ما هي الموجات التي يلتقطها التلفزيون؟

يبلغ عرض إشارات التلفزيون التناظرية عدة ميغاهرتز، لذا فإن نطاقات الموجات الطويلة والمتوسطة والقصيرة ضيقة جدًا بالنسبة لها. لنقل مثل هذه الإشارات، يتم استخدام موجات فائقة القصر على الأقل. ولم يتغير هذا الوضع مع الانتقال إلى التلفزيون الرقمي.

تعليمات

  • تختلف نطاقات الموجات المخصصة للبث التلفزيوني حسب دول مختلفة. وفي روسيا، تم اعتماد المعيار D للبث التماثلي على موجات مترية، مما يوفر 12 قناة. الأول منهم يتوافق مع تردد 49.75 ميجا هرتز لنقل إشارة الصورة و 56.25 ميجا هرتز لنقل إشارة الصوت. في الأخير، يتم نقل الصورة والصوت، على التوالي، بترددات 223.25 و 229.75 ميغاهيرتز. لم يتم إجراء عمليات الإرسال على موجات UHF في السابق في جميع المدن، ولكنها اليوم تتم في كل مدينة تقريبًا. يتم تحديد ترددات القنوات في هذا النطاق وفقًا لمعيار K. في أولها، رقم 21، يتم توفير ترددات 471.25 و477.75 ميجاهرتز لإشارات الصورة والصوت. وكانت القناة الأخيرة للنطاق في البداية 41 (631.25 و637.75 ميجاهرتز)، ثم 60 (783.25 و789.75 ميجاهرتز)، واليوم هي القناة رقم 69 (855.25 و861.75 ميجاهرتز). يتم تشكيل إشارة الصورة بالسعة، وإشارة الصوت يتم تشكيلها بالتردد. سيفترض القارئ اليقظ أنه في جميع الحالات يكون الفرق بين ترددات نقل الصورة والصوت هو 6.5 ميجاهرتز. وفي بلدان أخرى، قد يكون هذا الاختلاف مختلفاً، حيث يصل، على سبيل المثال، إلى 5,5 ميغاهرتز (المعياران B وG).
  • توجد فجوات كبيرة بين القنوات 5 و 6 و 12 و 21. من المستحيل تنظيم البث التلفزيوني على ترددات الهواء التي تقع ضمن هذه الفواصل الزمنية - فقد يتداخل ذلك مع البث الإذاعي وأنواع الاتصالات الأخرى. ولكن يمكن بثها عبر الكابل، وهو ما يُمارس غالبًا اليوم. في البداية، لم تكن أجهزة التلفزيون قادرة على العمل في هذه النطاقات، وكان من الضروري استخدام أجهزة فك التشفير. الآن، يمكن لجميع أجهزة التلفزيون تقريبًا استقبال هذه القنوات، المرقمة من S1 إلى S40، بمفردها. تتوافق أيضًا اختلافات التردد الخاصة بنقل إشارات الصورة والصوت على هذه القنوات مع المعايير المعتمدة في الدولة.
  • يتم البث التلفزيوني الرقمي على ترددات ضمن نطاق UHF الحالي، بحيث يمكن استخدام الهوائيات الموجودة. فقط بين الهوائي والتلفزيون، تحتاج إلى وضع جهاز فك التشفير، أو استخدام جهاز تلفزيون مزود بوحدة فك ترميز مدمجة. ولكن بفضل الضغط في البث الرقمي، من الممكن تقديم ما يسمى بتعدد الإرسال، عندما يتم بث عدة قنوات تلفزيونية على قناة تردد واحدة. في معيار DVB-T2، يكون الضغط أكثر كفاءة من DVB-T. بالنسبة للبث عبر الكابل، يتم استخدام معايير DVB-C وDVB-C2.
  • يستخدم البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية نطاقات التردد المقابلة للوحدات وعشرات جيجاهيرتز. في السابق كان أيضًا تناظريًا، ولكن تعديل الترددكما تم استخدامه لنقل إشارات الصور. الآن يتم البث عبر الأقمار الصناعية في نفس النطاقات، ولكن باستخدام المعايير الرقمية، على وجه الخصوص، DVB-S وDVB-S2.
  • 2. مبدأ نظام إمدادات المياه.
    3. الشكل الطبيعي للمواد غير العضوية.
    4. نوع عالمي من الطاقة.
    5. القدرة على تخزين الكهرباء.
    6. باعث الأشعة تحت الحمراء.
    7. ما هي الموجات التي يلتقطها التلفزيون؟
    8. ما هي الأشعة التي تنعكس على سطح الليمونة؟
    9. كيف ينبغي أن يكون اقتصاد الشخص؟

    الإجابة على الأسئلة بالرقم فقط!

    1) المصدر الرئيسي للغذاء البروتيني في المستقبل.
    2) ما الذي يبقي السفينة طافية.
    3) مبدأ نظام إمدادات المياه.
    4) ثقيل، لامع، صلب، بلاستيكي...
    5) (الجدة) لجميع المحركات.
    6) نوع عالمي من الطاقة.
    7) هل ينتقل الصوت في الفضاء؟
    8) باعث الأشعة تحت الحمراء.
    9) ما هي الموجات التي يلتقطها التلفزيون؟
    10) ما هي الأشعة التي تنعكس عن سطح الليمونة؟
    11) كيف ينبغي أن يكون اقتصاد الشخص؟

    أرجو مساعدتي في الإجابة على الأسئلة: 1- أصناف الحيوانات الاصطناعية 2- طريقة المحافظة عليها

    خصوبة الحقول 3- جهاز تحسين المناخ المحلي 4- المستهلك الرئيسي في النظم البيئية الاصطناعية 5- المصدر الرئيسي للأغذية البروتينية في المستقبل 6- ما يساعد على رفع الوزن 7- الجزء الرئيسي من النقل البري 8- خاصية الماء التي تساعد على الغسل 9- ما الذي يبقي السفينة طافية 10- مبدأ نظام إمدادات المياه 11- ما يدفئ الإنسان بالملابس الدافئة 12- جهاز مدعوم بالهواء 13- دقيق الحجر المطحون ناعما 14- الشكل الطبيعي للمواد غير العضوية 15- بلاستيك ثقيل، لامع، صلب... 16- خاصية يستخدمها الحداد 17- المواد الخام لإنتاج البنزين 18- "الجدة" لجميع المحركات 19- شكل عالمي للطاقة 20- القدرة على تخزين الكهرباء 21- هل ينتقل الصوت عبر الفضاء؟ 22- باعث الأشعة تحت الحمراء 23- ما هي الموجات التي يلتقطها التلفزيون؟ 24- ما هي الأشعة التي تنعكس على سطح الليمون؟ 25- جزء الكمبيوتر الرئيسي 26- الأجسام التي تدور حول الأرض 27- كيف ينبغي أن يكون الاقتصاد البشري؟

    كتب العالم العظيم إسحاق نيوتن: "لا أعرف عن الآخرين، ولكني أشعر وكأنني طفل يتجول طوال اليوم على حافة الماء، ويجد تارة صدفة، تارة

    حصاة مصقولة، بينما أمامنا محيط واسع من الحقيقة، لا حدود له، وغير مستكشف." كيف تفسر هذه الكلمات؟

    اكمل الجمل ب. يتحدثون عن كيف تسمع.

    عند ظهور الموجات الصوتية يبدو أن الأذنية تجمعها وتوجهها إلى ........... (أدخل الكلمة المفقودة). بعد أن مرت عبر قناة الأذن واصطدمت بطبلة الأذن تسبب الأصوات ............... (أدخل الكلمة المفقودة). يتم تضخيم الاهتزازات وتنتقل عبر عظيمات الصوت (السندان، ...............) إلى القوقعة. يمتلئ الحلزون بالسائل، وداخله ............. (أدخل الكلمة المفقودة) مغطى بخلايا صغيرة ............ (أدخل الكلمة المفقودة) كلمة مفقودة) . كل شعرة عبارة عن "خيط" .......... (أدخل الكلمة المفقودة) ينقل صوتها إلى الدماغ. يقوم الدماغ بجمع كافة الأصوات، محاولاً فهم ما يسمعه.
    ساعدني من فضلك! هذا هو العالم حول الأذن

    تنتمي موجات الراديو ذات الترددات التي تتراوح من 3 كيلو هرتز إلى 300 جيجا هرتز إلى الطيف الكهرومغناطيسي. يتم عرض حقائق أخرى حول موجات الراديو في هذه المقالة.
    انتقال الموجة!
    وفي اكتشاف مهم في مجال نقل الاتصالات، تم اكتشاف موجات الراديو في عام 1867 على يد الفيزيائي الاسكتلندي جيمس ماكسويل.
    هل لاحظت من قبل أن معظم الأجهزة التي نستخدمها في حياتنا تعتمد على مفهوم نقل البيانات عبر موجات الراديو.

    يستقبل هوائي التلفزيون موجات كهرومغناطيسيةمن محطة التلفزيون ويقوم بدوره بنقل القنوات المختلفة. سواء كان فرن ميكروويف أو هاتفًا، تتطلب جميع أجهزتنا تقريبًا موجات الراديو لتشغيل البيانات أو نقلها. تُستخدم موجات الراديو في المقام الأول لنقل المعلومات في الفضاء. وتتمثل مهمتها الرئيسية في نقل البيانات من خلال التعديل. لديهم ميزة على العديد من أنواع الإشارات الأخرى نظرًا لأن سرعتها تساوي سرعة الضوء عند السفر في الفراغ. سرعات النقل العالية تجعل عملية النقل فعالة للغاية.
    كيف تعمل موجات الراديو؟
    الاتصالات في بيئة لاسلكيةتستخدم بشكل رئيسي الإشارات الكهرومغناطيسية. الإشارة الحاملة هي إحدى الإشارات الكهرومغناطيسية المستخدمة لنقل المعلومات في الفضاء. يتم تعديل إشارة الناقل لأداء أنواع مختلفةبيانات. AM وFM هما مثالان على مثل هذه التشكيلات المستخدمة لبث موجات الراديو. دعونا نلقي نظرة على مثال لفهم هذا المفهوم بشكل أفضل. يلزم وجود هوائي راديو لاستقبال الإشارات من محطات AM وFM. وهذا يجعل الراديو قادرًا على التقاط مجموعة من الإشارات. ثم يتم استخدام موالف الراديو لضبط التردد المطلوب. يقوم جهاز استقبال الراديو بتحويل الإشارات المستقبلة إلى صوت للمستمع.

    بعض الحقائق عن موجات الراديو.
    ◾يشير طول موجات الراديو إلى المسافة من قمة إلى أخرى في المجال الكهربائي للموجة. ويتراوح من 1 ملم إلى 100 كيلومتر.

    ◾تردد موجات الراديو هو درجة القرب من هذه الموجات. يتراوح تردد هذه الأنواع من الموجات من 3 كيلو هرتز إلى 300 جيجا هرتز. تحدد السعة ارتفاع موجات الراديو.

    ◾ يتناسب طول وتردد موجات الراديو عكسيا.

    ◾المفهوم الخاطئ أن موجات الراديو هي موجات صوتيةفهي موجات كهرومغناطيسية.

    ◾يمكن لموجات الراديو أن تنتقل لمسافات طويلة من الحد الأدنى من التكاليفطاقة.

    ◾تنتقل موجة راديوية من الأرض إلى الشمس في 8 دقائق.

    ◾FM لديها المزيد جودة عاليةالصوت مقارنة بـ AM.

    ◾ AM أرخص من FM ويمكن نقله لمسافات طويلة دون تعديل.

    ◾موجة الراديو أطول بحوالي 100000 مرة من موجة الضوء المرئي.

    ◾يمكن لموجات الراديو أن تنتقل بترددات مختلفة.

    ◾ يمكن توليد موجات الراديو بشكل طبيعي من خلال استخدام الأجسام الفلكية أو البرق.

    ◾ يخضع استخدام موجات الراديو لقوانين مختلفة. يتم ذلك لتجنب التداخل المتبادل بين الترددات المختلفة.

    ◾تستخدم موجات الراديو في التلسكوبات وأجهزة الراديو وأجهزة الأشعة السينية، هاتف خليويوالألعاب التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو.

    ◾يستخدم رواد الفضاء موجات الراديو للتواصل مع الأرض.

    ◾ تستخدم الطائرات والسفن الكبيرة بوصلة لاسلكية أثناء الملاحة.

    ◾تستخدم الهوائيات والتلسكوبات أيضًا موجات الراديو لإرسال واستقبال البيانات.

    أعتقد أن الجميع أدار قرص الراديو، وتحول بين "VHF"، و"LW"، و"SV" وسمع هسهسة من مكبرات الصوت.
    ولكن إلى جانب فك رموز الاختصارات، لا يفهم الجميع ما هو مخفي وراء هذه الحروف.
    دعونا نلقي نظرة فاحصة على نظرية موجات الراديو.

    موجة الراديو

    الطول الموجي (π) هو المسافة بين قمم الموجات المجاورة.
    السعة (السعة) - الحد الأقصى للانحراف عن القيمة المتوسطة أثناء الحركة التذبذبية.
    الفترة(T) - زمن حركة تذبذبية كاملة
    التردد (v) - عدد الدورات الكاملة في الثانية

    هناك صيغة تسمح لك بتحديد الطول الموجي حسب التردد:

    حيث: الطول الموجي (م) يساوي نسبة سرعة الضوء (كم/ساعة) إلى تردده (كيلو هرتز).

    "VHF"، "DV"، "SV"
    موجات طويلة جدًا- v = 3-30 كيلو هرتز (10-100 = كم).
    لديهم القدرة على اختراق عمق عمود الماء حتى 20 مترًا، وبالتالي يتم استخدامها للتواصل مع الغواصات، ولا يتعين على القارب أن يطفو إلى هذا العمق، بل يكفي رمي عوامة الراديو إلى هذا المستوى .
    ويمكن لهذه الموجات أن تنتشر في جميع أنحاء الأرض، وتمثل المسافة بين سطح الأرض والغلاف الأيوني بالنسبة لها "دليلًا موجيًا" تنتشر عبره دون عوائق.

    موجات طويلة(LW) v = 150-450 كيلو هرتز (2000-670 م).


    يتمتع هذا النوع من موجات الراديو بالقدرة على الانحناء حول العوائق ويستخدم للاتصال عبر مسافات طويلة. كما أن قوتها الاختراقية ضعيفة، لذلك ما لم يكن لديك هوائي بعيد، فمن غير المرجح أن تتمكن من التقاط أي محطات راديو.

    موجات متوسطة(SV) v = 500-1600 كيلو هرتز (7 = 600-190 م).


    تنعكس هذه الموجات الراديوية بشكل جيد من طبقة الأيونوسفير الواقعة على مسافة 100-450 كم فوق سطح الأرض، وتكمن خصوصية هذه الموجات في أنه في النهار يمتصها الغلاف الأيوني ولا يحدث تأثير الانعكاس. يُستخدم هذا التأثير عمليًا في الاتصالات، عادةً على مدى عدة مئات من الكيلومترات في الليل.

    موجات قصيرة(HF) v = 3-30 ميجا هرتز (100 = 10-10 م).

    مثل الموجات المتوسطة، فهي تنعكس جيدًا من الغلاف الأيوني، ولكن على عكسها، بغض النظر عن الوقت من اليوم. ويمكنها الانتشار لمسافات طويلة (عدة آلاف من الكيلومترات) بسبب إعادة الانعكاسات من طبقة الأيونوسفير وسطح الأرض، ويسمى هذا الانتشار بالقفز. أجهزة الإرسال عالية الطاقة ليست مطلوبة لهذا الغرض.

    الموجات الفائقة القصر(VHF) v = 30 ميجا هرتز - 300 ميجا هرتز (10 = 10-1 م).


    يمكن لهذه الموجات أن تنحني حول العوائق التي يبلغ حجمها عدة أمتار ولها أيضًا قوة اختراق جيدة. ونظرًا لهذه الخصائص، يُستخدم هذا النطاق على نطاق واسع في البث الإذاعي. العيب هو التوهين السريع نسبيًا عند مواجهة العوائق.
    هناك صيغة تسمح لك بحساب نطاق الاتصال في نطاق VHF:

    لذلك، على سبيل المثال، عند البث من برج تلفزيون أوستانكينو الذي يبلغ ارتفاعه 500 متر إلى هوائي استقبال يبلغ ارتفاعه 10 أمتار، سيكون نطاق الاتصال، الخاضع للرؤية المباشرة، حوالي 100 كيلومتر.

    الترددات العالية (نطاق HF-cm) v = 300 ميجاهرتز - 3 جيجاهرتز (1 = 1-0.1 م).
    إنهم لا ينحنيون حول العقبات ولديهم قدرة اختراق جيدة. المستخدمة في الشبكات الاتصالات الخلويةوشبكات الواي فاي.
    مرة اخرى ميزة مثيرة للاهتمامموجات هذا النطاق هي أن جزيئات الماء قادرة على امتصاص طاقتها قدر الإمكان وتحويلها إلى حرارة. يستخدم هذا التأثير في أفران الميكروويف.
    كما ترون، تعمل أجهزة الواي فاي وأفران الميكروويف في نفس النطاق ويمكن أن تؤثر على الماء، لذلك النوم في أحضانها موزع انترنت، لا يستحق كل هذا العناء لفترة طويلة.

    ترددات عالية للغاية (موجة EHF ملليمتر) v = 3 جيجا هرتز - 30 جيجا هرتز (0 = 0.1-0.01 م).
    تنعكس في جميع العوائق تقريبًا وتخترق طبقة الأيونوسفير بحرية. نظرا لخصائصها يتم استخدامها في الاتصالات الفضائية.

    صباحا - FM
    في كثير من الأحيان، تحتوي أجهزة الاستقبال على مواضع تبديل am-fm، ما هو هذا:

    أكون.- تعديل السعة


    هذا هو التغيير في السعة تردد الناقلتحت تأثير اهتزاز التشفير، على سبيل المثال صوت من الميكروفون.
    AM هو النوع الأول من التعديل الذي اخترعه الإنسان. من بين العيوب، مثل أي نوع من التعديل التناظري، لديه مناعة منخفضة الضوضاء.

    FM- تعديل التردد


    هذا تغيير في تردد الموجة الحاملة تحت تأثير تذبذب التشفير.
    على الرغم من أن هذا هو أيضًا نوع تناظري من التعديل، إلا أنه يتمتع بحصانة أعلى من الضوضاء مقارنة بـ AM، وبالتالي يستخدم على نطاق واسع في تسجيل صوتيالبث التلفزيوني والبث VHF.

    في الواقع، أنواع التعديل الموصوفة لها أنواع فرعية، ولكن وصفها غير مدرج في مادة هذه المقالة.

    المزيد من الشروط
    التشوش- نتيجة انعكاس الأمواج من العوائق المختلفة تتراكم الأمواج. في حالة الإضافة في مراحل متطابقة، يمكن أن تزيد سعة الموجة الأولية؛ في حالة الإضافة في المراحل المعاكسة، يمكن أن تنخفض السعة إلى الصفر.
    تتجلى هذه الظاهرة بشكل أكبر عند استقبال إشارات VHF FM والتلفزيون.


    لذلك، على سبيل المثال، في الداخل، تختلف جودة الاستقبال على هوائي التلفزيون الداخلي بشكل كبير.

    الانحراف- ظاهرة تحدث عندما تواجه موجة راديوية عوائق، ونتيجة لذلك يمكن للموجة تغيير السعة والطور والاتجاه.
    تشرح هذه الظاهرة الاتصال بين الموجات الديكامترية (HF) والموجات الراديوية (SW) عبر طبقة الأيونوسفير، عندما تنعكس الموجة من مختلف التجانسات والجسيمات المشحونة وبالتالي تغير اتجاه الانتشار.
    وتفسر هذه الظاهرة نفسها قدرة موجات الراديو على الانتشار دون رؤية مباشرة، والانحناء حول سطح الأرض. وللقيام بذلك، يجب أن يكون الطول الموجي متناسبًا مع العائق.

    ملاحظة:
    آمل أن تكون المعلومات التي وصفتها مفيدة وتجلب بعض الفهم حول هذا الموضوع.

    
    قمة