Файл: Красюк Н.П. Электродинамика и распространение радиоволн учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 318

Скачиваний: 10

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

сти от частоты излучаемых электромагнитных колебаний и време­ ни суток необходимо учитывать различное число собственных волн. Так, например, днем при / = 30 кгц и более низкой частоте на рас­ стоянии свыше 1000 км надо учитывать только одну волну. Ночью же на частоте 30 кгц число собственных волн, подлежащих учету при определении поля, доходит до Ю л-12. Так как формулы, полу­ ченные в результате строгого решения, сложны, то инженерный рас­ чет напряженности поля в диапазоне сверхдлинных и длинных волн производят по эмпирическим формулам. Из них наибольшее рас­ пространение получила формула Остина:

300

У

Р к

 

сфо '

120л Л д/ а

 

 

 

(19.1)

 

 

V

Аг

м; і а

 

 

 

г {км)

 

 

 

 

— действующее зна­

где Ад — действующая высота антенны,

 

чение тока в основании антенны; Я—-длина волны,

м;

ѴСф0

— функ­

ция ослабления, которая определяется выражением

 

 

 

 

 

^сфо

 

 

 

0,0014

 

 

 

(19.2)

 

 

 

 

 

Х°.6 '

 

 

 

Здесь Я и га.выражены в км, а угол Ѳ определяется в соответствии

с рис.

19.3,

 

 

поля,

Задача 1. Найти действующее значение напряженности электрического

создаваемого вертикальным электрическим диполем

с излучаемой мощностью

Р и = 26

кет

и коэффициентом направленного действия

1,5 на расстоянии г=300

км

от передающей антенны, если передатчик работает на волне Я=3000

м.

Расчет

 

поля произвести для случая распространения радиоволн над почвой с параметра­

ми

б = 4, у=10~2

сим/м

по формуле (12.8а) и графику рис.

12ЛЗ.

 

Р е ш е н и е . По

формуле

(12.10)

вычисляем численное расстояние р:

 

 

3,14-3-105

Ѵ 3

42

 

(60-3- іоз.Ю -2)2

_ _ 0

 

 

Р== 3-103

 

2 +

 

~

 

 

 

+(60-3-103-10-2)2

 

Так как 60Я у>е,

то, воспользовавшись рис. 12.3, находим

Ѵ'Пр «0,95 . Тогда

1/пр=У21/,пр = 1,41-0,95=1,35. Действующее значение поля найдем по формуле

(12.8а):

л

=

 

1731/ 26-1,5

мв м.

 

 

Еп

----------------------- 1 ,Зо = 4, 9

 

 

 

 

 

 

300

воспользовавшись графиком рис. 12.13. Из

Определим теперь значение поля,

графика находим £ до«800

мкв/м.

По

(12.30)

определяем

 

 

 

 

£ д =

0,8 У 26 = 4,1

мв/м.

 

 

Полученные двумя способами значения для £ д, как и следовало ожи­

дать, близки.

 

 

 

 

 

 

на расстоянии г = 1800

км

по дан­

Задача 2. Вычислить напряженность поля

 

ным задачи 1, приняв радиус Земли а = 6370 км.

517


Р е ш е н и е . Действующее значение

напряженности

поля определяем по

(19.1). Для этого находим центральный угол 0:

 

 

 

 

“ рад -

 

1800

=

0,282,

или 0 0 ^

16,20.

 

6370

Находим множитель

\

sin

Ѳ

функции ослабления

(19.2):

 

 

 

sin И

 

V

*

0,282.

1,025.

 

 

 

 

 

 

 

0,279

 

 

 

Вычисляем второй множитель функции ослабления:

 

 

 

0,0014

1 = е

0,0014

 

= е“~1,31 = 0,269.

Затем находим

)0,6

 

1,93 1800

 

Ѵ сф0= 1,025-0,269 =

0,276.

 

 

 

Действующее значение напряженности поля

 

 

 

 

Е

д =

 

300 У

26

0,276 =

0,166

мв\м.

 

 

 

1800

 

 

 

 

§ 19.3. О СО Б ЕН Н О СТ И

РА СП Р О СТ РА Н ЕН И Я

С Р Е Д Н И Х

ВОЛН

К средним волнам, как известно, относят радиоволны длиной от 100 до 1000 м. Они используются в радиовещании, радиосвязи и радионавигации.

Основная особенность средних волн состоит в том, что днем они распространяются как поверхностные волны, а ночью как по­ верхностные и пространственные волны за счет отражения от ионо­ сферы. Это объясняется тем, что средние волны проникают днем через существующую в это время суток ионизированную область D и отражаются от области Е. При этом поглощение их в области D настолько велико, что влиянием пространственной волны можно пренебречь. Исключение составляют высокие широты, где днем в зимнее время могут наблюдаться пространственные волны значи­ тельной интенсивности.

Напряженность поля, создаваемая поверхностной волной в мес­ те приема, зависит от электрических параметров почвы (главным образом проводимости) и частоты. С увеличением проводимости почвы и уменьшением частоты поверхностные волны испытывают меньшее поглощение, и поле в месте приема возрастает [см. форму­ лы (12.106) и (12.12)]. Поэтому поверхностные волны средневолно­ вого диапазона поглощаются в почве сильнее длинных и тем более сверхдлинных волн. Кроме того, по сравнению с длинными и сверх­ длинными волнами они меньше дифрагируют вокруг участков зем­ ной поверхности. По указанным причинам дальность распростра­ нения поверхностной волны на средних волнах значительно мень­ ше дальности распространения поверхностной волны на длинных и тем более сверхдлинных волнах.

518


 

На распространение средних волн оказывают заметное влияние

также

неровности

и

 

электрические

 

неоднородности

 

Земли. На

рис. 19.4

показаны кривые, характеризующие изменение поля над

ровной

(а)

и гористой (б)

 

 

 

 

 

 

 

местностью при Я = 227

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из рисунка следует, что

 

 

 

 

 

 

 

над горным районом имеет­

 

 

 

 

 

 

 

ся значительное уменьшение

 

 

 

 

 

 

 

напряженности поля, вызван­

 

 

 

 

 

 

 

ное

рассеянием

радиоволн.

 

 

 

 

 

 

 

 

На

большие

расстояния

 

 

 

 

 

 

 

средние

радиоволны

 

рас­

 

 

 

 

 

 

 

пространяются

ионосферной

 

 

 

 

 

 

 

волной.

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

4

 

 

В ночное время поглоще­

Z

 

3

 

5 г, км

ние средних волн в ионо­

 

 

 

 

 

 

 

сфере резко падает вследст­

 

 

 

 

 

 

 

вие исчезновения области

D,

 

Рис.

19.4

 

 

 

и

пространственная

 

волна

 

 

км

 

 

 

имеет

значительную

интен­

1004-150

 

 

от

 

передающей

сивность,

 

начиная

с

 

расстояний

 

 

 

антенны. В результате этого в ночное время в месте приема

могут иметь место две

волны: поверхностная и пространственная

(рис. 19.5).

При этом поляризация пространствен­

Ионосфере,

ной волны

может быть эллиптической

 

вследствие влияния магнитного поля Зем­

 

ли. Соотношение между амплитудами по­

 

верхностной

и

пространственной

волн

 

будет различным в зависимости

от

рас­

 

стояния до передающей антенны.

поверх­

 

Так как пути, проходимые

 

ностной

и

пространственной волнами,

 

различны, то между их напряженностями

 

в точке

приема

будет сдвиг фаз,

равный

 

Аф = - ^А

- Аг,

 

 

(19.3)

где Ar — разность путей, проходимых пространственной и поверх­ ностной волнами.

Величина Аф непрерывно изменяется вследствие непрерывных колебаний (флуктуаций) электронной концентрации ионизирован­ ной области, вызывающих изменение высоты отражающего слоя, а следовательно, длины пути, проходимого пространственной волной. В результате этого будет непрерывно изменяться амплитуда резуль­ тирующего поля в месте приема, причем это изменение амплитуды поля имеет беспорядочный, случайный характер. По указанной при­ чине происходит замирание принимаемого сигнала. С укорочением длины волны глубина замираний увеличивается, а длительность их уменьшается.

519


3

 

 

 

Па значительных

расстояниях, от пе­

 

 

редатчика, превышающих дальность дей­

 

 

 

 

 

 

ствия поверхностной

волны

(1

на

рис.

 

 

 

19.6), замирания также будут иметь мес­

 

 

 

то вследствие интерференции нескольких

 

 

 

пространственных волн,

пришедших в

 

 

 

место приема

различными путями

(2

и

 

 

 

3).

Для характеристики

случайно

изме­

 

 

 

няющегося результирующего поля сред­

 

Е.

Е

них волн вводят понятие о среднем

зна­

 

 

чении напряженности поля. Опыты пока­

зывают, что величина ср составляет примерно 35%

от максималь­

ного значения

 

 

нормальные

условия ' приема

сигналов.

Замирания нарушают

Для борьбы с замираниями применяют специальные передающие антенны, которые получили название антифединговых антенн. Эти

антенны создают диаграммы направленности,

прижатые к Земле

(рис. 19.7).

 

___________

 

Как видно из рисунка, такая антенна

-77І

интенсивно излучает поверхностные вол-

 

ч

Н Ы

за счет снижения интенсивности ИЗ-

777777777777777777777777Ь7>

лучения пространственных волн. В ре­

 

рис 197

зультате этого в месте приема поле про-

 

странственной волны будет ослаблено.

 

 

В диапазоне средних волн, помимо суточных, наблюдаются се­ зонные колебания напряженности поля в месте приема, проявляю­ щиеся в том, что в дневные часы летом напряженность поля пространственной волны оказывается меньше, чем зимой. Это объ­ ясняется зависимостью электронной концентрации области D от вре­ мени года: днем в летние месяцы электронная концентрация облас­ ти D будет больше, и, следовательно, поглощение радиоволн будет больше, чем зимой, а ночью поглощение почти не зависит от време­ ни года.

Следует учитывать, что условия приема определяются не абсо­ лютным значением напряженности поля в месте приема, а отноше­ нием сигнала к уровню помех. Поэтому резкое изменение условий приема средних волн в летние и зимние месяцы определяется не столько изменением напряженности поля сигнала, сколько сезонным ходом уровня помех. В умеренных и северных широтах северного полушария грозы наблюдаются только летом. В результате этого отношение поля сигнала к уровню помех летом будет меньше, чем зимой, а следовательно, условия приема зимой будут лучше.

Ионосферные возмущения практически не влияют на распростра­ нение средних волн, так как свойства ионизированных областей Е и D мало изменяются во время ионосферных бурь.

Влияние одиннадцатилетнего периода солнечной деятельности характеризуется незначительным увеличением поглощения радио­ волн с возрастанием солнечной активности.

520