co to jest propagacja radiowa: propagacja RF

propagacja radiowa Tutorial zawiera:
podstawy propagacji radiowej utrata ścieżki sygnału radiowego propagacja wolna przestrzeń & utrata ścieżki Link budżet odbicie fali radiowej załamanie fali radiowej dyfrakcja fali radiowej propagacja Wielościeżkowa zanik Rayleigh zanik atmosfery & propagacja radiowa

sygnały radiowe mogą podróżować na ogromne odległości. Jednak sygnały radiowe są wpływ medium, w którym podróżują, a to może wpływać na propagację radiową lub propagację RF i odległości, na których sygnały mogą się propagować. Niektóre sygnały radiowe mogą podróżować lub propagować się na całym świecie, podczas gdy inne sygnały radiowe mogą propagować się tylko na znacznie krótszych dystansach.

propagacja radiowa, czyli sposób, w jaki sygnały radiowe podróżują, może być interesującym tematem do studiowania. Propagacja RF jest szczególnie ważnym tematem dla każdego systemu łączności radiowej. Propagacja radiowa będzie zależeć od wielu czynników, a wybór częstotliwości radiowej określi wiele aspektów propagacji radiowej dla systemu łączności radiowej.

w związku z tym często konieczne jest dobre zrozumienie tego, co to jest propagacja radiowa, jej zasady i różne formy, aby zrozumieć, jak system łączności radiowej będzie działać i wybrać najlepsze częstotliwości radiowe.

propagacja radiowa definicja

propagacja radiowa to sposób, w jaki fale radiowe podróżują lub propagują się, gdy są transmitowane z jednego punktu do drugiego i wpływają na medium, w którym podróżują, a w szczególności sposób, w jaki propagują się wokół Ziemi w różnych częściach atmosfery.

czynniki wpływające na propagację radiową

istnieje wiele czynników wpływających na sposób propagacji sygnałów radiowych lub fal radiowych. Są one determinowane przez medium, przez które przemieszczają się fale radiowe i różne obiekty, które mogą pojawić się na ścieżce. Właściwości ścieżki, przez którą będą propagowane sygnały radiowe, regulują poziom i jakość odbieranego sygnału.

może wystąpić odbicie, załamanie i dyfrakcja. Otrzymany sygnał radiowy może być również kombinacją kilku sygnałów, które podróżowały różnymi drogami. Mogą one sumować się lub odejmować od siebie, a oprócz tego sygnały podróżujące różnymi drogami mogą być opóźnione, powodując zniekształcenie wynikowego sygnału. Dlatego bardzo ważne jest, aby znać prawdopodobne charakterystyki propagacji radiowej, które mogą przeważać.

Profesjonalny odbiornik superheterodynowy
Zdjęcie dzięki uprzejmości Icom UK

odległości, na których mogą się rozchodzić sygnały radiowe, znacznie się różnią. W przypadku niektórych zastosowań łączności radiowej może być potrzebny tylko krótki zasięg. Na przykład połączenie Wi-Fi może być konieczne tylko w odległości kilku metrów. Z drugiej strony krótkofalowa stacja nadawcza lub łącze satelitarne potrzebowałyby fal radiowych do podróżowania na znacznie większe odległości. Nawet w przypadku tych dwóch ostatnich przykładów krótkofalowej stacji nadawczej i łącza satelitarnego, charakterystyka propagacji radiowej byłaby zupełnie inna, ponieważ sygnały docierające do swoich końcowych miejsc docelowych były w bardzo różny sposób wpływane przez media, przez które sygnały podróżowały.

rodzaje propagacji radiowej

istnieje wiele kategorii, w których można umieścić różne rodzaje propagacji radiowej. Dotyczą one wpływu mediów, za pośrednictwem których propagują się sygnały.

  • propagacja wolnej przestrzeni: Tutaj fale radiowe podróżują w wolnej przestrzeni, lub z dala od innych obiektów, które mają wpływ na sposób, w jaki podróżują. To Tylko odległość od źródła wpływa na sposób, w jaki zmniejsza się siła sygnału. Ten rodzaj propagacji radiowej jest spotykany w systemach łączności radiowej, w tym satelitach, w których sygnały podróżują do satelity z ziemi i z powrotem w dół. Zazwyczaj jest niewielki wpływ elementów, takich jak atmosfera, itp. . . . . Przeczytaj więcej o propagacji wolnej przestrzeni.
  • rozchodzenie się fali gruntowej: Kiedy sygnały podróżują przez falę naziemną, są modyfikowane przez ziemię lub teren, po którym podróżują. Mają również tendencję do podążania za krzywizną Ziemi. Sygnały słyszane w paśmie fal średnich w ciągu dnia wykorzystują tę formę propagacji RF. Przeczytaj więcej o propagacji fal naziemnych
  • propagacja Jonosferyczna: tutaj sygnały radiowe są modyfikowane i pod wpływem regionu wysoko w atmosferze Ziemi znanego jako jonosfera. Ta forma propagacji radiowej jest używana przez systemy łączności radiowej, które nadają w pasmach fal krótkich lub fal wysokich. Korzystając z tej formy propagacji, stacje mogą być słyszalne z drugiej strony globu w zależności od wielu czynników, w tym częstotliwości radiowych używanych, pory dnia i wielu innych czynników. . . . . Przeczytaj więcej o propagacji jonosferycznej.
  • propagacja troposfery: tutaj na sygnały wpływają zmiany współczynnika załamania światła w troposferze tuż nad powierzchnią ziemi. Troposferyczna propagacja radiowa jest często środkiem, za pomocą którego sygnały W VHF i powyżej są słyszalne na dłuższych odległościach. Dowiedz się więcej o propagacji troposfery

oprócz tych głównych kategorii, sygnały radiowe mogą być również wpływane w nieco inny sposób. Czasami można je uznać za podkategorie, lub mogą być całkiem interesujące same w sobie.

niektóre z tych innych niszowych form propagacji radiowej obejmują:

  • sporadyczne E: ta forma propagacji jest często słyszana w paśmie VHF FM, zazwyczaj latem i może powodować zakłócenia w usługach, ponieważ słychać odległe stacje. Przeczytaj więcej o sporadycznej propagacji E.
  • Meteor scatter communications: Jak sama nazwa wskazuje, ta forma propagacji radiowej wykorzystuje zjonizowane ślady pozostawione przez meteory, gdy wchodzą one w ziemską atmosferę. Gdy dane nie są natychmiast potrzebne, jest to idealna forma komunikacji na odległość około 1500 KM lub tak w zastosowaniach komercyjnych. Radioamatorzy również z niego korzystają, zwłaszcza gdy występują ulewy meteorytowe. Przeczytaj więcej o meteor scatter communications.
  • rozmnażanie Transekwatoryczne, TEP: Propagacja transekwatoryczna zachodzi w pewnych odmiennych warunkach i umożliwia propagację sygnałów w Warunkach cyrkulacji, gdy nie przewiduje się normalnych ścieżek propagacji jonosferycznej.Przeczytaj więcej o transequatorial propagacji.
  • Near Vertical Incidence Skywave, NVIS: ta forma propagacji uruchamia fale skalne pod wysokim kątem i są one zwracane na Ziemię stosunkowo blisko. Zapewnia zasięg lokalny w pagórkowatym terenie. Przeczytaj więcej o propagacji NVIS.
  • : Aurora borealis (Zorza polarna) i Aurora Australis (światła Południowe) są wskaźnikami aktywności słonecznej, która może zakłócić normalną propagację jonosferyczną. Ten rodzaj propagacji jest rzadko używany w komunikacji komercyjnej, ponieważ nie jest przewidywalny, ale radioamatorzy często z niego korzystają. Przeczytaj więcej na temat propagacji rozproszenia wstecznego zorzy polarnej.
  • Moonbounce EME: gdy transmisje dużej mocy są skierowane w kierunku Księżyca, można usłyszeć fałszywe odbicia, jeśli anteny mają wystarczające wzmocnienie. Ta forma propagacji może umożliwić radioamatorom komunikację globalną na częstotliwościach 140 MHz i wyższych, skutecznie wykorzystując Księżyc jako gigantycznego satelitę reflektora.

oprócz tych kategorii wiele systemów łączności bezprzewodowej lub radiowej krótkiego zasięgu ma scenariusze propagacji RF, które nie pasują idealnie do tych kategorii. Systemy Wi-Fi, na przykład, można uznać za formę propagacji radiowej wolnej przestrzeni, ale nie będzie będzie bardzo mocno zmodyfikowany z powodu wielu odbić, załamań i dyfrakcji. Pomimo tych komplikacji nadal możliwe jest generowanie przybliżonych wytycznych i modeli dla tych scenariuszy propagacji radiowej.

podsumowanie propagacji RF

istnieje wiele scenariuszy propagacji radiowej w prawdziwym życiu. Często sygnały mogą podróżować za pomocą kilku środków, fale radiowe podróżują za pomocą jednego rodzaju propagacji radiowej, oddziałując z innym. Jednak aby zbudować zrozumienie, w jaki sposób sygnał radiowy dociera do odbiornika, konieczne jest dobre zrozumienie wszystkich możliwych metod propagacji radiowej. Rozumiejąc je, interakcje mogą być lepiej zrozumiane wraz z wydajnością wszelkich systemów łączności radiowej, które są używane.

więcej Antena& tematy propagacji:
fale EM propagacja radiowa propagacja Jonosferyczna fala naziemna rozpraszanie meteorów propagacja Troposferyczna sześcienny poczwórny Dipol Discone pręt ferrytowy Dziennik antena okresowa paraboliczna antena reflektorowa Antena pionowa Antena yagi uziemienie kabel koncentryczny Waveguide Antena VSWR baluns MIMO
powrót do anten & Menu propagacji . . .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Previous post DMSA
Next post znasz te francusko-angielskie słowa?