Радио долгионы талаархи физикийн танилцуулга. Радио долгионы тархалт Ю.А. Авилов инженер. Радио долгион тархах боломжтой: Агаар мандалд; Агаар мандалд; Дэлхийн гадаргуугийн дагуу; Гадаргуугийн дагуу. Радио долгион хэрхэн тархдаг вэ?

Слайд 1

ОУЦХБ-ын Александр Васильев, Кевин Хьюз нарын Олон улсын цахилгаан холбооны холбооны радио холбооны товчооны тэнхимийн ашигласан радио долгионы тархалтын загвар, талбайн хүч ба тархалтын алдагдлыг урьдчилан таамаглах аргууд. Олон улсын цахилгаан холбооны Европ ба ТУХН-ийн шилдэг төв, Киев, Украины "Радио Давтамжийн спектрийн хяналт” ", Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4 UCRF ITU

Слайд 2

Ямар тохиолдолд тархалтын алдагдлыг тооцоолох шаардлагатай вэ? 1. Радио холбооны системийг зохион бүтээх, бүтээхэд шаардлагатай дохионы түвшин хэд вэ? шаардлагатай хамрах хүрээ? системийн ажиллах хугацаа, хугацаа? шаардлагатай чанар? Олон улсын бага хурал "Радио давтамжийн спектрийн хяналт", Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4-нд UCRF ITU

Слайд 3

Ямар тохиолдолд тархалтын алдагдлыг тооцоолох шаардлагатай вэ? 2. Хөндлөнгийн дохио(ууд)-ын бусад систем, үйлчилгээний түвшинтэй нийцэж байгаа эсэх? хөндлөнгийн бүс? саад болох дохио байх хугацаа ба хугацаа? үйлчилгээний чанар буурах уу? Хамтарч ажиллах боломжтой юу?! Олон улсын бага хурал “Радио давтамжийн спектрийн хяналт”, Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4-нд UCRF ITU

Слайд 4

Тархалтын загвар ба давтамжийн хүрээ (1) Давтамжийн хүрээ Горим VLF 3-30 кГц удирддаг долгион LF 30-300 кГц газрын долгион, тэнгэрийн долгион MF 0.3-3 МГц газрын долгион, тэнгэрийн долгион HF 3-30 МГц тэнгэрийн долгион Олон улсын хурал "Радио давтамж" спектрийн хяналт”, Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4, UCRF ITU

Слайд 5

Тархалтын загвар ба давтамжийн муж (2) Давтамжийн хүрээ Давтамжийн горим VHF 30-300 МГц тэнгэрийн долгион, тропоскатер, дифракц, харааны шугам UHF 0.3-3 ГГц тэнгэрийн долгион, тропоскатер, дифракц, харааны шугам 30 ГГц. -of-sight EHF 30-300 GHz шугамын харааны олон улсын бага хурал “Радио давтамжийн спектрийн хяналт”, Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4-нд UCRF ITU

Слайд 6

Радио долгионы тархалтыг үнэлэх үндсэн хүчин зүйлүүд 1. Долгионы гадаргуу ба долгионы зам дахь саад тотгороос үүсэх тархалтын нөлөө 2. Тропосфер дахь тархалтын нөлөө: цэвэр агаар мандалд 3. Тропосфер дахь тархалтын нөлөө: бохирдсон агаар мандалд 4. Ионосфер дахь тархалтын нөлөө - давтамжаас хамааралтай "Радио давтамжийн спектрийн хяналт" олон улсын бага хурал, Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4-нд UCRF ITU

Слайд 7

Тархалтын орчны хэлбэлзэл Тропосфер дахь уур амьсгал Температур, даралт, усны уур Борооны эрч хүч Үүл бүрхэвч Ионосферийн өөрчлөлтүүд Иймээс: байршил (бүс)-ээс хамаарна - уур амьсгал, жилийн цаг, зарим тохиолдолд өдөр/шөнийн цаг ( жишээ нь: сэрүүн, халуун орны, экваторын уур амьсгал зун, өвөл) Олон улсын бага хурал "Радио давтамжийн спектрийн хяналт", Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4, UCRF ITU;

Слайд 8

Судалгааны 3-р бүлэг (SG-3) “Радио долгионы тархалт” Зорилго: Ионжсон болон ионжоогүй орчинд радио долгионы тархалтын мөн чанар, хур тунадасны нөлөөлөл, радио долгионы хугарлын нөлөө, радио шуугианы шинж чанарыг судлах. радио системийг сайжруулах. БҮТЭЦ (ажлын хэсгүүд): WP 3J - Радио долгионы тархалтын үндэс WP 3K - Цэгээс бүс рүү тархах WP 3L - Ионосферийн тархалт WP 3M - Талбай ба дэлхийгээс сансарт тархах олон улсын хурал "Радио давтамжийн спектрийн хяналт" ", Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4 UCRF ITU

Слайд 9

SG 3 – “Радио долгионы тархалт” Гол асуудлууд Радио цаг уурын үзүүлэлтүүдийн зураглалыг бий болгох, боловсронгуй болгох: цаг уурын зураг (хур тунадас, усны уур гэх мэт); янз бүрийн нутаг дэвсгэрийн радио дохионы хугарлын индексийн зураг; дэлхийн гадаргуугийн дамжуулах чадварын зураг гэх мэт тархалтын алдагдлыг урьдчилан таамаглах: хүссэн дохио болон хөндлөнгийн нөлөөллийн хувьд; дэлхий-сансрын зам дээр; орон нутгийн радио сүлжээнд; өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ (тоон гэх мэт) болон хөдөлгөөнт холбооны дохионы хувьд. Олон улсын бага хурал “Радио давтамжийн спектрийн хяналт”, Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4-нд UCRF ITU

Слайд 10

SG 3 (бусад ГХ)-ын хэвлэлүүд Зөвлөмжийн гарын авлага Тайлангууд СГ-ын бүх хэвлэлийг энэ судалгааны бүлгийн оролцогчдын (ОУЦХБ-ын гишүүн улсууд болон ОУЦХБ-ын салбарын гишүүн байгууллага/аж ахуйн нэгжүүд) илгээсэн орцын баримт бичигт үндэслэн, хэлэлцэн баталсны дараа бэлтгэдэг. УИХ-ын хурал. Нийтлэлийг хэлэлцэх, батлах, хүлээн авах журмыг Радио холбооны чуулган боловсруулж баталдаг. Олон улсын бага хурал “Радио давтамжийн спектрийн хяналт”, Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4-нд UCRF ITU

Слайд 11

IR 3 - Радио долгионы тархалт. Лавлах ном Дэлхийн гадаргуу дээрх радио долгионы тархалтын муруй ионосфер ба түүний радио долгионы тархалтад үзүүлэх нөлөө Радио долгионы тархалтын өгөгдлийг дэлхийгээс сансар огторгуйд хүргэх холбооны сувгийг урьдчилан таамаглахад ашиглах. VHF дахь хуурай газрын болон хөдөлгөөнт холбооны системээс радио долгионы тархалт болон UHF давтамжийн хүрээ Радио цаг уурын тухай... "Радио давтамжийн спектрийн хяналт" олон улсын хурал, Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4 UCRF ITU

Слайд 12

ITU-R зөвлөмжүүд Зөвлөмжийн P цуврал 1. Үндсэн зөвлөмжүүд: Үндсэн ойлголтууд (жишээ нь тодорхойлолтууд) Радио дуу чимээ Тархалтын нөлөө - хөрсний нөлөөлөл, саад тотгорын нөлөө Радио цаг уурын ионосферийн нөлөөлөл "Радио давтамжийн спектрийн хяналт" олон улсын бага хурал, Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4-ний өдөр ОУЭЗХБ

Слайд 13

2. Талбайн хүчийг таамаглах аргууд: Газар дээрх замыг урьдчилан таамаглах арга Дэлхий-сансрын замыг урьдчилан таамаглах аргууд Давтамж хуваалцах, хөндлөнгийн түвшний урьдчилан таамаглах арга, зохицуулалт ITU-R зөвлөмжүүд Зөвлөмжийн P цуврал "Радио давтамжийн спектрийн хяналт", Киевт 6-р сарын 1-4. 2004 оны UCRF ITU оны шилдэг

Слайд 14

Үндсэн ойлголттой холбоотой ITU-R зөвлөмжийн жишээ: P.526 Радио долгионы дифракцаар тархах P.833 Ургамлын алдагдал P.835 Лавлах стандарт атмосфер P.676 Агаар мандлын хийгээр сулрах P.453 Радио хугарлын илтгэгч: түүний томьёо ба хугарлын өгөгдөл P.837 Радио долгионы тархалтыг загварчлахад ашигладаг хур тунадасны шинж чанар P.1240 Ашиглах хамгийн их давтамж (MUF) ба шугамын таамаглал ITU-R цуврал P зөвлөмжүүд Радио давтамжийн спектрийн мониторингийн олон улсын бага хурал, Киев, 2004 оны 6-р сарын 1-4-нд ITU UCRF

Слайд 15

Радио долгионы тусгал Зөвлөмж ITU-R P.526 “Дифракцийн улмаас радио долгионы тархалт” Гөлгөр бөмбөрцөг дэлхийн дифракц (тусгал) Саад ба тэгш бус гадаргуугаас үүсэх дифракц: Шаантаг хэлбэрийн нэгэн төрлийн бус байдлаас загварчлагдсан саад тотгорууд Fresnel theory Олон гөлгөр саад тотгор. саад Олон саад тотгор Дамжуулагч шаантаг хэлбэрийн нэгэн төрлийн бус байдал “Радио давтамжийн спектрийн хяналт” Олон улсын бага хурал, Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4, UCRF ITU

Слайд 16

Радио долгионы хугарал ITU-R P.453 "Радио долгионы хугарлын илтгэгч: түүний томьёо ба хугарлын тухай мэдээлэл" Агаар мандалд хугарлын илтгэгчийг (тропосферийн нэг төрлийн бус бүтцээс үүссэн долгионы замын муруйлт, гол төлөв босоо) тооцоолох томъёо. хугарлын градиент Долгион хөтлүүрийн нөлөөллийн үнэлгээ Янз бүрийн улирлын хугарлын илтгэгчийг тооцоолох өгөгдөл бүхий дижитал газрын зураг (3-р судалгааны бүлгийн INTERNET хуудаснаас авах боломжтой: http://www.itu.int/ITU-R/software/study-groups/ rsg3/databanks/troposph/index html) Олон улсын бага хурал “Радио давтамжийн спектрийн хяналт”, Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4 UCRF ITU.

Слайд 17

Хур тунадасны загварчлал ITU-R P.837 "Радио тархалтын загварчлалд ашигласан хур тунадасны шинж чанар" Зөвлөмж. Дэлхийн нийт гадаргуу дээрх хур тунадасны хэмжээг жилийн дундаж тодорхой хувиар хэтрүүлсэн тоон зураглалыг Судалгаанаас авсан 15 жилийн мэдээлэлд үндэслэсэн болно. 3-р бүлэг ИНТЕРНЭТ хуудас: http://www.itu.int/ITU-R/software/study-groups/rsg3/databanks/troposph/rec837) Олон улсын бага хурал "Радио давтамжийн спектрийн хяналт", Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4 UCRF ITU

Слайд 18

ITU-R зөвлөмжүүд Зөвлөмжийн P цуврал. Талбайн хүч чадлын таамаглалд зориулсан жишээ зөвлөмж: P.533 HF таамаглал P.1546 Цэгээс бүс, 30-3000 МГц P.1238 Дотор, 900 МГц-100 ГГц P.530 Газар дээрх үйлчилгээ; харааны шугам P.618 Дэлхийгээс сансар огторгуйд (Суурин хиймэл дагуулын үйлчилгээ) P.681 Хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын үйлчилгээ P.452 Дэлхийн гадаргуу дээрх хөндлөнгийн оролцоо, > 0.7 GHz Радио давтамжийн спектрийн мониторингийн олон улсын бага хурал, Киев 1 -4 2004 оны 6-р сарын ITU UCRF

Слайд 19

HF талбайн хүч чадлын таамаглал - Зөвлөмж ITU-R P.533 “HF радио долгионы тархалтыг урьдчилан таамаглах арга” Оруулсан өгөгдөл Замын координат давтамж (2-30 МГц) системийн параметрүүд сар, жил нарны идэвхжил Үр дүн Сарын дундаж өгөгдөл: хэрэглэх боломжтой хамгийн их давтамж (MUF) хүчдэл хүлээн авагчийн оролтын хүч хүлээн авагчийн оролтын дохио-дуу чимээний харьцаа хамгийн бага ашиглагдах давтамж (LUF) шугамын үндсэн найдвартай байдал (BCR) "Радио давтамжийн спектрийн хяналт" олон улсын хурал, Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4 UCRF ITU

Слайд 20

Хөтөлбөр REC533 Хөтөлбөр REC533 – компьютерийн хэрэгжилт Rec. ITU-R P.533 HF ионосферийн долгионы тархалт болон 2-30 МГц-ийн муж дахь радио холболтын гүйцэтгэлийг үнэлэх Антенны ашгийг Rec.-ийн дагуу үнэлнэ. ITU-R BS.705 Системийн төлөвлөлт, давтамжийн удирдлага, гүйцэтгэлийн оношлогоонд ашиглах боломжтой SG 3 INTERNET хуудаснаас авах боломжтой: "Радио давтамжийн спектрийн хяналт" олон улсын бага хурал, Киев 2004 оны 6-р сарын 1-4-нд UCRF ITU

Слайд 21

Цэгээс бүсийн зөвлөмж ITU-R P.1546 “30-3 000 МГц давтамжийн муж дахь хуурай газрын үйлчилгээний цэгээс бүсийн замыг урьдчилан таамаглах арга” Газар дээрх өргөн нэвтрүүлгийн болон хөдөлгөөнт үйлчилгээний талбайн хүчийг урьдчилан таамаглахад ашигладаг: зай 1 – 1 000 км цаг хугацааны янз бүрийн хувь 1 - 50% хуурай газар, далай, холимог замыг урьдчилан таамаглах, тухайн бүс нутгийн хугарлын градиентийн өөрчлөлтөөс хамааран гадаргын мэдээллийн санг ашиглахгүйгээр, "Радио давтамжийн спектрийн хяналт" Олон улсын бага хурал, Киев 1- 2004 оны 6-р сарын 4 UCRF ITU

Боломжийн үнээр чийгшүүлэгч. "Хүйтэн" чийгшүүлэгч. Хамгийн оновчтой ба зөвшөөрөгдөх температурын параметрүүд. Хэт авианы чийгшүүлэгч. Даалгаврууд. Боловсролын үйл ажиллагааны явцад анги танхим дахь чийгшлийн өөрчлөлт. Тасалгааны ургамлын чийгшил дутагдалтай. Агаарын чийгшил гэж юу вэ. Янз бүрийн өрөөнд температур хэрхэн өөрчлөгддөг. Агаарын орчны шинж чанарын шинжилгээ. Зорилтот. Хуурай агаар, нүд. Оффис дахь температурын горимыг өөрчлөх.

"Уусмалын электролиз" - Гоо сайхны салбарт электролиз хэрэглэх. Металл цэвэрлэгээ. Исэлдэлтийн процесс. Азотын давхар ислийг ялгаруулах. NaCl уусмалын электролиз. Зэсийн ионуудын анодоос катод руу шилжих шилжилт. Уусмал дахь электролиз. Хүчилтөрөгч. Анодын процесс. Шүлтлэг бодис бэлтгэх. Тусламжийн бүтээгдэхүүнийг хуулбарлах. Электролизийн хэрэглээ. "Электролиз" сэдвээр тест. Редокс процесс. Электролизийн үйл явцын мөн чанарыг тодорхойлох.

"Цахилгаан соронзон долгион" 11-р анги - Радио хүлээн авагчийн хүлээн авах хэлхээний ороомог. Цахилгаан соронзон долгион нь хөндлөн юм. Хөндлөнгийн оролцоо. Цахилгаан соронзон долгион. Тербеллийн хэлхээ. Төлөвлөгөө. Таамаглал. Орон зай дахь E, B, V векторуудын байршил. Зорилтот. Хамааралтай байдал. Цахилгаан соронзон долгионы шинж чанарууд. Максвеллийн таамаглал. Эрчим хүчний дамжуулалт. Үндсэн томъёо. Долгионы хугарлын хууль. Онолын хэсэг. Долгионы тусгалын хууль. 2007 оны физикийн улсын нэгдсэн шалгалтын А хэсгийн асуудлыг шийдвэрлэх.

“Атомын бүтэц” 11-р анги” - Рутерфордын атомын сул тал. Туршилтын дүгнэлтэд үндэслэн Рутерфорд атомын гаригийн загварыг санал болгов. Атомын бүтцийн талаархи тодорхой санаанууд нь материйн шинж чанарын талаархи баримтуудыг физикт хуримтлуулсан үед бий болсон. Томсоны загварт туршилтын баталгаажуулалт шаардлагатай байсан. Зөвхөн том масстай эерэг цэнэгтэй бөөмстэй тулгарах үед л хазайх боломжтой. Рутерфорд Эрнест. Атомын бүтэц. Цацраг идэвхит бодис.

"Ионжуулагч цацрагийн бүртгэл" - Сцинтилляцийн арга. Бөөмийн мөрүүд. Үүл камерын ажиллах зарчим. Ионжуулагч цацрагийг бүртгэх туршилтын аргууд. Нэр. Бөмбөлөгний танхим. Вилсоны танхим. Молекулуудын ионжуулалт. Тасалгааны ажлын хэмжээ. Гейгер тоолуур. Дүүргэгч. Гейгер-Мюллерийн тоолуур. Ионжуулагч цацрагийн туршилтын аргууд. Сцинтилляцийн тоолуур. Альфа ба бета цацрагийг илрүүлэх арга.

“Атомын бүтэц” физикийн 11-р анги” - Атомын гаригийн загвар. P = h. Яагаад электронууд бөөмсийн замналыг өөрчилж чадахгүй байна вэ? Туршлагын үр дүнд бий болсон зүйл. Борын онол. Атомын гаригийн загварын сул тал. Графикуудын ялгаа юунаас үүдэлтэй вэ. Долгион бөөмийн хоёрдмол байдал гэж юу вэ? Гаригийн загвар нь атомын тогтвортой байдлыг тайлбарладаггүй. Фотоэлектрик эффект гэдэг нь хатуу болон шингэн бодисоос электрон ялгарах үзэгдэл юм. Үзэгдэх гэрлийн фотоны энерги ба импульсийг тодорхойл.

РАДИО ДОЛГОО.
"Березиковская дунд сургууль"
Багш: Герман Алла Викторовна


Радио долгион нь антенаар дамжин сансарт болон
цахилгаан соронзон орны энерги хэлбэрээр тархдаг. БА
радио долгионы мөн чанар нь ижил боловч тэдгээрийн чадвар
тархалт нь долгионы уртаас ихээхэн хамаардаг.
Дэлхий бол радио долгионы цахилгаан дамжуулагчийг төлөөлдөг
(гэхдээ тийм ч сайн биш). Дэлхийн гадаргуу дээгүүр өнгөрч,
Радио долгион аажмаар суларч байна. Энэ нь үүнтэй холбоотой юм
цахилгаан соронзон долгион нь дэлхийн гадаргуу дээр өдөөгддөг
эрчим хүчний зарим хэсгийг зарцуулдаг цахилгаан гүйдэл. Тэдгээр. эрчим хүч
Дэлхийд шингэсэн бөгөөд илүү их байх тусам урт нь богиносдог
долгион (илүү өндөр давтамж). Үүнээс гадна долгионы энерги сулардаг
мөн цацраг нь бүх чиглэлд тархдаг учраас
зай, тиймээс дамжуулагчаас хол байх болно
хүлээн авагч байрладаг, бага эрчим хүч
нэгж талбайд ногдох ба түүнээс бага нь
антенн.

Эрт 1902 онд Английн математикч Оливер Хейвисайд ба
Америкийн цахилгааны инженер Артур
Эдвин Кеннелли үүнийг бараг нэгэн зэрэг таамаглаж байсан
Дэлхий дээр ионжсон агаарын давхарга байдаг -
цахилгаан соронзон долгионыг тусгадаг байгалийн толь.
Энэ давхаргыг ионосфер гэж нэрлэдэг. Дэлхийн ионосфер байх ёстой
тархалтын хүрээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрсөн
харааны шугамаас хэтэрсэн зайд радио долгион.
Энэ таамаглал 1923 онд туршилтаар батлагдсан.
Радио давтамжийн импульс нь босоо тэнхлэгт дээшээ болон
Буцах дохиог хүлээн авсан. Хоорондын цаг хэмжилт
импульс илгээх, хүлээн авах нь өндрийг тодорхойлох боломжтой болсон
мөн тусгалын давхаргын тоо.

Радио долгион хэрхэн тархдаг вэ?
Радио долгион нь антенаар дамждаг
орон зайд тархаж, тархсан
цахилгаан соронзон орны энергийн хэлбэр.
Хэдийгээр радио долгионы мөн чанар ижил боловч
тэдний тархах чадвар
долгионы уртаас ихээхэн хамаардаг.
Радио долгионы хувьд дэлхийг төлөөлдөг
цахилгаан дамжуулагч (гэхдээ тийм биш
маш сайн). Өнгөрч байна
дэлхийн гадаргуу, радио долгион

аажмаар сулрах. -тэй холбоотой
Учир нь цахилгаан соронзон долгион
дэлхийн гадаргуу дээр өдөөх
эрчим хүчний зарим хэсгийг зарцуулдаг цахилгаан гүйдэл
эрчим хүч. Тэдгээр. энерги шингэдэг
газар, их байх тусмаа богино
долгионы урт (илүү өндөр давтамж). Үүнээс бусад нь
Үүнээс гадна долгионы энерги мөн суларч байна
Учир нь цацраг
бүх чиглэлд тархдаг
орон зай, тиймээс, илүү
дамжуулагчаас хол зайд байна
хүлээн авагч, бага тоо
нэгжид ногдох эрчим хүч
талбай ба түүнээс бага хэсэг нь ордог
антенн
Урт ба богино долгионы тархалт

Радио долгион

Слайд: 9 Үг: 358 Дуу: 0 Эффект: 4

Бидний амьдрал дахь радио, радио долгион. Төслийн дидактик зорилго. Интернетээс мэдээлэл хүлээн авах, дүн шинжилгээ хийх, ашиглах чадварыг бий болгох. Бүлгээр ажиллах, үзэл бодлоо хамгаалах чадварыг хөгжүүлэх. Бүтээлч чадварыг хөгжүүлэх. Арга зүйн зорилго: Интернеттэй ажиллах ерөнхий практик ур чадвар, чадварыг эзэмших. "Радио долгион" гэсэн ойлголтыг томъёол. "Радио" гэсэн ойлголтыг томъёол. Шинжлэх ухаан, орчин үеийн нийгмийн амьдралд радио долгионы байр суурийг тодорхойлох. Үндсэн асуулт: Боловсролын сэдвийн асуудалтай асуултууд: Радио хэрхэн үүссэн бэ? Өнөөдөр бид радио долгионыг хэрхэн ашигладаг вэ? - Radiowave.ppt

Радио долгионы физик

Слайд: 18 Үг: 294 Дуу: 0 Эффект: 0

Радио холбооны зарчим. Гүйцэтгэсэн: Александр Лебединский. Жеймс Максвелл. Генрих Герц. Радиогийн шинэ бүтээл. А.С.Попов цахилгаан соронзон долгионыг радио холбоонд ашигласан. Александр Степанович Попов. Радио хүлээн авагчийн хэлхээ. А.С.Поповын радио Ленинград дахь Харилцаа холбооны төв музейд хадгалагддаг. Радио хүлээн авагч төхөөрөмж. 1891 онд Эдуард Бранли зохион бүтээсэн. Тавдугаар сарын 7-нд РАДИО өдөр. Дамжуулах төхөөрөмжийн схем. Өндөр давтамжийн генератор. Модулятор. Микрофон. Дуу. Хүлээн авах төхөөрөмжийн диаграм. Хүлээн авах хэлхээ. Демодулятор. Илтгэгчид. Модуляци. Радио долгионы хэрэглээ. Радио долгион, телевиз, сансрын холбоо, радар. - Радио долгионы физик.ppt

Радио тархалт

Слайд: 28 Үг: 2084 Дуу: 0 Эффект: 93

Ямар тохиолдолд тархалтын алдагдлыг тооцоолох шаардлагатай вэ? Хамтарч ажиллах боломжтой юу?! Тархалтын загвар ба давтамжийн хүрээ (1). Тархалтын загвар ба давтамжийн хүрээ (2). Радио долгионы тархалтыг үнэлэх гол хүчин зүйлүүд. Түгээлтийн орчны хэлбэлзэл. Судалгааны бүлэг 3 (SG-3) “Радио долгионы тархалт”. SG 3 – “Радио долгионы тархалт” Гол асуудлууд. Нийтлэлийг хэлэлцэх, батлах, хүлээн авах журмыг Радио холбооны чуулган боловсруулж баталдаг. IR 3 - Радио долгионы тархалт. Лавлахууд. ITU-R зөвлөмжүүд Зөвлөмжийн P цуврал. - Радио долгионы тархалт.ppt

Радио долгионы хамтлагууд

Слайд: 19 Үг: 839 Дуу: 0 Эффект: 2

Радио үүссэн түүх. Нэмэлт уран зохиол судлах. Радио долгионы шинж чанарыг судлах. Радиогийн шинэ бүтээл. Радио. Попов Александр Степанович. Анхны радио хүлээн авагч. Оливер Жозефын буудал. Радиогийн өдөр. Долгион. Урт долгион. Дунд зэргийн долгион. Богино долгион. Хэт богино долгион. Асуудал шийдэх. Богино долгионы харилцаа холбоо. Тербеллийн хэлхээ. Радиогийн нээлт. - Радио долгионы хамтлагууд.ppt

Радио долгион ба давтамж

Слайд: 11 Үг: 1234 Дуу: 0 Эффект: 0

Радио долгион ба давтамж. Радио долгион гэж юу вэ? Биеийн эргэн тойронд нугалах чадвар. Спектрийн тархалт. Радио долгион хэрхэн тархдаг. Математикч Оливер Хевсайд. Богино долгион. Ионосферийн цацруулагч давхаргууд. Долгионы чиглэлтэй цацрагийн боломж. Радио долгион. - Радио долгион ба давтамж.ppt

Радио долгионы хэрэглээ

Слайд: 32 Үг: 804 Дуу: 0 Эффект: 163

Радио долгион. Долгион. Мужийн нэр. Харилцаа холбооны хөгжил. Цахилгаан соронзон чичиргээ. Илрүүлэх. Илрүүлэх - бага давтамжийн хэлбэлзлийг тусгаарлах. Шүүлтүүрийн ажиллагаа. Модуляци. Модуляци гэдэг нь өндөр давтамжийн хэлбэлзлийн өөрчлөлт юм. Далайцын модуляц. Хамгийн энгийн радио хүлээн авагч. Телевизийн тухай ойлголт. Nipkow диск. Телевизийн нэвтрүүлэг. Иконоскоп. Кинескоп. Хар ба цагаан кинескоп. Өнгөт кинескоп. Зурагтуудыг он цагийн дарааллаар байрлуулсан. Радар. Радар - объектын байршлыг илрүүлэх, нарийн тодорхойлох. Радар нь радио долгионы тусгалын үзэгдэл дээр суурилдаг. - Радио долгионы хэрэглээ.pptx

Радио долгион ашиглах

Слайд: 12 Үг: 835 Дуу: 15 Эффект: 46

Радио долгион. Радио холбоо. Цахилгаан чичиргээ. Попов Александр Степанович. Хамгийн энгийн радио хүлээн авагч. Хүлээн авагчид. Утасгүй харилцаа холбоо. Радио одон орон судлал. Цахилгаан соронзон долгион. Тербеллийн хэлхээ. Нээлттэй хэлбэлзлийн хэлхээ. - Радио долгион ашиглах.ppt

Физик дэх радар

Слайд: 15 Үг: 435 Дуу: 0 Эффект: 1

"Радар" сэдвээр мэдлэгээ системчил. Олон жил өнгөрч, шинээр гарч ирж буй чамин технологи нь ердийн, өргөн хэрэглэгддэг технологи болж хувирдаг. Судалгааны сэдэв: Физик. Судалгааны объект: Цахилгаан соронзон долгион. - Радар - үл үзэгдэх байг илрүүлэх, яг байршлыг тогтоох. Онолын хэсэг. Радар нь богино долгионы цахилгаан соронзон долгионыг ашигладаг. Үйл ажиллагааны зарчим нь импульсийн горим юм. Цацраг туяа нь 10-6 секунд үргэлжилдэг богино импульс хэлбэрээр явагддаг. Сул дохиог өсгөгч дээр өсгөж, заагч руу илгээдэг. - Физик дэх радар.ppt

Харилцааны хэрэгсэл

Слайд: 10 Үг: 217 Дуу: 0 Эффект: 0

Харилцаа холбооны хөгжил. Анхны радио төхөөрөмжөөс эхлээд орчин үеийн тоног төхөөрөмж хүртэл. Харилцаа холбооны хөгжил маш урт замыг туулсан. Попов бол орчин үеийн харилцааны өвөг дээдэс юм. Поповын зохион бүтээсэн анхны радио хүлээн авагчийн хэлхээ. Анхны радио хүлээн авагчид. Радио долгионыг хол зайд дамжуулах янз бүрийн хэрэгслийг ашигладаг. Өдөр бүр харилцаа холбооны хэрэгсэл улам бүр хөгжиж байна. EM долгионы хүчирхэг өсгөгчийн ачаар мэдээллийг дэлхий даяар дамжуулах боломжтой. Халаасны утасгүй навигаторууд (GPS-сансрын навигацийн систем) гарч ирж байна. EM долгионы дамжуулалтыг энх тайвны зорилгоор ашиглаж болно. - Communications.ppt

Герцийн туршилт

Слайд: 9 Үг: 399 Дуу: 8 Эффект: 66

Үндсэн хураангуй. БОЛЖ БАЙНА УУ. A. S. Поповын анхны радио (1895). Александр Степанович Попов (1859-1905). Цахилгаан соронзон долгионоор дохио дамжуулах Герцийн туршилтууд. Туршилтын зорилго: Холын зайд цахилгаан соронзон долгионыг бүртгэх. Анхны радио хүлээн авагч А.С. Попов (1895). Генераторын дохиог хүлээн авсан баримтыг резонатор-хүлээн авагчийн цоорхойд оч үүссэнээр харуулсан. Генрих Герцийн туршлага. Анхны радио хүлээн авагч (1895). Гуглиелмо Маркони бол радио хүлээн авагчийн гадаадын зохион бүтээгч юм. Маркони радио (1896). A. S. Поповын анхны радио хүлээн авагч (1895). Туршилтын тохиргоо. A. S. Поповын анхны радио хүлээн авагчийн схем. - Герцийн туршлага.ppt

Физик радио

Слайд: 18 Үг: 834 Дуу: 0 Эффект: 1

Сэдвийн төсөл: Радиог хэн бүтээсэн бэ? Радиог хэн бүтээсэн бэ? Гуглельмо Маркони эсвэл Александр Степанович Попов. Радио долгионы хүрээ. Үйл ажиллагааны зарчим. Гуглильмо Маркони. Үүний зэрэгцээ тэрээр эцгийнхээ эдлэнд цахилгаан соронзон долгион ашиглан дохио өгөх туршилт хийж эхлэв. 1895 онд Маркони цэцэрлэгээсээ 3 км-ийн зайтай талбай руу утасгүй дохио илгээжээ. Үүний зэрэгцээ тэрээр шуудан, телеграфын яаманд утасгүй холбоо ашиглахыг санал болгосон боловч татгалзсан байна. 9-р сарын 2-нд тэрээр Солсберигийн хөндийд шинэ бүтээлийнхээ анхны олон нийтийн үзүүлбэрийг хийж, 3 км-ийн зайд радиограмм дамжуулж чадсан. Александр Степанович Попов. - Физикийн радио.ppt

Поповын радио

Слайд: 18 Үг: 960 Дуу: 0 Эффект: 20

Попов Александр Степанович 1859-1905. Хүүхэд нас. Тэд даруухан амьдардаг байсан. Тэрээр Долматовский, Екатиренбургийн шашны байгууллагуудад суралцсан. Боловсрол. 1887 онд Петербургийн их сургуулийн физик-математикийн факультетэд элсэн орсон. 1905 онд тус хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний зөвлөл А.С.Поповыг ректороор сонгов. Поповын шинжлэх ухааны судалгаа. Поповын хүлээн авагч. Хар тэнгисийн флотын олон хөлөг онгоцууд ийм хүлээн авах станцуудаар тоноглогдсон байв. Поповын радиог бүтээхэд тэргүүлэх ач холбогдол өгөх тухай асуулт. Поповын тэргүүлэх чиглэлийг дэмжигчид дараахь зүйлийг онцолж байна: Аль аль нь Маркони патентын өргөдөл гаргахаас өмнө тохиолдсон. Поповын радио дамжуулагчийг далайн хөлөг онгоцонд өргөн ашигладаг байсан. - Radio Popov.ppt

Радио шинэ бүтээл

Слайд: 26 Үг: 2039 Дуу: 0 Эффект: 0

Илтгэл - судалгаа. А.Поповоос өнөөг хүртэл. Тэд даруухан амьдардаг байсан. Поповын хувьд их сургуульд сурч байсан жилүүд амаргүй байсан. А.С. Попов. 1903 (1859–1906). Поповын радиог бүтээхэд тэргүүлэх ач холбогдол өгөх тухай асуулт. Орос улсад Поповыг радио зохион бүтээгч гэж үздэг. Олон нийтийн санал бодол нь Гуглиелмо Марконид давуу эрх олгодог. Поповын тэргүүлэх чиглэлийг дэмжигчид онцолж байна: Шүүмжлэгчид үүнийг эсэргүүцэж байна: Хоёулаа Маркони патентын өргөдөл гаргахаас өмнө (1896 оны 6-р сарын 2) болсон. хорин хоёр настай Маркони. Радио холбооны хөгжил. 19-р зууны төгсгөл. Луижи Галвани цахилгааныг үзэгдэл гэж нээсэн. - Радио шинэ бүтээл.ppt

Радио Поповын шинэ бүтээл

Слайд: 22 Үг: 727 Дуу: 0 Эффект: 79

Александр Степанович Поповын радио зохион бүтээсэн. Радио. Попов Александр Степанович. Попов Александр Степанович (1859-1906) - Оросын физикч, радио зохион бүтээгч. Хамтарч. Радиог зохион бүтээсэн нь A.S. Попов. Радио холбооны зарчим. Радио утасны харилцааг явуулахын тулд өндөр давтамжийн чичиргээг ашиглах шаардлагатай. Хүлээн авагчид бага давтамжийн хэлбэлзэл нь модуляцлагдсан өндөр давтамжийн хэлбэлзлээс тусгаарлагдсан байдаг. Энэхүү дохиог хувиргах процессыг илрүүлэх гэж нэрлэдэг. А.С.Поповын утасгүй телеграфын системийг зохион бүтээсэн. 1893 онд Чикагод Дэлхийн үзэсгэлэн нээгдэв. - Радио Поповын бүтээл.ppt

Радиогийн шинэ бүтээлийн түүх

Слайд: 11 Үг: 1392 Дуу: 0 Эффект: 0

Радиогийн түүх ба шинэ бүтээл. Радиог бүтээхэд чухал хувь хүмүүс. Гуглильмо Маркони. Александр Степанович Попов. Никола Тесла. Генрих Рудольф Герц. Радиогийн шинэ бүтээл. Радиогийн шинэ бүтээлийн түүхэн дэх үндсэн үе шатууд. Утасгүй телеграфын туршилтуудыг олон нийтэд үзүүлэх. Маркони патент авах хүсэлт гаргасан. - Радиогийн шинэ бүтээлийн түүх.ppt

Радио ба түүний зохион бүтээгч

Слайд: 17 Үг: 730 Дуу: 0 Эффект: 37

Радио ба түүний зохион бүтээгч. Векторуудын хэлбэлзэл. Хүчдэлийн вектор. Герц чичиргээ. Радио холбооны зарчим. Радиогийн хөгжилд оруулсан хувь нэмэр. Генрих Герц. А.С.Попов. Эдуард Бранли. Радио хүлээн авагч A.S. Попов хүлээн авагчийн хэлхээ. Радиогийн өдөр. Орос хүн. Төхөөрөмж. Модуляци. График. Монтескью. - Радио ба түүний зохион бүтээгч.ppt

Александр Попов

Слайд: 9 Үг: 159 Дуу: 0 Эффект: 0

Александр Степанович Попов. Намтар. 1871 онд Александр Попов Екатеринбургийн теологийн сургуульд шилжсэн. 1901 оноос хойш Попов Эзэн хаан III Александрын цахилгаан техникийн дээд сургуулийн физикийн профессороор ажиллаж байна. Попов бол хүндэт цахилгаан инженер (1899), Оросын техникийн нийгэмлэгийн хүндэт гишүүн (1901) юм. 1905 онд тус хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний зөвлөл А.С.Поповыг ректороор сонгов. Судалгаа. Попов 1905 оны 12-р сарын 31-нд (1906 оны 1-р сарын 13) гэнэт нас барав. Түүнийг Санкт-Петербург хотын Волковское оршуулгын газарт оршуулжээ. - Александр Попов.pptx

Попов - радио зохион бүтээгч

Слайд: 19 Үг: 528 Дуу: 0 Эффект: 0

Попов Александр Степанович. A.S-ийн намтар. Попова. Радио зохион бүтээгч. Радио. Анхны радио хүлээн авагч. Поповын радио. Поповын дамжуулагч. Усан онгоцны хүлээн авагч. Аянга мэдрэгч. Поповын радиогийн сайжруулалт. Орчин үеийн радио. Энгийн радио хүлээн авагчийн хэлхээний диаграм. Шууд олшруулах хүлээн авагч. Шууд олшруулах хүлээн авагчийн хэлхээ. Супергетеродин радио хүлээн авагч. Супергетеродин радио хүлээн авагчийн хэлхээ. - Попов - radio.ppt зохион бүтээгч

Попов Александр Степанович

Слайд: 10 Үг: 497 Дуу: 0 Эффект: 2

А.С.Попов. Эхний хүлээн авагчийн дизайн ба ажиллах зарчим. Илтгэлийг 11-р ангийн сурагчид хийсэн: Тетеря Наталья Гайфулина Вероника. Илтгэлийг 11-р ангийн сурагчид хийсэн: Тетеря Наталья. Гайфулина Вероника. Глазирина Анастасия. А.С.Поповын намтар. 1859 оны гуравдугаар сарын 16 Гэр бүлд дахиад зургаан хүүхэд байсан. Александр теологийн сургууль, семинар, 1882 онд их сургуулийг амжилттай төгссөн. Эхлээд хүлээн авагч нь аянга цахилгаанаас үүссэн атмосферийн цахилгаан цэнэгийг "мэдрэх" боломжтой байв. Тэгээд тэр радиогоор дамжуулсан цахилгаан мэдээг хүлээн авч, бичлэг хийж сурсан. Өнөөдөр амьдралыг радиогүйгээр төсөөлөхөд бэрх. - Попов Александр Степанович.ppt

Радио Александра Попов

Слайд: 31 Үг: 1163 Дуу: 0 Эффект: 134

Радиогийн шинэ бүтээл. Шинжлэх ухаан ба технологи. Оросын эрдэмтэд. Нобелийн шагналууд. Шинжлэх ухааны ололт амжилт. Попов. Намтар. Судалгаа. Чөлөөт цаг. Цахилгаан соронзон долгионы судалгаа. Шинэ төхөөрөмж бий болгох. Шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн түүх. Генрих Герц. Харилцааны хүрээ нэмэгдсэн. Тэргүүлэхийн төлөөх тэмцлийн түүх. Өрсөлдөгчид. Радио холбоог ашиглах талаар ажиллах. Гэр бүл. Маркони Гуглельмо. Эхний радиограмын текст. Радио телеграф. Радио холбооны зарчим. Модуляци. Илрүүлэх. Хамгийн энгийн радио хүлээн авагч. Радио холбоо. Радио ялгаруулалт. Туршилт хийх. Хүн төрөлхтний өмнө тулгарч буй асуултууд. Тусгал. - Радио Александр Попов.ppt

Радио холбоо

Слайд: 28 Үг: 1624 Дуу: 0 Эффект: 6

Радиогийн шинэ бүтээл. Хичээлийн зорилго. Радио холбоо гэдэг нь радио долгион ашиглан мэдээлэл дамжуулах, хүлээн авах явдал юм. Радио телеграф харилцаа холбоо. Өргөн нэвтрүүлэг. Зурагт. Фотоэлектрик эффектийн үзэгдэл. Өнгөт телевизор. Радиогийн шинэ бүтээл. Практикт хэрэглэх боломжийн тухай мессеж. Хүлээн авагч A.S. Попова. Чөлөөт электронуудын албадан чичиргээ. Цахилгаан соронзон релений ороомог дахь одоогийн хүч. Италийн физикч, инженер Г.Маркони. Харилцааны хүрээ нэмэгдсэн. Европт аль хэдийн радио салбар байсан. Поповын тэнгисийн хэлтсийн удирдлагатай харилцах харилцаа. Попов зан чанарын бүх гол шинж чанарыг хадгалсан. Радио телефон холбооны зарчим. - Радио холбоо.ppt

Радио холбооны физик

Слайд: 16 Үг: 482 Дуу: 0 Эффект: 24

Сэдэв: Радио холбооны зарчим. Тербеллийн хэлхээ гэж юу вэ? Нээлттэй хэлбэлзлийн хэлхээ ба хаалттай хэлхээний хооронд ямар ялгаа байдаг вэ? Цахилгаан соронзон долгион, радио долгион гэж юу вэ? Цахилгаан соронзон хэлбэлзлийн давтамж нь тэнцүү байна: Хугацаа гэж юу вэ? E/m долгионы урт? E/m долгионы хурд? Радио холбоо гэж юу вэ? Оюутнуудад зориулсан даалгавар: 10 ба 1000 метрийн урттай долгионы хувьд давтамж нь ...?..... Гц байна гэж тооцоол. Асуулт. Радио холбоо нь өндөр давтамжийн цахилгаан соронзон долгион ашиглахыг шаарддаг. Далайцын модуляц. Модуляци нь аль нэг параметрийн кодлогдсон өөрчлөлт юм. Модемуудын төрлүүд. Радио - радио мужид ажилладаг, өөрийн давтамж, протоколыг ашигладаг. - Радио холбооны физик.ppt

Радио холбооны зарчим

Слайд: 10 Үг: 87 Дуу: 0 Эффект: 0

Радиогийн шинэ бүтээл. Радио холбооны зарчим. Цахилгаан соронзон долгион үүсгэхийн тулд Heinrich Hertz Hertz vibrator хэмээх энгийн төхөөрөмжийг ашигласан. Цахилгаан соронзон долгионыг одоогийн хэлбэлзлийг өдөөдөг хүлээн авагч резонатор ашиглан тэмдэглэв. Оросын физик-химийн нийгэмлэгийн сэтгүүлд өгөгдсөн Попов хүлээн авагчийн диаграмм. Модуляци. Далайцын модуляц. Илрүүлэх. Радио холбооны үндсэн зарчим. Блок диаграм. Хамгийн энгийн радио хүлээн авагч. - Радио холбооны зарчим.ppt

Радар

Слайд: 11 Үг: 497 Дуу: 6 Эффект: 72

Радио яагаад ярьж байна вэ? Радар болон радио долгионы дохиог тодорхойлох. Радио долгионы хэмжилтийн нарийвчлалыг юу тодорхойлдог болохыг олж мэдээрэй. Радарын хэрэглээний талбаруудыг авч үзье. Дохионы тархалтын талаар дүгнэлт хий. Таамаглал: радарын зарчмыг мэдэхгүй байж агаарын хөдөлгөөнийг хянах боломжтой юу? Тэгээд энэ бүхэн хаанаас эхэлсэн бэ? Поповын радио хүлээн авагч. 1895 Хуулбарлах. Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн музей. Москва. Поповын радио хүлээн авагчийн диаграмм. Александр Степанович Попов. 1859 онд төрсөн Краснотуринск хотод Уралд. Тэрээр теологийн бага сургуульд сурч байсан. Хүүхэд байхдаа тоглоом, энгийн техник хэрэгсэл хийх дуртай байсан. - Radar.ppt

Хөндлөнгийн оролцоо

Слайд: 14 Үг: 411 Дуу: 0 Эффект: 0

Хөндлөнгийн оролцоо. Цахилгаан дохио. Хөндлөнгийн оролцоо: үзэл баримтлал ба шинж чанарууд. Нарны EM цацрагаас үүдэлтэй. Зохиомол хөндлөнгийн оролцоо. Байгалийн хямрал. Агаар мандал. Гидроакустик интерференц. Хөндлөнгийн нөлөөлөл нь янз бүрийн системд нөлөөлдөг. Радио хөндлөнгийн оролцоо. Хөндлөнгийн нөлөөллийг арилгах техникийн аргууд. -

Үүнтэй төстэй баримт бичиг

    Радио долгионы тухай ойлголт, тэдгээрийн үүсэх, урт, тархалтын хурд. Хэт богино, богино, дунд, урт долгионы шинж чанар. Байгалийн ба хиймэл эх үүсвэрүүд. Радар дахь цахилгаан соронзон долгионы хэрэглээ. Радарын ажиллах зарчим.

    танилцуулга, 2016 оны 03-р сарын 20-нд нэмэгдсэн

    Цахилгаан соронзон долгионы туйлшралын гарал үүслийг авч үзэх. Шугаман туйлшралын төлөвийн тооцоо. Туйлшралын төлөвийн өөрчлөлт ба тэдгээрийн хөндлөнгийн оролцоо. Шугаман туйлширсан долгионы тархалтын хурдад анизотроп бодисын нөлөө.

    курсын ажил, 2018-06-12 нэмэгдсэн

    Герц дэлхийн хамгийн анхны цахилгаан соронзон долгионы дамжуулагч, хүлээн авагчийг зохион бүтээсэн. Цахилгаан соронзон долгионы олон улсын ангилал. Хэт урт долгионы (VLW) тархалтын онцлог. VSD талбайн хүчийг тооцоолох арга. ADD-ийн гол давуу талууд.

    хураангуй, 08/01/2017 нэмсэн

    Радио долгионыг нээсэн түүх. Радио долгион ба чичиргээ. Цахилгаан оч. Радио долгион хэрхэн үүсдэг. Савлуурын хэлбэлзэл. Тербеллийн хэлхээ. Хугацаа ба давтамж. Радио долгионы ялгаралт. Долгионы урт. Цахилгаан соронзон цацрагийн хуваарь. Радио долгионы хэрэглээ.

    курсын ажил, 2019-04-10-нд нэмэгдсэн

    Гэрлийн интерференцийн мөн чанар, түүний үндсэн шинж чанарууд. Дифракцийн тухай ойлголт нь долгион нь замдаа тулгарсан саадыг тойрон гулзайлгах, шулуун шугамын тархалтаас хазайх чадвар юм. Туйлшрал ба дисперсийг авч үзэх. Цахилгаан соронзон долгионы хуваарь.

    хураангуй, 11/10/2014 нэмсэн

    Радио долгионы ангилал. Байгалийн зам дээр тэдгээрийн тархалтын ерөнхий асуудлыг авч үзэх. Чөлөөт орон зайд радио долгионы тархалтын шинж чанар, янз бүрийн хүрээний радио долгионы тархалтад дэлхий ба түүний агаар мандлын нөлөөллийг судлах.

    заавар, 2017/07/12 нэмэгдсэн

    Төрөл бүрийн орчинд цахилгаан соронзон долгионы тархалтын үндсэн зарчим. Цахилгаан соронзон долгионыг дамжуулах зориулалттай долгион хөтлүүрийн төрлүүд. Долгион хөтлүүрийн замын үндсэн элементүүдийн тойм, түүнчлэн долгион хөтлүүрийн элементүүдийг тааруулах асуудлууд.

    лекцийн курс, 2017-09-23 нэмэгдсэн

    Цахилгаан соронзон долгионы долгионы тэгшитгэл. Долгионы тухай ойлголт ба түүний хэлбэлзлээс ялгаатай байдал. Цахилгаан соронзон долгионы энергийн урсгал ба эрчим. Пойнтинг вектор. Цахилгаан соронзон орны тархалтын процесс ба хурд. Цахилгаан соронзон долгионы шинж чанар ба масштаб.

    танилцуулга, 2019/03/24 нэмэгдсэн

    Радио долгионы ажиллах давтамж. Тэдний тархалтын загварт дүн шинжилгээ хийх. Бүдгэрч, зайтай хүлээн авах. Хойшлуулсан хугацаа ба ионосферийн эвдрэлийн нөлөө. KB радио зам ба талбайн хүчийг тооцоолох. Радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаанд тархалтын нөхцлийн нөлөө.

    лекц, 2015/04/29 нэмэгдсэн

    Цахилгаан соронзон долгионыг нээсэн түүх. Цахилгаан соронзон долгионы шинж чанарыг харуулахын тулд "EDUSTRONG" сургуулийн иж бүрдэл багаж хэрэгсэл, дагалдах хэрэгслийг ашиглан янз бүрийн материалаас бүрдсэн объектоор дамжих долгионы түвшинг хэмжих.