Cтраница 1
Радиоэхо ухудшает качество приема радиосигналов. Ионосферные возмущения, к которым относятся северные сияния, магнитные бури, нарушают связь в де-каметровом диапазоне. [1]
Радиоэхо используется в радиолокации, а звук. [2]
Радиоэхо от Венеры получилось в 10 миллионов раз более слабым, чем радиоэхо от Луны. [3]
![]() |
Дальнее наземное рассеяние коротких волн. [4] |
Радиоэхо оказывает мешающее действие на линиях меридионального направления. Возвратно-рассеянные волны могут быть приняты в пункте излучения, что указывает на возможность прохождения радиоволн данной частоты по трассе. Это явление, называемое э ф-фектом Кабанова, используется для коррекции рабочих частот: перед началом передачи посылают на выбранной рабочей частоте сигналы с импульсной модуляцией. [5]
Радиоэхо проявляется в виде более слабого сигнала, повторяющего, как эхо, с некоторым запаздыванием, основной сигнал. [6]
Радиоэхо - Hti ic Hi повторения радиосигналов, наблюдаемое в некоторых случаях при приеме коротких волн. [7]
Кругосветным радиоэхом называется явление, наблюдаемое при распространении коротких радиоволн и заключающееся в том, что в точку приема кроме основного приходит сигнал, обогнувший земной шар. [8]
Причиной радиоэхо является то, что сигнал успевает чройти в пункт приема по одному более короткому пути раньше, чем по другому значительно более длинному пути. [9]
Кроме кругосветного радиоэха заметное влияние на радиосвязь оказывает ближнее радиоэхо, которое возникает тогда, когда в точку приема приходят две ( или более) радиоволны, претерпевшие разное число отражений от ионосферы. На средних волнах это приводит к замиранию, а на коротких - к возникновению ближнего эха, так как в последнем случае сигналы не перекрывают друг друга по длительности, а сдвинуты относительно друг друга во времени. Борьба с ближним эхом ведется подбором частот и использованием остронаправленных антенн. [10]
При отсутствии радиоэхо использовались данные о температуре на уровне вершины мощных кучевых облаков. [11]
Явление кругосветного радиоэхо наблюдается один раз в сутки, кроме линий радиосвязи, расположенных по меридиану, на которых в периоды равноденствия эхо наблюдается два раза в сутки. [12]
После обнаружения первого радиоэхо происходит увеличение его размеров во все стороны. Причины подъема границы радиоэхо вверх, опускания вниз и распространения в горизонтальном направлении разные. Так, подъем верхней границы радиоэхо обусловливается восходящими токами, которые поднимают частицы вверх, и ростом ледяных частиц, поэтому скорость подъема границы может превышать скорость восходящих токов. Опускание нижней границы происходит со скоростью, равной алгебраической сумме скоростей вертикальных токов и падения наибольших частиц. Распространение радиоэхо на уровне его образования зависит, по-видимому, от турбулентного переноса ядер кристаллизации и скорости роста ледяных частиц до обнаруживаемых размеров. [13]
Только в случаях, когда радиоэхо зарождается при сравнительно низких средних температурах ( около - 3 С и ниже), оно поднимается до больших высот, что позволяет ожидать выпадения интенсивного грозового ливня. Результаты Анчуговой согласуются с данными Заболоцкой и Мучника. [14]
![]() |
Эффект Кабанова. а наблюдение отраженного импульса, б схема распространения лучей. [15] |