短波概述
船舶短波通信技术概述与常见故障分析

Technology Analysis技术分析DCW99数字通信世界2020.03在船舶系统组成中,通信系统起着船舶内、外信息交互的作用,随着船舶远距离航行能力的提升,短波通信技术在船舶通信系统中的应用更加普遍。
为此,了解船舶短波通信技术及其常见故障的排除方法,对保证船舶通信系统稳定与船舶航行安全有着极其重要的意义。
1 短波通信技术概述所谓短波通信技术,是指波长在10m ~100m 之间的电磁波,根据电磁波波长(L )与频率(f )的关系,对应频率在30MHz ~3MHz 的范围内,以此类电磁波作为载体,实现信息传递的功能。
其结构组成包括供电系统、发射机、天线、接收机四大单元,经发射机发出的电磁波信号经电离层反射后可弱化地球曲率对电磁波直线传播距离的限制,由对方相同体制接收机接收处理。
因此,船舶在海上航行的过程中,短波通信可以充分利用高空电离层实现远距离通信,提高沟通效率和稳定性。
2 船舶短波通信系统常见故障分析及处理作为船舶通信系统的重要组成单元,短波通信系统的可靠性将直接影响船舶的整体作战效能,因此,关于船舶短波通信系统常见故障的分析,能够帮助装备使用人员准确定位多类型故障点位,并在短时间内排出相应故障,使系统工作状态恢复正常。
2.1 短波通信系统供电故障短波通信系统供电故障可分为两种,一种是系统无法正常加电,另一种则是系统可正常供电,发射机、接收机供电异常。
首先,短波通信系统无法正常加电需要分析短波通信系统的供电模式,区分舰电直接供电与不间断电源供电差异,利用电压表测量输入端电压值,若该电压值偏低,则需要对供电系统进行检查,否则,需要检查短波通信系统电源板、供电回路是否完好,更换损坏的板件;其次,检查发射机、接收机输入电压,同时检查发射开关工作情况,更换存在故障的板件与电子元器件。
2.2 短波天线故障在短波通信系统的实际使用过程中,通信故障的出现在所难免,由于短波天线多为外部裸露安装,受船舶摇晃、振动、海水腐蚀等外部因素影响,因此,短波天线故障的几率较大。
短波的临床应用小结或概述

短波的临床应用小结或概述
1、短波作用于人体主要产生三种效应:热效应、微热效应和无热效应。
热效应:组织吸收电能后转变的内生热,其特点可达体内深部,具有均匀性、选择性。
这种特点对神经、骨和内脏具有独特的治疗作用。
微热效应:可改善血液循环,具有镇痛消炎、降低肌张力的作用。
无热效应:对亚急性状况下的消炎、加速组织生长修复、提高免疫力具有独特的临床作用。
2、电极不必接触皮肤,高频电流较容易穿透皮肤,故高频电疗不必接触皮肤
短波治疗仪是怎么工作的?
短波疗法是一种透热疗法,它不同于超声和微波。
短波疗法主要有电容场法和电感场法,短波治疗仪根据作用方式可分为:
1. 电场式(电容式):
电容场法是利用电容电极间的高频交变电场局部产生治疗作用的方法。
电容治疗头电容式平板软橡胶电极
电场式短波治疗仪的特点是作用于病人的回路有两个独立缆线,两电
极分开摆置,当高频率电流经过缆线到达电极时,两个电极间会产生极强电场,因此,治疗师需将患者治疗部位置于两电极之间。
电容场较多用的有对置法、并置法。
对置法:治疗时两个电极相对放置,电力线集中于两电极之间,横贯治疗部位,作用较深。
短波通信概述

短波通信概述短波通信是无线电通信的一种。
波长在50米~10米之间,频率范围6兆赫~30兆赫.发射电波要经电离层的反射才能到达接收设备,通信距离较远,是远程通信的主要手段。
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.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.其原因主要有三:一、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,一旦发生战争或灾害,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;二、在山区、戈壁、海洋等地区,超短波覆盖不到,主要依靠短波;三、与卫星通信相比,短波通信不用支付话费,运行成本低。
近年来,短波通信技术在世界范围内获得了长足进步。
这些技术成果理应被中国这样的短波通信大国所用。
用现代化的短波设备改造和充实我国各个重要领域的无线通信网,使之更加先进和有效,满足新时代各项工作的需要,无疑是非常有意义的。
一、短波通信的一般原理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。
电波在各种媒介质及其分界面上传播的过程中,由于反射、折射、散射及绕射,其传播方向经历各种变化,由于扩散和媒介质的吸收,其场强不断减弱。
短波通信系统课件

发射机输出的电信号通过馈线传输到天线,然后由天线辐射到空间中。
接收机
接收机是短波通信系统中的另 一重要组成部分,负责接收空 间中的电信号并将其还原为原 始信息。
它通常包括天线、高频放大器、 混频器、解调器和音频放大器 等部分,用于接收和处理电信号。
接收机将天线接收到的电信号 处理后输出,供用户使用。
应急通信是短波通信系统的另一个重 要应用领域。在发生自然灾害、事故 灾难等紧急情况时,由于通信设施可 能受到破坏,因此需要依靠短波通信 系统进行应急通信。
短波通信系统在应急通信中主要用于 各部门之间的协调和信息传递,如消 防、公安、医疗等部门之间的信息传 递和调度,对于保障应急救援工作的 顺利实施具有重要作用。
天线
天线是短波通信系统中用于辐射和接 收电信号的重要设备。
天线的性能对短波通信系统的通信质 量和可靠性有着重要影响。
它通常由金属导线或金属面构成,能 够将电信号转换为电磁波并辐射到空 间中,或者接收空间中的电磁波并将 其转换为电信号。
终端设备
终端设备是短波通信系统中的用 户设备,用于输入和输出信息。
通信距离
通信距离
短波通信系统的通信距离受到多种因素的影 响,如发射功率、天线高度、工作频率、大 气条件等。在理想条件下,短波通信可以达 到数百公里甚至数千公里的距离。
通信质量
通信距离的远近与通信质量有关。在长距离 通信中,信号可能会受到噪声、干扰和多径 效应的影响,导致通信质量下降。为了提高 通信质量,可以采取适当的信号处理和编码 技术。
航海通信
航海通信是短波通信系统的又一个重要应用领域。在航海领域中,由于船舶经常 处于海洋之中,远离陆地,因此需要依靠短波通信系统进行海上通信。
短波通信系统在航海通信中主要用于船舶与岸上控制中心之间的通信,如航行调 度、气象信息传输、紧急情况报告等,对于保障航海安全和航行顺利具有重要意 义。
长波辐射和短波辐射的分界线

长波辐射和短波辐射的分界线1.引言1.1 概述长波辐射和短波辐射是大气层中重要的辐射类型,它们在地球上的分布和相互作用对地球的气候和能量平衡产生重要影响。
长波辐射和短波辐射的分界线是一个关键问题,深入研究该分界线的位置以及影响其位置的因素对于理解大气辐射过程和气候变化有着重要意义。
长波辐射主要来自地球和大气中的各种物质发射的热辐射,它的波长范围较长,通常在3微米以上。
短波辐射则主要来自太阳,其波长范围较短,通常在3微米以下。
它们具有不同的特点和应用领域。
长波辐射在地球上的能量流动中起到了重要作用。
地球表面吸收太阳短波辐射后会转化为长波辐射向大气层释放能量,从而维持地球的能量平衡。
同时,长波辐射也是地球上的一个重要散热方式,对地球的温度分布和气候形成起着重要的调节作用。
短波辐射则主要驱动了地球的气候系统。
太阳短波辐射的变化会直接影响地球的能量收支和气候变化。
通过调节大气温度和水循环,短波辐射在地球系统中起着重要的作用。
此外,短波辐射在农业、能源利用等领域也有广泛的应用价值。
因此,准确划分长波辐射和短波辐射的分界线对于深入了解和解释大气辐射过程以及对气候的影响至关重要。
在接下来的内容中,我们将探讨长波辐射和短波辐射的特点和应用,并重点讨论影响分界线位置的因素。
通过全面的研究和分析,希望能够揭示出长波辐射和短波辐射分界线的本质,为理解气候变化和环境保护提供科学依据和理论指导。
1.2文章结构文章结构的目的是为了给读者提供一个清晰的导读和整体框架,帮助读者理解文章的整体结构和内容安排。
在本文中,文章结构包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要介绍本文的主题和背景,并提供一个概括性的观点。
通过引言,读者可以了解到长波辐射和短波辐射的主要内容和研究意义。
同时,引言部分还会介绍文章的结构,帮助读者了解文章的组织方式和章节划分。
正文部分是本文的核心部分,将详细阐述长波辐射和短波辐射的特点和应用。
在这一部分,读者将了解到长波辐射和短波辐射的定义、产生机制、传播特性以及相关的应用领域。
保障短波通信顺畅的措施

保障短波通信顺畅的措施概述短波通信是一种基于高频电波的远距离通信技术,具有传输距离远、穿透性强、覆盖范围广等优点,在军事、航空、海事、天文等领域广泛应用。
为确保短波通信的顺畅运行,需要采取一系列的保障措施。
外部环境控制短波通信的传输受到环境影响较大,如太阳活动、大气层等因素都会影响短波信号的传输。
因此,在短波通信保障中,需要对外部环境进行控制,降低其对短波信号的干扰。
太阳活动太阳活动是短波信号传播的主要干扰源之一,特别是在高纬度地区。
为此,需要了解太阳活动的变化情况,以便采取相应的技术措施。
例如,在太阳高活动期间,可以通过改变频率、使用不同的天线等方式来调整短波通信系统,降低太阳活动对信号传输的影响。
大气层干扰短波信号在大气层中传播时,会遇到大气层的吸收和散射,从而导致信号衰减和多径效应等问题。
为了降低大气层对短波信号的干扰,可以采取以下措施:•合理选择短波频段,尽量避开大气层吸收和散射比较强的频段。
•结合天气预报信息,预测大气层的状态,调整短波带宽和天线参数等,以适应不同的大气层状态。
技术措施除了外部环境的控制外,还需要采取一些技术措施,以提高短波通信的可靠性和稳定性。
天线系统设计天线是短波通信的关键部件之一,其性能直接影响信号的传输质量。
因此,在短波通信保障中,需要合理设计天线系统,以提高天线的收发性能。
例如:•设计合适的天线方向图,使其具有良好的方向性和增益。
•优化天线系统的匹配电路,以提高天线的输入阻抗和匹配效率。
•考虑天线系统的多功率输出能力,以适应不同的应用场合和短波频段。
信号处理技术信号处理技术是提高短波通信可靠性和稳定性的重要手段。
其中,数字信号处理技术被广泛应用。
通过数字信号处理技术,可以实现以下功能:•信号去噪和滤波,提高接收信号的质量和可靠性。
•实时监测和控制系统性能指标,及时发现性能异常。
•通过扩频、CDMA等技术,提高系统的抗干扰能力和安全性。
结语短波通信作为一种重要的远距离通信技术,在军事、野外、交通等各个领域都发挥着重要作用。
250nm短波通 -回复

250nm短波通-回复什么是短波通信?短波通信是一种利用较高频率的电磁波传输信息的无线通信方式。
它的频率范围通常被定义为3 MHz到30 MHz之间,对应的波长范围大约为100 m到10 m。
在这个频率范围内,短波信号具有许多独特的特点,使得它成为一种非常灵活和可靠的通信技术,尤其是在远距离通信中。
短波通信的历史可以追溯到20世纪初。
在那个时候,人们开始认识到电磁波可以用于远程通信。
随着技术的发展,人们逐渐发现将短波信号发送到天空中,然后从天空中反射回地面是一种有效的通信方法。
那么,为什么短波信号能够在远距离通信中表现得如此突出呢?这主要归功于短波信号的一些特性。
首先,短波信号相对于更高频率的无线信号来说具有更好的穿透力。
它们能够穿过大气层的大部分层级,并且在地球表面反射和传播。
这使得短波信号不受地形、建筑物和其他障碍物的限制,使得远距离通信成为可能。
其次,短波信号的传播路径具有多样性。
短波信号可以通过天空中的电离层反射,或者沿着地球表面的地波传播。
这意味着即使在没有直接可视范围的情况下,短波信号也可以找到合适的路径来传播信号。
这使得短波通信成为一种很好的选择,尤其是在远离城市、交通不便的地区或紧急情况下。
此外,短波信号还具有天地反射的能力。
当信号沿地球表面传播时,它们有时会被天地反射影响。
这种影响可以使信号在远距离上得以传播,甚至超出直线视距。
最后,短波通信设备堪称便携和经济。
由于短波通信所使用的频率范围宽,所以只需一小块天线就可以覆盖许多不同的频率。
这使得短波通信设备更加方便携带和操作,并且相对较为便宜。
总之,短波通信是一种非常灵活、可靠并适用于远距离通信的无线通信技术。
其频率范围覆盖广泛,同时具有优异的穿透力、多样的传播路径和天地反射能力。
短波通信设备携带方便且经济实惠,因此在许多领域都得到了广泛应用,包括远程通信、紧急救援、军事通信等。
短波电台的简单操课件

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发展
随着通信技术的不断发展,短波电台也在不断更新换代,未 来将朝着更高频段、更高传输速率、更小体积、更低功耗等 方向发展。
02
短波电台的基本操作
开机与关机
开机
按下电源开关,等待电台自检完毕,即可正常使用。
关机
按下关机按钮,电台将关闭所有功能并断电。
频率调整
手动调频
通过旋转调频旋钮或使用调频按键,手动搜索需要的频率。
03
短波电台的维护与保养
日常保养
01
02
03
保持清洁
每天使用柔软的干布擦拭 电台表面,避免灰尘和污 垢积累。
检查天线
确保天线没有损坏,连接 牢固,并保持直立状态。
开关管理
在不需要使用时,关闭电 台以节省能源并延长使用 寿命。
定期检查
电源检查
定期检查电源线是否破损,确保 电台安全供电。
调谐检查
定期检查调谐旋钮是否正常工作, 确保电台接收和发射信号稳定。
跨境通讯
在跨境通讯时,由于长波通讯受到地形和建筑物的影响较大,短波电台可以作为可靠的 远程通讯手段。
广播通讯
广播电台
短波电台可以用于广播电台的通讯,实 现节目传输和控制信号的传递。
VS
公共安全
在公共安全领域,如公安、消防等部门, 短波电台可以用于广播指挥和控制信号, 确保通讯的及时性和准确性。
06
短波电台的发展趋势与展望
技术创新
数字信号处理技术
利用数字信号处理技术提高短波 电台的抗干扰能力和通信质量。
人工智能技术
将人工智能技术应用于短波电台 ,实现自动化、智能化通信。
高速调制解调技术
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短波通信概述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。
其原因主要有三:一、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,一旦发生战争或灾害,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;二、在山区、戈壁、海洋等地区,超短波覆盖不到,主要依靠短波;三、与卫星通信相比,短波通信不用支付话费,运行成本低。
近年来,短波通信技术在世界范围内获得了长足进步。
这些技术成果理应被中国这样的短波通信大国所用。
用现代化的短波设备改造和充实我国各个重要领域的无线通信网,使之更加先进和有效,满足新时代各项工作的需要,无疑是非常有意义的。
一、短波通信的一般原理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。
电波在各种媒介质及其分界面上传播的过程中,由于反射、折射、散射及绕射,其传播方向经历各种变化,由于扩散和媒介质的吸收,其场强不断减弱。
为使接收点有足够的场强,必须掌握电波传播的途径、特点和规律,才能达到良好的通信效果。
常见的传播方式有:(1)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。
(2)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。
(3)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。
(4)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。
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、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。
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。
如前所述,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。
二、单边带的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。
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。
2、单边带的优点单边带的优点是:(1) 提高了频谱利用率,减少信道拥挤;(2)节省发射功率约四分之三;(3)减少信道互扰;(4)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。
3、短波单边带主要术语SSB 载波和一个边带全抑制的单边带话USB 上边带话LSB 下边带话AM 全载波单边带话(全载波兼容式调幅话)J2A 单边带报(用上边带或下边带传送手键报)优化短波通信的方法一、改善短波信号质量的三大要素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。
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。
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。
2. 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。
短波天线的理论原理比较高深。
短波天线的种类繁多,用途各异,究竟应该选购何种天线,怎样安装架设才能获得良好的通信效果?根据我们了解和掌握的情况作如下简要介绍:(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。
地波天线包括鞭状天线、倒L形天线、T形天线等。
这类天线发射出的电磁波是全方向的,并且主要以地波的形式向四周传播,故称全向地波天线,常用于近距离通信。
典型地波天线和波瓣分布如图1.2和图1.3所示。
地波天线的效率主要看天线的高度和地网的质量。
天线越高、地网质量越好,发射效率越高,当天线高度达到1/2 波长时,发射效率最高。
图1.1 典型地波(T形)天线结构示意图图1.2 典型地波天线垂直波瓣分布图天波天线主要以天波形式发射电磁波,分为定向天线和全向天线两类。
典型的定向天波天线有:双极天线、双极笼形天线、对数周期天线、菱形天线等,它们以一个方向或两个相反方向发射电磁波,用天线的架设高度来控制发射仰角,其典型波瓣分布如图3.3、图3.4和图3.5所示。
典型的全向天波天线有:角笼形天线、倒V形天线等。
它们是以全方向发射电磁波,用天线的高度或斜度来控制发射仰角。
图1.3 典型天波天线(双极天线)结构示意图图1.4 典型天波天线水平波瓣分布图图1.5 典型天波天线垂直波瓣分布图天波天线简单的规律为:天线水平振子(一臂的)长度达到1/2波长时,水平波瓣主方向的效率最高;天线高度越高,发射仰角越低,通信距离越远;反之,天线高度越低,发射仰角越高,通信距离越近;天线高度与波长之比(H/λ)达到二分之一时,垂直波瓣主方向的效率最高。
(2)按用途选购天线随着短波通信技术的发展,短波天线出现了很多不同用途的新品种,例如用于短波跳频的高效能宽带天线;用于为了解决天线架设场地小和多部电台共用一副天线的多馈多模天线等。