Cтраница 3
За годы, прошедшие со дня изобретения радио, техника передачи и приема радиоволн шагнула далеко вперед. Если во времена изобретателя радио А. С. Попова дальность телеграфной радиосвязи не превышала 250 км, то в настоящее время возможно, например, осуществлять телевизионные передачи на громадные расстояния, принимать радиоизлучения ( радиосигналы), идущие от миров, удаленных от Земли на расстояние, исчисляемое миллиардами световых лет. Эти достижения радио во многом обязаны развитию и совершенствованию антенных устройств, являющихся одним из важных элементов радиостанций. [31]
![]() |
Пункт ретрансляции. [32] |
Дальнрсть, устойчивость и качество радиосвязи зависят от того, как размещены радиостанции и их антенны. В городах и других крупных населенных пунктах дальность радиосвязи, и особенно на УКВ, уменьшается по сравнению с радиосвязью между станциями в полевых условиях. А если радиостанция с антенной окажется, в подвале, под мостом, в канализационном коридоре, то радиосвязь вообще может пропасть из-за поглощения электромагнитной энергии земляными укрытиями, железобетонными конструкциями. Вот почему опытный радист старается разместить свою УКВ станцию или ее антенну, соединенную с приемопередатчиком фидером, на возвышении, например на чердаке здания, на крыше, и возможно дальше от глухих стен и железобетонных перекрытий. [33]
При этом в качестве излучателя электромагнитных волн был использован вибратор Герца. В дальнейшем Попов непрерывно работал над увеличением дальности радиосвязи. [34]
В течение нескольких лет А. С. Попов и его сотрудники ( Рыбкин, Троицкий) продолжали работать над совершенствованием радиоприемника. В 1899 г. они установили возможность приема радиосигналов на слух с помощью телефона, включенного последовательно с когерером; это сразу увеличило дальность радиосвязи. [35]
![]() |
Телеграфные посылки. а НЗТ и 6 ТМП. [36] |
Такое сужение спектра при AT создает предпосылки для уменьшения полосы пропускания приемного устройства, что в сочетании с работой ламп передатчика в максимальном режиме заметно увеличивает помехозащищенность радиолинии по сравнению с помехозащищенностью при работе радиотелефоном, а следовательно, и повышает дальность радиосвязи. [37]
![]() |
Телеграфные РЧ посылки. а НЗТ и 6 ТМП. [38] |
Такое сужение спектра при AT создает предпосылки для уменьшения полосы пропускания приемного устройства, что в сочетании с раО - той ламп передатчика в максимальном режиме заметно увеличивает помехозащищенность радиолинии по сравнению с помехозащищенностью при работе радиотелефоном, а следовательно, и повышает дальность радиосвязи. [39]
![]() |
Распространение коротких и ультракоротких волн. а - мертвая зона. б - прямая видимость. в - интерференция. [40] |
Мертвые и дециметровые волны распространяются в пределах прямой видимости. Эти волны не отражаются от ионосферы, а поверхностная волна очень быстро затухает. Для увеличения дальности радиосвязи на этих волнах применяются направленные антенны, излучающие электроэнергию узким пучком. [41]
Возможность использования при этом любого приемного устройства очень важна в таких вида. К недостаткам ТМП относятся некоторое расширение спектра сигнала и ухудшение энергетических показателей радиопередающего устройства, лампы которого работают в режиме, близком к телефонному. Все это снижает дальность радиосвязи и помехозащищенность радяо-линии. [42]
Возможность использования при этом любого приемного устройства очень важна в таких видах связи, как аварийные ( в том числе при передаче сигналов бедствия), радиолюбительские или радионавигационные. К недостаткам ТМП относятся некоторое расширение спектра сигнала и ухудшение энергетических показателей радиопередающего устройства, лампы которого работают в режиме, близком к телефонному. Все это снижает дальность радиосвязи и помехозащищенность радиолинии. [43]
Волны УВЧ и СВЧ ( 1000 - 10 000 МГц) распространяются в осн. В атом диапазоне размещены многоканальные системы широкополосной связи для передачи телефонных и телевиз. Высокая направленность антенн позволяет использовать низкий уровень мощности в радиорелейных системах, а тропосферное рассеяние обеспечивает дальность радиосвязи - 800 км. Этот диапазон применяют в радионавигац. [44]
Будем называть низкими ( НРЧ) радиочастоты, которые соответствуют сверхдлинным, длинным, средним и коротким волнам, а сверхвысокими ( СВЧ) - частоты, сооответствующие дециметровым, сантиметровым и миллиметровым волнам. Радиоволны распространяются в атмосфере, окружающей земную поверхность, и в космосе. Только в космическом пространстве радиоволны распространяются, как в свободном пространстве. Во всех остальных областях пространства на дальность радиосвязи в той или иной мере влияют электрические свойства почвы и атмосферы, а также рельеф местности. [45]