Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Радіохвилі. Діапазони радіохвиль. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Початківцю радіоаматору

Коментарі до статті Коментарі до статті

Припустимо, ти знімаєш трубку телефону, набираєш або називаєш потрібний номер. Невдовзі ти чуєш голос товариша; а він – твій. Які електричні явища відбуваються під час телефонної розмови?

Звукові, коливання повітря, створені тобою, перетворюються мікрофоном і електричні коливання звукової частоти, які по проводах передаються їх апарату твого співрозмовника. Там, на іншому кінці лінії, вони за допомогою телефону перетворюються на коливання повітря, що сприймаються твоїм приятелем як звуки. У радіомовленні, як і в телефонії, мікрофон і телефон або головка гучномовця є кінцевими ланками ланцюга радіопередачі в радіоприймання. Але засобом, що їх пов'язує, служать не проводи, а радіохвилі.

"Серцем" передавача будь-якої радіостанції є генератор коливань високої частоти. Він виробляє (генерує) струм високому, але строго постійної для цієї радіостанції частоти. Цей струм, посилений до необхідної потужності, надходить в антену і збуджує в навколишньому просторі електромагнітні коливання тієї ж частоти - радіохвилі. Швидкість видалення радіохвиль від антени радіостанції дорівнює швидкості світла: 300000 км/с, що майже в мільйон разів швидше за поширення звуку в повітрі. Це означає, що якщо на Московській радіомовній станції в певний момент часу включили передавач, то її радіохвилі менше ніж за 1/30 з дійдуть до Владивостока, а звук за цей час встигне поширитися лише на 10м.

Радіохвилі поширюються не тільки в повітрі, але я там, де його немає, наприклад, у космічному просторі. Цим вони докорінно відрізняються від звукових хвиль, для яких абсолютно необхідне повітря або якесь інше щільне середовище, наприклад вода. Коли радіомовна станція починає свої передачі, диктор іноді повідомляє, що ця радіостанція працює на хвилі такої довжини. Хвилю, що біжить поверхнею води, бачимо і за відомої спритності можемо виміряти її довжину. Довжину радіохвиль можна виміряти тільки за допомогою спеціальних приладів або розрахувати математичним способом, якщо ми знаємо частоту струму, що збуджує ця хвилі.

Довжина радіохвилі – це відстань, на яку поширюється Енергія електромагнітного поля за період коливання струму в антені радіостанції. Розуміти це треба так. За час одного періоду струму в антені передавача у просторі навколо неї виникає одна радіохвиля. Чим вище частота струму, тим більше радіохвиль випромінюється антеною протягом кожної секунди. Допустимо, частота струму в антені радіостанції становить 1 МГц. Значить період цього струму та народженого ям електромагнітного поля дорівнює одній мільйонній частці секунди. За 1 з радіохвиля проходить відстань 300000 км, або 300000000 м. За одну мільйонну частку секунди вона пройде відстань у мільйон разів менша, тобто 300000000:1000000. Отже, довжина хвилі даної радіостанції дорівнює 300 м-коду.

Довжина хвилі радіостанції залежить від частоти струму в її антені: чим більша частота струму, тим коротша хвиля і, навпаки, чим менша частота струму, тим довша хвиля- Щоб дізнатися довжину хвилі радіостанції, треба швидкість поширення радіохвиль, виражену в метрах, розділити на частоту струму у її антені. А щоб, навпаки, дізнатися частоту струму в антені радіостанції, треба швидкість поширення радіохвиль розділити на довжину хвилі радіостанції.

Для переведення частоти коливань у мегагерцях у довжину хвилі в метрах назад зручно користуватися такими формулами:

Радіохвилі. Діапазони радіохвиль

де L – довжина хвилі; f-частота коливань; 300 - швидкість, поширення радіохвиль, виражена в тисячах кілометрів на секунду.

Хочу тебе попередити: не плутай уявлення про діву хвилі, де працює радіостанція, з дальністю се дії, тобто. з відстанню, на якій її передачі можуть бути прийняті. Дальність дії радіостанції, щоправда, залежить від довжини хвилі, але з ототожнюється із нею. Так, передача на хвилі довжиною в кілька десятків метрів може бути почута на відстані в кілька тисяч кілометрів, але не завжди чутна на ближчих відстанях. таких великих відстанях, на яких чути передачі короткохвильових станцій.

Отже, кожна радіомовна станція працює на певній, відведеній для неї частоті, яка називається несучою. Довжини хвиль різних радіостанцій неоднакові, але суворо постійні кожної їх них. Це дає можливість приймати передачі кожної радіостанції окремо, а чи не все одночасно.

Діапазони радіохвиль

Дуже широка ділянка радіохвиль, відведена для радіомовних станцій, умовно підрозділена на кілька діапазонів: довгохвильовий (скорочено ДВ), середньохвильовий (СВ), короткохвильовий (КВ), ультракороткохвильовий (УКХ). У нашій країні довгохвильовий діапазон охоплює хвилі завдовжки від 735,3 до 2000 м, що відповідає частотам 408-150 кГц; середньохвильовий – радіохвилі довжиною від 186,9 до 571,4 м, що відповідає частотам 1605-525 кГц; короткохвильовий радіохвилі довжиною від 24,8 до 75,5 м, що відповідає частотам 12,1-3,95 МГц; ультракороткохвильовий - радіохвилі довжиною від 4,11 до 4,56 м, що відповідає частотам 73-65,8 МГц,

Радіохвилі УКХ діапазону називають також метровими хвилями; взагалі ж ультракороткими хвилями називають усі хвилі коротшими за 10 м. У цьому діапазоні ведуться телевізійні передачі, працюють зв'язкові радіостанції, обладнані на автомашинах пожежної охорони, таксі, медичного обслуговування населення вдома, безпеки вуличного руху.

Короткохвильові радіомовні станції нерівномірно розподілені по КВ діапазону: найбільше їх працює на хвилях довжиною близько 25, 31, 41 і 50 м. Відповідно до цього короткохвильовий радіомовний діапазон поділяється на 25, 31, 41 і 50-метровий піддіапазони.

Згідно з міжнародною угодою хвиля довжиною 600 м (500 кГц) відведена для передачі сигналів лиха кораблями в морі - 808. На цій хвилі працюють усі морські аварійні радіопередавачі, на цю хвилю налаштовані приймачі всіх рятувальних станцій та маяків.

Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу Початківцю радіоаматору.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Прозорі датчики на основі скла Gorilla Glass 24.06.2014

Скло Gorilla Glass відоме всім. Вони захищають дисплеї більшості смартфонів середньої та високої цінової категорії, принаймні якщо йдеться про відомі бренди.

Фахівці компанії, спільно з вченими Політехнічного університету Монреаля, розробили на основі скла Corning два нові повністю прозорі датчики. Домогтися цього розробникам вдалося завдяки відмові звичних способів передачі, використовуваних у разі. Замість хай і дуже тонких, але все-таки металевих дротів, вчені використовували оптичні хвилеводи, отримані безпосередньо на поверхні скла шляхом травлення.

Завдяки цьому вдалося створити два датчики: датчик температури на основі інтерферометра Маха-Цандера та інфрачервоний датчик ідентифікації. Перший найцікавіший тим, що вимірює температуру за рахунок мікрозмін самої структури скла, а значить і зміни параметрів хвилеводу.

Поки що це лише перші кроки. Але в майбутньому такі технології допоможуть створювати практично повністю прозорі пристрої.

Інші цікаві новини:

▪ Рак можна запобігти

▪ Сонячна надувна піч

▪ Електробуси Volvo виїжджають на міські вулиці

▪ NVidia Tegra для безпілотних автомобілів

▪ Невидима сонячна батарея підійде для шибки

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Радіоприйом. Добірка статей

▪ стаття Грязеочисна машинка для колодязя. Креслення, опис

▪ стаття Як називають часник у Китаї? Детальна відповідь

▪ стаття Водяника чорноплідна. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Пайка ніхрому та алюмінію. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Антенний підсилювач. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024