和波系统的波长分配表
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1.频段划分及主要用途
2.我国陆地移动无线电业务频率划分
3.业余无线电通信频率使用划分表
注:共用为业余业务作为主要业务和其他业务共用频段;专用为业余业务作为专用频段;次要为业余作为次要和其他业务共用频段。
其中2-9或12可用于自然灾害通讯;160MHz-162MHz为气象频段。
4.无绳电话使用频率划分表一
5.无绳电话使用频率划分表二
注:表一为我国无委会1985年制定,表二为1992年制定。
规定无绳电话频道间隔为25KHz,座机发射功率不得超过50mW,手机发射功率不得超过20mW。
发射类别为F3E;F1D;G3E.
6.广播及电视频率划分表
7.玩具无线电遥控及通信频率表
注:通信设备发射类别:H1A;R1A;J1A;A1A;F1A;H3E;R3E;J3E;A3E;F3E.
8.发射特性国际代号说明
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电视波段波长
电视波段的波长通常在几十厘米到几米之间。
具体来说,根据不同的国家和地区,电视波段可以分为不同的频段,如VHF(Very High Frequency)和UHF(Ultra High Frequency)。
VHF频段的波长大约在1-10米之间,它包括了VHF低频段(54-88 MHz)和VHF高频段(174-216 MHz)。
VHF低频段主要用于广播电视,而VHF高频段主要用于无线电通信。
UHF频段的波长相对较短,大约在10-100厘米之间。
UHF频段的范围是
470-890 MHz,主要用于无线电通信、卫星通信和数字电视等。
需要注意的是,不同国家和地区可能有不同的频段分配和使用规定,因此具体的波长范围可能会有所不同。
光波长区的分配1.系统工作波长区石英光纤有二个低衰耗窗口即1310 nm 波长区与1550 nm 波长区,但由于目前尚无工作于1310 nm 窗口的实用化光放大器,所以WDM 系统皆工作在1550 nm 窗口。
石英光纤在1550nm 波长区有三个波段可以使用,即S 波段、C 波段与L 波段,其中C 、L 波段目前已获得应用。
S 波段的波长范围为1460 ~ 1530 nm ,C 波段的波长范围为1530 ~ 1565 nm ,L 波段的波长范围为1570 ~ 1605 nm 。
要想把众多的光通道信号进行复用,必须对复用光通道信号的工作波长进行严格规范,否则系统会发生混乱,合波器与分波器也难以正常工作。
因此在此有限的波长区内如何有效地进行通道分配,关系到是否能够提高带宽资源的利用率和减少通道彼此之间的非线性影响。
与一般单波长系统不同的是,WDM 系统通常用频率来表示其工作范围。
这是因为用频率比用光波长更准确、方便,这一点以后会看到。
工作波长λ与工作频率f 的关系为:λ=fc错误!未定义书签。
(3.1.1)其中:c 为光在真空中的传播速度,且c = 2.99792458×108m/s 。
2.绝对频率参考(AFR )绝对频率参考是指WDM 系统标称中心频率的绝对参考点。
用绝对参考频率加上规定的通道间隔就是各复用光通道的中心工作频率(中心波长)。
G.692建议规定,WDM 系统的绝对频率参考(AFR )为:193.1TH Z ,与之相对应的光波长为1552.52 nm 。
AFR 的精确度是指AFR 信号相对于理想频率的长期频率偏移;AFR 的稳定度是指包括温度、湿度和其它环境条件变化引起的频率变化,这些正在研究之中。
3.通道间隔所谓通道间隔,是指两个相邻光复用通道的标称中心工作频率之差。
通道间隔可以是均匀的,也可以是非均匀的。
[url=/]魔兽sf[/url]非均匀通道间隔可以比较有效地抑制G.653光纤的四波混频效应(FWM ),但目前大部分还是采用均匀通道间隔。
dwdm波长范围DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing),即密集波分复用技术,是一种在光纤通信中使用的多波长传输技术。
它利用不同波长的光信号,将它们复用在同一根光纤中进行传输,从而实现了大容量的数据传输。
DWDM的波长范围通常是在C波段(1530~1565nm)和L波段(1565~1625nm)之间。
这个波长范围是由光纤的材料和光纤的传输特性决定的。
在这个范围内,光的传输损耗较小,而且能够实现高速、长距离的传输。
DWDM技术的核心是光学滤波器和光纤耦合器。
光学滤波器用于选择和分离不同波长的光信号,而光纤耦合器则用于将多个波长的光信号输入到同一根光纤中。
通过使用这些器件,DWDM技术可以在光纤中同时传输多个波长的光信号,从而大大提高了光纤的传输容量。
在DWDM系统中,每个波长的光信号都可以承载一定的数据流量。
通过合理的分配和调度,不同波长的光信号可以同时传输不同的数据流,实现多路复用。
这种技术的优势在于,它可以在不增加光纤数量的情况下,实现光纤传输容量的大幅度提升。
除了在光纤通信中的应用,DWDM技术还可以应用于光纤传感、光纤测量等领域。
在光纤传感中,利用不同波长的光信号对环境参数进行测量和监测,可以实现高精度的测量结果。
在光纤测量中,通过对不同波长的光信号进行分析和处理,可以获取到光纤中传输的信息。
尽管DWDM技术在光纤通信中的应用十分广泛,但是它也存在一些挑战和限制。
首先,由于光纤的色散特性,不同波长的光信号在传输过程中会发生色散,导致信号失真和衰减。
其次,DWDM系统需要高精度的光学器件和复杂的调度算法,增加了系统的复杂度和成本。
此外,DWDM系统对光纤的质量和稳定性要求较高,一旦光纤出现故障或损坏,将会影响整个系统的正常运行。
DWDM技术是一种重要的光纤通信技术,它通过多波长的传输方式,实现了光纤传输容量的大幅度提升。
它不仅在光纤通信中起到了关键的作用,还在其他领域中有着广泛的应用前景。
中国无线电频率分配表1.频段划分及主要用途用途通信;远距离通信;超远距离导航距离通信;地下岩层通信;远距离导航信;业余无线电通信;移动通信;中距离导航波通信;国际定点通信60MHz);流星余迹通信;人造电离层通信(30-144MHz);对空间飞行体通信;移动通信420MHz);对流层散射通信(700-10000MHz);中容量微波通信(1700-2400MHz)(3600-4200MHz);大容量微波中继通信(5850-8500MHz);数字通信;卫星通信;国际海事卫星通信(1500-1600MHz)的通信;波导通信2.我国陆地移动无线电业务频率划分广告:>>29.7-48.5MHz 156.8375-167MHz 566-606MHz3.业余无线电通信频率使用划分表*共用为业余业务作为主要业务和其他业务共用频段;专用为业余业务作为专用频段;次要为业余作为次要和其他业务共用频段。
其中2-9或12可用于自然灾害通讯;160MHz-162MHz为气象频段。
4.无绳电话使用频率划分表一5.无绳电话使用频率划分表二*表一为我国无委会1985年制定,表二为1992年制定。
规定无绳电话频道间隔为25KHz,座机发射功率不得超过50mW,手机发射功率不得超过20mW。
发射类别为F3E;F1D;G3E.6.广播及电视频率划分表7.玩具无线电遥控及通信频率表*通信设备发射类别:H1A;R1A;J1A;A1A;F1A;H3E;R3E;J3E;A3E;F3E.8.发射特性国际代号说明。
广播电视频率划分分配表
(Ltk)
有线电视波段划分表
说明:
标准电视频道是分配给电视专用的频道,允许开路电视(和有线电视)使用,在频道编号前冠以汉语拼音字母“DS”(电视Dianshi),计有DS-1至DS-68,划分为I、III、IV和V几个波段。
I、III、IV和V分别是罗马数字1、3、4和5。
原本分配给通信、导航等其他用途的无线电频段内,在有线电视中(因为在电缆中传输,不会干扰空中的信号),也可以设置电视频道,就是“有线电视增补频道”,在频道号前冠以汉语拼音字母“Z”(增补Zengbu)。
“增补频道”单独编出顺序号Z-1至Z-42。
电视机选台时屏幕上会相继显示出的“V”波段和“U”波段。
“V”波段即是甚高频VHF,是英文Very-high-frequency的缩写,其中又分为两部分:“VL”,通常包括I和A-1波段,L 为英文“Low低”的第一个字母;“VH”,通常包括III和A-2、B-1波段,H为英文“High高”的第一个字母。
“U”波段,即特高频UHF,是英文Ultra-high-frequency的缩写,通常包括IV和V波段。
中国电视频道频率划分表
注:下表提供的是图像载频频率。
中国电视是PALD/K制式,图像信号带宽,伴音载频比图像载频高,带宽±,所以每个频道带宽为8MHz,从图像载频至图像载频频率+。
例如,3频道的图像载频频率是,由此可推算出其伴音载频频率是,频率范围是。
场频25Hz,行频15625Hz。
频段划分及主要用途
2.我国陆地移动无线电业务频率划分。
dwdm波长范围DWDM(密集波分复用)是一种光纤通信技术,可在光纤中传输多个波长的信号。
在DWDM系统中,不同波长的信号被分配给不同的频道,从而实现了高密度的光纤传输。
本文将围绕DWDM波长范围展开讨论,介绍其作用、应用范围以及相关技术。
DWDM技术在光纤通信中起到了至关重要的作用。
它通过在光纤中传输多个波长的信号,将光纤的传输容量大幅度提高。
传统的光纤通信系统只能传输一个波长的信号,而DWDM技术可以同时传输数十个乃至数百个波长的信号,大大增加了光纤的利用率。
DWDM的波长范围通常在C波段和L波段之间,即1525纳米到1565纳米。
在这个波长范围内,可以实现大量的波长复用,使得光纤传输的容量大幅度提高。
同时,DWDM技术还可以通过不同的波长来区分不同的信号,实现多路复用和解复用,从而实现高容量的光纤传输。
DWDM技术的应用范围非常广泛。
它可以用于长距离的光纤通信系统,将不同地区的信号通过DWDM技术进行波长复用后传输到目的地,从而实现远距离的通信。
此外,DWDM技术还可以应用于数据中心的互连,实现数据中心之间的高速传输。
同时,DWDM 技术还可以应用于光网络的构建,实现高容量、高速率的光网络传输。
为了实现DWDM技术,需要使用一系列的光学器件和设备。
其中最重要的是DWDM复用器和解复用器。
DWDM复用器可以将不同波长的信号合并到一个光纤中进行传输,而解复用器可以将光纤中的信号解复用为不同波长的信号。
此外,还需要使用光纤放大器来增强信号的强度,以保证信号在光纤中的传输距离。
除了DWDM技术,还有其他一些相关的光纤通信技术。
例如CWDM(波长分复用)技术,它与DWDM技术类似,都是通过波长复用来实现光纤传输的高容量。
与DWDM技术相比,CWDM 技术的波长范围较窄,通常在1270纳米到1610纳米之间。
此外,还有OTN(光传送网络)技术,它是一种用于光纤通信的网络传输协议,可以实现不同光纤网络之间的互联。
广播电视频率划分分配表(Ltk)有线电视波段划分表说明:标准电视频道是分配给电视专用的频道,允许开路电视(和有线电视)使用,在频道编号前冠以汉语拼音字母“DS”(电视Dianshi),I、III、IV和V几个波段。
I、III、IV和V分别是计有DS-1至DS-68,划分为罗马数字1、3、4和5。
原本分配给通信、导航等其他用途的无线电频段内,在有线电视中(因为在电缆中传输,不会干扰空中的信号),也可以设置电视频道,就是“有线电视增补频道”,在频道号前冠以汉语拼音字母“Z”(增补Zengbu)。
“增补频道”单独编出顺序号Z-1至Z-42。
电视机选台时屏幕上会相继显示出的“V”波段和“U”波段。
“V”波段即是甚高频VHF,是英文Very-high-frequency的缩写,其中又分为两部分:“VL”,通常包括I和A-1波段,L为英文“Low低”的第一个字母;“VH”,通常包括III和A-2、B-1波段,H为英文“High高”的第一个字母。
“U”波段,即特高频UHF,是英文Ultra-high-frequency的缩写,通常包括IV和V波段。
中国电视频道频率划分表注:下表提供的是图像载频频率。
中国电视是PALD/K制式,图像信号带宽7.25MHz,伴音载频比图像载频高6.5MHz,带宽±0.25MHz,所以每个频道带宽为8MHz,从图像载频-1.25MHz至图像载频频率+6.5MHz。
例如,3频道的图像载频频率是65.75MHz,由此可推算出其伴音载频频率是72.25MHz,频率范围是64.5-72.5MHz。
场频25Hz,行频15625Hz。
频段划分及主要用途2.我国陆地移动无线电业务频率划分。
40种无线通信传输技术及其频率分配汇总(收藏)注:表一为我国无委会1985年制定,表二为1992年制定。
规定无绳电话频道间隔为25KHz,座机发射功率不得超过50mW,手机发射功率不得超过20mW。
发射类别为F3E;F1D;G3E注,315MHz:很多汽车厂商使用的"315MHz"汽车遥控钥匙。
40种无线通信传输技术及其频率分配介绍:1、5G、2、LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro(4G)3、WCDMA/HSPA/HSPA+(L联通3G)4、TD-SCDMA(移动3G)5、GSM/GPRS/EDGE/ EDGE Evolution/VAMOS(2G)备注:P-GSM,基准GSM-900频带E-GSM,扩展GSM-900频带(包括基准GSM-900频带)R-GSM,铁路GSM-900频带(包括基准和扩展GSM-900频带)T-GSM,集群无线系统-GSMER-GSM900,即为Extended Railway GSM 900,在原铁路通信系统的基础拓宽了其频率范围(TX:873-915,RX:918-960)。
6、CDMA2000 1xEV-DO/CDMA2000 1xRTT/ 1xAdvanced(电信3G)三大运营商频率划分:7、WiFiWi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。
连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。
Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。
目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。
甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN 的重要组成部分)。
8、蓝牙能够在10米的半径范围内实现点对点或一点对多点的无线数据和声音传输,其数据传输带宽可达1Mbps通讯介质为频率在2.402GHz到2.480GHz之间的电磁波。