无线电波的传播分类无线电波自发射地点到接收地点主要有天波、地波、空间直线波三种传播方式。各波特性如下,地波沿着地球表面传播的电波称为地波。在传播过程中,因电波受到地面的吸收, 其传播距离不远,频率越高,地面吸收越大。因此短波、超短波沿地面传播时距离较近,一般不超过一百公里,而中波传播距离相对较远。优点是受气候影响较小,信号稳定,通信可靠性高。一 天波靠大气层中的电离层反射传播的电波称为天波,又称电离层反射波,发射的电波是京距地面七十到八十公里以上的电离层反射后只接收地点,其传播距离较远,一般在一千公里以上。缺点是受电离层气候影响较大,传播 信号很不稳定。短播频段是天播传播的最佳频段,渔业传播配备的短播单边带电台就是利用天播传播方式进行远距离通信的设备。空间直线播,在空间由发射地点向接收地点直线传播的电波 称空间直线电波,又称直线波或视距波,传播距离为视距范围仅为数十公里。渔业传播配备的对讲机和雷达。军事利用空间波传播方式进行通信的设备。无线电波是横波,即电场和磁场方向都与波的传播方向垂直。无线电波在空间传播时 必然要受到大气层的影响,尤其以电离层的影响最为显著,使无线电波发生折射和衰减,其中波长越大,折射与衰减越大。根据无线电波波长不同的传播特性,不同的通 新业务使用不同的波段,比如长波用于导航,固定业务,中,短波用于移动业务,微波用于无线电、天文空间通信。大家了解更多无线电知识,关注北京巩汉城。
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无线电波是怎么产生的呢?第一步就是用我们刚刚讲过的那个叫 lc 正当电路,先激发正当电流,激发了正当电流以后呢,把这个电流经过调制加载进去信号,也就是说把我们的信号波,比如说声音图像的这个信号波,通过调频或调符的方式加到这个波里面。 所谓的条幅是什么意思呢?就是把原本那个窄波,他的正幅按照这个强弱调整一下,你看这个正幅大小是不是跟这个部件一样的?而调频是什么意思?是说把窄波的频率按照这个信号强弱调整,所以这里有的地方密,有的地方输,能看懂吧?这叫条幅和调频。 调制好以后呢,接下来就是传播了,需要把它发射出去。怎么发射呢?原本我们这个电路是这么画的,这是电路汽车电杆,你想啊,这里面会有交变的正当电流,也就说这里这个电场是一个什么电场?交变电场方向大小持续发生变化的,那么他的座位就会激发出什么交变磁场,然后又激发交变电场。 本来这个地方就能发射电磁波,但是这个胶边线上在外部暴露的不多,所以发射功率是不够大的,我们需要干嘛呢?第一要想发射震荡频率要非常高,要足够高。第二你需要把这个电容器打开,让它变成开放的电容器,把这插开一点,你看 厂家是不是就出来了,这两线是不是出来了,他发射功率就会变上,那最好的方式就直接把他插成这样的,把这个掰到上面,这个掰到下面,那么电上就会完全暴露在外面,那这就是所谓的开放电路的意思, 那么接下来这就是接收了,我把电视播发射出来了。举一个例子,比如说以前我们用收音机调台,我要收一个天气预报,这个过程叫什么呢?叫调写。 我们的收音机里面呢,其实也是一个 lc 正常电路,一个电杆,一个可变电容组成这样一个电路,如果我改变这个电容器的电容值,就可以改变他的什么周期或者说频率。当接收电路的频率跟你想要的那个电磁炉的频率一致的时候,会发生一个现象,这个现象叫电结证,其实就是 类似于我们以前机械波里面讲过的共振,两个频率一致的时候,这里面电力会最强啊,他叫电磁波共振了,那这个时候你就可以接收到你想要那个电磁波信号。所以大家知道那个收音机你调那个旋钮就是调什么呢?调这个可变电容或者可变电杆,调他的频率,然后接收你想要的频率。那个电磁波 接收到这个东西以后,最后还有一步干嘛呢?解消,把那个信用还得给它释放出来。那么如果是条幅部的解消呢?还有一个特征叫减步。

家人们,关于无线电波长特性,这你可就问对人了。无线电波按波长可以分为长波、中波、短波、超短波和微波,他们的区别主要在于波长、频率和传播特性。 长波的波长在一千米以上,频率在三百千赫以下。他的传播特性比较稳定,可以穿透建筑物和障碍物,但传播距离较短,主要用于海上通信和导航。 中波的波长在一百米到一千米之间,频率在三百千赫道三兆赫之间。他的传播特性比长波要好一些, 可以传播到较远的距离,但容易受到大气层的影响,主要用于广播和通信。短波的波长在十米到一百米之间,频率在三兆赫到三十兆赫之间。他的传播特性比较差,容易受到大气层的影响,但可 可以通过电离层反射传播到很远的距离,主要用于国际广播和通信。超短波的波长在一米到十米之间,频率在三十兆赫到三百兆赫之间。它的传播特性很好,可以穿透建筑物和障碍物,但传播距离较短,主要用于电视、雷达和移动通信。 微波的波长在一毫米到一米之间,频率在三百兆赫到三百级赫之间。它的传播特性非常好,可以穿透云层和建筑物,但传播距离较短,主要用于卫星通信、雷达和导航。 总之,不同波长的无线电波具有不同的传播特性和用途,我们需要根据具体的需求来选择合适的波段。

揭秘条幅与调频,为何同样功率下,条幅的可达距离更远?在无线通信的世界里,条幅和调频是两种常见的调制方式,他们各自有优缺点,但在相同发射功率下,条幅通常能够实现更远距离的通信,这究竟是为什么呢? 让我们深入探讨一下。条幅与调频的原理极其差异,条幅是通过改变在播的振幅来传输信息,而调频则是通过改变在播的频率来传输信息。在条幅中,信息信号会直接影响在播的振幅, 使得再拨的震幅随着信息信号的变化而变化。而在调频中,信息信号会影响再拨的频率,使得再拨的频率随着信息信号的变化而变化。条幅信号在传播过程中,其震幅会随着距离的增加而逐渐衰减,但衰减速度相对较慢。而 调频信号在传播过程中,其频率会保持稳定,但由于其带宽较宽,容易受到多镜衰落等干扰的影响。综上所述,同样发射功率下,调服能够实现更远距离的通信,主要是因为调服信号的带宽较窄,拥有更强的信号幅度。 同时,条幅信号在传播过程中的衰减速度较慢,有利于长距离传输。调频则反过来,由于调频带宽比条幅宽的多, 相同功率下信号幅度自然就小了很多。加上调频在没有信号多时候有固有的白噪声出现,这种噪声叠加在音频里面,使得本来幅度就偏小的信号 听起来更困难,乃至无法分辨。我们可以把功率想象成长方形,面积,宽是带宽,高是幅度,面积一样宽的长方形必然高度 就矮,只有很窄的长方形高度才高很多。然而无线电解调需要信号高于某个数值才能很好的解调。所以你知道为什么条幅信号传的远了吧,如果你也喜欢无线电,记得关注我。

菲森登想知道,如果创造出一种传播距离长、阵幅大的持续无限电波,他是否就能将人类说话的声音传送到数百甚至数千公里远。他将发电机的一端与麦克风连接, 另一端连接当时世界上最大的天线。运作原理是这样的, 当人对着麦克风讲话时,就会产生声波, 声波搭乘发电机产生的更强大、更高速的无线电波。接着发电机将这种复合波或者调制波传至天线,再由天线将波传到远方的某个接收器中。

今天带你了解无线电波的传播方式。无线电波以每秒三十万公里的速度离开发射天线后,经过不同的传播路径到达接收点,主要有四种传播方式,地波、天波、空间 波、散射波。地波。沿地球表面传播的无线电波一般只用于低波段和近距离通信。天波经过电离层多次反射而折回地面的无线电波。 短波。远距离通信靠的就是天波。空间波。由发射天线直接到达接收点的波称为直射波,通过地面或其他障碍物反射到达接收点称为反射波。直射波和反射波统称为空间波、超短波和空间通信不要依靠空间波、散射波。当大气层或电离层出现不均匀团块时, 无线电波有可能被这些戒指向四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是散射波。散射波是超短波实现远距离通信实验的重要载体。

电磁波的发射与接收正负电核会形成电场,当他们相对运动时,会产生电磁辐射。当给金属天线施加焦变电压,内部电子就会往复运动,并产生正负电核。正负电核的相对运动发射电磁波信号,接收信号的天线在电磁波的震荡下产生相对运动正负电核,进而输出焦变电压, 这就是简单的电磁波发射与接收的原理。大家好,我是爱物理的打折子,今天介绍电磁波的发射和接收。 震荡电路可以有效的发射电磁波,当然需要满足两个条件,一是震荡频率足够高,二是电场和磁场尽可能分布到较大的空间。常见的 的震荡电路有 l c。 震荡电路 l 指的是自改线圈, c 指的是电容器。 为了使电厂磁场尽可能分布的较大,可以把电容器两个极板 摆放成如图所示的样子。我们再扩大电厂可能分布的空间,会发现我们把电容器的两个极板分别放置在自感线圈的两端。那最后呢? 形成了我们常见的天线雏形。 下面为大家介绍正当器。为了使开放的电路 中产生震荡电流,就是为了使右图啊这个天线中产生震荡电流,常用如图所示的震荡器。 震荡器的线圈 l 二,靠近开放震荡电路线圈 l 一,当震荡器中产生高频震荡电流时, 由于互感作用,就可以在开放震荡电路中产生相同频率的震荡电流。这种方法叫感应偶合,大家主要了解震荡器就可以了。 关于无线电波的发射,首先震荡器产生出频率很高的交变电流, 交变电流流经天线发出电磁波。交变电流它的作用是用来携带声音、图像等信息,所以它叫做载波, 形状如图所示。我们在看电视的时候 需要得到声音、图像等信号,为了传递这些信号,我们首先要把传递的信号转变成电信号, 但这种电信号的频率较低,不能直接发射出去,需要将这种低频电信号加载到高频震荡电 电流上发射出去,把低频电信号加载到高频震荡电流,也就是在播上的过程,叫调制。 调制有两种方式,一种是调服 高频在波的震符,随信号而改变,叫条幅波,用 am 来表示,细心的同学可以在收音机上找一找这个符号, 我们发现条幅波是通过波的振幅来反映信号的信息的。 第二种方式叫调频,高频在波的频率随信号而改变,叫调频波,用 f m 来表示,同样也可以在收音机上找到这个字母。 这个时候呢,我们对应的调频波是他的频率反应了信号的信息, 我们经常在收音机里啊,广播里会听到调频多少多少兆赫兹啊,其实呢,反应的就是这个信息。当然呢,这里牵涉到发射调频波的优 点有阵幅不变,抗干扰能力强,失真较小,当然本身他接收的结构较复杂,服务半径比较小。说完发射,我们说接收, 当接收电路的固有频率跟要接收的电磁波频率相同时,接收电路中产生的震荡 对应的震荡电流最强,这种现象叫电斜震,大家可以和共震类比一下。 我们在接收信号的时候,首先要选择我们要得到的信号,选择的过程是这样的, 调节接收电路的固有频率,使他与要接收的电磁波频率相同,这个过程叫调斜,能够调斜的接收电路叫做调斜电路。 再把我们所需要的电磁波的信号筛选出来之后,调斜之后,我们下一步要剪波。 是这样的,从接收到的高频震荡中检出所携带的信号, 这个过程叫减拨,它呢是调制的逆过程,也就是说这个过程需要把 高频震荡电磁波当中的信号信号调制出来啊,这个过程呢是调制的逆过程,所以呢,他叫解调。 如果大家喜欢我的视频,欢迎大家关注我,咱们下个视频再见。 上个视频我给你介绍了电磁波的发射,而这个视频我将接着介绍电磁波的接收。要想接收电磁波,首先要解决用什么设备,依据哪个原理来接受电磁波的问题。 在之前发射电磁波时,咱是利用两个线圈之间的电磁感应,也就是偶合通过天线发射出电磁波。自然在接收电磁波时,还是利用电磁感应 原理,导体遇到电磁波就会产生感应电流,并且感应电流的频率等于机器他的电磁波频率,而这个导体其实就是接收天线,如图所示,有了这些天线就能收到电磁波了。 可有个问题,也就是第二点,世界上有很多无线电台、电视台等无线发射设备都在不断的发射电磁波,但接收天线不会分辨,而是把所有的电磁波都转化为感应电流,结果跟噪音一样无法传递信息。 所以除了来者不拒的天线,咱们还得有一个筛选装置,从一堆感应电流当中筛选出自己想要的。那如何实现筛选呢?可以用 lc 电路,因为当某个电磁波的频率与 lc 电路的固有频率相等时,它产生的感应电 流就会最强,从而很容易选中他。这种现象类似机械震动中的共振,被叫做电斜震。于是只要调节电路的固有频率,就能筛选出不同的电磁波。由于改变线圈很不方便,所以一般就改变电容, 这个是接收电路。发生电斜震的过程,就被叫做调斜意外调出斜震。比如生活中选择电台就是调斜过程,而能够调斜的电路就被叫做调斜电路。 总之第二点就是通过调节电容,使得调斜电路的固有频率等于目标电磁波的频率,产生电斜震现象,从而轻松筛选出对应的感应电流。那这个感应电流就是原信号吗?不是,他其实是信号加载在载波上的 复合题,咱还要从这个电流中把信号分离出来,这个分离的过程叫做解调,意味解除调制,他是调制的逆过程,这也就是第三点。当然,调制的方法不同,解调的方法也不同,其中调服拨的解调也叫减拨。 这次终于还原出想要的信号了,但因为路途遥远,这时的信号已经很虚弱了,那咱就得用放大电路补充能量。信号满血复活后输入喇叭或者显示器,最终还原为声音和图像了,完成了信息的传递。 好了,最后总结下电磁波的接收过程。首先按照电磁感应原理,用天线接受电磁波,产生出一堆感应电流,然后把调节电路的固有频率调到与想要的电磁波 一致时,通过发生电斜震现象,让想要的感应电流脱颖而出。接着让这个感应电流通过解调装置把信号从载波上分离出来,再经过放大电路,最终还原为声音和图像,完成信息的传递。 好了,就讲这么多,现在你快刷题去吧, 快手。


电台广播是一种通过无线电播传播音频信号的广播形式。从二十世纪初开始,电台广播就成为了一种广受欢迎的娱乐和信息传播方式。本视频将介绍电台广播的历史、技术、原理、现状以及未来发展趋势。 一、电台广播的历史电台广播的历史可以追溯到十九世纪末期,当时一些发明家开始研究通过无线电波传输音频信号的技术。一九零六年,加拿大人雷吉内德费斯登马尔 a fast 通过无线电波传输人声, 这被认为是世界上第一次广播。接着美国的广播电台开始陆续出现。一九二零年代是电台广播发展的高峰期,广播电台的数量和受众人数都不断增加。在那个时代, 电台广播是人们获取新闻、娱乐和文化知识的重要途径之一。二、电台广播的技术原理电台广播的技术原理是通过调制音频信号来产生电磁波, 然后将电磁波通过天线发射出去。收音机接收到电磁波后,通过解条还原出原始的音频信号,这样就实现了音频信号的传输。电台广播的技术原理可以分为以下几个部分,一、 音频信号调制在电台广播中,音频信号是指人类能够听到的声音信号, 例如语言、音乐等。音频信号经过调制后,会产生一个与之对应的高频电信号。调制的方式包括幅度调制安和频率调 调制安哎两种。安调制是通过改变电磁波的震符来传输音频信号的。 fm 调制则是通过改变电磁波的频率来传输音频信号的。安和 fm 调制的方式各有优缺点, 例如安调制传输距离更远,但受干扰影响更大。 fm 调制的音质更好,但传输距离相对较短。 二、电磁波发射电磁波是一种能够在空气中传播的无线电波,是电台广播的信号传输媒介。 电台广播通过天线将电磁波发射出去,天线的大小和形状会影响电磁波的发射效果。在发射电磁波时,还需要考虑天线的朝向和高度,以及周围的环境条件对电磁波传输的影响。三、 电磁波接收语解调接收电台广播的设备是收音机,收音机的天线接收到电磁波后,会将电磁波转换为音频信号。解调是将电磁波中的音频信号从高频信号中还原出来的过程。 收音机中一般采用的解调方式有同步、简拨啊、用解调芯片等,解调后收音机会输出音频信号,这个信号就是人类可以听到的声音。 三、电台广播的现状随着互联网、社交媒体等新媒体的兴起,电台广播在受众人数和市场份额方面已经受到了很大的冲击。 但是电台广播仍然有自己的优势和生存空间。一方面,电台广播的传统优势在于其传播的广泛性和深度,可以 覆盖到偏远地区、车载和户外等场合,同时具有比较高的实效性和可信度。另一方面,电台广播可以通过与互联网、社交媒体等新媒体的结合,打造全媒体传播平台,开展多样化的内容和服务, 满足不同受众的需求和偏好。四、电台广播的未来发展趋势电台广播的未来发展趋势将继续围绕数字化、网络化、 智能化和个性化等方向展开。数字化是指广播内容制作和传书等各个环节的数字化转型,包括数字化广播技术、 数字化制作流程和数字化节目服务等。网络化时指广播与互联网、移动互联网等新媒体融合, 开展全媒体传播和服务,创新多元化的内容和形式。智能化是指利用人工智能、大数据、互联网等技术, 提高广播服务的智能化、个性化、精准化和实时化。个性化是指基于受众分析和需求开展差异化、个性化的广播服务, 包括定制化节目、互动服务、社区广播等。总之,电台广播作为传统媒体之一,在数字化、网络化、智能化和个性化的推动下,将继续保持其生命力和市场份额,为受众提供更加丰富、优质的广播服务。
