超短波电台
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目录第一章绪论 (1)1.1 选题依据 (1)1.2 超短波电台通信国内外发展现状与趋势 (2)1.3 OFDM技术的发展及应用 (4)1.4 论文的主要工作和章节安排 (7)第二章 OFDM技术与超短波无线通信信道特性 (8)2.1 OFDM技术基本原理 (8)2.1.1 OFDM系统的基带模型 (8)2.1.2 保护间隔和循环前缀 (11)2.2 多径信道的描述参数 (12)2.2.1 瑞利/莱斯衰落 (12)2.2.2 时延扩展与相干带宽 (13)2.2.3 多普勒扩展与相干时间 (14)2.3 超短波电台通信信道特性 (15)2.3.1 信道的多径时延分布 (15)2.3.2 信道的多普勒分析 (17)2.4 本章小结 (19)第三章基于OFDM的无线宽带通信信号处理技术 (21)3.1 通信系统帧结构设计 (21)3.1.1 OFDM参数设计 (21)3.1.2 相位参考符号 (24)3.1.3 OFDM符号与成帧 (25)3.2 基带信号处理 (26)3.2.1 卷积编码和维特比译码 (26)3.2.2 差分调制和解调 (29)3.2.3 QPSK映射和QPSK解调 (30)3.2.4 频率交织和频率交织解调 (30)3.2.5 系统同步算法 (32)3.3 中频信号处理 (36)3.3.1 整数倍内插 (37)3.3.2 带通采样 (38)3.3.3 整数倍抽取 (39)3.4 本章小结 (40)第四章信号处理硬件平台及接口技术 (41)4.1 硬件平台及接口 (41)4.2 嵌入式系统及设备驱动 (42)4.2.1 嵌入式Linux系统 (42)4.2.2 嵌入式驱动程序 (43)4.3 ARM与DSP通信技术实现 (44)4.3.1 HPI读写 (44)4.3.2 HPI加载DSP技术 (45)4.4 ARM与FPGA通信技术实现 (46)4.4.1 S3C2410的GPIO读写 (46)4.4.2 通过GPIO加载FPGA技术 (46)4.5 DSP与FPGA通信技术实现 (48)4.6 ARM与PC机通信技术实现 (50)4.7 本章小结 (52)第五章超短波电台OFDM通信系统的实现 (53)5.1 DSP基带信号处理实现 (53)5.1.1 EDMA与中断实现 (53)5.1.2 发送端DSP信号处理 (55)5.1.3 接收端DSP信号处理 (56)5.2 FPGA中频信号处理实现 (60)5.2.1 数字上变频实现 (60)5.2.2 数字下变频实现 (62)5.3 超短波电台通信系统视频传输设计实现 (63)5.3.1 发送端视频数据传输设计 (64)5.3.2 接收端视频数据传输设计 (66)5.4 通信系统性能测试及性能分析 (67)5.5 本章小结 (72)结论 (73)参考文献 (75)攻读硕士学位期间发表的论文与研究成果清单 (77)致谢 (78)第一章绪论1.1 选题依据超短波(Very High Frequency,VHF)通信是指利用30MHz~300MHz超短波频段电磁波进行的无线电通信,也叫甚高频通信。
由于高频功放的工作频率高,相对频带窄,所以一般采用选频网络作为负载回路。
为了使谐振功放的输入端能够从信号源或前级功放得到有效的功率, 输出端能够向负载输出不失真的最大功率或满足后级功放的要求,在谐振功放的输入和输出端必须加上匹配网络.对于选频网络,采用微带线匹配滤波,同时通过控制电源调整管的通断来改变cc V 的大小从而改变cm U 和P O 的大小。
超短波电台是采用频率调制,通过对高频丙类谐振功率放大器,LC 的π型网络, 自动功率控制电路的原理进行分析,从而设计出由集成高频功放、选频网络、自动功率控制电路组成的超短波电台发信机中的高频功率放大器。
自动功率控制电路由可调电位器和电容组成的二极管检波器,差分放大器和调整管等相关元器件设计而成。
高频功率放大电路的技术指标涉及各个问题,我们从节省能量和效率方面选择丙类高频功率放大器,也是设计的关键。
同时为了滤除丙类工作时产生的众多高次谐波分量,常采用LC 谐振回路作为选频网络。
电容和电感组件组成选频网络,本文选用LC π型构成选频电路二者相串联后组成带通选频电路,使通过此电路的信号频率处于高频和低频信号之间,故能够使其工作在一定的频率范围之内。
关键词:丙类功放 高频 放大器 选频1. 课题描述 (1)2. 设计过程 (2)2.1. 谐振功率放大器工作原理 (2)2.1.1. 谐振功率放大器工作性能分析 (5)2.1.2. 设计相应的高频功放(丙类)集成电路图 (7)2.2. 匹配网络 (8)2.2.1. 匹配网络作用 (8)2.2.2 匹配网络分类 (9)2.3. 自动功率控制电路分析 (9)3.设计内容 (10)3.1. 在高频功放阶段 (12)3.2. LCπ型选频网络电路图 (12)3.3. 自动功率控制电路 (12)总结 (13)参考文献 (14)1.课题描述调频发射机框图:本次设计的任务涉及三个方面:即超短波电台发信机中的高频功率放大器包含发信机末端的高频功放,选频网络,自动功率控制电路。
通用超短波跳频电台的研究与实现1. 引言- 超短波跳频电台的概述- 研究背景和意义- 论文的研究内容和目的2. 超短波跳频系统的原理- 超短波通信系统的基本原理- 跳频通信系统的基本原理- 超短波跳频系统的原理及其优势3. 超短波跳频电台的设计与实现- 超短波跳频电台的需求与设计思路- 电路设计与电路元件选型- 实现过程及其性能测试4. 超短波跳频电台系统性能测试- 实验平台和测试方法- 测试指标和结果分析- 性能评价和改进措施5. 结论与展望- 研究成果和创新点总结- 未来研究方向和应用前景展望- 总结和建议超短波跳频电台是一种新型通信设备,具有广泛的应用前景。
本文旨在探讨超短波跳频电台的研究与实现,在实现中结合电路设计和系统性能测试,分析其优势和不足,并提出改进措施,为超短波跳频电台未来的研究和应用提供借鉴。
1.1 超短波跳频电台的概述超短波跳频电台是一种基于跳频通信技术的无线通信设备,跳频通信技术是一种在不同的频率上进行通信的技术。
在通信过程中,发送端和接收端跳转频率,在各个频率上通信,以避免信号受到干扰。
超短波跳频电台可用于军事、公共安全、民用等多个领域,可以保证数据的安全性和保密性,确保通信的高效性和可靠性。
1.2 研究背景和意义随着信息技术的不断发展和应用的广泛,通信技术一直以来是非常重要的研究领域。
而超短波跳频电台是一种新兴的通信设备,具有多种优势,如抗干扰性能、保密性强等。
然而,其研究还比较薄弱,需要进一步深入探讨其原理和性能,在实现中寻找适合的电路设计方案,提高其通信质量和数据传输速率。
1.3 论文的研究内容和目的本文将围绕超短波跳频电台的研究和实现展开,内容包括:超短波跳频系统的原理、超短波跳频电台的设计与实现、超短波跳频电台系统性能测试以及结论与展望共四个方面。
旨在分析其通信原理、研究其设计思路和实现过程,评价其性能表现和不足之处,并提出改进方案和未来研究方向。
为超短波跳频电台的研究和应用提供有益的参考和借鉴。
超短波电台的频段规划和频率管理超短波(Ultra Shortwave, 简称UHF)电台在无线电通信领域中扮演着至关重要的角色,频段规划和频率管理对于确保无线电广播的正常运行是至关重要的。
本文将详细讨论超短波电台的频段规划和频率管理的相关内容,以帮助读者更好地理解和运用这些知识。
首先,频段规划是指对无线电频谱进行合理划分和管理的过程,以确保不同频段之间的干扰最小化,从而提高电台通信的质量和效率。
在超短波电台中,频段规划可以根据不同的使用需求进行划分,例如广播、通信、卫星通信等。
为了避免频段重叠和冲突,国际电信联盟(ITU)制定了世界无线电通信的频段规划,各国根据ITU的规定进行本国的频段规划。
超短波电台的频段规划通常包括以下几个主要频段:VHF(Very High Frequency,高频),UHF(Ultra High Frequency,超高频)和SHF(Super High Frequency,超高频)。
VHF频段通常用于广播、电视和航空通信等,其频带范围从30兆赫兹到300兆赫兹。
UHF频段常用于无线电通信,频带范围从300兆赫兹到3吉赫兹。
SHF频段常用于卫星通信和雷达系统等,频带范围从3吉赫兹到30吉赫兹。
这些频段的划分是为了在各种无线电通信应用中提供良好的信号覆盖和传输质量。
频率管理是指对无线电频率资源进行有序管理和分配的过程,以确保各个电台可以安全、有效地使用频率,减少频率冲突和干扰。
为了实现频率管理,各国设立了相关的无线电管理机构,负责制定和执行频率管理政策和规定。
在频率管理中,有几个重要的原则需要遵循。
首先,无线电频率资源是有限的,因此需要合理分配和利用。
频率管理机构会依据各种无线电通信需求和资源供需状况,制定合理的分配方案。
其次,频率管理需要遵循公平、公正、无歧视的原则,确保各个参与者都能按照规定合法地获取和使用频率资源。
再次,频率管理需要考虑频率干扰的问题,采取各种措施减少不同电台之间的干扰,保证通信的质量和稳定性。
超短波电台的国际标准和认证体系超短波电台是一种广泛应用于通信领域的无线电设备,其在社会生活中起着重要的作用。
为了保障超短波电台的质量和性能,国际上制定了一系列的标准和认证体系。
本文将介绍超短波电台的国际标准和认证体系,并探讨其意义和作用。
一、国际标准体系超短波电台的国际标准体系是由国际电信联盟(ITU)制定和监管的。
ITU是联合国专门负责电信和信息通信技术的国际组织,其制定的标准对于保障全球电信通信的互通性和互操作性至关重要。
超短波电台的国际标准主要包括频率规划、射频电磁兼容性、技术参数、设备安全等方面的内容。
这些标准确保了不同国家和地区的超短波电台能够在同一频段上互相通信,避免了频率干扰和冲突。
此外,国际标准还规定了超短波电台的技术参数,如发射功率、带宽、调制方式等,以确保电台的性能和质量达到一定的标准。
二、认证体系为了确保超短波电台符合国际标准,并具备良好的质量和性能,国际上建立了相应的认证体系,对电台进行认证和监管。
国际电信联盟设立了特定的认证机构,负责对超短波电台的生产商进行认证。
这些机构通常会对电台的设计、生产和性能进行全面的验证和测试,以确保其符合国际标准的要求。
认证的电台将获得相应的认证标志,以显示其经过了认证的质量和性能。
在国际认证体系中,还存在着一些地区性的认证机构和标准。
例如,欧洲电信标准协会(ETSI)制定了欧洲超短波电台的认证标准,而美国联邦通信委员会(FCC)则负责对美国超短波电台进行认证。
这些地区性的认证标准通常会结合国际标准进行制定,并有所适应和调整。
三、意义和作用超短波电台的国际标准和认证体系对于全球通信领域具有重要的意义和作用。
首先,国际标准的制定和实施为不同国家和地区的超短波电台提供了一个统一的规范和共同的语言。
各国和地区的电台可以在相同频段上通信,避免了频率干扰和冲突,提高了通信的稳定性和效率。
其次,认证体系的建立对于保障超短波电台的质量和性能至关重要。
通过认证,生产商可以获得国际认可的质量认证标志,提高产品的市场竞争力,同时也保障了用户的权益。
某型超短波电台和车内通信系统完好状态检查“十步”法4中国人民解放军93558部队摘要:对电台和车内通信系统进行完好状态检查是装甲车辆信息通信训练的重要内容,也是装甲车辆作战及训练使用中保持通信联络顺畅的重要保证。
某型超短波电台和车内通信系统是现部队列装主战装甲车辆主要应用的通信设备,结合对其教学训练实际经验,总结出该电台及车内通信系统完好状态检查“十步”法,以资工作参考。
关键词:电台;车内通信系统;完好状态检查电台与车内通信系统(车内通话器)的完好状态,是指电台和车内通信系统组成齐全、外观完好无损、工作能力符合要求。
是否处于完好状态是衡量电台与车内通信系统是否正常工作的基本标准,也是检查判断电台和车内通信系统有无故障的重要依据。
因此,在平时训练和作战前准备时都要对电台和车内通信系统进行完好状态检查,若发现异常现象应及时进行处置,使电台和车内通信系统经常处于完好状态。
在进行完好状态检查时,检查要全面细致,按步骤要求进行。
结合训练实际经验积累,总结出某型超短波电台和车内通信系统完好状态检查“十步”法,以供进行该检查时参考。
1外部检查主要检查电台和车内通信系统组成的齐套性、安装固定的可靠性、电缆连接的正确性及外表面的完整性,通常按照先外部后内部的顺序进行,具体要求是:(1)天线的安装及高频电缆连接情况;(2)电台及车内通信系统各组成设备的安装、固定情况;(3)各个设备电缆的连接情况;(4)胸前开关及工作帽的安装及连接情况;(5)各设备及连接电缆外表面有无油污、锈蚀及破损情况;(6)有无缺少或丢失情况。
2 开关旋钮检查及预置开关旋钮检查的要求是:定位准确、转动灵活、止动明显,为提高检查工作效率,开关旋钮预置检查及预置可结合外部检查同步进行,具体是:(1)乘员1号盒:将转信开关置于“无”位置,工作方式开关置于“1”或"共听”位置,电源及音量开关旋于最大位置。
(2)乘员2号盒:将工作方式开关置于“车内”或“共听”位置,电源及音量开关旋于最大位置。
超短波电台在解决通信困难地区的问题中的作用 近年来,通信技术的迅猛发展使得信息传递变得更加快捷和便利。然而,在一些偏远、山区、海岛等地区,由于地理条件和基础设施的限制,常常存在通信困难问题。这些地区缺乏可靠的电话信号和互联网连接,给居民和灾区救援工作带来了许多困扰。超短波电台作为一种传统的通信工具,发挥了重要作用,解决了这些地区的通信困扰。
超短波电台是一种基于电磁波传输的通信工具,它在通信范围、传输速度和稳定性等方面具有优势。首先,超短波电台的通信范围相对较广,可以覆盖较大的面积,包括山区、丛林、海岛等地形复杂的地区。其次,传统的超短波电台不受互联网和电话信号接收设施的限制,不需要依赖基础设施或应用程序,能够独立进行通信。此外,超短波电台的传输速度相对较快,能够满足人们基本的语音和信息传输需求。最重要的是,超短波电台作为一种简单易用的通信工具,不需要太多的专业知识即可操作,适用于一般居民和救援人员使用。
对于通信困难地区而言,超短波电台在多个方面发挥着作用。首先,它为居民提供了可靠的通信工具。在没有互联网和电话信号的情况下,居民与外界的联系受限,可能会面临紧急情况无法及时求助的问题。超短波电台的出现解决了这个问题,居民可以通过超短波电台与外界进行语音交流和信息传递,从而获得必要的帮助和支持。
其次,超短波电台在通信困难地区的灾难救援工作中起到了至关重要的作用。在自然灾害或紧急情况下,通信是组织救援和提供援助的重要手段。然而,灾区常常受到天气恶劣、基础设施破坏等情况的干扰,使得传统通信方式无法正常运作。超短波电台因其不受环境限制的特点成为了灾区救援工作中的重要通信工具。救援人员可以通过超短波电台与指挥部及其他救援单位进行联络,通报灾情、协调行动,实时获取重要信息。
此外,超短波电台还在军事通信中发挥重要作用。对于一些边远地区以及山区等交通困难、通信困难的地区,军方的通信需求也是迫切的。超短波电台作为一种独立于互联网和电话信号的通信工具,在战地指挥和情报交流中具有重要意义。军队可以通过超短波电台进行指挥、协调和获得情报,确保信息的及时传递和安全保密。
外军短波、超短波跳频电台发展综述王淑波1孙海鹏1梅文华2(1. 空军工程大学工程学院陕西西安 710038) (2. (2.北京航空工程技术研究中心北京 100076)摘要:本文综述了外军短波、超短波跳频电台的发展特点,预计了今后的发展趋势。
关键词:短波跳频电台,超短波跳频电台ABSTRACT:The characteristics of the development of HF and VHF(UHF) frequency-hopping radio used in the foreign armies are described and the development tendency is predicted in this paper. KEYWORD:HF frequency-hopping radio,VHF(VHF) frequency-hopping radio1 概述短波跳频电台是军事领域中保证远程通信的主要装备。
目前,常规的短波单边带跳频电台与新型的短波自适应跳频电台并存共用,且还将延续较长的时间。
短波自适应跳频电台将迅速发展而成为军事通信中广泛使用的主要装备。
超短波跳频电台是军事通信中应用极广、数量极大的通信装备。
其中机载电台随飞机的发展而得以优先发展,但同时也存在着品种繁杂、标准化差、后勤保障困难等问题,在标准化、多功能综合化、多频段组合化和结构模块化等方面,有待进一步完善提高。
美国空军为解决这类技术性问题而推行了发展使用标准型机载电台的举措,从而加快了更新换装的速度。
地面电台普遍发展缓慢,仍然存在着不同年代的产品并存共用的现象。
从技术特征上看,超短波跳频电台在信道间隔、抗干扰能力以及多功能兼容能力等许多方面,都已有很大的改进完善。
从配置使用特征上看,超短波跳频电台在对空通信覆盖能力与波道分配利用等方面,都已相当完备而达到较高水平。
未来的超短波跳频电台,将在技术性能与战术应用方面有较大的发展,但机载电台优先发展,地面电台落后的局面将难以改变。
超短波电台的调频和解频技术超短波(Ultra High Frequency, UHF)电台是无线通信系统中的一种常见设备。
它使用超高频率的电信号进行通信,并广泛应用于广播、电视、航空、电信等领域。
在超短波电台中,调频和解频技术是实现高质量通信的关键。
本文将重点讨论超短波电台的调频和解频技术及其原理。
调频(Frequency Modulation, FM)是一种调制技术,通过改变信号的频率来传输信息。
在超短波电台中,调频技术被广泛应用于广播和语音通信。
调频的原理是将基带信号与一个固定频率的载波信号相结合,使载波频率随着基带信号的变化而变化。
这种变化可以通过改变载波频率的上升沿和下降沿的速度来实现。
调频技术具有抗干扰能力强、传输质量稳定等优点。
解频(Demodulation)是接收端将调频信号转换为原始信息信号的过程。
解频技术是超短波电台中必不可少的一项技术。
解频的原理是将接收到的调频信号还原为原始的基带信号。
解频技术包括同步、解调和解调器三个过程。
同步过程用来对接收到的调频信号进行时钟同步,以便后续的解调处理。
解调过程通过去除调频信号的载波部分,只保留基带信号。
解调器则负责恢复原始的基带信号。
在超短波电台中,调频和解频技术的实现需要依靠电路和算法。
调频电路通常由一个振荡器、一个频率调节器和一个调频器构成。
振荡器产生固定频率的载波信号,频率调节器则根据传输的基带信号调节载波频率的变化。
调频器将基带信号与载波信号相结合,形成调频信号。
解频电路通常由一个混频器、一个低通滤波器和一个解调器构成。
混频器将接收到的调频信号与一个固定频率的本地振荡器信号进行混频运算,得到中频信号。
低通滤波器用来去除中频信号中的高频成分。
解调器则用来恢复原始的基带信号。
除了电路,调频和解频技术还依赖于相应的算法。
调频算法可以通过改变载波频率的增长速度和幅度来实现。
解频算法则通过解调器来实现,常见的解调技术包括同步解调、相干解调和非相干解调等。
tbr121a超短波电台教案教案简介:本教案是针对学生群体的TBR121A超短波电台的使用进行指导的教学计划。
通过本教案,学生将了解超短波电台的基本原理、操作步骤,并学习如何正确地设置频率、发送和接收调频信号等相关技能。
同时,本教案还将引导学生进行小组互动活动,不仅提高了学生的合作意识和沟通能力,还为他们提供了更广阔的交流平台。
教案内容:第一部分:超短波电台基本原理和操作步骤的介绍1. 超短波电台的工作原理:介绍超短波电台的发射和接收原理,以及其在通讯领域中的重要性和应用。
2. 超短波电台的组成部分:详细介绍超短波电台的各个组成部分,包括天线、发射机、接收机等。
3. 超短波电台的操作步骤:逐步指导学生学习超短波电台的具体操作步骤,包括开机、设置频率、发射信号、接收信号等。
第二部分:超短波电台技能训练1. 频率设置训练:通过设定不同的频率,要求学生能够正确调节超短波电台,并确保能够稳定发送和接收频率。
2. 信号发送训练:引导学生学习如何正确发送调频信号,包括语音传输和简短信息发送等。
3. 信号接收训练:学生将通过接收其他电台发送的信号,训练自己对调频信号的接收和解读能力。
第三部分:小组互动活动1. 小组合作:将学生分组,让他们在小组内进行超短波电台的操作和通讯,鼓励他们合作解决问题,并共同思考如何提高通讯质量。
2. 信息交流:给予学生一定的时间,让他们参与到超短波电台交流的活动中,可以是模拟真实通讯,也可以是进行简单的问答游戏等。
3. 总结反馈:每个小组进行终结性的分享,总结他们在学习和实践中遇到的问题和收获,以及对超短波电台应用的理解。
教案目标:通过本教案的学习,学生应能够:1. 理解超短波电台的基本原理和工作原理;2. 掌握超短波电台的操作步骤和技能;3. 学会正确设置频率、发送和接收调频信号;4. 培养学生的合作意识和沟通能力;5. 提升学生的创新思维和问题解决能力。
本教案的设计旨在通过实际操作和小组互动活动,使学生在实践中更好地理解超短波电台的应用和意义,同时培养其相关技能和能力。
超短波电台的维护和修理技术超短波电台是一种广泛应用于通信领域的无线电设备。
它具有广阔的频率范围和强大的传输能力,可用于远距离通信、紧急通信以及广播等领域。
然而,由于长时间使用和外界环境的影响,超短波电台常常遇到各种故障和损坏。
为了确保其正常运行和延长寿命,维护和修理是至关重要的。
1. 定期检查和维护:超短波电台的维护应当定期进行,以确保设备的正常工作并减少可能的故障。
在维护过程中,应注意以下几个方面:首先,检查电台内部连接和接线是否紧固,防止接触不良导致设备性能下降。
其次,检查电台的天线系统,确保天线结构完整,天线连接牢固。
拆卸并清洁天线以去除飞禽走兽留下的污垢,以免影响传输的信号强度和质量。
此外,对电台的电源系统进行检查和测试,确保电源工作正常,电池的寿命足够长,以支持电台的持续使用。
2. 处理常见故障:在使用超短波电台时,可能会遇到一些常见的故障,如信号弱、接收异常、无法发射等问题。
以下是一些处理这些故障的方法:如果信号弱或接收异常,首先应检查设备的天线是否有问题,如连接是否良好、天线是否损坏。
可尝试更换天线或调整其位置以获得更好的信号。
如果无法发射,首先检查电台的电源是否正常。
同时,还应检查话筒或耳机是否正确连接以及是否损坏。
若以上都正常,可能是电台的发射电路出现问题,需要请专业技术人员进行修理。
3. 维修技巧和注意事项:当超短波电台遇到严重的故障时,可能需要进行维修。
下面是一些维修技巧和注意事项:首先,在进行维修之前,务必确保设备已经断电,并且电源线已拔下,防止意外触电。
其次,需要使用专业工具和仪器进行维修,以确保对设备进行准确的测量和分析。
在维修过程中,应遵循维修手册或厂家提供的相关说明和步骤。
最后,在维修完成后,应进行功能测试和性能测试,确保设备可以正常工作。
若设备无法修复或修复需付出过高的成本,可以考虑更换新的设备。
总之,超短波电台维护和修理技术是确保其正常运行和延长使用寿命的重要手段。
TKR123超短波电台试验器使用说明1.准备工作a.确保TKR123已经连接到电台设备的测试接口。
根据电台设备的型号和接口类型,选择合适的连接线缆和适配器。
b.确保电源线缆已正确连接到TKR123并插入电源插座。
确保电源线缆的电压与TKR123的额定电压相匹配。
2.开机与基本设置a.按下TKR123的电源开关,启动设备。
等待设备启动完成,并进入主界面。
b.使用TKR123上的控制按钮或旋钮,进入设备的设置菜单。
根据需要,进行设备的基本设置,如语言、单位、屏幕亮度等。
3.测试模式选择a.在主界面上,选择“测试模式”选项。
TKR123将显示可选的测试模式列表。
根据需要选择合适的测试模式,如信号源测试、信号接收测试、射频功率测试等。
4.信号源测试a.在信号源测试模式下,可以测试电台设备的信号发射能力。
b.首先,选择合适的测试频率。
根据电台设备的规格和需求,输入目标频率值。
c.使用TKR123上的控制按钮或旋钮,设置适当的发射功率和调制方式。
也可以选择其他参数进行测试,如调频偏移、调幅深度等。
d.确认设备连接完好后,按下“开始测试”按钮。
TKR123将发送测试信号到电台设备,并显示测试结果。
5.信号接收测试a.在信号接收测试模式下,可以测试电台设备的信号接收能力。
b.首先,选择合适的测试频率。
根据电台设备的规格和需求,输入目标频率值。
c.使用TKR123上的控制按钮或旋钮,设置适当的接收灵敏度和解调方式。
也可以选择其他参数进行测试,如信噪比、频率误差等。
d.确认设备连接完好后,按下“开始测试”按钮。
TKR123将模拟信号发送到电台设备,并显示测试结果。
6.射频功率测试a.在射频功率测试模式下,可以测试电台设备的射频功率输出。
b.首先,选择合适的测试频率。
根据电台设备的规格和需求,输入目标频率值。
c.使用TKR123上的控制按钮或旋钮,设置适当的功率测量范围。
根据需要,还可以设置其他参数进行测试,如谐波功率、输出阻抗等。
超短波电台的网络接入和数据传输随着科技的发展和信息化浪潮的兴起,超短波电台成为人们进行通信和数据传输的一种重要工具。
然而,由于超短波电台本身的特点和限制,其网络接入和数据传输方面面临一些挑战和问题。
本文将讨论超短波电台的网络接入方式以及数据传输的相关问题,并提出一些解决方案。
首先,让我们来了解一下超短波电台的网络接入方式。
由于超短波电台主要用于无线通信,其网络接入主要依靠无线信号的传输。
一种常见的网络接入方式是通过卫星通信。
通过将超短波电台与卫星连接,可以实现远程地区的网络接入,扩大了通信的覆盖范围。
此外,还可以通过建立超短波电台网络来实现网络接入。
这种方式可以将多个超短波电台连接在一起,形成一个网络,实现信息的快速传输和共享。
然而,超短波电台在网络接入和数据传输方面也存在一些问题。
首先是信号干扰的问题。
由于超短波电台工作在高频段,其信号容易受到建筑物、大气条件等因素的干扰,导致网络接入和数据传输质量下降。
为了解决这个问题,可以采用信号增强设备,如天线增益器等,来提高信号的接收质量。
另外,超短波电台也可以采用调频通信技术,以减少信号干扰的影响。
其次,数据传输的速度也是超短波电台面临的一个问题。
由于超短波电台的传输速率相对较低,这对于大数据传输来说是一个挑战。
为了解决这个问题,可以采用数据压缩技术来提高传输效率。
数据压缩可以将数据压缩成更小的文件大小,从而减少传输时间和成本。
此外,还可以采用并行传输的方式,将数据分成多个部分同时传输,提高传输的速度。
此外,超短波电台的安全性也是需要考虑的问题。
由于超短波电台的无线传输特点,其通信内容容易受到窃听和干扰。
为了保证数据的安全传输,可以采用加密技术来对数据进行加密,使其只能被授权人员解密。
另外,还可以采用频谱扩频技术来减少信号的窃听和干扰,提高通信的保密性。
在面对这些问题时,我们可以采用一些解决方案来改善超短波电台的网络接入和数据传输。
首先,可以加强卫星通信的建设,提高超短波电台的网络接入能力。
超短波电台的天线选择和使用指南引言:在无线电通讯中,天线是至关重要的元件之一。
做好天线的选择和使用对于超短波电台用户来说非常重要,它直接影响着收发信号的质量和距离。
本文将为您介绍超短波电台的天线选择和使用指南,帮助您更好地进行无线电通讯。
一、超短波天线类型1. 绞线天线绞线天线是一种常见的天线类型,由电线绞合而成。
它易于制作和安装,并且成本较低。
绞线天线可以在户外悬挂或室内使用。
然而,它的效果受到环境和气候影响较大,需要注意天线高度和长度的适宜选择。
2. 偶极天线偶极天线是较常见和常用的天线之一,它具有较高的效能和较低的辐射损耗。
偶极天线包括垂直偶极天线和水平偶极天线两种类型。
水平偶极天线适合长距离通信,而垂直偶极天线适合中短距离通信。
使用偶极天线时,需要注意天线的长度和高度,以保证最佳的信号。
3. 程序天线程序天线是现代无线电通讯中使用的一种智能化天线。
它可以自动根据环境条件调整天线的形态,优化信号的传输效果。
程序天线适用于那些有复杂通信需求的用户,但其制造和维护成本较高,适合有一定经验和技术的用户使用。
二、天线的位置选择1. 室内天线若使用超短波电台的场景为室内通信,室内天线是最常用的选择。
在选择室内天线时,需要考虑信号的穿透和接收情况,选择信号传输效果最好的位置。
一般来说,摆放室内天线的位置应尽量避免遮挡物,例如建筑物、墙壁、家具等,以获得最佳的信号传输效果。
2. 室外天线室外天线适合于户外环境下的通信需求。
在选择室外天线时,需要考虑天线的安装高度、使用环境和天线周围的遮挡情况等。
一般来说,天线越高,接收到的信号质量越好。
因此,在户外安装天线时,需要选择高处、无遮挡的位置,以获得更好的信号传输效果。
三、天线的设置和使用1. 天线的安装在安装天线时,需要确保天线的稳固性和垂直度。
安装时应使用适当的支架和固定材料,确保天线不会受到外界干扰或变动。
天线应垂直设置,以便于信号的辐射和接收。
2. 天线长度的调整天线长度对信号的传输效果有直接影响。
Science &Technology Vision 科技视界超短波电台是信号频率在超短波频率的电台,广泛应用于军事、民用视距通信领域。
超短波电台最常用的是话音通信,电台接收机音频灵敏度的检测是值得深入研究的问题。
1相关概念及检测原理超短波电台接收机灵敏度,是指超短波电台接收机可以接收到并能正常工作的最低信号强度,通常用dBm 表示,也可以用μV 表示。
dBm 是信号强度,μV 是信号幅度,两者可以进行换算。
换算公式为P =U 2R 公式1由于一般超短波电台的天线阻抗是50Ω,所以若待测电台接收机音频灵敏度为2μV,则根据公式可计算出对应的信号强度为P =U 2R =(2μV )250Ω=8×10-14W 再根据换算公式P =101g P 1mW 公式2可计算出对应的信号强度值为P =101g P 1mW =-101dBm。
超短波电台接收机音频灵敏度,反应的是电台在音频工作模式下,接收微弱射频信号的能力,是电台能有效清晰解调出话音的最小的射频信号强度,是反映电台接收机性能的重要指标之一。
电台接收机音频灵敏度不够,则直接影响电台的话音通信距离。
[1]要对超短波电台的接收机音频灵敏度进行检测,需要构建合适的检测环境。
目前超短波电台的接收机灵敏度指标一般在μV 级。
因此需要产生μV 级的射频信号输入给超短波电台,并能检测超短波电台的音频输出,判断输出音频信号的质量是否达到要求。
[2]2综测仪检测法目前检测超短波电台接收机灵敏度最常用的方法是综测仪法。
以南京新联电讯仪器厂生产的EE5113型无线电综合测试仪所为例。
所用到的仪器设备有综测仪一台,音频线缆一根,射频线缆一根。
检测连接关系如图1所示。
该方法是用综测仪给电台提供μV 级的调幅射频信号,同时用综测仪通过检测电台耳机口输出的音频信号的信纳比来检测电台调幅接收灵敏度。
图1综测仪法检测接收机调幅灵敏度以检测AM(调幅)音频接收灵敏度为例,具体检测步骤为:(1)综测仪设置将综测仪设为“接收机测试”状态,调制方式设为AM,工作频率设为与被测电台一致,音频调制信号频率设为1kHz,调幅度设为30%,调整射频信号的幅度为2μV。
超短波电台的频率调谐技巧和突破方法超短波(UHF)无线电通信技术在现代通信领域中起着至关重要的作用。
在使用超短波电台进行通信时,频率的调谐是一项关键技巧,它可以确保信号的稳定传输和接收。
本文将介绍一些超短波电台频率调谐的技巧和突破方法,帮助您在通信过程中克服困难。
1. 探索可用频段:超短波电台在不同地区和国家可能操作在不同的频率上。
首先,了解你所在地区的频段规定,以便选择正确的频率范围。
您可以通过查阅相关通信法规或向当地无线电领域的专业人员咨询来获取这些信息。
2. 使用频率扫描功能:大多数现代超短波电台设备都配有频率扫描功能。
通过启用此功能,电台将扫描整个频谱,自动检测到可用的频率,并显示其中强度最强的信号。
这将帮助您快速找到稳定的通信信道。
3. 选择空闲频率:通信频率往往非常拥挤,特别是在城市地区。
当您无法找到可靠的通信信道时,您可以尝试选择一个较为“空闲”的频率进行通信。
这可能需要一些尝试和错误,但是一旦找到一个较为空闲的频率,您的通信质量将会得到显著的提升。
4. 考虑天线的位置和方向:天线是超短波电台通信的关键组成部分。
天线的位置和方向可以对信号的强弱产生重要影响。
尽量选择一个高处的位置放置天线,避免与高建筑或其他障碍物接触。
此外,调整天线的方向,以获得最佳的信号接收和传输。
5. 使用增益天线:如果您在通信距离较远的地方,或者在信号覆盖范围较差的环境中,使用增益天线可能是一个有效的解决方案。
增益天线可以提供更强的信号,延长通信距离,并改善信号质量。
6. 避免电源干扰:在使用超短波电台进行通信时,电源干扰是一个常见问题。
电台设备的电源可能会对信号质量产生干扰。
尽量将电台与电源线路分开,并采取适当的屏蔽措施,以减少电源干扰对通信的影响。
7. 学习信号传播特性:了解信号在不同环境中的传播特性对于有效调谐超短波电台至关重要。
例如,超短波信号在高楼大厦和山地等障碍物中容易衰减。
此外,天气条件也会对信号传播产生影响。
2024年超短波电台市场策略1. 简介超短波电台是一种用于短距离通信的无线电设备,主要用于个人和商业用途。
超短波电台具有便携性、广播覆盖范围广等优点,因此在户外活动、应急通信、商业促销等领域有广泛的应用。
本文将探讨2024年超短波电台市场策略,包括目标市场、竞争分析、定价策略和推广方式等。
2. 目标市场超短波电台的目标市场主要包括以下几个方面:2.1 户外运动爱好者户外运动爱好者包括徒步、露营、登山等户外活动的参与者。
这部分人群通常需要一种可靠的通信工具,用于与队友保持联系、应对紧急情况等。
2.2 应急救援队伍应急救援队伍通常需要一种有效的通信工具,用于在灾难事故发生时保持紧急联系。
超短波电台可以提供稳定的通信,帮助救援队伍高效协作。
2.3 商业促销活动商业促销活动通常需要在广阔的区域内进行推广,超短波电台可以提供广播覆盖范围广的特点,帮助商家宣传推广产品或服务。
3. 竞争分析超短波电台市场存在一定的竞争压力,主要竞争对手包括以下几个方面:3.1 传统对讲机传统对讲机是超短波电台的替代品之一,具有相似的通信功能。
然而,超短波电台在便携性、广播范围等方面有明显的优势,可以吸引一部分用户。
3.2 手机通信应用手机通信应用如微信、QQ等也可以满足通信需求,但在户外环境或紧急情况下可能受限于信号覆盖范围或网络连接的不稳定性,因此超短波电台可以作为备选方案。
4. 定价策略超短波电台的定价策略应考虑目标市场、竞争对手以及产品成本等因素。
4.1 目标市场需求根据目标市场的需求程度,可以制定不同的价格档次来满足不同消费者的需求。
4.2 竞争对手定价了解竞争对手的价格水平,可以根据产品优势来确定相应的定价策略。
4.3 产品成本产品成本是定价的重要考量因素,需要充分考虑生产成本、材料成本、劳动力成本等因素来确定合理的定价范围。
5. 推广方式超短波电台的推广方式可以采取以下几种途径:5.1 线上推广通过互联网渠道进行产品宣传,包括建立官方网站、社交媒体推广、线上广告等方式来增加品牌曝光度。
超短波电台装有组成超短波通信电路所用的通信设备的中继或终端台、站(包括移动台),又称甚高频电台。
工作频率为30~300MHz(工作波长为10~1m);工作在这一频段的手持机、背负式电台、甚高频接力机均属超短波电台。
历史
超短波电台在第二次世界大战中使用较广泛。
中国人民解放军在20世纪40年代中期开始使用超短波电台;从1952年起,陆续装备了国产的电子管超短波电台;1966年起开始使用晶体管调频制超短波电台系列。
70年代生产了厚膜组件的超短波电台。
从80年代起,研制生产了宽频段超短波调频电台。
定义
超短波(ultra-shortwave)亦称甚高频(VHF)波、米波(波长范围为1米至10米),频率从30兆赫至300M赫的无线电波,传插频带宽,短距离传播依靠电磁的辐射特性,用于电视广播和无线话筒传送音频信号,采用锐方向性的天线可补偿传输过程的衰减超短波电台是指工作波长为10~1米(频率为30~300兆赫)的无线电通信设备。
严格地说,凡在此波段内工作的接力机、散射机和流星余迹通信设备等,也属于超短波电台。
但通常指的是以地波或空间波视距传输的步谈机、便携式、车载(或机载、舰载)式电台。
它主要由收发信机、天线和电源等部分组成。
超短波电台可采用调幅、调频、单边带等调制制度,通常以调频制为主,其抗干扰性能优于调幅制和单边带制。
组成
超短波电台通常由发信机、收信机、天线和电源等组成。
与短波相比,超短波电路通频带较宽,传输信号稳定。
超短波电台主要用于通话,亦可用以传递图像与数据等。
组成超短波接力电路的超短波电台,有终端站和中继站之分。
终端站一般由收、发信机、无线和相应的载波终端设备组成。
另外还有电源、配电盘。
有些站还有监控台,用以监控本站的通信设备,并可通过遥测、遥控信号了解无人值守中继站设备的工作状况;当遇有紧急情况时,可及时实施远程遥测监控管理;同时还可统计分析日常的设备运行情况。
测试仪表主要备有测试振荡器(用以校准接收机的频率及在更换调整时使用)、功率计(用以检查输出功率)、以及低频电平表、振荡器、频偏仪等。
电台的供电电源,如是电子管设备,一般采用交流供电;如为半导体设备,则由平时可浮充的直流电池供电;如为密闭防爆电池,电池允许和收、发信机放在同一机房内。
油机房要与收发信机机房隔开。
机房地线在多雷地区,应严格按规定加强防雷措施。
无人值守超短波中继站站上设备包括收、发信机,天线、馈线系统和供电系统。
如站区气候四季温差大,装设空调设备不经济,可考虑把天线留在地面上,而将机房设备装在地下机房。
建站注意事项
在山区设站时,要注意天线正前方主波束范围内,不能有树林等障碍物,以免妨碍电磁波的传播。
在市内建站时,其天线,如架设在高层建筑的屋顶上,天线离屋顶平台要保持
约10m的高度,以免由于天线高度偏低,而使天线处于“半阴影”区。
这对电磁波传输是不利的。
在和其他通信装备共用一个直流基础电源时,应注意电源中往往存在一些脉冲或50Hz 的波纹干扰,应加强滤波措施,以免干扰串入超短波设备内影响通信质量。
应用
陆军超短波电台主要用于战术分队进行近距离通信。
根据电台的发射功率、天线形式和地形的不同,通信距离一般为数公里至数十公里。
便携式超短波电台主要采用鞭形天线,发信机功率一般为数十毫瓦至二十瓦。
车(含坦克)载移动通信时,通常需配数十瓦至上百瓦的功率放大器,才能达到原来的通信距离。
固定使用时,可采用定向天线来增大通信距离。
海军超短波电台主要用于水面舰艇编队近距离通信和舰空通信,工作频率为数十兆赫,采用调频制,发射功率一般为数瓦至数十瓦,水面通信距离为数公里至数十公里。
空军超短波电台主要用于地空指挥和空中编队通信,工作频率在100兆赫以上,采用调幅制,机载电台的发射功率一般为数瓦,地面电台为数瓦至数百瓦。
地空通信距离随飞机的飞行高度而异,通常可达120~350公里。
超短波电台与短波电台相比,具有通信频带宽、容量大、信号稳定等优点,是近距离无线电通信广泛使用的主要装备。
发展趋势
军用超短波电台的发展趋势是:采用低功耗宽频段的频率合成技术,进一步展宽频段,增加波道数;采用集成化、模块化器件,以达到体积小、重量轻、耗电省、便于维修和提高可靠性;采用微处理机技术,提高调谐、检测、遥控等功能的自动化程度;采用扩频技术,提高抗干扰能力。