简单秒速连续找台过程中的测向技术 无线电的测向技巧?

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资料:

短距离简单无线电测向的基本方法和基本技术,可归纳为下列几个方面:
一、 收测电台信号
1、 收听电台信号
当不了解被收听电台信号的强度时,如在起点收听首台或找到
某台后收测下号台(应迅速离开该台十余米),可将音量旋到最大,边转动测向机,边调整频率旋钮,听到信号后,首先辩认台号是不是你现在需要寻找的电台呼号,然后缓慢地左右细调,使声音最大,音调悦耳。最后,将音量旋钮旋至适当位置,进行测向。
2、 测出电台方向线的基本方法:
(1)80米波段测向的基本方法:
单向—双向法:按下单向开关,使本机大音面作环向扫动,
同时旋转频率钮,当耳机内出现需要测收的电台信号且声音最大时,测向机大音面所指方向即为电台方向。这一过程称测单向。由于大音面是一个较大的扇面,难以准确地确定电台方向线,因此在单向测完后要松开单向开关,用磁性天线的小音点(即磁棒)对着电台并左右摆动,声音最小时磁棒所指方向,即为电台的准确方向。后面的这个过程称为测双向。
双向—单向法:先不按单向开关,用磁性天线收到电台信号后,水平旋转测向机,找出小音点(或称哑点线)获得电台所在直线,然后按下单向开关并转动测向机90°,在此位置上,反复迅速的旋转测向机180°,比较声音大小,声音大时,本机单向大音面所指的方向,即为电台的方向。最后再用双向小音点瞄准。
(2)2米波段测向的基本方法:
单向法(也叫主瓣一次测向法):
当2米波段测向机收到电台信号后,转动天线360,依靠尖锐的主瓣方向图(此时引向器的前引伸方向声音最大),即可明确地测出电台方向线。若发现主瓣与后瓣难以分清(在前后两个方向上声音大小差不多),可将测向机音量关小,举过头顶,在主、后瓣两个方向上翻转天线(见图,应注意保持天线所在面与地面的平行),反复对比两边的音量大小,防止测反方向。此法多用于三元八木天线。
二、 方向跟踪
沿测向机批示的电台方向,边跑边测,直接接近并找到电台的
方法叫方向跟踪。由于80米波段测向机双向小音点方向线清晰准确,因此跟踪时多使用此方向线。
因为短距离测向竞赛的信号源处于连续发信状态,因此该技术是最常用,最重要的基本技术。
在地形简单、障碍较少的情况下,方向跟踪时可快速奔跑,并在跑动中左右摆动测向机,不停的校正方向(注意随时调小音量)。
方向跟踪时,容易出现从电台附近越过而并未觉察的情况,这时运动员虽已跑过电台,但测向机磁性天线指示的方向线,由于变化不大而未能及时发现,造成反方向跟踪,越跑越远,直至耳机中音量明显减弱时才会发觉。避免的方法是在跟踪中打几次单向,判断大音面是否已转到后面。
宁跑勿走,宁过勿欠,这是迅速到位的最基本要求,切忌尚未到位便进行搜索,耽误时间。
三、 交叉定点
在不同的测向点测出两条或两条以上的方向线,依靠方向线的
交点确定电台位置的方法,叫交叉定点。
具体方法如图所示。运动员在A点测出一条方向线,记住这条线上前方的方位物。再沿图示方向跑至B点,用双向(此时已无需再测单向)测出另一条方向线。两条方向线的交点即为电台位置。
交叉定点
四、 比音量
在距电台很近时,利用测向机音量随距离变化大的特性确定电
台位置的方法,称为比音量。比音量技术是在出现干扰,造成测向机指向模糊、混乱、无法正常使用方向跟踪等技术时使用的一种方法。
比音量有两种方法:
1、 扫音量
将测向机直立天线抽出,按下单向开关,将持机臂伸长向周围
做弧形扫动,寻得音量最大的方向,并沿此方向边扫边前进,直至找到电台。
2、 跑音量
这是在近台区出现严重干扰,无法测出方向线时才使用的一种
方法。具体步骤是:将测向机音量调小,在可疑区反复奔跑,找出音量突出处,再用“扫音量”方法,判定电台具体位置。

V/UHF测向站选址和架设应注意的几个问题

首先要确定监测覆盖区的大小和重点区域,再根据监测设备的系统灵敏度及建站高度合理布局。(纯技术角度讲)

1、地理环境:

地形、地貌、周围建筑物和传播介质(周围传播介质不一样的地区,会产生折射)、短波还要考虑地质情况(如有无铜矿、铁矿等金属矿)。建设一固定测向站必须进行方位角测试

2、电磁环境:

电磁环境的好坏,直接影响系统灵敏度的发挥。测向站的选址应避免附近有大功率发射(有源天线更要注意,城市固定测向站尽可能不用有源天线)、繁华公路(汽车火花、及反射)。同样建设一固定监测站也必须进行电磁环境测试。

3、确定真北:

有真北、磁北和坐标北三种北。

在建设一固定测向站时要确定测向天线与真北的误差夹角,因为几个测向站在测向交绘中,每个测向站所报的示向度都应该是以真北为0°的方位角。这样在地图上进行测向交绘时才能避免各种地图坐标系带来的交绘误差(在建短波测向站时是非常重要的)。

利用磁北定出真北,磁北0°加减磁偏角可得到真北0°。每个地区的磁偏角是不一样的,每年可能还有一些变化。

利用北极星(上中天、下中天、东大距、 西大距)来确定真北。

利用坐标纵线偏角(以真子午线为准,与坐标纵线之间的夹角)。

利用用已知台确定,此方法不太好,它可能已含有了环境误差(有一些误差不可预知且无法修正)。

利用磁偏角定真北

利用北极星定真北

利用北极星定真北

超短波测向站的环境保护区域

4、沿海城市架设天线要防海雾腐蚀和防飓风。

5、架设尽量与周围环境对称平衡,系统接地良好,避雷可靠。

6、天线加高时要考虑馈线长度对系统灵敏度的影响(主要是高频馈线的馈损)

7、测向方位校准:

近校~~用震荡器四方位或八方位测试

远校~~用已知台或在已知地方发射信号校准

8、监测测向站的布局考虑:

在一个地区要完成 交叉测向定位工作,一般要由三个或更多的测向站参加。监测测向站的有效作用距离是由监测测向系统灵敏度(还要考虑监测站周边的电磁环境)和接收天线的高度及发射功率大小和发射天线高度等多种因素决定的。就超短波而言一个架设在20层楼顶上的测向站可有效地对20-30km地面上10W电台监测和测向,若是发射天线也架设在高楼和高山上其监测距离会更远。也要考虑到市区环境电波传播的衰减要比在郊区、平地上传播大的多。我们曾对距15km左右,一部1W的地面移动电台(在郊区)进行有效的测向定位。

大城市的测向站最好建在城市周边的郊区,一是电磁环境好,有利于充分发挥测向系统灵敏度的作用;二是地理环境好控制,减少环境对测向天线的多径影响,市区城建变化太快;三是测向基线长线性误差小,测向交绘交角处在30~150°之间是最好的,如果交角小于20°或大于160°误差将增大很多,同时远距离测向也减小了测向的俯角误差。有时应考虑将监测和测向分开,将要求环境条件高的测向站建在郊区以无人遥控来实现。

测向设备的选择:

不同类型和体制的测向机,其作用距离、固定与移动、极化方式、响应速度、取向方式、工作频段、对环境的要求、抗干扰能力等技术性能指标也是不完全相同的,需要综合考虑,以得到最佳选择。

九、干扰查找的一些问题

一些省和地区的无线电监测站,这些年查处了不少干扰,取得很多经验,也可以说,在中国查干扰是很有特殊性和复杂性的,有些情况在发达国家是见不到的。例如民航反映,外航飞行员非常不适应在中国飞行,就是因为地空通信受干扰。反过来讲,干扰信号强度大、时间长,又是我们查找的有利因素。

查找无线电干扰源,很重要的手段是利用测向。

但是非常好的测向车,为什么在城市里测向时示向度乱七八糟,或者偏差很大,原因有钢筋水泥的高大建筑物、高压线、铁塔、公路上的汽车、电车、无轨电车线等的反射,以及仰角过高、电波极化畸变等等,也有操作人员的实际经验不足和选用的设备不适有关。

固定测向站测已知台时,有的正偏有的负偏,除测向系统固定有的(不同的频率和方位)误差外还有环境的误差(接收环境、发射环境)、电波极化误差、仰角(或俯角)、死角(直射波被遮挡)等等。

例如:某单位申诉,所用的一对频率143/149MHz受到干扰。干扰信号为数传信号且幅度很强,经我们测试一个频率每半分钟发一次24° A等级;一个频率一分钟发一次26° A等级。两个示向差2度且很稳定,以为是在2个不同位置的电台在对通试验,最后查清两个天线是在一个天线塔上。原因是设备固有的误差、是不同频率传播产生的误差还是环境所造成的误差,都有可能。

有时EB100天线无论指哪没有什么变化,主要是接收环境不好,场强过高,天线方向图不够尖锐,接收机动态范围小。

外出查找干扰应注意

通信、场强测试、设备检测可利用计算机自动化完成,但查干扰只能是计算机辅助,因为很多干扰是非正常发射,需要人工识别(如同频干扰)。查干扰首先要到受干扰地区了解情况。

1、选择地势高的地方;

2、选择环境开阔无遮挡的地方,熟悉和了解周围地形环境;

3、根据干扰频率、极化、调制方式、功率大小、通带宽度及所在地区的地理环境等,来选择查干扰的天线和监测设备(自动、人工、听、视、频谱)要尽量合理好用;

4、正确设置仪表参数(RF、IF通带宽度和分辨率);

5、在城区要考虑到地面有遮挡,高楼有死角等因素;

6、远离高压线、高金属塔、高楼有反射物体;

7、用一部移动测向设备变换位置进行测向交绘,要合理选择横切点的位置。要注意高压线、铁塔等的影响,发射天线的方向性也会造成测向错误的判断(刚好赶到零深点);

8、移动台的定位、瞬间短信号的定位,若要交叉定位,参加测向的所有测向站的测向时间一定要同步(如飞机、汽车、船舶和低轨卫星,不同步就无法测出运动的轨迹);

9、便携式测向遇到强信号时要用衰减法辨别方向和逼近,弱信号时可用放大或选择高处。

总之,干扰的情况是千变万化的,现象也是多种多样的如温度变化、季节变化对设备的影响,时间变化、地域变化对传播途径的影响,工作时间规律、重要活动期间出现干扰也是一种规律。有的干扰正向同步与某一发射,也有的干扰反向(逆向)同步与某一发射,互调干扰是一种组合相关同步。

无线电干扰查找实例分析。

受干扰时实际情况(寻呼发射机都开)

当寻呼发射机都关闭时的情况

航空频率受干扰的分析判断

对于航空频率的保护,就要了解航空陆空无线电通信和导航的布局、作用、频率划分和工作特征。查干扰时要主动了解现场情况提出配合方案。

1、区分是地面受干扰还是空中受干扰

2、是塔台、地面滑行、下滑(进近)还是区调。

3、对空台收发是在一起还是分开的

4、干扰是连续的还是断续的,是否有规律性,干扰信号的特征。

5、空中受干扰,要了解飞机机型、高度、航路号、距某导航台的方位及距离,是否是在交接点反映的。

6、空中航路宽(20km)

7、导航台:全向信标(VOR113~117 MHz)、无方向信标台(NDB MF)进台和远台的作用,与跑道三点一线。导航台宁可无,也不能瞎导。

指点标台:75MHz最怕大无绳电话

121.5MHz:紧急呼救信号(海上也用此频率)

仪表着陆(盲降):ILS 108~118 MHz

测距台:DME 960~1215 MHz

内蒙民航NDB

导航受干扰飞机

NDB导航台产生故障时发射波形

NDB导航台正常时的波形

NDB导航台正常时的波形

在首都机场产生

误发射的船用紧

急呼救发射机

频率121.5MHz

包装船用紧急

呼救发射机的

箱子和查找它

的监测设备

民 航 地 空 通 信 类 别

地面滑行

塔台

进近(黑色十分钟)

区调(航路)

塔台(AM):覆盖50km左右

进近(AM): 覆盖100km左右

区调(AM):覆盖350km左右

航路(AM):一般20km宽,出现干扰时是否在交接点

航空频段

三维监测图

计算机控制

多信道监测站

固定监测站

系统方框图

监测指挥测向系统

测试中分辨率带宽为1kHz时的波形

测试中分辨率带宽为10kHz时的波形

频率快速移动信号

频率快速移动信号

用不同的设备观察同一频率快速移动信号

用ESVN接收机观察频率快速移动信号的频谱(分辨率为1kHz)

频率为:136.1538MHz

用ESVN接收机观察频率快速移动信号的频谱图(分辨率为3kHz)

频率为:136.1538MHz

用ESVN接收机观察频率快速移动信号的频谱(分辨率为1kHz)

频率为:136.1538MHz

用矢量信号分析仪观察频率快速移动信号的频谱图

频率为:136.1538MHz

用矢量信号分析仪观频率快速移动信号的频谱图

频率为:136.1538MHz

先遮住屏幕拍个全黑的PP,再对着白纸拍个全白,观察下黑的PP上有没有白色的,白的PP上有没有黑色的,最简单的就是这样.

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