中波广播理论基础概述
- 格式:docx
- 大小:525.94 KB
- 文档页数:10
(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)《中波广播发射台理论基础与实践技术手册》介绍【作者】庄涛【出版社】光明日报出版社【字数】 488千字(427页)【馆藏地点】样本书库【定价】 120元内容简介《中波广播发射台理论基础与实践技术手册》一书,是专门为中波广播发射台站值机员、技术人员编写的一本实用书籍,目的是为提高中波发射台值机员的业务理论知识和实际操作技能,为技术培训、职业技术鉴定提供科学、规范的依据。
本书内容涵盖了中波广播发射台值机员及技术管理人员应知应会的理论性知识和实践性知识。
全书共十二个章节,分别是:广播发展简史、中波广播理论综述、中波发射台概况、电工电子技术、仪器仪表的操作、信号源系统、DAM全固态数字调制中波发射机、PDM中波发射机的原理与维修、天馈线系统、自动化监控系统、配电系统、发射台技术防护,以及发射台理论知识要点总结、中波发射台技术能手竞赛试题精选和中波专业术语名词解释等四个附录。
本书特点抛去了繁杂的理论赘述和计算公式,以分类、特点、方法为基本内容;注重内容的可操作性和实用性。
以够用为度,图文并茂,通俗易懂,便于自学,便于查询。
内容既有初级值机员应知应会的理论与实践知识,又有高级值机员应具备的解决复杂问题的理论与实践知识,更加符合中波台各层次值机员的认知水平,特别适合做中波台技术人员的培训教材使用(本书有配套教学PPT课件,需另购)。
作者简介庄涛,大专学历,高级工程师,从事自动化电气设备的安装与维修工作,有三十多年的基础电器维修实践经验,具有较强的实际操作动手能力。
一九九八年从部队转业到河南省潢川中波台工作,从事中波技术维护工作,先后发表过二十多篇中波发射相关技术论文。
自主研发或创新的DX系列全固态中波发射机故障查询系统、多路循环监听控制器、中波发射台信号源系统的整合等项目曾分获河南省广播电影电影电视局科技创新一、二、三等奖。
本书配套教学PPT课件为了配合中波值机员培训,本书各章节都有配套教学PPT课件,PPT课件的特点是清新、生动、信息量大,通过现代化多媒体投影仪实用,能够优化课堂教学,调动课堂气氛,增加学员的理解和记忆程度。
中波广播的特点及发展方向1. 引言1.1 中波广播的定义中波广播是一种通过中等波长频段进行信号传输的广播形式。
在无线电波段中,中波广播频率一般在530千赫至1710千赫之间,波长约为560米至175米。
中波广播的传播距离相对较远,可以覆盖较大范围的地区,因此被广泛应用于全球广播领域。
中波广播通过调幅(AM)调制技术进行信号传输,具有传输稳定、抗干扰能力强等特点。
由于中波信号传播具有地面波和天波两种传播方式,因此中波广播的覆盖范围较广,适用于覆盖大面积地区以及山区、平原等地形复杂的地区。
中波广播在广播传媒中具有重要的地位,是人们获取信息、沟通交流的重要渠道之一。
无论是新闻、文化、音乐还是娱乐节目,中波广播都扮演着不可或缺的角色,为人们带来多样化的信息内容。
中波广播的存在和发展,不仅丰富了人们的精神生活,还促进了文化交流和社会发展。
1.2 中波广播的重要性中波广播作为传统的广播方式,在信息传递和文化传播方面具有重要的意义。
它可以覆盖较广的地域范围,传递多样化的内容,并且在一定程度上可以跨越数字鸿沟,使信息传达更加普及和普遍。
中波广播在灾害应对、公共安全和紧急救援等方面也发挥着不可替代的作用,可以及时向大众发布警报和相关信息,保障人们的生命财产安全。
对于一些边远地区或是发展中国家来说,中波广播是较为经济实惠和易于普及的信息传播方式,可以帮助这些地区的居民获取更多的信息和知识。
中波广播在今天数字化快速发展的情况下仍然具有一定的重要性,是传播与服务社会的重要工具。
2. 正文2.1 中波广播的特点中波广播的特点可以从以下几个方面进行描述:1. 覆盖范围广泛:中波广播的波长较长,能够穿透建筑物、山脉等障碍物,覆盖范围广阔,特别适合于传播到距离较远的地区。
2. 信号传输稳定:中波广播的信号传输相对稳定,受天气和地形等因素的影响相对较小,因此适用于一些对信号质量要求较高的场合。
3. 成本较低:中波广播的设备和运营成本相对较低,不需要特别复杂的设备和技术支持,对于一些经济条件相对较差的地区来说是一种较为经济实惠的传播方式。
调频(FM):使用在广播上的频率一般为76~108MHz(其中包括了76~88MHz的校园广播频段)。
它的特点就是清晰度比较高,但是容易受到高山等障碍物的影响,所以它的传播范围相对比较小。
适合于本地范围内(省、市、县……)的电台广播。
有线调频:广泛应用于拥有有线电视系统的单位进行背景音乐广播、讲话通知、音乐打铃、外语教学、听力考试和消防紧急广播等。
采用调频传输方式与闭路电视共缆传输多套广播节目。
主要功能与特点1.室内采用有线调频广播为主,与学校闭路电视共缆传输多套调频广播节目,使各年级或专业拥有自己独立的频道;2.软件对终端广播箱可进行独立寻址,实现对任意班级(教室)、任意年级或组的打开与关闭3.教室采用16频道遥控型调频广播箱,操作方便,一箱多用,具有音乐铃声,学校广播,收听开路节目和教室扩音四合一功能;4.系统的定压广播部分,在同一时间里,对不同的区域允许播放相同或不同的广播节目;由软件设定的矩阵切换器输出状态决定,最多能播放八套不同节目。
5.系统可选用远程遥控子系统,非常适合学校在升旗仪式和广播操集合时使用;6. 即时打开广播室设备电源与分区,利用无线话筒进行广播讲话;可随时进行点曲播放:在软件中可以预先设定四组遥控列表曲目,当双击遥控手柄上的5-8按钮时,即时调用对应列表进行播放;7.对正在播放(自动播放或遥控播放)的曲目可以进行暂停、播放、下一曲、停止、音量增大、音量减小等操作,此功能十分适合中小学升旗仪式和广播操集合时使用。
8.软件可对矩阵切换器的十六路输出音源进行自动或手动任意切换分配。
中波(MW):它的频率要比调频小很多,波长比较大,所以比较容易传过那些障碍物继续传播,它适用于远距离传播。
但是,它的收听效果就不是很稳定,清晰度就不高。
中波广播的原理中波广播的原理是:中波广播是一种无线电广播形式,其原理主要是通过短波或超短波进行无线电信号的传输。
中波广播发射机在发射过程中,首先将音频信号调制成无线电波,然后通过天线将这些无线电波发送到空间中。
接收器接收到这些无线电波后,将其解调成原来的音频信号。
中波广播发射机的产品结构主要包括音频信号处理模块、调制解调模块、功率放大器、滤波器、天线等部分。
其中,音频信号处理模块负责将音频信号进行处理,使其适合传输;调制解调模块则负责将音频信号调制成无线电波;功率放大器则对无线电波进行放大;滤波器则对信号进行过滤,去除杂波;天线则负责将无线电波发送到空间中。
首先,中波广播作为一种无线电通信手段,其核心在于音频信号的处理、调制、放大和传输。
这些过程相互关联,缺一不可,共同构成了中波广播的完整工作流程。
音频信号是中波广播的基础,这些微弱的音频电流,需要经过一系列的处理,才能进行有效的传输。
这个过程中,音频信号首先经过预加重处理,以提升高频分量的幅度,使其更适合传输。
紧接着,这些音频信号会进入调制器,与载波信号进行调制。
调制的方式通常是调幅,即将音频信号的幅度变化转化为载波信号的幅度变化。
调制后的信号随即进入功率放大器,进行放大。
这个过程至关重要,因为只有足够强度的信号才能克服传输过程中的各种干扰,顺利到达接收端。
功率放大器通过电子管或晶体管的放大作用,将微弱的调制信号放大至数万乃至数十万倍,使其具有足够的能量进行传输。
在完成放大后,这些信号通过天线发射出去。
中波广播的天线设计独特,通常采用垂直极化方式,这是因为中波的传播主要依靠地面的电导波。
天线将这些携带信息的无线电波发射到空中,供远方的接收器接收。
在接收端,接收器接收到信号后,会进行相应的解调处理。
这个过程与调制相反,是将已调制的信号还原为原始的音频信号。
经过解调的音频信号,随后被播放出来,听众便可以听到清晰、流畅的广播节目了。
中波广播以其稳定可靠的传输性能、广泛的覆盖范围和灵活的使用方式,在广播领域占据着重要的地位。
试析无线电中波广播发射技术与维护无线电中波广播是一种常见的广播传输方式,其发射技术和维护对于广播设备的性能和稳定性至关重要。
本文将通过对无线电中波广播发射技术和维护的分析,来探讨其原理和应用。
一、中波广播发射技术1. 发射机技术中波广播发射机是将电磁波转化为无线电信号的设备,其技术包括调制、功率放大、天线驱动等。
调制是指将音频信号转化为无线电信号的过程,而功率放大则是指增强信号的强度,最终通过天线传播出去。
发射机的技术水平和稳定性直接影响到广播信号的传输质量,因此需要在制作中进行精心设计和严密测试。
2. 天线技术天线是中波广播信号发射的重要设备,其技术包括天线设计、安装和调试。
天线的设计需要考虑频率、波束宽度和驻波比等因素,以保证信号的有效传输。
安装和调试则需要考虑地形和环境因素,确保信号覆盖范围和质量。
3. 调频与调幅中波广播通常采用调幅调制技术,即用音频信号来调制无线电信号,而调频则是指用音频信号调制射频信号。
调幅和调频分别适用于不同的传输场景,需要根据实际情况进行合理选择。
二、维护技术1. 发射机维护发射机是中波广播的核心设备,其维护包括定期检查和保养。
定期检查主要是检查各个部件的工作状态和连接情况,确保设备的正常运行。
保养则是指对设备进行清洁、润滑和维修,防止设备因长期运行而产生故障。
2. 天线维护天线是中波广播信号的传输工具,其维护包括定期检查和调试。
定期检查是为了确保天线的结构完整和连接可靠,调试则是为了保证信号的稳定传输,同时防止天线受到外界环境的影响。
3. 故障排除中波广播设备在长期运行中可能会出现各种故障,需要及时排除。
故障排除包括故障定位、故障分析和故障修复等步骤,需要通过专业的技术人员进行处理。
中波广播发射技术与维护对于广播行业至关重要。
发射技术的水平直接影响到广播信号的质量和稳定性,影响到用户体验和信号覆盖范围。
维护技术的规范对于设备的长期稳定运行具有重要意义,能够减少故障的发生和维修成本。
浅谈中波广播发射机调制原理
中波广播发射机是一种基于无线电的广播设备,广泛应用于中波广播领域。
其主要工作原理是将音频信号通过调制方式,转化为中波无线电信号,从而实现音频信号的无线传输。
调制原理在无线电技术中起着至关重要的作用,下面将简单介绍中波广播发射机调制原理。
调制是指将信号的某些特征参数按照一定的方式与载波信号结合起来,以便传输信号,又可使信号容易辨别。
随着无线电技术的发展,出现了许多不同的调制方式,如幅度调制、频率调制和相位调制等。
中波广播发射机采用的是幅度调制的方式。
幅度调制是指将音频信号的幅度变化(即音频信号的大小)以一定的规律与载波信号的幅度相结合,从而使音频信号传送到远距离的接收端。
在中波广播发射机中,幅度调制的具体实现是通过将音频信号与载波信号相乘的方式来实现的,这个过程被称为调幅。
调幅的过程可以通过一个简单的公式来表示:输出信号 = (1 + k ×音频信号) ×载波信号。
其中k是调制系数,表示音频信号对于幅度调制的影响程度。
当k=0时,输出信号等于载波信号,此时无音频信息传输;当k>0时,输出信号的幅度随着音频信号的变化而变化,即实现了音频信号的传输。
总之,中波广播发射机的调制原理是通过幅度调制的方式将音频信号转化为中波无线电信号,并在一定范围内进行传输。
调
制技术是无线电通信技术的关键技术之一,中波广播发射机的调制原理也是基于这一技术而实现的。
广播论文:中波广播发送技术概述摘要:本文主要介绍了调幅广播原理,简要介绍了目前国内中波发射台常用的几种类型的发射机。
关键词:广播;调幅;频率;发射机一、引言随着信息时代的进入,广播技术取得了飞跃的发展。
除了调幅广播、调频广播和电视广播外,卫星广播、图文数据广播、数字音频广播(dab)以及高清晰度电视(hdtv)广播等新型广播相继问世并已经得到长足发展。
二、广播发射机分类(1)按工作频段划分无线电频段和波段划分示于表1中波广播发射机的频率范围为526.5khz—1605.5khz,波长为570米—187米。
短波广播发射机的频率范围为3.2mhz—26.1mhz,波长为93.8米—11.5米。
87-108mhz,波长为3.45米—2.78米。
(2)按功率等级划分大功率发射机是指单机输出功率在50kw以上的发射机。
中小功率发射机是指单机输出功率小于50kw的发射机。
(3)按调制方式划分调幅方式有栅极调制、帘栅极调制、板极调制、自动板极调制,数字条幅等。
由于音频加工方式不同,板极调幅又可分为乙类板极调制(am)、脉冲宽度调制(pdm)、脉冲阶梯调制(psm)、单边带调制(ssb)等多种调制方式。
三、调幅广播原理模拟调幅包括角度调制和幅度调制。
(一)角度调制角度调制又可分为频率调制和相位调制。
高频振荡信号的频率随着调制信号幅度的变化而变化称为频率调制,简称调频(见图1)。
用音频信号对载频信号进行调制,得到调频信号。
在音频信号正峰时刻,调频信号的瞬时振荡频率最高,而在音频信号负峰时刻,调频信号的瞬时振荡频率最低。
高频振荡的初相位随着调制信号幅度的变化而变化称为相位调制,简称调相。
实际上频率调制与相位调制没有本质上的区别,因为频率的变化总是和相位的变化密切相关的,频率的变化总伴有相应的相位变化,而相位的变化也伴随着相应的频率变化。
(二)幅度调制1、调幅和调幅度高频振荡的幅度随着调制信号幅度的变化而变化称为幅度调制,简称调幅(见图2)。
中波基础理论讲义(一)1 无线电波及其发射原理在无线电广播中我们会经常听到:“这里是××广播电台,××××千赫”这是在告诉我们这家电台的名称和发射的无线电波的频率。
我们知道:交流电每秒发生50次改变方向和大小的周期性变化。
在电学里,把电流强度随时间作周期性变化的电流叫作振荡电流。
交流电就是一种振荡电流。
振荡电流每秒周期性变化的次数叫作振荡频率。
在无线电技术里,向外发射的是高辐射能量的高频(一般在几百千赫以上)振荡电流,而每秒振荡几十次的低频振荡电流的辐射能量很低,在无线电广播技术中是不适用的。
当处于空间的导线通过高频振荡电流时,在它的周围空间就要产生不可分割的电场和磁场。
电场和磁场是统一的客观物质及电磁场的两个方面,当导线周围产生变化的磁场时,变化的磁场附近空间又会产生变化的电场;这种变化的电场又会产生变化的磁场(如图1-1所示)。
这种不断交变着的电场和磁场,越来越远地向周围空间传播,就形成了电磁波。
电磁波的传播速度极快,在真空或空气中的传播速度和光速(用“c”表示)差不多,约为30万千米/秒。
在高频振荡电流振荡一个周期的时间内,电磁场在空间的传播距离叫作电磁波的波长(用“λ”表示)。
假定高频振荡电流的频率用f表示,则有:λ=c/f。
无线电所应用的电磁波的波长范围是很广的(从几毫米到几千米)。
并根据一定的波长范围把电磁波划分为几个波段。
不同波长的无线电波具有不同的传播特性,其用途也各不相同(参见表1-1)。
不同波长的无线电波具有不同的特性。
例如中波基本上是沿地表传播,受地面的吸收作用,使中波的传播距离受到限制。
但中波的信号稳定,多用于省市以内较近距离的无线电广播。
短波的传播主要靠地面和天空中电离层之间的反射,虽然信号没有中波稳定,但传播距离远,多用于国际间的无线电广播。
超短波能够穿透电离层而不被其反射,与光线的传播性质相似,主要用于电视、雷达和近距离通讯。
中波基础理论讲义1 无线电波及其发射原理电磁波是如何形成的(如图1-1所示)电磁波的传播速度和光速(用“c”表示)差不多,约为30万千米/秒。
在高频振荡电流振荡一个周期的时间内,电磁场在空间的传播距离叫作电磁波的波长(用“λ”表示)。
假定高频振荡电流的频率用f表示,则有:λ=c/f。
电磁波的分类。
(表1-1)中波基本上是沿地表传播,受地面的吸收作用,使中波的传播距离受到限制。
但中波的信号稳定,多用于省市以内较近距离的无线电广播。
无线电在空间的传播途径有五种:(1)地波传播,(2)电离层传播,(3)直线传播,(4)对流层的传播,(5)外球层传播高频振荡电路由一个线圈(L)和电容(C)构成的回路组成,所以叫LC振荡电路。
在LC回路中得到周期性变化的振荡电流。
如图1-2所示减幅振荡或阻尼振荡,其振荡波形如图1-3(a)。
振幅保持不变的振幅叫做等幅振荡,如图1-3(b)所示。
在无线电发射技术中,所需要的是等幅振荡,这就需要不断地给振荡回路补充能量。
这种放大器和LC回路被统称为振荡电路或振荡器(图1-4)闭合振荡电路,其向外辐射的电磁能量极小,不利于向外辐射电磁波的。
闭合振荡电路加以变化。
直至把两个极板变成两条导线,一条伸入高空成为天线,另一条埋入地下成为地线,就变成了如图1-5所示的开放式振荡电路。
在实际的电路中,开放振荡电路的线圈是和闭合电路的线圈绕在一起的。
如图1-6所示。
2 无线电波的调制在无线电通信的发射部分,原始信息(声音,图像,文字等)由变换器转换而来的相应的电信号,这些电信号的频率基于原始信息的频率,称为“基带信号”。
它的特点:频率低,相对频率带宽较宽。
音频信号是通过空气的振动向外传送的。
它在空气中很快被衰减,不可能远距离传输,要实现音频信号的远距离传输就要通过中介媒体——载波。
只有当天线的有效长度与工作波长可比时,才能有效地辐射电磁波。
对于直立式中波天线来讲,其有效高度H=0.53λ时辐射效率最高,最低高度H>0.25λ,才能有效辐射电磁波。
中波广播的特点及发展方向中波广播,即中波无线电广播,是指在0.1MHz-30MHz频率范围内进行的广播传输,通常是通过传统的调幅(AM)调制技术进行广播。
中波广播具有较远的传播距离和较好的穿透能力,因此在较为偏远的地区依然有着广泛的覆盖范围。
本文将介绍中波广播的特点及未来的发展方向。
中波广播的特点1. 传播距离远中波广播的传播距离远,这是由于中波信号在电离层的反射和地面传播的组合效果造成的。
一般情况下,中波广播可以在数百公里乃至上千公里的范围内传播,这为中波广播提供了在较为偏远地区依然有所影响力的基础。
2. 穿透能力强中波广播具有较好的穿透能力,能够穿透山脉和建筑群,因此即使是在地形复杂的地区也能够保持较好的信号覆盖。
这使得中波广播在一些交通要道和边远山区有着独特的传播优势。
3. 适用范围广中波广播的频率范围较宽,从0.5MHz到1.6MHz皆可进行覆盖,这意味着中波广播可以提供多样化的节目内容,满足不同听众群体的需求。
中波广播还可以通过辐射功率调节适应不同的收听需求,具有一定的灵活性。
1. 技术升级随着数字技术的进步,中波广播也面临着数字化的挑战。
数字中波广播能够提供更高的音质和更稳定的信号,提高了收听体验,因此将是中波广播未来的发展方向之一。
数字中波广播还可以提供多频率、多语种的节目内容,更好地满足多样化的收听需求。
2. 节目创新随着互联网和移动通信技术的发展,人们获取信息的渠道更加多样化,中波广播需要进行节目内容的创新,提供更具吸引力的节目内容。
利用新技术、新媒体与热门内容相结合,增加互动性,提高节目的社会性和可听性,为听众提供更具吸引力的节目。
3. 多元化发展中波广播可以发展为多种形式,不仅包括常规的音乐、新闻、访谈节目,还可以涉及到更多元的内容,如文化、科技、历史等。
还可以通过跨媒体展开合作,将广播内容与互联网、移动平台相结合,开拓更大的听众群体。
4. 网络互动未来的中波广播将更加注重与听众的互动,通过社交媒体、互联网直播等方式与听众进行实时互动,开展在线点歌、节目投票、线上互动访谈等活动,增加听众的参与感和忠诚度,提高广播的影响力。
中波广播
中波MW是世界各国和地区最早而且广泛采用的广播波段,主要用于国内、省市、地区性的中等距离广播,节目丰富。
中波电台信号特点:白天近、夜间远,易受干扰。
我国中波广播频率为525——1610K赫兹,频率间隔为9K赫兹。
为什么夜间收到的中波电台比白天多?
中波传播的形式主要是靠地波,只有一小部分以天波形式传播。
大地是导体,对中波的吸收较强,故以地波形式传播的中波传输距离不远(约二三百千米)。
白天,由于阳光照射,电离层密度增大,使电离层变成良导体;以天波形式传播的一小部分中波进入电离层就被强烈吸收,难于返回地面;以地波形式传播的中波又被大地吸收而传输不远,所以白天难以收到远处的中波电台。
夜间,大气不再受阳光照射,电离层变薄,密度变小,导电性能变差,对电波的吸收也减弱。
这时,中波就可以通过天波途径,传播到较远的地方,所以夜间收到的中波电台较多。
中波广播理论基础概述无线电波一、无线电波的定义无线电波是指在自由空间传播的射频频段的电磁波。
无线电波是电磁频谱的一部分,它像水池中的波纹一样向个各方向传播。
电磁波:磁场的任何变化会产生电场,电场的任何变化也会产生磁场。
交变的电磁场不仅可能存在于电荷、电流或导体的周围,而且能够脱离其产生的波源向远处传播,传播速度与光的传播速度一样,这种在空间内以—定速度传播的交变电磁场,称为电磁波。
无线电技术中使用的这一段电磁波通常称为无线电波。
图2.1.1 电磁波传播示意图二、无线电波的传播方式及传播特点无线电波主要的传播方式有:地波、天波和沿直线传播的空间波。
无线电波和光波的传播速度一样(3×108米/秒),具有直射、绕射、反射、折射的传播能力。
地波:地波是沿地球表面空间向外传播的无线电波。
地波的传播特点:频率越高,地面吸收越多,损耗越大。
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。
天波:天波也即电离层波。
地球大气层的高层约100Km处存在着“电离层”。
无线电波进入电离层时其方向会发生改变,出现“反射”。
因为电离层折射效应的积累,电波的入射方向会连续改变,最终会“拐”回地面,电离层如同一面镜子会反射无线电波。
我们把这种经电离层反射而折回地面的无线电波称为“天波”。
天波的传播特点:电离层能反射电波,也能吸收电波。
对频率很高的电波吸收的很少。
短波和中波是利用电离层反射传播的最佳波段,它可以借助电离层这面“镜子”反射传播,被电离层反射到地面后,地面又把它反射到电离层,然后再被电离层反射到地面,经过几次反射,可以传播很远。
空间波:空间波是沿直线传播的无线电波。
它包括由发射点直接到达接收点的直射波和经地面反射到接收点的反射波。
空间波的传播特点:空间波传播距离一般限于视距范围,因此又叫视距传播。
超短波和微波不能被电离层反射,主要是在空间直接传播。
其传播距离很近,易受高山和高大建筑物阻挡,为了加大传输距离,必须架高天线,尽管这样,一般的传输距离也不过50公里左右。
超短波的电视和雷达多采用空间波方式传播。
散射波:当大气层或电离层出现不均匀团块时(12~16Km),无线电波有可能被这些不均匀媒质向四面八方折射和散射,使一部分能量到达接收点,这就是散射波(波长较短的波段)。
图2.1.2 地波、天波、空间波传播示意图外球层传播:离开地面1000Km以外的宇宙间通信称为外球层传播。
卫星通讯和卫星直播电视就是利用这种传播方式。
电离层:电离层是地球大气的一个电离区域。
60千米以上的整个地球大气层都处于部分电离或完全电离的状态,电离层是部分电离的大气区域,完全电离的大气区域称磁层。
也有人把整个电离的大气称为电离层,这样就把电磁层看作电离层的一部分。
除地球外,金星、火星和木星都有电离层。
电离层从离地面约50公里开始一直伸展到约1000公里高度的地球高层大气空域,其中存在相当多的自由电子和离子,能使无线电波改变传播速度,发生折射、反射和散射,产生极化面的旋转并受到不同程度的吸收。
根据密度不同,电离层可分为D、E、F1和F2层。
图2.1.3 电离层组成示意图三、无线电波在电磁频谱中的频率范围物理学家在17至19世纪首先认识到白色光实际上是由红色到紫色各种不同颜色的光组成的。
因此,白色光是不同颜色的频谱,光也具有波长和频率特征。
电磁频谱可以从可见光向两个方向扩展,更高频率的‘光’包括紫外线、X射线以及宇宙射线,而更长的波长、更低频率的‘光’则首先包括有红外线光,随着频率降低和波长越来越长即是无线电波。
可见,无线电波是电磁波的一种表现形式,是频率在3000吉赫兹以下的电磁波。
四、无线电波频段的划分表2.1.1 无线电频段划分表五、无线电各频段的用途甚低频(VLF3~30KHz)超长波(1Km~100Km ),空间波用于主海岸潜艇通信、远距离通信、超远距离导航;低频(LF30~300KHz)长波(10Km~1Km ),地波用于越洋通信、中距离通信、地下岩层通信、远距离导航;中频(MF0.3~3MHz)中波(1Km~100m),地波与天波多用于船用通信、业余无线通信、移动通信、中距离导航;高频(HF3~30MHz)短波(100m~10m),天波与地波用于远距离短波通信、国际定点通信;甚高频(VHF30~300MHz)米波(10m~1m ),空间波电离层散射(30~60MHz)多用于流星余迹通信、人造电离层通信(30~144MHz)、对空间飞行体通信、移动通信;超高频(UHF0.3~3GHz)分米波(1m~0.1m),空间波多用于小容量微波中继通信(352~420MHz)、对流层散射通信(700~10000MHz)、中容量微波通信(1700~2400MHz);特高频(SHF 330GHz)厘米波(10cm~1cm ),空间波多用于大容量微波中继通信(3600~4200MHz)、数字通信、卫星通信、国际海事卫星通信(1500~1600MHz);极高频(EHF 30~300GHz)毫米波(10mm~1mm ),空间波用于大气层通信、波导通信。
中波的发射与接收一、中波的定义中波是指频率为300kHz~3MHz的无线电波,中波的频段范围是526.5KHz~1606.5KHz,其波长为575~187m,频带间隔9KHz。
中波广播(MW: Medium Wave)采用了调幅(Amplitude Modulation)的方式。
在不知不觉中,MW与AM之间就划上了等号,实际上MW只是诸多利用AM调制方式的一种广播,像在高频(3~30MHz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是AM,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116~136MHz)也是采用AM的方式,只是我们日常所说的AM广播只是中波广播的调制形式而已。
二、中波的传播特点中波广播主要通过地面波传送,中波广播晚上还可通过空间电离层反射(天波)传播。
传播特点存在衰落现象,场强有明显的日变化和年变化,易受太阳活动电离层暴(日凌)影响。
无线电波碰到导体时,就会在导体中产生感应电流,从而损耗掉一部分能量,这种使电波能量变弱的现象,叫做对电波的吸收。
大地是导体,对中波的吸收较强,故以地波形式传播的中波传播不远(约二三百公里)。
白天,由于阳光照射,电离层密度增大,使电离层变成良导体,致使以天波形式传播的一小部分中波进入电离层就被强烈吸收,难于返回地面,加之以地波形式传播的中波又被大地吸收而传播不远,于是就造成白天难以收到远处的中波电台。
到了夜间,大气不再受阳光照射,电离层中的电子和离子相互复合而显著增加,故电离层变薄,密度变小,导电性能变差,对电波的吸收作用也大大减弱,这时,中波就可以通过天波途径,传送到较远的地方,于是夜间收到的中波电台就多了。
图2.2.1 中波夜间电离层传播示意图三、中波广播的发展历程中波广播技术发明于20世纪20年代,距今已有近100年的历史。
中波广播发展的过程,可以说是提高中波广播发射机效率和可靠性的过程。
经过近100年的发展,中波发射机的效率从40%提高到近90%,极大地降低了中波发射机的日常维护费用,发射机的可靠性得到极大的提高,停播率大大降低,基本上满足了不间断、高质量播出的要求。
(一)按时间发展阶段算,中波广播经历的四个阶段:1. 起步阶段;2. 因二次世界大战而造成的停滞阶段;3. 二次世界大战后的恢复和技术基础准备阶段;4. 20世纪70年代的快速发展阶段。
(二)按发射机类型发展算,经历了三个阶段:1. 电子管中波广播发射机;2. 晶体管加陶瓷管中波广播发射机;3. 全固态数字式调幅中波广播发射机。
最早期的是全电子管的中波发射机,它采用的技术是在发射机的末级直接进行栅极调制。
由于受当时技术条件限制,使得中波发射机的设备庞大,效率很低(40%以下)。
广播质量不高,但播出的成本却非常高,到了上世纪七八十年代,随着半导体晶体管和陶瓷管的发展和普及,中波广播发射机在小信号处理上实现了晶体管化,而在末级使用大功率陶瓷对管对调幅波进行放大发送,大大减少了中波发射的重量和体积,发射效率也有很大的提高(60%)。
八十年代初,中波广播采用了先进的脉宽调制技术,去掉了原发射机中庞大的调幅变压器,使中波发射机的效率又有大幅度提高,音频指标也有新的突破。
到了九十年代,随着晶体管制造技术的日趋成熟和大功率半导体器件的出现,全固态数字式调幅广播发射机应运而生,并引领了调幅广播技术变革的一大革命。
所谓全固态是指发射机对信号的处理、放大和调幅发送均采用集成电路和半导体器件。
数字调制是指将连续的模拟信号转换为数字式开关脉冲信号,用脉冲数字信号去控制发射机末级模块的开通和关闭,以达到调幅的目的,整个处理过程都是在脉冲开关状态。
基于上述原因,全固态数字调幅中波发射机具有音频指标好、效率高(80%以上)、体积小、重量轻、保护功能完善、操作方便的特点。
(三)按发射机调制技术的变革过程算,可分为八个阶段1. 乙类屏调机(AM)2. 脉冲宽度调制(PDM)3. 脉冲阶梯调制(PSM)4. 顺序阶梯调制(SSM)5. 单边带调制(SSB)6. 数字调制(DM)7. 幅相调制(APM)8. 数字直接调制(DRM)四、中波广播的优势(一)方便性现在的收音机设计的越来越小巧,可以随身携带,收听的形式多种多样,司机和乘客可以在开车和坐车的时候收听;行人可以在走路的时候收听;农民可以在干活的时候收听等等。
(二)易于被不同群体接受广播的受众不受文化程度限制,适合各层次的人群,尤其是文化程度偏低和视力障碍的群体,要想针对他们发挥广播的告知与说服功能,广播理所当然是最好的媒体。
在创意设计方面注重口语化,可以令听众产生亲切感,朗朗上口,容易接受。
(三)感染力强广播靠声音传播,能够突破时空界限,它能给听众无限的想象空间,这也正是广播的魅力所在。
广播的特色正是刺激人的听觉器官,帮助收听者产生联想,容易撩拨人的心弦,煽动人的情绪。
(四)广播的制作与广告成本低,自身发展有保障广播的广告制作成本低,时间内容信息量大,收费标准低,是当今最经济实惠的广告媒体之一。
五、中波广播的发展方向(一)实行中小功率布网式建站发射机体积小,重量轻。
使用新型小天线,占地面积小,选点容易、灵活、方便。
合理选点布网,实行同步广播。
(二)信号源传输多样化微波、FM、卫星及光纤网信号传输,为中波广播提供可靠的高质量信号源,确保信号源不会中断。
(三)逐步实现异地遥测遥控功能发射机具备计算机接口,并可通过计算机网络进行远程监控,真正能做到有人留守,无人值班。
(四)传播媒介更趋丰富多彩数字音频广播和DRM技术的应用,使新型广播的普及成为可能,以后的广播不单单是发射音频信息,而是能发射包括声音、视频、图片等多种业务在内的数字移动多媒体广播,可供手机、个人数字助理等终端设备直接收听、收看。