תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

גלי רדיו. להקות גלי רדיו. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / חובב רדיו מתחיל

הערות למאמר הערות למאמר

נניח שאתה מרימה את השפופרת של הטלפון, חייג או מתקשר למספר הרצוי. עד מהרה אתה שומע קולו של חבר; והוא שלך. אילו תופעות חשמל מתרחשות במהלך שיחת הטלפון שלך?

קול, תנודות אוויר שנוצרו על ידכם מומרות על ידי מיקרופון ורעידות חשמליות בתדר קול, המועברות באמצעות חוטים למכשיר של בן שיחו. שם, בקצה השני של הקו, הם מומרים בעזרת טלפון לתנודות אוויר הנתפסות על ידי חברך כצלילים. בשידורי רדיו, כמו בטלפוניה, מיקרופון, טלפון או ראש רמקול הם החוליות האחרונות בשרשרת שידור הרדיו לקליטת הרדיו. אבל המדיום שמחבר ביניהם הוא לא חוטים, אלא גלי רדיו.

"הלב" של המשדר של כל תחנת רדיו הוא מתנד בתדר גבוה. הוא יוצר (מייצר) זרם בתדר גבוה, אך קבוע בהחלט עבור תחנת רדיו נתונה. זרם זה, המוגבר להספק הנדרש, נכנס לאנטנה ומעורר תנודות אלקטרומגנטיות באותו תדר בחלל שמסביב - גלי רדיו. מהירות הסרת גלי הרדיו מהאנטנה של תחנת הרדיו שווה למהירות האור: 300000 קמ"ש, שהיא מהירה כמעט פי מיליון מהתפשטות הקול באוויר. המשמעות היא שאם משדר מופעל ברגע מסוים בתחנת השידור של מוסקבה, אז גלי הרדיו שלו יגיעו לולדיווסטוק תוך פחות מ-1/30 שניות, והקול יספיק להתפשט רק 10 מ' במהלך הזמן הזה.

גלי רדיו מתפשטים לא רק באוויר, אלא אני נמצא במקום שבו הוא לא נמצא, למשל, בחלל החיצון. בכך הם שונים מהותית מגלי קול, שעבורם אוויר או מדיום צפוף אחר, כגון מים, הוא הכרחי לחלוטין. כאשר תחנת שידור מתחילה בשידוריה, הכרוז מודיע לעיתים כי תחנת הרדיו פועלת על גל באורך גל כזה או אחר. אנו רואים גל רץ על פני המים, ובמיומנות מסוימת נוכל למדוד את אורכו. את אורך גלי הרדיו ניתן למדוד רק בעזרת מכשירים מיוחדים או לחשב מתמטית אם אנו יודעים את תדירות הזרם שמעורר את הגל הזה.

אורכו של גל רדיו הוא המרחק בו מתפשטת אנרגיית השדה האלקטרומגנטי במהלך תקופת תנודת הזרם באנטנה של תחנת הרדיו. כך צריך להבין את זה. במהלך תקופה אחת של זרם באנטנת המשדר בחלל שסביבו, מתעורר גל רדיו אחד. ככל שתדר הזרם גבוה יותר, כך נפלטים יותר גלי רדיו עוקבים על ידי האנטנה במהלך כל שנייה. נניח שתדר הזרם באנטנה של תחנת הרדיו הוא 1 מגה-הרץ. המשמעות היא שתקופת הזרם הזה והשדה האלקטרומגנטי שנוצרו על ידי הבארות שווה למיליונית השנייה. במשך 1 שניה, גל רדיו עובר מרחק של 300000 ק"מ, או 300000000 מ'. במיליונית השנייה, הוא עובר מרחק פי מיליון פחות, כלומר 300000000:1000000. לכן, אורך הגל של תחנת רדיו זו הוא 300 מ'.

אורך הגל של תחנת רדיו תלוי בתדירות הזרם באנטנה שלה: ככל שתדירות הזרם גבוהה יותר, כך הגל קצר יותר ולהפך, ככל שתדר הזרם נמוך יותר, כך זרם הגל באנטנה שלה ארוך יותר. . וכדי, להיפך, לגלות את תדירות הזרם באנטנה של תחנת הרדיו, יש צורך לחלק את מהירות ההתפשטות של גלי הרדיו באורך הגל של תחנת הרדיו.

כדי להמיר את תדר התנודה במגה הרץ לאורך גל במטרים הפוך, נוח להשתמש בנוסחאות הבאות:

גלי רדיו. להקות גלי רדיו

כאשר L הוא אורך הגל; תדירות תנודות f; 300 היא מהירות ההתפשטות של גלי רדיו, המתבטאת באלפי קילומטרים לשנייה.

אני רוצה להזהיר אתכם: אל תבלבלו בין מושג הדיווה של הגל שעליו פועלת תחנת הרדיו עם טווח הפעולה שלה, כלומר. עם המרחק שבו ניתן לקלוט את השידורים שלו. הטווח של תחנת רדיו, לעומת זאת, תלוי באורך הגל, אך אינו מזוהה איתו. כך, שידור באורך גל של כמה עשרות מטרים ניתן לשמוע במרחק של כמה אלפי ק"מ, אך לא תמיד נשמע במרחקים קרובים יותר. במקביל, שידור של תחנת רדיו הפועלת על אורך גל של מאות ו אלפי מטרים לרוב אינם נשמעים במרחקים כה ארוכים עד שניתן לשמוע את השידור של תחנות גל קצר.

לכן, כל תחנת שידור פועלת בתדר מסוים שהוקצה לה, הנקרא הספק. אורכי הגל של תחנות רדיו שונות אינם זהים, אלא קבועים בהחלט עבור כל אחת מהן. זה מאפשר לקבל שידורים של כל תחנת רדיו בנפרד, ולא כולן בו זמנית.

להקות גלי רדיו

חלק רחב מאוד של גלי רדיו המוקצה לתחנות שידור מחולק באופן מקובל למספר טווחים: גל ארוך (בקיצור LW), גל בינוני (MW), גל קצר (HF), גל אולטרה-קצר (VHF). בארצנו, טווח הגלים הארוך מכסה גלים מ-735,3 עד 2000 מ', המתאים לתדרים של 408-150 קילו-הרץ; גל בינוני - גלי רדיו באורך של 186,9 עד 571,4 מ', המתאים לתדרים של 1605-525 קילו-הרץ; גל קצר - גלי רדיו באורך של 24,8 עד 75,5 מ', המתאים לתדרים של 12,1-3,95 מגה-הרץ; גל אולטרה קצר - גלי רדיו באורך של 4,11 עד 4,56 מ', המתאים לתדרים של 73-65,8 מגה-הרץ,

גלי רדיו VHF נקראים גם גלי מטר; ככלל, כל הגלים הקצרים מ-10 מ' נקראים גלי אולטרה קצרים, שידורי טלוויזיה מתנהלים בטווח זה, פועלות תחנות רדיו תקשורת המצוידות ברכבי מכבי האש, מוניות, טיפול רפואי לאוכלוסיה בבית ובטיחות בתעבורה.

תחנות שידור גלים קצרות מפוזרות בצורה לא אחידה על פני רצועת ה-HF: רובן פועלות על גלים באורך של כ-25, 31, 41 ו-50 מ'. בהתאם לכך, רצועת שידורי הגלים הקצרים מחולקת לרצועות משנה של 25, 31, 41 ו-50 מטר. .

על פי הסכם בינלאומי, גל של 600 מ' (500 קילו-הרץ) שמור להעברת אותות מצוקה על ידי ספינות בים - 808. כל משדרי רדיו החירום הימיים פועלים על גל זה, המקלטים של כל תחנות ההצלה והמגדלורים מכוונים ל- הגל הזה.

פרסום: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

ראה מאמרים אחרים סעיף חובב רדיו מתחיל.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

מכונה לדילול פרחים בגנים 02.05.2024

בחקלאות המודרנית מתפתחת התקדמות טכנולוגית שמטרתה להגביר את היעילות של תהליכי טיפול בצמחים. מכונת דילול הפרחים החדשנית Florix הוצגה באיטליה, שנועדה לייעל את שלב הקטיף. כלי זה מצויד בזרועות ניידות, המאפשרות התאמתו בקלות לצרכי הגינה. המפעיל יכול להתאים את מהירות החוטים הדקים על ידי שליטה בהם מתא הטרקטור באמצעות ג'ויסטיק. גישה זו מגדילה משמעותית את יעילות תהליך דילול הפרחים, ומעניקה אפשרות להתאמה אישית לתנאים הספציפיים של הגינה, כמו גם למגוון וסוג הפרי הגדלים בה. לאחר שנתיים של בדיקת מכונת פלוריקס על סוגי פירות שונים, התוצאות היו מאוד מעודדות. חקלאים כמו Filiberto Montanari, שהשתמש במכונת פלוריקס כבר כמה שנים, דיווחו על הפחתה משמעותית בזמן ובעבודה הנדרשים לדלל פרחים. ... >>

מיקרוסקופ אינפרא אדום מתקדם 02.05.2024

למיקרוסקופים תפקיד חשוב במחקר המדעי, המאפשר למדענים להתעמק במבנים ותהליכים בלתי נראים לעין. עם זאת, לשיטות מיקרוסקופיה שונות יש מגבלות, וביניהן הייתה הגבלת הרזולוציה בעת שימוש בטווח האינפרא אדום. אבל ההישגים האחרונים של חוקרים יפנים מאוניברסיטת טוקיו פותחים סיכויים חדשים לחקר עולם המיקרו. מדענים מאוניברסיטת טוקיו חשפו מיקרוסקופ חדש שיחולל מהפכה ביכולות של מיקרוסקופיה אינפרא אדום. מכשיר מתקדם זה מאפשר לך לראות את המבנים הפנימיים של חיידקים חיים בבהירות מדהימה בקנה מידה ננומטרי. בדרך כלל, מיקרוסקופים אינפרא אדום בינוני מוגבלים ברזולוציה נמוכה, אך הפיתוח האחרון של חוקרים יפנים מתגבר על מגבלות אלו. לדברי מדענים, המיקרוסקופ שפותח מאפשר ליצור תמונות ברזולוציה של עד 120 ננומטר, שהיא פי 30 מהרזולוציה של מיקרוסקופים מסורתיים. ... >>

מלכודת אוויר לחרקים 01.05.2024

חקלאות היא אחד מענפי המפתח במשק, והדברה היא חלק בלתי נפרד מתהליך זה. צוות של מדענים מהמועצה ההודית למחקר חקלאי-המכון המרכזי לחקר תפוחי אדמה (ICAR-CPRI), שימלה, העלה פתרון חדשני לבעיה זו - מלכודת אוויר של חרקים המופעלת על ידי רוח. מכשיר זה מטפל בחסרונות של שיטות הדברה מסורתיות על ידי מתן נתוני אוכלוסיית חרקים בזמן אמת. המלכודת מופעלת כולה על ידי אנרגיית רוח, מה שהופך אותה לפתרון ידידותי לסביבה שאינו דורש חשמל. העיצוב הייחודי שלו מאפשר ניטור של חרקים מזיקים ומועילים כאחד, ומספק סקירה מלאה של האוכלוסייה בכל אזור חקלאי. "על ידי הערכת מזיקים מטרה בזמן הנכון, נוכל לנקוט באמצעים הדרושים כדי לשלוט הן במזיקים והן במחלות", אומר קפיל ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

רעש עצבי עוזר לך ללמוד 30.03.2015

לפני XNUMX שנה גילו מדעני מוח בסטנפורד פעילות רעש מוזרה בכמה נוירונים במוח: הם הגיבו לגירויים שנראה שאין להם שום קשר אליהם. ופעילות כזו התעוררה דווקא כשהמוח קיבל החלטה. הניסוי עצמו היה כדלקמן: על חיות הניסוי היה לקבוע כיצד נקודות על המסך זזות, מימין לשמאל או משמאל לימין; במקרה של תשובה נכונה, ניתן פרס. בעזרת מודל כזה ניתן ללמוד אילו תהליכים במוח מלווים את היווצרותן של קטגוריות. הסיווג של אובייקטים ותופעות הוא אחד המאפיינים הכלליים ביותר של הנפש שעומדים בבסיס הלמידה, ובאמת יהיה מעניין לדעת מה קורה במוח ברגע זה. במקרה זה, כפי שקל להבין, היה צורך להבחין בין שני סוגים של עצמים: אלה שנעים בכיוון אחד, ואלה שנעים בכיוון ההפוך.

כתוצאה מכך, ניתן היה למצוא קבוצה של נוירונים המגיבים לתנועה, וביניהם כאלה שהפכו פעילים במיוחד ברגע קבלת ההחלטה. עם זאת, הפעילות שלהם נראתה כאילו חלק מהתאים צעקו "מימין לשמאל!" בתגובה לנקודה, בעוד שאחרים צעקו "משמאל לימין!" בתגובה לאותה נקודה, ללא קשר לאן הנקודה נעה בפועל. רמת הרעש הופחתה בעזרת פרס על התשובה הנכונה - זה כיוונן את הנוירונים, הפך אותם ליותר בררנים ופחות רועשים, כך שהם התחילו להגיב בעיקר רק לנקודות של קטגוריה אחת, "שלהם". ומה שהיה מוזר במיוחד הוא שהרעש העצבי לא התרחש כלל באותם אזורים בקליפת המוח שקשורים בדרך כלל לקבלת החלטות.

מדוע נוירונים רועשים בחלק ה"לא ליבתי" של המוח, הצלחנו לגלות חלקית רק כעת, בעזרת מודל ממוחשב שפיתחו טטיאנה אנגל ועמיתיה; תוצאות עבודתם מתפרסמות ב-Nature Communications. המודל חיקה את עבודתם של מעגלים עצביים המחברים אזורים תחושתיים במוח עם אזורי סיווג. נוירונים וירטואליים "הסתכלו" על נקודות שנעו בכיוונים שונים ואשר היו צריכים להיות מחולקים לאותן שתי מחלקות, "ימין" ו"שמאל" - כמו בניסוי המקורי עם בעלי חיים.

ניתן לשלול ממעגל עצבי מדומה, שלא כמו מעגל אמיתי, את היכולת להשמיע רעש, מה שעשו החוקרים. אבל התברר שללא הרעש העצבי שמתלווה לבחירה, היווצרות קטגוריות בלתי אפשרית. במילים אחרות, על מנת שקבוצת נקודות נעה מימין לשמאל תיווצר בתודעה, על המוח לבחור בתנאים "רועשים", כאשר חלק מהנוירונים "יתרגשו" במקביל לתשובה השגויה. אם נתעלם מהנקודות וניקח דוגמה מציאותית יותר, אז דמיינו שכל בוקר אתם בוחרים בין כוס קפה לכוס תה. אתה עושה בחירה כל יום במשך שבוע, שבועיים, חודש, חצי שנה, ובסוף אתה מגיע למסקנה שכוס קפה של בוקר זה בדיוק מה שאתה צריך. אבל אם פתאום יקרה שהמוח שלך יבחר בלי שום רעש, אז פשוט לא תיצור קשר בין שעות הבוקר לקפה, עצם המושג של קפה של בוקר ייעדר.

כמובן, יש כאן פיתוי גדול לפרש רעש עצבי כ"ספק", או כ"צורך לשקול את כל הפתרונות האפשריים". עם זאת, ניסוחים כאלה שייכים דווקא לתחום הפילוסופיה, שבקושי נוכל לתאם עם תופעות נוירופיזיולוגיות ספציפיות עד כה. עם זאת, בהחלט יכול להיות שמידע חדש בעתיד יאפשר ליצור כמה שיטות חומרה שמשפרות את היכולות הקוגניטיביות - באמצעות ניהול רעש עצבי. אבל לעת עתה, נותר לראות מאיפה זה באמת מגיע: האם המחלקות החושיות מייצרות אותו, או שמא הוא מיוצר על ידי אזורים אחרים במוח הקשורים ישירות לקבלת החלטות, או שמא הן חושי והן קוגניטיבי. מחלקות מעורבות כאן.

עוד חדשות מעניינות:

▪ גוף מים גדול שהתגלה מתחת לפני השטח של מאדים

▪ שליחת הודעה באמצעות טלפתיה אלקטרונית

▪ איך לתפוס קשת בענן

▪ בריאות ואמונות טפלות

▪ התליון יגן מפני פושעים

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר חישובי רדיו חובבים. בחירת מאמרים

▪ מאמר היסטוריה מקומית. עריסה

▪ מאמר מהו הפתק הנמוך ביותר שאדם יכול להכות? תשובה מפורטת

▪ מאמר כיסא גלגלים. הובלה אישית

▪ כתבה פנס על מרכיבי סוללה סולארית ושיטות לשיפורה. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר יחידת הגנה מפני תנודות מתח ברשת החשמל. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024