к библиотеке   к оглавлению   FAQ по эфирной физике   ТОЭЭ   ТЭЦ   ТПОИ   ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике

А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю   Я  

Радиоволны

Радиоволны (от лат. radio - излучаю) - электромагнитные волны с длиной волны l от 5·10-5 до 108 м (частотой f от 6·1012 Гц до неск. Гц). В опытах Г. Горца (1888) впервые были получены эл--магн. волны с l в неск. десятков см, В 1895-99 А. С. Попов впервые применил эл--магн. колебания с l ! 102 - 2·104 см для осуществления беспроволочной связи на расстоянии. По мере развития радиотехники расширялся частотный диапазон (табл. 1) радиоволн, к-рые могут генериро-

Табл. 1.



Диапазон

Длина волны в вакууме

Частота колебаний

Сверхдлинные волны (СДВ)

100 - 10 км

3-30 кГц

Длинные полны (ДВ)

10 - 1 км

30 - 300 кГц

Средние волны (СН)

1000 - 100 м

300 - 3000 кГц

Короткие волны (KB)

100 - 10 м

3 - 30 МГц

Ультракороткие полны (УКВ):

метровые

10 - 1 м

30 - 300 МГц

дециметровые

10 - 1 дм

300 - 3000 МГц

сантиметровые

10 - 1 см

3 - 30 ГГц

миллиметровые

10 - 1 мм

30 - 300 ГГц

Субмиллиметровые

1 - 0,05 мм

300 - 6000 ГГц

Табл. 2.

Номер

Полоса

Название по-

Диапазон

Название

полосы

частот*

лосы частот

длин волн

диапазона

1

3-30 Гц

Крайне низ-

100 - 10

Декамегамет-



кие (КНЧ)

Мм

ровые

2

30 - 300 Гц

Сверхнизкие

10-1 Мм

Мегаметровые



(СНЧ)



3

0,3 - 3 кГц

Инфранизкие

1000 - 100

Гектокило-



(ИНЧ)

км

метровые

4

3 - 30 кГц

Очень низкие

100 - 10

Мириаметро-



(ОНЧ) (VLF)

км

вые

5

30-300 кГц

Низкие (НЧ)

10 - 1 км

Километровые



(LF)



6

300 - 3000

Средние (СЧ)

1000 - 100

Гектометро-


кГц

(MF)

м

вые

7

3 - 30 МГц

Высокие (ВЧ)

100 - 10 м

Декаметровые



(HF)



8

3 - 300 МГц

Очень высо-

10 - 1 м

Метровые



кие (ОВЧ)





(VHF)



9

300 - 3000

Ультравысо-

10 - 1 дм

Дециметровые


МГц

кие (УВЧ)





(UHF)



10

3-30 ГГц

Сверхвысокие

10 - 1 см

Сантиметро-



(СВЧ) (SHF)


вые

11

3 - 300 ГГц

Крайне высо-

10 - 1 мм

Миллиметро-



кие (КВЧ)


вые



(EHF)



12

300 - 3000

Гипервысо-

1-0,1

Децимилли-


ГГц

кие частоты

мм

метровые

* Полосы частот включают наибольшую и исключают наи-

меньшую частоту, а диапазоны длин волн включают наимень-

шую длину и исключают наибольшую.

ваться, излучаться и приниматься радиоаппаратурой (см. Радиопередающие устройства. Радиоприёмные устройства). В природе существуют и естеств. источники Р.- во всех частотных диапазонах. Источником Р. является любое нагретое тело (тепловое излучение ).Источники Р.- звёзды, в т. ч. Солнце, галактики и метагалактики. Р. генерируются и при нек-рых процессах, происходящих в земной атмосфере, напр. при разрядке молний (атмосферики), при возбуждении колебаний в ионосферной плазме.

Р. применяются для передачи информации без проводов на разл. расстояния (радиовещание, радиосвязь, телевидение ),для обнаружения и определения положения разл. объектов (радиолокация)и т. п. Р. используются для изучения структуры вещества (см. Радиоспектроскопия)и свойств той среды, в к-рой распространяются; напр., с помощью Р. получены сведения о структуре ионосферы и процессах в ней. Исследование радиоизлучения космич. объектов - предмет радиоастрономии. В радиометеорологии изучают процессы в атмосфере по характеристикам принимаемых Р. Практич. использование Р. с теми или иными частотами связано с особенностями распространения Р., условиями их генерации и излучения (см. Антенна ).В табл. 2 приведено деление Р. на диапазоны, установленное междунар. регламентом радиосвязи.

Литература по радиоволнам

  1. Долуханов М. П., Распространение радиоволн, 4 изд., М., 1972;
  2. Бреховских Л. М., Волны в слоистых средах, 2 изд., М., 1973;
  3. Гинзбург В. Л., Распространение электромагнитных волн в плазме, 2 изд., М., 1967;
  4. Татарский В. И., Распространение волн в турбулентной атмосфере, М., 1967;
  5. Гок В. А., Проблемы дифракции и распространения электромагнитных волн, М., 1970;
  6. Гуревич А. В., Шварцбург А. Б., Нелинейная теория распространения радиоволн в ионосфере, М., 1973;
  7. Железняков В. В., Электромагнитные волны в космической плазме, М., 1977.

М. Б. Виноградова.

к библиотеке   к оглавлению   FAQ по эфирной физике   ТОЭЭ   ТЭЦ   ТПОИ   ТИ  

Знаете ли Вы, почему "черные дыры" - фикция?
Согласно релятивистской мифологии, "чёрная дыра - это область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света (в том числе и кванты самого света). Граница этой области называется горизонтом событий, а её характерный размер - гравитационным радиусом. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он равен радиусу Шварцшильда".
На самом деле миф о черных дырах есть порождение мифа о фотоне - пушечном ядре. Этот миф родился еще в античные времена. Математическое развитие он получил в трудах Исаака Ньютона в виде корпускулярной теории света. Корпускуле света приписывалась масса. Из этого следовало, что при высоких ускорениях свободного падения возможен поворот траектории луча света вспять, по параболе, как это происходит с пушечным ядром в гравитационном поле Земли.
Отсюда родились сказки о "радиусе Шварцшильда", "черных дырах Хокинга" и прочих безудержных фантазиях пропагандистов релятивизма.
Впрочем, эти сказки несколько древнее. В 1795 году математик Пьер Симон Лаплас писал:
"Если бы диаметр светящейся звезды с той же плотностью, что и Земля, в 250 раз превосходил бы диаметр Солнца, то вследствие притяжения звезды ни один из испущенных ею лучей не смог бы дойти до нас; следовательно, не исключено, что самые большие из светящихся тел по этой причине являются невидимыми." [цитата по Брагинский В.Б., Полнарёв А. Г. Удивительная гравитация. - М., Наука, 1985]
Однако, как выяснилось в 20-м веке, фотон не обладает массой и не может взаимодействовать с гравитационным полем как весомое вещество. Фотон - это квантованная электромагнитная волна, то есть даже не объект, а процесс. А процессы не могут иметь веса, так как они не являются вещественными объектами. Это всего-лишь движение некоторой среды. (сравните с аналогами: движение воды, движение воздуха, колебания почвы). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

НОВОСТИ ФОРУМА

Форум Рыцари теории эфира


Рыцари теории эфира
 10.11.2021 - 12:37: ПЕРСОНАЛИИ - Personalias -> WHO IS WHO - КТО ЕСТЬ КТО - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 12:36: СОВЕСТЬ - Conscience -> РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА. КОМУ ЭТО НАДО? - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 12:36: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от д.м.н. Александра Алексеевича Редько - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 12:35: ЭКОЛОГИЯ - Ecology -> Биологическая безопасность населения - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 12:34: ВОЙНА, ПОЛИТИКА И НАУКА - War, Politics and Science -> Проблема государственного терроризма - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 12:34: ВОЙНА, ПОЛИТИКА И НАУКА - War, Politics and Science -> ПРАВОСУДИЯ.НЕТ - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 12:34: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от Вадима Глогера, США - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 09:18: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - New Technologies -> Волновая генетика Петра Гаряева, 5G-контроль и управление - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 09:18: ЭКОЛОГИЯ - Ecology -> ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 09:16: ЭКОЛОГИЯ - Ecology -> ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 09:15: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от Екатерины Коваленко - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 09:13: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от Вильгельма Варкентина - Карим_Хайдаров.
Bourabai Research - Технологии XXI века Bourabai Research Institution