无线电测向及应用

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无线电测向课件

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无线电测向运动基本技术
四、比音量技术: 在距电台很近时,利用测向机音量随距离变化大的特性确 定电台位置的方法,称作比音量。
比音量技术是在出现干扰,造成测向机指向模糊、混乱、 无法正常使用方向跟踪等技术时使用的一种方法。 它有两种方法: 1、扫音量。 2、跑音量。
无线电测向运动基本技术
比音量:
方向跟踪时,容易出现从电台附近越过而并未察觉的情况。 这时运动员虽已跑过电台,但测向机磁性天线指示的方向线, 由于变化不大而未能及时发现,造成反方向跟踪,越跑越远, 直至耳机中音量明显减弱时才会发觉。避免的办法是在跟踪 中,80米波段的测向机多打几次单向,2米波段的测向机多 翻转180°测听。判断大音面是否已转向到后面。 宁可勿走,宁过勿欠,这是迅速到位的最基本要求,切 记尚未到位便进行搜索,耽误时间。
无线电测向运动基本技术
测出电台方向线的基本方法: 2米波段测向机可用主瓣一次定向,即收到 需测电台信号后,转动360°,停留在面朝声 音最大的方向上,左右摆动机器,声音最大 时测向机所指方向即为电台方向。
无线电测向运动基本技术
二、方向跟踪技术:
方向跟踪:沿测向机指示的电台方向,边跑边测,带信号 接近并找到电台的方法叫方向跟踪。 由于短距离测向竞赛的信号源处于连续发信状态,因此该 技术是最常用的,最重要的基本技术。
1、扫音量:在距电台数米内,因信号强度猛增,无法分辨 双向小音点,失去了方向性时使用的一种方法。
无线电测向运动基本技术
比音量:
具体步骤: 将测向机直立天线抽出,按下单向开关,将持机臂伸长向 周围做弧形扫动,寻找音量最大的方向,并沿此方向边扫边 前进,直到找到电台。
无线电测向运动基本技术
比音量:

如何利用无线电测向技术进行方位测量和导航定位

如何利用无线电测向技术进行方位测量和导航定位

如何利用无线电测向技术进行方位测量和导航定位无线电测向技术在方位测量和导航定位领域发挥着重要的作用。

它是一种利用无线电信号的传播特性来确定物体位置和方向的技术手段。

本文将从无线电测向技术的原理、应用领域和未来发展方向等角度来论述如何利用无线电测向技术进行方位测量和导航定位。

首先,我们要了解无线电测向技术的原理。

这种技术利用无线电信号的传播特性,通过对信号到达接收器的时间、信号强度或相位等参数的测量来确定信号源的位置和方向。

无线电测向技术有许多不同的实现方式,如信号强度测量、相位差测量和多普勒频移测量等。

其中,信号强度测量是最常用的一种方法,通过比较信号在不同接收器上的接收强度来确定信号源的位置。

相位差测量则利用信号在不同接收器间的相位差来确定信号源的方向。

多普勒频移测量则是通过测量信号源引起的频率变化来确定信号源的运动方向和速度。

其次,无线电测向技术在方位测量和导航定位领域有着广泛的应用。

在方位测量方面,无线电测向技术可以用于定位无线电干扰源,如无线电通信设备、无线电干扰器等,帮助监测和防范无线电干扰。

在导航定位方面,无线电测向技术可以用于定位和导航系统的建设和维护,如航空导航、水下定位、车辆定位等。

此外,无线电测向技术还可以用于搜寻失踪人员、追踪目标物体等应用场景。

在实际应用中,无线电测向技术还面临着一些挑战和限制。

一是信号传播的时延效应和多路径效应会影响定位和导航的准确性。

二是目标物体的电磁特性和环境的影响也会对测向结果产生干扰。

三是目前的测向设备和算法还存在一定的局限性,需要不断提升和改进。

随着科技的进步和无线通信技术的发展,无线电测向技术在方位测量和导航定位领域的应用将会越来越广泛。

未来,随着物联网、5G通信等技术的普及,无线电测向技术将更加精准和可靠。

同时,无线电测向技术也可以与其他定位技术相结合,如GPS、惯性导航等,提高定位和导航的稳定性和精度。

总的来说,无线电测向技术是一种重要的方位测量和导航定位技术,具有广泛的应用前景。

无线电测向原理

无线电测向原理

无线电测向原理
无线电测向原理是一种通过测量无线电信号到达接收器的方向来确定信号发射源位置的技术。

该原理基于电磁波传播的特性,利用接收器接收到的信号的方向性信息来定位信号源。

无线电测向原理的关键在于利用多个接收器或天线阵列来接收同一个信号。

通过测量接收到信号的时间差和信号强度的变化,可以计算出信号的到达角度。

这种测向方式被称为时差测向和幅度比测向。

时差测向是基于接收到信号的时间差来测量信号到达的角度。

当信号到达不同的接收器或天线时,会产生微小的时间差。

通过计算这些时间差,可以确定信号的到达角度。

幅度比测向则是基于接收到信号的强度变化来测量信号到达的角度。

当信号到达不同的接收器或天线时,由于传播路径的不同,信号的强度会发生变化。

通过计算这些幅度变化,可以确定信号的到达角度。

无线电测向原理常用于无线电定位、无线电导航、无线电干扰源定位等领域。

它的应用范围广泛,可以用于定位无线通信设备、监测无线电信号、解决无线电干扰问题等。

总的来说,无线电测向原理通过测量接收到的信号的方向性信息来确定信号发射源的位置。

它是一种基于电磁波传播特性的技术,可以在无线通信、定位、干扰源定位等领域发挥重要作用。

无线电测向

无线电测向

VHF/UHF频段业余无线电测向〖利用对讲机测向〗最简单的测向方法就是完全利用对讲机本身(包括橡皮天线)进行近距离测向。

如果发射机使用的是垂直极化天线,辐射出的射频电场传播到远处理想的地面附近时,呈垂直方向。

这时接收机的橡皮天线(小直径螺旋天线)只有垂直放置才能和电场方向相一致,得到最大信号。

因为垂直橡皮天线没有方向性,这样并不能确定电台的方向。

但是如果接收点的大地导电率不好,地面附近的电场方向会发生歪斜,在入射方向上与地面形成小于90度的夹角。

这时,把橡皮天线的顶端斜向发射机的方向才能使天线和电场完全平行而得到最大信号,因而有可能确定电台的方向。

然而,在电台远处,这种电场的倾斜很不明显,实际上无法实用。

但是近区情况有所不同。

根据电磁场方程,在离发射天线很近的范围内,不仅有一般无线电书籍所描述的“辐射场”,还有较少提及的“感应场”。

它的电场方向有平行于地面的分量,造成地面附近电场方向严重向电台方向倾斜,因此当接收机的橡皮天线以一定倾角指向电台方向时,可以获得比较明显的信号增强,从而测出发射机的方位。

1997年5月,我在泰国的合艾市为泰国和马来西亚的HAM办ARDF 讲席班,在一个园子里放置了三部发射机。

当时CRSA只赠送了一台2M测向机,只能安排大家轮流实习。

但是许多HAM等不及,分别拿着自己的对讲机就跑出去用上述方法找电台,也都很快地找出了所有电台。

〖对讲机+定向天线〗利用没有本身没有方向性橡皮天线以及电场有限的倾斜测向,效果很不理想。

所以最好还是在对讲机上加一副定向天线。

业余无线电爱好者在测向中常用的定向天线主要是2单元和3单元八木天线、HB9CV天线和其他形式的相控定向天线。

3单元八木天线指向比较尖锐些,但比较笨重。

2单元八木天线方向图的主瓣比较宽,但仍有很好的前后比,体积比三单元小,便于携带。

HB9CV天线是直接耦合的两单元天线,体积更加小巧,效果与2单元八木大体相似。

在90年代的ARRL手册上还介绍了其他类型的定向天线,在许多国家得到应用。

无线电测向的未来发展前景与挑战

无线电测向的未来发展前景与挑战

无线电测向的未来发展前景与挑战无线电测向是一项用于确定无线电信号来源方向或位置的技术。

随着我们越来越依赖无线通信和无线电频谱,无线电测向技术变得越来越重要。

本文将探讨无线电测向的未来发展前景与挑战。

一、发展前景1.1 无线电测向在通信领域的应用无线电测向技术在通信领域有着广泛的应用前景。

通过准确测量无线电信号的方向,可以帮助我们优化无线通信网络的布局和覆盖范围。

同时,在无线电频谱资源有限的情况下,无线电测向技术可以帮助我们更好地管理和分配频谱资源,提高无线通信的效率和可靠性。

1.2 无线电测向在安全领域的应用无线电测向技术在安全领域也具有广泛的应用前景。

通过追踪无线电信号的来源,可以帮助我们定位无线通信设备的位置。

这对于执法部门来说尤为重要,可以用于破解无线电通信的非法使用,例如干扰和监听。

此外,无线电测向技术在无人机追踪和对抗无线电干扰等领域也有很大潜力。

1.3 无线电测向在科学研究领域的应用无线电测向技术在科学研究领域也被广泛应用。

例如,天文学家使用无线电测向技术来探索宇宙中的神秘信号,帮助我们了解宇宙的起源和演化。

此外,环境科学家也可以利用无线电测向技术来研究大气电离层、电磁辐射等现象,为环境保护和气象预测提供更准确的数据和信息。

二、面临的挑战2.1 频谱资源的有限性无线电测向技术的发展面临着频谱资源的有限性挑战。

随着无线通信设备的不断增加,频谱资源日益紧张。

在这种情况下,如何更好地管理和分配频谱资源,以及如何在有限的频谱资源中实现更高的测向精度,是一个需要解决的问题。

2.2 复杂的无线环境现代社会的无线环境变得越来越复杂,无线设备的数量和种类不断增加,各种不同的无线信号相互干扰。

这种复杂的无线环境给无线电测向技术带来了挑战。

如何在复杂的无线环境中准确测量无线电信号的方向,提高测向的可靠性和鲁棒性,是一个需要解决的问题。

2.3 隐私和安全问题无线电测向技术的广泛应用也引发了一些隐私和安全问题。

无线电测向

无线电测向
无线电测向
综合教研组 罗 峰 2016.06
一、什么是无线电测向运动?
无线电测向运动(又称无线电猎狐运动
)是利用无线电测向机(一种具有方向性的 接收机),在自然环境中,以徒步、奔跑的 方式快速、准确逐个寻找预先设置的隐蔽电 台,在规定时间内找完指定电台数量、用时
少者为优胜的运动项目,是现代江苏电信-移动赞助的,“江苏电信-移动
杯”第十届世界无线电测向锦标赛在中国江苏南京进行,也是中国 第一次举行世界无线电测向锦标赛。
三、中国无线电测向运动起步
中国无线电测向起步略晚于欧洲,但在亚洲是先行。 1961年5月,解放军、河北、无线电俱乐部队等30余名
图4:2米波段测向机
三元八木天线。分为长、中、短 三根,最长的装机身下部,中等 装机身中部,最短装机身上部。
3)本图为侧面图, 上面黑色旋钮为调谐旋 钮,调节频率用; 下面为音量旋钮。
调谐旋钮
音量旋钮
4)底部为电源开关 和耳机插孔。
电源开关
耳机插孔
2、6-0号台:
6台 7台 8台 9台 0台
-···· ――··· ―――·· ――――· -----
台号规律:
1个长音 = 2个短音,短音之和就是该台号数。
六、2米波段测向机使用方法
1)2米波段测向: 频率为144-146MHz的超短波
波段,其波长为2.08米-2.055
米,称2米波段测向。 2)图4为2米波段测向机,为
术与传统捉迷藏游戏的结合。
二、无线电测向运动的发展
无线电测向是舶来品,是上个世纪50年代我国进行国防教育,开
展国防体育时从苏联引进的。 1980年9月,第一届世界无线电测向锦标赛在波兰格但斯克举行。 1983年7月,第27届国际无线电测向锦标赛在南斯拉夫举行。 1984年9月,第二次世界无线电测向锦标赛在挪威奥斯陆举行。

无线电测向在航海中的应用

无线电测向在航海中的应用

无线电测向在航海中的应用嘿,咱今天来聊聊无线电测向在航海里那些有意思的事儿!你想啊,大海那么大,船只在上面航行就像一片小叶子飘在一个超级大的水盆里。

要是没有点儿厉害的手段,怎么能保证不迷路,不跑偏呢?这时候,无线电测向就派上大用场啦!我记得有一次跟朋友坐船出海玩,刚开始天气特别好,阳光洒在海面上,波光粼粼的,美极了。

我们一群人在船上嘻嘻哈哈,特别开心。

可没一会儿,天气突然变了,乌云滚滚而来,风也呼呼地刮起来。

这可把我们吓坏了,船长的脸色也变得严肃起来。

就在这紧张的时候,船长就靠着无线电测向的设备来确定我们的位置和方向。

那设备上的指针和数字不停地跳动,船长紧紧盯着,手里还不停地调整着一些按钮。

我在旁边看着,心都提到嗓子眼儿了。

这无线电测向啊,就像是大海上的指南针。

它通过接收无线电信号,然后分析这些信号的来源和特征,就能准确地告诉我们船在什么位置,该往哪个方向走。

比如说,当我们接收到来自某个海岸电台的信号时,通过测量信号的强度和方向,就能判断出我们离那个电台的距离和方位。

在航海中,无线电测向不仅能帮助船只在正常情况下沿着预定的航线航行,还能在遇到紧急情况时,比如像我们那次遇到突然的坏天气,或者船只出现故障的时候,迅速找到救援的方向。

而且啊,它还能帮助船只避开一些危险的区域,比如暗礁、浅滩什么的。

还有一次,我听说有一艘货船在海上遇到了大雾,能见度极低,几乎什么都看不见。

这时候,无线电测向就成了他们的“眼睛”。

靠着这个技术,货船成功地避开了其他船只,安全地到达了目的地。

另外呢,无线电测向在航海中的应用还能帮助港口管理部门更好地管理船只的进出港。

通过对船只发出的无线电信号进行测向,港口就能准确地知道每艘船的位置和行驶方向,从而合理地安排航道,避免船只之间的碰撞和拥堵。

总之啊,无线电测向在航海中那可是至关重要的。

它就像一个默默守护在幕后的英雄,虽然我们平时可能不太注意到它,但它却一直在为我们的航海安全保驾护航。

无线电测向

无线电测向

无线电测向
• 早期无线电通信中,为了接收电台的功率 和确保通讯质量,人们致力于研究电磁波 的定向发射和接收。其中关键部分便是定 向天线的研究。定向天线的研究和应用, 为无线电测向奠定了基础。
无线电测向
• 早在1861年至1865年之间英国物理麦克斯韦最早在他递交给英国皇 家学会的论文《电磁场的动力理论》中阐明了电磁波传播的理论基础。
无线电测向
• 中国的无线电测向运动始于20世纪60年代初。1962年, 在北京香山举办了第一届全国锦标赛。由此,无线电测向 运动逐步在全国开展。1979年河南率先恢复了无线电测向 活动,各省市相继开展。1980年国家体委正式列为比赛项 目。并被列为87年和93年的全运会正式比赛项目。民间也 多次举办如:“西湖杯”、“孔雀杯”等形式的活动。无 线电测向运动良好的内涵越来越为广大群众喜爱,引起了 社会各界的重视。93年,国家体委、国家教委、中国科协、 共青团中央、全国妇联五家联合发文号召:在全国青少年 中开展无线电测向运动,并决定由五家作为主办单位,每 年举办全国青少年无线电测向锦标赛。至今,无线电测向 运动在全国广泛开展,数几十万计的青少年参加不同形式 的无线电活动,每年一度的全国青少年锦标赛有近千人参 加。
同样,航行在辽阔海面上的船舶,同样也是利用船上 的无线电测向机,收测两个以上的已知方位的海岸电台, 并将测得的方向标绘在海图上,其交点即为船舶的位置。
无线电测向
• 短距离无线电测向竞赛规则 以80米波段短距离无线电测向竞赛为例
• 竞赛场地 可在公园、较大的校园或郊区、居民区等 地进行,但要避开危险地区。 起、终点应尽可能靠近或相互共用。终点 位置应向运动员宣布并十分明确。
• 20世纪20年代,美国的无线电爱好者利用接收到
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无线电测向及应用
无线电测向是一种通过测量无线电信号到达接收器的力度和方向来确定发送器
位置的技术。

它是一个重要的无线通信工程技术,在军事、民用通信、航空航天等领域都有广泛的应用。

下面我将介绍一些关于无线电测向的基本原理、常用方法和应用领域。

无线电测向的基本原理是通过接收器接收到的信号的力度和到达时间差来确定
信号的来源方向。

在无线电测向系统中,通常会使用多个接收天线,将接收到的信号和信号到达时间差进行计算和分析,从而确定信号的方向。

这些接收天线可以以不同形式布置,如线性阵列、圆形阵列等。

常见的无线电测向方法包括干扰测向、信标测向和多普勒测向。

干扰测向是指通过对干扰信号的特征进行测量和分析,确定其来源方向。

这种方法通常用于无线电窃听、干扰源定位等应用。

信标测向是通过接收到的信标信号的力度和到达时间差来确定信标的位置。

这种方法通常用于无线定位系统、定位导航系统等应用。

多普勒测向是通过测量接收到的信号频率的变化,确定信号源的速度、运动方向和位置。

这种方法通常用于雷达、航空航天等应用。

在军事领域,无线电测向被广泛应用于通信情报获取、电子战、空中战术等领域。

通过对敌方通信无线电信号进行测向分析,可以确定敌方通信的位置和通信线路,为军事作战提供情报支持。

在电子战中,无线电测向可以用于探测和定位敌方无线电干扰源,采取相应的对抗措施。

在空中战术中,无线电测向可以用于确定敌
方无线电信号的来源,对敌方通信进行干扰和破坏。

在民用通信领域,无线电测向被应用于定位导航、安全防范、频谱管理等方面。

定位导航系统如GPS可以通过无线电测向和测距原理进行卫星定位,实现精确定位和导航功能。

安全防范系统如无线电监控系统可以通过无线电测向和监测原理对可疑信号进行定位和跟踪,保障安全防范工作。

频谱管理系统通过无线电测向对无线电信号进行监测和测量,实现对频谱资源的合理管理和利用。

在航空航天领域,无线电测向被应用于飞行导航、空中交通控制等方面。

通过对无线电信号的测向,飞机可以确定自身的位置和方向,实现飞行导航和航线规划。

在空中交通控制中,无线电测向可以用于对航空器进行监测和跟踪,提供航空安全保障。

总之,无线电测向作为一种重要的无线通信工程技术,在军事、民用通信、航空航天等领域都有广泛的应用。

通过测量无线电信号的力度和方向,无线电测向可以实现对信号源的定位和跟踪,为各领域的应用提供支持和保障。

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