Электродинамика и распространение радиоволн. Муромцев Д.Ю - 179 стр.

UptoLike

179
Иногда для более точных расчетов принимают, что существенной при
РРВ является область пространства, ограниченная зонами Френеля
нескольких начальных номеров (n < 6). Если на пути распространения
радиоволны имеется препятствие, его влияние будет заметным в том
случае, когда оно входит в область пространства, существенную при
распространении радиоволн.
10.1.3. Отражение радиоволн от земной поверхности
В большинстве практических случаев приемная и передающая
антенны или хотя бы одна из них располагаются на таких расстояниях
от земной поверхности, при которых необходимо учитывать ее влия-
ние на распространение радиоволн. При этом электромагнитное поле в
точке приема можно представить как совокупность первичного поля,
т.е. поля, создаваемого излучателем в неограниченной однородной
среде, и вторичного поля, обусловленного влиянием поверхности Зем-
ли на распространение радиоволн. Для определения напряженности
электрического поля в этом случае необходимо знать электрические
параметры земной поверхности, ее относительную диэлектрическую
проницаемость и удельную проводимость.
Большая часть (71%) земного шара представляет собой водную
поверхность. Электрические свойства воды зависят от степени ее со-
лености. С увеличением солености растет ее удельная проводимость.
Поэтому условно рассматривают воду морскую и пресную. Электри-
ческие свойства почвы зависят от ее структуры, степени влажности,
температуры. С увеличением влажности удельная проводимость почвы
возрастает. Характерным является то, что во всем диапазоне радио-
волн, длиннее метровых электрические параметры воды и почвы не
зависят от частоты, а на дециметровых и, особенно, на более коротких
волнах относительная диэлектрическая проницаемость уменьшается, а
удельная проводимость возрастает с повышением частоты. Раститель-
ность, снег, лед могут рассматриваться как полупроводящие слои, ле-
жащие на поверхности почвы.
Рассмотрим важную для практики задачу определения поля излу-
чателя, находящегося на некоторой высоте над поверхностью Земли.
Для простоты решим эту задачу только в вертикальной плоскости, то-
гда характеристика направленных свойств излучателя будет функцией
одной из координат
)(),(
θ
=
ϕ
θ
FF
.
Пусть излучатель находится в точке A
1
(рис. 10.1.6). Поверхность
Земли будем считать гладкой и плоской. На основании принципа супер-
позиции поле в точке B можно найти как результат сложения поля пря-
мой волны Е
пр
и поля волны, отраженной от Земли Е
отр
:
отрпрв
EEE
r
r
r
+=
.