Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2012 в 19:48, контрольная работа
Радиоволны – это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве со скоростью света (300 000 км/сек). Кстати свет также относится к электромагнитным волнам, что и определяет их весьма схожие свойства (отражение, преломление, затухание и т.п.).
1. Что такое радиоволны?
1.1. Радиоволны
1.2. Распространение радиоволн
1.3. Как распространяются радиоволны
2. Диапазон
2.1. Динамический диапазон
2.2. Распределение спектра
3. Источники
3.1.Радиоизлучение Солнца
3.2.Галактические радиоисточники
3.3.Отождествление источников
3.4.Фоновое излучение
3.5.Радиоизлучение планет
3.6.Излучение водорода
4. Открытие и применение
Библиография
СОДЕРЖАНИЕ
1. Что такое радиоволны?
1.1. Радиоволны
1.2. Распространение
радиоволн
1.3. Как распространяются
радиоволны
2. Диапазон
2.1. Динамический
диапазон
2.2. Распределение
спектра
3. Источники
3.1.Радиоизлучение
Солнца
3.2.Галактические
радиоисточники
3.3.Отождествление
источников
3.4.Фоновое излучение
3.5.Радиоизлучение
планет
3.6.Излучение водорода
4. Открытие и применение
Библиография
1.Что такое радиоволны
1.1.Радиоволны
Радиоволны – это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве со скоростью света (300 000 км/сек). Кстати свет также относится к электромагнитным волнам, что и определяет их весьма схожие свойства (отражение, преломление, затухание и т.п.).
Радиоволны переносят
через пространство энергию,
Электромагнитное
излучение характеризуется
Из формулы видно,
что, например, частоте 1 МГц соответствует
длина волны ок. 300 м. С увеличением
частоты длина волны
Энергия, которую
несут электромагнитные волны,
зависит от мощности генератора
(излучателя) и расстояния до него.
По научному это звучит так:
поток энергии, приходящийся
1.2.Распространение радиоволн
Самый простой случай
— это распространение радио
волны в свободном
Конечно, это важное
правило применимо в том
Существуют различные технические приемы для создания направленных радиолучей. Один из способов решения этой задачи состоит в использовании правильной решетки антенн. Антенны должны быть расположены так, чтобы посылаемые ими волны отправлялись в нужном направлении “горб к горбу”. Для этой же цели используются зеркала разной формы.
Радиоволны, путешествующие в космосе, будут отклоняться от прямолинейного направления — отражаться, рассеиваться, преломляться — в том случае, если на их пути встретятся препятствия, соизмеримые с длиной волны и даже несколько меньшие.
Наибольший интерес представляет для нас поведение волн, идущих вблизи с земной поверхности. В каждом отдельном случаи картина может быть весьма своеобразной, в зависимости от того, какова длина волны.
Кардинальную роль
играют электрические свойства земли
и атмосферы. Если поверхность способна
проводить ток, то она “не отпускает”
от себя радиоволны. Электрические
силовые линии
Теперь представьте себе, что радиопередача происходит вблизи морской поверхности. Морская вода содержит растворенные соли, т. е. является электролитом. Морская вода — превосходный проводник тока. Поэтому она “держит” радиоволну, заставляет ее двигаться вдоль поверхности моря.
Но и равнинная, а так же лесистая местности являются хорошими проводниками для токов не слишком высокой частоты. Иными словами, для длинных волн лес равнина ведут себя как металл.
Поэтому длинные волны удерживаются всей земной поверхностью и способна обогнуть земной шар. Кстати говоря, этим способом можно определить скорость радиоволн. Радиотехникам известно, что на то, чтобы обогнуть земной шар, радиоволна затрачивает 0.13 с. А как же горы? Ну что же, для длинных волн они не столь уж высоки, и радиоволна длиной в километр более или менее способна обогнуть гору.
Что же касается коротких волн, то возможность дальнего радиоприема на этих волнах обязана наличию над Землей ионосферы. Солнечные лучи обладают способностью разрушать молекулы воздуха в верхних областях атмосферы. Молекулы превращаются в ионы и на расстояниях 100-300 км от земли образуют несколько заряженных слоев. Так что для коротких волн пространство, в котором движется волна, — это слой диэлектрика, зажатого между двумя проводящими поверхностями.
Поскольку равнинная и лесистая поверхности не являются хорошими проводниками для коротких волн то они не способны их удержать. Короткие волны отправляются в свободное путешествие, но натыкаются на ионосферу, отражающую их, как поверхность металла.
Ионизация ионосферы не однородна и, конечно, различна днем и ночью. По этому пути коротких радиоволн могут быть самыми различными. Они могут добраться до вашего радиоприемника и после многократных отражений с Землей и ионосферой. Судьба короткой волны зависит от того, под каким углом попадает она на ионосферный слой. Если этот угол близок к прямому, то отражение не произойдет и волна уйдет в мировое пространство. Но чаще имеет место полное отражение и волна возвращается на Землю.
Для ультракоротких волн ионосфера прозрачна. Поэтому на этих длинах волн возможен радиоприем в пределах прямой видимости или с помощью спутников. Направляя волну на спутник, мы можем ловить отраженные от него сигналы на огромных расстояниях.
Спутники открыли
новую эпоху в техники
Интересные возможности
предоставляет передача на сантиметровых,
миллиметровых и
1.3.Как распространяются радиоволны
Радиоволны излучаются через антенну в пространство и распространяются в виде энергии электромагнитного поля. И хотя природа радиоволн одинакова, их способность к распространению сильно зависит от длины волны.
Земля для радиоволн
представляет проводник
Передачи длинноволновых
вещательных станций можно
Однако дальнейшие
исследования коротких и
Еще в 1902 английский
математик Оливер Хевисайд (Oliver Heaviside)
и американский инженер-