Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Порохов А.М. -> "Физическая энциклопедия Том 4" -> 246

Физическая энциклопедия Том 4 - Порохов А.М.

Порохов А.М. Физическая энциклопедия Том 4 — М.: Большая российская энциклопедия, 1994. — 701 c.
Скачать (прямая ссылка): fizenciklopedt41994.djvu
Предыдущая << 1 .. 240 241 242 243 244 245 < 246 > 247 248 249 250 251 252 .. 818 >> Следующая


Jlum. CM, при ст. Антенна радиотелескопа, Апертурный синтез. Л. И. Матвеенко.

РАДИОАТМОСФЕРА СТАНДАРТНАЯ — условная атмосфера, характеризуемая набором определ. высотных зависимостей параметров атмосферы, предназначенная для проведения оценочных расчётов разл. характеристик распространения радиоволн. Согласно

[1], Р. с. условно определяется как такое состояние атмосферы, при к-ром зависимость ср. значения показателя преломления воздуха п от высоты h над поверхностью Земли n(h) — I -f- а ехр( — bh), где а и Ь — пост, величины для данного климатич. района. Величина Ь составляет в ср. 0,136 км-1, величина а меняется от ж 300-IO-6 (у полюсов) до ж400*10_в (у экватора). Р. с. используется для расчёта эффектов рефракции радиоволн.

Описание Р. с. включает в себя нек-рые среднегодовые высотные профили тех атм. параметров, к-рые влия-
ют на распространение радиоволн данного диапазона

[2]: высотные зависимости давлення, темп-ры и влажности воздуха. С их помощью можно оценивать поглощение радиоволн сантиметрового и более коротковолновых диапазонов при проектировании систем связи и зондирования Земли из космоса.

Лит.: I) CCIR, Rep. 563—2 «Radiometeorological data», XYIth Plenary Assembly, Dubrovnik, 1986; 2) Standard Atmosphere supplements. Wash., D, C, 1966. B. H. Пожидаев.

РАДИОВОЛНЫ (от лат. radio — излучаю) — электромагнитные волны с длиной волны X от 5-Ю-6 до IO8 м (частотой / от 6-Ю12 Гц до неск. Гц). В опытах Г. Герца (1888) впервые были получены эл.-магн. волны с А в неск. десятков см. В 1895 — 99 А. С. Попов впервые применил эл.-магн. колебания с Я « IOz — 2-Ю4 см для осуществления беспроволочной связи на расстоянии. По мере развития радиотехники расширялся частотный диапазон (табл. 1) радиоволн, к-рые могут генериро-

Табл. 1.

Диапазон Длина волны Частота
в вакууме колебаний
Сверхдлинные полны 3 — 30 кГц
(СДЬ) 100 — 10 км
Длинные волны (ДВ) . . . 10 — 1 км зо—зо о кГц
Средние волны (CR) ... 1000 — 100 м 300 — 3000 кГц
Короткие волны (KB) . . 100—10 м 3—30 МГц
Ультракороткие волны
(УКВ): 10—I M 30—300 МГц
метровые .
дециметровые ...... 10—1 ДМ 300—3000 МГц
сантиметровые 10 — 1 см 3—30 ГГц
миллиметровые ..... 10 — 1 мм 30 — 300 ГГц
Субмиллиметровые .... 1 — 0,05 мм 300—6000 ГГц

Табл. 2.

Номер Полоса Название по- Диапазон Название
ПОЛОСЫ частот* лосы частот длин волн диапазона
1 3 — 30 Гц Крайне низ- О : T о о Декамегамет-
кие (КНЧ) Мм ровые
2 30—300 Гц Сверхнизкие (СНЧ) 10—1 Мм Мегаметровые
3 0,3 — 3 кГц Инфраниэкие 1000 — 100 Гектокило-
(ИНЧ) KM метровые
4 3—30 кГц Очень низкие 100 — 10 Мириаметро-
(ОНЧ) (VLF) км вые
5 30 — 300 кГц Низкие (НЧ) 10—I KM Километровые
(LF)
С 300—3000 Средние (СЧ) 1000 — 100 Гектометро-
кГц (MF) M вые
7 3—30 МГц Высокие (ВЧ) (HF) 100 —10 м Декаметровые
8 3—300 МГц Очень высо- 10 — 1 м метровые
кие (ОВЧ)
(VHF)
9 300 — .чооо МГц Ультра иысо-кие (УВЧ) (UHF) 10 — 1 дм Дециметровые
10 3—30 ГГц Сверхвысокие (СВЧ) (SHF) 10—1 CM Сантиметро- вые
11 3—3 00 ГГц Крайне высокие (КВЧ) (EHF) 10 — 1 мм Миллиметро- вые
12 300 — 3000 Гипе р высо- 1—0,1 Децимилли-
ГГц кие частоты MM метровые

* Полосы частот включают наибольшую н исключают наименьшую частоту, а диапазоны длин волн включают наименьшую длину и исключают наибольшую.

ваться, излучаться и приниматься радиоаппаратурой (см. Радиопередающие устройства, Радиоприёмные устройства). В природе существуют и естеств. источники Р.— во всех частотных диапазонах. Источником Р. является любое нагретое тело (тепловое излучение). Источники Р.— звёзды, в т. ч. Солнце, галактики и метагалактики. Р. генерируются и при нек-рых процессах, происходящих в земной атмосфере, напр, при разрядке молний (атмосферики), при возбуждении колебаний р 'іоносферуой плазме.

Р. применяются для передачи информации без проводов иа разл. расстояния (радиовещание, радиосвязь, телевидение), для обнаружения н определения положения разл. объектов (радиолокация) и т. п. Р. используются для изучения структуры вещества (см. Радиоспектроскопия) и свойств той среды, в к-рой распространяются; напр., с помощью Р. получены сведения о структуре ионосферы и процессах в ней. Исследование радиоизлучения космич. объектов — предмет радиоастрономии. В радиометеорологии изучают процессы в атмосфере по характеристикам принимаемых Р. Практич. использование Р. с темн или иными частотами связано с особенностями распространения Р., условиями их генерации и излучения (см. Антенна). В табл. 2 приведено деление Р. на диапазоны, установленное междунар. регламентом радиосвязи.

Jlum. см. при ст. Распространение раЭиоаолк.

М. Б. Виноградова.

РАДИОГАЛАКТИКИ — галактики, являющиеся источниками мощного радиоизлучения (IO42-IO44 эрг/с). Термин «Р.» возник в результате отождествления в 50-х гг. 20 в. ряда мощных источников космич. радиоизлучения с относительно слабыми источниками оптич. излучения — далёкими галактиками. Выделение Р. как особого класса галактик в известной степени условно, поскольку установлено, что практически все галактики излучают в радиодиапазоне (правда, с большим различием в мощности излучения — от IO37 до IO44 эрг/с). С Р. отождествлены десятки тыс. космич. рад и о источи иков.
Предыдущая << 1 .. 240 241 242 243 244 245 < 246 > 247 248 249 250 251 252 .. 818 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed