Разное

Fm частоты: Радиостанции в Казани, Россия / Radio stations in Kazan, Russia

20.02.2021

Содержание

Радиостанции в Москве, Россия / Radio stations in Moscow, Russia — Radiomap.eu





 

Погода


Останкинская телебашня


Географические координаты: 59°39’41» с.ш., 30°41’58» в.д.
Останкинская телебашня — телевизионная и радиовещательная башня, расположенная в Москве, по адресу ул. Академика Королёва, д. 12. Высота — 540 м, самая высокая телебашня в Европе и вторая по высоте в мире после Си-Эн Тауэр в Торонто. Строительство башни велось с 1960 по 1967 год. по проекту инженера Н.В. Никитина (Ленинская премия, 1970), архитекторы Л.И. Баталова и Д.И. Бурдина. В то время это было самое большое высотное здание в мире. Отличается совершенством строительных конструкций, использовано опорное кольцо 3-метровой толщины, выдерживающее всю тяжесть сооружения. По проекту высота башни с антенной и флагом около 539 м; объём конструкции составляет 70000 м3, масса (вместе с фундаментом) 51400 т, общая полезная площадь помещений 14850 м2. Нижняя конусообразная часть башни до отметки 63 м выполнена из обычного бетона с жёсткой арматурой, от 63 до 384 м — из напряжённого железобетона; верхняя часть (выше 384 м) — из цилиндрических металлических уменьшающихся в диаметре звеньев.
В Останкинской телебашне расположены: телевизионная станция, радиостанция для вещания на УКВ, станция радиотелефонной связи с подвижными объектами, радиорелейная станция, обеспечивающая передачу телевизионных программ из Москвы на территории Российской Федерации и зарубежных стран; центральная высотная метеорологическая станция и лаборатория по изучению грозовых явлений. Два скоростных лифта поднимают посетителей в трёхэтажный ресторан «Седьмое небо». Кольцеобразное помещение ресторана вращается вокруг оси, совершая полный оборот за 40 минут. На высоте 337 м — смотровая площадка. Работа по сооружению башни отмечена Государственная премия СССР (1969).
27 августа 2000 года в башне произошел сильный пожар. Очаг возгорания находился на высоте 460 м. Полностью выгорели 3 этажа, погибли 3 человека. В ноябре 2007 года отмечали 40-летие башни, а в мае 2008 года начались строительно-ремонтные работы по благоустройству территории и помещений экскурсионного маршрута Останкинской телебашни.

             

             

             

             

       

www.tvtower.ru — ФГУП РТРС «Московский региональный центр» (МРЦ)
Останкинская телебашня (Википедия)

Антены Останкинской башни (Radioscanner.ru)

Радиотелевизионная башня Октод — Ходынка


Географические координаты: 55°46’52» с.ш., 37°29’22» в.д.
Радио-телевизионная башня компании «Октод» расположена в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе г. Москвы на территории Октябрьского радиоцентра по адресу ул. Демьяна Бедного, д. 24. В центре рацположены мачта высотой 150 м. и башня высотой 258 м., постренная в феврале 2007 году. Новая башня «Октод» сетчатого типа выполнена в виде беспоясной пространственной металлической конструкции из горячекатанных труб сечениями от 325×10 в нижних элементах до 168×6 в элементах верхних секций. Вес башни составляет 480 т. без учёта оборудования, всего 584 тонны, диаметр окружности основания — 36 м., форма — до высоты 201 м. — восьмигранная, выше — круглая. Радиотелевизионная башня разработана отделом высотных сооружением ЦНИИПСК им. Мельникова в 2000-2001 годах под руководством д.т.н, заслуженного строителя России Остроумова Б. В. Сейчас это второе по высоте сооружение в Москве после Останкинской телебашни. На данный момент компания «Октод» осуществляет радиовещание в г. Москве 15 радиостанций, работающих в FM и УКВ-ЧМ диапазонах, 35 ТВ канала программы ТНТ и цифровой передачи в полосе 34 ТВК. Совместно со своими партнерами подготовлены цифровые комплексы для работы в режимах DVB-H (телевидение для мобильных пользователей) и DVB-T для трансляции в эфире около 60 программ цифрового телевидения.
В историческом плане, Ходынская радиостанция (позже Октябрьский радиоцентр) являлась первой радиостанции в Москве. Сооружена в начале первой мировой войны на Ходынском поле. Построена солдатами за 100 дней, а с её помощью Россия поддерживала связь с союзниками. После Октябрьской революции Ходынская радиостанция носила название «Радиостанция имени Коминтерна» и являлась основным средством связи СССР с иностранными государствами. В 1930-х гг. радиостанция реконструирована и преобразована в крупный передающий радиоцентр, названный Октябрьским. 15 мая 1943 года переименована в «Передающий радиоцентр Октябрьский». В послевоенные десятилетия на территории радиоцентра были установлены т.н. «глушилки» — радиопередатчики, своим сигналом мешавшие приёму зарубежных антисоветских радиостанций. В смутном 1991 г. Ходынская радиостанция стала известна широкой публике — во время августовских событий именно с её передатчиков осуществлялось резервное вещание. В октябре 1991 г. на базе Ходынской радиостанции была основана первая в стране негосударственная операторская радиовещательная компания — «Октод». На территории радиоцентра была возведена 150-метровая мачта, осуществлялось вещание в диапазонах FМ и УКВ.

             

www.octode.ru — Радиовещательная компания ООО «Октод»

Шуховская башня (ул. Шаболовка)


Географические координаты: 55°43’02» с.ш., 37°36’41» в.д.
Шуховская башня — уникальная гиперболоидная конструкция, выполненная в виде несущей стальной сетчатой оболочки. Расположена в Москве на улице Шаболовка. Построена в 1919—1922 годах, высота 150м., вес 240 т. Первоначально использовалась как опора радиостанции мощностью 100 кВт. Автор проекта и руководитель строительства радиобашни — великий русский инженер, архитектор, и учёный, академик Владимир Григорьевич Шухов (1853—1939). Башня получила признание как одно из самых красивых и выдающихся достижений инженерной мысли в мире. По форме — однополостный гиперболоид вращения. Изящная, ажурная стальная конструкция сочетает в себе прочность с лёгкостью и простотой её сооружения: в башне нет криволинейных элементов; возводилась она без лесов, путём телескопического подъёма секций. Первоначально Шухов предложил проект башни высотой 350 м, состоящей из 9 секций; её расчётная масса составляла всего лишь 2200 тонн (башня Эйфеля в Париже при высоте 305 м весит 8000 тонн). Однако в связи с острой нехваткой стали в стране было решено строить шестисекционную башню высотой 148 м. С установкой двух траверз и флагштока высота Шуховской башни достигла 160 м. С 1938 по 1995 г. башня использовалась для трансляции телерадиопередач. Сегодня Шуховская башня на Шаболовке — памятник архитектуры и легенда российского телерадиовещания. В марте 2016 года, внутри башни установлена поддерживающая конструкция, которая удерживает стены башни и частично снимает нагрузку на каркас.

             

www.shukhov.ru — Фонд Шуховская Башня

Бывший Радиоцентр №9 — Электросталь


Географические координаты: 55°46’51» с.ш., 38°25’28» в.д. , 55°43’59» с.ш., 38°09’11» в.д. , 55°50’08» с.ш., 38°20’37» в.д.
Передающий радиоцентр для радиовещания в диапазоне средних волн. Работает с 1933 года. Антенна-мачта типа АРРТ, высота: 217 м. Местонахождение: в 58 км к востоку от Москвы, в западной части города Электросталь. Адрес: Московская область, город Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 51-А. В распоряжении Радиоцентра №9 находятся также бывший Радиоцентр №11 (близ посёлков Купавна и Светлый) и Радиоцентр Ногинск — Новые Псарьки. Мачты снесены в 2020 году.

       


: Технологии и медиа :: РБК

В переполненном столичном FM-диапазоне, где уже вещают более 50 радиостанций, может появиться еще одна частота — 101,5 МГц. Ее владелец сэкономит миллионы долларов на запуске нового радио

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) провело госзакупку на «поставку устройств сложения для радиовещательных передатчиков». Партнер ФГУПа должен поставить на Останкинскую телебашню два «устройства сложения» для радиовещательных передатчиков 101,5 МГц и 101,8 МГц, следует из технического задания.

Закупка проводится в рамках «эксперимента для определения возможностей оптимизации частотного спектра в Москве и Московской области», сообщили РБК в пресс-службе ФГУПа, не ответив на дополнительные вопросы.

С большей долей вероятности в столичном FM-диапазоне появится еще одна частота — 101,5 МГц, объяснили смысл закупки три специалиста в области радиовещания. Сейчас в столичном FM-диапазоне на частоте 101,2 МГц вещает принадлежащее Русской медиагруппе DFM, далее, на частоте 101,7 МГц, работает «Наше радио», входящее в «Мультимедиа Холдинг» сенатора от Курской области Виталия Богданова.

РТРС, по словам собеседников РБК, намерен высвободить для радиовещания частоту 101,5 МГц, но для этого придется «подвинуть» со 101,7 на 101,8 МГц частоту «Нашего радио». А вещательный передатчик для «Нашего радио» в этом случае надо будет перенести из Хорошево-Мневников, где он установлен сейчас, на Останкинскую башню.

Представитель «Мультимедиа Холдинга» не ответил на вопрос РБК о возможном изменении столичной частоты «Нашего радио». «Все радиостанции во время проведения эксперимента будут работать в штатном режиме», — говорится в ответе РТРС.

Дорожное радио частота — какая волна, частоты по регионам

  1. Главная
  2. Радиостанция
  3. Города вещания

Выберите город

  • Абакан101,3 FM
  • Адамовка (Оренбургская обл.)104,8 FM
  • Акбулак103,8 FM
  • Алатырь (Чувашия)101,4 FM
  • Алейск104,0 FM
  • Александров105,0 FM
  • Алексеевка101,0 FM
  • Алушта102,1 FM
  • Альметьевск98,1 FM
  • Анапа90,9 FM
  • Апатиты100,7 FM
  • Апшеронск106,9 FM
  • Арзамас103,7 FM
  • Армавир96,1 FM
  • Архангельск103,4 FM
  • Асино101,5 FM
  • Астрахань106,0 FM
  • Ахтубинск98,7 FM
  • Ачинск107,0 FM
  • Балаково99,2 FM
  • Барнаул88,3 FM
  • Барыш100,2 FM
  • Батайск102,2 FM
  • Белая Холуница101,6 FM
  • Белгород106,8 FM
  • Белебей95,7 FM
  • Белово90,4 FM
  • Белогорск (Амурская обл.)106,1 FM
  • Белокуриха106,9 FM
  • Белорецк106,3 FM
  • Белореченск87,8 FM
  • Беляевка (Оренбургская обл.)103,8 FM
  • Бердск102,0 FM
  • Березник (пгт)102,2 FM
  • Березники105,7 FM
  • Бийск106,2 FM
  • Бирск103,9 FM
  • Благовещенск104,4 FM
  • Бобров100,5 FM
  • Боготол100,4 FM
  • Богучар106,8 FM
  • Большая Глушица107,5 FM
  • Борисоглебск103,0 FM
  • Боровичи103,8 FM
  • Братск106,3 FM
  • Брянск102,0 FM
  • Бугуруслан102,4 FM
  • Буденновск105,6 FM
  • Бузулук105,5 FM
  • Бутурлиновка103,4 FM
  • Валдай102,2 FM
  • Варениковская (ст.)105,1 FM
  • Велиж (рц)88,1 FM
  • Великие Луки87,6 FM
  • Великий Новгород105,7 FM
  • Вельск102,0 FM
  • Владивосток89,4 FM
  • Владикавказ91,2 FM
  • Владимир101,8 FM
  • Волгоград103,6 FM
  • Волгодонск103,8 FM
  • Волжcкий103,6 FM
  • Вологда101,0 FM
  • Волоколамск (рц)90,1 FM
  • Волхов102,2 FM
  • Воронеж102,3 FM
  • Воротынец (Нижегородская обл.)103,7 FM
  • Воткинск99,9 FM
  • Выборг106,7 FM
  • Вышний Волочек103,6 FM
  • Вязники107,0 FM
  • Вязьма103,2 FM
  • Вятские Поляны105,4 FM
  • Гагарин107,5 FM
  • Гай94,4 FM
  • Галич102,4 FM
  • Геленджик102,9 FM
  • Глазов96,9 FM
  • Горно-Алтайск103,4 FM
  • Грачевка100,1 FM
  • Грязовец107,5 FM
  • Губаха103,1 FM
  • Губкин88,2 FM
  • Губкинский (ЯНАО)103,2 FM
  • Гусев93,8 FM
  • Гусиноозёрск102,7 FM
  • Гусь-Хрустальный105,6 FM
  • Двойни87,7 FM
  • Дедовичи102,5 FM
  • Джанкой88,5 FM
  • Дзержинск105,4 FM
  • Димитровград89,8 FM
  • Долгий Остров (д.)104,1 FM
  • Домбаровский (Оренбургская обл.)100,0 FM
  • Дудинка102,5 FM
  • Дюртюли102,0 FM
  • Евпатория107,5 FM
  • Егорьевск87,7 FM
  • Ейск104,2 FM
  • Екатеринбург98,9 FM
  • Емва104,7 FM
  • Енисейск101,9 FM
  • Ефремов106,3 FM
  • Железногорск96,9 FM
  • Жирновск103,2 FM
  • Жуковка105,1 FM
  • Заинск88,4 FM
  • Заринск107,7 FM
  • Зеленогорск102,1 FM
  • Зея105,4 FM
  • Златоуст91,0 FM
  • Змеиногорск107,7 FM
  • Иванаево102,0 FM
  • Иваново103,0 FM
  • Ижевск105,3 FM
  • Илек (Оренбургская обл.)101,9 FM
  • Инза104,7 FM
  • Ипатово104,8 FM
  • Иркутск91,1 FM
  • Йошкар-Ола101,1 FM
  • Казань88,9 FM
  • Калач105,9 FM
  • Калининград105,9 FM
  • Калуга101,6 FM
  • Каменск-Уральский107,4 FM
  • Каменск-Шахтинский104,2 FM
  • Камень-на-Оби103,9 FM
  • Камышин100,7 FM
  • Канаш (Чувашия)101,8 FM
  • Кандалакша105,5 FM
  • Кандры101,8 FM
  • Каневская cтаница97,1 FM
  • Канск103,7 FM
  • Карсун100,4 FM
  • Каспийск95,8 FM
  • Кваркено (Оренбургская обл.)104,3 FM
  • Кемерово88,8 FM
  • Кингисепп104,2 FM
  • Кинешма87,6 FM
  • Киренск105,0 FM
  • Киржач88,1 FM
  • Кириши103,0 FM
  • Киров106,7 FM
  • Клин (рц)90,6 FM
  • Ковров106,5 FM
  • Когалым106,0 FM
  • Койгородок100,2 FM
  • Коломна (рц)93,0 FM
  • Кольчугино90,0 FM
  • Комсомольск-на-Амуре101,7 FM
  • Конаково107,5 FM
  • Копейск106,3 FM
  • Кореновск (рц)90,8 FM
  • Кострома106,2 FM
  • Котельнич100,8 FM
  • Коткозеро102,5 FM
  • Котлас106,0 FM
  • Краснодар103,7 FM
  • Красноярск100,8 FM
  • Кропоткин98,3 FM
  • Крымск102,9 FM
  • Кудымкар102,9 FM
  • Кузнецк (Пензенская обл.)101,6 FM
  • Кузоватово102,0 FM
  • Купино102,1 FM
  • Курган103,7 FM
  • Курск106,2 FM
  • Кущевская107,3 FM
  • Лангепас107,6 FM
  • Лахденпохья104,5 FM
  • Ленинск-Кузнецкий90,4 FM
  • Ливны88,5 FM
  • Липецк100,9 FM
  • Липин Бор101,0 FM
  • Луга106,5 FM
  • Любань99,6 FM
  • Магадан105,5 FM
  • Магнитогорск101,0 FM
  • Майкоп99,5 FM
  • Макарьев102,6 FM
  • Малмыж103,1 FM
  • Матвеевка (с)104,3 FM
  • Махачкала95,8 FM
  • Мегион101,6 FM
  • Медногорск98,5 FM
  • Междуреченск93,4 FM
  • Мелеуз98,3 FM
  • Миасс97,1 FM
  • Михайловка99,6 FM
  • Мичуринск (Тамбовская обл.)105,3 FM
  • Можайск (рц)90,6 FM
  • Можга95,6 FM
  • Мончегорск101,2 FM
  • Москва96,0 FM
  • Мурманск106,0 FM
  • Муром91,3 FM
  • Мустафино (Оренбургская обл.)103,7 FM
  • Набережные Челны88,6 FM
  • Надым103,3 FM
  • Назарово101,0 FM
  • Нальчик104,8 FM
  • Находка107,9 FM
  • Невер (с.)103,0 FM
  • Невинномысск95,4 FM
  • Нефтекамск105,4 FM
  • Нефтекумск104,4 FM
  • Нижнебаканская (ст.)89,4 FM
  • Нижневартовск103,1 FM
  • Нижний Новгород105,4 FM
  • Нижний Тагил100,1 FM
  • Николаевка100,4 FM
  • Новозыбков103,4 FM
  • Новокузнецк106,2 FM
  • Новокуйбышевск97,3 FM
  • Новопокровская (Краснодарский кр.)106,9 FM
  • Новосергиевка (Оренбургская обл.)101,5 FM
  • Новосибирск102,0 FM
  • Новоспасское100,2 FM
  • Новочебоксарск100,7 FM
  • Новошахтинск107,7 FM
  • Новый Оскол91,1 FM
  • Новый Уренгой102,8 FM
  • Норильск102,5 FM
  • Ноябрьск (ЯНАО)105,3 FM
  • Нягань103,5 FM
  • Няндома102,7 FM
  • Обнинск98,5 FM
  • Ожерелье89,3 FM
  • Октябрьская (ст.)101,8 FM
  • Октябрьский (Башкортастан)106,9 FM
  • Октябрьское (Оренбургская обл.)105,5 FM
  • Омск103,0 FM
  • Омутнинск102,6 FM
  • Орёл99,6 FM
  • Оренбург104,8 FM
  • Островское (рц)102,8 FM
  • Острогожск105,6 FM
  • Очёр105,4 FM
  • Павлово (Нижегородская обл.)105,1 FM
  • Пачелма106,2 FM
  • Пелдожа100,7 FM
  • Пенза104,3 FM
  • Переславль-Залесский101,9 FM
  • Пермь102,0 FM
  • Петрозаводск107,2 FM
  • Петропавловск-Камчатский107,9 FM
  • Петушки107,3 FM
  • Плешаново (с.)105,7 FM
  • Подпорожье102,9 FM
  • Пономаревка (Оренбургская обл.)102,7 FM
  • Почеп105,5 FM
  • Приозерск107,6 FM
  • Прогресс105,4 FM
  • Псков107,6 FM
  • Пушкинские горы104,4 FM
  • Радужный106,4 FM
  • Ржев104,0 FM
  • Рославль (рц)105,8 FM
  • Россошь107,8 FM
  • Ростов-на-Дону102,2 FM
  • Рузаевка98,8 FM
  • Рыбинск104,8 FM
  • Рязань101,5 FM
  • Савруш (п.)103,3 FM
  • Салават105,8 FM
  • Салехард103,8 FM
  • Сальск87,5 FM
  • Самара97,3 FM
  • Санкт-Петербург87,5 FM
  • Сарагаш107,3 FM
  • Саранск103,2 FM
  • Сарапул107,8 FM
  • Саратов106,3 FM
  • Саров107,9 FM
  • Сафоново102,5 FM
  • Саяногорск105,5 FM
  • Светлогорск107,6 FM
  • Светогорск95,4 FM
  • Свободный106,7 FM
  • Себеж102,4 FM
  • Севастополь89,9 FM
  • Северобайкальск102,9 FM
  • Северодвинск89,1 FM
  • Северск98,4 FM
  • Сенгилей106,0 FM
  • Сергач (Нижегородская обл.)100,1 FM
  • Сергиев Посад (рц)104,4 FM
  • Серов91,1 FM
  • Серпухов87,7 FM
  • Сибай104,5 FM
  • Симферополь91,5 FM
  • Славгород107,6 FM
  • Смоленск107,2 FM
  • Советск (Калининградская обл.)95,2 FM
  • Советск (Кировская обл.)101,2 FM
  • Соликамск99,5 FM
  • Соль-Илецк105,1 FM
  • Сорочинск102,4 FM
  • Сортавала102,6 FM
  • Сосновый Бор102,6 FM
  • Сочи106,9 FM
  • Ставрополь101,4 FM
  • Стародуб104,9 FM
  • Стрежевой100,7 FM
  • Судак102,3 FM
  • Сургут90,3 FM
  • Сурское100,2 FM
  • Сызрань97,5 FM
  • Сыктывкар104,8 FM
  • Талдом (рц)96,2 FM
  • Тамбов106,4 FM
  • Татарский Саракташ107,5 FM
  • Ташла (с.)99,6 FM
  • Тверь106,7 FM
  • Темрюк (рц)98,6 FM
  • Тимашевск (рц)103,5 FM
  • Тирасполь105,4 FM
  • Тихвин102,6 FM
  • Тобольск107,9 FM
  • Тольятти99,4 FM
  • Томск98,4 FM
  • Торжок97,1 FM
  • Трубчевск103,8 FM
  • Туапсе96,6 FM
  • Туймазы90,1 FM
  • Тула90,7 FM
  • Туруханск101,2 FM
  • Тында105,4 FM
  • Тюльган102,8 FM
  • Тюмень107,0 FM
  • Уваровка91,4 FM
  • Углич88,6 FM
  • Ужур102,2 FM
  • Улан-Удэ103,7 FM
  • Ульяновск103,5 FM
  • Уржум106,9 FM
  • Урюпинск101,1 FM
  • Усолье-Сибирское106,2 FM
  • Уссурийск88,6 FM
  • Усть-Илимск88,9 FM
  • Усть-Кут104,3 FM
  • Усть-Лабинск96,2 FM
  • Уфа107,9 FM
  • Ухта101,9 FM
  • Учалы106,7 FM
  • Фирово (Тверская обл.)101,1 FM
  • Фролово101,9 FM
  • Хабаровск104,3 FM
  • Ханты-Мансийск105,3 FM
  • Харовск107,6 FM
  • Хвойная104,4 FM
  • Чайковский106,7 FM
  • Чебоксары100,7 FM
  • Челябинск106,3 FM
  • Череповец103,9 FM
  • Черняховск103,0 FM
  • Чита100,7 FM
  • Шадринск105,4 FM
  • Шарыпово101,9 FM
  • Шарья106,6 FM
  • Шатура (рц)106,4 FM
  • Шахты (Ростовская обл.)102,4 FM
  • Шведчики (с)104,7 FM
  • Шимановск104,1 FM
  • Шумерля (Чувашия)102,7 FM
  • Элиста107,9 FM
  • Энгельс106,3 FM
  • Югорск104,0 FM
  • Южно-Сахалинск106,5 FM
  • Юрьев-Польский88,2 FM
  • Якутск104,0 FM
  • Ялта105,1 FM
  • Яранск100,6 FM
  • Ярославль103,8 FM
  • Ярцево (рц)106,8 FM
  • Ясный105,6 FM

Новости партнеров

Видишь свободные FM-частоты? А они есть. И почему приграничное вещание интересно всем соседним странам, но не Украине

09:39 23.08.2017 9

В последние три года все попытки создать общенациональную FM-сеть государственных радиостанций «Украинское радио», «Проминь» и «Культура» упираются в доводы о том, что свободных радиочастот в FM-диапазоне не осталось. Их регулярно озвучивают члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, ссылаясь на выводы Украинского государственного центра радиочастот (является структурой другого телекомрегулятора – Нацкомиссии по информатизации). При этом даже беглое изучение данных из открытых источников позволяет насчитать минимум по 4 свободных FM-частоты в каждом областном центре. Так что же, частот действительно не хватает, или они, как тот суслик, которого не видно, но он есть? И почему FM-сети в приграничных территориях переполнены иностранными радиостанциями, а Украине нет до этого дела?

Показать «картину мира», отличающуюся от нарисованной чиновниками, согласились два эксперта – Всеволод Чебодаев, исполнительный директор Международной академии рейтинговых технологий и социологии «Золотая Фортуна», и Евгений Лахно, заместитель начальника управления распространения радиовещательной продукции «Украинского радио». У первого – многолетний опыт работы в системе государственного радио в Харькове, второй 19 лет трудился в Госцентре радиочастот и знает процессы расчета радиочастот изнутри. Сегодня они помогут нам с вами разобраться, почему FM-частот нет, когда они есть.

«Несуществующие» частоты

Чтобы не пытаться объять необъятное, сделаем акцент на шести крупных городах Украины – Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье и Львове, а также приграничных регионах. В материале используются открытые данные портала ukrtvr.org, предоставляющего не только списки радиостанций, вещающих в конкретных населенных пунктах, но и информацию о мощности частот в городах, откуда идет вещание.    

По данным ресурса, в Киеве есть 8 свободных FM-частот, в Днепре – 5, в Одессе – 3, а в Запорожье – 4. С приграничной харьковской областью куда интереснее: в областном центре доступно 7 радиостанций из Белгорода, находящегося в 80 км от Харькова, и столько же свободных частот – в самом Харькове. Во Львове сайт насчитал 9 свободных частот; в городе также доступен сигнал польских радиостанций – по 5 из практически приграничного Перемышля и города Замосць, находящегося в 130 км от Львова. 

Почему УГЦР не замечает эти частоты?

Процессы, связанные с частотами, зависят от двух госорганов – Нацсовета и УГРЦ, работающих в тесной связке друг с другом: регулятор заказывает у УГЦР выводы о возможности использования частот. Это может сделать только Нацсовет (либо по своей инициативе, либо по заявлению вещателей), и платит за выводы УГЦР тоже Нацсовет, для чего в его годовом бюджете прописывается отдельный пункт расходов. Просчет одной FM-частоты обходится примерно в 10 тыс. грн, и Нацсовет хочет внести изменения на законодательном уровне, чтобы вещатели самостоятельно могли оплачивать выводы УГЦР.

По мнению Евгения Лахно, в связке Нацсовета и УГЦР последний – «слабое звено»: «Несмотря на то, что сотрудников в УГЦР больше тысячи, за частоты для радио отвечает всего три человека. Двое из них не имеют профильного радиотехнического образования, зато имеют огромный административный опыт отписок. Также есть проблемы на уровне руководства, которое не ориентируется во всех технических аспектах телерадиовещания, особенно связанных с подбором частот для телерадиовещания, и потому смотрит на эти вопросы глазами так называемых экспертов. В такой ситуации решений лучше вообще не принимать, чем принимать такие, которые могут вызвать проблемы».

Да и методы оценки УГЦР, по словам Лахно, устарели: «Монополия УГЦР на распоряжение частотным ресурсом всей страны неправильная и недопустимая. В Польше, например, частоты рассчитывает профильный Институт радио и телевидения во Вроцлаве, имеющий достаточное количество специалистов, научных работников в сфере телерадиовещания. У нас в Одессе есть свой Украинский научно-исследовательский институт радио и телевидения, но по закону этим занимается только УГЦР, который, по описанным выше причинам, просто не в состоянии выполнять свои функции. Методы оценки наличия частотного ресурса, используемые УГЦР, – чисто теоретические, стандартные, прописанные в Соглашениях и рекомендациях МСЭ (Международный союз электросвязи, – МН), но рассчитанные на старые транзисторные приемники с очень плохой селективностью. Эти методы оценки, к глубокому сожалению, исключают такие действенные методы как тестовые включения и проведения мониторинга на местах. Поэтому УГЦР и уведомляет, что в ряде областных городов частотный ресурс в FM-диапазоне «фактически исчерпан». Вот это аморфное определение «фактически» удручает: что это за факт, кем этот факт определен и признан, где об этом заявлено и опубликовано, остается загадкой».  

Из этого следует комплекс проблем, которые становятся официальными причинами отговорок ведомства: «Мне непонятно, почему УГЦР не присваивает частоты с расстоянием 300 кГц в тех местах и случаях, где это возможно и крайне необходимо, как в Одессе или Ивано-Франковске, — продолжает Лахно. – У нас радиостанции идут с шагом 400 кГц – 99,4 МГц, 99,8 МГц, 100,2 МГц. Тогда как в Швеции, Дании, а особенно в Италии и Испании вещание с шагом в 300 кГц и даже в 200 кГц – обычное явление. Так, в Копенгагене одновременно работают радиостанции на частотах 100,9 МГц и 101,2 МГц; 105,6 МГц и 105,9 МГц; 107,1 МГц и 107,4 МГц. В ответ на запрос о возможности использования в Одессе частот с расстоянием меньше 400 кГц УГЦР уверяет, что необходимость шага в 400 кГц законодательно закреплена в международном соглашении «Женева, 84», по которому страны, его подписавшие, распределяют частотный ресурс. Но никаких рекомендаций и технических критериев работы с частотным расстоянием в 400 кГц это соглашение не содержит. В этом легко убедиться, прочитав его на официальном сайте МСЭ – документ доступен на трех официальных языках Союза: французском, английском и испанском. В УГЦР есть перевод соглашения на русский».

Традиционное оправдание УГЦР – FM-частоты мешают аналоговому телевидению – имеет основания, но не всегда: «Просчету новых FM-частот действительно мешают 4 и 5 аналоговые телеканалы – это частоты 87,5-92,0 МГц и 92,0-100,0 МГц, но они задействованы далеко не во всех областных центрах. Поэтому тут нужен индивидуальный подход, — продолжает Лахно. – Желания разобраться у УГЦР нет: его сотрудники не информируют Нацсовет и НОТУ о действиях, совершенных для решения этой проблемы, а посылают формальные ответы, самоустранившись таким образом от решения вопросов, возложенных на ведомство в соответствии с действующим законодательством».

Когда частоты пересекаются в соседних регионах, нужно или выбирать более приоритетный город, или рассчитывать меньшие мощности. К примеру, соседство Днепра и Запорожья сказывается на FM-частотах последнего, куда из Днепра добивает сигнал девяти радиостанций. Иногда же доходит до абсурда – для УГЦР частоты в провинции приоритетнее областных центров: «Однажды нам отказали в расчете в Днепре – мол, заказанные нами частоты будут создавать помехи частотным присвоениям в Новопокровке (88,90 МГц) и Царичанке (89,20 МГц). УГЦР указывает, что эти (и многие другие) частоты являются плановыми и будут использоваться после отключения аналогового телевидения. Но что это за план, из-за которого запланированным частотным присвоениям в маленьких населенных пунктах невозможно присвоить частоты для FM-вещания в областных центрах, в УГЦР не показывают. Через два года, несмотря на эти отписки, мы получили частоту в Днепре. Вопрос: что это был за ответ от УГЦР? Экспертиза электромагнитной совместимости, за которую нужно заплатить, или бумажка, рассчитанная на оленеводов Крайнего Севера? За эти расчеты никто не платил. Выводы делайте сами», – возмущается  Лахно.  

Главная проблема, по мнению Евгения, – в системе принятия решений. Он вспоминает, что при необходимости построить коммерческие общенациональные сети частоты находились в рекордные сроки, и раскрывает секреты построение национальных FM-сетей: «Ни для кого не секрет, что частные телерадиокомпании заинтересованы в вещании преимущественно в городах-миллионниках, а то, что НОТУ считает приоритетным развитие FM-сети именно в областных центрах, вызывает удивление и непонимание. Прежние составы Нацсовета предпочитали радиокомпании, которые пропагандируют советский, российский, тюремный образ жизни и образ мышления, их песни и фольклор. Когда надо – частоты для них тут же появлялись. Как строились FM-сети? При Януковиче, например, было указание «сверху», от Клюева, и FM-сеть появлялась за три дня. Последней радиостанцией, которая получила частоты таким образом, была компания «Новий обрій». Тогда она имела позывной «Супер радио» (сегодня – «Радио Пятница» из «Радиогруппы УМХ» беглого Сергея Курченко, – МН). Странным образом Генпрокуратура не нашла нарушений в проведении конкурса, о том, что эти частоты Нацсовет получил с нарушениями закона, почему-то никто не вспоминает».    

«Украинское радио»: бой за Харьков, Одессу и Ивано-Франковск

По состоянию на сегодня FM-сеть «Украинского радио» охватывает всю Украину, кроме Харькова, Одессы и Ивано-Франковска – в этих регионах УГЦР найти частоты не может. Хотя первые два должны были стать приоритетными, поскольку стратегически важны для информационной безопасности страны. FM-сеть радиостанций «Промінь» и «Культура» намного скромнее: в основном это частоты в провинции, доставшиеся вещателям с вливанием областных государственных радиостанций в систему НОТУ.

В Харькове УГЦР все же нашел свободную частоту – 91,6 FM. Сейчас она выставлена Нацсоветом на конкурс. Поговаривают, что НОТУ подала на конкурс «Культуру», а для УР-1 ждет частоту «Радио Вести» (100,5 FM), лицензию на которую Нацсовет не продлил в феврале из-за ряда нарушений. Последние полгода холдинг «Вести» судится с регулятором (недавно проиграл апелляцию), и это – основная причина отсутствия частоты в конкурсе. Та же история – с частотой «Радио Вести» в Киеве.

О том, как УГЦР удалось просчитать частоту в Харькове, рассказывает Всеволод Чебодаев:  «Год назад я подсказал частоту 91,6 FM в Харькове главе Нацсовета Юрию Артеменко. Оказалось, что частота подходит, хотя до этого говорили, что в Харькове свободных частот нет. Через некоторое время он мне позвонил: сказал, что я заметил то, чего «целая армия технарей» не замечала, и тот, кто будет вещать на этой частоте, должен назвать ее моим именем. После этого Артеменко спрашивал, могу ли я своим «гуманитарным» взглядом посмотреть по другим регионам». О том, что информацию о свободных частотах можно найти в открытых источниках, чиновник, вероятно, не знал.    

Впрочем, проку с найденной в Харькове частоты немного. Ее мощность – всего 100 Вт (больше будет мешать аналоговому телевидению), тогда как российские радиостанции вещают из Белгорода на Харьков по 1кВт: «Страна-агрессор с нами не нянчится – врубает свои FM-передатчики минимум на 1 кВт. А частота 91,6 МГц с мощностью 100 Вт, которая сейчас выставлена на конкурс, может покрыть сигналом только сам Харьков и незначительную территорию вокруг областного центра», — резюмирует Чебодаев.

С просчетом частот для «Украинского радио» в Одессе и Ивано-Франковске не сложилось. Хотя свободные частоты есть. Например, на найденной частоте в Ивано-Франковске НОТУ предлагала провести эксперимент – заручившись поддержкой Концерна РРТ, включить тестовое вещание и посмотреть, будет ли FM-сигнал мешать кому-то из вещателей. Но реализовать план не получилось: как рассказывает Евгений Лахно, письмо НОТУ чиновники оставили без ответа. В случае с Одессой Нацсовет ответил, что просчитать частоты невозможно из-за отсутствия международной координации с Молдовой. Как общаться с государством, на границе с которым находится непризнанное Приднестровье, неизвестно.

«Одесская область частично покрывается FM-радиовещанием из Молдовы и Румынии – чем дальше на юг, тем меньше украинских радиостанций. В самой Одессе работают почти все украинские сетевые станции: в FM-сети есть и «Русское радио», и «Армянское радио», нет только «Украинского радио», — говорит Евгений Лахно и отмечает побочный эффект соседства с непризнанным Приднестровьем. – В селе Григориополь самопровозглашенного Приднестровья расположен мощный передающий центр, который на средних волнах, незаконно действующей частоте 1413 кГц, круглосуточно транслирует на всю территорию Украины российскую государственную радиостанцию «Вести FM». Чем создает препятствия для приема населением нашей страны программ Всемирной службы радиовещания Украины, транслируемых на частоте 1431 кГц».

УГЦР уверяет, что не может позволить запустить «Украинское радио» на частоте 89,3 FM в Одессе, поскольку частота мешает не только аналоговым телеканалам, но и некой радиостанции из молдавского города Тигина. Отмечу лишь, что на самом деле Тигина – старое название приднестровского города Бендеры. 

Отсутствие вещания в Харькове, Одессе и Ивано-Франковске – далеко не все проблемы сети «Украинского радио», которому пришлось отказываться и от вещания в УКВ-диапазоне. «По закону радиостанции не могут вещать параллельно в УКВ и FM-диапазоне на одной территории, — объясняет Евгений Лахно. – «Украинское радио» прекратило вещание на УКВ-частотах в тех населенных пунктах, где получило лицензии на вещание в FM-диапазоне, но поскольку мощность введенных в эксплуатацию FM-передатчиков значительно меньше мощности выведенных из эксплуатации УКВ-передатчиков, территория покрытия УР-1 сократилось, что и привело к сокращению количества радиослушателей. В результате они засыпали письмами и нас, и Нацсовет». По словам Лахно, состояние проводной сети общественных радиостанций, за которую отвечает «Укртелеком», не менее печальное: «Количество основных радиоточек у «Укртелекома» уменьшилось с 16,6 млн в 1991 году до 1,4 млн в 2015-м. По итогам 2016-го их осталось меньше миллиона. Вторую и третью программы «Украинского радио» в проводной сети можно слушать только в нескольких областных городах».

Приграничное вещание: все плохо, но выход есть

Больше всего удивляют ответы УГЦР о невозможности расчета частот в приграничных регионах, которые были получены «Украинским радио» в 2014 году. Оказывается, в том же Харькове УГЦР, несмотря на военную агрессию РФ, защищал частоты радиостанций из Белгорода: «В разгар боевых действий на Донбассе в 2014-м, когда Россия нарушила Будапештский меморандум, мы получили отписку от УГЦР, что запрошенные нами частоты для просчета на вещание в Харькове могут мешать российским радиостанциям в приграничных территориях, что является нарушением соглашения «Женева, 84», — говорит Евгений Лахно. – Получается, УГЦР защищает частотные интересы оккупанта, не выделяя ресурс для организации противодействия вражеской пропаганде? А то, что РФ нарушает соглашение «Женева, 84», запустив российское вещание в Крыму и Донбассе, никто в УГЦР во внимание почему-то не берет. Кстати, ничего не слышно об исках в международные суды относительно захвата частотного ресурса Украины, как, например, это было сделано в отношении морских ресурсов и портов», — резонно отмечает Евгений.

При этом ситуация с украинским FM-вещанием в Харькове и восточных районах области просто плачевная: «Радиостанции Белгорода уверенно прорываются на территории Великобурлукского, Волчанского, Двуречанского, Дергачевского, Золочевского, Купянского и Печенежского районов области. В то же время «Украинское радио» в FМ-диапазоне транслируется только в трех (!) райцентрах – FM-передатчики УР-1 есть в Великом Бурлуке, Изюме и Купянске, — делится информацией Всеволод Чебодаев. – Они покрывают вещанием только четверть территории области, ее восточную часть. Прекрасно слышно российские станции и в северной части, и вглубь области они попадают на 50-60 км. Их сигнал спокойно ловят на автомобильные и стационарные приемники в Люботине, а это около 100 км от Белгорода. Из свежих новостей: в Белгороде тестируется «Радио Маяк» на 88,7 МГц. А в Старом Осколе радиостанции запустили полноценно. Времени там не теряют. Контент – соответствующий. На радиостанции «Спорт FM» случайно услышал, на минуточку, о том, как «недоразвитая Европа» имеет наглость называть Крым украинским, а на «Комсомольской правде» рассказывали, как каратели из ВСУ обстреливают мирное население Донбасса».

Не менее интересен ответ УГЦР о результатах расчета в приграничных Суммах – просчитать частоты нельзя, потому что они могут создавать помехи российским FM-станциям:

Ситуация с нашими западными границами – не лучше: в Ужгороде и Черновцах доступнен целый спектр иностранных радиостанций.

Особенно выделяется Ужгород, где венгерские радиостанции вещают вперемешку со словацкими и румынскими. И удивляют тут расстояния, с которых сигнал иностранных радиостанций добивает в украинский областной центр. В Ужгороде доступны 14 словацких радиостанций разной мощности из пяти городов (Михаловце, Стражске, Кошице и Бановце-над-Бебравоу), 7 венгерских радиостанций из двух городов (Токай и Шаторальяуйхей) и одна румынская из города Негрешти-Оаш.    

Расстояние от словацкого Михаловце до Ужгорода – неполных 40 км, от города Стражске – 55 км, от городов Кошице и Прешов – около 100 км, от Бановце-над-Бебравоу – это самый западный город Словакии – уже 400 км.   

Если расстояние от Ужгорода до венгерского города Токай напрямую составляет 120 км, то до Шаторальяуйхей – 70 км, но через границу со Словакией. То есть венгерские радиостанции из города с непроизносимым названием слушают еще и в граничащей с Украиной и Венгрией части Словакии. Расстояние от Ужгорода до румынского Негрешти-Оаш – 160 км, несмотря на это, сигнал румынских радиостанций в Ужгороде доступен.

В Черновцы добивает радиосигнал восьми станций из пяти румынских городов – Дарабани (75 км), Сучава (80 км), Бродина (95 км), Ботошани (100 км) и Кымпулунг-Молдовенеск (120 км).

Черновцы, Харьков, Львов, Одесса и их приграничные территории на одной карте 

Евгений Лахно уверяет, что Украина и страны-соседи (без РФ) координируют частоты постоянно, независимо от того, насколько далеко они находятся от границы. «Процедура международного соглашения по плану «Женева,84» такая: страна отправляет информацию другой стране и ждет ответа. Если за условные 100 + 14 дней ответа нет – значит, страна-соседа претензий к частоте не имеет. В 1984 году мы еще не развивали FM-вещание, тогда как наши западные соседи уже начали это делать. Из каких соображений (скорее всего, политических) строился план «Женева, 84» неизвестно, но странам, граничащим с Украиной на Западе, особенно Румынии, удалось получить гораздо лучшее покрытие. Закарпатье – очень сложный регион: с одной стороны – Словакия, со второй – Венгрия, с третьей – Румыния. От Ужгорода до словацкой границы всего15 км. Радиостанции соседних стран, разумеется, будут охватывать город». 

Проблема малой мощности приграничных частот зависит от вещателей – все они коммерческие, приграничные регионы их не интересуют. Зато, как видим, они интересуют наших западных и восточных соседей, хотя никакой коммерции в этом нет. В целом, решить проблему с малой мощностью, оказывается, нетрудно. Что на самом деле мешает запустить на приграничных частотах украинские FM-радиостанции, перебив сигнал доступных там иностранных радиостанций? И не понадобится специальное глушение.

Как видим, FM-частоты все же есть, но политической воли отдать их НОТУ на развитие общественного радиовещания нет, поэтому и появляются вот такие странные объяснения чиновников. Почему государство заботится о покрытии иностранных, а не украинских радиостанций в приграничных территориях, я не знаю. Но миф о невозможности вести вещание в приграничных регионах мне, надеюсь, развеять удалось. Теперь остается лишь наблюдать за дальнейшими действиями чиновников.

Фото — coub.com

Обнаружив ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Автор: МЕДИАНЯНЯ

Радиовещание | РТРС | Российская телевизионная и радиовещательная сеть

Транслировать радио «Вести FM» в Казани теперь будет РТРС на новой частоте

12 / 12 / 2016

С 1 декабря филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» начал трансляцию радиоканала «Вести FM» на новой частоте 94,3 МГц в FM-диапазоне.

Мощность передатчика 1,0 кВт. Программы радиостанции могут слушать более 1200 000 жителей Казани и близлежащих районов.

Раньше «Вести FM» транслировал коммерческий оператор связи на частоте 93,1 МГц.

Сеть эфирного радиовещания

Агрызский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
АгрызАгрызскийРадио России99,200
Актанышский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
АктанышАктанышскийРадио России70,22
АктанышАктанышскийРадио Татарстан70,22
Совхоза им КироваАктанышскийРадио России67,28
Совхоза им КироваАктанышскийРадио Татарстан67,28
Алексеевский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
Большие ПолянкиАлексеевскийРадио России70,13
Большие ПолянкиАлексеевскийРадио Татарстан70,13
Альметьевский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
МиннибаевоАльметьевскийРадио России103,9
МиннибаевоАльметьевскийРадио Татарстан103,9
Атнинский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
Большая АтняАтнинскийРадио России98,9
Бавлинский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
БавлыБавлинскийРадио России68,45
БавлыБавлинскийРадио Татарстан68,45
Буинский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
БуинскБуинскийРадио России103,8
Дрожжановский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
Алешкин СаплыкДрожжановскийРадио России72,29
Алешкин СаплыкДрожжановскийРадио России107,9
Казань
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
КазаньКазаньМаяк93,9
КазаньКазаньРадио России68,48
КазаньКазаньРадио России99,200
КазаньКазаньРадио Татарстан68,48
Кайбицкий район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
КушманыКайбицкийРадио России101,6
Лениногорский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
ЛениногорскЛениногорскийРадио России68,63
ЛениногорскЛениногорскийРадио Татарстан68,63
Муслюмовский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
МуслюмовоМуслюмовскийРадио России92,4
Нижнекамск
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
НижнекамскНижнекамскМаяк88,2
Нижнекамский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
НижнекамскНижнекамскийРадио России72,29
НижнекамскНижнекамскийРадио России101,1
НижнекамскНижнекамскийРадио Татарстан72,29
Новошешминский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
НовошешминскНовошешминскийРадио России98,8
Нурлатский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
НурлатНурлатскийРадио России70,46
НурлатНурлатскийРадио Татарстан70,46
Сабинский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
ШеморданСабинскийРадио России72,14
ШеморданСабинскийРадио Татарстан72,14
Сармановский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
СармановоСармановскийРадио России96,4
Тетюшский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
ТетюшиТетюшскийРадио России69,95
ТетюшиТетюшскийРадио Татарстан69,95
Тукаевский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
Набережные ЧелныТукаевскийВести FM91,1
Набережные ЧелныТукаевскийМаяк99,4
Набережные ЧелныТукаевскийРадио России67,01
Набережные ЧелныТукаевскийРадио России92,1
Набережные ЧелныТукаевскийРадио Татарстан67,01
Черемшанский район
Пункт установкиРайонКанал/
Станция
ТВК/
Частота, МГц
ЧеремшанЧеремшанскийРадио России68,9
ЧеремшанЧеремшанскийРадио России102,9

«Эхо» в регионах — Эхо Москвы

Город Частота Начало вещания Численность населения, проживающего на территории, покрываемой вещанием (чел.)
Абакан, Республика Хакасия 71,06 МГц 29.08.2001 364 тыс.
Барнаул, Алтайский край 69,11 МГц 01.02.2003 603,5 тыс.
Благовещенск (Амурская обл.) 91,1 МГц 29.05.2011 310 тыс.
Бишкек, с охватом Чуйской области, Кыргызской республики 98,1 МГц 30.04.2019 1 мл. 030 тыс.
Бузулук (Оренбургская обл.) 95,8 МГц 18.02.2014 86 тыс.
Волгоград 101,1 FM 16.03.2007
лицензия ЭМ
1 млн. 421 тыс.
Вологда 105,7 МГц 07.05.2000 301,4 тыс.
Екатеринбург 91,4 МГц 20.04.1998 1 млн.500 тыс.
Зеленогорск,
Красноярский край
кабельные сети 01.09.2001 70 тыс.
Казань, Республика Татарстан 105,8 МГц 22.08.2003
лицензия ЭМ
1 млн. 269 тыс.
Каменск-Уральский, Свердловская область 88,9 МГц 23.12.2011 180 тыс.
Киров 101,0 FM 13.11.2010 г. 640 тысяч
Махачкала, Республика Дагестан 105,2 MГц 12.12.2005 466,8 тыс.
Москва и Московская область 91,2 FM 22.08.1990 14 млн. 900 тыс.
Обнинск, Калужская обл. 105,4 МГц 29.03.2010 г. 118 тыс.
Оренбург 101,3 МГц возоб. 27.02.2004
лицензия ЭМ
577,4 тыс.
Пермь 91,2 МГц 20.06.2000 1 млн.
Пенза 107,5 МГц, 27.06.2005 663 тыс
Псков 102,6 МГц 01.01.2014 240,1 тыс.
Рига 102,7 МГц
93,9 МГц
Апр. 2000
14.07.2007
170 тыс.
Саратов 105,8 FM 20.12.1998 830,9 тыс.
Самара + Кинель 99,1 МГц 22.08.2003
лицензия ЭМ
1 млн. 570 тыс.
Санкт—
Петербург
91,5МГц 23.04.1999
лицензия ЭМ
5 млн. 386 тыс.
Северодвинск (Архангельская область) 105,7 24.11.2011 193,2 тыс.
Ступино 95,8 МГц
Тамбов 101,4 FM май 2006 400 тыс.
Томск 105,0 МГц 03.03.2004
лицензия ЭМ
536,9 тыс.
Углич 90,5 МГц
Улан-Удэ, Республика Бурятия 102,8 МГц 23.01.2009 359,4 тыс.
Уфа, Республика Башкортостан 91,10 МГц 29.12.2005
лицензия ЭМ
1 млн. 141 тыс.
Чайковский, Пермский край 88,3 МГц 01.04.2018 19,87 тыс.
Чапаевск 94,8 МГц
Челябинск 99,5 МГц Апрель 1999 1 млн. 482 тыс.

Beholder: Таблицы частот


Уважаемые партнёры! Если вы продаёте продукцию «Beholder» и хотите увеличить количество покупателей за счёт посетителей нашего сайта, заинтересованных в приобретении продукции «Beholder», то вы можете написать запрос на адрес beholder#beholder.ru, и информация о вашей компании появится в разделе «Где купить» нашего сайта.

Телепрограмма




Эфирные телевизионные каналы Москвы:

КаналЧастота (МГц)Эфирный канал Москвы
149.75Первый канал
377.25ТВЦ
6175.25Россия 2
8191.25НТВ
11215.25Россия 1
23487.25ДТВ
25503.25EuroNews
27519.25СТС
29535.257ТВ
31551.25Домашний
33567.25Россия К
35583.25ТНТ
38607.25MTV
44655.25Пятый канал
46671.25ТВ3
49695.25REN-TV
51711.25МУЗ-ТВ
57759.25Звезда
60783.252Х2

11.11.10


Таблица частот УКВ/FM радиостанций Москвы:

Частота (МГц)Станция УКВ/FM диапазонаРежим
66.44Радио РоссииМоно
67.22МаякМоно
68.00АвторадиоМоно
68.84ЮФММоно
69.26Русская служба новостейСтерео
71.30Русское радиоМоно
72.14ОрфейМоно
73.82Эхо МосквыМоно
87.50Business-FMСтерео, RDS
87.90City-FMСтерео, RDS
88.30Ретро-FMСтерео, RDS
88.70Юмор FMСтерео, RDS
89.10Радио ДжазСтерео, RDS
89.50Мегаполис-FMСтерео, RDS
89.90Кекс FMСтерео, RDS
90.30АвторадиоСтерео, RDS
90.80Relax FMСтерео, RDS
91.20Эхо МосквыСтерео, RDS
91.60КультураСтерео, RDS
92.00Говорит МоскваСтерео, RDS
92.40Радио ДачаСтерео, RDS
92.80Радио КарнавалСтерео, RDS
93.20Радио СпортСтерео, RDS
93.60Коммерсант FMСтерео, RDS
94.00Пионер FMСтерео
94.40Добрые песниСтерео, RDS
94.80Моя семьяСтерео, RDS
95.20Rock FMСтерео, RDS
95.60ЗвездаСтерео, RDS
96.00Дорожное радиоСтерео, RDS
96.40X-FMСтерео, RDS
96.80Детское радиоСтерео, RDS
97.20Комсомольская правдаСтерео, RDS
97.60Вести FMСтерео, RDS
98.00Кино FMСтерео, RDS
98.40Свежее радиоСтерео
98.80Радио АллаСтерео
99.20ОрфейСтерео
99.60FINAM FMСтерео, RDS
100.10Серебряный дождьСтерео, RDS
100.50Best FMСтерео, RDS
100.90Классик радиоСтерео, RDS
101.20Динамит-FMСтерео, RDS
101.70Наше радиоСтерео, RDS
102.10Радио Монте-КарлоСтерео, RDS
102.50Первое ПопулярноеСтерео
103.00ШансонСтерео, RDS
103.40Маяк-FMСтерео, RDS
103.70МаксимумСтерео, RDS
104.20ЭнергияСтерео, RDS
104.70Радио-7 на 7 холмахСтерео, RDS
105.20Радио NextСтерео
105.70Русское радиоСтерео, RDS
106.20Европа плюсСтерео, RDS
106.60Love RadioСтерео, RDS
107.00Русская служба новостейСтерео, RDS
107.40Хит-FMСтерео, RDS
107.80Милицейская волна (МВ)Стерео, RDS

11.11.10


Полный список частот российских ТВ каналов с поднесущими:

TV bandChannelFreq. (MHz)Picture freq. (MHz)Sound freq. (MHz)
I148.5-56.549.7556.25
258-6659.2565.75
II376-8477.2583.75
484-9285.2591.75
592-10093.2599.75
SR1SK1110-118111.25117.75
SK2118-126119.25125.75
SK3126-134127.25133.75
SK4134-142135.25141.75
SK5142-150143.25149.75
SK6150-158151.25157.75
SK7158-166159.25165.75
SK8166-174167.25173.75
III6174-182175.25181.75
7182-190183.25189.75
8190-198191.25197.75
9198-206199.25205.75
10206-214207.25213.75
11214-222215.25221.75
12222-230223.25229.75
SR2SK11230-238231.25237.75
SK12238-246239.25245.75
SK13246-254247.25253.75
SK14254-262255.25261.75
SK15262-270263.25269.75
SK16270-278271.25277.75
SK17278-286279.25285.75
SK18286-294287.25293.75
SR3S19294-302295.25301.75
S20302-310303.25309.75
S21310-318311.25317.75
S22318-326319.25325.75
S23326-334327.25333.75
S24334-342335.25341.75
S25342-350343.25349.75
S26350-358351.25357.75
S27358-366359.25365.75
S28366-374367.25373.75
S29374-382375.25381.75
S30382-390383.25389.75
S31390-398391.25397.75
S32398-406399.25405.75
S33406-414407.25413.75
S34414-422415.25421.75
S35422-430423.25429.75
S36430-438431.25437.75
S37438-446439.25445.75
S38446-454447.25453.75
S39454-462455.25461.75
S40462-470463.25469.75
IV21470-478471.25477.75
22478-486479.25485.75
23486-494487.25493.75
24494-502495.25501.75
25502-510503.25509.75
26510-518511.25517.75
27518-526519.25525.75
28526-534527.25533.75
29534-542535.25541.75
30542-550543.25549.75
31550-558551.25557.75
32558-566559.25565.75
33566-574567.25573.75
34574-582575.25581.75
35582-590583.25589.75
36590-598591.25597.75
37598-606599.25605.75
V38606-614607.25613.75
39614-622615.25621.75
40622-630623.25629.75
41630-638631.25637.75
42638-646639.25645.75
43646-654647.25653.75
44654-662655.25661.75
45662-670663.25669.75
46670-678671.25677.75
47678-686679.25685.75
48686-694687.25693.75
49694-702695.25701.75
50702-710703.25709.75
51710-718711.25717.75
52718-726719.25715.75
53726-734727.25733.75
54734-742735.25741.75
55742-750743.25749.75
56750-758751.25757.75
57758-766759.25765.75
58766-774767.25773.75
59774-782775.25781.75
60782-790783.25789.75
61790-798791.25797.75
62798-806799.25805.75
63806-814807.25813.75
64814-822815.25821.75
65822-830823.25829.75
66830-838831.25837.75
67838-846839.25845.75
68846-854847.25853.75
69854-862855.25861.75

16.02.05

Радиовещание УКВ FM каналы, частоты и диапазоны »Электроника Примечания

Подробная информация и таблицы диапазонов, каналов и частот, используемых для VHF FM вещания.


Учебное пособие по УКВ FM вещанию Включает:
Основы УКВ FM Предыскажение и снятие акцента Стерео Частоты, каналы и диапазоны


Во всем мире используется ряд диапазонов УКВ ЧМ-вещания, и внутри этих каналов или частот обычно организованы так, чтобы обеспечить минимум помех при эффективном использовании спектра.

Каждая страна распределяет каналы и частоты немного по-своему, хотя и в рамках общих рекомендаций ITU. В результате во всем мире наблюдается большая степень соответствия используемых диапазонов и каналов, хотя есть некоторые местные различия.

Основные УКВ FM диапазоны

В мире используется несколько полос частот:

  • 87,5 — 108,0 МГц: & nbsp: Это «стандартный» УКВ FM-диапазон, наиболее широко используемый во всем мире.
  • 76,0 — 90 МГц: & nbsp: Этот диапазон УКВ FM используется в Японии.
  • 65,8 — 74,0 МГц: & nbsp: Этот диапазон УКВ FM известен как диапазон OIRT. Он использовался в Восточной Европе, хотя несколько стран (Россия, Украина и некоторые другие до сих пор используют его. Однако есть переход к использованию более стандартного диапазона 87,5–108 МГц).

План диапазона VHF FM для Великобритании

В Великобритании диапазон VHF FM-вещания разделен между различными формами вещания, предоставляемыми национальной вещательной компанией BBC, которая финансируется за счет лицензионных сборов, и независимым радио, которое финансируется на коммерческой основе, в основном за счет рекламы.

UK VHF FM Broadcasting Band Plan
Диапазон частот
МГц
Приложение
87,5 — 88,0 Лицензии на ограниченные услуги
88,0 — 90,2 BBC Radio 2
90,2 — 92,4 BBC Radio 3
92,4 — 94,6 BBC Radio 4
94.6 — 96,1 Местное радио BBC
96,1 — 97,6 Независимое местное радио
97,6 — 99,8 BBC Radio 1
99,8 — 102,0 Независимое национальное радио
102,0 — 103,5 Независимое местное радио
103,5 — 104,9 Местное радио BBC
104.9 — 108,0 Независимое местное радио

Видно, что конкретным национальным радиостанциям BBC выделены полосы в рамках общего частотного плана. Требование такого количества спектра позволяет покрыть всю страну без чрезмерных уровней помех, поскольку станции недостаточно разнесены по расстоянию.

VHF FM-каналы и частотные планы для Северной Америки

В Северной Америке планы и частоты VHF FM-диапазона распределены несколько иначе, чем в других регионах.

УКВ FM-каналы находятся в диапазоне от 87,8 до 108,0 МГц, обеспечивая общую полосу пропускания 20,2 МГц.

Предполагается, что станции имеют полосу пропускания 200 кГц, и им выделяются центральные частоты (частоты набора) с нечетными числами для цифры после десятичной точки, то есть 87,9, 88,1. . . и т. д. Всего имеется 101 канал. Им присвоены обозначения FCC от 200 для 87,9 до 300 для частоты 107,9.

Верхние 80 каналов, VHF FM каналы с 221 по 300 на частотах между 92 и 108 МГц используются для коммерческого вещания.Нижний 21 канал, то есть каналы между номерами 200 и 221, зарезервированы для некоммерческих образовательных трансляций. Обратите внимание, что Канада и Мексика, страны, которые непосредственно граничат с США, не соблюдают эту оговорку

Японский УКВ FM диапазон частот

Диапазон VHF FM, на который судятся в Японии, простирается от 76 до 90 МГц, потому что диапазон от 90 до 108 МГц используется для аналогового телевидения в диапазоне VHF — три канала шириной 6 МГц каждый.

Японский VHF FM-диапазон имеет ширину всего 14 МГц, что ограничивает количество принимаемых станций, и в результате многие станции используют AM.

Австралийский УКВ FM диапазон

Австралия приняла на вооружение стандартное распределение диапазона 87,5–108 МГц в диапазоне ОВЧ FM. Хотя УКВ FM-радиовещание открылось в 1947 году, оно не получило достаточного признания на рынке в первые дни, и в результате система была закрыта в 1961 году. Затем она вновь открылась в 1975 году, когда закрылось УКВ телевидение.

В настоящее время большая часть вещания ведется на УКВ FM, причем разговорные станции принимают частоты AM.

?

OIRT VHF FM диапазон

OIRT VHF FM-диапазон использовался на большей части территории бывшего советского квартала, где они были членами Международной организации радио и телевидения в Восточной Европе — OIRT.Эти страны включали СССР (ныне Россия), а также большинство стран Восточной Европы, но не Восточную Германию и Югославию, как тогда.

Диапазон частот OIRT VHF FM составляет 65,8–74 МГц. Его преимущества заключаются в том, что зона покрытия, обеспечиваемая диапазоном OIRT, больше, чем зона покрытия более широко используемого диапазона 87,5–108 МГц.

Из-за того, что полоса относительно небольшая, и более низкие требования к высокой точности воспроизведения, каналы имеют ширину всего 10 кГц. Более узкая полоса пропускания также помогает решить проблемы избирательного распространения, которые также более распространены на этих частотах.

Большинство стран, которые использовали полосу OIRT, теперь переходят на более стандартное распределение 87,5–108 МГц.

Другие темы аудио и видео:
HDMI SCART Громкоговоритель Наушники и наушники Микрофоны УКВ FM радио Данные RDS Цифровое радио DVB телевидение
Вернуться в меню аудио / видео. . .

Что такое FM, частотная модуляция »Электроника

Частотная модуляция, FM, используется во многих приложениях от радиовещания до связи и предлагает ряд преимуществ по сравнению с другими режимами.


Учебное пособие по частотной модуляции Включает:
Частотная модуляция, FM Индекс модуляции и коэффициент отклонения Боковые полосы FM, полоса пропускания FM демодуляция Детектор наклона FM Детектор отношения FM Детектор Foster Seeley Демодулятор ЧМ с ФАПЧ Квадратурный демодулятор МСК ГМСК

Форматы модуляции: Типы и методы модуляции Амплитудная модуляция Фазовая модуляция Квадратурная амплитудная модуляция


Хотя изменение амплитуды радиосигнала является наиболее очевидным методом его модуляции, это ни в коем случае не единственный способ.Также можно изменить частоту сигнала, чтобы получить частотную модуляцию или FM. Частотная модуляция широко используется на частотах выше 30 МГц, и особенно хорошо известна тем, что она используется для радиовещания в диапазоне УКВ FM.

Хотя это может быть не так просто, как амплитудная модуляция, тем не менее частотная модуляция, FM, дает некоторые явные преимущества. Он способен обеспечивать прием почти без помех, и именно по этой причине он был принят для звукового вещания на УКВ.Эти передачи могут предлагать высококачественный звук, и по этой причине частотная модуляция гораздо более популярна, чем более старые передачи в длинных, средних и коротких диапазонах волн.

Помимо широкого использования для высококачественного аудиовещания, FM также используется для различных систем двусторонней радиосвязи. Будь то для стационарных или мобильных систем радиосвязи или для использования в портативных приложениях, FM широко используется на УКВ и выше.

Недорогое FM-радиовещание

Что такое частотная модуляция, FM?

Для генерации частотно-модулированного сигнала частота несущей радиосигнала изменяется в соответствии с амплитудой входящего аудиосигнала.

Частотная модуляция, FM

Когда аудиосигнал модулируется на несущую радиочастоту, новый радиочастотный сигнал перемещается вверх и вниз по частоте. Величина, на которую сигнал перемещается вверх и вниз, важна. Он известен как отклонение и обычно обозначается как отклонение в килогерцах. Например, сигнал может иметь отклонение плюс и минус 3 кГц, то есть ± 3 кГц. В этом случае несущая перемещается вверх и вниз на 3 кГц.

Радиовещательные станции в УКВ-диапазоне частотного спектра между 88.5 и 108 МГц используют большие значения девиации, обычно ± 75 кГц. Это известно как широкополосный FM (WBFM). Эти сигналы могут поддерживать передачу высокого качества, но занимают большую полосу пропускания. Обычно для каждой широкополосной FM-передачи допускается 200 кГц. Для коммуникационных целей используется меньшая пропускная способность. Узкополосный FM (NBFM) часто использует значения девиации около ± 3 кГц.

Это узкополосный FM, который обычно используется для приложений двусторонней радиосвязи. Имея более узкую полосу, она не может обеспечить высокое качество широкополосной передачи, но это не требуется для таких приложений, как мобильная радиосвязь.

Типичный маленький портативный FM-приемопередатчик радиосвязи

Демодуляция частоты

Как и в случае с любой другой формой модуляции, необходимо иметь возможность успешно демодулировать ее и восстановить исходный сигнал. FM-демодулятор может называться различными именами, включая FM-демодулятор, FM-детектор или FM-дискриминатор.

Существует несколько различных типов FM-демодуляторов, но все они позволяют преобразовывать изменения частоты входящего сигнала в изменения амплитуды на выходе.Обычно они подаются на аудиоусилитель или, возможно, на цифровой интерфейс, если данные передаются по системе.


Модуляторы FM

Существует множество различных методов, которые можно использовать для генерации частотно-модулированных сигналов.

  • Генератор на варакторном диоде: Этот метод просто требует использования варакторного диода, помещенного в настроенную цепь схемы генератора. Можно даже использовать варакторный диод в схеме кварцевого генератора.Обычно при повторном использовании кварцевых генераторов сигнал необходимо умножить по частоте, и можно достичь только узкополосной ЧМ.
  • Контур фазовой автоподстройки частоты: Контуры фазовой автоподстройки частоты обеспечивают превосходный метод генерации частотной модуляции. Часто необходимо тщательно управлять ограничениями внутри цикла, но после того, как это сделано, это обеспечивает отличное решение.

Преимущества и недостатки частотной модуляции

Как и у любой формы модуляции, у ее использования есть несколько преимуществ и недостатков.Это необходимо учитывать, прежде чем принимать какое-либо решение или выбор относительно его использования:

Преимущества частотной модуляции, FM:

  • Устойчивость к шуму: Одним из особых преимуществ частотной модуляции является ее устойчивость к изменениям уровня сигнала. Модуляция осуществляется только в виде вариаций частоты. Это означает, что любые изменения уровня сигнала не повлияют на аудиовыход при условии, что сигнал не упадет до уровня, с которым приемник не сможет справиться.В результате это делает FM идеальным для приложений мобильной радиосвязи, в том числе более общей двусторонней радиосвязи или портативных приложений, где уровни сигнала могут значительно различаться. Другое преимущество FM — устойчивость к шумам и помехам. По этой причине FM используется для высококачественного вещания.
  • Простота применения модуляции на ступени малой мощности передатчика: Еще одно преимущество частотной модуляции связано с передатчиками.Можно применить модуляцию к каскаду малой мощности передатчика, и нет необходимости использовать линейную форму усиления для увеличения уровня мощности сигнала до его конечного значения.
  • Можно использовать эффективные РЧ-усилители с частотно-модулированными сигналами: Можно использовать нелинейные РЧ-усилители для усиления FM-сигналов в передатчике, и они более эффективны, чем линейные, необходимые для сигналов с любой амплитудой вариации (e.грамм. AM и SSB). Это означает, что для данной выходной мощности требуется меньший заряд батареи, и это делает использование FM более целесообразным для портативных приложений двусторонней радиосвязи.

Преимущества частотной модуляции, FM:

  • FM имеет более низкую спектральную эффективность, чем некоторые другие форматы модуляции: Некоторые форматы фазовой модуляции и квадратурной амплитудной модуляции имеют более высокую спектральную эффективность для передачи данных, чем частотная манипуляция, форма частотной модуляции.В результате большинство систем передачи данных используют PSK и QAM.
  • Требуется более сложный демодулятор: Одним из незначительных недостатков частотной модуляции является то, что демодулятор немного сложнее и, следовательно, немного дороже, чем очень простые диодные детекторы, используемые для AM. Однако в наши дни это гораздо менее серьезная проблема, потому что многие радиоинтегральные схемы содержат встроенный частотный демодулятор.
  • Некоторые другие режимы имеют более высокую спектральную эффективность данных: Некоторые форматы фазовой модуляции и квадратурной амплитудной модуляции имеют более высокую спектральную эффективность для передачи данных, чем частотная манипуляция, форма частотной модуляции.В результате большинство систем передачи данных используют PSK и QAM.
  • Боковые полосы простираются до бесконечности в обе стороны: Боковые полосы для передачи FM теоретически простираются до бесконечности. Обычно они важны для передач с широкополосной частотной модуляцией, хотя и малы для узкополосной ЧМ. Чтобы ограничить полосу пропускания передачи, часто используются фильтры, которые вносят некоторое искажение сигнала. Обычно это не слишком большая проблема, хотя следует позаботиться о том, чтобы включить эти фильтры для широкополосной ЧМ и убедиться, что они правильно спроектированы.

Как появился FM

На заре развития радио статические помехи были серьезной проблемой, и все пытались уменьшить влияние статических помех за счет уменьшения полосы пропускания — таким образом, приемник улавливал меньше шума.

Американский инженер Эдвин Армстронг исследовал эту проблему и выяснил, может ли частотная модуляция, а не амплитудная модуляция, дать преимущество.

Примерно в 1928 году Армстронг начал разрабатывать концепцию использования FM, и вместо того, чтобы сокращать полосу пропускания, он ее увеличил.

Многие не соглашались с идеями Армстронга по разным причинам. Он обратился в RCA, и, хотя они были впечатлены, они сосредоточились на телевидении и не хотели отвлекать какие-либо ресурсы на новую форму вещания.

После многих трудностей Армстронг в 1939 году запустил собственную радиостанцию, чтобы продемонстрировать эффективность FM. Для размещения этой и других станций, следующих за FCC, выделена полоса частот от 42 до 50 МГц.Вскоре последовали и другие, но после войны FCC в США изменила выделенную полосу частот на ту, что мы знаем сегодня, между 88 и 108 МГц. Несмотря на то, что вначале были некоторые проблемы из-за того, что было продано несколько сотен тысяч радиоприемников, группа была принята во всем мире, и сегодня мы знаем этот диапазон УКВ FM.

После того, как FM стал средой для высококачественного вещания, он быстро развился.

В дополнение к этому, вид узкополосного FM стал популярным для мобильной связи в диапазонах УКВ и УВЧ.Природа FM означала, что колебания силы сигнала не влияли на работу почти так сильно, как если бы это был сигнал AM.

Индекс модуляции и коэффициент отклонения

При использовании частотно-модулированного сигнала очень полезно иметь меру того, что фактически является уровнем модуляции.

Это полезно при определении параметров, например, является ли сигнал узкополосным или широкополосным частотно-модулированным сигналом. Это также очень полезно для обеспечения того, чтобы все передатчики или приемники в системе были настроены на соответствие стандартизованному уровню модуляции, поскольку он влияет на такие параметры, как ширина полосы приемника, разнос каналов и тому подобное.

Для определения уровня модуляции используются цифры, известные как индекс модуляции и коэффициент отклонения.


Полоса частот FM

Одним из ключевых элементов FM-сигнала является его полоса пропускания. При любом частотно-модулированном сигнале боковые полосы выходят в обе стороны. Они на самом деле простираются до бесконечности, но их интенсивность спадает. К счастью, можно ограничить полосу пропускания FM-сигнала без чрезмерного ущерба для его качества.

Частотная модуляция широко используется во многих областях радиотехники, включая радиовещание и области двусторонней радиосвязи.В этих приложениях можно эффективно использовать его особые преимущества.

Хотя во многих областях используются другие формы модуляции, FM по-прежнему обеспечивает высочайшее качество для радиовещания, а также множество преимуществ для других форм связи.

Другие важные темы по радио:
Радиосигналы Типы и методы модуляции Амплитудная модуляция Модуляция частоты OFDM ВЧ микширование Петли фазовой автоподстройки частоты Синтезаторы частот Пассивная интермодуляция ВЧ аттенюаторы RF фильтры Радиочастотный циркулятор Типы радиоприемников Радио Superhet Избирательность приемника Чувствительность приемника Обработка сильного сигнала приемника Динамический диапазон приемника
Вернуться в меню тем радио.. .

В чем на самом деле разница между AM и FM радио? — Звуковая муха

+ Добро пожаловать в Soundfly! Мы помогаем любознательным музыкантам добиваться поставленных целей с помощью творческих онлайн-курсов. Независимо от того, чему вы хотите научиться, всякий раз, когда вам это нужно. Подпишитесь сейчас, чтобы начать обучение на лету.

Моя страна (Новая Зеландия) занимает третье место в мире по количеству владельцев автомобилей: 6 автомобилей на каждые 10 человек. Массовый рост числа владельцев автомобилей начал расти в 1980-х годах, когда пошлины упали и дешевые подержанные автомобили начали наводнять потоки из соседней Японии.Импорт вырос с менее 3 000 автомобилей в 1985 году до 85 000 в 1990 году, а к 2004 году за один год импортировалось более 150 000 автомобилей.

Однако за эти годы было несколько препятствий. Во-первых, первые подразделения GPS пытались отправить жителей Окленда в Токио; а во-вторых, автомобильные радиоприемники довольно быстро исчерпали возможности выбора FM-станций.

Чтобы настроиться на любимую станцию, вам пришлось купить расширитель диапазона , потому что японский радиочастотный спектр (76-90 МГц) отличается от международного спектра (88-108 МГц), который США, Новая Зеландия, и многие другие страны используют.

Резкий рост числа владельцев автомобилей привел к появлению первых ордеров на использование FM-радиостанций, которым первоначально сопротивлялась телекомпания NZ Broadcasting Corporation , которая еще в 1963 году не увидела «никаких оправданий для такого нововведения в обозримом будущем, поскольку высокое качество приема доступно для современные системы амплитудной модуляции (AM) ».

Очевидно, они ошибались. Сегодня и AM, и FM-радиостанции процветают здесь, в Новой Зеландии, и, конечно же, на международном уровне, и даже государственные радиовещательные компании теперь передают и в AM, и в FM.Несмотря на рост интернет-радио, спутникового радио и потокового вещания, радио по-прежнему играет огромную роль в распространении музыки в массы.

Но в чем собственно разница между AM и FM радио?

Оба метода кодируют и транслируют радиосигналов. Разница как они это делают. Радиосигналы распространяются как электромагнитные волны — невидимые для нас, но со скоростью света и в спектре электромагнитного излучения.

Вот тут-то это немного сбивает с толку. И это связано со словами, которые мы используем.

Радиоволны окружают нас все время, но мы не можем их обнаружить самостоятельно. Они представляют собой длинноволновую форму электромагнитного излучения. Итак, что еще более сбивает с толку, радиоволны являются частью того же спектра, что и свет, а не звук! Вот почему они движутся со скоростью света.

Механические и электромагнитные волны

Радиоволны нельзя «услышать», и они не имеют ничего общего со звуковыми волнами. Звуковые волны — это механические колебания частиц воздуха (поэтому звук распространяется намного медленнее света, со скоростью 767 миль в час), но радиоволны представляют собой электромагнитную энергию и являются частью того же спектра, что и свет. Таким образом, они едут со скоростью около 670 080 887 миль в час. Типа, очень быстро.

Механические волны требуют прохождения среды, и их в основном два типа: Продольные волны — это звуковые волны, и они движутся через воздух, воду и даже твердые поверхности, но они должны иметь возможность перемещать частицы эта среда; и поперечных волн движутся через воду и другие среды с перпендикулярными колебаниями.

С другой стороны, электромагнитных волн — типы которых включают свет, микроволны, инфракрасное, рентгеновское, ультрафиолетовое и радио — не требуют среды для распространения. Вот почему они могут перемещаться в глубоком космосе и преодолевать физические препятствия.

Прием и передача

Радиоволны окружают нас все время, но мы можем уловить их только с помощью радиоприемника . Термин радио также относится к технологии, которая позволяет передавать и принимать информацию по радио волнам.У вас могут быть отдельные пары передатчиков и приемников, которые собираются вместе, например, двусторонние радиостанции или рации, или одностороннее вещание с одного мощного передатчика на несколько приемников, что похоже на гигантские радиомачты в вашем городе и крошечное радио в вашей гостиной.

Мой любимый передатчик на горе Каукау, Веллингтон, Новая Зеландия.

Из студии в ваш дом

Итак, если вы слушаете свое любимое радио-шоу (как я сейчас, когда пишу это), эта радиопрограмма начиналась как набор звуковых волн, а затем была захвачена микрофонами и преобразована в электрический сигнал.Затем он либо транслируется сразу из студии, либо сохраняется в качестве записи для использования позже, но здесь происходит с AM / FM.

Чтобы транслировать эти электрические сигналы, студии необходимо присоединить их к радиоволне, называемой несущей , и этот процесс присоединения называется модуляцией . Есть два способа модуляции (или изменения) несущей:

1. Воздействуя на амплитуду или высоту несущей волны (AM: A для амплитуды, M для модуляции):

2.Влияя на частоту или скорость распространения несущей (FM: F для частоты, M для модуляции).

От антенны наверху радиостанции, самой высокой точки в воздухе, которую она может достичь, сигнал затем передается в виде электромагнитных волн . Затем приемник вашего личного радио улавливает волны, усиливает их и преобразует обратно в звук через динамик. Если сигнал отсутствует, вы ничего не услышите, потому что несущие волны не были модулированы по шкале .

Хотя радиоволны, исходящие от многих станций, постоянно окружают нас, ваше радио не принимает их все одновременно, потому что станции вещают на разных частотах. Вы должны настроиться на определенную частоту, чтобы найти правильный сигнал. Цифры на вашем радиоприемнике представляют собой частоты, используемые вашими местными радиостанциями. Если шкала FM установлена ​​на 89, радиосигнал, который вы слышите, транслируется на частоте 89 мегагерц (МГц) , или 89 000 000 циклов в секунду.

Различия в качестве звука

Разница в способах кодирования радиосигналов AM и FM означает различия в качестве звука, производительности и дальности вещания между двумя типами радиостанций. Это объясняет, почему FM-станции на звучат лучше , чем AM-станции, но AM-станции слышны на дальше.

Радио

AM изменяет амплитуду сигнала вещания, поэтому мощность, с которой этот сигнал транслируется, также изменяется, поскольку амплитуда представляет собой силу сигнала.Некоторые приемники вообще не могут улавливать сигналы низкой амплитуды. FM-радио всегда имеет постоянную амплитуду, поэтому мощность сигнала не меняется.

FM использует более высокий частотный диапазон и большую полосу пропускания, чем AM. AM-радио работает в диапазоне от 535 кГц (килогерц) до 1605 кГц . Когда вы настраиваете циферблат на своем радио, число каждый раз изменяется на 10 кГц. Это означает, что каждая станция имеет полосу пропускания 10 кГц для вещания. FM-радио, с другой стороны, работает с в диапазоне от 88 МГц (мегагерц) до 108 МГц (), а ваше радио увеличивается каждые 200 кГц.

Каждой FM-станции выделяется ширина полосы 150 кГц, что в 15 раз больше, чем у AM-станции. Это означает, что FM-станция может передавать в 15 раз больше информации, чем AM-станция, и объясняет, почему музыка звучит на FM намного лучше. Поскольку в музыке содержится больше электрической информации, чем в монофоническом голосовом аудиосигнале, FM обычно транслирует музыку, а AM обычно придерживается разговорных программ.

Тем не менее, компромисс для AM-радио заключается в том, что более низкая полоса частот означает, что она имеет большую длину волны и, следовательно, гораздо больший диапазон вещания.Если вы думаете о важной информации, которая должна быть передана широкому кругу граждан, например о предупреждениях о дорожном движении, погодных условиях или правительственных объявлениях, AM по-прежнему остается лучшим вариантом. (Хотя, если информация достаточно срочна, она, вероятно, будет передана в как можно большем количестве мест.) Именно поэтому Radio New Zealand National (AM) является нашей назначенной службой радиовещания для службы гражданской обороны.

Кроме того, волны AM с большей длиной волны также очень хорошо проходят через твердые объекты, такие как горы! Радиоволны более высокой частоты FM здесь не так хороши.Наконец, несмотря на потенциал AM-радио по увеличению помех от естественных радиоволн, особенно солнечных, на самом деле теоретически возможно, чтобы AM-радиовещание было слышно во всем мире.

Следите за обновлениями, ребята!

Хотите получить всех онлайн-курсов Soundfly премиум-класса за небольшую ежемесячную плату?

Подпишитесь, чтобы получить неограниченный доступ ко всему содержимому нашего курса , приглашение присоединиться к нашему форуму сообщества Slack только для членов, эксклюзивные льготы от партнерских брендов и огромные скидки на персонализированные занятия с наставниками для управляемого обучения. Узнавайте, чего хотите, и когда хотите, с полной свободой.

Частотная модуляция (FM) — NI

Основной принцип FM состоит в том, что амплитуда аналогового сигнала основной полосы частот может быть представлена ​​немного другой частотой несущей. Мы представляем эту взаимосвязь на графике ниже.


Рисунок 1. Частотная модуляция

Как показано на этом графике, различные амплитуды сигнала основной полосы частот (показаны белым цветом) относятся к конкретным частотам сигнала несущей (показаны красным).Математически мы представляем это, описывая уравнения, которые характеризуют FM.

Во-первых, мы представляем наше сообщение, или сигнал основной полосы частот, простым обозначением m (t) . Во-вторых, мы представляем синусоидальную несущую уравнением:

x c (t) = A c cos (2πf c t) .

Фактический математический процесс для модуляции сигнала основной полосы частот m (t) на несущую требует двухэтапного процесса.Во-первых, сигнал сообщения должен быть интегрирован относительно времени, чтобы получить уравнение для фазы относительно времени, θ (t). Эта интеграция обеспечивает процесс модуляции, поскольку фазовая модуляция довольно проста с типичной схемой I / Q-модулятора. Ниже приводится описание блок-схемы FM-передатчика.


Рис. 2. Блок-схема FM-передатчика

Как показано на приведенной выше блок-схеме, интегрирование сигнала сообщения приводит к уравнению для фазы относительно времени.Это уравнение определяется следующим уравнением:

, где k f — частотная чувствительность. Опять же, результирующая модуляция, которая должна произойти, — это фазовая модуляция, которая включает изменение фазы несущей с течением времени. Этот процесс довольно прост и требует квадратурного модулятора, показанного ниже.


Рисунок 3. Квадратурный модулятор

В результате фазовой модуляции результирующий FM-сигнал s (t) теперь представляет собой частотно-модулированный сигнал.Это уравнение показано ниже.

, где м (τ) = M cos (2πf м τ) . Проще говоря, мы также можем представить это уравнение как:

Радио и цифровое радио | Как это работает

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 13 декабря 2020 г.

Бесплатная музыка, новости и чат, где бы вы ни находились идти! Пока не появился Интернет, ничто не могло сравниться с радио — даже телевидение.Радио — это коробка, заполненная электронными компонентами, которая улавливает радиоволны, плывущие по воздуху, немного напоминающие перчатку бейсбольного ловца, и преобразовывает их обратно в звуки, которые слышат ваши уши. Радио было впервые разработано в конце 19 века и достигло пик его популярности спустя несколько десятилетий. Хотя радиовещание не так популярно, как раньше, основная идея беспроводная связь остается чрезвычайно важной: за последние несколько лет радио стало сердцем новых технологий, таких как беспроводная Интернет, мобильные телефоны (мобильные телефоны), и чипы RFID (радиочастотная идентификация).Между тем, само радио недавно обрело новую жизнь с появлением поступление качественной цифровой магнитолы комплектов.

На фото: антенна для улавливания волн, немного электроники, чтобы снова превратить их в звуки, и громкоговоритель, чтобы вы слышать их — это почти все, что есть в таком простом радиоприемнике. Что внутри кейса? Проверить фото в коробке внизу!

Что такое радио?

Вы можете подумать, что «радио» — это гаджет, который вы слушаете, но это также означает кое-что еще.Радио означает посылку энергии волнами. Другими словами, это способ передачи электрической энергии от из одного места в другое без использования какого-либо прямого проводного соединения. Вот почему его часто называют беспроводной . Оборудование, которое излучает радиоволны, известно как передатчик ; в радиоволна, посланная передатчиком, проносится по воздуху — может быть, с одной стороны мир в другой — и завершает свое путешествие, когда достигает второй единицы оборудования, называемой приемником .

Когда вы выдвигаете антенну на радиоприемнике, она улавливает часть электромагнитной энергии. проходя мимо. Настройте радио на станцию ​​и электронную схему внутри радио выбирает только ту программу, которая вам нужна, из всех тех, которые вещание.

Иллюстрация: Как радиоволны распространяются от передатчика к приемнику. 1) Электроны устремляются вверх и вниз по передатчику, испуская радиоволны. 2) Радиоволны распространяются по воздуху со скоростью света.3) Когда радиоволны попадают в приемник, они заставляют электроны внутри него вибрировать, воссоздавая исходный сигнал. Этот процесс может происходить между одним мощным передатчиком и множеством приемников, поэтому тысячи или миллионы людей могут принимать один и тот же радиосигнал одновременно.

Как это происходит? Электромагнитная энергия, которая является смесь электричества и магнетизма проходит мимо вас в волн подобно те, что на поверхности океана. Это называется радиоволнами.Нравиться океанские волны, радиоволны имеют определенную скорость, длину и частоту. Скорость — это просто скорость распространения волны между двумя местами. В длина волны — расстояние между одним гребнем (пик волны) и следующий, а частота — количество волн которые прибывают каждый второй. Частота измеряется единицей измерения герц , так что если семь волны прибывают через секунду, мы называем это семью герцами (7 Гц). Если ты когда-нибудь смотрели океанские волны, катящиеся к пляжу, вы знаете, что они путешествуют с скорость, может быть, один метр (три фута) в секунду или около того.Длина волны океана волны, как правило, составляют десятки метров или футов, а частота около одна волна каждые несколько секунд.

Когда ваше радио стоит на книжной полке, пытаясь поймать прибывающие волны в свой дом, это немного похоже на то, как если бы вы стояли на пляже и смотрели вкатываются выключатели. Радиоволны много однако быстрее, дольше и чаще, чем океанские волны. Их длина волны обычно составляет сотни метров — это расстояние между гребнем одной волны и другой. Но их частота может быть в миллионы герц — так что миллионы этих волн приходят каждая второй.Если волны длиной в сотни метров, как могут миллионы они прибывают так часто? Это просто. Радиоволны распространяются на невероятно быстро на — на в скорость света (300 000 км или 186 000 миль в секунду).

Фото: Радиостудия — это, по сути, звуконепроницаемая коробка, преобразующая звуки в высококачественные сигналы, которые можно транслировать с помощью передатчика. Предоставлено: фотографии в журнале Кэрол М. Архив Хайсмит, Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Аналоговое радио

Океанские волны переносят энергию, заставляя вода движется вверх и вниз.Таким же образом радиоволны переносят энергия как невидимое, восходящее и нисходящее движение электричества и магнетизм. Он передает программные сигналы от огромного передатчика. антенны, которые подключаются к радиостанции, на меньшую антенна на вашем радиоприемнике. Программа передается путем добавления ее в Радиоволна называется несущей . Этот процесс называется модуляцией . Иногда радиопрограмма добавляется на носитель таким образом, что программный сигнал вызывает колебания несущей частоты.Это называется частотной модуляцией (FM) . Другой способ посылки радиосигнала — сделать пики несущей волны больше или меньше. Поскольку размер волны называется ее амплитудой, это процесс известен как амплитудная модуляция (AM) . Частотная модуляция — это то, как транслируется FM-радио; амплитудная модуляция — это метод используется радиостанциями AM.

Почему не смешиваются все радиоволны?

Радиоволны передают любую полезную информацию по воздуху, от телепередач до спутниковой навигации GPS, так что вам может быть интересно, почему эти очень разные сигналы не смешиваются полностью? Теперь у нас есть цифровое вещание, гораздо проще отделить радиосигналы друг от друга с помощью сложных математических кодов; именно так люди могут использовать сотни мобильных телефонов одновременно на одной городской улице, не слыша звонков друг друга.Но вернемся на несколько десятилетий назад, в то время, когда существовало только аналоговое радио, и единственный разумный способ не дать различным типам сигналов мешать друг другу — это разделить весь спектр радиочастот на разные полосы с небольшим перекрытием или без него. Вот несколько примеров основных диапазонов радиовещания (не воспринимайте их как точные; определения несколько различаются по всему миру, некоторые из диапазонов частично совпадают, и я также округлил некоторые цифры):

Лента / использовать Длина волны Частота
LW (длинноволновый) 5 км – 1 км 60–300 кГц
AM / MW (амплитудная модуляция / средние волны) 600–176 м 500 кГц – 1.7 МГц
SW (коротковолновый) 188–10 м 1,6–30 МГц
VHF / FM (Очень высокая частота / частотная модуляция) 10–6 мес 100–500 МГц
FM (частотная модуляция) 3,4–2,8 м 88–125 МГц
Самолет 2,7–2,2 м 108–135 МГц
Мобильные телефоны 80–15 см 380–2000 МГц
Радар 100 см – 3 мм 0.3–100 ГГц

Если вы посетите веб-сайт Национального управления по телекоммуникациям и информации США, вы можете найти очень подробный плакат. называется «Распределение частот в Соединенных Штатах: диаграмма радиоспектра», в которой показаны все различные частоты и то, для чего они используются.

Если вы посмотрите на таблицу, вы заметите, что длина волны и частота движутся в противоположных направлениях. Чем меньше длины радиоволн (движутся вниз по таблице), тем больше их частота (выше).Но если вы умножите частоту и длину волны любой из этих волн, вы всегда получите один и тот же результат: 300 миллионов метров в секунду, более известную как скорость света.

Краткая история радио

Фото: пионер итальянского радио Гульельмо Маркони. Фото любезно предоставлено Библиотекой Конгресса США

.
  • 1888: немецкий физик Генрих Герц (1857–1894) сделал первые электромагнитные радиоволны в его лаборатории.
  • 1894: прислан британский физик Сэр Оливер Лодж (1851–1940). первое сообщение с использованием радиоволн в Оксфорде, Англия.
  • 1897: Физик Никола Тесла (1856–1943) подал патенты, объясняющие как электрическая энергия может передаваться без проводов (Патент США 645 576 и Патент США 649 621) и позже (после работы Маркони) понял, что они могут быть адаптированы и для беспроводной связи (другими словами, радио). В следующем году Tesla получила патент США 613809 на радиоуправляемую лодку. (Утверждения, что он «изобрел» радио, однако, оспариваются, поскольку Томас Х. Уайт подробно обсуждает в «Никола Тесла: парень, который не изобрел радио».)
  • 1899: итальянский изобретатель Гульельмо Маркони (1874–1937) послал радиоволны через Ла-Манш. К 1901 году Маркони прислал радио волны через Атлантику, от Корнуолла в Англии до Ньюфаундленда.
  • 1902–1903: американский физик, математик и изобретатель Джон Стоун Стоун (1869–1943) использовал свои знания в области электрических телеграфов, чтобы добиться важных успехов в настройке радио. что помогло преодолеть проблему помех.
  • 1906: инженер канадского происхождения Реджинальд Фессенден (1866–1932) стал первым человеком, передавшим человеческий голос с помощью радиоволн.Он отправил сообщение в 11 милях от передатчика в Брант-Рок, Массачусетс для кораблей с радиоприемниками в Атлантическом океане.
  • 1906: американский инженер Ли Де Форест (1873–1961) изобрел триодный (звуковой) клапан, электронный компонент, который делает радиоприемники меньше и практичнее. Это изобретение принесло Де Форесту прозвище «отец радио».
  • 1910: Первая публичная радиопередача из Метрополитен-опера в Нью-Йорке.
  • 1920-е годы: радио начало превращаться в телевидение.
  • 1947: Изобретение транзистора Джон Бардин (1908–1991), Уолтер Браттейн (1902–1987) и Уильям Shockley (1910–1989) из Bell Labs позволил усилить радиосигналы. с гораздо более компактными схемами.
  • 1954: Regency TR-1, выпущенный в октябре 1954 года, был первым в мире коммерчески производимым транзистором. радио. В первый год было продано около 1500 экземпляров, а к концу 1955 года объем продаж достиг 100000 штук.
  • 1973: Мартин Купер из Motorola сделал первый телефонный звонок с мобильного телефона.
  • 1981: Немецкие радиоинженеры начали разработку того, что сейчас называется DAB (цифровое аудиовещание) в Institut für Rundfunktechnik в Мюнхене.
  • 1990: Радиоэксперты разработали оригинальную версию Wi-Fi (способ подключения компьютеров друг к другу и к Интернету без проводов).
  • 1998: Разработан Bluetooth® (беспроводная связь на короткие расстояния для гаджетов).

Если вам понравилась эта статья …

… вам могут понравиться мои книги.Мой последний Breathess: почему загрязнение воздуха имеет значение и как оно влияет на вас.

Узнать больше

На сайте

На других сайтах

Книги

Общие и технические
История
  • Викторианский Интернет Тома Стэндэджа. Walker & Company, 2007 / Bloomsbury, 2014. Более общая история того, как телекоммуникации изменились в 19 веке с развитием электроэнергии, телеграфа и радио.
  • Волшебная шкатулка синьора Маркони, автор — Гэвин Уэйтман. Da Capo Press, 2003. Читаемая биография самого известного пионера радио
  • прошлых лет: автобиография Оливера Лоджа. Scribner’s, 1932 / Cambridge, 2012. Автобиография Лоджа (несколько сухая) дает подробности о ранней истории радио и подтверждает, что он сделал ключевые открытия за несколько лет до широко известных успехов Маркони. В наличии б / у или в современных оттисках.
  • Хрустальный огонь: изобретение транзистора и рождение информационного века Майклом Риорданом и Лилиан Ходдесон.Нью-Йорк: W. W. Norton & Co., 1998. Как изобретение транзистора привело к разработке портативных транзисторных радиоприемников.
Для младших читателей
  • Марка: Электроника Чарльза Платта. O’Reilly, 2015. Отличная отправная точка для детей, которые хотят научиться создавать вещи из электронных компонентов. Акцент делается на обучении на множестве практических примеров. «Эксперимент 31: одно радио, без припоя, без питания» — это простой в сборке кристаллический радиоприемник, который может принимать сигналы AM даже без батареи.
  • Radio Rescue, автор — Линн Бараш. Фрэнсис Фостер, 2000. Иллюстрированный ( вымышленный ) сборник рассказов о книге, которая использует любительское (радиолюбительское) радио для общения с людьми по всему миру.

Найдите лучшие FM-частоты для автомобильного передатчика

Что нужно знать

  • Настройте свой FM-передатчик на вещание на частоте 89,9 FM, а затем настройте радио на эту частоту.
  • Если вы испытываете FM-помехи, воспользуйтесь приложением, например ClearFM, чтобы найти открытую частоту в зависимости от вашего местоположения.
  • Чтобы использовать FM-передатчик для воспроизведения музыки с мобильного устройства, вы должны найти частоту, свободную от помех.

В этой статье объясняется, как найти лучшие FM-частоты для автомобильного передатчика. Инструкции относятся ко всем FM-передатчикам, совместимым с мобильными устройствами.

FM-помехи и как работают FM-тюнеры

FM-передатчики — один из самых простых и доступных способов прослушивания музыки вашего мобильного устройства на автомобильной стереосистеме, но у них есть один большой недостаток: FM-помехи.Чтобы использовать их правильно, вы должны найти частоту, свободную от помех. Этот процесс прост, если вы живете в сельской местности, где нет большой конкуренции за радиочастоты. Однако, если вы живете в городе, найти четкую частоту труднее.

FM-передатчики работают как крошечные радиоприемники, транслируя звук с вашего iPhone или мобильного музыкального плеера на стандартной частоте FM, которую вы настраиваете на автомобильную стереосистему. Настройте передатчик на вещание на частоте 89,9 FM, настройте радио на эту частоту, и вы должны услышать свою музыку.

Передатчики слабые и могут передавать только на несколько футов. Это и хорошо, и плохо. Это хорошо, потому что вы не хотите, чтобы передатчик в машине рядом с вами на шоссе перекрыл ваш сигнал. Это плохо, потому что слабые сигналы уязвимы для помех. Если на выбранной вами частоте вещает радиостанция, это, скорее всего, помешает вам слышать свою музыку. Помехи могут возникать даже на соседних частотах. Например, радиостанция на 89.9 может сделать 89.7 и 90.1 также непригодны для звука передатчика.

Найти частоты без помех не так сложно, когда вы стоите, но в движущейся машине частоты, которые хорошо работают с FM-передатчиками, постоянно меняются во время вождения.

Франческо Марино / Getty Images

Инструменты для поиска открытых FM-частот

Три перечисленных ниже инструмента могут помочь вам найти открытые FM-частоты для использования с FM-передатчиком, где бы вы ни находились, на основе вашего местоположения и их баз данных открытых каналов.Используйте их во время путешествий, чтобы найти частоту для вашей музыки.

  • ClearFM: это бесплатное приложение для iOS использует функции GPS на вашем iPhone для определения вашего местоположения и предоставления вам лучших открытых частот в вашем текущем районе. Простота поиска в одно касание и производительность приложения в сочетании с отсутствием необходимости посещать веб-сайт делают этот вариант привлекательным.
  • Radio-Locator: Веб-сайт Radio-Locator может помочь вам найти открытые сигналы по городу, штату и почтовому индексу. Если вы посетите его на своем смартфоне, он может использовать GPS вашего смартфона, чтобы определить ваше точное местоположение и предложить станции в зависимости от того, где вы находитесь.
  • SiriusXM Channel Finder. Спутниковое радио SiriusXM поддерживает веб-сайт FM Channel Finder для владельцев портативных и не встроенных радиоприемников компании. Однако для его использования не обязательно иметь спутниковое радио. Просто введите свой почтовый индекс, и на сайте будет предложено пять вариантов очистки частот рядом с вами.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

AM и FM — разница и сравнение

История

Метод передачи звука

AM был впервые успешно применен в середине 1870-х годов для создания качественного радио по телефонным линиям и оригинального метода, используемого для передачи звука по радио.FM-радио было разработано в Соединенных Штатах в основном Эдвином Армстронгом в 1930-х годах.

Различия в спектральном диапазоне

Диапазон AM-радио

составляет от 535 до 1705 килогерц, тогда как FM-радио имеет более высокий диапазон от 88 до 108 мегагерц. Для AM-радио станции возможны каждые 10 кГц, а FM-станции — каждые 200 кГц.

Плюсы и минусы AM по сравнению с FM

Преимущества AM-радио в том, что его относительно легко обнаружить с помощью простого оборудования, даже если сигнал не очень сильный.Другое преимущество состоит в том, что он имеет более узкую полосу пропускания, чем FM, и более широкий охват по сравнению с FM-радио. Основным недостатком AM является то, что на сигнал влияют электрические бури и другие радиочастотные помехи. Кроме того, хотя радиопередатчики могут передавать звуковые волны с частотой до 15 кГц, большинство приемников могут воспроизводить частоты только до 5 кГц или меньше. Широкополосный FM был изобретен, чтобы преодолеть недостаток радиопомех AM.

Явным преимуществом FM перед AM является то, что FM-радио имеет лучшее качество звука, чем AM-радио.Недостатком FM-сигнала является то, что он более локален и не может передаваться на большие расстояния. Таким образом, для покрытия большой территории может потребоваться больше FM-радиостанций. Более того, присутствие высоких зданий или земельных массивов может ограничивать покрытие и качество FM. В-третьих, для FM требуется более сложный приемник и передатчик, чем для сигнала AM.

Популярность

Радио

FM стало популярным в 1970-х — начале 80-х годов. К 1990-м годам большинство музыкальных станций перешли с AM на FM из-за лучшего качества звука.Эта тенденция наблюдалась в Америке и большинстве стран Европы, и постепенно FM-каналы превышали AM-каналы. Сегодня речевое вещание (например, разговорные и новостные каналы) по-прежнему предпочитает использовать AM, а музыкальные каналы — исключительно FM.

Технические характеристики

Сигнал может передаваться с помощью радиоволн AM или FM.

AM изначально разрабатывался для телефонной связи. Для радиосвязи производился непрерывный радиосигнал, называемый амплитудной модуляцией с двойной боковой полосой (DSB-AM).Боковая полоса — это полоса частот выше (называемая верхней боковой полосой) или ниже (называемая нижней боковой полосой), чем несущие частоты, что является результатом модуляции. Все формы модуляции создают боковые полосы. В DSB-AM присутствует несущая, а также USB и LSB. Использование мощности в этой системе оказалось неэффективным и привело к двухполосному сигналу с подавленной несущей (DSBSC), в котором несущая удалена. Для большей эффективности была разработана и использовалась однополосная модуляция, в которой осталась только одна боковая полоса.Для цифровой связи используется простая форма AM, называемая режимом непрерывной волны (CW), в которой наличие или отсутствие несущей волны представляет двоичные данные. Международный союз электросвязи (ITU) определил различные типы амплитудной модуляции в 1982 году, включая A3E, двойную боковую полосу с полной несущей; R3E, однополосный канал с уменьшенной несущей; h4E, однополосная полная несущая; J3E, однополосный канал с подавленной несущей; B8E, излучение с независимой боковой полосой; C3F, рудиментарная боковая полоса и Lincompex, связанный компрессор и расширитель.

Характеристики и услуги FM-радио включают предварительное выделение и ослабление выделения, стереофонический FM-звук, квадрафонический звук, Dolby FM и другие службы поднесущих. Предыскажение и ослабление акцента — это процессы, требующие повышения и понижения определенных частот. Это сделано для уменьшения шума на высоких частотах. Стереофоническое FM-радио было разработано и официально утверждено в 1961 году в США. При этом используются два или более аудиоканала независимо для воспроизведения звука, слышимого с разных сторон. Quadraphonic — это четырехканальное FM-вещание.Dolby FM — это система шумоподавления, используемая с FM-радио, коммерчески не очень успешная.

Ниже приведен старый обучающий видеоролик армии США, в котором рассказывается о технических принципах работы AM и FM-радио.