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Radio - die elektronische Technologie, wenn nicht die Audioprogrammierung - war nie populärer als es ist jetzt sofort. In den 1930er und 1940er Jahren gab es nur eine Verwendung für Radio: Broadcast-Audiosignale. Heute ist die Audio-Übertragung über das Radio so alltäglich wie immer, aber die Liste der anderen Arten von Informationen, die von der Funktechnologie ausgestrahlt werden, ist in die Höhe geschnellt.
Die meisten Leute halten Radio für eine drahtlose Übertragung von Ton, meistens Musik und Sprache. Aber der Begriff radio ist eigentlich viel weiter gefasst; die Übertragung von Ton ist eigentlich nur eine Anwendung des äußerst nützlichen elektrischen Phänomens, das Radio genannt wird.
Das Rundfunkfernsehen ist nichts anderes als die Kombination von Audio- und Videoübertragung über Funk. Mobiltelefone nutzen das Radio, um die Telefonnetze der Welt zu erweitern. Dann gab es drahtlose Netzwerke und zellulare Datentarife, die Internetdaten über Funk übertragen. Und es gibt viele andere populäre Anwendungen für die Funktechnologie, einschließlich Radar, GPS-Navigationssysteme und drahtlose Bluetooth-Geräte.
Radio nutzt eines der interessantesten elektrischen Phänomene aus: elektromagnetische Strahlung (oft abgekürzt EMR ), eine Art von Energie, die sich mit der Geschwindigkeit in Wellen bewegt. von Licht. EMR bewegt sich frei durch die Luft und sogar im Raumvakuum.
EMR-Wellen können auf jeder erdenklichen Frequenz schwingen. Die Geschwindigkeit der Oszillation wird in Zyklen pro Sekunde gemessen, auch bekannt als Hertz (abgekürzt Hz). Stattdessen ehrt sie den großen deutschen Physiker Heinrich Hertz, der als Erster ein Gerät gebaut hat, das Radiowellen erzeugen und erkennen kann.
Radio ist einfach ein spezieller Frequenzbereich von EMR-Wellen. Das untere Ende dieses Bereichs ist nur einige wenige Zyklen pro Sekunde, und das obere Ende ist ungefähr 300 Milliarden Zyklen pro Sekunde (auch bekannt als Gigahertz , abgekürzt GHz ). Das ist eine hübsche großer Bereich, aber EMR-Wellen mit viel höheren Frequenzen existieren ebenfalls und sind in der Tat alltäglich.
EMR-Wellen mit Frequenzen, die höher sind als Radiowellen, heißen verschiedene Bezeichnungen, einschließlich Infrarot-, Ultraviolett-, Röntgen-, Gammastrahlen und - am wichtigsten - sichtbares Licht.
Das stimmt. Was wir Licht nennen, ist genau dasselbe wie das, was wir Radio nennen, aber bei höheren Frequenzen. Die Frequenz des sichtbaren Lichts wird in Milliarden von Hertz gemessen, auch Terahertz genannt und abgekürzt THz . Das untere Ende des sichtbaren Lichts (rot) liegt bei etwa 405THz und das obere Ende (violett) bei etwa 790 THz.
Hier ist ein interessanter Gedanke zum Nachdenken: Radiosender senden auf einer bestimmten Frequenz. In San Francisco gibt es zum Beispiel einen beliebten Radiosender namens KNBR, der seit 1922 auf der Frequenz 680 kHz sendet. In der Gegend gibt es viele andere Radiosender, aber nur KNBR-Sendungen mit 680 kHz.
Der Begriff Kanal wird oft verwendet, um sich auf einen Radiosender zu beziehen, der mit einer bestimmten Frequenz sendet.
Lila ist die Farbe, die wir wahrnehmen, wenn wir Licht sehen, dessen Frequenz bei 680 THz liegt. Es gibt viele andere Farben, aber nur die Farbe Lila ist bei 680 THz.
In gewisser Weise ist Farbe dasselbe wie Kanal. Wenn EMR-Wellen mit 680 kHz schwingen, sind sie KNBR-Radio. Wenn diese EMR-Wellen eine Million Mal schneller schwingen, sind sie bei 680 THz die Farbe Lila.
Ein wichtiges Konzept, das sich auf die Frequenz bezieht, ist die Idee der Wellenlänge. Der Begriff Wellenlänge bezieht sich auf den Abstand zwischen den Spitzen jedes EMR-Zyklus bei einer bestimmten Frequenz. Da EMR-Wellen sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, können Sie die Wellenlänge einer bestimmten Frequenz berechnen, indem Sie die Entfernung, die das Licht in einer Sekunde zurücklegt, durch die Anzahl der Zyklen pro Sekunde teilen.
Je höher die Frequenz, desto kürzer die Wellenlänge. Die Wellenlänge der meisten AM-Rundfunkstationen beträgt ein paar hundert Fuß. Die Wellenlänge des sichtbaren Lichts ist ein sehr kleiner Bruchteil eines Inch.