
- •18. Плоская однородная волна и ее параметры
- •20.Распространение плоских эмв в однородном изотропном идеальном диэлектрике
- •28. Рассмотрим упрощенную методику построения картин поля в волноводе
- •40) Полосковые лп.
- •41) Назначение и виды резонаторов.
- •4 2) Поля различных типов колебаний в резонаторах и правила их графического изображения.
- •43) Собственные и резонансные частоты резонаторов.
- •44) Запасенная в резонаторе электромагнитная волна.
- •45) Добротность резонаторов
- •46) Эффект Фарадея.
- •47) Явление ферромагнитного резонанса.
- •49) Формула идеальной радиопередачи.
- •50)Область пространства, существенная при распространении радиоволн. Метод зон Френеля.
- •51) Влияние земной поверхности на распространение радиоволн
- •2.1. Поглощение радиоволн различными видами земной поверхности
- •2.2. Отражение плоских радиоволн на границе воздух — гладкая поверхность Земли
- •2.3. Отражение радиоволн от шероховатой поверхности
- •2.4. Классификация случаев распространения земных радиоволн
- •2.5. Поле излучателя, поднятого над плоской земной поверхностью
- •2.6. Поле излучателя, расположенного вблизи плоской земной
- •2.7. Дифракция радиоволн вокруг сферической земной поверхности
- •52) Тропосфера и ее влияние на ррв.
- •3.1.Состав и строение тропосферы
- •3.2 Диэлектрическая проницаемость и показатель преломления тропосферы
- •3.3. Рефракция радиоволн в тропосфере
- •3.4. Поглощение радиоволн в тропосфере
- •53) Ионосфера и ее влияние на ррв
- •4.1. Ионизация и рекомбинация газа в ионосфере
- •4.2. Строение ионосферы
- •4.3. Диэлектрическая проницаемость и проводимость ионизированного газа (плазмы)
- •4.4. Скорость распространения радиоволн в ионизированном
- •4.5. Поглощение радиоволн в ионизированном газе (плазме)
- •4.6. Преломление и отражение радиоволн в ионосфере
- •4.7. Влияние постоянного магнитного поля на электрические параметры ионизированного газа (плазмы)
- •54) Особенности распространения сверхдлинных и длинных волн
- •55) Особенности распространения средних волн
- •56) 5.3. Особенности распространения коротких волн
- •57) 5.4. Особенности распространения ультракоротких волн
- •59) Особенности распространения волн оптического и инфракрасного диапазонов
- •60) Электромагнитная безопасность
2.7. Дифракция радиоволн вокруг сферической земной поверхности
Огибание радиоволнами препятствий, встречающихся па пути их распространения, называется дифракцией. Когда протяженность радиолинии и высота расположения антенн таковы, что область, существенная при распространении радиоволн (1-я зона Френеля), частично или полностью перекрывается выпуклостью земной поверхности, то незакрытая часть 1-й зоны Френеля или зон следующих номеров, представляющих совокупность источников сферических волн, создают излучение не только в направлении первоначального движения волны, но и за выпуклостью земной поверхности.
Расстояния, близкие к пределу прямой видимости, когда 1-я зона Френеля закрыта только частично, называются областью полутени (рис. 2.7). Расстояния, при которых 1-я зона Френеля перекрыта полностью, называется областью тени.
В области тени расчет напряженности поля Еm (мВ/м) ведется по формуле предложенной В.А. Фоком:
(2.18)
где
Еm
св определяется по формуле (1.1); G —
множитель ослабления, являющийся
произведением трех функций, G = U(x)V(
)V
(
),
где U(x)
— функция расстояния от передатчика,
r
(м); V(
)
V(
)
—функции высоты подъема антенн
передающей
и приемной
,
или, если функции выразить в децибелах,
то G (дБ) равно
Для определения функций U(x) и V(y) используются графики, имеющиеся в литературе.
Расчет по этим графикам проводится главным образом для диапазона УКВ, где применяют антенны, высоко поднятые над земной поверхностью. Расчет напряженности поля в диапазонах длинных, средних и даже коротких волн, когда антенны располагают вблизи поверхности Земли, упрощается, поскольку V( ) = V( ) = 1.
52) Тропосфера и ее влияние на ррв.
3.1.Состав и строение тропосферы
Тропосфера — это ближайший к земной поверхности слой атмосферы, простирающийся до высоты 8—10 км в полярных широтах и до 16—18 км в тропиках. В тропосфере содержится до 4/5 массы газов, составляющих атмосферу, и почти все количество водяных паров.
В электрическом отношении тропосфера представляет собой весьма неоднородную среду, вследствие чего в ней происходит искривление траекторий радиоволн, а следовательно, изменение направления прихода волны и напряженности поля на данном расстоянии.
Нормальной тропосферой называют такую гипотетическую тропосферу, свойства которой отображают среднее состояние реальной тропосферы. Нормальную тропосферу характеризуют следующими свойствами: давлением у поверхности Земли (р = 0,1013 МПа), температурой (T = 288 К) и относительной влажностью (S = 60%). С увеличением высоты на каждые 100 м давление уменьшается на 1,2 кПа, температура — на 0,55 К. Границей нормальной тропосферы считают высоту 11 км.
3.2 Диэлектрическая проницаемость и показатель преломления тропосферы
Относительная
диэлектрическая проницаемость
тропосферы (воздуха) только приближенно
может считаться равной единице. В
действительности значение
несколько больше единицы и зависит
от давления р (Па) температуры Т (К) и
абсолютной влажности воздуха е (Па)
(3.1)
Второе слагаемое в (3.1) выражает изменение из-за смещения электрических зарядов в неполярных молекулах газов, входящих в состав воздуха, под влиянием внешнего поля и ориентации полярных молекул водяного пара.
В приземном слое воздуха для упрощения расчетов возможно аппроксимировать экспоненциальный закон изменения с высотой —-линейным
.
Вводится
эффективный вертикальный градиент
диэлектрической проницаемости
тропосферы
,
представляющий такой постоянный по
высоте градиент
, при котором напряженность поля в
точке приема будет такой же, как и в
случае реального изменения
на трассе.
Диэлектрическую проницаемость тропосферы можно определить, измеряя температуру, давление и влажность воздуха при помощи приборов, устанавливаемых на самолетах или шарах-зондах.