Материал: 751

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

5.5. Влияние магнитного поля на распространение в ионосфере

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

j

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

,

 

 

 

 

 

 

(5.35)

 

 

 

r

j

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

ãäå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

0

,

 

 

0

ì

 

 

,

 

 

1

 

0

.

(5.36)

 

2 ì2

 

 

 

T

 

2 2ì

 

 

 

 

L

 

2

 

Из выражений (5.36) для компонентов тензора

 

видно,

r

что влияние магнитного поля Земли на распространение радиоволн сказывается особенно сильно на частотах, близких к гиромагнитной частоте электронов, равной 1,4 МГц, хотя проявляется и на других частотах.

Известно, что среды, у которых один из параметров , или выражается тензором, являются анизотропными. Это означает, что их свойства зависят от направления распространения волны. Для ионосферы анизотропия выражается также в том, что вектора E è D не параллельны. Аналогичными свойствами обладают намагниченные ферриты и некоторые кристаллы.

Остановимся кратко на особенностях распространения радиоволн в ионосфере, связанных с присутствием магнитного поля Земли.

5.5.1. Эффект Фарадея

При распространении радиоволн вдоль магнитных силовых линий Земли наблюдается вращение плоскости поляризации радиоволны. Рассмотрим этот эффект подробнее. Пусть вектор E волны в некоторой точке пространства направлен вдоль оси õ. Представим его как сумму двух волн с круговой поляризацией, вращающихся в разных направлениях:

 

 

E0

 

E0

 

 

E x0E0

 

x0 jy0

x0 jy0 .

(5.37)

 

2

 

2

 

 

 

Первое слагаемое в этом выражении представляет левополяризованную волну ( вращение вектора E происходит против часовой стрелки, если смотреть вдоль H0 ), второе — правополяризованную. Если для каждой из этих волн определить вектор электрической индукции как

126 5. Ионосфера и ее влияние на распространение радиоволн

 

 

 

 

 

 

 

 

E ,

(5.38)

D

r

0

 

 

 

 

то окажется, что соотношение между векторами D è E äëÿ

этих волн выражается не тензором, а разными числами:

Dïð Ò 0Eïð è

 

Dëåâ Ò 0Eëåâ .

(5.39)

Это означает, что фазовые скорости этих волн будут различ- ными:

Vô.ïð ( Ò ) 0 0 , Vô.ëåâ ( Ò ) 0 0 .

Разница скоростей приводит к тому, что на некотором расстоянии l от исходной точки вектор E повернется на угол :

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

2 .

(5.40)

 

 

 

 

ô.ëåâ

 

ô.ïð

 

 

 

Эффект поворота плоскости поляризации

волны в анизот-

ропной среде называется эффектом Фарадея.

x

 

 

 

E

z

 

E

 

 

O

 

y

Рис. 5.8. Поворот плоскости поляризации волны при эффекте Фарадея

Для ионосферы его можно объяснить, если учесть, что электроны под действием магнитного поля Земли вращаются всегда в одном направлении и для волн с разным направлением вращения вектора E ионосфера имеет различные свойства. Способность некоторых веществ вращать плоскость поляризации называется гиротропным эффектом, а сами вещества — гиротропными.

5.5. Влияние магнитного поля на распространение в ионосфере

127

 

 

5.5.2. Обыкновенная и необыкновенная волны

Рассмотрим случай поперечного распространения волны по отношению к магнитному полю H0 . При этом возможны два случая: а) вектор E параллелен вектору H0 ; б) вектор E перпендикулярен H0 . Определим для первого случая вектор индукции D :

 

 

 

 

j

0

 

 

0

 

 

 

 

T

T

 

 

 

 

 

 

 

D 0 r

E 0

j

0

 

0

 

 

0 LE0 z0.

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

 

0

 

 

Если подставить выражение L из формулы (5.36), то видно, что соотношение между векторами D è E такое же, как и при отсутствии магнитного поля. Это объясняется тем, что сила Лоренца в этом случае равна нулю. Волна с таким направлением вектора E называется обыкновенной.

Очевидно, что если вектор E перпендикулярен H0 , то сила Лоренца будет отлична от нуля. Приведем без вывода выражение для r такой волны [3], которая называется необыкновенной:

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

r

1

 

 

0

 

 

 

 

(5.41)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

ì

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ì

 

Анализ выражения (5.41) показывает, что необыкновенная волна имеет особенности при распространении. В частности, при ì существуют два значения частоты, при которых r обращается в нуль. Кроме того, в необыкновенной волне появляется составляющая электрического поля, направленная вдоль H0 и сдвинутая по фазе относительно поперечной составляющей. Это приводит к тому, что необыкновенная волна становится эллиптически поляризованной.

Если волна, посланная с Земли, падает на ионосферу под произвольным по отношению к H0 углом, то она расщепляется на обыкновенную и необыкновенную, имеющие разные показатели преломления. Условия отражения (5.21) выполняются для них на разных высотах. Таким образом, каждому

128

5. Ионосфера и ее влияние на распространение радиоволн

 

 

входящему в ионосферу лучу соответвуют два отраженных луча, попадающие в разные точки Земли.

Поле в точке приема определяется интерференцией двух волн — обыкновенной и необыкновенной, входящих в ионосферу под разными углами. Поскольку параметры ионосферы непрерывно изменяются, то будут меняться и фазы интерферирующих волн, и, следовательно, величина результирующего поля, что приводит к эффекту замирания сигнала.

Контрольные вопросы

1.Что из себя представляет ионосфера, что является причи- ной ее образования?

2.Определите собственную частоту ионизированного газа, если электронная концентрация в нем составляет 104 ýë/ñì3.

3.Объясните, почему ионосфера является диспергирующей средой. Как это качество ионосферы сказывается на распространении радиоволн?

4.Дайте понятие критической и максимальной частоты ионосферного слоя. Укажите соотношение между ними.

5.Какие изменения в ионосферных слоях происходят в те- чение суток и при смене времени года?

6.Какие частоты радиоволн наиболее сильно поглощаются

âионосфере? Каков механизм этого поглощения?

7.Каким образом постоянное магнитное поле Земли влияет на распространение радиоволн в ионосфере? Почему такого влияния не обнаруживается в тропосфере?

8.В чем состоит эффект Фарадея, при каких условиях он проявляется?

9.Как по данным ионосферных станций определяются критические частоты ионосферных слоев?

10.Какие волны называются обыкновенной и необыкновенной? Поясните причину их различного распространения в ионосфере.

5.1. Состав и строение иносферы

129

 

 

6. Диапазонные особенности распространения радиоволн

После изучения влияния Земли, тропосферы, ионосферы на распространение радиоволн рассмотрим диапазонные особенности распространения радиоволн.

6.1. Особенности распространения сверхдлинных и длинных волн

Радиоволны длиной от 1000 до 10000 м называют длинными (ДВ) — частота 30–300 кГц, а радиоволны длиной более 10000 м — сверхдлинными (СДВ) — частота менее 30 кГц. Благодаря большой длине волны эти волны хорошо огибают Землю. Кроме того, в этих диапазонах радиоволн для всех видов земной поверхности токи проводимости существенно преобладают над токами смещения. Благодаря этому при распространении поверхностной волны происходит лишь незначительное поглощение энергии, что обусловливает распространение СДВ

èДВ на большие расстояния (порядка 3000 км).

Âионосфере СДВ и ДВ поглощаются слабо, поскольку в ней проходит незначительная часть трассы. Известно, что чем ниже частота радиоволны, тем ниже электронная концентрация, необходимая для поворота луча к Земле. Следовательно, высота поворота радиоволн СДВ- и ДВ-диапазонов — нижняя граница ионосферы (слой D äíåì èëè Å — ночью). Начиная с расстояния 300–400 км, в точке приема помимо земной волны присутствует и отраж¸нная от ионосферы волна. Эти волны интерферируют в точке приема, но на различных расстояниях от передатчика интенсивность земной и ионосферной волн разная. До 500 км учитывают в основном земную радиоволну и расч¸т напряж¸нности поля ведут по формуле Шулейкина — Ван-дер-Поля (см. формулу (3.12)). После 500 км земная волна слабее ионосферной. Тропосфера практически не влияет на распространение радиоволн в этих диапазонах. Можно сказать, что область пространства, где распространяются СДВ и ДВ, — сферический слой, который лежит между земной поверхностью и нижним слоем ионосферы. Высота этого слоя —