Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаосаAnamezonДмитриев А.С., Ефремова Е.В., Герасимов М.Ю., Ицков В.В. “Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаоса”, Радиотехника и электроника, 2016, т. 61, № 11, с. 1073–1083.
Презентация на тему Применение радиоволн.pptxssuser2383b5Радиово́лны — электромагнитные волны с частотами до 3 ТГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода[1][2]. Радиоволны в электромагнитном спектре располагаются от крайне низких частот вплоть до инфракрасного диапазона. С учётом классификации Международным союзом электросвязи[3][4] радиоволн по диапазонам, к радиоволнам относят электромагнитные волны с частотами от 30 кГц до 3 ТГц, что соответствует длине волны от 10 километров до 0,1 миллиметра.
В широком смысле радиоволнами являются всевозможные волновые процессы электромагнитного поля в аппаратуре (например, в волноводных устройствах, в интегральных схемах СВЧ и др.), в линиях передачи и, наконец, в природных условиях, в среде, разделяющей передающую и приёмную антенны[5].
Радиоволны, являясь электромагнитными волнами, распространяются в вакууме со скоростью света. Естественными источниками радиоволн являются вспышки молний и астрономические объекты. Искусственно созданные радиоволны используются для стационарной и подвижной радиосвязи, радиовещания, радиолокации, радионавигации, спутниковой связи, организации беспроводных компьютерных сетей и в других бесчисленных приложениях.
В зависимости от значения частоты (длины волны) радиоволны относят к тому или иному диапазону радиочастот (диапазону длин волн). Можно также вести классификацию радиоволн по способу распространения в свободном пространстве и вокруг земного шара[6].
Диапазоны радиочастот и длин радиоволн
См. также: Частота периодического процесса
Радиочастоты — частоты или полосы частот в диапазоне от 3 кГц до 3000 ГГц, которым присвоены условные наименования. Этот диапазон соответствует частоте переменного тока электрических сигналов для вырабатывания и обнаружения радиоволн. Так как большая часть диапазона лежит за границами волн, которые могут быть получены при механическом колебании, радиочастоты обычно относятся к электромагнитным колебаниям.
Закон РФ «О связи» устанавливает следующие понятия, относящиеся к радиочастотам:
радиочастотный спектр — совокупность радиочастот в установленных Международным союзом электросвязи пределах, которые могут быть использованы для функционирования радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств;
радиочастота — частота электромагнитных колебаний, устанавливаемая для обозначения единичной составляющей радиочастотного спектра;
распределение полос радиочастот — определение предназначения полос радиочастот посредством записей в Таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации, на основании которых выдаётся разрешение на использование конкретной полосы радиочастот, а также устанавливаются условия такого использования.
Использование диапазонов по радиослужбам регламентируется Регламентом радиосвязи Российской Федерации и международными соглашениями.
По регламенту Международного союза электросвязи радиоволны разделены на диапазоны границами от 0,3·10N Гц до 3·10N Гц шириной в одну декаду, где N — номер диапазона. Российский ГОСТ 24375-80 почти
Презентация на тему Применение радиоволн.pptxssuser2383b5Радиово́лны — электромагнитные волны с частотами до 3 ТГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода[1][2]. Радиоволны в электромагнитном спектре располагаются от крайне низких частот вплоть до инфракрасного диапазона. С учётом классификации Международным союзом электросвязи[3][4] радиоволн по диапазонам, к радиоволнам относят электромагнитные волны с частотами от 30 кГц до 3 ТГц, что соответствует длине волны от 10 километров до 0,1 миллиметра.
В широком смысле радиоволнами являются всевозможные волновые процессы электромагнитного поля в аппаратуре (например, в волноводных устройствах, в интегральных схемах СВЧ и др.), в линиях передачи и, наконец, в природных условиях, в среде, разделяющей передающую и приёмную антенны[5].
Радиоволны, являясь электромагнитными волнами, распространяются в вакууме со скоростью света. Естественными источниками радиоволн являются вспышки молний и астрономические объекты. Искусственно созданные радиоволны используются для стационарной и подвижной радиосвязи, радиовещания, радиолокации, радионавигации, спутниковой связи, организации беспроводных компьютерных сетей и в других бесчисленных приложениях.
В зависимости от значения частоты (длины волны) радиоволны относят к тому или иному диапазону радиочастот (диапазону длин волн). Можно также вести классификацию радиоволн по способу распространения в свободном пространстве и вокруг земного шара[6].
Диапазоны радиочастот и длин радиоволн
См. также: Частота периодического процесса
Радиочастоты — частоты или полосы частот в диапазоне от 3 кГц до 3000 ГГц, которым присвоены условные наименования. Этот диапазон соответствует частоте переменного тока электрических сигналов для вырабатывания и обнаружения радиоволн. Так как большая часть диапазона лежит за границами волн, которые могут быть получены при механическом колебании, радиочастоты обычно относятся к электромагнитным колебаниям.
Закон РФ «О связи» устанавливает следующие понятия, относящиеся к радиочастотам:
радиочастотный спектр — совокупность радиочастот в установленных Международным союзом электросвязи пределах, которые могут быть использованы для функционирования радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств;
радиочастота — частота электромагнитных колебаний, устанавливаемая для обозначения единичной составляющей радиочастотного спектра;
распределение полос радиочастот — определение предназначения полос радиочастот посредством записей в Таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации, на основании которых выдаётся разрешение на использование конкретной полосы радиочастот, а также устанавливаются условия такого использования.
Использование диапазонов по радиослужбам регламентируется Регламентом радиосвязи Российской Федерации и международными соглашениями.
По регламенту Международного союза электросвязи радиоволны разделены на диапазоны границами от 0,3·10N Гц до 3·10N Гц шириной в одну декаду, где N — номер диапазона. Российский ГОСТ 24375-80 почти
2. Предисловие
• С момента изобретения радио Поповым прошло некоторое время,
когда люди захотели вместо телеграфных сигналов, состоящих из
коротких и длинных сигналов, передавать речь и музыку. Так была
изобретена радиотелефонная связь. Рассмотрим основные принципы
работы такой связи. При радиотелефонной связи колебания давления
воздуха в звуковой волне превращаются с помощью микрофона в
электрические колебания той же формы. Казалось бы, если эти
колебания усилить и подать в антенну, то можно будет передавать на
расстояние речь и музыку с помощью электромагнитных волн. Однако
в действительности такой способ передачи неосуществим. Дело в том,
что колебания новой частоты представляют собой сравнительно
медленные колебания, а электромагнитные волны низкой (звуковой)
частоты почти совсем не излучаются. Для преодоления этого
препятствия были разработаны модуляция и детектирование,
рассмотрим их подробней.
3. Определение
• ция (лат. modulatio — размеренность,
ритмичность) — процесс изменения одного
или нескольких параметров высокочастотного
несущего колебания по закону
низкочастотного информационного сигнала
(сообщения). В качестве несущего могут быть
использованы колебания различной формы
(прямоугольные, треугольные и т. д.), однако
чаще всего применяются гармонические
колебания.
5. Амплитудная модуляция
• Первый опыт передачи речи и музыки по радио методом
амплитудной модуляции произвёл в 1906 году американский
инженер Р. Фессенден. Несущая частота 50 кГц радиопередатчика
вырабатывалась машинным генератором (альтернатором), для её
модуляции между генератором и антенной включался угольный
микрофон, изменяющий затухание сигнала в цепи. С 1920 года
вместо альтернаторов стали использоваться генераторы на
электронных лампах. Во второй половине 1930-х годов, по мере
освоения ультракоротких волн, амплитудная модуляция постепенно
начала вытесняться из радиовещания и радиосвязи на УКВ частотной
модуляцией. С середины XX века в служебной и любительской
радиосвязи на всех частотах внедряется модуляция с одной боковой
полосой (ОБП), которая имеет ряд важных преимуществ перед АМ.
Поднимался вопрос о переводе на ОБП и радиовещания, однако это
потребовало бы замены всех радиовещательных приёмников на
более сложные и дорогие, поэтому не было осуществлено. В конце
XX века начался переход к цифровому радиовещанию с
использованием сигналов с амплитудной манипуляцией.
6. Амплитудная модуляция
• Амплитудная модуляция высокочастотных
колебаний достигается специальным воздействием
на генератор высокочастотных незатухающих
колебаний. В частности, модуляцию можно
осуществить, изменяя на колебательном контуре
напряжение, создаваемое источником. Чем больше
напряжение на контуре генератора, тем больше
энергии поступает за период от источника в контур.
Это приводит к увеличению амплитуды колебаний в
контуре. При уменьшении напряжения энергия,
поступающая в контур, также уменьшается. Поэтому
уменьшается и амплитуда колебаний в контуре.
7. Амплитудная модуляция
• Если менять напряжение на контуре с частотой, много меньшей
частоты колебаний, вырабатываемых генератором, то изменения
амплитуды этих колебаний будут приближенно прямо
пропорциональны изменениям напряжения. В самом простом
устройстве для осуществления амплитудной модуляции включают
последовательно с источником постоянного напряжения
дополнительный источник переменного напряжения низкой частоты.
Этим источником может быть, например, вторичная обмотка
трансформатора, если по его первичной обмотке проходит ток
звуковой частоты . В результате амплитуда колебаний в колебательном
контуре генератора будет изменяться в такт с изменениями
напряжения на транзисторе. Это и означает, что высокочастотные
колебания модулируются по амплитуде низкочастотным сигналом.
• Временную развертку модулированных колебаний можно
непосредственно наблюдать на экране осциллографа, если подать на
него напряжение с колебательного контура.
9. Амплитудная модуляция
Кроме амплитудной
модуляции, в некоторых
случаях применяют
частотную модуляцию —
изменение частоты
колебаний в соответствии
с управляющим
сигналом. Ее
преимуществом является
большая устойчивость по
отношению к помехам.
10. Детектирование(демодуляция)
• Демодуляция (Детектирование сигнала) — процесс, обратный
модуляции колебаний, преобразование модулированных
колебаний высокой (несущей) частоты в колебания с частотой
модулирующего сигнала.
• Для передачи энергии электромагнитной волны используются
высокочастотные колебания, а колебания низкой частоты
используются для модуляции (слабого изменения амплитуды
или фазы) высокочастотных колебаний. На принимающей
станции из этих сложных колебаний с помощью специальных
методов снова выделяют колебания низкой частоты, которые
после усиления подаются на громкоговоритель. Этот процесс
выделения информации из принятых модулированных
колебаний получил название демодуляции, или
детектирования колебаний.
11. Детектирование
Рассмотрим принцип работы
полупроводникового детектора. Пусть этот
прибор включен в цепь последовательно с
источником модулированных колебаний и
нагрузкой. Ток в цени будет идти
преимущественно в одном направлении,
отмеченном на рисунке стрелкой, так как
сопротивление диода в прямом
направлении много меньше, чем в
обратном. Мы вообще можем пренебречь
обратным током и считать, что диод
обладает односторонней проводимостью.
В цепи будет идти пульсирующий ток. Этот
пульсирующий ток сглаживается с помощью
фильтра. Простейший фильтр представляет
собой конденсатор, присоединенный к
нагрузке (рис. 7.14).
12. Простейший радиоприемник
Простейший радиоприемник
состоит из колебательного
контура, связанного с антенной,
и подключенной к нему цепи,
состоящей из детектора,
конденсатора и телефона (рис.
7.16). В колебательном контуре
радиоволной возбуждаются
модулированные колебания.
Катушки телефонов выполняют
роль нагрузки. Через них идет
ток звуковой частоты.
Небольшие пульсации высокой
частоты не сказываются заметно
на колебаниях мембраны и не
воспринимаются на слух.