Космонавтика  Основные направления излучений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Таким образом, можно заключить, что солнечные вспышки ти га IV создадут ЭМП, уровень которых превысит уровень собственного шума приемника (порог чувствительности) на 15 дБ.

ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭМП

К искусственным источникам относятся приборы, аппаратура и машины. Они могут находиться как вне Земли (ИСЗ, космические корабли и т.д.), так и на ее поверхности. Внеземные источники составляют незначительную часть от общего числа искусственных источников ЭМП. Однако в обозримом будущем число, таких источников будет, вероятно, быстро увеличиваться.

Искусственные ЭМП могут быть когерентными (сигналы передатчиков РЛС, внеполосное излучение навигационных передатчиков и др.) и некогерентными (случайные сигналы).

Системы связи и вещания как источники ЭМП

Спектры вещательных сигналов могут быть различными (рис. 1.22, 1.23).

На рис. 1.24 представлен спектр передатчика диапазона

овч.

Радиорелейные источники -ЭМП могут быть четырех ти нов:

- наземные СВЧ РРЛ общего назначения (2,1- 11,7 ГГц);

- спутниковые линии связи (2,4-16 ГГц);

- линии ионосферного рассеяния (400-500 МГц);

- линии тропосферного рассеяния (1,8-5,6 ГГц). Форма спектра передатчика РРЛ мощностью 1 Вт,

используемого фирмой Белл систем , показана на рис. 1.25.

Навигационные системы как источники ЭМП (кроме РЛС). К ним относятся:

- всенаправленные маяки (108-118 МГц);

- тактическая авиационная навигационная аппаратура:

- маркерные маяки (74,6-75,4 МГц);

- посадочные маяки (108-118 МГц);

- системы слепой посадки самолетов (328,6- 355,4 МГц);

- высотомеры (4,2-4,4 ГГц); пеленгаторы (405-415 кГц);



Sf 9S Частота, МГц

S5

Рт. J-22. Спектр излучения при ЧМ-вещании (полоса пропускания измерительного приемника намного меньше полосы излучения).


75 77 79 87 85 85 87 89 97 9S 55 Часто та, ff Гц

Рис. 1.23. Спектр излучения при ТВ вещании на ОВЧ (канал 6).


D 0,01-5,1 1 10

Частота (тиштшно часттй/ ивсушеЮуМГи

Рис. 1.24. Спектр излучения ОВЧ передатчика подвижной наземной службы.



I %-№0

Частота БЧ ищщ№

12 16 W

Частота оттительт несущей, дБ Рис. 1.25. Спектр излучения РРЛ Q-диаяазона. О

-20 -SO

-ffO

!/poS u гадттк m оштенгт

ндроднют несу

ШкГц ШкГц 500/Гц

частоте щей, д6 -дВдБ

-ше -esas

80 30 т 110

Частота,/(Гц

Рис. 1.26. Спектр излучения передатчика ЛОРАН С (частота несущей 100 кГа).


ЩЗО ЮОМ 110,00 110,05 Частта,МГи

110,10

Рис. 1.27. Спектр излучения доплеровской сцслеиы всенаправленио-ГО мзякз<



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115