Главная >  Распространение электромагнитных волн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [ 156 ] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186


Расстояние, нм

1600 Л WOOO

(зимой больше)

Рис. 42,1. Зависимость изменения силы приема па коротких волнах от расстояния и длины волны

а - в освещенное время суток; б - трасса распространения находилась в зоне темноты


160 1600

Расстояние, им

ЮООО

ществлялись благоприятные условия для свягзи, когда трасса распространения лежала в зоне темноты. Из этого 5ке рисунка видно, что сезонный ход изменения силы приема несколько похож на ход линии восхода и захода Солнца.

2. Суточные и другие изменения ноля

Колебания напряженности поля, фазы и состояния поляризации коротких волн более быстры и разнообразны, чем на средних волнах (рис. 42.4). Скорость перехода амплитуды от какого-либо максимального до минимального значения достигает иногда 0,01 сек, однако большей частью она составляет 0,2-2 сек. Распределение скорости колебаний амплитуды видно, например, из рис. 42.5, на котором приведепы результаты обработки большого числа измерений на расстоянии 5300 км на волнах 20,2 и 14,6 м. Кривая характеризует зависимость среднего значения количества максимумов или минимумов амплитуды в 1 мин от длительности их изменений в 1 сек. Из рисунка видно, что в проведенных опытах наиболее часто встречались колебания с периодом в 1 сек.

Изменчивость состояния поля на коротких волнах обусловлена, как и на средних волнах, интерференцией многих лучей, приходяпих к месту приема по разным путям, причем это могут быть следуюп];ие -друг за другом многократно отраженные волны, распространяющ,иеся в вертикальной плоскости вдоль дуги большого круга, соединяюш;ей источник с точкой наблюдения, или, как показывают опыты, лучи, отраженные от боковых областей




Рио. 42.2. Трпхмсрпьш диаграммы гаписимости папряжоипости поля от расстояния и времени суток на разных волпах

Время 4 6 6

Восход в Нью-Йорке

12 14 т 18

Захар в Нью-Йорт

20 22 24 1


6 8 Ю

Восход в Берлине

14 16

Заход в Берлина

20 22 24 1 3 5 7 9

Врем Восход еБерлине

Рис. 42.3. Суточные и сезонные изменения условий прохождения двух волн и 43 м) па трассе Берлин-Нью-Йорк

Заштрихованы области, в которых сила приема достаточно велика




0 4 в 12 16 20 28 32 36 40

Время, мин

Рис. 42.4. Колебания напряженности поля на коротких волнах


Рнс. 42.5. Число иореходов амплитуды поля в минуту через максимум в зависимости от продолжительности колоба-ншЧ но измерениям на волнах 20,2 и 44,6 м (г=:5Ж)0 км)

Продолжительность замирания сек

Ui-Юсек


>>

J 3 5 7 9 11 13 т 17 19 21 23

Время су/пол

Рис. 42,6. Суточные измерения наибольшей разности времени запаздывания отраженных волн различной кратности (а) и их интенсивности (б) на волне 22 м и 1шсстоянии 5500 км



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [ 156 ] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186