способ радиосвязи

Классы МПК:H04B7/22 системы, основанные на распространении радиоволн со вторичным излучением при отражении (например тропосферное распространение радиоволн) 
Автор(ы):, , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Научно-исследовательский институт электротехнических устройств
Приоритеты:
подача заявки:
1992-04-28
публикация патента:

Использование: в радиосвязи, а именно в системах, применяющих рассеивание радиоволн на неоднородностях отмосферы. Сущность изобретения: способ включает формирование на передающей стороне модулированного радиосигнала, направленного для отражения от тропосферы, прием радиоволн, рассеянных на неоднородностях атмосферы и выделение информации. Для создания области рассеивания в более высоких областях атмосферы используется модулированное лазерное излучение, источник которого находится по середине трассы. Модулированное лазерное излучение приводит к возбуждению звуковых волн, которые обеспечивают возникновение неоднородностей в атмосфере. Использование оптического квантового генератора обеспечивает гарантированное формирование неоднородностей в различных слоях атмосферы, увеличение дальность передачи в два раза, а также повышение на порядок энергетический потенциал трассы. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

СПОСОБ РАДИОСВЯЗИ, заключающийся в том, что на передающей стороне формируют модулированный радиосигнал и излучают его в направлении сформированного объекта ретрансляции, а на приемной стороне принимают модулированный радиосигнал и выделяют информацию, отличающийся тем, что формирование объекта ретрансляции осуществляют путем воздействия на область предполагаемого нахождения объекта ретрансляции сфокусированным модулированным лазерным излучением, источник которого находится по середине трассы между передающей и приемной сторонами с получением в области ретрансляции звуковых волн, возбуждающих неоднородности, причем мощность лазерного излучения определяется из выражения

способ радиосвязи, патент № 2042273

где r радиус области поглощения;

Cз скорость возбужденного звука;

P(r) давление звуковой волны;

m индекс модуляции лазерного излучения;

Hв коэффициент объемного расширения газа (воздуха);

способ радиосвязи, патент № 2042273o плотность газа (воздуха) на высоте поглощения;

способ радиосвязи, патент № 2042273 плотность воды;

Iо плотность мощности лазерного излучения на высоте поглощения;

a2 поперечное сечение пучка лазера на высоте поглощения;

Iоa2 мощность лазерного излучения;

ma коэффициент поглощения лазерного излучения в водной аэрозоли;

Cрв удельная теплоемкость воды,

а частота модуляции лазерного излучения связана с частотой излучаемого радиосигнала соотношением

2способ радиосвязи, патент № 2042273ssinспособ радиосвязи, патент № 2042273=способ радиосвязи, патент № 2042273,

где способ радиосвязи, патент № 2042273s длина волны звука;

способ радиосвязи, патент № 2042273 угол рассеивания;

l длина волны радиосигнала.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано в системах, применяющих рассеивание радиоволн на неоднородностях атмосферы.

Известен способ радиорелейной связи, который включает формирование сигналов, передаваемых по радиорелейным линиям связи, их получение в направлении приемника радиоволн, ретрансляцию и прием, т.е. способ основан на излучении передатчиком радиосигналов в направлении приемника радиоволн.

Известен также способ тропосферной связи, который включает формирование на передающей стороне модулированного радиосигнала, направленного для отражения от тропосферы, и прием на приемной стороне радиоволн, рассеянных на неоднородностях тропосферы.

Для передачи потоков информации по современным радиорелейным линиями связи (РРЛ) требуются полосы частот до нескольких десятков, а иногда и сотни мегагерц и соответственно несущие не менее нескольких гигагерц. Радиосигналы на этих частотах эффективно передаются лишь в пределах прямой видимости, поэтому для связи на большие расстояния в земных условиях приходится использовать ретрансляцию радиосигналов.

Принципы построения тропосферных радиорелейных линий (ТРЛ) и РРЛ прямой видимости во многом аналогичны. На ТРЛ ретрансляция осуществляется за счет отражения и рассеяния радиоволн турбулентными и слоистыми неоднородностями тропосферы.

В силу особенностей, связанных со спецификой передачи радиосигналов, эти способы имеют ограниченную дальность радиосвязи.

Цель изобретения увеличение дальности радиосвязи.

Это достигается тем, что при способе радиосвязи, заключающемся в формировании на передающей стороне модулированного радиосигнала, направленного для отражения от тропосферы, в приеме радиоволн, рассеянных на неоднородностях атмосферы, и выделении информации с помощью модулированного лазерного излучения, источник которого находится посередине трассы, происходит возбуждение звуковых волн, обеспечивающих возникновение неоднородностей в атмосфере, на которых происходит рассеивание радиоволн, причем необходимая мощность лазерного излучения определяется из выражения

P(r) способ радиосвязи, патент № 2042273 где r характерный размер области поглощения;

сs скорость возбуждаемого звука;

Р(r) звуковое давление (амплитуда);

Ioa2 мощность лазерного излучения;

m индекс модуляции;

способ радиосвязи, патент № 2042273b коэффициент объемного расширения;

способ радиосвязи, патент № 2042273o плотность воздуха на высоте поглощения;

способ радиосвязи, патент № 2042273 плотность воды;

Iо плотность мощности лазерного излучения на высоте, где происходит поглощение;

а2 поперечное сечение пучка лазера;

способ радиосвязи, патент № 2042273a коэффициент поглощения в аэрозоли;

Срв удельная теплоемкость воды, а частота модуляции лазерного излучения связана с частотой излучаемого радиосигнала соотношением

2 способ радиосвязи, патент № 2042273s sin способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273, где способ радиосвязи, патент № 2042273s длина волны звука;

способ радиосвязи, патент № 2042273 угол рассеивания;

способ радиосвязи, патент № 2042273 длина волны радиосигнала.

При предлагаемом способе за счет воздействия модулированного лазерного излучения на неоднородности атмосферы, в качестве которого может быть использован аэрозольный слой, возникают звуковые волны, обеспечивающие рассеивание радиоволн в различных слоях атмосферы. Длина волны звука выбирается из условия рассеивания радиоволн на звуке и определяется частотой излучения радиоволн. На передающей стороне источник радиосигналов направляется в область рассеивания на заданную высоту, что обеспечивает требуемую дальность связи.

На фиг. 1 показан способ организации радиосвязи с использованием оптического квантового генератора; на фиг.2 и 3 чертежи, поясняющие принцип организации связи.

Способ-прототип основан на использовании тропосферного рассеивания на неоднородностях показателя преломления, обусловленных турбулентными движениями в тропосфере. Показатель преломления воздуха зависит от высоты и определяется давлением, плотностью водяных паров и температурой на данной высоте. Вихревые движения воздуха вызывают возникновение неоднородностей концентрации, а следовательно, и показателя преломления. Удельный поперечник рассеяния радиоволн на неоднородностях показателя преломления, имеющих статический характер, описывается следующей формулой

способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 C(способ радиосвязи, патент № 2042273)способ радиосвязи, патент № 2042273dспособ радиосвязи, патент № 2042273, способ радиосвязи, патент № 2042273 (1) где (( способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273")>2)1/2 среднеквадратичное значение флуктуаций электрической проницаемости;

С(способ радиосвязи, патент № 2042273) функция корреляции для электрической проницаемости.

Мощность, достигающая приемника Р2, если мощность передатчика равна Р для излучения длины волны способ радиосвязи, патент № 2042273 определяется выражением

P2 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 dU (2) где Dg1 и Dg2 коэффициенты направленности антенн приемника и передатчика;

U1 и U2 расстояния до рассеивающего объема от передатчика и приемника соответственно;

способ радиосвязи, патент № 2042273- удельная площадь рассеяния в тропосфере, т.е. величина, на которую надо умножить поток энергии первичного излучения, чтобы определить эффективную мощность вторичного излучения в направлении излученного единичным объемом.

Это выражение удобно разбить на два, смысл которых очевиден:

Pсвоб способ радиосвязи, патент № 2042273 (3)

F способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 (4)

P2 Pсвоб. .F2, (5) где d дальность;

Рсвоб. мощность, получаемая приемником при прямом распространении на расстояние d при условии правильной ориентации антенны;

F множитель ослабления за счет рассеяния в тропосфере.

Полное ослабление способ радиосвязи, патент № 2042273 в децибеллах равно сумме F и ослабления в свободном пространстве способ радиосвязи, патент № 2042273

Ввиду большого количества изменяющихся параметров и сложного статического описания турбулентного движения тропосферы на практике выражением (1) для способ радиосвязи, патент № 2042273 не пользуются, а в инженерных методиках расчета радиолиний тропосферного рассеяния применяются непосредственно эмпирические зависимости F от дальности и частоты.

Однако существенно, что способ радиосвязи, патент № 2042273 сильно зависит от угла рассеяния способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 (sin способ радиосвязи, патент № 2042273/2)-n, nспособ радиосвязи, патент № 2042273 5способ радиосвязи, патент № 20422739.

Поэтому линии тропосферного рассеяния строят таким образом, чтобы угол рассеяния был минимален, т.е. направление антенн выбирают как можно ближе к горизонтальному (см.фиг.2):

H=Rспособ радиосвязи, патент № 2042273cosспособ радиосвязи, патент № 2042273-1способ радиосвязи, патент № 2042273 (6) Rэ эквивалентный радиус земли для малых D;

H способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 (7)

При предложенном способе в качестве рассеивающего объема используется объем, в котором распространяются звуковые волны, возбужденные мощным модулированным лазерным излучением, источник которого расположен примерно посередине радиотрассы (см.фиг.1).

В качестве поглощающей среды выступает водный аэрозоль, который присутствует во всех слоях атмосферы, но отличается своей плотностью. Он эффективно поглощает излучение, длиной волны способ радиосвязи, патент № 2042273 1,06 способ радиосвязи, патент № 2042273km. В соответствии с этим в качестве облучающего предлагается ОКГ на гранате, работающий на этой длине волны.

Для эффективного рассеяния радиоволны на звуке должно выполняться условие Бpэга

2 способ радиосвязи, патент № 2042273 з sin способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 /n (8)

способ радиосвязи, патент № 2042273 з - длина волны звука.

способ радиосвязи, патент № 2042273 /n длина волны в среде, в нашем случае n способ радиосвязи, патент № 2042273 1.

Если исходить, например, из того, что рассеивающий объем находится на высоте способ радиосвязи, патент № 2042273 20 км, а трасса имеет характерную для линии тропосферного рассеяния геометрию (передатчик и приемник находятся в точках максимальной видимости, если смотреть из рассеивающего объема), то длина половины трассы будет способ радиосвязи, патент № 2042273 500 км, а угол способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 4способ радиосвязи, патент № 2042273

Тогда из выражения (8) следует, что длина волны звука должна быть порядка способ радиосвязи, патент № 2042273з=способ радиосвязи, патент № 2042273 /0,16.

Для способ радиосвязи, патент № 2042273 6 см способ радиосвязи, патент № 2042273з 36 м, что соответствует частоте звука порядка одного килогерца. При увеличении угла (увеличить длину трассы при сохранности ее геометрии или изменить геометрию трассы так, что П(передатчик) РО (рассеивающий объем) и Прм (приемник) РО не касательные к горизонту, то надо уменьшить длину волны звука.

Кроме того, считается, что поглощение происходит на высотах порядка 5 км, где может существовать сплошная облачность и коэффициент поглощения в аэрозоле можно положить способ радиосвязи, патент № 2042273o 0,02способ радиосвязи, патент № 2042273 -1.

Вследствие небольших плотностей мощности лазерного излучения предполагается тепловой механизм возбуждения звука. Термооптическое возбуждение звука в жидкости или газе описывается уравнением

способ радиосвязи, патент № 2042273способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 (9) где способ радиосвязи, патент № 2042273- давление;

способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273p коэффициент теплового расширения соответствующей жидкости;

Ср удельная теплоемкость при постоянном давлении;

Q выделяемое в единице объема количество тепла.

Чтобы определить как изменится вид уравнения для случая аэрозольной среды, необходимо обратиться к его выводу. Это уравнение является следствием уравнения непрерывности и уравнения Эйлера для данной среды. Пренебрегая вязкостью и теплопроводностью, их можно записать в виде

способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 (10)

способ радиосвязи, патент № 2042273 тепловой источник, определяющий расширение жидкости (газа) вследствие нагрева излучения. Уравнение тепловой генерации звука можно получить с учетом вязкости и теплопроводности. В нашем случае полагается что расширение аэрозольной среды определяется расстоянием капелек воды.

Для этого должно выполняться заведомо верное условие:

способ радиосвязи, патент № 2042273sспособ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273, где способ радиосвязи, патент № 2042273 среднее расстояние между капельками аэрозоля. В этом случае выражение для теплового источника можно записать в виде

способ радиосвязи, патент № 2042273Pспособ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273T, (11)

способ радиосвязи, патент № 2042273 коэффициент теплового расширения воды;

Vв/Vо доля воды по объему

способ радиосвязи, патент № 2042273Т повышение температуры капель вследствие нагрева;

способ радиосвязи, патент № 2042273T способ радиосвязи, патент № 2042273

Cвр удельная теплоемкость воды при постоянном давлении;

Свр способ радиосвязи, патент № 2042273 теплоемкость единицы объема аэрозольной среды, в предположении, что тепло поглощает только капельки воды.

Таким образом, уравнения непрерывности и Эйлера будут выглядеть следующим образом:

способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 (12)

Отсюда уравнение тепловой генерации звука в аэрозоле будет иметь вид

способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273= способ радиосвязи, патент № 2042273 (13)

Для оценки звукового давления воспользуемся формулой для термооптической генерации звука (6):

P(r)= способ радиосвязи, патент № 2042273

способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273expспособ радиосвязи, патент № 2042273- способ радиосвязи, патент № 2042273 sinспособ радиосвязи, патент № 2042273 (14)

В соответствии с выражениями (9) и (1) выражение (14) преобразуем к виду

P(r)= способ радиосвязи, патент № 2042273

способ радиосвязи, патент № 2042273K-s1способ радиосвязи, патент № 2042273aспособ радиосвязи, патент № 2042273(cosспособ радиосвязи, патент № 2042273)-1expспособ радиосвязи, патент № 2042273- способ радиосвязи, патент № 2042273 sinспособ радиосвязи, патент № 2042273 (15) или

P(r)= способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273aспособ радиосвязи, патент № 2042273

способ радиосвязи, патент № 2042273cosспособ радиосвязи, патент № 2042273-1expспособ радиосвязи, патент № 2042273- способ радиосвязи, патент № 2042273 sinспособ радиосвязи, патент № 2042273 (16)

Здесь учтено, что KsM-1 >> 1 и Ka >>1( способ радиосвязи, патент № 20422730). Видно, что звук распространяется в основном вверх с расхождением 1/Ksa, а характерный размер лазерного пятна. Оценим потери мощности радиоволны, использующей рассеяние оптически возбужденным звуком, необходимыx мощностей лазерного излучения.

Показатель преломления и диэлектрическая проницаемость способ радиосвязи, патент № 2042273 тропосферы мало отличаются от единицы. Поэтому вводится так называемый индекс преломления N. Эти три величины связаны следующими соотношениями:

n=способ радиосвязи, патент № 2042273=способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 1 + способ радиосвязи, патент № 2042273 (17)

N=(n-1)способ радиосвязи, патент № 2042273106 способ радиосвязи, патент № 2042273106 (18)

Зависимость индекса преломления воздуха от давления Р, температуры Т и давления водяных паров определяется следующим эмпирическим соотношением

N способ радиосвязи, патент № 2042273P + способ радиосвязи, патент № 2042273 (19)

При стандартных условиях у поверхности

Р 1013 мб; е 10,25 мб; t 15оС

(1 мб 10-3 бар 102 Па)

N изменяется с высотой примерно от 300 у поверхности Земли до 100 на высоте 4 км.

Тропосферное рассеяние в естественных условиях объясняется рассеянием на флуктуациях показателя преломления.

В соответствии с экспериментальными данными величина этих флуктуаций имеет порядок способ радиосвязи, патент № 2042273=1N ед и несколько уменьшается с высотой. Флуктуации N в естественных условиях связаны с флуктуациями давления Р, температур Т и влажности е. Однако наибольший вклад в изменение коэффициента преломления воздуха на радиочастотах в соответствии с выражением (19) даeт изменение парциального давления водяных паров (на 1мб), затем изменение температуры (на 1оС) и меньше всего сказывается давление:

способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 [N ед/мб] (20)

способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273P способ радиосвязи, патент № 2042273 [N ед/град]

способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 [N ед/мб]

Для упрощения оценок положим, что звуковая волна, возбуждаемая оптическим излучением, есть волна давления Р и влажности е и е пропорционально Р. Тогда способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273, где способ радиосвязи, патент № 2042273Р амплитуда звуковой волны, а способ радиосвязи, патент № 2042273N соответствующая амплитуда индекса преломления, Для того, чтобы способ радиосвязи, патент № 2042273N/N было порядка 10-2-10-3, как для естественных условий способ радиосвязи, патент № 2042273Р/Р для звуковой волны должно иметь тот же порядок. Отсюда с учетом того, что давление с высотой падает (высота однородной атмосферы 8 км) можно считать, что для того, чтобы звуковая волна имела порядок естественных флуктуаций способ радиосвязи, патент № 2042273Р должно быть порядка 10 Па.

Эффективность преобразования падающей радиоволны в дифрагированный на звуковой волне пучок определяется формулой

K способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 sinспособ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273nспособ радиосвязи, патент № 2042273 (21) где Iпод плотность мощности падающей волны;

Iдиф плотность мощности дифрагированной волны;

способ радиосвязи, патент № 2042273 частота радиоволны;

е длина, на которой происходит дифракция;

способ радиосвязи, патент № 2042273n амплитуда показателя преломления в звуковой волне, возбужденной оптическим излучением. Чтобы сопоставить эту величину с множителем ослабления F, необходимо учесть расходимость дифрагированного пучка. Для простоты будем считать, что расходимость в плоскости, перпендикулярной плоскости падения (плоскость содержания нормально к фронту волны и нормам к дифракционной решетке) равна способ радиосвязи, патент № 2042273, где способ радиосвязи, патент № 2042273 расходимость определяемая передающей антенной. В плоскости падения расходимость определяется общим количеством штрихов дифракционной решетки (считаем, что вся энергия излучается между первым максимумом и минимумом интенсивности дифрагированного пучка: способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 2 способ радиосвязи, патент № 2042273/N способ радиосвязи, патент № 2042273s, где способ радиосвязи, патент № 2042273- длина волны дифрагированного света; способ радиосвязи, патент № 2042273s длина волны звука поглощения решетки; N число полок, на которых происходит дифракция.

Таким образом, для оценки будем считать, что пространственная расходимость дифрагированного пучка в итогe есть способ радиосвязи, патент № 20422732способ радиосвязи, патент № 2042273/Nспособ радиосвязи, патент № 2042273s. Аналогом полного поперечного сечения рассеяния (проинтегрированного по объему в нашем случае будет

способ радиосвязи, патент № 2042273=Kспособ радиосвязи, патент № 2042273(Scosспособ радиосвязи, патент № 2042273)способ радиосвязи, патент № 20422734способ радиосвязи, патент № 2042273 (22) где S площадь сечения дифракционной решетки вертикальной плоскостью,

S.cosспособ радиосвязи, патент № 2042273 площадь сечения пучка радиоволн, падающего на решетку.

Считая заданными параметры передающей системы

Р мощность; D коэффициент усиления антенны и приемной антенны; D2 коэффициент усиления, получим выражение для мощности принимаемого сигнала:

способ радиосвязи, патент № 2042273 плотность потока мощности излучения, падающего на решетку;

способ радиосвязи, патент № 2042273Kспособ радиосвязи, патент № 2042273(Scosспособ радиосвязи, патент № 2042273) мощность переизлученного дифракционной решеткой в единичный телесный угол в направлении приемника мощности на входе приемника;

P2 способ радиосвязи, патент № 2042273 Kспособ радиосвязи, патент № 2042273(Scosспособ радиосвязи, патент № 2042273)способ радиосвязи, патент № 2042273D2 (23)

P2 способ радиосвязи, патент № 2042273

Если сравнить выражение (23) с аналогичным выражением для тропосферного рассеяния, то видно, что первый сомножитель есть затухание в свободном пространстве, а второй аналог множителя ослабления F2:

F2 способ радиосвязи, патент № 2042273 (24)

Параметры е, N, S геометрические параметры создаваемой дифракционной решетки, связанные между собой. Они определяются расходимостью лазерного луча (размером пятна а на высоте поглощения) и затуханием звука в атмосфере, углом падения радиоволны на дифракционную решетку, расходимостью рассеиваемой радиоволны способ радиосвязи, патент № 2042273 (или коэффициентом усиления передающей антенны).

Анализ технико-экономической эффективности проводился аналитическим методом по сравнению с прототипом.

Подставляя в формулу для (24) указанных ниже возможных по порядку величины значения параметров, входящих в эту формулу, можно получить оценку для F2:

способ радиосвязи, патент № 2042273N способ радиосвязи, патент № 2042273 1способ радиосвязи, патент № 2042273N ед; способ радиосвязи, патент № 2042273n=10-6 способ радиосвязи, патент № 2042273N способ радиосвязи, патент № 2042273 10-6

способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 103

способ радиосвязи, патент № 2042273 16способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 16способ радиосвязи, патент № 2042273cos4способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 10

способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 102способ радиосвязи, патент № 204227310-4

способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 способ радиосвязи, патент № 2042273 10-1способ радиосвязи, патент № 204227310-5=10-6 Отсюда

F2 способ радиосвязи, патент № 2042273 (10-3)2способ радиосвязи, патент № 2042273(10-6)-1способ радиосвязи, патент № 204227310-6способ радиосвязи, патент № 204227310 способ радиосвязи, патент № 2042273 10-5 способ радиосвязи, патент № 2042273 50 дб/км

Таким образом, при предлагаемом способе при одинаковых мощностях излучения обеспечивается уменьшение потери мощности на линии связи по сравнению с прототипом примерно на порядок.

Кроме того, создание звуковых волн обеспечивается в любых слоях атмосферы. Необходимая мощность лазерного излучения зависит от плотности аэрозолей слоя и определяется из выражения (16). Таким образом, обеспечивается наличие областей рассеивания на больших высотах, что приводит к увеличению дальности передачи.

Например, при использовании тропосферных линий связей максимальная высота области рассеивания может составить порядка 10-12 км, что в соответствии с выражением (7) обеспечивает дальность радиосвязи около 600 км.

При создании области рассеивания на высоте около 50 км в соответствии с выражением (7) обеспечивается дальность радиосвязи около 1200 км.

Таким образом, применение предложенного способа позволяет примерно в два раза увеличить дальность радиосвязи или повысить примерно на порядок энергетический потенциал трассы.

Класс H04B7/22 системы, основанные на распространении радиоволн со вторичным излучением при отражении (например тропосферное распространение радиоволн) 

способ создания канала радиосвязи через искусственный ионосферный ретранслятор -  патент 2518900 (10.06.2014)
способ определения максимально применимой частоты для ионосферной радиосвязи -  патент 2516239 (20.05.2014)
способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи -  патент 2475962 (20.02.2013)
способ увеличения скорости передачи данных в пакетной сети метеорной связи -  патент 2461125 (10.09.2012)
способ адаптивной радиосвязи в дкмв-диапазоне -  патент 2401511 (10.10.2010)
способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи -  патент 2394372 (10.07.2010)
устройство для определения оптимальных рабочих частот ионосферного радиоканала -  патент 2394371 (10.07.2010)
способ связи с многопараметрической адаптацией -  патент 2323526 (27.04.2008)
способ перехвата радиосигнала радарной системой -  патент 2316115 (27.01.2008)
линия радиосвязи с многопараметрической модуляцией -  патент 2316114 (27.01.2008)
Наверх