Propagation of LF AND VLF lightning electromagnetic waves: the ground effects. Applications to Lightning Locating Systems in Mountainous Regions.

Propagation of LF AND VLF lightning electromagnetic waves: the ground effects. Applications to Lightning Locating Systems in Mountainous Regions.
复制标题

DOI:
--
复制
发表时间:
2020-03
期刊:
IEEE Transactions on Electrical Insulation
影响因子:
--
通讯作者:
P. Rivera;J. Diego
P. Rivera;J. Diego
中科院分区:
其他
文献类型:
--
作者:
P. Rivera;J. Diego

文献摘要

被引文献

相似文献

南方电台的歌曲宣传问题是一个特马问题。这个问题是自然电磁学的问题,而这个问题完全由麦克斯韦的理论来解决。在禁运的情况下,由于边境的特殊条件和营地的时间限制,厄瓜多尔的解决方案可能会非常复杂,而且这种情况可能是数字解决方案的蒂嫩。这是一个应用程序的扩展;该问题是在该工作中发生的,该工作是关于电磁场向射线的不规则传播的模型,用于应用射线定位系统。Se puede pensar inmediatamente en la siguiente pregunta:?蒂嫩的不规则性对宣传这一观点有什么影响?Ademas?这是为了宣传山区海拔高度与坎波斯火山口海拔高度相当的地区的定位系统的有效性?这是一个为服务于现有工作而建立的工厂。该方法用于植物的帕拉响应,包括数值模拟模型的开发,特别是时间差异(DFDT)方法。根据计算方法的要求,在两个维度上接近麦克斯韦的计算,并对问题的方位角进行了近似。由于该数值模型验证并证明了经典模型的结果,因此可用于测量和观察电磁场在不同区域的传播。此外,该模型还可以用于确定电磁波传播的效果。通过对不同观测点的到达时间进行比较,得出了平面地形传播的到达时间与不规则地形传播的到达时间的差异。最重要的结果是,对这些问题的宣传在全球范围内产生了影响:增加或减少了服务的勇气。在这一点上,气候变化趋势的时间或时间衍生物并没有对重大行动产生多大影响。这是因为,不规则的单一电流对电流的传导性有影响,因此可以改变电磁波的振幅。对塞纳尔的勇气的追求,就像对巨大的电力障碍的宣传一样,也是对翁达的反思。电磁场探测器的微小威力的增加,说明了当观测点位于火山口附近时,对火山口的干扰构造现象的影响。我们必须要数;例如,在5000 m处安装一个烟囱,在0.8倍烟囱高度上安装一个障碍物,在地面上安装22%的垂直电场强度。帕拉一个在790米高处的水池,垂直电场的威力比在平地上的威力小43%。结果描述了在同一高度上的障碍物的宣传案例中所获得的结果,佩罗对喷泉的不同形式进行了讨论,其中德贝对喷泉的形式进行了讨论,并与障碍物的形式进行了联系。重要的一点是,在塞内加尔的勇敢的一点上,宣传重要的高山地带--就像在哥伦比亚的安第斯山脉一样--宣传的精确模式是通过最后一点来实现的。结果表明,大多数参议员的到达时间没有改变4%的比例,而这与宣传计划的到达时间有关。此外,地震波的传播模式中包含不规则的地形时,在到达时间计算中存在1%的误差,这就影响了研究的实际效果。在此基础上,提出了一种新的方法,该方法对提高射线定位系统的定位精度具有重要意义。在这一过程中,我们得到了一个关于生态效益的指导方针的变化,因为生态效益的变化取决于生态效益的变化,佩罗的参数不可能因为单一地形的不规则性而有重大改变。因此,地面传导效应的重要性在于它是由自由基的选择性衰减引起的,正如我们在科学文献中通过各种自动化进行的演示一样。通过实例证明,在区域定位系统应用的其他方面,对地面非正规蒂嫩的宣传效果也很重要,就像对区域定位系统中的探测效果和主要参数的估计一样,区域参数的估计也是区域定位系统中的一部分信息。
El problema de propagacion de ondas de radio sobre el suelo ha sido tema de interes por mas de un siglo. Dado que el problema es de naturaleza electromagnetica, su descripcion esta dada completamente por las ecuaciones de Maxwell. Sin embargo, dadas una condiciones de frontera especificas y segun el tiempo de fuente de los campos, la solucion de dichas ecuaciones puede ser extremadamente compleja y casi siempre se tienen que buscar soluciones numericas. Existe una gran cantidad de aplicaciones; el problema abordado en este trabajo trata sobre el modelado de la propagacion sobre suelo irregular de las ondas electromagneticas generadas por rayos, para su aplicacion a sistemas de localizacion de rayos. Se puede pensar inmediatamente en la siguiente pregunta: ?cual es el efecto que tienen las irregularidades del suelo sobre la propagacion de este tipo de ondas? Ademas, ?cual es la consecuencia de estos efectos de propagacion sobre los sistemas de localizacion de rayos que funcionan sobre regiones montanosas de altitudes que son comparables a la longitud de onda de la fuente de los campos? Estas son las preguntas de investigacion que fueron planteadas para ser respondidas mediante el presente trabajo. El enfoque metodologico para responder a las preguntas planteadas consistio en el desarrollo de un modelo de simulacion numerica, especificamente el metodo de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (DFDT). Debido a los requerimientos de memoria computacional del metodo, fue necesario obtener una aproximacion en dos dimensiones a las ecuaciones de Maxwell, considerando la simetria azimutal del problema. Despues de que el modelo numerico fue validado y probado mediante resultados de modelos canonicos, se utilizo para predecir y observar la propagacion de ondas electromagneticas generadas por rayos bajo diferentes escenarios. Ademas, se modelaron seis perfiles de relieve reales sobre el territorio Colombiano y se usaron para determinar su efecto sobre la propagacion de ondas electromagneticas de rayo. Tambien se midieron los tiempos de arribo de las ondas a diferentes puntos de observacion y se compararon los casos de tiempos obtenidos para propagacion sobre terreno plano con los obtenidos para propagacion sobre terreno irregular. Los resultados mostraron que el efecto global de las irregularidades del suelo sobre la propagacion de las ondas puede ser de dos tipos: incremento o atenuacion del valor pico de la senal. Sin embargo, las derivadas temporales o tiempo de frente de las ondas no se vieron afectados de manera significativa. Esto es, las irregularidades del suelo unicamente, sin el efecto de la conductividad del suelo, pueden modificar unicamente la amplitud de las ondas electromagneticas. La atenuacion del valor pico de la senal se obtiene como resultado de la propagacion sobre obstaculos electricamente grandes y es debida a la reflexion de la onda. El incremento del valor pico de la senal de campo electromagnetico se explica a traves del fenomeno de interferencia constructiva de ondas cuando el punto de observacion se encuentra a cierta altitud por encima de la fuente. Se pueden dar algunos numeros; por ejemplo, para una fuente con una longitud de onda alrededor de 5000 m, y un obstaculo con altura de alrededor de 0.8 veces la longitud de onda, el valor pico del campo electrico vertical tuvo reduccion cercana al 22% del valor obtenido para propagacion sobre suelo plano. Para una fuente con longitud de onda alrededor de 790 m, el valor pico del campo electrico vertical sufrio una reduccion cercana al 43% de su valor cuando se propagaba sobre suelo plano. Los resultados descritos fueron obtenidos para el caso de propagacion sobre un obstaculo de igual altura, pero diferentes longitudes de onda de la fuente, lo cual demuestra que la discusion se debe dar en terminos de longitudes de onda y su relacion con el tamano de los obstaculos. El punto importante es que el cambio en el valor pico de la senal cuando se propaga sobre zonas montanosas de altura importante —como las que existen en Colombia debido a la Cordillera de los Andes— se deben considerar con el fin de obtener un modelado preciso de la propagacion. Los resultados tambien mostraron que los tiempos de arribo de las senales no se modificaron mas alla del 4% con respecto a los tiempos de arribo para propagacion sobre suelo plano. De hecho, cinco de los seis perfiles reales del relieve estudiados mostraron que el error en el calculo de los tiempos de arribo estaba por debajo del 1% cuando se incluyeron las irregularidades del terreno en el modelo de propagacion. Al inicio de esta investigacion, la hipotesis indicaba que el efecto mas significativo de las irregularidades del terreno sobre la propagacion de ondas electromagneticas generadas por rayo era sobre la precision de localizacion de los sistemas de localizacion de rayos. Sin embargo, los resultados obtenidos sugieren un cambio de direccion al pensar en estos efectos, puesto que los tiempos de arribo de la senal de campo dependen fuertemente del tiempo de frente de la senal, pero este parametro no puede ser modificado significativamente por las irregularidades del terreno unicamente. Con respecto a esto, los efectos de la conductividad del terreno son de hecho mas importantes porque estos causan atenuacion selectiva de ciertas componentes de frecuencia, como ha sido demostrado por varios autores en la literatura cientifica. Por lo tanto, esta tesis demostro que los efectos de propagacion debidos a las irregularidades del terreno tienen su efecto mas importante en otros aspectos de la aplicacion a sistemas de localizacion de rayos, como por ejemplo la eficiencia de la deteccion y principalmente, la estimacion de parametros de rayo a partir de la informacion contenida en sistemas de localizacion de rayos.