• <noscript id="tcrda"></noscript>
  • <em id="tcrda"><noframes id="tcrda"><noscript id="tcrda"></noscript>
  • <pre id="tcrda"></pre>

    <ins id="tcrda"><noframes id="tcrda"><ins id="tcrda"></ins>
      您的位置:首頁 >滾動 > 正文

      全球熱推薦:對流層 平流層 中間層 電離層 散逸層_對流層

      來源:互聯網2023-04-09 03:58:14

      1、對流層是地球大氣層靠近地面的一層。


      (相關資料圖)

      2、它同時是地球大氣層里密度最高的一層,它蘊含了整個大氣層約75%的質量,以及幾乎所有的水蒸氣及氣溶膠。

      3、地球對流層位于大氣的最低層,集中了約75%的大氣的質量和90%以上的水汽質量。

      4、其下界與地面相接,上界高度隨地理緯度和季節而變化。

      5、它的高度因緯度而不同,在低緯度地區平均高度為17~18公里,在中緯度地區平均為10~12公里,極地平均為8~9公里,并且夏季高于冬季。

      6、對流層從地球表面開始向高空伸展,直至對流層頂,即平流層的起點為止。

      7、在高緯度的地區,因為地表的摩擦力會影響氣流,形成了一個平均厚2公里的行星邊界層。

      8、這一層的形成主要依靠地形而有所不同,而且亦會被逆流層的分隔而與對流層的其他部份分開。

      9、英語里的對流層一字“Troposphere”的字首,是由希臘語的“Tropos”(意即“旋轉”或“混合”)引伸而來。

      10、正因對流層是大氣層中湍流最多的一層,噴射客機大多會飛越此層頂部(即對流層頂)用以避開影響飛行安全的氣流。

      11、在宇宙中恒星也有對流層, 太陽內部能量向外傳播除輻射,還有對流過程。

      12、即從太陽0.71個太陽半徑向外到達太陽大氣層的底部,這一區間叫對流層。

      13、這一層氣體性質變化很大,很不穩定,形成明顯的上下對流運動。

      14、這是太陽內部結構的最外層。

      15、擴展資料:一、傳播方式:對流層中主要的傳播方式或效應有:大氣折射、波導傳播、對流層散射、多徑傳播、大氣吸收,以及水汽凝結體和其他大氣微粒的吸收和散射。

      16、對流層傳播除可按傳播方式分類外,也可按傳播范圍和頻段分類。

      17、按傳播范圍分,有視距傳播、超視距傳播和地空傳播等。

      18、地空傳播也可歸入視距傳播。

      19、視距傳播的基本方式是直射傳播,但受對流層和地面的復雜影響。

      20、超視距對流層傳播的常見方式是對流層散射,有時也可能是波導傳播。

      21、按頻段來分,有超短波傳播、微波傳播、毫米波與亞毫米波傳播和光波傳播等。

      22、超短波和較長的微波可作視距傳播,也可作超視距傳播。

      23、10吉赫以上頻段的無線電波和光波,一般都只限于視距傳播。

      24、對流層傳播研究的發展與通信的關系十分密切。

      25、第二次世界大戰后,由于遠距離、高質量的多路通信的需要,促成了對流層散射傳播機制的發現。

      26、這一發現不僅導致了對流層散射通信的出現,而且導致了電離層散射通信和流星余跡通信的出現。

      27、衛星通信的出現及其進一步發展的需要,促進了地空傳播方面特別是在10吉赫以上頻段的研究。

      28、由于對流層傳播與對流層特性緊密相關,對流層傳播研究與對流層探測技術也互相促進。

      29、許多技術用于對流層折射率和云霧降水的宏觀結構和微觀結構的探測,促進了對流層傳播研究。

      30、有關對流層結構與所產生的信號特性之間的聯系方面的傳播研究結果,也為有關無線電探測手段的產生和完善提供了探測基礎。

      31、精密雷達都采用對流層傳播方式,特別是視距傳播方式。

      32、尤其在微波和更高頻段,雷達與目標之間的對流層效應是突出的傳播問題。

      33、微波和毫米波遙感也直接或間接地利用大氣吸收和云霧衰減效應。

      34、二、對云和降水的影響:現代對流層傳播的研究,主要集中于10吉赫以上頻段的電波傳播問題、廣播和移動通信中的傳播問題以及多徑效應等。

      35、毫米波在實用上具有突出的優點(見10 GHz 以上電波傳播),因此對流層傳播研究正向毫米波方向擴展。

      36、對流層散射傳播是對流層散射通信的技術基礎。

      37、利用對流層散射傳播機理設計的對流層散射傳輸系統,可以實現超視距傳輸;同時具有適中的傳輸容量、傳輸性能和可靠度,以及特別強的抗核爆能力。

      38、對流層散射傳輸系統因為有其特別屬性,在多種多樣的傳輸系統之中,特別是在各種無線傳輸系統之中,始終占據不可替代的特定位置。

      39、參考資料:百度百科-對流層。

      本文就為大家分享到這里,希望小伙伴們會喜歡。

      關鍵詞:

      最近更新

      久久人人爽人人人人爽AV| 三级片免费观看久久| 久久AV高清无码| 91麻精品国产91久久久久| 色婷婷久久综合中文久久一本| 久久久久亚洲AV成人片| 18岁日韩内射颜射午夜久久成人| 亚洲人成网站999久久久综合| 人妻精品久久久久中文字幕一冢本| 国产亚州精品女人久久久久久 | 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 狠狠色丁香久久综合婷婷| 欧美国产成人久久精品| 理论片午午伦夜理片久久 | 久久人人爽人人澡人人高潮AV| 久久久久高潮毛片免费全部播放| 四虎影视久久久免费观看| 品成人欧美大片久久国产欧美...| 久久一日本道色综合久久| 久久久久亚洲av综合波多野结衣| 精品久久人人做人人爽综合| 久久免费视频网站| 99999久久久久久亚洲| 国产成人精品综合久久久| 奇米影视7777久久精品人人爽| 亚洲欧美另类日本久久国产真实乱对白| 91精品国产91久久久久久| 久久综合中文字幕| 热久久这里只有精品| 国产99久久久国产精品~~牛| 香蕉久久夜色精品国产小说| 日韩欧美亚洲综合久久影院d3| 久久中文字幕一区二区| www亚洲欲色成人久久精品| 国产免费久久精品丫丫| 性做久久久久久久久久久| 四虎影视久久久免费| 国产69精品久久久久9999APGF| 久久综合久久自在自线精品自 | 中文字幕精品久久|