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  <subtitle>体谅、忠诚、进取、友爱、适度、爱国</subtitle>
  <title>麦香鱼的无线电小屋</title>
  <updated>2026-04-16T14:45:08.000Z</updated>
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      <![CDATA[<p>玩业余无线电也有几年时间了，但是对AM、FM、CW、SSB这些术语只是知道名称，停留在知其然不知其所以然的阶段，最近认真研读了一下相关资料，对比之前，有了更深入的了解，下面和大家分享一二。</p><p>这些AM、FM、CW、SSB术语都表示无线电模拟信号的调制方式，先不说这些调制方式的名字，反正第一次看也记不住，反而影响阅读体验，我们先来说说为什么要调制。</p><h1 id="1-实现天线尺寸的实用化"><a href="#1-实现天线尺寸的实用化" class="headerlink" title="1. 实现天线尺寸的实用化"></a>1. 实现天线尺寸的实用化</h1><p>众所周知，人类耳朵能听到的声音的频率范围大概在20 Hz – 20 kHz之间，语音的频率范围大概在中频范围（250 Hz - 4000 Hz），而无线电信号传输和接收的一个关键因素就是天线及其尺寸，说白了就天线的辐射效率与其长度密切相关，通常需要达到信号波长的1&#x2F;4或1&#x2F;2才能有效工作。因此，如果要传送2 kHz（语音频率取中）的信号，根据波长&#x3D;波速&#x2F;频率的计算公式，那么天线的尺寸就要达到37.5公里的长度（按照1&#x2F;4波长，无线电波在空气中的传播速度约为30万米&#x2F;秒，光速），显然这是不可能实现的。</p><p>因此，为了解决这个问题，我们需要一个“搬运工”——载波 (Carrier Wave)。载波是一种高频的、稳定的正弦波。</p><p>调制 (Modulation) 的过程，就是将低频的信息信号“加载”到高频的载波上。这好比将货物（信息）装载到卡车（载波）上，以便进行长途运输。</p><p>解调 (Demodulation) 则是相反的过程，在接收端将信息信号从载波中分离出来，好比卸货。</p><p>通过调制，将信号搬移到高频载波（如FM广播88–108 MHz，波长约3米），天线尺寸可大幅缩小至几米甚至更短，使其能够实际架设和使用。‌</p><h1 id="2-实现多路通信与频谱复用"><a href="#2-实现多路通信与频谱复用" class="headerlink" title="2. 实现多路通信与频谱复用"></a>2. 实现多路通信与频谱复用</h1><p>在无线环境中，多个信号源同时存在。若所有基带信号（如音频信号）直接发射，它们的频谱将严重重叠，接收端无法区分目标信号，导致通信混乱。</p><p>调制允许将不同信号分配到不同的载波频率上，实现‌频分复用‌（FDM）。例如，广播电台通过分配88.1 MHz、98.5 MHz等不同频率，使众多电台信号在同一空间中并行传输而不互相干扰。接收端只需调谐到目标频率，即可分离出所需信号。‌</p><h1 id="3-提升传输性能与抗干扰能力"><a href="#3-提升传输性能与抗干扰能力" class="headerlink" title="3. 提升传输性能与抗干扰能力"></a>3. 提升传输性能与抗干扰能力</h1><p>高频载波具有更好的传播特性，能更有效地通过天线辐射，并适应大气层传播、绕射等物理特性，支持更远距离通信。</p><p>此外，调制还能扩展信号带宽，从而提高系统的抗干扰和抗衰落能力。例如，调频（FM）相比调幅（AM）具有更强的抗噪声性能，尽管占用更宽带宽，但能提供更清晰的音质。‌</p><p>解释完为什么要调制，再来说说这几种不同的调制方式。（以下内容来源于网络（侵删），比较枯燥，不想深入了解的可以略过）</p><p>调制通过改变载波的某个参数来承载信息，通常是幅度、频率或相位。</p><h2 id="1-调幅-AM-Amplitude-Modulation"><a href="#1-调幅-AM-Amplitude-Modulation" class="headerlink" title="1. 调幅 (AM - Amplitude Modulation)"></a>1. 调幅 (AM - Amplitude Modulation)</h2><p>核心原理： 载波的幅度随着信息信号的强弱变化而变化，而载波的频率和相位保持不变。</p><p><img src="/2026/04/16/25-AM%E3%80%81FM%E3%80%81CW%E3%80%81SSB%E9%83%BD%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%84%8F%E6%80%9D/1.png" alt="图片"></p><ul><li>工作方式： 想象一个恒定频率的波，当你的声音大时，这个波的振幅就变大；声音小时，振幅就变小。接收端通过检测振幅的变化，就能还原出原始的声音信号。</li><li>优点：<ul><li>电路简单： AM接收机的实现非常简单，甚至可以用几个基本元件制作出矿石收音机。</li><li>技术成熟： 是最早出现的调制技术之一。</li></ul></li><li>缺点：<ul><li>抗干扰能力差： 空间中的很多干扰源（如雷电、电器火花）都是幅度突变的，它们很容易叠加在AM信号上，产生噪音（静电噪音）。</li><li>功率效率低： AM信号的大部分能量消耗在恒定不变的载波上，而载波本身不携带信息。两个边带（Sideband）互为镜像，也存在信息冗余，导致功率利用率很低（通常低于33%）。</li><li>占用带宽较宽： 带宽是信息信号频率的两倍。</li></ul></li><li>典型应用：<ul><li>中波&#x2F;短波AM广播电台： 这是最经典的应用。</li><li>航空通信 (VHF)： 飞机与地面塔台的语音通信仍普遍使用AM。这是因为AM没有FM的“捕获效应”，当有多个信号同时存在时，强的信号不会完全压制弱的信号，这在航空安全中至关重要。</li></ul></li></ul><h2 id="2-调频-FM-Frequency-Modulation"><a href="#2-调频-FM-Frequency-Modulation" class="headerlink" title="2.调频 (FM - Frequency Modulation)"></a>2.调频 (FM - Frequency Modulation)</h2><p>核心原理： 载波的频率随着信息信号的强弱变化而变化，而载波的幅度保持不变。</p><p><img src="/2026/04/16/25-AM%E3%80%81FM%E3%80%81CW%E3%80%81SSB%E9%83%BD%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%84%8F%E6%80%9D/2.png" alt="图片"></p><ul><li>工作方式： 载波的幅度始终是恒定的。当你的声音信号变强时，载波的频率就瞬间升高一点；声音信号变弱时，频率就降低一点。频率变化的幅度（频偏）对应于声音的响度。</li><li>优点：<ul><li>抗干扰能力强： 由于信息是通过频率变化来传递的，而大多数自然和人为的噪音都是幅度干扰，所以FM接收机可以很容易地滤除这些噪音，音质非常清晰、保真度高。</li><li>功率效率较高： 所有功率都用于传输变化的信号，没有浪费在静态载波上。</li></ul></li><li>缺点：<ul><li>占用带宽宽： FM信号占用的频谱宽度比AM宽得多，通常是AM的5到15倍。</li><li>电路相对复杂： 调频和解调电路比AM复杂。</li><li>捕获效应 (Capture Effect)： FM接收机只会锁定并解调最强的那个信号，完全忽略其他较弱的同频信号。这在广播中是优点（减少邻台干扰），但在某些通信场景下是缺点。</li></ul></li><li>典型应用：<ul><li>FM立体声广播电台 (87.5-108MHz)： 提供高保真音乐广播。</li><li>电视伴音： 模拟电视信号的伴音部分采用FM。</li><li>对讲机和移动通信： 很多双向无线电通信设备使用FM。</li></ul></li></ul><h1 id="3-等幅电报-CW-Continuous-Wave"><a href="#3-等幅电报-CW-Continuous-Wave" class="headerlink" title="3.等幅电报 (CW - Continuous Wave)"></a>3.等幅电报 (CW - Continuous Wave)</h1><p>核心原理： 这是最简单的调制方式，本质上是一种开关式的调幅。它不改变载波的任何参数，只是控制载波的通断。</p><p><img src="/2026/04/16/25-AM%E3%80%81FM%E3%80%81CW%E3%80%81SSB%E9%83%BD%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%84%8F%E6%80%9D/3.png" alt="图片"></p><ul><li>工作方式： 按下电键，发射机就发出一个恒定幅度、恒定频率的载波信号；松开电键，信号就停止。通过控制通断的时间长短，来区分“点” (dot) 和“划” (dash)，从而组成摩尔斯电码。</li><li>优点：<ul><li>占用带宽极窄： 因为信号形式简单，所有能量都集中在一个非常窄的频率点上。</li><li>信噪比极高： 在同样的发射功率下，CW信号可以比语音信号传播得更远，更容易从噪音中被识别出来。</li><li>设备简单： 发射机可以做得非常简单。</li></ul></li><li>缺点：<ul><li>信息传输速率极慢。</li><li>需要操作员熟练掌握摩尔斯电码。</li></ul></li><li>典型应用：<ul><li>业余无线电 (Ham Radio)： 仍然是低功率远距离通信（QRP）的主流方式。</li><li>早期无线电报、航海通信。</li><li>无线电信标 (Beacon)： 用于导航或设备识别。</li></ul></li></ul><h1 id="4-单边带-SSB-Single-Sideband"><a href="#4-单边带-SSB-Single-Sideband" class="headerlink" title="4. 单边带 (SSB - Single Sideband)"></a>4. 单边带 (SSB - Single Sideband)</h1><p>核心原理： SSB 是对 AM 技术的一种高效改进。它旨在消除AM的功率和带宽浪费。</p><p><img src="/2026/04/16/25-AM%E3%80%81FM%E3%80%81CW%E3%80%81SSB%E9%83%BD%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%84%8F%E6%80%9D/4.png" alt="图片"></p><ul><li>工作方式：<br>1.一个标准的AM信号包含三部分：1个载波 + 2个对称的边带（上边带USB 和 下边带LSB）。<br>2.载波不携带信息，浪费了大部分功率。<br>3.两个边带信息是重复的，只需要一个就足够还原原始信号。<br>4.因此，SSB技术通过电路抑制掉载波和其中一个边带，只发射另一个单独的边带（USB或LSB）。</li><li>优点：<ul><li>功率效率极高： 几乎所有功率都用于发射有用的信息，比AM效率高得多。在相同功率下，SSB信号的通信距离远超AM。</li><li>带宽效率极高： 只占用AM信号不到一半的带宽，非常节省频谱资源。</li></ul></li><li>缺点：<ul><li>电路非常复杂： 无论发射还是接收，都需要复杂且精密的电路。</li><li>对频率稳定性要求极高： 接收机必须精确地恢复出一个“虚拟”载波，如果频率稍有偏差，解调出的声音就会失真，听起来像“唐老鸭”声。</li></ul></li><li>典型应用：<ul><li>短波远距离通信： 业余无线电、军事、航空和航海等领域的长途语音通信基本都使用SSB。</li><li>电话多路复用： 在一些早期的长途电话干线中，使用SSB技术在单一电缆上传输多路通话。</li></ul></li></ul><p>这些都是模拟信号的调制方式，而数字信号的调制方式就更多了，BPSK、GMSK、GFSK…这块还没有了解过，以后有机会再来和大家分享。</p><p>73</p>]]>
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      <![CDATA[<p>玩业余无线电也有几年时间了，但是对AM、FM、CW、SSB这些术语只是知道名称，停留在知其然不知其所以然的阶段，最近认真研读了一下相关资料，对比之前，有了更深入的了解，下面和大家分享一二。</p>
<p>这些AM、FM、CW、SSB术语都表示无线电模拟信号的调制方式，先不说]]>
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    <title>AM、FM、CW、SSB都是什么意思?</title>
    <updated>2026-04-16T14:45:08.000Z</updated>
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      <![CDATA[<p>这是BI8EGZ大佬的开源项目，分享一下我的复刻过程。</p><p><a href="https://link.zhihu.com/?target=https://github.com/mengxw8/ebook2cwgui/tree/master">https://link.zhihu.com/?target=https%3A//github.com/mengxw8/ebook2cwgui/tree/master</a></p><p>首先下载项目的开源资料，国内链接github网站不稳定，打不开就多试几次。</p><p>下载zip文件。</p><p><img src="/2026/03/30/24-%E5%A4%8D%E5%88%BBCW%E6%89%8B%E9%94%AE%E7%94%B5%E8%84%91%E8%BD%AC%E6%8E%A5%E5%99%A8/1.png" alt="图片"></p><p>找到firmwire里的gerber文件：“CW电脑练习器v1.0”，使用嘉立创PCB免费打样，得到5块板子。</p><p>导出BOM（物理清单）进行采购，因为所需物料较少，问了很多TB商家都不配单（不够起订量），最终是问了EGZ大佬才推荐了一家能够小批量配单的商家，这里也分享给大家（非广勿喷）。</p><p><a href="https://link.zhihu.com/?target=https://e.tb.cn/h.7nIu4Zb3RWbM2nV?tk=bO9RUUP95cw">https://link.zhihu.com/?target=https%3A//e.tb.cn/h.7nIu4Zb3RWbM2nV%3Ftk%3DbO9RUUP95cw</a></p><p>之后就是焊接了，建议使用热风枪，反正我用烙铁是焊不好，以后要是复刻的项目多了，可以考虑入手一个焊台，我看正点原子的HP20就不错，不知道原子哥能不能送我一个，哈哈。</p><p>焊好之后还需要编译代码和烧录程序，对我编程小白的我来说写代码太难了，不过项目里已经编译好，新手友好，直接下载就好了。但是项目里的.hex文件有点问题，我找EGZ重新编译了一下，分享给大家。</p><p><a href="https://link.zhihu.com/?target=https://pan.baidu.com/s/1kh3YzstoXQK5Pf3tZgUetw">https://link.zhihu.com/?target=https%3A//pan.baidu.com/s/1kh3YzstoXQK5Pf3tZgUetw</a></p><p>最后就是烧录程序了。因为使用的芯片是南京沁恒的ch552，要先到官网下载烧录程序，地址如下：</p><p><a href="https://link.zhihu.com/?target=https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html">https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html</a></p><p><img src="/2026/03/30/24-%E5%A4%8D%E5%88%BBCW%E6%89%8B%E9%94%AE%E7%94%B5%E8%84%91%E8%BD%AC%E6%8E%A5%E5%99%A8/2.png" alt="图片"></p><p>按照图片红框选择，最后点击下载就OK啦。烧录完成后需要手键配合电脑软件Lakey使用。软件也分享给大家：</p><p>通过网盘分享的文件：Lakey<br>链接: <a href="https://pan.baidu.com/s/1exSYIuek3-KgIeeBSU3_VQ?pwd=x3pm">https://pan.baidu.com/s/1exSYIuek3-KgIeeBSU3_VQ?pwd=x3pm</a> 提取码: x3pm</p><p>好了，有兴趣小伙伴也搞起来吧</p><p>DE BI1MXY</p><p>73</p>]]>
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      <![CDATA[<p>这是BI8EGZ大佬的开源项目，分享一下我的复刻过程。</p>
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    <title>复刻CW手键电脑转接器</title>
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    <category term="呼号牌" scheme="https://bi1mxy.github.io/categories/%E4%B8%9A%E4%BD%99%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5/%E5%91%BC%E5%8F%B7%E7%89%8C/"/>
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      <![CDATA[<p>最近在嘉立创开源广场免费制作呼号牌，有小伙伴问如何制作，今天就简单写个教程，分享给PCB小白，我当初可是研究了半天才整明白的。</p><p><img src="/2026/03/19/23-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%88%B6%E4%BD%9CPCB%E5%91%BC%E5%8F%B7%E7%89%8C/1.jpg" alt="图片"></p><p><img src="/2026/03/19/23-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%88%B6%E4%BD%9CPCB%E5%91%BC%E5%8F%B7%E7%89%8C/2.jpg" alt="图片"></p><p>1️⃣ 在嘉立创开源广场搜呼号牌，这里的项目都是开源的，免费使用</p><p><a href="https://link.zhihu.com/?target=https://oshwhub.com/">https://link.zhihu.com/?target=https%3A//oshwhub.com/</a></p><p>2️⃣ 选择一个你喜欢的设计，目前开源广场里呼号牌的项目不多，我选择的是bi3tjt的项目，下载附件备用</p><p>3️⃣ 下载、安装、注册、激活嘉立创EDA专业版，网上教程很多，就不赘述了</p><p>4️⃣ 激活EDA专业版后打开下载的附件，把呼号改为自己的呼号，这里要注意，要把顶层和顶层阻焊层两处的呼号进行修改，并对齐两个图层。另外，再根据自己的喜好，修改设计稿中的其他内容，包括地名、ITU zone、CQ zone和梅登海德网格信息等内容</p><p>5️⃣ 添加客户编号，建议选择指定位置添加，避免影响设计稿的整体美观，因此需要将“JLCJLCJLCJLC”添加到你想要的位置，嘉立创会根据“JLCJLCJLCJLC”修改为客户编号。</p><p>6️⃣ 先做题，考试合格后免费领2-4层沉金券，然后免费打板！不过现在好像需要上个月的实付订单大于20元才可以，大家可以试试。</p><p>个人觉得还是黑色沉金的好看，以后有机会得弄一个，不过现在正在研究怎么给卡片增加点小功能，比如变成门禁卡，这掏出来刷一下，多帅。</p>]]>
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    <published>2026-03-19T13:53:24.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>最近在嘉立创开源广场免费制作呼号牌，有小伙伴问如何制作，今天就简单写个教程，分享给PCB小白，我当初可是研究了半天才整明白的。</p>
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    <title>如何制作PCB呼号牌</title>
    <updated>2026-03-19T13:53:24.000Z</updated>
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    <category term="通联日志" scheme="https://bi1mxy.github.io/tags/%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97/"/>
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      <![CDATA[<p>因为看到其他友台使用wavelog的界面很好看，所以也想自己搭建一个试试，但是找遍全网，没有一篇如何使用wavelog搭建通联日志的教程，所以只能自己摸索试试。</p><p>对于github，我也是萌新，所以只能根据项目的User Guide一步步操作，也把我的搭建过程分享给大家。</p><p><a href="https://link.zhihu.com/?target=https://github.com/wavelog/wavelog/wiki">https://link.zhihu.com/?target=https%3A//github.com/wavelog/wavelog/wiki</a></p><p>我是Windows系统，所以要选择Windows的安装指南。</p><p><img src="/2026/03/11/22-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%90%AD%E5%BB%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84wavelog%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F/1.jpg" alt="图片"></p><p>1️⃣ 首先要Download and Install WAMP ，下面是官网下载链接</p><p><a href="https://link.zhihu.com/?target=http://www.wampserver.com/en/download.php">https://link.zhihu.com/?target=http%3A//www.wampserver.com/en/download.php</a></p><p>2️⃣ 下载完成后，安装wamp时又提示需要安装C++</p><p><img src="/2026/03/11/22-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%90%AD%E5%BB%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84wavelog%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F/2.jpg" alt="图片"></p><p>3️⃣ 于是，继续根据提示下载所需软件，然后安装。</p><p><a href="https://link.zhihu.com/?target=https://github.com/abbodi1406/vcredist/releases/download/v0.101.0/VisualCppRedist_AIO_x86_x64.exe">https://link.zhihu.com/?target=https%3A//github.com/abbodi1406/vcredist/releases/download/v0.101.0/VisualCppRedist_AIO_x86_x64.exe</a></p><p>4️⃣ 安装完C++相关软件之后，就可以安装第一步下载的wamp文件了，安装指南特别提示：无论是安装在C盘还是D盘，一定要安装在磁盘的根目录下，如C:&#x2F;wamp，不要安装在什么program files文件夹中。</p><p>5️⃣ 下载安装git，下载速度超慢。下载完成后安装即可，有很多选项，都是选的默认选项。</p><p><a href="https://link.zhihu.com/?target=https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.51.0.windows.2/Git-2.51.0.2-64-bit.exe">https://link.zhihu.com/?target=https%3A//github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.51.0.windows.2/Git-2.51.0.2-64-bit.exe</a></p><p>6️⃣ 找到wamp安装目录，会有一个名为www的文件夹，在这个文件夹中新建一个wavelog文件夹，然后再使用cmd在这个wavelog文件夹下使用命令</p><p>git clone <a href="https://github.com/wavelog/Wavelog.git">https://github.com/wavelog/Wavelog.git</a> </p><p>来安装git，就是现在这个文件夹的地址栏输入cmd回车，打开dos界面，然后再输入上述命令回车</p><p><img src="/2026/03/11/22-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%90%AD%E5%BB%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84wavelog%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F/3.jpg" alt="图片"></p><p>7️⃣ 安装完成之后，打开之前安装的wamp，启动需等待一小会，右下角的“w”图标会从红色变成黄色再变成绿色，就证明启动成功了。然后左键单击图标，选择第一个选项“localhost”，就会在默认浏览器打开wampserver界面。</p><p>特别提示：操作这步时建议关掉多余的应用，因为有可能占用80端口导致该页面无法打开，我就是不知道开了什么软件，查了N多资料，一直打不开，都快放弃了，偶然一次再试试，就打开wamp一个软件，就神奇的打开了，哈哈。</p><p><img src="/2026/03/11/22-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%90%AD%E5%BB%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84wavelog%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F/4.png" alt="图片"></p><p>8️⃣ 创建PHP账户</p><p>安装完wamp后，打开浏览器新页面，在地址栏输入localhost&#x2F;phpmyadmin&#x2F;，然后按回车键。</p><p><img src="/2026/03/11/22-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%90%AD%E5%BB%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84wavelog%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F/5.jpg" alt="图片"></p><p>phpMyAdmin预设了一个帐号，用户名为root，密码为空。</p><p><img src="/2026/03/11/22-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%90%AD%E5%BB%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84wavelog%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F/6.jpg" alt="图片"><br><img src="/2026/03/11/22-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%90%AD%E5%BB%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84wavelog%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F/7.png" alt="图片"></p><p>点击账户进入，再选择新建账户</p><p><img src="/2026/03/11/22-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%90%AD%E5%BB%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84wavelog%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F/8.jpg" alt="图片"></p><p>只需要设置用户名和密码，并勾选下边的全局权限，然后执行就新建完成了。我是这么设置的，因为对PHP和MySQL数据库也不甚了解。</p><p>9️⃣ 在wamp服务器上安装wavelog</p><p>在浏览器地址栏输入localhost&#x2F;waveloge，就可以看到以下界面，只不过在红框位置你应该显示“install”，双击后根据提示安装即可</p><p><img src="/2026/03/11/22-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%90%AD%E5%BB%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84wavelog%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F/9.jpg" alt="图片"></p><p>首先是自检啥的，有提示，但是不影响使用，第三步建议选择HamQTH，qrz是要收费嘀。</p><p><img src="/2026/03/11/22-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%90%AD%E5%BB%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84wavelog%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F/10.jpg" alt="图片"></p><p>这一步就要输入我们刚才建立PHP账户时的用户名和密码，我的sql数据库名称和php用户名设置的是一样的，都是我的呼号。填写完成后点击Connection Test，如果是绿色的，就表示链接成功，离完成就差一步啦。再下一步就是个人信息的完善，就不赘述了。</p><p><img src="/2026/03/11/22-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%90%AD%E5%BB%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84wavelog%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F/11.jpg" alt="图片"></p><p>设置完个人信息，就算安装完成了，登录之后，还需要进行一些基本设置，这个在网上就能够找到其他大佬的教程了，我就不再班门弄斧了。</p><p>最后再提示一点，就是地图设置要再改一下，HamCQ社区有相关的帖子，大家请移步参考。</p><p>wavelog不显示地图解决方法</p><p><img src="/2026/03/11/22-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%90%AD%E5%BB%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84wavelog%E9%80%9A%E8%81%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F/12.jpg" alt="图片"></p><p>wavelog的优势在于有很多能够自己设置的功能，我也是刚开始玩，还没怎么研究，接下来再慢慢探索吧，如有不周之处，请大佬指正。</p><p>好了，就说这么多，赶紧动手搭建自己的wavelog日志系统吧。</p><p>DE BI1MXY</p><p>73!</p>]]>
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    <published>2026-03-11T12:09:58.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>因为看到其他友台使用wavelog的界面很好看，所以也想自己搭建一个试试，但是找遍全网，没有一篇如何使用wavelog搭建通联日志的教程，所以只能自己摸索试试。</p>
<p>对于github，我也是萌新，所以只能根据项目的User]]>
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    <title>如何搭建自己的wavelog通联日志系统</title>
    <updated>2026-03-11T12:09:58.000Z</updated>
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      <name>BI1MXY</name>
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    <category term="业余无线电" scheme="https://bi1mxy.github.io/categories/%E4%B8%9A%E4%BD%99%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5/"/>
    <category term="卫星通联" scheme="https://bi1mxy.github.io/categories/%E4%B8%9A%E4%BD%99%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5/%E5%8D%AB%E6%98%9F%E9%80%9A%E8%81%94/"/>
    <category term="业余无线电" scheme="https://bi1mxy.github.io/tags/%E4%B8%9A%E4%BD%99%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5/"/>
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      <![CDATA[<p>对于持有 A 证的业余无线电爱好者，只能在</p><p>V 段甚高频（Very High Frequency）144-148MHz（也叫 2 米波段）、</p><p>U 段超高频（Ultra High Frequency）430-440MHz（也叫 70 厘米波段）和</p><p>50-54MHz（也就是神奇的 6 米波段）进行通联，</p><p>我们在取得 A 类操作证之后大多数会购买手台或者车台，而这两种设备大多数只能在 U&#x2F;V 段进行通联，而 U&#x2F;V 一般只能够进行视距通联，就算通过中继台扩大通联范围，也不过是几百公里的通联距离，一般都是本地的爱好者，能够通联到的爱好者有限，如果想通联到更多的爱好者，那就只能进行卫星通联了。那么接下来就来说一说如何进行卫星通联。</p><h1 id="需要提前准备的："><a href="#需要提前准备的：" class="headerlink" title="需要提前准备的："></a>需要提前准备的：</h1><ul><li>一部 UV 双段的手台，因为 FM 转发器卫星都是发射和接收频段分开的；</li><li>一个 UV 双段的八木天线，最少 U2V2，如果是 U7V4 的更好😄，可以直接购买成品，也可以自制，有兴趣的友台可以看看我之前的文章：《如何自制一把 UV 双段的八木天线》；</li><li>一部手机，安装好卫星定位软件，安卓就用 look4sat，还有微信小程序云端卫星，我一般用这两个；</li><li>一个手机夹，把手机固定在天线上，方便查看寻星软件实时定位，还能同时开启录屏或录音功能，把通联的过程录下来；</li><li>一个空旷无遮挡的空地，比如楼顶、路边、公园等，冰清随身携带操作证和设备执照，以免热心群众叫来帽子叔叔盘查，懂得都懂；</li><li>如果不想一直举着天线，也可以买一个带 360 度云台的三脚架，固定天线，解放双手，我没买，因为armstrong。</li><li>对于新手，建议先从 ISS 国际空间站玩起，人多，功率大。</li></ul><h1 id="操作步骤："><a href="#操作步骤：" class="headerlink" title="操作步骤："></a>操作步骤：</h1><p>1.现在软件上查询卫星的过境时间，选择一个合适的时间，同时最好是高仰角过境，这样有助于通联的成功率；</p><p><img src="/2026/03/03/21-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E4%BD%99%E5%8D%AB%E6%98%9F%E9%80%9A%E8%81%94/1.jpg" alt="图片"></p><p>2.定好闹钟，准备好装备</p><p><img src="/2026/03/03/21-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E4%BD%99%E5%8D%AB%E6%98%9F%E9%80%9A%E8%81%94/2.jpg" alt="图片"></p><p>3.考虑到卫星频率的多普勒效应，在手台中提前设置好卫星的通联频率，我设置了 5 个信道，一键调整，省时省力。也可以刷个固件，可以实时自动调整，但是就要魔改 K6，我这个没加内存，所以弄不了。</p><p><img src="/2026/03/03/21-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E4%BD%99%E5%8D%AB%E6%98%9F%E9%80%9A%E8%81%94/3.jpg" alt="图片"></p><p>4.一切就绪，只欠东风。</p><p><img src="/2026/03/03/21-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E4%BD%99%E5%8D%AB%E6%98%9F%E9%80%9A%E8%81%94/4.jpg" alt="图片"></p><p>当卫星出现时，用⭕️对准卫星，先守听一下，听听前辈们是如何CQ的，再插空CQ。因为卫星过境时间较短，也就10多分钟，所以是分秒必争，卫星通联的话术也比较简单直接：</p><p>直接说：“CQ satellite ，直接字母解释法报自己的呼号”，如果有人收到你的呼叫，会直接报你的呼号，再报自己的呼号，跟上QSL？确认你是否抄收，然后你再报对方呼号和自己呼号，QSL，就结束了一次QSO。不过对于新手来说，大佬们报呼号的速度可能太快了，如果反应不过来，就直接回复QSL即可，毕竟咱们录音了，回去听录音即可。</p><p>大致流程如下：</p><p>CQ satellite，Bravo India one Mike X-ray Yangkee；</p><p>Bravo India one Mike X-ray Yangkee, Bravo delta eight charlie bravo uniform ,QSL</p><p>Bravo delta eight charlie bravo uniform,Bravo India one Mike X-ray Yangkee,(这句可以省略，直接）QSL</p><p>5.通联后记得把通联记录上传Lotw或者QRZ，然后就可以开启你的铺格子之旅啦。祝愿大家早日拿到VUCC100的证书。</p><p>DE BI1MXY</p><p>73!</p>]]>
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    <published>2026-03-03T12:43:14.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>对于持有 A 证的业余无线电爱好者，只能在</p>
<p>V 段甚高频（Very High Frequency）144-148MHz（也叫 2 米波段）、</p>
<p>U 段超高频（Ultra High Frequency）430-440MHz（也叫 70]]>
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    <title>如何进行业余卫星通联</title>
    <updated>2026-03-03T12:43:14.000Z</updated>
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      <name>BI1MXY</name>
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    <category term="字母解释法" scheme="https://bi1mxy.github.io/categories/%E4%B8%9A%E4%BD%99%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5/%E5%AD%97%E6%AF%8D%E8%A7%A3%E9%87%8A%E6%B3%95/"/>
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      <![CDATA[<p>业余无线电爱好者在进行通联时，都会用到字母解释法，那么对于新手来说，应该如何进行练习呢？下面就给大家介绍一个能够练习字母解释法听抄的网站。</p><p><a href="https://ham.c5r.app/callsign-dictation">https://ham.c5r.app/callsign-dictation</a></p><p><img src="/2026/02/26/20-%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%BB%83%E4%B9%A0%E5%AD%97%E6%AF%8D%E8%A7%A3%E9%87%8A%E6%B3%95%E5%90%AC%E6%8A%84/1.jpg" alt="图片"></p><p>进入页面后会随机生成呼号并播放，在指定位置输入你听到的结果，如果正确将进行下一轮，如果错误，将自动放慢速度在播放一遍，直至结果正确。</p><p>在播放呼号时，不止使用标准字母解释法进行播报，考虑到不同爱好者的习惯不同，还会使用非标准解释法进行播报，更能够模拟实际应用场景。</p><p>网站还有标准及常用非标准解释法的读音，不熟悉的新手可以多听听，提升熟练度。</p><p><a href="https://ham.c5r.app/">https://ham.c5r.app/</a></p><p><img src="/2026/02/26/20-%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%BB%83%E4%B9%A0%E5%AD%97%E6%AF%8D%E8%A7%A3%E9%87%8A%E6%B3%95%E5%90%AC%E6%8A%84/2.jpg" alt="图片"></p><p>在听抄练习页面下方，还可以调整语速，选择不同的地区的发音，熟悉不同国家英语的发音习惯，尤其是咖喱味的，为以后卫星通联做准备，要不然在速度快，信号干扰的情况下真听不出来。</p><p><img src="/2026/02/26/20-%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%BB%83%E4%B9%A0%E5%AD%97%E6%AF%8D%E8%A7%A3%E9%87%8A%E6%B3%95%E5%90%AC%E6%8A%84/3.jpg" alt="图片"></p><p>还有个窍门，一般人我不告诉他。就是在路上看见车牌号、标牌啥的，只要是带字母的，都用字母解释法念一遍，没几天就熟悉了。</p><p>好了，新晋的HAM赶紧练起来吧，也可以多守听，听听频率上的老HAM是如何通联的，然后就是要勇敢的迈开第一步，没事在直频438.500MHz或者当地的中继上CQ几嗓子，马上就能熟练起来的。</p><p>期待与你们的通联。</p><p>73!</p>]]>
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    <published>2026-02-26T14:05:04.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>业余无线电爱好者在进行通联时，都会用到字母解释法，那么对于新手来说，应该如何进行练习呢？下面就给大家介绍一个能够练习字母解释法听抄的网站。</p>
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    <title>如何练习字母解释法听抄</title>
    <updated>2026-02-26T14:05:04.000Z</updated>
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    <category term="天线" scheme="https://bi1mxy.github.io/categories/%E4%B8%9A%E4%BD%99%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5/%E5%A4%A9%E7%BA%BF/"/>
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    <category term="天线" scheme="https://bi1mxy.github.io/tags/%E5%A4%A9%E7%BA%BF/"/>
    <content>
      <![CDATA[<p>凡是有制作需求的，应给对八木天线都有一定的了解了，这里就不做科普了，直接上干货。</p><h1 id="1-图纸解析"><a href="#1-图纸解析" class="headerlink" title="1.图纸解析"></a>1.图纸解析</h1><p><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/1.jpg" alt="图片"></p><p>原设计是一个 U5V2 的图纸，但是咱们这次不看红色虚线框内的上半部分，只制作下边 U2V2 的部分。我制作时主梁选择的是直径 25mm 的 PVC 管。标注 325 和 329 两个较短的部分是 U 段振子，另外两个较长的是 V 段振子，V 段振子需要使用联轴器与主梁连接，U 段的为了节约材料和减轻重量就直接插在孔位就可以了。</p><h1 id="2-制作步骤"><a href="#2-制作步骤" class="headerlink" title="2.制作步骤"></a>2.制作步骤</h1><h2 id="1-PVC-管裁切"><a href="#1-PVC-管裁切" class="headerlink" title="1.PVC 管裁切"></a>1.PVC 管裁切</h2><p>网购的 PVC 管一般长 1 米，咱们的主梁只需要 50cm 就够了，因此需要 PVC 管剪切器进行裁切，如果商家能直接发 50cm 长的管子那这个步骤就可以省略了。</p><p><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/2.jpg" alt="图片"></p><h2 id="2-PVC-管打孔"><a href="#2-PVC-管打孔" class="headerlink" title="2.PVC 管打孔"></a>2.PVC 管打孔</h2><p>这一步感觉是难点，因为要确保四个孔位要在一条直线上，同时对穿孔也要对称，因此尝试了很多办法。</p><ul><li>最开始是使用纸筒法，就是在管子外套一个纸筒，取下后压平，在边缘画点后在套回去，按照画的点位打孔，这个方法的优点是成本低，但是咱们需要打孔的 PVC 管比 A4 纸要长，因此就需要 2 张 A4 纸或一张 A3 纸，实验了几次，打的孔总是偏的，只有一次相对能用，因此果断弃用此种方法。</li><li>之后又听说管箍定位法，奈何身边没有会机床的朋友。</li><li>最后还是入手了一个小台钻，算是解决了打孔的问题。</li></ul><p><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/3.jpg" alt="图片"></p><ul><li>给 PVC 管划线定位还需要两个小工具，一个是定位器，一个是蛮腰尺</li></ul><p><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/4.jpg" alt="图片"><br><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/5.jpg" alt="图片"></p><p>借助蛮腰尺的中间凸起部分，能够轻松的使用彩笔在 PVC 管上划线标注孔位，再使用定位器冲出打孔点，防止打滑。</p><p>最后根据图纸，确定最终打孔位置，因为还要为下一步 U3 的部分预留接头位置，因此第一个孔位要距离头部 30mm 处，其余孔位如下图所示：</p><p><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/6.jpg" alt="图片"><br><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/7.jpg" alt="图片"></p><p>打好孔后，用振子测试了一下，非常完美的在一条直线上，哈哈。</p><h2 id="3-馈线焊接"><a href="#3-馈线焊接" class="headerlink" title="3.馈线焊接"></a>3.馈线焊接</h2><p>首先说说馈线选择，对于新手来说，用最普通的练练手就行，2 元左右一米，好一点的就八哥超软，8 元一米，再好的就是特氟龙镀银，要将近 20 一米，那是土豪大佬的选择。型号选择 50-3（阻抗 50Ω，芯线的绝缘外径约 3mm）的就行。</p><p>制作天线需要一根大约 1.5 米的馈线即可。两端分别连接射频接头（通常使用 sma 头和 M 头）和天线的馈电点。选择什么样的接头主要看你需要连接的设备，不过要是连接手台的话一般是需要 sma 母头（内孔）。焊接过程用文字描述不形象，而且各大平台都有类似的视频，大家就看视频吧。</p><p>不过有一点需要注意的是如果选用压接头的话，还需要一个同轴电缆压接钳。</p><p>另外包馈线时的一些经验之谈，动手能力强的就用壁纸刀，压住馈线一边滚馈线，滚一圈就包好了，不过要注意控制力道，不要把里边的屏蔽层切断了。如果图方便就买个同轴电缆剥线器，也不贵，十几块钱的就杠杠好使。</p><p><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/8.jpg" alt="图片"><br><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/9.jpg" alt="图片"></p><p>提示一点，与馈电点相连的内部在焊接的时候，芯线一端，屏蔽层和网线拧成一股是另一端，形成一个Y字型，并且两个铜鼻子要尽可能相对，便于安装，同时裸露的部分打上热熔胶，以防短路。大概如下图所示：</p><p><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/10.jpg" alt="图片"></p><h2 id="4-馈线安装"><a href="#4-馈线安装" class="headerlink" title="4.馈线安装"></a>4.馈线安装</h2><p>这一步是我觉得最难得，因为内部空间狭小，需要深入PVC管5cm左右，在安装过程中还需要螺丝、铜鼻子和孔位三点一线，且无法通过视觉矫正，只能凭感觉，试了很多工具，尖嘴钳子、镊子、长螺栓等等，都不是很顺手，最后才发现了一个安装利器，路亚钳。方便快捷，省了不少时间。</p><p>如果大家有什么更好的方法，也可以分享一下。</p><p><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/11.jpg" alt="图片"></p><p>内部结构大概是这个样子：</p><p><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/12.jpg" alt="图片"></p><h2 id="5-振子裁切"><a href="#5-振子裁切" class="headerlink" title="5.振子裁切"></a>5.振子裁切</h2><p>我使用的3mm的不锈钢条，普通的钳子剪不断（不过凯尼派克的应该没问题，哪个土豪玩家可以赞助我一个😄），所以PDD入手了一个钢丝钳，最小号的就行。按照图纸尺寸裁切即可。</p><p><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/13.jpg" alt="图片"></p><h2 id="6-振子折弯"><a href="#6-振子折弯" class="headerlink" title="6.振子折弯"></a>6.振子折弯</h2><p>大神可以用钳子直接折弯，我这个手残党入手了一个折弯器，固定在小板凳上，能够轻松完成折弯。</p><p><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/14.jpg" alt="图片"></p><h2 id="7-成品展示"><a href="#7-成品展示" class="headerlink" title="7.成品展示"></a>7.成品展示</h2><p>UV双端驻波都在1.5以下，想调的1.2以下，始终没能成功，但是打卫星完全没问题，效果杠杠滴。<br><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/15.jpg" alt="图片"><br><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/16.jpg" alt="图片"><br><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/17.jpg" alt="图片"></p><h2 id="8-材料清单"><a href="#8-材料清单" class="headerlink" title="8.材料清单"></a>8.材料清单</h2><p><img src="/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/18.jpg" alt="图片"></p><h2 id="8-结语"><a href="#8-结语" class="headerlink" title="8.结语"></a>8.结语</h2><p>整套天线做完，材料费不贵，不到30元，但是工具不少，台钻和天线分析仪占大头，其余的都是小工具，有兴趣的友台可以尝试制作以下，以后还会尝试制作其他的UV段天线，期待与你空中相见。</p><p>73!</p><p>DE BI1MXY</p>]]>
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    <id>https://bi1mxy.github.io/2026/02/09/19-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%87%AA%E5%88%B6%E4%B8%80%E6%8A%8AUV%E5%8F%8C%E6%AE%B5%E7%9A%84%E5%85%AB%E6%9C%A8%E5%A4%A9%E7%BA%BF/</id>
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    <published>2026-02-09T13:07:20.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>凡是有制作需求的，应给对八木天线都有一定的了解了，这里就不做科普了，直接上干货。</p>
<h1 id="1-图纸解析"><a href="#1-图纸解析" class="headerlink" title="1.图纸解析"></a>1.图纸解析</h1><p><img]]>
    </summary>
    <title>如何自制一把UV双段的八木天线</title>
    <updated>2026-02-09T13:07:20.000Z</updated>
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    <author>
      <name>BI1MXY</name>
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      <![CDATA[<p>要进行短波通联，我认为需要了解一下影响短波通联的几个要素，就我个人的经验而言，从高到低的影响因素为 1.传播➡️2.环境➡️3.天线➡️4.设备。</p><h1 id="首先来说说传播："><a href="#首先来说说传播：" class="headerlink" title="首先来说说传播："></a>首先来说说<strong>传播</strong>：</h1><p>众所周知，短波的远距离传送是靠电离层反射实现的，地球的大气是由几层或几个部分构成的，有我们熟知的的对流层、平流层…而我们短波通联最关心的是最上面的部分，叫做电离层，无线电波进入电离层时会改变方向，多次反射后再传回地面。</p><p><img src="/2026/02/03/18-%E4%B8%9A%E4%BD%99%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5%E7%9F%AD%E6%B3%A2%E9%80%9A%E8%81%94%E5%9B%9B%E8%A6%81%E7%B4%A0%EF%BC%9A%E4%BC%A0%E6%92%AD%C2%B7%E7%8E%AF%E5%A2%83%C2%B7%E5%A4%A9%E7%BA%BF%C2%B7%E8%AE%BE%E5%A4%87/1.jpg" alt="图片"></p><p>电离层分为 D, E 和 F 层（别问我为啥没有 ABC 层，我也不知道^_^）,太阳的紫外线辐射给这些层充电，从而影响电波的传输。</p><p><img src="/2026/02/03/18-%E4%B8%9A%E4%BD%99%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5%E7%9F%AD%E6%B3%A2%E9%80%9A%E8%81%94%E5%9B%9B%E8%A6%81%E7%B4%A0%EF%BC%9A%E4%BC%A0%E6%92%AD%C2%B7%E7%8E%AF%E5%A2%83%C2%B7%E5%A4%A9%E7%BA%BF%C2%B7%E8%AE%BE%E5%A4%87/2.jpg" alt="图片"></p><p>接下来说说各层的特点。</p><h2 id="D-层："><a href="#D-层：" class="headerlink" title="D 层："></a>D 层：</h2><ul><li>D 层是最低也是最密的层它在地球表面上方 60 到 90 公里的地方</li><li>因为它的密度高，D 层是吸收电波信号的</li><li>对射频的吸收是与波长有关的。 长的波段比如 160m 和 80m 是最受影响的</li><li>D 层的影响在 40m 波段要小一些, 20m 波段比较轻微，而更高的频率就基本没什么影响了</li><li>这一层的电离程度直接受太阳光的影响，因此，D 层在日出后出现，在中午达到顶峰，而在日落后消失。日落之后 D 层消失，从而打开了低波段，而且整晚一直保持开放</li><li>太阳电离上层大气制造 D 层，正是导致低波段在白天关闭的原因</li></ul><h2 id="E-层："><a href="#E-层：" class="headerlink" title="E 层："></a>E 层：</h2><ul><li>在地球上方 100 到 120 公里的地方, E 层是对远距离通信有用的电离层位置最低的部分</li><li>E 层的电离在日出后迅速地就发生了，而日落后就立刻消失了。E 层电离程度最弱的时候是在半夜</li><li>像 D 层一样，E 层在白天会吸收长波长的信号</li><li>当太阳在最高的角度的时候（正午），信号的吸收最厉害</li><li>E 层主要会影响 30MHz 以上的业余波段，UV 段的突发传播很多跟 E 层有关</li></ul><h2 id="F-层："><a href="#F-层：" class="headerlink" title="F 层："></a>F 层：</h2><p>F 层是大气最上面的区域. 它从离地大约 150 公里开始，一直可以延展到超过 500 公里的地方<br>F 层担负着我们主要的远距离通信<br>因为这一层离地球表面非常远，所以它的密度比其他层要小很多<br>通常太阳辐射到以后要过一会儿才起作用，但是日落之后它还能持续一段时间</p><h2 id="F-1-和-F-2-层"><a href="#F-1-和-F-2-层" class="headerlink" title="F-1 和 F-2 层"></a>F-1 和 F-2 层</h2><ul><li>在夏季的白天，太阳的辐射能把 F 层分裂为两个分离的层： F-1 和 F-2 层</li><li>较低的 F-1 层在日落后不久就消失了</li><li>太阳对于电离层的作用随着季节的变化而变化，因为随着公转，太阳和地球的角度在不断地变化</li><li>在太阳活跃时期的夏季，10 米和 15 米波段直到半夜还开通，而 20 米波段整晚都开通</li></ul><h2 id="太阳活动周期"><a href="#太阳活动周期" class="headerlink" title="太阳活动周期"></a>太阳活动周期</h2><p>电离层的活跃程度跟太阳的活动情况有很大关系，太阳黑子大约以 11 年为周期来来去去。太阳活动频繁（太阳黑子多）的时候，太阳的射线会是电离程度更高，有利于高频率的反射。如果电离程度低，高波段的电波会超过临界角而穿透电离层，从而不能反射回地球。对于不同的太阳活动情况，时刻，季节所谓的最高可用频率也不一样，F 层的电离度越高，最高可用频率也越高，从而在 15、12、10 甚至 6 米进行 DX 通联。然而，与太阳极小期相对应的是更少的吸收和更稳定的电离层，从而在较低频率（160 米和 80 米）上产生最佳传播。</p><p><img src="/2026/02/03/18-%E4%B8%9A%E4%BD%99%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5%E7%9F%AD%E6%B3%A2%E9%80%9A%E8%81%94%E5%9B%9B%E8%A6%81%E7%B4%A0%EF%BC%9A%E4%BC%A0%E6%92%AD%C2%B7%E7%8E%AF%E5%A2%83%C2%B7%E5%A4%A9%E7%BA%BF%C2%B7%E8%AE%BE%E5%A4%87/3.jpg" alt="图片"></p><p>根据 NOAA 太空天气预报中心数据，2025 年的太阳黑子活动正处于高峰期，所以适合高波段的 DX 通联，近期也看到有很多 HAM 进行 6m 波段的远距离通联。</p><h2 id="灰线-Gray-Line"><a href="#灰线-Gray-Line" class="headerlink" title="灰线 Gray Line"></a>灰线 Gray Line</h2><p>白天和黑夜交界的地方称作灰线. 也就是我们说的晨曦和黄昏的时刻。</p><p><img src="/2026/02/03/18-%E4%B8%9A%E4%BD%99%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5%E7%9F%AD%E6%B3%A2%E9%80%9A%E8%81%94%E5%9B%9B%E8%A6%81%E7%B4%A0%EF%BC%9A%E4%BC%A0%E6%92%AD%C2%B7%E7%8E%AF%E5%A2%83%C2%B7%E5%A4%A9%E7%BA%BF%C2%B7%E8%AE%BE%E5%A4%87/4.jpg" alt="图片"></p><p>这块区域具有一些独特的传播特性.这块区域的时刻，低空的 D 层由于没有阳光照射到，所以还没有形成或者刚好消失，电波被吸收的损耗小，而与此同时，高空的 F 层还存在，电波的反射能力强，通常对信号有提升作用，这是短波通讯需要十分关心的时刻。</p><p>好了，说完传播，再来聊聊:</p><h1 id="环境"><a href="#环境" class="headerlink" title="环境"></a>环境</h1><p>短波通联，需要一个电磁干扰比较少的环境，最好是远离闹市区，到公园、乡村或是上山，我家的环境底噪那是相当的高，S9+60，所以一般就是 FT8，以后有机会野架，高低去菜市场吼几嗓子。</p><h1 id="天线"><a href="#天线" class="headerlink" title="天线"></a>天线</h1><p>这个要是深聊就说不完了，不过通常就是 GP，端馈，八木和蛛网，再高端的还没研究过，看架设条件，丰俭由人，以后有机会再细聊。我由于架设条件有限，就是一个简单的阳台鱼竿天线，虽然底噪感人，但是 FT8 的通联效果还是可以的，南美、非洲、北欧、北美都通过。</p><h1 id="设备"><a href="#设备" class="headerlink" title="设备"></a>设备</h1><p>这个就更多了，看个人喜好和预算了，现在我了解的比较适合新手的主流短波设备有 YAESU 的 FT710、FTDX10、FT891，Icom 的 7300 和 705，协谷的 6100，G90 等，最近还新出了 YAESU 的 FTX-1、Icom 的 IC-7300MK2 和 sun SDR DX HF&#x2F;6M&#x2F;VHF 等设备，再高端大几万的一般人驾驭不了，不是说设备越贵，通联距离越远，没有上边三个要素做支撑也发挥不出设备的性能，所以请理性消费。</p><p>另外，真是羡慕环境好，有大天线，有塔的 HAM。</p><p>了解了上述背景知识后，相信大家对短波通联已经有了一定认识，还没有 B 证的朋友们，赶紧抓紧备考吧，欢迎早日加入短波 HAM 大家庭。</p><p>73！</p>]]>
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    <published>2026-02-03T13:23:15.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>要进行短波通联，我认为需要了解一下影响短波通联的几个要素，就我个人的经验而言，从高到低的影响因素为 1.传播➡️2.环境➡️3.天线➡️4.设备。</p>
<h1 id="首先来说说传播："><a href="#首先来说说传播：" class="headerlink"]]>
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    <title>业余无线电短波通联四要素：传播·环境·天线·设备</title>
    <updated>2026-02-03T13:23:15.000Z</updated>
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      <![CDATA[<p>NCDXF短波信标台是由NCDXF（北加州DX基金会）和IARU（国际业余无线电联盟）合作构建并运营的全球HF无线电信标网络，在全世界范围内设置了18个信标台，组成了一个覆盖全球的信标网络，该信标网络在 14.100、18.110、21.150、24.930 和 28.200MHz这5五个频率发送信号，帮助业余和商业HF无线电用户评估电离层的当前状况。整个系统由志愿者负责设计、搭建和运营。</p><p>1979 年，首个信标从加利福尼亚州北部开始发送信号，其成效显著，以至于国际业余无线电联盟（IARU）提议建立一个 24 小时不间断运行的全球性信标网络。在接下来的几年里，该网络逐步扩展。由 18 个信标组成的当前系统于 1995 年投入运行，此后一直持续运行至今。</p><p><img src="/2026/02/01/17-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%94%B6%E5%90%ACNCDXF%E7%9F%AD%E6%B3%A2%E4%BF%A1%E6%A0%87%E5%8F%B0/1.jpg" alt="图片"></p><p>这些信标台会在14.100、18.110、21.150、24.930和28.200MHz这5个频率上发送信号，每个信标台在每个频率上发送信号3分钟。以CW模式发送该信标台的呼号，速度为22wpm，随后跟随4个嗒音（dash），呼号和第一个dash发射功率为100瓦，随后的三个dash发射功率分别为10瓦、1瓦和100毫瓦。在每次 10 秒的传输结束时，信标会切换到下一个频段，序列中的下一个信标开始传输。</p><p>信标实时发送时间显示在信标传输计划页面上，你能清晰的看到哪个信标台在哪个频率发射信号。</p><p><img src="/2026/02/01/17-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%94%B6%E5%90%ACNCDXF%E7%9F%AD%E6%B3%A2%E4%BF%A1%E6%A0%87%E5%8F%B0/2.jpg" alt="图片"></p><p>同时，信标方位角地图还能够根据你的位置，预测各个信标台的信号强度，强度从S0（黑色）~S9（红色）由弱到强显示，不过实际的接收情况就要看你的接收环境底噪和天馈系统了。</p><p><img src="/2026/02/01/17-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%94%B6%E5%90%ACNCDXF%E7%9F%AD%E6%B3%A2%E4%BF%A1%E6%A0%87%E5%8F%B0/3.jpg" alt="图片"></p><p><img src="/2026/02/01/17-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%94%B6%E5%90%ACNCDXF%E7%9F%AD%E6%B3%A2%E4%BF%A1%E6%A0%87%E5%8F%B0/4.jpg" alt="图片"></p><p>我尝试接收了一下，由于我的底噪S9+，只能收到香港信标台的信号，而且也只能收到第一组100w的信号，其余的信号就弱不可闻了。</p><p>好了，感兴趣的小伙伴可以尝试接收一下。</p><p>73！</p>]]>
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    <published>2026-02-01T13:21:42.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>NCDXF短波信标台是由NCDXF（北加州DX基金会）和IARU（国际业余无线电联盟）合作构建并运营的全球HF无线电信标网络，在全世界范围内设置了18个信标台，组成了一个覆盖全球的信标网络，该信标网络在 14.100、18.110、21.150、24.930 和]]>
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    <title>如何收听NCDXF短波信标台</title>
    <updated>2026-02-01T13:21:42.000Z</updated>
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      <![CDATA[<p>如果没有呼号，如何申请国际空间站ISS的SSTV接收证书？根据ARISS AWARD的说明可以使用SWL识别号代替呼号来申请。</p><p>那么什么是SWL呢？在业余无线电领域，SWL是“Short Wave Listener”的缩写，指短波收听者。这些人主要是收听短波频段的广播电台、业余电台等信号，而不进行发射操作，他们通过专门的无线电接收机来享受接收远方电台信号的乐趣。</p><p><img src="/2026/02/01/16-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AFSWL%E8%AF%86%E5%88%AB%E5%8F%B7%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%B3%A8%E5%86%8C%EF%BC%9F/1.jpg" alt="图片"></p><p>下面我们来介绍一下如何申请SWL。首先登陆<a href="https://www.swarl.org/">https://www.swarl.org/</a>   下拉至页面下方，填写姓名、email和地址就可以了。</p><p><img src="/2026/02/01/16-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AFSWL%E8%AF%86%E5%88%AB%E5%8F%B7%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%B3%A8%E5%86%8C%EF%BC%9F/2.jpg" alt="图片"></p><p>填写表格时需要注意：表格必须填写英文。</p><p>证书发放时间大约需要3周左右。有爱好者说申请成功后官方有可能不会给申请人发送邮件或者发送的邮件被退回，因此需要爱好者自己主动到官网查询申请结果，但是由于官方的list清单使用的的谷歌文档，所以需要求助会魔法的小伙伴帮忙查询一下了。</p><p>文档链接：<a href="http://list.swarl.org/">http://list.swarl.org/</a></p><p>另外还有很多收听比赛和奖状，有兴趣的可以了解一下。</p><p>还没有呼号又想申请ARISS的SSTV证书的小伙伴们赶紧动起来吧。</p><p>73！</p>]]>
    </content>
    <id>https://bi1mxy.github.io/2026/02/01/16-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AFSWL%E8%AF%86%E5%88%AB%E5%8F%B7%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%B3%A8%E5%86%8C%EF%BC%9F/</id>
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    <published>2026-02-01T12:59:43.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>如果没有呼号，如何申请国际空间站ISS的SSTV接收证书？根据ARISS AWARD的说明可以使用SWL识别号代替呼号来申请。</p>
<p>那么什么是SWL呢？在业余无线电领域，SWL是“Short Wave]]>
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    <title>什么是SWL识别号以及如何注册？</title>
    <updated>2026-02-01T12:59:43.000Z</updated>
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      <![CDATA[<p><img src="/2026/02/01/15-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%8E%B7%E5%BE%97%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%8E%88%E6%97%B6%E4%B8%AD%E5%BF%83%E7%9A%84QSL%E5%8D%A1%E7%89%87/cover.png" alt="图片"></p><p>“北京时间”，是首都北京所在的东八区区时，但“北京时间”并非出自北京，一开始它产生在上海的徐家汇观象台，20世纪60年代，中国在陕西省筹建了专用的授时机构，也就是现在的中国科学院国家授时中心。</p><p><img src="/2026/02/01/15-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%8E%B7%E5%BE%97%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%8E%88%E6%97%B6%E4%B8%AD%E5%BF%83%E7%9A%84QSL%E5%8D%A1%E7%89%87/1.jpg" alt="图片" title="国家授时中心正门-位于陕西西安"></p><p>在这里，安放着中国自主研制的铯原子喷泉钟，是世界上目前在应用的最先进的计时设备，在连续运行6000万年后，它积累的误差也不大于1秒。如此高精度的计时设备，不仅仅是为了计时，还为金融交易、卫星导航和科学研究提供了必要的技术支持。</p><p><img src="/2026/02/01/15-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%8E%B7%E5%BE%97%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%8E%88%E6%97%B6%E4%B8%AD%E5%BF%83%E7%9A%84QSL%E5%8D%A1%E7%89%87/2.jpg" alt="图片"></p><p>之所以选择这里建设国家授时中心，是因为我国幅员辽阔，东西相跨 5 个时区，而西安位于中国腹地，是国土的几何中心之一，从这里发出的标准时间信号能够更好地覆盖全国。而且我国统一使用北京时间作为标准时间，授时台建在西安有利于各地区接收授时信号，方便不同地区的联系和协调。另外这里远离东南沿海，地质构造相对稳定，能够提高授时系统的安全性和稳定性。</p><p><img src="/2026/02/01/15-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%8E%B7%E5%BE%97%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%8E%88%E6%97%B6%E4%B8%AD%E5%BF%83%E7%9A%84QSL%E5%8D%A1%E7%89%87/3.jpg" alt="图片"></p><p>授时中心每天在4个频率发送标准时间（如下图所示），在任意频率接收整点播报信息，并将相关信息发送至<a href="mailto:&#99;&#x68;&#49;&#49;&#55;&#64;&#x6e;&#x74;&#x73;&#x63;&#x2e;&#97;&#99;&#46;&#x63;&#x6e;">ch117@ntsc.ac.cn</a>，就可以收到NTSC的QSL卡片了。</p><p><img src="/2026/02/01/15-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%8E%B7%E5%BE%97%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%8E%88%E6%97%B6%E4%B8%AD%E5%BF%83%E7%9A%84QSL%E5%8D%A1%E7%89%87/4.jpg" alt="图片"></p><p>需要发送的信息如下：</p><ul><li>收听日期：202X年XX月XX日</li><li>北京时间：XX–XX</li><li>使用频率：4个频率任意一个</li><li>使用设备：可以是短波设备，也可以是收音机</li><li>天 线：原机拉杆天线或自己架设的天线</li><li>接收内容：这里是关键信息，将你收听到的内容写在这里，会在整点前几分钟播报，请注意收听。</li><li>收听存在的主要问题：室内收听，信号稳定，背噪略大等等</li><li>邮件中还要注明你的收件地址</li><li>可以分4个频率分别收听，我现在只有5MHz的</li><li>等待一段时间之后，你就会收到回卡啦。</li></ul><p><a href="http://www.ntsc.ac.cn/">http://www.ntsc.ac.cn/</a> 这是授时中心官方网址，有兴趣的可以访问了解。</p><p>还没有这个卡片的爱好者们赶紧动手收藏吧。</p><p>另外，大家知道和北京时间最接近的城市是哪个城市吗？</p><p>73！</p>]]>
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    <published>2026-02-01T12:36:28.000Z</published>
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      <![CDATA[<p><img]]>
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    <title>如何获得国家授时中心的QSL卡片</title>
    <updated>2026-02-01T12:36:28.000Z</updated>
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      <![CDATA[<p>QSL 卡片是业余无线电通信中，用来确认两个电台之间联络或收听的凭证卡片。“QSL” 在业余无线电通信的Q简语中代表“我确认收妥” “给收据” 的意思。当两个业余电台完成一次联络后，双方会通过交换 QSL 卡片来证实这次通信。</p><p>QSL 卡片的尺寸一般为：长 14～15cm，宽 9～10cm，类似于明信片的大小，并采用双面印刷，正面为图案设计，背面为通联信息，通常包括双方呼号、联络日期和时间（一般采用 UTC，即协调世界时）、联络频率、通信方式（如 SSB 、CW 、FM ）和信号报告等内容，而正面则是爱好者自由发挥设计灵感的地方，除了一些地标性建筑或自然风光外，还可以使用自己喜欢的内容，并附上ITU和CQ分区等信息。</p><p>在互联网尚未普及的年代，QSL卡片是验证无线电通联的唯一凭证。爱好者们通过收集来自世界各地的卡片，证明自己的通信成就。至今，仍有许多国家业余无线电组织颁发的业余电台奖状，是以 QSL 卡片为申报凭证的，许多重要的国际业余电台竞赛也是以收到的 QSL 卡片作为评定成绩的依据。</p><p>收发卡片有很多方式，可以直接邮寄到对方地址（如果对方注册了<a href="http://qrz.com,就可以通过呼号查询相关信息),也可以邮寄到对方卡片管理局,在ham面对面交流时,可以进行eye-ball/">http://QRZ.com，就可以通过呼号查询相关信息），也可以邮寄到对方卡片管理局，在HAM面对面交流时，可以进行eye-ball</a> QSO，也就是我们常说的“眼球交换”。</p><p>随着互联网的普及，也有一些电台在 QSO 时就声明只交换电子卡片（eQSL Card），所以也有必要设计好一张有个性的电子 QSL 卡以备这样的需要。但传统纸质卡片依然受到许多爱好者的青睐。毕竟，这种 tangible（可触摸）的回忆，承载的是一段段跨越千里的无线情缘。</p><p>得到尽可能多的不同国家、不同地区寄来的卡片是爱好者不懈的追求目标。由于我所在位置的限制，底噪比较严重，现在我只是通过卫星通联和FT8通联，交换了一些QSL卡片，在SSB和CW模式的通联基本为零，下一步，只能通过野架的方式，来扩大自己的通联范围，从而交换更多的卡片。</p><p>寄送和接收QSL卡片本身也是一种乐趣。想象一下，当你打开信箱，发现一张来自遥远国度的卡片，上面盖着异国的邮戳，记录着那次短暂的空中相遇，这种喜悦是电子邮件无法替代的。</p><p>如今，虽然通信手段日益发达，但业余无线电爱好者依然坚守着这份传统。每一张QSL卡片都是空中友谊的见证，讲述着电波连接你我的一段段奇妙故事。也许某一天，当你调整收音机时，也会偶然捕捉到这群“空中骑士”的信号，成为这段浪漫传统的见证者。</p><p>下面是我在Canva可画（<a href="https://www.canva.cn）上制作的QSL卡片：">https://www.canva.cn）上制作的QSL卡片：</a></p><p><img src="/2026/01/31/14-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AFQSL%E5%8D%A1%E7%89%87/1.jpg" alt="图片"><br><img src="/2026/01/31/14-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AFQSL%E5%8D%A1%E7%89%87/2.jpg" alt="图片"><br><img src="/2026/01/31/14-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AFQSL%E5%8D%A1%E7%89%87/3.jpg" alt="图片"><br><img src="/2026/01/31/14-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AFQSL%E5%8D%A1%E7%89%87/4.jpg" alt="图片"></p><p>好了，今天就聊到这，还没有自己的QSL卡片的小伙伴们赶紧动起来设计一个吧。期待与你们的通联。</p><p>73！</p>]]>
    </content>
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    <published>2026-01-31T13:46:24.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>QSL 卡片是业余无线电通信中，用来确认两个电台之间联络或收听的凭证卡片。“QSL” 在业余无线电通信的Q简语中代表“我确认收妥” “给收据” 的意思。当两个业余电台完成一次联络后，双方会通过交换 QSL 卡片来证实这次通信。</p>
<p>QSL 卡片的尺寸一般为：长]]>
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    <title>什么是QSL卡片</title>
    <updated>2026-01-31T13:46:24.000Z</updated>
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    <category term="SSTV" scheme="https://bi1mxy.github.io/tags/SSTV/"/>
    <content>
      <![CDATA[<p>当我们成功接收SSTV信号并解码后，将得到的图片（要有一定的解析完整度）上传到相应的网址，就能够获得一张国际空间站SSTV的接收证书，下面我们就来说说具体的操作方法。</p><p>首先进入ARISS SSTV Award的网站<a href="https://ariss.pzk.org.pl/sstv/">https://ariss.pzk.org.pl/sstv/</a></p><p><img src="/2026/01/31/13-%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%94%B3%E8%AF%B7%E5%9B%BD%E9%99%85%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%AB%99SSTV%E8%AF%81%E4%B9%A6/1.jpg" alt="图片"></p><p>然后下拉点击下方的绿色申请按钮“Application form”，就可以进入到申请信息填写界面。</p><p><img src="/2026/01/31/13-%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%94%B3%E8%AF%B7%E5%9B%BD%E9%99%85%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%AB%99SSTV%E8%AF%81%E4%B9%A6/2.jpg" alt="图片"></p><p>需要填写的信息有以下内容：</p><p>1.姓名，并勾选学历：本科及以上，高中及以下，本科及以上在读，高中及以下在读；</p><p>2.呼号，没有呼号的话也可以填写SWL识别号；</p><p>3.电子邮件地址，用于接收电子证书；</p><p>4.选择所在国家；</p><p>5.地址，可以写实际地址，也可以写梅登海德网格信息；</p><p>6.接收日期；</p><p>7.接收时间UTC；</p><p>8.最后上传解码后的图片，图片格式只接受gif、jpg和png格式，大小不超过800KB，像素限制800x800，图片不要做任何修饰（如呼号水印等）。</p><p>点击“upload”上传后，会进入到新的界面，再次点击“I agree”按钮，就可以静等证书啦，我的第二天就收到了。</p><p><img src="/2026/01/31/13-%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%94%B3%E8%AF%B7%E5%9B%BD%E9%99%85%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%AB%99SSTV%E8%AF%81%E4%B9%A6/3.jpg" alt="图片"></p><p>好了，接收到图像的小伙伴们也赶紧去申请自己的证书吧。</p><p>73！</p>]]>
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    <published>2026-01-31T13:19:09.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>当我们成功接收SSTV信号并解码后，将得到的图片（要有一定的解析完整度）上传到相应的网址，就能够获得一张国际空间站SSTV的接收证书，下面我们就来说说具体的操作方法。</p>
<p>首先进入ARISS SSTV Award的网站<a]]>
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    <title>如何申请国际空间站SSTV证书</title>
    <updated>2026-01-31T13:19:09.000Z</updated>
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    <category term="SSTV" scheme="https://bi1mxy.github.io/tags/SSTV/"/>
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      <![CDATA[<p>国际空间站会定期进行SSTV信号发送活动，ISS发送使用的设备是建伍Kenwood D710，发射频率为145.800MHz，发送格式为PD-120（从2017年起，ISS将SSTV发送格式从PD-180改为PD-120后，发送时间从3分钟缩短为2分钟，这样在一次过境时间内能够发送更多的图片，至少应该能够在信号最强的过境中期收到一张图片），发送周期为开机2分钟，暂停1分钟，如此循环发送。</p><p><img src="/2026/01/31/12-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%8E%A5%E6%94%B6ISS%E5%9B%BD%E9%99%85%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%AB%99SSTV%E4%BF%A1%E5%8F%B7/1.jpg" alt="图片"></p><p>接收也很简单，只需要一部手台配合追星软件即可，原装天线就行，如果有个八木天线接收效果会更好，大佬们更是有多单元八木天线+云台+自动多普勒+追星软件的豪华套餐，在家里就可以欣赏高清图片。</p><p><img src="/2026/01/31/12-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%8E%A5%E6%94%B6ISS%E5%9B%BD%E9%99%85%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%AB%99SSTV%E4%BF%A1%E5%8F%B7/2.jpg" alt="图片"></p><p>可以使用的追星软件：</p><p>微信小程序：云端卫星 | 安卓app：Look4Sat | iOS：ISS Detector（需要科学上网）</p><p>接下来，就是找到一个空旷无遮挡的地方，比如公园或楼顶，准备接收SSTV信号了。</p><p>将手台的接收频率设置为：145.800 MHz（FM模式），记住要将手台的静噪关闭，调至“0”档，并提前打开手机的录音（需要回去进行解码），当噪音逐渐降低，并出现规律的“哔哔”声时，说明开始接收信号了。</p><p>解码时可以使用的软件：PC端：MMSSTV或者RX SSTV | 安卓：Robot 36 | iOS：SSTV SlowScanTV(没用过)</p><p>解码后的图片还可以到ARISS网站上申请相关的证书。</p><p><img src="/2026/01/31/12-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%8E%A5%E6%94%B6ISS%E5%9B%BD%E9%99%85%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%AB%99SSTV%E4%BF%A1%E5%8F%B7/3.jpg" alt="图片"></p><p>UMKA-1（RS40S）也经常发送SSTV信号，有兴趣的小伙伴也可以尝试接收一下。</p><p><img src="/2026/01/31/12-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%8E%A5%E6%94%B6ISS%E5%9B%BD%E9%99%85%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%AB%99SSTV%E4%BF%A1%E5%8F%B7/4.jpg" alt="图片"><br><img src="/2026/01/31/12-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%8E%A5%E6%94%B6ISS%E5%9B%BD%E9%99%85%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%AB%99SSTV%E4%BF%A1%E5%8F%B7/5.jpg" alt="图片"><br><img src="/2026/01/31/12-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%8E%A5%E6%94%B6ISS%E5%9B%BD%E9%99%85%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%AB%99SSTV%E4%BF%A1%E5%8F%B7/6.jpg" alt="图片"></p><p>一起来期待下次SSTV活动吧。</p><p>73</p>]]>
    </content>
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    <published>2026-01-31T12:44:59.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>国际空间站会定期进行SSTV信号发送活动，ISS发送使用的设备是建伍Kenwood]]>
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    <title>如何接收ISS国际空间站SSTV信号</title>
    <updated>2026-01-31T12:44:59.000Z</updated>
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    <content>
      <![CDATA[<p><strong>SSTV</strong> 即<strong>慢扫描电视</strong>（Slow Scan Television），是一种业余无线电通信中使用的图像传输方法。</p><h1 id="基本原理"><a href="#基本原理" class="headerlink" title="基本原理"></a>基本原理</h1><p><strong>扫描方式</strong>：与传统电视的快速扫描不同，SSTV 采用慢扫描技术，它对图像进行逐行扫描，扫描速度相对较慢，通常每秒扫描几行到几十行不等。</p><p><strong>信号转换</strong>：将图像信号转换为音频信号，然后通过无线电波进行传输。在接收端，再将接收到的音频信号转换回图像信号，从而重现原始图像。</p><h1 id="传输过程"><a href="#传输过程" class="headerlink" title="传输过程"></a>传输过程</h1><p><strong>发送端</strong>：首先需要将要传输的图像进行预处理，如调整大小、对比度等。然后通过扫描设备将图像转换为一系列的电信号，这些电信号再经过调制，变成适合在无线电频段传输的音频信号，最后通过无线电发射设备发送出去。</p><p><strong>接收端</strong>：接收端接收到音频信号后，先进行解调，将音频信号还原为电信号，然后通过扫描同步电路控制显示器或打印机等设备，按照与发送端相同的扫描方式将电信号转换为图像信号，从而显示或打印出原始图像。</p><h1 id="特点"><a href="#特点" class="headerlink" title="特点"></a>特点</h1><p><strong>设备简单</strong>：接收SSTV 所需的设备相对简单，一部手持对讲机即可，同时还需配有对应的解码软件，如MMSSTV（电脑端）或Robot36（手机端）。</p><p><strong>图像质量有限</strong>：由于扫描速度较慢，SSTV 传输的图像分辨率相对较低，画面质量不如传统的电视图像清晰细腻。一般 SSTV 图像的分辨率在 320×240 像素左右，且色彩表现也较为有限。</p><p><strong>传输速度慢</strong>：SSTV 的传输速度较慢，传输一幅中等分辨率的图像通常需要几分钟到十几分钟不等，这就限制了其在实时性要求较高的场景中的应用。</p><h1 id="应用"><a href="#应用" class="headerlink" title="应用"></a>应用</h1><p><strong>业余无线电通信</strong>：SSTV 在业余无线电爱好者中广泛应用，他们通过 SSTV 技术在不同地点之间传输图像，如风景照片、个人照片、手绘图片等，以此来分享自己的生活和经历，增加通信的趣味性和多样性。接收ISS（国际空间站）发送的SSTV信号是卫星通联最简单的一种操作。</p><p><strong>应急通信</strong>：在一些紧急情况下，如自然灾害等导致常规通信手段中断时，SSTV 可以作为一种应急通信手段，通过无线电波传输重要的图像信息，如灾区的灾情照片、救援现场的图片等，为救援工作提供有价值的信息支持。</p><p><strong>远程监控</strong>：在一些偏远地区或无人值守的场所，SSTV 可以用于远程监控，通过定时传输现场的图像信息，实现对这些地区的远程监测和管理。</p><p>好了，今天就说到这。</p><p>73！</p>]]>
    </content>
    <id>https://bi1mxy.github.io/2026/01/31/11-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AFSSTV%EF%BC%88%E6%85%A2%E6%89%AB%E6%8F%8F%E7%94%B5%E8%A7%86%EF%BC%89%EF%BC%9F/</id>
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    <published>2026-01-31T11:04:22.000Z</published>
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      <![CDATA[<p><strong>SSTV</strong> 即<strong>慢扫描电视</strong>（Slow Scan Television），是一种业余无线电通信中使用的图像传输方法。</p>
<h1 id="基本原理"><a href="#基本原理"]]>
    </summary>
    <title>什么是SSTV（慢扫描电视）？</title>
    <updated>2026-01-31T11:04:22.000Z</updated>
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    <content>
      <![CDATA[<p>业余卫星通联是指业余无线电爱好者通过运行在低地球轨道（LEO）或地球静止轨道（GEO）上业余卫星进行的无线电通信联络活动。乍一听，感觉很高大上、遥不可及的样子，其实，使用我们手中的对讲机就能实现。</p><h1 id="一、业余卫星通联的独特魅力"><a href="#一、业余卫星通联的独特魅力" class="headerlink" title="一、业余卫星通联的独特魅力"></a>一、业余卫星通联的独特魅力</h1><p>想象一下，你手持一台普通的对讲机，却能通过太空中的卫星与地球另一端素未谋面的无线电爱好者实时通话——这就是业余卫星通联（Amateur Satellite Communication）带来的神奇体验。不同于需要庞大天线阵列的传统短波通信，业余卫星通联让普通爱好者用相对简单的设备就能实现全球通信，这种”以小博大”的技术魅力吸引了全球数十万业余无线电爱好者投身其中。</p><h1 id="二、业余卫星简史"><a href="#二、业余卫星简史" class="headerlink" title="二、业余卫星简史"></a>二、业余卫星简史</h1><p>业余卫星的历史可以追溯到1961年12月12日，世界上第一颗业余无线电卫星OSCAR 1（Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio）由美国业余无线电联盟成功发射。这个仅重4.5公斤的金属盒子在轨运行22天，用摩尔斯电码发送”HI（…. ..）(括号里是摩斯码，我也在学习过程中，后续还会和大家介绍CW的相关知识）”的问候信号，开启了业余无线电的太空时代。</p><p>此后60余年间，全球已发射超过100颗业余卫星，包括：</p><ul><li>低轨线性转发器卫星（如AO-91、AO-92）</li><li>地球同步轨道卫星（如QO-100）</li><li>立方星（如CAS-3A、CAS-4A等中国业余卫星）</li></ul><h1 id="三、技术原理揭秘"><a href="#三、技术原理揭秘" class="headerlink" title="三、技术原理揭秘"></a>三、技术原理揭秘</h1><p>业余卫星本质上是一个在太空中的自动中继站，主要工作模式包括：</p><ul><li>线性转发器：接收地面信号并直接变频转发，难度较大，是进阶玩法</li><li>数字存储转发：接收并存储数据包，随后转发，APRS</li><li>信标模式：持续发射遥测数据和状态信息</li><li>FM转发器：简单易上手，A证就能玩，适合新手玩家，包括中继通联和接收SSTV信号</li></ul><p>我目前只玩过第四种通联方式。</p><p>先说说卫星中继通联：就是当带有FM转发功能的卫星从我们所在上方过境的时候，我们通过地面电台向卫星发送信号，卫星接收到信号后，会对其进行处理和转发，然后再将信号发送回地面，由其他业余电台接收的过程。比如国际空间站ISS就是最常用的FM转发卫星，也是最热闹的，但是每次过境的时间很短，大概只有10多分钟，不过有很多爱好者进行通联，是使用UV段设备扩大通信距离的手段。在UV段进行通联，最大距离大概也就是300-500公里左右，但是卫星通联能将这个距离扩大到上千公里，在成都，能够通联到浙江、新疆、泰国和韩国的电台。</p><p>第二种玩法就是接收卫星向地面发射的SSTV信号，然后使用解码软件进行解码，获得相应的图片。比如ISS就会不定期的发布SSTV计划，有兴趣的HAM可以尝试接收一下，另外，将接收到的图片上传ARISS SSTV Award还可以获得相应的奖状。</p><h1 id="四、入门设备指南"><a href="#四、入门设备指南" class="headerlink" title="四、入门设备指南"></a>四、入门设备指南</h1><p>开始卫星通联并不需要昂贵设备：</p><p><strong>基础配置：</strong></p><ul><li>双频段手持电台（如泉盛UV-K6）</li><li>手持八木天线（我是自制的maxon的u2v2）</li><li>智能手机（用于卫星追踪），追星软件有很多，如look4sat（安卓），微信小程序的云端卫星和苹果的ISS detector等</li></ul><p><strong>进阶配置：</strong>（这种玩法我还没有涉及到）</p><ul><li>全双工车载电台</li><li>旋转器系统</li><li>SDR接收机</li></ul><p><strong>注意事项</strong>：关键技巧在于掌握”多普勒频移”补偿——由于卫星高速运动，实际通联中需要持续微调频率，我一般是提前设好5个频率，根据卫星的位置进行调整，方便快捷。</p><p>你是否已经跃跃欲试？欢迎在评论区分享你的第一次卫星通联经历！</p>]]>
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    <published>2026-01-31T07:14:12.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>业余卫星通联是指业余无线电爱好者通过运行在低地球轨道（LEO）或地球静止轨道（GEO）上业余卫星进行的无线电通信联络活动。乍一听，感觉很高大上、遥不可及的样子，其实，使用我们手中的对讲机就能实现。</p>
<h1 id="一、业余卫星通联的独特魅力"><a]]>
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    <title>什么是业余卫星通联？</title>
    <updated>2026-01-31T07:14:12.000Z</updated>
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    <category term="亚音" scheme="https://bi1mxy.github.io/tags/%E4%BA%9A%E9%9F%B3/"/>
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      <![CDATA[<p>前文我们了解了无线电中继的原理，今天就来手把手教你设置设备参数，实现中继通联！掌握这些技巧，你的手台&#x2F;车台通信范围可轻松覆盖全市甚至更远区域。</p><h1 id="中继通联的4大核心参数"><a href="#中继通联的4大核心参数" class="headerlink" title="中继通联的4大核心参数"></a>中继通联的4大核心参数</h1><p>以模拟中继为例，需设置以下关键参数：</p><ul><li>上行频率（发射频率）→ 你的设备发送给中继台的频率</li><li>下行频率（接收频率）→ 中继台转发给你的频率</li><li>频差（±X） → 上行与下行的频率差值，”+”为上差，”-“为下差（例如±5MHz）</li><li>亚音（CTCSS） → 中继台的”密码锁”，下文详解</li></ul><h1 id="关键知识：亚音（CTCSS）是什么？"><a href="#关键知识：亚音（CTCSS）是什么？" class="headerlink" title="关键知识：亚音（CTCSS）是什么？"></a>关键知识：亚音（CTCSS）是什么？</h1><p><strong>亚音</strong>（CTCSS，Continuous Tone Controlled Squelch System ），即连续语音控制静噪系统，俗称亚音，也叫亚音频，是一种用于控制静噪的连续音频编码信号。它是一个较低频率的音频信号，通常在 67 - 250.3Hz 之间，因其频率范围在标准音频频率以下（音频频率范围一般是指人耳可听的频率范围，通常为 20Hz - 20000Hz。而人类语音的主要频率范围大约在 300Hz - 3400Hz 之间），故称为亚音。所以它不是哑音，也不是压音。</p><p>而中继之所以需要设置亚音，主要目的是为了防止不必要的干扰，中继台一般都会设置接收亚音，只有接收到了含有相同频率亚音的载波信号，中继才会转发这个信号，否则，即使你的发射频率和中继台的接收频率相同，但如果没有设置亚音的话，中继台也不会转发你的信号。因此，就需要我们的对讲机或车台设置发射亚音，以便打开中继台的静噪，从而实现中继转发的功能。中继最常用的模拟亚音频率是 88.5 Hz，业余卫星常用 67.0Hz 。</p><p>另外，还有一点需要注意的就是亚音并不能加密，一开始我就有这样的误解，以为设置了亚音就相当于进行了加密，没有设置接收亚音的就不能接收我发送的信号，然而实际的情况是，无论发射端是否设置了发射亚音，只要接收端不设置亚音，就都能够接收同一频率的信号。</p><p>好了，我们再来总结一下亚音的核心作用：</p><ul><li>防干扰：中继台通过亚音筛选有效信号，只有发射端亚音匹配时才会转发。</li><li>≠加密！即使你设置了亚音，未配亚音的接收端仍能听到你的信号（只是无法触发中继）。</li><li>误区纠正：亚音不是”加密工具”，而是中继台的”门禁卡”！</li></ul><h1 id="实操指南：如何设置设备？"><a href="#实操指南：如何设置设备？" class="headerlink" title="实操指南：如何设置设备？"></a>实操指南：如何设置设备？</h1><h2 id="获取本地中继参数"><a href="#获取本地中继参数" class="headerlink" title="获取本地中继参数"></a>获取本地中继参数</h2><ul><li>微信小程序：业余无线电工具集</li><li>论坛：HAM CQ社区（目前已于2025年7月6日关停，具体恢复运营时间未知）、hellocq.net</li><li>当地无线电协会官网&#x2F;公众号</li><li>HAM社群（微信群&#x2F;QQ群）</li></ul><h2 id="设备设置示例（以宝峰UV-5R为例）："><a href="#设备设置示例（以宝峰UV-5R为例）：" class="headerlink" title="设备设置示例（以宝峰UV-5R为例）："></a>设备设置示例（以宝峰UV-5R为例）：</h2><ul><li>进入频率模式 → 输入下行频率（如439.500MHz）</li><li>设置频差方向（+&#x2F;-）及数值（如+5MHz） → 自动生成上行频率（434.500MHz）</li><li>开启亚音功能 → 选择对应频率（如88.5Hz）</li><li>提示：部分设备需单独设置”发射亚音”和”接收亚音”。</li></ul><h1 id="注意事项："><a href="#注意事项：" class="headerlink" title="注意事项："></a>注意事项：</h1><ul><li><strong>合法性</strong>：确保已取得操作证并使用核准频段。</li><li><strong>亚音匹配</strong>：若中继无响应，优先检查亚音设置。</li><li><strong>频差方向</strong>：城市中继多为”下差”（如430MHz频段），但需以实际参数为准。</li><li><strong>回波检测</strong>：大部分手台都可以打开回波，以便于测试是否能够顺利打开中继台</li></ul><h1 id="为什么推荐中继通联？"><a href="#为什么推荐中继通联？" class="headerlink" title="为什么推荐中继通联？"></a>为什么推荐中继通联？</h1><ul><li><strong>覆盖广</strong>：轻松突破地形限制，通信距离提升10倍+</li><li><strong>应急必备</strong>：自然灾害时，中继台可能是唯一可靠通信手段</li><li><strong>社群互动</strong>：通过中继加入本地HAM网络</li></ul><p>立即动手设置你的设备，解锁更广阔的通信世界吧！遇到问题欢迎评论区交流。</p><p>73！</p><p>（注：本文适用于模拟中继，数字中继（DMR&#x2F;D-STAR等）设置逻辑类似但需额外配置色码&#x2F;时隙等参数。）</p>]]>
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    <published>2026-01-31T04:05:39.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>前文我们了解了无线电中继的原理，今天就来手把手教你设置设备参数，实现中继通联！掌握这些技巧，你的手台&#x2F;车台通信范围可轻松覆盖全市甚至更远区域。</p>
<h1 id="中继通联的4大核心参数"><a href="#中继通联的4大核心参数"]]>
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    <title>如何设置业余无线电中继台参数及什么是亚音？</title>
    <updated>2026-01-31T04:05:39.000Z</updated>
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      <![CDATA[<p>在无线电爱好者的世界里，有一个神秘又关键的存在 —— 业余无线电中继台。它像一座无形的信号桥梁，能让手持电台的微弱信号穿越城市楼宇、翻过山峦丘陵，把分散在各处的火腿（HAM）紧密相连。如果你曾好奇为何几瓦功率的手台能实现几十公里的通联，答案很可能就藏在这些默默工作的中继台里。</p><h1 id="什么是业余无线电中继？"><a href="#什么是业余无线电中继？" class="headerlink" title="什么是业余无线电中继？"></a>什么是业余无线电中继？</h1><p>简单说，业余无线电中继台就是信号的「超级中转站」，是一种用于扩展业余无线电通信范围的设备和技术手段，它们大多架设在山顶、高楼等地理高点。凭借位置优势捕捉地面电台的微弱信号，经过放大处理后再重新发射出去，轻松突破手持台、车载台的通信距离限制。​</p><p>比如在城市里，当业余无线电爱好者使用手持电台或车载电台等设备进行U&#x2F;V频段通信（一般为视距通信）时，由于电台功率、地形等因素限制，在建筑群中可能只能通联 1-2 公里，而通过中继台转发后，信号能覆盖整个城区甚至周边区县；在山区环境中，原本被山峰阻断的信号，也能借助中继台实现跨山谷通信。</p><p>业余无线电中继，它就像一个信号的 “中转站”，让更多原本无法相互通信的电台之间实现联络。</p><h1 id="中继台的工作原理"><a href="#中继台的工作原理" class="headerlink" title="中继台的工作原理"></a>中继台的工作原理</h1><p>中继台的核心秘密藏在一对「频率搭档」里 —— 接收频率和发射频率。这两个频率存在固定频差（比如 VHF 段常见 600kHz 频差，UHF 段常见 5MHz 频差），就像两个专门的通道，一个负责「听」，一个负责「说」。​</p><p>当你用手台呼叫时，信号会先发送到中继台的接收频率；中继台的接收机捕捉到信号后，会进行滤波、放大等处理，滤除杂音并增强信号强度；最后通过发射频率把处理后的信号广播出去，让范围内的所有电台都能收到。这种「接收 - 处理 - 转发」的流程，让原本局限于视距传播的 U&#x2F;V 频段信号，实现了超视距通信。</p><p><img src="/2026/01/31/8-%E6%8E%A2%E7%A7%98%E4%B8%9A%E4%BD%99%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5%E4%B8%AD%E7%BB%A7/1.jpg" alt="图片"></p><h1 id="常见的业余无线电中继类型"><a href="#常见的业余无线电中继类型" class="headerlink" title="常见的业余无线电中继类型"></a>常见的业余无线电中继类型</h1><p>根据技术原理和覆盖范围，中继台可以分为三大类，满足不同场景的通信需求：​</p><ul><li>模拟中继：最经典的中继类型，通过模拟信号传输，是本地通联的主力。覆盖范围从几十公里到两百多公里不等，取决于架设高度和周围地形。比如城市周边的山顶中继，往往能覆盖整个地级市范围，是火腿们日常聊天、应急通信的常用选择。​</li><li>数字中继：借助数字信号处理技术，像 DMR、C4FM 等模式，不仅能传输语音，还能实现短信、定位等数据通信。更神奇的是，通过互联网链路连接的数字中继网络，能让你用手台轻松通联到千里之外的爱好者，甚至实现跨国通信。</li><li>卫星中继：把中继台「搬」到太空的终极方案。国际空间站（ISS）搭载的业余无线电设备、SO-50 等业余卫星，能让地面小功率电台实现全球范围的通联。用几瓦功率的手台通过卫星和国外火腿对话，这种「天地通信」的成就感，是很多爱好者的终极追求。</li></ul><p>#使用中继台的小知识​</p><p>想要用好中继台，除了知道频率参数，还得了解「亚音」（CTCSS）的作用 —— 这是一种隐藏在信号中的低频音频，用于过滤无关信号，确保中继台只响应特定电台的呼叫。不同中继台可能设置不同亚音，就像专属密码，是接入中继的「钥匙」（这方面内容我们后续再细聊）。</p><p>此外，中继台大多由爱好者自发建设维护，使用时需遵守无线电法规，保持通联礼仪。比如避免长时间占用频率、不传播无关信息，共同维护这个免费的通信资源。​</p><p>从城市街角的日常通联到灾害时的应急通信，业余无线电中继台始终是火腿们最可靠的「信号伙伴」。它用技术打破距离限制，让无线电波跨越山海，也让志同道合的人们在无形的空中电波中找到归属感。如果你也想体验这种「隔空对话」的乐趣，不妨从了解本地中继台开始，开启属于你的无线电探索之旅。</p><p>73​</p>]]>
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    <published>2026-01-31T02:48:53.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>在无线电爱好者的世界里，有一个神秘又关键的存在 ——]]>
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    <title>探秘业余无线电中继</title>
    <updated>2026-01-31T02:48:53.000Z</updated>
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      <![CDATA[<p>作为一个业余无线电萌新，大家可能和我一样，在取得操作证、执照和自己的第一台设备后，会异常兴奋，想着赶紧进行通联，但有点社畜的我，又有点不知道如何开口，在心里默念了N遍写好的“台词”，还是犹犹豫豫的没敢按下PTT（PUSH TO TALK）键，生怕自己会说错，但转念一想，反正又看不见，慌什么，终于鼓起勇气发起了自己人生第一次呼叫，回想起来真是紧张刺激啊。</p><p>接下来，就和大家聊一聊如何完成一次业余无线电通联。</p><p>业余电台通话不能像打电话那样，想怎么说就怎么说。业余无线电通信有它特定的通话语言、通话规则和通信程序。要顺利地完成一次通联，业余无线电爱好者除了要具备基本的电台操作技能外，还要熟练掌握通信语言，了解业余通信基本程序，以保证通信中取得最佳的通联效果。</p><p>（1）守听&amp;呼叫</p><p>呼叫前,在你准备使用的频率上先守听一会儿。业余频段上的电台较多，相互之间要避免干扰。如果听到频率上已经有电台在工作，则应等待正在通联的友台结束通话或者更换频率呼叫。为防止干扰，也可以先问一声“这个频率上有人吗”，如果听到有人回答，就应主动更换一个频率或等待。</p><ul><li>普遍呼叫</li></ul><p>没有特定联络对象的主动呼叫称为普遍呼叫。听到普遍呼叫后的业余电台都可以回答。如 BA1AA普遍呼叫的程序是：</p><p>“CQ，CQ，CQ，这里是BA1AA，BRAVO ALFA ONE ALFA ALFA ，BA1AA呼叫，听到请回答……”</p><ul><li>区域性呼叫</li></ul><p>将联络对象限制在一定范围内的呼叫称为区域性呼叫。区域性呼叫程序与普遍呼叫程序基本一致，当听到其他电台在进行区域性呼叫而自己又不在被呼叫的范围内时不要应答。</p><p>如只呼叫中国电台：</p><p>“CQ BRAVO，CQ BRAVO，CQ BRAVO……”</p><p>呼叫不包括本国在内的远距离电台：</p><p>“CQ DX，CQ DX，CQ DX……”</p><ul><li>插入呼叫<br>当两个电台正在联络，你想呼叫其中的一个，可以等他们讲完后呼叫。在有特殊情况时，可在双方谈话告一段落时插入呼叫。随便插入或打断别人的谈话，都是不礼貌的行为。</li></ul><p>例如：“BA1AA请求插入……”</p><p>（2）回答</p><p>在听到某台呼叫，而自己属于被呼叫范围，你可以准备与其联络。回答的程序是：“BA1AA，BRAVO ALFA ONE ALFA ALFA，我是BI1MXY，BRAVO INDIA ONE MIKE X-RAY YANGKEE，请回答。”</p><p>（3）沟通后的联络</p><p>当双方已经相互收到对方的呼号后，就可以进行其他各项内容的交流。每次发信时可加上“听到”、“明白”、“抄收”、“Roger”等用语，表示刚才对方发过来的信息已全部抄收。讲话结束时要加上“完毕”、“请讲”、“请过来”、“Over”等用语，让对方知道自己已经转为收听状态。例如：</p><p>“听到。BA1AA，这里是BI1MXY，很高兴在空中见面，您的信号是59。我叫xx，我的位置（QTH）在北京xx区。BA1AA，这里是BI1MXY，请讲。”</p><p>“Roger，BI1MXY，我是BA1AA，你过来的信号也是59。我姓x，我在xx区。BI1MXY，我是BA1AA，Over。”</p><p>（4）结束联络</p><p>当双方完成联络后，要以明确的语言结束联络，以便其他电台知道该频率已经空出。例如：</p><p>“……谢谢今天良好的联络，希望再次见到你。BA1AA，这里是BI1MXY。73，再见！</p><p>“BI1MXY，我是BA1AA。73，再见！</p><p>一般情况下，业余通信时还可以介绍自己的姓名、电台所在的地理位置（QTH、交换QSL卡片的地址、交换所用设备（RIG）和天气（WX）情况等。每次通信内容应力求简洁，不要长谈。在业余电台上漫无边际的长时间聊天，甚至调笑是违反业余电台有关规定的行为。</p><p>一次成功的联络，至少应包括下面3个内容：</p><ul><li>双方都正确地抄收了对方的呼号；</li><li>交换信号报告RST；</li><li>将这次的联络情况正确地记录在电台日志上。</li></ul><p>好了，快拿出自己的设备，准备通联吧！</p><p>73！</p>]]>
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    <published>2026-01-30T16:11:28.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>作为一个业余无线电萌新，大家可能和我一样，在取得操作证、执照和自己的第一台设备后，会异常兴奋，想着赶紧进行通联，但有点社畜的我，又有点不知道如何开口，在心里默念了N遍写好的“台词”，还是犹犹豫豫的没敢按下PTT（PUSH TO]]>
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    <title>如何完成一次业余无线电通联</title>
    <updated>2026-01-30T16:11:28.000Z</updated>
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    <category term="世界协调时" scheme="https://bi1mxy.github.io/tags/%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8D%8F%E8%B0%83%E6%97%B6/"/>
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      <![CDATA[<p>在业余无线电的精彩世界里，世界协调时（Universal Coordinated Time，缩写为 UTC）犹如一颗精准的 “时间指针”，发挥着极其重要的作用。对于广大业余无线电爱好者来说，理解和正确运用世界协调时，是开启顺畅通信之旅的关键钥匙。</p><p>UTC是一种国际标准时间。它以原子时秒长为基础，在时刻上尽量接近格林尼治标准时间（GMT）原子时是通过原子物理特性来定义秒长的时间计量系统，具体来说，铯 - 133 原子基态的两个超精细能级间跃迁对应辐射的 9192631770 个周期的持续时间被定义为 1 秒。简单来说，UTC 就是为了在全球范围内提供一个准确、统一且可靠的时间标准，以便各种活动能够在时间上实现同步和协调。</p><p>业余无线电通信是一项全球性的活动，爱好者们来自不同的国家和地区，跨越着不同的时区。在日常生活中，人们总是习惯使用当地时间（如“北京时间”“东京时间”“莫斯科时间”等）。但在国际无线电通信中，如果没有一个统一的时间标准，而是仍使用各自的地方时间，那将会十分麻烦。世界协调时的出现，恰好解决了这个问题。无论你身处世界的哪个角落，只要依据 UTC 来进行通信时间的约定和安排，就能够确保双方在同一时间 “线上”，避免因时间差异而导致的沟通不畅。例如，一位在中国的业余无线电爱好者想要与美国的爱好者进行通信，他们可以根据 UTC 来确定一个双方都合适的通信时间，从而顺利开展交流。</p><p>因此，国际电信联盟 ITU规定：在国际无线电通信中，除另有指明者外，均应使用 UTC 时间。根据 ITU 规定，UTC应用 4 位数字（即“时时分分”）表示，如 8 时 26分应写成“0826UTC”，19时 30 分应写成“1930UTC”等。</p><p>UTC 相当于本初子午线（即经度 0°）上的平均太阳时，过去曾用格林尼治平均时（GMT）来表示。如果时间使用了协调世界时，它所表示的日期和时间就是本初子午线上的日期和时间。例如“1990 年 7 月 15 日 0000UTC”即为本初子午线上的 1990 年 7 月 15 日零时整，这时的北京时间已是 7 月 15 日上午 8 时整，而美国旧金山却是 7 月 14 日的 16 时整。</p><p>UTC 与各地的地方时如何换算呢？全世界共有 24 个时区，以本初子午线（即经度 0°）为基准，向东、向西各 12 个时区。也就是说，经度每隔 15°即为一个时区，时间就相差 1 小时。从本初子午线向东每增加一个时区，时间就增加1 小时，向西则每增加一个时区时间就减少 1 小时。北京在东八区，当地时间比 UTC 增加 8 小时，所以是 8 时整；而旧金山在西八区，要比 UTC 减少 8 小时，所以是前一天的 16 时。</p><p><img src="/2026/01/30/6-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AFUTC%EF%BC%88%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8D%8F%E8%B0%83%E6%97%B6%EF%BC%89%EF%BC%9F/1.png" alt="图片"></p><p>在实际应用中，业余无线电爱好者需要注意以下几点：</p><p>夏令时调整：有些国家或地区会实行夏令时制度，这会导致当地时间与UTC的换算关系发生变化。在通信前，务必确认对方是否处于夏令时期间。<br>日期变更线：当UTC时间跨越午夜时，不同时区的日期可能不同，这在安排跨日通信时需要特别注意。<br>数字表示法：在书面记录中，UTC时间应采用24小时制，如”1430UTC”表示UTC时间下午2点30分。<br>对于业余无线电爱好者来说，日志记录是一项非常重要的工作。它不仅可以帮助爱好者回顾自己的通信经历，还可以作为与其他爱好者交流和分享的依据。在日志记录中，准确的时间信息是必不可少的，而世界协调时就是最常用的时间标准。爱好者们在记录通信日志时，通常会使用 UTC 来记录通信的开始时间、结束时间等信息，以便日后查询和分析。这样一来，无论在何时何地，只要查看日志，就能够清楚地了解到通信发生的具体时间，为爱好者们的研究和交流提供了准确的时间参考。</p><p><img src="/2026/01/30/6-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AFUTC%EF%BC%88%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8D%8F%E8%B0%83%E6%97%B6%EF%BC%89%EF%BC%9F/2.jpg" alt="图片"></p><p>在业余无线电竞赛和特殊活动中，UTC时间的使用尤为重要。例如：</p><ul><li>竞赛活动：大多数国际性业余无线电竞赛都要求使用UTC时间记录所有的通联信息。</li><li>卫星通信：由于业余卫星的覆盖范围快速变化，使用UTC可以精确协调地面站与卫星的通信窗口。</li><li>应急通信：在灾害应急通信中，UTC可以确保来自不同地区的救援队伍使用统一的时间参考。</li></ul><p>为了方便UTC时间的获取，业余无线电爱好者可以：</p><ul><li>使用具有UTC显示功能的电台设备</li><li>安装网络时间协议（NTP）软件同步UTC时间</li><li>收听标准时间发播台（如WWV、BPM等）的信号</li><li>使用GPS设备获取精确的UTC时间</li><li>系统自带时钟</li></ul><p>总之，世界协调时在业余无线电领域的应用广泛而重要。它为业余无线电爱好者们提供了一个统一的时间标准，使得全球范围内的通信、竞赛、频率协调和日志记录等活动都能够有序地进行。对于每一位热爱业余无线电的人来说，深入理解和正确运用世界协调时，是提升自己无线电技能和体验的重要一步。让我们在 UTC 的指引下，尽情享受业余无线电带来的乐趣和挑战吧！</p>]]>
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    <published>2026-01-30T13:06:41.000Z</published>
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      <![CDATA[<p>在业余无线电的精彩世界里，世界协调时（Universal Coordinated Time，缩写为 UTC）犹如一颗精准的]]>
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    <title>什么是UTC（世界协调时）？</title>
    <updated>2026-01-30T13:06:41.000Z</updated>
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