甚高频通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种广泛应用于航空、海上和陆地通信领域的无线电通信技术。
它具有信号传输稳定、覆盖范围广、抗干扰性强等优点,被广泛应用于航空航海领域以及公共安全通信系统中。
本文将从数字甚高频(VHF)无线电话通信系统的原理、应用领域、发展趋势等方面进行深入浅出的介绍。
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统主要是通过VHF频段进行信号传输,VHF频段的频率范围为30MHz至300MHz,是电波频率范围中的一个重要区段。
VHF频段的信号传输具有传输稳定、无线覆盖范围广、抗干扰能力强等特点,因此被广泛应用于航空、海上和陆地无线通信领域。
VHF无线电话通信系统的原理是利用VHF频段进行信号传输,通过发送端将语音信号转换为无线电信号并发送出去,接收端接收无线电信号并将其转换为语音信号进行播放。
系统中还会涉及到频率调制、解调、信道编码、解码等技术,以确保通信信号的传输质量和稳定性。
1. 航空领域在航空领域,数字甚高频(VHF)无线电话通信系统被广泛应用于飞行员与地面空管人员之间的语音通信。
无线电话通信系统通过VHF频段进行信号传输,可以实现飞行员与地面指挥员的实时语音通信,保障了航空安全和飞行操作的顺利进行。
2. 海上领域3. 公共安全通信系统1. 技术升级随着无线通信技术的不断发展,数字甚高频(VHF)无线电话通信系统也将不断进行技术升级,以满足通信需求的不断变化。
未来VHF无线电话通信系统可能会引入更先进的信号处理技术、频谱利用技术、通信安全技术等,以提升系统的通信质量和可靠性。
2. 关键部件更新3. 应用拓展未来数字甚高频(VHF)无线电话通信系统可能会在更多的领域得到应用,如智能交通系统、工业自动化系统、边境巡逻系统等。
随着通信需求的不断增加,VHF无线电话通信系统可能会在更多的领域发挥重要作用。
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种利用电磁波传输声音信息的通信技术。
VHF 无线电话通信系统在无线通信领域有着广泛的应用,包括公共安全、军事通信、民航等领域。
VHF无线电话通信系统的特点之一是工作频段在30-300MHz,相比于超高频(UHF)通
信系统更适合传输远距离的声音信息。
VHF频段的电磁波传播能力强,能够穿透建筑物、
树木等障碍物,具有较好的传播性能,因此被广泛应用于军事通信领域。
VHF无线电话通信系统的信号稳定可靠,抗干扰能力较强。
VHF频段的电磁波受到的干扰较少,可以保证通信的质量和可靠性。
而且VHF通信设备一般都采用数字信号处理技术,具有抗干扰、抗干扰等特点,可以提高通信的可靠性和保密性。
VHF无线电话通信系统的设备成本相对较低。
由于VHF频段的技术相对成熟,设备的
生产成本相对较低,所以VHF通信设备价格相对较低。
这使得VHF通信成为一种经济适用
的通信方式,在一些对通信要求不是特别高的领域得到了广泛应用,并且易于普及。
VHF无线电话通信系统也存在一些局限性。
由于VHF频段的带宽较窄,传输数据的速
率有限,这限制了VHF通信系统在数据传输方面的应用。
而且由于频谱资源有限,VHF频
段的可用频点也受到一定的限制,所以在密集使用的区域可能会有频点争夺和频率干扰的
问题。
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种广泛应用于公共安全、交通运输等领域的无线通信系统。
本文将对数字VHF无线电话通信系统进行浅谈。
VHF无线电话通信系统是一种基于数字技术的通信系统,主要由基站和手持台两个部分组成。
基站负责接收和发送无线信号,通过天线将信号发送给附近的手持台;而手持台则负责接收和发送信号,并通过附近的基站进行通信。
这种系统可以提供宽广的通信覆盖范围和可靠的通信质量。
1. 宽广的覆盖范围:VHF频段的无线信号具有较强的穿透力和传播能力,可以在城市、山区、森林等复杂环境下实现远距离通信。
数字VHF无线电话通信系统非常适用于需要在广阔区域内进行通信的场合。
2. 高质量的通信声音:数字VHF无线电话通信系统采用了数字化的语音编解码算法,可以提供高质量的通信声音。
无论是在室内还是室外环境中,用户都可以清晰地听到对方的声音,确保通信信息的准确传递。
3. 多功能的通信服务:数字VHF无线电话通信系统不仅可以提供语音通信服务,还可以支持短信、数据传输等其他通信方式。
用户可以通过手持台发送和接收短信,实现快速、便捷的文字交流。
4. 安全可靠的通信链路:数字VHF无线电话通信系统采用了数字加密技术,可以对通信内容进行加密,确保通信信息的安全性。
系统还可以提供呼叫优先级、呼叫分组等功能,满足不同用户对通信服务的需求。
5. 灵活的网络扩展:数字VHF无线电话通信系统可以通过建立多个基站实现网络扩展,支持数百个用户同时进行通信。
而且,系统还可以与其他通信系统(如GSM、CDMA等)进行互联,实现不同通信系统之间的无缝切换。
数字VHF无线电话通信系统是一种应用广泛、性能优越的无线通信系统。
它具有宽广的通信覆盖范围、高质量的通信声音、多功能的通信服务、安全可靠的通信链路以及灵活的网络扩展等特点。
这些特点使得数字VHF无线电话通信系统成为公共安全、交通运输等领域中不可或缺的通信工具。
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是指在VHF频段(30-300 MHz)上运作的一种无线通信系统,其中主要采用数字信号传输技术。
它广泛应用于公共安全、交通运输、海事、能源、军事等领域。
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统以数字信号传输技术为主要特点,它采用的是数字调制技术,从而提高了信号传输效率和通信质量。
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统像传统的VHF通信系统一样使用天线和收发器来传输信号,但是它传输的是数字信号,可
以在海上和陆地上进行通信。
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统具有抗干扰性强、抗干扰能力强、通信可靠性高等特点,经常被用于公共安全、交通运输、海事、能源、军事等
领域。
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统在公共安全领域中得到了广泛的应用。
公共安全领域需要一种紧急通讯系统,以便消防人员、警察、医务人员和其他营救人员迅速地协调
救援行动。
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统通过其高度的通信质量和大范围的覆盖面积,成为了一种首选的通信手段。
消防人员、警察和其他营救人员可以在通讯不畅的地方
进行通信,从而进行更加高效的协调和营救。
总之,数字甚高频(VHF)无线电话通信系统通过数字信号传输技术来提高信号传输效率和通信质量,具有广泛的应用前景。
它在公共安全、交通运输、海事、能源、军事等领
域的应用将更加广泛,为我们的生活和生产提供了便利和保障。
甚高频通信系统
空间波
主要用途
海岸潜艇通信;远距离通信;超远距离导航
越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远距离导航
船用通信;业务无线电通信;移动通信;中距离导航
远距离短波通信;国际定点通信
电离层散射(30-60MHZ);流星余迹通信(30-144MHZ);对空间飞行体通信;移动通信
名称
超高频
特高频
极高频
符号
检波器目的是在放大后的中频信号中分离出声音信号,检波也叫解调是调制的反过程。
音频预放和音频放大,经检波后的音频信号经过音频预放后取出数据信号,送至监控单元。然后将话音信号经过音频放大器和音频输出电路将收到的信号提供给管制员使用。
图3甚高频调幅收信机基本方框图
图4 收信机信号波形
2、VHF通信信道(波道)
混频器是将放大后的音频信号加在高频载波信号上面,形成的高频电磁波调制信号,其包络与输入调制信号呈线性关系,目的就是为了增强信息信号的抗噪声能力。调制原理:振荡器的主要作用是产生调制器所需的稳定的甚高频载波信号,一般都采用高性能、低噪声和高集成度的产品,如频率合成器。
前置放大器和功率放大器的作用是把调制后的高频信号放大,经天线发射到空中。民航常用的设备,使用发射功率一般为10~50W,所以都采用多级放大器。同时由于放大器在放大信号的同时,内部本身也会产生噪声,所以信号在输出端较之输入端的信噪比S/N值要小。
VHF遥控台主要用于航路地空通信,通过设置遥控台来解决航路或区域的全程通信覆盖,解决本场的VHF作用距离以外不能覆盖的通信。
二、甚高频调幅AM收发信机工作原理
1、发射机
调幅发射机一般由音频放大器、振荡器、混频(调制器)、前置放大器、高频功率放大器等组成。
音频放大器的功能是将音频电信号进行放大,但是要求其失真及噪音要小。
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种广泛应用于公共安全、交通运输、野外探险等领域的无线通信技术。
它利用了VHF频段的无线电波进行信号传输,具有信号稳定、传输距离远的优点。
数字VHF无线电话通信系统是基于数字信号处理技术的一种通信系统。
数字信号处理技术能够将语音信号转换为数字信号,并对数字信号进行编码、解码、调制、解调等处理,从而实现高质量、高可靠性的通信。
数字信号处理技术还能提供更多的通信功能,如数据传输、位置定位等。
数字VHF无线电话通信系统的主要特点之一是信号稳定。
VHF频段的无线电波穿透能力强,能够在复杂的环境中保持较好的信号质量。
而数字信号处理技术能够减少信号干扰、抑制杂音,进一步提高信号质量。
数字VHF无线电话通信系统能够在各种恶劣的环境中保持稳定的通信质量,确保通信的可靠性。
另一个重要的特点是传输距离远。
VHF频段的无线电波具有较长的传输距离,能够覆盖大面积的通信范围。
数字信号处理技术能够进一步提高信号的覆盖范围,使得数字VHF无线电话通信系统能够在更大的范围内进行通信。
这对于需要在广大区域内进行通信的应用场景非常重要,比如野外探险、交通运输等。
数字VHF无线电话通信系统还具有多种通信功能。
数字信号处理技术能够实现数据传输,使得系统可以传输文字、图片、文件等数据信息。
数字信号处理技术还能够实现位置定位功能,通过GPS等技术可以实时获取通信方的位置信息。
这些功能能够满足不同应用场景下的通信需求,提高系统的实用性和适应性。
数字VHF无线电话通信系统也存在一些问题。
由于VHF频段的无线电波传播方式是地面传播,其传输距离受到地形、建筑物等因素的限制。
在山区、建筑物密集的城市等环境中,系统的传输距离会有所限制。
数字VHF无线电话通信系统的设备成本较高,对于一些预算有限的应用场景来说,可能无法承担得起。
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种广泛应用于船舶和航空领域的无线通信技术。
它运用了甚高频的频段和数字通信技术,具有高速、高效、可靠的特点,为船舶和飞机提供了优质的通信服务。
本文将就数字甚高频无线电话通信系统进行深入探讨,从其工作原理、优点、应用前景等方面展开讨论。
一、系统结构数字甚高频无线电话通信系统是由基站和终端设备构成的。
基站一般位于海岸或机场等地,提供对终端设备的覆盖,并在通信过程中起到中继、调度的作用。
终端设备则安装在船舶或飞机上,与基站进行通信。
整个系统采用数字通信技术,将语音信号转换为数字信号进行传输,从而保证了通信的稳定性和质量。
系统的工作流程通常为:用户通过终端设备发起通话请求,终端设备将信号发送至基站,基站进行信号处理和调度后,将信号转发给另一方终端设备,完成通话连接。
在整个通话过程中,系统可以实现对话的同时传输数据、位置信息等,满足了用户多样化的通信需求。
二、系统优点1.较大的覆盖范围数字甚高频无线电话通信系统的基站布设一般覆盖范围较广,可以辐射到较远的海域或航线上,为船舶和飞机提供了广泛的通信范围。
用户在海上或空中也可以实现稳定的通信连接,保证了船舶和飞机的通信安全。
2.高速稳定的通信服务采用数字甚高频频段和数字通信技术,系统具有高速、高效、可靠的优点,可以满足用户在航行过程中对通信的多方位需求。
通话质量高,语音传输清晰稳定,极大地提高了通信的可靠性。
3.多功能的应用数字甚高频无线电话通信系统不仅可以实现语音通信,还可以传输数据、位置信息等。
这为用户提供了更加多样化的通信服务,使得系统在船舶和飞机的通信管理、调度以及安全监控等方面有了更大的应用前景。
三、应用前景数字甚高频无线电话通信系统在船舶和航空领域有着广泛的应用前景。
在船舶领域,它可以为船舶提供航行信息通信、安全通话、调度指挥等服务,有效提高了船舶的通信管理效率和安全性。
甚高频通信系统
甚高频地空通信系统一、无线通信基础1、甚高频地空通信基础通信以话音、图像、数据为媒体,通过光或电信号将信息传输到另一方。
甚高频通信系统供飞机与地面台站、飞机与飞机之间进行双向话音和数据通信联络。
甚高频系统采用调幅工作方式,其工作的频率范围由118.000〜151.975MHZ (实际使用最大频率为136MHZ ),频率间隔为25KHZ ,这是国际民航组织规定的频率范围和频道间隔。
甚高频传输方式的特点是:由于频率很高,其表面波衰减很快,传播距离很近,通信距离限制在视线距离内,所以它以空间波传播方式为主,电波受对流层的影响大;受地形,地物的影响也很大。
2 、通信的分类:( 1 )、模拟通信与数字通信信道中传输的是模拟信号时称为模拟通信。
信道中传输的是数字信号时称为数字通信。
( 2 )、有线通信与无线通信使用光缆、铜缆等进行连接的通信为有线通信。
使用电磁波、光波等连接的通信为无线通信。
3、甚高频收发信机分类:( 1 )、按设备分为:VHF 便携收发信机,VHF 单体收发信机,VHF 共用天线系统。
(2)、按发射功率分为:塔台设备的发射功率不应超过10W ,进近设备发射功率在25W ,航路对空设备发射功率应在50W 。
VHF 便携电台主要用于塔台指挥、校飞、电磁环境测量、应急等。
VHF 单体收发信机适用于通信波道少,有足够天线场地的机场使用。
随着民航业务的发展,对VHF 的波道数量需求越来越多,对天线场地和电磁环境的要求越来越高,逐步由VHF 单体电台过渡到VHF 共用天线系统。
VHF 遥控台主要用于航路地空通信,通过设置遥控台来解决航路或区域的全程通信覆盖,解决本场的VHF 作用距离以外不能覆盖的通信。
二、甚高频调幅AM 收发信机工作原理1、发射机调幅发射机一般由音频放大器、振荡器、混频(调制器)、前置放大器、高频功率放大器等组成。
音频放大器的功能是将音频电信号进行放大,但是要求其失真及噪音要小。
混频器是将放大后的音频信号加在高频载波信号上面,形成的高频电磁波调制信号,其包络与输入调制信号呈线性关系,目的就是为了增强信息信号的抗噪声能力。
2023年大学飞机机载设备期末考试题整理(重点题最新汇总)
2023年大学飞机机载设备期末考试题整理(重点题最新汇总)第一章1.简述甚高频通信系统的用途、特点、工作频率范围。
答:甚高频通信系统主要用于飞机在起飞、着陆期间以及飞机通过管制空域时与地面交通管制人员之间的双向语音通信。
甚高频通信系统的工作频段通常为118. 00~ 135.975MHz,波道间隔为25kHz,可提供720个通信波道。
由于甚高频信号只能以直达波的形式在视距内传播,所以甚高频通信的距离较近,并受飞行高度的影响。
2.说明高频通信系统的功用、特点和工作频率范围。
答:高频通信系统提供远距离的声音通信,通信距离可达数千千米,它为飞机与飞机之间或地面站与飞机之间提供通信。
HF系统占用2-30MHz的高频频段,波道间隔为1kHz。
这个系统利用地球表面和电离层使通信信号来回反射而传播,因此信号可以传播很远的距离,并且反射的距离随时间、射频和飞机的高度的不同而有所改变。
3.说明PA放大器的优先权逻辑顺序答:处理优先权是由PA放大器内部的优先权逻辑电路来进行控制的。
第一优先权为驾驶舱广播;第二优先权为乘务员广播:第三优先权为自动信息广播;第四化先权为登机音乐。
4.驾驶舱话音记录器有何功用?答:驾驶舱话音记录器用于自动记录驾驶舱内的话音,包括机组人员通过无线电系统与地面的通信话音、机内通话和驾驶舱内的谈话,以备发生事故后或需要时调用参考。
5.说明ACARS系统的功用、组成和工作方式:答:功用:ACARS用于自动或人工向地面发射或从地面接收所产生的报告或信息,它专用于维护、运行和商业等。
ACARS通信系统组成:(1)机载ACARS设备(2)ACARS VHF无线电网络(3)ACARS 控制中心(4)各航空公司信息中心ACARS 的工作方式:(1)DEMAND (请求)方式(2)POLLED (等待)方式6.说明选择呼叫系统的功用和基本工作原理。
答:功用:选择呼叫(SELCAL)系统用于供地面塔台通过高频或甚高频通信系统对指定飞机或一组飞机进行呼叫联系。
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种无线通信技术,适用于大范围的通信需求,特别是在远距离通信和行动通信方面。
本文将就数字VHF无线电话通信系统的工作原理、特点以及应用领域进行简要的介绍。
数字VHF无线电话通信系统基于数字信号处理技术,通过频率变换和数字编码将语音数据转换成数字信号,并通过无线电波发送和接收。
系统中的主要组件包括无线基站、移动终端和集中控制设备。
无线基站是系统的核心设备,它负责发送和接收无线信号。
基站通过天线向周围的移动终端发送信号,并接收移动终端发送的信号。
无线基站使用数字调制技术将语音数据转换成数字信号,并使用频率变换将数字信号转换成适合无线传输的频率。
基站还负责对接收到的信号进行解调和解码,将数字信号还原成语音数据。
通过多址技术,基站可以同时与多个移动终端进行通信。
集中控制设备是系统的管理中心,负责控制和管理无线基站和移动终端。
集中控制设备可以监测和控制基站的工作状态,包括信号强度、频率等参数。
它还可以处理移动终端的注册和鉴权信息,并维护通信系统的安全性和稳定性。
1. 大范围覆盖:VHF频段的无线信号穿透能力强,适合在广阔地域内进行通信。
这使得数字VHF无线电话通信系统可以用于农村、山区等数据信号覆盖较弱地区的通信需求。
2. 高语音质量:数字信号处理技术可以有效降低信号传输过程中的噪声和失真,提高通话的语音质量。
用户在使用数字VHF无线电话通信系统进行通话时,可以获得清晰、稳定的语音传输效果。
3. 多址通信:数字VHF无线电话通信系统采用多址技术,可以同时与多个移动终端进行通信。
这使得该系统可以同时满足多个用户进行语音通话的需求。
数字VHF无线电话通信系统还具有以下几个应用领域:1. 公共安全通信:数字VHF无线电话通信系统可以用于公共安全领域的通信需求,例如消防、警察等部门可以利用该系统进行实时的通信和指挥。
2. 农村通信:数字VHF无线电话通信系统适用于农村地区的通信需求,可以解决农民之间的通信问题,并提供紧急救援服务。
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种无线电通信技术,适用于需在较长距离范围内进行语音通信的场景。
它使用了数字调制和解调技术,能够实现高质量、稳定的语音传输。
本文将从原理、应用、优缺点和发展前景等方面对数字甚高频无线电话通信系统进行深入探讨。
数字甚高频无线电话通信系统是通过无线电频段来传输语音信号的一种技术。
在数字甚高频无线电话通信系统中,语音信号首先经过模拟到数字的转换,然后通过调制将数字信号转换成无线电频谱上的模拟信号,最后经过天线进行无线传输。
接收端的信号经过解调和数字到模拟的转换,恢复成人类可理解的语音信号。
数字甚高频无线电话通信系统可以用于很多不同的应用场景。
在航空航天领域,数字甚高频无线电话通信系统作为飞行员与地面指挥人员之间的重要通信工具。
在海军领域,数字甚高频无线电话通信系统被广泛应用于舰船间的通信以及舰船与陆地之间的通信。
在野外作业、紧急救援、公共安全等领域,数字甚高频无线电话通信系统也能够提供重要的通信保障。
数字甚高频无线电话通信系统有许多优点。
它能够提供较长的通信距离,可以覆盖较大的范围。
数字甚高频无线电话通信系统能够实现高质量的语音传输,语音清晰,听得见对方的细微声音。
数字甚高频无线电话通信系统还具有抗干扰能力强,不易受到外界无线电干扰的优点。
它在各种环境下都有很好的通信效果。
数字甚高频无线电话通信系统也存在一些缺点。
由于频段有限,系统的通信容量有限,可能无法满足大规模通信的需要。
数字甚高频无线电话通信系统的设备和维护成本较高,对于资源有限的组织和个人来说,可能会造成一定的经济负担。
未来发展中,数字甚高频无线电话通信系统将继续优化和发展。
随着技术的不断进步,数字甚高频无线电话通信系统有望实现更高的通信容量,满足更多通信需求。
随着物联网技术的兴起,数字甚高频无线电话通信系统还有望与其他通信系统进行融合,进一步提升通信效率。
数字甚高频无线电话通信系统是一种重要的无线通信技术,具有较长的通信距离和高质量的语音传输能力。
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统1. 引言1.1 引言数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种广泛应用于船舶、航空、应急救援等领域的无线通信技术。
它具有信号传输稳定、覆盖范围广、抗干扰能力强等优势,受到越来越多行业的青睐。
在数字甚高频(VHF)无线电话通信系统中,通过对电磁信号进行数字化处理,可以实现更高效、更精准的通信。
这种系统不仅能够传输语音信息,还可以用于数据传输、定位导航等功能,具有极大的应用潜力。
本文将围绕数字甚高频(VHF)无线电话通信系统的基本概念、原理、应用领域、优势和发展前景展开讨论,希望能为读者提供更全面的了解和认识。
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统已经在多个领域得到了广泛应用,并且随着技术的不断进步和需求的增加,其发展前景将是更为广阔的。
2. 正文2.1 数字甚高频(VHF)无线电话通信系统的基本概念数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种利用VHF波段频率进行无线通信的系统。
VHF波段通常指的是30 MHz至300 MHz的频段,其波长大约在1至10米之间。
VHF信号具有较远传输距离和较好的穿透能力,适用于覆盖较大范围的通信需求。
在数字甚高频(VHF)无线电话通信系统中,数字技术被应用于信号的调制、解调和处理过程。
数字化的信号传输可以提高通信质量和抗干扰能力,同时也可以实现更多的功能和业务定制。
数字化还可以减少信号传输过程中的失真和功率损耗,提高通信效率。
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统通常由基站、无线电终端和传输系统组成。
基站负责接收、处理和发送无线信号,无线电终端则用于用户之间的通信,传输系统则负责连接不同基站之间的信号传输。
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种先进的无线通信技术,具有较远的传输距离、良好的通信质量和多功能定制能力。
它在应急通信、军事通信、航空通信等领域具有重要的应用价值,为人们的生活和工作带来了便利和安全保障。
随着技术的不断发展,数字甚高频(VHF)无线电话通信系统的应用范围和功能还将不断扩展和完善。
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种无线通信技术,广泛应用于航空、航海、公共安全等领域。
本文将从该技术的基本原理、特点和应用领域等方面进行讨论。
数字甚高频无线电话通信系统是基于数字通信技术的一种无线通信系统。
它采用VHF频段进行通信,具有较长的传输距离和较好的穿透能力。
系统通过将语音、数据等信息数字化,并将其转换为电磁波信号进行传输,实现无线通信。
数字甚高频无线电话通信系统具有以下几个特点。
它采用数字通信技术,具有较高的信号质量和抗干扰能力。
系统的传输距离相对较远,可以覆盖较大的区域。
该系统具有组网能力,可以实现多个用户之间的通信和信息交换。
由于采用了数字化技术,系统可实现语音和数据的高速传输,提供更多功能和应用。
数字甚高频无线电话通信系统在航空、航海和公共安全等领域有广泛的应用。
在航空领域,该系统可用于飞机与地面控制中心的通信,实现航空器的航行监控和通信。
在航海领域,该系统可用于船舶之间的通信,提供航行安全和紧急救援等功能。
在公共安全领域,数字甚高频无线电话通信系统可用于警察、消防等紧急救援人员之间的通信,实现紧急救援和事故处理等任务。
数字甚高频无线电话通信系统的发展仍面临着一些挑战。
由于VHF频段的资源有限,频谱资源的分配和管理仍然是一个难题。
系统的安全性和保密性也是一个重要问题,需要进一步加强系统的防护和加密能力。
随着无线通信技术的快速发展,数字甚高频无线电话通信系统面临着更高速率、更大容量的需求,需要不断提升技术和性能。
数字甚高频无线电话通信系统是一种基于数字通信技术的无线通信系统,具有较高的信号质量和传输距离。
它广泛应用于航空、航海和公共安全等领域,提供了安全、高效的通信手段。
该系统仍然面临一些挑战,需要不断改进和发展。
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种高频无线电通信系统,它使用数字信号处理技术将语音信息转换为数字信号,并通过无线电波传输到接收设备。
与传统的模拟无线电通信系统相比,数字VHF通信系统具有更好的通信质量和更高的保密性。
本篇文章主要探讨数字VHF无线电话通信系统的原理和特点。
数字VHF无线电话通信系统由三个主要部分组成:VHF发射机、VHF接收机和控制单元。
1. VHF发射机VHF发射机用于将语音信号转换为数字信号,并将其通过无线电波传输到卫星或其他设备。
数字信号通过数字信号处理器(DSP)进行编码和解码,以提高通信质量和保密性。
VHF发射机还包括发射天线和功率放大器,以确保信号能够远距离传输。
VHF接收机接收来自发射机的数字信号,并将其转换为原始语音信号。
接收机还包括接收天线和接收机放大器,以提高接收信号强度和降低干扰。
3. 控制单元控制单元负责管理数字VHF通信系统的所有操作,包括信号传输、信道选择、加密和解密。
控制单元还可以与其他无线电设备和网络连接,以扩展数字通信的功能。
1. 更好的通信质量数字信号处理器提高了通信质量,降低了噪音和干扰影响。
数字信号还可以通过编码和解码来提高语音信号的质量,并保持其原始声音的清晰度和准确性。
2. 更高的保密性数字信号的加密和解密可以防止未经授权的用户获得机密信息。
这种保密性可以通过使用不同的加密算法和密钥来实现。
3. 更稳定的信号传输数字信号和现代技术的使用提高了信号传输的稳定性和可靠性。
数字信号处理器可以通过减少信号失真和干扰的影响来提高信号传输的质量和可靠性。
4. 更广泛的覆盖范围VHF信号可以穿过建筑物和障碍物,从而提供更广泛的覆盖范围。
VHF发射机和接收机的使用还可以帮助扩大通信范围,从而更好地满足用户的需求。
5. 更高的灵活性和可扩展性数字VHF通信系统可以通过升级软件和硬件来增加新的功能和扩展已有的功能。
飞机通信系统结构及工作原理
飞机通信系统的结构及工作原理飞机通信系统主要包括以下几个部分:VHF、HF、SATCOM、无线电导航和通信管理系统。
这些系统通过航空电子设备、天线和地面设备相互连接,以实现飞机与地面之间的通信。
1. VHF(甚高频)通信系统:VHF通信系统主要用于飞机与地面之间的语音通信,其频率范围为30 MHz至300 MHz。
VHF通信系统具有较高的信号质量和较低的天线尺寸,适用于短距离通信。
2. HF(高频)通信系统:HF通信系统的频率范围为3 MHz至30 MHz,主要用于长距离通信。
由于其波长较长,HF通信系统的信号可以在地球表面和大气层之间反射,实现远距离通信。
3. SATCOM(卫星通信)系统:SATCOM系统通过卫星实现飞机与地面之间的通信,具有覆盖范围广、通信质量高的特点。
SATCOM 系统主要用于远距离和跨洲际通信。
4. 无线电导航系统:无线电导航系统主要包括VOR(甚高频全向信标)、ILS(仪表着陆系统)和DME(距离测量设备),用于飞机的导航和着陆。
5. 通信管理系统:通信管理系统负责控制和管理飞机上的各种通信设备,包括语音通信、数据通信和无线电导航等。
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是指利用数字技术在甚高频无线电波段进行通信的一种无线通信系统。
它主要应用于军事通信、船舶通信、航空通信等领域,具有通信距离远、抗干扰能力强等特点。
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统利用数字技术将语音信号进行采样、编码、解码和重构,以实现音频信息的传输。
其通信频率一般在30 MHz至300 MHz之间,通信距离可达几十公里甚至更远。
相比于模拟甚高频无线通信系统,数字甚高频无线电话通信系统具有更高的语音质量、更强的抗噪性能以及更大的通信容量。
数字甚高频无线电话通信系统使用的调制技术一般有频率调制(FM)和相移键控(PM)。
频率调制可提供更好的音频质量和抗干扰能力,适用于语音通信;相移键控则适用于数据传输和调制解调的控制链路。
数字甚高频无线电话通信系统中的关键技术包括语音编码、信道编码、调制解调和通信协议等。
语音编码的目标是将模拟语音信号转换成数字信号,以便于数字处理和传输。
常用的语音编码标准包括G.711、G.723.1和G.729等。
信道编码的目标是提高信道利用率、提高抗误码性能以及提供多路径信号处理能力。
常用的信道编码标准包括G.703和G.704等。
调制解调技术负责将数字信号转换成模拟信号以进行无线传输。
常用的调制解调标准包括AM、FM、PM和QAM等。
通信协议是指控制和管理数字甚高频无线电话通信系统各部分之间的交互和通信过程。
常用的通信协议包括TETRA、DMR和P25等。
数字甚高频无线电话通信系统的优点主要包括通信距离远、抗干扰能力强、通信质量高、语音保真度好以及通信容量大等。
由于通信距离远,数字甚高频无线电话通信系统能满足大范围通信需求,特别适用于广域通信。
抗干扰能力强使得数字甚高频无线电话通信系统能在复杂的电磁环境中保持通信的稳定和可靠。
通信质量高和语音保真度好使得用户可以清晰地听到对方的声音,提高了通信的效果。
民航空管甚高频通信干扰的分析和预防
民航空管甚高频通信干扰的分析和预防民航空管甚高频通信干扰是指特定频率范围内的无线电信号对民航空管甚高频通信系统产生的干扰现象。
这种干扰可能导致民航机组和空管人员之间的通信中断或混乱,对航空安全构成潜在威胁。
在日益频繁的航空活动中,民航空管甚高频通信干扰的问题亟待得到认真分析和有效预防。
一、分析1. 甚高频通信系统民航空管甚高频通信系统是空中交通管理中极为重要的通信工具,用于航空器和地面的通信联络。
该系统采用甚高频波段,具备信号传输距离远、抗干扰能力强的特点,为民航飞行安全提供了重要保障。
2. 干扰来源(1)电磁干扰:电台、雷达等设备在操作时会产生电磁辐射,可能对民航空管甚高频通信系统产生干扰。
(2)无线电话、无线电对讲机等非法电信设备的使用也可能导致频率干扰。
3. 干扰影响甚高频通信系统的干扰可能导致通信失效、信息丢失等问题,给航空管制工作带来严重风险。
特别是在复杂气象、地形条件下,通信干扰更易造成对飞行操作的影响。
二、预防1. 指定频率减少通信干扰的一个重要措施是指定固定的频率进行通信。
民航空管甚高频通信系统需要具备频率扫描和自动选择功能,能够快速找到可用的频率并进行切换。
2. 抗干扰性能甚高频通信系统应具备较强的抗干扰能力,包括抗电磁干扰、抗射频干扰等能力,确保在干扰环境中仍能保持通信的稳定和可靠。
3. 技术监测定期对民航空管甚高频通信系统进行技术监测和干扰源定位,及时发现和排除潜在的干扰因素,确保通信设备的正常运行。
4. 法规监管加强对非法电信设备的管理和打击,禁止在民航通信频率范围内使用非法设备,维护通信频率的纯净度和可靠性。
5. 人员培训对民航空管人员和飞行人员进行通信故障应对的培训,提高应对干扰情况下的应急处理能力,确保飞行安全。
民航空管甚高频通信干扰是一个不容忽视的问题,需要全社会的重视和共同努力来加以解决。
只有通过技术改进、法规监管和人员培训等多种手段的综合施策,才能有效降低甚高频通信干扰的发生概率,确保民航飞行的安全性和可靠性。
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种使用频率较高的无线通信系统,广泛应用于航空、海洋、应急救援等领域。
本文将就VHF无线电话通信系统进行浅谈,介绍其基本原理、应用领域以及未来发展趋势。
VHF无线电话通信系统是一种采用频率在30 MHz至300 MHz之间的无线通信系统,其信号波长较短,能够穿透大气层获得更远距离的传输,因此在远距离通信中具有很大优势。
VHF无线电话通信系统采用数字技术,能够提供更高的通信质量和稳定性,同时具有更强的抗干扰能力。
VHF无线电话通信系统主要由地面台站、移动终端和卫星组成。
地面台站是VHF无线电话通信系统的核心部分,负责接收和发送通信信号,同时提供对地面通信设备的管理和维护。
移动终端是用户的通信设备,通过VHF信号与地面台站进行通信。
卫星是VHF无线电话通信系统的重要组成部分,通过卫星通信技术实现了全球范围内的通信,大大提高了通信覆盖范围和通信质量。
VHF无线电话通信系统在航空领域有着广泛的应用。
航空公司通过VHF无线电话通信系统与地面台站进行通信,实现了飞行员和地面空管员之间的通话。
VHF无线电话通信系统也为航空公司的飞行员提供了紧急救援和故障排除的通信手段,保障了航空安全。
由于VHF信号穿透能力较强,因此VHF无线电话通信系统在山区、丛林、海洋等环境中也有着广泛的应用,提供了良好的通信保障。
未来,随着无线通信技术的不断发展,VHF无线电话通信系统也将迎来新的发展趋势。
一方面,随着卫星通信技术的进步,VHF无线电话通信系统将实现更广泛的覆盖范围和更稳定的通信质量,进一步提高了通信可靠性。
随着数字技术的不断创新,VHF无线电话通信系统将实现更高的通信速率和更强的抗干扰能力,为用户提供更好的通信体验。
在未来,VHF无线电话通信系统也有望应用于更多的领域,为航空、海洋、应急救援等行业提供更强大的通信支持。
VHF无线电话通信系统也将在军事通信、野外探险、国家安全等领域发挥更广泛的作用,实现更多的应用场景。
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甚高频地空通信系统一、无线通信基础1、甚高频地空通信基础通信以话音、图像、数据为媒体,通过光或电信号将信息传输到另一方。
甚高频通信系统供飞机与地面台站、飞机与飞机之间进行双向话音和数据通信联络。
甚高频系统采用调幅工作方式,其工作的频率范围由~(实际使用最大频率为136MHZ),频率间隔为25KHZ,这是国际民航组织规定的频率范围和频道间隔。
甚高频传输方式的特点是:由于频率很高,其表面波衰减很快,传播距离很近,通信距离限制在视线距离内,所以它以空间波传播方式为主,电波受对流层的影响大;受地形,地物的影响也很大。
2、通信的分类:(1)、模拟通信与数字通信信道中传输的是模拟信号时称为模拟通信。
信道中传输的是数字信号时称为数字通信。
(2)、有线通信与无线通信使用光缆、铜缆等进行连接的通信为有线通信。
使用电磁波、光波等连接的通信为无线通信。
3、甚高频收发信机分类:(1)、按设备分为:VHF便携收发信机, VHF 单体收发信机,VHF 共用天线系统。
(2)、按发射功率分为:塔台设备的发射功率不应超过10W,进近设备发射功率在25W,航路对空设备发射功率应在50W。
VHF 便携电台主要用于塔台指挥、校飞、电磁环境测量、应急等。
VHF 单体收发信机适用于通信波道少,有足够天线场地的机场使用。
随着民航业务的发展,对VHF 的波道数量需求越来越多,对天线场地和电磁环境的要求越来越高,逐步由VHF 单体电台过渡到VHF 共用天线系统。
VHF 遥控台主要用于航路地空通信,通过设置遥控台来解决航路或区域的全程通信覆盖,解决本场的VHF作用距离以外不能覆盖的通信。
二、甚高频调幅AM收发信机工作原理1、发射机调幅发射机一般由音频放大器、振荡器、混频(调制器)、前置放大器、高频功率放大器等组成。
音频放大器的功能是将音频电信号进行放大,但是要求其失真及噪音要小。
混频器是将放大后的音频信号加在高频载波信号上面,形成的高频电磁波调制信号,其包络与输入调制信号呈线性关系,目的就是为了增强信息信号的抗噪声能力。
调制原理:振荡器的主要作用是产生调制器所需的稳定的甚高频载波信号,一般都采用高性能、低噪声和高集成度的产品,如频率合成器。
前置放大器和功率放大器的作用是把调制后的高频信号放大,经天线发射到空中。
民航常用的设备,使用发射功率一般为10~50W ,所以都采用多级放大器。
同时由于放大器在放大信号的同时,内部本身也会产生噪声,所以信号在输出端较之输入端的信噪比S/N 值要小。
图1 甚高频调幅发射机基本方框图图2发射机信号波形2、收信机收信机由高频放大电路、混频放大器、振荡器、中放放大器、检波器、音频放大器和音频输出等组成的。
高频放大电路是是将天线接收下来的电磁波进行放大、滤波以及自动增益控制等功能。
混频器是将收到的高频信号和本机振荡器产生的振荡信号混波形1 话音信号波形2振荡信号波形3发射信号合生成一个中频信号,然后送入中频放大器进行放大。
检波器目的是在放大后的中频信号中分离出声音信号,检波也叫解调是调制的反过程。
音频预放和音频放大,经检波后的音频信号经过音频预放后取出数据信号,送至监控单元。
然后将话音信号经过音频放大器和音频输出电路将收到的信号提供给管制员使用。
图3 甚高频调幅收信机基本方框图图4 收信机信号波形2、 VHF 通信信道(波道)图5 收发信机通信基本模型通话双方使用同一频率,一个VHF 通信信道,使用一个频率。
一方发送完毕,停止发射等待接收对方信号。
收发信机平时都处于接收状态。
通信方式为半双工信道。
收发信机A 收发信机B天线 天线波形1 天线接收信号波形3 中频信号波形2 振荡器波形4 音频信号4、地空通信在民航的应用(1)、放行(2)、地面滑行管制,对所有进离港航空器提供地面管制服务。
管制范围:为机场活动区内跑道入口等待点、滑行道、联络道至停机桥(位)。
(3)机场管制,对所有进离港航空器提供空中管制服务。
管制范围:跑道头延长线10km左右,跑道中线两侧10km左右,高度300m(含)以下。
(4)进近管制,对所有进离港航空器提供空中管制服务。
管制范围:以机场为中心150km左右,高度6000m(含)目前,民航地空通信的保障能力得到了显著的提高,甚高频地空通信已成为主要地空通信手段。
在机场终端管制范围内,甚高频通信可提供塔台、进近、航站自动情报服务、航务管理等通信服务。
在航路对空通信方面,随着在全国大中型机场及主要航路(航线)上的甚高频共用系统和航路甚高频遥控台的不断建设,实现我国东部地区6000米以上空域和其他地区沿国际航路6000米以上空域甚高频通信覆盖,在一些繁忙航路上达到了3000米以上的甚高频通信覆盖。
5、无线电通信频段三、民航甚高频通信基础1、频率甚高频英文简称VHF(Very High Frequency),传输特性类似于光波,具有直线传播的特性,其绕射能力差,为视距范围内的通信。
其稳定性高,外界干扰小,有时会受天气等因素影响通信效果。
ITU国际电信联盟,成立于1865年5月17日,1947年10月15日成为联合国的一个专门机构,总部设在瑞士日内瓦,是电信界最权威的标准制订机构。
ITU在1947年的《国际无线电规则》分配给民航使用的VHF为,载波:~;频段:~(见国际民用航空组织公约附件10《航空电信》4.5.1.3)。
中国民航局无线电管理委员会办公室负责国内频率的分配。
具体频率所使用的业务,中国民航局无线电管理委员会办公室已经按计划分配。
使用单位不得随意挪用,即批复给A扇区的频率,不能用于B扇区。
为我国民航与军航飞行协调频率。
定为全世界统一的搜索救援频率。
2、频率间隔为了保证信道正常工作,使信道间相互不受干扰,又要使信道数量最大化,需要设置合理的频率间隔。
现在规定频率使用采用25KHz间隔。
20世纪80年代以前制造的设备,有50 KHz为信道间隔,目前还有少量机载设备使用。
20世纪90年代中后期,VHF 设备制造厂商已普遍生产信道间隔的设备。
若采用25KHz,地空通话共502个信道(除应急、搜索救援和保留给地空数据链VDL 的信道以及特殊频段)。
ICAO国际民航组织,为解决通信容量不足,将25KHz除3得到,从而使可指配的信道数量增加3倍。
到目前(2010年4月)实际使用中,所分配的频率基本都是以50KHz为间隔,2009年开始有个别地空数据链使用25KHz间隔。
50KHz频率间隔排列从开始,,,,,……。
图6频谱上载波排列kHz频率设置和显示格式25--25--25--25kHz mode从千分之一位上看是有规律的。
3、频偏与频率准确度多台站工作产生干扰,频偏只在地面发射机上设置,收信机上不设置;2台发射机的差频,在飞机的收信机产生新的频率干扰;VHF发射机可以一般设置5频偏,每2个频偏间隔≥5 KHz;在采用同频异址覆盖时,使用25KHz频率间隔时,最大频偏载波不超过8KHz。
当使用频率间隔时,不采用频偏技术。
由于设置了频偏对发射设备的频率准确度要求更高。
4、频带宽度和工作模式我们现在使用的是模拟方式工作,25KHz频率间隔,调幅AM,双边带模式DSB。
民航现用调幅话发射类别 调制方式及含义 发射标志 用途 频带宽(KHZ ) 双边带(单路)A3E 对空通信 6 单边带SSB 、全载波(单路)H3E 对空通信 3 单边带减载波(单路)R3E 对空通信 单边带、抑制载波(单路) J3E 对空和平面通信 27工作频带的大小取决于发射机,与发射设备的功率、滤波器有关。
5、通信距离由地球半径Ro=6370km ,推导出:通信距离)(57.321h h S +⨯=由于大气的不均匀性对电波传播轨迹要产生影响,所以,直接波传播所能到达距离应修正为:通信距离)(12.421h h S +⨯=根据目前电磁环境的实际情况,VHF 地面电台与8400m 高的飞机之间的通信距离在300km 时,可以得到较好的地空通信效果,但是在青浦区管有使用350km 以上的通信距离,所产生的通信不可靠因素也较多。
图7地空通信距离示意图6、发射功率与EIRP 等效全向辐射功率我们称呼的发射功率是发射机在射频输出段的输出功率,实际在天线输入口,得到功率要小的多。
VHF 共用天线系统,由于采用大量射频器件,在天线口往往只能得到2/5的功率。
EIRP 等效全向辐射功率,是发射天线真正向空中辐射的功率:EIRP (dBm )=发射机输出功率+天线增益-射频器件的损耗-射频电缆损耗 EIRP 计算举例:一部50W (47 dBm )的发射机,向空中有效辐射为:42dBm=47 dBm (TX POWER )+2dBi (天线增益)-7dB (总衰减)实际只有25WdBi 的参考基准为全方向性天线。
7、驻波比我们希望将发射机输出的功率,通过负载(天馈系统)全部辐射出去。
收发信机天线1h S2h当VSWR 为1时,工作在最佳状态,一般VSWR ≤能正常工作,若达到时,有一半功率被反射回来了。
8、平均故障间隔时间MTBF (Mean Time Between Failures )具体是指产品从一次故障到下一次故障的平均时间,这是衡量设备可靠性的一项重要的指标。
MTBF 计算中主要考虑的是产品中每个元器件的失效率。
多信道:≥ 15000h ;单信道:≥20000h ,相当于625/833天无故障。
9、收信机静噪门限SQ 与线路静噪控制SQ收信静噪门限SQ ,是收信机内部控制射频信号的模拟门电路,控制信号是一个可变的值;线路SQ 是收信机输出的,控制终端设备的信号,用直流电压控制。
控制方式,在收信机内可以设置。
收信静噪门限SQ ,目前常用的控制有两种方式,电平方式和信(载)噪比方式。
静噪门限开启电平>静噪门限关闭电平≥灵敏度驻波比VSWR=正向反向正向反向p p 1p p 1-+目前我们常用配置:静噪门限开启电平-105dBm、静噪门限关闭电平-107dBm、收信机灵敏度-110~-108dBm,这样在耳机中得到的音频质量较好。
(不一定所有的收信机都做得到),若电平配置不当,接收信号在管制员耳机中会发生断续。
对于静噪门限开启值的合理设置可以有效避免干扰的产生。
10、发射功率一般区域地面甚高频发射机发射功率是50W,进近25W,塔台10W。
对于发射功率的合理设置,可以有效避免自身互调干扰的产生。
在一个VHF系统内,为了避免系统内产生的自身干扰,需要考虑以下因素:信道间隔、天馈部件性能、发射功率、接收静噪门限、系统内信道总数量等。
发射功率与静噪门限的对应关系(建议值)11、收发信机与终端设备相连接的方式(1)、语音信号:发射音频TX(地-空方向):600Ω平衡,频率范围300~3000Hz;接收音频RX(空-地方向):600Ω平衡,频率范围300~3000Hz;(2)、控制信号发射键控信号PTT(PUSH TO TALK):接地/悬空/电压控制;接收线路静噪控制信号SQL:接地/悬空/电压控制;SG:信号地,为PTT 和SQL 提供回路信号四、天线和射频电缆1、天线甚高频地空通信电磁波使用垂直极化方式,天线分为有增益、无增益天线;全向、定向天线;单一、组合天线。