关于频段

 

国内免许频段

 

极低频    Extremely Low Frequency, ELF    3-30 Hz
超低频    Super Low Frequency, SLF    30-300 Hz
特低频    Ultra Low Frequency, ULF    300 Hz-3 KHz
甚低频    Very Low Frequency, VLF    3-30 KHz
低频    Low Frequency, LF    30-300 KHz
中频    Medium Frequency, MF    300 KHz-3 MHz
高频    High Frequency, HF    3-30 MHz
甚高频    Very High Frequency, VHF    30-300 MHz
特高频    Ultra High Frequency, UHF    300 MHz-3 GHz
超高频    Super High Frequency, SHF    3-30 GHz
极高频    Extremely High Frequency, EHF    30-300 GHz

 

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极低频

 Extremely Low Frequency, ELF3-30 Hz
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 Ultra Low Frequency, ULF300 Hz-3 KHz
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 Medium Frequency, MF300 KHz-3 MHz
 High Frequency, HF3-30 MHz
 Very High Frequency, VHF30-300 MHz
   
   
   

 

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### 光谱频段在通信与信号处理中的应用 光谱频段作为电磁波的重要组成部分,在现代通信和信号处理领域扮演着至关重要的角色。以下是关于光谱频段的应用及其重要性的详细介绍。 #### 射频频谱共享 近年来,传感系统(如雷达、激光雷达或声纳)能够与无线通信(RF、光学或声学)共享频谱,并且能够在不造成任何重大性能损失的情况下继续运行[^1]。这种能力使得射频频谱成为一种稀缺资源的同时,也为提高通信和遥感系统的性能提供了可能。特别是在雷达和通信之间实现射频频谱共享的研究中,这一技术被广泛探讨并应用于实际场景。 #### 可见光通信(VLC) 相较于传统的射频通信技术,可见光通信(Visible Light Communication, VLC)提供了一种全新的解决方案。随着过去二十年移动数据流量的指数级增长,仅依赖于射频的技术已显现出局限性。相比之下,包含数百太赫兹的可见光谱不仅无需许可证即可使用,而且目前尚未充分开发用于通信目的[^2]。这为构建高容量移动数据网络以及缓解2.4GHz ISM频段内的频谱拥堵问题带来了巨大机遇。 此外,由于可见光无法穿透建筑墙体的特点,它还具备显著的安全优势——即减少了相邻区域间的干扰风险,增强了室内环境下的通信安全水平。同时,基于现有LED照明设施部署VLC系统成本低廉,进一步促进了这项技术的实际推广价值。 #### 频域分析工具 - FFT 和 DFT 的作用 为了更好地理解和利用各种类型的光谱频段,在信号处理过程中经常需要用到快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT) 技术来进行频域转换。例如给定两个通道的数据 `channel_1` 和 `channel_2` ,可以通过如下MATLAB代码片段完成对其绝对幅值分布情况的提取: ```matlab N = length(channel_1); fft_channel_1 = fft(channel_1,N); fft_channel_2 = fft(channel_2,N); abs_channel_1 = abs(fft_channel_1)/(N/2); abs_channel_2 = abs(fft_channel_2)/(N/2); posf_channel_1 = abs_channel_1(1:N/2); posf_channel_2 = abs_channel_2(1:N/2); frequency = Fs/N:Fs/N:(Fs/2); ``` 上述过程展示了如何通过对原始时间序列执行离散傅立叶变换(DFT),再取模值得到对应的幅度响应曲线,最终绘制出频率轴上的功率密度函数图象[^4]。值得注意的是,DFT的核心原理涉及到了所谓的“蝶形运算”,这是一种高效的递归分解策略,可将原本复杂度为 \(O(N^2)\) 的传统算法优化至 \(O(N \log N)\)[^5]。 ---
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