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

Исследование распространения радиоволн декаметрового диапазона на среднеширотной трассе с применением широкополосных сигналов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Разработаны новые эффективные методы синтеза систем сигналов для широкополосных систем связи с прямым расширением спектра, позволяющие увеличивать скорость передачи данных и обеспечивать скрытность и помехозащищенность. Показана принципиальная возможность использования подобного подхода с целью исследования с высоким временным разрешением вариаций параметров ионосферного канала связи, а также… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГОЛУЧЕВОГО ХАРАКТЕРА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕКАМЕТРОВЫХ РАДИОВОЛН И ДИСПЕРСИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ
    • 1. 1. Введение
    • 1. 2. Краткий обзор экспериментальных исследований наклонного распространения радиоволн импульсными методами
    • 1. 3. О возможности расширения рабочей полосы частот для средств связи КВ диапазона
    • 1. 4. Использование широкополосных сигналов для зондирования ионосферы

Исследование распространения радиоволн декаметрового диапазона на среднеширотной трассе с применением широкополосных сигналов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

§ 2.2. Аппаратный комплекс «Ангара-8И». 26.

§ 2.3. Устройство и принцип работы передающей установки.26.

§ 2.4. Устройство и принцип работы приемной установки.30.

§ 2.5. Результаты экспериментов, проведенных на трассе Москва-Екатеринбург.32.

§ 2.6. Быстрые вариации параметров ионосферного радиоканала.38.

§ 2.7.

Заключение

47.

Основные результаты диссертационной работы, состоят в следующем:

— с помощью разработанного аппаратного комплекса исследованы характеристики многолучевых радиосигналов на среднеширотной трассе Москва-Екатеринбург;

— показана принципиальная возможность использования подобного подхода с целью исследования с высоким временным разрешением вариаций параметров ионосферного канала связи, а также динамики ионосферы;

— экспериментально доказана возможность расширения рабочей полосы сигнала до 150 кГц без использования корректирующих фильтров и повышения скорости передачи информации до 9,6 кбит/с и выше;

— разработаны новые эффективные методы синтеза систем сигналов для широкополосных систем связи с прямым расширением спектра, позволяющие увеличивать скорость передачи данных и обеспечивать скрытность и помехозащищенность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Показать весь текст

Список литературы

  1. К. Связь при наличии шума — В кн.: К. Шеннон: Работы по теории информации и кибернетике. Пер. с англ./ Под ред. Р. Л. Добрушина, О. Б. Лупанова. -М.: ИЛ. 1963. — С. 433−460.
  2. А.Е. Сверхширокополосные системы связи, их особенности и применение // Успехи физических наук. 1998. — Т. 168. -№ 7. — С. 809−812.
  3. Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Радио и связь, 1985. — 384 с.
  4. Price R., Green P. A Communication Technique for Multipath Channels// ProcIRE. 1958. — Vol. 46. — № 3. — P. 555.
  5. A.M., Сикарев A.A. Широкополосная радиосвязь. M.: Воен-издат, 1970.-280 с.
  6. А.М., Окунев Ю. Б., Рахович Л. М. Фазоразностная модуляция и ее применение для передачи дискретной информации. М.: Связь, 1967. -304 с.
  7. Широкополосные системы связи с составными сигналами // Ю. Б. Окунев, Л. АЛковлев- под ред. А. М. Заездного. М.: Связь, 1968. — 168 с.
  8. С.А., Рыжкина Т. Е. Исследование сложного сигнала при ионосферном распространении декаметровых волн // В сб.: Распространение радиоволн. М.: Наука, 1975. — С. 262.
  9. В.А., Иванов Д. В. Коррекция широкополосных коротковолновых ионосферных радиоканалов // Радиотехника и электроника. 2003. -Т. 48. — № 6. — С. 688−697.
  10. В.А., Иванов Д. В., Колчев А. А. Исследование особенностей дисперсионных характеристик радиоканалов с помощью ЛЧМ-ионозонда //Изв. Вузов. Радиофизика. 2001. — Т. 44. — № 3.- С. 241−254.
  11. В.И., Писарев Р. В., Лобзин В. В., Копейкин В.В., Резников
  12. A.Е., Железняков В. И., Щвец Д. П. Коротковолновая широкополосная радиостанция «Ангара-5М» // Радиотехника и электроника. 2002. — Т. 47. -№ 9. — С.1149−1152.
  13. В.В., Лобзин В .В., Лобзина А. Н., Пудиков М.В., Сахтеров
  14. B.И. Синтез фазоманипулированных сигналов методом отжига // Препринт № 3(1131).-М.:ИЗМИРАН, 2000. Юс.
  15. Kennelly А.Е. On the elevation of electrically conducting strata of the Earth’s atmosphere // Elect. World and Eng. 15, 473,1902.
  16. Heaviside O. Telegraphy // Encyclopedia Britannica. 10th ed., 33, 215,1902.
  17. Appleton E.V., Barnett M.A.F. On wireless interference phenomenon between ground waves and waves deviated by the upper atmosphere // Proc. Roy. Soc., A113,450,1926.
  18. Breit G., Tuve M.A. A test of the existence of the conducting layer // Phys. Rev., 28, 554,1926.
  19. Я.Л. Распространение электромагнитных волн и ионосфера / Изд.2-е, переработанное и дополненное. М.: Наука, 1972. — 564 с.
  20. К. Радиоволны в ионосфере. М.: Мир, 1973. — 502 с.
  21. В.JI. Распространение электромагнитных волн в плазме. -М.: Наука, 1967. -684 с.
  22. Е.М., Керблай Т. С. Расчет расстояния скачка, максимально применимой частоты, углов прихода радиоволны с учетом горизонтальной неоднородности ионосферы. (Инструкция).-М.: Наука, 1971. 116 с.
  23. Т.С., Ковалевская Е. М. О траекториях коротких радиоволн в ионосфере. -М.: Наука, 1974. 160 с.
  24. Е.М., Ковалевская Е. М. Расчет характеристик распространения радиоволн с учетом статистических свойств среды и возмущенности ионосферы (Инструкция). М.: ИЗМИРАН, 1976. — 103 с.
  25. .Г. О количественной характеристике многолучевости // Геомагнетизм и аэрономия. 1970. — Т. 10. — № 3. — С. 555−556.
  26. .Г. Сезонные вариации многолучевости // В сб.: Исследования распространения коротких радиоволн. М.: Наука, 1973. — С. 24−27.
  27. Г. Г., Червякова А. Ф. Измерения относительного времени задержек импульсных сигналов при наклонном распространении//В сб.: Исследования распространения коротких радиоволн. -М.: Наука, 1973. С. 19−23.
  28. М.Д., Прилежаева H.A. Некоторые экспериментальные данные, полученные при наклонном отражении сигналов на трассе длиной 4200 км // В сб.: Исследования распространения коротких радиоволн. М.: Наука, 1973.-С. 192−196.
  29. .Е., Пахотин В. А., Сергеенко О. С. Аппаратурный комплекс для исследования характеристик KB радиосигналов // В сб.: Траекторные характеристики коротких радиоволн. М.: ИЗМИР АН, 1978. — С. 50−56.
  30. Г. С., Лянной Б. Е., Черкашин Ю. Н. Экспериментальные исследования некоторых особенностей распространения декаметровых радиоволн // Препринт № 34(300). М.: ИЗМИРАН, 1980. — 31 с.
  31. В.А., Иванов Д. В. Исследование эффектов нерегулярной дисперсии в широкополосных ионосферных радиоканалах // Радиотехника и электроника. 2004. — Т. 49. — № 3. — С. 273−282.
  32. Э.Л. Интерференционные методы радиозондирования ионосферы. М.: Наука, 1982. — 198 с.
  33. Bibl К., Reinisch B.W. The Universal Digital Ionosonde // Radio Science. 1978. — Vol. 13. — № 3. — P. 519−530.
  34. Reinisch, B. W., Huang X. Automatic Calculation of Electron Density Profiles from Digital Ionograms, 3, Processing of Bottomside Ionograms, Radio Science. -1983.-Vol. 18. P. 477−492.
  35. The Digisonde 256 Ionospheric Sounder World Ionosphere / Reinisch B. W. et al.- World Ionosphere/Thermosphere Study, WITS Handbook. Vol. 2. — Ed. by C.H. Liu, 1989.
  36. Renisch, B.W., Haines, D.M. and Kuklinski, W.S., «The New Portable Digisonde for Vertical and Oblique Sounding,» AGARD Proceedings, 1992. No. 502, P. 11−1 to 11−11.
  37. C.A., Рыжкина Т. Е. Структура отраженного сигнала при зондировании ионосферы короткими импульсами // Тезисы докладов. X Всесоюзная конференция по распространению радиоволн. Секция I. М.: Наука, 1972-С. 157−162.
  38. С.А., Рыжкина Т. Е. Возможность применения корреляционного приема широкополосных сигналов для изучения параметров неоднород-ностей и искажения сигналов //Геомагнетизм и аэрономия. -М.: Наука, 1967 Т. VII. Вып. 3. — С. 551−552.
  39. С.А. Результаты зондирования ионосферы широкополосными сигналами // Тезисы докладов. XV Всесоюзная конференция по распространению радиоволн. Секция I. М.: Наука, 1987. — С. 141.
  40. П.В., Крашенинников И. В., Лукашкин В. М. Моделирование многочастотного распространения КВ-сигналов в высоких широтах // Геомагнетизм и аэрономия. 1993. — Т. 33. -№ 1. — С. 158−162.
  41. И.В., Егоров И. Б., Коломийцев О. П., Черкашин Ю. Н. Погрешности прогнозирования ионосферного прохождения радиоволн на основе глобальной ионосферной модели // Геомагнетизм и аэрономия. 2004. -Т. 44.-№ 2.-С. 221−226.
  42. Глобальная эмпирическая модель распределения электронной концентрации, температуры и эффективной частоты соударений электронов в ионосфере / Часовитин Ю. К., Широчков A.B. и др. // Ионосферные исследования. М.: МГК, 1988. — № 44. с. 6−13.
  43. В.И., Писарев Р. В., Лобзин В. В., Копейкин В. В., Резников А. Е. Коротковолновая широкополосная система связи «Ангара-5М» // Препринт № 3(1146). М.: ИЗМИРАН, 2002. — 14 с.
  44. Е.А. Оценка реальной помехозащищенности приема сигналов в КВ диапазоне. М.: Связь, 1975. — 232 с.
  45. Н.Т., Размахнин М. К. Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Советское радио, 1969. — 232 с.
  46. Р.К. Широкополосные системы. Пер. с англ./ Под ред. В. И. Журавлева. -М.: Связь, 1979. 302 с.
  47. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты / В. И. Борисов и др. М.: Радио и связь, 2000. — 384 с.
  48. Солнечная и солнечно-земная физика. Иллюстрированный словарь терминов // Под ред. А. Бруцека и М. Дюрана. М.: Мир, 1980. — 254 с.
  49. JI.E. Теория сложных сигналов. М.: Советское радио, 1970.-375 с.
  50. JI.E. Теория систем сигналов. М.: Советске радио, 1978.304 с.
  51. В.К. Вопросы обработки радиолокационных сигналов. М.: Советское радио, 1970. — 256 с.
  52. Кук Ч., Бернфельд М. Радиолокационные сигналы. Теория и применение. Пер. с англ./Под ред. B.C. Кельзона.-М.: Советское радио, 1971- 567 с.
  53. Д.Е., Седлецкий P.M. Вопросы синтеза радиолокационных сигналов. М.: Советское радио, 1973. — 312 с.
  54. Ф.Дж., Слоан Н.Дж. Псевдослучайные последовательности и таблицы //ТИИЭР. 1976. — Т. 64. — № 12. — С. 80−95.
  55. Д.В., Персли М. Б. Взаимно-корреляционные свойства псевдослучайных и родственных последовательностей // ТИИЭР. — 1980. Т. 68. -№ 5.-С. 59−90.
  56. Bounds D.G. New optimization methods from physics and biology // Nature. September. 1987. — Vol. 329. — P. 215−219.
  57. Coley D.A. Genetic algorithms // Contemporary Physics. 1996. — Vol. 37.-P. 145−154.
  58. Л.Б., Копейкин В. В., Лобзин В. В., Лобзина А. Н., Морозов П. А., Резников А. Е., Сахтеров В. И., Старостин С. В. Генетический метод синтеза шумоподобных фазоманипулированных сигналов // Препринт № 8(1136). М.: ИЗМИРАН, 2000. — 19 с.
  59. Metropolis N., Rosenbluth A., Rosenbluth М., Teller A., Teller Е. Equation of state calculations by fast computing machines // J. Chem. Phys. 1953. -Vol. 21. -№ 6. -P. 1087−1092.
  60. Press W.H., Teukolsky S.A., Vetterling W.T., Flannery B.P. Numerical Recipes in С // The Art of Scientific Computing. Cambridge: Cambridge University Press. -1994.
  61. Lin S. Computer solutions of the travelling salesman problem // Bell System Technical Journal. 1965. — Vol. 44. — № 10, P. 2245−2269.
  62. Holland J.H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1975.
  63. Goldberg D.E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley: Reading, MA, 1989.
  64. М.Б. Оптимальные дискретные сигналы. М.: Советское радио, 1975.-200 с.
  65. Barker R.H. Group Synchronizing of Binary Digital System// In the book: Communication Theory, ed by W. Jackson. London: Butterworth Scientific Publications, — 1953.-P. 273.
  66. М.И., Голубев E.A. Автокорреляционные свойства некоторых типов двоичных последовательностей.// Проблемы передачи информации. 1972. — Т. 8. — № 1. — С. 92.
  67. Д.Е., Седлецкий P.M., Шапиро И. З. Синтез квантованных фазоманипулированных сигналов с хорошими корреляционными свойствами. // Радиотехника и электроника. 1970. — Т. 15. — № 4. — С. 718.
  68. Forrest S. Genetic Algorithms Principles of Natural Selection Applied to Computation // Science. 1993. — Vol. 261. — P. 872−878.
Заполнить форму текущей работой