Слаботочка Книги

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

же острая необходимость заставила их использовать изобретение А. С. Попова. В 1899 г. броненосец Генерал-адмирал Апраксин сел на камни у острова Гогланд. Для снятия броненосца с камней необходимо было установить связь с ближайшим селением Котка, удаленным на -44 км от места аварии. В таких условиях радиосвязь была необходимой и оказалась возможной. Монтаж антенн и другой радиоаппаратуры производился под руководством А. С. Попова и П. Н. Рыбкина. Радиосвязь регулярно поддерживалась до конца спасательных работ. Символично, что первая радиограмма, переданная по этой первой в мире радиолинии, помогла спасти рыбаков, унесенных в море на льдине. Таким образом, уже на заре своего развития радио послу жил о гуманным целям.

Несмотря на блестяш.ее подтверждение практического значения радио, оно и после этого не получило в России необходимой промышленной и лабораторной базы. В иных условиях работал Мар-кони: зарубежные капиталисты, заинтересованные в получении прибылей от внедрения радиосвязи, предоставляли ему большие средства для постановки экспериментов и разработки аппаратуры.

К этому времени относится начало электроники, основанной на движении электрических зарядов в вакууме, газах, жидкостях и твердых телах. Первым электровакуумным прибором был диод, изобретенный Флемингом. В 1906 г. Ли де Форест ввел в лампу третий электрод - сетку. Изобретенный им триод способен усиливать и генерировать электрические колебания в широком диапазоне частот. Это совершило переворот в радиотехнике. В свою очередь радиотехника стимулировала развитие электроники. Теперь эти области науки и техники в такой мере переплетаются, что трудно установить их границы. Можно уже говорить об единой науке - радиоэлектронике. Радиоэлектронной аппаратурой часто называют и такую, в которой используются радиотехнические методы, но не происходит передачи электромагнитной энергии на расстояние.

. Возвращаясь к вопросу о развитии радиотехники в России, нужно сказать; что после Октябрьской социалистической революции положение изменилось коренным образом. В. И. Ленин сразу же оценил огромные возможности радио.

Пятьдесят лет тому назад, в 1918 г., за подписью В. И. Ленина был издан декрет Положение о радиолаборатории НКПиТ с мастерской при ней , согласно которому в Нижнем Новгороде была создана радиолаборатория. В этом первом в СССР научно-исследовательском институте в области радиотехники работали такие выдающиеся ученые, как М. А. Бонч-Бруевич, Д. А. Рожанский, В. П. Во-логдин, В. К. Лебединский, В. В. Татаринов, А. Ф. Шорин и др. В лаборатории разрабатывались и совершенствовались электронные лампы, из которых особенно большой интерес представляют мощные генераторные лампы с водяным охлаждением; конструировались передатчики большой и малой мощности и ламповые радиоприемники для осуществления дальней радиотелефонии, а затем и радиовещания, которое названо В. И. Лениным газетой без бумаги и без рас-

Зак. 10 17



стояний ; решались в лаборатории и другие актуальные проблемы радиотехники.

Нижегородская радиолаборатория положила начало строительству в СССР мощных радиостанций. В 1922 г. вступила в строй первая радиовещательная станция мощностью 12 кет, в 1927 г.- станция мощностью 40 кет. В дальнейшем были построены станция на 100 кет (1929 г.), станция на 500 кет (1933 г.), сверхмощная радиовещательная станция и др. Советский Союз занимает первое место в Европе по мощности радиостанций.

За годы Советской власти в нашей стране вступило в строй много предприятий радиотехнической промышленности и научно-исследовательских институтов радиотехнического профиля; радиовещание и телевидение достигли огромного размаха; радиотехника проникла во все области науки и техники: для навигации в воздушном и мор-ком флоте, для обнаружения оптически невидимых объектов, управления подвижными объектами, для ядерных исследований, закалки и плавки металлов, сушки древесины, в медицине и др. Труды многих советских ученых, в том числе М. В. Шулейкина, Б. А. Введенского, А. И. Берга, А. Л. Минца, В. А. Котельйикова,

A. А. Пистолькорса, В. И. Сифорова и др., получили признание во всем мире.

Подлинного триумфа советская радиотехника достигла в освоении космического пространства. Примером этого может служить плавная посадка межпланетной станции Венера 4 на планету Венера. На всем пути движения станции (около 300 млн. км) с ней поддерживалась регулярная связь, от нее поступала телеметрическая информация и с Земли на станцию подавались команды управления. Чтобы оценить это достижение советской радиотехники, достаточно сказать, что приемное устройство наземного комплекса связи с кораблем было настолько чувствительным, что оно, как указывает

B. И. Сифоров, способно определить повышение уровня температуры океана, вызванное вылитым в него стаканом горячей воды.

В настоящее время ученые нашей страны и за рубежом успешно совершенствуют радиоаппаратуру в направлении ее микроминиатюризации, повышения надежности, освоения сверхвысоких частот, инфракрасных и оптических волн, увеличения дальности действия и расширения областей применения радиотехники.



Часть первая

СИГНАЛЫ.

ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

СИГНАЛЫ И ИНФОРМАЦИЯ 5. Характеристики сигналов

Основные определения. Все сигналы, за исключением случайных, регулярные. Они выражаются определенной функцией времени. Изображение такой функции (временная диаграмма) дает наглядное представление о форме сигнала. Случайные {нерегулярные) сигналы не могут быть представлены заранее заданной временной функцией, поскольку они беспорядочно изменяются во времени.

Регулярные сигналы разделяются на периодические и непериодические. Первые повторяются через равные промежутки времени, называемые периодом Г, а если повторение прерывается в какую-то часть времени наблюдения, то сигнал относится к непериодическим. Характерно, что периодические колебания несут информацию только в одном периоде.

На рис. 1.1 показаны: периодические непрерывные управляющие сигналы синусоидальной (а), несинусоидальной (б) и прямоугольной {в) формы; дискретные управляющие сигналы в виде периодической последовательности прямоугольных (г) и трапецеидальных {д) импульсов; одиночный импульс (е), который является частным случаем непериодических сигналов; случайный сигнал {ж) и радиосигнал (з), полученный в результате амплитудной модуляции колебаний несущей частоты управляющим сигналом вида (б).

Синусоидальное напряжение характеризуется амплитудой периодом Т и начальной фазой tjj. Период, угловая частота со и частота / связаны зависимостью со = 2л/ = 2п1Т, Если начало синусоиды смещено по оси времени на о. то начальная фаза равна = = со/о. Знак этой фазы отрицательный при сдвиге синусоиды вправо, как на рис. 1.1, а, и положительный - при сдвиге влево. Исходя из этого, мгновенное значение синусоидального напряжения записываем в виде

и = и sin (со/ + ур). 2* j3




1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
Яндекс.Метрика