网络
IMTS 频率范围为150~450MHz ,支持23个信道。
第一代
AMPS: 高级移动电话系统
1982年,为了解决大区制容量饱和的问题,美国贝尔实验室发明了高级移动电话系统AMPS.
第二代
GSM移动通信
909.000 MHz—915.000MHz上行,移动台发基站收
954.000 MHz 960.000MHz下行,移动台收,基站发
无线接口采用TDMA技术,核心网移动性管理协议采用MAP协议
CDMA系统
800M CDMA占用的载频上行(825MHz-835MHz)下行(870MHz-880MHz) 载频计算:
上行:载频=0.030MHz*载频号+825.000MHz
下行:载频=0.030MHz*载频号+870.000MHz
载频号 信道号 上行(MHz) 下行(MHz)
7 283 833.49 878.49
6 242 832.26 877.26
5 201 831.03 876.03
4 160 829.80 874.80
3 119 828.57 873.57
2 78 827.34 872.34
1 37 826.11 871.11
第三代
快速移动 144 kbps
快速移动 384 kbps
室内 2M bps
CDMA2000
系统是美国标准,是根据和美国的窄带系统AMPS频谱规划上发展起来的。AMPS定义每个频点带宽是30KHZ,CDMA是扩频通信系统,需要比较宽的载波带宽,根据CDMA的需要,标准定义,将每41个AMPS载波定义为一个CDMA载波,因此每个CDMA的载波带宽就是41×0.03=1.23Mhz。
再根据定义的bandclass0,需要在两边预留保护带宽等,所以选用283作为bandclass A段段首选频点。
CDMA的283频点的中心频点是:
上行:825+0.03×283=833.49MHZ
下行:870+0.03×283=878.49MHZ
CDMA2000这种制式,分配了两个频段:
1、800M:中国电信正常使用的频段是800M:
上行 825-835M
下行870-880M。
800M是最常使用的频点,共7个频点:37、78、119、160、201、242、283;7个频点并不是说那些一定要用于语音,那些要用于EVDO,这些都是各个区域自己的定义,其实无所谓的
2、2G频段:
cdma2000的2G频段是
1920~1935MHz(上行)
2110~2125MHz(下行),共15MHz×2。
其中2G频段在国内尚未使用,没有频点的概念。
。
TD-SCDMA
A频段(2010~2025 MHz,原B频段):共计15MHz,可供全国范围室内室外覆盖使用。
F频段(1880~1900MHz,原A频段):共计20MHz,可供全国范围室内室外覆盖使用。
E频段(2320~2370 MHz,原C频段):共计50MHz,可供全国范围室内覆盖使用。优先使用A频段
W-CDMA
1920-1980MHz
上行,移动台发、基站收
2110-2170MHz
下行,移动台收、基站发
蓝牙
2.402GHz-2.480GHz
zigbee:
wifi
广播
长波
频率为100~300KHz,相应波长为3~1km范围内的电磁波。
中波
频率为300KHz~3MHz,相应波长为1km~100km范围内的电磁波。
短波
频率为3~30MHz,相应波长为100~10m范围内的电磁波。
超短波
频率为30~300MHz,相应波长为10~1m范围内的电磁波。
调频
波段用88-108兆赫
电视
甚高频(VHF,也称米波): 48.5MHz~223MHz
VL:1-5频道
VH:6-12频道
特高频(UHF,也称分米波): 470MHz~806MHz
编号 |
频道代号 |
频率范围 |
图像载波频率 |
伴音载波频率 |
|
CH-1 |
DS-1 |
48.5~56.5 |
49.75 |
56.25 |
|
CH-2 |
DS-2 |
56.5~64.5 |
57.75 |
64.25 |
|
CH-3 |
DS-3
|
64.5~72.5 |
65.75 |
72.25 |
|
CH-4 |
DS-4 |
76.0~84.0 |
77.25 |
83.75 |
|
CH-5
|
DS-5 |
84.0~92.0 |
85.25 |
91.15 |
|
CH-6 |
Z-1 |
111.0~119.0 |
112.25 |
118.75 |
|
CH-7 |
Z-2 |
119.0~127.0 |
120.25 |
126.75 |
|
CH-8 |
Z-3 |
127.0~135.0 |
128.25 |
134.75 |
|
CH-9 |
Z-4 |
135.0~143.0 |
136.25 |
142.75 |
|
CH-10 |
Z-5 |
143.0~151.0 |
144.25 |
150.75 |
|
CH-11 |
Z-6 |
151.0~159.0 |
152.25 |
158.75 |
|
CH-12
|
Z-7 |
159.0~167.0 |
160.25 |
166.75 |
|
CH-13 |
DS-6 |
167.0~175.0 |
176.25 |
182.75 |
|
CH-14 |
DS-7 |
175.0~183.0 |
176.25 |
182.75 |
|
CH-15 |
DS-8 |
183.0~191.0 |
184.25 |
190.75 |
|
CH-16 |
DS-9 |
191.0~199.0 |
192.25 |
198.75 |
|
CH-17 |
DS-10 |
199.0~207.0 |
200.25 |
206.75 |
|
CH-18 |
DS-11 |
207.0~215.0 |
208.25 |
214.75 |
|
CH-19 |
DS-12 |
215.0~223.0 |
216.25 |
222.75 |
|
CH-20 |
Z-8 |
223.0~321.0 |
224.25 |
230.75 |
|
CH-21 |
Z-9 |
231.0~239.0 |
232.25 |
230.75 |
|
CH-22 |
Z-10 |
239.0~247.0 |
240.25 |
246.75 |
|
CH-23 |
Z-11 |
247.0~255.0 |
248.25 |
254.75 |
|
CH-24 |
Z-12 |
255.0~263.0 |
256.25 |
262.75 |
|
CH-25
|
Z-13 |
263.0~271.0 |
264.25 |
207.75 |
|
CH-26 |
Z-14 |
271.0~279.0 |
272.25 |
278.25 |
|
CH-27 |
Z-15 |
279.0~281.0 |
280.25 |
286.75 |
|
CH-28 |
Z-16 |
287.0~285.0 |
288.25 |
294.75 |
|
CH-29 |
Z-17 |
295.0~303.0 |
296.25 |
302.75 |
|
CH-30 |
Z-18 |
303.0~311.0 |
304.25 |
310.75 |
|
CH-31 |
Z-19 |
311.0~319.0 |
312.25 |
318.25 |
|
CH-32 |
Z-20 |
319.0~327.0 |
320.25 |
326.75 |
|
CH-33 |
Z-21 |
327.0~335.0 |
328.25 |
334.75 |
|
CH-34 |
Z-22 |
335.0~343.0 |
336.25 |
342.75 |
|
CH-35 |
Z-23 |
343.0~351.0 |
344.25 |
350.75 |
|
CH-36 |
Z-24 |
351.0~359.0 |
352.25 |
358.75 |
|
CH-37 |
Z-25 |
359.0~367.0 |
360.25 |
366.75 |
|
CH-38 |
Z-26 |
367.0~375.0 |
368.25 |
375.75 |
雷达波段
L band | 1 to 2 GHz |
S band | 2 to 4 GHz |
C band | 4 to 8 GHz |
X band | 8 to 12 GHz |
Ku band | 12 to 18 GHz |
K band | 18 to 26.5 GHz |
Ka band | 26.5 to 40 GHz |
Q band | 30 to 50 GHz |
U band | 40 to 60 GHz |
V band | 50 to 75 GHz |
E band | 60 to 90 GHz |
W band | 75 to 110 GHz |
F band | 90 to 140 GHz |
D band | 110 to 170 GHz |
雷达波段代表的是发射的电磁波频率(波长)范围,非相控阵单雷达条件下,高频(短波长)的波段一般定位更准确,但作用范围短;低频(长波)的波段作用范围远,发现目标距离大。
S波段雷达一般作为中距离的警戒雷达和跟踪雷达。
X波段雷达一般作为短距离的火控雷达。
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)。
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