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

По суточному графику fo производится выбор числа рабочих частот и их величины и устанавливается время перехода с одной частоты на другую. Очевидно, что надо стремиться к наименьшему числу суточного набора рабочих частот, время смены которых азначается в периоды наибольшего изменения /олт- По

опт

я зи

>

О 2 i в 8 10 12 п 16 18 20 гг

tcumoK

Рис. 42 IX. Составление расписания смены, рабочих волн по суточному холу \опт- я) для зимы, б) для лета (год максимума солнечной активности)

выбранным рабочим частотам рассчитываются длины рабочих волн. На рис. 42.IX показаны два варианта выбора рабочих частот- трёх частот для зимы и одной частоты для лета (см. задачу 14.IX).

Для обеспечения непрерывной коротковолновой связи на больших расстояниях приходится в зависимости от времени года



и суток применять волны разной длины, в частности, необходимо пользоваться, по крайней мере, двумя волнами: одной для работы в дневных условиях, другой - для ночных условий. Часто желательно применение третьей волны для промежуточных условий. Для больших расстояний в качестве дневных волн используются волны (10н-25) ж; в качестве ночных волн - (35-100) ж и в качестве промежуточных волн , используемых в условиях смены дня ночью или наоборот, - волны (25-г-35)ж. Такое деление волн легко объяснить. Днем в часы наибольшей освещённости, когда электронная плотность в слое F2 максимальна, слой F2 отражает волны более вькоких частот; в то же время поглощение в слое Е, несмотря на большую электронную плотность, небольшое. Ночью в часы наименьшей освещённости электронная плотность слоя падает, поэтому дневные волны отражаться и.м не будут - они будут уходить за пределы ионосферы; приходится применять более длинные ночные волны, отражаемые слоем F2; поглощение их энергии в слое Е будет не очень большим, так как хотя частота и уменьшилась, но зато уменьшилась и электронная плотность слоя Е.

В наиболее тяжёлых условиях прохождения волн находятся длинные линии радиосвязи, расположенные на одной параллели. На таких линиях в течение каждых суток в определённый промежуток времени один конец линии связи находится в темноте, а другой - в районе полного солнечного освещения; вершины отражения оказываются в областях ионосферы с существешю разными параметрами: электронной плотностью и действующей высотой. Подбор волны, отражающейся нерколько раз от ионосферы и испытывающей потери не более допустимых, достаточно труден. В суточном наборе волн для такой линии радиосвязи должно быть не менее трёх волн. Кроме дневной и очной волн, должна быть промежуточная волна для работы в те периоды времени, когда дневная волна не проходит потому, что мала электронная плотность в неосвещённой области одной из вершин отражения, а ночная волна не проходит из-за очень большого поглощения в освещенной области ионосферы. Иногда на таких линиях связи даже применение трёх волн может не обеспечить непрерывной круглосуточной связи. В то же время следует отметить, что летом в годы наименьшей солнечной активности условия отражения для разных вершин отражения не сильно различны, так как день много больше ночи. Может оказаться достаточным иметь в суточном наборе две волны. В годы же наибольшей солнечной активности на некоторых линиях связи для лета оказывается достаточной для поддержания круглосуточной связи даже одной волны (рис. 426.1Х).

В более лёгких условиях прохождения волн находятся лини.и радиосвязи, направленные по меридиану, когда электронная плотность в вершинах отражения в любой момент примерно одинакова. В самых лёгких условиях находятся линии связи малой



протяжённости (меньшей 3500 км), когда волна претерпевает одно отражение.

Во всех случаях для правильного выбора рабочих волн необходимо использование опытных данных, полученных в результате эксплуатации действующих линий радиосвязи.

В заключение отметим, что, при использовании в качестве отражающего слоя - слоя Е, f можно принимать почти равными fjjj.

О расчёте напряжённости поля пространственной волны

Существует несколько методов расчёта среднего значения напряжённости поля коротких воля, распространяющихся прост-раяственной волной. Первым по времени (1931 г.) является метод, предложенный А. И. Щукиным, который в течение ряда лет был основным методом, позволявшим проектировать и вводить в эксплуатацию длинные линии радиосвязи. Рассчитанные по методу А. Н. Щукина значения напряжённости поля коротких волн получались более близкими к истинным (к измеренным), нежели рассчитанные по методам, предложенным иностранными учёными. По мере накопления опытных данных, полученных при эксплуатации большого количества линий радиосвязи, стало возможным разработать более простые методы расчёта. В настоящее вре.мя наиболее распространённым является метод А. Н. Казанцева, разработанный в 1946 г. Формула А. Н. Казанцева для расчёта напряжённости электрического поля коротких волн в пункте

приёма имеет вид

ЕЕ.уР.ее , (71.IX

г, /МКв\

гдеЕц!-1-напряженность поля в пункте приема данной линии

связи, создаваемого в предположении, что поглощение отсутствует, а излучаемая передатчиком мощность равна 1 кет, Р{квт)- мощность, излучаемая передатчиком,

е- коэффициент, учитывающий направленные свойства передающей антенны (коэффициент усиления рассмотрен в § 3. XI). е -множитель, учитывающий уменьшение нагряжёпно-сти поля за счёт поглощения энергии волны, в котором Г- суммарный коэффициент поглощения в ионизированных слоях (Г = Гд + r,j -j- g).

Следует отметить, что потери энергии происходят главным

образом при прохождении волны через слои D и Е. Величины Е о

£2определяются по соответствующим графикам ).

) Графики приведены в книге М. П. Долуханова Распространение радиоволн , Связьиздат, 1951 г., § 6,20.Vl.



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