Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Методы построения структурно-физических моделей трансионосферных радиоканалов и их применение для анализа помехоустойчивости систем космической связи

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Наиболее существенные положения, выдвигаемые для защиты: 1. Известные методы анализа ПУ приема сигналов с замираниями конкретных типов базируются на построении феноменологических моделей КС с рассеянием и многолучевым РРВ, которые не позволяют прогнозировать и обеспечить требуемую ПУ СКС в условиях ВИ в слое Т7. Для достижения этой цели необходимо решить крупную научную проблему теоретического… Читать ещё >

Содержание

  • СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
  • 1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ ИОНОСФЕРЫ В СЛОЕ F
  • НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СИСТЕМ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
    • 1. 1. Анализ состояния и тенденции развития систем космической радиосвязи
    • 1. 2. Анализ общих закономерностей влияния факторов трансионосферного распространения радиоволн на помехоустойчивость систем космической радиосвязи
    • 1. 3. Анализ известного научно-методического аппарата исследования трансионосферного распространения радиоволн и необходимости его совершенствования
    • 1. 4. Постановка общей научной проблемы и обоснование подходов к ее решению
    • 1. 5. Выводы
  • 2. МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРНО-ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕ ЛИ ТРАНСИОНОСФЕРНОГО КАНАЛА СВЯЗИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ФАЗОВОГО ЭКРАНА
    • 2. 1. Обоснование комплексных моделей распределения электронной концентрации в ионосфере
    • 2. 2. Разработка многолучевой модели трансионосферного канала связи при передаче монохроматического сигнала
    • 2. 3. Разработка структурно — физической модели трансионосферно- 98 го канала связи при передаче монохроматических сигналов
    • 2. 4. Разработка многолучевой модели трансионосферного канала 109 связи при передаче модулированных сигналов
    • 2. 5. Разработка структурно-физической модели трансионосферного 119 канала связи при передаче модулированных сигналов
    • 2. 6. Выводы
  • 3. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТРАНСИОНОСФЕРНОГО КАНАЛА СВЯЗИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
    • 3. 1. Разработка многолучевой модели трансионосферного канала связи с учетом флуктуации амплитуды лучей
    • 3. 2. Разработка структурно-физической модели трансионосферного канала связи на основе метода параболического уравнения
    • 3. 3. Выводы
  • 4. МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРНО-ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕ ЛИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО ТРАНСИОНОСФЕРНОГО КАНАЛА СВЯЗИ
    • 4. 1. Особенности построения многолучевых моделей пространственно-временных трансионосферных каналов связи
    • 4. 2. Разработка многолучевой модели пространственно-временного трансионосферного канала связи при передаче монохроматических сигналов
    • 4. 3. Разработка структурно-физической модели пространственно-временного трансионосферного канала связи при передаче монохроматических сигналов
    • 4. 4. Разработка многолучевой модели пространственно-временного трансионосферного канала связи при передаче модулированных сигналов
    • 4. 5. Обоснование и разработка структурно-физической модели пространственно-временного трансионосферного канала связи при передаче модулированных сигналов
    • 4. 6. Выводы
  • 5. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОБЩЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПОМЕ ХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА В СИСТЕМАХ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ СИГНАЛОВ С ЗАМИРАНИЯМИ И ДИСПЕРСИОННЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ
    • 5. 1. Анализ помехоустойчивости приема сигналов в трансионосферных каналах связи сигналов с общими замираниями
    • 5. 2. Анализ помехоустойчивости приема сигналов в трансионосферных каналах связи сигналов с частотно-селективными замираниями
    • 5. 3. Методика оценки помехоустойчивости приема простых сигналов в трансионосферных каналах связи с частотно — селективными замираниями и межсимвольной интерференцией
    • 5. 4. Оценка помехоустойчивости систем космической связи при передаче сигналов с защитными интервалами в условиях частотно-селективных замираний и межсимвольной интерференции
    • 5. 5. Оценка помехоустойчивости систем космической связи при передаче сложных сигналов в условиях частотно-селективных замираний и межсимвольной интерференции
    • 5. 6. Оценка помехоустойчивости приема сигналов в трансионосферных каналах связи с дисперсионными искажениями и замираниями
    • 5. 7. Теоретическое обобщение оценок помехоустойчивости систем космической связи при замираниях различных типов и дисперсионных искажениях сигналов
    • 5. 8. Выводы
  • 6. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОБЩЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПОМЕ ХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРАНСИОНОСФЕРНЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ С ПРОСТРАНСТВЕННО-СЕЛЕКТИВНЫМИ ЗАМИРАНИЯМИ
    • 6. 1. Оценка помехоустойчивости приема сигналов в системах космической связи с учетом пространственно-селективных замираний по раскрыву антенны
    • 6. 2. Оценка помехоустойчивости пространственно-разнесенного приема сигналов в трансионосферных каналах связи с дисперсионными искажениями и замираниями
    • 6. 3. Выводы
  • 7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ПРИ ВОЗМУЩЕНИЯХ ИОНОСФЕРЫ В СЛОЕ F РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
    • 7. 1. Обоснование подхода к прогнозированию помехоустойчивости систем космической связи в условиях возмущений ионосферы в слое F
    • 7. 2. Обоснование интервалов приращений физических параметров неоднородной ионосферы в слое У7 при ее возмущениях
    • 7. 3. Прогнозирование помехоустойчивости систем космической связи в условиях возмущений ионосферы в слое У
    • 7. 4. Обоснование и оценка практических рекомендаций по обеспечению и повышению помехоустойчивости систем космической связи в условиях ионосферных возмущений в слое Р
      • 7. 4. 1. Обоснование требований к частотным и временным параметрам передаваемых сигналов и характеристикам приемных антенн при различном состоянии ионосферы
      • 7. 4. 2. Обоснование основных направлений повышения помехоустойчивости систем космической связи при априорно неизвестном состоянии ионосферы
      • 7. 4. 3. Техническая реализация адаптивных методов повышения помехоустойчивости широкополосных систем космической связи
    • 7. 5. Выводы

Методы построения структурно-физических моделей трансионосферных радиоканалов и их применение для анализа помехоустойчивости систем космической связи (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Основным показателем качества систем космической связи (СКС) является их помехоустойчивость (ПУ). При передаче дискретных сообщений она определяется функциональной зависимостью (у) величины вероятности ошибки.

Рш) при приеме информационного символа от отношения к = Ег энергии сигнала с длительностью Г, на входе приемника (Ег= РГТ$, где Рг — мощность принимаемого сигнала) к спектральной мощности шума (Л^) — Чтобы величина Рош в СКС не превышала допустимого значения Рош < Рош доп = 10−5 необходимо на участке радиолинии космический аппарат (КА) — земная станция.

ЗС) реализовать энергетическое отношение сигнал/шум (С/Ш) к =1113 дБ.

При заданной скорости передачи (Лт = МТВ) и ограниченной мощности передаваемого сигнала (Р1) учет множителей ослабления радиоволны (РВ) с несущей частотой /0 в свободном пространстве Ж0 ~ /0 и вследствие ее поглощеу ния У~ в тропосфере и ионосфере позволяет обеспечить требуемое значение Ег=РгТ5 «Р{ (7, ?0 1УП / Лт за счет выбора коэффициентов усиления и размеров 1а передающей и приемной антенн ~£а/0). Для компенсации ряда непредвиденных факторов, снижающих ПУ СКС (условий распространения РВ (РРВ), положения антенн и т. д.), вводится энергетический запас радиолинии А/г2 <10 дБ.

К числу непредвиденных факторов, изменяющих условия РРВ в СКС, относятся и возмущения ионосферы (ВИ). Обычно они характеризуются возрастанием ее средней электронной концентрации (ЭК) = Однако даже рост N на 2 порядка (до 1014 эл/м3) по сравнению с нормальным значением.

ТУ = 1011. Л О12 эл/м3) вызовет увеличение множителя ионосферного поглоще.

2 — 2 ния (Жп ~ N1 /0) на частоте /0 ~1 ГГц до 2 дБ и не помешает обеспечить в СКС Рош < Рош доп = 10−5 при к2 < 23 дБ.

Проведенный в работе анализ показал, что наибольшее влияние на снижение ПУ СКС оказывают ВИ на высотах слоя Т7 (150.300 км). Дело в том, что они, помимо роста N, сопровождаются образованием интенсивных «волокнистых» неоднородностей (т.е. вытянутых вдоль магнитных силовых линий Земли) вследствие выполнения на этих высотах условия замагниченности ионосферной плазмы и развития в ней различного рода неустойчивостей. Распространение РВ через неоднородности ЭК (характеризуемые среднеквадратиче-ским отклонением (СКО) сДуУ флуктуаций ЭК ДМ относительно N) сопровождаются рассеянием, появлением многолучевости в трансионосферном канапе связи (КС) и замираний принимаемого сигнала. Последние, как известно, значительно снижают ПУ приема вследствие изменения вида функциональной зависимости ([/) между Рош и средним энергетическим отношением С/Ш на.

2 2 входе приемника к =1г (при неизменной схеме обработки). Так, известные результаты имитационного моделирования показывают, что при передаче в СКС ортогональных сигналов (частотной телеграфии) и их некогерентном (НК) приеме возникновение в трансионосферном КС с многолучевым РРВ общих замираний (03) рэлеевского типа позволяет при к =1г = 23 дБ достичь всего />ош*5.10, а появление частотно-селективных замираний (ЧСЗ) и межсимвольной интерференции (МСИ) обеспечивает лишь Рош~10|. Если учесть пространственно-селективные замирания (ПСЗ) и потери усиления приемной антенны, то Рош возрастет еще больше. Очевидно, что проявление в трансионосферном КС одновременно с рассеянием РВ (вследствие роста адд,) и явления фазовой дисперсии (из-за увеличения N) приведет к появлению дисперсионных искажений (ДИ) принимаемых сигналов (особенно с широкой полосой спектра) и дополнительному снижению ПУ СКС.

Объектом исследований являются СКС на участке КА — ЗС в условиях ВИ в слое Т7, сопровождаемых образованием интенсивных «волокнистых» неоднородностей и многолучевости при РРВ.

Цель исследований состоит в разработке научно обоснованных практических рекомендаций по осуществлению прогнозирования ПУ СКС в условиях ВИ в слое Т7 и обеспечению требуемых значений Рош < Рош доп = Ю-5 при г < 23 дБ за счет выбора частотно — временных параметров передаваемых сигналов и пространственных характеристик приемных антенн.

Предметом исследований является влияние параметров неоднородной ионосферы (Л^, аДЛг) на: 1) процессы рассеяния и фазовой дисперсии в трансионосферных радиоканалах- 2) характеристики возникающих при этом замираний различных типов (03, ЧСЗ, ПСЗ), МСИ и ДИ принимаемых сигналов- 3) ПУ их НК приема в СКС.

Поскольку достижение поставленной цели практической цели на базе известного в статистической теории связи (СТС) научно-методического аппарата (НМА) невозможно, представляется необходимым найти решение крупной научной проблемы теоретического обобщения методов анализа ПУ одиночного и пространственно разнесенного приема сигналов с учетом проявления рассеивающих и дисперсионных свойств неоднородной ионосферы на основе разработки методов построения структурно-физических моделей трансионосферных КС.

Анализ подходов к решению указанной общей научной проблемы показал, что разработку структурно-физических моделей (т.е. учитывающих реальные условия РРВ) для КС с рассеянием можно осуществить путем комплексного применения методов, разработанных в СТС и в статистической радиофизике (СРФ). В интересах решения общей научной проблемы ее целесообразно декомпозировать на следующие частные научные задачи:

1) обоснования комплексных моделей распределения ЭК в ионосфере, позволяющих одновременно учесть дисперсионные и рассеивающие эффекты при РРВ в трансионосферных КС;

2) разработки метода построения структурно-физической модели трансионосферного КС;

3) метода построения структурно-физической модели пространственно-временного (ПВ) трансионосферного КС (ТКС);

4) теоретического обобщения методов анализа ПУ приема сигналов в СКС при одновременном проявлении замираний (03 или ЧСЗ), МСИ и ДИ;

5) теоретического обобщения методов анализа ПУ приема сигналов в СКС с учетом проявления пространственно-селективных замираний (ПСЗ).

Методы исследований включают НМА описания ионосферной плазмы, теории РРВ, разработанные в СРФ методы фазового экрана и параболического уравнения, разработанные в СТС и статистической радиотехнике методы построения многолучевых феноменологических моделей временных и пространственно-временных КСанализа (оценки) ПУ НК приема сигналов в КС с замираниями и рассеяниемметоды разнесенного приема и ПВ обработки сигналов, статистической теории антенн.

Значительный вклад в развитие методов описания ионосферной плазмы внесли отечественные ученые Я. Л. Альперт, Б. Н. Гершман, B.JI. Гинзбург, Е. Л. Ерухимов, В. А. Алимов, а также Дж. Аароне, Дж.М. Гудмен, Р. К. Крейн, в развитие методов СРФ и, в частности, РРВ через случайно-неоднородные среды (ионосферу) — С. М. Рытов, В. И. Татарский, Б. А. Введенский, Н. А. Арманд, Ю. А. Кравцов, JI.M. Лобкова, М. П. Долуханов, а также А. Исимару, Д. Л. Нэпп, Е Гундзе, Р. Л. Богуш, С.Н. Liu, A.W. Wernic, К.С. Yeh. Методы построения многолучевых феноменологических моделей КС и анализа ПУ приема сигналов с замираниями разработаны отечественными учеными Д. Д. Кловским, Л. М. Финком, Н. Е. Кирилловым, Б. И. Николаевым, В. А. Сойфером, В.Г. Карташев-ским, О. Н. Масловым, П. И. Лениным, A.C. Немировским, а также Г. Ван Три-сом, Р. Кеннеди, Ф. Белло, У. Ли. Методы разнесенного приема, ПВ обработки сигналов и статистической теории антенн развиты в трудах И. С. Андронова, H.H. Буги, И. Я. Кремера, A.A. Коростелева, С. Е. Фальковича, Э. Н. Хомякова, Я. Д. Ширмана, Я. С. Шифрина.

Научная новизна полученных результатов диссертационной работы состоит в том, что впервые:

1) обоснованы комплексные модели пространственного распределения ЭК в ионосфере, позволяющие одновременно учесть проявление как дисперсионных свойств ионосферы (определяемых N) на РРВ, так и рассеяние на неод-нородностях ЭК (определяемых статистическими характеристиками (СХ) флуктуаций AN);

2) установлены аналитические взаимосвязи с несущей частотой /0 передаваемых в СКС сигналов и СКО флуктуаций ЭК в неоднородностях ионосферы ga/v следующих СХ системных функций (СиФ) ТКС:

2 2 а) мощности регулярной ар и флуктуационной 2gh составляющих коэффициента передачи ТКС через величину дисперсии флуктуаций фазового.

2 2 2 фронта волны на выходе неоднородной ионосферы аф ~ адл, //0 — б) нормированной двухчастотной корреляционной функции (КФ) ТКС У.

KH (AQ) через полосу его когерентности FK ~ /0/а ~ /0 /аДЛ, — в) нормированной пространственной КФ ТКС А^,(Др) через интервал пространственной корреляции Дрк ~ 1 / стф ~ /0 / стДЛг;

3) получено выражение для передаточной функции (ПФ) ТКС, обусловленной проявлением дисперсионных свойств ионосферы Ка (С1) через полосу.

3 — ½ ее дисперсионности FA ~ (/0 / N) ;

7 9 «7.

4) установлены зависимости коэффициента у = ap/2< 1), МСИ (г|м > 0) и ДИ (г|д < 1) от отношений Fq/Fk, 1 /TSFK и F0/Fa (характеризующих степени ЧСЗ, МСИ и ДИ) и коэффициентов потерь усиления антенны (г|а <1) и корреляции ОЗ в разнесенных антеннах (0<|/?|<1) от отношений 1а/Дрк и Дра/Дрк (характеризующих степени ПСЗ по раскрыву антенны (£а) ив разнесенных на расстояние Дра антеннах);

5) получены выражения для определения коэффициента энергетических потерь при НК обработке сигналов вследствие МСИ Г|м >0 при передаче по.

ТКС широкополосных (Bs =TS F0>> 1) сигналов (ШПС) и сигналов, следующих с защитными (ЗИ) интервалами (Всл = TCJl/Ts > 1), уточнены условия отсутствия влияния МСИ на Рош при использовании простых сигналов (Bs =1),.

ШПС и сигналов с ЗИ;

6) получены обобщенные аналитические выражения для анализа (оценки) ПУ НК одиночного (п = 1) приема сигналов в ТКС с ОЗ или ЧСЗ и одновременным проявлением МСИ, ДИ и ПСЗ по раскрыву приемной антенны Рош=1|/(/22,у2,г1ч, лм, г1д, г1а, л = 1) и ПУ НК строенного (и = 3) приема сигналов в ТКС без МСИ POUi=\j (h2,y2,r]4,r}a, r}JR, n = 3).

Практическая ценность полученных результатов состоит в том, что они позволяют:

1) прогнозировать ПУ СКС с заданными частотно-временными параметрами (f0,F0 = Bs/Ts, Ts, Tcn) передаваемых сигналов и характеристиками приемных антенн (1а, Ара,/1 = 1ч-3) в условиях ВИ в слое сопровождаемых ростом Ыт и аддг;

2) разработать научно обоснованные практические рекомендации по обеспечению требуемой ПУ СКС (Рош <Рошдоп = 10~5 при к2 <23 дБ) при известных параметрах ВИ в слое Т7 (Л^Оддг) за счет выбора при заданной (или наибольшей из возможных) несущей частоте (/0) предельно допустимых значений скорости передачи (Ят = 1 /Т5), и ширины спектра (/^ =В31ТЧ) передаваемых сигналов, а также размеров приемных антенн (1а) и их пространственного разноса (Лра);

3) предложить технические рекомендации адаптивных способов повышения ПУ НК приема сигналов в СКС при априорно неизвестном состоянии ионосферы на базе применения оптических корреляторов (ОК).

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтвер-.

Vждается:

1) высокой сходимостью теоретически (аналитически) полученных результатов с экспериментальными данными (анализа 03 принимаемых сигналов, на частотах /0<6.7ГГц при естественных ВИ в области экваториальных и полярных широт) и известными результатами имитационного моделирования- (анализа ПУ приема сигналов с различной степенью МСИ (1/7^к) в СКС при ВИ в слое Р).

2) сведением полученных обобщенных выражений для анализа ПУ НК приема сигналов в ТКС к широко известным частным видам зависимостей.

Рош = |/(/г2) при заданном типе замираний;

3) ясной трактовкой физического смысла результатов и их непротиворечивостью известным данным.

Реализация результатов диссертационной работы:

1. В Институте динамики геосфер Российской академии наук (ИДГ РАН) внедрен в исследованиях и разработках ИДГ РАН (Отчеты ИДГ РАН инв.№ 4041 за 1994 г., инв.№ 4045 за 1994 г., инв.№ 4094 за 1998 г., инв.№ 4087 за 1998 г.) структурно-физический метод моделирования трансионосферных каналов связи.

2. В управлении заказов и поставок МО РФ реализованы:

1) при создании системы радиопрогнозирования и проведении ОКР «Барограф», разработке технического задания на ОКР «Бушель» реализованы: а) модель распределения ЭК в неоднородном слое F ионосферы при его естественных и искусственных возмущенияхб) математические модели многолучевого РРВ в космических и КВ каналах связи в условиях возмущений неоднородного слоя Т7 ионосферыв) методики оценки влияния неоднородного слоя Г на интерференционные замирания и искажения принимаемых сигналов;

2) при разработке технических заданий на создание системы «Альтернатива» и модернизацию системы «Корунд — М», а также проведении ОКР «Рундук» по созданию средств спутниковой связи: а) обоснования и разработки практических рекомендаций по выбору сигналов и адаптивных алгоритмов их формирования для системы спутниковой связи при воздействии искусственных возмущений ионосферыб) обоснования и разработки адаптивных алгоритмов временной и про^ странственно-временной обработки сигналов систем спутниковой связи в условиях нестационарности КС с искусственными ВИ.

3. В 4 ЦНИИ МО РФ внедрены:

1) методики оценки влияния неоднородностей ионосферы на показатели различения, обнаружения и точности измерения параметров запаздывания сигналов в высокоскоростных широкополосных каналах связи;

2) методики прогнозирования показателей качества систем космической и коротковолновой связи при возмущении слоя Т7 ионосферы;

3) пространственно-временная модель трансионосферного канала с учетом параметров передаваемых сигналов, неоднородностей ионосферы и приемных антенн;

4) методики оценки надежности КВ радиосвязи с учетом частотной зависимости глубины быстрых замираний.

Работа состоит из введения, 7 глав и заключения.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы объект и цель, предмет и научные проблемы (общая и частные) исследований, проанализирована научно-методическая база, раскрыта научная новизна и практическая ценность результатов работы, их достоверность и обоснованность, приведены сведения о реализации результатов диссертационных исследований, их апробации и публикациях, показан личный вклад автора в разработку проблемы, сформулированы основные положения и результаты, выносимые на защиту.

В первой главепроведен анализ влияния ВИ в слое У7 на показатели качества СКС. Здесь последовательно проанализирован^'. 1) состояние и тенденции развития СКС- 2) общие закономерности влияния факторов трансионосферного РРВ на ПУ СКС- 3) известный НМА исследования трансионосферного РРВ и необходимость его совершенствования. На основании результатов данного анализа осуществлены постановки научной проблемы и частных задач исследования.

Вторая и третья главы посвящены решению 1 и 2 частных научных задач. Здесь произведены обоснование комплексных моделей распределения ЭК в неоднородной ионосфере и разработка методов построения структурно-физических моделей трансионосферного КС на основе радиофизических методов фазового экрана и параболического уравнения.

Четвертая глава посвящена решению 3-й частной научной задачи раз-ч работки метода построения структурно-физической модели ПВ трансионосферного КС. Данный метод, как и при решении 2-й частной задачи, был реализован в 3 этапа сначала для простейшего случая передачи монохроматического. (ю = со0), а потом — модулированного (со = со0 +01) сигнала.

Пятая глава посвящена решению 4-й частной научной задачи теоретического обобщения методов анализа ПУ приема сигналов в СКС при одновременном проявлении замираний, МСИ и ДИ.

Шестая глава посвящена решению 5-й частной научной задачи теоретического обобщения методов анализа ПУ приема сигналов в ТКС с ПСЗ. Достижение требуемого научного результата (5) реализуется в 2 этапа: 1) учетом влияния ПСЗ по раскрыву приемной антенны на Рош при одиночном (я = 1) приеме- 2) учетом влияния ПСЗ в разнесенных антеннах на Рош при строенном (п = 3) приеме.

Седьмая глава посвящена вопросам прогнозирования ПУ СКС при возмущениях ионосферы в слое и разработке рекомендаций по ее обеспечению.

7.5. Выводы.

1). На основе конкретизации общей методики прогнозирования количественных характеристик объекта для рассматриваемого предмета исследований обоснована 4-х этапная методика прогнозирования ПУ СКС в условиях ВИ в слое F, включающая в себя: 1) анализ общих закономерностей влияния ВИ (т.е. возрастания Nm и аду) на зависимость Рош =\i (h2) в СКС- 2) получение функциональной зависимостиРош = |t (h, fQ FQ, Ts, gm, Nm, La, Apa), связывающей величину Рош в СКС при заданных параметрах (энергетических.

9 9.

И — h =Er/N0= const и частотно-временных /qFq, Ts = const) сигналов и приемных антенн (7а, Дра) с независимыми параметрами неоднородной ионосферы (Л^, аддг) — 3) определение интервалов приращений параметров ионосферы (Nm, cддг) при ее естественных и искусственных возмущениях- 4) собственно прогнозирование ПУ СКС, т. е. расчет Рош при заданных параметрах сигналов и антенн (h, f0F0, Ts, La, Apa, Q0) для различных значениях параметров ионосферы (Nm, Gм).

2). Первый этап прогнозирования осуществлен в главе 1, второй этап — в главах 2−6. Обобщение результатов последнего этапа на случай наклонного РРВ относительно вертикали 0О = 0.850 произведено путем учета (7.1 — 7.6) увеличения расстояний, проходимых РВ в ионосферном слое и за ним.

3). Характер модели распределения ЭК при ИВИ в слое F можно считать неизменным по сравнению с НИ (рис. 7.2, z3 =500км, ls «200м), а различие в степени возмущения ионосферы определяется только количественными изменениями интенсивности неоднородностей ((3) и максимальной средней ЭК.

NM).

4). СКО флуктуаций ЭК в неоднородностях слоя F ионосферы при ее естест.

10 3 венных возмущениях (аДЛг «5−10 эл/м) возрастает (табл. 7.7) примерно на порядок по сравнению с наибольшим значением в дневной НИ.

—q ¦J стддг = (3Nm «4,2−10 эл/м) за счет приращения на порядок интенсивности неоднородностей (с (3"3−10 до 3,6−10) без изменения средней (фоновой) 3K (Nm «1,4−1012 эл/м3).

5). СКО флуктуаций ЭК в слое ^ при слабых ИВИ (адл, «5-Ю12 эл/м3) может возрастать на 2 порядка по сравнению с НИ (ом «4,2−109 эл/м3) за счет Ч Ч приращения (примерно на порядок) и Р «0,5, и «10 эл/м .

1 Л ^.

6). СКО флуктуаций ЭК в слое Т7 при сильных ВИ (оАМ «5−10 эл/м) может возрастать на 3 порядка по сравнению с НИ за счет приращения примерно на.

—Л полтора порядка (в 50 раз) и Р «1, и «5−10 эл/м .

7). Результаты прогнозирования ПУ СКС в условиях ЕВИ (кривые 3) показывают (рис. 7.13, 7.14, 7.16 — 7.18), что при использовании лишь достаточно высокой несущей частоты /0 > 1 МГц принимаемые сигналы не будут подвержены замираниям и ДИ, что позволяет достичь требуемой Рош < Рош доп = 10−5 при реализуемых отношениях С/Ш на входе ПРМ к = 13. 23 дБ.

8). При использовании в СКС более низких несущих частот /0 = 1,5 4- 2,5 ГГц или /0 = 0,4 ГГц принимаемые в условиях ЕВИ сигналы будут подвержены райсовским 03 (рис. 7.7, 7.8, 7.10, 7.12) или рэлеевским 03 (рис. 7.3 — 7.6). В последнем случае для достижения Рош <10~5 необходимо увеличить И2 до 105 (50 дБ), а при максимальном реализуемом значении И2 = 23 дБ обеспечивается лишь Рош и 5 • Ю-3.

9). Результаты прогнозирования ПУ СКС в условиях слабых ИВИ (кривые 4) показывают, что на любых несущих частотах /0 = 0,4-?-19 ГГц принимаемые сигналы будут подвержены рэлеевским 03, а при использовании высокоскоростных (рис. 7.6, 7.15, 7.18) режимов передачи (когда ЯТ= 64кбит/с на /0 =400 МГц, Дт = 400 кбит/с на /0 = 1,6 ГГц, /?т = 1,244 Гбит/с на /0 = 19 ГГц) принимаемые сигналы подвержены МСИ. В последнем случае достичь требуемую Рош < Рош доп = 10~5 принципиально невозможно из-за появления несократимой вероятности ошибки Р >Р = 10−5.

1 ош н ^ 1 ош доп '.

10). Результаты прогнозирования ПУ СКС в условиях сильных ИВИ (кривые 5) показывают, что при передаче сигналов на относительно низких частотах /0 = 400 МГц (рис. 7.3 — 7.6) даже с небольшой скоростью (Ят = 2,7 4- 9,6 кбит/с) сопровождается появлением МСИ. Однако МСИ может возникать и при передаче сигналов на самой высокой несущей частоте о «20 ГГц (рис. 7.16, 7.23) при использовании высокоскоростных режимов (Дт>25 Мбит/с).

11). Помимо МСИ в условиях сильных ИВИ в принимаемых сигналах возможно проявление ЧСЗ и ДИ при передаче простых сигналов с очень высокой скоростью (рис. 7.6, 7.14, 7.18) или передаче ШПС с ^>5МГц (рис. 7.10). Кроме того, возможно проявление ПСЗ по раскрыву приемной антенны и потери ее усиления при размерах 4 ~ 0,5 м на /0 = 400 МГц (рис. 7.3 -7.6) и 4~5м на /о = 7ГГц (рис. 7.13, 7.14).

12). Результаты прогнозирования ПУ СКС в условиях сильных и слабых ИВИ при использовании строенного (п = 3 при к = 0,5) пространственно-разнесенного приема (рис. 7.19, 7.20) указывают на возможность обеспечения? ош <�Р0ШД0П =10 при реализуемых значениях к < 23 дБ, если обеспечить полное устранение МСИ (г|м =0) и допустимое значение суммарных энергетических потерь г^ = г|чЛдЛа — (для компенсации которых потребуется энергетический запас 1/г)^<2 (3 дБ)) из-за ЧСЗ, ДИ и ПСЗ принимаемых сигналов.

13). Устранение влияния МСИ на ПУ СКС (обеспечивающееТ'ошдоп =Ю-5 и величину г|м «0) возможно при выполнении требований по ограничению скорости передачи простых сигналов в виде соотношения (7.9) 7? т < доп = 5 • 10−3, сложных сигналов — в виде (7.10).

Дт<�Дтдоп=(1 -Я1)^, простых сигналов с ЗИ — в виде (7.11).

Дт<4доп=(1-Я-Ук.

14). Обеспечение допустимых энергетических потерь при НК отработке сигнала из-за ЧСЗ г|ч >0,8 и ДИ г|д > 0,8 реализуется при выполнении требований по ограничению полосы спектра передаваемых сигналов в виде соотношений (7.13) <Одоп = 0,6^ и (7.14) ^ <Одоп (д) =.

15). Обеспечение допустимых потерь усиления приемной антенны из-за ПСЗ по ее раскрыву г|а > 0,8 реализуется при выполнении требований по ограничению размеров антенны в виде соотношения (7.15) 4 -4доп=1'43Дрк.

16). Обеспечение допустимой корреляции замираний в 3-х разнесенных антеннах (Я <0,5) реализуется при выполнении требований к пространственному разносу приемных антенн в виде неравенства (7.16) ДРа —Ра доп = 0,83Арк.

17). Допустимые значения /?тдоп, /^доп*адоп зависят прямо пропорционально от несущей частоты /0 передаваемого сигнала и обратно пропорционально — от параметров ионосферы (стДЛг,.

18). Практические рекомендации по обеспечению требуемой ПУ СКС в условиях ВИ в слое Т7 сводятся к выбору по возможности наибольшего значения несущей частоты /0, ограничению скорости передачи /?т сообщений согласно требованиям (7.9 — 7.11), ограничению полосы спектра передаваемых сигналов условиями (7.13, 7.14), выбору размеров приемной антенны Ьа согласно (7.15) и пространственного разноса между ними Дра при строенном (п = 3) приеме согласно требованию (7.16).

19). Основными направлениями практической реализации методов повышения помехоустойчивости широкополосных СКС в условиях априорно неизвестного состояния ионосферы являются:

— применение миллиметрового диапазона несущих частот;

— использование сигналов с узкой мгновенной шириной спектра;

— адаптивная регулировка ширины спектра (^0) ШПС на передающей стороне СКС в соответствии с результатами ионосферного зондирования и осуществление их оптимального приема на основе ОК с перестраиваемой полосой обработки;

— применение для оптимальной обработки ШПС в приемниках СКС ОК, адаптирующихся к изменению передаточной функции трансионосферного КС в реальном времени.

20). Разработаны практические рекомендации по технической реализации адаптивных методов повышения помехоустойчивости рассматриваемых СКС на основе применения:

— адаптивной регулировки ширины спектра передаваемых ШПС (рис. 7.26) и некогерентного их приема на базе использования ОК с перестраиваемой полосой обработки (рис. 7.28);

— некогерентного приема ШПС с помощью ОК, адаптирующихся к флуктуациям фазового фронта световой волны (рис. 7.29), для повышения помехоустойчивости широкополосных СКС при различном состоянии ионосферы. Оценены энергетические выигрыши, достигаемые в условиях создания сильных ионосферных возмущений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В диссертационной работе решена актуальная научная проблема теоретического обобщения методов анализа помехоустойчивости (ПУ) одиночного и пространственно разнесенного приема сигналов в СКС с учетом проявления рассеивающих и дисперсионных свойств неоднородной ионосферы на основе разработки методов построения структурно-физических моделей трансионосферных каналов связи (КС).

В интересах решения общей научной проблемы были решены следующие частные научные задачи:

1) обоснования комплексных моделей распределения ЭК в ионосфере, позволяющих одновременно учесть дисперсионные и рассеивающие эффекты при РРВ в трансионосферных КС;

2) разработки метода построения структурно-физической модели трансионосферного КС;

3) метода построения структурно-физической модели пространственно-временного (ПВ) трансионосферного КС (ТКС);

4) теоретического обобщения методов анализа ПУ приема сигналов в СКС при одновременном проявлении замираний (03 или ЧСЗ), МСИ и ДИ;

5) теоретического обобщения методов анализа ПУ приема сигналов в СКС с учетом проявления пространственно-селективных замираний (ПСЗ).

Научная новизна полученных результатов диссертационной работы состоит в том, что впервые:

1) обоснованы комплексные модели пространственного распределения ЭК в ионосфере, позволяющие одновременно учесть проявление как дисперсионных свойств ионосферы (определяемых N) на РРВ, так и рассеяние на неод-нородностях ЭК (определяемых статистическими характеристиками (СХ) флуктуаций А//);

2) установлены аналитические взаимосвязи с несущей частотой /0 передаваемых в СКС сигналов и СКО флуктуаций ЭК в неоднородностях ионосферы стддг следующих СХ системных функций ТКС:

2 2 а) мощности регулярной ар и флуктуационной 2оь составляющих коэффициента передачи КС через величину дисперсии флуктуаций фазового.

9 9 9 фронта волны на выходе неоднородной ионосферы аф ~ / /0 — б) нормированной двухчастотной корреляционной функции (КФ) ТКС у.

Кн (АО) через полосу его когерентности ~ /0 /стф ~ /0 /аДЛ/- в) нормированной пространственной КФ ТКС Кн (Ар) через интервал пространственной корреляции Арк ~ 1/ст ~ /0 /аДЛ,;

3) получено выражение для передаточной функции (ПФ) ТКС, обусловленной проявлением дисперсионных свойств ионосферы АГД (П) через полосу.

3 — ½ ее дисперсионности ~(/0 /И) ;

9 9 9.

4) установлены зависимости коэффициента у =ар/2оь, характеризующего глубину 03 в ТКС, от величины оф, коэффициента энергетических потерь при НК обработке сигналов с ЧСЗ (г|ч < 1), МСИ (г|м > 0) и ДИ (г|д < 1) от отношений 1/7^ и (характеризующих степени ЧСЗ, МСИ и ДИ) и коэффициентов потерь усиления антенны (г|а<1) и корреляции 03 в разнесенных антеннах (0<|Я|<1) от отношений 1а/Арк и Ара/Арк (характеризующих степени ПСЗ по раскрыву антенны (¿-а) и в разнесенных на расстояние Ара антеннах);

5) получены выражения для определения коэффициента энергетических потерь при НК обработке сигналов вследствие МСИ г|м >0 при передаче по.

ТКС широкополосных (В, =Т$Р0″) сигналов (ШПС) и сигналов, следующих с защитными (ЗИ) интервалами (ВСЛ=ТСЛ/Т1!>), уточнены условия отсутствия влияния МСИ на Рош при использовании простых сигналов (#Л. = 1),.

ШПС и сигналов с ЗИ;

6) получены обобщенные аналитические выражения для анализа (оценки) ПУ НК одиночного (п = 1) приема сигналов в ТКС с 03 или ЧСЗ и одновременным проявлением МСИ, ДИ и ПСЗ по раскрыву приемной антенны Рош =1|/(/?2,у2,г|ч, г|м, г|д, г) а, я = 1) и ПУ НК строенного (п = 3) приема сигналов вТКС без МСИ Рош =1|/(Л2,у2,г|ч, г|д, г|а,|Л|, я = 3).

Практическая ценность полученных результатов состоит в том, что они позволяют:

1) прогнозировать ПУ СКС с заданными частотно-временными параметрами (f0,F0 = Bs/Ts, Ts, TCJJ) передаваемых сигналов и характеристиками приемных антенн (?а, Дра, я = 1-гЗ) в условиях ВИ в слое F, сопровождаемых ростом Nm и Стддг ;

2) разработать научно обоснованные практические рекомендации по обеспечению требуемой ПУ СКС (РошРошдоп = 10″ 5 при h2 <23 дБ) при известных параметрах (Nm, oAN) ВИ в слое F за счет выбора при заданной (или наибольшей из возможных) несущей частоте (/0) предельно допустимых значений скорости передачи (Rr=/Ts) и ширины спектра (F0 = BJTS) передаваемых сигналов, а также размеров приемных антенн (La) и их пространственного разноса (Ара);

3) предложить технические реализации адаптивных способов повышения ПУ НК приема сигналов в СКС при априорно неизвестном состоянии ионосферы на базе применения оптических корреляторов (ОК).

На основании этих результатов достигнута цель исследований, которая состояла в разработке научно обоснованных практических рекомендаций по осуществлению прогнозирования ПУ СКС в условиях ВИ в слое F и обеспечению требуемых значений <Шд0П —10 при Г <23 дБ за счет выбора частотно — временных параметров передаваемых сигналов и пространственных характеристик приемных антенн.

Следует отметить, что разработанный подход к построению структурнофизических моделей трансионосферного КС имеет широкую область применимости и может быть использован для решения следующих актуальных задач:

— построения структурно — физических моделей декаметровых КС с диффузным рассеянием и повышения надежности и своевременности систем дека-метровой связи [139, 143,144, 148, 149, 152, 154, 155, 158- 160];

— анализа и прогнозирования влияния возмущений ионосферы в слое F на показатели качества систем спутниковой радионавигации [140, 146, 147] и космической радиолокации [141, 161, 163,173].

Наиболее существенные положения, выдвигаемые для защиты: 1. Известные методы анализа ПУ приема сигналов с замираниями конкретных типов базируются на построении феноменологических моделей КС с рассеянием и многолучевым РРВ, которые не позволяют прогнозировать и обеспечить требуемую ПУ СКС в условиях ВИ в слое Т7. Для достижения этой цели необходимо решить крупную научную проблему теоретического обобщения методов анализа ПУ приема сигналов с учетом проявления рассеивающих и дисперсионных свойств неоднородной ионосферы на основе разработки методов построения структурно-физических моделей трансионосферных КС.

2. Для одновременного учета эффектов дисперсии (фазовой) и рассеяния РВ при их трансионосферном распространении можно использовать 2 модели пространственного распределения ЭК в ионосфере: 1) в виде толстого однородного слоя с эквивалентной толщиной и средней (фоновой) ЭК N = Nт и статистически однородно размещенных внутри его неоднородностей ЭК АЛ^(р, кт) — 2) в виде толстого однородного слоя со средней интегральной ЭК.

ЫТ = гэЫт и размещенного на его границе тонкого слоя неоднородностей (статистически однородного фазового экрана), описывающего флуктуации интегральной ЭК ЛМт (р, Ит).

3. Разработку метода построения структурно-физических моделей трансионосферного КС возможно осуществить в 3 этапа: 1) построения многолучевой модели ТКС на базе описания фазового и амплитудного фронта волны на выходе ионосферы- 2) определения средней интенсивности поля РВ в точке (месте) приема при трансионосферном ее распространении радиофизическими методами фазового экрана или параболического уравнения- 3) отождествления результатов применения методов статистической теории связи и статистической радиофизики.

4. Для построения структурно-физической модели ПВ трансионосферного КС необходимо дополнительно учесть углы прихода лучей к приемной антенне, а также возможность упрощения общего выражения для двухчастотной двухпозиционной функции когерентности поля РВ при трансионосферном ее распространении.

5. Статистические характеристики системных функций трансионосферного КС.

2 2 ар, 2аь, /Гн (ДО), Т7, /Гн (Др), Дрк) определяются дисперсией флуктуаций фа.

9 9 9 зового фронта волны на выходе неоднородной ионосферы <тф ~ <тдл, / /0 .

6. Возможен единый подход к установлению зависимости коэффициентов энергетических потерь (г|ч, г|м, г]д) при НК приеме сигналов в ТКС от степени возникающих ЧСЗ (Г0/Рк ~^0аф//0), МСИ (1/ТяРк ~ аф/Тв/0) и ДИ 3 ½ д ~ /Уд)) путем определения отношения С/Ш (РР) на выходе схемы обработки.

7. Зависимость статистических характеристик системных функций трансионол сферного КС и коэффициентов у, г|ч, г|м от одного параметра (а) позволяет установить обобщенное выражение для оценки Рош =Ч/(^2,у2,г (ч,'Пм, г1д) при НК приеме сигналов ТКС с произвольным типом замираний (03 или ЧСЗ), МСИ и ДИ.

8. Учет ПСЗ по раскрыву приемной антенны (¿-а/ Лрк) СКС и в разнесенных антеннах (Дра/Дрк) позволяет определить потери усиления г|а = х?(1а/Дрк) и корреляцию замирании в антеннах Я Ч/(Дра/Дрк) через величину аф ~ стДЛ, / /0. Благодаря этому можно получить обобщенное выражение для оценки Рош=х?(к, у, г|ч, г|м, г[д, г|а, Я, п = 1,3) при одиночном и строенном НК приеме сигналов в СКС.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Дж. Глобальная морфология ионосферных мерцаний // ТИИЭР, 1982, т. 70, № 4, с. 45−66.
  2. Адресные системы управления и связи / Под ред. Г. И. Тузова. М.: Радио и связь, 1993.-384 с.
  3. П.С., Сенин А. И., Солянов В. И. Сигналы и их обработка в информационных системах. М.: Радио и связь, 1994. — 256 с.
  4. В.А., Ерухимов JI.M., Мясников E.H., Рахлин A.B. О спектре турбулентности верхней ионосферы // Известия ВУЗов. Радиофизика. 1997. -T.XL. — № 4. — с. 446−456.
  5. В.А., Рахлин A.B., Выборное Ф. И. Модель взаимодействия ДКМВ-ДМВ радиоволн с сильной неоднородной среднеширотной ионосферой // Известия ВУЗов. Радиофизика. 1997. — T.XL. — № 11. — с. 1323 — 1339.
  6. В.А. и др. Наземные и космические исследования среднеширотного F-spreadll Известия ВУЗов. Радиофизика. 2000. — T.XLIII. — № 9. — с. 755 -764.
  7. Я.Л. Распространение электромагнитных волн и ионосфера. М.: Наука, 1972.-563 с.
  8. В., Арманд В., Мосин Е., Смирнов В. Зондирование ионосферы Земли с помощью спутниковых навигационных систем // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 1997. — № 2. — с. 11−17.
  9. В.А., Мосин Е. Л., Смирнов В. М. Применение радиосигналов спутниковой радионавигационной системы для зондирования ионосферы Земли // Радиотехника и электроника. 1996. — Т.41. — № 9. — с. 1029 — 1032.
  10. В.А., Смирнов В. М. Определение высотного профиля электронной концентрации ионосферы Земли по двухчастотным измерениям радиосигналов искусственных спутников Земли // Радиотехника и электроника. -1993. -Т.38. -№ 7. с. 1326- 1335.
  11. И.С., Финк JI.M. Передача дискретных сообщений по параллельным каналам.-М.: Сов. радио, 1971.-408 с.
  12. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн / Под. ред. Г. А. Ерохина. М.: Радио и связь, 1996. — 352 с.
  13. Антенны. (Современное состояние и проблемы) / Под ред. чл.-корр. АН
  14. СССР Л. Д. Бахраха и проф. Д. И. Воскресенского. М.: Сов. радио, 1979. -208 с.
  15. В.В., Пашинцев В. П., Тишкин С. А. Модель односкачкового дека-метрового канала связи в случае естественного возмущения ионосферы // Тематический научно-технический сборник, вып. 15. Ставрополь: СВВИУС, 1997, с. 24−26.
  16. В.В., Пашинцев В. П., Тишкин С. А. К вопросу определения надежности связи при естественных возмущениях ионосферы // Тематический научно-технический сборник, вып. 15. Ставрополь: СВВИУС, 1997, с. 20−23.
  17. Э.Л., Кирюшкин В. В. Пространственно-многоканальный прием при GPS-мониторинге запусков ракет // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника. -2002. -№ 11. -с. 46−53.
  18. Э.Л., Косогоров Е. А., Плотников A.B. Ударно-акустические волны, генерируемые при запусках ракет и землятресениях // Космические исследования. 2002.-Т.40.-№ 3.-с. 1−15.
  19. Э.Л., Лесюта О. С., Ушаков И. И. Геомагнитные возмущения и функционирование навигационной системы GPS. // Геомагнетизм и аэрономия. 2002. — Т. 42. — с.220 — 227.
  20. Э.Л. и др. Спектр перемещающихся ионосферных возмущений по данным глобальной сети GPS // Известия вузов Радиофизика. 2001. -№ 10.-с. 828−839.
  21. В.И., Зубарев А. Н., Ортиков М. Ю., Троицкий Б. В. Оперативная оценка состояния околоземного космического пространства // Геомагнетизм и аэрономия. 2000. — Т. 40. — № 1. — с. 109 — 112.
  22. В.Л., Дорофеев В. М. Цифровые методы в спутниковой связи. М.: Радио и связь, 1988. — 240 с.
  23. .Г., Вертоградов Г. Г. Динамическая адаптивная структурно-физическая модель ионосферного радиоканала // Математическое моделирование. 1996. — т.8. — № 2. — с. 3 — 18.
  24. Ф. Исследование зависимости между искажениями из-за многолучевого распространения и пространственным спектром показателя преломления в линиях связи // ТИИЭР. 1971. — т. 59. — № 1. — с. 52 — 82.
  25. P.JI., Гильяно Ф. У., Непп Д. Л. Влияние частотно-селективных эффектов распространения радиоволн на автоматическое слежение за сигналом в приемниках широкополосных систем связи // ТИИЭР. 1981. — т. 69. — № 7. -с.21 -32.
  26. Р.Л., Джульяно Ф. У., Непп Д. Л. Частотно-селективные замирания и их коррекция методом решающей обратной связи в высокоскоростных цифровых спутниковых каналах связи//ТИИЭР. 1983.-т. 71,-№ 6.-с. 78−94.
  27. В.А. и др. Радиотехнические системы передачи информации / Под. ред. В. В. Калмыкова. М.: Радио и связь, 1990. — 304 с.
  28. И.И., Пашинцев В. П., Манаенко С. С., Еремин Д. А. Зависимость своевременности декаметровой связи от скорости передачи сигналов // Сборник научных трудов. Вып. 23. Ставрополь: СВИС РВ, 2005. — с. 76−78.
  29. В.Ф. О причинах появления перемещающихся сигналов на трансэкваториальных трассах // Известия ВУЗов. Радиофизика. 1998. — T.XLI. -№ 3.-с. 395−399.
  30. H.H. Основы теории связи и передачи данных. Часть 2. Л.: ЛВКИА, 1970.-707 с.
  31. Н.И. Радиолокационные станции с синтезированной антенной. М.: Сов. радио, 1972.- 160 с.
  32. Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции. Том 1. М.: Сов. радио, 1972.-744 с.
  33. Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции. Том 3. М.: Сов. радио, 1977.-664 с.
  34. Л.Е. Теория систем сигналов. М.: Сов. радио, 1978. — 304 с.
  35. Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Радио и связь, 1985.-284 с.
  36. Г. С. и др. Комплекс оперативного контроля интегрального содержания электронов в ионосфере // Геомагнетизм и аэрономия. 1999. — Т. 39. -№ 3. — с. 124 — 128.
  37. В.А., Калмыков В. В., Себекин Ю. Н. и др. Радиосистемы передачи информации. М.: Горячая линия — Телеком, 2005. — 472с.
  38. Дж., Джекобе И. Теоретические основы техники связи. М.: Мир, 1969.-640 с.
  39. Г. И., Тараторин A.M. Восстановление изображений. М.: Радио и связь, 1986.-304 с.
  40. В.И., Лихачев В. П., Шляхин В. М. Антагонистический конфликт радиоэлектронных систем. Методы и математические модели / Под ред. В. М. Шляхина. М.: Радиотехника, 2004. — 384 с.
  41. Военные системы радиосвязи. Часть 1 / Под ред. В. В. Игнатова. Л.: ВАС, 1989.-386 с.
  42. Н.М. и др. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС // Успехи современной радиоэлектроники. 1997. — № 1. — с. 31 -46.
  43. Л.Н., Немировский М. С., Шинаков Ю. С. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики. М.: Эко-Тренз, 2005. — 392 с.
  44. В.В. и др. Структура ионосферы по данным радиопросвечивания спутниками GPS-«MICROLAB-l»: предварительные результаты // Исследование Земли из космоса. 1997. — № 4. — с. 74 — 83.
  45. В.В., Кан В. Фоновые флуктуации при радиопросвечивании ионосферы в эксперименте GPS-«MICROLAB-l» // Известия ВУЗов. Радиофизика. 1999.-T.XLII.-№ 6.-c. 511 — 523.
  46. Д.И. Антенны с обработкой сигнала. М.: Сайнс-пресс, 2002. -80 с.
  47. Д.И., Степаненко В. И., Филиппов B.C. и др. Устройство СВЧ и антенны. Проектирование фазированных антенных решеток: учебное пособие для ВУЗов / Под. ред. Д. И. Воскресенского, 3-е изд. допол. и перераб. -М.: Радиотехника, 2003. 632 с.
  48. А.П., Лапин А. Н., Самойлов А. Г. Моделирование каналов систем связи.-М.: Связь, 1979.-96 с.
  49. К.П. и др. Радиофизические исследования процессов в околоземной плазме, возмущенной высокоэнергетическими источниками. Часть 1 // Успехи современной радиоэлектроники. 1999. — № 7. — с. 3−15.
  50. К.П. и др. Радиофизические исследования процессов в околоземнойплазме, возмущенной высокоэнергетическими источниками. Часть 2 // Успехи современной радиоэлектроники. 1999. — № 8. — с. 3 — 19.
  51. М.Г. Неоднородности высокоширотной ионосферы. Новосибирск: Наука, 1986.- 193 с.
  52. .Н., Ерухимов JI.M., Яшин Ю. Я. Волновые явления в ионосфере и космической плазме. -М.: Наука, 1984. 392 с.
  53. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС / Под ред. В. Н. Харисова, А. И. Перова, В. А. Болдина. М.: ИПРЖР, 1998. — 400 с.
  54. О.В. Декаметровая радиосвязь. М.: Радио и связь, 1990. — 240 с.
  55. О.В. и др. Радиосвязь / Под. ред. проф. О. В. Головина. М.: Горячая линия — Телеком, 2003. — 288 с.
  56. О.В., Репинская Т. В. Возможности искусственной ионизации ионосферы в целях дальней радиосвязи // Наукоемкие технологии. 2003. — № 3. -с. 33−37.
  57. В.В., Анашкин A.B., Бархота В. А., Пашинцев В. П. и др. Системы связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Часть 1, 2. Помехоустойчивость систем связи. Обнаружение сигналов / Под ред. В. В. Горшкова. Ставрополь: СВВИУС, 1995.- 132 с.
  58. В.В., Анашкин A.B., Антонов В. В., Пашинцев В. П. и др. Системы связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Часть 3. Синхронизация систем связи / Под ред. В. В. Горшкова. Ставрополь: СВВИУС, 1994. -108 с.
  59. И.С., Рыжик И. М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. -М: Наука, 1971.- 1108 с.
  60. Дж. М. Статистическая оптика. М.: Мир, 1988. — 528 с.
  61. Г. П. Распространение радиоволн. М.: Высшая школа, 1975. — 280 с.
  62. Дж.М., Аароне Ж. Влияние ионосферных эффектов на современные электронные системы // ТИИЭР. 1990. — т. 78. — № 3. — с. 59 — 76.
  63. Е., Чжаохань Лю. Мерцания радиоволн в ионосфере // ТИИЭР. 1982. -т. 70.-№ 4.-с. 5−45.
  64. Дальнее тропосферное распространение ультракоротких радиоволн / Под. ред. Б. А. Введенского, М. А. Колосова, А. И. Калинина, Я. С. Шифрина. М.:1. Сов. радио, 1965. 416 с.
  65. В.И., Пашинцев В. П. Основы общей теории связи (учебник для вузов РВСН). МО РФ, 2000. — 480 с.
  66. М.П. Распространение радиоволн. М.: Связьиздат, 1972. — 336 с.
  67. М.П. Флуктуационные процессы при распространении радиоволн. -М.: Связь, 1971.- 183 с.
  68. П.Ф., Соцкий В. В. Особенности обратных задач вертикального радиозондирования ионосферы (обзор)// Изв. СКНЦ ВШ. Естеств. науки. № 2. 1987. с. 59−70.
  69. К. Радиоволны в ионосфере. М.: Мир, 1973. — 502 с.
  70. Л.М., Метелев С. А., Мясников E.H. Искусственная ионосферная турбулентность (Обзор) // Известия ВУЗов. Радиофизика. 1987. — Т.ХХХ. -№ 2.-с. 208−225.
  71. А. Спутниковая связь в диапазоне миллиметровых волн // Зарубежное военное обозрение. 1987. -№ 5. — с. 41 — 50.
  72. В.А. и др. Радиочастотная служба и антенные устройства / Под ред. В. П. Серкова. Л.: ВАС, 1989. — 264 с.
  73. А.Г. и др. Теория передачи сигналов. М.: Радио и связь, 1986. — 304 с.
  74. А.Г. и др. Теория электрической связи / Под ред. Д. Д. Кловского. М.: Радио и связь, 1998. — 432 с.
  75. Информационные технологии в радиотехнических системах / В. А. Васин, И. Б Власов, Ю. М. Егоров и др.- Под. ред. И. Б. Федорова. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — 768 с.
  76. Ионосферные возмущения и их влияние на радиосвязь/ Под ред. P.A. Зеваки-ной, Л. Н. Ляховой М.: Наука. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР, 1971. — 240 с.
  77. А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. Т. 1-М.: Мир, 1981.-280 с.
  78. А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. Т. 2 М.: Мир, 1981. — 317 с.
  79. А.И., Черенкова JI.E. Распространение радиоволн и работа радиолиний.-М.: Связь, 1971.-439с.
  80. А.И. Распространение радиоволн на трассах наземных и космических радиолиний. М.: Связь, 1979. — 296 с.
  81. Ю.К., Романчук A.A. О нелинейном моделировании изолированного возмущения как одного из фундаментальных состояний ионосферной плазмы в околоземном космическом пространстве // Космические исследования. -1998. -Т.36. -№ 2. с. 136−141.
  82. Е.Ф. и др. Методы обработки сигналов при наличии помех в линии связи /Под ред. Е. Ф. Каменева. М.: Радио и связь, 1985. — 224с.
  83. В.Е., Черкасов В. В., Чечин Г. В. Спутниковые сети связи. М.: «Аль-пина Паблишер», 2004. — 256 с.
  84. Л.Я., Тимофеев В. В. Спутниковая связь и проблема геостационарной орбиты. -М.: Радио и связь, 1988.- 168 с.
  85. В.Г. Обработка пространственно-временных сигналов в каналах с памятью. М.: Радио и связь, 2000. — 272 с.
  86. Р. Каналы связи с замираниями и рассеянием. М.: Сов. радио, 1973. -304с.
  87. Н.Е. Помехоустойчивая передача сообщений по линейным каналам со случайно изменяющимися параметрами. М.: Сов. радио, 1971. — 256с.
  88. Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам М.: Связь, 1969.-375с.
  89. Д.Д. Теория передачи сигналов. -М.: Связь, 1973. -376с.
  90. Д.Д., Николаев Б. И. Инженерная реализация радиотехнических схем (в системах передачи дискретных сообщений в условиях межсимвольной интерференции).-М.: Связь, 1975. -200 с.
  91. Д.Д., Сойфер В. А. Обработка пространственно-временных сигналов (в каналах передачи информации). М: Связь, 1976. — 208с.
  92. Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам М.: Радио и связь, 1982. — 304с.
  93. Д.Д., Конторович В. Я., Широков С. М. Модели непрерывных каналов связи на основе стохастических дифференциальных уравнений / Под ред.
  94. Д.Д. Кловского. М.: Радио и связь, 1984. — 248с.
  95. Н.Д. Антенны космической связи. М.: Радио и связь, 1990. — 160 с.
  96. М.А., Арманд H.A., Яковлев О. И. Распространение радиоволн при космической связи. -М.: Связь, 1969. 155с.
  97. В.Ф., Сосунов В. Н. Случайные помехи и надежность KB связи. -М.: Связь, 1977.- 136 с.
  98. A.A. Пространственно-временная теория радиосистем. М.: Радио и связь, 1987. — 320 с.
  99. JI.H. Распространение радиоволн при связи с ИСЗ. М.: Сов. Радио, 1971.-208с.
  100. С.И. Определение ионосферной задержки сигналов в одночастот-ной аппаратуре потребителей спутниковой системы навигации NAVSTAR // Зарубежная радиоэлектроника. 1989. — № 5. — с.85−95.
  101. Г. Н. Антенно-фидерные устройства. М.: Связь, 1972. — 472 с.
  102. Г. Н. Антенно-фидерные устройства. М.: Радио и связь, 1981. -280с.
  103. Ю.А., Фейзуллин З. И., Виноградов А. Г. Прохождение радиоволн через атмосферу Земли. М.: Радио и связь, 1983. — 224с.
  104. В.Н. и др. Электромагнитная доступность радиоизлучений и антенные устройства. J1.: ВАС, 1984. — 204с.
  105. Н.П., Дымович Н. Д. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Высшая школа, 1974. — 536с.
  106. Р.К. Мерцания радиоволн в ионосфере // ТИИЭР. 1977. — Т.65. — № 2. -с. 5−29.
  107. И.Я., Владимиров В. И., Карпухин В. И. Модулирующие (мультипликативные) помехи и прием радиосигналов. М.: Сов. радио, 1972. — 480 с.
  108. Космические траекторные измерения / Под ред. П. А. Агаджанова, В.Е. Дуле-вича, A.A. Коростелева. М.: Сов. радио, 1969 — 504 с.
  109. Е.И. Вопросы оценок параметров сигналов при наличии помех. М.: Сов. радио, 1969. -255с.
  110. О. В. Черногор Л.Ф. Дисперсионные искажения высокочастотных сверхширокополосных радиосигналов при распространении в ионосфере // Геомагнетизм и аэрономия. 1997. — Т.37. — № 6. — с.80 — 89.
  111. .Р., Шварц В. Вероятностные модели и методы в системах связи иуправления. M.: Радио и связь, 1985.-312 с.
  112. Ю.С. Введение в теорию и технику радиотехнических систем. М.: Радио и связь, 1985. — 392 с.
  113. Ли У. Техника подвижных систем связи. Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1986.-280 с.
  114. Л.М. Статистическая теория антенн сверхвысоких и оптических частот (влияние атмосферной турбулентности на характеристики антенн). М.: Связь, 1975.-256 с.
  115. Л.М. Распространение радиоволн над морской поверхностью. М.: Радио и связь, 1991. — 176 с.
  116. .И., Бублик С. М. Влияние возмущений ионосферы на навигационные определения // Измерительная техника. 1999. — № 4. — с. 5−9.
  117. Ю.И. и др. Адаптивная компенсация помех в каналах связи . М.: Радио и связь, 1988. — 208 с.
  118. Г. Т., Садыков Д. М. Антенны. М.: Энергия, 1975. — 585 с.
  119. А.Н., Сапожников А. Д., Пашинцев В. П., Николаев Ю. И., Малофей О. П. Динамический оптический коррелятор. АС СССР № 1 533 548 от 01.09.89.
  120. А.Н., Сапожников А. Д., Пашинцев В. П., Коваленко А. П., Малофей О. П., Киселев В. Н., Вититлов Л. Л. Динамический оптический коррелятор. Патент РФ № 2 022 326 от 10.03.95.
  121. О.Н. Моделирование радиосигналов с использованием многомерных устойчивых распределений // Радиотехника. 1991. — № 10. — с.28 -31.
  122. О.Н., Царьков C.B. Энергетический спектр напряженности поля простых излучателей несинусоидальных волн // Радиотехника и электроника. -1993. -Т.38. № 3. -с.396−400.
  123. О.Н. Устойчивые распределения и их применение в радиотехнике. -М.: Радио и связь, 1994. 152 с.
  124. Маслов О. Н Моделирование характеристик несинусоидального случайного сигнала с применением устойчивых распределений // Радиотехника и электроника. 1996. — Т.41. — № 1. -с.85 — 88.
  125. А.Н., Тишкин С. А., Пашинцев В. П. Метод определения величины интенсивности неоднородностей по данным ионосферного зондирования // Тематический НТСб, вып. 16 Ставрополь: СВВИУС, 1998. — с.45−47.
  126. В.А., Сосунов Б.В Основы энергетического расчета радиоканалов.-Л.: ВАС, 1991.-110с.
  127. В.А., Сосунов Б. В., Филиппов В. В. Поля и волны в задачах развед-защищенности и радиоэлектронной защиты систем связи . С. — Пб.: ВАС, 1993.-332 с.
  128. Модификация ионосферы мощным радиоизлучением. -М.: ИЗМИРАН, 1986. -153 с.
  129. Л.Г., Степанов А. П. Системы радиосвязи. Курсовое проектирование. М.: Радио и связь, 1987. — 192 с.
  130. И.Н., Сафронов A.M., Троицкий И. Н., Устинов Н. Д. Адаптация в информационно-оптических системах / Под ред. Н. Д. Устинова. М.: Радио и связь, 1984.-344 с.
  131. Л.М., Смирнов A.A. Персональная спутниковая связь. -М.: Эко-Трендз, 1998.-215 с.
  132. P.A. Способ учета ионосферы и тропосферы при высокочастотном оценивании относительных координат неподвижных двухчастотных GPS / ГЛОНАСС приемников // Радиотехника, 2004. — № 10. — с. 23 — 27.
  133. A.C. Борьба с замираниями при передаче аналоговых сигналов. М.: Радио и связь, 1984. — 208 с.
  134. .И. Последовательная передача дискретных сообщений по непрерывным каналам с памятью. М.: Радио и связь, 1988. — 264 с.
  135. Д.Л. Расчет временных характеристик стохастических волн методом фазовых экранов // ТИИЭР, 1983. Т. 71. № 6. с. 40 58.
  136. Основы технического проектирования систем связи через ИСЗ / Под ред. А. Д. Фортушенко. М.: Связь, 1970. — 331 с.
  137. В.П., Сапожников А. Д., Вититлов Л. Л. Аналитическая методика оценки влияния ионосферы на помехоустойчивость систем космической связи // Радиотехника, 1991, № 11, с. 80 83.
  138. В.П., Колосов Л. В., Тишкин С. А., Антонов В. В. Применение теории фазового экрана для разработки модели односкачкового декаметрового канала связи // Радиотехника и электроника, 1996, т. 41, № 1, с. 21 26.
  139. В.П. Влияние частотно-селективных замираний на измерение времени запаздывания сигналов систем космической связи // Радиотехника и электроника, 1998, т. 43, № 4, с. 410−414.
  140. В.П., Колосов JI.B., Тишкин С. А., Смирнов A.A. Влияние ионосферы на обнаружение сигналов в системах космической связи // Радиотехника и электроника, 1999, т. 44, № 2, с. 143 150.
  141. В.П., Тишкин С. А., Солчатов М. Э. Влияние частотно-селективных замираний и межсимвольной интерференции на помехоустойчивость высокоскоростных систем космической связи // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, 2001, № 9, с. 49−60.
  142. В.П., Тишкин С. А., Иванников А. И., Боровлев И. И. Расчет параметра глубины замираний в однолучевой ДКМ радиолинии // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, 2001, № 12, с. 57 65.
  143. В.П., Тишкин С. А., Иванников А. И., Солчатов М. Э. Определение оптимальной рабочей и наименьшей применимой частоты ДКМ радиолинии с учетом глубины быстрых замираний // Электросвязь, 2001, № 12, с. 16−19.
  144. В.П., Стрекалов A.B., Солчатов М. Э., Боровлев И. И. Анализ помехоустойчивости приема сигналов с произвольными базами в каналах космической связи с ограниченной полосой когерентности // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, 2002, № 1, с. 23 32.
  145. В.П., Гамов М. В. Влияние дисперсионности ионосферы на измерение псевдодальности в спутниковой радионавигационной системе ГЛО-НАСС // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, 2002, № 9, с. 59 68.
  146. В.П., Гамов М. В. Влияние ионосферы на измерение времени запаздывания сигнала в спутниковых радионавигационных системах // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, 2002, № 12, с. 3 13.
  147. В.П., Боровлев И. И. Повышение своевременности передачи сообщений в однолучевой декаметровой радиолинии за счет выбора оптимальной скорости передачи сигналов // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, 2003, № 11, с. 26−34.
  148. В.П., Солчатов М. Э., Гахов Р. П., Еремин A.M. Модель пространственно-временного канала космической связи // Физика волновых процессов и радиотехнические системы, 2003, т. 6, № 5, с. 63 69.
  149. В.П., Солчатов М. Э. Достоверность и скорость передачи сигналов с защитными интервалами по космическим каналам с ограниченной полосой когерентности // Радиотехника и электроника, 2004, т. 49, № 7, с. 810 816.
  150. В.П., Солчатов М. Э., Кондрашин А. Е., Сенокосова A.B. Максимальная частота отражения декаметровой волны от сферически слоистой ионосферы // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, 2005, № 5, с. 12 20.
  151. В.П. Принципы построения трактов радиоприемников систем военной связи (учебник для вузов РВСН). МО РФ, 1998. 260 с.
  152. В.П., Тишкин С. А., Солчатов М. Э. Пути распространения ДКМ волны в плоском отражающем слое ионосферы // Эл. ж-л «Журнал радиоэлектроники». 2001 -№ 6. — http://jre.cplire.rU/jre/june01/2/text.html.
  153. В.П., Тишкин С. А., Смирнов A.A., Боровлев И. И. Эквивалентный путь распространения декаметровой волны в сферически слоистой ионосфере // Эл. ж-л «Журнал радиоэлектроники». 2001 — № 8. — http://jre.cplire.ru/ jre/augOl/1/text.html.
  154. В.П., Солчатов М. Э. Влияние взрывов в ионосферном слое F на показатели качества систем космической связи // Информационный сборник РВСН, 2002, № 2 (164).-с. 68−74.
  155. В.П., Иванников А. И., Гахов Р. П., Солчатов М. Э. Расчет коэффициента защиты от быстрых замираний в ДКМ радиолинии // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте, 1999, № 3, с. 83−85.
  156. В.П., Иванников А. И., Солчатов М. Э., Гахов Р. П. Зависимость надежности связи от выбора рабочей частоты и эквивалентной излучаемой мощности // Системы обработки информации. Харьков: НАНУ, ПАНИ, ХВУ, 2000, Вып. 2(8), с. 19−22.
  157. В.П., Смирнов A.A., Солчатов М. Э., Тишкин С. А., Малофей А. О. Оценка помехоустойчивости приема сигналов в двухлучевых дека-метровых каналах связи // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте, 2000, № 1, с. 16−18.
  158. В.П., Антонов В. В., Смирнов A.A., Солчатов М. Э. Оценка времени запаздывания сигналов с частотно-селективными замираниями // Сборник статей НТК «Направления развития систем и средств связи». Том 1. Воронеж: ВНИИС, 1996, с. 41−46.
  159. В.П., Тишкин С. А., Антонов В. В. Влияние возмущений ионосферы на обнаружение сигналов широкополосных систем космической связи // Сборник статей НТК «Направления развития систем и средств связи». Том 2. Воронеж: ВНИИС, 1996, с. 692 — 699.
  160. В.П. Методика оценки влияния состояния ионосферы на помехоустойчивость некогерентного приемника системы космической связи // Тематический НТСб, вып. 4. Ставрополь: СВВИУС, 1986. — с. 63−65.
  161. В.П. Методика оценки влияния состояния ионосферы на помехоустойчивость систем космической связи // Деп. рук., в/ч 11 520 МО СССР, № 3967, А 2273. Указатель поступлений инф. материалов, вып. 5 (8), серия А, 1987.- 11с.
  162. В.П. Граничные условия применимости модели фазового экрана для ионосферы // Тематический НТСб, вып. 5 Ставрополь: СВВИУС, 1987. -с.63−65.
  163. В.П. Определение двухчастотной функции когерентности поля модулированной волны при ее трансионосферном распространении // Тематический НТСб, вып. 6 Ставрополь: СВВИУС, 1988. — с.45−48.
  164. В.П. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Харьков: ХВВКИУ РВ, 1989, — 230 с.
  165. В.П., Вититлов JI.JL, Сапожников А. Д. Метод анализа процессов в дифракционном оптическом корреляторе с растровой формой представления входных данных // Тематический НТСб, вып. 8 Ставрополь: СВВИУС, 1990. -с.33−42.
  166. В.П., Тишкин С. А. Обнаружение широкополосных сигналов в системах космической связи при возмущениях ионосферы // Тематический НТС № 4 «Проблемы совершенствования боевых авиационных комплексов».-Ставрополь: СВАИУ, 1995.- с.182−185.
  167. В.П., Тишкин С. А., Антонов В. В., Солчатов М. Э. Оценка времени запаздывания сигналов и зависимости от степени частотно-селективных замираний // Тематический научно-технический сборник, вып. 13. Ставрополь: СВВИУС, 1995, с. 12−14.
  168. В.П., Тишкин С. А., Гахов Р. П., Головков В. В. Модель пространственно-временного канала связи с трансионосферным распространением радиоволн // Тематический научно-технический сборник, вып. 15. Ставрополь, 1997, с. 48−51.
  169. В.П., Тишкин С. А., Смирнов A.A., Касьяненко Н. Г. Аналитический расчет помехоустойчивости строенного приема сигналов // Тематический научно-технический сборник, вып. 16. Ставрополь, 1998, с. 42 — 44.
  170. В.П., Солчатов М. Э., Сидоренко С. М. Методика расчета тепловых потерь в ионосфере для ВСКС // Тематический научно-технический сборник, вып. 18. Ставрополь: ФРВИ РВ, 2000, с. 49 — 51.
  171. В.П. Максимальная частота отражения декаметровой волны от сферически слоистой ионосферы // Тематический научно-технический сборник, вып. 19. Ставрополь: ФРВИ РВ, 2001, с. 48 — 52.
  172. В.П., Карпов Д. К. Потери усиления антенн военных систем космической связи при искусственных возмущениях ионосферы // Сборник научных трудов. Вып. 22. Ставрополь: СВИС РВ, 2004. — с. 46−51.
  173. В.П., Сидоренко A.M. Методика оценки времени перерывов космической связи при КЯВ // Сборник научных трудов. Вып. 22. Ставрополь: СВИС РВ, 2004. — с. 51−55 (инв. 7134).
  174. В.П., Сидоренко A.M., Шляхов Д. В. Методика оценки времени перерывов космической связи при космических ЯВ // Деп. рук., УПДР, сер. А, Вып. 1 (86), 2005, инв. А 28 273 от 2.03.05 г. М.: ЦВНИ МО РФ, 2005. — 12 с.
  175. В.П., Сенокосова A.B., Киселев В. Н., Полежаев A.B. Достоверность космической связи на пониженных частотах // Сборник научных трудов. Вып. 23. Ставрополь: СВИС РВ, 2005. — с. 72−75.
  176. В.П., Кондрашин А. Е., Сидоренко A.M. Методика оценки времени перерыва космической связи при взрывах в ионосфере // Сборник научных трудов. Вып. 23. Ставрополь: СВИС РВ, 2005. — с. 79−82.
  177. П.И. Системы передачи цифровой информации. М.: Сов. радио, 1976.-364 с.
  178. П.И., Филиппов Л. И. Радиотехнические системы передачи информации. М.: Радио и связь, 1984. — 256 с.
  179. А.И. Статистическая теория радиотехнических систем. Учебное пособие для ВУЗов. М.: Радиотехника, 2003. — 400 с.
  180. Ю.М., Фомичев К. И., Юдин Л. М. Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием / Под ред. Ю.М. Пе-рунова. -М.: Радиотехника, 2003.-416 с.
  181. .М. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Горячая линия — Телеком, 2003. — 558 с.
  182. Помехозащищенность систем со сложными сигналами. Под ред. Г. И. Тузова.- М.: Сов. радио, 1985. 264 с.
  183. A.A. и др. Наклонное зондирование модифицированной ионосферы . Эксперимент и моделирование // Известия ВУЗов. Радиофизика. 1999.- T.XLII. № 4. — С. 303−311.
  184. В.А., Татаринов В. Н. Теория когерентности электромагнитного поля. М.: Связь, 1978. — 208 с.
  185. А.П., Брычков Ю. А., Маричев О. И. Интегралы и ряды. М.: Наука, 1981.-800 с.
  186. Пространственно-временная обработка сигналов / И. Я. Кремер, А. И. Кремер, В. М. Петров и др.- Под ред. И. Я. Кремера. -М.: Радио и связь, 1981. 224 с.
  187. Дж. Уиттвер Л. А. Защита линий СОИ от помех, вызываемых ЯВ // Аэрокосмическая техника, 1988. № 5. с. 138 — 142.
  188. Радиолинии космических систем передачи информации / И. М. Тепляков, И.Д.
  189. , Б.В. Рощин. Под ред. И. М. Теплякова. М.: Сов. Радио, 1975. -400с.
  190. Радиорелейные и спутниковые системы передачи /A.C. Немировский, О. С. Данилович, Ю. И. Маримонт и др.- Под ред. A.C. Немировского. М.: Радио и связь, 1986.-392 с.
  191. Распространение лазерного пучка в атмосфере / Редактор Д. Стробен М.: Мир, 1981.-416 с.
  192. Радиотехнические системы / Ю. П. Гришин, В. П. Ипатов, Ю. М. Казаринов и др. Под ред. Ю. М. Казаринова. -М.: Выс. шк., 1990. 496 с.
  193. Радиоэлектронные системы: основы построения и теория. Справочник / Ширман Я. Д., Лосев Ю. И., Миневрин H.H. и др.- под ред. Я. Д. Ширмана. -М.: ЗАО «Маквис», 1998. 828с.
  194. Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений: Справочник /В.И. Коржик, Л. М. Финк, К. Н. Щелкунов. Под ред. Л. М. Финка. М.: Радио и связь, 1981.- 232с.
  195. Т.Е., Федорова Л. В. Исследование статических и спектральных трансатмосферных радиосигналов УКВ СВЧ диапазона // Журнал радиоэлектроники. — 2001. — № 2. — 16 с.
  196. С. М. Кравцов Ю.Н., Татарский В. И. Введение в статистическую радиофизику. Часть 2. -М.: Наука, 1978. 464с.
  197. А.Д., Пашинцев В. П. Оптический коррелятор. АС СССР № 1 367 743 от 15.09.87.
  198. А.Д., Мартьянов А. Н., Пашинцев В. П. Динамический оптический коррелятор. АС СССР № 1 533 547 от 01.09.89.
  199. А.Д., Пашинцев В. П., Пушкин С. А. Оптический коррелятор. АС СССР № 1 538 752 от 15.09.89.
  200. В.М. Радиолокационные сигналы и их обработка. М.: Сов. радио, 1977.-448с.
  201. В.П., Слюсарев П. В. Теория электромагнитного поля и распространение радиоволн. Часть 2. Распространение радиоволн. Л.: ВАС, 1973. — 255с.
  202. В.П. Распространение радиоволн и антенные устройства. Л.: ВАС, 1981.-468с.
  203. Сетевые спутниковые радионавигационные системы / B.C. Шебшаевич, П. П. Дмитриев, Н. В. Иванцевич и др- Под ред. B.C. Шебшаевича.
  204. Средства космической связи. Выпуск 2. / Д. Л. Каргу, A.B. Кожаков, О.И. Ла-гутенко, В. Г. Стародубцев. С.-Пб: ВИКА, 1995. — 44 с.
  205. Д.С. и др. Точность измерения параметров движения космических аппаратов радиотехническими методами. М.: Сов. радио, 1970. — 320с.
  206. Я.Я., Теплицкий М. Э., Шахов В. О. Основы теории радиотехнических измерений параметров движения / Под общ. ред. проф. Я. Я. Сиробабы, МО СССР, 1971.-396 с.
  207. Система связи, использующая отражения от искусственно созданного облака паров цезия, ионизация которого поддерживается путем радиоизлучения с Земли // Зарубежная радиотехника. 1962. — № 5 — с. 140 — 141.
  208. Системы связи и радиорелейные линии /Под ред. Н. И. Калашникова. М.: Связь- 1977.-392с.
  209. Системы радиосвязи /Под ред. Н. И. Калашникова. М.: Радио и связь, 1988. -352 с.
  210. . Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. — 1104 с.
  211. П.В. Электромагнитная доступность радиоизлучений и антенные устройства. Л.: ВАС, 1978. — 108 с.
  212. В.М. Вариации ионосферы в период солнечного затмения по данным спутниковой радионавигационной системы GPS // Радиотехника, 2004. -№ 1. -с.38 -41.
  213. Ю.А. Системы спутниковой навигации. М.: Эко-Тренз, 2000. -268 с.
  214. М.Э., Пашинцев В. П., Прищепа C.B. Передача сигналов с защитными интервалами по каналам связи с ограниченной полосой когерентности // Сборник научных трудов. Вып. 23. Ставрополь: СВИС PB, 2005. — с. 131 — 133.
  215. Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации. М.: 1992.-304 с.
  216. Дж. Цифровая спутниковая связь. М.: Связь, 1979. — 592 с.
  217. Справочник по специальным функциям / Под ред. М. Абрамовица, И.Стиган. -М.: Наука, 1979. -832 с.
  218. Спутниковая связь и вещание /Под ред. Л. Я. Кантора М.: Радио и связь, 1988.-344 с.
  219. Статистическая теория связи и ее практические приложения / Под ред. Б. Р. Левина. М.: Связь, 1979. — 288 с.
  220. С., Джонс Д. Принципы современной теории связи и их применение к передаче дискретных сообщений.-М.: Связь, 1971.-376 с.
  221. В. Беспроводные линии связи и сети.: Пер. с англ. М.: Издат. дом «Вильяме», 2003. — 640 с.
  222. A.C., Пашинцев В. П. Об оценке пропускной способности радиолиний СВЧ диапазона с учетом влияния реальной атмосферы // Деп. рук., ЦИВ-ТИ МО СССР, № 6144, Д4505. Указатель поступлений инф. материалов, вып.7, 1980.-8 с.
  223. A.C., Пашинцев В. П. Исследование инвариантности систем распознавания к параметрам трансформации пространственного сигнала // Деп. рук., ЦИВТИ МО СССР. № 6662, Д5029. Указатель инф. материалов, вып. 8, 1981.-9с.
  224. В.И. Теория флуктуационных явлений при распространении радиоволн в турбулентной атмосфере. М.: АН СССР, 1959. — 232 с.
  225. В.И. Распространение радиоволн в турбулентной атмосфере. М.: Наука, 1967.-246 с.
  226. Л.Н. Теория передачи сообщений по электрическим каналам связи. -М.: Воениздат, 1976. 424 с.
  227. И.М. Ионосферные искажения цифровых сигналов с широкополосной модуляцией // Радиотехника. 1984. — № 4. — с. 8 — 13.
  228. Г. М., Стенин Ю. М. Неоднородная структура нижней ионосферы и распространение радиоволн. Казань: Изд-во КГУ, 1989. — 97 с.
  229. Теоретические основы радиолокации / Под ред. Я. Д. Ширмана. М.: Сов. радио, 1970.-560 с.
  230. Теоретические основы радиолокации / A.A. Коростелев, Н. Ф. Клюев, Ю. А. Мельник и др- Под ред. В. Е. Дулевича. М.: Сов. радио, 1978. — 608 с.
  231. В.И. Статистическая радиотехника. М.: Сов. радио, 1966. — 678 с.
  232. В.И. Оптимальный прием сигналов М.: Радио и связь, 1983. — 320с.
  233. С.А., Пашинцев В. П., Гахов Р. П., Головков В. В. Потери усиления антенн при трансионосферном распространении радиоволн // Тематический НТСб, вып. 15 Ставрополь: СВВИУС, 1997. — с.45−47.
  234. С.А., Смирнов A.A., Пашинцев В. П. Аналитическая аппроксимация индекса мерцаний в трансионосферных каналах связи // Тематический НТСб, вып. 16-Ставрополь: СВВИУС, 1998. -с.36−38.
  235. Толковый словарь по радиофизике. Основные термины. М.: Русский язык, 1993.-357 с.
  236. Толковый словарь по радиоэлектронике. Основные термины. М.: Русский язык, 1993.-246 с.
  237. Г. И. Статистическая теория приема сложных сигналов. М.: Сов. радио, 1977−400с.
  238. С.Г., Пашинцев В. П., Астененко C.B. Анализ помехоустойчивости систем космической связи при комплексном воздействии активных помех и возмущений ионосферы // Тематический НТСб, вып. 15 Ставрополь: СВВИУС, 1997.-с.40−41.
  239. С.Е. Оценка параметров сигнала. М.: Сов. радио, 1970. — 336с.
  240. С.Е., Хомяков Э. Н. Статическая теория измерительных радиосистем. -M.: Радио и связь, 1981. -288с.
  241. С.Е., Пономарев В. И., Шкварко Ю. В. Оптимальный прием пространственно-временных сигналов в радиоканалах с рассеянием. М.: Радио и связь, 1989.-296 с.
  242. К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра: Пер. с англ. / Под ред. В. И. Журавлева. М.: Радио и связь, 2000. -520 с.
  243. Дж.Х., Кафарелла Д. Х., Арсенолт Р. Д., Флин Дж.Т. Техника широкополосных пакетных радиосетей // ТИИЭР, 1987. Т. 75. № I.e. 120 140.
  244. Н.Д. Ракурсное рассеяние УКВ среднеширотной ионосферой. Кишинев: Штиниица, 1980.-244с.
  245. Н.Д. и др. Эволюция искусственных плазменных неоднородностей вионосфере. Кишинев: Штиниица, 1986. — 536с.
  246. Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. -М.: Сов. радио, 1970. -728с.
  247. А.З. Антенно-фидерные устройства. М.: Связь, 1977. — 440с.
  248. О.П. Антенны для земных станций спутниковой связи. М.: Радио и связь, 2000. — 376с.
  249. Е.А. Оценка реальной помехоустойчивости приема сигналов в KB диапазоне. М.: Связь, 1975. — 232с.
  250. Э.Н. Статистическая теория оптимальных радиотехнических систем. Учебник, МО СССР, 1987. 248 с.
  251. В.А. Радиотехнические системы. Минск: «Высшая школа», 1988. -370с.
  252. Л.Е., Чернышов О. В. Распространение радиоволн. М.: Радио и связь, 1984.-272с.
  253. Л.А. Волны в случайно-неоднородных средах. М.: Наука, 1975. -171 с.
  254. Л.Ф. Физика космоса и астрофизика. Харьков: ХГУ, 1990. — 136с.
  255. Ф.Б. Распространение радиоволн. М.: Сов. радио, 1972. — 464с.
  256. Ю.В., Михайлов Ю. Б., Кузьмин В. И. Прогнозирование количественных характеристик процессов. М.: Сов. радио, 1975. — 40с.
  257. Я.Д., Голиков В. Н. Основы теории обнаружения радиолокационных сигналов и измерения их параметров. М.: Связь, 1972. — 105с.
  258. Я.С. Вопросы статистической теории антенн. М.: Сов. радио, 1970. -384с.
  259. Шумоподобные сигналы в системах передачи информации / Под ред. В. Б. Пестрякова. М.: Сов. радио, 1975. — 424с.
  260. Шур A.A. Характеристики сигнала на тропосферных радиолиниях. М.: Сов. Радио, 1970.-384 с.
  261. Энергетические характеристики космических радиолиний / Г. П. Вимберг, Ю. В. Виноградов, А. Ф. Фомин и др.- под ред. О. В. Зенкевича. М.: Сов. радио, 1972.-495с.
  262. Aarons J., Lin В. Development of high latitude phase fluctuations during the January 10, April 10 11, and May 15, 1997 magnetic. // J. Atmos. Sol. — Terr. Phys., 1999-V.61-p. 309−327.
  263. Aarons J., Mendillo M., Kudeki E. et al. GPS phase fluctuations in the equatorial region during the MISETA 1994 campaign. // J. Geophys. Res., 1996 V.101- p. 26 851 -26 862.
  264. Aarons J., Mendillo M., Yantosca R. GPS phase fluctuations in the equatorial region during sunspot minimum. // Radio Science, 1997 V.32 — № 4 — p. 1535 -1550.
  265. Bello P.A., Nelin B.D. The Effect of Frequency Selective Fading on the Binary Error Probabilities of Incoherent and Differentially Coherent Matched Filter Receivers. // Radio Science, 1998 V.33 — № 6 — p. 1705 — 1726
  266. Bhattacharrya A., Beach T.L., Basu S. Nighttime equatorial ionosphere: GPS scintillations and differential carrier phase fluctuations. // IEEE Transaction on communication systems, 1963 V. CS — 11 — № 2 — p. 170 — 186.
  267. Breed A.M., Goodwin G.L., Silby J.H. Total electron content measurements in the southern hemisphere using GPS satellites, 1991 to 1995. // Radio Science, 1998 -V.33-№ 6-p. 1705−1726.
  268. Bedrosian E. Transionospheric propogation of FM signals // IEEE Transaction on communication technology, 1970-Vol.Com. 18-№ 2-p. 102−109.
  269. Gherm V.E., Zernov N.N. Scattering function of the fluctuating ionosphere in the HF band. // Radio Science, 1998 V.33 — № 4 — p. 1019 — 1033.
  270. Gordon W.E., Carlson H.S. Arebico heating experiments. // Radio Science, 1974 -V.9-№ 11 -p. 43−61.
  271. Grimault C. A multiple phase screen technique for electromagnetic wave propagation through random ionospheric irregularities. // Radio Science, 1998 V.33 — № 3 -p. 595−605.
  272. Но C.M., Iijima B.A., Lindqwister X.P. et al. Ionospheric total electron content perturbations monitored by the GPS global network during two northern hemisphere winter storms. // J. Geophys. Res., 1998 V. 103- p. 26 409 — 26 420.
  273. Kotic D.S. ELF/VLF emission generated in the ionosphere by heating facilities a new tool for ionospheric and magnetospheric research. // Изв. вузов. Радиофизика., 1994 — т.37 — № 6 — с. 715 — 719.
  274. Liu С.Н., Wernik A.W., Yeh K.C. Propagation of pulse trains trough a random medium. // IEEE Trans. Antennas Propogat., 1974 V. AP — 22- p. 624 — 627.
  275. Liu C.H., Wernik A.W. A characterization of transionospheric fading communication channel. // IEEE Trans. Commun., 1975 V.COM — 23 — p. 773 — 776.
  276. Rose J. Experimental results from the HERO project in situ measurement of ionospheric modification using sounding rocket. // Journal of geophysical research, 1983 V.90 — № 3 — p. 112−126. Z92. http: // ufolog.nm.ru/harp.htm
  277. МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБОРОНЫ РОССИИ)
  278. Председатель комиссии: полковник Члены комиссии: полковник ' полковник
  279. Заместителю начальника Ставропольского ВИ по учебной и научной работе О.П.МАЛОФЕЮ355 017, г. Ставрополь, ул. Артема 2
  280. РЖДАЮ" ления заказов ружения1. И. Смолык1. АКТ
  281. МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБОРОНЫ РОССИИ)
  282. Председатель комиссии: полковник*
  283. Члены комиссии: полковник / полковник
  284. Заместителю начальника Ставропольского ВИ по учебной и научной работе О.П.МАЛОФЕЮ355 017, г. Ставрополь, ул. Артема 21. РЖДАЮ" авления заказоврружения1. И. Смолык1. АКТ1. С. Ковалев1. А. Кондрашин1. С. Фурсов1.'1. УТВЕРЖДАЮ'
Заполнить форму текущей работой