Электродинамика и распространение радиоволн (распространение радиоволн). Родос Л.Я. - 51 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

В заключение данного раздела отметим, что в анизотропной ионосфере
коэффициенты преломления и поглощения зависят от величины ω ± ω
г
. Если
ω >> ω
г
значения коэффициентов преломления и поглощения обыкновенной и
необыкновенной волн совпадают с соответствующими значениями для
изотропной ионосферы, т. е. влиянием магнитного поля Земли можно
пренебречь. Практически это приближение используется на частотах выше
100 МГц.
3.3 ВЛИЯНИЕ ТРОПОСФЕРЫ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
Следует иметь в виду, что при изучении влияния тропосферы на
распространение радиоволн основное внимание уделяется волнам УКВ
диапазона, поскольку влиянием тропосферы на распространение более
длинных радиоволн обычно пренебрегают.
Как было показано выше, тропосфера является неоднородной средой,
электрические параметры которой изменяются в пространстве и во времени.
При рассмотрении особенностей распространения радиоволн в подобных
средах основное внимание уделяется двум наиболее важным ситуациям:
распространению в плавно неоднородных средах и распространению в
неоднородных средах, где величина отклонения диэлектрической
проницаемости (коэффициента преломления, индекса рефракции) мала по
сравнению со средним значением соответствующей величины.
В первом случае влияние среды заключается в плавном изменении
направления распространения волнырефракции. Наиболее адекватным
методом изучения процессов распространения радиоволн при этом является
метод геометрической оптики.
Во втором случае влияние среды приводит к рассеянию радиоволн.
Наиболее адекватными методами здесь являются методы теории возмущения.
3.3.1 РЕФРАКЦИЯ РАДИОВОЛН В ТРОПОСФЕРЕ
Рассмотрим механизм возникновения рефракции и определим радиус
траектории радиоволны, полагая, что изменение электрических параметров
тропосферы соответствует нормальной тропосфере (индекс рефракции
уменьшается с высотой). Для этого разобьем условно всю толщу тропосферы
по высоте на бесконечно большое число сферических, концентричных земной
поверхности слоев (см. рис. 3.4), таких, чтобы в пределах каждого
диэлектрическая проницаемость могла рассматриваться как постоянная
величина. Тогда в каждом слое траектория волны будет прямолинейной, а
при переходе от слоя к слою происходит ее преломление. Причем поскольку
волна (при распространении от поверхности Земли) переходит из оптически
более плотной в оптически менее плотную среду (т. к. диэлектрическая
проницаемость убывает с высотой), то отклонение траектории происходит в
направлении границы раздела слоев. Если число слоев разбиения устремить к
бесконечности, то траектория волны превращается в плавную кривую.
51