短波通信实际使用的频率范围

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中国频率分段标准

中国频率分段标准

中国频率分段标准中国的频率分段标准是依据国际电信联盟(ITU)的相关规定并结合中国实际情况而制定的。

以下是关于中国频率分段标准的主要内容:1. 航空通信使用高频段在航空通信中,高频段(HF)被广泛使用。

该频段范围为3-30 MHz,具有较长的传播距离和较好的抗干扰性能,适用于远距离通信和导航。

2. 短波通信使用高频和极高频段短波通信主要使用高频(HF)和极高频(VHF/UHF)频段。

高频范围为3-30 MHz,具有较好的抗干扰性能和传播特性;极高频范围为30-300 MHz,具有较高的数据传输速率和较好的传播特性。

3. 甚高频航空无线电导航使用甚高频段甚高频(VHF)被用于航空无线电导航。

该频段范围为117-137 MHz,具有较好的抗干扰性能和传播特性,适用于航空无线电导航和通信。

4. 地面模拟电视广播使用VHF和UHF频段地面模拟电视广播主要使用VHF(甚高频)和UHF(超高频)频段。

VHF范围为48.5-106.5 MHz,具有较好的传播特性和抗干扰性能;UHF范围为470-890 MHz,具有较高的频宽和传输速率。

5. 数字声音广播使用中频段和低频段数字声音广播主要使用中频段(MF)和低频段(LF)。

中频段范围为1.5-30 MHz,具有较好的传播特性和抗干扰性能;低频段范围为30-300 MHz,具有较低的传输速率和较高的信号穿透能力。

6. 地面固定业务使用中频段和低频段地面固定业务主要使用中频段(MF)和低频段(LF)。

中频段范围为1.5-30 MHz,主要用于固定电台之间的通信;低频段范围为30-300 MHz,主要用于固定电台和移动电台之间的通信。

7. 移动业务使用高频段、中频段和低频段移动业务包括移动电话、移动数据传输等,使用高频段、中频段和低频段。

高频段范围为3-30 MHz;中频段范围为1.5-30 MHz;低频段范围为30-300 MHz。

这些频段可用于不同类型移动通信系统和网络。

短波通信需要的大概参数举例

短波通信需要的大概参数举例

短波通信需要的大概参数举例
短波通信是一种利用短波频段进行远距离通信的技术。

在进行
短波通信时,需要考虑一些重要的参数,以下是一些可能需要考虑
的参数举例:
1. 频率范围,短波通信的频率范围通常为3 MHz至30 MHz。

这个范围内的频率可以在大气层反射和折射以及电离层反射的作用
下实现远距离通信。

2. 发射功率,发射功率是指发送端的信号强度,通常以瓦特(W)为单位。

发射功率的大小会直接影响到信号的传播距离和质量。

3. 天线增益,天线增益是指天线在特定方向上的辐射能力,通
常以分贝(dB)为单位。

天线增益的大小会影响信号的传输距离和
覆盖范围。

4. 调制方式,短波通信可以采用不同的调制方式,如AM(幅
度调制)、SSB(单边带调制)、CW(连续波)等,不同的调制方式
适用于不同的通信需求。

5. 天气条件,大气层和电离层的状态会对短波通信产生影响,如太阳黑子活动、电离层的频率反射特性等都会对信号的传播产生影响。

6. 天线架设高度,天线的架设高度会影响信号的传播范围和覆盖区域,合理的天线架设高度可以提高通信质量。

7. 接收灵敏度,接收端的灵敏度决定了接收端能够接收到多远距离的信号,灵敏度越高,接收到的信号质量就越好。

总的来说,短波通信需要考虑的参数涉及到频率范围、发射功率、天线增益、调制方式、天气条件、天线架设高度和接收灵敏度等多个方面,这些参数的合理选择和配置将直接影响到短波通信的效果和质量。

不同频段信号传输的特点和适用场景

不同频段信号传输的特点和适用场景

不同频段信号传输的特点和适用场景如下:
1. 长波通信(3kHz~30kHz):长波主要沿地球表面进行传播(又称地波),也可在地面与电离层之间形成的波导中传播,传播距离可达几千公里甚至上万公里。

长波能穿透海水和土壤,因此多用于海上、水下、地下的通信与导航业务。

2. 中波通信(30kHz~3MHz):中波在白天主要依靠地面传播,夜间可由电离层反射传播。

中波通信主要用于广播和导航业务。

3. 短波通信(3MHz~30MHz):短波主要靠电离层发射的天波传播,可经电离层一次或几次反射,传播距离可达几千公里甚至上万公里。

短波通信适用于应急、抗灾通信和远距离越洋通信。

4. VHF(甚高频):频率范围从30 MHz到300 MHz。

其中,FM广播电台的频率范围是88 MHz到108 MHz。

VHF频段在传输中具有较低的传输损耗和较好的穿透能力,适合在城市环境中进行通信。

5. UHF(超高频):频率范围从300 MHz到3 GHz。

UHF频段的特点是具有较高的传输速率和较强的阻抗辐射能力,适用于移动通信、无线局域网和数字电视等。

6. SHF(极高频):频率范围从3 GHz到30 GHz。

SHF频段具有较高的传输速率和较强的阻抗辐射能力,适用于卫星通信、雷达系统等。

7. EHF(极超高频):频率范围从30 GHz到300 GHz。

EHF频段的特征是具有较高的传输速率和较强的阻抗辐射能力,适用于微波通信、无线红外通信等。

短波通信

短波通信
短波通信
无线电通信技术
01 简介
03 的原理 05 的特点
目录
02 的重要性 04 系统
短波通信是波长在100米~10米之间,频率范围3兆赫~30兆赫的一种无线电通信技术。
简介
短波通信发射电波要经电离层的反射才能到达接收设备,通信距离较远,是远程通信的主要手段。由于电离 层的高度和密度容易受昼夜、季节、气候等因素的影响,所以短波通信的稳定性较差,噪声较大。但是,随着技 术进步,特别是自适应技术、猝发传输技术、数字信号处理技术、差错控制技术、扩频技术,超大规模集成电路 技术和微处理器的出现和应用,使短波通信进入了一个崭新的发展阶段,在1988年短波通信设备的销售额达到了 其历史最高水平。同时短波通信设备使用方便,组灵活,价格低廉,抗毁性强等固有优点,仍然是支撑短波通信 战略地位的重要因素 。
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的特点
短波按照国际无线电咨询委员会(CCIR,现在的ITU-R),的划分是指波长在l00m~l0m,频率为3MHz~30MHz 的电磁波。利用短波进行的无线电通信称为短波通信,又称高频(HF)通信。实际上,为了充分利用短波近距离 通信的优点,短波通信实际使用的频率范围为1.5MHz~30MHz 。
其次,在山区、戈壁、海洋等地区,超短波覆盖不到,主要依靠短波。
另外,与卫星通信相比,短波通信不用支付话费,运行成本低。
的原理
由于短波频率在3~30兆赫之间,所以它主要利用电离层反射传播,传播距离环绕地球 。
收信机、收信天线和各种终端设备组成。发信机前级和收信机现已全固 态化、小型化。发信天线多采用宽带的同相水平,菱形或对数周期天线,收信天线还可使用鱼骨形和可调的环形 天线阵。终端设备的主要作用是使收发支路的四线系统与常用的二线系统衔接时,增加回声损耗防止振鸣,并提 供压扩功能。

短波通信网络的特点介绍

短波通信网络的特点介绍

短波通信网络的特点介绍短波按照国际无线电咨询委员会(CCIR,现在的ITU-R),的划分是指波长在l00m~l0m,频率为3MHz~30MHz的电磁波。

利用短波进行的无线电通信称为短波通信,又称高频(HF)通信。

实际上,为了充分利用短波近距离通信的优点,短波通信实际使用的频率范围为1.5MHz~30MHz。

自从1921年发生在意大利罗马的一次意外事故,短波被发现可实现远距离通信以来,短波通信迅速发展,成为了世界各国中、远程通信的主要手段,被广泛地用于政府、军事、外交、气象、商业等部门,用以传送电报、电话、传真、低速数据和图像、语音广播等信息。

在卫星通信出现以前,短波在国际通信、防汛救灾、海难救援以及军事通信等方面发挥了独特的重要作用。

短波通信可以利用地波传播,但主要是利用天波传播。

地波传播的衰耗随工作频率的升高而递增,在同样的地面条件下,频率越高,衰耗越大。

利用地波只适用于近距离通信,其工作频率一般选在5MHz以下。

地波传播受天气影响小,比较稳定,信道参数基本不随时间变化,故地波传播信道可视为恒参信道。

天波是无线电波经电离层反射回地面的部分,倾斜投射的电磁波经电离层反射后,可以传到几千千米外的地面。

天波的传播损耗比地波小得多,经地面与电离层之间多次反射(多跳传播)之后,可以达到极远的地方,因此,利用天波可以进行环球通信。

天波传播因受电离层变化和多径传播的严重影实用文档响极不稳定,其信道参数随时间而急剧变化,因此称为变参信道。

天波不仅可以用于远距离通信,而且还可以用于近距离通信。

在地形复杂,短波地波或视距微波受阻挡而无法到达的地区,利用高仰角投射的天波可以实现通信。

与卫星通信、地面微波、同轴电缆、光缆等通信手段相比,短波通信也有着许多显著的优点:1)短波通信不需要建立中继站即可实现远距离通信,因而建设和维护费用低,建设周期短;2)设备简单,可以根据使用要求固定设置,进行定点固定通信。

也可以背负或装入车辆、舰船、飞行器中进行移动通信;3)电路调度容易,临时组网方便、迅速,具有很大的使用灵活性;4)对自然灾害或战争的抗毁能力强。

通信中的短波无线电技术简介

通信中的短波无线电技术简介

通信中的短波无线电技术简介随着科学技术的飞速发展,人们交流的方式也出现了诸多的变化。

而短波无线电技术的应用便是其中之一。

短波无线电技术作为一种重要的通信技术,已广泛应用于无线电通信、无线电广播、导航和遥感等领域。

本文将简要介绍短波无线电技术的基本原理和应用。

一、短波无线电技术的基本原理1.频率范围和波长:短波无线电波是指频率在3-30MHz之间的无线电波,相应的波长在10-100米之间。

由于短波无线电波长度较短,穿透力强,容易反射和散射等特点,短波无线电通信可以在长距离的情况下实现快速、稳定和可靠的通信。

2.传输方式:短波无线电技术的传输方式分为地面波、空间波和天波等三种,其中地面波可以在平地和水面上传输很远的距离,空间波可以反射、折射和散射,从而实现远距离通信,而天波则可以穿透电离层。

3.噪声干扰:短波无线电技术的传输过程存在着一些干扰,如电离层折反射影响、太阳辐射等,这些都会对通信质量产生一定的影响。

二、短波无线电技术的主要应用1.无线电通信:短波无线电通信广泛应用于商业、军事、科学、工业和医疗等领域,其通信范围广泛,无论是面积占据很大的荒野、洲际远距离通信,还是船舶、飞机、火车或者足球场、音乐厅、会议室等狭小场合的通信都可以使用短波无线电技术实现。

2.无线电广播:短波无线电广播可以覆盖到全球,无论居住\在哪个国家的人都能收听到国外广播电台的信息。

同时,短波无线电广播可以快速传送重要的新闻和信息,特别是在灾难、战争等情况下,短波无线电广播可以迅速传递出相应的信息。

3.导航和遥感:在导航和遥感领域中,短波无线电技术应用最为广泛,它可以实现定位、监视、数据收集和传输等任务。

短波无线电技术可以在无人机、卫星、浮标、探测器等无人机器上进行应用,实现灾难辅助和环境监测等功能。

三、短波无线电技术的未来发展趋势随着科技的发展,短波无线电技术也在飞速进步。

短波无线电技术的未来发展趋势主要体现在以下三个方面:1.技术次第更新:由于短波无线电技术应用的需求不断增加,可以预见的是,短波无线电技术必将不断地进行技术升级,新的技术将会取代旧的技术,以满足不同的需求。

短波摩尔斯电码频率

短波摩尔斯电码频率

短波摩尔斯电码频率
短波摩尔斯电码频率是一个相对复杂且专业的通信话题。

首先,短波,作为无线电波的一种,其频率范围为3~30MHz。

这个频段内的无线电波具有较强的传播能力,特别是在夜间,可以通过电离层反射传播到较远的距离。

摩尔斯电码,又称为摩尔斯码,是一种通过不同长度的信号脉冲来表示字母、数字和标点符号的编码方式。

它广泛应用于无线电通信、航海、航空等领域,特别是在那些需要简洁、高效且可靠的通信环境中。

当涉及到短波摩尔斯电码频率时,实际上并没有一个固定的频率值。

这是因为摩尔斯电码的使用频率取决于多种因素,如通信距离、通信环境、可用频段等。

在短波通信中,通信双方需要在一个共同的频率上进行通信,而这个频率通常是通过事先的协调或搜索过程来确定的。

此外,短波通信还受到许多其他因素的影响,如电离层的变化、天气条件、其他无线电设备的干扰等。

这些因素都可能对短波摩尔斯电码的频率选择和使用产生影响。

总的来说,短波摩尔斯电码频率的选择和使用需要考虑到多种因素,包括通信需求、环境条件和技术要求等。

在实际应用中,通常需要通过专业的通信设备和操作技术来确保通信的顺利进行。

因此,对于短波摩尔斯电码频率的深入了解和应用,需要具备一定的通信知识和实践经验。

短波 频率为3~30mhz的无线电波

短波 频率为3~30mhz的无线电波

短波频率为3~30mhz的无线电波短波是指频率为3~30MHz的无线电波。

短波的波长短,沿地球表面传播的地波绕射能力差,传播的有效距离短。

短波以天波形式传播时,在电离层中所受到的吸收作用小,有利于电离层的反射。

经过一次反射可以得到100~4000km的跳跃距离。

经过电离层和大地的几次连续反射,传播的距离更远。

射频频谱的高频部分,频率为3~30MHz,有时称为短波波段。

根据现行标准,这是一种误称,因为它的波长比特高频、微波和红外都要长,而它们也常用于无线设备中。

在自由空间,频率为3MHz对应波长为100m;30MHz对应波长为10m。

短波在无线电技术早期得名,当时3~30MHz频率的无线电波长,比大多数广播和通信信号的波长(千米量级)都要短。

任何人都可以搭建或购买短波或普通波段的收音机,然后安装一般的室外天线,从而收听来自全世界的信号。

这种爱好活动称为短波收听(SWL)。

在美国,计算机和在线通信的繁荣在一定程度上已超过了短波收听,很多现在长大的年轻人都对这个广播和通信领域一无所知,但在世界上的很多地方,它还是主要的通信方式。

不过,有些人还是对它很着迷,因为人们可以仅使用无线设备就可以互相沟通。

除了需要两根天线(分别位于通信双方)外,不需要其他任何人造设施。

电离层可将短波信号返回到地表,通过这种特性可提供全球范围的广播和通信,这和20世纪早期(无线通信诞生时)的情形是一样的。

短波的基本传播途径有两个:一个是地波,一个是天波。

短波信号主要靠电离层反射(天波)传播,也可以和长、中波一样靠地波进行短距离传播。

超短波通信主要靠地波传播和空间波视距传播。

当通信距离较近时,通常使用鞭状天线,利用地波传播;当通信距离较远时,应用高架天线或将电台设在较高的地方,利用空间波传播;需要超视距通信时,可采用接力的方式或使用散射通信和卫星通信。

每一种传播形式都具有各自的频率范围和传播距离,利用适当的通信设备,都可以获得满意的信息传输。

短波通信原理

短波通信原理

短波通信原理
短波通信是一种利用短波频段进行无线传输的通信技术。

它的原理是通过调频调幅的方式,将信息信号转换为高频的短波信号,然后通过天线进行传输。

短波信号在空间中以电磁波的形式传播,经过反射和折射等过程,能够覆盖长距离的传输距离。

短波通信的频率范围一般为3MHz到30MHz,这个频段在电
离层中的传播特性比较好,可以实现远距离的通信。

与其他频段的无线通信相比,短波通信具有以下优点:
1. 长距离传输:由于短波信号的传输特性,它在空间中的传播距离较远,能够覆盖较大的通信范围,特别适用于遥远地区的通信需求。

2. 抗干扰能力强:短波信号在传输过程中相对不容易受到天气、建筑物等因素的干扰,因此能够更好地保证通信的稳定性和可靠性。

3. 灵活性高:短波通信设备相对较小、轻便,可以快速搭建和移动,适应各种复杂环境下的通信需求。

4. 自主性强:短波通信不依赖于任何地面基础设施,可以独立进行通信,特别适用于紧急情况下的通信应急需求。

短波通信在广播、航空、海陆交通等领域都有广泛应用。

虽然现在有很多其他频段的无线通信技术可以实现更高的传输速率
和更大的带宽,但短波通信由于其独特的传输特性和广阔的覆盖范围,仍然是许多远距离通信需求的首选技术。

短波通信概述

短波通信概述

短波通信概述短波通信是无线电通信的一种。

波长在50米~10米之间,频率范围6兆赫~30兆赫。

发射电波要经电离层的反射才能到达接收设备,通信距离较远,是远程通信的主要手段。

由于电离层的高度和密度容易受昼夜、季节、气候等因素的影响,所以短波通信的稳定性较差,噪声较大。

目前,它广泛应用于电报、电话、低速传真通信和广播等方面.尽管当前新型无线电通信系统不断涌现,短波这一古老和传统的通信方式仍然受到全世界普遍重视,不仅没有被淘太,还在快速发展。

其原因主要有三:一、短波是唯一不受网络枢钮和有源中继体制约的远程通信手段,一旦发生战争或灾害,各种通信网络都可能受到破坏,卫星也可能受到攻击。

无论哪种通信方式,其抗毁能力和自主通信能力与短波无可相比;二、在山区、戈壁、海洋等地区,超短波覆盖不到,主要依靠短波;三、与卫星通信相比,短波通信不用支付话费,运行成本低.近年来,短波通信技术在世界范围内获得了长足进步。

这些技术成果理应被中国这样的短波通信大国所用.用现代化的短波设备改造和充实我国各个重要领域的无线通信网,使之更加先进和有效,满足新时代各项工作的需要,无疑是非常有意义的.一、短波通信的一般原理1。

无线电波传播无线电广播、无线电通信、卫星、雷达等都依靠无线电波的传播来实现。

无线电波一般指波长由100,000米到0。

75毫米的电磁波。

根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段,其中:超长波的波长为100,000米~10,000米,频率3~30千赫;长波的波长为10,000米~1,000米,频率30~300千赫;中波的波长为1,000米~100米,频率300千赫~1。

6兆赫;短波的波长为100米~10 米,频率为1.6~30兆赫;超短波的波长为10米~1毫米,频率为30~300,000兆赫(注:波长在1米以下的超短波又称为微波)。

频率与波长的关系为:频率=光速/波长.电波在各种媒介质及其分界面上传播的过程中,由于反射、折射、散射及绕射,其传播方向经历各种变化,由于扩散和媒介质的吸收,其场强不断减弱。

短波通信实际使用频率范围

短波通信实际使用频率范围

短波通信实际使用频率范围(1)1600kHz~1800 kHz:主要是些灯塔和导航信号,用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号。

(2)1800 kHz ~2000 kHz :160米的业余无线电波段,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。

(3)2000 kHz~2300kHz:此波段用于海事通信,其中2182保留为紧急救难频率。

(4)2300 kHz~2498 kHz:120米的广播波段。

(5)2498 kHz~2850 kHz:此波段有很多海事电台。

(6)2850 kHz~3150 kHz:主要是航空电台使用。

(7)3150 kHz~3200kHz:分配给固定台。

(8)3200kHz ~3400kHz: 90米的广播波段,主要是一些热带地区的电台使用。

(9)3400kHz ~3500kHz:用于航空通信。

(10)3500kHz ~4000kHz: 80米的业余无线电波段。

(11)4000kHz ~4063kHz:固定电台波段。

(12)4063kHz ~4438kHz:用于海事通信。

(13)4438kHz ~4650kHz:用于固定台和移动台的通信。

(14)4750kHz ~4995kHz:60米广播波段,主要由热带地区的一些电台使用。

最好的接收时间是秋冬季节的傍晚和夜晚(15)4995kHz ~5005kHz:有国际性的标准时间频率发播台。

可在5000 kHz听到。

(16)5005kHz ~5450kHz:此频段非常混乱,低端有些广播电台,还有固定和移动台。

(17)5450kHz ~5730kHz:航空波段。

(18)5730kHz ~5950kHz:此波段被某些固定台占用,这里也可以找到几个广播电台。

(19)5950kHz ~6200kHz:49米的广播波段。

(20)6200kHz ~6525kHz:非常拥挤的海事通信波段。

(21)6525kHz ~6765kHz:航空通信波段。

(22)6765kHz ~7000kHz:由固定台使用。

短波通信频率功能的划分

短波通信频率功能的划分

短波通信频率功能的划分短波通信实际使用的频率范围: 1.6 MHz〜30MHz1600kHz〜1800 kHz :主要是些灯塔和导航信号,用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号。

1800kHz〜2000 kHz :160米的业余无线电波段,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。

2000kHz〜2300 kHz :此波段用于海事通信,其中2182kHz保留为紧急救难频率。

2300 kH kHz :120米的广播波段。

2498 kH kHz :此波段有很多海事电台。

2850 kH 3150 kHz :主要是航空电台使用。

3150 kH 3200 kHz :分配给固定台。

3200 kH 3400 kHz :90米的广播波段,主要是一些热带地区的电台使用。

3400 kH 3500 kHz :用于航空通信。

3500 kH 4000 kHz :80米的业余无线电波段。

4000 kH 4063 kHz :固定电台波段。

4063 kH 4438 kHz :用于海事通信。

实用文档实用文档4438kHz 〜4650kHz:用于固定台和移动台的通信。

4750kHz 〜4995kHz:60米的广播波段,主要由热带地区的一些 电台使用。

最好的接收时间是秋冬季节的傍晚和夜晚。

4995kHz 〜5005kHz00kHz 听到。

5005kHz 〜5450kHz 固定台和移动台。

5450kHz 〜5730kHz 5730kHz 〜5950kHz 几个广播电台。

5950kHz 〜 6200kHz 〜 6525akHz 6765kHz 〜 7000kHz 〜7300kHz 会在这里出现。

7300kHz 〜8195kHz 播音。

:有国际性的标准时间频率发播台。

可在50 :此频段非常混乱,低端有些广播电台,还有 :航空波段。

:此波段被某些固定台占用,这里也可以找到 6200kHz:49米的广播波段。

6525kHz:非常拥挤的海事通信波段。

短波频率表

短波频率表
短波频率表
以下是一份短波频率表,仅供参考:
频段
适用范围
示例频率(MHz)
5MHz
国际广播、紧急广播
7MHz
广播电台信号接收
80, 90
10.7MHz
业余无ห้องสมุดไป่ตู้电通信
23, 46, 75
160mHz/230mHz
短波业余无线电通信
16, 23, ...
480kHz至9.7MHz
专业广播电台使用
48-97, ..., 160-250
14.2MHz/30MHz
专业通信使用
30.1, ..., 35.9, ... (具体频率请参考相关资料)
5.9GHz/24GHz/4Ghz
超视距通信和卫星通信系统中的信号传输
9kHz至25kHz
短波音乐广播和一些特殊用途的通信设备使用
请注意,以上信息仅供参考,实际使用的频率可能会因地区不同而有所差异。此外,短波通信可能会受到天气、干扰和其他因素的影响,因此需要谨慎操作并及时调整频率以获得理想效果。

短波通信原理

短波通信原理

短波通信原理
短波通信是一种无线电通信方式,利用短波无线电波在大气中的反射和折射特性进行远距离传播。

短波无线电波的频率范围在3kHz到30MHz之间,可以在地面与大气层之间多次反射和折射,从而实现远距离通信。

其工作原理大致如下:通过改变发射机的电压来产生电磁波,这些电磁波被传输到空气中。

接收机捕捉到这些电磁波,并通过放大和解调的过程将信息转换回电信号。

由于短波无线电波可以穿越大气层,因此短波通信可以在大范围内传输信息。

然而,短波通信也有一些局限性,如受地形的影响和易受干扰。

为了克服这些限制,人们可以使用不同的天线或调整频率来提高短波通信的性能。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询专业人士。

长波短波中波的区分标准

长波短波中波的区分标准

长波短波中波的区分标准众所周知,无线通信中存在三种主要波段:长波、短波和中波。

它们在通信技术、广播等领域有着广泛的应用。

那么,如何区分这三种波段,并了解它们的传播特点和适用场景呢?一、长波、短波、中波的定义与区分长波:频率范围在300kHz以下的无线电波,波长较长,约为1000公里。

长波在无线电通信中具有较好的穿透能力,适用于远距离通信。

短波:频率范围在300kHz至30MHz之间的无线电波,波长较短,约为100公里。

短波具有较强的直线传播能力和一定的折射、反射能力,适用于中短距离通信。

中波:频率范围在30MHz至300kHz之间的无线电波,波长介于长波和短波之间,约为10公里。

中波在传播过程中受到地形、建筑物等因素的影响较大,适用于局部通信和广播。

二、长波的传播特点与应用场景长波由于波长较长,能够沿地球表面传播,形成所谓的“地波”。

长波通信在海洋、极地等地区具有较好的通信效果。

此外,长波还适用于地下通信、保密通信等领域。

三、短波的传播特点与应用场景短波具有较高的频率,能够在电离层与地面之间反射、折射,形成“天波”传播。

这使得短波通信适用于远距离、跨国通信。

此外,短波在军事、航空、航天等领域也有着广泛的应用。

四、中波的传播特点与应用场景中波波长介于长波和短波之间,受到地形、建筑物等因素的影响较大。

中波通信适用于城市、乡村等局部地区的通信和广播。

此外,中波还在地震预警、环境监测等领域发挥着重要作用。

五、实际应用中的频率选择与调整策略在实际应用中,根据通信距离、地形、保密性等因素,合理选择和调整频率至关重要。

长波、短波和中波各有优势,可以根据实际需求进行选择。

同时,还需关注电磁环境、干扰等因素,确保通信质量。

总之,长波、短波和中波在无线通信领域具有不同特点和应用场景。

长波短波中波的区分标准

长波短波中波的区分标准

长波短波中波的区分标准
长波、短波和中波的区分标准主要可以从以下几个方面进行界定:
1.波长:长波的波长范围通常在1000米至100米之间,短波的波长范围在100米至10米之间,而中波的波长范围则在1000米至100米之间。

2.频率:长波的频率范围通常在30 Hz至300 Hz之间,短波的频率范围在30 MHz至3 GHz之间,中波的频率范围则在500 kHz至5 MHz之间。

3.传播方式:长波和中波主要是依靠地波进行传播,而短波则主要是通过电离层反射进行传播。

4.通信应用:长波通信具有较远的通信距离和较低的误码率,常被用于军事、航海等领域的通信;短波通信可以利用电离层反射进行远距离通信,常被用于国际通信和广播;中波通信主要用于广播和海上导航,其信号可以进行远距离传输。

需要注意的是,这些区分标准并不是绝对的,实际应用中还需要考虑到具体的情况和条件。

例如,在某些特定的条件下,长波也可以通过电离层反射进行远距离通信,而短波也可以通过地面反射进行较远距离的通信。

此外,不同类型的无线电波在实际应用中也有不同的特点和用途,需要根据具体情况进行选择和使用。

常用短波频率

常用短波频率

常用短波频率短波是指波长在10-100米之间的无线电波,其频率范围广泛应用于广播、通信和科学研究领域。

下面将介绍一些常用的短波频率及其应用。

1. 3950 kHz - 用于业余无线电通信短波业余无线电是指业余无线电爱好者利用短波频段进行通信的活动。

3950 kHz频率通常被用于国内和国际之间的业余无线电通信,通过这一频率可以与世界各地的爱好者进行交流。

2. 6165 kHz - 用于国际广播6165 kHz是一种常用的国际广播频率,许多国际广播电台使用这一频率向全球广播新闻、音乐和文化节目。

通过收听这一频率,人们可以了解到来自世界各地的信息和文化。

3. 13560 kHz - 用于无线电天文学研究短波频段在无线电天文学研究中有着重要的应用。

13560 kHz频率被广泛用于探测太阳和其他天体的无线电辐射,以研究宇宙的起源和演化过程。

4. 7335 kHz - 用于应急通信短波频段在灾害和紧急情况下的通信中起着重要的作用。

7335 kHz 频率通常用于应急通信网络,如国际红十字会和无国界医生组织等组织在灾难后的救援活动中使用。

5. 15770 kHz - 用于国际广播15770 kHz是另一种常用的国际广播频率,许多国际广播电台利用这一频率向全球广播各种节目和信息。

通过收听这一频率,人们可以了解到来自世界各地的新闻、文化和娱乐。

6. 2310 kHz - 用于科学研究短波频段在科学研究中也有广泛的应用。

2310 kHz频率通常被用于无线电天文学、地球物理学和大气物理学等领域的研究,以探测和研究地球和宇宙的物理现象。

7. 9395 kHz - 用于数字通信随着无线通信技术的发展,短波频段也被用于数字通信。

9395 kHz 频率一般用于数字短波广播、数字电视和无线数据传输等应用,使得人们可以通过短波频段进行高速的数据传输和通信。

8. 5830 kHz - 用于天气预报短波频段在天气预报中有着重要的作用。

短波通信的发展

短波通信的发展

短波通信的发展短波按照国际无线电咨询委员会(CCIR)的划分是指波长在lOOm-lOm,频率为3MHz-30MHz的电磁波。

以短波形式进行传播的无线电通信称为短波通信又称为高频(HF.High Frequency)通信。

在实际应用中,为了充分利用短波近距离通信时(地波通信)的优点,短波通信实际使用的频率范围被扩展到1.5MHz-30MHz。

20世纪80年代以来,计算机、移动通信和微电子技术的迅猛发展,促进了短波通信技术和装备的更新换代。

特别是随着微处理器技术、数字信号处理(DSP)技术、自适应技术、扩频通信技术等现代信息技术的应用,大大提高了短波通信的质量和数据传输速率,增强了自动化能力,提高了自适应与抗干扰能力,形成了现代短波通信新技术、新体制。

这些新技术与新体制概括起来是:现代短波信道技术、现代短波通信终端技术、短波通信装备数字化与网络技术等。

说说现代短波信道技术现代短波信道技术主要分为两大类:一类是针对短波变参信道的特点,为了克服短波空间信道的不稳定性对通信质量的影响,提高短波通信质量,特别是短波数据通信的可靠性和有效性而发展起来的,称之为信道自适应技术。

这类技术以短波实时选频与频率自适应技术为主体。

它使短波通信系统能实时地或近实时地选用最佳的工作频率,以适应电离层的种种变化,同时起克服多径衰落影响和回避邻近电台干扰及其他干扰的作用。

可以说,此项技术对于提高短波通信的可靠性与有效性具有重要意义。

尽管自适应技术在短波通信中得到了多方面的应用,除频率自适应外还有自适应均衡、自适应调制解调、传输速率自适应等,但在很多场合所说的短波自适应通信或短波自适应技术,实际上就是指短波频率自适应通信或短波频率自适应技术。

另一类是针对短波通信存在的保密(或隐蔽)性不强、抗干扰能力差的弱点,以及电磁对抗的特点和规律,为了提高短波通信在电子战环境中的生存能力,以及抗测向、抗侦察、抗截获、抗干扰等防御能力而发展起来的,称之为短波通信电子防御技术。

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短波通信实际使用的频率范围:1.6 MHz~30 MHz
1600 kHz~1800 kHz:主要是些灯塔和导航信号,用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号。

1800 kHz~2000 kHz:160米的业余无线电波段,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。

2000 kHz~2300 kHz:此波段用于海事通信,其中2182 kHz保留为紧急救难频率
300 kHz~2498 kHz:120米的广播波段。

2498 kHz~2850 kHz:此波段有很多海事电台。

2850 kHz~3150 kHz:主要是航空电台使用。

3150 kHz~3200 kHz:分配给固定台。

3200 kHz~3400 kHz:90米的广播波段,主要是一些热带地区的电台使用。

3400 kHz~3500 kHz:用于航空通信。

3500 kHz~4000 kHz:80米的业余无线电波段。

4000 kHz~4063 kHz:固定电台波段。

4063 kHz~4438 kHz:用于海事通信。

4438 kHz~4650 kHz:用于固定台和移动台的通信。

4750 kHz~4995 kHz:60米的广播波段,主要由热带地区的一些电台使用。

最好的接收时间是秋冬季节的傍晚和夜晚。

4995 kHz~5005 kHz:有国际性的标准时间频率发播台。

可在5000 kHz听到。

5005 kHz~5450 kHz:此频段非常混乱,低端有些广播电台,还有固定台和移动台。

5450 kHz~5730 kHz:航空波段。

5730 kHz~5950 kHz:此波段被某些固定台占用,这里也可以找到几个广播电台。

5950 kHz~6200 kHz:49米的广播波段。

6200 kHz~6525 kHz:非常拥挤的海事通信波段。

6525 kHz~6765 kHz:航空通信波段。

6765 kHz~7000 kHz:由固定台使用。

7000 kHz~7300 kHz:全世界的业余无线电波段,偶尔有些广播也会在这里出现。

7300 kHz~8195 kHz:主要由固定台使用,也有些广播电台在这里播音。

8195 kHz~8815 kHz:海事通信频段。

8815 kHz~9040 kHz:航空通信波段,还可以听到一些航空气象预报电台。

9040 kHz~9500 kHz:固定电台使用,也有些国际广播电台的信号。

9500 kHz~9900 kHz:31米的国际广播波段。

9900 kHz~9995 kHz:有些国际广播电台和固定台使用。

9995 kHz~10005 kHz:标准时间标准频率发播台。

可在10000 kHz听到。

10005 kHz~10100 kHz:用于航空通信。

10100 kHz~10150 kHz:30米的业余无线电波段。

10150 kHz~11175 kHz:固定台使用这个频段。

11175 kHz~11400 kHz:用于航空通信。

11400 kHz~11650 kHz:主要是固定电台使用,但是也有些国际广播电台的信号。

11650 kHz~11975 kHz:25米的国际广播波段,整天可以听到有电台播音。

11975 kHz~12330 kHz:主要是由一些固定电台使用,但是也有些国际广播电台的信号。

12330 kHz~13200 kHz:繁忙的海事通信波段。

13200 kHz~13360 kHz:航空通信波段。

13360 kHz~13600 kHz:主要是由一些固定电台使用。

13600 kHz~13800 kHz:22米的国际广播波段。

13800 kHz~14000 kHz:由固定台使用。

14000 kHz~14350 kHz:20米的业余无线电波段。

14350 kHz~14490 kHz:主要是由一些固定电台使用。

14990 kHz~15010 kHz:标准时间标准频率发播台。

可在15000 kHz听到。

15010 kHz~15100 kHz:用于航空通信,也可以找到一些国际广播电台。

15100 kHz~15600 kHz:19米的国际广播波段,整天可以听到有电台播音。

15600 kHz~16460 kHz:主要是由固定电台使用。

16460 kHz~17360 kHz:由海事电台和固定电台共享。

17360 kHz~17550 kHz:由航空电台和固定电台共享。

17550 kHz~17900 kHz:16米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。

17900 kHz~18030 kHz:用于航空通信。

18030 kHz~18068 kHz:主要是由固定电台使用。

18068 kHz~18168 kHz:17米的业余无线电波段。

18168 kHz~19990 kHz:用于固定电台,也可以找到一些海事电台。

19990 kHz~20010 kHz:标准时间标准频率发播台,可在20000 kHz听到,接收的最佳时间在白天。

20010 kHz~21000 kHz:主要用于固定台,也有些航空电台。

21000 kHz~21450 kHz:15米的业余无线电波段。

21450 kHz~21850 kHz:13米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。

21850 kHz~22000 kHz:由航空电台和固定电台共享。

22000 kHz~22855 kHz:主要是由一些海事电台使用。

22855 kHz~23200 kHz:主要是由一些固定电台使用。

23200 kHz~23350 kHz:由航空台使用。

23350 kHz~24890 kHz:主要是由一些固定电台使用。

24890 kHz~24990 kHz:15米的业余无线电波段。

24990 kHz~25010 kHz:用于标准时间标准频率发播台,目前还没有电台在这个频段上操作。

25010 kHz~25550 kHz:用于固定、移动、海事电台。

25550 kHz~25670 kHz:此频段保留给天文广播,目前还没有电台。

25670 kHz~26100 kHz:13米的国际广播波段。

6100 kHz~28000 kHz:用于固定、移动、海事电台。

28000 kHz~29700 kHz:10米的业余无线电波段。

29700 kHz~30000 kHz:固定和移动台使用此波段。

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