ЦИФРОВЫЕ (D-STAR)АНАЛОГОВЫЕ
Icom ID-5100A / ID-5100E Icom IC-2730A / IC-2730E
Icom ID-880H / ID-E880 Icom IC-V8000
Icom ID-1
Icom IC-2300H 

Цены и наличие товара Вы можете уточнить здесь

Icom ID-5100A / ID-5100E

id 5100 e

 

 

 

 

Описание

Сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом

Большой, 5,5 дюймов (320 x 128) сенсорный дисплей радиостанции ICOM ID-5100, позволяет изменять настройки радиостанции, изменение частоты, редактирование каналов памяти и другие настройки легким нажатием на экран.

DV / DV двух-частотный прием

Радиостанция ID-5100 может принимать FM/FM и FM/DV одновременно. Вы можете вести поиск корреспондентов на одном диапазоне, поставив второй на ожидание ответа на основном ретрансляторе.

Встроенный GPS-приемник

ICOM ID-5100 имеет встроенный GPS-приемник и отображает на дисплее радиостанции собственные координаты, курс, скорость и высоту. Информация GPS-приемника может быть использована для обмена отчетами о местоположении, ведения GPS журнала и поиске ближайших ретрансляторов.

Слот карт памяти SD для хранения голосовых сообщения и данных

При использовании SD-карты, радиостанция ID-5100E, позволяет сохранять информацию различного содержания, в том числе голосовые сообщения, DV сообщение автоматического ответа, TX голосовое сообщение, журнал QSO, RX журнал истории и журнал GPS данных. Каналы памяти, данные о ретрансляторах и другие личные настройки, могут быть сохранены на карту памяти и загружены в трансивер.

VS-3 Гарнитура Bluetooth®

Для удобства использования в автомобиле, дополнительная Bluetooth® гарнитура VS-3, обеспечивает беспроводную связь и удаленное управление радиостанцией ICOM ID-5100 с трех программируемых кнопок. 
* Для использования гарнитуры, в ID-5100E необходимо установить опциональный модуль UT-133.

RS-MS1A приложение для Android

(Бесплатно загрузите приложение в Google Play™) 
Приложение RS-MS1A установленное на Ваш телефон или планшет, позволяет мобильному устройству без проводов получить доступ к рации ID-5100 и дистанционно управлять DR функциями, работать с картами и отправлять/получать сообщения через режим DV. Кроме того, фотографии, сделанные с помощью устройства Android ™, могут быть переданы в режиме DV. 
* Опциональный модуль UT-133 Bluetooth®, должен быть установлен в ID-5100E. 
* Некоторые функции могут не работать должным образом, в зависимости от версии Android™ и функций используемых устройств.

Другие функции радиостанции ICOM ID-5100

• Расширенные D-PRS функции с объектов, положение, предметов и погодных форматов; 
• Удобное управление содержанием памяти с помощью формата CSV; 
• В режиме DV, функция речи объявляет голосом частоту, модуляцию и полученный позывной; 
• Независимые ручки смены частоты, регулировки громкости и шумоподавителя для обоих независимых приемников A/B; 
• Двух канальный прием авиационных частот в AM модуляции; 
• CS-5100, программное обеспечение для клонирования настроек, поставляется в комплекте с радиостанцией; 
• Выходная мощность 50 Ватт на обоих диапазонах УКВ и ДМВ;

Характеристики

Технические характеристики трансивера Icom ID-5100E

Общие

Диапазон частот Передача 144-146, 430-440 МГц
Прием 118-174, 375-550 МГц
Количество каналов 1000 основных канала,
4 вызывных канала,50 каналов для границ сканирования, 
1200 каналов памяти репитеров
Вид модуляции DV/FM/FM-N/AM(только прием)/AM-N(только прием)
Стабильность частоты ±2.5 ppm (–10°C до +60°)
Скорость цифровой передачи 4.8 кб/с
Скорость голосового кодирования 2.4 кб/с
Потребляемый ток Tx: 13 A
Rx: 1.2 А
Питание 13.8 В ±15%
Диапазон рабочих температур -10°С...+60° С
Габариты 150?40?172.6 мм (основной блок)
182.2?81.5?24.7 (Панель управления)
Вес 1.3 кг (основной блок)
260 Гр(Панель управления)

Передатчик

Выходная мощность 50/15/5 Вт
Внеполосное излучение менее - 60 дБ
Сопротивление микрофона 600 Ом

Приемник

Промежуточные частоты: Диапазон А - 38.85 МГц (1-я ПЧ), 450 кГц (2-я ПЧ)
Диапазон В - 46.35 МГц (1-я ПЧ), 450 кГц (2-я ПЧ)
Чуствительность FM/FM-N
(12 дБ SINAD)
Менее 0.18 мкВ
(Только любительские диапазоны)
DV
(1% BER)
Менее 0.28 мкВ
Чуствительность во вне любительских диапазонах
(Не гарантируется. Приводится только для справки)
FM/FM-N
(12 дБ SINAD)
137–159.995 МГц Менее 0.32 мкВ
160–174.000 МГц Менее 0.56 мкВ
375–399.995 МГц Менее 0.56 мкВ
400–499.995 МГц Менее 0.32 мкВ
500–550.000 МГц Менее 0.56 мкВ
AM
(10 дБ С/Ш)
118–136.9916 МГц Менее 1 мкВ
Чуствительность шумоподавителя Менее 0.13 мкВ
(На пороге)
Избирательность FM Более чем 60 дБ
FM-N Более чем 55 дБ
DV Более чем 50 дБ
Подавление внеполосного излучения и побочных каналов более 60 дб

ВНИМАНИЕ!!!

Заявленные характеристики, являются типовыми и могут изменяться в зависимости от версии изделия. Пожалуйста, уточняйте технические характеристик у менеджера компании.

Опции

Ручные микрофоны

HM-207

HM-207

В комплекте поставки
HM-154

HM-154

HM-154

HM-209

Микрофон с шумоподавлением.
 

Монтажная база

MBF-1

MBF-1

Монтажная база на присоске.
     

Крепление контроллера

MBA-2

MBA-2

     

Монтажный кронштейн

MBF-4

MBF-4

Для монтажа основного блока.
     

Микрофонные кабели

OPC-440

OPC-440

5м (16.4ft)
OPC-647

OPC-647

2.5м (8.2ft)
   

Переходник для микрофона

OPC-589

OPC-589

Для использования с 8-контактным микрофоном
     

Удлинннитель для контроллера

OPC-1156

OPC-1156

3.5м (11.4ft) кабель. Модульный разъем в комплекте.
     

Кабели для передачи данных

OPC-1529R

OPC-1529R

RS-232C
OPC-2350LU

OPC-2350LU

USB-кабель для связи с устройством Android ™ или ПК.
   

Кабель для программирования

OPC-478UC

OPC-478UC

USB
     

Программное обеспечение

CS-5100

В комплекте поставки
     

Внешние динамики

SP-35

SP-35

2м (6.5ft) кабель
SP-35L

SP-35L

6м (19.6ft) кабель
SP-30

SP-30

4 дюймовый (102.5mm) динамик
 

CI-V преобразователь

CT-17

CT-17

     

Bluetooth® Модуль & Bluetooth® гарнирура

UT-133

UT-133

VS-3

VS-3

Используется с UT-133
   

Приложения для Android ™

RS-MS1A

RS-MS1A

Бесплатно скачать программное обеспечение можно с Google Play ™ 
 

Icom ID-880H / ID-E880

id 5100 e

 

 

 

Описание

  • IC-D880H МОБИЛЬНАЯ УКВ РАДИОСТАНЦИЯ 
    Icom IC-D880H это новая мобильная радиостанция любительского диапазона и выходной мощностью 50 Вт во всем диапазоне работающая в режиме D-STAR. Высокая надежность радиостанций в сочетании с простотой управления и эксплуатации, удовлетворят потребности широкого круга пользователей. 
    IC-D880H имеет 1052 канала памяти с символьным наименованием, подсвечиваемый ЖК-дисплей, отображающий все режимы работы и назначение клавиш управления.. Встроенный модуль CTCSS, DTCS, тональное сканирование, переключаемый шаг сетки частот расширяет функциональные возможности.

Японская разработка и сборка

  • Tx: 144-148/430-450 Мгц, Rx: 118-999,990 МГЦ.
  • Мощность 50 Вт во всем диапазоне частот передачи
  • Изменяемый цвет дисплея
  • Подсвечиваемая DTMF клавиатура
  • Встроенные CTCSS и DTMF кодер/декодер
  • Регулируемая задержка срабатывания шумоподавителя
  • Семная передняя панель
  • Передача данных со скоростью до 9600 бод
  • Активная система охлаждения (вентилятор с изменяемой скоростью вращения)

Характеристики

Диапазон частот Европейская версия :
Tx :144–146, 430–440МГц
Rx :118–173.995, 230–549.995,
810–999.990МГц*1
Макс. потребление тока VHF:11.5A
UHF:12.5A
Размеры
(Ш×В×Т)
150×40×199.2 мм;
Вес 1300г; 
без микрофона, кабеля и кроншрейна
Выходная мощность выс. : 50W
ср. : 15W
низ. : 5W
Чувствительность FM 
118.000–136.995МГц 0.16μV
137.000–173.995МГц 0.16μV
230.000–259.995МГц 0.56μV
260.000–299.995МГц 0.32μV
300.000–349.995МГц 0.22μV
350.000–399.995МГц 0.22μV
400.000–499.995МГц 0.16μV
500.000–549.995МГц 0.16μV
810.000–879.990МГц 0.45μV
880.000–999.990МГц 0.45μV

AM (at 10dB S/N, 30% Mod.)
118.000–136.995МГц 0.5μV
137.000–173.995МГц 0.5μV
230.000–259.995МГц 1.8μV
260.000–299.995МГц 1.0μV
300.000–349.995МГц 0.79μV
350.000–399.995МГц 0.63μV
400.000–499.995МГц 0.56μV
500.000–549.995МГц 0.56μV

DV (at BER 1%, 4.8kbps)
VHF (Ham band) более 0.35μV
UHF (Ham band) более 0.35μV

*1 гарантированный диапазон, 144–146, 430–440МГц.

Опции

Ручные микрофоны

HM-103

HM-103

HM-154

HM-154

HM-133 VHM-133

с DTMF

клавиатурой

HM-154

HM-209
Микрофон с шумоподавлением.

Монтажная база

MB-120

MB-120

MBF-1

BF-1

   

Кабели питания

OPC-347

OPC-347

7.0м: 23ft
OPC-1132A

OPC-1132A

3.0м: 9.8ft
   

Акустический кабель

OPC-441

OPC-441

5.0м: 16.4ft

 

   

Микрофонные кабели

OPC-440

OPC-440

5.0м: 16.4ft

OPC-647OPC-647

2.5м: 8.2ft

 

 

 

Переходник для микрофона

OPC-589OPC-589

8-ми контактный микрофонный коннектор

 

 

 

 

Кабели для передачи данных

OPC-1529R

OPC-1529R

Для подключения ПК, GPS
OPC-2350LU

OPC-2350LU

USB-кабель для связи с устройством Android ™ или ПК.
   

Кабели клонирования

OPC-474

OPC-474

для трансиверов

 

 

 

 

OPC-478

Трансивер/ПК RS-232C
OPC-478UC

OPC-478UC

USB.
 

Программное обеспечение

CS-80/880

     

Внешние динамики

SP-10

SP-10

SP-35

SP-35

2м кабель
SP-35L

SP-35L

6м кабель

Icom ID-1

ID-1

 

 

 

Описание

ID-1 имеет три режима - аналоговый FM, цифровой голосовой связи и режим обработки данных.Встроенный чип вокодера AMBE® чип обеспечивает цифровой чистый звук, а также 128kbps беспроводной передачи данных. При работе в режиме DD, вы можете использовать различные интернет-приложения по беспроводной сети при подключении к ПК с Ethernet и USB кабелем.

Поставляется с пультом дистанционного управления

С ID-1  поставляется программное обеспечение контроллера ПК. Когда ID-1 подключается к компьютеру, большинством его функций можно управлять с экрана ПК. Программное обеспечение контроллера удобно для редактирования каналов памяти, написания коротких сообщений и проверки полученных записей вызовов и т.д.

Беспроводной доступ в Интернет

D-STAR использует тот же протокол TCP/IP, как Интернет. Когда ID-1 подключается к компьютеру, вы можете получить доступ к веб-сайтам или проверить электронную почту в режиме DD из удаленного местоположения *.

* В зоне обслуживания ретранслятора D-STAR.

Другие особенности

  • Цифровой шумоподавитель позывной (DSQL) и цифровой код шумоподавителя (CSQL)
  • Краткое сообщение данных в режиме DV
  • Автоматическое управление частотой (АФК) функция в режиме FM и DV
  • S-метр шумоподавителя
  • Программируемая память и выберите режима сканирования
  • Перерыв в связи
  • Функция расширенного мониторинга Запрос (EMR)
  • Функция повторителя Авто в режиме FM *

Характеристики

Диапазон частот
(Изменяется в зависимости от версии)
1240–1300МГц
Макс. потребление тока 7A
Размеры
(Ш×В×Т)
Основной блок: 
141×40×165.8 мм;
5.55×1.57×6.53 in

Контроллер: 
150×50×49.5 мм
5.91×1.97×1.95 in

Вес Основной блок:1.2кг; 2.6lb

Контроллер: 220г; 7.7oz

Выходная мощность выс: 10W
низ: 1W (approx.)
Чувствительность DV Более 0.35μV
DD Более 1.58μV
FM Более 0.18μV
(DV, DD = at BER 1%)

 

Опции

Ручной микрофон

HM-154

HM-154

 

   

Контроллер

RC-24

RC-24

 

   

Кабель микрофона

OPC-440

OPC-440

5.0м: 16.4ft

 

   

Внешние динамики

SP-10

SP-10

SP-22

SP-22

SP-35

SP-35

2м кабель
SP-35L

SP-35L

6м кабель

 

Icom IC-2730A / IC-2730E

IC-2730

 

 

 

 

Описание

Два независимых приемника

Два независимых приемника радиостанции IC-2730E обеспечивают одновременный прием как в диапазонах VHF / VHF и UHF / UHF, так в VHF / UHF. Основные показания на дисплее, ручки громкости, шумоподавления, а так же функциональные кнопки для каждого из двух независимых приемников симметрично расположены на отделяемой панели.

Опциональная Bluetooth® гарнитура VS-3

По желании радиостанцией IC-2730E можно управлять с помощью Bluetooth® гарнитуры VS-3, которая имеет три программируемые клавиши и кнопку PTT. Гарнитура может также работать в режиме VOX. Для работы с гарнитурой, требуется установка в радиостанцию опционального модуля UT-133.

Большой ЖК-дисплей с белой подсветкой

Размер дисплея в IC-2730E, в 1,5 раза больше, чем у его предшественника, радиостанции IC-2725E. Символы отображаемых частот и каналов больше, а белая подсветка обеспечивает более высокую контрастность.

50 Ватт выходной мощности на обоих диапазонах

Радиостанция ICOM IC-2730E обеспечивает 50 Вт выходной мощности на как на диапазоне УКВ, так и на ДЦВ.

Функции CTCSS и DTCS

В радиостанции встроены кодеры/декодеры тонового шумоподавления CTCSS и DTCS. Функция разделения тонов, при работе с репитером для частоты передачи и для частоты приема, позволяет установить различные CTCSS/ DTCS тона.

Отделяемая передняя панель

Автомобильная рация IC-2730E, имеет выносную переднюю панель, что делает удобным ее размещение в автомобиле. А с опциональным устройством MBA-4 панель может быть подключена к основному блоку радиостанции, а кронштейн MBF-1 позволяет комфортно установить переднюю панель рации в автомобиле. Гнезда подключения микрофона, есть как на выносной панели, так и в основном блоке.

Широкополосный приемник

Приемник радиостанции IC-2730E охватывает частоты 118-174 и 375-550МГц (*). Вы сможете слушать авиационные, морские, погодные каналы и другие интересные вам частоты. 
* Диапазон приемника различается в зависимости от версии радиостанции.

Другие возможности:

  • HM-207 - микрофон с дистанционным управлением функциями радиостанции; 
  • CS-2730 - бесплатное программное обеспечение для программирования рации с ПК; 
  • Универсальные возможности сканирования; 
  • Автоматическое отключение; 
  • Таймер выключения рации; 
  • Возможность дистанционного управления радиостанцией с ПК (требуется опциональный кабель OPC-478UC)

Характеристики

Технические характеристики радиостанции Icom IC-2730E

Основные характеристики

Диапазон частот Передача: 144-146, 430-440МГц
Прием:118–174, 375-550МГц
Количество каналов 1052
Стабильность частоты +/- 2.5ppm
Потребляемый ток TX: 13 A
Питание 13,8 В ±15% DC
Диапазон рабочих температур -10°С...+60°С
Габариты основного блока 150х40х151 мм
Габариты выносной панели 150х50х27,2 мм
Вес основного блока 1,2 кг
Вес выносной панели 150 г

Передатчик

Выходная мощность 50/15/5 Вт

Приемник

Чувствительность 0.18

ВНИМАНИЕ!!!

Заявленные характеристики, являются типовыми и могут изменяться в зависимости от версии изделия. Пожалуйста, уточняйте технические характеристик у менеджера компании.

Опции

Ручные микрофоны

HM-207

HM-207

HM-154

HM-154

HM-154

HM-209

Микрофон с шумоподавлением.
 

Монтажная база

MBF-1

MBF-1

Крепление на присоске
     

Крепление контроллера

MBA-5

MBA-5

     

Монтажный кронштейн

MBF-4

MBF-4

Для монтажа основного блока.
     

Комбинированное крепление

MBA-4

MBA-4

Для крепления контроллера к основному блоку.
     

Микрофонные кабели

OPC-440

OPC-440

5м (16.4ft)
OPC-647

OPC-647

2.5м (8.2ft)
   

Переходник для микрофона

OPC-589

OPC-589

Для использования с 8-контактным микрофоном
     

Удлинннитель для контроллера

OPC-1156

OPC-1156

3.5м (11.4ft) кабель. Модульный разъем в комплекте.
     

Кабель для программирования

OPC-478UC

OPC-478UC

USB
     

Кабель клонирования

OPC-474

OPC-474

     

Программное обеспечение

CS-2730

     

Внешние динамики

SP-35

SP-35

2м (6.5ft) кабель
SP-35L

SP-35L

6м (19.6ft) кабель
SP-30

SP-30

4 дюйма (102.5мм) динамик
 

Bluetooth® Модуль & Bluetooth® гарнирура

UT-133

UT-133

VS-3

VS-3

 

Icom IC-V8000

IC-V8000

 

 

 

 

Описание

75W выходной мощности

Сочетая в себе литой алюминиевый корпус со встроенным радиатором и 75 Ватт передаваемой мощности рация Icom IC-V8000, дает Вам самый мощный мобильный УКВ-трансивер в 2 метровом диапазоне! Ваши сообщения будут переданы на большую дальность чем с любой другой радиостанцией.

Внешний микрофон HM-133V

Поставляемый вместе с радиостанцией Icom IC-V8000, выносной микрофон HM-133V* имеет подсвечиваемые кнопки управления всеми функциями радиостанции. Эксклюзивные "Горячие кнопки" (F1/F2) позволяют сохранять в памяти все настройки радиостанции (рабочая частота, параметры, а также цвет дисплея, скорость вращения вентилятора, тоновый режим и др.) 
* Дополнительно для некоторых версий.

Улучшенное сканирование по каналам памяти (DMS)

Радиостанция Icom IC-V8000, имеет 200 алфавитно-цифровых каналов памяти, эксклюзивная DMS (Dynamic Memory Scan) система Icom, позволяет мгновенно сканировать выбранные банки памяти.

Функции CTCSS и DTCS

Рация Icom IC-V8000, имеет встроенные кодер/декодер CTCSS (50 кодов) и DTCS (104 2 кодов). Функция "Свой сигнал" дает вам звуковую и визуальную индикацию входящего вызова.

Простота эксплуатации

Идеальное решение для мобильной установки, Icom IC-V8000 имеет фронтальный высококачественный динамик, воспроизводящий четкий и чистый звук. Помимо всего, радиостанция Icom IC-V8000, имеет удобный буквенно-цифровой дисплей.

Стандартный DTMF кодер и декодер, факультативного

Радиостанция Icom IC-V8000, имеет 10 каналов памяти для DTMF автоматического кодера/декодера DTMF (24 тона) – с помощью опционального модуля ICOM UT-108;

Прочие функции

Возможность приема WFM; 
Регулируемая задержка срабатывания шумоподавителя; 
Встроенный аттенюатор 10dB; 
Возможность клонирования функций Icom IC-V8000, с ПК или между двумя радиостанциями.


Характеристики

Технические характеристики радиостанции Icom IC-V8000

Основные характеристики

Диапазон частот Передача: 144-148 МГц
Прием: 136-174 МГц
Количество каналов 207
Вид модуляции FM (F3E, F2D)
Стабильность частоты ±10 ppm
Питание 13,8 В ±15% DC
Диапазон рабочих температур -10°С...+60°С
Габариты 150 50 150 мм
Вес 1,090 г

Передатчик

Выходная мощность 75 / 25 / 10 / 5
Девиация + 2,5-5 кГц
Внеполосное излучение менее -60 дБ

Приемник

Чувствительность 0,15 мкВ.
Подавление внеполосного излучения и побочных каналов 75 дБ
Мощность динамика Более 2 Вт

ВНИМАНИЕ

Заявленные характеристики, являются типовыми и могут изменяться в зависимости от версии изделия. Пожалуйста, уточняйте технические характеристик у менеджера компании.

Опции

Ручные микрофоны

HM-154

HM-154

HM-154T

HM-154T

с DTMF клавиатурой
HM-133 V

HM-133V

с DTMF клавиатурой
 

Кабели питания

OPC-347

OPC-347

7.0м: 23ft
OPC-1132A

OPC-1132A

3.0м: 9.8ft
   

Акустический кабель

OPC-441

OPC-441

5.0м: 16.4ft
     

Кабель микрофона

OPC-440

OPC-440

5.0м: 16.4ft
     

Переходник для микрофона

OPC-589

OPC-589

8-ми контактный коннектор
     

Кабели клонирования

OPC-474

OPC-474

Между трансиверами

 

 

 

 

OPC-478

Трансивер/ПК RS-232C

 

 

Программное обеспечение

CS-V8000

     

Внешние динамики

SP-10

SP-10

SP-35

SP-35

2м кабель
SP-35L

SP-35L

6м кабель
 

DTMF Модуль декодера

UT-108 R

UT-108

   

Icom IC-2300H

IC-2300H

 

 

 

 

 

Описание

65 Ватт выходной мощности

IC-2300H может генерировать 65 Вт выходной мощности. Прочный литой алюминиевый корпус радиостанции, обеспечивает эффективный отвод тепла и позволяет работать с полной мощностью даже во время рабочего цикла длительной непрерывной передачи. Выходная мощность может изменяться в 4-х уровнях (65/25/10/5 Ватт *). 
* В зависимости от версии.

Интуитивно понятный и простой интерфейс от 2200H

IC-2300H сохраняет основные пользовательские особенности и интерфейс от предшественника - IC-2200H. Пользователям IC-2200H будут хорошо знакомы функции и порядок работы с ними и в радиостанции IC-2300H. В нижней части дисплея отображаются доступные функции для кнопок на передней панели, расположенные непосредственно под дисплеем.

Выбор цвета подсветки ЖК-дисплея

IC-2300H имеет большой (70,6 ? 20 мм) ЖК-дисплей, предоставляя хороший угол обзора при мобильном использовании. Цвет подсветки дисплея выбирается из янтарного, желтого и зеленого цветов, для вашего визуального наслаждения.

207 каналов памяти

IC-2300H имеет в общей сложности 207 каналов памяти, в том числе 200 обычных каналов, 6 границ сканирования и 1 вызывной канал. Все каналы памяти можно сохранять с 6 символьным названием, для легкого распознавания канала.

Встроенные CTCSS и DTCS кодеры / декодеры

Для удобства пользователей, при работе с определенными им корреспондентами, а так же для доступа к ретрансляторам, в радиостанции встроены CTCSS и DTCS тоновые кодеры/декодеры. встроенный для спокойного ожидания и доступа к ретранслятору. Функция тонового сканирования обнаруживает инфразвуковой тон, который используется для доступа к ретранслятору. Радиостанция имеет функцию звукового сигнала и визуального индикатора для входящего вызова.

Соответствие стандарту MIL-STD 810

IC-2300H имеет прочную конструкцию для защиты при тяжелых условиях эксплуатации. Она прошла полное тестирование и соответствует всем требованиям стандарта MIL-STD 810, включая удары, вибрацию и температурные испытания.

Многочисленные функции сканирования:

Полное сканирование; 
Проверка памяти; 
Выборочное сканирование; 
Пропуск частот; 
Приоритетное сканирование; 
Тоновое сканирования; 
И др.

Другие особенности:

Отображение напряжения питания на дисплее; 
4,5 Вт мощность динамика; 
Компактные размеры; 
DTMF автодозвон; 
Таймер выключения; 
Шумоподавитель; 
Регулирование уровня громкости на тангенте HM-133V; 
И др.

Характеристики

Технические характеристики трансивера Icom IC 2300H

Общие

Диапазон частот Передача: 144 - 148 МГц
Прием: 136 - 174 МГц
(Гарантированный диапазон работы 144-148 МГц)
Количество каналов 207
Вид модуляции F2D, F3E
Стабильность частоты ±3 ppm (–10°C до +60°)
Потребляемый ток Tx: 11 A
Rx: 0.4 А
Питание 13.8 В ±15%
Диапазон рабочих температур -10°С...+60° С
Габариты 140x1.57x162 мм
Вес 1 кг

Передатчик

Выходная мощность 65/25/10/5 Вт
Внеполосное излучение менее - 60 дБ
Сопротивление микрофона 60 Ом

Приемник

Чувствительность (12 дБ SINAD) Менее 0.18 мкВ
Система Двойной супергетеродин
Промежуточные частоты 46.35 МГц/ 450 кГц (1-я/2-я)
Чувствительность шумоподавителя Менее 0.13 мкВ
Избирательность Широкий Более чем ± 6 кГц/6 дБ
Более чем ± 14 кГц/60 дБ
Узкий Более чем ± 3 кГц/6 дБ
Более чем ± 9kHz/55 дБ
Выходная мощность динамика 4,5 Вт
Подавление внеполосного излучения и побочных каналов более 60 дб

ВНИМАНИЕ

Заявленные характеристики, являются типовыми и могут изменяться в зависимости от версии изделия. Пожалуйста, уточняйте технические характеристик у менеджера компании.

Опции

Ручные микрофоны

HM-133 V

HM-133V

с DTMF клавиатурой
HM-154

HM-154

HM-209

HM-209

Микрофон с шумоподавлением.
 

Внешние динамики

SP-35

SP-35

2м кабель
SP-35L

SP-35L

6м кабель

 

 

Удлиннитель микрофона

OPC-440

OPC-440A

5.0м: 16.4ft
     

Адаптер микрофона

OPC-589

OPC-589

8-ми контактный коннектор
     

Кабели питания

OPC-1132A

OPC-1132A

(3м; 9.8ft)
OPC-347

OPC-347

(7м; 23ft)
   

Программное обеспечение

CS-2300H

     

Кабели клонирования

OPC-474

OPC-474

Между трансиверами

 

 

 

 

 

OPC-478

RS-232C.
OPC-478UC

OPC-478UC

USB.

 

От радиорелейных линий - к спутниковой связи
Радиорелейная связь - это особый вид радиосвязи на ультракоротких волнах с многократной ретрансляцией сигнала.

Спутниковая связь - это особый вид радиосвязи с одновременной ретрансляцией сигнала через спутник в разных направлениях.

НИИР - это особый научно-исследовательский институт, в стенах которого родилась первая отечественная радиорелейная аппаратура, из стен которого вышло много ученых, известных не только на родине, но и во всем мире, много талантливых организаторов и руководителей отрасли, много академиков и лауреатов Государственных премий.

Можно сказать, что история развития радиорелейной и спутниковой связи в России неразрывна с историей и судьбой НИИР.

Еще в 1932-1934 гг. в СССР была создана приемно-передающая аппаратура, работавшая на метровых волнах, и на ее базе построены опытные линии связи Москва - Кашира и Москва - Ногинск. Первое отечественное оборудование "Краб", разработанное в НИИР и изготовленное в его экспериментальных мастерских для решения конкретной задачи - создания линии связи через Каспийское море между Красноводском и Баку в 1953-1954 гг., также работало в метровом диапазоне, а вот аппаратура "Стрела-П", изготовленная в 1954 г. на Опытном заводе НИИР и предназначенная для связи между Москвой и подмосковным г. Фрязино, работала уже начастотах 1600...2000 МГц.

Эти линии обеспечивали 12 телефонных каналов с возможностью их вторичного уплотнения. Но назвать их радиорелейными в полном смысле этого слова было нельзя, так как связь между двумя пунктами осуществлялась без ретрансляции.

Поначалу наиболее целесообразным для радиорелейных линий (РРЛ) считалось применение импульсной модуляции, хорошо освоенной в радиолокации, с временным уплотнением. И казалось, что при тогдашнем уровне технологии это сулит большие преимущества. Однако целый цикл теоретических исследований и экспериментальных проработок, проведенных в том числе и в институте, подтвердил складывавшееся в ту пору мнение, что сочетание частотной модуляции с частотным уплотнением позволит создать радиорелейные линии, не уступающие наиболее совершенным коаксиальным кабельным системам. Подчеркнем, что сказанное относилось к концу 40-х и началу 50-х годов. А поскольку развитие идет по спирали, то современные новейшие технологии позволили вернуться к цифровым методам передачи на более высоком уровне - передача данных, цифровая телефония и даже цифровое телевидение.

В этот начальный период в институте собрались ученые, имена которых стали известны во всем мире.

Вопросы теории систем связи были развиты профессором В. А. Котельниковым - будущим президентом Академии наук СССР, в его теории потенциальной помехоустойчивости. Очень интересным был коллоквиум, проведенный им в институте, на котором была представлена некоторая таблица, наподобие таблицы Менделеева, содержащая все возможные сочетания систем передачи сигналов с импульсной, частотной и фазовой модуляцией с временным и частотным уплотнением. В ней были выделены сочетания, обладающие наибольшей помехоустойчивостью, и исключены неперспективные варианты.

Разработкой антенн руководил доктор технических наук Г. З. Айзенберг, написавший широко известную книгу "Антенны ультракоротких волн" (1957 г.).

Передатчики СВЧ создавались под руководством заведующего кафедрой передающих устройств МЭИС профессора Б. П. Терентьева, а приемными устройствами занимался доктор технических наук B. C. Мельников.

Возглавлял лабораторию УКВ в то время доктор технических наук В. А. Смирнов. Коллектив этой лаборатории в тесном содружестве с сотрудниками других лабораторий института и создал первые отечественные радиорелейные линии.

В электровакуумной лаборатории института, начальником которой был П. А. Остряков, а немного позднее Н. В. Зарянов, был разработан и изготовлен триод для генерации и усиления высокочастотных колебаний. Эти лампы были использованы в экспериментальном передатчике (работавшем на волне 75 см, с импульсной и частотной модуляцией), созданном в лаборатории УКВ С. В. Бородичем, Е. П. Корчагиной, Л. А. Корнеевым и Н. Н. Федюшиным.

Результатом совместного творчества инженеров И. И. Теумина и В. В. Слуцкой стал оригинальный электронный коммутатор для импульсно-фазовой модуляции.

Группа сотрудников лаборатории УКВ (А. В. Соколов, Н. Н. Зубов, З. Ф. Гурова) под руководством B. C. Мельникова совместно со специалистами ЦНИИС СА и предприятия НИИ-20 разработала приемное устройство для подвижной РРЛ с импульсно-фазовой модуляцией, работающее на волне 20 см.

В то далекое послевоенное время в институте были прекрасные экспериментальные мастерские, возглавляемые А. П. Жаровым, а в них - механики-"золотые руки", и замечательное конструкторское бюро под началом Б. П. Михайлова с инициативными конструкторами-энтузиастами освоения техники СВЧ.
Такое сочетание творческих коллективов ученых и экспериментальной производственной базы позволило успешно отработать все принципиальные устройства и элементы будущей аппаратуры РРЛ. Были исследованы узлы приемно-передающей аппаратуры, объемные СВЧ-контуры, входные цепи и кристаллические смесители, усилители промежуточной частоты, частотные и импульсные детекторы, генераторы и усилители СВЧ, импульсные и частотные модуляторы, а также антенны различных типов, из которых два выбраны для использования на первых РРЛ относительно небольшой емкости. Изучались вопросы распространения ультракоротких волн, распределения частот, что позволило определить основные характеристики РРЛ и методы расчета.

Все это было подкреплено многочисленными испытаниями самого различного оборудования на специально созданном опытном участке между Москвой и поселком Голицыно.

В Москве на телефонной станции на ул. Мархлевского находился оконечный пункт этой линии, аппаратная которого размещалась на верхнем этаже, а площадка с параболической антенной - на крыше здания.

В Голицыно, рядом с прекрасным пионерским лагерем "Волна", была построена небольшая башня из трубчатых конструкций для установки антенны и небольшой домик для высокочастотной приемно-передающей аппаратуры - это была промежуточная станция. На этом опытном участке можно было сымитировать двух- и более пролетную РРЛ, что позволило экспериментально подтвердить теоретически полученные законы накопления тепловых шумов и сложения

продуктов нелинейных переходов, возникающих в различных трактах линии.

Работы на опытном участке проводились С. В. Бородичем, В. П. Минашиным, А. В. Соколовым, В. М. Шифриной, Л. А. Коробковым, В. В. Петровым и многими другими.

На полигоне в Голицыне испытывались антенны, измерительное оборудование и устройства электропитания. В специальном бункере проверялся двухмашинный агрегат с механическим аккумулятором энергии - массивным маховиком и автоматически запускаемым дизелем. Это был прообраз широко распространенного дизель-генераторного агрегата ДГА-20М мощностью 20 кВА.

Естественно, все эти работы требовали метрологического обеспечения, и в институте было создано бюро измерительной аппаратуры под руководством кандидата технических наук А. Ф. Пионтковской, которое осуществляло подбор необходимой серийно выпускаемой отечественной и импортной аппаратуры и ее аттестацию.

Для разработки нестандартного измерительного оборудования была организована специальная лаборатория под руководством А. С. Владимирова, а несколько позднее - отдел, который возглавил А. И. Зудакин.

Технологическая цепочка проведения НИР и ОКР в институте в то время выглядела следующим образом. Часть сотрудников лаборатории объединялась в группу для исследования отдельных вопросов или разработки оборудования конкретного назначения. В каждой лаборатории была своя макетная группа, свой механик, а в некоторых - и свой конструктор. Сложные макеты конструировались в КО-1 и изготавливались в мастерских, расположенных в Москве и имевших все необходимые цеха, в том числе и кварцевый. Начальником КО-1 был А. К. Эйхман, начальником мастерских - Л. П. Турин. Конструирование образцов, как правило, осуществлялось в КО-2, начальником которого сначала был Е. И. Хайтов, а позднее - А. И. Бобров, а их выпуск в малых сериях - на Опытном заводе НИИР в поселке Лесное (ст. Зеленоградская). Директором завода долгое время был С. С. Шлюгер, а затем - Б. М. Рафтопуло. Работа возглавлялась руководителем, позднее - главным конструктором и заместителями по основным направлениям.

В лаборатории № 14, в которой в 40-50-х годах разрабатывались первые РРЛ, сначала под руководством В. А. Смирнова, а позднее С. В. Бородича - неизменного главного конструктора, существовало несколько групп: передающих устройств - В. П. Минашин, Г. В. Иванов, Н. А. Ананьев, С. Н. Смирнова, Н. Н. Федюшин, Г. Д. Ефимова; приемных устройств . В. Соколов, Н. Н. Зубов, В. И. Малиновская, З. Ф. Гурова; низкой частоты и служебной связи - В. М. Шифрина, Н. И. Тилюшкина, Л. А. Кащеева, Г. К. Конькова, Н. В. Таратута; видеочастоты - Д. Ф. Булле, Ю. Н. Марголин, Ю. В. Грачев.

Устройствами электропитания и автоматики занимались сотрудники других лабораторий: В. В. Петров, И. П. Шилова, Р. Н. Сидоров, М. В. Бродский, В. Д. Шошенков, Н. П. Филипчук.

Антенны на первоначальном этапе разрабатывали В. Д. Кузнецов, А. А. Кукаев, A. M. Модель. Вопросами распространения и проектирования трасс занимались А. И. Калинин, В. Н. Троицкий, А. А. Шур, Л. В. Надененко.

Группой конструкторов в КО-2 руководил И. В. Казистов со своим постоянным помощником Я. М. Мадорским.

Таким коллективом было разработано семейство радиорелейной аппаратуры "Стрела" в диапазоне 1600... 2000 МГц: "Стрела-П" - для пригородных линий на 12 телефонных каналов, "Стрела-Т" - для передачи одной ТВ программы на расстояние 300-400 км и "Стрела-M" - для оборудования магистральных линий на 24 канала протяженностью 2500 км.

В передатчиках с выходной мощностью 2 Вт использовались мощные смесители и генераторы на металлокерамических триодах типа ГС-90Б. Основным типом лампы был металлический пентод 6Ж4 (6 ACT) с высокой крутизной. Промежуточная частота в передатчике - 75 МГц, в приемнике - 31 МГц. Модуляция - частотная. Девиация частоты на канале - 140 кГц, девиация при передаче видеосигнала - 4 МГц. Ширина полосы пропускания телефонного ствола - 6 МГц, ТВ ствола - 20 МГц. В приемнике использовался кристаллический смеситель и гетеродин на отражательном клистроне для оконечной станции, а на промежуточных станциях колебания гетеродина образовывались общим с передатчиком генератором и дополнительным смесителем. Звуковое сопровождение ТВ программы передавалось в групповом тракте телефонного ствола на отдельной поднесущей с фазоразностной модуляцией.

Основным типом антенны была перископическая система из двух зеркал (верхнего - плоского, нижнего - эллиптического) и рупорного облучателя. Применялась и параболическая антенна диаметром 3,2 м.

Первые РРЛ были оборудованы аппаратурой, изготовленной на опытном заводе института, где были организованы монтажный цех, напоминающий небольшой конвейер, настроечный цех во главе с А. И. Бунаковым. Для комплексной проверки была создана однопролетная линия. Серийное производство аппаратуры осуществлялось на заводе в Ростове-на-Дону.

Аппаратура "Стрела" использовалась при строительстве довольно многих линий, например, Москва - Рязань, Москва рославль - Нерехта - Кострома - Иваново, Фрунзе - Джалалабад, Москва - Воронеж, Москва - Калуга, Москва - Тула.

В 1956 г. аппаратура "Стрела-M" была продемонстрирована на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ), а ее разработчики награждены медалями и дипломами ВДНХ.

Следующее оборудование для РРЛ, созданное примерно тем же коллективом, - аппаратура Р-60/120. Она позволяла создавать 3-6-ствольные магистральные линии длиной до 2500 км для организации 60-120 телефонных каналов и длиной до 1000 км - для передачи ТВ программ при выполнении Рекомендаций МККТТ и МККР на качественные показатели.

Принципиальные решения отдельных узлов и общее построение оборудование во многом напоминало "Стрелу", но при разработке учитывались все Рекомендации МККР. В соответствии с ними промежуточные частоты передатчика и приемника были одинаковы и равны 70 МГц. Большое внимание уделялось вопросам внутрисистемной ЭМС, учитывались все возможные паразитные продукты преобразования частот в мощном смесителе передатчика и каналы помех в смесителе приемника. Аппаратура работала в том же диапазоне 1600...2000 МГц. Мощность передатчика была увеличена до 3 Вт. Была предусмотрена система телеобслуживания промежуточных станций, совершенно изменена конструкция стоек.

Для установки перископической антенной системы использовалась либо свободно стоящая башня из трубчатых конструкций, либо мачта из стальной трубы относительно большого диаметра с несколькими ярусами оттяжек. Аппаратуру размещали в кабине, встроенной в башне, или в небольшом здании около мачты. В отдельном домике была установлена система электропитания с автоматической дизельной установкой.

По сложившейся традиции образцы аппаратуры Р-60/120 для первой линии были изготовлены Опытным заводом института.

Эта РРЛ (между Москвой и Смоленском с промежуточными пунктами в Голицыне, Дорохове, Гжатске, Вязьме и Ярцеве) была спроектирована, смонтирована и настроена менее чем за год совместными усилиями специалистов ГСПИ, треста "Радиострой" и НИИР и сдана в эксплуатацию в октябре 1958 г. Руководили работами А. В. Соколов, Н. А. Ананьев, Г. Г. Цуриков. Сквозные измерения, паспортизацию телефонных каналов и видеотракта провели В. М. Шифрина, Н. И. Тимошина, В. Н. Полухин.

По инициативе начальника Технического управления Минсвязи СССР А. Д. Фортушенко для серийного производства аппаратура Р-60/120 была передана на один из лучших заводов ВПК в Днепропетровске, где она попала в руки молодых специалистов В. И. Дворникова, В. М. Василевского,

Ю. Ф. Марченко и А. И. Потапенко (двое последних после освоения оборудования в производстве перешли на работу в НИИР).


Радиорелейные линии на базе аппаратуры Р-60/120 были построены в различных районах СССР. Одной из первых и, пожалуй, самой длинной была линия Москва - Ростов-на-Дону, весь цикл работ на которой, начиная от проектирования и кончая сдачей в эксплуатацию, был проведен ведущим конструктором НИИР В. М. Шифриной.

Параллельно с созданием оборудования сотрудниками института А. И. Калининым, В. Н. Троицким, Л. В. Надененко, А. А. Шуром были разработаны методики для выбора трасс, а также методики настройки, измерений и инструкции по эксплуатации и обслуживанию РРЛ.

Успешная разработка оборудования и настройка линий была обеспечена благодаря использованию большого парка измерительной аппаратуры. Большую роль сыграло и создание специальной измерительной аппаратуры: комплекта постоянных и переменных направленных ответвителей (В. Д. Кузнецов, А. А. Кукаев); измерителя мощности, резонансного волномера, шумового диода, генератора стандартного поля (М. В. Фомин); гетеродинного волномера, измерителя девиации (Г. И. Рабинович); генератора стандартных сигналов (А. В. Соколов, Н. Н. Зубов).

Особо следует отметить создание двух принципиально новых для того времени приборов: измерителя группового времени запаздывания (И. С. Печерский, Е. А. Шубина) и измерителя переходных шумов (А. И. Зудакин).

Оборудование Р-60/120 также экспонировалось на ВДНХ в 1958 г., и коллектив разработчиков был награжден медалями и почетными дипломами.

Разработанная аппаратура для РРЛ прямой видимости не могла обеспечить связью ни Крайний Север, ни удаленные районы Сибири.

Идея создания в этих местах линий тропосферной связи с расстояниями между пунктами в сотни километров принадлежала В. А. Смирнову. Она была развита и конкретизирована С. В. Бородичем и А. И. Калининым, а также поддержана Министерством связи.

Главным конструктором разработки тропосферной системы связи ТР-60/120 был назначен С. В. Бородич. В коллектив разработчиков пришли новые сотрудники и молодые специалисты: И. А. Гусятинский, А. С. Немировский, Б. С. Надененко, И. С. Цирлин, В. В. Козлов, Ю. М. Кирик, Ю. М. Фомин, B. C. Довгелло, Е. В. Коршунов, Ю. Б. Петровский, В. М. Цемехман, Ю. В. Берноскуни, И. Л. Папернов, В. В. Плеханов, Э. Я. Рыскин, Г. Г. Тараканова, М. И. Поляк.

Для дальней тропосферной связи требовались мощные передающие устройства, антенны с большим усилением, высокочувствительные приемники многократного приема с порогопонижающими системами.

Наиболее подходящим для тропосферных систем с расстояниями между пунктами 200-300 км являлся диапазон 700... 1000 МГц. На основании теоретических исследований, анализа отечественной и зарубежной литературы, сравнения различных систем многократного приема была выработана структура построения как отдельных станций, так и всей линии дальней тропосферной связи.

Работа была организована следующим образом: в лабораториях института проводились самые разнообразные теоретические исследования и макетирование принципиально новых узлов и блоков. Параллельно шло строительство опытного участка между городами Талдом и Вологда протяженностью 300 км. На предприятиях МЭП были разработаны и внедрены в серийное производство многорезонаторные пролетные усилительные клистроны мощностью 3...10 кВт. Проверка и испытания клистронов проходили при непосредственном участии сотрудников НИИР: Н. В. Зарянова, С. И. Угорской, В. П. Минашина, Г. В. Иванова, В. М. Фирсова, И. В. Казистова, B. C. Довгелло.

Оригинальное высоковольтное устройство электропитания для этих клистронов было разработано В. В. Петровым.

В первых образцах приемников использовались усилители высокой частоты на миниатюрных маячковых лампах, но затем они были заменены на принципиально новые для того времени параметрические усилители с температурой шума 200-300 К.

Как всегда, образцы оборудования для оснащения опытной линии были изготовлены на Опытном заводе НИИР.
В дальнейшем серийное производство аппаратуры осуществлялось на Красноярском заводе телевизоров в НПО "Искра". Нужно отметить, что при передаче документации на заводы колоссальная работа пришлась на конструкторский отдел (А. И. Бобров), отдел нормализации и стандартизации (Ф. Л. Зингер) и технический отдел (Г. Н. Томиловский).

Идеологами огромного объема разнообразных исследований, проведенных на линии Талдом - Вологда, были И. А. Гусятинский и А. С. Немировский. В частности, были изучены особенности многолучевого распространения; определены зависимости уровня сигнала от расстояния и длины волны, уточнены законы замираний, потери усиления антенн и подобрана оптимальная диаграмма направленности; определены статистические характеристики сигналов при пространственном, угловом и частотном разнесении, получены частотные и фазовые характеристики участка линии, а также виды распределения тепловых и переходных шумов и подобрано оптимальное значение девиации.

В итоге - разработка полного комплекта оборудования ТР-60/120.

Не вдаваясь в подробности построения аппаратуры, скажем только, что станция, построенная на Севере, представляла собой зрелище фантастическое. Огромные, приподнятые над землей, параболические зеркала с квадратным раскрывом размером 20х20 или 30х30 м, рупорные облучатели на башенках и длинные волноводы, идущие к алюминиевому сборному зданию, - все это напоминало, скорее, явление не земное, а космическое. Впечатление усиливалось тем, что эта окрашенная контрастными оранжево-черными полосами конструкция появлялась неожиданно - в конце просеки между гигантскими елями - это, если смотреть с земли, или - прямо на горизонте бескрайней тундры в лучах низкого солнца - если лететь на вертолете. А кругом - снег, покой и мороз минус 34°С!

Необходимость больших мощностей потребовала совершенно нового подхода к разработке полосовых, режекторных фильтров, фильтров гармоник и ферритовых вентилей. Эта новая технология была успешно внедрена в производство A. M. Моделем, В. М. Антоненко, Б. С. Надененко, И. А. Берлявским, А. П. Николаевым, И. В. Казистовым.

Первые параметрические усилители были разработаны Ю. М. Фоминым, Н. Н. Зубовым и воплощены в конкретные конструкции И. М. Кузнецовым.

Оригинальная система сдвоенного приема по промежуточной частоте с подстройкой фаз приходящих сигналов была придумана А. В. Соколовым и И. И. Печерским (авт. свид. № 158602, 1962 г. ), а оригинальное порогопонижающее устройство предложено И. А. Гусятинским и Ю. Н. Марголиным (авт. свид. № 863014, 1963 г. ).

На аппаратуре ТР-60/120 в 60-70-х годах была построена сеть тропосферных линий протяженностью более 15 000 км, содержащая 55 станций. Была построена также линия сверхдальней тропосферной связи между СССР и Индией длиной 700 км (между городами Душанбе и Сринагар), которая в 1981 г. связала две столицы - Москву и Дели.

Попытка осуществить передачу черно-белого телевидения в диапазоне 700...1000 МГц успеха не имела, а вот в диапазоне 5000 МГц это стало возможным. Была изобретена оригинальная система многократного сложения по промежуточной частоте, авторами которой были И. А. Гусятинский, Л. Я. Кантор, Ю. Н. Марголин, И. С. Цирлин, В. П. Лущин (авт. свид. № 187097, 1965 г. ).

Система широкополосной тропосферной связи на несколько стволов "Рубеж" не получила широкого распространения, поскольку весь комплекс был достаточно громоздким. Была построена всего одна линия над Охотским морем между материком и Камчаткой.

Напомним, что в тот начальный период создания РРЛ было написано множество научных статей, издано много книг, защищены кандидатские и докторские диссертации, сделано много изобретений и получено множество авторских свидетельств и патентов. Например, Бородич С. В., Минашин В. П., Соколов А. В. "Радиорелейная связь" (Связьиздат, 1960 г. ); И. А. Гусятинский, Е. В. Рыжков, А. С. Немировский "Радиорелейные линии связи" (Связь, 1965 г. ); И. А. Гусятинский, А. С. Немировский, А. В. Соколов, В. Н. Троицкий "Дальняя тропосферная радиосвязь" (Связь, 1968 г. ).

В 1957 г. был осуществлен запуск первого в мире советского искусственного спутника Земли, положивший начало космической эры. После проведения ряда испытаний и первого полета человека в космос в 1961 г., естественно, возникла идея создания систем спутниковой связи (телефония, телеграф, телевидение и прочее). Основное преимущество таких систем связи заключается в возможности значительного расширения зон обслуживания по сравнению с радиорелейными и кабельными линиями связи. Теоретические разработки в области энергетических возможностей линий спутниковой связи позволили сформулировать тактико-технические требования к устройствам спутникового ретранслятора и наземных устройств, исходя из реальных характеристик технических средств, существовавших в то время.

Разработка спутниковых ретрансляторов поручается МНИИРС МПСС, а оборудования земных станций - НИИР.

Наиболее подходящей для оборудования земных станций спутниковой системы оказалась аппаратура тропосферной связи ТР-60/120, в которой, как известно, использовались передатчики большой мощности и высокочувствительные приемные устройства с малошумящими параметрическими усилителями. На ее основе в институте разрабатывается приемно-передающий комплекс "Горизонт", устанавливаемый на наземных станциях первой линии спутниковой связи между Москвой и Владивостоком.

Специально были разработаны передатчики для связной и командно-измерительной линии, параметрические усилители с температурой шума 120 К для установки в подзеркальной кабине антенны, а также совершенно новое оборудование промежуточной частоты и групповых трактов, обеспечивающее стыковку с местными телецентрами и междугородными телефонными станциями.

Интересно отметить, что проектировщики земной станции, боясь влияния мощных передатчиков на приемники, установили их на разных антеннах и в разных зданиях (приемном и передающем). Однако большой опыт использования одной общей антенны для приема и передачи, полученный на линиях тропосферной связи, позволил в дальнейшем перенести приемное оборудование на передающую антенну (инициаторами были С. В. Бородич и A. M. Модель), что значительно упростило и удешевило эксплуатацию станций спутниковой связи.

Нам, А. В. Соколову и В. М. Шифриной, было поручено проведение работ по настройке, испытаниям и введению в эксплуатацию первой линии спутниковой связи между Москвой и Владивостоком. Первые станции были настроены, испытаны и введены в действие в подмосковном г. Щелково и в Уссурийске. Кабельными и релейными линиями связи они соединялись соответственно с телецентрами и телефонными междугородными станциями Москвы и Владивостока.

Нам выпало счастье провести первые передачи через спутник связи "Молния-1", запущенный 23 апреля 1965 г. С запуском второго спутника связи "Молния-2" 14 октября 1965 г. началась регулярная эксплуатация линии дальней связи через ИСЗ. Через спутник "Молния-1" было проведено множество интересных работ, в том числе обмен цветными ТВ программами по системе SEKAM между СССР и Францией, получение цветных изображений Земли из космоса и различной метеорологической информации. Все работы подробно освещались в центральной печати: "Спутник связи "Молния-1" ("Правда", 30 мая 1965 г.); "Дворец съездов - "Молния-1", Владивосток ("Правда", 7 октября 1965 г.); "Цветные передачи "Москва-Париж" ("Правда", 1 декабря 1966 г.); "Цветное телевидение через космос" ("Правда", 27 декабря 1966 г.).

В 1967 г. через спутник связи "Молния-1" создана разветвленная телевизионная сеть приемных земных станций "Орбита" с центральной передающей станцией под Москвой. Это позволило передавать программу Центрального телевидения в отдаленные районы нашей Родины и дополнительно охватить более 30 млн. телезрителей.