无线电广播和收音机知识介绍37228
无线电的基础知识

内容
1、无线电台的基本知识
2、装备电台的战术技术性能 3、无线电通信执勤和管理规定
一、无线电台的基本知识
(一)、无线电台的定义。
无线电台通信,是利用无线电台 发射与接收的无线电波传输信息达成
的通信。
一、无线电台的基本知识
(二)、无线电台的类型
1、调幅电台 2、调频电台 3、单边带电台 4、自适应电台 5、跳频电台
二、装备电台的战术技术性能
• 工作环境 工作温度 -40度— +50度 相对温度 95%(30度—60度) • 通信性能 机动状态时 固定状态时
装备电台的战术技术性 能 • 工作范围
1、频率范围
2短波跳频功能
5、短波天线调谐
6、短波频率自适应
• 通信业务种类 • 供电方式
1、数据(含声码保 密话、传真) 2、话音(单边带话、 调幅话、调频话) 3、等幅报
1、市电供电
2、油机供电
3、蓄电池供电
4、硅发电机对蓄电 池浮供电
4、转信功能
三、无线电通信执勤和管理规定
概述
现代战争,部队高度机动,而保持部 队时时的通信联络,是实施不间断指挥的 重要保障。而随着现代电子技术的迅速发 展和广泛应用,无线电台通信中的侦察与 反侦察、窃密与反窃密的斗争异常尖锐复 杂。这些都给无线电通信执勤和管理提出 了新的要求。
三、无线电通信执勤和管理规定
常用制度
1、无线电台执勤管理制度
2、通信保密制度
3、请示报告制度
4、办报制度
5、电报校号制度
6、表报填写制度
通信原理 无线电广播

A
1
目录
无线电波 无线电广播的发射与接收 无线电广播收音机
A
2
无线电波
无线电波:在自由空间(包括空气和真空
)传播的射频频段的电磁波。通过无线电波 传播声音或其他信号的技术。
c=f —— 波长;f —— 频率;c ——
光传播速度(3 108 m/s)
A
3
无线电波
原理:导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过 调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端 ,电波引起的电磁场变化又会在导体中产生电流。 通过解调将信息从 电流变化中提取出来,就达到了信息传递的目的。
输入文字输入文字 输入文字输入文字 输入文字
A
7
无线电广播的发射与接收
A
8
无线电广播的发射
A9原理图源自A10调制和发射:在无线电波发射过程中,只有天线长度和电波波长可比拟时,
才能有效地把电波发射出去。声音信号的波长范围在 15 103 ~ 15 106 m,要 想制作对应尺寸的天线显然不现实。为此,利用频率较高(即波长极短)的无线 电波携带声音信号发射出去,使天线的制作变成了现实。
将高频调幅波变成中频调幅波, 我国采用的中频频率固定为 465kHz。高频和中频调幅波的 包络线相同
音频放大和功率放 大的作用是放大音 频信号以推动扬声
器发声。
输入 电路
u
变频 电路
u
中放
u
检波
u
音频 放大
功率 放大
u
t
t
t
t
高频调 将中频调幅信号选幅频信号 、放大。中频放大器
为以LC谐振回路为负 载的窄带放大器,可
收音机知识

收音机知识无线电广播:是广播电台用发射机产生具有强辐射能力,并经调制高频电流通过天线向周围发射电波。
一:无线电波分类(按调制分):①调幅 ②调频 ①调幅之特点:1. 波段长、传播距离远、覆盖面积大、电路简单、价格便宜2. 传输音频频带窄:3KHZ 左右、音质较差、干扰躁声大、信躁比低、不宜传输高保真节目②调频之特点:1. 频带宽15KHZ 左右,易传送高保真节目、发射功率小2. 工作于超短波段、只能在视距范围传送、覆盖面小、易被高大建筑阻接二:无线电波分类(按波长分)A :定义B :λ=C ×T λfλ=(λ是无线电波波长即 在一振荡周期内传播距离,频率越高波长越小) C :分类 1.长波(>1KM )延地面传送地面吸收较小,白天晚上变化小,较稳定2.中波(200-1000M )也延地面传送,地面吸收相对与长波强,白天晚上变化较大,传播距离不远。
白天效果较晚上差,适合传送不太远的信号。
3.短波(10-50M 、50-200M )不适地面传输,适合电离层传输,传播距离远,受电离层影响大,夜白效果不同,受气候季节影响,传播信号忽强忽弱。
4.超短波(米波1-10M 、分米波10-100CM,300-30MHZ )只能直线传播受地形物体影响,传播距离近,长用于FM 广播.VHF 频段甚高频UHF 超高频段(3000-300MHZ) 极高频段三:收音机性能指标1. 接收灵敏度receiving sensitivity 、S/NC f2. 选择性超外差式收音机选择性除与输入调谐回路有关外,其选择性基本取决与中频放大器的频率特性.3. 整机频率特性曲线4. 整机非线性nonlinear distortion 失真5. 音频输出功率、标准功率、额定功率6. 中频干扰:指超外差式收音机对于直接从天线混入中频放大器之干扰信号(中频频率465KHZ ).当干扰信号频率趋近465KHZ 时能被变频级及中放级直接放大,产生中频干扰,出现严重啸叫,中波段(525-1605KHZ)其低频段近于465KHZ,易造成中频干扰,为有效抑制干扰,方法有:在输入回路加中频陷波电路:A:即并联谐振LC 谐振于465KHZ,呈最大阻抗阻止干扰信号B:串联谐振,呈低阻抗,旁路干扰信号2.︴7.镜像干扰f3-f1=465KHz,f1-f2=465KHz,f3 与f2似镜中像与物之关系,f1镜面,f3干扰信号,f3之干扰为镜像干扰.f1本振信号.﹏﹏﹏﹏ C L f 2 f1 f3收音机方框图:基级电流AGC 电路半导体电路三极管电路其增益与电流放大系数呈正比,电流放大系数与半导体工作电流有密切关系,当I e 较小时,其β随I e 增大而增大,当I e =I EO 时β为最大值Βmax 。
收音机功能

收音机功能收音机是一种能够接收和播放无线电广播的电子设备。
它是我们生活中常见的一种家用电器,具有多种功能,能够带给人们各种不同的音乐、新闻和电台节目。
首先,收音机拥有广播功能。
几乎所有地区都拥有自己的广播电台,收音机可以接收和播放这些广播电台的节目。
通过调整频率和调谐,用户可以收听到不同类型的广播节目,如音乐、新闻、体育、谈话节目等。
这使得收音机成为人们获取信息和娱乐的重要来源。
其次,收音机还具有调频和调幅功能。
调频(FM)和调幅(AM)是两种常见的无线电广播模式。
FM广播天线的收音质量更好,音频质量也更高,可以提供更清晰的声音;而AM广播适用于远距离传输,主要用于接收电台和新闻广播。
因此,收音机的调频和调幅功能可以根据用户的需求选择不同的广播模式,以获得最佳的接收效果。
此外,收音机还具有手动和自动搜索频道的功能。
手动搜索频道是指通过手动调谐旋钮改变收音机接收频率,用户可以逐渐改变频率以搜索到感兴趣的电台。
而自动搜索频道则是收音机自动扫描并存储可用的广播频道,用户只需要按下相应的按钮即可完成搜索。
这些搜索功能可以让用户更方便快捷地找到所需的广播电台,提高了收音机的使用便利性。
另外,现代的收音机通常也具有数字显示屏和时钟功能。
数字显示屏可以显示当前的频率、节目和音量等信息,方便用户进行操作和调节。
时钟功能则可以显示当前的时间,并提供闹钟和定时关闭功能,使收音机不仅仅是一台功能强大的音乐播放器,还是一个实用的闹钟和时间管理工具。
最后,一些高级收音机还具有储存和预设频道的功能。
用户可以根据自己的喜好和需求,将常听的电台设为预设频道,通过简单的按键即可方便地切换到所需的频道,无需频繁搜索和调谐。
这极大地提高了收音机的使用便利性和用户体验。
总之,收音机是一种功能丰富的电子设备,拥有广播功能、调频和调幅功能、手动和自动搜索频道功能、数字显示屏和时钟功能,以及预设频道功能等。
这些功能使得收音机成为人们日常生活中不可或缺的伴侣,为我们带来各种音乐、新闻和电台节目,提供便利和娱乐。
无线电广播

1.声音:人耳能听到的声音频率范围为20 Hz~20 kHz,通常把这一范围的频率,称为音频,有时也称为声频。
声音可以通过无线和有线广播的方式进行传送。
2.电磁波:在通入交流变化电流的导体周围会产生交流变化的磁场,交流变化的磁场在其周围又会感应出交流变化的电场,交流变化的电场又在其周围产生交流变化的磁场,这种变化的磁场与变化的电场不断交替产生,并不断向周围空间传播,就形成了电磁波。
3无线电波只是电磁波中的一小部分,但频率范围很宽。
不同频率的无线电波的特性是不同的。
无线电波按其频率(或波长)的不同可划分为若干个波段,一股把分米波和米波合称为超短波,把波长小于30 cm的分米波和厘米波合称为微波。
无线电波按波长不同分成长波、中波、短波、超短波等。
4.无线电广播基本原理:无线电广播所传递的信息是语言和音乐。
语言和音乐的频率很低,通常在⒛~20 000 Hz的范围内。
实际上,天线能够有效地将信号辐射出去,要求其长度与信号的波长成一定的关系为L=λ/4,λ/2,λ。
低频无线电波如果直接向外发射,需要足够长的天线,而且能量损耗也很大。
例如,对于1000 Hz 的语音信号,如果用74天线直接辐射,相应的天线尺寸应为75 km。
因此,实际上音频信号是不能直接由天线来发射的。
所以,无线电广播要借助高频电磁波才能把低频信号携带到空间中去。
无线电广播利用高频的无线电波作为“运输工具”,首先把所需传送的音频信号“装载”到高频信号上,然后再由发射天线发送出去。
为了有效地实现音频信号的无线传送,在发射端需要将信号“装载”在载波上。
在接收端,需要将信号从载波上“卸载”下来。
这一过程称为调制与解调。
能够携带低频信号的等幅高频电磁波称为载波。
载波的频率称为载频。
例如,中央人民广播电台其中一个频率是640 kHz,这个频率指的就是载频。
日前无线电广播可分为两大类,即调频广播(FM)和调幅广播(AM)。
调幅广播是用高频载波信号的幅值来装载音频信号(调制信号),即用音频信号来调制高频载波信号的幅值,从而使原为等幅的高频载波信号的幅度随着调制信号的幅度的变化而变化,如图1(a)所示。
无线电电台知识

主题:Re:车友使用电台技术知识普及帖-逍遥主持网页:钟丽缇李冰冰全裸出镜大圣212 [ sjack@sohu] 发表于2005-03-23 09:53:50 [回复] [发留言] [送礼物] [此贴发送手机]转帖}电台黑话最新集锦最新修订版]1.“有吗,有吗,有吗?”这是一种非常不礼貌的呼叫方式,相当于“有朋友能抄收吗?”,遇到这样的呼叫,应该不予理睬!2.“插入”用于申请插入别人的谈话,这个简语应该慎重使用,频率空闲无人呼叫的时候不应使用这个呼叫,有人通联的时候,除非你想加入他们的话题,或者有非常紧急的事情,尽量不要插入!而且在插入结束以后,应将话筒还给原来在频率上通联的朋友;3.“明了”某俱乐部用语,其实应该用“明白了”、“了解了”或者用英语“copy”来回答,不准确的缩略语会给人不好的印象;4.“over”用在每次发射结束时,用以通知对方你已经停止呼叫的短语,中文表示应为“完毕”;5.“73”用作结束语,用作一般性的问候,男女朋友或者夫妻还可以用“88”代表爱与吻;6.“信号59+”信号报告,前一个数字代表对于对方传送过来的语义理解的程度,完全可以了解对方的意思没有任何背景噪音,1则代表完全无法听懂对方在说什么,背景噪音把语音完全淹没了;后面的9代表接受到的信号强度,1最低9最高,59+的信号代表最好的信号质量。
经常听到有朋友在电台里说“你的信号59+60dB,但是有10%背景噪音”,这是不对的,只要有背景噪音就不能给59的信号,背景噪音是没有确定的衡量标准的,所以你只要告诉对方你所判断的信号报告就好了,凭空估计的噪音指数没有意义;7.“盖台子、掐台子”指的是恶意干扰,违法发射的人使用大功率设备长时间占用、干扰正常的通讯,正确的简语是“QRM”8.“苗子、棒子”分别指的是不同的天线,苗子指车载天线,棒子指的是基地直立天线9.“上行”就是指发射频率么?那么一些HAM在中继上对某人说“我抄到你上行了”,对于有差频的中继来说,他怎么抄到的?是不是同时开着两个台子,设在不同的频率?上行就是指的发射频率,抄上行并不是很难的问题,有很多设备拥有REV功能,也就是我们称之为“倒频”,就是将发射和接受频率翻转过来,就可以看到上行信号了,如果没有倒频功能我们一般都会将中继频率后面的两个频率设置成1个是中继439.750直发,另1个是434.750用于抄上行信号。
无线电收音机

目录摘要 (1)引言 (2)1 无线电广播接收机的基础知识 (2)1.1无线电波的发射与接收 (2)1.1.1无线电波的发射与接收 (3)1.1.2无线电广播收音机 (5)2收音机的背景与发展 (6)2.1收音机的背景 (6)2.2收音机的发展 (7)3全硅六管超外差式收音机 (9)3.1超外差式收音机工作原理 (9)3.2超外差式收音机电路分析 (11)3.3元器件说明 (15)3.4超外差式收音机的安装与调试 (19)3.4.1安装 (19)3.4.2调试及故障排除 (22)4结束语 (24)致谢 (25)参考文献 (26)附录1 (27)附录2 (28)全硅六管超外差式收音机的装配与调试卞盼盼摘要:电子设计自动化技术已渗透到电子系统和专用集成电路设计的各个环节,个中软件应用到电子设计,使电路的设计、调整和改进更加高效便捷。
简单分析了超外差式调幅收音机电路的工作原理及其组装和调试。
现在的9018将原来的插座改为立体声耳机插座,电路原理图未变,步线有所调整。
更改后的收音机灵敏度更高、声音更洪亮、用途更广泛,适合MP3、单放机等机型所使用的耳机。
散件为3V 低压全硅六管超外差式收音机,具有安装调试方便、工作稳定、生硬洪亮、耗电省等优点。
它由输入回路高放混频级、一级中放、二级中放、前置低放兼检波级、低放级和功放级等部分组成,接受频率范围为535KHZ~1605KHZ的中波段。
关键词:高放混频级低放兼检波级低压全硅管Abstract:Electronic design automation technology has infiltrated into electronic systems and application-specific integrated circuit design in all aspects, in a software applicati on to the electronic design and simulation, circuit design, adjust and improve more effici ent convenient. A simple analysis of the superheterodyne AM radio circuit and the principl e of assembly and debugging. Now the 9018 the original stereo headphone socket to socket, circuit schematics unchanged, infantry line adjustments. After the change of radio sensiti vity higher, sound more resonant, more extensive use for MP3, player models, such as by us ing headphones. Parts of 3 V low-voltage of the silicon six superheterodyne radio, with th e installation debugging convenience, the stability, rigidity, whose advantages in power c onsumption. It is the importation of high-level radioactive mixer circuit level, in a rele ase, the two-in, pre-release of the detection of low-level, low-level and on the high-leve l and other components, to accept the frequency range of 535 KHZ~ 1605KHZ in the band.Key Words: Mixing high-level, Low-level detection , Low-voltage of the silicon引言集成电路具有体积小、功耗低、可靠性高、性能好以及易于使系统整机实现少调整和不调整等优点,通信电路也正迅速向这方向发展。
1 无线电广播和收音机基本原理

1 无线电广播和收音机基本原理.txt我的人生有A 面也有B面,你的人生有S面也有B面。
失败不可怕,关键看是不是成功他妈。
现在的大学生太没素质了!过来拷毛片,居然用剪切!有空学风水去,死后占个好墓也算弥补了生前买不起好房的遗憾。
本文由蚕宝宝小子贡献ppt文档可能在WAP端浏览体验不佳。
建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。
无线电和收音机简史无线电是谁发明的? 西方公认是马可尼, 俄罗斯只承认波波夫。
这个问题争论了一个多世纪, 至今还没有完全统一。
西方国家认为发明把信号载在电波上进行电信传输的人是意大利电气技师马可尼。
第一次试验是在1894年,这成为无线电技术的开端。
俄国人认为1894年,波波夫制成了一台无线电接收机,他第一次在接收机上使用了天线。
这也是世界上的第一根天线。
1902年,美国人史特波斐德使用自制的矿石收音机完成无线电广播实验;1904年英国物理学家发明了世界上第一只电子二极; 1906年,美国发明家德·福斯特组装了第一个真空管放大器,这种放大器立即就被用来与马可尼的无线电发明相结合,利用无线电传送人的声音,于是产生了收音机。
加拿大人雷金纳德·奥布里·费森登在马萨诸塞州的布兰特罗克建立试验广播台,该台在 1906年圣诞节前夕播送了第一个广播节目。
1910年,第一家每日无线电广播台创始于加利福尼亚州圣约瑟·查尔斯·赫罗尔德广播学校。
它是世界上最久的一直没有中断的广播电台。
1920年,第一个现代商业无线电广播台在匹兹堡成立,它于1920年11月2日正式开播。
二十多年后,调频广播诞生,直到1962年才出现调频立体声广播。
什么是波速度频率 = 波长电磁波中波:中国10 kHz美国 9 kHz短波:10 kHz (数字式收音机按5 kHz调谐)调频:200 kHz (数字式收音机按100 kHz 调谐)无线电波(频段的划分及其用途无线电波频)段的划分及其用途波段名称超长波长波中波短波米波 (超短波) 分米波厘米波毫米波波长范围108~104 m 104~103 m 103~102m 102~10 m 10~1m 100~10cm 10~1cm 10~1mm 频率范围 3Hz~30kHz 30~300kHz 300kHz~3MHz 3~30MHz 30~300MHz 300M~3GHz 3~30GHz 30~300GHz 频段名称 VLF(甚低频) LF(低频) MF(中频) HF(高频) VHF(甚高频) 主要用途音频、电话、数据终端导航、信标、电力线通信 AM广播、业余无线电移动电话、短波广播、业余无线电FM广播、TV、导航移动通信UHF(超高频) TV、遥控遥测、雷达、移动通信 SHF(特高频) EHF(极高频) 微波通信、卫星通信、雷达微波通信、雷达、射电天文学名称长波简称 SW MW SW 120 m SW 90 m SW 75 m SW 60 m SW 49 m SW 41 m SW 31 m SW 25 m SW 19 m SW 16 m SW 13 m SW 11 m FM频率 150~200 KHz 535~1605 KHZ 2300~2490 KHz 3200~3400 KHz 3900~4000 KHz 4750~5060 KHz 5950~6200 KHz 7100~7300 KHz 9500~9775 KHz 11700~11975 KHz 15100~15450 KHz 17700~17900 KHz 21450~21750 KHz 25600~26100 KHz 88~108 MHz无线电广播的波段划分中波短波 120 m 短波 90 m 短波 75 m 短波 60 m 短波 49 m 短波 41 m 短波 31 m 短波 25 m 短波 19 m 短波 16 m 短波 13 m 短波 11 m 调频广播无线电波的传播1 地面传播(地波)2 电离层反射(天波)3 直射传播(直射波)4 散射传播(散射波)5 卫星转播长波传播特点是:长波以天波或地波的形式传播。
无线电发射、接收原理(讲稿)

• 产生高频振荡电流的电路叫作高频振荡电 路,它一般是由一个线圈(用字母 L 表示) 和电容(用字母 C 表示)构成的回路组成, 所以叫 LC 振荡电路,如图 所示:
• 在电路( a )中,电容 C 经由一个开关 K 和电池组并 联,电池组向 C充电。当 C 充满电荷时,两极板间的电 场最强,其两端的电 压也最大(等于电池组的电压)。 这时开关没有把线圈接入, LC回路呈开路状态,电路中 的能量全部是电能。
9、怎样的振荡电路才能有效向外辐射电磁波呢?
• 为了有效地发送电磁波, 就要使振荡电路 中的电场和磁场尽可能地分布到周围空间, 这 就必须对闭合振荡电路加以变化。把电 容器的极板尺寸加大,并 把极板间的距离 也相应变化和增大,就会使电容器内部电 场向 外辐射增多。如果继续变化,直 至把 两个极板变成两条导线,一 条伸入高空成 为天线,另一条埋 入地下成为地线,就变 成了如图所示的开放式振荡电路。
从技术上: 模拟式→→数字式(数字
调频收音机)
发展历程
矿石收 音机
集成电
路收音 机
DPS收 音机
电子管 收音机
晶体管 收音机
未来收 音机
矿石收音机
我们习惯把那些不使用电源,电路里只有一个半 导体元件的收音机统称为“矿石收音机”。矿石收音 机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石(方 铅矿)做检波器而组成的没有放大电路的无源收音 机,他是最简单的无线电接收装置,主要用于中波 公众无线电广播的接收。1910年,美国科学家邓 伍迪和皮卡尔德用矿石来做检波器,故由此而得名。 由于矿石收音机无需电源,结构简单,深受无线电 爱好者的青睐,至今仍有不少爱好者喜欢自己DIY 和研究。但它只能供一人收听,而且接收性能也比 较差,当时客观上也制约了无线电广播的普及和发 展。
收音机发烧友熟知的100条

收音机发烧友熟知的100条收音机发烧友应当熟知的100条1、收音机——是能接收电波并能调谐频率,将高频信号还原成声频信号,再经放大发出声音的机子。
2、矿石收音机——是用矿石来完成检波的收音机,无需电源。
3、电子管收音机——是用电子管来完成变频及放大等一系列任务的收音机。
4、五灯收音机——是用五个电子管的收音机,以此类推。
5、晶体管收音机——是用晶体管来完成变频及放大等一系列任务的收音机。
6、五管收音机——是用五个晶体管的收音机,以此类推。
7、集成电路收音机——是用集成电路来完成变频及放大等一系列任务的收音机。
如用一块集成电路,那就叫单片收音机。
8、数字调谐收音机——是用微电脑数字处理器来完成调谐频率信号任务的收音机,常含有锁相环路频率合成、频率预选、多功能数字时钟控制及液晶数字显示,具有频率存储记忆等多种先进功能。
9、数字显示收音机——是用数码显示屏取代了传统指针来显示调谐频率的收音机。
10、指针显示收音机——是用指针来显示调谐频率的收音机。
11、单波段MW收音机——只能接收频率为525—1600 kHz的只有一个中波波段的收音机。
12、调频收音机——用调频方式来接收频率为FM 70.50—108 MHz的收音机。
13、调频调幅两波段收音机——能接收频率为调频FM 87.5—108 MHz 、调幅MW 525 —1600 kHz的两波段收音机。
14、调频立体声收音机——可接收调频电波,并能解调出电台利用立体声导频信号编码发射的FM STEREO立体声音频信号,再进一步的放大还原出立体声的收音机。
15、短波收音机——只能接收频率为1.6MHz—30MHz的收音机。
16、调频立体声/中波/短波12波段收音机——能接收调频立体声、中波和短波12个米波段的收音机。
17、电视伴音收音机——是能接收VHF-L或VHF-H电视频道,甚至有接收UHF 13频道电视伴音的收音机。
18、钟控收音机——能显示时间并能按时控制开启和关闭的收音机。
收音机收听常识

收音机收听常识一、无线电的传播调幅制无线电广播分为长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。
我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。
中波广播使用的频段大致为550kHz-1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部分天波;短波广播使用的频段约为2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。
调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,使用频率约为88MHz-108MHz,主要靠空间波传送信号。
目前,地面的广播电视分做VHF(甚高频或称米波)和UHF(特高频或称分米波)两个频段。
在我国,VHF频段电视使用的频率范围是48.5MHz-3MHz,划分成1-12频道,UHF频段使用的频率范围是470MHz-956MHz,划分成:3-68频道。
它们基本上都是靠空间波传播的。
二、收音机的发展民用广播和收音机发明于本世纪初。
近百年来,无线电广播与收音机技术发生了翻天覆地的变化。
广播方式从调幅(AM)广播时代开始,经历了调频(FM)广播、调频立体声(FMSTEREO)广播、数字音频广播(DAB)等阶段。
目前,科学家正研究短波段的数字广播(DRM)。
民用广播所使用的频率,经历了长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)、超短波调频(FM)、卫星调频广播等阶段;广播的传播距离和覆盖范围也从近距离到利用人造地球卫星进行全球转播等;收音机从矿石收音机、电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机,到使用微电脑处理器的数字调谐收音机;收音机的基本电路形式、也从直接放大式,到超外差式、多次变频式电路。
收音机的体积也从笨重变小到微型,而音质却越来越好……年代收音机基本电路和常用信号放大元件主要民用广播制式和波段20-60年代电子管电路/直放式,外差式长波/中波/短波50-70年代晶体管电路/外差式,多次变频中波/短波/调频70-80年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频90年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频/数字广播三、收音机的分类市场上常见的收音机,主要有以下几种分类方法:■按波段分类可分为:调频/调幅两波段、调频立体声/调幅两波段、调频/中波/短波3-5波段、调频/中波/短波8-12波段、调频立体声/中波/短波8-12波段、电视伴音等收音机。
无线电广播和收音机基本原理

完成无线电广播实验;1904年英国物理学家发明了世界
上第一只电子二极; 1906年,美国发明家德· 福斯特组装
了第一个真空管放大器,这种放大器立即就被用来与马
可尼的无线电发明相结合,利用无线电传送人的声音,
于是产生了收音机。加拿大人雷金纳德· 奥布里· 费森登 在马萨诸塞州的布兰特罗克建立试验广播台,该台在 1906年圣诞节前夕播送了第一个广播节目。
1910年,第一家每日无线电广播台创始于加利福尼
亚州圣约瑟· 查尔斯· 赫罗尔德广播学校。它是世界上最
久的一直没有中断的广播电台。1920年,第一个现代商
业无线电广播台在匹兹堡成立,它于1920年11月2日正式
开播。
二十多年后,调频广播诞生,直到1962年才出现调
频立体声广播。
什么是波
速度 频率 波长
短波 60 m 短波 49 m
SW 75 m
SW 60 m SW 49 m3900~4000 KHz
4750~5060 KHz 5950~6200 KHz
短波 41 m
短波 31 m 短波 25 m 短波 19 m 短波 16 m 短波 13 m 短波 11 m
SW 41 m
SW 31 m SW 25 m SW 19 m SW 16 m SW 13 m SW 11 m
移动电话、短波广播、业余无线电
米波 (超短波)
分米波
10~1m
100~10cm
30~300MHz
300M~3GHz
VHF(甚高频)
FM广播、TV、导航移动通信
UHF(超高频) TV、遥控遥测、雷达、移动通信
厘米波
毫米波
收音机的基本知识

收音机的基本知识一、无线电的传播调幅制无线电广播分为长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。
我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。
中波广播使用的频段大致为550kHz-1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部分天波(夜间为甚);短波广播使用的频段约为2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。
调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,国内广播电台使用的频率约为88MHz-108MHz,校园广播电台使用的频率约在70MHz----88MHZ之间,主要靠空间波传送信号。
目前,地面的广播电视分做VHF(甚高频或称米波)和UHF(特高频或称分米波)两个频段。
在我国,VHF频段电视使用的频率范围是48.5MHz-3MHz,划分成1-12频道,UHF频段使用的频率范围是470MHz-956MHz,划分成:3-68频道。
它们基本上都是靠空间波传播的。
二、收音机的发展民用广播和收音机发明于本世纪初。
近百年来,无线电广播与收音机技术发生了翻天覆地的变化。
广播方式从调幅(AM)广播时代开始,经历了调频(FM)广播、调频立体声(FM STEREO)广播、数字音频广播(DAB)等阶段。
目前,科学家正研究短波段的数字广播(DRM)。
民用广播所使用的频率,经历了长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)、超短波调频(FM)、卫星调频广播等阶段;广播的传播距离和覆盖范围也从近距离到利用人造地球卫星进行全球转播等;收音机从矿石收音机、电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机,到使用微电脑处理器的数字调谐收音机;收音机的基本电路形式、也从直接放大式,到超外差式、多次变频式电路。
收音机的体积也从笨重变小到微型,而音质却越来越好......年代 收音机基本电路和常用信号放大元件 主要民用广播制式和波段20-60年代 电子管电路/直放式,外差式 长波/中波/短波50-70年代 晶体管电路/外差式,多次变频 中波/短波/调频70-80年代 集成电路/外差式,多次变频,数字调谐 中波/短波/调频90年代 集成电路/外差式,多次变频,数字调谐 中波/短波/调频/数字广播三、收音机的分类市场上常见的收音机,主要有以下几种分类方法:■按波段分类可分为:调频/调幅两波段、调频立体声/调幅两波段、调频/中波/短波3-5波段、调频/中波/短波8-12波段、调频立体声/中波/短波8-12波段、电视伴音等收音机。
广播基本常识、收音机选择及收听经验

广播基本常识、收音机选择及收听经验在坛上看到一些朋友,问到很简单的问题,想想自己也是这样过来的。
收听广播有10多年了,也很喜欢收音机,通过对一些资料的摘录、整理和自己的经验,总结了一些文字,供新人参考,在选择机器和收听上少走弯路。
不对的地方,欢迎大侠们指正。
无线电广播常识篇一、广播基本概念广播是通过无线电波或导线传送声音、图像的具有多种功能的现代化的传播工具。
1、广播的好处:(1)广播节目丰富多彩:从地域看,有本地的、国内的、国外的节目;从内容上看,有新闻实事、气象预报、交通信息、股市行情、流行音乐、外语教学、科技知识等。
(2)听众参与性强,比如可以点播歌曲,基本上是免费的。
(3)无需付费,只要有收音机就行,购置一台一般的收音机的价格只有几十至百元左右。
(4)接收信息方便,现时的收音机体积小,虽然在家里没了它的摆设位置,但它却被做进了MP3、手机、圆珠笔里,钻进了人们的口袋里,携带容易,走到哪里都可以听。
(5)在地震等自然灾害发生时,因线路受损,没有了固定电话和移动通讯,没有电也就看不了电视,这个时候,广播就成了灾民与外界联系的唯一渠道,他们既可以通过广播了解到外界救援的信息,也可以通过广播寻找与自己失去联系的亲人。
2、广播的分类:从传播手段看,广播分两大类:①通过无线电波传送节目的,称为无线广播;②通过导线传送节目的,称为有线广播。
从传播媒介看,广播也可分为两大类:①仅仅传送声音的,称为声音广播,简称广播;②传送声音、图像的,称为电视广播。
从广播信号的调制方式分为:调频(FM)广播与调幅(AM)广播两种。
从使用的无线电波段分为:长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)和超短波。
目前,长波、中波、短波广播使用的均为调幅模式;调频广播使用的是超短波波段。
3、广播的原理人的声音在空气中只能传播几十或上百米,怎样才能把声音传到很远的地方去呢?无线电广播就是一种有效的手段。
无线电波传播的速度近似于光速,而且传播时衰减很慢,自身能量在传播过程中消耗很小,其波形基本上不会随时间而改变,我们就是利用无线电波这两个特性来传输信号的。
无线电广播

1.声音:人耳能听到的声音频率范围为20 Hz~20 kHz,通常把这一范围的频率,称为音频,有时也称为声频。
声音可以通过无线和有线广播的方式进行传送。
2.电磁波:在通入交流变化电流的导体周围会产生交流变化的磁场,交流变化的磁场在其周围又会感应出交流变化的电场,交流变化的电场又在其周围产生交流变化的磁场,这种变化的磁场与变化的电场不断交替产生,并不断向周围空间传播,就形成了电磁波。
3无线电波只是电磁波中的一小部分,但频率范围很宽。
不同频率的无线电波的特性是不同的。
无线电波按其频率(或波长)的不同可划分为若干个波段,一股把分米波和米波合称为超短波,把波长小于30 cm的分米波和厘米波合称为微波。
无线电波按波长不同分成长波、中波、短波、超短波等。
4.无线电广播基本原理:无线电广播所传递的信息是语言和音乐。
语言和音乐的频率很低,通常在⒛~20 000 Hz的范围内。
实际上,天线能够有效地将信号辐射出去,要求其长度与信号的波长成一定的关系为L=λ/4,λ/2,λ。
低频无线电波如果直接向外发射,需要足够长的天线,而且能量损耗也很大。
例如,对于1000 Hz 的语音信号,如果用74天线直接辐射,相应的天线尺寸应为75 km。
因此,实际上音频信号是不能直接由天线来发射的。
所以,无线电广播要借助高频电磁波才能把低频信号携带到空间中去。
无线电广播利用高频的无线电波作为“运输工具”,首先把所需传送的音频信号“装载”到高频信号上,然后再由发射天线发送出去。
为了有效地实现音频信号的无线传送,在发射端需要将信号“装载”在载波上。
在接收端,需要将信号从载波上“卸载”下来。
这一过程称为调制与解调。
能够携带低频信号的等幅高频电磁波称为载波。
载波的频率称为载频。
例如,中央人民广播电台其中一个频率是640 kHz,这个频率指的就是载频。
日前无线电广播可分为两大类,即调频广播(FM)和调幅广播(AM)。
调幅广播是用高频载波信号的幅值来装载音频信号(调制信号),即用音频信号来调制高频载波信号的幅值,从而使原为等幅的高频载波信号的幅度随着调制信号的幅度的变化而变化,如图1(a)所示。
广播和收音机知识介绍

广播和收音机知识介绍民用广播和收音机发明于20世纪初。
近百年来,无线电广播与收音机技术发生了翻天覆地的变化。
广播方式从调幅(AM)广播时代开始,经历了调频(FM)广播、调频立体声(FM STEREO)广播、数字音频广播(DAB)等阶段。
目前,科学家正研究短波段的数字广播(DRM)。
民用广播所使用的频率,经历了长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)、超短波调频(FM)、卫星调频广播等阶段;广播的传播距离和覆盖范围也从近距离到利用人造地球卫星进行全球转播等;收音机从矿石收音机、电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机,到使用微电脑处理器的数字调谐收音机;收音机的基本电路形式、也从直接放大式,到超外差式、多次变频式电路。
收音机的体积也从笨重变小到微型,而音质却越来越好......如何选购合适的收音机在电视机、录音机、CD、电脑互联网高度普及的今天,传统的无线电广播还在蓬勃发展之中。
仍有无数广播听众,利用各种各样的收音机,每天在收听着新闻广播,时事报道,信息行情,知识讲座,欣赏音乐,学习外语……所有的广播收听爱好者,都希望拥有一台好的收音机。
很多听众还来信询问,要求我们介绍广播与收音机的相关知识。
德生通用电器制造有限公司,作为主要的国产收音机生产企业,能为广大听众服务,我们感到非常高兴。
向大众提供优质收音机产品并帮助用户选择和用好收音机,是我们的责任和义务。
在收音机使用过程中,如果您遇到什么问题,请来信或E-mail给我们,我们将尽力解答!在您选购收音机时,主要从以下三方面考虑:1. 用途:购买收音机应根据自己的用来选择具有相应功能的机型。
先要确定您喜欢收听什么广播电台节目:本市电台还是外地电台;国内广播还是国际广播;中文广播还是外语广播;您是在家里收听节目,还是经常携带收音机外出使用;您是否经常使用耳机收听调频立体声节目;您需要电子钟和钟控自动开机闹醒功能吗?……只有根据这些不同的用途和需求,才能合理、经济地选购适合您的收音机。
收音机(收听广播音频信号的一种设备)

收音机(收听广播音频信号的一种设备)编辑?[shōu yīn jī]收音机,由机械器件、电子器件、磁铁等构造而成,用电能将电波信号转换并能收听广播电台发射音频信号的一种机器。
又名无线电、广播等。
中文名收音机外文名radio结构机械器件、电子器件、磁铁等别名无线电、广播等作用传递信息1构造原理编辑收音机,由机械器件、电子器件、磁铁等构造而成,用电能将电波信号转换并能收听广播电台发射音频信号的一种机器。
又名无线电、广播等。
DSP技术收音机的问世,标志着传统模拟收音机将逐渐退出历史舞台。
收音机的数字时代已经到来。
就是把从天线接收到的高频信号经检波(解调)还原成音频信号,送到耳机或喇叭变成音波。
bcl3000由于科技进步,天空中有了很多不同频率的无线电波。
如果把这许多电波全都接收下来,音频信号就会像处于闹市之中一样,许多声音混杂在一起,结果什么也听不清了。
为了设法选择所需要的节目,在接收天线后,有一个选择性电路,它的作用是把所需的信号(电台)挑选出来,并把不要的信号“滤掉”,以免产生干扰,这就是我们收听广播时,所使用的“选台”按钮。
选择性电路的输出是选出某个电台的高频调幅信号,利用它直接推动耳机(电声器)是不行的,还必须把它恢复成原来的音频信号,这种还原电路称为解调,把解调的音频信号送到耳机,就可以收到广播。
最简单收音机称为直接检波机。
但从接收天线得到的高频无线电信号一般非常微弱,直接把它送到检波器不太合适。
最好在选择电路和检波器之间插入一个高频放大器,把高频信号放大。
即使已经增加高频放大器,检波输出的功率通常也只有几毫瓦,用耳机听还可以,但要用扬声器就嫌太小,因此在检波输出后增加音频放大器来推动扬声器。
高放式收音机比直接检波式收音机灵敏度高、功率大,但是选择性还较差,调谐也比较复杂。
把从天线接收到的高频信号放大几百甚至几万倍,一般要有几级的高频放大,每一级电路都有一个谐振回路,当被接收的频率改变时,谐振电路都要重新调整,而且每次调整后的选择性和通带很难保证完全一样,为了克服这些缺点,当前的收音机几乎都采用超外差式电路。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
无线电广播和收音机知识介绍无线电广播和接收是永远联系在一起的,就象鱼和水的关系一样。
长沙创威公司本着专业、专心的原则,致力于收音机、接收机产品的研制、开发和生产,同时我们也始终关心广播事业的发展。
希望我们向大家介绍的无线电广播知识及一些有关收音机的知识能够满足您的要求,如果您有什么意见和建议,请您不吝赐教。
无线电的诞生过程无线电,是无线电技术的简称,是一门专门研究利用无线电波传送各种信息的技术学科。
早在两千多年前,人们就发现了电现象和磁现象。
我国早在战国时期(公元前 475 一 211 年) 就发明了司南。
而人类对于电和磁的真正认识和广泛应用、迄今还只有一百多年历史。
在第一次产业革命浪潮的推动下,许多科学家对电和磁现象进行了深入细致的研究,从而取得了重大进展。
人们发现带电的物体同性相斥、异性相吸,与磁学现象有类似之处。
1785 年,法国物理学家库仑在总结前人对于电磁现象认识的基础上,提出了后人所称的“库仑定律”,使电学与磁学现象得到了统一。
1800 年,意大利物理学家伏特研制出化学电池,用人工方法获得了连续电池,为后人对电和磁关系的研究创造了重要条件。
1822 年,英国的法拉第在前人所做大量工作的基础上,提出了电磁感应定律,证明了“磁”可以产生“电”,这就为发电机和电动机的原理奠定了基础。
科学家们在这段时间里所作的对电磁学基本规律的研究,为后来无线电的诞生起到了重要的孕育作用。
电磁学的发展,首先引起了通信方式的变革。
1837 年美国画家莫尔斯在前人的基础上设计出比较实用的、用电码传送信息的电报机,之后,又在华盛顿与巴尔的摩城之间建立了世界上第一条电报线路。
1876 年,美国的贝尔发明了电话,实现了人类最早的模拟通信。
1880 年以后,用有线电报和有线电话来传送信息已开始得到应用,人类进入了有线电通信时代。
英国的麦克斯韦在总结前人工作基础上,提出了一套完整的“电磁理论”,表现为四个微分方程。
这就是后人所称的“麦克斯韦方程组”。
麦克斯韦得出结论:运动着的电荷能产生电磁辐射,形成逐渐向外传播的、看不见的电磁波。
他虽然并未提出“无线电”这个名词,但他的电磁理论却已经告诉人们,“电”是可以“无线”传播的。
1887 年,德国物理学家赫兹年第一次用人工方式产生出了电磁波,以实验证实了电磁波的存在。
意大利的马可尼和俄国的波波夫在不同的国度里,几乎在相同的时间(1895 和 1896)获得了无线电通信的成功,他们创造性的劳动,揭开了电磁学发展的新篇章,无线电技术作为一门新科学从此诞生了。
今天,利用无线电波传送声音和图像节目的广播和电视,已经深入到社会生活的各个角落,成了亿万人民的伴侣。
无线电并不是一、二个人发明出来的,它是人类文明逐步发展的结果,但是,有些人在其中起到了较为重要的作用。
麦克斯韦之所以被称为无线电通信的报春人,是因为在当时,人们虽然已经知道“电”能生“磁”,“磁”能生“电”;知道利用电磁原理来制造电机和变压器;但是对于电与磁相互关系的本质还并不清楚,对于伴随某些电现象和磁现象而存在的电磁波还没有认识,可以说,麦克斯韦是一名非常杰出的电磁理论学家。
他在总结前人经验的基础上,用非常精辟而微妙的数学方程式,阐明了电场与磁场的基本关系,建立了严谨的电磁场理论。
麦克斯韦根据他所作的数学分析指出:只要存在着交变的电场,就能在其周围产生交变的磁场;反之,只要存在交变的磁场,就能在其周围产生交变的电场。
这样一来、变化的电场在其周围产生变化的磁场,变化的磁场又在其附近产生变化的电场,如此循环下去,电场和磁场不就会越传越远了吗?据此,麦克斯韦认为:运动着的电荷能产生电磁辐射,形成逐渐向外传播的看不见的电磁波(简称电波)。
这一结论公布于一百多年前是很了不起的,这个结论告诉人们:“电”是可以“无线”传播的。
后来的事实证明,麦克斯韦的电磁波理论是完全正确的。
除此之外,他还推导出电磁波有和光波相同的传播速度,从而揭示了光与电磁现象在本质上的统一性。
无线电的有关知识无线电广播和电视都是用哪个波段的无线电波传播的?无线电广播和电视都是用哪个波段的无线电波传播的?都是靠什么方式传播的?目前,调幅制无线电广播分做长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。
我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。
中波广播使用的频段大致为 550kHz-1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部分天波;短波广播使用的频段约为 2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。
无线调频广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,使用频率约为 88MHz-108MHz,主要靠空间波传送信号。
目前,地面的广播电视分做 VHF(甚高频或称米波)和 UHF(特高频或称分米波)两个频段。
在我国,VHF 频段电视使用的频率范围是 48.5MHz- 3MHz,划分成 1-12 频道,UHF 频段使用的频率范围是 470MHz-956MHz,划分成:3-68 频道。
它们基本上都是靠空间波传播的。
国际上规定的卫星广播电视有 6 个频段,主要频段是 12kMHz,也是靠空间波传播。
介绍】【AM/FM 介绍】什么是调幅波?什么是调频波?使载波振幅按照调制信号改变的调制方式叫调幅。
经过调幅的电波叫调幅波。
它保持着高频载波的频率特性,但包络线的形状则和信号波形相似。
调幅波的振幅大小,由调制信号的强度决定。
调幅波用英文字母 AM 表示。
使载波频率按照调制信号改变的调制方式叫调频。
已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定,变化的周期由调制信号的频率决定。
已调波的振幅保持不变。
调频波的波形,就像是个被压缩得不均匀的弹簧,调频波用英文字母 FM 表示。
【无线电的发射和接收】无线电通信的发送和接收过程是怎样的?无线电的发射和接收】广播节目的发送是在广播电台进行。
广播节目的声波,经过电声器件转换成声频电信号,并由声频放大器放大,振荡器产生高频等幅振荡信号;调制器使高频等幅振荡信号被声频信号所调制;已调制的高频振荡信号经放大后送入发射夭线,转换成无线电波辐射出去。
无线电广播的接收是由收音机实现的。
收音机的接收夭线收到空中的电波;调谐电路选中所需频率的信号;检波器将高频信号还原成声频信号(即解调);解调后得到的声频信号再经过放大获得足够的推动功率;最后经过电声转换还原出广播内容。
综上所述,可以把无线电通信(广播也属于无线电通信范畴)的发送和接收概括为互为相反的三个方面的转换过程,即:传送信息一低频信号、低频信号一高频信号、高频信号一电磁波。
什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)?什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)? (FM) (AM) (SW) (LW)在一般的收音机或收录音机上都有 AM 及 FM 波段,相信大家已经熟悉,这两个波段是用来供您收听国内广播的,若收音机上还有 SW 波段时,那么除了国内短波电台之外,您还可以收听到世界各国的广播电台节目。
为了让您对收音机的使用有更进一步的认识,以下就什么是 AM、FM、SW、LW 作一简单的说明。
事实上 AM 及 FM 指的是无线电学上的二种不同调制方式。
AM: Amplitude Modulation 称为调幅,而 FM: Frequency Modulation 称为调频。
只是一般中波广播(MW: Medium Wave)采用了调幅(AM)的方式,在不知不觉中,MW 及 AM 之间就划上了等号。
实际上 MW 只是诸多利用 AM 调制方式的一种广播,像在高频 (3-30MHz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是 AM,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116-136MHz)也是采用 AM 的方式,只是我们日常所说的 AM 波段指的就是中波广播(MW)。
那FM 呢?它也同MW 的命运相类似。
我们习惯上用FM 来指一般的调频广播(76-108MHz,在我国为 87-108MHz、日本为 76-90MHz),事实上 FM 也是一种调制方式,即使在短波范围的 27-30MHz 之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。
而 SW 呢?其实可以说是对短波的一种简单称呼,正确的说法应该是高频 (HF:High Frequency)比较贴切。
而短波这名称是怎么来的呢?以波长而言,中波(MW)介于 200-600 米(公尺)之间, HF 的波长却是在 10~100 米(公尺)之间,而与上述的波长相比较,的波长的确是短了些, HF 因此就把 HF 称做短波(SW: Short Wave)。
同样的,比中波 MW 更低频率的 150KHz-284KHz 之间的这一段频谱也是作为广播用的,以波长而言,它大约在 1000~2000 米(公尺)之间,和 MW 的 200-600 米相比较显然"长"多了,因此就把这段频谱的广播称做长波(LW: Long Wave)。
实际上,不论长波(LW)、中波(MW)或者是短波(SW)都是采用 AM 调制方式。
对一般收(录)音机而言,FM、MW、LW 波段是提供您收听国内广播用的,但我国目前没有设立 LW 电台,而 SW 波段则主要供您收听国内/国际远距离广播。
短波的认识百年前,三声短促而且微弱的讯号,向世界宣布了无线电的诞生。
一九 0 一年,扎营守候在讯号山(Signal Hill 位于加拿大东南角)的意大利科学家马可尼,终于接收到了从英格兰发出的跨过大西洋的无线电讯号,这个实验向世人证明了无线电再也不是仅限于实验室的新奇东西,而是一种实用的通讯媒介。
此后短波用作全球性的国际通讯媒介便开始发达起来了。
虽然马可尼的试验结果令人相当振奋,可是当时一般人认为无线电传播方式类似光波,发射之后,绝对沿直线方向进行传播,从英国到加拿大,再怎么说也无法完成直线的无线电通讯(因为地球表面是弧形的)。
当时的科学理论更证明,从英国发射后的无线电波一定直驱太空,怎么可能到达加拿大?可是从马可尼用简陋的无线电设备征服长距离通讯的试验记录来看,白天,讯号可以远达七 00 英哩,晚间更远达二 000 英哩以上,这些试验数据,使得以往的理论所推断出来的必然结果,开始发生动摇了。
与此同时,MR.KENNELLY 及MR.HEAVISIDE 不约而同地分别提出了同样的看法:就是在地球大气层中有电子层的存在,它可以像镜子般,把无线电折射回地球,而不致于沿着直线方向直奔太空,由于这种折射回返的讯号,使得远方的电台可以互相通讯,这种对无线电波有如镜子般作用的电子层称做KENNELLY HEAVISIDE 层,但现在一般称之为电离层(lonosphre),而短波远距离广播和通讯之所以如此发达就是受了电离层之益。