焦元培
(貴州航天電子科技有限責(zé)任公司 550009)
無線電技術(shù)及無線電調(diào)試技術(shù)的分析
焦元培
(貴州航天電子科技有限責(zé)任公司 550009)
隨著科學(xué)水平的不斷進(jìn)步,無線電技術(shù)與無線電調(diào)試技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用。作為一種新型科學(xué)技術(shù),無線電技術(shù)在現(xiàn)代仍然起著重要作用。本文分析了無線電技術(shù)的和無線電調(diào)試技術(shù)的發(fā)展情況、技術(shù)原理、技術(shù)應(yīng)用,旨在讓更多人了解無線電技術(shù)和無線電調(diào)試技術(shù)。
無線電技術(shù);調(diào)試技術(shù);分析;應(yīng)用
無線電技術(shù)就是利用電磁波的原理,將無線電信號(hào)進(jìn)行傳遞。由于電磁場和電流之間存在一定的聯(lián)系,促使二者可以相互轉(zhuǎn)化,在轉(zhuǎn)化過程中,電流大小就產(chǎn)生一些變化,導(dǎo)致電磁場按照規(guī)律發(fā)生改變,這時(shí)產(chǎn)生的無線電波也會(huì)隨著規(guī)律發(fā)生改變。我們只要對初始電流進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)試,就能形成規(guī)律的無線電波,以此來作為發(fā)送無線電波的手段。發(fā)送出去的無線電波會(huì)被相應(yīng)的導(dǎo)體接收,引起接收導(dǎo)體的電磁場變化,將電流變化的規(guī)律進(jìn)行提取、轉(zhuǎn)化,就能接收到信息。
無線電技術(shù)起源于人們對波段的研究、運(yùn)用。最初被運(yùn)用的長波段,因?yàn)殚L波在地表能夠激起感生電流,且具有電流小,點(diǎn)播能量損耗少,能繞過障礙物等特點(diǎn)。但是由于長波設(shè)備體積較大、價(jià)格昂貴,且通訊容量小,使得長波沒有得到廣泛的應(yīng)用。直到20世紀(jì)20年代,無線電愛好者發(fā)現(xiàn),無線電波傳播的距離很遠(yuǎn)。1931年,根據(jù)電離層理論,短波有較強(qiáng)的反射性,于是出現(xiàn)了短波電臺(tái)。由于短波電臺(tái)的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性,使得短波在電訊、廣播中得到廣泛應(yīng)用。但是隨后人們發(fā)現(xiàn),短波受到環(huán)境、人類活動(dòng)影響時(shí),通訊質(zhì)量會(huì)明顯下降,短波也逐漸走下歷史舞臺(tái)。20世紀(jì)40年代初,微波技術(shù)問世。微波不僅傳播距離遠(yuǎn),且接近關(guān)頻,又是直線傳播,在穿過電離層時(shí)不會(huì)被反射,使得微波技術(shù)迅速發(fā)展[1]。
現(xiàn)如今,無線電技術(shù)在社會(huì)中占有越來越重要的比重。不僅改變了我們的生活、工作,還推動(dòng)了各行各業(yè)的發(fā)展。比如:在航海領(lǐng)域,由于船舶出海時(shí)間較長,且行程較遠(yuǎn),使得船舶位置不容易固定,而其他信息傳遞技術(shù)無法將位置及重要信息準(zhǔn)確的傳遞出去。使用無線電技術(shù)的福爾摩斯電報(bào)就能夠解決這一問題。目前,無線電技術(shù)已經(jīng)被應(yīng)用在多個(gè)領(lǐng)域。比如:移動(dòng)通信、廣播等。
在通信方面,人們大多利用傳遞聲音的形式來傳遞信息。比如:電話。利用相應(yīng)的設(shè)備能夠接收這些聲音信號(hào),實(shí)現(xiàn)信息的傳遞和接受。目前在廣播、軍隊(duì)、急救、政府等多個(gè)領(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用[2]。
在數(shù)據(jù)傳遞方面,人們利用計(jì)算機(jī)技術(shù)等將無線電的功能擴(kuò)大而得到廣泛的應(yīng)用。這也是使用無線電技術(shù)的最初原因。隨著科技時(shí)代的到來,人們將無線電傳輸功能與計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合,形成了將數(shù)據(jù)由一個(gè)設(shè)備傳遞到另一個(gè)設(shè)備的模式,傳遞過程不再依靠數(shù)據(jù)線,只需要通過藍(lán)牙、紅外線、WiFi信號(hào)等無線電波就能實(shí)現(xiàn)信息的傳遞,且傳播速度是數(shù)據(jù)線傳遞的幾何倍。
無線電技術(shù)還擁有一定的辨識(shí)作用,所以常常被用來判定物體的身份。比如:衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)上應(yīng)用無線電技術(shù),能夠快速判斷衛(wèi)星周圍的物體。此外,雷達(dá)系統(tǒng)、感應(yīng)識(shí)別系統(tǒng)中也得到了廣泛應(yīng)用。
就目前來看,無線電技術(shù)的主要應(yīng)用方向就是軍事、通信、傳輸?shù)?,未來在生物學(xué)、動(dòng)力學(xué)、天文學(xué)中也有較好的發(fā)展前景。尤其在科學(xué)技術(shù)不斷進(jìn)步的社會(huì)背景下,無線電技術(shù)的應(yīng)用空間還有待發(fā)掘[3]。
無線電技術(shù)主要是利用無線電波的頻率變化來傳遞信號(hào),因此,在使用無線電技術(shù)時(shí),需要對無線電波進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)試,才能將傳遞的信息與無線電波相符合。在無線電調(diào)試技術(shù)的應(yīng)用上,主要包括無線電測向、無線電定位和無線電接收機(jī)。
隨著無線電技術(shù)的廣泛應(yīng)用,無線電調(diào)試技術(shù)也得到快速發(fā)展。在不同的領(lǐng)域,對無線電接收信號(hào)的要求不同,使得無線電臺(tái)的環(huán)境存在很大差異。因此,在對無線電波進(jìn)行調(diào)試時(shí),要使用相應(yīng)的方法。
3.1 VHF/UHF近距離側(cè)向
VHF/UHF多采用垂直電波,以地面為導(dǎo)體,將天線與地面垂直,使其產(chǎn)生的電磁場方向也能夠垂直于地面。假如我們在其周圍設(shè)置一臺(tái)垂直天線的手持臺(tái),只利用收信部分接受就無法準(zhǔn)確測出發(fā)射機(jī)的方向[4]。
3.2 人體定向天線
由于人體具有導(dǎo)電性能,所以保持固定的姿勢,將手持臺(tái)握在胸前,并使其與身體保持一定的距離,就能將身體當(dāng)做一個(gè)反射體。只要轉(zhuǎn)動(dòng)身體,就能接收到該方向發(fā)射的電波信號(hào)。以接收到的最大信號(hào)為基準(zhǔn),就能準(zhǔn)確測出電臺(tái)方向。
3.3 調(diào)頻接收機(jī)
調(diào)頻通信主要是將傳輸?shù)男盘?hào)幅度進(jìn)行偏移,來完成調(diào)頻信號(hào)的傳遞。所以,在傳輸過程中,容易受到各種干擾的影響,使得調(diào)頻信號(hào)無法被解調(diào)出來。如果我們利用調(diào)頻接收機(jī)測向,無論怎么轉(zhuǎn)動(dòng)天線,或者是接近發(fā)射機(jī),都無法使信號(hào)發(fā)生變化。
3.4 八木定向天線
八木定向天線通常使用與山地、樹林,因?yàn)槠涮炀€較矮,與人體距離較近時(shí),會(huì)嚴(yán)重影響其對電波的反射、吸收。八木天線是由兩個(gè)半波長振子組成的,將兩個(gè)振子之間聯(lián)結(jié),會(huì)產(chǎn)生相互抵消、相互疊加的電磁場[5]。
3.5 附加調(diào)頻側(cè)向
適當(dāng)?shù)氖褂盟p器,可以調(diào)頻通信接收機(jī)的信號(hào),將其最終輸出的音頻信號(hào)變化反映出來。通常反映這種變化是靠其噪聲大小來辨別的。將電波入射方向與天線的關(guān)系進(jìn)行轉(zhuǎn)變,加強(qiáng)信號(hào)的附加調(diào)頻深度,能夠有效辨別發(fā)射機(jī)的方向。
無線電技術(shù)和無線電調(diào)試技術(shù),在人們?nèi)粘I?、工作中扮演著重要角色,是社?huì)發(fā)展必不可少的科學(xué)技術(shù)。尤其是無線電技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,不僅推動(dòng)社會(huì)各行各業(yè)的發(fā)展,也使得人類社會(huì)不斷進(jìn)步。在未來科技的推動(dòng)下,無線電技術(shù)和無線電調(diào)試技術(shù)將得到更廣闊的應(yīng)用空間,不斷完善著自身的發(fā)展,也對社會(huì)的生產(chǎn)、生活有著重要意義。只有正確把握這項(xiàng)技術(shù),認(rèn)真了解并應(yīng)用這項(xiàng)技術(shù),才能為人類社會(huì)發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。
[1]蘇爭.無線電技術(shù)及無線電調(diào)試技術(shù)的分析[J].科學(xué)與財(cái)富,2013(10):87,88.
[2]楊銀智.探析無線電調(diào)試技術(shù)與應(yīng)用[J].中國電子商務(wù),2013(12):75.
[3]黃 鋒.無線電調(diào)試的技術(shù)應(yīng)用與分析[J].電子世界,2014(16):259.
[4]高松梅.無線電調(diào)試技術(shù)的應(yīng)用探討[J].科技與創(chuàng)新,2015(17):135,138.
[5]孫野.無線電調(diào)試的技術(shù)應(yīng)用與分析[J].計(jì)算機(jī)光盤軟件與應(yīng)用,2014(21):304,306.
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1004-7344(2016)13-0276-01
2016-4-15