Найти в Дзене
Инженерчик Дмитрий

Принцип работы Радио простыми словами: Как это устроено От антены До эфира

Оглавление

"Ну я же знаю как работает это радио... Да? Попов, Маркони, Тесла... Радиоволны там, антенна...".

Едете вы значит в маршрутке, где водитель - усатый табачный весельчак посвящает вас в Шансон. И вдруг мысли ваши замыкаются на, казалось бы, элементарном вопросе про радио. И загоняете себя в тупик. Как именно это работает, ответить самому себе не получается. Не беда! Сейчас вы всё поймёте!

Совсем чуть-чуть истории

Вопрос о точном и единственном изобретателе радио не может быть однозначно решен, поскольку множество людей в разное время внесли свой вклад в развитие этой технологии. Здесь можно упомянуть Александра Попова, Томаса Эдисона, Гульельмо Маркони, Николу Теслу и многих других.

Интересно, что в разных странах существуют свои изобретатели радио. Споры о первенстве длились долго и были обусловлены множеством факторов.

В России, конечно же, изобретателем признали Александра Попова. Действительно, с 1895 года Попов проводил успешные эксперименты в области передачи данных. Однако его изобретение было существенно усовершенствовано и доработано иностранными коллегами. Кроме того, Попов не подал заявку на патент.

Также соперничество вели Тесла и Маркони. Никола Тесла утверждал, что он провел эксперименты по беспроводной передаче сигнала раньше 1896 года, когда это сделал Маркони. Однако Маркони, обладая коммерческим мировоззрением, успел зарегистрировать свое изобретение первым. Заслугой этого человека было то, что он смог превратить прежде только теоретические идеи в широкое практическое применение.

Принцип работы первого радио (Попов)

Попов собрал электрическую цепь из катушки, батарейки, реле, звонка с молоточком и колбы с металлическими опилками. Как только сигнал (электромагнитные волны) проходил через колбочку, в каждой металлической крошке возникала электромагнитная индукция (грубо говоря, в каждой частичке возникал ток). Из-за этого они слипались между собой работая как электромагнит и замыкали цепь. Понижалось сопротивление, что давало возможность току от батарейки беспрепятственно добираться до звонка с молоточком и производить "дзинь".

После чего, молоточек задевал колбу с металлической крошкой и разъединял слипшуюся конструкцию (по сути размыкал цепь). И устройство было готово "ловить" следующую радиоволну.

Радио Попова
Радио Попова
Конечно сейчас, в эпоху современных технологий, с использованием микросхем и электронных чипов, способ приёма сигнала немного изменился. Все стало гораздо меньше, чувствительней к сигналам и удобнее для конечного пользователя. Но физический принцип не изменился.

Как дела обстоят сейчас

На сегодняшний день в сигналах закодированы телепередачи, музыкальные композиции, картинки, видео и тд. Но ведь мы не носим с собой огромный приёмник Попова. Как же вместо электромагнитных сигналов мы получаем на экране вечерний выпуск новостей? Всё очень просто!

Источник информации - электромагнитная волна. Эта волна представляет собой синусоиду, колебания векторов напряженности магнитного и электрического полей (сложно, но проще - никак...) Однако сама по себе эта волна не несет никакой информации.

Чтобы передать данные, применяется модуляция сигнала. Существуют различные виды модуляций, такие как амплитудная, фазовая, частотная и амплитудно-частотная. Например, частотная модуляция (FM) используется в радио (количество пиков синусоиды в секунду).

Волны
Волны
Когда в автомобиле по радио вы слышите «103 и 7 FM», подразумевают короткую радиоволну с несущей частотой 103.7 Мегагерца - столько раз в секунду волна успевает сменить направление.

Модуляция сигнала позволяет изменять один или несколько параметров электромагнитной волны в зависимости от передаваемой информации. Например, в случае амплитудной модуляции (AM) информация кодируется в изменении амплитуды сигнала (высоты пиков синусоиды).

А наши телефоны, приёмники в автомобилях или телевизорах интерпретируют сигнал в двоичный код и воспроизводят информацию, понятную обычному человеку.

Таким образом, благодаря модуляции сигнала, электромагнитная волна превращается в носитель информации, который может быть перехвачен и воспроизведен приемником, позволяя нам наслаждаться радиопередачами, музыкой и другими формами коммуникации через радио.

Благодарю за уделённое время! Если вам есть что добавить, или вы хотите задать вопрос - добро пожаловать в комментарии. Если статья показалась вам интересной и полезной, ставьте лайк. Чтобы не пропустить новые публикации - Подписывайтесь на канал. Буду рад видеть вас снова!

Желаю удачи!