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我们知道 ,在实际的微波通信中 ,电波是在低层大气中传播 ,而低层大气并不是均匀的介质 ,它的温度、气压和湿度是随机变化的 ,因此当微波波束穿过低层大气时 ,会受到反射、折射、散射和吸收而发生各种变化。此外 ,电波在传播过程中还会受到地形的影响 ,主要是地面或水面对电波的反射 ,障碍物对电波的阻挡所引起的电波绕射以及不规则地形对电波的散射。由于这些因素的作用 ,微波收信电平会出现随时间而起伏的现象 ,即衰落。衰落是微波传输中常见的现象 ,亦是电路设计中需要认真考虑 ,采取措施克服的主要问题之一。扬州~仪征化纤的微波电路是… 相似文献
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在微波通信中,大气和地面效应都会对电波传播产生影响,使电波被散射、折射、吸收,或被地面反射。这些现象有可能同时发生,也可能不同时发生,且发生的频率和影响程度是随机的,从而使电波产生随机衰落。其中包括:大气吸收衰耗;雨雾衰耗;K型衰落;波导型衰落;闪烁衰落等。K型衰落是指电波衰落的深度随K值(这里K为等效地球半径系数,是反映大气折射的重要参数,其数值与大气条件密切相关,)变化,它包括K型绕射衰落和K型干涉衰落。 由地面反射和低空大气突变层反射或散射引起的多径传输效应,会使不同路径的电波产生相位干涉现象… 相似文献
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散射通信使用的电波频段大多为C波段。统计表明,散射通信电波在海上传播时,由于海面上空的大气折射指数等气象结构参数原因造成接收信号年中值电平损耗低于陆地;海面上空还经常出现利于电波传播的规则、不规则层反射现象及大气波导现象。上述原因使得散射通信设备在海面上使用时通信距离更远、信道传输容量更高,因此散射通信作为近海应急等通信的保障手段具有广阔的使用前景。 相似文献
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(接上期)30空间波从辐射源穿越空间直接到达参考点的电波。也称直射波。它与电波绕射、折射、反射、衍射无关。电波的极化形式由发射天线形式决定。传播距离由发射天线和接收天线高度决定。超短波和微波主要依靠空间波传播[见图3.12(a)]。 相似文献
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大气参数满足一定条件(修正折射率梯度小于0)时会形成大气波导,利用大气波导可实现雷达的超视距探测。由于近海面易形成蒸发波导,利用蒸发波导实现雷达的超视距探测已成为目前舰船雷达最实用的方法之一。雷达电波射线在不均匀大气中传播时会产生折射误差,为提高舰船雷达的定位精度,必须研究雷达在蒸发波导中超视距探测时的大气折射误差。根据电波传播理论,利用电波射线描迹技术,建立了舰船雷达在蒸发波导中实现超视距探测时的大气折射误差模型。仿真实验表明,蒸发波导条件下雷达超视距探测目标时的大气折射误差较大,且计算时不能采用常规的折射误差计算方法。 相似文献
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引言
超声在人体内传播,由于人体各种组织有声学的特性差异,超声波在两种不同组织界面处会产生反射、折射、散射、绕射、衰减以及声源与接收器相对运动产生多普勒频移等物理特性。应用不同类型的超声诊断仪, 相似文献
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针对现有高斯波束跟踪预测方法认为绕射效应由波束扩展叠加体现而忽略绕射波束的问题,提出一种基于三维高斯波束的复杂城市环境电波传播损耗预测模型,该模型通过几何光学和几何绕射理论实现绕射波束的跟踪,并应用复射线理论和启发式有限导电率介质劈一致性绕射系数公式实现绕射场强计算.文中还分析了传播距离、反射次数等因素对电波传播预测精度和复杂度的影响.数值仿真结果表明:渥太华城市传播环境下考虑绕射预测精度比传统高斯波束跟踪模型高0.02~2.2dB,计算效率下降8%~10%;由于反射损耗、传播距离及波束扩展等因素,预测精度在反射次数取12时较高. 相似文献