Radioaaltojen eteneminen

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Lämmönsiirtyminen Lämpö siirtyy aina korkeammasta
Advertisements

RADIOKANAVAT.
HF Kilpailufoorumi Tavallisen Hamssin Kontestiantennit
Radioaaltojen eteneminen
Sodankylän geofysiikan observatorio
Ilma Maapallon suoja.
Maapallon muuttuva ilmasto
Ilmakehä suojaa elämää
TÄHDENLENTO.
Lämmönsiirtyminen Lämpö siirtyy aina korkeammasta lämpötilasta matalampaan.
CHEM- A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC EXCEL-opastusta Syksy 2016, I periodi Dos. Jari Aromaa
25. Sähkövaraus Atomin rakenne on sähköisesti neutraali.
NR-ristikot ja massiivisauvarakenteet
Aurinkokunta Aurinko on Aurinkokunnan keskus, jota kaikki kappaleet kiertävät Siihen kuuluu mm. kahdeksan planeettaa, kymmenittäin kuita ja plutoideja.
3 Reaktiotyyppejä ja -mekanismeja
TU KERTAUSTA ja vanhoja tenttikysymyksiä 1. välikoetta varten
8 MAKROTALOUSTEORIAN JATKOA JA SUHDANNEVAIHTELUT
Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka, osa II: Taylorin sääntö ja QE
Digitalisaation vaatima osaaminen julkisessa hallinnossa
Kieli ja tyyli yo-esseessä
Tieto- ja sähkötekniikan opiskelu Oulun yliopistossa
Ohjeita tunnin pitäjälle
Työeläkejärjestelmä kuvina
PowerPoint-esitys: Kehityn oppijana
LASTEN EKG -AIHEITA TUTKIMUKSELLE
Kappale 2: Kansantalouden tilinpito
Työpajapäivät Telakkakadun koulu.
Työvälineitä yritteliäisyyteen yläkoulussa
Veera Aaltonen, Roosa Arima, Elina Estola, Tero Kiikeri
I AINEET YMPÄRILLÄMME Kemia on … Aineen eri muodot Maailmankaikkeus
II ATOMIN RAKENNE JA JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ
JOUKKUEEN HARJOITUSSUUNNITELMA JAKSO 1
Liikkuminen ja hyvinvoiva nuori Raija Oksanen, UKK-instituutti
Sähkökemia Sähköä kemiallisesta energiasta: Galvaaninen kenno
Rakennusperinnön hoidon rahoitusmahdollisuus maaseudun kehittämisrahoituksella Kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoidon seminaari, museokeskus.
Sivuston luominen oppilasryhmän käyttöön
tunti – Liiketoimintasuunnitelma
Free Being Me – Ihan Vapaasti Mä
äi7 puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
VENÄJÄ Pinta-ala: km² Presidentti: Vladimir Putin
Metallisidos.
YHDISTEET.
Suoran kulmakerroin.
14 Makrokosmos ihminen: 100 m = 1m  Suomi: 106 m
Toistokoe Toistetaan samaa satunnaiskoetta ja tarkkaillaan, kuinka monta kertaa jokin tapahtuma tapahtuu. Todennäköisyys joka kokeessa pysyy samana!
4. Teho ja hyötysuhde kuvaavat energiansiirtoa
ILMAKEHÄ.
KOMEETAT.
Videosta Youtube: X-Rays by Wilhelm Conrad Röntgen (Milestones of Science) Miksi näkyvä valo läpäisee lasin,
Suoran yhtälö y = 2x + 1 kulmakerroin = suoran jyrkkyys vakiotermi
Lammas Lammas on märehtijä ja laumaeläin. Lampaasta saadaan lihaa, villaa ja nahkaa. Kun lammas polkee maahan jalkaa se varoittaa muita jostain. Moni.
2 Reaktioyhtälö Reaktion symbolinen ilmaisu Reaktioyhtälö reseptinä
Digitaalisen yo-kokeen ohjeistus
Revontulien synty Anni Leinonen & Anniina Väyrynen
Vaikuttaako avaruussää maanpäälliseen säähän?
Perussanastoa.
Tapahtumajärjestäjän vastuu turvallisuudesta
Päivähoidon järjestämissuunnitelma
Sääntömuutosehdotus Liiton tarkoitus ja tehtävät
Videofluorografian tutkimusprotokolla
Palveluvaaka-verkkopalvelu Tukea potilaiden valinnanvapaudelle
TOIMENKUVAN SISÄLTÖ / Puheenjohtaja
Sisävesiliikenne Itämeren alueella Kilpailukykysuunnitelma
FATCA ja CRS/DAC2 usein kysytyt kysymykset ja vastaukset
Palkkapolitiikan uskottavuus
Käypä hoito -suosituksista
Viranomaispalvelut netissä
KAINUUN SOTEN LIIKUNTA NEUVONTA
Maailman raakapuun hakkuut 2017
Kirjoja, elämyksiä, tietoa, lukupiirejä... kaikkea kivaa!
Esityksen transkriptio:

Radioaaltojen eteneminen Marjo Yli-Paavola, OH3HOC

Radioaaltojen etenemistavat Eteneminen ionosfäärissä Eteneminen troposfäärissä Erikoisemmat etenemismuodot Yleisesti eteneminen riippuu mm. taajuudesta väliaineesta auringon aktiivisuudesta, vuorokauden ajasta, vuodenajasta, kelistä

Eteneminen ionosfäärissä: aurinko Säteilee sähkömagneettista säteilyä ja hiukkasia Auringonpilkut ja säteilytaso auringonpilkkuluku (ei pilkkujen lkm)  auringonpilkkujakso (7 ... 17 vuotta, 11 vuotta) aurinkovuo F10.7 (kohinatason tarkkailua) Auringon aktiivisuus vaikuttaa HF-etenemiseen Auringon oma pyörähdysaika ~27 päivää Säteily ionisoi ionosfäärin atomeja ja molekyylejä  heijastuspinta 150 miljoonan km päässä, keski-ikäinen ja keskikokoinen, säteilee sm-säteilyä ja hiukkassäteilyä 24d ekvaattori, 30d navat  sama hyvä keli voipi tulla uudelleen 27 päivän päästä auringonpilkut voimakkaita magneettikentän keskuksia  sähkömagneettisen säteilyn kasvu pilkkuklusterit, auringonpilkkuluku: kaava joka painottaa klustereita pillkujen lkmäärään nähden, ottaa huomioon havainnoijan ominaisuudetkin  taulukoista havaitaan keskimäärin 11 vuoden välein maksimi http://www.sidc.oma.be/ aurinko vuo (solar radio flux), kohina 10.7cm:llä eli 2.8GHz, objektiivisempi, kuvaa ionosfäärin tilaa http://www.nwra.com/spawx/f10.html aurinkotuuli tuo materiaa, magneettikenttä ohjailee pois maasta minimi rajoittaa HF:n ylätaajuuksien etenemistä (pieni ionisaatio), maksimissa voi yltää 50 MHz ja ylikin

Eteneminen ionosfäärissä : ilmakehä F2-kerros F1-kerros E-kerros D-kerros http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/images/atmosphere_mural_jpg_image.html sfäärien rajat lämpötilakäyrän mukaan D-kerroksella ionisaatio alkaa vaikuttamaan radiotaajuuksilla Auringon säteily ionisoi (UV ylhäällä, röntgen alempana) = pos. ioni ja elektroni -> rekombinaatio vuorokauden aika ja ionisaation määrä http://www.kowoma.de/en/gps/index.htm

Eteneminen ionosfäärissä : D-kerros alin, 55 – 90 km korkeudella vain päiväsaikaan vaimentaa, heijastaa ainoastaan VLF-alueella voi päästää läpi 7 MHz ja 10 Mhz signaaleja korkealla lähtökulmalla, >10MHz helpottaa yöaikana ei ole estämässä 1.8MHz ja 3.5MHz liikennettä kun kaikki muu eteneminen ei toimi, siroaminen D-kerroksen kautta saattaa toimia 25-100MHz (hyvin heikko signaalitaso)

Eteneminen ionosfäärissä : E-kerros keskimmäinen, 90- 150 km tämäkin vain päivällä voi heijastaa hieman vaimentaen, hyppy maksimissaan ~2000 km mielenkiintoinen muiden ilmiöidensä vuoksi (sporadinen E, aurora, meteorit) D vaimentaa matalia taajuuksia päivällä Ei välttämättä erotu F-kerroksen heijastumasta

Eteneminen ionosfäärissä : F-kerros Tärkein HF-etenemiselle Valoisana aikana jakautunut F1- ja F2-kerroksiin, n. 300 km ja 400 km korkeudella F2 näistä tärkeämpi, ei koskaan täysin poissa korkein ionisaatiotaso kaikista kerroksista yksi hyppy melkein 4000 km

Eteneminen ionosfäärissä : hypyt yksi tai useampi hyppy, heijastuminen maasta tai eri kerroksista lähtökulma pieni pitkille hypyille skippi ja kuollut alue kriittinen taajuus, MUF ja LUF greyline long path ja echo back scatter suurin osa yhteyksistä on mulithyppyjä voi kiertää myös maan ympäri kriittinen taajuus on kohtisuoraa ylöspäin korkein takaisinheijastuva taajuus (ionogrammi) MUF maximum usable frequency lasketaan kriittisestä taajuudesta ja lähtökulmasta, korkein taajuus mitä kahden aseman välillä voidaan käyttää kasvaa välimatkan kasvaessa LUF, alin käytettävä taajuus, D-kerros vaikuttaa eniten (mitä matalampi taajuus sitä enemmän vaimentaa)  maksimin aikaan LUF nousee kun D-kerroksen ionisaatio kasvaa MUF < LUF  yhteyttä ei voi saada ionosfäärin kautta millään taajuudella greyline in twilight zone (http://dx.qsl.net/propagation/greyline.html), 1.8MHz ja 3.5MHz DX backscatter: asemat liian lähellä toisiaan F-hyppyyn  signaali siroaa takaisin F-kerrokseen esim. merenpinnasta

Eteneminen ionosfäärissä: auringon häiriöt Auringon häiriöt (geomagneettiset ja ionosfääriset myrskyt) flaret CMEt A-indeksi, K-indeksi indikoivat avaruussäätilaa, magneettikentän häiriöisyys nouseva K  huonontuva HF-keli, parantuva aurorakeli koronasta karkaa materiaa sieltä mistä magneettikenttä ei pidä = aurinkotuuli (plasmaa) flare = roihupurkaus, sinkoutuu korkea-energisiä hiukkasia ja säteilyä, kestää sekunneista tunteihin  sm-säteily 8min maahan  Sudden Ionospheric Disturbance, äkillinen D-kerroksen voimistuminen voi jopa blokata 2-30MHz auringon puolella, kestää ~tunnin 15min protonit  Polar Cap Absorption, D-kerroksen voimistuminen napa-alueilla, kestää päiviä CME (koronan massapurkautuminen): aurinkotuulella mukana magneettikenttä, jos sopivassa asennossa Maan magneettikenttään nähden niin tunkeutuu magnetosfääriin  geomagneettinen myrsky magnetosfäärissä voimakas sähkövirta häiritsee maan magneettikenttää  ionosfäärimyrsky kun napojen kautta pääsee partikkeleita ionosfääriin (F-kerroksen ionisaation putoaa, D kasvaa), auroraa, häiriöt liikenteessä voi kestää päiviä A-indeksi magneettikentän voimakkuuden mittaus (päivän keskiarvo), K-indeksi magneettiikentän muutoksen mittaus rauhallisesta perustilasta 0-9 (3h) http://dx.qsl.net/propagation/

Eteminen troposfäärissä: VHF, UHF ja mikroaallot Avaruusaaltona, heijastukset vaimentavat Troposfäärieteneminen, kanavoituminen erilämpöisistä kerroksista (VHF, UHF DX) Troposfäärisiroutuminen: siroaminen vesi- tai lumisateesta, sumusta, pilvistä ja pölystä - Kanavoituminen eli inversiokerrokset, lämpöiset kesäillat

Muut ovelat etenemismuodot Aurora EME Meteoriyhteydet Sporadinen E Satelliitit

Muut ovelat etenemismuodot: Aurora CMEn jälkeen navoilta virtaa ionosfääriin elektroneja  ionisoi E-kerrosta 28 – 423 MHz K > 5  auroraa ilmassa Epätasainen ja liikkuva ”heijastuspinta”  signaalilaatu huononee, VHF/UHF-alueella pitää käyttää CW:tä (A = aurora) VHF/UHF DX - happi: keltavihreä ja verenpunainen, typpi: sininen ja violetti normaalia pidemmät yhteydet mahdollisia VHF:llä lähiyhteyksiä 28MHz:llä! DX todenäköisesti tukossa! - cw:stäkin tulee suhisevaa OK

Muut ovelat etenemismuodot: EME Earth-Moon-Earth 50 MHz – 10 GHz Vapaan tilan vaimennus, ½° kohde, Doppler siirtymä, Faraday-kääntyminen, epätasainen heijastuspinta… Herkkä vähäkohinainen vastaanotin, tarpeeksi lähetystehoa, tarkka suuntaus, hyvä antenni (array) FSL: 251 dB @ 144 MHz, 270 dB @ 1296 MHz EME-yhteys sillä alueella, mille kuu näkyy

Muut ovelat etenemismuodot: Meteoriyhteydet Meteori aiheuttaa ionisoituneen vanan palaessaan ilmakehässä E-kerroksessa  riittää hyvin lyhyeen qsoon Hyvin nopea CW paloittain koottu 50 MHz, 144 MHz (28 ... 432 MHz) 800 ... 2300 km voidaan käyttää kaukoyhteyksissä vuosittaiset meteorikuurot

Muut ovelat etenemismuodot: Sporadinen E Ionisaatiotaso nousee epätavallisen korkeaksi E-kerroksessa 28, 50, 144 MHz Useimmiten esiintyy kesäkuukausina, ehtoolla tai aamulla jopa 2000 km hyppyjä ”pilvi”, joka voi hävitä äkillisesti ja liikkua ionosfäärietenemisen muoto VHF:lle ihme pilvi, joka syntyy ja voi liikkua tai vain haihtua

Muut ovelat etenemismuodot: Satelliitit Toistinasemia kiertoradalla useimmiten transponderiasemia: vastaanottavat yhden taajuusköntän ja lähettävät sen sellaisenaan toisella taajuusalueella VHF, UHF AMSAT-organisaatio LEO- tai elliptisillä radoilla  liikkuvat maahan nähden http://www.amsat.org/amsat-new/index.php

Bandit ja käyttöalueet - HF 160m (1.8MHz) päivällä kärsii vaimennuksesta  maa-aalto yöllä DX 80m (3.5MHz) vähemmän kärsii vaimennuksesta  maa-aalto, lyhyet kotimaan qsot 40m (7.0MHz) päivällä kotimaan bandi, kärsii pilkkuminimistä yöllä Eurooppa 20m (14.0MHz): DX 15m (20.0MHz): päivällä Eurooppa, yöllä DX 10m (28.0MHz): DX heikommillakin laitteilla. Herkkä keleille, kiinni pilkkuminimin aikaan, yleensä auki aamusta muutama tunti auringonlaskun jälkeen

Bandit ja käyttöalueet - >HF 6m (50MHz): pilkkumaksimissa DX ionosfäärin kautta, myös sporadinen E. Muutoin troposironta 2m (144MHz): troposfäärikanavoinnilla 2000 km, EMEllä...

Luettavaa ARRL Handbook Heikki Nevanlinna: Avaruussää http://sohowww.nascom.nasa.gov/ http://www.spaceweather.com/ http://www.sgo.fi/index_f.php http://www.amsat.org/amsat-new/tools/predict/ http://science.nasa.gov/headlines/y2008/30apr_4dionosphere.htm