有效方式。研究者计划分析下面四种场景,场景中涵盖了己方紫外发射器、友方接收器、敌对方探测器相对位置关系:
友方接收器、敌对方探测器都在发射器的视线范围内。友方接收器在发射器视线范围内,但敌对方探测器不在视线范围内(最佳条件)。敌对方探测器在发射器的视线范围内,但友方接收器不在视线范围内(最差条件)。友方接收器、敌对方探测器均不在视线范围内。假定敌对方试图通过时域上的光子计数来发现相干通信信号,进而判定正在进行通信。
科学家们承认这么一个事实,即越靠近发射器,信号越容易被侦测。所以紫外通信中发射器的有效使用依赖于对敌对方探测器位置的准确感知。
“我们提供了一个基础框架,使得对紫外通信系统实际可探测性与期望性能间差距的根本限制因素的研究得以进行。” 研究者之一,Robert Drost 博士如是说。
“我们的研究确保了团队对紫外波段用于通信的潜力及有限性有了根本上的理解。我坚信这种理解将影响到未来军队网络通信能力的发展。”
via: www.networkworld.com
作者: Patrick Nelson 选题: lujun9972 译者: silentdawn-zz 校对: wxy
本文由 LCTT 原创编译, Linux中国 荣誉推出
点击“了解更多”可访问文内链接
紫外光通信有哪些优缺点 未来紫外光通信的应用几何?
紫外光通信系统一般是由发射系统和接收系统组成,其中发射系统将信号源产生的原始电信号转换成适合在信道中传输的信号,接收系统从信号中接收并恢复出相应的原始信号。紫外光通信源于光无线通信技术或称自由空间光通信(FSO,Free Space Optical Communication),是一种宽带接入方式,是光通信和无线通信结合的产物。光无线通信技术,利用光束信号通过大气空间,这种技术的接入系统在组成结构上与光线传送系统类似。
紫外光通信与光通信技术结构大致相同,原理是基于两个相互关联的物理现象,一方是大气层中的臭氧对波长200nm-280nm的紫外光有吸收作用,我们通常称为日盲区,利用到达地面的日盲区紫外辐射在海平面几乎衰减至零;另一现象是地球表面的日盲区紫外光被大气强烈散射。由于日盲区的存在,为200nm-280nm波段的紫外光通信系统提供了通信条件。与此同时,由于紫外光的散射作用,使能量传输方向可发生改变,便奠定了通信基础,利用大气散射和吸收的原理实现了紫外光通信技术。
紫外光通信 以日盲区的光谱为载波,发生端口由信源、调制驱动、指定紫外光源组成,将发射端的信号调制并加载在该紫外光载波上发送出去,利用大气散射作用进行传播,并由接收端口紫外探测器、处理驱动、信宿识别,对紫外光信号的识别与破解,并处理得出信息信号。
当前紫外光通信系统从通信方式来说,有视距通信与非视距通信。视距通信方式,与光无线通信基本相同,遵循信号强度按指数规律衰减,与距离的平方成反比的规律。非视距通信是紫外光特有的方式,由于散射作用,紫外光在传输过程中产生的电磁场使大气中的粒子所带的电荷产生振荡,振荡的电荷产生了电偶极子,辐射出次级球面波。由于电荷的振荡与原始波同步,所以次级波与原始波是具有相同的电磁振荡频率,并与原始波有固定的相位关系,次级球面波的波面分布与振动情况决定散射光的散射方向。因此,散射在大气中紫外光信号与光源保持了相同的信息,从而实现了信息传输。
紫外光通信的特点 1. 不受无线电管理委员会的限制,由于波长为200-280nm,该频带是开放,在使用中是不需要频率应用,无需向无线电单通信申请频率许可证。2. 紫外光通信的干扰少。由于200-280nm属于日盲区,这种波长的光线被大气分子和悬浮颗粒吸收,强度指数衰减,到地球地表的能量非常弱,所以背景噪音很小。3. 紫外光通信的机密性高,紫外线的波速很窄,定向性好,又属于非可视光,白天夜间都无法发现,因此无法探测到链路位置,不存在监听的可能性,干扰和拦截的可能性更小。4. 紫外光通信适合在遮挡的场景中使用,由于紫外光源是通过在大气中扩散的粒子与电荷产生振荡,形成固定的相位关系,并由接收端接收。因此,紫外线可执行非视距通信,适应复杂的地形环境,克服了其他自由空间光通信系统必须采用视距工作方式的缺点。5.紫外光通信灵活性高,紫外光通信平台可以采用车载式、机载式、舰载式,克服了传统有线与无线通信需要电缆和基站的缺点。紫外光通信的接收器如同一部摄像机,可以随时随地安装,进行快速布局。在复杂环境中,当无线通信、有线通信和光纤通信都不能用的时候,紫外光通信作为一种备用通信手段就会发挥作用。
紫外光通信的技术突破 1. 传输距离短,由于大气衰减的影响,紫外线适合于1km内的短距离通信,超出此范围将很难检测。2. 紫外线对人体安全的威胁,紫外线对人体安全一直备受关注,在无遮挡时紫外线直射人体会造成伤害。但由于研发出222nm安全波段,这一问题也将迎刃而解。由于紫外光通信是利用紫外线通过大气进行传送的,紫外光会被大气与悬浮颗粒物吸收,不适合长距离通信。紫外光通信系统还在持续研发中,虽然无法进行大面积商用。但由于其技术优势明显,其劣势正在被技术的进步所抵消,具有广泛应用前景和巨大市场潜力,许多问题正在逐步解决。
其实,早在1960年,美国海军就开始了关于紫外光通信的研究,1964年 G.L.Harvey做了关于紫外光通信关键技术的研究,1967年 J.A.Sanderson 将其应用到实际的光通信实验中。
2000年美国通用公司为美军研制了一种实用的新型隐蔽式紫外光无线通信系统,已装备部队,该系统通信速率提高到4.8Kbit/s,误码率达到10的负六次方。该系统不易被探测和接收,适用于多种近距离抗干扰通信环境,尤其适用于特别行动和低裂度冲突,可满足战术通信要求。
2002年SET公司生产出了可以商用化的波长在247~365nm之间的深紫外LED。这SET 公司可提供峰值波长为247~365nm的深紫外LED。尽管其电功率为150毫瓦,辐射光功率仅为微瓦级,还不能与光功率为毫瓦级的红外LED相提并论,但是近年来随着工艺和材料等方面的长足发展,紫外LED的电功率和光功率以及可靠性都有了很大的提高。
2004年,美国麻省理工大学林肯实验室采用274nm的紫外LED作为光源,将240支紫外LED做成阵列,其光功率仅为4.5毫瓦。实验采用非直视通信,在100米的范围内通信速率为200bit/s。
2007年,美国国防部高科技计划规划局就开始资助深紫外波段雪崩二极管的研发,要求其响应波段峰值为280nm,增益为610 ,目前已取得积极进展。
2020年,日本东北大学的研究人员提出了深紫外线LED提升光无线通信LiFi的方法,并在7月22日将研究成果发表于《应用物理快报》。东北大学先进材料多学科研究所副教授Kazunobu Kojima表示,可见光和红外光无线通信都可能受到太阳光干扰。为了避免与太阳光混淆,使用深紫外光可改进光通信,深紫外光不受太阳光的干扰,从而被探测到。
美国陆军研究人员正在探索在战场上使用紫外线光通信,通过其技术使敌方无法检测到被保密的链路。这项由美国陆军作战能力发展司令部陆军研究实验室进行的研究的主要目的是为未来的研究开发一个框架,该框架可以在何种情况下量化紫外通信,既对友军有用,又对敌方探测不到。
目前,受限于紫外芯片技术水平,生产厂商并不多,行业普遍认为UVB/UVC世界领军企业是美国的SETi,其次是韩国的LGIT和首尔半导体,以及Lumileds和Osram。中国涉足紫外芯片领域的厂商,主要是台湾公司,例如光宏、联胜以及国内的至芯半导体。由于技术难度大,许多欲进入这一领域的企业望而却步。
至芯半导体研究人员在蓝宝石模板上制作了深紫外芯片,测量它们的传输速度后发现,深紫外芯片可以做到比传统的LED体积更小,通信速度更快。 通过小型芯片的集成有利于提高光通信技术的功率和速度。
由此可见,紫外线通信系统作为新型通信手段,将为人们提供一种新的宽带接入技术,利用光谱来突破带宽接入的瓶颈。随着高速本地网络互联需求不断的增大,对于不同的场合和不同的用户需求,通过合理的配置系统来实现紫外光通信应用将加速实现。目前许多技术已在研发中,并在军事、娱乐、生活中的场景领域进行测试应用。
相关问答
我们通常将紫外线分为几个波段_作业帮
[最佳回答]紫外线按照其辐射波长的不同,可以划分成紫外A(波长为315—400nm)、紫外B(波长为280—315),以及紫外C(波长在280cm以下)三个波段.由于大气臭氧层对紫...
求紫外线中UVA,UVB,UVC波段的区分就是UVA的波长是多少nm到多...
[最佳回答]UVA320~400nmUVB290~320nmUVC200~290nm
一种波长的光肉眼可见吗?
可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380...
紫外线波段怎么划分?
紫外线分为三个波段。可划分为:波段。短波、中波、长波。UV-A(315-400nm)、UV-B(280-315nm)和UV-C(280nm以下)。紫外线是波长比可见光短,但比X射线...紫外线.....
自由基的紫外光谱-盖德问答-化工人互助问答社区
你可以用谷歌搜索的话,输入上面的英文信息。如OHUVspectrum,就会出现该自由基的图谱了,在谷歌图片那里。刚刚帮你搜索了一下。刚刚搜了一下,很...
不同种类的有机物,在紫外波段有那几个代表性吸收波长啊?-E...
比较量化的有伍德华德和费舍尔规则见邢其毅编写的《有机化学(第二版)》第509页
紫外线是电磁波吗?紫外线是电磁波吗?
是的,紫外线是电磁波的一种。它是指波长短于可见光,长于X射线的电磁波。紫外线的波长范围大约在10纳米到400纳米之间。紫外线分为三类:短波紫外线(UV-C),中...
物体发出的红外线波长,与什么因素有关-懂得
红外波是指在波普上波长在某一阶段的波,可见光分为七个颜色,红色波长以外的波叫红外波,还有紫外波段、微波等。具体波长多少我忘记了,在网上一艘就...
光辐射控制技术有哪几种主要方式原理是什么?
光辐射的基本原理是以电磁波形式或粒子(光子)形式传播的能量,它们可以用光学元件反射、成像或色散,这种能量及其传播过程称为光辐射。一般按辐射波长及人眼的...
可见光模式是什么?
可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380~7...