Электродинамика и распространение радиоволн (распространение радиоволн). Родос Л.Я. - 61 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Множитель ослабления в гидрометеорах
[]
.
дд
дБ
гм
rV ×=
γ
(3.49)
Здесь γ
д
погонное ослабление в дожде;
r
д
эффективный путь радиоволны в дожде.
Очевидно, что эффективные длины путей зависят от истинных длин и
угла наклона траектории радиоволны по отношению к плоскости горизонта.
Расчетные значения погонного ослабления в зависимости от длины волны
(частоты) для паров воды, кислорода и дождя различной интенсивности
представлены на графиках рис. 3.9 и 3.10.
Графики соответствуют стандартному атмосферному давлению 760 мм.
ртутного столба, температуре 20
о
С и влагосодержанию 10 г/м
3
. Из рисунка
видно, что водяной пар имеет максимум поглощения на длине волны 1.35 см
(частоте 22,23 ГГц), а кислородна длинах волн 0.5 и 0.25 см. (частотах 60
ГГц и 120 ГГц).
Рис. 3.9. Погонное Рис. 3.10. Погонное ослабление в парах
ослабление в дожде воды и кислороде
3.4 ВЛИЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
Как было показано в предыдущем разделе, внутренняя ионосфера
является неоднородной средой. Изменение ее диэлектрической
проницаемости (коэффициента преломления) с высотой, а также в
пространстве на расстоянии длины волны носит такой же характер как и в
тропосфере, поэтому подход к определению траектории радиоволн в ней так
же может базироваться на лучевой трактовке распространения, и уравнение
траектории волны имеет вид (рис. 3.11):
00
coscos
θ
θ
annr = , (3.50)
где n,n
0
показатель преломления в рассматриваемой точке ионосферы и у
нижней границы ионосферы (у поверхности Земли) соответственно;
61