5.9. Строение ионосферы. Понятие критической и максимально
применимой частот слоев ионосферы. Влияние ионосферы
на распространение радиоволн
Ионосфера, часть атмосферы Земли, которая начинается на высоте 50 - 80 км. На распространение радиоволн влияние оказывает та часть ионосферы, которая находится на высотах ниже 500 км.
Под действием солнечного и космического излучения в ионосфере непрерывно происходят процессы ионизации и рекомбинации. Считается, что ионосфера представляет собой плазму, состоящую из электронов и положительно заряженных ионов. Электродинамические параметры ионосферы (относительная диэлектрическая проницаемость и удельная проводимость) без учета влияния магнитного поля Земли можно рассчитать по следующим формулам:
, (5.31)
, (5.32)
где – электронная концентрация ионосферы, равная числу свободных электронов в единице объема;– число столкновений электронов с нейтральными молекулами за 1 с.
Электронная концентрация принимает наибольшее значение на высотах 250 – 400 км. При дальнейшем росте высоты электронная концентрации быстро уменьшается и на высотах порядка 20 000 км имеет значение порядка 102 электрон/м3.
По причинам, связанным с историей развития ионосферных исследований, ионосферу делят на три области, обозначаемые через ,и.
В области , которая расположена на высотах 50 – 90 км, электронная концентрация быстро растет с высотой и характеризуется большими суточными колебаниями (от 103 электрон/м3 ночью до 108 электрон/м3 днем). В области , которая расположена на высотах 90 – 130 км, электронная концентрация достигает максимума (около 1011 электрон/м3) летом на высотах около 110 км. Область , которая расположена на высотах 130 – 500 км, подразделяется днем в своей нижней части (130 – 200 км) на слоии. Электронная концентрация областидостигает значений (1012 – 1013) электрон/м3.
При распространении радиоволн в ионосфере они частично поглощаются (волна отдает энергию заряженным частицам), преломляются и отражаются. Для характеристики отражающих и преломляющих свойств слоев ионосферы вводят понятия критической () и максимально применимой () частот.
Под критической частотой данного слоя ионосферы понимают максимальную частоту радиоволны, которая отражается от этого слоя при нормальном падении волны на него. Из этого определения следует, что если радиоволна с частотой падает на слой ионосферы по нормали и
,
то радиоволна отражается от него.
Если же
,
то радиоволна пронизывает слой ионосферы, не отражаясь от него.
Под максимально применимой частотой (МПЧ) данного слоя ионосферы понимают максимальную частоту радиоволны, которая отражается от этого слоя при наклонном падении волны на него.
Значения указанных частот можно определить по следующим формулам:
, (5.33)
, (5.34)
где – максимальное значение электронной концентрации слоя ионосферы;– угол между направлением распространения волны и нормалью к слою ионосферы.
Так как интенсивность ионизирующего излучения меняется, то и параметры ионосферы постоянно изменяются, что необходимо учитывать при рассмотрении систем радиосвязи, которые используют ионосферные радиоволны. При этом наблюдаются суточные изменения, изменения по временам года и по 11-летнему периоду солнечной активности.
Диэлектрическая проницаемость ионосферы является анизотропной величиной (из-за влияния постоянного магнитного поля Земли). В связи с этим, в ионосфере, как и ферритовой среде с постоянным подмагничиванием, наблюдается эффект Фарадея, явление двойного лучепреломления и др.
- 157 Техническая электродинамика
- Введение
- Раздел 1 теоретические основы электродинамики
- 1.1. Источники электромагнитного поля
- 1.2. Векторы электромагнитного поля
- 1.3. Материальные уравнения. Классификация сред
- 1.4. Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной
- 1.5. Граничные условия для векторов электромагнитного поля
- 1.6. Метод комплексных амплитуд
- 1.7. Уравнения Максвелла для комплексных векторов
- 1.8. Комплексная диэлектрическая и магнитная
- 1.9. Энергия электромагнитного поля
- Раздел 2 распространение электромагнитных волн в свободном пространстве
- 2.1. Решение уравнений Максвелла для комплексных амплитуд
- 2.2. Плоские электромагнитные волны в среде без потерь
- 2.3. Плоские электромагнитные волны в среде с тепловыми потерями
- 2.4. Поляризация электромагнитных волн
- 2.5. Распространение волн в анизотропных средах
- Раздел 3 электромагнитные волны в направляющих системах
- 3.1. Типы направляющих систем
- 3.2. Классификация направляемых волн
- 3.3. Особенности распространения волн в направляющих системах
- 3.4. Волны в прямоугольном волноводе
- 3.5. Волны в круглом волноводе
- 3.6. Волны в коаксиальном кабеле
- 3.7. Волны в двухпроводной и полосковой линиях
- 3.8. Диэлектрический волновод. Световод
- 3.9 Направляющие системы с медленными волнами
- 3.10. Затухание волн в направляющих системах
- Раздел 4 излучение электромагнитных волн
- 4.1. Понятие элементарного электрического излучателя
- 4.2. Поле элементарного электрического излучателя в дальней зоне
- 4.3. Мощность и сопротивление излучения элементарного электрического излучателя
- 4.4. Диаграмма направленности элементарного электрического излучателя
- 4.5. Перестановочная двойственность уравнений Максвелла
- 4.6. Элементарный магнитный излучатель и его поле излучения
- 4.7. Принцип эквивалентности. Принцип Гюйгенса
- 4.8. Принцип взаимности
- 4.9. Параметры антенн
- 4.10. Симметричный электрический вибратор
- 4.11. Директорные антенны
- 4.12. Зеркальные антенны
- Раздел 5 распространение электромагнитных волн
- 5.1. Законы Снеллиуса. Коэффициенты Френеля
- 5.2. Явление полного прохождения волны через границу двух сред
- 5.3. Явление полного отражения от плоской границы раздела
- 5.4. Структура электромагнитного поля при полном
- 5.5. Поле вблизи поверхности хорошего проводника. Приближенные
- 5.6. Дифракция электромагнитных волн
- 5.7. Параметры Земли. Учет рельефа земной поверхности
- 5.8. Параметры тропосферы. Влияние тропосферы на распространение радиоволн. Тропосферная рефракция
- 5.9. Строение ионосферы. Понятие критической и максимально
- 5.10. Классификация радиоволн по способам распространения
- 5.11. Классификация радиоволн по диапазонам
- 5.12. Расчет действующего значения напряженности поля. Понятие
- 5.13. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов
- Литература
- Приложение а вывод уравнений максвелла в дифференциальной форме
- Приложение в вывод граничных условий для векторов электромагнитного поля
- Приложение с волноводные устройства
- Режимы работы линий передачи конечной длины. Согласование линии с нагрузкой
- Приложение е математический аппарат электродинамики