راديو

مزرعة هوائيات تستضيف هوائيات راديو مختلفة على قمة ساندي بالقرب من ألبوكيركي، نيو مكسيكو ، الولايات المتحدة

الراديو هو تقنية الاتصال باستخدام الموجات الراديوية . [1] [2] [3] الموجات الراديوية هي موجات كهرومغناطيسية بتردد بين 3  هرتز (Hz) و 300  جيجا هرتز (GHz). يتم توليدها بواسطة جهاز إلكتروني يسمى جهاز الإرسال متصل بهوائي يشع طاقة كهربائية متذبذبة، وغالبًا ما توصف بأنها موجة . يمكن استقبالها بواسطة هوائيات أخرى متصلة بجهاز استقبال راديو ؛ هذا هو المبدأ الأساسي للاتصالات الراديوية. بالإضافة إلى الاتصالات، يتم استخدام الراديو في الرادار والملاحة الراديوية والتحكم عن بعد والاستشعار عن بعد وتطبيقات أخرى.

في الاتصالات الراديوية ، المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني ، والهواتف المحمولة، وأجهزة الراديو ثنائية الاتجاه ، والشبكات اللاسلكية ، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية ، من بين العديد من الاستخدامات الأخرى، تُستخدم الموجات الراديوية لنقل المعلومات عبر الفضاء من جهاز إرسال إلى جهاز استقبال، عن طريق تعديل إشارة الراديو (إرسال إشارة معلومات على الموجة الراديوية من خلال تغيير بعض جوانب الموجة) في جهاز الإرسال. في الرادار، المستخدم لتحديد موقع وتتبع الأشياء مثل الطائرات والسفن والمركبات الفضائية والصواريخ، ينعكس شعاع من الموجات الراديوية المنبعثة من جهاز إرسال الرادار عن الجسم المستهدف، وتكشف الموجات المنعكسة عن موقع الجسم لجهاز استقبال يقع عادةً مع جهاز الإرسال. في أنظمة الملاحة الراديوية مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام تحديد المواقع العالمي (VOR) ، تتلقى أداة الملاحة المتنقلة إشارات راديو من منارات راديو ملاحية متعددة يُعرف موقعها، ومن خلال قياس وقت وصول الموجات الراديوية بدقة، يمكن لجهاز الاستقبال حساب موقعه على الأرض. في أجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية مثل الطائرات بدون طيار وفتحات أبواب المرآب وأنظمة الدخول بدون مفتاح ، تتحكم الإشارات الراديوية المنقولة من جهاز تحكم في تصرفات جهاز بعيد.

أثبت الفيزيائي الألماني هاينريش هيرتز وجود الموجات الراديوية لأول مرة في 11 نوفمبر 1886. [4] في منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر، بناءً على التقنيات التي استخدمها الفيزيائيون لدراسة الموجات الكهرومغناطيسية، طور الفيزيائي الإيطالي جولييلمو ماركوني أول جهاز للاتصال اللاسلكي لمسافات طويلة، [5] حيث أرسل رسالة مورس لاسلكية إلى متلقي على بعد أكثر من كيلومتر واحد في عام 1895، [6] وأول إشارة عبر الأطلسي في 12 ديسمبر 1901. [7] تم بث أول بث إذاعي تجاري في 2 نوفمبر 1920، عندما بثت شركة وستنجهاوس للكهرباء والتصنيع في بيتسبرغ النتائج المباشرة لانتخابات هاردينج-كوكس الرئاسية ، تحت علامة النداء KDKA . [8]

يتم تنظيم انبعاث الموجات الراديوية بموجب القانون، بتنسيق من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، الذي يخصص نطاقات التردد في الطيف الراديوي لاستخدامات مختلفة.

علم أصول الكلمات

اشتُقت كلمة راديو من الكلمة اللاتينية radius ، والتي تعني "عجلة، شعاع من الضوء، شعاع". وقد تم تطبيقها لأول مرة على الاتصالات في عام 1881 عندما، بناءً على اقتراح العالم الفرنسي إرنست ميركاديير  [fr] ، تبنى ألكسندر جراهام بيل الراديوفون (الذي يعني "الصوت المشع") كاسم بديل لنظام النقل الضوئي الخاص به . [ 9] [10]

بعد اكتشاف هرتز لوجود الموجات الراديوية في عام 1886، تم استخدام مصطلح الموجات الهيرتزية في البداية لهذا الإشعاع. [11] كانت أول أنظمة الاتصالات الراديوية العملية، التي طورها ماركوني في عامي 1894-1895، تنقل إشارات التلغراف بواسطة الموجات الراديوية، [4] لذلك تم تسمية الاتصالات الراديوية لأول مرة بالتلغراف اللاسلكي . حتى حوالي عام 1910، كان مصطلح التلغراف اللاسلكي يشمل أيضًا مجموعة متنوعة من الأنظمة التجريبية الأخرى لنقل إشارات التلغراف بدون أسلاك، بما في ذلك الحث الكهروستاتيكي والحث الكهرومغناطيسي والتوصيل المائي والأرضي ، لذلك كانت هناك حاجة إلى مصطلح أكثر دقة يشير حصريًا إلى الإشعاع الكهرومغناطيسي. [12] [13]

أطلق الفيزيائي الفرنسي إدوارد برانلي ، الذي طور في عام 1890 جهاز الكشف عن الموجات الراديوية ، عليه اسم radio-conducteur بالفرنسية . [14] [15] تم استخدام البادئة radio- لاحقًا لتشكيل كلمات مركبة وصفية إضافية وكلمات مركبة، خاصة في أوروبا. على سبيل المثال، في أوائل عام 1898، تضمنت المطبوعة البريطانية The Practical Engineer إشارة إلى radiotelegraph و radiotelegraphy . [14] [16]

يعود استخدام كلمة الراديو ككلمة مستقلة إلى 30 ديسمبر 1904 على الأقل، عندما حددت التعليمات الصادرة عن مكتب البريد البريطاني لنقل البرقيات أن "كلمة 'راديو'... تُرسل في تعليمات الخدمة." [14] [17] تم تبني هذه الممارسة عالميًا، وتم تقديم كلمة "راديو" دوليًا، من خلال اتفاقية برلين للتلغراف اللاسلكي لعام 1906، والتي تضمنت لائحة خدمة تحدد أن "البرقيات اللاسلكية يجب أن تظهر في المقدمة أن الخدمة هي 'راديو ' ". [14]

كان التحول إلى الراديو بدلاً من اللاسلكي بطيئًا وغير متساوٍ في العالم الناطق باللغة الإنجليزية. ساعد لي دي فورست في ترويج الكلمة الجديدة في الولايات المتحدة - في أوائل عام 1907، أسس شركة DeForest Radio Telephone Company، وحذرت رسالته في 22 يونيو 1907 في Electrical World حول الحاجة إلى القيود القانونية من أن "فوضى الراديو ستكون بالتأكيد النتيجة حتى يتم فرض مثل هذا التنظيم الصارم". [18] ستلعب البحرية الأمريكية أيضًا دورًا. على الرغم من أن ترجمتها لاتفاقية برلين لعام 1906 استخدمت مصطلحي التلغراف اللاسلكي والتلغراف اللاسلكي ، إلا أنها بدأت بحلول عام 1912 في الترويج لاستخدام الراديو بدلاً من ذلك. بدأ المصطلح في أن يصبح مفضلًا لدى عامة الناس في عشرينيات القرن العشرين مع إدخال البث.

تاريخ

تنبأ جيمس كليرك ماكسويل بالموجات الكهرومغناطيسية في نظريته للكهرومغناطيسية عام 1873 ، والتي تسمى الآن معادلات ماكسويل ، حيث اقترح أن المجال الكهربائي المتذبذب المقترن والمجال المغناطيسي يمكن أن ينتقل عبر الفضاء كموجة، واقترح أن الضوء يتكون من موجات كهرومغناطيسية ذات طول موجي قصير . في 11 نوفمبر 1886، لاحظ الفيزيائي الألماني هاينريش هيرتز ، في محاولة لتأكيد نظرية ماكسويل، الموجات الراديوية التي ولّدها باستخدام جهاز إرسال فجوة شرارة بدائي . [ 4 ] أظهرت التجارب التي أجراها هيرتز والفيزيائيون جاغاديش تشاندرا بوس وأوليفر لودج ولورد رايلي وأوغوستو ريجي ، من بين آخرين، أن الموجات الراديوية مثل الضوء أظهرت الانعكاس والانكسار والحيود والاستقطاب والموجات المستقرة ، وسافرت بنفس سرعة الضوء، مؤكدين أن كل من الضوء والموجات الراديوية كانت موجات كهرومغناطيسية، تختلف فقط في التردد . [19] في عام 1895، طور جولييلمو ماركوني أول نظام اتصالات لاسلكي، باستخدام جهاز إرسال ذو فجوة شرارة لإرسال شفرة مورس لمسافات طويلة. وبحلول ديسمبر 1901، كان قد أرسل عبر المحيط الأطلسي. [4] [5] [6] [7] تقاسم ماركوني وكارل فرديناند براون جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909 "لمساهماتهما في تطوير التلغراف اللاسلكي". [20]

خلال العقدين الأولين من الراديو، اللذين أطلق عليهما عصر الراديو التلغرافي ، لم يكن بإمكان أجهزة الإرسال الراديوية البدائية سوى إرسال نبضات من الموجات الراديوية، وليس الموجات المستمرة التي كانت مطلوبة لتعديل الصوت ، لذلك استُخدم الراديو للمراسلة النصية التجارية والدبلوماسية والعسكرية من شخص إلى شخص. بدءًا من عام 1908 تقريبًا، قامت الدول الصناعية ببناء شبكات عالمية من أجهزة الإرسال القوية عبر المحيطات لتبادل حركة البرقيات بين القارات والتواصل مع مستعمراتها وأساطيلها البحرية. خلال الحرب العالمية الأولى، مكّن تطوير أجهزة إرسال الموجات الراديوية المستمرة، وأجهزة الكشف عن مستقبلات الراديو الكهروليتية والبلورية من تحقيق الاتصالات الهاتفية بالتعديل السعوي (AM) بواسطة ريجينالد فيسيندين وآخرين، مما سمح بنقل الصوت . في 2 نوفمبر 1920، تم بث أول بث إذاعي تجاري بواسطة شركة وستنجهاوس للكهرباء والتصنيع في بيتسبرغ، تحت علامة النداء KDKA التي تضمنت تغطية مباشرة للانتخابات الرئاسية هاردينج-كوكس . [8]

تكنولوجيا

تُشع الموجات الراديوية بواسطة شحنات كهربائية تخضع للتسارع . [21] [22] ويتم توليدها بشكل مصطنع بواسطة تيارات كهربائية متغيرة مع الزمن ، تتكون من إلكترونات تتدفق ذهابًا وإيابًا في موصل معدني يسمى الهوائي . [23] [24]

مع ابتعادها عن هوائي الإرسال، تنتشر الموجات الراديوية بحيث تقل قوة إشارتها ( شدتها بالواط لكل متر مربع) (انظر قانون التربيع العكسي )، وبالتالي لا يمكن استقبال الإرسال اللاسلكي إلا ضمن نطاق محدود من جهاز الإرسال، وتعتمد المسافة على طاقة جهاز الإرسال ونمط إشعاع الهوائي وحساسية المستقبل ومستوى الضوضاء الخلفية ووجود عوائق بين جهاز الإرسال والمستقبل . يرسل الهوائي متعدد الاتجاهات أو يستقبل الموجات الراديوية في جميع الاتجاهات، بينما يرسل الهوائي الاتجاهي الموجات الراديوية في شعاع في اتجاه معين، أو يستقبل الموجات من اتجاه واحد فقط. [25] [26] [27] [28]

تنتقل الموجات الراديوية بسرعة الضوء في الفراغ [29] وبسرعة أقل قليلاً في الهواء. [30]

يمكن للأنواع الأخرى من الموجات الكهرومغناطيسية إلى جانب الموجات الراديوية والأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية وأشعة جاما ، أن تحمل المعلومات أيضًا وتستخدم في الاتصالات. يرجع الاستخدام الواسع للموجات الراديوية للاتصالات السلكية واللاسلكية بشكل أساسي إلى خصائص انتشارها المرغوبة الناجمة عن طول موجتها الأطول. [24]

الاتصالات الراديوية

الاتصالات اللاسلكية. يتم تحويل المعلومات مثل الصوت بواسطة محول مثل الميكروفون إلى إشارة كهربائية، والتي تعمل على تعديل موجة راديوية ينتجها المرسل . يعترض جهاز الاستقبال الموجة الراديوية ويستخرج إشارة التعديل الحاملة للمعلومات، والتي يتم تحويلها مرة أخرى إلى شكل صالح للاستخدام البشري باستخدام محول آخر مثل مكبر الصوت .
مقارنة بين الموجات الراديوية المعدلة بتردد AM وFM

في أنظمة الاتصالات الراديوية، يتم نقل المعلومات عبر الفضاء باستخدام موجات الراديو. في نهاية الإرسال، يتم تحويل المعلومات المراد إرسالها بواسطة نوع من المحولات إلى إشارة كهربائية متغيرة مع الزمن تسمى إشارة التعديل. [24] [31] قد تكون إشارة التعديل إشارة صوتية تمثل الصوت من الميكروفون ، أو إشارة فيديو تمثل الصور المتحركة من كاميرا فيديو ، أو إشارة رقمية تتكون من سلسلة من البتات تمثل البيانات الثنائية من جهاز كمبيوتر. يتم تطبيق إشارة التعديل على جهاز إرسال لاسلكي . في جهاز الإرسال، يولد مذبذب إلكتروني تيارًا متناوبًا يتذبذب بتردد لاسلكي ، يسمى موجة الناقل لأنه يعمل على توليد موجات الراديو التي تحمل المعلومات عبر الهواء. تُستخدم إشارة التعديل لتعديل الموجة الحاملة، وتغيير بعض جوانب موجة الناقل، وطباعة المعلومات الموجودة في إشارة التعديل على الموجة الحاملة. تستخدم أنظمة الراديو المختلفة طرق تعديل مختلفة: [32]

تُستخدم أيضًا أنواع أخرى عديدة من التعديل. في بعض الأنواع، يتم قمع الموجة الحاملة، ويتم إرسال نطاق جانبي واحد فقط أو كلا النطاقين الجانبيين للتعديل. [34]

يتم تضخيم الموجة الحاملة المعدلة في جهاز الإرسال وتطبيقها على هوائي إرسال يشع الطاقة كموجات راديو. تحمل الموجات الراديوية المعلومات إلى موقع المستقبل. [35] في جهاز الاستقبال، تحفز الموجة الراديوية جهدًا متذبذبًا صغيرًا في هوائي الاستقبال وهو نسخة أضعف من التيار في هوائي الإرسال. [24] [31] يتم تطبيق هذا الجهد على جهاز استقبال الراديو ، الذي يضخم إشارة الراديو الضعيفة بحيث تصبح أقوى، ثم يزيل تعديلها ، ويستخرج إشارة التعديل الأصلية من الموجة الحاملة المعدلة. يتم تحويل إشارة التعديل بواسطة محول مرة أخرى إلى شكل صالح للاستخدام البشري: يتم تحويل إشارة صوتية إلى موجات صوتية بواسطة مكبر صوت أو سماعات أذن، ويتم تحويل إشارة فيديو إلى صور بواسطة شاشة ، بينما يتم تطبيق إشارة رقمية على جهاز كمبيوتر أو معالج دقيق، والذي يتفاعل مع المستخدمين البشريين. [32]

تمر الموجات الراديوية من العديد من أجهزة الإرسال عبر الهواء في وقت واحد دون أن تتداخل مع بعضها البعض لأن الموجات الراديوية لكل جهاز إرسال تتذبذب بمعدل مختلف، بمعنى آخر، كل جهاز إرسال له تردد مختلف ، يقاس بالهرتز (Hz) أو الكيلوهرتز (kHz) أو الميجا هرتز (MHz) أو الجيجا هرتز (GHz). يلتقط هوائي الاستقبال عادةً الإشارات الراديوية للعديد من أجهزة الإرسال. يستخدم المستقبل دوائر مضبوطة لاختيار إشارة الراديو المطلوبة من بين جميع الإشارات التي يلتقطها الهوائي ورفض الإشارات الأخرى. تعمل الدائرة المضبوطة (وتسمى أيضًا الدائرة الرنانة أو دائرة الخزان) مثل الرنان ، على غرار شوكة الرنانة . [31] لها تردد رنين طبيعي تتذبذب عنده. يتم ضبط التردد الرنان للدائرة المضبوطة لجهاز الاستقبال بواسطة المستخدم على تردد محطة الراديو المطلوبة؛ وهذا ما يسمى "الضبط". تتسبب إشارة الراديو المتذبذبة من المحطة المطلوبة في رنين الدائرة المضبوطة ، وتذبذبها في تناغم، وتمرر الإشارة إلى بقية المستقبل. يتم حظر الإشارات الراديوية عند الترددات الأخرى بواسطة الدائرة المضبوطة ولا يتم تمريرها. [36]

النطاق الترددي

طيف التردد لإشارة راديو AM أو FM معدلة نموذجية. يتكون من مكون C عند تردد الموجة الحاملة مع المعلومات ( التعديل ) الموجودة في نطاقين ضيقين من الترددات تسمى النطاقات الجانبية ( SB ) أعلى وأسفل تردد الموجة الحاملة.

تشغل الموجة الراديوية المعدلة التي تحمل إشارة معلومات نطاقًا من الترددات . وعادةً ما تتركز المعلومات ( التعديل ) في إشارة الراديو في نطاقات تردد ضيقة تسمى النطاقات الجانبية ( SB ) أعلى وأسفل تردد الموجة الحاملة . ويسمى عرض النطاق الترددي الذي تشغله إشارة الراديو بالهرتز ، أعلى تردد مطروحًا منه أدنى تردد، نطاقها الترددي ( BW ). [32] [37] بالنسبة لأي نسبة إشارة إلى ضوضاء معينة ، يمكن لكمية النطاق الترددي أن تحمل نفس كمية المعلومات ( معدل البيانات بالبتات في الثانية) بغض النظر عن مكان وجودها في طيف التردد اللاسلكي، وبالتالي فإن النطاق الترددي هو مقياس لسعة حمل المعلومات . يعتمد النطاق الترددي المطلوب بواسطة إرسال لاسلكي على معدل بيانات المعلومات (إشارة التعديل) التي يتم إرسالها، والكفاءة الطيفية لطريقة التعديل المستخدمة ؛ وكمية البيانات التي يمكن أن تنقلها في كل كيلوهرتز من النطاق الترددي. تتمتع الأنواع المختلفة من إشارات المعلومات التي يحملها الراديو بمعدلات بيانات مختلفة. على سبيل المثال، تتمتع إشارة التلفزيون (الفيديو) بمعدل بيانات أكبر من إشارة الصوت . [32] [38]

الطيف الراديوي ، وهو النطاق الإجمالي للترددات الراديوية التي يمكن استخدامها للاتصالات في منطقة معينة، هو مورد محدود. [37] [3] يشغل كل إرسال لاسلكي جزءًا من إجمالي النطاق الترددي المتاح. يُعتبر النطاق الترددي اللاسلكي سلعة اقتصادية لها تكلفة نقدية ويتزايد الطلب عليها. في بعض أجزاء الطيف الراديوي، يتم شراء وبيع الحق في استخدام نطاق ترددي أو حتى قناة راديو واحدة بملايين الدولارات. لذا فهناك حافز لاستخدام التكنولوجيا لتقليل النطاق الترددي الذي تستخدمه خدمات الراديو. [38]

بدأ التحول البطيء من تقنيات الإرسال اللاسلكي التناظرية إلى الرقمية في أواخر التسعينيات. [39] [40] ويرجع جزء من السبب في ذلك إلى أن التعديل الرقمي يمكنه غالبًا نقل المزيد من المعلومات (معدل بيانات أكبر) في نطاق ترددي معين من التعديل التناظري ، وذلك باستخدام خوارزميات ضغط البيانات ، والتي تقلل من التكرار في البيانات المراد إرسالها، وتعديل أكثر كفاءة. ومن الأسباب الأخرى للتحول أن التعديل الرقمي يتمتع بمقاومة أكبر للضوضاء من التناظري، وتتمتع شرائح معالجة الإشارات الرقمية بمزيد من القوة والمرونة من الدوائر التناظرية، ويمكن نقل مجموعة متنوعة من أنواع المعلومات باستخدام نفس التعديل الرقمي. [32]

نظرًا لأنه مورد ثابت مطلوب من قبل عدد متزايد من المستخدمين، فقد أصبح طيف الترددات الراديوية مزدحمًا بشكل متزايد في العقود الأخيرة، والحاجة إلى استخدامه بشكل أكثر فعالية تدفع العديد من الابتكارات الراديوية الإضافية مثل أنظمة الراديو المجمعة ، ونقل الطيف المنتشر (النطاق العريض للغاية)، وإعادة استخدام التردد ، وإدارة الطيف الديناميكي ، وتجميع الترددات، والراديو المعرفي . [38]

نطاقات التردد للاتحاد الدولي للاتصالات

يقسم اتحاد الاتصالات الدولي طيف الراديو بشكل تعسفي إلى 12 نطاقًا ، يبدأ كل منها بطول موجي يبلغ قوة عشرة (10 ن ) أمتار، مع تردد مماثل يبلغ 3 أضعاف قوة عشرة، ويغطي كل منها عقدًا من التردد أو الطول الموجي. [3] [41] كل من هذه النطاقات لها اسم تقليدي: [42]

اسم الفرقة اختصار تكرار الطول الموجي

تردد منخفض للغاية
قزم 3–30 هرتز 100,000–
10,000 كم

تردد منخفض جدًا
إس إل إف 30–300 هرتز 10,000 –
1,000 كم

تردد منخفض للغاية
الجبهة الثورية الموحدة 300–
3000 هرتز
1000-
100 كم

تردد منخفض جدًا
التردد المنخفض جدًا 3–30 كيلو هرتز 100-10 كم

التردد المنخفض
LF 30–300 كيلو هرتز 10-1 كم

التردد المتوسط
م ف 300–
3000 كيلو هرتز
1000-
100 متر
اسم الفرقة اختصار تكرار الطول الموجي

التردد العالي
HF 3–30 ميجا هرتز 100-10 م

تردد عالي جدا
تردد عالي جدا 30–300 ميجا هرتز 10-1 م

تردد عالي جدًا
ترددات فائقة التردد 300–
3000 ميجا هرتز
100-10 سم

تردد عالي جدًا
إس إتش إف 3–30 جيجاهرتز 10-1 سم

تردد عالي للغاية
اي اف اتش 30–300 جيجاهرتز 10-1 ملم

تردد عالي للغاية
تي إتش إف 300–3000 جيجاهرتز
(0.3–3.0 تيراهيرتز)
1.0–0.1 ملم

يمكن ملاحظة أن عرض النطاق الترددي ، وهو نطاق الترددات، الموجود في كل نطاق ليس متساويًا ولكنه يزداد بشكل كبير مع زيادة التردد؛ يحتوي كل نطاق على عشرة أضعاف عرض النطاق الترددي للنطاق السابق. [43]

تم استخدام مصطلح "التردد المنخفض للغاية" (TLF) للأطوال الموجية من 1 إلى 3 هرتز (300000 إلى 100000 كم)، [44] على الرغم من أن الاتحاد الدولي للاتصالات لم يحدد المصطلح. [42]

أنظمة

الموجات الهوائية هي مورد مشترك بين العديد من المستخدمين. ستتداخل موجتان لاسلكيتان في نفس المنطقة تحاولان الإرسال على نفس التردد مع بعضهما البعض، مما يتسبب في تشويش الاستقبال، وبالتالي قد لا يتم استقبال أي إرسال بوضوح. [37] لا يمكن أن يكون للتداخل مع عمليات الإرسال اللاسلكية تكلفة اقتصادية كبيرة فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا مهددًا للحياة (على سبيل المثال، في حالة التداخل مع اتصالات الطوارئ أو مراقبة الحركة الجوية ). [45] [46]

لمنع التداخل بين المستخدمين المختلفين، يتم تنظيم انبعاث الموجات الراديوية بشكل صارم من خلال القوانين الوطنية، التي يتم تنسيقها من قبل هيئة دولية، الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والتي تخصص نطاقات في الطيف الراديوي لاستخدامات مختلفة. [37] [3] يجب ترخيص أجهزة الإرسال الراديوية من قبل الحكومات، بموجب مجموعة متنوعة من فئات الترخيص حسب الاستخدام، وتقتصر على ترددات ومستويات طاقة معينة. في بعض الفئات، مثل محطات البث الإذاعي والتلفزيوني، يتم منح جهاز الإرسال معرفًا فريدًا يتكون من سلسلة من الأحرف والأرقام تسمى علامة النداء ، والتي يجب استخدامها في جميع عمليات الإرسال. [47] من أجل ضبط أو صيانة أو إصلاح أجهزة إرسال الهاتف اللاسلكي داخليًا، يجب أن يحمل الأفراد ترخيصًا حكوميًا، مثل ترخيص مشغل الهاتف اللاسلكي العام في الولايات المتحدة، والذي يتم الحصول عليه من خلال إجراء اختبار يوضح المعرفة التقنية والقانونية الكافية للتشغيل الآمن للراديو. [48]

تسمح الاستثناءات للقواعد المذكورة أعلاه بتشغيل أجهزة الإرسال قصيرة المدى منخفضة الطاقة بدون ترخيص من قبل الجمهور في المنتجات الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة والهواتف اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال اللاسلكي وأجهزة الراديو ذات النطاقات المدنية والميكروفونات اللاسلكية وفتاحات أبواب المرآب وأجهزة مراقبة الأطفال . في الولايات المتحدة، تندرج هذه الأجهزة ضمن الجزء 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تستخدم العديد من هذه الأجهزة نطاقات ISM ، وهي سلسلة من نطاقات التردد في جميع أنحاء الطيف الراديوي مخصصة للاستخدام غير المرخص. على الرغم من أنه يمكن تشغيلها بدون ترخيص، إلا أنه مثل جميع معدات الراديو، يجب عمومًا اعتماد نوع هذه الأجهزة قبل البيع. [49]

التطبيقات

فيما يلي بعض أهم استخدامات الراديو، مرتبة حسب الوظيفة.

البث

البث هو نقل المعلومات في اتجاه واحد من جهاز إرسال إلى أجهزة استقبال تابعة لجمهور عام. [50] نظرًا لأن الموجات الراديوية تصبح أضعف مع المسافة، فلا يمكن استقبال محطة البث إلا ضمن مسافة محدودة من جهاز الإرسال الخاص بها. [51] يمكن استقبال الأنظمة التي تبث من الأقمار الصناعية بشكل عام عبر بلد أو قارة بأكملها. يتم دفع ثمن الراديو والتلفزيون الأرضي القديم من خلال الإعلانات التجارية أو الحكومات. في أنظمة الاشتراك مثل التلفزيون الفضائي والراديو الفضائي، يدفع العميل رسومًا شهرية. في هذه الأنظمة، يتم تشفير إشارة الراديو ولا يمكن فك تشفيرها إلا بواسطة جهاز الاستقبال، والذي تتحكم فيه الشركة ويمكن تعطيله إذا لم يدفع العميل. [52]

يستخدم البث عدة أجزاء من طيف الراديو، اعتمادًا على نوع الإشارات المرسلة والجمهور المستهدف المطلوب. يمكن أن توفر إشارات الموجة الطويلة والمتوسطة تغطية موثوقة لمناطق يبلغ عرضها عدة مئات من الكيلومترات، ولكنها تتمتع بسعة حمل معلومات أكثر محدودية وبالتالي تعمل بشكل أفضل مع الإشارات الصوتية (الكلام والموسيقى)، ويمكن أن تتدهور جودة الصوت بسبب الضوضاء الراديوية من المصادر الطبيعية والاصطناعية. تتمتع نطاقات الموجة القصيرة بمدى محتمل أكبر ولكنها أكثر عرضة للتداخل من المحطات البعيدة والظروف الجوية المتغيرة التي تؤثر على الاستقبال. [53] [54]

في نطاق التردد العالي جدًا ، الذي يزيد عن 30 ميغا هرتز، يكون للغلاف الجوي للأرض تأثير أقل على نطاق الإشارات، ويصبح انتشار خط البصر هو الوضع الرئيسي. تسمح هذه الترددات العالية بعرض النطاق الترددي الكبير المطلوب للبث التلفزيوني. نظرًا لأن مصادر الضوضاء الطبيعية والاصطناعية أقل وجودًا عند هذه الترددات، فإن نقل الصوت عالي الجودة ممكن، باستخدام تعديل التردد . [55] [56]

الصوت: البث الإذاعي

البث الإذاعي يعني نقل الصوت إلى أجهزة استقبال راديو تابعة لجمهور عام. الصوت التناظري هو أقدم أشكال البث الإذاعي. بدأ البث الإذاعي بتردد AM حوالي عام 1920. تم تقديم البث الإذاعي بتردد FM في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين مع تحسين الدقة . يُطلق على جهاز استقبال البث الإذاعي اسم راديو . يمكن لمعظم أجهزة الراديو استقبال كل من تردد AM وFM. [57]

  • AM ( تعديل السعة ) - في AM، يتم تغيير سعة (قوة) موجة الناقل اللاسلكي بواسطة إشارة الصوت. يُسمح بالبث AM ، أقدم تكنولوجيا البث، في نطاقات البث AM ، بين 148 و 283 كيلو هرتز في نطاق التردد المنخفض (LF) للبث الموجي الطويل وبين 526 و 1706 كيلو هرتز في نطاق التردد المتوسط ​​(MF) للبث الموجي المتوسط. [58] نظرًا لأن الموجات في هذه النطاقات تنتقل كموجات أرضية تتبع التضاريس، يمكن استقبال محطات الراديو AM خارج الأفق على مسافة مئات الأميال، ولكن AM لديه دقة أقل من FM. عادةً ما تكون الطاقة المشعة ( ERP ) لمحطات AM في الولايات المتحدة محدودة بحد أقصى 10 كيلو واط، على الرغم من السماح لعدد قليل ( محطات القناة الواضحة ) بالإرسال عند 50 كيلو واط. تبث محطات AM بصوت أحادي؛ توجد معايير البث الاستريو AM في معظم البلدان، لكن صناعة الراديو فشلت في ترقيتها بسبب نقص الطلب. [59]
  • FM ( تعديل التردد ) - في FM، يتغير تردد إشارة الموجة الحاملة الراديوية قليلاً حسب إشارة الصوت. يُسمح ببث FM في نطاقات البث FM بين حوالي 65 و 108 ميجا هرتز في نطاق التردد العالي جدًا (VHF). تنتقل الموجات الراديوية في هذا النطاق عبر خط البصر، لذا فإن استقبال FM يقتصر على الأفق المرئي بحوالي 30-40 ميلاً (48-64 كم)، ويمكن حجبه بواسطة التلال. ومع ذلك، فهو أقل عرضة للتداخل من الضوضاء الراديوية ( RFI ، sferics ، ثابت)، ولديه دقة أعلى، واستجابة تردد أفضل ، وتشويه صوتي أقل من AM. في الولايات المتحدة، تتراوح الطاقة المشعة ( ERP ) لمحطات FM من 6 إلى 100 كيلو واط. [61]
  • يتضمن الراديو الرقمي مجموعة متنوعة من المعايير والتقنيات لبث إشارات الراديو الرقمية عبر الهواء. تعمل بعض الأنظمة، مثل HD Radio و DRM ، في نفس نطاقات الموجات مثل البث التناظري، إما كبديل للمحطات التناظرية أو كخدمة تكميلية. تعمل أنظمة أخرى، مثل DAB/DAB+ و ISDB _Tsb، في نطاقات الموجات المستخدمة تقليديًا لخدمات التلفزيون أو الأقمار الصناعية. [62]
راديو "روبرتس" لـ DAB
  • ظهرت البث الصوتي الرقمي (DAB) لأول مرة في بعض البلدان في عام 1998. وهو ينقل الصوت كإشارة رقمية بدلاً من إشارة تناظرية كما تفعل AM وFM. [63] يتمتع DAB بالقدرة على توفير صوت بجودة أعلى من FM (على الرغم من أن العديد من المحطات لا تختار البث بهذه الجودة العالية)، ولديه مناعة أكبر للضوضاء والتداخل اللاسلكي ، ويستخدم بشكل أفضل عرض النطاق الترددي النادر لطيف الراديو ويوفر ميزات مستخدم متقدمة مثل أدلة البرامج الإلكترونية . عيبه هو أنه غير متوافق مع أجهزة الراديو السابقة بحيث يجب شراء جهاز استقبال DAB جديد. [64] حددت العديد من الدول تواريخ لإيقاف تشغيل شبكات FM التناظرية لصالح DAB / DAB +، ولا سيما النرويج في عام 2017 [65] وسويسرا في عام 2024. [66]
تنقل محطة DAB واحدة إشارة عرض نطاق ترددي 1500 كيلو هرتز تحمل من 9 إلى 12 قناة صوتية رقمية معدلة بواسطة OFDM يمكن للمستمع الاختيار من بينها. يمكن للمذيعين إرسال قناة بمعدلات بت مختلفة ، لذلك يمكن أن يكون للقنوات المختلفة جودة صوت مختلفة. في بلدان مختلفة، تبث محطات DAB إما في النطاق III (174-240 ميجا هرتز) أو النطاق L (1.452-1.492 جيجا هرتز) في نطاق UHF، لذلك يقتصر استقبال FM على الأفق المرئي بحوالي 40 ميلاً (64 كم). [67] [64]
تم تصميم نظام إدارة الحقوق الرقمية ليكون متوافقًا قدر الإمكان مع أجهزة إرسال الراديو AM وFM الحالية، بحيث يمكن الاستمرار في استخدام الكثير من المعدات في محطات الراديو الحالية، مع تعزيزها بمعدات تعديل إدارة الحقوق الرقمية. [72] [60]
يدعم جهاز الاستقبال RNS-510 من فولكس فاجن راديو Sirius Satellite Radio .

فيديو: البث التلفزيوني

البث التلفزيوني هو نقل الصور المتحركة عن طريق الراديو، والتي تتكون من تسلسلات من الصور الثابتة، والتي يتم عرضها على شاشة على جهاز استقبال تلفزيوني (تلفزيون) مع قناة صوتية متزامنة. تشغل إشارات التلفزيون ( الفيديو ) نطاق ترددي أوسع من إشارات البث الإذاعي ( الصوت ). يتطلب التلفزيون التناظري ، تقنية التلفزيون الأصلية، 6 ميجا هرتز، لذلك يتم تقسيم نطاقات تردد التلفزيون إلى قنوات 6 ميجا هرتز، تسمى الآن "قنوات RF". [75]

المعيار التلفزيوني الحالي، الذي تم تقديمه بداية من عام 2006، هو تنسيق رقمي يسمى التلفزيون عالي الدقة (HDTV)، والذي ينقل الصور بدقة أعلى، عادةً 1080 بكسل ارتفاعًا و1920 بكسل عرضًا، بمعدل 25 أو 30 إطارًا في الثانية. تستخدم أنظمة نقل التلفزيون الرقمي (DTV)، التي حلت محل التلفزيون التناظري القديم في مرحلة انتقالية بدأت في عام 2006، ضغط الصور والتعديل الرقمي عالي الكفاءة مثل OFDM و 8VSB لنقل فيديو HDTV ضمن نطاق ترددي أصغر من القنوات التناظرية القديمة، مما يوفر مساحة طيف الراديو النادرة . لذلك، تحمل كل قناة RF التناظرية بتردد 6 ميجا هرتز الآن ما يصل إلى 7 قنوات DTV - تسمى هذه "القنوات الافتراضية". يكون لدى أجهزة استقبال التلفزيون الرقمي سلوك مختلف في وجود استقبال ضعيف أو ضوضاء عن التلفزيون التناظري، ويسمى " تأثير الهاوية الرقمية ". على عكس التلفزيون التناظري، حيث يؤدي ضعف الاستقبال بشكل متزايد إلى تدهور جودة الصورة تدريجيًا، لا تتأثر جودة الصورة في التلفزيون الرقمي بضعف الاستقبال حتى يتوقف جهاز الاستقبال عن العمل عند نقطة معينة وتصبح الشاشة سوداء. [76] [77]

(على اليسار) رسم تخطيطي يوضح كيفية عمل شبكة التلفزيون عبر الأقمار الصناعية. (في الوسط) طبق Super Dish 121 من شبكة DISH مثبتًا على سطح المبنى. (على اليمين) برج سكني به أطباق تلفزيونية فضائية

الوقت والتردد

تعمل خدمات التردد القياسي الحكومي وإشارات الوقت على تشغيل محطات راديو الوقت التي تبث باستمرار إشارات زمنية دقيقة للغاية تنتجها الساعات الذرية ، كمرجع لمزامنة الساعات الأخرى. [84] ومن الأمثلة على ذلك BPC و DCF77 و JJY و MSF و RTZ و TDF و WWV و YVTO . [85] أحد الاستخدامات في الساعات الراديوية والساعات، والتي تتضمن جهاز استقبال آلي يستقبل ويفك تشفير إشارة الوقت بشكل دوري (عادةً أسبوعيًا) ويعيد ضبط ساعة الكوارتز الداخلية للساعة إلى الوقت الصحيح، مما يسمح لساعة صغيرة أو ساعة مكتبية بأن يكون لها نفس دقة الساعة الذرية. يتناقص عدد محطات الوقت الحكومية لأن أقمار GPS وبروتوكول وقت شبكة الإنترنت (NTP) توفر معايير زمنية دقيقة بنفس القدر. [86]

الاتصالات الصوتية ثنائية الاتجاه

جهاز الراديو ثنائي الاتجاه هو جهاز إرسال واستقبال صوتي ، وجهاز استقبال وجهاز إرسال في نفس الجهاز، ويستخدم للاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه من شخص إلى شخص مع مستخدمين آخرين بأجهزة راديو مماثلة. المصطلح الأقدم لهذا النمط من الاتصال هو الراديو الهاتفي . قد يكون رابط الراديو نصف مزدوج الاتجاه ، كما هو الحال في جهاز اللاسلكي ، باستخدام قناة راديو واحدة حيث يمكن لجهاز راديو واحد فقط الإرسال في كل مرة، لذلك يتناوب المستخدمون المختلفون على التحدث، ويضغطون على زر " الضغط للتحدث " على جهاز الراديو الخاص بهم والذي يقوم بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال وتشغيل جهاز الإرسال. أو قد يكون رابط الراديو مزدوج الاتجاه بالكامل ، وهو رابط ثنائي الاتجاه يستخدم قناتين لاسلكيتين بحيث يمكن لكلا الشخصين التحدث في نفس الوقت، كما هو الحال في الهاتف المحمول. [87]

  • الهاتف الخلوي - هاتف لاسلكي محمول متصل بشبكة الهاتف عن طريق إشارات راديو متبادلة مع هوائي محلي في محطة قاعدة خلوية ( برج خلوي ). [88] تنقسم منطقة الخدمة التي يغطيها المزود إلى مناطق جغرافية صغيرة تسمى "خلايا"، كل منها يخدمها هوائي محطة أساسية منفصل وجهاز إرسال واستقبال متعدد القنوات . تتواصل جميع الهواتف الخلوية في الخلية مع هذا الهوائي على قنوات تردد منفصلة، ​​يتم تعيينها من مجموعة مشتركة من الترددات. الغرض من التنظيم الخلوي هو الحفاظ على عرض النطاق الترددي اللاسلكي من خلال إعادة استخدام التردد . يتم استخدام أجهزة إرسال منخفضة الطاقة حتى لا تنتقل الموجات الراديوية المستخدمة في الخلية بعيدًا عن الخلية، مما يسمح بإعادة استخدام نفس الترددات في خلايا منفصلة جغرافيًا. عندما يعبر مستخدم يحمل هاتفًا خلويًا من خلية إلى أخرى، يتم "تسليم" هاتفه تلقائيًا بسلاسة إلى الهوائي الجديد وتخصيص ترددات جديدة له. تحتوي الهواتف المحمولة على جهاز إرسال واستقبال رقمي مزدوج الاتجاه آلي للغاية يستخدم تعديل OFDM باستخدام قناتين راديو رقميتين، تحمل كل منهما اتجاهًا واحدًا للمحادثة ثنائية الاتجاه، بالإضافة إلى قناة تحكم تتعامل مع الاتصال الهاتفي و"تسليم" الهاتف إلى برج خلوي آخر. تستخدم شبكات 2G و 3G و 4G القديمة ترددات في نطاق UHF والميكروويف المنخفض، بين 700 ميجاهرتز و3 جيجاهرتز. يضبط جهاز إرسال الهاتف المحمول خرج الطاقة لاستخدام الحد الأدنى من الطاقة اللازمة للتواصل مع برج الخلية؛ 0.6 وات عندما يكون بالقرب من البرج، وحتى 3 وات عندما يكون بعيدًا. تبلغ طاقة جهاز إرسال قناة برج الخلية 50 وات. تتمتع هواتف الجيل الحالي، والتي تسمى الهواتف الذكية ، بالعديد من الوظائف إلى جانب إجراء المكالمات الهاتفية، وبالتالي لديها العديد من أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية الأخرى التي تربطها بشبكات أخرى: عادةً مودم Wi-Fi ومودم Bluetooth وجهاز استقبال GPS . [89] [90] [91]
(يسار) هوائي الموجة المليمترية 5G، ألمانيا (يمين) الهواتف الذكية البولندية 5G
  • شبكة الجيل الخامس الخلوية - شبكات الجيل التالي الخلوية التي بدأت في الانتشار في عام 2019. ميزتها الرئيسية هي معدلات بيانات أعلى بكثير من شبكات الخلوية السابقة، تصل إلى 10  جيجابت في الثانية ؛ أسرع 100 مرة من تقنية الخلوية السابقة، 4G LTE . يتم تحقيق معدلات البيانات الأعلى جزئيًا باستخدام موجات الراديو ذات التردد الأعلى، في نطاق الميكروويف الأعلى 3-6 جيجاهرتز، ونطاق الموجات المليمترية ، حوالي 28 و39 جيجاهرتز. نظرًا لأن هذه الترددات لها نطاق أقصر من نطاقات الهاتف المحمول السابقة، فإن الخلايا ستكون أصغر من الخلايا في شبكات الخلوية السابقة والتي قد يبلغ عرضها عدة أميال. ستكون خلايا الموجات المليمترية بطول بضعة كتل فقط، وبدلاً من محطة قاعدة خلوية وبرج هوائي، سيكون لديها العديد من الهوائيات الصغيرة المرفقة بأعمدة المرافق والمباني. [92] [93]
الهواتف الفضائية، والتي تظهر الهوائيات الكبيرة اللازمة للتواصل مع القمر الصناعي
  • الهاتف الفضائي ( satphone ) – هاتف لاسلكي محمول يشبه الهاتف الخلوي، متصل بشبكة الهاتف من خلال رابط لاسلكي بقمر صناعي للاتصالات يدور حول الأرض بدلاً من أبراج الهاتف الخلوي . وهي أكثر تكلفة من الهواتف الخلوية؛ ولكن ميزتها هي أنه على عكس الهاتف الخلوي الذي يقتصر على المناطق التي تغطيها أبراج الهاتف الخلوي، يمكن استخدام الهواتف الفضائية في معظم أو كل المنطقة الجغرافية للأرض. ولكي يتواصل الهاتف مع قمر صناعي باستخدام هوائي متعدد الاتجاهات صغير ، تستخدم أنظمة الجيل الأول الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض ، على ارتفاع 400-700 ميل (640-1100 كيلومتر) فوق السطح. مع فترة مدارية تبلغ حوالي 100 دقيقة، لا يمكن للقمر الصناعي أن يكون في مجال رؤية الهاتف إلا لمدة 4 - 15 دقيقة، وبالتالي يتم "تسليم" المكالمة إلى قمر صناعي آخر عندما يمر أحدها خارج الأفق المحلي. لذلك، هناك حاجة إلى أعداد كبيرة من الأقمار الصناعية، حوالي 40 إلى 70، لضمان وجود قمر صناعي واحد على الأقل في مجال الرؤية بشكل مستمر من كل نقطة على الأرض. تستخدم أنظمة الهاتف الفضائي الأخرى الأقمار الصناعية في مدار ثابت جغرافيًا حيث لا يلزم سوى عدد قليل من الأقمار الصناعية، ولكن لا يمكن استخدامها في خطوط العرض العالية بسبب التداخل الأرضي. [94] [95]
  • الهاتف اللاسلكي - هاتف أرضي يكون فيه سماعة الهاتف محمولة وتتواصل مع بقية الهاتف من خلال رابط راديو ثنائي الاتجاه قصير المدى ، بدلاً من توصيلها بسلك. يحتوي كل من سماعة الهاتف والمحطة الأساسية على أجهزة إرسال واستقبال راديو منخفضة الطاقة تتعامل مع رابط الراديو ثنائي الاتجاه قصير المدى. [96] اعتبارًا من عام 2022 ، تستخدم الهواتف اللاسلكية في معظم الدول معيار نقل DECT . [97]
موتورولا SCR-536 من الحرب العالمية الثانية، أول جهاز اتصال لاسلكي
  • نظام الراديو المتنقل الأرضي - أجهزة إرسال واستقبال راديوية نصف مزدوجة المدى متنقلة أو محمولة تعمل في نطاق VHF أو UHF ويمكن استخدامها بدون ترخيص. غالبًا ما يتم تثبيتها في المركبات، حيث تتواصل الوحدات المتنقلة مع المرسل في محطة أساسية ثابتة . تستخدم خدمات الاستجابة الأولية ؛ الشرطة، والإطفاء، والإسعاف، وخدمات الطوارئ، وغيرها من الخدمات الحكومية أنظمة خاصة بترددات محجوزة. يتم تصنيع أنظمة أخرى للاستخدام من قبل الشركات التجارية مثل سيارات الأجرة وخدمات التوصيل. تستخدم أنظمة VHF قنوات في النطاق 30-50 ميجا هرتز و150-172 ميجا هرتز. تستخدم أنظمة UHF نطاق 450-470 ميجا هرتز وفي بعض المناطق نطاق 470-512 ميجا هرتز. بشكل عام، تتمتع أنظمة VHF بمدى أطول من UHF ولكنها تتطلب هوائيات أطول. يتم استخدام التعديل AM أو FM بشكل أساسي، ولكن يتم تقديم أنظمة رقمية مثل DMR . تقتصر الطاقة المشعة عادةً على 4 وات. [88] تتمتع هذه الأنظمة بمدى محدود إلى حد ما، وعادة ما يتراوح من 3 إلى 20 ميلاً (4.8 إلى 32 كم) حسب التضاريس. غالبًا ما تُستخدم المكررات المثبتة على المباني الشاهقة أو التلال أو قمم الجبال لزيادة المدى عندما يكون من المرغوب فيه تغطية مساحة أكبر من خط البصر. ومن أمثلة الأنظمة المتنقلة البرية CB و FRS و GMRS و MURS . تحتوي الأنظمة الرقمية الحديثة، والتي تسمى أنظمة الراديو المجمعة ، على نظام إدارة قنوات رقمي باستخدام قناة تحكم تقوم تلقائيًا بتعيين قنوات التردد لمجموعات المستخدمين. [98]
رجل إطفاء يستخدم جهاز اتصال لاسلكي حديث
    • جهاز اتصال لاسلكي – جهاز لاسلكي محمول يعمل بالبطارية، ثنائي الاتجاه، نصف مزدوج، يستخدم في أنظمة الراديو المتنقلة الأرضية. [99]
  • النطاق الجوي – نظام راديو نصف مزدوج يستخدمه طيارو الطائرات للتحدث إلى الطائرات الأخرى ومراقبي الحركة الجوية على الأرض . هذا النظام الحيوي هو قناة الاتصال الرئيسية لمراقبة الحركة الجوية . بالنسبة لمعظم الاتصالات في الرحلات الجوية البرية في الممرات الجوية، يتم استخدام نظام VHF-AM باستخدام قنوات بين 108 و 137 ميجا هرتز في نطاق VHF . يتمتع هذا النظام بنطاق إرسال نموذجي يبلغ 200 ميل (320 كم) للطائرات التي تحلق على ارتفاع الطيران. [100] [101] بالنسبة للرحلات الجوية في المناطق الأكثر بعدًا، مثل رحلات الطيران عبر المحيطات، تستخدم الطائرات نطاق HF أو القنوات على أقمار Inmarsat أو Iridium satphone. [102] تستخدم الطائرات العسكرية أيضًا نطاق UHF-AM مخصصًا من 225.0 إلى 399.95 ميجا هرتز. [103]
راديو VHF البحري على متن السفينة
  • الراديو البحري - أجهزة إرسال واستقبال متوسطة المدى على السفن، تُستخدم في الاتصالات من سفينة إلى سفينة، ومن سفينة إلى جو، ومن سفينة إلى شاطئ مع رؤساء الموانئ. تستخدم قنوات FM بين 156 و174 ميجاهرتز في نطاق VHF بقوة تصل إلى 25 وات، مما يمنحها مدى يبلغ حوالي 60 ميلاً (97 كم). بعض القنوات نصف مزدوجة وبعضها مزدوجة بالكامل ، لتكون متوافقة مع شبكة الهاتف، للسماح للمستخدمين بإجراء مكالمات هاتفية من خلال مشغل بحري. [104]
  • الراديو للهواة - راديو ثنائي الاتجاه نصف مزدوج المدى يستخدمه الهواة لأغراض غير تجارية: الاتصالات اللاسلكية الترفيهية مع الهواة الآخرين، والاتصالات التطوعية في حالات الطوارئ أثناء الكوارث والمسابقات والتجارب. يجب أن يحمل هواة الراديو ترخيص راديو للهواة ويتم منحهم علامة نداء فريدة يجب استخدامها كمعرف في عمليات الإرسال. يقتصر الراديو للهواة على نطاقات تردد صغيرة، نطاقات الراديو للهواة ، متباعدة في جميع أنحاء الطيف الراديوي بدءًا من 136 كيلو هرتز. داخل هذه النطاقات، يُسمح للهواة بحرية الإرسال على أي تردد باستخدام مجموعة متنوعة من طرق تعديل الصوت، إلى جانب أشكال أخرى من الاتصالات، مثل التلفزيون البطيء المسح (SSTV) والراديو التليغرافي (RTTY). بالإضافة إلى ذلك، يعد الهواة من بين مشغلي الراديو الوحيدين الذين ما زالوا يستخدمون الراديو التلغرافي بشفرات مورس . [105]

الاتصالات الصوتية في اتجاه واحد

يُطلق على الإرسال اللاسلكي أحادي الاتجاه اسم الإرسال البسيط .

  • جهاز مراقبة الأطفال – جهاز يوضع بجانب سرير الأطفال للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال رضع ينقل أصوات الطفل إلى جهاز استقبال يحمله الوالد، حتى يتمكنوا من مراقبة الطفل أثناء وجودهم في أجزاء أخرى من المنزل. [106] تختلف نطاقات الموجات المستخدمة حسب المنطقة، ولكن أجهزة مراقبة الأطفال التناظرية تنقل بشكل عام بقوة منخفضة في نطاقات الموجات 16 أو 9.3-49.9 أو 900 ميجاهرتز، والأنظمة الرقمية في نطاق الموجات 2.4 جيجاهرتز. [107] تحتوي العديد من أجهزة مراقبة الأطفال على قنوات مزدوجة حتى يتمكن الوالد من التحدث إلى الطفل، وكاميرات لعرض فيديو للطفل. [108]
  • الميكروفون اللاسلكي - ميكروفون يعمل بالبطارية مع جهاز إرسال قصير المدى محمول باليد أو يرتديه الشخص على جسمه والذي ينقل صوته عبر الراديو إلى وحدة استقبال قريبة متصلة بنظام صوتي. يتم استخدام الميكروفونات اللاسلكية من قبل المتحدثين العامين والفنانين وشخصيات التلفزيون حتى يتمكنوا من التحرك بحرية دون جر سلك الميكروفون. تقليديا، تنقل النماذج التناظرية في FM على أجزاء غير مستخدمة من ترددات البث التلفزيوني في نطاقي VHF وUHF. تنقل بعض النماذج على قناتين تردد لاستقبال التنوع لمنع العدم من مقاطعة الإرسال أثناء تحرك المؤدي. [109] تستخدم بعض النماذج التعديل الرقمي لمنع الاستقبال غير المصرح به بواسطة أجهزة استقبال الراديو الماسحة الضوئية؛ تعمل هذه في نطاقات ISM 900 ميجا هرتز أو 2.4 جيجا هرتز أو 6 جيجا هرتز . [110] تدعم المعايير الأوروبية أيضًا أنظمة الصوت متعددة القنوات اللاسلكية (WMAS) التي يمكنها دعم استخدام أعداد كبيرة من الميكروفونات اللاسلكية بشكل أفضل في حدث أو مكان واحد. اعتبارًا من عام 2021 ، كانت الهيئات التنظيمية الأمريكية تفكر في اعتماد قواعد لـ WMAS. [111]

اتصالات البيانات

  • الشبكات اللاسلكية – روابط راديو آلية تنقل البيانات الرقمية بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللاسلكية الأخرى باستخدام موجات الراديو، وتربط الأجهزة معًا بشكل شفاف في شبكة كمبيوتر . يمكن لشبكات الكمبيوتر نقل أي شكل من أشكال البيانات: بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وصفحات الويب، فإنها تحمل أيضًا مكالمات هاتفية ( VoIP ) ومحتوى صوتي وفيديو (يُسمى الوسائط المتدفقة ). يعد الأمان مشكلة أكبر للشبكات اللاسلكية منه للشبكات السلكية حيث يمكن لأي شخص قريب لديه مودم لاسلكي الوصول إلى الإشارة ومحاولة تسجيل الدخول. يتم تشفير الإشارات الراديوية للشبكات اللاسلكية باستخدام WPA . [112]
  • الرسائل النصية (الرسائل النصية) - هذه خدمة على الهواتف المحمولة، تسمح للمستخدم بكتابة رسالة أبجدية رقمية قصيرة وإرسالها إلى رقم هاتف آخر، ويتم عرض النص على شاشة هاتف المستلم. وهي تعتمد على خدمة الرسائل القصيرة (SMS) التي تنقل باستخدام عرض النطاق الترددي الاحتياطي على قناة الراديو التحكمية التي تستخدمها الهواتف المحمولة للتعامل مع الوظائف الخلفية مثل الاتصال وتسليم الهاتف المحمول. ونظرًا للقيود الفنية للقناة، تقتصر الرسائل النصية على 160 حرفًا أبجديًا رقميًا. [116]
هوائيات مكافئة لوصلات الموجات الدقيقة على برج في أستراليا
  • مرحل الموجات الدقيقة – رابط نقل بيانات رقمية من نقطة إلى نقطة وعالي النطاق الترددي لمسافات طويلة يتكون من جهاز إرسال موجات دقيقة متصل بهوائي طبق يرسل شعاعًا من الموجات الدقيقة إلى هوائي طبق آخر وجهاز استقبال. نظرًا لأن الهوائيات يجب أن تكون في خط البصر، فإن المسافات محدودة بأفق الرؤية إلى 30-40 ميلاً (48-64 كم). تُستخدم روابط الموجات الدقيقة لبيانات الأعمال الخاصة وشبكات الكمبيوتر ذات النطاق الواسع (WANs) وشركات الهاتف لنقل المكالمات الهاتفية لمسافات طويلة وإشارات التلفزيون بين المدن. [117] [118]
  • القياس عن بعد - نقل آلي أحادي الاتجاه (بسيط) لبيانات القياسات والتشغيل من عملية أو جهاز بعيد إلى جهاز استقبال للمراقبة. يستخدم القياس عن بعد لمراقبة الصواريخ والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية ومسبارات الراديو الخاصة بالبالونات الجوية أثناء الطيران ، وإرسال البيانات العلمية إلى الأرض من المركبات الفضائية بين الكواكب، والتواصل مع أجهزة الاستشعار الطبية الحيوية الإلكترونية المزروعة في جسم الإنسان، وتسجيل البيانات . غالبًا ما يتم نقل قنوات متعددة من البيانات باستخدام الإرسال المتعدد بتقسيم التردد أو الإرسال المتعدد بتقسيم الوقت . [119] بدأ استخدام القياس عن بعد في التطبيقات الاستهلاكية مثل:
علامة RFID من قرص DVD
  • التعريف بترددات الراديو (RFID) - علامات التعريف التي تحتوي على جهاز إرسال واستقبال لاسلكي صغير ( جهاز استقبال وجهاز إرسال ) يتم تثبيته على البضائع. عندما يستقبل نبضة استجواب من الموجات الراديوية من وحدة قراءة قريبة، يرسل البطاقة رقم هوية، والذي يمكن استخدامه لجرد البضائع. العلامات السلبية، وهي النوع الأكثر شيوعًا، بها شريحة تعمل بالطاقة الراديوية المستلمة من القارئ، ويتم تصحيحها بواسطة الصمام الثنائي، ويمكن أن تكون صغيرة مثل حبة الأرز. يتم دمجها في المنتجات والملابس وعربات السكك الحديدية وكتب المكتبات وعلامات أمتعة الخطوط الجوية ويتم زرعها تحت الجلد في الحيوانات الأليفة والماشية ( زرع شريحة دقيقة ) وحتى الأشخاص. تمت معالجة مخاوف الخصوصية باستخدام العلامات التي تستخدم إشارات مشفرة وتصادق على القارئ قبل الاستجابة. تستخدم العلامات السلبية نطاقات ISM 125-134 كيلو هرتز و13 و900 ميجا هرتز و2.4 و5 جيجا هرتز ولها مدى قصير. العلامات النشطة، التي تعمل بالبطارية، أكبر حجمًا ولكنها قادرة على إرسال إشارة أقوى، مما يمنحها نطاقًا يصل إلى مئات الأمتار. [122]
  • الاتصالات تحت الماء – عندما تغمر الغواصات تحت الماء، تنقطع عن جميع الاتصالات اللاسلكية العادية مع سلطات القيادة العسكرية الخاصة بها بواسطة مياه البحر الموصلة. ومع ذلك، فإن الموجات الراديوية ذات الترددات المنخفضة بدرجة كافية، في نطاقي VLF (30 إلى 3 كيلو هرتز) و ELF (أقل من 3 كيلو هرتز) قادرة على اختراق مياه البحر. تقوم القوات البحرية بتشغيل محطات إرسال ساحلية كبيرة بقوة خرج في نطاق ميغاواط لنقل الرسائل المشفرة إلى غواصاتها في محيطات العالم. ونظرًا لضيق النطاق الترددي، لا تستطيع هذه الأنظمة إرسال الصوت، بل الرسائل النصية فقط بمعدل بيانات بطيء. تكون قناة الاتصال في اتجاه واحد، حيث لا يمكن للهوائيات الطويلة اللازمة لإرسال موجات VLF أو ELF أن تتناسب مع الغواصة. تستخدم أجهزة إرسال VLF هوائيات سلكية بطول أميال مثل هوائيات المظلة . تستخدم بعض الدول أجهزة إرسال ELF تعمل عند حوالي 80 هرتز، والتي يمكنها الاتصال بالغواصات على أعماق أقل. تستخدم هذه الهوائيات هوائيات أكبر حجمًا تسمى ثنائيات القطب الأرضية ، وتتكون من اتصالين أرضيين يفصل بينهما مسافة 23-60 كم (14-37 ميلاً)، مرتبطين بخطوط نقل علوية بجهاز إرسال محطة الطاقة. [123] [124]

الاتصالات الفضائية

مركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في دوبنا في روسيا [125]

هذا هو الاتصال اللاسلكي بين مركبة فضائية ومحطة أرضية على الأرض أو مركبة فضائية أخرى. يتضمن الاتصال بالمركبة الفضائية أطول مسافات إرسال لأي روابط لاسلكية، تصل إلى مليارات الكيلومترات للمركبات الفضائية بين الكواكب . من أجل استقبال الإشارات الضعيفة من المركبات الفضائية البعيدة، تستخدم محطات الأقمار الصناعية الأرضية هوائيات "طبق" مكافئ كبيرة يصل قطرها إلى 25 مترًا (82 قدمًا) وأجهزة استقبال حساسة للغاية. تُستخدم الترددات العالية في نطاق الموجات الدقيقة ، نظرًا لأن الموجات الدقيقة تمر عبر الغلاف الأيوني دون انكسار ، وعند ترددات الموجات الدقيقة تكون الهوائيات عالية الكسب اللازمة لتركيز طاقة الراديو في شعاع ضيق موجه إلى جهاز الاستقبال صغيرة وتشغل مساحة صغيرة في القمر الصناعي. يتم تخصيص أجزاء من نطاق UHF و L و C و S و k u و k a للاتصالات الفضائية. يُطلق على الرابط اللاسلكي الذي ينقل البيانات من سطح الأرض إلى مركبة فضائية اسم الارتباط الصاعد ، بينما يُطلق على الرابط الذي ينقل البيانات من المركبة الفضائية إلى الأرض اسم الارتباط الهابط. [126]

قمر اتصالات تابع لأذربيجان
  • قمر الاتصالات - قمر صناعي يستخدم كناقل اتصالات لنقل البيانات بين نقاط متباعدة على نطاق واسع على الأرض. تُستخدم هذه الأقمار لأن الموجات الدقيقة المستخدمة في الاتصالات تنتقل عبر خط البصر وبالتالي لا يمكنها الانتشار حول منحنى الأرض. اعتبارًا من 1 يناير 2021 ، كان هناك 2224 قمرًا صناعيًا للاتصالات في مدار الأرض. [127] معظمها في مدار ثابت جغرافيًا على ارتفاع 22200 ميل (35700 كم) فوق خط الاستواء ، بحيث يبدو القمر الصناعي ثابتًا في نفس النقطة في السماء، وبالتالي يمكن توجيه هوائيات طبق القمر الصناعي للمحطات الأرضية بشكل دائم إلى تلك النقطة ولا يتعين عليها التحرك لتتبعها. في محطة أرضية للأقمار الصناعية، يرسل جهاز إرسال الميكروويف وهوائي طبق القمر الصناعي الكبير شعاع ارتباط ميكروويف إلى القمر الصناعي. تحمل إشارة الارتباط الصاعد العديد من قنوات حركة الاتصالات، مثل المكالمات الهاتفية طويلة المسافة والبرامج التلفزيونية وإشارات الإنترنت، باستخدام تقنية تسمى الإرسال المتعدد بتقسيم التردد (FDM). على القمر الصناعي، يستقبل جهاز إرسال واستقبال الإشارة، ويترجمها إلى تردد مختلف للارتباط الهابط لتجنب التداخل مع إشارة الارتباط الصاعد، ويعيد إرسالها إلى محطة أرضية أخرى، والتي قد تكون منفصلة بشكل كبير عن الأولى. هناك يتم فك تشفير إشارة الارتباط الهابط ويتم إرسال حركة الاتصالات التي تحملها إلى وجهاتها المحلية عبر الخطوط الأرضية. تحتوي أقمار الاتصالات عادةً على عدة عشرات من أجهزة الإرسال والاستقبال على ترددات مختلفة، والتي يتم تأجيرها من قبل مستخدمين مختلفين. [128]
  • الأقمار الصناعية للبث المباشر – قمر صناعي للاتصالات ثابت في مداره الجغرافي ينقل برامج البيع بالتجزئة مباشرة إلى أجهزة الاستقبال في منازل المشتركين ومركباتهم على الأرض، في أنظمة الراديو والتلفزيون عبر الأقمار الصناعية. يستخدم هذا القمر الصناعي طاقة إرسال أعلى من الأقمار الصناعية الأخرى للاتصالات، للسماح للمستهلكين باستقبال الإشارة باستخدام هوائي صغير غير مزعج. على سبيل المثال، يستخدم التلفزيون عبر الأقمار الصناعية ترددات تنزيل من 12.2 إلى 12.7 جيجاهرتز في نطاق k u يتم إرسالها بقوة تتراوح من 100 إلى 250 واط، والتي يمكن استقبالها بواسطة أطباق أقمار صناعية صغيرة نسبيًا بحجم 43-80 سم (17-31 بوصة) مثبتة على الجزء الخارجي من المباني. [129]

رادار

مراقب الحركة الجوية العسكرية على حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية يراقب الطائرات على شاشة الرادار

الرادار هو طريقة تحديد موقع راديوي تستخدم لتحديد وتتبع الطائرات والمركبات الفضائية والصواريخ والسفن والمركبات، وكذلك لرسم خرائط لأنماط الطقس والتضاريس. تتكون مجموعة الرادار من جهاز إرسال وجهاز استقبال. [130] [131] يصدر جهاز الإرسال شعاعًا ضيقًا من الموجات الراديوية التي تنتشر في الفضاء المحيط. عندما تضرب الشعاع جسمًا مستهدفًا، تنعكس الموجات الراديوية مرة أخرى إلى جهاز الاستقبال. يكشف اتجاه الشعاع عن موقع الجسم. نظرًا لأن الموجات الراديوية تنتقل بسرعة ثابتة قريبة من سرعة الضوء ، فمن خلال قياس التأخير الزمني القصير بين النبضة الصادرة و"الصدى" المستقبل، يمكن حساب المدى إلى الهدف. غالبًا ما يتم عرض الأهداف بيانياً على شاشة خريطة تسمى شاشة الرادار . يمكن لرادار دوبلر قياس سرعة الجسم المتحرك، من خلال قياس التغير في تردد الموجات الراديوية العائدة بسبب تأثير دوبلر . [132]

تستخدم أجهزة الرادار بشكل أساسي الترددات العالية في نطاقات الموجات الدقيقة ، لأن هذه الترددات تخلق انعكاسات قوية من الأجسام بحجم المركبات ويمكن تركيزها في أشعة ضيقة بهوائيات مضغوطة. [131] تُستخدم الهوائيات المكافئة (الطبق) على نطاق واسع. في معظم أجهزة الرادار، يعمل هوائي الإرسال أيضًا كهوائي استقبال؛ وهذا ما يسمى بالرادار أحادي الثبات . يُطلق على الرادار الذي يستخدم هوائيات إرسال واستقبال منفصلة اسم الرادار ثنائي الثبات . [133]

هوائي رادار مراقبة المطار ASR-8. يدور مرة كل 4.8 ثانية. الهوائي المستطيل الموجود في الأعلى هو الرادار الثانوي.
  • رادار مراقبة المطارات - في مجال الطيران، يعد الرادار الأداة الرئيسية لمراقبة الحركة الجوية . يقوم هوائي الطبق الدوار بمسح شعاع عمودي على شكل مروحة من الموجات الدقيقة حول المجال الجوي ويظهر جهاز الرادار موقع الطائرة على هيئة "ومضات" من الضوء على شاشة تسمى شاشة الرادار. يعمل رادار المطار عند 2.7 - 2.9 جيجاهرتز في نطاق الموجات الدقيقة S. في المطارات الكبيرة، يتم عرض صورة الرادار على شاشات متعددة في غرفة عمليات تسمى TRACON ( نظام التحكم في الاقتراب بالرادار الطرفي )، حيث يوجه مراقبو الحركة الجوية الطائرة عن طريق الراديو للحفاظ على فصل آمن للطائرات. [134]
    • رادار المراقبة الثانوي - تحمل الطائرات أجهزة إرسال واستقبال رادارية ، وهي أجهزة إرسال واستقبال ترسل عند تشغيلها بواسطة إشارة الرادار الواردة إشارة ميكروويف عائدة. يتسبب هذا في ظهور الطائرة بشكل أقوى على شاشة الرادار. يُطلق على الرادار الذي يحفز جهاز الإرسال والاستقبال ويستقبل شعاع العودة، والذي يتم تركيبه عادةً أعلى طبق الرادار الأساسي، اسم رادار المراقبة الثانوي . نظرًا لأن الرادار لا يمكنه قياس ارتفاع الطائرة بأي دقة، فإن جهاز الإرسال والاستقبال ينقل أيضًا ارتفاع الطائرة المقاس بواسطة مقياس الارتفاع الخاص به ، ورقم هوية يحدد الطائرة، والذي يتم عرضه على شاشة الرادار. [135]
  • التدابير المضادة الإلكترونية (ECM) - أنظمة إلكترونية دفاعية عسكرية مصممة لتقليل فعالية رادار العدو، أو خداعه بمعلومات كاذبة، لمنع الأعداء من تحديد مواقع القوات المحلية. غالبًا ما تتكون من أجهزة إرسال ميكروويف قوية يمكنها محاكاة إشارات رادار العدو لإنشاء مؤشرات هدف زائفة على شاشات رادار العدو. [136]
هوائي رادار بحري دوار على متن سفينة
  • الرادار البحري - رادار يعمل بنطاق S أو X على السفن ويستخدم للكشف عن السفن القريبة والعوائق مثل الجسور. [137] يقوم هوائي دوار بمسح شعاع عمودي على شكل مروحة من الموجات الدقيقة حول سطح الماء المحيط بالمركبة إلى الأفق.
  • رادار الطقسرادار دوبلر الذي يرسم خريطة لشدة هطول الأمطار وسرعات الرياح باستخدام الأصداء المرتدة من قطرات المطر وسرعتها الشعاعية من خلال تحول دوبلر . [138]
  • الرادار المصفوف الطورى – مجموعة رادار تستخدم مصفوفة طورية ، وهوائي يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر ويمكنه توجيه شعاع الرادار بسرعة ليشير إلى اتجاهات مختلفة دون تحريك الهوائي. تم تطوير أجهزة الرادار المصفوفة الطورية بواسطة الجيش لتتبع الصواريخ والطائرات سريعة الحركة. وهي تستخدم على نطاق واسع في المعدات العسكرية وتنتشر الآن في التطبيقات المدنية. [139]
  • الرادار ذو الفتحة التركيبية (SAR) – مجموعة رادار متخصصة محمولة جواً تنتج خريطة عالية الدقة للتضاريس الأرضية. يتم تثبيت الرادار على طائرة أو مركبة فضائية ويشع هوائي الرادار شعاعاً من الموجات الراديوية جانبياً بزوايا قائمة على اتجاه الحركة، نحو الأرض. في معالجة إشارة الرادار المرتدة، تُستخدم حركة المركبة لمحاكاة هوائي كبير، مما يمنح الرادار دقة أعلى. [140]
  • الرادار المخترق للأرض – جهاز راداري متخصص يتم تحريكه على طول سطح الأرض في عربة ويرسل شعاعًا من الموجات الراديوية إلى الأرض، مما ينتج صورة للأجسام الموجودة تحت السطح. تُستخدم ترددات تتراوح من 100 ميجا هرتز إلى بضعة جيجا هرتز. نظرًا لأن الموجات الراديوية لا يمكنها اختراق الأرض بشكل كبير، فإن عمق الرادار المخترق للأرض يقتصر على حوالي 50 قدمًا. [141]
  • نظام تجنب الاصطدام - رادار قصير المدى أو نظام LIDAR على سيارة أو مركبة يكتشف ما إذا كانت المركبة على وشك الاصطدام بجسم ما ويطبق المكابح لمنع الاصطدام. [142]
  • فتيل الرادار – جهاز تفجير للقنبلة الجوية يستخدم مقياس الارتفاع الراداري لقياس ارتفاع القنبلة فوق الأرض أثناء سقوطها وتفجيرها على ارتفاع معين. [143]

تحديد الموقع بالراديو

تحديد الموقع بالراديو هو مصطلح عام يشمل مجموعة متنوعة من التقنيات التي تستخدم الموجات الراديوية للعثور على موقع الأشياء أو للملاحة. [144]

نسخة مبكرة من هاتف iPhone مع تطبيق الملاحة GPS قيد الاستخدام.
مساعد ملاحة شخصي من شركة Garmin ، والذي يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتقديم اتجاهات القيادة إلى وجهة ما.
    • نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) - نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الأكثر استخدامًا، والذي تديره القوات الجوية الأمريكية، والذي يستخدم مجموعة من 31 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض . يتم توزيع مدارات الأقمار الصناعية بحيث يكون هناك في أي وقت أربعة أقمار صناعية على الأقل فوق الأفق فوق كل نقطة على الأرض. يحتوي كل قمر صناعي على ساعة ذرية على متنه وينقل إشارة راديو مستمرة تحتوي على إشارة زمنية دقيقة بالإضافة إلى موقعه الحالي. يتم استخدام ترددين، 1.2276 و 1.57542 جيجاهرتز. نظرًا لأن سرعة الموجات الراديوية ثابتة تقريبًا، فإن تأخير الإشارة الراديوية من القمر الصناعي يتناسب مع مسافة المستقبل من القمر الصناعي. من خلال استقبال الإشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل، يمكن لجهاز استقبال GPS حساب موقعه على الأرض من خلال مقارنة وقت وصول الإشارات الراديوية. نظرًا لأن موقع كل قمر صناعي معروف بدقة في أي وقت معين، يمكن حساب موقع المستقبل من التأخير بواسطة معالج دقيق في جهاز الاستقبال. يمكن عرض الموضع كخط عرض وخط طول، أو كعلامة على خريطة إلكترونية. يتم دمج أجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في جميع الهواتف المحمولة تقريبًا وفي المركبات مثل السيارات والطائرات والسفن، ويتم استخدامها لتوجيه الطائرات بدون طيار والصواريخ والصواريخ المجنحة وحتى قذائف المدفعية إلى هدفها، ويتم إنتاج أجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المحمولة للمتنزهين والجيش. [146] [147]
  • منارة الراديو – جهاز إرسال لاسلكي أرضي ثابت الموقع يرسل إشارة لاسلكية مستمرة تستخدمها الطائرات والسفن للملاحة . يتم رسم مواقع المنارات على الخرائط الملاحية التي تستخدمها الطائرات والسفن. [148]
هوائي VOR، بكين
  • نطاق VHF متعدد الاتجاهات (VOR) - نظام ملاحة راديوي عالمي للطائرات يتكون من منارات راديوية أرضية ثابتة تبث بين 108.00 و 117.95 ميجا هرتز في نطاق التردد العالي جدًا (VHF). [149] [150] تعرض أداة ملاحية آلية على متن الطائرة اتجاهًا لجهاز إرسال VOR القريب. ترسل منارة VOR إشارتين في وقت واحد على ترددات مختلفة. يرسل الهوائي الاتجاهي شعاعًا من الموجات الراديوية يدور مثل المنارة بمعدل ثابت، 30 مرة في الثانية. عندما يكون الشعاع الاتجاهي مواجهًا للشمال، يرسل الهوائي متعدد الاتجاهات نبضة. من خلال قياس الفرق في طور هاتين الإشارتين، يمكن للطائرة تحديد اتجاهها ( أو "شعاعها") من المحطة بدقة. من خلال تحديد اتجاه منارتي VOR، يمكن للطائرة تحديد موقعها (يسمى "التثبيت") بدقة تبلغ حوالي 90 مترًا (300 قدم). تمتلك معظم منارات VOR أيضًا قدرة قياس المسافة، تسمى معدات قياس المسافة (DME)؛ تسمى هذه الأجهزة VOR/DME. ترسل الطائرة إشارة راديو إلى منارة VOR/DME ويرسل جهاز إرسال واستقبال إشارة عودة. من تأخير الانتشار بين الإشارة المرسلة والمستقبلة، يمكن للطائرة حساب المسافة من المنارة. يسمح هذا للطائرة بتحديد موقعها "الثابت" من منارة VOR واحدة فقط. نظرًا لاستخدام ترددات VHF في خط البصر، فإن منارات VOR لها مدى يبلغ حوالي 200 ميل للطائرات على ارتفاع الطيران. TACAN هو نظام منارات راديو عسكري مماثل يبث بتردد 962-1213 ميجا هرتز، ويطلق على منارة VOR وTACAN المشتركة اسم VORTAC . يتناقص عدد منارات VOR مع تحول الطيران إلى نظام RNAV الذي يعتمد على نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي . [151] [152]
  • نظام الهبوط الآلي (ILS) - وسيلة مساعدة للملاحة الراديوية قصيرة المدى في المطارات والتي توجه الطائرات التي تهبط في ظروف الرؤية المنخفضة. يتكون من هوائيات متعددة في نهاية كل مدرج تشع شعاعين من الموجات الراديوية على طول الاقتراب من المدرج: جهاز تحديد الموقع (تردد 108 إلى 111.95 ميجا هرتز)، والذي يوفر التوجيه الأفقي، وخط الاتجاه للحفاظ على الطائرة متمركزة على المدرج، ومنحدر الانحدار (329.15 إلى 335 ميجا هرتز) للتوجيه الرأسي، للحفاظ على هبوط الطائرة بالمعدل المناسب للهبوط السلس عند النقطة الصحيحة على المدرج. تحتوي كل طائرة على جهاز استقبال وهوائي يستقبل الحزم، مع مؤشر لإخبار الطيار ما إذا كان على النهج الأفقي والرأسي الصحيح. يمكن استقبال حزم نظام الهبوط الآلي لمسافة 15 ميلاً على الأقل، ولها قوة إشعاعية تبلغ 25 وات. يتم استبدال أنظمة الهبوط الآلي في المطارات بأنظمة تستخدم الملاحة عبر الأقمار الصناعية. [153] [154]
  • منارات غير اتجاهية (NDB) - منارات راديو ثابتة قديمة كانت تستخدم قبل نظام VOR والتي ترسل إشارة بسيطة في جميع الاتجاهات لتستخدمها الطائرات أو السفن في تحديد اتجاه الراديو . تستخدم الطائرات أجهزة استقبال لتحديد الاتجاه التلقائي (ADF) والتي تستخدم هوائي اتجاهي لتحديد الاتجاه إلى المنارة. من خلال أخذ اتجاهات منارتين يمكنهم تحديد موقعهما. تستخدم أجهزة NDB ترددات تتراوح بين 190 و 1750 كيلو هرتز في نطاقي LF و MF والتي تنتشر خارج الأفق كموجات أرضية أو موجات سماوية أبعد بكثير من منارات VOR. إنها ترسل إشارة نداء تتكون من حرف واحد إلى ثلاثة أحرف من شفرة مورس كمعرف. [155]
منارة تحديد موقع الطوارئ EPIRB على متن السفينة
ضابط الحياة البرية يتعقب أسدًا جبليًا يحمل علامة راديو
  • تحديد اتجاه الراديو (RDF) - هذه تقنية عامة، تُستخدم منذ أوائل القرن العشرين، لاستخدام أجهزة استقبال راديو متخصصة مع هوائيات اتجاهية (أجهزة استقبال RDF) لتحديد الاتجاه الدقيق لإشارة الراديو، لتحديد موقع جهاز الإرسال. يمكن تحديد موقع جهاز الإرسال الأرضي من خلال التثليث البسيط من المحامل التي اتخذتها محطتان RDF منفصلتان جغرافيًا، حيث تسمى النقطة التي يتقاطع فيها خطا الاتجاه "التثبيت". تستخدم القوات العسكرية RDF لتحديد موقع قوات العدو من خلال عمليات الإرسال الراديوية التكتيكية الخاصة بها، وتستخدمها خدمات مكافحة التجسس لتحديد موقع أجهزة الإرسال السرية التي يستخدمها عملاء التجسس ، وتستخدمها الحكومات لتحديد موقع أجهزة الإرسال غير المرخصة أو مصادر التداخل. استخدمت أجهزة استقبال RDF القديمة هوائيات حلقية دوارة ، يتم تدوير الهوائي حتى تصبح قوة الإشارة الراديوية أضعف ما يمكن، مما يشير إلى أن جهاز الإرسال موجود في أحد نقطتي الهوائي الصفريتين . تُستخدم النقطتان الصفريتان لأنها أكثر حدة من فصوص الهوائي (الحد الأقصى). تستخدم أجهزة الاستقبال الحديثة هوائيات مصفوفة طورية ذات دقة زاوية أكبر بكثير. [159] [160]

جهاز التحكم عن بعد

طائرة بدون طيار MQ-1 Predator تابعة للقوات الجوية الأمريكية يتم التحكم بها عن بعد بواسطة طيار على الأرض

التحكم عن بعد بالراديو هو استخدام إشارات التحكم الإلكترونية المرسلة بواسطة موجات الراديو من جهاز إرسال للتحكم في تصرفات جهاز في موقع بعيد. قد تتضمن أنظمة التحكم عن بعد أيضًا قنوات القياس عن بعد في الاتجاه الآخر، والتي تُستخدم لنقل المعلومات في الوقت الفعلي عن حالة الجهاز إلى محطة التحكم. المركبات الفضائية غير المأهولة هي مثال على الآلات التي يتم التحكم فيها عن بعد، والتي يتم التحكم فيها بواسطة الأوامر المرسلة من محطات الأقمار الصناعية الأرضية . تعمل معظم أجهزة التحكم عن بعد المحمولة باليد المستخدمة للتحكم في منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزيون أو مشغلات أقراص DVD في الواقع بواسطة ضوء الأشعة تحت الحمراء بدلاً من الموجات الراديوية، وبالتالي فهي ليست أمثلة على التحكم عن بعد بالراديو. أحد المخاوف الأمنية المتعلقة بأنظمة التحكم عن بعد هو التزييف ، حيث يرسل شخص غير مصرح له تقليدًا لإشارة التحكم للسيطرة على الجهاز. [162] أمثلة على التحكم عن بعد بالراديو:

  • مركبة جوية بدون طيار (UAV، طائرة بدون طيار) - الطائرة بدون طيار هي طائرة بدون طيار على متنها طيار، يتم التحكم فيها عن بعد بواسطة طيار في مكان آخر، وعادةً في محطة قيادة على الأرض. يتم استخدامها من قبل الجيش للاستطلاع والهجوم الأرضي، ومؤخرًا من قبل العالم المدني للتقارير الإخبارية والتصوير الجوي . يستخدم الطيار أدوات التحكم في الطائرة مثل عصا التحكم أو عجلة القيادة، والتي تنشئ إشارات تحكم يتم إرسالها إلى الطائرة بدون طيار عن طريق الراديو للتحكم في أسطح الطيران والمحرك. ينقل نظام القياس عن بعد صورة فيديو من كاميرا في الطائرة بدون طيار للسماح للطيار برؤية المكان الذي تتجه إليه الطائرة، والبيانات من جهاز استقبال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يعطي الموقع في الوقت الفعلي للطائرة. تحتوي الطائرات بدون طيار على أنظمة طيار آلي متطورة على متنها تحافظ على طيران مستقر ولا تتطلب سوى التحكم اليدوي لتغيير الاتجاهات. [163]
مفتاح دخول السيارة عن بعد بدون مفتاح
  • نظام الدخول بدون مفتاح - جهاز إرسال مفتاح فوب محمول يعمل بالبطارية قصير المدى ، متضمن في معظم السيارات الحديثة، يمكنه قفل وفتح أبواب السيارة من الخارج، مما يلغي الحاجة إلى استخدام مفتاح. عند الضغط على زر، يرسل جهاز الإرسال إشارة راديو مشفرة إلى جهاز استقبال في السيارة، لتشغيل الأقفال. يجب أن يكون جهاز الفوب قريبًا من السيارة، عادةً في غضون 5 إلى 20 مترًا. تستخدم أمريكا الشمالية واليابان تردد 315 ميجا هرتز، بينما تستخدم أوروبا 433.92 و 868 ميجا هرتز. يمكن لبعض الموديلات أيضًا تشغيل المحرك عن بُعد لتسخين السيارة. أحد المخاوف الأمنية المتعلقة بجميع أنظمة الدخول بدون مفتاح هو هجوم إعادة التشغيل ، حيث يستخدم اللص جهاز استقبال خاص ("جهاز التقاط الشفرات") لتسجيل إشارة الراديو أثناء الفتح، والتي يمكن إعادة تشغيلها لاحقًا لفتح الباب. لمنع ذلك، تستخدم الأنظمة بدون مفتاح نظام رمز متجدد حيث يقوم مولد الأرقام العشوائية الزائفة في جهاز التحكم عن بعد بإنشاء مفتاح عشوائي مختلف في كل مرة يتم استخدامه. ولمنع اللصوص من محاكاة المولد العشوائي الزائف لحساب المفتاح التالي، يتم أيضًا تشفير الإشارة الراديوية . [164]
طائرة رباعية المراوح ، لعبة شعبية يتم التحكم فيها عن بعد
  • النماذج التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو - من الهوايات الشائعة اللعب بالقوارب النموذجية التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو والسيارات والطائرات والمروحيات ( الطائرات الرباعية المراوح ) والتي يتم التحكم فيها عن طريق إشارات الراديو من وحدة تحكم محمولة باليد باستخدام عصا تحكم . تستخدم معظم أجهزة الإرسال الحديثة نطاق ISM 2.4 جيجا هرتز مع قنوات تحكم متعددة معدلة باستخدام PWM أو PCM أو FSK. [167]
  • جرس باب لاسلكي – جرس باب سكني يستخدم تقنية لاسلكية للتخلص من الحاجة إلى تمرير الأسلاك عبر جدران المبنى. يتكون من زر جرس باب بجانب الباب يحتوي على جهاز إرسال صغير يعمل بالبطارية. عندما يتم الضغط على جرس الباب، فإنه يرسل إشارة إلى جهاز استقبال داخل المنزل مع مكبر صوت يصدر أصواتًا للإشارة إلى وجود شخص ما عند الباب. وعادة ما يستخدمون نطاق ISM 2.4 جيجا هرتز. يمكن للمالك عادةً تغيير قناة التردد المستخدمة في حالة استخدام جرس باب آخر قريب لنفس القناة. [168] [169]

التشويش

التشويش اللاسلكي هو الإشعاع المتعمد لإشارات لاسلكية مصممة للتداخل مع استقبال إشارات لاسلكية أخرى. تسمى أجهزة التشويش "مثبطات الإشارة" أو "مولدات التداخل" أو مجرد أجهزة تشويش. [170]

أثناء الحرب، تستخدم الجيوش التشويش للتدخل في الاتصالات اللاسلكية التكتيكية للأعداء. ونظرًا لأن الموجات الراديوية يمكن أن تمر عبر الحدود الوطنية، فإن بعض الدول الشمولية التي تمارس الرقابة تستخدم التشويش لمنع مواطنيها من الاستماع إلى البث من محطات الراديو في بلدان أخرى. وعادة ما يتم التشويش بواسطة جهاز إرسال قوي يولد ضوضاء على نفس التردد مثل جهاز الإرسال المستهدف. [171] [172]

يحظر القانون الفيدرالي الأمريكي التشغيل غير العسكري أو بيع أي نوع من أجهزة التشويش، بما في ذلك تلك التي تتداخل مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والهواتف الخلوية وشبكات Wi-Fi ورادارات الشرطة. [173]

البحث العلمي

  • علم الفلك الراديوي هو الدراسة العلمية للموجات الراديوية المنبعثة من الأجرام الفلكية. يستخدم علماء الفلك الراديوي التلسكوبات الراديوية وهوائيات الراديو الكبيرة وأجهزة الاستقبال لاستقبال ودراسة الموجات الراديوية من مصادر الراديو الفلكية . نظرًا لأن مصادر الراديو الفلكية بعيدة جدًا، فإن الموجات الراديوية الصادرة منها ضعيفة للغاية، مما يتطلب أجهزة استقبال شديدة الحساسية، والتلسكوبات الراديوية هي أكثر أجهزة الاستقبال الراديوية حساسية على الإطلاق. تستخدم هذه التلسكوبات هوائيات مكافئة كبيرة يصل قطرها إلى 500 متر (2000 قدم) لجمع طاقة موجات راديوية كافية للدراسة. غالبًا ما يتم تبريد إلكترونيات الطرف الأمامي للتردد اللاسلكي للمستقبل بالنيتروجين السائل لتقليل الضوضاء الحرارية . غالبًا ما يتم ربط الهوائيات المتعددة معًا في مجموعات تعمل كهوائي واحد لزيادة قوة التجميع. في قياس التداخل الأساسي الطويل جدًا (VLBI)، يتم ربط التلسكوبات الراديوية في قارات مختلفة، مما يمكن أن يحقق دقة هوائي يبلغ قطره آلاف الأميال. [174] [175]
  • الاستشعار عن بعد - في الراديو، الاستشعار عن بعد هو استقبال الموجات الكهرومغناطيسية التي تشعها الأجسام الطبيعية أو الغلاف الجوي لأغراض البحث العلمي. تصدر جميع الأجسام الدافئة موجات ميكروويف ويمكن استخدام الطيف المنبعث لتحديد درجة الحرارة. تُستخدم أجهزة قياس الإشعاع بالموجات الدقيقة في الأرصاد الجوية وعلوم الأرض لتحديد درجة حرارة الغلاف الجوي وسطح الأرض، بالإضافة إلى التفاعلات الكيميائية في الغلاف الجوي. [176] [177]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "راديو". قواميس أكسفورد الحية . مطبعة جامعة أكسفورد. 2019. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. تم استرجاعه في 26 فبراير 2019 .
  2. ^ "تعريف الراديو". موسوعة . موقع مجلة PCMagazine، زيف-ديفيس. 2018. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. استرجاع 26 فبراير 2019 .
  3. ^ abcd Ellingson, Steven W. (2016). هندسة أنظمة الراديو. مطبعة جامعة كامبريدج. ص. 1-4. ISBN 978-1316785164.
  4. ^ abcd "125 عامًا من اكتشاف الموجات الكهرومغناطيسية". معهد كارلسروه للتكنولوجيا . 16 مايو 2022. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2022. تم الاسترجاع 14 يوليو 2022 .
  5. ^ ab Bondyopadhyay, Prebir K. (1995) "Guglielmo Marconi – The father of long distance radio communication – An engineer's tribute" محفوظ في 2022-10-14 على موقع Wayback Machine ، المؤتمر الأوروبي الخامس والعشرون للموجات الدقيقة: المجلد 2 ، ص 879-885
  6. ^ ab "1890s – 1930s: Radio". جامعة إيلون . مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2022. تم الاسترجاع 14 يوليو 2022 .
  7. ^ ab Belrose, John S. (5–7 September 1995). "الرسالة الأولى للراديو -- فيسندن وماركوني". معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . تم الاسترجاع في 6 نوفمبر 2022 .
  8. ^ "تاريخ الراديو التجاري". لجنة الاتصالات الفيدرالية . 23 أكتوبر 2020. مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2022. تم الاسترجاع 14 يوليو 2022 .
  9. ^ "radio (n.)". قاموس أصول الكلمات على الإنترنت . تم الاسترجاع في 13 يوليو 2022 .
  10. ^ بيل، ألكسندر جراهام (يوليو 1881). "إنتاج الصوت بواسطة الطاقة المشعة". مجلة العلوم الشعبية الشهرية . ص 329-330. [لقد] أطلقنا على الجهاز المستخدم في إنتاج وإعادة إنتاج الصوت بهذه الطريقة اسم "الفوتونفون"، لأن شعاع الضوء العادي يحتوي على الأشعة التي تعمل. ولتجنب أي سوء فهم في المستقبل حول هذه النقطة، قررنا اعتماد مصطلح " الراديوفون "، الذي اقترحه السيد ميركادير، كمصطلح عام يشير إلى إنتاج الصوت بواسطة أي شكل من أشكال الطاقة المشعة...
  11. ^ مانينغ، تريفور (2009). دليل تصميم إرسال موجات الراديو بالميكروويف . دار أرتيك. ص 2.
  12. ^ مافر، ويليام الابن (1903). التلغراف الأمريكي وموسوعة التلغراف: الأنظمة والأجهزة والتشغيل. نيويورك: شركة مافر للنشر، ص 333. التلغراف اللاسلكي.
  13. ^ ستيوارت، ويليام موت؛ وآخرون (1906). التقارير الخاصة: الهواتف والبرقيات 1902. واشنطن العاصمة: مكتب الإحصاء الأمريكي. ص 118-119.
  14. ^ abcd https://earlyradiohistory.us/sec022.htm محفوظ في 2019-11-15 على موقع Wayback Machine توماس إتش وايت، تاريخ الراديو المبكر للولايات المتحدة، القسم 22
  15. ^ كولينز، أ. فريدريك (10 مايو 1902). "نشأة التلغراف اللاسلكي". عالم الكهرباء والمهندس . ص 811.
  16. ^ "التلغراف اللاسلكي". المهندس العملي . 25 فبراير 1898. ص 174. لقد ابتكر الدكتور أو. جيه لودج، الذي سبق ماركوني في إجراء التجارب فيما يمكن تسميته بالتلغراف "الشعاعي" أو التلغراف اللاسلكي بعام أو عامين، طريقة جديدة لإرسال واستقبال الرسائل. سوف يفهم القارئ أنه في التلغراف اللاسلكي، تشكل الموجات الكهربائية إشارات الرسالة بدءًا من أداة الإرسال وتنتقل في جميع الاتجاهات مثل أشعة الضوء من المصباح، إلا أنها غير مرئية.
  17. ^ "التلغراف اللاسلكي"، مجلة المراجعة الكهربائية (لندن)، 20 يناير 1905، الصفحة 108، نقلاً عن النشرة البريدية الدورية الصادرة عن مكتب البريد البريطاني في 30 ديسمبر 1904 .
  18. ^ "التداخل مع الرسائل اللاسلكية"، عالم الكهرباء ، 22 يونيو 1907، الصفحة 1270.
  19. ^ Sungook Hong (2001)، اللاسلكي: من صندوق ماركوني الأسود إلى أوديون ، مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ص 5-10
  20. ^ "جائزة نوبل في الفيزياء 1909". NobelPrize.org . 2023. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2023 . تم الاسترجاع 31 يوليو 2023 .
  21. ^ كراوس ، جون د. (1988). هوائيات (الطبعة الثانية). تاتا ماكجرو هيل. ص. 50. رقم ISBN 0074632191.
  22. ^ Serway, Raymond; Faughn, Jerry; Vuille, Chris (2008). College Physics, 8th Ed. Cengage Learning. ص. 714. ISBN 978-0495386933.
  23. ^ Balanis, Constantine A. (2005). Antenna theory: Analysis and Design, 3rd Ed. John Wiley and Sons. p. 10. ISBN 978-1118585733.
  24. ^ abcd Ellingson, Steven W. (2016). هندسة أنظمة الراديو. مطبعة جامعة كامبريدج. ص 16-17. ISBN 978-1316785164.
  25. ^ Visser, Hubregt J. (2012). Antenna Theory and Applications. John Wiley & Sons . ISBN 978-1119990253تم الاسترجاع بتاريخ 29 أغسطس 2022 .
  26. ^ زينة محمد زين؛ حمزة أحمد؛ دوي بيبريانتي؛ محفوظه مصطفى؛ ولا رول حسمة عبد الله؛ روزديانا صمد؛ مزية مات نوح (2020). وقائع الندوة الفنية الوطنية الحادية عشرة حول تكنولوجيا الأنظمة غير المأهولة 2019: NUSYS'19. طبيعة سبرينغر. ص. 535. ردمك 978-9811552816. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2024-10-03 . تم استرجاعها في 2022-08-27 .مقتطف من الصفحات 535-536 محفوظ في 2024-10-03 على موقع واي باك مشين
  27. ^ هيرلي، كريس؛ روجرز، روس؛ ثورنتون، فرانك؛ كونلي، دانييل؛ بيكر، برايان (2007). "فهم الهوائيات ونظرية الهوائي". WarDriving and Wireless Penetration Testing . ص. 31–61. doi :10.1016/B978-159749111-2/50027-1. ISBN 978-1-59749-111-2.
  28. ^ نيلي، ماثيو؛ هامرستون، أليكس؛ سانيك، كريس (2013). "نظرية الراديو الأساسية ومقدمة إلى أنظمة الراديو". الاستطلاع اللاسلكي في اختبار الاختراق . ص. 7-43. doi :10.1016/B978-1-59-749731-2.00002-8. ISBN 978-1-59749-731-2.
  29. ^ "الإشعاع الكهرومغناطيسي". وكالة ناسا . مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2016. استرجاع 18 أغسطس 2022 .
  30. ^ دي بوديستا، م. (2002). فهم خصائص المادة. دار نشر سي آر سي. ص. 131. رقم ISBN 978-0-415-25788-6. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2024-10-03 . تم استرجاعها في 2024-09-23 .
  31. ^ abc Brain, Marshall (7 December 2000). "How Radio Works". HowStuffWorks.com. مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2009. تم الاسترجاع في 11 سبتمبر 2009 .
  32. ^ abcdefgh فاروق، صالح (2016). تعديل الترددات الراديوية بسهولة. دار نشر سبرينغر . رقم ISBN 978-3319412023. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 29 أغسطس 2022 .
  33. ^ إرجن ، مصطفى (2009). النطاق العريض المحمول . دوى :10.1007/978-0-387-68192-4. رقم ISBN 978-0-387-68189-4.[ الصفحة المطلوبة ]
  34. ^ توني دوربوك (المحرر)، دليل هواة الراديو، الطبعة الخامسة والخمسون ، رابطة الراديو الأمريكية، 1977، ص 368
  35. ^ جون أفيسون، عالم الفيزياء، نيلسون · 2014، صفحة 367
  36. ^ أجهزة إرسال واستقبال الراديو CW وAM ، الولايات المتحدة. وزارة الجيش – 1952، ص 167-168
  37. ^ abcd "Spectrum 101" (PDF) . الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا). فبراير 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 فبراير 2017. تم الاسترجاع 2 ديسمبر 2019 .، ص 6
  38. ^ اي بي سي بوجوريل ، جيرارد. تشادوك، جان مارك (2010). الطيف الراديوي: إدارة الموارد الاستراتيجية. وايلي ). رقم ISBN 978-0470393529. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 29 أغسطس 2022 .
  39. ^ نوربيرج، بوب (27 نوفمبر 2022). "الراديو الرقمي قادم، لكن الراديو التناظري لم يمت بعد". ذا ليدجر . مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2022. تم الاسترجاع 3 سبتمبر 2022 .
  40. ^ "من البث التناظري إلى البث الرقمي: الراديو بطيء في التكيف مع التحول". Financial Express . 13 أكتوبر 2005. مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2022. تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2022 .
  41. ^ "لوائح الراديو، طبعة 2016" (PDF) . الاتحاد الدولي للاتصالات. 3 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2021. تم الاسترجاع 9 نوفمبر 2019 .المادة 2، القسم 1، ص 27
  42. ^ ab تسمية نطاقات التردد والطول الموجي المستخدمة في الاتصالات (PDF) (تقرير). جنيف: الاتحاد الدولي للاتصالات. 2015. ITU-R V.431-8. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 أكتوبر 2024. تم الاسترجاع في 6 أبريل 2023 .
  43. ^ الاتصالات والإلكترونيات إدارة الطيف الكهرومغناطيسي (تقرير). المقر الرئيسي، وزارة الجيش. وزارة الجيش الأمريكية. 1973. ص 2.
  44. ^ دنكان، كريستوفر؛ جكونتونا، أولجا؛ ماهابير، رون (2021). "التطبيقات النظرية للحقول المغناطيسية بتردد منخفض للغاية في الاستشعار عن بعد وتصنيف النشاط الإلكتروني". في أرابنيا، حامد ر.؛ ديليجيانيديس، ليونيداس؛ شونو، هايارو؛ تينيتي، فرناندو ج.؛ تران، كووك نام (المحررون). التقدم في الرؤية الحاسوبية وعلم الأحياء الحاسوبي . المعاملات في العلوم الحاسوبية والذكاء الحاسوبي. شام: سبرينغر إنترناشيونال للنشر. ص 235-247. doi :10.1007/978-3-030-71051-4_18. ISBN 978-3030710507. S2CID  238934419. مؤرشف من الأصل في 2024-10-03 . تم الاسترجاع 2023-04-06 .
  45. ^ "دليل أفضل ممارسات تداخل الترددات الراديوية - CISA - فبراير 2020" (PDF) . وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية SAFECOM/المجلس الوطني لمنسقي التوافق بين الولايات . وزارة الأمن الداخلي الأمريكية . تم الاسترجاع في 29 أغسطس 2022 .
  46. ^ مزار (مادجار)، حاييم (2016). إدارة الطيف الراديوي: السياسات واللوائح والتقنيات. وايلي . رقم ISBN 978-1118511794. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 29 أغسطس 2022 .
  47. ^ "المادة 19 تحديد هوية المحطات" (PDF) . الاتحاد الدولي للاتصالات. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع في 29 أغسطس 2022 .
  48. ^ "أنواع تراخيص مشغلي الراديو التجاريين". لجنة الاتصالات الفيدرالية . 6 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 2021. تم الاسترجاع 29 أغسطس 2022 .
  49. ^ Dichoso, Joe (9 أكتوبر 2007). "أساسيات FCC لأجهزة الإرسال غير المرخصة" (PDF) . لجنة الاتصالات الفيدرالية . مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 أغسطس 2022. تم الاسترجاع في 29 أغسطس 2022 .
  50. ^ بيتزي، سكيب؛ جونز، جراهام (2014). برنامج تعليمي للهندسة الإذاعية لغير المهندسين، الطبعة الرابعة. الرابطة الوطنية للمذيعين، تايلور وفرانسيس. رقم ISBN 978-0415733397. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2024-10-03 . تم استرجاعها في 2023-03-19 .
  51. ^ ويتن، آلان جويل (2017). دليل الجيوفيزياء والآثار. روتليدج . رقم ISBN 978-1351564588. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 30 أغسطس 2022 .
  52. ^ بونسور، كيفن (26 سبتمبر 2001). "كيف تعمل محطات الراديو الفضائية". howstuffworks.com . HowStuffWorks. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2024 . تم الاسترجاع 30 أغسطس 2022 .
  53. ^ جوسلينج، ويليام (1998). هوائيات الراديو وانتشارها: أساسيات هندسة الراديو. نيونس. رقم ISBN 978-0750637411. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 30 أغسطس 2022 .
  54. ^ جريفين، ب. ويتفيلد (2000). أساسيات الإرسال الإلكتروني الراديوي. دار نشر SciTech/Noble. رقم ISBN 978-1884932137. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 30 أغسطس 2022 .
  55. ^ بيتزي، سكيب؛ جونز، جراهام (2014). برنامج تعليمي للهندسة الإذاعية لغير المهندسين. CRC Press/Focal Press. ISBN 978-1317906834. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 30 أغسطس 2022 .
  56. ^ بيريز، رينالدو (2013). دليل التوافق الكهرومغناطيسي. أكاديميك بريس. رقم ISBN 978-1483288970. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 30 أغسطس 2022 .
  57. ^ Green, Clarence R.; Bourque, Robert M. (1980). The Theory and Servicing of AM, FM, and FM Stereo Receivers . Prentice-Hall. p. 6.
  58. ^ "الملحق ج: المصطلحات" (PDF) . الراديو – الاستعداد للمستقبل (تقرير). لندن: أوفكوم . أكتوبر 2005. ص. 2. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2022-09-11 . تم الاسترجاع في 2022-09-11 .
  59. ^ ab Gupta, Rakesh (2021). تكنولوجيا التعليم في التربية البدنية والرياضة. الوسائط السمعية والبصرية في التربية البدنية. الهند: Friends Publications. ISBN 978-9390649808. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 30 أغسطس 2022 .
  60. ^ abc Berg, Jerome S. (2008). البث على الموجات القصيرة: من عام 1945 إلى اليوم. McFarland. ISBN 978-0786451982. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 30 أغسطس 2022 .
  61. ^ ستيرلينج، كريستوفر هـ.؛ كيث، مايكل سي. (2009). أصوات التغيير: تاريخ البث عبر الترددات الراديوية في أمريكا. مطبعة جامعة نورث كارولينا. رقم ISBN 978-0807877555تم الاسترجاع في 30 أغسطس 2022 .
  62. ^ دليل الراديو الرقمي (PDF) (تقرير). سويسرا: اتحادات البث العالمية. 2017. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2023-04-06 . تم الاسترجاع في 2022-08-30 .
  63. ^ بيكر، ويليام (2020). "DAB vs. FM: الاختلافات بين الراديو التناظري والرقمي". مجلة راديو فيديليتي الإلكترونية . تم الاسترجاع في 14 سبتمبر 2020 .
  64. ^ ab Hoeg, Wolfgang; Lauterbach, Thomas (2004). البث الصوتي الرقمي: مبادئ وتطبيقات الراديو الرقمي. John Wiley & Sons. ISBN 978-0470871423تم الاسترجاع في 30 أغسطس 2022 .
  65. ^ ريفيل، تيموثي (10 يناير 2017). "النرويج هي أول دولة تغلق راديو FM وتتحول إلى البث الرقمي فقط". نيو ساينتست . مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2017. تم الاسترجاع 4 سبتمبر 2022 .
  66. ^ ماكلين، بول (30 أغسطس 2021). "عودة إغلاق محطة FM السويسرية إلى تاريخها الأصلي 2024". راديو وورلد . مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2022. تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2022 .
  67. ^ الاتجاهات في أبحاث الراديو: التنوع والابتكار والسياسات . دار نشر كامبريدج سكولارز. 2018. ص 263.
  68. ^ بورتزفيلد، بيل (27 نوفمبر 2017). حالة راديو HD في جاكسونفيل وعلى مستوى البلاد. WJCT Public Media (تقرير) . تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2022 .
  69. ^ هادفيلد، مارتي (15 أغسطس 2016). اعتبارات جهاز الإرسال والبرمجة لراديو HD. RBR + TVBR (rbr.com) (تقرير) . تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2022 .
  70. ^ "استقبال NRSC‑5". theori.io . 9 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2017. تم الاسترجاع 14 أبريل 2018 .
  71. ^ جونز، جراهام أ.؛ لاير، ديفيد هـ.؛ أوسينكوفسكي، توماس ج. (2013). دليل هندسة الرابطة الوطنية للمذيعين / تايلور وفرانسيس . ص 558-559. رقم ISBN 978-1136034107.
  72. ^ ab DRM System Specification (PDF) (vers. 4.2.1). Geneva, CH: European Broadcasting Union. January 2021. p. 178. ETSI ES 201 980. مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 يناير 2021. تم الاسترجاع في 19 أبريل 2018 – عبر ETSI.org.
  73. ^ جدول ترددات الراديو للنطاق S للأقمار الصناعية (تقرير). 15 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2021. تم الاسترجاع 23 أبريل 2013 – عبر شبكة CSG.
  74. ^ بونسور، كيفن (26 سبتمبر 2001). "كيف تعمل محطات الراديو الفضائية". HowStuffWorks . مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2016. تم الاسترجاع 1 مايو 2013 .
  75. ^ Enticknap, Leo Douglas Graham (2005). Moving Image Technology: From Zoetrope to Digital. Wallflower Press ( Columbia University Press ). ISBN 978-1904764069. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 31 أغسطس 2022 .
  76. ^ ستاركس، م. (2013). ثورة التلفزيون الرقمي: من البداية إلى النهاية. سبرينغر. رقم ISBN 978-1137273345. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 31 أغسطس 2022 .
  77. ^ برايس، ريتشارد (2002). دليل نيونس للتلفزيون الرقمي. نيونس. رقم ISBN 978-0750657211. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 31 أغسطس 2022 .
  78. ^ Bartlet, George W. (1975). NAB Engineering Handbook, 6th Ed. Washington, DC: National Association of Broadcasters. p. 21. مؤرشف من الأصل في 2024-10-03 . تم الاسترجاع في 2023-03-19 .
  79. ^ لوندستروم، لارس-إنجيمار (2012). فهم التلفزيون الرقمي: مقدمة لأنظمة DVB مع توزيع التلفزيون عبر الأقمار الصناعية والكابل والنطاق العريض والأرضي. دار نشر سي آر سي. رقم ISBN 978-1136032820. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2024-10-03 . تم استرجاعها في 2022-09-24 .
  80. ^ ab Ingram, Dave (1983). Video Electronics Technology. TAB Books. ISBN 978-0830614745. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 1 سبتمبر 2022 .
  81. ^ لجنة الاتصالات الفيدرالية (الأجزاء 20 - 39). ProStar Publications. ISBN 9781577858461. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2024-10-03 . تم استرجاعها في 2022-09-24 .
  82. ^ بينوا، هيرفي (1999). التلفزيون عبر الأقمار الصناعية: تقنيات الاستقبال التناظرية والرقمية. Butterworth-Heinemann/Arnold. ISBN 978-0340741085تم الاسترجاع بتاريخ 1 سبتمبر 2022 .
  83. ^ لونج، مارك (1999). دليل التلفزيون الرقمي عبر الأقمار الصناعية. نيونس. رقم ISBN 978-0750671712تم الاسترجاع بتاريخ 1 سبتمبر 2022 .
  84. ^ Weik, Martin H. (2000). "التردد القياسي وإشارة الوقت". قاموس علوم الكمبيوتر والاتصالات . قاموس علوم الكمبيوتر والاتصالات. Springer. ص. 1649. doi :10.1007/1-4020-0613-6_18062. ISBN 978-0792384250. مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2022 . استرجاع 1 سبتمبر 2022 .
  85. ^ Radio Aids to Navigation، الإصدار 117، الفصل 2، Radio Time Signals. Lighthouse Press. 2005. ISBN 978-1577855361. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 1 سبتمبر 2022 .
  86. ^ "ماذا يعني إغلاق محطة إذاعية حكومية لساعاتك". الإذاعة الوطنية العامة، طبعة نهاية الأسبوع. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2020. تم الاسترجاع في 1 سبتمبر 2022 .
  87. ^ فرينزل، لويس (2017). شرح الإلكترونيات: أساسيات للمهندسين والفنيين والصناع. نيونس. رقم ISBN 978-0128118795. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 2 سبتمبر 2022 .
  88. ^ ab Brain, Marshall; Tyson, Jeff; Layton, Julia (2018). "How Cell Phones Work". How Stuff Works . InfoSpace Holdings LLC. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2018 . تم الاسترجاع في 31 ديسمبر 2018 .
  89. ^ لوسون، ستيفن. "عشر طرق يعرف بها هاتفك الذكي مكانك". PCWorld . مؤرشف من الأصل في 2 سبتمبر 2022. استرجاع 2 سبتمبر 2022 .
  90. ^ Guowang Miao ؛ Jens Zander؛ Ki Won Sung؛ Ben Slimane (2016). أساسيات شبكات البيانات المتنقلة . مطبعة جامعة كامبريدج . ISBN 978-1107143210.
  91. ^ "أساسيات الهاتف الخلوي". Privateline.com. 1 يناير 2006. ص. 2. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2012. تم الاسترجاع 2 سبتمبر 2022 .
  92. ^ براون، سارة. "5G، explained". mitsloan.mit.edu . MIT Sloan School of Management. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع في 2 سبتمبر 2022 .
  93. ^ Osseiran, Afif; Monserrat, Jose F.; Marsch, Patrick (2016). 5G Mobile and Wireless Communications Technology. Cambridge University Press. ISBN 978-1107130098. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 2 سبتمبر 2022 .
  94. ^ تشاندلر، ناثان (13 فبراير 2013). "كيف تعمل الهواتف الفضائية". howstuffworks.com . HowStuffWorks. مؤرشف من الأصل في 2 سبتمبر 2022 . تم الاسترجاع 2 سبتمبر 2022 .
  95. ^ "الهاتف الفضائي : وظيفة/عمل الهاتف الفضائي". tutorialsweb.com . Tutorials Web. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع 2 سبتمبر 2022 .
  96. ^ McComb, Gordon (أكتوبر 1982). "لا تفوت مكالمة أبدًا: دليل المشتري للهواتف اللاسلكية". Popular Science . ص 84-85. مؤرشف من الأصل في 2024-10-03 . تم الاسترجاع في 2022-09-07 – عبر كتب Google.
  97. ^ جاي، نيك (13 يوليو 2022). "Wirecutter: أفضل هاتف لاسلكي". نيويورك تايمز . ISSN  0362-4331. مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر 2022. تم الاسترجاع في 7 سبتمبر 2022 .
  98. ^ إدارة الإطفاء الأمريكية (يونيو 2016). دليل الاتصالات اللاسلكية الصوتية لخدمة الإطفاء (PDF) (تقرير). واشنطن العاصمة: وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية. ص 33-34. مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 سبتمبر 2022. تم الاسترجاع في 7 سبتمبر 2022 .
  99. ^ ستيرلينج، كريستوفر هـ. (2008). الاتصالات العسكرية: من العصور القديمة إلى القرن الحادي والعشرين. ABC-CLIO. ص 503-504. ISBN 978-1851097326.
  100. ^ دليل لجنة الترددات الجوية (PDF) (تقرير). Aviation Spectrum Resources Inc. 2012.
  101. ^ "نطاقات وترددات الراديو للطيران". شبكة سمتر 2011. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2004. استرجاع 16 فبراير 2011 .
  102. ^ دليل العمليات والمجال الجوي لشمال الأطلسي (PDF) (تقرير). مكتب منظمة الطيران المدني الدولي في أوروبا وشمال الأطلسي. 28 مارس 2019. مؤرشف من الأصل (PDF) في 8 أغسطس 2022. تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2022 .
  103. ^ فان هورن، لاري. "الطيف العسكري VHF/UHF". أوقات الرصد . مؤرشف من الأصل في 2024-10-03 . استرجاع 2022-09-04 .
  104. ^ فليتشر، سو (2002). دليل القارب إلى VHF وGMDSS. كامدن، مين: البحرية الدولية/ماكجرو هيل. رقم ISBN 0071388028. OCLC  48674566. مؤرشف من الأصل في 2024-10-03 . تم الاسترجاع 2022-09-07 .
  105. ^ دليل الرابطة الأمريكية لشبكات الراديو 2017 (الطبعة 94). نيوينجتون، كونيتيكت: الرابطة الأمريكية لشبكات الراديو. 2016. ISBN 978-1625950628. OCLC  961215964. مؤرشف من الأصل في 2024-10-03 . تم الاسترجاع 2022-09-07 .
  106. ^ Brain, Marshall (11 فبراير 2021). "أساسيات الراديو: أمثلة من الحياة الواقعية". كيف يعمل الراديو . موقع How Stuff Works. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2016. تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2022 .
  107. ^ مجموعة أدوات الترددات الراديوية لممارسي الصحة البيئية (PDF) (تقرير). فانكوفر، كولومبيا البريطانية، كندا: مركز كولومبيا البريطانية لمكافحة الأمراض/المركز الوطني المتعاون للصحة البيئية. ص 26. ISBN 978-1926933481. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-10-09 . تم الاسترجاع 2022-09-09 .
  108. ^ "دليل شراء أفضل جهاز مراقبة للأطفال". Consumer Reports . 24 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2022. تم الاسترجاع في 9 سبتمبر 2022 .
  109. ^ Eargle, John (2005). "نظرة عامة على تقنية الميكروفون اللاسلكي". كتاب الميكروفون (الطبعة الثانية). أكسفورد: Focal Press. ص 142-151. ISBN 978-1136118067. مؤرشف من الأصل في 2024-10-03 . تم الاسترجاع 2022-09-10 – عبر Google Books.
  110. ^ بيل، دي آنا (1 نوفمبر 2012). "تجنب مشاكل الصوت مع أنظمة الميكروفون اللاسلكية". تكنولوجيا التلفزيون . تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2022 .
  111. ^ فيرنون، توم (28 أغسطس 2021). "صناعة الميكروفون اللاسلكي تناقش تقنية WMAS". راديو وورلد . مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024. تم الاسترجاع 10 سبتمبر 2022 .
  112. ^ لويس، باري د.؛ ديفيس، بيتر ت. (2004). الشبكات اللاسلكية للمبتدئين. جون وايلي وأولاده. رقم ISBN 978-0764579776. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 12 سبتمبر 2022 .
  113. ^ ab Lowe, Doug (2020). Networking For Dummies. John Wiley & Sons. ISBN 978-1119748670. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 12 سبتمبر 2022 .
  114. ^ مولر، ناثان ج. (2002). الشبكات من الألف إلى الياء. ماكجرو هيل بروفيشنال. ص 45-47. رقم ISBN 978-0071429139. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2021 . استرجاع 12 سبتمبر 2022 .
  115. ^ Silver, H. Ward (2008). دليل ترخيص فئة إضافية لهواة الراديو من الرابطة الأمريكية لهواة الراديو. ISBN 978-0872591356. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 12 سبتمبر 2022 .
  116. ^ هيلبراند، فريدهيلم (2010). خدمة الرسائل القصيرة (SMS): إنشاء الرسائل النصية الشخصية العالمية. جون وايلي وأولاده. رقم ISBN 978-0470689936. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 12 سبتمبر 2022 .
  117. ^ ماكجريجور، مايكل أ.؛ دريسكول، بول د.؛ ماكدويل، والتر (2016). البث الإذاعي في أمريكا: دراسة استقصائية للإعلام الإلكتروني. روتليدج. رقم ISBN 978-1317347927. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 12 سبتمبر 2022 .
  118. ^ رابطة مصنعي الراديو والإلكترونيات والتلفزيون. قسم الهندسة (1955). "أنظمة مرحلات الميكروويف للاتصالات". رابطة الصناعات الإلكترونية . تم الاسترجاع في 12 سبتمبر 2022 .
  119. ^ بيلي، ديفيد (2003). هندسة الراديو العملية والقياس عن بعد للصناعة. إلسيفير. رقم ISBN 978-0080473895تم الاسترجاع بتاريخ 12 سبتمبر 2022 .
  120. ^ عرفات، ياسين؛ مازومدير، ديبابراتا؛ حسن، ركيب (2012). قراءة العدادات تلقائياً بتقنية الترددات الراديوية. لاب لامبرت للنشر الأكاديمي GmbH KG. رقم ISBN 978-3847372219. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 12 سبتمبر 2022 .
  121. ^ بونسور، كيفن (28 أغسطس 2001). "كيف تعمل بطاقة E-ZPass". howstuffworks.com . HowStuff Works. مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2022 . تم الاسترجاع في 12 سبتمبر 2022 .
  122. ^ هانت، ف. دانييل؛ بوليا، ألبرت؛ بوليا، مايك (2007). RFID: دليل لتحديد الترددات الراديوية. جون وايلي وأولاده. ISBN 978-0470112243. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 12 سبتمبر 2022 .
  123. ^ وايت، رايان (17 ديسمبر 2021). "كيف تتواصل الغواصات مع العالم الخارجي؟". navypost.com . Naval Post. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع 12 سبتمبر 2022 .
  124. ^ "Naval Research Reviews, Vol. 27". Superintendent of Government Documents. 1974. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024. تم الاسترجاع في 12 سبتمبر 2022 .
  125. ^ "البنية التحتية الأرضية". شركة الاتصالات الفضائية الروسية .
  126. ^ "State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology, 9.0 - Communications". nasa.gov . الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء. 16 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع 11 سبتمبر 2022 .
  127. ^ "UCS Satellite Database". اتحاد العلماء المعنيين. 1 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2019. تم الاسترجاع 21 مايو 2021 .
  128. ^ مارستن، ريتشارد ب. (2014). تكنولوجيا أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. أكاديميك بريس. رقم ISBN 978-1483276816. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 11 سبتمبر 2022 .
  129. ^ "نظام البث التلفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية، DBS TV". rfwireless-world.com . RF Wireless World. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع في 11 سبتمبر 2022 .
  130. ^ Brain, Marshall (2020). "How radar works". How Stuff Works. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع 3 سبتمبر 2022 .
  131. ^ ab Skolnik, Merrill (2021). "Radar". Encyclopædia Britannica online . Encyclopædia Britannica Inc. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2022 .
  132. ^ "JetStream". www.noaa.gov . مؤرشف من الأصل في 2024-10-03 . تم الاسترجاع 2023-06-14 .
  133. ^ تشيرنياك، فيكتور س. (1998). أساسيات أنظمة الرادار متعددة المواقع: الرادارات متعددة الثبات وأنظمة الرادار المتعددة. مطبعة سي آر سي. ص 3، 149. رقم ISBN 9056991655. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2024-10-03 . تم استرجاعها في 2022-09-24 .
  134. ^ "رادار مراقبة المطارات". مراقبة الحركة الجوية، التكنولوجيا . موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية. 2020. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024. تم الاسترجاع 3 سبتمبر 2022 .
  135. ^ بينز، كريس (2018). أنظمة الطائرات: الأجهزة، والاتصالات، والملاحة، والتحكم. وايلي. رقم ISBN 978-1119259541. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 11 سبتمبر 2022 .
  136. ^ دليل التدابير المضادة الإلكترونية الدولية. Artech/Horizon House. 2004. ISBN 978-1580538985. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 11 سبتمبر 2022 .
  137. ^ Bhattacharjee, Shilavadra (2021). "Marine Radars and Their Use in the Shipping Industry". موقع Marine Insight. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024. تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2022 .
  138. ^ "استخدام وفهم رادار دوبلر". موقع دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية . دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. 2020. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024. تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2022 .
  139. ^ Fenn, Alan J. (2007). الهوائيات التكيفية والمصفوفات الطورية للرادار والاتصالات. دار أرتيك. رقم ISBN 978-1596932739تم الاسترجاع بتاريخ 11 سبتمبر 2022 .
  140. ^ Teeuw, RM (2007). رسم خرائط التضاريس الخطرة باستخدام الاستشعار عن بعد. الجمعية الجيولوجية في لندن. ISBN 978-1862392298تم الاسترجاع بتاريخ 11 سبتمبر 2022 .
  141. ^ جول، هاري م. (2008). نظرية وتطبيقات الرادار الأرضي المخترق. إلسيفير. ISBN 978-0080951843تم الاسترجاع بتاريخ 10 سبتمبر 2022 .
  142. ^ Grosch, Theodore O. (30 June 1995). Verly, Jacques G. (ed.). "Radar sensors for automotive crash warning and Avoidance" . Synthetic Vision for Vehicle Guidance and Control . 2463. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers: 239–247. Bibcode :1995SPIE.2463..239G. doi :10.1117/12.212749. S2CID  110665898. تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2022 .
  143. ^ برودي، برنارد؛ برودي، فاون ماكاي (1973). من القوس والنشاب إلى القنبلة الهيدروجينية. مطبعة جامعة إنديانا. رقم ISBN 0253201616. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 10 سبتمبر 2022 .
  144. ^ Sharp, Ian; Yu, Kegen (2018). Wireless Positioning: Principles and Practice, Navigation: Science and Technology. Springer. ISBN 978-9811087912. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 10 سبتمبر 2022 .
  145. ^ تونيسن ، بيتر. مونتنبروك، أوليفر (2017). دليل سبرينغر لأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمية. سبرينغر. رقم ISBN 978-3319429281. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 10 سبتمبر 2022 .
  146. ^ الرباني، أحمد (2002). مقدمة إلى نظام تحديد المواقع العالمي. دار أرتيك. رقم الكتاب المعياري الدولي. 978-1580531832. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 10 سبتمبر 2022 .
  147. ^ كيلاند، تايلور بالدوين؛ سيلفرشتاين جراي، جودي (15 يوليو 2016). نظام تحديد المواقع العالمي العسكري: أحدث أنظمة تحديد المواقع العالمية. دار إنسلو للنشر. رقم ISBN 978-0766075184. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 10 سبتمبر 2022 .
  148. ^ Deltour, BV (أغسطس 1960). "دليل معدات الاتصالات والملاحة". مجلة الطيران أغسطس 1960. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024. تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2022 .
  149. ^ "Very High Frequency Omnidirectional Range". خدمات الملاحة . موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وزارة التجارة الأمريكية. 4 ديسمبر 2023. تم الاسترجاع في 25 أكتوبر 2024 .
  150. ^ Helfrick, Albert (2010). Principles of Avionics. Avionics Communications. p. 27. ISBN 978-1-885544-27-8.
  151. ^ "خطة الملاحة الراديوية الفيدرالية لعام 2008". وزارة الدفاع الأمريكية. 2009. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024. تم الاسترجاع 10 سبتمبر 2022 .
  152. ^ مارتن، سواين. "كيف تعمل تقنية VOR". boldmethod.com . Boldmethod - محتوى الطيران الرقمي. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2022 .
  153. ^ "نظام الهبوط الآلي". خدمات الملاحة . موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وزارة التجارة الأمريكية. 4 ديسمبر 2023. تم الاسترجاع في 25 أكتوبر 2024 .
  154. ^ Helfrick, Albert (2010). Principles of Avionics. Avionics Communications. p. 86. ISBN 978-1-885544-27-8.
  155. ^ "منارة غير اتجاهية (NDB)". systemsinterface.com . واجهة الأنظمة. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2022 .
  156. ^ "كيف تعمل منارة الطوارئ؟". cbc.ca . CBC News. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع 10 سبتمبر 2022 .
  157. ^ "ما هو منارة كوسباس-سارسات؟". cospas-sarsat.int . برنامج كوسباس-سارسات الدولي . تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2022 .
  158. ^ "التقارير العلمية والتقنية عن الفضاء الجوي، المجلد 23، العدد 20". ناسا، مكتب المعلومات العلمية والتقنية. 1985. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024. تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2022 .
  159. ^ "مقدمة في تحديد اتجاه الراديو". defenseweb.co.za . defenseWeb. 8 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . تم الاسترجاع 10 سبتمبر 2022 .
  160. ^ Moell, Joseph D.; Curlee, Thomas N. (1987). Transmitter Hunting: Radio Direction Finding Simplified. McGraw Hill Professional. ISBN 978-0830627011. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 10 سبتمبر 2022 .
  161. ^ "قياس عن بعد بالراديو". مشروع الاتصال المهاجر، مركز سميثسونيان للطيور المهاجرة. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2022. تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2022 .
  162. ^ Layton, Julia (10 November 2005). "How Remote Controls Work". HowStuff Works . تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2022 .
  163. ^ صدرائي، محمد ح. (2020). تصميم أنظمة الطائرات بدون طيار. وايلي. ISBN 978-1119508694. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 10 سبتمبر 2022 .
  164. ^ سميث، كريج (2016). دليل مخترق السيارة: دليل لاختبار الاختراق. دار نشر نو ستارش. رقم ISBN 978-1593277703. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 10 سبتمبر 2022 .
  165. ^ بينكرتون، ألاسدير (15 يونيو 2019). الراديو: إحداث موجات في الصوت. كتب ريكشن. رقم ISBN 978-1789140996تم الاسترجاع بتاريخ 9 سبتمبر 2022 .
  166. ^ بيفل، ستيفان؛ إيكهارت، ماتياس؛ لودر، أرندت؛ ويبل، إدغار (2019). الأمن والجودة في هندسة الأنظمة السيبرانية الفيزيائية. سبرينغر نيتشر. رقم ISBN 978-3030253127تم الاسترجاع بتاريخ 9 سبتمبر 2022 .
  167. ^ بوكرش، عز الدين (2008). الخوارزميات والبروتوكولات للشبكات اللاسلكية والمتنقلة المخصصة. وايلي. رقم ISBN 978-0470396377تم الاسترجاع بتاريخ 9 سبتمبر 2022 .
  168. ^ وونينج، بول ر. (12 مايو 2021). "دليل النظام الكهربائي المنزلي". موسي فيت بوكس. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024. تم الاسترجاع في 9 سبتمبر 2022 .
  169. ^ Chatterjee, Jyotir Moy; Kumar, Abhishek; Jain, Vishal; Rathore, Pramod Singh (2021). إنترنت الأشياء والتعلم الآلي في الزراعة: التأثيرات والتحديات التكنولوجية. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. ISBN 978-3110691283. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 9 سبتمبر 2022 .
  170. ^ "ما هو التشويش في نظام الأمان اللاسلكي وكيفية مقاومته | مدونة Ajax Systems". Ajax Systems . أبريل 2019. مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2020 . تم الاسترجاع 18 يناير 2020 .
  171. ^ "تقنيات التدابير المضادة الإلكترونية العلاجية". FM 24-33 — تقنيات الاتصالات: التدابير المضادة الإلكترونية (تقرير). وزارة الجيش. يوليو 1990. مؤرشف من الأصل في 2024-10-03 . تم الاسترجاع في 2022-09-09 .
  172. ^ فاريس، تابيو (1970). "التحكم في المعلومات عن طريق تشويش البث الإذاعي" . التعاون والصراع . 5 (3): 168-184. doi :10.1177/001083677000500303. ISSN  0010-8367. JSTOR  45083158. S2CID  145418504. مؤرشف من الأصل في 2022-06-27 . تم الاسترجاع 2022-09-09 .
  173. ^ "Jammer Enforcement". Federal Communications Commission . 3 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024. تم الاسترجاع 18 يناير 2020 .
  174. ^ Yeap, Kim Ho; Hirasawa, Kazuhiro (2020). تحليل فيزياء التلسكوبات الراديوية وعلم الفلك الراديوي. IG Global. ISBN 978-1799823834. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 9 سبتمبر 2022 .
  175. ^ جواردار، شوبندو؛ كلايكومب، جيه آر (2015). علم الفلك الراديوي: مقدمة. التعلم والمعلومات عن عطارد. رقم ISBN 978-1937585624. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2024-10-03 . تم استرجاعها في 2022-09-24 .
  176. ^ تشابمان، ريك؛ جاسباروفيتش، ريتشارد (2022). فيزياء الاستشعار عن بعد: مقدمة لمراقبة الأرض من الفضاء. وايلي. ISBN 978-1119669074. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 9 سبتمبر 2022 .
  177. ^ بامبالوني، باولو؛ بالوسيا، س. (2000). قياس الإشعاع بالموجات الدقيقة والاستشعار عن بعد لسطح الأرض والغلاف الجوي. رقم ISBN 9067643181. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2024 . استرجاع 9 سبتمبر 2022 .

المراجع العامة

  • المبادئ الأساسية للراديو والتكنولوجيا – Elsevier Science
  • إلكترونيات الراديو – مطبعة جامعة كامبريدج
  • هندسة أنظمة الراديو – مطبعة جامعة كامبريدج
  • أساسيات الإرسال الراديوي الإلكتروني – SciTech Publishing
  • الإلكترونيات التناظرية، شرح الدوائر التناظرية – Elsevier Science
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=راديو&oldid=1264893576"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate