无线电频段划分及特性
无线电波段划分及应用实用资料ppt
1000~100 m(百米波) 100~10 m(十米波) 10~1 m(米波) 10~1 dm 10~1 cm 10~1 mm
1000~100um(亚毫米波)
我国把整个无线电波划分为十二个频
段,如上表所示,无线电通信中所用频段 分为9个频段,既上表中的第4~12频段。 表中无线电频率的划分及频段名称与国际0K 30~300K 300~3000K
3~30M 30~300M
300~3000M 3~30G
30~300G 300~3000G
甚长波 长波 中波 短波 米波
分米波 微 厘米波 波 毫米波
丝米波
在自由空间的波长范围
100000~10000 km 10000~1000 km 1000~100 km
无线电波段划分及应用
无线电涉及无线电通信用频率与各 波段的命名
段 频段名称 号
频段范围
波段名称
1
极低频
3~30HZ
极长波
2
超低频
30~300HZ
超长波
3
特低频 300~3000HZ
特长波
4 甚低频(VLF) 5 低频(LF) 6 中频(MF) 7 高频(HF) 8 甚高频(VHF)
9 特高频(UHF) 10 超高频(SHF) 11 极高频(EHF) 12 至高频
固定业务下行(ⅠⅡⅢ区) 固定业务下行(ⅠⅡⅢ区) 移动(一般),固定业务下行(Ⅲ区) 固定业务下行(ⅠⅡⅢ区) 固定业务上行(ⅠⅡⅢ区) 固定业务下行(ⅠⅡⅢ区)
广播( Ⅱ区) 固定业务上行(ⅠⅡⅢ区)
星际 广播
谢谢观看
7.975~8.025 12.5~12.75 19.7~21.2 29.5~31.0 40.0~41.0
无线电工作频段
无线电工作频段
无线电工作频段是指无线电通信中所使用的频率范围。
根据国际电信联盟的规定,对于不同的无线电通信服务,有着不同的工作频段。
其中最常见的无线电通信服务包括业余无线电、民用航空、军用通信等。
在业余无线电中,常用的工作频段包括短波、VHF、UHF等。
短波频段包括了3MHz-30MHz,常用于远距离通信;VHF频段包括了
30MHz-300MHz,常用于近距离通信;UHF频段包括了300MHz-3GHz,常用于城市通信和移动通信。
此外,还有400MHz、900MHz、
1.2GHz、
2.4GHz等其他频段。
在民用航空中,常用的工作频段包括了118MHz-136MHz和
960MHz-1.164MHz。
其中118MHz-136MHz频段用于空中交通管制和导航通信;960MHz-1.164MHz频段用于机载通信和导航系统。
在军用通信中,常用的工作频段包括了HF、VHF、UHF等。
HF 频段包括了2MHz-30MHz,主要用于远距离通信;VHF频段包括了
30MHz-300MHz,主要用于部队内部通信和近距离通信;UHF频段包括了300MHz-3GHz,主要用于移动通信和高速通信。
总之,不同的无线电通信服务所使用的工作频段不同,选择合适的频段可以提高通信效率和质量。
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业余频段的划分及特征
允许业余电台使用的频段分布在从l.9MHz到249GHz的很宽的范围。
但是目前实际上常用的波段仅仅是市场上出售的无线设备所用的l.9MHz至1200MHz这一范围。
更高的频率只有极少数业余爱好者在实验中使用。
由于各业余频段的频率不同,其电波的传输方式、使用的设备、应用的形式等等都具有不同的特征。
下面对常用的频段进行介绍。
1.9MHz频段这个频段是允许业余电台使用的唯一中频(MF)频段。
这个频段的DX需要在夜间传送电波,特别是当通信双方都处于日出日落的时间带时,其通信状态是最好的。
白昼和黑夜的交替时间形成的通道称为“灰线”通道,但它出现的概率不高,持续时间也短。
1.9MHz的小频段只有从1.9075MHz到l.912 5MHz的5kHz的宽度,是CW的专用。
在频段的使用上,DX QSO习惯使用的频率主要在1.805MHz、1. 825MHz和1.910MHz附近。
因此,有时要采用在1.805MHz附近接收,在1.910MHz附近发送的异频收发方法(在1.805/1.825MHz附近的频率在日本不能使用。
这一频段的波长较长,为160m左右,很难架设满足需要的天线。
缩短的偶极子天线和垂直天线可以说是比较实用的天线。
另外,由于电离层的衰耗比较大,在进行DX通信时需要一定的功率。
3.5/3.8MHz频段在日本,把从3.500MHz到3.575MHz的75kHz称为3.5MHz频段;把从3.791MH z到3.805MHz的14kHz称为3.8MHz波段,而在国际上则把它们看作是一个频段。
电波的传输方式与1.9 MHz频段相似,白天的接收仅限于近距离电台。
远距离电台则要在夜间才能联络,特别是在日出日落的时间带内效果较好。
此外,这两个波段在夜间比l.9MHz效果好,但是对远距离电台的联通概率较低,联通时间也较短。
这两个频段在11月-1月的冬季效果最好,可全球联络。
日本国内的QSO对CW/SSB都使用3. 5MHz频段。
无线电波段划分及传播方式
无线电波段划分及传播方式频率从几十Hz(甚至更低)到3000GHz左右(波长从几十Mm到0.1mm左右)频谱范围内的电磁波,称为无线电波.电波旅行不依靠电线,也不象声波那样,必须依靠空气媒介帮它传播,有些电波能够在地球表面传播,有些波能够在空间直线传播,也能够从大气层上空反射传播,有些波甚至能穿透大气层,飞向遥远的宇宙空间.发信天线或自然辐射源所辐射的无线电波,通过自然条件下的媒质到达收信天线的过程,就称为无线电波的传播。
无线电波的频谱,根据它们的特点可以划分为表所示钓几个波段。
根据频谱和需要,可以进行通信、广播、电视、导航和探测等,但不同波段电波的传播特性有很大差别。
光速÷频率=波长无线电波波段划分波段名称波长范围(m)频段名称频率范围超长波长波中波短波1,000,000~10,00010,000~1,0001,000~100100~~1010~11~0.10。
1~0。
01 0。
01~0.001甚低频低频中频高频甚高频特高频超高频极高频3~30KHz30~300KHz 300~3,000KHz 3~30MHz30~300MHz 300~3,000MHz 3~30GHz30~300GHz超短波米波分米波厘米波毫米波电波主要传播方式电波传输不依靠电线,也不象声波那样,必须依靠空气媒介帮它传播,有些电波能够在地球表面传播,有些波能够在空间直线传播,也能够从大气层上空反射传播,有些波甚至能穿透大气层,飞向遥远的宇宙空间。
任何一种无线电信号传输系统均由发信部分、收信部分和传输媒质三部分组成.传输无线电信号的媒质主要有地表、对流层和电离层等,这些媒质的电特性对不同波段的无线电波的传播有着不同的影响。
根据媒质及不同媒质分界面对电波传播产生的主要影响,可将电波传播方式分成下列几种:地表传播对有些电波来说,地球本身就是一个障碍物.当接收天线距离发射天线较远时,地面就象拱形大桥将两者隔开。
那些走直线的电波就过不去了。
无线电频段和波段的命名及划分(附下载)
无线电频段和波段的命名及划分(附下载)无线电频段和波段的命名无线电频谱可分为下面表中的14个频段,无线电频率以Hz(赫兹)为单位,其表达方式为:•3000kHz以下(包括3000kHz),以kHz(千赫兹)表示;•3MHz以上至3000MHz(包括3000MHz),以MHz(兆赫兹)表示;•3GHz以上至3000GHz(包括3000GHz),以GHz(吉赫兹)表示。
常用字母代码和业务频段对应表注:频率范围(波长范围亦类似)均含上限、不含下限;相应名词非正式标准,仅作简化称呼参考之用。
国际电信联盟(ITU)区域划分 ITU Regions and areas为划分无线电频率,国际电信联盟《无线电规则》将世界划分为三个区域,中国位于3区(见下图)。
{1区}1区包括东限于A线(A、B、C线定义于后)和西限于B线所划定的地区,但位于两线之间的任何伊朗伊斯兰共和国领土除外。
该区亦包括亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、蒙古国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、土耳其和乌克兰的整个领土以及位于A、C两线间俄罗斯以北的地区。
{2区}2区包括东限于B线和西限于C线之间的地区。
{3区}3区包括东限于C线和西限于A线之间所划定的地区,但亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、蒙古国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、土耳其和乌克兰的任何领土部分和俄罗斯以北的地区除外。
本区亦包括伊朗伊斯兰共和国位于两限以外的那部分领土。
{子区域}在同一个区域内的两个或多个国家组成的区域。
{A线}A线由北极沿格林尼治以东40°子午线至北纬40°线,然后沿大圆弧至东60°子午线与北回归线的交叉点,再沿东60°子午线而至南极。
{B线}B线由北极沿格林尼治以西10°子午线至该子午线与北纬72°线的交叉点,然后沿大圆弧至西50°子午线与北纬40°线的交叉点,然后沿大圆弧至西20°子午线与南纬10°线的交叉点,再沿西20°子午线而至南极。
业余无线电波段简介
业余无线电波段简介业余无线电波段简介业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的微波频段只用于业余卫星通讯和微波通讯实验。
下面简要的介绍一下常用的业余无线电波段的传播规律。
1、160m频段(1.80~2.00MHz)这是业余无线电台允许使用的最低频段。
这个波段的传播规律跟中波很相似,白天主要是*地面波进行近距离的通讯,晚上可以通过电离层D层反射进行远距离通讯,最佳的通讯时机是通讯双方都处于日出日落的交界时间。
在冬天的傍晚或黎明时分,是用160m频段进行远距离通讯的时候。
由于这个频段频率比较低,需要架设庞大的天线,电离层对它的衰减也比较大,需要较大的功率才能达到远距离的通讯,因此,操作的人较少,并且多用CW进行联络。
2、80m频段(3.50~3.90MHz)这个频段的传播规律与160m 频段相似,主要是以F层和E层混合传播为主。
夏天和白天由于D层和E层的电子密度高,这个频段以下的电波会被吸收掉而不能经电离层反射,白天只能进行100~200km距离的通讯。
同时,在夏天经常发生雷电,使频段上有很大的噪音,弱小的信号不能被听到。
在冬季的傍晚或黎明时分,进行远距离通讯的效果比160m频段好,通联到远距离电台的机会也大。
这个波段的天线也是比较庞大,但比起160m频段的天线已经缩小了许多,况且现在也有许多缩短型的产品天线,使这个波段架设天线的难度减低。
一般简易架设多用水平半波偶极天线,缩短型的产品无线多为垂直接地型的天线,有大的架设场地和充足的资金就可以在几十米的铁塔上架设起庞大的八木定向天线!效果好的天线是既要架得高,又要长度够。
3、40m频段(7.00~7.10MHz)这是个短波初学者的入门频段之一,也是最拥挤热闹的频段。
这个频段操作范围比较窄,但几乎全年全天大多可以进行QSO,白天,可以进行几百公里的通联,在傍晚或黎明时分是开通远距离通讯的好机会,这时各国的许多电台在狭窄的频段内互相拥挤,加上本身频段的严重杂音,汇集成一幅繁华的市井图。
无线电波传播特性与频段的划分
(3)排他性 当某个频段被人占用以后,同一时间,同一区域 的其他人就不能再使用这个频段,两个通信系统同 时使用相同的频段将造成严重的干扰。因此,从管 理的角度来看,频率资源的使用具有排他性,即一 个部门(个人)使用以后,另一个部门(个人)就 不能同时使用这一资源。这种矛盾也必须通过管理 来解决。
2、介质对无线电波传播的影响 (1)金属对于无线电波的屏蔽作用
金属是良导体,电磁波在金属中传播时会感应 出传导电流,这一电流在金属中流动时发热,电 磁波能量转化为热能,无线电波很快衰减。因此, 无线电波不能在金属等良导体介质中传播。根据 这个道理,用金属板围成一个密闭的房间,外面 的无线电信号就无法进入这个房间,这表明金属 对于无线电波有屏蔽作用。
天 波 传 播
无线电波传播特性与频段的划分
1.2 无线电波的传播特性 (4)散射传播 :包括对流层散射传播和电离层散射传播两种模
式
无线电波传播特性与频段的划分
1.2 无线电波的传播特性 (5)地空传播:穿透电离层的直射传播模式称为地空传播 模式
无线电波传播特性与频段的划分
1.2 无线电波的传播特性
无线电波传播特性与频段的划分
1.3 无线电管理
(2)微功率无线电设备研制 研制微功率无线电设备须按国家无线电管理机构 发布的《研制无线电发射设备的管理规定》办理有 关手续。 (3)微功率无线电设备的生产和进口 生产、进口微功率无线电设备须按国家无线电管 理机构发布的《进口无线电发射设备的管理定》、 《生产无线电发射设备的管理规定》办理有关手 续。所生产的产品性能指标须符合本规定的要求, 不符合要求的产品不得出厂。波传播
地 波 传 播
无线电波传播特性与频段的划分
1.2 无线电波的传播特性 (2)空间波传播 :一部分直接由发射天线传向接收天线;另一
无线电频段划分表及主要用途
无线电频段划分表及主要用途嘿,朋友们!今天咱来聊聊无线电频段划分表及主要用途这档子事儿。
你说这无线电频段啊,就像是一个超级大的舞台,不同的频段就像是舞台上的不同角色,各自有着独特的表演呢!先来说说甚低频段吧,这就好比是舞台上那个慢悠悠但很稳重的角色。
它主要用于一些远距离的导航啊、授时之类的工作。
你想想,要是没有它,那些在大海上航行的船只不就像没头苍蝇一样乱撞啦?低频段呢,就像是个勤劳的通信使者。
它可以进行一些中远距离的通信,比如广播啥的。
咱每天早上听着广播里的新闻和音乐开始新的一天,可都得感谢它呢!然后是中频段,这可是个重要角色呀!它在广播、移动通信等方面都有着重要的地位。
就好像是生活中的一位多面手,哪儿都少不了它的帮忙。
高频段呢,就像个活跃的小精灵,在雷达、卫星通信等领域大显身手。
没有它,那些高科技的设备可就没法好好工作啦!超高频段和极高频段更是厉害啦!它们就像是舞台上的明星,在高速数据传输、无线通信等方面表现得超级出色。
咱现在用的 5G 网络,可就离不开它们的功劳呀!你看,这无线电频段划分得多细致,每个频段都有着自己独特的用处,就像咱生活中的各种工具一样。
要是没有这些合理的划分,那无线电世界不就乱套啦?那得是多么混乱的场面呀!而且啊,这些频段还在不断地发展和进步呢。
随着科技的不断进步,它们的用途也会越来越广泛,给我们的生活带来更多的便利和惊喜。
所以说呀,这无线电频段划分表及主要用途可真是个神奇又重要的东西。
咱得好好了解它,才能更好地享受无线电技术带来的便利呀!这不就是科技的魅力所在嘛!咱得珍惜这一切,让无线电技术为我们的生活增添更多的精彩!你说是不是呢?。
无线电波段划分及传播方式
无线电波段划分及传播方式频率从几十Hz(甚至更低)到3000GHz左右(波长从几十Mm 到0。
1mm左右)频谱范围内的电磁波,称为无线电波.电波旅行不依靠电线,也不象声波那样,必须依靠空气媒介帮它传播,有些电波能够在地球表面传播,有些波能够在空间直线传播,也能够从大气层上空反射传播,有些波甚至能穿透大气层,飞向遥远的宇宙空间。
发信天线或自然辐射源所辐射的无线电波,通过自然条件下的媒质到达收信天线的过程,就称为无线电波的传播。
无线电波的频谱,根据它们的特点可以划分为表所示钓几个波段。
根据频谱和需要,可以进行通信、广播、电视、导航和探测等,但不同波段电波的传播特性有很大差别。
光速÷频率=波长无线电波波段划分波段名称波长范围(m)频段名称频率范围超长波长波中波短波1,000,000~10,00010,000~1,0001,000~100100~~1010~11~0。
10.1~0。
01 0。
01~0。
001 甚低频低频中频高频甚高频特高频超高频极高频3~30KHz 30~300KHz 300~3,000KHz 3~30MHz 30~300MHz 300~3,000MHz 3~30GHz30~300GHz超短波米波分米波厘米波毫米波电波主要传播方式电波传输不依靠电线,也不象声波那样,必须依靠空气媒介帮它传播,有些电波能够在地球表面传播,有些波能够在空间直线传播,也能够从大气层上空反射传播,有些波甚至能穿透大气层,飞向遥远的宇宙空间.任何一种无线电信号传输系统均由发信部分、收信部分和传输媒质三部分组成。
传输无线电信号的媒质主要有地表、对流层和电离层等,这些媒质的电特性对不同波段的无线电波的传播有着不同的影响。
根据媒质及不同媒质分界面对电波传播产生的主要影响,可将电波传播方式分成下列几种:地表传播对有些电波来说,地球本身就是一个障碍物。
当接收天线距离发射天线较远时,地面就象拱形大桥将两者隔开。
那些走直线的电波就过不去了.只有某些电波能够沿着地球拱起的部分传播出去,这种沿着地球表面传播的电波就叫地波,也叫表面波。
wlan频率
wlan频率WLAN频率摘要:WLAN(无线局域网)是一种使用无线电波在局域网络中传输数据的技术。
而WLAN频率是指用于无线局域网通信的无线电波频率范围。
本文将介绍WLAN频率的基本概念、常用的频率范围以及相关的技术标准和应用。
概述:WLAN频率是指用于Wi-Fi无线局域网通信的无线电波频率范围。
无线电波是一种电磁波,通过无线电设备发射和接收。
无线局域网使用的频率范围与其他无线通信技术(如蓝牙、手机通信等)有所不同。
WLAN频率主要涉及两个基本的无线电频段,即2.4 GHz和5 GHz。
这两个频段都是公共频段,可以用于Wi-Fi设备的通信,但它们具有不同的特性和应用场景。
2.4 GHz频段:2.4 GHz频段是最常用的WLAN频率范围之一。
它被划分为不同的无线信道,每个信道之间有一定的频率间隔。
在不同的国家和地区,使用的信道数量和频率范围可能有所不同。
2.4 GHz频段有几个特点:1. 覆盖范围广:2.4 GHz的无线信号能够在较远的距离内传输,较好地穿透障碍物,因此在室内和室外的应用场景中都能获得较好的覆盖范围。
2. 多设备共享:由于2.4 GHz频段的广泛应用,许多设备都在该频段上进行通信,这可能导致信道拥挤和干扰增加。
3. 较低的传输速率:2.4 GHz频段的带宽较窄,因此其传输速率通常相对较低,受到信道拥挤和干扰的影响更大。
5 GHz频段:与2.4 GHz频段相比,5 GHz频段在无线局域网中的应用较为新兴。
5 GHz频段通常被划分为更多的信道,频率间隔也更宽,允许更高的数据传输速率。
5 GHz频段有几个特点:1. 更高的传输速率:由于5 GHz频段具有更宽的频带,因此可以支持更高的数据传输速率。
这对于需要高速数据传输的应用十分重要,如高清视频流媒体、在线游戏等。
2. 信道较少:相较于2.4 GHz频段,5 GHz频段可用的信道相对较少,这意味着在5 GHz频段上的设备之间的干扰较小。
同时,用户也可以手动选择较少使用的信道以减少干扰。
业余无线电常用的几个波段
玩对讲机,业余无线电常用的几个频段你知道几个?业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的微波频段只用于业余卫星通讯和微波通讯实验。
咱们今天就来聊聊常用的业余无线电波段的传播:一、160m频段(1.80~2.00MHz)这是业余无线电台允许使用的最低频段。
这个波段的传播规律跟中波很相似,白天主要是靠地面波进行近距离的通讯,晚上可以通过电离层D层反射进行远距离通讯,最佳的通讯时机是通讯双方都处于日出日落的交界时间。
在冬天的傍晚或黎明时分,是用160m频段进行远距离通讯的时候。
由于这个频段频率比较低,需要架设庞大的天线,电离层对它的衰减也比较大,需要较大的功率才能达到远距离的通讯,因此,操作的人较少,并且多用CW进行联络。
二、80m频段(3.50~3.90MHz)这个频段的传播规律与160m频段相似,主要是以F层和E 层混合传播为主。
夏天和白天由于D层和E层的电子密度高,这个频段以下的电波会被吸收掉而不能经电离层反射,白天只能进行100~200km距离的通讯。
同时,在夏天经常发生雷电,使频段上有很大的噪音,弱小的信号不能被听到。
在冬季的傍晚或黎明时分,进行远距离通讯的效果比160m频段好,通联到远距离电台的机会也大。
这个波段的天线也是比较庞大,但比起160m频段的天线已经缩小了许多,况且现在也有许多缩短型的产品天线,使这个波段架设天线的难度减低。
一般简易架设多用水平半波偶极天线,缩短型的产品无线多为垂直接地型的天线,有大的架设场地和充足的资金就可以在几十米的铁塔上架设起庞大的八木定向天线,效果好的天线是既要架得高,又要长度够。
三、60米波段60米波段是最新的业余无线电运动的HF波段,它也是目前唯一频点化的波段。
所谓频点化波段,就是说火腿只能在这个波段的 5 个指定频点上通信,它们分别是:5330.5KHz、5346.5KHz、5366.5KHz、5371.5KHz 和5340.5KHz。
无线电波的波段划分
无线电波的波段划分超长波(甚低频)VLF100000-10000m 3-30kHz1.海岸——潜艇通信;2.海上导航。
长波(低频)LF10000-1000m 30K-300K Hz1.大气层内中等距离通信;2.地下岩层通信;3.海上导航4 中国没有LW广播中波(中频)MF1000-100m 300kHz-3MHz1.MW广播;2.海上导航。
短波(高频)HF100-10m 3-30MHzISM band 27 M1.远距离短波通信;2. SW广播超短波(甚高频)VHF10-1m 30Mhz-300MHzISM band 40M / 校园( 76M~ 87M) BAND 2 ( 70M~ 108M) 航空( 116 M ~ 136 M) BAND 3 ( 174M ~ 245M )1.电离层散射通信(30-60MHz);2.流星余迹通信(30-100MHz);3.人造电离层通信(30-144MHz);4.对大气层内、外空间飞行体(飞机、导弹、卫星)的通信;电视、雷达、导航、移动通信。
分米波(特高频)UHF1-0.1m 300Mhz-3GHzISM band 400M , 900M / DVB-T/CMMB( 550~ 880 Mhz) L BAND ( 1.4G) GSM( 900Mhz,1800Mhz) BT,WiFi 802.11( 2.45Ghz)1.对流层工散射通信(700-1000MHz);2.小容量(8-12路)微波接力通信(352-420MHz);3.中容量(120路)微波接力通信(1700-2400MHz)。
厘米波(超高频)SHF10-1cm 3-30GHzISM band 5.8G / 24G ,卫星电视C与KU BAND 6G ~15G1.大容量(2500路、6000路)微波接力通信(3600-4200MHz,5850-8500MHz);2.数字通信;3.卫星通信;4.波导通信。
常用业余无线电波段的传播规律
常用业余无线电波段的传播规律业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的微波频段只用于业余卫星通讯和微波通讯实验。
下面简要的介绍一下常用的业余无线电波段的传播规律。
L160m频段(1.80〜2.00MHz)这是业余无线电台允许使用的最低频段。
这个波段的传播规律跟中波很相似,白天主要是靠地面波开展近距离的通讯,晚上可以通过电离层D层反射开展远距离通讯,最正确的通讯时机是通讯双方都处于日出日落的交界时间。
在冬天的傍晚或黎明时分,是用16OnI频段开展远距离通讯的时候。
由于这个频段频率比较低,需要架设庞大的天线,电离层对它的衰减也比较大,需要较大的功率才能到达远距离的通讯,因此,操作的人较少,并且多用CW 开展联络。
2.8Om频段(3.50~3.90MHz)这个频段的传播规律与16Onl频段相似,主要是以F层和E 层混合传播为主。
夏天和白天由于D层和E层的电子密度高,这个频段以下的电波会被吸收掉而不能经电离层反射,白天只能开展100〜20OknI距离的通讯。
同时,在夏天经常发生雷电,使频段上有很大的噪音,弱小的信号不能被听到。
在冬季的傍晚或黎明时分,开展远距离通讯的效果比160m频段好,通联到远距离电台的时机也大。
这个波段的天线也是比较庞大,但比起160m频段的天线已经缩小了许多,况且现在也有许多缩短型的产品天线,使这个波段架设天线的难度减低。
一般简易架设多用水平半波偶极天线,缩短型的产品无线多为垂直接地型的天线,有大的架设场地和充足的资金就可以在几十米的铁塔上架设起庞大的八木定向天线!效果好的天线是既要架得高,又要长度够。
3.4OIn频段(7.00~7.IOMHz)这是个短波初学者的入门频段之一,也是最拥挤热闹的频段。
这个频段操作范围比较窄,但几乎全年全天大多可以开展QSO,白天,可以开展几百公里的通联,在傍晚或黎明时分是开通远距离通讯的好时机,这时各国的许多电台在狭窄的频段内互相拥挤,加上本身频段的严重杂音,聚集成一幅繁华的市井图。
业余无线电频段
业余无线电频段业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的微波频段只用于业余卫星通讯和微波通讯实验。
下面简要的介绍一下常用的业余无线电波段的传播规律。
1. 160m频段(1.80〜2.00MHz )这是业余无线电台允许使用的最低频段。
这个波段的传播规律跟中波很相似,白天主要是*地面波进行近距离的通讯,晚上可以通过电离层D层反射进行远距离通讯,最佳的通讯时机是通讯双方都处于日出日落的交界时间。
在冬天的傍晚或黎明时分,是用160m频段进行远距离通讯的时候。
由于这个频段频率比较低,需要架设庞大的天线,电离层对它的衰减也比较大,需要较大的功率才能达到远距离的通讯,因此,操作的人较少,并且多用CW进行联络。
2. 80m频段(3.50〜3.90MHz )这个频段的传播规律与160m频段相似,主要是以F层和E层混合传播为主。
夏天和白天由于D层和E层的电子密度高,这个频段以下的电波会被吸收掉而不能经电离层反射,白天只能进行100〜200km距离的通讯。
同时,在夏天经常发生雷电,使频段上有很大的噪音,弱小的信号不能被听到。
在冬季的傍晚或黎明时分,进行远距离通讯的效果比160m频段好,通联到远距离电台的机会也大。
这个波段的天线也是比较庞大,但比起160m频段的天线已经缩小了许多,况且现在也有许多缩短型的产品天线,使这个波段架设天线的难度减低。
一般简易架设多用水平半波偶极天线,缩短型的产品无线多为垂直接地型的天线,有大的架设场地和充足的资金就可以在几十米的铁塔上架设起庞大的八木定向天线!效果好的天线是既要架得高,又要长度够。
3. 40m频段(7.00〜7.10MHz )这是个短波初学者的入门频段之一,也是最拥挤热闹的频段。
这个频段操作范围比较窄,但几乎全年全天大多可以进行QSO,白天,可以进行几百公里的通联,在傍晚或黎明时分是开通远距离通讯的好机会,这时各国的许多电台在狭窄的频段内互相拥挤,加上本身频段的严重杂音,汇集成一幅繁华的市井图。
业余无线电频段
业余无线电频段业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的微波频段只用于业余卫星通讯和微波通讯实验。
下面简要的介绍一下常用的业余无线电波段的传播规律。
l.160m频段(1.80~2.00MHz)这是业余无线电台允许使用的最低频段。
这个波段的传播规律跟中波很相似,白天主要是*地面波进行近距离的通讯,晚上可以通过电离层D层反射进行远距离通讯,最佳的通讯时机是通讯双方都处于日出日落的交界时间。
在冬天的傍晚或黎明时分,是用160m频段进行远距离通讯的时候。
由于这个频段频率比较低,需要架设庞大的天线,电离层对它的衰减也比较大,需要较大的功率才能达到远距离的通讯,因此,操作的人较少,并且多用CW进行联络。
2.80m频段(3.50~3.90MHz)这个频段的传播规律与160m频段相似,主要是以F层和E 层混合传播为主。
夏天和白天由于D层和E层的电子密度高,这个频段以下的电波会被吸收掉而不能经电离层反射,白天只能进行100~200km距离的通讯。
同时,在夏天经常发生雷电,使频段上有很大的噪音,弱小的信号不能被听到。
在冬季的傍晚或黎明时分,进行远距离通讯的效果比160m频段好,通联到远距离电台的机会也大。
这个波段的天线也是比较庞大,但比起160m频段的天线已经缩小了许多,况且现在也有许多缩短型的产品天线,使这个波段架设天线的难度减低。
一般简易架设多用水平半波偶极天线,缩短型的产品无线多为垂直接地型的天线,有大的架设场地和充足的资金就可以在几十米的铁塔上架设起庞大的八木定向天线!效果好的天线是既要架得高,又要长度够。
3.40m频段(7.00~7.10MHz)这是个短波初学者的入门频段之一,也是最拥挤热闹的频段。
这个频段操作范围比较窄,但几乎全年全天大多可以进行QSO,白天,可以进行几百公里的通联,在傍晚或黎明时分是开通远距离通讯的好机会,这时各国的许多电台在狭窄的频段内互相拥挤,加上本身频段的严重杂音,汇集成一幅繁华的市井图。
无线电波频段命名及介绍
Band designation
223-230 MHz
2700- 3700 MHz 4200- 4400 MHz (Note 7) 5250- 5925 MHz 8.5- 10.68 GHz 13.4- 14 GHz
Ku
12- 18 GHz 15.7- 17.7 GHz 24.05- 24.25 GHz 24.65- 24.75 GHz (Note 8) 33.4- 36 GHz 59-64 GHz 76-81 GHz
无线电波
其频率 300GHz 以下(下限频率较不统一,在各种射频规范书,常见的有三:3KHz~300GHz(ITU) ,9KHz~300GHz,10KHz~300GHz) 。 ITU 无线电波段划分 最低频率 最高频率 最大波长 最小波长 ELF 100,000 极低频 Extremely low 3 Hz 30 Hz 10,000 km 美军及俄罗斯军方用作和潜艇沟通 km frequency SLF 超低频 30 Hz 300 Hz 10,000 km 1,000 km 交流电频率 Super Low Frequency ULF 特低频 300 Hz 3 kHz 1000 km 100 km 通常于矿场内使用,也可以作勘探地质和地震用 Ultra Low Frequency VLF 甚低频 超长波 3 kHz 30 kHz 100 km 10 km 潜艇通讯;无线心跳频率检测器;地球物理学研究 Very low frequency LF 作卫星导航系统(差分全球定位系统) ;国际广播;地 低频 长波 30 kHz 300 kHz 10 km 1 km Low frequency 下岩层通信 中波 MF 中频 Medium 300 kHz 3 MHz 1 km 100 m AM 广播电台(550-1605kHz) Medium Frequency wave,MW 短波 多数是用作民用电台广播及短波广播 HF 高频 short wave, 3 MHz 30 MHz 100 m 10 m 远距离短波通信 High frequency SW 国际广播通常都位于短波波段 对大气层内、外空间飞行体(飞机、导弹、卫星)的 超短波 VHF 通信;对大气层内电视、雷达、导航、移动通信;用 甚高频 ultra-short 30 MHz 300 MHz 10 m 1m Very high frequency 于导航、电视、调频广播、雷达、电离层散射通信、 wave 固定和移动通信业务等 用于短途通信,适合移动通信。模拟电视及数码电视 广播(470MHz~770MHz) ;军用航空无线;手机 UHF 微波 特高频 分米波 300 MHz 3 GHz 1m 10 cm (800MHz,1.5GHz) ;无线网络(2.4GHz) ;蓝牙 Ultra High Frequency Micro(2.45GHz) ;业余无线电(430MHz、1200MHz、 wave 2400MHz) 1m-1m IEEE 802.11a 无线网络;卫星传输;CDMA;雷达; m SHF 无线 USB 传输;微波装置 0.3 超高频 厘米波 3 GHz 30 GHz 10 cm 1 cm Super high frequency 大容量(2500 路、6000 路)微波接力通信 GHz (3600-4200MHz,5850-8500MHz) -300G EHF Hz 穿入大气层时的通信(气象雷达、空间通信、射电天 极高频 Extremely high 毫米波 30 GHz 300 GHz 1 cm 1 mm 文等方面) frequency
超级详细的无线电波段划分表
超级详细的无线电波段划分表1.基本波段划分无线电波段一般分为:名称简写简称频率波长长波LW低频30-300KHz10-1 Km中波MW中频300-3000KHz1000-100M短波SW高频3-30MHz100-10M超短波VHF甚高频30-300MHz10-1M微波IUHF特高频300-3000MHz1-0.1M微波IISHF超高频3-30GHz0.1-0.01M2.无线电广播波段划分名称简称频率长波Sw150-200 KHz中波Mw535-1605 KHZ短波 120mSW 120m2300-2490 KHz短波 90mSW 90m3200-3400 KHz短波 75mSW 75m3900-4000 KHz短波 60mSw 60m4750-5060 KHz短波 49mSw 49m5950-6200 KHz短波 41mSw 41m7100-7300 KHz短波 31mSw 31m9500-9775 KHz短波 25mSw 25m11700-11975 KHz短波 19mSw 19m15100-15450 KHz短波 16mSw 16m17700-17900 KHz短波 13mSw 13m21450-21750 KHz短波 11mSw 11m25600-26100 KHz调频广播Fm87-108 MHz3.电视广播波段划分广播电视频段分为无线电视广播和有线电视广播,其有线频段具有增补频道。
VHF -- I波段VHF --I I 波段VHF -- I I I 波段channel 148.5-56.5 MHzFM 87-108 MHzchannel 6167-175 MHzchannel 256.5-64.5 MHzchannel 7175-183 MHzchannel 364.5-72.5 MHzchannel 8183-191 MHzchannel 476-84 MHzchannel 9191-199 MHzchannel 584-92 MHzchannel 10199-207 MHzchannel 11207-215 MHzchannel 12215-223 MHz4.固定通讯业务波段划分波段号频率波段号频率波段号频率Band 114-200 KHzBand 139.04-9.50MHzBand 2523.35-25.07MHzBand 21605-2065KhzBand 149.775-9.995MHzBand 2625.11-25.60MHzBand 32107-2170KhzBand 1510.100-11.175MHzBand 2726.1-28.0MHzBand 42190-2850KHzBand 1611.4-11.7MHzBand 2829.7-50MHzBand 53155-3400KHzBand 1711.975-12.330MHzBand 2954-74.6MHzBand 63500-3900KHzBand 1813.36-14.00MHzBand 30132-144MHzBand 73950-4063KHzBand 1914.35-14.99MHzBand 31148-216MHZBand 84438-4650KHzBand 2015.45-16.46MHzBand 32225-328.6MHzBand 94750-5480KHzBand 2117.36-17.70MHzBand 33335.4-400MHzBand 105730-5950KHzBand 2218.03-21.00MHzBand 34406-420MhzBand 116765-7000KHzBand 2321.75-21.85MHzBand 35450-470MHzBand 127.3-8.195MHzBand 2422.72-23.20MHzBand 365.业余无线电波段划分编号第一区第二区第三区中国11.810-1.8501.800-1.8501.800-2.0001.800-2.000共用1.850-2.00023.500-3.8003.500-3.7503.500-3.9003.500-3.900共用3.750-4.00037.000-7.1007.000-7.1007.000-7.1007.000-7.100专用7.100-7.3007.100-7.3007.100-7.300X410.100-10.15010.100-10.15010.100-10.15010.100-10.150次要514.000-14.25014.000-14.25014.000-14.25014.000-14.250专用614.250-14.35014.250-14.35014.250-14.35014.250-14.350共用718.068-18.16818.068-18.16818.068-18.16818.068-18.168共用821.000-21.45021.000-21.45021.000-21.45021.000-21.450专用924.890-24.99024.890-24.99024.890-24.99024.890-24.990共用1026.000-29.70026.000-29.70026.000-29.70026.000-29.700共用1150.00-54.0050.00-54.0050.00-54.00次要12144.0-146.0144.0-146.0144.0-146.0144.0-146.0专用13146.0-148.0146.0-148.0146.0-148.0共用14220.0-225.0X15430.0-440.0430.0-440.0430.0-440.0430.0-440.0次要雷达波段代表的是发射的电磁波频率(波长)范围,一般情况下,低频(长波)的波段远程性能好,易获得大功率发射机和巨大尺寸的天线;高频(短波长)的波段一般能获得精确的距离和位置,但作用范围短。
无线电各频段的传播规律
无线电波段的传播规律无线电频率从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的微波频段只用于业余卫星通讯和微波通讯实验。
下面简要的介绍一下常用的业余无线电波段的传播规律。
一、160m频段(频率1.80~2.00MHz)这是业余无线电台允许使用的最低频段。
这个波段的传播规律跟中波很相似,白天主要是靠地面波进行近距离的通讯,晚上可以通过电离层D层反射进行远距离通讯,最佳的通讯时机是通讯双方都处于日出日落的交界时间。
在冬天的傍晚或黎明时分,是用160m频段进行远距离通讯的时候。
由于这个频段频率比较低,需要架设庞大的天线,电离层对它的衰减也比较大,需要较大的功率才能达到远距离的通讯,因此,操作的人较少,并且多用CW进行联络。
二、80m频段(频率3.50~3.90MHz)这个频段的传播规律与160m频段相似,主要是以F层和E层混合传播为主。
夏天和白天由于D层和E层的电子密度高,这个频段以下的电波会被吸收掉而不能经电离层反射,白天只能进行100~200km距离的通讯。
同时,在夏天经常发生雷电,使频段上有很大的噪音,弱小的信号不能被听到。
在冬季的傍晚或黎明时分,进行远距离通讯的效果比160m频段好,通联到远距离电台的机会也大。
这个波段的天线也是比较庞大,但比起160m频段的天线已经缩小了许多,况且现在也有许多缩短型的产品天线,使这个波段架设天线的难度减低。
一般简易架设多用水平半波偶极天线,缩短型的产品无线多为垂直接地型的天线,有大的架设场地和充足的资金就可以在几十米的铁塔上架设起庞大的八木定向天线!效果好的天线是既要架得高,又要长度够。
三、40m频段(频率7.00~7.20MHz)这是个短波初学者的入门频段之一,也是最拥挤热闹的频段。
这个频段操作范围比较窄,但几乎全年全天大多可以进行QSO。
白天可以进行几百公里的通联,在傍晚或黎明时分是开通远距离通讯的好机会,这时各国的许多电台在狭窄的频段内互相拥挤,加上本身频段的严重杂音,汇集成一幅繁华的市井图。
无线电 波段解释
业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的微波频段只用于业余卫星通讯和微波通讯实验。
下面简要的介绍一下常用的业余无线电波段的传播规律。
l.160m频段(1.80~2.00MHz)这是业余无线电台允许使用的最低频段。
这个波段的传播规律跟中波很相似,白天主要是靠地面波进行近距离的通讯,晚上可以通过电离层D层反射进行远距离通讯,最佳的通讯时机是通讯双方都处于日出日落的交界时间。
在冬天的傍晚或黎明时分,是用160m频段进行远距离通讯的时候。
由于这个频段频率比较低,需要架设庞大的天线,电离层对它的衰减也比较大,需要较大的功率才能达到远距离的通讯,因此,操作的人较少,并且多用CW进行联络。
2.80m频段(3.50~3.90MHz)这个频段的传播规律与160m频段相似,主要是以F层和E层混合传播为主。
夏天和白天由于D层和E层的电子密度高,这个频段以下的电波会被吸收掉而不能经电离层反射,白天只能进行100~200km距离的通讯。
同时,在夏天经常发生雷电,使频段上有很大的噪音,弱小的信号不能被听到。
在冬季的傍晚或黎明时分,进行远距离通讯的效果比160m频段好,通联到远距离电台的机会也大。
这个波段的天线也是比较庞大,但比起160m频段的天线已经缩小了许多,况且现在也有许多缩短型的产品天线,使这个波段架设天线的难度减低。
一般简易架设多用水平半波偶极天线,缩短型的产品无线多为垂直接地型的天线,有大的架设场地和充足的资金就可以在几十米的铁塔上架设起庞大的八木定向天线!效果好的天线是既要架得高,又要长度够。
3.40m频段(7.00~7.10MHz)这是个短波初学者的入门频段之一,也是最拥挤热闹的频段。
这个频段操作范围比较窄,但几乎全年全天大多可以进行QSO,白天,可以进行几百公里的通联,在傍晚或黎明时分是开通远距离通讯的好机会,这时各国的许多电台在狭窄的频段内互相拥挤,加上本身频段的严重杂音,汇集成一幅繁华的市井图。
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名称 符号 频率 波段 波长
甚低频VLF3-30KHz超长波1Km-100Km 低频LF30-300KHz长波10Km-1Km 中频MF0.3-3MHz中波1Km-100m 高频HF3-30MHz短波100m-10m 甚高频VHF30-300MHz米波10m-1m
超高频UHF0.3-3GHz分米波1m-0.1m
特高频SHF3-30GHz厘米波10cm-1cm 极高频EHF30-300GHz毫米波10mm-1mm
传播特性主要用途
空间波为主海岸潜艇通信;远距离通信;超远距离导航
地波为主越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远距离导航
地波与天波船用通信;业余无线电通信;移动通信;中距离导航
天波与地波远距离短波通信;国际定点通信
空间波电离层散射(30-
60MHz);流星余迹通信;人造电离层通信(30-144MHz); 对空间飞行体通信;移动通信
空间波小容量微波中继通信;(352-420MHz);对流层散射通信(700-10000MHz); 中容量微波通信(1700-2400MHz)
空间波大容量微波中继通信(3600-4200MHz);大容量微波中继通信(5850-8500M Hz);数字通信;卫星通信;国际海事卫星通信(1500-1600MHz)
空间波再入大气层时的通信;波导通信。