Главная >  Очерк развития радиотехнологии 

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 ] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

можно определять, как показано на рис. 39а.1Х, построением равнобедренного треугольника с основйнием d, равным длине линии связи с высотой Н. Половина угла, противолежащего основанию, даёт угол падения. Требуемый угол излучения, очевидно, равен Д = 90-вц. Такой способ определения во, f и Д практически можно применять для очень коротких линий связи, когда участок сферической поверхности земли можно считать плоским.



Рис 39 IX к определению угла падения и угла излучения по заданной длине линии радиосвязи а) для линий малой протяженности, б) для линий большой протяженности

Для реального случая сферической поверхности земли и ионосферы, показанного на рис 396 IX, величины с?, и Д надо рассчитывать на основании формул сферической тригонометрии Для сокращения расчётов на рис 40 IX приведены кривые, позволяющие определять для линий радиосвязи разной длины требуемый угол излучения Д при разных Н. Необходимо отметить, что вычисляемое по ф-ле (69.IX) значение максимально применимой частоты отличается от истинной Этой формулой для расчета fj можно пользоваться, если в неё внести поправку. Необходимость внесения поправки вызвана нелинейным законом роста электронной плотности с высотой.

Разработан ряд методов определения Наибольшее при-

менение нашёл метод А. Н. Казанцева, развившего метод опре-



деления fn закону косинуса. А.Н. Казанцев показал, что/ можно рассчитывать по формуле

f -А f

1МП 1кр

(70. IX)

где А - коэффициент, значения которого при отражении волн от слоя р2 определяются для разных расстояний и для разных времён года по табл. 2, 3, 4.IX.

Hg,KM


Щ Щ Щ ШЩШ §§§§§1

§ § § § §

d,AM

Рис. 40. IX. Семейство кривых зависимости между длиной скачка радиоволны, действукицей высотой ионизированного слоя и углом излучения

Радиосвязь па расстояниях, больших 3500 км, обеспечивается при двух или большем числе отражений волны от слоя Fz. Описанный метод определения fj применяется для каждой точки отражения, при этом зafд(для всей линии берётся меньшее из всех.

На основании данных расчёта f для разных часов суток строится суточный график максимально применимых частот.

При использовании для отражения волны слоя F2 порядок расчёта суточного графика f для заданной линии радиосвязи таков.

1. Определяется одним из существующих способов по заданным координатам - долготе и широте пункта передачи и пункта приёма - длина линии радиосвязи d. Наиболее удобным и распространённым является графический способ, который заклю-



чается в следующем. Берётся карта мира в так называемых проекциях Меркатора. Эта карта является цилиндрической проекцией земного шара, получаемой так. Вокруг земного шара описывается касающийся земли по экватору цилиндр. Из точек экватора проводятся образующие цилиндра, дающие изображение меридианов, параллели же изображаются в виде параллельных экватору кругов. Разрезая цилиндр вдоль одного из меридианов и разворачивая боковую поверхность цилиндра в плоскость, получим карту земного шара в цилиндрических проекциях. Меридианы и параллели в этих проекциях изображаются в виде прямых линий, следовательно, координатная сетка карты представляет собой систему прямоугольников. Масштаб такой

Таблица 2.IX

Значения коэффициентов А при отраже ши волны

Часы суток

от слоя F

2 ДЛЯ зимы при расстоянии, км

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1,30

1,65

2,00

2,30

2,60

2,80

1,30

1,65

2,00

2,30

2,00

2,75

1,30

1,65

2,00

2,30

2,60

2,75

1,35

1,75

2,10

2,40

2,70

2,85

1,60

2,05

2,50

2,90

3,20

3,40

1,60

2,10

2,50

2,95

3,25

3,45

1,60

2,10

2,60

2,95

3,25

3,45

1,60

2,10

2,60

2,95

3,25

3,45

1,60

2,10

2,60

3,95

3,25

3,45

1,55

2,05

2,50

2,90

3,20

3,36

1,40

1,80

2,15

2,50

2,80

3,00

1,30

1,70

2,05

2,35

2,60

2,80

Таблица 3.1Х

Часы суток

Значения коэффициентов А при отражении волны от слоя для лета при расстоянии, км

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1,40

1,80

2,15

2,50

2,80

2,95

1,40

1,75

2,15

2,50

2,75

2,95

1,40

1,75

2,15

2,50

2,75

2,95

1,40

1,75

2,15

2,50

2,75

2,95

1,35

1,70

2,05

2,40

2,65

2,85

1,30

1,65

1,95

2,30

2,55

2,75

1,30

1,65

1,95

2,25

2,55

2,75

1,30

1,65

1,95

2,25

2,55

2,75

1,30

1,70

2,05

2,35

2,60

2,80

1,35

1,75

2,15

2,45

2,75

2,95

1,40

1,80

2,20

2,55

2,80

3,00

1,40

1,80

2,20

2,55

2,80

3,00



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 ] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204