🗊Презентация Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №1Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №2Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №3Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №4Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №5Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №6Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №7Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №8Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №9Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №10Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №11Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №12Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №13Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №14Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №15Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №16Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №17Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №18Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №19Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №20Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №21Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №22Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №23Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №24Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №25Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №26Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №27Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №28Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №29Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №30Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №31Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №32Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №33Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №34Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №35Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №36Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №37Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №38Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №39Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №40Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №41Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №42Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №43Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №44Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №45

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль. Доклад-сообщение содержит 45 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Розділ 12
 ТРОПОСФЕРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОШИРЕННЯ               РАДІОХВИЛЬ
Описание слайда:
Розділ 12 ТРОПОСФЕРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ

Слайд 2





Зміст
Описание слайда:
Зміст

Слайд 3





12.1.1 Склад та основні параметри тропосфери
Описание слайда:
12.1.1 Склад та основні параметри тропосфери

Слайд 4


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Тропосферу називають нормальною, якщо її властивості  відповідають середнім значенням параметрів, які характеризують:
Тропосферу називають нормальною, якщо її властивості  відповідають середнім значенням параметрів, які характеризують:
тиск повітря біля поверхні Землі р = 0,1013 МПа;
абсолютна температура  Т = 288 К;
відносна вологість S = 60%.
Із збільшенням висоти на кожні 100 м відбувається зниження тиску на 1,2 кПа і температури на 0,55 К.  Межею нормальної тропосфери ввіжають висоту 11 км.
Криві змінення температури та густини атмосфери з висотою:
 
Описание слайда:
Тропосферу називають нормальною, якщо її властивості відповідають середнім значенням параметрів, які характеризують: Тропосферу називають нормальною, якщо її властивості відповідають середнім значенням параметрів, які характеризують: тиск повітря біля поверхні Землі р = 0,1013 МПа; абсолютна температура Т = 288 К; відносна вологість S = 60%. Із збільшенням висоти на кожні 100 м відбувається зниження тиску на 1,2 кПа і температури на 0,55 К. Межею нормальної тропосфери ввіжають висоту 11 км. Криві змінення температури та густини атмосфери з висотою:  

Слайд 6





12.1.2 Діелектрична проникність та коефіцієнт заломлення
Описание слайда:
12.1.2 Діелектрична проникність та коефіцієнт заломлення

Слайд 7


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





12.2.2 Вплив тропосферної рефракції на поширення земних радіохвиль
Форма траєкторій прямого та відбитого від землі променів за умов врахування тропосферної рефракції:
Описание слайда:
12.2.2 Вплив тропосферної рефракції на поширення земних радіохвиль Форма траєкторій прямого та відбитого від землі променів за умов врахування тропосферної рефракції:

Слайд 15


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





12.2.3 Види тропосферної рефракції
Всі види тропосферної рефракції розділені на три групи:
1) негативна рефракція –  якщо індекс N не зменшується, а збільшується, dN/dh>0. За таких умов , тобто траєкторія опукла вгору. Радіохвиля віддаляється від поверхні Землі, а дальність видимості і поширення відповідно зменшуються. Негативна рефракція – досить рідке явище;
2) нульова (відсутність рефракції);
3) позитивна рефракція виникає тоді, якщо індекс N зменшується з висотою, тобто dN/dh<0.
Описание слайда:
12.2.3 Види тропосферної рефракції Всі види тропосферної рефракції розділені на три групи: 1) негативна рефракція – якщо індекс N не зменшується, а збільшується, dN/dh>0. За таких умов , тобто траєкторія опукла вгору. Радіохвиля віддаляється від поверхні Землі, а дальність видимості і поширення відповідно зменшуються. Негативна рефракція – досить рідке явище; 2) нульова (відсутність рефракції); 3) позитивна рефракція виникає тоді, якщо індекс N зменшується з висотою, тобто dN/dh<0.

Слайд 20


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





12.2.4 Вплив флуктуаційних процесів у тропосфері на поширення радіохвиль
Значення коефіцієнта заломлення n є змінним в залежності від висоти h, та  змінним в часі, в залежності від діелектричної проникності . Це призводить до повільних змінень рівня поля в точці приймання. Флуктуації та мікропульсації n додатково негативно впливають на поширення радіохвиль.
Описание слайда:
12.2.4 Вплив флуктуаційних процесів у тропосфері на поширення радіохвиль Значення коефіцієнта заломлення n є змінним в залежності від висоти h, та змінним в часі, в залежності від діелектричної проникності . Це призводить до повільних змінень рівня поля в точці приймання. Флуктуації та мікропульсації n додатково негативно впливають на поширення радіохвиль.

Слайд 22





12.3.1 Вплив явища надрефракції на поширення тропосферних радіохвиль
 
Надрефракція – додатній вид атмосферної рефракції, за якої радіус кривизни траєкторії променя більший радіуса Землі, це виконується коли dN/dH<0,157
Причини, що сприяють появі надрефракції:
Адвекція: за певних метеорологічних умов виникає явище температурної інверсії, яке полягає в тому, що в деякому інтервалі висот температура повітря не зменшується з висотою, а починає збільшуватися. Це явище сприяє виникненню надрефракції.
Описание слайда:
12.3.1 Вплив явища надрефракції на поширення тропосферних радіохвиль   Надрефракція – додатній вид атмосферної рефракції, за якої радіус кривизни траєкторії променя більший радіуса Землі, це виконується коли dN/dH<0,157 Причини, що сприяють появі надрефракції: Адвекція: за певних метеорологічних умов виникає явище температурної інверсії, яке полягає в тому, що в деякому інтервалі висот температура повітря не зменшується з висотою, а починає збільшуватися. Це явище сприяє виникненню надрефракції.

Слайд 23





 радіаційне охолодження поверхні Землі. За умови радіаційного охолодження поверхні Землі, що має місце вночі, внаслідок тепловипромінення в першу чергу охолоджуються шари повітря, які знаходяться в безпосередній близкості від ґрунту.
 радіаційне охолодження поверхні Землі. За умови радіаційного охолодження поверхні Землі, що має місце вночі, внаслідок тепловипромінення в першу чергу охолоджуються шари повітря, які знаходяться в безпосередній близкості від ґрунту.
стиснення повітряних мас. Внаслідок рефракції інверсних шарів (шарів зі змінною температурою) можна досягнути відстані поширення радіохвилі 200 – 400 км.
Описание слайда:
радіаційне охолодження поверхні Землі. За умови радіаційного охолодження поверхні Землі, що має місце вночі, внаслідок тепловипромінення в першу чергу охолоджуються шари повітря, які знаходяться в безпосередній близкості від ґрунту. радіаційне охолодження поверхні Землі. За умови радіаційного охолодження поверхні Землі, що має місце вночі, внаслідок тепловипромінення в першу чергу охолоджуються шари повітря, які знаходяться в безпосередній близкості від ґрунту. стиснення повітряних мас. Внаслідок рефракції інверсних шарів (шарів зі змінною температурою) можна досягнути відстані поширення радіохвилі 200 – 400 км.

Слайд 24


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





12.3.2 Ефект розсіювання у тропосфері
Довжина шляху  дифракційного поширення радіохвилі надвисоких частот інтенсивно спадає з ростом частоти, тобто дифракційна теорія не підтверджується. Порівняно високий рівень сигналу надвисоких частот на відстанях більших за 600 км пояснюється поширенням радіохвиль у неоднорідностях тропосфери. 
Вважалося механізм дальнього поширення ультракоротких хвиль, який обумовлений процесами розсіювання в тропосфері. 
Описание слайда:
12.3.2 Ефект розсіювання у тропосфері Довжина шляху дифракційного поширення радіохвилі надвисоких частот інтенсивно спадає з ростом частоти, тобто дифракційна теорія не підтверджується. Порівняно високий рівень сигналу надвисоких частот на відстанях більших за 600 км пояснюється поширенням радіохвиль у неоднорідностях тропосфери. Вважалося механізм дальнього поширення ультракоротких хвиль, який обумовлений процесами розсіювання в тропосфері. 

Слайд 26


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





12.3.3 Багатопроменевість як фактор, що погіршує поширення тропосферних радіохвиль

Механізм дальнього поширення радіохвиль відрізняється від поширення земних радіохвиль:
У місці приймання напруженість створюється інтерференцією множини елементарних променів, відбитих та розсіяних від “глобул” в атмосфері;
– положення розсіювальних центрів безперервно і випадково змінюється. В даному випадку краще вжити термін флюктуаційна багатопроменевість.
Розрізняють дискретну та неперервну ( дифузну ) багатопроменевість. У випадку дискретної багатопроменевості в пункт прийому потраплає обмежене число променів, наприклад, два. Зазвичай, довжини шляхів, які проходять окремі промені, різні. За дифузної багатопроменевості в пункт приймання потрапляє нескінченна множина елементарних променів.
Описание слайда:
12.3.3 Багатопроменевість як фактор, що погіршує поширення тропосферних радіохвиль Механізм дальнього поширення радіохвиль відрізняється від поширення земних радіохвиль: У місці приймання напруженість створюється інтерференцією множини елементарних променів, відбитих та розсіяних від “глобул” в атмосфері; – положення розсіювальних центрів безперервно і випадково змінюється. В даному випадку краще вжити термін флюктуаційна багатопроменевість. Розрізняють дискретну та неперервну ( дифузну ) багатопроменевість. У випадку дискретної багатопроменевості в пункт прийому потраплає обмежене число променів, наприклад, два. Зазвичай, довжини шляхів, які проходять окремі промені, різні. За дифузної багатопроменевості в пункт приймання потрапляє нескінченна множина елементарних променів.

Слайд 31





У випадку дифузної багатопроменевості  поле у місці прийому представляє собою результат інтерференції нескінченно великої кількості променів. Аналіз випадку інтерференції п променів з будь-якими амплітудами і випадковими фазами, якщо , показує, що густина розподілу Е розподілена за законом Релея:
У випадку дифузної багатопроменевості  поле у місці прийому представляє собою результат інтерференції нескінченно великої кількості променів. Аналіз випадку інтерференції п променів з будь-якими амплітудами і випадковими фазами, якщо , показує, що густина розподілу Е розподілена за законом Релея:

де        – дієве значення [В/м]; 
     – усереднене за відносно довгий термін (5-10 хв) значення квадрату дієвого значення.
Види багатопроменевості:
Описание слайда:
У випадку дифузної багатопроменевості поле у місці прийому представляє собою результат інтерференції нескінченно великої кількості променів. Аналіз випадку інтерференції п променів з будь-якими амплітудами і випадковими фазами, якщо , показує, що густина розподілу Е розподілена за законом Релея: У випадку дифузної багатопроменевості поле у місці прийому представляє собою результат інтерференції нескінченно великої кількості променів. Аналіз випадку інтерференції п променів з будь-якими амплітудами і випадковими фазами, якщо , показує, що густина розподілу Е розподілена за законом Релея: де – дієве значення [В/м]; – усереднене за відносно довгий термін (5-10 хв) значення квадрату дієвого значення. Види багатопроменевості:

Слайд 32


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33





Завмираннями називають неперервні швидкі коливання рівня сигналу прийому,  з тривалістю в декілька хвилин, секунд та долі секунди, які являють собою спотворення сигналу прийому.
Завмираннями називають неперервні швидкі коливання рівня сигналу прийому,  з тривалістю в декілька хвилин, секунд та долі секунди, які являють собою спотворення сигналу прийому.
Наявність завмирань потребує введення спеціальних визначень для характеристики середнього рівня прийнятого сигналу чи ступеня відхилення миттєвих значень рівня від вказаного середнього значення. Найбільш розповсюдженим є визначення середнього рівня в медіанних значеннях напруженості поля.
Описание слайда:
Завмираннями називають неперервні швидкі коливання рівня сигналу прийому, з тривалістю в декілька хвилин, секунд та долі секунди, які являють собою спотворення сигналу прийому. Завмираннями називають неперервні швидкі коливання рівня сигналу прийому, з тривалістю в декілька хвилин, секунд та долі секунди, які являють собою спотворення сигналу прийому. Наявність завмирань потребує введення спеціальних визначень для характеристики середнього рівня прийнятого сигналу чи ступеня відхилення миттєвих значень рівня від вказаного середнього значення. Найбільш розповсюдженим є визначення середнього рівня в медіанних значеннях напруженості поля.

Слайд 34


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35





Причини та класифікація типів завмирань:
Причини та класифікація типів завмирань:
1) рефракційні завмирання, що виникають внаслідок екранувального впливу перешкод, обумовлені зменшенням просвіту при субрефракції в тропосфері та потраплянням приймальної антени в область глибокої тіні; відносяться до повільних завмирань, які мають слабку частотну залежність та виникають практично одночасно у всій системі зв’язку в одному діапазоні;  
2) рефракційні завмирання інтерференційного типу, обумовлені збільшенням просвіту на трасі при збільшенні рівня рефракції та при попаданні антени в інтерференційний мінімум; виникають в результаті взаємодії прямої хвилі та хвиль, відбитих від земної поверхні та відносяться до швидких завмирань з глибиною 25 – 30 дБ та тривалістю до 10 с;
3) інтерференційні завмирання виникають внаслідок впливу шаруватих неоднорідностей тропосфери, які створені інтерференцією прямої хвилі та хвиль відбитих від шаруватих неоднорідностей тропосфери та потраплянням приймальної антени в інтерференційні мінімуми, та відносяться до швидких завмирань з глибиною 25 – 30 дБ та тривалістю від долі секунди до секунди;
Описание слайда:
Причини та класифікація типів завмирань: Причини та класифікація типів завмирань: 1) рефракційні завмирання, що виникають внаслідок екранувального впливу перешкод, обумовлені зменшенням просвіту при субрефракції в тропосфері та потраплянням приймальної антени в область глибокої тіні; відносяться до повільних завмирань, які мають слабку частотну залежність та виникають практично одночасно у всій системі зв’язку в одному діапазоні; 2) рефракційні завмирання інтерференційного типу, обумовлені збільшенням просвіту на трасі при збільшенні рівня рефракції та при попаданні антени в інтерференційний мінімум; виникають в результаті взаємодії прямої хвилі та хвиль, відбитих від земної поверхні та відносяться до швидких завмирань з глибиною 25 – 30 дБ та тривалістю до 10 с; 3) інтерференційні завмирання виникають внаслідок впливу шаруватих неоднорідностей тропосфери, які створені інтерференцією прямої хвилі та хвиль відбитих від шаруватих неоднорідностей тропосфери та потраплянням приймальної антени в інтерференційні мінімуми, та відносяться до швидких завмирань з глибиною 25 – 30 дБ та тривалістю від долі секунди до секунди;

Слайд 36






4) завмирання внаслідок екранувального впливу неоднорідностей тропосфери, обумовлені послабленням радіохвиль через тропосферу, коли більша доля енергії послаблюється, а невелика доходить до точки прийому; вони відносяться в деяких випадках або до швидких, або до повільних завмирань, які практично корельовано в межах одного частотного діапазону та виникають одночасно у всій системі зв’язку;
5) завмирання внаслідок послаблення гідрометеорами та обумовлені розсіюванням радіохвиль частинками гідрометеорів (дощ, сніг, град, туман, тощо) та нерезонансним поглинанням в цих частинках;
6) завмирання внаслідок поглинання в газах, що входять до складу тропосфери та обумовлені взаємозв’язком поля РХ та молекул газу, що мають електричні та магнітні властивості. Вони  мають селективний характер та досягають максимуму за співпадання частот електромагнітного поля із власними частотами коливань молекул.
Описание слайда:
4) завмирання внаслідок екранувального впливу неоднорідностей тропосфери, обумовлені послабленням радіохвиль через тропосферу, коли більша доля енергії послаблюється, а невелика доходить до точки прийому; вони відносяться в деяких випадках або до швидких, або до повільних завмирань, які практично корельовано в межах одного частотного діапазону та виникають одночасно у всій системі зв’язку; 5) завмирання внаслідок послаблення гідрометеорами та обумовлені розсіюванням радіохвиль частинками гідрометеорів (дощ, сніг, град, туман, тощо) та нерезонансним поглинанням в цих частинках; 6) завмирання внаслідок поглинання в газах, що входять до складу тропосфери та обумовлені взаємозв’язком поля РХ та молекул газу, що мають електричні та магнітні властивості. Вони мають селективний характер та досягають максимуму за співпадання частот електромагнітного поля із власними частотами коливань молекул.

Слайд 37





12.3.4 Поглинання радіохвиль у тропосфері
Для  визначення впливу тропосфери на умови поширення радіохвиль аналізували її неоднорідності, які призводили до рефракції, а у випадку локальних неоднорідностей – до розсіювання. Вважалося, що тропосфера прозора, тобто, у разі проходження через тропосферу хвилі не поглинаються.
Відомо, що хвилі, довжина яких  >10 см, не зазнають ослаблення  в тропосфері. А  хвилі довжиною  <10 см під час поширення в тропосфері підлягають відчутному поглинанню, яке за деяких умов стає настільки великим, що радіозв’язок стає неможливим.
Описание слайда:
12.3.4 Поглинання радіохвиль у тропосфері Для визначення впливу тропосфери на умови поширення радіохвиль аналізували її неоднорідності, які призводили до рефракції, а у випадку локальних неоднорідностей – до розсіювання. Вважалося, що тропосфера прозора, тобто, у разі проходження через тропосферу хвилі не поглинаються. Відомо, що хвилі, довжина яких  >10 см, не зазнають ослаблення в тропосфері. А хвилі довжиною  <10 см під час поширення в тропосфері підлягають відчутному поглинанню, яке за деяких умов стає настільки великим, що радіозв’язок стає неможливим.

Слайд 38





Поглинання радіохвиль в тропосфері може бути спричинено деякими факторами:  
Поглинання радіохвиль в тропосфері може бути спричинено деякими факторами:  
- Поглинанням у крапельних утвореннях, або гідрометеорах ( дощ, туман, сніг, град). Є дві різні фізичні причини, що спричиняють поглинання радіохвиль в краплинах води: втрати енергії, що виникають у краплинах води, та існування струмів зміщення, які є джерелом розсіяного чи вторинного випромінювання; в діапазоні оптичних частот найбільшого поглинання електромагнітні хвилі зазнають в тумані, трохи меншого підчас снігопаду і ще  меншого коли іде дощ. 
- Молекулярним поглинанням, яке має місце за відсутності дощу, туману та інших крапельних утворень. В цих умовах енергія хвилі, що поширюється, витрачається на нагрівання, іонізацію та збудження атомів та молекул, фотохімічні процеси тощо. В момент поглинання атоми та молекули переходять із  стану з меншою енергією в стан з більшою енергією. Серед газів, що входять у склад тропосфери, молекулярне поглинання особливо  помітно у кисні та водяних парах.
- Розсіюванням на молекулах.
- Поглинанням у твердих частинках (пил, дим).
Описание слайда:
Поглинання радіохвиль в тропосфері може бути спричинено деякими факторами: Поглинання радіохвиль в тропосфері може бути спричинено деякими факторами: - Поглинанням у крапельних утвореннях, або гідрометеорах ( дощ, туман, сніг, град). Є дві різні фізичні причини, що спричиняють поглинання радіохвиль в краплинах води: втрати енергії, що виникають у краплинах води, та існування струмів зміщення, які є джерелом розсіяного чи вторинного випромінювання; в діапазоні оптичних частот найбільшого поглинання електромагнітні хвилі зазнають в тумані, трохи меншого підчас снігопаду і ще меншого коли іде дощ. - Молекулярним поглинанням, яке має місце за відсутності дощу, туману та інших крапельних утворень. В цих умовах енергія хвилі, що поширюється, витрачається на нагрівання, іонізацію та збудження атомів та молекул, фотохімічні процеси тощо. В момент поглинання атоми та молекули переходять із стану з меншою енергією в стан з більшою енергією. Серед газів, що входять у склад тропосфери, молекулярне поглинання особливо помітно у кисні та водяних парах. - Розсіюванням на молекулах. - Поглинанням у твердих частинках (пил, дим).

Слайд 39





12.4 Спрощений інженерний метод розрахунку тропосферної радіолінії
Описание слайда:
12.4 Спрощений інженерний метод розрахунку тропосферної радіолінії

Слайд 40


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Тропосфера та її вплив на поширення радіохвиль, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42





12.5. Висновки
1. Тропосфера – нижня частина атмосфери, яка має висоту до 20км та містить 78% азоту, 21%  кисню та 1% інших газів.
2. Тропосферу характеризують фізичними параметрами: температурою, вологістю, тиском парів та газів, значення яких є змінними з висотою.
3. Від цих параметрів залежить значення діелектричної проникності ,яке також є змінною з висотою, та крім того, залежить від стану тропосфери ( гідрометеори, вітер, тощо ).
4. Для опису електродинамічних властивостей тропосфери використовують поняття коефіцієнта заломлення  та вводять поняття індекса заломлення , які залежать від тиску, температури, частоти, тощо. Розподіл індексу заломлення за висотою описує експоненціальний закон, а в нижній частині тропосфери вертикальний градієнт індексу є незмінним. 
5. Проходячи через сферичні шари тропосфери, що мають різні параметри(тиск, волога, температура) відбувається викривлення траєкторії хвилі – явище тропосферної рефракції.
6. Для оцінки рефракції вводять поняття радіусу кривизни траєкторії.
Описание слайда:
12.5. Висновки 1. Тропосфера – нижня частина атмосфери, яка має висоту до 20км та містить 78% азоту, 21% кисню та 1% інших газів. 2. Тропосферу характеризують фізичними параметрами: температурою, вологістю, тиском парів та газів, значення яких є змінними з висотою. 3. Від цих параметрів залежить значення діелектричної проникності ,яке також є змінною з висотою, та крім того, залежить від стану тропосфери ( гідрометеори, вітер, тощо ). 4. Для опису електродинамічних властивостей тропосфери використовують поняття коефіцієнта заломлення та вводять поняття індекса заломлення , які залежать від тиску, температури, частоти, тощо. Розподіл індексу заломлення за висотою описує експоненціальний закон, а в нижній частині тропосфери вертикальний градієнт індексу є незмінним. 5. Проходячи через сферичні шари тропосфери, що мають різні параметри(тиск, волога, температура) відбувається викривлення траєкторії хвилі – явище тропосферної рефракції. 6. Для оцінки рефракції вводять поняття радіусу кривизни траєкторії.

Слайд 43





7. В залежності від характера змінення коефіцієнта заломлення існує від’ємна, нульова та додатня рефракції (занижена, нормальна, підвищена, критична, надрефракція).
7. В залежності від характера змінення коефіцієнта заломлення існує від’ємна, нульова та додатня рефракції (занижена, нормальна, підвищена, критична, надрефракція).
8. Наявність рефракції вимагає корегування отриманих раніше інтерференційних формул із використанням поняття еквівалентного радіусу Землі ( км). Застосування поняття еквівалентного радіуса Землі в інтерференційних формулах можлива для достатньо пологих променів. 
9. У зв’язку з приляганням тропосфери до  Землі властивості тропосфери впливають на поширення також земних РХ.
10. Змінення коефіцієнту заломлення з висотою, що в разі випадкових змін призводить до погіршення процесу поширення радіохвиль, особливо у діапазонах надвисоких частот, тобто мають місце так звані завмирання.
11. Наявність завмирань потребує визначення характеристик середнього рівня в медіальних значеннях напруженості поля.
Описание слайда:
7. В залежності від характера змінення коефіцієнта заломлення існує від’ємна, нульова та додатня рефракції (занижена, нормальна, підвищена, критична, надрефракція). 7. В залежності від характера змінення коефіцієнта заломлення існує від’ємна, нульова та додатня рефракції (занижена, нормальна, підвищена, критична, надрефракція). 8. Наявність рефракції вимагає корегування отриманих раніше інтерференційних формул із використанням поняття еквівалентного радіусу Землі ( км). Застосування поняття еквівалентного радіуса Землі в інтерференційних формулах можлива для достатньо пологих променів. 9. У зв’язку з приляганням тропосфери до Землі властивості тропосфери впливають на поширення також земних РХ. 10. Змінення коефіцієнту заломлення з висотою, що в разі випадкових змін призводить до погіршення процесу поширення радіохвиль, особливо у діапазонах надвисоких частот, тобто мають місце так звані завмирання. 11. Наявність завмирань потребує визначення характеристик середнього рівня в медіальних значеннях напруженості поля.

Слайд 44





12. Основні механізми поширення тропосферних радіохвиль – рефракція (надрефракція у тропосферному хвилеводі), тропосферне розсіяння (неоднорідності тропосфери ), багатопроменевість (дифузна, дискретна).
12. Основні механізми поширення тропосферних радіохвиль – рефракція (надрефракція у тропосферному хвилеводі), тропосферне розсіяння (неоднорідності тропосфери ), багатопроменевість (дифузна, дискретна).
13. Причиною виникнення надрефракції є температурна інверсія, яку спричиняє адвекцією, радіаційне охолодження, стиснення повітряних мас.
14. На поширення радіохвиль в області надвисоких частот впливає поглинання у гідрометеорах, молекулярне, у твердих частинках.
15. Негативний вплив неоднорідностей проявляється у швидких (t<1хв.) та повільних завмираннях.
16. Для оцінювання цих явищ введено поняття “медіанних” та інших значень напруженостей, які визначають за законом Релея.
17. Здійснюючи розрахунок тропосферних радіоліній треба враховувати поправки до коефіцієнту послаблення V.
18. В процесі тропосферного поширення радіохвиль спостерігається явище втрати підсилення антени через різницю ходу хвиль в 2...3 рази внаслідок розсіювання від окремих ділянок траси.
19. Проводячи інженерний розрахунок тропосферної радіолінії враховують поправки до множника послаблення на метерологічні умови, місцевість, втрати підсилення та завмирання.
Описание слайда:
12. Основні механізми поширення тропосферних радіохвиль – рефракція (надрефракція у тропосферному хвилеводі), тропосферне розсіяння (неоднорідності тропосфери ), багатопроменевість (дифузна, дискретна). 12. Основні механізми поширення тропосферних радіохвиль – рефракція (надрефракція у тропосферному хвилеводі), тропосферне розсіяння (неоднорідності тропосфери ), багатопроменевість (дифузна, дискретна). 13. Причиною виникнення надрефракції є температурна інверсія, яку спричиняє адвекцією, радіаційне охолодження, стиснення повітряних мас. 14. На поширення радіохвиль в області надвисоких частот впливає поглинання у гідрометеорах, молекулярне, у твердих частинках. 15. Негативний вплив неоднорідностей проявляється у швидких (t<1хв.) та повільних завмираннях. 16. Для оцінювання цих явищ введено поняття “медіанних” та інших значень напруженостей, які визначають за законом Релея. 17. Здійснюючи розрахунок тропосферних радіоліній треба враховувати поправки до коефіцієнту послаблення V. 18. В процесі тропосферного поширення радіохвиль спостерігається явище втрати підсилення антени через різницю ходу хвиль в 2...3 рази внаслідок розсіювання від окремих ділянок траси. 19. Проводячи інженерний розрахунок тропосферної радіолінії враховують поправки до множника послаблення на метерологічні умови, місцевість, втрати підсилення та завмирання.

Слайд 45





12.6. Контрольні питання та завдання
Охарактеризуйте тропосферу як середовище поширення радіохвиль.
Поясніть та наведіть графічно зміну температури Т та густини атмосфери Na з висотою.
Поясніть та наведіть графічно залежність індексу заломлення від висоти для нормальної рефракції, та за умов відхилення від нормальної рефракції.
Опишіть явище тропосферної рефракції. 
Опишіть спрощений метод розрахунку тропосферної радіолінії.
Поясніть вплив тропосферної рефракції на поширення земних радіохвиль.
Охарактеризуйте різні види тропосферної рефракції.
Поясніть причини завмирання сигналу
Опишіть явища над рефракції, адвекції, радіаційного охолодження та стиснення повітряних мас.
Опишіть тропосферні хвилеводи.
Опишіть ефект розсіяння у тропосфері.
Поясніть явище багатопроменевості, на які види воно поділяється.
Опишіть види поглинання радіохвиль у тропосфері.
Покажіть спрощений інженерний метод розрахунку тропосферної радіолінії.
Описание слайда:
12.6. Контрольні питання та завдання Охарактеризуйте тропосферу як середовище поширення радіохвиль. Поясніть та наведіть графічно зміну температури Т та густини атмосфери Na з висотою. Поясніть та наведіть графічно залежність індексу заломлення від висоти для нормальної рефракції, та за умов відхилення від нормальної рефракції. Опишіть явище тропосферної рефракції. Опишіть спрощений метод розрахунку тропосферної радіолінії. Поясніть вплив тропосферної рефракції на поширення земних радіохвиль. Охарактеризуйте різні види тропосферної рефракції. Поясніть причини завмирання сигналу Опишіть явища над рефракції, адвекції, радіаційного охолодження та стиснення повітряних мас. Опишіть тропосферні хвилеводи. Опишіть ефект розсіяння у тропосфері. Поясніть явище багатопроменевості, на які види воно поділяється. Опишіть види поглинання радіохвиль у тропосфері. Покажіть спрощений інженерний метод розрахунку тропосферної радіолінії.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию