关于天调的知识
基础调式乐理知识点总结
基础调式乐理知识点总结乐理是音乐的理论基础,是学习音乐的重要一环。
乐理知识包括音高、节奏、和声、调式等多个方面,本篇将主要从调式这一方面进行总结。
调式是音乐中的一种基本概念,它是指音乐作品所使用的音符组合,以及这些音符在音乐作品中的使用规律。
乐曲所使用的音符组合会构成某种特定的音乐模式,这种模式就是调式。
了解调式的知识对于理解音乐作品的结构和风格具有重要意义。
下面将从调式的定义、种类、特点和应用等方面进行介绍和总结。
1. 调式的定义调式是乐曲中所采用的音高组合的模式。
它涉及到音符的组合、音程的运用、和弦的组成等多个方面。
调式是音乐作品的基本特征之一,它决定了乐曲的音域、音色、音韵等方面的特征。
调式的种类调式的种类很多,其中比较常见的包括大调、小调、和声小调、旋律小调、短调、长调等。
大调是西方音乐中最常见的调式,它具有明亮、欢快的特点。
小调则是一种比较沉郁、深沉的调式。
和声小调和旋律小调是小调的两种变体形式,它们在音程和和弦的构成上有一些区别。
短调和长调是中国传统音乐中常见的两种调式,它们在音域和音程上有一些特殊的要求。
3. 调式的特点不同的调式有不同的特点,比如大调具有明亮、欢快的特点,它适合表达喜庆、欢快的情感;小调具有沉郁、深沉的特点,它适合表达悲伤、忧郁的情感;和声小调和旋律小调则在音程和和弦的构成上有一些区别,它们适合表达不同的情感色彩。
此外,短调和长调在音域和音程上也有一些特殊的要求,它们适合表达中国传统音乐中特定的情感和意境。
4. 调式的应用调式在音乐作品中有很多的应用,比如它决定了乐曲的音域、音色、音韵等方面的特征;它决定了乐曲的整体格调和情感色彩;它决定了乐曲的和声、旋律、节奏等方面的构成。
因此,了解调式对于理解音乐作品的结构和风格具有重要意义。
此外,对于作曲家来说,熟练掌握各种调式的特点和应用,能够帮助他们更好地创作音乐作品,丰富乐曲的音乐内涵。
5. 总结调式是音乐中的一种基本概念,它涉及到音符的组合、音程的运用、和弦的构成等多个方面。
关于火星的天文知识
关于火星的天文知识1.火星概述火星是太阳系中的第四颗行星,也是离太阳比地球远的两颗行星之一。
它通常被称为“红色星球”,这是由于其表面覆盖的氧化铁(或称为铁锈)而呈现出的红色调。
火星的轨道在地球和木星之间,其直径约为地球的一半,质量约为地球的11%。
2.火星地貌火星表面有大量的火山、峡谷、沙漠和极地冰帽。
其中最著名的火山是Olympus Mons,它是太阳系中已知的最大火山。
此外,火星上还有巨大的峡谷系统,如Valles Marineris,以及一片名为Arsia Mons的沙漠。
3.火星大气火星的大气非常稀薄,主要由二氧化碳组成。
在地球上,二氧化碳是一种温室气体,但在火星上,它不足以产生足够的温室效应来保持表面温度。
此外,火星的大气中还含有少量的氮气和氩气。
4.火星磁场火星没有强大的全球性磁场。
然而,在其表面上某些地区发现了局部磁场,这些磁场可能是由于过去的地质活动或地壳的局部特征所产生。
5.火星水过去的研究表明,火星表面曾经有过大量的水。
许多河流、湖泊和海洋的证据已经被发现。
然而,由于火星的大气压力和温度,水在现在的火星上已经不存在液态形式。
它可能以冰的形式存在于极地冰帽或地下。
6.火星岩石火星的地质构造和地球非常相似,有许多类似地球的火成岩。
同时,在火星上发现了多种类型的岩石,包括沉积岩、火山岩和变质岩。
这些岩石可以提供有关火星历史和地质活动的信息。
7.火星探测自从20世纪60年代以来,多个国家和组织已经成功地发送了多个探测器到火星进行探索。
这些探测器包括轨道器、着陆器和漫游器,它们提供了大量有关火星的信息。
目前仍在火星上工作的探测器包括中国的祝融号和美国的毅力号。
8.火星生命尽管科学家们已经发现了一些可能支持生命存在的条件,如水、有机物质和能源来源等,但目前还没有直接证据表明火星上存在生命。
然而,许多国家和组织正在积极开展研究和开发任务,以进一步了解火星的环境和寻找生命的迹象。
Adobe Photoshop软件中的云彩和天空调整技巧
Adobe Photoshop软件中的云彩和天空调整技巧Adobe Photoshop是一款强大的图像处理软件,它拥有许多功能和工具,可以帮助我们编辑和调整照片。
其中一个常用的调整技巧就是调整云彩和天空。
在这篇文章中,我将分享一些关于如何在Adobe Photoshop中进行云彩和天空调整的技巧,希望能给读者一些帮助和启发。
首先,我们来谈谈如何改变图像中天空的颜色。
打开你想要调整的照片,选择“调整图像”菜单中的“调整色阶”选项。
在弹出的对话框中,你可以通过调整色阶直方图上的滑块来改变图像的亮度、对比度和色调。
为了调整天空的颜色,你可以将高光部分的滑块向右移动,使天空变得更加明亮。
同时,你还可以调整中间色调的滑块,以增强或减弱天空的颜色饱和度。
通过这些简单的调整,你可以快速而有效地改变照片中天空的颜色。
接下来,我们来说说如何增加或减少图像中的云彩。
在Photoshop中,有一个称为“云彩”(Clouds)的滤镜,可以帮助我们在照片中添加逼真的云朵效果。
要使用这个滤镜,首先选择“滤镜”菜单中的“渲染”选项,然后点击“云彩”。
在弹出的对话框中,你可以通过调整滑块来控制云彩的数量和形状。
如果你想要更多的云彩,可以将滑块向右移动;如果你想要减少云彩,可以将滑块向左移动。
此外,你还可以通过调整“质感”选项来改变云彩的颗粒程度。
在使用这个滤镜时,你可以根据照片的实际需要进行调整,从而达到理想的效果。
除了使用滤镜,我们还可以利用Photoshop的遮罩功能来调整云彩的透明度。
首先,选择“图层”菜单中的“新建图层”选项。
在弹出的对话框中,选择“填充”选项,并在弹出的对话框中选择“黑色”。
然后,在图像预览中使用画笔工具,以白色绘制你想要保留的云彩部分。
通过这种方式,你可以选择性地控制云彩的透明度,使其与照片的其他部分融合得更加自然。
除了上述的技巧,我们还可以使用焦距模糊效果来增强照片中的天空效果。
选中照片中的天空区域,然后选择“滤镜”菜单中的“模糊”选项,并点击“焦距模糊”。
浅析全固态中波发射机天调网络的工作原理及应用创新
832023年5月下 第10期 总第406期工艺设计改造及检测检修China Science & Technology Overview0 引言随着科学技术的进步,中波广播技术已在全球的广播行业中得到普遍运用,而中波广播技术所采用的硬件设备基本上是全固态中波发射机。
可以说,全固态中波发射机的发明与应用是中波发射技术实现重大进步的里程碑。
相对于传统的中波发射机,全固态中波发射机具有运维成本低、工作效率高、能耗低且性能优、安全可靠、绿色环保等诸多优势,能够保障中波广播发射系统更为稳健、持续、有效的运营。
但是,全固态中波发射机也有其自身的局限性,主要体现在该设备采用的是MOSFET 管(即金属—氧化物半导体场效应晶体管),该晶体管不仅耐压性较低,而且抗干扰性能差,会在运行过程中影响全固态中波发射机天调网络的工作性能,从而造成一定的风险隐患[1]。
因此,如何能够最大程度上消除这些风险隐患,保障全固态中波发射机天调网络持续稳健、安全有效地运营是当前研究领域迫切需要解决的难题。
而本文的最终宗旨就是促使全固态中波发射机与天调网络能够更好地协调应用,达到效用最大化。
1 全固态中波发射机天调网络的定义及工作原理1.1全固态中波发射机天调网络的功能界定全固态中波发射机是一种技术含量较高的发射技术。
而天调网络则是一种网络系统,作用于发射机的发射天线输入端和输出馈线。
天调网络通过调整运行参数可以使线输入端和输出馈线之间的阻抗更加匹配,同时起到补偿发射天线电抗的目的,最终使得全固态中波发射机能够安全、稳健、高效地工作。
综上,保障全固态中波发射机稳健运营的前提就是确保天调网络处于一个持续稳定、可靠的工作状态,而且天调网络具备防雷、防干扰性,保持一个较好的频率特性,即损耗要小于0.5dB、驻波必须小于1.1。
由此可见,所谓全固态中波发射机天调网络,就是连接发射机发射天线输入端与输出馈线之间的一种高性能网络,实际上就是“一种信号接收状况良好的设备”。
关于夏天空调一天24小时几度电
关于夏天空调一天24小时几度电夏天空调一天24小时几度电拿1.5P的格力空调举例,空调一晚上大约是21点至第二天的5点,合计8小时,温度为25度(一般最佳温度为25-26度),1000W=1度电,看下格力空调的能耗铭牌,别离算下制冷时的耗电和制热时的耗电。
制冷时的耗电:输入功率为1260W,阐明接连运转一小时的电量是1.26度,那么一晚上就是1.26__8=10.08?这显然是不可能的,那谁都用不起空调了。
咱们要考虑到,空调运转时房间空间都是关闭的,所以空调的第一个小时全运转,等温度降下来后,压缩机不会一向运转的,8小时中大约加起来的运转时刻为2小时,所以电量为1.26__2=2.52度制热时的耗电:输入功率为1680W,一小时的电量是1.68度,一晚上的电量跟制冷时的算法相同,1.68__2=3.36度。
照如此算法,空调一晚上的电量就差不多了。
这是大致的算法,由于每家的空间和品牌是不相同的,耗电量也不能混为一谈,可是这种算法我们能够参阅的。
家里大人在运用空调时会发生一个误区,以为不必空调了就立马关上,这样反而导致电量过高。
夏天开空调节电方法1、空调功率要与住房面积相配,一般按每平方米200千卡计算,将空调安装在背阳的窗户上部。
2、使用空调器时,不宜温度太低,国家推荐家用空调夏季设置的温度为26至27度,空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷。
3、空调器不能频繁启动压缩机,停机后必须隔2至3分钟以后才能开机,否则易引起压缩机因超载而烧毁,且电耗多。
4、夏天用空调,如果是壁挂式,空调应该放高点,这样才利于空气对流,让室内的气温尽快降下来。
5、在使用空调的时候提前将房间的空气换好,如果需要开窗,窗户的缝隙不要超过两厘米。
在使用空调的过程中,需要尽量控制开门开窗。
如果您用的是变频空调,当室内温度总与外界一样时,那么变频空调还会调高频率,超负荷工作,增大消耗。
如果想停机换空气,最好开窗开门前提前20分钟关空调。
关于纯天然鸡肉粉、鸡油属于食品的说明
关于纯天然鸡肉粉、纯天然鸡油属于食品的说明
根据国家相关规定,天调食品配料有限公司生产的纯天然鸡肉粉、纯天然鸡油产品属于食品,不是食品添加剂,具体依据如下:
1、国家将纯天然鸡肉粉列为调味料,纯天然鸡油列为食用动物油脂,并发QS证。
纯天然鸡肉粉QS证书号为:QS431003070064,纯天然鸡油QS证书号为:QS431002030007。
(按国家生产许可证编号规则:食品是由QS+12位阿拉伯数字组成,食品添加剂则是由XK+10位阿拉伯数字组成)。
2、国家标准GB2760《食品添加剂使用卫生标准》中表A.2(食品分类系统)明确规定,纯天然鸡肉粉作为调味料的食品分类号为12.10,纯天然鸡油作为食用动物油脂的食品分类号为02.0。
特此说明
天调食品配料有限公司
2011年5月5日。
最全的天线知识 - 带你了解天线的特性..
带你了解天线的特性今天给大家介绍一下天线方面的基本知识,使大家对天线有初步的了解。
下面先来了解几个概念。
共振:任何天线都谐振在一定的频率上,我们要接收哪个频率的信号,就希望天线谐振在那个频率上。
天线谐振是对天线最基本的要求,要不然,就没那么多讲究了,随便扔根线出去不也是天线嘛。
天线的谐振问题涉及到的主要数据是波长及其四分之一。
计算波长的公式很简单,300/f。
其中f的单位是MHz,而得到的结果的单位是米。
1/4波长是称作基本振子,如偶极天线是一对基本振子,垂直天线是一根基本振子。
不过天线中的振子的长度并不正好是1/4波长,因为电波在导线中行进的速度与在真空中的不同,一般都要短一些,所以有一个缩短因子。
这个因子取决于材料。
带宽:这也是一个重要但容易被忽略的问题。
天线是有一定带宽的,这意味着虽然谐振频率是一个频率点,但是在这个频率点附近一定范围内,这付天线的性能都是差不多好的。
这个范围就是带宽。
我们当然希望一付天线的带宽能覆盖一定的范围,最好是我们所收听的整个FM广播波段。
要不然换个台还要换天线或者调天线也太麻烦了。
天线的带宽和天线的型式、结构、材料都有关系。
一般来说,振子所用管、线越粗,带宽越宽;天线增益越高,带宽越窄。
阻抗:天线可以看做是一个谐振回路。
一个谐振回路当然有其阻抗。
我们对阻抗的要求就是匹配:和天线相连的电路必须有与天线一样的阻抗。
和天线相连的是馈线,馈线的阻抗是确定的,所以我们希望天线的阻抗和馈线一样。
一般生产的馈线,主要是300欧姆、75欧姆和50欧姆三种阻抗,国外过去还有450欧姆和600欧姆阻抗的馈线。
基本偶极天线的阻抗是75欧姆左右,V型偶极天线是50欧姆左右,基本垂直天线阻抗 50欧姆。
其他天线一般阻抗都不是50或75欧姆,那么在把它们与馈线连接之前,需要有一定的手段来做阻抗变换。
平衡:对称的天线是平衡的,如偶极天线、八木天线,而同轴电缆是不平衡的,把这两者连接起来,就需要解决平衡不平衡转换的问题。
乐理复习知识点总结调式
乐理复习知识点总结调式在音乐中,调式是指音乐作品中所采用的主要音调和其中各音的排列组合。
不同的调式给人们不同的感觉,因此在音乐创作和演奏中,掌握调式是非常重要的。
下面就是一些关于调式的基本知识点,希望能够帮助大家复习和总结。
1. 调式的基本概念调式是指音乐中某一音程上的音高排列组合。
每个调式中都有一个主音,其余的音都围绕主音排列组合而成。
一个调式一般包括七个音,这七个音中包括五个全音、两个半音。
2. 调式的种类常见的调式包括大调式、小调式、旋律小调式和和声小调式。
其中,大调式和小调式是最常见的两种调式,它们在西方音乐中被广泛应用。
3. 大调式大调式的音程分别为全全半全全全半。
例如,C大调的音程为C D E F G A B C。
大调式给人以明快、欢快的感觉,常用于欢快的歌曲和轻快的音乐作品中。
4. 小调式小调式的音程分别为全半全全半全全。
例如,a小调的音程为A B C D E F G A。
小调式给人以深沉、悲切的感觉,常用于富有激情和情感的音乐作品中。
5. 旋律小调式旋律小调式是以升号记法表示的小调音阶,它在升号形式和降号形式间交替使用,有时也称为小调旋律变化音阶。
6. 和声小调式和声小调式是以降号记法表示的小调音阶,其特点是三度和六度是升的,七度是降的。
和声小调式常常用于西方古典音乐中。
7. 转位调式即将调性中的音程保持不变,只是由于始音的改变而改变调式。
转位调式是以音程的形式来表现的。
8. 调式的应用和实践在音乐创作和演奏中,掌握调式是非常重要的。
创作和演奏者要根据音乐作品的氛围和情感选择适合的调式,以表达出作品所要传达的意境。
因此,熟练掌握各种调式的音程和特点,对于提高音乐作品的质量和表现力是非常重要的。
总之,调式是音乐中非常基本的概念,通过对调式的学习和理解,可以帮助我们更加深入地理解音乐的内涵和美感。
希望以上的知识点总结能够帮助大家对调式有一个更清晰的认识,并能够在音乐的创作和演奏中更加得心应手。
中波双频共塔天调网络的设计与应用
中波双频共塔天调网络的设计与应用摘要:双频共塔技术就是使用一座中波天线发射两套不同的广播节目,由于共塔技术不仅能解决多频率发射问题,还可以节省大量的资金和土地,因而被大多数中波发射台站所采用。
本文结合我台双频共塔的设计与应用,详细论述了双频共塔天调网络各单元的设计、安装和调试过程。
关键词:双频共塔技术;设计与应用;安装和调试1. 双频共塔技术条件我台原有发射频率一个,频率为576kHz,76米的拉线自立塔一座,现需增加一套新节目,频率为 1359kHz。
两个频率的发射功率、天线特性阻抗、馈线特性阻抗如表1所示。
两个频率之间的比值大于1.25,符合双频共塔的条件。
本台没有其他发射频率,30公里内没有中波发射台,因而网络设计不考虑周边频率的干扰问题。
2.双频共塔网络设计无论是单频、双频或多频发射,最基本的网络单元是匹配单元,匹配单元是实现馈线与天线匹配的最基本的单元。
在双频共塔或多频共塔网络中,不仅要有匹配单元,还要有阻塞单元,阻塞单元的作用是阻塞另一个共塔频率,避免两个频率的干扰通过各自频率支路倒灌到发射机,进而造成相互干扰。
另外,还要加装防雷网络和装置,最大程度的保证匹配网络和发射机的安全。
如果发射功率比较大的话,还要在各个频率支路上加装馅波网络,吸收两个频率的残留干扰成分。
由于本台和附近台没有其他干扰频率,因而本双频共塔网络设计不考虑吸收网络。
双频共塔网络原理图如图1所示。
2.1 预调网络在设计双频共塔网络时,由于各频率在天线上的阻存在很大的差异,太低的阻抗和较高的阻抗不易于实现匹配网络的兼容,因此需要考虑阻抗平衡问题,在两个频点的交汇处(天线底部)加上预调网络,可以起到平衡馈点上各频率的阻抗的作用,从而减少匹配网络设计难度,减少功率损耗,图1中的L0为预调线圈,本双频共塔网络中,L0值确定为46.94μH时,576kHz在天线上的阻抗由原来的18-j155Ω提升至73.5-j90.07Ω;1359kHz在天线上的阻抗由原来的230-j0Ω减小至159.10+j95.98Ω。
天然气工作总结5篇
天然气工作总结5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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单频中波天调网络的设计与调试
发射机的阻抗, 天调网络内部主要元件为电感和电 容&因为电容和电感都是储能元件&可以不消耗发射机 输出的有功功率, 发射台的发射频率和天线不止一 个&所以要求天调网络必须具备抑制外界高频倒送功 能&能将天线接受的其他频率的高频信号接地, 可按 如下步骤设计网络,
作者简介包腾拉嘎#247 65 男机房主任工程师从事广播电视发射台技术维护和培训工作
CFD
! 中国有线电视"!"#$ 年第 "% 期
包腾拉嘎(单频中波天调网络的设计与调试
EA根据现场实际情况确定天调网络原理图 如图 E 所示
图 #5天调网络原理图
天调网络必须包括以下几个部分( ##$抑制外界高频信号倒送的网络, 实际应用中 利用串联谐振阻抗无穷小的原理&采用串联谐振构成 陷波网络&使天线接收的高频信号接地&如果是双频共 塔&还必须有并联谐振组成的阻塞网络阻止双频间的 相互干扰&本例为单频单塔&不包含阻塞网络, 我台还 有 $%8 ]'\和 # "24 ]'\两个中波频率&会在 24# ]'\ 的天调网络里产生频率为 $%8 ]'\和 # "24 ]'\的高 频电流&用 .#)&# 和 .!)&! 组成陷波网络&.#)&# 在 $%8 ]'\频率上串联谐振&.!)&! 在 # "24 ]'\频率上 串联谐振&这样就能将干扰信号导入大地, 同时又要 求 .#)&# 和 .!)&! 两个支部并联谐振在 24# ]'\频 率上&使陷波网络对发射机输出的 24# ]'\广播信号 等效为开路&不影响节目的正常发射, #!$ 匹配网络, 本例采用 .7).3)&7)&3 组成的戈 网络完成匹配功能, 如图 .3)&3 并联组成的支路能 调节天线的实部阻抗&.7 和 &7 串联组成的支路能调 节天线的虚部阻抗&通过调节电感线圈的抽头能将天 线的阻抗匹配到 $8 ), #7$防雷部分, 中波天线一般都有几十米高&在 雷雨季节时&容易受雷击&进而损坏发射机的功放单 元, 发射台都会要求天调网络具备一定的防雷功能& 通常采用隔直电容)防雷线圈和加放电球 7 种方法, 给天线串联一个电容 &7&因为雷电的主要成分是直 流&利用电容的隔直特性&阻断大部分雷电能量进入发 射系统, 再给天线对地并联一个泄雷电感线圈 .3&利 用电感线圈对于直流来说相当于短路的特性&当雷电 电流流入天调网络时&会经过防雷线圈直接导入大地, 最后再加一个石墨放电隙&球面与天线的距离一般在 7 LL左右&雷击时可起到泄雷的作用, FA计算各个元器件的参数确定型号 根据最大传输定理&天线特性阻抗与发射机特性
DIY手动天调做法
DIY 手动天调做法
首先准备M 座2个,365P 空器可变电容器2个,1X 9波段开关一个,再
用1.2MM 漆包线在直径 12— 15MM 勺骨架上间绕 40圈,在1、2、3、5、9、15、20、30圈处 抽出点头,按下图在一合适的小铁盒内安装就可以了。
天线调谐器的作用是进行阻抗匹配, 是与频率有关系的, 频率越低,匹配 回
路所需要的电感和电容量就越大, 频率高回路所需要的电感和电阻量也就越小。
通常的短 波天线调谐器,通过用波段开关或继电器等形式来选取不同的线圈抽头或电容并联, 可以基 本覆盖整个短波范围。
OUT
禾旳托谈电路I"。
关于调整月休天数的请示
关于调整月休天数的请示全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:关于调整月休天数的请示尊敬的领导:我是公司XX部门的员工,现就公司现行的月休天数政策提出一些建议,希望能够得到您的认可和支持。
近年来,随着公司业务规模不断扩大,工作量也随之增加,员工们的工作强度也逐渐加大。
在这种情况下,适当调整月休天数是非常有必要的。
目前我司的月休天数较少,员工们辛苦工作一整个月,只有非常有限的几天假期可以调整和休息,长期以往会导致员工们的身心健康受损,进而影响工作效率和生产质量。
根据劳动法规定,员工的休息是受到保护的,公司应该合理安排员工的休息时间。
我建议公司适当增加月休天数,让员工们能够更好地平衡工作与生活,保持身心健康。
合理的休息安排不仅可以提高员工的工作积极性和工作效率,还能减少员工的工作压力,提高整体工作质量。
在此,我提出以下几点调整建议:1. 增加月休天数:建议将月休天数从目前的X天调整至X天,给予员工更多的休息时间,以缓解工作压力,促进员工身心健康。
2. 灵活调休:建议公司可以实行灵活的调休制度,员工可根据个人需要调整休息时间,不局限于固定的月休天数。
3. 加强假期管理:建议公司合理安排和管理员工的假期,避免员工因假期安排不当而影响工作进度和产出。
4. 考虑特殊情况:公司在确定月休天数的也要考虑到员工的特殊情况,如孕妇、哺乳期女员工等,给予特殊照顾。
员工的身心健康是公司的财富,给予员工适当的休息时间是公司对员工的一种关怀和支持。
在现代社会,企业应该注重员工的福利,提升员工的工作满意度和忠诚度。
希望公司能够认真考虑我的建议,并在可能的情况下调整月休天数政策,让员工们在健康、和谐的工作环境下更好地发挥自己的潜力,共同创造美好未来。
再次感谢领导的关注与支持,期待您的答复。
此致敬礼XX日期:XXXX年XX月XX日第二篇示例:请示尊敬的领导:我是公司B部门的员工小王,就公司目前的月休天数安排问题,我有一些想法和建议,特此请示。
太阳,地球,月亮转动规律
太阳,地球,月亮转动规律太阳、地球、月亮转动规律:地球围绕太阳公转,同时自转,而月亮围绕地球转动。
公转的轨道近似于椭圆形,自转的方向是自西向东。
想象一下,太阳是个超级大老板,稳坐在公司的核心位置,掌控着一切。
地球就像是一个努力工作的员工,不仅要围绕着太阳这个大老板公转,就像在完成一个年度的大项目,一圈就是一年,而且自己还在不停地自转,就像每天处理各种琐碎事务,转一圈就是一天。
月亮呢,则像是地球的小跟班,一直紧紧围绕着地球转呀转。
太阳这个大老板的引力可强大啦,它就像一个有着超强吸引力的磁石,牢牢地把地球吸引在自己的身边,让地球不得不沿着特定的轨道公转。
而地球这个勤劳的员工,公转的时候可不敢偷懒,轨道虽然近似椭圆,但也不敢跑偏。
地球的自转呢,就好比它自己在不断地调整工作节奏,白天努力工作,夜晚休息放松。
月亮这个小跟班,对地球那可是忠心耿耿。
它就像地球的小尾巴,时刻跟着地球转。
有时候,月亮会调皮地跑到地球和太阳之间,挡住了太阳照向地球的光线,于是就有了日食;有时候,地球会跑到月亮和太阳中间,把照向月亮的光挡住了,这就出现了月食。
咱们生活中也有很多能体现这种转动规律的现象。
比如潮汐现象,就是月亮和太阳对地球的引力共同作用的结果。
在农历初一和十五左右,太阳、地球和月亮差不多在同一直线上,这时候它们的引力叠加,潮差最大。
据科学家们的观测和计算,大潮时的潮差有时候能超过 7米呢!还有四季的更替,这也是因为地球公转时,不同地区接收到的太阳光照角度和时间长短不同导致的。
咱们夏天的时候,正好是所在地区朝向太阳的角度比较大,接收到的太阳光多,所以就热;冬天则相反,角度小,接收的太阳光少,就冷。
总结一下,太阳、地球、月亮的转动规律看似复杂,其实也挺有趣。
它不仅让我们有了白天黑夜,四季变化,还带来了神奇的天文现象。
了解这些规律,对于我们研究天文、气象,甚至是农业生产都非常重要。
比如,农民伯伯们可以根据季节变化来安排农作物的种植和收获。
自动天调的原理和应用笔记
自动天调的原理和应用笔记概述自动天调是一种自动化的天文观测技术,它利用计算机与天文望远镜的结合,能够自动控制望远镜的移动和调节参数,实现自动化观测和数据采集。
本文将介绍自动天调的原理以及其在天文学研究中的应用。
原理自动天调的原理主要基于以下几个关键技术: 1. 目标识别与定位:自动天调系统能够对目标天体进行识别与定位。
通过图像处理算法,对观测图像进行分析,确定目标的位置和特征,从而精确地指向目标天体。
2. 电脑控制系统:利用电脑控制系统,自动天调可以实现望远镜的自动移动和参数调节。
通过连续的演算和反馈控制,使望远镜能够准确跟踪目标天体,实现高精度的观测。
3. 自动观测计划:自动天调系统能够根据用户设定的观测计划,自动选择并观测目标天体。
通过预设的观测参数和天体数据库,系统可以自动获取观测对象的相关信息,并进行自动观测。
应用自动天调在天文学研究中有多种应用: - 恒星测光研究:自动天调系统可以对恒星进行连续观测,测量其亮度和光度变化,为恒星演化和行星系统研究提供数据支持。
- 小行星观测与跟踪:自动天调系统能够追踪小行星的轨迹,并测量其位置和速度等参数,为小行星的分类和轨道计算提供数据。
- 变星观测:自动天调系统可对变星进行连续观测,并得到其亮度曲线,用于研究变星的变化规律和性质。
-遥感天文观测:自动天调系统结合遥感技术,可以对地球的大气、地表和海洋等进行观测和监测,用于环境保护和气候研究。
- Gamma射线爆发观测:自动天调系统能够实时响应Gamma射线爆发事件,并进行观测和数据采集,为高能天体物理学研究提供重要数据。
优势与挑战自动天调的优势在于: - 高效性:自动化观测和数据采集大大提高了观测效率和数据质量,节省了研究人员的时间和精力。
- 操作简便:自动天调系统提供了友好的用户界面和简化的操作流程,使得观测过程更加简单和便捷。
- 高精度观测:自动天调系统通过精确的目标定位和稳定的跟踪,能够实现高精度的观测和测量。
试析中波广播天调网络调试方法
试析中波广播天调网络调试方法摘要:中波广播天调网络调试是一个比较复杂的过程,需要调试人员熟练掌握调试方法,明确调试要求,熟悉调试流程,并在过程中小心谨慎,规范有序,才能保证调试效果。
本文结合实际,运用文献法等对中波广播天调网络调试方法、调试注意事项等展开探究分析,提出有关观点,以供借鉴参考。
关键词:中波广播天调网络;工作原理;调试方法;注意事项中波广播天调网络调试具有一定难度,需准确掌握天调网络结构、工作原理及调试要求等,在此基础上采用科学合理的方法进行调试,为发射机的稳定工作提供保障。
下面结合实际,对中波广播天调网络调试有关问题做具体分析。
1中波发射机设计与应用现状全固态中波发射机采用集成精密电路设计,对工作环境要求较高。
近些年我国的科学技术在不断发展,全固态中波发射机的技术含量、性能等也不断提升,全固态中波发射机的抗干扰能力、监测能力等有了显著增强。
但尽管如此,全固态中波发射机也还是存在一些问题,如当天线驻波比采样指标有轻微变化时,发射机的运行就会受到影响,有时发射机还会自动关机。
同时,环境的高速化、复杂化发展也给全固态中波发射机的运行带来一些影响,如使设备周边电磁环境更加复杂,使天线地网受破坏的几率增加等。
在设计、环境等多种因素的影响与制约下,发射机故障发生率不断上升,发射机天调网络开始需要频繁调试。
天调网络是发射机系统最末级的网络,天条网络正常,全固态中波发射机的运行也就正常,信号就能稳定传输。
因此需要做好天调网络调试工作【1】。
2中波调幅广播原理分析2.1中波调幅广播原理中频无线电波是指频率范围在300kHz~3MHz的无线电波。
中频无线电波能利用天波与地波传播,目前应用的最广泛的传播方式是地波传播。
主要原因是相较于天波,地波传输距离远,传输过程中不会产生过大的损耗,且地波传输还有很强的绕射能力与抗干扰能力,能抱枕传输信号的稳定,因此被广泛采用。
我国规定中波调幅广播的频率范围是525~1605kHz【2】。
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怎样使用天调与天调的损耗
如果天调就是有些人说的“驻波吃掉,功率吃掉”,那么你看所有的舰船上用的垂直天线、L型、谢拉等,包括移动天线,哪一个天线不适用天调?他们可是基本上靠一根天线打天下,在规定的范围内,什么频率适合工作,就去什么频率工作,而且基本上都是越洋通信,除了海平面的良好导电性之外,hf天线并没有特殊之处,就是靠天调,这就是事实。
1、以前曾探讨过,教科书上把自动天调叫做“天线根部调谐器”,意思是需要把天调直接接在天线上工作的。
简单地将就是通过L,C集中参数匹配,调整天线的谐振频率(一是要调整天线的谐振,二是进行阻抗匹配),通过加载(电感、电容,阻抗匹配),人为地改变天线的电气长度,从而达到使天线谐振的目的。
2、为什么强调atu放到天线的根部,通俗地说就根部加载(感)的一种天线形式(无论单极、还是双极天线)。
与天调放在室内,通过十多米的同轴电缆对天线进行调整的原理和概念是完全不同。
后者发射机与天调虽然完成了阻抗的匹配的任务,但是天调到天线仍然没有谐振、匹配,类似调谐方式天线还是无法谐振、匹配。
因为天线无法改变长度,而天线的谐振频率跟天线的长度密切相关,这是不争的事实。
ATU----天线根部调谐器:
通俗地说天线长了需要增加电容,短了就增加电感,抵消天线阻抗中的感抗和容抗分量!!!当然根部加感,与中部加感和天线末端加感相比,效率要低一些,但总比天线不匹配要好的多。
3、天调好不好,有没有用,世上讨论了许多年,但是发射机配备天调,作为天馈系统总是不断推陈出新,可能争论也会继续下去。
天调放在室内,也不是一点用处没有了,只是损耗会大些。
我能看到的资料有一种说法是,室内型天调也就是一种高频变压器,电容基本上是不会消耗多少功率的,相反天调(线圈)发热就说明功率有一部分变成了热能,产生了损耗,而没有通过电缆把全部能量辐射出去。
我们可以做一个实验,用两个型号形同的功率表(假设两个准确度一致,没有误差),去调整一个vswr10:1的1/2波长dipole天线。
我们会发现,即使在10:1的驻波情况下下,swr1与swr2相差并不是很大;swr1体现的是发射机的输出功率;swr2是经过天调之后输出的实际功率,swr1与swr2差反映的是天调的损耗,也就是7%左右,驻波更小的情况下,可能天调的损耗仅仅在3%!要知道,现实是天线、馈线、绝缘材料、地面和周边物体的损耗可能远远大于这7%的功率!同时,发射机在swr大于2-3以上时,为了保护末级功放功率可能自动降到25-50%以上!因此我们为什么不用天调呢,为什么不让机器输出93%的功率,又不让机器烧毁呢。
4、用事实说话:
任何器件都不是无功耗的超导体,天调虽有一定的损耗,但是也是必不可缺少的东西。
特别是对一些有trap的多波段天线,也许你喜好cw,调整好地天线在1:1swr,可是到了ssb频率的中高端swr会高达5:1!我们是否需要一个波段架设两个八木天线,而拒绝使用天调呢?----一句话,只要是全尺寸的天线,应用天调损耗小的你几乎可以忽略不计(不忽略的话,也可以不用,这不是废话)。
有的人总认为天调是个骗子,骗发射机满功率输出,结果功率都损耗在天调上了。
其实当你用enec等模拟现实环境测试天线时,你发现损耗大的主要问题一是馈线,二是地面,三是天线本身(缩短、效率、架设高度等等),最后才是微不足道的atu.
5、monoANT单波段天线最好还是调整天线吧,谐振天线自我感觉好些,也就是说“效率高些”(>7%?),因为天线毕竟有一定的损失,特别对qrp用户来说是需要考虑的。
6、一根天线覆盖hf段,使用天调。
一是要用ladder line,平衡高祖抗馈线;二是天线电气长度即便移动使用也至少不要少于1/8波长;。
三是必须使用天调的话,线圈做的粗些,Q值高些为好;四是地网讲究些。
其他略.......。
(第六)说了这么多,好像与天调无关,其实话说回来,细节决定成败,其他想到了,做到了,mobile、户外应急等城和,天调是不会亏待你的。
如果还觉得天线效率不高,就是上述一大堆的问题你需要解决了,但是损耗决不是天调吃掉了
短波天调
专业上的很多电台都离不开天调,而好多HAM又对天调有许多微词,这是为什么?哈哈!专业和业余不同,每个人的使用条件不同,看法自然就不同,所以就会有许多说法了。
专业使用我们就不说了,说说业余吧---您需要使用天调吗?
一、业余使用天调一般分两种情况:
1.在家固定设台:
固定设台由于条件较好,可以架设大型天线。
我们可以将天线的驻波调的很低,此时可以不用天调,或者说此时天调是个累赘。
但是,即使是原来谐振的天线,也会因日久天线及电缆老化,雨、雪以及周围环境变化,而偏离原来的工作频率,使SWR增大,正向功率减小,反向功率增加。
因此会使电台发热较严重。
如此时聊高兴了,或正在做RTTY,SSTV等,就有可能使电台保护,甚至损坏。
阿!天线应该修理了,偏偏没空。
用天调吧,损失点功率,总比烧了机器强吧!
谐振天线带宽一般较窄,而阳台天线带宽就更窄了,尤其是在频率的高端。
往往CW和SSB的使用频率不能兼顾。
此时有个天调使用起来不就方便就多了吗?
2.车载移动使用
现在好多HAM都在自己的爱车上安装了HF车载电台,使用了缩短型的短波车载天线。
这种天线的带宽更窄,效率也较低,在安装时已调好驻波的天线,行车时驻波也会有很大的变化。
这种天线不是在什么情况下都好用的,有时会因驻波很大而使设备发热严重或发射不出去。
郁闷阿!那您干嘛不用天调?干嘛还要强调天调吃功率,这不是自己和自己过不去吗?哈!所以移动使用缩短型的短波车载天线,没必要非要强调不使用天调,万能的天线是没有的!移动使用是最需要天调的!不然的话发明天调给谁用?
紧急抢险或野外临时设台时,往往时间紧张来不及细调我们的天线。
此时天调就可以发挥较大的作用,保护我们的电台设备。
使我们能在第一时间和外界勾通,发挥出我们业余电台应有的作用。
二、天调吃功率吗?
是的,天调在使用中是要损耗一些功率,具体损耗多少那要看您使用的天线形式和频率。
如宽带天线,长线天线,倒V天线......等等。
您非要拿14MHz 的天线在
3.5MHz上用,那损耗就大多了,效率也很低,自然不好使。
我们业余使用天调,一般是在基本谐振的天线条件下来使用的。
即SWR小于
2.5的情况下使用。
此时天调的加入损耗,和我们的天馈系统(包括电缆、插接件等)的损耗来比相对要小的多。
打个比方:
天馈系统总共损耗10W的话,天调的加入损耗顶多也就3W不到,没必要担心对方收不到你,反而在你天线SWR较大的情况下,对方收你的信号更好一些。
正是天调的加入使你的发射效率提高了。
为什么您还哭着喊着不用天调呢?
三、天调的分类:
1.室外天调---是天线的一个组成部分。
由它和天线组成了一套可以QSY到大多数频率去工作的宽带天线。
一般在天线杆的顶部安装,固定设台使用较多。
2.室内天调---即我们在如上所说的,即在SWR小于
2.5的情况下使用的天调。
它可以帮助我们的天线QSY到SWR稍大的频率上去工作的一种设备。
在固定或移动场合均可使用,安装拆卸都很方便。
3.自动天调及手动天调---这不用多说了吧,自动就是电脑控制的,手动就是用手来调的。
当然自动的价格就会高一点,但使用方便。
手动的价格自然就会低一点,使用起来麻烦一点。
四、天调的功能:
1.将原来不谐振的天线,通过加入适当的电感或电容,使电台能正常工作。
2.将原来是谐振的天线,但由于受外界的影响,使有了变化的天线的SWR 加以修正。
3.可以作为带通滤波器,发射时可以减少不必要的带外辐射,接收时又可以减少带外的交叉调制和干扰。
天调是个好东东吧,做为一个HAM,电台、电源、天线、天调是一样也不能少,有条件您可以不用,但您不能没有。
有钱您买一个,没钱您做一个啊!
五、DIY手动天调:
您准备M坐两个,365P空器可变电容器两个,1*9波段开关一个,再用
1.2MM漆包线在直径12-15MM的骨架上间绕40圈,在
1、2、
3、5、
9、15、
20、30、圈处抽点头,按下图在一合适的小铁盒内安装就可以了。
是不是很简单!DIY从天调开始吧。
上传的图片短波天调…我使用的是
tsdz(型号k-swr-202 ) hf swr--wattmeter 10w 100w 1kw我使用的短波机是(当时由北京无委会发优惠卷购买的短波机型号xdd-950单价3800天送宽带全波段斜天线一条yaesu fp--700电源内带有喇叭供参考
天线调谐器的作用是进行阻抗匹配,是与频率有关系的,频率越低,匹配回路所需要的电感和电容量就越大,频率高回路所需要的电感和电容量也就越
小。
通常的短波天线调谐器,通过用波段开关或继电器等形式来选取不同的线圈抽头或电容并联,可以基本覆盖整个短波范围。