广播课:如何在城市环境中有效接收短波信号以及选择什么天线?
大家好,关于广播课:如何在城市环境中有效接收短波信号以及选择什么天线?很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
理论
为了了解抗干扰原理,需要了解磁环天线。电磁波包含磁场和电场。虽然大多数天线对电场非常敏感,但磁环天线不接收电场,仅对磁场做出响应。由于环形振荡器的尺寸相对于接收波段的波长来说非常小,因此电场感应的电流非常低。特别是中波和短波的低端频率。最终结果是天线主要对磁场敏感。为什么要这么麻烦地使用磁场天线呢?答案是抑制干扰。在电磁波的起源处,电场往往比磁场强得多。尤其是中短波频段的许多常见干扰源。通过抑制电场,精心设计的磁环天线可以提供更好的信噪比和更低的本底噪声。
MLA-30有源环形接收天线方案
MLA-30有源环形接收天线的设计特点是采用了与信号波长相比较小的天线直径(0.7米),并设计了由不锈钢制成的环形平衡馈电振荡器,以接收信号。接收到的信号送至内置差分放大器,再通过馈线送至偏置电源,将信号分离后送至接收机或SDR接收。
偏置电源通过USB供电,偏置电源通过馈线向天线单元供电,为内置差分放大器供电。
MLA-30 环形天线是一种非常流行的宽带天线。它是供短波听众(SWL)和业余无线电操作员(HAM)在有限的城市生活区环境中接收中短波的接收天线。频率覆盖范围:100kHz 至30 MHz。出色的方向性可以帮助您降低噪声并提高信噪比,并且可以挖掘出用传统天线接收时被噪声淹没的微弱信号。宽带接收有利于连接SDR时看到更宽的频谱。 SDR的频谱通常可以达到1MHz以上。
MLA-30 环形天线易于设置,可以轻松安装在阳台、屋顶和其他位置。它体积小,可以低调安装,不用担心邻居和业主的干扰。
MLA-30 环形天线的另一个优点是它是定向的。通过旋转天线,使天线的哑点与干扰信号对齐,可以最大化特定的近场干扰。
MLA-30环形天线的特点:
请勿将其连接到发射机,因为这会损坏前置放大器与长线天线相比,局部辐射噪声抑制高达30 dB 图8 模式提供深盲点,进一步减少干扰主要覆盖范围:100kHz 至100kHz 30 MHz USB 供电,取电方便。自带供料器可以简化安装过程。结构简单,可以方便地安装在阳台、屋顶等位置。无需手动调节安装且低调,无需担心邻居和业主的干扰。模块化设计,易于安装和维护。不锈钢环形振动器,安装维护方便。防雨外壳,可长期固定在户外使用。
安装
天线的方向很重要,因此用手或使用旋转器转动天线将提高接收远程站的效率。天线上的两个哑点可以指向特定方向。这意味着将噪声源放置在静音点的方向。无需知道天线的方向。只需旋转天线,直到您听到噪音消失或大大减少。
您可能会遇到一些不能被削弱太多的信号,因为它们发出的信号可能会从多个方向反射到您的接收位置。
性能
准确评估天线性能很困难。因此,我重点关注了一些天线比较,旨在展示安装MLA-30 环形天线可能产生的影响。通过天线开关,您可以在两个天线之间快速切换以进行性能比较。在以下视频中,同时使用MLA-30 环形天线和长线天线。相互比较,它们都安装在相同的位置。长线天线架设于南北方向。振动器长10米,通过9:1阻抗转换器与50欧姆馈线相连,引入室内。天线安装在大楼屋顶,距离屋顶2米高。接收设备选择Msi.SDR和RTL.SDR+UpConverte。使用HDSDR 软件的视频通过Msi.SDR 接收。使用SDR#软件的视频通过RTL.SDR+UpConverte接收。
可以看出MLA-30环形天线的局部噪声要低得多。可以显着提高接收信噪比。
总结
MLA-30环形天线是短波听众(SWL)和业余无线电操作员(HAM)在有限的城市生活区环境中接收中波和短波信号的有效天线。频率覆盖范围:100kHz 至30 MHz。出色的方向性可以帮助您降低噪声并提高信噪比。它易于设置,可以轻松安装在阳台、屋顶和其他位置。结构紧凑低调,无需担心邻居和业主的干扰。方向性强。通过旋转天线,可以最大限度地减少特定的近场干扰。 USB供电使取电变得容易。
MLA-30环形天线是由厦门业余无线电爱好者BA5SBA设计的,可以在淘宝BA5SBA工作室找到。
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用户评论
一直想试试接收短波广播,但住在都市中心感觉根本没机会!这篇博客刚好解了我的疑惑,原来还有这么多方法可以接收信号,真没想到短波频率也这么丰富多彩!
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市区环境确实对短波接收很 unfriendly ,电磁干扰太多。现在才知道选线材竟然有这么大的讲究,下次入手新天线一定参考一下博客里推荐的!
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我觉得这个博客写的太好了,把市区情况和信号接收障碍都考虑进去,讲解也很详细易懂,让我对短波接收有了更深入的了解。以前总觉得这玩意儿很神秘很高难度,现在突然想试试看!
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我一直在用室内天线收听短波,效果真的不太好,后来换成方向性强的天线效果明显提升了!这篇博客推荐了很多种型号,可以好好研究一下,说不定找到更合适的。
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市区环境接收卫星信号都难,何况短波?我可真是看错了,原来只要选对天线,就能有效减少干擾啊!谢谢作者分享这么多实用的经验!
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标题说得太直接了,总觉得有点让人反感,其实市区的环境未必那么糟糕,很多地方收听短波效果还是挺不错的,没必要都强调“困难”这个词。
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我有个问题,如果我在办公室想收听短波广播,是不是可以用笔记本电脑的网线来连接天线?这篇博客里没有提到这个问题呢。
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学习东西还是要结合实际操作!我会把博客里的理论知识应用到实践中,尝试接收信号并分析效果。我希望能找到合适的方案在市区环境下也能正常使用短波广播!
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市区环境确实是个挑战,我周围住着好多人在收听卫星信号,可能他们选的天线也比较好?
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我觉得这篇博客写的有点太专业了,对于新手来说理解起来比较困难。希望能提供一些更详细的步骤和操作指南,更容易让人入门!
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最近几年短波收听的人越来越少了,我觉得挺可惜的,它能传播着更多不同文化的声音、信息和理念,希望年轻人也能感兴趣,多探索这门古老的艺术!
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这篇博客给我的印象是比较偏向于技术层面,没有特别深入地探讨短波广播本身的价值和意义,感觉有点遗憾。
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我觉得作者应该补充一些常见的常见故障排除方法,以及对于不同天线类型进行更清晰的对比分析。这样会更全面地帮助读者解决实际问题!
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我个人认为城市环境并不一定与短波广播不相容。只要选对合适的设备和位置,完全可以享受优质的收听体验!
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我尝试过用手机APP接收短波信号,效果一般…这篇博客让我更清楚地认识到,专业的硬件设备才是收听关键!看来是时候投资一把好天线了!
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市区环境的确有许多电子设备干扰信号,选对天线很重要,但是学习理论知识也很重要,才能真正理解不同类型天线的优缺点,选择最合适的方案。
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这篇文章真是一个很好的入门指南!对于想了解短波接收的人来说非常有用,特别是那些居住在市区环境的人,可以有效解决信号接收的问题。
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