![]() |
|
|
РадиоволныРадиоволныСОДЕРЖАНИЕ 1. Что такое радиоволны? 3 1.1. Радиоволны 3 1.2. Распространение радиоволн 4 1.3. Как распространяются радиоволны 6 2. Диапазон 10 2.1. Динамический диапазон 12 2.2. Распределение спектра 12 3. Источники 15 3.1.Радиоизлучение Солнца 15 3.2.Галактические радиоисточники 15 3.3.Отождествление источников 16 3.4.Фоновое излучение 17 3.5.Радиоизлучение планет 17 3.6.Излучение водорода 17 4. Открытие и применение 26 Библиография
1.Что такое радиоволны
1.1.Радиоолны Радиоволны – это электромагнитные
колебания, распространяющиеся в пространстве со скоростью света (300 000
км/сек). Кстати свет также относится к электромагнитным волнам, что и
определяет их весьма схожие свойства (отражение, преломление, затухание и
т.п.). Из формулы видно, что, например, частоте 1
МГц соответствует длина волны ок. 300 м. С увеличением частоты длина волны
уменьшается, с уменьшением – догадайтесь сами. В дальнейшем мы убедимся, что
знание длины волны очень важно при выборе антенны для радиосистемы, так как от
нее напрямую зависит длина антенны. Электромагнитные волны свободно проходят
через воздух или космическое пространство (вакуум). Но если на пути волны
встречается металлический провод, антенна или любое другое проводящее тело, то
они отдают ему свою энергию, вызывая тем самым в этом проводнике переменный
электрический ток. Но не вся энергия волны поглощается проводником, часть ее
отражается от поверхности. Кстати, на этом основано применение электромагнитных
волн в радиолокации. Еще одним полезным свойством электромагнитных волн
(впрочем, как и всяких других волн) является их способность огибать тела на
своем пути. Но это возможно лишь в том случае, когда размеры тела меньше, чем
длина волны, или сравнимы с ней. Например, чтобы обнаружить самолет, длина
радиоволны локатора должна быть меньше его геометрических размеров (менее 10 м). Если же тело больше, чем длина волны, оно может отразить ее. Но может и не отразить –
вспомните американский самолет-невидимку «Stealth». 1.2.Распространение радиоволн Самый простой случай — это распространение радио волны в свободном пространстве. Уже на небольшом расстоянии от радиопередатчика его можно считать точкой. А если так, то фронт радиоволны можно считать сферическим. Если мы проведем мысленно несколько сфер, окружающих радиопередатчик, то ясно, что при отсутствии поглощения энергия, проходящая через сферы, будет оставаться неизменной. Ну, а поверхность сферы пропорциональна квадрату радиуса. Значит, интенсивность волны, т. е. энергия, приходящаяся на единицу площади в единицу времени, будет падать по мере удаления от источника обратно пропорционально квадрату расстояния. Конечно, это важное правило применимо в том случае, если не приняты специальные меры для того, чтобы создать узконаправленный поток радиоволн. Существуют различные технические приемы для создания направленных радиолучей. Один из способов решения этой задачи состоит в использовании правильной решетки антенн. Антенны должны быть расположены так, чтобы посылаемые ими волны отправлялись в нужном направлении “горб к горбу”. Для этой же цели используются зеркала разной формы. Радиоволны, путешествующие в космосе, будут отклоняться от прямолинейного направления — отражаться, рассеиваться, преломляться — в том случае, если на их пути встретятся препятствия, соизмеримые с длиной волны и даже несколько меньшие. Наибольший интерес представляет для нас поведение волн, идущих вблизи с земной поверхности. В каждом отдельном случаи картина может быть весьма своеобразной, в зависимости от того, какова длина волны. Кардинальную роль играют электрические свойства земли и атмосферы. Если поверхность способна проводить ток, то она “не отпускает” от себя радиоволны. Электрические силовые линии электромагнитного поля подходит к металлу (шире — к любому проводнику) под прямым углом. Теперь представьте себе, что радиопередача происходит вблизи морской поверхности. Морская вода содержит растворенные соли, т. е. является электролитом. Морская вода — превосходный проводник тока. Поэтому она “держит” радиоволну, заставляет ее двигаться вдоль поверхности моря. Но и равнинная, а так же лесистая местности являются хорошими проводниками для токов не слишком высокой частоты. Иными словами, для длинных волн лес равнина ведут себя как металл. Поэтому длинные волны удерживаются всей земной поверхностью и способна обогнуть земной шар. Кстати говоря, этим способом можно определить скорость радиоволн. Радиотехникам известно, что на то, чтобы обогнуть земной шар, радиоволна затрачивает 0.13 с. А как же горы? Ну что же, для длинных волн они не столь уж высоки, и радиоволна длиной в километр более или менее способна обогнуть гору. Что же касается коротких волн, то возможность дальнего радиоприема на этих волнах обязана наличию над Землей ионосферы. Солнечные лучи обладают способностью разрушать молекулы воздуха в верхних областях атмосферы. Молекулы превращаются в ионы и на расстояниях 100-300 км от земли образуют несколько заряженных слоев. Так что для коротких волн пространство, в котором движется волна, — это слой диэлектрика, зажатого между двумя проводящими поверхностями. Поскольку равнинная и лесистая поверхности не являются хорошими проводниками для коротких волн то они не способны их удержать. Короткие волны отправляются в свободное путешествие, но натыкаются на ионосферу, отражающую их, как поверхность металла. Ионизация ионосферы не однородна и, конечно, различна днем и ночью. По этому пути коротких радиоволн могут быть самыми различными. Они могут добраться до вашего радиоприемника и после многократных отражений с Землей и ионосферой. Судьба короткой волны зависит от того, под каким углом попадает она на ионосферный слой. Если этот угол близок к прямому, то отражение не произойдет и волна уйдет в мировое пространство. Но чаще имеет место полное отражение и волна возвращается на Землю. Для ультракоротких волн ионосфера прозрачна. Поэтому на этих длинах волн возможен радиоприем в пределах прямой видимости или с помощью спутников. Направляя волну на спутник, мы можем ловить отраженные от него сигналы на огромных расстояниях. Спутники открыли новую эпоху в техники радиосвязи, обеспечив возможность радиоприема и телевизионного приема на ультракоротких волнах. Интересные возможности предоставляет передача на сантиметровых, миллиметровых и субмиллиметровых волнах. Волны этой длины могут поглощаться атмосферой. Но, оказывается, имеются ”окна”, и, подобрав нужным образом длину волны, можно использовать волны, залезающие в оптический диапазон. Ну, а достоинства этих волн нам известны: в малой волновой интервал можно “вложить” огромное число не перекрывающихся передач. 1.3.Как распространяются радиоволны Радиоволны излучаются через антенну в
пространство и распространяются в виде энергии электромагнитного поля. И хотя
природа радиоволн одинакова, их способность к распространению сильно зависит от
длины волны. Распространение длинных и коротких волн [2].
Радиоволны УКВ диапазона по свойствам в
большей степени напоминают световые лучи. Они практически не отражаются от ионосферы,
очень незначительно огибают земную поверхность и распространяются в пределах
прямой видимости. Поэтому дальность действия ультракоротких волн невелика. Но в
этом есть определенное преимущество для
радиосвязи. Поскольку в диапазоне УКВ
волны распространяются в пределах прямой видимости, то можно располагать
радиостанции на расстоянии 150–200 км друг от друга без взаимного влияния. А
это позволяет многократно использовать одну и ту же частоту соседним станциям. Параболические направленные антенны [1].
2. Диапазон С учётом особенностей распространения,
генерации и (отчасти) излучения весь диапазон радиоволн принято делить на
ряд меньших диапазонов: сверхдлинные волны, длинные волны, средние волны,
короткие волны, метровые волны, дециметровые волны, сантиметровые волны,
миллиметровые волны и субмиллиметровые волны (табл. 1). Деление радиочастот на
диапазоны в радиосвязи установлено международным регламентом радиосвязи (табл.
2). Все это официальные, четко отграниченные участки спектра. | |||||||||||||||||||
Название поддиапазона |
Длина волны, м |
Частота колебаний, гц |
||||||||||||||||||
Сверхдлинные волны |
более 104 м |
менее 3x104 |
||||||||||||||||||
Длинные волны |
104—103 м |
3x104—3x105 |
||||||||||||||||||
Средние волны |
103—102 м |
3x105—3x106 |
||||||||||||||||||
Короткие волны |
102—10 м |
3x106—3x107 |
||||||||||||||||||
Метровые волны |
10—1 м |
3x107—3x108 |
||||||||||||||||||
Дециметровые волны |
1—0,1 м |
3x108—3x1010 |
||||||||||||||||||
Сантиметровые волны |
0,1—0,01 м |
3x1010—3x1011 |
||||||||||||||||||
Миллиметровые волны |
0,01—0,001 |
3x1011—6x1012 |
||||||||||||||||||
Субмиллиметровые волны |
10+3—5x10+5 |
- - - - - - - - - - - - - - |
Табл. 2.1. — Диапазон радиочастот
Наименование диапазона
Границы диапазонов
основной термин
параллельный термин
1-й
диапазон частот
2-й диапазон частот
3-й диапазон частот
4-й диапазон частот
5-й диапазон частот
6-й диапазон частот
7-й диапазон частот
8-й диапазон частот
9-й диапазон частот
10-й диапазон частот
11-й диапазон частот
12-й диапазон частот
Крайне
низкие КНЧ
Сверхнизкие СНЧ
Инфранизкие ИНЧ
Очень низкие ОНЧ
Низкие частоты НЧ
Средние частоты СЧ
Высокие частоты ВЧ
Очень высокие ОВЧ
Ультравысокие УВЧ
Сверхвысокие СВЧ
Крайне высокие КВЧ
Гипервысокие ГВЧ
3—30 гц
30—300 гц
0,3—3 кгц
3—30 кгц
30—300 кгц
0,3—3 Мгц
3—30 Мгц
30—300 Мгц
0,3—3 Ггц
3—30 Ггц
30—300 Ггц
0,3—3 Тгц
Табл. 2.2. — Диапазон радиоволн
Наименование диапазона
Границы диапазонов
основной термин
параллельный термин
1-й
диапазон частот
2-й диапазон частот
3-й диапазон частот
4-й диапазон частот
5-й диапазон частот
6-й диапазон частот
7-й диапазон частот
8-й диапазон частот
9-й диапазон частот
10-й диапазон частот
11-й диапазон частот
12-й диапазон частот
Декамегаметровые
Мегаметровые
Гектокилометровые
Мириаметровые
Километровые
Гектометровые
Декаметровые
Метровые
Дециметровые
Сантиметровые
Миллиметровые
Децимиллиметровые
100—10 мм
10—1 мм
1000—100 км
100—10 км
10—1 км
1—0,1 км
100—10 м
10—1 м
1—0,1 м
10—1 см
10—1 мм
1—0,1 мм
2.1. Динамический
диапазон
Динамический диапазон радиоприемного устройства - это отношение максимально
допустимого уровня принимаемого сигнала (нормируется уровнем нелинейных
искажений) к минимально возможному уровню принимаемого сигнала (определяется
чувствительностью устройства) выраженное в децибелах. Другими словами - это
разность между максимальным и минимальным значениями уровней сигналов, при
которых еще не наблюдается искажений. Причиной этих искажений является
нелинейность усилительного тракта рассматриваемого устройства. Чем шире ДД, тем
более сильные сигналы способно принимать устройство без искажений. Динамический
диапазон шире у дорогих приемников, хотя сравнивать их по этому параметру
практически невозможно, т.к. он очень редко указывается в характеристиках.
2.2. Распределение спектра
Радиоволны (радиочастоты), используемые в радиотехнике, занимают область, или более научно – спектр от 10 000 м (30 кГц) до 0.1 мм (3 000 ГГц). Это только часть обширного спектра электромагнитных волн. За радиоволнами (по убывающей длине) следуют тепловые или инфракрасные лучи. После них идет узкий участок волн видимого света, далее – спектр ультрафиолетовых, рентгеновских и гамма лучей – все это электромагнитные колебания одной природы, отличающиеся только длиной волны и, следовательно, частотой. Хотя весь спектр разбит на области, границы между ними намечены условно. Области следуют непрерывно одна за другой, переходят одна в другую, а в некоторых случаях перекрываются. Международными соглашениями весь спектр радиоволн, применяемых в радиосвязи, разбит на диапазоны:
Диапазон
частот
Наименование диапазона
(сокращенное наименование)
Наименование
диапазона волн
Длина волны
3–30 кГц
Очень низкие частоты (ОНЧ)
Мириаметровые
100–10 км
30–300 кГц
Низкие частоты (НЧ)
Страницы: 1, 2
![]() |
||
НОВОСТИ | ![]() |
![]() |
||
ВХОД | ![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |