Cтраница 2
![]() |
Рассеяние УКВ на неоднородностях тропосферы и ионосферы. [16] |
Кроме того, сверхдальнее распространение метровых волн объясняется рассеянием на неоднородностях тропосферы или ионосферы. Сущность процессов, происходящих при этом, заключается в том, что электрические свойства тропосферы - диэлектрическая проницаемость е и показатель преломления п - в различных точках пространства непрерывно изменяются с течением времени. Причиной этого является беспорядочное движение воздуха, вызванное неодинаковым нагреванием ( охлаждением) различных участков поверхности Земли. [17]
Ультракороткие волны рассеиваются не только на неоднородностях слоя Е, но и на неоднородностях тропосферы. [18]
![]() |
Рассеяние ультракоротких волн от неоднородности слоя F ( а и от следа метеора ( б. [19] |
Ультракороткие волны рассеиваются не только на неоднород-ностях слоя Е, но и на неоднородностях тропосферы. [20]
![]() |
Структурная схема многоствольной радиорелейной линии. [21] |
Ко второй группе относятся радиолинии тропосферного распространения, использующие прием сигналов СВЧ, рассеивающихся от неоднородностей тропосферы. [22]
Быстрые замирания с периодом, определяемым секундами или минутами, вызваны изменениями в положении и характере вихревых неоднородностей тропосферы, что вызывает замирания при многолучевом распространении. Медленные замирания с периодом, определяемым часами, вызваны изменением степени рефракции: увеличение рефракции увеличивает амплитуду рассеянных сигналов и наоборот. Увеличение расстояния, на которое разнесены антенны, и количества приемных антенн приводит к повышению надежности приема. На графике на рис. 6 - 25 представлены кривые распределения вероятностей превышения некоторого минимального уровня сигнала при приеме на две, три и более разнесенные антенны. График показывает, что особенно заметен выигрыш при переходе от одной приемной антенны к двум разнесенным приемным антеннам. [24]
![]() |
Рефракция ультракоротких волн в тропосфере. [25] |
Вторая возможность дальней ( и притом регулярной, сравнительно устойчивой) связи на укв создается рассеянием их энергии в местных ( локальных) неоднородностях тропосферы. Такие неоднородности постоянно создаются и распадаются благодаря вихревым движениям воздуха. Они могут иметь либо плоскую, либо шарообразную форму. [26]
Другая возможность дальней, и притом регулярной, сравнительно устойчивой связи на ультракоротких волнах создается расвеяц ем их энергии в местных ( локальных) неоднородностях тропосферы. Нам известно, что такие неоднородности постоянно создаются и распадаются благодаря вихревым движениям воздуха на высоте 3 - 5 км к более. Неоднородности характеризуются в электрическом отношении коэффициентом преломлении, отличающимся от нормального. [27]
![]() |
Значения V ( 20 % в децибелах. [28] |
На пересеченных трассах с большими просветами значения V ( 20 %) определяются в основном статистикой замираний, обусловленных влиянием волн, отраженных от подстилающей поверхности и неоднородностей тропосферы. [29]
Передатчики магистральной радиосвязи входят в радиорелейные линии прямой видимости ( РРЛ), линии космической ( спутниковой) связи и линии связи, использующие явление рассеяния радиоволн на неоднородностях тропосферы, - тропосферные линии. Такие линии работают в диапазонах дециметровых и сантиметровых волн, осуществляя многоканальную радиотелефонную связь ( с возможностью вторичного уплотнения телефонных каналов телеграфными) и передачу программ телевидения. Расположенные на спутниках передатчики-ретрансляторы имеют мощность около нескольких десятков ватт. [30]