首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
TSW2500型短波发射机是一种稳定、先进的机型,也是当前国内广播发射过程中的主力机型,运行比较稳定,而且故障率低,具有自动化程度高等优点。本文就长期维护TSW2500型短波发射机,从中将自己的维护经验总结作一归纳。短波信号在传输过程中分为天波与地波两种传播方式,这两种方式有各自的优点与缺点,为了保证广播音频的清晰度,延长短波广播发射机的使用寿命,需要对短波广播发射机进行定期的维护与检测,并对短波传输的缺点进行优化,充分发挥天波与地波的优势。将简单分析短波广播发射机的信号传输方式,并探讨短波广播发射机的维护与检测方法。  相似文献   

2.
通过对电离层的涵义与电子层的结构介绍,提出了电离层变化对短波广播产生的一些影响,并说明了短波广播根据日期、季节进行换频的重要性和意义。我们应该对电离层变化给短波广播带来的影响进行进一步的分析,并将短波广播的工作效率进一步提高,保证短波广播工作的质量的加强。  相似文献   

3.
《科技风》2015,(22)
加大对电离层变化的监控力度及应对措施的研究,对提升短波广播工作质量及传送效率意义重大。文章首先简要叙述了电离层的基本结构及分层状况,就电离层变化对短波广播产生的影响分析,提出了几点有效应对电离层变化对短波广播影响的措施,以期对我国短波广播的传送与发展提供一定的参考价值。  相似文献   

4.
短波广播电离层传输对于短波广播的主要形式,适用于远距离传播,但在传播后的短波通信效果不良,需要在发射前进行相关预测工作。本文着重探讨短波广播电离层传输及预测软件。  相似文献   

5.
由于地面高空大气中电离层反射电波的作用,才有了短波无线电远距离乃至全球的无转接通信,它设备简单、功率小、中等容量可达两话两报,十分经济、机动灵便易隐蔽、适合军地许多事务中使用,成为不可缺少的通信手段。但是电离层结构的不断变化使短波通信频率多变不定,多经吸收现象严重,外加天电邻台等干扰是区别并难于一切通信的所在。流星余迹通信虽然神秘莫测一瞬即逝,但无变频调谐之忧。因此短波通信长期处于低速不稳的落后状态。虽然国内外有不少成果,但不尽人意,多属设备重叠系统庞杂昂贵,所谓比较先进完备的德国ALIS自适应系统也只能传输600bt/s数据、仅100个频点、极易失密,它们注重烦杂纠  相似文献   

6.
将灰理论应用于电离层fo F2的短期预报中,基于灰色距离信息熵确定样本序列最佳灰色预报长度,构建基于残差修正的预报模型,并利用中国地区多个观测站的观测数据进行检验。研究表明,平均灰色距离信息熵的计算结果反映了太阳自转的周期性影响;高纬度地区预报方法的精度高于低纬度地区,且在太阳活动较为剧烈的季节,预报方法的误差相对较大;提前1天预报结果的平均相对残差在1MHz以内,平均精度在90%以上。为今后电离层短期预报提供一种新的思路。  相似文献   

7.
短波通信是世界各国使用时间最长的无线电通信,是战略通信网非常重要的组成部分。随着我国科技的不断发展,对通信技术的要求也不断提高。短波的基本传播途径有两种:天波和地波,目前人们主要利用天波进行通信,而天线作为无线电波的发射与接收装置,具有一个非常重要的功能特性:同一根天线既能发射也能接收电磁波传递的信号。短波天线是短波通信系统的重要组成部分,通过对短波发射天线的监测研究,可以找到天线的高效利用的方法,提高无线电通信的传播效率,为人类社会的发展创造更好的服务。  相似文献   

8.
短波在无线电通信领域的应用已有七十年的历史,刚开始因信道变参,信号不稳定失真,而后由于新技术的引用,如电离层特性以及计算机等,短波在无线电通信中的应用越来越广泛。本文中针对频率在1.5MHz—30MHz之间范围的短波,在无线电使用过程中的优缺点,以便在将来研究中使用和推广。  相似文献   

9.
随着社会经济的快速发展,科学技术的更新换代速度越来越快,在信息化社会的推动下,人们的生活工作中也运用了大量的科学技术,不仅提高了人们的生活质量,而且还在很大程度上改变了人们的思想观念。并在先进科学技术的运用中对100KW PSM短波发射机进行全面的改进。由于短波发射机中常见的问题是杂音问题,对广播的播音产生非常大的影响作用,因而在实施100KW PSM短波发射机的杂音改进后,DF100A型的100KW PSM短波广播发射机的播音效果有了显著的提升。也推动了光电局播音系统的发展运用。为了进一步研究100KW PSM短波发射机的杂音处置方式,下面就100KW PSM短波发射机的工作原理和杂音处置的方式方法进行深入的分析研究,从而为短波广播发射机的可持续发展提供有价值的参考。  相似文献   

10.
由于地面信道状况非常复杂,又要求实现移动与便携接收,因而在数字电视地面广播、有线广播和卫星广播三种方式中,数字电视地面广播技术含量最高、系统实现难度也最大。数字电视地面广播受众多因素影响,主要有多径接收、接收方式、接收区域、频率规划等问题。这些问题会使地面广播问题复杂化,使接收信道特性随频率、时间和地点而发生变化。  相似文献   

11.
孙东霞 《科技风》2012,(6):205-206
本文分析了2011年10月5日傍晚到夜间,准格尔盆地西北缘出现的一次8级大风天气过程.结果显示:西西伯利亚低涡减弱成槽,槽低外围短波快速东西,表现在地面气压场,有闭合小高压快速东移并加强,是本次大风天气的主要成因.通过分析,提出大风预报思路,给出预报经验指标,并对欧洲数值预报做了对比检验  相似文献   

12.
电视广播技术的应用对我国的社会发展起到非常重要的作用,因此这就需要通过合理的管理方式对我国地面数字电视广播进行有效的管理。而且在社会不断发展的过程中,对多媒体技术也需要进行有效的创新,这就需要对下一代地面数字电视广播进行全面的研究,主要研究下一代地面电视广播的关键技术。总的来说这项技术的形成并不是由单一方面决定的,而是需要多种技术手段结合而形成的这种网络技术手段。因此,主要针对于下一代地面数字电视广播中的关键技术进行全面的分析和论述。  相似文献   

13.
由于电视广播是利用米波(简称VHF频段)和分米波(简称VHF频段)来进行的。而这种电波在电离层中的折射很小,它射入电离层后实际上不再折回地面,而且这种电波的绕射现象也不显著。这就是说,地上广播所能利用的只是在直视(视距)范围内传播的空间波,因此,大大...  相似文献   

14.
自改革开放以来,随着我国的社会经济水平不断提高,广播电视行业以及通讯行业得到了快速的发展。在新科技和新技术的支持下,新型的通讯设备不断被应用广播及通讯行业。在众多的通讯设备中,大功率的短波发射机占据着重要的地位,在我国的应用范围非常的广泛。主要通过对我国大功率短波发射机发展的现状进行分析,浅析大功率短波发射机的技术改进方法。  相似文献   

15.
广播是现阶段人们获取外界信息的重要途径之一,随着人们对信息需求量的日渐增长,对广播系统的运行应用提出了更为严格的要求。大功率广播短波发射机可以有效实现短波的长距离发射,广播信息远距离传播,对于广播系统的正常运行及广播行业的发展至关重要,如何确保短波发射机安全工作成为了大众关注的焦点。以大功率短波发射机为切入点,分析其安全保护的重要性,切实探讨大功率广播短波发射机安全保护设计。  相似文献   

16.
主要从电场强度及测量原理、中、短波广播场强测量要注意测试环境条件、中、短波广播场强测量设备选择及使用应注意的问题、中、短波广播场强测量应注意测量方法、中波广播覆盖核查场强测量应注意的问题、场强中值统计应注意的问题进行分析,继而提出合理化建议,旨在促进广播电视台事业的不断发展,为我国的经济建设做出贡献。  相似文献   

17.
随着互联网、物联网、大数据、云计算、3G/4G网络等新技术不断融入到广播电视行业中,计算机技术在短波广播发射过程中广泛应用的时代已经到来,广播电视行业也面临着新的机遇和挑战。新一代信息通信技术的融入发展,促使短波广播发射逐渐向数字化、网络化、集成化、智能化的方向发展,计算机技术的应用对于智能广播发射系统、广播大数据挖掘以及短波广播发射关键技术应用和技术集成等方面具有关键性作用。文章简析了计算机技术与自动化监控系统的作用,并结合实际案例,对计算机技术在短波广播发射中的应用做了简要说明。  相似文献   

18.
本文利用T213数值预报产品和常规地面气象资料,以双判据、双重MOS预报为设计思路,以逐步回归为因子分析方法,制作了青海省短期晴雨预报方程,并于2003年夏季进行了实时检测。结果表明,这种方法显著提高了预报模型的历史拟合率,对青海省晴雨预报具有一定的参考价值。  相似文献   

19.
随着我国通信技术的提高,在短波组通信技术已经获得了重大的突破,不仅是数字信号处理技术、扩频技术等方面得到了突飞猛进的进步,而且在自适应技术上也同样获得了非常的成绩,这让短波通信技术进入到了一个崭新的时代。数字短波组网在不同领域所起到的作用也不同,所以在根据现有短波电离层的传播情况和特点,采取正确的组网技术,从而确保数字短波组网在短波领域中能够发挥最大的作用。  相似文献   

20.
在广播电台中心的基础设施建设中,大功率的短波发射天线安装是不可替代的,这是保证广播电台之间相互联系沟通的重要信号发送设施。而大功率短波发射天线安装的质量好坏则会在很大程度上影响到大功率短波发射天线的发送信号能力。为了能够更好的安装大功率短波发射天线,我们首先对其同相水平天线的结构进行了详细的研究,并在此基础上,分析了大功率短波发射天线的偏向发射原理,继而提出了关于偏向发射实现方法的建议,以供参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号