1 - дорого содержать передающую станцию (и передающая станция много жрёт электричества)
2 - построить новую станцию тоже проблема (нужна высоченная антенна)
3 - высокий уровень помех
1 - можно использовать даже "древние" приёмники (вплоть до начала прошлого века)
2 - легко сделать приёмник "на коленке"
3 - причём с минимальным потреблением (более чем дохера часов на одном современном и не очень акуме)
4 - дальность действия радиостанции огромна (вместо кучи маленьких вышек, достаточно одной на огромную территорию)
Минусы и плюсы (возможно что-то забыл)
1 - дорого содержать передающую станцию (и передающая станция много жрёт электричества) 2 - построить новую станцию тоже проблема (нужна высоченная антенна) 3 - высокий уровень помех
1 - можно использовать даже "древние" приёмники (вплоть до начала прошлого века) 2 - легко сделать приёмник "на коленке" 3 - причём с минимальным потреблением (более чем дохера часов на одном современном и не очень акуме) 4 - дальность действия радиостанции огромна (в
В 1971 году на территории современного Приднестровья заработал молдавский радиоцентр. Радиоцентр осуществлял трансляцию программ не только на территорию Советского Союза и на ближайшие социалистические страны, но и вёл трансляции практически на весь земной шар (в том числе транслировались радиопрограммы для советских полярных станций Антарктиды, для моряков торгового и рыбного флота дальнего плавания). Отзывы о качестве приёма программ приходили от радиослушателей из США, Западной Европы, Африки, Австралии, Индии. Работает до сих пор. На фото антенна с поворотным азимутом. На заднем плане еще несколько антенн. Комплекс в хорошую погоду виден за 15-20 км.
Побился головой о стол. Это насколько надо быть гуманитарием, чтоб так все "свалить в одну кучу". А потом за эту отрыжку нынешнего образования кучу разгребать приходится.
Для тех, кому интересно - перевожу.
Радиоволна имеет свойство - чем выше частота, тем хуже распространение в атмосфере. На очень высоких частотах радиоволне даже дождь или просто высокая влажность помешать может. И вторая проблема - земля круглая (дискуссию о плоской земле переносим в другой пост) а радиоволны распространяются по прямой, и чем выше частота тем жестче это правило. Но есть исключение - вокруг планеты в верхних слоях стратосферы (выше 50 км) есть слой заряженных космическими/солнечными лучами газов и этот слой может отражать (как зеркало) радиосигналы обратно вниз и радиосигналы могут идти отражаясь то от земли то от ионосферы на большие расстояния. Но плотность и отражающая способность ионосферы штука непостоянная - там свои шторма, дыры и неровности. Сигнал, который вчера мог обогнуть половину земли, сегодня может затухнуть на первых километрах а завтра отразится по совсем загадочным траекториям.
В результате НЕ ЗАВИСИМО от способа модуляции (амплитудная, частотная, фазовая)
Короткие и ультра-короткие волны - распространяются по прямой, экранируются препятствиями (дома, деревья) но требует самые маленькие антенны и способны нести самую высокую "плотность записи информации".
Ныне самый распространенный диапазон. А с учетом СВЧ сотовой связи - еще и самый загруженный.
СВ - Средние волны, в свое время наиболее распространенный диапазон, совмещающий приличную дальность с неплохой "пробиваемостью". НО требовал довольно больших антенн, имел низкую плотность информации и множество "шумов" (как атмосферных так и техногенных). Ныне диапазон используется мало.
Длинные и сверх-длинные волны - Тут все вообще уныло. С 2014 года в России все радиовещание на длинных волнах официально прекращено. Хотя длинные волны были самые "дальнобойные".
Зато у сверх-длинных волн есть одна особенность - они легко огибают планету и без всяких ретрансляторов могут быть приняты где угодно, в том числе под водой. И этим пользуются все подводники для связи лодок со штабом. Дополнительное достоинство - сверхдлинные волны мало подвержены помехам. НО есть у них и минус - информации эти частоты несут мало. Очень мало. Разговор не передадут - но кодовые сигналы запросто.
Вот, собственно, кратко о диапазоне частот. И у каждой из этих частот есть три основных способа наложения на них информации. Самый древний способ - менять амплитуду сигнала. Самый простой пример - азбука Морзе (нажал ключ, в эфир идет сигнал с максимальной амплитудой, отпустил ключ, сигнал с нулевой амплитудой :) ). Потом вместо ключа поставили микрофон, и амплитуда сигнала стала "плясать" вслед за голосом. НО и тут появилась проблема - когда амплитуда максимальна, сигнал слышно далеко, а когда амплитуда снижается то и дальность приема падает. В результате порой принимали сообщения не полностью, обрывками. Нехорошо.
Стали придумывать способ передачи, чтоб амплитуда сигнала всегда была максимальной. Так появилась частотная модуляция. А следом за ней фазовая и еще куча вариантов. На нынешнем уровне электроники разницы в формировании АМ, FM, PM сигналов нет, так что, сложности нет никакой и модуляцию выбирают из соображений удобства. Наиболее часто выбирают FM, как наилучшее соотношение дальности связи и плотности записи информации на канал - но и поныне применяют кучу иных способов модуляции. В частности сигнал сотовой связи совмещает частотную и фазовую модуляцию да еще дискретно разделены. Впрочем, это уже другая история. У Блютуза, например, модуляция частотная но "прыгающая". Частоты приемника и передатчика синхронно перестраиваются 1600 раз в секунду в диапазоне 2,4-2,48 ГГц. За счет этих сумасшедших скачков обеспечивают "конфиденциальность" и возможность работать куче устройств в одном месте (все эти пары приемник-передатчик скачут по своему).
ИТОГ. Не путайте диапазоны частот (длинные/средние/короткие/укв/свч...). И способ записи на эти частоты информации (амплитудный, частотный, фазовый, дискретный и т.д.)
всеми конечностями за! ЗА! Сейчас в европейской части слышен Китай, Китай, Китай, африканские проповедники, Азия, на 1412 кГц радио России, на 3,1 МГц любители, 3,5 МГц любители, 7 МГц любители, телеграф и голос и больше ничего. А, еще Китай.
34 комментария
5 лет назад
1 - дорого содержать передающую станцию (и передающая станция много жрёт электричества)
2 - построить новую станцию тоже проблема (нужна высоченная антенна)
3 - высокий уровень помех
1 - можно использовать даже "древние" приёмники (вплоть до начала прошлого века)
2 - легко сделать приёмник "на коленке"
3 - причём с минимальным потреблением (более чем дохера часов на одном современном и не очень акуме)
4 - дальность действия радиостанции огромна (в
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Для тех, кому интересно - перевожу.
Радиоволна имеет свойство - чем выше частота, тем хуже распространение в атмосфере. На очень высоких частотах радиоволне даже дождь или просто высокая влажность помешать может. И вторая проблема - земля круглая (дискуссию о плоской земле переносим в другой пост) а радиоволны распространяются по прямой, и чем выше частота тем жестче это правило. Но есть исключение - вокруг планеты в верхних слоях стратосферы (выше 50 км) есть слой заряженных космическими/солнечными лучами газов и этот слой может отражать (как зеркало) радиосигналы обратно вниз и радиосигналы могут идти отражаясь то от земли то от ионосферы на большие расстояния. Но плотность и отражающая способность ионосферы штука непостоянная - там свои шторма, дыры и неровности. Сигнал, который вчера мог обогнуть половину земли, сегодня может затухнуть на первых километрах а завтра отразится по совсем загадочным траекториям.
В результате НЕ ЗАВИСИМО от способа модуляции (амплитудная, частотная, фазовая)
Короткие и ультра-короткие волны - распространяются по прямой, экранируются препятствиями (дома, деревья) но требует самые маленькие антенны и способны нести самую высокую "плотность записи информации".
Ныне самый распространенный диапазон. А с учетом СВЧ сотовой связи - еще и самый загруженный.
СВ - Средние волны, в свое время наиболее распространенный диапазон, совмещающий приличную дальность с неплохой "пробиваемостью". НО требовал довольно больших антенн, имел низкую плотность информации и множество "шумов" (как атмосферных так и техногенных). Ныне диапазон используется мало.
Длинные и сверх-длинные волны - Тут все вообще уныло. С 2014 года в России все радиовещание на длинных волнах официально прекращено. Хотя длинные волны были самые "дальнобойные".
Зато у сверх-длинных волн есть одна особенность - они легко огибают планету и без всяких ретрансляторов могут быть приняты где угодно, в том числе под водой. И этим пользуются все подводники для связи лодок со штабом. Дополнительное достоинство - сверхдлинные волны мало подвержены помехам. НО есть у них и минус - информации эти частоты несут мало. Очень мало. Разговор не передадут - но кодовые сигналы запросто.
Вот, собственно, кратко о диапазоне частот. И у каждой из этих частот есть три основных способа наложения на них информации. Самый древний способ - менять амплитуду сигнала. Самый простой пример - азбука Морзе (нажал ключ, в эфир идет сигнал с максимальной амплитудой, отпустил ключ, сигнал с нулевой амплитудой :) ). Потом вместо ключа поставили микрофон, и амплитуда сигнала стала "плясать" вслед за голосом. НО и тут появилась проблема - когда амплитуда максимальна, сигнал слышно далеко, а когда амплитуда снижается то и дальность приема падает. В результате порой принимали сообщения не полностью, обрывками. Нехорошо.
Стали придумывать способ передачи, чтоб амплитуда сигнала всегда была максимальной. Так появилась частотная модуляция. А следом за ней фазовая и еще куча вариантов. На нынешнем уровне электроники разницы в формировании АМ, FM, PM сигналов нет, так что, сложности нет никакой и модуляцию выбирают из соображений удобства. Наиболее часто выбирают FM, как наилучшее соотношение дальности связи и плотности записи информации на канал - но и поныне применяют кучу иных способов модуляции. В частности сигнал сотовой связи совмещает частотную и фазовую модуляцию да еще дискретно разделены. Впрочем, это уже другая история. У Блютуза, например, модуляция частотная но "прыгающая". Частоты приемника и передатчика синхронно перестраиваются 1600 раз в секунду в диапазоне 2,4-2,48 ГГц. За счет этих сумасшедших скачков обеспечивают "конфиденциальность" и возможность работать куче устройств в одном месте (все эти пары приемник-передатчик скачут по своему).
ИТОГ. Не путайте диапазоны частот (длинные/средние/короткие/укв/свч...). И способ записи на эти частоты информации (амплитудный, частотный, фазовый, дискретный и т.д.)
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена