Распространение декаметровых волн в ионосфере
книга

Распространение декаметровых волн в ионосфере

Автор: А. Смирнов

Форматы: PDF

Издательство: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ)

Год: 2017

Место издания: Ставрополь

Страниц: 181

Артикул: 17106

Электронная книга
362

Краткая аннотация книги "Распространение декаметровых волн в ионосфере"

В монографии решается актуальная научная задача разработки метода оценки влияния распределения электронной концентрации в ионосфере на достоверность некогерентного приема сигналов в однолучевых и двухлучевых ДКМ каналов связи. Адресована студентам магистратуры и преподавателям технических вузов.

Содержание книги "Распространение декаметровых волн в ионосфере"


1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЛУБОКИХ ЗАМИРАНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ НА ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Анализ состояния развития декаметровой радиосвязи и обоснование предмета исследований
1.2. Анализ влияния глубоких замираний напоказатели качества декаметровой радиосвязи и пути их повышения
1.3. Анализ известного научно-методического аппарата построения моделей декаметровых каналов связи и необходимость его совершенствования
1.4. Постановка научной задачи исследования
2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОДНОЛУЧЕВОГО ДКМ КС С ГЛУБОКИМИ ЗАМИРАНИЯМИ
2.1. Физическая модель формирования и динамики неоднородностей ионосферы
2.2. Многолучевая модель декаметрового канала связи с глубокими замираниями
2.3. Учет радиофизической модели декаметрового канала связи с замираниями
2.4. Анализ результатов полученных моголучевым методом с учетом дифракционных эффектов
3. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДВУХЛУЧЕВОГО ДКМ КС С ГЛУБОКИМИ ЗАМИРАНИЯМИ
3.1. Разработка двухлучевой модели распространения декаметровой волны
3.2. Разработка статистической модели декаметрового канала связи с дискретно-диффузной многолучевостью
4. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРИНИМАЕМЫХ СИГНАЛОВ В ДЕКАМЕТРОВОМ КАНАЛЕ СВЯЗИ
4.1. Анализ влияния параметров ионосферы на достоверность принимаемых сигналов в однолучевых декаметровых каналах связи
4.2. Анализ влияния параметров ионосферы на достоверность принимаемых сигналов в двухлучевых декаметровых каналах связи
5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ ДЕКАМЕТРОВЫХ РАДИОЛИНИЙ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЗАМИРАНИЙ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕПРЕРЫВНОГО ИОНОСФЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
5.1. Разработка практических рекомендаций по уменьшению глубины замираний за счет устранения дискретной многолучевости
5.2. Разработка практических рекомендаций по уменьшению глубины замираний за счет выбора рабочей частоты передаваемых сигналов и геометрии радиотрассы
5.3. Предложения по совершенствованию работы ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы на основе непрерывного ионосферного зондирования
Заключение
Приложения
1. Основные тенденции развития декаметровой радиосвязи
2. Определение статистических моментов поля принимаемой волны в однолучевых ДКМ КС
3. Определение закона распределения огибающей двухлучевого канала связи с четырехпараметрическим распределением в подлучах
4. Определение закона распределения огибающей двухлучевого канала связи с распределением Хойта в подлучах
5. Определение закона распределения огибающей двухлучевого канала связи с Райсовским распределением в подлучах
6. Определение закона распределения огибающей двухлучевого канала связи с распределением накагами в подлучах
7. Расчет индекса мерцаний двухлучевого ДКМ КС в зависимости от индекса мерцания в отдельных дискретных лучах
8. Машинный эксперимент по определению Статистических моментов поля волны, отраженной от ионосферы с периодическими крупномасштабными неоднородностями
9. Обоснование использования обосновано Использование известных моделей распространения радиоволн в качестве основных для построения геометрической модели распространения ДКМ волны
Литература

Все отзывы о книге Распространение декаметровых волн в ионосфере

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Распространение декаметровых волн в ионосфере

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКАМЕТРОВЫХ ВОЛН В ИОНОСФЕРЕ – 39 – го значения N(h) и пространственных (={x,y}) флуктуаций элек-тронной концентрации N(,h) в неоднородностях (рис. 2.1): N(,h)=N(h) + N(,h)= N(h)[1+N(,h) /N(h)]. (2.1) Рис. 2.1. Распределение электронной концентрации в ионосфере по высоте h 2. Среднеквадратическое отклонение (СКО) относительного значения N(,h)/N(h), называемое интенсивностью неоднород-ностей  на высотах h= 80...400 км примерно постоянно [22]: =2),(hN/N(h)=N /N(h) const=10-310-2, (2.2) поэтому СКО абсолютного значения N(,h) в слое F намного больше, чем в поглощающих слоях D и E и возрастает по мере приближения к высоте h=hm c максимальной средней ЭК N(hm)=Nm. 3. Неоднородности ионосферы можно представить как неод-нородность коэффициента преломления (n(,h)) ионосферы. Рас-пределение по высоте коэффициента преломления n(,h) в ионо-сфере определяется в соответствии с [157] как ),,()(),(hnhnhn (2.3) гдеn(h) – среднее значение коэффициента преломления на высоте h; n(,h) – флуктуации коэффициента преломления, обусловлен-ные флуктуациями электронной концентрации N(,h) в неодно-родностях ионосферы.