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广播频度AM与FM的分别

发布网友 发布时间:2023-05-05 01:31

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热心网友 时间:2023-11-28 16:42

AM 及 FM 的分别 调幅(AM) 事实上 AM 及 FM 指的是无线电学上的二种不同调制方式。AM:Amplitude Molation称为调幅 ,而 FM:Frequency Molation 称为调频。只是一般中波广播(MW:Medium Wave)采用了调幅(AM)的方式,在不知不觉中,MW 及 AM 之间就划上了等号。实际上 MW 只是诸多利用 AM 调制方式的一种广播,像在高频(3~30MHz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是 AM,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116~136MHz)也是采用 AM 的方式,只是日常所说的 AM 波段指的就是中波广播((MW)。 调频(FM) 那 FM 呢?它也同 MW 的命运相类似。我们习惯上用 FM 来指一般的调频广播(76~108MHz,在我国为 87.5~108MHz、日本为76~90MHz) ,事实上 FM 也是一种调制方式 ,即使在短波范围的 27~30MHz 之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。 FM的频率单位是 MHz (百万赫兹)(注),而AM的单位只有kHz(千赫兹);FM广播的频率较高,能量较大。 2)中国香港多数用 FM 广播 因为 AM 单声道,而 FM 则可以是立体声,一般商营电台要提高广播的质素,所以主要是用 FM 广播。 以下为 *** 中介绍有关调幅(AM)的原理。 振幅调变(幅度调制)(AM),也成调幅,是指在调制端使用一个较高频的信号的幅度变化与调制信号成一定的函数关系,在解调端进行反调制的调制方式。实际上所谓的函数关系一般是指正比的关系。这种调制方式的最大好处是调制和解调非常简单,只需要一个二极体即可,当然最大的不好是失真比较大,同时对干扰敏感,相对来说是一种比较古老的技术。不过古老的技术并不说明应用不广泛,目前仍然在很多领域应用,如收音机。同时调幅也有一些改进的技术,如单边带,以及调幅的变种如目前在移动通信广泛使用的多幅度数字调制等。 振幅调变基本格式是指一个信号的能量集中在载波频率及两个邻近的旁带上。每个旁带有着相同的频宽。然而,载波频率上的能量是不带有资讯的,而两个旁带只需要其中一个就可以完整恢复信号。因此,振幅调变是浪费能量的。 振幅调变的信号No.4就是(No.1+No.2)*No.3得来。 调频(Frequency MolationFM ):(资料来自home.kimo ) 调整让电磁波的频率随着声波的振幅强弱而改变(频率随时间改变)所传送电磁波的振幅则不改变。当声波压力最大时,频率也增加最大,当声波压力最小时,频率也减少最小。当声波完全消失时,所传送的频率就是电台的频率。 FM电台的讯号则可以随时都以最高功率发射,于是杂讯的问题就相对较少。 所以播送音乐时以那一种电台效果较好呢? 现代的FM电台还播送立体声呢?那又是如何传送的呢? 立体声表示有两个喇叭的声音,若A与B代表两个喇叭的声波的空气压力讯号。 将A+B的讯号以20-19000Hz的讯号调频送出,C 将A-B的讯号以19020-38000Hz的讯号调频送出,D 19000Hz的讯号则代表是立体音。 接收器接收以后再分为A与B个别的讯号,分别送到两个音箱,重现立体音。 知道是立体讯号时,将D类的讯号减去19000Hz然后 与C相加便得A,与C相减便得B。 FM的电台还是有其缺点: 高频的讯号波长短于是大多直线前进,于是传送距离不易超过100km. (为什么呢?光波直进,但声波却会转弯--不需要面对面依然听得到) 低频的无线电讯号有另一个优点便是能借由大气层内的电离层反射回来, 尤其太阳下山后,反射效果更好,于是可以收到很遥远的讯号。 .knowledge.yahoo/question/?qid=7006102700022 希望帮到你
参考: .knowledge.yahoo/question/?qid=7006102700022
由郑大班开设的雄涛电台是属于AM频度 因当地如果以FM电台为主要,设备机器更新较便利与 AM 广播设备较贵所以AM 得少电台且得难接收 AM广播的好处是幅员辽阔,而且衍射的幅度强,可以使山后较多的地方接收到山前发出的广播,但AM广播在中国香港的难处是随着中国香港城市化,多了高楼大厦阻挡,导致AM电波的接收有困难。现时中国香港的AM频道,多数被电台拨为较少众的电台频道。有些电台例如中国香港电台会在一些以AM广播为主的频道(例如中国香港电台第五台﹑普通话台)会辅以FM频道,以加强渗透率。 现在中国香港电台广播迈向数码化,数码化的优点是不受地形*,而且可以令广播的频道增加,令广播的空间增强。现时的网上电台是数码电台广播的其中一种形式,若日后数码收音器材普及,中国香港的AM和FM频道可以说是完成历史任务。

热心网友 时间:2023-11-06 15:44

AM 及 FM 的分别 调幅(AM) 事实上 AM 及 FM 指的是无线电学上的二种不同调制方式。AM:Amplitude Molation称为调幅 ,而 FM:Frequency Molation 称为调频。只是一般中波广播(MW:Medium Wave)采用了调幅(AM)的方式,在不知不觉中,MW 及 AM 之间就划上了等号。实际上 MW 只是诸多利用 AM 调制方式的一种广播,像在高频(3~30MHz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是 AM,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116~136MHz)也是采用 AM 的方式,只是日常所说的 AM 波段指的就是中波广播((MW)。 调频(FM) 那 FM 呢?它也同 MW 的命运相类似。我们习惯上用 FM 来指一般的调频广播(76~108MHz,在我国为 87.5~108MHz、日本为76~90MHz) ,事实上 FM 也是一种调制方式 ,即使在短波范围的 27~30MHz 之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。 FM的频率单位是 MHz (百万赫兹)(注),而AM的单位只有kHz(千赫兹);FM广播的频率较高,能量较大。 2)中国香港多数用 FM 广播 因为 AM 单声道,而 FM 则可以是立体声,一般商营电台要提高广播的质素,所以主要是用 FM 广播。 以下为 *** 中介绍有关调幅(AM)的原理。 振幅调变(幅度调制)(AM),也成调幅,是指在调制端使用一个较高频的信号的幅度变化与调制信号成一定的函数关系,在解调端进行反调制的调制方式。实际上所谓的函数关系一般是指正比的关系。这种调制方式的最大好处是调制和解调非常简单,只需要一个二极体即可,当然最大的不好是失真比较大,同时对干扰敏感,相对来说是一种比较古老的技术。不过古老的技术并不说明应用不广泛,目前仍然在很多领域应用,如收音机。同时调幅也有一些改进的技术,如单边带,以及调幅的变种如目前在移动通信广泛使用的多幅度数字调制等。 振幅调变基本格式是指一个信号的能量集中在载波频率及两个邻近的旁带上。每个旁带有着相同的频宽。然而,载波频率上的能量是不带有资讯的,而两个旁带只需要其中一个就可以完整恢复信号。因此,振幅调变是浪费能量的。 振幅调变的信号No.4就是(No.1+No.2)*No.3得来。 调频(Frequency MolationFM ):(资料来自home.kimo ) 调整让电磁波的频率随着声波的振幅强弱而改变(频率随时间改变)所传送电磁波的振幅则不改变。当声波压力最大时,频率也增加最大,当声波压力最小时,频率也减少最小。当声波完全消失时,所传送的频率就是电台的频率。 FM电台的讯号则可以随时都以最高功率发射,于是杂讯的问题就相对较少。 所以播送音乐时以那一种电台效果较好呢? 现代的FM电台还播送立体声呢?那又是如何传送的呢? 立体声表示有两个喇叭的声音,若A与B代表两个喇叭的声波的空气压力讯号。 将A+B的讯号以20-19000Hz的讯号调频送出,C 将A-B的讯号以19020-38000Hz的讯号调频送出,D 19000Hz的讯号则代表是立体音。 接收器接收以后再分为A与B个别的讯号,分别送到两个音箱,重现立体音。 知道是立体讯号时,将D类的讯号减去19000Hz然后 与C相加便得A,与C相减便得B。 FM的电台还是有其缺点: 高频的讯号波长短于是大多直线前进,于是传送距离不易超过100km. (为什么呢?光波直进,但声波却会转弯--不需要面对面依然听得到) 低频的无线电讯号有另一个优点便是能借由大气层内的电离层反射回来, 尤其太阳下山后,反射效果更好,于是可以收到很遥远的讯号。 .knowledge.yahoo/question/?qid=7006102700022 希望帮到你
参考: .knowledge.yahoo/question/?qid=7006102700022
由郑大班开设的雄涛电台是属于AM频度 因当地如果以FM电台为主要,设备机器更新较便利与 AM 广播设备较贵所以AM 得少电台且得难接收 AM广播的好处是幅员辽阔,而且衍射的幅度强,可以使山后较多的地方接收到山前发出的广播,但AM广播在中国香港的难处是随着中国香港城市化,多了高楼大厦阻挡,导致AM电波的接收有困难。现时中国香港的AM频道,多数被电台拨为较少众的电台频道。有些电台例如中国香港电台会在一些以AM广播为主的频道(例如中国香港电台第五台﹑普通话台)会辅以FM频道,以加强渗透率。 现在中国香港电台广播迈向数码化,数码化的优点是不受地形*,而且可以令广播的频道增加,令广播的空间增强。现时的网上电台是数码电台广播的其中一种形式,若日后数码收音器材普及,中国香港的AM和FM频道可以说是完成历史任务。
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