【题目编号】MC1-0842
【题目】超外差式收信机所收信号的频率要比本振频率低(或高)一个中频。然而,比本振频率 高(或低)一个中频的另一个遥相对应的信号也可能经混频窜入中频通道,形成“镜像频率 干扰” 或 “镜频干扰” 。 如果某对讲机的技术规格书给出的 VHF 接收机第一中频为 45.05MHz, 那么在 145.00MHz 收到的镜频干扰可能来自:
【答案】A
[A]235.10MHz 或 54.90MHz
[B]190.05MHz 或 99.95MHz
[C]45.05MHz 或 90.10MHz
[D]90.10MHz 或 180.20MHz
考点速览
又是一道镜频计算,但这次的第一中频是四十五点零五兆赫,接收频率仍是一百四十五兆赫,答案落在 235.10MHz 与 54.90MHz。
数字上的小改动带来一个值得注意的差别:五十四点九零兆赫刚刚越过六米波段的上边缘。第一中频从四十七点二五兆赫挪到四十五点零五兆赫,只差二点二兆赫,镜频却整整挪了四点四兆赫,从段内跑到了段外。中频选择对镜频落点的杠杆效应,在这道题里看得最清楚。
算式:两个镜频值怎么落地
本振有两种取法:145.00 + 45.05 = 190.05MHz,或 145.00 − 45.05 = 99.95MHz。镜频在本振的另一侧:190.05 + 45.05 = 235.10MHz,99.95 − 45.05 = 54.90MHz。
换一条路算:两倍中频等于九十点一零兆赫,一百四十五点零零加九十点一零得 235.10MHz,减九十点一零得 54.90MHz。两条路都通,答案确定。
再验一次对称性:235.10 与 54.90 的平均值正好是 145.00,两数到接收频率等距。这一步过了,答案就没有悬念。
中频变化如何放大到镜频上
镜频间隔等于两倍中频,这句话反过来读就是:中频每变动一兆赫,镜频位置就向两侧各挪两兆赫,两个镜频值之间的跨度扩大四兆赫。四十七点二五兆赫与四十五点零五兆赫相差二点二兆赫,镜频之间的跨度就从一百八十九点零零兆赫缩到一百八十点二零兆赫。
落到具体频率上更要紧。取四十七点二五兆赫时,低端镜频是五十点五零兆赫,稳稳落在六米波段(五十至五十四兆赫)里;取四十五点零五兆赫时,低端镜频是五十四点九零兆赫,已经出了六米波段的上边缘。同样一台二米波段设备,换一个第一中频,镜频干扰的来源就从「可能来自业余信号」变成了「多半来自其他业务」。厂家选第一中频时要算的正是这本账。
逐项辨析
选项 A 正确。235.10MHz 与 54.90MHz 是镜频的两个解,分列在一百四十五兆赫两侧,间隔均为九十点一零兆赫。
选项 B 错误。190.05MHz 与 99.95MHz 是两种本振取法下的本振频率。它们与接收频率相差一个中频——这正是本振应该具备的性质——但镜频要用两个中频去量,不能拿本振频率顶替。
选项 C 错误。45.05MHz 是第一中频本身,90.10MHz 是它的两倍。这两个数在本题的角色是被加数与被减数,任何一个都不是答案。把中频直接当成镜频,等于把参照系从接收频率搬到了零。
选项 D 错误。90.10MHz 与 180.20MHz 分别是两倍与四倍中频,同属中频的整数倍组合,与镜频无关。中频的整数倍在算式里只是一串中间量,凑在一起并不构成镜频。
镜频落点决定了干扰的概率
同样的算式,不同的落点,现实影响差别很大。镜频落在业余频段内的,遇到强信号的概率高;落在其他业务频段上的,会不会挨干扰取决于附近有没有大功率发射台。二米波段手持机的前端预选滤波器,通常是一段固定或可切换的带通网络,通带覆盖一百四十四至一百四十八兆赫即可,对远在五十多兆赫或二百多兆赫的镜频有几十个分贝的抑制。镜频题算得简单,设计上却不能马虎:前端那只滤波器的抑制度,直接决定了整机的镜频抑制比(image rejection ratio)好不好看。
再补一条实操上的判断:第一中频属于规格书参数,使用者改不了;但知道镜频落在哪个波段,就能对某些频点上莫名其妙的干扰做出解释——在二米波段某个频点总听到别处的内容,换个频点就干净了,镜频是首先该排查的可能之一。
应试要点
先记公式再谈理解:镜频等于信号频率加、减两倍中频,本振等于信号频率加、减一个中频。中频每变一兆赫,镜频就往两侧各挪两兆赫。答题时做两次验算——间隔是不是两倍中频,两个数是不是关于接收频率对称。