短波波長比UV段長的多,為啥叫短波?

2021-02-23 Ham Radio

短波是指頻率為3-30Mhz的頻率,也稱為高頻。對應的波長範圍是100-10米,比我們常見的VHF段2米和UHF段70釐米要長的多,怎麼就叫短波了呢?在無線電發現初期,由於元器件等條件的限制,科學家們只發現並運用了今天所說的長波和中波,所以短波也是和它們相對應,既是長中短。短波在發明初期被認為是沒用的,那時候的通信,廣播都利用長波和中波。業餘無線電愛好者利用商人眼裡看不起的短波,發現了短波的遠距離通信特性。短波才逐漸被重視起來,再後來隨著技術的進步,更高的頻率被發現,只能被稱為甚高頻,超高頻……國內目前B類操作證書兩萬餘人,短波可謂是小眾裡的小眾愛好。短波對天線要求較高,能活躍在頻率上的可能也就幾百人。現在多數活躍在數據模式上。和UV段類似,也是早上,晚上人多,周末人多。短波藉助於電離層反射,可以實現全球通聯,傳播開通的時候,使用5w甚至更低的功率幾千公裡距離可以良好通信。有的朋友說,二戰的時候電磁環境好,可以很容易通信,現在電磁環境不好了,QRP沒法玩了,國內電磁環境差云云。我個人覺得,現在的電磁環境確實不好,但是你稍微遠離人類聚集區,就會有驚人的發現,電磁環境變得很好。QRP能不能玩,能!很簡單,但是對通聯對方的電磁環境要求高,如果對方背景噪音很高,他是收不到你的。同樣,電磁環境不好,你收不到對方的弱信號。就這樣,我放棄了在家裡玩短波的想法。您可以嘗試接收業餘信標臺,你會發現,沒有傳播的時候,100w也收不到,有傳播的時候經常是100w,10w都能收到,1w隱約可辨。功率很重要,前提是你接收搞好,天線不行,接收不行,再大的功率,也是聾子。短波不像有的朋友說的是UV的進階,是一種和UV不太一樣的一種玩法,一種值得體驗的操作方式。QRP,CW,SSB也不是短波專有。短波頻率上變得像網際網路,知識繁多,真假難辨,想多學知識還得是多看書,多看書,多看書。

相關焦點

  • 短波和UV段有著很大的區別,怎麼玩?
    在接觸業餘無線電一段時間後,有一部分朋友會接觸短波,也有的愛好者最初的目的就是短波。目前,國內發放A類操作證書14萬多,B類操作證書2萬多。但是由於種種原因,實際上設置和使用短波電臺的愛好者遠遠達不到2萬。有的朋友覺得玩短波才是真正的無線電愛好者,我非常不同意這樣的觀點。短波和UV有著比較大的區別,但是沒有高低之分,愛好更沒有真假之分。
  • 短波通信為何經久不衰?淺談短波的優勢與劣勢
    短波按照國際無線電諮詢委員會(CCIR,現在的ITU-R),的劃分是指波長在l00m~l0m,頻率為3MHz~30MHz的電磁波。利用短波進行的無線電通信稱為短波通信,又稱高頻(HF)通信。實際上,為了充分利用短波近距離通信的優點,短波通信實際使用的頻率範圍為1.5MHz~30MHz。
  • 短波紅外的價值
    短波紅外的價值短波紅外範圍(0.9—1.7 um)敏感是由於InGaAs傳感器的發展才於最近成為現實的。但是為什麼要使用短波紅外呢?可見光光譜從波長的0.4 微米(靠近紫外光,對人眼來說是藍色的)一直延伸到0.7微米(深紅色)。比可見光波長長的波長只能用專用的傳感器如InGaAs才能看得見。但是,雖然短波紅外區的光對人眼來說是看不見的,但是這種光能以與可見光波長類似的方式與物體互相作用。也就是說,短波紅外光是反射光;它從物體上的反射與可見光非常相似。由於具有這種反射性質,短波紅外光在其圖像上就會有陰影和反差。
  • 自製收音機短波天線
    打開APP 自製收音機短波天線 網絡整理 發表於 2021-01-07 16:26:19   自製收音機短波天線   所需材料如下
  • 短波通信原理和傳播方式
    短波通信(Short-wave Comunication)是無線電通信的一種。波長在50米~10米之間,頻率範圍6兆赫~30兆赫。發射電波要經電離層的反射才能到達接收設備,通信距離較遠,是遠程通信的主要手段。由於電離層的高度和密度容易受晝夜、季節、氣候等因素的影響,所以短波通信的穩定性較差,噪聲較大。目前,它廣泛應用於電報、電話、低速傳真通信和廣播等方面。 儘管當前新型無線電通信系統不斷湧現,短波這一古老和傳統的通信方式仍然受到全世界普遍重視,不僅沒有被淘汰,還在快速發展。
  • 短波天線的製作方法
    主振子長度為1/2波長*0.95縮短率。為何要採用1/2波長呢?這是因為1/2波長中心抽頭後兩端各為1/4波長,這樣天線的阻抗為50歐姆,才能夠和發射機相匹配。DP天線主要採用天波通訊,遠距離通訊的效果非常好,且架設簡單,不需要豎起很高的天線,製作成本低廉,因此為大多數無線電愛好者所採用。DP天線有許多變形,下面我向大家一一做個介紹。
  • 關於短波通信網絡的特點
    短波按照國際無線電諮詢委員會(CCIR,現在的ITU-R),的劃分是指波長在l00m~l0m,頻率為3MHz~30MHz的電磁波。
  • 短波紅外雷射在光電偵察與反偵察中的應用
    因此,半導體雷射器電光轉換效率高、模式靈活、成本低、體積小、質量輕、壽命長,在工業、科研和軍事上的應用前景廣闊。短波紅外半導體雷射器典型的雷射工作物質是磷化體材料。如孔徑尺寸95μm的磷化銦半導體雷射器,輸出雷射波長1.55 μm和1.625 μm,功率已經達到了1.5 W[2]。
  • 紫外光固化UV輻照強度與能量的關係-速德瑞
    在很多紫外光固化過程中,能量密度或輻照度甚至比uv能量本身還要重要。uv輻照強度uv強度包括最重要的峰值時的uv輻照度。因為輻照強度的分布圖形主要與燈具外形存在一定的函數關係,而且除非燈具被移出焦點,否則該函數關係就會保持不變。輻照強度的度量單位是毫瓦/平方釐米或瓦/平方釐米。
  • 短波通信為何經久不衰?
    短波按照國際無線電諮詢委員會(CCIR,現在的ITU-R)的劃分是指波長在l00m~l0m,頻率為3MHz~30MHz的電磁波。利用短波進行的無線電通信稱為短波通信,又稱高頻(HF)通信。實際上,為了充分利用短波近距離通信的優點,短波通信實際使用的頻率範圍為1.5MHz~30MHz。
  • 短波紅外應用領域大揭秘—安防領域
    短波紅外光譜長啥樣?短波紅外波段指波長在 1400-2500 納米之間的波段,肉眼無法識別這些光譜。礦物質、人造物質及其他一些地物具有特殊的成分,而短波紅外能夠「看見」這種特有成分,但肉眼和可見光近紅外光波卻「看不見」。
  • 軍用短波電臺音頻降噪器——凱池TSD303
    短波通信是一種波長在100米 ~ 10米之間,頻率範圍3MHz~ 30MHz的一種無線電通信技術。短波電臺具有通信距離遠、機動性好、頑存性強等獨特的優點,但它同樣存在信道不穩定、背景噪聲大等弱點。由於短波電臺發射電波要經電高層的反射才能到達接收設備,電離層的高度和密度容易受晝夜、季節、氣候等因素的影響,所以短波通信的噪聲較大。日常使用短波電臺時,都會被通信過程中的噪音折磨得不勝其煩,人們為了提高短波通信的質量,除採用自適應、跳頻等技術外,有效降低電臺的背景噪聲也是改善短波電臺通信質量的有效方法。
  • 短波通信盲區及其解決方法
    其原因是:短波通信距離遠、抗毀能力和自主通信能力強、運行成本低。   短波通信技術發展狀況   近年來,短波通信技術在世界範圍內獲得了長足進步,出現了很多新電臺、新裝備和新技術。其主要特點是:   1、短波電臺   短波單邊帶電臺體積越來越小,功能越來越多,性能越來越好,兼容性越來越強。數位化是短波電臺的必然發展趨勢。
  • 為什麼太陽活動能使無線電短波通信中斷?
    電離層有一個特性,它可以反射和散射無線電短波。一個電臺通過天線向四面八方發出無線電波,這些電波一部分沿著地面傳播叫地波,另一部分向天空發去叫天波。地波在傳播過程中受到地面物的吸收,能量逐漸減弱,波長越短,這種衰減越快,所以地波傳播的距離是不遠的。
  • 從朝鮮暗號廣播 了解短波廣播技術
    朝鮮暗號廣播是什麼朝鮮從去年開始恢復的暗號廣播,使用的都是短波頻率,據一位退休的美國國家安全局人員表示,這可能是一個在半夜播放的10米左右的短波電臺,因為朝鮮沒有中繼站和其他短波電臺,這個短波電臺的光波範圍將只能可覆蓋韓國、日本和中國北方地區。
  • 短波通信已經100年了,為什麼經久不衰?
    本文來自百度文庫短波按照國際無線電諮詢委員會(CCIR,現在的ITU-R),的劃分是指波長在l00m~l0m
  • 短波紅外應用領域大揭秘—能源領域
    前幾期我們分別講解了短波紅外成像在安防,工業,醫學領域的應用,本期講解能源領域當中的短波紅外應用 。使用短波紅外(SWIR) 較長的波長成像(1300-1500 nm),可使得一些困難的樣品達到清晰的可視化,例如微機電系統MEMS器件,重摻雜矽樣品,粗糙表面的樣品,晶片粘合,以及3D晶片堆疊等。其亮點是在於使用了更敏感的成像系統,例如銦鎵砷化鎵(InGaAs)相機。
  • MEMS鍵合工藝成就單晶片「可見光+短波紅外」高光譜成像
    可見光與短波紅外(SWIR)的高光譜成像以往均需要昂貴的多晶片或多攝像頭解決方案才能實現,且短波紅外的解析度較低。據麥姆斯諮詢報導,索尼研究人員今年通過MEMS銅-銅鍵合工藝解決了這一難題。近年來,人們對短波紅外(在1000到2000納米之間)波段的成像需求不斷攀升。
  • 短波紅外應用領域大揭秘—新能源領域
    解決這類可能影響模塊性能問題的一種方法是:採用短波紅外成像測量方法。短波紅外成像是檢查晶體和薄膜太陽能模塊的強力質量評估工具。該方法的具體方式是對太陽能模塊施加直接電流,並通過紅外敏感的相機來測量光電效應。
  • 短波藍光危害大,LED產業該如何應對?
    人類視網膜可感受的光線為可見光,波長範圍一般是380-780nm;其中,波長範圍為400~490nm的稱為藍光。 藍光在我們的生活中無處不在,但不是所有的藍光都會產生眼睛健康危害。 由于波長越短,能量越高,穿透力也就越強,所以415-460nm的短波藍光對人眼傷害較大。世界頂尖光學專家也一致指出:短波藍光具有極高能量,能夠穿透晶狀體直達視網膜。