Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Справочник по техническим средствам сбора и передачи информации

..pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
14.37 Mб
Скачать

Таким образом, для практических расчетов температуры Гш у можно поль­ зоваться формулой

Т ш. у ~ Тш. ф + Т Ша пр*

(26)

Сравнение результатов, приведенных в табл. 5, с данными рис. 24 дает воз­ можность сопоставить температуру шума радиоизлучения фидерного тракта

Рис. 25. Графики для определения sa­

il температуру собственного шума приемника, приведенную к его входу, и решить, можно ли одной из них пренебречь (если они различаются больше, чем на порядок). Аналогично температуру Тш ф сопоставляют с эффективной температурой помех,

обусловленных действием внешних источников. Анализ табл. 5 приводит также к выводу о том, что уменьшение коэффициента передачи (т]ф) приводит к умень­

шению уровня сигнала и увеличению собственных шумов на выходе фидера, в результате чего резко уменьшается отношение сигнал/шум.

И н д у с т р и а л ь н ы е п о м е х и — это электромагнитные колебания, воз­ буждаемые электроустройствами специально или в результате повреждения обору­ дования, за исключением колебаний, предназначенных для передачи информации.

Классификация источников индустриальных помех, установленная МККР [36], предусматривает их разделение на семь групп (табл. 6)*.

* Для составления таблицы использованы работы [0, 14, 15, 28, 33, 34, 36, 37, 39]. Напряжепм радиопомех (там, где это специально не оговорено) измеряли на зажимах источника или на зажи­ мах его подключения к питающей

электросети. Напряженность поля

Значения коэффициента пересчета k

Таблица 7

радиопомех (там, где это специ­

различных

 

ально не оговорено) измеряли стан­

диапазонах частот

 

 

 

 

дартным измерителем помех по ме­

 

 

 

 

 

 

тодике, изложенной в работах [31,

Частота,

 

Частота

 

Частота

 

36], на

расстоянии 1 м от источ­

k

k

k

Мгц

Мгц

Мгц

ника. Уровень поля Е, мкв, в нап­

ряженность поля Е, мкв/м, для

 

 

 

 

 

 

зоны излучения без учета влияния

0,15-20

2,0

150

1,58

500

5,24

земли

пересчитывают по формуле

 

 

Е = kEt

30

0,314

180

1,89

600

6,29

 

 

40

0,4 2

200

2,0

700

7,3.3

Где k

=

I

50

0,525

220

2,3

800

8,39

fl^ — коэффициент пере­

60

0,63

250

2.6 2

900

9,55

счета (табл. 7); Лд — действующая

80

0,84

300

3,14

1000

10,5

высота

антенны.

90

0,94 5

350

3,67

 

 

ЮО

1,05 |

400

4,2

 

 

и н д устри альн ы х

рад иоп ом ех

 

 

 

 

 

Таблица 5

 

 

 

 

 

 

 

П ричины возни кн овени я

Х ар актер

помех

Х ар ак тер

энергети ческого

п ом ех

 

 

спектра

 

Н еи деальн ая

кон струкц и я;

И м п ульсны й в

н еу стан о ви в -

Л инейчаты й экспоненциальны й

износ ко л л ек то р а; наруш ение

ш см ся реж име;

им пульсны й

(при и д еал ьн о й

ком м утац ии );

регулировки щ еток; н ели н ей ­

квазип ери оди ческий в у стан о ­

квазисплош ной

(при н еи д еал ь ­

ность в о л ьт-ам п ер н о й х ар ак ­

вивш ем ся реж и м е

н ой ' ком м утац ии ), убываю щ ий

теристики асинхронны х маш ин

 

 

на

20 дб с

увели чени ем часто ­

 

 

 

 

ты

на п о р яд о к (до 5 Мгц) и на

 

 

 

 

5 дб — на

частотах

более

 

 

 

 

5 Мгц

 

 

 

И скрение

к о н такто в в

р е ­

И м п ульсны й

зультате;

неидеальной

кон ­

 

струкции;

н еи сп равн ости и

 

загр я зн ен и я

 

 

 

Н ендеальная

ко н стр у кц и я;

К вазиим пульсны й

неисправности

 

 

 

У бы ваю щ ий на 20 дб при

уве­

личении

частоты на

п оряд ок

п очти

равн ом ерно

во

всем

ди ап азон е р ад и о ч асто т

Равномерны й в ш ироком диа­ пазоне частот (до десятков м егагерц )

Н еидеальная

ко н стр у кц и я;

К ваэннм пульсны й

(при

коро-

Э кспоненциальны й

(ориентиро­

загрязнени е

и неисправности

нировании);

импульсный

(при

вочно),

убываю щ ий

на 7,5 дб

изоляторов; осадки увели чи ­

р азр яд ах и

комм утации); ква-

при увеличении

частоты на

ваю т уровни

помех на 10—’

знпериодический

(для

гарм о ­

порядок

(до частот

порядка

30 дб

 

нических

н

комбинационных

1 Мгц)

 

 

 

 

 

составляю щ их

частоты

50 гц)

 

 

 

 

Н еидеальная

кон струкц и я; И мпульсный

неисправности

 

Генерирование колебаний

вы ­ Гармонический

сокой

частоты; п ло х ая

ф и льт­

рация

гармонических

и

ком ­

бинационных составляю щ их

Равномерны й до частоты 20Мгц с П -образиы м всплеском на

два порядка на частотах 20— 150 Мгц

В виде

дельта-ф ун кци й

на

частоте

/ 0; линейчаты й на

ча­

стотах nf0, где п * 1 ,

2, 3 . .. 1

/о — частота настройки

прием­

ной системы

 

Н еидеальная кон струкц и я

Гармонический;

импульсный

В виде

дел ьта -ф у н кц и й

на

 

периодический

(для развертки)

частоте

fr ; линейчаты й

на

ча*

 

 

 

стотах

л / г , где п =- 1,

2,

3 ... 1

 

 

 

/ г — частота и злучени я источ­

 

 

 

н ика

помех

 

 

Законы расп ределен ия вероятн ости

 

гр у п ­

н парам етры помех

П ути р асп ростран ен и я помех

пы

 

 

 

Л огарнф м нческн-норм альны й

д л я

квазнпико-

 

вых

и

ам плитудны х

значений

н ап ряж ен и я

 

(U)

и п оля

(£ ) . С редние

зн ачени я U и

Е за ­

 

висят. о т

величины

ком м утируем ого

то ка и

I

кон струкц и и кон тактов;

а{/ в

 

— 5 ч - 9 дб.

 

Закон

П уассона д л я

м ом ентов возникновения

 

импульсов;

ср ед н яя частота

следован и я fcр "

" Ю з - f , 10* импульсов/сек

В основном , вдоль расп редели тельной эл ек тр о сети на значительны е р ассто ­

ян и я. Э лектром агн и тн ое

п оле на

р асстояни и г = 0,5Х за ту х а ет

в 10 р аз

 

Л огарнф м нческн-норм альны й

д л я

квазип нко -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вых

и ам плитудны х

значений. U и Е зав и ся т

В основном,

вд оль

эл ектри чески х

се ­

 

от

величины

то к а,

кон струкц и и

кон тактов .

II

aU °Е — ^ -г* 9 дб. Закон П уассона д л я

мо­

тей

(осветительн ы х,

расп р ед ели тел ь ­

м ентов

возникновения

импульсов;

сред н яя

ны х,

контактны х,

Л Э П ,

телеф онны х,

 

радиоф икаций и

т. д.)

 

 

 

 

 

 

частота

следован и я

/ ср =

103- ь 10е импуль-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сов/сек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л огариф м ически-норм альны й

 

д л я ам п ли туд ­

В

основном ,

вд о ль

осветительны х

 

ных

значений.

U "

19 дб;

 

а = 1 0 д б ;

/ ср =

сетей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

= 1200 импульсов/сек

(для

газосветн ы х

 

т р у ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бок)!

/ с р 3 1 0 ' " ^ 101

импульсов/сек

 

(для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д р у ги х устройств)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л огарнф м нческн-норм альны й

 

д л я квазнпико-

В основном ,

вд оль

линий.

Э л ектр о ­

 

вых

11

ам плитудны х

значений. U и

Е зави сят

магнитное п оле убы вает

на 25 — 18 дб

 

о т н ап р яж ен и я

в Л Э П

и атм осф ерны х

усло ­

при

увели чени и

р ассто я н и я

на

10 м

IV

вий;

оц П 0£

" 10 -т-20 дб; / ср ** 1 -т - (I 0 4 Ч-

п ер п ен д и ку л яр н о

к

Л Э П

д и ап а ­

 

105)

импульсов/сек.

Д л и те л ь н о с ть

им пуль­

зон е 2 0 — 150

Мгц)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сов

/ и

 

10— * - Ь 10“ 7 сек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л огариф м ически-иорм альны й

 

д л я квазипико-

Э лектром агн и тн ое

 

п оле

у бы вает

на

 

вых

н ам плитудны х

значений

 

поля. Е =* 2 0 -Ь

2 5 — 18 дб при

увеличении расстоян и я

 

30

дб;

оЕ =» 10 дб;

/ ср

=

10* - ь 10*

им­

на

10 м о т и сточн и ка

диапазоне

V

пульсов/сек; tH =s 10— • -

Ю — 7 сек

 

 

20.— 150 Мгц)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

основном ,

электром агнитны м

п о ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лем — на

зн ачи тельн ы е

р ассто я н и я ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а та к ж е

вдоль

п роводов

питаю щ ей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электросети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжена табл. 6

Рекомендации п о способам п одавлен и я помех

Н ормы допускаем ы х уровней н ап р я ж ен и я

в м естах

возникновения и на

п у тях

 

 

и п о л я

радиопом ех

 

 

р асп ростран ен и я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С имметрирование

обм оток

 

Н а п р я ж ен и я на частотах

(на заж и м ах и на

Регулировка

и п оли ровка щ ето к и

к о л л екто р а

корпусе)]

0,15—0,6

Мгц — 260 лисе;

0,5 —

Ф ильтрация

всех

внеш них п роводов конден­

2,5 Мгц — 100 мкв; 2 ,5 — 400 Мец^ЬО мкв

саторами ем костью

0,5 — 1 Мкф

 

 

 

 

 

 

 

Экранирование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И скрогаси тель

(Я С =1С )

 

 

 

 

 

 

 

Ф ильтр LC— 10

 

 

 

П оля

на

ч асто тах

(на

расстоян и и

1 м от

 

 

 

 

 

источника)

0 ,1 5 — 0,5 Мгц — 250 мкв. Н ап р я ­

 

 

 

 

 

ж ени я

на

частотах

(на

заж им ах)}

0,1 э —

 

 

 

 

 

0 ,5 Мгц — 20 мкв; 0 ,5 —4 0 0 Мгц — 10 мкв

Экранирование

Ком бинированны й способ

У странение п о вр еж д ен и й

Н ап р яж ен и я на частотах

(на

заж и м ах

сети ):

Экранирование

0 ,1 5 —0 ,5

М ац — 100 лисе;

0 ,5 — 2,5

М гц —

 

50 мкв; 2 ,5 —20 Мгц — 20 мкв; 20—400 Мгц

 

100 мкв. П оля на

ч асто тах

(на расстоянии

 

2 лс о т источника)! 0 ,1 5 —0

,5

Мгц — 100 л«ко;

 

0 .5 — 2,5

Мгц — 20

мкв;

 

2 ,5 — 20 Мгц

 

10 лисе; 2 0 —4 0 0 Мгц — 20

мкв

 

У странение п овреж д ен ий и

проф илактически е

меры

 

 

 

 

 

 

Ф ильтрация

гарм он ически х

и

ком бинацион ­

ных составляю щ их

 

 

 

 

П одавительные

сопроти влени я

R =а 1000 -4 -

30 000 ол<,

вклю чаем ы е

в

общ ий

п ровод

распределителя и

провода свечей

 

Применение

п роводов

с

вы соким

соп ро ­

тивлением

 

 

С =» 50 пф р асп реде­

Блокирование ем костью

лительных п роводов Экранирование д в и га те л я

П оля

на

ч асто тах

(на

расстояни и

50

лс от

Л Э П ,

при

н ап ряж ен и и

менее

220 ке)| 0

,1 5 —

0 ,5 Мгц — 100 лосе; 0 ,5 — 2,5 Мгц — 50

мкв;

2 ,5 — 20 Мгц — 20 мкв, 2 0 —4

0 0 М гц — 10 мко

П о л я

на частотах

(д л я

м отоц иклов,

т р а к т о ­

ров, силовых

устрой ств — 50 мкв на

р асстоя ­

нии

10 м

от

источника)}

20 — 400 Мгц

20 мкв

 

 

 

 

 

 

 

Э кранирование

 

Н ап ряж ен и е в электри ческой

сети на

часто ­

Ф ильтрация гарм онических

и ком бинацион ­

тах}

0 ,1 5 —0,5 М гц— 250 мкв;

0 ,5 —

ных составляю щ их

 

2,5

Мгц — 100 л т е ;

2,5 —20

Мгц — 50 мкв.

Защ ита ф ильтрам и питаю щ ей

сети

П оля

(на

расстояни и

10 м о т устан овки )!

 

 

0,15— 0,5

Мгц — 100

мкв;

0 ,5 —2,5

Мгц —»

 

 

50

мкв; 2,5 — 20 Мгц — 20 мкв; 2 0 —400 Мец

 

 

50

лосе

 

 

 

 

 

Законы расп ределен и я вероятн ости

П ути р асп р о стр ан ен и я

пом ех

груп пы

и парам етры помех

 

В доль проводов питаю щ ей

эл ек тр о ­

 

сети

и электром агни тны м

полем на

 

небольш ие расстояни и

 

VII

Анализ причин возникновения помех позволяет разделить их источники на три вида: электроустройства, которые могут стать источниками помех исключи­ тельно при повреждениях; элекгроустройства, которые являются источниками помех вследствие неидеальной конструкции и изготовления; электроустройства, которые являются источниками помех из-за содержания генератора высокой час­ тоты. Такое разделение позволяет облегчить обнаружение и борьбу с помехами.

Рис. 26. Спектральные характери-

Характер радиопомех существенным образом зависит от соотношения ча­ стоты повторения импульсов и полосы пропускания приемного устройства, на выходе которого помеха наблюдается. Если длительность импульса помехи зна­ чительно меньше длительности реакции приемной системы на одиночное воздей­ ствие, то характер помехи целесообразно относить ко входу приемника.

Характер спектра амплитуд (или энергетического спектра помех) зависит от многих факторов: длительности и формы импульсов, законов распределения, средней частоты повторения, механических, геометрических и физических свойств помехообразующнх элементов и цепей и др. Поэтому в общем случае спектраль­ ная характеристика имеет сложную форму, а в частных случаях может быть ап­ проксимирована одной или несколькими (поучасткам) аналитическими функциями. Для примера на рис. 26 приведены спектральные характеристики радиопомех, создаваемых контактными устройствами (о) и автомобилями (б).

Статистические характеристики радиопомех в настоящее время исследова­ ны еще недостаточно полно, хотя за последнее десятилетие в периодической

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл.

6

Рекомендации

по способам

подавлен и я

Нормы допускаемы х уровней

н ап р я ж ен и я

помех в м естах

возникновения и на

п у тях

 

 

и поля

радиопомех

 

 

расп ростран ен н я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э кранирование

 

 

 

П оля

на частотах (3 м от

и сточн и ка;

д л я ге ­

Ф и л ьтр ац и я

 

 

 

теродинов телевизионны х прием ников — 20 мкв

Защ и та ф и льтрам и питаю щ ей

сети

 

на расстояни и 30 м): 2 0 —400 Мгц — 200

мкв.

 

 

 

 

Д л я

ген ераторов

р азвер тки — п оле

на

ча­

 

 

 

 

стотах

(на

расстоянии 2 гм

от источника))

 

 

 

 

0 ,1 5 — 0,5

Мгц — 50

мкв;

0 ,5 —2,5

Мгц —

 

 

 

 

20 мкв; 2 ,5 — 20 Мгц — 10 мкв

 

 

 

печати появились отдельные результаты, свидетельствующие о том,. что боль­ шинство источников помех создают импульсные помехи, закон распределения моментов возникновения которых описывается уравнением Пуассона, а распре­ деление вероятности амплитуд— логарифмическн-нормальным законом.

Закон Пуассона имеет один параметр — среднюю частоту повторения им­ пульсов (/и), а логарифмически-нормальный закон — большее число параметров.

Однако если значения аргумента выражены в логарифмических

единицах, на­

пример в децибелах (г/ = 20 Igx), то они следуют нормальному закону, имеющему

два параметра — математическое ожидание E(U) и дисперсию о^

(а^).

Как правило, процесс индустриальных радиопомех относится к классу нестационарных. Поэтому параметры законов распределения вероятности изме­ няются во времени. Это обстоятельство требует наличия дополнительных све­ дений об изменениях параметров распределения. В большинстве случаев закон распределения вероятности относительных изменений параметров — нормальный.

Пути распространения индустриальных радиопомех разделяют на три вида: распространение вдоль физической цепи сетей связи и электропитания; распро­ странение электромагнитным полем, излучаемым источниками радиопомех; рас­ пространение обоими способами.

Первый путь является практически главным для помех, создаваемых электроустройствами, подключаемыми к электросетям и сетям связи в диапазоне частот ниже 1 Мгц. На более высоких частотах затухание сетей резко возрастает, что способствует локализации радиопомех. При распространении радиопомех вдоль физических цепей образуются симметричные н несимметричные напряжения. Симметричным называется напряжение ((Ус) между двумя любыми проводами

источника индустриальных радиопомех. Несимметричным называется напряжение ((/н) индустриальных радиопомех между точкой, потенциал которой равен

среднему потенциалу системы проводов, и землей [12]:

и и

U a+U 6 + U e + - - + U n

(27)

 

где Ua, U6, Uby ..., Un — напряжения между соответствующими проводами и зем­

лей; п — число проводов сети.

Радиус распространения симметричной составляющей значительно больше радиуса распространения несимметричной, так как последняя испытывает до­ вольно большое затухание, связанное со сравнительно большим сопротивлением земли.

Второй путь является практически главным для электроустройств, не свя­ занных с электросетями и сетями связи. Составляющие электромагнитного поля радиопомех для наиболее простого случая, когда излучающую систему можно

представить в виде источника с короткой вертикальной антенной, рассчитывают по формулам!

п.

7А /3 0 X »

,

,60Ха

120Х \

(28)

ь ~

Ха

+

/ га

г Г

 

 

П “ X2 у

 

2т1Га

г )'

(29)

 

 

 

где Е — напряженность электрического поля, в/м\ Н — напряженность магнит­ ного поля, а/м\ 1А — эффективное значение тока у основания антенны, а; г —

расстояние от антенны, м\ X,— длина волны, м.

Формулы (28), (29) указывают на три составляющие электрического и две составляющие магнитного поля, убывающие в различной степени в зависимости

от гД. На небольшом расстоянии от источника помех (г < 4Х) —в ближней зоне

(зоне индукции) — преобладают быстро убывающие составляющие

поля, а на

больших расстояниях ( г >

4А,) — в зоне излучения—'составляющие поля, убы­

вающие пропорционально

расстоянию г.

 

На рис. 27 показан характер изменения различных составляющих электро­

магнитного поля индустриальных радиопомех в зависимости от гД,

причем мно­

жители klt

k2, k3 соответствующих составляющих электрического и hlt h2 маг­

 

нитного полей:

 

 

 

 

«7»*7

250

12(kX .

_ 60Ха .

_

ЗОХз

в

/.

"V=

«1 —

: *»

Л2 ----- гг- »

- гз

I

1.

 

 

 

 

 

 

V

КОJ

 

р*T

0,20

X2

(30)

Ai = y . й4 =

2тсг2 '

 

 

0,16

 

 

 

 

 

 

 

С учетом равенств (30) формулы (28),

V

 

 

 

 

ф2

(29) можно представить в следующем виде:

 

 

 

 

0,08

 

Е =

/ ЛЛД

 

 

 

(31)

*

I

 

 

 

 

 

’ (*з +

2 — Aj);

 

/А/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

А

 

т

 

 

/дЛд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Ai)-

(32)

V

 

 

 

=====

 

 

Н = - Т Г М г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Q2

 

4$

а*

^

г /к

Анализ графиков рис. 27 показывает,

Рис. 27. Характер

изменения

раз­

что в ближней зоне

преобладает электри­

ческая составляющая поля помех, воспри­

личных составляющих электромаг­

нимаемая в основном электрической (шты­

нитного

поля

индустриальных

ревой

или

горизонтальной)

антеннами.

радиопомех

в зависимости

от г/Х.

Магнитные

(рамочные

или

ферритовые)

 

 

 

 

 

 

 

антенны будут воспринимать помехи зна­

чительно слабее [36]. По мере увеличения расстояния

соотношение

между

электрической и магнитной

составляющими

поля

стабилизируется.

 

На практике введенные выше ограничения обычно не выполняются, и эмпири­ ческие кривые имеют несколько другой вид. На рис. 28, например, приведены эмпирические кривые убывания уровня поля радиопомех, создаваемых автомо­ билями.

Сведения о характеристиках отдельных источников помех не всегда могут характеризовать их воздействия на приемную систему, так как в приемную антенну обычно попадают излучения многих источников помех.

-----

 

 

Составные части систем радиосвязи

49

- -

^

--

В том случае, когда источники однотипные, суммарный уровень напряжения

или поля помех можно ориентировочно рассчитать по формулам [28]:

 

 

 

исуы=

V ul + ul + ul + " .+ u*nt-

 

(33)

 

 

£ сум =

К е ! +

+ £а + ••• + К -

 

(34>

Эти формулы были проверены для случая, когда источниками помех были авто­ мобили.

Рис. 28. Эмпирические кривые убывания уровня поля радиопомех, создаваемых автомобилями.

Сложные электросистемы представляют собой совокупность большого числа относящихся к одной или разным группам помехообразующих элементов, излу­ чения которых взаимно перекрываются. Такие объекты называют комплексными источниками радиопомех и рассматривают как единый источник, создающий так называемую суммарную помеху. В качестве примера комплексных источников индустриальных помех может послужить автомобиль, корабль, завод, город и т. д.

Учет влияния стационарных комплексных источников радиопомех на прием­ ное устройство в диапазоне частот ниже 1 Мгц осуществляется с помощью коэф­ фициентов переноса радиопомех из электросети в приемную антенну. Коэффи­ циентом переноса называется величина, равная отношению напряжений (или напряженностей поля) индустриальных радиопомех в точках, куда и откуда

Рнс. 29. Кривые среднего и минималь­ ного значений коэффициента переноса помех из электросети для диапазона частот 0,1—200 Мгц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х ар ак тер и сти к и сум

 

Закон

распределения

 

 

 

 

 

 

 

 

Д и н ам и ч ески й

Помехи

О сновны е п арам етры

 

д и ап азон

 

вероятности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ам п ли туд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атмосферные

Р зл ея

(для

амплитуд);

П у ас ­

С редние,

средние

квадрати ­

D = 5 0 - Ь 1 00 дб

 

сона

(д л я

моментов

во зн и к ­

ческие,

средние

 

логариф м и ­

 

 

новения)

 

 

 

 

ческие

зн ачен и я,

зави ся т

от

 

 

 

 

 

 

 

 

сезона,

времени

су то к,

часто ­

 

 

 

 

 

 

 

 

ты ди ап азон а, географ и ческих

 

 

 

 

 

 

 

 

координат

 

 

 

 

 

 

 

Естественны е

Н орм альны й

(для

ам плитуд)

С п ектр альн ая

и нтенсивность,

D a l i , 5 дб

радиоизлучения

 

 

 

 

 

 

я р ко стн ая

тем п ература, зави ­

 

 

 

 

 

 

 

 

сят от

географ и ческих

коор ­

 

 

 

 

 

 

 

 

д и н ат,

у гла

раствора

ан тен ­

 

 

 

 

 

 

 

 

ны, убы ваю т пропорционально

 

 

 

 

 

 

 

 

f — 2,65

 

 

 

 

 

 

 

 

В нутренние

Н ормальны й

(для

мгновенны х

С реднее

зн ачение,

средне­

0 = 1 1 ,5 дб

 

значений

огибаю щ ей)

 

квадратическое

 

отклонен ие

 

 

 

 

 

 

 

 

(равно

о « З д б ) ,

 

зави сят

от

 

 

 

 

 

 

 

 

кон струкц и и,

схемы

аппара­

 

 

 

 

 

 

 

 

туры ,

частоты

 

 

 

 

 

И н д устри аль­

Л огариф м ическн-норм альны й

Средний

логариф м ,

зависит

О = 3,7а «

ные

(для

ам плитуд);

П уассона

от пункта

измерений, времени

= 17 .5~ .74 дб

 

(для моментов возникновения)

суток,

частоты

о = (5 -^ 2 0 )

дб

 

энергия переносится [12]. В соответствии с определением коэффициент переноса может быть рассчитан по одной из следующих формул:

К

- " 1 .

F'

р

W

*■ ■ 4

 

(35)

 

 

 

 

 

 

 

где ЩЕ) и (/'(£ ') — напряжение (напряженность поля), образую­ щаяся в точках, соответственно от­ куда и куда энергия переносится.

На рис. 29 приведены кривые частотной зависимости усредненных значений коэффициентов переноса.

На практике наблюдаются сле­ дующие виды переноса энергии: из сети в антенну или в точку, где она должна размещаться; из одной сети в другую, являющуюся вторичным источником помех; перенос энергии, излучаемой источником помех, не связанным непосредственно с сетью,

в эту сеть; перенос энергии, излучаемой источником помех, не связанным непо­ средственно с сетью, через эту сеть в антенну или в точку, где она должна размещаться.

Коэффициент переноса является случайной величиной., зависящей также от частоты. При переносе энергии из бытовых электросетей города в антенны радио-