无线电波段划分及传播方式
【精选全文】无线通信基础知识

2021/7/17
▪ 1.地波传播 ▪ 沿大地与空气的分界面传播的电波,叫地面波或表面波,简称地波 . ▪ 2.天波传播 ▪ 天波是指由天线向高空辐射的电磁波受到天空电离层反射或折射后返回地面的无线
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▪ 一个超外差式接收机应包括下列几部分: ▪ 1.高频放大部分,包括高频放大器、中频放
大器、以及相应的选择性电路; ▪ 2.变频器,包括混频器与本机振荡器; ▪ 3.解调器,对调幅信号用检波器,对调频信
号用鉴频器; ▪ 4.低频放大器; ▪ 5.直流电源,包括电池或稳压电源。
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第五节 锁相环频率合成器
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典 2021/7/型17 的移动通信电台组成图
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代 2021/7/移17 动通信电台的组成
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( 2021/7/二17 )对无线电发射机的主要技术要求
▪ 1.要有一定的工作波段和足够的频率准确度和稳定度 ▪ 2.要有足够的功率输出 ▪ 3.调制性能要好 ▪ 调制是发射机的主要工作部分,因此,调制性能的好坏,对发射机至关重
音乐、图像等基带信号。由无线通信理论可知,当天线 的几何尺寸和要传递的电信号的波长相近时,电信号才 能有效地从天线从以电磁波的形式辐射出去。以语音信 号为例,语音信号变换为电信号后其频率范围从几十赫 到几千赫,一般将300Hz到3000Hz的频率发送出去即可 取得较满意的话音传输效果,但300Hz到3000Hz电信号 所对应的波长为1000km-100 km,要建立起这样长的天 线系统显然是不能的。
无线通信基础知识
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▪ 无线通信在使用中又分为两种:一种是固 定点与固定点进行通信的固定无线电通信, 另外一种是固定点与移动体或移动体与移 动体之间进行联系的移动无线通信,简称 移动通信。近些年信息通信领域中,发展 最快、应用最广的就是无线通信技术。
无线电频段的划分和利用

无线电频段的划分和利用随着无线通信技术的不断发展,无线电频段的划分和利用也愈加重要。
无线电频段是指一段特定的无线电波,它由无线电频率的上限和下限确定。
在现代通信系统中,各种无线电技术所使用的频段是不同的。
因此,不同的频段划分和利用对于无线通信系统的有效管理和优化至关重要。
一、什么是无线电频段无线电频段是指从10赫兹到1颗赫兹的电磁波的频率区间。
在无线电通信中,选择适当的频段进行通信非常重要。
不同的无线电频段有不同的特点和用途,因此通信双方必须选择最适合其需求的频段,以确保通信的质量和可靠性。
二、无线电频段的划分根据无线电频率的不同,无线电频段可以分为短波、中波、长波等不同频段。
短波频段:频率范围为3至30兆赫兹。
短波频段是目前最常用的无线电通信频段之一,主要用于远距离的通信和无线电广播传输。
中波频段:频率范围为530至1700千赫兹。
中波频段是广播电台最常用的频段之一,其电波能力比短波强(传播距离相对较短),绝大部分读卡机、车载收音机、家庭收音机等普及型可移动终端也工作在中波频段内。
长波频段:频率范围为30至300千赫兹。
长波频段电波能力最强,在地面传输距离较远之外也能够达到一定的覆盖范围。
由于数据传输速度较慢,目前在通信中的应用比较少。
此外,无线电频段也可以从使用者的区别上进行分类,如:公共频段:指不属于任何一个部门或行业的无线电频段,可以供各类用户自由使用。
专业频段:指分配给特定行业或部门使用的无线电频段,如民航、电信、应急救援等。
三、无线电频段的利用不同的无线电频段具有不同的能力和特征,使它们在不同的应用中具有不同的作用。
频段的利用方式通常与它们的特性和传播条件相关。
1.数据传输无线电频段可以用于数据传输。
在通信中,从低频到高频,数据传输速率有所增加。
通常适用于低速率长距离的传输,且不同类型的频段所支持的传输速率也不相同。
2.广播广播充分利用了无线电波传播的广范性和多点性,将电视、电台等各种信息通过电波广播技术传输到人们身边。
无线电波的划分

无线电波的划分段号频带名称频率范围波段名称波长范围1 极低频3-30Hz 极长波 100kkm-10kkm2 超低频30-300Hz 超长波 10kkm-1kkm3 特低频300-3000Hz 特长波 1000km-100km4 甚低频VLF3-30KHz 甚长波 100k-10km5 低频LF 30-300KHz 长波 10k-1km6 中频MF300-3000KHz 中波 1000-100m7 高频HF3-30MHz 短波 100-10m8 甚高频VHF 30-300MHz 米波 10-1m9 特高频UHF 300-3000MHz 分米波 100-10cm(9-12属微波)10 超高频SHF 3-30GHz 厘米波 10-1cm11 极高频EHF 30-300GHz 毫米波 10-1mm12至高频300-3000GHz 丝米波 1-0.1mm广义的电磁波范围波长(cm) 频率(Hz) 波数(1/cm) 无线电波>30 <109<0.03微波 30~0.1 1×109~3×1011 0.03~10远红外 0.1~5×10-3 3×1011~6×1012 10~200中红外 6×10-3~2.5×10-4 6×1012~1.2×1014 200~4000近红外 2.5×10-4~7.8×10-5 1.2×1014~3.8×1014 40000~12800 可见光 7.8×10-5~3.8×10-5 3.8×1014~7.9×1014 12800~26300 近紫外线 3.8×10-5~2×10-5 7.9×1014~1.5×1015 26300~50000 远紫外 2×10-5~10-6 1.5×1015~3×1016 50000~106χ射线 10-6~10-8 3×1017~3×1019 106~108γ射线<10-8>3×1019>108注:可见光的波长范围在0.77~0.39微米之间。
无线电波段划分及应用ppt课件

业务分配
固定业务上行(ⅠⅡⅢ区) 固定业务下行(ⅠⅡⅢ区)
星际 固定业务上行(ⅠⅡⅢ区) 固定业务下行(ⅠⅡⅢ区)
星际 星际 固定业务上行/下行(ⅠⅡⅢ区) 移动业务(航空/海上)(ⅠⅡⅢ区) 固定业务上行/下行(ⅠⅡⅢ区)
6
广播( Ⅱ区) 固定业务上行(ⅠⅡⅢ区)
星际 广播
5
频段/GHZ
92.0~95.0 102.0~105.0 105.0~130.0 140.0~142.0 150.0~152.0 170.0~182.0 185.0~190.0 220.0~230.0 250.0~265.0 265.0~275.0
3
常用波段名称表
名称
P波段 L波段 S波段 C波段 X波段
范围/MHZ
225~390 390~1550 1550~3400 3400~8000 7925~12500
名称
Ku波段 K波段 Ka波段 Q波段 V波段
范围/GHZ
12.5~18 18~26.5 26.5~36
36~46 46~56
4
卫星通信专用频段
频段/GHZ
1.535~1.5425 1.5435~1.5585 1.6365~1.644
1.645~1.66 7.25~7.3
7.975~8.025 12.5~12.75 19.7~21.2 29.5~31.0 40.0~41.0
41~43 50~51 54.25~58.2 59.0~64.0 84.0~86.0
业务分配
移动业务(航空)下行(ⅠⅡⅢ区) 移动业务(海上)下行(ⅠⅡⅢ区) 移动业务(一般)上行(ⅠⅡⅢ区) 移动业务(航空)上行(ⅠⅡⅢ区)
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)
旧的无线电波段划分及其应用

旧的无线电波段划分及其应用以旧的无线电波段划分及其应用为题,我们将介绍旧时期的无线电波段划分以及它们在不同领域的应用。
无线电波是一种电磁波,具有较长的波长和低的频率。
早期的无线电通信主要使用了长波、中波和短波三个主要的无线电波段。
下面我们将分别介绍这三个波段的特点和应用。
1. 长波(LF)波段:长波波段的频率范围是30 kHz至300 kHz,波长约为1 km至10 km。
由于长波具有较远的传输距离和穿透能力,它被广泛应用于电报、航海、军事通信等领域。
例如,航海中的无线电导航系统就使用了长波信号进行定位和导航。
2. 中波(MF)波段:中波波段的频率范围是300 kHz至3 MHz,波长约为100 m至1 km。
中波具有较好的传播性能,可以覆盖较大的区域。
因此,它广泛应用于广播电台和短波通信。
在旧时期,中波广播是人们获取新闻、音乐和娱乐的主要途径。
3. 短波(HF)波段:短波波段的频率范围是3 MHz至30 MHz,波长约为10 m至100 m。
短波具有较强的穿透能力和反射能力,可以在大气层内反射多次,从而实现远距离通信。
短波通信在国际广播、航空通信和远程通信等领域有着广泛的应用。
此外,短波还可以用于天文观测和短波无线电爱好者之间进行业余通信。
除了上述三个主要的无线电波段,还有一些其他的波段也被广泛应用。
4. 超短波(VHF)波段:超短波波段的频率范围是30 MHz至300 MHz,波长约为1 m至10 m。
超短波具有较高的分辨率和传输速率,被广泛应用于电视广播、卫星通信和无线电通信等领域。
例如,我们常见的无线电对讲机和手机就是在超短波波段进行通信的。
5. 超高频(UHF)波段:超高频波段的频率范围是300 MHz至3 GHz,波长约为10 cm至1 m。
超高频具有更高的传输速率和更强的信号穿透能力,广泛应用于电视转播、雷达系统和移动通信等领域。
例如,我们使用的数字电视就是通过超高频波段进行信号传输的。
无线电波的传播

无线电波的传播波长不同的电磁波有不同的传播特性,那个地点只介绍无线电波的传播。
通常,无线电波有三种传播方式:地波、天波和沿直线传播的波。
地波沿地球表面邻近的空间传播的无线电波叫地波。
地面上有高低不平的山坡和房屋等障物,依照波的衍射特性,当波长大于或相当于障碍物的尺寸时,波才能明显地绕到障碍物的后面。
地面上的障碍物一样不太大,长波能够专门好地绕过它们。
中波和中短波也能较好地绕过,短波和微波由于波长过短,绕过障碍物的本领就专门差了。
地球是个良导体,地球表面会因地波的传播引起感应电流,因而地波在传播过程中有能量缺失。
频率越高,缺失的能量越多。
因此不管从衍射的角度看依旧从能量缺失的角度看,长波、中波和中短波沿地球表面能够传播较远的距离,而短波和微波则不能。
地波的传播比较稳固,不受昼夜变化的阻碍,而且能够沿着弯曲的地球表面达到地平线以外的地点,因此长波、中波和中短波用来进行无线电广播。
由于地波在传播过程中要不断缺失能量,而且频率越高(波长越短)缺失越大,因此中波和中短波的传播距离不大,一样在几百千米范畴内,收音机在这两个波段一样只能收听到本地或邻近省市的电台。
长波沿地面传播的距离要远得多,但发射长波的设备庞大,造价高,所长波专门少用于无线电广播,多用于超远程无线电通信和导航等。
天波依靠电离层的反射来传播的无线电波叫做天波。
什么是电离层呢?地球被厚厚的大气层包围着,在地面上空50千米到几百千米的范畴内,大气中一部分气体分子由于受到太阳光的照耀而丢失电子,即发生电离,产生带正电的离子和自由电子,这层大气就叫做电离层。
电离层关于不同波长的电磁波表现出不同的特性。
实验证明,波长短于10m的微波能穿过电离层,波长超过3000km的长波,几乎会被电离层全部吸取。
关于中波、中短波、短波,波长越短,电离层对它吸取得越少而反射得越多。
因此,短波最适宜以天波的形式传播,它能够被电离层反射到几千千米以外。
然而,电离层是不稳固的,白天受阳光照耀时电离程度高,夜晚电离程度低。
无线电频带和各波段的应用知识简介

无线电频带和各波段的应用知识简介无线电频带无线电按波长和频率分为:长波:波长>1000米,频率300KHz以下;中波:波长100米~1000米,频率300KHz~3000KHz;短波:波长100米~10米,频率3MHz~30MHz;超短波:波长1米~10米,频率30MHz~300MHz,亦称甚高频(VHF)波、米波;微波:波长1米~0.1毫米,频率300MHz~3THz [5] 。
各波段的应用波段(频段)符号波长范频率范围应用范围围3-30kHz 海岸:潜艇通信超长波(甚低频)VLF 100000-10000m海上导航30-300kHz 大气层内中等距离通信长波(低频)LF 10000-1000m地下岩层通信海上导航300-3000kHz 广播中波(中频)MF 1000-100m海上导航短波(高频)HF 100-10m 3-30MHz 远距离短波通信短波广播超短波(甚高频)VHF 10-1m 30-300MHz 电离层散射通信(30-60MHz)流星余迹通信(30-100MHz)人造电离层通信(30-144MHz)对大气层内、外空间飞行体(飞机、导弹、卫星)的通信对大气层内电视、雷达、导航、分米波(特高频)UHF 1-0.1m 300-3000MHz 对流层工散射通信(700-1000MHz)小容量(8-12路)微波接力通信(352-420MHz)中容量(120路)微波接力通信(1700-2400MHz)移动通信厘米波(超高频)SHF 10-1cm 3-30GHz 大容量(2500路、6000路)微波接力通信(3600-4200MHz,5850-8500MHz)数字通信卫星通信波导通信毫米波(极高频)EHF 10-1mm 30-3THz 穿入大气层时的通信应用编辑无线电的最早应用于航海中,使用摩尔斯电报在船与陆地间传递信息。
无线电有着多种应用形式,包括无线数据网,各种移动通信以及无线电广播等。
无线电波的传播方式

无线电波的传播方式
无线电波通过多种传输方式从发射天线到接收天线。
主要有自由空间波,对流层反射波,电离层波和地波。
表面波传播,就是电波沿着地球表面到达接收点的传播方式,如下图中1所示。
电波在地球表面上传播,以绕射方式可以到达视线范围以外。
地面对表面波有吸收作用,吸收的强弱与带电波的频率,地面的性质等因素有关。
天波传播,就是自发射天线发出的电磁波,在高空被电离层反射回来到达接收点的传播方式。
如下图中2所示。
电离层对电磁波除了具有反射作用以外,还有吸收能量与引起信号畸变等作用。
其作用强弱与电磁波的频率和电离层的变化有关。
散射传播,就是利用大气层对流层和电离层的不均匀性来散射电波,使电波到达视线以外的地方。
如下图中4所示。
对流层在地球上方约10英里处,是异类介质,反射指数随着高度的增加而减小。
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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。
ﻫ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。
ﻫ光速÷频率=波长ﻫ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ﻫ长波中波1,000,000~10,000短波ﻫﻫ10~110~~10010,000~1,000ﻫ1,000~100ﻫ1~0.1ﻫ0.1~0.010.01~0.001ﻫ甚低频低频中频ﻫ高频甚高频特高频超高频ﻫ极高频ﻫ3~30KHz3,000KHz30~300KHzﻫ~3003~30MHz30~300MHz300~3,000MHz3~30GHzﻫ30~300GHzﻫ超短波米波ﻫ分米波ﻫ厘米波毫米波ﻫ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。
ﻫ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。
地面波传播无线电波沿着地球表面的传播方式,称为地面波传播。
其特点是信号比较稳定,但电波频率愈高,地面波随距离的增加衰减愈快。
因此,这种传播方式主要适用于长波和中波波段。
天波传播声音碰到墙壁或高山就会反射回来形成回声,光线射到镜面上也会反射。
无线电波也能够反射。
在大气层中,从几十公里至几百公里的高空有几层“电离层”形成了一种天然的反射体,就象一只悬空的金属盖,电波射到“电离层’就会被反射回来,走这一途径的电波就称为天波或反射波。
在电波中,主要是短波具有这种特性。
ﻫ电离层是怎样形成的呢?原来,有些气层受到阳光照射,就会产生电离。
太阳表面温度大约有6000℃,它辐射出来的电磁波包含很宽的频带。
其中紫外线部分会对大气层上空气体产生电离作用,这是形成电离层的主要原因。
ﻫ电离层一方面反射电波,另一方面也要吸收电波。
电离层对电波的反射和吸收与频率(波长)有关。
频率越高,吸收越少,频率越低,吸收越多。
所以,短波的天波可以用作远距离通讯。
此外,反射和吸收与白天还是黑夜也有关。
白天,电离层可把中波几乎全部吸收掉,收音机只能收听当地的电台,而夜里却能收到远距离的电台。
对于短波,电离层吸收得较少,所以短波收音机不论白天黑夜都能收到远距离的电台。
不过,电离层是变动的,反射的天波时强时弱,所以,从收音机听到的声音忽大忽小,并不稳定。
ﻫ视距传播、散射传播及波导模传播视距传播是指:若收、发天线离地面的高度远大于波长,电波直接从发信天线传到收信地点(有时有地面反射波)。
这种传播方式仅限于视线距离以内。
目前广泛使用的超短波通信和卫星通信的电波传播均属这种传播方式。
ﻫ散射传播是利用对流层或电离层中介质的不均匀性或流星通过大气时的电离余迹对电磁波的散射作用来实现超视矩传播。
这种传播方式主要用于超短波和微波远距离通信。
超短波的传播特性比较特殊,它既不能绕射,也不能被电离层反射,而只能以直线传播。
以直线传播的波就叫做空间波或直接波。
由于空间波不会拐弯,因此它的传播距离就受到限制。
发射天线架得越高,空间波传得越远。
所以电视发射天线和电视接收天线应尽量架得高一些。
尽管如此,传播距离仍受到地球拱形表面的阻挡,实际只有50km左右。
超短波不能被电离层反射,但它能穿透电离层,所以在地球的上空就无阻隔可言,这样,我们就可以利用空间波与发射到遥远太空去的宇宙飞船、人造卫星等取得联系。
此外,卫星中继通讯,卫星电视转播等也主要是利用天波传输途径。
波导模传播电波是指:在电离层下缘和地面所组成的同心球壳形波导内的传播。
长波、超长波或极长波利用这种传播方式能以较小的衰减进行远距离通信。
在实际通信中往往是取以上五种传播方式中的一种作为主要的传播途径,但也有几种传播方式并存来传播无线电波的。
一般情况下都是根据使用波段的特点,利用天线的方向性来限定一种主要的传播方式。
业余波段的划分和怎样利用不同的业务波段 1、160米波段(1.8~2.0MHz)ﻫ这是一个属于中波(MF)波段的业务频段。
应该记住,业务无线电通信的前辈们就是从这些低频率开始为人类作出巨大贡献的。
这个波段的电波以地波传播为主。
一般来说,地波传播的最大距离只有250公里,所以在太阳黑子活动的一般年份,这个频段只能用于本地、附近地区间的通信。
但大量实践证明,在冬季黎明前的一两个小时内,在太阳落山前的一小时内,它有可能传播到几千公里以外的地方。
所以,国际上在每年的一、二月份都要为160米波段专门组织比赛,让热衷于这个波段通信的爱好者得以大显身手。
各国对这个波段的划分使用存在一些差别,如中国、美国、英国都是1.8~2.0MHz,澳大利亚是1.8~1.860MHz,而新西兰则分为1.803~1.813、1.875~1.900MHz两段。
所以我们常需要“异频工作”方式来弥补各国规定上的不同,比如我们要和澳大利亚联络,就可在高手1.860MHz的频率上发射,而在低于1.860MHz的频道上收听。
2、 80米波段(3.5~3.9MHz)ﻫ这是属于HF段中频率最低的业余频段,也是一个最有利于初学者以较低的成本自制收发信设备的频段。
和160米波段一样,它一般也是靠地波传播,晚上(一般要到零点以后)和邻近国家的联络比较有保障。
在太阳黑子活动相对平静的年份,晚上DX的效果相当不错,白天由于电离层的反射有时也能达到300公里远的地方。
80米应该了解,3.75MHz是国际规定的慢扫描电视(SSTV)信道。
ﻫ波段和160米波段在夏季都会受到几百公里之内雷电干扰以及非业务电台的干扰。
ﻫ3、 40米波段(7.0~7.1MHz)这是一个专用的业务波段。
在太阳黑子活动水平较低的年份,白天这个波段可以很好地用做省内或邻相互间联络。
到了太阳黑子活动高峰年,就有可能只能和本地电台联络。
晚上或是傍晚和清晨,在这个波段上可以联络到世界各地的电台。
各个国家对这个波段的规定也有所不同,比如美国可使用7.0~7.3MHz的范围,其中7.15~7.3MHz可以用话工作,而处于第三区的我国只能用7.0~7.1MHz,因此有时会要求在联系中使用异频工作的方式。
ﻫ4、 20米波段(14.0~14.35MHz) 这是爱好者使用最多的“黄金”频段之一许多国家规定有了高等级执照才能在这个频段上工作。
无论是白天还是晚上,甚至在太阳黑子活动的高峰期,也还能够用这个波段和世界各地联络。
和前面介绍的波段不同,这个波段开始出现“越距现象”了。
即出现了一个地波传播到达不了,而天波一次单跳又超越了过去的电波无法到达的“寂静区”。
这是天波传播的一个特有的现象。
受越距现象影响的主要是省内或邻近省电台之间的联络,比如北京和天津等地,南京和镇江、苏州、上海等地在多数情况下都不能用20米波段进行联络。
但由于电离层是在不断变化之中,所以寂静区的范围不是固定不变的。
ﻫ5、 15米波段(21.0~21.45MHz)这是一个最热闹的波段,世界范围内大量的新手也都活跃在这个频段里。
在太阳黑子活动的低潮期,15米波段可以很好地用于远程通信,即使在太阳黑子活动的高峰期,它也是比较可靠的。
而且,它常与20米波段相辅相成,比如在20米波段上与欧美联络不好了,这时它却变得好起来了。
15米波段的越距现象更加明显,尤其是在隆冬和盛夏季节,听本省或国内电台是很困难的。
ﻫ这个波段上有很多小功率电台活动。
如日本在21.210~21.440MHz中分配了24个频道专门供给5瓦以下的小功率电台使用。
6、 10米波段(28.0~29.7MHz)这是一个理想的低功率远距离通信波段,甚至在太阳黑子活动的高峰期也是如此。
当这个频段开通时(即传播情况比较好时)能达到像打电话那样的通信效果。
由于频率比较高,晚上电离层较小的密度已不能对其形成反射,所以这个频段的远程通信只能在白天。
10米波段的天线设备是整个短波中尺寸最小的,而传播过程中的绕射能力又比超短波的强,所以许多爱好者在中、近距离上用这个波段进行移动通信。
ﻫ在10米波段上,28.0~28.2MHz一般用于电报,28.2~28.25MHz是世界范围的10米波段业务无线电信标台(BEACON),28.25MHz以上一般用于话,而29.4~29.5MHz是业余6米卫生通信用的频率。
ﻫ7、 6米波段(50~54MHz)ﻫ波段属于VHF(甚高频)频段,其传播方式接近于光波,在视距范围内能保证可靠的通信许多国家建有爱好者共用的6米波段自动中转系统,如澳大利亚,爱好者利用它可以用手持式对讲机进行环澳洲通信。
在大量的通信试验中人们发现,6米波也可以进行远距离通信。
比如,我国苏州市的爱好者就在这个波段上,同澳大利亚等几十个国家的业务电台联络过;又比如,澳大利亚爱好者经常能在当地收到我国江苏电视台一频道的信号(48.5~56.5MHz)。
这是怎么回事呢?这是国为在大气层底部的对流层中,各种气候现象产生了许多冷热气团的环流,而大气层上部的同温层却不受其影响。
这种大气物理特性的不均匀改变了甚高频电波的方向,使其尚着对流层和同温层之间的“夹层”传向远方。
这种现象也被称为“大气波导”。
在微波波段,电磁波的传输往往要用一种叫“波导管”的器件。
这种金属管子内壁光亮如镜,电磁波在里面由管壁边疆反射跳跃前进。
这和我们所说的“对流层传播”十分相似。
当然,这种被称为“对流层传播”的现象是受气象影响的,因而每次的持续时间不会很长。
ﻫ现代科学证明,在电离层E层的底部会出现一些电子密度不均匀的区域,对于频率为40至60MHz 的无线电波有较好的散射作用。
它有作用距离达1000至2200千米,有衰落现象,但不受电离层骚扰影响。
现代科学还证明,每昼夜有数以千亿计的流星进入大气层。