LQ8 数字通信模式

60 秒内完成完整 7 步通联
单载波 4× 堆叠通联速度 (240 vs 60 QSOs/h)
0.0 dB 功率惩罚

LQ8 是下一代业余无线电弱信号协议,在成熟可靠的 FT8 物理传输层(8-GFSK, 50 Hz, −21.0 dB SNR)上采用变长前缀编码重构报文打包。通过 4 次传输(60秒 vs 75–90秒) 完成包含网格、信号报告和 73 确认的双向通联,在堆叠中实现 160 QSOs/h(比 FT8 Fox & Hound 双流提高 >2.3×) 且具有 0.0 dB 射频功率惩罚(双载波可扩展至 480 QSOs/h)。

探索 LQ8 → 阅读论文与技术规格 (PDF)
60秒 QSO 提速

1 对 1 通联

60s / 7 步 (60 QSO/h)

通过最佳 7 步交换 (CQ → CALL → REPORT+73 → 73) 在 4 次传输中完成完整通联 (60秒 vs FT8 的 75–90秒),保持全部参考灵敏度。

  • 4 次传输 vs FT8 的 5–6 次
  • 60 个通联/小时 (vs FT8 的 40–48)
  • 0.0 dB 功率惩罚
4× 堆叠速度

高密度堆叠

4.0× 单载波 (240 vs 60/h)

在连续堆叠通联中,第3时隙与分频呼叫的新电台重叠,在单载波上以 0.0 dB 功率损耗实现每30秒完成2个QSO (240 QSOs/h,是单载波 FT8 的4倍)(对比 FT8 Fox & Hound 严重功率分流下的 60–120 QSOs/h),双载波更可扩展至 480 QSOs/h

  • 240 QSOs/h (单载波, 50 Hz, 0 dB)
  • 480 QSOs/h (双载波, 100 Hz)
  • 0.0 dB 功率惩罚
成熟物理层

100% 验证的物理层

−21.0 dB 接收灵敏度 (8-GFSK 50 Hz)

采用与 FT8 完全一致的 8-GFSK 调制与 LDPC(174,91) 信道编码。电台、声卡和天线设备无需任何改动。

  • 精确的 8-GFSK 50.0 Hz 物理传输
  • 支持标准及长达 13 字符的复合呼号
  • 独有 Costas 同步序列实现协议隔离
多速率模式

多速率自适应性

30s / 15s 快速 QSO (LQ4 / LQ2)

无缝适配高速 VHF/比赛 (LQ4: 30s QSO)、超快速突发 (LQ2: 15s QSO) 和极限弱信号 DX (LQ16: −24.0 dB SNR)。

  • LQ4: 30s 7步 QSO (83.3 Hz)
  • LQ2: 15s 7步 QSO (166.7 Hz)
  • 120–240 次通联/小时

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通联操作与生态系统

利用原生移动端应用、专用频段规划和完备的电子日志兼容性即刻通联。

建议工作频率(有限实验模式)

在有限实验模式下仅针对这些频段为 LQ8 提供专用的 3.0 kHz 信道子分配,以确保干净、无干扰的微弱信号评估。

有限实验模式:40m、30m、20m、17m、15m、12m 和 10m 频段分配

为了在干净无干扰的无线电频谱中评估微弱信号性能,初期通联在仅限于 40m、30m、20m、17m、15m、12m 和 10m 的有限实验模式下开展。所列的每个刻度频率代表一个标准 3.0 kHz 上边带(USB)信道的基准载波频率(例如 10.146 MHz 覆盖 10.146010.1490 MHz 的音频偏移)。多个电台在同一个 3.0 kHz 窗口内通过不同音频副载波频偏并发通联。

这些选定频段提供了优质、无噪的传播环境:30m 是窄带 WARC 分配频段,国际法规严格禁止话音通信;17m 和 12m 提供无竞赛干扰的 WARC 频谱,而 40m、20m、15m 和 10m 则拥有宽广、宁静且与各自话音区段明确分离的数字模式分配区间。

频段 LQ8 (3 kHz USB) FT8 (Ref) FT4 (Ref)
40m (7.0 MHz) 7.084 MHz 7.074 MHz 7.0475 MHz
30m (10.1 MHz) 10.146 MHz 10.136 MHz 10.140 MHz
20m (14.0 MHz) 14.084 MHz 14.074 MHz 14.080 MHz
17m (18.1 MHz) 18.106 MHz 18.100 MHz 18.104 MHz
15m (21.0 MHz) 21.084 MHz 21.074 MHz 21.140 MHz
12m (24.9 MHz) 24.925 MHz 24.915 MHz 24.919 MHz
10m (28.0 MHz) 28.084 MHz 28.074 MHz 28.180 MHz

注: LQ8 目前仅在 40m、30m、20m、17m、15m、12m 和 10m 频段处于有限实验模式。其他频段(包括 80m、160m、60m 及 VHF/UHF 频段)将在后续阶段根据国际频段规划正式协调分配。

ADIF 电子日志标准与奖项兼容性

适用于 LoTW、QRZ.com、eQSL、ClubLog 及主流业余无线电日志软件的标准格式。

我可以记录并提交 LQ8 QSO 吗?100% 毫无问题!

根据官方 ADIF 3.x 规范,主模式 <MODE:4>DATA 是公认的通用数字模式标准,而 <SUBMODE> 字段是完全开放且可扩展的。日志软件及操作员可直接使用 <SUBMODE:3>LQ8<SUBMODE:3>LQ4 导出。

上传至 QRZ.com LogbookARRL LoTWeQSL.ccClub Log 时,这些记录会被无缝接收且不会报错,并自动归入 DATA / DIGITAL 类别,计入 DXCC、WAS、VUCC、WAC 和 WPX 奖项学分

未来 ADIF 委员会的正式子模式审批将为第三方竞赛及日志软件带来原生下拉选项支持。

标准 ADIF 规范支持

LQ 家族所有协议均遵循 ADIF 3.x 规范,在主模式 DATA 下通过 SUBMODE 标明具体协议标识。

即时平台与奖项兼容

LoTWQRZ.comeQSL.ccClub Log 无需预先审批即可自动将 DATA 映射至 DATA 类别用于奖项评审。

标准模式与子模式标签对照表:

通信协议 ADIF Mode 标签 ADIF Submode 标签 标准 Comment 标签
LQ8 <MODE:4>DATA <SUBMODE:3>LQ8 <COMMENT:34>LQ8 digital mode - https://lq8.org

标准 ADIF 通联记录示例 (.adi):

<STATION_CALLSIGN:6>HB9IPH
<MY_GRIDSQUARE:4>JN47
<CALL:5>TU2TU
<GRIDSQUARE:4>KL22
<QSO_DATE:8>20260815
<TIME_ON:6>002500
<BAND:3>30M
<FREQ:9>10.146000
<MODE:4>DATA
<SUBMODE:3>LQ8
<RST_SENT:3>-03
<RST_RCVD:3>+05
<COMMENT:34>LQ8 digital mode - https://lq8.org
<EOR>

POTA 例外:导出 Parks on the Air (POTA) 应用程序的日志时,联系人必须设置为模式 <MODE:4>MFSK 且不带子模式标签,因为 POTA 需要 MFSK 才能接受日志。

如何实现 60 秒 QSO 与堆叠提速?

通过使用变长霍夫曼前缀码、24/14位抗碰撞哈希和多站响应帧取代僵化重复的交换序列,同时遵循两个关键原则:交换定位符和信号报告(超长呼号的CQ除外),并交换73以确认接收到对方电台的定位符和信号报告。

FT8 Standard

1
CQ HB9IPH JN47
2
HB9IPH TU2TU KL22
3
TU2TU HB9IPH -05
4
HB9IPH TU2TU R-03
5
TU2TU HB9IPH RR73
6
HB9IPH TU2TU 73
总 QSO 时间: 90 秒 (6 时隙,或使用 RR73 为 75 秒)

LQ8 标准模式

1
CQ HB9IPH JN47
2
HB9IPH TU2TU KL22 -05
3
TU2TU HB9IPH R+05
4
HB9IPH TU2TU 73
总 QSO 时间: 60 秒 (4 时隙) — 1.50× vs 6时隙 / 1.25× vs RR73

FT8 Pileup

(流水线连续堆叠通联,无需重复发射 CQ)
1
HB9IPH TU2TU / HB9IPH YO1YO
2
TU2TU HB9IPH -05
3
HB9IPH TU2TU R-03
4
TU2TU HB9IPH RR73 / YO1YO -12
5
HB9IPH TU2TU 73 / HB9IPH YO1YO R-08
6
YO1YO HB9IPH RR73
7
HB9IPH YO1YO 73
定向交换:105 秒(7 个时隙完成 2 个 QSO)— 约 69 QSOs/h。在消息 7 与新呼叫重叠的连续堆叠中,周期为 90 秒(6 个时隙)= 80 QSOs/h(双流交织下最高 120 QSOs/h;单载波为 60 QSOs/h)。Fox & Hound 的多流并行会导致严重的功率分流损耗(−3.0 至 −7.0 dB)并需要功放回退,大幅削弱弱信号传播。

LQ8 Pileup

(流水线连续堆叠通联,无需重复发射 CQ)
1
HB9IPH TU2TU -02 / HB9IPH YO1YO -05
2
<TU2TU> R+05 <YO1YO> R-01 <HB9IPH>
3
HB9IPH TU2TU 73 / HB9IPH YO1YO 73
定向交换:45 秒(3 个时隙完成 2 个 QSO)— 160 QSOs/h。在消息 3 与新呼叫重叠的连续堆叠中:每 30 秒完成 2 个 QSO = 240 QSOs/h(单载波 FT8 的 4 倍),具有 0.0 dB 功率损耗!

战略发展路线图与生态里程碑

我们迈向全球业余无线电标准化、多平台应用、反向信标监测及电子日志集成的清晰蓝图。

阶段 1:数学规范与参考软件库 已完成

完整定义变长霍夫曼前缀树、61字符 Varicode、CRC-14/CRC-24Q 校验算法,并开源经 100% 测试覆盖率验证的 C++20 参考库(lq_lib)。

阶段 2:原生移动应用与空中通联验证 当前活跃 / 进行中

全面的空中通联实测。在 Android 版 qFT8qft8.com)中原生实现,并开发适用于便携及野外操作的原生 iPhone / iPad (iOS) 终端应用

阶段 3:主流应用采纳与监测网络集成 活跃推进中

推动 WSJT-XJTDXN1MM+Ham Radio DeluxeLog4OM 等主流软件采纳,并在 PSKReporterRBN (反向信标网络)HamSpots 实现实时通联报告。

阶段 4:ADIF 正式标准化与日志生态拓展 进行中

ADIF 工作组 正式提交 LQ8LQ4 枚举代号,并在主流日志软件、QRZ.com Logbook APILoTW (TQSL)eQSL.ccClub Log 提供专属原生菜单与一键同步。

阶段 5:引入 LQ4(高速通信模式)与协议扩展 未来规划

结合 4-GFSK 传输层与 LQ 7 步交换:LQ4 仅需 30 秒即可完成确认联络。

技术规格与开源软件库

正式学术论文规范、开源参考实现、交互式物理层分析器及位级消息检查工具。

正式协议规范论文

涵盖物理层调制、变长霍夫曼前缀编码、Varicode 编码体系及协议有限状态机的全面技术论文。

开源参考库 (lq_lib) — C++20 & 纯 C API

高性能、零动态内存分配的 C++20 及纯 C99/C11 黄金参考实现,支持全部 LQ 消息编码、GFSK 连续相位音频合成、2D STFT 瀑布图 Costas 同步、LDPC(174,91) Normalized Min-Sum 编解码器及多帧 LQ4 聊天流,自动化测试覆盖率 >95%。

C++20 & 纯 C99 API >95% 测试覆盖率 多线程 / 并行 DSP MIT License

物理层模式交互式对比

探索主要的弱信号标准协议(LQ8)与对话聊天协议(LQ4)。

调制方式
8-GFSK
占用带宽
50.0 Hz
发射时长
12.64 s
时间槽长度
15.0 s
接收灵敏度 (SNR)
-21.0 dB
最大通联速率
1.00 QSO/min
LQ8 Profile: Standard HF Weak-Signal Digital Mode

Completes full 1-on-1 contacts in 4 transmissions (60s vs 90s in canonical 6-slot FT8 [1.50×] or 75s with RR73 [1.25×]) at full reference sensitivity (-21.0 dB SNR) in identical 50.0 Hz bandwidth, and scales to 240 QSOs/h in continuous pileups (4× over single-carrier FT8, 2 QSOs every 30s, up to 480 QSOs/h dual-carrier).

  • 4-Step Full Exchange: 60s vs 75–90s in FT8 (and 240 vs 60 QSOs/h in continuous single-carrier pileups) with complete grid and report delivery.
  • Zero SNR Penalty: Exact -21.0 dB sensitivity in 50.0 Hz bandwidth (+3.5 dB over FT4).
  • 24-bit Hashes: Full CRC-24/Q (16.7M bins) preventing collisions.
  • 13-char Callsigns: Extended compound callsign support (vs 11 chars in FT8).
  • 104-char Varicode: ~17.2 chars/frame (+32.3% character throughput gain vs FT8).

完整比特级序列化检查器(所有 13 种消息类型)

选择任意结构化消息类型或 LQ4 多帧分块,即时查看其二进制位字段、压缩十六进制及计算的 CRC-14 校验码。

CQ 发起通联格式:
CALL 应答通联格式:
REPORT+73 和 73 结束格式:
高速堆叠格式:
自由文本和协议扩展:
通联文本: CQ DX HB9IPH JN47
格式类型: CQ Std (Type 1 — Standard ITU Callsign + Suffix + Modifier + Locator)
霍夫曼前缀: 0000000000 (10 bits)
字段详细分解: Callsign HB9IPH: 28b (129,895,118) · Suffix: 1b (0) · Modifier DX: 20b (156,648) · Locator JN47: 15b (17,547) · Zero Pad: 3b
打包十六进制 (77位): 00 1E F8 2B 38 4C 7D 11 22 C0
CRC-14 校验码: 0x1606

物理信道音频副载波调制

连续相位 8-GFSK 帧结构,包含 Costas 同步阵列与在 50.0 Hz 带宽内调制的 LDPC(174,91) 编码数据符号。

LQ8 物理帧瀑布频谱图

社区支持、俱乐部与 DX 远征

获得全球业余无线电俱乐部、DX 远征团队、奖状项目及爱好者的认可与支持。

俱乐部与组织

探索并采用 LQ 数字模式的无线电俱乐部、竞赛团队和应急通信组织。

  • 暂无列出条目 — 欢迎在下方提交您的信息!

DX 远征与野外通联

DX 远征、IOTA、SOTA 及 POTA 爱好者利用多通联应答帧快速清理堆叠堆。

  • 暂无列出条目 — 欢迎在下方提交您的信息!

业余无线电爱好者

在 QRZ.com 个人主页标注 LQ8、加入俱乐部及参与奖状追踪的爱好者。

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