第 2 章介绍了天线。本章解释了各向同性和定向辐射元件的原理,并介绍了许多重要概念,包括辐射电阻、天线阻抗、辐射功率、增益和效率。介绍了几种实用的天线形式,包括偶极子、八木波束天线、四分之一波(马可尼)天线、角反射器、波姆和抛物面天线。第 2 章还介绍了馈线(包括同轴电缆和明线类型)、连接器和驻波比 (SWR)。本章最后简要介绍了波导系统。无线电发射机和接收机是第 3 章的主题。本章向读者介绍了 AM 和 FM 发射机以及调谐射频 (TRF) 和超音速外差 (superhet) 接收机的工作原理。选择性、镜像信道抑制和自动增益控制 (AGC) 是现代无线电接收机的重要要求,在继续描述更复杂的接收设备之前,将介绍这些主题。现代飞机无线电设备越来越多地基于数字频率合成的使用,并描述和解释了锁相环和数字合成器的基本原理。
摘要 - 在太空空间集成网络(Sagin)中,接收器会从卫星和陆地发射机中产生各种干扰。Sagin的异质结构为传统的干涉管理(IM)方案带来了挑战,可以有效减轻干扰。为了解决这个问题,为Sagin提出了一种新颖的无人机IM方案,其中考虑了不同类型的通道状态信息(CSI),包括无CSI,瞬时CSI和延迟的CSI。根据CSI的类型,干扰对准,梁形成和时空预编码在卫星和陆地发射机侧设计,与此同时,引入了无人机-RIS用于协同干扰消除过程。此外,当卫星侧的天线数量不足时,深入讨论了提出的IM方案获得的自由度(DOF)。仿真结果表明,所提出的IM方案在不同的CSI方案中提高了系统容量,并且性能优于没有无人机RIS的现有IM基准。
– 仪表着陆系统 (ILS), – 甚高频全向无线电信标 (VOR), – 测距设备 (DME), – 紧急定位发射机 (ELT), – 防撞系统 (ACAS), – 二次监视雷达 (SSR), – 交通防撞系统 (TCAS), – 雷达高度计、无线电测定站(包括雷达和信标), – 微波着陆系统 (MLS), – 机载气象雷达 (AWR) 和机载多普勒雷达。
1.15 生存方面和救援行动 ...................................................................................... 38 1.15.1 概述 ...................................................................................................... 38 1.15.2 空中交通管制和警报服务 ...................................................................... 39 1.15.3 空中救援服务 ...................................................................................... 40 1.15.4 山地救援和市政救援服务 ...................................................................... 44 1.15.5 合作 ...................................................................................................... 45 1.15.6 瑞典武装部队 ...................................................................................... 46 1.15.7 瑞典海事管理局的 SAR 直升机 ............................................................. 47 1.15.8 紧急定位发射机 (ELT) ............................................................................. 50
Protran PR3110压力发射机设计为满足需要精确低压测量的大多数应用的要求。由不锈钢构建的强大构建,这种压力发射器范围结合了最新的硅应变量表技术,以及定制的IC放大器,在长期使用寿命中提供出色的稳定性和准确性。压力范围从0-100 MBAR到0-900 MBAR,以及气压选项。
有效接受带宽。在考虑了所有接收器容差的情况下,相对于指定频率可确保接收的频率范围。有效相邻信道抑制。在考虑了所有相关接收器容差的情况下,在适当的相邻信道频率下获得的抑制。海拔。从平均海平面测量的地球表面上或固定于地球上的点或水平的垂直距离。基本无线电导航服务。其中断对受影响空域或机场的运营产生重大影响的无线电导航服务。扇形标记信标。一种无线电信标,其辐射以垂直扇形模式辐射。高度。从指定基准测量的水平、点或被视为点的物体的垂直距离。人为因素原则。适用于设计、认证、培训、操作和维护的原则,通过适当考虑人的表现,寻求人与其他系统组件之间的安全接口。平均功率(无线电发射机的)。与正常工作条件下调制中遇到的最低频率相比,发射机在足够长的时间间隔内向天线传输线提供的平均功率。注意:通常会选择平均功率最大的 1/10 秒的时间。
图 6-3a。用于验证 IRIG 时间码准确性的基于 PC 的测试设置。...................................... 6-12 图 7-1。单个 CAIS 总线配置。......................................................................... 7-2 图 7-2。分离 CAIS 总线配置。......................................................................... 7-2 图 7-3。配置检查流程图 (1/2)。............................................................. 7-4 图 7-4。配置检查流程图 (2 / 2)。......................................................... 7-5 图 B-1。热瞬态测试设备。............................................................................. B-2 图 B-2。底座。................................................................................................................ B-3 图 B-3。传感器固定装置支架。................................................................................ B-4 图 B-4。传感器固定装置(黄铜)。................................................................................ B-5 图 B-5。玻璃固定环。............................................................................................. B-6 图 B-6。传感器安装插头。............................................................................................. B-7 图 B-7。闪光灯滑块。............................................................................................. B-8 图 B-8。灯架(大)。......................................................................................... B-9 图 B-9。灯架(小)。.................................................................................... B-10 图 B-10。使用开槽旋转盘和相当于测量应用的热源对传感器进行瞬态热冲击测试的测试设置。.................... B-15 图 C-1。发射器 RF 包络。................................................................................. C-1 图 C-2。晶体探测器输出。.................................................................................... C-1 图 C-3。幅度调制。......................................................................................... C-2 图 D-1。测量值和计算值。...................................................................... D-2 图 E-1。GUI 控制窗口。......................................................................................... E-6 图 E-2。文件浏览器窗口。...................................................................................... E-6 图 E-3。对话框:载波跟踪滤波器。.................................................................... E-7 图 E-4。对话框:符号跟踪滤波器。.................................................................. E-8 图 E-5。外部/接收器/眼图。外部、离散时间散点图。................................................................ E-10 图 E-6。................................................................. E-10 图 E-7。循环同步进度。......................................................................... E-10 图 E-8。表格分析摘要。............................................................................. E-11 图 E-9。图形分析控制窗口。......................................................................... E-11 图 E-10。假锁定眼图。.................................................................................... E-13 图 E-11。假锁定星座。................................................................................. E-13 图 E-12。数据采集设备。................................................................................ E-16 图 F-1。分析仪结构。.............................................................................................. F-3 图 F-2。参考功率谱。......................................................................................... F-4 图 F-3。星座图。............................................................................................. F-5 图 F-4。检测滤波器。......................................................................................... F-6 图 F-5。发射机测试设备。.......................... F-13 图 F-7。................................................................................ F-6 图 F-6。参考信号的比特间隔载波相位轨迹。发射机性能摘要。................................................................ F-15 图 F-8。使用差分编码预测的检测性能。.......................... F-15 图 F-9。基带频谱。................................................................................ F-16 图 F-10。在发射机 RF 端口测量的 OQPSK 星座。................................. F-16 图 F-11。决策样本直方图。................................................................................ F-17 图 F-12。在发射机 RF 端口测量的 OQPSK 星座。................................. F-17 图 F-13。箱间隔相位轨迹。......................................................................... F-18 图 F-14。轨迹偏差频谱。.............................................................................. F-19
■ 天线修复设施:经过认证的、独特的独立设施,可用于水下天线的仓库级维修。例如,一个设施可以修复和升级天线、拖曳浮标和潜水通信系统的控制单元。它有自己的静电放电控制工作区、受控访问发射机室、静水压力容器、带有集成接地平面的可变升力天线测试台,以及自己的用于制造零件的机械师区域。
每个发射器都使用唯一的安全代码。有必要按接收器上的学习按钮,以便在初始使用时接受发射机安全代码,如果更换电池,或者是从经销商或工厂购买的替换发射器时。为了使接收器接受发射器安全代码,请确保接收器上的滑动按钮位于远程位置;接收器将不会了解幻灯开关是否在开或关闭位置。位于接收器前面的学习按钮;在标有学习的小孔内。使用小螺丝刀或圆头架的末端轻轻按下并释放孔内的黑色学习按钮。发布“学习”按钮时,接收器会发出可听见的“蜂鸣声”。接收器发出哔哔声后,按发射机模式按钮并释放。接收器将发出几种哔哔声,表明发射器的代码已被接受到接收器中。控制安全代码匹配过程的微处理器由正时函数控制。如果您在第一次尝试中不成功匹配安全码,请等待1-2分钟,然后再尝试 - 此延迟允许微处理器重置其计时器电路 - 并尝试多两次或三次。
无线电通信法,SFS 1993:599,16 § ”规定:“如果无线电发射机被另一个无线电装置广泛使用,则被授权拥有和使用无线电发射机的人必须确保干扰停止或尽可能减少。 ......“这部分法律部分应如何适用一直是很多问题的焦点。 PTS (Post & Telestyrelsen) 现已发布“1994 年 10 月至 1995 年 3 月试验期间的监督工作指南”,主要涉及 PTS,确保瑞典的个人和当局拥有相当不受干扰的无线电通信,并确保提供的设备市场上符合规定的要求。我们业余无线电爱好者卷入的骚乱自然也属于这里。首先可以声明的是,对于业余无线电干扰的投诉是不予受理的。有父亲,我们完全可以独自应付。在优先定位干扰时,PTS 必须首先处理无线电网络上可能影响生命、颈部、安全和财产的干扰。这包括警察、救援服务、警报发射器的无线电网络以及航空和航运的节点频率。对于 FM 接收,值得注意的是,许多设备缺乏与外部天线的连接或无法选择附近的广播电台。这已经成为拥有许多地方广播电台的大城市的一个问题。建议更换更好的无线电接收器。对于电视接收,需要合理的室外天线。对于各个电视乐队有
