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1)  HF ionosphere channel
短波电离层信道
1.
Watterson Model is applied more than other HF ionosphere channel model,three main factors of ionosphere channel affecting performance of communication system were analyzed in theory,and were realized in simulation.
Watterson模型在众多短波电离层信道模型中应用较多的一种模型,从理论上分析了电离层信道Watterson模型的谱密度函数,论证了Watterson仿真模型能实现影响短波通信的电离层多径、多普勒频移和多普勒频扩三个因素;然后采用Matlab的OOP技术对其进行建模仿真,研究分析了Link11数据链中的π/4-DQPSK信号通过Watterson信道模型后的误码率。
2)  short-wave ionospheric radio channel
短波电离层反射信道
1.
Modeling and simulation of short-wave ionospheric radio channel;
短波电离层反射信道模型的建立与仿真
3)  ionosphere short-wave
电离层短波无线信道
4)  ionospheric channels
电离层信道
1.
Adaptive blind equalization for Rayleigh fading ionospheric channels;
瑞利衰落电离层信道的自适应盲均衡
5)  short wave channel
短波信道
1.
Based on the Watterson model of short wave channel, this paper proposed an adaptive measuring method of real time monitoring the channel bit error rate (BER) of frequency hopping for short wave (SW/FH) system.
基于短波信道 Watterson模型 ,提出了短波跳频系统信道比特差错率(BER)实时监测的一种自适应测量方法。
2.
The paper analyzes the simulation model of short wave channel and communication network and the model realization method,puts forward a simulation model that combines channel-level simulation with network-level simulation and describes its realization for the short wave communication network.
针对某基于短波传输的通信网络的性能研究,分析了短波信道和通信网络的仿真模型及其实现思路,提出了一种短波传输通信网络的信道级和网络级相结合的仿真实现方法。
6)  HF channel
短波信道
1.
Adaptive receivers for digital transmissions over HF channels;
一种短波信道自适应均衡算法的研究
2.
The algorithms for estimation of real time HF channel parameters are presented.
提出了神经网络在短波信道参数实时估算中的原理、算法及应用 ,给出了用神经网络进行参数估算的工作流程 ,以及实验的仿真结果 。
3.
The“multi-gap”and“transient - stability”feature of HF Channel had been verified by analyzing data captured in HF channel.
通过对短波信道实际采集数据的统计分析,验证了于扰信道条件下频率分布具有“多孔性”和各频点干扰电平具有“瞬时”稳定性,提出基于干扰电平最小的短波自适应实时选频算法;该算法根据信道的干扰情况自动调节选频门限,能够更精确地反映短波信道干扰情况的实时特性,选频精确度更高,具有抗“突发性”干扰能力;最后通过实验仿真证明此选频算法是正确的、可行的。
补充资料:短波

短波


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,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。

短波收音机简介

1.传统指针调谐短波收音机

收音机的种类如果按所接收的波段来划分:

单波段中波收音机:MW525--1600KHz

调频调幅收音机MW525--1600KHz,FM87.5--108MHz

调频/中/短波收音机**MW525--1600KHz,FM87.5--108MHz

只有一个短波段时SW:3.9--12.00MHz(75--25米)

(或6.00--18.00MHz,49--16米)

(或9.00--16.00MHz,31--19米)

二个短波段时SW1:2.2--7.50MHz,SW2:7.50--23.00MHz

或SW1:5.9--9.50MHz,SW2:9.50--18.00MHz

按米波段来划分SW1,SW2,SW3,SW4,SW5,SW6,SW7………

多波段短波收音机(每个短波段覆盖一个国际短波米波段)

传统收音机和收录机一般只有一个或二个短波段,但每个波段都覆盖了很宽的频率(好几个米波段)范围,优点是电路简单,但很难保证所覆盖频率范围内每点频率的灵敏度和选择性都很均匀,所以,往往是有些米波段收听很好,有些却很差,另外,由于覆盖很宽的频率,使各个电台之间显得很拥挤,收台不方便,所以有些收音机要附加上短波微调旋钮来加以改善。

也有些短波电路设计得很好的传统收音机,收音机也有足够高的灵敏度和选择性,而且生产调试又很精确,使用起来也很方便,别有趣味,起码省去老换波段的麻烦。另外,传统收音机大多采用3-4节电池和比较大口径的扬声器,收听起来声音很好,难怪有很多老短波迷仍然喜欢传统收音机。

2.按米波段来划分的多波段短波收音机

现代的短波收音机,往往分为6-10个短波段,每个短波只覆盖一个米波段(请参考下文国际广播米波段表),对于设计良好的此类短波收音机,灵敏度和选择性比较容易得到保证,而且按米波段来划分短波,电台之间的间隔好象被展阔了,收短波象收听中波一样方便,尤其是对于电台最密集的16,19,25,31米波段,优点更突出。

按米波段来划分的短波收音机,如果说不足的话,就是由于短波段太多,对于喜欢不同电台和节目的人来说,经常要切换短波段,又显得麻烦了一点。

另外,按米波段划分来设计短波收音机,如果要覆盖全部短波频率范围,光短波段就需要13个波段,而且每个波段都要设计合理,所用的电子元件材料很多,使电路显得太复杂而且成本太高了。笔者所见过的进口名牌短波收音机,调频/中波/长波/短波所有波段加在一起,最多有15个波段,价格近1000元。

值得一提的是,在国内市场上,也有些短波收音机,号称18波段,24波段,而且价格还挺便宜,君不知道设计者是自欺还是欺人!此外,还有很多号称[消费者推荐产品]的8,9波段的短波收音机,因市场恶性竞争所致,短波电路,除了波段开关以外,就几乎没有其它元件了。与其买此类收音机,笔者建议:还不如买台传统的3,4波段的短波收音机。

3.短波收音机中的二次变频技术(SWDUALCONVERSION)

短波收音机最初是使用直接放大线路的,50年代开始,应用了一次变频线路,也就是平时所说的超外差式收音机。

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参考词条