板块9 · 天线、馈线与电波传播
板块9 · 天线、馈线与电波传播
本板块回答一个问题:能量怎么有效地送出去,又怎么传到远方。天线是设备的"出口",馈线是"输油管",电离层是短波的"反射镜"。对应题库天线、馈线、驻波、传播类考点,速查表见文末。
9_1 天线的本质与种类缩写
天线在收发两端的作用(LK0420、LK0421)
| 方向 | 作用 |
|---|---|
| 发射天线 | 把无线电发射机输出的射频信号电流转换为空间的电磁波 |
| 接收天线系统 | 把空间的有用电磁波转换为射频电压电流信号 |
一句话:天线是"导行波"与"自由空间波"之间的换能器,两个方向互为逆过程。
天线种类缩写速查(LK0405—LK0411)
| 缩写 | 全称/中文 |
|---|---|
| DP | 偶极天线 |
| LW | 长线天线 |
| GP | 垂直接地天线 |
| BEAM | 定向天线 |
| YAGI | 八木天线 |
| VER | 垂直天线 |
| LP | 对数周期天线 |
成对记忆:GP(垂直接地) 与 VER(垂直) 都含"垂直",但 GP 特指带接地反射体的四分之一波长垂直振子;BEAM(定向) 是类别名,YAGI(八木) 和 LP(对数周期) 是它的具体实现。
八木天线的方向判断(LK0934)
通过目视判断全尺寸八木天线发射方向的办法:
比主振子短者为引向振子,比主振子长者为反射振子,引向振子朝向最大辐射方向。
实操含义:站在塔下抬头看,短的振子指向哪边,天线的主瓣就朝哪边。
9_2 增益:dBi 与 dBd 的 2.15dB 之差
这是天线计算的核心,也是最容易算错的地方。
两个参考基准
| 单位 | 参考基准 |
|---|---|
| dBi | 相对于理想点源天线(各向同性天线) |
| dBd | 相对于半波长偶极天线 |
换算关系:半波长偶极天线本身的增益约为 2.15dBi,所以:
dBi = dBd + 2.15
经典例题解析
LK0206:甲天线增益 6.15dBi,乙天线增益 1dBd,同条件架设、同功率驱动,甲的信号功率是乙的几倍?
-
乙:1dBd = 1 + 2.15 = 3.15dBi
-
差值:6.15 − 3.15 = 3dB
-
3dB 对应功率 2 倍
-
答案:甲天线的信号功率为乙天线的两倍 ✓
LK0207:甲天线 0dBd,乙天线 2dBi,比较效果?
-
甲:0dBd = 2.15dBi(与半波长偶极天线相当)
-
乙:2dBi < 2.15dBi
-
答案:甲天线的效果与半波长偶极天线相当,乙天线比甲天线略差 ✓
记忆钥匙:dBi 的数值总是比同一个天线的 dBd 大 2.15。比较不同天线的增益,必须先换算到同一基准再相减。
天线增益的业余测试方法(LK0927、LK0928)
业余条件下测试天线增益的典型方法:用场强表或接收机接收设置在远处同一地点、最大辐射方向朝向自己的半波偶极天线和待测天线,调整送到两副天线的射频功率 Po 和 P,使接收到的场强相同。
| 待测天线增益 | 计算公式 |
|---|---|
| dBd 值 | 10 lg(Po / P) |
| dBi 值 | 10 lg(Po / P) + 2.15 |
注意分母分子的顺序:Po 是送给参考偶极天线的功率,P 是送给待测天线的功率。若待测天线更好,则达到相同场强所需的 P 更小,Po/P > 1,lg 为正,增益为正——逻辑自洽。
9_3 e.i.r.p 与 e.r.p:法规里的辐射功率
这两个概念在频率划分规定的功率限值中反复出现(如 135.7—137.8kHz 频段限 1 瓦 e.i.r.p)。
| 概念 | 全称 | 含义 | 参考天线 |
|---|---|---|---|
| e.i.r.p | 等效全向辐射功率 | 馈入功率 × 天线增益(相对点源) | 各向同性天线 |
| e.r.p | 有效辐射功率 | 馈入功率 × 天线增益(相对偶极) | 半波偶极天线 |
计算实例
LK0208:天线增益 3.85dBd,馈入功率 10W,求 e.i.r.p。
-
3.85dBd = 3.85 + 2.15 = 6dBi
-
6dB 对应功率倍数 4 倍
-
e.i.r.p = 10W × 4 = 40W ✓
LK0211:天线增益 5.15dBi,馈入功率 10W,求 e.r.p。
-
5.15dBi = 5.15 − 2.15 = 3dBd
-
3dB 对应 2 倍
-
e.r.p = 10W × 2 = 20W ✓
反向运用(LK0209、LK0210):若规定 135.7—137.8kHz 频段最大 e.i.r.p 为 1 瓦,则实际馈送到发射天线的功率不得超过 1 瓦除以天线的绝对增益比值 Gi。
实操含义:天线增益越高,允许的馈入功率越小。这是很多 LF 频段爱好者容易忽略的一点——换高增益天线后,必须相应降低发射功率才能合规。
9_4 馈线、驻波与行波
天馈系统的理想状态(LK0702)
由半波长偶极天线和馈电电缆构成的天馈系统,理想的工作状态是:
天线上只有驻波,馈线上只有行波。
为什么? 天线上必须有驻波才能形成有效的辐射(驻波是能量在天线上的存储与释放);而馈线上我们希望能量单向流动、全部送达天线,一旦馈线上出现驻波,说明有能量被反射回来了。
驻波比(SWR)衡量的就是"行波中有多少被反射"。SWR = 1:1 表示全吸收、无反射(理想);SWR 越大,反射越多。
馈线的两个最重要参数(LK0910)
为业余电台选购射频电缆作为天线馈线时,最重要的两项电气参数是:
特性阻抗 和 工作频率下单位长度的传输功率损耗。
特性阻抗的影响因素(LK0911)
同轴电缆的绝缘介质相同时,影响特性阻抗的因素是:
外导体内径和内导体外径的比越大,特性阻抗越高。
终端状态决定输入阻抗(LK0912—LK0914)
用天线阻抗分析仪测量 50 欧同轴电缆另一端在某工作频率下的实际阻抗:
| 终端状态 | 读数 |
|---|---|
| 接 50 欧电阻负载 | 50 欧,与电缆长度无关(匹配时电缆长度不影响) |
| 开路 | 取决于电缆长度:1/4 波长的偶数倍时接近无穷大,奇数倍时接近零 |
| 短路 | 取决于电缆长度:1/4 波长的奇数倍时接近无穷大,偶数倍时接近零 |
这是"1/4 波长变换性":终端开路时,经过奇数个 1/4 波长变换为短路;终端短路时,经过奇数个 1/4 波长变换为开路。偶数个 1/4 波长(即半波长整数倍)则"原样重现"。这一原理广泛用于阻抗变换和巴伦设计。
万用表测同轴电缆(LK0488、LK0489):终端开路时测得无穷大;终端短路时测得 0 欧姆。
1/4 波长电缆的实际长度(LK0916)
制作工作频率为 f(MHz)的某相控天线阵列需要长度为 1/4 波长的同轴电缆,其大致长度(米)为:
48.8 / f
推导:自由空间 1/4 波长 = 300/f ÷ 4 = 75/f(米);再乘以电缆的速度因子(约 0.65)→ 75 × 0.65 / f ≈ 48.8/f。注意这里已经包含了典型同轴电缆的速度因子。
巴伦(BALUN)(LK0908、LK0909)
天线和馈线之间常接一个俗称"巴伦"的部件:
-
名称由来:平衡(BALanced)和不平衡(UNbalanced)两个英文字头的组合;
-
主要功能:在平衡电路和不平衡电路之间传递射频能量,并阻断两者之间的任何寄生耦合。
为什么需要它? 同轴电缆是不平衡馈线(芯线传信号、屏蔽层接地),而偶极天线是平衡负载(两臂对称)。直接相连会导致屏蔽层外皮上有电流流动("馈线辐射"),使馈线变成天线的一部分,方向图畸变。巴伦就是解决这个"平衡—不平衡"转换的桥梁。
天线调谐器的接入顺序(LK0937、LK0938)
天线通过 50 欧同轴馈线与输出阻抗为 50 欧的收发信机连接,并串入天线调谐器和驻波功率计时,正确的连接顺序是:
天线 — 天线调谐器 — 驻波功率计 — 馈线 — 收发信机
串联方案优劣(LK0938):方案 1 最好,方案 2、3 其次,方案 4 最差。
原理:天线调谐器应尽量靠近天线,这样它匹配之后的馈线段传输的是行波(损耗最小);驻波功率计放在调谐器之后靠近电台一侧,用来监测匹配效果。
9_5 天线的方向性与架设
偶极天线的方向特性(LK1034、LK1035)
掌握一条核心原理,即可统摄所有方向性题目:
水平偶极天线的最大辐射方向,垂直于振子的轴线。
也就是说,振子南北走向 → 主瓣朝东西;振子东西走向 → 主瓣朝南北。这是架设定向通联天线时首先要判断的事。
基于此原理,题库的两道题可以这样理解:
| 题目 | 场景 | 题库答案 | 与原理的对应 |
|---|---|---|---|
| LK1034 | 南北走向的水平极化偶极天线,中点馈电,通信对象在东西方向 | 天线臂长为四分之一波长的奇数倍时,通信效果肯定最好 | 振子南北走向 → 主瓣朝东西,与通信对象方向一致;臂长取 1/4 波长的奇数倍可使天线谐振于该频段 |
| LK1035 | 北京的水平极化半波长偶极天线,通信对象为纽约,按电波的最短传输途径考虑 | 天线的最佳走向应大致为东—西 | 按大圆(最短)路径,北京至纽约取跨极区航路,出发方位偏北;为使主瓣覆盖这一路径,振子应大致东西走向,令辐射朝南北覆盖 |
振子长度的谐振规律(LK1034 的延伸):水平偶极天线在臂长为四分之一波长的奇数倍时呈现良好的谐振与低阻抗特性(1/4λ、3/4λ、5/4λ……),这正是"奇数倍"而非"任意长度"的原因。偶数倍(如 1/2λ 臂长)则对应高阻抗,不便于 50Ω 同轴电缆直接馈电。
备考提示:方向性题目若出现与"垂直原理"表面冲突的表述,以题库答案为准,同时记住核心原理本身(最大辐射方向垂直于振子轴线)。实操架设时,则应先测出通信对象的大圆方位角,再据此垂直摆放振子。
发射仰角(LK0920、LK0923)
短波水平偶极类天线(偶极、八木等)的发射仰角主要由下列因素决定:
由天线的辐射和大地的反射叠加造成,仰角高低与天线离地高度与波长的比值有关(LK0920)。
计算最佳发射仰角的基本方法(LK0923):
根据所使用电离层的大致高度、通信对象的大致距离、电波在传播途经中经电离层反射的次数,用简单几何方法计算。
大地导电率的影响(LK0924):HF 远距离通信中,大地导电率越高,大地反射越接近理想情况,效果越好。
垂直接地天线(GP)的关键(LK0925)
GP 天线的构造为电气长度 1/4 波长的垂直振子加一个"接地"反射体。其常见问题是:
缺乏有效的接地反射体。GP 天线必须有足够大的接地反射体来形成振子镜像,否则谐振频率和阻抗都将与理论值有显著偏差。
这是 GP 天线最常见的"装了却不好用"的原因:在城市楼顶或没有良好地网的地方架设 GP,效果往往远低于预期。解决方法是敷设足够多的地网 radials(辐射状接地线)。
行波天线的终端电阻(LK0940)
业余通信常用的 T2FD 行波天线和贝伐列奇天线都在天线终端接了一个无感电阻。其作用是:
长度足够时大部分功率边行进边辐射到空间,只剩小部分到达电阻并消耗而不反射回去。
这解释了行波天线为何能宽带工作:它不依赖谐振,能量"一路走一路辐射",终端电阻吸收残余能量以避免反射。代价是效率较低(部分功率被电阻消耗)。
9_6 电波传播基础
基本概念
| 概念 | 内容 | 题号 |
|---|---|---|
| 无线电波 | 频率为 3000GHz 以下的在空间传播的电磁波 | LK0187 |
| 辐射 | 任何源的能量流以无线电波的形式向外发出;闪电产生的电磁波干扰是一种辐射 | LK0125 |
| 影响辐射场能量的因素 | 工作频率越高、产生磁场的电流越大,向四周传播的辐射场能量越多 | LK0228 |
衰减 vs 衰落(LK0854)
这两个词常被混用,但含义不同:
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 衰减 | 信号通过信道或电路后功率减少 |
| 衰落 | 信号通过信道或电路后发生幅度随时间而起伏 |
一句话:衰减是"变小了"(静态),衰落是"忽大忽小"(动态)。
自由空间路径损耗(LK0872、LK0873)
公式:L = 32.4 + 20logR + 20logF(R 单位 km,F 单位 MHz)
| 场景 | 接收功率 |
|---|---|
| 距离 100km、0dBi 天线、1W、145MHz | −115.6 dBm |
| 距离增至 500km(5 倍) | −129.6 dBm |
| 距离增至 1000km(10 倍) | −135.6 dBm |
"距离加倍、损耗 6dB"法则:距离每翻一倍,20log(2) ≈ 6dB 的额外损耗。
-
100 → 200km:−115.6 − 6 ≈ −121.6 dBm
-
100 → 500km:20log(5) ≈ 14dB,−115.6 − 14 = −129.6 ✓
-
100 → 1000km:20log(10) = 20dB,−115.6 − 20 = −135.6 ✓
记住"距离×10,损耗+20dB"这个锚点,其他距离可快速估算。
9_7 电离层与短波传播
电离层分层(LK0964—LK0966)
| 排序方式 | 顺序 |
|---|---|
| 按高度自低到高 | D、E、F1、F2 |
| 按离子密度自高到低 | F2、F1、E、D |
各层的主要影响(LK0966):
F2、F1、E 层可反射电波,D 层不能反射但衰减电波。
记忆要点:F2 层最高、密度最大,是短波远距离通信的主力反射层;D 层最低,主要在白天存在,它不反射电波而是吸收电波——这就是白天低频段(如 1.8、3.5MHz)传播差的原因。
太阳活动的影响(LK0960—LK0963、LK0967、LK0968、LK0970)
| 因素 | 影响 |
|---|---|
| 太阳黑子活动、太阳耀斑活动、地磁活动 | 影响短波电离层传播的主要因素(LK0960) |
| 季节和昼夜 | 主要因素(LK0961) |
| 工作频率和通信距离 | 主要因素(LK0962) |
| 太阳黑子活动周期 | 约 11.2 年(LK0967) |
| SSN(太阳黑子平均数) | SSN 大,有利于短波远程通信(LK0968) |
| F107 参数 | 宁静太阳的辐射强度越强,电离层密度越大,有利于 F 层对 DX 电波的反射(LK0970) |
传播预测的必需参数(LK0963):太阳黑子平均数、地磁活动指数、通信双方的位置、通信时间。
选择性衰落(LK0866)
用频谱仪观察 HF 频段的 RTTY 或 PACKET 模式 DX 信号,通常看到两个幅度相同的谱峰;有时两个谱峰高度变得不等且不断变化。原因:
电离层的选择性衰落。
因为两个谱峰频率略有差异,电离层对不同频率的衰落程度不同,导致两峰此消彼长。
极化与卫星信号(LK0892、LK0949)
-
接收到的卫星下行信号强度出现周期性快衰落,通常是因为卫星翻滚造成收发信天线极化的失配(LK0892);
-
双方都用水平偶极天线、相距 2000 公里在 HF 稳定通信,若一方改用垂直天线,通信效果的变化不确定,取决于当时天波反射途中极化方向的旋转情况(LK0949)。
实操含义:HF 天波传播会旋转信号极化方向(法拉第旋转),因此不能简单断言"水平换垂直一定变差"。这也是为什么 HF 通信中极化匹配不像 VHF/UHF 那样严格。
9_8 前置放大器:什么时候该加(LK0703)
接收月面反射(EME)等 VHF/UHF 微弱信号时,常需在八木天线端加接低噪声前置放大器,而 HF 频段通信很少这样做。原因:
VHF/UHF 频段信号微弱,在天线端放大可减少电缆固有噪声的影响;HF 频段环境背景噪声电平高,电缆固有噪声可以忽略。
这是接收系统设计的核心原则:放大器的价值取决于它前面的噪声有多大。
-
VHF/UHF:环境噪声低,电缆损耗会直接恶化信噪比 → 在天线端放大("前置")才有意义;
-
HF:大气噪声、人为噪声本身就很高,电缆那点损耗淹没在背景噪声里 → 加前置放大器不仅无益,反而可能引入互调失真。
一句话:HF 的敌人是外部噪声,VHF/UHF 的敌人是内部噪声。
9_9 案例小故事:三次"天线没装对"
故事一:GP 天线装了却不如一根电线
一位爱好者在楼顶装了一副 GP 天线,兴奋地通联,却发现效果还不如之前随手拉的一根长线天线。
问题出在接地反射体(LK0925):GP 天线是四分之一波长垂直振子加"接地"反射体构成的,它依靠地面或地网形成振子镜像才能正常工作。楼顶既没有真实大地,也没有敷设地网,谐振频率和阻抗都严重偏离理论值。
正确做法:敷设足够多的辐射状接地线(radials),或改用不依赖地网的偶极类天线。
教训:GP 不是"竖根棍子"就能用。它的另一半——镜像——是靠接地反射体"造"出来的。
故事二:把前置放大器装在 HF 上
一位爱好者为了让 HF 信号"更强",在天线端加装了一个高增益前置放大器。结果信号强度表读数确实变大了,但通联反而更困难。
原因(LK0703):HF 频段的环境背景噪声电平本来就高,放大器把信号和噪声一起放大,信噪比没有任何改善,还引入了额外的互调失真。
正确做法:HF 频段改善接收的正确顺序是——先降低本地噪声(关闭劣质开关电源、处理接触不良)、再优化天线(高度、方向)、最后才考虑增益。
教训:信号强度表的读数不是目标,信噪比才是。在前置放大器这件事上,"什么时候不加"比"怎么加"更重要。
故事三:驻波比 3.0 还硬撑着发射
一位爱好者新架了一副天线,测出驻波比 3.0,觉得"能发射就行",照样满功率通联。
问题:驻波比 3.0 意味着相当一部分功率被反射回发射机,不仅实际辐射功率大幅下降,还会加热末级功放管,长期可能损坏设备。
正确做法:使用天线调谐器(AT,LK0252)进行匹配,并注意天调应尽量靠近天线安装(LK0937、LK0938);或者调整天线长度/高度,从根本上改善匹配。同时记住调试发射要先设到空闲频率(LK0233),并用 CW/AM/FM 产生连续载波(LK0234)。
教训:驻波比不是"能不能发射"的指标,而是"有多少功率真正送出去"和"设备安不安全"的指标。
9_10 笔记方法与实用验证
笔记模板:增益换算"两步法"
第1步【统一基准】dBi = dBd + 2.15
第2步【算倍数】 dB → 倍数:3dB=2倍 6dB=4倍 10dB=10倍 20dB=100倍
用法:任何天线比较题都按这两步走。例:3.85dBd → 6dBi → 4倍 → 10W×4=40W(e.i.r.p)。
笔记模板:天馈系统配置卡
【理想状态】天线上只有驻波,馈线上只有行波
【馈线选型】特性阻抗 + 单位长度损耗(工作频率下)
【1/4波长变换】终端开路→奇数倍1/4λ变短路;终端短路→奇数倍1/4λ变开路
【巴伦】平衡↔不平衡转换,阻断馈线外皮电流
【连接顺序】天线—天调—驻波功率计—馈线—收发信机
实用验证一:增益换算三连
① 天线 A 为 6.15dBi,天线 B 为 1dBd,A 比 B 强多少倍?
② 3.85dBd 的天线馈入 10W,e.i.r.p 是多少?
③ 5.15dBi 的天线馈入 10W,e.r.p 是多少?
答案:① 3dB → 2 倍;② 6dBi → 4 倍 → 40W;③ 3dBd → 2 倍 → 20W。
实用验证二:路径损耗估算
145MHz、0dBi 天线、1W 发射,100km 处接收功率 −115.6dBm。问:距离增至 400km 时接收功率约为多少?
答案:20log(4) ≈ 12dB,−115.6 − 12 = −127.6 dBm。
实用验证三:天馈系统判断
① 天馈系统的理想状态?② 同轴电缆终端开路时,用阻抗分析仪在另一端测得的读数与什么有关?③ 巴伦的作用?④ HF 频段是否需要前置放大器?
答案:① 天线上只有驻波、馈线上只有行波;② 取决于电缆长度(1/4 波长偶数倍接近无穷大、奇数倍接近零);③ 在平衡与不平衡电路间传递射频能量并阻断寄生耦合;④ 通常不需要(HF 背景噪声高,电缆噪声可忽略)。
实用验证四:电离层分层
① 电离层按高度自低到高?② 按离子密度自高到低?③ 哪一层不反射而是吸收电波?④ 太阳黑子周期约为多少年?
答案:① D、E、F1、F2;② F2、F1、E、D;③ D 层;④ 约 11.2 年。
本板块小结与衔接:增益换算、驻波与行波、馈线特性、天线架设要点、电离层分层与太阳活动——天线与传播这一层也已完成。
至此,九个知识板块全部走完。板块10 将做最后的收口:把前九个板块的知识转化为分数和实际操作能力——错题怎么复盘、陷阱在哪里、拿到证后如何上路。
9_11 本板块考点速查表
下表穷举本板块对应题库题目,题干与标准答案一一对应,用于快速核对与考前冲刺。
板块9 考点速查表(172 题)
| 题号 | 题干 | 正确答案 |
|---|---|---|
| LK0105 | 无线电管制是指在下列范围内依法采取的对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理: | 在特定时间和特定区域内 |
| LK0106 | 无线电管制是指在特定时间和特定区域内,依法采取的下列性质的管理: | 对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理 |
| LK0125 | 辐射(radiation)是指任何源的能量流以无线电波的形式向外发出。正确的说法是: | 闪电产生的电磁波干扰是一种辐射 |
| LK0181 | 国际电联规定的确定发射电台辐射功率的原则为: | 发射电台只应辐射为保证满意服务所必要的功率 |
| LK0186 | 下列情况会产生减幅波辐射: | 电路接触点打火 |
| LK0187 | 无线电波是指: | 频率为3,000GHz以下的在空间传播的电磁波 |
| LK0206 | 甲偶极天线的增益为6.15dBi,乙偶极天线的增益为1dBd。当两副天线按同样条件架设、用同样功率驱动时、在它们最大发射方向的同一远方地点接收时,两天线产生的信号功率的关系为: | 甲天线的信号功率为乙天线的两倍 |
| LK0207 | 甲天线的增益为0dBd,乙天线的增益为2dBi。当两副天线按同样条件架设、用同样功率驱动时、在它们最大发射方向的同一远方地点接收并比较收到的信号功率强度,正确的说法为: | 甲天线的效果与半波长偶极天线相当,乙天线比甲天线略差。 |
| LK0208 | 已知某天线的增益为3.85 dBd,馈入的功率为10W,其等效全向辐射功率(e.i.r.p)为: | 40W |
| LK0211 | 已知某天线的增益为5.15 dBi,馈入的功率为10W,其有效辐射功率(e.r.p)为: | 20W |
| LK0228 | 电磁波在电能和磁能相互交换和贮存的过程中向四周传播。影响电磁波辐射场能量的因素有: | 工作频率越高、产生磁场的电流的大小越大,向四周传播的辐射场能量越多 |
| LK0233 | 业余电台在发射调试信号进行发射功率和天线驻波比等检查时必须注意做到的是: | 先将频率设置到无人使用的空闲频率、偏离常用的热点频率 |
| LK0252 | 收发信机面板上的符号AT代表什么功能? | 自动天线调谐,对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿,以维持最小驻波比 |
| LK0271 | 收听射频/中频增益和音频增益分开控制的通信接收机时,较好的设置方法是: | 信号特弱时尽量把射频/中频增益开到最大,信号特强时尽量把音频增益开到最大,然后从低到高调整另一个增益以得到适当的音量 |
| LK0347 | 单元(常用于天线振子)的业余无线电通信常用缩语是: | EL、ELE、ELS |
| LK0405 | 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写DP代表: | 偶极天线 |
| LK0406 | 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写LW代表: | 长线天线 |
| LK0408 | 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写BEAM代表: | 定向天线 |
| LK0409 | 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写YAGI代表: | 八木天线 |
| LK0410 | 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写VER代表: | 垂直天线 |
| LK0416 | 可以组成完整无线电接收系统的功能部件组合是: | 接收天线、解调器、输出部件 |
| LK0420 | 发射天线的作用是: | 把无线电发射机输出的射频信号电流转换为空间的电磁波 |
| LK0439 | 电源两端电动势的方向为: | 从电源的负极到正极 |
| LK0702 | 由半波长偶极天线和馈电电缆构成的天馈系统,理想的工作状态是: | 天线上只有驻波,馈线上只有行波 |
| LK0703 | 接收月面反射通信等VHF/UHF微弱信号时常需要在八木天线端加接加接低噪声前置放大器,而HF频段通信很少在八木天线端加装前置放大器。这是因为: | VHF/UHF频段信号微弱,在天线端放大可减少电缆固有噪声影响;HF频段环境背景噪声电平高,电缆固有噪声可以忽略 |
| LK0813 | 无线电发射机的效率是指: | 输出到天线系统的信号功率与发射机所消耗的电源功率之比 |
| LK0814 | 业余无线电发射机的效率总是明显低于1。所损耗的那部分能量: | 绝大部分转化为热量,极小部分转化为无用信号的电磁辐射 |
| LK0866 | 将接收机的输出与实时频谱仪或运行频谱显示软件的电脑相连,观察HF频段的RTTY或PACKET模式的DX信号,通常看到两个幅度相同的谱峰。但有时两个谱峰的高度会变得不等并且不断变化。造成这种现象的原因是: | 电离层的选择性衰落 |
| LK0872 | 自由空间中甲乙两台相距100公里,均采用增益为0dBi的天线,发射端功率1W,工作频率为145MHz,接收端天线得到的信号功率约为-115.6dBm。如将距离增加为500km,接收到的信号功率将为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz)】 | -129.6 dBm |
| LK0873 | 自由空间中甲乙两台相距100公里,均采用增益为0dBi的天线,发射端功率1W,工作频率为145MHz,接收端天线得到的信号功率约为-115.6dBm。如将距离增加为1000km,接收到的信号功率将为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz)】 | -135.6 dBm |
| LK0874 | 自由空间中甲乙两台相距100公里,均采用增益为0dBi的天线,发射端功率1W,工作频率为145MHz,接收端天线得到的信号功率约为-115.6dBm。如将频率改为435MHz,接收到的信号功率将约为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz)】 | -125.1 dBm |
| LK0875 | 自由空间中甲乙两台相距100公里,均采用增益为0dBi的天线,发射端功率1W,工作频率为145MHz,接收端天线得到的信号功率约为-115.6dBm。如将发射功率减少为0.25W,接收到的信号功率将为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz)】 | -121.6 dBm |
| LK0882 | 业余地球卫星的轨道倾角(inclination)是指包含: | 轨道平面与地球赤道平面的夹角,由地球赤道平面在轨道升交点按逆时针方向计决定 |
| LK0885 | 太阳同步(轨道)(Sun-synchronousorbit)卫星是指: | 瞬时轨道平面与太阳始终保持固定取向的卫星 |
| LK0887 | 卫星升轨道(ascending pass)的方向是指轨道的下列区段: | 由南向北 |
| LK0888 | 卫星降轨道(descending pass)的方向是指轨道的下列区段: | 由北向南 |
| LK0892 | 有时接收到的卫星下行信号强度会出现周期性的快衰落,这是因为: | 卫星翻滚造成收发信天线极化的失配 |
| LK0903 | 在特定方向上具有主辐射瓣的水平偶极天线,其振子的总长度应为: | 1/2波长的奇数倍 |
| LK0904 | 在零仰角附近具有主辐射瓣的垂直接地天线,其振子的长度应为: | 1/4波长的奇数倍 |
| LK0905 | 偶极天线与工作频率发生谐振的充分和必要条件是: | 两臂总电气长度为1/2工作波长的整数倍 |
| LK0906 | 偶极天线两臂总长度选取下列电气长度时,在垂直于天线轴线方向的增益达到峰值: | 1/2工作波长的奇数倍 |
| LK0908 | 天线和馈线之间经常接一个俗称“巴伦(BALUN)”的部件。“巴伦”的由来是: | 平衡和不平衡两个英文字头的组合 |
| LK0909 | 天线和馈线之间经常接一个俗称“巴伦(BALUN)”的部件。它的主要功能是: | 在平衡电路和不平衡电路之间传递射频能量,并阻断两者之间的任何寄生耦合 |
| LK0910 | 在为业余电台选购射频电缆作为天线馈线时,最重要的两项电气参数是: | 特性阻抗和工作频率下单位长度的传输功率损耗 |
| LK0913 | 一根特性阻抗为50欧的同轴电缆,一端开路,用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。 | 读数取决于电缆长度,长1/4波长的偶数倍时接近无穷大,1/4波长奇数倍时接近零 |
| LK0914 | 一根特性阻抗为50欧的同轴电缆,一端芯线和外屏蔽层短路,用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。 | 读数取决于电缆长度,长1/4波长的奇数倍时接近无穷大,1/4波长偶数倍时接近零 |
| LK0916 | 制作工作频率为f(单位:兆赫兹)的某相控天线阵列需要长度为1/4波长的同轴电缆。其大致长度(单位:米)为: | 48.8 / f |
| LK0917 | 制作工作频率为f(单位:兆赫兹)的半波长偶极天线。每个振子的大致长度(单位:米)为: | 71.3 / f |
| LK0918 | 通常把垂直偶极天线或者垂直接地天线称为“全向天线”,是因为: | 它们在水平方向没有指向性,但在立体空间有方向性 |
| LK0919 | 振子电气长度为1/4波长的垂直接地天线的最大辐射方向为: | 在水平方向没有指向性,在垂直方向指向水平面 |
| LK0920 | 短波水平偶极类天线(如偶极天线和八木天线等)的发射仰角主要由下列因素决定: | 由天线的辐射和大地的反射叠加造成,仰角高低与天线离地高度与波长的比值有关 |
| LK0921 | 架设短波天线时,天线发射仰角的大致选择原则是: | 远距离通信选择低发射仰角,近距离通信选择高发射仰角 |
| LK0922 | 架设短波天线时,天线高度的大致选择原则是: | 远距离通信选择较高的高度,近距离通信选择较低的高度 |
| LK0923 | 在针对特定对象的DX通信中,计算天线最佳发射仰角的基本方法是: | 根据所使用电离层的大致高度、通信对象的大致距离、电波在传播途经中经电离层反射的次数,用简单几何方法计算 |
| LK0924 | 在HF远距离通信中,收发信天线周围的大地导电率对辐射效果的影响大致是: | 大地导电率越高,大地反射比较接近于理想情况,效果越好 |
| LK0925 | 垂直接地天线(GP)的构造为电气长度为1/4波长的垂直振子加一个“接地”反射体,因其简单而被大量应用于手持和车载业余电台,但这种天线的实际工作情况往往与理论值相差较大,尤其在频率较低的频段。最常见的原因和改善办法是: | 缺乏有效的接地反射体。GP天线必须有足够大的接地反射体来形成振子镜像,否则谐振频率和阻抗都将与理论值有显著偏差,应尽量用大面积金属体与天线的接地端直接连接 |
| LK0926 | 天线增益是指: | 天线在最大辐射方向上的辐射功率密度与相同条件下基准天线的辐射功率密度之比 |
| LK0927 | 业余条件测试天线增益的典型方法如图。用场强表或接收机接收设置在远处同一地点、最大辐射方向朝向自己的半波偶极天线(上)和待测天线(下)。调整送到两副天线的射频功率Po和P,使接收到的场强相同。待测天线的增益dBd值为: | 10 lg(Po/P) |
| LK0928 | 业余条件测试天线增益的典型方法如图。用场强表或接收机接收设置在远处同一地点、最大辐射方向朝向自己的半波偶极天线(上)和待测天线(下)。调整送到两副天线的射频功率Po和P,使接收到的场强相同。待测天线的增益dBi值为: | 10 lg(Po/P) + 2.15 |
| LK0929 | 某商品天线说明书给出的增益指标以dBi为单位。其意义为: | “相对于无方向性点源天线的增益”,即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比 |
| LK0930 | 某商品天线说明书给出的增益指标以dBd为单位。其意义为: | “相对于半波长偶极子天线的增益”,即最大辐射方向上的辐射功率密度与半波长偶极振子的最大辐射功率密度之比 |
| LK0931 | 某商品天线说明书给出的增益指标以dB为单位。其意义为: | 这种表达没有说清楚计算增益所采用的比较基准,缺乏实际意义 |
| LK0932 | 两款VHF垂直全向天线,用作发射。甲天线增益4.5dBd,乙天线增益为5.85dBi。它们在远处某接收天线中形成的信号功率差为: | 甲信号比乙信号强0.8dB |
| LK0933 | 两款VHF垂直全向天线,用作发射。甲天线增益2.9dBd,乙天线增益为5.85dBi。它们在远处某接收天线中形成的信号功率差为: | 乙信号比甲信号强0.8dB |
| LK0934 | 通过目视判断全尺寸八木天线发射方向的办法是: | 比主振子短者为引向振子,比主振子长者为反射振子,引向振子朝向最大辐射方向 |
| LK0936 | 天线调谐器(俗称“天调”)的作用是: | 补偿不匹配系统,向收发信机提供谐振的、阻抗匹配的负载,但不能改善天线本身的辐射效率 |
| LK0937 | 天线通过50欧同轴馈线与输出阻抗为50欧的收发信机相连接,并打算在天线电路中串入天线调谐器和通过式驻波功率计来监测和补偿天线的失配。理论上最理想的连接顺序为: | 天线-天线调谐器-驻波功率计-馈线-收发信机 |
| LK0938 | 塔上的天线通过50欧同轴馈线与输出阻抗为50欧的收发信机相连接,在天线电路中串入天线调谐器ATU和通过式驻波功率计M来监测和补偿天线的失配。有四种方案:1、ATU和M均在塔顶,2、ATU和M均在塔底,3、ATU在塔底、M在机房,4、ATU和M均在机房。当ATU调到最佳状态时,各方案按天线系统发射效率由高到低的排序为: | 方案1最好,方案2、3其次,方案4最差 |
| LK0939 | 行波天线是一种依靠射频电流在长导线组成的连续匹配回路中流动产生辐射的天线,业余通信常用的有T2FD天线和贝伐列奇天线等。与驻波天线相比,行波天线的特点有: | 是没有自然谐振点的宽带天线,对长度要求不严格但一般需接近或大于波长, |
| LK0940 | 业余通信常用的T2FD行波天线和贝伐列奇等行波天线都在天线的终端接了一个无感电阻。关于它的作用,正确说法是: | 长度足够时大部分功率边行进边辐射到空间,只剩小部分到达电阻并消耗而不反射回去 |
| LK0946 | 某业余电台使用半波长偶极天线发射时,对方接收机的信号强度指示为S4。现发射功率不变,发信端改用增益为 8.15 dBi的八木天线(最大辐射方向不变),对方接收的信号强度指示将变为:【提示:收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】 | S5 |
| LK0947 | 某业余电台使用半波长偶极天线发射时,对方接收机的信号强度指示为S4。现发射功率不变,发信端改用增益为 12 dBd的八木天线(最大辐射方向不变),对方接收的信号强度指示将变为:【提示:收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】 | S6 |
| LK0948 | 某业余电台使用半波长偶极天线发射时,对方亦使用半波长偶极天线接收,接收机的信号强度指示为S4。现发射功率不变,收发双方都改用增益为 8.15 dBi的八木天线(最大辐射方向不变),对方接收的信号强度指示将变为:【提示:收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】 | S6 |
| LK0949 | 甲、乙业余电台相距2000公里,均使用1/2波长水平偶极天线,正在HF频段进行稳定的通信。现其中一方改用1/2波长垂直偶极天线,改变前后的通信效果的比较将是: | 通信效果的变化不确定,取决于当时天波反射途中极化方向的旋转情况 |
| LK0950 | 甲、乙业余电台相距10公里,均使用1/2波长水平偶极天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现其中一方改用1/2波长垂直偶极天线,改变前后的通信效果的比较将是: | 通信效果变差 |
| LK0951 | 甲、乙业余电台相距10公里,分别使用1/2波长水平和垂直偶极天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现改为双方都用1/2波长垂直偶极天线,改变前后的通信效果的比较将是: | 通信效果变好 |
| LK0952 | 甲、乙业余电台相距10公里,分别使用1/2波长水平和垂直偶极天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现改为双方都用1/2波长水平偶极天线,改变前后的通信效果的比较将是: | 通信效果变好 |
| LK0955 | 甲、乙业余电台相距10公里,分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线,互相对指,正在UHF频段进行通信。现乙台改用半波长垂直极化天线,改变前后的通信效果的比较将是: | 通信效果没有改变 |
| LK0956 | 甲、乙业余电台相距10公里,分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线,正在UHF频段进行通信。现将甲台天线改为右旋圆极化天线,改变前后的通信效果的比较将是: | 通信效果没有改变 |
| LK0957 | 甲、乙业余电台相距10公里,甲台使用朝向乙台的左旋圆极化天线,乙台使用半波长水平极化天线,正在UHF频段进行通信。现将乙台天线改为朝向甲台的右旋圆极化天线,改变前后的通信效果的比较将是: | 通信效果变差 |
| LK0958 | 甲、乙业余电台相距10公里,甲台使用朝向乙台的左旋圆极化天线,乙台使用半波长水平极化天线,正在UHF频段进行通信。现将乙台天线改为朝向甲台的左旋圆极化天线,改变前后的通信效果的比较将是: | 通信效果变好 |
| LK0959 | 甲、乙业余电台相距10公里,分别使用左旋圆极化和右旋圆极化天线,互相对指,正在UHF频段进行通信。现将双方天线均改为半波长水平极化天线,改变前后的通信效果的比较将是: | 通信效果变好 |
| LK0960 | 影响短波电离层传播的主要因素有: | 太阳黑子活动、太阳耀斑活动和地磁活动 |
| LK0961 | 影响短波电离层传播的主要因素有: | 季节和昼夜 |
| LK0962 | 影响短波电离层传播的主要因素有: | 工作频率和通信距离 |
| LK0963 | 进行短波电离层传播预测所必需的参数为: | 太阳黑子平均数、地磁活动指数、通信双方的位置、通信时间 |
| LK0964 | 对短波电离层传播发生主要影响的各电离层按高度自低到高分别称为: | D、E、F1、F2 |
| LK0965 | 对短波电离层传播发生主要影响的各电离层按离子密度自高到低分别为: | F2、F1、E、D |
| LK0966 | 各电离层对短波电离层传播所起的主要影响为: | F2、F1、E层可反射电波,D层不能反射但衰减电波 |
| LK0967 | 太阳黑子活动的平均周期约为: | 11.2年 |
| LK0968 | 太阳黑子活动的强弱用“太阳黑子平均数(SSN)”来描述。一般说来: | SSN大,有利于短波远程通信 |
| LK0969 | 在业余无线电HF传播预测中,经常遇到缩写为F107的参数,其意义是: | 太阳10.7cm波长射电辐射通量指数 |
| LK0970 | 在业余无线电HF传播预测中,经常遇到缩写为F107的参数,其数值范围大致为60-300。数值越大,其意义为: | 宁静太阳的辐射强度越强,电离层密度越大,有利于F层对DX电波的反射 |
| LK0971 | 即使在空旷平地,接收到的本地VHF/UHF信号强度也可能会随着接收位置的移动而发生变化,最主要的可能原因是: | 直射和经地面反射等多条路径到达的电波相位不同,互相叠加或抵消造成衰落(多径效应) |
| LK0972 | 无线电波在真空中的速度大致为:(”x^m”表示“x的m次方”) | 3×10^8 米/秒 |
| LK0973 | 天线工程中计算振子长度时需要知道电波在天线中的传播速度。电波在天线导线中的传播速度大约是: | 真空波速的0.95倍 |
| LK0974 | 天线工程中计算馈线长度时经常需要知道电波在馈线中的传播速度。常用业余频段的电波在同轴电缆中的传播速度大约是: | 真空波速的0.65倍 |
| LK0976 | 什么叫“理想点源天线”?对业余无线电爱好者有什么意义? | 一种小到一个点的、能把发射机的射频能量全部转换为电磁波并加以各向同性均匀辐射的理论假想天线。经常作为衡量实际天线辐射性能的比较基准 |
| LK0977 | 真空中理想点源天线发出的电磁波是一个均匀球面波,任何一个与传播途径垂直的空间截面上的功率通量密度的分布规律为: | 功率通量密度与离辐射源的距离的平方成反比 |
| LK0980 | 在电磁场理论中,关于“强度随离辐射源距离的平方成反比”的规律适用条件是: | 仅适用于离辐射源大约10倍波长外的“远区场” |
| LK0981 | 在空旷场地用场强计比较不同型号的辐射仰角为0的全向垂直天线在无线电通信中的实际辐射能力,需要注意: | 测试点应选择在离天线至少10倍波长远的地方 |
| LK0982 | 80米波段业余无线电测向机多采用环形天线和鞭状天线分别接收信号的磁场和电场分量,组合得到心形图单向特性。但远处调好的方向性,往往在接近电台后变差而需要重新调整鞭状天线的长度。其原因是: | 远场区内电场和磁场的比值不变,而近场区内恒比关系不再存在 |
| LK0986 | 无线电波传播受降雨影响最严重的频段是: | 极高频EHF(毫米波) |
| LK0987 | 无线电波传播受降雨影响最严重的频段是: | 极高频EHF(毫米波) |
| LK0988 | 垂直偶极天线所发射的无线电波的极化方式为: | 垂直极化波 |
| LK0989 | 水平偶极天线所发射的无线电波的极化方式为: | 水平极化波 |
| LK0990 | 假设收发天线均采用半波长偶极天线。在地面电台之间的近距离通信中,发射天线和接收天线的最佳极化方式为: | 收发天线都处于垂直于两台连线的平面内并且极化方向互相一致 |
| LK0991 | 假设收发天线均采用半波长偶极天线。在依靠电离层反射的远距离通信中,发射天线和接收天线的最佳极化方式为: | 不确定,根据具体传播情况而经常变化 |
| LK0992 | 右旋(或顺时针)极化波[right-hand(clockwise)polarized wave]是指:在任何一个垂直于传播方向的固定平面上,顺着传播方向看去,其电场向量随时间向右(顺时针方向)旋转的椭圆极化波或圆极化波。从地面某业余电台看一颗业余卫星,发现从卫星到达该台的无线电波的电场是按顺时针方向旋转的,其极化方式为: | 左旋(或逆时针)椭圆极化波或圆极化波 |
| LK0993 | 在视距通信中,已知发射天线为指向接收点的左旋圆极化天线,接收天线的最佳极化方式为: | 指向发射点的左旋圆极化 |
| LK0994 | 卫星采用右旋圆极化天线,从北向南飞行,天线一直指向地球的南极。地面业余电台采用自动跟踪的圆极化天线指向卫星。地面业余电台天线的最佳极化旋转方向为: | 卫星过顶前为右旋圆极化,过顶后为左旋圆极化 |
| LK0995 | 在视距通信中,已知发射天线是处于垂直于两台连线的平面内的偶极天线,但极化方向不断变化。能够保证在任何时刻信号都不会因极化问题而中断通信的接收天线极化方式为: | 指向发射点、右旋或左旋圆极化 |
| LK0999 | 单支避雷针的保护范围大致有多大: | 以避雷针为顶点的45度圆锥体以内空间 |
| LK1002 | 我国业余电台应该遵守的关于电磁辐射污染的具体管理规定文件为: | 国家标准GB/T 51391《通信工程建设环境保护技术标准》 |
| LK1004 | 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,凡其功率大于豁免水平(3MHz以上等效辐射功率100瓦)的一切电磁波辐射体的所有者,必须: | 向所在地区的环境保护部门申报、登记,并接受监督 |
| LK1005 | 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,负责对超过豁免水平(3MHz以上等效辐射功率100瓦)电磁波辐射体所在的场所以及周围环境的电磁辐射水平进行监测的是: | 其拥有者 |
| LK1006 | 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,当监测到超过豁免水平的电磁辐射体使环境电磁辐射水平超过规定的限值时,必须: | 尽快采取措施降低辐射水平,同时向环境保护部门报告 |
| LK1007 | 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,对超过豁免水平的电磁辐射体的环境电磁辐射水平监测应在下列地点进行: | 在距辐射体天线2000米以内最大辐射方向上选点测量 |
| LK1008 | 我国国家标准《电磁辐射防护规定》所规定的电磁辐射防护限值的公众照射基本限值,其基本计量方法规是: | 一天24小时内任意6分钟内全身平均的比吸收率(SAR)应小于每公斤体重限值 |
| LK1035 | 北京的水平极化半波长偶极天线,通信对象为纽约的业余电台。按电波的最短传输途径考虑,天线的最佳走向应大致为: | 东-西 |
| LK1044 | 无线电发信机在无调制情况下,在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率称为: | 载波功率 |
| LK1049 | 太阳耀斑引起的电离层扰动(SID)对短波通信的影响是: | 低频率受到的影响超过高频率 |
| LK1057 | 对称半波振子每一臂的长度为波长的: | 1/4倍 |
| LK1058 | 无线电波按传播方式可主要分为下列种类: | 地面波、天波、空间波、散射波等 |
| LK1059 | HF频段远距离通信主要依靠下列传播方式: | 电离层反射 |
| LK1060 | 无线电波在自由空间中的传播路径损耗遵循下列规律: | 与距离的平方成正比,与频率的平方成正比 |
| LK1061 | “静寂区”或者“越距”是指: | HF频段天波和地波都传播不到的中间区域 |
| LK1062 | 以dBd为单位的天线增益则是指: | 最大辐射方向辐射功率密度与半波长振子最大辐射方向辐射功率密度之比的dB值 |
| LK1063 | 以dBi为单位的天线增益则是指: | 最大辐射方向辐射功率密度与理想点源天线最大辐射方向辐射功率密度之比的dB值 |
| LK1064 | 家用微波炉一般的工作频带是: | UHF(特高频) |
| LK1067 | 地波是沿地面传播的无线电波,其衰减因子取决于: | 电波频率、地面导电率和传播距离 |
| LK1068 | 决定超短波视距传播距离极限的主要因素是: | 发射天线和接收天线离地面的相对高度值 |
| LK1069 | 在导电良好的地面上,决定短波天线辐射仰角的主要参数是: | 天线离地面的相对于波长的高度,即离地高度除以波长 |
| LK1086 | 进行传播预测时,太阳通量的值最低可以取为50左右,最高可以取为: | 300 |
| LK1090 | 以北京为中心与DXCC实体3X、HZ、G、OE之间的大圆距离由远及近的排序为: | 3X、G、OE、HZ |
| LK1102 | 如果其他电台报告你在2米波段的信号刚才非常强,但是突然变弱或不可辨,这时你应当怎么做? | 稍稍移动一下自己的位置,有时信号无规律反射造成的多径效应可能导致失真 |
| LK1103 | 电磁波在地球与电离层间反射后,通常会发生什么? | 信号的极化方向发生随机改变 |
| LK1104 | 多径传播对UHF波段或VHF波段数据通信的影响是: | 可能使误码率增大 |
| LK1105 | 大气层中的哪一部分使得无线电信号可以在全世界范围内传播? | 电离层 |
| LK1108 | 无线电波的两个组成部分是? | 电场和磁场 |
| LK1109 | 无线电波的传播速度有多快? | 和光速一样 |
| LK1115 | 在自由空间中,无线电波的速度约是多少? | 300000000米/每秒 |
| LK1116 | 如果你收到了一个从上千公里以外的距离传播过来的VHF信号,最可能的原因是: | 信号被突发E电离层反射过来 |
| LK1117 | 在10米、6米、2米波段经常能够接收到的“超视距传播”信号与下列哪种传播现象密切相关? | 突发E电离层 |
| LK1118 | 在通常情况下,下列哪种传播模式可能使500公里左右范围的VHF和UHF超视距通信变得可行? | 对流层散射 |
| LK1120 | 是什么导致了对流层的大气波导传播? | 大气高空逆温 |
| LK1144 | 在空间中传播的电磁波,一般被叫做什么? | 无线电波 |
| LK1173 | 射频同轴电缆在业余电台中的主要用处是? | 将无线电信号从发射机传送到天线 |
| LK1184 | 下列哪一个设备可以用来测定天线当前的谐振频率? | 天线分析仪 |
| LK1185 | 在业余无线电通信中,“驻波比”通常用来衡量: | 负载与传输线的匹配质量 |
| LK1186 | 天线与馈线完美匹配时,在驻波表中显示的驻波比是? | 1:1 |
| LK1187 | 如果在驻波表上读到了4:1,这意味着? | 阻抗匹配得不好 |
| LK1188 | 馈线中的功率损耗会? | 变成热量 |
| LK1189 | 导致同轴电缆损害的最常见的原因是什么? | 电缆受潮 |
| LK1190 | 为什么要求同轴电缆的外皮能抵挡紫外线? | 紫外线能破坏电缆的外皮,使水分渗入 |
| LK1191 | 和固体电介质同轴电缆相比,空气电介质同轴电缆的劣势是什么? | 空气电介质电缆要采取特别的手段来防止水分进入电缆 |
| LK1210 | 什么是八木天线? | 一种可以集中聚集某一方向信号的天线 |
| LK1211 | 下列关于直立天线的陈述,哪一项是正确的? | 该天线发射的电磁波电场垂直于地面 |
| LK1212 | 下列哪一项描述了一个导线与地球表面平行架设的偶极子天线的性质? | 是水平极化的天线 |
| LK1213 | 就大多数手持电台随机附送的“橡皮天线”来说,它的劣势是什么? | 相对于全尺寸天线,它的发射和接收效率较低 |
| LK1214 | 对一个偶极子天线怎么做,才能让它的谐振频率升高一些? | 将振子截短一些 |
| LK1215 | 在自由空间中的半波偶极子天线,哪个方向的辐射强度最大? | 垂直于导体的方向 |
| LK1216 | 天线的增益是什么意思? | 相对于参考天线,在某一方向上信号强度的增加 |
| LK1217 | 为什么在使用同轴电缆连接天线时,最好有一个较低的驻波比? | 使能量更有效率地传送,减少损耗 |
| LK1219 | 为什么同轴电缆在业余无线电界的使用相对于其他馈线来说更多? | 因为它使用方便,与周围环境之间的相互影响小 |
| LK1221 | 通过同轴电缆的信号频率越高,通常产生什么影响? | 损耗越高 |
| LK1222 | 对于400MHz以上的信号,通常会使用的同轴电缆连接器是: | N型连接器 |
| LK1223 | 下列哪一项有可能导致驻波比不稳定读数的? | 天线与馈线的连接头接触不良 |
| LK1224 | 下列馈线中,哪一种在VHF和UHF频段的损耗最小? | 空气介质同轴硬电缆 |
| LK1228 | 在为同轴电缆馈线安装避雷器时应当注意什么? | 将所有避雷器的地线接到同一个金属板上,然后将这个金属板接到室外的接地极 |
| LK1235 | VHF和UHF信号属于下面哪一类辐射? | 非电离辐射 |
| LK1236 | 为什么电磁辐射防护规定国家标准中的照射限值随着频率的变化而不同? | 人体会对某些特定频率的电磁波吸收量更大 |
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