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“FM AM”的版本间差异
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FM广播是的方法无线电广播使用频率调制(FM)。宽带FM 由美国工程师Edwin Armstrong于1933年发明,在全世界范围内用于通过广播电台提供高保真声音。FM广播比AM广播或DAB广播等其他广播技术具有更高的保真度,即可以更准确地再现原始节目声音。因此,FM用于音乐或常规音频(在音频频谱中)的大多数广播。FM 广播电台使用非常高的频率无线电频率范围。 | FM广播是的方法无线电广播使用频率调制(FM)。宽带FM 由美国工程师Edwin Armstrong于1933年发明,在全世界范围内用于通过广播电台提供高保真声音。FM广播比AM广播或DAB广播等其他广播技术具有更高的保真度,即可以更准确地再现原始节目声音。因此,FM用于音乐或常规音频(在音频频谱中)的大多数广播。FM 广播电台使用非常高的频率无线电频率范围。 | ||
在世界范围内,FM广播频段属于无线电频谱的VHF部分。通常使用87.5至108.0 MHz,或其中的某些部分,只有少数例外: | |||
* 在原苏联加盟共和国,以及一些前东欧集团国家,年长的65.8-74 MHz频段也被使用。分配的频率间隔为30 kHz。该频段(有时称为OIRT频段)正在逐步淘汰。使用OIRT频段时,将87.5–108.0 MHz频段称为CCIR频段。 | |||
* 在日本,使用76–95 MHz频段。 | |||
===调制=== | |||
调频(FM)是通过改变载波的频率传递信息的一种调制形式; 较旧的幅度调制或AM会改变载波的幅度,而使其频率保持恒定。使用FM时,在任何时刻与分配的载波频率的频率偏差都与输入信号的幅度成正比,从而确定发射信号的瞬时频率。由于发射的FM信号比AM 信号使用更多的带宽,因此这种调制形式通常与电视使用的较高(VHF或UHF)频率一起使用,FM广播频段和陆地移动无线电系统。 | |||
载波的最大频率偏差通常由每个国家的许可机构指定和监管。对于立体声广播,允许的最大载波偏差始终为±75 kHz,尽管在美国使用SCA系统时允许的偏差稍高一些。对于单声道广播,最常见的最大允许偏差还是±75 kHz。但是,某些国家/地区为单声道广播指定了一个较低的值,例如±50 kHz。 | |||
===美国FM=== | |||
在美国,FM 广播电台 以87.8–108.0 MHz的频率广播。 | |||
在美国,调频广播电台工作在从87.8 MHz扩展到108 MHz的频带中,总共20.2 MHz。它被分为101个通道,每个通道的宽度为0.2 MHz,从“通道300”到“通道200”。实际上,除了FCC以外,没有人使用这些通道号。 | |||
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|+FM radio channels, 1957 to present | |||
!MHz | |||
!Chan No. | |||
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!Chan No. | |||
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|87.9 | |||
|200 | |||
|92.9 | |||
|225 | |||
|97.9 | |||
|250 | |||
|102.9 | |||
|275 | |||
|107.9 | |||
|300 | |||
|- | |||
|88.1 | |||
|201 | |||
|93.1 | |||
|226 | |||
|98.1 | |||
|251 | |||
|103.1 | |||
|276 | |||
|- | |||
|88.3 | |||
|202 | |||
|93.3 | |||
|227 | |||
|98.3 | |||
|252 | |||
|103.3 | |||
|277 | |||
|- | |||
|88.5 | |||
|203 | |||
|93.5 | |||
|228 | |||
|98.5 | |||
|253 | |||
|103.5 | |||
|278 | |||
|- | |||
|88.7 | |||
|204 | |||
|93.7 | |||
|229 | |||
|98.7 | |||
|254 | |||
|103.7 | |||
|279 | |||
|- | |||
|88.9 | |||
|205 | |||
|93.9 | |||
|230 | |||
|98.9 | |||
|255 | |||
|103.9 | |||
|280 | |||
|- | |||
|89.1 | |||
|206 | |||
|94.1 | |||
|231 | |||
|99.1 | |||
|256 | |||
|104.1 | |||
|281 | |||
|- | |||
|89.3 | |||
|207 | |||
|94.3 | |||
|232 | |||
|99.3 | |||
|257 | |||
|104.3 | |||
|282 | |||
|- | |||
|89.5 | |||
|208 | |||
|94.5 | |||
|233 | |||
|99.5 | |||
|258 | |||
|104.5 | |||
|283 | |||
|- | |||
|89.7 | |||
|209 | |||
|94.7 | |||
|234 | |||
|99.7 | |||
|259 | |||
|104.7 | |||
|284 | |||
|- | |||
|89.9 | |||
|210 | |||
|94.9 | |||
|235 | |||
|99.9 | |||
|260 | |||
|104.9 | |||
|285 | |||
|- | |||
|90.1 | |||
|211 | |||
|95.1 | |||
|236 | |||
|100.1 | |||
|261 | |||
|105.1 | |||
|286 | |||
|- | |||
|90.3 | |||
|212 | |||
|95.3 | |||
|237 | |||
|100.3 | |||
|262 | |||
|105.3 | |||
|287 | |||
|- | |||
|90.5 | |||
|213 | |||
|95.5 | |||
|238 | |||
|100.5 | |||
|263 | |||
|105.5 | |||
|288 | |||
|- | |||
|90.7 | |||
|214 | |||
|95.7 | |||
|239 | |||
|100.7 | |||
|264 | |||
|105.7 | |||
|289 | |||
|- | |||
|90.9 | |||
|215 | |||
|95.9 | |||
|240 | |||
|100.9 | |||
|265 | |||
|105.9 | |||
|290 | |||
|- | |||
|91.1 | |||
|216 | |||
|96.1 | |||
|241 | |||
|101.1 | |||
|266 | |||
|106.1 | |||
|291 | |||
|- | |||
|91.3 | |||
|217 | |||
|96.3 | |||
|242 | |||
|101.3 | |||
|267 | |||
|106.3 | |||
|292 | |||
|- | |||
|91.5 | |||
|218 | |||
|96.5 | |||
|243 | |||
|101.5 | |||
|268 | |||
|106.5 | |||
|293 | |||
|- | |||
|91.7 | |||
|219 | |||
|96.7 | |||
|244 | |||
|101.7 | |||
|269 | |||
|106.7 | |||
|294 | |||
|- | |||
|91.9 | |||
|220 | |||
|96.9 | |||
|245 | |||
|101.9 | |||
|270 | |||
|106.9 | |||
|295 | |||
|- | |||
|92.1 | |||
|221 | |||
|97.1 | |||
|246 | |||
|102.1 | |||
|271 | |||
|107.1 | |||
|296 | |||
|- | |||
|92.3 | |||
|222 | |||
|97.3 | |||
|247 | |||
|102.3 | |||
|272 | |||
|107.3 | |||
|297 | |||
|- | |||
|92.5 | |||
|223 | |||
|97.5 | |||
|248 | |||
|102.5 | |||
|273 | |||
|107.5 | |||
|298 | |||
|- | |||
|92.7 | |||
|224 | |||
|97.7 | |||
|249 | |||
|102.7 | |||
|274 | |||
|107.7 | |||
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|} | |||
==AM广播== | ==AM广播== | ||
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AM传输比FM或数字信号更容易受到干扰,并且通常具有较低的音频保真度。因此,AM广播公司倾向于专门讲口语格式,例如谈话广播,所有新闻和体育节目,而音乐广播主要集中在FM和数字电台。 | AM传输比FM或数字信号更容易受到干扰,并且通常具有较低的音频保真度。因此,AM广播公司倾向于专门讲口语格式,例如谈话广播,所有新闻和体育节目,而音乐广播主要集中在FM和数字电台。 | ||
AM无线电技术比后来的传输系统更简单。AM接收器检测特定频率下无线电波的幅度变化,然后放大信号电压的变化以操作扬声器或耳机。但是,AM传输的简单性也使其容易受到“静态”(无线电噪声,射频干扰)是由自然的自然电活动(例如闪电)以及电气和电子设备(包括荧光灯,电动机和车辆点火系统)产生的。在大型城市中心,金属结构和高层建筑会严重干扰AM无线电信号。因此,AM收音机在FM频率较高的地区往往表现最佳供不应求,或在FM覆盖率较差的人口稀少或山区。必须格外小心,以防止以相同频率工作的电台之间相互干扰。通常,与FM信号相比,AM传输需要比干扰信号强20倍左右才能避免质量下降。 | |||
===长波广播=== | |||
长波(也称为低频(LF))(148.5–283.5 kHz)在此波段中,广播电台被分配了153–279 kHz范围内的发射频率,并且通常保持9 kHz的间隔。广播的长波指配仅存在于国际电联1区(欧洲,非洲以及北亚和中亚),而未分配给其他地方。各个电台的覆盖范围以数百公里为单位,但是可用广播时隙的数量非常有限。 | |||
大多数最早的广播实验都是在长波频率上进行的,但是,有关现有服务(尤其是军事服务)干扰的抱怨导致大多数广播转向了更高的频率。 | |||
===中波广播=== | |||
中波(也称为中频(MF)),是迄今为止最常用的AM广播频段。在国际电联1区和3区,发射频率为531至1602 kHz,间隔为9 kHz(526.5–1606.5 kHz),在国际电联2区(美洲),发射频率为530至1700 kHz,间隔为10 kHz( 525-1705 kHz),包括在区域2中授权的1605和1705 kHz之间的ITU扩展AM广播频段,以前用于警察广播。 | |||
===短波广播=== | |||
短波(也称为高频(HF))传输范围约为2.3到26.1 MHz,分为14个广播频段。短波广播通常使用狭窄的5 kHz频道间隔。短波用于音频服务,旨在在距发射站很远的距离听到。短波广播的远程范围是以较低的音频保真度为代价的。 | |||
大多数广播服务使用AM传输,尽管一些广播服务使用AM的修改版本(如单边带调制(SSB))或AM兼容版本的SSB(例如“重新插入载波的SSB”)。 | |||
===VHF AM广播=== | |||
从1930年代中期开始,美国评估了建立使用更高发射频率的广播电台的方案。1937年10月,FCC宣布了AM电台的第二个频段,该频段由75个频道组成,从41.02到43.98 MHz,非正式地称为Apex。 | |||
相邻频率之间的40 kHz间隔是标准AM广播频段上使用的10 kHz间隔的四倍,这减少了相邻频率干扰,并为高保真节目提供了更多带宽。但是,从1941年1月1日起取消了该频段,因为FCC认为最好建立FM电台频段。 |
2020年7月3日 (五) 16:41的最新版本
FM广播
FM广播是的方法无线电广播使用频率调制(FM)。宽带FM 由美国工程师Edwin Armstrong于1933年发明,在全世界范围内用于通过广播电台提供高保真声音。FM广播比AM广播或DAB广播等其他广播技术具有更高的保真度,即可以更准确地再现原始节目声音。因此,FM用于音乐或常规音频(在音频频谱中)的大多数广播。FM 广播电台使用非常高的频率无线电频率范围。
在世界范围内,FM广播频段属于无线电频谱的VHF部分。通常使用87.5至108.0 MHz,或其中的某些部分,只有少数例外:
- 在原苏联加盟共和国,以及一些前东欧集团国家,年长的65.8-74 MHz频段也被使用。分配的频率间隔为30 kHz。该频段(有时称为OIRT频段)正在逐步淘汰。使用OIRT频段时,将87.5–108.0 MHz频段称为CCIR频段。
- 在日本,使用76–95 MHz频段。
调制
调频(FM)是通过改变载波的频率传递信息的一种调制形式; 较旧的幅度调制或AM会改变载波的幅度,而使其频率保持恒定。使用FM时,在任何时刻与分配的载波频率的频率偏差都与输入信号的幅度成正比,从而确定发射信号的瞬时频率。由于发射的FM信号比AM 信号使用更多的带宽,因此这种调制形式通常与电视使用的较高(VHF或UHF)频率一起使用,FM广播频段和陆地移动无线电系统。
载波的最大频率偏差通常由每个国家的许可机构指定和监管。对于立体声广播,允许的最大载波偏差始终为±75 kHz,尽管在美国使用SCA系统时允许的偏差稍高一些。对于单声道广播,最常见的最大允许偏差还是±75 kHz。但是,某些国家/地区为单声道广播指定了一个较低的值,例如±50 kHz。
美国FM
在美国,FM 广播电台 以87.8–108.0 MHz的频率广播。
在美国,调频广播电台工作在从87.8 MHz扩展到108 MHz的频带中,总共20.2 MHz。它被分为101个通道,每个通道的宽度为0.2 MHz,从“通道300”到“通道200”。实际上,除了FCC以外,没有人使用这些通道号。
MHz | Chan No. | MHz | Chan No. | MHz | Chan No. | MHz | Chan No. | MHz | Chan No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.9 | 200 | 92.9 | 225 | 97.9 | 250 | 102.9 | 275 | 107.9 | 300 |
88.1 | 201 | 93.1 | 226 | 98.1 | 251 | 103.1 | 276 | ||
88.3 | 202 | 93.3 | 227 | 98.3 | 252 | 103.3 | 277 | ||
88.5 | 203 | 93.5 | 228 | 98.5 | 253 | 103.5 | 278 | ||
88.7 | 204 | 93.7 | 229 | 98.7 | 254 | 103.7 | 279 | ||
88.9 | 205 | 93.9 | 230 | 98.9 | 255 | 103.9 | 280 | ||
89.1 | 206 | 94.1 | 231 | 99.1 | 256 | 104.1 | 281 | ||
89.3 | 207 | 94.3 | 232 | 99.3 | 257 | 104.3 | 282 | ||
89.5 | 208 | 94.5 | 233 | 99.5 | 258 | 104.5 | 283 | ||
89.7 | 209 | 94.7 | 234 | 99.7 | 259 | 104.7 | 284 | ||
89.9 | 210 | 94.9 | 235 | 99.9 | 260 | 104.9 | 285 | ||
90.1 | 211 | 95.1 | 236 | 100.1 | 261 | 105.1 | 286 | ||
90.3 | 212 | 95.3 | 237 | 100.3 | 262 | 105.3 | 287 | ||
90.5 | 213 | 95.5 | 238 | 100.5 | 263 | 105.5 | 288 | ||
90.7 | 214 | 95.7 | 239 | 100.7 | 264 | 105.7 | 289 | ||
90.9 | 215 | 95.9 | 240 | 100.9 | 265 | 105.9 | 290 | ||
91.1 | 216 | 96.1 | 241 | 101.1 | 266 | 106.1 | 291 | ||
91.3 | 217 | 96.3 | 242 | 101.3 | 267 | 106.3 | 292 | ||
91.5 | 218 | 96.5 | 243 | 101.5 | 268 | 106.5 | 293 | ||
91.7 | 219 | 96.7 | 244 | 101.7 | 269 | 106.7 | 294 | ||
91.9 | 220 | 96.9 | 245 | 101.9 | 270 | 106.9 | 295 | ||
92.1 | 221 | 97.1 | 246 | 102.1 | 271 | 107.1 | 296 | ||
92.3 | 222 | 97.3 | 247 | 102.3 | 272 | 107.3 | 297 | ||
92.5 | 223 | 97.5 | 248 | 102.5 | 273 | 107.5 | 298 | ||
92.7 | 224 | 97.7 | 249 | 102.7 | 274 | 107.7 | 299 |
AM广播
AM广播是一种无线电广播技术,它采用幅度调制(AM)传输。它是开发用于进行音频无线电传输的第一种方法,目前仍在世界范围内使用,主要用于中波(也称为“ AM波段”)传输,也用于长波和短波无线电波段。
最早的AM传输实验始于1900年代初期。但是,随着真空管接收器和发射器的发展,直到1920年代才建立起广泛的AM广播。在接下来的30年中,AM广播仍然是广播的主要方法,这一时期被称为“ 广播的黄金时代 ”,直到1950年代电视广播开始普及并且接收了以前由广播携带的大部分节目。随后,由于FM(调频)广播,数字音频广播(DAB),卫星广播,HD(数字)广播和Internet流的竞争,AM广播的观众也大大减少了。
AM传输比FM或数字信号更容易受到干扰,并且通常具有较低的音频保真度。因此,AM广播公司倾向于专门讲口语格式,例如谈话广播,所有新闻和体育节目,而音乐广播主要集中在FM和数字电台。
AM无线电技术比后来的传输系统更简单。AM接收器检测特定频率下无线电波的幅度变化,然后放大信号电压的变化以操作扬声器或耳机。但是,AM传输的简单性也使其容易受到“静态”(无线电噪声,射频干扰)是由自然的自然电活动(例如闪电)以及电气和电子设备(包括荧光灯,电动机和车辆点火系统)产生的。在大型城市中心,金属结构和高层建筑会严重干扰AM无线电信号。因此,AM收音机在FM频率较高的地区往往表现最佳供不应求,或在FM覆盖率较差的人口稀少或山区。必须格外小心,以防止以相同频率工作的电台之间相互干扰。通常,与FM信号相比,AM传输需要比干扰信号强20倍左右才能避免质量下降。
长波广播
长波(也称为低频(LF))(148.5–283.5 kHz)在此波段中,广播电台被分配了153–279 kHz范围内的发射频率,并且通常保持9 kHz的间隔。广播的长波指配仅存在于国际电联1区(欧洲,非洲以及北亚和中亚),而未分配给其他地方。各个电台的覆盖范围以数百公里为单位,但是可用广播时隙的数量非常有限。
大多数最早的广播实验都是在长波频率上进行的,但是,有关现有服务(尤其是军事服务)干扰的抱怨导致大多数广播转向了更高的频率。
中波广播
中波(也称为中频(MF)),是迄今为止最常用的AM广播频段。在国际电联1区和3区,发射频率为531至1602 kHz,间隔为9 kHz(526.5–1606.5 kHz),在国际电联2区(美洲),发射频率为530至1700 kHz,间隔为10 kHz( 525-1705 kHz),包括在区域2中授权的1605和1705 kHz之间的ITU扩展AM广播频段,以前用于警察广播。
短波广播
短波(也称为高频(HF))传输范围约为2.3到26.1 MHz,分为14个广播频段。短波广播通常使用狭窄的5 kHz频道间隔。短波用于音频服务,旨在在距发射站很远的距离听到。短波广播的远程范围是以较低的音频保真度为代价的。
大多数广播服务使用AM传输,尽管一些广播服务使用AM的修改版本(如单边带调制(SSB))或AM兼容版本的SSB(例如“重新插入载波的SSB”)。
VHF AM广播
从1930年代中期开始,美国评估了建立使用更高发射频率的广播电台的方案。1937年10月,FCC宣布了AM电台的第二个频段,该频段由75个频道组成,从41.02到43.98 MHz,非正式地称为Apex。
相邻频率之间的40 kHz间隔是标准AM广播频段上使用的10 kHz间隔的四倍,这减少了相邻频率干扰,并为高保真节目提供了更多带宽。但是,从1941年1月1日起取消了该频段,因为FCC认为最好建立FM电台频段。