무전기는 작동 UHF(초고주파, 300 MHz–3 GHz) 또는 VHF(매우 높은 주파수)로 지정됩니다 단거리에서 중거리 통신에 이상적인 주파수 30 MHz–300 MHz) 대역입니다 장애물을 통과하거나 전파할 수 있는 능력 때문입니다. 분위기. 외부 보조 장치가 없는 일반 소비자용 워키토키의 경우, 통신 범위는 일반적으로 RF처럼 개방된 지역에서 1–5마일로 제한됩니다 신호는 경로 손실로 인해 거리가 멀어질수록 약해지는데, 이는 자연스러운 감쇠입니다. 건물, 나무, 지형에 의한 분산 및 흡수 신호입니다.
이 범위를 극적으로 확장하려면, 가장 큰 변화를 중요한 부품은 중계기 시스템입니다. 중계기는 고정되어 있고, 고출력입니다 언덕 꼭대기, 고층 건물 등 고지대에 설치된 장치 통신탑)은 워키토키에서 약한 신호를 수신하고, 증폭한 뒤 같은 신호나 인접한 신호를 더 강한 출력으로 재전송하기 위해 사용됩니다 주파수 대역. 이 '신호 부스트'는 시야 내 한계를 극복합니다: 사용자가 신호를 전송하면, 중계기는 대상 수신기와도 이를 수신합니다 직접 시야에서 벗어난 후 증폭된 신호를 훨씬 넓은 지역까지 방송하며, 종종 통신 범위를 20–50마일 이상으로 확장합니다. 중계기의 출력 및 고도에 따라 다릅니다.
장거리 연애의 또 다른 핵심 요소 통신은 워키토키의 안테나 설계입니다. 업그레이드 기본 짧은 안테나를 더 길고 고이득 안테나로 연결하면 신호 수신이 향상됩니다 그리고 약한 들어오는 파동을 더 잘 포착할 수 있어 전송 효율성과 발신 신호를 특정 방향으로 집중하세요. 전문 양방향 무전기 공공 안전, 건설, 물류 등 산업에서 사용되는 경우, 거리를 극대화하기 위해 분리형 고이득 안테나가 함께 제공됩니다.
환경 조건도 매우 중요합니다 역할. 장애물이 거의 없는 평지의 탁 트인 곳에서는 RF 신호가 더 멀리 전달됩니다 간섭이 적은 상태로. 반대로, 밀집된 건물이 있는 도시 지역이나 산악 지역은 신호를 차단하거나 반사하여 중계기가 있어도 유효 거리를 줄일 수 있습니다. 또한, 이온층과 같은 대기 조건도 반사(VHF 대역에서 더 흔함)는 때때로 범위를 넘어 확장될 수 있습니다 이온층에서 신호를 반사시켜 정상 한계를 달성하지만, 이 정도는 더 적습니다 중계기 시스템을 사용하는 것보다 신뢰할 수 있습니다.
마지막으로, 규제 준수는 보장합니다 안정적인 장거리 통신. 워키토키는 허가받은 또는 지방 당국이 할당한 면허 없는 주파수 대역(예: FRS/GMRS) 미국 내 밴드들 중 한 명입니다. 허가된 밴드는 종종 더 높은 전력 제한을 제공하여 더 강력한 송신과 중계기와 더 효과적으로 결합하여 달성하기 위해 확장된 범위.
요약하자면, 무전기는 성과를 내고 있습니다 중계기 증폭 신호를 활용한 장거리 통신 송신, 최적화된 안테나 설계, 유리한 환경 조건, 그리고 주파수 규제 준수—이 소형 기기들을 신뢰할 수 있게 만드는 데 다양한 시나리오에서 장거리 실시간 음성 통신을 위한 도구들.
