超/极低频通信技术是利用无线电频谱中的超/极低频谱段(美国将3Hz~3KHz频段称为极低频,前苏联将其划分为三个频段:3~30Hz为极低频;30~300Hz为超极低频;300~3000Hz为次低频)对潜航在安全深度的潜艇实现岸--潜通信的技术。实现超/极低频对潜通信,需要研究多种课题:在给定输入功率的情况下,如何使输出功率达到大;要在给定通信距离和功率要求的条件下,选择理想的发射频率;如何提高通信的数据传输速率;提高接收机的灵敏度等。超/极低频信号在海水中的衰减远比世界各国对潜通信常使用的甚低频系统低的多,它在海水中的衰减约为0.3dB/m,比甚低频频段在海水中的衰减降低了一个数量级,因此,它穿透海水的深度足以达到潜艇潜航的安全深度。尽管如此,超/极低频对接收机天线的要求很高。要求天线克服地磁场干扰,否则,天线接收到的信息可能都是地磁场信息。其次,地球磁场是有梯度的。接收机的灵敏度高于地磁场梯度才能够接收到电台的信号。
与目前成熟的通信技术相比,量子通信优越性明显,具有保密性强、大容量、远距离传输等特点,不仅在**等领域具有重要的作用,而且会极大地促进国民经济的发展,被认为是未来通信技术的发展方向。量子通信的天然安全性满足水下通信的基本要求。相较于甚低频、特低频以及水声通信,量子通信传输机制不受海洋时间、频率弥散严重的非平稳传输链路特性影响,也不受限于海流、内波、海洋生物等干扰噪声综合影响,且传输速率远远高于甚低频、特低频以及水声通信手段。目前,中国团队已验证了基于海水的量子通信理论上可行。除了主要用于潜艇通信外,水下量子通信技术还可以用于海底光缆通信、联合作战的空海一体通信以及蛙人特战通信和水下救援、水下作业通信等方面。虽然目前只是朝水下量子通信迈出了第一步,离实用化的水下、空海一体量子通信网络还有一段距离,但可以肯定,一旦水下量子通信实现工程化,通信距离和安全性都能获得质的提升,无疑将极大地强化对潜艇的指挥控制,并颠覆未来的海战模式。不过,目前的磁梯度全张量测量传感器技术是理想的技术。
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