Поширення радіохвиль у навколоземному просторі

Содержание

Слайд 2

Зміст Фактори та явища, що впливають на поширення земних радіохвиль 11.1

Зміст

Фактори та явища, що впливають на поширення земних радіохвиль

11.1

11.2

Поширення наземних

радіохвиль над пласкою поверхнею Землі

Поширення радіохвиль за умови низького розташування
антени (гекто-, кіло-, міріаметрові хвилі) 3

Поширення наземних радіохвиль із урахуванням сферичності Землі

2

11.3

11.2.1

Поширення радіохвиль за умов високопіднятих антен (метрові, дециметрові, сантиметрові хвилі)

11.2.2

11.2.3

Поширення радіохвиль над неоднорідною поверхнею

Слайд 3

11.3.1 Урахування сферичності Землі в межах прямої видимості 11.3.2 Поширення радіохвиль

11.3.1

Урахування сферичності Землі в межах прямої видимості

11.3.2

Поширення радіохвиль над однорідною гладкою

поверхнею Землі з урахуванням дифракції

Поширення наземних радіохвиль над нерівною місцевістю

11.4

11.5

Висновки

11.6

Контрольні питання та завдання

Слайд 4

11.1 Фактори та явища, які впливають на поширення земних радіохвиль 3

11.1 Фактори та явища, які впливають на поширення земних радіохвиль

3

Слайд 5

У таблиці 11.1 наведено електродинамічні параметри деяких середовищ, які впливають на

У таблиці 11.1 наведено електродинамічні параметри деяких середовищ, які впливають на

значення ω, тобто на процес поширення радіохвиль.

4

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

11.2 Поширення наземних радіохвиль над пласкою поверхнею Землі 11.2.1. Поширення радіохвиль

11.2 Поширення наземних радіохвиль над пласкою поверхнею Землі

11.2.1. Поширення радіохвиль за

умов високопіднятих антен (метрові, дециметрові, сантиметрові хвилі)
Слайд 9

6

6

Слайд 10

7 (11.2) (11.3)

7

(11.2)

(11.3)

Слайд 11

8 (11.3) (11.4)

8

(11.3)

(11.4)

Слайд 12

9 (11.5) (11.5а) (11.6)

9

(11.5)

(11.5а)

(11.6)

Слайд 13

10 (11.7) (11.8) (11.9) (11.10)

10

(11.7)

(11.8)

(11.9)

(11.10)

Слайд 14

11 (11.11) (11.12) (11.13) (11.13а)

11

(11.11)

(11.12)

(11.13)

(11.13а)

Слайд 15

12

12

Слайд 16

(11.15)

(11.15)

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

15 11.2.2 Поширення радіохвиль за умови низького розташування антени (для гекто -, кіло -, міріаметрових хвиль)

15

11.2.2 Поширення радіохвиль за умови низького розташування антени (для гекто -,

кіло -, міріаметрових хвиль)
Слайд 20

16 (11.21) (11.22)

16

(11.21)

(11.22)

Слайд 21

17 (11.23) (11.24) (11.25)

17

(11.23)

(11.24)

(11.25)

Слайд 22

18 (11.26,11,26а) (11.26б,11,26в) (11.27) (11,27а) (11.28)

18

(11.26,11,26а)

(11.26б,11,26в)

(11.27)

(11,27а)

(11.28)

Слайд 23

19

19

Слайд 24

11.2.3. Поширення радіохвиль над неоднорідною поверхнею 20

11.2.3. Поширення радіохвиль над неоднорідною поверхнею

20

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

11.3.1 Урахування сферичності Землі в межах прямої видимості 25 11.3.1Поширення радіохвиль із урахуванням сферичності Землі

11.3.1 Урахування сферичності Землі в межах прямої видимості

25

11.3.1Поширення радіохвиль із урахуванням

сферичності Землі
Слайд 28

26 (11.29) (11.29а)

26

(11.29)

(11.29а)

Слайд 29

11.3.2 Поширення радіохвиль над однорідною гладкою поверхнею Землі з урахуванням дифракції 27

11.3.2 Поширення радіохвиль над однорідною гладкою поверхнею Землі з урахуванням дифракції

27

Слайд 30

28 (11.30, 11.30а) (11.31) (11.31а) (11.32)

28

(11.30, 11.30а)

(11.31)

(11.31а)

(11.32)

Слайд 31

29

29

Слайд 32

11.4 Поширення земних радіохвиль над нерівною місцевістю 30 Реально радіохвилю, яка

11.4 Поширення земних радіохвиль над нерівною місцевістю

30

Реально радіохвилю, яка поширюється

можна моделювати еліпсоїдом обертання, який повторює діаграму спрямованості антени.
В результаті відбиття радіохвилі від нерівної (пагорбистої) поверхні в точку приймання приходять пряма та відбита хвилі . Для кожної з яких існує своя область, суттєва для поширення (яка теж має форму еліпсоїда):
Слайд 33

31 Пагорби можуть екранувати область поширення радіохвиль, що може призвести до

31

Пагорби можуть екранувати область поширення радіохвиль, що може призвести до послаблення

електромагнітної хвилі. Тому антени повинні бути підняті так, щоб перша зона Френеля розташовувалась над пагорбами.
Закони геометричної оптики є прийнятними, якщо промінь падає на гладку поверхню. Але через нерівність Землі радіохвилі відбиваються у різних напрямках (і у зворотному також). Це відбиття має назву розсіяне.
Слайд 34

32

32

Слайд 35

11.5. Висновки 34

11.5. Висновки

34

Слайд 36

35 7. Формулу Шулейкіна-Ван-дер-Поля використовують для розрахунку ліній гекто-, кіло-, міріаметрових

35

7. Формулу Шулейкіна-Ван-дер-Поля використовують для розрахунку ліній гекто-, кіло-, міріаметрових хвиль

у випадку низько розташованих антен.
8. Над морем коефіцієнт V спадає повільніше, ніж над суходолом, але у крайніх точках вони рівні.
9. Під час врахування кривизни Землі процес відбиття радіохвиль супроводжено деяким розсіянням енергії, що призводить до послаблення поля відбитої хвилі.
10. Для визначення впливу дифракції на процес поширення радіохвиль у випадку піднятих передаючої та приймальної антен трасу розбивають на три зони: зона освітленості, зона напівтіні, зона тіні.
11. Для піднятих антен теж використовують інтерференційні формулами, але в формулах геометричний радіус Землі змінюють на еквівалентний.
Слайд 37

36

36