Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дальнее распространение метровых волн.

Введение | Тема 1. Основные определения. | Тема 2. Понятие и классификация радиоволн. | Тема 4. Распространение сверхдлинных и длинных радиоволн. | Тема 5. Распространение средних и коротких волн. | Тема 7. Антенно-фидерные системы. | Антенны длинных и средних волн. | Антенны метровых, дециметровых и сантиметровых волн. | Тема 8. Организация передающих устройств. Модуляция сигналов. | Основные характеристики радиоприемных устройств. |


Читайте также:
  1. Антенны длинных и средних волн.
  2. Антенны метровых, дециметровых и сантиметровых волн.
  3. Дальнее распространение дециметровых и сантиметровых волн.
  4. КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, РАЗОРУЖЕНИЕ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ОМП
  5. Ответственность главного редактора и автора за распространение недостоверных сведений
  6. ПОПЫТКИ ПОСЕЯТЬ СОМНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ

Участок метровых волн от 4 до 10 метров отличается от остального диапазона УКВ своей способностью распространяться на расстояние до 2400 км. Этому способствуют два механизма: отражение метровых волн от неоднородностей слоя Е и отражение от метеорных следов.

Первый механизм дальнего распространения основан на том, что проходя через область Е, метровые волны (4 – 10 м) получают возможность рассеиваться на локальных неоднородностях электронной концентрации, которые всегда имеются под воздействием ветров и турбулентных процессов.

Таким образом, небольшая доля рассеянного излучения получает возможность попасть в пункты, удаленные от передатчика на расстояние до 2400 км (Рис.7).

Рис.7

Поскольку в области Е всегда есть упомянутые неоднородности в распределении электронной концентрации, такой способ распространения позволяет устанавливать надежную телеграфную связь даже в те промежутки времени, когда под влиянием ионосферных возмущений прохождение КВ оказывается полностью нарушенным.

Рассматриваемый способ связи требует передатчиков достаточно большой мощности (до 10 Квт) и направленных антенн. Это очень удобный вид связи между станциями в северных широтах, так как на него не влияют магнитные бури.

Другим видом связи в том же диапазоне метровых волн является метеорная связь. В любое время дня и ночи в атмосферу Земли вторгается большое количество метеоров, сгорающих при попадании в плотные слои атмосферы на высоте около 100 км. Основная масса метеоров – это микрометеоры. Сгорая в атмосфере, микрометеоры оставляют за собой след в виде ионизированного столба воздуха, диаметр которого под влиянием диффузии расширяется от нескольких сантиметров до нескольких десятков метров (Рис.8).

Рис. 8

Если ориентировка такого столба ионизированного газа окажется удачной, то есть угол падения φ луча АС окажется равным углу отражения

φ луча СВ, то отраженная от следа энергия волны будет достаточна для приема в пункте В на удалении до 2000 км от места передачи.

Метеорные следы отражают энергию волны только в определенном направлении. Поэтому энергетика системы связи более благоприятна, чем в предыдущем случае. Мощность передатчика обычно измеряется сотнями ватт, и могут применяться антенны простой конструкции.

Метеорные линии связи надежно действуют и во время ионосферных возмущений и являются хорошим резервным средством связи для КВ диапазона.


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 6. Распространение ультракоротких волн.| Дальнее распространение дециметровых и сантиметровых волн.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)