|
Средством связи между радиостанциями являются радиоволны, которые относятся к электромагнитному спектру. Радиоволны — это тип электромагнитных волн, в частности, форма электромагнитного излучения с длиной волны больше, чем у инфракрасного света в электромагнитном спектре. Диапазон частот радиоволн составляет от 30 Гц до 300 ГГц, а длина волны — от 1 мм до 10 000 км. Радиоволны распространяются со скоростью света. C (скорость света) = λ (длина волны)*f (частота) 3 * 10^8 м/с = 0,85 м * 350 МГц (350 * 10^6) |
Электромагнитный спектр |
2. Методы распространения радиоволн
Радиоволны могут распространяться следующими 6 способами:
|
2.1. Прямая передача Приемная антенна может напрямую видеть передающую антенну, и электромагнитные волны от передающего конца распространяются непосредственно к приемному концу. |
|
| 2.2. Отражение
Когда электромагнитная волна излучается и попадает на плоский объект с длиной волны, превышающей длину несущей волны, отраженная электромагнитная волна затем принимается приемной антенной. |
|
|
2.3. Преломление Преломление — это явление, при котором электромагнитная волна изменяет направление своего распространения при входе в другую среду (образуя определенный угол с исходным направлением, но не возвращаясь в исходную среду). |
|
|
2.4. Прохождение Излученные электромагнитные волны проникают непосредственно сквозь объект и распространяются в воздухе за объектом. |
|
|
2.5. Дифракция (или огибание) Дифракция — фундаментальная характеристика волнового распространения. Она возникает, когда волна встречает препятствие или проходит через отверстие, вызывая изменение направления своего распространения. Принцип дифракции радиоволн аналогичен дифракции света, оба основаны на волновой теории. При распространении радиоволны подвергаются интерференции с препятствиями, такими как рельеф местности, здания и растительность, что приводит к изгибу волнового фронта и, таким образом, к обходу препятствия. |
|
|
Дифракция повсеместна: Дифракция радиоволн широко распространена в природе; почти все радиоволны подвергаются дифракции при распространении. Это связано с тем, что радиоволны обладают волновыми свойствами и проявляют основные характеристики дифракции. Степень дифракции связана с длиной волны: Степень дифракции радиоволн связана с их длиной волны. Чем больше длина волны, тем более выражена дифракция. Именно поэтому низкочастотные радиоволны легче проникают сквозь препятствия. Степень дифракции также связана с размером препятствия: Когда размер препятствия намного больше длины волны, дифракция очень значительна. Когда размер препятствия меньше длины волны, дифракция относительно слаба. Степень дифракции связана с формой волнового фронта: форма волнового фронта также влияет на степень дифракции. Когда волновой фронт является плоской волной, явление дифракции наиболее выражено. Когда волновой фронт является сферической волной, явление дифракции относительно слабо. |
|
|
2.6. Рассеяние Когда излученные электромагнитные волны попадают на объект с длиной волны, меньшей длины несущей волны, они отражаются в виде множества более слабых электромагнитных волн, которые затем распространяются к приемной антенне. Когда в атмосфере или ионосфере появляются неоднородные скопления, радиоволны могут отражаться во всех направлениях этими неоднородными средами, позволяя части энергии достичь точки приема; это называется рассеянными волнами. |
|
Средством связи между радиостанциями являются радиоволны, которые относятся к электромагнитному спектру. Радиоволны — это тип электромагнитных волн, в частности, форма электромагнитного излучения с длиной волны больше, чем у инфракрасного света в электромагнитном спектре. Диапазон частот радиоволн составляет от 30 Гц до 300 ГГц, а длина волны — от 1 мм до 10 000 км. Радиоволны распространяются со скоростью света. C (скорость света) = λ (длина волны)*f (частота) 3 * 10^8 м/с = 0,85 м * 350 МГц (350 * 10^6) |
Электромагнитный спектр |
2. Методы распространения радиоволн
Радиоволны могут распространяться следующими 6 способами:
|
2.1. Прямая передача Приемная антенна может напрямую видеть передающую антенну, и электромагнитные волны от передающего конца распространяются непосредственно к приемному концу. |
|
| 2.2. Отражение
Когда электромагнитная волна излучается и попадает на плоский объект с длиной волны, превышающей длину несущей волны, отраженная электромагнитная волна затем принимается приемной антенной. |
|
|
2.3. Преломление Преломление — это явление, при котором электромагнитная волна изменяет направление своего распространения при входе в другую среду (образуя определенный угол с исходным направлением, но не возвращаясь в исходную среду). |
|
|
2.4. Прохождение Излученные электромагнитные волны проникают непосредственно сквозь объект и распространяются в воздухе за объектом. |
|
|
2.5. Дифракция (или огибание) Дифракция — фундаментальная характеристика волнового распространения. Она возникает, когда волна встречает препятствие или проходит через отверстие, вызывая изменение направления своего распространения. Принцип дифракции радиоволн аналогичен дифракции света, оба основаны на волновой теории. При распространении радиоволны подвергаются интерференции с препятствиями, такими как рельеф местности, здания и растительность, что приводит к изгибу волнового фронта и, таким образом, к обходу препятствия. |
|
|
Дифракция повсеместна: Дифракция радиоволн широко распространена в природе; почти все радиоволны подвергаются дифракции при распространении. Это связано с тем, что радиоволны обладают волновыми свойствами и проявляют основные характеристики дифракции. Степень дифракции связана с длиной волны: Степень дифракции радиоволн связана с их длиной волны. Чем больше длина волны, тем более выражена дифракция. Именно поэтому низкочастотные радиоволны легче проникают сквозь препятствия. Степень дифракции также связана с размером препятствия: Когда размер препятствия намного больше длины волны, дифракция очень значительна. Когда размер препятствия меньше длины волны, дифракция относительно слаба. Степень дифракции связана с формой волнового фронта: форма волнового фронта также влияет на степень дифракции. Когда волновой фронт является плоской волной, явление дифракции наиболее выражено. Когда волновой фронт является сферической волной, явление дифракции относительно слабо. |
|
|
2.6. Рассеяние Когда излученные электромагнитные волны попадают на объект с длиной волны, меньшей длины несущей волны, они отражаются в виде множества более слабых электромагнитных волн, которые затем распространяются к приемной антенне. Когда в атмосфере или ионосфере появляются неоднородные скопления, радиоволны могут отражаться во всех направлениях этими неоднородными средами, позволяя части энергии достичь точки приема; это называется рассеянными волнами. |