Īpaši augstas frekvences diapazons irelektromagnētiskais starojums, kas atrodas spektrā starp augstām TV frekvencēm un tālu infrasarkanajām frekvencēm. Angļu valodā runājošās valstīs to sauc par mikroviļņu spektru, jo viļņa garums, salīdzinot ar apraides vilni, ir ļoti mazs.
Jāatzīmē, ka frekvenču diapazonam irlīdzība apraides sfēras starojumam un attiecīgi tiks ģenerēta ar tām pašām metodēm. Mikroviļņu starojums sastāv no klasiskās radioviļņu teorijas, tāpēc to veiksmīgi izmanto kā saziņas līdzekli. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai tam būtu augstākas frekvences, un, pateicoties tam, jūs varat iegūt vairāk iespēju informācijas pārsūtīšanai - tas palīdz palielināt saziņas efektivitāti. Līdzība ar gaismas emisiju var būt noderīga radariem un citām tehniskām vajadzībām.
Šis frekvenču diapazons attiecas arī uzsatelītu sakari noteiktas informācijas pārraidei lielos attālumos. Ar īpašu elektronisko ierīču palīdzību mikroviļņu signāls tiek pastiprināts un atkārtoti raidīts, ko pārraida zemes stacijas. Pirmās šādas bāzes parādījās pagājušā gadsimta 60. gados, kad tās tika izmantotas TV apraides pārraidīšanai.
Balstoties uz iepriekšējo pieredzi,īpaši starpkontinentālo sakaru pavadoņi. Mūsdienās šis īpaši augsto frekvenču diapazons palīdz miljoniem cilvēku augstas kvalitātes skatīties tūkstošiem kanālu. To var izmantot arī tālruņa, televīzijas, faksa signālu un digitālo datu pārraidei.
Mūsdienu pasaulē īpaši augsta frekvencediapazons ir pārtikas produktu termiskā apstrāde mājās un pārtikas pārstrādes uzņēmumos. Koncentrēta ir enerģija, ko rada īpašas jaudīgas lampas
Jāatzīmē, ka milzīga lomadažādu cietvielu elektronisko īpašību izpēte tika atskaņota tieši ar mikroviļņu starojumu. Magnētiskā lauka diapazons palīdz brīvajiem elektroniem griezties plaknē, kas ir perpendikulāra šī magnētiskā lauka virzienam. Turklāt, ja mikroviļņu starojums tiek novirzīts uz cietu ķermeni, tad tas tiks stipri absorbēts. Šī parādība ir ciklotrona rezonanse, un to var izmantot, lai izmērītu elektrona efektīvo masu. Ar šādu mērījumu palīdzību zinātnieki ieguva daudz vērtīgas informācijas par pusvadītājiem un to elektroniskajām īpašībām, kā arī par metāliem un metaloīdiem.