短波通信天线介绍
短波天线的分类及应用
短波天线是工作频率在1-30GHz的发射或接收天线。我们雅驰通过多年的经验总结为大家介绍以下短波天线的种类和应用。
短波天线按传输路径分为两种:
天波:通过电离层反射,因为电离层会受到太阳活动的影响,所以天波的波长也随着太阳活动的强弱发生变化。
地波:贴地表传输,地波是通过受到介电常数和电导率的影响从而发生损耗,所以地波一般用在海事通信。
短波天线主要分为垂直天线、偶级天线、八木天线等几种。
垂直天线:
一般垂直天线的应用频率在21-29M,他的结构是内中白色全体为绝缘子,和两端的牵引线隔开。一般不能用做避雷针。
偶级天线
偶级天线主要采用天波通信,适用于远距离通信,结构简单,但制造成本昂贵。常见的是倒“V”天线,即节省占天面积,又不需要太多天线的单程切换,以达到最佳的匹配形态。
八木天线:
八木天线主要有框型、钻石型、碟型等,是由一个源振子、一个无源反射器和若干个引向器平行排列而成。
由于短波天线的通信不需要中继站,所以应用比较广。远距离(>500km)通信,多应用于鞭状天线;短距离(20-100km)通信,多应用于盲区天线,为环形。
短波天线设计与性能研究
短波天线设计与性能研究
一、引言
随着无线电通信技术的不断进步,短波通信作为一种广泛使用的通信方式,被越来越多的人所青睐。在短波通信中,天线作为直接与空气接触的设备,对通信距离和信号传输质量有着至关重要的影响。因此,短波天线的设计和性能研究愈发受到人们的关注。
本文将探讨短波天线的设计方法、常见天线类型、性能指标以及相应的优化方法。
二、天线设计方法
在短波天线的设计中,需要考虑天线的尺寸、形状以及电学参数等多个方面。以下是一些常见的天线设计方法:
1. 经验法
经验法是指基于实验数据和经验公式来确定天线的尺寸和形状。这种方法在早期应用较为广泛,但是由于其缺乏理论算法支持,精度有限,已逐步被其他设计方法取代。
2. 电磁仿真法 电磁仿真法是指利用计算机软件模拟天线在电磁场中的运行情况,预测天线的性能指标。常见的电磁仿真软件有CST、HFSS等。这种方法具有高精度、快速、可重复性好等优点。
3. 优化法
优化法是指通过对天线的几何尺寸和电学参数进行多次修改和优化,使得天线的性能指标达到最优。常见的优化算法有遗传算法、粒子群算法等。这种方法可以大幅提高天线的性能。
三、常见短波天线类型
在短波通信中,常见的天线类型主要有以下几种:
1. 垂直天线
垂直天线也称为垂直偶极天线,具有较好的全向性,适合于近距离通信和轮廓线比较平坦的地形。常见的垂直天线有垂直半波长天线、垂直1/4波长天线等。
2. 水平天线
水平天线也称为水平偶极天线,具有较好的指向性和远距离通信能力,适合用于中远距离通信。常见的水平天线有水平全波长天线、水平半波长天线等。
3. 组合天线 组合天线是指将不同类型的天线组合在一起使用,以达到最佳的通信效果。常见的组合天线包括水平天线和垂直天线结合的单元天线、水平天线与垂直天线叠置的交替天线等。
四、常见短波天线性能指标及优化方法
天线的性能指标包括增益、驻波比、方向性、极化等多个方面。以下将具体讲述常见的指标和相应的优化方法:
短波天线的性能和选型
短波天线的性能和选型
在短波通信中,选用一个性能良好的天线对于改善通信效果极为重要。下面简单介绍短波天线如何选型和几种常用的天线性能。
一、衡量天线性能因素
天线是无线通信系统最基本部件,决定了通信系统的特性。不同的天线有不同的辐射类型、极性、增益以及阻抗。
1.辐射类型:决定了辐射能量的分配,是天线所有特性中最重要的因素,它包括全向型和方向型。
2.极性:极性定义了天线最大辐射方向电气矢量的方向。垂直或单极性天线(鞭天线)具有垂直极性,水平天线具有水平极性。
3.增益:天线的增益是天线的基本属性,可以衡量天线的优劣。增益是指定方向上的最大辐射强度与天线最大辐射强度的比值,通常使用半波双极天线作为参考天线,其它类型天线最大方向上的辐射强度可以与参考天线进行比较,得出天线增益。一般高增益天线的带宽较窄。
4.阻抗和驻波比(VSWR):天线系统的输入阻抗直接影响天线发射效率。当驻波比(VSWR)1:1时没有反射波,电压反射比为1。当VSWR大于1时,反射功率也随之增加。发射天线给出的驻波比值是最大允许值。例如:VSWR为2:1时意味着,反射功率消耗总发射功率的11%,信号损失0.5dB。VSWR为1.5:1时,损失4%功率,信号降低0.18dB。
二、几种常用的短波天线
1.八木天线(Yagi Antenna)八木天线在短波通信中通常用于大于6MHz以上频段,八木天线在理想情况下增益可达到19dB,八木天线应用于窄带和高增益短波通信,可架设安装在铁塔上具有很强的方向性。在一个铁塔上可同时架设几个八木天线,八木天线的主要优点是价格便宜。
2.对数周期天线(Log Periodic Antenna)对数周期天线价格昂贵,但可以使用在多种频率和仰角上。对数周期天线适合于中、短波通信,利用天波信号,效率高,接近于发射期望值。与其它高增益天线相比,对数周期天线方向性更强,对无用方向信号的衰减更大。
3.长线天线(Long-Wire Antennas)长线天线优点是结构简单,价格低,增益适中。与八木天线和对极周期天线比,长线天线长度方向性和增益低。但其优势在于,由于其增益与线长度有关,用户可以找到最佳接收线的长度和角度。通过比较信号波长,计算出线的长度,非常适合于远距离通信。当线长4倍波长在仰角为25度时与双极天线比增益高3dB,当线长8倍于波长时,增益高6dB,仰角下降到18度,图1为长线天线增益示图。
超短波对数周期天线,对数天线,短波天线
超短波对数周期天线
产品概述:
该天线宽频段内辐射方向特性稳定,可根据适时电离层高度,选择通信频率,
保证通信质量。
产品特性:
特别适合于中、远距离通信;可用做超短波定向发射或接收天线;辐射仰角
低、扇形辐射,增益高,后向辐射小, 前后比高。
产品概述:
该天线宽频段内辐射方向特性稳定,可根据适时电离层高度,选择通信频率,
保证通信质量。
产品特性:
特别适合于中、远距离通信;可用做超短波定向发射或接收天线;辐射仰
角低、扇形辐射,增益高,后向辐射小, 前后比高。 ZY2408 对数周期天线
频率范围 30MHz~225MHz
极化方式 垂直极化
标准阻抗 50Ω
电压驻波比 ≤2.5(TYP)
射频接口 N 型头
增益 >6dBi(TYP)
工作温度范围 -40℃~+60℃
天线展开后的尺寸 5.6m×8m(含支撑架)
重量 约为390kg
规模、结构、接口、控制方式、监控协议等可定制 ZY2408B-A
超短波对数周期天线
频率范围 80MHz~1350MHz
极化方式 垂直极化
标准阻抗 50Ω
电压驻波比 ≤2.5(TYP)
射频接口 N 型头
增益 >6dBi(TYP)
工作温度范围 -40℃~+60℃
天线展开后的尺寸 5.6m×8m(含支撑架)
重量 约为390kg
规模、结构、接口、控制方式、监控协议等可定制
产品概述:
该天线宽频段内辐射方向特性稳定,可根据适时电离层高度,选择通信频率,
保证通信质量。
产品特性:
特别适合于中、远距离通信;可用做超短波定向发射或接收天线;辐射仰
角低、扇形辐射,增益高,后向辐射小, 前后比高。
ZY2408B 超短波对数周期天线
频率范围 100MHz ~1350MHz
极化方式 垂直极化
标准阻抗 50Ω
电压驻波比 ≤2.5(TYP)
射频接口 N 型头
增益 >6dBi(TYP)
工作温度范围 -40℃~+60℃
天线展开后的尺寸 5.6m×8m(含支撑架)
短波天线的制作范文
短波天线的制作范文
短波天线是无线电通信的重要组成部分,它能够接收和发送短波信号。制作一根性能良好的短波天线可以提高通信质量和信号传输距离。下面将介绍一种制作短波天线的方法。
接下来,我们将进行下述步骤来制作短波天线:
1.挑选合适的地点:在选择短波天线安装的地点时,要尽量选择无遮挡的高处,以确保信号传输的稳定和远距离。
2.测量电缆长度:根据实际情况,将电缆剪成合适长度。一般来说,短波天线的长度应该在10到100米之间。
3.剥去电缆绝缘层:使用电线剥皮器或刀片,将电缆的绝缘层刮除一段长度,暴露出内部的电线(一根或多根)。
4.制作接地线:将一根细铁丝固定在电缆的一端,然后将其插入土壤中作为接地线,以便排除干扰和保证天线效果。
5.安装指向性天线:将指向性天线通过塑料夹子固定在适当位置上,确保天线可以与电缆连接。
6.安装电缆:确保电缆与天线牢固连接,使用电缆夹等工具来保持稳固。
7.调整天线方向:根据实际需求,调整天线指向,以获得更好的信号接收和传输效果。
9.测试:完成天线制作后,使用无线电设备向天线发送信号,检查接收效果和传输距离。 通过以上步骤,我们可以制作出一根性能良好的短波天线。然而,这只是一种基本的制作方法,实际情况可能会因地点、设备等因素而有所不同。因此,在制作短波天线之前,需要充分了解相关知识和技术,并根据实际情况进行调整和改进。
总之,短波天线的制作可以提高无线电通信的质量和距离,为使用者提供更好的体验。希望以上介绍能够对您在制作短波天线时有一些帮助和指导。
短波发射机天线分析
《装备维修技术》2021年第10期
—249—
短波发射机天线分析 曲令军 (新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心6501台,新疆 乌鲁木齐 830000) 摘 要:随着现代化信息技术的不断发展,应用于广播电视行业的技术也得到了相应的更新。在广播电视领域,对短波发射机天线的使用一直是大家比较关注的问题,优化天线功能可有助于实现对广播电视服务质量的有效提升。本文主要分为三部分,首先介绍广播电视短波发射机天线的基本概况,然后总结天线的分类,最后结合某些具体情况阐述短波天线在使用中需要注意的问题。下面本文开始对短波发射机天线的使用进行分析。 关键词:广播电视;发射机;短波天线 一、广播电视短波发射机天线基本概况 对广播电视短波发射机天线的应用,主要是依靠完备的短波天线自动调谐系统来实现的,为了使应用效果达到最好,短波天调系统会针对能够影响应用效果的一些参数进行自动调整。通常我们所关注的几项参数有:天线的输入阻抗、天线的极化方式、天线的增益、天线的主瓣、副瓣、波瓣宽度、副瓣电平、前后比、方向函数等,其中天线的输入阻抗、极化方式和增益是我们所关注的重点。合理地调试好天线的输入阻抗有助于实现能够传输效率的提升,一般认为,天线的输入阻抗要接近于馈线阻抗。天线的增益主要是实现辐射性能的全面提升,若想实现这一目的,需要我们结合天线的物理属性来做最合理的设计,比如天线的形状、尺寸、大小、结构,以及材质。天线的极化方式有很多种,极化方式与天线的安装方式有直接关系,为了减少天线之间的相互干扰,一般我们会采用水平或垂直的极化方式,但在有些情况下,水平和垂直的极化方式并不能满足实际需求,所以,双极化天线、交叉极化天线和圆极化天线便开始得到更多应用。需要说明的是,上述几项参数是互相联系和互相影响的,我们不能单一的从某一参数说明天线的好坏。 二、广播电视短波发射天线的分类 广播电视短波发射天线的分类方式有很多种,按方向性进行划分有:全向和定向两种;按工作频段进行划分有:短波频段、超短波频段、卫星/微波频段;按能量来源进行划分有:有源和无源;按信号极化分类有:线极化水平/垂直、圆/椭圆极化左旋/右旋。下面简单介绍一种短波天线类型: 1.短波多模多馈天线 这是一种全向宽频带天线,可以配3个发射机同时异频工作,适合远、中、近距离的通信,天线的工作效率取决于螺旋线的长度和大口直径。 2.短波扇锥天线 这种天线一般应用于固定通信台站,天线具有在工作频段范围内 免天线调谐、全方位、高效率等特点是固定台站对中远距离进行可靠通信的优选天线。 3.菱形短波天线 这是一种方向性强的天线,其方向系数可达50-100,工作频带宽,结构简单,架设方便,可作为远距离通信。但需要占用几十到上百米的场地,并且天线效率低,副瓣多而大,信噪比较差。 4.笼形天线 笼形天线工作频带较宽,适用于近距离通信,每一臂是6-8根3mm的硬铜线排列成一个圆筒,两端用笼圈固定后逐渐缩小,最后将导线扎结在一起。 5.角形天线 这种天线适用于宽波段弱定向近距离,水域对称天线的一类,但它的两臂斌不在一条直线上,一般成90°或120°的夹角。 6.角笼形天线 为得到宽频段特性,角形天线的双臂也可采用笼形结构,常用于近距离广播业务或备用天线。 7.单线行波天线 单线行波天线由主振子、辅助振子、宽带匹配器等组成,具有快速架设、便于携带等优点。不用天调、节省携带台电池,全频段保持低驻波比,辐射率较高,最远可通1500公里以上。斜拉架设可实现高、中仰角全向通信,平拉架设可实现中、低仰角定向通信。 8.同相水平天线 该类型天线是由若干个同相馈电的水平对称振子组成的边射式平面天线阵,具有强方向性、低驻波、高增益等优点。为定向天线,可以双向辐射,也可以在振子后面加反射网单向辐射,根据仰角要求设计天线挂高。 三、短波天线在使用中需要注意的问题 1.防干扰 天线架设前需要测试当地电磁环境,选择电磁环境较好的场地,尤其是要注意工作频点上是否有其他电磁干扰。 2.天线场地 (1)天线需要被架设在空旷地,不要接近建筑物、高土坎或架空电线忌讳高达建筑物和高压输出电线。 (2)天线架设在山上或山附近时,需要考虑高山对电磁波的吸收问题。 (3)天线架设不要接近高大树木,要考虑使用双极、笼形天线主臂远离树木。 (4)力求做到在保护距离内无阻挡。 3.避免发射天线距离过近 天线距离较近会引起互调干扰,比如某大型短波广播电台,在试运行期间发生过由于2幅天线距离不够,发射频率又相近,一部发射机的功率通过天线耦合到另一发射机内,引起发射机互调,互调产物影响到航空导航频率。这种情况下调整天线间距或加装单向器,就能有效排除干扰。 4.天馈线 尽量选用质量较好的产品,这样能够有效降低电磁的干扰,提高收发信号质量。同时在安装时要保证可靠性,注意接头污垢、进水、绑扎不牢、久经风吹雨打等问题造成密封处断裂,进而导致驻波比上升,从而损坏发射设备。 5.防雷与接地 天线应做防雷措施,天线置于直击雷防护区域,同时馈线加SPD防雷管,天线铁塔及馈线金属外壳部分必须做好接地处理,接地网良好。每年雷雨来临季节做好维护检查,雷电天气尽量不使用,防治雷电引入损坏接收机或有源天线。另外,接地可使用铜板、铜棒深埋入地下,如果有冻土,需在冻土以下,如果大地接地电阻较高,需要做降阻处理。接地电阻不应大于4欧姆。 6.架设高度及方向 架设高度一般会影响发射和接受天线的仰角,应根据不同天线类型和通信站之间的距离及电离层高度等参数计算天线架设的高度,施工过程还需要根据实际情况调整天线架设高度。对于有方向性通信的天线,有时需要1对1或1对多要求的,需把握的原则是尽量将天线主瓣对准主站。 7.考虑天气的影响 大风、暴雨、严寒、酷暑等天气需要天线及馈线不能拉的太紧,同时一定的张力,防止天线及馈线损坏。 8.安全性 架设天线需要考虑安全性,包括:人员安全、材料安全、设计安全。在攀高过程中,安装人员需携带进行安全绳作业。材料要选用结实的钢制及铝制材料和导电性好的铜制材料,要注意防腐防锈。 9.工作频率的选择 需要根据天线的类型、日夜及夏冬、通信距离选择合适的通信频率。因为随着工作频率的升高,电离层吸收减少,穿透电离层的高度也越高,传播距离也越远。 10.电源对通信质量的影响 在选购电源时,一定要挑选功率容量大、输出电压纹波小、电磁屏蔽特性好、电路设计余量大的静化电源产品。 结束语: 短波发射机天线的应用方式将直接影响广播电视的质量,对行业发展也有很大影响。因此,当我们在选择用何种方式进行应用时,必须首先了解清楚每一种应用方式的特征和特点,同时还要明白天线参数的价值、意义,以及应用时需要注意的问题。同时,我们还需要注意天线类型特点对应用效果的影响,以保证最大效果的输出。 参考文献: [1]孙晨.基于DRM系统DF100A型100kW短波发射机的数字化实现[J].广播电视信息,2020,27(12):73-77. [2]张伟生.2kW短波发射机无输出功率故障分析[J].中国有线电视,2020(11):1337-1339. [3]吕剑北.DF100A短波发射机调谐故障及解决措施[J].科技创新与应用,2020(33):136-137. [4]吴忠博.小功率短波发射机保护问题探究与分析[J].中国有线电视,2020(10):1199-1201.
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。
AB230三线式短波基站天线
AB230三线式短波基站天线
AB230三线式短波基站天线
概述:
三线式天线是一种性能优秀的新型短波天线,在1.6~30MHz频段工作,不用配接天调,不用
连接地线,能够在近中远各种距离都保持很好的通信效果,近年来在全世界获得广泛应用.具有全
频段,高效率,状态平稳,架设方便,抗风力强,不易损坏的优点.
三线式天线的结构完全不同于宽带双极天线.它采用独特的三线偶极结构,损耗小,辐射效率
高,重量轻,全频带内保持低驻波比.三线式天线彻底克服了普通宽带双极天线重心偏斜,随风摇
摆,损坏的痼疾,架设状态平稳,不但保证通信效果的稳定,而且抗风能力强,不易损坏.
实践证明,原来配用宽带双极天线的台站,换用三线天线后信号等级显著提升.此外三线天线
造价较低,适合在我国推广应用,大面积提高短波通信的质量.
三线式天线可以选择两种架设方式,分别适应不同的用途:
倒'V'方式架设
(用于全方向通信)
倒V架设是将天线中央部位悬挂在支撑杆顶端,两边斜向拉直,振子对地夹角约55o这种架设
方式产生全方位辐射,而且兼顾水平极化波和垂直极化波,对外围各方向的水平天线,鞭状天线,
环状天线的通信效果都很好,适合做中心站天线,配用其所长125W
短波通信概述 2
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.
短波天线
优化短波通信的方法
1、改善短波信号质量的三大要素
由于短波传输存在固有弱点,短波信号的质量不如超短波。不过我们可以通过一些途径改善短波信号质量,使其尽可能接近超短波。改善短波信号质量的三大要素是:正确选用工作频率;正确选择和架设天地线;选用先进优质的电台和电源等设备。
1.1 正确选用工作频率
短波频率和超短波频率的使用性质完全不同。超短波属于视距通信,距离短,可以固定使用频段内的任何频点;而短波频率则受到电离层变化、通信距离和方向、海拔高度、天线类型等多种因素的影响和限制。用同一套电台和天线,选用不同频率,通信效果可能差异很大。
对于有经验的短波工作者来说,选频并不困难,其中有明显的规律性可循。一般来说:日频高于夜频(相差约一半);远距离频率高于近距离;夏季频率高于冬季;南方地区使用频率高于北方;等等。另外,在东西方向进行远距离通信时,因为受地球自转影响,最好采用异频收发才能取得良好通信效果。如果所用的工作频率不能顺畅通信时,可按照以下经验变换频率:
(1)接近日出时,若夜频通信效果不好,可改用较高的频率;
(2)接近日落时,若日频通信效果不好,可改用较低的频率;
(3)在日落时,信号先逐渐增强,而后突然中断,可改用较低频率;
(4)工作中如信号逐渐衰弱,以致消失,可提高工作频率;
(5)遇到磁暴时,可选用比平常低一些的频率。
计算机测频
利用计算机测频软件预测可用频率对短波通信很有帮助,是国外经常采用的先进技术手段。计算机测频系统能够根据太阳黑子活动规律等因素,结合不同地区的历史数据,预测两点之间在未来一段时期每天各时节的可用频段,具有较高参考价值。
美国、欧盟、澳大利亚政府的计算机测频系统数据比较准确,它们通过分布在全球的监测点采集和跟踪各种环境参数的变化提供频率依据。其中澳大利亚的ASPAS系统面向全世界提供测频服务,安装和服务费用不高,很有使用价值。
