Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Основные направления излучений Таблица 1.2
чень широкий, но максимальных значении достигают составляющие в диапазоне от 2 до 30 кГц. Для частот, расположенных ниже ионосферной частоты среза , основными источниками АЭМП в районах с умеренным климатом являются летние грозы, а в тропических районах - зимние штормы, при этом АЭМП распространяются на расстояние несколько тысяч километров. Для частот, превышающих ионосферную частоту среза , преобладающими источниками АЭМП являются местные грозы. Мощность АЭМП зависит от Географического района (рис. 1.18). В диапазоне от 0.3 до 30 МГц АЭМП не всегда являются преобладающими. Шум неба (галактический шум) часто преобладает над АЭМП в районах умеренного и тропического климата, но он может преобладать и в полярных областях. В приполярных областях АЭМП превышают галактические только с 20 ч до 4 ч. Суточный цикл изменения максимальных значений АЭМП для двух частот и двух времен года, полученный Б Канадской обсерватории, показан на рис. 1.19. Типовая функция распределения максимальных значений АЭМП приведена на рис. 1.20. Для сравнения на этом-же рисунке дана такая же функция для индустриальных ЭМП. Статические разряды в осадках. Из-за накопления электрических зарядов в осадках и последующих коронных разрядов, диэлектрических пробоев на элементах антенны, заземления или вблизи антенны возникают ЭМП. Частотный спектр, интенсивность и число статических разрядов зависят от элементов конструкции антенны и условий работы данного РЭС. Наиболее часто этим помехам подвержены авиационные приемные системы. Для борьбы с ЭМП, вызванными осадками, применяют разрядники, петлевые антенны вместо линейных и материалы с большой электрической прочностью. Пример 1.3.*. Электрическая длина автомобильной радиовещательной штыревой антенны (длиной 1 м) равна 0,5 м. Потери из-за неэффективности такой антенны (потери преобразования) составляют 30 дБ. Пороговая чувствительность приемника на частоте 1 МГц при полосе пропускания 10 кГц равна -122 дБм. Напряженность поля радиовещательного сигнала у поверхности Земли = 60 дБмкВ/м. Определить, будет ли мешать приему этого сигнала АЭМП с градацией 100 (см. рис. 1.18). * Пример 1.3 редактором переработан. {Прим. ред.) 0,5 1 Ъ Рис. 1.18. Спектральное распределение атмосферных помех: ---шум неба (горизонтальная поляризация); О - северное полушарие Земли; Л - южное полушарие Земли; -атмосферные помехи, зима, 0-4 ч. вертикальная поляризация. Цифры на кривых обозначают шумовые градации. Nafld, ffu 159 кГц Шт, и 159 кГц I I 0 i S 9 12 15 18 21 Ъападте танартше фет. ч Рис. 1.19. Сезонные и суточные изменения атмосферных помех.
Рис. 1.20. Распределение вероятностей превышения макси-OfiODf 10 itO ВО 80 90 95 Se 99 мальных значений атмосфер-М/}я ffpeMei/u,ffтечете mmcpess ных и индустриальных помех.
|