SlideShare a Scribd company logo
4.1 Распространение гектометровых волн.
Гектометровыми (СЧ) называются волны от 100 до 1000 м (300–3000 кГц).
В дневные часы гектометровые волны распространяются только как земные,
поскольку пространственные волны поглощаются в слое . Дальность
распространения земной волны при распространении над сушей
ограничивается расстоянием 500 км, а над морем – 100 км.
В ночные часы слой исчезает и волны, достигая слоя , отражаются от
него, как от области, в которой с высотой постепенно уменьшается
диэлектрическая проницаемость. За счет пространственной волны дальность
распространения увеличивается до нескольких тысяч километров.
Напряженность электрического поля земной волны:
где – действующее значение напряженности электрического поля, мкВ/м;
– мощность излучения, кВт; – определяется по графикам МККР
(Международного Консультативного Комитета по Радиосвязи), приведенным
на рис. 4.1 и 4.2 и составленным для излучаемой мощности 1 кВт при работе
на короткую по сравнению с длиной волны антенны с КНД=1.5.
Расчет напряженности поля в случае, когда часть трассы на расстоянии
проходит над поверхностью с параметрами почвы 1, а вторая часть
протяженностью – над почвой с параметрами 2 (рис. 4.3), производят в
следующем порядке: по графикам МККР рис. 4.1 и 4.2 определяют
– для почвы с параметрами 1 на расстояние ; – для почвы с
параметрами 1 на расстоянии ; – для почвы 2 на расстоянии
и рассчитывают параметр :
Аналогично определяют параметры ; ; и
рассчитывают :
Действующее значение напряженности поля, мкВ/м:
рис. 4.1 График МККР для определения напряженности поля земной волны при
распространении над морем (εˊ= 80; ζ = 4 См/м; Р= 1 кВт; =1.5)
рис. 4.2 График МККР для определения напряженности поля земной волны при
распространении над сушей (εˊ= 4; ζ = 0.001 См/м; Р= 1 кВт; =1.5)
рис. 4.3 Неоднородная трасса из двух участков
Напряженность электрического поля в ночные часы:
где – мощность излучения, кВт;
и λ в км; , мкВ/м.
При распространении волн вдоль поверхности Земли, вследствие конечной
проводимости почвы на границе раздела воздух- почва, кроме нормальной
(перпендикулярной к поверхности почвы) возникает продольная
составляющая.
Продольная составляющая поля поверхности раздела связаны
соотношением:
Продольная составляющая поля на глубине :
где δ – коэффициент поглощения, определяется в зависимости от свойств
почвы.

More Related Content

Similar to 4.1 распространение гектометровых волн.

4.2 примеры решения задач
4.2 примеры решения задач4.2 примеры решения задач
4.2 примеры решения задачStrelkovaA
 
Suai 2
Suai 2Suai 2
Suai 2
tvoi_Suai
 
й 5.3. с 2. к 3
й  5.3. с 2. к 3й  5.3. с 2. к 3
й 5.3. с 2. к 3timorevel
 
Современная радиоиндустрия
Современная радиоиндустрияСовременная радиоиндустрия
Современная радиоиндустрияОлег Ткачук
 
4.1.
4.1.4.1.
й5.1. с 2. к 3
й5.1. с 2. к 3й5.1. с 2. к 3
й5.1. с 2. к 3timorevel
 
420
420420
420
420420
1. предмет и задачи курса
1. предмет и задачи курса1. предмет и задачи курса
1. предмет и задачи курса
zinnatullina
 
1. предмет и задачи курса
1. предмет и задачи курса1. предмет и задачи курса
1. предмет и задачи курсаzinnatullina
 
применение сзм в физике
применение сзм в физикеприменение сзм в физике
применение сзм в физикеYerin_Constantine
 
Радиолокация в метеорологии
Радиолокация в метеорологииРадиолокация в метеорологии
Радиолокация в метеорологииBogun_Daria
 
магнитное поле земли
магнитное поле землимагнитное поле земли
магнитное поле землиNikita580
 
работа шлыкова 0
работа шлыкова 0работа шлыкова 0
работа шлыкова 0evdokimovaen
 
электромагнитная совместимость в электроэнергетике
электромагнитная совместимость в электроэнергетикеэлектромагнитная совместимость в электроэнергетике
электромагнитная совместимость в электроэнергетике
Иван Иванов
 
ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...
ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...
ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...ITMO University
 

Similar to 4.1 распространение гектометровых волн. (20)

4.2 примеры решения задач
4.2 примеры решения задач4.2 примеры решения задач
4.2 примеры решения задач
 
Suai 2
Suai 2Suai 2
Suai 2
 
й 5.3. с 2. к 3
й  5.3. с 2. к 3й  5.3. с 2. к 3
й 5.3. с 2. к 3
 
Современная радиоиндустрия
Современная радиоиндустрияСовременная радиоиндустрия
Современная радиоиндустрия
 
4.1.
4.1.4.1.
4.1.
 
8.4.
8.4.8.4.
8.4.
 
8.3.
8.3.8.3.
8.3.
 
й5.1. с 2. к 3
й5.1. с 2. к 3й5.1. с 2. к 3
й5.1. с 2. к 3
 
9.3.
9.3.9.3.
9.3.
 
420
420420
420
 
420
420420
420
 
1. предмет и задачи курса
1. предмет и задачи курса1. предмет и задачи курса
1. предмет и задачи курса
 
1. предмет и задачи курса
1. предмет и задачи курса1. предмет и задачи курса
1. предмет и задачи курса
 
применение сзм в физике
применение сзм в физикеприменение сзм в физике
применение сзм в физике
 
Радиолокация в метеорологии
Радиолокация в метеорологииРадиолокация в метеорологии
Радиолокация в метеорологии
 
561
561561
561
 
магнитное поле земли
магнитное поле землимагнитное поле земли
магнитное поле земли
 
работа шлыкова 0
работа шлыкова 0работа шлыкова 0
работа шлыкова 0
 
электромагнитная совместимость в электроэнергетике
электромагнитная совместимость в электроэнергетикеэлектромагнитная совместимость в электроэнергетике
электромагнитная совместимость в электроэнергетике
 
ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...
ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...
ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...
 

More from StrelkovaA

5.3 варианты заданий для расчетов
5.3  варианты заданий для расчетов5.3  варианты заданий для расчетов
5.3 варианты заданий для расчетовStrelkovaA
 
5.2 примеры решения задач.
5.2 примеры решения задач.5.2 примеры решения задач.
5.2 примеры решения задач.StrelkovaA
 
4.3 варианты заданий для расчетов
4.3 варианты заданий для расчетов4.3 варианты заданий для расчетов
4.3 варианты заданий для расчетовStrelkovaA
 
3.2 примеры решения задач.
3.2 примеры решения задач.3.2 примеры решения задач.
3.2 примеры решения задач.StrelkovaA
 
2.3 варианты заданий для расчетов
2.3 варианты заданий для расчетов2.3 варианты заданий для расчетов
2.3 варианты заданий для расчетовStrelkovaA
 
1.3 варианты заданий для расчетов
1.3 варианты заданий для расчетов1.3 варианты заданий для расчетов
1.3 варианты заданий для расчетовStrelkovaA
 
1.2 примеры решения задач
1.2 примеры решения задач1.2 примеры решения задач
1.2 примеры решения задачStrelkovaA
 

More from StrelkovaA (7)

5.3 варианты заданий для расчетов
5.3  варианты заданий для расчетов5.3  варианты заданий для расчетов
5.3 варианты заданий для расчетов
 
5.2 примеры решения задач.
5.2 примеры решения задач.5.2 примеры решения задач.
5.2 примеры решения задач.
 
4.3 варианты заданий для расчетов
4.3 варианты заданий для расчетов4.3 варианты заданий для расчетов
4.3 варианты заданий для расчетов
 
3.2 примеры решения задач.
3.2 примеры решения задач.3.2 примеры решения задач.
3.2 примеры решения задач.
 
2.3 варианты заданий для расчетов
2.3 варианты заданий для расчетов2.3 варианты заданий для расчетов
2.3 варианты заданий для расчетов
 
1.3 варианты заданий для расчетов
1.3 варианты заданий для расчетов1.3 варианты заданий для расчетов
1.3 варианты заданий для расчетов
 
1.2 примеры решения задач
1.2 примеры решения задач1.2 примеры решения задач
1.2 примеры решения задач
 

4.1 распространение гектометровых волн.

  • 1. 4.1 Распространение гектометровых волн. Гектометровыми (СЧ) называются волны от 100 до 1000 м (300–3000 кГц). В дневные часы гектометровые волны распространяются только как земные, поскольку пространственные волны поглощаются в слое . Дальность распространения земной волны при распространении над сушей ограничивается расстоянием 500 км, а над морем – 100 км. В ночные часы слой исчезает и волны, достигая слоя , отражаются от него, как от области, в которой с высотой постепенно уменьшается диэлектрическая проницаемость. За счет пространственной волны дальность распространения увеличивается до нескольких тысяч километров. Напряженность электрического поля земной волны: где – действующее значение напряженности электрического поля, мкВ/м; – мощность излучения, кВт; – определяется по графикам МККР (Международного Консультативного Комитета по Радиосвязи), приведенным на рис. 4.1 и 4.2 и составленным для излучаемой мощности 1 кВт при работе на короткую по сравнению с длиной волны антенны с КНД=1.5. Расчет напряженности поля в случае, когда часть трассы на расстоянии проходит над поверхностью с параметрами почвы 1, а вторая часть протяженностью – над почвой с параметрами 2 (рис. 4.3), производят в следующем порядке: по графикам МККР рис. 4.1 и 4.2 определяют – для почвы с параметрами 1 на расстояние ; – для почвы с параметрами 1 на расстоянии ; – для почвы 2 на расстоянии и рассчитывают параметр : Аналогично определяют параметры ; ; и рассчитывают : Действующее значение напряженности поля, мкВ/м:
  • 2. рис. 4.1 График МККР для определения напряженности поля земной волны при распространении над морем (εˊ= 80; ζ = 4 См/м; Р= 1 кВт; =1.5) рис. 4.2 График МККР для определения напряженности поля земной волны при распространении над сушей (εˊ= 4; ζ = 0.001 См/м; Р= 1 кВт; =1.5)
  • 3. рис. 4.3 Неоднородная трасса из двух участков Напряженность электрического поля в ночные часы: где – мощность излучения, кВт; и λ в км; , мкВ/м. При распространении волн вдоль поверхности Земли, вследствие конечной проводимости почвы на границе раздела воздух- почва, кроме нормальной (перпендикулярной к поверхности почвы) возникает продольная составляющая. Продольная составляющая поля поверхности раздела связаны соотношением: Продольная составляющая поля на глубине : где δ – коэффициент поглощения, определяется в зависимости от свойств почвы.