Микроволновые технологии в телекоммуникационных системах. Михайлов В.Ф - 24 стр.

UptoLike

24
100 км, а продолжительность существования этой области может быть
значительно больше, чем дождевой.
Ионосфера тоже влияет на условия прохождения радиоволн, но по-
глощение в ней на частотах выше 1 ГГц чрезвычайно мало и не превы-
шает 2,5 × 10
–3
дБ даже при низких углах места антенны.
В последнее время большие надежды возлагают на передачу в КВЧ-
диапазоне широкополосных сигналов, особенно цифровых потоков со
скоростью до единиц гигабит в секунду. Так, в работе [13] описаны
экспериментальные исследования изменения фазочастотной характерис-
тики приземной широкополосной линии связи 8-миллиметрового диапа-
зона волн. Измерения проводились в полосе частот f = 4,5 ГГц вблизи
несущей 37 ГГц на трассе прямой видимости протяженностью 13 км.
Оказалось, что наибольшую полосу пропускания линия связи обес-
печивала в ясную погоду весной и осенью. После выпадения дождей
f уменьшается до 2,6 ГГц, а при прохождении мощных холодных
атмосферных фронтов f уменьшается до 1,05 ГГц. Таким образом,
на миллиметровых радиолиниях протяженностью до 10 км возможна
передача цифровых информационных потоков со скоростями в де-
сятки Гбит/с.
Потери из-за рефракции и фазовых эффектов
Рефракция – это искривление траектории радиоволны при прохожде-
нии через слои сильно ионизированных газов на высотах от 70 до 300 км
(ионосфера) и плотные слои надземной части атмосферы – тропосферы.
Однако ионосферная рефракция становится пренебрежимо малой при
частотах выше 5 ГГц. Поэтому для волн СВЧ- и КВЧ-диапазонов ее мож-
но не учитывать. Тропосферная рефракция не зависит от частоты. Для
стандартной атмосферы при малых углах места постоянная составляю-
щая тропосферной рефракции (в градусах) составляет примерно
(n – 1) ctgβ, где n – коэффициент преломления.
При точном, особенно автоматическом, наведении антенн по мак-
симуму приходящего сигнала влияние рефракции практически ис-
ключается.
Помимо преломления и ослабления при прохождении сквозь ат-
мосферу происходит поворот плоскости поляризации радиоволн. Это
явление, известное под названием эффект Фарадея (фазовой диспер-
сии сигналов) [6], обусловлено влиянием продольной составляющей