Радиоприемник что такое: А что такое радиоприёмник? Интересные факты.

Содержание

А что такое радиоприёмник? Интересные факты.

Радиоприёмник – это общее название радиотехнических устройств, предназначенных для приёма, определения (детектирования) выделения и усиления (в случае необходимости) электрических сигналов, которые принимает его антенна. Если говорить немного проще, то радиоприёмник – это какое-то устройство, используемое для приёма радиоволн и сигналов, которые излучают в эфир радиопередатчики.

Развитие технологии беспроводной передачи сигналов и типов их модуляции

Существуют приёмники и разных типов, и разных назначений. Радиоприёмники проектируются и производятся для приёма сигналов с различными видами модуляции.

Самые элементарные радиоприемники используются именно для бытовых нужд – то есть для приёма эфирных вещательных радиостанций, которые в своей работе используют либо амплитудную, либо частотную, либо фазовую модуляцию для приема голосовых и прочих видов сообщений из эфира.

Более сложные и функциональные приёмники применяются уже исключительно в профессиональной аппаратуре, они рассчитаны на работу с более сложными видами модуляции.

Самым распространенным и простым видом модуляции является SSB – однополосная, которая одинаково широко используется как в профессиональных, так и в любительских устройствах, а также в военной и иной связи.

Развитие новых технологий и материалов, все большее распространение компьютерной и цифровой техники, сменяющей аналоговые устройства, диктует новые правила. Инженеры и ученые постоянно разрабатывают все новые и новые виды сигналов с цифровой модуляцией. Например, многие радиолюбители уже давно знают и активно используют цифровые типы модуляции с применением персональных компьютеров и особых компьютерных программ, разработанных для обеспечения передачи данных новыми типами модуляции.

Главные технические характеристики приёмников

Подобно любому радиотехническому устройству, приёмники также имеют свои важные технические характеристики. Самыми ключевыми из них можно назвать следующие:

Чувствительность приёмника – минимальное значение силы сигнала, который может приниматься антенной и распознаваться радиоприёмником в качестве рабочего. То есть минимальный уровень сигнала все же должен быть достаточным для того, чтобы было возможно его принять, восстановить обработать.

Единица измерения этой чувствительности – микровольт, при соотношении сигнала к шуму в 10 децибел. Говоря проще – сила сигнала должна в три раза превышать естественные шумы самого приёмника. Для большинства приемников этот показатель составляет от 0,1 до 1 микровольта. Чем ниже данное значение, тем выше сама чувствительность радиоприёмника. К примеру, для бытовых приёмников это значение в среднем находится в границах от 1 до 3 мкВ – этого вполне достаточно для уверенного приёма мощных сигналов от радиовещательных станций.

Динамический диапазон – величина, измеряемая в децибелах и показывающая уровень максимального входного сигнала по отношению к минимальному.

Уровень максимального сигнала, принимаемого приёмником, физически ограничен предельными допустимыми искажениями нелинейного порядка, которые обычно возникают вследствие перегрузки УПЧ приёмника при особо сильных сигналах.

Минимальный уровень сигнала определяется конструкцией и чувствительностью самого приёмника.

В общем, динамический диапазон является определителем качества приёмного тракта любого радиоприёмника.

Избирательность (или селективность) приёмника – способность принимающего радиоустройства выделять полезный сигнал и отделять его от похожих близлежащих помех.

Почти у всех профессиональных приёмников для этого имеются специально разработанные фильтры, которые помогают оператору сузить полосу пропускания сигналов в приёмнике, тем самым отрезав сигналы, мешающие приему необходимых данных.

В этой небольшой статье мы попытались объяснить что такое радиоприёмник и какими характеристиками он должен обладать для уверенной работы.

Copyright Portmarket. ru, плееры и диктофоны, копирование без письменного разрешения запрещено.

радиоприёмник – это… Что такое радиоприёмник?

устройство для преобразования электрических сигналов с выхода антенны в электрические сигналы, соответствующие подаваемым, на вход

радиоканала. Радиоприёмник усиливает принимаемые сигналы до необходимых значений (независимо от величины входных сигналов, т. к. условия распространения радиоволн нестабильны и требуется автоматическая регулировка усиления до 10 000 раз), производит необходимую селекцию по частоте, а в некоторых случаях по фазе приходящего сигнала, по виду модуляции соответствующим передаваемым передатчиком радиосигналам. Основные характеристики радиоприёмника: чувствительность, избирательность, динамический диапазон.

Чувствительность радиоприёмников определяется минимальным значением сигналов от антенны, при которых радиоприёмник ещё может восстанавливать исходный сигнал с необходимой точностью.
Зависит от вида сигнала – напр., при приёме телефонии чувствительность может доходить до 0.2 мкВ, телеграфии – до 0.1 мкВ, что очень близко к теоретически возможным значениям (близкие к уровню шумов, возникающих от теплового движения молекул). Для повышения чувствительности входные каскады специальных радиоприёмников, напр. предназначенных для дальней космической связи, охлаждают жидким гелием.

Избирательность, селективность – способность приёмника отделять полезный сигнал от мешающих. Основная часть приёмников реализует частотную селективность – уменьшение мешающего действия сигналов, выходящих за полосу пропускания приёмника. Напр., при отклонении частоты сигнала от частоты настройки на 10 кГц он ослабляется в 100 раз, при этом спектр основного сигнала (до 5 кГц) практически не должен исказиться. Кроме избирательности по соседнему каналу, обычно оговаривается избирательность по другим побочным каналам приёма (она выше – 1000—10 000 раз).

Динамический диапазон – отношение напряжений максимального и минимального сигналов, воспроизводимых с допустимыми искажениями; для коммерче-ской телефонии динамический диапазон – 100, для звукового вещания – 1000.

Различают радиоприёмники прямого усиления и супергетеродинные. Радиоприёмники прямого усиления состоят из избирательного высокочастотного тракта, осуществляющего усиление сигнала и основную селективность от мешающих сигналов, детектора, выделяющего соответствующий исходному сигнал из высокочастотного радиосигнала, и оконечного усилителя для доведения мощности принятого сигнала до требуемого и согласования выхода приёмника с громкоговорителем, соединительной линией и т. д.

Перестраиваемые по частоте радиоприёмники обычно выполняют по супергетеродинной схеме: после упрощённого входного тракта следует преобразователь спектра принимаемого сигнала, переносящий его в область промежуточной частоты, на которой производятся основные усиление и частотная селекция сигнала. Кажущееся усложнение схемы в действительности приводит к значительному удешевлению всего устройства.

Схема радиоприёмника прямого усиления

Схема супергетеродинного радиоприёмника

Элементная база радиоприёмников претерпела несколько изменений: радиолампы, транзисторы и, наконец, микросхемы, причём частотно-зависимые элементы (катушки индуктивности и конденсаторы) заменены на интегральные микросхемы, вначале аналоговые, а теперь цифровые. Современный радиоприёмник может быть выполнен на одном цифровом микропроцессоре, не требует налаживания во время производства и обеспечивает потребителю ряд услуг, предоставление которых без использования цифровых методов обработки сигналов практически невозможно. Напр., неограниченная память на частоты настройки, время автоматического включения и выключения, опознавание речь – музыка (приёмник по заданию хозяина может формировать программу), автоматическое изменение громкости для различных отрывков речи и музыки, их тембра.

Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006.

Wi Fi интернет-радиоприемник – что за зверь?

Вместо предисловия

Интернет радиостанции

Wi Fi интернет-радиоприемники

Заключение

Вместо предисловия

Многие любят слушать музыку. И я тоже люблю. Причем мне нравится достаточно редкий стиль: gansta rap. У меня накачано много саундтреков данного направления, наверное, часов на 40 или 50 непрерывного проигрывания. Однако слушать их постоянно надоедает.

Я часто думал: «Вот бы появилось радио данного музыкального направления». Ведь радио слушать интересней, чем флешку, поскольку у диджеев на радиостанциях отменный музыкальный вкус, и музыка из плей-листов радиостанций не надоедает. Но представленные у нас в FM диапазоне радиостанции своим репертуаром меня никогда не устраивали.

И вот не так давно я установил программу себе в телефон, которая называется PC-Radio, которая и открыла мне мир интернет-радио. В данной программе порядка 2000 ссылок на различные онлайн станции, которые можно отсортировать по музыкальному направлению и региону вещания. Там я нашел порядка 15 радиостанций, вещающих музыку в стиле рэп.

К хорошему привыкаешь быстро. Находясь в своей машине, я запускаю программу на телефоне, выбираю одну из трех любимых онлайн радиостанций и прослушиваю их в автомобильной аудиосистеме, ретранслируя сигнал с телефона на нее по блютус.

Однако если музыку хочется послушать дома или на работе, то динамик телефона не позволит насладиться качественным звуком. И вот недавно, в магазине аудиотехники я увидел новый гаджет – Wi Fi радиоприемник. И что-то щелкнуло во мне и я… понял – это то, что мне нужно или, как говорится, то что доктор прописал.


Интернет радиостанции

Чем же отличаются интернет-радиостанции от обычных? Как правило, они узконаправленные. Иначе говоря, транслируют музыку определенного стиля. Это может быть джаз, техно, рэп или металлик. По этим причинам такие интернет-радио предназначены для достаточно узкой аудитории. Другими словами, в интернете радиостанцию можно подобрать по своему вкусу.

К достоинствам интернет радиостанций можно отнести возможность прослушивания музыки практически любого региона – французской, кубинской, какой угодно. Не разочарует слушателя и качество звука. Обычно оно на должном уровне и не зависит от погоды, как в случае с обычным радио. И, конечно, отсутствие рекламы – дополнительный плюс в копилку достоинств онлайн трансляций. С помощью Интернета гораздо проще связаться с ведущими и заказать любимую композицию. В то время как дозвониться традиционным способом бывает затруднительно.

В бизнесе использование фоновой музыки становится все большей необходимостью в сфере обслуживания и торговли. Часто менеджеры ресторанов и кафе ограничиваются трансляцией традиционного радио, заставляя клиентов слушать одни и те же песни, прерываемые рекламными роликами и разговорами ди-джеев. При этом стоит задуматься о том, как подобный выбор может отразиться на посещаемости заведения и повлиять на его имидж.

Интернет-радио – удобное и современное решение по созданию аудио стиля заведения.


Wi Fi интернет-радиоприемники

Wi Fi радиоприемник способен воспроизводить радиостанции, вещающие в сети интернет. Причем, если в обычном радиоприемнике можно поймать 10-20 радиостанций FM диапазона, то в Wi-Fi интернет-приемнике присутствует до 10 000 предустановленных радиостанций, не говоря уже о том, что, если нужной интернет-станции нет в этом списке, ссылку на нее можно внести в гаджет вручную. Большинство из этих радиостанций вещает только посредством интернета. Так что познакомиться с ними можно лишь при помощи  Wi-Fi интернет-приемника.

Большинство Wi Fi интернет-радиоприемников имеют также встроенное традиционное FM радио для прослушивания в отсутствии Wi Fi сетей. Помимо Интернета, приемник также может воспроизводить медиа файлы из сетевых папок общего доступа. Поддерживаются различные форматы, включая MP3, WAV, OGG и пр. Еще к достоинствам Wi Fi радиоприемников можно отнести удобный и интуитивно понятный интерфейс, наличие пульта дистанционного управления, возможность установки в любом месте квартиры, гораздо меньшие габариты и отсутствие шума, по сравнению с персональным компьютером.

Очень интересная функция – это использование приемника как беспроводные колонки на базе технологии DLNA, когда вы можете запустить любимую музыку на компьютере в одной комнате и слушать ее на кухне или в другой комнате на интернет-радиоприемнике. DLNA также позволяет управлять приемником с помощью смартфонов, подключенных к той же домашней сети. Технология UPnP, поддерживаемая приемниками, позволяет слушать музыку, которая лежит на вашем компьютере.


Будучи электронными гаджетами, интернет-радиоприемники имеют дополнительный полезный функционал. Например, приемники фирмы Net’n’Joy NJ-881 можно использовать как будильник, а на экранах устройства можно увидеть прогноз погоды. Есть возможность слушать музыку с обычной флешки, куда вы можете загрузить любимые песни в mp3 формате.


Если у вас есть старая музыкальная система с хорошей акустикой, то для вас могут быть весьма интересными модели Net’n’Joy NJ-110 или NJ-004, с Line-out выходом. Подключив к такому приемнику музыкальный центр, вы подарите вторую жизнь вашей музыкальной системе!


Модели Wi Fi радио Net’n’Joy NJ-360, NJ-380 и NJ-390 построенны на платформе с ОС Android. Эти модели имеют цветной сенсорный 7-ми дюймовый экран, имеют разъемы для подключения USB и SD носителей, а также выход на наушники. Модель NJ-390 имеет HDMI-выход для подключения устройства к телевизору. С операционной системой Android вы имеете возможность устанавливать на устройства любые приложения из Google Play Market, тем самым расширяя функционал устройства. На приемниках предустановлены приложения для прослушивания интернет-радио, просмотра Youtube, и проигрыватель видео-файлов.

Заключение

По большому счету, можно смело утверждать, что за онлайн радиовещанием – будущее. Специалисты этой сферы, по крайней мере, в этом уверены. Все дело в том, что Интернет сейчас распространен повсеместно, а обычные приемники постепенно отходят на второй план. Пока, несомненно, такие музыкальные трансляции собирают не столь значительные аудитории. Пока еще традиционное радио лидирует по количеству слушателей. Опять же доступ к Интернету есть не у всех, хотя и у большинства. Однако число пользователей, желающих насладиться любимой музыкой в Сети, растет. 

В общем, онлайн вещание вдохнет новую жизнь в радиоэфир. Приобретая же  интернет-радиоприемник со встроенным Wi Fi, вы наслаждаетесь не только стильной музыкой, вы получаете стильный и функциональный гаджет.

Источник: teplo-spb.ru

Ключевые слова: Интернет-радиоприемники Net’n’Joy, Интернет-радиоприемники, Интернет-радиоприемники Wi Fi

Обзор функций Интернет радиоприемников, и на что обратить внимание — Интернет радиоприемник — портативная bluetooth колонка c WiFi MJBOX

Первое — это база данных радиостанций. Многие Интернет радиоприемники приёмники работают с внешними сервисами, которые предоставляют возможность выбора из огромного количества станций. При этом  зачастую выбор станций из списка работает только онлайн. Это немного медленнее, чем у приемников со встроенной базой данных, но зато вы видите всегда актуальную базу станций. У Интернет радиоприемников со встроенной базой необходимо периодически обновлять базу станций. Это делается в ручном или автоматическом режиме.

Практически во всех приемниках есть возможность добавлять свои станции. Принципиальным может быть только то, где эти станции сохраняются. На сервере или в устройстве. Ведь если по каким-то причинам сервер станет недоступен, то в полностью онлайн системах Интернет радиоприемник перестает выполнять свои функции. В свою очередь приемники, которые не привязаны жестко к онлайн сервисам и хранят базу станций во внутренней памяти, и имеющие WEB-интерфейс для редактирования станций и управления, будут работать всегда, даже когда связанный сервис будет по каким-то причинам недоступен.

Но есть устройства, сочетающие в себе преимущества онлайн и оффлайн подходов. Так, например, Интернет радиоприемники MJBOX имеют доступ к двум базам радиостанций:

  • Первая — это встроенный список радиостанций, в нем может быть до 150 предустановленных станций и 50 дополнительных станций для добавления в ручном режиме — из этого списка станции добавляются в список Любимых.
  • Вторая база — это онлайн каталог, содержащий более чем 20 тысяч ссылок на потоки станций из разных стран мира. И из этой онлайн базы понравившиеся станции можно добавить во встроенный список.

Таким образом, при обычном использовании приемника пользуемся встроенным списком или «Любимыми». А если Вы хотите выбрать что-то новенькое, то обращаемся к онлайн каталогу.

Как правило, пользователи слушают несколько любимых радиостанций, поэтому в большинстве случаев десятки тысяч радиостанций остаются невостребованными, в то время как в стоимость таких устройств поддержка таких сервисов включена. К слову сказать, это вполне  оправдано, т.к. поддерживать работу такой базы — это большая и кропотливая работа, требующая оплаты.

Также особое внимание стоить обратить на страну производства и техническую поддержку. Про отличную техническую поддержку отечественных производителей было много сказано на различных ресурсах в отзывах, к тому же покупатель голосует рублем и поэтому хочет за свои деньги получить как можно больше. Большинство устройств, представленных на рынке, поддерживают русский язык, но в случае возникновения проблем вряд ли китайский или американский производитель будет подстраиваться под ваши потребности. Связи с иностранными разработчиками, как правило, нет, поэтому в лучшем случае продавец сможет подсказать, как пользоваться устройством, что, кстати, тоже неплохой результат. Очень хорошую поддержку и консультации оказывают производители Интернет приемников WOLNA и MJBOX.

 

Можно ли запеленговать сигнал радиоприемника? История и современность вопроса

Практически на всех форумах, посвященных радио, периодически возникает вопрос — можно ли запеленговать работающий радиоприемник. Наиболее «продвинутые», кто еще помнит азы физики, отвечают, что можно т.к. в приемнике есть гетеродин, который излучает, другие говорят, что нельзя. Вопрос был актуален лет 30 назад, когда люди тайком слушали «голоса», но и сейчас можно услышать страшилки о том, что если настроить приемник на «милицейскую волну», то за владельцем тут же приедут.

Так можно или нельзя? Попробуем разобраться и проведем эксперимент.

Подробности под катом.

Чтобы понять, можно ли запеленговать приемник, обратимся к их истории создания.

Регенеративный приемник

В 30-50е годы, первые годы появления массового радио, самым простым и популярным тогда был регенеративный приемник:

Этот приемник работает за счет положительной обратной связи в антенном контуре, за счет чего контур вводится в режим генерации. Благодаря положительной обратной связи повышается качество приема (подробности можно прочитать в Википедии). Приемник имеет простую конструкцию всего лишь из одной лампы, при этом обеспечивает весьма качественный прием (некоторые радиолюбители собирают их до сих пор), однако контур, подключенный к антенне, действительно излучает. Эти приемники действительно излучали настолько сильно, что их пользователи мешали друг другу, и в городах это становилось проблемой. По некоторым источникам, во время ВОВ это позволяло немцам пеленговать и ловить владельцев приемников на оккупированных территориях.

Приемник прямого усиления

Приемники этого типа не имеют внутренних генераторов, поэтому ничего не излучают. За счет простоты конструкции были популярны у пионеров в радиокружках. Однако их параметры оставляют желать лучшего, и со временем их заменили более совершенные супергетеродинные.

Супергетеродинный приемник

Приемники этого типа обладают хорошими характеристиками, они используются и сейчас.

Как можно видеть из блок-схемы, входной сигнал умножается с сигналом гетеродина, что позволяет (вспоминаем школьную формулу умножения косинусов) перенести сигнал на нужную частоту. Более подробно можно узнать в Википедии, нам же важна суть, что данный приемник содержит элементы, создающие паразитное излучение. Гетеродин приемника не подключен напрямую к антенне, однако его сигнал может переизлучаться через соседние дорожки на плате, проходящие рядом проводники и пр. КПД такого процесса мал, однако он есть.

Итак, можно ли запеленговать излучение гетеродина? И да, и нет. Первые приемники такого типа были несовершенны, о паразитных излучениях никто особо не беспокоился. Как говорит Википедия про мощность гетеродина, «в 1940-1960 годах она достигала 300 мВт, в 1970-х годах с переходом на транзисторные схемы была снижена до 20-30 мВт, с переходом на интегральные микросхемы в 1980-х годах — снижена до единиц милливатт, а в современных цифровых тюнерах не превышает десятков микроватт».

Много или нет 300мВт для радиосвязи? Для старых коротковолновых приемников часто делали большие уличные антенны. Предположим, что до антенны дойдет лишь 1% от излучаемой гетеродином мощности. Сигнал мощностью 3мВт с уличной антенной действительно может быть принят на расстоянии 50-100 метров. Однако уже для транзисторных приемников мощность гетеродина меньше в 10 раз, и прием сигнала мощностью в доли милливатта уже не может рассматриваться всерьез. В лучшем случае его было бы слышно на расстоянии в несколько метров.

В общем, теоретически уже все ясно. Можно ли запеленговать работающий радиоприемник? Проблема действительно была с регенеративными приемниками (и их, по отзывам, в войну действительно пеленговали), могла быть со старыми ламповыми радиолами (но доказательств этому найти не удалось), а в дальнейшем с уменьшением габаритов и элементной базы излучаемая мощность стала настолько малой, что ею уже можно было пренебречь. Более того, неизвестно даже, существовали ли вообще во времена СССР попытки такой пеленгации, никаких достоверных упоминаний нет. Возможно, опыты в каких-то НИИ и проводились, но дальше этого дело вероятно не пошло. Да и, как известно, никакой уголовной ответственности в СССР за прослушивание «голосов запада» не было, и, по отзывам, слушали их практически все, кто хотел.

Эксперимент

Напоследок, обещанный опыт. К сожалению, старой «Ригонды» или чего-то похожего у меня нет (а было бы интересно проверить), так что проверим этот миф в современном варианте. Испытуемый — широкополосный приемник Icom IC-R6 (в быту часто называемый «сканер») с частотами приема от 0 до 1.3ГГц (куплен он был совершенно легально в московском магазине, с чеком и гарантией).

Если верить страшилкам, то сразу после включения за мной должны приехать. Проверим, что же этот «сканер» излучает в эфир. Задачи будет две — поймать сигнал гетеродина, и узнать, что за станцию слушает пользователь.

Первым делом найдем в сети сервис-мануал и посмотрим схему радиочасти:

Как можно видеть, входной сигнал должен «попасть» в полосовой фильтр, центральная частота которого 266.7МГц. VFO (Variable Frequency Oscillator), он же гетеродин, которым и перестраивается частота, способен работать в диапазоне 266-1100МГц.

Отсюда понятно, что надо искать. Для примера, настроим приемник на FM-радиостанцию на частоте 89МГц. Сигнал станции должен попасть в полосовой фильтр на частоте 266МГц, для этого гетеродин должен быть на частоте 89+266 = 355МГц. Для поиска используем контрольный SDR-приемник, способный показать широкую полосу в несколько МГц.

Сначала ищем сигнал гетеродина, настраиваемся на 355МГц. Видим кучу всего:

Где здесь искомый сигнал?

Ответ под спойлером

Как можно видеть, сигнал гетеродина ниже по уровню других сторонних помех, и, не зная это, отличить его невозможно. Я специально перестраивал приемник, чтобы линия «двигалась», иначе было бы вообще непонятно где ее искать. Максимальная дальность приема составила 5 метров, дальше сигнал полностью пропадал ниже уровня шумов.

Теперь попробуем «поймать» станцию, которую слушает пользователь. Настраиваемся на входную частоту фильтра 266МГц. Включаем… и ничего. Никакого присутствия звука. Переходим к плану «б»: обматываем приемник проводом, подключаем его вместо антенны, чтобы излучаемый им сигнал гарантированно был принят. Есть контакт: достаточно слабо на спектре виден сигнал нашей FM-станции на частоте 266.8МГц.

Сигнал даже можно послушать и убедиться, что это та самая радиостанция.

Выводы

Кратко можно ответить на поставленные вопросы темы.

— Можно ли с большого расстояния запеленговать гетеродин работающего приемника? Можно, если разместить его в чистом поле, где нет помех, и нацелить на него антенну дальней космической связи. Во всех остальных случаях милливольты сигнала гетеродина потонут в общем шуме городских помех.

— Можно ли незаметно узнать, какую станцию слушает пользователь? Можно, если незаметно обмотать приемник проводом, и подключить провод к другому приемнику.

— Можно ли незаметно узнать по сигналу гетеродина, на какую частоту настроен приемник пользователя? Нет, т.к. единого стандарта для преобразований в современных супергетеродинах нет, нужно искать описание конкретной модели в сервис-мануале.

Надеюсь, данный ликбез был кому-то полезен.

РАДИОПРИЕМНИКИ: ВИДЫ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Растущая популярность технологии беспроводной связи, модулей SDR и всех современных радиоинтерфейсов, вызвала желание вспомнить характеристики и свойства базовых конфигураций радиоприемников.

Окончательный выбор схемы конечно зависит от типа, сложности и объема передаваемых данных. Методы проектирования радиоприемников тоже изменились с годами. В основном это произошло за счет увеличения возможностей имеющихся интегральных микросхем, за счет разработки новых технологий их производства.

Также важно снизить затраты, увеличивая при этом функциональность систем обработки сигналов (процессоров DSP). Однако независимо от архитектуры схемы приемников, они должны отвечать определенным неизменным требованиям в отношении частотного диапазона, эффективности и основных параметров: селективности и чувствительности. Начнём краткий обзор.

Приемник AM

Одной из основных, базовых исторически схем является приемник, предназначенный для обработки амплитудно-модулированного сигнала, то есть несущей волны, в которой изменение значения амплитуды отражает передаваемую информацию. Демодуляции такого сигнала можно добиться с помощью простого диодного детектора. Принципиальная схема базового AM-приемника включает в себя: антенну, фильтр, диодный детектор и усилитель, обеспечивающий соответствующий уровень демодулированного (уже звукового) сигнала. Диодный детектор в простейших решениях AM-приемников работает как односторонний выпрямитель, который отслеживает изменения огибающей модулированного сигнала путем зарядки и разрядки конденсатора.

Есть различные модификации амплитудной модуляции, возникшие из-за недостатков базовой версии. Спектр амплитудно-модулированного сигнала, помимо несущей частоты, также включает компоненты, частоты которых являются суммой и разностью частоты несущей волны и частоты информационного сигнала. Это так называемые боковые полосы, они называются так потому, что на самом деле сигнал, которым модулируется несущая волна, может содержать множество компонентов с разными частотами. Для воссоздания исходного сигнала нужна только одна полоса. Получение узкой полосы излучения и высокой энергоэффективности достигается за счет подавления одной боковой полосы и несущей волны – технология SSB.

Приемник с прямым усилением

Следующим шагом в развитии радиотехники стало внедрение приемников прямого усиления, создание которых было связано с распространением усилителей на электронных лампах. Это решение широко использовалось в первых радио. В отличие от более поздних решений, приемники с прямым усилением не использовали преобразование частоты, поэтому задача детектора заключалась в демодуляции непосредственно принятого радиочастотного сигнала. Достоинством этой простой конструкции было, прежде всего, отсутствие влияния так называемого зеркального сигнала.

В приемниках, использующих смешение частот, это серьезная проблема, поскольку случайно принятый зеркальный сигнал ухудшает качество полезного. Каждый дополнительный резонансный контур увеличивает избирательность приемника. Но недостатком этого решения была необходимость одновременной перенастройки всех схем, что было сложной задачей при проектировании.

Другая проблема заключалась в том, что избирательность приемника снижалась с увеличением частоты. Недостатки этого решения способствовали быстрому распространению преобразователей частоты с прямым преобразованием и супергетеродинных приемников.

Прямое преобразование

Способ избежать необходимости использовать множество индивидуально настраиваемых фильтров заключался в передаче радиочастотного сигнала в полосе частот низкой частоты. Приемник с прямым преобразованием, также известный как гомодин, состоит из следующих модулей: входной цепи, смесителя, то есть элемента в котором принимаемый в антенне сигнал передается в низкочастотный диапазон, генератора, фильтра и усилителя.

Характерной особенностью этого решения является двойная роль смесителя, который также действует как детектор. Другой конфигурацией выступают так называемые супергетеродинные приемники, в которых каскад преобразования частоты отделен от блока детекторов. В группе приемников этого типа есть две основных конструкции: супергетеродинный приемник с одинарным и двойным преобразованием частоты.

Супергетеродинный приёмник

В супергетеродинной схеме – модулированный радиочастотный сигнал преобразуется в сигнал более низкой частоты путем смешивания входного радиочастотного сигнала с сигналом другой частоты, вырабатываемой отдельной схемой генератора, так называемого гетеродина. Частотное смешение выполняется в компоненте с нелинейной характеристикой (диод, транзистор). В результате этой операции создается искаженный сигнал, который кроме составляющих с частотой ВЧ, и гетеродинных частот, также содержит компоненты, частоты которых являются их суммой и разностью.

После смесителя вводится фильтр, настроенный на один из этих компонентов, например f h – f w.cz, называемый промежуточной частотой ПЧ. Промежуточная частота фиксированная. Перестраиваемый элемент – гетеродин. Частота местного генератора меняется в зависимости от принимаемого сигнала.

Зеркальный радиосигнал

Недостатком приемников с преобразованием частоты является необходимость подавления так называемого зеркального сигнала. Объяснение неблагоприятного влияния зеркального сигнала можно увидеть на примере. Предполагаем, что модулированный сигнал имеет частоту 100 МГц, а гетеродин генерирует сигнал с частотой 110,7 МГц. В результате смешивания обоих сигналов создается сигнал с частотой f h – f RF = 10,7 МГц. Фильтр ПЧ настроен на эту частоту, но сигнал с частотой 121,4 МГц также достигает антенны. Это зеркальный сигнал, то есть форма волны с частотой, которая отличается от частоты полезного сигнала на величину, равную удвоенной промежуточной частоте.

Если сигнал этот не подавляется входными цепями, то смешивание этого сигнала и сигнала от генератора также даст форму волны 10,7 МГц. Это будет мешать правильному приему полезного сигнала. Решением проблемы помех при приеме зеркальных сигналов является использование супергетеродинного приемника с двойным преобразованием.

Двойное преобразование частоты

Чем выше промежуточная частота, тем больше частотное разделение полезного радиочастотного сигнала и частота зеркального сигнала. Это увеличивает вероятность подавления мешающего сигнала во входной цепи. Следовательно, в супергетеродинном приемнике с двойным преобразованием промежуточная частота на первом этапе преобразования намного выше, чем ПЧ во втором каскаде. Из-за меньшего значения вторая ступень преобразования обеспечивает лучшую селективность.

Работу описанного супергетеродинного приемника следует проследить на таком примере. Предположим, что сигнал с частотой 25 МГц достигает антенны, а промежуточная частота первого каскада преобразования составляет 20 МГц. Отсюда следует, что гетеродин должен генерировать сигнал с частотой 45 МГц. Мешающий сигнал в таком случае будет зеркальной волной, которая может быть легко устранена во входных цепях из-за ее почти в три раза более высокой частоты (65 МГц) по сравнению с частотой полезного сигнала.

Входные цепи и гетеродин

Основным элементом каждого тракта обработки приемника являются входные цепи, а в случае конфигурации преобразователя частоты также гетеродин и смеситель. Основная задача входных цепей – отделить форму волны определенной частоты от сигналов, достигающих антенны, привести ее к следующему этапу обработки с минимально возможными потерями и подавить все мешающие сигналы, достигающие антенны. Поэтому важнейшим параметром входных цепей является избирательность. Также важны диапазон настройки и частотная характеристика.

В последние годы были разработаны многие другие методы, включая прямой цифровой синтез (DDS), которые используются для генерации сигналов на желаемой частоте. Гетеродин должен обеспечивать генерацию сигналов в определенной полосе и настройку с соответствующим шагом частот. Кроме того, он должен характеризоваться достаточно низким уровнем фазового шума в заданной полосе, совпадающим с шириной канала. Выходной сигнал генератора также должен иметь соответствующий уровень, необходимый для управления смесителем.

Часто бывает необходимо использовать дополнительный усилитель. Его задача – обеспечить приемлемый уровень сигнала для потерь преобразования в смесителе. В случае портативных устройств дополнительным важным параметром гетеродина является питание и потребляемая мощность.

Смесители и усилители

Смесители построены в основном на основе нелинейных полупроводниковых элементов (диодов, транзисторов). Из-за простоты конструкции, среди беспроводных устройств преобладают решения с диодными смесителями. Самыми популярными конфигурациями схем этого типа являются односторонние и одно- или двухбалансные смесители.

Возможны различные дополнительные модификации схем, например смесители с подавлением, которые используются в основном в диапазоне высоких частот (ГГц). Простейший диодный смеситель – одиночный, относящийся к группе суммирующих усилителей. Эта схема состоит из трансформаторов, которые соединяют входные сигналы (ВЧ и гетеродин) со смесителем, одним диодом и выходным фильтром, настроенным на желаемую частоту.

Второй тип смесителей – это смесители в которых входной сигнал и сигнал от гетеродина подаются на два независимых входа. Примером системы такого типа является сбалансированный. Он используется для устранения нежелательных гетеродинных частот, проникающих в выходной усилитель промежуточной частоты.

Схема состоит из двух диодов, соединенных таким образом, чтобы на выходе смесителя не появлялось напряжение частоты гетеродина. Модификация этой схемы, двухбалансный смеситель, содержит четыре диода, а также позволяет исключить влияние составляющих принимаемого сигнала. Потери преобразования в смесителях обоих типов сопоставимы. 

Существуют также активные смесители, которые обычно изготавливаются в виде интегральных микросхем и позволяют снизить потери преобразования и даже усилить обработанный сигнал. Благодаря этому они могут взаимодействовать с генераторами с более низким уровнем выходного сигнала.

Усилители приемника должны быть малошумящими и устойчивыми к искажениям. Также важно, чтобы входной малошумящий усилитель мог обеспечить адекватное усиление сигнала. Соответствующий параметр SNR (сигнал/шум) на входе следующего каскада приемника должен достичь уровня, позволяющего в дальнейшем корректную обработку сигнала.

Наиболее важными параметрами усилителей являются полоса пропускания, коэффициент шума, усиление, напряжение питания, потребляемая мощность и линейность. В идеале усилитель должен обеспечивать достаточное усиление для воспроизведения слабых сигналов, но не вносить чрезмерных искажений в сигналы с большой амплитудой.

Цифровые радиоприёмники

В настоящее время большинство аналоговых элементов тракта промежуточной частоты могут быть реализованы в цифровой технологии, это решение называется SDR – Software Defined Radio. Это связано с тем, что все больше и больше операций, таких как фильтрация сигналов и преобразование частоты, которые до сих пор были областью аналоговой электроники, выполняются с использованием цифровых фильтров и процессоров. Также бывает что сигналы промежуточной частоты преобразуются в цифровую форму в схемах аналого-цифрового преобразователя и только затем демодулируются в процессоре DSP.

В этом случае выбор аналого-цифрового преобразователя в основном определяется типом архитектуры приемника. На это влияют селективность фильтров, динамический диапазон усилителей, а также ширина полосы и тип используемой модуляции.

Уровень сигнала, подаваемого на аналого-цифровой преобразователь, требует использования соответствующего разрешения. Например, в случае приемника с двойным преобразованием, предназначенного для приложения стандарта IEEE 802.16 для обработки радиочастотных сигналов используются 12-битные преобразователи. В случае использования одиночного преобразования, когда промежуточная частота выше, используются преобразователи с более высоким 14-битным разрешением. Это связано с меньшей избирательностью приемников этого типа.

Из-за преобладания цифровых схем решение о том, какие функции приемника должны быть аналоговыми, а какие – цифровыми, зависит от таких факторов как производительность, стоимость, размер и потребляемая мощность. Практически в каждом устройстве, работа которого основана на беспроводной передаче, есть интегральные микросхемы, состоящие из модулей, выполняющих большинство функций обработки аналоговых сигналов, включая фильтрацию, демодуляцию и усиление.

В принципе сейчас идёт повсеместная тенденция к миниатюризации, что и влияет на конструкцию приемников. Интеграция все большего числа функций в единую микросхему влияет на свойства готового устройства, которые важны с точки зрения пользователя (низкая стоимость, низкое энергопотребление, небольшие размеры). Но независимо от уровня интеграции, основные элементы архитектуры приемника и основные этапы обработки принятого сигнала остаются неизменными.

   Форум по приёмной аппаратуре

   Форум по обсуждению материала РАДИОПРИЕМНИКИ: ВИДЫ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Что такое цифровое радио – Афиша Daily

Традиционному радио приходит конец — в этом году Норвегия перешла с аналогового вещания на цифровое.

Это значит, что обычные радиоприемники скоро станут бесполезны. «Афиша Daily» объясняет, что такое цифровое вещание, чем оно отличается от FM-радио и появится ли цифровое радио в России.

Что сделала Норвегия

В начале этого года Норвегия начала переводить национальные радиостанции с FM-частот на цифровое вещание в формате DAB. Эксперимент начался в январе с региона Нурланн, а закончился 13 декабря в северных регионах Тромс и Финнмарк. Норвегия стала первой страной в мире, которая отказалась от аналогового радио на всей территории. Это не значит, что в стране больше не пользуются FM-радио: на новый формат переехали только национальные радиостанции — например, NRK. Частные и небольшие станции продолжат вещать на FM-частотах до 2022 года, после их лицензии пересмотрят.

Почему норвежское радио переезжает

Норвегия давно начала эксперименты с цифровым радио — первая такая станция запустилась в 1995 году. К 2017 году в стране работает 31 национальная цифровая станция. Для сравнения, национальных FM-станций в стране было всего пять. Цифровое вещание даст лучшее покрытие в горной местности, которая искажает FM-сигналы. Правительству оно обойдется в восемь раз дешевле аналогового и ежегодно сэкономит около 20 миллионов евро. Тем не менее большинству норвежцев — 66% — не понравилось цифровое радио: они жалуются на недостаточное покрытие в горные регионах и низкое качество звука, а рыбаки боятся, что цифровое радио не оповестит их о погоде на море. Но к декабрю 86% всех радиослушателей в Норвегии уже пользовались цифровым радио.

Чем цифровое радио отличается от аналогового

На этой фотографии и далее: красивые цифровые приемники, которые приятно поставить дома. На фотографии: Tivoli Audio

1 из 4

Tivoli Audio Music System+

3 из 4

На FM-частотах станция передает радиосигнал и модулирует его таким образом, чтобы он превратился в голос или музыку. Цифровое радио формата DAB (Digital Audio Broadcasting) тоже пользуется радиочастотами, но оно кодирует сигнал и передает его в по частям, а потом приемник расшифровывает этот сигнал. FM-радио работает в частотах от 87,5 до 108 мегагерц (в разных странах диапазон отличается), цифровое радио будет работать в других частотах — от 174 до 240 мегагерц. Например, норвежское радио NRK P1, которое в Осло работало на частоте 88,7 мегагерца переехало на частоту 227,36 мегагерца.

Какие плюсы у цифрового радио

Качество приема

На цифровых радиостанциях не должно быть хрипов и шипения. У них есть важное отличие от FM-радио: они либо звучат хорошо, либо не работают совсем. Качество приема FM-радио зависит от силы сигнала: если сигнал слабый, станцию, возможно, получится поймать, но с хрипами. А у цифрового радио есть критическая отметка: если сила сигнала ее превышает, то станция звучит хорошо, если сила сигнала упала ниже, то станцию вообще не слышно.

Новые станции

Чтобы сигналы FM-радиостанций не мешали друг другу, между их частотами оставляют немного места, например, частоты радиостанций в Москве идут с шагом 0,4 мегагерца: 100,1, 100,5, 100,9 и так далее. Цифровые радиостанции шифруют свои сигналы и не мешают друг другу, поэтому в одном диапазоне можно запустить в три раза больше станций. В Москве работают 52 станции, если радиовещание в России переведут на цифровое, то в городе будет больше 150 станций.

Новые форматы

Цифровое радио даст новые способы заработать. Например, вещатели смогут шифровать сигнал так, чтобы он был доступен только платным подписчикам. Вместе со звуком цифровые станции передают метаинформацию, например, название песни, короткие новости и анонсы передач. Такой текст отобразится на экране приемника. Если в приемнике цифрового радио есть встроенный накопитель, то он сможет записывать программы в память и отматывать передачи в начало. Таким образом, радиопередачи превратятся в подкасты, которые можно переслушивать по несколько раз.

Какие минусы у цифрового радио

Качество звука

DAB — не новый формат, его разработали в 1980-х. Он использует формат сжатия MPEG-1 Audio Layer II, поэтому качество звука в цифровом радио не очень высокое: станции вещают с битрейтом 128–192 килобит в секунду. Норвежские слушатели отметили, что звучание цифрового радио им показалось не таким качественным, как звучание FM-станций (кроме того, звук цифровых станций иногда начинает булькать). Проблему решит новый формат DAB+, который сжимает звук более совершенным способом HE-AAC и передает более качественное звучание даже с меньшим битрейтом.

Цена

Обычный приемник не ловит сигнал цифрового радио, а цифровой стоит дороже аналогового, например, в Норвегии — €100–200. Норвежцы опасаются, что пожилые люди не станут покупать приемники и окажутся без привычного источника новостей. Новые приемники понадобятся автомобилистам: сейчас в стране цифровое радио не принимает половина всех автомобилей. Но и покупка DAB-приемника не убережет от новых трат. Если Норвегия решит перевести вещание на DAB+, то слушателям снова придется обновлять технику: DAB-приемники не ловят сигнал DAB+.

Значит ли это, что FM-радио пришел конец

Скорее всего, от аналогового радио будут постепенно отказываться. В 2017 году цифровое радио работало в 38 странах. Великобритания планирует перейти с FM-радио на цифровое после того, как им будет пользоваться половина всех слушателей, а покрытие достигнет 90% страны. Возможно, это случится к 2020 году. Дания и Швейцария планируют перейти на цифровое радио в ближайшие годы. В следующем году тестирование DAB начнется в Италии. Германия хотела отказаться от FM-радио, но потом передумала.

Появится ли цифровое радио в России

Государственная комиссия по радиочастотам тестирует цифровое вещание с 2000 года. У России даже есть собственный формат цифрового радио — РАВИС, Российская аудиовизуальная информационная система реального времени. В 2010-м в России планировали начать цифровое радиовещание в формате DRM (Digital Radio Mondiale), но в 2015-м Российская телевизионная и радиовещательная сеть вернулась к идее запустить DAB+. РТРС тестировала цифровое вещание в трех районах Москвы — в Хорошево-Мневниках, Кунцево и Таганском районе. В жилых кварталах прием был стабильный, на МКАД — нестабильный, а за пределами МКАД — в Красногорском районе — сигнал принимался только в малоэтажной застройке.

радио | Определение, история и факты

радио , звуковая связь с помощью радиоволн, обычно посредством передачи музыки, новостей и других типов программ от отдельных радиостанций множеству отдельных слушателей, оснащенных радиоприемниками. С момента своего зарождения в начале 20 века радиовещание удивляло и восхищало публику тем, что доставляло новости и развлекательные программы с невероятной оперативностью. Примерно с 1920 по 1945 годы радио превратилось в первое электронное средство массовой информации, монополизировавшее «эфир» и определившее, наряду с газетами, журналами и киноискусством, целое поколение массовой культуры.Примерно в 1945 году появление телевидения начало трансформировать содержание и роль радио. Радиовещание оставалось наиболее широко доступным электронным средством массовой информации в мире, хотя его значение в современной жизни не соответствовало значению телевидения, и в начале 21 века оно столкнулось с еще более сильным конкурентным давлением со стороны цифровых спутниковых и интернет-аудиоуслуг.

Барри Аллдис представляет свое шоу Top 20 на Radio Luxembourg.

Предоставлено Radio Luxembourg (компания RTL Group)

Основываясь на человеческом голосе, радио является уникальным личным средством передачи информации, побуждающим воображение слушателя заполнять мысленные образы вокруг звуков трансляции.С большей готовностью и более широким распространением, чем любое другое средство массовой информации, радио может успокоить слушателей успокаивающими диалогами или фоновой музыкой или может вернуть их к реальности с помощью полемики и последних новостей. Радио также может использовать безграничное множество звуковых и музыкальных эффектов, чтобы развлечь и увлечь слушателей. С момента появления этого средства массовой информации коммерческие вещательные компании, а также государственные органы сознательно использовали его уникальные свойства для создания программ, привлекающих и удерживающих внимание слушателей.В статье исследуется история радиопрограмм и вещания во всем мире.

Ранние годы радио

Первые голосовые и музыкальные сигналы, услышанные по радиоволнам, были переданы в декабре 1906 года из Брант-Рока, штат Массачусетс (к югу от Бостона), когда канадский экспериментатор Реджинальд Фессенден произвел около часа выступления и музыки для технических наблюдателей и всех радиолюбителей, которые могли слушать. В последующие несколько лет было проведено множество других разовых экспериментов, но ни один из них не привел к продолжению планового обслуживания.Например, на западном побережье США Чарльз («Док») Герольд начал использовать беспроводной передатчик вместе со своей радиошколой в Сан-Хосе, штат Калифорния, примерно в 1908 году. Вскоре Герольд начал регулярно предоставлять голосовые и музыкальные программы для своих слушателей. небольшая местная аудитория радиолюбителей, которая, возможно, была первой подобной постоянной службой в мире.

Реджинальд Фессенден (справа) и его коллеги на своей радиостанции в Брант-Рок, Массачусетс, c. 1906.

С любезного разрешения Управления архивов и истории Северной Каролины, Роли, Северная Каролина

Радиохобби выросло за десять лет до Первой мировой войны, и способность «слушать» через наушники (поскольку не было громкоговорителей) и иногда слышать голоса и музыку казалась почти волшебной. Тем не менее, очень немногие люди слышали эти ранние передачи – большинство людей просто слышали из их – отчасти потому, что единственными доступными приемниками были те, которые были изготовлены вручную радиолюбителями, большинство из которых были мужчинами и мальчиками.Среди этих первых приемников были наборы кристаллов, в которых для обнаружения радиосигналов использовался крошечный кусочек галенита (сульфида свинца), называемый «кошачий ус». Хотя наборы кристаллов были популярными, недорогими и простыми в изготовлении, их было сложно настроить на радиостанцию. Такие эксперименты были разрозненными, и поэтому спрос на промышленные приемники был невелик. (Подключаемые радиоприемники, которые благодаря использованию громкоговорителей позволили радио стать «общественным опытом», не получили широкого распространения до 1927 года.Ранние вещательные компании в Соединенных Штатах, такие как Геррольд, продолжали работать до начала 1917 года, когда ограничения федерального правительства вынудили большинство радиопередатчиков отключиться от эфира до конца Первой мировой войны, остановив рост среды передачи.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

После войны возобновление интереса к радиопередачам возникло благодаря усилиям экспериментаторов, хотя такие передачи не были официально разрешены или лицензированы государственными учреждениями, что стало практикой в ​​большинстве стран к концу 1920-х годов. Ранние несанкционированные передачи иногда вызывали гнев правительственных чиновников, как, например, в Англии, где высказывались опасения по поводу вмешательства в официальные правительственные и военные сигналы. Любители разработали средства и просто начали вещание, иногда заранее, но часто нет. По мере того, как они становились более опытными, они объявляли расписание – обычно на час или около того на один или два вечера в неделю.

Одна из первых в мире регулярных радиовещательных служб (известная как PCGG) открылась в Роттердаме, Нидерланды, 6 ноября 1919 года.Другие ранние голландские станции управлялись Амстердамской фондовой биржей (для рассылки информации новым членам) и информационным агентством, которое искало новый способ обслуживания подписчиков газет. Еще одна ранняя станция появилась в Канаде, когда станция XWA (теперь CFCF) в Монреале начала экспериментальную передачу в сентябре 1919 года и по регулярному расписанию в следующем году. (Первые коммерчески спонсируемые станции в Канаде появились в 1922 году. ) Первая британская станция предлагала две ежедневные получасовые программы разговоров и музыки из Челмсфорда (недалеко от Лондона) в 1919–2020 годах.Однако опасения по поводу помех военной беспроводной связи привели к закрытию до 1922 года, когда появились утвержденные правительством станции, в том числе первая в Лондоне розетка. Первая мексиканская радиостанция вышла в эфир в столице в 1921 году, хотя многие в стране сначала слышали передачи с Кубы или Пуэрто-Рико. К тому времени станции также появились в Австралии (Мельбурн, 1921 г.), Новой Зеландии (из Университета Отаго в Данидине, также в 1921 г.) и Дании (из Копенгагена, 1923 г.).

Радиовещание получило важный импульс на огромном американском рынке, когда в 1920–21 годах в разных городах вышло в эфир около 30 радиостанций. Большинство из них возникло в результате любительских операций, каждая из которых предназначалась для разных целей. «Док» Геррольд вернулся в эфир в 1921 году, но вскоре ему пришлось продать свою станцию ​​из-за нехватки операционных средств. WHA Университета Висконсина начиналась как передатчик физического факультета, но уже в 1917 году он отправлял фермерам Висконсина отчеты о сельскохозяйственном рынке по беспроводному телеграфу с помощью азбуки Морзе.WHA, первый американский образовательный портал, вероятно, начал голосовое вещание в начале 1921 года, хотя вскоре несколько других университетов открыли радиостанции с аналогичными целями. KDKA в Питтсбурге, чаще всего упоминаемая как первая радиостанция в Соединенных Штатах, начинала свою деятельность как любительская станция 8XK в 1916 году, но была вынуждена покинуть эфир во время Первой мировой войны. Она вновь появилась 2 ноября 1920 года как «радиолюбительская станция». коммерческий »голосовой и музыкальный сервис, которым управляет производитель электротехники Westinghouse, чтобы помочь продать радиоприемники компании.Westinghouse добавила другие станции в разных городах в течение следующих двух лет, а General Electric и недавно созданная Radio Corporation of America (RCA) вскоре также вошли в радиобизнес. Любительская станция Детройта 8MK (которая дебютировала 20 августа 1920 года) вскоре стала WWJ, первой станцией, принадлежащей газете ( The Detroit News ). Первоначально рассматриваемая как просто еще одна общественная служба, поддерживаемая прессой, радиостанция стала средством хеджирования ставок на случай, если новое средство массовой информации окажется конкурентоспособным с газетами.

Интерьер радиорубки KDKA, построенной на вершине здания Westinghouse в Питтсбурге, штат Пенсильвания, октябрь 1920 года.

KDKA Radio Pittsburgh

Постепенно в эфир поднялись и другие американские радиостанции, часто в качестве вспомогательных по отношению к основному бизнесу владельца, например, розничному магазину, гостинице или музыкальному магазину. Потоп произошел в 1922 году, когда более 550 новых станций заполнили несколько доступных частот, чтобы повысить популярность радио по всей стране. Многие быстро исчезли, поскольку не могли оплачивать операционные расходы (эфирная реклама была редкостью). Оборудование в основном создавалось вручную, и большинство станций работали с меньшей мощностью, чем обычная лампа для чтения. В первоначальных студийных помещениях стены были покрыты мешковиной, чтобы заглушить звук, и, наряду с микрофоном, было установлено пианино, которое можно было использовать для заполнения коротких фрагментов эфирного времени. Несколько станций экспериментировали с телефонными линиями, чтобы позволить двум или более розеткам передавать (или «подключать») время от времени адрес президента или спортивное мероприятие. Аудитория была в восторге от того, что радио стало национальным увлечением. Журналы, книги и даже фильмы содержали или содержали ссылки на радиовещание.

Большинство других индустриальных стран начали радиопередачи к середине 1920-х годов. Франция (в Париже) и Советский Союз (в Москве) транслировали передачи в 1922 году. Первая продолжающаяся китайская радиостанция появилась в Шанхае в начале 1923 года, когда станции появились также в Бельгии, Чехословакии, Германии и Испании. Темпы роста ускорились, когда в 1924 году Италия начала изучать радио, за ней в 1925 году последовали Япония, Мексика, Норвегия и Польша. Все эти страны различались по способам авторизации и организации радиослужб, причем правительства обычно играли гораздо более центральную роль, чем это было в случае Соединенные Штаты.

Станции

повсюду сталкивались с одной и той же основной проблемой: что программировать, чтобы привлечь и удержать аудиторию, и как поддержать непрерывное обслуживание в финансовом отношении. Радио быстро стало популярным везде, где можно было услышать сигналы, но оставалось неизвестным, как лучше всего использовать среду передачи – что разместить в эфире или «запрограммировать». Большинство ранних передач характеризовались случайностью, хотя сразу выделялись два привлекательных момента: теплота человеческого голоса (поначалу почти всегда мужского) и почти любой тип музыки, классической или популярной, инструментальной или вокальной.Практически все в эфире было в прямом эфире, потому что записи были плохого качества. Таким образом, спикер или музыкант могли легко заполнить время до появления следующего отрезка. Только по прошествии первых нескольких лет возникло понятие «программы» с определенным временем и продолжительностью, началом и концом.

Рэнди Скретведт Кристофер Х. Стерлинг, радио

| Определение, история и факты

радио , звуковая связь с помощью радиоволн, обычно посредством передачи музыки, новостей и других типов программ от отдельных радиостанций множеству отдельных слушателей, оснащенных радиоприемниками.С момента своего зарождения в начале 20 века радиовещание удивляло и восхищало публику тем, что доставляло новости и развлекательные программы с невероятной оперативностью. Примерно с 1920 по 1945 годы радио превратилось в первое электронное средство массовой информации, монополизировавшее «эфир» и определившее, наряду с газетами, журналами и киноискусством, целое поколение массовой культуры. Примерно в 1945 году появление телевидения начало трансформировать содержание и роль радио. Радиовещание оставалось наиболее широко доступным электронным средством массовой информации в мире, хотя его значение в современной жизни не соответствовало значению телевидения, и в начале 21 века оно столкнулось с еще более сильным конкурентным давлением со стороны цифровых спутниковых и интернет-аудиоуслуг.

Барри Аллдис представляет свое шоу Top 20 на Radio Luxembourg.

Предоставлено Radio Luxembourg (компания RTL Group)

Основываясь на человеческом голосе, радио является уникальным личным средством передачи информации, побуждающим воображение слушателя заполнять мысленные образы вокруг звуков трансляции. С большей готовностью и более широким распространением, чем любое другое средство массовой информации, радио может успокоить слушателей успокаивающими диалогами или фоновой музыкой или может вернуть их к реальности с помощью полемики и последних новостей.Радио также может использовать безграничное множество звуковых и музыкальных эффектов, чтобы развлечь и увлечь слушателей. С момента появления этого средства массовой информации коммерческие вещательные компании, а также государственные органы сознательно использовали его уникальные свойства для создания программ, привлекающих и удерживающих внимание слушателей. В статье исследуется история радиопрограмм и вещания во всем мире.

Ранние годы радио

Первые голосовые и музыкальные сигналы, услышанные по радиоволнам, были переданы в декабре 1906 года из Брант-Рока, штат Массачусетс (к югу от Бостона), когда канадский экспериментатор Реджинальд Фессенден произвел около часа выступления и музыки для технических наблюдателей и всех радиолюбителей, которые могли слушать.В последующие несколько лет было проведено множество других разовых экспериментов, но ни один из них не привел к продолжению планового обслуживания. Например, на западном побережье США Чарльз («Док») Герольд начал использовать беспроводной передатчик вместе со своей радиошколой в Сан-Хосе, штат Калифорния, примерно в 1908 году. Вскоре Герольд начал регулярно предоставлять голосовые и музыкальные программы для своих слушателей. небольшая местная аудитория радиолюбителей, которая, возможно, была первой подобной постоянной службой в мире.

Реджинальд Фессенден (справа) и его коллеги на своей радиостанции в Брант-Рок, Массачусетс, c. 1906.

С любезного разрешения Управления архивов и истории Северной Каролины, Роли, Северная Каролина

Радиохобби выросло за десять лет до Первой мировой войны, и способность «слушать» через наушники (поскольку не было громкоговорителей) и иногда слышать голоса и музыку казалась почти волшебной. Тем не менее, очень немногие люди слышали эти ранние передачи – большинство людей просто слышали из их – отчасти потому, что единственными доступными приемниками были те, которые были изготовлены вручную радиолюбителями, большинство из которых были мужчинами и мальчиками.Среди этих первых приемников были наборы кристаллов, в которых для обнаружения радиосигналов использовался крошечный кусочек галенита (сульфида свинца), называемый «кошачий ус». Хотя наборы кристаллов были популярными, недорогими и простыми в изготовлении, их было сложно настроить на радиостанцию. Такие эксперименты были разрозненными, и поэтому спрос на промышленные приемники был невелик. (Подключаемые радиоприемники, которые благодаря использованию громкоговорителей позволили радио стать «общественным опытом», не получили широкого распространения до 1927 года.Ранние вещательные компании в Соединенных Штатах, такие как Геррольд, продолжали работать до начала 1917 года, когда ограничения федерального правительства вынудили большинство радиопередатчиков отключиться от эфира до конца Первой мировой войны, остановив рост среды передачи.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

После войны возобновление интереса к радиопередачам возникло благодаря усилиям экспериментаторов, хотя такие передачи не были официально разрешены или лицензированы государственными учреждениями, что стало практикой в ​​большинстве стран к концу 1920-х годов. Ранние несанкционированные передачи иногда вызывали гнев правительственных чиновников, как, например, в Англии, где высказывались опасения по поводу вмешательства в официальные правительственные и военные сигналы. Любители разработали средства и просто начали вещание, иногда заранее, но часто нет. По мере того, как они становились более опытными, они объявляли расписание – обычно на час или около того на один или два вечера в неделю.

Одна из первых в мире регулярных радиовещательных служб (известная как PCGG) открылась в Роттердаме, Нидерланды, 6 ноября 1919 года.Другие ранние голландские станции управлялись Амстердамской фондовой биржей (для рассылки информации новым членам) и информационным агентством, которое искало новый способ обслуживания подписчиков газет. Еще одна ранняя станция появилась в Канаде, когда станция XWA (теперь CFCF) в Монреале начала экспериментальную передачу в сентябре 1919 года и по регулярному расписанию в следующем году. (Первые коммерчески спонсируемые станции в Канаде появились в 1922 году. ) Первая британская станция предлагала две ежедневные получасовые программы разговоров и музыки из Челмсфорда (недалеко от Лондона) в 1919–2020 годах.Однако опасения по поводу помех военной беспроводной связи привели к закрытию до 1922 года, когда появились утвержденные правительством станции, в том числе первая в Лондоне розетка. Первая мексиканская радиостанция вышла в эфир в столице в 1921 году, хотя многие в стране сначала слышали передачи с Кубы или Пуэрто-Рико. К тому времени станции также появились в Австралии (Мельбурн, 1921 г.), Новой Зеландии (из Университета Отаго в Данидине, также в 1921 г.) и Дании (из Копенгагена, 1923 г.).

Радиовещание получило важный импульс на огромном американском рынке, когда в 1920–21 годах в разных городах вышло в эфир около 30 радиостанций. Большинство из них возникло в результате любительских операций, каждая из которых предназначалась для разных целей. «Док» Геррольд вернулся в эфир в 1921 году, но вскоре ему пришлось продать свою станцию ​​из-за нехватки операционных средств. WHA Университета Висконсина начиналась как передатчик физического факультета, но уже в 1917 году он отправлял фермерам Висконсина отчеты о сельскохозяйственном рынке по беспроводному телеграфу с помощью азбуки Морзе.WHA, первый американский образовательный портал, вероятно, начал голосовое вещание в начале 1921 года, хотя вскоре несколько других университетов открыли радиостанции с аналогичными целями. KDKA в Питтсбурге, чаще всего упоминаемая как первая радиостанция в Соединенных Штатах, начинала свою деятельность как любительская станция 8XK в 1916 году, но была вынуждена покинуть эфир во время Первой мировой войны. Она вновь появилась 2 ноября 1920 года как «радиолюбительская станция». коммерческий »голосовой и музыкальный сервис, которым управляет производитель электротехники Westinghouse, чтобы помочь продать радиоприемники компании.Westinghouse добавила другие станции в разных городах в течение следующих двух лет, а General Electric и недавно созданная Radio Corporation of America (RCA) вскоре также вошли в радиобизнес. Любительская станция Детройта 8MK (которая дебютировала 20 августа 1920 года) вскоре стала WWJ, первой станцией, принадлежащей газете ( The Detroit News ). Первоначально рассматриваемая как просто еще одна общественная служба, поддерживаемая прессой, радиостанция стала средством хеджирования ставок на случай, если новое средство массовой информации окажется конкурентоспособным с газетами.

Интерьер радиорубки KDKA, построенной на вершине здания Westinghouse в Питтсбурге, штат Пенсильвания, октябрь 1920 года.

KDKA Radio Pittsburgh

Постепенно в эфир поднялись и другие американские радиостанции, часто в качестве вспомогательных по отношению к основному бизнесу владельца, например, розничному магазину, гостинице или музыкальному магазину. Потоп произошел в 1922 году, когда более 550 новых станций заполнили несколько доступных частот, чтобы повысить популярность радио по всей стране. Многие быстро исчезли, поскольку не могли оплачивать операционные расходы (эфирная реклама была редкостью). Оборудование в основном создавалось вручную, и большинство станций работали с меньшей мощностью, чем обычная лампа для чтения. В первоначальных студийных помещениях стены были покрыты мешковиной, чтобы заглушить звук, и, наряду с микрофоном, было установлено пианино, которое можно было использовать для заполнения коротких фрагментов эфирного времени. Несколько станций экспериментировали с телефонными линиями, чтобы позволить двум или более розеткам передавать (или «подключать») время от времени адрес президента или спортивное мероприятие. Аудитория была в восторге от того, что радио стало национальным увлечением. Журналы, книги и даже фильмы содержали или содержали ссылки на радиовещание.

Большинство других индустриальных стран начали радиопередачи к середине 1920-х годов. Франция (в Париже) и Советский Союз (в Москве) транслировали передачи в 1922 году. Первая продолжающаяся китайская радиостанция появилась в Шанхае в начале 1923 года, когда станции появились также в Бельгии, Чехословакии, Германии и Испании. Темпы роста ускорились, когда в 1924 году Италия начала изучать радио, за ней в 1925 году последовали Япония, Мексика, Норвегия и Польша. Все эти страны различались по способам авторизации и организации радиослужб, причем правительства обычно играли гораздо более центральную роль, чем это было в случае Соединенные Штаты.

Станции

повсюду сталкивались с одной и той же основной проблемой: что программировать, чтобы привлечь и удержать аудиторию, и как поддержать непрерывное обслуживание в финансовом отношении. Радио быстро стало популярным везде, где можно было услышать сигналы, но оставалось неизвестным, как лучше всего использовать среду передачи – что разместить в эфире или «запрограммировать». Большинство ранних передач характеризовались случайностью, хотя сразу выделялись два привлекательных момента: теплота человеческого голоса (поначалу почти всегда мужского) и почти любой тип музыки, классической или популярной, инструментальной или вокальной.Практически все в эфире было в прямом эфире, потому что записи были плохого качества. Таким образом, спикер или музыкант могли легко заполнить время до появления следующего отрезка. Только по прошествии первых нескольких лет возникло понятие «программы» с определенным временем и продолжительностью, началом и концом.

Рэнди Скретведт Кристофер Х. Стерлинг, радио

| Определение, история и факты

радио , звуковая связь с помощью радиоволн, обычно посредством передачи музыки, новостей и других типов программ от отдельных радиостанций множеству отдельных слушателей, оснащенных радиоприемниками.С момента своего зарождения в начале 20 века радиовещание удивляло и восхищало публику тем, что доставляло новости и развлекательные программы с невероятной оперативностью. Примерно с 1920 по 1945 годы радио превратилось в первое электронное средство массовой информации, монополизировавшее «эфир» и определившее, наряду с газетами, журналами и киноискусством, целое поколение массовой культуры. Примерно в 1945 году появление телевидения начало трансформировать содержание и роль радио. Радиовещание оставалось наиболее широко доступным электронным средством массовой информации в мире, хотя его значение в современной жизни не соответствовало значению телевидения, и в начале 21 века оно столкнулось с еще более сильным конкурентным давлением со стороны цифровых спутниковых и интернет-аудиоуслуг.

Барри Аллдис представляет свое шоу Top 20 на Radio Luxembourg.

Предоставлено Radio Luxembourg (компания RTL Group)

Основываясь на человеческом голосе, радио является уникальным личным средством передачи информации, побуждающим воображение слушателя заполнять мысленные образы вокруг звуков трансляции. С большей готовностью и более широким распространением, чем любое другое средство массовой информации, радио может успокоить слушателей успокаивающими диалогами или фоновой музыкой или может вернуть их к реальности с помощью полемики и последних новостей.Радио также может использовать безграничное множество звуковых и музыкальных эффектов, чтобы развлечь и увлечь слушателей. С момента появления этого средства массовой информации коммерческие вещательные компании, а также государственные органы сознательно использовали его уникальные свойства для создания программ, привлекающих и удерживающих внимание слушателей. В статье исследуется история радиопрограмм и вещания во всем мире.

Ранние годы радио

Первые голосовые и музыкальные сигналы, услышанные по радиоволнам, были переданы в декабре 1906 года из Брант-Рока, штат Массачусетс (к югу от Бостона), когда канадский экспериментатор Реджинальд Фессенден произвел около часа выступления и музыки для технических наблюдателей и всех радиолюбителей, которые могли слушать.В последующие несколько лет было проведено множество других разовых экспериментов, но ни один из них не привел к продолжению планового обслуживания. Например, на западном побережье США Чарльз («Док») Герольд начал использовать беспроводной передатчик вместе со своей радиошколой в Сан-Хосе, штат Калифорния, примерно в 1908 году. Вскоре Герольд начал регулярно предоставлять голосовые и музыкальные программы для своих слушателей. небольшая местная аудитория радиолюбителей, которая, возможно, была первой подобной постоянной службой в мире.

Реджинальд Фессенден (справа) и его коллеги на своей радиостанции в Брант-Рок, Массачусетс, c. 1906.

С любезного разрешения Управления архивов и истории Северной Каролины, Роли, Северная Каролина

Радиохобби выросло за десять лет до Первой мировой войны, и способность «слушать» через наушники (поскольку не было громкоговорителей) и иногда слышать голоса и музыку казалась почти волшебной. Тем не менее, очень немногие люди слышали эти ранние передачи – большинство людей просто слышали из их – отчасти потому, что единственными доступными приемниками были те, которые были изготовлены вручную радиолюбителями, большинство из которых были мужчинами и мальчиками.Среди этих первых приемников были наборы кристаллов, в которых для обнаружения радиосигналов использовался крошечный кусочек галенита (сульфида свинца), называемый «кошачий ус». Хотя наборы кристаллов были популярными, недорогими и простыми в изготовлении, их было сложно настроить на радиостанцию. Такие эксперименты были разрозненными, и поэтому спрос на промышленные приемники был невелик. (Подключаемые радиоприемники, которые благодаря использованию громкоговорителей позволили радио стать «общественным опытом», не получили широкого распространения до 1927 года.Ранние вещательные компании в Соединенных Штатах, такие как Геррольд, продолжали работать до начала 1917 года, когда ограничения федерального правительства вынудили большинство радиопередатчиков отключиться от эфира до конца Первой мировой войны, остановив рост среды передачи.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

После войны возобновление интереса к радиопередачам возникло благодаря усилиям экспериментаторов, хотя такие передачи не были официально разрешены или лицензированы государственными учреждениями, что стало практикой в ​​большинстве стран к концу 1920-х годов. Ранние несанкционированные передачи иногда вызывали гнев правительственных чиновников, как, например, в Англии, где высказывались опасения по поводу вмешательства в официальные правительственные и военные сигналы. Любители разработали средства и просто начали вещание, иногда заранее, но часто нет. По мере того, как они становились более опытными, они объявляли расписание – обычно на час или около того на один или два вечера в неделю.

Одна из первых в мире регулярных радиовещательных служб (известная как PCGG) открылась в Роттердаме, Нидерланды, 6 ноября 1919 года.Другие ранние голландские станции управлялись Амстердамской фондовой биржей (для рассылки информации новым членам) и информационным агентством, которое искало новый способ обслуживания подписчиков газет. Еще одна ранняя станция появилась в Канаде, когда станция XWA (теперь CFCF) в Монреале начала экспериментальную передачу в сентябре 1919 года и по регулярному расписанию в следующем году. (Первые коммерчески спонсируемые станции в Канаде появились в 1922 году.) Первая британская станция предлагала две ежедневные получасовые программы разговоров и музыки из Челмсфорда (недалеко от Лондона) в 1919–2020 годах.Однако опасения по поводу помех военной беспроводной связи привели к закрытию до 1922 года, когда появились утвержденные правительством станции, в том числе первая в Лондоне розетка. Первая мексиканская радиостанция вышла в эфир в столице в 1921 году, хотя многие в стране сначала слышали передачи с Кубы или Пуэрто-Рико. К тому времени станции также появились в Австралии (Мельбурн, 1921 г.), Новой Зеландии (из Университета Отаго в Данидине, также в 1921 г.) и Дании (из Копенгагена, 1923 г.).

Радиовещание получило важный импульс на огромном американском рынке, когда в 1920–21 годах в разных городах вышло в эфир около 30 радиостанций. Большинство из них возникло в результате любительских операций, каждая из которых предназначалась для разных целей. «Док» Геррольд вернулся в эфир в 1921 году, но вскоре ему пришлось продать свою станцию ​​из-за нехватки операционных средств. WHA Университета Висконсина начиналась как передатчик физического факультета, но уже в 1917 году он отправлял фермерам Висконсина отчеты о сельскохозяйственном рынке по беспроводному телеграфу с помощью азбуки Морзе.WHA, первый американский образовательный портал, вероятно, начал голосовое вещание в начале 1921 года, хотя вскоре несколько других университетов открыли радиостанции с аналогичными целями. KDKA в Питтсбурге, чаще всего упоминаемая как первая радиостанция в Соединенных Штатах, начинала свою деятельность как любительская станция 8XK в 1916 году, но была вынуждена покинуть эфир во время Первой мировой войны. Она вновь появилась 2 ноября 1920 года как «радиолюбительская станция». коммерческий »голосовой и музыкальный сервис, которым управляет производитель электротехники Westinghouse, чтобы помочь продать радиоприемники компании.Westinghouse добавила другие станции в разных городах в течение следующих двух лет, а General Electric и недавно созданная Radio Corporation of America (RCA) вскоре также вошли в радиобизнес. Любительская станция Детройта 8MK (которая дебютировала 20 августа 1920 года) вскоре стала WWJ, первой станцией, принадлежащей газете ( The Detroit News ). Первоначально рассматриваемая как просто еще одна общественная служба, поддерживаемая прессой, радиостанция стала средством хеджирования ставок на случай, если новое средство массовой информации окажется конкурентоспособным с газетами.

Интерьер радиорубки KDKA, построенной на вершине здания Westinghouse в Питтсбурге, штат Пенсильвания, октябрь 1920 года.

KDKA Radio Pittsburgh

Постепенно в эфир поднялись и другие американские радиостанции, часто в качестве вспомогательных по отношению к основному бизнесу владельца, например, розничному магазину, гостинице или музыкальному магазину. Потоп произошел в 1922 году, когда более 550 новых станций заполнили несколько доступных частот, чтобы повысить популярность радио по всей стране. Многие быстро исчезли, поскольку не могли оплачивать операционные расходы (эфирная реклама была редкостью).Оборудование в основном создавалось вручную, и большинство станций работали с меньшей мощностью, чем обычная лампа для чтения. В первоначальных студийных помещениях стены были покрыты мешковиной, чтобы заглушить звук, и, наряду с микрофоном, было установлено пианино, которое можно было использовать для заполнения коротких фрагментов эфирного времени. Несколько станций экспериментировали с телефонными линиями, чтобы позволить двум или более розеткам передавать (или «подключать») время от времени адрес президента или спортивное мероприятие. Аудитория была в восторге от того, что радио стало национальным увлечением. Журналы, книги и даже фильмы содержали или содержали ссылки на радиовещание.

Большинство других индустриальных стран начали радиопередачи к середине 1920-х годов. Франция (в Париже) и Советский Союз (в Москве) транслировали передачи в 1922 году. Первая продолжающаяся китайская радиостанция появилась в Шанхае в начале 1923 года, когда станции появились также в Бельгии, Чехословакии, Германии и Испании. Темпы роста ускорились, когда в 1924 году Италия начала изучать радио, за ней в 1925 году последовали Япония, Мексика, Норвегия и Польша. Все эти страны различались по способам авторизации и организации радиослужб, причем правительства обычно играли гораздо более центральную роль, чем это было в случае Соединенные Штаты.

Станции

повсюду сталкивались с одной и той же основной проблемой: что программировать, чтобы привлечь и удержать аудиторию, и как поддержать непрерывное обслуживание в финансовом отношении. Радио быстро стало популярным везде, где можно было услышать сигналы, но оставалось неизвестным, как лучше всего использовать среду передачи – что разместить в эфире или «запрограммировать». Большинство ранних передач характеризовались случайностью, хотя сразу выделялись два привлекательных момента: теплота человеческого голоса (поначалу почти всегда мужского) и почти любой тип музыки, классической или популярной, инструментальной или вокальной.Практически все в эфире было в прямом эфире, потому что записи были плохого качества. Таким образом, спикер или музыкант могли легко заполнить время до появления следующего отрезка. Только по прошествии первых нескольких лет возникло понятие «программы» с определенным временем и продолжительностью, началом и концом.

Рэнди Скретведт Кристофер Х. Стерлинг

Что такое радио?

Я слышал вчера по радио, что …….,
Пилот попросил о помощи по рации, когда его подбитый самолет ….,
Сегодня по радио транслируют игру с мячом?
Астрономы на радиотелескопе Арасибо недавно обнаружили ….
По сообщениям радиолюбителей из пострадавшего от землетрясения региона …….
Исследователи дикой природы надели на успокоенного медведя радиошейник, чтобы …….
Гигантское солнечное пятно вызвало сегодня солнечную вспышку, которая отключила все радио. над …….

Вы много слышите о радио. Это влияет на нашу жизнь каждый день.Но это было не так давно, В самом деле. Есть люди, живущие сегодня, которые родились до того, как радио, как мы о нем думаем. Итак, вы когда-нибудь задумывались,

Что такое радио?

Самый простой ответ может быть что радио – это устройство, которое либо излучает радиоволны, либо реагирует на них. Ты возможно, уже узнали, что радиоволны являются частью большей группы электромагнитные волны , группа, которая также включает свет, рентгеновские лучи, даже гамма излучение.Эти волны могут проходить через материалы, такие как воздух, дерево или стекло или бетон, или даже в пустом космическом вакууме. Фактически они лучше путешествовать, хотя и пустое место. Некоторые волны, такие как свет, рентгеновские лучи и гамма-лучи могут достаточно хорошо проходить через различное количество воды или металла. Радиоволны, которые нас интересуют, вообще не очень хорошо проникают в воду, и только небольшое количество металла остановит их.

Если бы радио только создавать или реагировать на радиоволны, это было бы очень увлекательным научным любопытство, но не более того.Это способность радио разрешить связи , что делает его таким жизненно важным для наших современных общество. Попробуйте составить список из множества различных способов, которые вы можете придумать для одного человек общаться с другим человеком. Сколько из этих способов требуют два человека, чтобы быть рядом друг с другом? Для каких видов связи можно люди быть далеко друг от друга? Что произойдет сразу, а какое может занять часы или даже дни или недели? Какие из них должны иметь провод, соединяющий места, где люди? Что может происходить без проводов?

A радиопередатчик (некоторые просто называют передатчик ) – это устройство, которое может принимать какие-то информацию (это может быть голос, музыка или компьютерные данные) и преобразовать ее в правильный вид радиоволн, которые могут проходить по воздуху или в космосе, без всяких проводов.Волны запускаются в космос антенной . В в другом месте радиоприемник (часто просто приемник ) перехватывает радиоволны из воздуха или космоса (используя собственную антенну) и превращает радиоволны обратно в информацию, которая нужна людям. В приемник не использует радиоволны, на самом деле многие, многие приемники может слушать радиоволны, создаваемые одним передатчиком.

Для двусторонней связи с иметь место (двусторонняя радиосвязь) на каждом должен быть передатчик и приемник место нахождения.Иногда передатчик и приемник объединяют в единый коробка, которую потом можно назвать приемопередатчиком . Современная сотовая связь телефон является примером трансивера.


В первые дни, до слово радио стало обычным явлением, наиболее важным было использование телеграфа сообщения для отправки на большие расстояния без необходимости в проводах для подключения места, которые хотели пообщаться.Это было действительно важно для кораблей в море, который нельзя было соединить проводами с землей. Однажды вне поля зрения земли там Не было возможности для терпящего бедствие корабля позвать на помощь. Итак, одна из самых ранних форм радио фактически называлось беспроволочный телеграф . Это было незадолго до этого который был сокращен до wireless . Фильм Титаник подарил довольно точное изображение того, как беспроводная связь использовалась кораблями, терпящими бедствие. В Фактически, в этом фильме даже азбука Морзе, которую вы слышите, является подлинной.Это правильно отправка фактического сообщения, которое оператор беспроводной связи Титаникс передал как его призыв о помощи.

Довольно скоро люди начали подумайте, как было бы хорошо, если бы довольно новое изобретение под названием телефон также можно было заставить работать без проводов. Это было незадолго до того, как ученые и Инженеры изготовили радиотелефон . Они быстро узнали, что больше чем один человек мог слушать одновременно, и началась передача .Недолго впоследствии был изобретен коммерческий , и современная цивилизация не с тех пор было точно так же.

Примерно в то же время другой изобретатель придумал, как печатать буквы на машинке в одном месте, иметь идентичность нажатых клавиш преобразуется в радиоволны и делает другая пишущая машинка далеко печатает те же буквы. Радио родился телетайп . Бьюсь об заклад, вы видите, что будет дальше.

Было бы здорово переехать фотографии могут быть отправлены по воздуху, чтобы многие люди могли смотреть то же самое фильм одновременно, даже не выходя из дома. Ну скажи привет телевидение , просто еще один вид радио. Теперь мы прошли полный круг, и большинство из нас выкладывает телевизионные картинки. через провод (кабель) вместо того, чтобы выдергивать их с воздуха антенной как в старые добрые времена.Но, кто из вас видел телевизионную тарелку для прием телевизионных сигналов со спутников. Блюдо – это просто антенна, который подключен к специальному радиоприемнику, который воссоздает картинки и звук.

Итак, давайте продумаем современный пример. Вы слушаете трансляцию игры, в которую играет ваш любимая команда во время езды в машине. Какие шаги нужно сделать? Первый, голос диктора по игре распространяется по воздуху в виде звуковых волн пока они не дойдут до микрофона .Микрофон преобразует звуковую волну вибрации в электрические сигналы (еще не радиоволны), которые должны распространяться проводами, пока они не дойдут до радиопередатчика . В процессе, называемом модуляцией передатчик превращает сигналы, полученные от микрофона, в радиоволны которые перемещаются по особому проводу, называемому линией передачи пока они не достигнут антенны . Там волны запускаются в космос и путешествуют вовне, обычно во всех направлениях, со скоростью света.Часть эти волны проходят мимо антенны вашего автомобиля. (где твои машины антенна? – на некоторых автомобилях может быть сложно найти). Проходящие волны вызывают электрические токи, протекающие в антенне, а затем по другой передаче к радиоприемнику . Приемник в процессе, называемом демодуляция , преобразовывает сигналы обратно в голос диктора, но все еще в форму электрические сигналы по проводу. Провод подключается к громкоговорителю что превращает их обратно в звуковые волны, которым нужно только покрыть короткое расстояние до ваши уши, чтобы вы могли наслаждаться игрой.

Радио и цифровое радио | Как это работает

Бесплатная музыка, новости и чат, где бы вы ни находились идти! Пока не появился Интернет, ничто не могло сравниться с охватом радио – даже телевидение. Радио – это коробка, заполненная электронными компонентами, которая улавливает радиоволны, плывущие по воздуху, немного напоминающие перчатку бейсбольного ловца, и преобразовывает их обратно в звуки, которые могут слышать ваши уши. Радио было впервые разработано в конце 19 века и дошло до пик его популярности спустя несколько десятилетий.Хотя радиовещание не так популярно, как раньше, основная идея беспроводная связь остается чрезвычайно важной: за последние несколько лет радио стало сердцем новых технологий, таких как беспроводная Интернет, сотовые телефоны (мобильные телефоны), и чипы RFID (радиочастотная идентификация). Между тем, само радио недавно обрело новую жизнь с появлением поступление более качественной цифровой магнитолы комплектов.

На фото: антенна для улавливания волн, немного электроники, чтобы снова превратить их в звуки, и громкоговоритель, чтобы вы слышать их – это почти все, что есть в таком простом радиоприемнике.Что внутри кейса? Проверить фото в коробке внизу!

Что такое радио?

Вы можете подумать, что “радио” – это гаджет, который вы слушаете, но это также означает кое-что еще. Радио означает посылку энергии волнами. Другими словами, это способ передачи электрической энергии от из одного места в другое без использования какого-либо прямого проводного соединения. Вот почему его часто называют беспроводной . Оборудование, которое излучает радиоволны, известно как передатчик ; в радиоволна, посланная передатчиком, проносится по воздуху – может быть, с одной стороны мир в другой – и завершает свое путешествие, когда достигает второй единицы оборудования, называемой приемником .

Когда вы выдвигаете антенну на радиоприемнике, она улавливает часть электромагнитной энергии. проходя мимо. Настройте радио на станцию ​​и электронную схему внутри радио выбирает только ту программу, которая вам нужна, из всех тех, которые вещание.

Иллюстрация: Как радиоволны распространяются от передатчика к приемнику. 1) Электроны устремляются вверх и вниз по передатчику, испуская радиоволны. 2) Радиоволны распространяются по воздуху со скоростью света.3) Когда радиоволны попадают в приемник, они заставляют электроны внутри него вибрировать, воссоздавая исходный сигнал. Этот процесс может происходить между одним мощным передатчиком и множеством приемников, поэтому тысячи или миллионы людей могут принимать один и тот же радиосигнал одновременно.

Как это происходит? Электромагнитная энергия, которая является смесь электричества и магнетизма проходит мимо вас в волны нравиться те, что на поверхности океана. Это называется радиоволнами.Нравиться океанские волны, радиоволны имеют определенную скорость, длину и частоту. Скорость – это просто скорость распространения волны между двумя местами. В длина волны – расстояние между одним гребнем (пик волны) и следующий, а частота – количество волн которые прибывают каждый второй. Частота измеряется единицей под названием герц , так что если семь волны прибывают через секунду, мы называем это семью герцами (7 Гц). Если ты когда-нибудь смотрели океанские волны, катящиеся к пляжу, вы знаете, что они путешествуют с скорость, может быть, один метр (три фута) в секунду или около того.Длина волны океана волны, как правило, составляют десятки метров или футов, а частота около одна волна каждые несколько секунд.

Когда ваше радио стоит на книжной полке, пытаясь поймать прибывающие волны в свой дом, это немного похоже на то, как если бы вы стояли на пляже и смотрели вкатываются выключатели. Радиоволны много однако быстрее, дольше и чаще, чем океанские волны. Их длина волны обычно составляет сотни метров – это расстояние между гребнем одной волны и другой. Но их частота может быть в миллионы герц – так что миллионы этих волн приходят каждая второй.Если волны длиной в сотни метров, как могут миллионы они прибывают так часто? Это просто. Радиоволны распространяются невероятно быстро на – при в скорость света (300 000 км или 186 000 миль в секунду).

Фото: Радиостудия – это, по сути, звуконепроницаемая коробка, преобразующая звуки в высококачественные сигналы, которые можно транслировать с помощью передатчика. Предоставлено: фотографии в журнале Кэрол М. Архив Хайсмит, Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Аналоговое радио

Океанские волны переносят энергию, заставляя вода движется вверх и вниз.Таким же образом радиоволны переносят энергия как невидимое, восходящее и нисходящее движение электричества и магнетизм. Он передает программные сигналы от огромного передатчика. антенны, которые подключаются к радиостанции, на меньшую антенна на вашем радиоприемнике. Программа передается путем добавления ее в Радиоволна назвала несущей . Этот процесс называется модуляцией . Иногда радиопрограмма добавляется на носитель таким образом, что программный сигнал вызывает колебания несущей частоты.Это называется частотной модуляцией (FM) . Другой способ посылки радиосигнала – сделать пики несущей волны больше или меньше. Поскольку размер волны называется ее амплитудой, это процесс известен как амплитудная модуляция (AM) . Частотная модуляция – это то, как транслируется FM-радио; амплитудная модуляция – это метод используется радиостанциями AM.

Почему не смешиваются все радиоволны?

Радиоволны передают любую полезную информацию по воздуху, от телепередач до спутниковой навигации GPS, так что вам может быть интересно, почему эти очень разные сигналы не смешиваются полностью? Теперь у нас есть цифровое вещание, гораздо проще отделить радиосигналы друг от друга с помощью сложных математических кодов; именно так люди могут использовать сотни мобильных телефонов одновременно на одной городской улице, не слыша звонков друг друга.Но вернемся на несколько десятилетий назад, в то время, когда существовало только аналоговое радио, и единственный разумный способ не допустить, чтобы разные типы сигналов мешали друг другу, – это разделить весь спектр радиочастот на разные полосы с небольшим перекрытием или без него. Вот несколько примеров основных диапазонов радиовещания (не воспринимайте их как точные; определения несколько различаются по всему миру, некоторые диапазоны частично совпадают, и я также округлил некоторые цифры):

Лента / использовать Длина волны Частота
LW (длинная волна) 5 км – 1 км 60–300 кГц
AM / MW (амплитудная модуляция / средние волны) 600–176 м 500 кГц – 1.7 МГц
SW (коротковолновый) 188–10 м 1,6–30 МГц
VHF / FM (Очень высокая частота / частотная модуляция) 10–6 мес 100–500 МГц
FM (частотная модуляция) 3,4–2,8 м 88–125 МГц
Самолет 2,7–2,2 м 108–135 МГц
Мобильные телефоны 80–15 см 380–2000 МГц
Радар 100 см – 3 мм 0.3–100 ГГц

Если вы посетите веб-сайт Национального управления по телекоммуникациям и информации США, вы можете найти очень подробный плакат. называется «Распределение частот в Соединенных Штатах: диаграмма радиоспектра», в которой показаны все различные частоты и то, для чего они используются.

Если вы посмотрите на таблицу, вы заметите, что длина волны и частота движутся в противоположных направлениях. Чем меньше длины радиоволн (движутся вниз по таблице), тем больше их частота (выше).Но если вы умножите частоту и длину волны любой из этих волн, вы обнаружите, что всегда получаете один и тот же результат: 300 миллионов метров в секунду, более известную как скорость света.

Краткая история радио

Фото: пионер итальянского радио Гульельмо Маркони. Фото любезно предоставлено Библиотекой Конгресса США

.
  • 1888: немецкий физик Генрих Герц (1857–1894) сделал первые электромагнитные радиоволны в его лаборатории.
  • 1894: прислал британский физик сэр Оливер Лодж (1851–1940). первое сообщение с использованием радиоволн в Оксфорде, Англия.
  • 1897: Физик Никола Тесла (1856–1943) подал патенты, объясняющие как электрическая энергия может передаваться без проводов (Патент США 645 576 и Патент США 649 621) и позже (после работы Маркони) понял, что они могут быть адаптированы и для беспроводной связи (другими словами, радио). В следующем году Tesla получила патент США 613809 на радиоуправляемую лодку. (Утверждения, что он «изобрел» радио, однако, оспариваются, поскольку Томас Х. Уайт подробно обсуждает в «Никола Тесла: парень, который не изобрел радио».)
  • 1899: итальянский изобретатель Гульельмо Маркони (1874–1937) послал радиоволны через Ла-Манш. К 1901 году Маркони прислал радио волны через Атлантику, от Корнуолла в Англии до Ньюфаундленда.
  • 1902–1903: американский физик, математик и изобретатель Джон Стоун Стоун (1869–1943) использовал свои знания в области электрических телеграфов, чтобы добиться важных успехов в настройке радио. что помогло преодолеть проблему помех.
  • 1906: инженер канадского происхождения Реджинальд Фессенден (1866–1932) стал первым человеком, передавшим человеческий голос с помощью радиоволн.Он отправил сообщение в 11 милях от передатчика в Брант-Рок, Массачусетс для кораблей с радиоприемниками в Атлантическом океане.
  • 1906: американский инженер Ли Де Форест (1873–1961) изобрел триодный (звуковой) клапан, электронный компонент, который делает радиоприемники меньше и практичнее. Это изобретение принесло Де Форесту прозвище «отец радио».
  • 1910: первая публичная радиопередача из Метрополитен-опера в Нью-Йорке.
  • 1920-е годы: радио начало превращаться в телевидение.
  • 1947: изобретение транзистора Джон Бардин (1908–1991), Уолтер Браттейн (1902–1987) и Уильям Shockley (1910–1989) из Bell Labs позволил усилить радиосигналы. с гораздо более компактными схемами.
  • 1954: Regency TR-1, выпущенный в октябре 1954 года, был первым в мире коммерчески производимым транзистором. радио. В первый год было продано около 1500 экземпляров, а к концу 1955 года объем продаж достиг 100000 штук.
  • 1973: Мартин Купер из Motorola сделал первый в истории телефонный звонок с мобильного телефона.
  • 1981: Немецкие радиоинженеры начали разработку того, что сейчас называется DAB (цифровое аудиовещание) в Institut für Rundfunktechnik в Мюнхене.
  • 1990: Радиоэксперты разработали оригинальную версию Wi-Fi (способ подключения компьютеров друг к другу и к Интернету без проводов).
  • 1998: Разработан Bluetooth® (беспроводная связь на короткие расстояния для гаджетов).

Как работает радио | HowStuffWorks

Допустим, вы пытаетесь построить радиовышку для радиостанции 680 AM.Он передает синусоидальную волну с частотой 680 000 герц. За один цикл синусоидальной волны передатчик будет перемещать электроны в антенне в одном направлении, переключать и тянуть их назад, переключать и выталкивать их, переключать и снова перемещать их обратно. Другими словами, электроны изменят направление четыре раза в течение одного цикла синусоидальной волны. Если передатчик работает на частоте 680 000 Гц, это означает, что каждый цикл завершается за (1/680 000) 0,00000147 секунд. Четверть этого показателя равна 0.0000003675 секунд. Со скоростью света электроны могут пройти 0,0684 мили (0,11 км) за 0,0000003675 секунды. Это означает, что оптимальный размер антенны для передатчика на частоте 680 000 герц составляет около 361 фута (110 метров). Поэтому радиостанциям AM нужны очень высокие башни. С другой стороны, для сотового телефона, работающего на частоте

0000 (900 МГц), оптимальный размер антенны составляет около 8,3 см или 3 дюйма. Вот почему сотовые телефоны могут иметь такие короткие антенны.

Вы могли заметить, что антенна AM-радио в вашей машине не имеет длины 300 футов, а всего пару футов в длину.Если бы вы сделали антенну длиннее, она бы принимала лучше, но AM-станции настолько сильны в городах, что не имеет особого значения, если ваша антенна оптимальной длины.

Вы можете задаться вопросом, почему, когда радиопередатчик что-то передает, радиоволны хотят распространяться в пространстве вдали от антенны со скоростью света. Почему радиоволны могут преодолевать миллионы миль? Почему у антенны нет магнитного поля вокруг нее, рядом с антенной, как вы видите с проводом, прикрепленным к батарее? Можно подумать об этом так: когда ток попадает в антенну, он действительно создает магнитное поле вокруг антенны.Мы также видели, что магнитное поле создает электрическое поле (напряжение и ток) в другом проводе, расположенном рядом с передатчиком. Оказывается, в космосе магнитное поле, создаваемое антенной, индуцирует электрическое поле в космосе. Это электрическое поле, в свою очередь, индуцирует другое магнитное поле в пространстве, которое индуцирует другое электрическое поле, которое индуцирует другое магнитное поле, и так далее. Эти электрические и магнитные поля (электромагнитные поля) индуцируют друг друга в пространстве со скоростью света, распространяясь наружу от антенны.

Для получения дополнительной информации о радио и связанных темах ознакомьтесь со ссылками на следующей странице.

Первоначально опубликовано: 7 декабря 2000 г.

Цифровое радио | Федеральная комиссия по связи

Радиовещательные компании США теперь одновременно транслируют как традиционные аналоговые сигналы, так и цифровые сигналы, которые могут быть приняты цифровым радиоприемником. Цифровые сигналы обеспечивают лучшее качество звука, чем аналоговые, и, в отличие от услуг спутникового радио, предоставляются бесплатно.

Что такое цифровое радио?

Цифровое радио – это передача и прием звука, преобразованный в последовательности чисел или «цифр» – отсюда и термин «цифровое радио». Напротив, традиционные аналоговые радиоприемники преобразуют звуки в шаблоны электрических сигналов, напоминающие звуковые волны.

Цифровой радиоприем более устойчив к помехам и устраняет многие недостатки аналоговой радиопередачи и приема. Однако могут быть некоторые помехи для цифровых радиосигналов в районах, удаленных от передатчика станции.Цифровое FM-радио может обеспечить чистый звук, сопоставимый по качеству с компакт-дисками, а цифровое AM-радио может обеспечить качество звука, эквивалентное стандартному аналоговому FM. Цифровое FM-радио также позволяет вещательным компаниям предлагать публике дополнительные аудиоканалы, используя их существующую частоту FM.

Услуги передачи данных

Помимо аудиопередач, цифровое радио предлагает слушателям одновременную передачу данных. Например, информация о музыке может отображаться на экране приемника во время воспроизведения музыки.Вы также можете запрограммировать свой цифровой радиоприемник для отображения обновлений погоды, отчетов о дорожном движении и других новостей.

Нужен ли мне новый радиоприемник для приема цифровых сигналов?

Да, для приема цифрового радио необходим цифровой приемник. Однако все цифровые радиостанции также могут принимать аналоговые радиосигналы.

Где взять цифровой радиоприемник?

Многие розничные продавцы электроники продают цифровые радиоприемники, а многие автопроизводители предлагают цифровые радиоприемники в своих новых легковых и грузовых автомобилях.Некоторые модели поставляются с цифровым радио в стандартной комплектации.

Как найти цифровые радиостанции?

В Соединенных Штатах цифровое радио транслируется с использованием внутриполосной канальной технологии. Это позволяет радиостанциям транслировать свой обычный FM- или AM-сигнал и цифровой сигнал на одной и той же частоте. Другими словами, радиостанция на частоте 88,7 FM будет иметь цифровой сигнал на частоте 88,7 FM на цифровом радио.

Версия для печати

Цифровое радио (pdf)

.

Оставить комментарий