单边带电台通信的特点和优点

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单边带电台往事

单边带电台往事

单边带电台往事通信站无线电连的二台,是全连唯一的一个用电传电报进行通信联络的电台,俗称“单边带”。

我73年无线电报训队结业后,分到了单边带电台。

当年单边带(左起前排吕秋生陈海平我牟会乐后排刘宗波张献春李永忠黄源泉陈解放什么的单边带,听起来很陌生。

单边带电台就是“发送和接收调幅信号的两个边带中,只使用一个边带信号的”无线电通信设备,英文“SSB ”。

单边带通信的优点是:节约频带,节省功率,保密性高。

尽管单边带这种通信方式在国外已经发明使用了几十年,但我国作为军用电台当年还是一种新技术。

比起连队其它电台都是用手键报通信联络,我们单边带还是相当先进的,因为我们用的是电传电报,收发快,看得见,抗干扰能力强。

一,学电传使用单边带主要的通信联络手段是电传电报,学会使用电传是成为合格的单边带电台报务员的必修课。

当年在我们通信站能够掌握电传技术的也就20余人,除了我们电报站二台的报务员会电传外,内勤站有线电报台的女兵们也会这项技术。

学电传,说白了就是学打字,如同我们今天在电脑前打字一样,没有什么新鲜的。

所不同的是,我们今天打字是以汉语拼音或英文字母为主,单边带报务员训练是以练习打阿拉伯数字为主。

因为所有电报电文都是以阿拉伯数字作为基础电码的。

今天我们在电脑前打字,各种各样姿势五花八门,手指头对应的键盘上的字母或数字更是是随心所欲,你想怎么打就怎么打,无拘无束。

当一名电传报务员可不行,为了通信联络中的高速度和准确率,报务员必须从一开始就要练好基本功,正确运用的击打位置和击打力量的要领非常重要,否则形成痼疾动作,将来纠正起来很困难,打字速率和准确率都会受到影响。

今天我们在电脑前打字,绝大部分人都是边看键盘,边看屏幕,有的还边看底稿,眼睛上下翻飞,左右环顾,忙不迭的。

如果你要他不看键盘盲打,估计十个有九个打不出来或错字连连。

我们电传报务员学习打字,从第一天起就是盲打。

打字时只能看电报稿,不允许看键盘,也不许看打出的电报文。

单边带通信原理(一)

单边带通信原理(一)

单边带通信原理(一)单边带通信原理解析什么是单边带通信?•单边带通信(Single Sideband, SSB)是一种调制技术,用于在无线电通信中传输语音或数据。

•它通过去除载波信号中的一个侧带,从而提高信号传输效率。

传统AM调制技术存在的问题•传统的调频调制(Amplitude Modulation, AM)使用载波信号进行调制,产生两个对称的侧带。

这意味着占用了更多的频带。

•AM信号的传输效率低,不适用于频谱资源有限的无线电通信环境。

单边带通信的原理•单边带调制(Single Sideband Modulation, SSB)是通过去除一个侧带,从而减小信号的带宽,提高效率。

•单边带调制将信号分成上下两个部分,其中一个部分是原信号的镜像,并进行抑制。

•部分切除的侧带能够通过解调器进行恢复,从而还原原始信号。

单边带通信的优势•单边带通信在保持较高信噪比的同时,减小了信号带宽,提高了频谱利用率。

•由于信号带宽减小,相应的传输功率也减小,从而节省了能源消耗。

•单边带通信能够适应复杂的无线电传输环境,如长距离传输和多径传播等。

单边带通信的应用领域•单边带通信广泛应用于语音和数据传输,特别适用于短波广播和无线电电视等领域。

•在军事通信中,单边带通信被用于保密通信,减小了信号的拦截和干扰。

•在无线电天文学中,单边带通信用于接收和分析远距离星系的微弱信号。

总结•单边带通信是一种通过去除一个侧带来减小信号带宽,提高信号传输效率的调制技术。

•它具有节省频谱资源、提高能源利用率、适应复杂环境等优势。

•单边带通信广泛应用于语音和数据传输的各个领域。

通过上述解析,我们可以看出单边带通信作为一种高效的无线电调制技术,对于提高通信效率和节省资源具有重要意义。

在未来的无线通信领域,单边带通信将继续发挥重要的作用。

单边带通信的实现•实现单边带通信的关键是调制和解调。

调制时,将原始信号与载波信号进行乘法运算,得到被调制的信号。

业余电台的通信方式

业余电台的通信方式

业余电台的通信方式1、语言通信:在短波(HF)段一般采用占用频带较窄的单边带话,简称SSB方式(Single Side Band)。

在通信中双方直接利用语言,主要是英语明语一机“通信用Q简语”和缩语交谈。

还有调频(FM).调幅(AM)2、等幅电报通信:等幅电报通信简称CW(continuous wave)方式。

它通过电键控制发信机产生短信号“.”(点)和长信号“——”(划),并利用其不同组合表示不同的字符,从而组成单词和句子。

CW所需设备最为简单、占用频带很窄而发射效率较高,在同等条件下通信距离更远。

3、无线电传:无线电传简称RTTY(Radioteletype)。

它用“移频键控”(FSK)的方式发射,即用键盘操作,发出的信号以不同的频率表示“1”或“0”,用若干个“1”和“0”的不同组合代表不同的字符。

在进行RTTY操作时,调制解调器把由键盘操作产生的字符信息转换成由两个不同频率信号组成的“五位码”,再用这些表示数据“0”或“1”的一串串音频信号通过单边带方式调制发射出去。

接收端把这些信号还原成字符并在监视器屏幕中显示出来。

收发方轮流操作,可以进行“空中笔谈”。

4、AMTOR方式通信这是一种具有纠错功能的电传通信方式。

5、业余无线电分组数据交换通信(Packet radio)计算机以及专用的终端控制器TNC(Terminal Nod Controller)自动将要传输的内容分成若干段,形成一个个“数据包”,由电台发射出去。

接收端对数据包检测并发出应答信息,要求发射端重复或继续发送下一组数据。

接收一方计算机会自动接收正确辨认,并且可以自动存盘而不必有人守候。

目前世界上有许多爱好者运用Packet技术组成了数据交换网、中继网,我们可以从这些网内的计算机内获取许多有关业余无线电的信息,也可以把自己的信息迅速传送到世界任何地方。

6、“三叶草"方式(CLOVER)计算机通信该方式结合了上述两种方式的优点,仅占用500Hz的带宽,大大提高了在短波波段的平均传输时间,被称之为“具有领导地位的”短波段快速数据通信方式。

GMDSS综合业务课件:第11讲 船用MFHF 单边带通信原理

GMDSS综合业务课件:第11讲 船用MFHF 单边带通信原理

船用MF/HF通信设备的基本组成
01 设备至少要包括
一台包括天线的 收发信机
一台整机控制器或 多个分机控制器
一台带按键式发射 开关的电话手柄
一个内置或外置的 扬声器
船用MF/HF通信设备的基本组成
0 1
设备至少要包括
一台集成在设备中或分列的DSC终端设备 一台集成在设备中或分列的NBDP终端设备
一台专用于DSC遇险频率能够连续值守的设备
船用MF/HF通信设备的基本组成
0 具有独立的可明显辨识遇险报警按键,并带有防止 2 误报警的设施
0 3
遇险报警的操作至少需要两个操作步骤
0 具有在任何条件下,中断遇险报警和启动遇险报警的 4 功能
0 5
必须支持遇险、紧急和安全通信
船用MF/HF通信设备的基本组成
船用MF/HF 单边带通信
MF/HF通信系统
主要承担中、远距离的通信
单边带电话 数字选择性呼叫DSC 窄带直接印字电报NBDP通信
船用MF/HF通信设备的基本组成
船用MF/HF通信设备 MF/HF组合电台
单边带通信设备 (单边带电话)
DSC终端设备
NBDP终端设备
MF/HF通信系统的 主要部分
需要经单边带通信 设备进行信号的接 收和发射
A
人工接收报
B
自动接收报
C
传真
船用MF/HF通信的工作种类
第三个符号
D
数据传输
E
电话
F
电视
船用MF/HF通信的工作种类
通常船用MF/HF通信设备具 有
R3E H3E A3E
J3E F1B
J2B 工作类别
船用MF/HF通信的工作种类

短波电台通信原理

短波电台通信原理

短波电台通信原理尽管当前新型无线电通信系统不断涌现,短波这一古老和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、短波是唯一不受网络枢钮和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,其抗毁能力和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和充实我国各个重要领域的无线通信网,使之更加先进和有效,满足新时代各项工作的需要,无疑是非常有意义的。

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,由于扩散和媒介质的吸收,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、特点和规律,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。

ssb名词解释

ssb名词解释

ssb名词解释
SSB是迈克尔·科尔姆巴克(Michael Kolbaba)于1974年创立的一家美国电子公司,专门从事无线电技术的研发和生产。

SSB是英语Single SideBand(单边带)的缩写,是一种调制方式,可以通过在射频信号中去掉载波,减少传输带宽,提高频谱利用效率。

传统的调制方式是在射频信号中携带一定频率和振幅的载波。

而SSB调制则去掉了其中的一半载波信号,只携带了一个侧带。

这样做的好处是,传输带宽可以缩小一倍,因此可以在有限的频谱中传输更多的信息。

另外,由于没有了载波,防止了干扰的产生,提高了通信的可靠性。

SSB技术的应用非常广泛。

在无线通信领域,特别是在短波通信和航空通信中,SSB被广泛应用于远距离通信。

通过使用SSB技术,一台发射机可以在更远的距离内传输更清晰、更稳定的语音和数据信息。

此外,SSB还被用于声纳和雷达等雷达系统,用于通过无线电信号探测、测距、观测和监测目标。

通过SSB技术的应用,可以提高雷达系统的灵敏度和分辨率,实现更精确的目标探测和跟踪。

SSB技术也被应用于无线电广播。

在AM广播中,采用SSB 调制可以提高音质和抗干扰能力,使得广播信号更清晰,减少了传输信号中的噪音和失真。

综上所述,SSB是一种无线电技术中的调制方式,通过去掉射频信号中的一半载波,减少带宽,提高频谱利用效率。

SSB技术在无线通信、雷达系统和无线电广播等领域有着广泛的应用,可以提高通信质量、增加传输距离和改善音质。

十瓦频合式单边带电台改频使用报告

十瓦频合式单边带电台改频使用报告

十瓦频合式单边带电台改频使用报告十瓦频率合成型短波单边带电台(1.6-5.999MHz ),主要供山区、丛林及平原背负行进间通信联络。

配1.5米鞭天线,通信距离10~20公里;配12-20米斜天线,通信距离150公里;配44米双极天线,通信距离300公里;配上保密手机可进行话音保密通信。

电台具有体积小、重量轻、操作简便、携带方便等特点。

采用铝合金压铸外壳,具有防潮、防霉、防盐雾措施,可满足野外操作使用。

原供部队野战使用,性能优异,现已退役,由于性价比高(部队装备价格1.7万元/台,现在仅200—400元即可得到),在HAM中拥有量很大,特别适合刚入门,经济条件不太富裕的HAM使用。

几年前得到一台十瓦频合,一直在睡大觉,最近搬出来进行一下改造,希望能在40M业余波段派上点用场十瓦频合要用于业余7M(40m)段,需要进行改频,包括四个方面:1.修改频合部分,使频率输出范围为2500-7499KHz,这样就可以涵盖3000-7999KHz下边带范围(中频500KHz)2.调整压控震荡部分,使频率输出范围为2500-7499KHz4个线圈的电路板上标有1、2、3、4的符号,1针对3-3.999MHz,2针对4-4.999MHz,3针对6-7.999MHz,4针对5-5.999MHz。

将3与4的电源连线进行交换,目的是3直接针对5-5.999MHz,不需要调整了。

四个电感线圈,其中两个电感线圈(1,2)每个上面有两个变容二极管,各段掉一个就行.注:四个线圈就各只有一个变容二极管了,很易找到,是黑的象2AP9.同时将3号LC回路中的80P电容去掉。

调整一般是将磁芯向外旋出,减少电感量。

将频率设置到每段的最高位,例如7MHz段,设置为7999,然后调整线圈IV,让频率计能够稳定读出7499K Hz的频率就可以了,一般高端调好了,在频率的低端一样能工作。

注意频率计的实际度数是设定频率减500KHz。

3.改动高频通道部分,将原来1600-3000KHz通道修改为6000-7999KHz通道4.改变通道继电器控制,使3000-6000KHz走原来的第二通道其他,改动高频宽放部分,调整输出功率大小,使机器的输出功率达到最大高频功放部分要进行一些小的改动,调换功放部分的电阻:7R1(560欧)换成0.•8--2k,7R2(82欧)换成140--180欧, 7R7(51欧)换成100欧试一试,一般功率都可以调到15W左右。

单边带信号的产生

单边带信号的产生
第一次平衡调幅得到dsb信号第二次平衡调幅得到dsb信号第三次平衡调幅得到dsb信号单边带发射机举例10第一滤波器
单边带信号的产生 一、单边带通信的优缺点 1,优点 1)频带:节约一半频带,对日益拥挤的短波波段有极重大的现实意义。 2)功率:在接收端获得同样的信噪比时,大大节省发送的功率; 更好的通信效果:发送功率相同时,单边带接收端的信噪比提高,或在同样信噪 比的情况下,通信距离增加。 3)选择性衰落:比普通调幅要轻得多。
3
1,滤波器法
DSB
SSB
原理简单。 结构复杂!
Why?
对滤波器要求高; 需要多次平衡调幅和滤波; 第一次调幅的载波不能太高。
所以,设备昂贵。 但是,性能稳定可靠。是干线通信的标准形式。
4
对滤波器要求高; 需要多次平衡调幅和滤波; 第一次调幅的载波不能太高。
考虑上下边带的间距与载波频率的相对值。
10
2,相移法 利用移相的方法消去一个边带。
11
v1 VV0 sin t sin 0t
1 2
V
cos0
t
cos0
t
v2 VV0 cost cos 0t
1V 2
cos0
t
cos0
t
v3 K (v1 v2 ) KV cos (0 )t
下边带信号!
12
特点: 优点:原则上能把相距很近的两个边频带分开,而不需要多次重复调制和复杂的滤 波器。 缺点:调制信号移相网络,很难在整个频带范围内都准确移相90度。 对移相网络元件数值的准确度要求很高。 所以在干线通信中,常用滤波器法。
Why?
5
调幅过程是一种频谱搬移过程。 调制信号的频谱被搬移到载频附近,称为上边带和下边带。

单边带通信

单边带通信

哈特利调制 另外一种产生单边带调制信号的方法为哈特利调制。 这种调制方法是根据R. 这种调制方法是根据R. V. L. Hartley命名的。该调制方 Hartley命名的。该调制方 法使用了相移方法来抑制不需要的边带。具体方法是,先 将原始信号相移90°、载波信号也相移90° 将原始信号相移90°、载波信号也相移90°,再将原信号 与原载波信号调制,相移后的信号与相移后的载波信号调 制,这样就生成了两个调制后的信号。这两个调制后的信 号通过加减,就可以获得边带信号。这种调制方法的一个 好处就是,它可以允许解析单边带信号的表达式。这样有 利于更好的理解单边带信号的同步检测效果。 将信号相移90° 将信号相移90°无法依靠简单的延迟信号得到。在模 拟电路中,通常使用相移网络来实现。在真空管收音机流 行的年代,这种方法非常流行,但后来因为成本的问题, 使用的越来越少了。不过,现在这种调制方法在业余无线 电和数字信号处理器领域很流行。利用希尔伯特变换,可 以在数字电路中以低成本实现这种调制方法。
单边带通信
single sideband
单边带特性
1单边带形成:载波被单个正弦波幅度调制 单边带形成: 时产生3 时产生3个不同频率部分 原始载波。 A原始载波。无幅度变化 频率为载波与调制频率的差频, B频率为载波与调制频率的差频,最大幅度 是调制信号一半。 是调制信号一半。 频率为载波与调制的和频, C频率为载波与调制的和频,最大幅度也是 调制信号的一半。 调制信号的一半。 B和C为边频部分
单边带通信优缺点
1、节省功率 2、节约频带 ,有效的利用现有的频谱资 源。 不易受选择性衰落的影响。 3 、不易受选择性衰落的影响。 由于单边带发射机不发送载频, 4、由于单边带发射机不发送载频,提高了 保密性。其缺点是设备比较复杂。 保密性。其缺点是设备比较复杂。

如何收听SSB单边带电台

如何收听SSB单边带电台

如何收听SSB单边带电台1.首先要清楚什么是是单边带SSB.单边带SSB是一种比较常用的通讯方式,经常应用于军事,航海,业余通信等,特点是传输距离远,占用带宽少,抗干扰强等.单边带SSB是由调幅AM来的,调幅信号的频谱包含了载波,一个形状与原始信号频谱相同的上边带(USB),以及一个与原始信号频谱相同但在频率域上左右翻转了的下边带(LSB),任何一个边带已经携带了原始信号的全部信息,另一个边带和载波所占用的频率实际上是频谱资源的浪费,只产生调幅信号两个边带中一个边带信号的调制,就叫做'单边带(single side band)',单边带信号可以是'上边带(upper side B)也可以是'下边带(lower side band)'2.如何收听单边带,有什么技巧吗?首先是要有带单边带功能的接收机,不管是专业电台,还是单边带收音机都可以.现在以PL-660为例,具体讲解SSB怎么收听得到.SSB的发射台功率一般都比广播要小,所有要有更好的灵敏度才能收到,一般优于1微伏就可以收到,但要比较好需要达到0.2微伏.PL-660能勉强收到,属于入门级.要收到首先就要精确的选择频率,SSB电台的频率步进是1K,如果按5K步进可能错过一些台,一定要选准频率,否则听到的语音是不可能清晰的.之后有的朋友说,我频率对了,为什么还收不到,那就要选准边带,边带不准是收不清晰的,一般有个通讯规律,10.000MHZ以下默认LSB,以上默认USB.所以如果要收听7.060的业余通讯,就要使用LSB来听.选准频率,选好边带也只成功了一半,由于专业电台带自动的拍频震荡器(BFO),所以就可以直接听了,但以PL-660为例,是使用手动的BFO,所以需要调整才能清晰收听,那么怎么调整呢?首先把BFO调到中间位置,机器大概可以感觉到中间有顿一下的感觉,然后向上或向下调节,一般USB向上调节,LSB向下调节,一般有2K的语音差频,要通过仔细调节BFO直到清晰收听为止.SSB的信号一般比广播电台弱,所以如果有外接天线的话尽量接上,可以起到增强信号的作用.可以使用最简单天线--长线天线.3.有哪些频率能收到SSB呢?业余波段:80米 3500-3900 LSB40米 7000-7100 LSB20米 14000-14350 USB15米 21000-21450 USB10米 28000-29700 USB可以重点关注3775,7060,14270,21400等都是业余常用频率.其次可以收听各地的海岸台:比如广州台的:13107,13149, 13182,等频率,我国主要的SSB单边带频率表1580米 3500-390040米 7000-7100(lsb)20米 14000-1435015米 21000-2145010米 28000-29700SSTV图象USB信号日本气象:13597、9970台湾气象:13900日本报纸:12745东南亚语种、英语海岸电台强信号经常出没波段:16590-16860(不详)!8794kHz:长江流域海事专用。

单边带通信原理

单边带通信原理

单边带通信原理单边带通信原理是一种用于传输信息信号的通信技术。

它的设计目标是在一定频带范围内传输信号,同时将其他频带的信号滤除。

这种技术在通信系统、无线电和信号处理领域中得到了广泛的应用。

在单边带通信中,首先通过调制技术将输入信号调制到较高的频率范围内。

然后,使用带通滤波器滤除不需要的频带部分,只保留需要的频率范围。

解调接收端将滤波后的信号解调为原始信号。

单边带通信的工作原理可以通过以下步骤概括:1. 输入信号调制:使用调制器将输入信号调制到高频范围。

调制技术可以是调幅、调频或者其他调制方式。

2. 带通滤波:通过带通滤波器滤除不需要的频带部分。

带通滤波器根据需求的频率范围设置上限和下限,从而只允许通过指定的频率范围内的信号。

3. 解调接收:在接收端,解调器将滤波后的信号解调为原始信号。

解调技术根据调制方式选择相应的解调算法。

单边带通信具有以下优点:1. 高效利用频谱资源:通过带通滤波器滤除不需要的频带,单边带通信可以更加有效地利用频谱资源。

这可以增加通信系统的容量和可靠性。

2. 抗干扰能力强:通过滤除不需要的频带,单边带通信可以减少干扰信号的影响,提高抗干扰能力。

这对于无线通信和电信号处理非常重要。

3. 节省能量和提高传输距离:由于只传输需要的频率范围内的信号,单边带通信可以节省能量并提高传输距离。

这对于电池供电设备和远距离通信非常有利。

单边带通信通过调制和滤波技术实现了信息信号的传输,并具有高效利用频谱资源、抗干扰能力强以及节省能量和提高传输距离等优点。

这种通信技术的应用广泛,对于现代通信系统的设计和实现具有重要的意义。

单边带电台通信的特点和优点

单边带电台通信的特点和优点

单边带电台通信的特点和优点单边带电台通信(Single Sideband Radio Communication,简称SSB)是一种高效的无线通信技术,它在与调频通信相比具有多种优点,如节省电池寿命、减少信号干扰等。

在本文中,我们将深入探讨单边带电台通信的特点和优点。

一、单边带电台通信的定义单边带电台通信是忽略电台发射端中心频率一侧的上下边带或下上边带,仅传输另一侧的上边带或下边带的通信方式。

通过这种方式,单边带电台(SSB transmitter)可以大大减少电台所需的带宽,从而提高了通信效率。

二、单边带电台通信的特点1. 带宽窄单边带电台通信的带宽只有调频(Frequency Modulation,简称FM)的1/12左右,因此能够极大地节省无线电频谱资源。

在国际电信联盟规定的频段内,单边带电台通信的带宽可以达到50赫兹以下。

2. 可靠性高由于单边带电台通信在传输过程中忽略了某一侧的上下边带,因此可以减少信道噪声的干扰,增加了信号可靠性。

同时,单边带电台通信可以通过频率稳定器(Frequency Stability),确保传输信号的频率足够稳定,从而进一步提高了信号的可靠性。

3. 节省电池寿命由于单边带电台通信的带宽比调频小很多,因此发送一条短信所需的功率要远小于调频发信的功率。

这意味着,使用单边带电台通信可以减少电池寿命的消耗,延长无线电设备的使用寿命。

4. 方便调节单边带电台通信通过进行正余弦变换(Hilbert Transform)来将信号分离,并将之转换为单边带形式。

这种方式使得单边带电台通信的调节更加简单方便。

5. 具有扩频能力单边带电台通信的信号可以进行扩频加密,从而增加了通信的安全性。

同时,扩频技术还可以提高信噪比,提高传输速率,进一步增加了单边带电台通信的优势。

三、单边带电台通信的优点1. 能够在弱信号环境下正常传输在弱信号环境下,单边带电台通信比调频更加适合进行长距离通信。

短波通信(HF)

短波通信(HF)

短波通信HF:高频,所指的就是短波波段1600千周--30000千周(180公尺--10公尺)FM:调频,是一种通信方式调频(FM),就是高频载波的频率不是一个常数,是随调制信号而在一定范围内变化的调制方式,其幅值则是一个常数。

与其对应的,调幅就是载频的频率是不变的,其幅值随调制信号而变。

一般干扰信号总是叠加在信号上,改变其幅值。

所以调频波虽然爱到干扰后幅度上也会有变化,但在接收端可以用限幅器将信号幅度上的变化削去,所以调频波的抗干扰性极好,用收音机接收调频广播,基本上听不到杂音。

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。

载波的瞬时频率按调制信号的变化而变,但振幅不变的调制方式。

载波经调频后成为调频波。

用调频波传送信号可避免幅度干扰的影响而提高通信质量。

广泛应用在通信、调频立体声广播和电视中。

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,即使在短波范围内的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。

FM radio即为调频收音机。

FM调频即收音机功能。

作为MP3的一项附加功能,从实用角度来说,现在的MP3这方面做得并不很出色,应该说还不如普通的收音机,在接收范围、精度等等方面还都有差距,只能说是一个有益的补充。

当然,如果你注重这个功能的话,也有做得不错的产品。

而在具体机型上,针对FM,不同产品还有细分,是否可以保存选定的频道、可以保存多少个频道、立体声和普通声道可以自己设定还是由机器来设定。

SSB:单边带话通信在短波(HF)段一般采用占用频带较窄的单边带话,简称SB方式(Single Side Band)。

军用单边带电台

军用单边带电台

军用单边带电台(XD-D2B XD-D2)的维修调整和使用XD-D2和XD-D2B是国产单边带电台,分军用和民用两个类型,深绿色的是军用设备,晶体管全部采用军品管子,电容器是钽电容;浅绿色的是民用设备,晶体管和电容器是市场上常用的普通元件.两种设备都可以工作在2--9.999MHz之间的频率范围内发射功率:单边带话15 W,单边带报8W.这两种收发信机在HAM的手中有一定的数量,•非常适合业余无线电通信爱好者使用.其中XD-D2电台是晶体控制10W单边带设备•,通过更换晶体,可以较稳定的工作在7MHz 上;XD-D2B是频率合成15W单边带设备,比XD-D2有更好的性能.由于长期闲置,都需要维修和调整后,才会有良好效果.调整维修应从以下几个方面着手:1.晶控机改频(XD-2D);• 2.主机调整(XD-2D XD-D2B);• 3.话筒改造;• 4.电源维护;• 5.简易天线架设与修剪;• 6.维修调试常见故障处理.7.XD-D2B功放部分的改进;8.FD-50-1 50W 功率放大器的使用。

XD-D2是10W晶体控制单边带电台,上面有十一块晶体,通过转换开关更换晶体,改变工作频率. 微调频率很窄,.不适合业余无线电通信使用,需要扩频.把频率拉宽,使每一块晶体有10KHz左右的带宽.一般都是用把晶体频率向下拉的方法;6570KHz的晶体可以从7070 KHz拉到7060 KHz;6560 KHz的晶体可以从7060 KHz拉到7050 KHz......也有的晶体也能拉宽20KHz左右.在7兆上足够爱好者使用了.晶控机(XD-2D)改频具体的方法:(1). 绕制频率扩展线圈.绕制扩展线圈比较简单,用彩色电视机中周变压器骨架,在骨架上用0.07的漆包线乱绕63--64圈,利用骨架上的脚线焊接线圈的两个引线.磁芯保留,以后调整刻度时用.但是,有的MHA扩展线圈只绕了20几圈,也有的MHA扩展线圈却绕了80几圈,看起来这要根据自己的具体情况来确定了.(2).小改主机(XD-D2)XD-D2 10W单边带主机改造比较简单,先拔去原机上所有的晶体(共十一块),在相应信道位置上(如:第八信道)插上6.560MHz的晶体.因为这个信道的频率非常接近7.050--7.070 MHz,不需要调整就能正常工作. 然后打开机箱,将原来振荡电路接晶体插座引脚线的一端断开,把扩展线圈串接入原电路中后.再调整扩展线圈的磁芯,校对频率范围和刻度指示的位置.(原理见下图)扩展线圈绕在线槽里饶不开,也可饶在槽的外边.不加屏蔽罩,不影响使用. 晶体的频率不要拉的太宽,否则工作时频率不稳定,容易产生频率漂移2. 主机调整(XD-2D XD-D2B).XD-D2和XD-D2B 主机调整不是太复杂.打开主机,面板朝前,从上往下看有一个屏蔽盒,找到高频功率控制电位器8W1,先把输出功率调小(5W左右),以防调整中烧坏功放管(3DA98).观察电源上的电流表,有0.8 --1.3 A电流就可以了.由于年久失修,要做一些调整,先初调1L2和1L4两个线圈,1L2是天线谐振线圈,1L4是高放谐振线圈.没有仪器的情况,初步调整分两步:(1).打到报档,按下发射键,调整1L2和1L4,观察主机上的小表头,使指示尽可能的大;(2).打到话档,接收一个信号,一边调整1L2和1L4,一边收听,感觉声音柔和,没有杂音就如果收听时频率上充满了广播干扰,一般是L2和L4调乱了.只要重新仔细调整这两个线圈的磁芯,一般都能恢复正常.注意:修剪好天线以后再细调试一次.如果就是没有高频输出或是在调试过程中不慎将高频放大器损坏可以从以下几个方面检修。

单边带电台通信的特点和优点

单边带电台通信的特点和优点

单边带电台通信的特点和优点单边带电台通信(Single Sideband Radio Communication)是一种广泛应用于无线电通信领域的技术。

与传统的调制方式不同,该技术具有更高效、更准确、更稳定、更可靠的特点,被广泛应用于军事、商业、民用等许多领域。

本文将从单边带电台通信的特点和优点两方面进行详细讲解,以期对读者深入了解该技术提供有益影响。

一、单边带电台通信的特点1. 取消了“方波带”和“副载波”传统调制方式中会产生频谱中的两个信号,即“方波带”和“副载波”,这会对信号的稳定性造成很大的影响,而单边带电台通信能够通过取消这两个信号来达到更好的信号稳定性。

2. 带宽更窄由于取消了“方波带”和“副载波”,单边带电台通信的带宽相对传统调制方式更窄,这在一些要求较高的通信领域非常重要,比如在时间有限的情况下,单边带电台通信能够快速传递更多的信息。

3. 改善了信噪比单边带电台通信可以通过智能调整信号的相位和频率来抑制噪音并增加信号强度,从而改善信噪比。

因此对于噪声环境复杂的应用场景,使用单边带电台通信能够提高通信质量。

4. 节省了电力由于单边带电台通信的特殊调制方式,其输出信号的功率比传统调制方式小很多,这样可以节省电力消耗,提高通信设备的使用寿命。

二、单边带电台通信的优点1. 信号传输稳定可靠单边带电台通信可以减少干扰和信号失真等因素的影响,从而使信号的传输更加稳定和可靠。

2. 网络接入方便单边带电台通信的网络接入方式与传统通信一样,只需要一个无线电收发器和一个电脑,非常的方便。

3. 通信范围广泛单边带电台通信的频率范围非常广,可以涵盖从短波到超高频的所有频谱范围。

因此在无线电通信的各个领域都得到了广泛的应用。

4. 隐私保护性好由于单边带电台通信只在一定频率上传输数字信号,并且不发送多余的频率极化信息,因此可以提高通信的隐私保护性。

总之,单边带电台通信凭借其特殊的调制方式和优越的特点与优点,在现代通信领域得到了广泛的应用。

十瓦频合电台

十瓦频合电台

-- 10W频合电台简介十瓦频合简介:十瓦频率合成型短波单边带电台主要供山区、丛林及平原背负行进间通信联络。

配1.5米鞭天线,通信距离10~20公里;配12-20米斜天线,通信距离150公里;配44米双极天线,通信距离300公里;配上保密手机可进行话音保密通信。

电台具有体积小、重量轻、操作简便、携带方便等特点。

采用铝合金压铸外壳,具有防潮、防霉、防盐雾措施,可满足野外操作使用。

十瓦频合单边带单台:采用了频率合成和单边带技术,大大提高了频率稳定度和通讯距离,使用方便可靠,是我军90年代的主要背负通讯装备,2001年才开始陆续淘汰,现在还有好多部队在使用。

是挑战西藏和野外FB的酷装备一、十瓦频合单边带(性能前面已详细介绍)选它主要考虑以下几点:1.操作使用方便:无需太多专业知识,即使是没有无线电通讯基础的人看完说明书后也能熟练操作电台2.优良的设计:采用先进的单边带方式工作+10W的发射功率,很好的权衡了通讯距离与耗电的矛盾。

功率适中、耗电小(这在野外是很重要的),同时通讯距离也满足需要。

3.优质航空铝合金外壳及骨架:高强度、重量轻、体积小巧。

满足野外多变的恶劣环境4.良好的防水性能:能在雨季和热带丛林等高湿度环境下工作可靠工作5.高可靠性:设计余量大,内部使用的元件完全可以工作在50W的大功率状态却只用在10W,这样保证了在天线条件极端恶劣(如不接天线和天线短路)时也不会烧毁电台,并且长时间发射也不会过热,无需冷却。

6.工作温度宽:军品的工作温度是-40—+50,在此范围内均能可靠工作7.内置天线调节器,可适应各种天线形式,使用起来灵活方便,哪怕随便一根导线都可以用8.原配天线形式多,1.5米鞭天线10-20公里(行进间通讯用);20米斜天线150公里(半移动用,只要把一端挂到岩石或树木等式天线与地面的夹角=30度,另一端接机器就可通讯,架设方便);44米双极天线300公里(基地台或临时基地台使用,只需将天线两端挂在两个相距>22米的树上即可,高6-8米,中间平行线垂下连接设备)9.电源供给方式多样,电池组+电源+手摇发电机,三种供电方式,无论在行进间还是有市电的地方,还是鸟不拉屎的荒漠、戈壁、人迹罕至的原始森林都可从容面对。

2.1单边带通信设备

2.1单边带通信设备
峰包功率来衡量;而在进行F1B或J2B发射时,高频 输出功率则以平均功率来衡量。
4. 频率容限和频率稳定度:频率容限为±10Hz,
频率稳定度分为长期(1天)和短期(1h)两种,一 般指短期稳定度。
三、SSB发射机的组成 1.组成框图
音频电路
边带调 制电路 边带滤 波电路
变频电路
功放电路 调谐电路
电源
–检出原来的调制信号
单边带接收机组成
AGC电路
fS fN
保 护 电 路 输 入 回 路 高 频 放 大 第 一 混 频
fi1
滤 波 器
大第 器一 中 频 放
fi2
第 二 混 频 边 带 滤 波
大第 器二 中 频 放
ωΩ
解 调 器 低 频 放 大 器
fL1
fL2
fL3
AGC电路:当接收机输入信号电压改变时,使接收机 增益自动改变以保证输出电压基本稳定。
输入电路
• 作用:选择有用信号,抑制各种干扰 • 组成:LC谐振电路或滤波器及必要的耦合元件 • 电路形式:调谐式和不调谐式
– 调谐式:逐点调谐使之谐振于接收频率 – 不调谐式:不同波段采用不同的固定(带通)滤波器, 结构简单,使用方便,有利于微机控制
中频带宽选择电路/边带滤波器
• 可由操作员在控制器上按[BW]键选择, 也可随着工作种类的选择自动完成 • 常用信号的带宽
一、SSB通信信号的概念 单边带通信是在双边带调幅通信的基础上发 展产生的,要充分了解单边带通信,还必须要了 解单边带信号的特点。与调幅信号不同,单边带 信号实质上是一种调幅调相波,其振幅与相位中 均包含有调制信号的信息,因此其此调波的包络 并不随调制信号而变化。
复杂音频调制的信号
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单边带电台通信的特点和优点
一、节约频带。

信道容量可增加一倍,从而部分的解决了短波通信中电台拥挤的问题。

二、节约功率。

与调幅制相比,在一定条件下,要达到相同的通信效果,单边带通讯用到的发射功率仅是调幅通讯用到的发射机功率的1/16.
三、没有门槛效应。

即使是在微弱的信号下,仍可勉强维持通信。

四、各信道间相互干扰小。

保密性也稍好。

五、网络通信的可能性。

不会象调幅制那样出现啸叫声。

其缺点则主要是技术难度大。

对频率稳定度、滤波器的选择性和放大器的线性要求较高。

各种调制式都有它的特点和适用范围,单边带通信和双边带通信相比较也有它突出的特点。

下面我们从调制信号占据的带宽,发射机功率的有效利用程度和抵抗传输失真等主要方面,来分析单边带制的特点。

(一)、节约频带
由于单边带通信只是利用调幅信号中的一个边带进行通信,由此能节省频带。

设被传偷的声频信号的最高频率分量为Fmax,并用Bam、Bssb、Bfm分别表示调幅、单边带和调频时信号的带宽,则它们分别等于:
Bam=2Fmax
Bssb~=Fmax
Bfm~=2(1+mf)Fmax
Bfm式中的mf是调频指数,mf=Aω/Ω等于最大频移与最高音频角频率之比,其值一般取1.6-5视不同用途而异,以Fmax=3KHz为例,可得:
Bam=6KHz
Bssb=3KHz
Bfm=18KHz(取mf=2)
从比较看出,单边带信号频谱占用的频带宽度最小,因而对高频频谱利用得最经济,在同样的有限高频频段内,就可以使无线电波道容量比用调幅制时增加一倍,从而部分地解决了短波波段空中频谱拥挤的问题。

(二)、功率节约
在双边带通信中,由于调幅波是由三个分量合成的,因此调幅波的功率就分配在载频和两个边带上。

载波成分电流振幅最大,而边频成份电流振幅最小,因此,一个幅调波的总功率的大部分就消耗在不代表信号意义的载频上,而真正含有信号意义的每个边频的功率则是很少的。

设载波功率Po=1/2I2cR,式中R为负载,每一边带功率:PΩ=1/2(MIc/2)2R=1/8M2I2cR,调幅波的总功率:P=Po+2PΩ=1/2I2cR+2(1/8M2I2cR) =1/2I2cR(1+M2/2)-Po(1+M2/2).
当M=1时,调幅波的总功率是载波功率的150%,其中载波功率占全部功率的2/3,二个边惜共占全部功率的1/3,每个边带只占全部功率的1/6,也就是说,在调幅波中,不代表信号
意义的载波分量,白白地消耗了2/3的总功率,而包含有信号意义的每一个边带只分配到1/6的总功率,上面我们假设调幅度M=1,实际上语言调制时M有大有小,最大等于1,不然就产生过调制,所以语言调制时M只能取其平均值,通常M平均=0.3,这样每个边带所占有的总功率是很小的,可见,调幅制通信中功率是很不节省的。

单边带通信由于只发射一个边带,这就没有功率分散现象,这意味着在达到同样的通信效果时,单边带通信可以比调幅通信发射较少的功率,从这个意义上说是节省了发信机的功率,降低了电源能量的消耗。

反过来说,当发信机发射相同的功率,则单边带通信将会有较好的效果,能增加通信距离或改善接收信号的质量。

由于调幅制和单边带制它们两者技术规范各不相同,很难作准确的比较。

通常对调幅发射机我们是按其载波功率来规定其额定容量的,而对单边带发射机则用峰值包络功率来确定其功率参数,因此两者的比较是在一定条件下进行的。

我们知道,发射机的功率决定于输出放大器,电子管或晶体管所产生的功率,对于同一个电子管或晶体管,由于受最大直流电压、最大电流、功耗等因素的限制,还由于放大调幅信号或单边带信号产生失真大小的限制,通常这两者的最大输出功率是一定的。

我们设调幅发信机与单边带发信机两者的最大功率相等,看接收机输出端得到的信号功率的关系。

设载波电压为Uo,凋制度为M,话音最强时,最大调制度为Mmax,则这时电压幅度为:UM=Uo(1+Mmax)
接收机解调后的电压振幅UAM与MUo成正比。

故UAM=KMUo其中K为常数。

用最大电压UM表示时:
UAM=KM/K+Mmax.UM
单边带电压的振幅Us与调制电压成正比,最大调制时单边带电压振幅也设为UM,两者用调幅时的M、Mmax表示,
Us/UM=UΩ/UΩmax=(KUΩ/Uo)Uo/(KUΩmax/Uo)Uo=M/Mmax
M=KUΩ/Uo
其中,M为调制度。

所以 Us=M/Mmax.UM
单边带信号解调后的电压直接与单边带电压成正比例,故
USSB=(KM/Mmax)UM
因此,当发信机的最大功率一定(UM一定)时,收信机解调后的功率比PSSB/PAM为
PSSB/Pam=(KM/Mmax)UM/[(KM/1+Mmax)UM]2=(1+Mmax/Mmax)2
当Mmax=1时,比值PSSB/PAM=4
说明在发信机最大功率一定时,单边带收信机解调后的单边带信号的功率比调幅接收机解调后的调幅信号功率大4倍,也即有6分贝的增益。

实际上接收机中总是有噪声的,因此衡量通信的实际效果,不但要比较解调后的信号强度,还有噪音的大小。

因信号和噪声的比值(功率比)S/N更能反映实际通信效果。

我们知道,接收机本身的噪声功率的大小是与接收机的带宽成比例的。

由于单边带信号的带宽比调幅的窄
一半,因此单边带收信机的噪声功率比调幅的要小一半(设收音机带宽与信号带宽相同)。

这样,仅由于信号带宽不同,单边带通信比调幅通信,在功率节省上又有2倍即3分贝的好处。

总之,在发信机最大功率和收信机输出端的信噪比S/N相同的条件下,可以得出单边带制比调幅制在功率上起码提高了9分贝的增益。

(三)、受传播条件的影响小
短波通信主要是靠电离层的反射实现天波通信,电离层对幅调波信号中的载频衰落时,对通信影响较大,而对边带中的频率衰落时,对通信影响较小。

由于电离层很不稳定,造成对载频衰落忽大忽小,这样接收机接收到的信号也是忽大忽小,甚至使信号中断,不能保证正常通信。

载波的衰落还会引起强烈的非线性失真,图7是载波衰落,振幅减少时引起过调制而造成接收信号严重失真的幅调波波形。

为进一步理解选择性衰落对幅调波的影响,假设发射机发出M=1的单音幅调波,载波分量与两个边频分量的大小分别为1,1/2,1/2.
设由于选择性衰落使载波振幅达到接收点时,减小1/2,两边频幅度不变。

没有衰落时,原包络为正弦波信号。

如下式所示。

u=uo(1+cosΩt)cosωot
当载波振幅减少1/2时,上式将变为:u=1/2uo(1+cosΩt)cosωot
图8(a)画出了载波减少1/2后的失真波形,可见包络检波后将产生许多Ω的谐波频率,图8(b)是载波移相90°时的包络失真情况。

设由于选择性衰落使载波相位到达接收点时,相对于原来的相位变化了90°,两边频相位不变。

由于载波移相90°,则表达式为
u=uo[cos(ωot+90°)-McosΩtcosωot]
可见边频相位不变。

我们可以用矢量相加的办法求出其包络(即三个矢量和的长度)。

如图9所示,
从图9(b)可求出包络Uon为:Uon=√Uo2+Un2
将Un=√2x1/2UocosΩt代入上式得
Uon=√Uo2+(UocosΩt)2=Uo√1+cos2Ωt
根据上面所得的包络数学表达式,就可得到图8(b)所示的载波移相90°时的幅调波波形,可见这个波形经检波后得到的不是角频率为Ω的音频信号,而变成了角频率为2倍Ω的音频信号,图10描述了调幅信号在不同的选择性衰落时所造成的后果,给出解调输出变坏的情况。

第一种情况是轻微的,只是损失些信号的幅度。

第二种情况是载波衰落,振幅减少,引起过调制而造成接收信号严重失真。

第三种情况是载波相位偏移,检波后得到的不是角频率为Ω的音频信号,而变成了角频率为2倍Ω的音频信号所引起的失真。

在单边带通信中,各信道之间的相互干扰是比较小的,这是因为保证同样效果通信条件下,单边带制发射功率小而且在峰值功率相同时单边带的平均功率也较小,另一个原因是单边带制中,停止讲话就停止高频发射。

单边带制的另—个优点是便于多路复用。

通常的调幅制通信中,由于占用的频带宽,载波占用的功率大,一般只能传送一路话,单边带通信在同样的频带中却可以传送两路单边带话。

单边带制要实现电报及多路电报通信也比较容易,如用电报信号(频率很低的脉冲),控制一单音频信号的有无,所产生的音频电报信号搬移到载波的一侧,就构成“高频”电报信号,若电报信号交替控制两个音频,便产生移频报,它同样可以进行单边带调制。

当两路或多路电报信号控制许多不同音频,再进行单边带调制时,就可以在—个边带话路上传送两路或多路无线电报。

单边带制的出现和其他事物—样有它的优点,也有它的缺点,它的缺点主要是载频稳定度要求高,这样,对各级振荡器的频率稳定度提出了更高的要求。

另外要求电路性能稳定选择性好,对滤波器的制造和调整也提出了更高的要求。

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