Слайд 3
Источники:
Радиоизлучение Солнца
Галактические
радиоисточники
3) Фоновое излучение
4) Радиоизлучение планет
5) Излучение
водорода
Слайд 4
Радиоволны переносят через пространство энергию, излучаемую генератором электромагнитных
колебаний.
Получается они при изменении электрического поля, например, когда
через проводник проходит переменный электрический ток или когда через пространство проскакивают искры
Слайд 5
Нейтральный атомарный водород – возможно, самый распространенный элемент
в межзвездном пространстве. Он способен излучать радиолинию с длиной
волны 21 см, которая была предсказана в 1944 нидерландским теоретиком Х. ван де Хюлстом и обнаружена в 1951 Х.Юэном и Э.Парселом из Гарвардского университета (США).
Слайд 6
В 1956 К.Мейер из Военно-морской лаборатории
США открыл излучение Венеры на волне 3 см. В
1955 Б.Бурке и К.Франклин из института Карнеги в Вашингтоне обнаружили короткие всплески радиоизлучения от Юпитера на волне 13,5 м.
Слайд 7
Динамический диапазон - разность между максимальным и минимальным
значениями уровней сигналов, при которых еще не наблюдается искажений
(из-за нелинейности усилительного тракта рассматриваемого устройства). Чем шире ДД, тем более сильные сигналы способно принимать устройство без искажений.
Слайд 8
ПОГЛОЩЕНИЕ РАДИОВОЛН
При прохождении радиоволн через различные диэлектрики их
интенсивность уменьшается, происходит поглощение
диэлектрик
до
после
Слайд 9
ОТРАЖЕНИЕ РАДИОВОЛН
Радиоволны отражаются от токопроводящих сред (металлов,
ионосферы …)
Отражение происходит по закону отражения
При отражении волн от
металлов у них меняется плоскость поляризации
Слайд 10
ПРЕЛОМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
При переходе из одной среды в
другую электромагнитные волны меняют свое направление (преломляются) согласно закона
преломления
Величина (показатель) преломления зависит от скорости электромагнитных волн в этих средах
Слайд 11
ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
Электромагнитную волну можно поляризовать (заставить совершать
колебания в строго определенной плоскости), что говорит о поперечности
электромагнитных волн
Слайд 13
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
Длинные волны
Длинные волны (λ>100 м) огибают поверхность
Земли за счет явления дифракции. Это огибание выражено тем ярче, чем больше длина волны.
Недостатком длинных волн является их сильное поглощение поверхностными слоями земли и атмосферы.
Длинные волны обеспечивают надежную связь на небольших расстояниях при достаточно мощных передатчиках
Слайд 14
Короткие волны
Короткие волны
( 10 м < λ < 100 м)
распространяются на большие расстояния за счет многократно го отражения от ионосферы и поверхности Земли
Слайд 15
Ультракороткие волны
Ультракороткие волны (
λ < 10 м) проходят сквозь ионосферу и почти
не огибают поверхность Земли.
Их используют для связи с космическими кораблями и для связи между пунктами лежащими в прямой видимости
Слайд 18
Открытие радиоволн дало человечеству массу возможностей , среди
которых радио, телевидение, радары, радиотелескопы и беспроводные средства связи.
С помощью радио люди всегда могут попросить помощи у спасателей, корабли и самолёты подать сигнал бедствия, и можно узнать происходящие события в мире.
Слайд 20
РАДИОЛОКАЦИЯ
Радиолокация – это обнаружение и точное определение местоположения
объекта при помощи электромагнитных волн
Расстояние до объекта определяется формулой:
R = ct/2
В радиолокации используются два свойства радиоволн: свойство отражения и конечность скорости распространения
Слайд 22
В радиолокации используются СВЧ генераторы (с длиной волны
порядка 10 см и меньше)
Локатор работает в импульсном режиме
(длительность каждого импульса составляет миллионные доли секунды, а промежутки между ними примерно в 1000 раз больше)
Радиолокация получила широкое применение в различных областях:
ПВО
В различных областях военного дела
Навигация в авиации и на флоте
В службе погоды
Локация планет
Контроль за скоростным режимом на дорогах (ГАИ)
И много других
Слайд 23
В 1899 году была обнаружена возможность
приёма сигналов с помощью телефона. В начале 1900 года
радиосвязь была успешно использована во время спасательных работ в Финском заливе. При участии Попова началось внедрение радиосвязи на флоте и в армии России.
Важнейшим этапом развития радиосвязи было создание в 1913 году генератора незатухающих электромагнитных колебаний.
Слайд 24
Области применения:
Медицина( косметология, хирургия)
Радиометеорология
Радиолокация
Беспроводная связь
Научные (космические) исследования
Слайд 26
СПУТНИКОВЫЕ
И СОТОВЫЕ
СРЕДСТВА СВЯЗИ
Слайд 27
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ СПУТНИКОВ СВЯЗИ «МОЛНИЯ»
Слайд 30
Влияние радиоволн
В
ВВ жилых помещениях достаточно грамотно расположить
бытовые приборы: в их поле не должны попадать кровать
и диваны, обеденный стол, то есть те места, где мы проводим много времени. Это самый простой способ свести к минимуму воздействие излучения.
Слайд 31
Мобильные телефоны – источник излучения, которого нам никак
не избежать. Мы держим их возле головы и позволяем
излучению воздействовать на мозг. В качестве мер предосторожности можно предложить носить телефон в сумке, а не в кармане. А при долгих разговорах не держать телефон около уха, а положить его на стол, подключив гарнитуру – микрофон и наушники.