История связи и перспективы развития телекоммуникаций. Украинцев Ю.Д - 32 стр.

UptoLike

32
электронного прибора для гетеродинов ультракоротких волн был создан
клистрон. Наконец, благодаря работам Армстронга, Кобси, Сифорова и других
была внедрена частотная модуляция на ультракоротких волнах. Все эти
научные достижения положили основу для разработки приемников метрового,
дециметрового, сантиметрового, а затем и миллиметрового диапазонов волн.
Первоначально такие приемники предназначались для телевидения. Они имели
широкую полосу принимаемых частот, примерно в тысячу раз шире, чем
радиотелефонные приемники. Это поставило перед наукой новую проблему -
проблему ухудшения качества связи из-за флюктуационных шумов.
Освоению ультракоротковолновой аппаратуры сопутствовало появление
новых областей радиотехники: дальней радиорелейной связи и радиолокации. В
качестве теоретической базы для проектирования радиорелейной приемной и
передающей аппаратуры использовались научные достижения в области
многоканального телефонного уплотнения линий проводной связи, т. к. техника
уплотненных передач по проводам достигла к этому времени широкого
развития.
Радиолокация (в том числе и локационный прием) стала возможной с
развитием техники сверхвысоких частот. Однако этого было недостаточно.
Потребовалась глубокая разработка еще одной отрасли науки, которая
получила название «импульсная техника» и которая базируется на изучении
переходных процессов в цепях радиоаппаратуры. Интересы радиолокации
потребовали расширения знаний в области антенн сверхвысоких частот.
В послевоенное время радиотехника начинает развиваться ускоренными
темпами. Обобщение научных и практических достижений привело к тому, что
эти достижения уже не охватывались старым понятием «радиотехника» -
пришлось говорить о чрезвычайно обширной науке - радиоэлектронике, в
которую с каждым годом входили и входят новые отрасли знаний и
применений. Отдельные отрасли радиоэлектроники, такие как радиосвязь,
радиовещание, радиолокация, телевидение, радионавигация, телеуправление,
радиоастрономия и др., предъявляют свои специфические требования к
радиоприемным устройствам. В каждой из этих областей используется не один,
а несколько диапазонов радиоволн, что вносит еще большее разнообразие на
пути совершенствования техники радиоприема.
Не останавливаясь детально на всех направлениях развития
радиоприемной техники, рассмотрим наиболее значимые общие достижения,
широко вошедшие в эксплуатационный обиход.
В первую очередь, рассмотрим историю применения полупроводниковых
приборов в радиоэлектронике вообще и в радиоприемных устройствах в
частности. Работы советского ученого О. В. Лосева, который в 20-е годы
прошлого века изобрел и с успехом применял радиоприемные устройства с
кристаллическими (полупроводниковыми) гетеродинами, привлекли внимание
специалистов всего мира. Однако активное развитие электровакуумных
приборов, а также ограниченность сведений о физике твердого тела не
стимулировали дальнейших работ в области полупроводниковых приборов.