ラジオおよびテレビ放送

ファラデーの法則の研究では、磁場の流れの変化により電気回路に誘導電流が発生することがわかりました。このように、電磁誘導現象により、時間依存の電磁場を介してある場所から別の場所に信号を送信できることがわかりました。

電磁波の性質としては、加速された電荷によって発生すると言えます。電場と磁場は伝播方向に対して垂直に変化するため、それらは横波です。電磁波のもう 1 つの非常に重要な特徴は、伝播媒体を必要としないことです。この特性により、ラジオやテレビ放送での使用が可能になります。

ラジオおよびテレビ放送 物理

電磁スペクトルを見ると、無線通信では 10 4 Hz から 10 11 Hz の範囲の周波数を持つ電磁波が使用されていることがわかります。回折、つまり電磁波による偏向により、より長い波長の波が地面に沿って移動するため、発信源から数千キロメートル離れた受信機でも受信されます。

しかし、波長が短い、つまり周波数が高い波は、回折の影響が減少するため、直進する傾向があります。この場合、受信機は、信号が放射された波線上にある場合にのみ信号を捕捉します。

ラジオおよびテレビ放送 物理

AM ラジオ (その頭字語は振幅変調を表します) には利点があります。その電波は上層大気の層によって反射されるため、長距離でも受信できるということです。

Ondas de rádio sofrem desvio quando chegam à ionosfera

ラジオおよびテレビ放送 物理

AM 電波の反射層である電離層は、午後遅くから夜にかけてより安定して密度が高くなるため、この時間帯の反射がよくなります。こうすることで、その時間に他の都市のラジオ局をより簡単に受信できるようになります。

FMラジオ(周波数変調)やテレビはAMラジオよりも高い周波数の電波を使用しているため、電離層反射が起こらず電離層を直接通過します。この事実は、いくつかのテレビ中継局が信号を拡散する必要性を正当化します。

ラジオおよびテレビ放送 物理

As ondas de FM e TV não são refletidas na ionosfera como as ondas de rádio

あるいは、通信衛星や送信ケーブルからの反射を利用することもできます。

ラジオおよびテレビ放送 物理


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