- Способы организации радиосвязи.
- Значение слова «радиосвязь»
- ра̀диосвя́зь
- Делаем Карту слов лучше вместе
- Ассоциации к слову «радиосвязь»
- Синонимы к слову «радиосвязь»
- Предложения со словом «радиосвязь»
- Сочетаемость слова «радиосвязь»
- Какой бывает «радиосвязь»
- Понятия со словом «радиосвязь»
- Отправить комментарий
- Дополнительно
- Предложения со словом «радиосвязь»
- Радиосвязь
- Содержание
- Принцип работы
- Частотные диапазоны
- Распространение радиоволн
- Особые эффекты
- Виды радиосвязи
- Широковещательные передачи
- Гражданская радиосвязь
- История и изобретение радио
Способы организации радиосвязи.
Глава №15: «Основные положения по организации связи»
Общие принципы радиосвязи.
Связь– это процесс передачи (приема) с требуемым качеством различных сообщений в системах управления войсками (силами) и оружием. Связь является основным средством управления частями и подразделениями во всех видах боевой деятельности.
Командиры и начальники штабов в любых условиях обстановки обязаны иметь качественную связь со своими штабами, с вышестоящим, подчиненными и взаимодействующими штабами, уметь лично вести переговоры с использованием технических средств связи и пользоваться штатными средствами связи.
Качество связи характеризуется своевременностью, достоверностью и безопасностью обмена всеми видами сообщений.
Своевременность — способность связи обеспечивать прохождение всех видов сообщений в заданные сроки или в реальном масштабе времени (при обеспечении требуемых достоверности и безопасности связи).
Достоверность — способность связи обеспечивать воспроизведение передаваемых сообщений в пунктах приема с заданной точностью.
Безопасность —способность связи противостоять несанкционированному получению содержания сообщений, передаваемых (принимаемых) с использованием технических средств связи и автоматизированного управления, а также обнаружению места ее передачи и принадлежности объекта.
Организация связи заключается в подготовке и применении сил и средств связи для обеспечения управления войсками и оружием.
Связь организуется в соответствии с решением командира, указаниями по связи начальника штаба, распоряжением по связи вышестоящего штаба, с учетом наличия и состояния сил и средств связи.
Ответственность за организацию и состояние связи возлагается на начальника штаба. Непосредственным организатором связи является начальник связи.
Командиры частей и подразделений несут ответственность за правильное использование предоставленной им связи.
Ответственность за связь с подчиненными возлагается на вышестоящий штаб, однако, при потере связи и старший, и подчиненные штабы обязаны принять все меры для немедленного ее восстановления.
Связь между взаимодействующими частями и подразделениями устанавливается по указанию штаба, организующего взаимодействие. Способы организации связи взаимодействия определяются в соответствии с обстановкой, установленным порядком взаимодействия, организацией управления, требованиями, предъявляемыми к управлению, а также в зависимости от наличия и состояния сил и средств связи. При потере связи взаимодействующие штабы обязаны принять все меры по восстановлению связи между собой.
Начальники, командиры частей (подразделений) войск участвуют в определении потребности в связи для управления подчиненными силами и средствами, несут ответственность за организацию связи и правильное применение средств связи.
Классификация связи по виду передаваемых сообщений.
Связь классифицируется: по виду передаваемых сообщений, по среде распространения сигналов, по способу защиты сообщений, по способу обмена сообщениями, по алгоритму обмена сообщениями, по пропускной способности канала связи.
По виду передаваемых сообщений:
Связь передачи данных – вид связи, при котором передаваемые сообщения представлены комбинациями находящихся в определенном состоянии на рабочем месте корреспондента знаковых, световых и звуковых индикаторов, а также текста, отображаемого на дисплее (мониторе).
Телефонная связь – вид связи, при котором осуществляется обмен речевыми сообщениями.
Телеграфная связь – вид связи, при котором передаваемыми сообщениями являются текстовые документы..
Факсимильная связь – вид связи, при котором передаваемыми сообщениями являются текстовые или графические копии документов. При приеме сообщений их масштаб может изменяться.
Видеосвязь – вид связи, при котором передаваемыми сообщениями являются подвижные или неподвижные телевизионные изображения. Изображения могут сопровождаться звуком.
Фельдъегерско-почтовая связь – вид связи, при котором осуществляется обмен секретными и почтовыми отправлениями.
Сигнальная связь – вид связи, при котором сообщения передаются с помощью заранее установленных зрительных и звуковых сигналов.
Способы организации радиосвязи.
Радиосредства применяются во всех подразделениях. Они являются основными, а во многих случаях единственными средствами, способными обеспечить непрерывное управление войсками в самой сложной боевой обстановке. Их преимуществамисчитаются:
· возможность установления и поддержания связи с корреспондентами, место расположения и удаление которых неизвестны;
· обеспечение одновременной передачи сообщений неограниченному количеству корреспондентов;
· быстрота установления связи, ее обеспечение не только на стоянке, но и в движении, а также через непроходимые участки местности и территорию, занятую противником.
При организации и обеспечении радиосвязи необходимо учитывать возможность перехвата переговоров и передач противником, создание преднамеренных помех, определение местонахождения радиостанций, работающих на передачу, и их принадлежности к данному штабу по индивидуальным демаскирующим признакам.
Устойчивость радиосвязи зависит от условий распространения радиоволн, а также от атмосферных и местных промышленных помех. Кроме того, работающие на одном пункте управления радиостанции могут создавать взаимные помехи. На работу радиосвязи влияют и высотные ядерные взрывы. Надо помнить, что дальность действия радиостанций, работающих в движении, уменьшается.
Радиосвязь между корреспондентами может быть двусторонней, когда информация к ним поступает друг от друга, и односторонней в случае поступления информации только от одного корреспондента к другому непосредственно либо через специальные пункты переприема или ретрансляции.
Пункт переприема или ретрансляции организуется в том случае, если радиосвязь непосредственно между двумя радиостанциями не устанавливается из-за недостаточной дальности их действия или плохих условий распространения радиоволн.
При ретрансляции в пункте ретрансляции необходимо установить две радиостанции, с помощью которых осуществляется ручная или автоматическая ретрансляция в обоих направлениях.
Существуют два основных способа организации радиосвязи — по радионаправлению и по радиосети. Выбор способа зависит от обстановки, назначения и важности данной связи, специфики ведения боевых действий. Связь радиосредствами в батальоне организуется, как правило, по радиосетям, а с подразделениями, выполняющими ответственные задачи, и по радионаправлениям.
Радионаправление — способ организации связи между двумя пунктами управления (командирами, штабами), при котором у каждого из них выделяется радиостанция, работающая на радиоданных, установленных для этого радионаправления.
Радиосеть— способ организации связи между несколькими (тремя и более) пунктами управления (командирами, штабами), при котором каждому из них выделяется радиостанция, работающая на радиоданных, установленных для этой радиосети.
Для установления и обеспечения радиосвязи на каждую радиостанцию выдаются радиоданные, включающие:
· время смены частот и позывных;
· азимуты на корреспондентов;
· ключи к радиодокументам, а при необходимости и радиопароли.
Режим работы радиостанций определяет штаб, организующий связь, исходя из обстановки и указаний старшего штаба.
Дальность действия КВ- и УКВ-радиостанций зависит от:
· условий распространения радиоволн;
· уровня помех в точке приема;
· чувствительности и избирательности приемника;
· места размещения радиостанции.
Большое значение для обеспечения надежной радиосвязи на предельные расстояния имеет правильный выбор типа антенн. Обычно используются:
· антенны «бегущей волны»;
· l — образные антенны.
Штыревая антенна является антенной поверхностного луча, излучающей электромагнитную энергию равномерно во все стороны вдоль земной поверхности, но не излучающей в направлении зенита. Лучшей из штыревых антенн является четырехметровая.
Антенна «бегущей волны» подвешивается на типовой подвеске на высоте 1 м над поверхностью земли. Направление наибольшего излучения антенны соответствует направлению развернутого от радиостанции провода. Следовательно, провод антенны должен всегда быть направлен на корреспондента.
l — образная антенна является разновидностью антенны «бегущей волны». Ее ближний к радиостанции конец поднимается на деревянную опору или местные предметы (отдельно стоящее дерево, столб, высокий забор и даже металлическую мачту).
При организации и обеспечении радиосвязи следует проводить мероприятия, затрудняющие противнику ведение радиоразведки. К ним можно отнести:
· соблюдение правил ведения связи и установленного режима работы радиосредств;
· ограничение или полное запрещение работы радиосредств на передачу до начала боевых действий;
· сокращение времени работы на передачу;
· работу без позывных и применение антенн направленного действия.
Для защиты радиосвязи от радиопомех противника необходимо предусмотреть и осуществлять следующие организационные и технические мероприятия:
· переход на запасные частоты;
· использование обходных направлений;
· периодическую смену расположения радиостанций, а иногда и пункта управления;
· обнаружение и уничтожение передатчиков помех разового действия;
· применение антенн направленного действия и изменение их высоты;
· изменение мощности излучения передатчиков.
Носимые радиостанции могут работать в радиосети, в радионаправлении, некоторые станции обеспечивают режим дистанционного управления с вынесенного телефонного аппарата по кабелю на расстояние до 500м.
Радиостанция Р-159.
Назначение:для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и радионаправлениях. Кроме того радиостанция может быть использована:
— в подвижных объектах для связи по колонне;
— в качестве дежурного радиоприёмника в радиосетях и радионаправлениях с более мощными передатчиками.
Общая характеристика: приёмопередающая, ультракоротковолновая, телефонно-телеграфная с частотной модуляцией, с узкополосным телеграфированием. Радиостанция является переносной и выполнена в ранцевом исполнении, при установке в автомобиле радиостанция используется с отдельным дополнительным усилителем низкой частоты (УНЧ).
Тактико-технические характеристики:
— диапазон частот 30000 – 75999 кГц;
— виды работы: телефон с частотной модуляцией без подавителя шумов (ТЛФ) или с включённым подавителем шумов (ТЛФ ПШ); амплитудный телеграф частотно-модулированными (тоном частоты 1 кГц) посылками (ТЛГ); дистанционное управление с вынесенного телефонного аппарата ТА-57 (ДУ);
— мощность передатчика – не менее 5 Вт;
— чувствительность приёмника – 1,5 мкВ в режиме ТЛФ; 0,75 мкВ в режиме ТЛГ;
— антенны: штыревая антенна длиной 1,5 м (антенна Куликова); комбинированная антенна длиной 2,7 м (антенна Куликова и шесть секций по 0,2 м); антенна бегущей волны; бортовая (штыревая антенна длиной 1,5 м, установленная на кронштейне для крепления);
— источник электропитания – две батареи 10 НКБН-3,5 соединённых параллельно (напряжение питания 12 В). Непрерывная работу радиостанции в течении 9 часов при соотношении времени приёма и времени передачи 5:1;
— масса рабочего комплекта радиостанции носимого варианта – не более 11,3 кг;
— радиостанция обеспечивает надёжную двустороннюю радиосвязь на среднепересечённой местности, в любое время суток и года на любой частоте диапазона.
Источник
Значение слова «радиосвязь»
РАДИОСВЯ́ЗЬ, -и, ж. Сообщение, связь при помощи радиоволн. В тот же день, после долгих усилий, радист «Таймыра» связался с Кренкелем. С этого момента радиосвязь поддерживалась непрерывно. Водопьянов, Путь летчика.
Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
- Радиосвязь — разновидность электросвязи, беспроводная связь, при которой в качестве носителя сигнала используются радиоволны, то есть электромагнитные волны, свободно распространяющиеся в пространстве.
РАДИОСВЯ’ЗЬ, и, мн. нет, ж. (нов.). Сообщение, связь по радио. Установить р. с отдаленными пунктами севера.
Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
ра̀диосвя́зь
1. связь, осуществляемая по радио
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: москит — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Ассоциации к слову «радиосвязь»
Синонимы к слову «радиосвязь»
Предложения со словом «радиосвязь»
- Гришинапрослеживаются процессы насыщения авиационных частей средствами радиосвязи и совершенствования этих средств с 19Юпо 1941 год.
Сочетаемость слова «радиосвязь»
Какой бывает «радиосвязь»
Понятия со словом «радиосвязь»
Отправить комментарий
Дополнительно
Предложения со словом «радиосвязь»
Гришинапрослеживаются процессы насыщения авиационных частей средствами радиосвязи и совершенствования этих средств с 19Юпо 1941 год.
Однако с каждым месяцем поставки росли, перегон авиационной техники увеличивался, а значит, должна развиваться и вся действующая система радиосвязи.
Во время плавания время от времени устанавливаешь радиосвязь с берегом или с проплывающим мимо судном, но в основном вы предоставлены самому себе.
Источник
Радиосвязь
Ра́дио (лат. radio — излучаю, испускаю лучи ← radius — луч) — разновидность беспроводной связи, при которой в качестве носителя сигнала используются радиоволны, свободно распространяемые в пространстве.
Содержание
Принцип работы
Передача происходит следующим образом: на передающей стороне формируется радиоволна (сигнал) с требуемой частотой и мощностью. Далее передаваемый сигнал модулирует более высокочастотное колебание (несущую). Полученный модулированный сигнал излучается антенной в пространство. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в антенне, после чего он фильтруется и демодулируется. После демодуляции получается сигнал, с некоторыми (возможно допустимыми) различиями с сигналом, который мы передавали передатчиком.
Частотные диапазоны
Частотная сетка, используемая в радиосвязи, условно разбита на диапазоны:
- Длинные волны (ДВ) — f = 150—450 кГц (λ = 2000—670 м)
- Средние волны (СВ) — f = 500—1600 кГц (λ = 600—190 м)
- Короткие волны (КВ) — f = 3—30 МГц (λ = 100—10 м)
- Ультракороткие волны (УКВ) — f = 30 МГц — 300 МГц (λ = 10—1 м)
В зависимости от диапазона радиоволны имеют свои особенности и законы распространения:
- ДВ сильно поглощаются ионосферой, основное значение имеют приземные волны, которые распространяются, огибая землю. Их интенсивность по мере удаления от передатчика уменьшается сравнительно быстро.
- СВ сильно поглощаются ионосферой днём, и район действия определяется приземной волной, вечером хорошо отражаются от ионосферы и район действия определяется отражённой волной.
- КВ распространяются исключительно посредством отражения ионосферой, поэтому вокруг передатчика существует т. н. зона радиомолчания. Днём лучше распространяются более короткие волны (30 МГц), ночью — более длинные (3 МГц). Короткие волны могут распространяться на больши́е расстояния при малой мощности передатчика.
- УКВ распространяются по прямой как свет и, как правило, не отражаются ионосферой.
Распространение радиоволн
Радиоволны распространяются в пустоте и в атмосфере; земная твердь и вода для них непрозрачны. Однако, благодаря эффектам дифракции и отражения, возможна связь между точками земной поверхности, не имеющими прямой видимости (в частности, находящимися на большом расстоянии).
Распространение радиоволн от источника к приёмнику может происходить несколькими путями одновременно. Такое распространение называется многолучёвостью. Вследствие многолучёвости и изменений параметров среды, возникают замирания (англ. fading ) — изменение уровня принимаемого сигнала во времени. При многолучёвости изменение уровня сигнала происходит вследствие интерференции, то есть в точке приёма электромагнитное поле представляет собой сумму смещённых во времени радиоволн диапазона.
Особые эффекты
- эффект антиподов — радиосигнал может хорошо приниматься в точке земной поверхности, приблизительно противоположной передатчику. Описанные примеры:
- радиосвязь Э.Кренкеля (RAEM), находившегося на Земле Франца-Иосифа с Антарктикой (WFA).
- радиосвязь плота Кон-Тики (приблизительно 6° ю.ш. 60° з.д.) с Осло, передатчик 6 Ватт.
- эхо от волны, обошедшей Землю (фиксированная задержка)
- редко наблюдаемый и малоизученный эффект LDE (Мировое эхо, эхо с большой задержкой).
Виды радиосвязи
Радиосвязь можно разделить на:
Широковещательные передачи
Гражданская радиосвязь
На территории Российской Федерации для гражданской радиосвязи выделены 3 диапазона частот:
- 27 МГц (Си-Би, с разрешённой мощностью передатчика до 10 Вт. Автомобильные рации диапазона 27 МГц широко используются для организации радиосвязи в службах такси, для связи водителей-дальнобойщиков. Портативные Си-Би радиостанции применяются преимущественно для связи в условиях леса и пересечённой местности (см. Рации КБ Беркут).
- 433 МГц с разрешённой мощностью передатчика до 0,01 Вт и 446 МГц с мощностью до 0,5 Вт — разрешены для использования рации с интегрированными компактными антеннами, преимущественно применяются для радиосвязи в условиях города (офис-склад-охрана объекта-стройплощадка).
Радио используется в компьютерных сетях
История и изобретение радио
Создателем первой успешной системы обмена информацией с помощью радиоволн (радиотелеграфии) в некоторых странах считался итальянский инженер Гульельмо Маркони (1896) [1] [2] . Однако у Маркони, как и у большинства авторов крупных изобретений, были предшественники. В России изобретателем радио считается А. С. Попов [2] , создавший в 1895 г. практичный радиоприёмник. В США таковым считается Никола Тесла, запатентовавший в 1893 году радиопередатчик, а в 1895 г. приёмник; его приоритет перед Маркони был признан в судебном порядке в 1943 году [3] . Во Франции изобретателем беспроволочной телеграфии долгое время считался создатель когерера (трубки Бранли) (1890) Эдуард Бранли. [4] [5] . В Англии, в 1894 году первым демонстрирует радиопередачу и радиоприём на расстояние 40 метров изобретатель когерера (трубка Бранли со встряхивателем) Оливер Джозеф Лодж. Первым же изобретателем способов передачи и приёма электромагнитных волн (которые длительное время назывались «Волнами Герца — Hertzian Waves»), является сам их первооткрыватель, немецкий учёный Генрих Герц (1888). Основные этапы истории изобретения радио выглядят следующим образом.
- 1866 — Махлон Лумис (Mahlon Loomis), американский дантист, заявил о том, что открыл способ беспроволочной связи. Связь осуществлялась при помощи двух электрических проводов, поднятых двумя воздушными змеями, один из них с размыкателем был антеннойрадиопередатчика, второй — антенной радиоприёмника, при размыкании от земли цепи одного провода отклонялась стрелка гальванометра в цепи другого провода.
- 1868 — Лумис заявил, что повторил свои эксперименты перед представителями Конгресса США, послав сигналы на расстояние 22,5 км.
- 1872 — Лумис получил первый в мире патент на беспроводную связь. Хотя президент Грант подписал закон о финансировании опытов Лумиса, финансирование так и не было открыто [6] К сожалению, никаких достоверных данных о характере экспериментов Лумиса, равно как и чертежей его аппаратов не сохранилось. Американский патент также не содержит детального описания устройств, использованных Лумисом.
- 1879 — Дэвид Хьюз при работе с индукционной катушкой обнаружил эффект электромагнитных волн; однако позднее коллеги убедили его, что речь идёт лишь об индукции. [7][8]
- 1888 — немецкий физик Г. Герц доказал существование электромагнитных волн. Герц с помощью устройства, которое он назвал вибратором, осуществил успешные опыты по передаче и приёму электромагнитных сигналов на расстояние и без проводов.
- 1890 — физиком и инженером Эдуардом Бранли во Франции изобретён прибор для регистрации электромагнитных волн, названный им радиокондуктор (позднее — когерер). В своих опытах Бранли использует антенны в виде отрезков проволоки. Результаты опытов Эдуарда Бранли были опубликованы в Бюллетене Международного общества электриков и отчётах Французской Академии Наук.
- 1891 — Никола Тесла (Сент-Луис, штат Миссури, США) в ходе лекций публично описал принципы передачи радиосигнала на большие расстояния.
- 1893 — Тесла патентует радиопередатчик и изобретает мачтовую антенну, с помощью которой в 1895 г. передаёт радиосигналы на расстояние 30 миль [9]
- Между 1893 и 1894 — Роберто Ланделл де Мора, бразильский священник и учёный, провёл эксперименты по передаче радиосигнала. Их результаты он не оглашал до 1900 г., но впоследствии получил бразильский патент.
- 1894 — Маркони, по своим воспоминаниям, под влиянием идей проф. Риги, высказанных в некрологе памяти Герца, начинает эксперименты по радиотелеграфии (первоначально — с помощью вибратора Герца и когерера Бранли) [10] . Однако никаких письменных свидетельств того времени, которые могли бы подтвердить опыты Маркони проводимые в 1894 году, не имеется.
- 14 августа1894 — первая публичная демонстрация опытов по беспроводной телеграфии Оливером Лоджем и Александром Мирхедом на лекции в театре Музея естественной истории Оксфордского университета. В ходе демонстрации радио сигнал был отправлен из лаборатории в соседнем Кларендоновском корпусе и принят аппаратом в театре (40 м.) Изобретённый Лоджем радиоприёмник («Прибор для регистрации приёма электромагнитных волн») содержал радиокондуктор — «трубку Бранли» со встряхивателем, которому Лодж дал название когерер, источник тока, реле и гальванометр; для встряхивания когерера с целью периодического восстановления его чувствительности к «волнам Герца» использовался или электрический звонок или заводной пружинный механизм с молоточком-зацепом.
- 7 мая1895 года на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-ПетербургеАлександр Степанович Попов читает лекцию «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям», на которой, воспроизводя опыты Лоджа c электромагнитными сигналами, продемонстрировал прибор, схожий в общих чертах с тем, который ранее использовался Лоджем. При этом Попов внёс в конструкцию усовершенствования. В радиоприёмнике Попова молоточек, встряхивавший когерер (трубку Бранли), работал не от часового механизма, а от радиоимпульса [11] . Современники Попова признавали, что его конструкция представляла собой прибор, который впоследствии был использован для беспроводной телеграфии. Сам Попов приспособил прибор для улавливания атмосферных электромагнитных волн, под названием «грозоотметчик». [12]
- Лето 1895 г. — Маркони добивается передачи радиосигнала на 1,5 км. Однако никакими документами это не подтверждено.
- Сентябрь 1895 — по некоторым утверждениям, Попов присоединил к приёмнику телеграфный аппарат и получил телеграфную запись принимаемых радиосигналов. [9] . Однако никаких документальных свидетельств об опытах Попова с радиотелеграфией до декабря 1897 г. (то есть до опубликования патента и сообщений об успешных опытах Маркони) не существует [11] . Версию о передаче Поповым радиограммы раньше Маркони измыслил В. С. Габель [13]
- 2 июня1896 г. — Маркони подаёт заявку на патент.
- 2 сентября 1896 — Маркони демонстрирует своё изобретение на равнине Солсбери, передав радиограммы на расстоянии 3 км [10][14][15] .
- 1897 — Оливер Лодж изобрёл принцип настройки на резонансную частоту [16]
- 1897 — Французский предприниматель Эжен Дюкрете строит экспериментальный приёмник беспроволочной телеграфии по чертежам, предоставленным А. С. Поповым.
- 2 июля1897 — Маркони получает британский патент № 12039, «Усовершенствования в передаче электрических импульсов и сигналов в передающем аппарате». В общих чертах приёмник Маркони воспроизводил приёмник Попова, (с некоторыми усовершенствованиями) [11] , а его передатчик — вибратор Герца с усовершенствованиями Риги. Принципиально новым было то, что приёмник был изначально подключен к телеграфному аппарату, а передатчик соединён с ключом Морзе, что и сделало возможным радиотелеграфическую связь. Маркони использовал антенны одной длины для приёмника и передатчика, что позволило резко повысить мощность передатчика; кроме того детектор Маркони был гораздо чувствительнее детектора Попова, что признавал и сам Попов. [17]
- 6 июля 1897 — Маркони на итальянской военно-морской базе Специя передаёт фразу Viva l’Italia из-за линии горизонта — на расстояние 18 км. [18]
- Ноябрь 1897 — строительство Маркони первой постоянной радиостанции на о. Уайт, соединённой с Бормотом (23 км.) [19]
- 18/30 декабря1897- Попов на заседании Русского физико-химического общества, используя вибратор Герца и приёмник собственной конструкции, передаёт на расстояние 250 м первую в России радиограмму: «Генрих Герц».
- Январь 1898 — Первое практическое применение радио: Маркони передаёт (за обрывом телеграфных проводов из-за снежной бури) сообщения журналистов из Уэльса о неминуемой смерти Гладстона[10][20][21]
- Май 1898 — Маркони впервые применяет систему настройки.
- 1898 — Маркони открывает первый в Великобритании «завод беспроволочного телеграфа» в Челмсфорде, Англия, на котором работают 50 человек.
- Конец 1898 — Эжен Дюкретэ (Париж) приступает к мелкосерийному выпуску приёмников системы Попова [12] . Согласно мемуарам Дюкретэ, чертежи устройств он получил от А. С. Попова благодаря интенсивной переписке.
- 1898 — присуждение А. С. Попову премии Русского Технического Общества в 1898 г. «за изобретение приёмника электромагнитных колебаний и приборов для телеграфирования без проводов» [13]
- 3 марта1899 — Радиосвязь впервые в мире была успешно использована в морской спасательной операции: с помощью радиотелеграфа спасены команда и пассажиры потерпевшего кораблекрушение парохода «Масенс» (Mathens) [16][19] .
- Май 1899 — Помощники Попова П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий обнаружили детекторный эффект когерера. На основании этого эффекта, Попов модернизировал свой приёмник для приёма сигналов на головные телефоны оператора и запатентовал как «телефонный приёмник депеш».
- 1899 — сэр Джагдиш Чандра Боз (Калькутта) изобрёл ртутный когерер.
- 1900 — Радиосвязь вновь, впервые в России, была успешно использована в морской спасательной операции. По инструкциям Попова была построена радиостанция на острове Гогланд, возле которого находился севший на мель броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин». Радиотелеграфные сообщения на радиостанцию острова Гогланд приходили с находящейся в 25 милях передающей станции Российской Военно-Морской базы в Котке, которая телеграфной линией была связана с Адмиралтейством Санкт -Петербурга. Приборы, использовавшиеся в спасательной операции, были изготовлены в мастерских Эжена Дюкретэ. В результате обмена радиограммами ледоколом «Ермак» были также спасены финские рыбаки с оторванной льдины в Финском Заливе. [22][23]
- 1900 — Маркони получает патент № 7777 на систему настройки радио («Oscillating Sintonic Circuit»).
- 1900 — Работы Попова отмечены Большой золотой медалью и Дипломом на международной электротехнической выставке в Париже. [9]
- 12 декабря1901 Маркони провёл первый сеанс трансатлантической радиосвязи между Англией и Ньюфаундлендом на расстояние 3200 км (передал букву S Азбуки Морзе). До того это считалось принципиально невозможным
- 1905 — Маркони берёт патент на направленную передачу сигналов.
- 1906 — Реджинальд Фессенден и Ли де Форест совершают открытие амплитудной модуляции радиосигнала, что позволило передавать в эфире человеческую речь.
- 1909 — Присуждение Маркони и Ф.БраунуНобелевской премии по физике «в знак признания их заслуг в развитии беспроволочной телеграфии» [24]
- 1935 — Эдвин Армстронг совершил открытие частотно-модулированного радиосигнала.
- 1993 — Карл Маламуд создал первую «радиостанцию в интернете», названную им Internet Talk Radio. Маламуд использовал программные средства MBONE (сокращение от IP Multicast Backbone on the Internet.)
Источник