Composição da atmosfera para se entender a rádiotransmissão
A atmosfera possui três camadas que atuam de modo diferente na propagação das ondas de rádio através dela. Essa camadas são a Troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera, a Estratosfera, que é a camada intermediária e a Ionosfera, que vai até o fim da atmosfera.
Ao atravessar a troposfera a onda de rádio refrata (muda de forma ou direção) a medida que aumenta de altitude. Isto se deve ao aumento de velocidade em decorrência da atenuação dos gases a medida em que vai se afastando da Terra.
Quando atravessa a Estratosfera, a onda não sofre nada, pois não existe gases o suficiente para refração.
Quando chega na Ionosfera, a onda de rádio pode sofrer diversos fenômenos dependendo das atividades elétricas que ocorrem neste lugar. Os fenômenos mais comuns são os de reflexão.

Histórico da Radiocomunicação
O desenvolvimento da radiocomunicação se inicia no século XVI, com os primeiros estudos sobre o eletromagnetismo.A verificação experimental do alemão Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), em 1887, da existência das ondas de rádio mais tarde chamadas de ondas hertzianas),com propriedades semelhantes às das ondas luminosa, revela novas possibilidades para a programação da voz.
Pouco depois, o físico Édouard Branly (1844-1940) constrói um aparelho que capta essas ondas, conhecido como coesor. Em 1896, o russo Aleksandr Popov (1859-1905) desenvolve a antena transmissora de sinais a pequenas distâncias e, no mesmo ano, o italiano Guglielmo Marconi tira patente de seu telégrafo sem fio, que transmite e capta sinais a até 100 m, considerado o primeiro rádio do mundo.
Somente em 1924 as primeiras transmissoras de imagens - contornos de objetos e, aos poucos, vagas fisionomias humanas - são realizadas, por John Logie Baird (1888-1946), na Inglaterra e por Charles Jenkins (1867-1934), nos EUA. Suas experiências se basearam nos estudos do inglês Willoughby Smith, em 1873, que comprovam a propriedade de o elemento químico selênio transforma a energia luminosa em energia elétrica.
Válvula triodo -
Desenvolvida em 1906 pelo americano Lee de Forest, tem a capacidade de transmitir, receber e amplificar os sinais de rádio, transformando-os em sons compreensíveis, como a voz.
Ondas curtas -
As ondas curtas são descobertas ao acaso, em 1921, quando radioamadores captam na Europa emissões feitas a partir dos EUA. Essa nova freqüência de ondas viabiliza a radiodifusão internacional e, em pouco tempo, empresas comerciais e governos se utilizam dela.
Iconoscópio -
Precursor da câmara eletrônica, é desenvolvido, em 1923, pelo russo Vladimir Zworykin. Com ele inaugura-se a televisão eletrônica, formada por linhas e pontos luminosos. Entre 1928 e 1935, a BBC de Londres realiza as primeiras transmissões de televisão bem-sucedidas, usando sinais de VHF (Very High Frequency). Em 1939, cinco países já adotam o sistema eletrônico: Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, França e Rússia.
Transistor -
Permite que os aparelhos de rádio funcionem a pilha. Surgem os portáteis, menores e mais baratos que os rádio a válvula e com a mesma qualidade. Seus idealizadores, os norte-americanos J. Bardeen, W.H. Brattain e W. Shockley recebem o Prêmio Nobel de Física em 1956.
Satélite -
Até 1960, quando foi lançado o Echo 1, o primeiro satélite de comunicações as transmissões dependiam de cabos ou sinais de rádio através das camadas da atmosfera. Os satélites em órbita ao redor da Terra - a uma distância superior a 35 mil km - ligam regiões que antes ficavam isoladas.
Fibras ópticas -
Em 1966, cientistas ingleses descobrem que é possível transmitir ondas luminosas em condutores de fibra de vidro. O desenvolvimento dessa técnica possibilita a criação da TV a cabo, em que as imagens são transmitidas por cabos subterrâneos, sem interferência dos meios externos.
eletromagnetismo
Em 1820, o dinamarquês Hans Oersted relaciona fenômenos elétricos aos magnéticos ao observar como a corrente elétrica alterava o movimento da agulha de uma bússola. Michel Faraday inverte a experiência de Oersted e verifica que os magnetos exercem ação mecânica sobre os condutores percorridos pela corrente elétrica e descobre a indução eletromagnética, que terá grande aplicação nas novas redes de distribuição de energia.
Rádio freqüência:
Principais caracterísiticas:
Este sistema consiste na transmissão de dados por ondas de rádio freqüência;
Normalmente para transmissões de rádio são utilizadas freqüências altas UHF e VHF e assim diminuindo a interferência devido a maior velocidade;
Na propagação no espaço livre, as ondas de rádio-propagação não sofrem fenômenos como refração, difração, reflexão, espalhamento, ou vinculação, mas quando estas ondas encontram obstáculos estes fenômenos se fazem úteis apesar do sinal sofrer algumas atenuações e distorções; Existem requisitos que devem ser respeitados para que a transmissão tenha êxito, tais como, potência de transmissão e mínima distorção da propagação do sinal.
Características Peculiares:
Para freqüências entre até 300 Mhz as ondas de rádio refletem na troposfera, sendo captadas por antenas fora do campo de visualização;
Para ondas entre 300 Mhz até 300Ghz, as ondas se propagam quase em linha reta, necessitando que antenas transmissoras e retransmissoras fiquem de frente uma para outra.
Para freqüências muito altas, acima de 300 GHz, as ondas de rádio não refletem na troposfera ultrapassando a atmosfera, sendo assim existe a necessidade de satélites artificiais para retransitir o sinal; A medida em que as frequência das ondas de rádio vão aumentando, mais em linha reta elas se propagam, tal como a luz.

Espectro de Frequência:
| ELF (Extremely Low Frequency) | [300Hz ate 3000Hz] |
| VLF (Very Low Frequency) | [3000Hz ate 30000Hz] |
| LF (Low Frequency) | [30000Hz ate 300000Hz] |
| MF (Medium Frequency) | [300000Hz ate 3000000Hz] |
| HF (High Frequency) | [3000000Hz ate 30000000Hz] |
| VHF (Very High Frequency) | [30000000Hz ate 300000000Hz] |
| UHF (Ultra High Frequency) | [300000000Hz ate 3000000000Hz] |
| SHF (Super High Frequency) | [ 3000000000Hz ate 30000000000Hz] |
| EHF (Extremely High Frequency) | [30000000000Hz ate 300000000000Hz] |