Файл: Белосток В.С. Распространение радиоволн (учебное пособие).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.04.2024

Просмотров: 96

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Ионизацию создают

также м етео р ы — материальные тела,

вторгающиеся в земную

атмосферу со скоростями 11—73 км/сек..

Метеорное вещество, достигая плотных слоев атмосферы, раска­ ляется и сгорает, причем испускаемые раскаленным телом элек­ троны ионизируют окружающий воздух, в результате чего возра­

стает средний уровень ионизации.

уровня

ионизации,

метеоры

Наряду с повышением среднего

создают так называемую м е с т н у ю

и о н и з а ц и ю . За

метеором

образуется след ионизированного воздуха со

средней

протяжен­

ностью до 25 км. След метеора быстро расширяется и рассеивает­ ся. Время существования ионизированных следов в атмосфере ограничено и обычно колеблется в пределах от 0,1 до нескольким десятков секунд.

За каждые сутки в атмосферу Земли попадают сотни мил­ лиардов метеоров (суммарная масса их равна примерно 1 т). Однако, как показывают исследования, ясно различимые инди­ видуальные ионизированные следы создаются частицами, вес-

которых превышает 10~5Д.

В таблице 2 приведены статистические данные о числе частиц

различного

веса,

попадающих

ежедневно

в земную

атмосферу,

и плотность ионизации N, образующейся непосредственно за эти­

ми частицами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее число

Плотность иони­

Масса частиц, г Радиус частиц,

см

метеоров,

попада­

ющих за сутки

зации,

эл/см3

 

 

 

 

 

 

 

в атмосферу

 

 

 

 

1

 

 

 

0,4

 

 

ю5

 

 

2

1015

К Г 3

 

 

 

0,04

 

 

ю8

 

 

2 •

1014

К Г 5

 

 

 

0,008

 

 

ю10

 

5 • 1013

Следует заметить, что мелкие частицы могут быть обнаруже­

ны непосредственно

радиолокационным методом — путем

 

фикса­

ции отражений от ионизированного следа метеора.

 

 

 

Процесс ионизации в ионосфере характеризуйся и н т е н с и в ­

н о с т ь ю

и о н и з а ц и и , то есть числом

свободных

электронов,

возникающих под

действием

ионизирующего излучения

в

1 см3

в 1 сек (/s эл/см3

сек).

 

 

характеризуется

э л е к т р о н н о й

Степень

ионизации воздуха

к о н ц е н т р а ц и е й

( п л о т н о с т ь ю) , то

есть числом

свободных

электронов,

образующихся

в

1 с м 3

 

ионизированного

газа

(N эл/см3) .

рассуждения

показывают,

что даже в

однородной

Простые

по своему составу атмосфере интенсивность ионизации

s (следо­

вательно,

и электронная

концентрация N)

не постоянна

и

имеет

на некоторой высоте максимум.

 

 

и о н и з и р у ю щ е г о

Действительно,

пусть

5 — п л о т н о с т ь

п о т о к а ,

то есть поток

ионизирующей

энергии,

проходящий че-

52


рез

единицу

поперечного

сечения

в 1 сек, р — давление газа на

данной

высоте.

На

графике

рис.

4.1

изображены

зависимости

этих величин от высоты.

Как

видим,

плотность ионизирующего

потока S

убывает с приближением к земной поверхности, так как

энергия потока 5 тратится на

процессы ионизации,

диссоциации

и ряд других, а давление р возрастает.

 

 

 

На больших высотах, з

 

 

 

 

области малых давлений, ко­

 

 

 

 

личество

молекул,

способных

 

 

 

 

ионизироваться,

мало.

Поэто­

 

 

 

 

му

мала

 

и

величина

/5.

На

 

 

 

 

малых высотах плотность ве­

 

 

 

 

лика,

однако

наряду

с этим

 

 

 

 

мала

плотность ионизирующе­

 

 

 

 

го потока

 

S и энергия

его не­

 

 

 

 

достаточна

для

 

ионизации

 

 

 

 

большого

 

числа

молекул.

 

 

 

 

 

Отсюда следует, ЧТО на неРис- 4.1. Зависимость плотности иони-

которой высоте,

где

величи-

зиРУюЩего потока, давления и иитеп-

ны

о и р

»

 

 

 

велики.

сивпости ионизации

от высоты

достаточно

 

 

 

 

образуется

максимальное

чис­

 

 

 

 

ло электронов, то есть существует область с максимальной иони­ зацией.

В реальной

атмосфере, не однородной по своему составу, при

неоднородном

ионизирующем

потоке S

имеется несколько макси­

мумов ионизации, носящих

название

и о н о с ф е р н ы х слоев.

Это слои D, Е, Fi и F2, причем слой F] существует преимуществен по в летние месяцы. На рис. 4.2 схематически изображено распре­ деление электронной концентрации по высоте зимой для дневно­ го времени. На этом же рисунке отмечены области, соответству­ ющие слоям D, Е, F2. График построен в логарифмическом масштабе.

Рис. 4.2. Распределение электронной концентрации по высоте ионосферы зимой в дневные часы


С наступлением темноты слои D и Fi исчезают, а электронная

концентрация слоев F2

и Е соответственно уменьшается.

Однако

ионосферные

слои F2

и Е продолжают

существовать

в

течение

всей

ночи.

3 приведены

данные о

распределении

в

средних

В таблице

широтах электронной концентрации

в

ионосферных слоях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Слон

 

ЭЛ

Н,

км

 

 

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

D

ю 2 -ЕЮ3

6 0 — 90

Ночью отсутствует

 

 

 

Е

1,5

10'

9 0 - 1 2 0

Существует постоянно

 

 

 

Ei

 

3

• 105

180

- 240

Существует преимущественно

летом

 

 

 

 

 

 

днем

 

 

 

 

f 2

 

1

10ь

300 -Е 450

Летом

1

 

 

 

 

 

2

10е

250 -г 350

Зимой

|

 

 

 

В

ионосфере,

помимо

процесса

ионизации, непрерывно

про­

исходит процесс

р е к о м б и н а ц и и ,

заключающийся

в том,

что

часть электронов присоединяется к положительным ионам и ней­ тральным молекулам. Количество имеющихся в ионосфере поло­ жительных зарядов равно количеству отрицательных, то есть ионосфера в целом является нейтральной. Однако на распростра пение радиоволн наибольшее влияние оказывают свободные электроны, являющиеся более легкими и подвижными частицами.

В заключение рассмотрим влияние солнечной активности на ионизацию атмосферы.

Многолетние астрономические наблюдения за Солнцем пока­ зывают, что его активность периодически меняется, причем дли­ тельность периода составляет примерно 11 лет. При изменении солнечной активности меняется интенсивность излучения Солнца в ультрафиолетовой части спектра, тогда как интенсивность излу­ чения в остальной части диапазона остается неизменной.

Установлено, что изменение солнечной активности связано с образованием на поверхности Солнца солнечных пятен, харак­ теризующих площадь поверхности Солнца с наиболее высокой температурой. Увеличение относительного числа солнечных пятен служит критерием солнечной активности.

С увеличением солнечной активности среднее значение элек­ тронной концентрации атмосферы возрастает.

§ 2. Преломление и отражение радиоволн в ионосфере

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ИОНОСФЕРЫ

и

Наличие в верхних слоях земной

атмосферы

электронов

ионов определяет электрические параметры

ионизированного

газа — его диэлектрическую проницаемость

и проводимость з,

а

следовательно, его преломляющие и

поглощающие

свойства.

54


Расчеты показывают, что относительная диэлектрическая про­ ницаемость ионизированного газа всегда меньше единицы и резко зависит от рабочей частоты

“Г—1—80,8 N

 

( 4 - 3 )

f

 

 

Следовательно, выражение для

коэффициента

преломления

ионизированной среды примет вид:

 

 

г

N

 

гг

(4.4)

80,8-—

 

f

 

где N — электронная концентрация,

эл/гж3;

 

/• — частота радиоволн, кг^.

 

 

Неоднородность электронной концентрации по высоте вызы­ вает неоднородность в значениях диэлектрической проницаемости ионосферы. Поэтому при распространении радиоволн в ионосфе­ ре, подобно тому как это имело место в тропосфере, траектория их искривляется, что при определенных условиях может привести к отражению радиоволн.

УСЛОВИЯ ОТРАЖЕНИЯ ОТ ИОНИЗИРОВАННОГО СЛОЯ

Рассмотрим схему распространения волны в ионосфере, свой­ ства которой меняются с высотой. Для простоты будем считать земную поверхность и ионосферу плоскими. Разобьем ионосферу на тонкие слои, в пределах каждого из которых диэлектрическую проницаемость будем считать постоянной.

Предположим далее, что на самый нижний слой из неионизированного воздуха падает луч ча­ стоты / под углом 0О(рис. 4.3).

На границе раздела каждого из двух слоев происходит прелом­ ление волны. Применяя к каждой границе раздела закон преломле­

ния (закон синусов)

и принимая

 

на нижней границе

ионосферы

 

гг У: 1, получим:

 

Риг. 4.3. Схема распространения

1 • sin

rtj-sindjО, /z2-sin02-

радиоволн в слоистой'ионосфере

 

-■-Як-sin 0k.

(4.5)

 

где 1, П\, я2,...,Як— коэффициенты преломления слоев; 0О, 0i, 02,---,0к— углы падения на слои.

При плавном изменении коэффициента преломления траекто­ рия волны в результате непрерывного преломления в пределе обратится в кривую. При убывании коэффициента преломле­

55


ния п с высотой (то есть при

возрастания электронной

концен­

трации N

с высотой) на каждый

последующий слой

волна па­

дает под

все

большим

углом

б,

так

что на

некоторой

высоте

(в каком-то ионизированном

слое

с

диэлектрической

проницае­

мостью,

например, sk)

произойдет

п о л н о е

в н у т р е н н е е

о т р а ж е н и е ,

то есть

угол

преломления бк станет равным 90°,

и волна направится в сторону Земли.

Таким образом, в ионосфере отражение радиоволны происхо­

дит не на границе воздух — ионизированный газ,

а в толще иони­

зированного слоя. При этом отражение

может

произойти только

в той

области

высот

ионосферы, где коэффициент преломления

убывает с высотой, а

следовательно,

электронная

концентрация

возрастает с высотой.

 

между

электронной

концентрацией,

Выясним

соотношение

углом падения

волны

на нижнюю границу ионосферы и рабочей

частотой, которое должно быть выполнено для

того,

чтобы про­

изошло отражение радиоволн от ионосферы.

 

то есть sin6k = l .

При полном внутреннем отражении 0к а; 90°,

Тогда, сохраняя в равенстве (4.5)

крайние

члены,

можно запи­

сать

условие отражения (условие

поворота

радиоволны):

или

 

 

 

 

 

ып 'Jо

//,,•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,8 N_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sin'

 

 

 

1

 

 

 

(4.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

 

 

 

 

где

0о — угол

падения волны

на

нижнюю границу

ионосферы;

 

N — электронная

концентрация в эл/смг ионосферного слоя,

 

 

от которого происходит отражение радиоволны.

Таким образом,

при

определенной

электронной

концентра­

ции

N

волна данной

частоты

/

отразится

только в том случае,

если угол падения

0О равен

или

превосходит величину, опреде­

ляемую соотношением

(4-6). Чем больше

N,

тем при

меньших бн

возможно отражение.

 

(4.6)

можно

представить

 

в несколько

Очевидно,

выражение

 

иной форме

 

 

 

 

 

 

 

_УУ

 

 

 

 

 

или

 

 

 

 

 

cos260^80,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

V 8Q,8iV

(4.7)

C O S 6 0

Это есть условие отражения (поворота) наклонного луча от ионосферы. Из формулы (4.7) легко определить рабочую частоту радиоволны, которая отразится от ионосферного слоя при наклон­

ном падении волны при

заданных величинах N

и 0О.

Положив в формуле

(4.7)

0О= 0, получим

условие отраже­

ния (поворота) вертикально

направленного луча частоты / верт от

56