Conjunto de técnicas que tratan las propiedades y aplicaciones de las oscilaciones eléctricas de alta frecuencia y las correspondientes ondas electromagnéticas, en particular para las radiocomunicaciones.

En 1896, Popov transmite en Morse hasta 250 m el nombre «Heinrich Hertz», que fue así el primer mensaje de TSF Casi al mismo tiempo, Marconi inventó antenas de diversas formas y realizó sucesivamente en Italia y en Gran Bretaña enlaces marítimos de varios kilómetros, luego el cruce del Canal en 1899 y, en 1901, un enlace transatlántico. A partir de 1900 se avanzó en la transmisión, recepción y conocimiento de los fenómenos de propagación. En recepción, los principales resultados obtenidos son el aumento de la sensibilidad de los detectores, luego la creación de amplificadores que también permiten asegurar la selección del corresponsal deseado. La sensibilidad aumenta con el detector de galena (1907-1909). Entonces, la amplificación de las señales está asegurada por triodos. El principio de superheterodino, indicado en 1914 por el alemán Meissner, es objeto de los logros y patentes de Lucien Lévy en 1917 y 1918. Ahora, casi todos los receptores de radio siguen este patrón. Los diodos de vacío, que reemplazaron a la galena, y los tubos de vacío amplificadores fueron, a su vez, reemplazados gradualmente por diodos semiconductores y transistores, a partir de 1955. Hasta alrededor de 1910, los transmisores eran exclusivamente generadores de ondas amortiguadas. El primer transmisor denominado de onda continua es el arco de Poulsen (1910). Las ondas continuas puras fueron producidas a partir de 1915 por alternadores de alta frecuencia, que en 1922 permitieron alcanzar la potencia de 500 kW en la antena. Los triodos permiten realizar conexiones a distancias muy largas con frecuencias superiores a los 3 MHz, gracias a las capas ionizadas de la atmósfera superior. Pronto se construyeron tubos de vacío que entregan varios kilovatios por encima de 3 MHz; la potencia suministrada a la antena se multiplica por la ganancia que se puede obtener con antenas dirigidas. Ahora, la gama de ondas que puede utilizar la propagación ionosférica está saturada y solo los enlaces de microondas y los satélites de retransmisión que utilizan altas frecuencias de hasta casi 300 GHz pueden ampliar la capacidad de tráfico.

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