1. 無線電測向的台號(0到MO)是什麼
2米波段;
80米波段;
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2. 無線電測向的技巧
方法1:測啞點。就是靠機子突出部分,對准台的地方就會較小聲。
2:測鏈春大聲面。
3(這是我自己發現的):在靠近台時,按住單向鍵,拉長天線,用天線碰陪掃台。
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3. 無線電測向如何使用定向儀
先確定周圍是否有電台開啟,再將調台的按鈕慢慢地轉一圈(將會自動開啟),找到電台,將有兩個按鈕的那一邊對著周圍(一定要插耳機),哪邊聲音小就順著那個方向去,一定能找到電台的。
4. 無線電接收機的靈敏度怎麼測量
1. 將對講機的天線輸出口通過測試電纜與綜合測試儀主信號I/O埠連接。
2. 用電纜將對講機的音頻輸出(耳機輸出或外接揚聲器輸出) 與綜合測試儀的信納比儀的音頻輸八埠連接,並調節對講機輸出適當的音量。
3. 在綜合測試儀的信號發生器上設置測試頻率。
4. 逐步減小信號發生器的輸出信號幅 度,同時注意信納比儀上信噪比數值的變化,當信噪比劣化到預設水平時,信號發生器輸出的電平幅度就是對講機的接收靈敏度。
5. 無線電測向的技巧
方法1:測啞點。就是靠機子突出部分,對准台的地方就會較小聲。
2:測大聲面。
3(這是我自己發賀燃現的):在靠近台時,按住單向鍵,拉長天橘檔線,用天線掃台。
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6. 無線電測向技術的無線電測向的方法
無線電測向一般有以下幾種方法: 幅度比較式測向體制的工作原理是:依據電波在行進中,利用測向天線陣或測向天線的方向特性,對不同方向來波接收信號幅度的不同,測定來波方向。
幅度比較式測向體制的特點:測向原理直觀明了,一般來說系統相對簡單,體積小,重量輕,價格便宜。存在間距誤差和極化誤差,抗波前失真的能力受到限制。頻率覆蓋范圍、測向靈敏度、准確度、測向時效、抗多徑能力和抗干擾能力等重要指標,要根據具體情況做具體分析。 干涉儀測向體制的測向原理是:依據電波在行進中,從不同方向來的電波到達測向天線陣時,在空間上各測向天線單元接收的相位不同,因而相互間的相位差也不同,通過測定來波相位和相位差,即可確定來波方向。在干涉儀測向方式中,是直接測量測向天線感應電壓的相位,而後求解相位差,其數學公式與幅度比較式測向的公式十分相似。
相關干涉儀測向:是干涉儀測向的一種,它的測向原理是:在測向天線陣列工作頻率范圍內和360度方向上,各按一定規律設點,同時在頻率間隔和方位間隔上,建立樣本群,在測向時,將所測得的數據與樣本群進行相關運算和插值處理,以獲得來波信號方向。
干涉儀測向體制的特點:採用變基線技術,可以使用中、大基礎天線陣,採用多信道接收機、計算機和FFT技術,使得該體制測向靈敏度高,測向准確度高,測向速度快,可測仰角,有一定的抗波前失真能力。該體制極化誤差不敏感。干涉儀測向是當代比較好的測向體制,由於研製技術較復雜、難度較大,因此造價較高。干涉儀測向對接收信號的幅度不敏感,測向天線在空間的分布和天線的架設間距,比幅度比較式測向靈活,但又必須遵循某種規則。例如:可以是三角形,也可以是五邊形,還可以是L形等。 多普勒測向體制的測向原理:依據電波在傳播中,遇到與它相對運動的測向天線時,被接收的電波信號產生多普勒效應,測定多普勒效應產生的頻移,可以確定來波的方向。
為了得到多普勒效應產生的頻移,必須使測向天線與被測電波之間做相對運動,通常是以測向天線在接收場中,以足夠高的速度運動來實現的,當測向天線完全朝著來波方向運動時,多普勒效應頻移量(升高)最大。
多普勒測向,通常不是直接旋轉測向天線,因為這在工程上難於實現,它是將多個天線架設在同心圓的圓周上,電子開關順序快速接通各個天線,等效於旋轉測向天線。人們稱這種測向機為准多普勒測向機。
多普勒測向體制的特點:可以採用中、大基礎天線陣,測向靈敏度高,准確度高,沒有間距誤差,極化誤差小,可測仰角,有一定的抗波前失真能力。多普勒測向體制的缺欠是抗干擾性能較差,如:遇到同信道干擾、調頻調制干擾時,會產生測向誤差。該體制尚在發展之中,改進會使系統變得復雜,造價會隨之升高。 到達時間差測向體制的測向原理:依據電波在行進中,通過測量電波到達測向天線陣各個測向天線單元時間上的差別,確定電波到來的方向。它類似於比相式測向,但所測量的參數是時間差,而不是相位差。該測向體制要求被測信號具有確定的調制方式。
到達時間差測向體制的特點:測向准確度高,靈敏度高,測向速度快,極化誤差不敏感,沒有間距誤差,測向場地環境要求低。但是抗干擾性能不好,載波必須有確定的調制,目前應用尚不普及。 空間譜估計測向體制的測向原理:在已知坐標的多元天線陣中,測量單元或多元電波場的來波參數,經過多信道接收機變頻、放大,得到矢量信號,將其采樣量化為數字信號陣列,送給空間譜估計器,運用確定的演算法求出各個電波的來波方向、仰角、極化等參數。
空間譜估計測向體制的特點:空間譜估計測向技術可以實現對幾個相干波同時測向;可以實現對同信道中、同時存在的多個信號,同時測向;可以實現超分辨測向;僅需要很少的信號采樣,就能精確測向,因而適用於對跳頻信號測向;可以實現高測向靈敏度和高測向准確度;測向場地環境要求不高,可以實現天線陣元方向特性選擇及陣元位置選擇的靈活性。以上空間譜估計測向的優點,正是傳統測向方法長期以來存在的難題。
空間譜估計測向系統尚在研究試驗階段。在這個系統中,要求具備寬頻測向天線,要求各個天線陣元之間和多信道接收機之間,電性能具有一致性。此外還需要簡捷高精度的計算方法和高性能的運算處理器,以便解決實用化問題。