![近海面蒸发波导理论模型与特性](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/726/47548726/b_47548726.jpg)
2.1 对流层折射
2.1.1 球面分层大气中的折射定律
假设介质的折射率分别为n1和n2,光线的入射角和折射角分别为j和θ(见图2-1),则由折射定律可得
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_35_1.jpg?sign=1738942741-Okp2P0bMzs92tUpBE8oTthL50OpvJZKk-0-25546fa46f4ae989c23885e675ad8662)
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_35_2.jpg?sign=1738942741-8wDqoJfVsemXgZNsY3x7TmeytJsnwa6h-0-011c5f5577e61dd0197abcade52fc854)
图2-1 光线的折射
球面分层大气中光线的折射如图2-2所示。假设大气折射率为高度的函数,而且各层折射率均为常数,记为n1,n2,…。光线在各层大气的分界面上发生折射,入射角分别为j1,j2,…,折射角分别为θ1,θ2,…,则在各分界面上分别有
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_35_3.jpg?sign=1738942741-pW4ujqAAeBFhdPlKxvgN0bZRjJUGmswP-0-e68486b1711db651e1731c42d3d81400)
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_36_1.jpg?sign=1738942741-L1tbQ08ExQYB3kLUAEiDvnANAcJ9zfXb-0-3edafabacd409b78f7d8488a05fd60fe)
图2-2 球面分层大气中光线的折射
但在以球心O为顶点的各三角形有
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_36_2.jpg?sign=1738942741-VuFeQMUW5SdOmDWKsKjwslzHN11ISzNH-0-e012737eb3abfeeabf38f5dabddd3efc)
把式(2-3)代入式(2-2)中,得
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_36_3.jpg?sign=1738942741-PEvy8F4Qkgkc3epU0qSinPiQjYKbSYkO-0-c49b4c50b2a10359d044cd2d8ddd7d02)
一般而言,
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_36_4.jpg?sign=1738942741-jUtjwY4FWadXQzv2rZEsBUZeNtbOcDMp-0-9b3bcee0b8a48830c191805e0a77aaec)
或者以折射角的余角i表示,则有
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_36_5.jpg?sign=1738942741-9nHPelhiHYUqOJL7FmUVPKG7IkBr0z81-0-970c8b41e4f6cd6d8ece5eaa6d7385f6)
同样,在平面分层大气中也可以得到
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_36_6.jpg?sign=1738942741-16EfjwQEMjlzQjngAiA1MFyGo8j7dUbd-0-0572fc75c68fee86de56f4aef76bb311)
2.1.2 射线的曲率半径
由于大气折射率随高度变化而变化,因此,射线将要发生弯曲。以下推导射线的曲率半径RL和大气折射率分布之间的关系。
如图2-3所示,曲线的曲率半径定义为
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_36_7.jpg?sign=1738942741-sS8zrO1dLdbbRFr4gvK0rbm1VPWjbdvs-0-ac0b5ec23a66a7447829a33f892a2f22)
式中,
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_36_8.jpg?sign=1738942741-QS6NBaRnkmUuwCHRK3tLt1bzF0jtGtYL-0-0880d6fedf606b25658590b4f8feb989)
对A和B两点,由斯涅耳定律可得
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_37_1.jpg?sign=1738942741-o9eRzCR7Bmx5wqGvAkLruFA4hf1t6f9C-0-ea3685abca521b4e319d225db2b380a9)
展开后,可得
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_37_2.jpg?sign=1738942741-tRLbYvQlxpmo9BNqWMo8hasSIFN83Zte-0-9dbaccaab4cb9ae4d503b0d41d9ead46)
从图2-3可以看出,AC=rΔϕ=Δr cot i,则有
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_37_3.jpg?sign=1738942741-bC0HMBQOjdiRYPkUB6h1M9Ier2d9gH1E-0-bb549db358ee5f015392a68bac3d6f73)
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_37_4.jpg?sign=1738942741-LfscPXBRtNtPi9q9K7baiPuI72Kj5DQy-0-69b4059c6a4f0fe88394923a4965da0e)
图2-3 射线的曲率半径
又因为Δi=Δϕ-Δτ,所以与式(2-11)和式(2-12)比较后可得
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_37_5.jpg?sign=1738942741-rqigDc2r3YbZC2VvlaqAjaAaf38YSVVJ-0-dd0bf198caefaca50281dceb445eae4c)
再把式(2-9)和式(2-12)代入式(2-8)中,并考虑n≈1,则有
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_37_6.jpg?sign=1738942741-k96ShPUwcOtVpXAQINQK7Ov9UVONuH0M-0-e4cf6afd993780d7cab3194de3ca6374)
式中,dn/dr即dn/dz。
由式(2-14)可以看出,当i=0时,
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_37_7.jpg?sign=1738942741-YdLFzxvltK6t6kImXhjdnwoBQ4DHtCGs-0-aadfc3dda9c8a8e60ef9be5fc7efa9f3)
此时,射线的曲率半径最大。当i=π/2时,即射线垂直向上发射时,RL=0。
2.1.3 折射的分类
利用式(2-14)可以计算各种大气折射率分布情况下超短波射线的曲率半径。在低空标准大气状况下,根据式(2-15)
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_37_8.jpg?sign=1738942741-gdmUrHTNiuat5ayf5Pq28uABvXuF2vKZ-0-a1a6cabe9dd26299cb5155e434ae4ea8)
求得水平射线(i=0)的曲率半径:
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_37_9.jpg?sign=1738942741-TbJgavi3bLehdj0DdnT7rXm1VCbC3oUf-0-6e3bab7ff837712c05ce9b2913ce981c)
式中,RE为地球半径,这种情况称为标准折射。此外,还有两种特殊情形:
(1)无折射。若大气是匀质的,则dn/dz=0,此时,射线不发生弯曲,RL=∞。
(2)临界折射。发射与地球表面平行的射线。此时,RL=RE,则有dn/dz=-1.57×10-7(m-1),这个值称为临界垂直梯度。
对一般的大气状况,可按射线的曲率半径,将折射分为负折射、无折射和正折射。其中,正折射包括次折射、标准折射、过折射、临界折射和超折射,见图2-4和表2-1。表2-1中的M是修正折射率,在2.1.4节介绍。下面介绍4种折射。
(1)负折射:dn/dz>0。折射率随高度增加,射线弯离地面。负折射对通信不利,它使电磁波传播的极限距离减小。形成负折射的条件是相对湿度随高度增加(de/dz>0,e为水汽压)或温度递减率大于干绝热减温率。当冷空气移到暖洋面上时,就可能形成这种干绝热减温率。
(2)次折射:-4×10-8<dn/dz<0。次折射在大气的温度递减率比标准大气的温度递减率大一些、湿度递减率比标准大气的湿度递减率小一些的情况下发生,通常在阴云天气时出现。在这种折射类型下,电磁波的传输距离较标准大气时小一些。
(3)过折射:-1.57×10-7<dn/dz<-4×10-8。过折射在大气的温度递减率比标准大气的温度递减率小一些、湿度递减率比标准大气湿度递减率大一些的情况下发生。在一般的温度和湿度分布的情况下,当大气出现逆温,就可以出现过折射。过折射使电磁波的传输距离增大。
(4)超折射:-∞<dn/dz<-1.57×10-7。超折射在大气的温度递减率比标准大气温度递减率小很多、湿度递减率比标准大气湿度递减率大很多的情况下发生。一般出现在有逆温或湿度随高度迅速递减的场合。在超折射的情况下,电磁波的传播距离可以大大增加,因为这时电磁波沿地面的传播好像是在波导中传播一样(大气波导)。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_38_1.jpg?sign=1738942741-CSw6l0UFv7RVI3Cg9InJ5gdKw9JusjLL-0-2d1433281cc52f5b785745ad7f9e5958)
图2-4 折射的分类
表2-1 折射的各种类型
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_39_1.jpg?sign=1738942741-cBVS9dgMZRIBAQtxnfl7LhGkT9Zy4Sfa-0-32b898a2da41df88ce52161b54aa8296)
2.1.4 修正折射率
在很多情形下,若把地面看成平面,处理问题时就会方便很多。为此,引进修正折射率的概念。根据式(2-6),球面分层大气的斯涅耳定律为
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_39_2.jpg?sign=1738942741-9HMGjxRgprSd1TVKLd46PUJOg8PZ47oR-0-c687655baad41ae815316d27267a8259)
式中,i和i0都是折射角的余角。若射线从地面出发,则有r0=RE,r=RE+z。上式可以改写为
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_39_3.jpg?sign=1738942741-8TlNZH8EA0zU7arK9zgemN9nr2I0jeGA-0-8411802d32220bdb138cc5f7a89060e4)
引入修正折射率:
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_39_4.jpg?sign=1738942741-1IyN53tT9sJocm6fPALp3wjRwMMe3GaL-0-0b4fa553701753094c62847ace0f7d2b)
考虑到n≈1,则有
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_39_5.jpg?sign=1738942741-PIvIbQOKEVIOHdxsK3mPK9QK9DWoF437-0-c8cdea95b28ad5a7b0efb5c11f898f5d)
其形式完全和平面分层大气中的斯涅耳定律公式——式(2-7)一样。因为n′和n的数值都比较小,所以也常用下式表示折射率(N)和修正折射率(M):
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_39_6.jpg?sign=1738942741-fP7JT8LPVkc0Whrq7CKA6FFGYXzHEIRp-0-090716b737901d4c3773045816f50630)
在地面,M在260~460范围内变化。修正折射率M随高度的变化可表示为
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_39_7.jpg?sign=1738942741-Y5i8WTHX9h9NgfYhzvr72ZIZFZpTmM3P-0-bc56f0708bccac9a46354eb5db93f2b8)
对水平方向的射线,
![](https://epubservercos.yuewen.com/4D8117/26947278204570106/epubprivate/OEBPS/Images/44594_39_8.jpg?sign=1738942741-d8CDNSnKZlhfj4sIBpZtApLjQzfDuBi3-0-37441e7f13cef046af85a510eedb92d4)
修正折射率M随高度的变化率直接反映了射线的曲率和地球表面的曲率之差。用dM/dz来判断各种类型的折射,比用dn/dz更方便些。在表2-1中,给出了不同折射类型所对应的dM/dz的值[1]。