banda de undă scurtă

Mai ales propagarea de undă scurtă

Prin unde scurte includ lungimi de undă radio de la 100 la 10 m (frecvența de 3-30 MHz). Avantajul de operare la lungimi de undă scurte, în comparație cu munca la lungimi de undă mai mari este că, în acest interval se pot crea antene direcționale. Valurile se pot propaga atât terestre și ionosferice ca.







Odată cu creșterea frecvenței, este crescut foarte mult de absorbție a valurilor în suprafața Pământului semiconductor. Prin urmare, în conformitate cu puterea normală transmitator undelor terestre propaga distanta de unde scurte care nu depășesc câteva zeci de kilometri. Calculul câmpului electric al undei de suprafață care urmează să fie realizată în funcție de înălțimea instalației de antenă conform formulei de suprafața Pământului Shuleikin Van der Pol oscilatorului (1.0).

valuri val ionosferei pot parcurge mai multe mii de kilometri, și nu o putere mare emițător necesară pentru acest lucru. Prin urmare, acum valuri sunt utilizate în principal pentru comunicații și de radiodifuziune pe distanțe lungi.

Luați în considerare caracteristicile de bază ale ionosferei de propagare lungimi de undă mai scurte.

unde scurte propaga pe distanțe lungi, prin reflexie de ionosferei și suprafața Pământului. Un astfel de proces se numește spread salt (figura 2.1) și caracterizează distanța de salt. numărul de salturi n, iar unghiurile de ieșire și aderarea. frecvența maximă utilizabilă (MUF) și frecvența cea mai mică utilizabilă (ZIF).

Distanța depinde de înălțimea de salt stratului reflectorizant, iar frecvența de lucru a modelului antenei într-un plan vertical; variază în funcție de perioada din an, sezon și activitatea solară. În medie, distanța maximă de salt este determinată a fi: reflexia din stratul de 4000 km, cu

banda de undă scurtă

Dacă ionosfera este omogenă în direcție orizontală, și undă simetrice O01 = O02 traiectorie. De obicei, emisia are loc într-un anumit interval de unghiuri, ca beamwidth de antene cu unde scurte într-un plan vertical este de 10-15 | (vezi figura 2.1.).. Distanța minimă de salt, pentru care starea de reflexie
(2.01)
când O01 = O02, numit zona distanta de tăcere. ieșire unghiuri număr mai mare O0xp da traiectorii, sunt îndeplinite condițiile optime de radio, dacă unghiul de sosire al undei la o distanță predeterminată corespunde unghiului de radiație maximă a antenei (fascicul 2 din fig. 2.1).

Pentru val ar putea fi luată la o anumită distanță față de emițător, în primul rând, să se efectueze reflecție val de starea ionosferei (2.01) și, în al doilea rând, intensitatea câmpului electric al semnalului dorit în această locație trebuie să depășească nivelul de interferență. Aceste două condiții limitează domeniul de utilizare a frecvențelor de operare.

Pentru val reflecție necesită ca frecvență de funcționare nu este mai mare decât valoarea definită de (2.01). Din această condiție selectată frecvența maximă utilizabilă (MUF), care este limita superioară a intervalului de funcționare pentru o anumită distanță.

A doua condiție care limitează intervalul de lucru sub cea mai mică frecvență de operare (în intervalul scurt de lungime de undă), cu atât mai mare absorbția undei în ionosferă. Cea mai mică frecvență utilizabilă (ZIF) este determinată de condiția ca puterea emițătorului a intensității câmpului electric a semnalului trebuie să depășească nivelul de zgomot, și, în consecință, absorbția semnalului în ionosferă să nu mai sunt valabile.

banda de undă scurtă

Fig. 2.2. Mecanisme de unde scurte: și - un circuit diferit mecanisme de propagare; I - o reflecție din stratul F; II - difuze de reflexie din stratul F; III - două reflecții din stratul F „; IV - una și două reflexii din stratul F; V - două reflexii din straturile E și F; VI - cele două reflecții din stratul E; b - probabilitatea de apariție a unor mecanisme de propagare diferite: - lungimea traseului de 1500 km; - lungimea traseului de 3.000 km

densitatea de electroni ionosferice se schimbă în timpul zilei și pe tot parcursul anului. Mijloacele variază și limitele intervalului de lucru, ceea ce face necesară pentru a schimba lungimea de undă de operare pentru o zi. Ei lucrează în timpul zilei pe valurile 1,025m, și pe timp de noapte -. Pe valurile de 35-100 m este clar că necesitatea de a modifica lungimea de undă și de fiecare dată pentru a alege aceasta complică în mod corect atât de construcție a plantelor și funcționarea operatorului.

Ionosfera are mai multe cote înalte de ionizare în apropierea care pot reflecta undele radio. În funcție de frecvența de operare, unghiul de 60 și de reflexie ionosferică poate avea loc într-o anumită zonă a ionosferei: în care diferitele posibile căi de propagare a undelor. După cum sa demonstrat prin prelucrarea statistică a numeroase observații pe pista de până la 3.000 km căile de propagare model cel mai frecvent observate prezentat în Fig. 2.2, de asemenea. Frecvența evenimentelor din fiecare dintre modelele de propagare caracterizate histogramă în Fig. 2.2b.







Pe linia de 1500 km, cel mai adesea vin simultan val reflectat de două ori din straturile E și F (model V); pe o lungime de 3000 km linie de propagare apare adesea printr-o reflexie din stratul F. În anii de activitate solară minimă se produce adesea doar o reflectare a fibrei F. calea de preempțiune model de propagare a undei nu există. Probabilitatea de apariție a unui anumit model depinde de lungimea traseului și nivelul activității solare.

În plus față de aceste modele, pot exista cazuri de propagare aberante. propagare anormală poate apărea atunci când un val de pe stratul sporadică cale E5, care pot fi reflectate de la lungimi de undă mai scurte, de până la metru.

Efecte semnificative asupra propagării undelor scurte cu eterogenitatea ionosferei în direcția orizontală.

Gradientele sunt critice de frecvență maximă în orele dimineții, când magnitudinea de 0,4 MHz până la 100 km. Gradienții frecvențele critice cresc odată cu creșterea activității solare.

Orizontal neomogenă traiectoria ionosferei rupt simetrie modifică timpul de întârziere de grup, distanța de salt, valoarea MUF.

fading de unde scurte

Recepția undelor radio scurte urmate întotdeauna în timp, prin măsurarea nivelului de semnal primit, iar această schimbare este aleatoare. Acest fenomen se numește fading.

Evident, în prezența fading se poate vorbi doar de probabilitatea de apariție a unui nivel de semnal. Distinge între fading rapid și lent.

Motivul principal este fading rapid de propagare a semnalului multipath. Cea mai frecventă cauză este decolorare, sosirea la punctul de primire a două fascicule de înmulțire prin una sau două reflecții din ionosferă, așa cum se arată în Fig. 2.1. Deoarece cele două grinzi (1 și 3) sunt moduri diferite, fazele lor sunt identice. Modificări ale densității de electroni care apar în mod continuu în ionosferă pentru a provoca o schimbare în lungimea căii fiecărei grinzi, și, prin urmare, pentru a schimba diferența de fază dintre grinzi. Pentru a schimba faza undei la 180 |.. Suficient ca lungimea traseului schimbat la / 2, t E. 5-50 Aceste mici modificări pot apărea în mod continuu lungimea căii, cu toate acestea, vibrațiile intensitatea câmpului electric în gama de lungimi de undă mai scurte sunt comune și profunde .

În plus, semnalul de atenuare determinat de dispersia undelor radio prin neomogenitati ionosferice și interferența undelor împrăștiate. Interferența undelor magnitorasscheplennoy componente ordinare și extraordinare, de asemenea, duce la fading.

decolorare plus semnal interferență la lungimi de undă scurte, se produce polarizarea fading. Polarizarea fading este o rotație cauza a planului de polarizare a undei în direcția de propagare a liniilor de forță ale câmpului magnetic al Pământului.

Dacă, de exemplu, transmiterea și recepționarea antene vibratoare orizontală, emis val polarizat orizontal după ce trece prin ionosferă sunt supuse rotației planului de polarizare. Unghiul de rotație variază cu densitatea de electroni ionosferice. Prin urmare, direcția vectorului câmp electric în raport cu antena de recepție se schimbă în mod continuu, ceea ce duce la fluctuații e. d. a. induse în antenă.

În practică, toate aceste cauze fading de semnal acționează simultan. Fading se caracterizează prin viteza lor. Rata de decolorare indică numărul de ori n în unitatea plic timp a amplitudinii semnalului în direcția pozitivă intersectează nivelul semnalului predeterminat.

Observațiile au arătat că decolorare rapidă pentru nivelurile de intensitate a câmpului depășește 90% din valoarea medie a timpului de n = 12 per minut.

O caracteristică importantă a unui semnal de distribuție plic drept amplitudine fading. fading rapidă este bine descris de distribuția Rayleigh (când intervalul de observare de 3-7 minute). În plus față de fading rapid, lent fading observat, pentru a identifica în cazul în care aveți nevoie pentru a observa timp de 40-60 minute. Motivul pentru această atenuare este o schimbare în absorbția undelor radio în ionosferă. semnal de distribuție plic amplitudine pentru fading lent, se supune în mod normal, legea logaritmică, cu o deviație standard de aproximativ 8 dB.

Pentru a combate decolorare prin diferite metode, cum ar fi recepția antenei cu un model de radiație îngustă, orientată astfel încât să primească doar o singură rază.

Cu toate acestea, direcția de sosire a modificărilor fasciculului în timpul zilei, deci trebuie să fie capabil să schimbe direcția maximă a modelului de antenă. Această antenă de recepție este complicată și greoaie.

Efectivă este, de asemenea, recepție diversitate. Faptul că creșterea și scăderea intensității câmpului electric nu se produce în același timp, chiar și pe o suprafață relativ mică de suprafața pământului. În timp ce în poziția de nivelul intensității câmpului este o antenă mică în apropierea a doua antenă la o distanță de mai multe lungimi de unda (o suta sau câteva sute de metri) de la prima intensitatea câmpului electric este suficient pentru recepție.

Atunci când distanța de observație indică de-a lungul traseului de corelare crește scara. În practică, de obicei de comunicare unde scurte folosind două antene sunt distanțate cu o distanță L = 10 lambda. Semnalele după detectare sunt pliate. Este eficient pentru antene diversitate de polarizare, t. E. recepția simultană a antenelor verticale și orizontale, cu adăugarea ulterioară a semnalelor.

Aceste măsuri de control sunt eficiente semnal numai pentru a exclude estompeaza rapid, schimbări lente nu sunt eliminate.

Intervalele de frecvență și tipuri de radiații. Vladislav Ciuhur: Radioamatorismul. Director.

Radioamatorii pentru a lucra la aer izolate HF benzi următorul:

Acest tabel listează toate benzile HF. În partea stângă a tabelului conține fiecare dintre benzile lungimii de undă (în metri), pe partea dreapta corespunde acestei game de frecvențe (în megahertzi).

Formula care leagă aceste două opțiuni este după cum urmează:
F (MHz) = 300 / lambda (m) sau lambda (m) = 300 / F (MHz), unde F - frecvența în MHz;
Lambda - lungimea de undă în metri.

Frecventa benzile de planificare amatori

În cazul în care și ce fel de conexiune poate lucra pe radioamatorii de aer

Sursa: Vladislav Ciuhur: Radioamatorismul. director