【题目编号】MC1-0843
【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 NFM 方式时的第一中频为 47.25MHz, 那么在 145.00MHz 收到的镜频干扰可能来自:
【答案】A
[A]239.50MHz 或 50.50MHz
[B]192.25MHz 或 97.75MHz
[C]50.50MHz 或 101.00MHz
[D]151.50MHz 或.202.00MHz
考点速览
数字换到甚高频(VHF)二米波段:一百四十五兆赫接收、第一中频四十七点二五兆赫,镜频落在 239.50MHz 与 50.50MHz。答案仍是第一项。
这道题在算术上与特高频版本没有区别,但它给出的两个镜频值里藏着一个值得琢磨的事实:五十点五零兆赫正好落在六米波段(五十至五十四兆赫)里面。也就是说,这台二米波段手持机受到的镜频干扰,很可能来自另一个业余频段上的真实信号,而不只是教科书里假设的强台。
算式与对称关系
本振可取 145.00 + 47.25 = 192.25MHz,这是高本振;或取 145.00 − 47.25 = 97.75MHz,这是低本振。镜频在另一侧:192.25 + 47.25 = 239.50MHz,97.75 − 47.25 = 50.50MHz。直接按两倍中频算也一样,二乘四十七点二五等于九十四点五零,一百四十五点零零加九十四点五零得 239.50MHz,减九十四点五零得 50.50MHz。
验算对称性:239.50 与 50.50 的平均值正是 145.00,两个数到接收频率的距离相等。这一步做完,答案已经没有悬念。
五十点五零兆赫为什么会变成问题
中频一定,镜频位置就定了。四十七点二五兆赫这个第一中频,把二米波段的镜频推到了五十点五零兆赫和二百三十九点五零兆赫。二百三十九点五零兆赫远在业余的甚高频与特高频波段之外,日常很少遇到能打到这个强度的信号;五十点五零兆赫却落在六米波段内,那里有业余电台在呼叫,也可能有其他业务的发射。附近一旦出现五十点五零兆赫上的强信号,它就会与本振差出四十七点二五兆赫的中频,堂而皇之地穿过中频滤波器,让你在一百四十五兆赫上听到一段本不属于这个频道的信号。
这类干扰还是双向对称的。既然五十点五零兆赫上的信号能干扰一百四十五兆赫的接收,那么在这台设备附近工作的六米波段电台,就构成了现实的干扰源。多频段设备集中架设时,各波段的天线、滤波器与布局要放在一起考虑,各管一段的做法往往就在这里出问题。
这还牵出另一个设计细节:低本振方案的本振频率九十七点七五兆赫,落在调频广播频段(八十七点五至一百零八兆赫)的范围内,本振泄漏与广播强信号互相影响的风险更高,实际机型因此多半取高本振。但本振取哪一种,都改变不了镜频的数值——镜频由中频决定,不由本振取法决定。
逐项辨析
选项 A 正确。239.50MHz 与 50.50MHz 是本题镜频的两个解,分列在一百四十五兆赫两侧、间隔两倍中频,完全符合对称关系。
选项 B 错误。192.25MHz 与 97.75MHz 是两种本振取法下的本振频率。把它们当成镜频,说明只做了「加一个中频」这一步就停了,忘了镜频要用两个中频去量。
选项 C 错误。这一项里 50.50MHz 确实是镜频之一,但另一个 101.00MHz 是五十点五零兆赫的两倍,与镜频计算无关。半对半错的选项在题库里很常见,判断标准要落到「两个数是否都对」,只对一个不算对。
选项 D 错误。151.50MHz 与 202.00MHz 既不等于镜频,也不等于两种本振频率,是凑出来的数字,套不进本题的任何一条算式。
应试要点
镜频题只需三步:求两倍中频;用接收频率加、减这个数;检查两个结果是否关于接收频率对称。二米波段配合四十七点二五兆赫中频时,记住镜频会落进六米波段——这是理解「前端预选滤波器为什么不能省」的最好例子。
二米波段手持机的前端通常是一只带通滤波器,通带覆盖一百四十四至一百四十八兆赫,对五十点五零兆赫和二百三十九点五零兆赫这两个镜频值都有可观衰减。算式虽短,背后连着的却是整机的抗干扰设计:中频定在哪里,镜频就落在哪里,前端滤波器就得按那个落点去设计。