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1、第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 無(wú)線電通信系統(tǒng)無(wú)線電通信系統(tǒng)接收機(jī)接收天線饋線導(dǎo)行波導(dǎo)行波導(dǎo)行波導(dǎo)行波發(fā)射機(jī)發(fā)射天線饋線導(dǎo)行波導(dǎo)行波 5.1電波傳播的基本概念電波傳播的基本概念第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 1. 傳輸媒質(zhì)對(duì)電波傳播的影響傳輸媒質(zhì)對(duì)電波傳播的影響 (1) 傳輸損耗(信道損耗) 電波在實(shí)際的媒質(zhì)(信道)中傳播時(shí)是有能量損耗的。 這種能量損耗可能是由于大氣對(duì)電波的吸收或散射引起的, 也可能是由于電波繞過(guò)球形地面或障礙物的繞射而引起的。在傳播距離、工作頻率、發(fā)射天線、輸入功率和接收天線都相同的情況下, 設(shè)接收點(diǎn)的實(shí)際場(chǎng)強(qiáng)E、功率PR,而自由空間的場(chǎng)強(qiáng)為E0、功率為PR

2、, 則信道的衰減因子A為第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 RRPpEEdBAlg10lg20)(0則傳輸損耗Lb為)(lg10lg10lg10dBALpPpPpPLbfRRRiRib 若不考慮天線的影響, 即令Gi=GR=1, 則實(shí)際的傳輸損耗為 )()(lg20)(lg2045.32dBAkmrMHzfLb 式中, 前三項(xiàng)為自由空間損耗Lbf; A為實(shí)際媒質(zhì)的損耗。 不同的傳播方式、 傳播媒質(zhì), 信道的傳輸損耗不同。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 (2) 衰落現(xiàn)象 所謂衰落, 一般是指信號(hào)電平隨時(shí)間的隨機(jī)起伏。 根據(jù)引起衰落的原因分類, 大致可分為吸收型衰落和干涉型衰落。 吸

3、收型衰落主要是由于傳輸媒質(zhì)電參數(shù)的變化, 使得信號(hào)在媒質(zhì)中的衰減發(fā)生相應(yīng)的變化而引起的。如大氣中的氧、 水汽以及由后者凝聚而成的云、霧、雨、雪等都對(duì)電波有吸收作用。 由于氣象的隨機(jī)性, 這種吸收的強(qiáng)弱也有起伏, 形成信號(hào)的衰落。 由這種原因引起的信號(hào)電平的變化較慢, 所以稱為慢衰落, 如圖 5 1(a)所示。慢衰落通常是指信號(hào)電平的中值(五分鐘中值、小時(shí)中值、月中值等)在較長(zhǎng)時(shí)間間隔內(nèi)的起伏變化。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 圖 5 1 衰落現(xiàn)象第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 干涉型衰落主要是由隨機(jī)多徑干涉現(xiàn)象引起的。在某些傳輸方式中, 由于收、 發(fā)兩點(diǎn)間存在若干條傳播路徑

4、, 典型的如天波傳播、 不均勻媒質(zhì)傳播等, 在這些傳播方式中, 傳輸媒質(zhì)具有隨機(jī)性, 因此使到達(dá)接收點(diǎn)的各路徑的時(shí)延隨機(jī)變化, 致使合成信號(hào)幅度和相位都發(fā)生隨機(jī)起伏。這種起伏的周期很短, 信號(hào)電平變化很快, 故稱為快衰落, 如圖 5 -1(b)所示。 這種衰落在移動(dòng)通信信道中表現(xiàn)得更為明顯。 快衰落疊加在慢衰落之上。在較短的時(shí)間內(nèi)觀察時(shí), 前者表現(xiàn)明顯, 后者不易被察覺。信號(hào)的衰落現(xiàn)象嚴(yán)重地影響電波傳播的穩(wěn)定性和系統(tǒng)的可靠性, 需要采取有效措施(如分集接收等)來(lái)加以克服。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 (3) 傳輸失真 無(wú)線電波通過(guò)媒質(zhì)除產(chǎn)生傳輸損耗外, 還會(huì)產(chǎn)生失真振幅失真和相位失

5、真。產(chǎn)生失真的原因有兩個(gè): 一是媒質(zhì)的色散效應(yīng), 二是隨機(jī)多徑傳輸效應(yīng)。 色散效應(yīng)是由于不同頻率的無(wú)線電波在媒質(zhì)中的傳播速度有差別而引起的信號(hào)失真。載有信號(hào)的無(wú)線電波都占據(jù)一定的頻帶, 當(dāng)電波通過(guò)媒質(zhì)傳播到達(dá)接收點(diǎn)時(shí), 由于各頻率成分傳播速度不同, 因而不能保持原來(lái)信號(hào)中的相位關(guān)系, 引起波形失真。 至于色散效應(yīng)引起信號(hào)畸變的程度, 則要結(jié)合具體信道的傳輸情況而定。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 多徑傳輸也會(huì)引起信號(hào)畸變。 這是因?yàn)闊o(wú)線電波在傳播時(shí)通過(guò)兩個(gè)以上不同長(zhǎng)度的路徑到達(dá)接收點(diǎn), 接收天線檢拾的信號(hào)是幾個(gè)不同路徑傳來(lái)的電場(chǎng)強(qiáng)度之和。 設(shè)接收點(diǎn)的場(chǎng)是兩條路徑傳來(lái)的相位差為=的兩個(gè)

6、電場(chǎng)的矢量和。最大的傳輸時(shí)延與最小的傳輸時(shí)延的差值定義為多徑時(shí)延。對(duì)所傳輸信號(hào)中的每個(gè)頻率成分, 相同的值引起不同的相差。例如對(duì)f1,若1=1=, 則因二矢量反相抵消, 此分量的合成場(chǎng)強(qiáng)呈現(xiàn)最小值;而對(duì)f2, 若2=2=2, 則因二矢量同相相加, 此分量的合成場(chǎng)強(qiáng)呈現(xiàn)最大值, 如圖 5 2(b)所示。 其余各成分依次類推。顯然, 若信號(hào)帶寬過(guò)大, 就會(huì)引起較明顯的失真。所以一般情況下, 信號(hào)帶寬不能超過(guò)1/。因此,引入相關(guān)帶寬的概念,定義相關(guān)帶寬:第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 圖5-2 多徑傳輸效應(yīng)第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 1f (4) 電波傳播方向的變化 當(dāng)電波在無(wú)限

7、大的均勻、線性媒質(zhì)內(nèi)傳播時(shí), 射線是沿直線傳播的。 然而電波傳播實(shí)際所經(jīng)歷的空間場(chǎng)所是復(fù)雜多樣的: 不同媒質(zhì)的分界處將使電波折射、 反射; 媒質(zhì)中的不均勻體如對(duì)流層中的湍流團(tuán)將使電波產(chǎn)生散射; 球形地面和障礙物將使電波產(chǎn)生繞射; 特別是某些傳輸媒質(zhì)的時(shí)變性使射線軌跡隨機(jī)變化, 使得到達(dá)接收天線處的射線入射角隨機(jī)起伏, 使接收信號(hào)產(chǎn)生嚴(yán)重的衰落。 因此, 在研究實(shí)際傳輸媒質(zhì)對(duì)電波傳播的影響問題時(shí), 電波傳播方向的變化也是重要內(nèi)容之一。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 5.2 視距傳播 所謂視距傳播, 是指發(fā)射天線和接收天線處于相互能看見的視線距離內(nèi)的傳播方式。地面通信、衛(wèi)星通信以及雷達(dá)等

8、都可以采用這種傳播方式。它主要用于超短波和微波波段的電波傳播。 1. 視線距離視線距離 設(shè)發(fā)射天線高度為h1、接收天線高度為h2(圖5-3), 由于地球曲率的影響, 當(dāng)兩天線A、B間的距離rrv時(shí), 兩天線互相“看得見”, 當(dāng)rrv時(shí), 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 圖5-3 視線距離第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 兩天線互相“看不見”, 距離rv為收、 發(fā)天線高度分別為h2和h1時(shí)的視線極限距離, 簡(jiǎn)稱視距。圖 5 3 中, AB與地球表面相切, a為地球半徑, 由圖可得到以下關(guān)系式: )(221hharv將地球半徑a=6.350106m代入上式, 即有32110)(57.

9、 3hhrv 式中,h1和h2的單位為米。 視距傳播時(shí), 電波是在地球周圍的大氣中傳播的, 大氣對(duì)電波產(chǎn)生折射與衰減。 由于大氣層是非均勻媒質(zhì), 其壓力、溫度與濕度都隨高度而變化, 大氣層的介電常數(shù)是高度的函數(shù)。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下, 大氣層的介電常數(shù)r隨高度增加而減小, 并逐漸趨近于1, 因此大氣層的折射率n= 隨高度的增加而減小。若將大氣層分成許多薄片層, 每一薄層是均勻的, 各薄層的折射率n隨高度的增加而減小。這樣當(dāng)電波在大氣層中依次通過(guò)每個(gè)薄層界面時(shí), 射線都將產(chǎn)生偏折, 因而電波射線形成一條向下彎曲的弧線, 如圖 5 4 所示。 當(dāng)考慮大氣的不均勻

10、性對(duì)電波傳播軌跡的影響時(shí), 視距公式應(yīng)修正為r)(10)(12. 4)(232121mhhhharev 在光學(xué)上, rrv的區(qū)域稱為照明區(qū), rrv的區(qū)域稱為陰影區(qū)。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 圖 5 4 大氣層對(duì)電波的折射第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 電波頻率遠(yuǎn)低于光學(xué)頻率, 故不能完全按上述幾何光學(xué)的觀點(diǎn)劃分區(qū)域。通常把r0.8rv的區(qū)域稱為照明區(qū), 將r1.2rv的區(qū)域稱為陰影區(qū), 而把0.8rvr1.2rv的區(qū)域稱為半照明半陰影區(qū)。 2. 大氣對(duì)電波的衰減大氣對(duì)電波的衰減 大氣對(duì)電波的衰減主要來(lái)自兩個(gè)方面。一方面是云、霧、 雨等小水滴對(duì)電波的熱吸收及水分子、氧分

11、子對(duì)電波的諧振吸收。 熱吸收與小水滴的濃度有關(guān), 諧振吸收與工作波長(zhǎng)有關(guān)。 另一方面是云、霧、雨等小水滴對(duì)電波的散射, 散射衰減與小水滴半徑的六次方成正比, 與波長(zhǎng)的四次方成反比。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 當(dāng)工作波長(zhǎng)短于5cm時(shí), 就應(yīng)該考慮大氣層對(duì)電波的衰減, 尤其當(dāng)工作波長(zhǎng)短于3cm時(shí), 大氣層對(duì)電波的衰減將趨于嚴(yán)重。 就云、霧、雨、雪對(duì)微波傳播的影響來(lái)說(shuō), 降雨引起的衰減最為嚴(yán)重, 對(duì)10千兆赫以上的頻率, 由降雨引起的電波衰減在大多數(shù)情況下是可觀的。因此在地面和衛(wèi)星通信線路的設(shè)計(jì)中都要考慮由降雨引起的衰減。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 5.3 天波傳播 天波

12、傳播通常是指自發(fā)射天線發(fā)出的電波在高空被電離層反射后到達(dá)接收點(diǎn)的傳播方式, 有時(shí)也稱電離層電波傳播, 主要用于中波和短波波段。 1. 電離層概況電離層概況 電離層是地球高空大氣層的一部分, 從離地面60km的高度一直延伸到1000km的高空。由于電離層電子密度不是均勻分布的, 因此, 按電子密度隨高度的變化相應(yīng)地分為D, E, F1, F2四層, 每一個(gè)區(qū)域的電子濃度都有一個(gè)最大值, 如圖 5 - 9所示。 電離層主要是太陽(yáng)的紫外輻射形成的, 因此其電子密度與日照密切相關(guān)白天大, 晚間小, 而且晚間D層消失; 電離層電子密度又隨四季不同而發(fā)生變化。 除此之外, 太陽(yáng)的騷動(dòng)與黑子活動(dòng)也對(duì)電離層電

13、子密度產(chǎn)生很大影響。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 圖 5- 9 電離層電子密度的高度分布 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 2. 無(wú)線電波在電離層中的傳播無(wú)線電波在電離層中的傳播 仿照電波在視距傳播中的介紹方法, 可將電離層分成許多薄片層, 每一薄片層的電子密度是均勻的, 但彼此是不等的。 根據(jù)經(jīng)典電動(dòng)力學(xué)可求得自由電子密度為Ne的各向同性均勻媒質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)為28 .801fNer其折射率為18 .8012fNne式中, f為電波的頻率。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 當(dāng)電波入射到空氣電離層界面時(shí), 由于電離層折射率小于空氣折射率, 折射角大于入射角, 射線要向

14、下偏折。當(dāng)電波進(jìn)入電離層后, 由于電子密度隨高度的增加而逐漸增大, 因此各薄片層的折射率依次變小, 電波將連續(xù)下折, 直至到達(dá)某一高度處電波開始折回地面。 可見, 電離層對(duì)電波的反射實(shí)質(zhì)上是電波在電離層中連續(xù)折射的結(jié)果。 如圖 5 - 10, 在各薄片層間的界面上連續(xù)應(yīng)用折射定律可得 n0 sin0=n1 sin1= ni sini式中, n0為空氣折射率, n0=1,0為電波進(jìn)入電離層時(shí)的入射角。 設(shè)電波在第i層處到達(dá)最高點(diǎn), 然后即開始折回地面, 則將i=90代入上式得第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 圖 5 10 電離層對(duì)電波的連續(xù)折射第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 208

15、 .801sinfNnii0sec8 .80iNf 上式揭示了天波傳播時(shí), 電波頻率f(Hz)與入射角0和電波折回處的電子密度Ni(電子數(shù)/m3)三者之間的關(guān)系。 由此引入下列幾個(gè)概念: (1) 最高可用頻率 由式(5 -3 -5)可求得當(dāng)電波以0角度入射時(shí), 電離層能把電波“反射”回來(lái)的最高可用頻率為0maxmaxsec8 .80Nf第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 式中, Nmax為電離層的最大電子密度。 也就是說(shuō), 當(dāng)電波入射角0一定時(shí), 隨著頻率的增高, 電波反射后所到達(dá)的距離越遠(yuǎn)。當(dāng)電波工作頻率高于fmax時(shí), 由于電離層不存在比Nmax更大的電子密度, 因此電波不能被電離層“

16、反射”回來(lái)而穿出電離層,見圖 5 - 11 所示, 這正是超短波和微波不能以天波傳播的原因。 (2) 天波靜區(qū) 由式(5 -3 -4)可得電離層能把頻率為f(Hz)的電波“反射”回來(lái)的最小入射角0 min為第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 圖 5 11 0 一定而頻率不同時(shí)的射線0f1f2f3 fmaxf3 f2 f1第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 2maxmin08 .801arcsinfN 這就是說(shuō),當(dāng)電波頻率一定時(shí), 射線對(duì)電離層的入射角0越小, 電波需要到達(dá)電子濃度較高的地方才能被反射回來(lái), 且通信距離越近, 如圖 5 - 12 的曲線“1”、“2” 所示; 但當(dāng)0繼續(xù)減

17、小時(shí), 通信距離變遠(yuǎn), 如圖 5 -12 中的曲線“3”; 當(dāng)入射角00 min時(shí), 則電波能被電離層“反射”回來(lái)所需的電子密度超出實(shí)際存在的Nmax值, 于是電波穿出電離層, 如圖5 -12中的曲線“4”。 由于入射角00min的電波不能被電離層“反射”回來(lái), 使得以發(fā)射天線為中心的、一定半徑的區(qū)域內(nèi)就不可能有天波到達(dá), 從而形成了天波的靜區(qū)。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 圖 5 12 頻率一定時(shí)通信距離與入射角的關(guān)系 0靜區(qū)23 11 2 3 44第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 (3) 多徑效應(yīng) 由于天線射向電離層的是一束電波射線, 各根射線的入射角稍有不同, 它們將在

18、不同的高度上被“反射”回來(lái), 因而有多條路徑到達(dá)接收點(diǎn)(圖 5 - 13), 這種現(xiàn)象稱為多徑傳輸。 電離層的電子密度隨氣候不時(shí)發(fā)生起伏, 引起各射線路徑也不時(shí)變化, 這樣, 各射線間的波程差也不斷變化, 從而使接收點(diǎn)的合成場(chǎng)的大小發(fā)生波動(dòng), 這種由多徑傳輸引起的接收點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)的起伏變化稱為多徑效應(yīng)。正如本章前面所述, 多徑效應(yīng)造成了信號(hào)的衰落。 (4) 最佳工作頻率fopt 電離層中自由電子的運(yùn)動(dòng)將耗散電波的能量, 使電波發(fā)生衰減, 但電離層對(duì)電波的吸收主要是D層和E層。第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 圖 5 13 多徑效應(yīng)第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 因此,為了減小電離層對(duì)電

19、波的吸收, 天波傳播應(yīng)盡可能采用較高的工作頻率。然而當(dāng)工作頻率過(guò)高時(shí), 電波需到達(dá)電子密度很大的地方才能被“反射”回來(lái), 這就大大增長(zhǎng)了電波的電離層中的傳播距離, 隨之也增大了電離層對(duì)電波的衰減。為此, 通常取最佳工作頻率fopt為 fopt=0.85fmax 還需要注意的是, 電離層的D層對(duì)電波的吸收是很嚴(yán)重的, 夜晚, D層消失, 致使天波信號(hào)增強(qiáng), 這正是晚上能接收到更多短波電臺(tái)的原因。 總之, 天波通信具有以下特點(diǎn): 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 頻率的選擇很重要, 頻率太高, 電波穿透電離層射向太空; 頻率太低, 電離層吸收太大, 以致不能保證必要的信噪比。 因此,通信頻率

20、必須選擇在最佳頻率附近。而這個(gè)頻率的確定, 不僅與年、月、日、時(shí)有關(guān), 還與通信距離有關(guān)。 同樣的電離層狀況, 通信距離近的, 最高可用頻率低, 通信距離遠(yuǎn)的, 最高可用頻率高。顯然, 為了通信可靠, 必須在不同時(shí)刻使用不同的頻率。 但為了避免換頻的次數(shù)太多, 通常一日之內(nèi)使用兩個(gè)(日頻和夜頻)或三個(gè)頻率。 天波傳播的隨機(jī)多徑效應(yīng)嚴(yán)重, 多徑時(shí)延較大, 信道帶寬較窄。因此, 對(duì)傳輸信號(hào)的帶寬有很大限制, 特別是對(duì)于數(shù)字通信來(lái)說(shuō), 為了保證通信質(zhì)量, 在接收時(shí)必須采用相應(yīng)的抗多徑措施。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 天波傳播不太穩(wěn)定, 衰落嚴(yán)重, 在設(shè)計(jì)電路時(shí)必須考慮衰落影響, 使電路

21、設(shè)計(jì)留有足夠的電平余量。 電離層所能反射的頻率范圍是有限的, 一般是短波范圍。 由于波段范圍較窄, 因此短波電臺(tái)特別擁擠, 電臺(tái)間的干擾很大,尤其是夜間;由于電離層吸收減小, 電波傳播條件有所改善, 臺(tái)間干擾更大。 由于天波傳播是靠高空電離層的反射, 因而受地面的吸收及障礙物的影響較小, 也就是說(shuō)這種傳播方式的傳輸損耗較小, 因此能以較小功率進(jìn)行遠(yuǎn)距離通信。 天波通信, 特別是短波通信, 建立迅速,機(jī)動(dòng)性好, 設(shè)備簡(jiǎn)單, 是短波天波傳播的優(yōu)點(diǎn)之一。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 5.4 地 面 波 傳 播 無(wú)線電波沿地球表面?zhèn)鞑サ膫鞑シ绞椒Q為地面波傳播, 當(dāng)天線低架于地面, 且最大輻

22、射方向沿地面時(shí), 這時(shí)主要是地面波傳播。在長(zhǎng)、中波波段和短波的低頻段(103106 Hz)均可用這種傳播方式。 設(shè)有一直立天線架設(shè)于地面之上, 輻射的垂直極化波沿地面?zhèn)鞑r(shí), 若大地是理想導(dǎo)體, 則接收天線接收到的仍是垂直極化波(圖 5 - 14)。 實(shí)際上, 大地是非理想導(dǎo)電媒質(zhì), 垂直極化波的電場(chǎng)沿地面?zhèn)鞑r(shí), 就在地面感應(yīng)出與其一起移動(dòng)的正電荷, 進(jìn)而形成電流, 從而產(chǎn)生歐姆損耗, 造成大地對(duì)電波的吸收; 并沿地表面形成較小的電場(chǎng)水平分量, 致使波前傾斜, 并變?yōu)闄E圓極化波, 如圖 5 - 15所示。 顯然, 波前的傾斜程度反映了大地對(duì)電波的吸收程度。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播

23、概論 圖 5 14 理想導(dǎo)電地面的場(chǎng)結(jié)構(gòu)第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 圖 5 15 非理想導(dǎo)電地面的場(chǎng)結(jié)構(gòu)第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 從以上知識(shí)可以得到如下結(jié)論: 垂直極化波沿非理想導(dǎo)電地面?zhèn)鞑r(shí), 由于大地對(duì)電波能量的吸收作用, 產(chǎn)生了沿傳播方向的電場(chǎng)縱向分量Ez1, 因此可以用Ez1的大小來(lái)說(shuō)明傳播損耗的情況。當(dāng)?shù)孛娴碾妼?dǎo)率越小或電波頻率越高, Ez1越大, 說(shuō)明傳播損耗越大。因此, 地面波傳播主要用于長(zhǎng)、中波傳播, 短波和米波小型電臺(tái)采用這種傳播方式工作時(shí), 只能進(jìn)行幾千米或十幾千米的近距離通信。海水的電導(dǎo)率比陸地的高, 因此在海面上要比陸地上傳得遠(yuǎn)的多。 地面波的

24、波前傾斜現(xiàn)象在接收地面上的無(wú)線電波中具有實(shí)用意義。由于Ex1Ez1, 故在地面上采用直立天線接收較為適宜。但在某些場(chǎng)合, 由于受到條件的限制, 也可以采用低架水平天線接收。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 地面波由于地表面的電性能及地貌、 地物等并不隨時(shí)間很快地變化, 并且基本上不受氣候條件的影響, 因此信號(hào)穩(wěn)定, 這是地面波傳播的突出優(yōu)點(diǎn)。 應(yīng)該指出, 地面波的傳播情況與電波的極化形式有很大關(guān)系。大多數(shù)地質(zhì)情況下, 大地的磁導(dǎo)率0, 很難存在橫電波模式,因此關(guān)于地面波的討論都是針對(duì)橫磁波模式的。根據(jù)橫磁波存在的各場(chǎng)分量Ex1, Ez1, Hy1, 其電場(chǎng)分量在入射平面內(nèi), 故稱為垂直極化波。換句話說(shuō), 只有垂直極化波才能進(jìn)行地面波傳播。 第第5 5章電波傳播概論章電波傳播概論 5.5 不均勻媒質(zhì)的散射傳播 除了上述三種基本傳輸方式外, 還有散射波傳播。 電波在低空對(duì)流層或高空電離層下緣遇到不均勻的“介質(zhì)團(tuán)”時(shí)就會(huì)發(fā)生散射, 散射波的一部分到達(dá)接收天線處(圖5 - 16), 這種傳播方式稱為不均勻媒質(zhì)的散射傳播。 電離層散射主要用于 30100MHz頻段, 對(duì)流層散射主要用于100 MHz以上頻段。就其傳播機(jī)理

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