无线电知识
无线电基础知识题库

一、基础知识1。
1 填空题1.1864年,由著名的物理学家_麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在,后来赫兹又通过一系列的实验验证了这一理论的正确性,并进一步完善了这一理论2.1887年赫兹首先验证了电磁波的存在3.在空中以一定速度传播的交变电磁场叫电磁波4.电磁场场强标准单位为伏特每米(或V/m),磁场场强的单位为安培每米(或A/m),功率通量密度的标准单位为瓦特每平方米(W/m2)5.在国际频率划分中,中国属于第三区6.通常情况下,无线电波的频率越高,损耗越大,反射能力越强,绕射能力越低7.无线电波甚高频(VHF)的频率范围是从30MHz 到300MHz8.IS—95标准的CDMA移动系统的信道带宽为1.23MHz9.在1800~1805MHz有我国拥有自主知识产权的移动通信系统,这个系统是TD-SCDMA10.2006年版《中华人民共和国无线电频率划分规定》中,频率规划到1000G Hz。
11.600MHz无线电波的波长是0.5 m 。
12.0dBW= 30 dBm,1V=0 dBv= 60 dBmv= 120 dBμV13.f0=2f1-f2是三阶一型互调,f0=f1+f2-f3是三阶二型互调。
14.dB(pW/m2)是功率通量密度参数的单位。
15.输出输入曲线上的电平根据线性响应被减少1dB的点叫1dB压缩点16.最简单的检波器元件是晶体二极管.17.带外发射指由于调制过程而产生的刚超出必要带宽的一个或多个频率的发射。
18.杂散发射指必要带宽之外的一个或多个频率的发射,其发射电平可降低而不致影响信息的传输,但带外发射除外.19.Okumura模式的适用频段范围是UHF ;Egli 模式的适用频段范围是VHF 。
20.在多径传播条件下,陆地移动无线设备所收到的射频信号,其包络随时间(或位置)的快速变化遵循瑞利分布律,这种衰落叫瑞利衰落21.“频率划分"的频率分属对象是业务,“划分”用英文表示为Allocation ;“频率分配"的频率分属对象是地区或国家或部门,“分配”用英文表示为Allotment ;“频率指配"的频率分属对象是电台,“指配”用英文表示为Assignment22.无线通信系统中常用的负载阻抗为50 欧姆23.一般而言,通信系统是由收信机、发信机及传输信道三部分组成24.短波主要是靠地波、天波和反射波传播25.超短波主要是靠直射波和反射波传播26.微波、卫星主要是靠直射波传播,频率高时受天气变化的影响较大27.我国GSM的双工间隔为45MHz28.占用带宽的测量方法通常为99%功率比法和频谱分析x-dB法,如6dB与26dB上测定带宽的方法,作为一种带宽估算29.灵敏度是指接收机能够正常工作的最小输入电平30.卫星链路是一个发射地球站和一个接收地球站通过卫星建立无线电链路31.对给定的发射类别而言,其恰好足以保证在相应速率及在指定条件下具有所要求质量的信息传输所需带宽称为必要带宽32.电台(站)是指为开展无线电通信业务或射电天文业务所必需的一个或多个发信机或收信机,或发信机与收信机的组合(包括附属设备)33.某一调频信号,其基带信号频率为fm,相位偏差为m f,当m f≤0。
无线电知识

无线电知识无线电是一种将电能转化为电磁波进行传输的技术,广泛应用于通信、导航、遥感等领域。
下面将介绍一些关于无线电的基本知识。
首先,无线电的发明是在19世纪末期,由意大利科学家马可尼发现的。
他发现了电磁波的存在,并成功地将电磁波用于远距离通信。
从那时起,无线电技术开始飞速发展。
无线电通信的原理是,通过一个发射机产生电磁波,并通过天线将电磁波发送出去。
接收机则通过另一个天线接收电磁波,并将其转化为声音、图像或数据。
无线电通信可以实现远距离的信息传输,大大方便了人们的生活和工作。
使用无线电通信的频段有很多,每个频段都有其特定的用途。
最常见的频段包括AM(幅度调制)和FM(频率调制)广播,以及无线电电视、卫星通信等。
不同的频段有不同的传输特性和范围,因此需要根据具体的通信需求来选择合适的频段。
除了通信之外,无线电还有许多其他的应用。
例如,无线电导航系统使用长波和短波电磁波来确定船舶和飞机的位置。
遥感技术利用外部的电磁波辐射,如雷达和卫星,来获取地球表面的信息。
无线电还被用于科学研究,探索宇宙中的星体和宇宙起源。
在无线电技术的发展过程中,人们不断探索和创新,提出了许多新的应用和技术。
例如,蓝牙技术使得无线设备之间可以进行短距离的无线通信。
Wi-Fi技术使得我们能够在家中或办公室中无线上网。
这些新技术的出现,极大地方便了人们的生活和工作。
然而,无线电技术也存在一些问题和挑战。
首先是频谱资源的有限性,随着无线电应用的增加,频率资源变得越来越紧张。
其次是隐私和安全的问题,无线电通信很容易被窃听和干扰。
此外,无线电波辐射对人体健康也有一定的影响,需要合理使用。
总的来说,无线电技术在现代社会中起着重要的作用。
它不仅改变了我们的通信方式,还推动了科技的发展。
随着技术的不断进步和创新,无线电将继续发挥更大的作用,满足人们日益增长的通信需求。
无线电基础知识ppt课件

根据用途不同,陆基无线电定位可分为:
陆基无线电导航定位
蜂窝网无线电定位
无线电导航定位是通过无线电信号参量所测得到 的几何、物理参量来确定用户的方位、距离、位 置、姿态等。其中方位、距离、姿态等导航参量 可以较直接地由无线电参量测量得到,而用户的 位置参量则需要较复杂的导航解算,主要有两种 方法:通过测量的几何参量和几何位置之间的数 学关心进行定位,通常称为位置线法;通过测量 的物理参量(如速度、加速度等)与几何位置之 间的运动学关系确定位置. ,称为推航定位法。
由21颗工作卫星和3颗备用卫星。
截止2004年3月为止,在轨卫星共29颗,星号为1- 11,13 -18,20-31。目前,GPS星座已真正实现 全球覆盖,不再有盲区,全天24小时任何时间都能 精密定位。
2、地面控制部分
1个主控站:Colorado springs(科罗拉多.斯平士)。
3个注入站:Ascencion(阿森松群岛)、 Diego Garcia(迭 哥伽西亚)、kwajalein(卡瓦加兰)。
静态定位,即在定位过程中,接收机天线(观测 站)的位置相对于周围地面点而言,处于静止状 态; 动态定位则正好相反,即在定位过程中,接收机 天线处于运动状态,定位结果是连续变化的。
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四、GPS 定位原理
1、绝对定位原理
利用 GPS 进行绝对定位的基本原理为:以 GPS 卫星与 用户接收机天线之间的几何距离观测量 为基础,并根据卫星 的瞬时坐标( XS ,YS ,ZS ),以确定用户接收机天线所对应 的点位,即观测站的位置。
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无线电定位可分为
星基无线电定位 陆基无线电定位
(1)星基无线电定位是利用GPS、GLONASS等卫 星系统的多个卫星发射的信号实现目标的三维定 位。 (2)陆基无线电定位则是利用安装在地面的无 线电信标或接受设备,通过测量无线电信号的传 播时间、时间差、信号场强、相位、或入射角等 参数来实现目标的定位。
无线电知识(基础)

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。
3、无线电基础知识

Date: 2019/6/5
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1.1.2 无线电波的波段
段号 频段名称
1 甚低频(VLF) 2 低频(LF) 3 中频(MF) 4 高频(HF) 5 甚高频(VHF) 6 特高频(UHF) 7 超高频(SHF) 8 极高频(EHF) 9 至高频
频段范围
(含上限不含下限) 3~30千赫(KHz) 30~300千赫(KHz) 300~3000千赫(KHz) 3~30兆赫(MHz) 30~300兆赫(MHz) 300~3000兆赫(MHz) 3~30吉赫(GHz) 30~300吉赫(GHz) 300~3000吉赫(GHz)
制高频信号变成固定的
中频信号。
调幅收音机中频:465KHz
调频收音机中频:10.7MHz 电视图象中频: 38MHz
2)无线电波的调谐装置(天线)
通过改变可变电容的电容大小改变调谐电路的固有
频率,进而使其、与接收电台的电磁波频率相同,
这个频率的电磁波就在调谐电路里激起较强的感应 电流,这样就选出了电流最大的电磁波。
Date: 2019/6/5
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1.3.4 无线电信号的调制
调制:用传递信号去调制载波的过程。调制又有调幅与调频和调相之分。
1)调幅AM:使高频振荡的振幅
随信号而改变叫做调幅。
任何一种非线性器件都可以用来产生调幅 彼。晶体管是一种非线性器件,只要 让其工作在非线性(甲乙类,乙类或 丙 类)状态下,即可用它构成调幅电 路。
5) 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。
Date: 2019/6/5
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1.3 无线电的发送与接收
无线电基础知识

第一单元无线电基本知识什么是波?波是是振动在物质中传播能量的一种形式,,我们常见的波有机械波(如声波、水波)、电磁波(无线电波、宇宙射线、光波)等。
正弦波:正弦波是频率成分最为单一的一种信号,这种信号的波形是数学上的正弦曲线。
对于一个正弦量来说,如果幅值、频率、初相位确定了,那么这个正弦量就完全确定了。
幅值、频率(与周期是倒数关系)、初相位称为正弦量的三要素。
正弦波可表达为:Asin(ωt+φ),其中:A为振幅;ω为角频率(ω=2πf,f为频率);φ为初相位(描述波前状态的量)。
频率:声波或交变电流(或电压)在单位时间内完成周期性变化的次数,称为频率,单位:赫芝(Hz)。
例如;交流市电的频率为50 Hz;声音信号的频率范围为20Hz-20000Hz;我国所处地区中波广播发射信号的频率范围为526.5-1606.5kHz,我国调频广播发射信号的频率范围为87-108MHz。
复杂信号的频率成分:一般信号(例如语音信号和音乐信号等)都是由许多不同频率、不同幅度的正弦信号组成的。
反过来说,一个复杂信号可以分解为许多不同频率、不同幅度的的正弦信号。
为分析问题简单起见,通常使用单一频率的正弦信号。
波长:沿着波的传播方向,两个相邻的同相位质点间的距离叫做“波长”。
它是指波动媒质中,任意两个相位差为2π的质点之间的距离。
在质点振动的一个周期内,振动状态传播的距离恰是一个波长。
波长反映了波在空间上的周期性。
波长最长的无线电从长波,到中波,短波,微波,然后是红外,可见光,紫外,X光,直到波长最短的伽玛射线波速:单位时间内波形传播的距离,称波速。
通常以V表示,单位是米/秒。
声波在空气中传播的速度为340m/s(温度为150C时,温度升高时略有增加)。
真空下的电磁波波速为299792458m/s,近似为30万千米每秒,而在任何介质中电磁波波速均小于这一数值。
波速(V )与波长(λ)和频率(f)的关系:V = λ·f电磁波:电磁波是在空间传播的交变电磁场,即电磁波是由交变电场和交变磁场构成的。
无线电传输基本知识
无线电传输基本知识
无线电传输基本知识包括以下几个方面:
无线电波的传播方式:无线电波的传播方式分为直射、反射、折射、穿透和衍射等方式。
根据不同的传播方式,无线电波可以分成多种类型,如短波、超短波、微波等。
无线电波的频率:无线电波的频率是指单位时间内振荡的次数,单位是赫兹(Hz)。
频率越高,传输速率越快,但传输距离越短;频率越低,传输速率越慢,但传输距离越长。
无线电信号的调制方式:无线电信号的调制方式是指将信息加载到无线电波上的方式。
常见的调制方式有调频(FM)、调相(PM)、调幅(AM)等。
不同的调制方式有不同的特点和应用场景。
无线电信号的接收与发送:无线电信号的接收和发送是无线电传输的基本环节。
发送端将信息转换为电信号,并通过调制器将信息加载到无线电波上,然后通过天线将无线电波发送出去;接收端通过天线接收无线电波,经过解调器将信息从电信号中提取出来,完成无线电信号的传输。
无线电信号的质量指标:无线电信号的质量指标包括信号强度、信号稳定性、信噪比等。
这些指标直接影响无线电信号的传输质量和通信效果。
无线电技术的应用领域:无线电技术广泛应用于通信、广播、电视、雷达、导航、测控等领域。
随着物联网、智能家居等新兴技术的发展,无线电技术的应用前景更加广阔。
总之,无线电传输基本知识包括无线电波的传播方式、频率、调制方式、接收与发送、质量指标以及应用领域等多个方面。
了解这些基本知识有助于更好地应用无线电技术,促进信息传递和社会发展。
无线电测向基础知识
无线电测向基础知识
1、认识测向机
2、80米波段测向机持机方法
右手握机,大拇指靠近“单、双向开关”,其它四指握向测向机,手背一面是大音面;松肩、垂肘,测向机举至胸前,距人体约25厘米左右,尽量保持测向机与地面垂直。
调整测向机时,用右手调整各旋钮和扳动各开关(单、双向开关由右手大拇指控制)。
测单向时,为了测线准确,找准方位物,允许将持机臂伸直,将测向机抬高与眼平,进行“瞄准”。
3、测向机的信号
4、测向机的使用
(1)当磁棒轴线的垂直方向对着电台时耳机声音最大,此时磁性天线正对着电台的那个面称大音面,或大音点。
利用大音面我们可粗略确定信号源所在的方向(面)。
(2)当磁棒轴线正指电台时,耳机声音最小或完全无声,此时称小音点或哑点。
利用哑点可以精确地得到电台的位置。
业余无线电基础知识及使用常识
业余无线电基础知识及使用常识为帮助会员简单了解业余无线电, 更好地使用无线电,在网上寻找了一些关于业余无线电基础知识及使用常识,仅供大家参考,希望对各位有所帮助。
一、业余无线电通信的含义,业余无线电从诞生至今历时百年。
1993年开始,中国无线电运动协会开始发展个人会员,我们加入的就是此组织。
业余无线电通信在无线电通信领域起着服务,辅助救援、应急通信等重要作用。
1、业余电台:是经过国家主管部门正式批准,业余无线电爱好者为了试验收发信设备、进行技术探讨、通信训练和比赛而设立的电台。
业余电台分为集体电台、个人电台两种。
业余无线电爱好者在世界上普遍称为“HAM”,汉语解释为“火腿”,故又称无线电爱好者为“火腿”。
2、业余电台的分区:1—北京,2—黑龙江、辽宁、吉林,3—河北、天津、内蒙、山西。
4—上海、山东、江苏。
5—浙江、江西、福建,6—安徽、河南、湖北,7—湖南、广东、广西、海南,8—四川、重庆、贵州、云南,9—陕西、甘肃、宁夏、青海,φ—新疆、西藏,BVφ~BV9—台湾,VR2—香港,XX9——澳门。
3、业余电台的呼号:也就是每个人在业余无线电通信中所使用的名字,这个名字在全国及全球都是唯一的。
业余电台呼号由中国无线电运动协会核批,呼号由三个部分组成:冠字、业余分区、后缀。
(1)冠字:由1—2个英文字母或字母和数学组成。
联合国下设的专业机构“国际电信联盟”(即ITU)划分给中国的呼号前缀共有3个系列:BAA—BZZ,XSA—XSZ,3HA—3UE。
我国规定业余电台使用以字母B开头的一个系列。
(特定原因,香港VRZ、澳门XX)。
我国业余电台第二个字母包含了电台性质,如:BY代表集体台,BT代表特设电台(重大活动时),BV代表台湾省,BZ是在集体台上使用的个人呼号。
BA、BD、BG分别表示持有一级、二级和三级、四级《操作证书》的个人业余电台。
(2)业余分区:用一位数字表示,如河北为3。
(3)后缀:这是电台自己特有的名字,我国规定用2~3个字母。
无线电a类题库
无线电a类题库摘要:一、无线电基础知识1.无线电的概念2.无线电的组成3.无线电的分类二、A 类题库概述1.A 类题库的定义2.A 类题库的特点3.A 类题库的应用场景三、A 类题库的主要内容1.电子线路2.信号与系统3.通信原理4.计算机网络四、如何高效利用A 类题库1.制定学习计划2.结合实际应用学习3.定期进行自我检测正文:一、无线电基础知识1.无线电的概念无线电是一种基于电磁波进行信息传输的技术,它可以实现声音、文字、图片和视频等多种信息的传输。
无线电技术在现代通信中占有重要地位,广泛应用于广播、电视、移动通信、卫星通信等领域。
2.无线电的组成无线电系统主要由发射设备、传输媒介和接收设备三部分组成。
发射设备将信息转换成电磁波并发射出去;传输媒介用于承载电磁波,如空气、电缆等;接收设备接收到电磁波后,再将其转换回原始信息。
3.无线电的分类无线电可以根据不同的频率范围、传输方式和应用领域进行分类。
常见的分类有高频、甚高频、超高频等,传输方式包括无线电波、红外线、激光等,应用领域涵盖通信、广播、导航、遥控等。
二、A 类题库概述1.A 类题库的定义A 类题库是指针对某一特定领域或学科的知识体系,按照一定的逻辑结构和难度层次进行编排的题目集合。
它通常包括基础知识、进阶知识和应用知识等层次。
2.A 类题库的特点A 类题库具有以下特点:系统性、层次性、针对性、实用性。
它有助于学习者更好地掌握知识体系,提高学习效率。
3.A 类题库的应用场景A 类题库广泛应用于各类考试、培训和自我学习中,如考研、公务员考试、职业资格考试等。
三、A 类题库的主要内容1.电子线路电子线路是无线电技术的基础,涉及模拟电路、数字电路、高频电路等内容。
通过学习电子线路,可以掌握电路分析、设计、调试和优化等技能。
2.信号与系统信号与系统是无线电技术中的重要组成部分,主要研究信号的生成、传输、处理和恢复等问题。
学习信号与系统有助于理解无线电通信的原理和方法。
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第一章 无线电知识 无线电知识是电子对抗兵应具备的专业基础知识。本章主要任溶包括;无线电技术及其运用;无线电波段划分和电波传播原理;发射接收原理,天线知识等。线面主要介绍无线电收发新的基本原理:无线电波段划分方式,电波传播特点及信号频谱的基本概念。 第一节 无线电技术及其应用 自1864年麦克斯韦(MAXWEL)建立电磁场理论,1887年赫兹(HERTZ)发现电磁波的100多年来,无线电技术得到了前所谓未有的发展和应用。1895年和1896年,意大利大马尼克和俄国的波波夫在不同的国度里陈宫的试验了原始的无线电通信。通过不懈的努力,马可你在1901年实现了跨越大西洋3000多千米,从加拿大到英格兰的无线电通信。人类从此写开了无限点应用的新世纪元。无线电波多发现是19事迹人类科学史上最伟大的成就之一。 一. 无线电技术 无线电技术是利用无线电波传给各种信号的一门技术科学。 人类认识电磁波经历了一个漫长的人不断发展的过程。早在两千多年前,人们就发现了 电现象和磁现象,而人类对电和磁的真正认识和广泛应用,迄今还只有一百多年的历史。 年,法国物理学家库伦在总结前人对于电磁现象认识的1785. 基础上,根据电荷之间的作用力,提出了“库伦定律”。1820年物理学家奥斯特发现通电导线下的小磁针会发生偏转,及其周围存在在磁场,提出了“安培定律”。在此之前,人类还没有建立电场磁场之间的明确关系。经过10多年的艰苦努力,知道1831年,英国物理学家法拉第在前人多做大量工作的基础上,提出了电磁感应定律,证明了以磁场可以产生磁场。那么电场能不能产生磁场呢?1856-1865年,英国科学家麦克斯在前人研究的基础上,大胆提出位移电流假说,变化的电场可以产生磁场,建立了电与磁的统一理论,及麦克斯电磁理论。利用该理论分析表明,变化的电场会产生磁场没变化的磁场会产生电场,形成逐渐向外传播,看不见的电磁波。1887年,德国物理学家赫兹用实验方法证明了电磁波的存在,实现了电磁波的产生和接收。 无线电技术的各种应用都要借助于无线电波。无线电波实际上就是在空点传播的交变电磁场。电工学基础告诉我们,电场中储存有电能,磁场中储存有磁能。交变的电场会在其周围空间产生交变的磁场,把电能转变为磁能。把电能转化为磁能,如图1-1-1(A)所示;交变的磁场也会在其周围产生交变的电场把磁能转化为电能,如图1-1-1(B)所示。在一导体再有高频交变电流I时,其周围空间就会产生交变磁场H,交变磁场H又将在邻近的区域产生交变的电场E,如图1-1-1(C)所示。交变电场E又将在更远的地方产H。H又将在较远的地方产生新的交变磁场 生新的交变电场E。于是,交变电厂与交变磁场相互转化,将电磁场一波动的形式由近及远地厢空间传播出去。无线电波就是这种波动着的交变磁场。在真空中无线电波的传播速度等于光速C,即每秒30万千米。 无线电波变化的快慢用频率F或周期T来表示。频率F定义为无线电波每秒钟内周期性变化的次数,单位为赫兹(HZ);周期T定义为无线电波完成一个周期的变化所需的时间,单位是秒(S)。频率F和周期T互为倒数,即F=1/T或T=1F。无线电波另一个重要的物理量是波长。波长定义为无线电波在一个周期的时间内所传播的距离,单位十米(M)。若无线电波的传播速度为(C),频率为F,周期为T,则: 列:某电台的发射频率为20MHZ,则它的波长?=C/F=310/8/20×10/6=15米(米)。某雷达的发射频率为 100MHZ,则它的波长?=3×10/8/10/6=3(米)。 从上述计算公式1-1-1可以看出,频率越高,波长越短。 二,无线电技术应用 无线电技术已经渗透到人们生活的方方面面,深入影响着人类生活方式。它使人类文明,整个物质世界的面貌发生了深远的变化。人们日常生活中无时无刻不在享受着无线电技术带来的便易,如电视,电话,广播,网络。手机通信等等。无线电技术在军事领域也得到了广泛的应用,并已经成为现代化武器装备的耳目和神经中枢。如通信联络,指挥作战,侦察敌情。收集情报, 预报空袭,测距,测高和炮瞄,全球通信,定位导航与自动驾驶,卫星发射和回收的自动控制,电子干扰,精确制导武器控制以及单导航行等。 无线电通信是人类应用最早的无线电技术活动,无线电波由电磁振荡电路产生并通过天线发射,在空中传送信号,因为不用到线传送,所以叫无线电。 最早的无线电通信使用长波,中波波段,认为波长短于200M的电磁波不适于远距离通信。1923年业余无线电爱好者发现用小功率电台发射无线电信号也能传播很远的距离,此后短波无线电通信迅速发展起来,1924年在英国与法国之间建立了世界上第一条超短波通信线路。1936年,超短波接力线路建立。20世纪50年代,出现了诶波接力通信系统;60年代,对流层散射通信得到很大发展;80年代,毫米波波段开始用于接力通信。1965年美国及苏联发射应用卫星成功,卫星通信进入实用阶段。卫星通信是利用人到地球卫星作为中继站来转发无线电波,在两个或两个地球站之间进行通信,属于微波接力通信的一种特例。但与地面微波接力通信不同的是,卫星通信传播煤质每只组成复杂,受大气层运动和太阳活动影响明显,卫星通信的工作范围较大,也容易受到优异的干扰破坏。 由于无线电通信建立迅速,便于机动,能使运动中的,方位不明的以及被敌人分割或被自然障碍阻隔的部队迅速建立通信联络,在对飞机,舰艇,坦克等运动目标进行指挥时,甚至是唯 一的通信手段,因而他被迅速应用于战场。当无线电通信商在实现完善阶段,,俄国和英国就开始在他们的军舰上装备和使用了。各国列强相继也纷纷在海军及路军装备上使用无线电。1904年2月爆发的日俄海战,就是世界战争史上第一次双方都是用无线嗲。从此以后,无线电通信在世界各国部队长迅速发展和普遍使用。在这之后的百余年,无线电通信得到飞速发展。现代通信应用领域不断扩大,除了通常的语音通信之外。还有数据通信,导航,遥控等。各国都高度重视通信的发展,新的通信技术合同新体制层出不穷,如扩展频谱调制,调频技术,通信组网等,这些在提高通信效率的同时,由于使用了数目繁多的频率点,也就占用了很多的频谱资源。 雷达是广泛应用军事,国名经济和科学研究等领域的电子技术设备,他是主动向空间发射电磁波,就收从目标反射回来的回波信号来探测目标并测定位子,速度和其他特征的。现代雷达具有发现距离远,测定目标位置和参量的速度快,精度高,能全天候使用等特点,这使得它的军事用途范围及广,包括警戒,引导,武器控制,侦察,测量,航行保障,敌我识别和气象观测等多方面。雷达原理的形成可追溯到19世纪年代的末期,而作为一种军事装备服务于战争是20世纪30年代的事。英国在第一次世界大战中饱受空袭之苦,于是非常重视新型的电子技术来对付同样是信心的飞机的威胁。他们认为,运用电磁波反射的原理有可能月研制出了探测6年1935提出提早发现远方的飞行物,于是在. 非距离达17英里的第一部使用雷达。1938年美国研制出了第一步防空火力控制雷达,第一部实用的舰载雷达。1939年,英国在一架飞机装了一部200MHZ的雷达,这可称得上是世界上第一部记载预警雷达。 第二次世界大战期间,由于战争的需要,雷达技术得到了飞跃的发展,短短几年间,雷达已经在海陆空三军中得到了广泛应用,进入武器控制应用领域,火炮射击和飞机轰炸等都借助雷达进行瞄准控制。1941年12月9日日本偷袭珍珠港时,美国已经生产了近百部警戒雷达,其中的一步就假设在珍珠港,可惜那天执勤的美军指挥官误把荧光屏上出现的飞机回拨当成自己飞机的回拨,由此酿成惨重损失。在二战初期,高射炮击落一架飞机平均要消耗5000发炮弹,到二战末期,尽管飞机性能大为提高,但用雷达控制高射炮进行设计,击落一架飞机平均只需用50发炮弹,命中率是以前的100倍。 战后近半个世界的冷战时期,军备竞赛刺激和推动着雷达斯通奇数继续发展。大量雷达技术得以应用,例如动目标显示技术,脉冲多普勒技术。相控阵技术等。出现了相控阵雷达,超视距雷达,合成孔径雷达等多种体制雷达。现代雷达辐射功率越来越大,从而可以“看”的距离很远,探测的区域很广,这给战场电磁环境带来很大的影响。随着信息化装备的快速发展,雷达进一步获得了更广泛的应用,安装平台的种类也日益增多,除了地面有多种雷达。雷达多占用的频谱资源已经从传统的米波,分米波,厘. 米波向高端扩展到毫米波,神之光波段。 现代信息和雷达设备都主要工作在无线电频段,有无线电波的特性及频率使用划分可知,无线电频段是人类使用密度最高的频段,在这个频段上的频谱资源远远不能满足急剧膨胀的用户需求,于是就刺激人们对广播资源的开发利用。 第二节 无线电波段划分及电波传播 无线电波的频率范围很宽,频率不同,无线电波的传播特点,用途也不同。因此,必须对无线电波的波长(或频率)范围进行合理的划分,以方便研究和应用。 一, 无线电波段的划分 频率从几千赫兹到几万兆赫兹的电磁波都属于无线电波,不同频率的无线电波具有明显不同的特性。为便于研究和应用,习惯上将无线电波的频率划分为若干个区域,称为频段,也叫波段,如表1-2-1和1-2-2所示。无线电波占用的波段只是电磁频谱家族的一段。电磁波频谱划分,如图1-2-1多是。 米波和分米波又是合成为超短波,波长小于30CM的分米波和厘米波称为微波。 上述各种波段的划分是相对的,因为波段之间并没有显著分界线,不过各个不同波段的特点仍然有明显的差别。因此粗略的把无线电波分成上述各种波段,对问题的讨论回来 带很大的方便。. 电磁频谱是指电磁辐射在频域上分布状况的一种描述,他发硬电磁辐射在频率或波长上的表现形态。其频率范围主要是覆盖甚低