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G2 · 发布于 2026年10月8日 · 由 The Ham Desk 编辑部撰写
仰角、路径,以及两条不守规矩的频段
本单元把同一套物理推得更远:辐射角如何决定信号落在哪里、为什么一条路径有时要绕地球走另一面,以及为什么 160 米与 6 米是两条无视大部分规律的频段。
- 频段 80 m
- 建议用时 18
- 难度 拔高
- 题 10
HF 传播与空间天气 — 波形叠加与辐射方向图
上机前速览
辐射角决定距离
在给定频段与层高下,只有某个范围内的仰角才能把信号送回地面。仍能返回信号的最高仰角称为临界角:比它更陡时,电波会直接穿过电离层射向太空。低仰角给出长跳,高仰角给出短跳;40 米段低仰角的第一跳可能落在 400 公里外,而同样频段几乎垂直发射时只覆盖 100~300 公里。
跳数决定总距离。良好的仰角下单个 F2 跳约达 4,000 公里,因此 12,000 公里的通联是三跳,每一跳都有各自的损耗。这就是为什么多跳路径比单跳更弱——即使两端设备完全相同;也是为什么几何上看似可行的路径,实际可能根本无法使用。
短路径、长路径与晨昏线
地球上任意两点之间都有两条大圆路径:直接走的那条称短路径,绕另一面走的称长路径,两者的方位角相差 180°。当短路径处于白天或吸收之中、而长路径处于黑夜时,就会出现长路径通联——通常在日出与日落前后——其特征是信号从错误的方向到来,并带有回声或空洞的音色。
还有两个相关效应值得了解。穿越地磁赤道的信号可被跨赤道传播(TEP)增强,该模式能让磁纬大致相同的两台之间产生出人意料的强通联。而在晨昏线本身,路径一端的吸收很低,F 层又仍被照亮——这正是 80 米段 DX 的经典窗口。
两条不按常理出牌的频段
160 米段的困难大多不在电离层:由于频段窄且贴近噪声底,它受大气噪声与人为噪声影响很大;要达到高效率需要物理尺寸很大的天线;夏季远方雷暴的静电更让它几乎无法用于任何距离。而在冬季的夜间,配上一副设计良好的垂直天线与良好的地网,它能实现洲际通联。
6 米段则是相反的谜题:它是一条偶尔表现得像 HF 的 VHF 频段。突发 E 层能无预警地把它开通到一千公里以上;跨赤道传播能在美洲与南欧或非洲之间承载它;极光与流星散射则在高纬度支持短暂通联。大多数时候它是空的——这正是 6 米操作者愿意长时间守听的原因。
必须能说出定义的术语
| 术语 | 考官想听到的表述 |
| 临界角 | 在给定频率下仍能被电离层返回的最陡仰角。 |
| 跳 | 从天线上升到电离层再返回地面的一次往返。 |
| 长路径 | 与短路径方向相反的大圆路径,方位角相差 180°。 |
| 跨赤道传播 | 磁纬相近的两台之间跨越地磁赤道的增强传播。 |
| 突发 E 层 | 不可预测的密集 E 区电离,能把 6 米段开通到远距离。 |
题目区 10 题
在给定频率下,电离层某层的临界角是什么?
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单个 F2 层跳大约能把信号送到多远?
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所谓长路径通联指什么?
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为什么 160 米段在夏季常常无法使用?
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什么是跨赤道传播?
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十一年太阳黑子周期对 HF 操作者意味着什么?
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传播信标用于什么?
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为什么 6 米段的通联常常毫无预警地出现、又只持续几分钟?
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为什么地波传播在低 HF 频段意义重大,而在 VHF 却不重要?
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信号从与短路径大致相差 180° 的方位到来,并带有空洞的回声般音质,发生了什么?
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