第四集:天线与无线信号的侦听 视频 | 2026-03-13 09:08 | 阅读: 12 ### 第四集:基础侦听:天线与无线信号的侦察 ``` systemctl start docker xhost - xhost +local:docker docker run -it --rm \ --net=host \ -e DISPLAY=$DISPLAY \ -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \ -v /dev/bus/usb/:/dev/bus/usb/ \ -v /home/btfz/Desktop/B210:/home/gnuradio/B210 \ --privileged \ --group-add=audio \ ubuntu:gnuradio-310 bash zsh export UHD_IMAGES_DIR=/home/gnuradio/B210/B210_images/ uhd_find_devices uhd_fft --freq 2.45e9 --gain 30 --samp-rate 20e6 ``` **视频时长建议:** 12-15分钟 **核心目标:** 引导观众完成第一次的无线电信号接收;介绍天线的概念,以及如何根据频率选择天线;引导观众使用SDR进行频谱侦听,体验常见的无线信号;讲解核心参数(频率、采样率、增益)的实际影响。 **讲稿:** (开场,画面回到电脑前的主播) 大家好,欢迎来到我们的第四集。在上一集,我们成功搭建了统一的开发环境。现在,是时候让你的B210真正“动”起来了。本集我们将完成一个重要的任务:**利用SDR这双“电子眼”去窥探无线电波,并学习如何根据不同的信号来选择合适的天线。** ----- ### 1\. 天线:无线电的“耳朵” (画面切换到SDR设备,展示多种天线)  首先,我们来聊聊天线。天线是SDR与外界无线电波沟通的桥梁,就像我们的耳朵和嘴巴。不同类型的无线电波有不同的频率,这就需要不同尺寸和形状的天线来接收和发送。 * **如何选择天线?** 一个简单的原则是:天线的尺寸要和信号的波长相匹配。频率越高,波长越短,需要的天线就越短;频率越低,波长越长,需要的天线就越长。 比如,用于接收Wi-Fi信号(2.4GHz)的天线,通常比用于接收FM广播(100MHz)的天线要短得多。使用错误的天线,你会发现信号会变得非常微弱,甚至完全无法接收。 **请务必记住,在进行实验时,要根据你所侦听或发送的频率,来选择对应的天线。** ----- ### 2\. 基础侦听:频谱分析与参数理解 (画面切换到终端,展示`uhd_fft`命令) 现在,让我们开始进行第一次频谱分析。我们将使用`uhd_fft`这个工具,它能将SDR接收到的信号实时转换为频谱图。请根据你手头的信号类型,选择合适的天线并连接到**接收接口(如RX2)**。 我们来分解一个常用的命令: ```bash uhd_fft --freq 2.45e9 --gain 40 --samp-rate 20e6 ``` (画面上,逐一高亮和解释命令中的参数) * `--freq 2.45e9`:这是**中心频率**。我们把 SDR 的“耳朵”调到 2.45GHz,这是 Wi-Fi 和蓝牙的常用频段。 * `--samp-rate 20e6`:这是**采样率**。它决定了你的SDR能捕获的信号**带宽**。**记住,带宽是采样率的一半**。这里 20M 的采样率,意味着我们能看到 2.44G 到 2.46G 这个 20MHz 范围内的所有信号。 * `--gain 40`:这是**增益**。它决定了SDR对接收信号的放大程度。增益太低,信号可能淹没在噪声中;增益太高,信号则可能失真。 (运行命令,屏幕上显示出频谱图,主播用鼠标或指针解释) 看,这就是我们身边 2.4GHz 频段的实时频谱图。那些起伏的“小山丘”,就是周围设备的无线信号。 ----- ### 3\. 常见信号的频谱体验 #### 3.1 Wi-Fi信号 **现在,我们来做一个小实验。** 保持你的SDR运行,打开手机上的Wi-Fi热点。你会发现,在频谱图上,对应Wi-Fi信道的位置会突然出现一个明显的波峰。这就是你手机发出的Wi-Fi信号! #### 3.2 FM广播信号 (画面切换到终端,修改`uhd_fft`命令) FM广播信号通常在88MHz到108MHz之间。**这时,你需要换一根适合这个频段的天线**,然后将中心频率调到93MHz,看看那里有什么。 ```bash uhd_fft --freq 93M --samp-rate 1M --gain 40 ``` 你会看到一个非常窄且高的峰,这就是当地的FM广播电台信号。 #### 3.3 汽车钥匙和手机信号 (画面切换到终端,再次修改`uhd_fft`命令) 你还可以用同样的方法侦听其他信号: * **汽车钥匙:** 将中心频率设置为433.92MHz,然后按下你的汽车钥匙。你会看到一个短暂、尖锐的脉冲在频谱图上闪过。 * **手机信号:** 手机信号,如4G/5G,工作在特定的蜂窝网络频段。你可以将中心频率调到相应的频段,然后尝试拨打电话,你会看到手机与基站通信时,频谱上会出现明显的信号活动。 ----- ### 4\. 总结 本集我们学习了如何利用SDR进行基础的频谱侦听,并理解了天线、采样率、增益等核心参数的意义。这些知识是后续所有高级应用的基石。 下一集,我们将利用SDR的发送能力,进入一个更具挑战性的领域——信号干扰。我们下集见!