Тропосферное распространение

редактировать

Тропосферное распространение описывает распространение электромагнитных волн по отношению к тропосфере. Зона обслуживания VHF- или UHF-радиопередатчика простирается сразу за пределы оптического горизонта, после чего сила сигналов начинает быстро уменьшаться. Зрители, живущие в такой «глубокой» зоне приема, заметят, что при определенных условиях слабые сигналы, обычно маскируемые шумом, усиливаются, чтобы обеспечить качественный прием. Такие условия связаны с текущим состоянием тропосферы.

Тропосферные сигналы распространяются в части атмосферы, прилегающей к поверхности и простирающейся примерно на 25000 футов (7620 м). Таким образом, на такие сигналы напрямую влияют погодные условия, простирающиеся на несколько сотен миль. Во время очень устойчивой, теплой антициклонической погоды (т. Е. Высокого давления ) обычно слабые сигналы от удаленных передатчиков становятся сильнее. Другим признаком в таких условиях может быть помеха локальному передатчику, приводящая к помехам в совмещенном канале, обычно горизонтальным линиям или дополнительному плавающему изображению с аналоговыми передачами и разрывом план с цифровыми трансляциями. Установившаяся система высокого давления создает характерные условия для улучшенного распространения в тропосфере, в частности, отдавая предпочтение сигналам, которые распространяются по преобладающей схеме изобары (а не через нее). Такие погодные условия могут возникнуть в любое время, но, как правило, лучше всего подходят летние и осенние месяцы. В определенных благоприятных местах улучшенное тропосферное распространение может обеспечить прием телевизионных сигналов сверхвысокой частоты (УВЧ) на расстояние до 1 000 миль (1600 км) или более.

Наблюдаемые характеристики таких систем высокого давления обычно ясные, безоблачные дни с незначительным ветром или без него. На закате верхний воздух охлаждается, как и температура поверхности, но с разной скоростью. Это создает границу или градиент температуры, который позволяет формировать уровень инверсии - аналогичный эффект происходит на восходе солнца. Инверсия способна обеспечить распространение сигналов очень высокой частоты (VHF) и UHF далеко за пределы обычного расстояния радиогоризонта.

Инверсия эффективно уменьшает небесную волну излучение от передатчика - обычно сигналы УКВ и УВЧ распространяются в космос, когда достигают горизонта, показатель преломления ионосферы, препятствующей возврату сигнала. Однако при инверсии температуры сигнал в значительной степени преломляется над горизонтом, а не продолжается по прямому пути в космическое пространство.

Туман также дает хорошие тропосферные результаты, опять же из-за эффектов инверсии. Туман возникает во время погоды с высоким давлением, и если такие условия приводят к образованию большой полосы тумана с ясным небом над головой, произойдет нагрев верхнего уровня тумана и, следовательно, инверсия. Эта ситуация часто возникает перед наступлением ночи, продолжается всю ночь и проясняется с восходом солнца в течение примерно 4-5 часов.

Содержание

  • 1 Тропосферные каналы
  • 2 Известные и рекордные дистанционные тропосферные приемы DX
  • 3 См. Также
  • 4 Ссылки

Тропосферные каналы

Тропосферные каналы - это тип радио распространение, которое имеет тенденцию происходить в периоды стабильной антициклонической погоды. В этом методе распространения, когда сигнал встречает повышение температуры в атмосфере вместо нормального понижения (известного как температурная инверсия), более высокий показатель преломления атмосферы вызывает искривление сигнала.. Тропосферный канал влияет на все частоты, и сигналы, усиленные таким образом, имеют тенденцию распространяться на расстояние до 800 миль (1300 км) (хотя некоторые люди получают «тропосферные» сигналы за пределы 1000 миль / 1600 км), в то время как при изгибе тропосферы стабильные сигналы с хорошим сигналом сила на расстоянии 500+ миль (800+ км) не является редкостью, когда показатель преломления атмосферы довольно высок.

Тропосферная передача радио- и телевизионных сигналов относительно обычна в летние и осенние месяцы и является результатом изменения показателя преломления атмосферы на границе между воздушными массами с разными температурами и влажность. Используя аналогию с , можно сказать, что более плотный воздух на уровне земли немного больше замедляет фронт волны, чем редкий верхний слой воздуха, придавая движению волны нисходящую кривую.

Воздуховод может иметь очень большие масштабы, когда большая часть холодного воздуха вытесняется теплым воздухом. Это называется температурной инверсией, и граница между двумя воздушными массами может простираться на 1000 миль (1600 км) или более вдоль стационарного погодного фронта.

Температурные инверсии чаще всего происходят вдоль побережья. районы, граничащие с большими водоемами. Это результат естественного движения прохладного влажного воздуха на суше вскоре после захода солнца, когда приземный воздух охлаждается быстрее, чем верхние слои воздуха. То же самое может происходить утром, когда восходящее солнце согревает верхние слои.

Несмотря на то, что тропосферные каналы иногда наблюдались на частотах до 40 МГц, уровни сигнала обычно очень слабые. Более высокие частоты выше 90 МГц обычно распространяются более благоприятно.

Высокие горные районы и холмистая местность между передатчиком и приемником могут создавать эффективный барьер для тропосферных сигналов. В идеале, относительно плоский сухопутный тракт между передатчиком и приемником идеально подходит для тропосферных каналов. Морские пути также дают лучшие результаты.

В некоторых частях мира, в частности в Персидском заливе, условия тропосферных каналов могут устанавливаться на многие месяцы в году до такой степени, что зрители регулярно получают качественный прием сигналов через расстояния 1000 миль (1600 км). Такие условия обычно оптимальны в очень жаркую и устоявшуюся летнюю погоду.

Тропосферные каналы над водой, особенно между Калифорнией и Гавайями, Бразилией и Африкой, Австралией и Новая Зеландия, Австралия и Индонезия, Флоридский пролив, и Бахрейн и Пакистан, обеспечивали прием в диапазоне ОВЧ / УВЧ в диапазоне от 1000 до 3000 миль ( 1600 - 4800 км). Американский пост прослушивания был построен в Эфиопии для использования общего канала сигналов с юга России.

Тропосферные сигналы демонстрируют медленный цикл замирания и иногда будут давать сигналы, достаточно сильные для бесшумного стерео, приема данных Radio Data System (RDS) и надежная блокировка потоков HD Radio на FM, бесшумное, цветное TV изображение или стабильный прием DTV, а также стабильный DAB Radio прием. С DVB-T он также может включать широкую SFN, если два передатчика находятся в пределах защитного интервала и почти равноудалены от приемника, а также синхронизированы. Однако, если они не синхронизированы и не равноудалены, они будут мешать друг другу.

Практически весь дальний прием цифрового телевидения происходит по тропосферным каналам (из-за большинства, но не всех телевизионных станций, вещающих в диапазоне UHF ).

Известные и рекордные тропосферные DX приемы

«DXing - это искусство и наука прослушивания удаленных станций (D = расстояние X = передатчик или передатчик).»

  • 18 октября 1975 г. Рейн Мунтьеверфф, Нидерланды, принял канал УВЧ E34 Pajala, Швеция на расстоянии 1150 миль (1851 км).
  • 13 июня 1989 года Шел Ремингтон, Кио, Гавайи, получил несколько FM-сигналов 88-108 МГц от Тихуана, Мексика.,
  • В течение 1990-х годов Фернандо Гарсия, расположенный в месте, которое можно было считать идеальным для тропосферного DX, недалеко от Монтеррея, Мексика, получил множество станций на 1000+ миль (1600+ км) через тропосферное распространение, как над Мексиканским заливом, так и над сушей. Среди его приемов - WGNT-27 из Портсмута, Вирджиния, на расстоянии 1608 миль (2588 км) и маломощная (LPTV ) станция W38BB от Роли, Северная Каролина, на расстоянии 1460 миль (2350 км)
  • 11 мая 2003 года Джефф Крушка, живущий на юге Луизианы, получил несколько UHF DTV сигналы с расстояния 800+ миль. Самым длинным из них был WNCN-DT, канал 55, Голдсборо, Северная Каролина, на расстоянии 835 миль (1344 км) (в то время рекорд для UHF DTV).
  • 9 декабря 2004 г. польский DXer Maciej ugowski принял телеканал Five на UHF ch.37 от передатчика London-Croydon и BBC2 UHF ch.46 от передатчика Bluebell Hill около Варшавы, Польша, на расстоянии 1466 км. и 1427 км, соответственно.
  • 15 октября 2006 года немецкий DXer, известный на YouTube как EifelDX, получил Norge Mux на канале E58, передатчик Осло, с расстояния 1085 км.
  • Поздним вечером 19 июня 2007 г. и ранним утром 20 июня 2007 г. три DX-оператора в восточном Массачусетсе, Джефф Леманн, Кейт МакГиннис и Рой Барстоу получили FM-сигналы из южной Флориды через тропо. Все три зарегистрированы WEAT 104,3 West Palm Beach, Florida и WRMF 97.9 Palm Beach, Флорида, на расстоянии около 1200 миль (1931 км), и Барстоу зарегистрировали WHDR 93,1 Майами, Флорида на расстоянии 1210 миль ( 1947 км).
  • 17 декабря 2007 г. польский DXer Maciej ugowski принял BBC Radio Scotland на 93,7 МГц с передатчика Keelylang Hill (Оркнейские острова ) недалеко от Варшавы., Польша на расстоянии 1706 км (1060 миль). Прием BBC в Шотландии продолжался в течение следующих двух дней.
  • 3 ноября 2008 г. шведский радиолюбитель Кьелл Ярл SM7GVF связался с российским радиолюбителем RA6HHT на расстоянии 2315 км (1438 миль) на частоте 144 МГц.
  • 23 апреля, 2009, область Сан-Антонио DXer получил цифровой сигнал WFTS-TV 28 из Тампа, Флорида, на расстоянии 995 миль (1601 км).
  • Поздним вечером 24 августа во второй половине дня 25 августа 2009 года DX'er из Бернт-Ривер, Онтарио, Канада принял несколько FM-радиостанций через тропо. из Арканзас, Иллинойс, Айова, Канзас, Мичиган, Миссури, Огайо, Оклахома, Пенсильвания и Висконсин.
  • 28 сентября 2016 года европейский тропосферный рекорд FM DX был вновь установлен Юргеном Бартелсом в Зюльвардене, Северная Германия, которая приняла испанскую станцию ​​RNE5TN на 93,7 МГц от передатчика Сантьяго-де-Компостела / Монте-Педросо на расстоянии 1715 км (1066 миль).
  • O 27 и 28 сентября 2017 года различные DX-операторы на северо-востоке Европы наблюдали экстремальные канальные характеристики в диапазоне VHF вещания. Наивысшее расстояние было достигнуто Лукашем К. из Томашув-Мазовецки, Польша, который сообщил о сигналах от передатчика Колари, северная Финляндия, на расстоянии 1798 км (1117 миль).
  • ARRL, ассоциация радиолюбителей, ведет список расстояний в Северной Америке.
  • 10 октября 2018 г. украинский DXер Владимир Дорошенко (MrVlaDor) получил сигнал от датского передатчика Holstebro / Mejrup в Днепре на расстоянии 1960 км (1220 миль). Он устанавливает новый рекорд тропо FM DX для Европы. В то же время FM-DXеры в Польше впервые принимали FM-радиостанции из Москвы через тропосферу на расстояниях 1100 - 1300 км.

См. Также

Ссылки

Последняя правка сделана 2021-06-11 12:35:06
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте