短波通信系统介绍
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短波通信系统的设计与实现短波通信是一种广域无线电通信方式,适合于长距离和跨区域的通信。
它具有可靠性高、抗干扰能力强等优点,广泛应用于航空、海运、野外探险、应急救援和国防等领域。
本文将介绍短波通信系统的设计与实现。
一、系统设计1. 频率规划短波频率在3 MHz至30 MHz范围内,被分为多个频带。
在频率规划中,需要考虑以下几个因素:(1)频带选择:不同频带具有不同的传播特性,需要根据通信距离、天气条件和使用环境等因素来选择频带。
(2)频率选择:在同一频带内选择频率可以实现多路通信,需要针对不同通信需求选择不同频率。
(3)频率稳定性:短波频率的稳定性对通信质量影响很大,因此需要选择稳定性较好的频率。
2. 信号调制信号调制是将原始信息转换成适合无线电传输的信号形式。
在短波通信中,常用的调制方式有两个:(1)幅度调制(AM):将原始信息的幅度调节成与载波同步的波形,适用于低速数据传输和语音通信。
(2)频率调制(FM):将原始信息的频率调节成与载波同步的波形,适用于高速数据传输和无线电广播。
3. 发射机发射机是将调制后的信号送入天线,发射出去的设备。
在短波通信中,发射机应具备以下特点:(1)输出功率大:短波通信需要跨越长距离,因此需要输出功率较大的发射机。
(2)频率稳定:频率稳定性对通信质量影响较大,因此需要选择频率稳定性较好的发射机。
(3)调制灵活:应该具备多种调制方式以适应不同通信需求。
4. 天线天线是收发短波信号的主要设备,其特点对通信质量和传输距离影响较大。
在设计短波通信系统时,需要考虑以下几个因素:(1)频率:天线的设计要根据频率来进行,以达到最佳的阻抗匹配和较高的增益。
(2)方向:对于需要定向收发的情况,应选择定向天线,以增强发送信号和接收信号的方向性。
(3)阻抗匹配:天线与发射机之间的阻抗匹配对信号的传输距离和传输效率有很大影响,应该进行精确匹配。
二、系统实现1. 硬件配置短波通信系统的实现需要使用到多种硬件设备,如信号源、功放、调制器、解调器、天线等。
10kW短波通信系统的性能特点及技术指标介绍1、主要用途和性能特点10kW短波通信固态发射机是专为基地台站设计的新一代大功率发射机,该机采用DSP技术实现射频信号的数字化处理,功放采用大功率场效应管放大、大功率合成技术,电源采用PS-FB-ZVS软开关技术。
整机具有远程遥控接口和CAN总线接口,并具有现场可编程功能。
可与短波数字化接收机、短波综合数字业务单元等组成固定式10kW短波通信系统,能实现远距离可靠通信,在恶劣电磁环境和强烈干扰条件下能够正常工作,快速自动建立链路,进行可靠的数据通信,为数据链等应用提供短波无线数据通信。
该系统关键模块可与本厂研制的20kW短波通信系统通用。
该系统主要用于短波固定台站,用于构建稳定可靠的短波通信网,遂行远程、抗干扰通信保障任务,可应用于远程通信联络。
当短波通信遭遇压制干扰时,可利用系统的大功率优势直接对抗干扰,使中远程指挥通信得以顺畅。
该系统同时还可以兼作干扰设备用。
2、主要性能指标2.1 10kW短波发射机主要技术指标1) 频率范围:4.5~26MHz;2) 频率间隔:10Hz;3) 工作种类:USB、LSB、ISB、AM、CW;4) 信道存储:1000个;5) 输出功率:平均功率10kW±1dB;6) 频率稳定度:1×10-8/d;7) 相对音频互调产物:≤-34dB;8) 谐波抑制:≤-70dB;9) 载波抑制:≤-60dB;10) 边带抑制:≤-60dB;11) 连续工作时间:72h。
2.2 短波数字化接收机主要技术指标1) 频率范围:10kHz~29.999999MHz;2) 频率间隔:1Hz;3) 工作种类:USB、LSB、ISB、AM、CW;4) 频率稳定度:1×10-8/d;5) 灵敏度:≤0.5μV SINAD=12dB;6) 音频响应:≤2dB(300~3000Hz);7) 总失真系数:≤2%;V。
8) 倒易混频:≥95dB2.3 短波综合数字业务单元功能指标1) 新型自动通信功能;2) 数字加密功能;3) 600bit/s低速语音编码功能;4) 定频数据通信功能;5) 极低速抗干扰数据传输功能;6) 汉字短信息功能。
短波通信原理
短波通信是一种利用短波频段进行无线传输的通信技术。
它的原理是通过调频调幅的方式,将信息信号转换为高频的短波信号,然后通过天线进行传输。
短波信号在空间中以电磁波的形式传播,经过反射和折射等过程,能够覆盖长距离的传输距离。
短波通信的频率范围一般为3MHz到30MHz,这个频段在电
离层中的传播特性比较好,可以实现远距离的通信。
与其他频段的无线通信相比,短波通信具有以下优点:
1. 长距离传输:由于短波信号的传输特性,它在空间中的传播距离较远,能够覆盖较大的通信范围,特别适用于遥远地区的通信需求。
2. 抗干扰能力强:短波信号在传输过程中相对不容易受到天气、建筑物等因素的干扰,因此能够更好地保证通信的稳定性和可靠性。
3. 灵活性高:短波通信设备相对较小、轻便,可以快速搭建和移动,适应各种复杂环境下的通信需求。
4. 自主性强:短波通信不依赖于任何地面基础设施,可以独立进行通信,特别适用于紧急情况下的通信应急需求。
短波通信在广播、航空、海陆交通等领域都有广泛应用。
虽然现在有很多其他频段的无线通信技术可以实现更高的传输速率
和更大的带宽,但短波通信由于其独特的传输特性和广阔的覆盖范围,仍然是许多远距离通信需求的首选技术。
短波通信系统
省内部分边远地区等特殊情况下可能仍然采用短波通信系统进行语音通信,省应急平台就需要建设短波通信系统,作为通信的补充手段,实现远距离的点对点语音通信业务。
具体要求如下:
⏹使用3M-30M的频段,频点按规定申请;
⏹固定和车载短波电台应具有自适应选频功能;
⏹固定短波电台能实现与公众电话网、集群通信网的互通功能;
⏹车载台与便携式短波电台之间的通信距离应达到30KM以上;
⏹短波通信的电磁发射和敏感度要求应符合GJB151.4和GJB151.5的要求;
⏹设备外部接口符合GJB880的规定;
相关标准
⏹GB/T 16946-1997《短波单边带通信设备通用规范》
⏹SJ 20492-95《便携式短波单边带电台通用规范》
⏹SJ 20491-95《车载短波单边带通信设备通用规范》
⏹SJ/T 10652-95《短波单边带通信设备通用技术条件》。
短波通信施工方案1. 引言短波通信是一种基于短波电磁波传播的远距离无线通信技术。
它在军事、航空、航海、无线电广播等领域都有广泛应用。
本文档将提供一个短波通信的施工方案,以支持一个可靠和高效的短波通信系统的建立和运行。
2. 系统概述短波通信系统由多个组件组成,包括天线、发射器、接收器等设备。
它们需要合理布置和设置,以确保信号的传输质量和稳定性。
以下是我们的施工方案的主要步骤和考虑因素:2.1 天线天线是短波通信系统的核心组件,负责发送和接收电磁波信号。
在选择天线类型时,需要考虑以下因素:•频率范围:根据通信需求确定天线的频率范围。
•天线增益:天线增益决定了天线的辐射效果。
选择合适的天线增益以提高信号传输效率。
•天线方向性:根据通信需求确定天线的方向性。
2.2 发射器和接收器发射器和接收器是短波通信系统的核心设备。
它们负责信号的发射和接收,并需要与天线进行有效连接。
以下是我们的施工方案的主要步骤和考虑因素:•配置发射器和接收器时,请确保它们的频率范围与天线匹配。
•对于多个发射器或接收器,需要考虑它们之间的互调和干扰问题。
•确保发射器和接收器的工作频率和功率符合相关法规要求。
2.3 地面系统地面系统是短波通信系统的支持设施,包括电源、中继站、控制系统等。
以下是我们的施工方案的主要步骤和考虑因素:•电源系统需要提供高质量的电力供应,以确保系统的稳定运行。
•中继站的布设需要考虑信号传输的覆盖范围和传输质量。
•控制系统需要能够远程控制和监控短波通信系统的运行状态。
3. 施工步骤本文档提供了一个基本的短波通信施工方案,以下是施工步骤的概述:1.确定通信需求和系统设计参数。
2.选择合适的天线类型和天线位置。
3.安装和调试天线系统。
4.安装和配置发射器和接收器。
5.安装和配置地面系统。
6.进行系统测试和调试。
7.优化系统性能和调整参数。
4. 风险评估在进行短波通信施工时,需要考虑一些潜在的风险因素,以确保系统的可靠性和安全性。
短波通信系统的设计与实现第一章短波通信系统概述短波通信系统是一种利用短波频段的无线通信系统,具有传输距离长、覆盖范围广、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于军事、民用、广播等领域。
本章将从短波通信系统的基本原理、特点和应用等方面进行介绍。
1.1 短波通信系统的基本原理短波通信系统是利用电磁波在大气电离层中的反射和传播实现远距离通信的一种系统,其原理是利用发射机将信号转换为电磁波并传输到大气电离层上空,再由大气电离层反射回地面接收机接收。
由于电离层存在交错不定的电子浓度层次,使得短波信号能够反射和穿透这些层次,因此能够在不同区域之间传输。
短波通信系统还可利用波束形成技术使其具有通过目标点、提高信噪比、抑制目标干扰等能力。
1.2 短波通信系统的特点短波通信系统具有传输距离远、传输速率低、频段资源丰富、抗干扰能力强、不受区域限制等特点。
传输距离远:短波通信系统的传输距离可达数百甚至几千千米,在相对较小功率的情况下即可实现跨越县市地区和国界的通信。
传输速率低:短波通信系统的传输速率相较于高速率、高频段的通信方式较低,但在一些特殊应用领域(如军事、远洋航海等)中已经足够。
频段资源丰富:短波通信系统的频段资源较为丰富,涵盖了HF和MF频段,频段覆盖了整个短波电磁频谱,同时可以利用不同的调制方式(如AM、SSB、CW、DSB等)和不同的调频带宽适应不同的通信需求。
抗干扰能力强:短波通信系统具有良好的抗干扰能力,能够在大气遭受闪电、电磁干扰、电离层扰动等自然因素和恶劣环境中依然保持通信。
不受区域限制:短波通信系统完全不受区域限制,越是处于偏远、山区、海洋等区域,反而越能展现出其通信的优势。
1.3 短波通信系统的应用短波通信系统主要应用领域包括:军事、民用、广播等。
军事应用:短波通信是军事通信的重要手段之一。
一些困难地区、战争环境和敌人大面积干扰的情况下,短波通信系统能够提供一种较可靠和保密的通信手段,提高战场指挥和作战效果。
简述短波通信的原理及应用1. 短波通信的原理短波通信是一种基于无线电技术的通信方式,利用短波频段传输信息。
它的原理主要包括以下几个方面:•电磁波传播:短波是一种高频电磁波,它的波长较短,能够在大气层中的电离层发生反射和折射,实现远距离的传播。
由于电离层的存在,短波信号可以在地球表面和大气层之间进行多次反射和折射,覆盖广泛的距离。
•调制与解调:在短波通信中,信息通常被调制到载波信号中进行传输。
调制的方式可以采用幅度调制(AM)、频率调制(FM)或相位调制(PM)等。
接收端需要对接收到的调制信号进行解调,恢复出原始的信息。
•天线传输:短波通信中,天线起到收发信号的作用。
天线将电磁波转换为电流信号,并将电流信号转换为电磁波发射出去。
在接收端,天线接收到电磁波并将其转换为电流信号,供解调器进行解调。
2. 短波通信的应用短波通信在实际生活中有广泛的应用,包括以下几个方面:•国际广播:作为一种传播方式,短波广播可以覆盖较长的距离,辐射到世界各地。
许多国家和地区利用短波广播向海外播放本国的新闻、音乐、文化、宣传等内容,增进国际间的交流与了解。
•远距离通信:由于短波信号能够在地球表面和大气层之间进行多次反射和折射,它在远距离通信中发挥着重要的作用。
在军事通信、紧急救援和远程探测等领域,短波通信可以提供可靠的通信手段。
•卫星通信备份:短波通信可以作为卫星通信的备份方式。
在卫星通信中,由于天气等原因可能导致信号中断,此时可以使用短波通信进行通信,保证通信的可靠性。
•无线电侦察:由于短波通信在传输过程中会产生较强的电磁辐射,这为侦察和监视提供了机会。
在军事和情报领域,短波通信常常被用于无线电侦察与监听。
3. 短波通信的优缺点短波通信具有一些显著的优点与缺点:3.1 优点•覆盖广泛:短波信号可以通过电离层的反射和折射,实现全球范围的通信覆盖。
•适应性强:短波信号相对较稳定,对地形和气象条件的影响较小,适应性强。
•通信成本低:相比于卫星通信等方式,短波通信的设备和运营成本较低。
一、短波通信概述 (1)二、短波通信的优势 (2)三、短波通信的一般原理 (2)3.1.无线电波传播 (2)3.2 电离层的作用 (4)3.3 短波频率范围 (4)3.4 短波传播途径 (4)四、单边带概念 (5)4.1 单边带的定义 (5)4.2 单边带的优点 (5)五、优化短波通信的方法 (6)5.1 正确选用工作频率 (6)5.2计算机测频 (7)5.3 正确选择和架设天线地线 (7)六、短波电台天线知识 (7)6.1了解天线的基本工作原理 (7)6.2正确选择电台天线 (8)6.3正确处理天线价格与质量的关系 (8)6.4常用的天线 (9)6.4.1用于全方位通信的三角组合型全向全角天线 (9)6.4.2兼顾全向和定向两种用途的高增益三线式天线 (9)七、工程施工要点 (10)7.1正确架设天线和连接馈线 (10)7.2电台和天线的匹配 (10)7.3正确埋设接地体和连接地线 (11)7.4选用先进优质的电台和电源 (11)八、短波电台的应用 (12)9.1 近距离盲区及解决方法 (13)小知识: (14)一、衡量天线性能因素 (14)二、几种常用的短波天线 (15)一、短波通信概述短波通信是利用波长为100-10米(3-30兆赫兹)的电磁波进行的无线电通信,也称高频通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传至上万公里,如按气候、电离层的电子密度和高度的日变化,以及通信距离等因素选择合适的频率,就可用较小功率进行远距离通信。
但是由于电离层的高度和密度容易受昼夜、季节、气候等因素的影响,所以短波通信的稳定性较差,噪声较大。
目前,它广泛应用于电报、电话、低速传真通信和广播等方面。
由于采用大气空间及电离层为传输媒介无需投资,仅需配置短波收发信机和天线、馈线系统即可组成短波通信系统。
该系统通信设备较简单,机动性大,因此,可用于电话、电报、传真和广播等业务,特别适合应急通信和抗灾通信。
短波通信载频低,可用频带窄,容量不大,并且稳定性较差,所以较少用于民用通信。
但近几年,随着新技术的发展,利用计算机进行自动测量传播参数和自动选择最佳通信频率的高频自适应通信,不但使电报电话短波通信可随时保持畅通,而且还可以进行数据速率达4800比特/秒的低速数据通信。
二、短波通信的优势尽管当前新型无线电通信系统不断涌现,短波这一古老和传统的通信方式仍然受到全世界普遍重视,不仅没有被淘太,还在快速发展。
其原因主要有三:1、短波是唯一不受网络枢钮和有源中继体制约的远程通信手段,一但发生战争或灾害,各种通信网络都可能受到破坏,卫星也可能受到攻击。
无论哪种通信方式,其抗毁能力和自主通信能力与短波无可相比;2、在山区、戈壁、海洋等地区,超短波覆盖不到,主要依靠短波;3、与卫星通信相比,短波通信不用支付话费,运行成本低。
三、短波通信的一般原理3.1.无线电波传播无线电广播、无线电通信、卫星、雷达等都依靠无线电波的传播来实现。
无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。
根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段,其中:超长波的波长为100,000米~10,000米,频率3~30千赫;长波的波长为10,000米~1,000米,频率30~300千赫;中波的波长为1,000米~100米,频率300千赫~1.6兆赫;短波的波长为100米~10米,频率为1.6~30兆赫;超短波的波长为10米~1毫米,频率为30~300,000兆赫(注:波长在1米以下的超短波又称为微波)。
频率与波长的关系为:频率=光速/波长。
常见的传播方式有:●地波(地表面波)传播沿大地与空气的分界面传播的电波叫地表面波,简称地波。
其传播途径主要取决于地面的电特性。
地波在传播过程中,由于能量逐渐被大地吸收,很快减弱(波长越短,减弱越快),因而传播距离不远。
但地波不受气候影响,可靠性高。
超长波、长波、中波无线电信号,都是利用地波传播的。
短波近距离通信也利用地波传播。
●直射波传播直射波又称为空间波,是由发射点从空间直线传播到接收点的无线电波。
直射波传播距离一般限于视距范围。
在传播过程中,它的强度衰减较慢,超短波和微波通信就是利用直射波传播的。
在地面进行直射波通信,其接收点的场强由两路组成:一路由发射天线直达接收天线,另一路由地面反射后到达接收天线,如果天线高度和方向架设不当,容易造成相互干扰(例如电视的重影)。
限制直射波通信距离的因素主要是地球表面弧度和山地、楼房等障碍物,因此超短波和微波天线要求尽量高架。
●天波传播天波是由天线向高空辐射的电磁波遇到大气电离层折射后返回地面的无线电波。
电离层只对短波波段的电磁波产生反射作用,因此天波传播主要用于短波远距离通信。
散射传播散射传播是由天线辐射出去的电磁波投射到低空大气层或电离层中不均匀介质时产生散射,其中一部份到达接收点。
散射传播距离远,但是效率低,不易操作,使用并不广泛。
3.2 电离层的作用电离层对短波通信起着主要作用,因此是我们研究的重点。
电离层是指从距地面大约60公里到2000公里处于电离状态的高空大气层。
上疏下密的高空大气层,在太阳紫外线、太阳日冕的软X射线和太阳表面喷出的微粒流作用下,大气气体分子或原子中的电子分裂出来,形成离子和自由电子,这个过程叫电离。
产生电离的大气层称为电离层。
电离层分为D、E、F1、F2四层。
D层高度60~90公里,白天可反射2~9MHz的频率。
E层高度85~150公里,这一层对短波的反射作用较小。
F层对短波的反射作用最大,分为F1和F2两层。
F1层高度150~200公里,只在日间起作用,F2层高度大于200公里,是F层的主体,日间夜间都支持短波传播。
电离层的浓度对工作频率的影响很大,浓度高时反射的频率高,浓度低时反射的频率低。
电离的浓度以单位体积的自由电子数(即电密度)来表示。
电离层的高度和浓度随地区、季节、时间、太阳黑子活动等因素的变化而变化,这决定了短波通信的频率也必须随之改变。
3.3 短波频率范围电离层最高可反射40MHz的频率,最低可反射1.5MHz的频率。
根据这一特性,短波工作频段被确定为1.6MHz - 30MHz。
3.4 短波传播途径短波的基本传播途径有两个:一个是地波,一个是天波。
地波沿地球表面传播,其传播距离取决于地表介质特性。
海面介质的电导特性对于电波传播最为有利,短波地波信号可以沿海面传播1000公里左右;陆地表面介质电导特性差,对电波衰耗大,而且不同的陆地表面介质对电波的衰耗程度不一样(潮湿土壤地面衰耗小,干燥沙石地面衰耗大)。
短波信号沿地面最多只能传播几十公里。
地波传播不需要经常改变工作频率,但要考虑障碍物的阻挡,这与天波传播是不同的。
短波的主要传播途径是天波。
短波信号由天线发出后,经电离层反射回地面,又由地面反射回电离层,可以反射多次,因而传播距离很远(几百至上万公里),而且不受地面障碍物阻挡。
但天波是很不稳定的。
在天波传播过程中,路径衰耗、时间延迟、大气噪声、多径效应、电离层衰落等因素,都会造成信号的弱化和畸变,影响短波通信的效果。
四、单边带概念在无线电通信中,传送信息的载体是特定频率的载波(也称为主频)。
那么信息又是如何放到载波上的呢?这就引出了“调制”的概念。
调制就是将信息的动态波形通过一定形式加到载波上发送出去,接收台收到被调制的载频信后,再还原信息。
调制分为幅度调制(简称“调幅”)、频率调制(简称“调频”)、相位调制(简称“调相”)三种。
中波、短波一般采用调幅方式,超短波一般采用调频方式。
根据国际协议,短波通信必须使用单边带调幅方式(SSB),只有短波广播节目可以使用双边带调幅方式(AM)。
因此,国内外使用的短波电台都是单边带电台。
4.1 单边带的定义调幅信号的频谱是由中央载频和上下两个边带组成的。
将载频和其中一个边带加以抑制,剩下的一个边带就成为单边带信号。
如果用一个边带再加上部份载频或全部载频,就成为兼容式调幅信号。
下面用图示的方法说明单边带信号是怎样产生的。
4.2 单边带的优点单边带的优点是:●提高了频谱利用率,减少信道拥挤;●节省发射功率约四分之三;●减少信道互扰;●抗选择性衰落能力强。
一部100W单边带电台的实际通话效果,相当于过去1000W以上双边带电台。
五、优化短波通信的方法由于短波传输存在固有弱点,短波信号的质量不如超短波。
不过我们可以通过一些途径改善短波信号质量,使其尽可能接近超短波。
改善短波信号质量的三大要素是:正确选用工作频率;正确选择和架设天地线;选用先进优质的电台和电源等设备。
5.1 正确选用工作频率短波频率和超短波频率的使用性质完全不同。
超短波属于视距通信,距离短,可以固定使用频段内的任何频点;而短波频率则受到电离层变化、通信距离和方向、海拔高度、天线类型等多种因素的影响和限制。
用同一套电台和天线,选用不同频率,通信效果可能差异很大。
对于有经验的短波工作者来说,选频并不困难,其中有明显的规律性可循。
一般来说:日频高于夜频(相差约一半);远距离频率高于近距离;夏季频率高于冬季;南方地区使用频率高于北方;等等。
另外,在东西方向进行远距离通信时,因为受地球自转影响,最好采用异频收发才能取得良好通信效果。
如果所用的工作频率不能顺畅通信时,可按照以下经验变换频率:(1)接近日出时,若夜频通信效果不好,可改用较高的频率;(2)接近日落时,若日频通信效果不好,可改用较低的频率;(3)在日落时,信号先逐渐增强,而后突然中断,可改用较低频率;(4)工作中如信号逐渐衰弱,以致消失,可提高工作频率;(5)遇到磁暴时,可选用比平常低一些的频率。
5.2计算机测频利用计算机测频软件预测可用频率对短波通信很有帮助,是国外经常采用的先进技术手段。
计算机测频系统能够根据太阳黑子活动规律等因素,结合不同地区的历史数据,预测两点之间在未来一段时期每天各时节的可用频段,具有较高参考价值。
美国、欧盟、澳大利亚政府的计算机测频系统数据比较准确,它们通过分布在全球的监测点采集和跟踪各种环境参数的变化提供频率依据。
其中澳大利亚的ASPAS系统面向全世界提供测频服务,安装和服务费用不高,很有使用价值。
5.3 正确选择和架设天线地线天线和地线是很多短波用户容易忽视的问题。
当通信质量不好时,很多人习惯于从电台上找原因,而实际上信号不良常常源自天线或地线。
短波和超短波使用的天线是完全不同的。
超短波通信因为使用频率高,波长短,天线可以做得很小,通常为直立鞭状天线。
而短波通信因使用的频率较低,天线必须做得足够大才能有效工作。
简单的规律是:天线的长度达到所使用频率的1/2波长时,天线的效率最高。
六、短波电台天线知识6.1了解天线的基本工作原理短波天线分地波天线和天波天线两大类。