我国现用微波分波段代号
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微波波段?V波段?·?Q波段?·?Ka波段?·?K波段?·?Ku波段??·?X波?S波段??·?C波段??·?L波段?·?短波??·?中波??·?长波微波波段的命名由来微波遥感的应用十分广泛,但是我一直记不清楚波段划分的具体信息,Google一下居然就有一些好东子。
因此贴过来,加上一些自己的分析理解。
皇家海军威尔士亲王号战列舰,其上雷达布置清晰可见? 迄今为止对雷达波段的定义有两种截然不同的方式。
较老的一种源于二战期间,它基于波长对雷达波段进行划分。
它的定义规则如下:? ? 最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm。
? 当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
?? 在主要使用3cm电磁波的火控雷达出现后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X代表座标上的某点。
?? 为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达,该波段被称为C波段(C即Compromise,英语“结合”一词的字头)。
?? 在英国人之后,德国人也开始独立开发自己的雷达,他们选择1.5cm作为自己雷达的中心波长。
这一波长的电磁波就被称为K波段(K = Kurtz,德语中“短”的字头)。
?? “不幸”的是,德国人以其日尔曼民族特有的“精确性”选择的波长可以被水蒸气强烈吸收。
结果这一波段的雷达不能在雨中和有雾的天气使用。
战后设计的雷达为了避免这一吸收峰,通常使用比K波段波长略长(Ka,即英语K-above的缩写,意为在K波段之上)和略短(Ku,即英语K-under的缩写,意为在K波段之下)的波段。
?? 最后,由于最早的雷达使用的是米波,这一波段被称为P波段(P为Previous的缩写,即英语“以往”的字头)。
波段划分最早用于搜刮雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被界说为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中间波长变成22cm. 当波长为10cm的电磁波被应用后,其波段被界说为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波).在重要应用3cm电磁波的火控雷达消失后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X代表座标上的某点.为了联合X波段和S波段的长处,逐渐消失了应用中间波长为5cm的雷达,该波段被称为C波段(C即Compromise,英语“联合”一词的字头).在英国人之后,德国人也开端自力开辟本身的雷达,他们选择1.5cm作为本身雷达的中间波长.这一波长的电磁波就被称为K波段(K = Kurtz,德语中“短”的字头).“不幸”的是,德国人以其日尔曼平易近族特有的“准确性”选择的波长可以被水蒸气强烈接收.成果这一波段的雷达不克不及在雨中和有雾的气象应用.战后设计的雷达为了防止这一接收峰,平日应用比K波段波长略长(Ka,即英语K-above的缩写,意为在K波段之上)和略短(Ku,即英语K-under的缩写,意为在K波段之下)的波段.最后,因为最早的雷达应用的是米波,这一波段被称为P波段(P为Previous的缩写,即英语“以往”的字头).该体系十分繁琐.并且应用便利.终于被一个以现实波长划分的波分波段体系代替,这两个体系的换算如下.原 P波段 = 现 A/B 波段原 L波段 = 现 C/D 波段原 S波段 = 现 E/F 波段原 C波段 = 现 G/H 波段原 X波段 = 现 I/J 波段原 K波段 = 现 K 波段我国现用微波分波段代号我国的频率划分办法Extremely Low Frequency (ELF) 0 KHz to 3 KHz Very Low Frequency (VLF) 3 KHz to 30 KHz Radio Navigation & Maritime/Aeronautical Mobile 9 KHz to 540 KHz Low Frequency (LF) 30 KHz to 300 KHz Medium Frequency (MF) 300 KHz to 3 MHz AM Radio Broadcast 540 KHz to 1630 KHz High Frequency (HF) 3 MHz to 30 MHz Shortwave Broadcast Radio 5.95 MHz to 26.1 MHz Very High Frequency (VHF) 30 MHz to 300 MHz Low Band: TV Band 1 - Channels 2-6 54 MHz to 88 MHz Mid Band: FM Radio Broadcast 88 MHz to 174 MHz High Band: TV Band 2 - Channels 7-13 174 MHz to 216 MHz Super Band (mobile/fixed radio TV) 216 MHz to 600 MHz Ultra-High Frequency (UHF) 300 MHz to 3000 MHz Channels 14-70 470 MHz to 806 MHz L-band 500 MHz to 1500 MHz Personal Communications Services (PCS) 1850 MHz to 1990 MHz Unlicensed PCS Devices 1910 MHz to 1930 MHz Superhigh Frequencies (SHF) (Microwave) 3 GHz to 30 GHz C-band 3.6 GHz to 7 GHz X-band 7.25 GHz to 8.4 GHz Ku-band 10.7 GHz to 14.5 GHz Ka-band 17.3 GHz to 31 GHz Extremely High Frequencies (EHF) (Millimeter Wave Signals) 30 GHz to 300 GHz Additional Fixed Satellite 38.6 GHz to 275 GHz Infrared Radiation 300 GHz to 810 THz Visible Light 810 THz to 1620 THz Ultraviolet Radiation 1.62 PHz to 30 PHz X-Rays 30 PHz to 30 EHz Gamma Rays 30 EHz to 3000 EHz微波波段极低频短波通信频率功效的划分极低频短波通信现实应用的频率规模:1.6 MHz~30 MHz1600 kHz~1800 kHz:主如果些灯塔和导航旌旗灯号,用来给鱼船和海上油井勘察的定位旌旗灯号1800 kHz~2000 kHz:160米的业余无线电波段,在秋冬季候的夜晚有最好的吸见后果.2000 kHz~2300 kHz:此波段用于海事通信,个中2182 kHz保存为紧迫救难频率.2300 kHz~2498 kHz:120米的广播波段. 2498 kHz~2850 kHz:此波段有许多海事电台.2850 kHz~3150 kHz:主如果航空电台应用.3150 kHz~3200 kHz:分派给固定台. 3200 kHz~3400 kHz:90米的广播波段,主如果一些热带地区的电台应用.3400 kHz~3500 kHz:用于航空通信. 3500 kHz~4000 kHz:80米的业余无线电波段. 4000 kHz~4063 kHz:固定电台波段.4063 kHz~4438 kHz:用于海事通信.4438 kHz~4650 kHz:用于固定台和移动台的通信4750 kHz~4995 kHz:60米的广播波段,重要由热带地区的一些电台应用.最好的接收时光是秋冬季候的傍晚和夜晚.4995 kHz~5005 kHz:有国际性的尺度时光频率发播台.可在5000 kHz听到.5005 kHz~5450 kHz:此频段异常凌乱,低端有些广播电台,还有固定台和移动台.5450 kHz~5730 kHz:航空波段.5730 kHz~5950 kHz:此波段被某些固定台占用,这里也可以找到几个广播电台. 5950 kHz~6200 kHz:49米的广播波段.6200 kHz~6525 kHz:异常拥挤的海事通信波段.6525 kHz~6765 kHz:航空通信波段. 6765 kHz~7000 kHz:由固定台应用.7000 kHz~7300 kHz:全世界的业余无线电波段,偶然有些广播也会在这里消失. 7300 kHz~8195 kHz:重要由固定台应用,也有些广播电台在这里播音. 8195 kHz~8815 kHz:海事通信频段. 8815 kHz~9040 kHz:航空通信波段,还可以听到一些航空气候预告电台. 9040 kHz~9500 kHz:固定电台应用,也有些国际广播电台的旌旗灯号. 9500 kHz~9900 kHz:31米的国际广播波段.9900 kHz~9995 kHz:有些国际广播电台和固定台应用.9995 kHz~10005 kHz:尺度时光尺度频率发播台.可在10000 kHz听到. 10005 kHz~10100 kHz:用于航空通信.10100 kHz~10150 kHz:30米的业余无线电波段.10150 kHz~11175 kHz:固定台应用这个频段. 11175 kHz~11400 kHz:用于航空通信. 11400 kHz~11650 kHz:主如果固定电台应用,但是也有些国际广播电台的旌旗灯号.11650 kHz~11975 kHz:25米的国际广播波段,成天可以听到有电台播音.11975 kHz~12330 kHz:主如果由一些固定电台应用,但是也有些国际广播电台的旌旗灯号.12330 kHz~13200 kHz:忙碌的海事通信波段.13200 kHz~13360 kHz:航空通信波段.13360 kHz~13600 kHz:主如果由一些固定电台应用.13600 kHz~13800 kHz:22米的国际广播波段.13800 kHz~14000 kHz:由固定台应用.14000 kHz~14350 kHz:20米的业余无线电波段.14350 kHz~14490 kHz:主如果由一些固定电台应用.14990 kHz~15010 kHz:尺度时光尺度频率发播台.可在15000 kHz听到.15010 kHz~15100 kHz:用于航空通信,也可以找到一些国际广播电台.15100 kHz~15600 kHz: 19米的国际广播波段,成天可以听到有电台播音.15600 kHz~16460 kHz:主如果由固定电台应用.16460 kHz~17360 kHz:由海事电台和固定电台共享.17360 kHz~17550 kHz:由航空电台和固定电台共享. 17550 kHz~17900 kHz:16米的国际广播波段,最佳的接收时光是在白日.17900 kHz~18030 kHz:用于航空通信. 18030 kHz~18068 kHz:主如果由固定电台应用.18068 kHz~18168 kHz:17米的业余无线电波段. 18168 kHz~19990 kHz:用于固定电台,也可以找到一些海事电台.19990 kHz~20010 kHz:尺度时光尺度频率发播台,可在20000 kHz听到,接收的最佳时光在白日. 20010 kHz~21000 kHz:重要用于固定台,也有些航空电台.21000 kHz~21450 kHz:15米的业余无线电波段.21450 kHz~21850 kHz:13米的国际广播波段,最佳的接收时光是在白日.21850 kHz~22000 kHz:由航空电台和固定电台共享.22000 kHz~22855 kHz:主如果由一些海事电台应用.22855 kHz~23200 kHz:主如果由一些固定电台应用.23200 kHz~23350 kHz:由航空台应用.23350 kHz~24890 kHz:主如果由一些固定电台应用.24890 kHz~24990 kHz:15米的业余无线电波段. 24990 kHz~25010 kHz:用于尺度时光尺度频率发播台,今朝还没有电台在这个频段上操纵.25010 kHz~25550 kHz:用于固定.移动.海事电台.25550 kHz~25670 kHz:此频段保存给天文广播,今朝还没有电台.25670 kHz~26100 kHz:13米的国际广播波段. 26100 kHz~28000 kHz:用于固定.移动.海事电台.28000 kHz~29700 kHz:10米的业余无线电波段. 29700 kHz~30000 kHz:固定和移动台应用此波段.。
波段划分最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm。
当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
在主要使用3cm电磁波的火控雷达出现后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X代表座标上的某点。
为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达,该波段被称为C波段(C即Compromise,英语“结合”一词的字头)。
在英国人之后,德国人也开始独立开发自己的雷达,他们选择1.5cm作为自己雷达的中心波长。
这一波长的电磁波就被称为K波段(K = Kurtz,德语中“短”的字头)。
“不幸”的是,德国人以其日尔曼民族特有的“精确性”选择的波长可以被水蒸气强烈吸收。
结果这一波段的雷达不能在雨中和有雾的天气使用。
战后设计的雷达为了避免这一吸收峰,通常使用比K波段波长略长(Ka,即英语K-above的缩写,意为在K波段之上)和略短(Ku,即英语K-under的缩写,意为在K波段之下)的波段。
最后,由于最早的雷达使用的是米波,这一波段被称为P波段(P为Previous的缩写,即英语“以往”的字头)。
该系统十分繁琐、而且使用不便。
终于被一个以实际波长划分的波分波段系统取代,这两个系统的换算如下。
原 P波段 = 现 A/B 波段原 L波段 = 现 C/D 波段原 S波段 = 现 E/F 波段原 C波段 = 现 G/H 波段原 X波段 = 现 I/J 波段原 K波段 = 现 K 波段我国现用微波分波段代号我国的频率划分方法Extremely Low Frequency (ELF) 0 KHz to 3 KHz Very Low Frequency (VLF) 3 KHz to30 KHz Radio Navigation & Maritime/Aeronautical Mobile9 KHz to540 KHz Low Frequency (LF)30 KHz to300 KHz Medium Frequency (MF)300 KHz to 3 MHz AM Radio Broadcast540 KHz to1630 KHz High Frequency (HF) 3 MHz to30 MHz Shortwave Broadcast Radio 5.95 MHz to26.1 MHz Very High Frequency (VHF)30 MHz to300 MHz Low Band: TV Band 1 - Channels 2-654 MHz to88 MHz Mid Band: FM Radio Broadcast88 MHz to174 MHz High Band: TV Band 2 - Channels 7-13174 MHz to216 MHz Super Band (mobile/fixed radio TV)216 MHz to600 MHz Ultra-High Frequency (UHF)300 MHz to3000 MHz Channels 14-70470 MHz to806 MHz L-band500 MHz to1500 MHz Personal Communications Services (PCS)1850 MHz to1990 MHzUnlicensed PCS Devices1910 MHz to1930 MHz Superhigh Frequencies (SHF) (Microwave) 3 GHz to30 GHz C-band 3.6 GHz to7 GHz X-band7.25 GHz to8.4 GHz Ku-band10.7 GHz to14.5 GHz Ka-band17.3 GHz to31 GHz Extremely High Frequencies (EHF) (Millimeter Wave30 GHz to300 GHz Signals)Additional Fixed Satellite38.6 GHz to275 GHz Infrared Radiation300 GHz to810 THz Visible Light810 THz to1620 THz Ultraviolet Radiation 1.62 PHz to30 PHz X-Rays30 PHz to30 EHz Gamma Rays30 EHz to3000 EHz微波波段极低频短波通信频率功能的划分极低频短波通信实际使用的频率范围:1.6 MHz~30 MHz1600 kHz~1800 kHz:主要是些灯塔和导航信号,用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号1800 kHz~2000 kHz:160米的业余无线电波段,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。
精心整理波段划分最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm。
当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
在主要使用3cm电磁波的火控雷达出现后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X代表座标上的某点。
为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达,该波段被称为C波段(C 即Compromise,英语“结合”一词的字头)。
“(Ka K“以往”我国的频率划分方法ExtremelyLowFrequency(ELF) 0KHz to 3KHz VeryLowFrequency(VLF) 3KHz to 30KHz RadioNavigation&Maritime/AeronauticalMobile 9KHz to 540KHz LowFrequency(LF) 30KHz to 300KHz MediumFrequency(MF) 300KHz to 3MHz AMRadioBroadcast 540KHz to 1630KHz HighFrequency(HF) 3MHz to 30MHz ShortwaveBroadcastRadio 5.95MHz to 26.1MHz VeryHighFrequency(VHF) 30MHz to 300MHz LowBand:TVBand1-Channels2-6 54MHz to 88MHzL-bandC-bandX-bandKu-bandKa-bandX-Rays微波波段极低频短波通信频率功能的划分极低频短波通信实际使用的频率范围:1.6MHz~30MHz1600kHz~1800kHz:主要是些灯塔和导航信号,用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号1800kHz~2000kHz:160米的业余无线电波段,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。
微波波段划分及应用微波波段划分是指根据频率将微波波段划分为不同的频段,常见的微波波段划分有以下几类:超高频(UHF)波段、SHF(Super High Frequency)波段、EHF (Extremely High Frequency)波段等。
下面将对各个频段进行详细介绍以及其应用领域。
首先是超高频(UHF)波段,其频率范围为300 MHz到3 GHz。
UHF波段具有较强的穿透力和传输能力,常常用于无线电通信,包括广播、电视、对讲机等。
此外,UHF波段还广泛应用于雷达系统、气象观测、无线局域网(WiFi)以及卫星通信等领域。
其次是SHF(Super High Frequency)波段,其频率范围为3 GHz到30 GHz。
SHF波段具有更大的带宽和更高的传输速率,广泛应用于通信领域。
在移动通信中,SHF波段被用于4G和5G网络,以提供高速数据传输和优质的通话体验。
此外,SHF波段还被应用于雷达、卫星通信、无线电天文学等方面。
最后是EHF(Extremely High Frequency)波段,其频率范围为30 GHz到300 GHz。
EHF波段具有更大的带宽和更高的传输速率,是实现高速无线通信的理想频段。
EHF波段被广泛应用于微波通信、毫米波通信以及军事领域的高频雷达、红外探测等。
此外,EHF波段还被应用于医学领域,如医学图像的传输和无线医疗设备的通信。
除了以上几类常见的微波波段划分,还存在其他频段的微波波段,如VHF(Very High Frequency)波段、L(Long Wave)波段和甚高频(SHF)波段等。
这些频段在无线通信、航空无线电通信、卫星通信、电子对抗等领域中都有特定的应用。
总的来说,微波波段的划分是根据频率范围来划分的,不同的频段在不同的应用领域具有不同的特点。
微波波段广泛应用于通信、雷达、无线电天文学、军事领域、医学领域等多个领域,为各种无线设备的发展提供了技术支持。
波段划分最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm。
当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
在主要使用3cm电磁波的火控雷达出现后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X 代表座标上的某点。
为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达,该波段被称为C波段(C即Compromise,英语“结合”一词的字头)。
在英国人之后,德国人也开始独立开发自己的雷达,他们选择1.5cm作为自己雷达的中心波长。
这一波长的电磁波就被称为K波段(K = Kurtz,德语中“短”的字头)。
“不幸”的是,德国人以其日尔曼民族特有的“精确性”选择的波长可以被水蒸气强烈吸收。
结果这一波段的雷达不能在雨中和有雾的天气使用。
战后设计的雷达为了避免这一吸收峰,通常使用比K波段波长略长(Ka,即英语K-above的缩写,意为在K 波段之上)和略短(Ku,即英语K-under的缩写,意为在K波段之下)的波段。
最后,由于最早的雷达使用的是米波,这一波段被称为P波段(P为Previous的缩写,即英语“以往”的字头)。
该系统十分繁琐、而且使用不便。
终于被一个以实际波长划分的波分波段系统取代,这两个系统的换算如下。
原P波段= 现A/B 原L波段= 现C/D 原S波段= 现E/F 原C波段= 现G/H 原X波段= 现I/J 原K波段= 现K 波段我国现用微波分波段代号Extremely Low Frequency (ELF) 0 KHz to 3 KHz Very Low Frequency (VLF)3 KHz to 30 KHz Radio Navigation & Maritime/Aeronautical Mobile 9 KHz to 540 KHz Low Frequency (LF) 30 KHz to 300 KHz Medium Frequency (MF) 300 KHz to 3 MHz AM Radio Broadcast 540 KHz to 1630 KHz High Frequency (HF)3 MHz to 30 MHz Shortwave Broadcast Radio 5.95 MHz to 26.1 MHz Very High Frequency (VHF)30 MHz to 300 MHz Low Band: TV Band 1 - Channels 2-6 54 MHz to 88 MHz Mid Band: FM Radio Broadcast 88 MHz to 174 MHz High Band: TV Band 2 - Channels 7-13 174 MHz to 216 MHz Super Band (mobile/fixed radio TV) 216 MHz to 600 MHz Ultra-High Frequency (UHF) 300 MHz to 3000 MHz Channels 14-70 470 MHz to 806 MHzL-band500 MHz to 1500 MHz Personal Communications Services (PCS) 1850 MHz to 1990 MHz Unlicensed PCS Devices1910 MHz to 1930 MHz Superhigh Frequencies (SHF) (Microwave) 3 GHz to 30 GHzC-band 3.6 GHz to 7 GHz X-band 7.25 GHz to 8.4 GHz Ku-band 10.7 GHz to 14.5 GHz Ka-band17.3 GHz to 31 GHz Extremely High Frequencies (EHF) (Millimeter Wave Signals) 30 GHz to 300 GHz Additional Fixed Satellite 38.6 GHz to 275 GHz Infrared Radiation 300 GHz to 810 THz Visible Light 810 THz to 1620 THz Ultraviolet Radiation 1.62 PHz to 30 PHz X-Rays 30 PHz to 30 EHz Gamma Rays30 EHzto3000 EHz微波波段极低频短波通信频率功能的划分极低频短波通信实际使用的频率范围:1.6 MHz~30 MHz1600 kHz~1800 kHz:主要是些灯塔和导航信号,用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号1800 kHz~2000 kHz:160米的业余无线电波段,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。
微波通信| [<<][>>]微波通信(microwave communication)利用微波作为载波的一种重要的无线通信方式。
微波波长一般为1m至1mm(频率为300MHz~300GHz)。
微波既是一个很高的频率,同时也是一个很宽的波段。
目前研究微波通信所用的频段主要是L 波段(1.0~2.0GHz)、S波段(2.0~4.0GHz)、C 波段(4.0~8.0GHz)、X波段(8.0~12.4GHz)、Ku波段(12~18GHz)、K波段(18~27GHz)以及Ka 波段(27~40GHz)。
特点微被通信是微波和通信相结合的一门学科,是通信科学的一个分支,工作于微波波段。
微波波段具有很宽的频带,包括分米波、厘米波和毫米波,是现有的长波、中波和短波波段总和的约1000倍。
频带宽意味着信息容量大,这样宽的频带可以建立大容量的语言、文字、数据和图像等信息的传输线路。
由于微波频率高,它不受天电干扰和工业干扰以太阳黑子变化的影响。
因此,微波信道传输质量较高,通信稳定可靠。
由于微波通信与其他通信方式相似,同样具有信息采集、处理、变换、发送、传输,直至接收、检测、反变换、加工处理,并进行复接和交换等过程。
微波通信与其他波长较长的无线通信以及有线通信相比,能较方便地克服地形带来的障碍,有较大的灵活性,且建设投资和维护费用低,施工也较快。
组成一般微波通信系统是由天馈系统、发信机、收信机、多线复用设备以及用户终端设备等组成,如下图所示。
微波通信系统图天馈系统是用来发射、接收或转接微波信号的设备,由馈线、双工器及天线组成。
馈线主要用波导或同轴电缆。
微波天线的基本形式有喇叭天线、抛物面天线、喇叭抛物面天线和潜望镜天线等。
目前,常用的一种具有双反射器的抛物面天线,称做卡塞格伦天线。
发信机用于将基带信号转变成大功率的射频信号,主要由调制器、中频放大器、上变频器和射频功率放大器组成。
收信机用于将基带信号的射频信号转变成基带信号,主要由低噪声放大器、下变频器、中频放大器及解调器组成。
一、雷达波段雷达波段(radar frequency band)是指雷达发射电波的频率范围。
其度量单位是赫兹(Hz)或周/秒(C/S)。
大多数雷达工作在超短波及微波波段,其频率范围在30-300000兆赫,相应波长为10米至1毫米,包括甚高频(VHF)、特高频(UHF)、超高频(SHF)、极高频(EHF)4个波段。
第二次世界大战期间,为了保密,用大写英文字母表示雷达波段。
将230—1000兆赫称为P波段、1000—2000兆赫称为L波段、2000—4000兆赫称为S波段、4000-8000兆赫称为C波段、8000—12500兆赫称为X波段、12.5-18千兆赫称Ku波段、18-26.5千兆赫称K波段、26.5-40千兆赫称Ka波段。
迄今为止对雷达波段的定义有两种截然不同的方式。
较老的一种源于二战期间,它基于波长对雷达波段进行划分。
它的定义规则如下:L波段:最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long 的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm。
S波段:当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
X波段:在主要使用3cm电磁波的火控雷达出现后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X代表座标上的某点。
C波段:为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达,该波段被称为C波段(C即Compromise,英语“结合”一词的字头)。
K波段:在英国人之后,德国人也开始独立开发自己的雷达,他们选择1.5cm作为自己雷达的中心波长。
这一波长的电磁波就被称为K波段(K = Kurtz,德语中“短”的字头)。
“不幸”的是,德国人以其日尔曼民族特有的“精确性”选择的波长可以被水蒸气强烈吸收。
结果这一波段的雷达不能在雨中和有雾的天气使用。
战后设计的雷达为了避免这一吸收峰,通常使用比K波段波长略长(Ka,即英语K-above的缩写,意为在K波段之上)和略短(Ku,即英语K-under的缩写,意为在K波段之下)的波段。
波段划分最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm。
当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
在主要使用3cm电磁波的火控雷达出现后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X代表座标上的某点。
为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达,该波段被称为C波段(C即Compromise,英语“结合”一词的字头)。
在英国人之后,德国人也开始独立开发自己的雷达,他们选择1.5cm作为自己雷达的中心波长。
这一波长的电磁波就被称为K波段(K = Kurtz,德语中“短”的字头)。
“不幸”的是,德国人以其日尔曼民族特有的“精确性”选择的波长可以被水蒸气强烈吸收。
结果这一波段的雷达不能在雨中和有雾的天气使用。
战后设计的雷达为了避免这一吸收峰,通常使用比K波段波长略长(Ka,即英语K-above的缩写,意为在K波段之上)和略短(Ku,即英语K-under的缩写,意为在K波段之下)的波段。
最后,由于最早的雷达使用的是米波,这一波段被称为P波段(P为Previous的缩写,即英语“以往”的字头)。
该系统十分繁琐、而且使用不便。
终于被一个以实际波长划分的波分波段系统取代,这两个系统的换算如下。
原P波段= 现A/B 波段原L波段= 现C/D 波段原S波段= 现E/F 波段原C波段= 现G/H 波段原X波段= 现I/J 波段原K波段= 现K 波段我国现用微波分波段代号我国的频率划分方法Extremely Low Frequency (ELF) 0 KHz to 3 KHz Very Low Frequency (VLF) 3 KHz to 30 KHz Radio Navigation & Maritime/Aeronautical Mobile 9 KHz to 540 KHz Low Frequency (LF) 30 KHz to 300 KHz Medium Frequency (MF) 300 KHz to 3 MHz AM Radio Broadcast 540 KHz to 1630 KHz High Frequency (HF) 3 MHz to 30 MHz Shortwave Broadcast Radio 5.95 MHz to 26.1 MHz Very High Frequency (VHF) 30 MHz to 300 MHz Low Band: TV Band 1 - Channels 2-6 54 MHz to 88 MHz Mid Band: FM Radio Broadcast 88 MHz to 174 MHz High Band: TV Band 2 - Channels 7-13 174 MHz to 216 MHz Super Band (mobile/fixed radio TV) 216 MHz to 600 MHz Ultra-High Frequency (UHF) 300 MHz to 3000 MHz Channels 14-70 470 MHz to 806 MHz L-band 500 MHz to 1500 MHz Personal Communications Services (PCS) 1850 MHz to 1990 MHz Unlicensed PCS Devices 1910 MHz to 1930 MHz Superhigh Frequencies (SHF) (Microwave) 3 GHz to 30 GHz C-band 3.6 GHz to 7 GHz X-band 7.25 GHz to 8.4 GHz Ku-band 10.7 GHz to 14.5 GHz Ka-band 17.3 GHz to 31 GHz Extremely High Frequencies (EHF) (Millimeter Wave Signals) 30 GHz to 300 GHz Additional Fixed Satellite 38.6 GHz to 275 GHz Infrared Radiation 300 GHz to 810 THz Visible Light 810 THz to 1620 THz Ultraviolet Radiation 1.62 PHz to 30 PHz X-Rays 30 PHz to 30 EHz Gamma Rays 30 EHz to 3000 EHz微波波段极低频短波通信频率功能的划分极低频短波通信实际使用的频率范围:1.6 MHz~30 MHz1600 kHz~1800 kHz:主要是些灯塔和导航信号,用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号1800 kHz~2000 kHz:160米的业余无线电波段,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。
(射频)米波的频率范围在300 MHz –3GHz,主要用于通讯和电视广播。
(微波)厘米波的频率范围在3GHz—30GHz 主要用于雷达、卫星通讯,无线电导航。
毫米波的频率范围在30 GHz --300 GHz用于卫星通讯通信系统传输单位——分贝基础知识2010-02-03 14:13:56 阅读42 评论0 字号:大中小订阅在我们日常生活和工作中离不开自然计数法,但在一些自然科学和工程计算中,对物理量的描述往往采用对数计数法。
从本质上讲,在这些场合用对数形式描述物理量是因为它们符合人的心理感受特性。
这是因为,在一定的刺激范围内,当物理刺激量呈指数变化时,人们的心理感受是呈线性变化的,这就是心理学上的韦伯定律和费希钠定律。
它揭示了人的感官对宽广范围刺激的适应性和对微弱刺激的精细分辨,好象人的感受器官是一个对数转换装置一样。
例如两个倍频的声音可以感受一个八度音程,而一个十二平均律的小二度正好是八度音程的对数的十二分之一。
采用对数描述上述的物理量,一是用较小的数描述了较大的动态范围,特别有利于作图的情况。
它也把某些非线性变化的量转换成线性量。
例如频率从直流到1Hz的差别可比1000Hz到1001Hz差别大得多。
当然频率的对数单位不是以dB而是以倍频程表示。
另一个好处是把某些乘除运算变成了加减运算,如计算多级电路的增益,只需求各级增益的代数和,而不必将各级的放大/衰减倍数相乘。
我们知道,零和小于零的负数是没有对数的,只有大于零的正数才能取对数,这样一来,原来的物理量经过对数转换后,原来的功率、幅度、倍数等这些非负数性质的量,它们的值域便扩展到了整个实数范围。
这并不意味着它们本身变负了,而只是说明它们与给定的基准值相比,是大于基准值还是小于基准值,小于则用负对数表示,若大于则用正对数表示。
分贝的计算很简单,对于振幅类物理量,如电压、电流强度等,将测量值与基准值相比后求常用对数再乘以20;对于它们的平方项的物理量如功率,取对数后乘以10就行了;不管是振幅类还是平方项,变成分贝后它们的量级是一致的,可以直接进行比较、计算。
我国现用微波分波段代号*
(摘自《微波技术基础》,西电,廖承恩著)
波段代
号标称波长
(cm)
频率波长
(cm)
波长范围(cm)
L221-230-15
S102-415-7.5 C54-87.5-3.75 X38-12 3.75-2.5 Ku212-18 2.5-1.67 K 1.2518-27 1.67-1.11 Ka0.827-40 1.11-0.75 U0.640-600.75-0.5 V0.460-800.5-0.375 W0.380-1000.375-0.3我国的频率划分方法:
名称符
号
频率
波
段
波长
传播
特性
主要用途
甚低频V
L
F
3-30
KHz
超
长
波
1KKm
-100
Km
空间
波为
主
海岸潜艇通信;远距离通信;超远距离导航
低频L
F
30-3
00KH
z
长
波
10Km
-1Km
地波
为主
越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远
距离导航
中频M
F
0.3-
3MHz
中
波
1Km-
100m
地波
与天
船用通信;业余无线电通信;移动通信;中
距离导航
波
高频H
F
3-30
MHz
短
波
100m
-10m
天波
与地
波
远距离短波通信;国际定点通信甚
高频V
H
F
30-3
00MH
z
米
波
10m-
1m
空间
波
电离层散射(30-60MHz);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
超高频U
H
F
0.3-
3GHz
分
米
波
1m-0
.1m
空间
波
小容量微波中继通信;(352-420MHz);对流
层散射通信(700-10000MHz);中容量微波通
信(1700-2400MHz)
特高频S
H
F
3-30
GHz
厘
米
波
10cm
-1cm
空间
波
大容量微波中继通信(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)
极高频E
H
F
30-3
00GH
z
毫
米
波
10mm
-1mm
空间
波
在入大气层时的通信;波导通信
雷达波段(radar frequency band)
雷达波段(radar frequency band)雷达发射电波的频率范围。
其度量单位是赫兹(Hz)或周/秒(C/S)。
大多数雷达工作在超短波及微波波段,其频率范围在30~300000MHz,相应波长为10m至1mm,包括甚高频(VHF)、特高频(UHF)、超高频(SHF)、极高频(EHF)4个波段。
名称甚低频低频中频高频甚高频超高
频
特高频极高频
符号VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF
频率3-30KHz 30-300KHz 0.3-3MHz 3-30MHz 30-300MHz 0.3-3
GHz
3-30GHz 30-300GHz
波段超长波长波中波短波米波分米
波
厘米波毫米波
波长1KKm-100Km 10Km-1Km 1Km-100m 100m-10m 10m-1m 1m-0.
1m
10cm-1cm 10mm-1mm
传播特性空间波为主地波为主地波与天波天波与地波空间波空间
波
空间波空间波
第二次世界大战期间,为了保密,用大写英文字母表示雷达波段。
将
名称P波
段
L波段S波段C波段X波
段
Ku波
段
K波段Ka波
段
频率230-1000
MHz 1000-2000
MHz
2000-4000
MHz
4000~8000
MHz
8000-1
2500M
Hz
12.5~18
GHz
18~26.5
GHz
26.5~40
GHz。