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	<title>吃喝玩乐尽在澳游网 &#187; ham</title>
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	<description>饭店点评-出游指南-露营装备-最新科技</description>
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		<title>澳洲CB(Citizen Band)民用波段使用说明</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 10:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小强</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Australia CB radio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原文 http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_1265</p>
<p>小强编译</p>
<p>2002年澳大利亚无线电管理条例，使用Citizen Band (以下简称CB) 民用波段可以不需要任何无线电操作执照或证书。</p>
<p>根据管理条例，每个用户可以免费共享指定的民用频率。民用无线电为短距离双向通讯服务，在澳洲的任何人都可以使用。</p>
<p>以下是澳大利亚民用波段<br />
HF (高频) 26.965 &#8211; 27.405 (包含)<br />
UHF(超高频) 476.425 &#8211; 477.400 (包含)</p>
<p>CB是不需要呼号的，但是建议使用者在使用这一波段时能够清楚地告知对方自己身份。</p>
<p>呼叫频道， 一旦呼叫完成，请移至其他频道。<br />
UHF 频道11         &#8212; 476.675Mhz<br />
HF  频道11和16    &#8212; 27.086Mhz 27.155Mhz</p>
<p>紧急频道<br />
UHF 频道5和35      &#8212; 476.525Mhz 477.275Mhz<br />
HF  频道9             &#8212; 27.065Mhz</p>
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		<title>最新的无线电通信系统——Ｄ－ＳＴＡＲ</title>
		<link>http://www.auoutdoors.com/2009/01/d-star/</link>
		<comments>http://www.auoutdoors.com/2009/01/d-star/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 01:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小强</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
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		<description><![CDATA[d-star]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ｄ－ＳＴＡＲ是一种新的能够提供数字音频通讯和数据传输的无线电通信系统。它能够通过微波连接中继台和Ｉｎｔｅｒｎｅｔ，从而构建一个覆盖广阔的无线电工作网络。Ｄ－ＳＴＡＲ系统提供了全新的无线电通信功能和理念，大大提高了紧急通信的效率。</p>
<p><span id="more-255"></span></p>
<p>Ｄ－ＳＴＡＲ系统能够做什么？</p>
<p>１２８ｋｂｐｓ数据传输和４．８ｋｂｐｓ数字音频通讯<br />
Ｄ－ＳＴＡＲ系统不仅仅提供数字音频通讯（ＤＶ模式），同时提供了数据传输（ＤＤ模式），可以以１２８ｋｂｐｓ的速度传输图像、图片等各种文件。<br />
您的声音和数据可以传输的更远<br />
通过各种无线中继台和Ｉｎｔｅｒｎｅｔ，Ｄ－ＳＴＡＲ系统可以提供通往任何地方的超远距离通信。<br />
Ｉｎｔｅｒｎｅｔ应用<br />
Ｄ－ＳＴＡＲ系统使用ＴＣＰＩＰ协议，当和一台计算机相连的时候，可以使用ｗｅｂ，ｅ－ｍａｉｌ和其他各种Ｉｎｔｅｒｎｅｔ应用。<br />
无线Ｉｎｔｅｒｎｅｔ接入<br />
在Ｄ－ＳＴＡＲ系统的内部，无论你在何处，你都可以接入到Ｉｎｔｅｒｎｅｔ，使用ｗｅｂ浏览，ｅ－ｍａｉｌ，传输文本信息和多媒体信息。<br />
独立网络<br />
在ＤＤ模式，ＩＤ－１可以不通过中继台直接和另一台ＩＤ－１进行数据传输。这种应用通常用来在没有Ｄ－ＳＴＡＲ中继台或者不需要Ｄ－ＳＴＡＲ服务的地区建立简单的通信网络。<br />
ＩＤ－１是ＩＣＯＭ生产的１２００ＭＨＺ数字电台<br />
·频率范围：１２４０－１３００ＭＨＺ<br />
·完全支持Ｄ－ＳＴＡＲ数字通讯<br />
系统功能<br />
·通信速度：语音传输：４．８ｋｂｐｓ<br />
数字传输：１２８ｋｂｐｓ<br />
·支持上网，电子邮件收发<br />
·分离式控制器，安装方便<br />
·电脑控制<br />
提高紧急通信的效率<br />
在某些场合，快速紧急通信是关键。可以从远端通过ＩＤ－１发送或者接收图片和天气图等，一张图片提供的信息量远远超过千言万语的描述。<br />
Ｄ－ＳＴＡＲ系统是可升级的<br />
Ｄ－ＳＴＡＲ系统的性能可以不断提升，新的Ｄ－ＳＴＡＲ设备即将发布，将会为Ｄ－ＳＡＴＲ系统提供更多的特性，提高使用性能。</p>
<p>Ｄ－ＳＴＡＲ中继系统</p>
<p>Ｄ－ＳＴＡＲ中继系统由转发控制器，１．２ＧＨｚ数字音频转发台，数据转发台，１０ＧＨｚ微波转播器和Ｉｎｔｅｒｎｅｔ网关计算机组成。因为是数字信号，所以在转换和多方转发的过程中，信息不会丢失。Ｄ－ＳＴＡＲ系统可以实施以下三种转发功能。<br />
简单转发<br />
Ｄ－ＳＴＡＲ转发操作和现有的模拟转发相类似，仅仅是在１．２ＧＨｚ波段的发射和接收的转发。</p>
<p>微波连接转发<br />
当Ｄ－ＳＴＡＲ转发台通过１０ＧＨｚ微波进行连接，数据可以在Ｄ－ＳＴＡＲ转发台之间进行传输。您也可以对一个特定的转发台覆盖区域进行ＣＱ呼叫。</p>
<p>Ｉｎｔｅｒｎｅｔ网关转发<br />
当Ｄ－ＳＴＡＲ转发台和Ｉｎｔｅｒｎｅｔ网关连接，Ｄ－ＳＴＡＲ系统可以通过Ｉｎｔｅｒｎｅｔ转发数据。微波连接和Ｉｎｔｅｒｎｅｔ网关可以联合工作，所以，实际上您的信息可以传至Ｄ－ＳＴＡＲ系统内的任何地方。</p>
<p>计算机控制<br />
ＩＤ－１随机附带有计算机控制软件。使用ＵＳＢ线缆把ＩＤ－１和ＰＣ连接，可以通过计算机使用ＩＤ－１的绝大多数功能。<br />
在ＤＤ模式，ＩＤ－１就仿佛是一个１０Ｗ的无线网络适配器，您可以浏览网站，发送和接收ｅ－ｍａｉｌ。<br />
在ＤＤ模式下必须使用网络端口。<br />
呼叫签名功能<br />
ＩＤ－１可以在您呼叫的时候插入自己和自己所呼叫的电台的呼叫签名。当您输入“ＣＱＣＱＣＱ”作为想要呼叫的电台名称，您可以在该区域进行一个ＣＱ呼叫。呼叫电台的ＩＤ会在被呼叫电台里显示，并且最新接收到的呼叫签名会自动存储起来。<br />
数字呼叫签名静噪（ＤＳＱＬ）<br />
和数字编码静噪（ＣＳＱＬ）<br />
只有当接收到您自己的呼叫签名的时候，ＤＳＱＬ才会开启静噪。当您和群组成员共享呼叫签名的时候，您可以通过ＣＳＱＬ功能在００至９９之间设定一个ＣＳＱＬ编码，从而在其他成员讲话的时候能够保持静音待机。<br />
ＥＭＲ模式<br />
当您需要引起所有电台注意时，强制监听请求（ＥＭＲ）模式操作可以让您绕过所有接收电台的ＣＳＱＬ和ＤＳＱＬ设置，强制开启静噪。在强制监听请求（ＥＭＲ）模式下，所有的接收电台都会听到您的声音，即使出于静音状态。<br />
ＤＶ模式下的短消息<br />
ＤＶ模式下可以发送最多２０个字符的短消息。<br />
模拟ＦＭ模式操作<br />
ＩＤ－１也可以在ＦＭ模式下操作，ＦＭ模式下ＩＤ－１具有ＣＴＣＳＳ亚音频静噪和静音待机口袋寻呼功能。<br />
其他特性<br />
ＤＶ模式下９５０ｂｐｓ（大约值）数据通信能力<br />
ＡＦＣ（自动频率控制）功能<br />
Ｓ－ｍｅｔｅｒ抑制<br />
插入通信<br />
可编程的，存储和选择模式扫描<br />
待机寻呼</p>
<p><img src="http://www.auoutdoors.com/wp-content/uploads/2009/01/d-star.jpg" alt="d-star" title="d-star" width="879" height="645" class="alignnone size-full wp-image-256" /></p>
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		<title>无线电通信天线增益</title>
		<link>http://www.auoutdoors.com/2009/01/radio_antenna_gain/</link>
		<comments>http://www.auoutdoors.com/2009/01/radio_antenna_gain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小强</dc:creator>
				<category><![CDATA[烧包]]></category>
		<category><![CDATA[antenna]]></category>
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		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[增益]]></category>
		<category><![CDATA[天线]]></category>
		<category><![CDATA[无线电]]></category>
		<category><![CDATA[火腿]]></category>

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		<description><![CDATA[增益是指：在输入功率相等的条件下，实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系，方向图主瓣越窄，副瓣越小，增益越高。    可以这样来理解增益的物理含义 &#8212;&#8212; 为在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号，如果用理想的无方向性点源作为发射天线，需要 100W 的输入功率，而用增益为 G = 13 dB = 20 的某定向天线作为发射天线时，输入功率只需 100 / 20 = 5W 。换言之，某天线的增益，就其最大辐射方向上的辐射效果来说，与无方向性的理想点源相比，把输入功率放大的倍数。      半波对称振子的增益为 G=2.15dBi。4 个半波对称振子沿垂线上下排列，构成一个垂直四元阵，其增益约为 G=8.15dBi( dBi 这个单位表示比较对象是各向均匀辐射的理想点源 )。    如果以半波对称振子作比较对象，其增益的单位是 dBd 。    半波对称振子的增益为 G=0dBd （因为是自己跟自己比，比值为 1 ，取对数得零值。）垂直四元阵，其增益约为 G=8.15 – 2.15=6dBd 。 天线增益的若干计算公式    1）天线主瓣宽度越窄，增益越高。对于一般天线，可用下式估算其增益：        G（dBi）=10Lg{32000/（2θ3dB,E×2θ3dB,H）}        式中， 2θ3dB,E与2θ3dB,H分别为天线在两个主平面上的波瓣宽度；        32000 是统计出来的经验数据。    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>增益是指：在输入功率相等的条件下，实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系，方向图主瓣越窄，副瓣越小，增益越高。</p>
<p>   可以这样来理解增益的物理含义 &#8212;&#8212; 为在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号，如果用理想的无方向性点源作为发射天线，需要 100W 的输入功率，而用增益为 G = 13 dB = 20 的某定向天线作为发射天线时，输入功率只需 100 / 20 = 5W 。换言之，某天线的增益，就其最大辐射方向上的辐射效果来说，与无方向性的理想点源相比，把输入功率放大的倍数。</p>
<p> <span id="more-247"></span></p>
<p>   半波对称振子的增益为 G=2.15dBi。4 个半波对称振子沿垂线上下排列，构成一个垂直四元阵，其增益约为 G=8.15dBi( dBi 这个单位表示比较对象是各向均匀辐射的理想点源 )。</p>
<p>   如果以半波对称振子作比较对象，其增益的单位是 dBd 。</p>
<p>   半波对称振子的增益为 G=0dBd （因为是自己跟自己比，比值为 1 ，取对数得零值。）垂直四元阵，其增益约为 G=8.15 – 2.15=6dBd 。</p>
<p><strong>天线增益的若干计算公式</strong></p>
<p>   1）天线主瓣宽度越窄，增益越高。对于一般天线，可用下式估算其增益：<br />
       G（dBi）=10Lg{32000/（2θ3dB,E×2θ3dB,H）}<br />
       式中， 2θ3dB,E与2θ3dB,H分别为天线在两个主平面上的波瓣宽度；<br />
       32000 是统计出来的经验数据。</p>
<p>   2）对于抛物面天线，可用下式近似计算其增益：<br />
       G（dBi）=10Lg{4.5×（D/λ0）2}<br />
       式中， D 为抛物面直径；<br />
       λ0为中心工作波长；<br />
       4.5 是统计出来的经验数据。</p>
<p>   3）对于直立全向天线，有近似计算式<br />
       G（dBi）=10Lg{2L/λ0}<br />
       式中， L 为天线长度；<br />
       λ0 为中心工作波长；</p>
<p><strong>关于天线的db, dBi，dBd等单位</strong></p>
<p>   有些朋友往往比较容易混淆这些单位，dB取的都是以对数值为基础的。</p>
<p>   (1)dB，这单纯是一个相对值，也就是说A比B的值的对数。常常用于说A比B高或低多少dB, 但是单独说A的增益是多少dB，是不合理的，因为我们不知道B是什么。只是我们许多同好有时为了简省就口头说多少dB了，但这样是不够确切的，不过常常也就将错就错，默认理解为dBi吧，要么您就再问问清楚。</p>
<p>   (2)dBd，这是有标准参考值的，即B规定为自由空间的半波偶极子天线，这样A与B的值比起来就有来统一的参照物，您告诉同好这个天线10dBd,他就明白您的天线比半波偶极子天线在主辐射方向上能聚集10倍的能量，即好10倍。</p>
<p>   (3)dBi，这个单位的含义相对复杂了点，但是它最能表达实际环境情况的比值单位，这里参照物B是以点源振子（实际不存在此物，可以看作是相对波长很短的一小段振子，或叫微分段吧），在标准的定义中这个点源振子应该是理想球状的全方向性辐射，这时与dBd就有一定的数学关系了， 即 1dBd=2.14dBi。 然而实际上绝大多数的天线都会受安装高度的影响，其中最重要的就是地面影响，由于地面的镜像作用，常常使波束形状改变，在某些方向常常会高出2-5dB。到这里您应该明白19dBi了吧。 许多正规的天线产家常常喜欢用dBi来标天线的增益值，他们通常都会表明安装高度或对标出数值的计算方法，或者他所生产的就是大家通常知道的安装环境，如车顶载天线，往往省略说明。</p>
<p><strong>发射功率与增益<br />
</strong>  <br />
   无线电发射机输出的射频信号，通过馈线（电缆）输送到天线，由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后，由天线接收下来（仅仅接收很小很小一部分功率），并通过馈线送到无线电接收机。因此在无线网络的工程中，计算发射装置的发射功率与天线的辐射能力非常重要。</p>
<p>   Tx是发射（Transmits）的简称。无线电波的发射功率是指在给定频段范围内的能量，通常有两种衡量或测量标准：</p>
<p>   功率（W） － 相对1瓦（Watts）的线性水准。</p>
<p>   增益（dBm） － 相对1毫瓦（Milliwatt）的比例水准。</p>
<p>   两种表达方式可以互相转换：</p>
<p>       dBm = 10 x log[ 功率 mW]<br />
       mW = 10 [ 增益 dBm / 10 dBm]</p>
<p>   在无线系统中，天线被用来把电流波转换成电磁波，在转换过程中还可以对发射和接收的信号进行“放大”，这种能量放大的度量成为 “增益（Gain）”。 天线增益的度量单位为“dBi”。</p>
<p>   由于无线系统中的电磁波能量是由发射设备的发射能量和天线的放大叠加作用产生，因此度量发射能量最好同一度量－增益（dB），例如，发射设备的功率为100mW ，或 20dBm；天线的增益为10dBi，则：</p>
<p>       发射总能量＝发射功率（dBm）＋天线增益（dBi）<br />
                 ＝ 20dBm ＋ 10dBi<br />
                 ＝ 30dBm</p>
<p>   或者：        ＝ 1000mW<br />
                 ＝ 1W</p>
<p>   在“小功率”系统中每个dB都非常重要，特别要记住“3dB法则”。</p>
<p>   每增加或降低3dB，意味着增加一倍或降低一半的功率：</p>
<p>                 -3 dB = 1/2 功率<br />
                 -6 dB = 1/4 功率<br />
                 +3 dB = 2x 功率<br />
                 +6 dB = 4x 功率</p>
<p>   例如，100mW的无线发射功率为20dBm，而50mW的无线发射功率为17dBm，而200mW的发射功率为23dBm。</p>
<p><!-- 				  <CENTER> <IMG SRC="images/ft_logo.gif" BORDER="0" ALT=""> </CENTER> &#8211;></p>
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		</item>
		<item>
		<title>什么是“哑音”功能</title>
		<link>http://www.auoutdoors.com/2009/01/ctcss_dc/</link>
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		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 23:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小强</dc:creator>
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		<category><![CDATA[哑音]]></category>
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		<description><![CDATA[CTCSS DCS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>哑音，是一种在通讯时去除信号干扰的技术。当几个人不需要接收全部的信号，而只想听到互相之间的呼叫时，就需要用到哑音。按照实现原理划分，哑音可以分为模拟和数字两种方式。不过不管采用那种方式，哑音都只是一种去噪技术，而不是加密技术。</p>
<p>模拟哑音，即CTCSS（Continuous Tone Coded Squelch System）连续音频编码静噪系统。他是把频率从67.0Hz、69.3Hz、一直 250.3Hz，共39个哑音点（或50个点）的低频不可听到的信号（因此叫哑音），连续叠加到发射/接收的频率上。这样，当手台设置了接收某哑音之后，就只能收听到叠加了这个哑音频率的信号了，排斥了自己不需要听的信号。可以加上同样频率的发射哑音。这样，几个手台之间就可以使用约定的哑音，排除外来干扰信号了。<br />
值得注意的是，如果手台没有设置接收哑音，则可以听到所有的信号。因为叠加的只是不可听信号，不影响接收时的音频效果。所以哑音不是一种加密技术。<br />
一般的业余段的台子，不用分别进行发射和接收的设置，只要设了哑音，就可以认为是同时设置了发射和接收哑音。如果A设置了哑音，B没有设置哑音，这样，B台可以抄收A台的信号，但是A台不能抄收B台的信号。只有B台也设置了和A台接收哑音相同的发射哑音频率，A台才能抄收B台的信号。<br />
尽管说是哑音，但事实上是可以听到的，尤其是把哑音设置在高限（250Hz附近），或者接收机的低频频响比较好的时候。因此，我们设置模拟哑音的时候，都尽量设置的低一些，以免不必要的干扰。</p>
<p>数字哑音，即DCS（Digital Coded Squelch）数字编码静噪。更先进，有104个哑音点，是在语音发射前和结束前利用数字编码的形式发射。但去除信号干扰的原理和模拟哑音是一致的。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>澳大利亚业余无线电爱好者必读</title>
		<link>http://www.auoutdoors.com/2009/01/aus-ham/</link>
		<comments>http://www.auoutdoors.com/2009/01/aus-ham/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 00:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小强</dc:creator>
				<category><![CDATA[烧包]]></category>
		<category><![CDATA[amatuer]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[ham]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[无线电，业余]]></category>
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		<category><![CDATA[火腿]]></category>

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		<description><![CDATA[Australia Radio Amaturer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每个国家对无线电频率有着特殊的法规和条例，澳洲也不例外。<br />
澳洲的无线电频率分配由<a href="www.acma.gov.au">ACMA（澳大利亚通讯及媒体局）</a>统一管理。</p>
<p>这里我们主要介绍一下业余无线电爱好者（以下简称HAM 火腿）需要知道的信息。</p>
<p>HAM需要由WIA(业余无线电爱好者协会)颁发的等级证书才能操作业余无线电台。<br />
不同等级的制造可以使用不同频率的波段</p>
<p>1. Foundation Licence 基础执照</p>
<table border="1" width="494" bgcolor="#ffffcc">
<tbody>
<tr>
<td width="96" bgcolor="#000000"><span style="font-size: x-small; color: #ffffff; font-family: Arial;"><strong>Radio band </strong></span></td>
<td width="184" bgcolor="#000000"><span style="font-size: x-small; color: #ffffff; font-family: Arial;"><strong>Frequency</strong></span></td>
<td width="192" bgcolor="#000000"><strong><span style="font-size: x-small; color: #ffffff; font-family: Arial;">Permitted Emission Modes </span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="23"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">80 Metres</span></td>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">3.500 MHz &#8211; 3.700 MHz</span></td>
<td rowspan="3" valign="middle"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">Amplitude Modulation (AM) voice<br />
Single Side Band (SSB) voice<br />
Hand Keyed Morse Code </span></td>
</tr>
<tr>
<td height="24"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">40 Metres</span></td>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">7.0 00 MHz &#8211; 7.300 MHz</span></td>
</tr>
<tr>
<td height="25"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">15 Metres</span></td>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">21.000 MHz &#8211; 21.450 MHz</span></td>
</tr>
<tr>
<td height="24"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">10 Metres</span></td>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">28.000 MHz &#8211; 29.700 MHz</span></td>
<td rowspan="3" valign="middle"><span class="style1">Amplitude Modulation (AM) voice<br />
Single Side Band (SSB) voice<br />
Hand Keyed Morse Code<br />
Frequency Modulation (FM) voice </span></td>
</tr>
<tr>
<td height="24"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">2 Metres</span></td>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">144 MHz &#8211; 148 MHz</span></td>
</tr>
<tr>
<td height="24"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">70 Centimetres</span></td>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">430 MHz &#8211; 450 MHz</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span id="more-194"></span><br />
2. Standard Licence 标准执照</p>
<table border="1" width="576" bgcolor="#ffffcc">
<tbody>
<tr>
<td width="122" bgcolor="#000000"><span style="font-size: x-small; color: #ffffff; font-family: Arial;"><strong>Radio band </strong></span></td>
<td width="247" bgcolor="#000000"><span style="font-size: x-small; color: #ffffff; font-family: Arial;"><strong>Frequency</strong></span></td>
<td width="185" bgcolor="#000000"><strong><span style="font-size: x-small; color: #ffffff; font-family: Arial;">Permitted Emission Modes</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">80 Metres</span></td>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">3.500 &#8211; 3.700 MHz</span></td>
<td rowspan="4"><span class="style2">Any emission mode with a necessary bandwidth not exceeding 8 kHz </span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">40 Metres</span></td>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">7.000 &#8211; 7.300 MHz</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span lang="EN-AU"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">20 Metres</span></span></td>
<td><span lang="EN-AU"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">14.000 &#8211; 14.350 MHz</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">15 Metres</span></td>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">21.000 &#8211; 21.450 MHz</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">10 Metres</span></td>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">28.000 &#8211; 29.700 MHz</span></td>
<td rowspan="7"><span class="style2">Any emission mode with a necessary bandwidth not exceeding 16 kHz </span></td>
</tr>
<tr>
<td><span lang="EN-AU"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">6 Metres</span></span></td>
<td><span lang="EN-AU"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">52 &#8211; 54 MHz</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">2 Metres</span></td>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">144 &#8211; 148 MHz</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">70 Centimetres</span></td>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">430 &#8211; 450 MHz</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span lang="EN-AU"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">23 Centimetres</span></span></td>
<td><span lang="EN-AU"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">1240 &#8211; 1300 MHz</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">13 Centimetres</span></td>
<td><span lang="EN-AU"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">2400 &#8211; 2450 MHz</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">9 Centimetres</span></td>
<td><span lang="EN-AU"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial;">5650 &#8211; 5850 MHz</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>3. Advanced Licence 高级执照</p>
<p>想知道任何关于Advanced Licence,<a href="http://www.wia.org.au/licences/advanced/about/">请点击这里 </a></p>
<p>以上都是需要HAM执照才能使用，<a href="http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_1265">澳洲政府还特许CB波段</a></p>
<li>HF &#8211; 26.965 MHz to 27.405 MHz (inclusive); and</li>
<li>UHF &#8211; 476.425 MHz to 477.400 MHz (inclusive).</li>
<p> </p>
<p>任何人无需执照都可以使用这个波段实现语音通话。</p>
<p>如果想了解更多关于澳洲业余无线电信息，请点击 <a href="http://www.wia.org.au">www.wia.org.au</a></p>
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		<title>无线电</title>
		<link>http://www.auoutdoors.com/2009/01/radi/</link>
		<comments>http://www.auoutdoors.com/2009/01/radi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小强</dc:creator>
				<category><![CDATA[烧包]]></category>
		<category><![CDATA[amateur]]></category>
		<category><![CDATA[ham]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[无线电]]></category>
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		<description><![CDATA[radio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>来源：wikipedia.org</strong></p>
<p>无线电波是指在自由空间（包括空气和真空）传播的电磁波，其频率一般在3Hz到30GHz之间。无线电技术是通过无线电波传播信号的技术。</p>
<p>无线电技术的原理在于，导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象，通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端，电波引起的电磁场变化又会在导体中产生电流。 通过解调将信息从电流变化中提取出来，就达到了信息传递的目的。</p>
<p>麦克斯韦最早在他递交给英国皇家学会的论文《电磁场的动力理论》中阐明了电磁波传播的理论基础。他的这些工作完成于1861年至1865年之间。</p>
<p>海因里希·鲁道夫·赫兹（Heinrich Rudolf Hertz）在1886年至1888年间首先通过试验验证了麦克斯韦尔的理论。他证明了无线电辐射具有波的所有特性，并发现电磁场方程可以用偏微分方程表达，通常称为波动方程。</p>
<p><span id="more-189"></span></p>
<p>1906年圣诞前夜，雷吉纳德·菲森登（Reginald Fessenden）在美国麻萨诸塞州采用外差法实现了历史上首次无线电广播。菲森登广播了他自己用小提琴演奏“平安夜”和朗诵《圣经》片段。位于英格兰切尔姆斯福德的马可尼研究中心在1922年开播世界上第一个定期播出的无线电广播娱乐节目。</p>
<h4>发明</h4>
<p>关于谁是无线电台的发明人还存在争议。</p>
<p>1893年，尼科拉·特斯拉（Nikola Tesla）在美国密苏里州圣路易斯首次公开展示了无线电通信。在为“费城富兰克林学院”以及全国电灯协会做的报告中，他描述并演示了无线电通信的基本原理。他所制作的仪器包含电子管发明之前无线电系统的所有基本要素。</p>
<p>古列尔莫·马可尼（Guglielmo Marconi）拥有通常被认为是世界上第一个无线电技术的专利，英国专利12039号，“电脉冲及信号传输技术的改进以及所需设备”。</p>
<p>尼科拉·特斯拉1897年在美国获得了无线电技术的专利。然而，美国专利局于1904年将其专利权撤销，转而授予马可尼发明无线电的专利。这一举动可能是受到马可尼在美国的经济后盾人物，包括汤玛斯·爱迪生，安德鲁·卡耐基影响的结果。1909年，马可尼和卡尔·菲迪南德·布劳恩（Karl Ferdinand Braun）由于“发明无线电报的贡献”获得诺贝尔物理学奖。</p>
<p>1943年，在特斯拉去世后不久，美国最高法院重新认定特斯拉的专利有效。这一决定承认他的发明在马可尼的专利之前就已完成。有些人认为作出这一决定明显是出于经济原因。这样二战中的美国政府就可以避免付给马可尼公司专利使用费。</p>
<p>1898年，马可尼在英格兰切尔姆斯福德的霍尔街开办了世界上首家无线电工厂，雇佣了大约50人。</p>
<h4>无线电的用途</h4>
<p>无线电的最早应用于航海中，使用摩尔斯电报在船与陆地间传递信息。现在，无线电有着多种应用形式，包括无线数据网，各种移动通信以及无线电广播等。</p>
<p>以下是一些无线电技术的主要应用:</p>
<h4>通信</h4>
<h4>声音</h4>
<p>* 声音广播的最早形式是航海无线电报。它采用开关控制连续波的发射与否，由此在接收机产生断续的声音信号，即摩尔斯电码。<br />
* 调幅广播可以传播音乐和声音。调幅广播采用幅度调制技术，即话筒处接受的音量越大则电台发射的能量也越大。 这样的信号容易受到诸如闪电或其他干扰源的干扰。<br />
* 调频广播可以比调幅广播更高的保真度传播音乐和声音。对频率调制而言，话筒处接受的音量越大对应发射信号的频率越高。调频广播工作于甚高频段（Very High Frequency，VHF）。频段越高，其所拥有的频率带宽也越大，因而可以容纳更多的电台。同时，波长越短的无线电波的传播也越接近于光波直线传播的特性。<br />
* 调频广播的边带可以用来传播数字信号如，电台标识、节目名称简介、网址、股市信息等。在有些国家，当被移动至一个新的地区后，调频收音机可以自动根据边带信息自动寻找原来的频道。<br />
* 航海和航空中使用的话音电台应用VHF调幅技术。这使得飞机和船舶上可以使用轻型天线。<br />
* 政府、消防、警察和商业使用的电台通常在专用频段上应用窄带调频技术。这些应用通常使用5KHz的带宽。相对于调频广播或电视伴音的16KHz带宽，保真度上不得不作出牺牲。<br />
* 民用或军用高频话音服务使用短波用于船舶，飞机或孤立地点间的通讯。大多数情况下，都使用单边带技术，这样相对于调幅技术可以节省一半的频带，并更有效地利用发射功率。<br />
* 陆地中继无线电(Terrestial Trunked Radio, TETRA)是一种为军队、警察、急救等特殊部门设计的数字集群电话系统。</p>
<h4>电话</h4>
<p>* 蜂窝电话或移动电话是当前最普遍应用的无线通信方式。蜂窝电话覆盖区通常分为多个小区。每个小区由一个基站发射机覆盖。理论上，小区的形状为蜂窝状六边形，这也是蜂窝电话名称的来源。当前广泛使用的移动电话系统标准包括：GSM，CDMA和TDMA。少数运营商已经开始提供下一代的３G移动通信服务，其主导标准为UMTS和CDMA2000。<br />
* 卫星电话存在两种形式：INMARSAT 和 铱星系统。两种系统都提供全球覆盖服务。 INMARSAT使用地球同步卫星，需要定向的高增益天线。铱星则是低轨道卫星系统，直接使用手机天线</p>
<h4>电视</h4>
<p>* 通常的模拟电视信号采用将图像调幅，伴音调频并合成在同一信号中传播。<br />
* 数字电视采用MPEG-2图像压缩技术，由此大约仅需模拟电视信号一半的带宽。</p>
<h4>紧急服务</h4>
<p>* 无线电紧急定位信标 （emergency position indicating radio beacons，EPIRBs）， 紧急定位发射机或 个人定位信标是用来在紧急情况下对人员或测量通过卫星进行定位的小型无线电发射机。它的作用是提供给救援人员目标的精确位置，以便提供及时的救援。</p>
<h4>数据传输</h4>
<p>* 数字微波传输设备、卫星等通常采用正交幅度调制（Quadrature Amplitude Modulation，QAM）。QAM调制方式同时利用信号的幅度和相位加载信息。这样，可以在同样的带宽上传递更大的数据量。<br />
* IEEE 802.11是当前无线局域网（Wireless Local Area Network，WLAN）的标准。它采用2GHz或5GHz频段，数据传输速率为11 Mbps或54 Mbps。<br />
* 蓝牙（Blueteeth）是一种短距离无线通讯的技术。</p>
<h4>辨识</h4>
<p>* 利用主动及被动无线电装置可以辨识以及表明物体身分。（参见射频识别）</p>
<h4>其它</h4>
<p>* 业余无线电是无线电爱好者参与的无线电台通讯。业余无线电台可以使用整个频谱上很多开放的频带。爱好者使用不同形式的编码方式和技术。有些后来商用的技术，比如调频，单边带调幅，数字分组无线电和卫星信号转发器，都是由业余爱好者首先应用的。</p>
<h4>导航</h4>
<p>* 所有的卫星导航系统都使用装备了精确时钟的卫星。导航卫星播发其位置和定时信息。接收机同时接受多颗导航卫星的信号。接收机通过测量电波的传播时间得出它到各个卫星的距离，然后计算得出其精确位置。<br />
* Loran系统也使用无线电波的传播时间进行定位，不过其发射台都位于陆地上。<br />
* VOR系统通常用于飞行定位。它使用两台发射机，一台指向性发射机始终发射并象灯塔的射灯一样按照固定的速率旋转。当指向型发射机朝向北方时，另一全向发射机会发射脉冲。飞机可以接收两个VOR台的信号，从而通过推算两个波束的交点确定其位置。<br />
* 无线电定向是无线电导航的最早形式。无线电定向使用可移动的环形天线来寻找电台的方向。</p>
<h4>雷达</h4>
<p>* 雷达通过测量反射无线电波的延迟来推算目标的距离。并通过反射波的极化和频率感应目标的表面类型。<br />
* 导航雷达使用超短波扫描目标区域。一般扫描频率为每分钟两到四次，通过反射波确定地形。这种技术通常应用在商船和长距离商用飞机上。<br />
* 多用途雷达通常使用导航雷达的频段。不过，其所发射的脉冲经过调制和极化以便确定反射体的表面类型。优亮的多用途雷达可以辨别暴雨、陆地、车辆等等。<br />
* 搜索雷达运用短波脉冲扫描目标区域，通常每分钟２－４次。有些搜索雷达应用多普勒效应可以将移动物体同背景中区分开来<br />
* 寻的雷达采用于搜索雷达类似的原理，不过对较小的区域进行快速反复扫描，通常可达每秒钟几次。<br />
* 气象雷达与搜索雷达类似，但使用圆极化波以及水滴易于反射的波长。风廓线雷达利用多普勒效应测量风速，多普勒雷达利用多普勒效应检测灾害性天气。</p>
<h4>加热</h4>
<p>* 微波炉利用高功率的微波对食物加热。（注：一种通常的误解认为微波炉使用的频率为水分子的共振频率。而实际上使用的频率大概是水分子共振频率的十分之一。）</p>
<h4>动力</h4>
<p>* 无线电波可以产生微弱的静电力和磁力。在微重力条件下，这可以被用来固定物体的位置。<br />
* 宇航动力: 有方案提出可以使用高强度微波辐射产生的压力作为星际探测器的动力。</p>
<h4>天文学</h4>
<p>* 是通过射电天文望远镜接收到的宇宙天体发射的无线电波信号可以研究天体的物理、化学性质。这门学科叫射电天文学。</p>
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		</item>
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		<title>无线电波</title>
		<link>http://www.auoutdoors.com/2009/01/%e6%97%a0%e7%ba%bf%e7%94%b5%e6%b3%a2/</link>
		<comments>http://www.auoutdoors.com/2009/01/%e6%97%a0%e7%ba%bf%e7%94%b5%e6%b3%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小强</dc:creator>
				<category><![CDATA[烧包]]></category>
		<category><![CDATA[frequency]]></category>
		<category><![CDATA[ham]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[无线电]]></category>
		<category><![CDATA[火腿]]></category>

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		<description><![CDATA[无线电波是频率介于75千赫和约10吉赫之间的电磁波，也译作射频(radio frequency, RF )电波，或简称射频、射电。 无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换，利用无线电波传播。 射频技术也用在核磁共振及磁振造影上；射频线圈是其研究课题之一。 无线电波的来源也可能是自然的，比如射电天文学就是研究来自外空的无线电波的一门科学。   频谱和波段划分 国际电信联盟波段号码 频段名称 缩写 频率范围 波段 波长范围       ≤ 3 赫兹   ≥ 100,000 千米 1 极低频 ELF 3-30 Hz 极长波 100,000千米 – 10,000千米 2 超低频 SLF 30–300 赫兹 超长波 10,000千米 – 1,000千米 3 特低频 ULF 300–3000 赫兹 特长波 1,000千米 – 100千米 4 甚低频 VLF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>无线电波是频率介于75千赫和约10吉赫之间的电磁波，也译作射频(radio frequency, RF )电波，或简称射频、射电。</p>
<p>无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换，利用无线电波传播。</p>
<p>射频技术也用在核磁共振及磁振造影上；射频线圈是其研究课题之一。</p>
<p>无线电波的来源也可能是自然的，比如射电天文学就是研究来自外空的无线电波的一门科学。</p>
<p> <span id="more-187"></span></p>
<h2><span>频谱和波段划分</span></h2>
<table class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr align="center" bgcolor="#cccccc">
<th><span style="font-size: x-small;">国际电信联盟波段号码</span></th>
<th><span style="font-size: x-small;">频段名称</span></th>
<th><span style="font-size: x-small;">缩写</span></th>
<th><span style="font-size: x-small;">频率范围</span></th>
<th><span style="font-size: x-small;">波段</span></th>
<th><span style="font-size: x-small;">波长范围</span></th>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"> </span></td>
<td><span style="font-size: x-small;"> </span></td>
<td><span style="font-size: x-small;"> </span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">≤ 3 赫兹</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;"> </span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">≥ 100,000 千米</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">1</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">极低频</span></td>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">ELF</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">3-30 Hz</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">极长波</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">100,000千米 – 10,000千米</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">2</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">超低频</span></td>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">SLF</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">30–300 赫兹</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">超长波</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">10,000千米 – 1,000千米</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">3</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">特低频</span></td>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">ULF</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">300–3000 赫兹</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">特长波</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">1,000千米 – 100千米</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">4</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">甚低频</span></td>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">VLF</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">3–30 千赫</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">甚长波</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">100千米 – 10千米</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">5</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">低频</span></td>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">LF</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">30–300 千赫</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">长波</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">10千米 – 1千米</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">6</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">中频</span></td>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">MF</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">300–3000 千赫</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">中波</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">1千米 – 100米</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">7</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">高频</span></td>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">HF</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">3–30 兆赫</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">短波</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">100米 – 10米</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">8</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">甚高频</span></td>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">VHF</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">30–300 兆赫</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">米波</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">10米 – 1米</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">9</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">特高频</span></td>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">UHF</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">300–3000 兆赫</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">分米波</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">1米 – 100毫米</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">10</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">超高频</span></td>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">SHF</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">3–30 吉赫&gt;</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">厘米波</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">100毫米 – 10毫米</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">11</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">极高频</span></td>
<td align="center"><span style="font-size: x-small;">EHF</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">30–300 吉赫</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">毫米波</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">10毫米 – 1毫米</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"> </span></td>
<td><span style="font-size: x-small;"> </span></td>
<td><span style="font-size: x-small;"> </span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">&gt; 300 吉赫</span></td>
<td><span style="font-size: x-small;"> </span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">&lt; 1毫米</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<dl>
<dt>注: </dt>
</dl>
<li>极低频、超低频、特低频、甚低频四个频带(频率约3–30,000赫兹)和音频(audio frequency, AF)频率(约20–20,000赫兹)重叠，虽然声频是用在透过空气传播的音波上。</li>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>无线电台呼号</title>
		<link>http://www.auoutdoors.com/2009/01/call_sig/</link>
		<comments>http://www.auoutdoors.com/2009/01/call_sig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小强</dc:creator>
				<category><![CDATA[烧包]]></category>
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		<description><![CDATA[在广播与无线电通讯,一个无线电台呼号唯一标识了一个无线电台。在一些国家，无线电台呼号可用作电台或电视台的名称，而在其他的国家则不是。电台呼号可以由政府机关正式指派，由个人或团体非正式地使用，或者以秘码学去隐藏其名称。 目录 国际编号 ITU前缀 国际性的呼号是正式和半永久性的，由国家电讯管理组织发出。这些呼号是用于业余、广播、商业、海洋或有时军用无线电的，在一些国家这还包括电视台广播。 呼号前缀位于呼号的最前面，由3个英文字母或者数字之组合而成。呼号前缀由国际电信联盟排定的《国际呼号系列划分表》划分给各个国家的无线电台使用。 ITU划分给各国的呼号前缀包括 澳洲：AX，VH-VN，VZ。 巴西：PP-PY, ZV-ZZ。 乍得：TT。 中国：BAA-BZZ, XSA-XSZ, 3HA-3UZ。 洪都拉斯：HQ-HR。 印度：AT-AW， VT-VW，8T-8Y。 日本：JA-JS，7J-7N，8J-8N。 俄罗斯：R，UA-UI。 英国：G，M，VS，ZB-ZJ，ZN-ZO，ZQ，2。 美国：W，K，N，AA-AL。 由于以上的是在二十世纪初编排，所以前缀许多时显示著已不再存在的政治架构。例如，V系是留给大英帝国使用，其分系则分发于各属地和领土。这些地区现今的国家都沿用以前的前缀，有时候也会有添加的号（例如香港）。相似的，苏联拥有整个U系；当苏联解体后，许多的前苏维埃共和国都获分派U系的前缀。 航空 航空业的呼号按不同的政策产生，在乎于飞行的性质或使用者是航机还是地面中心。在大部份国家，非定期的普通飞行航班会用航机的注册号码为自己的呼号，在美国这号码也被称为N-码或机后缀。在念读呼号时，用北约音标字母系统。航机注册号码由国家的前缀（例如美国是N），加上一组唯一的数目或英文字。例如，航机注册号码为N9876Q的飞机在进行普通飞行时，飞机的呼号便是november niner eight seven six quebec. 在大部份国家，航机的呼号、尾号或登证识别是根据国际呼号系列划分表，加上字母，而去组成一个的五个字符的码。例如，英国民航机的呼号都是以G为首。加拿大的则以C-F或C-G为首，如C-FABC。在加国，地上用的发讯车辆（汽垫船）可获派G-Hxxx，超轻的航机的则用G-Ixxx呼号。在以前，美国也用五个英文字母的呼号，如KH-ABC，但在第二次世界大战前则改用现今的编码法。 当航班跟地面的航空交通控制中心作好了联络之后，其呼号可以被简略。例如，一架加拿大的民航机先用G-CRTY作其呼号，在简略时可被称为RTY；而同样的一架美国民航机可能被称为“876Q”或“76Q”。有时候，航机的制造商或型号也可以用在全呼号或简略呼号之前。使用简略呼号的危险之处是当有许多架类似呼号的航机在相邻，所以简号都会是在无误会的时候才会被应用，为了避免类似误会，美国总统行政专机早已改用空军一号Air Force One的呼号。 美国不按照五个字母的惯用法，而是以N为首，接上最多五个数目或英文字，用以下的系统：一至五个数目字（N12345），一至四个数目字加上一个英文字（N1234Z），一至三个数目字加上两个英文字（N123AZ）。数目字的一部份不会以零为首，而为了避免跟数目字一和零（1/0）有混淆，字母I（India）和O（Oscar）是不用的。 商用民航机，包括航空公司、货运机、和空中出租车，通常都使用跟国际民航组织或美国联邦民航局为公司注册的呼号，加上航班的编号。如，英航75号班机的呼号便是Speedbird seve-five，因为Speedbird是英航的注册呼号。 航空公司呼号 。在在美国的空中出租车营运商有时候没有注册呼号，那时候呼号的前缀便是T，接上航机的登记号码。如N9876Q的呼号便是tango november niner eight seven six quebec。 为了跟所有的操控员和地面控制员表达航班安全的讯息，呼号有时也会作出修改。呼号会加上heavy去代表大型的航机，如：United Two-Five Heavy（联合25大航机）；空中救护车的呼号前会加上Lifeguard，如：Lifeguard three three alpha. 滑翔机的机师通常会在呼号加上比赛号码。 军用机也会用上同的呼号，有如民航机。例如：Navy Gold Alpha Kilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在广播与无线电通讯,一个无线电台呼号唯一标识了一个无线电台。在一些国家，无线电台呼号可用作电台或电视台的名称，而在其他的国家则不是。电台呼号可以由政府机关正式指派，由个人或团体非正式地使用，或者以秘码学去隐藏其名称。<br />
目录 </p>
<p><strong>国际编号</strong><br />
ITU前缀</p>
<p>国际性的呼号是正式和半永久性的，由国家电讯管理组织发出。这些呼号是用于业余、广播、商业、海洋或有时军用无线电的，在一些国家这还包括电视台广播。</p>
<p>呼号前缀位于呼号的最前面，由3个英文字母或者数字之组合而成。呼号前缀由国际电信联盟排定的《国际呼号系列划分表》划分给各个国家的无线电台使用。</p>
<p>ITU划分给各国的呼号前缀包括<br />
澳洲：AX，VH-VN，VZ。<br />
巴西：PP-PY, ZV-ZZ。<br />
乍得：TT。<br />
中国：BAA-BZZ, XSA-XSZ, 3HA-3UZ。<br />
洪都拉斯：HQ-HR。<br />
印度：AT-AW， VT-VW，8T-8Y。<br />
日本：JA-JS，7J-7N，8J-8N。<br />
俄罗斯：R，UA-UI。<br />
英国：G，M，VS，ZB-ZJ，ZN-ZO，ZQ，2。<br />
美国：W，K，N，AA-AL。</p>
<p><span id="more-185"></span></p>
<p>由于以上的是在二十世纪初编排，所以前缀许多时显示著已不再存在的政治架构。例如，V系是留给大英帝国使用，其分系则分发于各属地和领土。这些地区现今的国家都沿用以前的前缀，有时候也会有添加的号（例如香港）。相似的，苏联拥有整个U系；当苏联解体后，许多的前苏维埃共和国都获分派U系的前缀。</p>
<p><strong>航空</strong><br />
航空业的呼号按不同的政策产生，在乎于飞行的性质或使用者是航机还是地面中心。在大部份国家，非定期的普通飞行航班会用航机的注册号码为自己的呼号，在美国这号码也被称为N-码或机后缀。在念读呼号时，用北约音标字母系统。航机注册号码由国家的前缀（例如美国是N），加上一组唯一的数目或英文字。例如，航机注册号码为N9876Q的飞机在进行普通飞行时，飞机的呼号便是november niner eight seven six quebec.</p>
<p>在大部份国家，航机的呼号、尾号或登证识别是根据国际呼号系列划分表，加上字母，而去组成一个的五个字符的码。例如，英国民航机的呼号都是以G为首。加拿大的则以C-F或C-G为首，如C-FABC。在加国，地上用的发讯车辆（汽垫船）可获派G-Hxxx，超轻的航机的则用G-Ixxx呼号。在以前，美国也用五个英文字母的呼号，如KH-ABC，但在第二次世界大战前则改用现今的编码法。</p>
<p>当航班跟地面的航空交通控制中心作好了联络之后，其呼号可以被简略。例如，一架加拿大的民航机先用G-CRTY作其呼号，在简略时可被称为RTY；而同样的一架美国民航机可能被称为“876Q”或“76Q”。有时候，航机的制造商或型号也可以用在全呼号或简略呼号之前。使用简略呼号的危险之处是当有许多架类似呼号的航机在相邻，所以简号都会是在无误会的时候才会被应用，为了避免类似误会，美国总统行政专机早已改用空军一号Air Force One的呼号。</p>
<p>美国不按照五个字母的惯用法，而是以N为首，接上最多五个数目或英文字，用以下的系统：一至五个数目字（N12345），一至四个数目字加上一个英文字（N1234Z），一至三个数目字加上两个英文字（N123AZ）。数目字的一部份不会以零为首，而为了避免跟数目字一和零（1/0）有混淆，字母I（India）和O（Oscar）是不用的。</p>
<p>商用民航机，包括航空公司、货运机、和空中出租车，通常都使用跟国际民航组织或美国联邦民航局为公司注册的呼号，加上航班的编号。如，英航75号班机的呼号便是Speedbird seve-five，因为Speedbird是英航的注册呼号。</p>
<p>航空公司呼号<br />
。在在美国的空中出租车营运商有时候没有注册呼号，那时候呼号的前缀便是T，接上航机的登记号码。如N9876Q的呼号便是tango november niner eight seven six quebec。</p>
<p>为了跟所有的操控员和地面控制员表达航班安全的讯息，呼号有时也会作出修改。呼号会加上heavy去代表大型的航机，如：United Two-Five Heavy（联合25大航机）；空中救护车的呼号前会加上Lifeguard，如：Lifeguard three three alpha.</p>
<p>滑翔机的机师通常会在呼号加上比赛号码。</p>
<p>军用机也会用上同的呼号，有如民航机。例如：Navy Gold Alpha Kilo Two One.</p>
<p>地面中心通常会用其名字和作用去识辨。例如：西雅图机场的控制塔会用Seattle Tower，而波士顿的空域控制中心会用Boston Center。</p>
<p><strong>船只</strong><br />
商用船只的呼号是由其国家发照组织所指派.以利比利亚或巴拿马注册的船只会用国家前缀加上三个字母，如3LXYZ。美国的民用船只以字母W为首。起初，美国的船只和广播站都是以这一系以三或四个字母为身的呼码，但现在扬挂著美国国旗的船只获得包含数字和字母的呼号。</p>
<p>备有VHF电讯的悠闲船只不可以被获派呼号，而要用船只的名称。</p>
<p>业余电台</p>
<p>业余电台的呼号在国际编码系中通常是一至两个字的前缀，加上一个数目字，多为单位数字（有时间跟国家的区域有关连），再接上一、二、或三个字母的字尾。有些国家的前缀，如吉布提的J2，因为有字母和数目字，所以假设呼号J29DBA中的J2是前缀，9是号码，而DBA则是字尾。有时国家的前缀以数目字为首，如牙买家的6Y。</p>
<p>有些地区的呼号是按照区域分配的。如意大利的1K1TZO呼号，1K是前缀，数目字码1为比特蒙（Piedmonte)的阿奥斯特山谷(Valle d&#8217;Aosta)和利古利亚(Liguria)区，而TZO则为字尾。另外的一个例子为WB3EBO。WB是首前缀，数目字3通常是指在特拉华、马里兰、宾夕凡尼亚州和哥伦比亚行政区的广播站，而字尾是EBO。有关美国的区域编号，请参阅ARRL图</p>
<p><strong>广播呼号</strong><br />
北美洲<br />
在北美洲的广播站多数以国际编码为称号，每个国家都有通用的惯例。加拿大的以C字为首，除了在圣约翰的四个以VO为首的广播站。墨西哥的中波电台用XE为首，其他的则用XH。在美国，以K为首的是在密西西比河以西的广播台，在河以东的则以W为首，除外的是费城的KYW和达拉斯的WFAA；通常的例外情况都是发生在密西西比河两岸的州。</p>
<p>政府开办的国际广播，如加拿大国际广播电台或美国之音，不被获分派呼号。私人营办的，如WWCR和CFRX则拥有呼号。</p>
<p>澳洲<br />
在澳洲，广播呼号以单数目字为首，代表省或地区，接著的是两个字母（中波电台）或三个字母（短波电台）。有些中波电台在转为短波台时沿用以往的呼号，只是多加了一个字母在后面。澳洲的广播站原先用VL縔作为前缀，但因为澳洲没有接近的邻国，所以这个用法很快便停用，但在国际编码时是可以意味到的。（在大都会以外，一些澳大利亚广播公司的短波电台用五个字母的呼号，如xABCFM是古典乐曲台（ABC Classic FM），xABCRN是国家台（Radio National），和xABCRR是本地台（Local Radio）&#8211;x是指州码）。</p>
<p>电视台的呼码的首两个字多是指电视台的名称，其后的一个字是指州名。例如纽卡素电视台（NBN）的呼号是NBN，NB代表Newcastle Broadcasting，结尾的N是New South Wales（新南威尔士州）。例外的如下：</p>
<p>* 澳大利亚广播公司（ABC）在州都以外的时候加上第四个字母（有时亦会加第五个字母）于AB和州之间，用来指出广播的地方。如纽卡素的电视台是 ABHN，AB代表ABC，H是Hunter Valley，N是New South Wales。州都跟随商业电视台的方法，以AB为首，加上州码，如ABN便是悉尼的ABC。<br />
* 特别广播系统（SBS）的电视台全用SBS为呼码，各州均一样。SBS短波电台用五字母的呼号，xSBSFM。悉尼和墨尔砵的中波台用xEA，是澳洲民族（Ethnic Australia）之简略。<br />
* 商营台Imparja Television使用IMP，虽然他们是从北部区的艾丽斯斯普林斯作广播。<br />
* 商营台Television Sydney使用TVS为呼号，虽然以西南威尔士州为本的电台该用N为后缀。</p>
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		<title>无线电业余爱好者，简称火腿 HAM</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小强</dc:creator>
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		<description><![CDATA[业余无线电是一种在全世界非常普遍的业余爱好。喜爱业余无线电的人也被称为业余无线电爱好者或HAM，在美国大约有七十万人，在全世界总共大约三百万人。他们必须学习相关知识并通过所在国家的测试才能领取到业余无线电执照，同时领取政府分配给的电台呼号。呼号是一个业余无线电爱好者的唯一标识，也是荣誉所在。不应把业余无线电爱好者同CB radio混为一谈。使用CB (citizen band) 波段是不需要执照的。 持有执照的业余无线电爱好者可以同朋友、亲人享受双向通道的个人通讯，当然，对方也要有执照才行。他们还组成了最大的灾难及紧急情况通讯服务平台。他们不断学习电子和无线电方面的知识，并以获得各种无线电操作竞赛的获奖证书为荣。想要踏入业余无线电的生活，求助于你身边的业余无线电俱乐部是一个不错的开始：他们可以解答你的问题，并告诉你如何获取证书、开始空中的交谈。 持有证书的业余无线电爱好者被准许使用更强有效的无线电通讯方式，这往往是发生灾难后唯一可靠的通讯手段。这其中的许多方式是单工的、电台对电台的通讯，这就避免了许多其他通讯方式因为需要网络支持带来的许多问题。在业余无线电单工通讯方式中，允许有经验的操作者使用适合较短距通讯的VHF或UHF频率，或者适合在全球范围通讯的HF(短波)频段。HAM还有大功率的信号放大器辅助通讯，它经常被放到山顶或比较高的建筑物上面，可以让使用者同几千英里外的手持式、移动式的小电台进行通讯&#8211;不过，你得持有允许使用它的执照才行。 在业余无线电领域，有许多值得从事的方向，比如公众紧急情况响应小组、天线理论、卫星通讯、灾难响应、天气预报、分包通讯(用类似于internet的数据传输协议用于无线电通讯)、DX通讯(借助电离层反射无线电波或者特殊传播现象与几千里外通讯)、IRLP(把internet和无线电组成一个通讯网络)、QRP(极小功率的无线电通讯)。 这里面最活跃、最让人兴奋的就是DX通讯。业余无线电爱好者从其他国家收集QSL卡片，记录他们成功连通的大洲和地区。有一些地区业余无线电爱好者非常少。所以，当电波中出现了一个罕见的呼号显示它是从那些少见的地区来的，马上会有大批HAM蜂拥而至，争取和他取得一次无线电连通的机会。为了拥有这个受宠并享有通讯主动的机会，成群的HAM涌入边远的地区和岛屿(比如，平常根本无人居住的大西洋上的小岛：Bouvet岛，这里的呼号是极为少见的3Y打头)。这种远征可以帮助HAM更快地获得象由DXCC颁发的奖状。为了获得DXCC奖状，每位HAM至少要拿到从全世界的100个国家发来的确认通讯成功的QSL卡片。 各种通讯竞赛是另一种HAM投入极大兴趣的活动：在限定的时间段里(一般是24到48小时)，每位HAM都尽力同其他HAM取得尽量多的成功通讯。竞赛爱好者可能只专著于一个方面，比如DX电台，或只由应急设备供电或者由电池供电的电台。这种竞赛有的限制通讯方式，有的则不限制。 有些HAM利用月亮表面反射VHF或UHF频段无线电波给其他HAM来通讯，这被称做EME(地球-月亮-地球)。这种方式需要很多的土地建造庞大的天线阵列，另一些HAM则热衷于QRP(低功率)方式：用极小的功率来实现全球范围的通讯，五瓦甚至更小的功率的信号就能被地球另一端的人听到。 甚至在internet已经来临的时代，业余无线电也没有因为高度发达的通讯而减少。今天，业余无线电仍然人数众多，这在美国无线电联盟的图表里可以得到证明。 在出现危机和自然灾害的时候，业余无线电可能是唯一能够使用的通讯手段。 1909年3月18日，Einar Dessau用一台短波无线电收发机进行了第一次业余无线电爱好者的广播。 Tony Hancock的电视连续剧&#8221;The Radio Ham&#8221;1960年在BBC电视台上演。在这部连续剧里，他饰演一位技术很差的业余无线电操作员。这部连续剧至今仍很流行，它展现了业余无线电全盛时期的记忆。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>业余无线电是一种在全世界非常普遍的业余爱好。喜爱业余无线电的人也被称为业余无线电爱好者或HAM，在美国大约有七十万人，在全世界总共大约三百万人。他们必须学习相关知识并通过所在国家的测试才能领取到业余无线电执照，同时领取政府分配给的电台呼号。呼号是一个业余无线电爱好者的唯一标识，也是荣誉所在。不应把业余无线电爱好者同CB radio混为一谈。使用CB (citizen band) 波段是不需要执照的。</p>
<p>持有执照的业余无线电爱好者可以同朋友、亲人享受双向通道的个人通讯，当然，对方也要有执照才行。他们还组成了最大的灾难及紧急情况通讯服务平台。他们不断学习电子和无线电方面的知识，并以获得各种无线电操作竞赛的获奖证书为荣。想要踏入业余无线电的生活，求助于你身边的业余无线电俱乐部是一个不错的开始：他们可以解答你的问题，并告诉你如何获取证书、开始空中的交谈。</p>
<p><span id="more-182"></span></p>
<p>持有证书的业余无线电爱好者被准许使用更强有效的无线电通讯方式，这往往是发生灾难后唯一可靠的通讯手段。这其中的许多方式是单工的、电台对电台的通讯，这就避免了许多其他通讯方式因为需要网络支持带来的许多问题。在业余无线电单工通讯方式中，允许有经验的操作者使用适合较短距通讯的VHF或UHF频率，或者适合在全球范围通讯的HF(短波)频段。HAM还有大功率的信号放大器辅助通讯，它经常被放到山顶或比较高的建筑物上面，可以让使用者同几千英里外的手持式、移动式的小电台进行通讯&#8211;不过，你得持有允许使用它的执照才行。</p>
<p>在业余无线电领域，有许多值得从事的方向，比如公众紧急情况响应小组、天线理论、卫星通讯、灾难响应、天气预报、分包通讯(用类似于internet的数据传输协议用于无线电通讯)、DX通讯(借助电离层反射无线电波或者特殊传播现象与几千里外通讯)、IRLP(把internet和无线电组成一个通讯网络)、QRP(极小功率的无线电通讯)。</p>
<p>这里面最活跃、最让人兴奋的就是DX通讯。业余无线电爱好者从其他国家收集QSL卡片，记录他们成功连通的大洲和地区。有一些地区业余无线电爱好者非常少。所以，当电波中出现了一个罕见的呼号显示它是从那些少见的地区来的，马上会有大批HAM蜂拥而至，争取和他取得一次无线电连通的机会。为了拥有这个受宠并享有通讯主动的机会，成群的HAM涌入边远的地区和岛屿(比如，平常根本无人居住的大西洋上的小岛：Bouvet岛，这里的呼号是极为少见的3Y打头)。这种远征可以帮助HAM更快地获得象由DXCC颁发的奖状。为了获得DXCC奖状，每位HAM至少要拿到从全世界的100个国家发来的确认通讯成功的QSL卡片。</p>
<p>各种通讯竞赛是另一种HAM投入极大兴趣的活动：在限定的时间段里(一般是24到48小时)，每位HAM都尽力同其他HAM取得尽量多的成功通讯。竞赛爱好者可能只专著于一个方面，比如DX电台，或只由应急设备供电或者由电池供电的电台。这种竞赛有的限制通讯方式，有的则不限制。</p>
<p>有些HAM利用月亮表面反射VHF或UHF频段无线电波给其他HAM来通讯，这被称做EME(地球-月亮-地球)。这种方式需要很多的土地建造庞大的天线阵列，另一些HAM则热衷于QRP(低功率)方式：用极小的功率来实现全球范围的通讯，五瓦甚至更小的功率的信号就能被地球另一端的人听到。</p>
<p>甚至在internet已经来临的时代，业余无线电也没有因为高度发达的通讯而减少。今天，业余无线电仍然人数众多，这在美国无线电联盟的图表里可以得到证明。</p>
<p>在出现危机和自然灾害的时候，业余无线电可能是唯一能够使用的通讯手段。</p>
<p>1909年3月18日，Einar Dessau用一台短波无线电收发机进行了第一次业余无线电爱好者的广播。</p>
<p>Tony Hancock的电视连续剧&#8221;The Radio Ham&#8221;1960年在BBC电视台上演。在这部连续剧里，他饰演一位技术很差的业余无线电操作员。这部连续剧至今仍很流行，它展现了业余无线电全盛时期的记忆。</p>
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