机载电台无线电通信原理.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第14页 共14页飞机机载电台无线电通信原理【摘要】 本论文主要阐述飞机无线电通信的原理、组成以及应用。首先是介绍了飞机通信的概况,然后进一步说明无线电通信的原理以及实现方法,其实现主要利用调幅、调频和单边带调制等高频电子技术,此外论文还涉及了无线电抗干扰噪音抑制、载波抑制即编码抑制等内容,最后对无线电通信技术的发展前景如跳频、扩展频谱通信及数字通信作了描述。关键词: 飞机 通信 调制/解调 Abstract: The caption mainly expounds the principles of aircraft radi
2、o communication, composition and application.The first part is summary of aircraft communications, and then a better depiction of the principles and the realization method, its implementation using mainly AM, FM and single sideband modulation high-frequency electronic technology, in addition to pape
3、r also deals with the radio interference noise suppression, carrier-suppressed, that the code suppression etc. At last, the prospects for the development of radio communications technology, such as frequency hopping, spread spectrum communications and digital communications, briefly describe.Key wor
4、ds: Aircraft Communication modulation/demodulation目 录1 飞机通信32.无线电通信原理32.1无线电波的分类32.2无线电波传播方式42.2.1地波(地表面波)传播42.2.2直射波传播42.2.3天波传播42.2.4 散射传播42.3无线电波的特点52.3.1短波52.3.1.1短波传播途径52.3.1.2短波频率范围52.3.2超短波63 无线电通信的实现方法63.1调制63.1.1调幅63.1.2调频73.2解调83.2.1检波63.2.2鉴频63.3单边带103.2.1单边带概念103.2.2单边带定义104 无线电通信的干扰114.
5、1噪音抑制114.2载波抑制和编码抑制115 无线电通信的发展125.1扩展频谱通信125.1.1直接扩展频谱通信125.1.2跳频通信135.2数字通信146 小结15结 束 语15谢 辞161 飞机通信现代通信经过有线通信系统利用导线传送信息;无线通信系统利用电磁波传送信息;发展到光纤通信系统利用光导纤维传送信息。飞机通信采用无线电系统,其原因不言而喻。无线电是指在自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,无线电技术是通过无线电波传播信号的技术。无线电技术的原理在于,导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波引起的
6、电磁场变化又会在导体中产生电流。 通过解调将信息从电流变化中提取出来,就达到了信息传递的目的。无线电通信实现原理:将声频或视频信号经过载频调制成调幅波或调频波,然后再通过功率放大,经由天线发射出去!接收方由天线接收到信号后,进行检波或鉴频电路将原来的声频或视频信号分离出来,再进行放大,最后通过扬声器或显示设备将声频或视频还原出来。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。2.无线电通信原理2.1无线电波的分类无线电广播、
7、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、微波等若干波段,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-3.0兆赫;短波的波长为100米-10米,频率为3.0-30兆赫;超短波的波长为10米-1米,频率为 30-300兆赫,波长在1米以下通称为微波。频率与波长的关系为:频率=光速波长。航空和航海中的话音通信波段为短波或超短
8、波,又称为高频(HF- High Frequency )或甚高频(VHF- Very High Frequency)。使用的机载设备为短波电台或超短波电台。2.2无线电波传播方式2.2.1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。其传播途径主要取决于地面的电特性。地波在传播过程中,由于能量逐渐被大地吸收,很快减弱(波长越短,减弱越快),因而传播距离不远。但地波不受气 候影响,可靠性高。超长波、长波、中波无线电信号,都是利用地波传播的。短波近距离通信也利用地波传播。2.2.2直射波传播直射波又称为空间波,是由发射点从空间直线传播到接收点的无线电波。直射波传播距离一般
9、限于视距范围。在传播过程中,它的强度衰减较慢,超短波和微波通信就是利用直射波传播的。2.2.3天波传播天波是由天线向高空辐射的电磁波遇到大气电离层折射后返回地面的无线电波。电离层只对短波波段的电磁波产生反射作用,因此天波传播主要用于短波远距离通信。2.2.4 散射传播散射传播是由天线辐射出去的电磁波投射到低空大气层或电离层中不均匀介质时产生散射,其中一部份到达接收点。散射传播距离远,但是效率低,不易操作,使用并不广泛。2.3无线电波的特点2.3.1短波电离层是指从距地面大约60公里到2000公里处于电离状态的高空大气层。上疏下密的高空大气层,在太阳紫外线、太阳日冕的软X射线和太阳表面喷出的 微
10、粒流作用下,大气气体分子或原子中的电子分裂出来,形成离子和自由电子,这个过程叫电离。产生电离的大气层称为电离层。电离层分为D、E、F1、F2四 层。D层高度60-90公里,白天可反射2-9MHz的频率。E层高度85-150公里,这一层对短波的反射作用较小。F层对短波的反射作用最大,分为 F1和F2两层。F1层高度150-200公里,只在日间起作用,F2层高度大于200公里,是F层的主体,日间夜间都支持短波传播。电离层的浓度对工作频率的影响很大,浓度高时反射的频率高,浓度低时反射的频率低。电离的浓度以单位体积的自由电子数(即电密度)来表示。电离层的高度和浓度随地区、季节、时间、太阳黑子活动等因素
11、的变化而变化,这决定了短波通信的频率也必须随之改变。2.3.1.1短波传播途径短波的基本传播途径有两个:一个是地波,一个是天波。如前所述,地波沿地球表面传播,其传播距离取决于地表介质特性。海面介质的电导特性对于电波传播最为有利,短波地波信号可以沿海面传播1000公里左 右;陆地表面介质电导特性差,对电波衰耗大,而且不同的陆地表面介质对电波的衰耗程度不一样(潮湿土壤地面衰耗小,干燥沙石地面衰耗大)。短波信号沿地面最多只能传播几十公里。地波传播不需要经常改变工作频率,但要考虑障碍物的阻挡,这与天波传播是不同的。短波的主要传播途径是天波。短波信号由天线发出后,经电离层反射回地面,又由地面反射回电离层
12、,可以反射多次,因而传播距离很远(几百至上万公里), 而且不受地面障碍物阻挡。但天波是很不稳定的。在天波传播过程中,路径衰耗、时间延迟、大气噪声、多径效应、电离层衰落等因素,都会造成信号的弱化和畸 变,影响短波通信的效果。2.3.1.2短波频率范围电离层最高可反射40MHz的频率,最低可反射1.5MHz的频率。根据这一特性,短波电台工作频段被确定为1.6MHz - 30MHz。2.3.2超短波超短波通信就是利用直射波传播的。在地面进行直射波通信,其接收点的场强由两路组成:一路由发射天线直达接收天线,另一路由地面反射后到达接收天线,如果天线高度和方向架设不当,容易造成相互干扰。 限制直射波通信距
13、离的因素主要是地球表面弧度和山地、楼房等障碍物,因此超短波天线要求尽量高架。机载超短波电台实际工作频段为108.000MHz - 400MHz。3 无线电通信的实现方法在无线电通信中,传送信息的载体是特定频率的载波(也称为主频)。那么信息又是如何放到载波上的呢?这就引出了“调制”的概念。调制就是将信息的动态波形通过一定形式加到载波上发送出去,接收台收到被调制的载频信后,再还原信息。调制分为幅度调制(简称“调幅”)、频率调制(简称“调频”)、相位调制 (简称“调相”)三种。调制信号在接收端通过解调还原出传送信息,幅度调解调称为检波,频率解调称为鉴频,相位解调成为鉴相。飞机通信有幅度调制、频率调制
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