ラジオ受信において、ラジオノイズ(一般にラジオスタティックと呼ばれる)とは、目的のラジオ信号に加えて、ラジオ受信機に常に存在する、不要なランダムな無線周波数電気信号、変動する電圧のことである。
無線雑音は、雷などの大気中の電気的プロセスによって発生する自然の電磁気的大気雑音(「球状雑音」、静的雑音)、受信機のアンテナによって拾われる他の電気機器からの人為的な無線周波数干渉(RFI ) 、および受信機の入力回路に存在する熱雑音(主に抵抗器内部の分子のランダムな熱運動によって引き起こされる)の組み合わせです。
受信する無線信号と周波数の近い(受信機の通過帯域内の)無線雑音は、受信機の回路の動作に干渉(RFI)します。雑音のレベルは、無線受信機の最大感度と受信範囲を決定します。無線信号に雑音が混入しなければ、十分な増幅率と十分な内部雑音を持つ無線受信機を作ることで、弱い送信でも事実上あらゆる距離で受信できるようになります。
受信機における制限的なノイズ源は、使用周波数範囲によって異なります。約40MHz以下 、約20MHz以上の周波数では、人工機器による 近隣の無線周波数干渉が主な問題となり、アンテナの視線内を通過する雷雨による落雷も問題となります。大気ノイズは、20MHz以下の周波数では人為的なノイズと同程度になる場合があり、特に中波帯や長波帯、あるいはそれ以下の周波数帯では深刻です。約200kHz以下では、通常、大気ノイズが支配的になります。
電波雑音が存在する場合、電波源が非常に弱く、かつ遠く離れているために、受信機における電波信号の振幅が平均雑音よりも小さい場合、雑音が信号をかき消してしまう。通信回路における雑音レベルは、信号対雑音比(SNR、S / N)によって測定される。SNRと は 、信号電圧の平均振幅と雑音電圧の平均振幅の比である。この比が1(0 dB)未満の場合、雑音が信号よりも大きいため、情報を復元するには特別な処理が必要となる(そもそも復元が可能な場合)。
大気雑音(「球状雑音」、静電気雑音、またはQRN)は、大気中の自然発生的な電気現象、主に熱帯性暴風雨における雷によって発生します。約20MHz以下の周波数では、電離層が電波を大気中に閉じ込めます。これは、短波帯で大陸規模から世界規模の通信を可能にするのと同じ現象です。約30MHz以上の周波数では、あらゆる雑音は電離層を自由に放射し、宇宙空間に拡散します。これらの高周波数帯では、自然発生的な雑音は、近くの雷雨の視線内にある無線受信機にのみ影響を与えます。人為的な無線干渉にも同じことが言えます。
人為的な無線周波数干渉(RFI、EMI、またはQRM)は、電気スイッチ、モーター、車両の点火回路、コンピューター、その他の人工的な発生源から生じ、受信機の回路における熱雑音フロアよりも高い周波数帯域で発生する傾向があります。これらのノイズはしばしば「静電気ノイズ」とも呼ばれます。
人為的な電磁干渉(EMI)は、ラジオに限らず、あらゆる電子機器の動作を妨害し、誤動作を引き起こす可能性があります。近年、電子機器が放射できる電磁波のレベル、および機器が許容できると期待される通常のレベルに関する規格が策定されました。これらの規格は、電磁両立性(EMC )と呼ばれるものを確保することを目的としています。
宇宙背景雑音は、指向性の高いアンテナを太陽や、天の川銀河の中心、木星などの電波が明るい天体に向けて設置した 場合に、約15MHz以上の周波数で観測される。
超高周波(VHF)および極超短波(UHF )以上の周波数帯では、大気雑音や人為的な雑音は低いことが多く、無線機の回路内部で発生する熱雑音が通常は制限要因となります。これらの周波数帯で最も感度の高い受信機(電波望遠鏡や宇宙船通信など)では、受信機のRFフロントエンドを極低温まで冷却することで熱雑音を低減しています。