Распространение декаметровых радиоволн, страница 4

Ширина главного лепестка диаграммы направленности передающих КВ антенн обычно лежит в пределах 15-30˚. Угол возвышения антенны β выбирается из условия попадания отраженного луча в пункт приема В. Поэтому лучи, которые могли бы отражаться под более крутыми углами (на рис.15.3. пунктир), имеют ма-лую мощность, что исключает возмож-ность уверенного приема в мертвой зоне.

Внешний радиус мертвой зоны определяется условиями распространения ионосферных радиоволн, он зависит от времени суток и от частоты волны.

Эхо  на  коротких  волнах. Сравнительно небольшое поглощение, которое испытывают короткие волны в ионосфере, способствует тому, что возникает возможность многократного распространения их вокруг земного шара. Это приводит к возникновению так называемого кругосветного радиоэха. Различают прямое и обратное кругосветное радиоэхо. Механизм возникновения прямого и обратного кругосветного Подпись:  

Рис. 15.4.  Кругосветное эхо на коротких волнах
радиоэха поясняется при помощи рис.15.4.

Из пункта А в пункт В волна, отражаясь от ионосферы конечное количество раз, попадает по траектории 1. Для простоты “скачки” отраженного луча не показаны. При возникновении благоприятных условий в точку В может попасть луч, излучаемый передающей антенной в обратном направлении по более длинному пути 2. Если протяженность радиолинии меньше половины периметра Земли, то обратный сигнал придет в точку В с запозданием относительно первого луча. Время запаздывания тем больше, чем больше разница прямого и обратного расстояний. Если предположить, что скорость распространения волны равна скорости света в пустоте, и пренебречь ломаным характером траектории волны, то при длине радиолинии 1000 км время запаздывания составит примерно 0,13 с.

Прямым кругосветным радиоэхом называют явление запаздывания луча 3, приходящего в пункт В в результате распространения волны вокруг Земли в прямом направлении (рис.15.4.). Радиоэхо регистрируется как на слух при передаче телеграфных и телефонных сигналов, так и оконечными устройствами на приемных пунктах при передаче телеграфных посылок. Принимая во внимание, что в ряде случаев интенсивность эхо-сигналов оказывается одного порядка с интенсивностью основного сигнала, приходится считать радиоэхо вредным явлением, нарушающим все виды радиосвязи. При телеграфном виде работы радиоэхо является причиной возникновения ложных посылок. При относительно небольших запаздываниях наложение эхо-сигналов на основную последовательность посылок приводит к размыванию их фронтов.

Влияние  нерегулярных  процессов  в  ионосфере  на  распространение  декаметровых  радиоволн. Нерегулярные процессы в ионосфере подробно исследовались в разделе 12. Все виды ионосферных возмущений имеют прямое отношение к распространению коротких волн, поскольку они происходят исключительно в слое F2, который для них является основным отражающим слоем. Имея непрогнозируемый характер, эти процессы приводят к нарушению работы радиолиний. Особенно это характерно для тех радиолиний, на которых область отражения луча находится в высоких широтах. Мерами борьбы с подобными нарушениями радиосвязи является маневрирование рабочими частотами и организация ретрансляции через дополнительные радиоцентры, находящиеся вне действия ионосферных возмущений. Это в некоторой степени снижает их влияние на работу коротковолновых радиолиний, которые и в настоящее время имеют самое широкое применение.

 


15.3 . Основы расчета радиолиний, работающих в диапазоне

декаметровых радиоволн

Дается методика расчета радиотрасс на декаметровых волнах.

 


Конечной целью расчета радиолиний в декаметровом диапазоне является определение мощности передатчика, необходимой для обеспечения бесперебойной работы радиолинии. Эта задача разбивается на три этапа. На первом этапе определяются оптимальные рабочие частоты, и составляется график суточного хода ОРЧ с указанием времени смены частот.

На втором этапе рассчитывается множитель ослабления, с помощью которого определяется медианное значение напряженности поля. На заключительном этапе определяется требуемая мощность передатчика с учетом медленных и быстрых замираний.