Post

《跟着题库认识业余无线电》系列文章第十篇:从RTTY到FT8——电波里的“二进制新世界”

本文基于中国无线电协会(CRAC)发布的2025年版C类题库,以业余无线电数字通信章节三十余道真题为索引,从RTTY与移频电报讲起,梳理符号速率与数据速率、异步与同步、串行与并行、前向纠错与自动重传等数字通信基本功,详解PSK31、FT8、FT4、JT65等弱信号模式的原理与操作要点,并介绍PACKET/APRS、D-STAR、System Fusion、FreeDV、DSSTV与DATV等数字语音图像方式,帮助爱好者走进电波里的“二进制新世界”。

跟着题库学无线电 阅读 1 点赞 0 评论 0

上一篇,我们把收发信机面板上的按钮一个个拧明白了。这一篇,我们把“说话”这件事升级一下——从用嘴喊,变成用比特喊。你可能已经在频率上见过这样的场面:一台机器安安静静地发着“啾啾啾”的怪声,屏幕上却一行行滚出呼号、信号报告和网格坐标,通联双方甚至不需要说一句话。这就是数字通信,业余无线电世界里正在发生的一场静默革命:用小功率、窄带宽,照样通遍全球。

数字通信听起来高深,其实骨架非常简单:把要说的内容变成0和1,再用某种方式把0和1“画”到无线电波上。至于怎么画、画多快、错了怎么办——题库用三十多道题,把这门“二进制新世界”的底层逻辑讲得明明白白。我们就从最老的RTTY出发,一路走到当红的FT8。

一、数字通信的鼻祖:RTTY与移频电报

数字通信不是新事物。早在上世纪,业余电台就在用电传打字机做数据通联了,那就是RTTY。频移电报技术(frequency-shift telegraphy)是指:电报信号控制载波频率在预定的范围之内变化的调频电报技术。下述业余通信使用的是移频电报技术:

【MC1-0481】频移电报技术(frequency-shift telegraphy)是指:电报信号控制载波频率在预定的范围之内变化的调频电报技术。下述业余通信使用的是移频电报技术: 正确答案:A(RTTY)

RTTY的“R”是radio,“TTY”是电传打字机(Teletype)——它把键盘敲出的字符变成一串0和1,再用两个不同的频率分别代表“0”和“1”发送出去。这种“用频率变化表示数据”的技术就叫移频键控。RTTY的调制方式为:

【MC1-0482】RTTY 的调制方式为: 正确答案:A(2FSK)

2FSK,即“二电平频移键控”:一个频率代表0,另一个频率代表1,两个音调来回切换,电传打字机就把字符还原出来了。经典的RTTY用两个相差170Hz的音频(比如2125Hz和2295Hz)代表0和1,这套参数沿用了几十年。

移频电报家族不止RTTY一个成员。业余无线电爱好者常说的 RTTY 也叫移频电报,是利用电报信号控制载波频率在预定的范围之内变化的一种调频电报技术。使用移频电报技术的业余通信方式还有:

【MC3-0501】业余无线电爱好者常说的 RTTY 也叫移频电报,是利用电报信号控制载波频率在预定的范围之内变化的一种调频电报技术。使用移频电报技术的业余通信方式还有: 正确答案:ABC(A.JT65;B.MFSK16;C.FT4;SSTV 不在其中)

JT65、MFSK16、FT4——名字五花八门,但骨子里都是“用频率变化表示数据”的FSK家族。认准这个共性,后面遇到再新的模式都不会慌。

具体到参数,RTTY有一套沿用至今的“标准配置”。在进行串行异步数字通信时,双方需要设置相同的波特率,数据位数,校验位数和停止位数。RTTY 最常用的设置是:

【MC1-0500】在进行串行异步数字通信时,双方需要设置相同的波特率,数据位数,校验位数和停止位数。RTTY 最常用的设置是: 正确答案:A(50(或 45.45),5,N,1)

波特率50(欧洲标准)或45.45(北美标准),数据位5位,无校验(N),停止位1位。这套参数看着陌生,是因为它源自电报时代的博多码。国际 2 号电报码(ITA2)一直在业余无线电业务中发挥着重要作用。关于 ITA2 编码,其在业余无线电爱好者中的常见称呼、主要用途和编码属性分别是:

【MC1-0502】国际 2 号电报码(ITA2)一直在业余无线电业务中发挥着重要作用。关于 ITA2 编码,其在业余无线电爱好者中的常见称呼、主要用途和编码属性分别是: 正确答案:A(博多码(Baudot code),用于 RTTY,每个码包含 5 个二进制数据,可以换态扩位)

博多码每个字符只占5个二进制位——2的5次方只有32种组合,远不够覆盖字母、数字和标点。它的解决办法是“换态”:用专门的换态码在“字母表”和“数字表”之间来回切换,就像键盘上的Shift键。5位博多码是RTTY的“母语”,理解它,就理解了RTTY为什么快不起来。

二、数字通信的基本功:符号速率与数据速率

要读懂各种数字模式的“快慢”,得先分清两个容易混的词:符号速率(波特)和数据速率(比特/秒)。符号速率是“每秒发几个符号”,数据速率是“每秒传几个比特”——一个符号能扛几个比特,取决于它有多少种状态。题库用四道对称的题,把这对概念讲透了。

通信方式 RTTY 使用 f0 和 f1 共两个频率作为符号来传输数字 0 和 1,并且符号的发送时长通常是 0.02 秒。RTTY 的符号速率和数据速率分别为:

【MC1-0483】数字通信经常涉及描述信号状态变化的“符号速率”和描述信息流量的“数据速率”这两个参数。通信方式 RTTY 使用 f0 和 f1 共两个频率作为符号来传输数字 0 和 1,并且符号的发送时长通常是 0.02 秒。RTTY 的符号速率和数据速率分别为: 正确答案:A(50 波特,50 比特/秒)

0.02秒一个符号,一秒钟就是50个符号,即50波特。每个符号只有0和1两种状态,扛1个比特,所以数据速率也是50比特/秒——符号速率等于数据速率。这是最简单的情况:一个符号=一个比特。

通信方式 BPSK31 使用副载波 f 的两个相反的相位偏移作为符号来传输数字 0 和 1,并且符号的发送时长约为 32 毫秒。BPSK31 的符号速率和数据速率分别为:

【MC1-0484】数字通信经常涉及描述信号状态变化的“符号速率”和描述信息流量的“数据速率”这两个参数。通信方式 BPSK31 使用副载波 f 的两个相反的相位偏移作为符号来传输数字 0 和 1,并且符号的发送时长约为 32 毫秒。BPSK31 的符号速率和数据速率分别为: 正确答案:A(31.25 波特,31.25 比特/秒)

32毫秒一个符号,一秒钟约31.25个符号,即31.25波特;BPSK用两种相位表示0和1,同样是一个符号一个比特,数据速率也是31.25比特/秒。“PSK31”这个名字里的31,就是这么来的。

但如果一个符号能表示的状态不止两种呢?通信方式 QPSK31 使用载波 f 的互为正交的一对反相相位作为符号来传输数字 00 至11,并且符号的发送时长约为 32 毫秒。QPSK31 的符号速率和数据速率分别为:

【MC1-0486】数字通信经常涉及描述信号状态变化的“符号速率”和描述信息流量的“数据速率”这两个参数。通信方式 QPSK31 使用载波 f 的互为正交的一对反相相位作为符号来传输数字 00 至11,并且符号的发送时长约为 32 毫秒。QPSK31 的符号速率和数据速率分别为: 正确答案:A(31.25 波特,62.5 比特/秒)

QPSK的“Q”是Quadrature(正交):用四种相位分别表示00、01、10、11四个状态,一个符号能扛2个比特。符号速率还是31.25波特,数据速率却翻倍成62.5比特/秒。同样的符号时长,传的信息多一倍——这就是“状态数”的威力。

那16种状态呢?通信方式 MFSK16 使用 316Hz 带宽内的 16 个副载波作为符号来传输 16 种状态,并且符号的发送时长为 64 毫秒。MFSK16 的符号速率和数据速率分别为:

【MC1-0485】数字通信经常涉及描述信号状态变化的“符号速率”和描述信息流量的“数据速率”这两个参数。通信方式 MFSK16 使用 316Hz 带宽内的 16 个副载波作为符号来传输 16 种状态,并且符号的发送时长为 64 毫秒。MFSK16 的符号速率和数据速率分别为: 正确答案:A(15.625 波特,62.5 比特/秒)

64毫秒一个符号,约15.625波特;16种状态=4个比特,数据速率15.625×4=62.5比特/秒。注意对比:MFSK16和QPSK31的数据速率都是62.5比特/秒,但MFSK16的符号速率低得多——每个符号“待”的时间更长。这带来一个实实在在的好处:

【MC1-0497】若以相同的信息传输速率传送消息,则使用 MFSK16 时的符号速率低于数据传输速率,而使用 RTTY 时的符号速率等于数据传输速率。这说明: 正确答案:A(MFSK16 每个符号的发送时长增加,抗突发干扰能力提高,更利于短波 DX 通信)

短波上最怕的干扰是“突发”——一阵闪电、一个火花塞,能把信号瞬间打没。符号发得越长,被一次突发干扰整段吞掉的概率越低(或者说,即使被吞了一段,丢失的信息占比也小)。所以MFSK16这种“慢符号、多状态”的设计,天生适合短波DX。这四道题放在一起就是一句话:速率的高低由状态数决定,抗干扰的强弱由符号时长决定。

三、异步与同步、串行与并行

数字通信还有两对“体形”上的分类。根据串行数据通信的收发两端的时钟是在一个有限的符号组或者一个帧内通过特殊的标志维持大致同步还是在发送每个符号时都保持严格同步,数据通信分为“异步”和“同步”两种方式。下列属于异步方式的例子是:

【MC1-0498】根据串行数据通信的收发两端的时钟是在一个有限的符号组或者一个帧内通过特殊的标志维持大致同步还是在发送每个符号时都保持严格同步,数据通信分为“异步”和“同步”两种方式。下列属于异步方式的例子是: 正确答案:A(RTTY)

异步通信的“异步”,是说收发双方不用从头到尾严格对表:每发一个字符,前面有起始位、后面有停止位,接收方靠这几个“边界标记”在字符级对齐就行,字符与字符之间的时钟差一点没关系。RTTY就是典型的异步方式——这也正是上一节“5,N,1”那套参数存在的意义:起始位、停止位就是异步的“握手信号”。

反过来,同步方式要在每个符号上都保持严格同步。下列属于同步方式的例子是:

【MC3-0499】根据串行数据通信的收发两端的时钟是在一个有限的符号组或者一个帧内通过特殊的标志维持大致同步还是在发送每个符号时都保持严格同步,数据通信分为“异步”和“同步”两种方式。下列属于同步方式的例子是: 正确答案:ABC(A.BPSK31;B.APRS;C.FT8;RTTY 不在其中)

BPSK31、APRS、FT8都是同步方式——它们靠专门的同步机制(训练序列、帧同步码等)让接收端时刻紧跟发送端的时钟。同步方式的效率更高、误码更低,但对同步的鲁棒性要求也更高。

另一对分类是“串行”与“并行”。相比 RTTY 和 APRS 等二值串行方式,同时传输多位二进制信息的方式属于并行通信方式。在下列业余无线电数字方式中,属于并行通信的有:

【MC3-0496】相比 RTTY 和 APRS 等二值串行方式,同时传输多位二进制信息的方式属于并行通信方式。在下列业余无线电数字方式中,属于并行通信的有: 正确答案:ABC(A.MFSK16;B.FT8;C.Olivia;CW 不在其中)

“串行”是一个符号只表示0或1(二值),“并行”是一个符号同时表示多个比特。MFSK16一次在16个副载波里选一个,等于一次传4个比特;FT8一次在8个频率里选一个,一次传3个比特——它们都是“并行”思维。记住:符号越多状态,越“并行”。

四、纠错的艺术:FEC与ARQ

电波里的噪声是躲不掉的,数字通信真正的本事,在于“错了能救回来”。业余数据通信中的差错控制技术有“前向纠错”和“自动重传请求”两种。前向纠错(ForwardError Correction,FEC)是指:

【MC1-0488】业余数据通信中的差错控制技术有“前向纠错”和“自动重传请求”两种。前向纠错(ForwardError Correction,FEC)是指: 正确答案:A(发送方使用一定的算法获取待发送报文的冗余校验数据,将之与报文一同编码并发送;接收方按相应算法校验所收到的报文,如发现错误则利用冗余数据尝试加以纠正)

FEC的思路是“带药出门”:发送时多带一份冗余校验数据,接收方发现错了,直接用冗余数据就地“修补”,不需要对方重发。适合单程、双向不便的场景(比如卫星通信),代价是冗余占了带宽。

自动重传请求(Automatic Repeat Request,ARQ)是指:

【MC1-0489】业余数据通信中的差错控制技术有“前向纠错”和“自动重传请求”两种。自动重传请求(Automatic Repeat Request,ARQ)是指: 正确答案:A(发送方在发送一定数量的报文后,如收到接收端的重传请求或者长时间收不到接收方的收妥确认即认定传输过程出错并开始重传报文,以便接收方对所收报文进行纠正)

ARQ的思路是“错了就重来”:发完一段,等对方确认;对方说“没收到/收错了”,就重发。适合双向实时通联,代价是需要一来一回的往返时间。一句话记法:FEC是“自己修”,ARQ是“退回重做”——两种思路,构成了数字通信纠错的两大流派。

五、用“话音电台”玩数字:PC与声卡

说到实际操作,绝大多数爱好者没有专门的数字电台——他们用的是普通的话音收发信机加一台电脑。这为什么能行?利用个人电脑(PC)和用于话音的普通收发信机进行 RTTY 通联的操作方法为:

【MC1-0490】利用个人电脑(PC)和用于话音的普通收发信机进行 RTTY 通联的操作方法为: 正确答案:A(FSK(数字信息的音频基带调制)和 SSB(频率搬移))

奥秘在于“两级调制”:电脑声卡把0和1变成两个音频音调(第一级:音频基带调制),再把音频送进SSB发射机的话筒口,由SSB把整个音频“搬到”射频上发出去(第二级:频率搬移)。反过来,收信机把射频搬回音频,声卡再把音频解成0和1。这套“声卡+SSB”的玩法,让普通话音电台瞬间变成数字电台。

PSK31也是同样的套路。利用个人电脑(PC)和用于话音的普通收发信机进行 PSK31 通联的操作方法为:

【MC1-0491】利用个人电脑(PC)和用于话音的普通收发信机进行 PSK31 通联的操作方法为: 正确答案:A(PSK(数字信息的音频基带调制)和 SSB(频率搬移))

只是第一级从FSK换成了PSK(相位键控),第二级还是SSB搬移。而短波PACKET的操作方法同样是“FSK基带+SSB搬移”:

【MC1-0492】利用个人电脑(PC)和用于话音的普通收发信机进行短波 PACKET 通联的操作方法为: 正确答案:A(FSK(数字信息的音频基带信号调制)和 SSB(频率搬移))

三题连看,规律一目了然:电脑负责“变出音频”,SSB负责“搬上频率”。这就是为什么上一篇文章反复强调“发AFSK要关ALC和语音压缩”——数字信号要原样穿过SSB发射机,任何“加工”都是帮倒忙。

这里还有个观念题:以下哪些业务使用数据方式进行通信?

【MC4-0480】以下哪些业务使用数据方式进行通信? 正确答案:ABCD(A.RTTY;B.无线局域网;C.FT8;D.5G 移动通信)

RTTY、FT8是业余的数据模式,Wi-Fi和5G是生活的数据模式——数据通信早已渗透一切,业余无线电只是这个洪流里最讲究“自己动手”的一支。

六、PACKET与APRS:分组数据的老将

在FT8大红大紫之前,业余数字通信的“顶流”是PACKET。PACKET 是爱好者们利用 AX.25 数据分组通信协议开发的业余无线电通信方式。用于 HF、VHF 和卫星通信时,所用符号速率通常选定为:

【MC1-0493】PACKET 是爱好者们利用 AX.25 数据分组通信协议开发的业余无线电通信方式。用于 HF、VHF 和卫星通信时,所用符号速率通常选定为: 正确答案:A(300 波特、1200 波特、9600 波特)

PACKET把消息切成一个个“数据包”(packet),每个包带地址、控制信息和校验码,像寄信一样发出去。三个场合三种速率:HF上信道差,用慢的300波特;VHF本地用1200波特;卫星链路质量好,用9600波特。在 VHF 封包通信(PACKET)中,以下哪种调制模式用得最为广泛?

【MC1-0494】在 VHF 封包通信(PACKET)中,以下哪种调制模式用得最为广泛? 正确答案:A(FM)

VHF的PACKET几乎清一色走FM——本地信道质量好,FM这种“恒定包络”的调制又皮实又简单。

PACKET的“现代继承人”是APRS——很多火腿车上的那个小盒子。APRS 信号经常出现在 2 米业余波段。其主要用途是:

【MC1-0495】APRS 信号经常出现在 2 米业余波段。其主要用途是: 正确答案:A(业余电台移动时运用该模式共享地理位置信息)

APRS(Automatic Packet Reporting System,自动分组报告系统)把位置信息塞进数据包,车载台边开边报“我在哪”,地图上就出现一个个移动的呼号点。追车、应急通信、活动组织,都靠它。APRS也是PACKET技术的一个具体应用——同一个AX.25协议,玩出了新花样。

顺带一提,数据模式还分“能不能传文件”。有些常用的业余无线电数字通信协议只支持 5 位或者 7 位数据字节的传送,因而不适合传输 8 位字节的二进制数据文件。下列方式中可以支持二进制数据文件传输的是:

【MC1-0487】有些常用的业余无线电数字通信协议只支持 5 位或者 7 位数据字节的传送,因而不适合传输 8 位字节的二进制数据文件。下列方式中可以支持二进制数据文件传输的是: 正确答案:A(PACTOR)

RTTY的博多码只有5位,AMTOR、PSK31也都是文本导向的,传不了照片、固件这类8位二进制文件。PACTOR专门为传文件设计,支持8位字节和复杂的纠错,是邮件网关(Winlink)的常客。需要传“正经文件”时,认准PACTOR。

七、PSK31:一个软件工程师的礼物

1998年,英国工程师Peter Martinez(G3PLX)发布了一种新的数字模式——PSK31。什么是 PSK31?

【MC1-0503】什么是 PSK31? 正确答案:A(一种低速率的 PSK 数据通信方式)

PSK31的“PSK”是相移键控,“31”是31.25波特的符号速率。它用信号的相位变化来携带信息,带宽只有约31Hz——窄到可以在一个SSB信道里同时塞进几十路PSK31信号。这么窄的带宽,抗干扰和弱信号能力自然出众,一度是短波数字通联的主流。PSK31 的调制方式为:

【MC1-0504】PSK31 的调制方式为: 正确答案:A(BPSK(BPSK31)或 QPSK(QPSK31))

BPSK31用两种相位,每个符号1个比特;QPSK31用四种相位,每个符号2个比特——我们在第二节算过的那两道速率题,主角就是它们。PSK31还有个特色:它用的是变长编码(类似摩尔斯电码的思路),常用字符短、生僻字符长,信息效率很高。一句话,PSK31是“又窄又聪明”的数字模式,也是理解现代弱信号模式的绝佳跳板。

八、FT8、FT4、JT65:弱信号时代的“王者”

如果说PSK31是数字模式的“文艺复兴”,那FT8就是当代的“全民运动”。什么是 FT8?

【MC1-0505】什么是 FT8? 正确答案:A(一种适用于小功率和低信噪比环境的低速率 FSK 数据通信方式)

FT8的“FT”是Franke-Taylor,两位设计者的姓氏,“8”代表8FSK调制。它把消息压缩成极短的固定格式,用极慢的速率发送,配合强大的纠错,可以在信号弱到人耳几乎听不见的情况下完成通联——QRP(小功率)玩家的神器。FT8 的调制方式为:

【MC1-0506】FT8 的调制方式为: 正确答案:A(8FSK)

8FSK:用8个频率表示8种状态,每个符号传3个比特。FT8信号常见于 HF 和 VHF 业余频段。这种方式的优点是:

【MC2-0508】FT8 信号常见于 HF 和 VHF 业余频段。这种方式的优点是: 正确答案:AB(A.即使发射功率很小,成功联络远距离业余电台的概率也很大;B.FT8 可以用来探索大气波导、流星余迹和对流层散射通信)

两个优点,一个是“省”,一个是“灵”:小功率照样通DX;而且因为对弱信号极其敏感,那些一闪而过的流星余迹、稍纵即逝的突发E层,FT8都能抓住——它成了探索特殊传播现象的科研工具。

FT4则是FT8的“快进版”。FT4 是与 FT8 类似的一种通信方式。其特点是:

【MC2-0510】FT4 是与 FT8 类似的一种通信方式。其特点是: 正确答案:AB(A.FT4 的消息发送速度大约是 FT8 的 2 倍,但是误码率稍高;B.FT4 的联络效率与 RTTY 基本相当,但是所用带宽更窄)

FT4用更快的速率换效率:消息发送速度约为FT8的两倍,联络效率跟RTTY相当,但带宽比RTTY窄得多——比赛时想快速刷分,FT4是首选。

在FT8之前,还有一位弱信号老前辈JT65。关于数字通信模式 JT65,以下描述正确的是:

【MC2-0507】关于数字通信模式 JT65,以下描述正确的是: 正确答案:AB(A.即便 QRP 操作,爱好者也能够使用 JT65 联络距离很远的电台;B.发送一条 JT65 消息大约需要 50 秒。通信速度不是很快)

JT65用一分钟的传输时长换来极致的弱信号能力——QRP爱好者也能用它联络极远的电台,代价是慢:一条消息要发约50秒。后来FT8把它的传输缩短到15秒,速度和灵敏度兼得,于是FT8一统天下。技术就是这样一代代“既要又要”逼出来的。

操作层面,FT8有个典型的“选频率”讲究。回应某个电台的 FT8 呼叫时,我们应如何使用通联软件(例如 WSJT-X)提供的瀑布图选出适当的发射频率?

【MC1-0509】回应某个电台的 FT8 呼叫时,我们应如何使用通联软件(例如 WSJT-X)提供的瀑布图选出适当的发射频率? 正确答案:A(在该电台守听时的瀑布时段中找一个相对清净的频率)

FT8的呼叫方和被叫方频率不同:对方呼叫时用A频率,但守听时在另一个频段扫描。你回应的正确姿势,是在“对方守听的那段时间里”,找一个干净没干扰的频率发射——而不是在他呼叫的频率上回。这也是新手玩FT8最容易翻车的细节:对着瀑布图,先看清对方在“听”什么。

最后,把FT8/FT4/JT65的“设备设置”经验打包背下来。在准备 FT8、FT4 或 JT65 联络时,我们需要将通联软件(例如 WSJT-X)输出的音频基带馈入发信机,并将收信机的输出通过声卡送回该软件。值得借鉴的一些设置经验是:

【MC4-0511】在准备 FT8、FT4 或 JT65 联络时,我们需要将通联软件(例如 WSJT-X)输出的音频基带馈入发信机,并将收信机的输出通过声卡送回该软件。值得借鉴的一些设置经验是: 正确答案:ABCD(A.仔细调整软件的输出电平和发射机的输入增益,避免发射机过载致使信号失真;B.仔细调整接收机的输出电平和软件的输入增益,避免使用失真的信号进行解码;C.如果电台支持 CAT,应使用软件来控制 PTT 和操作频率,减少误操作的可能性;D.如果可能,应将日志软件设置好,尽量避免因联络时手工录入日志而忙中出错)

四项全是实战精华:电平调好别失真、增益别让解码器“吃坏饭”、CAT控制PTT省心防错、日志软件联动免得手忙脚乱。还记得第九篇的“发数字要关ALC和语音压缩”吗?——这一题的选项A,说的正是同一件事的另一面:电平没调好,ALC再一掺和,发射就失真了。

九、数字语音与图像:D-STAR、YSF、FreeDV、DSSTV与DATV

数字通信不只是“文字电报”,语音和图像同样可以数字化。Icom D-STAR System 提供了一种数据通信方式,特点是:

【MC4-0513】Icom D-STAR System 提供了一种数据通信方式,特点是: 正确答案:ABCD(A.是业余无线电通信广为采用的一种数字语音和数据传输方式;B.可以通过中继台扩展 D-STAR 用户的通信范围;C.该方式允许用户通过互联网和 D-STAR 热点与其他用户通信;D.D-STAR 支持全球卫星定位和位置报告功能)

D-STAR是Icom主导的数字语音标准:声音数字化后,通过中继台转发,还能挂上互联网“热点”——本地中继覆盖不到的地方,靠互联网接力;位置报告功能更是让“车台报坐标”成了标配。

Yaesu System Fusion 简称 YSF,是数字语音和数据传输相互融合的一种通信方式,特点是:

【MC3-0512】Yaesu System Fusion 简称 YSF,是数字语音和数据传输相互融合的一种通信方式,特点是: 正确答案:ABC(A.该方式为业余无线电通信广为采用;B.具备通过中继台转发进行通信的能力;C.调制方式为 C4FM;时分多址不在其中)

YSF是Yaesu的答案,调制方式C4FM,同样靠中继台组网。D-STAR、YSF、还有Motorola系的DMR,就是VHF/UHF数字语音的“三国演义”——谁家机器选哪家标准,买设备前先想清楚。

而在HF上,数字语音还有一股清流。FreeDV 是一种数字语音方式。其特点是:

【MC3-0514】FreeDV 是一种数字语音方式。其特点是: 正确答案:ABC(A.为爱好者提供一种传输带宽较窄,完全适合 HF 的数字语音方式;B.为爱好者提供探索数字通信原理和语音处理技术的可能性;C.在遵循开源许可协议的前提下可用来研发自己的业余无线电装备;FM 手持机音色不在其中)

FreeDV是开源软件无线电的产物:带宽窄到适合HF,代码开源,爱好者可以自己研究、甚至开发自己的装备——“业余”两个字的精神,在这个项目里体现得淋漓尽致。

图像方面,慢扫描电视(SSTV)也有数字版。使用 DRM 协议进行数字慢扫描电视(DSSTV)通信时,爱好者总是倾向于通过单边带而非调频话方式来传输在音频范围内生成的 DSSTV 基带。主要原因是:

【MC1-0516】使用 DRM 协议进行数字慢扫描电视(DSSTV)通信时,爱好者总是倾向于通过单边带而非调频话方式来传输在音频范围内生成的 DSSTV 基带。主要原因是: 正确答案:A(单边带方式完整保留 DSSTV 的基带特性,利于衰落信道中的差错控制)

数字图像信号对“波形保真”要求极高,SSB能完整保留基带特性,FM却会引入门限效应、破坏波形——所以DSSTV宁可挤在SSB的窄带里,也不图FM的省事。这和前面“发数字用SSB”的大原则完全一致。

真正的“数字电视”是DATV。数字业余电视(DATV)是将数字音视频压缩编码实验用于实时图像通信的一种方式。通过卫星转发器进行 DATV 联络时,爱好者们普遍选用 DVB-S2 协议,调制方式可以是:

【MC4-0515】数字业余电视(DATV)是将数字音视频压缩编码实验用于实时图像通信的一种方式。通过卫星转发器进行 DATV 联络时,爱好者们普遍选用 DVB-S2 协议,调制方式可以是: 正确答案:ABCD(A.QPSK;B.8PSK;C.16APSK;D.32APSK)

DATV把电视信号压缩编码后发出去,通过卫星转发器联络时用的是卫星电视行业的标准协议DVB-S2,调制方式从稳健的QPSK到高容量的32APSK都可以选——信号好就上高阶调制多传数据,信号差就退回QPSK保命。这“可退可进”的灵活性,正是数字技术最迷人的地方。

结语

回头看这一篇,我们从RTTY的“嘀嗒嘀嗒”走到FT8的“啾啾啾”,看似走过了大半个世纪,其实只围绕三件事:怎么把0和1画到电波上(调制)、画多快(速率)、错了怎么办(纠错)。博多码、FSK、PSK、符号速率、数据速率、FEC、ARQ——这些词听着唬人,拆开都是朴素的工程智慧:状态越多传得越快,符号越长越扛干扰,带冗余能自愈,错了就重来。

更妙的是,所有这些数字模式,都不需要你砸钱买专用设备——一台普通的话音电台、一台电脑、一根音频线,就能踏入这个“二进制新世界”。这也是业余无线电的魅力:技术门槛从来不是用来拦住你的,而是用来邀请你的。

下一篇,我们把目光从地面抬向太空——业余卫星通信。从OSCAR卫星的来历,到轨道、倾角、周期这些“天文学名词”,再到多普勒效应、线性转发器和那些神秘的卫星频段,题库里藏着一条通往太空的通联之路。跟着题库,我们一起把信号送上蓝天。

继续阅读

全部归档
《跟着题库认识业余无线电》系列文章第十一篇:把信号送上太空——业余卫星通信入门
《跟着题库认识业余无线电》系列文章第十一篇:把信号送上太空——业余卫星通信入门

本文基于中国无线电协会(CRAC)发布的2025年版C类题库,以业余卫星通信章节三十余道真题为索引,从OSCAR卫星的由来与希望一号讲起,梳理轨道周期、倾角、升轨降轨及同步、静止、太阳同步等特殊轨道概念,详解线性转发器与A/B/K等卫星工作方式、卫星专属频段、多普勒频移与圆极化天线,并介绍轨道预测、功率礼仪与信标台等操作要点,帮助爱好者把信号送上太空。

《跟着题库认识业余无线电》系列文章第九篇:读懂面板上的“按钮密码”——把收发信机调到最佳状态
《跟着题库认识业余无线电》系列文章第九篇:读懂面板上的“按钮密码”——把收发信机调到最佳状态

本文基于中国无线电协会(CRAC)发布的2025年版C类题库,以收发信机面板与操作功能章节四十余道真题为索引,从MODE与接收带宽选择讲起,梳理AGC、ATT、PRE“弱信号三件套”的用法,详解ALC与语音压缩的发射侧门道、RIT/XIT/SPLIT的频率微调与异频收发,并介绍驻波比测量、天调、线性功放接口、电子管功放安全设计与各类外设接口,帮助爱好者把机器上的每个开关调到它该在的位置。

《跟着题库认识业余无线电》系列文章第八篇:纸上功夫——把每一次QSO变成看得见摸得着的纪念
《跟着题库认识业余无线电》系列文章第八篇:纸上功夫——把每一次QSO变成看得见摸得着的纪念

本文基于中国无线电协会(CRAC)发布的2025年版C类题库,以通联日志、QSL卡片、分区与奖状章节二十余道真题为索引,从日志必记的五要素和UTC换算讲起,梳理QSL卡片的填写、SASE与IRC回卡、BURO卡片管理局,详解ITU分区与CQ分区两套编号体系,并介绍WAS、WAZ等经典奖状和竞赛中信号报告与日志提交的讲究,帮助爱好者把每一次QSO变成看得见摸得着的纪念。