Что такое модуляция в рации

Как вообще это возможно — что по воздуху к нам прилетает видео?

В прошлых материалах мы поговорили и про радиоволны, и про связь 5G:

  • Как устроена радиосвязь
  • Зачем нужно 5G и как оно работает

Теперь посмотрим, как по радиоволнам передаются сигналы и данные и какие алгоритмы за это отвечают. Эта статья без особой практической применимости, просто для расширения кругозора.

Аналоговое и цифровое кодирование

Смысл кодирования любого сигнала — представить их в таком виде, чтобы с ними было удобно работать получателю. Язык жестов, буквы на бумаге, подмигивание в баре, стук по батарее или неприличный жест на уроке за партой — это всё способы закодировать сигнал.

Радиоволны — это физический способ передачи данных. Электромагнитный излучатель возмущает электромагнитное поле, по полю прокатывается волна. Представьте, что кто-то стучит по батарее, чтобы соседи не шумели посреди ночи. Батарея и все связанные с ней трубы — это как бы электромагнитное поле, оно пронизывает весь дом (и всю Вселенную).

КАК ПРОИСХОДИТ РАДИОПЕРЕДАЧА И РАДИОПРИЁМ. АМПЛИТУДНАЯ И ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ [РадиолюбительTV 15]

Стук по батарее — это излучение, которое возмущает поле. Как сильно и как часто стучат — это кодирование сигнала.

Аналоговое кодирование — это когда когда сигнал не требует цифровой расшифровки. Представьте, что ваш друг сидит в школе на уроке, а вы вышли во двор по делам и решили крикнуть ему что-то в окно. Ваш голос немного исказился, пока звук пролетел сквозь окно и отразился от стен класса, но в целом ваш крик был воспринят без дополнительной расшифровки.

Похожим образом работает аналоговое радиовещание. Сигнал можно поймать и на лету преобразовать обычными радиолюбительскими средствами. Аналоговый сигнал изменяется плавно и непрерывно, без резких обрывов.

Пример аналоговых данных — голос и музыка на радио или телевидение в старом формате, когда на экране в плохую погоду бегали рябь, шум и помехи. Помехи — это как раз способ отличить аналоговый сигнал от цифрового. Если есть помехи, — визуальные или звуковые, — значит, данные передавались аналоговым способом.

Как работают алгоритмы кодирования в радиосвязи Как работают алгоритмы кодирования в радиосвязи

Цифровой сигнал устроен иначе: он больше похож на записку в классе. Вы написали что-то на бумажке, передали другу за соседнюю парту, он развернул бумажку и прочитал. Если он в состоянии понять, что вы написали, он поймёт это точно и без искажений. Ваше послание закодировано в буквах на записке.

В цифровом радиосигнале послание кодируется двоичным кодом, то есть последовательностью сильного и слабого излучения. Для компьютера это то же самое, что для вас читать буквы в записке. Если вы знаете эти буквы, вы поймёте сообщение без искажений.

Как работают алгоритмы кодирования в радиосвязи

Рации это просто — Baofeng UV-5R урок 13: функция Alarm, виды модуляции сигнала

В цифровой передаче данных нет аналоговых помех, которые добавляют рябь или шум — вместо этого там есть потери данных. Если сам радиосигнал будет слабым или неразборчивым из-за помех при передаче, то цифровой приёмник просто проигнорирует этот кусок данных и будет ждать следующий.

Пример потерь в цифровой передаче — когда замирает картинка в кабельном телевидении, даже если звук продолжает идти. Это значит, что приёмник потерял часть пакетов, отвечающих за видео, и ждёт начала следующих. Крупные пиксельные фрагменты во время таких трансляций — тоже признак потери пакетов.

Как работают алгоритмы кодирования в радиосвязи

Аналоговое кодирование — AM и FM

Радиостанции отправляют в эфир голос и музыку, а чтобы принять и расшифровать сигнал мог даже самый дешёвый приёмник, они кодируют сигнал аналоговым способом. В зависимости от длины волны используют либо амплитудную модуляцию (AM), либо частотную модуляцию (FM). Есть ещё другие варианты модуляций, но они работают по похожему принципу.

Возьмём один и тот же сигнал, который нам нужно зашифровать, — например, голос ведущего. Если представить его в виде звуковых колебаний, то он будет выглядеть примерно так:

Как работают алгоритмы кодирования в радиосвязи

Амплитудная модуляция меняет амплитуду несущей частоты (амплитуда — это насколько высоко над осью Х поднимается волна), чтобы верхние пики образовали нужный нам сигнал:

Как работают алгоритмы кодирования в радиосвязи

В этом алгоритме частота остаётся неизменной, а меняется только амплитуда сигнала. Обычно это работает на средних и коротких волнах — их чаще всего используют для передачи на длинные расстояния.

Частотная модуляция работает иначе — меняется сама частота, а амплитуда не меняется. Но частота меняется в очень узком диапазоне, чтобы приёмникам не пришлось переключаться на другую волну.

Как работают алгоритмы кодирования в радиосвязи

Цифровое кодирование

В радиотехнике цифровое кодирование называют цифровой модуляцией. Задача такой модуляции — передать в виде радиоволн, например, нули и единицы, чтобы цифровой приёмник сразу мог их обработать.

Самый простой способ оцифровать любой сигнал — включать и выключать передатчик, когда нужно передать 1 и 0:

Как работают алгоритмы кодирования в радиосвязи

Принципиально это не отличается от того, как передаётся сигнал по проводу: если напряжение есть, это единица. Если напряжения нет или оно низкое — это ноль. Разница в том, что вместо напряжения — электромагнитное излучение.

И как это всё работает?

  1. Излучатель в вашем роутере возмущает электромагнитное поле (одно поле на всю Вселенную).
  2. Приёмник в вашем смартфоне «слушает» возмущения поля и пытается вычленить из них вибрации на нужной ему частоте.
  3. Вычислив эти вибрации, приёмник начинает их расшифровывать: превращать в единицы и нули.
  4. Из всей массы единиц и нулей процессор вычленяет то, что предназначено конкретно для этого устройства.
  5. Вычленив предназначающиеся ему пакеты, процессор передаёт их на обработку дальше в операционную систему, где происходит обработка данных.

Источник: thecode.media

Как данные передаются по радио?

В одном из комментариев к предыдущим статьям был задан вопрос, можно ли по виду сигнала определить вид его модуляции. Идея рассмотреть основные виды модуляции показалась довольно-таки интересной.

Попробуем разобраться, без формул и максимально просто, как можно передать данные из точки «А» в точку «В».

OOK (On-Off Keying)

Самый простой вид цифрового кодирования. Просто включаем-выключаем передатчик в соответствии с двоичным сигналом:

На спектре такой сигнал выглядит примерно так, их довольно много на частоте ~433 МГц:

Схема передатчика очень проста, поэтому активно используется в беспроводных пультах, радиокнопках и прочих устройствах ценой 1-2$. Никакого шифрования здесь обычно нет, частота и битовая последовательность жестко «зашиты», передать и принять сигнал может любой желающий, так что ставить такой пульт на дверь гаража, где стоит Lamborgini, я бы не стал, но для ночника у кровати вполне сойдет (такая лампа, купленная в ближайшем MediaMarkt, работает у меня 3 года, ложных срабатываний не было ни разу, принцип «неуловимого Джо» в действии).

Интересно отметить, что исторически это наверное один из самых первых способов радиопередачи. Если включать-выключать передатчик с помощью ключа и принимать сигнал на слух или на бумажную ленту, мы получим старую добрую азбуку Морзе.

Амплитудная модуляция (АМ)

АМ мы наверное сможем видеть еще долго — модуляция используется как в вещательных станциях, так и в передатчиках авиадиапазона 118-137 МГц. Отличительная особенность АМ — спектр симметричен относительно центральной частоты. «На глаз» даже можно примерно понять, что передается, речь или музыка. Скриншот из онлайн приемника Websdr Twente:

Исторически АМ был одним из первых способов приема и передачи речи — всем известная «школьная» схема детекторного приемника отличалась крайней простотой, и даже не требовала батареек для приема — для работы высокоомных наушников было достаточно энергии радиоволн. Любопытно, что такие приемники выпускались в СССР серийно аж до 60х годов:

Детекторный приемник «Комсомолец» (с) Википедия

Видимо, с доступностью как приемников, так и источников питания в глубинке были определенные проблемы, так что детекторный приемник долго оставался актуален.

Однополосная модуляция (USB, LSB, SSB)

Однополосная модуляция является частным случаем амплитудной. Как было сказано выше, спектр АМ сигнала симметричен относительно центра. Но можно передавать лишь «одну половину» сигнала, что обеспечивает большую дальность при той же мощности передатчика:

Однополосная модуляция (с) Википедия

Как видно из картинки, можно настроиться на верхнюю или нижнюю боковую полосу, такой режим в приемнике или передатчике соответственно обозначается USB или LSB.

В режиме однополосной модуляции работают служебные станции, передаются метеосводки на коротких волнах, также он используется радиолюбителями. Но не менее важен он еще и тем, что в режиме USB или LSB спектр сигнала фактически переносится с радиочастоты на звуковую без искажений — что позволяет принимать различные виды цифровых сигналов, рассмотренных ниже. Это важно иметь в виду при выборе радиоприемника — цифровые виды связи (FSK, PSK и пр) могут приниматься и декодироваться лишь в режиме однополосной модуляции, простой бытовой приемник с поддержкой «обычной» AM принять такие сигналы не сможет.

Частотная модуляция (FM)

В частотной модуляции работает всем известное FM-вещание. Интересно отметить, что в передатчике FM-станции кодируется не только звук — передается сложный сигнал, включающий моно и стерео каналы, пилот-тон, RDS и пр. Чтобы не путать с «обычной» FM, у инженеров такая модуляция обычно называется WFM (Wide FM). В программе HDSDR несложно увидеть спектр радиостанции после декодирования:

Читайте также:  На что поймать сома

На сигнале (справа снизу) несложно видеть пилот-тон на частоте 19 КГц, RDS, моно и стерео-каналы FM-вещания. В отличие от WFM, радионяни, рации и прочие аналогичные устройства используют «узкую» FM (NFM, Narrow FM) модуляцию, где передается только звук.

Частотная модуляция активно используется и для цифровых сигналов, в этом случае для передачи бинарного кода может использоваться переключение двух частот. В качестве примера можно привести сигнал немецкой станции Pinneberg, наличие двух частот хорошо видно на спектре:

Pinneberg передает метеосводки судам на длинных, средних и коротких волнах. Частот в принципе, может быть и больше 2х. Пример такого сигнала — радиолюбительский FT8:

С помощью FT8 радиолюбители могут обмениваться короткими сообщениями на расстоянии в несколько тысяч километров при мощности всего лишь несколько ватт.

Интересно, что модуляция может быть и комбинированной — например в авиации используется система ACARS, передающая текстовые сообщения. Цифровой FM сигнал передается через АМ передатчик. Зачем так сложно? Вероятно, используется уже готовый передатчик, ко входу которого просто подключили цифровую схему, формирующую FM-сигнал. Legacy в чистом виде, но вероятно, это дешевле, чем менять миллионы передатчиков в аэропортах и самолетах во всем мире.

Фазовая модуляция (PSK)

Кроме частоты, мы можем менять и фазу сигнала, что дает нам фазовую модуляцию. Такие сигналы могут уверенно приниматься на больших расстояниях, и используются в частности, в спутниковой связи. Из радиолюбительских протоколов можно отметить PSK31, который одно время был весьма популярен.

С помощью PSK31 можно обмениваться информацией в виде «текстового чата», подключив трансивер к компьютеру. Фаз может быть больше 2х, например 4, 18 или 16, все зависит от скорости и канала связи.

Можно менять и фазу и амплитуду одновременно, что дает нам еще большую скорость, но требует более сложного кодирования и декодирования. В качестве примера такого сигнала можно привести QAM. Такой сигнал наглядно проще всего изобразить на фазовой плоскости:

Модуляция QAM используется при передаче данных в стандарте LTE и в цифровом телевидении DVB-T.

Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM)

Одним из современных методов модуляции является OFDM. Его суть состоит в том, что отдельные биты сигнала можно передавать параллельно, представляя сигнал в виде независимо работающих частотных каналов (subcarriers), каждый из которых передает свой отдельный бит. Есть определенные математические правила, гарантирующие что каналы не будут пересекаться и могут быть декодированы.

В качестве примера можно привести DRM, сигналы такого формата можно увидеть на вещательных диапазонах, разница между АМ и DRM хорошо видна на спектре:

Это цифровой сигнал шириной 10 КГц, в котором параллельно передается 206 несущих с интервалом 47 Гц. Стандарт DRM (Digital Radio Mondiale) используется для передачи цифрового радио на средних и коротких волнах, просьба не путать с другим стандартом Digital Rights Management.

OFDM используется и в WiFi (802.11a), структура сигнала там сложнее, желающие могут изучить PDF самостоятельно.

Code-division multiple access (CDMA)

Другой способ широкополосной передачи — разделение данных. Данные для нескольких получателей могут быть комбинированы в один сигнал с помощью специальной функции (например Walsh code), которая гарантирует как прямое, так и обратное преобразование. Одним из ключевых факторов и в OFDM и в CDMA является так называемая «ортогональность», получаемые сигналы не должны «смешиваться», чтобы из результирующего сигнала можно было извлечь исходные данные.

Кодирование CDMA используется в мобильных сетях 3G. Хороший пример разбора CDMA с помощью ручки и бумаги можно найти здесь, интересующимся рекомендую посмотреть.

Заключение

Все что приведено выше, это разумеется, очень краткое объяснение «на пальцах», в реальности, описание только одного декодера может занять в несколько раз больше текста чем вся статья целиком, да и вряд ли многим здесь это нужно — Хабр это все же не научный журнал. Впрочем, общее впечатление у читателей надеюсь все же осталось. При наличии интереса у аудитории (что будет определяться по оценкам текста:) какой-либо из сигналов можно будет разобрать более подробно.

В завершение интересно отметить, что различные схемы кодирования — это не просто какая-то математическая абстракция — все это активно используется, в том числе и в военных целях (например протокол STANAG модемов NATO). Этот скриншот сделан во время написания текста с помощью онлайн-приемника Websdr:

Как можно видеть, несмотря на наличие интернета практически в любой обитаемой точке планеты, возможность передать данные напрямую, анонимно и без посредников, весьма актуальна — каждая линия на графике это работающий прямо сейчас канал связи (и да, внимательные читатели могут заметить здесь даже сигналы азбуки морзе, несмотря на 2020 год).

  • Анализ и проектирование систем
  • Разработка систем связи
  • Научно-популярное
  • Физика
  • DIY или Сделай сам

Источник: habr.com

Термины, которые должны знать все пользователи радиосвязи

Сегодня в России купить рацию не проблема: рынок изобилует самыми разными предложениями по цене от 1000 рублей до бесконечности. Все мы знаем, ну или догадываемся, что модели отличаются друг от друга мощностью, радиусом действия, каким-то оригинальным функционалом, но на коробках часто прописываются какие-то сложные термины, непонятные рядовым пользователям.

Конечно, чтобы стать профессионалом радиосвязи, необходимо иметь базовые знания по физике, увидеть в работе разные модели и, желательно, поработать в этой области некоторое время. Но для того, чтобы перестать быть профаном и более уверенно себя чувствовать, покупая и выбирая себе радиостанцию, достаточно понимать, что означают некоторые термины. Специалисты компании «Путевой» расшифровали для вас основные термины, которые встречаются при описании раций.

Симплекс

Передача данных только по одному частотному каналу, тогда сигнал может передаваться только в одну сторону. Данный вид связи часто используется для соединения нескольких радиостанций (без ретрансляции).

Дуплекс

Вид радиосвязи, который осуществляется сразу по двум разнесенным каналам, в результате вы сможете и говорить, и слышать одновременно, как в обычном телефоне.

Полуплекс

Вид связи, когда для приема и передачи данных используются две разные частоты. В результате вы можете либо слышать собеседника, либо говорить.

Шумоподавитель (SOL)

Устройство, устанавливающее порог входного сигнала, ниже уровня которого динамик радиостанции будет отключен. Т.е. звуки тише определенного уровня будут восприниматься как шумы и не будут транслироваться. Чрезмерное повышение порога восприимчивости может привести к уменьшению дальности связи.

Для прослушивания слабых сигналов или сигналов на уровне шумов шумоподавитель принудительно включают предназначенной для этого кнопкой или регулятором. Шумоподавитель может регулироваться вручную и автоматически. Из последних наиболее популярным стал ASQ, модели с ним традиционно более дорогие и качественные.

CTCSS

Система шумоподавления с тональным пилот-тоном. Устройство, реагирующее не только на превышение порога срабатывания полезным сигналом, но и на наличие в сигнале специальной тоновой посылки, так называемого CTCSS тона.

D C S

Цифровой кодовый шумоподавитель. Работает также как и CTCSS, но требует наличия в сигнале специальной цифровой последовательности (кода). DCS метод более помехоустойчив и имеет большее количество кодовых комбинаций, чем CTCSS.

DTMF система

Многочастотная система с двухтональным набором (как в телефоне). Применяется для осуществления избирательных вызовов по типу CTCSS или DCS, управления доступом и выхода в телефонную сеть в транковых сетях.

ARTS (иногда ATS)

Автоматическая система запроса и ответа в пределах зоны связи. При активизации системы ARTS радиостанция начинает периодически передавать кодированный DSC или CTCSS сигнал и ждет ответа от радиостанции корреспондента. Если ответа нет, оператору подается предупредительный звуковой сигнал о выходе за пределы зоны связи.

VOX (активация голосом)

Включение передатчика голосом. Эта функция дает возможность рации воспринимать и передавать сигнал без нажатия на специальную кнопку. По сути, она включается от шума определенной громкости. Функция весьма полезна, когда руки заняты.

APO

Автоматическое отключение питания. Энергосберегающая функция, которая помогает продлить срок службы батарей, автоматически выключая радиостанцию, если за определенное время не было ни одного вызова и ни одного нажатия.

AM модуляция (amplitude modulation)

Изменение амплитуды (модуляции) высокочастотных колебаний (несущей) передатчика с частотой звуковых колебаний информативного сигнала (речь, музыка и т.д.). Так как изменение амплитуды несущей происходит симметрично относительно нулевого значения, то в излучаемом сигнале с АМ модуляцией присутствуют как бы два полезных сигнала на так называемых нижней и верхней боковых полосах. В приемнике с АМ детектором детектируется (выделяется) только одна из них.

SSB (USB/LSB) модуляция

Способ модуляции, при которой в эфир излучается только одна из симметричных полос АМ модулированного сигнала — либо верхняя USB (Upper SideBand), либо нижняя LSB (Lower SideBand). Не используемая боковая полоса и немодулированная часть несущей частоты подавляются и не доходят до передатчика. Это приводит как к сужению полосы излучаемого сигнала, так и к увеличению его мощности. Таким образом, переведя радиостанцию с АМ модуляции на SSB, можно существенно увеличить дальность связи без увеличения мощности передатчика.

FM модуляция (Frequency Modulation)

То же, что и частотная модуляция (ЧМ). При этом виде модуляции частота несущей передатчика меняется в соответствии и информативным сигналом. По сравнению с АМ и SSB FM (ЧМ) сигнал в значительно меньшей степени подвержен помехам. Связано это с тем, что помехи, как правило, меняют именно амплитуду сигнала, а FM (ЧМ) детектор не чувствителен к амплитудным изменениям и не детектирует их.

Читайте также:  Что есть мучной хрущ

WFM модуляция (wide FM)

Вид частотной модуляции, используемой для радиовещания и звукового сопровождения телевидения. Сигнал занимает широкую полосу (до 100 КГц) и требует большой мощности передатчика.

HF (High Frequency)

Диапазон частот от 3 до 30 МГц. Основные виды модуляции в этом диапазоне АМ и SSB.

VHF (Very High Frequency)

Диапазон частоты от 30 до 300 МГц. В описаниях радиостанций может обозначать участок от 136 до 174 МГц.

UHF (Ultra High Frequency)

Диапазон частот от 300 МГц до 3 ГГц. Применительно к радиостанциям означает использование частот от 400 до 512 МГц.

CB (Си-Би)

Участок диапазона в пределах 25,165 до 30,105 МГц. Используются АМ, FM, SSB виды модуляции. Используется для автомобильной связи.

LPD

Участок диапазона радиочастот 433.075 — 434.750 МГц. Идеален для охоты, рыбалки, зимнего спорта.

PMR

PMR диапазон – участок диапазона радиочастот в пределах 446,00625-446,09375 МГц. Профессиональная связь (промышленное строительство, охрана и т.д.) Также возможно использование и для активного отдыха и экстремального спорта.

Сигнал окончания передачи (Roger)

При работе в симплексном режиме операторы, заканчивая передачу сообщения, произносят фразу: «перехожу на прием» или «прием», тем самым, давая понять корреспонденту, что они сейчас переключат радиостанцию на прием. Во многих современных радиостанциях существует функция автоматической подачи короткого звукового сигнала об окончании процесса передачи и выключении передатчика, так называемый Roger сигнал. Он может быть как однотоновым, так и комбинацией из двух-трех тонов.

Сканирование частот

Последовательный перебор частот. Шаг сканирования (минимальное изменение частоты) и скорость перебора этих частот определяется конструкцией аппарата. При наличии сигнала на какой-либо частоте сканирование приостанавливается, чтобы владелец рации оценил полезность услышанного. Далее сканирование может быть остановлено вручную или продолжено.

Канал

Участок частотного спектра с присвоенной фиксированной центральной частотой. Например, канал С19 в Си-Би — диапазоне имеет центральную частоту 27,185 МГц. и ширину частотного спектра 10 кГц. Информация о значении центральных частотах каналов сохраняется в специальных ячейках памяти управляющей микросхемы синтезатора частоты. Если конструкция радиостанции предусматривает перепрограммирование ячеек, то владелец может сам изменить частотное присвоение каналов, естественно в пределах разрешенного диапазона. Таких ячеек (каналов) в связных устройствах может быть от 4 до 1000 и более.

Сканирование каналов

Последовательный или программируемый перебор значений частот в ячейках памяти синтезатора. В многодиапазонных связных устройствах программированный перебор каналов позволяет перейти от ячейки с частотой диапазона, например UHF, сразу к ячейке с частотой VHF или любого другого, используемого в этой конструкции.

Источник: www.puteshop.ru

Для чего нужен FM/AM у возимых радиостанций

Для чего нужен FM/AM у возимых радиостанций? Разве номера каналов не регламентируют модуляцию?

Номера каналов не регламентируют модуляцию радиостанции. Если у рации есть режимы амплитудной (АМ) и частотной (FM) модуляции — то на любом канале можно работать либо в режиме АМ, либо в FM.

Реально АМ модуляция нужна только для водителей-дальнобойщиков, т.к. исторически сложилось, что они — дальнобойщики — работают в режиме АМ (амплитудная модуляция).

FM модуляция (частотная модуляция) обеспечивает существенно лучшую помехозащищённость (поэтому выше дальность и качество радиосвязи) и более популярна во всех иных приложениях (радиостанции для служб такси и т.п.).

Большинство автомобильных радиостанций импортного производства поддерживают и режим амплитудной модуляции (АМ) , и режим частотной модуляции (FM). Из радиостанций диапазона 27 МГц производства КБ Беркут как FM, так и АМ модуляцию поддерживает переносные рации серии Штурман

Полезные видео советы:


— Компактная Си-Би рация Штурман-90 — работа рации Штурман в автомобиле:

Видео советы

Тест работы в лесу раций разных диапазонов частот:

Как правильно выбрать переносную радиостанцию:

Популярные статьи

Антенны для раций

Антенны для раций

Самый простой и результативный способ существенно увеличить дальность радиосвязи — использовать антенны с наибольшим усилением или с более подходящей для Ваших нужд диаграммой направленности.Ниже прив

Читать далее.

КБ Беркут - производство и продажа раций

КБ Беркут — производство и продажа раций

Рации для работы и активного отдыхаСоздано в России — Конструкторское Бюро Беркут осуществляет полный цикл разработки и производства радиостанций Конструкторское Бюро Беркут разрабатывает, п

Читать далее.

Какие параметры радиостанции влияют на дальность и надёжность радиосвязи

Какие параметры радиостанции влияют на дальность и надёжность радиосвязи

Основные факторы, влияющие на дальность связи и удобство работы:А) Чувствительность приёмника. Численное значение чем меньше, тем лучше. У лучших моделей радиостанций — десятые доли микровольта (

Читать далее.

Рации для леса и пересечённой местности

Рации для леса и пересечённой местности

Опытные охотники, грибники, рыбаки, а также любители пешего и водного туризма в наше время редко обходятся без раций. Выбор портативных раций огромен – от дешёвых раций до профессиональных ударопрочны

Читать далее.

Рекомендуем

Комплект автотуриста Штурман-200 - 1000

Комплект автотуриста Штурман-200 — 1000

Комплект автотуриста Штурман-200 — 1000. Вариант комплектации радиостанции Штурман-200 с двумя антеннами (14-см и 33-см с противовесом), съёмным металлическим прижимом, чехлом из натуральной кожи, аккумуляторами высокой ёмкости 1000 мАч с низким саморазрядом GP AAAHC, сетевым (220В) зарядным ус..

Комплект автотуриста Штурман-200 - 800-cyclone

Комплект автотуриста Штурман-200 — 800-cyclone

Комплект автотуриста Штурман-200 — 800-cyclone. Вариант комплектации радиостанции Штурман-200 с двумя антеннами (14-см и 33-см с противовесом), съёмным металлическим прижимом, чехлом из натуральной кожи, аккумуляторами ёмкости 800 мАч со сверхнизким саморазрядом Robiton Cyclone, сетевым (220В) ..

Комплект автотуриста Штурман-200 - 800-Siberia

Комплект автотуриста Штурман-200 — 800-Siberia

Комплект автотуриста Штурман-200 — 800-Siberia. Вариант комплектации радиостанции Штурман-200 с двумя антеннами (14-см и 33-см с противовесом), съёмным металлическим прижимом, чехлом из натуральной кожи, аккумуляторами ёмкости 800 мАч Robiton Siberia (работающими в экстремально ..

Комплект автотуриста Штурман-200 - 950

Комплект автотуриста Штурман-200 — 950

Комплект автотуриста Штурман-200 — 950. Вариант комплектации радиостанции Штурман-200 с двумя антеннами (14-см и 33-см с противовесом), съёмным металлическим прижимом, чехлом из натуральной кожи, аккумуляторами высокой ёмкости 950 мАч с низким саморазрядом Robiton Ready To Use, сетевым (220В) з..

Штурман-200#8- AM/FM Си-Би (27 МГц) рация

Штурман-200#8- AM/FM Си-Би (27 МГц) рация

Штурман-200#8 — портативная AM/FM Си-Би (27 МГц) радиостанция. Вариант комплектации радиостанции Штурман-200 с двумя антеннами (14-см и 33-см с противовесом), съёмным металлическим прижимом. В этот вариант комплектации входят сверхнизкотемпературные аккумуляторы ёмкости 800 мАч Robiton Si..

Штурман-200#2 - AM/FM Си-Би (27 МГц) рация

Штурман-200#2 — AM/FM Си-Би (27 МГц) рация

Штурман-200#2 — портативная AM/FM Си-Би (27 МГц) радиостанция. Вариант комплектации радиостанции Штурман-200 с двумя антеннами (14-см и 33-см с противовесом), съёмным металлическим прижимом, чехлом из натуральной кожи, комплектом аккумуляторов повышенной ёмкости 1000 мАч с низким саморазрядом G..

Егерь-Р180 - комплект для базы, FM Си-Би рация с функцией репитера

Егерь-Р180 — комплект для базы, FM Си-Би рация с функцией репитера

Егерь-Р180 — комплект для базы, FM Си-Би рация с функцией репитера.Радиостанция с функцией репитера Егерь-Р180 позволяет существенно увеличить зону радиосвязи группы портативных рацийВ комплект поставки входит радиостанция с функцией репитера Егерь-Р180 14 и 33-см компактными антеннами, базово..

Егерь-200#4- FM Си-Би (27 МГц) рация

Егерь-200#4- FM Си-Би (27 МГц) рация

Егерь-200#4 — портативная AM/FM Си-Би (27 МГц) радиостанция. Вариант комплектации радиостанции Егерь-200 с двумя антеннами (14-см и 33-см с противовесом), съёмным металлическим прижимом. В этот вариант комплектации входят чехол из натуральной кожи, аккумуляторы повышенной ёмкости 105..

Добро пожаловать в интернет-магазин раций КБ Беркут, отечественного производителя средств радиосвязи!

  • 8 958 682-36-65
  • 8 495 196-63-51
  • infokbberkut.ru
  • 108807, г. Москва, Первомайское, Горчаково, ул. Школьная, д.7, кор. 2, к. 27, ООО «КБ Беркут»
  • пн-пт с 09-00 до 18-00

Источник: kbberkut.ru

Что означают AM / FM и SW / MW / LW?

Что такое AM, FM? А что такое радио SW, MW, LW? какая между ними разница? Эта статья расскажет вам подробности. Как правило, радио или кассетный проигрыватель на обоих диапазонах AM и FM, я думаю, мы уже знакомы, эти два диапазона используются для того, чтобы вы слушали радио страны.

Если на радио есть SW диапазоны, то помимо отечественного коротковолнового радио можно также слушать радиопрограммы по всему миру. Чтобы лучше понять радио, для простого объяснения ниже приведены AM, FM, SW, MW, LW.

Добро пожаловать, чтобы поделиться этим постом, если он будет вам полезен!

# Содержание
1) В чем разница между AM и FM?
2) Что это D сравнения B между AM и FM?
3) В чем разница между SW / MW / LW

4) Сценарии использования AM / FM и SW / MW / LW
1) Что такое AM / FM и SW / MW / LW?

①Что такое AM и FM?

● Частотная модуляция (FM) :

Что означает FM радио? Раньше мы относились к FM-радио общего назначения (76-108 МГц, страна 87.5-108 МГц, Япония 76-90 МГц), на самом деле это модуляция FM, даже в коротковолновом диапазоне от 27 до 30 МГц, как любитель. , радиостанция, космос, приложения спутниковой связи диапазон, также есть режим FM.

В радиосвязи, чтобы обеспечить возможность передачи радиосигналов на большие расстояния, данные должны быть «модулированы». Проще говоря, данные должны быть загружены в несущий сигнал. Несущий сигнал имеет фиксированную амплитуду и частоту (частоту). Благодаря этим двум основным характеристикам несущий сигнал позволяет передавать радиосигнал на большие расстояния.

Читайте также:  Сколько заряжается фонарь шокер police 1101

Загрузка или установка исходного сигнала на несущий сигнал также называется модуляцией. Существует три типа аналоговой модуляции: амплитудная модуляция, частотная модуляция и фазовая модуляция.

FM-передатчик серия ТВ передатчик серия

https://fmuser.org/fm-transmitter/ https://fmuser.org/tv-transmitter/

Что означает модуляция AM на радио? AM это термин, образованный от аббревиатуры слова «амплитудная модуляция», обозначающего амплитудную модуляцию. Это наиболее часто используемый метод передачи радиосигналов. Этот метод был разработан в 1870-х годах, когда мы обнаружили, что аудиоданные можно передавать на большие расстояния с помощью радиосигналов.

Чтобы передать сигнал в AM, амплитуда несущего сигнала изменяется пропорционально амплитуде передаваемого сигнала. Поскольку амплитуда несущего сигнала изменяется пропорционально сигналу передачи, амплитуда несущего сигнала уменьшается, когда сигнал передачи имеет низкую амплитуду, а амплитуда несущего сигнала увеличивается, когда амплитуда сигнала передачи увеличивается.

②Что такое SW / MW / LW?
● Короткая волна (SW):

Игровой автомат SW i s ? Фактически, можно сказать, что это простой короткий звонок, правильная фраза должна быть высокочастотной (ВЧ) более подходящей. Как это название появилось? Длина волны радиоволны SW составляет от 200-600 метров, а длина волны HF составляет от 10 до 100 метров, по сравнению с вышеупомянутой длиной волны, длина волны HF действительно немного короче, поэтому они известны как HF Shortwave.

● Средняя волна ( МВт):

MW относится к частоте радиоволн, называемой средней волной, также известной как промежуточная частота (MF), то есть радиоволнам с частотой от 300 кГц до 3 МГц. Он может распространяться в виде небесных волн, отраженных ионосферой, или может распространяться в виде земных волн вдоль поверхности Земли.

В дневное время из-за большого поглощения ионосферой небесные волны не могут эффективно отражаться и в основном зависят от земных волн для распространения. Однако земля имеет более сильное поглощение средних волн, чем длинные волны, а дифракционная способность средних волн хуже, чем у длинных волн, поэтому расстояние распространения меньше, чем у длинных волн. Для радиовещательных станций средней мощности средние волны могут преодолевать около 30 км. Поглощение ионосферы уменьшается ночью, что может значительно увеличить расстояние распространения.

● Длинная волна (LW):

Точно так же более низкая частота, чем AM и MW, от 150 кГц до 284 кГц, поскольку используется широковещательный спектр, длина волны, о которой идет речь, это примерно от 1000 до 2000 метров и от 200 МВт до 600 м по сравнению с явно «длинным» и более . Итак, поставьте этот радиоспектр, называемый длинноволновым. LW относится к длинным волнам, также известным как низкочастотные (НЧ), то есть радиоволнам с частотой ниже 300 кГц.

Поскольку длинные волны поглощаются ионосферой в атмосфере, они в основном распространяются вдоль земной поверхности с небольшими потерями на распространение и сильной дифракционной способностью. Сверхдлинные волны с частотой ниже 30 кГц могут распространяться вокруг Земли. Когда длинные волны распространяются, они обладают преимуществами устойчивого распространения и меньшего воздействия ядерных взрывов и атмосферных возмущений. Он распространяется в морской воде и почве, и потеря поглощения также невелика. Аналогичным образом, частота ниже, чем у AM MW между 150 кГц-284 кГц в этот период, поскольку используется широковещательный спектр, с учетом длины волны, это примерно от 1000 до 2000 метров (м) и между 200 MW — 600 м по сравнению с явно «длинной» «и многое другое, поэтому поставьте этот радиоспектр, называемый длинноволновым (LW: Long Wave).

Сигнал AM может быть длинноволновым (LW), средневолновым (MW) или коротковолновым (SW) в зависимости от того, является ли частота несущей волны низкой, средней или высокой. Средневолновые (MW) сигналы передаются с использованием амплитудной модуляции (AM), и эти термины являются взаимозаменяемыми. Но AW и MW — это не одно и то же.

2) В чем разница между AM и FM?

В радио используются модулированные сигналы AM и FM. AM (амплитудная модуляция) и FM (частотная модуляция) являются типами модуляции (кодирования). Обычно электрический сигнал программного материала из студии звукозаписи смешивается с несущей определенной частоты и затем транслируется.

В случае AM смешивание (модуляция) со временем завершается изменением амплитуды несущей волны на основе исходного сигнала. В случае FM частота несущей волны меняется. Радиоприемник («радио») содержит демодулятор, используемый для извлечения исходного программного материала из радиовещательных волн.

Рисунок 1: Волны Сигнала AMFM

Из рисунка видно, что длина волны и частота SW / MW / LW различаются. В то же время у них разные способы размножения.

Радиоволны, передаваемые антеннами в определенных направлениях, отклоняются или даже отражаются ионосферой обратно на Землю, как показано на рисунке. Они могут отражаться от Земли и многократно отражаться ионосферой, что делает возможной радиопередачу по всему земному шару. Дальнейшей связи также способствует так называемая земная волна.

Эта форма электромагнитной волны близко следует за поверхностью Земли, особенно над водой, в результате взаимодействия волны с земной поверхностью. Дальность распространения земной волны (до 1,600 км [1,000 миль]), а также изгиб и отражение небесной волны ионосферой зависят от частоты волн. В нормальных условиях ионосферы 40 МГц — это самая высокочастотная радиоволна, которая может отражаться от ионосферы.

Рисунок 3: Режим распространения

(1) Есть два основных режима радиоволны коротковолновое распространение : одна — земная волна, другая — небесная волна. Коротковолновые сигналы в основном передаются за счет ионосферного отражения (небесные волны), а также могут передаваться земными волнами, если они являются средними волнами. Связь с ультракороткими волнами в основном основана на распространении земных волн и космических волн прямой видимости. Когда расстояние связи невелико, для распространения наземных волн обычно используется штыревая антенна; когда расстояние связи больше, для распространения космических волн используется воздушная антенна или радиоприемник, расположенный на более высоком месте. Когда требуется связь BTH, можно использовать ретрансляционную или рассредоточенную связь и спутниковую связь.

(2) Средние волны радиоволны распространяются земными и небесными волнами. В процессе распространения земные волны и небесные волны сосуществуют, иногда вызывая затруднения при приеме, поэтому расстояние распространения не будет слишком большим, обычно несколько сотен километров. В основном используется для ближнего местного радиовещания, морской связи, радионавигации и связи с самолетами.

(3) Распространение длинных волн в основном в форме ионосферных волн, распространяющихся вокруг земной поверхности, а расстояние распространения может достигать тысяч и десятков тысяч километров. Кроме того, он также может распространяться через земные волны на короткое расстояние (от 200 до 300 километров). Напряженность электрического поля этой полосы ночью увеличивается, чем днем, и чем короче длина волны, тем больше увеличение.

4) Сценарии использования AM / FM и SW / LW / MW

FM-вещание имеет высокую частоту и небольшой охват сигнала, около десятков километров, и, как правило, только некоторые местные радиостанции. Если вы используете наружную антенну, вы можете получать больше, но есть исключения. Под влиянием определенного времени или события (например, следа метеоритного дождя) он также распространится далеко.

Раньше было несколько приемников дальнего радиовещания FM, которые принимали многие иностранные радиостанции. Пример. Качество звука FM лучше, чем с амплитудной модуляцией, и может быть достигнуто стереовещание, но пороговый эффект значительный, и сигнал в определенной степени слаб, а отношение сигнал / шум резко падает.

На самом деле, независимо от длинноволнового (LW), средние волны (MW) или коротковолновое (SW) основаны на модуляции AM.

Коротковолновое радио имеет огромный диапазон — его можно принимать за тысячи миль от передатчика, а передачи могут пересекать океаны и горные хребты. Это делает его идеальным для охвата стран, в которых нет радиосети или где христианское вещание запрещено. Проще говоря, коротковолновое радио преодолевает границы, будь то географические или политические. Передачи SW тоже легко принимать: даже дешевые простые радиоприемники способны уловить сигнал. Таким образом, короткие волны часто используются для аудиоуслуг и предназначены для того, чтобы их можно было слышать на большом расстоянии от передающей станции, но этот большой диапазон обычно достигается за счет более низкой точности воспроизведения звука.

Средневолновое радио обычно используется для местного вещания. и идеально подходит для сельской местности. Имея средний диапазон передачи, он может достигать изолированных областей с сильным и надежным сигналом. Средневолновые передачи могут транслироваться через установленные радиосети — там, где эти сети существуют.

Длинная волна в основном используется для связи на средние и дальние расстояния. , наземное вещание, наземная волновая связь в чрезвычайных ситуациях, длинноволновая шахтная связь, подземная связь, стандартная частота и время-звуковое вещание и радионавигация. Длинные волны подходят для передачи через океан, а затем через сушу, но величина потерь относительно велика, и лучше океан, а затем суша. В настоящее время дальность распространения станции длинноволновой навигации, используемой в океанской навигации, составляет всего несколько сотен километров, а передатчик мощностью в несколько киловатт может передавать не более одной или двух тысяч километров.

Совместное использование заботу!

Если вы хотите построить FM-радио / телестанцию ​​или купить какое-либо оборудование для FM / TV-вещания, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Контактное лицо: Sky Blue
Мобильный телефон: + 8615915959450
WhatsApp: + 8615915959450
WeChat: +8615915959450
Skype: sky198710021
E-mail: [электронная почта защищена]

Вы также может понравиться:

Источник: ru.fmuser.org

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...