1. 개요

2. 델린저 현상

3. 자기폭풍 현상

 

 

 

 

1. 개요

  - 전리현상 : 상층 대기의 공기 분자가 자외선, 방사선 등의 에너지를 받아 자유전자와 양이온으로 분리되는 현상

  - 전리층 : 전리현상으로 만들어진 자유전자가 특히 많이 모여 있는 층으로 전파가 반사

. - 전리층은 D층, E층, F층, Es층 등이 있고, 중파는 E층에서, 단파대는 F층에서 반사된다.

  - 전리층은 페이딩과 에코 현상, 델린져 현상과 자기람의 원인이 된다

 

2. 델린저 현상

  - 소실현상 또는 SWF(Short Wave Fade-out)라고도 한다

  - 단파 통신에 있어서 수신 전계가 갑자기 저하하여 수신 불능 상태로 되었다가 수 분 ∼ 수 시간에 점차적으로 회복되는 현상

  - 원인 : 태양 표면의 폭발로 방출된 다량의 자외선이 E층 또는 D층의 전자밀도를 증가시켜 임계주파수의 상승, 전리층 내의 감쇠가 증가

 

 

  - 발생구역과 시간 : 주간의 구역에 한하고 저위도 지방에서 발생한다.  

  - 상황 : 돌발적으로 발생하여 10분 혹은 수십분 계속되다가 차차 고위도 지방부터 회복

  - 통신에 주는 영향 : 1.5 ~ 20MHz 정도의 단파 통신에 영향을 주며 이보다 낮거나 높은 주파수는 영향이 없고 낮은 주파수 쪽이 영향을 많이 받는다.  

  - 전리층에 주는 변화 : D층, E층 전자밀도는 증가하나 F층의 전자밀도는 거의 증가하지 않는다.
  - 출현주기 : 빈발성이 있으며 태양 푹발이 선행되는 수도 있으나 불확실하다

 

 

3. 자기폭풍 현상

  - 자기람: Magnetic storm

  - 태양 활동에 따라서 방출된 하전 미립자들이 지구로 날아와 지구자계에 현저한 혼란을 일으키는 것

  - 원인: 태양 표면의 폭발로 방출된 하전 미립자군이 지구 가까이 도달하여 전리층을 교란

  - 발생구역과 시간 : 지구 전역(특히 고위도 지방이 심하다)에서 주,야 구별 없이 발생

  - 상황 : 느린 속도로 발생하고 지속시간은 비교적 길어서 1~2일 또는 수일 계속

  - 통신에 주는 영향 : 20MHz 이상의 높은 주파수의 전파에 영향이 심하다. 전파통로가 특히 극지방을 통과할 때에 더 큰 영향

  - 전리층에 주는 변화 : 주로 F2층의 임계주파수는 저하하고, 높이는 높아지며 흡수도 증가한다. MUF와 LUF의 폭이 좁아지며 없어지기도 한다

  - 출현주기 : 빈발성이 적고 태양 폭발이 선행되기 때문에 예측할 수 있다. 중위도 지방에서는 태양 폭발이 관측된 다음 0.5 ∼ 1일 후에 발생한다

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1. 개요

 - 송신안테나에서 복사된 전파가 수신안테나에 도달할 때 수신안테나에는 목적하는 전파외에 불필요 한 전파가 들어오게 되는데 이런 불필요한 신호를 전파잡음이라고 함

 - 전파의 잡음은 발생원인에 따라 자연잡음과 인공잡음으로 나누며 잡음의 성질에 따라 충격성, 연속성, 주기잡음으로 나뉨

 

2. 자연 잡음 원인과 경감책

 원인

설명 

경감책 

 우주 잡음

 - 태양잡음: 태양활동에 수반해서 발생하여 지구에 도달하는 잡음

 

 - 우주잡음: 태양외의 다른항성에 서 발생하며 이 잡음전파의 강도는 방향과 파장에 따라 다름

- 태양잡음: 초단파 통신에만 방해요인으로   작용되므로 가급적 주파수를낮춤

 

- 은하잡음: 초단파 통신에 장해를 주며   200MHz를 넘으면 거의 문제가 되지 않음

 공전 잡음

 -대기상의 천둥 등의 방전에 의해 발생

 - 종류: 클릭, 그라인더, Hissing

- 지향성 안테나 사용  

- 수신대역폭을 좁게 하여 선택도를 높임  

- 송신출력을 증대시켜 수신점의 S/N비를 크게 함  

- 비접지 공중선을 사용  

- 짧은 파장을 사용  

- 수신기에 잡음억압회로, 리미터 등을 사용

 

3. 인공잡음 원인과 경감책

 종류

설명 

경감책 

 불꽃 방전

  - 불꽃방전을 발생시키는 부분을 가진 기계에 서 발생

 - 예-고주파용접, 항공기 내연기관, 계전기 등

 일반적인 개선 방법

- 송신전력을 크게 하거나 안테나 의 지향성을 예민하게 하여 이득을 높임으로서 수신전력을 크게 함

- 내부잡음이 적도록 수신기의 설 계를 적절히 함(EMS) 

- 수신기의 실효대역폭을 좁게 함

- 전원회로에 필터를 삽입하거나 차폐를 잘함

- 적절한 통신방식을 선택

- 동축 급전선을 사용하고 수신기 에는 잡음억제회로를 채

 취동 접속

 - 전기회로의 취동 접촉부가 불완전 접촉이나 단속 때문에 잡음을 발생

 - 예: 전기드릴, 전동기의 브러쉬 등

 코로나 방전

 - 고압 송전선이나 오존발생기 등 이 원인

 글로우 방전

 - 네온사인, 수은등, 형광등 등의 글로우방전에 의해 생김

 지속진동

 - 고주파 가열, 고주파 의료기, 기타 수신기 등 에 의해 생김

 도시잡음

 -  이상에서 설명한 여러가지 인공잡음이 동시에 일어나서 이것들의 총합으로서 잡음이 존재

 

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1. 개요

  - 장파대, 중파대 이하에서는 지표파을 이용하여 통신

  - 단파는 파장이 짧으므로 지표파는 감쇠가 심해 거의 실용성이 없음, 전리층 반사파을 주로 이용하여 통신

  - 초단파대는 전리층을 모두 투과해버림, 주로 직접파가 이용됨

 

2. 전리층

   - 전리층은 태양의 자외선 등이 원인이 되어 생성되며 높이에 따라 D, E, F층으로 분류됨

   - D층은 지상에서 70~90km 높이에 있으며 가장 고도가 낮고 전자밀도도 적은 층임, 높이가 낮아 주간에 태양을 향하고 있는 동안만 존재하고 야간에는 존재하지 않음

   - E층은 지상 약 100km 높이에 발생되며 전자밀도는 정오에 최대이고 야간에는 적어짐, 야간에 있어서 장파 및 중파대 전파를 반사하지만 단파는 이 층을 투과함 

   - F층은 지상 약 130~300km 높이에 나타나며 전자밀도가 가장 큼, 야간에도 상당히 큰 전자밀도를 유지하고 있어 단파대의 전파를 반사시킴

   - 주간에는 F2층이 약 200km 사이에 나타나며 야간에 이 두층은 합쳐짐 

   - 전리층은 태양에 의해 전리되므로 태양의 변화에 따라 항상 변화

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3. 주파수와의 관계

 가. 임계주파수(Critical Frequency)

   - 일정 시간에 수직 상공으로 낮은 주파수로부터 점차로 주파수를 높이면서 복사시켰을 때 지구로 반사되는 최고주파수

 나. 최고사용주파수(MUF: Maximum Usable Frequency)

   - 일정한 거리가 정해진 송, 수신소 사이에서 사용할 수 있는 최고 높은 주파수로서 입사각이 항상 90도보다 작기때문에 임계주파수보다는 높음

   - 주파수가 높은면 전파는 투과되어 정해진 수신점에 들어오지 않고, 너무 낮으면 D층이나 E층에서 많은 감쇠(1종감쇠)를 받아 수신이 불가능하여짐



 다. 최저사용주파수(LUF: Lowest Usable Frequency)

   - 사용주파수가 낮을수록 전리층에서 반사는 잘되지만 D층, E층과 같은 흡수증에서의 감쇠로 수신이 불가능

   - 최저 수신상태를 유지할 수 있는 주파수

   - 송신출력이 커지면 LUF는 낮아짐

   - MUF와 LUF 사이의 주파수가 실제로 통신에 이용될 수 있는 주파수

 라. 최적운용주파수(FOT: Frequency of Optimum Transmission)

   - MUF의 85% 정도의 주파수를 선정하여 최적운용주파수라고 함

                 FOT=MUF*0.85


4. 전파예보표

 - 우리나라 전파연구소에서 매일 전리층을 관측하여 한달에 한 번씩 발표

 - MUF와 LUF의 월 평균치를 예보한 곡선

 - MUF/LUF 곡선이라 하기도 함


5. 맺음말

 - 단파의 전리층 반사파는 F층 반사파로 전파되는데 제 1종 감쇠가 적으므로 소전력으로 원거리 통신이 가능함

 - 전리층 반사파에 의한 통신 가능주파수 범위는 MUF와 LUF 사이의 주파수 이고 FOT 주파수가 가장 적합

 - 전리층은 태양에 의해 전리되므로 태양의 변화에 따라 항상 변화, 즉 주/야간, 계절에 따라 전리층 변화

 - 주야간, 계절에 따라 적절한 사용주파수대를 사용해야 양호한 단파통신이 가능해짐


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1. 전파의 분류

  1.1 지상파

  1.2 공간파

2. 초가시거리 통신이 가능한 경우

3. 산악회절파

4. 대류권산란파

5. 초굴절전파(Radio duct)

6. 전리층산란파

7. 스포래딕 E 층 

 

 

 

 

1. 전파의 분류

  - 전파의 분류는 전파통로와 주파수로 나눌 수 있음

  - 전파통로에 의한 분류는 지상파와 공중파로 나누며, 지상파는 직접파, 지표파, 대지반사파 및 회절파로 나눌 수 있음

  - 공중파는 대류권파와 전리층파로 나눌 수 있으며, 대류권파는 대류권굴절파, 대류권반사파, 대류권산란파로 구분할 수 있고, 전리층파는 전리층활행파, 전리층반사파, 전리층산란파로 나눌 수 있음

 

 

  - 주파수에 의한 분류는 장/중파, 단파, 초단파 및 극초단파로 구분할 수 있으며, 장/중파는 지표파, 단파는 전리층파, 초단파는 직접파와 반사파(대지반사파, 대류권산란파, 전리층반사파), 극초단파는 직접파와 관련이 있음

 

 

  1.1 지상파

     - 지상에서 전파되는 전파

<참조> http://ktword.co.kr/abbr_view.php?nav=2&m_temp1=1624&id=350    

       가. 직접파

          - 가시거리 영역에서 송신점에서 수신점에 직접 도달,  VHF대 이상에서 이용

       나. 대지반사파

          - 대지, 건물, 반사판, 산악 등에서 반사된 후 수신점에 도달

       다. 지표파

          - 도전성인 지구 표면을 따라 전파, 장파 및 중파대에서 이용

       라. 회절파

          - 지상의 전파장애물을 넘어서 수신점에 도달 

 

  1.2 공간파

     - 대류권, 전리층 등 지구 상층 구간을 통해 전파되는 전파를 지칭

     - 지구 대기 상층 구조

       가. 대류권파

          - 지상 약 12km 이하 대기의 대류현상이 있는 대류권을 따라 전파되는 전파

          - 대류권 굴절파, 대류권 산란파, 대류권 반사파

       나. 전리층파

          - 지상 100~400km의 전리층에서 반사되거나 산란되는 전파

          - 전리층 반사파, 산란파, 활행파

          - 전리층의 구분

                D층: 70~90km, 주간에 발생하고 야간에 소멸함, 전자 밀도가 낮은 편

                E층: 90~130km, 전자 밀도는 주간에 최고, 야간에 적어짐

                Sporadic-E: E층의 높이에서 불규칙한 반사층 형성

                F층: 130~300 km, 하절기 주간의 F층은 F1과 F2층으로 나누어짐, 전자밀도가 가장 큼

          - 전리층에서의 전파진로

                주파수를 높이면 투과성이 강해짐

                입사각이 크면 반사가 잘됨

                전자밀도가 크면 반사가 잘됨

           

<참조> http://ktword.co.kr/abbr_view.php?nav=2&m_temp1=1414&id=350

 

2. 초가시거리 통신이 가능한 경우

 

3. 산악회절파

    - 전파의 전파(傳播) 도중에 여러 산이 있을 때의 전파

    - 특히 초단파(VHF)나 마이크로파에서는 산이 있으면 음영(陰影) 손실 때문에 전계의 세기가 낮아진다. 그러나 산을 잘 이용하면 회절로 산이 없을 때의 전계의 세기보다 높은 전계의 세기를 얻게 된다.


 

4. 대류권산란파

 4.1 정의

    - 송수신점에서 각각 가시범위의 공간에서 각각의 안테나와 지향빔이 쇄교하는 사선부분이 있음, 여기에 전파가 조사되면 일부 반사, 일부 굴절 즉 산란현상을 일으키게 됨, 이렇게 발생한 산란파는 미약하지만 회절성분이 약한 초가시거리까지 전파되어 수신이 가능하게 됨

    - 대류층에서 전파가 산란되는 특징을 이용 주파수 350MHz~10GHz인 신호를 사용하여 400km거리까지 통신이 가능

<참조> http://electriciantraining.tpub.com/14182/css/14182_97.htm

 4.2 특징

    - 기본 전파손실이 큼

    - 지리적 조건에 영향을 받지 않음

    - 수신전계는 주파수, 시간 계절 및 송수신 공중선의 높이에는 관계가 적어 비교적 안정  

    - 수신전계는 다수 산란파의 벡터들의 합으로 형성되기 때문에 짧은 주기의 페이딩을 수반, 공간 다이버시티 사용하여 페이딩 방지 가능

    - UHF대(200-3000MHz)의 원거리 광대역 통신에 많이 사용됨

    - 산란영역이 매우 광범위하므로 지향성이 예민한 안테나로는 오히려 수신전계강도 저하

 

5. 라디오 덕트(Radio duct)

  가. 정의

     - 표준 대기의 굴절률은 대기높이가 높아짐에 따라 굴절률이 커짐

     - 상공으로 올라감에 따라 굴절률이 급격하게 감소하는 역전층이 발생

     - 역전층 내에 들어간 전파는 총 외부로 빠져 나가지 못하고 이 층이 멀리까지 뻗쳐있으면 가시거리보다 먼 거리까지 전파가 전파되어 감

     - 이러한 현상을 전파가 Trap 되었다고 하며 전파를 Trap하는 대기층을 Radio Duct라고 함


  나. 라디오 덕트의 종류

     - 표준형: 일반적인 대기의 상태

     - 접지형 덕트: 대기에 역전층이 생겨 덕트를 형성하고, 이 덕트가 대지에 가까이 형성된 경우 임

     - 엘리베이티드 덕트: 수정굴절률이 S형이고 더트가 지면에 떨어져 생김

 

 


6. 전리층산란파
  가. 정의

    - 전리층의 산란파는 E층 또는 E층 상부에 존재하는 산란에 의해 발생

    - 불감지대에서 초단파의 전파가 수신될 수 있는 것은 전리층에서의 산란파에 기인한 것으로 추정

  나. 특징

    - 초단파대 가시거리 통신에 이용

    - 실용가능 주파수는 30~50MHz

    - 실용가능 거리는 1000~2000Km

    - 대출력이 필요함


7. 스포래딕 E 층

 - E층과 같은 높이 100Km 정도에 돌발적으로 불규칙하게 나타나는 전자밀도가 큰 전리층

 - 전자밀도가 크기 때문에 VHF의 높은 주파수까지 가시거리 밖까지 전파시킴

 - 대체적으로 80MHz 정도의 전파까지 1000~2000Km의 원거리를 전파시킴




참조>

http://physica.gnu.ac.kr/phtml/optics/light/ray/ray3.html


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1. 개요

2. 전계 내에서 하전입자 q가 받는 힘

3. 자계 내에서 하전입자 q가 받는 힘

4. 전계와 자계 내에서 하전 입자가 받는 전체 힘 


1. 개요

  - 전계 E[V/m]와 자계 H[A/m]가 공존할 경우 전하 q[C]를 가진 하전입자가 속도 v[m/s]로 운동하고 있을 때 하전입자가 받는 전체 힘을 로렌츠의 힘(Lorentz's force)이라고 함


2. 전계 내에서 하전입자 q가 받는

  - 전계의 세기 E는 전계 내의 한 점에 단위 정전하(q=+1[C])을 놓았을 때 이 단위 정전하에 작용하는 쿨롱의 힘과 같다


3. 자계 내에서 하전입자 q가 받는 힘

  - 전류는 전하의 이동이므로 전하 Q가 자속밀도 B인 평등 자계 내를 속도 v로 이동하면 이 전하에는 플레밍의 왼손 법칙과 같은 전자력 F를 받게 됨

- 벡터로 표시를 하면

- 전하 q가 속도 v로 평등 자계 내에 수직으로 입사되면 운동 방향과 직각으로 힘을 받아 등속 원운동을 하게 된다.

 

4. 전계와 자계 내에서 하전 입자가 받는 전체 힘 

 - 전계와 자계 내에서 하전 입자가 받는 전체 힘은

- 벡터로 표현을 하면



 

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1. 개요

2. 전자계에너지 밀도

3. 포인팅 정리(Poynting thorem)

4. 결론


1. 개요

  - 전자파가 공간을 전파해 나가는 것은 일종의 에너지 이동으로 볼 수 있음

  - 포인팅 벡터는 단위시간당 단위면적을 통과하는 에너지 밀도를 말함


2. 전자계에너지 밀도

 - 일반적으로 유전율이 ε, 투자율이 μ인 매질 중의 전계 및 자계의 세기를 각각 E와 H라고 하면

 - 전계에 축적되는 단위체적당 에너지 We는

- 자계에 축적되는 단위체적당 에너지 Wm은

- 전계와 자계로 구성된 전자파의 단위 체적당 에너지 밀도 W는 다음과 같음

- 평면파의 경우에는 전계와 자계 사이에 다음 관계가 성립


 - 그러므로

3. 포인팅 정리(Poynting thorem)

  - 평면 전자파 속도

  - 위의 속도로 전파할 때 파의 진행 방향에 수직인 단위면적을 단위시간에 통과하는 에너지의 흐름인 포인팅 전력 P는 다음과 같음

  - 평면 전자파에서 E와 H는 수직이므로 위식을 벡터로 표시 가능

  - 포인팅 벡터 P는 단위 면적당의 에너지 크기와 흐르는 방향(전계 E의 방향에서 자계 H의 방향으로 오른나사를 돌릴 때 나사가 진행하는 방향이 됨) 을 나타내고 이와 같은 관계를 포인팅 정리하고 함


4. 결론

  - 포인팅 정리는 단위 시간당 단위 면적을 통과하는 에너지 밀도임

  - 포인팅 정리를 이용하여 안테나가 방출하는 전력량이나 수신전계강도의 이론값등을 계산할 수 있음

 

<참고>

 가. 전자파 속도

나. 파동임피던스

   - 자유공간에서의 전자파 전계와 자계의 비를 자유공간의 파동 임피던스라고 한다

   - 일반 매질인 경우


<출처>

김기남공학원 무선공학 자료







 

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1. 개요

2. 파동방정식의 유도

3. 파동방정식의 응용




1. 개요 

  - 파동방정식은 전자파를 해석하기 위한 방정식으로 시간적으로 변화하는 전자파가 어떤 매질을 통과할 때 만족해야 하는 방정식임

  - 전계의 시간적 변화에 대한 공간적 변화 또는 자계의 시간적 변화에 대한 공간적 변화로 나타내는 방정식임

  - 파동방정식은 맥스웰방정식으로 유도되며 파동방정식의 해가 수식에 적용된 매질에 따른 전파의 전파특성을 나타냄


2. 파동방정식의 유도

  - 진공 중 맥스웰의 방정식(ic=0)을 쓰면

  - 식에 rot을 취하면

  - 좌변

                                                    ( 벡터항등식, div H는 자유공간에서 항상 0)



 <참고>            

벡터항등식



  - 우변

  - 좌변과 우변이 equal이므로 자계 H의 파동방정식은

   - 마찬가지 방법으로 전계 E의 파동방정식을 구하면

3. 파동방정식의 응용

  - 안테나는 전계의 여진으로 자계를 만들거나 자계의 여진으로 전계를 만들어 공중으로 전파를 전파하는 장치임

  




<출처>

김기남학원 무선공학 자료

http://myung.inje.ac.kr/lecture/%EC%95%88%ED%85%8C%EB%82%98%EA%B3%B5%ED%95%99/dipol.html


 

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1. 개요

2. 발생원인

3. 페이딩의 종류

  3.1 대류권파의 페이딩

   3.1.1 K형 페이딩

   3.1.2 덕트형 페이딩

   3.1.3 산란형 페이딩

   3.1.4 신틸레이션 페이딩

   3.1.5 감쇠형 페이딩

  3.2 전리층 페이딩

   3.2.1 간섭성 페이딩

   3.2.2 편파성 페이딩

   3.2.3 흡수성 페이딩

   3.2.4 도약성 페이딩

   3.2.5 선택성 페이딩

  3.3 이동통신계의 페이딩

   3.3.1 Long term fading

   3.3.2 Short term fading

   3.3.3 Racian fading

4. 페이딩 방지책

 4.1 다이버시티 방식 이용

   4.1.1 공간 다이버시티

   4.1.2 주파수 다이버시티

   4.1.3 편파 다이버시티

   4.1.4 시간 다이버시티

   4.1.5 각 다이버시티 

 4.2 AGC 회로 사용

 4.3. MUSA(Multiple Unit Steerable Antenna system)

 4.4 리미터 사용

 

1. 개요

 - 전파가 전파되는 통로상의 매질 변동에 의해 수신 전계강도가 시간적으로 불규칙하게 변동하는 현상

 - 경로를 달리하는 2개 이상의 전파가 간섭한 결과 진폭 및 위상이 불규칙하게 변하는 현상

 - 고정 환경에서 페이딩은 강우와 같은 환경의 변화에만 영향을 받지만, 두 안테나 중 하나가 다른 하나에 대해 상대적으로 움직이는 이동환경에서는 다양한 방해물의 상대적 위치가 시간에 따라 변화하므로 복잡한 전송 효과가 발생

 - 전리층을 이용하는 HF 대역, 대류권을 이용하는 VHF 대역, 이동통신에서 많이 사용하는 UHF 및 SHF 대역에서 페이딩 현상이 발생, 그 현상은 이용하는 전파매체에 따라 다르다

 

               <출처>http://www.srmuniv.ac.in/sites/default/files/files/Fading%20and%20Inter%20Symbol%20Interference.pdf


2. 다중경로 전파

 - 주요 전파 메커니즘으로는 반사(R), 회절(D), 산란(S)이 있다

 - 이들 세 가지 전파 효과는 단말기가 셀 내에서 이동할 때 지역적인 조건에 따라 다양한 방식으로 시스템 성능에 영향을 미침

 - 이동 단말기와 기지국 사이에 깨끗한 가시선이 존재할 경우, 회절과 산란은 작은 영향을 미치지만 반사는 여전히 큰 영향을 미친다. 또한 깨끗한 가시선이 존재하지 않는 경우, 대부분의 신호가 회절이나 산란을 통해 수신된다.

 - 다중경로 전파의 부정적인 부분 중 하나는 신호의 여러 복사본이 각각 다른 위상으로 수신기에 도착한다는 것이다. 이들 위상이 파괴적으로 합해진다면 잡음에 대한 신호의 세기나 낮아져서 수신기에서 신호를 수신하기 어렵다. 이러한 다중경로 전파의 특성이 페이딩을 유발하는 원인

 2.1 반사

   - 반사는 전자기파 신호가 신호의 파장보다 상대적으로 넓은 표면을 만났을 때 일어남

   - 이동단말기가 대지 반사파를 수신한다고 할 때 대지 반사파는 반사가 일어난 후 위상이 180도 변하게 되므로 대지 반사파와 가시선파는 서로 상쇄하는 경향이 있으며 이로인해 신호가 크게 손실

   - 이동단말기의 안테나는 대부분으 인공 구조물보다 높이가 낮으므로 다중경로 간섭이 발생

 2.2 회절

   - 전파의 파장보다 넓은 투과 불가능한 물체의 가장자리에서 발생

   - 전파가 투과 불가능한 물체의 가장자리를 만나면 다른 방향으로 진행

 2.3 산란

   - 장애물의 크기가 신호의 파장과 비슷하거나 작으면 산란이 발생, 신호가 장애물을 지나면서 몇  개의 약화된 신호로 흩어지게 됨

 

2. fading 발생 원인

        - 페이딩은 전파가 전달되는 매질의 전기적 상수가 시간적으로 변해서 전파의 손실을 가져오거나,

        - 통로의 굴곡에 의해서 생기는 수도 있으며,

        - 같은 송신지점에서 송신된 전파가 둘 이상의 경로를 거쳐서 수신될 때 합성되는 전파의 세기가 각 전파가 생기는 위상차의 변화에 따라 간섭파가 시간적으로 변하기 때문에 발생함.


3. 페이딩의 종류

  3.1 대류권파의 페이딩

   3.1.1 K형 페이딩

        - 대기 굴절률의 분포 변화에 따라 지구 반경계수 K가 변하기 때문에 생기는 페이딩으로 간섭성 K형 페이딩과 회절성 K형 페이딩이 있음 

   3.1.2 덕트형 페이딩

        - 전파통로 위에서 라디오 덕트가 발생함으로써 생기는 페이딩

   3.1.3 산란형 페이딩

        - 다수의 경로를 가진 산란파가 서로 간섭하는 것으로 짧은 주기의 페이딩이 연속하여 일어나는 형식으로 진폭이 시시각각 변화하여 일어남

   3.1.4 신틸레이션 페이딩

        - 대기 상태의 변동으로 공간에 유전율이 다른 부분이 생길 때 그곳에서 산란한 전파 때문에 생기는 페이딩으로서 전계의 변동은 크지 않다

   3.1.5 감쇠형 페이딩

        - 비, 안개등의 흡수나 대기에서의 흡수감쇠 상태가 변하기 때문에 생기는 페이딩

 

3.2 전리층 페이딩

   3.2.1 간섭성 페이딩

         - 동일 전파를 수신할 때 두개 이상의 다른 통로를 거쳐서 수신되는 경우 이들이 서로 간섭을 일으켜 생긴다.

         - 공간 다이버시티, 주파수 다이버시티를 사용하여 방지할 수 있다

   3.2.2 편파성 페이딩

          - 전리층 반사 시 전리층 변동의 영향으로 반사파의 편파면이 시간적으로 변화하기 때문에 생기는 페이딩

          - 편파 다이버시티를 사용하여 방지

   3.2.3 흡수성 페이딩

          - 전파가 전리층을 통과할 때 흡수(감쇠)를 받게 되어 생김

          - AGC(Automatic Gain Control)회로를 사용하여 방지

   3.2.4 도약성 페이딩

          - 도약거리 부근에서 통신을 하고 있을 때 전리층 상태가 변하여 수신상태가 변하는 페이딩

          - 일출, 일몰 시에 변화의 정도가 가장 심함

          - 주파수 다이버시티를 사용하여 방지

   3.2.5 선택성 페이딩

          - 전리층에서 전파가 받는 감쇠는 주파수에 밀접한 관계를 가지고 있으므로 반송파와 측파대가 받는 감쇠의 정도가 달라서 생기는 페이딩

          - 주파수 다이버시티, SSB(Single Side Band) 통신방식을 사용하여 방지

 

 3.3 이동통신계의 페이딩

    - 이동국의 움직임에 따라 전파의 반사, 산란, 회절 등 다중 경로로 전파가 도래함으로 발생하는 페이딩으로 고정 통신계 페이딩보다 변화의 폭이 크고 신속함으로 페이딩 방지책이 필수적임

   3.3.1 Long term fading

         - 산, 언덕과 같은 지형의 굴곡에 의해 기지국 안테나의 유효높이에 변화가 생겨 발생

         - 수신 전계 변화의 속도가 느려 Slow fading이라고 함

         - 페이딩 방지를 위해 다른 셀간에 적용되는 Macroscopic diversity가 사용됨

   3.3.2 Short term fading

         - 고층건물, 철탑등과 같은 인공구조물에 의해 발생하는 페이딩으로 주로 대도시에서의 이동통신환경에서 발생

         - 수신 전계 변화의 속도가 빨라 fast fading이라고 하며 Rayleigh 분포특성을 가짐

         - 페이딩 방지를 위해 동일 셀내에서 적용되는 Microscopic diversity가 사용됨

   3.3.3 Racian fading

         - 반사파와 직접파가 동시에 존재할 때 발생하는 페이딩으로 기지국과 이동국 사이에 가시경로가 확보되는 경우에 발생되며 Racian 분포를 갖음

         - 직접파가 없을 경우 Rayleigh 페이딩과 동일

 

참조> Flat fading과 Selective fading

       가. Flat fading: 비선택적 페이딩이라고도 하는데 수신신호의 모든 주파수 성분이 동시에 동일한 비율로 변동하는 종류의 페이딩

       나. Selective fading: 전파 신호의 각 주파수 성분에 서로 다른 영향을 미치는 페이딩

 

 

4. 페이딩 방지책

 4.1 다이버시티 방식 이용

    4.1.1 공간 다이버시티

          - 수신점에 따라 페이딩의 정도가 다르므로 적당한 거리를 두고 2개 이상의 안테나를 설치하여 각 안테나의 수신출력을 합성하는 방법

          - 간섭성 페이딩의 경우 효과적, 수신 안테나를 분리하여 설치하기 위한 넓은 공간이 필요함

    4.1.2 주파수 다이버시티

          - 한 개의 신호를 송신측에서 2개 이상의 다른 주파수를 사용하여 동시에 송신하고 수신측에서는 각 주파수 별로 받아서 합성 수신하는 방법

          - 도약성, 선택성, 간섭성 페이딩 감소에 효과적

          - 여러 송신주파수를 사용함으로 넓은 주파수대가 필요

     4.1.3 편파 다이버시티

          - 전리층 반사파는 일반적으로 타원편파로 변화되므로 그 전계는 수평분력과 수직분력을 갖고 있다

          - 수신용에 수평편파 공중선과 수직편파 공중선을 따로 설치하여 각 분력을 분리 수신 합성, 페이딩의 영향을 경감

     4.1.4 시간 다이버시티

          - 동일정보를 약간의 시간 간격을 두고 중복 송출하고 수신측에서는 이를 일정 시간의 지연후에 비교하여 사용하는 방법

     4.1.5 각 다이버시티(지향성 다이버시티)

          - 수신안테나의 각도를 다양하게 구성하여 설치하는 방법

 4.2 AGC 회로 사용

     - 수신기에 자동이득제어회로를 붙여 수신의 출력을 일정하게 유지시키는 방법

 4.3. MUSA(Multiple Unit Steerable Antenna System)

     - 지향성이 예민한 안테나를 이용하여 일정한 각도의 전파만을 수신하여 전기적으로 합성

 4.4  리미터 사용

     - 첨두성의 잡음을 제거하여 S/N 비를 크게하는데 이용



http://blog.naver.com/dbsdk0126?Redirect=Log&logNo=50094630469


 

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1. 개요

2. 전리층

3. 주파수대를 다르게 사용하는 이유

  3.1 주/야간

  3.2 계절별

 

 

 

 

 

 

<Prior Knowledge>

1. 전파의 분류

  - 전파가 지나다니는 통로 에 따라 지상파와 공간파로 나눌 수 있음

  1.1 지상파

     - 지상에서 전파되는 전파

<참조> http://ktword.co.kr/abbr_view.php?nav=2&m_temp1=1624&id=350    

       가. 직접파

          - 가시거리 영역에서 송신점에서 수신점에 직접 도달,  VHF대 이상에서 이용

       나. 대지반사파

          - 대지, 건물, 반사판, 산악 등에서 반사된 후 수신점에 도달

       다. 지표파

          - 도전성인 지구 표면을 따라 전파, 장파 및 중파대에서 이용

       라. 회절파

          - 지상의 전파장애물을 넘어서 수신점에 도달 

 

  1.2 공간파

     - 대류권, 전리층 등 지구 상층 구간을 통해 전파되는 전파를 지칭

     - 지구 대기 상층 구조

 

<참조> http://skyobserver.net/qna_qa/26648   

       가. 대류권파

          - 지상 약 12km 이하 대기의 대류현상이 있는 대류권을 따라 전파되는 전파

          - 대류권 굴절파, 대류권 산란파, 대류권 반사파

       나. 전리층파

          - 지상 100~400km의 전리층에서 반사되거나 산란되는 전파

          - 전리층 반사파, 산란파, 활행파

          - 전리층의 구분

                D층: 70~90km, 주간에 발생하고 야간에 소멸함, 전자 밀도가 낮은 편

                E층: 90~130km, 전자 밀도는 주간에 최고, 야간에 적어짐

                Sporadic-E: E층의 높이에서 불규칙한 반사층 형성

                F층: 130~300 km, 하절기 주간의 F층은 F1과 F2층으로 나누어짐, 전자밀도가 가장 큼

          - 전리층에서의 전파진로

                주파수를 높이면 투과성이 강해짐

                입사각이 크면 반사가 잘됨

                전자밀도가 크면 반사가 잘됨

           

<참조> http://ktword.co.kr/abbr_view.php?nav=2&m_temp1=1414&id=350

 

2. 주파수 대역별 주요 이용 영역

  - 장파대, 중파대 이하에서는 지표파

  - 단파대에서는 공간파(전리층 반사파)

  - 초단파대 이상에서는 직접파가 주로 이용됨

     

 

 

1. 개요

  - 장파대, 중파대 이하에서는 지표파을 이용하여 통신

  - 단파는 파장이 짧으므로 지표파는 감쇠가 심해 거의 실용성이 없음, 전리층 반사파을 주로 이용하여 통신

  - 초단파대는 전리층을 모두 투과해버림, 주로 직접파가 이용됨

 

2. 전리층

   - 전리층은 태양의 자외선 등이 원인이 되어 생성되며 높이에 따라 D, E, F층으로 분류됨

   - D층은 지상에서 70~90km 높이에 있으며 가장 고도가 낮고 전자밀도도 적은 층임, 높이가 낮아 주간에 태양을 향하고 있는 동안만 존재하고 야간에는 존재하지 않음

   - E층은 지상 약 100km 높이에 발생되며 전자밀도는 정오에 최대이고 야간에는 적어짐, 야간에 있어서 장파 및 중파대 전파를 반사하지만 단파는 이 층을 투과함 

   - F층은 지상 약 130~300km 높이에 나타나며 전자밀도가 가장 큼, 야간에도 상당히 큰 전자밀도를 유지하고 있어 단파대의 전파를 반사시킴

   - 주간에는 F2층이 약 200km 사이에 나타나며 야간에 이 두층은 합쳐짐 

더블클릭을 하시면 이미지를 수정할 수 있습니다

 

3. 주파수대를 다르게 사용하는 이유

  3.1 주/야간

      - 단파통신은 전리층 반사파를 이용하므로 주/야간의 전리층 상태등에 따라 전파전파 특성이 영향을 받게 됨

      - 전자밀도가 높은 주간에는 전리층 D, E층 통과 시 받는 감쇠인 1종 감쇠가 작은 높은 주파수를 사용해야 통신이 가능함

      - 1종 감쇠는 주파수의 자승에 반비례하여 적어짐

      - 야간에는 D층이 소멸되므로 전리층 반사 시 받게 되는 2종 감쇠가 작은 낮은 주파수를 사용해야 통신이 가능함

      - 2종 감쇠는 주파수의 자승에 비례하여 적어짐

 

 <Prior knowledge>

  1종 감쇠: 전파가 전리층(주로 E층)을 통과할 때 받는 감쇠, 감쇠량은 전자밀도의 크기에 비례하고 주파수의 제곱에 반비례한다

  2종 감쇠: 전파가 전리층(E층 또는 F층)에서 반사될 때 받는 감쇠, 감쇠량은 주파수의 자승에 비례하여 커짐

 

  3.2 계절별

     - 전리층의 전자밀도와 높이는 일정하지 않고 일변화, 월변화, 계절변화 및 년변화를 하고 있음

     - F층의 전자밀도는 태양의 고도에 큰 영향을 받게되므로 여름의 전자밀도가 겨울보다 크게 됨

     - 따라서 양호한 단파통신을 위해선 여름에는 높은 주파수를 겨울에는 낮은 주파수를 사용해야함

     - 즉 계절별로 적절한 사용주파수대를 선정해서 사용해야 양호한 단파통신이 가능해짐

 



<참조>

             - 마이크로파: 300MHz~30GHz

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1. 개요

2. 자유공간에서의 맥스웰방정식

 2.1 제 1방정식

 2.2 제 2방정식

 2.3 맥스웰의 보조 방정식

    2.3.1 전속에 관한 가우스 법칙

    2.3.2 자속에 관한 가우스 법칙

 

 

 

1. 개요

- 맥스웰은 변위전류도 도전류와 같은 성질을 가지고 있는데 착안하여 페러데이의 전자유도법칙과 암페어의 주회적분 법칙을 기초로 전계와 자계와의 관계를 나타내는 식을 유도하였음
- 맥스웰 방정식은 전계와 자계의 관계를 나타내는 방정식으로 전자파 해석의 기본이 되는 방정식임

 

2. 자유공간에서의 맥스웰방정식

 2.1 제 1방정식

    - 공간 어느 점에 있어서 전계가 시간적으로 변화할 때 그 주위에는 자계의 회전을 발생시킨다는 것은 나타내는 방정식

    - 암페어의 주회적분의 법칙 적분형은

    - 이것을 미분형으로 표시하면

    - 자유공간(전도 전류,J=0)에서 적분형으로 표시하면

    - 자유공간(J=0)에서 미분형으로 표시하면

 

 2.2 제 2방정식

    - 공간내의 한 점에 대한 자속밀도의 시간적 변화는 그 변화를 방해하는 방향으로 전계의 회전을 발생시킨다.

    - 공간 어느 점에 있어서 자계의 크기가 시간적으로 변화할 때 그 근방에 발생하는 전계의 크기를 나타내는 것

    - Faraday 전자유도법칙을 보면 적분형은

    - 자유공간(J=0)에서 미분형으로 표시하면

    - 자유공간에서 적분형으로 표시하면

 

 2.3 맥스웰의 보조 방정식

    2.3.1 전속에 관한 가우스 법칙

          - 어떤 작은 체적에서 발생되는 전속의 원천이 전하밀도임을 나타냄

          - 즉, 폐곡면을 통과하는 전속밀도의 발산양은 그 원천인 폐곡면 내부의 전하밀도와 같다

    2.3.2 자속에 관한 가우스 법칙

          - 폐곡면을 관통하는 자속밀도의 발산양은 0이다. 즉, 단일 자하가 존재하지 않음을 증명하는 수식




<참고>

가. 스토크스의 정리

  - 벡터장을 폐경로 주위에 대해 선적분한 것은 벡터장의 회전을 면적분한 것과 같음

  - 벡터의 선적분과 면적분과의 관계를 나타냄

나. 발산의 정리

  - 폐곡면에서 벡터의 표면 적분은 그 벡터의 발산을 체적 적분한 것과 같음

  - 벡터의 체적적분과 면적분과의 변환 관계를 나타냄

다. 암페어의 주회 적분의 법칙

  - 전류와 자기장과의 양적인 관계를 나타내는 법칙

  - 임의의 폐곡선에 대한 자계의 선적분은 이 폐곡선을 통과하는 전류와 같다.

  - 전류가 흐르면 자계가 회전하는 형태로 존재

  - 도체가 직선이나 대칭적인 구조일 때 적용하기 용이하나 그렇지 않은 경우 Biot-Savart law이 적용됨

 

라. 패러데이의 법칙

  - 자속의 시간적 변화를 감소시키는 방향으로 전압이 발생

  - N번 감은 코일에 dt동안 dФ의 자기장 변화가 있다고 할 때의 유도 기전력은 다음과 같다

  - (-)부호를 사용한 것은 렌츠의 법칙, 자속이 줄어들려 하면 자속을 늘이는 방향으로 기전력이 생기고 자속이 늘어나려 하면 자속을 줄이는 방향으로 기전력이 생김

 

                                                                                                              Vemf=V(electromotive force): 기전력

                                                                               Ф : 자속(Magnetic flux)

   - 기전력과 자속은 아래와 같이 정의됨

   - 두 식을 위에 대입하여 스토크스 정리를 쓰면 패러데이 법칙의 미분형의 유도됨  

 



 

 

 

<출처>

김기남학원 무선공학 자료

http://withfriendship.com/images/c/13333/maxwell-equation-above.png

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