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

Таблица 1.2

CQ И

1 CQ

S И cf

10 ООО 7000

sooo

3000 2000

200 197 194 190 186

265 ООО 130 ООО 66 300 23 900 10 600

-54 -51 -48 -44 -40

13 6,6 2,4 1,1

+ 14

+ 8 --4 0

26 500 , 13 ООО

6630

2390

1060

[-44 -41 -38 -34 -30

1000

180 1 2650 1 +3i

0,27 1 -6

4-24

700 500 300 200

177 174 170 166

1300 663 239 106

i-31 -28 -24 -20

0,13 0,066 0,024 0,011

- 12

- 16 -20

130 66 24 11

1-21 -18 -14 -10

-f 14 1 27-10-

+ 4 .

70 50 30 20

157 154 150 146

13 6,6 2,4 1,1

13- 10- 6,6- 10- 2,4. 10- 1,1. 10-

- 29 -32 -36

- 40

1,3 0,66 0,24 0,11

- 6 - 10

140 1 0,27

- 6 1 27-10- 1 -46

0,027 1 -16

7 5 3 2

. 137 134 130 126

0,13-0,066 0,024 0,011

- 12 -16

- 20

13-10- 6,610- 2,4-10- 1,110- =

- 49 -52 -56 -60

0,013 66- 10- 24-10- 11-10-

-19 - 22 -26 -30

27- 10-

- 26 1 27- 10-

-66 2,7-10- - -36

0,7 0,5 0,3 0,2

117 114

13- 10- 6,6- 10- 2,4- 10- l,l-10-

- 29

- 32

- 36

- 40

13- 10- 6,6-10- 2,4- 10- 1,1-10- =

- 72 -76

- 80

1,3- 10- 66- 10- 24-10- = 1Ы0-

- 39 -42

- 46

- 50

100 1 27- 10- 1 -46

27-10- 1 -86

2,7-10-= ( -56

70- 10-s SO-lO-s 30-10-s 20-10- =

97 94 90 86

13-10- 6,6- 10- = 2,4. \0- 1,1-10-

- 49

- 52

- 56

- 60

13- 10-> 6,6-10- 2,4- 10- 1,1- 10-

- 92

- 96

- 100

1,3-10- = 66-10- = 24-10- 11.10-8

- 59

- 62 -66

- 70

10-10-

27-10-

- 66

27- 10-

- 106 1 2,7-10- =

- 76

7-10- 5-10-8 3-ie-s 2- 10-2

77 74 70 66

13-10- 6,6-10- 2,4.10~ 1,1-10- =

- 69

- 72

- 76

- 80

13.10-12 6,6-10-1 2,4.10-1 1,1- 10-1

- 109

- 112

- 116

- 120

1,3-10-8 66.10-1 24-10-1 11-10-1

- 79

- 82

- 86

- 90

1-10-s

27-10- 1 -86 1 27- 10-

-126

2,7.10-o( -96

700- 10-e 500-10- 300- 10-e 200-10-

57 54 50 46

13- lO-o 6,6-10-1 2,4-10- 1 ,110-

- 89 -92

- 96 -100

13 10- 6,6-10- 2,4-10- 1 ,1-10-

A-129

- 132 -136

- 140

1 ,3.10-1 66- 10-1 24-10-1 11.10-1

- 99

- 102

- 106

- 110

100-10-6 1 40 1 27- 10-

- 106 1 27-10- ( - 146

2,7- 10->2-116

70- 10-s 50-10- 30-10- 20-10-e

37 34 30 26

13- 10- 6,6-10-> 2,4-10- 1,1-10-

- 109

- 112

- 116

- 120

13-10-1 = 6,6- 10-1 = 2,4-10-1 1 ,1. 10-1 =

-149 -152 - 156 -160

1 ,3- 10-1 66-10- 24-10- 11-10-

-119

- 122

- 126

- 130

10.10- ! 20

27-10- 1 -126

27-10-1= -166

2,7-10-

-136

7-10- 5- 10- 3-10- 2-10-

17 14 10

13- 10- 6,6-10- 2,410- 1,1-10-

- 129

- 132

- 136 -140

13-10-1= 6,6- 10- 2,4. 10- 1,1.10-1

-169 -172 -176 -180

1,3- 10- 66-10-1 24. 10-1 11 10-1 =

-139

- 142 -14-6

- 150

1-10- ! 0

27-10-i -146

27-10- -186 2,7- 10-1

- 156



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.

Атмосферт/в помеха

>

Ин0ретриальт/е помехи

1 1

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.



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