ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲಿಂಕ್

ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಯ

ಒಟ್ಟಾಗಿಸುವ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದ ನೀಡಿದ ರಲ್ಲಿ. ಈ ಲೇಖನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಾರ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಮೊದಲ, ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಲಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ನಂತರ ಈಥರ್ ಎಂಬ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಪ್ರಾರಂಭ.

ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಮೂಲಗಳು

ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಇವೆ. ಕೃತಕ ರೇಡಿಯೊ ತರಂಗದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೀಟರ್ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಒ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ಆವರ್ತನ ಜನರೇಟರ್ ಗಳ ಕಂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಂಟೆನಾ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೀಟರ್-ರೇಡಿಯೋ ಪೊಪೊವ್ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ಆಂಟೆನಾ - ಈ ಸಾಧನ, ಒಂದು ಉನ್ನತ-ತರಂಗಾಂತರ ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜನರೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಡ್ರೈವ್ ಆಂಟೆನಾ ಸಂಪರ್ಕ. ಕೃತಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡಾರ್, ಪ್ರಸಾರ, ರೇಡಿಯೋ ಸಂವಹನ, ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ, ಸಂಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯ

ರೇಡಿಯೊ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಲೆಗಳು ಇವೆ ತರಂಗಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು 3000 GHz, - 30 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್. ತರಂಗ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ ಪ್ರಸರಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ರೇಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ 10 ಉಪ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ:

  1. ADD - ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯ.
  2. ಡಿವಿ - ದೀರ್ಘ.
  3. ಈಶಾನ್ಯ - ಮಧ್ಯಮ.
  4. ಎಚ್ಎಫ್ - ಸಣ್ಣ.
  5. UHF - ಅಲ್ಟ್ರಾ.
  6. ಎಂವಿ - ಮೀಟರ್.
  7. UHF - UHF.
  8. SMV - ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್.
  9. ಐಐಎಂ - ಮಿಲಿಮೀಟರ್.
  10. SMMV - submillimeter

ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ತರಂಗಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು

ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು 12 subbands ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ. ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ತರಂಗಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತದ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಪರಸ್ಪರ ಇದೆ. ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಡಿಯೋ ಶಾಸನ 12 ಮಂಡಿಸಿದರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ:

  1. ಇಎಲ್ಎಫ್ - ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.
  2. ಇಎಲ್ಎಫ್ - ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲೋ.
  3. ಇಂಚು - ಉಪಧ್ವನಿಕ.
  4. VLF - ಕಡಿಮೆ.
  5. LF - ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ.
  6. ಎಂಎಫ್ - MIDs.
  7. ಎಚ್ಎಫ್ - ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ.
  8. , VHF - ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು.
  9. UHF - ಅಲ್ಟ್ರಾ.
  10. UHF - ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ.
  11. ಈಹೆಚ್ ಎಫ್ - ಹೆಚ್ಚಿನ.
  12. HFO - gipervysokie.

ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು, ಅದರ ಉದ್ದ ಆವರ್ತನ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ - ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಡುವಿಕೆಯು ಅದರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ - ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

300 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಪ್ರಸರಣ - 300 GHz, ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹ ಉಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು, ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಂವಹನ, ನೆಲ ಮತ್ತು ವಾಯು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು, ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ನಿಯಮಾಧೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹರಡಿರುತ್ತವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಗುವ ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ.

ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಪ್ರಸರಣ - ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಜತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ. ಶೂನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ. ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಪ್ರಸರಣ ಪರಿಸರ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜನನ ದಿಕ್ಕಿನ, ಮಂದಗತಿ ಹಂತ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ವೇಗವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಈ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪ್ರತಿ ತರಂಗ. ಲಾಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಬಹುದು. ಈ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಮಾನ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡಲು ಎಂದರ್ಥ. ಉದ್ದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಹಡಗುಗಳು ಹಬ್ಬಿದೆ. ನಲ್ಲಿ ತರಂಗಾಂತರದ ಆರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಐದು ನೂರು ಆವರ್ತನದ ಒಂದು ಮಾನ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ.

ಅವುಗಳ ಆವರ್ತನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್. ಸಣ್ಣ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ, ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಅಲೆಯ ಮಾರ್ಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದರ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಉದ್ದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾದ್ಯಮೇಳವು ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳು ಪ್ರಸರಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಉದ್ದಗಳು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಪಕ್ಕದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿತರಣೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಅಲೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ಕಿರಣಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತುವರಿಯದೇ.

ಪ್ರಬಲ ಹೀರುವಿಕೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರಾಸರಿ ತರಂಗ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ದೂರ 500-1500 ಕಿ.ಮೀ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಕಿರಣದ ಸಂಕೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಯಾನುಗೋಳದಲ್ಲಿರುವಂತೇ ಆವರಿಸುವುದು ಮಾಡಿದಾಗ.

ಸಣ್ಣ ಅಲೆಗಳು ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೀರಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ. ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಾಗಣೆ ನಡೆಸುವ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಅಯಾನುಗೋಳದಲ್ಲಿರುವಂತೇ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು Ultrashort. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಯಾನುಗೋಳದಲ್ಲಿರುವಂತೇ ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಭೂಮಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳು. ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆಗಳು ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂಚು ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ.

ಮಾಹಿತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಭವನೀಯ ಹರಡುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಲೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಅವರು, ವಿಷಯ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದಾಗ್ಯೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕೇತ 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಕೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮನ್ವಯತೆ ತತ್ವ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಸಲುವಾಗಿ, ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಾಂತರ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. , ಮಧ್ಯಮ, ದೂರದ ಅಲೆಗಳು ವೈಶಾಲ್ಯ ಸಮನ್ವಯತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎಎಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಒಯ್ಯುವ ಅಲೆಗಳು ನಿರಂತರ ವರ್ಧಕದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರ ಸಮನ್ವಯತೆ ರವಾನೆಗಾಗಿ ಅದರ ವೈಶಾಲ್ಯ, ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ವೈಶಾಲ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆ, VHF ಕಂಪನಾಂಕ ಸಮನ್ವಯತೆ, ಅವು. ಕಂಪನಾಂಕ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮಾಹಿತಿ ವಾಹಕವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆವರ್ತನ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಸರಣ ದೂರದವರೆಗೂ ಇದು ಒಂದು ಉನ್ನತ ತರಂಗಾಂತರ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಕೇತದ ಉಪ ಒಯ್ಯುವ ಅಲೆಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆವರ್ತನ ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಸಮನ್ವಯತೆ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ರೇಡಿಯೊ, VHF ಪ್ರಸಾರ ಬಲವಂತವಾಗಿ.

ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಸ್ವಾಗತ ವಿಧಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಆಂಟೆನಾ. ಈ ವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ವಿಕಿರಣ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ, ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ. ಅವರು ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾರ ರಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೆರೆಯಿತು ಡೇಟಾ ಹೆಚ್ಚು ನಿಸ್ತಂತುವಾಗಿ, ಮತ್ತು. ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರಗೆ ಇದೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು, ಹಾಗು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ನಿಹಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಬಲ ರೇಡಿಯೊ ತರಂಗಗಳ ಉತ್ಸರ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ, ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಪ್ರಸರಣ ಪೀಡಿತ ಸೂರ್ಯನ ಆದರೆ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೀಟರ್ ಅಲೆಗಳು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಸರಣ ದೂರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ತರಂಗಗಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಲೀಯ ಪರಿಸರ.

ಅಲ್ಲದೆ ಪಥಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಫೇಡ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ audibility ಕುಸಿದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಇಮೇಜ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಟಿವಿ ವಿಮಾನಗಳು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರಂಗ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಆಂಟೆನಾ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ತರಂಗ ಪಥವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 kn.birmiss.com. Theme powered by WordPress.