Слайд 2: В радиовещании, как и в телефонии,
микрофон и телефон или головка громкоговорителя являются конечными звеньями цепи радиопередачи в радиоприема. Но средством, связывающим их, служат не провода, а радиоволны.
Слайд 3: Радиоволны
― это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве со скоростью света, т.е. (300 000 км/сек).
Слайд 4: С учётом особенностей
распространения, генерации и (отчасти) излучения весь диапазон радиоволн принято делить на ряд поддиапазонов
Слайд 5: Хотя весь спектр разбит на области, границы между ними намечены условно
Название диапазона Длина волны, м Частота колебаний, Гц Длинные волны 10 4 ÷ 10 3 3x10 4 ÷ 3x10 5 Средние волны 10 3 ÷ 10 2 3x10 5 ÷ 3x10 6 Короткие волны 10 2 ÷ 10 3x10 6 ÷ 3x10 7 Метровые волны 10 ÷ 1 3x10 7 ÷ 3x10 8 Дециметровые волны 1 ÷ 0,1 3x10 8 ÷ 3x10 9 Сантиметровые волны 0,1 ÷ 0,01 3x10 8 ÷ 3x10 10 Миллиметровые волны 0,01 ÷ 0,001 3x10 10 ÷ 3x10 11 Субмиллиметровые волны 10 - 3 ÷ 5x10 - 5 3x10 11 ÷ 6x10 12
Слайд 6: 300000 км/с,
что почти в миллион раз быстрее распространения звука в воздухе. Это значит, что если на Московской радиовещательной станции в некоторый момент времени включили передатчик, то ее радиоволны меньше чем за 1/30 с дойдут до Владивостока, а звук за это время успеет распространиться всего лишь на 10м.
Слайд 7: Радиоволны
распространяются не только в воздухе, но я там, где его нет, например, в космическом пространстве.
Слайд 8: В природе существует
много естественных источников радиоволн: звёзды, в том числе Солнце, галактики, метагалактики, планеты.
Слайд 9: Исследование радиоволн
от внеземных источников позволило расширить наши представления о Вселенной.
Слайд 10: Некоторые процессы,
происходящие в земной атмосфере, также сопровождаются генерацией радиоволн. Например, радиоволны возникают при разряде молний, при возбуждении колебаний в ионосферной плазме. При этих процессах возбуждаются радиоволны и более низких частот (вплоть до долей герца).
Слайд 11: Сердцем" передатчика
любой радиостанции является генератор колебаний высокой частоты
Слайд 12: РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
Радиоволны излучаются через антенну в пространство и распространяются в виде энергии электромагнитного поля.
Слайд 13: Было замечено, что
эти волны быстро затухают, когда идут у поверхности, поэтому на ранних этапах развития радиоволны короче 100 метров для дальней связи вообще считались непригодными
Слайд 14: Однако в начале XX века
английский математик Хевисайд и американский инженер Кеннелли практически одновременно предсказали, что над Землей существует ионизированный слой воздуха, способный отражать электромагнитные волны. Оливер Хевисайд Артур Эдвин Кеннелли Однако в начале XX века
Слайд 15: В 1923 году этот слой
был экспериментально обнаружен и получил название слоя Хевисайда.
Слайд 16: Оказалось, что короткие волны
(частотой примерно до 25–30 МГц) способны распространяться на огромные расстояния, многократно отражаясь от земной поверхности и слоя Хевисайда, а вот для более коротких волн ионосфера прозрачна. Мало того, связь на коротких волнах работает лучше ночью, чем днем, потому что на состояние ионосферы влияет Солнце.
Слайд 17: Отражательные слои ионосферы и распространение коротких волн в зависимости от частоты и времени суток
Слайд 18: Ионосфера
На высотах более 100 км растет доля легких газов, и на очень больших высотах преобладают гелий и водород ; многие молекулы диссоциируют на отдельные атомы, которые, ионизуясь под действием жесткого излучения Солнца, образуют ионосферу.
Слайд 19: Радиоволны звуковых частот могут просачиваться через ионосферу вдоль силовых линий магнитного поля Земли
Слайд 20: Распространяясь вдоль
магнитной силовой линии, волна уходит на расстояние, равное нескольким земным радиусам, и затем возвращается в сопряжённую точку, расположенную в др. полушарии. Разряды молний в тропосфере являются источником таких волн. Распространяясь описанным способом, они создают на входе приёмника сигнал с характерным свистом (свистящие атмосферики ). Распространяясь вдоль
Слайд 21: Рассеяние радиоволн на неоднородностях ионосферы
Особенности распространения радиоволн различного диапазона в ионосфере. Начиная с УКВ волны, частота которых выше максимально применимой частоты (МПЧ), проходят через ионосферу. Волны, частота которых ниже МПЧ, отражаясь от ионосферы, возвращаются на Землю.
Слайд 22: Распространение радиоволн в ионосфере
Попеременно отражаясь от ионизованного слоя, а затем от поверхности Земли длинные радиоволны могут преодолевать многие тысячи километров, огибая земной шар громадными скачками в сотни и тысячи км.
Слайд 23: Так, передача
на волне длиной в несколько десятков метров может быть услышана на расстоянии в несколько тысяч километров, но не всегда слышна на более близких расстояниях
Слайд 24: Хочу тебя предупредить: не путай
понятие о длине волны, на которой работает радиостанция, с дальностью ее действия, т.е. с расстоянием, на котором ее передачи могут быть приняты.
Слайд 25: Согласно международному соглашению
волна длиной 600 м (500 кГц) отведена для передачи сигналов бедствия кораблями в море - 808. На этой волне работают все морские аварийные радиопередатчики, на эту волну настроены приемники всех спасательных станций и маяков.
Слайд 27
Система подземной связи с частичным распространением радиоволн вдоль земной поверхности. Вторичные волны изображены условно
Слайд 28: Важнейшей особенностью
радиоволн является то, что характер их распространения сильно зависит от длины волны.
Слайд 29: Распространение длинных и коротких волн
Например, передачи длинноволновых радиостанций свободно принимаются на расстоянии до нескольких тысяч километров, дальность приема средневолновых станций уже меньше – до тысячи километров, а сигналы УКВ радиостанций можно принимать на расстоянии до 50 км.
Слайд 30: Распространение
коротких и ультракоротких волн имеет очень интересные особенности
Слайд 31: Свойства радиоволн
диапазонов ДЦВ и 800 МГц близки к свойствам световых лучей: их можно фокусировать особыми зеркальными антеннами и посылать узкими пучками, как это делается в сетях радиорелейной и спутниковой связи.
Слайд 32: Сканирование радиоволнами
Пассажир заходит в камеру детектора. Две приемно-передающие антенны генерируют радиоволны миллиметрового диапазона, которые беспрепятственно проходят через одежду и отражаются от кожного покрова.
Слайд 33
Картинка, которую видит оператор... На основании отраженного сигнала создается трехмерная модель человека.
Слайд 34: Свои службы радиосвязи
имеет гражданская авиация, железнодорожники, морской и речной транспорт, пожарная охрана, милиция, Скорая помощь. Огромное значение имеет радиосвязь в вооружённых силах. В настоящее время широкое распространение получили новые виды радиосвязи – цифровые.
Слайд 35: Радиоволна
Мой город тонет в печали Я погиб час назад Его стены кричали Смотря на алый закат Его узкое небо Стало ближе к земле И крупинками снега Прикоснулось ко мне. Радиоволна... Через стены, даль Донесет до тебя Мою печаль...
Последний слайд презентации: РАДИОВОЛНЫ: Источники информации:
http://www.048.help-rus-student.ru/text/199.htm http://www.kartinki2008.ru/kosmos/1.html http://scarz.livejournal.com/17661.html 1. Беньковский З., Липинский Э. "Радиоволны" пер. с польского. Под ред. О.Г Фролова, М. Радио и связь; 1989; 2. Бунин С.Г, Яйленко Л.П. Справочник радиолюбителя 2е издание К. Техника 1993 с. 61. http://www.globalaudio.ru/cgi-bin/show.pl?option=full_pubs&id=29 http://www.x-libri.ru/elib/shmyg000/00000026.htm http://murmansk.kp.ru/daily/23920/68830/ http://baydarkin.ru/baydarka_p-125-sozdanie-napravlenni.html http://www.boosters.ru/book/b3-1.html