License Free
DIGITAL
IC-F4029SDR
ANALOG
IC-F29SR
IC-F27SR
IC-4088E

Цены и наличие товара Вы можете уточнить здесь

 

ICOM IC-F4029SDR

IC-F4029SDR

 
 

DIGITAL 

Описание

Цифровой PMR 446 трансивер IC-F4029SDR

Трансивер IC-F4029SDR обеспечивает передачу чистейшего сигнала с помощью цифровой модуляции и как одному, так и группе пользователей одновременно. Предусмотрена возможность обмена статусными сообщениями, что существенно расширяет область применения безлицензионного радио оборудования.

Опция изменения настроек каналов позволяет использовать IC-F4029SDR в существующих аналоговых PMR 446 каналах, обеспечивая форму перехода от аналоговых коммуникаций к цифровым в одном устройстве.

Функциональные особенности

  • Компактное и легковесное устройство
  • Блок литиум-ионных аккумуляторов поставляется в комплекте
  • 8-символьный буквенно-цифровой дисплей
  • 32 статусных сообщения цифровой PMR 446
  • Групповой код “Общий ID”
  • Возможность функционирования в существующих аналоговых PMR 446 каналах с использованием CTCSS/DCS.
  • Подключение опциональной гарнитуры для освобождения рук.

Функции цифровой PMR 446

Цифровая PMR 446 использует 4FSK/FDMA модуляцию и узкополосную (6.25 кГц) сетку каналов, что позволяет занимать в два раза меньший частотный спектр, чем нынешняя аналоговая PMR 446 система. Таким образом, в полосе 100 кГц диапазона выделенного для PMR 446 может эффективно разместиться 16 рабочих каналов, что в два раза больше возможностей существующей аналоговой речевой емкости.

32 статусных сообщения

32 кода заранее определенных статусных сообщений может быть передано и принято. Длина сообщения 16 символов. Кроме этого, для каждого сообщения может быть определено до 6 типов предупреждающих звонков, оповещающих прием вызова.

Групповой код “Общий ID”

Эта функция идентичная аналоговому CTCSS/DTCS коду. Если в каждом устройстве запрограммировать собственный ID код (в пределах от 1 до 254), то IC-F4029SDR будет открывать шумоподавитель только при приеме совпадающего кода. Код “255” зарезервирован для общего вызова “всем станциям”.

Безопасность телефонных коммуникаций

“Прослушивание” ваших сообщений существующими сканирующими приемниками не возможно. Поскольку предлагаемый трансивер не имеет аналогов, то новые пользователи будут обладать повышенным уровнем безопасности цифровых телефонных коммуникаций.

Прочие функции

  • Стандартный блок литиум-ионных аккумуляторов BP-231 поставляется в комплекте. Кроме этого, опционально допускается использования блока аккумуляторов повышенной мощности BP-232 и экономичного типа BP-230.
  • Восьми символьный четырнадцати сегментный буквенно-цифровой дисплей.
  • Опциональная гарнитура для эксплуатации трансивера без использования рук.
  • Функция ввода пароля при включении питания.
  • Двух уровневая функция экономии энергии аккумуляторов

Характеристики

 

IC-F4029SDR

Диапазон частотPMR 446 446.00625–446.09375 МГц*
Цифровой PMR 446 446.103125–446.196875 МГц*
Количество каналовPMR 446 8
Цифровой PMR 446 16
Интервал каналов 12.5/6.25 кГц
Потребляемый токTx 0.5A
RxРежим ожидания 80мА(PMR 446)
115мА(Цифровой PMR 446)
Макс. аудио 350мА
Размеры
(без учета выступающих частей; Ш×В×Т)
53×195×36.9 мм
(с антенной)
Вес (приблиз.) 320г (с BP-232N)
Выходная мощность 500мВт ERP
AF выходная мощность 500мВт

Функции для сравнения

 

IC-F4029SDR

Количество слотов -
CTCSS/ DTCSкодер Доступно
(Аналог. режим)
декодер Доступно
(Аналог. режим)
2-Toneкодер -
декодер -
5-Toneкодер -
декодер -
DTMF автодозвон -
DTMF декодер -
Голосовой скремблерИнверсионный -
Инверсия спектра -
Ролинговый -
BllS 1200 -
MPT 1327 -
SmarTrunk II/3G -
LTR™ trunking -
Функция человек упал -
Взрывобезопасность -


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Батареи

BP-230N

BP-230N

(Li-Ion)
7.4В/950мАч (min.),
980мАч
BP-232N

BP-232N

(Li-Ion)
7.4В/1900мАч
(min.),
2000мАч 
BP-232N

BP-232H

(Li-Ion)
7.4В/2250мАч
(min.), 
2300мАч
 

Футляр для аккумуляторов

BP-240

BP-240

AAA(LR03)×6 ячеек
     

Зарядки

BC-119N

BC-119N

Быстрое зарядное устройство
(требуется AD-106)
BC-121N

BC-121N

Быстрое 6-ти местное зарядное
(требуется AD-106)
BC-160

BC-160

Быстрое зарядное устройство
BC-171

BC-171

Регулярное зарядное устройство

Адаптер зарядного устройства

AD-106

AD-106

(Используйте для BC-119N/BC-121N)
     

Адаптер переменного/постоянного тока

BC-145S

BC-145S

16В/1A
(Используйте для BC-119N или BC-160)

 

BC-147S

BC-147S

1200мА/200мА
(Используйте для BC-171)

 

BC-157S

BC-157S

12В/6.6A
(Используйте для BC-121N)
 

Микрофоны

HM-158LA

HM-158LA

HM-159

HM-159LA

   

Гарнитуры

HS-94

HS-94

Наушники с гибким подвесным микрофоном
(Используйте для VS-1L)
HS-95

HS-95

Гарнитура с гибким подвесным микрофоном
(Используйте для VS-1L)
HS-97

HS-97

Лорингофонный микрофон
(Используйте для VS-1L)
 

VOX/PTT Кабель

VS-1L

VS-1L

     

Наушник

SP-13

SP-13

     

Клипсы

MB-93

MB-93

Поворотного типа
MB-94

MB-94

Тип крокодил
   

Крепления на ремень

MB-96N

MB-96N

Поворотного типа. MB-86 и MB-93 шарнир в комплекте поставки.
MB-96F

MB-96F

Фиксированое
MB-96FL

MB-96FL

Удлиненного типа
 

Кабели постоянного тока

OPC-656

OPC-656

12–20В DC кабель
(Используйте для BC-121N)
     

Кабели подключения

OPC-478

OPC-478

(RS-232C)
OPC-478UC

OPC-478UC

(USB)
   

Программное обеспечение

CS-F4029

CS-F4029

(Используйте для OPC-478 or OPC-478UC)
     

 

ICOM IC-F29SR

IC-F29SR

 
 

 MIL-STD 810IP67

Описание

Compact & Slim, IP67 Waterproof, Tough & Rugged

Easy to Use

This simple to use radio is ideal for high turnover environments and shift work where the radio is constantly passed from person to person.

Easy to Hear

The large 36мм speaker of the radio provides clear companded 800 мВт* audio to a radio operator working in noisy environments.
* Typical with internal speaker.

Rotary Channel

16-position rotary channel knob can be programmed with operating каналов and group code. The radio announces the channel number, when you rotate it.

Call-Ring

The Call-Ring function can be used to call receivers with a ringer tone. Ten different ring patterns can be selected.

Answer Back

The Smart-Ring function checks whether the receiver is in communication range with a ringer sound.

Private Conversation

The built-in inversion voice scrambler provides private conversation. Up to 16 codes are selectable.

21 Hours Operation

The supplied Li-Ion battery pack, BP-279, provides up to 21 hours of operating time.
The supplied rapid charger BC-213 charges the BP-279 in 2.5 hours.

Group Call

The user programmable CTCSS and DTCS codes can be used for group call. You will only send a call to specified group members using the same tone and same channel.

Other features

  • Low battery alert
  • Time-out-timer function
  • Monitor function
  • Siren alarm function
  • Surveillance function
  • Key lock function
  • Microphone gain level adjustment
  • Power on scan function
  • Three programmable buttons
  • PC programmable

Supplied Accessories

  • Li-ion battery pack, BP-279
  • Belt clip, MB-133
  • Быстрое зарядное устройство, BC-213
  • AC adapter, BC-123SE/SUK*

* May differ depending on version

Характеристики

 

IC-F29SR

Диапазон частот 446.00625–446.09375МГц
(8 каналов)
Выходная мощность 500мВт (ERP)
Аудио выходная мощность
(на 5% искажений)
Внешний динамик 800мВт 
(с нагрузкой 12Ом)
Внешний динамик 400мВт
(с нагрузкой 8Ом)
Размеры
(без учета выступающих частей; Ш×В×Т)
52.2× 186.1× 24.5 мм
(с BP-279)
Вес (приблиз.) 240г (с BP-279)
Дальность связи*(приблиз.) 8км (на открытом пространстве)
Рабочая температура от –25°C до +55°C
Вренный стандарт: MIL-STD-810-G

* Дальность связи может различаться в зависимости от рабочей среды или погодных условий, и т.д.

Применяемые военными США спецификации

Icom делает прочные продукты, которые были проверены и приняты в соответствии требованиям MIL-STD стандартов защиты.

СтандартMIL-810 G
Method, Proc.
Нижний предел давления при хранении
500.5 I
Нижний предел давления при использовании
500.5 II
Максимальная температура хранения
501.5 I
Максимальная температура эксплуатации
501.5 II
Минимальная температура хранения
502.5 I
Минимальная температура эксплуатации
502.5 II
Тепловой удар
503.5 I-C
Солнечное излучение
505.5 I
Защита от дождя
506.5 I
Соляной туман
509.5
Пылезащита
510.5 I
Погружение
512.5 I
Колебания
514.6 I
Противоударность
516.6 I

Также встречается эквивалент MIL-STD-810 -C, -D, -E и -F.

Стандартная защитаs (IC-F29SR and HM-168LWP)
Пыль и Вода
IP67 (Пылезащита и водонепроницаемость)


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Батареи

BP-278

BP-278

(Li-Ion)
7.2V/1130мАч(min.)
BP-279

BP-279

(Li-Ion)
7.2V/1485мАч(min.)
   

Зарядки

BC-213

BC-213

Быстрое зарядное устройство
BC-214

BC-214

Быстрое 6-ти местное зарядное

Адаптер переменного/постоянного тока

BC-123SE

BC-123SE/SUK*

16В/1A
(Используйте для BC-213)
BC-157S

BC-157S

12В/6.6A
(Используйте для BC-214)

 

   

* Может отличаться в зависимости от версии

Микрофоны

HM-168LWP

HM-168LWP

IP67 водонепроницаемый
HM-159LA

HM-159LA

HM-158LA

HM-158LA

HM-153LA

HM-153LA

HM-166LA

HM-166LA

     

Гарнитуры

HS-94

HS-94

Наушники с гибким подвесным микрофоном
(Используйте для VS-4LA)
HS-95

HS-95

Гарнитура с гибким подвесным микрофоном
(Используйте для VS-4LA)
HS-97

HS-97

Лорингофонный микрофон
(Используйте для VS-4LA)
 

РТТ кабель

VS-4LA

VS-4LA

     

Клипса

MB-133

MB-133

     

DC Кабель питания

OPC-656

OPC-656

12–20В DC кабель
(Используйте для BC-214)
 

Автомобильная зарядка

CP-23L

CP-23L

(Используйте для BC-213)
 

Скоба зарядного устройства

MB-130

MB-130

(Используйте для BC-213)
 

 

ICOM IC-F27SR

IC-F27SR

 
 

 MIL-STD 810IP54

Описание

High Performance, Professional Licence Free Radio

Outstanding audio quality, high performance and strong commercial build make the IC-F27SR the ideal licence free radio. This licence free radio is ideal for users in diverse
areas such as construction, catering, event management, shopping centres, factories, farms as well as serious outdoor enthusiasts.

Up to 35.5 hours of operating time

The IC-F27SR features highly efficient circuitry, providing up to a massive 35.5 hours of operating time* with the supplied BP-265 2000мАч lithium-ion battery pack. This means it can be comfortably last an entire shift.
* Tx: Rx: Режим ожидания =5: 5: 90 with power save ON.  24.8 hours with BP-264

Outstanding audio quality

large 45мм speaker800мВт audio output is provided from the large 45мм speaker meaning the IC-F27SR can deliver loud and intelligible audio even in extremely noisy environments such as a busy shop floor or construction site.

Just three main controls

Transmit button, volume control and channel selector. This simple to use radio is ideal for high turnover environments and shift work where the radio is constantly passed from person to person.

Lightweight, Compact Body

Small size (58×186×36.5mm) and lightweight (285g) makes this transceiver ideal for all users.

Commercial grade construction

The IC-F27SR is extremely rugged. It has been tested to 11 categories of environmental military standards for dust protection and water resistance making it ideally suited for outdoor use.

Internal VOX for Hands-free operation

Built-in VOX function provides convenient hands-free operation, when used with our optional headset adapter cable.

500мВт выходная мощность

Provides a wide communication coverage.

Other features

  • CTCSS and DTCS encoder and decoder for group call
  • Surveillance function turns off the LED and beep sound
  • Siren function can be used for security alarm
  • Power save function
  • Low battery Alert
  • Time out timer
  • Monitor function

Supplied Accessories

Li-ion battery pack versions

  • Li-ion battery pack, BP-265
  • Belt clip, MB-124
  • Battery charger, BC-193
  • AC adapter, BC-123SE*

 

Ni-MH battery pack versions

  • Ni-MH battery pack, BP-264
  • Belt clip, MB-124
  • Battery charger, BC-192
  • AC adapter, BC-206SE*

* AC adapter is not supplied or may differ depending on version.


Характеристики

 

 

IC-F27SR

Диапазон частот 446.00625–446.09375МГц
Количество каналов PMR446; 8 каналов
Интервал каналов 12.5кГц (8K50F3E)
Потребляемый токTx 400мА
RxМакс. аудио 330мА (Внутр. SP)
Диапазон рабочих температур от –25°C до +55°C (только радио)
Стабильность частоты ±2.5ppm
Выходная мощность 500мВт (ERP)
Внеш. разъем микрофона 3-conductor 2.5 (d) мм/2.2kОм
Чувствительность (при 20дБ SINAD) 26.5dBмкВ/m emf
Аудио выходная мощность 
(на 5% искажений)
Внешний динамик 800мВт (с нагрузкой 12Ом)
Внешний динамик 400мВт (с нагрузкой 8Ом)
Ext. speaker connector 2-conductor 3.5 (d) мм/8Ом
Размеры
(без учета выступающих частей; Ш×В×Т)
58×186×32* мм (с антенной)
(* 32.0мм с BP-264)
(* 36.5мм с BP-265)
Вес (приблиз.) 340г (с BP-264)
285г (с BP-265)

Дополнительные особенности и характеристики

Icom делает прочные продукты, которые были проверены и приняты в соответствии требованиям MIL-STD стандартов защиты.

СтандартMIL-810 F
Method, Proc.
Нижний предел давления при хранении
500.4 I
Нижний предел давления при использовании
500.4 II
Максимальная температура хранения
501.4 I
Максимальная температура эксплуатации
501.4 II
Минимальная температура хранения
502.4 II
Минимальная температура эксплуатации
502.4 II
Тепловой удар
503.4 I
Солнечное излучение
505.4 I
Защита от дождя
506.4 I
Соляной туман
509.4
Пылезащита
510.4 I
Колебания
514.5 I
Противоударность
516.5 I

Также встречается эквивалент MIL-STD-810-C, -D и -E.

Стандартная защита

Пыль и вода IP54 (Пылезащита и водонепроницаемость)

Измерения, выполненные в соответствии с EN 300-296.
Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Батареи

BP-264

BP-264

(Ni-MH)
7.2V/1400мАч
BP-265

BP-265

7.4В/1900мАч (min.), 2000мАч
   

Футляр для аккумуляторов

BP-263

BP-263

AA(LR6) × 6 ячеек
     

Настольные зарядки

BC-191

BC-191

Быстрое зарядное устройство
(для BP-264)
(Используйте для BC-123SE)
BC-192

BC-192

Регулярное зарядное устройство
(для BP-264)
(Используйте для BC-206SE)
BC-193

BC-193

Быстрое зарядное устройство
(для BP-265)
(Используйте для BC-123SE)
BC-197

BC-197

Быстрое 6-ти местное зарядное для BP-264 или BP-265.*
(Используйте для BC-157S)

* Совместимость аккумулятор различается в зависимости от установленного адаптера зарядного устройства(AD-120 или AD-121).

Адаптер зарядного устройства

AD-120

AD-120

Зарядное устройство для BP-264.
(Используйте для BC-197)
AD-121

AD-121

Зарядное устройство для BP-265.
(Используйте для BC-197)
   

* AD-120 или AD-121 Зарядные устройства поставляются с BC-197, в зависимости от версии BC-197-х

Адаптер переменного/постоянного тока

BC-123SE

BC-123SE

12V/1A
(Используйте для BC-191 or BC-193)
BC-206SE

BC-206SE

15V/400мА
(Используйте для BC-192)
BC-157S

BC-157S

12В/6.6A
(Используйте для BC-197)
 

Автомобильная зарядка

CP-23L

CP-23L

(Используйте для BC-191 or BC-193)
     

Скоба зарядного устройства

MB-130

MB-130

Для использования с BC-191, BC-192 or BC-193.
     

Кабели постоянного тока

OPC-515L

OPC-515L

Power supply cable
(Используйте для BC-191, BC-192 or BC-193)
OPC-656

OPC-656

DC power cable
(Используйте для BC-197)
   

Микрофоны

HM-158LA

HM-158LA

HM-159LA

HM-159LA

   

Гарнитуры

HS-94

HS-94

Наушники с гибким подвесным микрофоном
(Используйте для VS-4LA или OPC-2004)
HS-95

HS-95

Гарнитура с гибким подвесным микрофоном
(Используйте для VS-4LA или OPC-2004)
HS-97

HS-97

Лорингофонный микрофон
(Используйте для VS-4LA или OPC-2004)
 

РТТ кабель

VS-4LA

VS-4LA

     

Кабель-адаптер

OPC-2004

OPC-2004

     

Наушник

SP-27

SP-27

     

Клипса

MB-124

MB-124

     

 

ICOM IC-4088E

IC-4088E

 
 

 MIL-STD 810

Описание

Маломощная портативная радиостанция IC-4088Е разработана в соответствии с европейскими техническими стандартами для маломощных радиостанций (EN 320 220) и предназначена для использования в пределах ограниченной территории широким кругом потребителей, в частности:

  • служб охраны объектов;
  • служб безопасности и сопровождения;
  • строителей, ремонтников, высотников и крановщиков;
  • работников складов;
  • служащих больших магазинов, казино, ресторанов, рынков;
  • спортсменов, альпинистов, дельтапланеристов, парашютистов;
  • туристов, рыбаков, охотников, грибников.
  • 69 каналов и 38 частот для кодов «пилот-тона»
  • Встроенный маскиратор речи (скрэмблер)
  • Конструкция, устойчивая к атмосферным воздействиям, по классу 4 Японского промышленного стандарта JIS
  • Компактность и простота управления
  • Универсальное питание: 3 аккумуляторные батареи типа АА, а также гнездо для подключения внешнего источника питания или зарядного устройства
  • Система автоматического ответа
  • Функции «Специальный звонок» и «Звонок при вызове»

69 каналов и 38 частот для кодов «пилот-тона» для работы в режиме групповой связи

Данная модель оснащена тональным кодером/декодером, обеспечивающим бесшумную работу радиостанции в режиме ожидания. Звуковые (речевые) сигналы передаются только после приема согласованного тонового сигнала. Это очень удобно для работы в режиме групповой связи. Система позволяет использовать 38 частот для тоновых сигналов.

Встроенный маскиратор речи (скрэмблер)

IC-4088Е оснащена встроенным маскиратором речи инверсного типа. Это обеспечивает конфиденциальность переговоров и позволяет использовать IC-4088Е в различных ситуациях без опасений быть подслушанным.

Конструкция, устойчивая к атмосферным воздействиям, по классу 4 Японского промышленного стандарта JIS

Устойчивая к атмосферным воздействиям конструкция (брызгозащищенный корпус по классу 4 Японского промышленного стандарта) позволяет использовать портативную радиостанцию широкому кругу потребителей.

Компактность и простота управления

Радиостанция IC-4088E имеет всего пять кнопок управления и регулятор громкости, а понятные символы на большом ЖК-дисплее позволяют за несколько минут разобраться со всеми функциями. Акцент на простоте и практичности помогает пользователю быстро производить нужные операции.

Универсальное питание: 

В модели IC-4088Е имеется гнездо для подключения внешнего источника питания или зарядного устройства (при использовании опционного зарядного устройства или опционного кабеля для подключения к разъему прикуривателя CP-18E).
3 аккумуляторные батареи типа АА, которые обеспечивают работу радиостанции более 8 часов (в режиме передача:прием:режим ожидания=1:1:80). 
3 батарейки типа АА, которые обеспечивают работу радиостанции в течение 65 часов (в режиме передача:прием:режим ожидания=1:1:80).

Система автоматического ответа

Эта удобная функция позволяет автоматически проверить, находится ли вызываемая радиостанция в зоне уверенного приема, и отобразить результаты проверки на дисплее. Кроме того, при работе в режиме групповой связи доступна функция запроса ответа в ручном режиме, позволяющая определить, находятся ли радиостанции конкретной группы в зоне уверенного приема. В этом случае, портативная радиостанция выдает результат проверки при помощи звуковых сигналов

Функции «Специальный звонок» и «Звонок при вызове»

Функция «Специальный звонок» и функция «Звонок при вызове» используются для настройки специальных или простых звуковых сигналов оповещения. Возможен выбор из 10 различных тоновых звонков.

Прочие характеристики

  • Дальность связи: открытая местность, прямая видимость - 2 км; в городских условиях: 100-2000м.
  • Автоматическая проверка дальности (нахождение в зоне уверенного приема)
  • Индикатор разряда аккумуляторной батареи
  • Функция экономии заряда аккумуляторной батареи
  • Сканирование
  • Автоматический таймер выключения радиостанции
  • Разъем для подключения внешних гарнитур

Характеристики

 

 

IC-4088E

Диапазон частот 433.075 - 434.775 МГц (Simplex)
Количество каналов

69

Потребляемый ток (4.5В DC) Менее 140мА
Размер (Ш×В×Т) 60.5×163.7×26.9 мм
Вес (приблиз.) 200г
(включает в себя 3 щелочных элементов)
Выходная мощность 10мВт
Чувствительность (при 12дБ SINAD) Менее 0.2мкВ; –14dBмкВ
Аудио выходная мощность Более 100мВт на 10%
искажений при нагрузке 8 Ом
Продолжительность работы батареи(Tx:Rx:Standby=1:1:8)3 щелочных элемента приблиз. 65 час.
Дополнительный BP-202 приблиз. 20 час.
Дальность связи* 2км (приблиз.)
(На открытом пространстве)

* Дальность связи может различаться в зависимости от погодных условий и т.п.

Применяемые военными США спецификации

Icom делает прочные продукты, которые были проверены и приняты в соответствии требованиям MIL-STD стандартов защиты.

СтандартMIL-810 F
Method, Proc.
Низкое давление 500.4 I,II
Высокая температура 501.4 I,II
Низкая температура 502.4 I,II
Тепловой удар 503.4 I
Солнечное излучение 505.4 I
Дождь 506.4 I,II
Соляной туман 509.4
Пылезащита 510.4 I
Водонепроницаемость 512.4 I
Колебания 514.5 I
Шок 516.5 I,IV

Также встречается эквивалент MIL-STD-810 -C, -D и -E.

Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Батарея

BP-202

BP-202

     

Зарядное устройство

BC-153S

BC-153S

     

Автомобильная зарядка

CP-18A

CP-18E

     

Зарядное устройство

MN-100

BC-119N

(Требуется AD-105)
Быстрое зарядное устройство
     

Адаптер зарядного устройства

AD-105

AD-105

(Используйте для BC-119N)

 

   

AC Адаптер

BC-145S

BC-145S

(Используйте для BC-119N)
     

Микрофоны

HM-46

HM-46

HM-75A

HM-75A

HM-131

HM-131

 

Наушник-микрофон

HM-166

HM-166

 

   

Гарнитуры

HS-94

HS-94

(Используйте для VS-1)
HS-95

HS-95

(Используйте для VS-1)
HS-97

HS-97

(Используйте для VS-1)
HS-85

HS-85

VOX/PTT Кабель

VS-1

VS-1

   

Искровой беспроволочный телеграф, как эпоха ранней радиосвязи.
В 1890-1891гг. французский физик Э.Бранли (1844-1940) достаточно глубоко исследовал различные порошки и опилки, помещённые им в изолирующую трубку с металлическими выводами по концам. Оказалось, что под действием электрических разрядов порошки и опилки резко увеличивают электропроводимость, но при этом теряют чувствительность, для восстановления которой трубку нужно встряхивать. Свой прибор Бранли назвал "радиокондуктором", но в научную литературу он вошёл как "трубка Бранли". Оливер Лодж, воспроизводя и совершенствуя опыты Герца, доработал "радиокондуктор" и в 1893г. сконструировал прибор, названный им "когерером" (сцепителем), ставшим основой будущих первых радиоприёмников.



В самом начале 1894г. телеграф приносит печальную весть: в Германии на 37-м году жизни 1 января умер Генрих Герц. Учёные всего мира чтят память талантливого исследователя траурными заседаниями. В Британской АН с большим докладом о научном наследии Герца выступает О. Лодж.



Успех доклада был потрясающим. Учёные были поражены теми достижениями, каких добился Лодж в демонстрации электромагнитных волн. Им даже не понадобились сильные лупы, которыми они запаслись для наблюдения слабых искорок резонатора, так как Лодж использовал когерер, хорошо улавливающий "лучи Герца", посылаемые вибратором. Это позволило демонстрировать опыты сразу большой аудитории.



Но Лодж, как и Герц и Бранли, абсолютно не думал о применении своего прибора для телеграфирования без проводов и не пошёл дальше лекционных опытов, хотя был в одном шаге от изобретения радио. Лишь 30 лет спустя после изобретения А. Попова, в 1925г., на заседании английского Радиообщества Лодж сознался в своей оплошности и с горечью подтвердил, что считал беспроволочное телеграфирование с помощью электромагнитных волн бредовой мечтой.



Опыты Лоджа, как ранее опыты Герца, повторили все физики мира, как только статья Лоджа с изложением его памятного доклада и комментариями появилась в июльском номере журнала "Electrician". Среди физиков был и преподаватель минного офицерского класса в Кронштадте А. Попов.



Александр Степанович Попов (1859-1906), будучи работником Морского ведомства, хорошо знал о насущной потребности флота в средствах дальней связи, а как физик он был прекрасно осведомлён о всех достижениях в области использования электромагнитных волн. Попов понимал, что для создания беспроводных средств связи нужно решить две важные технические задачи: увеличить чувствительность когерера и создать устройство, возвращающее когереру его чувствительность после приёма каждого сигнала.



Решение первой задачи после многочисленных экспериментов, по изучению металлических порошков, завершилось созданием когерера в виде трубочки с платиновыми контактными листочками, укреплёнными на её внутренних поверхностях с противоположных концов. Трубочка наполовину заполнялась металлическими опилками. Такой когерер оказался из многих испытанных наиболее чувствительным и стабильным.



В результате решения второй задачи была создана такая комбинация элементов приёмного устройства, при которой связь между опилками по приходе сигнала разрушалась немедленно автоматически, тем самым восстанавливая чувствительность когерера для приёма следующего сигнала. Это же устройство являлось звуковым сигнализатором принятых сигналов. В качестве основного автоматического прибора всей комбинации А. С. Попов применил электрический звонок. Молоточек звонка при прямом ходе ударял по чашечке звонка, создавая звук, при обратном же ходе ударял по когереру и встряхивал его, разрушая связь между опилками. В приборе также было использовано электромагнитное реле Сименса, выполняющее роль промежуточного усилителя. Слабый ток когерера заставлял срабатывать чувствительное реле, а уж оно включало звонок, для работы которого требовался значительно больший ток.



7 мая 1895г. А. С. Попов впервые продемонстрировал работу своего "прибора для обнаружения и регистрирования электрических колебаний" на заседании Русского физико-химического общества в ходе обстоятельного доклада. Прибор откликался на посылки волн от "герцевского вибратора", возбуждаемого катушкой Румкорфа, на расстоянии 25 метров. Это была демонстрация первого в мире радиоприёмника, открывшего эру радио.



Ещё отрабатывая схему, Попов обнаружил, что дальность действия значительно увеличивается в случае присоединения к когереру специального длинного и поднятого над землёй провода. Так появилась первая антенна - существеннейшая часть любой радиостанции, хотя сам Попов не считал себя изобретателем антенны, отдавая приоритет Н. Тесле. Им же было применено заземление другого конца когерера.



Также при обработке схемы было обнаружено, что прибор реагирует на грозовые разряды, и был создан специальный радиоприёмник, предназначенный для приёма и регистрации на бумажный носитель сигналов о приближении гроз, названный Поповым "грозоотметчиком". Летом 1895г. такие грозоотметчики, ставшие первыми практически работающими радиоприборами, были установлены в Обсерватории Лесного института в Петербурге, на Нижегородской ярмарке и в ряде других мест. Дальность обнаружения гроз достигала 30 км.



Материалы доклада 7 мая 1895г. с небольшими дополнениями были изложены Поповым в статье "Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний", напечатанной в январском номере "Журнала Русского физико-химического общества" за 1896г.



24 марта 1896г. А. С. Попов сделал второй доклад на заседании того же физического отделения РФХО. На этом заседании он демонстрировал передачу на 250 метров первой в мире короткой радиограммы. Вместо сигнального звонка в демонстрируемом приборе был применён аппарат Морзе, с помощью которого была принята депеша, содержащая два слова "Heinrich Hеrtz" - Генрих Герц. Эта короткая радиограмма открыла эру практического телеграфирования без проводов.



2 июня 1896г. молодой итальянский изобретатель Г. Маркони взял предварительный патент на тщательно засекреченное изобретение: "Патент №12039. Г. Маркони. Лондон. Способ передачи электрических импульсов и аппарат для этого". Сенсация мгновенно облетела мир, однако, никаких подробностей ни о принципе, ни об устройстве аппарата не сообщалось. Суть изобретения и схема устройства были открыты лишь в конце 1897г.



Гульельмо Маркони (1974-1937) - будущий известный радиотехник и предприниматель, лауреат Нобелевской премии за 1909г. (совместно с К. Ф. Брауном) - ко времени описываемых событий был вольнослушателем Болонского университета. Опыты профессора этого университета Риги с "лучами Герца", произвели на девятнадцатилетнего Гульельмо сильное впечатление и определили круг его интересов всей дальнейшей жизни. Он тут же начинает, на ферме своего отца, экспериментировать с когерером Бранли и вибратором, сконструированным Риги. Этот вибратор создавал искру в масляном промежутке разрядника с большей интенсивностью, чем воздушные.



К концу 1895 года Маркони получил обнадеживающие результаты и продолжил опыты в Англии, на родине своей матери. Здесь на его опыты обратил внимание главный инженер Правительственных телеграфов профессор сэр Уильямс Прис, сам некогда занимавшийся вопросами телеграфирования без проводов. С его помощью двадцатилетний Маркони не только сделал патентную заявку, но и создал акционерное Общество Беспроволочного Телеграфа, сыгравшее огромную роль в дальнейшем развитии радиотехники. Уже к середине 20-х годов ХХ века "Маркони Интернейшионал Коммуникэйшен Компани" охватывала всю Америку и почти всю Европу и имела представительства более чем в 70 странах по всему миру.



Открытая и опубликованная в 1897г. схема приёмника Маркони схожа со схемой приёмника Попова и основана на тех же принципах. По-видимому, научный и технический уровень исследований в области электромагнитных волн был таков, что неизбежно привёл разных исследователей к сходным результатам.



В последующие годы с убыстряющимся темпом идут совершенствования схем и их натурные испытания. В течение 1897г. Поповым была достигнута дальность связи 5 км. Получено это было за счёт увеличения антенн и мощности передатчиков. Столь большая дальность связи реально поставила вопрос об оснащении военных кораблей радиотелеграфными приборами. Ввиду отсутствия в России собственной электротехнической производственной базы, Морское ведомство приняло решение о заказе приборов Попова владельцу французской фирмы по изготовлению научных приборов, инженеру Дюкретэ, что и было сделано в 1899г.



Продолжая краткий обзор важнейших работ А. С. Попова, следует остановиться ещё на некоторых его изобретениях, имевших чрезвычайно большое значение для радиосвязи. Так, в 1899г. он разрабатывает первую схему детекторного приёмника на базе кристаллического диода, сконструированного им же. Новый прибор был назван "телефонным приёмником депеш", чувствительность его была в несколько раз выше, чем у когерерного. Этот приёмник стал прототипом будущих приёмников амплитудно-модулированных сигналов в радиотелеграфии и радиотелефонии. В 1900г. телефонные приёмники Попова обеспечили работу первой практической линии радиосвязи на 45 км между островом Гогланд и г. Котка, что позволило успешно провести работы по снятию с камней броненосца "Генерал-адмирал Апраксин". Приоритет А. С. Попова в изобретении телефонного приёмника был закреплён рядом патентов в России, Англии, Франции и других странах.



В 1900г. А. С. Попов создал первый кристаллический точечный диод с контактом стальные иголки - угольные шарики и с успехом применил его в своём детекторном приёмнике. Это изобретение на 6 лет опередило аналогичные конструкции американцев Д. Пикарда и, независимо, Г. Данвуда.



Невозможно в кратком обзоре охватить все этапы работы А. С. Попова над совершенствованием радиосвязи. Лучше всего об этом рассказывают сами схемы отправительных и приёмных, телеграфных и телефонных, армейских и флотских станций разных лет, но нельзя не упомянуть ещё об одном открытии. В ходе летних экспериментов на море в 1897г. было обнаружено явление отражения радиоволн от корпуса судна, пересекающего направление связи. Эти наблюдения, нашедшие место в отчётах А. С. Попова, были впоследствии, в 1902-1904гг., развиты немецким инженером Х.Хюльсмайером, сконструировавшим "телемобилоскоп" - некий прототип радара. Таким образом, наблюдения Попова легли в основу будущей техники радиолокации - обнаружения объектов по отражению ими радиоволн.



Не менее впечатляющими были достижения Г. Маркони, получившего солидную финансовую поддержку деловых кругов Англии и других стран в отличие от вечно стеснённого в средствах А. С. Попова. К лету 1897г. Маркони сумел достигнуть дальности связи сначала 6 км, а затем 10 км. Опыты того же года в Италии дали 16 км. В марте 1899г. Маркони осуществил связь между Англией и Францией на 45 км, а в декабре 1901г. буква "S" была передана по радио через Атлантический океан на расстояние около 3700км. Для этих целей был использован передатчик мощностью около 10 кВт и построена весьма сложная антенна.



Велись работы и по ту сторону океана. В 1896г. американский учёный югославского происхождения Николо Тесла (1856-1943) сумел передать сигналы с помощью созданного им высокочастотного резонансного трансформатора на дальность 32 км на суда, двигавшиеся по Гудзону. Но Тесла с успехом применял электромагнитные волны не только для телеграфирования, но и для передачи сигналов телеуправления различными механизмами. Радиосигналы с пульта принимались антенной, установленной на лодке, а затем передавались на механизмы управления. Таким образом, Тесла может быть назван родоначальником телемеханики.



В 1905г. американский изобретатель Форест установил радиосвязь между железнодорожным составом в пути со станциями на дальность 50 км. В 1910г. пароход "Теннеси" получил сообщение о прогнозе погоды из Калифорнии на расстоянии 7,5 тыс. км., а в 1911г. была достигнута связь на 10 тыс. км. Только наличие радиосвязи на гибнущем "Титанике" позволило спасти более 700 человек.



В 1911г. Бэкер в Англии изобрёл портативный радиопередатчик весом около 7 кг и разместил его на самолёте. Дальность связи составила 1,5 км.



К началу мировой войны 1914г. почти все военные суда ведущих держав были оборудованы радиоустановками. Армейская радиосвязь с началом войны также стала развиваться быстрее, хотя традиционно отставала от флотской.



В России в 1914г. для связи с французским и английским командованиями в Москве (на Ходынке) и Петрограде (Царское село) были построены стокиловаттные искровые радиостанции. В дальнейшем мощные станции были построены Военным ведомством также в Николаеве, Ташкенте, Чите и Кушке. В системе Почтово-телеграфного ведомства радиосвязь в России внедрялась гораздо медленнее, было построено лишь несколько искровых радиостанций мощностью порядка 15 кВт, и в целом Россия - родина радио - к началу 20-х годов резко отставала от других государств во внедрении радиосвязи.



Первый период развития радиотехники, вплоть до Первой мировой войны и даже до начала 20-х годов, характеризуется применением преимущественно искровой аппаратуры, хотя на последнем этапе параллельно стали применяться дуговые и электромашинные генераторы высокой частоты. Однако постепенно все эти три типа генераторов были вытеснены ламповыми передающими устройствами, широкое применение которых началось в двадцатые годы.





Информация взята из сайта http://www.rt.mipt.ru