КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Влияние рефракции на параметры трассы
Эффективный вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха
Для учета нелинейного изменения ε с высотой и изменений ε по длине трассы, которые могут наблюдаться в реальных условиях, вводится понятие эффективного вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха g эф. Под величиной g эфпонимают постоянный по высоте градиент ε,при котором напряженность поля в точке приема будет такой же, как и в случае реального изменения ε на трассе. Величина g эф характеризует сравнительно плавные изменения диэлектрической проницаемости воздуха. Статистические распределения значений g эф различны для разных климатических районов. Для большинства климатических районов СССР g эф подчиняется примерно нормальному закону распределения случайных величин со средним значением Для простоты везде ниже эффективный градиент диэлектрической проницаемости воздуха будем обозначать через g,опуская индекс «эф.»
Влияние рефракции эквивалентно трансформации профиля трассы и изменению просвета (рис. 2.6). Условный нулевой уровень на профиле, от которого отсчитываются все высоты, меняется в соответствии с формулой y э= (R 02 / (2 а э)) ki (1 – ki), (2.17) где а э определяется по (2.16), а ki — по (2.13). В общем случае изменение просвета учитывается следующим образом: H (g) = H + Δ H (g) – δ H (g), (2.18) где H — значение просвета при отсутствии рефракции, определяемое из профиля трассы; Δ H (g) = – (R 02 /4) g k (1 – k); (2.19) Δ H (g) – δ H (g) — приращение просвета при изменении g;δ H (g) = 0 на открытых и полуоткрытых интервалах. Пренебрежение этой величиной дает существенные ошибки на закрытых протяженных трассах.
Рис. 2.6. Влияние рефракции на параметры трассы
При g< 0Δ H (g)>0, т.е. просвет на трассе увеличивается (см. рис. 2.6 а). При g> 0значение Δ H (g) < 0,т.е. просвет на трассе уменьшается. При этом наиболее сильно просвет изменяется в середине трассы (k = 0,5). Таким образом, при изменении метеорологических условий трасса может превращаться из открытой в закрытую и наоборот. В отдельных случаях, например при расположении препятствия ближе к конечным пунктам трассы, при субрефракции возможна весьма существенная трансформация профиля: изменение формы, размеров препятствия и координаты вершины, определяющей просвет (см. рис. 2.6 б).
Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 1007; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |