Cтраница 1
Фазовая скорость радиоволн, распространяющихся вдоль земной поверхности ( земных волн) вблизи излучателя, зависит от ее электрических свойств. [1]
![]() |
Зависимость множителя ослабления W от параметра р.| Границы применимости формулы ( 3 - 24. [2] |
Фазовая скорость радиоволны, распространяющейся вблизи земной поверхности, зависит от ее электрических параметров. При переходе радиоволны с моря на сушу ( вблизи береговой линии) происходит изменение направления распространения волны, называемое береговой рефракцией. Это создает ошибку в определении направления прихода радиоволн, что существенно для работы радионавигационных систем. [3]
Флуктуации фазовой скорости радиоволн на трассе распространения сигналов точного времени не позволяют использовать принятые сигналы для точных измерений частоты за короткие промежутки времени. Чем больше величина случайных изменений фазы на трассе распространения радиоволн, тем больший интервал времени необходим для измерения. На погрешность сличения частот влияют также систематические изменения в атмосфере на трассе распространения при восходе и заходе солнца. [4]
![]() |
Линзовые антенны. [5] |
Так как относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика больше единицы, то фазовая скорость радиоволн, проходящих через линзу, уменьшается по сравнению со скоростью в воздухе. Зато лучи 2 и 3 затрачивают большее время на пути до линзы. Таким образом, наряду с преломлением радиоволн на границе воздух - диэлектрик на входе линзы, изменяющим-направление хода лучей, происходит выравнивание фаз. [6]
Как же влияет ионизация атмосферы на распространение радиоволн. Уменьшение диэлектрической проницаемости атмосферы означает увеличение фазовой скорости радиоволн при перехо де их из нижних слоев атмосферы в ионосферу, а это влечет за собой преломление и отражение волн. [7]
Поэтому фаза вынужденных колебаний электронов совпадает с фазой приходящей волны, т.е. имеет место первый из рассмотренных выше случаев - фазовая скорость радиоволн в диэлектрике всегда меньше, чем в вакууме. [8]
![]() |
Распространение ДВ и СДВ в волноводе Земля - ионосфера. [9] |
Как и во всяком волноводе, можно отметить оптимальные волны - волны, распространяющиеся с наименьшим затуханием, и критическую волну. Для волновода, образованного Землей и ионосферой, оптимальными являются волны длиной 25 - 35 км, а критической - волна длиной 100 км. Подобно законам распространения радиоволн в обычных волноводах, в сферическом ионосферном волноводе фазовая скорость радиоволн превышает скорость света в свободном пространстве. Однако фазовая скорость изменяется с изменением расстояния от передатчика. Кроме того, она зависит от электронной плотности и числа столкновений электронов с молекулами в той области ионосферы, где происходит отражение радиоволн. [10]
Если электроны среды не удерживаются в определенных положениях упругими силами, как это имеет место в диэлектрике, а являются свободными, то частота их собственных колебаний обращается в пуль. Поэтому частота радиоволн всегда выше, чем собственная частота колебаний свободных электронов, вследствие чего вынужденные колебания электронов по фазе противоположны приходящей волне. Следовательно, в пространстве, содержащем свободные электроны, в частности в ионосфере, имеет места второй рассмотренный случай - фазовая скорость радиоволн больше, чем в вакууме. [11]
Наоборот, когда фаза вынужденных колебаний электронов противоположна по фазе приходящей волне, то длина волны и фазовая скорость в среде больше, чем т вакууме. Если электроны среды не удерживаются в определенных положениях упругими силами, как это имеет место в диэлектрике, а являются свободными, то частота их собственных колебаний обращается в нуль. Поэтому частота радиоволн всегда выше, чем собственная частота колебаний свободных электронов, вследствие чего вынужденные колебания электронов по фазе противоположны приходящей волне. Следовательно, в пространстве, содержащем свободные электроны, в частности в ионосфере, имеет место второй рассмотренный случай - фазовая скорость радиоволн больше, чем в вакууме. [12]