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ट्रांसमीटर और एंटीना कैसे काम करता है?

Date:2018/9/27 11:17:54 Hits:

कल्पना करें कि अपना हाथ पकड़कर और शब्दों, चित्रों और जानकारी को पकड़कर पकड़ें। यह एंटीना (कभी-कभी हवाई वायुयान कहा जाता है) जितना कम या कम होता है: यह धातु की छड़ी या पकवान है जो रेडियो तरंगों को पकड़ता है और उन्हें रेडियो या टेलीविजन या टेलीफोन सिस्टम जैसी चीज़ों में भोजन करने वाले विद्युत सिग्नल में बदल देता है। इस तरह एंटेना को कभी-कभी रिसीवर कहा जाता है। एक ट्रांसमीटर एक अलग प्रकार का एंटीना होता है जो रिसीवर के विपरीत काम करता है: यह विद्युत तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देता है ताकि वे पृथ्वी के चारों ओर या यहां तक ​​कि अंतरिक्ष और पीछे भी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकें। एंटेना और ट्रांसमीटर, आधुनिक दूरसंचार के लगभग सभी रूपों की कुंजी हैं। आइए देखें कि वे क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं!




मान लीजिए कि आप एक रेडियो स्टेशन के मालिक हैं और आप अपने कार्यक्रमों को व्यापक दुनिया में भेजना चाहते हैं। आपने इस बारे में क्या समझा है? आप लोगों की आवाजों की आवाज़ को पकड़ने और उन्हें विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए माइक्रोफ़ोन का उपयोग करते हैं। आप उस बिजली को लेते हैं और, संक्षेप में बोलते हुए, इसे एक लंबे धातु एंटीना के साथ बहते हैं (इसे कई बार बिजली में बढ़ाते हैं ताकि यह दुनिया में जितनी दूर तक यात्रा करे)। बिजली के प्रवाह में इलेक्ट्रानिक (परमाणुओं के अंदर छोटे कण) एंटीना के साथ आगे और आगे चलते हैं, इसलिए वे रेडियो तरंगों के रूप में अदृश्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण बनाते हैं। ये लहरें, आंशिक रूप से बिजली और आंशिक रूप से चुंबकीय, प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, आपके रेडियो कार्यक्रम को उनके साथ ले जाती हैं। क्या होता है जब मैं अपने घर में कुछ मील दूर अपने रेडियो चालू करता हूं? आपके द्वारा भेजे गए रेडियो तरंगें धातु एंटीना के माध्यम से बहती हैं और इलेक्ट्रॉनों को पीछे और आगे बढ़ने का कारण बनती हैं। इससे विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है-एक संकेत है कि मेरे रेडियो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक घटक ध्वनि में वापस आते हैं, मैं सुन सकता हूं।


ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटेना अक्सर डिजाइन में बहुत समान होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक उपग्रह फोन की तरह कुछ का उपयोग कर रहे हैं, जो अंतरिक्ष उपग्रहों का उपयोग करके पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर एक वीडियो-टेलीफोन कॉल भेज और प्राप्त कर सकता है, तो जो सिग्नल आप संचारित करते हैं और एक ही उपग्रह डिश के माध्यम से सभी पास करते हैं - एक विशेष प्रकार एक कटोरे के आकार का एंटीना (और तकनीकी रूप से एक परवलयिक परावर्तक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पकवान एक ग्राफ के आकार में वक्र होता है)। अक्सर, हालांकि, ट्रांसमीटर और रिसीवर बहुत अलग दिखते हैं। टीवी या रेडियो प्रसारण एंटेना विशाल मस्तूल हैं जो कभी-कभी हवा में सैकड़ों मीटर / फीट तक फैल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लंबी दूरी पर शक्तिशाली सिग्नल भेजने होते हैं। लेकिन आपको घर पर अपने टीवी या रेडियो पर कुछ भी बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है: बहुत छोटा एंटीना काम ठीक कर देगा।

लहरें हमेशा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हवा के माध्यम से झपकी नहीं करती हैं। लहरों के किस प्रकार (आवृत्तियों) के आधार पर हम भेजना चाहते हैं, हम उन्हें कितना दूर भेजना चाहते हैं, और जब हम इसे करना चाहते हैं, तो वास्तव में तीन अलग-अलग तरीके हैं जिनमें लहरें यात्रा कर सकती हैं:

1। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, वे सीधे "रेखा की दृष्टि" कहलाते हैं, सीधे सीधी रेखा में-जैसे प्रकाश की बीम की तरह। पुराने फैशन वाले लंबी दूरी के टेलीफोन नेटवर्क में, माइक्रोवेव का उपयोग बहुत अधिक संचार टावरों के बीच इस तरह से कॉल करने के लिए किया जाता था (फाइबर ऑप्टिक केबल्स ने बड़े पैमाने पर इस अप्रचलित बना दिया है)।


2। वे धरती की तरंग के रूप में जाने वाले पृथ्वी के वक्रता के चारों ओर गति कर सकते हैं। एएम (मध्यम-लहर) रेडियो शॉर्ट-टू-मॉडरेट दूरी के लिए इस तरह से यात्रा करता है। यह बताता है कि हम क्षितिज से परे रेडियो सिग्नल क्यों सुन सकते हैं (जब ट्रांसमीटर और रिसीवर एक-दूसरे की दृष्टि में नहीं होते हैं)।


3। वे आकाश तक गोली मार सकते हैं, आयनोस्फीयर (पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का विद्युत रूप से चार्ज किया गया हिस्सा) को उछाल सकते हैं, और फिर जमीन पर वापस आ सकते हैं। यह प्रभाव रात में सबसे अच्छा काम करता है, जो बताता है कि शाम को दूर (विदेशी) एएम रेडियो स्टेशनों को चुनना कितना आसान है। दिन के दौरान, आकाश में शूटिंग की लहरें आयनमंडल की निचली परतों से अवशोषित होती हैं। रात में, ऐसा नहीं होता है। इसके बजाय, आयनोस्फीयर की उच्च परतें रेडियो तरंगों को पकड़ती हैं और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाती हैं-हमें एक बहुत ही प्रभावी "आकाश दर्पण" प्रदान करती हैं जो बहुत लंबी दूरी पर रेडियो तरंगों को ले जाने में मदद कर सकती है।



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