微波还可以细分为特高频 (UHF) 频段/分米波频段、超高频(SHF)频段/厘米波频段、极高频(EHF)频段/毫米波频段和至高频频段/亚毫米波频段。
无线电频谱和波段划分表
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 | 100~10兆米 |
2 | 超低频(SLF) | 30~300赫(Hz) | 超长波 | 10~1兆米 |
3 | 特低频(ULF) | 300~3000赫(Hz) | 特长波 | 100~10万米 |
4 | 甚低频(VLF) | 3~30千赫(KHz) | 甚长波 | 10~1万米 |
5 | 低频(LF) | 30~300千赫(KHz) | 长波 | 10~1千米 |
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1)地波分地表面波和地面空间波。
2)在视距范围内传输,地面上传输的最大距离为d0 = 4. 12 (hT+ hR) km,式中hT 和hR分别为发射与接收天线高度,单位为米。比如:hT = hR = 10m,d0 = 26km, hT =100m,hR = 10m,d0 =54km;
3)地面空间波的传输距离与极化方式是垂直极化还是水平极化,已没有明显关系;
4)根据地面菲涅区的理论,地面反射波对地面空间波传输带来影响,场强E为:
E= |2E1sin(2hπhT/dλ)|
式中E1 =173/d(km)(mv/m)代表自由空间传输模式时d处场强。相对天线高足够远的距离上,即2aThR<1时,场强E 正比例hThR。这就是所谓的天线高度增益,且频率越高,天线高度增益越明显。比如离开地面20m高较4m处的场强,300MHz时增加10dB,600MHz时增加11dB。
特高频主要用于短途通信,可以用小而短的天线作收发,适合移动通信。
用途如下:
模拟电视及数码电视广播:(470MHz~770MHz);
军用航空无线手机:(800MHz,1.5GHz);
无线网络:(2.4GHz);
业余无线电:(430MHz,1200MHz,2400MHz)。
1、信号穿透性强。在拥挤的城市里、密集的丛林中、极坏的天气下均能适用。
2、终端实用性强。UHF 终端轻巧而牢固,适合于舰船、车辆、飞机、单兵背负, 甚至手持使用。
3、可实现全球覆盖及广播联网。UHF 的大型波束和相对较低的功率有利于实现全球广播联网。
4、接入得到保证。根据国际电信联盟( ITU) 确认的国际性协议,UHF 频谱中的其中一段专门划分给
军方。
电磁波谱
可见光 | ▪ 红▪ 橙▪ 黄▪ 绿▪ 蓝▪ 靛▪ 紫 |
微波 | ▪ W波段▪ V波段▪ Q波段▪ Ka波段▪ K波段▪ Ku波段▪ X波段▪ S波段▪ C波段▪ L波段 |
无线电波 | ▪ 极高频▪ 超高频▪ 特高频▪ 甚高频▪ 高频▪ 中频▪ 低频▪ 甚低频▪ 特低频▪ 超低频▪ 极低频 |
波长 | ▪ 微波▪ 短波▪ 中波▪ 长波 |
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