常州电台工作人员告诉记者,目前该台中波747频率使用发射功率是10千瓦,而这个波段和功率的正常发射距离是300公里左右,而根据传播介质和天气情况的不同,距离还可能缩短,“中波是中短距离传输,因此目前中波频率基本上都用于省级电台。”这位工作人员向记者证实,像芬兰这么远的距离能收到常州人民广播电台的讯号确实让人惊讶,但是他也表示,在常州电台历史上,这种超过中波正常传输距离的情况并非没有出现过:“两年前,我们也收到过来自日本的一封信,也是因为收听到了我们台的信号。”不过他告诉记者,超远距离的传输导致的信号损耗比较大,“那年日本收听到的信号比较清晰,而这次芬兰寄过来的音频资料显示,他(Mika)收听到的讯号很模糊、很微弱。”根据工作人员的从业经验分析,这次可能是因为中波信号碰巧进入电离层后,再反射回到地表,加上Mika使用的设备原因,导致信号会在这么远距离外被收听到。
记者就此事采访了常州工学院电气学院的蒋教授,蒋教授向记者表示,这是一起十分偶然的事件。
蒋教授告诉记者,我国的中波广播有调频、调幅两种发射方式,一般中波广播都是采用调幅的方式。调幅波的发射距离比较远,但受天气因素影响较大。“一般调幅波被发射到空中后会进入到大气层中的电离层,在这个空间里调幅波会实现全球发射,但随着传输的距离越来越远,信号也就会越来越弱,因而芬兰的那位爱好者接到常州电台发出的电波只能说正好是碰巧偶然收到。”
蒋教授还告诉记者,Mika先生当时接收到电波的情况应该是这样的,当Mika先生竖起他那根长达1公里的天线时来自常州的电波正好传输到了他的上空,而这时Mika先生的天线谐振起来,也就正好接收了这段信号,“因而,我们可以说这里面偶然的因素比较大。”
神奇的电离层
电离层是地球大气的一个电离区域。60千米以上的整个地球大气层都处于部分电离或完全电离的状态,电离层是部分电离的大气区域,完全电离的大气区域称磁层。也有人把整个电离的大气称为电离层,这样就把磁层看作电离层的一部分。电离层从离地面约50公里开始一直伸展到约1000公里高度的地球高层大气空域,其中存在相当多的自由电子和离子,能使无线电波改变传播速度,发生折射、反射和散射,产生极化面的旋转并受到不同程度的吸收。
1899年,科学家尼古拉·特斯拉试图使用电离层进行远距离无线能量传送,即实现电的无线传输。
1947年爱德华·阿普尔顿因于1927年证实电离层的存在获得诺贝尔物理学奖。
1962年加拿大卫星Alouette 1升空,其目的是研究电离层。