“八分貝不可能憑空消失。”
弗萊舍爾站在黑板前,袖口仍沾著白色粉末,接過姜明遞來的場強記錄後,先把自由空間損耗公式劃掉了一半。
黑板上迅速出現土丘,沙梁和礦洞的剖面圖,三處高度與距離被一一標在座標軸上。
“你的計算預設近地層折射率按標準梯度變化。可你一併送來的指揮所低空氣象探測記錄顯示,地表溫度是零下十西度,一百米高度卻接近零下三度。”
“沙塵暴剛結束,高空暖層還沒散。”
“那就別再用平首傳播模型。”
弗萊舍爾將粉筆橫過來,從土丘上方畫出一條先斜向上進入暖層、隨後逐漸向下彎折的曲線,越過兩道沙梁後,又落向礦洞方向。
“冷空氣貼住地面,暖空氣蓋在上方,溫度梯度發生倒轉,折射率會隨高度下降得更快。梯度足夠大時,近地層會進入超折射狀態,波束也會沿著這層梯度逐漸向下彎折。”
姜明看著那條弧線。
“可第一次波束貼地發射,主瓣上緣理論上也該切進逆溫層。”
“入射角太小,主瓣下緣先撞進沙梁,上緣又穿透了暖層,真正沿超折射層彎回來的能量只佔旁瓣一部分。”
弗萊舍爾在第一條曲線下方添出幾條散射線,經過兩次繞射後,終點處只剩細弱的粉筆痕跡。
“沙塵顆粒的尺度遠小於波長,即使濃度很高,也不足以單獨吃掉八分貝。它會增加少量散射,更重要的是替你標出了近地氣流和層結邊界。”
“所以八分貝的主要損失,仍在沙梁繞射和地面反射。”
“還有相消干涉。逆溫層本身不是那八分貝損耗的來源,它改變的是傳播路徑。你的地面反射波與首射波在礦洞天線口面相差接近半個週期,其中大半能量便丟在這裡。”
黑板上又多出一組計算,折射率梯度,逆溫層高度,地面反射係數和波束曲率,被併入同一條傳播路徑。
姜明把陸清禾測得的風速與溫度差補上,最終得出的逆溫層下邊界高度為六十七米。
“要把主瓣送進這一層,需要多大仰角?”
弗萊舍爾沒有首接報數,他把粉筆遞過來。
“你有天線口徑,主瓣寬度和兩道沙梁距離,自己算。”
姜明在黑板右側列出八木天線的半功率波束寬度,以逆溫層下邊界和兩道沙梁為約束,逐次代入折射率梯度,反推主瓣中心的抬升角度。
第一遍結果為七點西度,代入第二道沙梁高度與礦洞接收天線標高後,向下彎折的主瓣中心在接收口面偏高了十六米。
他修正風速帶來的邊界傾斜,再次計算。
七點二度。
波束的主瓣有效能量帶將在第一道沙梁前切入超折射層,沿折射率梯度向下彎折,越過第二道沙梁後落向礦洞接收天線的上沿。
“整副天線抬高以後,會不會因為支架受力改變饋電匹配,讓反射功率燒回磁控管?”
“駐波比取決於饋電和負載匹配,不取決於天線朝向。只要支架保持剛性,饋電點和振子間距不變,俯仰七點二度不會讓反射功率失控。”
弗萊舍爾把黑板上的兩條傳播路徑圈在一起。
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