Слайд 2
Радио (лат. radio — излучаю, испускаю лучи ← radius — луч) —
разновидность беспроводной связи, при которой в качестве носителя сигнала
используются радиоволны, свободно распространяемые в пространстве посредством электромагнитных волн радиодиапазона.
Слайд 3
Диапазон радиоволн
Длинные волны (ДВ) = 150—450 кГц (λ
= 2000—670 м)
Средние волны (СВ) = 500—1600 кГц
(λ = 600—190 м)
Короткие волны (КВ) = 3—30 МГц (λ = 100—10 м)
Ультракороткие волны (УКВ) = 30 МГц — 300 МГц (λ = 10—1 м)
Высокие частоты (ВЧ - сантиметровый диапазон) = 300 МГц — 3 ГГц (λ = 1—0,1 м)
Крайне высокие частоты (КВЧ - миллиметровый диапазон) = 3 ГГц — 30 ГГц (λ = 0,1—0,01 м)
Гипервысокие частоты (ГВЧ - микрометровый диапазон) = 30 ГГц — 300 ГГц (λ = 0,01—0,001 м)
Слайд 4
Рис.2. Схема первой искровой приемопередающей
радиосистемы А.С.Попова, апрель-май 1895 г.:
а) передатчик; б) приемник; К
- коммутатор; КР - катушка Румкорфа; П - прерыватель; С - блокировочный конденсатор; В - вибратор; Б - батарея; А - антенна; Кг - когерер; L - индуктивность развязки; Р - реле; З -электрический звонок
Слайд 5
Принцип работы
На передающей стороне формируется радиоволна (сигнал) с
требуемой частотой и мощностью.
2. Далее передаваемый
сигнал модулирует более высокочастотное колебание (несущую).
3. Полученный модулированный сигнал излучается антенной в пространство.
4. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в антенне, после чего он фильтруется и демодулируется.
5. После демодуляции получается сигнал, с некоторыми (возможно допустимыми) различиями с сигналом, который мы передавали передатчиком.
Слайд 6
Гульельмо Маркони
Гульельмо Маркони (итал.Guglielmo Marchese Marconi; 25 апреля
1874, Болонья — 20 июля 1937, Рим) — маркиз, итальянский радиотехник
и предприниматель, один из изобретателей радио; лауреат Нобелевской премии по физике за 1909 год
Слайд 7
В 1894 г. под влиянием посмертно изданных трудов Генриха
Герца, а также Никола Тесла заинтересовался вопросами передачи электромагнитных
волн и поступил в обучение к профессору физики Болонского университета Аугусто Риги, занимавшегося исследованиями в этом направлении. Тогда же в имении своего отца начал опыты по сигнализации с помощью электромагнитных волн. В 1895 году Маркони послал беспроводной сигнал из своего сада в поле на расстояние 3 км. Тогда же предложил использование беспроводной связи министерству почты и телеграфа, но получил отказ.
Слайд 8
В начале 1896 года приехал в Великобританию, где продемонстрировал
свой аппарат: с помощью азбук Морзе передал сигнал с
крыши лондонского почтамта в другое здание на расстояние 1,5 км. Изобретение заинтересовало крупного физика В. Г. Приса, бывшего директором британской почты и телеграфа; под его руководством, Маркони повёл дальнейшие работы. 2 июня 1896 года подал заявку на «усовершенствования в передаче электрических импульсов и сигналов и в аппаратуре для этого».
Слайд 9
2 сентября провёл первую публичную демонстрацию своего изобретения
на равнине Солсбери, добившись передачи радиограмм на расстояние 3 км.
В
качестве передатчика Маркони применил генератор Герца в модификации Риги, а в качестве приёмника — прибор Попова (созданный, в свою очередь, на основе прибора Лоджа), в который Маркони ввёл разработанный им самим вакуумный когерер, повысивший стабильность работы прибора и его чувствительность, а также дроссельные катушки.
Слайд 10
2 июля 1897 получил патент.
1909 — Присуждение
Маркони и Ф.Брауну Нобелевской премии по физике «в знак
признания их заслуг в развитии беспроволочной телеграфии».
Слайд 11
Есть прямые и косвенные обвинения Маркони в плагиате
: утверждалось, что о его работах в 1895 г.
неизвестно (точнее, известно только от близких к нему лиц, беспристрастность которых сомнительна), в то же время он использовал немного модифицированный приемник Попова, описание которого было опубликовано в том же 1895 году
Слайд 12
Александр Степанович Попов
(4 (16) марта 1859, посёлок Турьинские Рудники
Пермской губернии (ныне город Краснотурьинск, Свердловская область) — 31 декабря
1905 (13 января 1906), Петербург) — русский физик и электротехник, профессор.
Слайд 13
В начале 1895 года Попов заинтересовался опытами Лоджа
(усовершенствовавшего когерер и построившего на его основе радиоприёмник, с
помощью которого в августе 1894 года сумел получать радиосигналы с расстояния 40 м), и попытался воспроизвести их, построив собственную модификацию приёмника Лоджа.
Слайд 14
Главное отличие приёмника Попова от приёмника Лоджа состояло
в следующем.
Попов ввёл в схему автоматическую обратную связь:
от радиосигнала срабатывало реле, которое включало звонок, и одновременно срабатывал ударник, ударявший по стеклянной трубке с опилками. В своих опытах Попов использовал заземлённую мачтовую антенну, изобретенную в 1893 году Тесло.
Слайд 15
Приоритет Попова обосновывается тем фактом:
Что 18 декабря 1897
года, Попов передал с помощью телеграфного аппарата, присоединённого к
прибору, слова: «Генрих Герц». Приёмник размещался в физической лаборатории Петербургского университета, а передатчик — в здании химической лаборатории на расстоянии 250 м. В литературе, тем не менее, утверждается, что этот опыт был произведён 24 марта 1896 года (то есть до заявки Маркони). Однако в протоколе этого заседания сказано лишь: «… 8. А. С. Попов показывает приборы для лекционного демонстрирования опытов Герца…».
Слайд 16
7 мая было с 1945 г. объявлено Днём
Радио; в 1995 г. ЮНЕСКО провело в этот день
торжественное заседание, посвящённое столетию изобретения радио. Совет директоров Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) отметил демонстрацию А. С. Попова как веху в электротехнике и радиоэлектронике. Статья в разделе «История» на официальном сайте IEEE утверждает, что А. С. Попов действительно был первым, но был вынужден подписать соглашение о неразглашении, связанное с преподаванием в Морской инженерной школе.