
ラジオにおいて、長波、 長波または長波[1]、一般にLW [2]と略されるものは、もともと中波放送帯域と呼ばれていたものよりも長い波長を持つ無線スペクトルの部分を指します。この用語は歴史的なもので、20 世紀初頭にまで遡り、当時は無線スペクトルは長波 (LW)、中波(MW)、短波(SW) のラジオ帯域で構成されていると考えられていました。現代のほとんどの無線システムとデバイスは、当時は「超短」と考えられていた波長を使用しています。
現代の用法では、長波という用語は厳密に定義されておらず、その意図する意味はさまざまです。1,000 m [2]より長い無線波長、つまり 300キロヘルツ(kHz)までの 周波数[注 1]を指すこともあります[3] [4] 。これには国際電気通信連合(ITU)の低周波(LF、30~300 kHz) および超低周波(VLF、3~30 kHz) 帯域が含まれます。上限は 300 kHz より高いとされる場合もありますが、中波放送帯域の開始周波数 520 kHz より高くはありません[5] 。
ヨーロッパ、アフリカ、アジアの大部分(国際電気通信連合地域1 )では、中波帯に加えて148.5〜283.5kHzの周波数範囲が AM放送に使用されており[6] 、長波という用語は通常、この放送帯域のみを指し、これは無線スペクトルの低周波帯域(30〜300kHz)に完全に含まれます。「アメリカ長波クラブ」(米国)は、「AM放送帯域未満の周波数」[5](つまり、520kHz未満のすべての周波数)に関心を持っています。
伝搬
この周波数範囲の電波は波長が長いため、山脈などの障害物を回折し、地球の輪郭に沿って地平線を越えて進むことができます。この伝播モードは地上波と呼ばれ、長波帯の主なモードです。[7]地中での吸収による信号強度の距離による減衰は、高周波の場合よりも低く、周波数とともに低下します。低周波地上波は、送信アンテナから最大2,000キロメートル(1,200マイル)離れた場所でも受信できます。30kHz 未満の超低周波は、大陸をまたいだ距離での通信に使用でき、数百フィートの深さまで海水を透過でき、軍隊では水中の潜水艦との通信に使用されています。
低周波は電離層からの反射によって長距離を移動することもありますが(実際のメカニズムは屈折によるものです)、この方法はスカイウェーブまたは「スキップ」伝播と呼ばれ、高周波ほど一般的ではありません。反射は電離層のE層またはF層で発生します。スカイウェーブ信号は、送信アンテナから300キロメートル(190マイル)を超える距離で検出できます。[8]
放送以外での使用
無指向性ビーコン
無指向性ビーコンは、海洋および航空航行における無線方向探知機の便宜を図るため、連続的に送信します。モールス信号のコールサインで自己識別します。190~1750 kHz の範囲の任意の周波数を占有できます。北米では、190~535 kHz を占有します。ITU 地域 1 では、下限は 280 kHz です。
時報
範囲内に、コード化された時刻信号を電波時計に送信する機関放送局があります。例:
- 米国コロラド州の WWVB、60 kHz 、 70 kW ERP
- ドイツ、フランクフルトのDCF77、77.5kHz、50kW
- 日本ではJJY、40 kHzと60 kHz、50 kW
- RBU 66.66 kHzタルドム送信機、ロシア、10 kW
- 中国商丘市のBPC 、 68.5kHz、90kW
- 英国アンソーンから送信されるMSF時刻および 60 kHz 周波数標準、17 kW ERP。
- フランス、アルーイ発ALS162、162kHz、800kW
電波時計は、内蔵の長波受信機で時間調整信号を受信します。電波時計では、短波や中波ではなく長波を使用します。これは、送信機から受信機への長波信号が常に地球の表面を横切る同じ直線経路に沿って移動するため、送信局から受信機までの信号移動時間の遅延補正は、どの受信場所でも常に同じになるからです。
長波は、中波や短波とは異なり、地球の表面に沿って進む地上波によって伝わります。これらの高周波信号は、数キロメートルを超えて地球の表面に沿って進むことはありませんが、上空波として伝わり、一日のさまざまな時間に電離層のさまざまな層で「跳ね返る」ことがあります。これらのさまざまな伝搬経路により、受信される信号ごとに時間差が異なる場合があります。長波信号が送信機から送信されたとき(コード化された時間が正しい場合)と、信号が時計によって受信されたとき(コード化された時間がわずかに遅れている場合)の間の遅延は、時計と送信機の間の陸上の距離と、空気中の光の速度によって決まりますが、これらもほぼ一定です。時間差は基本的に同じであるため、信号にコード化された時間から単一の一定のシフトを進めることで、同じ時刻信号局から任意の 1 つの場所で受信されるすべての長波信号を補正できます。
潜水艦通信
英国、ロシア連邦、米国、ドイツ、インド、スウェーデンの軍隊は、潜水艦との通信に50kHz以下の周波数を使用しています。
アマチュア無線
ITU 無線規則では、135.7~137.8 kHz の帯域が (二次ベースで)世界中のアマチュア無線に割り当てられており、1 ワット EIRP の電力制限が適用されます。多くの国の規制当局は、アマチュア無線にこの帯域の使用を許可しています。
低FER
1970 年代の北米では、周波数 167、179、および 191 kHz が、短命に終わった米国公共緊急無線に割り当てられました。
現在、米国では、 FCC規制のパート15で、アンテナの高さが最大15メートル(49フィート)で、アンテナへの送信機/増幅器出力が最大1ワットの場合、160〜190kHz帯域の無免許使用が許可されています。これは、低周波実験無線(LowFER)と呼ばれています。190〜435kHz帯域は、ナビゲーションビーコンに使用されます。
472~479 kHzの周波数は、現在は廃止された海洋バンドの一部である新しい630 mバンドとして、免許を持ったアマチュア無線家に利用可能だが、これは中波サブバンドと見なされることが多い。
歴史的
スウェーデンの放送局SAQは、グリメトンのヴァルベリラジオ局施設内にあり、現在も稼働している最後のアレクサンダーソンオルタネーター長波送信機である。この放送局は1996年に定期放送を終了したが、世界遺産として維持されており、17.2kHzで少なくとも年に2回のデモ送信を行っている。[9]
放送
長波は、ITU 地域 1 内でのみ放送に使用されます。長波放送局は、ヨーロッパ、北アフリカ、モンゴルにあります。
一般的に、長波放送送信機は中波放送送信機よりも広い地理的範囲をカバーできる。これは、低周波数では地表の導電性による地上波伝搬の減衰が少ないためである。[10]
多くの国では、視聴者数の低さ、新しい民生用受信機での LW の不足、干渉レベルの増大、AM のエネルギー効率の悪さ、送信機の電気代の高さなどの理由から、放送での LW の使用を中止しています。
2014年と2015年にロシアはすべてのLW放送送信所を閉鎖した。[11]
2024年時点でLW周波数の半分以上が空いており、残りのサービスのいくつかは閉鎖される予定です。BBCラジオ4(英国)は、リスナーを他の聴取手段に移行させるために、2024年にLW放送の明確な番組を停止すると発表した。LW放送の閉鎖日はまだ発表されていない。[12]
キャリア周波数
1975 年のジュネーブ周波数計画の採択により、長波搬送周波数は 9 kHz の正確な倍数となり、範囲は 153 kHz から 279 kHz です。唯一の例外はドイツのフランス語放送局「ヨーロッパ 1」で、長波放送が 2019 年に終了するまで、以前のチャンネル間隔を維持していました。その他の例外はすべてモンゴルの送信機で、国際的に認められたチャンネルより 2 kHz 高い周波数です。[説明が必要]
1970年代まで、北ヨーロッパ、東ヨーロッパ、ソビエト連邦のいくつかの長波放送局は433kHzもの周波数で放送していた。[13]
英国のドロイッチ送信所など、一部のラジオ放送局は、原子時計から搬送周波数を抽出し、それを周波数標準として使用しています。ドロイッチは、無線交換サービス用に、搬送波の狭シフト位相偏移変調を使用して、低ビットレートのデータチャネルも放送しています。
遠距離受信
長波信号は非常に長い距離を移動できるため、アマチュア無線家や短波リスナーの中にはDXingと呼ばれる活動に従事する人もいます。DX 愛好家は遠く離れた送信を聴こうとし、多くの場合、どこで聴こえたかを知らせるために送信局に受信レポートを送ります。レポートを受け取った後、送信局はリスナーにQSL カードを郵送して、この受信を通知することがあります。
17,000キロメートル(11,000マイル)を超える距離での長波信号の受信が確認されている。[14]
長波放送送信所一覧
参照
- 低周波: 無線スペクトルのこの部分 (30~300 kHz) の他の用途 (軍事、商業、アマチュア)
- 電磁スペクトル:超低周波、短波、地上波、空中波、中波
- ラジオ放送: AM放送、 BBCラジオ4、 BBCライトプログラム、ラジオクロック、フランス放送公社、ワルシャワラジオ塔、デジタルラジオモンディアル、国際放送、
- 海運:全地球航法衛星システム、航行、海運予測
- リスト:波の記事のインデックス
- その他: 1キロメートル、米国国立標準技術研究所、フェイルセーフ、WGU-20
注記
- ^ 波長と周波数は反比例関係にあり、周波数が低いほど波長が長くなります。300 kHz は 1,000 m に相当します。
参考文献
- ^ グラフ、ルドルフ F. (1999)。現代電子工学辞典、第 7 版。ボストン MA: ニューネス。p. 23。ISBN 0750698667。
- ^ ab "long wave". Macmillan Online Dictionary . Macmillan Publishers. 2016年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年6月20日閲覧。
- ^ 「long wave」。ケンブリッジオンライン辞書。ケンブリッジ大学出版局。2016年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年6月20日閲覧– Cambridge.org経由。
- ^ グラフ、ルドルフ F. (1999)。現代エレクトロニクス辞典 (第 7 版)。ニューネス。p. 437。ISBN 0750698667。
- ^ ab 「LWCAについて」。Longwave Club of America。2016年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年6月20日閲覧。
- ^ Barun Roy (2009年9月)。マスメディアの世界へようこそ。Pustak Mahal。p. 21。ISBN 978-81-223-1080-1。
- ^ Seybold, John S. (2005). RF伝搬入門. John Wiley and Sons. pp. 55–58. ISBN 0471743682。
- ^ Alan Melia、G3NYK。「LF伝搬の理解」。Radcom。85 ( 9)。ベッドフォード、イギリス:英国無線協会:32。
{{cite journal}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ SAQ Transmission。2015年4月7日アーカイブ。Wikiwix Radiostation Grimeton SAQ。2015年4月5日閲覧。
- ^ 10 kHz から 30 MHz の周波数における地上波伝搬曲線。2012 年 8 月 24 日にWayback Machineにアーカイブ。ITU-R 勧告 P.368-9
- ^ “ロシアは「長波にさよなら」と言う” BBCニュース2018年5月7日。2017年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月7日閲覧。
- ^ BBCラジオ4は、リスナーを長波から移行させるための情報キャンペーンを開始
- ^ 放送局ガイド(第17版)。バターワース。1973年。18ページ。ISBN 0-592-00081-8。
- ^ http://www.classaxe.com/dx/ndb/rww/stats#top 2016年2月16日アーカイブ、Wayback Machineより
外部リンク
- Tomislav Stimac、「周波数帯域の定義 (VLF、ELF など)」。IK1QFK ホームページ。
- 中波サークル – MW/LW愛好家のためのプレミアクラブ
- 中波ニュース – 1954年以来定期的に発行
- ユーロアフリカ中波ガイド
- アメリカロングウェーブクラブ
- カロンボー長波放送局からDRMを受信する方法
- フェライトアンテナによる長波および超長波の受信 5~50 kHz
- クラビッター、G.オエクスナー、M.ヘロルド、K. (2000)。 「8.2 ラングウェレンルンフンク」。ラングウェルとラングストウェル(ドイツ語)。メッケンハイム: Siebel Verlag GmbH。 116–131ページ。ISBN 3-89632-043-2。
- ブッシュ、ハインリッヒ (2001 年 11 月 14 日)。 「ルフトシフ グラーフ ツェッペリン LZ127」。(ドイツ語)
- ヨーロッパとアジアの長波放送局 – 中波ラジオ
- 長波・中波送信所一覧(GoogleMapリンク付き)
