玩無線電, 特別是玩短波通信的時候, 我們經常把目標定為通聯到更遠的電臺, 並為之投入大量的精力和心血:架高塔、換天線……手中握了一大把新字頭, 但卻仍然存在著一個問題——這樣的天線系統未必什麼情況下都合適!
想必你也經歷過這樣的體驗:在使用短波通聯的時候, 最容易通聯到的目標一般是1000公里左右的電臺, 再近一些或再遠一些的電臺都很難通到。 按照平常的做法豎起鐵塔並更換天線可能解決了通聯遠距離電臺的問題, 但近距離電臺依然很難通聯。 而在實際應用中, 並不是通得越遠越好。 當業餘無線電愛好者參與到應急通信保障等要求省內通信的任務中時, 通聯距離過長反倒成了一種麻煩!這不光和你的天線有關, 也和你的頻率、天線和功率有關。
最要緊的因素自然是天線。 在追逐遠距離電臺的過程中, 我們需要使用發射仰角較小的天線(比如水準架設的八木天線), 這種天線把電波發射出去之後, 電波將以較大的入射角擊中電離層, 並以近似相同的反射角被電離層反射, 這樣電波的落點變遠了, 自然在地理上的通聯距離就變大了。 而想要與更近的目標進行通聯,
另一方面, 操作頻率的選擇也很重要。 對於使用電離層反射的短波通信來說,
最後, 我們來說一說功率對於這種通信的影響吧!實際上使用這種方式進行通聯, 對功率的要求不太高。 100W的功率即可完成穩定的通聯。 與需要“多跳”的長距離通聯不同, 這種僅需要一次“跳躍”的通聯方式採用更低的功率即可完成穩定的通聯。 但在白天進行這樣的通聯時, 有些操作者將使用功放來提高功率, 獲得更好的通聯效果。
說了這麼多,這種通聯方式的技術細節已經水落石出了,現在就差它的“真名”還沒有介紹了——這就是NVIS,近垂直入射天波。這種通訊的方式非常廣泛的應用在軍事通信和應急救援、專業通訊的領域。比如我們能夠在軍車上看到的部分天線就是NVIS天線。而我們平常使用的倒V天線其發射仰角也比較高,在修改後可以作為NVIS天線使用。
如果你平常傾心於追逐DX,通到越遠越好——那麼還是按照原來的思路,修改天線配置,架起天線鐵塔;你若是想要為應急通信而準備,在那些UV波段很難通聯到的山區內進行可靠通聯,那麼NVIS永遠是你所需要瞭解的一個重要方向!
KAJ點評:業餘無線電的樂趣就在於折騰!,光通了遠的不行,還得通通近的!
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