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基础知识(长波、中播、短波、微波)

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发表于 2022-5-16 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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工作需要归纳了长波、中波、短波、微波的相关知识,供大家参考。% r/ i( N# s8 \6 y2 U
长波
0 V+ E. {$ ]9 w4 P/ r5 ^! p+ D1 W8 N
长波指从300千赫兹至30千赫兹,波长为1000~10000的无线电波。长波传播时,具有传播稳定,受核爆炸、大气骚动影响小等优点。* G$ `' H% A+ f) I0 [0 P! Z
长波适合于海洋传输,其次是陆地传输,但是损耗值都比较大,海洋上要好一点,陆地次之。目前,在海洋航行中使用的长波导航台传播距离也不过几百公里,几KW的发射机最多也只能传播上一、两千公里。
3 l; P4 L+ f- A( @* ?中波
, f- K+ U  ^4 v' p' R. R0 Z1 |& A4 k" _3 G$ y, c4 F
中波依靠电离层D【2】和E层【3】反射,能传播几百公里,不如地波【4】稳定,中波主要用于省内广播。D层最明显的效应是白天远处的中波电台收不到。
/ L2 a: {0 r( g* b9 _  调频使用VHF【1】,只能传输几十公里,VHF调频主要用于地市级广播,或近距离通信。当然,如果一定要在卫星上安装一个VHF调频转发器的话,调频也能实现远距离通信。
# Y9 p3 k- j7 U5 @  l; Z0 J  电视使用VHF和UHF【5】,传播距离通常也为几十公里。
* V+ ~: t8 j' Z6 l. x- d3 M7 {  特殊气象条件下,VHF和UHF也可以由对流层反射实现几百公里的传输,但是不常见。
; n+ T1 Y$ X6 x, T9 S短波
4 d* I  i; e+ F
5 d/ q0 f" C3 o短波传输的最远,可以通过地波和天波两种途径传输,短波是依靠电离层反射传播的,当电离层把短波反射回地面后,可以实现几百公里到几千公里的通信,地面还可以再一次把电波反射到电离层上,由电离层形成二次反射,如此这样,经过短波在地面和电离层之间的多次跳跃,可以实现全球通信。由于电离层的衰耗中值通常为十几个dB,传播损耗比较小,所以,几kW的发射机就有可能实现全球通信。2 [, [0 C* X6 F* r/ D' m* b+ o' K( a

5 b& P9 @7 S5 |( t" ]  I( a短波是实现远距离通信最经济的选择,一个100W的短波发射机可以轻松地实现上千公里的通信,这是长波,中波,VHF调频绝对不可能做到的。在上个世纪三十年代,是短波通信的鼎盛时期,各国之间的通信都是依靠短波。* t, y" V/ U9 B* p; r, Y
  a5 W% I8 y0 F2 f9 q! R
短波通信主要依靠天波传输,以电离层为中继,但电离层的状态很不稳定,季节的更换、昼夜的交替、气候的变化等因素,都可以引起电离层的变化,进而引起短波通信过程的波动,甚至会中断。短波通信还存在有天波与地波都传输不到的寂静区域,如果接收电台在这些区域内,就无法接收到短波信号,通信就无法进行。此外,电离层有好几个分层,同一频率的信号会沿着不同的途径反射到接收地点,这就是短波通信的“多径效应”;它也会使接收质量大大降低。再加上在短波通信波段内电台日趋拥挤,因此,短波通信已经不能满足人们的通信需要了。
" k7 k+ X7 c6 b& U$ m微波% X5 s: _* e6 }
* ~) Z9 y2 y$ v( u/ K4 Z- K
为了满足新的要求,1929年克拉维开始进行微波通信的试验。1930年他在美国新泽西州的两个电台之间,用直径为3米的抛物面天线进行了微波通信。同一年,还有人开始用微波进行无线电广播。1933年,在克拉维的主持下,从英国的莱普尼列到法国的圣·因格列维特,开通了第一条商业用微波通信线路。
% P' m- \8 y2 Z6 U3 {, m: d% a# L; Z' O1 V& q) z
在第二次世界大战期间,微波技术的研究是围绕着军用雷达的研制进行的,从而推动了微波元器件、高功率微波管、微波电路、微波测量等技术的研究与开发。! D% v/ s' v& A
' C+ p, Y; c, W# g3 W
第二次世界大战以后,微波技术的应用范围扩大到了通信领域。利用同轴电缆进行微波传输,频率可高达几千兆赫。若要传输频率更高、能量更大的微波时,就得用波导管了。在波导管内,微波以电场与磁场交替变化的电磁波的形式通过,如同在一个自由空间里传播的电磁波一样。使用波导管进行微波通信,主要包括通常的微波接力通信和卫星通信。
. q4 z6 a# T" @, `2 C% x) Q  X/ s3 O5 r7 Y$ x8 r+ C
微波接力通信是靠中继站接力传输来实现微波信号远距离传送的。微波是沿直线传播的,它不受大气层和电离层的反射。由于地球表面是球形曲面,如果在地面进行微波通信,就必须把天线架设到一定的高度,使发射天线与接收天线之间没有物体阻挡,彼此可以“互视”。为了进行远距离通信,就必须采用与接力赛类似的方法,相隔一定的距离建立一个接力站,即中继站。将中继站架设在高塔上或山顶上,微波在每个中继站被放大之后再传送出去。微波接力通信是现代通信中的主要手段之一。. x% }5 r/ C" m6 B( x& q" g( g
9 ]" w- q1 R3 V9 c1 `. o) m

$ d) r2 j* W, h- ]* p  I传输距离、功率总结; b  }+ P6 Y' }! V( f7 e' D  P
类型    传输距离             波长范围              适用区域       发射功率/ W9 \+ T! J' }: Y
短波    上千公里             10~100米            100W9 X& L0 n# p) s; l; n8 m" \
短波    全球通信             10~100米            几千瓦
3 W3 l" {: u0 @% e% @* Q3 j0 u中波    几十公里             100~1000米        省内广播     ' J1 L- M% ?+ E( I, D
长波    一至两千公里      1000~10000米    海洋              几千瓦& ~% i+ h' a  N' L8 R& N, g
长波    几百公里             1000~10000米    海洋              长波导航台, h2 j  y1 [0 x: i) E5 w, ?1 [
4 Z# R. g2 }1 X8 M
注:
# S/ F2 z8 X& H' O3 D; h5 V- D/ X- G# [2 ?. e1 b- a& D1 u
1、VHF频段,按照国际标准的划分,是指30~300MHz频段,FM频段包含在VHF频段里,只是由于其接近公共调频广播(简称FM)频段,所以称为FM频段。) H" M5 v8 D, O$ ?
  m3 Q% B0 w  W" V" L
2、电离层D层
+ l8 t" r$ u& R" o8 R  T1 M9 L: p5 e" G
D层是电离层最低的一层,离地球表面50至90千米。这里主要是波长为121.5纳米的赖曼-α氢光谱线的光电离一氧化氮。在太阳活动非常强烈时(超过50个黑子),硬X射线还可以电离空气中的氮气和氧气的分子。夜间宇宙射线造成一个剩余电离。这个层里离子对自由电子的捕获率比较高,因此电离效应比较低,对高频无线电波没有影响。日间这里自由电子与其它粒子的碰撞率约为每秒1000万次。10MHz以下的电波会被D层吸收,随着电波频率的增高这个吸收率下降。夜间这个吸收率最低,中午最高。日落后这个层减弱非常大。
0 |( L! D& N& R2 S" w/ |! X- C: t$ V$ \$ d- h$ c2 f& v6 t
3、电离层E层
( U. v* h0 |' g* T0 Q9 \' A0 t: a8 f6 z2 H" v9 q
E层是中层,在地面上90至120千米。这里的电离主要是软X射线和远紫外线对氧气分子的电离。这个层只能反射频率低于10MHz的电波,对频率高于10MHz的电波它有吸收的作用。E层的垂直结构主要由电离和捕获作用所决定。夜间E层开始消失,因为造成电离的辐射消失了。高空变化的风对E层也有一定影响。随着夜间E层的升高,电波可以被反射到更加远的地方。
. I1 `$ @$ t! U1 M1 Z  [5 X0 C6 e' ~4 z, U: m9 x2 d& b8 C' S; w6 F
4、地波
. H3 V) i' N$ L. |. C* |
6 q5 K% u. S, B6 k8 S: T在无线信道通信中,频率较低的电磁波趋于沿弯曲的地球表面传播,有一定的绕射能力。这种传播方式成为地波传输。在低频和甚低频段,地波能够传播超过数百千米或数千千米。
2 P4 Z% c4 s; E1 f9 N' {/ x- U# B# R. B3 ^! t' ]$ y! F7 \, ]
电波的波长越短,越容易被地面吸收,因此只有长波和中波能在地面传播。地波不受气候影响,传播比较稳定可靠。但在传播过程中,能量被大地不断吸收,因而传播距离不远。所以地波适宜在较小范围里的通信和广播业务使用。
6 p' n6 l8 C: _, V! f' o
; ^4 Y% Q* |7 y' z6 G5、特高频(UHF)是指波长范围为1m~1dm,频率为300~3000MHz的无线电波,常用于移动通信和广播电视领域。+ O) m( o% v( \7 }4 t
0 s- m, N! x: k4 M
+ N7 Y/ P: T4 N! ]0 k( N

5 y7 J! t, |  [' g- Q) I无线电频谱和波段划分表% N- l' c& j1 Y+ M* w5 n

0 H! Y  K3 ]. v4 ], N7 t段号
3 _! P* D7 H4 f$ R   
4 i# I# X' Z$ U' U) t- l7 ~' j7 \7 C8 W3 m* k
频段名称; \& D4 Q1 \/ B
   
& M0 R" g3 h3 j5 o# E) a9 H
" f: P; R3 ?& V4 B/ c( Z频段范围(含上限,不含下限)
  ]* F* w$ I& L: A   
# ~1 v/ G4 ~- t9 D5 M* d* p
# O- ^7 V* J  t! n( t3 R9 g波段名称/ C; a/ m, f% X9 N9 v# {8 }7 M6 W" F6 s
    8 @. s7 X2 o6 @% Q+ U! U& q
1 _* `0 G7 Z& J% z% D
波长范围(含上限,不含下限)1 F- R' k' G6 Z
; v- r9 j4 l  _( p
1      极低频(ELF)    3~30赫(Hz)                   极长波    100~10兆米$ O4 g1 N$ w: f$ K8 f
- Z4 b: Q3 B/ R* _
2      超低频(SLF)    30~300赫(Hz)               超长波    10~1兆米! W/ z, [9 b( w% [0 k2 l0 n0 _7 f! f8 ~
) r9 o; h0 Y8 u) X1 |2 F2 _
3      特低频(ULF)    300~3000赫(Hz)           特长波    100~10万米- W/ U( M: Z9 a

9 |/ A* s' r5 w; \# k/ Q7 t4      甚低频(VLF)    3~30千赫(KHz)              甚长波    10~1万米
$ W6 L. w& r; j! x% y( G, Z: L" ^
5      低频(LF)         30~300千赫(KHz)           长波        10~1千米
" x7 Q! v; f; M% g' Q0 L+ K' c5 C4 d8 o8 i
6       中频(MF)        300~3000千赫(KHz)      中波        10~1百米
2 t' I, [# n2 h( A7 p# V* Z! k7 ?- c. q9 R
7       高频(HF)         3~30兆赫(MHz)             短波        100~10米4 C) _  p) E$ A$ v" D

- g6 S; z: `8 G0 Q5 e$ A$ [' ~8       甚高频(VHF)   30~300兆赫(MHz)         米波         10~1米) w4 b+ p# t( L; c

8 a  J- @& E  e9       特高频(UHF)   300~3000兆赫(MHz)     分米波     10~1分米
5 P, n3 y6 L! x9 z7 m4 w; N. Y% c) B8 E
10     超高频(SHF)    3~30吉赫(GHz)             厘米波    10~1厘米+ j% e$ O0 A+ G: e
0 l! t  S1 C$ Q
11     极高频(EHF)    30~300吉赫(GHz)         毫米波     10~1毫米
+ t' k1 t/ p, ~' K
) @' `' K  w6 g, N12     至高频(THF)    300~3000吉赫(GHz)     丝米波     10~1丝米# e8 _5 G& Y1 @; Y
* l  Z4 [, W% Q5 D
$ a% @9 _9 [; y. u' j

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发表于 2022-5-16 16:36 | 只看该作者
波长与什么有关系?
" g, W8 A8 c3 Q* }0 ~

点评

速度是固定的(光速),波长增大,频率就减小。  详情 回复 发表于 2022-5-17 14:10

该用户从未签到

3#
发表于 2022-5-17 14:10 | 只看该作者
bfhbdghr 发表于 2022-5-16 16:368 s* v1 z* e: w( l" j" ~
波长与什么有关系?
$ x6 j& N7 t) T( U7 j
速度是固定的(光速),波长增大,频率就减小。
  p* p6 |7 {4 f) N% R# j8 v  L9 V6 R

该用户从未签到

4#
发表于 2022-5-17 14:12 | 只看该作者
无线电技术,真是很有意思啊。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-21 15:36
  • 签到天数: 1220 天

    [LV.10]以坛为家III

    5#
    发表于 2022-5-17 15:31 | 只看该作者
    不错,很是专业和深度,琢磨一下
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