Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Электротехника -> Давыдов С.Л. -> "Радиотехника" -> 32

Радиотехника - Давыдов С.Л.

Давыдов С.Л., Жеребцов И.П. Радиотехника — М.: Воениздат, 1963. — 345 c.
Скачать (прямая ссылка): radiotehnika1963.djvu
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 34 35 36 37 38 .. 123 >> Следующая

89
Аналогичное изменение силы поля наблюдается и при изменении высоты подъема одного из корреспондентов.
Совершенно очевидно, что наиболее сильное влияние запаздывания на результирующее поле должно быть на ультракоротких и коротких волнах. Длительность периода этих колебаний мала, и сравнительно небольшое изменение- времени запаздывания оказывается соизмеримым с периодом. На длинных и средних волнах это влияние меньше, так как запаздывание, равное
Рис. 5.8. Схема, показывающая, что если вдоль трассы имеется горный хребет (/), то преодолеть препятствие на пути радиоволн можно, используя отражение радиоволны от горного массива (2). На схеме показано направление лепестков характеристик излучения антенн
даже только четверти периода, должно составить несколько микросекунд, а значит, разность хода прямой и отраженной волн должна быть больше километра. Для получения такой разницы передатчик нужно поднять на высоту нескольких километров, что практически не делается.
На образование отраженных волн большое влияние оказывает рельеф местности. Если местность сильно пересеченная, а Тем более гористая, то каждая неровность может быть источником отраженной от земли волны, даже если радиостанции размещены на ее поверхности. Если гор, холмов и других местных предметов много, то и отраженных радиоволн будет много. Поэтому в различных точках данной местности сила поля будет различной, в одних местах поле усиливается, а в других ослабляется. Устанавливая радиосвязь с корреспондентом, особенно на УКВ, радист обязан найти такое место, на котором связь наиболее устойчивая. Для этого бывает достаточно изменить положение радиостанции всего на несколько метров в ту или иную сторону.
При установлении связи в крупных городах нужно помнить, что радиоволны претерпевают многократные отражения от зданий. При этом по длине улицы будут чередоваться зоны хорошей и плохой слышимости. Такое же явление наблюдается и в горных районах. Отражаясь от отрогов гор, радиоволны могут хорошо распространяться вдоль узких и достаточно глубоких ущелий.
Зная законы распространения радиоволн, радисты могут ис« пользовать особенности рельефа местности для повышения даль-
90
ности и надежности радиосвязи даже в самой сильно пересеченной местности. Приведем два примера. На рис. 5.8 показан случай установления связи на УКВ между двумя корреспондентами, расположенными по обеим сторонам горного хребта. Очевидно, что совершенно бессмысленно направлять излучаемые волны в направлении хребта (1), хребет их не пропустит. Но в стороне проходит другой горный массив и, если излучение пе-
Рис. 5.9. Возможный способ преодоления преграды путем изменения направления излучения максимума энергии. По линии А—Б связь отсутствует, так как преграда задерживает основную часть энергии поля. Связь может пройти по линии А—В—Б, если антенны повернуть так, чтобы максимум излучения проходил вблизи вершины преграды
редатчиков направить не в сторону корреспондента, а на этот массив (2), то отраженная волна обогнет горный хребет и достигнет радиостанции корреспондента.
На рис. 5.9 приведен другой случай повышения устойчивости связи при наличии между корреспондентами непреодолимой преграды. Направив антенну радиостанции таким образом, чтобы максимум излучения попадал на верхний конец преграды, можно рассчитывать на увеличение силы поля за счет огибания вершины.
Можно было бы рекомендовать целый ряд других способов увеличения дальности связи. Но так как примеры на все случаи жизни перечислить невозможно, остается только порекомендовать хорошо разобраться в основных законах распространения радиоволн и правильно использовать их в практической работе.
Помимо всего сказанногб, нужно учитывать нежелательность размещения радиостанций вблизи преград даже в том случае, когда преграда не мешает прохождению радиоволн. Дело в том, что преграда может вызвать увеличение помех за счет отражения радиоволн соседних радиостанций.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ВОЛНА
Как уже говорилось, пространственной называется волна, отраженная от ионосферы. Отражаясь от ионосферы, волны возвращаются к поверхности земли. Но радиоволны различной длины отражаются с разных высот ионосферы. Сверхдлинные и
91
длинные радиоволны отражаются самыми нижними слоями, находящимися на высоте 60—80 км, средние волны — слоями на высоте 150—250 км, короткие — верхними слоями на высоте 250— 400 км. Ультракороткие волны, как правило, ионосферой не отражаются. Наблюдающиеся случаи отражения ультракоротких радиоволн объясняются особыми условиями распространения, и о них будет рассказано ниже.
Рис. 5.10. Схема, иллюстрирующая изменение траектории движения радиоволны в ионосфере за счет различия скорости распространения волны в ионосфере и тропосфере. Показаны четыре последовательных положения фронта волны в моменты времени и, ^з, и. За промежуток времени от и до и волна в тропосфере распространяется на расстояние О—а, а в ионосфере — на О—01; поэтому волна перестает двигаться в глубь ионосферы, а идет параллельно границе ионосферы. В следующий интервал времени ^—^з верхние точки фронта волны обгоняют нижние еще больше и волна поворачивает в сторону
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 34 35 36 37 38 .. 123 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed