Cтраница 2
При частотах 10 - 4 - 60 кгц угол фв невелик и эффект от уменьшения угла становится небольшим. Таким образом, увеличение индуктивности цепи дает такой же эффект, как и повышение напряжения в линиях электропередачи и улучшение ( повышение) косинуса ф, применяемое в технике сильных токов для уменьшения потерь мощности в цепи и для увеличения дальности передачи энергии. [16]
![]() |
Сортирующее исполнительное устройство. [17] |
Вследствие кривизны земной поверхности расстояние прямой видимости невелико. При высоте мачт 50 - 60 м это расстояние не превышает 70 км. Для увеличения дальности передачи сигналы ретранслируют с помощью промежуточных приемо-передающих станций. Получающиеся при этом радиолинии называют радиорелейными. [18]
Вследствие кривизны земной поверхности расстояние прямой видимости невелико. При высоте мачт 50 - 60 м это расстояние не превышает 70 км. Для увеличения дальности передачи сигналы ретранслируют с помощью промежуточных приемо-передающих станций. [19]
При этой системе связь осуществляется по двухпроводной цепи с передачей в обоих направлениях одной и той же полосы частот. Для увеличения дальности передачи канал оборудуется двусторонними усилителями У. Двусторонний усилитель содержит два усилительных элемента и две дифференциальные системы. [20]
![]() |
Фоторазвертка процесса передачи детонации через воду. АВ - детонация активного заряда, CD - детонация пассивного заряда. [21] |
Кроме того, в дюралюминии затухание ударной волны происходит более медленно, чем в стали. Эти обстоятельства и предопределяют увеличение дальности передачи детонации при переходе от стали к дюралюминию в качестве передающей среды. [22]
В радиорелейных линиях используется диапазон ультракоротких волн. Распространение радиоволн в этом диапазоне в основном происходит в пределах прямой видимости. В зависимости от высоты установки антенны и характера местности она составляет 40 - 60 км. Для увеличения дальности передач в таких линиях применяется ретрансляция ( переприем) сигналов - на промежуточных станциях. Несмотря на увеличивающуюся при этом сложность всей системы с помощью радиорелейных линий перекрываются расстояния в тысячи километров. [23]
Частоты, на которых работают лазеры, позволяют передать огромное количество информации. Используемые в настоящее время радиочастоты вплоть до самых коротких волн не могут идти в этом отношении ни в какое сравнение с частотами световых волн. Например, полоса излучения рубинового лазера составляет 100 Мгц. Умопомрачительные перспективы открывает лазер в увеличении дальности передач. Сфокусированный луч лазера современного типа, по существу первоначального, совсем не совершенного типа, может быть виден простым глазом на расстоянии 9 триллионов ( 9 1012) км. Это расстояние равно так называемому световому году. В пределах этого расстояния находятся от нас все планеты нашей Солнечной системы. [24]