短波ラジオは、短波帯(SW)の無線周波数を使用した無線送信です。帯域範囲の公式な定義はありませんが、3~30 MHz (100 (正確には 99.930819333)~10 (正確には 9.9930819333) メートル) の高周波帯域 (HF)のすべて、中周波帯域 (MF)より上、 VHF 帯域の下限までが常に含まれます。
短波帯の電波は、電離層と呼ばれる大気中の電荷を帯びた原子の層で反射または屈折します。そのため、斜めに空に向けられた短波は、地平線を越えた遠く離れた場所で地球に反射されます。これは、スカイウェーブまたは「スキップ」伝播と呼ばれます。したがって、短波ラジオは、直線的に伝搬し (見通し内伝播)、約 64 km (40 マイル) の地平線によって制限される高周波数の電波とは対照的に、非常に長距離の通信に使用できます。

ラジオ番組の短波放送は、ラジオの歴史の初期に重要な役割を果たしました。第二次世界大戦では、国際視聴者向けのプロパガンダ ツールとして使用されました。国際短波放送の全盛期は、1960 年から 1980 年までの 冷戦時代でした。
衛星ラジオやケーブル放送、 IPベースの送信など、ラジオ番組を配信するための他の技術が広く導入されるにつれて、短波放送の重要性は低下しました。放送のデジタル化の取り組みも実を結ばず、2024年現在[アップデート]、短波で番組を放送し続けている放送局はほとんどありません。
しかし、ロシア・ウクライナ戦争のような戦場では短波は依然として重要であり[2] [3] [4] [5] [6]、短波放送は単一の送信機から数千マイル離れた場所まで送信できるため、政府当局が検閲することは困難である。短波ラジオは航空機でもよく使用されている。
歴史
発達

「短波」という名前は、20 世紀初頭のラジオの始まりに由来しています。当時、ラジオ スペクトルは、波長の長さに基づいて長波(LW)、中波(MW)、短波 (SW) の帯域に分割されていました。短波ラジオの名前は、この帯域の波長が、無線通信に最初に使用された中波周波数帯域の元々の上限である 200 m (1,500 kHz) よりも短いことから付けられました。現在、放送中波帯域は 200 m / 1,500 kHz の上限を超えています。
初期の長距離無線通信では、300キロヘルツ(kHz)以下/1000メートル以上の長波が使用されていまし た。このシステムの欠点は、長距離通信に使用できるスペクトルが非常に限られており、送信機、受信機、巨大なアンテナが非常に高価であることです。また、長波は指向性ビームが難しく、長距離では電力が大幅に失われます。1920年代以前は、1.5MHzを超える短波周波数は長距離通信には役に立たないと考えられ、多くの国でアマチュア用に指定されていました。[7]
無線の先駆者であるグリエルモ・マルコーニは、助手のチャールズ・サミュエル・フランクリンに、短波長の電波の伝送特性に関する大規模な研究と、長距離伝送への適合性を調べるよう依頼した。フランクリンは、コーンウォールのポルドゥ無線局に25kWの電力で稼働する大型アンテナを設置した。1923年6月と7月には、夜間にポルドゥからカーボベルデ諸島のマルコーニのヨット「エレットラ」まで、97メートル(約3MHz)の無線伝送が行われた。[8]
1924年9月、マルコーニは、ポルドゥからベイルートの港にある自分のヨットに32メートル(約9.4MHz)で昼夜を問わず送信できるように手配し、信号が「一日中」受信できることに「驚いた」。[9]フランクリンは、カーテンアレイアンテナシステムを発明して指向性送信を改良した。 [10] [11] 1924年7月、マルコーニは、帝国無線チェーンの主要要素として、ロンドンからオーストラリア、インド、南アフリカ、カナダへの高速短波電信回線を設置するために、英国郵政公社(GPO)と契約を結んだ。英国からカナダへの短波「ビーム無線サービス」は、1926年10月25日に商業運用を開始した。英国からオーストラリア、南アフリカ、インドへのビーム無線サービスは、1927年にサービスを開始した。[8]
短波通信は1920年代に急速に成長し始めました。[12] 1928年までに、長距離通信の半分以上が大洋横断ケーブルと長波無線サービスから短波に移行し、大洋横断短波通信の総量が大幅に増加しました。短波局は、大規模な長波無線設備よりもコストと効率の点で有利でした。[13]しかし、一部の商用長波通信局は1960年代まで使用され続けました。長距離無線回線によって新しいケーブルの必要性も減りましたが、ケーブルには短波よりも高いセキュリティとはるかに信頼性が高く高品質の信号という利点がありました。
1927年、ケーブル会社は多額の損失を出し始めた。深刻な財政危機が、英国の戦略的利益にとって極めて重要なケーブル会社の存続を脅かした。英国政府は1928年に「ビーム・ワイヤレスとケーブル・サービスの競争の結果生じた状況を調査するため」に帝国無線ケーブル会議[14]を招集した。会議は、帝国のすべての海外ケーブルおよび無線リソースを、1929年に新しく設立された会社、インペリアル・アンド・インターナショナル・コミュニケーションズ社が管理する1つのシステムに統合することを推奨し、政府の承認を得た。この会社の名称は1934年に ケーブル・アンド・ワイヤレス社に変更された。
長距離ケーブルの復活は、1956 年に大西洋を横断するTAT-1の敷設から始まりました。このケーブルは、このルートで最初の音声周波数ケーブルでした。これにより、36 の高品質電話チャネルが提供され、その後すぐに、さらに大容量のケーブルが世界中に敷設されました。これらのケーブルとの競争により、商業通信用の短波ラジオの経済的実現可能性はすぐに終わりました。
短波伝搬のアマチュア利用

アマチュア無線家は、短波帯で長距離通信が可能であることを発見しました。初期の長距離通信サービスでは、非常に低い周波数の表面波伝搬が使用されていましたが、[15] 1,000メートル未満の波長では経路に沿って減衰します。この方法を使用すると、距離が長く周波数が高くなるほど、信号損失が大きくなります。このことと、高周波の生成と検出の難しさにより、商用サービスでは短波伝搬の発見が困難でした。
アマチュア無線家は、1921年12月に大西洋を横断する最初の成功した実験を行ったとみられる[16]。この実験は、当時アマチュア無線で利用できる最短波長/最高周波数であった200メートル中波帯(現代のAM放送帯域内の約1,500kHz)で行われた。1922年には、数百人の北米のアマチュア無線家が200メートルでヨーロッパで聞こえ、少なくとも20人の北米のアマチュア無線家がヨーロッパからのアマチュア無線信号を聞いた。北米とハワイのアマチュア無線家の間で最初の双方向通信が始まったのは、1922年のことだった。200メートルより短い波長での操作は技術的には違法であったが(当時は当局がそのような周波数は商業用にも軍事用にも役に立たないと誤って信じていたため容認されていた)、アマチュア無線家は第一次世界大戦後まもなく 、新たに利用可能になった真空管を使用してそれらの波長の実験を開始した。
1923年に第2回全国無線会議[17]でアマチュア無線家に公式に割り当てられた波長である150~200メートル帯の長波長側での極端な干渉により、アマチュア無線家はますます短い波長に移行せざるを得なくなった。しかし、規制によりアマチュア無線家は150メートル(2MHz)を超える波長に制限されていた。150メートル未満の波長での実験的通信の特別許可を得た幸運なアマチュア無線家は、1923年に100メートル(3MHz)で数百回の長距離双方向通信を達成し、その中には初の大西洋横断双方向通信も含まれていた[18] 。
1924年までには、特別に免許を取得した多くのアマチュア無線家が、6,000マイル(9,600 km)以上の距離で日常的に大洋を越えた交信を行っていた。1924年9月21日には、カリフォルニアの数人のアマチュア無線家がニュージーランドのアマチュア無線家と双方向交信を行った。10月19日には、ニュージーランドとイギリスのアマチュア無線家が、地球のほぼ半周に及ぶ90分間の双方向交信を行った。10月10日、第3回全米無線会議は、 80メートル(3.75 MHz)、40メートル(7 MHz)、20メートル(14 MHz)の3つの短波帯域を米国のアマチュア無線家に開放した[19] 。これらは世界中で割り当てられたが、10メートル帯域(28 MHz)は、1927年11月25日のワシントン国際無線電信会議[20]で作成された。15メートル帯域(21 MHz)は、1952年5月1日に米国のアマチュア無線家に開放された。
伝播特性

短波無線周波数エネルギーは、電離層によって地球に反射される影響を受けて、地球上のあらゆる場所に到達できます(「スカイウェーブ伝播」と呼ばれる現象)。短波伝播の典型的な現象は、受信が失敗するスキップ ゾーンの発生です。動作周波数が固定されている場合、電離層条件の大きな変化により、夜間にスキップ ゾーンが発生する可能性があります。
電離層の多層構造の結果、伝播はしばしば異なる経路で同時に発生し、E層またはF層によって散乱され、ホップ数も異なります。この現象は特定の技術では妨げとなる可能性があります。特に短波帯の低周波では、最下層の電離層であるD層での無線周波数エネルギーの吸収が深刻な制限を課す可能性があります。これは、電子が中性分子と衝突し、無線周波数のエネルギーの一部を吸収して熱に変換するためです。 [21]スカイウェーブの伝播の予測は、次の要素に依存します。
- 送信機からターゲット受信機までの距離。
- 時間帯。日中は、約 12 MHz を超える周波数は、それより低い周波数よりも長い距離を移動できます。夜間は、この特性が逆転します。
- 周波数が低い場合、時間帯への依存性は主に、太陽からの光子が原子をイオンと自由電子に分解する日中にのみ形成される最下層の電離層「D」層によるものです。
- 季節。北半球または南半球の冬の間は、暗い時間が長くなるため、AM/MW 放送バンドの方が適している傾向があります。
- 太陽フレアはD 領域の電離を大幅に増加させます。その増加は非常に大きく、時には数分間にわたって、天空波の伝播がまったく存在しなくなることもあります。
変調の種類

短波信号に情報を組み込むために、 いくつかの異なるタイプの変調が使用されます。
オーディオモード
午前
振幅変調は最も単純なタイプであり、短波放送で最も一般的に使用されています。搬送波の瞬間的な振幅は信号(音声や音楽など)の振幅によって制御されます。受信機では、単純な検出器が搬送波から目的の変調信号を復元します。[23]
SSB
単側波帯伝送は振幅変調の一種ですが、実際には変調の結果をフィルタリングします。振幅変調信号には、搬送周波数の上下両方の周波数成分があります。これらの成分の1セットと残りの搬送波が除去されると、残りのセットのみが送信されます。これにより、AM信号によって送信されるエネルギーの約2 ⁄ 3が搬送波にあり、信号に含まれる情報を回復するのに必要ないため、送信時の電力が削減されます。また、信号帯域幅も削減されるため、AM信号帯域幅の半分以下しか使用できなくなります。[23]
欠点は、信号を回復するために搬送波を再作成する必要があるため、受信機がより複雑になることです。検出プロセスでの小さなエラーは、受信信号のピッチに大きく影響します。その結果、シングル サイドバンドは音楽や一般的な放送には使用されません。シングル サイドバンドは、船舶や航空機、市民バンド、アマチュア無線家による長距離音声通信に使用されます。アマチュア無線の操作では、通常、下側側波帯 (LSB) が 10 MHz 未満で使用され、USB (上側側波帯) が 10 MHz 以上で使用されますが、アマチュア以外のサービスでは周波数に関係なく USB が使用されます。
VSBS の
残留側波帯は搬送波と 1 つの完全な側波帯を送信しますが、他の側波帯の大部分をフィルタリングします。これは AM と SSB の妥協案であり、シンプルな受信機を使用できますが、AM とほぼ同じ送信電力が必要です。主な利点は、AM 信号の半分の帯域幅しか使用されないことです。これはカナダの標準時信号局CHUで使用されています。残留側波帯は、アナログテレビや北米で使用されているデジタルテレビシステム ATSCで使用されていました。
NFM
狭帯域周波数変調(NBFMまたはNFM)は、通常20MHz以上で使用されます。必要な帯域幅が大きいため、NBFMはVHF通信によく使用されます。規制によりHF帯で送信される信号の帯域幅が制限されており、FM信号の帯域幅が広い場合に周波数変調の利点が最大になります。NBFMは、電離層によって生成される多相歪みのため、短距離送信に制限されます。[24]
DRM
デジタル ラジオ モンディアル(DRM) は、30 MHz 未満の帯域で使用するデジタル変調です。これは、以下のデータ モードと同様にデジタル信号ですが、上記のアナログ モードと同様にオーディオを送信するためのものです。
データモード
翻訳
連続波(CW)は正弦波搬送波のオンオフ変調で、モールス信号通信やヘルシュライバー ファクシミリベースのテレプリンター送信に使用されます。これはデータモードですが、別々にリストされることもよくあります。[25]通常は下位または上位SSBモードで受信されます。[23]
RTTY、FAX、SSTV
無線テレタイプ、ファックス、デジタル、低速走査テレビなどのシステムでは、短波搬送波上で周波数シフト キーイングまたはオーディオ サブキャリアの形式を使用します。これらをデコードするには、サウンド カードを搭載したコンピューターのソフトウェアなど、通常、特別な機器が必要です。
現代のコンピュータ駆動型システムでは、デジタル モードは通常、コンピュータのサウンド出力をラジオの SSB 入力に結合することによって送信されることに注意してください。
ユーザー

短波ラジオ帯域の既存のユーザーには次のようなものがあります。
- 主に政府が後援するプロパガンダ、または国際ニュース( BBCワールドサービスなど)、宗教、文化放送局による海外視聴者への国際放送:最も一般的な用途です。
- 国内放送:長波、中波、FM 放送局がほとんどない広範囲に分散した住民向け、または専門的な政治、宗教、代替メディアネットワーク向け、または個別の商業および非商業の有料放送向け。
- 海洋航空管制では、従来のVHF周波数の範囲をはるかに超える海洋上や極地上の航空機との長距離通信に HF/短波帯域を使用します。最新のシステムには、ADS-C/ CPDLCなどの衛星通信も含まれます。
- 海洋および海上HF局、航空ユーザー、地上局による双方向無線通信。[26]たとえば、オーストラリアの王立フライングドクターサービスでは、遠隔地で双方向短波通信が今でも使用されています。[27]
- 商船、海洋気象、船舶対陸上局など、一般向けではないメッセージを送信する「ユーティリティ」局、航空気象および空対地通信、軍事通信、長距離政府目的、およびその他の非放送通信用。
- 80 / 75、60、40、30、20、17、15、12 、および10メートル帯域のアマチュア無線家。ライセンスは認可された政府機関によって付与されます。
- 時刻信号および電波時計局: 北米では、WWV ラジオとWWVH ラジオは、2.5 MHz、5 MHz、10 MHz、15 MHz の周波数で送信しています。また、WWV は 20 MHz でも送信しています。カナダのCHU ラジオ局は、3.33 MHz、7.85 MHz、14.67 MHz の周波数で送信しています。その他の同様の電波時計局は、世界中のさまざまな短波および長波周波数で送信しています。短波送信は主に人間が受信することを目的としており、長波局は一般に時計の自動同期に使用されます。
短波帯を散発的または非伝統的に利用する人には次のような人がいます。
- 秘密放送局。これらは、反乱軍や暴動勢力などのさまざまな政治運動を代表して放送する放送局です。これらの放送局は、放送対象国の政府に対する内戦、暴動、反乱を主張することがあります。秘密放送は、反乱軍支配地域にある送信所から発信される場合もあれば、他国の送信施設を使用して国外から発信される場合もあります。[28]
- ナンバーステーション。これらの局は、短波ラジオの帯域全体に定期的に現れたり消えたりしますが、無免許で追跡できません。ナンバーステーションは政府機関によって運営されており、外国で活動する秘密工作員との通信に使用されていると考えられています。しかし、そのような使用の決定的な証拠は出ていません。これらの放送の大部分は、さまざまな言語で数字のブロックを朗読し、時折音楽を流すだけなので、俗に「ナンバーステーション」と呼ばれています。おそらく最も有名なナンバーステーションは「リンカンシャー・ポーチャー」と呼ばれ、数字のシーケンスの直前に送信される 18 世紀のイギリスのフォークソングにちなんで名付けられました。
- さまざまな国で、タクシー運転手、バス運転手、漁師などの個人による無免許の双方向無線活動が、さまざまな短波周波数で聞かれることがあります。このような「海賊版」または「海賊版」双方向無線オペレーターによる無免許の送信[29]は、免許局への信号干渉を引き起こすことがよくあります。無免許の業務用無線 (タクシー、トラック会社など) 陸上移動システムは 20~30 MHz の領域で見られ、無免許の海上移動および他の同様のユーザーは、短波範囲全体で見られます。[30]
- 音楽、トーク、その他の娯楽番組を放送する海賊ラジオ放送局は、さまざまなモードで散発的に短波帯で聞くことができます。海賊放送局は、AMやFM放送帯に比べてより広い範囲をカバーするために、より優れた伝播特性を利用しています。[31]
- 地平線越えレーダー: 1976 年から 1989 年まで、ソビエト連邦のロシアのウッドペッカー地平線越えレーダー システムは、毎日多数の短波放送を遮断しました。
- アラスカの高周波活性オーロラ研究プログラムやロシアのスーラ電離層加熱施設などの科学実験に使用される電離層ヒーター。 [32]
短波放送

- 海外視聴者への放送の歴史と実践の詳細については、国際放送を参照してください。
- 国際および国内の短波ラジオ放送局の一覧については、「短波ラジオ放送局の一覧」を参照してください。
- 高出力信号をリスナーに届けるために使用される実際の統合技術の種類については、「短波中継局」を参照してください。
周波数割り当て
国際電気通信連合の主催する世界無線通信会議(WRC)は、数年ごとに開催される会議でさまざまなサービスに周波数帯を割り当てています。前回のWRCは2023年に開催されました。[33]
1997 年の WRC-97 以降、これらの帯域は国際放送用に割り当てられました。AM 短波放送チャンネルは、従来のアナログ音声放送用に 5 kHz 間隔で割り当てられています。

各国は一般に割り当てられた帯域に従っているが、国や地域によって多少の違いがある。例えば、オランダの公式バンドプランでは、[34] 49 m 帯域は 5.95 MHz から始まり、41 m 帯域は 7.45 MHz で終わり、11 m 帯域は 25.67 MHz から始まり、120 m、90 m、60 m 帯域はまったく存在しない。国際放送局は、WRC が割り当てた通常の帯域外で運用したり、オフチャネル周波数を使用したりすることが時々ある。これは実用的な理由から、または混雑した帯域 (60 m、49 m、40 m、41 m、31 m、25 m) で注目を集めるために行われる。
短波DRMの新しいデジタル音声放送フォーマットは、10 kHz または 20 kHz のチャンネルで動作します。主に 10 kHz フォーマットで送信されるため、DRM の特定の帯域割り当てに関する議論が進行中です。
短波送信機が使用する電力は、実験用やアマチュア無線送信用の 1 ワット未満から、大陸間放送局や超地平線レーダー用の 500 キロワット以上までの範囲です。短波送信センターでは、多くの場合、特殊なアンテナ設計 ( ALLISSアンテナ技術など) を使用して、対象エリアに無線エネルギーを集中させます。
利点

短波は新しい技術に比べて多くの利点があります。
- 規制の厳しい国では当局による番組検閲の難しさ。インターネット、地上波テレビ、ケーブルテレビ、衛星テレビ、衛星ラジオ、携帯電話、固定電話、衛星電話の監視と検閲は比較的容易であるのに対し、政府当局はどの放送局(サイト)が視聴(アクセス)されているかを監視する技術的な困難に直面している。例えば、ソ連のミハイル・ゴルバチョフ大統領に対するクーデター未遂事件の際、通信手段が制限されていた(電話、テレビ、ラジオが遮断されたなど)ときでも、ゴルバチョフは短波放送のBBCワールドサービスを通じて情報を得ることができた。[35]
- 低価格の短波ラジオは、世界で最も抑圧的な国を除いて、広く入手可能です。シンプルな短波再生受信機は、いくつかの部品で簡単に作ることができます。
- 多くの国(特にほとんどの発展途上国と冷戦時代の東側諸国)では、短波受信機の所有が広く普及しており、現在もその傾向が続いています[36](これらの国の多くでは、国内の放送局でも短波放送が使用されていました)。
- 最近の短波受信機の多くは携帯可能で、電池で動作するため、困難な状況でも役立ちます。新しい技術には、電池なしで電力を供給する手回しラジオなどがあります。
- 短波ラジオは、地上波テレビ、ケーブルテレビ、衛星テレビ、固定電話、携帯電話、衛星電話、衛星通信、またはインターネットが一時的、長期的、または永久に利用できない(または利用できない)状況で使用できます。
- 短波ラジオは、FM 放送 (88~108 MHz) よりもはるかに遠くまで届きます。短波放送は、大陸間を含む数千マイルの距離を簡単に送信できます。
- 特に熱帯地域では、中波ラジオよりも雷雨による干渉を受けにくく、比較的低い電力(したがってコスト)で広い地域をカバーできるため、これらの国の多くで国内放送に広く使用されています。
- 短波ラジオを使用した長距離双方向通信には、ほとんどインフラストラクチャは必要ありません。必要なのは、アンテナと電源 (バッテリー、ポータブル ジェネレーター、電力網など) を備えた 2 台のトランシーバーだけです。これにより、短波ラジオは最も堅牢な通信手段の 1 つとなり、干渉や電離層の悪条件によってのみ中断されます。MFSK や Olivia などの最新のデジタル伝送モードはさらに堅牢で、従来の受信機のノイズ フロアをはるかに下回る信号でも正常に受信できます。
デメリット
短波ラジオの利点は、次のような欠点によって上回られると考えられることがあります。
- 西欧諸国のほとんどでは、新しい標準ラジオのほとんどが短波帯を受信できないため、短波ラジオの所有者は愛好家に限られています。そのため、西欧の視聴者は限られています。
- 先進国では、スイッチング電源アダプタ、蛍光灯や LED 光源、インターネット モデムやルーター、コンピューター、その他多くの無線干渉源からの過度のノイズのために、都市部での短波受信は非常に困難です。
- 干渉や使用されるモードにより、オーディオ品質が制限される場合があります。
短波聴取
アジア太平洋電気通信共同体は、2002年に約6億台の短波放送ラジオ受信機が使用されていると推定している。 [37] WWCRは、世界中に15億台の短波受信機があると主張している。[38]
多くの愛好家は短波放送局を聴いています。場合によっては、できるだけ多くの国のできるだけ多くの局を聞くことが目標です( DXing )。また、海上、海軍、航空、または軍事信号などの特殊な短波ユーティリティ (「ute」) 送信を聴く人もいます。また、通常は諜報活動のために奇妙な放送を送信するナンバーステーションからの諜報信号や、アマチュア無線家による双方向通信に注目する人もいます。短波リスナーの中には、インターネット上の「潜伏者」と似た行動をとる人もいます。つまり、聞くだけで、自分の信号を送信しようとはしません。クラブに参加したり、QSL カードを積極的に送受信したり、アマチュア無線に熱中して自分で送信を始めたりします。
多くのリスナーは、一般視聴者向けに放送している放送局(台湾国際放送、中国国際放送、ボイス・オブ・アメリカ、ラジオ・フランス・アンテルナショナル、BBCワールドサービス、ボイス・オブ・コリア、ラジオ・フリー・サラワクなど)の番組を聴くために短波帯をチューニングしている。今日では、インターネットの進化により、愛好家は短波ラジオを所有していなくても、世界中の遠隔操作またはウェブ操作の短波受信機を介して短波信号を聴くことができる。[39]多くの国際放送局はウェブサイトでライブストリーミングオーディオを提供しており、インターネット配信を優先して短波サービスを完全に終了するか、大幅に縮小している放送局もいくつかある。[40]
短波リスナー (SWL) は、放送局、公共放送局、またはアマチュア無線家から趣味のトロフィーとしてQSL カードを取得できます。局によっては、短波リスナーに特別な証明書、ペナント、ステッカー、その他の記念品や販促資料を配布しているところもあります。
短波放送と音楽

ミュージシャンの中には、短波ラジオの独特の聴覚特性に魅了されている人もいる。短波ラジオは、振幅変調の性質、さまざまな伝播条件、干渉の存在により、一般的にはローカル放送(特にFM局経由)よりも忠実度が低い。短波送信では、しばしば歪みが突然発生し、特定の聴覚周波数で明瞭度が失われ、「空洞」に聞こえ、自然な音の倍音が変化し、エコーや位相歪みにより奇妙な「宇宙的な」音質が生まれる。ロックやクラシック音楽の楽曲には、ディレイやフィードバックループ、イコライザー、さらには短波ラジオを生楽器として演奏するなど、短波受信の歪みを想起させる手法が取り入れられている。放送の断片は、アナログテープループやデジタルサンプルによって、電子サウンドコラージュや生楽器にミックスされている。楽器の音や既存の音楽録音は、短波ラジオ受信の乱れた効果を再現するために、リミックスやイコライジングによってさまざまな歪みを加えて変更されることもある。[41] [42]
本格的な作曲家による音楽へのラジオ効果の取り入れの最初の試みは、ロシアの物理学者で音楽家のレオン・テルミンによるものであろう。 [43]彼は1928年にラジオ発振器の一種を楽器として完成させた(当時のラジオの再生回路は発振しやすく、音楽や会話にさまざまな音の倍音を加えていた)。また同年、フランスのチェロ奏者で元無線電信士のモーリス・マルトノがオンド・マルトノと呼ばれるフランスの楽器を開発した。カールハインツ・シュトックハウゼンは、短波ラジオと特殊効果を作品に使用した。その中には『賛美歌』(1966年 - 1967年)、『クルツヴェレン』(1968年 - ベートーヴェン生誕200年祭のためにOpus 1970でベートーヴェンの曲の断片をフィルターと歪みをかけて編曲したもの)、 『螺旋』 (1968年)、『極』『万博』(ともに1969年 - 1970年)、『ミヒャエルリオン』(1997年)などがある。[41]
キプロスの作曲家ヤニス・キリアキデスは、 1999年のカンタータ「ConSPIracy」に短波放送局の放送を取り入れた。[44]
シュトックハウゼンの弟子ホルガー・シューカイは、ロック音楽の分野で短波を使用した最初の一人である。[42] 1975年、ドイツのエレクトロニック音楽バンドクラフトヴェルクは、ラジオ波と短波の音をシミュレートしたコンセプトアルバム「ラジオ・アクティビティ」を録音した。[45] ラジオ局の月例ラジオシネオラ放送では、短波ラジオの音を多用した。[46]
短波の将来

衛星からの直接放送の発達により、短波受信機のハードウェアの需要は減少しましたが、依然として多数の短波放送局が存在します。新しいデジタルラジオ技術であるDigital Radio Mondiale (DRM) により、短波オーディオの品質が非常に悪いものから適切なものに改善されると期待されています。[47] [48]短波ラジオの将来は、シールドされていない電力線を介して送信されるデータストリームを使用する電力線通信(PLC)、別名Broadband over Power Lines (BPL) の台頭によって脅かされています。使用される BPL 周波数は短波帯と重なるため、深刻な歪みにより、電力線の近くでアナログ短波ラジオ信号を聴くことが困難または不可能になる可能性があります。[49]
ワールドラジオテレビハンドブックの元編集者アンディ・セニット氏によると、
短波は、高価で環境に優しくない、古い技術である。いくつかの国はそれを使い続けているが、ほとんどの国は短波の栄光の時代は終わったという事実を直視している。宗教放送局は、聴取者数をあまり気にしないので、依然として短波を使用するだろう。[47]
しかし、短波ニュースサイトSWLingPost.comの編集者トーマス・ウィザースプーンは次のように書いている。
短波は、最もアクセスしやすい国際通信媒体であり、聴取者に完全な匿名性の保護を提供し続けている。[50]
2018年、BBCワールドサービスグループの配信責任者であるナイジェル・フライは、
21世紀においても、特に自然災害によって地元の放送やインターネットのインフラが破壊されやすい地域に電波を届ける上で、短波放送は依然として役に立つと私は考えています。[47]
2022年のロシアによるウクライナ侵攻の際、BBCワールドサービスはウクライナとロシアのリスナー向けに2つの新しい短波周波数を開始し、ロシア政府による検閲を回避するために英語のニュース速報を放送した。[51]アメリカの商業短波放送局WTWWとWRMIも番組の多くをウクライナに向け直した。[52] [53] [54]
参照
- ALLISS – 国際放送で使用される非常に大きな回転式アンテナシステム
- アメリカの短波放送局一覧
- 欧州短波送信所一覧
- 短波ラジオ放送局一覧
参考文献
- ^ “Grundig Satellit 400 international / professional”. ShortWaveRadio.ch . 2018年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月16日閲覧。
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- ^ フロリダの牛牧場からの短波ラジオ信号が最新ニュースを携えてロシアに到着 WFOR-TV、2022年3月17日
外部リンク
- 「短波ラジオの初心者向けガイド」SWLing.com。
- ハウザー、グレン.「ラジオの世界」
- 「宇宙天気と電波伝搬センター」。propagation.hfradio.org。宇宙天気と電波伝搬のライブおよび履歴データと画像を表示します。
- 「短波ラジオ、パチパチと音が鳴り始める。古い無線はまだ生きている」。エコノミスト誌。冷戦以降の短波ラジオの長所と短所を解説した記事。
- 「短波無線電話はテストで成功」。ポピュラーメカニクス。ハーストマガジン。1931 年 7 月。114 ページ中段。フランス政府とイギリス政府のために行われた実験について説明します。
- 「スペイン語のオンダ・コルタのスペイン語」。queescucharenlaoc.blogspot.com (スペイン語)。
