DOU 05/06/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
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Nº 106, segunda-feira, 5 de junho de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
latitude do ponto P3/4 : Φ3/4 = -14,1°
longitude do ponto P3/4 : λ3/4 = -61,0°
Todos estes parâmetros geométricos são calculados com o emprego das formulas do início do capítulo VI.
Cálculo do modo 2E
- ângulo de elevação (item VI.2.7) : ∆ = 6,1°
- distância virtual percorrida pela onda (VI.2.9) : D = 2770,6 km
- ângulo zenital do sol no ponto médio (VI.2.6) : χ = 21,4°
- frequência crítica da camada E no ponto médio (VI. 3. 1) : foE = 3,8 MHz
- MUF do modo (VI.3.2) : MUF (2710,2/2)E = 16,1 MHz = MUFop
- disponibilidade do modo (VI.6)
como a disponibilidade Q, do modo, depende da frequência, usar-se-á, a seguir, a frequência média de cada faixa de
interesse (11,8 MHz, 15,3 MHz e 17,8 MHz). Assim, com Fi = 0,92 e Fs = 1,11, tem-se:
Q(f = 11,8 MHz) = 100%
Q(f = 15,3 MHz) = 80,7%
Q(f = 17,8 MHz) = 10,8%
- perda por reflexão no solo (VI.9.2.3 e FIG. VI.19)
As(12 MHz) = 2,7 dB
As(15 MHz) = 2,7 dB
As(18 MHz) = 2,6 dB
- absorção ionosférica (VI.9.2.2)
como há dois saltos pela camada E, as absorções ionosféricas de cada salto devem ser calculadas separadamente e
somadas.
Os ângulos zenitais de interesse são:
X1/4 = 27,0° e X3/4 = 15,9°,
de onde resulta
Como i100 = 78,4° , tem-se:
Ai(12 MHz) = 56,2 dB
Ai(15 MHz) = 35,2 dB
Ai(18 MHz) = 26,8 dB
como o azimute de máxima irradiação da antena transmissora em Porto Alegre está na direção de Porto Velho,
tem-se (fórmulas do capítulo VII ou Anexo 6 do Anexo XXXVI): 10, 5 dBi
- perda acima da MUF: Am (17,8 MHz) = 1,4 dB
- intensidade mediana de campo (VI.9.3)
E(f = 11,8 MHz) = - 2,6 dBµ = 0,7 µV/m
E(f = 15,3 MHz) = 18,4 dBµ = 8,4 µV/m
E(f = 17,8 MHz) = 25,5 dBµ = 18,8 µV/m
Cálculo do modo 1F2
Inicialmente há necessidade de se estimar a altura virtual de reflexão na camada F2 (item VI. 5. 2) . Do
Anexo 3 do Anexo XXXVI obtém-se, para o mês de setembro, às 16 h (tg), para o ponto médio do trajeto Porto
Alegre - Porto Velho (19, 5° S; 58, 0° W):
MUF(0)F2 = 9,3 MHz , para R12 = 0
MUF(0)F2 = 12,5 MHz , para R12 = 100
MUF(4000)F2 = 29,0 MHz , para R12 = 0
MUF(4000)F2 = 34,0 MHz , para R12 = 100
Como o número de manchas solares em questão é R12= 116, extrapolando-se linearmente (VI.5.2), obtém-se:
MUF(0)F2 = 13,0 MHz para R12 = 116
MUF(4000)F2 = 34,8 MHz para R12 = 116
foF2 = 12,7 MHz
M(3000)F2 = 2,5
Tem-se, então:
- altura virtual da camada F2 : h’F2 = 420 km
- ângulo de elevação: ∆ = 10,6°
- distância virtual percorrida: D = 2920,0 km
- ângulo zenital do sol no ponto médio: X = 21,4°
Antes da continuação do cálculo do modo 1F2 é conveniente se verificar se não há corte pela camada E, ou seja, se o
raio não é refletido na camada E, antes de chegar à F2. Para tanto, calculam-se os seguintes parâmetros:
- frequência crítica da camada E : foE = 3,8 MHz
- ângulo de incidência de um raio do modo 1F2 na camada E : i110 = 75,1°
- distancia subentendida por um salto na camada E, caso esta refletisse o raio do modo 1F2 : d = 956,3 km
- MUF(d = 956,3 km)E = 12,9 MHz
Vê-se, pois, que não haverá modo 1F2 para frequências na faixa de 12 MHz, pois os eventuais raios destes modos
seriam cortados pela camada E. Assim, far-se-ão, a seguir, os cálculos apenas para as faixas de 15 a 18 MHz.
A MUF do modo 1F2, computada conforme o item VI.3.3.1, vale
MUF(2710,2)F2 = 37,1 MHz
A disponibilidade do modo é (Fi = 0,92):
Q(f = 15,3 MHz) = 100%
Q(f = 17,8 MHz) = 100%
As perdas de propagação têm os seguintes valores:
- absorção ionosférica
Como i100 = 75,5° e χ = 21,4°, tem-se:
Ai (f = 15,3 MHz) = 14,3 dB
Ai (f = 17,8 MHz) = 10,8 dB
- ganho da antena transmissora
Gt (Φ = 0°, ∆ = 10,6°) = 14,3 dBi
- MUF operacional : MUFop = 44,5 MHz (Fop = 1,20)
- intensidade mediana de campo
E(f = 15,3 MHz) = 45,5 dBµ = 186,2 µV/m
E(f = 17,8 MHz) = 48,9 dBµ = 278,6 µV/m
Cálculo do modo 2F2
Como há dois saltos pela camada F2 a altura virtual será calculada como a média das alturas virtuais dos pontos
P1/4 e P3/4. No ponto P1/4 tem-se
MUF(0)F2 = 10,0 MHz para R12 = 0
MUF(0)F2 = 12,6 MHz para R12 = 100
MUF(4000)F2 = 34,0 MHz para R12 = 0
MUF(4000)F2 = 38,0 MHz para R12 = 100
Logo,
MUF(0)F2 = 13,0 MHz para R12 = 116
MUF(4000)F2 = 38,6 MHz para R12 = 116
foF2 = 12,7 MHz
M(3000)F2 = 2,8
h’F2 = 361,1 km
Analogamente, para o ponto P3/4, obter-se-ia
h’F2 = 462,6 km
Pode-se, então, tomar a altura virtual de reflexão da camada F2 como
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