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<title>Flugfunk</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Flugfunk</span></h1>
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<p>Als <b>Flugfunk</b> zugehörig sind:
</p>
<ul><li>der <a href="Mobiler_Flugfunkdienst" title="Mobiler Flugfunkdienst">mobile Flugfunkdienst</a>, also der <a href="Funkdienst" title="Funkdienst">Funkdienst</a> zwischen <a href="Bodenfunkstelle" title="Bodenfunkstelle">Bodenfunkstellen</a> und <a href="Luftfunkstelle" title="Luftfunkstelle">Luftfunkstellen</a> in der Luft und am Boden, sowie Luftfunkstellen in der Luft untereinander<i>.</i> <i>Anmerkung: Es gibt auch einige wenige mobile Nutzungen durch Bodenfahrzeuge mit Boden- und Luftfunkstellen am Boden z.B. <a href="Flugzeugenteisung" title="Flugzeugenteisung">Deicing</a> oder Feuerwehr.</i></li>
<li>der <a href="Flugnavigationsfunkdienst" title="Flugnavigationsfunkdienst">Flugnavigationsfunkdienst</a> der der Navigation von Luftfunkstellen mit Hilfe von Referenzsignalen von einem oder mehreren Bodenfunkstellen erfolgt. <i>Anmerkungen: <a href="Sekund%C3%A4rradar" title="Sekundärradar">Sekundärradar</a> wird von <a href="International_Telecommunication_Union" class="mw-redirect" title="International Telecommunication Union"><b>I</b>nternational <b>T</b>elecommunication <b>U</b>nion</a> (ITU, dt. Internationale Fernmeldeunion) auch dem Flugnavigationsfunkdienst zugewiesen während <a href="Ground_Based_Augmentation_System" title="Ground Based Augmentation System"><b>G</b>round <b>B</b>ased <b>A</b>ugmentation <b>S</b>ystem</a> (GBAS) dem Flugfunkdienst zugewiesen ist.</i></li></ul>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<dl><dt>Frequenznutzung des Flugfunks oberhalb 30 MHz</dt></dl>
<p>Dem Aeronautischen Flug-Sprechfunkdienst, (engl. <i>Aeronautical Mobile (Route) Service</i>, AM(R)S) wurde der Frequenzbereich 118,0 MHz bis 132,0 MHz von der <a href="Internationale_Fernmeldeunion" title="Internationale Fernmeldeunion">Internationalen Fernmeldeunion</a> (eng. <i>International Telecommunication Union</i>, ITU) bei der ihrer Radio Conference 1947 in Atlantic City zur weltweit exklusiven Nutzung zugewiesen.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>1.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Jahr 1959 wurde bei der <i>ITU Geneva Conference</i> die Erweiterung von 118,0 MHz auf 117,975 MHz vorgenommen.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>2.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei späteren <a href="Weltfunkkonferenz" title="Weltfunkkonferenz">Weltfunkkonferenzen</a> der ITU wurde zusätzlich der Bereich 132,0 bis 136,0 MHz und 136,0 MHz bis 137,0 MHz dem Aeronautischen Flugfunkdienst zugewiesen.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>4.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das dem Flugfunk zugewiesene Band liegt im Frequenzbereich zwischen 30 und 300 MHz, welches auch als <a href="Frequenzband" title="Frequenzband">VHF-Frequenzband</a> (en. Very High Frequency Band) bezeichnet wird. Es wird daher als „VHF-Flugfunk-Frequenzband“ bezeichnet.
</p><p><i>Anmerkung: Von der <a href="Internationale_Zivilluftfahrtorganisation" title="Internationale Zivilluftfahrtorganisation">ICAO</a> wurden zur Angabe von Frequenzen ursprünglich die Einheiten c/s (cycles per second), <a href="Kc/s" class="mw-redirect" title="Kc/s">kc/s</a> (<b>k</b>ilo <b>c</b>ycles per <b>s</b>econd) und <a href="Mc/s" class="mw-redirect" title="Mc/s">Mc/s</a> (<b>M</b>ega <b>c</b>ycles per <b>s</b>econd) verwendet. Hingegen ist es heute üblich für Frequenzen die Einheiten <a href="Hertz_(Einheit)" title="Hertz (Einheit)">Hertz</a> (Hz), Kilohertz (kHz) und Megahertz (MHz) zu verwenden. Der Übergang zu den aktuellen Bezeichnungen erfolgte ungefähr mit dem Amendment 52 des ICAO Annex 10, Volume I im Jahr 1974</i>.
</p><p>Von <a href="ICAO" class="mw-redirect" title="ICAO">ICAO</a> wurde 1951 in ICAO Annex 10 ein <a href="Kanalraster" title="Kanalraster">Kanalraster</a> für den Sprechfunk mit einem Frequenzabstand von 200 kHz festgelegt.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>1.2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da der ursprünglich festgelegte Abstand zwischen den Sprechfunkkanälen von 200 kHz aufgrund des in den folgenden Jahrzehnten ständig wachsenden Luftverkehrs und dem damit stetig wachsenden Bedarf an Sprechfunkfrequenzen nicht befriedigt werden konnte, wurde das Kanalraster in den folgenden Jahrzehnten sukzessive halbiert bis auf 25 kHz. Bis zum 1. Januar 1964 wurde das Kanalraster von 100 kHz<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>5.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und nach dem 1. Januar 1964 wurde das 50 kHz-Kanalraster.<sup><sup id="cite_ref-:4_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-:4-9"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nr. 4.1.2.1</sup> Eine weitere Halbierung des Kanalabstands auf 25 kHz wurde zuerst ab dem 1. Juli 1976 regional eingeführt.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>5.2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Von osteuropäischen Staaten wurden im Bereich 118,000 MHz bis 1370,000 MHz, und je nach Gerät auch darüber und darunter auch Sprechfunkgeräte mit einem vom ICAO-Standard abweichenden Frequenzraster, z.&nbsp;B. 8,33 kHz-Kanalraster genutzt, wodurch es zu Störungen kommen konnte.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ab 1996 wurde der Kanalabstand weiter auf 8,33 kHz reduziert. Dies erfolgte jedoch zuerst nur in der europäischen Region für den oberen Luftraum und nur in den „European Core States“ Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich und der Schweiz.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>4.2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Einführung des 8,33 kHz-Rasters in der europäischen ICAO-Region wurde von ICAO im ICAO-Dokument EUR-DOC-042, dem "8,33 kHz <i>Regional Implementation Plan"</i> definiert.<sup id="cite_ref-:3_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-:3-14"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Frequenzbereich zwischen 300 MHz bis 3.000 MHz, der als <a href="Frequenzband" title="Frequenzband">UHF-Frequenzband</a> (Ultra High Frequency Band) bezeichnet wird, liegen, der vom <a href="Glidepath" class="mw-redirect" title="Glidepath">ILS-Glidepath</a> genutzte Frequenzbereich von 328,6 und 335,4 MHz und vorwiegend militärisch genutzte Sprechfunkfrequenzen. Diese werden daher auch als „UHF-Flug-Sprechfunk-Frequenzbänder“ bezeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Frequenzbereiche">Frequenzbereiche</h2></div>
<p>Von der <a href="Internationale_Fernmeldeunion" title="Internationale Fernmeldeunion">Internationalen Fernmeldeunion</a> (englisch: <i>International Telecommunication Union</i>, ITU) werden für die Nutzung durch den „zivilen Flugfunk“ Frequenzbereiche zugewiesen. Es handelt sich dabei um 11 einzelne Frequenzbänder im <a href="Kurzwelle" title="Kurzwelle">Kurzwellen</a>frequenzband und einen Frequenzbereich im <a href="Ultrakurzwelle" title="Ultrakurzwelle">VHF-</a>Frequenzband.
</p><p>In der zivilen Luftfahrt wird der Sprechfunk im Kurzwellenfrequenzband im Frequenzbereich 2,850 to 22 MHz hauptsächlich über Ozeanen und entlegenen Gebieten (engl. <i>oceanic and remote areas</i>) genutzt (s. <a href="Shannon_Radio" title="Shannon Radio">Shannon Radio</a> und <a href="Organized_Track_System" title="Organized Track System">Organized Track System</a>). In diesem Gebieten wird außer dem Sprechfunk auch Kommunikation mittels eines digitaler Daten-Links (engl. <i>High Frequency Data Link</i>, kurz <i>HF Data Link</i> oder <i>HFDL</i>), insbesondere für <a href="Controller-Pilot_Data_Link_Communications" title="Controller-Pilot Data Link Communications">Controller-Pilot Data Link Communications</a> verwendet.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Über Land und somit auch über Europa findet der zivile Flugfunk hauptsächlich im VHF-Frequenzband von 117,975 bis 137,000&nbsp;MHz statt. Die zu verwendenden Sprechfunkverfahren sind weltweit einheitlich durch den Anhang 10 des <a href="Chicagoer_Abkommen" class="mw-redirect" title="Chicagoer Abkommen">Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt</a> (ICAO Annex 10) geregelt. Die unterste, von <a href="Internationale_Zivilluftfahrtorganisation" title="Internationale Zivilluftfahrtorganisation">ICAO</a> zur Nutzung spezifizierte Frequenz ist 118,000 MHz, die höchste ist 136,975 MHz.
</p><p>Von der ITU werden für die Nutzung durch den „militärischen Flugfunk“ ebenfalls Frequenzbereiche zugewiesen. Es handelt sich dabei um 13 einzelne Frequenzbänder im Kurzwellenfrequenzband und einen Frequenzbereich im VHF-Frequenzband.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Mobiler_Flugfunkdienst_(R)#Frequenzbereiche" title="Mobiler Flugfunkdienst (R)">Mobiler Flugfunkdienst (R)#Frequenzbereiche</a> und <a href="Mobiler_Flugfunkdienst_(OR)#Frequenzbereiche" title="Mobiler Flugfunkdienst (OR)">Mobiler_Flugfunkdienst_(OR)#Frequenzbereiche</a></div>
<p>Für den <i>militärischen UHF-Flugfunk</i> wird vor allem das in NATO-Europa harmonisierte <a href="UHF-Band" class="mw-redirect" title="UHF-Band">UHF-Frequenzband</a> 225–400&nbsp;MHz genutzt.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieses Frequenzband ist in der ITU-Frequenztabelle nicht enthalten und nicht als militärisch genutztes Frequenzband erkennbar. Der für Gleitwegsender des <a href="Instrumentenlandesystem" title="Instrumentenlandesystem">Instrumentenlandesystems</a> genutzte Frequenzbereich von 328,6 bis 355,4 MHz wird vom militärischen Flugfunk ausgespart.
</p><p>Die von der ITU für die Nutzung durch den Flugnavigationsfunkdienst zugewiesenen Frequenzbereiche, welche von der Luftfahrt für Navigationsanlagen und Radare genutzt werden, findet man im folgenden Artikel:
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Flugnavigationsfunkdienst#Zuweisung_von_Frequenzbereichen" title="Flugnavigationsfunkdienst">Flugnavigationsfunkdienst#Zuweisung von Frequenzbereichen</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Militärischer_Flugfunk"><span id="Milit.C3.A4rischer_Flugfunk"></span>Militärischer Flugfunk</h2></div>
<p>Für militärische Nutzung wird zusätzlich zu Frequenzen im Frequenzbereich 118,000 MHz bis 137,000 MHz in dem die Frequenzen von ICAO koordiniert und verwaltet werden, vor allem das von der NATO zur Nutzung in Europa harmonisierte UHF-Frequenzband 225–400&nbsp;MHz verwendet. Mehr Informationen über diesen und die anderen vom militärischen Flugfunk genutzten Frequenzbereiche findet man im
</p>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Mobiler_Flugfunkdienst_(OR)" title="Mobiler Flugfunkdienst (OR)">Mobiler Flugfunkdienst (OR)</a></i></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ziviler_Flugfunk">Ziviler Flugfunk</h2></div>
<p>Der zivile Flugfunk im VHF-Frequenzband nutzt für den Sprechfunk über Land den Frequenzbereich 117,975 bis 137,000&nbsp;MHz. Ziviler Flugfunk für Flugzeuge, welche nach <a href="Instrumentenflugregeln" class="mw-redirect" title="Instrumentenflugregeln">Instrumentenflugregeln</a> fliegen, sind zwei Sprechfunkgeräte vorgeschrieben<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>10.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:5_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-:5-19"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. ICAO unterscheidet beim zivilen VHF-Flugfunk zwischen der Übertragung von Sprache (Sprechfunk, engl. Voice Communication) und digitalen Informationen (engl. Data Link):
</p>
<ul><li><b>VHF-Sprechfunk</b>: Der primäre Kommunikationsweg zwischen Fluglotsen und Piloten</li>
<li><b><a href="VHF_Data_Link" title="VHF Data Link">VHF Data Link</a></b> (VDL): Die überwiegend verwendeten Systeme, sind das althergebrachte ACARS und das neuere, leistungsfähigere VDL Mode 2. Grundsätzlich gibt es für den VHF Data Link folgende von <a href="Internationale_Zivilluftfahrtorganisation" title="Internationale Zivilluftfahrtorganisation">ICAO</a> standardisierte Varianten:<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>12.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li><b><a href="ACARS" title="ACARS">ACARS</a></b> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> <i><b>A</b>ircraft <b>C</b>ommunications <b>A</b>ddressing and <b>R</b>eporting <b>S</b>ystem</i>), seit Jahrzehnten und auch noch aktuell (2024) in Europa (d.&nbsp;h. in der ICAO European Region) stark genutzt.</li>
<li><b>VDL Mode 2</b>, häufig genutztes Verfahren für „<a href="Controller%E2%80%93Pilot_Data_Link" class="mw-redirect" title="Controller–Pilot Data Link">Controller–Pilot Data Link</a>“ (CPDLC) im oberen Luftraum aktuell (2024) in der <i><a href="Internationale_Zivilluftfahrtorganisation" title="Internationale Zivilluftfahrtorganisation">ICAO</a> European Region</i> genutzt.</li>
<li>VDL Mode 3, Digitaler Sprechfunk, zwar standardisiert, jedoch weltweit keine Nutzung.</li>
<li>VDL Mode 4, Digitaler Datenfunk, zwar standardisiert, jedoch aktuell (2024) nur wenige Nutzungen in der <i><a href="Internationale_Zivilluftfahrtorganisation" title="Internationale Zivilluftfahrtorganisation">ICAO</a> European Region.</i></li></ul></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="VHF-Sprechfunk">VHF-Sprechfunk</h3></div>

<p>Durch die ursprüngliche Rasterung der Funkgeräte mit einem Kanalabstand von 50&nbsp;kHz entstanden in diesem Frequenzbereich 360 Sprechfunk-Kanäle. In den 1970er Jahren wurde dies durch einen verringerten Kanalabstand von 25&nbsp;kHz auf 720 Kanäle erweitert. Der weitaus höhere Bedarf an Kanälen führte mittlerweile zur Entwicklung von Funkgeräten mit einem Kanalabstand von nur noch 8,33&nbsp;kHz (d.&nbsp;h. 1/3 von 25 kHz); daraus ergibt sich theoretisch eine Verdreifachung der Zahl der nutzbaren Funkkanäle auf 2280 Kanäle. Die neuen Frequenzen des 8,33-kHz-Rasters werden in Europa schrittweise im kontrollierten Luftraum eingeführt.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>7.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:1_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-25"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Von der Europäischen Kommission war in der Durchführungsverordnung (DVO) 1079/2012<sup id="cite_ref-:1_25-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-25"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> eine flächendeckende Einführung bis 2018 angestrebt worden. Jedoch gab es in der DVO 1079/2012 und gibt es in der ihr nachfolgenden DVO 2023/1770<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> immer noch Ausnahmen von der Vorschrift das 8,33-kHz-Raster zu nutzen. Der Grund ist, dass in Flugverkehrskontrollsektoren, die zu groß sind und nicht von einem Sender alleine versorgt werden können, von mehreren Bodenfunkstellen versorgt werden müssen. Dies erfolgt derzeit noch im 25 kHz-Kanalraster<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Ursache dafür ist, dass bisher nicht alle Luftfahrzeuge mit VHF-Flugsprechfunkgeräten ausgerüstet sind, die darauf getestet sind, dass sie mit Signalen von mehreren Bodenfunkstellen (im Frequenz-Offset-Betrieb, Climax-Betrieb) zurechtkommen<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, wie es in dem Bordgerätestandard <a href="European_Organization_for_Civil_Aviation_Equipment" title="European Organization for Civil Aviation Equipment">EUROCAE</a> ED-23C<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> gefordert wird.
</p><p>Die Signale des VHF-Sprechfunks sind <a href="Amplitudenmodulation" title="Amplitudenmodulation">amplitudenmoduliert</a>. Dies hat zur Folge, dass zwar die Qualität der Verbindung gegenüber einer <a href="Frequenzmodulation" title="Frequenzmodulation">frequenzmodulierten</a> Verbindung schlechter ist, jedoch Funksprüche dennoch bei einem relativ schlechten <a href="Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis" title="Signal-Rausch-Verhältnis">Signal-Rausch-Verhältnis</a> verstanden werden können (<i>siehe</i> <a href="FM-Schwelle" title="FM-Schwelle">FM-Schwelle</a>). Der Funkverkehr wird in der Betriebsart „Wechselsprechen“ (simplex) ausgeführt, das heißt, dass zu einer Zeit nur jeweils von einer Funkstelle gesendet werden sollte, da gleichzeitige Sendungen von verschiedenen Stellen auf derselben Frequenz in der Regel unverständlich sind.
</p>
<dl><dt>Besonderheiten der Frequenz- bzw. Kanalwahl beim 25 kHz- und 8.33 kHz-Kanalraster</dt></dl>

<p>VHF-Sprechfunkkanäle werden zur Unterscheidung von der genutzten Sendemittenfrequenz eines VHF-Sprechfunkkanals auch in deutschen Dokumenten mit einem Punkt und nicht mit einem Komma geschrieben.<i><sup id="cite_ref-:10_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-:10-30"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></i>
</p><p><i>Anmerkung: In englischsprachigen Dokumenten, also auch dem Deutschen Luftfahrthandbuch,</i><sup id="cite_ref-:11_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-:11-31"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <i>wird sowohl für den VHF-Sprechfunkkanal als auch für die Frequenz ein Punkt verwendet</i>.
</p><p>Ein Vergleich der Sendermittenfrequenzen und der Empfängerbandbreite zwischen VHF-Sprechfunkkanälen im 25 kHz-Kanalraster und VHF-Sprechfunkkanälen im 8.33&nbsp;kHz-Kanalraster sind in der Abbildung dargestellt (Erweiterung der Darstellung in<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>).
</p><p>Die Auswahl der Sprechfunkkanäle erfolgt bei Sprechfunkkanälen im 25 kHz-Kanalraster durch Eingabe der Sendermittenfrequenz, während bei Sprechfunkkanälen im 8,33 kHz-Kanalraster die Anwahl über eine fiktive Frequenz erfolgt, die jedoch nicht der Sendermittenfrequenz des Kanals entspricht.
</p><p>Der Abstand von zwei benachbarten Kanälen ist im 25 kHz-Kanalraster immer 25 kHz, wodurch z.&nbsp;B. Sprechfunkkanal "118.025" die Sendermittenfrequenz 118,025 MHz und der nächsttiefere Sprechfunkkanal "118.000" die Sendermittenfrequenz 118,000 MHz besitzt, sowie der nächsthöhere Sprechfunkkanal "118.050" die Sendermittenfrequenz 118,050 MHz besitzt.
</p><p>Durch eine Drittelung des 25 KHz-Kanalabstands entstand das sogenannte 8.33 kHz-Kanalraster. Zusätzlich zu den bereits im 25 kHz-Kanalraster existierenden Kanalmittenfrequenzen von xxx,x00 MHz, xxx,x25 MHz, xxx,x50 MHz und xxx,x75 MHz, wurden für Sprechfunkkanäle mit 8.33 kHz-Kanalabstand um jede 25 kHz-Kanalmittenfrequenz, z.&nbsp;B. 118,025 MHz, jeweils eine zusätzlich Kanalmittenfrequenz in 8,33 kHz Abstand, einmal unterhalb, z. B. 118,0166 MHz, und einmal oberhalb, z. B. 118,0333 MHz definiert.
</p><p>Die bestehenden Sprechfunkkanäle im 25 kHz-Kanalraster wurden pro 25 kHz-Kanal um drei weitere Kanalbezeichnungen für die zusätzlichen 8.33 kHz-Kanäle ergänzt, z. B. für "118,025" im 25 kHz-Kanalraster kamen im 8.33 kHz-Kanalraster "118.015", "118.030" und 118.035" dazu. Anders als zuvor im 25 kHz-Kanalraster entspricht der am Bediengerät eingewählte 8.33 kHz-Kanal nicht mehr der real genutzten Sendermittenfrequenz.
</p><p>Für die Einwahl eines Sprechfunkkanals im 8.33 kHz-Raster wurden fiktive Frequenzen definiert, damit Sprechfunkgeräte bei Einwahl eines Kanals, der sowohl im 25 kHz- als auch im 8.33 kHz-Kanalraster die gleiche Sendermittenfrequenz haben, z.&nbsp;B. wird die Sendermittenfrequenz 118,025&nbsp;MHz im 25 kHz-Kanalraster über den 8.33 kHz Sprechfunkkanal "118.025" und im 8.33 kHz-Kanalraster über den Sprechfunkkanal "118.030" ausgewählt.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>23.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein <a href="Bandpass" title="Bandpass">Bandpassfilter</a> (dessen Filtercharakteristik in der Abbildung dargestellt ist) sorgt dafür, dass nur Signale durchgelassen werden, die in den Kanal „passen“. In der Frequenz benachbarte Signale (außerhalb der <a href="Bandbreite" title="Bandbreite">Bandbreite</a> des Kanals) werden umso mehr unterdrückt, je stärker ihre Frequenz von der Mittenfrequenz des Kanals abweicht. Wählt man einen Kanal mit richtiger Mittenfrequenz (z.&nbsp;B. „118.000“) der zum 25 kHz-Kanalraster gehört, werden Signale aus benachbarten 8,33 kHz-Kanälen (sogenannte „Schulterkanäle“) ungefiltert durchgelassen, was zu Störungen führen kann.
</p><p>Typische 6 dB-Bandbreiten der Bandpassfilter sind:<sup id="cite_ref-:02_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-:02-33"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>25 kHz-Kanalraster: ±8.0 kHz</li>
<li>8,33 kHz-Kanalraster: ±2.78 kHz</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Reichweite_des_Flugfunks">Reichweite des Flugfunks</h2></div>

<p>Der Radiohorizont, d.&nbsp;h. die maximal nutzbare Reichweite zwischen zwei Sende- und/oder Empfangsantennen <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>h</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b26be3e694314bc90c3215047e4a2010c6ee184a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.339ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle h}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/75a9edddcca2f782014371f75dca39d7e13a9c1b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.064ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle H}" loading="lazy"></span> auf dem Erdboden oder in Luftfahrzeugen. Für die Berechnung des Radiohorizonts wird vorausgesetzt, dass der Sender eine ausreichende große Strahlungsleistung in Richtung des Empfängers erzeugt, damit die empfangene Signalleistung, abzüglich der mit Frequenz und Polarisation variierenden Dämpfung auf dem Ausbreitungsweg, über der Empfängerempfindlichkeit liegt.
</p><p>Bei gegebenen Höhen von Sende- bzw. Empfangsantenne <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>h</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b26be3e694314bc90c3215047e4a2010c6ee184a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.339ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle h}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/75a9edddcca2f782014371f75dca39d7e13a9c1b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.064ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle H}" loading="lazy"></span>, beide bezogen auf die mittlere <a href="H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel" title="Höhe über dem Meeresspiegel">Meereshöhe</a> (engl. Mean Sea Level, MSL), kann mit der folgenden Formeln der Radiohorizont (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2e233f422302cd1a45d6e0b06cb123b716e63dba.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.455ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{H}}" loading="lazy"></span>) näherungsweise berechnet werden, siehe <a href="Radiohorizont" title="Radiohorizont">Radiohorizont</a>:
</p><p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}=k({\sqrt {h}}+{\sqrt {H}})}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mi>k</mi>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msqrt>
<mi>h</mi>
</msqrt>
</mrow>
<mo>+</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msqrt>
<mi>H</mi>
</msqrt>
</mrow>
<mo stretchy="false">)</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}=k({\sqrt {h}}+{\sqrt {H}})}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3bacc1956bdf7be96a96ac0f4660f3126bd8318a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:19.689ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle R_{H}=k({\sqrt {h}}+{\sqrt {H}})}" loading="lazy"></span> (Formel 1)
</p><p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k=3,57}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>k</mi>
<mo>=</mo>
<mn>3</mn>
<mo>,</mo>
<mn>57</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k=3,57}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d8621821c3fd434ea4529cfb2473391fcaaf1456.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:8.831ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle k=3,57}" loading="lazy"></span> erlaubt die näherungsweise Berechnung des optischen Horizonts in km mit <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>h</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b26be3e694314bc90c3215047e4a2010c6ee184a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.339ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle h}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/75a9edddcca2f782014371f75dca39d7e13a9c1b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.064ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle H}" loading="lazy"></span>in m.
</p><p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k=1,23}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>k</mi>
<mo>=</mo>
<mn>1</mn>
<mo>,</mo>
<mn>23</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k=1,23}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/45ed7a98af4081052a3a92a5198b186b4fa74418.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:8.831ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle k=1,23}" loading="lazy"></span> für den <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2e233f422302cd1a45d6e0b06cb123b716e63dba.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.455ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{H}}" loading="lazy"></span> in NM mit <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>h</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b26be3e694314bc90c3215047e4a2010c6ee184a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.339ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle h}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/75a9edddcca2f782014371f75dca39d7e13a9c1b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.064ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle H}" loading="lazy"></span> in ft und wird im <i>Frequency Management Manual</i> der <i><a href="ICAO" class="mw-redirect" title="ICAO">ICAO</a> European Region</i> zur Berechnung der Funkverträglichkeit verwendet.<sup id="cite_ref-:8_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-:8-36"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der <a href="Radiohorizont" title="Radiohorizont">Radiohorizont</a> von VHF-Signalen ist durch die Beugung des Signalwegs in der Atmosphäre ca. 15&nbsp;% größer als der optische <a href="Horizont" title="Horizont">Horizont</a>.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dadurch ergibt sich für Radiowellen ein <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k=4,12}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>k</mi>
<mo>=</mo>
<mn>4</mn>
<mo>,</mo>
<mn>12</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k=4,12}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/0bc1794e7178cd522287ee9e8e997fee6e586abe.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:8.831ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle k=4,12}" loading="lazy"></span>, statt <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k=3,57}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>k</mi>
<mo>=</mo>
<mn>3</mn>
<mo>,</mo>
<mn>57</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k=3,57}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d8621821c3fd434ea4529cfb2473391fcaaf1456.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:8.831ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle k=3,57}" loading="lazy"></span> für Licht.
</p><p>Für <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k=4,11}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>k</mi>
<mo>=</mo>
<mn>4</mn>
<mo>,</mo>
<mn>11</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k=4,11}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/89fe6aff74649b747be0612add2a7ba2d0f25536.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:8.831ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle k=4,11}" loading="lazy"></span> bis <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k=4,14}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>k</mi>
<mo>=</mo>
<mn>4</mn>
<mo>,</mo>
<mn>14</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k=4,14}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/ad1bb2a12b2f0f400cb9b1e360a690b363bbaf6c.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:8.831ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle k=4,14}" loading="lazy"></span> für den <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2e233f422302cd1a45d6e0b06cb123b716e63dba.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.455ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{H}}" loading="lazy"></span> in km mit <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>h</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b26be3e694314bc90c3215047e4a2010c6ee184a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.339ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle h}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/75a9edddcca2f782014371f75dca39d7e13a9c1b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.064ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle H}" loading="lazy"></span> in m, ein <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k=4,13}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>k</mi>
<mo>=</mo>
<mn>4</mn>
<mo>,</mo>
<mn>13</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k=4,13}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/26d542c9343e0f489aa14782eb82b89e08eef5da.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:8.831ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle k=4,13}" loading="lazy"></span> ergibt nahezu die gleichen Werte, die man durch Konvertierung des errechneten <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2e233f422302cd1a45d6e0b06cb123b716e63dba.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.455ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{H}}" loading="lazy"></span> in NM nach km erhält.
</p><p>Die direkte Umrechnung des <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2e233f422302cd1a45d6e0b06cb123b716e63dba.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.455ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{H}}" loading="lazy"></span> von NM in km ergibt nicht das gleiche Ergebnis, wie wenn man die von Nautischen Meilen in Kilometer bzw. <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>h</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b26be3e694314bc90c3215047e4a2010c6ee184a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.339ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle h}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/75a9edddcca2f782014371f75dca39d7e13a9c1b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.064ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle H}" loading="lazy"></span> von Fuß in Meter konvertierten Werte in Formel 2 verwendet.
</p><p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2e233f422302cd1a45d6e0b06cb123b716e63dba.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.455ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{H}}" loading="lazy"></span> in <a href="Seemeile" title="Seemeile">Nautische Meilen</a> (1 NM = 1852 m) und der Antennenhöhen <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>h</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b26be3e694314bc90c3215047e4a2010c6ee184a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.339ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle h}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/75a9edddcca2f782014371f75dca39d7e13a9c1b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.064ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle H}" loading="lazy"></span> in <a href="Fu%C3%9F_(Einheit)" title="Fuß (Einheit)">Fuß</a> (1 ft = 0,3048 m) beide bezogen MSL
</p><p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}[NM]=1,23({\sqrt {H}}+{\sqrt {h}})}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
<mo stretchy="false">[</mo>
<mi>N</mi>
<mi>M</mi>
<mo stretchy="false">]</mo>
<mo>=</mo>
<mn>1</mn>
<mo>,</mo>
<mn>23</mn>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msqrt>
<mi>H</mi>
</msqrt>
</mrow>
<mo>+</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msqrt>
<mi>h</mi>
</msqrt>
</mrow>
<mo stretchy="false">)</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}[NM]=1,23({\sqrt {H}}+{\sqrt {h}})}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/390a6a6af059b648859cbdf6bcb7be14baba743f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:28.799ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle R_{H}[NM]=1,23({\sqrt {H}}+{\sqrt {h}})}" loading="lazy"></span> (Formel 2)<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>25.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2e233f422302cd1a45d6e0b06cb123b716e63dba.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.455ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{H}}" loading="lazy"></span> in Kilometer (km) und der Antennenhöhen <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>h</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b26be3e694314bc90c3215047e4a2010c6ee184a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.339ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle h}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/75a9edddcca2f782014371f75dca39d7e13a9c1b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.064ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle H}" loading="lazy"></span> in Meter (m) bezogen auf MSL:
</p><p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}[km]=4,13({\sqrt {H}}+{\sqrt {h}})}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
<mo stretchy="false">[</mo>
<mi>k</mi>
<mi>m</mi>
<mo stretchy="false">]</mo>
<mo>=</mo>
<mn>4</mn>
<mo>,</mo>
<mn>13</mn>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msqrt>
<mi>H</mi>
</msqrt>
</mrow>
<mo>+</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msqrt>
<mi>h</mi>
</msqrt>
</mrow>
<mo stretchy="false">)</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}[km]=4,13({\sqrt {H}}+{\sqrt {h}})}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/30bcb5fea7adf93e9dcd97244fae6f30c9ec0f26.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:27.545ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle R_{H}[km]=4,13({\sqrt {H}}+{\sqrt {h}})}" loading="lazy"></span> (Formel 3)
</p><p><i>Anmerkungen: Formel 2 für <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2e233f422302cd1a45d6e0b06cb123b716e63dba.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.455ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{H}}" loading="lazy"></span> in NM und Formel 3 für <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2e233f422302cd1a45d6e0b06cb123b716e63dba.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.455ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{H}}" loading="lazy"></span> in km sind nur Näherungsformeln! Das Ergebnis bei Berechnung Anwendung der Antennenhöhen <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>h</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b26be3e694314bc90c3215047e4a2010c6ee184a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.339ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle h}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/75a9edddcca2f782014371f75dca39d7e13a9c1b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.064ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle H}" loading="lazy"></span> in ft, weicht bei Umrechnung der Entfernung in NM in km leicht von dem mit Formel 2 errechneten Wert ab, wie folgendes Beispiel zeigt:</i> <i>Formel 2 für den <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2e233f422302cd1a45d6e0b06cb123b716e63dba.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.455ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{H}}" loading="lazy"></span> in NM errechnet 247,852 NM (konvertiert in km = 458,973 km) bei Anwendung der Höhe in ft mit <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H=39.000}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
<mo>=</mo>
<mn>39.000</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H=39.000}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a21573e427bd821728f70e9829ab491b60d8844d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:11.621ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle H=39.000}" loading="lazy"></span> ft (= 11.887,2 m) über MSL und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h=16}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>h</mi>
<mo>=</mo>
<mn>16</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h=16}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/390036ec2aa43045e49377db74b074b0d9e1bb2a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:6.762ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle h=16}" loading="lazy"></span> ft (= 4,88 m) über MSL. Formel 3 für den <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{H}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{H}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2e233f422302cd1a45d6e0b06cb123b716e63dba.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.455ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{H}}" loading="lazy"></span> in km errechnet 459,411 km (konvertiert in NM = 248,062 NM) bei Anwendung der Höhe in m mit <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H=11.887,2}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
<mo>=</mo>
<mn>11.887</mn>
<mo>,</mo>
<mn>2</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H=11.887,2}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/6f929157de34b6df331b657820b3f73fbb1f0277.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:13.818ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle H=11.887,2}" loading="lazy"></span> m (ca. 39.000 ft) über MSL und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h=4,88}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>h</mi>
<mo>=</mo>
<mn>4</mn>
<mo>,</mo>
<mn>88</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h=4,88}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fa9310661e7d49a4962f9843a89daf9a52524037.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:8.959ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle h=4,88}" loading="lazy"></span> m (ca. 16 ft) über MSL.</i>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vergrößerung_des_Nutzungsbereichs_durch_das_Offset-Carrier-Verfahren"><span id="Vergr.C3.B6.C3.9Ferung_des_Nutzungsbereichs_durch_das_Offset-Carrier-Verfahren"></span>Vergrößerung des Nutzungsbereichs durch das Offset-Carrier-Verfahren</h3></div>
<p>Für die Versorgung von sehr großen Kontrollsektoren der Flugsicherung (ATC-Sektoren) bei denen der <a href="Radiohorizont" title="Radiohorizont">Radiohorizont</a> eines einzelnen Senders nicht zur Abdeckung solchen großen Sektors ausreicht, erfolgt die Versorgung durch mehrere Sender die über den Sektor verteilt sind. Die Nutzung von mehreren Sendern wird in diesem Zusammenhang als "Offset-Carrier-Betrieb" bezeichnet.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>27.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei Nutzung von Offset-Carrier im 8,33-kHz-Kanalraster wird dies von <a href="Internationale_Zivilluftfahrtorganisation" title="Internationale Zivilluftfahrtorganisation">ICAO</a> in Europa auch als "Climax-Betrieb"<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>25.2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bezeichnet.
</p><p>Bei der in den Funkempfängern stattfindenden <a href="Demodulation" title="Demodulation">Demodulation</a> des <a href="Amplitudenmodulation" title="Amplitudenmodulation">amplituden-modulierten</a>, (engl. <i><b>A</b>mplitude <b>M</b>odulation</i>, AM) tritt der sogenannte <a href="Capture-Effect" title="Capture-Effect">Capture-Effect</a> auf. Damit wird ein Effekt bezeichnet, bei dem von mehreren im selben <a href="Kanalraster" title="Kanalraster">Funkkanal</a> empfangenen Signalen nur das stärkste verwendet wird. Die schwächeren Signale von weiter entfernten Sendern werden unterdrückt, wenn diese wenigstens um den Faktor 10 schwächer sind (entspricht 10 dB).<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>28.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (Die dabei erzielbare Unterdrückung der schwächeren Signale variiert mit der erforderlichen Störungsfreiheit des empfangenen Signals, dem im Empfänger verwendeten Demodulator, der Modulation bzw. Modulationsparametern und dem Frequenzoffset zwischen den Mittenfrequenzen der Träger und Pegelunterschied zwischen den Signalen).<sup id="cite_ref-:7_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-:7-44"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auch wenn bei amplituden-modulierten Signalen weitestgehend nur das Signal des jeweils stärksten Senders im Flugsprechfunkempfänger demoduliert wird, kann es bei zu kleinem Frequenzversatz (engl. Offset) zwischen den Trägermittenfrequenzen der Signale zu <a href="Schwebung" title="Schwebung">Schwebungen</a> durch Überlagerung der einzelnen Signale kommen. Um dies zu vermeiden, müssen sich die Frequenzen aller Sprechfunksender, die sich innerhalb des Radiohorizonts des Flugfunkempfängers des Luftfahrzeugs befinden, bei Nutzung des 25 kHz Kanal-Rasters um mindestens 5 kHz voneinander unterscheiden.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>27.2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In Europa werden beim Climax-Betrieb im 25 kHz-Kanalraster zur Abdeckung von großen Kontrollsektoren bis zu 5 Sender verwendet. Der Climax-Betrieb in Kanälen im 8,33 kHz-Kanalraster ist bei Nutzung von Amplitundemodulation mit Doppelseitenband mit vollem Träger (engl. Double Side Band, DSB) auf 2 Sender begrenzt. (Eine bessere, aber in der Praxis nicht verwendete Alternative wäre die Nutzung einer Amplitudenmodulation mit nur einem Seitenband (engl. Carrier Single Sideband, CSSB)).<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Designated_Operational_Coverage-Volumen">Designated Operational Coverage-Volumen</h2></div>
<p>Das <i>Designated Operational Coverage</i>-Volumen (DOC) definiert das für die flugbetriebliche Nutzung von <i>Sprechfunk</i> und <i>VHF-Data-Link</i> durch Luftfahrzeuge.<sup id="cite_ref-:12_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-:12-47"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (In Dokumenten der amerikanischen <a href="Federal_Aviation_Administration" title="Federal Aviation Administration">Federal Aviation Administration</a> wird statt dem Begriff <i>Designated Operational Coverage</i> der Begriff <i>Frequency Protected Service Volume</i> verwendet.)<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die horizontalen und vertikalen Begrenzungen des DOC werden im (zivilen und ggf. militärischen) <a href="Luftfahrthandbuch" title="Luftfahrthandbuch">Luftfahrthandbuch</a> (engl. Aeronautical Information Publication, AIP) des jeweiligen Landes veröffentlicht. Um sicherzustellen, dass es keine Funkstörungen durch andere Sender (z.&nbsp;B. in Nachbarstaaten) gibt, die die gleiche Frequenz nutzen, wird vor der Festlegung und Veröffentlichung des DOC eine internationale Frequenzkoordinierung durchgeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass unter normalen Funkausbreitungsbedingungen, sofern der Pilot das DOC nicht außerhalb des veröffentlichten DOC nutzt, die Funkanlage sicher und ungestört arbeiten kann. Auch wenn außerhalb eines DOC bei guten Ausbreitungsbedingungen ein Empfang möglich ist, besteht die Gefahr der Gefährdung des Luftverkehrs, wenn der Pilot außerhalb der veröffentlichten DOC sendet. Dadurch können andere Funkdienste, die innerhalb des Radiohorizonts des Luftfahrzeuges liegen, gestört werden.
</p><p>Sender und Empfänger können im Prinzip aufgrund ihrer Strahlungsleistung (englisch: Equivalent Isotropic Radiated Power, <a href="%C3%84quivalente_isotrope_Strahlungsleistung" title="Äquivalente isotrope Strahlungsleistung">E.I.R.P.</a>) und <a href="Empf%C3%A4ngerempfindlichkeit" title="Empfängerempfindlichkeit">Empfängerempfindlichkeit</a> Signale in weitaus größeren Reichweiten erzeugen bzw. empfangen. Jedoch geschieht dies nicht notwendigerweise unter allen operativ genutzten Wetterbedingungen, weshalb in internationalen Standards für Luftfahrtgeräte (z.&nbsp;B. <a href="EUROCAE" class="mw-redirect" title="EUROCAE">EUROCAE</a>-Standards) sowohl beim Sender als auch beim Empfänger Sicherheitsmargen definiert sind, die prinzipiell zeitweise größere Reichweiten ermöglichen. Nur bei Einhaltung des DOC durch den Piloten wird ein Schutz vor Störungen von bzw. durch andere Nutzungen garantiert.<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch eine internationale Frequenz-Koordinierung des betrieblich benötigten DOC in der europäischen <a href="Internationale_Zivilluftfahrtorganisation" title="Internationale Zivilluftfahrtorganisation">ICAO</a>-Region wird sichergestellt, dass die Frequenznutzungen in unterscheidlichen DOC-Volumen nicht zu gegenseitigen Störungen führen.<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die dafür in Europa geltenden Regeln sind im europäischen <i>ICAO Frequency Management Manual</i> (ICAO EUR-DOC-11) festgelegt.<sup id="cite_ref-:12_47-1" class="reference"><a href="#cite_note-:12-47"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Folgende Arten DOC-Volumen sind üblich:
</p>
<ul><li>Als Zylinder mit Angabe der maximal nutzbaren Höhe und des Durchmessers bezogen auf den Sendestandort.</li>
<li>Als Zylinder-Sektor (Torten-Stück) mit (<a href="Azimut" title="Azimut">Azimut</a>-Winkelbereich) und Radius und Höhe bezogen auf den Sendestandort.</li>
<li>Als komplexen Sektor, der durch ein begrenzendes Polygon mit Angabe der Polygon-Punkte (<a href="World_Geodetic_System_1984" title="World Geodetic System 1984">WGS84</a>-Koordinaten) und die Höhe spezifiziert ist.</li></ul>
<p>Beim Sprechfunk definieren Polygone die horizontalen Grenzen des zugehörigen Kontrollbereichs (Kontrollsektor) der zuständigen Flugsicherung. Bei größeren Kontroll-Bereichen wird in der Regel mehr als eine Sendedeanlage benötigt, wodurch Sender und Empfänger nicht im Mittelpunkt eines Sektors platziert sind.
</p><p>Sofern notwendig, werden Einschränkungen auf einen Sektor, Reichweite oder Höhe definiert, z.&nbsp;B. wenn eine Ausbreitung durch Geländeabschattung nicht möglich ist oder nur so eine Verträglichkeit zu bestehenden geschützten Frequenznutzungen möglich ist. Dies erklärt auch, warum für den Sprechfunk über dem Meer (z.&nbsp;B. über der Nordsee von Helgoland aus) weitaus größere DOC-Radien genutzt werden können, als über Land.
</p>
<table class="wikitable">
<caption><b>Typische DOC-Volumen von VHF-Sprechfunk</b> (aus AIP)
</caption>
<tbody><tr>
<td><b>Dienst</b></td>
<td><b>Radius</b></td>
<td><b>Höhe über Grund oder Flight Level</b>
</td></tr>
<tr>
<td>Tower/Turm (TWR)</td>
<td>25 NM</td>
<td>4000 ft AGL
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Aerodrome_Flight_Information_Service" class="mw-redirect" title="Aerodrome Flight Information Service">Aerodrome Flight Information Service</a> (INFO)</td>
<td>16 NM</td>
<td>3000 ft AGL
</td></tr>
<tr>
<td>Automatic Terminal Service (<a href="Automatic_Terminal_Information_Service" title="Automatic Terminal Information Service">ATIS</a>)</td>
<td>60 NM</td>
<td>FL 200
</td></tr>
<tr>
<td>Approach Control (APP)</td>
<td>25 NM</td>
<td>FL 100
</td></tr>
<tr>
<td>Approach Control</td>
<td>40 NM</td>
<td>FL 150
</td></tr>
<tr>
<td>Approach Control</td>
<td>50 NM</td>
<td>FL 250
</td></tr>
<tr>
<td><a href="VOLMET" title="VOLMET">VOLMET</a></td>
<td>261 NM</td>
<td>FL 450
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Potentielle_zukünftige_Systeme_für_den_zivilen_Flugfunk"><span id="Potentielle_zuk.C3.BCnftige_Systeme_f.C3.BCr_den_zivilen_Flugfunk"></span>Potentielle zukünftige Systeme für den zivilen Flugfunk</h2></div>
<p>Es gibt u.&nbsp;a. folgende Entwicklungen von neuen Systemen für den Flugfunk:
</p><p>In 2013 untersuchte das EU-Forschungsprojekt <b>SANDRA</b> (Seamless Aeronautical Networking through Integration of Data links, Radios, and Antennas) neue Systeme für die digitale Kommunikation im Flugfunk.<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein weiteres, potentielles, neues, digitales Kommunikationssystem für die Luftfahrt, ist das <b>L</b>-band <b>D</b>igital <b>A</b>eronautical <b>C</b>ommunications <b>S</b>ystem (LDACS). LDACS könnte in Teilen des zurzeit u.&nbsp;a. für <a href="Distance_Measuring_Equipment" title="Distance Measuring Equipment">Distance Measuring Equipment</a>, <a href="Tactical_Air_Navigation" title="Tactical Air Navigation">Tactical Air Navigation</a> und <a href="Sekund%C3%A4rradar" title="Sekundärradar">Sekundärradar</a> genutzten Frequenzbands 960 MHz bis 1.164 MHz implementiert werden. LDACS ist u. a. vom <a href="Deutsches_Zentrum_f%C3%BCr_Luft-_und_Raumfahrt" title="Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt">Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt</a> entwickelt worden und befindet sich bei ICAO in der Standardisierung.<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ferner wird von ICAO unter dem Projektnamen <i><b>Space based VHF</b></i> die Nutzung des klassischen VHF-Sprechfunks über entlegenen Gebieten und Ozeanen mit Hilfe von Satelliten vorangetrieben.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dazu sollen bis 2028 zwanzig <i>Low Earth Orbit</i>-Satelliten (LEOs) auf einen äquatoriale <a href="Satellitenorbit" title="Satellitenorbit">Satellitenorbit</a> gebracht werden. Diese sollen dann die Signale von den, bzw. zu den Flugzeugen weiterleiten, ohne dass ein Upgrade der VHF-Bordfunkgeräte notwendig ist.<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sprache_und_Aussprache_beim_Sprechfunk">Sprache und Aussprache beim Sprechfunk</h2></div>
<p>Die im internationalen Flugverkehr weltweite vereinbarte Funk-Sprache ist <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">Englisch</a>; entsprechend ist auch für den Sprechfunk im Bereich der deutschen Flugsicherung die englische Sprache Standard. Im <a href="Sichtflug" title="Sichtflug">Sichtflug</a>-Bereich (VFR) kann in Deutschland auch Deutsch gesprochen werden.
</p><p>Die Bodenfunkstellen der unkontrollierten Flugplätze (Rufzeichen „RADIO“) werden nicht von einem Flugsicherungsprovider betrieben. Dort ist Deutsch die Standardsprache; auf dafür zugeteilten Frequenzen kann auch Englisch gesprochen werden.
</p><p>Einzelbuchstaben, zum Beispiel von <a href="Luftfahrzeugkennzeichen" title="Luftfahrzeugkennzeichen">Luftfahrzeugkennzeichen</a>, Rollbahnbezeichnungen oder <a href="Luftraum" title="Luftraum">Luftraum</a>-Kategorien werden mit Hilfe des <a href="ICAO-Alphabet" title="ICAO-Alphabet">ICAO-Alphabets</a> ausgesprochen, auch bei Verwendung von Deutsch als Funksprache.
</p><p>Die Aussprache von Ziffern und Zahlen folgt besonderen Regeln<sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>: <i>zwei</i> wird zu „zwo“, <i>three</i> wird als „tri“ ausgesprochen, <i>nine</i> als „niner“ und <i>thousand</i> als „tausend“. Ganze Hunderter und ganze Tausender werden „natürlich“ gesprochen, es heißt also „Flughöhe zwo-tausend-vier-hundert Fuß“ oder „altitude two-tausend-four-hundred feet“. Andere Zahlen müssen durch ihre Einzelziffern ausgedrückt werden: Piste zwo-sieben/runway two-seven; Steuerkurs zwo-eins-null/heading two-one-zero, <a href="QNH" class="mw-redirect" title="QNH">QNH</a> eins-null-eins-neun/QNH one-zero-one-niner.
</p><p>Da der Flugfunk eine auf Englisch zwar weltweit einheitlich formalisierte Sprachform hat, aber dennoch landesspezifisch organisiert ist, kann es zu Problemen kommen, wenn Piloten die Landessprache benutzen, die jedoch von anderen, landesfremden Piloten nicht verstanden wird. Neben Englisch sind in vielen Ländern landestypische Sprachen zulässig, so dass der Funkverkehr mit der Flugsicherung in den entsprechenden Ländern auch in diesen Sprachen erfolgen darf.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sprechfunk_Bodenfunkstelle_/_Luftfunkstelle"><span id="Sprechfunk_Bodenfunkstelle_.2F_Luftfunkstelle"></span>Sprechfunk Bodenfunkstelle / Luftfunkstelle</h2></div>
<p>Die Sprachkommunikation von Bodenfunkstellen ziviler Flugplätze zu Luftfunkstellen von Luftfahrzeugen erfolgt in der Regel auf Funkfrequenzen oder Funkfrequenzkanälen aus dem VHF-Flugfunkfrequenzband 117,975–137&nbsp;MHz. Jeder zivile <a href="Flugplatz" title="Flugplatz">Flugplatz</a> in Deutschland hat in der Regel mindestens eine Funkfrequenz zur Sprach-Kommunikation Boden-Bord / Bord-Boden. Ferner gibt es die Flugfunkfrequenzen, die Kontrollcenter (englisch <a href="Area_Control_Centre" title="Area Control Centre">Area Control Centre</a>, ACC) der <a href="Flugsicherung" title="Flugsicherung">Flugsicherung</a> für die Flugverkehrskontrolle auf der Strecke (englisch „en-route“) nutzen. Jede von der <a href="Bundesnetzagentur" title="Bundesnetzagentur">Bundesnetzagentur</a> zugeteilte Flugfunkfrequenz wird zuvor vom <a href="Bundesaufsichtsamt_f%C3%BCr_Flugsicherung" title="Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung">Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung</a> mit Hilfe der <a href="ICAO" class="mw-redirect" title="ICAO">ICAO</a> europaweit koordiniert<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, um sicherzustellen dass Störungen durch andere Nutzer der gleichen Frequenz in anderen Ländern vermieden werden.
</p><p>Ein durch Fluglotsen kontrollierter Platz wird in Deutschland mit dem Ortsnamen und dem Zusatz <i>TOWER</i> (bzw. <i>TURM</i> bei deutschsprachigem Funkverkehr) angerufen, einen unkontrollierten Platz ruft man mit dem Flugplatznamen und dem Zusatz <i>RADIO</i> (früher <i>INFO</i>)<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, unkontrollierte Plätze mit <a href="Fluginformationsdienst" title="Fluginformationsdienst">AFIS</a> mit dem Zusatz <i>INFORMATION</i>.
</p><p>Die für einen Flugverkehrskontrollsektor der Flugsicherung zuständigen Fluglotsen der Flugsicherung werden auf dem in der <a href="Aeronautical_Information_Publication" class="mw-redirect" title="Aeronautical Information Publication">Aeronautical Information Publication</a> (bzw. ICAO-Karte) veröffentlichten Kanal gerufen. Das dafür verwendete Rufzeichen entspricht dem Namen des zuständigen <a href="Area_Control_Centre" title="Area Control Centre">Area Control Centres</a> der Flugsicherung gefolgt von dem Wort <i>RADAR</i> (z.&nbsp;B. <i>LANGEN RADAR</i>, <i>BREMEN RADAR</i>, <i>MÜNCHEN RADAR</i>, <i>MAASTRICHT RADAR</i>. Eine Ausnahme ist das Rufzeichen <i>RHEIN RADAR</i> für das Center Karlsruhe).
</p><p>Die Abwicklung des Sprechfunkverkehrs folgt generell festen Regeln und sogenannten <i>Sprechgruppen</i> (festen Formulierungen für bestimmte Meldungstypen), deren Kenntnis in der Prüfung zu einem <a href="Sprechfunkzeugnis_(Luftfahrt)" title="Sprechfunkzeugnis (Luftfahrt)">Sprechfunkzeugnis</a> nachgewiesen werden muss. Die hohe Standardisierung dient der Vereinfachung des Funkverkehrs. So werden die nötigen Informationen mit größtmöglicher Sicherheit vor Irrtümern und Missverständnissen übermittelt.
</p><p>Bei unkontrollierten Flugplätzen gibt die <a href="Flugleiter" title="Flugleiter">Flugleitung</a> nur Verkehrsinformationen, aber keine Anweisungen oder Freigaben. Ausnahmen sind zur unmittelbaren Gefahrenabwehr jedoch möglich. Beim Anflug melden sich die Piloten mindestens fünf Minuten vor dem Platz, geben ihr Landevorhaben bekannt, erfahren die Landerichtung und melden danach ihre Position in der <a href="Platzrunde" title="Platzrunde">Platzrunde</a>.
</p><p>Bei kontrollierten Plätzen wird der Verkehr auf der Start- und Landebahn sowie in der Kontrollzone um den Flugplatz herum durch den Towerlotsen gelenkt. Kontrollierte Flugplätze haben oft auch eine <a href="Vorfeldkontrolle" title="Vorfeldkontrolle">Vorfeldkontrolle</a>, um die Bewegungen auf dem <a href="Vorfeld_(Flughafen)" class="mw-redirect" title="Vorfeld (Flughafen)">Vorfeld</a> zu koordinieren, sowie in den meisten Fällen eine <a href="Rollkontrolle" title="Rollkontrolle">Rollkontrolle</a> für den Rollverkehr von und zu den Start-/Landebahnen. <a href="Tower_(Flugplatz)" class="mw-redirect" title="Tower (Flugplatz)">Tower</a>, Rollkontrolle und Vorfeldkontrolle haben jeweils eigene Funkfrequenzen.
</p><p>An größeren <a href="Flugplatz" title="Flugplatz">Flugplätzen</a> gibt es unter der Abkürzung „ATIS“ (<a href="Automatic_Terminal_Information_Service" title="Automatic Terminal Information Service">Automatic Terminal Information Service</a>) eine automatische, auf einer flugplatzspezifischen ATIS-Funkfrequenz ausgestrahlte Platzinformation (Wetter, aktive Pisten, Luftdruck QNH und ggf. weitere aktuelle Besonderheiten). Piloten, die nach Instrumentenflugregeln (IFR) starten oder landen wollen, müssen hierzu die aktuelle ATIS-Aufsprache beachten; Piloten, die nach Sichtflugregeln (VFR) fliegen, müssen zwar nicht, sollten es aber zumindest. Jede neue ATIS-Durchsage wird bei erfolgten Aktualisierungen durch einen fortlaufenden Buchstaben aus dem <a href="ICAO-Alphabet" title="ICAO-Alphabet">ICAO-Alphabet</a> kenntlich gemacht.
</p><p>In Deutschland unterliegt der Flugfunk dem <a href="Fernmeldegeheimnis" title="Fernmeldegeheimnis">Fernmeldegeheimnis</a>. Inhaber eines Sprechfunkzeugnisses haben zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses Schweigepflicht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sprechfunk_Luftfunkstelle_/_Luftfunkstelle"><span id="Sprechfunk_Luftfunkstelle_.2F_Luftfunkstelle"></span>Sprechfunk Luftfunkstelle / Luftfunkstelle</h2></div>
<p>Für die Sprachkommunikation von Luftfunkstelle / Luftfunkstelle (d.&nbsp;h. von Bord zu Bord) gibt es im VHF-Flugfunkfrequenzband reservierte Kanäle. Der lange Zeit auch im deutschen Luftraum übliche Kanal "123.450" ist nach der Einführung des 8,33 kHz-Kanalrasters nur noch über Ozeanen und in entlegenen Gebieten (engl. <i>oceanic and remote areas</i>) zulässig.<sup id="cite_ref-:8_36-1" class="reference"><a href="#cite_note-:8-36"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Gemäß der Veröffentlichung in den <a href="Nachrichten_f%C3%BCr_Luftfahrer" title="Nachrichten für Luftfahrer">Nachrichten für Luftfahrer</a> <i><b>NfL 1-1935-20</b></i> vom 17. April 2020 sind deutschlandweit folgende beiden Kanäle verfügbar:<sup id="cite_ref-:10_30-1" class="reference"><a href="#cite_note-:10-30"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>"122.540"</li>
<li>"122.555"</li></ul>
<p>Darüber hinaus steht für unterschiedliche Regionen von Deutschland je eine spezielle Frequenz zur Verfügung, die für die betriebliche Luft-Luft-Kommunikation (z.&nbsp;B. Segelflug-, Drachenflug-, Gleitschirmflug-, Motorflug-, Ultraleichtflug-, sowie Ballonfahrbetrieb) bis zu einer Höhe von <a href="Flugfl%C3%A4che" title="Flugfläche">FL</a>100 zur Verfügung stehen. Die Aufteilung der Regionen ist einer Grafik im <i><b>NfL 1-1935-20</b></i> zu entnehmen.<sup id="cite_ref-:10_30-2" class="reference"><a href="#cite_note-:10-30"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>Anmerkung: In</i> <i>deutsch- und englischsprachigen Dokumenten wird für den VHF-Sprechfunkkanal ein Punkt verwendet.<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>21.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:10_30-3" class="reference"><a href="#cite_note-:10-30"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></i>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bordanlagen">Bordanlagen</h2></div>
<p>Für die Ausrüstung von Flugzeugen mit Flugfunkgeräten in Deutschland macht die <a href="Flugsicherungsausr%C3%BCstung-Verordnung" title="Flugsicherungsausrüstung-Verordnung">Flugsicherungsausrüstung-Verordnung</a> (FSAV<sup id="cite_ref-:0_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-17"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) folgende Vorgaben:
</p>
<ul><li>Nach <a href="Instrumentenflug" title="Instrumentenflug">Instrumententenflugregeln</a> (engl. Instrument Flight Rules, IFR) müssen gemäß FSAV<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">[</span>10.2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> zwei VHF-Sende-/Empfangsgeräte (einstellbarer Frequenzbereich: 118,000–136,975 MHz) für den Sprechfunkverkehr im beweglichen Flugfunkdienst mit den Flugverkehrskontrollstellen vorhanden sein. Für Flüge im oberen Luftraum (oberhalb <a href="Flugfl%C3%A4che" title="Flugfläche">Flugfläche</a> 245) müssen diese Geräte für den Betrieb im 8,33 kHz-Kanalraster geeignet sein.</li>
<li>Nach <a href="Sichtflug" title="Sichtflug">Sichtflugregeln</a> (engl. Visual Flight Rules, VFR) sind gemäß FSAV<sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>10.3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Flugzeuge, Drehflügler, Motorsegler, Segelflugzeuge, aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge, Ultraleichthubschrauber und Tragschrauber, Luftschiffe und Freiballone mit einem UKW-Sende-/Empfangsgerät (einstellbarer Frequenzbereich: 118,000–136,975 MHz) auszurüsten. Die Sendeleistung und die Empfängerempfindlichkeit des Funkgeräts muss ausreichend sein, damit nach Berücksichtigung der flugbetrieblichen Eigenschaften des Luftfahrzeugs, der beflogenen Strecke immer ein einwandfreier Sprechfunkverkehr mit der <a href="Flugsicherung" title="Flugsicherung">Flugsicherung</a> (engl. Air Traffic Control, ATC) erfolgen kann. Ausnahmen und Einschränken sind in Absatz 2 bis 5 von §4 der FSAV<sup id="cite_ref-:0_17-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-17"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> definiert.</li></ul>
<p>Die Vorgaben für die Mindestausrüstung von Flugzeugen mit Zulassung für Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) in der Schweiz ist in Technische Mitteilung TM 02.050-10 festgelegt.<sup id="cite_ref-:5_19-1" class="reference"><a href="#cite_note-:5-19"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sprechfunkzeugnis">Sprechfunkzeugnis</h2></div>


<p><i>Hauptartikel: <a href="Sprechfunkzeugnis_(Luftfahrt)" title="Sprechfunkzeugnis (Luftfahrt)">Sprechfunkzeugnis (Luftfahrt)</a></i>
</p><p>Zur Nutzung des Flugfunks ist ein <a href="Sprechfunkzeugnis_(Luftfahrt)" title="Sprechfunkzeugnis (Luftfahrt)">Sprechfunkzeugnis</a> erforderlich.
</p><p>Das Sprechfunkzeugnis ist in Deutschland als „Beschränkt gültiges Sprechfunkzeugnis für den Flugfunkdienst“ <i>(BZF I</i> und <i>BZF II)</i> sowie als „Allgemeines Sprechfunkzeugnis für den Flugfunkdienst“ <i>(AZF)</i> eingeführt.
</p><p>Beim BZF II wird ausschließlich in deutscher Sprache geprüft, daher berechtigt es nur zum Flugfunk im Sichtflug innerhalb Deutschlands.
</p><p>Beim BZF I wird die Befähigung zur Durchführung des Flugfunks im Sichtflug (<a href="Sichtflug" title="Sichtflug">VFR</a>) in englischer und deutscher Sprache geprüft, zusätzlich auch das Verständnis englischer Fachtexte.
</p><p>Das AZF berechtigt zusätzlich zur Durchführung des Funkverkehrs im Instrumentenflug (<a href="Instrumentenflug" title="Instrumentenflug">IFR</a>); es setzt die Prüfung zum BZF&nbsp;I oder BZF&nbsp;II voraus.
</p><p>Daneben gibt es noch das BZF E und das AZF E. Diese entsprechen dem BZF I beziehungsweise dem AZF, berechtigen aber nur zur Durchführung des Sprechfunks in englischer Sprache.
</p><p>Ausgenommen von der Zeugnispflicht sind:
</p>
<ul><li>Luftfunkstellen an Bord von <a href="Freiballon" title="Freiballon">Freiballonen</a>, <a href="Luftsportger%C3%A4t" title="Luftsportgerät">Luftsportgeräten</a> und <a href="Segelflugzeug" title="Segelflugzeug">Segelflugzeugen</a> innerhalb der Lufträume G, E und F.</li>
<li>Luftfunkstellen während der Ausbildung,</li>
<li>Funkstellen in Kraftfahrzeugen, die ausschließlich für die Verbindung mit Luftfunkstellen in Freiballonen, Luftsportgeräten und Segelflugzeugen betrieben werden,</li>
<li>Bodenfunkstellen, die ausschließlich für die Übermittlung von Flugbetriebsmeldungen eingesetzt werden,</li>
<li>Inhaber entsprechender gültiger Militärerlaubnisse.</li></ul>
<p>Nähere Einzelheiten regelt die Verordnung über Flugfunkzeugnisse.<sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="#cite_note-61"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Flugnavigationsfunkdienst">Flugnavigationsfunkdienst</h2></div>



<p>Neben dem Flugfunkdienst existiert in der Luftfahrt auch der <a href="Flugnavigationsfunkdienst" title="Flugnavigationsfunkdienst">Flugnavigationsfunkdienst</a>. Dabei werden Signale von Flugnavigationsfunkanlagen am Boden für die Anzeige von Navigationsinformationen auf Navigationsinstrumenten an Bord genutzt, dies sind:
</p>
<ul><li><a href="Ungerichtetes_Funkfeuer" title="Ungerichtetes Funkfeuer">Ungerichtetes Funkfeuer</a> (Non Directional Beacon, NDB) die im Bereich zwischen 200,0 kHz bis 526,5 kHz (Lang- und Mittelwellen-Bereich) senden.</li>
<li>(D)VOR (<a href="Drehfunkfeuer" title="Drehfunkfeuer">Drehfunkfeuer</a>, engl. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range, VOR oder Doppler Very High Frequency Omnidirectional Radio Range, DVOR) die im VHF-Bereich 108,00 bis 117,975 MHz auf Frequenzen zwischen 108,000 MHz bis 117,950 MHz senden, sofern diese Frequenzen nicht ILS-LLZ zugeordnet sind.</li>
<li><a href="Landekurssender" class="mw-redirect" title="Landekurssender">ILS-LLZ</a> (ILS-Localizer, dt. ILS-Landekurssender) des <a href="Instrumentenlandesystem" title="Instrumentenlandesystem">Instrumentenlandesystems</a> (Instrument Landing System – ILS) die im VHF-Bereich 108,00 bis 117,975 MHz auf Frequenzen zwischen 108,100 MHz bis 111,950 MHz senden, sofern diese Frequenzen nicht (D)VOR zugeordnet sind. Die Frequenzen der VHF-Sender liegen oberhalb des VHF-Rundfunk-Bandes und unterhalb des Frequenzbereichs des VHF-Flugfunk-Sprechfunks.</li>
<li><a href="Glidepath" class="mw-redirect" title="Glidepath">ILS-GP</a> (ILS-Glide-Path, dt. ILS-Gleitweg) Sender frequenzgepaart zu ILS-LLZ ein Bestandteil eines ILS-Systems sind und im UHF-Bereich 328,6 und 335,4&nbsp;MHz senden.</li>
<li><a href="Einflugzeichen" class="mw-redirect" title="Einflugzeichen">ILS-Marker</a>, dies sind <i>Inner Marker</i> (ILS-IM), <i>Middle Marker</i> (ILS-MM) und <i>Outer Marker</i> (ILS-OM), die im VHF-Bereich 74,6 MHz bis 75,4 MHz auf 75 MHz senden. (Die Marker eines ILS werden jedoch auch teilweise durch ein DME oder TACAN ersetzt.)</li>
<li><i>En-route Marker</i>, die der Streckennavigation dienen. Diese strahlen auch im VHF-Bereich 74,6 MHz bis 75,4 MHz auf 75 MHz ihre Signale ab.</li></ul>
<p>Für die Messung der Schrägentfernung zu Boden-Transpondern mit Hilfe des <a href="Distance_Measuring_Equipment" title="Distance Measuring Equipment">Distance Measuring Equipment</a> (DME) bzw. des militärischen <a href="Tactical_Air_Navigation" title="Tactical Air Navigation">Tactical Air Navigation</a> (TACAN), sofern diese die ICAO Vorgaben gemäß ICAO Annex 10 Volume I erfüllen, werden diese von DME- bzw. TACAN-Interrogatoren an Bord von Luftfahrzeugen abgefragt.
</p>
<ul><li>DME- und TACAN-Interrogatoren und Transponder nutzen das Frequenzband 960–1.215 MHz und senden auf Frequenzen zwischen 962 MHz und 1213 MHz. (Dieses Frequenzband wird auch von "SSR Mode A, C und S basierten Systemen" mit den Mittenfrequenzen 1030 MHz und 1090 MHz genutzt). DME- und TACAN-Transponder können sowohl einzeln als auch frequenz-gepaart mit ILS als ILS/DME, mit MLS als MLS/DME und ILS/MLS/DME, sowie mit VOR und DVOR als VOR/DME, DVOR/DME, VORTAC oder DVORTAC betrieben werden werden.</li>
<li>"<a href="Sekund%C3%A4rradar" title="Sekundärradar">SSR Mode A, C und S basierte Systeme</a>", z.&nbsp;B. ACAS, ADS-B und MLAT nutzen die Mittenfrequenzen 1030 MHz und 1090 MHz im Frequenzband 960–1.215 MHz und gehören gem. Definition der ITU auch zum Flugnavigationsfunkdienst.</li></ul>
<p>Durch die ITU WRC 2003 erfolgten zusätzliche Zuweisungen für den Aeronautical Mobile (R) Service durch Fußnote 5.197A für die Aeronautischen Systeme
</p>
<ul><li><a href="Ground_Based_Augmentation_System" title="Ground Based Augmentation System">GBAS</a> (<i><b>G</b>round <b>B</b>ased <b>A</b>ugmentation <b>S</b>ystem</i>) im Frequenzbereich 108,000 bis 117,950 MHz wird derzeit an manchen Flughäfen für ILS Lookalike Anflugverfahren zur Verfügung gestellt</li>
<li>Daten-Linkformat VDL 4 im Bereich 108,000 bis 117,950 MHz, jedoch unter der Auflage, das die Verträglichkeit mit den bereits genutzten Bord- und Bodengeräten der operativ genutzten Flugnavigationsfunk Systeme im Frequenzbereich 108,000 bis 117,950 MHz nachgewiesen wird. Da bisher jedoch noch nicht der Nachweis erbracht wurde, das VDL4-Bord- und Bodengeräte ohne Störungen zu den bereits genutzten Boden- und Bordgeräte betrieben werden können, gibt es in Europa (ICAO EUR-Region) bisher noch keine Koordinierungskriterien die eine Koordinierung von Frequenzen mit Nachbarstaaten und damit eine operative Nutzung von VDL 4 in diesem Frequenzbereich erlaubt.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li>Die <a href="Fliegersprache" title="Fliegersprache">Fliegersprache</a> umfasst Begriffe, Codes und Formulierungen, die von Piloten benutzt werden.</li>
<li><a href="Readback_Error" title="Readback Error">Readback Error</a></li>
<li><a href="Deutsche_Flugsicherung" class="mw-redirect" title="Deutsche Flugsicherung">Deutsche Flugsicherung</a></li>
<li><a href="Sprechfunkzeugnis_(Luftfahrt)" title="Sprechfunkzeugnis (Luftfahrt)">Sprechfunkzeugnis (Luftfahrt)</a></li>
<li><a href="Mayday_(Notruf)" title="Mayday (Notruf)">Mayday (Notruf)</a></li>
<li><a href="Pan-Pan" class="mw-redirect" title="Pan-Pan">Pan-Pan</a></li>
<li><a href="Kanalraster#Flugfunk" title="Kanalraster">8,33-kHz-Kanalraster</a> des Flugfunks</li>
<li><a href="Not-_und_Anrufkanal" title="Not- und Anrufkanal">Not- und Anrufkanal</a></li>
<li><a href="Notfunkbake" title="Notfunkbake">Notfunkbake</a></li>
<li><a href="Aerodrome_Flight_Information_Service" class="mw-redirect" title="Aerodrome Flight Information Service">Aerodrome Flight Information Service</a> (INFO)</li>
<li><a href="VOLMET" title="VOLMET">VOLMET</a></li>
<li><a href="Automatic_Terminal_Information_Service" title="Automatic Terminal Information Service">Automatic Terminal Information Service</a> (ATIS)</li>
<li><a href="VHF-Datenfunk" class="mw-redirect" title="VHF-Datenfunk">VHF-Datenfunk</a></li>
<li><a href="ACARS" title="ACARS">ACARS</a></li>
<li><a href="Automatic_Dependent_Surveillance" title="Automatic Dependent Surveillance">ADS-B</a></li>
<li><a href="Radiohorizont" title="Radiohorizont">Radiohorizont</a></li>
<li><a href="Luftraum" title="Luftraum">Luftraum</a></li>
<li><a href="Flugnavigationsfunkdienst" title="Flugnavigationsfunkdienst">Flugnavigationsfunkdienst</a></li>
<li><a href="Seefunk" class="mw-redirect" title="Seefunk">Seefunk</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>J. Hinkelbein, S. Berger: <cite style="font-style:italic">Prüfungsvorbereitung für die Privatpilotenlizenz, Band 2: Beschränkt gültiges Sprechfunkzeugnis.</cite> AeroMed-Verlag, Hördt 2007.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Flugfunk&amp;rft.au=J.+Hinkelbein%2C+S.+Berger&amp;rft.btitle=Pr%C3%BCfungsvorbereitung+f%C3%BCr+die+Privatpilotenlizenz%2C+Band+2%3A+Beschr%C3%A4nkt+g%C3%BCltiges+Sprechfunkzeugnis.&amp;rft.date=2007&amp;rft.genre=book&amp;rft.place=H%C3%B6rdt&amp;rft.pub=AeroMed-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<p>Live (ohne Deutschland, siehe <a href="Fernmeldegeheimnis" title="Fernmeldegeheimnis">Fernmeldegeheimnis</a>):
</p>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.liveatc.net/">Live ATC</a> – Informationen zu Internationalen <a href="Flughafen" title="Flughafen">Flughäfen</a> und Funkverkehr zum Mithören von vielen Standorten der Welt (englisch)</li></ul>
<p>Sonstige:
</p>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.radiocheck.at/">Radiocheck – Das Portal für den österreichischen Flugfunk</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.aviator.at/ATC_Fluglotse_in_USA.htm">Ein Interview mit dem Fluglotsen des Wichita Mid-Continental Airport, Kansas USA – mit einem Tonbeispiel des Funkverkehrs</a> aviator.at</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.aviator.at/ATC_Fluglotse_HUT.htm">Ein Interview mit dem Fluglotsen am Flughafen Hutchinson,USA „Aus den Fehlern lernen …“</a> aviator.at</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.aviator.at/ATC_Fluglotse_Linz_Radar.htm">„Die Stimme aus dem Funkgerät …“ – ein Interview mit Marcus, dem Lotsen auf Linz Turm und Linz Radar</a> von aviator.at</li></ul>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.airnav.ie/what-we-do/north-atlantic-communications">Beschreibungen der Nordatlantik-Kommunikation auf der Website der irischen Flugsicherung AirNAV Ireland</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li><span class="mw-cite-backlink">↑ </span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications, Edition 2, Oct. 1951</cite>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Flugfunk&amp;rft.btitle=ICAO+Annex+10%2C+Aeronautical+Telecommunications%2C+Edition+2%2C+Oct.+1951&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
<ol class="mw-subreference-list"><li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Nr.4.1.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Nr.4.1.2.</span>
</li>
</ol></li>
<li><span class="mw-cite-backlink">↑ </span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">ICAO, Annex 10, Edition 6, Amendment 38, Aeronautical Telecommunications, Jan. 1961</cite>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Flugfunk&amp;rft.btitle=ICAO%2C+Annex+10%2C+Edition+6%2C+Amendment+38%2C+Aeronautical+Telecommunications%2C+Jan.+1961&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
<ol class="mw-subreference-list"><li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Nr.4.1.</span>
</li>
</ol></li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">ITU, Radio Regulations Articles, Edition 2024</cite>. (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/reg/R-REG-RR-2024-ZPF-E.zip">itu.int</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Flugfunk&amp;rft.btitle=ITU%2C+Radio+Regulations+Articles%2C+Edition+2024&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li><span class="mw-cite-backlink">↑ </span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">ICAO, Aeronautical Telecommunication, Annex 10, Vol.III Communication Systems, (Part I – Digital Data Communication Systems; Part II – Voice Communication Systems) Edition 1, July 1995</cite>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Flugfunk&amp;rft.btitle=ICAO%2C+Aeronautical+Telecommunication%2C+Annex+10%2C+Vol.III+Communication+Systems%2C+%28Part+I+-+Digital+Data+Communication+Systems%3B+Part+II+-+Voice+Communication+Systems%29+Edition+1%2C+July+1995&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
<ol class="mw-subreference-list"><li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Nr. 2.1.1.3 Note.</span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">Nr. 2.1.</span>
</li>
</ol></li>
<li id="cite_note-:4-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:4_9-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">ICAO, Aeronautical Telecommunication, Annex 10, Vol.I, Ed. 3, (Part I-Equipment and Systems; Part II -Radio Frequencies), July 1972</cite>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Flugfunk&amp;rft.btitle=ICAO%2C+Aeronautical+Telecommunication%2C+Annex+10%2C+Vol.I%2C+Ed.+3%2C+%28Part+I-Equipment+and+Systems%3B+Part+II+-Radio+Frequencies%29%2C+July+1972&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
<ol class="mw-subreference-list"><li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Nr. 4.1.2.1.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">Nr. 4.1.2.2.</span>
</li>
</ol></li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Flugfunkstationen</cite>. (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nva-flieger.de/index.php/technik/ffm/geraete.html">nva-flieger.de</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Flugfunk&amp;rft.btitle=Flugfunkstationen&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-:3-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:3_14-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">ICAO, EUR-DOC-042, ICAO EUR Region, 8.33 kHz Regional Implementation Plan, Edition 1, December 2020</cite>. (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/EUR%20Documents/EUR%20Documents/042%20-%208.33%20KHz%20Regional%20Implementation%20Plan.pdf">icao.int</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Flugfunk&amp;rft.btitle=ICAO%2C+EUR-DOC-042%2C+ICAO+EUR+Region%2C+8.33+kHz+Regional+Implementation+Plan%2C+Edition+1%2C+December+2020&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
<ol class="mw-subreference-list"><li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text">,.</span>
</li>
</ol></li>
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<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://cept.org/files/9522/NJFA-2021-extract-for-public-disclosure.pdf"><i>NATO JOINT CIVIL/MILITARY FREQUENCY AGREEMENT (NJFA) Extract for Public Disclosure.</i></a> (PDF) In: <i><a rel="nofollow" class="external free" href="https://cept.org/">https://cept.org/</a>.</i> NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION
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Civil/Military Spectrum Capability Panel, 2021,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 8.&nbsp;September 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AFlugfunk&amp;rft.title=NATO+JOINT+CIVIL%2FMILITARY+FREQUENCY+AGREEMENT+%28NJFA%29+Extract+for+Public+Disclosure&amp;rft.description=NATO+JOINT+CIVIL%2FMILITARY+FREQUENCY+AGREEMENT+%28NJFA%29+Extract+for+Public+Disclosure&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fcept.org%2Ffiles%2F9522%2FNJFA-2021-extract-for-public-disclosure.pdf&amp;rft.publisher=NORTH+ATLANTIC+TREATY+ORGANISATION%0AConsultation%2C+Command+and+Control+Board%0ACivil%2FMilitary+Spectrum+Capability+Panel&amp;rft.date=2021&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-:0-17"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:0_17-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_17-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Verordnung über die Flugsicherungsausrüstung der Luftfahrzeuge (FSAV), 26.11.2004, zuletzt geändert durch Art. 13 G v. 17.12.2018 I 2549.</cite> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.gesetze-im-internet.de/fsav_2004/BJNR309300004.html">gesetze-im-internet.de</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Flugfunk&amp;rft.btitle=Verordnung+%C3%BCber+die+Flugsicherungsausr%C3%BCstung+der+Luftfahrzeuge+%28FSAV%29%2C+26.11.2004%2C+zuletzt+ge%C3%A4ndert+durch+Art.+13+G+v.+17.12.2018+I+2549.&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
<ol class="mw-subreference-list"><li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text">§3, Abs. 1, Nr. 1,.</span>
</li>
<li id="cite_note-59"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-59">↑</a></span> <span class="reference-text">§3, Abs. 1, Nr. 1.</span>
</li>
<li id="cite_note-60"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-60">↑</a></span> <span class="reference-text">§4, Abs. 1.</span>
</li>
</ol></li>
<li id="cite_note-:5-19"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:5_19-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:5_19-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Technische Mitteilung Richtlinie TM 02.050-10, Mindestausrüstung von Flugzeugen mit Zulassung für Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR), BAZL, mit Anhang: Mindestausrüstung und Anforderungen - 1. Erforderliche Instrumente, Übermittlungs- und Navigationsanlagen, S. 2</cite>. (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/de/dokumente/Fachleute/Luftfahrzeuge/Technische_Mitteilungen/tm_02_050-10.pdf.download.pdf/tm_02_050-10.pdf">admin.ch</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Flugfunk&amp;rft.btitle=Technische+Mitteilung+Richtlinie+TM+02.050-10%2C+Mindestausr%C3%BCstung+von+Flugzeugen+mit+Zulassung+f%C3%BCr+Fl%C3%BCge+nach+Instrumentenflugregeln+%28IFR%29%2C+BAZL%2C+mit+Anhang%3A+Mindestausr%C3%BCstung+und+Anforderungen+-+1.+Erforderliche+Instrumente%2C+%C3%9Cbermittlungs-+und+Navigationsanlagen%2C+S.+2&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li><span class="mw-cite-backlink">↑ </span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">ICAO, Aeronautical Telecommunication, Annex 10, Vol. III, Communication Systems, (Part I - Digital Data Communication Systems, Part II - Voice Communications) Edition 2, Amendment 92, 28. November 2024</cite>. Montreal (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://elibrary.icao.int/reader/279816/&amp;returnUrl%3DaHR0cHM6Ly9lbGlicmFyeS5pY2FvLmludC9wcm9kdWN0LzI3OTgxNg%3D%3D?productType=ebook">icao.int</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Flugfunk&amp;rft.btitle=ICAO%2C+Aeronautical+Telecommunication%2C+Annex+10%2C+Vol.+III%2C+Communication+Systems%2C+%28Part+I+-+Digital+Data+Communication+Systems%2C+Part+II+-+Voice+Communications%29+Edition+2%2C+Amendment+92%2C+28.+November+2024&amp;rft.genre=book&amp;rft.place=Montreal" style="display:none">&nbsp;</span></span>
<ol class="mw-subreference-list"><li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text">chpt. 6, Att. to Part I.</span>
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