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无线传输 同轴电缆 第三章 传输系统 双绞线 光端机 光纤传输 提示:双击视频全屏缩放,按Esc键退出全屏 电磁波的接收 处在电磁波传播空间中的导体,会产生感应电流,导体中感应电流的频率与激起它的电磁波频率相同,因此,利用放在电磁波传播空间中的导体,就可以接收到电磁波。在无线电技术中,用天线和地线组成的接收电路来接收电磁波。 第三章 传输系统 第一节 无线传输 电磁波的接收 世界上有许许多多的无线电台、电视台以及各种无线电通讯设备,它们不断地向空中发射不同频率的电磁波,这些电磁波强弱不等地弥漫在我们周围。如果不加选择地把它们都接收下来,那必然是信号一片混乱,分辨不清,达不到我们传递信息的目的。所以,接收电磁波时,首先要从诸多的电磁波中把我们需要的选出来,通常叫做选台。这就要设法使我们需要的电磁波在接收天线中激起的感应电流最强。在无线电技术里,是利用电谐振来达到这个目的的。当接收电路的固有频率跟接收到的电磁波的频率相同时,接收电路中产生的振荡电流最强。这种现象叫做电谐振,相当于机械振动中的共振。 第三章 传输系统 第一节 无线传输 调谐 接收电路产生电谐振的过程叫做调谐,能够调谐的接收电路叫做调谐电路。 图是收音机的调谐电路。调节可变电容器的电容来改变调谐电路的频率,使它跟要接收的电台发出的电磁波的频率相同,这个频率的电磁波在调谐电路里激起较强的感应电流,这样就选出了这个电台。 第三章 传输系统 第一节 无线传输 检波 收音机接收的经过调制的高额振荡电流,这种电流通过收音机的耳机或扬声器,并不能使它们振动而发声,为什么呢,假定某一个半周期电流的作用是使振动片向某个方向运动,下一个半周期电流就以几乎同样大的作用使振动片向反方向运动.高频电流的周期非常短,半周期更短,而振动片的惯性相当大,所以在振动片还没有来得及在电流的作用下向某个方向运动的时候,就立刻有一个几乎同样大的作用要使它向反方向运动,结果振动片实际上不发生振动.要听到声音,必须从高频振荡电流中检出声音信号,使扬声器(或耳机)中的动片随声音信号振动。 第三章 传输系统 第一节 无线传输 检波 从接收到的高频振荡电流中检出所携带的调制信号过程,叫做检波。检波是调制的逆过程,因此也叫解调。它的作用是从已调波信号中取出原来的调制信号。对于幅度调制来说,解调是从它的幅度变化提取调制信号的过程。例如收音机里对调幅波的解调通常是利用二极管的单向导电特性,将调幅高频信号去掉一半,再利用电容器的充放电特性和低通滤波器滤去高频分量,就可以得到与包络线形状相同的音频信号。 调幅调制 调幅解调 第三章 传输系统 第一节 无线传输 检波 对于频率调制来说,解调是从它的频率变化提取调制信号的过程。频率解调要比幅度解调复杂,用普通检波电路是无法解调出调制信号的,必须采用频率检波方式,如各类鉴频器电路。由于调制的方法不同,检波的方法也不同。检波之后的信号再经过放大、重现,我们就可以听到或看到了。 第三章 传输系统 第一节 无线传输 检波 在某些有线信道中,若传输距离不太远且通信容量不太大时,数字基带信号可以直接传送,我们称之为数字信号的基带传输。而在另外一些信道,特别是无线信道和光信道中,数字基带信号则必须经过调制将信号频谱搬移到高频处才能在信道中传输,我们把这种传输称为数字信号的频带传输。 FM:frequency modulation 调频广播 MW:medium wave 中波 SW:short wave 短波 LW:long wave 长波 AM:amplitude modulation 调幅 第三章 传输系统 第一节 无线传输 检波 无线电波是人类共享的一种宝贵资源。现在世界上的无线电设备使用日益繁忙,而空中电波使用越来越拥挤,为此,各类发信机使用的频率、功率均属于当地无线电管理委员会管理,以避免互相干扰,甚至出事故。作为一个业余无线电爱好者,应遵守有关无线电管理的法规,对频率的设计使用需要到本地无线电管理管理委员会申请,决不能擅自乱用频率进行发射,也不可以擅自扩大无线发射设备功率。 第三章 传输系统 第一节 无线传输 无线电波的极化 无线电波在空间传播时,是有一定规律的,电场与磁场方向始终保持垂直,并向着与二者都垂直的方向传播。一般用电场的方向来描述这个规律。我们把电场方向按一定规律变化的称为无线电波的极化。(在垂直于传播方向的平面上,由电场矢量端点的轨迹呈线状、圆形、或椭圆形,极化分为线极化、圆极化、椭圆极化。)通常,在工程上,以地面为参考,当无线电波的电场方向平行于地面时,称为水平极化;当无
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