Распространение ультракоротких волн 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Распространение ультракоротких волн



(диапазон очень высоких частот (VHF)

 

При распространении радиоволн УКВ-диапазона дифракция практически отсутствует. Радиоволны этого диапазона не отражаются от ионосферы, т. к. их ра­бочие частоты выше критических частот любого из ионосферных слоев. Поэтому радиоволны УКВ-диапазона распространяются, как правило, за счет прямых волн.

На рис. 3.5.8 показан канал наземной радиосвязи в диапазоне УКВ.

 

 


Рис. 3.5.8. Пути распространения радиоволн

при наземной радиосвязи

 

В общем случае принимаемый сигнал является суммой прямого сигнала, рас­пространяющегося по линии а,и отраженных сигналов, распространяющихся по ли­ниям b и с. Теоретически прямой и отраженный сигналы должны взаимно уничтожаться, так как в точке отра­жения фаза сигнала изменяется на 180°. На практике этого не происходит, так как поверхностный слой Земли обладает очень плохой проводимостью.

Морская вода является хорошим проводником, поэтому, во избежа­ние ослабления принимаемых сигналов, антенны морских УКВ-радиостанций долж­ны располагаться как можно выше от поверхности воды.

 

 

Глава 6. СВОЙСТВА ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ

Основные виды импульсных сигналов

 

Различают два основных вида импульсных сигналов:

a) видеоимпульсы;

b) радиоимпульсы.

 

Видеоимпульс представляет собой кратковременное отклонение величины напряжения или тока относительно нуля или определенной постоянной величины (рис. 3.6.1, a).

Радиоимпульс представляет собой серию высокочастотных колебаний, модулированных видеоимпульсом (рис. 3.6.1, b).

 

a) b)

 
 

 


Рис. 3.6.1. Форма основных видов импульсных сигналов

 

Импульсные сигналы характеризуются формой, длительностью τ и и периодом следования импульсов Ти (рис. 3.6.2).

 
 

 

 


 

 

Рис. 3.6.2. Основные параметры импульсного сигнала

 

΄
Кроме того, применяются следующие временные параметры импульсных сигналов:

a) частота повторения импульсов Fи (число импульсов в секунду):


b) скважность импульсов Q:

 
 

 

 


L = ;
Величина, обратная скважности, называется коэффициентом заполнения.

 

Ввиду наличия переходных процессов в схемах формирования импульсных сигналов, идеальную прямоугольную форму импульса на практике получить не удается. Степень отличия реальной формы импульса от идеальной характеризуется следующими величинами (рис. 3.6.3):

a) длительность фронта t ф;

b) длительность спада t сп ;

c) активная длительность импульса τа (обычно отсчитывается на уровне 0,1);

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6.3. Форма реального импульса

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.223.196.171 (0.008 с.)