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電波法制度、通信技術、生活文化與公民科學之間架起橋樑,將「看不見的電波文化」以可視化的方式呈現,並連結至未來。 Low Power Radio Lab(LoPRA Lab)是一個針對免許免申請・低功率無線通信的制度、文化與技術進行記錄與實驗的檔案型實驗室。
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電波法制度、通訊技術、生活文化與市民科學之間相互連結,將「看不見的電波文化」以可視化的方式呈現,並傳承至未來。 LoPRA Lab是一個以免執照/小功率無線通信為核心,進行制度、文化與技術之記錄與實驗的「檔案型實驗室」。https://www.lowpowerradiolab.org/
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由新到舊
Low-Power Radio Lab
2026/01/10
什麼是 SWL 編號
――為接收者而設的識別碼及其運用―― SWL 編號(SWL ID)在日本,多半是透過 JARL(日本業餘無線聯盟)的「準會員制度」而被認知的。(在臺灣,則是透過 CTAL(中華民國業餘無線電促進會)的贊助會員制度) 因此,往往被理解為「SWL 編號必須加入 JARL 才能取得」。 然而,從制度
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SWL
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業餘無線電
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11公尺波段
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2025/12/31
無法稱為「新春」的正月
日本正月常被稱為「新春」,但在氣候與自然感受上卻令人違和。本文回溯明治五年(1872)改曆的歷史背景,指出現代曆法的形成與當時的財政考量密切相關。正月之所以「不像春天」,並非感覺錯置,而是制度更替後仍沿用舊曆語感所留下的歷史結果。
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東亞史
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歷史思考
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時間與文化
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2025/12/30
從憲法學觀點看日本的無線電臺許可制度
——源於統治權的電波管理及其憲法上的界限—— 前言(問題意識) 依《電波法》第4條,日本之無線電臺設置原則上受到禁止,僅在取得國家所核發之許可時,始得合法設置。此一制度由於對私人通信活動施加事前限制,必然涉及與《日本國憲法》第21條所保障之表現自由,以及第29條所保障之財產權之緊張關係。
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憲法學
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行政法
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電波法
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2025/12/23
德林格現象與地磁暴的差異
以及其對業餘無線電通訊的影響 德林格現象與地磁暴皆屬於由太陽活動引發的太空天氣現象,並且會對無線電通訊,特別是高頻(HF)通訊,造成重大影響。然而,這兩種現象在發生機制、影響範圍以及持續時間上存在明顯差異。 本文將從物理成因出發,整理並說明德林格現象與地磁暴之間的差異,並進一步探討它們對無線電通
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太空天氣
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業餘無線電
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電離層
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2025/12/22
電阻色碼的誕生、標準化與現行國際規範
前言 在電子電路中不可或缺的元件──電阻,其本體上通常塗有用來表示阻值的色環。如今,我們早已將這種色碼視為理所當然,但「用顏色來讀取數值」這套機制,從一開始並非不證自明。 其背後,其實蘊含著可視為二十世紀工業史縮影的歷程:戰前無線電產業中零組件標示的混亂、戰時因大量生產而產生的相容性需求,以及戰
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電子工程
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技術史
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工業史
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2025/12/21
單線電話與無線通訊設備中「接地(Ground)」的角色
(19 世紀後半~20 世紀中期) 前言 語言的意義,會隨著使用的脈絡而產生變化。 我們在日常生活中隨口使用的「接地(ground)」一詞亦是如此。在有線通訊、無線通訊,以及商用電力與電氣設備的脈絡中,「接地」所指涉的概念其實各不相同。 然而,由於同一個詞彙被反覆使用,這些歷史與技術
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通訊技術
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科技史
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電機工程
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2025/12/20
電離層的層狀結構: D、E、F 層的發現故事與「C 層」為何不存在
本文深入探討電離層 D、E、F 層的發現歷史與命名由來,釐清 C 層不存在的原因,並解析各層的電離特性、日夜與季節變化,以及在無線電波傳播中的關鍵角色。此外,文中也探討了散發性 E 層(Es 層)的特殊現象、形成機制與對通訊的影響,揭示電離層作為地球與太空交互界面的動態特性。
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業餘無線電
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市民無線段
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BCL
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2025/12/18
在 Discord 舉辦「臺灣・日本 CBer 新年賀詞交換會」
—— 連結臺日 CBer 的新年線上交流活動 —— 前言 在新的一年開始之際, 我們將舉辦 「臺灣・日本 CBer 新年賀詞交換會」,讓臺灣與日本的 CBer(市民頻道無線電愛好者) 彼此交換新年祝福,並進行跨國交流。 本活動將透過 Discord 線上舉行,除了附有翻譯的文字聊天之外,
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線上活動
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跨國交流
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市民無線段
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Low-Power Radio Lab
2025/12/13
heywhatsthat 是什麼
本文介紹如何使用 Heywhatsthat 這款地形導向工具,協助 VHF/UHF 業餘無線電和 FRS 使用者在彰化縣芬園鄉選擇最佳的通訊地點。文章深入探討地形對無線電訊號傳播的重要性、Heywhatsthat 的計算原理、其在地點選擇中的實際應用流程,
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業餘無線電
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低功率無線電
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無線傳播
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2025/12/09
全球 AM 廣播的現況與未來
—— 亞洲、歐洲與北美的中波廣播政策、頻譜管理與產業趨勢分析 —— ■ 前言:AM 廣播(中波廣播)正面臨全球重整 AM(中波)廣播曾是全球最重要的廣播技術之一。 依靠長距離傳播特性,它長年支撐偏鄉資訊傳遞、緊急公共訊息、交通廣播與公共廣播體系。然而近十年,因 FM 廣播迅速普及、數位廣播(D
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AM廣播
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中波廣播
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通訊政策
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