Презентація з фізики на тему "розвиток засобів зв'язку. Презентація на тему "розвиток засобів зв'язку" Презентація з фізики розвиток засобів зв'язку





Телебачення - область науки, техніки та культури, пов'язана з передачею зорової інформації (рухомих зображень) на відстань радіоелектронними засобами; власне спосіб такої передачі. Поряд з радіомовленням телебачення - один з найбільш масових засобів поширення інформації та один з основних засобів зв'язку, що використовується в наукових, організаційних, технічних та ін прикладних цілях. Кінцевою ланкою телевізійної передачі служить людське око, тому телевізійні системи будуються з урахуванням особливостей зору. Реальний світ сприймається людиною візуально в кольорах, предмети - рельєфними, розташованими обсягом деякого простору, а події у поступовій динаміці, русі: отже, ідеальна телевізійна система має забезпечувати можливість відтворювати ці властивості матеріального світу. У сучасному телебаченні завдання передачі руху та кольору успішно вирішено. На стадії випробувань знаходяться телевізійні системи, здатні відтворювати рельєфність предметів та глибину простору.


Телевізійний прийом кінескопом У телевізорі є електронно-променева з магнітним керуванням, яка називається кінескопом. У кінескопі електронна гармата створює електронний пучок, який фокусується на екрані, покритому кристалами, здатними світитися під ударами електронів, що швидко рухаються. На шляху до екрану електрони пролітають через магнітні поля двох пар котушок, що розташовані зовні трубки. Передача телевізійних сигналів у будь-яку точку нашої країни забезпечується за допомогою штучних ретрансляційних супутників Землі в системі «Орбіта».


Антена телевізійного приймача приймає випромінювані антеною телевізійного передавача ультракороткі хвилі, модульовані сигналами зображення, що передається. Для отримання в приймачі сильніших сигналів та зменшення різних перешкод, як правило, робиться спеціальна приймальна телевізійна антена. У найпростішому випадку вона є так званий напівхвильовий вібратор, або диполь, тобто металевий стрижень довжиною трохи менше половини довжини хвилі, розташований горизонтально під прямим кутом до напрямку на телецентр. Прийняті сигнали посилюються, детектуються і знову посилюються подібно до того, як це робиться у звичайних приймачах для прийому звукового радіомовлення. Особливістю телевізійного приймача, який може бути прямого посилення або супергетеродинного типу, є те, що він розрахований на прийом ультракоротких хвиль. Напруга і струм сигналів зображення, отриманих в результаті посилення після детектора, повторюють всі зміни струму, що модуляцію на телевізійному передавачі. Інакше кажучи, сигнал зображення в приймачі точно відображає послідовну передачу окремих елементів об'єкта, що повторюється 25 разів в секунду. Сигнали зображення впливають на приймальну трубку, яка є головною частиною телевізора. Як відбувається телевізійний прийом?


Застосування електронно-променевої трубки прийому телевізійних зображень було запропоновано професором Петербурзького технологічного інституту Б. Л. Розінгом ще 1907 року і забезпечило розвиток високоякісного телебачення. Саме Борис Львович Розінг своїми роботами заклав підвалини сучасного телебачення.


Кінескоп - електронно-променевий прилад, що перетворює електричні сигнали на світлові. Основні частини: 1) електронна гармата, призначена для формування електронного променя, у кольорових кінескопах та багатопроменевих осцилографічних трубках поєднуються в електронно-оптичний прожектор; 2) екран, покритий люмінофором речовиною, що світиться при попаданні на нього пучка електронів; 3) система, що відхиляє, керує променем таким чином, що він формує необхідне зображення.


Історично телебачення розвивалося починаючи з передачі лише яскравості кожного елемента зображення. У чорно-білому телевізорі сигнал яскравості на виході передавальної трубки піддається посиленню і перетворенню. Каналом зв'язку є радіоканал або кабельний канал. У приймальному пристрої прийняті сигнали перетворюються на однопроменевому кінескопі, екран якого покритий люмінофором білого світіння.


1) Електронні гармати 2) Електронні промені 3) Фокусуюча котушка 4) Відхиляючі котушки 5) Анод 6) Маска, завдяки якій червоний промінь потрапляє на червоний люмінофор, і т. д. 7) Червоні, зелені та сині зерна люмін зерна люмінофора (збільшено). Пристрій кольорового кінескопу


Червоного синього зеленого Передача та прийом кольорових зображень потребують більш складних телевізійних систем. Замість однієї трубки, що падає, потрібно застосовувати три трубки, що передають сигнали трьох одноколірних зображень - червоного, синього і зеленого кольору. червоного зеленого синього синім червоним зеленим Екран кінескопа кольорового телевізора покритий кристалами люмінофорів трьох сортів. Ці кристали розташовані в окремих осередках на екрані у строгому порядку. На екрані кольорового телевізора три пучки створюють одночасно три зображення червоного, зеленого та синього кольору. Накладення цих зображень, що складаються з маленьких ділянок, що світять, сприймається оком людини як багатобарвне зображення з усіма відтінками кольорів. Одночасно свічення кристалів в одному місці синім, червоним та зеленим кольором сприймається оком як білий колір, тому на екрані кольорового телевізора можна отримувати й чорно-білі зображення.


(ТК-1) Перший телевізор індивідуального користування КВН-49 Телерадіола "Білорусь-5" г Кольорові телевізори «Мінськ» та «Райдуга»


Висновок У висновку хочеться сказати, що було вивчено досить велику кількість науково-популярної літератури, а також енциклопедії та довідники. Детально було вивчено принцип радіозв'язку, процеси амплітудної модуляції та детектування. Виходячи з вивченого можна зробити такі висновки: Радіо в житті людства у XX столітті відіграло величезну роль. Воно займає важливе місце у господарстві будь-якої країни. Завдяки винаходу радіо у XX столітті отримали величезний розвиток різноманітні засоби зв'язку. Вчені всього світу, у тому числі російські та радянські, продовжують удосконалювати сучасні засоби зв'язку. І без винаходу радіо це навряд чи було б можливим. Вже до 2014 року в нашій країні буде запроваджено передачу інформації за допомогою цифрового зв'язку.


Список літератури 1. І.В.Бренєв "Винахід радіо А.С.Поповим" МОСКВА "Радянське радіо" Б.Б.Буховцев, Г.Я.Мякішев "Фізика. Підручник для 11 класу загальноосвітніх установ" 3. В.С. Віргінський, В.Ф. Хотеєнков "Нариси історії та науки техніки пп." МОСКВА "Освіта" Ф.М. Дягілєв "З історії фізики та життя її творців" МОСКВА "Освіта" О.Ф. "Освіта" е видання 6. В.П.Орехов "Коливання і хвилі в курсі фізики середньої школи" Москва "Освіта"1977 7. Попов В.І. Основи стільникового зв'язку стандарту GSM ("Інженерна енциклопедія ПЕК"). М., "Еко-Трендз", 2005

Слайд 1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗА ТЕМОЮ:

Слайд 2

Розвиток засобів зв'язку

Слайд 3

Ми живемо у дивовижний час. Атомні електростанції та атомоходи, космічні кораблі та синхрофазотрони, промінь лазера та надзвукові літаки, ЕОМ та роботи. Найдивовижніше, що людство розучилося дивуватися з того, що чи автомат на Місяці, чи людина в космосі, обліт космічного корабля навколо Венери або зустріч із Сатурном. Більше 60 років тому, а точніше у тридцяті роки у Москві почали діяти дві перші автоматичні телефонні станції (АТС). В даний час автоматичним і напівавтоматичним зв'язком практично охоплена вся земна куля.

Слайд 4

Незмінним залишається прагнення людства передавати інформацію на максимально можливу, необмежену відстань. До обміну новинами чи інформацією люди прагнули за всіх часів, навіть у доісторичні. Спілкування для людей починалося з окремих звуків, жестів, міміки, потім з допомогою криків люди передавали інформацію відстань. У Персії у VI столітті до н. раби стояли на високих вежах та звучними голосами, криками передавали повідомлення від одного до іншого. У бойових умовах накази передавалися ланцюжком, що складається з воїнів, на відстані передавалися умовними знаками повідомлення. У Стародавньому Китаї користувалися гонгами, а аборигени Африки та Америки користувалися дерев'яними барабанами-тамтамами, ударяючи по них то швидше, то повільніше, то з різною силою, комбінуючи звуки, можна було передавати звістку з достатньою швидкістю та на значні відстані. Звукова сигналізація зберігалася багато століть. Завдяки "барабанному телеграфу" відомості про просування ворожих військ поширювалися на значні відстані та випереджали офіційні повідомлення кур'єрів. Засобом звукової сигналізації були також ріжки, труби, дзвони, а після винаходу пороху постріли з рушниць та гармат.

З історії зв'язку

Слайд 5

З розвитком людського суспільства звукову сигналізацію поступово відтісняла більш досконала світлова. Історично першим засобом світлової сигналізації були багаття. Вогнища служили сигналом стародавнім грекам, римлянам, карфагенам і російським козакам у селянській війні 1670 - 1671 р. До вогневої сигналізації ночами або до димової - вдень із сирої трави або сирих гілок широко вдавалися на південних кордонах Росії сторожові пости козаків. З появою ворога в Запорізькій Січі користувалися ланцюжком багать, споруджених на піднесених місцях, сповіщаючи про небезпеку. Літопис світлової сигналізації був би неповним без згадки про те, що жителя архіпелагу, відокремленого Магелановим протокою від південного краю Південно - американського материка, також користувалися сторожовими багаттями, що дало підставу англійському мореплавцю Джеймсу Куку присвоїти архіпелагу назву "Вогненної Землі". Мова багать і дзеркал була хоч і швидка, але дуже бідна. Вогнища несли мало інформації; додатково надсилалися гінці з необхідними докладними повідомленнями. Спосіб "факельного телеграфу", заснованого на повідомленнях, що передаються смолоскипами в проміжках між зубцями стін, що відповідало певній букві коду, також не знайшло застосування на практиці.

Слайд 6

Французьким механіком Клодом Шаппом був винайдений оптичний, або семафорний телеграф. Передача інформації відбувалася за допомогою обертання поперечини навколо своєї осі, прикріпленої до металевого жердини на даху вежі. Російський механік-самоук Іван Кулібін винайшов систему семафорного телеграфу, яку він назвав "дальномовною машиною", з оригінальним сигнальним алфавітом та складовим кодом. Винахід Кулібіна був забутий царським урядом і в Росії користувалися винаходом французького інженера Шаппа. Відкриття магнітних та електричних явищ призвело до підвищення технічних передумов створення пристроїв передачі на відстань. За допомогою металевих дротів, передавача та приймача можна було проводити електричний зв'язок на значну відстань. Швидкий розвиток електричного телеграфу вимагало конструювання провідників електричного струму. Іспанський лікар Сальва в 1795 винайшов перший кабель, який представляв собою пучок скручених ізольованих проводів. Вирішальне слово в естафеті багаторічних пошуків швидкодіючого засобу зв'язку судилося сказати чудовому російському вченому П. Л. Шиллінгу. 1828 року був випробуваний прообраз майбутнього електромагнітного телеграфу. Шилінг був першим, хто почав практично вирішувати проблему створення кабельних виробів для підземного прокладання, здатних передавати електричний струм на відстань. Як Шилінг, і російський фізик, електротехнік Якобі дійшли висновку про безперспективності підземних кабелів і доцільність повітряних провідних ліній.

Вчені, винахідники

Слайд 7

В історії електротелеграфії найпопулярнішим американцем був Семюел Морзе. Він винайшов телеграфний апарат та абетку до нього, що дозволяють за допомогою натискання на ключ передавати інформацію на далекі відстані. Завдяки простоті та компактності пристрою, зручності маніпуляцій при передачі та прийомі та, головне, швидкодії телеграф Морзе протягом півстоліття був найбільш поширеною системою телеграфу, що застосовувалася в багатьох країнах. Передача на відстань нерухомих зображень здійснив 1855 італійський фізик Дж. Казеллі. Сформований ним апарат міг передавати зображення тексту, попередньо нанесеного на фольгу. З відкриттям електромагнітних хвиль Максвелом та експериментальним встановленням їхнього існування Герцем почалася епоха розвитку радіо. Російський учений Попов зумів вперше передати радіозв'язку повідомлення в 1895 році. У 1911 р. російський вчений Розінг здійснив першу у світовій практиці телевізійну передачу. Суть експерименту полягала в тому, що зображення перетворювалося на електричні сигнали, які за допомогою електромагнітних хвиль переносилися на відстань, а прийняті сигнали перетворювалися назад на зображення. Регулярні телевізійні передачі почалися в середині 30-х років ХХ століття.

Регулярні телевізійні передачі розпочалися у середині тридцятих років ХХ століття.

Слайд 8

Довгі роки завзятих пошуків, відкриттів та розчарувань було витрачено на створення та конструювання кабельних мереж. Швидкість поширення струму жилами кабелю залежить від частоти струму, від електричних властивостей кабелю, тобто. від електричного опору та ємності. За істиною тріумфальним шедевром минулого століття була трансатлантична прокладка проводового кабелю між Ірландією та Ньюфаундлендом, що вироблялася п'ятьма експедиціями. Поява та розвиток сучасних кабелів зв'язку зобов'язані винаходу телефону. Термін старший за спосіб передачі на відстань людської мови. Практично придатний апарат передачі людської мови був винайдений шотландцем Беллом. У 1876 р. Белл уперше продемонстрував свій телефон на Всесвітній електротехнічній виставці у Філадельфії.

"телефон"

Слайд 9

Розвиток засобів зв'язку У нашій країні створюється єдина автоматизована система зв'язку. Для цього розвиваються, удосконалюються і знаходять нові сфери застосування різні технічні засоби зв'язку. Ще недавно міжміський телефонний зв'язок здійснювався виключно повітряними лініями зв'язку; при цьому на надійність зв'язку впливали грози та можливість зледеніння проводів. В даний час все ширше застосовуються кабельні та радіорелейні лінії, підвищується рівень автоматизації зв'язку. Вся різноманітність використовуваних у техніці та побуті систем зв'язку, в основному радіозв'язку, можна звести до трьох видів, що відрізняються способами передачі сигналу від передавача до приймача. У першому випадку використовується ненаправлений радіозв'язок від передавача до приймача, типова для широкого мовлення радіо та телебачення. Такий спосіб радіозв'язку має ту перевагу, що дозволяє охопити практично необмежену кількість абонентів - споживачів інформації. Недоліками такого способу є неекономне використання потужностей передавача і вплив, що заважає, на інші аналогічні радіосистеми. У тих випадках, коли число абонентів обмежене і немає необхідності в широкомовленні, використовується передача сигналу за допомогою антени, що спрямовано випромінюють, а також за допомогою спеціальних пристроїв, званих лініями передачі сигналу.

Слайд 10

Сучасна мережа передачі базується по-перше на абонентських пристроях По-друге на станціях, які забезпечують з'єднання абонентів між собою, розподіл потоків інформації за напрямами; по-третє, на лініях зв'язку, що з'єднують абонентів зі станціями та станції між собою. З розвитком телебачення, космонавтики та надзвукової авіації виникла необхідність створення світловодів замість металу у кабелях. Унікальні можливості оптичних кабелів у тому, що з одного волокну (точніше з пари волокон) можна передавати мільйон телефонних розмов. Для передачі інформації використовують різні види зв'язку: кабельні, радіорелейні, супутникові, тропосферні, іоносферні, метеорні. Кабелі разом із лазерами та ЕОМ дозволять створити принципово нові системи телекомунікацій.

Сучасна мережа (телефони, телевізори,

телеграфні апарати

Слайд 11

Звичайно, для здійснення телевізійного зв'язку необхідно вже два передавачі: один для звукових, інший для відеосигналів. Наступним кроком удосконалення телевізійних засобів зв'язку був винахід кольорового телебачення. Але сучасні вимоги, що висуваються до засобів зв'язку, весь час вимагають їх подальшого вдосконалення, зараз починається впровадження цифрових систем передачі інформації, зображення, звуку, які в майбутньому замінять аналогове телебачення, що нині діють. Телевізійні приймачі нового покоління дозволяють приймати цифрові та аналогові передачі. Звичні екрани телевізорів та дисплеїв замінюються рідкокристалічними. Рідкокристалічні силіконові дисплеї з використанням тонкоплівкової технології дозволяють різко зменшити споживання енергії за рахунок того, що не потрібне підсвічування екрану. Але справжньою революцією у розвитку засобів зв'язку можна вважати появу всесвітньої системи загальнодоступних електронних мереж, яка має узагальнюючу назву Інтернет. Комп'ютерний світ давно став мережевим. Початок створення глобальної комп'ютерної мережі було покладено ще у 60-х роках. Поява Інтернету, що дозволяє людям з усіх країн та всіх континентів обмінюватися величезними обсягами інформації, призвела до своєрідного інформаційного перевороту. На зміну традиційному засобу зв'язку (поштового повідомлення) надходить електронна пошта. Інтернетом можна отримувати електронні версії газет. При цілодобовому функціонуванні Інтернету отримувана інформація - найоперативніша, випереджальна радіо та телебачення. Електронна пошта дешевше за звичайну пошту або факс (2-5 центів за кілобайт інформації - половина машинописної сторінки).

Слайд 12

Інформаційний параметр безперервного сигналу (напруга, сила струму, напруженість електромагнітного поля, частота) з часом може набувати будь-яких значень у заданих межах. Інформаційний параметр дискретного сигналу (наприклад напруга) приймає одне з двох значень U Під системою електрозв'язку можна розуміти сукупність технічних засобів та середовища розповсюдження електричних сигналів, що забезпечують передачу повідомлень від відправника до одержувача. Будь-яка система електрозв'язку містить три елементи: пристрій перетворень повідомлень у сигнал (передавач), пристрій зворотного перетворення сигналу повідомлення (приймач) і проміжний елемент, що забезпечує проходження сигналу (канал зв'язку). Середовищем поширення електрозв'язку може бути штучна споруда, створена людиною (провідний електрозв'язок) або відкритий простір (радіосистема).

Електрозв'язок безперервні дискретні

Слайд 13

Проблема - як змусити радіохвилі обігнути земну кулю. І було використано властивість електромагнітних хвиль частково відбиватися на межі розділу двох середовищ (від поверхні діелектрика хвилі відбивалися слабо, а від провідної поверхні - майже без втрат). В якості такої поверхні, що відбиває, став використовуватися шар іоносфери землі, верхній шар атмосфери що складається з іонізованих газів). Цей шар чудово відбиває радіохвилі з довжиною 10-100 метрів. Багаторазово і поперемінно відбиваючись від іона сфери та поверхні землі, короткі радіохвилі огинають земну кулю, передаючи інформацію у найвіддаленіші частини планети. Після того, як був винайдений телефон і знайдені способи здійснення дальнього радіозв'язку, природно з'явилося бажання об'єднати ці два досягнення. Сигнали, передані з одного пункту, в іншому посилюються та передаються далі до місця призначення. Такі лінії називають радіорелейними лініями. Радіохвилі, що використовуються для релейного зв'язку, поширюються прямолінійно, тому станції прийому розташовані в межах прямої "радіовидимості". Електрозв'язок - одна з областей науки і техніки, що найбільш швидко розвиваються. Поява електрозв'язку значною мірою сприяло становленню електротехніки, а надалі призвело до формування таких найважливіших сучасних галузей людських знань, як кібернетика, електроніка, створення ЕОМ і автоматизованих систем управління.

Слайд 14

Складними та найдорожчими елементами мереж є лінії зв'язку. Сучасна каналоутворююча апаратура та лінійні споруди дозволяють передавати по кожній лінії зв'язку десятки тисяч сигналів одночасно. Високі вимоги до тимчасових параметрів роботи апаратури зв'язку обумовлені високою швидкістю та складністю процесу передачі та прийому повідомлень. Особливо високі вимоги до тимчасових параметрів пред'являються апаратурі тимчасового поділу каналів. При цьому забезпечується найсуворіша послідовність великої кількості операцій із винятково великою точністю. Людство має сьогодні такий обсяг інформації в кожній галузі знань, що люди вже не в змозі тримати його в пам'яті та ефективно використовувати. Накопичення інформації триває наростаючими темпами, потоки новостворюваної інформації настільки великі, що людина може і встигає сприймати і переробляти їх. З цією метою з'явилися різні пристрої, апаратура для збирання, накопичення та обробки інформації. Найбільш потужними засобами є електронні обчислювальні машини (ЕОМ), що увійшли в життя як один із найважливіших елементів науково-технічного прогресу. Для оперативної та якісної передачі переробленої інформації поряд із розвитком засобів її обробки йде безперервний процес удосконалення засобів масових комунікацій.

«Досвід Герца» - Радіоприймач Марконі (1896). Схема першого радіоприймача А. С. Попова. Олександр Степанович Попов (1859 – 1905). На основі свого досвіду Попов зробив висновок. Перший радіоприймач А. С. Попова (1895). Мета досвіду: Реєстрація електромагнітних хвиль з відривом. Перший радіоприймач (1895). ЗЗЗ з.

«Радіо Попов» - Прихильники пріоритету Попова зазначають, що: Школи. Пам'ятники. Грозовідмітник. Попов А.С. Про бездротову телеграфію: Збірник статей, доповідей, листів та інших матеріалів. Вулиці. У 1887 році вступив на фізико-математичний факультет Петербурзького університету. Приймач Попова. Музеї. Навчався у Долматівському та Єкатиренбурзькому духовних.

«Радіо винахід» – 1888 р. Телебачення. Олівер Лодж використав когерер Бранлі для вивчення електромагнітних хвиль. Поява радіозв'язку. Марконі здійснив передачу радіосигналів через Ла-Манш. 1843 Майкл Фарадей відкрив зв'язок електричних і магнітних явищ. 1933 р.

«Радіохвиля» - Яким є визначення «радіохвиля»? Як виглядає радіоприймач? Сформулювати поняття «Радіо». Оволодіти узагальненими практичними вміннями та навичками роботи з мережею інтернет. Яким є визначення «радіо»? Веб-квест Керівники: Вчителі фізики, інформатики, історії, літератури. Як створювалося радіо? Як ми відчуваємо дію радіохвиль на собі?

«Засоби зв'язку» - Попов-прабатько сучасних засобів зв'язку. Передавати інформацію можна по всьому світу завдяки потужним підсилювачам ЕМ хвиль. Робота учня 11 «в» класу МОУ Мілютинської ЗОШ Мізюкаєва Олексія 2009 р. Розвиток засобів зв'язку. Від перших радіоприладів до сучасної апаратури. Схема першого радіоприймача винайдена Поповим.


Етапи розвитку засобів зв'язку Англійський вчений Джеймс Максвелл у 1864 році теоретично передбачив існування електромагнітних хвиль. Англійський вчений Джеймс Максвелл в 1864 році теоретично передбачив існування електромагнітних хвиль року експериментально в Берлінському університеті виявив Генріх Герц році експериментально в Берлінському університеті виявив Генріх Герц. 7 травня 1895 року А.С. Попов винайшов радіо. 7 травня 1895 року А.С. Попов винайшов радіо. У 1901 році італійський інженер Г. Марконі вперше здійснив радіозв'язок через Атлантичний океан. У 1901 році італійський інженер Г. Марконі вперше здійснив радіозв'язок через Атлантичний океан. Б.Л. Розінг 9 травня 1911 року - електронне телебачення. Б.Л. Розінг 9 травня 1911 року - електронне телебачення. 30 років В.К. Зворикін винайшов першу передавальну трубку -іконоскоп. 30 років В.К. Зворикін винайшов першу передавальну трубку -іконоскоп.


Зв'язок – це найважливіша ланка у системі господарства країни, спосіб спілкування людей, задоволення їх виробничих, духовних, культурних та соціальних потреб – це найважливіша ланка у системі господарства країни, спосіб спілкування людей, задоволення їх виробничих, духовних, культурних та соціальних потреб


Основні напрями розвитку засобів зв'язку Радіозв'язок Радіозв'язок Телефонний зв'язок Телевізійний зв'язок Телевізійний зв'язок Стільниковий зв'язок Стільниковий зв'язок Інтернет Інтернет Космічний зв'язок Космічний зв'язок Фототелеграф (Факс) Фототелеграф (Факс) Відеотелефонний зв'язок Відеотелефонний зв'язок Телеграфний зв'язок Телеграфний зв'язок






Космічний зв'язок КОСМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК, радіозв'язок або оптичний (лазерний) зв'язок, що здійснюється між наземними приймально-передаючими станціями і космічними апаратами, між декількома наземними станціями переважно через супутники зв'язку або пасивні ретранслятори (напр., пояс голок), між поясом і голками). КОСМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК, радіозв'язок або оптичний (лазерний) зв'язок, що здійснюється між наземними приймально-передаючими станціями і космічними апаратами, між декількома наземними станціями переважно через супутники зв'язку або пасивні ретранслятори (напр., пояс голок), між декількома.


Фототелеграф Фототелеграф, загальноприйнята скорочена назва факсимільного зв'язку (фототелеграфного зв'язку). Вид зв'язку передачі та прийому нанесених на папір зображень (рукописів, таблиць, креслень, малюнків тощо.). Вид зв'язку передачі та прийому нанесених на папір зображень (рукописів, таблиць, креслень, малюнків тощо.). Пристрій, який здійснює такий зв'язок. Пристрій, який здійснює такий зв'язок.


Перший фототелеграф На початку століття німецьким фізиком Корном створили фототелеграф, який нічим принципово не відрізняється від сучасних барабанних сканерів. (На малюнку праворуч наведено схему телеграфу Корна та портрет винахідника, відсканований та переданий на відстань понад 1000 км 6 листопада 1906 року). На початку століття німецьким фізиком Корном створили фототелеграф, який нічим принципово не відрізняється від сучасних барабанних сканерів. (На малюнку праворуч наведено схему телеграфу Корна та портрет винахідника, відсканований та переданий на відстань понад 1000 км 6 листопада 1906 року).


Шелфорд Бідвелл (Shelford Bidwell), британський фізик, винайшов "скануючий фототелеграф". Для передачі зображень (діаграм, карт та фотографій) у системі використовувався матеріал селен та електричні сигнали. Шелфорд Бідвелл (Shelford Bidwell), британський фізик, винайшов "скануючий фототелеграф". Для передачі зображень (діаграм, карт та фотографій) у системі використовувався матеріал селен та електричні сигнали.




Відеотелефонний зв'язок Персональний відеотелефонний зв'язок на UMTS-обладнанні Персональний відеотелефонний зв'язок на UMTS-обладнанні Нові моделі телефонних апаратів мають привабливий дизайн, багатий вибір аксесуарів, широку функціональність, підтримують технології Bluetooth і wideband-ready-аудіо, а також XML-інтеграцію Найновіші моделі телефонних апаратів мають привабливий дизайн, багатий вибір аксесуарів, широку функціональність, підтримують технології Bluetooth та wideband-ready-аудіо, а також XML-інтеграцію з будь-якими корпоративними програмами


Види лінії передачі сигналів Двопровідна лінія Двопровідна лінія Електричний кабель Електричний кабель Метричний хвилевод Метричний хвилевід Діелектричний хвилевід Діелектричний хвилевід Радіорелейна лінія Радіорелейна лінія Променева лінія Променева лінія Волоконно-оптична Ланія


Волоконно-оптичні лінії зв'язку Волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ) нині вважаються найдосконалішим фізичним середовищем передачі інформації. Передача даних в оптичному волокні ґрунтується на ефекті повного внутрішнього відображення. Таким чином, оптичний сигнал, що передається лазером з одного боку, приймається з іншого, значно віддаленої стороною. На сьогоднішній день побудовано та будується величезна кількість магістральних оптоволоконних кілець, внутрішньоміських та навіть внутрішньоофісних. І ця кількість постійно зростатиме. Волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ) нині вважаються найдосконалішим фізичним середовищем передачі інформації. Передача даних в оптичному волокні ґрунтується на ефекті повного внутрішнього відображення. Таким чином, оптичний сигнал, що передається лазером з одного боку, приймається з іншого, значно віддаленої стороною. На сьогоднішній день побудовано та будується величезна кількість магістральних оптоволоконних кілець, внутрішньоміських та навіть внутрішньоофісних. І ця кількість постійно зростатиме.


Волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ) мають низку істотних переваг у порівнянні з лініями зв'язку на основі металевих кабелів. До них відносяться: велика пропускна спроможність, мале згасання, малі маса і габарити, висока схибленість, надійна техніка безпеки, практично відсутні взаємні впливи, мала вартість через відсутність у конструкції кольорових металів. У ВОЛЗ застосовують електромагнітні хвилі оптичного діапазону. Нагадаємо, що видиме оптичне випромінювання лежить у діапазоні довжин хвиль нм. Практичне застосування ВОЛЗ отримав інфрачервоний діапазон, тобто. випромінювання з довжиною хвилі понад 760 нм. Принцип розповсюдження оптичного випромінювання вздовж оптичного волокна (ОВ) заснований на відображенні від кордону середовищ з різними показниками заломлення (рис. 5.7). Оптичне волокно виготовляється з кварцового скла у вигляді циліндрів із поєднаними осями та різними коефіцієнтами заломлення. Внутрішній циліндр називається серцевиною ОВ, а зовнішній шар – оболонкою ОВ.


Лазерна система зв'язку Досить цікаве рішення для якісного та швидкого мережного зв'язку розробила німецька компанія Laser2000. Дві представлені моделі на вигляд нагадують звичайні відеокамери і призначені для зв'язку між офісами, всередині офісів і коридорами. Простіше кажучи, замість того, щоб прокладати оптичний кабель, треба лише встановити винаходи від Laser2000. Однак, насправді це не відеокамери, а два передавачі, які здійснюють між собою зв'язок за допомогою лазерного випромінювання. Нагадаємо, що лазер, на відміну від звичайного світла, наприклад, лампового, характеризується монохроматичності і когерентністю, тобто промені лазера завжди мають одну і ту ж довжину хвилі і мало розсіюються. Досить цікаве рішення для якісного та швидкого мережного зв'язку розробила німецька компанія Laser2000. Дві представлені моделі на вигляд нагадують звичайні відеокамери і призначені для зв'язку між офісами, всередині офісів і коридорами. Простіше кажучи, замість того, щоб прокладати оптичний кабель, треба лише встановити винаходи від Laser2000. Однак, насправді це не відеокамери, а два передавачі, які здійснюють між собою зв'язок за допомогою лазерного випромінювання. Нагадаємо, що лазер, на відміну від звичайного світла, наприклад, лампового, характеризується монохроматичності і когерентністю, тобто промені лазера завжди мають одну і ту ж довжину хвилі і мало розсіюються.


Французька компанія Astrium вперше у світі продемонструвала успішний зв'язок по лазерному променю між супутником і літаком. Французька компанія Astrium вперше у світі продемонструвала успішний зв'язок лазерного променя між супутником і літаком. У ході випробувань лазерної системи зв'язку, що відбулися на початку грудня 2006 року, зв'язок на відстані майже 40 тис. км було здійснено двічі - один раз літак Mystere 20 знаходився на висоті 6 тис. м, вдруге висота польоту склала 10 тис. м. Швидкість літака становила близько 500 км/год, швидкість передачі по лазерному променю - 50 Мб/с. Дані передавалися на геостаціонарний телекомунікаційний супутник Artemis. У ході випробувань лазерної системи зв'язку, що відбулися на початку грудня 2006 року, зв'язок на відстані майже 40 тис. км було здійснено двічі - один раз літак Mystere 20 знаходився на висоті 6 тис. м, вдруге висота польоту склала 10 тис. м. Швидкість літака становила близько 500 км/год, швидкість передачі по лазерному променю - 50 Мб/с. Дані передавалися на геостаціонарний телекомунікаційний супутник Artemis. У випробуваннях використовувалася авіаційна лазерна система Lola (Liaison Optique Laser Aeroportee), на супутнику Artemis дані приймала лазерна система Silex. Обидві системи розроблено корпорацією Astrium. У системі Lola, повідомляє Optics, використовується лазер Lumics із довжиною хвилі 0,8 мкм та потужністю лазерного сигналу 300 мВт. Як фотоприймачі використовуються лавинні фотодіоди. У випробуваннях використовувалася авіаційна лазерна система Lola (Liaison Optique Laser Aeroportee), на супутнику Artemis дані приймала лазерна система Silex. Обидві системи розроблено корпорацією Astrium. У системі Lola, повідомляє Optics, використовується лазер Lumics із довжиною хвилі 0,8 мкм та потужністю лазерного сигналу 300 мВт. Як фотоприймачі використовуються лавинні фотодіоди.

Опис презентації з окремих слайдів:

1 слайд

Опис слайду:

2 слайд

Опис слайду:

Що таке зв'язок та засоби зв'язку? Зв'язок – це найважливіша ланка у системі господарства країни, спосіб спілкування людей, задоволення їх виробничих, духовних, культурних та соціальних потреб. Засоби зв'язку - технічні та програмні пристрої, що використовуються для формування, прийому, обробки, зберігання, передачі, доставки повідомлень електрозв'язку або поштових відправлень, а також інші технічні та програмні засоби, що використовуються при наданні послуг зв'язку або забезпеченні функціонування мереж зв'язку.

3 слайд

Опис слайду:

Види зв'язку. Бездротовий Бездротовий зв'язок - це передача інформації на відстань без використання електричних провідників або проводів. Дротовий Дротовий зв'язок - зв'язок, при якому повідомлення передаються по проводах за допомогою електричних сигналів; вид електрозв'язку

4 слайд

Опис слайду:

Основні напрями розвитку засобів зв'язку. Радіозв'язок Телефонний зв'язок Телевізійний зв'язок Стільниковий зв'язок Інтернет Космічний зв'язок Фототелеграф (Факс) Відеотелефонний зв'язок Телеграфний зв'язок

5 слайд

Опис слайду:

Етапи розвитку засобів зв'язку. Створення оптичного телеграфу. Оптичний телеграф - пристрій передачі інформації на далекі відстані з допомогою світлових сигналів. Винайшов француз Клод Шапп.

6 слайд

Опис слайду:

Перший електричний телеграф створили в 1837 англійські винахідники Вільям Кук і Чарльз Уітсоун.

7 слайд

Опис слайду:

Код Морзе. Семюел Фінлі Бриз Морзе - американський винахідник та художник. Найбільш відомі винаходи - електромагнітний друкарський телеграф і код Морзе. Він розробив для кожної літери знаки з точок та тире.

8 слайд

Опис слайду:

Винахід радіо. Схема і зовнішній вигляд радіоприймача А.С, Попова зроблена ним самим Спрацьовувало реле, включався дзвінок, а когерер отримував “легкий струс”, зчеплення між металевими тирсою слабшало, і вони були готові прийняти наступний сигнал Спочатку радіозв'язок була встановлена ​​на відстані 250 м. працюючи над своїм винаходом, Попов невдовзі досяг дальності зв'язку понад 600 м. Потім на маневрах Чорноморського флоту в 1899р. вчений встановив радіозв'язок з відривом понад 20км, а 1901г. дальність радіозв'язку була вже 150 км. Важливу роль цьому зіграла нова конструкція передавача.

9 слайд

Опис слайду:

Супутниковий зв'язок. Супутники - безпілотні космічні апарати, що літають орбітою навколо Землі. Вони можуть передавати телефонні розмови та телевізійні сигнали до будь-якої точки світу. Вони також передають інформацію про погоду та навігацію. У 1957 року у СРСР було запущено «Супутник – 1» - перший світі штучний супутник Землі.

10 слайд

Опис слайду:

Волоконно-оптичні лінії зв'язку Волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ) нині вважаються найдосконалішим фізичним середовищем передачі інформації. Передача даних в оптичному волокні ґрунтується на ефекті повного внутрішнього відображення. Таким чином, оптичний сигнал, що передається лазером з одного боку, приймається з іншого, значно віддаленої стороною. На сьогоднішній день побудовано та будується величезна кількість магістральних оптоволоконних кілець, внутрішньоміських та навіть внутрішньоофісних. І ця кількість постійно зростатиме.

11 слайд

Опис слайду:

Лазерна система зв'язку. Досить цікаве рішення для якісного та швидкого мережного зв'язку розробила німецька компанія Laser2000. Дві представлені моделі на вигляд нагадують звичайні відеокамери і призначені для зв'язку між офісами, всередині офісів і коридорами. Простіше кажучи, замість того, щоб прокладати оптичний кабель, треба лише встановити винаходи від Laser2000. Однак, насправді це не відеокамери, а два передавачі, які здійснюють між собою зв'язок за допомогою лазерного випромінювання. Нагадаємо, що лазер, на відміну від звичайного світла, наприклад, лампового, характеризується монохроматичності і когерентністю, тобто промені лазера завжди мають одну і ту ж довжину хвилі і мало розсіюються.