北检(北京)检测技术研究院
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GB 2017-1980 中波广播网覆盖技术

北检院检测中心  |  点击量:11次  |  2024-12-13 12:23:01  

标准中涉及的相关检测项目

关于标准《GB 2017-1980 中波广播网覆盖技术》中提到的相关检测项目、检测方法和涉及产品的信息如下:

相关检测项目:

  • 覆盖范围测量:
    • 信号强度检测
    • 地形影响评估
  • 信号质量检测:
    • 音质分析
    • 信噪比测量
  • 发射功率检测:
    • 发射器输出功率校准

检测方法:

  • 地面测量法
  • 遥测技术
  • 频谱分析仪使用
  • 测试接收机进行实地信号接收和分析

涉及产品:

  • 中波发射设备
  • 广播信号接收器
  • 频率合成设备和变频器
  • 天线系统和相关配件

标准对中波广播网的覆盖技术要求严格,用于确保广播信号在指定范围内能够有效覆盖并保证接收质量。

GB 2017-1980 中波广播网覆盖技术的基本信息

标准名:中波广播网覆盖技术

标准号:GB 2017-1980

标准类别:国家标准(GB)

发布日期:1980-08-15

实施日期:1981-01-01

标准状态:现行

GB 2017-1980 中波广播网覆盖技术的简介

本标准适用于国内中波广播网的规划、电台服务区的估算和电台间干扰的估算。GB2017-1980中波广播网覆盖技术GB2017-1980

GB 2017-1980 中波广播网覆盖技术的部分内容

中华人民共和国国家标准

GB 20171980

中波广播网覆盖技术

1981-01-01发布

1981-01-01实施

国家标准总局

中华人民共和国

国家标准

中波广播网覆盖技术

GB2017—1980

本标准适用于国内中波广播网的规划、电台服务区的估算和电台间于扰的估算。一、术语定义

1.中波频段

在无线电频谱中划分给中波广播使用的一段,称为中波频段。2.发射带宽

每一个中波调幅广播在中波频段中所占的频带宽度,称为发射带宽。3.频道

整个中波频段中的一部分,其宽度等于发射带宽。每个频道的中心频率是该频道的标称载频。频道以其标称载频为特征。

4.频道间隔

两个相连频道的标称载频之差。5.射频保护率

为保证得到满意的收听质量所需要的欲收信号场强与干扰信号场强的最小比值,以分贝表示。6.可用场强

在存在自然噪扰、工业干扰和同、邻频发射机干扰的实际情况下,为得到满意的收听质量所需要的场强最小值。

7.服务区

一个发射机的周围,以可用场强为边界的地区,在这个地区内的各点场强均大于或等于可用场强。8.同步广播网

使用完全相同或接近于完全相同的频率而广播同一节目的一组发射机。二、主要技术指标

9.主要技术指标应符合表1。

国家标准总局

中央广播事业局

1981年1月1日

中央广播事业局技术处

中波频率范围(kHz)

频道间隔(kHz)

各额道的标称载频

发射带宽(kHz)

540~1593

射频保护率(dB):

同频保护率

GB 2017—1980

邻频保护率(9kHz间隔)

同步广播保护率:

①地波受地波干扰

相位同步

频率同步

②地波受天波干扰

载赖频率偏差允许限度(Hz)

频率同步制相邻电台间允许频偏(Hz)目

注:①根据需要,可以小于表列数值,但不宜小于4.5kHz指

526.5~1606.5

见表2

②在地波受天波干扰的情况下,欲收信号场强应在50%的时间内比干扰场强高出这个数值。节目时,保护率降为14分贝。

③当两个同频发射机(不同步)播送同一各频道的标称载频

频道编

道编号

频道编号

10.电波传播

(1)地波传播的计算方法

GB2017—1980

道编号

三、计算方法和测量方法

续表2

GB2017—1980

a。地波传播根据严格的绕射理论公式计算。为便于计算,对某些特定的地导系数作出了地波传播曲线如图1至图9。这些曲线均折算为1千瓦功率。当某地区地导系数为已知时,在距离(公里)处的场强可按下式计算:

E()=E。()+P+G

式中:E(r)——在距离r处的场强值(分贝);P—一发射机的功率(千瓦);

G——天线增益,

E。(r)可以从相应的地波传播曲线上查得数据(分贝)。分贝)

对于不同高度的垂直天线,增益G可以从图10中查出(分贝)。b复合传播路径的计算方法

假定在电波传播的路径上,电导率和介电常数不均匀,并假定整个路径由S1、S2、S3等各段组成。每一段长度分别为d1、d2、d3.……,其电导率和介电常数分别为181、0282、0s83…。例如一个三段的路径,可如下图:

Si (oi、er)

S2(02、e2)

Sa(o3、8a)

假定T点是发射机,R点为接收机,则R点的场强E。的计算方法如下:对应于S1段的地导系数,标出距离为d1处的场强E1(d1),单位为分贝(微伏/米)。再对应于S2段的地导系数,求得E2(a1)和E2(d1+d2)。再对应于S3段的地导系数,求得场强Es(ai十d2)和E(d+d2+ds)。

计算R点的场强为:

Er=Er(d)-E2(d)+E2(d+d2)-E3(dr+d2)+Es(di+d2+d3).......(2)将上述程序倒过来,R为发射点,T为接收点,仍照上述方法求ET:Er=-Es(ds)—E2(ds)+E2(ds+d2)-Ei(ds+d2)+Ei(di+d2+ds).......(3)待求的场强值E。可按下式求出:Eo

c。地导系数的测量方法

(ER+Er)

对于任何地区的地导系数的测量采用“地波衰减法”,即测出地波衰减与距离的关系,然后把测量结果与地波传播曲线(图1至图9)相比较,可以推算出受测地区的大地电导率。这种方法适用于所有的中波频率。

(2)天波传播的计算方法

天波传播的场强计算,同样按照式(1),但式中E。(r)应按图11中的天波传播曲线查出,这是条根据实测结果作出的经验曲线,对应于1于瓦发射功率:P为发射机功率(千瓦);

G为天线增益,应按图12根据传播距离求出。(3)两个以上电波的合成场强

当存在两个标称频率相同的电波,其场强分别为E1、E2、E.(分贝)时,其合成场强应按功率和相加后按下式计算:

E台=101og【10°/10+10°2/10+10/10+]为便于进行计算,可利用图13。设E≥E2,合成场强为:4

(分贝)

GB2017—1980

E合=Ei+4R

(分贝)

当E1-E2为已知时,4R值可以从图13的曲线查出。如果存在的电波多于两个时,则可以利用图13,同上述方法逐个相加,以求得合成场强。11.可用场强的计算方法

一般来说,白天可用场强决定于自然噪扰、收音机内部噪声和工业干扰的电平,而在夜间,由于电台的干扰严重,可用场强决定于同、邻频电台的干扰。通常夜间的可用场强值比白天大有提高。电台的服务区也会缩小。为保证日夜收听,广播网的设计应以夜间的可用场强为依据。因此,任一电台的可用场强值,可由下式计算:104B/10

Er=101og2

式中:E一一同频或邻频电台的干扰场强(分贝),A

一同、邻频电台的保护率,以分贝表示。(7)式的计算也可以利用图13。12.频率同步制两相邻电台间频偏的测量方法(分贝))·

测试频率同步制两相邻电台间频偏采用场强记录法,在两台连线的中点附近,记录两个发射机的合成场强,可以得到同步衰减曲线。根据记录仪的低带速度,算出两个谷点的时间间隔t(秒),则两个电台之间的频偏为:

GB2017—1980

4S/m,e=80,A——逆距离曲线

GB20171980

图2地波传播曲线:陆地,g=3×10-2S/m,8=4?A一一逆距离曲线GB2017—1980

地波传播曲线:陆地,g=10-2S/m,8=4,A逆距离曲线

图4地波传播曲线

GB2017—1980

3X10-3S/m,8=4,A

一逆距离曲线

波传播曲线

GB 2017—1980

=10-sS/m,8=4A-

一逆距离曲线

icakhe yn

GB2017—1980

图6地波传播曲线:陆地,g=3X10-4S/m,8=4,A-astno

COKHLI

1EOHSRO N

一逆距离曲线

现行

北检院检验检测中心能够参考《GB 2017-1980 中波广播网覆盖技术》中的检验检测项目,对规范内及相关产品的技术要求及各项指标进行分析测试。并出具检测报告。

检测范围包含《GB 2017-1980 中波广播网覆盖技术》中适用范围中的所有样品。

测试项目

按照标准中给出的实验方法及实验方案、对需要检测的项目进行检验测试,检测项目包含《GB 2017-1980 中波广播网覆盖技术》中规定的所有项目,以及出厂检验、型式检验等。

热门检测项目推荐

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

北检研究院的服务范围

1、指标检测:按国标、行标及其他规范方法检测

2、仪器共享:按仪器规范或用户提供的规范检测

3、主成分分析:对含量高的组分或你所规定的某种组分进行5~7天检测。

4,样品前处理:对产品进行预处理后,进行样品前处理,包括样品的采集与保存,样品的提取与分离,样品的鉴定以及样品的初步分析,通过逆向剖析确定原料化学名称及含量等共10个步骤;

5、深度分析:根据成分分析对采购的原料标准品做准确的定性定量检测,然后给出参考工艺及原料的推荐。最后对产品的质量控制及生产过程中出现问题及时解决。

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