Строительный блокнот  Распространение радиоволн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17

Этого, естественно, уменьшается плотность электронов и, следовательно, способность отражения радиоволн.

Так же, как и в случае отражения от ионосферы, для каждого метеорного следа существует критическая частота. В результате диффузии следа растет его диаметр и критическая частота / р уменьшается. Как правило, время отражения от метеорного следа длинных волн больше, чем время отражения коротких волн.

От насыщенного метеорного следа отражение происходит так же, как от проводящей поверхности, т. е. угол падения равняется углу отражения. Для радиосвязи это явление выгодно, так как отражающая поверхность находится в области первой зоны Френеля, а сам след ориентирован на корреспондента.

Уровень отраженного сигнала изменяется во времени (рис. 4.23а). Метеорные следы подвергаются воздействию ионосферных ветров, которые изменяют их положение и форму. В результате наблюдаются многократные отражения, приводящие к сильной флуктуации уровня принимаемого сигнала (рис. 4.236).

Целесообразно иметь в виду следующую информацию:

1. Наиболее благоприятны для радиолюбительской связи большие метеоры, создающие продолжительные во времени метеорные следы. Они появляются в метеорных роях. Следует знать периоды их появления и ту область небесной сферы, которая является их источником . Наиважнейшие метеорные рои указаны в табл. 4.1.

2. Земля при своем движении вокруг Солнца встречается с метеорами, рассеянными в межпланетном пространстве (рис. 4.24).

Солнце

: jMemeopHbiu i рой

* * у/\ . .*

,. Зем/гя * t орбита роя

Спорадические ( . . ,

-Сумерки Ночь

Рис 4.24. Метеорные рои и орбита Земли

Метеоры движутся вокруг Солнца по разным эллиптическим орбитам. Одни из них, перемещаясь в направлении, противоположном направлению движения Земли, сталкиваются с ней и попадают на ту ее часть, которая освещена Солнцем. Другие ее ипеоры, догоняя



ТАБЛИЦА 4.1

Метеорные рои (время по Гринвичу)

Название

и дата появления

Период появления роев

Время появления (часы суток)

Число метеоров в час

Скорость роя, км/с

Благоприятное время радиосвязи по направлениям

ЮЗ-СВ

ЮВ-СЗ

Квадрантиды 3/4 января

Круглосуточно

0930-1500*

2300-0330

2300-0500

0000-0530

1 130-1630

0930 - 1 430

Лириды 21 апреля

19/13

2300-01 30

0200-0400

0330-0730

0500-0930

0600-0900

2030-23U0

2030-0130

Аквариды 4 мая

01/14

0230-0630

0400-0900

0630 - 1 ООО

0200-0500

0800-I 100

Ариетиды 7 июня

02/18

0500-0830

0730-1030

0900-1330

0330-0703

1230-1400

1 1 00 - 1 43U

Персеиды 8/9 июня

03/19

0530-0930

0830-1 1 30

0430-0530

0430-0800

1330 - 1 500

1 000 - 1 430

1200-1530

Лириды 16 июня

19/13

2300-01 30

0200-0400

0330-0730

0500-0930

0600-0900

2030-230и

2030-и 130

Аквариды 29 июля

20/08

2100-0130

2230-0330

01 00-0430

0300-0530

2100-2330

Персеиды

Круглосуточно

0600-1300

0900-1400

1800-0200

0700-1 130

12 августа

1900-0000

2130-0200

Дракоииды 9 октября

То же

1700-2300

0730-0930

0500-1230

0800-1300

Ориониды 21 октября

21/12

2300-0300

0100-0530

0300-0800

0500-0830

Тавриды 9 ноября

17/0 8

1900-2300

2100-0200

2300-0400

0130-0430

Леониды 17 ноября

22/14

0 1 00-0430

0400-0700

0530-1000

2330-0330

Геминиды 14 декабря

17/11

0400-0700

2330-0230

0200-0500 1830-21 3U

0300-0700 1830-2300

Урснды

12/i

Круглосуточно

0700-1900

2300-2300

1800-0600

* Следует читать: с 9 час. 30 мни. до 15 час.



180 140 100 60 20

Часы

12 а)

20 24


Ж I Ж Ш

Рис. 4.25. Статистические характеристики распределения моментов появления метеоров:

а - суточное, б - месячное распределение

Землю, падают со скоростью И-30 км/с на ту сторону Земли, на которой господствуют сумерки. С учетом наклона оси Земли можно показать, что наибольшая частота появления метеоров приходится на осенние месяцы. На рис. 4.256 приведена гистограмма появления метеоров.

3. В период встречи Земли с метеорами число метеоров, отражающих радиоволны 03pacTaeT до 400 и даже до 1000 в час, что приводит к достаточно постоянной ионизации определенного пространства ионосферы. Однако интервалы ионизации очень короткие - от долей секунд до нескольких секунд (рис. 4.26а). Кривая / соответствует времени, в течение которого сигнал уменьшается до 0,37 своего максимального уровня, кривая 2 - времени, в течение которого отраженный сигнал достигает минимального (порогового) уровня.

4. Чаще происходит отражение от ненасыщенных метеорных следов. Однако в этом случае уровень отраженного сигнала более слабый. Реже появляются сигналы, обусловленные отражением от насыщенных слоев. Уровень отраженного сигнала при этом более высок (рис. 4.266).

5. Не каждый метеорный след можно использовать для организации радиосвязи в заданном направлении. Для каждой станции имеются области с большей вероятностью установления радиосвязи с помощью метеорных следов (рис. 4.26s). Некоторое улучшение радиосвязи получается, если утром антенну развернуть на 7° севернее, а вечером на 7° южнее направления иа корреспондента. Отметим, что отклонение направления антенн должно быть согласовано обоими корреспондентами.

6. Существует оптимальная угломестная ориентация антенн на линиях связи, использующих рассеяние от метеорных следов. На рис. 4.26(3 приведены графики, позволяющие правильно выбрать этот параметр.

7. Если существует достаточно уверенная связь между станциями N п О, а рядом расположена другая приемная станция О, то с увеличением расстояния между обеими приемными станциями О и О радиосвязь между станциями N п О будет ухудшаться. Так, например, прн удалении от станции О иа расстояние около 100 км количество принятой на стагщии О информации уменьшится вдвое (рис. 4.26г). Это обстоятельство свидетельствует о том, что связь с помощью отражения от метеорных следов обладает



1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17