NETWORK/RoIP АВТОМАТИЧЕСКИ НАСТРАИВАЕМАЯ АНТЕННА
 RoIP
AH-760, AH-740
VE-PG3  
IP100H  
 Router  
SR-VPN1  

Цены и наличие товара Вы можете уточнить здесь

 

ICOM VE-PG3

VE-PG3-1

Описание

Компанией ICOM представлен универсальный IP шлюз/Роутер VE-PG3. Это устройство было разработано для увеличения зоны покрытия радиосетей и удобства радио использования посредствам IP сетевых технологий при простоте реализации.

 VE-PG3 имеет два режима работы: режим конвертера и режим моста. В режиме конвертера VE-PG3 обеспечивает связь между радио и связным оборудованием, т.е. радио сетями, интернет телефонией VoIP и аналоговыми телефонами.

В режиме моста VE-PG3 соединяет два или больше радио сайтов по IP сети и принятые радио аудио данные маршрутизируются к удаленным радио сайтам сети. В режиме моста осуществляется  соединение точка-многоточка радио сайтов по IP сети и осуществляется смешанный режим работы (цифровые ретрансляторы и радиостанции IDAS, морские и авиационные радио устройства).

1. Режим конвертора.

  • Интерконнект межу IP телефонами, аналоговыми телефонами и радиосетями. 
  • Телефонные звонки могут быть инициированы радио пользователями.

Converter Mode


2. Режим мосты

  • Точка-точка соединения в IP сети.
  • Точка-многоточка соединения в радио сети.
  • Смешанный режим работы: цифровые ретрансляторы и радиостанции IDAS, морские радиостанции, авиационные радиостанции.

Bridge Mode


Site-to-multisite Radio Communication


Cross Band/Cross Category Connection

3. Общие характеристики

  • Опциональный RS-FS10 софт для компьютерной виртуальной диспетчерской станции.

Remote Communicator Software, RC-FS10

  • Открытый адрес, сирена, аварийная визуальная сигнализация, подсоединение внешнего оборудования

External Equipment Connection

 

  • Серийно выпускаемый IP шлюз между компьютером и внешним оборудованием

Rear panel view


Характеристики

Основные

Источник питания 12В DC ±10%, MAX. 1.1A (основной блок)
16W Макс. (с предоставленным адаптером переменного тока)
Диапазон рабочих температур от 0°C до +40°C; 32°F до 104°F
Влажность 5% до 95% RH
Размеры (WxHxD)
(без учета выступающих частей)
232×38×168 мм;
9.13×1.5×6.61
Вес 800г; 1.76lb (приблиз.)
Соответствие установленным требованиям FCC (Часть 15 Класс B / Часть 68), TIA 868-B
ICES-003, ICCS-03
CE Mark, ETSI ES 203 021,
ETSI EG 201 121 

 

Интерфейс

LAN/WAN RJ-45 коннектор ×2
10BASE-T/100BASE-TX
Телефон RJ-11 коннектор ×1
Телефонная линия RJ-11 коннектор ×2
Повторитель/приемопередатчик Quick коннектор ×2
Внешнее оборудование Quick коннектор ×2
USB Стандарт A порт ×2


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Соединительный кабель

OPC-2273

OPC-2273

5м (16.4ft)
кабель для IC-M604A VHF морского трансивера. Водонепроницаемый 8-pin коннектор.
OPC-2274

OPC-2274

5м (16.4ft)
кабель для ретранслятора IC-FR5000/6000 серии. D-SUB 25-pin коннектор.
OPC-2275

OPC-2275

5м (16.4ft)
кабель для мобильного трансивера. RJ-45 модульный соединитель штепселя со штепселем спикера.
OPC-2276

OPC-2276

5м (16.4ft)
кабель для HM-152 или SM-26 микрофона и внешнего громкоговорителя.

AC Адаптер

BC-207S

BC-207S

Обеспечивает 12 В постоянного тока, выход 3.5A.
     

Цифровой голосовой конвертер

CT-24

CT-24

Преобразовывает аналоговое аудио и G.711μ кодер-декодер к кодер-декодеру AMBE+2™. Требуется для связи с  IDAS™ многоабонентский транкинг /стандартный.
     

Программное обеспечение

RC-FS10

RC-FS10

     

VPN Маршрутизатор

SR-VPN1

SR-VPN1

 

 

ICOM IP100H

IP100H

 

Описание

Full-Duplex Communication That Works Over a Wireless LAN and IP Network*

  • Easy system to set up and use
  • Up to 100 users can communicate at the same time
  • Encryption provides extra security
  • Range is only restricted by your IP network coverage
  • No license fee required, no call charges


* Requires either HM-153LS, HS-166LS or HS-85 with OPC-2144 for full-duplex operation.

Basic Functions

The IP100H IP communication terminal transmits voice and preprogrammed text messages to the IP1000C controller through the wireless LAN access points installed in the IP network (VPN). The controller redirects traffic to the specified terminals. The IP100FS remote communicator can create a virtual radio and simple dispatch station on a Windows® based PC. The IP100FS can obtain position information (based on using access points) and status information of each terminal.


Full-duplex Communication

With an optional earphone-microphone HM-153LS or HM-166LS, or headset HS-85 (with OPC-2144), the IP100H can talk and receive at the same time. All users in the system can communicate simultaneously.

Calling Features

The IP100H/IP100FS can make Individual calls, Group conference calls, All calls and Area calls. The unique Area call function allows you to call any user who is accessing the specified access point.

Mixing Function

The mixing function receives multiple user's voices at the same time. One-to-many communication is possible and the efficiency of information sharing increases.

Seamless Roaming

If two or more wireless access points are deployed over an IP network, the IP100H can access the nearest access point and can roam between access points.

Status and Short Data Messaging

The IP100H/IP100FS can send status and short data messages* to other users.

* The IP100H can send only preprogrammed messages.

Scalable System

Deploying wireless access points over an IP network can expand the communication range. Dispersed sites can also be connected over an IP network (VPN). Range is only restricted by your IP network coverage.

High Security

The wireless LAN security protocols (WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)) encrypt your private conversations.

License-Free

Licensing and applications are not required for installation. IEEE 802.11 a/b/g/n standards are used.

Easy Maintenance

The IP1000C programs almost all terminal configurations over the air. Individual PC programming via cable connection is not required.

 

IP100H

IP100H


  • IPX7 waterproof (1m depth water for 30 minutes) for outdoor work or places prone to get wet.
  • Compact 58×95×26.4 мм body and 205g (приблиз.mate) lightweight.
  • Колебания function for incoming calls.

 

IP100FS


  • The IP100FS can communicate with IP communication terminals from a PC.
  • The IP100FS can obtain location information of each IP100H based on the access point being used.
  • Can be installed on a Windows® based tablet PC as well as a laptop PC.

 

 

IP1000C

IP1000C
  • The IP1000C controls all terminal configurations and voice traffic.
  • Capable of controlling up to 100 or 20* terminals (including IP100FSs).
  • Links up to 11 IP1000Cs over an IP network (Internet VPN) and increases the number of usable IP100H/IP100FS communication terminals to 1100 units.
* Depending on the IP1000C version. 

 

AP-90M

AP-90M
  • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant
  • PoE (Power over Ethernet) capability
  • Optional RS-AP3, Access point management software

IP Phone and Transceiver Interconnection

With a VE-PG3 RoIP gateway, the IP advanced radio system can interconnect with an IP phone, IDAS™ NXDN™ *1, IDAS™ dPMR™ Mode 2 digital and analogue transceivers. 
When used with an IP phone system, the IP100H can be used as a phone handset for making internal or external calls.*2

 

*1 NXDN™ Type-D multi-site trunking and conventional system using the IC-FR5000 series.
*2 For interconnection with other equipment, verification tests are required before the installation. The IP100H can call a preprogrammed phone number only. (Cannot manually enter phone numbers to make a call.)

 

Interconnection image

The IP communication terminals, radios and telephones can communicate with each other within the doughnut shaped blue ring.




Supplied accessories

  • IP100H
    • BP-271 Li-Ion battery pack
    • MB-127 belt clip
    • Hand strap
    • Antenna
    • Antenna cap

 

  • IP1000C
    • BC-207S AC adapter
    • Cushion sheets
    • Ferrite core

Характеристики

IP100H

Стандарты беспроводной связи IEEE 802.11 a/b/g/n
(2.4ГГц 13к and 5ГГц W52, W53, W56)
Размеры (Ш×В×Т) 58×95×26.4мм (с BP-271)
Вес (приблиз.) 205г (с BP-271 и антенна)
Время работы Более 20 часов (с BP-271)
HF выходная мощность Менее 10мВт/МГц
Речевой кодек G.711 μ-law (64kbps)
AF выходная мощность
(10% искажений)
Внутренний SP 400мВт (тип., 16Ом),
Внешний SP 200мВт (тип., 8Ом)
Защита WEP (64/128-bit),
WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Рабочая температура −10°C до +60°C

 

IP100FS (Системные требования)

Операционная система Windows® 8/Windows® 8.1 (32-bit/64-bit)
Windows® 7 (32-bit/64-bit) SP1 или новее,
Windows Vista® (32-bit/64-bit) SP2 или новее,
Windows® XP (32-bit) SP3/(64-bit) SP2 или новее
(Кроме Windows® RT)
CPU Intel® Core™ 2 Duo Processor E6600/2.4ГГц или лучше
Память 2GB или больше
Место на жестком диске 1GB дискового пространства (для хранения журналов)
Аудио DirectSound совместимое аудио
(Частотная характеристика до 20кГц, частота дискретизации 48кГц)
Разрешение экрана 1920×1080 рекомендуемое
1024×768 минимальное
Прочее USB 2.0 порт,
10Mbps или более быстрый интерфейс Ethernet,
динамик, микрофон или гарнитура

 

IP1000C

Источник питания 100-240В AC (С предоставленным адаптером переменного тока)
Рабочая температура от 0°C до +40°C
Размеры (Ш×В×Т)* 232×168×38мм
Вес (приблиз.) 750г (Только основной модуль)
LAN RJ-45 коннектор × 4
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Auto MDI/MDI-X)
USB Стандарт A порт ×2
Консоль RS-232C (RJ-11) коннектор
* без учета выступающих частей.

 

AP-90M

Источник питания 12V DC ±10% или PoE (IEEE802.3af совмест.)
Размеры (Ш×В×Т)* 120×29×103mm
Вес (приблиз.) 300г (Только основной модуль)
Проводной LAN RJ-45 коннектор × 1
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Auto MDI/MDI-X)
Беспроводной LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 
(2.4ГГц 13к и 5ГГц W52, W53, W56)
USB Стандарт A порт
Защита WEP (64/128/152-bit), WPA, WPA2,
WPA-PSK, WPA2-PSK
Рабочая температура 0°C до +40°C
* без учета выступающих частей.


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Футляр для аккумуляторов

BP-273

BP-273

LR6 (AA) батареи ×3
     

Батареи

BP-271

BP-271

Li-Ion 7.4В/1150мАч (min.), 1200мАч
BP-272

BP-272

Li-Ion 7.4В/1880мАч (min.), 2000мАч
   

Настольная зарядка

BC-202

BC-202

     

AC Адаптер

BC-123S

BC-123S*

Для использования с BC-202.
BC-157S

BC-157S

Для использования с BC-211.
   

* BC-123SA для 120В AC, SE для 230В AC.

Мульти зарядка

BC-211

BC-211

     

Микрофон

HM-186LS

HM-186LS

     

Наушники c микрофонами

HM-153LS

HM-153LS

HM-166LS

HM-166LS

   

Гарнитуры

HS-94

HS-94*1

Earhook type
HS-95

HS-95*1

Гарнитура с гибким подвесным микрофоном
HS-97

HS-97*1

Throat type
HS-85

HS-85*2

Over-the-head type

*1 OPC-2006LS или OPC-2328 требуются при использовании любой из этих гарнитур. (Только симплексный режим)
*2 OPC-2144 требуется при использовании с HS-85.

Клипса

MB-127

MB-127

     

Кабели штепсельной розетки

OPC-2006LS

OPC-2006LS

OPC-2328

OPC-2328

PTT кабель
OPC-2144

OPC-2144

Треюуется при использовании HS-85, HM-153, HM-166 или SP-13.
 



IP100FS

PTT Адаптер микрофона

CT-23

CT-23

PTT адаптер микрофона
     

Настольный микрофон

SM-26

SM-26

     

Ручной микрофон

HM-152

HM-152

     



IP1000C

Последовательный кабель

OPC-1402

OPC-1402

     



AP-90M

AC Адаптер

BC-216S

BC-216S*

     

* BC-216SA для 120В AC, SE для 230В AC.

Программное обеспечение для управления точкой доступа.

RS-AP3

RS-AP3

 

 

ICOM SR-VPN1

SR-VPN1-1

Описание

Simple VPN Router for Radio over IP Supports IP Multicast Routing

The SR-VPN1, VPN router creates a VPN tunnel over the Internet and assists in building a Radio over IP communication network with easy configuration. Icom offers a variety of products which merge a radio system with an IP network and expand communication coverage (IDAS™, VE-PG3 and VE-PG2). The SR-VPN1 is the best match VPN router for these Icom RoIP products.

IDAS

Up to 32 Multi-site VPN Tunnels

The SR-VPN1, VPN router provides up to 32 VPN IPsec tunnels. The VPN allows secure, private communication over the Internet. The IPsec wizard focuses on the basic setting items for VPN connection and provides simple step-by-step instructions.

IP Multicast Routing

The SR-VPN1 supports IPv4 multicast routing for VE-PG3 and VE-PG2 multicast transmission.

VE-PG3 bridge mode

 

High-speed Gigabit Network

Built-in 1000BASE-T gigabit Ethernet delivers the performance required for RoIP communication. The 4 gigabit LAN ports with managed switch function offer simple network confi guration. The automatic MDI/MDI-X function detects the required cable types.

Dual WAN Ports for Automatic Failover

The dual WAN ports keep a redundant Internet connection. Different internet providers can be confi gured to each port. If the primary line is down, the SR-VPN1 automatically switches over to the secondary line.

USB Flash Drive Connection

A USB flash drive can be connected to USB ports on the front panel. Firmware updates and setting data backup and restore can be made via the connected USB flash drive. A firmware update also can be made via Internet connection.

SNMP and Syslog Messages

The SR-VPN1 supports SNMP and syslog messages for network monitoring. The stored syslog messages can assist in system administration and troubleshooting.

* A xDSL or FTTH modem is required separately for Internet connection.

Supplied accessories

  • AC adapter, BC-207S

Rear panel view

Rear panel view

 


Характеристики

Основные

Источник питания 12V DC ±10% (основной блок)
(12V AC Прилагаемый адаптер.)
Диапазон рабочих температур от 0°C до +40°C; 32°F до 104°F
Размеры (WxHxD)
(без учета выступающих частей)
232×38×168 мм; 9.13×1.5×6.61
Вес 800г; 1.76lb (приблиз.)

 

Интерфейсы

WAN Два 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T порта
(RJ-45 коннектор, Auto MDI/MDI-X)
LAN Четыре 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T порта
с концентратором
USB Два USB(2.0) порта
Консоль Один RS-232C (RJ-11) коннектор

 

VPN

IPsec туннель До 32
Шифрование 3DES, AES-128, AES-192, AES-256
Аутентификация MD5, SHA-1
Метод манипуляции IKE Pre-shared Key
NAT Поддерживается
Многоадресный протокол Поддерживается
(только VE-PG3 и VE-PG2)


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

AC Адаптер

BC-207S

BC-207S

     

SERIAL Кабель

OPC-1402

OPC-1402

Только для обслуживания
   

 

ICOM AH-760, ICOM AH-740

AH-760

 

Описание

High performance, automatic high-speed tuning antennas

AH-760, Heavy-duty Moving Coil Antenna

AH-760, Heavy-duty Moving Coil Antenna

  • 200Вт PEP SSB, 125Вт PEP CW/DATA
  • 1.6МГц–29.999МГц wide frequency coverage with the supplied whip antenna
  • 350mS high speed tuning (while memory tuning)
  • Tested to IP68 and MIL-STD-810G environmental standards

 

AH-740, Relay-Driven Compact Antenna

AH-740, Relay-Driven Compact Antenna

  • Relay-driven compact automatic tuning antenna
  • Compact and lightweight (3.5kg)
  • 150mS типичный high speed tuning (while memory tuning)
  • Low power consumption (0.4A типичный)

 

Optional AH-5NV NVIS (Near Vertical Incidence Skywave) kit

Optional AH-5NV NVIS (Near Vertical Incidence Skywave) kit

  • Fiberglass antenna element (4.5m; 14.8ft) for short range communication within приблиз.mately 500km*
    (* Depending on radio propagation conditions)
  • An option for AH-760 and AH-740

Характеристики

Основные

 

AH-760

AH-740

Диапазон частот
 С 1.54м штыревой антенной
 С AH-5NV

1.6–29.9999МГц
1.6–16.0000МГц

2.5–29.9999МГц
2.2–29.9999МГц
Выходная мощность SSB: 200Вт PEP*,
CW/DATA: 125Вт PEP*
SSB/DATA: 125Вт PEP
VSWR
 С 1.54m штыревой антенной
 С AH-5NV

1.3:1 типичный (50Ом)
1.5:1 типичный (50Ом)

1.5:1 типичный (50Ом)
1.5:1 типичный (50Ом)
Скорость настройки
 Новый канал
 В памяти

Менее 1.8 с
Менее 350 мс

2–3 с типичный
150 мс типичный
Количество каналов памяти 200 каналов 45 каналов
Рабочая температура от −40°C до +70°C; −40°F до +158°F
Требуемый источник питания 13.8V DC (10.8–15.87В)
Потребляемая мощность 1.87A типичный (настр.) 0.4A типичный
Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)

 Высота 

840×100×100 мм;
33.07×3.94×3.94 
(Базовый блок)
2475 мм; 97.44
238×145×160 мм;
9.37×5.71×6.3
(Базовый блок)
1909 мм; 75.16
Вес (приблиз.) 5.2кг; 11.5lb 3.5кг; 7.7lb
Монтаж M16×45мм M16×45мм
Испытание на воздействие окружающей среды MIL-STD-810-G MIL-STD-810-G
Предоставленные аксессуары 6м; 19.7ft контрольный кабель и 6м; 19.7ft коаксиальный кабель

*Максимум 6 минут непрерывной передачи при 35°C.

Применяемые военными США спецификации

Icom делает прочные продукты, которые были проверены и приняты в соответствии требованиям MIL-STD стандартов защиты.

СтандартMIL-810 G
Method, Proc.

AH-760

AH-740

Нижний предел давления при хранении 500.5 I
Нижний предел давления при использовании 500.5 II
Максимальная температура хранения 501.5 I
Максимальная температура эксплуатации 501.5 II
Минимальная температура хранения 502.5 I
Минимальная температура эксплуатации 502.5 II
Тепловой удар 503.5 I-C
Солнечное излучение 505.5 I
Защита от дождя 506.5 I
Соляной туман 509.5
Пылезащита 510.5 I
Погружение 512.5 I -
Колебания 514.6 I
Противоударность 516.6 I

Также встречается эквивалент MIL-STD-810 -C, -D, -E и -F.

Стандартная защитаs

AH-760

AH-740

Пыль и Вода
IP68 (Пыле и водонепроницаемый)
IP55 (Пылезащита и водонепроницаемость)


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

NVIS KIT

AH-5NV

AH-5NV

Стекловолоконный элемент антенны (4.5м; 14.8ft)
     

Управляющий кабель

OPC-2321

OPC-2321

AH-740 кабель контроля для использования с любительскими HFприемопередатчиками. (IC-9100, IC-7600, IC-7410, IC-7200, IC-7100, IC-7000, IC-718 and IC-78)
 

Радиотехника
Радиотехника, наука об электромагнитных колебаниях и волнах радиодиапазона — о методах их генерации, усиления, излучения, приёма и об их использовании; отрасль техники, осуществляющая применение электромагнитных колебаний и волн радиодиапазона для передачи информации — в радиосвязи, радиовещании и телевидении, в радиолокации и радионавигации, при контроле и управлении машинами, механизмами и технологическими процессами, в разнообразных научных исследованиях и т.д. Радиодиапазон охватывает спектр электромагнитных волн (ЭВ) длиной от нескольких десятков тыс. км до десятых долей мм.
Развитие Р. тесно связано с достижениями в области радиофизики, электроники, физики полупроводников, электроакустики, теории колебаний, теории информации (см. Информации теория), и различных разделах математики, а также с прогрессом в технике высокочастотных измерений (см. Измерительная техника, Радиоизмерения), вакуумной и полупроводниковой технике (см. Полупроводниковая электроника), в производстве источников электропитания и др. В Р. входит ряд областей, главные из которых — генерирование электрических колебаний, усиление электрических колебаний, их преобразование, управление ими (см. Модуляция колебаний), антенная техника (см. Антенна, Излучение и приём радиоволн), распространение радиоволн в свободном пространстве, в различных средах (ионосфере, почве) и в направляющих системах (кабелях, волноводах), фильтрация электромагнитных колебаний, демодуляция, воспроизведение переданных сигналов (речи, музыки, изображений, телеграфных и иных знаков), контроль, управление и регулирование при помощи ЭВ и колебаний (посредством радиоэлектронных систем).
История Р. восходит к работам М. Фарадея, заложившего основы учения об электрическом и магнитном полях (1837—46). Фарадей высказал мысль о том, что распространение электрических и магнитных воздействий происходит с конечной скоростью и представляет собой волновой процесс. Эти идеи были развиты Дж. К. Максвеллом, математически описавшим (1864) известные электрические и магнитные явления системой уравнений, из которых следовала возможность существования электромагнитного поля, способного распространяться в пространстве в виде ЭВ, частным случаем которых являются световые волны.
ЭВ радиодиапазона (с длиной волны около 1 дм) были впервые получены и изучены Г. Герцем (1886—89), который осуществил их генерирование и излучение при помощи вибратора, возбуждаемого искровым разрядом (см. Герца вибратор). При помощи второго вибратора, в котором под действием принимаемой волны проскакивала искра, Герц регистрировал ЭВ. Герц показал, что эти волны способны отражаться, преломляться, интерферировать и поляризовываться подобно световым волнам, однако он не предвидел возможности применения ЭВ для передачи информации. Существенную роль в опытах Герца играло явление резонанса, подробно изученное В. Ф. К. Бьеркнесом (1891). Важнейшая формула для определения резонансной частоты колебательного контура при отсутствии затухания (идеальный контур) была получена ещё в 1853 У. Томсоном (Кельвином). Э. Бранли (Франция) обнаружил (1890) и изучил явление уменьшения сопротивления металлического порошка при воздействии на него электрических колебаний и восстановления исходного высокого сопротивления при встряхивании. О. Лодж (Великобритания) использовал это явление для индикации ЭВ при воспроизведении опытов Герца (1894); прибор в виде заполненной металлическими опилками стеклянной трубки с электродами на концах он назвал когерером.
А. С. Попов, развивая опыты Герца и стремясь решить задачу беспроволочной связи при помощи ЭВ, усовершенствовал когерер, применив для восстановления его сопротивления автоматическую систему, осуществлявшую встряхивание когерера после воздействия на него ЭВ. Автоматический когерер стал основой первого аппарата для обнаружения и регистрации сигналов (их приёма) в системе беспроволочной связи. Попов также обнаружил, что присоединение к когереру вертикального провода — антенны — приводит к увеличению чувствительности такого приёмного устройства. Свой первый в мире радиоприёмник Попов продемонстрировал в действии 25 апреля (7 мая) 1895 во время доклада на заседании физического отделения Русского физико-химического общества. Примерно год спустя опыты по использованию радиоволн для беспроволочной связи продемонстрировал Г. Маркони, причём его аппаратура в основных чертах совпадала с аппаратурой, разработанной Поповым.
Начальный период развития Р. — период создания простейших передающих и приёмных радиостанций, работавших на сравнительно коротких радиоволнах, — характеризовался применением сильно затухающих радиоволн — коротких волн, возбуждаемых вибратором Герца. Дальность радиосвязи постепенно увеличивалась благодаря переходу к более длинным волнам, возрастанию мощности передатчиков и размеров (высоты и числа проводов) антенны. Увеличению дальности способствовало и применение заземления или системы низко расположенных проводов («противовеса»). Дальность и избирательность (селективность) приёма также существенно увеличились благодаря переходу на слуховой (телефонный) приём с применением детектора (сотрудники Попова П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий, 1899).
Следующий существенный шаг в развитии Р. сделал К. Ф. Браун, предложивший (1899—1900) разделить антенну и искровой разрядник. При этом разрядник помещался в замкнутом колебательном контуре, а антенна связывалась с этим контуром индуктивно, при помощи высокочастотного трансформатора. Схема Брауна позволяла излучать в пространство существенно большую часть энергии, запасённой в первичном колебательном контуре, однако значительная часть её возвращалась обратно из антенны в контур, возбуждая в нём новую искру, что приводило к потерям энергии. В 1906 М. Вин (Германия) предложил специальный разрядник, препятствовавший возврату энергии из антенны в колебательный контур. При этом колебания в антенне затухали слабо и почти вся энергия излучалась в виде радиоволн.
Дальнейшим шагом в развитии радиоустройств было применение незатухающих радиоволн, возбуждаемых дуговыми генераторами и машинными генераторами высокой частоты. Удачные образцы машин высокой частоты индукторного типа построил в 1912—34 В. П. Вологдин. При помощи машин Вологдина в 1925 впервые была осуществлена радиосвязь между Москвой и Нью-Йорком. В начале 20-х гг. О. В. Лосев применил для генерирования электромагнитных колебаний кристаллический детектор.
Коренные изменения во все области Р. внесло развитие и применение электронных ламп. В первом ламповом детекторе, предложенном Дж. А. Флемингом (1904), был использован эффект Эдисона — одностороннее прохождение электрического тока в вакууме от накалённой нити (катода) к металлической пластинке (аноду). Но этот детектор, как и приёмная трёхэлектродная лампа Л. де Фореста, уступал по чувствительности кристаллическому детектору, который широко применялся до середины 20-х гг. и вышел из употребления лишь после усовершенствования усилительных радиоламп. Ламповый генератор незатухающих колебаний был изобретён почти одновременно несколькими учёными. Приоритет (1913) принадлежит А. Мейснеру (Германия; см. Генераторная лампа). Существенный вклад в теорию и разработку электронных ламп и схем с их применением внесли М. В. Шулейкин, И. Г. Фрейман, М. А. Бонч-Бруевич, А. И. Берг, А. Л. Минц, Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалекси и др., а также Г. Баркгаузен и Г. Мёллер. Центром исследований в области приёмно-усилительных и генераторных радиоламп в СССР была Нижегородская радиолаборатория (1918—28), вошедшая в 1928 в состав Центральной радиолаборатории. Надёжный приём незатухающих радиоволн в условиях различных помех стал возможным после появления гетеродинного метода (см. Гетеродин). Однако существенным шагом в увеличении чувствительности радиоприёмников было появление схемы регенеративного, а затем супергетеродинного (см. Супергетеродинный радиоприёмник) приёма (Э. Х. Армстронг, 1913, 1918; Л. Леви, Франция, 1918). Теория радиоприёма разработана в трудах Армстронга, а также В. И. Сифорова и многих др.
Развитие Р. сопровождалось освоением различных диапазонов радиоволн. Период от изобретения радио до освоения дуговых и машинных генераторов был связан с постепенным увеличением длины радиоволн от нескольких дм до нескольких км, потому что удлинение радиоволн обеспечивало увеличение дальности и устойчивости радиосвязи как за счёт более благоприятных условий распространения радиоволн, так и вследствие одновременного увеличения излучаемой мощности. Применение радиоламп позволило эффективно генерировать радиоволны в диапазоне от сотен м до нескольких км.
В начале 20-х гг. наряду с радиотелеграфной связью возникло радиовещание. Увеличение количества связных и вещательных радиостанций и стремление к работе на длинных волнах привело к взаимным помехам, к «тесноте в эфире» и необходимости строгого соблюдения международных соглашений о распределении радиоволн (см. Регламент радиосвязи). Радиолюбители, для которых были выделены радиоволны короче 100 м (см. Радиолюбительская связь), обнаружили возможность связи на этих волнах на больших расстояниях при помощи маломощных радиопередатчиков. Исследование законов распространения радиоволн коротковолнового диапазона позволило применить их для связи и радиовещания. Были созданы специальные радиолампы КВ и УКВ (метрового) диапазонов, специальные схемы, а также антенны, предназначенные для этих диапазонов, и фидеры для соединения антенн с передатчиками и приёмниками. Для изучения законов распространения радиоволн много сделали Б. А. Введенский, А. Н. Щукин, В. А. Фок, А. Зоммерфельд и др. Современные радиовещание осуществляется на ультракоротких, коротких, средних и длинных волнах. В создании мощных радиовещательных станций и синхронных сетей СССР занимает ведущее место в мире (А. Л. Минц и др.). Важнейшее значение приобрело появление электронного телевидения, ставшего массовым в середине 20 в. Большой объём информации при передаче движущихся изображений может быть реализован только при помощи очень высокочастотных колебаний, соответствующих метровым и более коротким волнам. Помимо телевизионного вещания, телевизионная аппаратура применяется для наблюдения за процессами, протекающими в условиях, недоступных для человека (космос, большие глубины, зоны повышенной радиации и т.п.), а также в условиях малой освещённости (при астрономических наблюдениях, при наблюдениях в ночное время и т.п.).
Особыми разделами Р. являются радиолокация и радионавигация. Радиолокация, основанная на приёме радиоволн, отражённых от объекта (цели), возникла в 30-х гг. (Ю. Б. Кобзарев, Д. А. Рожанский и др.). Её методы позволяют определять местоположение удалённых предметов, их скорость и, в некоторых случаях, опознавать отражающий объект. Успешно развивается радиолокация планет (В. А. Котельников и др.). Радиолокация осуществляется при помощи наиболее коротких радиоволн (от метровых до миллиметровых). Метровые волны применяются главным образом для измерения больших расстояний, миллиметровые — для точного определения малых расстояний и обнаружения небольших объектов (в радиовысотомерах, в устройствах стыковки космических кораблей и т.п.). Радиолокация стимулировала быстрое развитие всех элементов, необходимых для генерации, излучения и приёма метровых и более коротких волн. Были созданы коаксиальные кабели и волноводы, коаксиальные и объёмные резонаторы, заменившие в этом диапазоне частот двухпроводные фидеры и резонансные колебательные контуры. Возникли остронаправленные антенны, в том числе многоэлементные, снабженные специальными отражателями или представляющие собой параболоиды, достигающие в диаметре нескольких десятков м. Специальные переключатели позволили использовать одну антенну одновременно для передачи зондирующих импульсов и для приёма импульсов, отражённых от цели. Для радиолокационных станций были разработаны специальные радиолампы — триоды с электродами плоской формы и коаксиальными выводами, приспособленные для работы с коаксиальными резонаторами, а также радиолампы, основанные на новых принципах: магнетроны, клистроны, лампы бегущей волны и лампы обратной волны. См. также Сверхвысоких частот техника.
Дальнейшее развитие в связи с потребностями радиолокации получили кристаллические детекторы, на основе которых были созданы полупроводниковые диоды. Их усовершенствование привело к появлению транзисторов, а впоследствии к разработке полупроводниковых микросхем (плёночных и интегральных), к созданию полупроводниковых параметрических усилителей и генераторов. Успехи полупроводниковой электроники обусловили вытеснение в большинстве областей Р. радиоламп полупроводниковыми элементами. Появились более совершенные электроннолучевые приборы, в том числе снабженные многоцветными экранами, что способствовало появлению цветного телевидения. Потребности радиолокации стимулировали развитие квантовой электроники и криогенной электроники (см. Криоэлектроника).
Радионавигация и близкая к ней радиогеодезия, прошедшие длинный путь развития (А. С. Попов, 1897; Н. Д. Папалекси, 1906, 1930; И. И. Ренгартен, 1912; Д. И. Мандельштам, 1930), — необходимые средства морской, воздушной и космической навигации, картографии и геодезические съёмки. Радиометоды позволяют определять положение и скорость объектов наблюдения с наивысшей точностью (погрешность в ряде случаев не превышает миллионной или даже стомиллионной доли измеряемой величины). Различают пассивные методы радионавигации, когда на подвижном объекте имеются лишь устройства, принимающие сигналы опорных наземных радиостанций, и активные, использующие радиолокацию. В практику вошли преимущественно пассивные и комбинированные радионавигационные системы. Однако, например, посадка космических аппаратов на Луну и планеты Солнечной системы обеспечивается автономными активными системами, получающими с Земли лишь исходные команды (см. Телемеханика).
Современная Р. характеризуется проникновением практически во все области человеческой деятельности. Радиосвязь при помощи обычного и быстродействующего буквопечатающего телеграфирования, радиотелефонная связь и передача изображений, чертежей, рисунков, газетных матриц, факсимиле стали доступными при любых расстояниях. Развитие космических исследований потребовало обеспечения надёжной радиосвязи с искусственными спутниками Земли (ИСЗ) и автоматическими космическими аппаратами, направленными к планетам или находящимися на их поверхности, передачи научной информации и изображений на Землю и передачи команд для управления этими аппаратами. Общеизвестно значение Р. в обеспечении космических полётов человека. С другой стороны, ИСЗ сами входят в состав линий связи в качестве ретрансляционных станций для осуществления надёжной связи между удалёнными пунктами, для передачи телевизионных программ, сигналов точного времени и т.п. (см. Космическая связь). Ввиду того, что ультракороткие волны плохо огибают земную поверхность, для передачи телевизионных изображений и для дальней связи используются радиорелейные линии, специальные высокочастотные кабельные линии и цифровые ретрансляторы (репитеры), в том числе установленные на ИСЗ.
Методы Р. лежат в основе действия многих систем автоматического управления, регулирования автоматического и обработки информации. Сложный комплекс элементов Р. представляют собой ЭВМ, совершенствующиеся вместе с развитием элементной базы Р.
Р. широко применяется в промышленности и народном хозяйстве. Высокочастотный нагрев используется для плавки особо чистых металлов в условиях вакуума и в атмосфере инертных газов, а также с успехом применяется для закалки поверхностей стальных деталей, для сушки древесины, керамики и зерна, для консервирования и приготовления пищи, в медицинских целях и т.д.
Р. тесно переплелась с различными областями науки. Примером может служить радиометеорология, изучающая влияние метеорологических процессов (движение облаков, выпадение осадков и т.п.) на распространение радиоволн и применяющая методы Р., в частности радиолокацию, для метеорологических исследований. Первым радиометеорологическим прибором был грозоотметчик Попова. При помощи этого прибора Попов изучал явления, сопровождающие грозы, чем, по существу, положил начало радиометеорологии.
Исследования атмосферных радиопомех привели к возникновению радиоастрономии (К. Янский, США, 1931), которая располагает средствами наблюдения небесных объектов на расстояниях, недоступных оптическими телескопам. Радиотелескопы сделали возможным открытие пульсаров, подробное исследование невидимого ядра нашей Галактики, квазаров, солнечной короны, поверхности Солнца и др.
Радиотехнические методы и устройства применяются при создании приборов и устройств для научных исследований. Ускорители заряженных частиц представляют собой, по существу, мощные генераторы радиочастотных колебаний с блоками модуляции, линиями передачи и специальными резонаторами, в которых происходит процесс ускорения частиц. Большая часть установок для исследования элементарных частиц и космических лучей представляет собой сложные радиотехнические схемы и блоки, позволяющие идентифицировать частицы по наблюдаемым результатам их взаимодействия с веществом. Сложные системы обработки данных, зачастую содержащие ЭВМ, позволяют вычислять энергию, заряд, массу и др. характеристики частиц. Методы изотопного анализа и магнитометрии, опирающиеся на Р., используются в археологии для объективного измерения возраста археологических объектов. Радиоспектроскопы различного типа, в том числе для исследований электронного, ядерного и квадрупольного резонансов, являются радиотехническими приборами, применяемыми в физике, химии и биологии при определении характеристик атомных ядер, атомов и молекул, при изучении химических реакций и биологических процессов (см. Радиоспектроскопия).
На основе развития Р. возникли электроакустика, изучающая и реализующая практические процессы преобразования звука в электрические колебания и обратно, различные системы звукозаписи и воспроизведения (магнитная и оптическая запись звука), а также системы, использующие ультразвук в технике (ультразвуковая связь под водой, обработка материалов, очистка изделий), медицине и т.п. Аппаратура, применяемая в ультразвуковой технике, является, по существу, радиоаппаратурой (генераторы, преобразователи, усилители и т.п.)
Р. породила мощную радиопромышленность, выпускающую радиоприёмники и телевизоры массового применения, связные, радиовещательные и телевизионные станции, аппаратуру магистральных линий связи, промышленное и научное радиооборудование, радиодетали и т.п.
Большую роль в развитии Р. играет деятельность международных и межгосударственных радиотехнических союзов и обществ, издание научных периодических журналов. Международный научный радиосоюз (МНРС) — один из старейших научных союзов; он объединяет ведущие научные организации многих стран. Сов. учёные активно участвуют в работе союза с 1957. МНРС каждые три года проводит Генеральные ассамблеи, подводящие итоги развития Р. и формулирующие её новые актуальные задачи. МНРС также систематически проводит тематические симпозиумы. Важнейшие межгосударственные организации, регламентирующие деятельность стран-участниц в области радиосвязи и радиовещания, — Международный консультативный комитет по радио (МККР) и Международная комиссия по распределению радиочастот (МКРЧ), в их работе активно участвует Сов. Союз.
Массовая организация в области Р. в СССР — Научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова, секции и местные организации которого работают во многих городах всех союзных республик. Из зарубежных радиотехнических обществ наиболее известен институт инженеров в области электроники и электротехники (IEEE; США). В СССР регулярно издаются общесоюзные журналы «Радиотехника и электроника», «Радиотехника», «Радио». За рубежом вопросам Р. посвящены периодические издания: «IEEE Proceedings», «L'Onde Electrique», «QST», «Alta Frequenza», «Hochfrequenztechnik und Elektroakustik», «Wireless Engeneer» и др.

Информация взята из сайта http://www.cultinfo.ru