Век живи, век учись. Спасибо, надо было сразу через ABBYY FineReader 12 в doc отправлять, а не в pdf, он в 8 раз легче и онлайн переводчик не выплевывает его из за обьема.
Dated(1).doc
Диапазон 24 ГГц существенно отличается от предыдущих диапазонов. Если на частоте 10 ГГц почти ежедневно происходят контакты через тропосферу на очень разумных расстояниях, то на частоте 24 ГГц эти контакты происходят лишь время от времени! Распространение на частоте 24 ГГц отличается от распространения на более низких частотах, поскольку происходит значительное ослабление сигналов из-за поглощения энергии как кислородом, так и водяным паром. Поглощение за счет кислорода медленно увеличивается от значения 0,004 дБ/км на частоте 1 ГГц до 0,03 дБ/км на частоте 30 ГГц. Выше 30 ГГц наблюдается ярко выраженный пик на частоте 60 ГГц, где затухание увеличивается до 15 дБ/км. На частоте 24 ГГц затухание кислородом воздуха составляет примерно 0,0235 дБ/км при барометрическом давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20°C. Поглощение водяным паром на частоте 24 ГГц значительно больше, чем поглощение кислорода; Фактически, частота 24 ГГц близка к пику спектра воды. При концентрации воды 10 г/м³ (что соответствует относительной влажности 54 % при 20°C) затухание составляет примерно 0,175 дБ/км. Существует значительная разница в атмосферном ослаблении между холодным и сухим днем и жарким и влажным днем. Здесь очень важную роль играет высота антенной системы: чем выше высота, тем меньшее расстояние должен пройти радиочастотный сигнал в атмосфере. Я имею в виду, конечно, космическую связь... При отражении Луны следует учитывать и другие факторы: эффект Доплера и либрацию. Эти два эффекта, пропорциональные частоте, более чем вдвое превышают диапазон 10 ГГц. Эффект Доплера можно вылечить, а либрацию нельзя. Необходимо предварительно проанализировать время и день контакта, учитывая все эти факторы. Например, хотя либрация ниже при восходе и заходе луны, ее высота также ниже, что увеличивает потери в атмосфере. В идеале либрация должна быть ниже, когда Луна находится на большей высоте... Либрация приводит к рассеиванию сигнала. По мере расширения эха отношение сигнал/шум уменьшается, что затрудняет обнаружение сигнала и, следовательно, затруднение его декодирования, если это цифровой сигнал. На частоте 10 ГГц CW-сигнал выглядит как распространение северного сияния, на частоте 24 ГГц — как будто это иногда усиление фонового шума... Если мы предположим однородный фоновый шум, общая мощность этого шума пропорциональна полосе пропускания, в которой он измеряется. В полосе 40 Гц в два раза больше шума (плюс 3 дБ), чем в полосе 20 Гц, и в два раза больше шума (плюс 3 дБ) в полосе 20 Гц, чем в полосе 10 Гц. Итак, если мы посмотрим на весь сигнал, и этот сигнал имеет отношение сигнал/шум -10 дБ и полосу пропускания 10 Гц. Если его расширить до 20 Гц, отношение сигнал/шум составит -13 дБ, а если его расширить до 40 Гц, соотношение сигнал/шум составит -16 дБ.