Коэффициенты для вычисления
j | a | b | c | m | n |
1 | -0.07771 | 2.33840 | -0.76284 | ||
2 | 0.56727 | 0.95545 | 0.54039 | ||
3 | -0.20238 | 1.14520 | 0.26809 | -0.053739 | 0.83433 |
4 | -48.2991 | 0.791669 | 0.116226 | ||
5 | 48.5833 | 0.791459 | 0.116479 |
Примечание 5.3.3 - Хотя интенсивность дождя и изменяется с ростом высоты, однако в дальнейших расчетах условно принимается, что погонное ослабление не зависит от высоты и определяется приземным значением интенсивности дождя I.
Для оценки ослабления в дожде вне дождевого очага предполагается экспоненциально падающая интенсивность дождя. При этом используется понятие приведенного расстояния (рис.5.4), на которое, как предполагается, будет приходиться все ослабление вне дождевого очага, по одну сторону от него. Приведенное расстояние связано с интенсивностью дождя в дождевом очаге как [16]:
, км, (5.3.17)
Рис.5.4. К определению ослабления на трассе
Таким образом, ослабление при рассеянии в дожде условно складывается из: ослабления на участке от антенны одного РЭС до ближнего к ней края дождевого очага, ослабления непосредственно в дождевом очаге и на участке от края очага до другого РЭС. При этом если какая либо часть любого участка лежит выше нулевой изотермы, то считается, что эта часть вклада в общее ослабление не вносит [20, 16]. Высота нулевой изотермы для территории России определяется как:
, км (5.3.18)
где Ш и Д - широта и долгота центра дождевого очага, град.