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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Ondas de rádio. Faixas de ondas de rádio. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Radioamador iniciante

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Suponha que você pegue o fone do telefone, disque ou ligue para o número desejado. Logo você ouve a voz de um camarada; e ele é seu. Que fenômenos elétricos ocorrem durante sua conversa telefônica?

O som, as vibrações do ar criadas por você são convertidas por um microfone e as vibrações elétricas de frequência sonora, que são transmitidas por fios para o aparelho do seu interlocutor. Lá, do outro lado da linha, eles são convertidos com a ajuda de um telefone em vibrações do ar percebidas pelo seu amigo como sons. Na transmissão de rádio, como na telefonia, um microfone, um telefone ou um alto-falante são os elos finais na cadeia de transmissão de rádio para recepção de rádio. Mas o meio que os conecta não são fios, mas ondas de rádio.

O "coração" do transmissor de qualquer estação de rádio é um oscilador de alta frequência. Ele gera (gera) uma corrente em uma frequência alta, mas estritamente constante para uma determinada estação de rádio. Essa corrente, amplificada para a potência necessária, entra na antena e excita oscilações eletromagnéticas de mesma frequência no espaço circundante - ondas de rádio. A velocidade de remoção das ondas de rádio da antena da estação de rádio é igual à velocidade da luz: 300000 km/s, o que é quase um milhão de vezes mais rápido que a propagação do som no ar. Isso significa que, se um transmissor for ligado em um determinado momento na Estação de Radiodifusão de Moscou, suas ondas de rádio chegarão a Vladivostok em menos de 1/30 s, e o som terá tempo de se propagar apenas 10 m durante esse tempo.

As ondas de rádio se propagam não apenas no ar, mas estou onde não está, por exemplo, no espaço sideral. Nisto eles são fundamentalmente diferentes das ondas sonoras, para as quais o ar ou algum outro meio denso, como a água, é absolutamente necessário. Quando uma estação de transmissão inicia suas transmissões, o locutor às vezes anuncia que a estação de rádio está operando em uma onda de tal e tal comprimento de onda. Vemos uma onda correndo na superfície da água e, com certa destreza, podemos medir seu comprimento. O comprimento das ondas de rádio só pode ser medido com a ajuda de instrumentos especiais ou calculado matematicamente se conhecermos a frequência da corrente que excita essa onda.

O comprimento de uma onda de rádio é a distância sobre a qual a energia do campo eletromagnético se propaga durante o período de oscilação da corrente na antena da estação de rádio. É assim que deve ser entendido. Durante um período de corrente na antena transmissora no espaço ao seu redor, surge uma onda de rádio. Quanto maior a frequência da corrente, mais ondas de rádio consecutivas são emitidas pela antena durante cada segundo. Digamos que a frequência da corrente na antena da estação de rádio seja de 1 MHz. Isso significa que o período dessa corrente e do campo eletromagnético gerado pelos poços é igual a um milionésimo de segundo. Por 1 s, uma onda de rádio percorre uma distância de 300000 km, ou 300000000 m. Em um milionésimo de segundo, ela percorre uma distância um milhão de vezes menor, ou seja, 300000000:1000000. Portanto, o comprimento de onda desta estação de rádio é de 300 m.

O comprimento de onda de uma estação de rádio depende da frequência da corrente em sua antena: quanto maior a frequência da corrente, mais curta a onda e, inversamente, quanto menor a frequência da corrente, mais longa a onda. . E para, ao contrário, descobrir a frequência da corrente na antena da estação de rádio, é necessário dividir a velocidade de propagação das ondas de rádio pelo comprimento de onda da estação de rádio.

Para converter a frequência de oscilação em megahertz para comprimento de onda em metros ao contrário, é conveniente usar as seguintes fórmulas:

Ondas de rádio. Bandas de ondas de rádio

onde L é o comprimento de onda; f-frequência de oscilação; 300 é a velocidade de propagação das ondas de rádio, expressa em milhares de quilômetros por segundo.

Quero avisá-lo: não confunda o conceito de diva da onda em que a rádio opera com o alcance de sua ação, ou seja, com a distância em que suas transmissões podem ser recebidas. O alcance de uma estação de rádio, no entanto, depende do comprimento de onda, mas não é identificado com ele. Assim, uma transmissão em um comprimento de onda de várias dezenas de metros pode ser ouvida a uma distância de vários milhares de quilômetros, mas nem sempre é audível em distâncias mais próximas. centenas e milhares de metros muitas vezes não é ouvido a distâncias tão longas que você pode ouvir a transmissão de estações de ondas curtas.

Assim, cada emissora opera em uma frequência específica atribuída a ela, chamada de portadora. Os comprimentos de onda de diferentes estações de rádio não são os mesmos, mas estritamente constantes para cada uma delas. Isso permite receber as transmissões de cada estação de rádio separadamente, e não todas ao mesmo tempo.

Bandas de ondas de rádio

Uma seção muito ampla de ondas de rádio alocadas para estações de transmissão é convencionalmente dividida em várias faixas: onda longa (abreviada LW), onda média (MW), onda curta (HF), onda ultra-curta (VHF). Em nosso país, a faixa de ondas longas abrange ondas de 735,3 a 2000 m, o que corresponde a frequências de 408-150 kHz; onda média - ondas de rádio com comprimento de 186,9 a 571,4 m, que corresponde a frequências de 1605-525 kHz; ondas curtas - ondas de rádio com comprimento de 24,8 a 75,5 m, o que corresponde a frequências de 12,1 a 3,95 MHz; ondas ultracurtas - ondas de rádio com comprimento de 4,11 a 4,56 m, o que corresponde a frequências de 73 a 65,8 MHz,

As ondas de rádio VHF também são chamadas de ondas de medidor; em geral, todas as ondas menores que 10 m são chamadas de ondas ultracurtas, nesta faixa são realizadas transmissões de televisão, estações de rádio de comunicação equipadas em veículos do corpo de bombeiros, táxis, atendimento médico à população em casa e segurança no trânsito.

As estações de transmissão de ondas curtas estão distribuídas de forma desigual na banda de HF: a maioria delas opera em ondas com comprimento de cerca de 25, 31, 41 e 50 m. Assim, a banda de transmissão de ondas curtas é dividida em sub-bandas de 25, 31, 41 e 50 metros .

De acordo com um acordo internacional, uma onda de 600 m (500 kHz) é reservada para a transmissão de sinais de socorro por navios no mar - 808. Todos os radiotransmissores marítimos de emergência operam nesta onda, os receptores de todas as estações de resgate e faróis são sintonizados para esta onda.

Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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