На главную
На главную Тел: (044) 246-46-46
ENGLISH  О компании  Контакты  Прайс  Карта сайта
Рации
Главная

Нагрудный знак 'Заслуженный связист Украины'

ПРОЙТИ ПУТЬ ОТ РЯДОВОГО ПОСТАВЩИКА ДО КРУПНЕЙШЕЙ КОМПАНИИ, в числе первых заявить о себе на украинском рынке телекоммуникаций и стать одним из общепризнанных его лидеров.




ТРУДНО СТАТЬ ЛИДЕРОМ, ЕЩЕ ТРУДНЕЕ ОСТАВАТЬСЯ ИМ ВСЕГДА




ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРНА АЛЕКС: 

  • Системы профессиональной радиосвязи
    Проектирование, установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание систем профессиональной радиосвязи любого уровня сложности, поставки базового и абонентского оборудования.
  • Радиостанции с разрешением на эксплуатацию
    Производство и продажа миниатюрных и профессиональных радиостанций, работающих в диапазоне частот 146-174 МГц и 400-490 МГц, выдача разрешений на их эксплуатацию действительных на всей территории Украины сроком до 5 лет.
  • Цифровые системы регистрации речи
    Разработка, производство и поставка автономных многоканальных регистраторов для надёжной высококачественной записи речевой информации с любого источника сигнала.
  • Системы видеонаблюдения и цифровой видеозапись
    Проектирование и установка систем видеонаблюдения любого уровня сложности, многоканальные беспроводные видеосистемы, запись видеоизображения, создание видеоархива, удалённый доступ по сети Интернет, Ehternet .
    Видеорегистраторы с неограниченным временем запись, IP -камеры.
  • Защита информации и спецтехника
    Средства скрытого наблюдения, защиты и блокирования каналов утечки и съема информации, биометрические системы ограничения доступа, детекторы нелинейных переходов, аномалий, взрывчатых и наркотических веществ, грунтовые, стационарные и портативные металлоискатели.
  • Разработка и производство
    Разработка и производство любого высокотехнологичного оборудования и систем по техническому заданию заказчика.

Новости Компании

02.2007 Присвоение статуса официального дистрибьютора от фирмы AOR  по Украине

06.2006 Добавлены разделы Миниатюрные видеокамеры , Видеокамеры внутреннего и наружного наблюдения

05.2006 В раздел Видеонаблюдение, видеосервера добавлены видеосервера: IP-3422, IP1486, IP-700R, IP-001E, IP-002S, IP004S

05.2006 С 01 мая цены на оборудование продаваемое Концерном Алекс снижены, посмотреть прайс кликни здесь.

04.2006 В раздел Сканирующие приемники, аксессуары и антенны Aor добавлены AOR AR 5000A, AOR AR 7030, AOR SR 2000. Также добавлены аксессуары Aor, Антенны

04.2006 в раздел Сканирующие приемники Icom добавлены два приемника: Icom IC-PCR1500 с компьютерным интерфейсом и Icom IC-R1500 с компьютерным интерфейсом

04.2006 В разделе Сканирующие приемники созданы два раздела: Сканирующие приемники Icom и Сканирующие приемники, аксессуары и антенны Aor

04.2006 В раздел Радиостанции/Профессиональные/Конвенциальные добавлена радиостанция Icom IC-F3022T (S)/4022T (S)

04.2006 В раздел Радиостанции/Профессиональные/Конвенциальные/ Smart Trunk-II/LTR добавлены радиостанции: Icom IC-F1710/1810, IC-F1810/2810 ,
Icom F34GT (GS)/F44GT (GS) , Icom IC-F3062T (S) /IC-F4062T (S) , Icom IC-F15 (S)/F25 (S)

04.2006 В раздел Радиостанции/Профессиональные/Радиостанции для AVL систем с использованием BIIS сигналинга Добавлена радиостанция: Icom IC-F51/F61.

04.2006 В раздел Радиостанции/Профессиональные/Ретрансляторы добавлен ретранслятор Icom IC-FR3100/FR4100

04.2006 В раздел Радиостанции/Радиолюбительское оборудование/Мобильбильные/Стационарные обавлена радиостанция: Icom IC-7000




















Сетевая видеокамера IP-3422Сетевая видеокамера IP1486Сетевая видеокамера IP-700R1-канальный видеосервер IP-001E2-канальный видеосервер IP-002S4-канальный видеосервер IP004SМиниатюрная видеокамера Mo-S608 Миниатюрная видеокамера Mo-S308Миниатюрная видеокамера Mo-S408 Миниатюрная видеокамера Mo-S612 Миниатюрная видеокамера Mo-S312 Миниатюрная видеокамера Mo-S412 Миниатюрная видеокамера Mo-S615 Миниатюрная видеокамера Mo-S315 Миниатюрная видеокамера Mo-S424 Миниатюрная видеокамера Mo-S616 Миниатюрная видеокамера Mo-S316 Миниатюрная видеокамера Mo-S617 Миниатюрная видеокамера Mo-S317 Миниатюрная видеокамера Mo-S414 Миниатюрная видеокамера Mo-S508 Миниатюрная видеокамера Mo-S514 Миниатюрная видеокамера Mo-S524 Миниатюрная видеокамера Mo-S708 Миниатюрная видеокамера Mo-S714 Миниатюрная видеокамера Mo-S724 Миниатюрная видеокамера Mo-S588 Миниатюрная видеокамера Mo-S888 Миниатюрная видеокамера Mo-S988Mo-BX28 & Mo-BX32Mo-B528Mo-B532Mo-B728Mo-B732Mo-NX(1,6,9)0Mo-N600 & 500 Mo-PX50Mo-P550Mo-P750Mo-DX65Mo-DX42 Mo-DX45Mo-DX40Mo-DX46Mo-D565GTMo-D665GT MS-CX55MS-BX55MS-CX22MS-BX22MS-С433MS-BX33MS-CX20MS-BX20MS-СX40MS-BX40MS-СX42MS-СX41MS-BX42MS-С442SAMS-СX46MS-С446FMS-СX45MS-BX45MS-СX51MS-СX65MS-BX65MS-СX50MS-BX50MS-CX52 MS-BX52MS-BX51 Link-4 CCD-325CMDA-09/1203YA-1206YA-1212ANT-(09,12,24)SANT-(09,12,24)HIANT-2400LBTM-1205TM-1218TD-090500TD-120500TD-121000TD-123000TD-125000 RX-0910/1210RX-1280RM-1200MS-C426MS-CX32MS-CX35SMS-CX35MS-BX32BS-C3X32MS-C426PKMS-C426XX MS-C470SS-3486MS-C480MS-C499MS-C49XMS-C476CS-100SS-XX60 SS-X860SS-XX61SS-X861SS-3X70SS-XX70SSX-X870SS-1475 & MO-S575 Партнер 911 серия FS Партнер 911 серия FS-E ALCOM DVX-0522/03ALCOM DVX-005 Icom IC-PCR100Icom IC-PCR1000Icom IC-PCR1500Icom IC-R1500Icom IC-R2Icom IC-R3Icom IC-R5Icom IC-R10Icom IC-R20Icom IC-R75Icom IC-R8500 AOR AR 3000AOR AR 5000AOR AR 5000AAOR AR o?nEAOR AR 7030AOR AR 8200MK3AOR AR 8600AOR SR 2000 SDU-5500 SDU-5600 AOR ARD9800 AOR LA380 DA5000 SA7000A4S/A3SAV-640TH-11DXR8Icom AG-2400 Icom IC-208HIcom IC-2100HIcom IC-7000Icom IC-703Icom IC-706MKIIGIcom IC-718Icom IC-746PRO (IC-7400)Icom IC-756 PROII (IC-7500)Icom IC-756 PROIIIIcom IC-7800Icom IC-910HKenwood TS-2000Kenwood TS-570DGIcom IC-Q7Icom IC-T3H (IC-V8)Icom IC-T81Icom IC-T90/E90Icom IC-V82/U82Kenwood TH-D7Kenwood TH-F7EMFJ-1704Icom IC-F1700/IC-F2700Icom IC-F70/IC-F80 Icom IC-A110Icom IC-A200 Icom IC-A23Icom IC-A4Icom IC-A6/IC-A24Vertex VXA-100Vertex VXA-120Vertex VXA-200Vertex VXA-210ALCOM AL-446Alinco DJ-C1 / DJ-C4Icom IC-Q7Kenwood TH-22Icom IC-F110S (111S) / 210S (211S)Kenwood TK7102/8102Icom IC-F11/F21Icom IC-F14 VHF 136-174 MHz Icom IC-F24 UHF 400-470 MHz Icom IC-F3022T (S)/4022T (S)Icom IC-F15 (S)/F25 (S)Kenwood TK-2107/3107Kenwood TK-260G/360GIcom IC-F1710/2710, IC-F1810/2810Icom IC-F110/210Icom IC-F520 (510)/ F620 (610)Icom IC-F320S (310S) / F420S (410S)Icom IC-F320 (310)/ F420 (410)Icom IC-F000Kenwood TK-760G/TK-860GKenwood TK-780E/TK-880EIcom IC-F3GT(GS) / F4GT(GS)Icom F34GT (GS)/F44GT (GS)Icom F31GT (GS)/F41GT (GS) Icom F30GT (GS)/F40GT (GS)Icom IC-F33G 136-174 MHz Icom IC-F43G 400-470 MHz Icom IC-F3062T (S) /IC-F4062T (S)Icom IC-F30LT/F40LT Kenwood TK-270G/370GKenwood TK-280/380Kenwood TK-2140/3140Icom IC-F520/ F620 BIIS Icom IC-F30G/F40G Icom IC-F51/F61 Icom IC-F50/F60 Icom IC-F610MT/F620MTIcom IC-F2500Kenwood TK-815Icom IC-F41GT-MTKenwood TK-355Icom IC-F620TR/621TR Icom IC-F4TRIcom IC-VR8050/UR8050IC-FR3100/FR4100IC-FR3000/FR4000Kenwood TKR-750/850Kenwood TKR-820MIcom IC-M127Icom IC-M402Icom IC-M421Icom IC-M45Icom IC-M501Icom IC-M59Icom IC-M602 Icom IC-M802Icom IC - M710RTIcom MR-1000T/MR-1000R Icom MR-570R Icom IC-F30LTM Icom IC-GM1500 Icom IC-GM1600 Icom IC-M1V Icom IC-M2A Icom IC-M3A Icom IC-M88 MD-100, SMD-300 VNG-021GL LBD-50 ACECO FC 1000, FC 2000, FC 3000NS-320PROTEKSWR-121,AEA Agilent 8920TelewaveMFJ-269DIAMOND SX-200/400/600 JF-86ESD JF-87ESD JF-96ESD JF-97ESD Alcom ADR-3128 CENIX VR-402 CENIX VR-880 CENIX VR-P20 CENIX VR-P200 CENIX VR-P400 CENIX VR-P50 CENIX VR-P630 CENIX VR-P800 CENIX VR-P90 DIASONIC DDR-1016 SAFA IRC 220 SAFA IRS 1000 SAFA IRS 2000 SAMSUNG P700 SPHINX BM-311 SPHINX BM-611 DVD Alcom Al-446 Alcom Al-446 PRO


 

Энциклопедия радиолюбителя

Радиотехника
Радиотехника, наука об электромагнитных колебаниях и волнах радиодиапазона — о методах их генерации, усиления, излучения, приёма и об их использовании; отрасль техники, осуществляющая применение электромагнитных колебаний и волн радиодиапазона для передачи информации — в радиосвязи, радиовещании и телевидении, в радиолокации и радионавигации, при контроле и управлении машинами, механизмами и технологическими процессами, в разнообразных научных исследованиях и т.д. Радиодиапазон охватывает спектр электромагнитных волн (ЭВ) длиной от нескольких десятков тыс. км до десятых долей мм.
Развитие Р. тесно связано с достижениями в области радиофизики, электроники, физики полупроводников, электроакустики, теории колебаний, теории информации (см. Информации теория), и различных разделах математики, а также с прогрессом в технике высокочастотных измерений (см. Измерительная техника, Радиоизмерения), вакуумной и полупроводниковой технике (см. Полупроводниковая электроника), в производстве источников электропитания и др. В Р. входит ряд областей, главные из которых — генерирование электрических колебаний, усиление электрических колебаний, их преобразование, управление ими (см. Модуляция колебаний), антенная техника (см. Антенна, Излучение и приём радиоволн), распространение радиоволн в свободном пространстве, в различных средах (ионосфере, почве) и в направляющих системах (кабелях, волноводах), фильтрация электромагнитных колебаний, демодуляция, воспроизведение переданных сигналов (речи, музыки, изображений, телеграфных и иных знаков), контроль, управление и регулирование при помощи ЭВ и колебаний (посредством радиоэлектронных систем).
История Р. восходит к работам М. Фарадея, заложившего основы учения об электрическом и магнитном полях (1837—46). Фарадей высказал мысль о том, что распространение электрических и магнитных воздействий происходит с конечной скоростью и представляет собой волновой процесс. Эти идеи были развиты Дж. К. Максвеллом, математически описавшим (1864) известные электрические и магнитные явления системой уравнений, из которых следовала возможность существования электромагнитного поля, способного распространяться в пространстве в виде ЭВ, частным случаем которых являются световые волны.
ЭВ радиодиапазона (с длиной волны около 1 дм) были впервые получены и изучены Г. Герцем (1886—89), который осуществил их генерирование и излучение при помощи вибратора, возбуждаемого искровым разрядом (см. Герца вибратор). При помощи второго вибратора, в котором под действием принимаемой волны проскакивала искра, Герц регистрировал ЭВ. Герц показал, что эти волны способны отражаться, преломляться, интерферировать и поляризовываться подобно световым волнам, однако он не предвидел возможности применения ЭВ для передачи информации. Существенную роль в опытах Герца играло явление резонанса, подробно изученное В. Ф. К. Бьеркнесом (1891). Важнейшая формула для определения резонансной частоты колебательного контура при отсутствии затухания (идеальный контур) была получена ещё в 1853 У. Томсоном (Кельвином). Э. Бранли (Франция) обнаружил (1890) и изучил явление уменьшения сопротивления металлического порошка при воздействии на него электрических колебаний и восстановления исходного высокого сопротивления при встряхивании. О. Лодж (Великобритания) использовал это явление для индикации ЭВ при воспроизведении опытов Герца (1894); прибор в виде заполненной металлическими опилками стеклянной трубки с электродами на концах он назвал когерером.
А. С. Попов, развивая опыты Герца и стремясь решить задачу беспроволочной связи при помощи ЭВ, усовершенствовал когерер, применив для восстановления его сопротивления автоматическую систему, осуществлявшую встряхивание когерера после воздействия на него ЭВ. Автоматический когерер стал основой первого аппарата для обнаружения и регистрации сигналов (их приёма) в системе беспроволочной связи. Попов также обнаружил, что присоединение к когереру вертикального провода — антенны — приводит к увеличению чувствительности такого приёмного устройства. Свой первый в мире радиоприёмник Попов продемонстрировал в действии 25 апреля (7 мая) 1895 во время доклада на заседании физического отделения Русского физико-химического общества. Примерно год спустя опыты по использованию радиоволн для беспроволочной связи продемонстрировал Г. Маркони, причём его аппаратура в основных чертах совпадала с аппаратурой, разработанной Поповым.
Начальный период развития Р. — период создания простейших передающих и приёмных радиостанций, работавших на сравнительно коротких радиоволнах, — характеризовался применением сильно затухающих радиоволн — коротких волн, возбуждаемых вибратором Герца. Дальность радиосвязи постепенно увеличивалась благодаря переходу к более длинным волнам, возрастанию мощности передатчиков и размеров (высоты и числа проводов) антенны. Увеличению дальности способствовало и применение заземления или системы низко расположенных проводов («противовеса»). Дальность и избирательность (селективность) приёма также существенно увеличились благодаря переходу на слуховой (телефонный) приём с применением детектора (сотрудники Попова П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий, 1899).
Следующий существенный шаг в развитии Р. сделал К. Ф. Браун, предложивший (1899—1900) разделить антенну и искровой разрядник. При этом разрядник помещался в замкнутом колебательном контуре, а антенна связывалась с этим контуром индуктивно, при помощи высокочастотного трансформатора. Схема Брауна позволяла излучать в пространство существенно большую часть энергии, запасённой в первичном колебательном контуре, однако значительная часть её возвращалась обратно из антенны в контур, возбуждая в нём новую искру, что приводило к потерям энергии. В 1906 М. Вин (Германия) предложил специальный разрядник, препятствовавший возврату энергии из антенны в колебательный контур. При этом колебания в антенне затухали слабо и почти вся энергия излучалась в виде радиоволн.
Дальнейшим шагом в развитии радиоустройств было применение незатухающих радиоволн, возбуждаемых дуговыми генераторами и машинными генераторами высокой частоты. Удачные образцы машин высокой частоты индукторного типа построил в 1912—34 В. П. Вологдин. При помощи машин Вологдина в 1925 впервые была осуществлена радиосвязь между Москвой и Нью-Йорком. В начале 20-х гг. О. В. Лосев применил для генерирования электромагнитных колебаний кристаллический детектор.
Коренные изменения во все области Р. внесло развитие и применение электронных ламп. В первом ламповом детекторе, предложенном Дж. А. Флемингом (1904), был использован эффект Эдисона — одностороннее прохождение электрического тока в вакууме от накалённой нити (катода) к металлической пластинке (аноду). Но этот детектор, как и приёмная трёхэлектродная лампа Л. де Фореста, уступал по чувствительности кристаллическому детектору, который широко применялся до середины 20-х гг. и вышел из употребления лишь после усовершенствования усилительных радиоламп. Ламповый генератор незатухающих колебаний был изобретён почти одновременно несколькими учёными. Приоритет (1913) принадлежит А. Мейснеру (Германия; см. Генераторная лампа). Существенный вклад в теорию и разработку электронных ламп и схем с их применением внесли М. В. Шулейкин, И. Г. Фрейман, М. А. Бонч-Бруевич, А. И. Берг, А. Л. Минц, Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалекси и др., а также Г. Баркгаузен и Г. Мёллер. Центром исследований в области приёмно-усилительных и генераторных радиоламп в СССР была Нижегородская радиолаборатория (1918—28), вошедшая в 1928 в состав Центральной радиолаборатории. Надёжный приём незатухающих радиоволн в условиях различных помех стал возможным после появления гетеродинного метода (см. Гетеродин). Однако существенным шагом в увеличении чувствительности радиоприёмников было появление схемы регенеративного, а затем супергетеродинного (см. Супергетеродинный радиоприёмник) приёма (Э. Х. Армстронг, 1913, 1918; Л. Леви, Франция, 1918). Теория радиоприёма разработана в трудах Армстронга, а также В. И. Сифорова и многих др.
Развитие Р. сопровождалось освоением различных диапазонов радиоволн. Период от изобретения радио до освоения дуговых и машинных генераторов был связан с постепенным увеличением длины радиоволн от нескольких дм до нескольких км, потому что удлинение радиоволн обеспечивало увеличение дальности и устойчивости радиосвязи как за счёт более благоприятных условий распространения радиоволн, так и вследствие одновременного увеличения излучаемой мощности. Применение радиоламп позволило эффективно генерировать радиоволны в диапазоне от сотен м до нескольких км.
В начале 20-х гг. наряду с радиотелеграфной связью возникло радиовещание. Увеличение количества связных и вещательных радиостанций и стремление к работе на длинных волнах привело к взаимным помехам, к «тесноте в эфире» и необходимости строгого соблюдения международных соглашений о распределении радиоволн (см. Регламент радиосвязи). Радиолюбители, для которых были выделены радиоволны короче 100 м (см. Радиолюбительская связь), обнаружили возможность связи на этих волнах на больших расстояниях при помощи маломощных радиопередатчиков. Исследование законов распространения радиоволн коротковолнового диапазона позволило применить их для связи и радиовещания. Были созданы специальные радиолампы КВ и УКВ (метрового) диапазонов, специальные схемы, а также антенны, предназначенные для этих диапазонов, и фидеры для соединения антенн с передатчиками и приёмниками. Для изучения законов распространения радиоволн много сделали Б. А. Введенский, А. Н. Щукин, В. А. Фок, А. Зоммерфельд и др. Современные радиовещание осуществляется на ультракоротких, коротких, средних и длинных волнах. В создании мощных радиовещательных станций и синхронных сетей СССР занимает ведущее место в мире (А. Л. Минц и др.). Важнейшее значение приобрело появление электронного телевидения, ставшего массовым в середине 20 в. Большой объём информации при передаче движущихся изображений может быть реализован только при помощи очень высокочастотных колебаний, соответствующих метровым и более коротким волнам. Помимо телевизионного вещания, телевизионная аппаратура применяется для наблюдения за процессами, протекающими в условиях, недоступных для человека (космос, большие глубины, зоны повышенной радиации и т.п.), а также в условиях малой освещённости (при астрономических наблюдениях, при наблюдениях в ночное время и т.п.).
Особыми разделами Р. являются радиолокация и радионавигация. Радиолокация, основанная на приёме радиоволн, отражённых от объекта (цели), возникла в 30-х гг. (Ю. Б. Кобзарев, Д. А. Рожанский и др.). Её методы позволяют определять местоположение удалённых предметов, их скорость и, в некоторых случаях, опознавать отражающий объект. Успешно развивается радиолокация планет (В. А. Котельников и др.). Радиолокация осуществляется при помощи наиболее коротких радиоволн (от метровых до миллиметровых). Метровые волны применяются главным образом для измерения больших расстояний, миллиметровые — для точного определения малых расстояний и обнаружения небольших объектов (в радиовысотомерах, в устройствах стыковки космических кораблей и т.п.). Радиолокация стимулировала быстрое развитие всех элементов, необходимых для генерации, излучения и приёма метровых и более коротких волн. Были созданы коаксиальные кабели и волноводы, коаксиальные и объёмные резонаторы, заменившие в этом диапазоне частот двухпроводные фидеры и резонансные колебательные контуры. Возникли остронаправленные антенны, в том числе многоэлементные, снабженные специальными отражателями или представляющие собой параболоиды, достигающие в диаметре нескольких десятков м. Специальные переключатели позволили использовать одну антенну одновременно для передачи зондирующих импульсов и для приёма импульсов, отражённых от цели. Для радиолокационных станций были разработаны специальные радиолампы — триоды с электродами плоской формы и коаксиальными выводами, приспособленные для работы с коаксиальными резонаторами, а также радиолампы, основанные на новых принципах: магнетроны, клистроны, лампы бегущей волны и лампы обратной волны. См. также Сверхвысоких частот техника.
Дальнейшее развитие в связи с потребностями радиолокации получили кристаллические детекторы, на основе которых были созданы полупроводниковые диоды. Их усовершенствование привело к появлению транзисторов, а впоследствии к разработке полупроводниковых микросхем (плёночных и интегральных), к созданию полупроводниковых параметрических усилителей и генераторов. Успехи полупроводниковой электроники обусловили вытеснение в большинстве областей Р. радиоламп полупроводниковыми элементами. Появились более совершенные электроннолучевые приборы, в том числе снабженные многоцветными экранами, что способствовало появлению цветного телевидения. Потребности радиолокации стимулировали развитие квантовой электроники и криогенной электроники (см. Криоэлектроника).
Радионавигация и близкая к ней радиогеодезия, прошедшие длинный путь развития (А. С. Попов, 1897; Н. Д. Папалекси, 1906, 1930; И. И. Ренгартен, 1912; Д. И. Мандельштам, 1930), — необходимые средства морской, воздушной и космической навигации, картографии и геодезические съёмки. Радиометоды позволяют определять положение и скорость объектов наблюдения с наивысшей точностью (погрешность в ряде случаев не превышает миллионной или даже стомиллионной доли измеряемой величины). Различают пассивные методы радионавигации, когда на подвижном объекте имеются лишь устройства, принимающие сигналы опорных наземных радиостанций, и активные, использующие радиолокацию. В практику вошли преимущественно пассивные и комбинированные радионавигационные системы. Однако, например, посадка космических аппаратов на Луну и планеты Солнечной системы обеспечивается автономными активными системами, получающими с Земли лишь исходные команды (см. Телемеханика).
Современная Р. характеризуется проникновением практически во все области человеческой деятельности. Радиосвязь при помощи обычного и быстродействующего буквопечатающего телеграфирования, радиотелефонная связь и передача изображений, чертежей, рисунков, газетных матриц, факсимиле стали доступными при любых расстояниях. Развитие космических исследований потребовало обеспечения надёжной радиосвязи с искусственными спутниками Земли (ИСЗ) и автоматическими космическими аппаратами, направленными к планетам или находящимися на их поверхности, передачи научной информации и изображений на Землю и передачи команд для управления этими аппаратами. Общеизвестно значение Р. в обеспечении космических полётов человека. С другой стороны, ИСЗ сами входят в состав линий связи в качестве ретрансляционных станций для осуществления надёжной связи между удалёнными пунктами, для передачи телевизионных программ, сигналов точного времени и т.п. (см. Космическая связь). Ввиду того, что ультракороткие волны плохо огибают земную поверхность, для передачи телевизионных изображений и для дальней связи используются радиорелейные линии, специальные высокочастотные кабельные линии и ретрансляторы, в том числе установленные на ИСЗ.
Методы Р. лежат в основе действия многих систем автоматического управления, регулирования автоматического и обработки информации. Сложный комплекс элементов Р. представляют собой ЭВМ, совершенствующиеся вместе с развитием элементной базы Р.
Р. широко применяется в промышленности и народном хозяйстве. Высокочастотный нагрев используется для плавки особо чистых металлов в условиях вакуума и в атмосфере инертных газов, а также с успехом применяется для закалки поверхностей стальных деталей, для сушки древесины, керамики и зерна, для консервирования и приготовления пищи, в медицинских целях и т.д.
Р. тесно переплелась с различными областями науки. Примером может служить радиометеорология, изучающая влияние метеорологических процессов (движение облаков, выпадение осадков и т.п.) на распространение радиоволн и применяющая методы Р., в частности радиолокацию, для метеорологических исследований. Первым радиометеорологическим прибором был грозоотметчик Попова. При помощи этого прибора Попов изучал явления, сопровождающие грозы, чем, по существу, положил начало радиометеорологии.
Исследования атмосферных радиопомех привели к возникновению радиоастрономии (К. Янский, США, 1931), которая располагает средствами наблюдения небесных объектов на расстояниях, недоступных оптическими телескопам. Радиотелескопы сделали возможным открытие пульсаров, подробное исследование невидимого ядра нашей Галактики, квазаров, солнечной короны, поверхности Солнца и др.
Радиотехнические методы и устройства применяются при создании приборов и устройств для научных исследований. Ускорители заряженных частиц представляют собой, по существу, мощные генераторы радиочастотных колебаний с блоками модуляции, линиями передачи и специальными резонаторами, в которых происходит процесс ускорения частиц. Большая часть установок для исследования элементарных частиц и космических лучей представляет собой сложные радиотехнические схемы и блоки, позволяющие идентифицировать частицы по наблюдаемым результатам их взаимодействия с веществом. Сложные системы обработки данных, зачастую содержащие ЭВМ, позволяют вычислять энергию, заряд, массу и др. характеристики частиц. Методы изотопного анализа и магнитометрии, опирающиеся на Р., используются в археологии для объективного измерения возраста археологических объектов. Радиоспектроскопы различного типа, в том числе для исследований электронного, ядерного и квадрупольного резонансов, являются радиотехническими приборами, применяемыми в физике, химии и биологии при определении характеристик атомных ядер, атомов и молекул, при изучении химических реакций и биологических процессов (см. Радиоспектроскопия).
На основе развития Р. возникли электроакустика, изучающая и реализующая практические процессы преобразования звука в электрические колебания и обратно, различные системы звукозаписи и воспроизведения (магнитная и оптическая запись звука), а также системы, использующие ультразвук в технике (ультразвуковая связь под водой, обработка материалов, очистка изделий), медицине и т.п. Аппаратура, применяемая в ультразвуковой технике, является, по существу, радиоаппаратурой (генераторы, преобразователи, усилители и т.п.)
Р. породила мощную радиопромышленность, выпускающую радиоприёмники и телевизоры массового применения, связные, радиовещательные и телевизионные станции, аппаратуру магистральных линий связи, промышленное и научное радиооборудование, радиодетали и т.п.
Большую роль в развитии Р. играет деятельность международных и межгосударственных радиотехнических союзов и обществ, издание научных периодических журналов. Международный научный радиосоюз (МНРС) — один из старейших научных союзов; он объединяет ведущие научные организации многих стран. Сов. учёные активно участвуют в работе союза с 1957. МНРС каждые три года проводит Генеральные ассамблеи, подводящие итоги развития Р. и формулирующие её новые актуальные задачи. МНРС также систематически проводит тематические симпозиумы. Важнейшие межгосударственные организации, регламентирующие деятельность стран-участниц в области радиосвязи и радиовещания, — Международный консультативный комитет по радио (МККР) и Международная комиссия по распределению радиочастот (МКРЧ), в их работе активно участвует Сов. Союз.
Массовая организация в области Р. в СССР — Научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова, секции и местные организации которого работают во многих городах всех союзных республик. Из зарубежных радиотехнических обществ наиболее известен институт инженеров в области электроники и электротехники (IEEE; США). В СССР регулярно издаются общесоюзные журналы «Радиотехника и электроника», «Радиотехника», «Радио». За рубежом вопросам Р. посвящены периодические издания: «IEEE Proceedings», «L'Onde Electrique», «QST», «Alta Frequenza», «Hochfrequenztechnik und Elektroakustik», «Wireless Engeneer» и др.

Информация взята из сайта http://www.cultinfo.ru
© Концерн "Алекс", 2004 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов