СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник.

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник.»

Принципы радиосвязи и телевидения

Принципы радиосвязи и телевидения

В истории человечества одним из первых средств связи были сигнальные костры, в Древней Греции уже применялся простейший код – костровый дым трех цветов. С помощью цветовых сочетаний можно было передавать информацию. Во времена Ньютона появились подзорные трубы, что позволило создать систему костровой связи с ретрансляторами, находящимися на расстоянии, большем 10 км.

В истории человечества одним из первых средств связи были сигнальные костры, в Древней Греции уже применялся простейший код – костровый дым трех цветов. С помощью цветовых сочетаний можно было передавать информацию. Во времена Ньютона появились подзорные трубы, что позволило создать систему костровой связи с ретрансляторами, находящимися на расстоянии, большем 10 км.

Первым устройством оптической связи считается семафорный телеграф Шаппа, появившийся в 1791 г. К 1840 г., в период наивысшего расцвета семафорного телеграфа, общая протяженность его сети составляла примерно 5000 км, она охватывала всю Европу. Самая длинная линия такого «оптического» телеграфа протяженностью 1200 км была построена в 1839 г.  между Петербургом  и Варшавой.

Первым устройством оптической связи считается семафорный телеграф Шаппа, появившийся в 1791 г. К 1840 г., в период наивысшего расцвета семафорного телеграфа, общая протяженность его сети составляла примерно 5000 км, она охватывала всю Европу. Самая длинная линия такого «оптического» телеграфа протяженностью 1200 км была построена в 1839 г.

между Петербургом

и Варшавой.

Начало развитию электросвязи было положено в 1837 г., когда американским художником и изобретателем С. Морзе был создан телеграфный аппарат. Телеграфные провода, подвешенные на столбах, простирались на многие километры.  В 1876 г. американским инженером А.Г. Беллом был изобретен телефон. Опыты Герца открыли перед человечеством возможность применения радиоволн для осуществления связи.

Начало развитию электросвязи

было положено в 1837 г., когда американским художником

и изобретателем С. Морзе был

создан телеграфный аппарат.

Телеграфные провода, подвешенные на столбах, простирались на многие километры.

В 1876 г. американским инженером А.Г. Беллом был изобретен телефон.

Опыты Герца открыли перед человечеством возможность применения радиоволн для осуществления связи.

Первую передачу информации на расстоянии осуществил русский ученый Александр Степанович Попов.  Для этой цели А.С. Попов использовал известную всем азбуку Морзе. Именно ему удалось осуществить радиосвязь, то есть передачу информации при помощи электромагнитных волн. Она заключалась в том, что при помощи точек и тире сообщалась некая информация.

Первую передачу информации на расстоянии осуществил русский ученый Александр Степанович Попов. 

Для этой цели А.С. Попов использовал известную всем азбуку Морзе. Именно ему удалось осуществить радиосвязь, то есть передачу информации при помощи электромагнитных волн. Она заключалась в том, что при помощи точек и тире сообщалась некая информация.

Чем же отличается телефонная радиосвязь от радиосвязи? Радиотелефонной связью  мы называем передачу информации, речи, музыки на большие расстояния при помощи электромагнитных волн. Принцип радиотелефонной связи заключается в следующем: в передающей антенне создается высокочастотный переменный электрический ток, этот ток вокруг передающей антенны создает переменное электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитных волн.

Чем же отличается телефонная радиосвязь от радиосвязи?

Радиотелефонной связью  мы называем передачу информации, речи, музыки на большие расстояния при помощи электромагнитных волн.

Принцип радиотелефонной связи заключается в следующем: в передающей антенне создается высокочастотный переменный электрический ток, этот ток вокруг передающей антенны создает переменное электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитных волн.

Такая волна, попадая на приемную антенну, возбуждает в приемной антенне ток той же частоты, что и был произведен при излучении, и таким образом осуществляется радиосвязь, то есть при помощи электромагнитных волн.

Такая волна, попадая на приемную антенну, возбуждает в приемной антенне ток той же частоты, что и был произведен при излучении, и таким образом осуществляется радиосвязь, то есть при помощи электромагнитных волн.

Для того чтобы обеспечить такую связь, нужны специальные устройства. Во времена А.С. Попова и Генриха Герца, который впервые осуществил излучение электромагнитной волны и ее прием, источники электромагнитных колебаний были очень слабы, и поэтому на большие расстояния электромагнитная волна распространяться не могла. Тем не менее А.С. Попову удалось осуществить связь на расстоянии более 70 километров.

Для того чтобы обеспечить такую связь, нужны специальные устройства. Во времена А.С. Попова и Генриха Герца, который впервые осуществил излучение электромагнитной волны и ее прием, источники электромагнитных колебаний были очень слабы, и поэтому на большие расстояния электромагнитная волна распространяться не могла. Тем не менее А.С. Попову удалось осуществить связь на расстоянии более 70 километров.

В наше время радиосвязь осуществляется по всему земному шару, даже за его пределами. Вопрос с производством высокочастотных колебаний был решен в 1913 году, когда был создан генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Главной частью генератора является трехэлектродная лампа – триод, которая состоит из трех частей: анод, сетка и катод. Вот такая лампа является основной частью любого генератора незатухающих колебаний. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний

В наше время радиосвязь осуществляется по всему земному шару, даже за его пределами. Вопрос с производством высокочастотных колебаний был решен в 1913 году, когда был создан генератор незатухающих электромагнитных колебаний.

Главной частью генератора является трехэлектродная лампа – триод, которая состоит из трех частей: анод, сетка и катод. Вот такая лампа является основной частью любого генератора незатухающих колебаний.

Генератор незатухающих

электромагнитных колебаний

Рассмотрим схему устройства передатчика электромагнитных волн или передающего устройства В первую очередь это генератор высокой частоты (ГВЧ), соединенный с модулятором (М), на который поступает звук от микрофона. В микрофоне механические колебания, звуковые колебания преобразуются в электрические колебания низкой частоты, и эти колебания от генератора высокой частоты и микрофона соединяются в модуляторе. После усилителя (У) промодулированный сигнал поступает  на передающую антенну, и уже этот сигнал выходит в эфир.  

Рассмотрим схему устройства передатчика электромагнитных волн или передающего устройства

В первую очередь это генератор высокой частоты (ГВЧ), соединенный с модулятором (М), на который поступает звук от микрофона. В микрофоне механические колебания, звуковые колебания преобразуются в электрические колебания низкой частоты, и эти колебания от генератора высокой частоты и микрофона соединяются в модуляторе.

После усилителя (У) промодулированный сигнал поступает  на передающую антенну, и уже этот сигнал выходит в эфир.  

Слово « модуляция » означает « размеренность ». Рассмотрим, как осуществляется модуляция в передающей части и из чего она состоит. По вертикали расположено напряжение (U 1 ), которое изменяется синусоидально и за очень маленький промежуток времени проходит очень много колебаний (ВЧ). Вторая часть рисунка соответствует электрическим сигналам, которые поступают на модулятор от микрофона (НЧ).

Слово « модуляция » означает « размеренность ».

Рассмотрим, как осуществляется модуляция в передающей части и из

чего она состоит.

По вертикали расположено напряжение (U 1 ), которое изменяется синусоидально и за очень маленький промежуток времени проходит очень много колебаний (ВЧ).

Вторая часть рисунка соответствует электрическим сигналам, которые поступают на модулятор от микрофона (НЧ).

Слово « модуляция » означает « размеренность ». Рассмотрим, как осуществляется модуляция в передающей части и из чего она состоит. Когда в модуляции происходит объединение этих сигналов, мы наблюдаем высокочастотную составляющую, которая меняется по амплитуде в соответствии сигналам низких частот.

Слово « модуляция » означает « размеренность ».

Рассмотрим, как осуществляется модуляция в передающей части и из

чего она состоит.

Когда в модуляции происходит

объединение этих сигналов,

мы наблюдаем высокочастотную

составляющую, которая меняется

по амплитуде в соответствии

сигналам низких частот.

Амплитудная  модуляция Этот процесс называется  амплитудная модуляция .   Сегодня амплитудная модуляция – хорошо изученный и отработанный элемент, поэтому очень часто используется в радиосвязи. Например, когда мы слушаем радио, мы используем амплитудно-модулированный сигнал. Способы модуляции:  амплитудная;  частотная модуляция;  фазовая модуляция.

Амплитудная модуляция

Этот процесс называется  амплитудная модуляция .

 

Сегодня амплитудная модуляция – хорошо изученный и отработанный элемент, поэтому очень часто используется в радиосвязи.

Например, когда мы слушаем радио, мы используем амплитудно-модулированный сигнал.

Способы модуляции:

  • амплитудная;
  • частотная модуляция;
  • фазовая модуляция.
Графическое представление процесса амплитудной модуляции i график колебаний высокой частоты, вырабатываемых генератором (несущая частота) t U зв график колебаний звуковой частоты (изменение напряжения в обмотке трансформатора) t i график модулированных по амплитуде колебаний t

Графическое представление процесса амплитудной модуляции

i

график колебаний высокой частоты, вырабатываемых генератором

(несущая частота)

t

U зв

график колебаний звуковой частоты

(изменение напряжения в обмотке трансформатора)

t

i

график модулированных по амплитуде колебаний

t

Простейший радиоприемник Сигнал, который мы создали, промодулировали, отправили в эфир, должен прийти к приемнику этого сигнала и, соответственно, получить звуковую частоту, которую можно было бы превратить в звук и послушать. Посмотрим, из каких составляющих состоит приемная часть и какие преобразования происходят в этой части.

Простейший радиоприемник

Сигнал, который мы создали, промодулировали, отправили в эфир, должен прийти к приемнику этого сигнала и, соответственно, получить звуковую частоту, которую можно было бы превратить в звук и послушать.

Посмотрим, из каких составляющих состоит приемная часть и какие преобразования происходят в этой части.

Основные элементы радиоприёмника:  приёмная антенна;  демодулятор;  усилитель низкой частоты;  громкоговоритель.

Основные элементы радиоприёмника:

  • приёмная антенна;
  • демодулятор;
  • усилитель низкой частоты;
  • громкоговоритель.
Рассмотрим схему устройства приёмного устройства Сигнал, полученный антенной, поступает на детектор, где происходит процесс отделения высокочастотной составляющей от низкочастотной, в дальнейшем сигнал, соответствующий низкой частоте, усиливается в усилителе низкой частоты (УНЧ) и далее поступает на динамик, который воспроизводит звук.   

Рассмотрим схему устройства приёмного устройства

Сигнал, полученный антенной, поступает на детектор, где происходит процесс отделения высокочастотной составляющей от низкочастотной, в дальнейшем сигнал, соответствующий низкой частоте, усиливается в усилителе низкой частоты (УНЧ) и далее поступает на динамик, который воспроизводит звук.   

Детекторный радиоприемник В детекторном радиоприемнике производятся отделения ВЧ составляющей от НЧ . ВЧ , которую мы получаем в генераторе , является несущей частотой . Именно на эту частоту должен быть настроен колебательный  контур приемника . Рассмотрим устройство детекторного радиоприемника

Детекторный радиоприемник

В детекторном радиоприемнике производятся отделения ВЧ составляющей от НЧ .

ВЧ , которую мы получаем в генераторе , является несущей частотой . Именно на эту частоту должен быть настроен колебательный контур приемника .

Рассмотрим устройство

детекторного

радиоприемника

Части радиоприемника: закрытый колебательный контур - катушка индуктивности и конденсатор с переменной емкостью (изменяя емкость конденсатора, мы настраиваемся на нужную нам волну); приемная антенна – присоединяется непосредственно к самому контуру; детектор - полупроводниковый диод ; фильтр (в данном случае это конденсатор ) который не только убирает помехи , но и производит сглаживание  пульсирующего тока.  Далее сигнал поступает через  сопротивление на динамик.

Части радиоприемника:

  • закрытый колебательный контур - катушка индуктивности и конденсатор с переменной емкостью (изменяя емкость конденсатора, мы настраиваемся на нужную нам волну);
  • приемная антенна – присоединяется непосредственно к самому контуру;
  • детектор - полупроводниковый диод ;
  • фильтр (в данном случае это конденсатор ) который не только убирает помехи , но и производит сглаживание пульсирующего тока.

Далее сигнал поступает через сопротивление на динамик.

Откуда берется энергия для работы приемника? Детекторный радиоприемник работает от энергии принятых электромагнитных волн, для него не нужно никакого дополнительного источника. Если антенна будет слишком короткой, то никакого сигнала мы не услышим, потому как энергия, полученная приемной антенной, будет невелика. Поэтому для устойчивой  работы приемника  антенна должна быть  достаточно длинной.  Сегодня разработаны  различные системы  антенн внутри самого  приемника.

Откуда берется энергия для работы приемника?

Детекторный радиоприемник работает от энергии принятых электромагнитных волн, для него не нужно никакого дополнительного источника.

Если антенна будет слишком короткой, то никакого сигнала мы не услышим, потому как энергия, полученная приемной антенной, будет невелика.

Поэтому для устойчивой работы приемника антенна должна быть достаточно длинной. Сегодня разработаны различные системы антенн внутри самого приемника.

Обратимся к процессам, происходящим внутри приемника На приемную антенну поступает промодулированный сигнал , который, пройдя настроечный контур, попадает на детектор , образуется пульсирующий ток , диод пропускает ток только в одном направлении, поэтому образуется лишь верхняя часть от сигнала , который приходит.

Обратимся к процессам, происходящим внутри приемника

На приемную антенну поступает промодулированный сигнал , который, пройдя настроечный контур, попадает на детектор , образуется пульсирующий ток , диод пропускает ток только в одном направлении, поэтому образуется лишь верхняя часть от сигнала , который приходит.

Обратимся к процессам, происходящим внутри приемника Фильтр ( конденсатор ), каждые полпериода заряжаясь и разряжаясь, приводит к тому, что образуется сглаживание и появляется линия, которая соответствует низкочастотной составляющей. После электрического сопротивления в схеме детекторного радиоприемника мы получаем электрический сигнал , соответствующий низкочастотной составляющей.

Обратимся к процессам, происходящим внутри приемника

Фильтр ( конденсатор ), каждые полпериода заряжаясь и разряжаясь, приводит к тому, что образуется сглаживание и появляется линия, которая соответствует низкочастотной составляющей.

После электрического сопротивления в схеме детекторного радиоприемника мы получаем электрический сигнал , соответствующий низкочастотной составляющей.

Обратимся к процессам, происходящим внутри приемника Именно этот сигнал поступает в динамик , и уже непосредственно динамик преобразует сигнал в механическую волну , которую мы называем звуком .

Обратимся к процессам, происходящим внутри приемника

Именно этот сигнал поступает в динамик , и уже непосредственно динамик преобразует сигнал в механическую волну , которую мы называем звуком .

Основные принципы радиосвязи

Основные принципы радиосвязи

Основные принципы радиосвязи

Основные принципы радиосвязи

Основные принципы радиосвязи

Основные принципы радиосвязи

Основные принципы радиосвязи

Основные принципы радиосвязи

Понятие о телевидении В вопросах телевидения ситуация похожая, только возникают дополнительные трудности – на модулятор необходим еще один сигнал, который несет информацию об изображении. Если это все соединить и послать в эфир, то телеприемник, принимая такой сигнал,  должен разделить его на  три части: звук, изображение  и управляющий сигнал. Должна происходить  синхронизация звука,  изображения и само  изображение должно быть  совершенно четким.

Понятие о телевидении

В вопросах телевидения ситуация похожая, только возникают дополнительные трудности – на модулятор необходим еще один сигнал, который несет информацию об изображении.

Если это все соединить и послать в эфир, то телеприемник, принимая такой сигнал, должен разделить его на три части: звук, изображение и управляющий сигнал.

Должна происходить синхронизация звука, изображения и само изображение должно быть совершенно четким.

Понятие о телевидении

Понятие о телевидении

Понятие о телевидении

Понятие о телевидении

Радиолокация Кроме телевидения и радиовещания, очень важное значение в нашей жизни имеет радиолокация. Радиолокация – это определение и обнаружение местоположения различных объектов при помощи радиоволн. Радиолокация широко распространена в радиосвязи. Радиолокация осуществляется при помощи прибора – радиолокатора (радара).

Радиолокация

Кроме телевидения и радиовещания, очень важное значение в нашей жизни имеет радиолокация. Радиолокация – это определение и обнаружение местоположения различных объектов при помощи радиоволн.

Радиолокация широко

распространена

в радиосвязи.

Радиолокация осуществляется

при помощи прибора – радиолокатора (радара).

В радарах антенны передающая и приемная соединены вместе, радиолокатор – это комбинация приемника и передающего устройства. Работает радиолокатор в импульсном режиме (одна миллионнуая секунды). Посылается сигнал – и радар автоматически переключается на прием этого сигнала, свойства работы радара основаны на том, что электромагнитная волна способна отражаться от поверхности. Вот этот отраженный сигнал радар и принимает в тот момент времени, когда он работает на прием. 

В радарах антенны передающая и приемная соединены вместе, радиолокатор – это комбинация приемника и передающего устройства. Работает радиолокатор в импульсном режиме (одна миллионнуая секунды).

Посылается сигнал – и радар автоматически переключается на прием этого сигнала, свойства работы радара основаны на том, что электромагнитная волна способна отражаться от поверхности. Вот этот отраженный сигнал радар и принимает в тот момент времени, когда он работает на прием. 

Расстояние до цели при помощи радара определяются по формуле, которую используют при расчетах: S = с · Δt / 2 В этой формуле представлено расстояние до цели (S), скорость электромагнитной волны (с) – 300 000 км/с, время (t) от момента подачи сигнала до момента приема сигнала, деленное пополам, так как сигнал идет до цели и обратно.

Расстояние до цели при помощи радара определяются по формуле, которую используют при расчетах:

S = с · Δt / 2

В этой формуле представлено расстояние до цели (S), скорость электромагнитной волны (с) – 300 000 км/с, время (t) от момента подачи сигнала до момента приема сигнала, деленное пополам, так как сигнал идет до цели и обратно.

Радиолокация используется не только на земле, но и в астрономии для обеспечения взаимосвязи между различными космическими телами и Землей. Определение расстояния до Луны было осуществлено с помощью радиолокатора. Был послан сигнал, получен отраженный сигнал, в результате чего уточнили расстояние от Земли до Луны. Сегодня в астрономии радиолокация занимает свое особое место, радиоастрономия – это один из видов очень серьезных, быстроразвивающихся частей науки.

Радиолокация используется не только на земле, но и в астрономии для обеспечения взаимосвязи между различными космическими телами и Землей. Определение расстояния до Луны было осуществлено с помощью радиолокатора. Был послан сигнал, получен отраженный сигнал, в результате чего уточнили расстояние от Земли до Луны.

Сегодня в астрономии радиолокация занимает свое особое место, радиоастрономия – это один из видов очень серьезных, быстроразвивающихся частей науки.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!