Затухание - радиоволна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Затухание - радиоволна

Cтраница 1


Затухание радиоволн в атмосфере обусловлено двумя физическими явлениями. Во-первых, происходит молекулярное поглощение энергии радиоволн в газах атмосферы. Во-вторых, полезная энергия электромагнитных колебаний теряется в каплях воды: часть ее отражается каплями и бесполезно рассеивается в пространстве, другая - превращается в тепло, нагревая частицы.  [1]

Влияние затухания радиоволн в тропосфере связано с их поглощением молекулами кислорода и водяного пара, гидрометеорами ( дождь, туман, снег) и твердыми частицами.  [2]

Давление газа и затухание радиоволн регистрируется с помощью осциллографов типа ИО-4. Радиоустановка состоит из следующих узлов. Из генератора энергия поступает через винтовой волновод В в передающую антенну AL в виде усеченного конуса из полистирола, проходит через линзу Ль вставленную в лист из поглощающего материала. После измерительной камеры, пройдя через вторую линзу Л2, радиоволны попадают во вторую антенну А2 и затем в детекторную секцию.  [3]

Установлено, что фосфатоксидная пленка не увеличивает затухания радиоволн. Анодирование и химическое оксидирование должны производиться после пайки, гибки, штамповки, сверления и других видов механической обработки деталей и узлов.  [4]

В данной работе приводится анализ времени достижения максимума поглощения и коэффициента затухания радиоволн на основании существующих гипотез о механизме термической ионизации воздуха.  [5]

6 Искривление радиолуча атмосферой в УКВ диапазоне. [6]

Коэффициент а при фиксированной длине волны - величина постоянная, характеризующая интенсивность затухания радиоволны в данной среде.  [7]

Из характеристик, приведенных на рис. 26.16, следует, что величина затухания радиоволн на пути распространения до Луны и обратно равна 200 дб. Отсюда становится ясным, что для обеспечения радиосвязи за счет использования отражения от Луны [24, 111] требуются мощные передатчики, высоконаправленные антенны и чувствительные приемники.  [8]

Микроволновой резонатор, впервые примененный для изучения пламен Сагденом и Трашем [51], имеет некоторые преимущества перед непосредственным измерением затухания радиоволн. В реальных условиях теоретическое уравнение, описывающее поглощение радиоволн в изучаемой системе, не решается, поэтому необходимы калибровочные опыты с известной концентрацией электронов.  [9]

10 Затухание радиоволн в полупроводящей среде. [10]

Эти процессы показаны на рис. 10.22. Чем больше удельная проводимость о среды, тем больше в ней сдвиг фаз и затухание радиоволн.  [11]

Если затухание необходимо учитывать, то наличие сигналов от двух зондов, помещенных в двух фиксированных разных точках, дает возможность определить как сдвиг фаз, так и затухание радиоволн. Зная Аф и а, можно легко из уравнений ( 4), ( 6), ( 7) и ( 13) определить пе и УЭФФ в ионизированном газе.  [12]

Некоторые параметры облаков могут быть определены радиолокационными наблюдениями. Из теории рассеяния и затухания радиоволн в облаках при диаметре капелек меньше 0 1 длины волны следует, что интенсивность эхо пропорциональна 2Л т2 ( где Nm - число капелек с массой т в. Облака могут быть обнаружены с помощью сантиметровых волн лишь в том случае, если они содержат капли значительно крупнее тех, из которых обычно состоят не дождюющиеся облака, однако измерения радиоэхо от дождюющихся облаков, а также определение скорости падения и спектра размеров дождевых капель с помощью радиоволн могут дать полезную информацию о скорости роста капель в облаках, дающих осадки.  [13]

Спектрофотометрия - не единственный метод измерения концентрации атомов водорода; в принципе этой цели могут служить измерения проводимости в пламени. Пейдж и Сагден [24], использовав методику затухания радиоволн микроволнового диапазона в пламени, содержащем натрий и литий, получили значение фи и, следовательно, концентрацию атомов водорода в различных сечениях. Однако преимущество этих методов состоит лишь в удобстве применения; в большинстве своем они менее точны и имеют худшее пространственное разрешение по сравнению с фотометрическими методами.  [14]

Радиоволновые методы используют для обнаружения дефекта в контролируемом изделии рассеяние радиоволны дефектом, являющимся неоднородностью в среде, где происходит распространение радиоволны. Регистрация дефекта осуществляется путем измерения величин, связанных с отражением от дефекта или увеличением затухания радиоволны.  [15]



Страницы:      1    2