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中波无线发射台存在的意义(中波发射塔有没有危害)

来源:原点资讯(www.yd166.com)时间:2022-12-12 19:48:44作者:YD166手机阅读>>

中波无线发射台存在的意义,中波发射塔有没有危害(1)

业余无线电

有趣、好玩的火腿圈

中波无线发射台存在的意义,中波发射塔有没有危害(2)

原标题:AM 广播的下一步是什么?

我们真的在“振兴”中波广播么?,还是在原地兜圈子?


中波无线发射台存在的意义,中波发射塔有没有危害(3)

作者:Fletcher,Heald&Hildreth的律师。

这篇评论最初出现在CommLawBlog上。


翻译:BG5WKP朱轶

10月5日周五晚,美国联邦通信委员会(FCC)发布了第二份关于规则制定的进一步建议,该建议是为了“振兴”AM中波无线电广播服务而计划的为期五年的持续努力。通过减少位于美国大陆的60个A级AM站和阿拉斯加的16个站的夜间信号保护,新提议继续允许小型电台更高功率运行的趋势。最终结果是广域覆盖范围较小,对公众的本地无线电服务更多。


中波无线发射台存在的意义,中波发射塔有没有危害(4)


理解为什么FCC正在考虑这一行动有助于了解AM信号传播背后的一些科学原理。


AM中波无线电信号通过地面和空中传播。在夜间,空中信号分量(“天波”)从电离层(从地球表面上方约50至600英里处延伸)反射回地球。通过电离层反射的信号可能会从中波发射台传到数百甚至数千英里的地方。


A级AM中波广播电台是强大的,每天24小时以50千瓦的功率进行传输,这些中波广播电台是最小AM中波广播电台发射功率的200倍或更多


您可能知道其中一些,包括仍然有三个字母呼号的历史声音:WGN和WLS,芝加哥;纽约的WOR,波士顿的WBZ,夏洛特的WBT,亚特兰大的WSB,底特律的WJR,费城的KYW,新奥尔良的WWL,得梅因的世界卫生组织,盐湖城的KSL,丹佛的KOA,旧金山的KGO,和洛杉矶的KNX(道歉,如果我们遗漏了你最喜欢的电台)。


曾几何时,他们的信号在夜间得到充分保护,不受干扰,在陆地上四处传播,让我们与文明社会保持联系,当我们在汽车和卡车中沿着偏远的乡村、高速公路行驶,也可能当一个小男孩在睡觉后偷偷地打开了晶体管收音机收听了远方的一场联盟棒球队的比赛解说后成为一生的运动迷。


中波信号反射在白天不能很好地传播,因此FCC允许其他电台在其他区域使用A类中波台的频率。但是那些电台必须在“关键时刻”(日出前两小时和日落后)降低发射功率,并且通常必须在夜间降低在这些频率上发射功率,或者在晚上直接关停发射。在今天的24小时不间断的世界中,不能在夜间接触到听众是一个失败的规定;因此,多年来美国联邦通信委员会已经屈服于这些小中波电台持续不断的要求提高发射功率和延长占用频率的时间所提出抗议的压力,但代价是A类中波电台信号的长距离接收因此将产生干扰。



现在美国联邦通信委员会提议进一步推进以前对非A级AM站点的一些先前限制,并且可能消除对远程接收的保护。根据提案,如果您真的想了解细节,那么您应该与工程师交谈,A级AM中波电台只能在比现在更高强度的地波传播的信号轮廓内受到保护,受保护区域进一步缩小;至少有一部分通过天波保护规定将被取消。


虽然一些怀旧的中波广播爱好者可能会在长距离AM中波广播服务的最终消亡中哭泣,但是如果你想参与联邦通信委员会提出的这个规则制定,他们提出一些值得认真关注的深思熟虑的问题。这些问题引发了关于长距离传输的AM中波广播服务是否过时的观点,现在必须采用渡渡鸟的方式,或者对于需要保护的国家安全具有持续的重要价值。


例如以下几个问题需要回答:


A类AM中波信号现在受到0.1 mV / m日间服务等值线的保护。这是一个有意义的信号水平吗?


今天的AM中波收音机、接收机能否再次接收到那么弱的信号,尤其是在如今LED和CFL灯泡、电源线和电动机产生的所有射频“噪声”的情况下?


如果没有人能接收到如此微弱的信号,为什么要保护它呢?

那么广播内容的服务呢?虽然A级AM中波广播电台信号可以覆盖广阔的区域,但它们的节目是否符合区域或国家的利益么,或者它们是否只在乎与本地市场中较弱的电台一起竞争本地的收听资源呢?如果他们不提供广泛关注的节目内容,为什么我们需要给这些中波电台提供高功率的信号覆盖呢?即使他们的一些节目不是严格的本地节目,我们现在拥有卫星和基于互联网的音频服务,在全国范围内播出可靠性越来越高;那么,是否值得削弱许多小城镇或少数族群拥有的中波广播电台以便为不存在或不需要的广播服务腾出空间,即使它确实存在?


但所有存在的事物都有其另一面。


A类AM中波电台在全国紧急行动通知(“EAN”)系统中提供关键链路。它们是总统和其他紧急信息的主要入口点。联邦资金用于为这些电台提供备用电源,并加强它们抵御核攻击可能产生的巨大电磁脉冲。在紧急情况下,全国各地的广播公司都可以在其EAN接收器上获取A类AM信号,并向听众提供紧急信息;公众通常可以直接调谐远处的信号。我们是否确信最近建立的基于互联网的IPAWS紧急警报系统足够可靠,可以向每个广播电台提供紧急信息,并在真正严重的灾难中接触公众,特别是通过不像混凝土堡垒建造的小型电台?


那么FM调频传输呢?如果你问任何AM电台在夜间必须降低发射功率,你可能会听到FM调频广播是他们真正需要的东西,更不用说更多的夜间功率投入到夜间干扰的杂音中了。越来越好可能会变得更糟。如果FM信号是更好的答案,为什么我们花费所有这些时间和精力来试图平衡AM频段中的竞争干扰,是在维护电台的多样性和经济利益?我们真的在“振兴”中波广播么?还是在我们自己的圈子里走来走去?


source:https://www.radioworld.com/columns-and-views/whats-next-for-am-radio


中波无线发射台存在的意义,中波发射塔有没有危害(5)


提高中波广播收听效果漫谈

说起中波广播(即MW波段,频率525KHz——1610KHz),虽其抗干扰能力不及调频广播,但因其传播距离远大于调频广播,而为不少广播爱好者、特别是喜欢远程接收的朋友所钟爱。同时也不可否认,如今收听中波广播的效果却越来越差了,不但收的电台少,而且噪音干扰严重;与三十多年以前中波那种“背景清静,电台密集”的收听效果相比,简直有天地之差。那么,是什么原因导致了中波广播接收效果越来越差了?怎样才能提高收听中波广播的效果?要回答两个问题,必须要从影响中波接收效果的诸多因素里寻找答案和解决办法。

下面,先让我们看一看影响中波广播接收效果的主要的不利因素是那些:

一是居住环境因素所致。如今,随着经济的快速发展,人们的居住环境和条件也发生了很大的变化。许多城市高层建筑拔地而起,人们大都搬进了使用钢筋水泥结构建成的高层楼房。然而这些使用钢筋结构的楼房,却对中波广播信号的传播有着很强的屏蔽效应。大量的中波广播信号,被这些隐藏在建筑中的钢筋网络所接受并消耗,严重地减弱了进入室内的中波广播信号的场强,使收音机的接收到的广播信号极其微弱。我们不难想象,主要靠地波传播的中波电台信号,在穿过层层的钢铁 “森林”后再到达室内为收音机所接收,其衰减的程度有多大。别说是过去在平房或多层房内可以轻松收到的外地电台,就是连本地电台的收听都成了问题。尤其是处在众多高层楼群中心区位或楼层较低的室内,情况则更为严重。

二是电磁环境恶化使然。根据电磁学原理,凡是电磁场的变化,都能产生电磁波的辐射。而现代化生产中,各种用电器具的增加和使用,相应地增加了这种电磁波的产生和传播,从而严重恶化了中波广播收听的电磁环境:工业生产中大量电动机、电焊机以及一切发生脉冲电流、放电和电火花的设备,产生广频谱干扰信号并通过电力线,传播到我们的居室而形成对中波广播的电磁干扰;各种家用电器特别是电子日光灯、电视机、电脑、微波炉、电磁炉、电子调光灯,甚至充电器等,在工作时,同样都会产生电磁辐射,被收音机直接接收并形成干扰。在这些电磁干扰的综合作用下,在一定的时段内,整个中波波段电磁噪音连成一片,除当地的强电台信号以外,其他外地电台的信号完全被淹没在这些电磁噪音里了,根本无法收听。

三是天气与季节影响。中波广播的接收效果,除了受接收环境的影响之外,天电干扰特别是雷电干扰也是不可忽视的重要因素。雷电对广播的干扰大家都有深刻体会:每到雷雨时节,狂风大作,天昏地暗,大雨滂沱,电闪雷鸣。此时若打开收音机,噼里啪啦的雷电噪音无处不在,正常的广播信号根本无法收听;有时即便是晴空万里,收音机也能收到远处的噼里啪啦的阵阵雷电噪音,从而使收听的效果大受影响。这样的情况,在的气温较高和多雨的南方地区尤为严重。另外,由于大气电离层变化引起的电波传播效能的起伏性变化,也能造成中波广播电台信号的强弱变化而影响收听效果。一般情况是白天广播信号传播的近一些,我们收到的电台少,到了晚间,广播信号传的要远一些,我们收的电台就多一些。

四是收音机性能的制约。也就是说,收音机性能的优劣也会影响中波广播的接收效果。上世纪90年代以后,随着老式半导体收音机的逐步淘汰,新型的袖珍式集成电路收音机成为了人们收听广播的主要工具。但是这些袖珍型集成电路收音机,由于普遍使用较短的磁性天线,致使中波波段的接收灵敏度普遍较低,虽然标称灵敏度等于或小于1豪伏/米,但信噪比也是很大的,因此往往造成噪音大,接收效果差的问题。少量仍在使用的分立元件的袖珍机型的接收灵敏度只有3豪伏/米,效果就更差了。相对来说,这些袖珍机型的接收性能,与体积稍大些的便携式收音机相比,就要大打折扣了。便携机可以轻松收到的电台,在用袖珍收音机接收时,却捕捉不到任何踪影。另外,不管是新老机器,都有一个内在工作状态的问题。如老收音机零件老化导致的灵敏度和选择性的降低,即便是新收音机,由于出厂时中频调整和统调不准的话,都会制约收音机对中波广播的接收性能。

五是收听技巧方面的限制。就收听中波广播和收音机使用者来说,他们大多数毕竟不是这方面的专家,他们对无线电信号传播、收音机电路原理、收音机使用方法和技巧等方面的知识了解的也不是很多。譬如,如何克服居室环境对广播信号的屏蔽作用,使收音机获取最强的广播信号;怎样掌握各种电磁干扰的规律,采取相应的措施来规避干扰;以及怎样更好地选择最好的接收时段,使收音机能够接收到更远的电台节目,如此等等。毫无疑问,如果作为收音机的使用者掌握了这方面的一些知识,就会大大地提高中波广播的接收效果。

以上,就是我们粗略地归纳出的影响中波接收效果的五个方面的主要因素。问题的根结找到了,解决问题的答案也就找到了。为了更好地克服这些不利因素、最大限度地提高中波广播的收听效果,我们可以有针对性地从以下几个方面进行实践和探索:

首先,要注意选择室内最佳的收听方位,获取最强的广播信号。如前所述,由于现代建筑大量钢筋结构的使用,大大削弱了进入室内的广播信号的强度。在这种情况下,最好的办法就是把收音机放到金属屏蔽薄弱的凉台或靠近窗台的地方,或者在室内不断移动收音机的位置,选择一个电台信号最强的地方和方向放置收音机,以期得到相对较好的接收效果。一般情况下,除了凉台和窗台,靠近墙角的地方的广播信号也比较强,有条件的可以把收音机放到那里试一试。需要特别注意的是,如果想收听较远的外地电台,必须使收音机横向(即垂直)对准电台的方向,以获取最大的电台信号。

其次,要注意选择干扰信号最小的收听角度,最大限度地减少电磁干扰的影响。工业电器和家用电器对中波广播的干扰,主要是通过电网辐射或直接辐射传播实现的。两者相比,整个居住小区和所在的楼座里家电工作时产生的直接辐射,所形成的电磁干扰更为直接和严重。因此要避免这类干扰,一是在使用收音机时,除了要注意使收音机对准电台的方向外,还要注意远离室内的电脑、电视机、微波炉、电磁炉、电子日光灯等,防止这些家电工作时产生的电磁辐射直接串入收音机形成干扰。二是要避免收音机与室内电源线的之间的电磁耦合,也就是说要使收音机尽量远离室内的交流电源线;同时应尽量调整收音机与电线的角度,尽量找到干扰最小的方向和位置。我们可能都有这样的体会,当把收音机放在一个角度时,干扰噪音很大,再换一个角度干扰声就小了很多,就是这个原因。再就是,使用交、直流两用电源的收音机,最好不用交流电源收听中波广播,因为此时的干扰信号会通过电源电路串入收音机,更加严重地干扰中波广播。

再次,要注意选择最佳收听时间窗口,以避开各种干扰时段。大家知道,在无线电广播的中波、短波和调频频段内,中波波段的干扰最多最严重。但根据实际干扰情况的分析,各种工业干扰和家电干扰,都有一定的时间规律。一般工业干扰多在白天,家电干扰(尤其是电子日光灯等)多在晚上18点到0点左右,其他时间干扰都较轻较少。因此我们完全可以根据中波广播无线电信号传播的特点(夜间的传播距离最远)和人的作息规律,选择在午夜之后、清晨和傍晚(随各地情况和季节不同会有所不同)的某个时段,作为最佳的收听中波广播的时间窗口。因为这一时间段内的干扰最小。我们在这段时间收听中波广播,整个波段内背景最宁静,收听的电台最远,收到的电台的最多,收音的效果最好。尤其是爱好远程接收的网友,如果您在午夜以后收听,往往会收到许多白天所收不到的远地电台。较好的收音机,在室内较好的位置一般都可以收到较远的外地的省级和大城市的中波电台的广播节目。

第四,要注意选择较好的季节、天气和强信号电台收听,最大限度地降低各种干扰的影响。如前说述,除了人为因素的电磁干扰外,天电干扰特别是雷电干扰,也是中波广播干扰的重要因素。因此,一年四季中,收听中波广播的最好季节是初春、深秋及冬季,夏季最差。在夏季收听中波广播,最好选择天气晴朗或没有雷电的时候,以避开雷电的干扰。当然在雷雨的情况下也不是不可以有区别地收听。除了大的雷暴雨的情况以外,若要在雷雨季节或其他电磁干扰较强的情况下收听中波广播,在电台的选择上的小窍门,就是要尽量收听本地的电台或大功率电台的广播,不要收听远地中波电台的广播。因为本地(包括本省和周边大城市)中波电台的信号一般都比较强,其信号幅度要比除了雷电以外的各种干扰信号的幅度大许多倍,完全可以压制干扰信号的干扰。而外地电台的信号很可能被干扰信号所淹没,我们能听到的只是一片噪声。

第五,要注意选择接收灵敏度比较高的收音机,尽量提高对较弱广播信号的接收能力。工欲善其事,必先利其器。从收听中波广播的角度选择收音机,除了要选名牌厂家的产品(因为名牌产品的各项质量指标有保证)外,还要注意两点:一是要选个头稍大些的便携式的,不要选用体型较小袖珍式;二是要选灵敏度和选择性指标高(灵敏度指标最好是在0、5mv/m以上,选择性指标26db以上)的。因为体积大一些的收音机的中波磁性天线长,接受能力好,袖珍式的则恰恰相反。而灵敏度高的收音机够较好地接受远方电台的信号;选择性好的收音机对相邻频率电台的分隔能力好,不会出现串音(即同时听到两个电台的广播),同时也对各种杂散信号有相对较好的抗干扰能力。在这方面,老式收音机中的牡丹、春雷、熊猫(可惜都早已停产),现代新型收音机如德生等品牌的稍大些的便携式收音机,都是不错的机器。这些灵敏度高选择性好的收音机在室内干扰较小的情况下,可以收到较远的中波电台信号,增加收听的乐趣。

需要说明的是,上面所述的几个方面的问题,只是本人从中波广播受众和收音机使用者的角度,所作的探索和粗浅体会,肯定很不全面或有疏漏,目的是为了抛砖引玉。其实,研究如何提高中波广播收听效果的问题,涉及的方面还是比较多的。如在改善中波广播接收的电磁环境方面,一些家用电子产品的防辐射屏蔽问题;在提高收音机抗干扰能力方面,收音机内部电路设计上的抗干扰问题等,应当引起有关专家和单位的关注和研究。目前,在收音机里采用适当的电路来消除和减少电磁干扰,有关资料已有比较成熟的探索成果,但遗憾的是在目前我们所见到的商品收音机里,还没有看到这种技术的应用。如果收音机生产厂家能积极研究开发出中波波段(包括短波)抗干扰的收音机来,这对广大广播爱好者和听众来说,无疑是一件大好的事情了。


(小贴士资料来源:矿石收音机)

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