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 21.05.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Тема 10. Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных радиостанций.

Категория: ОБЖ

Нажмите, чтобы узнать подробности

История развития радио. Предназначение радиосвязи. Ттх переносных радиостанций.

Просмотр содержимого документа
«Тема 10. Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных радиостанций.»

Тема 10. Предназначение, общее устройство и тактико-технические  характеристики переносных радиостанций. 10 класс Шаяхов Роберт Биктимирович преподаватель-организатор ОБЗР МОАУ СОШ №2 г. Нефтекамск

Тема 10. Предназначение, общее устройство и тактико-технические

характеристики переносных радиостанций.

10 класс

Шаяхов Роберт Биктимирович

преподаватель-организатор ОБЗР

МОАУ СОШ №2 г. Нефтекамск

Учебные вопросы: 1. История возникновения и развития радиосвязи. 2. Радиосвязь, назначение и основные требования. 3. Предназначение, общее устройство и тактико-технические  характеристики переносных радиостанций.

Учебные вопросы:

1. История возникновения и развития радиосвязи.

2. Радиосвязь, назначение и основные требования.

3. Предназначение, общее устройство и тактико-технические

характеристики переносных радиостанций.

Проверка домашнего задания 1. Дайте определение БПЛА; 2. Классифицируйте БПЛА; 3. Назовите 4 группы БПЛА, по каким тактико-техническим характеристикам они делятся; 4. Сферы применения БПЛА; 5 О бщее устройство БПЛА вертолетного типа.

Проверка домашнего задания

1. Дайте определение БПЛА;

2. Классифицируйте БПЛА;

3. Назовите 4 группы БПЛА, по каким тактико-техническим характеристикам они делятся;

4. Сферы применения БПЛА;

5 О бщее устройство БПЛА вертолетного типа.

 Вопрос 1.  История возникновения и развития радиосвязи.   Передача информации на большие расстояния без проводов  с помощью радиосигналов  имеет огромное значение. Особенно это важно при осуществлении связи с подвижными объектами, когда проводные или оптические каналы вообще не могут быть реализованы.  Первым, кто наблюдал явление передачи радиосигналов через открытое пространство можно считать итальянского физиолога Луиджи Гальвани , который в 1771 г. продемонстрировал как искровые разряды, полученные с помощью элетростатической машины действуют на небольшом расстоянии на мышцу препарированной лягушки, вызывая ее сокращение.  Английский физик Майкл Фарадей в начале 19 века открыл связь элетрических и магнитных явлений - электромагнитную индукцию. В 1832 году он предсказал наличие в природе электромагнитных волн, которые распространяются в пространстве. Однако экспериментально подтвердить наличие электромагнитных волн Фарадей не успел.

Вопрос 1. История возникновения и развития радиосвязи.

Передача информации на большие расстояния без проводов с помощью радиосигналов имеет огромное значение. Особенно это важно при осуществлении связи с подвижными объектами, когда проводные или оптические каналы вообще не могут быть реализованы.

Первым, кто наблюдал явление передачи радиосигналов через открытое пространство можно считать итальянского физиолога Луиджи Гальвани , который в 1771 г. продемонстрировал как искровые разряды, полученные с помощью элетростатической машины действуют на небольшом расстоянии на мышцу препарированной лягушки, вызывая ее сокращение.

Английский физик Майкл Фарадей в начале 19 века открыл связь элетрических и магнитных явлений - электромагнитную индукцию. В 1832 году он предсказал наличие в природе

электромагнитных волн, которые распространяются в пространстве. Однако экспериментально подтвердить наличие электромагнитных волн Фарадей не успел.

 Великий английский физик Джеймс Клерк Максвелл в 1865 г высказал гипотезу о том, что свет имеет электромагнитную природу.  В 1873 году Максвелл опубликовал «Трактат по электричеству и магнетизму», в котором развил и дополнил идеи Фарадея и создал законченную  теорию электромагнитного поля.    Максвелл заложил основы современной классической электродинамики. Он вывел уравнения, описывающие электромагнитное поле и его связь с электрическими зарядами и токами в вакууме и сплошных средах (уравнение Максвелла).     Уравнения Максвелла положены в основу теории распространения электромагнитных волн.  Согласно теории Максвелла, переменные электрические и магнитные поля не могут существовать по отдельности: изменяющиеся магнитное поле порождает элетрическое поле, а изменяющиеся электрическое поле порождает магнитное.  Теория Максвелла соединила электрические и магнитные явления со световым в одно целое - в понятие электромагнитного поля. Итак, реально существует единое электромагнитное поле.

Великий английский физик Джеймс Клерк Максвелл в 1865 г высказал гипотезу о том, что свет имеет электромагнитную природу.  В 1873 году Максвелл опубликовал «Трактат по электричеству и магнетизму», в котором развил и дополнил идеи Фарадея и создал законченную  теорию электромагнитного поля.

   Максвелл заложил основы современной классической электродинамики. Он вывел уравнения, описывающие

электромагнитное поле и его связь с электрическими зарядами и токами в вакууме и сплошных средах (уравнение Максвелла).

    Уравнения Максвелла положены в основу теории распространения электромагнитных волн.

Согласно теории Максвелла, переменные электрические и магнитные поля не могут существовать по отдельности: изменяющиеся магнитное поле порождает элетрическое поле, а изменяющиеся электрическое поле порождает магнитное.

Теория Максвелла соединила электрические и магнитные явления со световым в одно целое - в понятие электромагнитного поля. Итак, реально существует единое электромагнитное поле.

    В 1888 г. немецкий физик Генрих Герц экспериментально подтвердил теорию Максвелла.       Он продемонстрировал, что радиоизлучение обладает всеми свойствами волн, которые стали называть радиоволнами. Генрих Герц впервые использовал отражающие металлические параболические зеркала дла концентрации излучения радиволн в определенном направлении. Герц измерил скорость света.       В качестве антенн Герц использовал рамочный резонатор и линейный вибратор с искровыми промежутками (см рис.). Деманстрационные опыты проодились Герцем на расстоянии 10 м.    Герц не применил открытые им элетромагнитные волны для связи. Он стремился познать их природу.     Но его работы создали необходимые предпосылки для возникновения радиотехники .  До сих пор «вибратор Герца» или «диполь Герца» применяется как простейшая классическая антенна.

    В 1888 г. немецкий физик Генрих Герц экспериментально подтвердил теорию Максвелла.

      Он продемонстрировал, что радиоизлучение обладает всеми свойствами волн, которые стали называть радиоволнами.

Генрих Герц впервые использовал отражающие металлические параболические зеркала дла концентрации излучения радиволн в определенном направлении. Герц измерил скорость света.   

   В качестве антенн Герц использовал рамочный резонатор и линейный вибратор с искровыми промежутками (см рис.). Деманстрационные опыты проодились Герцем на расстоянии 10 м.

   Герц не применил открытые им элетромагнитные волны для связи. Он стремился познать их природу.  

  Но его работы создали необходимые предпосылки для возникновения радиотехники .

До сих пор «вибратор Герца» или «диполь Герца» применяется как простейшая классическая антенна.

 Французкий физик Эдуард Бранли в 1890-1891 г.г. открыл эффект резкого изменения проводимости металлических порошков при воздействии на них электромагнитного излучения  Используя этот эффект, английский физик Оливер Лодж в 1889-1890 г.г. создал индикатор элетромагнитного излучения, названный им когерером. Когерер О. Лоджа представлял собой стеклянную трубку с двумя электродами, наполненную металическими опилками.

Французкий физик Эдуард Бранли в 1890-1891 г.г. открыл эффект резкого изменения проводимости металлических порошков при воздействии на них электромагнитного излучения

Используя этот эффект, английский физик Оливер Лодж в 1889-1890 г.г. создал индикатор элетромагнитного излучения, названный им когерером. Когерер О. Лоджа представлял собой стеклянную трубку с двумя электродами, наполненную металическими опилками.

Радиоприемник Попова

Радиоприемник Попова

 Вопрос 2.  Радиосвязь, назначение и основные требования.  Радиосвязь - вид связи, осуществляемой посредством радиоволн, т.е. это обмен сообщениями между двумя и более абонентами с помощью электрических сигналов, переносимых через пространство радиоволнами. В основе радиосвязи лежит преобразование электрической энергии высокой частоты в электромагнитные колебания радиопередатчиком, распространение их (радиоволн) в пространстве и обратное преобразование радиоприёмником электромагнитных колебаний (радиоволн) в электрические колебания.  Электромагнитными или радиоволнами называются электромагнитные колебания с частотой 3х10 3 – 3х10 12Гц.  Определенной частоте электромагнитных колебаний соответствует определённая длина волны. Длиной волны называется расстояние, на которое распространяется электромагнитная энергия в течение одного периода колебаний.  Радиоволны делятся на диапазоны. СДВ – сверхдлинные волны; ДВ – длинные волны; СВ – средние волны; КВ – короткие волны; УКВ – ультракороткие волны;

Вопрос 2. Радиосвязь, назначение и основные требования.

Радиосвязь - вид связи, осуществляемой посредством радиоволн, т.е. это обмен сообщениями между двумя и более абонентами с помощью электрических сигналов, переносимых через пространство радиоволнами. В основе радиосвязи лежит преобразование электрической энергии высокой частоты в электромагнитные колебания радиопередатчиком, распространение их (радиоволн) в пространстве и обратное преобразование радиоприёмником электромагнитных колебаний (радиоволн) в электрические колебания.

Электромагнитными или радиоволнами называются электромагнитные колебания с частотой 3х10 3 – 3х10 12Гц.

Определенной частоте электромагнитных колебаний соответствует определённая длина волны. Длиной волны называется расстояние, на которое распространяется электромагнитная энергия в течение одного периода колебаний.

Радиоволны делятся на диапазоны.

СДВ – сверхдлинные волны; ДВ – длинные волны; СВ – средние волны;

КВ – короткие волны; УКВ – ультракороткие волны;

Разделяют 5 основных диапазонов : СДВ - волны более 10 км (3-30 КГц). ДВ - волны от 1 до 10 км (30 - 300 кГц). СВ - от 100 м до 1 км (300 - 3000кГц). КВ - от 10 до 100 м (3 - 30 МГЦ). УКВ - менее 10 м (свыше 30 МГц). Преимущества радиосвязи от проводной: 1. Быстрое развертывание на любой местности в любых условиях. 2. Высокая оперативность и живучесть. 3. Возможность передачи сообщений любому количеству абонентов как циркулярно, так и избирательно. 4. Возможность связи с подвижными объектами.  Радиосредства применяются во всех видах ВС и звеньях управления. Они являются основными, а во многих случаях и единственными средствами прямой связи и подвижными объектами и штабами, находящимися в движении или в тылу противника.

Разделяют 5 основных диапазонов :

СДВ - волны более 10 км (3-30 КГц).

ДВ - волны от 1 до 10 км (30 - 300 кГц).

СВ - от 100 м до 1 км (300 - 3000кГц).

КВ - от 10 до 100 м (3 - 30 МГЦ).

УКВ - менее 10 м (свыше 30 МГц).

Преимущества радиосвязи от проводной:

1. Быстрое развертывание на любой местности в любых условиях.

2. Высокая оперативность и живучесть.

3. Возможность передачи сообщений любому количеству абонентов как циркулярно, так и избирательно.

4. Возможность связи с подвижными объектами.

Радиосредства применяются во всех видах ВС и звеньях управления. Они являются основными, а во многих случаях и единственными средствами прямой связи и подвижными объектами и штабами, находящимися в движении или в тылу противника.

Радиосредства подразделяются на подвижные и стационарные.  Подвижные радиостанции в зависимости от их назначения и мощности выпускаются - в переносном варианте или монтируются на бронеобъектах, автомобилях, вертолетах, самолетах и кораблях.  Стационарнын радиостанции устанавливаются для постоянной работы в специальных оборудованных сооружениях. По роду работы радиостанции могут быть телефонными, телеграфными и телефонно-телеграфными.  Радиосвязь может быть организовано по радиосетям или радионаправлениям .  В соединениях, частях и подразделениях радиосвязь организуется, как правило, по радиосетям ,  а с частями (подразделениями), выполняющими наиболее ответственные задачи могут создаваться радионаправления .

Радиосредства подразделяются на подвижные и стационарные.

Подвижные радиостанции в зависимости от их назначения и мощности выпускаются - в переносном варианте или монтируются на бронеобъектах, автомобилях, вертолетах, самолетах и кораблях.

Стационарнын радиостанции устанавливаются для постоянной работы в специальных оборудованных сооружениях.

По роду работы радиостанции могут быть телефонными, телеграфными и телефонно-телеграфными.

Радиосвязь может быть организовано по радиосетям или радионаправлениям .

В соединениях, частях и подразделениях радиосвязь организуется, как правило, по радиосетям ,

а с частями (подразделениями), выполняющими наиболее ответственные задачи могут создаваться радионаправления .

Вопрос 3.  Предназначение, общее устройство и тактико-технические  характеристики переносных радиостанций.

Вопрос 3. Предназначение, общее устройство и тактико-технические

характеристики переносных радиостанций.

Тактико-технические характеристики некоторых переносных радиостанций Рации Основное предназначение Р-159 Диапазон частот Штатная радиостанция командира роты Р-187П1 Радиосвязь в тактическом звене управления Мощность передатчика 30,0–75,999 МГц Р-163-1К Р-168-5УН-1 5 Вт 27–220 МГц Дальность действия Радиосвязь в разведгруппах Радиосвязь в тактическом звене управления 2–8 МГц От 30 мВт До 50 км Не менее 1,5 Вт до 4 Вт 30–87,975 МГц 4 км 15–30 км 1 Вт или 8 Вт 3–25 км

Тактико-технические характеристики некоторых переносных радиостанций

Рации

Основное предназначение

Р-159

Диапазон частот

Штатная радиостанция командира роты

Р-187П1

Радиосвязь в тактическом звене управления

Мощность передатчика

30,0–75,999 МГц

Р-163-1К

Р-168-5УН-1

5 Вт

27–220 МГц

Дальность действия

Радиосвязь в разведгруппах

Радиосвязь в тактическом звене управления

2–8 МГц

От 30 мВт

До 50 км

Не менее

1,5 Вт

до 4 Вт

30–87,975 МГц

4 км

15–30 км

1 Вт или

8 Вт

3–25 км

Домашнее задание 1. Расскажите историю создания радио. 2. В чем преимущество радиосвязи в отличии от проводной связи; 3. Какие на ваш взгляд имеются недостатки у радиосвязи; 4. Перечислите состав радио комплекса Акведук4 5. Предназначение и ттх радиостанции Р-168-0,5УМ.

Домашнее задание

1. Расскажите историю создания радио.

2. В чем преимущество радиосвязи в отличии от проводной связи;

3. Какие на ваш взгляд имеются недостатки у радиосвязи;

4. Перечислите состав радио комплекса Акведук4

5. Предназначение и ттх радиостанции Р-168-0,5УМ.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!