Частоты радиостанций. список станций радио по диапазонам

Содержание

Средние волны

Днем пустуют даже в Москве. На диапазоне, где могут поместиться чуть ли не 60 радиостанций (если считать через 18 кГц под сигнал 16K0A3EGN), вещает всего пять. С наступлением темноты становятся слышны дальние АМ-радиостанции, и их можно насчитать до 30. Некоторые азиатские “налазят” на наши и европейские и создают помехи. Однако в США днем этот диапазон вовсе не пустует, и ночью дальние станции не мешают приему местных. И диапазон средних волн (MW) там живет и здравствует, и с чистым звучанием! И АМ-приемники имеются почти во всех автомобилях, как у них, так и у нас! Что, у них там, эфир другой? Просто они грамотно подходят к использованию естественных ресурсов. Может быть, нам стоит более внимательно изучить американский опыт организации средневолнового радиовещания? Ведь американцам не откажешь в рационализме и умении считать деньги.

Средние волны во все времена в СССР были основным диапазоном радиовещания. Парк радиоприемников у населения хоть и сильно сократился с годами, однако еще имеется, и весьма значительный. Да и в современных китайских радиоприемниках и музыкальных центрах тоже присутствует средневолновой “АМ-диапазон”. Другое дело, что нынешнее молодое поколение, преимущественно воспитанное в духе общества потребления, не имеет тяги к познанию, и в массе своей понятия не имеет, что, кроме FM, существуют и другие диапазоны радиовещания. Но это вопрос государственной молодежной политики, информирования и продвижения. Как только будет принято решение, так и ситуация изменится. Все же технические составляющие для оживления этого диапазона имеются в наличии. Просто нужен грамотный стратег – в первую очередь радиоинженер и профессионал в области радиовещания, которому будет поручено заниматься этим на государственном уровне.

Что перемещает ветер

Любая новая волна поднимает, затем опускает водные массы.

Интересный факт: частицы воды движутся не по горизонтали, а по неправильной формы кругу или эллипсу, перпендикулярному фронту волны.

На самом деле траектория движения частиц воды напоминает петли: на интенсивное вращение «водяного колеса» накладывается слабое поступательное движение в сторону ветра.

Так формируется профиль волны: ее наветренный склон пологий, а подветренный – крутой.

Из-за этого гребни заваливаются, образуя пену.

Перемещается во время ветра не масса воды, а профиль волны. Так, потерянный серфером борд будет качаться вперед и назад, вверх и вниз, медленно двигаясь в сторону берега.

Ожидания в реальном мире

Итак, что же всё это значит? Использование миллиметровых волн стало одним из самых значительных достижений, приведших к появлению пятого поколения беспроводных сетей, и оно позволяет достичь невероятно высоких скоростей. Если вам повезёт использовать mmWave в этом году, скорее всего, это будет смартфон и активация функции будет быстро разряжать аккумулятор.

Что касается 5G на средних и низких частотах, улучшения будут более постепенными. Новая беспроводная технология более эффективна, чем 4G LTE на существующих диапазонах. Кроме того, 5G разработан специально для использования в сети 4G с целью усиления, а не замены 4G. В конце концов, как и любая беспроводная технология, она станет доминирующей, так как операторы постепенно модернизируют свое оборудование, создавая сети с гораздо более стабильно высокими скоростями.

В конечном счете, высокочастотный спектр – и необходимость в нём – является основной историей развития 5G. Первые годы 5G может быть ухабистым (у каждой беспроводной технологии был свой неловкий подростковый возраст), но возможности, которые эти инновации предоставляют, огромны.

Благодаря mmWave и улучшениям в спектре низких и средних частот, будущее выглядит более ориентированным на беспроводные данные, чем когда-либо.

Будущее короткой волны

Отображение спектра ПК современного программно определяемого коротковолнового приемника

Развитие прямого вещания со спутников снизило спрос на оборудование для коротковолновых приемников, но все еще существует большое количество коротковолновых вещателей. Ожидается, что новая технология цифрового радио , Digital Radio Mondiale (DRM), улучшит качество коротковолнового звука с очень плохого до стандартов, сопоставимых с диапазоном FM-вещания. Будущее коротковолновой радиосвязи находится под угрозой из-за развития связи по линиям электропередач (PLC), также известной как широкополосная связь по линиям электропередач (BPL), которая использует поток данных, передаваемый по неэкранированным линиям электропередач. Поскольку используемые частоты BPL перекрываются с коротковолновыми полосами, серьезные искажения могут затруднить или сделать невозможным прослушивание аналоговых коротковолновых радиосигналов вблизи линий электропередач.

По словам Энди Сеннитта, бывшего редактора World Radio TV Handbook ,

«Короткие волны — это устаревшая технология, которая является дорогой и экологически вредной. Некоторые страны держатся за это, но большинство столкнулось с тем, что дни славы коротковолнового излучения прошли. Религиозные вещатели по-прежнему будут использовать его, потому что не слишком озабочены цифрами прослушивания ».

Однако Томас Уизерспун, редактор коротковолнового новостного сайта SWLingPost.com, написал, что

«Короткие волны остаются наиболее доступным международным средством связи, которое по-прежнему обеспечивает слушателям полную анонимность».

По словам Найджела Фрая, главы отдела распространения BBC World Service Group,

«Я все еще вижу место коротковолновому излучению в 21 веке, особенно для тех регионов мира, которые подвержены стихийным бедствиям, разрушающим местное вещание и инфраструктуру Интернета».

Антенны диапазона FM для автомобиля

Разделение устройств этого класса можно провести по их расположению — внешнему или внутрикабинному. Способ крепления антенн внешнего расположения может быть врезным и с использованием магнита. Автомобильные антенны FM-диапазона чаще всего располагаются на крыше, на заднем бампере или переднем крыле автомобиля.

Они выпускаются в телескопическом исполнении. Длиной вибратора управляет специальный двигатель. Управление этим двигателем производится водителем непосредственно из салона. Другим способом является автоматический запуск при включении магнитолы. Телескопическая антенна выдвигается при этом на всю длину. Первый вариант является более предпочтительным.

Магнитное крепление отличается своей простотой.

Из-за небольшой длины штыревого вибратора чувствительность антенны уступает телескопическому исполнению. Существует необходимость убирания устройства на ночь с места его установки.

Для внутрикабинных антенн местом установки является правый верхний угол лобового стекла автомобиля.

Большинство из них (но не все) имеют встроенный усилитель, требующий внешнего питания. Применение усилителя значительно повышает их цену. В городской черте обеспечивается удовлетворительный прием близко расположенных радиостанций, но при движении в сельской местности сказывается неудачное (горизонтальное) расположение вибраторов.

Как уже было упомянуто выше, передатчики FM-радиостанций работают в режиме вертикальной поляризации. Такую же поляризацию должна иметь автомобильная антенна FM-диапазона.

Активные и пассивные устройства

Часто производители антенн FM диапазона используют встроенные в них электронные усилители сигнала. Такие устройства называются активными.

Название обусловлено наличием в схемах усилителей активных элементов — транзисторов. Использование усилителя требует наличия внешнего источника питания. В комплект поставки включаются адаптеры, представляющие собой малогабаритные выпрямители переменного тока в постоянный. Напряжение на выходе таких устройств составляет 9-12 В. Подключение может производиться через специальный низкочастотный разъем на корпусе или антенный сепаратор (инжектор напряжения) по высокочастотному кабелю.

Соответственно, устройства без антенного усилителя называют пассивными. Они обеспечивают повышение уровня полезного сигнала за счет избирательных свойств конструкции антенны. Назначение антенных усилителей — уменьшить ослабление сигнала в протяженном кабеле от антенны до входа приемника. Оно обусловлено волновым сопротивлением и определяется величиной погонного затухания. Последнее зависит от марки используемого кабеля и составляет 0,15-0,75 дБ/м.

Антенны своими руками

Проволочная

Улучшить радиоприем можно, соорудив простую антенну своими руками. В зависимости от того, для какого диапазона она предназначена, ее размеры необходимо будет корректировать.

Самые малоразмерные антенны получаются для FM диапазона, так как частота радиостанций этого диапазона лежит в пределах 88-108 мГц, значит, длина волны L – от 3,4 до 2,8 метра.

Длину волны любой радиостанции можно найти по формуле:

L = 300000/f, где

L – длина волны в м.

f – частота радиосигнала в Гц.

Конструкция проволочной антенны

Проволочная антенна – самая простая конструкция для FM диапазона, ее можно использовать в домах из любого материала, кроме армированного железобетона. Также ее можно разместить на улице, натянув между двумя мачтами или строениями. Высота подвеса играет большую роль: с увеличением высоты эффективность возрастает. Также играет роль ориентация антенны – ее направленность в горизонтальной плоскости имеет вид восьмерки.

Так как большинство радиостанций FM диапазона используют вертикальную поляризацию, то эту антенну можно подвесить вертикально, особенно полезным это может быть на границе уверенного приема, где сигнал очень слабый. Эта антенна использоваться на любом диапазоне СВ, КВ или УКВ, необходимо только пересчитать размеры.

Штыревая

Самый простой вид штыревой антенны – это вертикальный проводник, закрепленный на изоляторе и одним концом соединенный с приемником. Длина штыря должна быть подобрана в соответствии с диапазоном принимаемых волн. Дело в том, что согласно многочисленным опытам и расчетам, длина такой антенны должна быть равной четверти длины волны, при этом к.п.д. антенны максимальный в любом другом случае уменьшается.

Штырь хорошо принимает сигнал как горизонтальной, так и вертикальной поляризации, кроме того этот вид легко реализуется как в станционарном варианте, так и в мобильном, например, в качестве автомобильной антенны.

Конструкция штыревой зонтичной антенны

Для улучшения приема в этой конструкции добавлены 4 вибратора, улучшающие прием сигнала и расширяющие полосу приема. Эта антенна ненаправленного приема, т. е. она одинаково хорошо принимает сигнал с любого направления. Высота подъема, также как и в предыдущем случае, значительно влияет на дальность приема. Такую конструкцию целесообразно использовать на даче или в сельской местности, где меньше индустриальных помех.

Конструкции для города

В условиях города лучшим вариантом для приема будет применение телевизионной антенны типа волновой канал. Ее преимущества в том, что она является остронаправленной

Это свойство в условиях города очень важно, так как позволяет выбрать направление с наименьшим уровнем помех

Самодельная антенна волновой канал состоит из стрелы с закрепленными на ней элементами: 2 пассивных директора, петлевой вибратор и рефлектор. Размеры зависят от диапазона приема. Эта конструкция обеспечивает высококачественный прием на удаленности до 50 и более км, что для диапазона FM очень приличный результат.

Антенна волновой канал для диапазона FM

Эта антенна имеет выходное сопротивление 75 Ом, поэтому кабель вполне допустимо подключить напрямую к согласующей коробке. Можно также использовать телевизионные антенны метрового диапазона с 3-5 каналами, которые сейчас зачастую остались без дела, так как телевизионное вещание «переместилось» с этих каналов на дециметровый диапазон, на спутник или в интернет.

Характеристики распространения

Длины волн в этом диапазоне достаточно велики, чтобы радиоволны не блокировались зданиями и холмами и могли распространяться за горизонт вслед за кривизной Земли; это называется грунтовая волна. Практический прием наземных волн сильными передатчиками обычно простирается до 200–300 миль, с большими расстояниями по местности и более высоким проводимость грунта, и наибольшие расстояния над соленой водой. Земляная волна распространяется дальше на более низких частотах средних волн.

Средние волны также могут отражаться от слоев заряженных частиц в ионосфера и вернуться на Землю на гораздо большие расстояния; это называется небесная волна. Ночью, особенно в зимние месяцы и в периоды низкой солнечной активности, нижняя ионосферная Слой D практически исчезает. Когда это происходит, СВЧ-радиоволны могут легко приниматься за много сотен или даже тысяч миль, поскольку сигнал будет отражен более высоким F слой. Это может позволить вещание на очень большие расстояния, но также может создавать помехи для удаленных местных станций. Из-за ограниченного количества доступных каналов в диапазоне MW вещания одни и те же частоты перераспределяются между различными станциями вещания, расположенными на расстоянии нескольких сотен миль друг от друга. В ночи с хорошим распространением небесной волны сигналы ионосферной волны от удаленной станции могут мешать сигналам местных станций на той же частоте. В Северной Америке Североамериканское региональное соглашение о вещании (NARBA) выделяет определенные каналы для использования в ночное время в расширенных зонах обслуживания через Skywave несколькими специально лицензированными радиовещательными станциями AM. Эти каналы называются очистить каналы, и они должны работать на более высоких мощностях от 10 до 50 кВт.

Стерео и цифровые передачи

Реалистичный стерео тюнер TM-152 AM c. 1988 г.

Стерео передача возможна и предлагается некоторыми станциями в США, Канаде, Мексике, Доминиканской Республике, Парагвае, Австралии, Филиппинах, Японии, Южной Корее, Южной Африке, Италии и Франции. Однако существует несколько стандартов для AM стерео. C-QUAM является официальным стандартом в США и других странах, но приемники, реализующие эту технологию, больше не доступны для потребителей. Можно найти бывшие в употреблении ресиверы с AM Stereo. Такие названия, как «FM / AM Stereo» или «AM & FM Stereo» могут вводить в заблуждение и обычно не означают, что радио будет декодировать C-QUAM AM стерео, тогда как набор с пометкой «FM Stereo / AM Stereo» или «AMAX Stereo» «будет поддерживать стерео AM.

В сентябре 2002 г. США Федеральная комиссия связи одобрил проприетарный iBiquity внутриполосный на канале (IBOC) HD Радио система цифровое аудиовещание, который предназначен для улучшения качества звука сигналов. В Цифровое радио Mondiale (DRM), стандартизированная ETSI, поддерживает стерео и является одобренной ITU системой для использования вне помещений. Северная Америка и Территории США. Некоторые приемники HD Radio также поддерживают стерео C-QUAM AM, хотя производитель обычно не сообщает об этой функции.

Как распространяются радиоволны?

Прямолинейное
распространение в однородной среде,
т.е. среде, свойства которой во всех
точках одинаковы.

Земная
поверхность оказывает сущест­венное
влияние на распространение радио­волн:

В полупроводящей
поверхности Земли радиоволны поглощаются;

При падении
на земную поверхность они отражаются;

Сферическая
форма земной поверхности препятствует
прямолинейному распространению
радиоволн.

Радиоволны,
распространяющиеся у поверхности земли
и, вследствие дифракции, частично
огибающие выпуклость земного шара,
называются поверхностными волнами.
Распространение поверхностных волн
сильно зависит от свойств земной
поверхности

Радиоволны,
распространяющиеся на большой высоте
в атмосфере и возвращающиеся на землю
вследствие отражения от атмосферных
неоднородностей, называются
пространственными волнами.

Классификация по способу распространения.

Прямые волны — радиоволны, распространяющиеся в свободном пространстве от одного объекта к другому, например, от одного космического аппарата к другому, в некоторых случаях, от земной станции к космическому аппарату и между атмосферными аппаратами или станциями. Для этих волн влиянием атмосферы, посторонних объектов и Земли можно пренебречь.

Земные или поверхностные — радиоволны, распространяющиеся вдоль сферической поверхности Земли и частично огибающие ее вследствие явления дифракции. Способность волны огибать встречаемые препятствия и дифрагировать вокруг них, как известно, определяется соотношением между длиной волны и размерами препятствий. Чем короче длина волны, тем слабее проявляется дифракция. По этой причине волны диапазонов УВЧ и выше очень слабо дифрагируют вокруг поверхности земного шара и дальность их распространения в первом приближении определяется расстоянием прямой видимости (прямые волны).

Тропосферные — радиоволны диапазонов ОВЧ и УВЧ, распространяющиеся за счет рассеяния на неоднородностях тропосферы на расстояние до 1000 км.

Ионосферные или пространственные — радиоволны длиннее 10 м, распространяющиеся вокруг земного шара на сколь угодно большие расстояния за счет однократного или многократного отражения от ионосферы и поверхности Земли.

Направляемые — радиоволны, распространяющиеся в направляющих системах (радиоволноводах)

Стерео и цифровые передачи

Реалистичный стерео тюнер TM-152 AM c. 1988 г.

Стерео передача возможна и предлагается некоторыми станциями в США, Канаде, Мексике, Доминиканской Республике, Парагвае, Австралии, Филиппинах, Японии, Южной Корее, Южной Африке, Италии и Франции. Однако существует несколько стандартов для AM стерео. C-QUAM является официальным стандартом в США и других странах, но приемники, реализующие эту технологию, больше не доступны для потребителей. Можно найти бывшие в употреблении ресиверы с AM Stereo. Такие названия, как «FM / AM Stereo» или «AM & FM Stereo» могут вводить в заблуждение и обычно не означают, что радио будет декодировать C-QUAM AM стерео, тогда как набор с пометкой «FM Stereo / AM Stereo» или «AMAX Stereo» «будет поддерживать стерео AM.

В сентябре 2002 г. США Федеральная комиссия связи одобрил проприетарный iBiquity внутриполосный на канале (IBOC) HD Радио система цифровое аудиовещание, который предназначен для улучшения качества звука сигналов. В Цифровое радио Mondiale (DRM), стандартизированная ETSI, поддерживает стерео и является одобренной ITU системой для использования вне помещений. Северная Америка и Территории США. Некоторые приемники HD Radio также поддерживают стерео C-QUAM AM, хотя производитель обычно не сообщает об этой функции.

Попов, Маркони, Тесла?

Кем впервые была открыта радиосвязь? Говорить о конкретном изобретателе радио в принципе неправильно, так как слишком много людей в разное время сделали свой вклад в развитие этой технологии. Здесь и Томас Эдисон, и Никола Тесла, и Александр Попов, и Гульельмо Маркони, и многие другие.

Гульельмо Маркони

Интересно, что во многих странах есть свой изобретатель радио. Споры о том, кто был первым, велись долго, и на то было много причин.

В России традиционно считалось, что радио изобрел Александр Попов. Да, Попов проводил успешные эксперименты в области передачи данных начиная с 1895 года , однако его изобретение было сильно усовершенствовано и доведено «до ума» иностранными коллегами. К тому же Попов не патентовал свою работу.

Безусловно, вклад Попова в развитие радио нельзя недооценивать. Однако считать его единственным изобретателем радио неверно. Мнение, что Александр Попов изобрел радио, во многом было навязано пропагандой СССР, когда все возможные и невозможные изобретения пытались приписать советскому союзу.

Также противостояние вели Тесла и Маркони. Никола Тесла утверждал, что провел эксперименты по беспроводной передаче сигнала раньше 1896 года, когда это сделал Маркони. Однако Маркони, обладавший коммерческой жилкой, успел запатентовать изобретение первым.

Заслуга этого человека в том, что именно он смог найти прежде лишь теоретическим идеям действительно широкое практическое применение.

Настоящей сенсацией в 1901 году стала передача радиосигнала на расстояние 3200 километров. Тогда многие ученые считали, что радиоволна не может распространиться на такую дальность из-за шарообразной формы Земли.

Список радиостанций FM и УКВ

Волны FM диапазона не способны распространяться на большие расстояния, поэтому радиостанции ведут трансляцию, ограничиваясь территорией одной области или даже одного города. Однако бывает и так, что одно и то же радио вещает в разных городах, но и на разных частотах. Так случается потому, что в стране распределением радиочастот занимается специальный орган — Государственная комиссия по радиочастотам. Получая заявку на вещание в том или ином регионе, она выделяет определённую волну, которая в этом регионе не занята. Вот и получается, что в Москве «Русское радио» можно услышать на частоте 105,7 МГц, а в Санкт-Петербурге оно же звучит на волне 107,8 МГц.

Трансляция ведётся с вышек, на которых располагается радиопередатчик. Часто это могут быть передающие вышки цифрового телевидения, которые транслируют цифровые каналы.

Список радиостанций ФМ диапазона Москва

Приводим список радиостанций Москвы, которые принимаются во всем городе и во многих районах Московской области. Здесь вы найдете частоту любой радиостанции в Москве по названию радио.

Таблица четко конкретизирует частоты радиостанций. Это помогает пользователям в комфортном поиске и возможности сохранения настроек. Это касается радиоприемников не только с цифровыми, но и с аналоговыми шкалами настройки. Список фм станций вы можете скачать на на сайте tvradioman.ru

Частоты
радиостанций
МГц
Радиостанции
Москвы
Частоты
радиостанций
Мгц
Список
радиостанций
Москвы
66.44 Радио России 68.84 Юность ФМ
72.92 Радонеж
87.5 Бизнес ФМ 87.9 Сити ФМ
88.3 Ретро ФМ 88.7 Юмор ФМ
89.1 Радио Джаз 89.5 Мегаполис ФМ
89.9 Кекс ФМ 90.3 Авторадио
90.8 Релакс ФМ 91.2 Эхо Москвы
91.6 Радио Культура 92.0 Москва ФМ
92.4 Радио Дача 92.8 Радио Карнавал
93.2 Радио Спорт 93.6 Коммерсант ФМ
94.0 Восток ФМ 94.4 Весна ФМ
94.8 РУ ФМ 95.2 Рок ФМ
95.6 Радио Звезда 96.0 Дорожное радио
96.4 Такси ФМ 96.8 Детское радио
97.2 Радио КП 97.6 Вести ФМ
98.0 Радио Шоколад 98.4 Радио Рекорд
98.8 Радио Романтика 99.2 Радио Орфей
99.6 Финам ФМ 100.1 Серебряный дождь
100.5 Бест ФМ 100.9 Радио Классик
101.2 ДФМ 101.7 Наше радио
102.1 Радио Монте Карло 102.5 Комеди Радио
103.0 Шансон 103,4 Маяк
103.7 Радио Максимум 104.2 ЭнЭрДжи
104.7 Радио Семь 105.2 Москоу ФМ
105.7 Русское радио 106.2 Европа Плюс
106.6 Лав радио 107.0 РСН
107.4 Хит ФМ 107.8 Милицейская волна

Типы серф-спотов

Место, где встает волна, называется серф-спотом. Характер волны определяется особенностями морского дна.

Beach-break – место, где волны разбиваются о песчаное дно. На участке с разной глубиной волна выгибается и рушится в сторону отмели. Это создает возможность для серфера скользить по водной стенке.

Бич-брейки, такие как во французском городке Hossegor, – лучшие для новичков, ведь песчаное дно не опасно при падении.

Особенность таких спотов: песчаные намывы меняют расположение, это ведет к перемене характера волн. Пики – места обрушения волн – из-за этого «гуляют».

Такая картина характерна для австралийских бич-брейков, а вот на Бали пески относительно стабильны.

Для опытных спортсменов серфинг на пляжных, постоянно закрывающихся волнах не представляет интереса. Они ищут спот с неоднородной структурой дна, что даст разницу в высоте волн.

Reef-break – место с рифом либо грудой камней на дне. Резкий перепад глубин порождает высокую волну с «бочками», ее надлом происходит позже.

Основной плюс таких волн – их постоянство, предсказуемость поведения. Риф часто прикрывает песчаная насыпь, и серферам нетрудно доплыть до лайнапа.

Риф-брейки предпочтительны для мастеров катания, но из-за острых кромок рифов и камней опасны при падении.

Примеры – Pipeline на Гавайях, большинство серф-спотов на Бали. Именно эти классические волны запечатлены на лучших видеоматериалах о серфинге.

Point-break – самые длинные волны, когда свелл сталкивается с выступающей из воды преградой: мысом, наподобие ирландского, полуостровом, типа Корнуолла, каменной грядой, скалой.

После огибания препятствия образуются идущие чередой волны идеальной формы, которые постепенно ломаются на протяжении не одной сотни метров. Они позволяют выполнять длинные проезды.

Примеры – спот Medewi на Бали, Bells Beach в Австралии.

Причины и особенности формирования волн

Вопреки наивным представлениям, морская или океанская волна образуется не от прибрежных ветров. Самые распространенные волны формируются далеко в океане.

Ветер, долго дующий в одном направлении, раскачивает громадные массы воды, иногда величиной с многоэтажный дом. Большие ветры формируются в зоне крайне низкого давления, характерного для антициклона.

При умеренном ветре на поверхности океана появляются крутые короткие волны — «барашки».

На стадии зарождения двумерные волны, высота которых не превышает длины, бегут параллельными вытянутыми рядами гребней. При усилении ветра гребни исчезают, быстрее растет длина волны.

Когда скорости волны и ветра уравниваются, рост гребней прекращается. С этого момента растет скорость, длина и период волн, а их высота и крутизна уменьшаются. Такие длинные волны больше подходят для серфинга.

При нарастающем шторме более молодые волны накладываются на старые, волнение моря кажется беспорядочным. Когда оно достигает пика, волны становятся максимально длинными, с протяженными фронтами. При этом длина гребней может увеличиться до сотен метров (рекорд – до 1 км).

Волны, у которых величина гребня превышает длину волны в несколько раз, называются трехмерными. Чаще всего трехмерные волны состоят из чередующихся «холмов», «бугров» и «впадин». Волны приходят сетами (группами) по 2–10. Чаще всего, по 3. Обычно средняя волна — самая высокая и правильная в сете.

Какими волнами изобилует Пенише →