
- •Содержание
- •1. Распространение радиоволн в идеальном однородном диэлектрике
- •2.Распространение плоских радиоволн в однородной проводящей среде
- •3. Принцип Гюйгенса и зоны Френеля
- •4. Отражение радиоволн от поверхности плоской Земли
- •5. Отражение плоских радиоволн на границе раздела двух сред
- •5.1. Коэффициент отражения вертикально поляризованной волны
- •5.2. Коэффициент отражения горизонтально поляризованной волны
- •6. Влияние шероховатости отражающей поверхности
- •7. Распространение радиоволн при наличии экранирующих препятствий
- •7.1. Эффект "усиления препятствием"
- •8. Распространение радиоволн при антеннах, поднятых над плоской Землей
- •8.1. Горизонтальная поляризация падающей волны
- •8.2. Вертикальная поляризация падающей волны
- •Тогда получаем, что
- •Анализ формулы Введенского показывает, что
- •9. Поверхностное распространение радиоволн
- •10. Напряжённость поля радиоволны, распространяющейся вдоль земной поверхности
- •10.1. "Взлетная" и "посадочная" площадки
- •10.2. Распространение радиоволн вдоль неоднородной трассы
- •10.3. Береговая рефракция
- •11. Влияние сферичности отражающей поверхности
- •12. Распространение радиоволн в тропосфере
- •Коэффициент преломления n в тропосфере обычно определяется с помощью полуэмпирической формулы
- •12.1. Атмосферная рефракция Пусть радиоволна распространяется в плоскослоистой атмосфере (рис. 12.1). Согласно закону преломления
- •12.2. «Эквивалентный» радиус Земли
- •12.3. Виды атмосферной рефракции
- •12.4. Флуктуации радиосигнала и многолучевость распространения
- •12.5. Рассеяние укв на турбулентных неоднородностях
- •12.6. Полоса пропускания тропосферного канала
- •12.7. Поглощение радиоволн в тропосфере
- •13. Распространение радиоволн в ионосфере
- •13.1 Образование и строение ионосферы
- •13.2. Преломление радиоволн в ионосфере
- •13.3. Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в ионосфере
- •13.4. Эффект Фарадея
- •13.5. Распространение радиоволн в простом ионосферном слое
- •13.6. Теоремы эквивалентности
- •13.7. Вертикальное зондирование ионосферы
- •13.8. Поглощение в ионосфере
- •Литература
13.8. Поглощение в ионосфере
Поскольку
ионосфера является проводящей средой,
амплитуда распространяющейся в ней
плоской радиоволны уменьшается по
закону
,
где
показатель затухания, в котором p
определяется согласно (2.8).
В низкочастотном диапазоне 60 >> , тогда из (2.9) следует, что
.
(13.35)
При 2
<< 2
из (13.7) получаем
,
следовательно,
,
т. е. с увеличением частоты f
поглощение растет.
На высоких частотах при
60
<< ,
согласно (2.10),
.
Полагая, что при
>> 0
величина
1 , и
что для 2
>> 2
из (13.8)
следует
,
получаем
,
т. е. в высокочастотном диапазоне
поглощение с ростом частоты падает.
Таким
образом, в ионосфере зависимость
поглощения от частоты имеет максимум
в области
.
Пример частотной зависимости коэффициента
поглощения приведён на рис. 13.9.
В нижней части ионосферы 107, т. е. условие максимального поглощения выполняется для волн с 200 м. Таким образом, радиоволны диапазона СВ должны сильно поглощаться в нижней ионосфере, что и наблюдается на практике.
Литература
Ф.Б.Черный. Распространение радиоволн. М., Сов. Радио, 1972, 464 с.
Г.П.Грудинская. Распространение радиоволн. М., Высшая школа, 1975, 280 с.
А.Н.Матвеев. Электродинамика и теория относительности. М., Высшая школа, 1964, 424 с.
Я.Л.Альперт. Распространение электромагнитных волн и ионосфера. М., Наука, 1972, 564 с.
В.В.Никольский, Т.И.Никольская. Электродинамика и распространение радиоволн. М., Наука, 1989, 544 с.
М.П.Долуханов. Флуктуационные процессы при распространении радиоволн. М., Связь, 1971, 180 с.
М.А.Колосов, Н.А.Арманд, О.И.Яковлев. Распространение радиоволн
при космической связи. М., связь, 1969, 156 с.