Site Loader

Содержание

Радиосвязь в диапазоне сверхдлинных волн и длинных волн — О РАДИОСВЯЗИ

 
  
       
  
   НОВОСТИ
  

28.08.19 


14.08.19 


06.08.19 


Архив новостей.. 
  
   МЫ В СОЦСЕТЯХ

 
 
  
  

 О РАДИОСВЯЗИ · КАТАЛОГ · ГАРАНТИИ · ДОСТАВКА И ОПЛАТА · КОНТАКТЫ

В связи с изменением курса валют просьба уточнять цены заранее. Звоните!


« Что важно помнить при эксплуатации автомобильной антенны  | В начало |  Классы защиты оборудования »
18.03.15 19:53
Мало кто из нас когда-то задумывался о том, каким образом осуществляется связь с объектами на огромных расстояниях или большой глубине. Например, связь с подводными лодками, когда они находятся в погружённом состоянии — достаточно серьёзная техническая задача. Основная проблема состоит в том, что электромагнитные волны с частотами, использующимися в традиционной радиосвязи, сильно ослабляются при прохождении через толстый слой проводящего материала, которым является солёная морская вода, из-за так называемого поверхностного или скин-эффекта.

В большинстве случаев хватает простейшего решения: всплыть к самой поверхности воды и поднять антенну над водой. Но этого решения недостаточно для атомной подводной лодки — эти корабли были разработаны во время холодной войны и могли находиться в подводном положении в течение нескольких недель и даже месяцев, но тем не менее они должны были оперативно запустить баллистические ракеты в случае ядерной войны.

Одним из способов связи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, является радиосвязь на сверхдлинных волнах.
Сверхдлинные радиоволны включают диапазоны крайне низких частот, сверхнизких частот, инфранизких частот и очень низких частот.


С увеличением частоты уменьшается длина волны радиопередатчика, а значит и необходимая длина элементов антенны, так как они находятся в прямой зависимости. Но с увеличением радиочастоты уменьшается и глубина проникновения в толщу земли или моря. С уменьшением частоты уменьшается количество информации, которое можно передать на конкретной частоте за единицу времени. В некоторых странах крайне низкие частоты определяются как частоты диапазона 3—300 Гц, поэтому бывают разночтения при переводе.

Радиоволны крайне низких частот или extremely low frequencies (КНЧ, ELF, 3—30 Гц, длина волны 10 000-100 000 км) легко проходят сквозь Землю и морскую воду. Радиоволны сверхнизких частот или super low frequencies (СНЧ, SLF, 30—300 Гц, длина волны 1000-10 000 км) также легко проникают сквозь Землю и морскую воду, но имеют размеры элементов антенн на порядок меньше. Строительство КНЧ/СНЧ-передатчика — чрезвычайно сложная задача из-за огромной длины волны и крайне низкого КПД передатчика.

Вместо использования полноразмерных антенн — находится доступная область Земли с достаточно низкой удельной проводимостью, и в неё заглубляется 2 значительных по размерам электрода на расстоянии порядка 60 км друг от друга. Поскольку удельная проводимость Земли в области электродов достаточно низкая, электрический ток между электродами будет проникать глубоко в недра Земли, используя их как часть огромной антенны. По причине крайне высокой технической сложности такой антенны, только СССР и США имели СНЧ-передатчики.

Вышеописанная схема реализована в передатчике «ЗЕВС», находящемся на Кольском полуострове в Североморске-3, к востоку от Мурманска (факт существования советского СНЧ-передатчика был обнародован только в 1990 году). Такая схема антенны имеет крайне низкий КПД — для её работы требуется мощность отдельной электростанции, в то время как выходной сигнал имеет мощность всего несколько ватт. Но зато этот сигнал может быть принят фактически в любой точке земного шара — даже научная станция в Антарктиде фиксировала факт включения передатчика «ЗЕВС».

Советская система «ЗЕВС» работает на частоте 82 Гц (длина волны 3656 км), американская «Seafarer» (англ. мореплаватель) — 76 Гц (длина волны 3944,64 км). Длина волны в этих передатчиках сравнима с радиусом Земли. До 1977 года использовалась система «Sanguine», находящаяся в Висконсине. Частота — 76 Гц или 45 Гц. ВМС Великобритании предпринимали попытки построить свой передатчик в Шотландии, но проект был свёрнут.

Радиоволны инфранизких частот< или infra low frequencies (ИНЧ, ILF 300—3000 Гц) имеют более компактные элементы антенн, но меньшее проникновение в толщу морских и земных глубин.

Радиоволны очень низких частот или very low frequencies (ОНЧ, VLF 3—30 кГц) имеют ещё более компактные антенны по сравнению с предыдущим диапазонам, но могут проникать в морскую воду только на глубины до 20 метров, преодолевая поверхностный (скин) эффект. Первый в мире ОНЧ-передатчик, «Голиаф», был построен в Германии в 1943 году, после войны перевезён в СССР, в 1949—1952 годах восстановлен в Нижегородской области и эксплуатируется до сих пор.

В Белоруссии, под Вилейкой, функционирует мегаваттный ОНЧ-передатчик для связи с подводными лодками ВМФ России 43-й узел связи.

Радиоволны низких частот или low frequencies (НЧ, LF 30—300 кГц) также могут использоваться для связи с подземными или морскими объектами. Американский передатчик «Seafarer» работал на частоте 76 кГц и состоял из двух антенн в Клэм Лэйк, Висконсин (с 1977 года) и на базе ВВС «Сойер» в Мичигане (c 1980 года). Был демонтирован в сентябре 2004 года.

Недостатки радиосвязи указанных диапазонов:
— Линия связи является односторонней. Подводная лодка на борту не может иметь свой передатчик из-за огромного требуемого размера антенны. Даже приёмные антенны КНЧ/СНЧ-связи отнюдь не малы: лодки используют выпускаемые буксируемые антенны длиной от сотен метров.

— Скорость такого канала крайне мала — порядка нескольких знаков в минуту. Таким образом, разумно предположить, что передаваемые сообщения содержат общие инструкции или команды по использованию других видов связи.

Все записи | Комментировать



« Что важно помнить при эксплуатации автомобильной антенны  | В начало |  Классы защиты оборудования »
 
  БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД
 
   KENWOOD 
 TK-2107 
 TK-3107
 TH-F5 
 TK-F6 
 TK-F6 Smart 
 TK-F6 turbo 
 TK-F7 Smart 
 TK-F8
   2-диапазонные
 TH-F5 dual 
 TK-F8 dual
 TH-F9 dual
 TK-UV6R
 TK-UVF8
 TK-UVF10
 UVF1 turbo 
 
   YAESU
 FT-4XR
 FT-4VR
 FT-25R
 FT-65R
 FT-70DR
 FT2DR 
 FT3DR
 VX-6R
 FT-60R
 FTA-250L
 FTA-550L
 FTA-750L
 
   OPTIM
 Star
 Orion
 Truck  
 Viking
 Apollo v. 3
 Corsair
 Voyager
 Pilgrim
 778
 270
 
   MEGAJET
 MJ-100N  
 MJ-300
 MJ-333
 MJ-350
 MJ-600 
 MJ-600 plus
 MJ-600 turbo
 MJ-600 Plus turbo
 MJ-3031M turbo
 


  МЕНЮ КЛИЕНТА

Радиостанции на длинных волнах

Длинными или километровыми волнами мы называем диапазон от 30 кГц длина волны 10 км до кГц длина волны 1 км. Радиолюбителям России для экспериментов выделены частоты ,7 кГц — ,8 кГц диапазон м. Диапазон кГц выделен сравнительно недавно, в г. Огромные антенны четыре метровых излучателя для диапазона средних волн и четыре метровых излучателя диапазона длинных волн ещё не так давно встречали гостей города в районе п. Радиоволны ДВ диапазона хорошо огибают земную поверхность и хорошо подходят для проведения дальних связей, но …. Низкая частота электромагнитного излучения предполагает соответствующий размер электронных компонентов и — самое главное — антенны.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • «Радио Свобода» с 26 июня прекратит вещание на коротких волнах
  • Радио осваивает цифровой формат
  • Русская служба «Радио Свобода» прекратит вещание на коротких волнах
  • «Жужжалка»: радиостанция для шпионов или «рука мертвеца»?
  • Длинные волны
  • Вы точно человек?
  • Радиолюбители и «радиохулиганы»
  • Прекращено вещание радиостанции «Голос Америки» в Москве на длинных волнах
  • Радио осваивает цифровой формат
  • Экспериментальная радиосвязь в диапазоне длинных волн

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Почему нет приема на средних и коротких волнах в квартире?

«Радио Свобода» с 26 июня прекратит вещание на коротких волнах


Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Мегапосты: Криминальный квест HR-истории Путешествия гика. Войти Регистрация. Но кроме расшифровки сокращений, не все понимают, что скрывается за этими буквами. Давайте ближе познакомимся с теорией радиоволн. Амплитуда а — максимальное отклонения от среднего значения при колебательном движении.

Имеют свойство проникать вглубь толщи воды до 20 м и в связи с этим применяются для связи с подводными лодками, причем, лодке не обязательно всплывать на эту глубину, достаточно выкинуть радио буй до этого уровня. Этот тип радиоволны обладает свойством огибать препятствия, используется для связи на большие расстояния. Также обладает слабой проникающей способностью, так что если у вас нет выносной антенны, вам вряд ли удастся поймать какую-либо радиостанцию. Эти радиоволны хорошо отражаются от ионосферы, находящейся на расстоянии км над поверхностью земли.

Особенность этих волн в том, что в дневное время они поглощаются ионосферой и эффекта отражения не происходит. Этот эффект используется практически, для связи, обычно на несколько сотен километров в ночное время. Подобно средним волнам, хорошо отражаются от ионосферы, но в отличии от них, не зависимо от времени суток. Могут распространяться на большие расстояния несколько тысяч км за счет пере отражений от ионосферы и поверхности земли, такое распространение называют скачковым.

Передатчиков большой мощности для этого не требуется. Эти волны могут огибать препятствия размером в несколько метров, а также имеют хорошую проникающую способность. За счет таких свойств, этот диапазон широко используется для радио трансляций.

Недостатком является их сравнительно быстрое затухание при встрече с препятствиями. Существует формула, которая позволяет рассчитать дальность связи в УКВ диапазоне: Так к примеру при радиотрансляции с останкинской телебашни высотой м на приемную антенну высотой 10 м, дальность связи при условии прямой видимости составит около км.

Не огибают препятствия и имеют хорошую проникающую способность. Используются в сетях сотовой связи и wi-fi сетях. Еще одной интересной особенностью волн этого диапазона, является то, что молекулы воды, способны максимально поглощать их энергию и преобразовывать ее в тепловую.

Этот эффект используется в микроволновых печах. Как видите, wi-fi оборудование и микроволновые печи работают в одном диапазоне и могут воздействовать на воду, поэтому, спать в обнимку с wi-fi роутером, длительное время не стоит. Отражаются практически всеми препятствиями, свободно проникают через ионосферу. За счет своих свойств используются в космической связи. AM — FM Зачастую, приемные устройства имеют положения переключателей am-fm, что же это такое: AM — амплитудная модуляция Это изменение амплитуды несущей частоты под действием кодирующего колебания, к примеру голоса из микрофона.

АМ — первый вид модуляции придуманный человеком. Из недостатков, как и любой аналоговый вид модуляции, имеет низкую помехоустойчивость.

FM — частотная модуляция Это изменение несущей частоты под воздействие кодирующего колебания. Хотя, это тоже аналоговый вид модуляции, но он имеет более высокую помехоустойчивость чем АМ и поэтому широко применяется в звуковом сопровождении ТВ трансляций и УКВ вещании. На самом деле у описанных видом модуляции есть подвиды, но их описание не входит в материал данной статьи. Еще термины Интерференция — в результате отражений волн от различных препятствий, волны складываются.

В случае сложения в одинаковых фазах, амплитуда начальной волны может увеличиться, при сложении в противоположных фазах, амплитуда может уменьшиться вплоть до нуля. Дифракция — явление, возникающее при встрече радиоволны с препятствиями, в результате чего, волна может менять амплитуду, фазу и направление.

Данное явление объясняет связь на КВ и СВ через ионосферу, когда волна отражается от различных неоднородностей и заряженных частиц и тем самым, меняет направление распространения. Этим же явлением объясняется способность радиоволн распространяться без прямой видимости, огибая земную поверхность. Для этого длина волны должна быть соразмерна препятствию. PS: Надеюсь, информация описанная мной будет полезна и принесет некоторое понимание по данной теме.

Источник бесперебойного питания на источнике бесперебойной подачи информации Читайте на Хабре. Читают сейчас. Поделиться публикацией. Похожие публикации.

Заказы Доработки сайта на 1С Битрикс по техническому заданию 2 отклика 46 просмотров. Верстальщик по react 5 откликов 76 просмотров. Сделать связь между google sheets и прайс листами поставщиков 13 откликов 51 просмотр. Магазин «под ключ» для марки женской одежды на Shopify 8 откликов 66 просмотров. Все заказы Разместить заказ. Тема выбрана интересная, но хотелось бы еще узнать, почему длина волны так влияет на проникающую способность и способность огибать препядствия.

Ну и еще про очень низкие частоты в радоисвязи можно было упомянуть те которые используются для связи с подводными лодками. Я просто оставлю это здесь.

Не все объясняет, но делает кое-что наглядным. У дифракции, есть общее свойство с дисперсией, они разлагают волны в спектр, правда немного по разному.

У дифракции больше общего скорее с интерференцией, чем с дисперсией именно по сути явления А вот по внешним признакам что-то общее есть. НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь. Pink Floyd? Nurked 12 ноября в 0. Интересная штука выходит. Если верить этой гифке, то скорость волн получается разной, тобишь скорость света не очень-то постоянная. А ещё мне захотелось снова послушать Пинк Флойд. К слову, что-то может двигаться быстрее скорости света.

Эффект Вавилова — Черенкова. Arcpool 12 ноября в 0. Ключевое слово здесь — в среде. В среде свет движется медленнее, чем в вакууме. Опять же, вода и водяной пар в воздухе нагревается радиоволнами высоких частот как в микроволновке, там излучение 2.

Например — волны в реке. Вертикально-воткнутая ветка видимого влияния не оказывает, а вот метровый камень — влияет. TrashMind 11 ноября в 0. Нашел тут в статье веселую картинку… Почему веселую? Потому что на ней буквой лямбда обозначен период колебаний вместо длины волны. Для того, чтобы получилась длина волны, нужно вместо оси времени взять ось, вдоль которой волна распространяется.

Лямдой показана именно длина волны. Jeditobe 11 ноября в —3. В общем то тут периоды показаны. Вам два по физике, это работает только в вакууме. Поэтому длина волны измеряется в метрах. Jeditobe 11 ноября в —2. Для сред тоже константа с коффицентом. От времени не меняется. Это не имеет значения.

Длина волны — это свойство волны не зависающее от внешних условий. Если меришь ее в секундах то длина волны будет зависеть от среды. Длинна волны тоже может меняться. Дык, регистрируемых приёмником же. Для стороннего наблюдателя длина волны остаётся неизменной. И потом, это никоим образом не отменяет того, что длина изменяется в единицах длины метрах, например , но не единицах времени секундах, например.

Jeditobe 11 ноября в —1. Мне кажется, мы все-таки спорим о том, зеленый ли крокодил или он летит вправо… ЗЫ не минусовал. Это то же самое что расстояние до магазина мерить в часах. Физику с ног на голову переворачивать не стоит. Это тоже самое, что измерять расстояние до магазина в ярдах: неудобно, не принято, но абсолютно корректно.

В данном случае, для расчётов в физике элементарных частиц часто бывает удобно принять c за 1. Не уподобляйтесь воинствующим клерикалам. С тем же успехом в секундах и массу можно мерить. Можно же перечитать с помощью константы например за сколько времени упадет тело с высоты метров в вакууме. Лучше уж быть клерикалом. Массу можно измерять в секундах, что не отменяет бредовости ваших аргументов.


Радио осваивает цифровой формат

Log in No account? Create an account. Remember me. Facebook Twitter Google.

Да и не будут родители слушать попсу, им нужно «Радио Росии» и «Маяк» и радиостанций в диапазонах длинных и средних волн.

Русская служба «Радио Свобода» прекратит вещание на коротких волнах

Причем эффективность этих вложений неочевидна. Будет создана биржа контента, конструктор формата. Продажа бизнеса. Премия РБК Экономика образования. Скрыть баннеры. Ваше местоположение? Весь мир. Санкт-Петербург и область. Краснодарский край.

«Жужжалка»: радиостанция для шпионов или «рука мертвеца»?

Смотреть комментарии. Почему сокращается иновещание? Сколько зарубежных радиостанций вещает на Россию на русском языке? Кто такие «радиохулиганы»? Об этом — участники ой конференции Европейского DX Совета.

В моем сотовом телефоне около семи с половиной сотен русскоязычных радиостанций с круглосуточной интернет-трансляцией.

Длинные волны

Только в году в СССР была отменена обязательная регистрация радиоприёмников в органах внутренних дел. В послереволюционные годы новой власти довольно долгое время было не до реальной организации радиовещания. Регулярное радиовещание началось только в году. Очевидные преимущества его использования, как в идеологическом, так и в народнохозяйственном плане, сдерживались тем, что у населения не было радиоприёмников. Постановление Совнаркома увидело свет в разгар новой экономической политики, когда любое послабление или проявление частной инициативы рассматривалось как источник дополнительных финансовых поступлений.

Вы точно человек?

Промежуточное звено между морскими и компьютерными пиратами. Неудивительно, что со времен Маркони и Попова на него наложило руку государство. Любое государство, аппарат управления, а не только эта страна. Конечно, с течением времени отдельные участки приобретали большую ценность или, наоборот, обесценивались. А короткие волны считались хренью и были полностью отданы энтузиастам. Но энтузиасты выстрелили себе в ногу и открыли аномальное распространение коротких волн за счет отражения от ионосферы, благодаря чему можно было устанавливать связь любой дальности, хоть между полюсами, что и было сделано. В настоящем историческом моменте особую ценность имеют частоты в районе единиц гигагерц, за разрешение на которые опсосы могут отдать душу. Если кратко, нельзя вот так просто взять и попиздеть в радиоэфир.

Частоты радиостанций СВ и ДВ диапазона (сpедние и длинные волны) , «Исламская Волна», Радиостанция «Радонеж», «Ассиpийское Радио».

Радиолюбители и «радиохулиганы»

Останкинская телебашня — телевизионная и радиовещательная башня, расположенная в Москве, по адресу ул. Академика Королёва, д. Высота — м, самая высокая телебашня в Европе и вторая по высоте в мире после Си-Эн Тауэр в Торонто.

Прекращено вещание радиостанции «Голос Америки» в Москве на длинных волнах

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 5 СТРАШНЫХ НОМЕРНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

Приём радио в АМ-диапазоне. Но главное условие — нормальная работа радиоприёмника в АМ диапазоне. FM на даче практически не принимается, далеко. Да и не будут родители слушать попсу, им нужно «Радио Росии» и «Маяк» и т. В лучшем случае удаётся настроиться на одну станцию со страшным шипением. А вот старые советские радиоприёмники типа «Сокол» на даче прекрасно принимают радиостанций в диапазонах длинных и средних волн.

Радиовещательное ФГБУ, по решению Совета безопасности, будет создано в году и находиться в ведении одной из силовых структур, предположительно, Министерства обороны.

Радио осваивает цифровой формат

Эти радиостанции для многих жителей нашей страны и области долгие годы были главным, а порой и единственным способом получения информации. Только представьте — в году в СССР насчитывалось около 48 миллионов радиоточек! Игорь Булыгин, председатель совета ветеранов Завода радиоаппаратуры, показывает один из популярных в прошлом радиоприёмников. Фото: Александр Исаков. Не понимая, что происходит, люди несут приёмники в ремонт, но там мастера не в силах им помочь — приёмники-то исправны… Обращаются радиослушатели и в администрации городов, но тамошние чиновники тоже разводят руками. Отключение радиовещания на средних и длинных волнах произошло по решению вещателя — Всероссийской государственной телерадиокомпании. Прошло уже немало времени, но люди до сих пор пытаются найти ответы на вопросы: что произошло и заговорит ли радио снова?

Экспериментальная радиосвязь в диапазоне длинных волн

Проголосовали человек. Все приемники с этими диапазонами теперь можно выбросить на свалку. Фото: Marius Rudzianskas, Shutterstock. Логично и вполне убедительно звучит.


Архив рубрик

Все рубрики

Всего рубрик: 59
Всего статей: 2686
Всего авторов: 1190
Всего изданий: 141

Строка курсивом (65)

«Big Freeze» по-русски», или На «кабельной улице» праздник?
«Если мы не изобрели пороха, то значит, что нам это не было приказано!»
«Жизнь побуждает нас ко многим добровольным поступкам» — нам пишут
«И слово новое — «гуманность» уж повторяет генерал!» — нам пишут
«Носимый без надобности набрюшник — вреден!»
«Объединение Тео и Гукона» — нам пишут
«Страшен сон, да милостив Бог!»

25 Кадр (37)

«Ателевидение» для Абхазии
«Неоновка» и усиленный паек
1 Гтц=?
B России и СНГ появится развлекательный телеканал E! Entertainment
DirectOut Technologies EXBOX. UMA. 32-канальный USB-аудиоинтерфейс
Винчестер и четыре бабушки-волшебницы
Восток — дело тонкое…

События (466)

«Digital TV Russia’2008: конкуренция, конвергенция, кооперация»
«Moscow Teleshow»: контентная весна — 2007
«Moskow Teleshow» — интерес растет!
«Multiplay’2007»: операторы платных цифровых услуг объединяют свои усилия
«Би-би-си» запустила мобильную версию своего сайта
«Норильск-Телеком»: централизованное управление телекоммуникациями
«ОВАКО»: экспансия в регионы

Исследование (6)

Европейский телевизионный размер
Новые формы потребления контента
Россия в рейтингах развития цифровой экономики
Рынок онлайн-видео в России по итогам 1H 2018 года (предварительные итоги)
ТВ-реклама в регионах: каждый второй ролик с нарушением плана
Топ-менеджеры рассказали о карьерных планах

Оборудование для радиовещания (16)

Начните с главного
Новое оборудование для радио-и телевизионного вещания
Оборудование для цифрового вещания с повышенной энергетической эффективностью
Перспективы радиобизнеса в новых экономических условиях
Принципы построения сетей FM-радиостанций
Проект «под ключ» для белорусского «Дома Радио»
Радиал — антенный помощник радиовещателя!

Производство новостей (1)

Как построить комплекс производства новостей?

Новые продукты (273)

«Putting picture to work» — это значит: не только сделать видеоизображение безупречным, но и получить больше от результатов своего труда
«Реставрация» антенн метрового диапазона
«Стрим Лабс» на IBC2007
«Восьмой» – он всем родной!
«Пушечный выстрел» от компании Sennheiser
«Триколор ТВ» развивает цифровое телерадиовещание в Сибири
«Триколор ТВ» – об итогах года прошедшего и о планах на будущее

Цифровое телевещание (6)

Внедрение цифрового телевещания: мнения
Внедрение цифрового телевизионного вещания в России
Переключаемся на цифру
Подводя итоги выставки IBC
Помехоустойчивое кодирование в стандартах передачи цифрового телевидения: DVB-Т1, -T2, -S2, -С2 и DTMB
Цифровое будущее России

Проекты и решения (2)

Премьеры-2012. Проекты и продукты. Быстрее, легче, эффективнее
ПТС ТВЧ от «Компании ОВАКО»

Оборудование для видеомонтажа (2)

Быстрее! Выше! Сильнее!
Состояние и перспективы развития производства в формате High Definition

Оборудование для передачи сигнала (39)

«Компания Бродкаст Арсенал» представляет радиовещательное оборудование RVR Elettronica S.p.A
«Компания Бродкаст Арсенал» представляет радиовещательное оборудование RVR Elettronica S.p.A.
DRM и сомнительная реклама
Антенно-фидерные устройства для радиовещания
Антенные системы для радиовещания
Аппаратура для организации высококачествнных каналов передачи сигналов звукового вещания
Аппаратура цифровой передачи сигналов звукового вещания

Дайджест (31)

«Триколор ТВ» отметил главное спортивное событие года улучшением качества вещания
«Триколор ТВ» смотрит каждый четвертый россиянин
25 — 26 июля состоялся съезд Ассоциации кабельных операторов Дальнего Востока
DIVA отметила первый день рождения
MULTISERVICE-2012 собрал более 250 специалистов со всей России
OCEAN TV и Русский парусный клуб приглашают всех игроков медиарынка принять участие в первой медиарегате
Анатолию Лысенко – 75!

Новости (1)

Давайте делать журнал вместе!

Малобюджетное производство в HD-формате (3)

Знакомьтесь — HD
Лучшее портативное HD-решение в отрасли
Семейство виртуальных студий «Фокус» — лучше один раз увидеть

Действующие лица (28)

MKKP — всем юбилеям юбилей
Будущее вещания
Дело всей моей жизни (к 60-летию деятельности в области телевидения). Часть 1
Дело всей моей жизни (к 60-летию деятельности в области телевидения). Часть 2
Если СМИ сегодня называет себя независимым, оно лукавит
Как меняется рынок телекома
Как я был прогнозистом

Производство (6)

Digital Intermediate: технологии на службе у творчества
Кино- и ТВ-аксессуары от «Компании ОВАКО»
Нелинейная обработка цифровых киноматериалов в студиях постпродакшн
Новая «фабрика грез»: что-то в работе, что-то монтируется
Объективный взгляд на оптику электронного кинематографа
Системы стабилизации движения и радиоконтроль параметров объектива

Коммутационно-распеределительное и контрольно-измерительное оборудование для цифрового телевидения (14)

IBC 2010: основные моменты
ROHDE & SCHWARZ
АННИК-ТВ, ООО
Измерительное оборудование для цифрового телевидения
Измерительные приборы для контроля цифрового телевещания (наземного, спутникового и кабельного)
Коммутационно-распределительное оборудование
КОСМОС, НТЦ, ОАО

Производство для вещательного телевидения (2)

Вещательные серверы
Расширение линейки программных продуктов The tvSuite

Обзоры, прогнозы, мнения (58)

«Быть в тренде» или Продвижение в социальных медиа
«Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!»
«Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение»
«По чеснаку»
2016 год – ожидания
2017 – прогнозы, ожидания, перспективы
38 попугаев и одно крылышко, или Сколько вешать в граммах?!

Оборудование для линейного монтажа (2)

Линейный монтаж в цифровую эпоху?
Новая идеология монтажа

Постпроизводство (3)

Компания ОВАКО для постпроизводства
Обработка пленки и тиражирование
Эффективные решения для кинопроизводства

Multiplay (3)

Multipiay
Итоги Форума Multiplay
Форум MultiPlay

Тематические каналы (2)

24 часа актуальной документалистики от НКС
Мы стремимся развлекать наших зрителей

Облака (1)

Облачное телевидение. Введение в тему

Прикладное видеопроизводство (1)

«Форвард Голкипер» — система для многоканальной записи и замедленного воспроизведения повторов в прямом эфире

Техника для кинопроката (9)

В пятерке лидеров рынка
Кинопоказ в России
Контроль качества цифровых киноизображений в структуре студии постпродакшн
Мама, хочу попасть в кино!
Параметры и инсталляционные особенности видеопроекторов
Правительство Испании поддерживает индустрию кинематографа
Система подсчета зрителей в кинозалах Orwell 2k-Cinema

Профессиональное HDTV-производство (6)

12-камерная HDTV-ПТС U5HD
HDTV уже не за горами
Выбор съемочного оборудования для ТВЧ
Новые системы для HD/SD-монтажа в любой среде постпроизводства
Просто о ТВЧ
Семейство систем Avid NewsCutter

Детское ТВ (4)

В мире детей
Новый телесезон на Cartoon Network
Телесезон 2011–2012 на канале Gulli: больше премьер, больше развлечений!
Телесезон 2011–2012 на канале TiJi Малыши исследуют мир

Экономика и менеджмент (316)

«8-3-9» — считалка утренней свежести
«Вавилонская башня», или информационный конвейер
«Здравствуй, радость моя!»
«Орион Экспресс»: от Москвы до Чукотки
«Скоро мы увидим вещи, которые пока не можем даже представить»
«Триколор ТВ» блокирует пиратские сайты
«Триколор ТВ» формирует основу бизнес-модели государства

Кодирующее оборудование (13)

Gigasat — мобильные решения для доставки сигнала
Абонент и интерактивность
Возможности профессиональных кодеров
Интегрированная платформа для цифрового телерадиовещания
Комплексное решение Thomson для систем IP TV
Новая продукция Grass Valley для платформ цифрового ТВ
Оборудование и технологии для повышения эффективности канального кодирования и модуляции в системах фифрового ТВ-вещания

Смежное производство (4)

Matrox Axio LE: удобная, мощная, многофункциональная
Доставка контента
Задача не из легких
Хранение и передача видеоинформации в форматах высокой четкости

Оборудование для нелинейного монтажа (3)

Программно-аппаратный комплекс для монтажа и обработки видео Video Toaster [4] LIVE; Программно-аппаратный комплекс для захвата и монтажа видео HD CineWave HD
Системы от Avid Technology — комплексные решения для медиапроизводства
Системы хранения информации

Колонка эксперта (25)

«Их» праздник
Cоздание спецэффектов и 3D-графики с точки зрения специалиста
Анализируя это и то
Демпингуют аутсайдеры
Десять фраз, которые заставят вас полюбить хейтеров. Простая инструкция для тех, кто не хочет стать жертвой жесткого хейта
Закат муниципального вещания?
Как выжить независимым телепроизводителям в кризисное время

Кинопроизводство (5)

HD-производство: универсальный подход
Кинопленка была, есть и будет
О состоянии российской киноиндустрии, возможностях и перспективах ее развития до 2015 года
Прогресс — всего лишь способ выразиться
Успешное кино — это кино, которое «проговаривает время»

ВС-клуб (5)

«Подводные камни» электронных хранилищ
BC-клуб
В новую пятилетку — с цифровым качеством
Оптимален ли выбор системы NICAM
Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади

ИТ-интеграция (1)

InterEthernet – новая глобальная мультисервисная система связи XXI века

Регулирование и стандарты (180)

В разработке закона «О КТВ» придется сделать паузу!
«Опасные» поправки к закону
«Школьник ТВ»-назад в будущее!
DRM совершенствуется
DRM-формат на российском радиопространстве
Ultra HD-телевидение – реальность и перспективы
vidau Systems: новые возможности внестудийного производства

Работы и услуги (1)

Постпродакшн: в России или за рубежом?

Управление (1)

Борьба с демпингом в индустрии звукорежиссуры

Коммутационно-распределительное оборудование, аксесуары (9)

Государственная сеть радиовещания на частотах ниже 30 МГц: состояние и необходимость модернизации
Далекое близкое радио
Как мы слушаем радио
Концепция индивидуального (любительского) радиовещания. Школьные радиокружки
Мелочи жизни радио
Организация звукового канала для вещания
Радиовещание в сетях кабельных и спутниковых операторов

Передающее оборудование (21)

«Компания Бродкаст Арсенал»- цифровые ТВ-передатчики Electrosys S.r.l., Италия
Аналогово-цифровой телевизионный передатчик МВ/ДМВ; Цифровой телевизионный передатчик МВ/ДМВ; Кодеры MPEG-2 (от 1 до 4) с мультиплексором и модулятором COFDM
Быть или не быть?..
Внимание: цифровые передатчики!
Индивидуальные установки для приема эфирного сигнала цифрового ТВ населением
ИРТЫШ, ОМПО, ФГУП
Комплекс формирования транспортного потока для эфирного цифрового вещания

Выставки (2)

NATEXPO 2017. Что нового?
Польза и эффективность отраслевых мероприятий

Мастер класс (3)

Русский infotainment. Часть 1
Русский infotainment. Часть 2
Человек с камерой

Вспомогательное оборудование (3)

Вещательная инфраструктура на базе IT: почувствуйте разницу
Видеосерверы в ТВ-вещании: информация для оптимального выбора
Технологическая мебель Ant — то, что хочет заказчик

Радиостудийное оборудование (14)

Ramsa: комфорт в звуке
Акустика. Искусство, близкое к шаманству
Ближе к микрофону!
Выбор микшерной консоли для радиостанции
Голос радио
Кто подумает обо всем
Не студия красит человека, а человек студию

Техническое обозрение (2)

Не за горами эра 3D-телевидения
Эфирные и студийные микшеры

Другие статьи (1)

Охранитель наследия

Оборудование и технологии (514)

Информационные системы управления предприятием в телерадиовещании
«Каналы и тракты звукового вещания. Типовые структуры. Основные параметры качества. Методы измерений»
«Видау Системс»: проекты 2010 года
15 лет Аналитическому центру «Видео Интернешнл» (АЦВИ)
20 лет вместе. К юбилею первых продаж JVC Professional в России
3D-телевидение в операторских сетях (DVB, IP)
3D-телевидение: анатомия конфликта Часть 1

Автоматизированные системы радиовещания (9)

Автоматизация вещания сегодня и завтра
Автоматизация вещания: реалии и перспективы
Автоматизация радиовещания: цель или средство?
Автоматизация радиостанции: зачем это надо?
Автоматизированное удаленное вещание
Внедрение систем автоматизации радиокомплекса
Какой должна быть система автоматизации?

Приемники для цифрового телевидения (16)

Абонентские ТВ-приставки»Телеком-ЛС» — основа перехода к цифровому ТВ-вещанию в России
Аппаратура приема и декодирования сигналов цифрового телевидения
Аппаратура приема и декодирования сигналов цифрового телевидения
Выбор цифровых ресиверов для больших корпоративных спутниковых сетей
ИРТЫШ, ОМПО, ФГУП
КОСМОС НТЦ, ОАО
Методы оптимизации и оценки качества технических средств формирования, распространения и отображения ТВ-информации

Студийно-производственное оборудование (15)

«Форвард ТС» — технологии и решения для организации телевизионного вещания в цифровом формате
«Форвард ТС» – технологии и решения для организации телевизионного вещания в цифровом формате
FUJINON (EUROPE) GMBH
Автоматизированные системы вещания
Анатомия безленточных съемочных технологий
Безленточные технологии вещания
Видеомикшер KAHUNA

Журналистские комплекты (мобильное оборудование) (3)

Плюс немного удачи
Саунд-чека не будет!
Студия на колесах

Нам пишут (30)

«Комета», или Путь радиолюбителя
«Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые!»
Административное регулирование в сфере СМИ на примере Липецкой области
В поисках ответа натолкнешься на вопросы
Игры в кубики. Часть 1
Игры в кубики. Часть 2
Кое-что о любителях и профессионалах

Контент (164)

«Content Show’2008» — право выбора Часть 1
«Все было впервые и вновь …»
«Санта-Барбара» пришла и победила
«Content Show’2008» — право выбора
«Ах, сериал, сериал, сериал…», или Почему снимают, показывают и смотрят телесериалы
«Витрина ТВ» – пополнение среди телемагазинов
«И о погоде!», или Новая эра прямого эфира

Broadcasting-регион (7)

Кабельное телевидение выходит на новые рубежи
КТВ переходит в наступление
Мощный импульс в ТВ-вещании
Первый шаг – самый трудный
Региональная телерадиосеть: от стратегии к тактике
Цифровое «телемасло»
Цифровой джем

Машина времени (59)

«Смертельно опасное» кабельное телевидение! К 70-летию отечественного кабельного телевидения
«Радио – наше все!»
«Телевидение и радио могут всё. ..» К 90-летию Н.Н. Месяцева
80 лет отечественному телевидению
Август 91, черно-белое ТВ
Академик умного телевидения
Александр Понятов: русский триумф на чужбине

Заметки телезрителя (3)

Заметки телезрителя
Заметки телезрителя
Что вижу, о том пишу

Гуманитарные технологии (59)

«Джинса» в законе
«Невидимые» творцы телевизионного эфира. Часть 1
«Невидимые» творцы телевизионного эфира. Часть 2
Апокалипсис грядущих дней, или Частной жизни больше нет
Вернутся ли на радио дикторы?
Всем, всем, всем: «UK3AAH»…
Дети и реклама: зарубежный взгляд на проблему

Мы в соцсетях

Copyright © 2018 Broadcasting.Ru

Политика конфиденциальности

Longwave DXing Long Wave

Домашний

Впереди

Отдел новостей

Редакция

Электронные письма

Особенности

Отчет Гленна Хаузера SW/DX

Радио-интрига Дона Шиммеля

Технические заметки Джо Карра

Основы радиосвязи

Частота и длина волны

Режимы и модуляция

Префиксы позывных

Преобразование UTC/GMT

Радио термины

Коротковолновое радио

Введение в прослушивание коротких волн

Настройка от 150 кГц до 30 МГц

Выбор коротковолнового радио

Отчетность и QSL

Номер приемника

Обзор современного коротковолнового приемника

Приемники коротковолнового лампового типа Favorite

Мониторинг сканера

Представляем «Action Bands»

Мир выше 30 МГц

Выбор сканера

Справочник частот национального сканера

Другие увлечения радио

Радиолюбители

DXing AM Band

Длинноволновый DX

Подпольное радио

Пиратское радио

Номера станций

ТВ/FM DXing

Радиоканалы

Прослушивание коротких волн

Радиоклубы

Международные вещательные компании

Сканер прослушивания

Радиолюбители

Веб-радиостанции

Разное

Начало страницы

«Длинноволновый» относится ко всем частоты ниже нижней границы диапазона AM-вещания на частоте 540 кГц. Нижний предел того, какие частоты составляют «радио», точно не определен, но 5 кГц является общепринятой отправной точкой для радиоспектра.

Много лет, радиолюбители игнорировали длинноволновые, потому что наиболее распространенные приемники связи настроен только на 540 кГц. Однако сегодня большинство новых приемников настраиваются как минимум на 150 кГц и длинноволновый DXing пользуются новой популярностью.

Одной из больших проблем при настройке на длинные волны являются электрические помехи от линий электропередач, электрических устройства, двигатели и т. д. Longwave гораздо более восприимчив к такой шум, чем более высокие частоты , и вы можете услышать только громкий «жужжание», когда вы настраиваетесь на длинные волны из вашего местоположения. Также статические сбои от грозы может быть серьезной, особенно летом. Для борьбы с шумом многие длинноволновые DX-менеджеры используют комнатную «петлевую» антенну . что позволяет отклонить близлежащие источники электрического шума. Другие длинноволновые DX-еры используют специальные фазирующие устройства для снижения уровня шума.

Дальность приема на длинных волнах такая же, как на Диапазон вещания AM , как и шаблоны приема. Возможен больший диапазон когда сигнал достигает вас по водному пути, как это часто бывает в прибрежных регионы. Ночью прием станций за сотни и даже тысячи миль затруднен. возможный. Ночной прием на длинных волнах лучше зимой, чем летом. равноденствия часто дают лучшее распространение.

В отличие от коротковолновых частот выше 1700 кГц, длинноволновый спектр распределяется на более «специальной» основе , с разные пользователи и службы часто используют один и тот же частотный диапазон. Вот общее описание мира ниже 540 кГц:

Ниже 130 кГц: Сигналы ниже 130 кГц не очень хорошо распространяются через ионосферу; поглощение слишком велико даже ночью зимой. Эти сигналы могут распространяться на тысячи миль по земным волнам, но требуются мощности передатчика. Сигналы на очень низких частотах, около 50 кГц и ниже, очень хорошо проникает в морскую воду. В результате эти частоты используются вооруженными силами крупных держав , особенно для связи с подводными лодками. Навигационная система «Омега» ВМС США найдено на 10,2, 12 и 13,6 кГц. В ВМФ России аналогичная система работает на частоте 15,62 кГц. В ВВС США есть система связи на основе FSK на частотах 29,5 и 37,2 кГц. Эта система была создана для обеспечения резерва на случай, если ядерные взрывы повредят ионосферу. бесполезна для размножения. Разные станции на основе FSK находятся здесь для прямого связь с подводными лодками и военно-морскими силами.

От 135 до 137,5 кГц: Диапазон 2200 м — один из новейших радиолюбительских диапазонов. Он выделяется не во всех странах и доступен только на вторичной основе. В США выделенные частоты составляют от 135,7 кГц до 137,8 кГц при максимальной мощности 1 Вт только для CW или цифровых контактов.

от 150 до 175 кГц: In Соединенные Штаты, этот диапазон используется ВВС США в чрезвычайных ситуациях наземного волнения. сеть (GWEN), пакетная сеть для обеспечения связи во время ядерной войны. Передатчики сохраняются постоянно работают здесь в «дежурном» режиме, и легко услышать их громкие, «хриплые» сигналы.

от 155 до 281 кГц: Это еще один диапазон AM-вещания в Европе и некоторых частях Азии. В Европе есть здесь множество мощных (1 000 000 Вт и более) станций. Эти станции способны покрытия всей европейской нации, такой как Франция или Германия, надежными сигналами вокруг часы. Хотя ионосферное распространение на этих частотах плохое, используемая мощность означает, что многие из этих вещателей могут быть услышанным вдоль атлантического побережья осенью и зима. Наилучший прием обычно происходит с местного заката до примерно 06:00 UTC. Несколько длинных волн станции азиатской части России можно услышать на Тихоокеанском побережье примерно через час до местного восхода солнца.

от 160 до 190 кГц: In США, этот диапазон открыт для нелицензированных экспериментальные передачи . Мощность передатчика ограничивается одним ваттом, а максимальная длина антенны (включая фидер) не может быть больше чем 50 футов. Можно использовать любой режим. Некоторые из этих «лоуферов» (как их называют) нелицензированные станции были слышны за несколько сотен миль при благоприятных условиях. условия.

от 200 до 430 кГц: Этот диапазон используется в основном навигационными маяками , которые непрерывно повторяют свои позывные азбукой Морзе. Позывные делают не следовать международным распределениям, указанным в другом месте на этом сайте. Вместо этого вызов знаки обычно дают представление о местонахождении маяка. например, маяк «FT» на 365 кГц находится в Форт-Уэрте, штат Техас.

от 430 до 500 кГц: Это диапазон используется для двусторонней связи азбукой Морзе между кораблями в море и на берегу. станции. Береговые станции используют трехбуквенные позывные, а корабельные позывные состоят из четырех букв. Все позывные взяты из международных распределений. Количество станций, которые вы можете услышать в этом диапазоне, очень быстро снижение из-за изменения морских коммуникаций на спутники и коротковолновые частоты. После февраля 1999 года радисты, квалифицированные в Азбука Морзе больше не требовалась на кораблях, плавающих в международных водах.

от 472 до 479 кГц: В 2017 году этот диапазон 7 кГц был выделен для использования радиолюбителями на вторичной основе. 2200 метровый диапазон допускает мощность до 5 Вт [EIRP].

500 кГц: Это была международная частота вызова судов и частота бедствия для морской связи на языке Морзе. код. Больше не используется , а после февраля 1999 года судовые станции и береговые станции не больше времени требуется для мониторинга этой частоты для звонков. Теперь радиолюбителям доступны частоты от 501 до 504 кГц для работы CW (код Морзе) и CW на низкой скорости (QRSS). Для получения дополнительной информации посетите сайт www.500kc.com

от 500 до 540 кГц: Этот сегмент заполнен разными маяками. и станции . Пожалуй, самая интересная частота здесь 518 кГц, используется для передачи информации о морской безопасности и навигации через ФСК. Эта система известна как NAVTEX и включает бюллетени погоды, а также уведомления о отсутствующие и просроченные суда. 530 кГц используется в США и Канаде для низких частот. Мощные передачи информации о дорогах и дорожном движении.

Хороший источник информации о методах приема длинных волн, станции, которые в настоящее время слышны, и экспериментальные станции, которые в настоящее время слышны, — это Longwave Club of America (LWCA).


Для получения дополнительной информации о длинноволновом DXing мы настоятельно рекомендуем . . .

    Прослушивание длинных волн
    Мир ниже 500 килогерц

    Кевин Кэри .
    Прослушивание Longwave — это ваше знакомство с захватывающим «основным диапазоном» радиочастотного спектра. Ключевые особенности этой книги включают в себя:
    Кто в эфире, когда и где слушать.
    Приемники, преобразователи и антенны для эффективного приема длинноволнового диапазона.
    Советы по прослушиванию длинноволнового звука.
    Следите за звуками природы: Whistlers, Tweeks, Dawn Chorus и другими радио-атмосферными звуками.
    Длинноволновые навигационные маяки, временные станции, радиовещательные станции, временные станции и метеосводки NAVTEX.
    Группа экспериментаторов без лицензии.
    Universal Radio Research ©2007 98 страниц.

    6,95 $

    Нажмите здесь, чтобы посетить онлайн-каталог Universal Radio .

длинноволновый


Диапазон длинноволнового радиовещания представляет собой диапазон частот от 148,5 до 283,5 кГц (соответствует длинам волн от 1000 до 2000 метров).

Этот диапазон входит в полосу низких частот (НЧ), хотя полоса НЧ охватывает более широкий диапазон, чем тот, который используется для длинноволновых передач.

Дополнительные рекомендуемые знания

Содержимое

  • 1 Характеристики распространения в полосе частот
  • 2 Историческое значение
  • 3 Вещание
    • 3. 1 Примечание ITU для Района 2
  • 4 Список передатчиков длинноволнового вещания
  • 5 См. также

Характеристики распространения полосы

Длинноволновые сигналы имеют свойство повторять кривизну земли, что делает их идеальными для непрерывной связи на континенте. В отличие от коротковолнового радио, длинноволновые сигналы не отражаются и не преломляются с помощью ионосферы, поэтому затухания, вызванные помехами, происходят реже и менее серьезно. Вместо этого D-слой ионосферы и поверхность земли служат волноводом, направляющим сигнал [ необходима ссылка ] .

Историческое значение

Практически все радиопередатчики до 1924 года были длинноволновыми передатчиками [ ] . Распространение более коротких волн не было понято до экспериментов с коротковолновыми радиолюбителями в 1923 году и Маркони в 1924 году. Передатчики с искровым разрядником использовались до Первой мировой войны, до разработки мощных радиогенераторов General Electric незадолго до войны. . В середине 19 века для генерации радиочастот начали использовать электронные лампы.20 с.

После 1924 года использование длинноволнового радио для дальней связи стало сокращаться, поскольку гораздо менее дорогие коротковолновые передатчики начали передавать все большие объемы дальней связи. Период взрывного роста коротковолновой связи начался в 1927 году, что привело к быстрому сокращению использования длинноволнового радио.

Радиовещание

В Европе, Северной Африке, России и Монголии (регион 1 ITU) длинноволновые радиочастоты в диапазоне от 148,5 до 283,5 кГц используются для внутреннего и международного вещания. Несущие частоты кратны 9кГц в диапазоне от 153 до 279 кГц. Есть два исключения в Германии, где две станции смещены на 3 кГц в обе стороны от 180 кГц. Исторически станции ДВ работали на частотах до 413 кГц (хотя самая высокая несущая частота, используемая в настоящее время для ДВ-вещания, составляет 279 кГц). Некоторые станции получают свои несущие частоты по атомным часам. Поэтому его можно использовать в качестве эталона частоты.

Некоторые страны передавали радиопрограммы по линиям электропередач или телефонным линиям с использованием частот ДВ. Эти системы были известны по-разному как Linjesender, Telefonrundspruch или Wire Broadcasting, однако эти системы были выведены из эксплуатации с введением ISDN, а затем и ADSL, и считается, что они больше не работают.0445 [ необходима ссылка ] .

ITU, регион 2, примечание

В Северной и Южной Америке (регион 2 МСЭ) диапазон длинноволнового вещания отсутствует. В Северной Америке в 1970-х годах длинноволновые частоты 167, 179 и 191 кГц использовались для недолговечной сети аварийных радиовещательных станций гражданской обороны со станциями в Олте, штат Колорадо, и в Кембридже, штат Канзас, . В настоящее время там используется диапазон 160-190 кГц для любительских и экспериментальных станций Part 15 Lowfers. 19Полосы 0–435 кГц — это одна из полос, используемых для навигационных маяков.

Список передатчиков длинноволнового вещания

Список наиболее важных передатчиков длинноволнового вещания (Источник: http://de.wikipedia.org/wiki/Langwelle).

Частота Название станции Страна Местоположение Воздушный тип Мощность Примечания
153 кГц Deutschlandfunk  Германия Донебах Направленная антенна, две стальные решетчатые мачты с оттяжками, высота 363 м, питание сверху 500 кВт Ночь: 250 кВт
Радио Румынии  Румыния Брашов Т-образная антенна на 2 стальных решетчатых мачтах высотой 250 метров 1200 кВт
NRK Финнмарк  Норвегия Ингой Всенаправленная антенна, стальная решетчатая мачта с оттяжками высотой 362 м, питание сверху 100 кВт
Аль-Касирха Алжир Бешар Стальные решетчатые мачты с тремя оттяжками 1000 кВт
162 кГц Франция Интер  Франция Аллуи Стальные решетчатые мачты с двумя оттяжками высотой 350 м, питаемые сверху 2000 кВт Временной сигнал с фазовой модуляцией
171 кГц Меди 1  Марокко Надор Направленная антенна, состоящая из трех стальных решетчатых мачт с оттяжками, высотой 380 м 2000 кВт
Радио России  Россия Большаково под Калининградом 150/75 кВт
Радио России Украина Красне возле Львова 150/75 кВт в настоящее время неактивен
177 кГц Немецкое радио Культура  Германия Целендорф возле Ораниенбурга Всенаправленная антенна, решетчатая антенна, установленная на мачте с оттяжками высотой 359,7 м, треугольная антенна на 3 стальных решетчатых мачтах с оттяжками высотой 150 м 500 кВт С 29 августа 2005 г. с 2 до 5 часов утра по среднеевропейскому времени DRM-режим

Нестандартная частота (не делится на 9)

183 кГц Европа 1  Германия Фельсберг Направленная антенна, 4 стальные решетчатые мачты с изолированными оттяжками, высота: 282 м, 280 м, 276 м и 270 м, 2 234-метровые стальные решетчатые мачты высотой 234 м, которые изолированы от земли в качестве резервной антенны 2000 кВт Французская программа

Нестандартная частота (не делится на 9)

189 кГц РУВ  Исландия Гуфускалар возле Хеллиссандура Слабоовальная антенна двунаправленного действия, нагруженная сверху параллельно соединенными треугольными петлями, мачта как общий элемент, все оттяжки изолированные, кроме двух расходящихся диаметрально противоположно заземленных верхних оттяжек, петли замкнуты медными полосами в земле от двух проводящих оттяжек до точки заземления до основания стальной решетчатой ​​мачты с оттяжками, изолированной от земли, высотой 412 м 300 кВт RÚV национальные программы 1 и 2 Рас 1 и Рас 2
РАИ  Италия Кальтаниссетта Всенаправленная антенна, стальная решетчатая мачта с растяжками, высота 282 м 10 кВт Неактивен с августа 2004 г.
198 кГц Би-би-си Радио 4  Великобритания Дройтвич Т-образная антенна на 2-х стальных решетчатых мачтах, изолированных от земли, высотой 213 м 500 кВт Ретрансляции Всемирной службы Би-би-си после окончания собственных программ.
Радио Би-би-си 4  Великобритания Бургхед Всенаправленная антенна, стальная решетчатая мачта с оттяжками 50 кВт
Би-би-си Радио 4  Великобритания Вестерглен Всенаправленная антенна, стальная решетчатая мачта с растяжками, высота 152 м 50 кВт
Польское Радио Парламент/Программа 1  Польша Рашин Всенаправленная антенна, стальная решетчатая мачта с оттяжками, изолированная от земли, высота 335 м 500 кВт Активен только в дневное время
Радио Маяк  Россия Санкт-Петербург — Ольгино Всенаправленная антенна, мачта высотой 205 м со стальными решетчатыми оттяжками 150 кВт
207 кГц РУВ  Исландия Эйдар возле Эгильсстадира Всенаправленная антенна, стальная решетчатая мачта, изолированная от земли, высота 220 м 100 кВт RÚV национальные программы 1 и 2 Рас 1 и Рас 2
Deutschlandfunk  Германия Ахольминг Направленная антенна, две стальные решетчатые мачты с оттяжками, высота 265 м, питание сверху 500 кВт Ночь: 250 кВт
216 кГц Радио Монте-Карло  Монако Румуль Направленная антенна, 3 стальные решетчатые мачты высотой 300 м, стальная решетчатая мачта высотой 330 м в качестве резервной антенны 1200 кВт Экстерриториальная площадка передатчика, эксклав Монако
225 кГц Польское Радио Программа 1  Польша Солец Куявски Направленная антенна, 2 радиомачты на растяжках с питанием сверху, высота 330 м и 289 м 1000 кВт Ранее сайт передатчика Константинов
234 кГц РТЛ Люксембург Байдвейлер Направленная антенна, 3 заземленные стальные решетчатые мачты с оттяжками, высота 290 м, с вертикальными решетчатыми антеннами 2000 кВт Запасной передатчик Junglinster
Радио 1  Россия Передатчик Красный Бор Всенаправленная антенна, мачта с растяжками высотой 271,5 м и решетчатой ​​антенной 1200 кВт Может быть неактивен в настоящее время
243 кГц Датское радио  Дания Калундборг Антенна Александерсона, установленная на 2 отдельно стоящих стальных решетчатых опорах высотой 118 м 300 кВт Остановка 15 февраля 2007 г.
252 кГц RTA Алжир Алжир Типаза Всенаправленная антенна, стальная решетчатая мачта с одной оттяжкой 1500 кВт Французская программа; в ночное время половина мощности передатчика
РТЭ Радио 1  Ирландия Кларкстаун Всенаправленная антенна, стальная решетчатая мачта с растяжками, изолированная от земли, высота 248 м 500 кВт Ранее использовался Atlantic 252 и TeamTalk 252, снижает мощность ночью до 100 кВт, один веб-сайт сообщил, что позывной этой станции — EIRE.
261 кГц Передатчик Бург  Германия Бург Всенаправленная антенна, решетчатая антенна на растяжках высотой 324 м, заземленная стальная решетчатая мачта, мачта из стальных труб высотой 210 ​​м, изолированная от земли 200 кВт В настоящее время неактивен, ранее использовался Радио Волга и Радиоропа Инфо
Радио России  Россия Талдом Всенаправленная антенна, центральная мачта, высота 275 м, окруженная 5 мачтами с оттяжками по кругу 2500 кВт Самый мощный передатчик в мире
Радио Горизонт Болгария Вакарел Одна из немногих башен Бло-Нокс в Европе, высота 215 м. 75 кВт
270 кГц ЧРО 1 — Радиожурнал  Чехия Топольна Направленная антенна (максимум излучения в направлении восток-запад), две заземленные стальные решетчатые мачты высотой 257 м с оттяжками и решетчатыми антеннами 500 кВт
279 кГц Музыкант279  Остров Мэн ± 5 км от Рэмси Антенна с перекрестным полем 500 кВт Первоначально планировалось начать испытания в начале 2005 г. до запуска летом 2005 г.; по состоянию на 2006 г. значительная неопределенность относительно фактической даты запуска; по состоянию на 2007 год ключевой персонал ушел в отставку, и будущее компании остается неопределенным. В октябре 2007 г. исчезли веб-сайты Компании.
Белорусское Радыё 1 (BR1) Беларусь Сосновый 500 кВт
Радио Маяк (RUS)  Россия Екатеринбург Всенаправленная антенна, стальная решетчатая мачта с оттяжками высотой 256 м, питание сверху 50 кВт

См.

также
  • Электромагнитный спектр : Низкая частота, очень низкая частота, короткая волна, земная волна, небесная волна
    • Радио : AM-радио, BBC Radio 4, BBC Light Programme, радиочасы, Office de Radiodiffusion Télévision Française, радиомачта в Варшаве, Digital Radio Mondiale, международное вещание,
    • Судоходство : Спутниковая навигационная система, Навигация, Прогноз судоходства
  • Списки : Список тем волны
  • Другое : 1 E3 m, Национальный институт стандартов и технологий, Fail-Safe, WGU-20

 
Эта статья находится под лицензией GNU Free Documentation License. Он использует материал из статьи Википедии «Длинная волна». Список авторов есть в Википедии.

Низкие частоты на длинных волнах: нелицензированное экспериментальное радио

За 125 лет, прошедших с тех пор, как Маркони сделал свои первые радиопередачи, спектр был разделен на диапазоны и полосы, большинство из которых зарезервировано для правительств и крупных телекоммуникационных компаний. компании. Среди всей корпоративной жадности «маленьким парням» удалось выкроить свой собственный маленький уголок спектра с помощью таких организаций, как Американская радиорелейная лига (ARRL). С 1914, ARRL представляла интересы нас, радиолюбителей, и помогала защищать полосы, отведенные для любительского использования. Чтобы на самом деле воспользоваться прекрасной возможностью передачи на этих диапазонах, вам нужна лицензия, выданная FCC. Лицензии действительно несложно получить, и вы должны их получить, но что, если вам не хочется сдавать тест? Или если вы слишком нетерпеливы?

Что ж, не бойтесь, потому что для вас тоже найдется место в радиодиапазоне.

Добро пожаловать в чудесный мир (легальных!) нелицензионных радиоэкспериментов, где все возможно. Хорошо, не что угодно  , но возможности широко открыты. Есть несколько экспериментальных радиогрупп, известных как LowFER, MedFER и HiFER, где любой желающий может поиграть. И из трех наиболее перспективным кажется LowFER.

Восстанавливаем группу

Прежде чем мы углубимся в то, что на самом деле представляют собой группы LowFER, MedFER и HiFER, стоит отметить, что эти правила применяются только в США. Это не означает, что эти диапазоны запрещены где-либо еще, но обязательно проверьте свои местные частотные распределения, прежде чем запускать передатчик.

Распространение радиоволн земной поверхности вдоль поверхности Земли. Предоставлено Electronics-Notes.com

LowFER, как следует из названия, содержит самый низкий частотный диапазон из трех, лежащий между 160 кГц и 190 кГц, с колоссальной длиной волны около одна миля . Также известный как 1750-метровый диапазон, этот частотный диапазон хорошо подходит для длинных путей передачи через распространение земных волн , способ, в котором радиосигналы перемещаются по поверхности земли. Это может легко передавать даже маломощные сигналы на сотни миль, а иногда из-за какой-то атмосферной черной магии сигналы, как известно, проходят тысячи миль. Эти сигналы земных волн также хорошо распространяются по водоемам, особенно с соленой водой.

МедФЭР — это среднечастотный экспериментальный диапазон, в частности от 510 кГц до 1705 кГц. Теперь этот диапазон может звучать похоже, и это должно быть, потому что он также известен как диапазон AM Broadcast! Правильно, вы можете слушать это со своим старым AM-радио. Однако есть одна загвоздка — экспериментаторы-любители ограничены мощностью передачи 0,1 Вт и могут использовать только трехметровую антенну. Хотя это нормально для игры, у вас мало шансов быть услышанным очень далеко из-за профессиональных станций мощностью 500 Вт с массивными антеннами, которые доминируют в диапазоне.

А еще есть HiFER, высокочастотный экспериментальный диапазон. Гораздо уже, чем другие, шириной всего 14 кГц, он находится в центре на частоте 13,56 МГц. Эта полоса обычно используется для многих приложений RFID, включая карты-ключи, платежи в общественном транспорте и Nintendo Amiibo. Эксперименты в этом диапазоне ограничены чрезвычайно низкими уровнями мощности, и при таких уровнях мощности сигналы проходят всего несколько дюймов, что идеально подходит для RFID.

Хотя на любом из этих диапазонов можно сделать многое, LowFER, кажется, тот, который позволяет серьезно повеселиться. MidFER и HiFER ограничивают потребляемую мощность настолько низко, что вы не можете выйти за пределы своего дома или даже на расстояние вытянутой руки соответственно.

Низкие частоты, высокие ожидания

Как и у других диапазонов, у LowFER есть некоторые ограничения, но они гораздо менее ограничивающие. Прежде всего, мощность последней смены передатчика не может превышать 1 Вт. Это все еще довольно низкая мощность, но есть некоторые цифровые режимы, такие как WSPR, которые, как известно, распространяются по всему миру с мощностью 1 Вт на некоторых устройствах. частоты. Длина антенн также ограничена 15 метрами, что кажется ужасно коротким по сравнению с почти двухкилометровой длиной волны. Как правило, длина такой проволочной антенны должна быть настроена на доли длины волны — 1, ½, ¼ и т. д. для максимальной эффективности. В этом случае «длина антенны» также включает в себя линию передачи между радио и антенной. По этой причине обычно антенны подключаются напрямую к радиомодулям LowFER, чтобы максимизировать длину излучения антенны.

Как вы можете себе представить, из-за того, что частоты, с которыми мы здесь имеем дело, очень низкие, существует несколько доступных на рынке решений, позволяющих выходить в эфир с помощью LowFER, но когда это останавливало сообщества хакеров и радиолюбителей? ? Даже с этими ограничениями мы видели несколько замечательных проектов в диапазоне кГц, таких как этот оловянный маяк Altoids и этот передатчик на базе Arduino. Если вы хотите начать с прослушивания, прямо сейчас в эфире есть несколько радиомаяков.

Пропускная способность, очевидно, является проблемой на низком уровне, поэтому приложения LowFER, вероятно, нуждаются в решении на основе микроконтроллера или компьютера, поэтому ничто не мешает вам поддерживать связь в режиме 24/7. Требуемые длинные антенны также благоприятствуют фиксированной работе. Сети передачи данных с низким битрейтом внутри Hackerspace?

Как низко вы можете пасть?

Итак, теперь ваша очередь.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *