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短波通信原理
短波通信原理
尽管当前新型无线电通信系统不断涌现,短波这一古老与传统的通信
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)短波就是唯一不受网络枢钮与有源中继体制约的远程通信手段 ,
一但发生战争或灾害 ,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,其抗毁能力与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与充实我
国各个重要领域的无线通信网 ,使之更加先进与有效 ,满足新时代各项工
作的需要,无疑就是非常有意义的。
这里简要介绍短波通信的一般概念 ,优化短波通信的经验 ,以及一些
热门的新技术。
1、短波通信的一般原理
1、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
短波通信原理
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,由于扩散与媒介质的吸收,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、特点与规
律,才能达到良好的通信效果。
常见的传播方式有:
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。地波的传
播途径如图 1、1 所示。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,都就是利用地波传播的。短波近距离通信也利用地波传播。
直射波传播
直射波又称为空间波,就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,超短波与微波通信就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
短波通信原理
线直达接收天线 ,另一路由地面反射后到达接收天线 ,如果天线高度与方
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就是地球表面弧度与山地、楼房等
障碍物,因此超短波与微波天线要求尽量高架。
天波传播
天波就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。
散射传播
散射传播就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,但就
是效率低,不易操作,使用并不广泛。
1、2 电离层的作用
电离层对短波通信起着主要作用,因此就是我们研究的重点。
电离层就是指从距地面大约 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
与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,
形成离子与自由电子,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 与 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,就是 F 层的主体,日间夜间都支持短波
短波通信原理
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。
电离层的高度与浓度随地区、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。
1、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。
1、4 短波传播途径
短波的基本传播途径有两个:一个就是地波,一个就是天波。
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,这与天波传播就是不同的。
短波的主要传播途径就是天波。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。但天波就是很不稳定的。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与畸变,影响短波通信的效果。
短波通信原理
2、单边带的概念
在无线电通信中 ,传送信息的载体就是特定频率的载波 (也称为主
频)。那么信息又就是如何放到载波上的呢?这就引出了“调制”的概念。
调制就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就
是单边带电台。
2、1 单边带的定义
调幅信号的频谱就是由中央载频与上下两个边带组成的。将载频与其
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。下面用图示的方
法说明单边带信号就是怎样产生的。
2、2 单边带的优点
单边带的优点就是:
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。
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