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MC1-0711-多径传播对 UHF 或 VHF 波段数据通信的影响是
MC1-0711 考多径传播对 VHF/UHF 数据通信的影响。不同路径的到达时间差形成时延扩展,码元前后沿重叠产生符号间干扰,叠加频率选择性衰落,使数字判决出错、误码率上升。调频限幅只抑制幅度衰落,管不了时延失真;速率与路径数量也无线性关系。
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MC1-0711 考多径传播对 VHF/UHF 数据通信的影响。不同路径的到达时间差形成时延扩展,码元前后沿重叠产生符号间干扰,叠加频率选择性衰落,使数字判决出错、误码率上升。调频限幅只抑制幅度衰落,管不了时延失真;速率与路径数量也无线性关系。
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MC1-0710 考超短波通联中移动位置或微调频率就能显著改善信号的原因。经不同路径到达的电波存在相位与幅度差异,在接收点相互干涉,相消时信号骤降、相长时骤增。移动几步即跨过多个半波长,改动几十千赫也会重排相位关系。距离损耗与地磁活动都给不出这种剧烈翻转。
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MC1-0709 考开阔地形下本地 VHF/UHF 信号随设备移动周期性起伏的原因。地面反射波与直射波在接收点相互干涉,相位差随位置变化,场强在相长与相消之间规则摆动,相邻极大值间距约为半个波长。多普勒、电导率变化与天线失谐都给不出这种可重复的周期性。
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MC1-0708 讲收发两端同时把半波偶极天线换成 8.15dBi 八木天线后信号强度怎么变。半波偶极天线增益是 2.15dBi,单端净增 6 分贝,发射端和接收端各加一次共 12 分贝,S 表每档 6 分贝,所以读数由 S4 升到 S6。文章同时讲清 dBi 与 dBd 的区别、链路预算里两端增益如何叠加,以及增益换来的波束变窄有哪些代价。
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MC1-0707 讲只有发信方把半波偶极天线换成 12dBd 八木天线时对方信号强度的变化。dBd 以半波偶极天线为基准,而原天线正是偶极天线,所以 12 分贝可直接使用,合两档,读数由 S4 升到 S6。文章说明 dBd 与 dBi 相差 2.15 分贝的换算、有效辐射功率的含义,以及高增益八木在波束宽度和带宽上的代价。
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MC1-0706 讲发信方从半波偶极天线换成 8.15dBi 八木天线后对方信号强度的变化。半波偶极天线增益为 2.15dBi,相减得净增 6 分贝,S 表每档 6 分贝,读数由 S4 升为 S5。文章交代 8.15 这个数字的来历、分贝与功率倍数的对应关系,并说明天线增益只是重新分配方向、并非放大信号。
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MC1-0705 讲卫星自转使下行线极化波方向不断变化时,地面接收天线应选指向卫星的右旋或左旋圆极化天线。线极化波可分解为两个等幅反向的圆极化分量,圆极化天线只取一个,损耗固定约 3 分贝,与来波取向无关,因此不会出现深衰落。文章用三种极化组合的失配账说明固定线极化天线为何会被「转丢」。
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MC1-0704 讲星上右旋圆极化天线始终指向南极、卫星自北向南飞掠时,地面圆极化跟踪天线应在过顶前用右旋、过顶后用左旋。圆极化旋向以传播方向为参照,过顶前台站处于天线主瓣正前方,过顶后落到背向方向,观察方向反了一百八十度,所见旋向随之反转。文章据此说明自动跟踪天线的旋向切换与实现方式。
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MC1-0703 讲视距通联中发射天线为指向接收点的左旋圆极化天线时,接收天线的最佳极化也是指向发射点的左旋圆极化。电波沿直线传播不改变极化旋向,同旋圆极化之间匹配最好;改用右旋即为交叉极化,改用线极化则有约 3 分贝的固定损失。文章还说明反射、绕射与法拉第旋转会如何改写极化。
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MC1-0702 讲一个观察方向容易搞反的定义题:题干定义沿传播方向看顺时针为右旋,地面台观测卫星时迎着来波看,所见顺时针,倒推回去沿传播方向应为逆时针,故为左旋椭圆极化或圆极化。文章说明旋向必须绑定观察方向、圆极化与椭圆极化的关系,以及轴比对交叉极化鉴别度的影响。