Stesen radio tentera. Sejarah komunikasi radio taktikal tentera di USSR dan Persekutuan Rusia. Alat analisis dan penunjuk, peralatan komunikasi radio digital, radio Tentera Udara, khas. Kompleks tentera laut

Perkembangan stesen radio tentera domestik dari tahun tiga puluhan hingga ke hari ini.

Untuk memahami kepentingan radio dalam peperangan moden, adalah perlu, pertama sekali, untuk membayangkan peranan komunikasi radio dalam kawalan tentera. Dengan kemunculan tentera massa dan pertumbuhan peralatan teknikal mereka, dengan peningkatan panjang barisan hadapan dan pelbagai senjata, tugas menyelaraskan tindakan unit di semua peringkat menjadi perhatian. Dan daripada kedudukan ini, adalah mustahil untuk melebih-lebihkan peranan radio. Cukup sekadar memberi beberapa nombor.
Pada peringkat akhir Pertempuran Stalingrad pada 1942-43. Di pihak USSR, kira-kira 9,000 stesen radio pelbagai jenis terlibat, dan 27,174 stesen radio secara serentak mengambil bahagian dalam operasi untuk membebaskan Belarus daripada penceroboh Jerman.
Malangnya, pada tahun-tahun sebelum perang, Komisariat Komunikasi Rakyat USSR dan Direktorat Komunikasi Tentera Merah tidak menyediakan bilangan perusahaan khas yang diperlukan yang menghasilkan peralatan komunikasi. Pengeluaran industri komunikasi radio adalah kuasa yang sangat rendah.
Di USSR terdapat kilang tunggal, "Krasnaya Zarya," yang menghasilkan dan membekalkan negara dengan peralatan telefon semua jenis. Terdapat sebuah tumbuhan yang dinamakan sempena. Kulakov, yang membuat peranti telegraf ST-35 dan Bodo, i.e. menyediakan komunikasi telegraf, dan kilang itu dinamakan sempena. Comintern, yang membuat peralatan radio yang berkuasa. Oleh itu, pada permulaan perang dengan Jerman, kerana kapasiti industri komunikasi yang tidak mencukupi, tidak mungkin untuk melaksanakan program persenjataan semula tentera komunikasi yang dirancang dengan segala yang diperlukan. Walau bagaimanapun, cara komunikasi yang menarik masih ada.

Stesen radio gelombang pendek 6PK, 5AK, 11AK, 71TK dicipta untuk tentera, tetapi mobiliti tentera semakin berkembang, dan stesen medan yang boleh dipercayai dan ekonomi diperlukan. Ia hanyalah stesen RB (stesen radio batalion) yang dicipta pada tahun 1936. Ia mempunyai julat frekuensi yang luas, berfungsi dengan pelbagai jenis antena dan menyediakan dua kali julat komunikasi daripada 6PK pendahulunya. Pada tahun 1938, pengeluaran bersiri RB bermula, dan sudah pada tahun 1940 mereka mula memodenkannya.

Walaupun perang telah meletus, salah satu kilang yang dipindahkan ke Siberia mula menghasilkan stesen RBM moden pada tahun 1942. Dua reka bentuk telah dihasilkan: RBM-1 dengan kuasa keluaran 1 W dan RBM-5 dengan kuasa 5 W. Stesen-stesen itu dilengkapi dengan peranti jauh yang memungkinkan untuk berunding dari titik sehingga 3 km jauhnya, berkat RBM yang mula digunakan sebagai stesen radio peribadi untuk komander bahagian, kor, dan tentera. Stesen itu menyediakan komunikasi sehingga 30 km apabila bekerja dengan pin, dan apabila bekerja dengan "rasuk pantulan" - sehingga 250 km dalam jarak 50-200 m.

Dengan meletusnya perang, akibat pemindahan kilang, pengeluaran RB dihentikan sementara, yang memburukkan kedudukan tentera. Pada tahun 1942, salah satu kilang NPO mula mengeluarkan stesen radio 13P primitif dari bahagian penerima 6N-1 sebelum perang yang dihasilkan secara besar-besaran. Stesen-stesen itu dipasang dalam kotak papan lapis yang ditutup dengan terpal. Pengeluaran stesen 13P "pengganti" diteruskan selepas penyambungan semula pengeluaran RB, kemudian RBM. Bahagian hadapan menuntut lebih banyak stesen radio.

Stesen RB dan RBM, yang dicipta untuk infantri dan artileri, didapati digunakan secara meluas di cabang-cabang tentera yang lain, dan selepas ia dihentikan, mereka berkhidmat dengan ahli geologi, ahli meteorologi dan organisasi pendidikan DOSAAF untuk masa yang lama selepas tamat perang.

Menjelang awal tahun empat puluhan, salah satu masalah yang paling sukar untuk diselesaikan ialah organisasi komunikasi di peringkat bawah tentera - platun, kereta kebal, bateri, dll. Stesen RB dan RBM sedia ada tidak memuaskan dari segi isipadu, berat dan kecekapan. Mereka diangkut dalam dua bungkusan dan memerlukan dua orang untuk beroperasi. Tetapi itu bukan kelemahan utama. Terdapat lebih banyak keperluan untuk stesen radio akar umbi berbanding yang lain, dan, beroperasi pada julat gelombang pendek dalam keadaan operasi yang besar, mereka menyumbat gelombang udara sehinggakan julat itu hampir tidak dapat dilalui.
Penyelesaian ditemui dalam pembangunan julat VHF. Pada tahun 1940, stesen radio gelombang ultra pendek A-4 telah dicipta, ujian yang menghasilkan keputusan yang tidak dijangka. Beroperasi dengan isyarat termodulat amplitud pada kuasa pemancar 1 W, stesen ini menyediakan komunikasi yang stabil pada jarak 8 km. Berdasarkan A-4, pada musim gugur tahun 1941, pembangunan stesen radio VHF pertama dengan modulasi frekuensi, sepuluh tiub A-7, bermula. Stesen A-7 mula dibekalkan kepada tentera pada musim gugur tahun 1942, dan pada akhir tahun 1943 pengeluaran mereka mencapai 1000-1200 set sebulan. Stesen itu terus dimodenkan, dan pada awal tahun 1944 A-7-A muncul, di mana bilangan lampu dikurangkan dan penggunaan tenaga dikurangkan sebanyak 30%. Pada Disember 1944, A-7-B muncul, yang mempunyai jarak yang lebih panjang. Ia adalah kali pertama antena gelombang bergerak digunakan di stesen mudah alih.

Pada permulaan perang, dengan penganjuran gerakan partisan, sejumlah besar stesen radio bersaiz kecil dan ekonomi diperlukan segera, dan pengeluaran stesen mudah alih "Utara" dan "Sever-bis" bermula. Pengeluaran stesen radio Sever, yang menjadi legenda di kalangan partisan dan pegawai perisikan, bermula di Leningrad pada Julai 1941 di kilang yang dinamakan selepas itu. Kozitsky. Dengan pemindahan loji, pengeluaran dihentikan, tetapi pada Disember 1941, sudah berada di bandar yang terkepung, pengeluaran disambung semula menggunakan sisa peralatan kilang dan diteruskan sehingga akhir perang. Dan di sini butiran penerima 6N-1 sebelum perang mula dimainkan.
Stesen Sever ternyata menjadi yang paling mudah daripada semua yang ada pada masa itu. Beratnya berkisar antara 6.5 hingga 10 kg, yang bergantung pada bateri yang digunakan; stesen itu sendiri, dibuat dengan hanya tiga lampu, beratnya hanya 2 kg, dan peralatan ganti adalah sama. Ia berfungsi dalam julat gelombang pendek dan boleh mewujudkan komunikasi dengan penerima talian utama dengan antena arah sehingga 700 km.

Untuk meringkaskan aliran pembangunan radio baharu selama ini:

Penggunaan tenaga berkurangan.
-Mengurangkan berat dan saiz.
-Peluasan julat frekuensi.
-Mengurangkan jarak antara saluran.
-Sintesis pembentukan frekuensi
-Meningkatkan kebolehpercayaan

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, tugas dan fungsi baharu turut muncul:

Penyekat ucapan teknikal
-Penalaan perisian frekuensi radio (PRFC)
-Komunikasi radio adaptif
-Keupayaan untuk menerima/menghantar data.

Di samping itu, kadangkala terdapat keperluan untuk stesen radio dengan julat frekuensi lanjutan. Stesen radio ini digunakan, jika perlu, untuk komunikasi radio dengan struktur awam (polis, bomba) dan interaksi dengan penerbangan dan tentera laut.

Radio boleh pakai mempunyai kuasa sehingga 10 W dan direka bentuk untuk menyediakan komunikasi radiotelefon antara pegawai individu (individu) atau kumpulan orang terhad bilangannya. Julat komunikasi adalah dari beberapa hingga ratusan kilometer. Bahagian julat frekuensi yang paling boleh diterima ialah 5-100 MHz, kerana ia memenuhi tujuan yang dimaksudkan bagi stesen radio dan mempunyai kapasiti frekuensi yang besar. Keperluan utama untuk stesen radio mudah alih ialah:

Dimensi dan berat minimum
-Kemudahan Pengurusan
- kebolehpercayaan operasi.

Dimensi stesen radio sebahagian besarnya ditentukan oleh ciri asasnya, seperti kuasa pemancar, kepekaan penerima, julat frekuensi yang digunakan, dsb.

Semua radio boleh pakai selepas perang boleh dibahagikan kepada komunikasi radio TZU:

Generasi pertama: R-104, R-105, R-106, R-108, R-109, R-116, R-126;
2 generasi: R-147, R-148, R-107M;
3 generasi: R-157, R-158, R-159, R-143;

4 generasi: R-162-xxx, R-163-xxx - kompleks "Crossbow"

Generasi ke-5: R-168-xxx - Kompleks saluran air

Penjanaan stesen radio pasca perang mempunyai ciri taktikal dan teknikal yang lebih tinggi. Mereka bukan sahaja pantas dari segi kelajuan telegrafi, tetapi juga mempunyai kaedah penalaan tanpa carian dan tanpa tala ke nod radio, yang memungkinkan untuk mengurangkan tempoh sesi komunikasi radio mengikut susunan magnitud dan seterusnya. meningkatkan kebalnya.

Stesen radio R-350 (Eagle), R-353 (Proton), dan R-354 (Shmel) telah dibangunkan dan dimasukkan ke dalam perkhidmatan. Pada mulanya, "Eagle" paling aktif digunakan. Ciri-ciri taktikal dan teknikal stesen itu memungkinkan untuk menjalankan sesi radio dengan pusat radio peninjau barisan hadapan yang dilengkapi dengan peralatan pusat yang sesuai. Kompleks nod radio memungkinkan untuk menala pemancar dan penerima secara automatik kepada 10 frekuensi radio yang telah disediakan terlebih dahulu, yang dengan ketara mengurangkan masa sesi komunikasi dan mempercepatkan laluan maklumat. Teks maklumat telah terkumpul pada filem fotografi standard (35 mm) dan dihantar pada kelajuan 150 kumpulan seminit.
Bersama-sama dengan penggunaan stesen radio R-353/R-354, semasa operasi pertempuran di Afghanistan, kumpulan peninjau menggunakan stesen radio HF P-143 dan Angara 1?, stesen radio VHF R-352/R-392 dan R-159.
Memandangkan penggunaan meluas komunikasi telefon gelombang pendek dalam peninjauan khas di Afghanistan, keperluan timbul untuk membangunkan stesen radio bersaiz kecil khas "Severok-K", beroperasi sebagai telefon dengan penindasan teknikal maklumat suara pada julat sehingga 150-200 km. Ia juga tertakluk kepada keperluan ketat untuk ciri berat dan saiz serta kemudahan kawalan.

Jenis isyarat radio yang digunakan telah berubah dengan ketara. Radio generasi pertama menggunakan isyarat radio AM terutamanya. Dalam stesen radio generasi kedua, isyarat radio AM juga digunakan untuk berfungsi dengan stesen radio armada lama. Walau bagaimanapun, jenis modulasi utama telah menjadi modulasi jalur sisi tunggal (SBM). Dalam mod telegraf AT dan TH. Dalam stesen radio generasi ketiga, jenis modulasi utama ialah FM. Peralatan berkelajuan tinggi mula digunakan. Di samping itu, sesetengah stesen radio menyediakan kemungkinan menggunakan topeng pertuturan (R-143) dan peralatan ZAS dengan ketahanan terjamin (R-159M). Stesen radio generasi keempat (kompleks Arbalet) menyediakan operasi dengan peralatan ZAS dengan ketahanan yang terjamin.

Pada tahun 80-an, sebagai sebahagian daripada projek penyelidikan Nizina-Arbalet di Institut Komunikasi Penyelidikan Voronezh, prototaip sistem komunikasi radio VHF automatik adaptif telah dibangunkan dan diuji, yang diambil sebagai asas untuk pembangunan komunikasi radio yang dilindungi gangguan. peralatan generasi ke-4 "Arbalet" TZU. Buat pertama kalinya, kompleks Crossbow termasuk stesen radio daripada produk mudah alih dan boleh pakai kepada stesen radio tangki boleh diangkut dan stesen radio HF dan VHF yang berkuasa. Sejumlah pemasangan mikro telah dibangunkan khusus untuk produk kompleks, yang memungkinkan untuk merealisasikan ciri teknikal tinggi produk dalam berat, dimensi dan penggunaan tenaga yang ditentukan. Sejumlah model stesen radio dari 1983 hingga 1987 telah dimasukkan ke dalam perkhidmatan.
Stesen radio kompleks Arbalet (di bawah kod am - R-163) sepatutnya menggantikan hampir keseluruhan armada stesen radio berkuasa rendah sedia ada. Tetapi keruntuhan Kesatuan tidak membenarkan perkara ini selesai.

Memandangkan stesen radio mudah alih VHF direka untuk menyediakan komunikasi dalam jarak yang agak pendek, ia secara meluas menggunakan julat gelombang meter. Kebanyakan stesen radio moden beroperasi dalam julat dari 20 hingga 90 MHz, yang mempunyai kelebihan tertentu berbanding jalur lain. Keadaan untuk perambatan gelombang radio di kawasan ini tidak bergantung pada keadaan ionosfera, masa hari dan tahun. Di sini tahap gangguan stesen jauh lebih rendah, kerana gelombang radio meter merambat di sepanjang permukaan bumi ke jarak yang dihadkan oleh garis penglihatan antara antena penerima dan pemancar. Peranti antena juga lebih cekap dan mempunyai dimensi geometri terbesar.
Jenis isyarat yang paling sesuai untuk menyediakan komunikasi radiotelefon VHF ialah FM, yang mempunyai imuniti bunyi yang lebih baik. Penggunaan OM adalah tidak praktikal, walaupun kelebihannya, disebabkan oleh kerumitan litar pemancar dan penerima, yang menyebabkan peningkatan dalam saiz dan berat.
Semua stesen radio VHF dan mudah alih moden dibuat menggunakan litar transceiver. Mereka menganggap penggunaan peringkat dan elemen litar yang sama dalam kedua-dua pemancar dan penerima.

Penggunaan litar sambungan memungkinkan untuk mengurangkan saiz dan berat stesen radio VHF, mengurangkan penggunaan tenaga daripada bekalan kuasa, dan memudahkan proses menyediakan dan mengendalikan stesen radio. Walau bagaimanapun, dalam kes ini stesen radio tersebut hanyalah simplex.

Baru-baru ini, terdapat kecenderungan untuk mengembangkan julat frekuensi stesen radio boleh pakai.

Pada tahun 90-an, pembangunan kompleks komunikasi generasi kelima "Aqueduct" bermula, yang direka untuk menyediakan komunikasi radio tertutup automatik dalam julat gelombang pendek dan ultra-pendek pada tahap kawalan taktikal. Satu set peralatan komunikasi radio mudah alih, boleh pakai dan boleh diangkut R-168 telah dicipta dengan kuasa output pemancar dari 0.1 hingga 100 W dan mempunyai mod operasi peninjauan dan kebal bunyi (AAS, HFPR pada kelajuan 100 lompatan sesaat). Ia mempunyai julat frekuensi lanjutan sehingga 108 MHz dengan perlindungan maklumat kriptografi, pembahagian masa saluran, memastikan penghantaran mesej suara dan data serentak.
Peralatan radio VHF kompleks R-168 "Akveduk" direka untuk menyediakan komunikasi radio yang stabil dalam keadaan operasi yang sukar dalam semua unit dan unit daripada askar kepada komander bahagian dalam julat frekuensi dari 30.0 hingga 108 MHz.

Pada masa ini, peralatan komunikasi kompleks Granit (R-169) sedang dibangunkan.

Keperluan yang sama dikenakan pada radio mudah alih (mudah alih) seperti radio mudah alih. Satu-satunya pengecualian ialah keperluan untuk mengehadkan berat radio; keperluan untuk dimensi kekal sebagai salah satu yang utama. Keperluan julat komunikasi yang disediakan oleh stesen radio mudah alih VHF biasanya berkisar antara 20 km untuk antena standard dan untuk stesen radio HF - dari 50 km. Stesen radio mudah alih dibuat menggunakan litar transceiver dan, oleh itu, adalah simplex; julat luasnya dicapai dengan membahagikan julat frekuensi kepada subband. Stesen radio yang boleh diangkut mempunyai kuasa pemancar lebih daripada 10 W.

ACS (peranti padanan antena atau penala antena) melaksanakan fungsi litar antena, i.e. menyediakan:
pemindahan tenaga yang cekap dari antena ke penerima atau dari pemancar ke antena, gandingan output tidak seimbang PA dengan antena simetri, penapisan harmonik (gangguan).
Penerima radio biasanya dibuat menggunakan litar superheterodyne dengan satu atau dua penukaran frekuensi.

Dalam stesen radio berkuasa rendah, dua pilihan operasi adalah mungkin:
1 - dengan penerima dimatikan apabila menghantar.
2 - dengan penerima dihidupkan semasa menghantar.
Pilihan kedua dijelaskan oleh dua sebab:
1 - frekuensi tinggi laluan penerimaan digunakan dalam sistem AFC penguja.
2 - dalam mod penghantaran, penerima menyediakan mendengar sendiri operasi pemancarnya.

Dalam sesetengah versi, stesen radio mudah alih dilengkapi dengan penerima tambahan, dengan bantuannya anda boleh mengembangkan jenis komunikasi radio yang mungkin (dupleks, dll.).
Untuk memastikan penalaan segera stesen radio dari satu frekuensi ke frekuensi yang lain, stesen radio boleh diangkut dilengkapi dengan sistem "Frekuensi Disediakan" (PPF). Sistem HA ialah peranti untuk mekanikal (elektronik) menyimpan kedudukan elemen pelarasan (voltan). Penukaran dari satu frekuensi ke frekuensi yang lain dilakukan secara automatik menggunakan motor elektrik (suis elektronik).
Stesen radio boleh diangkut menggunakan rangkaian on-board objek sebagai sumber kuasa, biasanya bateri asid. Sebagai sumber kuasa tambahan, adalah mungkin untuk menggunakan unit gas-elektrik atau rangkaian 220V.

Semua stesen radio boleh diangkut boleh dibahagikan secara bersyarat kepada peralatan komunikasi radio TZU mengikut tahun pembuatan:

Generasi pertama: R-112, R-113;
Generasi ke-2: R-111, R-123, R-130;
Generasi ke-3: R-134, R-171, R-173;
Generasi ke-4: Kompleks "Crossbow".
Generasi ke-5: Kompleks saluran air

Membandingkan ciri-ciri utama stesen radio, kita boleh membuat kesimpulan berikut:
1- Julat komunikasi stesen radio semua jenis kekal hampir tidak berubah, kerana ciri ini ditentukan oleh tahap kawalan di mana stesen radio tertentu digunakan. Sehubungan itu, kuasa output pemancar semua stesen radio adalah lebih kurang sama.
2- Antena juga kekal hampir tidak berubah. Antena utama yang digunakan dalam stesen radio berkuasa rendah mudah alih TZU ialah antena cambuk (AS) (termasuk pada tiang teleskopik).
3- Jenis isyarat radio yang digunakan telah berubah dengan ketara. Radio generasi pertama menggunakan isyarat radio AM terutamanya. Dalam stesen radio generasi kedua, isyarat radio AM juga digunakan untuk berfungsi dengan stesen radio armada lama. Walau bagaimanapun, modulasi jalur sisi tunggal (SB) menjadi jenis modulasi utama untuk komunikasi radio HF. Dalam mod telegraf AT dan TH. Di stesen radio mudah alih, bermula dari generasi pertama, jenis modulasi utama ialah FM. Dari generasi ketiga, peralatan berkelajuan tinggi mula digunakan. Di samping itu, sesetengah stesen radio menyediakan kemungkinan menggunakan topeng pertuturan dan peralatan ZAS dengan ketahanan yang terjamin. Stesen radio generasi keempat (kompleks Arbalet) menyediakan operasi dengan peralatan ZAS dengan ketahanan yang terjamin.
Mod pengendalian peralatan radio telah berubah dengan ketara. Dalam stesen radio generasi ke-1, ke-2 dan ke-3, mod utama ialah penerimaan ringkas dan siap sedia. Radio generasi keempat menyediakan mod pengendalian "dupleks", "penerimaan pengimbasan" (untuk kawalan berurutan AF), "komunikasi kod isyarat", "penghantaran data" (untuk memastikan keselamatan komunikasi). Dalam stesen radio generasi kelima, sebagai tambahan kepada yang di atas, mod penjimatan disediakan: stesen radio dihidupkan secara berkala dalam mod terima selama 2 saat dengan selang 10 saat. Apabila menerima panggilan nada daripada wartawan, stesen radio bertukar kepada mod penerimaan biasa. Topeng pertuturan dibina terus ke dalam radio generasi ini.
Bilangan HA dalam proses memodenkan stesen radio berkuasa rendah telah meningkat. Di stesen radio generasi pertama, tidak ada PFC, tetapi di stesen radio kompleks Arbalet bilangan mereka mencapai 16.

Komunikasi radio di Tentera Udara USSR pada permulaan Perang Dunia Kedua sama ada tidak hadir atau digunakan sangat sedikit, salah satu sebabnya ialah kekurangan kemahiran yang diperlukan dalam menggunakan komunikasi radio di kalangan kakitangan komando Tentera Merah.

Pada permulaan perang, pejuang terbaharu kami mendapati diri mereka hampir tanpa komunikasi radio antara mereka, pos komando rejimen udara, serta jawatan VNOS (Pemerhatian Udara, Amaran dan Komunikasi), apatah lagi pengawal pesawat dalam pasukan darat . Untuk sebahagian besar, tanpa komunikasi radio, rejimen pejuang Tentera Udara memasuki pertempuran pada bulan Jun 1941.
Contoh yang jelas ialah situasi dengan pejuang Yak-1: walaupun dekri bahawa "mulai 1 Januari 1941, semua pengeluaran Yak-1 harus dihasilkan dengan stesen radio RSI-4?", kira-kira seribu Yak-1 telah dihasilkan tanpa stesen radio.
Kekurangan peralatan komunikasi radio pada pejuang Soviet secara praktikal menghalang komander dari tahap penerbangan dan ke atas peluang untuk mengawal operasi tempur juruterbang bawahan mereka di udara. Ketidakupayaan untuk mengekalkan komunikasi radio antara mereka dan pos komando memaksa juruterbang untuk mengabaikan teknik pertempuran taktikal moden dan, di sebalik segala-galanya, terbang dalam kumpulan yang padat, dengan melihat isyarat visual.
Yu. Mukhin dan A. Lebedintsev dalam buku "Fathers-Commanders", kira-kira setahun sebelum perang, stesen radio dari pesawat pejuang telah dikeluarkan dan dihantar ke gudang. Ahli sejarah menjelaskan keputusan ini dengan fakta bahawa enjin pesawat pesawat USSR tidak dilindungi, dan bunyi berderak kedengaran dari sistem pencucuhan di fon kepala, yang mengganggu perhatian juruterbang.
V.F. Golubev, dengan cara itu, juga bercakap tentang sebab yang sama - bunyi berderak kuat di fon kepala.
Khususnya, F. F. Archipenko, yang bertarung dalam LaGG-3, merujuk kepada bunyi berderak dalam fon kepala, yang mengatakan bahawa "... Terdapat radio di LaGG-3, tetapi ia berderak begitu banyak sehingga selepas menanggalkan fon kepala, saya mengambil masa tiga jam lagi untuk saya sedar."
Inilah yang dikatakan oleh V.V. Rybalko, yang bertempur dari 1941 hingga 1943 di MiG-3, sebagai tindak balas kepada soalan tentang situasi dengan komunikasi radio:
"Pada tahun 1941, '42 tidak ada radio. Walaupun ada, ia tidak digunakan dengan banyak."

Masalahnya ialah kekurangan pendekatan bersepadu untuk pelaksanaan imuniti bunyi, iaitu, dengan ciri-ciri stesen radio yang memuaskan, pemasangan stesen radio yang tidak betul dan perlindungan yang tidak mencukupi daripada gangguan yang dicipta oleh motor menyebabkan operasi komunikasi radio yang tidak betul.

Hanya pada tahun 1944 bahawa Tentera Udara USSR dilengkapi dengan komunikasi radio tahan bunyi pada tahap yang boleh diterima.

Amalan menggunakan pesawat untuk penerbangan jarak jauh, perkembangan pesat pengangkutan penumpang dan kargo melalui udara, dan terutamanya pengalaman pertempuran menggunakan penerbangan dalam Perang Dunia II memerlukan hampir semua pesawat dilengkapi dengan komunikasi radio.
Pada tahun 1950-1960an, Tentera Udara USSR dan armada udara awam sangat memerlukan untuk membangunkan generasi baharu komunikasi radio jarak jauh untuk pesawat PV-HF (VHF).

Stesen radio HF pesawat digunakan untuk komunikasi jarak jauh antara pesawat dan darat. Mereka biasanya beroperasi dalam julat frekuensi 2 - 30 MHz. Dengan kuasa yang agak rendah (berpuluh atau ratusan W), disebabkan oleh gelombang spatial, dengan bantuan stesen sedemikian dalam pautan pesawat-darat, jarak beberapa ribu kilometer boleh ditempuhi.

Amalan perang memaksa pakar komunikasi penerbangan untuk menyesuaikan pandangan mereka terhadap organisasinya. Pada akhir tahun 40-an, pengalaman perkhidmatan komunikasi Tentera Udara dalam memastikan kawalan operasi tempur formasi telah diringkaskan. Bilangan besar wartawan dalam rangkaian radio HF telefon menimbulkan kesukaran dalam kerja mereka kerana campur tangan bersama, dan kelemahan ini berterusan sepanjang perang. Ini disebabkan oleh beberapa sebab: pertama, tahap pemusatan kawalan yang tinggi dan kedinamikan keadaan udara, yang sering memerlukan keperluan untuk mengeluarkan arahan pekeliling; kedua, keperluan untuk memastikan interaksi antara cabang penerbangan, yang memerlukan kerja serentak dalam rangkaian krew dan pusat kawalan yang mewakili pelbagai cabang penerbangan; ketiga, bilangan saluran radio HF yang terhad, yang disebabkan, dalam satu pihak, oleh banyak unit dan formasi, termasuk penerbangan, beroperasi di kawasan terhad, dan di sisi lain, oleh kestabilan rendah frekuensi operasi penghantar pesawat. Telah diputuskan untuk menggunakan bahagian jalur VHF yang diterima umum di negara lain untuk penerbangan ketenteraan: 100–150 MHz dan 220–399.95 MHz.
Untuk memastikan komunikasi arahan, stesen radio arahan dipasang pada pesawat pejuang, pengebom dan pengangkutan, yang menyediakan komunikasi radio antara kru dengan pos arahan dan dengan pesawat. Stesen radio ini, sebagai peraturan, adalah berbilang saluran dan membenarkan komunikasi radio tanpa carian dan tanpa lagu.
Ia beroperasi dalam julat VHF, jadi julatnya ditentukan oleh had keterlihatan radio. Apabila berkomunikasi dengan pos arahan darat, jarak maksimum ialah 360-400 km pada ketinggian penerbangan pesawat 1000 m. Radio arahan biasanya berkuasa rendah. Kuasa keluaran mereka ialah 5-30 W. Pada pesawat pejuang, satu set stesen radio dipasang, yang memastikan komunikasi radio simplex dua hala.


R-106 "Plahpet"; R-116 "Lily of the Valley"; R-105D Astra; R-126; R-107 "Binom".

Ciri-ciri perbandingan stesen radio TZU berkuasa rendah yang dihasilkan selepas Perang Dunia Kedua.

Radio boleh pakai mempunyai kuasa sehingga 10 W dan direka bentuk untuk menyediakan komunikasi radiotelefon antara pegawai individu (individu) atau kumpulan orang terhad bilangannya. Julat komunikasi adalah dari beberapa hingga ratusan kilometer. Bahagian julat frekuensi yang paling boleh diterima ialah 5-100 MHz, kerana ia memenuhi tujuan yang dimaksudkan bagi stesen radio dan mempunyai kapasiti frekuensi yang besar. Keperluan utama untuk stesen radio mudah alih ialah:

Dimensi dan berat minimum
- Kemudahan Pengurusan
- kebolehpercayaan operasi.

Dimensi stesen radio sebahagian besarnya ditentukan oleh ciri asasnya, seperti kuasa pemancar, kepekaan penerima, julat frekuensi yang digunakan, dsb.

Semua radio boleh pakai selepas perang boleh dibahagikan kepada komunikasi radio TZU:

Generasi pertama: R-104, R-105, R-106, R-108, R-109, R-116, R-126;
2 generasi: R-147, R-148, R-107M;
3 generasi: R-157, R-158, R-159, R-143;
4 generasi: R-162-xxx, R-163-xxx - kompleks "Crossbow"
Generasi ke-5: R-168-xxx - Kompleks saluran air

Pada masa ini, peralatan komunikasi kompleks Granit (R-169) sedang dibangunkan.

Membandingkan ciri utama stesen radio berkuasa rendah, kesimpulan berikut boleh dibuat: julat komunikasi semua jenis stesen radio kekal hampir tidak berubah, kerana ciri ini ditentukan oleh tahap kawalan di mana stesen radio ini digunakan. Sehubungan itu, kuasa keluaran pemancar untuk semua stesen radio jenis unit taktikal yang sama adalah lebih kurang sama.

Dari segi struktur, radio boleh pakai ialah satu pakej yang mengandungi transceiver dan sumber kuasa. Semua organ utama terletak pada panel hadapan. Set antena yang digunakan membolehkan komunikasi radio di tempat kejadian dan semasa bergerak. Radio boleh pakai boleh dipasang pada pelbagai objek bergerak.

Antena juga kekal hampir tidak berubah. Antena utama yang digunakan dalam stesen radio TZU mudah alih ialah antena cambuk.
Jenis isyarat radio yang digunakan telah berubah dengan ketara. Radio generasi pertama menggunakan isyarat radio AM terutamanya. Dalam stesen radio generasi kedua, isyarat radio AM juga digunakan untuk berfungsi dengan stesen radio armada lama. Walau bagaimanapun, jenis modulasi utama telah menjadi modulasi jalur sisi tunggal (SBM). Dalam mod telegraf AT dan TH. Dalam stesen radio generasi ketiga, jenis modulasi utama ialah FM. Peralatan berkelajuan tinggi mula digunakan. Di samping itu, sesetengah stesen radio menyediakan kemungkinan menggunakan topeng pertuturan (R-143) dan peralatan ZAS dengan ketahanan terjamin (R-159M). Stesen radio generasi keempat (kompleks Arbalet) menyediakan operasi dengan peralatan ZAS dengan ketahanan yang terjamin.

Mod pengendalian peralatan radio telah berubah dengan ketara. Di stesen radio generasi pertama, kedua dan ketiga, mod utama adalah penerimaan ringkas dan siap sedia. Radio generasi keempat menyediakan mod pengendalian "dupleks", "penerimaan pengimbasan" (untuk kawalan berurutan AF), "komunikasi kod isyarat", "penghantaran data" (untuk memastikan keselamatan komunikasi).
Dalam stesen radio generasi kelima, sebagai tambahan kepada yang dinyatakan di atas, mod penjimatan disediakan: stesen radio dihidupkan secara berkala dalam mod penerimaan selama 2 saat dengan selang 10 saat. Apabila menerima panggilan nada daripada wartawan, stesen radio bertukar kepada mod penerimaan biasa. Topeng pertuturan dibina terus ke dalam radio generasi ini.

Bilangan HA dalam proses memodenkan stesen radio berkuasa rendah telah meningkat. Di stesen radio generasi pertama, tidak ada PFC, tetapi di stesen radio kompleks Arbalet bilangan mereka mencapai 16.

Komunikasi radio gelombang ultra pendek bagi unit taktikal.

Memandangkan radio boleh pakai direka untuk menyediakan komunikasi pada jarak yang agak pendek, ia secara meluas menggunakan julat gelombang meter. Kebanyakan stesen radio moden beroperasi dalam julat dari 20 hingga 90 MHz, yang mempunyai kelebihan tertentu berbanding jalur lain. Keadaan untuk perambatan gelombang radio di kawasan ini tidak bergantung pada keadaan ionosfera, masa hari dan tahun. Di sini tahap gangguan stesen jauh lebih rendah, kerana gelombang radio meter merambat di sepanjang permukaan bumi ke jarak yang dihadkan oleh garis penglihatan antara antena penerima dan pemancar.

Stesen radio R-106 "Plahpet"

R-106 "Plahpet" (aka RBS) - stesen radio VHF mudah alih, beg galas, tiub rangkaian batalion untuk operasi dalam mod simpleks dengan modulasi amplitud dengan separuh dupleks mekanikal. Ia menyediakan komunikasi telefon sahaja dan beroperasi dalam julat gelombang ultra-pendek, menggunakan panjang gelombang yang sama untuk kedua-dua penghantaran dan penerimaan. Untuk kuasa transceiver radio, satu bateri 2NKN-24 digunakan. Litar filamen lampu dikuasakan terus daripada bateri ini, dan litar skrin anod lampu dikuasakan daripada bateri yang sama melalui penukar getaran. Semasa pengangkutan, set radio yang beroperasi, bersama-sama dengan peralatan ganti dan tambahan, diletakkan di dalam kotak simpanan.

Spesifikasi
Adalah biasa
Jarak frekuensi
Penghantaran 46.1 - 48.65 MHz
Penerimaan 46.1 - 48.65 MHz
Tahun diterima pakai 1949
Langkah grid frekuensi 150 kHz
Jenis sumber kuasa: bateri 2NKN-24 (penukar getaran kepada voltan anod)
Voltan bekalan 2.4 V
Terima penggunaan semasa 1.6 A
penghantaran 2.6 A
Hayat bateri 12 jam (pada nisbah terima/hantar 3:1)
Julat komunikasi daripada jenis stesen radio yang sama kepada antena cambuk - sehingga 1.5 km
Dimensi keseluruhan stesen radio - 310 x 215 x 225 mm
laci - 585 x 264 x 310 mm
Berat radio - 10.8 kg
dalam kotak simpanan - 27 kg
Pemancar
Jenis - pengayun tempatan licin (pengayun LC) Kuasa keluaran 0.1 W
Penerima
Jenis - superheterodyne dengan satu penukaran (pengesan super-generatif) Frekuensi pertengahan 1st 7.3 MHz

Komunikasi stabil dua hala dengan stesen radio jenis yang sama apabila beroperasi pada antena cambuk dipastikan pada jarak sehingga 1.5 km. Julat komunikasi sedemikian boleh dilakukan dalam rupa bumi yang sederhana kasar dalam mana-mana kedudukan pengendali radio-askar dengan stesen radio (berdiri, berbaring, bergerak) dan apabila stesen radio terletak di atas tanah dan dalam parit. Apabila bekerja dari tempat perlindungan (dugout, gaung, ruang bawah tanah bangunan), julat komunikasi yang sama boleh dicapai dengan antena pancaran. Penggunaan antena pancaran di kawasan yang sederhana kasar di luar tempat perlindungan meningkatkan julat komunikasi kepada 3 km. Julat dan kebolehpercayaan komunikasi di stesen radio rangkaian batalion tidak bergantung pada keadaan cuaca, masa tahun dan hari. Kit stesen radio termasuk jenis antena berikut: 1) antena cambuk Kulikov yang fleksibel setinggi 1.5 m; 2) antena rasuk sepanjang 30 m. Stesen radio "R-106" dipasang mengikut litar transceiver, elemen biasa untuk penerima dan pemancar ialah pengayun induk, penguat frekuensi rendah dan litar antena. Dalam mod penerimaan, isyarat dari antena pergi ke litar antena, selepas itu ke peringkat penguatan RF pada lampu 2Zh27L, kemudian ke pengadun pada lampu 2ZH27L, yang mana isyarat pengayun tempatan dibekalkan - pengayun induk dipasang pada lampu 2P29L. Dari pengadun, isyarat IF disalurkan ke peringkat super-regeneratif pada lampu 2Zh27L, di mana penguatan utama, penapisan dan pengesanan AM berlaku. Isyarat frekuensi rendah daripada pengesan super-regeneratif disalurkan melalui penapis laluan rendah ke peringkat pra-penguatan frekuensi rendah pada lampu 2Zh27L, yang dalam mod penghantaran digunakan sebagai penguat isyarat mikrofon. Kemudian isyarat frekuensi rendah dibekalkan kepada lata ULF terakhir, iaitu lampu UHF, dan melalui pengubah output ke telefon set kepala atau telefon bimbit. Dalam mod penghantaran, isyarat daripada pengayun induk - pengayun tempatan - disalurkan ke peringkat penguatan kuasa pada lampu 2P29L di mana modulasi amplitud berlaku, dan melalui litar antena ke antena. Elemen boleh tala frekuensi (kapasiti) terletak di peringkat berikut: litar antena, litar pemacu penjana, litar keluaran penjana. Kesemuanya boleh dilaraskan menggunakan satu pemegang dengan kunci untuk 18 kedudukan. Dalam mod penghantaran, kapasitans tambahan disambungkan selari dengan litar grid pengayun induk, yang mengurangkan frekuensi penjana dengan nilai frekuensi IF = 7.3 MHz..

Julat lanjutan (1.5 - 33.5 MHz) dalam radio R-250M/M2 telah ditentukan oleh versi pesanan. Terdapat beberapa versi - dengan dan tanpa julat lanjutan. Kit radio jarak lanjut datang dengan beg pakaian dengan litar dan jalur tambahan. Penerima R-250 tidak mempunyai julat lanjutan sama sekali. "R-250M2" juga mempunyai pilihan pesanan dengan penukar 12 volt DC statik, iaitu, penerima boleh dikuasakan daripada beberapa jenis rangkaian on-board. "R-250M" dan "R-250M2" juga mempunyai pilihan pesanan dengan motor penalaan automatik. Di dalam, berhampiran panel hadapan, terdapat motor segerak rata dan bulat kecil, yang melaraskan frekuensi penerima dari jauh. Pangkalan elemen: "R-250" - lampu dengan tapak perlapanan; "R-250M2" - lampu jari.

Foto 5 menunjukkan foto pengubahsuaian GDR "R-250M" dengan panel hadapan hitam. Iaitu, ini adalah "R-250M" yang sama, tetapi dengan inskripsi Jerman, kecuali beberapa yang ditulis dalam bahasa Rusia.

Penerima mempunyai skala penalaan foto optik cermin yang tepat dan penstabil frekuensi pengayun tempatan kuarza termostat. Bilangan subband: 12, setiap 2 MHz lebar. Suis julat adalah mekanikal, jenis dram. Dalam subband pertama, "R-250" beroperasi sebagai superheterodyne dengan satu penukaran frekuensi. Dalam subjulat yang tinggal, ia mempunyai IF boleh tala pertama (1.5 - 3.5 MHz) dan frekuensi tetap kedua (215 KHz). Penapis pemilihan utama ialah penapis IF = 215 KHz dengan jalur laluan berubah-ubah. Tombol pelarasan lebar jalur terletak pada panel hadapan. Panel hadapan juga mempunyai tombol untuk melaraskan kelantangan dan keuntungan, melaraskan input, menukar jenis antena, penalaan lancar dan kasar, menukar subband dan jenis kerja. Untuk memantau status pelbagai peringkat penerima, terdapat peranti pengukur pada panel hadapan dengan suis untuk nilai terkawal. "R-250/M/M2" ialah peranti yang sangat besar dan sangat berat serta memakan banyak ruang di atas meja.

Bekalan kuasa radio ditempatkan dalam perumahan yang berasingan. Ia menukar voltan sesalur selang ke dalam voltan yang diperlukan untuk menggerakkan litar filamen dan anod penerima (voltan anod +160 V, pada arus 120 mA dan ~6.3 V filamen, pada arus 8 A).

kesusasteraan:

  1. Gambarajah skematik penerima radio R-250

R-300 - R-399 Peralatan peninjauan radio dan radio jamming; pencari arah.

R-300 hingga R-399

Peninjauan radio dan peralatan jamming radio; pencari arah.

  • R-309 - Barli
  • R-309A - Lompat
  • R-310 - Tonton
  • R-317 - Pita
  • R-327 - Topol R-350 - Helang
  • R-353 - Proton
  • R-354 - Shmel
  • R-355 - Ryabina-M1
  • R-376/M - Don/M
  • R-399A - Katran

R-311 - Penerima radio mudah alih

R-359 (Pelican) - Penerima radio mencari arah

R-359 (Pelican) - penerima radio pencari arah gelombang pendek, dua saluran dengan tiub sinar katod (CRT) sebagai penunjuk, "ribut petir" semua hooligan radio pada tahun 1970 - 1980. Ia dihasilkan dalam kedua-dua versi kereta dan pegun. Dipasang pada lampu tanpa asas. Mempunyai saluran pesongan menegak dan mendatar. Isyarat dari setiap input antena disalurkan ke salurannya sendiri; dari output saluran, isyarat disalurkan ke plat menegak dan mendatar tiub sinar katod. Pengayun tempatan telegraf boleh ditala dalam lingkungan ±3 KHz. Atenuator boleh melemahkan isyarat sebanyak 10 kali ganda. Kawalan perolehan adalah berasingan untuk IF dan LF. Suis jalur IF mempunyai dua kedudukan: WIDE dan NARROW. Terdapat output untuk fon kepala. Penerima dibuat pada tiub radio rod kecil dengan voltan filamen 1.2 V, dengan pengecualian input setiap saluran di mana terdapat 6Zh5B. "R-359" mempunyai skala foto jenis unjuran, dan terdapat 4 lampu unjuran. Apabila ia gagal, ia boleh ditukar dengan memutarkan pemegang khas. Pemegang goniometer disambungkan secara tegar secara mekanikal kepada skala penunjuk. Semua komponen penerima adalah blok aluminium giling yang ditutup dengan penutup. Pada asas yang sama, mereka dipasang ke dalam satu struktur dan diletakkan di dalam perumahan penerima. "R-359" boleh digunakan dengan antena pencari arah khas dan dengan antena biasa, seperti penerima radio komunikasi biasa. Kualiti penerimaan adalah serupa dengan R-326 dan mengambil arah dengan ketepatan yang sangat tinggi.

Perkakasan "R-359" (Pelican) biasanya diangkut pada dua kenderaan ZIL-157. Dalam satu kereta terdapat bilik perkakasan yang terdiri daripada dua "R-359" (Pelican) "R-250M2" "R-105M". Dalam kereta kedua - tiang, antena, dll. Sistem antena terdiri daripada 8 antena cambuk, dan medan kedua 4 petak bersilang. Seluruh ladang ini dilayan oleh seluruh skuad pejuang.

Versi ringan yang dipanggil "P-359" (Pelican) juga dikenali. Ia dipanggil "Eagle-1". Terdiri daripada "R-359" (Pelican) "R-105M" dan antena dalam bentuk dua bingkai dalam bentuk torus, bersilang pada 90°C. Bilik perkakasan ini mempunyai papan nama "Eagle-1" pada semua komponen. Semua ini dipasang pada GAZ-69. Dikuasakan oleh bateri kereta atau kuasa AC.

  • Julat kekerapan operasi 1.5 - 25 MHz
  • Bilangan subband - 8
  • Mod pengendalian AM, CW

R-375 (Kaira) - Penerima radio

"R-375" (Kaira) - penerima radio VHF (MV/UHF) tentera. Pada panel hadapan di sebelah kiri terdapat peranti vernier dua kelajuan dengan skala foto untuk julat UHF 20-210 MHz, dan di sebelah kanan terdapat peranti yang sama untuk julat UHF 210-500 MHz. Dua input antena - MV dan UHF. Terdapat output IF sebanyak 4 MHz, output frekuensi rendah jalur lebar (sehingga 400 KHz) dan output TLF 0.3-2.5 KHz.

Penerima radio dibuat dengan 34 lampu.

Bekalan kuasa utama distabilkan, dengan 4 lampu. Tiub dalam penerima dipilih untuk kegunaan optimumnya dalam peringkat tertentu. Di bahagian input julat meter, 6S3P dan dua lampu 6S4P digunakan, dan di bahagian input julat desimeter terdapat 6 keping logam-seramik 6S17K dan satu 12S3S. Bahagian selebihnya dibuat menggunakan 6Zh1P 24 pcs. Penyelesaian ini memungkinkan untuk mencapai sensitiviti yang sangat tinggi dalam julat VHF untuk penerima tahun tersebut. Bekalan kuasa utama mempunyai penstabil untuk voltan skrin anod dan filamen lampu. Lampu yang digunakan ialah 6S19P - 2 pcs., 6N3P - 2 pcs., SG15P.

Memandangkan jalur lebar minimum yang mungkin bagi laluan ialah 40 KHz, penerimaan pada frekuensi di bawah 29 MHz boleh dikatakan mustahil, beberapa stesen jatuh ke saluran penerima sekaligus. Tetapi pada frekuensi 29 - 500 MHz adalah agak mungkin untuk menggunakan penerima dan anda boleh terlibat dalam peninjauan radio amatur. Output 4 MHz IF boleh disambungkan kepada penunjuk panorama dan spektrum stesen radio amatur yang beroperasi pada julat dua meter boleh diperhatikan pada skrin. Output bes jalur lebar boleh digunakan untuk merakam program muzik ke perakam pita.

CIRI-CIRI TEKNIKAL UTAMA

  • Julat kekerapan 20 - 500 MHz
  • Modulasi (mod pengendalian) AM, FM, TLG-beat dan TLG-tonal
  • Kepekaan dalam mod jalur sempit (40 KHz) tidak lebih buruk daripada 1.5 µV
  • Kepekaan dalam mod jalur lebar (200/350/600 KHz) 4-7.5 µV.
  • Penggunaan kuasa daripada rangkaian ialah 180 W.
  • Berat penerima radio 20.3 kg.
  • bekalan kuasa 17.5 kg.

Penerima mempunyai 8 subband:

  1. 20-31.5 MHz
  2. 31.5-50 MHz
  3. 50-79.5 MHz
  4. 79.5-115.5 MHz
  5. 115.5-161 MHz
  6. 161-210 MHz
  7. 210-354 MHz
  8. 354-500 MHz

Pada subjalur 1 dan 2, penerima beroperasi dengan 1IF = 4 MHz, daripada 3 hingga 6 subjalur 1IF = 30 MHz, 2IF = 4 MHz, pada subjalur 7 dan 8 1IF = 72 MHz, 2IF = 4 MHz.

kesusasteraan:

Penerima radio "R-309"

Penerima radio komunikasi profesional jarak jauh "R-309" (Barli) telah dihasilkan oleh Loji Radio Kharkov yang dinamakan sempena Kongres ke-25 CPSU sejak 1967

Superheterodyne dengan penukaran frekuensi berganda, dipasang pada lampu jenis rod dengan petunjuk fleksibel untuk pematerian ke dalam litar: 11 lampu 1Zh29B, 2 - 1Zh37B, 12 - 1Zh24B, sejumlah 25 tiub radio. Berat penerima - 33 kg, bekalan kuasa - 14 kg. UHF dua peringkat pada lampu 1Zh29B. Lata dibuat mengikut litar pengubah. Terdapat dua pengayun tempatan pertama: pengayun tempatan 1-4 subband dan pengayun tempatan 5-8 subband (1Zh29B). Semua pengayun tempatan tidak boleh ditukar. Pengganda frekuensi dipasang menggunakan 2 lampu 1Zh29B. Pengadun pertama 1Zh37B. Penerima mempunyai 8 subband dan setiap satu mempunyai frekuensi perantaraan sendiri: 305, 610, 1220, 2040, 8585, 2585, 3515, 9515 kHz. Penguat IF pertama ialah dua peringkat, peringkat pengadun dan peringkat penguat pada lampu 1Zh29B. Penukar kedua menukarkan IF pertama kepada yang kedua, 465 kHz. Pengayun tempatan kedua adalah bersalut kuarza (1Zh24B). Kekerapan 770, 1075, 1685 dan 1975 kHz. Pada subband ke-5 dan ke-8 - 90-50 kHz, pada subband ke-6 dan ke-7 30-50 kHz. Penguat IF ke-2 terdiri daripada 5 peringkat penguatan.

Mempunyai dua saluran untuk lebar jalur sempit dan lebar. Peringkat pertama dan kedua jalur sempit dibuat mengikut litar penapis kuarza, membolehkan anda menukar jalur dari 200 Hz kepada 4 kHz. (1Zh24B). Peringkat ke-4 penguat dipasang pada lampu 1Zh29B. Pengesan pada 1Zh24B. ULF dua peringkat, pada lampu 1Zh24B, dipasang mengikut litar rheostat dan peringkat akhir pada 1Zh29B. Pengayun tempatan ke-3 adalah lancar, pada lampu 1Zh29B. Penukar ke-3 untuk penerimaan telegraf menggunakan kaedah rentak, dipasang pada lampu 1Zh37B. Penentukuran kuarza (1 MHz) pada lampu 1Zh29B. Kepekaan penerima radio kepada antena setara 100 Ohm dengan nisbah isyarat kepada hingar 3:1 dan voltan keluaran 1.5 V pada beban, pada jalur lebar 4 kHz, dalam mod telefon tidak lebih buruk daripada 3 µV, dalam mod telegraf, tidak lebih teruk daripada 0.6 µV. Mengurangkan sensitiviti sepanjang saluran cermin sekurang-kurangnya 4 ribu kali, pada 6-7 subjulat sekurang-kurangnya 2 ribu kali. Mengikut isyarat IF - 10 ribu kali. Ketidaksamaan tindak balas frekuensi untuk output kepada telefon dalam julat dari 300 Hz hingga 3000 Hz adalah tidak lebih daripada + 2 dB dan –6 dB daripada frekuensi purata 1000 Hz. Bilangan titik penerimaan yang terjejas ialah 20. Terdapat output frekuensi rendah 0.5 V dan AGC untuk penerimaan dwi. Terdapat motor elektrik untuk AFC. Penerima radio R-309 berfungsi dengan penganalisis panoramik R-319. Skala optik bergraduat terus dalam kHz, mudah dibaca, tetapi dalam julat atas disebabkan oleh pendaraban kekerapan ia terlalu mampat. Disebabkan oleh lampu yang digunakan dan mod operasinya, penerima agak bising. Julat frekuensi yang diterima dibahagikan kepada lapan subjulat: 1 - 36 MHz. Suis julat: mekanikal, jenis dram. Dimensi penerima: 480x290x440 mm. Dikuasakan oleh bekalan kuasa AC 127 atau 220 volt, melalui bekalan kuasa luaran atau bateri 12 volt.

Penerima radio "R-312" (Beta)

Penerima radio VHF tentera khas "R-312" (Beta). Dikeluarkan sejak 1954.

Penerima radio "R-312" bertujuan untuk mengatur komunikasi radio dan kawalan radio di Tentera Soviet. Penerima radio dipasang pada sepuluh tiub radio jenis 2Zh27L dan beroperasi dalam lima subjalur dengan frekuensi licin bertindih dari 15 hingga 60 MHz, dengan rizab yang mencukupi di tepi subjulat. Penerima boleh menerima stesen radio yang beroperasi dengan modulasi AM, FM dan nada, serta telegraf dan isyarat dengan pembawa yang ditindas. Apabila menerima stesen radio AM-FM, sensitiviti penerima ialah 5-8 µV, dan apabila menerima telegraf dan SSB - 2-3 µV. Penerima radio mempunyai pelarasan jalur lebar IF dua peringkat yang bertukar secara automatik apabila modulasi dipilih. Apabila menerima isyarat AM, lebar jalur IF boleh ditukar daripada 9 kHz dengan jalur sempit, kepada 25 kHz dengan jalur lebar, apabila menerima isyarat FM daripada 60 dan sehingga 180 kHz, masing-masing, apabila menerima isyarat telegraf dan SSB daripada 3 hingga 9 kHz. Dengan isyarat yang kuat, isyarat pecah di luar jalur 3 kHz agak ketara. Penerima mempunyai mod untuk menerima isyarat telegraf menggunakan kaedah rentak antara frekuensi audio, yang dipanggil modulasi nada. Selektiviti pada saluran bersebelahan penerima ialah 74 dB, dan ini adalah nilai maksimum apabila menerima CW - SSB, pada cermin ia adalah dari 36 hingga 60 dB. JIKA ialah 3 MHz.

Penerima dikuasakan oleh bateri 2.5 V, yang menyuap lampu secara langsung, dan anod lampu dikuasakan melalui transduser getaran dengan voltan keluaran 80 volt. Penggunaan semasa di anod tidak lebih daripada 25 mA, pada pijar 0.7 a. Kuasa penguat frekuensi rendah 50 mW. Dimensi penerima ialah 445x290x255 mm, beratnya ialah 20 kg.

Penerima dianggap rahsia sehingga 1965, dan dihasilkan sehingga Oktober 1971.

Penerima radio "R-323" (Digital)

Penerima radio HF-VHF Tentera "R-323" (Digital). Model 1961.

Penerima radio HF-VHF tiub tentera "R-323" direka untuk menerima isyarat dengan amplitud, modulasi frekuensi dan telegraf. Penerima dipasang mengikut litar superheterodyne dengan 3 penukaran menggunakan 28 lampu (5 lampu 1Zh29B dan 23 lampu 1Zh24B) dan enam diod semikonduktor D2G. Bilangan maksimum lampu beroperasi serentak, bergantung pada jenis operasi penerima, ialah 17. Penerima ditempatkan dalam selongsong aloi aluminium. Reka bentuk penerima memastikan rintangan air. Apabila direndam dalam air hingga kedalaman sehingga 0.5 m sehingga 30 minit, penembusan air ke dalam dihalang. Untuk bekalan kuasa dari rangkaian arus ulang-alik 220 atau 127 V, penerima dilengkapi dengan penerus stabil luaran yang berasingan "VS-2.5M". Dari segi penampilan, peranti ini serupa dengan penerima R-326, satu-satunya perbezaan adalah dalam julat frekuensi yang diterima.

Ciri teknikal utama:

  • Julat frekuensi yang diterima: 20...100 MHz (4 subband)
  • Jenis isyarat yang diterima: AM, CW, FM.
  • Ralat tetapan kekerapan: 10 KHz.
  • Paparan kekerapan: skala optik (discreteness 10 / 20 KHz).
  • Kepekaan dalam AM (jalur sempit/lebar): 3 / 5, FM - 2.5, CW 1 µV.
  • Lebar jalur (pada tahap 0.5): 8, 25, 85 KHz.
  • Frekuensi pertengahan 1 JIKA: 9 MHz; 2 JIKA: 2.86 MHz; 3 JIKA: 473 KHz.
  • Voltan keluaran LF pada sepasang telefon berimpedans rendah: 4.5 V.
  • Voltan bekalan: +2.5 V.
  • Julat suhu operasi: -50 +50°C.
  • Dimensi: 255 x 270 x 370 mm.

Penerima radio "R-323M" (Digital-M)

Penerima radio HF-VHF tiub tentera "R-323M" (Tsifra-M). Dikeluarkan sejak 1978.

"R-323M" ialah penerima radio HF-VHF tiub tentera. Direka untuk menerima isyarat telegraf dan isyarat dengan modulasi amplitud dan frekuensi. Penerima radio "R-323M" dipasang mengikut litar superheterodyne, dengan dua penukaran frekuensi. Mempunyai 4 subjulat. Petunjuk kekerapan dijalankan menggunakan penunjuk LED. Jalur lebar boleh ditukar dan mempunyai tiga kedudukan. Penerima tidak mempunyai kawalan keuntungan. Input mempunyai pengecil langkah dengan pengecilan 0, 20 dan 40 dB. Dari segi rupa, penerima radio ini hampir serupa dengan penerima radio jenis "R-326M"; satu-satunya perbezaan adalah dalam julat frekuensi yang diterima.

Ciri teknikal utama:

  • Julat frekuensi yang diterima: 20 - 100 MHz.
  • Pembentukan/penetapan frekuensi: pengayun tempatan licin (penjana LC).
  • Meter digital paparan frekuensi, resolusi: 1 KHz.
  • Kepekaan dalam mod AM (jalur sempit/lebar): 3/5 µV, FM 2.5 µV, CW 1 µV.
  • Pengecilan sepanjang saluran cermin tidak kurang daripada: 800 kali.
  • Litar penerima: superheterodyne dengan dua penukaran frekuensi.
  • Faktor herotan harmonik: 10%.
  • Voltan bekalan berkadar: +12 V.
  • Dimensi keseluruhan (dengan bahagian yang menonjol): 255 x 270 x 370 mm.

Penerima radio "R-326". berdesir

Penerima radio "R-326". berdesir. Pengeluaran bermula pada tahun 1963

"R-326" Rustle - tiub, superheterodyne, gelombang pendek, penerima radio tentera. Panel hadapan penerima ditutup dengan penutup. Ia mempunyai 6 subband.

Lebar jalur boleh laras. Untuk bekalan kuasa dari sesalur kuasa, penerus VS-2.5M digunakan. Model ini serupa dalam penampilan dengan penerima - perbezaannya adalah dalam julat frekuensi.

Ciri teknikal penerima radio "R-326":

  • Julat kekerapan operasi: 1-20 MHz (6 sub-jalur).
  • Jenis isyarat yang diterima: AM, CW (pengayun tempatan boleh laras).
  • Paparan kekerapan: skala optik.
  • Pembentukan/penetapan frekuensi: pengayun tempatan licin (penjana LC).
  • Kuasa: ~220 V; 50 Hz.
  • Dimensi keseluruhan: 235 x 295 x 395 mm.
  • Berat..... 20 kg.

Penerima radio "R-326M"

"R-326M" - tentera, penerima radio AM/CW/SSB gelombang pendek. Kelemahan - tiada keuntungan HF. Dari segi rupa, penerima radio ini hampir sama dengan penerima radio, cuma perbezaannya adalah pada julat frekuensi yang diterima.

Keanehan:

  • Asas elemen: transistor dan litar mikro
  • Litar input: pada "pekerja lapangan";
  • Litar penerima: superheterodyne dengan penukaran frekuensi berganda;
  • GPA: serupa dengan "Dozdiverskaya", dengan pembahagi sub-julat;
  • 4 suis jalur laluan, (suis EMF) 0.4; 0.8; 2.7; 5.4 KHz pada 6 dB;
  • Atenuator input (tiga kedudukan): 0, 20, 40 dB;
  • Dinamik: sekitar 70 dB;
  • Pengecilan SLR: 70 dB;
  • Penyongsang pertama untuk 1-3 dc. - 710 KHz, untuk 4-7 sub. - 2.8 MHz, kedua JIKA - 500 KHz;
  • Terdapat keluaran IF pertama dan kedua serta pengayun tempatan telegraf pada panel hadapan;
  • Pengecilan IF pertama: 80 dB.
  • Menerima julat frekuensi 1.5-32 MHz (7 subband)
  • Jenis isyarat yang diterima AM, CW, SSB
  • Paparan kekerapan pada LED (resolusi 1 KHz)
  • Kepekaan 0.8 µV (CW, SSB); 4 µV (AM)
  • Bekalan kuasa Daripada bateri +12 V; KNP-3.5A (10 pcs.)
  • Dari rangkaian on-board +27 V (melalui penukar PK-12)
  • Dari sesalur AC ~220 V; 50 Hz (melalui bekalan kuasa AC BC-12)
  • Penggunaan kuasa daripada bateri 10 dan 5 W (dengan skala hidup dan mati)
  • Dimensi keseluruhan dan berat 235 x 295 x 395 mm; 20 kg

kesusasteraan:

  1. Gambarajah skematik penerima R-326M

Stesen radio "R-392" ("R-392A")

Stesen radio VHF-FM tentera "R-392/A" telah dihasilkan oleh kilang Orsha "Red October" sejak 1982.

Stesen radio R-392 "Sokol" (R-392A "Sokol-M" ) bertujuan untuk komunikasi radio simplex pada 6 frekuensi tetap dalam julat 44...50 MHz. Stesen radio mempunyai pengekodan penyongsangan pertuturan dan penekan hingar. Dengan stesen jenis yang sama pada antena standard, di kawasan terbuka, komunikasi radio yang boleh dipercayai boleh dilakukan pada jarak 7...10 kilometer. Bateri standard 10-NKGTs-1D menyediakan operasi berterusan stesen radio selama 10 jam penerimaan atau satu jam penghantaran. Tempoh penghantaran tidak boleh melebihi 5 minit. Bahagian penerima stesen radio "R-392/A" dipasang menggunakan litar superheterodyne, dengan penukaran dua kali. JIKA pertama stesen radio ialah 13 MHz, yang kedua ialah 1.6 MHz. Kepekaan stesen radio ialah 0.5 µV. Kuasa keluaran pemancar sekurang-kurangnya 1.5 W. Modulasi frekuensi, dengan sisihan 5...10 KHz. Radio dikuasakan oleh bateri standard atau sumber lain dengan voltan 12.6 volt. Penerima dalam mod pengurangan hingar menggunakan arus 40 mA. Pemancar menggunakan sehingga 500 mA. Julat suhu operasi dari -50 hingga +50°C. Dimensi stesen radio ialah 145x60x235 mm, berat set ialah 3.3 kg. Stesen radio dengan indeks "A" beroperasi pada frekuensi lain dalam julat yang sama.

kesusasteraan:

  1. Gambar rajah pendawaian

R-400 - R-499 Stesen geganti radio, stesen komunikasi satelit dan troposfera, unit penerima radio.

R-400 - R-499

Stesen geganti radio, stesen komunikasi satelit dan troposfera, unit penerima radio.

  • R-438 - Penghalang-T
  • R-441U - Liven-U

R-500 - R-599 ???

R-500 hingga R-599

???

R-600 - R-699 Peralatan komunikasi radio Tentera Laut.

R-600 - R-699

Peralatan komunikasi radio Tentera Laut.

  • R-603 - Kuark
  • R-609 - Akasia
  • R-619 - Grafit
  • R-625 - Fir
  • R-631 - Api
  • R-654 - hinggap
  • R-670/M - Rusalka/M
  • R-671 - Hop
  • R-672 - Kabus / 2GLK
  • R-673 - Melnik / PRV
  • R-675 - Onyx
  • R-680 - Sikloid
  • R-697 - Lelaki

R-700 - R-799 Menganalisis dan peranti penunjuk, peralatan komunikasi radio digital, radio Tentera Udara, khas. Kompleks tentera laut.

R-700 - R-799

Alat analisis dan penunjuk, peralatan komunikasi radio digital, radio Tentera Udara, khas. Kompleks tentera laut.

R-800 - R-899 Peralatan komunikasi radio Tentera Udara.

R-800 - R-899

Peralatan komunikasi radio Tentera Udara.

  • R-800 - RSIU-3M
  • R-801 - RSIU-4 R-801P - RSIU-4P
  • R-805 - RSB-5
  • R-807 - RSB-70 / Berkut / Danube
  • R-814 - RAS-VHF
  • R-824 - RAS-UHF M1
  • R-836 - Irtysh
  • R-836UM - Helium
  • R-838 - Viola-A
  • R-838K - Kremnitsa-A
  • R-838KN - Kremnitsa-N
  • R-838KTs - Viola-Ts
  • R-842 - Atlas
  • R-848 - Marikh
  • R-855U/UM/-2M - Komar
  • R-860 - Bulu
  • R-861 - Anemon laut

Stesen radio mencari dan menyelamat penerbangan "R-855"

Stesen radio mencari dan menyelamat penerbangan "R-855" telah dihasilkan sejak 1959.

Stesen radio "R-855" (Komar) direka untuk komunikasi radio dalam keadaan yang melampau. Ia digunakan dalam penerbangan, untuk komunikasi antara penerjun dan darat, dalam situasi kecemasan dan pencarian. Stesen radio "R-855" dimasukkan ke dalam saman juruterbang tentera. Apabila digunakan dalam kecemasan, apabila dijatuhkan di atas air, kit, yang termasuk antena kembung, ditiup dengan udara termampat dan stesen radio mula mengeluarkan isyarat "SOS". Selepas itu, stesen radio telah dimodenkan beberapa kali menjadi "R-855-2M", "R-855U", "R-855UM" dan varian lain. Stesen radio pertama telah dipasang menggunakan tiub rod, dan yang berikutnya adalah berdasarkan transistor. Sebagai tambahan kepada model, stesen radio juga mempunyai pilihan konfigurasi A, B, C. Set kepala boleh disambungkan ke stesen radio. Kekerapan operasi stesen radio ialah 121.5 MHz. Kuasa pemancar 100 MW. Kepekaan 5 µV. Julat pengesanan isyarat dari ketinggian 10,000 meter mencapai 300 km.

Stesen radio "R-809M"

Stesen radio "R-809M" mungkin dihasilkan sejak 1972.

"R-809M" ialah stesen radio VHF mudah alih pegun yang digunakan terutamanya dalam penerbangan. Ia berfungsi dalam mod simplex dengan AM. Julat penerimaan dan frekuensi penghantaran ialah 100...150 MHz. Kekerapan adalah diskret dalam unit arbitrari. Kepekaan penerimaan - 5 µV. Kuasa keluaran pemancar 5...7 W. Dikuasakan oleh bateri 11...14 volt. Penggunaan semasa untuk penghantaran ialah 2 ampere, untuk penerimaan ialah 300 mA. Stesen radio mempunyai tombol kawalan minimum.

R-900 - R-999 Kompleks radio, unit radio mudah alih.

R-900 - R-999

Kompleks radio, unit radio mudah alih.

  • R-974 - Abjad

Penerima radio "Mole-M"

Penerima radio Krot-M telah dihasilkan sejak 1953 di Loji Radio Kharkov No. 158 (kotak 165).

Penerima radio Krot-M ialah versi penerima yang dimodenkan sedikit. Secara luaran, ia boleh dibezakan daripada pendahulunya dengan warna kelabu-biru pada panel hadapan. Kedudukan abah-abah pendawaian dan susun atur UHF telah diubah. Sesentuh plumbum dram dan pengumpul arus tanpa wayar emas digantikan dengan pad sesentuh yang diperbuat daripada komposit perak-kadmium.

Spesifikasi:

  • Julat frekuensi yang diterima: 1.5 - 24 MHz
  • Kepekaan: 0.25 µV CW, 3 µV AM
  • Mod pengendalian: CW, AM
  • Lebar jalur: 1 kHz, 3 kHz dan 10 kHz
  • Pengecilan imej: >50 dB
  • Pelemahan Saluran Bersebelahan: : >50 dB
  • Kestabilan frekuensi: 1.5 kHz/jam
  • Dimensi: 681 x 356 x 478 mm
  • Berat: penerima 85 kg, bekalan kuasa 40 kg

Penerima radio "Volna-K"

Penerima radio tiub superheterodyne pegun" ombak"ditujukan untuk penerimaan pendengaran telegraf (berterusan dan nada) dan isyarat telefon. Di samping itu, penerima radio boleh digunakan dalam satu set peralatan untuk penerimaan faks pencetakan terus.

Penerima" ombak"dihasilkan di Loji Radio Aleksandrovsky Wilayah Vladimir di USSR dan Loji Radio Petropavlovsk dinamakan sempena S. M. Kirov (sejak 1959). Pengeluaran bermula pada akhir 1950-an. Penerima telah dihasilkan sehingga 1985. Ia dirancang sebagai MF komunikasi /Penerima kapal awam marin dan sungai HF, walau bagaimanapun, ia mempunyai kelemahan yang sangat ketara dalam kapasiti ini - litar telah terputus daripada beban kejutan dalam dram. Penerima pada umumnya tidak boleh dipercayai sebagai penerima komunikasi dan beralih kepada peranan pembantu, dan kemudian penyiaran, bukannya penerima" Lyubava". Untuk tujuan amatur ia bernilai sebagai IF pada julat 2 MHz, kerana ia mempunyai optik yang baik, dan dengan adanya penukar HF dengan penstabilan jalur kuarza, ia boleh memberikan penerimaan yang sangat selesa.

Penerima radio dibuat dalam bentuk struktur desktop dalam bekas logam terlindung menggunakan litar superheterodyne pada empat belas lampu jari enam volt dengan penukaran frekuensi berganda. Penukaran frekuensi berganda digunakan pada jalur 5 hingga 9 penerima Volna-K; pada jalur 6 hingga 9 - "Volna-K1", pada jalur 7 - 9 - "Volna-3", dan satu penukaran pada julat yang tinggal. Penggunaan penukaran frekuensi berganda membolehkan kami menyediakan pengecilan gangguan yang diperlukan dalam saluran cermin pada jalur HF, dan juga membolehkan kami memperoleh lebar jalur pada semua jalur 0.5 KHz, kerana dalam kes ini lebar jalur dipastikan dengan memilih frekuensi perantaraan kedua yang agak rendah ( 85 KHz). Pada jalur gelombang panjang, frekuensi perantaraan yang tinggi tidak diperlukan dan pengecilan gangguan cermin yang diperlukan dicapai oleh litar dengan satu transformasi.

CIRI-CIRI UTAMA:

  • Terdapat enam pengubahsuaian radio: 1] " Volna-K"; 2] "Volna-KT" (versi tropika); 3] " Volna-K1"; 4] "Volna-K1T" (versi tropika); 5] " Volna-K2"(berbeza daripada Volna-K kerana badan penerima diperbuat daripada aloi aluminium); 6] " Volna-3".
  • Asas unsur- lampu (6K4P, 6A2P, 6Zh2P, 6P1P, 5Ts4S, 6N3P, SG3S, A6-3, MN-3) dan semikonduktor (D2ZH, D2E, D102).
  • Suis julat- mekanikal, jenis dram. Bilangan subband - sembilan.
  • Tetapan kekerapan dan penalaan penerima radio disediakan secara manual menggunakan vernier mekanikal. Vernier KPI empat bahagian mempunyai empat peringkat nyahpecutan. Setiap peringkat terdiri daripada dua gear dengan nisbah gear 1: 3 . Reka bentuk vernier benar-benar bebas tindak balas kerana fakta bahawa gigi roda pemacu setiap peringkat terjepit di antara gigi dua roda yang digerakkan.
  • Skala- digabungkan dengan paparan foto mekanikal dan optik frekuensi yang diterima dengan pencahayaan cahaya.
  • Penerima telah pelarasan langkah JIKA jalur lebar.
  • Litar input penerima radio pada keseluruhan julat frekuensi direka bentuk untuk beroperasi dari antena terbuka pada sebarang panjang. Litar input penerima Volna-3, sebagai tambahan, direka untuk menyambungkan antena simetri melalui penyuap dua wayar dengan impedans ciri 200 ohm Input penerima dilindungi daripada gangguan radar, serta daripada voltan RF tinggi yang disebabkan dalam antena daripada pemancar yang beroperasi berdekatan.
  • Keluar Penerima radio direka untuk menyambung:
    • dua pasang telefon berimpedans rendah (Volna-K);
    • sepasang telefon berimpedans rendah dan talian dengan beban 600 ohm (Volna-K1);
    • dua pasang telefon berimpedans rendah dan satu talian dengan beban 600 ohm, dengan pembesar suara dimatikan (Volna-3).
  • Kepada penerima dipasang pembesar suara dinamik, menyediakan mendengar siaran dengan kuasa output kira-kira 0.2 - 0.3 Tue. Anda boleh mematikan pembesar suara menggunakan suis togol yang terletak pada panel hadapan. Di samping itu, voltan frekuensi perantaraan dikeluarkan ke panel hadapan penerima Volna-3 85 KHz.
  • Pada panel hadapan radio terletak mengikuti kawalan:
    • tombol anjakan julat;
    • tombol tala;
    • tombol pelarasan keuntungan JIKA;
    • tombol suis lorong;
    • pemegang suis jenis kerja;
    • Tombol pelarasan nada TLG;
    • pemegang untuk pembetul skala elektrik;
    • tombol suis "Arus lampu" (untuk mengawal arus 10 lampu di laluan penerimaan);
    • tombol kawalan keuntungan bass;
    • suis togol untuk menghidupkan penerima;
    • suis togol untuk menghidupkan AGC (hanya untuk penerima radio "Volna-K", "Volna-K2", "Volna-3", "Volna-KT");
    • suis togol untuk menghidupkan pembesar suara;
    • suis togol untuk menghidupkan siaran (hanya untuk radio "Volna-K1", "Volna-K1T");
    • suis togol "Penerima", "Pickup" (hanya untuk penerima radio "Volna-K1", "Volna-K1T");
    • suis togol untuk menukar penerimaan kepada antena simetri dan tidak simetri (hanya untuk penerima radio Volna-Z).
  • Suis kuarza dipasang di dalam penerima radio (pada blok No. 1). Adalah mungkin untuk melaraskan skala yang tepat menggunakan penentukuran kuarza dalaman menggunakan pembetulan elektrik.
  • Sebagai tambahan kepada laluan penguatan utama, penerima radio mempunyai: penentukuran kuarza, III pengayun tempatan, penguat Dan Pengesan AGC.
    • Penentukuran kuarza membolehkan anda memastikan ketepatan yang ditentukan penentukuran penerima dengan memeriksa skala optik secara berkala pada titik penentukuran.
    • Pengayun tempatan ketiga diperlukan apabila menerima ayunan berterusan, serta semasa penentukuran.
    • Untuk menghidupkan penentukur kuarza, serta pengayun tempatan ketiga, gunakan suis " Jenis pekerjaan" dipaparkan pada panel hadapan.
    • Digunakan dalam penerima AGC dipertingkatkan.
  • Penerus dipasang di dalam penerima radio. Penerus memberikan kuasa kepada semua pengayun tempatan dengan voltan yang stabil +105 dalam dan ~6.3 dalam, dan semua lata lain - dengan voltan tidak stabil +220 dalam dan ~6.3 V.
  • Dengan syarat pilihan berikut pemakanan penerima radio:
    • daripada voltan sesalur AC 220 , 127 , 110 dalam dengan kekerapan 50 Hz;
    • daripada voltan sesalur DC 220 , 110 Dan 24 melalui penukar (untuk pilihan bekalan kuasa DC, kit penerima radio termasuk suis penukar luaran. Jenis penukar, bergantung pada pilihan bekalan kuasa, dibekalkan secara berasingan).

KESELENGKAPAN:

  1. Tetapkan Alat ganti dalam kotak (termasuk dalam penerima radio " Volna-K1" Dikecualikan);
  2. Dokumentasi teknikal yang disertakan;
  3. Dua jenis penukar OP-120 F1 110 DALAM);
  4. Dua jenis penukar OP-120 F2(untuk radio yang dikuasakan oleh voltan DC 220 DALAM);
  5. Dua jenis penukar OP-120 F3(untuk radio yang dikuasakan oleh voltan DC 24 DALAM);
  6. Suis penukar (untuk penerima radio yang dikuasakan oleh voltan DC 220 , 110 , 24 DALAM);
  7. Fon kepala (termasuk dalam penerima radio) Volna-K1"tidak termasuk).

Penerima radio "KUB-4"

Penerima radio bateri KUB-4 dihasilkan oleh kilang Leningrad yang dinamakan sempena Kazitsky sejak 1930.

Penerima radio "KUB-4" (dibangunkan oleh Briged Kejutan Gelombang Pendek, 4-lampu) ialah penerima radio separa profesional dengan penguatan langsung dan bertujuan untuk operasi pada pemancaran dan penerimaan stesen radio komunikasi radio akar umbi dan untuk menerima radio gelombang pendek stesen penyiaran. Penerima dikuasakan oleh sumber DC. Ia mempunyai satu peringkat penguatan frekuensi tinggi, pengesan regeneratif, dan dua peringkat penguatan frekuensi rendah. Selepas itu, kilang itu menghasilkan beberapa versi penerima radio ini untuk digunakan dalam tentera dan tentera laut. Tujuan penerima tersebut ditentukan oleh surat selepas nombor 4, contohnya "KUB-4M" - versi marin. Varian RP dihasilkan sehingga 1940.

Pada awal 1930-an, penerima gelombang pendek ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di USSR: ia boleh dipercayai, sensitif, dan tidak bersahaja.

KUB-4 digunakan di mana sahaja komunikasi radio gelombang pendek diperlukan: di darat dan di laut (termasuk di kapal selam kelas Pike), di Artik, dalam Tentera Merah, dan di stesen radio amatur kelab (walaupun dalam pasca perang. tempoh). Beberapa amatur radio gelombang pendek juga menemuinya, tetapi, nampaknya, tidak selalunya: pada zaman itu, bagi rata-rata amatur Soviet, penerima komunikasi industri adalah kemewahan yang tidak boleh diakses. Pergi ke Kutub Utara pada tahun 1937, E. Krenkel meninggalkan KUB-4nya sendiri di Moscow sebagai ganjaran bagi orang yang menubuhkan komunikasi radio amatur pertama dengannya, dan kemudian hadiah seperti itu, nampaknya, masih sangat menggoda.

Penamaan "KUB-4" juga boleh ditafsirkan sebagai "Gelombang pendek, universal, berkuasa bateri, empat lampu." Walaupun ia menggunakan lima tiub, hanya empat yang digunakan secara langsung dalam laluan isyarat, dan hanya tiub tersebut diambil kira dalam ciri penerima. Reka bentuk V. Dobrozhansky (EU3AJ, kemudian sebelum perang - U1AB) diambil sebagai asas. By the way, pada tahun 70-an, V.L. Dobrozhansky menjadi salah seorang pengurus projek terkemuka satelit radio amatur Soviet pertama "RS".

Tiub radio dan komponen lain agak besar, oleh itu, walaupun kesederhanaan litar, dimensi peranti adalah setanding, katakan, dengan dimensi transceiver tiub UW3DI (hanya dua kali kurang kedalaman). Suis jalur dalam peralatan HF jarang digunakan pada masa itu, dan untuk julat yang berbeza mereka menggunakan induktor yang boleh diganti yang dimasukkan ke dalam penyambung khas (soket dan soket lampu sering digunakan untuk ini). Pada masa itu, kapasitor penalaan kapasiti boleh ubah belum lagi digabungkan menjadi unit berbilang bahagian dengan paksi sepunya, jadi apabila menala julat, setiap litar perlu dilaraskan kepada resonans menggunakan tombol berasingan dengan vernier. Penerima ini mempunyai dua vernier sedemikian.

Di bawah ialah petikan dari buku "Teknologi Gelombang Pendek" oleh Z. B. Ginzburg dan I. P. Zherebtsov (Radio Publishing House, Moscow, 1938):

"KUB-4 ialah penerima empat tiub perindustrian yang sangat biasa dengan penguatan frekuensi tinggi, peringkat pengesan dan dua peringkat penguatan frekuensi rendah. Daripada jumlah ini, peringkat pertama adalah bergandingan pengubah, dan peringkat kedua adalah bergandingan perintang. Penerima meliputi julat panjang gelombang dari 12 hingga 200 m menggunakan satu set 5 pasang gegelung.

Gegelung No. 1 memberikan julat gelombang dari 10 hingga 19 m
" № 2 " 19 " 34 "
" № 3 " 34 " 69 "
" № 4 " 69 " 112 "
" № 5 " 112 " 200 "

Setiap gegelung dililit pada bingkai yang menyerupai tapak lampu dalam bentuk dan mempunyai 4 kaki palam di bahagian bawah. Hujung gegelung dibawa keluar dan dipateri ke kaki ini.

Antena dan gegelung grid lampu pertama dililit pada bingkai biasa. Gegelung anod lampu pertama dan gegelung maklum balas juga dililit bersama.

Gambarajah skematik penerima radio "KUB-4"

Maklum balas dikawal dengan menukar voltan yang digunakan pada anod lampu pengesan. Perubahan ini dilakukan oleh sejenis potensiometer, terdiri daripada dua lengan: satu - rintangan malar (Kaminsky) dan yang kedua - pembolehubah - tiub elektron dengan grid dan anod dipintas bersama. Apabila pijar lampu ini berubah, nisbah lengan potensiometer berubah dan dengan itu voltan anod lampu pengesan dikawal.

Kotak penerima adalah logam. Ia dibahagikan secara dalaman kepada tiga bahagian oleh skrin melintang. Yang pertama mengandungi peringkat frekuensi tinggi, yang kedua mengandungi pengesan, dan yang ketiga mengandungi penguat frekuensi rendah. Vernier digunakan untuk melaraskan kontur, memberikan pelarasan yang sangat tepat dan lancar.

Lata frekuensi tinggi menggunakan lampu SB-112 atau SB-147; sebagai pengesan - lampu UB-107 atau UB-110. Peringkat frekuensi rendah pertama juga berfungsi pada lampu UB-107 atau UB-110. Peringkat akhir menggunakan lampu UB-107, UB-110 atau UB-132. Untuk melaraskan maklum balas - UB-107 atau UB-110.

Untuk kuasa penerima, 120 V diperlukan untuk anod, 40 V untuk grid perisai, 4 V untuk filamen dan 2 V untuk pincang tiub penguatan frekuensi tinggi dan rendah pada grid."

Nota khusus ialah cara asal mengawal kedalaman maklum balas menggunakan tiub vakum tambahan (pada asasnya diod dengan kawalan pelepasan).

Menjelang akhir tahun 30-an, banyak penerima KUB-4 telah dimodenkan oleh amatur radio: untuk menghilangkan keperluan untuk sumber berasingan 2 V dan 40 V, litar grid lampu yang sepadan mula disalurkan melalui pembahagi rintangan , voltan anod dinaikkan kepada 160 V, dan untuk meningkatkan kestabilan mereka memperkenalkan rantai RC penyahgandingan.

Seperti yang dapat dilihat daripada penerangan di atas, penerima menggunakan tiub radio kaca lama siri 4-volt dengan katod barium yang dipanaskan terus, dengan tapak 4-pin. Lampu logam oktal dan kaca siri 6 volt dan 2 volt muncul di USSR hanya selepas 1936, apabila peralatan untuk pengeluaran dan lesen mereka dibeli dari syarikat Amerika RCA.

Pada 1937-38, perubahan asas berlaku dalam litar dan dalam reka bentuk penerima radio (bukan sahaja di USSR). Pada masa itu, sekatan paten ke atas penggunaan komersial kaedah penerimaan superheterodyne (dicipta oleh E. Armstrong pada tahun 1917) tidak lagi terpakai. Terima kasih kepada perkembangan industri elektronik, pentod menjadi jenis lampu yang paling biasa digunakan dan bukannya triod dan tetrod, dan lampu multigrid untuk penukar frekuensi menjadi lebih mudah diakses. Penjana semula (juga, dengan cara itu, dicipta lebih awal oleh Armstrong) dengan cepat dilupakan, dan superheterodyne menjadi jenis penerima utama. Selepas ini, selama dua dekad hampir tiada perubahan asas yang ketara dalam pendekatan reka bentuk peralatan penerima radio bersiri.

Penerima radio khas "PR-56/A". Model 1956.

Penerima radio - "PR-56" dimasukkan ke dalam stesen radio "Rion" sebagai blok "A".

Stesen radio telegraf mudah alih khas pemancar dan penerimaan - bertujuan untuk komunikasi dua hala simpleks dan separuh dupleks. Stesen radio beroperasi dalam julat frekuensi lancar dari 2.5 hingga 10.0 MHz (pemancar) dan dari 2.0 hingga 12.0 MHz (penerima "PR-56"). Penerima radio stesen radio membenarkan operasi dalam mod pengujaan sendiri pengayun induk dan dengan penstabilan kuarza (kuarza boleh digunakan pada harmonik asas dan kedua) pada keseluruhan julat frekuensi. Litar pensuisan stesen radio membenarkan operasi simplex menggunakan satu antena, serta operasi separuh dupleks; dalam kes ini, antena tambahan mesti digunakan untuk penerima radio. Sensitiviti penerima dalam mod telegraf ialah 5.5 µV. Kuasa pemancar 5 - 10 W.

Selepas itu, nampaknya terdapat pemodenan stesen radio, kerana penerima mempunyai indeks "A" yang ditambahkan pada nama "PR-56". Maklumat yang tepat Tidak.

kesusasteraan

  1. Litar elektrik penerima "PR-56"

Stesen radio "Bumi"

Bumi - stesen radio dari zaman Perang Patriotik Besar. Apabila melatih pengakap untuk mengerjakannya, tidak perlu mempelajari kod Morse dan kemahiran dalam mencari isyarat radio, kerana bacaan visual dari paparan frekuensi disediakan untuk menyediakan pemancar pengakap, serta pelbagai arahan yang dihantar oleh Pusat . Maklumat telah terkumpul pada pita magnetik dan dihantar ke unit radio pada kelajuan tinggi (radiogram 300 kumpulan teks lima digit dihantar dalam beberapa saat).

CIRI-CIRI TEKNIKAL UTAMA

  • Julat Kekerapan: HF
  • Kuasa keluaran pemancar: 75W
  • Berat: 14 kg

Maklumat diberikan oleh: Sergey L. Chuchanov (UR3IRS)

Stesen radio RBS (4-R) model 1940

Sebelum perang, stesen radio RBS dan RBS-A telah dihasilkan oleh loji No. 512 Komisariat Peluru Rakyat di Wilayah Moscow, dan semasa tahun perang oleh loji No. 564 NKB di Novosibirsk.

RBS (4-R) - Stesen radio VHF, yang digunakan pada peringkat awal Perang Patriotik Besar. Stesen radio gelombang ultra pendek telefon RBS (4-R) telah digunakan sebagai stesen pegun dan mudah alih. Ia menyediakan panggilan nada dan telegraf melalui radio. Ia juga boleh digunakan sebagai telefon. Pada asasnya, stesen radio ini bertujuan untuk bekerja dalam rangkaian radio batalion. Julat frekuensi operasi transceiver ialah 33.25...40.5 MHz dan dibahagikan kepada 58 frekuensi tetap, setiap 125 kHz.

Set kerja stesen radio terdiri daripada dua pakej: transceiver dan kotak kuasa. Mereka boleh digabungkan menjadi satu untuk membawa pada tali bahu. Transceiver adalah empat tiub, dipasang mengikut litar transceiver.

Pengayun induk dalam pemancar dibina mengikut litar dengan maklum balas autotransformer. Dalam penerima, peringkat ini berfungsi sebagai penjana semula super. Peringkat keluaran pemancar dipasang mengikut litar dengan bekalan kuasa selari ke litar anod.

Apabila beralih kepada penerimaan, lata ini dimatikan. Sambungan antara antena dan litar perantaraan adalah induktif. Modulasi dijalankan dengan menukar voltan pada anod dan grid pelindung lampu (kedalaman modulasi sekurang-kurangnya 90%). Apabila butang khas ditekan, modulator beroperasi sebagai penjana nada, yang menyediakan panggilan nada atau penghantaran isyarat telegraf. Penerima adalah tiga tiub, super-regeneratif, dengan satu peringkat penguatan frekuensi tinggi.

Pada panel hadapan, transceiver mempunyai kawalan berikut (Gamb. 1): 1 - pemegang untuk menetapkan frekuensi transceiver; 2 - pemegang pelarasan penerima; 3 - suis "menerima-menghantar"; 4 - reostat filamen; 5 - butang untuk menghantar panggilan nada atau isyarat telegraf; 6 - suis untuk jenis operasi ("radio - talian - mati").

Sebagai sumber kuasa untuk stesen radio, dua bateri jenis NKN-10 disambung secara bersiri, dan dua bateri anod kering jenis BAS-60 No. 12 digunakan untuk kuasa litar anod dan grid pelindung. Kapasiti satu set bekalan kuasa memastikan operasi berterusan sambungan pijar sehingga 20 jam, dan litar anod sehingga 36 jam.

Stesen radio mempunyai antena cambuk yang terdiri daripada tiga siku sepanjang 40 cm setiap satu, dengan berkas wayar bercabang di bahagian atas. Jumlah ketinggian antena ialah 1.37 m. Berat pengimbang ialah dawai fleksibel sepanjang 1.43 m. Jika perlu untuk meningkatkan julat, penggetar separuh gelombang (satu atau dengan pemantul), disuap melalui penyuap separuh gelombang, digunakan.

Pilihan radio:

    RBS-A(tajuk kedua 4-RA- artileri) berbeza daripada stesen radio RBS (4-R) kerana ia mempunyai pek kuasa tambahan dengan dua bateri BAS-60 disambung secara bersiri, disambungkan ke pek kuasa utama stesen radio. Antena terdiri daripada empat siku dengan berkas wayar bercabang di bahagian atas. Julat stesen radio 4-RA apabila bekerja dengan jenis stesen radio yang sama adalah sehingga 6 km. Berat kit kerja adalah kira-kira 16 kg. RBS-1 mempunyai tujuan yang sama seperti stesen radio RBS; dibuat dalam satu bungkusan bersama makanan, dibawa dalam beg kanvas pada tali bahu. Berat kit semasa tidak lebih daripada 10 kg, dan dengan pembungkusan makanan tambahan - tidak lebih daripada 16 kg. RBS-2 dibuat dalam satu bungkusan kayu bersama makanan. Transceiver adalah tiga tiub, dibuat mengikut litar transceiver. Peralihan dari penerimaan kepada penghantaran dilakukan dengan menekan injap telefon bimbit. Berat - 10.4 kg; dibawa oleh seorang pejuang dalam beg kulit pada tali bahu.

Para editor ingin mengucapkan terima kasih kepada Muzium Artileri Bersejarah Tentera, Pasukan Kejuruteraan dan Kor Isyarat St. Petersburg dan secara peribadi kepada timbalan ketua muzium, Artur Adolfovich Zlotnikov, atas bantuan mereka dalam mengatur penggambaran pameran, sebagai serta Nikolai Kashin (UX5EF) untuk memberikan penerangan tentang stesen radio.

"Radio". - 2003. - No. 5. - P.51.