Page 60 - นาวิกศาสตร์ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖
P. 60

การศึกษาปรากฏการณຏ༛Ionospheric༛Scintillation

                                                           ทำ฾ดยการศึกษาสัญญาณของจีพี฼อสทีไส຋งผ຋าน༛
                                                           ชัๅนบรรยากาศเอ฾อ฾นส฼ฟ຃ยรຏลงมา༛รวมถึงการบอก
                                                           ตำ฽หน຋งทีไคลาด฼คลืไอนเปจากตำ฽หน຋งจริง༛ซึไงพบว຋า༛
                                                           ผลกระทบดังกล຋าวทำ฿หຌ฼กิดการหน຋วง฼วลาของ
                                                           สัญญาณ༛(Time༛Delay)༛฼กิดการหมุนควง฽บบฟารา฼ดยຏ
                                                           (Faraday༛ Rotation)༛ ซึไงทำ฿หຌมุม฾พลาเลซຏของ

            รูปที่  ๑๒  ความคลาดเคลื่อนของสัญญาณที่ผ่านชั้นบรรยากาศ  สัญญาณนัๅน฼กิดหมุนเปจากมุม฼ดิม༛฼กิดการ฼ปลีไยน฽ปลง
            ไอโอโนสเฟยร์ที่มีความหนาแน฼นของอนุภาคที่ไม่สม่ำเสมอ  ของ฽อมปลิจูดอย຋างกระทันหัน༛(Scintillation)༛(๐)༛ ༛
            (ที่มา : http://www.mitre.org/tech/y2k/docs/IONOSPHERIC_  ซึไงจะทำ฿หຌระดับสัญญาณ฼กิดการ฽กว຋งขึๅน༛โ༛ลง༛โ༛
            STORMS.html)
                                                           อย຋างรวด฼รใวกว຋าระดับปกติ༛฼กิดปรากฏการณຏ༛Ionospheric
            ༛   ปรากฏการณຏปริมาณอิ฼ลใกตรอน༛(TEC༛:༛Total༛   Scintillation༛ลงมายัง༛฼ครืไองรับจีพี฼อส༛มีการ฼สริม

            Electron༛Contents)༛บนชัๅนบรรยากาศเอ฾อ฾นส฼ฟ຃ยรຏ  หรือหักลຌางกันของคลืไนทางตรง฽ละคลืไนหัก฼ห༛ทำ฿หຌ
            ทีไถูกรบกวนจนมีความหนา฽น຋นเม຋สมไำ฼สมอกันนีๅ฼รียก  ฼กิดการ฼ปลีไยน฽ปลง฽อมปลิจูดอย຋างกะทันหัน༛
            Ionospheric༛Scintillation༛ซึไงจากการศึกษาพบว຋า༛  (Amplitude༛ Scintillation)༛ ฽ละนอกจากนีๅยังมี༛
            การกระจายตัวอย຋างเม຋สมไำ฼สมอของปริมาณ          การ฼ปลีไยน฽ปลงทาง฼ฟส༛(Phase༛Scintillation)༛ของ
            อิ฼ลใกตรอนบนชัๅนบรรยากาศนัๅนมีรูป฽บบทีไซๅำกัน༛  สัญญาณดຌวย༛(๑)༛
            กล຋าวคือ༛จะมีปรากฏการณຏ༛Ionospheric༛Scintillation   ༛  ༛ปริมาณการ฼กิด༛Ionospheric༛Scintillation༛
            ฼กิดขึๅนอย຋างมากบริ฼วณขัๅว฾ลก฼หนือ฽ละ฿ตຌ༛บริ฼วณ  สัง฼กตเดຌจากค຋าดัชนีการ฼ปลีไยน฽ปลง฽อมปลิจูดอย຋าง༛
            ฼สຌนศูนยຏสูตร฽ละพืๅนทีไ฿กลຌຌ฼คียง༛฾ดย฼ฉพาะ฿น฽นว༛ ༛  กระทันหัน༛(S ༛Index)༛฾ดยค຋า༛S ༛หาเดຌจากสูตร༛(๒)༛
            ํ๏༛องศา฼หนือ฽ละ฿ตຌ༛ประ฼ทศเทยซึไงมีพืๅนทีไอยู຋฿กลຌ        4             4

            ฼คียงกับพืๅนทีไดังกล຋าว༛จึงเดຌรับผลกระทบจากปรากฏการณຏ༛
            Ionospheric༛Scintillation༛นีๅดຌวย༛


                                                           ฾ดยทีไ༛I༛=༛ขนาด฽อมปลิจูดของสัญญาณ༛
                                                               <༛>༛=༛ค຋า฼ฉลีไยของพารามิ฼ตอรຏ฿นช຋วงทีไกำหนด

                                                              ฽ละจากการ฼ปลีไยน฽ปลง฼ฟสอย຋างกะทันหัน
                                                           (Phase༛Scintillation)༛สัง฼กตจากค຋าส຋วน฼บีไยง฼บน
                                                           มาตรฐานของ฼ฟสของสัญญาณทีไมาถึงยัง฼ครืไองรับ
                                                           นอกจากนีๅยังศึกษาเดຌจากปริมาณอิ฼ลใกตรอนบน༛
                                                           ชัๅนบรรยากาศ༛(TEC:༛Total༛Electron༛Contents)༛ ༛
                                                           ซึไง༛TEC༛฼ปຓนการวัดปริมาณอิ฼ลใกตรอนของชัๅนบรรยากาศ
                                                           ฿น༛ํ༛ตาราง฼มตร༛฾ดยมีค຋า฼ท຋ากับ༛(๓)༛
            รูปที่  ๑๓  แสดงบริเวณที่อิเล็กตรอนบนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยร์
            ถูกรบกวน (จากข้อมูลทางสถิติ)                            1TECU=10 ༛electrons༛/༛m 2
                                                                              16
            (ที่มา : http://www.ips.gov.au/Satellite/1/1)


                                                             นาวิกศาสตร  ปที่ ๙๖  เลมที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  57
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65