Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Опыты Герца

Содержание

Слайд 2

Опыты Герца, 1886 Для образования интенсивных ЭМ волн нужны ЭМ колебания высокой v.

Опыты Герца, 1886

Для образования интенсивных ЭМ волн нужны ЭМ колебания высокой

v.
Слайд 3

Слайд 4

Заслуга Герца - получил волны λ=0,6- 10м, - исследовал свойства ЭМВ,

Заслуга Герца
- получил волны λ=0,6- 10м,
- исследовал свойства ЭМВ,
- доказал, что

ЭМВ поперечная,
- определил скорость ЭМВ,
- изобрёл антенну.
Слайд 5

ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Слайд 6

Радиосвязь - передача и приём информации посредством электромагнитных волн

Радиосвязь

- передача и приём информации посредством электромагнитных волн

Слайд 7

Александр Степанович Попов (1859—1906) Русский физик, электротехник, изобретатель радио. Сконструировал генератор

Александр Степанович Попов

(1859—1906)
Русский физик, электротехник, изобретатель радио.
Сконструировал генератор электромагнитных колебаний. Изобрёл

приёмную антенну, построил первый в мире радиоприёмник
Слайд 8

Александр Степанович Попов Первое радио - первые слова «Генрих Герц» 250,

Александр Степанович Попов

Первое радио - первые слова «Генрих Герц» 250, 600м


1899г. - 20 км
1901г. -150 км
Слайд 9

Слайд 10

Изобретение радио А.С.Поповым 7 мая 1895г. Первое радио - первые слова

Изобретение радио А.С.Поповым

7 мая 1895г.
Первое радио - первые слова «Генрих

Герц», 250
600м
1899г. -20 км
1900г. - «Генерал - адмирал «Апраксин»
1901г.-150 км
Г.Маркони
Радиотелеграфная передача через Атлантический Океан
Слайд 11

Принципы радиосвязи Условия: - дальность зависит от мощности ЭМВ. - мощность

Принципы радиосвязи Условия:

- дальность зависит от мощности ЭМВ.
- мощность ЭМВ

зависит от частоты.
- необходим генератор высокочастотных колебаний.

Р – мощность электромагнитной волны
v – частота

Слайд 12

детектор — элемент, пропускающего переменный ток только в одном направлении. детектор

детектор — элемент, пропускающего переменный ток только в одном направлении.

детектор —

элемент, пропускающего переменный ток только в одном направлении.

Блок-схема процесса радиосвязи

Слайд 13

Блок-схема процесса радиосвязи

Блок-схема процесса радиосвязи

Слайд 14

Радиопередатчик 1-генератор 2-микрофон 3-модулятор 4-усилитель 5-антенна Амплитудная модуляция

Радиопередатчик

1-генератор
2-микрофон
3-модулятор
4-усилитель
5-антенна
Амплитудная
модуляция

Слайд 15

Модуляция Процесс изменения амплитуды высокочастотных колебаний с частотой, равной частоте звукового сигнала.

Модуляция

Процесс изменения амплитуды высокочастотных колебаний с частотой, равной частоте звукового сигнала.

Слайд 16

Радиоприёмник 6-7- колебательный контур 8 - усилитель ВЧ 9 - детектор

Радиоприёмник

6-7- колебательный контур
8 - усилитель ВЧ
9 - детектор
10-усилитель НЧ
11 -

динамик
Детектирование
Слайд 17

Детектирование — выделение колебаний низкой частоты из модулированных колебаний высокой частоты.

Детектирование

— выделение колебаний низкой частоты из модулированных колебаний высокой частоты.

Слайд 18

Слайд 19

Простейший радиоприёмник 1 - антенна 2 - колебательный контур 3 -

Простейший радиоприёмник

1 - антенна
2 - колебательный контур
3 - детектор (п/п диод)
4

- конденсатор
5 - наушники
6 - заземление
Слайд 20

ТЕЛЕВИДЕНИЕ При передаче телевизионных программ высокочастотные колебания модулируются не только звуковым,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

При передаче телевизионных программ высокочастотные колебания модулируются не только звуковым, но

и видеосигналом.
Это осуществляется с помощью телевизионной трубки, которая преобразует оптическое изображение в электромагнитные колебания. Модулированные высокочастотные колебания заключают в себе информацию и о звуке, и об изображении.
В телевидении используются более высокие (порядка миллиардов герц) несущие частоты.
Слайд 21

Электронно-лучевая трубка (осциллограф, телевизор, ЭВМ, радар

Электронно-лучевая трубка (осциллограф, телевизор, ЭВМ, радар

Слайд 22

Слайд 23