5.11. Классификация радиоволн по диапазонам
Весь диапазон частот от 3 кГц до 300 ГГц радиоволн, в соответствии с рекомендациями Международного Союза Электросвязи (МСЭ), принято делить на восемь диапазонов, границы которых (по частоте и длине волны) и соответствующие названия приведены в табл. 5.3. В этой же таблице приведена краткая информация об особенностях распространения, отражения и излучения радиоволн соответствующего диапазона и его использовании.
таблица 5.3 – Классификация радиоволн по диапазонам
Границы диапазона | Наименование диапазона | Особенности распространения, отражения и излучения волн. Использование диапазона |
1 | 2 | 3 |
3…30 кГц (10…100 км) | Очень низкие частоты (ОНЧ) (Мириаметровые волны) | Проникают вглубь почвы и воды. Очень мало поглощаются в Земле и огибают ее. Отражаются от ионосферы и днем, и ночью. Огибают, не отражаясь, обычные объекты. Антенны очень громоздкие. В основном используется в низкоскоростных глобальных системах передачи информации и глобальных системах радионавигации |
30…300 кГц (1…10 км) | Низкие частоты (НЧ) (Километровые волны) | Мало поглощаются в Земле и частично огибают ее. Отражаются от ионосферы ночью. Огибают, не отражаясь, обычные объекты. Громоздкие антенны. В системах передачи информации используется мало. В основном используется в системах дальней навигации |
Окончание табл. 5.3
1 | 2 | 3 | ||
0,3 ... 3 МГц (100 ... 1000 м) | Средние частоты (СЧ) Гектометровые волны | Поглощаются в Земле. Интенсивно отражаются от ионосферы ночью. Огибают, не отражаясь, обычные объекты. Антенны средних размеров. В основном используется в радиовещании и системах радионавигации средних дальностей | ||
3 ... 30 МГц (10 ... 100 м) | Высокие частоты (ВЧ) Декаметровые волны | Сильно поглощаются в Земле. Интенсивно, но с малыми потерями и избирательно отражаются от ионосферы. Слабо отражаются от обычных объектов. Антенны небольших размеров. В основном используются в радиовещании и системах связи на большие расстояния с низкой скоростью передачи, в том числе для подвижных объектов и в труднодоступных районах | ||
30 ... 300 МГц (1 ... 10 м) | Очень высокие частоты (ОВЧ) Метровые волны | Очень сильно поглощаются в Земле. Не отражаются от ионосферы. Распространяются в пределах прямой видимости. Интенсивно отражаются от обычных объектов. Антенны компактные. Используется в радиовещании и телевидении, в системах связи с подвижными объектами, в радиорелейных и спутниковых системах связи | ||
0,3 ... 3 ГГц (0,1 … 1 м) | Ультравысокие частоты (УВЧ) Дециметровые волны | Распространяются только в пределах прямой видимости. Не отражаются от ионосферы. Интенсивно отражаются от обычных объектов. Антенны компактные. Используется в радиорелейных и спутниковых системах связи | ||
3 ... 30 ГГц (1 ... 10 см) | Сверхвысокие частоты (СВЧ) Сантиметровые волны | Распространяется только в пределах прямой видимости. Избирательно поглощаются в атмосфере. Интенсивно отражаются от объектов. Антенны компактные. Используется в радиорелейных и спутниковых системах связи | ||
30 ... 300 ГГц (0,1 ... 1 см) | Крайне высокие частоты (КВЧ) Миллиметровые волны | Сильно поглощаются в атмосферных образованиях (дождь, туман, пыль). Антенны компактные. Используются в радиорелейных и спутниковых системах связи |
- 157 Техническая электродинамика
- Введение
- Раздел 1 теоретические основы электродинамики
- 1.1. Источники электромагнитного поля
- 1.2. Векторы электромагнитного поля
- 1.3. Материальные уравнения. Классификация сред
- 1.4. Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной
- 1.5. Граничные условия для векторов электромагнитного поля
- 1.6. Метод комплексных амплитуд
- 1.7. Уравнения Максвелла для комплексных векторов
- 1.8. Комплексная диэлектрическая и магнитная
- 1.9. Энергия электромагнитного поля
- Раздел 2 распространение электромагнитных волн в свободном пространстве
- 2.1. Решение уравнений Максвелла для комплексных амплитуд
- 2.2. Плоские электромагнитные волны в среде без потерь
- 2.3. Плоские электромагнитные волны в среде с тепловыми потерями
- 2.4. Поляризация электромагнитных волн
- 2.5. Распространение волн в анизотропных средах
- Раздел 3 электромагнитные волны в направляющих системах
- 3.1. Типы направляющих систем
- 3.2. Классификация направляемых волн
- 3.3. Особенности распространения волн в направляющих системах
- 3.4. Волны в прямоугольном волноводе
- 3.5. Волны в круглом волноводе
- 3.6. Волны в коаксиальном кабеле
- 3.7. Волны в двухпроводной и полосковой линиях
- 3.8. Диэлектрический волновод. Световод
- 3.9 Направляющие системы с медленными волнами
- 3.10. Затухание волн в направляющих системах
- Раздел 4 излучение электромагнитных волн
- 4.1. Понятие элементарного электрического излучателя
- 4.2. Поле элементарного электрического излучателя в дальней зоне
- 4.3. Мощность и сопротивление излучения элементарного электрического излучателя
- 4.4. Диаграмма направленности элементарного электрического излучателя
- 4.5. Перестановочная двойственность уравнений Максвелла
- 4.6. Элементарный магнитный излучатель и его поле излучения
- 4.7. Принцип эквивалентности. Принцип Гюйгенса
- 4.8. Принцип взаимности
- 4.9. Параметры антенн
- 4.10. Симметричный электрический вибратор
- 4.11. Директорные антенны
- 4.12. Зеркальные антенны
- Раздел 5 распространение электромагнитных волн
- 5.1. Законы Снеллиуса. Коэффициенты Френеля
- 5.2. Явление полного прохождения волны через границу двух сред
- 5.3. Явление полного отражения от плоской границы раздела
- 5.4. Структура электромагнитного поля при полном
- 5.5. Поле вблизи поверхности хорошего проводника. Приближенные
- 5.6. Дифракция электромагнитных волн
- 5.7. Параметры Земли. Учет рельефа земной поверхности
- 5.8. Параметры тропосферы. Влияние тропосферы на распространение радиоволн. Тропосферная рефракция
- 5.9. Строение ионосферы. Понятие критической и максимально
- 5.10. Классификация радиоволн по способам распространения
- 5.11. Классификация радиоволн по диапазонам
- 5.12. Расчет действующего значения напряженности поля. Понятие
- 5.13. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов
- Литература
- Приложение а вывод уравнений максвелла в дифференциальной форме
- Приложение в вывод граничных условий для векторов электромагнитного поля
- Приложение с волноводные устройства
- Режимы работы линий передачи конечной длины. Согласование линии с нагрузкой
- Приложение е математический аппарат электродинамики