Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Радиофизические характеристики атмосферыСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте К ним относятся диэлектрическая проницаемость среды 1) Безоблачная атмосфера (газ и водяной пар): под воздействием падающей электромагнитной волны молекулы газов и водяного пара поляризуются. Вектор электрического смещения (1) Из (1) следует, что поляризуемая среда имеет относительную диэлектрическую проницаемость:
Молекулы газов не обладают электрическим моментом, и их поляризация обусловлена смещением зарядов в молекуле относительно равновесия. Электрическая восприимчивость газов: (4) Молекулы водяного пара поляризован и имеют постоянный электрический момент и их поляризация под воздействием внешнего электрического поля обусловлена не только смещением зарядов в молекуле, но и поворотом самой молекулы относительно электрического поля. Повышение температуры увеличивает скорость молекулы и затрудняет ориентацию молекулы относительно электрического поля.
Если подставить (6) в (3), тогда относительная диэлектрическая проницаемость:
Если в (7) подставим значение
Как видно из выражения (8) значение В виду малости величины n, удобно его выражать с помощью
Погрешность в определении n и Для определения вертикального профиля n и Случайные флуктуации коэффициента преломления связаны с атмосферной турбулентностью могут составлять 10 На высотах 7-8 км коэффициент преломления в течение года мало изменяется. Для характеристики вертикальной изменчивости коэффициента преломления используется понятие вертикального градиента преломления:
Так как в реальной атмосфере наблюдается уменьшение коэффициента преломления с высотой, то градиент коэффициента преломления отрицательный. В радиометеорологии используется понятие стандартной атмосферы. Для тропосферы в стандартной атмосфере наблюдается линейное изменение температуры с высотой 6,50C/100м. Для стандартной атмосферы начальная температура
Удельная влажность q(h) убывает по эмпирическому закону:
Если предположить, что в стандартной атмосфере коэффициент преломления изменяется по линейному закону, тогда вертикальный градиент коэффициента преломления В атмосфере закон изменения коэффициента преломления с высотой может быть описан следующим выражением:
На ряду с этим вводится понятие эффективной высоты коэффициента преломления
Лекция №3 2) Атмосфера с наличием гидрометеоров и облаков – ледяные (или водяные) частички облаков и выпадающие осадки в атмосфере относятся к полупроводящей среде с потерями. Для таких сред определяется диэлектрическая проницаемость:
Для воды: Как видно из соотношений (18) и (19), как действительная, так и мнимая части комплексной диэлектрической проницаемости зависят от длины падающей волны. Для длин волн
Атмосферное образование - это влажный воздух и взвешенные гидрометеорные частицы. Тогда:
Если облачные образования состоят из сферических частиц, равномерно распределенных в пространстве, то электрическая восприимчивость облачных частиц определяется следующим выражением:
Первое и второе слагаемые в выражении (24) определяют вклад в величину показателя преломления влажного воздуха, третье слагаемое – это вклад показателя преломления облачных образований.
Радиорефракция в атмосфере Радиоволны СМ-диапазона в атмосфере распространяются непрямолинейно, а криволинейной траектории. Это связано как с изменением показателя преломления с высотой, так и диэлектрической проницаемостью (P, T, e). Убывание этих параметров с высотой приводит к убыванию
Электромагнитный луч переходит из более плотной среды n1 в менее плотную среду n2, при этом траектория луча обращена вогнутостью в сторону границы раздела сред. Если электромагнитная волна распространяется над поверхностью Земли:
Рассмотрим
Подставим (2) в (1): Если электромагнитная волна распространяется в плоскослоистой атмосфере, где коэффициент преломления уменьшается, будет происходить плавное искривление радиолуча. Радиус кривизны траектории луча будет определяться градиентом коэффициента преломления. Когда радиус кривизны радиолуча направлен вдоль земной поверхности, тогда этот радиус будет равен радиусу кривизны самой поверхности земной поверхности. При этом луч огибает земной шар. При этих условиях наблюдается так называемая критическая рефракция электромагнитных волн. Если мы знаем значение градиента преломления, то мы можем определить значение критической рефракции:
В зависимости от характера искривления радиолуча различают три вида (основных) рефракции: 1) отрицательная; 2) нулевая; 3) положительная.
При сверхрефракции радиус кривизны радиолуча меньше радиуса земного шара, вследствие чего луч испытывает многократное отражение от земной поверхности, что приводит к сверхдальнему распространению радиоволны в атмосфере. Условия сверхрефракции: 1) при перемещении теплых сухих масс воздуха с континента на более холодную морскую поверхность приводит к уменьшению парциального давления водяного пара с высотой, при этом температура воздуха с высотой растет; 2) волноводное (критическое) распространение радиоволн может наблюдаться при перемещении холодного воздуха над теплым, при этом наблюдается резкое уменьшение парциального давления водяного пара с высотой, а градиент 3) над сушей при ясной безоблачной погоде ночью при возникновении приземных радиационных инверсий температур, сопровождаемых образование росы, возникает сверхкритическая рефракция, т.к. утром с восходом Солнца происходит резкое уменьшение влажности с высотой; 4) в области повышенного давление вследствие оседания воздуха образуется инверсия сжатия, в этих случаях наблюдаются приподнятые атмосферные волноводы, иногда они сливаются, образуя высокие волноводы (воздушный слой, где происходит распределение волны по горизонтали). Явление сверхрефракции зависит от синоптической обстановки, что позволяет прогнозировать ее проявление по метеорологическим данным.
Лекция №4 Методы учета радиорефракции Искривление траектории радиолуча при распространении в атмосфере приводит к ошибкам при измерении высоты объектов над поверхностью Земли. Различают два метода: 1) метод эквивалентного радиуса Земли; 2) метод приведенного коэффициента преломления. Первый метод сводится к решению задачи криволинейного распределения радиоволн в условиях реальной атмосферы. Криволинейную траекторию при этом «разгибают» до тех пор, пока траектория луча не будет прямолинейной. Полученный радиус сферы, над которой распределяется радиолуч, – это эквивалентный радиус ( Для определения Если возьмем две точки, одна из которых расположена на поверхности Земли, а вторая на высоте
где
Уравнение (1) при условии (2):
Из (3):
Сравним (1) и (5), представим, что Условия для реальной атмосферы:
В (6):
Вычисленный
Если нулевая рефракция, то Учет влияния радиорефракции сводится к замене Приведение радиуса кривизны Земли к эквивалентному, уменьшает искривления радиолуча, т.е. мы выпрямляем радиолуч относительно новой сферы
Используя параметр эквивалентного радиуса можно определить дальность распространения радиоволн и определить дальность радиогоризонта, который позволяет определить дальность радиолокационного обнаружения объекта
где H – высота объекта, H0 – высота антенны над поверхностью Земли.
В (9) подставляем
Для определения высоты объекта используется:
где
Второй метод – метод приведенного коэффициента преломления, который заключается в том, что влияние земной кривизны и кривизны сферической слоистой атмосферы заменяют влиянием дополнительного значения коэффициента преломления атмосферы. Для этого криволинейную траекторию луча с земной поверхностью «разгибают» до тех пор, пока сферическая поверхность Земли не превратиться в плоскую и радиолуч при этом будет иметь другую кривизну, близкую к прямолинейной. Соответствуя новой рефракции, коэффициент преломления называют приведенным коэффициентом преломления. Если из точки, расположенной на земной поверхности, в плоскослоистую атмосферу направлен радиолуч, то справедливо:
т.к.
Приведенный коэффициент преломления используется в задачах радиорефракции при распространении радиоволн над плоской поверхностью Земли.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 573; 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 - 216.73.217.21 (0.011 с.) |