- •6. Поляризация электромагнитных волн, основные определения.
- •7. Длина волны, диапазоны частот электромагнитных волн.
- •8. Закон сохранения энергии при распространении радиоволн. Теорема Умова.
- •9. Основные явления, возникающие при распространении радиоволн.
- •10. Рассеивание и поглощение радиоволн. В каких бытовых приборах используется эффект поглощения радиоволн?
- •15. Механизм отражения радиоволн от ионосферы. Условия возникновения волновода Земля-ионосфера.
- •16. Особенности распространения сдв, дв. Особенности распространения сверхдлинных и длинных волн
- •17. Особенности распространения св, явление замирания сигнала.
- •Замирания сигналов
- •18. Особенности распространения kb, эффект наземного рассеивания, формирование зоны радиомолчания. Особенности распространения коротких волм
- •Замирания сигнала
- •19. Механизм распространения укв, дальность связи в диапазоне укв.
- •20. Влияние тропосферы на распространение укв, явление тропосферного волновода.
- •21. Механизмы дальнего распространения укв.
- •22. Особенности распространения дмв и более коротких волн.
- •23. Космическая радиосвязь, радиоволны, используемые в космической радиосвязи.
- •24. Фидеры, назначение, основные определения и требования, предъявляемые к ним.
- •25. Классификация фидеров. Открытые фидеры
- •Закрытые фидеры
- •26. Основные параметры фидеров.
- •27. Волноводы, определения, основные параметры.
- •28. Диэлектрические волноводы, принцип работы, конструкция.
- •29. Конструкции двухпроводных фидеров.
- •30. Квазиоптические типы волноводов.
- •31. Свойства разомкнутых и замкнутых двухпроводных фидеров, распределение тока и напряжения.
- •32. Стоячие и бегущие волны. Коэффициент отражения, кбв
- •33. Фидерные согласующие трансформаторы, назначение, основные определения.
- •34. Согласующий трансформатор на четвертьволновом отрезке фидера, методика расчета.
- •35. Согласующие трансформаторы на сосредоточенных элементах.
- •36. Антенны, основные определения и их классификация.
- •37. Апертурные антенны, определение, примеры апертурных антенн.
- •38. Фазированные антенные решетки, определение, принцип работы.
- •39. Основные параметры антенн.
- •40. Диаграмма направленности, типы дн. От чего зависит дн антенны.
- •41. Коэффициент направленного действия антенны.
- •42. Входное сопротивление и кпд антенны.
- •43. Вибраторные антенны. Типы вибраторных антенн.
- •44. Симметричные и несимметричные вибраторы, типы симметричных вибраторов, элементарный вибратор.
- •45. Полуволновой вибратор, распределение тока. Дн и другие основные параметры.
- •47. Петлевой вибратор (вибратор Пистолькорса), конструкция, параметры, принцип работы.
- •48. Многовибраторные антенны, активный и пассивный вибраторы, рефлектор и директор.
- •49. Антенна "волновой канал", конструкция, основные параметры.
- •1. Нефедов е. И. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн м.: иц Академия, 2006 г.
21. Механизмы дальнего распространения укв.
Рассеяние радиоволн на неоднородностях тропосферы.
Наблюдается практически всегда, но для практического использования необходима достаточно хорошая энергетика. Затухание существенно зависит от погодных условий и уменьшается в ночное время. Вращение плоскости поляризации незначительно.
Тропосферное прохождение (”Тропо”).
Коэффициент рефракции в тропосфере зависит от того, как меняется с высотой температура, давление и влажность воздуха. Увеличению его способствует повышенное давление (антициклон), а также температурная инверсия - ситуация, когда температура воздуха с высотой не понижается, а повышается. Наблюдается чаще в ночное время и утренние часы. Повышенная рефракция дает возможность проводить связи на расстояния 100…400 км.
”Аврора” - отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь.
Спектр сигнала существенно меняется. Сигнал принимается в виде характерного ”шипения”. От силы возмущения зависит, насколько далеко на юг распространится область, в которой наблюдается прохождение. Антенну, как правило, следует направлять на север, с отклонениями до 300 . В отличие от предыдущих случаев, поляризация может существенно меняться.
Спорадическое (Es) прохождение возникает при образовании в ионосфере (слой E) под влиянием интенсивной солнечной радиации ”облаков” с МПЧ, превышающей 144 MHz.
Наиболее вероятное время года - с мая по август, время суток - со второй половины светового дня до полуночи. Более вероятно в южных районах, где чаще всего и происходит формирование ”облаков”, которые затем могут перемещаться на север. Отличается чрезвычайно малым затуханием при расстояниях между корреспондентами 1-2 тысячи километров.
Связь с отражением от метеорных следов (Ms)
является весьма специфической ввиду того, что области ионизации, появляющиеся в результате сгорания в атмосфере метеоритов, существуют весьма короткое время (от долей секунды до нескольких секунд, очень редко - десятки секунд). Количество метеоров резко возрастает во время прохождения Землей метеорных потоков.
”Ионо” (FAI)
- связь за счет рассеяния на неоднородностях ионосферы. Позволяет устанавливать связи на значительные расстояния (1 - 2 тысячи километров). Затухание на трассе, как правило, достаточно велико, поэтому требуется хорошая энергетика.
Использование отражения сигналов от Луны (EME)
позволяет устанавливать связи практически на любые расстояния. В то же время огромное затухание на трассе (252 dB для частоты 144 MHz) требует применения совершенной аппаратуры и антенн с большим усилением. Плоскость поляризации волны изменяется при прохождении ею ионосферы (эффект Фарадея), что при применении антенн с линейной поляризацией вызывает периодические ”замирания” сигнала. Необходимо учитывать такие факторы, как уровень помех в месте расположения станции, необходимость построения антенной системы больших размеров, вращающейся в двух плоскостях, возможность возникновения помех от мощного передатчика приему телевидения и радио.
