根据国际协定,无线电频率被划分并供给不同的使用者。虽然有些例外,但大多数的台站使用许可的频率,以下进行描述:
150 kHz下
这个频率的无线电波不能通过电离层传播,但是可以非常好地渗透到海洋的深处。所以你可以在这个频段发现有很多做潜艇通讯的军事电台。
150-540 kHz
这就是很多SWLs讲的长波段。你能听到的大多数信号是一些信标台,不断重复摩尔斯码呼号。在欧洲,从155 到 281 kHz是广播波段。在这个波段的高端,你可以收到一些RTTY的信号。海洋气象和安全广播,如大家知道的VTEX,在512 kHz发射。这个波段最好的接收时刻是在晚上,尤其在秋冬季节。
540-1700 kHz:
这里是中波广播,“中波”波段到1600 kHz结束,而“中波广播波段”却在1700 kHz结束,从1610 到 1700 kHz是新的“X”或“扩展”波段。新的电台于1997年在这个“X”波段播音,这个“X”波段提供了精彩的DX收听机会。
1700-1800 kHz
这是一个各种各样无线电通讯信号的“摸彩袋”,主要是些灯塔和导航信号,你可以听到一些唧唧嚓嚓的声音,这是这是用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号。
1800-2000 kHz
这是160米的业余无线电波段,多数的语音通讯采用LSB模式,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。
2000-2300 kHz
这个波段用于海事通讯,而 2182 kHz保留为紧急救难频率。还有一些有规律的海洋气象广播,多数采用USB模式,最好的接收时间在晚上
2300-2498 kHz
这是120米的广播波段,主要是热带地区的广播电台使用。
2498-2850 kHz
可以在这里发现很多的海事电台,如标准时间频率发播台如 2500kHz WWV 和 WWVH。
2850-3150 kHz
这个波段主要是些USB的航空电台。还有些航空气象报告电台,你可以听到机场和飞机之间的通讯。
3150-3200 kHz
这个波段分配给固定台,最通常的通讯方式是RTTY。
3200-3400 kHz
这是一个非常有趣的波段。这是我们90米的广播波段,主要是一些热带地区的电台使用。加拿大标准时间频率发播台CHU可以在3330kHz被听到,一些固定电台也使用这个频段,最好的接收时间在晚上。
3400-3500 kHz
这个波段用于 USB模式的航空通讯。.
3500-4000 kHz
这是80米的业余无线电波段。3500-3750 kHz 的范围用于 CW 和RTTY 通讯,其余的波段用于LSB的语音广播。在欧洲和非洲,3900-4000 kHz的频率是广播波段。最好的接收时间在晚上。
4000-4063 kHz
这是固定电台波段,主要用于SSB的军事通讯。
4063-4438 kHz
这个波段用于 USB 的海事通讯,而 4125 kHz 被用于呼叫。
4438-4650 kHz
这个范围的频率用于固定台和移动台的 USB 通讯。
4750-4995 kHz
这是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。在冬天,在你东边的电台开始在日落前的一到两个小时开始衰落,而在你西边的电台在日落后的一到两个小时才开始衰落。
4995-5005 kHz
这个频段有国际性的标准时间频率发播台。你可以听到 5000 kHz的WWV 和 WWVH。
5005-5450 kHz
这个频段非常的混乱!这个频段的低端有些广播电台,还有 SSB 的固定台和移动台,RTTY 和 CW 可以在整个频段被听到。最好的接收时间是傍晚和晚上。
5450-5730 kHz
这是另一个使用 USB 模式的航空波段。
5730-5950 kHz
另一个混杂的波段!这几年,这个波段被美国政府的固定台占据,使用 USB 和 RTTY 模式。然尔,这里也可以找到几个广播电台。
5950-6200 kHz
这是49米的广播波段,在午后到日出后的几个小时内充满了信号。
6200-6525 kHz
这是一个非常拥挤的海事通讯波段,使用 USB 模式和各种 FSK 模式 如 AMTOR 和 FEC。
6525-6765 kHz
这是另外一个拥挤的波段,而这次是 USB 的航空通讯。最好的接收时间是傍晚和晚上。
6765-7000 kHz
这个频段由固定台占据,使用 SSB, CW, FAX 模式,和各式各样的数字通讯模式。
7000-7300 kHz
7000-7100 kHz 的范围是全世界的业余无线电波段,尽管偶尔有些广播也会在这里出现。在北美和男美,7100-7300 kHz 的范围是业余无线电的专用频段,但是在世界的其他地区被用于广播。一些广播为了覆盖北美和南美的地区,结果在傍晚和晚上干扰非常严重。HAM在7000-7150 kHz使用 CW 和 RTTY,而7150-7300kHz使用LSB。最佳的接收时间是午后到早晨,尽管一些HAM整天在这个频段守听。
7300-8195 kHz
这个频段主要由固定台使用,尽管也有些广播电台在这里播音。这个频段使用 FSK 和 数字模式。
8195-8815 kHz
在午后到清晨这里是繁忙的海事通讯频段,有拥挤的 USB 和 FSK信号。
8815-9040 kHz
这是另一个航空通信波段,充满了 USB 信号。还可以听到一些航空气象预报电台。
9040-9500 kHz
这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。但是也有些国际广播电台的信号。
9500-9900 kHz
这是31米的国际广播波段,塞满了世界各地的电台。最好的接收时间是午后到上午,尤其在冬天的时候,一些电台可以整天被听到。
9900-9995 kHz
有些国际广播电台和使用 FSK 模式通讯的固定台。
9995-10005 kHz
这里是些标准时间标准频率发播台如 10000 kHz的 WWV 和 WWVH。
10005-10100 kHz
这个频率用于航空通讯。
10100-10150 kHz
这是30米的业余无线电波段,在这个波段操作严格限制为 CW 和RTTY。
10150-11175 kHz
固定台使用这个频段。除了不同的 FSK 和数字模式,你还可以听到一些SSB模式中继的国际广播电台。这些电台传送节目到卫星下行服务不到的地区。
11175-11400 kHz
这个频段用于 USB 方式的航空通讯。
11400-11650 kHz
这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。但是也有些国际广播电台的信号。
11650-11975 kHz
这是25米的国际广播波段,你整天可以听到有电台播音。
11975-12330 kHz
这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。但是也有些国际广播电台的信号。
12330-13200 kHz
无论是白天还是夜晚,这里是繁忙的海事通讯波段,充斥着 USB和 不同的 FSK 信号。
13200-13360 kHz
无论是白天还是夜晚,都可以听到 USB 模式的航空通讯。
13360-13600 kHz
这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。
13600-13800 kHz
这是22米的国际广播波段,最佳的接收时间是白天和傍晚。
13800-14000 kHz
由固定台使用, 大多数通讯使用 FSK 模式。
14000-14350 kHz
这是20米的业余无线电波段,低端的 100kHz 用于 CW 和 RTTY,其余的频率使用 USB 模式(在美国 HAM 不能在 14150 kHz 以下使用 SSB)最佳的接收时间是白天和傍晚。
14350-14490 kHz
这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。
14990-15010 kHz
这里是些标准时间标准频率发播台如 15000 kHz的 WWV 和 WWVH。
15010-15100 kHz
这个频段用于 USB 模式的航空通讯,尽管也可以找到一些国际广播电台。
15100-15600 kHz
这是19米的国际广播波段,你整天可以听到有电台播音。
15600-16460 kHz
这个频段主要是由一些使用 USB、FSK 和 数字模式的固定电台使用。
16460-17360 kHz
这个频段由海事电台和固定电台共享,使用 USB、FSK 和 数字模式。最好的接收时间是在白天。
17360-17550 kHz
这个频段由航空电台和固定电台共享,使用 USB、FSK 和 数字模式。
17550-17900 kHz
这是16米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
17900-18030 kHz
这个频段用于 USB 模式的航空通讯。
18030-18068 kHz
这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。
18068-18168 kHz
这是17米的业余无线电波段,使用CW, RTTY, and USB模式
18168-19990 kHz
这个大的波段用于固定电台,也可以找到一些海事电台。大多数通讯使用 FSK 和 数字模式。19954kHz是一个非常有趣的频率,几十年来被用做苏联有人操控飞船的标志信号。通常只有在白天才有好的接收效果。
19990-20010 kHz
这里是些标准时间标准频率发播台如 15000 kHz的 WWV 和 WWVH,接收的最佳时间在白天。
20010-21000 kHz
这个频率主要用于固定台,也有些航空电台。大多数通讯使用CW, RTTY, and USB模式。
21000-21450 kHz
这是15米的业余无线电波段。在开始的 200 kHz使用 CW 和 RTTY 模式。在其余的频率使用 SSB 模式。最佳的接收时间在白天。
21450-21850 kHz
这是13米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
21850-22000 kHz
这个频段由航空电台和固定电台共享,使用 USB、FSK 和 数字模式。
22000-22855 kHz
这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的海事电台使用。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天。
22855-23200 kHz
这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。
23200-23350 kHz
在这里可以找到使用 USB 的航空台。
23350-24890 kHz
这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。
24890-24990 kHz
这是15米的业余无线电波段。使用 CW 、FSK和 RTTY 模式。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天。
24990-25010 kHz
这个频率用于标准时间标准频率发播台,尽管目前还没有电台在这个频段上操作。
25010-25550 kHz
这个波段用于固定、移动、海事电台,很多都是些小功率电台,装在卡车,出租车,小汽艇上。通常使用 USB 和 AM 方式,FM使用 5 kHz的步进。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天或突发性的E电磁辐射开启时。
25550-25670 kHz
这个频段保留给天文广播,目前电台还没有。
25670-26100 kHz
这是13米的国际广播波段,然而只有法国国际广播电台有播音。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天
26100-28000 kHz
这个波段用于固定、移动、海事电台,很多都是些小功率电台,装在卡车,出租车,小汽艇上。通常使用 USB 和 AM 方式,FM使用 5 kHz的步进。在这里有市民波段(CB)从26965-27405 kHz,最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天或突发性的E电磁辐射开启时。
28000-29700 kHz
这是10米的业余无线电波段。最多的是28300-28600 kHz的USB信号,在 29600kHz 上使用 FM 模式。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天或突发性的E电磁辐射开启时。
29700-30000 kHz
小功率的固定和移动台使用这个波段,主要的使用 5kHz 步进的FM 模式。
- 长波至短(5733)
- 功能划分(5688)
相关推荐
无线网桥波长、绕射能力与频率的关系
的损耗越大,所以短波若以地波形式传播只能传几百米,距离很近,但长波却以地波形式传播就是这个道理。但高频信号本身携带的能量很高,具有很强的穿透能力,比如当无线电波的频率很高时,它会穿透电离层,不会在
2017-02-22 17:18:19
无线电发射设备测试方法及操作
管理部门一项重要工作,有些无线电发射设备架设在高楼、高山上,一般的综合测试仪较笨重,难以开展测试工作。无线电管理部门对无线电发射设备比较关注的参数有频率误差、发射功率、占用带宽、杂散发射等,利用3550数字无线电综合测试仪就能满足对以上参数的测试。下面介绍下详细的测试方法及操作:
2019-06-05 07:59:43
无线电通信试题
。21、按使用频段划分,无线电台站有 、 、 、超短波电台和微波电台等种类。答案:长波电台、中波电台、短波电台。22、按业务范围划分,无线电台站有固定业务电台、陆地移动业务电台、航空业务电台、水上业务
2010-03-13 15:54:02
无线电频谱基本知识总结
. 无线电波是一种电磁波。电磁波每秒钟振动的次数,称为频率(单位为赫兹Hz);每秒钟传播的距离,称为速度(单位为米/秒);每个周期内传播的距离,称为波长(单位为米)。电磁波具有很广的频谱范围,无线电频谱
2019-06-28 08:13:42
FPGA威廉希尔官方网站 在软件无线电模型中有哪些应用?
软件无线电的基本思想是:A/D、D/A变换器尽可能地接近天线,用软件来完成尽可能多的无线电台的功能1软件无线电的结构大致分为三种:射频低通采样数字化结构、射频带通采样数字化结构和宽带中频采样数字化结构。
2019-09-30 07:44:46
为什么说软件无线电能成为开放无线电?
软件无线电 (SDR) 这个“抱怨的老兵”在充满灰尘的休息室里对未来跃跃欲试。在这个大时代,除了战场无线电、电子对抗和蜂窝小区基站外,它还在等待从其他领域大获成功的机会。开放无线电就是其中一个领域,但为什么说软件无线电能成为开放无线电呢?
2019-08-02 07:53:37
什么是短波软件无线电威廉希尔官方网站 ?
短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。那么,大家知道什么是短波软件无线电威廉希尔官方网站
吗?
2019-08-02 08:21:39
什么是软件无线电?
个无线电同时拥有频率调制和幅度调制的硬件,并且允许用户通过软件(或固件)设置在两者之间进行选择,那么我们不处理 SDR。这可以称为软件控制的无线电。完全基于硬件的数字数据链不是 SDR。软件无线电中
2022-04-15 15:06:18
分析一款不错的中频软件无线电系统的FPGA实现方案
本文研究了中频软件无线电的实现方案,并设计了基于FPGA的通用硬件平台。在此平台上,通过PC机下载软件,实时实现了软件无线电中频至基带的波形处理和多种不同的调制解调方式。
2021-04-29 06:27:47
各位大神跪求伊拉克的无线电频段划分
本帖最后由 孤独的秋 于 2014-5-29 23:12 编辑
各位大神,有谁知道伊拉克的无线电频段划分,还有每段频率中的设备,谢谢啦,可以发我扣扣350897486
2014-05-29 23:09:08
基于FPGA的软件定义无线电参考设计
BeRadio,基于FPGA的软件定义无线电参考设计。 SDR通常是具有在固件和软件中定义的主要功能(模/解调,滤波等)的无线电,数字域
2019-07-04 10:09:20
基于软件无线电的高速QPSK调制器的设计与实现
通信系统的各种功能。短波高速跳频电台具有强抗干扰与抗截获能力,在军事上有极为重要的应用。本文介绍了软件无线电威廉希尔官方网站
应用于短波高速跳频通信电台的基本情况,阐述了跳频通信的基本思想。在此基础上讨论了一种基于软件无线电威廉希尔官方网站
的短波高速跳频电台的软硬件设计方案,指出了其广阔的应用前景,并提出了进一步实现的建议。
2017-08-02 19:42:27
天线天馈系统知识问答
天线品种繁多,主要有下列几种分类方式:按用途可分为基地台天线(base station antenna)和移动台天线(mobile portable antennas)。 按工作频率可划分为超长波、长波、中波、短波、超短波和微波;按其方向性可划分为全向和定向天线;按其结构性可划分为线天线和面天线。
2019-06-11 06:10:41
如何实现软件无线电的设计?
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
工信部对无线电发射设备做出的严格检测
数传电台 (一)检验依据: 1.原国家无线电管理委员会《关于印发民用超短波遥测、遥控、数据传输业务频段规划的通知》(国无管[1991]5号) 2.GB/T 16611-1996 《数传电
2013-01-29 16:31:08
带大家一起了解高频微波无线电通信天线
带大家一起了解高频微波无线电通信天线随着经验的积累,在pcb印制电路板这个行业里面会经常接触和为客户定制各种天线印制线路板。今天和大家一起简单的了解一下在高频微波射频线路板各式各样的微波无线电
2023-04-21 10:28:32
德普华检测关于无线电SRRC认证检测的相关解读
特殊的频率范围,且并非所有频率皆得以在中国合法使用。换句话说,所有在其境内销售或使用的无线电发射设备会规定不同的频率。此外,申请者必须注意某些无线电发射设备的规定范畴,不但要申请「无线电型号核准认证
2017-02-24 10:19:45
怎么设计短波通信接收机?
短波通信又称高频通信,是利用HF波段(3-30MHz)电磁波进行的无线电通信。短波通信主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传至上万里,如按气候、电离层的电子密度和高度的日变化以及通信距离
2019-08-19 06:58:26
振幅的测量
目前,调幅制无线电广播分做长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。1.长波(LW:Long Wave) (频率:150kHz—415kHz)2.中波(MW:Medium
2011-03-28 20:15:59
智能天线威廉希尔官方网站 在软件无线电中的应用
重视。软件无线电的核心思想是:将A/D尽可能靠近天线,用软件完成尽可能多的无线电功能。它的最终目的就是要使通信系统尽可能多的摆脱硬件结构的束缚,在系统结构相对通用和稳定的情况下,用软件实现各种功能,使得
2019-07-29 07:16:04
杂志 《无线电》 几本
本帖最后由 gzcg 于 2012-5-3 14:15 编辑
在网上找来的点击下载 无线电-2012-3.rarhttp://www.ctdisk.com/file/5448246 无线电
2012-05-03 14:08:20
点对点系统的常见无线电架构
现象。传统频段分离ODU 6至44 GHz对于传统频段,有些系统分为室内单元和室外单元。 室内和室外单元的典型分界线是在数据转换器和无线电的边界。 传统系统的室外单元或ODU包括天线、放大器、上/下变频
2018-10-29 17:17:08
点对点系统的常见无线电架构
的几张中看到这种现象。 传统频段分离ODU 6至44 GHz对于传统频段,有些系统分为室内单元和室外单元。 室内和室外单元的典型分界线是在数据转换器和无线电的边界。 传统系统的室外单元或ODU包括天线
2019-01-25 14:10:01
电子设计竞赛无线电题目分析
)要求设计制作一个中波广播收音机,接收频率范围540kHz~1600kHz,材料由SONY公司提供。涉及到的基础知识包含有:无线电调幅接收,变容二极管控制,单片机,数字显示等。短波调频接收机(第四届
2012-08-26 14:58:43
蓝牙产品办理无线电核准认证SRRC需要多少钱?周期多久?
及认证无线电型号核准规定的机构。目前,中国已针对不同类别的无线电发射设备订定特殊的频率范围,且并非所有频率皆得以在中国合法使用。换句话说,所有在其境内销售或使用的无线电发射设备会规定不同的频率。此外
2018-06-06 18:43:59
蓝牙音响无线电SRRC型号核准认证多少钱
及认证无线电型号核准规定的机构。目前,中国已针对不同类别的无线电发射设备订定特殊的频率范围,且并非所有频率皆得以在中国合法使用。换句话说,所有在其境内销售或使用的无线电发射设备会规定不同的频率。此外
2018-06-11 18:27:04
详解无线电波
波波夫与意大利业余无线电家马可尼同时独立地发明天地线制,马可尼且于天线中加接调谐电路,试验越过大西洋电码通信获得成功,至此无线电通信开始进入实用阶段。 无线电波的频率从3×103Hz至3×1011Hz
2019-07-01 08:12:40
软件无线电、无线电的威廉希尔官方网站 概述及应用
是一种新型的体系结构,是一种解决方案,同时强调通过动态的软件编程可以对相同的硬件进行重构,使之完成不同的功能等思想。SDR 的第3 种定义,已经超出了通信领域,它讨论的是现代无线电工程。相比一个无线电
2018-08-21 15:23:16
软件无线电威廉希尔官方网站 的发展前景
硬件元器件的性能。但实现这个目标仍需要高性能的模拟和数字元件:比如相应的低噪声放大器(LNA)和数据转换器,以及系统级配置,用于在不同制造商生产的SDR之间实现互操作性。这些无线电设备一般工作在2MHz至2GHz频率范围。
2019-07-26 06:42:09
软件无线电的功能结构、关键威廉希尔官方网站 和难点以及应用和发展前景讨论
软件无线电是最近几年提出的一种实现无线电通信的体系结构 ,是继模拟到数字、固定到移动之后 ,无线通信领域的又一次重大突破。并从软件无线电的基本概念出发 ,讨论了其功能结构、关键威廉希尔官方网站
和难点以及应用和发展前景。
2019-07-01 06:46:26
软件无线电的短波应用
SWR 集无线电台和计算机于一体:采用标准的开放式总线结构,进行模块化设计;具有可编程功能、重组能力,实现多信道、多模式工作;使用宽带智能天线,具有多频段射频变换能力:能在不同无线信道之间、各种网络之间用作无线网关,并可灵活地扩展网络功能;适应不同无线电环境,具有传输安全和信息保密性。
2019-07-29 07:00:21
软件无线电的原理及结构
`软件无线电利用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信威廉希尔官方网站
。软件无线电威廉希尔官方网站
的重要价值在于:传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,打破
2018-10-09 10:32:27
软件无线电的解调模型是什么
摘要:软件无线电的基本思想是将宽带A/D及D/A尽可能靠近天线,将无线电台的各种功能在一个开放性、模块化的通用硬件平台上尽可能多的用软件来实现。软件无线电已成为移动通信中的关键威廉希尔官方网站
之一。文中基于软件
2019-05-28 06:49:13
软件无线电设计解决方案
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA
2019-07-29 08:28:38
软件无线电起源及其应用
随着数字威廉希尔官方网站
和微电子威廉希尔官方网站
的迅速发展,数字信号处理器(DSP)等通用可编程器件的运算能力成倍提高,而价格却显著下降,现代无线电系统越来越多的功能可以由软件实现,因此产生了软件无线电。软件无线电的核心
2019-05-28 06:38:51
软件定义无线电威廉希尔官方网站 的发展历史
,处理宽带信号的干扰消除和解调的自适应滤波。▌1991 SPEAKeasy第一个军事计划是DARPA的SPEAKeasy,专门要求用软件来实现物理层组件的无线电功能。最初美国空军的首要目标是单台无线电
2019-07-02 07:27:36
集成式软件无线电讲义
上个月,咱们亚洲威廉希尔官方网站
支持中心的同事在媒体网站上举办了“集成式软件无线电”的主题研讨会。软件定义无线电,这个很“高富帅”的主题很是吸引了大家的关注,这里整理出有代表性的威廉希尔官方网站
问答与大家分享。也欢迎大家
2018-11-05 09:01:39
短波无线电测向台(站)电磁环境要求 GB13614-1992
短波无线电测向台(站)电磁环境要求 GB13614-1992:本标准规定了短波无线电测向台(站)的电磁环境保护要求。本标准适用于频率为1.5--30MHZ的固定无线电测向台(站)。
2009-10-05 10:50:0240
中华人民共和国无线电频率划分规定
中华人民共和国无线电频率划分规定:《中华人民共和国无线电频率划分规定》已经2006 年9 月5 日中华人民共和国信息产业部第二十三次部务会议审议通过,现予公布,自公布之日
2010-02-11 14:42:53518
无线电频谱和波段划分
无线电频谱和波段划分段号频段名称频段范围(含上限,不含下限)波段名称波长范围(含上限,不含下限)1极低频(ELF)3~30赫(Hz)极长波100~10
2006-04-16 18:53:373618
无线电波可以传得很远的原因
无线电波可以传得很远的原因
短波通信是指波长为100~10米(频率为3~30兆赫)的无线电。在通信现代化的战争中,短波通信被广泛用于
2010-03-19 17:13:1412632
无线电频率划分规定
为了充分、合理、有效地利用无线电频谱,保证各种无线电业务的正常运行,防止各种无线电业务、无线电台站和系统之间的相互干扰制定了无线电频率划分规定。本规定中列入的中国
2011-07-09 14:46:0084
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
2011-11-01 16:35:553230
无线电波传输的优缺点
按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。各个波段的传播特点如下:
2017-10-27 11:29:1022793
无线电波段划分
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 30-300KHz 10-1 Km 中波 MW 中频 300-3000KHz 1000-100M 短波 SW
2017-11-24 01:00:544918
基于隐马尔可夫模型的短波认知频率选择方法
针对短波频谱利用率低下及频率选择不够智能的局限性,提出一种基于隐马尔可夫模型( HMM)的短波认知频率选择方法。应用认知无线电原理,将短波传统用户作为主用户,将采用认知无线电威廉希尔官方网站
的短波电台作为认知
2017-12-18 16:03:440
软件无线电在短波通信中有什么样的应用讲解说明
短波软件无线电是软件无线电威廉希尔官方网站
在短波通信领域的应用,它不仅为短波通信的发展提供了较好的理论基础,而且为新一代短波通信设备提供了解决方案,同时,软件无线电的功能和特点也能得到较好验证。文章首先引入
2021-01-22 16:35:0015
无线电波传播的方式和特性
移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:091
重磅!工信部发布新版无线电频率划分规定,7月1日起施行!
近日,工业和信息化部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,将于7月1日起正式施行。其中,工信部率先在全球范围内将6425-7125MHz的全部或部分频段划分用于IMT国际移动通信系统
2023-06-30 10:05:422650
无线电频率划分规定再更新,24GHz交通雷达新升级
来源:矽杰微电子 编辑:感知芯视界 最新无线电频率划分出炉 工业和信息化部新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(工业和信息化部令第62号),于2023年7月1日起正式施行。其中新增了“明确
2023-08-09 10:09:14494
短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率?
短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:332430
评论
查看更多