Глава 5. Как работает коротковолновая радиостанция.

 

Радиостанция – это комплекс устройств и радиоэлектронных приборов, предназначенный для передачи и (или) приёма радиоволн, то есть магнитных излучений определенной частоты. Например, коротковолновые радиостанции излучают и принимают переменные магнитные излучения (магнитные поля) частотами от 3 до 30 МГц. Это означает, что напряженность магнитного поля меняет свою величину и направление от 3-ёх до 30-ти миллионов раз в секунду.

Работа РПДУ

Рис. 2. Устройство коротковолнового передающего комплекса.

 

 

 

Не вдаваясь в детали, КВ-радиостанция (см. рис. 2) состоит из:

1). радиопередающего устройства (РПДУ), которое обычно называют просто «передатчик». Возбудитель передатчика генерирует несущую частоту, то есть частоту, на которой ведется вещание в эфир, и вдобавок может модулировать эту несущую частоту другим сигналом по частоте или по амплитуде, если работа ведется в телефонном режиме. При работе в телеграфном режиме сигнал не модулируется. Сформированный возбудителем сигнал проходит через усилитель мощности и передается в

2). антенно-фидерное устройство (АФУ), которое в свою очередь состоит из фидера и передающей антенны.

Передающая антенна предназначена для излучения сформированного возбудителем и усиленного усилителем мощности сигнала в эфир. Можно также сказать, что передающая антенна – это устройство, в котором переменный электрический сигнал непосредственно превращается в переменное магнитное поле.

Современные коротковолновые антенны – например, логопериодические или двойные ромбы – весьма крупногабаритные имеют длину в десятки и сотни метров (см. фото 10), поэтому антенны подключаются к РПДУ посредством фидеров.

 

Фото 10. Современная передающая логопериодическая антенна коротковолнового диапазона.

 

Назначение фидера (см. фото 11) состоит в том, чтобы передать сформированное РПДУ переменное электрическое (электростатическое) поле непосредственно к передающей антенне.

Основные требования к фидеру сводятся к его электрогерметичности (отсутствию излучения из фидера) и малым тепловым потерям.

 

Фото 11. От антенного павильона к антеннам КВ-диапазона расходятся открытые четырёхпроводные воздушные фидеры.

 

Но ведь мы знаем, что любой движущийся электрический заряд индуцирует магнитное поле. Почему же не излучает открытый воздушный фидер? По той же самой причине, по какой соленоид из двух одинаковых, но разнонаправленных катушек теряет свои магнитные свойства.

Конечно, на практике не всё так просто. Волновое сопротивление фидера должно быть согласовано как с входным сопротивлением антенны так и с выходом передатчика (для максимальной отдачи мощности). Расчет антенн и фидеров – довольно сложное дело, в котором есть свои тонкости и свои подводные камни.

Но факт остаётся фактом. Радиоинженеры умеют сегодня конструировать и рассчитывать состоящие из проводов (обычно используются биметаллические провода) устройства, которые при прохождении по ним тока (при движении электронов) почти не излучают магнитного поля (фидеры) и устройства, у которых величина излучённого магнитного поля максимальна в заданном направлении (антенны).

А теперь давайте вспомним постулаты Нильса Бора, высказанные им около ста лет тому назад и соотнесём эти постулаты с нашим сегодняшним знанием.

 

Продолжение, окончание и ВЫВОДЫ следуют