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无线电波的传播途径和特点 一、无线电波的传播路径 地波传播 空间传播 电离层波传播 电离层 大气层由于太阳紫外线的辐射,气体分子被电离,形成正负离子和自由电子组成的电离层。 距地面高度为50到300km。 随高度不同电离层电离程度不同,形成不同的浓度。大致分为D、E、F1、F2层。 电波在穿越电离层时,会受到吸收和衰减。吸收和衰减大小与频率和电离层的浓度有关。 D层和E层变化最有规律中午浓度最强,晚上D层消逝。 F层在白天分为两层,F1和F2。F1层在晚上消逝。 晚上只剩E层和F2层。 电离层波(天波):指靠电离层波传播的电波 二、 各波段电波传播特点 1.长波和超长波传播特点 超长波: 波长为100km - 10km; 频率为3 - 30kHz; 长波: 波长为10km - 1km; 频率为 30-300kHz。 传播特点: 超长波和长波由于波长长,地形对传播影响很小。 在 300 Km 以内传播基本上是地波传播。 远距离靠天波。 二、 各波段电波传播特点 长波和超长波传播主要缺点 地波对其它收信台干扰大; 易受天电干扰, 尤其是在雷雨的夏季; 收发设备笨重, 需要庞大的天线. 应用:台卡、欧美伽等无线导航系统。 二、 各波段电波传播特点 2、中波的传播特点 波长:1 km-100m; 频率:300 - 3000kHz; 传播特点: 白天靠地波.因为中波穿过D 层时,受到强烈的吸收。 夜间靠地波和天波.吸收中波的D层消失,由E层反射。 白天传播200海里;晚上传播400海里。 有衰落现象。接收机须加AGC控制线路。 二、 各波段电波传播特点 3、短波传播特点 波长为100~10m; 频率为3~30MHz。 传播特点: 主要靠天波来传播。地波传播距离一般不超过100Km; 白天频率越高,传输距离越远;频率越高, 衰减越小; 晚上通信要选用低一些的频率通信。原因… 天波传播时可借助于电离层进行一次或多次反射,实现远距离通信。 多路径传播的原因,可引起衰落性干扰;电离层波动,信号传输不稳。 二、 各波段电波传播特点 4、超短波和微波的传播特点 频率:30MHz以上;波长:10M以下。 传播特点: 主要靠空间波传播。原因:地波…;天波… 传播距离一般仅有几十海里。天线绝对高度(距海平面的高度)为几十米时,VHF通信距离30-50海里。 地面波传播特性 根据前面的讨论,可以得出地面波传播的一些重要特性。 1. 地面波传播采用垂直极化波。地面波的传播损耗与波的极化形式有很大关系,计算表明,电波沿一般地质传播时,水平极化波比垂直极化波的传输损耗高数十分贝。所以地面波传播采用垂直极化波,天线则多采用直立天线的形式。 2. 波前倾斜现象具有很大的使用意义。可以采用相应形式的天线,有效地接收各场强分量。 5. 传播比较稳定。这是由于大地的电特性、地貌地物等不会随时改变,并且地面波基本上不受气候条件的影响,故地面波传播信号稳定。 6. 有绕射损耗。障碍物越高,波长越短,则绕射损耗越大。长波绕射能力最强,中波次之,短波较弱,而超短波绕射能力最弱。 静区 在短波电离层传播的情况下,有些地区天波和地波都收不到,而在离发射机较近或较远的地区均可收到信号,这种现象称为越距,收不到任何信号的地区称为静区(Silent Zone),也称哑区, 产生静区的原因是:一方面短波的地面波传播因受地面吸收,随距离的增加衰减较快,设其能达到的最远距离为R1;另一方面对天波传播来说,则因距离太近,射线仰角太大,电波穿出电离层而没有天波到达.出现天波的最近距离,就是静区的外边界R2. 频率越低,地面波能传播更远的距离,天波可以到达更近的距离,因而静区范围缩小.增大发射功率,也可以使地面波传播更远的距离,使静区范围缩小.对于短波小功率近距离通信(0~300km),通常选用较低的工作频率,并采用主要向高空辐射的天线(又称高射天线) 环球回波现象 我们知道,无线电波传播速度c=3×108m/s,一条长6000km的通信线路,电波只要20ms即可到达.可是,有时候电波由发射点出发要经过一百多毫秒才能到达接收点,这种奇怪的现象该如何解释呢 经过研究发现,在适当的条件下,电波可经电离层多次反射,或者在地面与电离层之间来回反射,可能环绕地球再度出现,如图所示,称为环球回波.环球回波有反向回波和正向回波两种. 滞后时间较大的回波信号将使接收机中出现不断的回响,影响正常通信,故应尽可能地消除回波的发生.采用单方向性辐射的收发天线可以消除反向回波,去除正向回波比较困难,可以通过适当降低辐射功率和选择适当的工作频率来防止回波的发生. 地面微波接力
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