无线电基础知识
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无线电技术的基础知识无线电技术虽然听起来似乎很高大上,但实际上它是基于一些相对简单的原理和知识的。
本文将对无线电技术的基础知识进行探讨。
一、电磁波电磁波是无线电技术的基础,它既是一种能量也是信息的载体。
电磁波的频率范围很广,包括无线电、微波、可见光、红外线、紫外线和X射线等。
无线电波就是指频率低于300GHz的电磁波,而微波波段则指在无线电波和红外线之间的那个频段。
无线电波是最广泛应用的电磁波之一,它可以用于通讯、导航、雷达和卫星等领域。
二、频率频率是指电磁波的震荡次数,在无线电通讯中,频率通常用赫兹(Hz)或千赫兹(kHz)来表示。
不同频率的无线电波在大气中的传播距离和传播方式有所不同。
一般而言,低频无线电波可以穿透障碍物传播更远,而高频无线电波的传播路径则更加直线化,适合用于远距离通讯。
三、调制调制是指将信息信号和载波信号进行合成的过程。
在无线电通讯中,我们通常需要将语音、图像等信息转换成一种比较容易传输的形式,这个过程就是调制。
调制可以分为模拟调制和数字调制两种。
常见的模拟调制方式包括调幅、调频和调相,而数字调制则包括ASK、FSK和PSK等。
四、天线天线是将无线电波从电缆或者其他终端设备中传输到空气中的重要组件。
天线的类型和设计因用途而异。
例如,亚波长天线特别适用于VHF和UHF频段的通讯,而卫星通讯天线则需要具备高增益和高方向性等特性。
现代数字通讯系统中的智能天线可以在多个方向之间进行快速切换,以保证通讯质量。
五、接收机和发送机在无线电通讯中,发送机用于将信息转换为无线电波,而接收机则将无线电波转换回原始的信息。
发送机和接收机通常需要具备不同的功能和技术,如放大、滤波、频率合成等。
一些高级应用还需要具备优秀的干扰抑制和信号处理能力。
六、信噪比信噪比是指接收到的信号强度和环境噪声强度之比。
在无线电通讯中,信噪比往往决定了通讯质量的好坏。
因此,我们需要采用一些措施来提高信噪比,如增加天线增益、减少噪声干扰、用多普勒补偿等。
无线电知识(基础)一、电荷的定向移动,或者是有规律的运动叫电流。
在电路中,通电导体流过的电流能够使电器做功。
常用I表示,分直流电流、交流电流、脉动电流三种。
1、电流的大小和方向随时间变化的叫交流。
2、电流的大小和方向都不随时间变化的叫直流。
3、电流的大小随时间变化,方向不随时间变化的叫脉动电流。
4、电流的单位是安(A)、毫安(mA)、微安(μA)。
1安=1000毫安1毫安=1000微安5、在闭合回路中,测量电流时,应把电流表串接在电路中。
二、电压是任意一点与参考点的电位差值叫电压。
河水所以能流动,是因为有水位差,电荷能流动,是因为有电位差,而这个电位差就叫电压。
电压也是表示电场力做功本领大小的一个物理量。
1、电压常用U表示。
它的单位是伏(V)、毫伏(mV)、微伏(μV)。
2、1伏=1000毫伏1豪伏=1000微伏3、在闭合回路中,测量电压时,应把电压表并联接在电路中。
三、电荷是自由电子在原子间做不规则的运动所产生的现象。
这些可以在原子间自由运动的电子就称为自由电子,由于摩檫或者其它种种原因,使某一物体上的电子转移到另一物体上,于是失去电子的物体带了正电荷,而获得电子的物体带上了负电荷。
四、库仑定律电荷的引力和斥力所遵守的定律叫库仑定律。
库仑定律:两个点电荷之间的作用力和这两个点电荷所带电量的乘积成正比,和他们之间距离的平方成反比。
电荷的特点:同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。
五、电场:凡有电荷的地方,就有一种特殊的物质。
存在于电荷周围空间对电荷有作用力的特殊物质叫电场,位于电场中的带电体都会受到电场的作用力而产生移动时要做功具有的能量,对应电场中的任一确定点,都有一个确定的比值与之对应,而这个比值称为该点的电场强度。
用公式表示为:电场力=六、静电感应把金属放进电场中而受到力的作用,再做有规则的运动,使导体的电荷重新分布的现象叫静电感应。
七、静电屏蔽使金属内的合成电场为0,导体处于静电平衡状态。
无线电基础知识一、无线电通信名词解释【音频】又称声频,是人耳所能听见的频率。
通常指15~20000赫(Hz)间的频率。
【话频】是指音频范围内的语言频率。
在一般电话通路中,通常指300~3400赫(Hz)间的频率。
【射频】无线电发射机通过天线能有效地发射至空间的电磁波的频率,统称为射频。
若频率太低,发射的有效性很低,故习惯上所称的射频系指100千赫(KHz)以上的频率。
【视频】电视信号所包含的频率范围自几十赫至几兆赫,视频是这一频率的统称。
【载波】起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。
【信号】用来表达或携带信息的电量。
【信道】按传递信息的特性而划分的通路。
包括可能实现而尚未实现的通路在内。
【模拟信号】在时间上是连续的或对某一参量可以取无限个值的信号。
【数字信号】所谓数字信号,是指信号是离散的、不连续的。
这是信号只能按有限多个阶梯或增量变化和取值。
换言之,对于数字信号,只需计算阶梯的数目而无需考虑阶梯内信号的大小(最常用的是二进制编码)。
【波段】在无线电技术中,波段这个名词具有两种含义。
其一是指电磁波频谱的划分,例如长波、短波、超短波等波段。
其二是指发射机、接收机等设备的工作频率范围的划分。
若把工作频率范围分成几个部分,这些部分也称为波段,例如三波段收音机等。
【波道】通信设备工作时所占用的通频带叫波道。
通常一个通信设备在它所具有的频率范围内有许多个波道。
【通频带】一个电路所允许顺利通过的电流的频率范围,称为该电路的通频带。
一般规定在电流等于最大电流值的0.707倍范围内上下两个频率之间的宽度为通频带。
【频率覆盖】通信设备工作的频率范围,称为频率覆盖。
而最高工作频率与最低工作频率之比,称为频率覆盖系数。
【截止频率】用来说明电路频率特性指标的特殊频率。
当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。
无线电基础知识东莞长安凯博电子厂东莞长安凯博电子厂基本概念直流与交流直流是直流电的简称,一般是指方向不随时间变化的电流。
又根据电流大小是否变化分为:恒定直流和脉动直流。
交流是交流电的简称。
一般是指大小和方向随时间作周期变化的电流。
它的最基本形式是正弦电流、交流电每变化一周所需要的时间叫做周期,以字母T表尔,单位为秒(S)。
基本概念电压电压就是电路两点间存在的电位差,用字母U表示。
在交流电路中,电压是在正负极大值之间作周期性的变化,所以交流电压通常以有效值表示,并简称为电压。
电压的使用单位为伏特,或简称伏,用字母V表示。
基本概念电流:电荷有规则的流动称为电流。
此外,根据电流形成过程的不同,还有:对流电流和位移电流。
单位时间内通过导体横截面的电量,称为电流强度,亦简称为电流。
电流用字母I表示,电流强度的实用单位为安培、毫安或微安。
电阻:是物质阻碍电流通过的固有待性。
电阻的实用单位为欧姆或千欧姆、兆欧姆。
基本概念电功率在交流电路中,电功率分为有功功率、无功功率和表现功率(亦称视在功率)。
有功功率是单位时间内实际做出或消耗的交流电的电能。
它是一周期内的平均功率.简称功率。
常用字母P表示。
基本概念无线电无线电是无线电技术的简称。
是研究利用无线电波来传送各种信号的技术,其范围包括电路和网络理论,信号的分析;电磁波的发射、传播和接收;电振荡的产生、调制、解调和放大;电子器件、无线电元件和设备的原理、设计和应用。
无线电技术已被广泛用于电报、电话、广播、电视、测向、定位、遥测、遥控以及其他各个领域。
基本概念无线电波无线电波是指频率范围约在3KHz-300GHz,利用天线辐射或接收的空间传播的电磁波,有时也简称电磁波。
基本概念无线电波的传播特性无线电波的传播特性,随功率的高低不同而有差异。
在国际习惯上,把无线电波划分成若干频段或波段。
按照无线电波的传播方式,波长较长的波段主要是利用地波(亦称表面波)传播;短波主要是利用天波传播,即利用被电离层折射(或反射)而返回地面的无线电波传播;较高频率的超短波及微波等,主要是利用空间波传播。
无线电基础必学知识点1. 电磁波:无线电通信是利用电磁波进行信息传输的技术。
电磁波是一种由电场和磁场组成的波动现象,具有一定的频率和波长。
2. 频率和波长:频率是指电磁波的振动次数,单位为赫兹(Hz);波长是指电磁波的一个完整周期所对应的长度,单位为米(m)。
频率和波长之间有一个倒数关系。
3. 电磁谱:电磁谱是按照频率或波长进行划分的,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等不同类型的电磁辐射。
4. 调制与解调:无线电通信中,信号是通过将信息波形(调制信号)和载波波形相乘得到的。
调制是指给载波加上信息信号,使载波的某些特性随着信息信号的变化而改变;解调是指将被调制的信号还原为原始的信息信号。
5. 调幅、调频和调相:调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)是常用的调制方式。
调幅是通过改变载波的振幅来传输信息;调频是通过改变载波的频率来传输信息;调相是通过改变载波的相位来传输信息。
6. 发射和接收:无线电通信需要发射端和接收端配合使用。
发射端负责将信息信号调制到载波上并通过天线发送出去;接收端负责接收信号,并通过解调还原出原始的信息信号。
7. 天线:天线是无线电信号的传输和接收装置,将电磁波转换为电流或者将电流转换为电磁波。
常见的天线类型有天线杆、鞭状天线、方向性天线等。
8. 带宽:带宽是指可用于传输信号的频率范围。
不同的应用需要不同的带宽,带宽越宽,传输的信息量越大。
9. 路径损耗:无线电信号在传输过程中会受到路径损耗的影响。
路径损耗是指信号在传输中途会随着距离的增加而逐渐衰减。
路径损耗还受到信号频率和传输介质等因素的影响。
10. 干扰和抗干扰能力:无线电通信中,可能会受到其他无线电设备或环境中的其他电磁波干扰。
抗干扰能力是指设备对干扰信号的抵抗能力,可以通过选择合适的调制方式和使用抗干扰技术来提高。
这些是无线电基础必学的知识点,掌握这些知识可以帮助理解无线电通信的原理和技术。
无线电基础知识资料无线电波波长波段频率换算关系:1米=100厘米,1厘米=100毫米,1毫米=1000微米,1微米=1000纳米,1纳米=10埃,1兆赫=106赫兹=106周/秒,1千赫=103赫兹=103周/秒,1米=109纳米,1毫米=106纳米,1微米=100纳米,1兆赫兹=3*10^8米/秒,无线电波在自由空间传播时其强度衰减遵循指数规律。
无线电波在自由空间传播时其强度衰减遵循指数规律。
无线电波的传播特性:无线电波的传播特性主要取决于它的频率。
高频电波会很快地被空气吸收,沿地面传播的电波受地面吸收而变弱。
在距离发射机数百英里之遥的地方,场强一般为最大值的百分之几,而可见光和红外线却可以传播几英里。
频率低于30千赫的电波能穿透电离层而成为宇宙电波。
无线电波的分类:无线电波可按频率或波长分类。
按频率分类可归纳为:长波、中波、中短波、短波和微波;按波长分类可归纳为:超长波、长波、中波、中短波、短波和超短波。
随着信息技术的快速发展,网络已成为我们生活中不可或缺的一部分。
为了更好地理解和使用网络,本文将介绍一些网络基础知识。
网络是指将多个计算机或设备连接在一起,通过数据链路进行通信和资源共享的系统。
它可以是局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)等。
网络可以是由各种不同类型的硬件和软件组成,包括路由器、交换机、服务器、工作站、协议和操作系统等。
网络拓扑结构是指网络中各个节点的连接方式。
常见的网络拓扑结构有星型、总线型、环型和网状等。
星型拓扑结构:所有节点都连接到一个中心节点,中心节点控制所有通信。
总线型拓扑结构:所有节点都连接到一个共享通道上,通信通过这个通道进行。
环型拓扑结构:所有节点形成一个闭环,数据在这个环中单向流动。
网状拓扑结构:节点之间有多条通信路径,不存在中心控制节点。
网络协议是计算机网络中进行通信的规则和标准。
它规定了计算机之间如何进行数据交换、如何保证数据传输的安全性以及如何处理错误等。
无线电重要基础知识点无线电是一门应用广泛的技术,对于现代通信起着重要的作用。
以下是一些无线电重要基础知识点,包括以下几个方面:1. 电磁波和频谱:无线电通信是基于电磁波的传输原理。
了解电磁波的特性,如频率、波长、速度等是无线电的基础。
2. 无线电系统构成:一个基本的无线电系统包括发送器、接收器和传输介质。
发送器将信息转换成无线电信号发送出去,接收器将无线电信号转换成可理解的信息。
无线电信号通过空间传输介质进行传送。
3. 调制和解调:调制是指将源信号转换成适合无线电传输的信号形式,解调则是将接收到的无线电信号还原回原始信号。
常见的调制技术包括调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。
4. 无线电频率和波段:不同的应用需要使用不同频率的无线电波。
常见的无线电频段包括长波、中波、短波、调频广播、雷达、卫星通信等。
5. 无线电传播:无线电波的传播主要考虑地面传播、天波传播、干涉传播、散射传播和折射传播等。
了解这些传播方式有助于设计和优化无线电系统。
6. 反射、折射和衍射:无线电波在传播过程中会发生反射、折射和衍射等现象,这些现象会影响无线电信号的传输距离、传输质量和传输可靠性。
7. 信道和多路复用:无线电通信需要在特定的频率上进行,不同的通信系统需要在不同的频带上工作。
多路复用技术可以在同一频带上同时传输多个信息源的信号。
这些是无线电重要的基础知识点,对于深入理解无线电通信原理和设计无线电系统都是至关重要的。
无线电技术在通信、广播、雷达、卫星通信等领域的应用广泛,掌握这些基础知识可以帮助我们更好地利用无线电技术。
无线电维修基础知识
无线电维修的基础知识包括以下几个方面:
1.基础知识:理解基本的无线电概念和原理,包括电路、电子元器件(如电阻、电容、电感、二极管、三极管等)、集成电路等。
此外,还需要了解无线电波的工作原理,包括振幅调制、频率调制、调谐、解调等。
2.拆卸和修理电路板:需要学习如何安全地拆卸和修理电路板,包括使用适当的工具(如焊锡、烙铁、吸锡器等)。
3.检测和替换元器件:学习如何使用工具(如万用表等)来检测故障元器件,以及如何安全地拆卸和替换这些元器件。
4.调试和故障排除:学习如何使用调试工具(如示波器、频谱分析仪等)来检测和排除故障。
5.实践技能:通过实际操作,例如拆解旧的无线电设备,尝试修复它们,以及参加一些实践活动(如电路板拆装比赛、元器件自检比赛等)来巩固和提高技能。
此外,还需要注意一些细节和注意事项,例如始终小心操作以避免损坏设备和伤害自己,遵循正确的维修步骤和方法,以及不断学习和更新知识以跟上技术的发展和变化。
以上只是无线电维修的一些基础知识,实际维修过程中可能还需要更深入的专业知识和技能。
建议在进行无线电维修前,先进行充分的学习和准备,以确保安全和维修效果。
无线电基础知识一、无线电通信名词解释【音频】又称声频,是人耳所能听见的频率。
通常指15~20000赫(Hz)间的频率。
【话频】是指音频范围内的语言频率。
在一般电话通路中,通常指300~3400赫(Hz)间的频率。
【射频】无线电发射机通过天线能有效地发射至空间的电磁波的频率,统称为射频。
若频率太低,发射的有效性很低,故习惯上所称的射频系指100千赫(KHz)以上的频率。
【视频】电视信号所包含的频率范围自几十赫至几兆赫,视频是这一频率的统称。
【载波】起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。
【信号】用来表达或携带信息的电量。
【信道】按传递信息的特性而划分的通路。
包括可能实现而尚未实现的通路在内。
【模拟信号】在时间上是连续的或对某一参量可以取无限个值的信号。
【数字信号】所谓数字信号,是指信号是离散的、不连续的。
这是信号只能按有限多个阶梯或增量变化和取值。
换言之,对于数字信号,只需计算阶梯的数目而无需考虑阶梯内信号的大小(最常用的是二进制编码)。
【波段】在无线电技术中,波段这个名词具有两种含义。
其一是指电磁波频谱的划分,例如长波、短波、超短波等波段。
其二是指发射机、接收机等设备的工作频率范围的划分。
若把工作频率范围分成几个部分,这些部分也称为波段,例如三波段收音机等。
【波道】通信设备工作时所占用的通频带叫波道。
通常一个通信设备在它所具有的频率范围内有许多个波道。
【通频带】一个电路所允许顺利通过的电流的频率范围,称为该电路的通频带。
一般规定在电流等于最大电流值的0.707倍范围内上下两个频率之间的宽度为通频带。
【频率覆盖】通信设备工作的频率范围,称为频率覆盖。
而最高工作频率与最低工作频率之比,称为频率覆盖系数。
【截止频率】用来说明电路频率特性指标的特殊频率。
当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。
无线电技术的基础知识介绍无线电技术是指无线电传播和通信方法。
在现代通信技术中,无线电技术是非常重要的一种技术,它主要应用于广播、电视、手机、卫星通信、无人机、导航、雷达等领域。
第一部分:无线电波无线电技术的基础是无线电波。
无线电波是一种由电磁场和磁场交替变化引起的波动。
无线电波具有电磁性、波动性、传播性等特点。
无线电波的传播路径受到天线高度、频率、地面与大气等因素的影响。
不同频率的无线电波,其传播距离和路径也是不同的。
第二部分:调制技术在无线电通信中,为了传输更多的信息,需要采用调制技术。
调制技术是将信息信号(例如声音、图像或数据)转换成无线电波,使其能够在空气中传递。
调制技术分为模拟调制和数字调制两种。
模拟调制是在信号的波形上进行调制,常见的模拟调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和单边带(SSB)等。
数字调制是将模拟信号数字化后再进行调制。
数字调制技术种类繁多,比如会声传输(VoIP)和数字视频(DV)。
第三部分:天线天线是无线电技术中用来收发无线电信号的器件。
天线分为发射天线和接收天线。
常见的天线类型有同轴馈线天线、饼干天线、宽带天线、补偿天线等等。
天线的选择需要考虑信号功率、频率范围、方向性等因素。
第四部分:无线电频谱无线电频谱是指无线电信号在不同频率范围内的分布情况。
它被划分为不同的频段,每个频段根据不同的用途分配给不同的无线电应用。
世界上各个国家对无线电频谱的管理和分配都有自己的规定和标准。
第五部分:调试技术调试是无线电技术中一项非常重要的工作。
它包括调整和测试发射和接收设备,以确保系统正常运行。
调试技术包括信号测试、同轴电缆测量、接收灵敏度和线路损耗等。
调试人员应具有一定的电子知识和经验。
总结:无线电技术是当今社会不可或缺的一种技术。
了解无线电波、调制技术、天线、无线电频谱和调试技术等基础知识,对于培养电子技术人才和开发无线电应用有着重要的意义。
无线电基础知识一、无线电通信名词解释【音频】又称声频,是人耳所能听见的频率。
通常指15~20000赫(Hz)间的频率。
【话频】是指音频范围内的语言频率。
在一般电话通路中,通常指300~3400赫(Hz)间的频率。
【射频】无线电发射机通过天线能有效地发射至空间的电磁波的频率,统称为射频。
若频率太低,发射的有效性很低,故习惯上所称的射频系指100千赫(KHz)以上的频率。
【视频】电视信号所包含的频率范围自几十赫至几兆赫,视频是这一频率的统称。
【载波】起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。
【信号】用来表达或携带信息的电量。
【信道】按传递信息的特性而划分的通路。
包括可能实现而尚未实现的通路在内。
【模拟信号】在时间上是连续的或对某一参量可以取无限个值的信号。
【数字信号】所谓数字信号,是指信号是离散的、不连续的。
这是信号只能按有限多个阶梯或增量变化和取值。
换言之,对于数字信号,只需计算阶梯的数目而无需考虑阶梯内信号的大小(最常用的是二进制编码)。
【波段】在无线电技术中,波段这个名词具有两种含义。
其一是指电磁波频谱的划分,例如长波、短波、超短波等波段。
其二是指发射机、接收机等设备的工作频率范围的划分。
若把工作频率范围分成几个部分,这些部分也称为波段,例如三波段收音机等。
【波道】通信设备工作时所占用的通频带叫波道。
通常一个通信设备在它所具有的频率范围内有许多个波道。
【通频带】一个电路所允许顺利通过的电流的频率范围,称为该电路的通频带。
一般规定在电流等于最大电流值的0.707倍范围内上下两个频率之间的宽度为通频带。
【频率覆盖】通信设备工作的频率范围,称为频率覆盖。
而最高工作频率与最低工作频率之比,称为频率覆盖系数。
【截止频率】用来说明电路频率特性指标的特殊频率。
当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。
在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率。
两个截止频率之间的频率范围称为通频带。
【频率稳定度】振荡器产生的频率由于种种原因而发生变化,这种频率变化的大小与额定频率的比值称为频率稳定度。
它是衡量通信系统质量好坏的重要指标。
提高频率稳定度多采用参数稳频,晶体稳频及频率合成等。
【残波辐射功率容许限度】系指除基波辐射以外的谐波辐射、寄生辐射和相互调制产生的任何残波辐射功率的最低容许值,以分贝或毫瓦、微瓦表示。
【频带宽度】有时称必要带宽。
系指为保证某种发射信息的速率和质量所需占用的频带宽度容许值,以赫(Hz)、千赫(KHz)、兆赫(MHz)表示。
【选择性】无线电接收机将所需电台的信号,从许多不同频率的电台信号中挑选出来的能力,叫做选择性。
接收机的选择性愈好,愈不易受其它电台的干扰。
因此,选择性是决定接收机质量的重要参数之一。
【灵敏度】无线电接收机对微弱信号的接收能力,叫做灵敏度。
如果某一接收机能收到很弱的信号,则该接收机的灵敏度就高,反之灵敏度就低。
因此,灵敏度也是决定接收机质量的重要参数之一。
【保真度】也叫逼真度。
指接收机的输出信号与输入信号的相似程度,即接收机对于信号中各频率能否同等放大,加以复原、而不产生失真的能力。
如无线电接收机的保真度愈好,它输出的语言、音乐就愈逼真。
【发射机输出功率】是指发射机提供给电磁辐射器(天线)的射频功率称为发射机的输出功率。
【发射机的杂散辐射】在标称输出阻抗的负载上测量,发射机载频功率小于25W时,任何一个离散频率的杂散辐射功率不超过2.5uW。
当发射机的载频功率大于25W时,任何一个离散频率的杂散辐射功率应低于发射载频功率70dB。
【邻频道功率】对于160、450MHz频段,落在邻频道16KHz带内的功率,应较载频功率低70dB。
对于900 MHz频段,落在相邻的第二个频道32 KHz带内的功率,应较载频功率低65dB。
【平均功率】发射机在规定的条件下,在比最低调制频率相对应的周期长得多的时间内馈送到规定实验负载上的平均功率。
【峰包功率】发射机在规定的调制条件下,在调制包络峰值处高频一周期内送到规定实验负载上的平均功率。
单边带发射机的额定输出功率以峰包功率标称。
【边带抑制】在单边带信号产生过程中,对不用边带信号的抑制能力称为边带抑制。
以不用边带信号电平与有用边带信号电平之比的分贝数表示。
【带外功率】在规定的调制下,发射机总功率中落入标称频率任一边的某些指定频率为中心的一个规定频带内的那一部分功率。
【串音】在一个通路内,由于其它通路信号能量的影响而产生的无用信号。
【噪音、杂音】传输通路或设备中除有用信号外的任何电骚扰。
【信噪比】信号平均功率与噪声平均功率的比值叫信号噪声比,简称信噪比或信杂比。
以分贝为单位的信噪比表示式如下:信噪比(分贝)=10【噪声系数】指在一定条件下,接收机或放大器,输出端的总噪声功率与内部无噪声源时,由于输入端热噪声所引起的输出噪声功率之比。
【失真】是指信号在传输过程中与原有信号或标准相比所发生的偏差。
在理想的放大器中,输出波形除放大外,应与输入波形完全相同,但实际上,不能做到输出与输入的波形完全一样,这种现象叫失真,又称畸变。
按波形失真的不同情况,可分为幅度失真、频率失真、相位失真三种。
对幅度不同的信号放大量不同称为幅度失真。
对频率不同的信号放大量不同称为频率失真。
对频率不同的信号,经放大后产生的时间延迟不同称为相位失真(或时延失真)。
幅度失真又称为非线性失真,频率失真和相位失真称为线性失真。
【电平】是一种表示电量(电压、电流或功率)相对大小的量,常用单位为分贝(或奈贝)。
通常指定某一电量的数值为标准值,以其它数值和标准值相比的数值来表示电平值。
例如取标准功率1毫瓦为零电平,当所给功率为10毫瓦时,其电平值可按下式求得:电平值=10因此,10毫瓦就具有10分贝电平。
如果电平值是负的,就表示低于零电平,由此电平可用来表示任意两个电量间的相对大小。
【音频响应】输入信号电平不变时,在规定的音频范围内,接收机输出电平随音频频率而变化的特性,称为音频响应。
以最高电平和最低电平之比的分贝数表示。
【分贝】是分贝尔的简称,等于1贝尔的1/10,用dB表示,是用于衡量放大器或衰减的常用单位。
在表示功率的放大或衰减时:分贝数=在表示电压(或电流)的增减时分贝数=20【奈贝】是衡量增益或衰减的单位。
它是电压比值或电流比值的自然对数。
在电路两点的阻抗相等时,它是功率比值自然对数的二分之一。
1奈贝等于8.686分贝。
【干扰】由于某种发射、辐射、感应或它们的组合所产生的不需要的能量对无线电通信系统的接收产生的效应,使接收效果性能下降,或收不到信号,此种效应称为干扰。
干扰按其来源可分为:工业干扰、天电干扰、宇宙干扰、人为干扰等。
【干扰源】在无线电通信系统中,被确定是产生干扰的发射、辐射或感应。
也就是产生妨碍无线电接收信号的那些杂乱的电波。
【宇宙干扰】是来自银河星系和太阳的电磁辐射所造成的干扰。
这种干扰的频率较高,是超短波波段干扰的重要来源。
具测量,在18-160兆赫(MHz)波段内银河系干扰的电平和频率的立方成正比。
【脉冲干扰】其强度很大,但持续时间较短,频带很宽。
主要来源之一是各种工业设备产生的电脉冲,如电焊火花、汽车、飞机启动和行驶中的打火,各种医疗、电气设备产生的火花等。
雷电也会引起脉冲的干扰。
地球上平均每秒钟发生一百次雷电,它所引起的强烈的电磁波能传播很远。
【起伏干扰】(也称起伏噪声)在时间上连续出现干扰的幅度不停的变化,这种干扰主要来自以下方面:宇宙星体的辐射;设备内部的噪声;如导线中电子热运动产生的起伏电压,电子器件中电流的起伏等。
【天电干扰】指大气层中积贮的电荷放电而引起的电磁辐射,雷电便是一种最强烈的天电干扰。
天电干扰在长波表现得最强烈,随着频率的增高,天电干扰的影响逐渐减弱,到超短波波段就很小了。
【人为干扰】可分无意干扰和有意干扰。
前者是由于在经济建设和日常生活中广泛应用各种电气设备所产生,即工业干扰。
可以使用滤波器或屏蔽来防止。
有意干扰如敌人干扰、电台干扰等,可提高抗干扰技术和应用抗干扰装置来防止。
【工业干扰】指各种电器装置,主要是产生电弧和火花的装置,如电焊设备,电车,带电气点火装置的发动机等工作时所产生的干扰。
工业干扰的频谱通常都很宽,因此,在接收设备内防止这种干扰是很困难的,一般都在干扰源方面采取措施,降低干扰的强度。
【交调干扰】又称交叉调制。
一个受调制的干扰(如干扰电台)与信号同时作用于接收机,由于高放或变频器的非线性作用,会将干扰的调制信号转移到信号载波上,而形成交叉调制,由此造成的干扰,称交叉干扰。
【互调干扰】当两个或多个干扰信号同时加到接收机时,由于非线性的作用,这两个干扰的组合频率有时会恰好等于或接近有用信号频率而顺利通过接收机,其中三阶互调最严重。
由此形成的干扰,称为互调干扰。
互调干扰和交调干扰一样,主要产生在高放和变频级。
【电子雾】各种电子电器设备在使用过程中,都会大量的发出各种不同波长和频率的电磁波,它包括无线电报、红外线、可见光、紫外线、X光、伽马射线等。
这种电磁波充斥在空间,形成了一种被称之为“电子雾”的污染源,这就是我们常说的电磁环境污染。
【量化噪声】在语言编码通信中,解调后信号和原传递信号的差异是因幅度和时间的量化而产生的,这种失真称为量化失真。
因为这种失真和杂乱的干扰一样,听起来和元件产生的热噪声相似,所以叫做量化噪声。
【屏蔽】通常利用铜或铝等低阻材料或磁性材料制成的容器(需良好的接地)将需要隔离的部分全部包起来,将电力线或磁力线的影响限制在某一个范围内,或者使某个指定的空间内防止外部静电感应或电磁感应的影响。
【滤波器】滤波器是对频率有选择作用的一种网络,它能使某一频带的交流电顺利通过,而使其它频率的交流电受到很大的衰减。
滤波器的种类很多,有带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器、低通滤波器、波形滤波器、LC滤波器、机械滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器等。
【陷波器】用来滤除某一频率信号的调谐电路。
【无线电遥控】是利用无线电信号对远方的各种机构进行控制的技术。
这些信号被远方的接收设备接收后,可以指令或驱动其它各种相应的机械,去完成各种操作,如闭合电路、移动手柄、开动电机,之后,再由这些机械进行需要的操作。
所以,各个控制的信号在频率和延续的时间上都彼此不同,对于控制船舶、飞机、导弹等海空行体的应用上极为广泛。
【无线电遥测】就是对远处物体进行测量。
获得所需的数据资料。
如无线电遥测自动气象站,设在某山上,不需要人直接在山上的气象站操作,即可知道所需资料,如大气压、大气温度、大气相对湿度、平均风速、降雨量等等。
这些气象要素,是通过一系列的电子设备,转换成电信号,并进行程序编码发送出去,达到远方遥测该气象站的目的。