
- •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
56) 5.3. Особенности распространения коротких волн
К диапазону коротких поли (KB) относят волны длиною от 10 до 100 м ( = 30 3 МГц). Волны KB диапазона распространяются земной волной на расстояние не более 100 км вследствие сильного поглощения в земной поверхности и плохих условий дифракции.
Ионосферной волной KB распространяются на многие тысячи километров. При этом можно применять направленные антенны и передатчики не очень большой мощности. Поэтому KB используются главным образом для связи и вещания на большие расстояния.
Распространение KB ионосферной волной происходит путем последовательного отражения от слоя F (иногда слоя E) ионосферы и поверхности Земли. При этом волны проходят через нижнюю область ионосферы — слои E и D, в которых претерпевают поглощение (рис.5.3,а). Для осуществления радиосвязи на KB должны быть выполнены два условия: волны должны отражаться от ионосферы и напряженность электромагнитного поля в данном месте должна быть достаточной для приема, т. е. поглощение волны в слоях ионосферы не должно быть слишком большим.
Электронная плотность ионосферы меняется в течение суток и в течение года. Значит, изменяются и границы рабочего диапазона, что приводит к необходимости изменения рабочей длины волны в течение суток: днем работают на волнах 10—25 м, а ночью на волнах 35—100 м. Необходимость правильного выбора длины волны для сеансов связи в различное время усложняет конструкцию станции и работу оператора.
Замирания в диапазоне KB более глубоки, чем в диапазоне СВ. Основной причиной замираний является интерференция лучей, распространяющихся путем одного и двух отражений от ионосферы .
Сигналы, принятые на разнесенные антенны, складывают после детектирования. Эффективным является разнесение по поляризации— прием на две антенны, имеющие взаимно перпендикулярную поляризацию. Используются также приемные антенны с узкой диаграммой направленности, ориентированной на прием только одного из лучей.
При благоприятных условиях распространения KB могут огибать земной шар один и несколько раз.
Радиосвязь на KB претерпевает нарушения, основной причиной которых являются ионосферно-магнитиые бури
Расчет KB линий связи разбивается на два этапа: определение суточного хода максимальных применимых частот (МПЧ) и оптимальных рабочих частот (ОРЧ); определение напряженности электрического поля в месте приема или определение суточного хода наименьших применимых частот (НПЧ) [7].
57) 5.4. Особенности распространения ультракоротких волн
Общие свойства. К диапазону ультракоротких волн (УКВ) относят радиоволны длиной от 10 м до 1 мм ( = 30 МГц З 105 МГц). В нижнем пределе частот диапазон УКВ примыкает к КВ. Эта граница определена тем, что на УКВ, как правило, не может быть удовлетворено условие отражения радиоволн от ионосферы (4.8). В верхнем пределе частот УКВ граничат с длинными инфракрасными волнами. Диапазон УКВ делится на поддиапазоны метровых, дециметровых, сантиметровых, миллиметровых волн, каждый из которых имеет свои особенности распространения, но основные положения свойственны всему диапазону УКВ. Условия распространения зависят от протяженности линии связи и специфики трассы.
Из-за малой длины УКВ плохо дифрагируют вокруг сферической поверхности Земли и крупных неровностей земной поверхности или других препятствий. Антенны стремятся расположить на значительной высоте над поверхностью Земли, так как при этом, во-первых, увеличивается расстояние прямой видимости (см.(2.11),(3.5)) и, во-вторых, уменьшается экранирующее влияние местных предметов, находящихся вблизи антенны. При этом, как правило, выполняется условие, при котором высота расположения антенны много больше длины волны и расчет напряженности поля можно вести по интерференционным формулам (2.12),(2.13). Если это условие не выполняется (переносные или автомобильные станции, работающие на метровых волнах), расчет ведут по (2.15).
В диапазоне УКВ земная поверхность может рассматриваться как идеальный диэлектрик, и проводящие свойства земной поверхности следует учитывать только при распространении метровых волн над морской поверхностью. Поэтому изменение проводящих свойств почвы (изменение ее влажности) практически не сказывается на распространении УКВ. Но согласно (2.9) даже небольшие неровности земной поверхности существенно изменяют условия отражения УКВ от поверхности Земли.
Особенности распространения ультракоротких волн в космическом пространстве
Особенности УКВ радиолинии Земля — космос. Потери энергии. На радиолинии Земля— космос межпланетная плазма оказывает слабое поглощающее или рассеивающее действие на радиоволны. Определяющим является ослабление сигнала из-за большой протяженности трассы и поглощения в атмосфере Земли.
Для радиосвязи с ИСЗ, траектория которых проходит ниже основного максимума электронной плотности ионосферы — слоя F2, применимы короткие волны. Отражение и поглощение KB в этом случае подчиняется тем же законам, что и на наземных коротковолновых радиолиниях. Резкое увеличение уровня сигнала, принимаемого со спутника, наблюдается, когда спутник проходит над пунктом приема и над точкой антипода (эффект антипода).
Поворот плоскости поляризации. При распространении радиоволн в ионосфере в присутствии постоянного магнитного поля Земли происходит поворот плоскости поляризации радиоволны.
Замирания
радиоволн.
Рассеяние энергии радиоволн
неоднородностями ионосферы и
интерференция прямых и рассеянных волн
приводят к флуктуациям амплитуды
радиосигналов, прошедших через ионосферу.
Для обеспечения непрерывного приема
таких сигналов их рассчитанную
интенсивность следует выбрать больше
на величину
.
Значения
,
для частот 300 МГц, 1 ГГц, 3 ГГц, составляют
соответственно 1,6; 0,5; 0,1 дБ, и показывают,
что влияние рассеяния падает с частотой.
Разница
в значениях принятой и переданной
частот ∆
называется
доплеровским смещением частоты:
При
прохождении радиоволн, излученных
движущимся источником, через неоднородную
среду,
которой меняется случайным образом
во времени и пространстве,
также меняется случайным образом.
Для уменьшения вредного влияния
смещения несущей частоты при
космической радиосвязи в приемниках
используют автоматическую подстройку
частоты или изменяют частоту передатчика,
если заранее известна траектория
движения излучателя. Кроме того, под
влиянием эффекта Доплера деформируется
частотный спектр сигнала из-за того,
что каждая составляющая спектра
получает свое смещение.
Доплеровский сдвиг частоты используют как положительное явление, которое позволяет определять скорость движущегося источника или отражателя, если известны свойства среды. Решают и обратную задачу: измеряя сдвиг частоты и зная скорость движения излучателя, определяют электрические параметры среды.
Поправки при определении координат космических объектов радиотехническими методами. Прохождение радиоволн в тропосфере и ионосфере сопровождается рефракцией и изменением фазовой и групповой скоростей распространения волны. Эти факторы являются причиной ошибок, которые необходимо учитывать при определении координат космических объектов радиотехническими методами. Устранение возникающих ошибок производится путем введения соответствующих поправок [7].