Основы распространения радиоволн и антенно- фидерные устройства

Содержание

Слайд 2

Учебные вопросы 1. Строение ионосферы, преломление и отражение радиоволн в ионосфере

Учебные вопросы
1. Строение ионосферы, преломление и отражение радиоволн в ионосфере
2. Особенности

распространения радиоволн ДВ,СВ, КВ диапазонов.
Особенности распространения радиоволн УКВ диапазона в пределах
прямой видимости и за ее пределами
Слайд 3

Литература 1. Черенкова Е.Л., Чернышов О.Б. Распространение радиоволн. М.: Радио и

Литература

1. Черенкова Е.Л., Чернышов О.Б. Распространение радиоволн.
М.: Радио и

связь, 1984
2. Особенности распространения радиоволн различного диапазона
Воронеж: ВПИ, 1990
Слайд 4

1. Строение ионосферы, преломление и отражение волн в ионосфере. Атмосфера -

1. Строение ионосферы, преломление и отражение волн в ионосфере.

Атмосфера - газообразная

оболочка, окружающая Землю и вращающаяся вместе с ней как единое целое. На распространение радиоволн влияет в основном часть атмосферы, простирающаяся на 1000 км.
Тропосфера – самая нижняя область атмосферы – простирается в средних широтах до высот 10-12 км, в экваториальных – до 16-18 км и в полярных – до 7-10 км.
Стратосфера - область атмосферы - располагается над тропосферой до высот 50-60 км. Она отличается от тропосферы законом распределения температуры.
Ионосфера - область атмосферы - располагается над стратосферой до верхней границы атмосферы. Отличается от нижних областей наличием значительного количества свободных зарядов – электронов и ионов.
Плотность нейтральных частиц в атмосфере меняется за счет регулярных и нерегулярных изменений температуры в пространстве и во времени, а также за счет перемещения воздушных масс.
Слайд 5

Основными параметрами ионосферной плазмы являются: электронная концентрация (плотность) Ne (1/м3) эффективная

Основными параметрами ионосферной плазмы являются:
электронная концентрация (плотность) Ne (1/м3)
эффективная

частота соударений νэфф (1/с) электронов с тяжелыми частицами (положительными ионами и нейтральными молекулами и атомами).
Основным источником ионизации газов в атмосфере является солнечная радиация в виде фотонов, энергия которых равна
hС0/λu ,
где h – постоянная Планка,
С0 – скорость света в свободном пространстве;
λu < 0,134 мкн – длина волны ионизирующего излучения.
В простейшем случае процесс фотоионизации протекает по схеме
Г + hС0/λu → Г+ + е,
где: Г – нейтральная частица;
Г+ – положительный ион;
е - электрон.

1. Строение ионосферы, преломление и отражение волн в ионосфере.

Слайд 6

Параллельно с процессом ионизации в атмосфере идет целый ряд обратных процессов,

Параллельно с процессом ионизации в атмосфере идет целый ряд обратных процессов,

наиболее важным из которых является процесс рекомбинации.
Рекомбинация происходит за счет хаотического теплового движения, когда частицы с разноименными зарядами оказываются настолько близко друг к другу, что соединяются, превращаясь в нейтральные молекулы и атомы:
Г+ + е → Г + hC0/ λu
В идеализированном случае распределение Ne(h) имеет один максимум Ne max на конечной высоте в атмосфере (рис. 1) ( простой слой или слой Крючкова-Чепмена).

1. Строение ионосферы, преломление и отражение волн в ионосфере.

Слайд 7

Рис. 2 Ионосфера ниже Ne max называется внутренней, выше - внешней.




Рис. 2

Ионосфера ниже Ne max называется внутренней, выше

- внешней.
В реальной атмосфере распределение Ne(h) имеет сложный характер (рис.2).

1. Строение ионосферы, преломление и отражение волн в ионосфере.

Слайд 8

Зависимость состояния слоев ионосферы от времени суток.

Зависимость состояния слоев ионосферы от времени суток.

Слайд 9

Максимальная рабочая частота волны, которая отразится от ионосферы при заданных величинах

Максимальная рабочая частота волны, которая отразится от ионосферы при заданных величинах

электронной плотности Ne и угла падения волны на слой ионосферы, может быть определена из выражения:

Для нормального падения радиоволны на ионосферу (θ = 00):

Максимальная частота, при которой волна ƒ отражается в случае вертикального падения на ионосферу, называется критической частотой ƒкр.
Если рабочая частота больше критической, то отражения не происходит, и волна уходит в космическое пространство.

1. Строение ионосферы, преломление и отражение волн в ионосфере.

Слайд 10

В случае одной и той же электронной плотности ионосферы при наклонном

В случае одной и той же электронной плотности ионосферы при

наклонном падении может отразиться волна, частота которой в SEC θ раз превышает частоту волны, отражающейся при вертикальном падении на слой.
Это соотношение называется законом секанса.

1. Строение ионосферы, преломление и отражение волн в ионосфере.

Слайд 11

Чем меньше угол q падения волны на ионосферу, тем большая электронная

Чем меньше угол q падения волны на ионосферу, тем большая электронная

плотность требуется для отражения и тем на большей высоте происходит отражение (рис.3).

1. Строение ионосферы, преломление и отражение волн в ионосфере.

Слайд 12

В процессе распространения радиоволны испытывают значительное ослабление при отражении от ионосферы

В процессе распространения радиоволны испытывают значительное ослабление при отражении от

ионосферы и от поверхности Земли. Согласно теории сферического волновода, зависимость поля от расстояния имеет вид, показанный на рис. 4.

Рис 4. Рис. 5

2. Особенности РРВ ДВ, СДВ, СВ и КВ диапазонов. Особенности РРВ УКВ диапазон в пределах прямой видимости и за ее пределами.

Слайд 13

2. Особенности РРВ ДВ, СДВ, СВ и КВ диапазонов. Особенности РРВ

2. Особенности РРВ ДВ, СДВ, СВ и КВ диапазонов. Особенности РРВ

УКВ диапазон в пределах прямой видимости и за ее пределами.

Особенности распространения ДВ и СДВ:
относительно малое затухание поля в тракте распространения;
устойчивость по отношению к ионосферным возмущениям;
малая частотная емкость позволяет применять только телеграфные
системы с малыми скоростями телеграфирования.
Большое применение эти частоты находят в системах дальней навигации и передачи сигналов точного времени, что объясняется большой стабильностью амплитудных и фазовых характеристик поля.
СДВ и ДВ отражается от нижней границы ионосферы, не проникая сколько-нибудь глубоко в толщу, т.о. можно сказать, что СДВ и ДВ распространяются в сферическом волноводе, нижней стенкой которого является поверхность земли, а верхней – днем слой D, ночью слой Е.

Слайд 14

Средние волны занимают полосу частот от 3 МГц до 300 кГц

Средние волны занимают полосу частот от 3 МГц до 300 кГц

(100 – 1000 м). Однако СВ не могут отражаться от нижних границ ионизированной области, что характерно для СДВ и ДВ, а заметно проникают в толщу ионосферы, преломляясь и описывая криволинейную траекторию.

Особенности распространения СВ.
А. Поглощение в ионосфере. Суточные колебания напряженности поля.
Б. Случайные колебания напряженности поля (замирания).
В. Сезонные колебания напряженности поля.

2. Особенности РРВ ДВ, СДВ, СВ и КВ диапазонов. Особенности РРВ УКВ диапазон в пределах прямой видимости и за ее пределами.

Слайд 15

А. Многократные отражения коротких волн. Б. Зона молчания (мертвая зона). В.

А. Многократные отражения коротких волн.
Б. Зона молчания (мертвая зона).
В. Замирания на

коротких волнах.
Г. Наличие радиоэхо

Особенности распространения коротких волн.

Слайд 16

- повышение мощности передатчика и применение более эффективных антенн; - использование

- повышение мощности передатчика и применение более эффективных
антенн;
- использование

автоматических регулировок усиления в приемной
аппаратуре;
- прием на разнесенные антенны (сигналы после выделения в своих
приемниках складываются);
- для борьбы с селективными замираниями применяется дублирование
радиопередач на частотах, отличающихся друг от друга на 600 и более
герц.

Методы борьбы с замираниями:

Слайд 17

Особенности распространения коротких волн.

Особенности распространения коротких волн.

Слайд 18

УКВ в свободном пространстве распространяются прямолинейно на значительные расстояния, при условии

УКВ в свободном пространстве распространяются прямолинейно на значительные расстояния, при

условии организации связи в пределах прямой видимости при высоко поднятых антеннах иди между самолетами.
В любом случае для уверенного приема необходимо, чтобы приемная антенна попадала в зону прямой видимости (”освещенную зону“).

Существенное влияние на распространение УКВ оказывает рефракция – явление отклонения УКВ от прямолинейного распространения из-за неоднородного состава атмосферы.
Рефракция может быть отрицательной, положительной , критической и сверхрефракцией .

Особенности распространения УКВ в пределах прямой видимости