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

Рис. 45.2. Схематическое изображение кругосветного и обратного :)хо


Прямой сигнал


Кросветное

Обратное эхо

Среднее значение времени запаздывания кругосветного эхо t, вычисленное из всех 785 значений, получилось равным

0,137767.

(45,1)

В 218 случаях, когда измерения были более точными, получено среднее значение

f = 0,137788. (45.2)

Разбросы отделынлх замеров меньше 10~* сек.

В этих опытах установлено, что времена запаздывания * мало изменяются и не зависят заметным образом от частоты принимаемой радиостанции, времени дня и года, а также от направления трассы распространения...

Обратные эхо иногда интенсивнее не только кругосветного эхо, но и прямого сигнала, распространяющ,егося по кратчайшему пути. Прямой сигнал часто искажается и бывает слабее дальних эхо, что обычно наблюдалось на небольших расстояниях (-1000 гсм) между обоими пунктами. Один такой случай изображен на рис, 45.4, на котором приведет осциллограмма особенно хороших наблюдепий (19 ноября 1944 г.) одно-, двух- и трехкратных кругосветных эхо.

Прямой сигнал

Обратное эхо

0,07856-

Рис. 45.3. Запись обратного эхо

О 20 40 60 80 ЮО 120 мса

Интересно, что время запаздывания кругосветного эхо очень устойчиво. Это свидетельствует о том, что ионосфера в целом как оболочка, окружающая весь земной шар, в среднем довольно стабильна по своим свойствам, так что от раза к разу обеспечивает устойчивый путь прохождения радиоволн, на всевозможных трассах распространения. Это обстоятельство особенно наглядно из результатов измерений времен t ж f для одной и той же радиостанции, когда представлялось возможным вычислить по этим значениям расстояние г между радиостанцией и точкой наблюдения. Действительно, полагая, что средняя скорость распространения радиоволн в обоих случаях одинакова, имеем

2ti/?o 2tiRq - 2r t ~ t

(45.3)



прямой сигнал

однократное

кр1/госвегпное

йв]/хкратное эхо

Трехкратное эхо

Рис. 45.4. Запись многократных кругосветных эхо

И при использовании значения 27т7?о~40024 км получаела

г=20012(1-)

(45. 4)

Т. е. формулу, определяющую расстояние до удаленной станции. Результаты соответствующей обработки опытов дали весьма поучительные данные (табл. 45.1).

Из приведенных данных видно, что измерения if и Г позволяют определять расстояпия во много тысяч километров до удаленной станции со средней относительной точностью 10~ и меньше.

Степень активности кругосветных эхо, т. е. частота появления и их интенсивность. Зависят от времени суток, сезона, а также состояния ионосферы. Однако имеющихся данных еще недостаточно, чтобы можно было дать определенные рецепты для их нахождения. Показано, что кругосветное эхо лучше всего распространяется вдоль дуги большого круга, проходящего близко к линии сумеречной зоны. Интересно отметить, что в ряде пунктов появлялся прием радиосигналов первого ИСЗ, когда он находился в антиподе [191, 192]. Одна из таких записей, сделанная в поселке ]Мирном (Антарктика), приведена на рис. 45.5. Посредине между записями амплитуды сигнала на частоте 20 Мгц в периоды, когда спутник проходил вблизи Мирного, вновь были зарегистрированы сигналы, пришедшие с антипода, причем, такие эхо наблюдались последовательно на четырех оборотах спутника.

Таблица 45.1

Истинные и измеренные расстояния между точкой приема и излучения

кругосветным эхо

Расстояние между радиостанцией и точкой приема, пм

Измеренные значения г, пм

Поггошность измерений +Лг, км

5934 6052

5934, 5947

6068, 6045, 6071, 6046, 6057

0.13

16, -7, 39, -6,5

6604 8171 8513

6648, 6643, 6601 8132, 8147, 8128, 8179 8575, 8562, 8641, 8603, 8641

АА, 39, -3

-39, -24, -43, 8

-38, -51, 28, -10,

8598 9372 10217

8579, 8570

9363, 9378, 9358, 9372 10225, 10217, 10244, 10228

-19, -28 -8,6, -14,0 8,0, 27, -И

12105 16081

12088 16069

-17 - 12



§ 45. Кругосветные ахо-сигналы

Первый cfjymfiuff

Мирный. Амтарнтида. 6. X fSSJz-


Прохождение мимо ni/n/fmo

Прохождение

Прохождение миио пункта

Прием с антипода


Приём с амтитдо


Приём с антипода


Помеха

Прохождение

мимо nt/ftfffna.

Приём с антипода

Рис. 45.5. Записи амплитуды радиосигналоп перпого ИСЗ На чпты11(;х витках подряд паб.пюдались эхо-сипгалы с антипода [814 J

До сих пор неясно, каков характер трасс распространения кругосвет-пых эхо. Возмолшо, что в различных случаях вид их изменяется. Предполагается, однако, что наиболее вероятен зигзагообразный многоскачко-вый тип распрострапепия. Не исключено также появление скользящей вдоль области F2 трассы распространения и других типов траекторий волны 1193].



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