Частоты радиотелефонов: Радиотелефоны и все о них

Как русский радиофон опередил Motorola на 15 лет

Первые мобильные телефоны появились в СССР ещё в 1958 году. Телефон инженера Леонида Куприяновича весил 70 г, принимал на расстоянии 80 км от базовой станции и мог работать больше суток. Первая модель американского мобильного телефона увидела свет на 15 лет позже в 1973 году.

В августе 1957 года имя радиоинженера Леонида Куприяновича стало известно всему СССР благодаря журналу «Наука и Жизнь». В своей статье 29-летний радиоинженер рассказывал о созданном им радиотелефоне и принципах его работы. Первый радиотелефон Куприяновича (патент получен 1 января 1958 года) весил 3 кг, мог удаляться от автоматической телефонной радиостанции (также разработанной Куприяновичем) на 20-30 км и работать без подзарядки до 30 часов. Через автоматическую телефонную радиостанции (АТР) устанавливалась связь радиотелефона с АТС и, соответственно, с любым абонентом. АТР могла принимать сигналы от нескольких абонентов без взаимных помех. Куприянович каждый аппарат ЛК-1 настраивал на различные тональные частоты, на которые реагировал приёмник АТР, распределяя сигналы по разным каналам. Связь между радиотелефоном ЛК-1 и автоматической телефонной радиостанцией осуществлялась на коротких волнах.

В декабре того же года о новом изобретении русского инженера сообщил журнал «За рулём». В Статье «По телефону из автомобиля» рассказывалось, какое будущее открывается перед гражданами СССР, радиотелефон будет запущен в производство: «…Среди потока машин мчится по магистрали «Москвич». Машина идет быстро. Водитель ее торопится – впереди долгий путь на Большую Волгу, где уже должны ожидать его приятели-рыбаки. Но выехали ли они?Водитель открыл крышку маленького ящичка на щитке приборов и, увидев перед собой круглый диск телефона, набрал нужный ему номер».

В статье отмечалось, что радиотелефон Куприяновича, выпускника «Бауманки» (МГТУ им. Баумана, факультет «Приборостроение», выпуск 1953 года) под силу изготовить любому опытному радиолюбителю. Схема проста, все детали выпускались советской промышленностью, по стоимости он бы вышел как средний радиоприёмник. А при массовом производстве – получилось бы гораздо дешевле. Отдельно журналистка «За рулём» отметила, что радиотелефон может запитываться и от аккумулятора автомобиля.

После получения патента Леонид Куприянович занялся усовершенствованием своего радиотелефона, нацелившись на существенное уменьшение размеров. Прототип следующей модели радиотелефона был готов уже в 1958 году. Его размеры молодой изобретатель сравнивал с двумя пачками от сигарет, а весил новый аппарат всего 500 г. Для сравнения: первый мобильный телефон компании Motorola DynaTAC, с которого инженер-разработчик Мартин Купер совершил свой первый звонок по мобильной связи (3 апреля 1973 года), весил 1,15 кг, его размеры были 22,5х12,5х3,75 см, а батареи хватало на 20 минут работы.

Если в ЛК-1 Куприянович встроил микрофон и требовалось присоединение наушников, то в новой модели для осуществления разговора использовалась обычная телефонная трубка. Набор номера на всех аппаратах, созданных Куприяновичем, осуществлялся с помощью диска, что сказывалось, в том числе и на возможных минимальных габаритах радиотелефона.

Продолжая работать над созданием именно портативного радиотелефона, к 1961 году Леонид Куприянович достиг существенных успехов. Новая модель ЛК-3 весила всего 70 грамм и помещалась на ладони. Диск для набора номера был уменьшен в несколько раз, что позволило сделать радиотелефон более компактным. Портативность новой модели радиотелефона Куприяновича не сказывалась отрицательно на рабочих характеристиках аппарата. Мало того, русскому инженеру удалось улучшить качество приёма. ЛК- 3 мог поддерживать связь с автоматической телефонной радиостанцией на расстоянии 80 км. Таким образом, владелец ЛК-3 мог перемещаться по Москве, оставаясь всегда на связи.

Леонид Куприянович был уверен, что для обеспечения уверенного покрытия в столице будет достаточно установить десять АТР. Куприянович сообщил журналисту из агентства печати «Новости», которому он продемонстрировал новую модель своего радиофона, что ЛК-3 скоро начнёт выпускаться на одном из московских заводов, а первым районом, где будет установлена первая тестовая АТР, станет район Мазилово на западе столицы.

Однако производство не было запущено, тестовые испытания также не начались. Публикации о радиофоне Куприяновича также пропали из печати, больше журналисты Леонидом и его изобретением не интересовались. Причины столь резких перемен – не известны. Леонид Куприянович скончался в 1994 году, и получить информацию из первых рук сегодня не представляется возможным.

Параллельно с разработками Леонида Куприяновича в Воронеже в НИИ связи в 1958 году начались работы по созданию системы сотовой телефонной связи «Алтай». Решение, предложенное группой инженеров под руководством Леонида Моргунова, выглядело следующим образом: радиопередатчики, именуемые базовыми станциями, устанавливаются на шпилях и на крышах высотных домов. Созданная сеть позволяет плотно покрыть город зонами уверенного приёма сигнала (сотами). Радиотелефон, установленный в машине, непрерывно сканирует эфир и настраивается на свободную базовую станцию с уверенным приёмом, передаёт набираемый номер – а дальше устанавливается связь абонентов. Кроме этого система «Алтай» обеспечивала шифровку сигнала, что было важно для служебных переговоров.

Первая базовая станция была установлена на высотке на Котельнической набережной в 1963 году. На 30 «Волгах» из спецгаража были установлены телефонные аппараты, на которых тестировалась система «Алтай». Радиотелефоны, сделанные в Воронеже, были с кнопочным набором номера и для того времени выглядели весьма необычно. К 1970 году систему сотовой связи «Алтай» запустили ещё в 30 городах СССР.

Леонид Куприянович больше не возвращался к разработкам мобильной связи и занялся созданием медицинских приборов. Он разработал и запатентовал несколько ритмостимулирующих приборов для борьбы с бессонницей.

Тем не менее болгарская фирма «Радиоэлектроника» в 1965 году выпустила радиотелефон с базовой станцией на 15 абонентов, опираясь на разработки Куприяновича. Созданная станция с радиотелефонами была представлена на выставке «Инфорга-65».

Система «Алтай» развивалась до 1991 года. Ей оснащались не только руководители городов и регионов, но и специальные службы: оперативные службы МВД и КГБ, машины Скорой Помощи. В 80-е годы уже начали вести речь о доступе к сотовой связи всех граждан СССР, однако развал страны остановил этот процесс. В итоге массовая «мобилизация» населения произошла почти на десять лет позже.

В США в 1958 году созданием мобильной связи занялась компания Motorola. Потратив 15 лет и 90 миллионов долларов компания подготовила к массовому выпуску свою первую модель сотового телефона DynaTAC. 3 апреля 1973 года инженер-разработчик Мартин Купер позвонил в Bell Laboratories главе исследовательского отдела Джоэелу Энеглю: «Угадай откуда я звоню? Я звоню тебе с настоящего сотового телефона». Мартин Купер, по его словам, в ответ услышал лишь скрежет зубов. Так началась эпоха мобильной связи в США на 15 лет позже появления радиофона Куприяновича.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter

Частотомеры

Частотоме́р — измерительный прибор для определения частоты периодического процесса или частот гармонических составляющих спектра сигнала.

В частности, предлагаемые в нашем магазине частотомеры предназначены для отображения частот различных радиопередатчиков, таких как: рации и радиостанции, аналоговые радиотелефоны, DECT, сотовые телефоны GSM, CDMA, спутниковые телефоны, брелоки автосигнализаций и шлагбаумов, радио жучки и т.п. Так же некоторые модели приборов могут отображать уровень принимаемого сигнала и суб-тоны CTCSS и DCS, подмешанные при передаче.


Сравнение товаров (0)

Сортировка:

По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Модель (А — Я)Модель (Я — А)

Показать:

15255075100


Частотомер GOOIT GY560

Частотомер портативный Gooit GY560 показывает частоты: радиотелефонов (аналоговых и DECT), радиомикрофонов, сотовых телефонов GSM и CDMA, спутниковых телефонов, радиостанций (раций), брелоков автосигнализаций и шлагбаумов, жучков и прочих радиопереда..

1300 ₽

Частотомер GOOIT GY561

Частотомер портативный Gooit GY561 показывает частоты: радиотелефонов (аналоговых и DECT), радиомикрофонов, сотовых телефонов GSM и CDMA, спутниковых телефонов, радиостанций (раций), брелоков автосигнализаций и шлагбаумов, жучков и прочих радиопереда. .

5000 ₽

Частотомер IBQ101

Частотомер предназначен для отображения частоты близлежащего радиопередатчика (рации, радиотелефона, DECT, сотового телефона, спутникового телефона, брелока автосигнализации, автомобильного FM-трансмиттера, жучка и т.п.).Основные функции:Отображение ..

2600 ₽

Частотомер IBQ102

Частотомер предназначен для отображения частоты близлежащего радиопередатчика (рации, радиотелефона, DECT, сотового телефона, спутникового телефона, брелока автосигнализации, автомобильного FM-трансмиттера, жучка и т.п.).Основные функции: Отображение..

2900 ₽

Частотомер Rike RK560

Частотомер портативный Rike RK560 показывает частоты: аналоговых радиотелефонов, радиомикрофонов, радиостанций (раций), брелоков автосигнализаций и шлагбаумов, жучков и прочих радиопередатчиков; а также показывает CTCSS и DCS коды раций.

Пр-во: Fujia..

1300 ₽

Частотомер Victor VC3165

Прецизионный частотомер предназначен для отображения частоты радиопередатчика (рации, радиотелефона, DECT, сотового телефона, спутникового телефона, брелока автосигнализации, автомобильного FM-трансмиттера, жучка и т.п.).Характеристики: Диапазон изме..

5500 ₽

Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)

Окончание радиотелефонной средней частоты 2182 кГц Несение вахты, 2187,5 кГц Защита канала цифрового избирательного вызова и широковещательные передачи 2670 кГц

Начало Преамбула

Уведомление.

Береговая охрана США объявляет, что больше не будет нести вахту на частоте 2182 кГц, больше не будет охранять канал цифрового избирательного вызова (DSC) 2187,5 кГц и больше не будет передавать морские информационные передачи на частоте 2670 кГц.

Минимальное использование этих каналов моряками для сообщений о бедствии и обеспечения безопасности в сочетании с ухудшением состояния антенны, дорогостоящим обслуживанием и обширным обслуживанием, необходимым для поддержки системы средних частот (СЧ), привело к решению Береговой охраны прекратить предоставление СЧ-услуг и направить населению моряку использовать более современные службы безопасности и помощи при бедствии, которые могут быть более надежно приняты береговой охраной.

Прекращение действия, объявленное в настоящем уведомлении, вступает в силу 1 августа 2013 г.

Начать дополнительную информацию

По вопросам, касающимся настоящего Уведомления, обращайтесь к Ларри С. Соломону, советнику по политике в области управления использованием спектра и телекоммуникаций (комендант CG-652), телефон: 202-475-3556; электронная почта:

[email protected] .

Конец дополнительной информации Конец преамбулы Начать дополнительную информацию

Частота 2182 кГц (которая находится в полосе частот, обычно называемой средней частотой (СЧ)) была определена более 65 лет назад на радиоконференции Международного союза электросвязи (Атлантик-Сити, 1947) в качестве международной частоты бедствия для радиотелефонной связи. Береговые станции, работавшие в этом диапазоне СЧ, и суда, подпадающие под действие Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, гл. IV, рег. 5 (СОЛАС) должны были следить за этой частотой.

Начиная с 1987 года, в Регламент радиосвязи Международного союза электросвязи и СОЛАС были внесены поправки, чтобы включить это требование несения радиотелефонной вахты ПВ в Глобальную морскую систему связи при бедствии и безопасности (ГМССБ), согласованный на международном уровне набор спутниковых и наземных систем связи, используемых для увеличения безопасность и облегчить обнаружение и спасение терпящих бедствие кораблей, катеров и самолетов. В соответствии с ГМССБ несение исключительной вахты на судах и на берегу на СЧ 2182 кГц больше не требовалось, а вместо этого стало лишь одной из нескольких частот, доступных для связи в случае бедствия.

Не существует внутренних правил, требующих, чтобы Береговая охрана предоставляла услуги по дежурству при бедствии на ПВ, хотя правила Федеральной комиссии по связи в 47 CFR Part 80 предписывают определенные требования к перевозке для связи в чрезвычайной ситуации. СОЛАС требует, чтобы Береговая охрана предоставляла, если она считает это практичным и необходимым, соответствующие береговые средства для служб ГМССБ, в том числе в диапазоне 1,6–4 МГц (СОЛАС). Береговая охрана в сотрудничестве с другими агентствами и организациями предоставляет каждую из пяти других услуг, перечисленных в правилах СОЛАС, включая спутниковую связь, поддержку спутниковых аварийных радиомаяков (EPIRB) на частоте 406 МГц, УКВ-связь через Rescue 21, высокочастотную связь. частотная радиосвязь и НАВТЕКС 

[1] передачи информации о безопасности на море.

В то время как многие страны прекратили несение вахты на частоте 2182 кГц с берега, когда в 1999 году была введена ГМССБ, Береговая охрана продолжала нести вахту на этой частоте для поддержки небольших судов, не подпадающих под действие Конвенции СОЛАС, которые работают на расстоянии примерно от 20 до 100 миль от берега. Достижения в области спутникового, цифрового, очень высокочастотного (VHF) и высокочастотного (HF) оборудования для радиосвязи, включая конкуренцию поставщиков спутниковых услуг, улучшили обслуживание и снизили стоимость этого оборудования, в результате чего ПВ-радиотелефоны устарели.

Кроме того, подробный обзор нескольких ПВ-сайтов Береговой охраны выявил значительное ухудшение качества земли антенны и деградацию инфраструктуры, в результате чего Береговая охрана подвергается риску неспособности принимать или отвечать на морские вызовы бедствия на частотах 2182 кГц или 2187,5 кГц, и не в состоянии эффективно передавать на 2670 кГц. В начале прошлого года в результате физических обследований участков Береговая охрана подтвердила значительное ухудшение состояния участка и, следовательно, ненадежность приема ПВ сигналов бедствия во многих местах. Береговая охрана уведомила моряков о ситуации с помощью местных уведомлений для моряков и радиопередач. Береговая охрана не получила негативной реакции на эти уведомления.

Из-за ухудшения состояния объекта, дорогостоящего обслуживания и обширного обслуживания, необходимого для поддержки этой устаревшей системы MF, а также относительно минимального использования моряками береговая охрана приняла решение прекратить поддержку системы MF. Береговая охрана прекратит несение вахты и передачу на многочастотных каналах, а именно на голосовом канале 2182 кГц, канале цифрового избирательного вызова (DSC) 2187,5 кГц и морских информационных радиопередачах (MIB) на 2670 кГц.

У моряков есть несколько все более дешевых и общедоступных альтернатив использованию ПВ-каналов бедствия и не-бедствия. Вместо того, чтобы полагаться на голос 2182 кГц и ЦИВ 2187,5 кГц, моряки могут настроить свои существующие КВ-радиостанции на другие частоты радиотелефонной связи ГМССБ, которые контролирует Береговая охрана (например, 4125, 6215, 829).1 или 12290 кГц для голоса), использовать спутниковую связь для EPIRB и голосовой связи или использовать КВ-радиостанции, оснащенные ЦИВ. Информация в передачах на частоте 2670 кГц (прогнозы погоды и предупреждения, уведомления мореплавателям и передачи срочной морской информации) будет по-прежнему доступна из других источников вещания (например, SafetyNet 

[2] ). , NAVTEX, VHF) и онлайн. Береговая охрана призывает моряков использовать эти другие альтернативы каналам MF для сигналов бедствия, вызовов DSC и информационных передач.

Морякам не нужно приобретать какое-либо новое оборудование для перехода с 2182 кГц на другие частоты бедствия ГМССБ. Большая часть оборудования радиосвязи на судах способна работать в диапазоне 2–27,5 МГц в дополнение к УКВ-радиотелефону, также установленному на судах. Хотя некоторые старые радиостанции могут не настраиваться на другие частоты, эти радиостанции больше не продаются, запчасти для их ремонта недоступны, и они обычно не встречаются на судах. Поэтому подавляющему большинству судов просто необходимо настроить свои радиостанции с 2182 кГц на другую частоту бедствия ГМССБ (например, 4125, 6215, 829).1 или 12290 кГц). Поскольку частоты ОВЧ могут быть ненадежными на расстоянии более 20 морских миль от берега, любое судно, работающее на расстоянии более 20 морских миль от берега, должно иметь радиокоммуникационное оборудование, способное настраиваться на частоты бедствия, отличные от ОВЧ, чтобы судно могло сообщить о бедствии.

звоните, когда нужно.

Всем владельцам и операторам судов настоятельно рекомендуется регулярно проверять свое оборудование связи, чтобы убедиться, что оно правильно установлено, работает и настроено на самые надежные каналы связи в случае бедствия. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт навигационного центра береговой охраны по адресу 9.0013 www.navcen.uscg.gov

.

Это уведомление выпущено в соответствии с положениями 14 U.S.C. 93(а)(16) и 5 ​​U.S.C. 552 (а).

Начальная подпись

Конечная подпись Конец дополнительной информации

1. NAVTEX — это широковещательная система оповещения, которая доставляет навигационные предупреждения, метеорологические предупреждения и прогнозы, а также другую информацию о безопасности на море.

Вернуться к цитате

2. SafetyNET — это спутниковая система широковещательных предупреждений, которая доставляет навигационные предупреждения в открытом море, метеорологические предупреждения и прогнозы, ледовые сводки и другую информацию о безопасности на море.

Вернуться к цитате

[фр. док. 2013-16801 Подано 12.07.13; 8:45]

КОД СЧЕТА 9110-04-P

Частоты Глобальной морской системы связи при бедствии и безопасности (ГМССБ). Блог радиообследований ГМССБ

#Общие 8 мин 21931 просмотров

С момента своего появления радио использовалось для спасения жизней на море. После трагедии с «Титаником» Международная конференция по безопасности человеческой жизни на море (SOLAS 1914) постановил, что суда, имеющие на борту более 50 человек, должны быть «оснащены радиотелеграфной установкой» для ведения радиодежурства на частоте 500 кГц. Первая мировая война не позволила этим планам осуществиться. Только СОЛАС-29 обязала ввести радиодежурство в СЧ диапазоне на частоте 500 кГц по азбуке Морзе на пассажирских и грузовых судах валовой вместимостью 1600 рег.т и более.

СОЛАС-48 установило требование нести радиовахту на частоте 2182 кГц в радиотелефонном режиме для судов валовой вместимостью 300-1600 рег.т.

СОЛАС-74 обязала все суда в море нести непрерывную радиослушательную вахту в радиотелефонном режиме на частотах УКВ и СЧ диапазонов (156,8 МГц и 2182 кГц соответственно).

Свойства радиоволн вышеуказанных диапазонов не позволяют осуществлять радиосвязь на глобальном уровне. Корабли в открытом море могли рассчитывать только на помощь судов, находившихся на расстоянии 100-150 миль, радисты которых принимали сигналы с просьбой о помощи.

Ограниченная дальность действия средств связи, а также человеческий фактор снизили эффективность использования радиосвязи для обеспечения безопасности людей и судов в море. В 1988 году в международную конвенцию СОЛАС-74 были приняты поправки, касающиеся радиосвязи. Внедрена Глобальная морская система для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМССБ) . А вместе с ним и началась новая эра.

К этому времени широко использовались спутниковые системы, обеспечивающие быструю и надежную связь вне зависимости от расстояния, а также узкополосная прямая печатная (NBDP) телеграфия, пришедшая на смену азбуке Морзе. Разработана система цифрового избирательного вызова (ЦИВ), которая позволяла снимать непрерывную вахту радиослушания.

Частоты, используемые в ГМССБ, утверждены Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ). Целью этой организации является регулирование услуг радиосвязи и распределение радиочастотного спектра между различными группами пользователей, включая космические службы.

В соответствии с Приложением 15 Регламента радиосвязи МСЭ (издание 2020 г.) следующие частоты должны использоваться для передачи информации о бедствии и безопасности в рамках ГМССБ:

В радиотелефонном режиме (для голосовой связи): УКВ-Ч26 (156,8 МГц), 2 182 кГц, 4 125 кГц, 6 215 кГц, 8 291 кГц, 12 290 кГц, 16 420 кГц.

В режиме ЦИВ (цифровой избирательный вызов): VHF-CH70 (156,525 МГц), 2 187,5 кГц, 4 207,5 кГц, 6 312 кГц, 8 414,5 кГц, 12 577 кГц, 16 804,5 кГц.

В радиотелексном режиме (РБДП), передача осуществляется на следующих частотах: 2 174,5 кГц, 4 177,5 кГц, 6 268 кГц, 8 376,5 кГц, 12 520 кГц, 16 695 кГц.

 

Информация представлена ​​в таблице:

Радиотелефония

ДСК

Радиотелекс (NBDP)

Диапазон ОВЧ

Канал 26 (156,8 МГц)

CH70 (156,525 МГц)

ПВ диапазон

2 182 кГц

2 187,5 кГц

2 174,5 кГц

ВЧ-диапазон

4 125 кГц

4 207,5 кГц

4 177,5 кГц

6 215 кГц

6 312 кГц

6 268 кГц

8 291 кГц

8 414,5 кГц

8 376,5 кГц

12 290 кГц

12 577 кГц

12 520 кГц

16 420 кГц

16 804,5 кГц

16 695 кГц


Непосредственная связь при проведении поисково-спасательных работ осуществляется на частоте 156,8 МГц (УКВ-Ч26) и на частоте 2182 кГц. При этом связь с бортовыми станциями осуществляется на частоте 156,3 МГц (УКВ-СН06) и на частотах 3 023 кГц, 4 125 кГц, 5 680 кГц, 121,5 МГц, 123,1 МГц.

Информация о безопасности судоходства (MSI) передается с помощью узкополосной буквопечатной телеграфии на частоте 518 кГц (международная система NAVTEX).

  • Есть еще 2 частоты: 490 кГц (национальная частота) и 4 209,5 кГц (дополнительная частота) для передачи сообщений NAVTEX.

  • На коротких волнах (ВЧ) МСИ передается на частотах 4 210 кГц, 6 314 кГц, 8 416,5 кГц, 12 579кГц, 16 806,5 кГц, 19 680,5 кГц, 22 376 кГц и 26 100,5 кГц.

  • Информация по безопасности на море также передается посредством спутниковой связи в полосах частот 1530–1545 МГц, 1621,35–1626,5 МГц, 1626,5–1645,5 МГц, 1645,5–1646,5 МГц.

  • Частота 156,650 МГц (УКВ-канал 13) используется для передачи сообщений о безопасности мореплавания между судами.

Используется полоса частот 406–406,1 МГц исключительно спутниковыми АРБ (аварийные радиомаяки, указывающие местонахождение) в направлении Земля-космос.

Частоты 161,975 МГц (УКВ-канал АИС 1) и 162,025 МГц (УКВ-канал АИС 2) используются для поисково-спасательных передатчиков АИС (АИС-SART) в поисково-спасательных операциях.

Использование полосы 1544–1545 МГц (космос-Земля) ограничивается операциями в случае бедствия и обеспечения безопасности, включая фидерные линии спутников, необходимые для ретрансляции излучений спутниковых АРБ на земные станции и узкополосные (космические -на Землю) связи от космических станций к мобильным станциям.

Полоса частот 9200–9500 МГц используется SART (радиолокационными ретрансляторами) для облегчения поисково-спасательных работ.

 

* * *

Все радиопередачи в целях тестирования должны быть сведены к минимуму на частотах, указанных выше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *