Cтраница 2
![]() |
Распространение ДВ и СДВ в волноводе Земля - ионосфера. [16] |
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. [17]
Сравнивая выражения ( 3 - 5 - 39а) и ( 3 - 5 - 20а), видим, что критическая волна ЕО, а также и Нот в круглом диэлектрическом волноводе меньше, чем в металлическом. [18]
Ослабитель предназначен для регулирования выходного напряжения. Обычно он представляет собой волновод, критическая волна которого меньше рабочей длины волны. Поглощающие кабели, включенные до и после ослабителя, служат для устранения ми щнл визникн 1ь явлении офажрния. [19]
Ослабитель предназначен для регулирования выходного напряжения. Обычно он представляет собой волновод, критическая волна которого меньше рабочей длины во ны. Поглощающие кабели, включенные до и после ослабителя, служат лля устранения могущих возникнуть явлений отражения. [20]
![]() |
Волна типа Ню в прямоугольном волноводе. [21] |
Волны с А Хкр в данном волноводе распространяться не могут и относятся к области отсечки. В пустом волноводе ( у ец 1) из (4.16) для критической волны Ящ следует, что А. [22]
При понижении частоты к критическому значению затухание возрастает, что объясняется увеличением числа отражений волн от стенок. Когда частота близка к критической, затухание становится очень большим, а критическая волна вообще не проходит вдоль волновода. Но и при значительном повышении частоты затухание также возрастает за счет того, что толщина поверхностного слоя, в котором проходят токи, уменьшается, а его сопротивление увеличивается. Отсюда следует, что на некоторой средней наивыгоднейшей частоте затухание имеет наименьшую величину. [23]
![]() |
Волна типа Н щ в прямоугольном волноводе скорости приводит к существованию критической длины волны. Хкр 2 ед / [ ( т / а. [24] |
Волны с XKKf в данном волноводе распространяться не могут и относятся к области отсечки. В пустом волноводе ( / е ( Г 1) из (4.16) для критической волны Нщ следует, что А. [25]
![]() |
Схема распространения коротких волн. [26] |
Поглощение энергии волны происходит также и в ионизированном слое. При этом поглощение энергии уменьшается с повышением частоты, вследствие чего целесообразно осуществлять связь на волнах, близких к критической волне данного слоя. [27]
Кроме волноводов с прямоугольной и круглой формой поперечного сечения, применяются волноводы например, с П - и Н - образ-кой формой поперечного сечения. Интерес к ним проявляется прежде всего потому, что при равных с прямоугольным волноводом габаритах П и Н - образные волноводы имеют более длинную критическую волну, более низкое волновое сопротивление и могут работать в более широкой полосе частот без появления волн высшего типа. Однако П - и Н - волноводы имеют большее затухание и более низкую допустимую мощность, чем прямоугольные волноводы. [28]
Для отражения коротких волн используют главным образом слой Рг, расположенный на высоте примерно 400 км над землей. Так как степень ионизации слоя F2 ( и других слоев) зависит от времени суток и года, а также от 11-летнего периода солнечной деятельности, то критическая волна также не остается постоянной. [29]
Для отражения коротких волн используют, главным образом, слой FZ, расположенный на высоте примерно 400 км над землей. Так как степень ионизации слоя Fa ( и других слоев) зависит от времени суток и года, а также от 11-летнего периода солнечной деятельности, то критическая волна также не остается постоянной. [30]