一句话概括
900MHz 频段是无人机专用的 图传(图像传输)和遥控(控制)频段,它使用无线电频率 hopping(跳频)技术,具有抗干扰能力强、穿透性好、距离远的优点,但其带宽较低,画质和刷新率不如 2.4GHz 或 5.8GHz。

技术特性详解
900MHz 频段(通常指 915-928MHz,不同国家略有差异)属于UHF(超高频)波段,与无人机上更常见的 2.4GHz(ISM 频段)和 5.8GHz(ISM 频段)相比,它有以下几个显著特点:
优点
-
抗干扰能力强
- 原因:2.4GHz 频段非常拥挤,充满了 Wi-Fi、蓝牙、微波炉以及其他大量遥控设备的信号,容易造成信号拥堵和干扰,而 900MHz 频段相对“干净”,干扰源少得多。
- 技术实现:许多 900MHz 图传系统采用 FHSS(Frequency-Hopping Spread Spectrum,跳频扩频) 技术,它会快速地在多个预设的频率点之间“跳跃”,即使某个频率点被干扰,系统也能自动切换到干净的频率,从而保证了链路的稳定,相比之下,2.4GHz 的图传很多使用 DSSS(直接序列扩频),更容易受到持续干扰。
-
穿透性好,绕射能力强
- 原因:频率越低,波长越长,穿透障碍物(如墙壁、树木、建筑物)和绕过障碍物的能力就越强。
- 实际效果:在城市环境或有部分遮挡的飞行场景下(如飞过桥下、树林边缘),900MHz 信号能比 2.4GHz/5.8GHz 信号维持更稳定的连接,这是它最大的优势之一。
-
传输距离远
(图片来源网络,侵删)- 原因:同样得益于低频特性,信号在空气中传播时的衰减更小,能量损失更少。
- 实际效果:在开阔地带,使用高增益天线,900MHz 图传的有效距离可以达到数公里甚至更远,远超普通 2.4GHz 图传的几百米到一公里。
缺点
-
带宽较低
- 原因:这是物理定律的限制,可用的频谱宽度是有限的,低频段的“管道”天生就比高频段的“管道”窄。
- 实际效果:带宽直接决定了数据传输速率,900MHz 图传无法支持高分辨率(如 1080p)和高帧率(如 60fps)的视频流,它通常用于传输标清(如 720p)或更低分辨率的视频,或者仅仅是数据链路(如遥测数据、控制信号),画质会相对模糊,刷新率较低,可能出现拖影。
-
天线尺寸较大
- 原因:天线尺寸与工作频率的波长相关,900MHz 的波长比 2.4GHz 长得多,因此需要更长的天线才能达到相同的效率。
- 实际效果:这使得 900MHz 天线不适合集成在小型无人机上,多用于大型、长航时无人机或地面站。
-
可用频道较少
- 原因:虽然抗干扰,但全球范围内分配给 900MHz 的非授权带宽本身就比 2.4GHz 少。
- 实际效果:在多机同时作业的环境下,频道资源可能比 2.4GHz 更紧张,但 FHSS 技术在一定程度上缓解了这个问题。
法规与政策(非常重要!)
无线电频谱是受国家严格管制的公共资源,使用 900MHz 频段必须遵守所在国家/地区的法律法规。

-
中国:
- 900MHz 频段是受严格管制的,它主要分配给公众移动通信网(如早期的 2G/3G 网络)、集群通信、物联网等使用。
- 普通消费级无人机通常不允许随意使用 900MHz 频段进行图传或遥控。
- 使用 900MHz 的无人机通常是专业级或工业级无人机,并且需要获得无线电频率使用许可,这类无人机常用于测绘、巡检、安防等特定行业,其设备也必须符合国家无线电管理委员会(SRRC)的技术标准。
-
美国 (FCC):
- 美国联邦通信委员会 为 900MHz 频段划分了几个 ISM(工业、科学、医疗)频段,允许在特定功率和规则下使用。
- 902-928MHz 频段允许使用 FHSS 技术,功率限制在 1W 以下,这为许多美国厂商(如 TBS, RFD, Holybro)开发 900MHz 图传系统提供了法律依据。
- 在美国,900MHz 图传在 FPV(第一人称视角)和无人机爱好者社区中更为常见。
-
欧洲 (ERC/CEPT):
欧洲的规则类似,但也对 900MHz 的使用有严格规定,通常也要求使用 FHSS/DSSS 等扩频技术,并限制发射功率。
如果你在中国购买或使用无人机,绝大多数消费级产品不会使用 900MHz 频段,如果你看到一款标称使用 900MHz 的无人机,它很可能是专业级设备,需要确认其是否具备合法的无线电核准。
主要应用场景
基于其优缺点,900MHz 频段主要应用于以下场景:
-
长距离巡检与测绘
- 例如:电力线路巡检、石油管道巡查、风力发电机检查,这些任务需要在广阔的野外或复杂地形中飞行,对距离和信号稳定性要求极高,对画质要求相对次要。
-
FPV 越野与竞速
- 例如:在一些大型 FPV 越野赛事或“飞手挑战”中,赛道范围广阔,环境复杂,使用 900MHz 图传可以提供更远、更可靠的“第一人称视角”,让飞手更有信心探索更远的地方。
-
安防监控与搜救
- 例如:在建筑工地、监狱、边境等区域的安防巡逻,或是在山区、森林中进行人员搜救,这些场景同样需要穿透障碍物和远距离传输能力。
-
地面站与中继
- 例如:在一些专业应用中,900MHz 常被用作地面站与无人机之间的数据和控制链路,而高清视频则可能通过另一个频段(如 5.8GHz)或单独的 4G/5G 模块回传。
主流产品举例
- TBS UNIFY NANO PRO 900:一款非常经典的 900MHz 图传发射机,体积小巧,常被用于 FPV 无人机。
- RFD900系列:由 RF Design 公司开发,是专业级和长距离 FPV 圈的标杆产品,以其卓越的稳定性和距离闻名。
- Holybro TBS 900MHz Combo:一些厂商会推出整合了 900MHz 图传和遥控接收机的组合模块。
- DJI 的部分行业级无人机:如经纬 M300 RTK,其某些型号的遥控器或数据链模块可能会使用类似 900MHz 的低频段(如 1.8GHz)来增强控制信号的可靠性,但这与图传是分开的。
总结对比表
| 特性 | 900MHz 频段 | 4GHz 频段 | 8GHz 频段 |
|---|---|---|---|
| 主要用途 | 长距离图传/数据链 | 遥控、短距离图传 | 高清图传 |
| 带宽 | 低 | 中 | 高 |
| 画质 | 标清或更低 | 可支持高清 | 高清/超高清 |
| 抗干扰 | 强 (FHSS技术) | 较弱 (易受Wi-Fi等干扰) | 弱 (易受干扰) |
| 穿透性 | 强 | 中 | 弱 |
| 传输距离 | 远 (数公里) | 中 (几百米到1公里) | 近 (几百米) |
| 法规 | 严格 (中国) | 宽松 (ISM频段) | 宽松 (ISM频段) |
| 典型应用 | 巡检、测绘、长距离FPV | 消费级无人机遥控、普通FPV | 迷你无人机、竞速FPV |
900MHz 频段是无人机领域一个为“距离”和“可靠性”而生的“特种兵”,它牺牲了画质,换来了在恶劣环境下依然能稳定工作的能力,对于专业用户来说,它是一个不可或缺的工具,但对于普通消费者来说,他们更熟悉的还是 2.4GHz 和 5.8GHz。
标签: 无人机900m频段特殊用途 900m频段无人机应用场景 无人机900m频段优势分析