AIGC标识 板块13 · 传输线与馈电系统

板块13 · 传输线与馈电系统

定位:3.5 共 58 题,全部为 B/C 类考点(A 类不考)。内容从"馈线本身"延伸到"电波怎么传",是把天线理论和实际传播打通的一节。
覆盖考点:3.5.1(5 题,传输线)、3.5.2(24 题,电磁波与自由空间传播)、3.5.3(5 题,波阻抗与增益测量)、3.5.4(15 题,传播形式与电离层)、3.5.5(8 题,传播预测)、3.5.6(3 题,高频段衰减)。
学习产出:能用 λ/4 阻抗变换判断开路/短路馈线的始端阻抗;能算自由空间路径损耗与接收电平;能根据传播条件选择频段。


13_1 传输线类型与特性阻抗

13_1.1 三种常见传输线(MC3-0761)

   ① 同轴电缆                     ② 平行馈线(梯形线/明线)
   
      ╔═══════════════╗              导线A ●─────────────●
      ║ 外导体(屏蔽网) ║                     ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
      ║   ┌───────┐   ║              导线B ●─────────────●
      ║   │ 绝缘  │   ║                   (绝缘间隔条)
      ║   │ 介质  │   ║
      ║   └──┬────┘   ║          ★ 两根导线平行、间距固定
      ║      │内导体   ║            损耗【极低】,尤其在高驻波时
      ╚══════╪═══════╝            但【易受周围物体影响】,架设麻烦
             │
   ★ 芯线在正中,外导体兼作屏蔽
      → 外界干扰进不来、内部信号漏不出
      → 可以贴墙、埋地、绑在金属杆上,架设最方便
      → 业余最常用的 50Ω 馈线就是它
   
   ③ 波导( waveguide )
   
      ┌─────────────────────┐
      │                     │   ★ 一根空心金属管,电磁波在管内壁
      │    ══════════════   │     之间"反射前进"
      │                     │   ★ 只用于【微波】频段(GHz 以上)
      └─────────────────────┘     频率太低时波导尺寸会大到不现实
                                  → 所以业余 VHF/UHF 以下基本见不到
   
   ── 三者的取舍 ────────────────────────────────────────
      同轴电缆:损耗中等,【架设最方便】,业余首选
      平行馈线:损耗【最低】,高驻波时优势明显,但架设受限
      波   导:损耗最低,仅用于【微波】,业余少见
   ────────────────────────────────────────────────────

13_1.2 特性阻抗由什么决定(MC2-0762)

同轴电缆特性阻抗的决定因素(双选):

   外导体的内径 / 内导体的外径  →  比值越【大】,特性阻抗越【高】
   绝缘介质的介电常数            →  越【小】,特性阻抗越【高】
   
   公式(了解即可,考试只考方向):
   
        Z₀ = (138 / √εr) × log₁₀(D / d)
   
        其中 D = 外导体内径,d = 内导体外径,εr = 介质介电常数
   
   ① D/d 越大(内芯越细、外管越粗)→ log 值越大 → Z₀ 越高 ✔
   ② εr 越小(介质越"空",越接近空气)→ 分母越小 → Z₀ 越高 ✔
      ★ 所以【空气介质】同轴电缆的特性阻抗偏高
        (常见空气介质硬电缆做到 75Ω 甚至更高,而实芯聚乙烯的容易做 50Ω)
   
   ── 常见规格对照 ───────────────────────────────
      业余通信标准:50 Ω(发射/接收通用,损耗与功率容量的折中)
      广播电视    :75 Ω(追求最低损耗,不计功率容量)
   ──────────────────────────────────────────────

13_1.3 特性阻抗是"电缆自己的属性"(MC1-0763)

50 欧电缆末端接 50 欧负载时,用天线阻抗分析仪在始端测得的读数就是 50 欧该值与电缆长度和工作频率均无关

   这个结论的反直觉之处,值得单独说清楚:
   
   ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
   │  特性阻抗【不是】用万用表量出来的直流电阻             │
   │  特性阻抗【不是】"电缆对电流的阻碍"                   │
   │                                                       │
   │  它是:电磁波沿电缆传播时,【电压波与电流波之比】     │
   │        = 电缆"天生"就呈现给行进电磁波的阻抗           │
   │                                                       │
   │  → 只由【几何结构 + 介质】决定(见 13_1.2)           │
   │  → 与电缆【多长】、【跑什么频率】、【末端接什么】无关 │
   └───────────────────────────────────────────────────────┘
   
   
   用万用表量同轴电缆:
      芯线—芯线  → 导通(接近 0Ω),因为芯线是根铜线
      芯线—外皮  → 绝缘(无穷大)
      ★ 都量不出 50Ω!这就是为什么必须用【天线阻抗分析仪】
   
   
   什么时候"测得准"?
   ┌───────────────────────────────────────────────────┐
   │  末端接【等于特性阻抗】的负载(如 50Ω 电缆接 50Ω)│
   │  → 没有反射,始端看到的就是纯特性阻抗 50Ω         │
   │  → 且【不随长度、频率变化】                       │
   └───────────────────────────────────────────────────┘
   
   末端【开路】或【短路】时 → 全反射,始端读数随电长度剧烈变化
                              (规律见下一节 13_2)

案例小故事:一根"坏了的"新电缆

新手小李买了段新馈线,兴冲冲拿万用表量:芯线到芯线 0 欧(正常),芯线到外皮无穷大(正常)——可他总觉得不踏实,因为"怎么量都不是 50 欧",怀疑买到了假货。

老师傅接过电缆,在末端焊上一个 50 欧负载,接上天线分析仪一测——50.2 欧,很标准

师傅说:"50 欧不是'电阻',是电磁波在路上看到的'路况'。你用万用表量的那是'路是不是通',两码事。"

这正是 MC1-0763 考的:特性阻抗是电缆自身的属性,与长度、工作频率均无关。而想把它测出来,必须让末端匹配——否则测到的是"反射叠加后的结果",而不是特性阻抗本身(那就要用 13_2 的 λ/4 变换规律去算了)。


13_2 λ/4 阻抗变换:开路、短路、匹配

这是本板块最"技术"也最好用的考点——1/4 波长传输线会把终端阻抗"翻跟头"

   终端【开路】(Z=∞)时,始端阻抗随电长度变化:
     ├ 电长度 = λ/4 的【偶数】倍(即 λ/2 的整数倍)→ 接近【无穷大】
     └ 电长度 = λ/4 的【奇数】倍                    → 接近【0】(短路)

   终端【短路】(Z=0)时,始端阻抗随电长度变化:
     ├ 电长度 = λ/4 的【奇数】倍                    → 接近【无穷大】
     └ 电长度 = λ/4 的【偶数】倍                    → 接近【0】
   
   ┌────────────────────────────────────────────────┐
   │  口诀:λ/4 奇数倍 → 开路变短路、短路变开路     │
   │        λ/4 偶数倍 → 原样"复制"到始端           │
   │        终端匹配   → 无论多长都是特性阻抗       │
   └────────────────────────────────────────────────┘

实用推论:想让测量结果不受连接电缆影响,应使用电气长度正好等于测量波长的连接电缆(MC1-0766)——因为 λ/2 的整数倍(含 1λ)会把终端阻抗原样复制过来。


13_3 电磁波基础

要点 内容
电磁波的两个组成部分 电场和磁场
真空中的传播速度 和光速相同,约 300,000,000 米/秒
一个周期内传播的距离 波长
波长计算(MHz) λ(米)= 300 ÷ 频率(MHz)
频率 f 与周期 T f 表示单位时间内电磁场重复改变的次数;T = 1/f
辐射条件 频率越高位移电流越强、辐射越多;且场源必须是开放系统,电磁场才能向远处传播

波长速算144MHz → 2.08 米;7MHz → 42.9 米;14MHz → 21.4 米;430MHz → 0.7 米。


13_4 自由空间路径损耗与接收电平

衰减规律(MC1-0773):自由空间中电波随距离衰减,与距离的平方成正比,与频率的平方成正比

路径损耗 L 的规律(MC2-0774):

   频率一定 → 距离增加到 N 倍 → L 增大到 N² 倍(即 +20log N dB)
   距离一定 → 频率增加到 N 倍 → L 增大到 N² 倍(即 +20log N dB)

工程公式(强烈建议背下)

   L(dB) = 32.44 + 20·log₁₀[d(km)] + 20·log₁₀[f(MHz)]

   接收功率(dBm) = 发射功率(dBm) + 发射天线增益(dBi) + 接收天线增益(dBi) − L(dB)

   例:d=100km,f=145MHz,收发天线均 0dBi
       L = 32.44 + 20log(100) + 20log(145) ≈ 32.44 + 40 + 43.2 ≈ 115.6 dB

题库给出的一组参考接收电平(100km / 145MHz 条件下,具体功率与增益条件见附录索引):−129.6dBm、−135.6dBm、−125.1dBm、−121.6dBm。掌握公式后,这类题只需代入即可,不必死记数值。

S 表与功率/距离的换算(S 表每档 6dB):

变化 结果
100W → 25W(−6dB) S8 → S7
80W → 5W(−12dB) S8 → S6
距离加倍(L +6dB) 降 1 档
双方增益各 +3dB 升 1 档

更多组合见附录索引(MC1-0779~0784)。


13_5 波阻抗与远场区

波阻抗 Z(MC2-0785):电磁波传播过程中电场 E 与磁场 H 在空间的比值;随电磁波传向远方,Z 逐渐趋于常数(此时 E、H 关系稳定)。

   近场(离天线 < 1 个波长)        远场(离天线 > 10 个波长)
   ────────────────────────────    ────────────────────────────
   E、H 关系【混乱、不稳定】        E、H 关系【稳定】
   波阻抗 Z 【剧烈变化】           波阻抗 Z 【趋于常数】
   存在【储能】(来回交换能量)     纯【辐射】(能量一去不回)
   强度衰减【不是】平方反比        强度 ∝ 1/距离²    ← 平方反比
   
   自由空间的波阻抗常数 ≈ 377 Ω(≈120π)
   ★ 题目问"Z 趋于常数"指的就是趋近这个值
   
   ┌────────────────────────────────────────────────┐
   │  为什么"10 倍波长"是分界线?                   │
   │                                                │
   │  天线附近,电场和磁场还"纠缠"在一起,          │
   │  一部分能量在每个周期内来回吞吐(储能)。      │
   │                                                │
   │  跑出约 10λ 之后,那些"近场项"衰减殆尽,       │
   │  只剩下一路向外传播的辐射场——                  │
   │  此时波前近似平面波,E/H 比值稳定,            │
   │  强度才老老实实遵守"平方反比"。                │
   └────────────────────────────────────────────────┘

"强度与距离平方成反比"适用于(MC1-0786):相距辐射源 10 倍及以上波长"远区场"

场强测试选址(MC1-0787):测试地点应选在远场区,离天线 10 个波长以上

   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
   │  两个"10 倍波长"是同一条规则的两个应用:             │
   │                                                      │
   │  MC1-0786 → 平方反比【成立】的条件:距离 ≥ 10λ       │
   │  MC1-0787 → 场强测试【选址】的要求:距离 ≥ 10λ       │
   │                                                      │
   │  ★ 因为只有进入远场区,测到的才是"真正的辐射场强",  │
   │    否则测到的是近场储能,数据没有参考价值。          │
   │                                                      │
   │  ★ 实操提醒:这也是为什么天线测试要在【空旷场地】    │
   │    进行——周围物体若在 10λ 之内,会破坏远场条件。     │
   │    例:测 14MHz(λ≈21米),10λ ≈ 214 米,            │
   │    场地要求相当苛刻,业余条件下只能尽量满足。        │
   └──────────────────────────────────────────────────────┘

业余条件测天线增益(MC1-0788 / MC1-0789):用场强表或接收机接收设置在远处同一地点的信号,比较待测天线与参考天线的所需功率 P 与 P₀:

   相对【半波偶极】的增益(dBd) = 10·log₁₀(P₀ / P)
   相对【点源】的增益(dBi)     = 10·log₁₀(P₀ / P) + 2.15

13_6 传播形式与电离层(3.5.4)

按传播形式分类地面波、天波、空间波、散射波

概念 要点
地面波衰减取决于 电波频率、大地电导率、传播距离
使电波在世界范围传播的 电离层
"静寂区" / "越距" 天波、地波和空间波都未能覆盖的区域
衰减 vs 衰落 衰减:信号通过信道/电路后功率减少衰落:信号通过信道后随时间随机起伏
经地面和电离层交相反射后 极化特性随时间随机改变不同频率成分随时间随机衰落

HF 天波通信的极化(MC1-0797 / MC1-0798):由于天波反射,接收和发射的最佳极化方式不确定——信号强度、频率成分和极化都会随机改变。因此把水平偶极改成垂直偶极,2000 千米 HF 通联的效果变化不确定

2FSK 数据信号在频谱上看"两条线在闪"(MC1-0796):这是电离层的选择性衰落造成的。

   电离层层次(按【高度】由高到低,同时也是【离子密度】由高到低):
   
       F2 层  ← 反射短波的主力
       F1 层
       E  层
       D  层  ← 【不反射】电波,但【吸收】电波
   ─────────────────────────────────────────
                    地面
   
   ★ F2、F1、E 层【反射】电波;D 层【吸收】电波

MUF(最高可用频率)(MC2-0800):地球两点间通过天波建立 HF 联络时可以使用的最高频率MUF 在夜间降低,白天显著升高

选频经验(MC1-0801):已知 MUF 为 20MHz,DX 成功率最高的业余频段是 18MHz(略低于 MUF 的频段最可靠)。

灰线(Gray Line)(MC1-0805 / 0806):地球上白昼与黑夜交汇的区域。1.9MHz / 3.5MHz 等低频段 DX 常利用灰线——通信双方同时位于灰线时,最有可能利用天波的多跳反射路径建立联络。

长路径(MC1-0807):尝试用"长路径"联络某台时,定向天线应指向该台短路径方向的反方向(地球背面,相差 180°)。

影响电离层短波传播的因素(MC3-0799):太阳黑子活动、太阳耀斑和地磁活动季节和昼夜变化工作频率和通信距离


13_7 传播预测参数(3.5.5)

参数 含义 / 取值
预测必需参数(MC4-0808) 太阳黑子平均数、地磁活动指数、通信双方位置、通信时间
太阳通量 / F107 太阳 10.7cm 波长射电辐射通量指数;取值范围约 50–300(最低约 50,最高约 300
A 指数 / K 指数 反映地磁活动程度;K 指数取值范围 0–9
SSN(太阳黑子平均数) 太阳黑子活动平均周期约 11.2 年,每个周期活跃程度有别;较大的 SSN 利于短波 DX 通信
SID(电离层扰动) 太阳耀斑引发;低频率通信所受影响超过高频率的
F107 升高的意义 安静太阳的辐射强度增加,电离层密度变大,有利于 F 层反射

记忆锚点F107 看"太阳多亮"(50–300);K 指数看"地磁多乱"(0–9);SSN 看"黑子多少"(11.2 年一轮)。三者都越高/越大,短波越好。


13_8 高频段的特殊衰减(3.5.6)

现象 结论
122.25–123GHz 业余频段 60、120、183GHz 左右存在大气吸收频带,电波衰减大
受降雨影响最严重 极高频 EHF(毫米波)
植被对电波的吸收 频率越高,吸收越多

【案例小故事】"馈线换了一根,信号强了一档"

老李在 430MHz 上一直用一段老旧的同轴电缆,SWR 表读数 1.5,看起来"还行"。换了新馈线后,SWR 仍是 1.5,但对方报告信号从 55 涨到 57(约 12dB)。

为什么 SWR 没变、信号却好了?因为 SWR 只反映"匹配程度",不反映"馈线损耗"。老电缆受潮后介质损耗变大(MC2-0682),损耗随频率升高而增加(MC1-0685),在 430MHz 上尤其明显。

这个故事串起了本板块与板块 12 的三条线索:

  1. 特性阻抗决定匹不匹配(SWR);

  2. 介质损耗决定有多少能量变成热量(与 SWR 无关);

  3. 频率越高,两者都越要紧——所以 UHF 以上一定要用低损耗电缆和 N 型连接器。

判断馈线该不该换,别只看 SWR 表,要看"整条馈线在目标频率上的损耗"


13_9 场景笔记与实操验证

【笔记方法】"馈线台账 + 传播日志"两张表

馈线台账(每根馈线一行,UHF 以上尤其重要):

┌──────┬────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────┐
│ 编号 │ 型号   │ 长度(m) │ 阻抗(Ω) │ 接头 │ 标称损耗 │ 实测SWR │
├──────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ F1   │ RG-58  │ 10      │ 50      │ M    │ 高频大   │ 1.5     │
│ F2   │ RG-213 │ 10      │ 50      │ N    │ 较小     │ 1.5     │
└──────┴────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────┘

传播日志(每次 HF 通联记一行,积累三个月就能看出规律):

┌───────┬──────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬──────────┐
│ UTC   │ 频段 │ 对方DXCC │ RST │ MUF │ SSN │ 备注     │
├───────┼──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 0215Z │ 20m  │ JA       │ 599 │ 18  │ 120 │ 灰线窗口 │
└───────┴──────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴──────────┘

记录要点:把"MUF/SSN"与"实际收到的 RST"放在一起记,你会亲眼看到"太阳活动好 → 高频段开通"的规律,这比背题库牢固得多。

【实操验证】八个动作

  1. 波长速算:用 300/f 算出 1.9、3.5、7、14、21、28、50、144、430MHz 的波长(约 158、85.7、42.9、21.4、14.3、10.7、6、2.08、0.7 米)。

  2. λ/4 变换判断:50 欧电缆末端开路、电长度 λ/2,始端读数是多少?(接近无穷大)

  3. 路径损耗计算:d=100km、f=145MHz 的 FSPL 是多少?(约 115.6dB)

  4. S 表换算:100W 降到 25W,S8 变几?(S7)80W 降到 5W 呢?(S6)

  5. 远场区判断:测试 2 米波段天线,测试点至少离天线多远?(≥10 个波长 ≈ 20 米)

  6. 电离层排序:按高度由高到低写出四层(F2、F1、E、D),并指出哪一层只吸收不反射(D 层)。

  7. 选频练习:MUF=20MHz 时选哪个频段最稳妥?(18MHz)夜间 MUF 降低时该往高还是往低走?(往低)

  8. 长路径指向:已知某台的短路径方位为 60°,长路径应指向多少度?(240°)


附录:板块13 · 3.5 题库逐题索引(题干+正解+选项原文)

附录说明:以下索引由题库原文自动生成,格式为 题号〔适用类别〕题干 → 正解字母:正确选项全文。类别列中 A/B/C 表示该题分别出现在 A 类 / B 类 / C 类题库中;- 表示该题未出现在三类分卷而见于总题库。用法:检索错题所属的题号,即可定位到本板块正文对应的知识点。

考点 3.5.1(6题)

  • MC3-0761〔BC〕传输线通常用来连接电台与天线。比较常见的传输线有: → 正解 ABC:A.同轴电缆、B.平行馈线、C.波导

  • MC2-0762〔BC〕关于同轴电缆特性阻抗,以下说法正确的是: → 正解 AB:A.外导体的内径与内导体的外径之比越大,特性阻抗越高、B.绝缘介质的介电常数越小,特性阻抗越高

  • MC1-0763〔BC〕一根特性阻抗为50欧的同轴电缆的末端接有一个50欧姆负载电阻。如果用天线阻抗分析仪测量该电缆始端在不同频率下的阻抗,则读数为: → 正解 A:A.读数为电缆的特性阻抗50欧。该值与电缆的长度和工作频率均无关

  • MC1-0764〔BC〕一根特性阻抗为50欧的同轴电缆的末端开路。如果用天线阻抗分析仪测量该电缆始端在不同频率下的阻抗,则读数为: → 正解 A:A.读数取决于电缆的电长度:1/4波长偶数倍时接近无穷大;1/4波长奇数倍时接近零

  • MC1-0765〔BC〕一根特性阻抗为50欧的同轴电缆的末端短路。如果用天线阻抗分析仪测量该电缆始端在不同频率下的阻抗,则读数为: → 正解 A:A.读数取决于电缆的电长度:1/4波长奇数倍时接近无穷大;1/4波长偶数倍时接近零

  • MC1-0766〔BC〕在用天线阻抗分析仪测量某天线失配情况下的阻抗表现时,我们会发现仪表的读数随天线和仪表间电缆跳线的长度而变。为保证测量的准确性,可以采取如下措施: → 正解 A:A.使用电气长度正好等于测量波长的连接电缆

考点 3.5.2(18题)

  • MC2-0767〔BC〕由场源(比如天线)产生的电场会形成位移电流,在其周边激起变化的磁场。该磁场又会在稍远处再次激起变化的电场。这个过程周而复始,形成传向远方的电磁波。关于电磁波的传播,以下描述正确的是: → 正解 AB:A.在一定场强下,频率越高,位移电流越强,场源辐射的能量也越多、B.只有场源为某种开放系统,变化的电磁场才能向远方传播开来

  • MC1-0768〔BC〕电磁波(electromagnetic waves)的两个组成部分是: → 正解 A:A.电场和磁场

  • MC1-0769〔BC〕无线电波在真空中的传播速度有多快? → 正解 A:A.和光速相同,大约为300,000,000米/秒

  • MC1-0770〔BC〕电磁波在真空中传播时,其各个周期的传播距离都是相等的。该距离叫做: → 正解 A:A.波长

  • MC1-0771〔BC〕如果已知无线电波的频率,则其波长为: → 正解 A:A.使用300除以频率的兆赫数(MHz)可以得到以米为单位的波长

  • MC3-0772〔BC〕关于无线电波的频率、周期和波长,以下描述正确的是: → 正解 ABC:A.无线电波的频率f代表τ时间内电磁场重复改变的次数n。所以,f=n/τ、B.周期T代表电磁场重复改变的时间间隔,其与频率f为倒数关系。即,T=1/f、C.无线电波的波长λ与光速c成正比,但是与频率f成反比。因此,λ=c/f

  • MC1-0773〔BC〕自由空间中的无线电波随传播距离的增加而逐渐减弱。其减弱程度遵循什么规律? → 正解 A:A.与距离的平方成正比,与频率的平方成正比

  • MC2-0774〔BC〕自由空间中的无线电波随传播距离的增加逐渐发散减弱,形成路径损耗。该损耗可以描述为L=32.4 + 20log(d) + 20log(f)(其中,损耗L的单位为dB,距离d的单位是 km而频率f的单位为MHz)。关于L,以下描述正确的是:(“X^M”表示“X的M次方”) → 正解 AB:A.当频率一定时,距离增加到N倍,L增大到N^2倍、B.当距离一定时,频率增加到N倍,L增大到N^2倍

  • MC1-0775〔BC〕自由空间中甲乙两电台相距100km,均使用增益为0dBi的天线工作于145MHz。如果发射方的功率为1W,则接收方可获得约-115.6dBm的信号功率。现将两电台的距离增至500km, 则接收方的信号功率变为:【提示:自由空间中无线电波的路径损耗L =32.4 + 20log(d) + 20log(f);其中,d为发射方与接收方之间的距离(km),f为工作频率(MHz)】 → 正解 A:A.-129.6dBm

  • MC1-0776〔BC〕自由空间中甲乙两电台相距100km,均使用增益为0dBi的天线工作于145MHz。如果发射方的功率为1W,则接收方可获得约-115.6dBm的信号功率。现将两电台的距离增至1000km, 则接收方的信号功率变为:【提示:自由空间中无线电波的路径损耗L =32.4 + 20log(d) + 20log(f);其中,d为发射方与接收方之间的距离(km),f为工作频率(MHz)】 → 正解 A:A.-135.6dBm

  • MC1-0777〔BC〕自由空间中甲乙两电台相距100km,均使用增益为0dBi的天线工作于145MHz。如果发射方的功率为1W,则接收方可获得约-115.6dBm的信号功率。现发射方将频率变为435MHz, 则接收方的信号功率变为:【提示:自由空间中无线电波的路径损耗L =32.4 + 20log(d) + 20log(f);其中,d为发射方与接收方之间的距离(km),f为工作频率(MHz)】 → 正解 A:A.-125.1dBm

  • MC1-0778〔BC〕自由空间中甲乙两电台相距100km,均使用增益为0dBi的天线工作于145MHz。如果发射方的功率为1W,则接收方可获得约-115.6dBm的信号功率。现发射方将功率降低为0.25W, 则接收方的信号功率变为:【提示:自由空间中无线电波的路径损耗L =32.4 + 20log(d) + 20log(f);其中,d为发射方与接收方之间的距离(km),f为工作频率(MHz)】 → 正解 A:A.-121.6dBm

  • MC1-0779〔BC〕自由空间中的甲电台在145MHz联络相距100km的乙电台并获得信号报告S8。如果两电台的距离增至500km,则信号报告变为:【提示:收信机信号强度指示从S1至S9每级增加 6dB】 → 正解 A:A.略低于S6

  • MC1-0780〔BC〕自由空间中的甲电台在145MHz联络相距100km的乙电台并获得信号报告S8。如果两电台的距离增至1000km,则信号报告变为:【提示:收信机信号强度指示从S1至S9每级增加6dB】 → 正解 A:A.略低于S5

  • MC1-0781〔BC〕自由空间中的甲电台在145MHz联络相距100km的乙电台并获得信号报告S8。如果双方改用频率435MHz,则信号报告变为:【提示:收信机信号强度指示从S1至S9每级增加6dB】 → 正解 A:A.略高于S6

  • MC1-0782〔BC〕自由空间中的甲电台在145MHz联络相距100km的乙电台并获得信号报告S8。如果甲电台将发射功率减少到原来的1/4,则信号报告变为:【提示:收信机信号强度指示从S1至 S9每级增加6dB】 → 正解 A:A.S7

  • MC1-0783〔BC〕某业余电台以100瓦发射功率工作时,对方报告信号强度S8。现该台将发射功率降至25 瓦,则对方给出的信号报告应为:【提示:收信机信号强度指示S1至S9每级增加6dB】 → 正解 A:A.S7

  • MC1-0784〔BC〕某业余电台以80瓦发射功率工作时,对方报告信号强度S8。现该台将发射功率降至5 瓦进行QRP实验,则对方给出的信号报告应为:【提示:收信机信号强度指示S1至S9每级增加6dB】 → 正解 A:A.S6

考点 3.5.3(5题)

  • MC2-0785〔BC〕关于电磁波的波阻抗Z,以下描述正确的是: → 正解 AB:A.在电磁波的传播过程中,电场E和磁场H在空间的比值称为波阻抗Z、B.随电磁波传向远方,Z逐渐趋于常数。此时E和H可以相互推算而出

  • MC1-0786〔BC〕在电磁场理论中,“强度与距辐射源的距离的平方成反比”的说法适用于: → 正解 A:A.相距辐射源10倍及以上波长的“远区场”

  • MC1-0787〔BC〕有时,我们需要在空旷场地用场强计测量比较不同型号的全向垂直天线零仰角情况下的实际辐射效果。不过,测量时应注意什么问题? → 正解 A:A.测试地点应选在远场区,离天线10个波长以上

  • MC1-0788〔BC〕业余条件下测试天线增益的典型方法如下图所示。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)的信号。调整送至两副天线的射频功率Po和P,使收到的场强相同。则,待测天线的增益dBd值为: → 正解 A:A.10 log(Po/P)

  • MC1-0789〔BC〕业余条件下测试天线增益的典型方法如下图所示。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)的信号。调整送至两副天线的射频功率Po和P,使收到的场强相同。则,待测天线的增益dBi值为: → 正解 A:A.10 log(Po/P) + 2.15

考点 3.5.4(18题)

  • MC1-0790〔BC〕若按传播形式分类,无线电波大体分为: → 正解 A:A.地面波、天波、空间波、散射波

  • MC1-0791〔BC〕顾名思义,地面波就是沿地面传播的无线电波,其衰减特性取决于: → 正解 A:A.电波频率、大地电导率和传播距离

  • MC1-0792〔BC〕大气层的哪一组成部分使得无线电波在世界范围内传播? → 正解 A:A.电离层

  • MC1-0793〔BC〕HF通信术语“静寂区”和“越距”是指: → 正解 A:A.“静寂区”是指天波、地波和空间波都未能覆盖的区域。在此区域中我们说传播“越距”了

  • MC1-0794〔BC〕“衰减”和“衰落”都是无线电通信领域中的常见名词。它们的含义分别为: → 正解 A:A.衰减是指信号通过信道或电路后功率减少;衰落是指信号通过信道或电路后发生幅度随时间而变的起伏

  • MC2-0795〔BC〕无线电信号经地面和电离层交相反射之后会有什么改变? → 正解 AB:A.信号的极化特性会伴随时间随机改变、B.信号的不同频率成分会伴随时间随机衰落

  • MC1-0796〔BC〕用SDR接收机的频谱显示器观察短波RTTY等2FSK调制的数据通信信号,我们应当看到两个幅度相等的谱峰。但是实际观察结果是这两个谱峰的高度在随机变化。造成这种现象的原因是: → 正解 A:A.电离层的选择性衰落

  • MC1-0797〔BC〕假设接收和发射天线均使用半波长偶极天线,则在依靠电离层反射的远距离通联中,接收和发射天线的最佳极化方式应当安排为: → 正解 A:A.不确定。天波反射的特点是信号强度、频率成分和极化会随机改变

  • MC1-0798〔BC〕甲、乙业余电台相距2000千米,均使用1/2波长水平偶极天线进行HF通联。现其中一方改用1/2波长垂直偶极天线,则改变前后的通信效果有什么不同? → 正解 A:A.通信效果的变化不确定,取决于天波反射过程中电波极化的随机变化

  • MC3-0799〔BC〕影响电离层的短波传播特性的主要因素有: → 正解 ABC:A.太阳黑子活动、太阳耀斑和地磁活动、B.季节和昼夜变化、C.工作频率和通信距离

  • MC2-0800〔BC〕喜爱HF通联的爱好者大都了解术语“最高可用频率(MUF)”。其涵义为: → 正解 AB:A.在地球上的两点间通过天波建立HF联络时可以使用的最高频率、B.通常,MUF在夜间降低,在白天显著升高

  • MC1-0801〔BC〕若已知最高可用频率(MUF)为20MHz,则DX通联成功率最高的业余频段为: → 正解 A:A.18MHz

  • MC1-0802〔BC〕如果按距离地表的高度从高到低排列,对短波传播有主要影响的电离层有: → 正解 A:A.F2、F1、E、D

  • MC1-0803〔BC〕如果按离子密度从高到低排列,对短波传播有主要影响的电离层有: → 正解 A:A.F2、F1、E、D

  • MC2-0804〔BC〕电离层对短波传播的影响主要体现为: → 正解 AB:A.F2、F1和E层反射电波、B.D层不反射电波,但是吸收电波

  • MC1-0805〔BC〕讨论1.9MHz或3.5MHz等短波低频段DX通信时,业余无线电爱好者常会谈及术语“灰线”。 这是指: → 正解 A:A.地球上白昼与黑夜交汇的区域

  • MC1-0806〔BC〕业余无线电爱好者经常利用“灰线”来建立1.9MH或3.5MHz等短波低频段DX联络。这是因为: → 正解 A:A.通信双方同时位于灰线时,最有可能利用天波的多跳反射路径建立联络

  • MC1-0807〔BC〕如果你尝试用“长路径”联络某个业余电台,你的定向天线应当指向: → 正解 A:A.该台短路径方向的反方向

考点 3.5.5(8题)

  • MC4-0808〔BC〕进行短波电离层传播预测所必需的参数为: → 正解 ABCD:A.太阳黑子平均数、B.地磁活动指数、C.通信双方的位置、D.通信时间

  • MC1-0809〔BC〕尝试进行传播预测时,太阳通量的最低值可以取为50左右。其最高值可以取为: → 正解 A:A.300

  • MC1-0810〔BC〕反映地磁活动程度的常见指标是A指数和K指数。K指数的取值范围是: → 正解 A:A.0-9

  • MC1-0811〔BC〕太阳黑子活动的平均周期约为: → 正解 A:A.11.2年,每个周期中的太阳活跃程度有所差别

  • MC1-0812〔BC〕太阳黑子活动的强弱是用“太阳黑子平均数(SSN)”来描述的。其一般规律为: → 正解 A:A.较大的SSN利于短波DX通信

  • MC1-0813〔BC〕太阳耀斑可以引发电离层扰动(SID)。其对短波通信的影响是: → 正解 A:A.低频率通信所受的影响超过高频率的

  • MC1-0814〔BC〕业余无线电爱好者在预测HF传播时经常用到一个缩写为F107的参数。其意义是: → 正解 A:A.太阳10.7cm波长射电辐射通量指数

  • MC1-0815〔BC〕业余无线电爱好者在预测HF传播时经常使用缩写为F107的参数,其值大体都在50-300 的范围内。如果该数值增大,则: → 正解 A:A.安静太阳的辐射强度增加,电离层密度变大。这些都有利于F层反射DX信号

考点 3.5.6(3题)

  • MC1-0816〔BC〕我国《无线电频率划分规定》指出,122.25-123GHz业余频段用于业余业务,但是不包括卫星业余业务。这是因为: → 正解 A:A.60、120、183GHz左右存在大气吸收频带,电波衰减大,不适合地面至空间的卫星业余通信

  • MC1-0817〔BC〕以下频段受降雨影响最为严重的是: → 正解 A:A.极高频EHF(毫米波)

  • MC1-0818〔BC〕根据ITU的建议,植被在一定程度上吸收无线电波。大体规律是: → 正解 A:A.频率越高,吸收越多

posted @ 2026-09-11 22:37  睡到自然醒的猪  阅读(4)  评论(0)    收藏  举报