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우주파 전파


우주파 전파는 무선 파가 전송 안테나에서 수신 안테나로 직접 또는지면에서 반사되는 무선 파동 전파 유형입니다. 일반적으로, 시력 라인 통신은 우주파 전파에 사용되어 직접 신호 전달을 달성합니다.

대기의 대류권 영역은 송신기와 수신기 사이의 신호를 전달하는 데 사용됩니다. 결과적으로, 대류권 파동 전파는 때때로 우주파 전파를 지칭하는 데 사용됩니다. 이 무선 웨이브 전파 방법은 넓은 주파수 범위를 갖는 신호를 전송할 수 있습니다. 일반적으로 30MHz보다 큰 주파수로 전송이 전송 될 수 있습니다.

우주파 전파는 무엇입니까?

전자기파는 발신자와 수신기 사이에 직접 통신 경로가 존재할 때 우주파 전파에서 전파됩니다. 파도는 때때로 땅에서 반사되어 전염됩니다. 우주파는 매우 빈도가 매우 높은 무선 파입니다. 그러한 파도는 대류권을 가로 질러 이동할 수 있습니다. 일반적으로 대류권은 지구 표면에서 최대 10 ~ 20km까지 연장됩니다. 결과적으로, 우주파 전파는 대기 영역에서 약 20km 깊이에서 발생합니다. 시점 라인 커뮤니케이션이라고도합니다. 이러한 고주파파는 전송을위한 직접적인 경로를 요구하기 때문에 이것이 사실입니다. 

우주파 전파 공식

파의 전파 속도는 다음 공식을 사용하여 표시되며 다음 공식을 사용하여 계산 될 수 있습니다. v =f, 여기서 v는 파동 속도, f 주파수, 파장입니다. 파장은 크레스트에서 문장까지 실행되는 반면 진폭은 크레스트와 트로프 사이의 총 거리의 절반입니다.

우주파 전파의 필요성은 무엇입니까?

일반적으로 우주파 전파는 지파와 스카이파 전파의 단점을 완화하는 데 사용되었습니다. 지상파 전파는 이미 언급했듯이 중화로 인해 신호 감쇠를 유발합니다. 결과적으로 신호의 전송 주파수는 낮게 유지됩니다. 신호 감쇠를 피하기 위해 전파 거리도 짧게 유지됩니다. 반면에 스카이 파 전파는 지상파 전파보다 더 높은 주파수와 낮은 감쇠를 가진 신호를 전송할 수 있습니다. 그러나 매우 고주파 통신이 전송되어야하는 경우 Skywave 전파조차 실패합니다. 이것은 우리가 스카이 파브 전파의 전리층에서 반사되어 신호가 전달된다는 것을 알고 있기 때문입니다.

응용 프로그램

이러한 형태의 전파는 고주파수 작동을 허용하기 때문에 위성 및 레이더 통신 및 전자 레인지 연결에 사용됩니다.

우주파 전파의 한계

다음은 우주파 전파의 제약 중 일부입니다.

지구의 곡률은 이러한 파도에 영향을 미칩니다.

이 파도는 시선 거리를 따라 전파되며, 이는 안테나를 보내고 수신하는 안테나 사이의 거리로 정의되며 통신 범위라고도합니다.

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결론

우주파 전파는 무선 파가 전송 안테나에서 수신 안테나로 직접 또는지면에서 반사되는 무선 파동 전파 유형입니다. 시점 라인 커뮤니케이션이라고도합니다. 대기의 대류권 영역은 송신기와 수신기 사이의 신호를 전달하는 데 사용됩니다.

라디오 웨이브 전파는 라디오 파가 한 사이트에서 다른 사이트로 또는 대기의 다른 부분으로 이동할 때 어떻게 행동하는지 설명합니다.

우주파 전파에는 대류권의 20km 이내에 발생하는 직접 및 반사 방전파가 모두 포함됩니다.

우주파 전파는 방송 안테나의 방사선이 지구 주변의 우주로 이동하여 수신 안테나에 도달 할 때 발생합니다.

대류권 전파에서 파도는 지구 표면에서 대류권 표면으로 직접 이동할 수 있습니다.

라인의 전파에서 파도는 직선으로 이동하여 가장 먼 거리를 커버합니다. 그것은 파도가 육안으로 볼 수있는 지점으로 진행되었음을 의미합니다.

우주파의 전파는 지구의 곡률과 우주 파의 직선 경로 이동에 의해 영향을받습니다.

우주파 전파는 라인 라인 커뮤니케이션, 텔레비전 방송 및 전자 레인지 네트워킹과 같은 응용 분야에서 사용됩니다.



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