
- •Эд и ррв (лк 14)
- •Условия распространения земной волны св диапазона
- •Условия распространения земной волны св диапазона
- •Условия распространения пространственной волны св диапазона
- •Условия распространения пространственной волны св диапазона
- •Расчет напряженности поля ионосферной волны св диапазона
- •Особенности распространения коротких радиоволн
- •Особенности распространения коротких радиоволн
- •Особенности распространения коротких радиоволн
- •Оптимальные длины волн кв диапазона для разного времени суток
- •Замирания в диапазоне кв
- •Понятие «радиоэхо» в диапазонеКв
- •Понятие «зоны молчания» в диапазоне кв
Особенности распространения коротких радиоволн
Радиопередача
на коротких волнах ионосферными лучами
является экономичным способом дальней
радиопередачи.
В
«нормальных условиях» состояния
ионосферы для отражения лучей коротких
волн основным оказывается слой F,
а лежащие ниже его слои E и D создают
вредное поглощение энергии коротких
волн.
Увеличения
дальности коротковолновой связи
достигается путем нескольких «скачков»,
т.е. многократного отражения от ионосферы
и от поверхности Земли.
Дальность такой связи определяется углом, под которым волны падают на границу ионосферы (и отражаются от нее): чем больше угол падения, тем больше дальность «скачка».
Особенности распространения коротких радиоволн
Экономичность
же связи достигается благодаря тому,
что при правильном выборе длины волны
поглощение энергии в слоях ионосферы
на коротких волнах незначительно
(гораздо меньше, чем на средних волнах),
а потому в пунктах возвращения отраженных
волн к Земле напряженность их поля может
оказаться достаточной для приема даже
при сравнительно небольшой мощности
передатчика.
Правильность
выбора длины волны заключается в
определении критической частоты для
отражающего слоя ионосферы
,Гц.
Анализ данного выражения показывает, что чем больше частота, тем большая электронная концентрация требуется для поворота волны.
Оптимальные длины волн кв диапазона для разного времени суток
В «нормальных условиях» состояния ионосферы, существует понятие «дневных» и «ночных» волн.
Днем для дальней связи применяются наиболее короткие волны КВ диапазона (λ от 10 до 25 м). Такие волны при малом угле возвышения способны отражаться от слоя F. Более длинные волны также отражаются от слоя F, но при высокой дневной ионизации слоев E и D потери мощности сигнала в этих слоях слишком велики.
Ночью для дальней связи используется нижняя часть КВ диапазона (λ от 35 до 100 м), так как при уменьшении ионизации слоя F более короткие волны от него не отражаются. Потери же в нижних слоях ионосферы ночью намного меньше, так как слой D отсутствует, а ионизация слоя E сильно уменьшается.
Волны, занимающие участок между дневными и ночными (λ от 25 до 35 м), успешно применяются для связи в часы восхода и захода Солнца. Точное разграничение этих трех участков КВ диапазона невозможно, так как их границы зависят от сезона (лето, зима) и других факторов.
Замирания в диапазоне кв
Замирания в КВ диапазоне бывают более глубокими и следуют друг за другом более часто, нежели на средних волнах. Физическая сущность замираний та же: интерференция волн, доходящих до пункта приема разными путями и с изменяющимися во времени фазовыми сдвигами. Промежутки времени между двумя замираниями могут исчисляться и долями секунды, и секундами, и, реже, десятками секунд, а амплитуда напряженности поля может изменяться в десятки и даже в сотни раз.
В отличие от замираний в СВ диапазоне (причиной которых чаще всего оказывается интерференция земных лучей с ионосферными) в КВ диапазоне замирание обычно является результатом взаимодействия нескольких пространственных лучей, прошедших разные пути в ионосфере.