Becsüld meg a rádiós összeköttetés maximális távolságát frekvencia, adóteljesítmény, antenna nyereség és antenna magasság alapján. A kalkulátor figyelembe veszi az optikai rálátás korlátját is — a horizonton túl a kommunikáció általában nem lehetséges.
Miért fontos a rádió hatótáv?
A rádiókommunikáció számos technológia alapja: amatőr rádió, repülés, Wi-Fi, tengeri rendszerek és sürgősségi szolgálatok mind erre építenek. A maximális hatótáv ismerete létfontosságú a megbízható kommunikációhoz.
A jel terjedését nemcsak az adó és az antenna határozza meg, hanem a hullámterjedés fizikája és a Föld görbülete is. A hatótáv előzetes becslésével optimalizálható az antennák elhelyezése, a frekvencia kiválasztása és a lefedettség biztosítása.
Fő tényezők, amelyek befolyásolják a hatótávot
Frekvencia
-
Alacsony (HF, VHF): nagyobb hullámhossz → akadálykerülés, ionoszféráról való visszaverődés.
-
Magas (UHF, SHF): nagyobb adatsebesség, de tiszta rálátás kell → akadályok könnyebben blokkolják.
Adóteljesítmény
-
Több teljesítmény → erősebb jel, nagyobb hatótáv.
-
De nem visz a horizonton túl, ha nincs speciális terjedési jelenség.
Antenna nyereség
-
Nyereséges antennákkal fókuszált sugárzás érhető el.
-
Irányított antennák → pont–pont összeköttetésekhez.
-
Körsugárzó antennák → minden irányban lefedettség, de kisebb nyereség.
Antenna magasság
-
Magasabban → távolabb a rádióhorizont.
-
Példa: 2 m helyett 20 m magas antenna → kilométerekkel nagyobb lefedettség.
Optikai rálátás (horizont) korlátja
A Föld görbülete miatt az antennák csak bizonyos távolságig „látnak egymásra”.
d≈3,57×(h1+h2)d ≈ 3,57 × (\sqrt{h₁} + \sqrt{h₂})
ahol h₁ és h₂ az antenna magassága (méterben), d a távolság (km).
Miért nem mindig lehetséges a horizonton túli kommunikáció?
-
Diffrakció: alacsony frekvenciák „megkerülik” az akadályokat.
-
Légköri refrakció: a légkör kissé meghosszabbítja a hatótávot.
-
Troposzférikus csatornázódás: ritka időjárási helyzetben száz km-rel hosszabb terjedés.
-
Ionoszféra visszaverődés: csak HF sávban működik → több ezer km-es DX.
VHF/UHF/mikrohullám esetén a megbízható kommunikáció szinte mindig csak rálátásos.
Környezeti hatások
-
Akadályok: épületek, hegyek, erdők → jelcsillapítás.
-
Időjárás: eső, hó, köd főleg mikrohullámon okoz gondot.
-
Interferencia: más jelek, zaj, szándékos zavarás.
-
Talajvezetőképesség: vízfelület javít, száraz talaj ront.
Tippek a hatótáv növelésére
-
Antennát minél magasabbra tenni.
-
Irányított antenna használata pont–pont kapcsolatnál.
-
Megfelelő frekvencia választása.
-
Fresnel-zóna akadályainak csökkentése.
-
Ismétlőállomás (repeater) használata.
-
Alacsony veszteségű koax és jó csatlakozók.
Alkalmazások
-
Amatőr rádió: összeköttetés tervezés, repeater elhelyezés.
-
Sürgősségi szolgálatok: megbízható kommunikáció válsághelyzetben.
-
Katonai/repülés: taktikai összeköttetések, radar.
-
Vezeték nélküli hálózatok: Wi-Fi, mikrohullámú linkek.
-
Tengeri rádiózás: VHF hatótáv becslés.
Amatőr DX kommunikáció
-
Sporadikus-E (30–300 MHz): 2000 km-ig.
-
Meteor scatter: meteornyom → több száz km.
-
EME (moonbounce): Holdról visszaverve → kontinensek közti QSO.
Katonai és védelmi alkalmazások
-
VHF/UHF rádiók: rövid táv a csatatéren.
-
HF rendszerek: több ezer km.
-
Radar: horizont korlátozza → OTH radar ionoszférás visszaverődéssel.
Tengeri és légi kommunikáció
-
VHF tengeri rádió: 20–40 tmf a hajó–hajó kapcsolat.
-
Repülés: nagy magasság → több száz km rálátás.
Példák
-
Kézi rádiók: 5 W, 1,5 m antenna → 5–8 km nyílt terepen, városban <2 km.
-
Hegyi repeater: 1000 m magasan → 100+ km lefedettség.
-
Hajó (25 m antenna) + part (25 m): ~70 km.
-
Repülő (10 000 m magasan): >350 km.
Jövőbeli trendek
-
Troposzférikus szórás rendszerek
-
Műholdas kommunikáció (LEO/MEO/GEO)
-
Mesh hálózatok
-
5G és beamforming antennák
Összegzés
A rádió hatótávot a frekvencia, teljesítmény, antenna nyereség, antenna magasság és a rádióhorizont határozza meg. Bár ritkán előfordulnak különleges terjedési jelenségek, ezek nem megbízhatóak.
A rádiós rendszerek tervezésénél a hatótáv kalkulátor tudományos alapú becslést ad, így hatékonyabb, biztonságosabb és megbízhatóbb kommunikáció valósítható meg.
A cikkben szereplő képek mesterséges intelligenciával készültek, vagy jogtisztán, szabadon felhasználható forrásból – például a Pixabay vagy a Pexels oldalról – származnak.
Tetszett ez a cikk? Hívj meg egy kávéra!
