无线电抗截获抗干扰通信

无线电抗截获抗干扰通信 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

苟彦新 编
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出版社: 西安电子科技大学出版社
ISBN:9787560624709
版次:1
商品编码:10394541
包装:平装
开本:16开
出版时间:2010-12-01
用纸:胶版纸
页数:405
字数:616000

具体描述

内容简介

《无线电抗截获抗干扰通信》全面、系统、深入地论述了无线电抗截获、抗干扰通信的基本理论、关键技术及其应用。
《无线电抗截获抗干扰通信》共8章,内容包括抗截获、抗干扰通信引论,扩展频谱通信中的伪随机序列,扩展频谱通信系统,自适应天线原理及应用,抗衰落通信,MIMO—OFDM原理与技术,实现抗干扰、抗截获保护的通信信号和系统设计以及超宽带信号的抗截获设计等。
《无线电抗截获抗干扰通信》可作为通信对抗、军事通信、移动通信、通信电子等专业的本科生和研究生教材,也可作为同类专业的教师、科研工作者的参考用书。

目录

第1章 引论
1.1 引言
1.2 通信侦察与通信反侦察、通信干扰与通信抗干扰
1.2.1 通信侦察
1.2.2 通信反侦察
1.2.3 通信干扰
1.2.4 通信抗干扰
1.3 通信抗干扰的理论与技术
1.3.1 噪声通信理论
1.3.2 抗衰落通信理论
1.3.3 空域、时域自适应滤波
1.4 低截获概率信号设计的理论与技术
1.4.1 通信反侦察的理论和效能概率准则
1.4.2 电离层变态效应通信
1.4.3 中微子通信
1.4.4 蓝绿激光对潜通信及纳米激光对潜通信
1.4.5 量子通信
1.5 MIMO-OFDM技术
1.5.1 MIMO
1.5.2 OFDM
1.5.3 MIMO-OFDM
1.5.4 MIMO-OFDM系统中的关键技术
1.6 抗干扰通信系统的主要技术指标
参考文献
第2章 扩展频谱通信中的伪随机序列
2.1 伪随机序列的概念
2.1.1 基本概念
2.1.2 伪随机序列的定义及分类
2.1.3 扩谱通信对伪随机序列的要求
2.2 几种常见伪随机序列的构造
2.2.1 双值自相关序列
2.2.2 平方余数码
2.2.3 孪生素数码
2.2.4 巴克序列
2.3 m序列
2.3.1 m序列的定义
2.3.2 m序列的随机特性
2.3.3 m序列的构造
2.4 Gold序列族
2.4.1 m序列优选对
2.4.2 Gold序列族
2.4.3 平衡Gold序列
2.5 截短m序列
2.6 M序列
参考文献
第3章 扩展频谱通信系统
3.1 扩展频谱通信概述
3.1.1 扩展频谱技术的起源及发展
3.1.2 扩展频谱通信的理论基础
3.1.3 扩展频谱技术的特点
3.1.4 扩展频谱技术的分类
3.2 扩展频谱技术的原理
3.2.1 直扩系统(DS-SS)
3.2.2 跳频系统(FH-SS)
3.2.3 线性调频扩谱系统(Chirp-SS)
3.2.4 跳时系统(TH-SS)
3.2.5 混合扩谱系统
3.3 扩展频谱系统的同步
3.3.1 概述
3.3.2 直扩系统的同步
3.3.3 跳频系统的同步
3.3.4 捕获的判定
3.4 声表面波器件在扩谱系统中的应用
3.4.1 声表面波器件
3.4.2 声表面波滤波器
3.4.3 声表面波延迟线
3.4.4 其他声表面波器件
参考文献
第4章 自适应天线原理及应用
4.1 概述
4.1.1 采用自适应天线阵的原因
4.1.2 自适应天线阵的技术现状及发展
4.1.3 自适应天线阵的组成及重点要解决的问题
4.2 自适应天线中的天线阵
4.2.1 信号环境
4.2.2 天线阵列单元的配置
4.2.3 天线阵的性能
4.2.4 天线阵各种阵列效应对调零的限制作用
4.2.5 关于窄带与宽带信号处理的问题
4.3 自适应天线的基本理论
4.3.1 自适应天线系统的组成
4.3.2 自适应概念和LMS自适应算法的实现
4.4 原型自适应天线系统——旁瓣对消器
4.4.1 电路组成及工作原理
4.4.2 性能运算分析
4.4.3 旁瓣对消器的应用举例
4.5 扩谱通信系统中的自适应天线阵列
4.5.1 对扩谱通信系统中应用自适应天线阵列的要求
4.5.2 参考信号R(t) 幻的实现方法
4.5.3 扩谱通信系统中的自适应天线阵列
4.5.4 自适应波束形成器在跳频扩谱技术中的应用
4.5.5 弗罗斯特自适应波束形成器
4.6 频域自适应滤波
4.6.1 变换域自适应滤波器
4.6.2 基于圆卷积的频域自适应滤波器
4.6.3 扩谱信号多个强窄带干扰抑制算法的实现
4.7 自适应波束形成算法
4.7.1 LMS算法
4.7.2 SMI算法
4.7.3 RLS算法
参考文献
第5章 抗衰落通信
5.1 衰落信道对通信的影响
5.2 信号时间扩展
5.2.1 时延域上的信号时间扩展
5.2.2 时间扩展信号在频域中的特征
5.3 移动引起的信道时变性
5.3.1 在时域中分析信道的时变性
5.3.2 多普勒频移域中的时变性
5.3.3 瑞利信道慢衰落和平坦衰落的性能
5.4 抗衰落影响的方法
5.4.1 抗频率选择性失真的方法
5.4.2 抗快衰落失真的方法
5.4.3 减少衰落引起信噪比损失的方法
5.4.4 衰落信道的调制类型
5.4.5 交织器的作用
5.5 衰落信道的主要参数
5.5.1 快衰落失真(情况1)
5.5.2 频率选择性衰落失真(情况2)
5.5.3 快衰落和频率选择性衰落失真(情况3)
5.6 抗频率选择性衰落影响的应用
5.6.1 GSM系统中的维特比均衡器
5.6.2 直接序列扩频(DS/SS)系统中的Rake接收机
5.6.3 多径分集的优缺点
5.7 小结
参考文献
第6章 MIMo-OFDM原理与技术
6.1 OFDM
6.1.1 OFDM的研究历程及其现状
6.1.2 OFDM的基本原理及系统组成
6.1.3 OFDM系统的等效数学模型
6.1.4 OFDM的优缺点及关键技术
6.2 MIMO
6.2.1 MIMO的研究历程及现状
6.2.2 MIMC)的基本原理
6.2.3 MIMO的研究内容
6.2.4 MIMO的关键技术
6.3 MIMO-OFDM
6.3.1 MIMO-OFDM系统组成及数学描述
6.3.2 MIMO-OFDM中的关键技术
6.3.3 MIMO-OFDM研究前景展望
参考文献
第7章 实现抗干扰、抗截获保护的通信信号和系统设计
7.1 通信干扰策略
7.1.1 通信干扰机的目标通信子系统
7.1.2 相关干扰对策
7.1.3 非相关干扰对策
7.2 抗干扰保护的测度
7.3 扩谱通信系统的处理增益
7.4 干扰效果和干扰效率的计算
7.4.1 干扰效果的计算
7.4.2 干扰效率的计算
7.4.3 卫星上行链路的干扰
7.5 抗非线性接收机侦收的扩谱信号设计
7.5.1 非线性接收机性能概述
7.5.2 抗非线性检测的FH信号设计
7.5.3 抗非线性检测的DS信号设计
7.5.4 抗非线性检测的跳时(TH)信号设计
7.6 基于时频编码的LPI/AJ通信信号设计
7.6.1 时频编码分集技术存在的问题
7.6.2 伪噪声时频编码
7.6.3 伪噪声时频编码信号的性能分析
7.6.4 仿真结果及分析
参考文献
第8章 超宽带信号的抗截获设计
8.1 超宽带通信的基本原理
8.1.1 超宽带通信系统的定义
8.1.2 超宽带信号的基本调制方式
8.1.3 超宽带通信系统的优缺点与潜在应用场合分析
8.2 超宽带信号的功率谱分析
8.2.1 TH-PPM UWB功率谱分析
8.2.2 TH-PAM UWB功率谱分析
8.2.3 DS-UWB功率谱分析
8.3 超宽带信号的抗干扰能力分析
8.3.1 UWB与DS-SS抗干扰能力的分析比较
8.3.2 UWB与FH-SS抗干扰能力的分析比较
8.3.3 UWB系统的抗干扰技术
8.4 超宽带信号的抗截获设计
8.4.1 UWB信号的抗截获设计原则
8.4.2 UWB信号的抗截获设计方法分析
参考文献
附录 次数n≤12的既约多项式表

前言/序言


《噪声中的低语:通信安全与抗干扰技术解析》 摘要: 在信息爆炸的时代,通信的可靠性与安全性比以往任何时候都至关重要。从军事战场上的精确指挥,到金融交易的毫秒级结算,再到个人隐私的严密守护,通信的稳定与安全是现代社会正常运转的基石。然而,任何通信系统都不可避免地面临着一个共同的敌人:噪声。这些噪声,无论是来自自然界的电磁辐射,还是人为制造的干扰信号,都在不断地侵蚀着我们信息的完整性与可用性。本书《噪声中的低语:通信安全与抗干扰技术解析》并非一本关于特定频率段或特定技术设备的书籍,它深入探讨的是通信领域普遍存在且至关重要的两大核心问题——通信安全与抗干扰技术。我们将跳出具体设备或频段的束缚,聚焦于支撑现代通信系统有效运行的底层原理、核心算法以及前沿策略。从信息论的基石出发,逐步解析信号在传输过程中如何受到噪声的影响,以及如何通过一系列精妙的技术手段来抵御这些干扰。同时,本书也将重点关注通信安全问题,分析信息在传输和存储过程中面临的各种威胁,并提出相应的防御措施。 第一章:通信的边界与挑战——理解噪声的本质 本章将从宏观视角出发,为读者构建一个关于通信系统及其面临挑战的整体认知框架。我们将首先审视通信的本质,探讨信息是如何从一点传递到另一点的,以及在这个过程中,噪声所扮演的“破坏者”角色。我们将深入剖析不同类型的噪声,例如热噪声、散粒噪声、闪烁噪声等,理解它们的物理成因以及它们对信号质量造成的具体影响。更重要的是,本章将引入“抗干扰”这一概念的广泛含义,它不仅仅是简单的信号增强,更是一种对通信系统鲁棒性(Robustness)的追求。读者将了解到,在无线通信、光纤通信、甚至未来的量子通信中,噪声都是一个无法回避的共同难题。此外,本章还将触及通信安全的基础概念,探讨信息泄露、窃听、篡毁等潜在风险,为后续深入的安全技术探讨奠定基础。我们将强调,通信的可靠性与安全性是相辅相成的,两者共同构成了通信系统生命力的两翼。 第二章:噪声的战场——信号失真与信息损耗 本章将聚焦于噪声对通信信号产生的具体影响。我们将详细解析信号在经过有噪声信道传输时发生的各种失真现象,包括幅度失真、相位失真、频率失真等。读者将深入理解这些失真如何导致信息比特的错误,从而降低通信的准确性。我们将引入信噪比(SNR)和误比特率(BER)等关键性能指标,通过数学模型和实例来量化噪声的影响程度。同时,本章也将探讨不同调制方式在抗噪声能力上的差异,例如模拟调制与数字调制,以及各种数字调制方案(如ASK, FSK, PSK, QAM)在面对噪声时的表现。我们将通过图示和数据分析,直观地展示信号星座图在噪声干扰下的“模糊化”过程,以及误码率随信噪比变化的规律。本章的重点在于,让读者深刻理解“噪声”并非抽象概念,而是实实在在的信号降质因素,它直接威胁着通信系统的可用性。 第三章:守护信息的堡垒——通信安全基础理论 本章将把视角从抗干扰转向通信安全。我们将探讨通信安全的基本要素,包括机密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)、可用性(Availability)、不可否认性(Non-repudiation)等。读者将了解这些概念在现代通信中的重要性,并认识到信息安全并非单一技术,而是一个多层次、多维度的安全体系。我们将深入剖析各种常见的通信安全威胁,例如: 窃听(Eavesdropping): 分析攻击者如何通过各种手段截获通信内容,导致信息泄露。 篡改(Tampering): 探讨攻击者如何修改传输中的信息,使其失去原有的意义或产生误导。 拒绝服务攻击(Denial of Service, DoS): 分析攻击者如何通过阻塞信道或耗尽系统资源,阻止合法用户访问通信服务。 身份伪装(Impersonation): 解释攻击者如何冒充合法用户,以获取未授权的访问权限。 本章还将引入加密学的基本原理,例如对称加密与非对称加密的区别,以及哈希函数在保证数据完整性中的作用。我们将简要介绍公钥基础设施(PKI)的概念,以及数字签名在实现不可否认性方面的应用。通过本章的学习,读者将对通信安全面临的挑战有一个清晰的认识,并为理解后续的安全技术奠定坚实基础。 第四章:噪声的克星——信号处理与抗干扰技术 本章将聚焦于抵御噪声的各种技术手段。我们将从信号处理的角度出发,介绍一系列经典的抗干扰算法和技术。 滤波技术: 详细阐述不同类型的滤波器(如低通、高通、带通、陷波滤波器)如何去除特定频段内的噪声,并分析其对信号本身的潜在影响。我们将讨论匹配滤波器在最大化信噪比方面的原理。 均衡技术: 深入分析多径效应和码间串扰(ISI)等信道损伤,并介绍各种均衡器(如线性均衡器、非线性均衡器、自适应均衡器)如何补偿这些失真,恢复信号的原始形态。 纠错码(Error Correction Codes): 这是本章的重点内容之一。我们将详细介绍纠错码的基本原理,包括检错码(如奇偶校验)和纠错码(如汉明码、卷积码、里德-所罗门码)。读者将理解纠错码是如何通过增加冗余信息来检测和纠正传输过程中产生的错误,从而显著提高通信的可靠性。我们将通过具体的编码和解码示例,直观展示纠错码的工作过程。 扩频技术(Spread Spectrum): 介绍扩频通信(如直接序列扩频DSSS和跳频扩频FHSS)如何将信号能量分散到更宽的频带上,从而提高其抗干扰能力和隐蔽性。我们将解释扩频技术如何使干扰信号的功率谱密度降低,从而难以被有效检测和利用。 信道估计与补偿: 讨论在动态变化的信道环境下,如何通过信道估计技术实时了解信道特性,并采取相应的补偿措施,以最小化信道对信号的影响。 第五章:信息安全的卫士——加密与认证技术 本章将深入探讨保障通信信息安全的各种技术。 加密技术: 对称加密: 详细介绍DES, 3DES, AES等经典对称加密算法的原理,分析其在加密速度和密钥管理方面的优缺点。 非对称加密: 深入讲解RSA, ECC(椭圆曲线加密)等非对称加密算法,重点分析其公钥和私钥机制,以及它们在密钥交换、数字签名等方面的关键作用。我们将通过实际场景,说明非对称加密如何解决对称加密的密钥分发难题。 混合加密: 解释如何将对称加密和非对称加密结合起来,以兼顾加密效率和密钥管理便利性。 认证技术: 消息认证码(MAC): 介绍MAC的工作原理,以及如何利用密钥生成一个固定长度的消息摘要,用于验证消息的完整性和发送者身份。 数字签名: 详细讲解数字签名的生成和验证过程,强调其在实现数据完整性、身份认证和不可否认性方面的作用。我们将阐述数字签名如何利用非对称加密的私钥和公钥来实现。 密钥管理: 探讨密钥的生成、存储、分发、更新和销毁等关键环节,强调安全密钥管理的重要性,并介绍一些密钥管理系统(KMS)的基本概念。 身份认证: 讨论不同类型的身份认证方式,例如基于密码的认证、基于证书的认证、基于生物特征的认证等,并分析其安全性和适用性。 第六章:高级抗干扰与自适应通信 本章将进一步拓展抗干扰技术的深度和广度,介绍一些更先进的策略。 自适应信号处理: 探讨如何构建能够实时感知环境变化并自动调整自身参数的自适应系统。例如,自适应滤波器、自适应均衡器等,它们能够根据噪声特性和信道变化动态优化性能。 智能干扰抑制技术: 介绍利用机器学习和人工智能技术来识别、分类和主动抑制干扰信号的方法。例如,利用AI算法来预测干扰模式,并进行实时对抗。 认知无线电(Cognitive Radio): 探讨认知无线电的概念,即通信系统能够“感知”其周围的无线电环境,并根据频谱使用情况、干扰情况等动态调整其传输参数(如频率、功率、调制方式),以实现更高效、更可靠的通信。 多输入多输出(MIMO)技术: 介绍MIMO技术如何利用多个天线来提高通信的吞吐量和频谱效率,以及其在抗干扰方面的优势,例如空间分集和空间复用。 抗衰落技术(Fading Mitigation): 深入分析无线信道衰落的成因(如瑞利衰落、莱斯衰落),并介绍相关的抗衰落技术,如分集技术(时间分集、频率分集、空间分集)、编码技术等。 第七章:面向未来的通信安全与抗干扰 本章将展望通信安全与抗干扰技术的未来发展方向。 后量子密码学: 探讨随着量子计算的兴起,传统公钥加密算法面临的威胁,以及后量子密码学的研究进展和应用前景。 区块链与分布式账本技术在通信安全中的应用: 分析区块链如何为通信系统的身份认证、数据完整性验证和安全通信提供新的解决方案。 软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)带来的安全与抗干扰新机遇: 探讨SDN和NFV如何为构建更灵活、更易于管理的通信网络提供支持,以及它们在提升安全性和抗干扰能力方面的潜力。 面向物联网(IoT)和5G/6G通信的安全与抗干扰挑战: 分析大规模物联网设备接入和高速率、低时延的5G/6G通信对安全和抗干扰提出的新要求,以及相应的应对策略。 人机协同与智能决策: 探讨未来通信系统中,人与AI的协同作用,以及如何通过智能决策来应对日益复杂的通信环境和安全威胁。 结论: 《噪声中的低语:通信安全与抗干扰技术解析》旨在为读者提供一个全面、深入且具有前瞻性的通信安全与抗干扰技术知识体系。本书通过对噪声本质的深刻理解,对信号处理与加密认证技术的细致解析,以及对未来发展趋势的展望,帮助读者构建一个坚不可摧的通信信息堡垒。无论您是通信行业的从业者、科研人员,还是对信息安全和通信技术感兴趣的普通读者,本书都将为您提供宝贵的知识财富,助力您在信息时代中驾驭通信的波澜,聆听来自“噪声中的低语”,确保信息畅通无阻,安全可靠。

用户评价

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不得不说,这本书的标题确实非常吸引人,特别是“无线电抗截获”这个词,一下子就勾起了我对信息安全和隐蔽通信的兴趣。我一直觉得,在现代社会,信息就如同生命线,而保护这条生命线不被窥探和干扰,是一项至关重要的任务。所以,我满怀期待地翻开了这本书,希望从中学习到一些高深的技巧和理论。书的内容确实围绕着“抗截获”展开,详细讲解了各种防止信号被探测、跟踪和监听的方法。这包括对信号的调制方式、扩频技术、以及一些特殊的通信协议的介绍,旨在让信号在传播过程中更加难以被识别和分析。这部分内容对于我来说,提供了很多全新的思路,让我认识到无线通信不仅仅是信息的传递,更是一场攻防兼备的较量。至于“抗干扰”的部分,它并没有被完全忽视,书中也涉及了一些关于信道估计、纠错编码以及自适应信号处理等内容,这些都是提高通信可靠性的重要手段。不过,我感觉“抗干扰”更像是在“抗截获”的大框架下被提及的,它的侧重点似乎更偏向于如何使信号在被干扰的同时,依然能够保持一定的可解译性,从而服务于“抗截获”的目的。总的来说,这本书的内容给我留下了深刻的印象,让我对无线通信的复杂性和多维度性有了更深入的理解,尤其是在安全通信领域,这本书提供了一个很好的入门视角。

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我购买这本书的初衷,是希望能够找到一些关于如何在复杂电磁环境下提升无线通信稳定性的方法。工作中经常会遇到信号时断时续,或者通信质量不佳的问题,原因可能是周围的设备太多,信号交叉干扰严重。我期望书中能提供一些具体的操作指南,比如如何选择合适的频段,如何优化天线布局,或者介绍一些常用的抗干扰滤波技术。然而,打开书本后,我发现它更多地是在谈论“抗截获”这一方面。虽然我明白“抗截获”也是通信安全的重要组成部分,但它似乎更侧重于如何让信号不被敌人发现或监听,而不是如何让信号在“敌对”的环境中保持畅通。例如,书中会花大量篇幅讲解如何设计信号使其难以被侦测,或者如何通过加密和伪装来避免信息泄露。这些内容固然重要,但并不是我最迫切需要解决的问题。至于“抗干扰”的部分,感觉像是对“抗截获”的一种补充,或者说,一些抗截获的手段,在客观上也能起到一定的抗干扰作用。但整体而言,它并没有像我期待的那样,深入地去讲解具体的干扰抑制技术,或者提供一些实际案例来指导我如何应对常见的通信干扰。因此,对于我来说,这本书的内容与我最初的设想存在一定的偏差。

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这本书的内容,我必须承认,有些地方超出了我的知识范围,但这也正是它吸引我的地方。我一直认为,学习新知识就应该挑战自己的极限,去触碰那些自己不熟悉的领域。这本书就提供了这样一个绝佳的机会。它深入探讨了“无线电抗截获”这个概念,并且将其与“抗干扰”这样一个更为普遍的概念联系起来。一开始,我以为“抗截获”主要指的是防止信号被第三方监听,比如军事通信或者一些高度敏感的数据传输。但随着阅读的深入,我发现它其实是一个更广阔的领域,涉及到如何让信号在传输过程中更加“隐蔽”,不被轻易地发现其存在,或者即使被发现,也无法从中获取有用的信息。书中举了很多例子,从最基础的频率跳变,到一些更为复杂的隐形通信技术,都进行了详细的介绍。而“抗干扰”的部分,这本书也不是简单带过。它会从更底层的物理原理出发,分析各种干扰源对信号的影响,以及如何通过设计最优的信道编码、调制方案,甚至是信号的物理结构,来提高信号在恶劣环境下的鲁棒性。这种从原理到实践的讲解方式,对于我来说非常有启发性。虽然有些章节我需要反复阅读,甚至查阅一些补充资料,但总的来说,这本书为我打开了一个新的视角,让我对无线通信的复杂性和精妙性有了更深的认识。

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这本书我本来是冲着“抗干扰”三个字去的,想着现在通信这么发达,信号问题是真是假很难说,加上工作需要,接触到一些无线电的东西,所以想看看有没有什么实用的方法和技术,能让信号更稳定,不容易受到干扰。结果翻开一看,内容跟我想象的有点出入。书里讲了很多关于无线电抗截获的部分,这倒也没什么,毕竟现在信息安全很重要,但侧重点似乎更多地放在了如何让信号不被别人“偷听”到,而不是如何让信号在嘈杂的环境中“跑得更稳”。我理解“抗截获”和“抗干扰”有时候是相辅相成的,但这本书在“抗干扰”这一块的讲解,感觉比较理论化,或者说,它更偏向于从原理层面去说明为什么会产生干扰,以及一些基础的抗干扰思想,而不是直接给出解决实际问题的具体工程方法。比如,它可能会深入地分析电磁干扰的各种来源,从源头上去控制,或者介绍一些理论上非常有效的信号处理算法,但这些算法在实际应用中可能需要很高的硬件支持,或者计算量巨大,不一定适合我这种希望快速解决眼前问题的读者。当然,这可能也是这本书的独特之处,它更适合那些对无线电通信理论有深入研究,或者希望从根本上理解抗干扰机理的专业人士。对于我这种偏向工程实践,希望找到一些立竿见影解决方案的读者来说,可能需要结合其他资料一起阅读,才能达到我预期的效果。

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这本书给我的感觉是,它更像是在讲述一场“看不见的战争”,只不过这场战争的战场是电磁波谱,而战士则是信号本身。我一直对信息传输的安全性和稳定性很感兴趣,尤其是当我们身处各种电子设备林立的环境时,如何保证信息能够准确无误地到达目的地,而且不被心怀不轨的人窃取,这在我看来是一个非常迷人的技术课题。这本书就很好地满足了我这种好奇心。它没有像很多技术书籍那样,枯燥地罗列公式和定理,而是用一种比较生动的方式,将“抗截获”这个概念具象化。书中会描绘各种可能存在的截获手段,比如方向查找、信号特征分析等等,然后详细阐述如何通过各种手段来“隐藏”我们的信号,让它变得难以捕捉,或者即使被捕捉到也无法解读。这部分内容让我大开眼界,原来我们每天使用的无线通信,背后隐藏着如此多的智慧和博弈。至于“抗干扰”的部分,它并没有被完全忽略,只是我觉得它更多地是以一种“附带”的方式存在的,也就是说,很多抗截获的技术,在某种程度上也起到了抗干扰的作用。例如,通过特定的调制方式或者编码技术,不仅能增强信号的保密性,也能在一定程度上抵御噪声的侵扰。这本书的论述方式让我觉得很有意思,它不是简单地将两个概念分开讲,而是尝试将它们融为一体,探讨如何在保证通信安全的同时,也尽可能地提高通信的可靠性。

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