stringtranslate.com

Радио

Разнообразие радиоантенн на пике Сандия недалеко от Альбукерке , Нью-Мексико, США

Радио – это технология передачи сигналов и общения с использованием радиоволн . [1] [2] [3] Радиоволны — это электромагнитные волны частотой от 3  герц (Гц) до 300  гигагерц ( ГГц). Они генерируются электронным устройством, называемым передатчиком , подключенным к антенне , излучающей волны, и принимаются другой антенной, подключенной к радиоприемнику . Радио широко используется в современной технике, в радиосвязи, радиолокации , радионавигации , телеуправлении , дистанционном зондировании и других приложениях.

В радиосвязи , используемой в радио- и телевещании , сотовых телефонах , радиосвязях , беспроводных сетях и спутниковой связи , среди множества других применений, радиоволны используются для передачи информации в пространстве от передатчика к приемнику путем модуляции радиосигнал (наложение информационного сигнала на радиоволну путем изменения некоторых аспектов волны) в передатчике. В радаре , используемом для обнаружения и отслеживания объектов, таких как самолеты, корабли, космические корабли и ракеты, луч радиоволн, излучаемый радиолокационным передатчиком, отражается от целевого объекта, а отраженные волны показывают местоположение объекта. В радионавигационных системах, таких как GPS и VOR , мобильный навигационный прибор принимает радиосигналы от навигационных радиомаяков , положение которых известно, и путем точного измерения времени прибытия радиоволн приемник может рассчитать свое положение на Земле. В устройствах беспроводного радиодистанционного управления, таких как дроны , устройства открывания гаражных ворот и системы бесключевого доступа , радиосигналы, передаваемые от устройства-контроллера, управляют действиями удаленного устройства.

Существительное радио также используется для обозначения радиоприемника вещания .

Существование радиоволн было впервые доказано немецким физиком Генрихом Герцем 11 ноября 1886 года. [4] В середине 1890-х годов, основываясь на методах, которые физики использовали для изучения электромагнитных волн, Гульельмо Маркони разработал первый аппарат для радиосвязи на большие расстояния. [5] отправка беспроводного сообщения азбукой Морзе получателю на расстоянии более километра в 1895 году, [6] и первый трансатлантический сигнал 12 декабря 1901 года . [7] Первая коммерческая радиопередача была передана 2 ноября 1920 года, когда в прямом эфире результаты президентских выборов Хардинга-Кокса транслировались компанией Westinghouse Electric and Manufacturing Company в Питтсбурге под позывным KDKA . [8]

Излучение радиоволн регулируется законом, координируемым Международным союзом электросвязи (ITU), который распределяет полосы частот радиоспектра для различных целей.

Этимология

Слово «радио» происходит от латинского слова «radius», что означает «спица колеса, луч света, луч». Впервые оно было применено к средствам связи в 1881 году , когда по предложению французского ученого Эрнеста Меркадье  [ фр ] Александр Грэм Белл принял «радиофон» (что означает «излучаемый звук») в качестве альтернативного названия для своей системы оптической передачи фотофона . [9] [10]

После открытия Генрихом Герцем существования радиоволн в 1886 году для этого излучения первоначально стал использоваться термин «волны Герца». [11] Первые практические системы радиосвязи, разработанные Гульельмо Маркони в 1894–1895 годах, передавали телеграфные сигналы с помощью радиоволн, [4] поэтому радиосвязь сначала называлась « беспроводной телеграфией ». Примерно до 1910 года термин «беспроводная телеграфия» также включал множество других экспериментальных систем для передачи телеграфных сигналов без проводов, включая электростатическую индукцию , электромагнитную индукцию , а также водную и земную проводимость , поэтому возникла необходимость в более точном термине, относящемся исключительно к электромагнитное излучение. [12] [13]

Французский физик Эдуард Бранли , который в 1890 году разработал когерер , обнаруживающий радиоволны , назвал его по-французски радиопроводником . [14] [15] Радио - префикс позже использовался для образования дополнительных описательных составных слов и слов, написанных через дефис, особенно в Европе. Например, в начале 1898 года британское издание « Практический инженер» включило упоминание о «радиотелеграфе» и «радиотелеграфии». [14] [16]

Использование слова «радио» как отдельного слова восходит как минимум к 30 декабря 1904 года, когда в инструкциях британской почты по передаче телеграмм указывалось, что «слово «Радио»... отправляется в служебных инструкциях». [14] [17] Эта практика была принята повсеместно, а слово «радио» было введено на международном уровне Берлинской радиотелеграфной конвенцией 1906 года, которая включала Положение о службе, в котором уточнялось, что «Радиотелеграммы должны показывать в преамбуле, что эта служба является «Радио » ». . [14]

Переход на «радио» вместо «беспроводного» в англоязычном мире происходил медленно и неравномерно. Ли де Форест помог популяризировать новое слово в Соединенных Штатах — в начале 1907 года он основал радиотелефонную компанию ДеФорест, а его письмо в журнале Electrical World от 22 июня 1907 года о необходимости юридических ограничений предупреждало, что «радиохаос, безусловно, будет результат до тех пор, пока не будет введено в действие такое строгое регулирование». [18] ВМС США также сыграют свою роль. Хотя в переводе Берлинской конвенции 1906 года использовались термины «беспроводной телеграф» и «беспроводная телеграмма», к 1912 году вместо этого начали поощряться использование «радио». Широкая общественность стала отдавать предпочтение этому термину в 1920-х годах с появлением радиовещания.

История

См. Историю радио , Изобретение радио , Хронологию радио , Историю радиовещания.

Электромагнитные волны были предсказаны Джеймсом Клерком Максвеллом в его теории электромагнетизма 1873 года , которая теперь называется уравнениями Максвелла , который предположил, что связанные колеблющиеся электрическое поле и магнитное поле могут перемещаться в пространстве как волна, и предположил, что свет состоит из электромагнитных волн короткой длины . . 11 ноября 1886 года немецкий физик Генрих Герц , пытаясь подтвердить теорию Максвелла, впервые наблюдал радиоволны, которые он генерировал с помощью примитивного передатчика с искровым разрядником . [4] Эксперименты Герца и физиков Джагадиша Чандры Бозе , Оливера Лоджа , лорда Рэлея и Аугусто Риги , среди других, показали, что радиоволны, такие как свет, демонстрируют отражение, преломление , дифракцию , поляризацию , стоячие волны и распространяются с той же скоростью, что и свет. свет, подтверждая, что и свет, и радиоволны были электромагнитными волнами, различающимися только по частоте. [19] В 1895 году Гульельмо Маркони разработал первую систему радиосвязи, используя передатчик с искровым разрядником для передачи кода Морзе на большие расстояния. К декабрю 1901 года он пересек Атлантический океан. [4] [5] [6] [7] Маркони и Карл Фердинанд Браун разделили Нобелевскую премию по физике 1909 года «за вклад в развитие беспроводной телеграфии». [20]

В течение первых двух десятилетий радио, называемых эрой радиотелеграфии , примитивные радиопередатчики с затухающими волнами могли передавать только импульсы радиоволн, а не непрерывные волны, которые были необходимы для аудиомодуляции , поэтому радио использовалось для личных коммерческих, дипломатических и дипломатических переговоров. военные текстовые сообщения. Примерно с 1908 года индустриальные страны построили всемирные сети мощных трансокеанских искровых передатчиков для обмена телеграммами между континентами и связи со своими колониями и военно-морскими флотами. Во время Первой мировой войны разработка радиопередатчиков непрерывного действия , выпрямительных электролитических и кристаллических радиоприемников-детекторов позволила Реджинальду Фессендену и другим реализовать радиотелефонию с амплитудной модуляцией (AM) , что позволило передавать звук ( аудио ). 2 ноября 1920 года компания Westinghouse Electric and Manufacturing Company в Питтсбурге под позывным KDKA передала первую коммерческую радиопередачу , включающую прямую трансляцию президентских выборов Хардинга-Кокса . [8]

Технологии

Радиоволны излучаются электрическими зарядами, претерпевающими ускорение . [21] [22] Они генерируются искусственно изменяющимися во времени электрическими токами , состоящими из электронов , текущих взад и вперед в металлическом проводнике, называемом антенной. [23] [24]

По мере удаления от передающей антенны радиоволны распространяются, поэтому мощность их сигнала ( интенсивность в ваттах на квадратный метр) уменьшается, поэтому радиопередачи могут быть приняты только в пределах ограниченного диапазона передатчика, причем расстояние зависит от мощности передатчика. диаграмма направленности антенны , чувствительность приемника, уровень шума и наличие препятствий между передатчиком и приемником. Всенаправленная антенна передает или принимает радиоволны во всех направлениях, тогда как направленная антенна или антенна с высоким коэффициентом усиления передает радиоволны лучом в определенном направлении или принимает волны только с одного направления. [25] [26] [27]

Радиоволны распространяются со скоростью света в вакууме. [28] [29]

Другие типы электромагнитных волн , помимо радиоволн, инфракрасного , видимого света , ультрафиолета , рентгеновских лучей и гамма-лучей , также могут переносить информацию и использоваться для связи. Широкое использование радиоволн для телекоммуникаций обусловлено главным образом их желательными свойствами распространения , обусловленными их большой длиной волны. [24]

Радиосвязь

Радиосвязь. Такая информация, как звук, преобразуется преобразователем, например микрофоном , в электрический сигнал, который модулирует радиоволну, создаваемую передатчиком . Приемник перехватывает радиоволну и извлекает информационный модуляционный сигнал, который преобразуется обратно в форму, пригодную для использования человеком, с помощью другого преобразователя, например громкоговорителя .
Сравнение модулированных радиоволн AM и FM

В системах радиосвязи информация передается в пространстве с помощью радиоволн. На передающей стороне информация, подлежащая отправке, преобразуется преобразователем определенного типа в изменяющийся во времени электрический сигнал, называемый сигналом модуляции. [24] [30] Сигнал модуляции может быть аудиосигналом , представляющим звук из микрофона , видеосигналом , представляющим движущиеся изображения с видеокамеры , или цифровым сигналом, состоящим из последовательности битов , представляющей двоичные данные с компьютера. Сигнал модуляции подается на радиопередатчик . В передатчике электронный генератор генерирует переменный ток , колеблющийся на радиочастоте , называемый несущей волной , поскольку он служит для «переноса» информации по воздуху. Информационный сигнал используется для модуляции несущей, изменяя некоторые аспекты несущей волны и передавая информацию на несущую. В разных радиосистемах используются разные методы модуляции : [31]

Также используются многие другие типы модуляции. В некоторых типах передается не несущая волна, а только одна или обе боковые полосы модуляции . [33]

Модулированная несущая усиливается в передатчике и подается на передающую антенну , которая излучает энергию в виде радиоволн. Радиоволны передают информацию к месту расположения приемника. [34] В приемнике радиоволна индуцирует небольшое колебательное напряжение в приемной антенне, которое является более слабой копией тока в передающей антенне. [24] [30] Это напряжение подается на радиоприемник , который усиливает слабый радиосигнал, делая его сильнее, а затем демодулирует его, извлекая исходный сигнал модуляции из модулированной несущей волны. Сигнал модуляции преобразуется преобразователем обратно в форму, удобную для использования человеком: аудиосигнал преобразуется в звуковые волны с помощью громкоговорителя или наушников, видеосигнал преобразуется в изображения с помощью дисплея , а цифровой сигнал подается на компьютер. или микропроцессор, который взаимодействует с пользователями-людьми. [31]

Радиоволны от многих передатчиков проходят через воздух одновременно, не мешая друг другу, поскольку радиоволны каждого передатчика колеблются с разной скоростью, другими словами, каждый передатчик имеет разную частоту , измеряемую в герцах (Гц), килогерцах (кГц), мегагерц (МГц) или гигагерц (ГГц). Приемная антенна обычно принимает радиосигналы многих передатчиков. Приемник использует настроенные схемы для выбора желаемого радиосигнала из всех сигналов, принимаемых антенной, и отклонения остальных. Настроенный контур (также называемый резонансным контуром или контуром резервуара) действует как резонатор , похожий на камертон . [30] Он имеет собственную резонансную частоту , на которой он колеблется. Резонансная частота настраиваемого контура приемника подстраивается пользователем под частоту нужной радиостанции; это называется "тюнинг". Колеблющийся радиосигнал от нужной станции заставляет настроенную схему резонировать , колебаться в сочувствии, и он передает сигнал остальной части приемника. Радиосигналы на других частотах блокируются настроенной схемой и не передаются дальше. [35]

Пропускная способность

Частотный спектр типичного модулированного радиосигнала AM или FM. Он состоит из компонента C на частоте несущей волны с информацией ( модуляцией ), содержащейся в двух узких полосах частот, называемых боковыми полосами ( SB ), чуть выше и ниже несущей частоты.

Модулированная радиоволна, несущая информационный сигнал, занимает диапазон частот . Информация ( модуляция ) в радиосигнале обычно сосредоточена в узких полосах частот, называемых боковыми полосами ( SB ), чуть выше и ниже несущей частоты. Ширина в герцах частотного диапазона, который занимает радиосигнал (самая высокая частота минус самая низкая частота), называется его полосой пропускания ( BW ). [31] [36] Для любого заданного отношения сигнал/шум полоса пропускания может нести один и тот же объем информации ( скорость передачи данных в битах в секунду) независимо от того, в каком месте радиочастотного спектра она расположена, поэтому полоса пропускания равна мера информационной емкости . Полоса пропускания, необходимая для радиопередачи, зависит от скорости передачи данных отправляемой информации (сигнала модуляции) и спектральной эффективности используемого метода модуляции ; сколько данных он может передать на каждом килогерце полосы пропускания. Различные типы информационных сигналов, передаваемых по радио, имеют разную скорость передачи данных. Например, телевизионный (видео) сигнал имеет большую скорость передачи данных, чем аудиосигнал . [31] [37]

Радиоспектр , общий диапазон радиочастот, который можно использовать для связи в данной местности, является ограниченным ресурсом . [36] [3] Каждая радиопередача занимает часть всей доступной полосы пропускания. Пропускная способность радиоканала рассматривается как экономический товар , имеющий денежную стоимость и пользующийся растущим спросом. В некоторых частях радиоспектра право на использование полосы частот или даже одного радиоканала покупается и продается за миллионы долларов. Таким образом, существует стимул использовать технологии для минимизации полосы пропускания, используемой радиослужбами. [37]

Медленный переход от аналоговых к цифровым технологиям радиопередачи начался в конце 1990-х годов. [38] [39] Частично это связано с тем, что цифровая модуляция часто может передавать больше информации (более высокая скорость передачи данных) в заданной полосе пропускания, чем аналоговая модуляция , за счет использования алгоритмов сжатия данных , которые уменьшают избыточность отправляемых данных. и более эффективная модуляция. Другие причины перехода заключаются в том, что цифровая модуляция обладает большей помехоустойчивостью , чем аналоговая, микросхемы цифровой обработки сигналов обладают большей мощностью и гибкостью, чем аналоговые схемы, а с помощью одной и той же цифровой модуляции можно передавать самые разнообразные типы информации. [31]

Поскольку это фиксированный ресурс, который пользуется спросом у все большего числа пользователей, радиоспектр в последние десятилетия становится все более перегруженным, и необходимость более эффективного его использования стимулирует появление множества дополнительных инноваций в области радиосвязи, таких как транкинговые радиосистемы , системы расширенного спектра. (сверхширокополосная) передача, повторное использование частот , динамическое управление спектром , объединение частот и когнитивное радио . [37]

Полосы частот МСЭ

МСЭ произвольно делит радиоспектр на 12 полос, каждая из которых начинается с длины волны, равной степени десяти (10 н ) метров, с соответствующей частотой, равной 3-кратной степени десяти, и каждая охватывает декаду частоты или длины волны. [3] [40] Каждая из этих групп имеет традиционное название: [41]

Видно, что полоса пропускания , диапазон частот, содержащийся в каждой полосе, не одинакова, а увеличивается экспоненциально с увеличением частоты; каждая полоса содержит в десять раз большую полосу пропускания, чем предыдущая полоса. [42]

Термин «чрезвычайно низкая частота» (TLF) использовался для длин волн от 1 до 3 Гц (300 000–100 000 км) [43] , но этот термин не был определен МСЭ. [41]

Регулирование

Эфир — это ресурс, которым пользуются многие пользователи. Два радиопередатчика в одной и той же зоне, которые пытаются вести передачу на одной и той же частоте, будут создавать помехи друг другу, что приведет к искажению приема, поэтому ни одна из передач не может быть принята четко. [36] Помехи в радиопередачах могут не только иметь большие экономические издержки, но и быть опасными для жизни (например, в случае создания помех экстренной связи или управлению воздушным движением ). [44] [45]

Чтобы предотвратить помехи между различными пользователями, излучение радиоволн строго регулируется национальным законодательством и координируется международным органом, Международным союзом электросвязи (ITU), который распределяет полосы радиоспектра для различных целей. [36] [3] Радиопередатчики должны быть лицензированы правительством по различным классам лицензий в зависимости от использования и ограничены определенными частотами и уровнями мощности. В некоторых классах, например радио- и телевещательных станциях, передатчику присваивается уникальный идентификатор, состоящий из строки букв и цифр, называемый позывным , который должен использоваться во всех передачах. [46] Для настройки, обслуживания или внутреннего ремонта радиотелефонных передатчиков люди должны иметь государственную лицензию, например, общую лицензию оператора радиотелефонной связи в США, полученную путем прохождения теста, демонстрирующего адекватные технические и юридические знания в области безопасной эксплуатации радиосвязи. [47]

Исключения из вышеуказанных правил допускают нелицензионную эксплуатацию населением маломощных передатчиков ближнего действия в потребительских товарах, таких как сотовые телефоны, беспроводные телефоны , беспроводные устройства , рации , гражданские радиоприемники , беспроводные микрофоны , устройства для открывания гаражных ворот и детские устройства . мониторы . В США они подпадают под действие Части 15 правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Многие из этих устройств используют диапазоны ISM — серию полос частот во всем радиоспектре, зарезервированных для нелицензионного использования. Хотя их можно использовать без лицензии, как и все радиооборудование, эти устройства, как правило, перед продажей должны получить одобрение типа . [48]

Приложения

Ниже приведены некоторые из наиболее важных применений радио, сгруппированные по функциям.

Вещание

Вещание – это односторонняя передача информации от передатчика к приемникам, принадлежащим общественной аудитории. [49] Поскольку радиоволны с расстоянием становятся слабее, радиовещательную станцию ​​можно принимать только на ограниченном расстоянии от ее передатчика. [50] Системы, вещающие со спутников , обычно могут принимать сигнал на всю страну или континент. Старые наземные радио и телевидение оплачиваются коммерческой рекламой или правительством. В системах подписки, таких как спутниковое телевидение и спутниковое радио, клиент платит ежемесячную плату. В этих системах радиосигнал зашифрован и может быть расшифрован только приемником, который контролируется компанией и может быть отключен, если клиент не заплатит. [51]

Вещание использует несколько частей радиоспектра в зависимости от типа передаваемых сигналов и желаемой целевой аудитории. Длинноволновые и средневолновые сигналы могут обеспечить надежное покрытие территорий в несколько сотен километров в поперечнике, но имеют более ограниченную информационную способность и поэтому лучше всего работают с аудиосигналами (речь и музыка), а качество звука может ухудшаться из-за радиошумов естественного происхождения. и искусственные источники. Коротковолновые диапазоны имеют больший потенциальный диапазон, но более подвержены помехам со стороны удаленных станций и меняющимся атмосферным условиям, влияющим на прием . [52] [53]

В диапазоне очень высоких частот , превышающем 30 мегагерц, атмосфера Земли оказывает меньшее влияние на дальность действия сигналов, и основным режимом становится распространение в пределах прямой видимости . Эти более высокие частоты обеспечивают большую полосу пропускания, необходимую для телевизионного вещания. Поскольку на этих частотах меньше естественных и искусственных источников шума, возможна качественная передача звука с использованием частотной модуляции . [54] [55]

Аудио: Радиовещание

Радиовещание – передача звука (звука) на радиоприемники , принадлежащие общественной аудитории. Аналоговое аудио — самая ранняя форма радиовещания. AM-вещание началось примерно в 1920 году. FM-вещание было введено в конце 1930-х годов с улучшенной точностью воспроизведения . Вещательный радиоприемник называется радиоприемником . Большинство радиоприемников могут принимать как AM, так и FM. [56]

  • Коротковолновое вещание . AM-вещание также разрешено в коротковолновых диапазонах устаревшими радиостанциями. Поскольку радиоволны в этих диапазонах могут распространяться на межконтинентальные расстояния, отражаясь от ионосферы с помощью космических волн или «пропускающего» распространения, короткие волны используются международными станциями, вещающими на другие страны. [58] [59]
Радио "Робертс" для DAB
  • Цифровое аудиовещание (DAB) дебютировало в некоторых странах в 1998 году. Оно передает звук в виде цифрового сигнала , а не аналогового сигнала , как это делают AM и FM. [62] DAB потенциально может обеспечить более высокое качество звука, чем FM (хотя многие станции не предпочитают передавать с таким высоким качеством), имеет большую устойчивость к радиошуму и помехам, лучше использует ограниченную полосу радиоспектра и предоставляет опытным пользователям такие функции, как электронные программы передач . Его недостатком является то, что он несовместим с предыдущими радиоприемниками, поэтому необходимо приобрести новый приемник DAB. [63] Несколько стран установили даты отключения аналоговых FM-сетей в пользу DAB / DAB+, в частности, Норвегия в 2017 году [64] и Швейцария в 2024 году. [65]
Одна станция DAB передает сигнал с полосой пропускания 1500 кГц , который передает 9–12 каналов цифрового звука, модулированного OFDM , из которых слушатель может выбирать. Вещательные компании могут передавать канал с разной скоростью передачи данных , поэтому разные каналы могут иметь разное качество звука. В разных странах станции DAB вещают либо в диапазоне III (174–240 МГц), либо в диапазоне L (1,452–1,492 ГГц) в диапазоне УВЧ, поэтому, как и прием FM, ограничен визуальным горизонтом примерно до 40 миль (64 км). [66] [63]
  • Digital Radio Mondiale (DRM) — это конкурирующий стандарт цифрового наземного радио, разработанный в основном вещательными компаниями в качестве замены устаревшего AM- и FM-вещания с более высокой спектральной эффективностью . Mondiale означает «всемирный» на французском и итальянском языках; DRM был разработан в 2001 году и в настоящее время поддерживается 23 странами и принят некоторыми европейскими и восточными вещательными компаниями, начиная с 2003 года. Режим DRM30 использует полосы коммерческого вещания ниже 30 МГц и предназначен для замены стандартного AM-вещания на длинноволновые , средневолновые и коротковолновые диапазоны. В режиме DRM+ используются частоты УКВ , сосредоточенные вокруг диапазона FM-вещания, и он предназначен для замены FM-вещания. Он несовместим с существующими радиоприемниками, поэтому слушателям необходимо приобрести новый приемник DRM. Используемая модуляция представляет собой форму OFDM , называемую COFDM , в которой до 4 несущих передаются по каналу, ранее занятому одним сигналом AM или FM, модулированным квадратурной амплитудной модуляцией (QAM). [71] [59]
Система DRM спроектирована так, чтобы быть максимально совместимой с существующими радиопередатчиками AM и FM, так что большая часть оборудования существующих радиостанций может продолжать использоваться, дополненная оборудованием модуляции DRM. [71] [59]
Ресивер Volkswagen RNS-510 поддерживает спутниковое радио Sirius .

Видео: Телевещание

Телевещание — это передача по радио движущихся изображений, состоящих из последовательности неподвижных изображений, отображаемых на экране телевизионного приемника («телевизора» или телевизора) вместе с синхронизированным звуковым (звуковым) каналом. Телевизионные ( видео ) сигналы занимают более широкую полосу пропускания , чем радиовещательные ( аудио ) сигналы. Аналоговое телевидение , оригинальная телевизионная технология, требовало 6 МГц, поэтому полосы телевизионных частот разделены на каналы по 6 МГц, которые теперь называются «РЧ-каналами». [74]

Текущий телевизионный стандарт, введенный в действие в 2006 году, представляет собой цифровой формат, называемый телевидением высокой четкости (HDTV), который передает изображения с более высоким разрешением, обычно 1080 пикселей в высоту и 1920 пикселей в ширину, со скоростью 25 или 30 кадров в секунду. Системы передачи цифрового телевидения (DTV), пришедшие на смену старому аналоговому телевидению в переходный период , начавшийся в 2006 году, используют сжатие изображения и высокоэффективную цифровую модуляцию, такую ​​​​как OFDM и 8VSB , для передачи видео HDTV в меньшей полосе пропускания, чем старые аналоговые каналы, экономя дефицитные ресурсы. пространство радиоспектра . Таким образом, каждый из аналоговых радиочастотных каналов шириной 6 МГц теперь передает до 7 каналов ЦТВ – они называются «виртуальными каналами». Приемники цифрового телевидения ведут себя иначе при плохом приеме или шуме, чем аналоговое телевидение, что называется эффектом « цифрового обрыва ». В отличие от аналогового телевидения, в котором все более плохой прием приводит к постепенному ухудшению качества изображения, в цифровом телевидении плохой прием не влияет на качество изображения до тех пор, пока в определенный момент приемник не перестанет работать и экран не станет черным. [75] [76]

(слева) Super Dish 121 от DISH Network , установленный на крыше. (справа) Жилой многоэтажный дом со спутниковыми антеннами, используемыми различными пользователями.

Время

Государственные службы стандартных частот и сигналов времени управляют радиостанциями точного времени, которые непрерывно передают чрезвычайно точные сигналы времени, создаваемые атомными часами , в качестве эталона для синхронизации других часов. [83] Примеры: BPC , DCF77 , JJY , MSF , RTZ , TDF , WWV и YVTO . [84] Одно из применений - радиочасы и часы, которые включают в себя автоматический приемник, который периодически (обычно еженедельно) принимает и декодирует сигнал времени и сбрасывает внутренние кварцевые часы часов на правильное время, что позволяет небольшим часам или настольным часам имеют ту же точность, что и атомные часы. Число правительственных станций времени сокращается, поскольку спутники GPS и протокол сетевого времени Интернета (NTP) обеспечивают одинаково точные стандарты времени. [85]

Двусторонняя голосовая связь

Двусторонняя радиосвязь — это аудиоприемопередатчик , приемник и передатчик в одном устройстве, используемый для двунаправленной голосовой связи между людьми с другими пользователями с аналогичными радиостанциями . Более старый термин для этого способа связи — радиотелефония . Радиосвязь может быть полудуплексной , как в рации , с использованием одного радиоканала, по которому одновременно может передавать данные только одна радиостанция, поэтому разные пользователи говорят по очереди, нажимая кнопку « Нажми и говори » на своей радиостанции. который выключает приемник и включает передатчик. Или радиосвязь может быть полнодуплексной , двунаправленной, использующей два радиоканала, поэтому оба человека могут говорить одновременно, как в сотовом телефоне. [86]

(слева) Антенна 5G миллиметрового диапазона, Германия (справа) Польские смартфоны 5G
Спутниковые телефоны с изображением больших антенн, необходимых для связи со спутником.
Motorola SCR-536 времен Второй мировой войны, первая рация
Пожарный, использующий современную рацию
Морская УКВ радиостанция на корабле

Односторонняя голосовая связь

Один из способов однонаправленной радиопередачи называется симплексным .

Передача данных

Ноутбук (с модулем Wi-Fi ) и типичный домашний беспроводной маршрутизатор (справа), подключающий его к Интернету. Ноутбук показывает собственную фотографию
Соседний беспроводной маршрутизатор WAN на телефонном столбе
Параболические антенны микроволновых ретрансляционных линий на вышке в Австралии
RFID-метка с DVD

Космическая связь

Центр спутниковой связи Дубна в России [124]

Это радиосвязь между космическим кораблем и наземной станцией или другим космическим кораблем. Связь с космическими кораблями предполагает самые большие расстояния передачи среди всех радиоканалов, до миллиардов километров для межпланетных космических кораблей . Чтобы принимать слабые сигналы от далеких космических кораблей, наземные спутниковые станции используют большие параболические тарельчатые антенны диаметром до 25 метров (82 фута) и чрезвычайно чувствительные приемники. Используются высокие частоты в микроволновом диапазоне, поскольку микроволны проходят через ионосферу без преломления , а на микроволновых частотах антенны с высоким коэффициентом усиления , необходимые для фокусировки радиоэнергии в узкий луч, направленный на приемник, малы и занимают минимум места. в спутнике. Для космической связи выделены части диапазонов УВЧ , L , C , S , k u и k a . Радиолиния, передающая данные с поверхности Земли на космический корабль, называется восходящей линией связи , а линия связи, передающей данные с космического корабля на землю, называется нисходящей линией связи. [125]

Спутник связи, принадлежащий Азербайджану

Радар

Военный авиадиспетчер на авианосце ВМС США наблюдает за самолетами на экране радара

Радар — это метод радиолокации , используемый для обнаружения и отслеживания самолетов, космических кораблей, ракет, кораблей, транспортных средств, а также для картирования погодных условий и местности. Радарная установка состоит из передатчика и приемника. [129] [130] Передатчик излучает узкий луч радиоволн, который распространяется по окружающему пространству. Когда луч попадает на целевой объект, радиоволны отражаются обратно к приемнику. Направление луча показывает местоположение объекта. Поскольку радиоволны распространяются с постоянной скоростью, близкой к скорости света , измеряя краткую временную задержку между исходящим импульсом и полученным «эхом», можно рассчитать расстояние до цели. Цели часто отображаются графически на карте, называемой экраном радара . Доплеровский радар может измерять скорость движущегося объекта, измеряя изменение частоты отраженных радиоволн из-за эффекта Доплера . [131]

Радарные установки в основном используют высокие частоты в микроволновом диапазоне, поскольку эти частоты создают сильные отражения от объектов размером с транспортные средства и могут быть сфокусированы в узкие лучи с помощью компактных антенн. [130] Широко используются параболические (тарелочные) антенны . В большинстве радаров передающая антенна также служит приемной антенной; это называется моностатический радар . Радар, в котором используются отдельные передающая и приемная антенны, называется бистатическим радаром . [132]

Антенна радиолокационной станции наблюдения аэропорта АСР-8. Он вращается каждые 4,8 секунды. Прямоугольная антенна сверху — это вторичный радар.
Вращающаяся антенна морского радара на корабле

Радиолокация

Радиолокация — это общий термин, охватывающий различные методы, использующие радиоволны для определения местоположения объектов или для навигации. [143]

Ранний iPhone с используемым приложением GPS-навигации.
Персональный навигационный помощник от Garmin , который использует GPS для указания маршрута до пункта назначения.
Аварийный радиомаяк EPIRB на корабле
Офицер дикой природы выслеживает горного льва с радиометкой

Дистанционное управление

Дрон ВВС США MQ-1 Predator, управляемый пилотом на земле

Радиодистанционное управление — это использование электронных сигналов управления , посылаемых радиоволнами от передатчика, для управления действиями устройства в удаленном месте. Системы дистанционного управления также могут включать каналы телеметрии в другом направлении, используемые для передачи в реальном времени информации о состоянии устройства обратно на станцию ​​управления. Беспилотные космические корабли являются примером машин с дистанционным управлением, управляемых командами, передаваемыми наземными станциями спутников . Большинство портативных пультов дистанционного управления , используемых для управления продуктами бытовой электроники , такими как телевизоры или DVD-плееры, на самом деле работают с помощью инфракрасного света , а не радиоволн, поэтому не являются примерами дистанционного радиоуправления. Проблемой безопасности систем дистанционного управления является спуфинг , при котором неавторизованное лицо передает имитацию управляющего сигнала, чтобы получить контроль над устройством. [157] Примеры дистанционного радиоуправления:

Брелок дистанционного бесключевого доступа в автомобиль
Квадрокоптер — популярная игрушка с дистанционным управлением.

глушение

Радиопомехи — это преднамеренное излучение радиосигналов, предназначенное для создания помех приему других радиосигналов. Устройства помех называют «подавителями сигнала», «генераторами помех» или просто глушилками. [165]

Во время войны военные используют помехи, чтобы помешать тактической радиосвязи противника. Поскольку радиоволны могут выходить за пределы национальных границ, некоторые тоталитарные страны, практикующие цензуру, используют глушение, чтобы не дать своим гражданам прослушивать передачи радиостанций других стран. Постановка помех обычно осуществляется с помощью мощного передатчика, который генерирует шум на той же частоте, что и целевой передатчик. [166] [167]

Федеральный закон США запрещает невоенную эксплуатацию или продажу любых типов устройств помех, в том числе тех, которые создают помехи GPS, сотовой связи, Wi-Fi и полицейским радарам. [168]

Научное исследование

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Радио». Оксфордские живые словари . Издательство Оксфордского университета. 2019. Архивировано из оригинала 24 марта 2019 года . Проверено 26 февраля 2019 г.
  2. ^ «Определение радио». Энциклопедия . Веб-сайт PCMagazine, Зифф-Дэвис. 2018 . Проверено 26 февраля 2019 г.
  3. ^ abcd Эллингсон, Стивен В. (2016). Радиосистемная инженерия. Издательство Кембриджского университета. стр. 1–4. ISBN 978-1316785164.
  4. ^ abcd «125 лет открытия электромагнитных волн». Технологический институт Карлсруэ . 16 мая 2022 года. Архивировано из оригинала 14 июля 2022 года . Проверено 14 июля 2022 г.
  5. ^ ab Bondyopadhyay, Пребир К. (1995) «Гульельмо Маркони - отец радиосвязи на большие расстояния - дань уважения инженеру», 25-я Европейская микроволновая конференция: Том 2 , стр. 879–85
  6. ^ ab «1890-е – 1930-е годы: Радио». Университет Илона . Архивировано из оригинала 8 июня 2022 года . Проверено 14 июля 2022 г.
  7. ^ аб Белроуз, Джон С. (5–7 сентября 1995 г.). «Первое сообщение радио - Фессенден и Маркони». Институт инженеров электротехники и электроники . Проверено 6 ноября 2022 г.
  8. ^ ab «История коммерческого радио». Федеральная комиссия по связи . 23 октября 2020 года. Архивировано из оригинала 1 января 2022 года . Проверено 14 июля 2022 г.
  9. ^ "радио (сущ.)" . Интернет-словарь этимологии . Проверено 13 июля 2022 г.
  10. ^ Белл, Александр Грэм (июль 1881 г.). «Производство звука лучистой энергией». Научно-популярный ежемесячник . стр. 329–330. [Мы] назвали аппарат для производства и воспроизведения звука «фотофоном», потому что обычный луч света содержит действующие лучи. Чтобы избежать в будущем каких-либо недоразумений по этому поводу, мы решили принять термин « радиофон », предложенный М. Меркадье, как общий термин, обозначающий производство звука любой формой лучистой энергии...
  11. ^ Мэннинг, Тревор (2009). Руководство по проектированию микроволновой радиопередачи . Артех Хаус. п. 2.
  12. ^ Мавер, Уильям младший (1903). Американская телеграфия и энциклопедия телеграфа: системы, аппараты, работа. Нью-Йорк: Maver Publishing Co., с. 333. Беспроводная телеграфия.
  13. ^ Стюарт, Уильям Мотт; и другие. (1906). Специальные отчеты: телефоны и телеграфы, 1902 год. Вашингтон, округ Колумбия: Бюро переписи населения США. стр. 118–119.
  14. ^ abcd https://earlyradiohistory.us/sec022.htm Томас Х. Уайт, Ранняя история радио США, раздел 22
  15. ^ Коллинз, А. Фредерик (10 мая 1902 г.). «Происхождение беспроводной телеграфии». Мир электротехники и инженер . п. 811.
  16. ^ «Беспроводная телеграфия». Инженер-практик . 25 февраля 1898 г. с. 174. Доктор О. Дж. Лодж, который на год или два опередил Маркони в проведении экспериментов в том, что можно назвать «лучевой» телеграфией или радиотелеграфией, разработал новый метод отправки и получения сообщений. Читатель поймет, что в радиотелеграфе электрические волны, образующие сигналы сообщения, исходят от передающего прибора и распространяются во всех направлениях, как лучи света от лампы, только они невидимы.
  17. ^ «Беспроводная телеграфия», The Electrical Review (Лондон), 20 января 1905 г., стр. 108, цитата из Почтового циркуляра Британского почтового отделения от 30 декабря 1904 г.
  18. ^ «Вмешательство в беспроводные сообщения», Electrical World , 22 июня 1907 г., стр. 1270.
  19. ^ Сунгук Хонг (2001), Беспроводная связь: от черного ящика Маркони до аудиона , MIT Press, стр. 5–10.
  20. ^ «Нобелевская премия по физике 1909 года». NobelPrize.org . 2023. Архивировано из оригинала 31 июля 2023 года . Проверено 31 июля 2023 г.
  21. ^ Краус, Джон Д. (1988). Антенны (2-е изд.). Тата-МакГроу Хилл. п. 50. ISBN 0074632191.
  22. ^ Сервей, Раймонд; Фон, Джерри; Вуй, Крис (2008). Колледж физики, 8-е изд. Cengage Обучение. п. 714. ИСБН 978-0495386933.
  23. ^ Баланис, Константин А. (2005). Теория антенн: анализ и проектирование, 3-е изд. Джон Уайли и сыновья. п. 10. ISBN 978-1118585733.
  24. ^ abcd Эллингсон, Стивен В. (2016). Радиосистемная инженерия. Издательство Кембриджского университета. стр. 16–17. ISBN 978-1316785164.
  25. ^ Виссер, Хубрегт Дж. (2012). Теория антенн и их приложения. Джон Уайли и сыновья . ISBN 978-1119990253. Проверено 29 августа 2022 г.
  26. ^ Заина, Мэриленд Зейн; Хамза Ахмад; Дви Пебрианти; Махфуза Мустафа; Ни Рул Хасма Абдулла; Росдияна Самад; Мазия Мат Нох (2020). Материалы 11-го Национального технического семинара по технологиям беспилотных систем 2019: НУСИС'19. Спрингер Природа. п. 535. ИСБН 978-9811552816.Отрывок из стр. 535–536.
  27. ^ «Всенаправленная антенна - обзор | Темы ScienceDirect» . www.sciencedirect.com . Проверено 5 сентября 2022 г.
  28. ^ «Электромагнитное излучение». НАСА . Архивировано из оригинала 23 мая 2016 года . Проверено 18 августа 2022 г.
  29. ^ «Как далеко могут распространяться радиоволны в вакууме? И световые волны?». Обмен стеками по физике . Июль 2019. Архивировано из оригинала 18 августа 2022 года . Проверено 18 августа 2022 г.
  30. ↑ abc Brain, Маршалл (7 декабря 2000 г.). «Как работает радио». HowStuffWorks.com . Проверено 11 сентября 2009 г.
  31. ^ abcdefgh Фарук, Салех (2016). Радиочастотная модуляция стала проще. Издательство Спрингер . ISBN 978-3319412023. Проверено 29 августа 2022 г.
  32. ^ Мустафа Эрген (2009). Мобильный широкополосный доступ: включая WiMAX и LTE . Springer Science+Business Media. дои : 10.1007/978-0-387-68192-4. ISBN 978-0387681894.
  33. ^ Тони Дорбак (редактор), Справочник радиолюбителя, пятьдесят пятое издание , Американская радиорелейная лига, 1977, стр. 368
  34. ^ Джон Ависон, Мир физики, Нельсон · 2014, стр. 367
  35. ^ Радиопередатчики и приемники CW и AM , США. Департамент армии - 1952, стр. 167–168.
  36. ^ abcd "Спектр 101" (PDF) . Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА). Февраль 2016 г. Архивировано (PDF) из оригинала 11 февраля 2017 г. Проверено 2 декабря 2019 г., п. 6
  37. ^ abc Погорель, Жирар; Чадюк, Жан-Марк (2010). Радиоспектр: управление стратегическим ресурсом. Уайли ). ISBN 978-0470393529. Проверено 29 августа 2022 г.
  38. Норберг, Боб (27 ноября 2022 г.). «Цифровое радио приходит, но аналоговое еще не умерло». Леджер . Архивировано из оригинала 3 сентября 2022 года . Проверено 3 сентября 2022 г.
  39. ^ «Аналогово-цифровой: радио медленно настраивается на переходный период» . Финансовый экспресс . 13 октября 2005 г. Архивировано из оригинала 3 сентября 2022 г. . Проверено 3 сентября 2022 г.
  40. ^ «Регламент радиосвязи, издание 2016 г.» (PDF) . Международный союз электросвязи. 3 ноября 2016 г. Проверено 9 ноября 2019 г.Статья 2, раздел 1, п.27
  41. ^ ab Номенклатура диапазонов частот и длин волн, используемых в телекоммуникациях (PDF) (Отчет). Женева: Международный союз электросвязи. 2015. МСЭ-R V.431-8 . Проверено 6 апреля 2023 г.
  42. ^ Управление электроникой связи и электромагнитным спектром (Отчет). Штаб, Департамент армии. Министерство армии США. 1973. с. 2.
  43. ^ Дункан, Кристофер; Гкунтуна, Ольга; Махабир, Рон (2021). «Теоретическое применение магнитных полей чрезвычайно низкой частоты в дистанционном зондировании и классификации электронной активности». В Арабнии — Хамид Р.; Делигианнидис, Леонид; Сёно, Хаяру; Тинетти, Фернандо Дж.; Тран, Куок-Нам (ред.). Достижения в области компьютерного зрения и вычислительной биологии . Труды по вычислительной науке и вычислительному интеллекту. Чам: Международное издательство Springer. стр. 235–247. дои : 10.1007/978-3-030-71051-4_18. ISBN 978-3030710507. S2CID  238934419.
  44. ^ «Руководство по передовому опыту в области радиочастотных помех - CISA - февраль 2020 г.» (PDF) . Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры SAFECOM/Национальный совет координаторов взаимодействия в масштабе штата . Министерство внутренней безопасности США . Проверено 29 августа 2022 г.
  45. ^ Мазар (Маджар), Хаим (2016). Управление радиоспектром: политика, правила и методы. Уайли . ISBN 978-1118511794. Проверено 29 августа 2022 г.
  46. ^ «СТАТЬЯ 19 Идентификация станций» (PDF) . Международный союз электросвязи . Проверено 29 августа 2022 г.
  47. ^ «Типы лицензий коммерческих радиооператоров» . Федеральная комиссия по связи . 6 мая 2016 года . Проверено 29 августа 2022 г.
  48. Дичосо, Джо (9 октября 2007 г.). «Основы FCC для нелицензированных передатчиков» (PDF) . Федеральная комиссия по связи . Проверено 29 августа 2022 г.
  49. ^ Пицци, Скип; Джонс, Грэм (2014). Учебное пособие по радиовещанию для неинженеров, 4-е изд. Национальная ассоциация вещателей, Тейлор и Фрэнсис. ISBN 978-0415733397.
  50. ^ Виттен, Алан Джоэл (2017). Справочник по геофизике и археологии. Рутледж . ISBN 978-1351564588. Проверено 30 августа 2022 г.
  51. Бонсор, Кевин (26 сентября 2001 г.). «Как работает спутниковое радио». Howstuffworks.com . Как это работает . Проверено 30 августа 2022 г.
  52. ^ Гослинг, Уильям (1998). Радиоантенны и распространение: основы радиотехники. Ньюнес. ISBN 978-0750637411. Проверено 30 августа 2022 г.
  53. ^ Гриффин, Б. Уитфилд (2000). Основы радиоэлектронной передачи. Научно-техническое издательство / Благородный. ISBN 978-1884932137. Проверено 30 августа 2022 г.
  54. ^ Пицци, Скип; Джонс, Грэм (2014). Учебное пособие по радиовещанию для неинженеров. CRC Press/Focal Press. ISBN 978-1317906834. Проверено 30 августа 2022 г.
  55. ^ Перес, Рейнальдо (2013). Справочник по электромагнитной совместимости. Академическая пресса. ISBN 978-1483288970. Проверено 30 августа 2022 г.
  56. ^ Грин, Кларенс Р.; Бурк, Роберт М. (1980). Теория и обслуживание стереоприемников AM, FM и FM . Прентис-Холл. п. 6.
  57. ^ «Приложение C: Глоссарий» (PDF) . Радио – Готовимся к будущему (Репортаж). Лондон: Офком . Октябрь 2005 г. с. 2.
  58. ^ Аб Гупта, Ракеш (2021). Технология образования в физическом воспитании и спорте. Аудиовизуальные медиа в физическом воспитании. Индия: Публикации друзей. ISBN 978-9390649808. Проверено 30 августа 2022 г.
  59. ^ abc Берг, Джером С. (2008). Вещание на коротких волнах: с 1945 года по настоящее время. МакФарланд. ISBN 978-0786451982. Проверено 30 августа 2022 г.
  60. ^ Стерлинг, Кристофер Х.; Кит, Майкл С. (2009). Звуки перемен: история FM-вещания в Америке. Издательство Университета Северной Каролины. ISBN 978-0807877555. Проверено 30 августа 2022 г.
  61. ^ Руководство по цифровому радио (PDF) (Отчет). Швейцария: Всемирные вещательные союзы. 2017.
  62. ^ Бейкер, Уильям (2020). «DAB против FM: различия между аналоговым и цифровым радио». Интернет-журнал Radio Fidelity . Проверено 14 сентября 2020 г.
  63. ^ Аб Хоег, Вольфганг; Лаутербах, Томас (2004). Цифровое аудиовещание: принципы и применение цифрового радио. Джон Уайли и сыновья. ISBN 978-0470871423. Проверено 30 августа 2022 г.
  64. Ревель, Тимоти (10 января 2017 г.). «Норвегия — первая страна, которая отключила FM-радио и перешла только на цифровое телевидение». Новый учёный . Проверено 4 сентября 2022 г.
  65. Маклейн, Пол (30 августа 2021 г.). «Отключение Swiss FM возвращается к исходной дате 2024 года» . Радио Мир . Проверено 4 сентября 2022 г.
  66. ^ Тенденции в радиоисследованиях: разнообразие, инновации и политика . Издательство Кембриджских ученых. 2018. с. 263.
  67. Бортцфилд, Билл (27 ноября 2017 г.). Состояние HD Radio в Джексонвилле и по всей стране. Общественные СМИ WJCT (Отчет) . Проверено 4 сентября 2022 г.
  68. Хэдфилд, Марти (15 августа 2016 г.). Рекомендации по передатчику и программированию для HD Radio. РБР + ТВБР (rbr.com) (Отчет) . Проверено 4 сентября 2022 г.
  69. ^ «Прием NRSC‑5». theori.io . 9 июня 2017 года. Архивировано из оригинала 20 августа 2017 года . Проверено 14 апреля 2018 г.
  70. ^ Джонс, Грэм А.; Слой, Дэвид Х.; Осенковский, Томас Г. (2013). Инженерный справочник НАБ. Национальная ассоциация вещателей / Тейлор и Фрэнсис . стр. 558–559. ISBN 978-1136034107.
  71. ^ ab Спецификация системы DRM (PDF) (версия 4.2.1). Женева, Швейцария: Европейский вещательный союз. Январь 2021. с. 178. ETSI ES 201 980 . Получено 19 апреля 2018 г. - через ETSI.org.
  72. ^ Таблица радиочастот спутникового S-диапазона (Отчет). 15 августа 2011 года . Проверено 23 апреля 2013 г. - через сеть CSG.
  73. Бонсор, Кевин (26 сентября 2001 г.). «Как работает спутниковое радио». Как это работает . Проверено 1 мая 2013 г.
  74. ^ Enticknap, Лео Дуглас Грэм (2005). Технология движущегося изображения: от зоотропа к цифровому. Wallflower Press ( Издательство Колумбийского университета ). ISBN 978-1904764069. Проверено 31 августа 2022 г.
  75. ^ Старкс, М. (2013). Революция цифрового телевидения: от истоков до результатов. Спрингер. ISBN 978-1137273345. Проверено 31 августа 2022 г.
  76. ^ Брайс, Ричард (2002). Путеводитель Newnes по цифровому телевидению. Ньюнес. ISBN 978-0750657211. Проверено 31 августа 2022 г.
  77. ^ Бартлет, Джордж В., Эд. (1975). Инженерный справочник НАБ, 6-е изд. Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация вещателей. п. 21.{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  78. ^ Лундстрем, Ларс-Ингемар (2012). Понимание цифрового телевидения: введение в системы DVB со спутниковым, кабельным, широкополосным и наземным телевидением. ЦРК Пресс. ISBN 978-1136032820.
  79. ^ ab Ингрэм, Дэйв (1983). Технология видеоэлектроники. ТАБ Книги. ISBN 978-0830614745. Проверено 1 сентября 2022 г.
  80. ^ Федеральная комиссия по связи (части 20–39). Публикации ПроСтар. ISBN 9781577858461.
  81. ^ Бенуа, Эрве (1999). Спутниковое телевидение: методы аналогового и цифрового приема. Баттерворт-Хайнеманн/Арнольд. ISBN 978-0340741085. Проверено 1 сентября 2022 г.
  82. ^ Лонг, Марк (1999). Справочник по цифровому спутниковому телевидению. Ньюнес. ISBN 978-0750671712. Проверено 1 сентября 2022 г.
  83. ^ Вейк, Мартин Х. (2000). «стандартная частота и сигнал времени». Словарь по информатике и коммуникациям . Словарь по информатике и коммуникациям. Спрингер. п. 1649. дои : 10.1007/1-4020-0613-6_18062. ISBN 978-0792384250. Проверено 1 сентября 2022 г.
  84. ^ Радиосредства навигации, Публикация 117, Глава 2, Радиосигналы времени. Маяк Пресс. 2005. ISBN 978-1577855361. Проверено 1 сентября 2022 г.
  85. ^ «Что будет означать закрытие государственной радиостанции для ваших часов» . Национальное общественное радио, выпуск выходного дня . Проверено 1 сентября 2022 г.
  86. ^ Френцель, Луи (2017). Объяснение электроники: основы для инженеров, техников и производителей. Ньюнес. ISBN 978-0128118795. Проверено 2 сентября 2022 г.
  87. ^ аб Брэйн, Маршалл; Тайсон, Джефф; Лейтон, Джулия (2018). «Как работают мобильные телефоны». Как это работает . ООО «ИнфоСпейс Холдингс» . Проверено 31 декабря 2018 г.
  88. ^ Лоусон, Стивен. «Десять способов, по которым ваш смартфон узнает, где вы находитесь». ПКМир . Проверено 2 сентября 2022 г.
  89. ^ Гован Мяо ; Йенс Зандер; Ки Вон Сон; Бен Слиман (2016). Основы мобильных сетей передачи данных . Издательство Кембриджского университета . ISBN 978-1107143210.
  90. ^ «Основы сотового телефона». Privateline.com. 1 января 2006 г. с. 2. Архивировано из оригинала 17 апреля 2012 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
  91. ^ Браун, Сара. «5G, объяснил». mitsloan.mit.edu . Слоанская школа менеджмента Массачусетского технологического института . Проверено 2 сентября 2022 г.
  92. ^ Оссейран, Афиф; Монсеррат, Хосе Ф.; Марш, Патрик (2016). Технология мобильной и беспроводной связи 5G. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1107130098. Проверено 2 сентября 2022 г.
  93. Чендлер, Натан (13 февраля 2013 г.). «Как работают спутниковые телефоны». Howstuffworks.com . Как это работает . Проверено 2 сентября 2022 г.
  94. ^ «Спутниковый телефон: Функционирование/работа спутникового телефона» . www.tutorialsweb.com . Веб-уроки . Проверено 2 сентября 2022 г.
  95. ^ МакКомб, Гордон (октябрь 1982 г.). «Никогда не пропустите звонок: Руководство покупателя беспроводных телефонов PS». Популярная наука . стр. 84–85 - через Google Книги.
  96. Гай, Ник (13 июля 2022 г.). «Кусачки: лучший беспроводной телефон». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 7 сентября 2022 г.
  97. ^ Управление пожарной охраны США (июнь 2016 г.). Руководство по голосовой радиосвязи для пожарной службы (PDF) (Отчет). Вашингтон, округ Колумбия: Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. стр. 33–34 . Проверено 7 сентября 2022 г.
  98. ^ Стерлинг, Кристофер Х. (2008). Военные коммуникации: от древности до XXI века. АВС-КЛИО. стр. 503–504. ISBN 978-1851097326.
  99. ^ Руководство авиационного комитета по частотам (PDF) (отчет). Aviation Spectrum Resources Inc., 2012 г.
  100. ^ «Диапазоны и частоты авиационных радиостанций» . Сеть Smeter 2011. Архивировано из оригинала 12 февраля 2004 года . Проверено 16 февраля 2011 г.
  101. ^ Руководство по операциям и воздушному пространству в Северной Атлантике (PDF) (Отчет). Европейское и Североатлантическое бюро ИКАО. 28 марта 2019 г.
  102. ^ Ван Хорн, Ларри. «Военный спектр УКВ / УВЧ». Время мониторинга .
  103. ^ Флетчер, Сью (2002). Руководство для яхтсмена по УКВ и ГМССБ. Камден, Мэн: International Marine/McGraw-Hill. ISBN 0071388028. ОСЛК  48674566.
  104. ^ Справочник ARRL по радиосвязи, 2017 г. (94-е изд.). Ньюингтон, Коннектикут: Американская лига радиорелейной связи. 2016. ISBN 978-1625950628. ОКЛК  961215964.
  105. Брэйн, Маршалл (11 февраля 2021 г.). «Основы радио: примеры из реальной жизни». Как работает радио . Веб-сайт «Как все работает» . Проверено 27 августа 2022 г.
  106. ^ Набор радиочастотных инструментов для специалистов по гигиене окружающей среды (PDF) (Отчет). Ванкувер, Британская Колумбия, Канада: Центр по контролю заболеваний Британской Колумбии/Национальный сотрудничающий центр по гигиене окружающей среды. п. 26. ISBN 978-1926933481.
  107. ^ «Руководство по покупке лучшей радионяни» . Отчеты потребителей . 24 апреля 2016 года . Проверено 9 сентября 2022 г.
  108. ^ Эргл, Джон (2005). «Обзор технологии беспроводных микрофонов». Микрофонная книга (2-е изд.). Оксфорд: Focal Press. стр. 142–151. ISBN 978-1136118067– через Google Книги.
  109. Белл, Ди Ана (1 ноября 2012 г.). «Как избежать проблем со звуком при использовании беспроводных микрофонных систем». Телевизионные технологии . Проверено 10 сентября 2022 г.
  110. Вернон, Том (28 августа 2021 г.). «Индустрия беспроводных микрофонов обсуждает технологию WMAS». Радио Мир . Проверено 10 сентября 2022 г.
  111. ^ Льюис, Барри Д.; Дэвис, Питер Т. (2004). Беспроводные сети для чайников. Джон Уайли и сыновья. ISBN 978-0764579776. Проверено 12 сентября 2022 г.
  112. ^ Аб Лоу, Дуг (2020). Нетворкинг для чайников. Джон Уайли и сыновья. ISBN 978-1119748670. Проверено 12 сентября 2022 г.
  113. ^ Мюллер, Натан Дж. (2002). Сеть от А до Я. McGraw-Hill Professional. стр. 45–47. ISBN 978-0071429139. Архивировано из оригинала 24 июня 2021 года . Проверено 12 сентября 2022 г.
  114. ^ Сильвер, Х. Уорд (2008). Руководство по лицензированию экстра-класса ARRL для любительского радио. Американская лига радиорелейной связи. ISBN 978-0872591356. Проверено 12 сентября 2022 г.
  115. ^ Хиллебранд, Фридхельм (2010). Служба коротких сообщений (SMS): создание персональных глобальных текстовых сообщений. Джон Уайли и сыновья. ISBN 978-0470689936. Проверено 12 сентября 2022 г.
  116. ^ МакГрегор, Майкл А.; Дрисколл, Пол Д.; Макдауэлл, Уолтер (2016). Радиовещание Хэда в Америке: обзор электронных СМИ. Рутледж. ISBN 978-1317347927. Проверено 12 сентября 2022 г.
  117. ^ Ассоциация производителей радиоэлектроники и телевидения. Инженерный факультет (1955). «СВЧ-релейные системы связи». Ассоциация электронной промышленности . Проверено 12 сентября 2022 г.
  118. ^ Бэйли, Дэвид (2003). Практическая радиотехника и телеметрия для промышленности. Эльзевир. ISBN 978-0080473895. Проверено 12 сентября 2022 г.
  119. ^ Арафат, Ясин; Мазумдер, Дебабрата; Хасан, Ракиб (2012). Автоматическое считывание показаний счетчика с помощью радиочастотной технологии. Лап Ламберт Академик Паблишинг ГмбХ КГ. ISBN 978-3847372219. Проверено 12 сентября 2022 г.
  120. Бонсор, Кевин (28 августа 2001 г.). «Как работает E-ZPass». Howstuffworks.com . Как это работает . Проверено 12 сентября 2022 г.
  121. ^ Хант, В. Дэниел; Апулия, Альберт; Апулия, Майк (2007). RFID: Руководство по радиочастотной идентификации. Джон Уайли и сыновья. ISBN 978-0470112243. Проверено 12 сентября 2022 г.
  122. Уайт, Райан (17 декабря 2021 г.). «Как подводные лодки общаются с внешним миром?». navalpost.com . Военно-морской пост . Проверено 12 сентября 2022 г.
  123. ^ "Обзоры военно-морских исследований, том 27" . Специалист по работе с правительственными документами. 1974 год . Проверено 12 сентября 2022 г.
  124. ^ «Наземная инфраструктура». Российская компания спутниковой связи .
  125. ^ «Современное состояние технологии малых космических аппаратов, 9.0 - Связь» . НАСА.gov . Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. 16 октября 2021 г. Проверено 11 сентября 2022 г.
  126. ^ "Спутниковая база данных UCS" . Союз обеспокоенных ученых. 1 января 2021 года . Проверено 21 мая 2021 г.
  127. ^ Марстен, Ричард Б. (2014). Технология спутниковых систем связи. Академическая пресса. ISBN 978-1483276816. Проверено 11 сентября 2022 г.
  128. ^ "Спутниковая система прямого вещания спутникового телевидения, DBS TV" . rfwireless-world.com . Радиочастотный беспроводной мир . Проверено 11 сентября 2022 г.
  129. ^ Брэйн, Маршалл (2020). «Как работает радар». Как это работает . Проверено 3 сентября 2022 г.
  130. ^ аб Скольник, Меррилл (2021). «Радар». Британская энциклопедия онлайн . Британская энциклопедия Inc. Проверено 3 сентября 2022 г.
  131. ^ "ДжетСтрим". www.noaa.gov .
  132. ^ Черняк, Виктор С. (1998). Основы многосайтовых радиолокационных систем: мультистатические радары и мультирадарные системы. ЦРК Пресс. стр. 3, 149. ISBN. 9056991655.
  133. ^ "Радар наблюдения за аэропортом" . Управление воздушным движением, технологии . Сайт Федерального управления гражданской авиации США. 2020 . Проверено 3 сентября 2022 г.
  134. ^ Биннс, Крис (2018). Авиационные системы: приборы, связь, навигация и управление. Уайли. ISBN 978-1119259541. Проверено 11 сентября 2022 г.
  135. ^ Международный справочник по электронному противодействию. Артех/Горизонт Хаус. 2004. ISBN 978-1580538985. Проверено 11 сентября 2022 г.
  136. ^ Бхаттачарджи, Шилавадра (2021). «Морские радары и их использование в судоходстве». Сайт Marine Insight . Проверено 3 сентября 2022 г.
  137. ^ «Использование и понимание доплеровского радара». Сайт Национальной метеорологической службы США . Национальная метеорологическая служба США, NOAA. 2020 . Проверено 3 сентября 2022 г.
  138. ^ Фенн, Алан Дж. (2007). Адаптивные антенны и фазированные решетки для радиолокации и связи. Артех Хаус. ISBN 978-1596932739. Проверено 11 сентября 2022 г.
  139. ^ Теув, РМ (2007). Картирование опасной местности с использованием дистанционного зондирования. Геологическое общество Лондона. ISBN 978-1862392298. Проверено 11 сентября 2022 г.
  140. ^ Джол, Гарри М. (2008). Теория и приложения георадиолокации. Эльзевир. ISBN 978-0080951843. Проверено 10 сентября 2022 г.
  141. Грош, Теодор О. (30 июня 1995 г.). Верли, Жак Г. (ред.). «Радарные датчики для предупреждения и предотвращения столкновений автомобилей». Synthetic Vision для управления и контроля транспортных средств . Общество инженеров фотооптического приборостроения. 2463 : 239–247. Бибкод : 1995SPIE.2463..239G. дои : 10.1117/12.212749. S2CID  110665898 . Проверено 10 сентября 2022 г.
  142. ^ Броди, Бернард; Броди, Фаун Маккей (1973). От арбалета до водородной бомбы. Издательство Университета Индианы. ISBN 0253201616. Проверено 10 сентября 2022 г.
  143. ^ Шарп, Ян; Ю, Кеген (2018). Беспроводное позиционирование: принципы и практика, Навигация: наука и технологии. Спрингер. ISBN 978-9811087912. Проверено 10 сентября 2022 г.
  144. ^ Теуниссен, Питер; Монтенбрюк, Оливер (2017). Справочник Springer по глобальным навигационным спутниковым системам. Спрингер. ISBN 978-3319429281. Проверено 10 сентября 2022 г.
  145. ^ Эль-Раббани, Ахмед (2002). Введение в GPS: система глобального позиционирования. Артех Хаус. ISBN 978-1580531832. Проверено 10 сентября 2022 г.
  146. ^ Киланд, Тейлор Болдуин; Сильверстайн Грей, Джуди (15 июля 2016 г.). Военный GPS: передовая система глобального позиционирования. Издательство Энслоу. ISBN 978-0766075184. Проверено 10 сентября 2022 г.
  147. ^ Дельтур, BV (август 1960 г.). «Руководство по оборудованию Nav-Com». Журнал Flying, август 1960 г. Проверено 10 сентября 2022 г.
  148. ^ «Федеральный план радионавигации на 2008 год». Министерство обороны США. 2009 . Проверено 10 сентября 2022 г.
  149. ^ Мартин, Суэйн. «Как работает VOR». www.boldmethod.com . Boldmethod — Цифровой авиационный контент . Проверено 10 сентября 2022 г.
  150. ^ «Ненаправленный маяк (NDB)» . systeminterface.com . Системный интерфейс . Проверено 10 сентября 2022 г.
  151. ^ «Как работает аварийный маяк?». cbc.ca. _ Новости ЦБК . Проверено 10 сентября 2022 г.
  152. ^ «Что такое маяк Коспас-Сарсат?». cospas-sarsat.int . Международная программа Коспас-Сарсат . Проверено 10 сентября 2022 г.
  153. ^ «Научно-технические аэрокосмические отчеты, том 23, выпуск 20» . НАСА, Управление научной и технической информации. 1985 год . Проверено 10 сентября 2022 г.
  154. ^ «Введение в радиопеленгацию». defenceweb.co.za . защитаWeb. 8 января 2021 г. Проверено 10 сентября 2022 г.
  155. ^ Моэлл, Джозеф Д.; Керли, Томас Н. (1987). Охота на передатчик: упрощенная радиопеленгация. МакГроу Хилл Профессионал. ISBN 978-0830627011. Проверено 10 сентября 2022 г.
  156. ^ «Радиотелеметрия». Проект миграционной связи, Смитсоновский центр перелетных птиц . Проверено 10 сентября 2022 г.
  157. Лейтон, Джулия (10 ноября 2005 г.). «Как работают пульты дистанционного управления». Как это работает . Проверено 10 сентября 2022 г.
  158. ^ Садрей, Мохаммад Х. (2020). Проектирование беспилотных авиационных систем. Уайли. ISBN 978-1119508694. Проверено 10 сентября 2022 г.
  159. ^ Смит, Крейг (2016). Справочник автомобильного хакера: Руководство для тестера на проникновение. Нет крахмального пресса. ISBN 978-1593277703. Проверено 10 сентября 2022 г.
  160. Пинкертон, Аласдер (15 июня 2019 г.). Радио: создавая волны в звуке. Книги реакции. ISBN 978-1789140996. Проверено 9 сентября 2022 г.
  161. ^ Биффл, Стефан; Экхарт, Матиас; Людер, Арндт; Вейппль, Эдгар (2019). Безопасность и качество в киберфизической системной инженерии. Спрингер Природа. ISBN 978-3030253127. Проверено 9 сентября 2022 г.
  162. ^ Букерш, Аззедин (2008). Алгоритмы и протоколы для беспроводных и мобильных одноранговых сетей. Уайли. ISBN 978-0470396377. Проверено 9 сентября 2022 г.
  163. Воннинг, Пол Р. (12 мая 2021 г.). «Руководство по домашней электросистеме». Книги о мшистых ногах . Проверено 9 сентября 2022 г.
  164. ^ Чаттерджи, Джиотир Мой; Кумар, Абхишек; Джайн, Вишал; Ратор, Прамод Сингх (2021). Интернет вещей и машинное обучение в сельском хозяйстве: технологические последствия и проблемы. Вальтер де Грюйтер ГмбХ & Ко КГ. ISBN 978-3110691283. Проверено 9 сентября 2022 г.
  165. ^ "Что такое помехи беспроводной системы безопасности и как им противостоять | Блог Ajax Systems" . Аякс Системс . Проверено 18 января 2020 г.
  166. ^ «Методы электронного противодействия» . FM 24-33 — Методы связи: средства электронного противодействия (Отчет). Департамент армии. Июль 1990 года.
  167. ^ Варис, Тапио (1970). «Контроль информации путем глушения радиопередач». Сотрудничество и конфликт . 5 (3): 168–184. дои : 10.1177/001083677000500303. ISSN  0010-8367. JSTOR  45083158. S2CID  145418504.
  168. ^ "Принуждение к глушению" . Федеральная комиссия по связи . 3 марта 2011 года . Проверено 18 января 2020 г.
  169. ^ Да, Ким Хо; Хирасава, Кадзухиро (2020). Анализ физики радиотелескопов и радиоастрономии. ИГ Глобал. ISBN 978-1799823834. Проверено 9 сентября 2022 г.
  170. ^ Джоардар, Шубхенду; Клейкомб, младший (2015). Радиоастрономия: Введение. Обучение и информация о Меркурии. ISBN 978-1937585624.
  171. ^ Чепмен, Рик; Гаспарович, Ричард (2022). Физика дистанционного зондирования: введение в наблюдение Земли из космоса. Уайли. ISBN 978-1119669074. Проверено 9 сентября 2022 г.
  172. ^ Пампалони, Пауло; Палоссия, С. (2000). Микроволновая радиометрия и дистанционное зондирование земной поверхности и атмосферы. ISBN 9067643181. Проверено 9 сентября 2022 г.

Общие ссылки

Внешние ссылки