- РЕФРАКЦИЯ РАДИОВОЛН
-
(преломление радиоволн) - изменение направленияраспространения радиоволн в неоднородной среде, показатель преломленияк-рой зависит от координат и времени. На плоской границе раздела двух однородныхсред с показателями преломления n1 и n2 плоская волна преломляется по Снелля закону преломления , где - угол падения,- угол преломления волны. Амплитуда преломлённой волны зависит от её поляризациии определяется Френеля формулами (см. Отражение, радиоволн).
Наиб. практич. интерес представляют законы Р. р. в неоднородных атмосферахпланет и их спутников. Показатели преломления атмосфер непрерывно меняютсяв пространстве, и траектории радиоволн в них определяются ур-ниями геометрическойоптики. Существует неск. типов и видов Р. р., к-рые характеризуютсяместоположением излучателя и приёмника и свойствами среды распространения. При расположении приёмника на поверхности планеты, а излучателя - в атмосферепланеты или за её пределами возможны 3 типа Р. р.: истинная, фотограмметрическаяи полная рефракция (соответствующие углы преломления и , к-рыележат в вертикальной плоскости, проходящей через излучатель, приёмник ицентр планеты). Истинная и фотограмметич. рефракция определяются соответственноуглами, лежащими между прямой «передатчик - приёмник» и касательными ктраектории луча в точках излучения и приёма. Полная рефракция характеризуетсяуглом между касательными к траектории луча в точках расположения излучателяи приёмника. Углы ,и связанымежду собой простым соотношением
Каждый тип Р. р. делится на неск. видов: оптич. рефракция, радиорефракция, тропосферная, ионосферная, регулярная, случайная, к-рые определяются диапазономэл.-магн. волн, характером электрич. свойств среды распространения и еёпространственными и временными изменениями. Характер Р. р. в сферически-слоистыхатмосферах планет определяется величиной отношения радиуса кривизны траекториилуча о к радиусу планеты ,где dn/dh - высотный градиент показателя преломленияатмосферы. Если п уменьшается с высотой (dn/dhR П<0. Такая Р. р. наз. положительной, и в атом случае траекторииволн обращены вогнутостью к планете. Если п растёт с высотой, то dn/dh > 0, а R П < 0. Такая Р. р. наз. отрицательной, и в этом случае траектории волн обращены к планете своей выпуклостью. Границеймежду положительной и отрицательной рефракциями служит прямая линия , к-рая характеризует отсутствие рефракции в однородной атмосфере (dnldh= 0). Положительная Р. р. делится на разл. виды в зависимости от конкретногозначения dn/dh и R П. Так. траектории, для к-рых ,характеризуют нормальную рефракцию, а траектории с - критическую, траектории, соответствующие R ПR П<4 - повышенную. Наконец, траектории, для к-рых R П < 1, характеризуютсверхрефракцию.
Приведённая классификация типов и видов Р. р. соответствует нек-рымср. условиям изменения показателя преломления с высотой. В реальной атмосферепланеты я меняется с высотой по более сложному закону и, кроме того, зависитот горизонтальных координат. В этом случае искривление траектории волныбудет происходить как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостии будет определяться вертикальными и горизонтальными углами Р. р. ЭффектыР. р. в атмосферах планет подробно изучены, и результаты теоретич. и эксперим. исследований широко используются в практич. приложениях, в частности приопределении координат естеств. и искусств, излучателей.
Лит.: Колосов М. А., Арманд Н. А., Я к о в л е в О. И., Распространениерадиоволн при космической связи, М., 1969; Колосов М. А., Шабельников А. В., Рефракция электромагнитных волн в атмосферах Земли, Венеры и Марса, М., 1976. А. В. Шабелъников.
Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988.
.