無線電子工学および電気工学の百科事典 太陽活動と超長距離テレビ受信。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 無線電子工学と電気工学の百科事典 / Телевидение 以下は、リボフのロンドンテレビ局のホストであるV.Zharkovによる記事です。 彼は、この技術を太陽彩層フレアと結び付け、彼の意見では、散発的な層を形成し、この技術は高い太陽活動の間に可能であると結論付けています。 しかし、Es層の測定は、Es層と太陽活動の間に直接的な相関(一致、一貫性)がないだけでなく、太陽活動の最後のサイクルで弱い逆相関があったことを示しています。 1957年から1961年まで、活動がXNUMX倍以上低下したにもかかわらず、この層の電子密度は同じレベルのままです。 知られているように、彩層フレアはXNUMX月からXNUMX月に発生しますが、長距離テレビ受信はXNUMX月からXNUMX月に多く見られ、同じ期間にEs層の電子密度が最も高くなります。 夏季には、電離層に強い影響を与える彩層フレアはまれで、月に2〜3回程度であり、Es層の高い電子密度がほぼ毎日観測されています。 彩層フレアは、主に照らされた半球の電離層に影響を与えますが、遠くのテレビ受信は、それほど頻繁ではありませんが、夕方と夜の両方で可能です... Es層の性質についての十分な説明はまだ見つかっておらず、この層と彩層フレアとの関係についてのZharkov同志の仮定は興味深いものですが、さらなる観察と比較が必要です。 超長距離テレビの受信は通常夏季に発生し、その構造と起源がまだ十分に解明されていないイオン化されたEs層からの反射が主な原因であることはよく知られています。 テレビ送信の超長距離受信のケースは27日後に繰り返されることがわかった。 グラフ (図 1) は、ロンドンのテレビ局 (周波数 45 MHz) からのテレビ信号を長距離受信した場合と太陽データ (スポットの数 W と彩層フレアの頻度 X) を比較したものです。観測点 (Sokal 市) の南約 80 km に位置するローカル テレビ センター (Lvov ) に向けられた固定アンテナ。 したがって、超長距離局からの信号は、ローカルテレビ送信への干渉として受信されました。
グラフからわかるように、超長距離の送信受信の頻度は、彩層フレアの繰り返しの頻度と一致しています。 ただし、フレアの発生からイオン化雲の形成までにXNUMX〜XNUMX日が経過します。 この「遅延」時間は、発生の開始から最大までの平均発生率(tg Xcp)とスポット形成の平均発生率(tgWcp)の両方に依存します。 電離層の電離に対する太陽フレアの影響は、かなり信頼できる事実です。 太陽フレアの電離効果は、夏季の北緯 23 度から 14 度で最も顕著になると考えられます。 太陽活動が最小限に抑えられている数年間、テレビ放送の頻度と受信時間ははるかに短くなります。 テレビ信号の受信時間とフラッシュの総電離放射線を比較すると、直接的な関係が得られます。 総放射量が多いため(図10の11年22月23日と3日、4月1957日と1日、XNUMX月XNUMX日とXNUMX日)、翌日もテレビ信号が送信されました。 強力な彩層フレアの間、気温の大幅な上昇も観察されます。 結論として、フレアの「不在」で超長距離受信が観察された場合に注意する必要があります。 確かに、回転アンテナとアンテナ増幅器を使用すると、彩層フレアが「存在しない」場合でも超長受信が可能な場合がありますが、そのような受信は非常に短命で不安定です。XNUMXつの受信ステーションが別の受信ステーションに置き換えられます。このような受信は、流星の軌跡からの反射と、宇宙線および弱い彩層フレアから生じる弱くイオン化された地層の両方が原因で発生する可能性があります。 長距離テレビの受信に最も適しているのは何年ですか? 知られているように、11年間の太陽活動の前の期間は1955年に始まりました。しかし、長距離テレビ受信にとって最も好ましい年は、1957、1958、1959、および1960、つまり太陽活動の最大値に近い年でした。 したがって、1967年から1968年の長距離テレビ受信には良好な条件が期待できます。 リヴィウ。 著者:V。Zharkov; 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru 他の記事も見る セクション Телевидение. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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