Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Комплексные исследования ионосферного распространения декаметровых радиоволн на трассах разной протяженности

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Личный вклад автора. Диссертация обобщает результаты теоретических и экспериментальных исследований, в получении которых участие автора было определяющим, а также в соавторстве, в основном, с сотрудниками ЮФУ и ФГНУ «НИРФИ». Во всех работах, выполненных в соавторстве, автору принадлежат постановки задач в части, относящейся к имитационному адаптивному моделированию и цифровой обработке… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Подходы к описанию ионосферного радиоканала
    • 1. 1. Общие принципы описания каналов связи и их классификация
    • 1. 2. Математическое описание сигналов на выходе каналов связи
      • 1. 2. 1. Каналы с детерминированными параметрами
      • 1. 2. 2. Каналы со случайными параметрами и аддитивной помехой
      • 1. 2. 3. Радиоканалы со случайной структурой
        • 1. 2. 3. 1. Канал с дискретной многолучевостью
        • 1. 2. 3. 2. Радиоканал с замираниями селективными по частоте
        • 1. 2. 3. 3. Радиоканал с замираниями селективными по времени
      • 1. 2. 4. Представление непрерывных каналов на основе стохастических дифференциальных уравнений
        • 1. 2. 4. 1. Радиоканалы с сосредоточенными параметрами
        • 1. 2. 4. 2. Описание радиоканалов на основе стохастических дифференциальных уравнений
        • 1. 2. 4. 3. Представление случайных полей в пространственно-временных радиоканалах
    • 1. 3. Структурно-физическое описание радиоканалов
  • 2. Экспериментальные предпосылки описания ионосферного канала на основе структурно-физического подхода
    • 2. 1. Экспериментальные данные, полученные различными методами радиозондирования ионосферы
      • 2. 1. 1. Результаты зондирования широкополосными сигналами
      • 2. 1. 2. Результаты комплексных экспериментов
      • 2. 1. 3. Исследования отдельных характеристик распространения
      • 2. 1. 4. Исследования особенностей распространения декаметровых радиоволн на основе доплеровских и ЛЧМ-радаров
      • 2. 1. 5. Распределения амплитуд, фаз и углов прихода
        • 2. 1. 5. 1. Некоторые теоретические результаты
        • 2. 1. 5. 2. Экспериментальные результаты
        • 2. 1. 5. 3. Изменения фазы
    • 2. 2. Волновые возмущения в среднеширотной ионосфере
      • 2. 2. 1. Вероятность наблюдения ПИВ
      • 2. 2. 2. Спектральный состав ВВ
      • 2. 2. 3. Пространственные характеристики ВВ
      • 2. 2. 4. Фазовые скорости ПИВ
  • -52.2.5. Амплитуда вариаций электронной плотности ВВ
    • 2. 2. 6. Рекомендации по моделированию волновых возмущений
    • 2. 3. Другие возмущения
    • 2. 4. Выводы
  • 3. Динамическая адаптивная структурно-физическая модель ДКМ-канала
    • 3. 1. Основные положения структурно-физической модели ионосферного радиоканала и возможные подходы к ее реализации
    • 3. 2. Структурно-физическая модель ионосферного канала на основе метода геометрической оптики для нестационарной неоднородной анизотропной ионосферы
      • 3. 2. 1. Постановка задачи и лучевые уравнения
      • 3. 2. 2. Особенности решения лучевых уравнений для крутопадающих на ионосферу траекторий
      • 3. 2. 3. Краткая характеристика алгоритма и программы расчета лучевых траекторий
      • 3. 2. 4. Модель горизонтально-неоднородной нестационарной магнитоактивной ионосферы
        • 3. 2. 4. 1. Пространственное распределение электронной концентрации в ионосфере
        • 3. 2. 4. 2. Частота соударений электронов и затухание декаметровых волн в ионосфере
        • 3. 2. 4. 3. Модель геомагнитного поля
        • 3. 2. 4. 4. Учет отражений от спорадического слоя Es
      • 3. 2. 5. Решение граничной задачи и способ определения МПЧ трассы
    • 3. 3. Приближенные методы расчета характеристик распространения
      • 3. 3. 1. Расчет характеристик ионосферного канала на основе эквивалентных траекторий
      • 3. 3. 2. Построение структурно-физической модели ионосферного канала на основе методов типа рефракционного интеграла
      • 3. 3. 3. Модель канала на основе упрощенного метода характеристик
        • 3. 3. 3. 1. Расчет траектории луча
        • 3. 3. 3. 2. Модель горизонтально-неоднородной нестационарной ионосферы
        • 3. 3. 3. 3. Приближенные методы учета влияния на характеристики распространения геомагнитного поля
        • 3. 3. 3. 4. Решение граничной задачи и способ определения МПЧ трассы
    • 3. 4. Расчет частотных и временных характеристик радиоканала
      • 3. 4. 1. Представление передаточной характеристики ионосферного радиоканала и ее пространственно-частотно-временное разложение
      • 3. 4. 2. Подходы к построению компьютерного имитатора КВ-канала
      • 3. 4. 3. Компьютерный имитатор узкополосного ионосферного КВ-канала
      • 3. 4. 4. Имитационное моделирование узкополосного радиоканала
      • 3. 4. 5. Расчет частотных и временных характеристик широкополосного ионосферного канала
      • 3. 4. 6. Процесс имитационного моделирования широкополосного канала
    • 3. 5. Область применения ДАСФ-модели ионосферного радиоканала и примеры имитационного моделирования
    • 3. 6. Выводы
  • 4. Исследование характеристик распространения с использованием динамической адаптивной структурно-физической модели ионосферного радиоканала
    • 4. 1. Влияние дисперсионных свойств и нестационарности ионосферной плазмы на характеристики радиоканала
      • 4. 1. 1. Полоса когерентности ионосферного канала по частоте
      • 4. 1. 2. Исследование работы и оценка потенциальных возможностей ЛЧМ-ионозонда
      • 4. 1. 3. Определение времени стационарности ионосферного радиоканала
        • 4. 1. 3. 1. Спектр передаточной характеристики по медленному времени
        • 4. 1. 3. 2. Определение времени стационарности ионосферного радиоканала
        • 4. 1. 3. 3. Результаты численного моделирования
      • 4. 1. 4. Определение пространственной полосы когерентности
        • 4. 1. 4. 1. Пространственный спектр передаточной характеристики
        • 4. 1. 4. 2. Результаты численного моделирования
    • 4. 2. Исследование частотных и корреляционных характеристик ионосферного канала
      • 4. 2. 1. Временные вариации характеристик ионосферного канала
      • 4. 2. 2. Пространственные вариации характеристик ионосферного канала
      • 4. 2. 3. Оценка радиуса пространственно-временной корреляции
    • 4. 3. Исследование статистических и корреляционных характеристик полей декаметровых волн
      • 4. 3. 1. Условия моделирования
      • 4. 3. 2. Методика численного эксперимента
      • 4. 3. 3. Результаты и их анализ
    • 4. 4. Способ частотно-временной локализации сигналов
    • 4. 5. Ошибки решения обратной задачи однопозиционного местоопределения, обусловленные погрешностями прогнозирования состояния ионосферы
  • -74.5.1. Коррекция параметров ионосферной модели по данным однопозиционного местоопределения реперных источников
    • 4. 5. 2. Использование данных радиозондирования ионосферы в задаче пеленгации
    • 4. 5. 3. Использование адаптивных моделей ионосферы в задаче пеленгации и однопозиционного местоопределения
    • 4. 6. Уменьшение влияния многолучевости на точность определения углов прихода интерферометрическими методами
    • 4. 7. Выводы
  • 5. Комплексные экспериментальные исследования и моделирование ионосферного КВ-канала на среднеширотных трассах различной протяженности и ориентации
    • 5. 1. Спектральное оценивание характеристик распространения ионосферных радиоволн
      • 5. 1. 1. Спектральный метод оценивания параметров ионосферного канала
      • 5. 1. 2. Методика и условия измерений характеристик непрерывных узкополосных сигналов, отраженных от ионосферы
      • 5. 1. 3. Экспериментальное оценивание характеристик сигналов, отраженных от ионосферы
      • 5. 1. 4. Экспериментальная проверка прогнозирования энергетических характеристик распространения ДКМВ
      • 5. 1. 5. Оценка статистических свойств характеристик сигналов, отраженных от ионосферы
    • 5. 2. Наклонное ЛЧМ-зондирование ионосферы и адаптивное моделирование
      • 5. 2. 1. Методы спектрального оценивания разностного сигнала
        • 5. 2. 1. 1. Способ оцифровки разностного сигнала
        • 5. 2. 1. 2. Многооконный метод оценки спектральной плотности мощности разностного сигнала
        • 5. 2. 1. 3. Методика выделения мод распространения и очистка ЛЧМ-ионограмм
      • 5. 2. 2. Исследование характеристик КВ-канала на основе наклонного ЛЧМ-зондирования и моделирования
        • 5. 2. 2. 1. Аппаратура и методика обработки данных
        • 5. 2. 2. 2. Результаты наблюдений
        • 5. 2. 2. 3. Моделирование и обсуждение
        • 5. 2. 2. 4. Эффекты аномальных потерь в окрестности МПЧ магнитоионных компонент
    • 5. 3. Исследование угловых характеристик декаметровых радиоволн и однопозиционное местоопределение источников радиоизлучения
      • 5. 3. 1. Способ построения широкополосного однопозиционного многоканального пеленгатора-дальномера КВ диапазона
        • 5. 3. 1. 1. Требования к аппаратуре
        • 5. 3. 1. 2. Алгоритм обнаружения и локализации источников по времени, частоте и в пространстве угловых координат
        • 5. 3. 1. 3. Алгоритм выделения доминирующего луча
        • 5. 3. 1. 4. Однопозиционное местоопределение ИРИ
      • 5. 3. 2. Исследование угловых характеристик декаметровых волн по результатам комплексных экспериментов
      • 5. 3. 4. Экспериментальная оценка ошибок решения обратной задачи однопозиционного местоопределения, обусловленных погрешностями прогнозирования состояния ионосферы
        • 5. 3. 4. 1. Используемая аппаратура и условия эксперимента
        • 5. 3. 4. 2. Результаты экспериментальной оценки погрешностей однопозиционного местоопределения
    • 5. 4. Выводы

Комплексные исследования ионосферного распространения декаметровых радиоволн на трассах разной протяженности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В современных условиях высоких технологий роль ионосферного КВ-канала непрерывно возрастает [1−3]. Под ионосферными мы имеем ввиду радиоканалы для связи, пеленгации, локации. В связи с огромной изменчивостью радиоканала [4−10], необходимо решение многопараметрической задачи: определение количества мод распространения, учет вариаций амплитуд и фаз каждой из них, тонкой пространственно-временной структуры поля в зоне приема [9−12]. В настоящее время известно достаточно большое количество работ, описывающих ионосферное распространение радиоволн [4−13]. Однако в них глубоко проработаны отдельные аспекты, в частности, учет влияния регулярных вариаций ионосферных параметров на характеристики КВ в основном решена.

Наибольшую трудность представляет учет случайных факторов: перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ), явления Б-р ассеяния, случайных естественных и искусственных неоднородностей электронной концентрации. Учет влияния ПИВ может быть осуществлен в геометрооптиче-ском приближении [13]. Задача учета рассеяния на неоднородностях крайне сложна и, как нам представляется, для практической реализации может быть решена в феноменологическом приближении [1,2].

Задача еще более усложняется, т.к. в последнее время наблюдается устойчивая тенденция по возрастанию требований к характеристикам систем передачи сообщений (СПС) и устройствам обработки сигналов (УОС), к их надежности и производительности [3]. Наряду с СПС, использующих новые виды сигналов и способы их кодирования, разрабатываются системы связи и системы пеленгации с адаптацией, с пространственно-, частотно-, поляриза-ционно-временной обработкой полей. Наиболее широкое применение они находят при разработке современных цифровых программно-аппаратных комплексов [3,9,10,14−20].

Современное состояние экспериментальной базы, основанной на современных цифровых программно-аппаратных средствах, позволяет провести комплексные исследования [7−10,13]. Подобные экспериментальные целенаправленные исследования дорогостоящи. Поэтому при их планировании необходимо уметь предсказывать, т. е. моделировать ожидаемые результаты.

В общем случае такое моделирование должно объединять в себе прогноз состояния ионосферы, данные о геомагнитном поле, прогноз поля помех, методы расчета максимально применимой частоты (МПЧ), модовой и лучевой структуры сигнала, возможность определения траекторных и энергетических характеристик отдельных лучей, способов восстановления статистических, корреляционных, временных, пространственных, поляризационных характеристик интерференционного поля в зоне приема. В итоге модель должна обеспечивать получение амплитуднои фазочастотних характеристик канала и их динамику в частотно-пространственно-временной области.

Неоценимые данные такая модель способна дать и при интерпретации новых результатов, полученных во время комплексных экспериментальных исследований на основе вертикального (ВЗ) и наклонного зондирования (НЗ) ионосферы узкополосными и широкополосными сигналами в различных ге-лиои геофизических условиях. В том числе в условиях естественной и искусственной возмущенности ионосферной плазмы на ее основе могут быть разработаны новые методы мониторинга подобных возмущений и оценки их основных частотных, временных, пространственных параметров.

В связи с этим исследования, приведенные в диссертации, преследовали следующие цели:

1. Разработку адаптивного метода расчета пространственно-временных полей ДКМВ, обладающего не только прогностическими возможностями, но и позволяющего определять динамически изменяющиеся квазимгновенные передаточную и импульсную функции ионосферного радиоканала, а также статистические, частотные, пространственные характеристики сигналов, отраженных от ионосферы.

2. Теоретическое исследование свойств пространственно-временных полей ДКМВ в заданной частотно-пространственно-временной области на среднеширотных трассах различной протяженности и ориентации.

3. Развитие спектральных методов комплексных измерений статистических, частотных, пространственных и временных характеристик сигналов, отраженных от ионосферы.

4. Комплексные экспериментальные исследования характеристик распространения ДКМВ на основе развитого спектрального подхода к оценке характеристик распространения и адаптивного метода расчета полей ДКМВ. Проверка основных положений развитых методов.

5. Разработка методов мониторинга пространственно-временной структуры невозмущенной, естественно и искусственно возмущенной ионосферы на основе комплексных измерений характеристик сигналов и адаптивного метода расчета поля ДКМВ в зоне приема.

Поставленные цели предполагали решить следующие задачи:

1. Выполнить аналитический обзор современных подходов к моделированию ионосферного радиоканала и на этой основе разработать общую классификацию моделей КВ-каналаопределить место разрабатываемой модели в общей иерархии.

— 112. Осуществить анализ имеющихся экспериментальных данных по распространению высокочастотных волн (ВЧ волн) в неоднородной магнито-активной ионосфере и сформулировать основные положения, на которых должна базироваться разрабатываемая модель.

3. На основе сформулированных положений разработать эффективные в вычислительном отношении методы расчета и прогнозирования основных частотных характеристик распространения радиоволн, отраженных от ионосферы, учитывающих трехмерную неоднородность и анизотропию ионосферной плазмы.

4. Развить современные методы цифровой обработки сигналов, отраженных от ионосферы, и создать на их основе программно-аппаратные средства для проведения комплексных экспериментальных исследований статистических, частотных, временных, пространственных, энергетических и угловых характеристик распространения ДКМВ.

5. Провести комплексные экспериментальные исследования характеристик распространения ВЧ волн на среднеширотных трассах различной протяженности и ориентации в условиях спокойной, возмущенной и искусственно возмущенной ионосферы.

6. Разработать динамическую структурно-физическую модель (ДАСФ-модель) радиоканала и протестировать ее в натурных экспериментах в различных гелиои геофизических условиях при распространении узкополосных и широкополосных сигналов (без ограничений на их длительность и полосу).

7. Адаптировать ДАСФ-модель для обработки результатов комплексных экспериментов. Разработать на этой основе способы диагностики тонкой неоднородной пространственно-временной структуры ионосферной плазмы путем решения обратных задач методом подгонки.

8. Провести имитационное моделирование статистических, временных, частотных, пространственных характеристик распространения ВЧ волн и на этой основе сформулировать практические рекомендации для новых современных цифровых систем зондирования, связи и пеленгации.

Научная новизна диссертационной работы определяется поставленными задачами, разработанными методами их решения, впервые полученными результатами и состоит в следующем.

1. Установлено, что на среднеширотных трассах протяженностью от 500 км до 3000 км на частотах меньших 0.95 от МПЧ, дополнительного затухания по отношению к столкновительным потерям не существует.

2. Применительно к обработке сигналов, отраженных от ионосферы, развит многооконный метод спектрального оценивания основных энергетических, временных, частотных характеристик ВЧ волн. С его помощью проведена селекция модовой структуры сигнала и для каждой моды исследован параметр мутности ионосферы на наклонных трассах протяженностью до 6500 км. Установлено доминирование зеркальных компонент сигнала над рассеянными.

3. Исследованы угловые характеристики рассеянного поля в естественных невозмущенных условиях и условиях модификации среднеширотной ионосферы нагревным стендом «Сура». Они позволили установить и интерпретировать объемный эффект рассеяния радиоволн при прохождении солнечного терминатора.

4. На трассах средней протяженности в спокойных ионосферных условиях обнаружен, проанализирован и объяснен эффект модуляции амплитуды лучей Педерсена отдельных магнитоионных компонент влиянием вертикальных расслоений плазмы в области Б. Предложено использовать указанный эффект для диагностики тонкой неоднородной структуры ионосферной плазмы.

5. Разработан новый метод мониторинга перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ) по результатам наклонного ЛЧМ-зондирования ионосферы. Его результаты не противоречат традиционным методам диагностики.

6. Для систем с пространственно разнесенным приемом разработаны новые методы корреляционного обнаружения и локализации сигналов в частотно-временной области, для систем пеленгования предложен метод подавления влияния многолучевости на точностные характеристики интерферо-метрических угломерных комплексов. Впервые введены и исследованы не зависящие от свойств зондирующих сигналов понятия полосы когерентности, времени стационарности и пространственной полосы когерентности.

7. На основе теоретических и экспериментальных исследований создана ДАСФ-модель. Она включает два блока. Первый — модель пространственного распределения электронной концентрации на основе 1Ш-2001, адаптируемая к текущим данным вертикального и наклонного зондирования (ВЗ, НЗ). Второй — геометрооптический метод расчета характеристик распространения радиоволн в неоднородной магнитоактивной ионосфере, свободный от ограничений, которые связаны с особыми точками расширенной системы лучевых уравнений. Модель позволяет учитывать реальные механизмы формирования поля отраженных от ионосферы ВЧ волн и диагностировать радиоканал путем решения обратных задач методом подгонки.

8. Разработана имитационная модель, позволяющая описывать временные, частотные, пространственные вариации радиоканала на основе динамически меняющейся передаточной характеристики.

Достоверность полученных результатов, научных положений и выводов подтверждается применением современных цифровых методов моделирования и обработки результатов экспериментов, высокой разрешающей способностью разработанных программно-аппаратных средств, комплексностью исследований для различных гелиои геофизических условий распространения, соответствием результатов экспериментальных и теоретических исследований, а также экспериментальными данными, полученными другими авторами.

Практическая значимость полученных в диссертации результатов объясняется следующими факторами:

1. ДАСФ-модель позволяет в полном объеме реализовать метод цифрового адаптивного моделирования ионосферного радиоканала без ограничения на длительность и полосу сигнально-кодовых комбинаций.

2. Имитационная модель ионосферного радиоканала позволяет проводить исследования систем наклонного зондирования, связи и пеленгации в гелиои геофизических условиях, максимально приближенных к реальным, и получать еще на стадии разработки исчерпывающую информацию об их свойствах и возможностях. Это позволяет сократить сроки разработки современных программно-аппаратных радиосистем и позволяет уменьшить объем испытаний на реальных радиотрассах.

3. Созданы новые методы и алгоритмы обработки сигналов ЛЧМ-зондирования ионосферы, которые позволяют автоматически формировать в цифровом виде дистанционно-частотные (ДЧХ) и амплитудно-частотные (АЧХ) характеристики отдельных мод и лучей распространенияопределять интервалы многолучевости, наименьшую (ННЧ) и максимальную (МНЧ) наблюдаемые частоты отдельных моднаходить спектральную плотность шумоввычислять вторичные параметры широкополосного и узкополосного радиоканала на контролируемых частотах: полосы когерентности, отношение сигнал-шум, коэффициента мутности, вероятности ошибки связи, надежности связи.

4. Разработаны и доведены до практического использования: методы подавления влияния многолучевости на работу интерферометрических угломерных радиосистем, корреляционный способ обнаружения и локализации сигналов в частотно-временной области, способ построения цифрового программно-аппаратного комплекса для однопозиционного местоопределения источников радиоизлучения (ИРИ) диапазона ДКМВ.

5. ДАСФ и имитационная модели используются в настоящее время при разработке цифровых программно-аппаратных комплексов: многочастотного наклонного зондированияНЗ сигналами ЛЧМ, включая алгоритмы многоуровневой пороговой очистки, первичной и вторичной обработки.

ЛЧМ-ионограммоднопозиционного местоопределения координат ИРИ диапазона ДКМВ.

Реализация результатов работы. Работа выполнена в соответствии с планом госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских тем, проводимых лабораторией распространения радиоволн физического факультета Южного федерального университета и отделом ближнего космоса НИИ физики при ЮФУ в течение 1980;2006 гг. Отдельные разделы работы вошли составной частью хоздоговорных научно-исследовательских тем «Строфа», «Чек», «Шарм», выполненных в ЮФУ по государственным заказам на конкурсной основе. Часть результатов получена в рамках НИР, выполняемых при поддержке РФФИ (гранты № 02−05−64 383, № 03−05−65 137, № 02−02−17 475, № 05−05−8 011, № 06−02−16 075), гранта СШР-КРО-1334-Ж>-92 и гранта ГЫ-ТАБ № 03−51−5583. Некоторые положения работы включены в перечень важнейших научных достижений, полученных по этим темам.

Ряд результатов передан в рамках выполняемых хоздоговорных исследований в соответствующие организации: разработанная модель широкополосного ионосферного радиоканала — в ФГУП «НПГГПолет» (г. Нижний Новгород) и в ФГУП «ГКБ» Связь" (г. Ростов-на-Дону) — методы обработки результатов ЛЧМ-зондирования ионосферы с получением дистанционно-частотных и амплитудно-частотных характеристик, идентификации мод и вторичной обработки ионограмм — в ФГУП «НПП» Полет" (г. Нижний Новгород) и в ФГНУ «НИРФИ» (г. Нижний Новгород) — методы спектральной обработки сигналов на основе модифицированного многооконного метода спектрального анализа — в ФГНУ «НИРФИ» (г. Нижний Новгород) — результаты теоретических и экспериментальных исследований угловых характеристик ДКМВ, способы построения цифровых программно-аппаратных средств для их измерения и методы однопозиционного местоопределения координат источников излучения на основе разработанной адаптивной модели ионосферного канала — в ФГУП «ГКБ» Связь" (г. Ростов-на-Дону).

Некоторые материалы диссертации используются в учебном процессе физического факультета Южного федерального университета по специальности «Радиофизика» в курсах «Каналы передачи данных», «Современные методы спектрального оценивания», «Физика волновых процессов», а также при выполнении курсовых, дипломных работ и подготовки магистерских диссертаций.

Личный вклад автора. Диссертация обобщает результаты теоретических и экспериментальных исследований, в получении которых участие автора было определяющим, а также в соавторстве, в основном, с сотрудниками ЮФУ и ФГНУ «НИРФИ». Во всех работах, выполненных в соавторстве, автору принадлежат постановки задач в части, относящейся к имитационному адаптивному моделированию и цифровой обработке результатов измерений. Методические, программно-алгоритмические разработки, численное имитационное моделирование, получение, обработка и интерпретация результатов экспериментальных исследований на радиотрассах различной протяженности и ориентации выполнены под руководством и при непосредственном участии автора. Экспериментальные исследования с использованием Российской сети станций наклонного ЛЧМ-зондирования ионосферы были организованы и проведены совместно с В. П. Урядовым (ФНГУ «НИРФИ»), В. И. Куркиным (ИСЗФ СО РАН), В. А. Валовым (ФГУП «НПГГ'Полет»), исследования с использованием нагревного стенда «Сура» были организованы и проведены совместно с В. П. Урядовым и В. Л. Фроловым (ФНГУ «НИРФИ»).

На защиту выносятся следующие положения.

1. На среднеширотных трассах протяженностью до 3000 км на частотах меньших 0.95 от МПЧ, дополнительного затухания, вызванного рассеянием на случайных неоднородностях, по отношению к столкновительным потерям не существует. Прогнозирование энергетических потерь в радиоканалах полностью обеспечивается газокинетической моделью эффективной частоты соударений электронов.

2. Многооконный метод спектрального оценивания основных характеристик ВЧ волн при наклонном зондировании ионосферы узкополосными и широкополосными сигналами. Результаты исследований с его помощью статистических, частотных и временных свойств разделенных зеркальных и рассеянных компонент поля в условиях естественной и искусственно модифицированной ионосферы.

3. Интерпретация эффекта модуляции амплитуды лучей Педерсена отдельных магнитоионных компонент в спокойных ионосферных условиях влиянием вертикальных расслоений плазмы в области Б. Использование указанного эффекта для диагностики тонкой неоднородной структуры ионосферной плазмы.

4. Метод мониторинга перемещающихся ионосферных возмущений по данным наклонного ЛЧМ-зондирования ионосферы, основанный на автоматической цифровой регистрации и обработке ионограмм НЗ с последующим решением обратной нелинейной задачи.

5. Методы корреляционного обнаружения и локализации сигналов в частотно-временной области для систем с пространственно разнесенным приемомметод подавления влияния многолучевости на точностные характеристики интерферометрических угломерных комплексов, которые составили основу способов построения современных цифровых программно-аппаратных комплексов однопозиционного местоопределения источников.

6. Описание пространственно-временных радиоканалов на основе не зависящих от свойств зондирующих сигналов понятий полосы когерентности, времени стационарности и пространственной полосы когерентности. Результаты исследования этих характеристик в различных гелиои геофизических условиях.

7. Динамическая адаптивная структурно-физическая и имитационная модели, позволяющие учитывать реальные механизмы формирования поля отраженных от ионосферы ВЧ волн и описывать временные, частотные, пространственные вариации характеристик распространения и радиоканала в целом на основе динамически меняющейся передаточной характеристики.

Апробация результатов работы.

Все основные результаты работы и положения, выносимые на защиту, докладывались и обсуждались на:

— Всероссийских конференциях по распространению радиоволн (XIXКазань, 1999 г.- ХХ-Нижний Новгород, 2002 г.- XXIЙошкар-Ола, 2005 г.);

— Международной научно-технической конференции «Распространение и дифракция электромагнитных волн в неоднородных средах» (IV — Москва, 1994 г.);

— Международных конференциях и выставках «Цифровая обработка сигналов и ее применение» (3-я — Москва, 2000 г.- 6-я — Москва, 2004 г.- 7-яМосква 2005 г.);

— Международных научных конференциях «Излучение и рассеяние ЭМВ» (ИРЭМВ-2003 — Таганрог, 2003 г.- ИРЭМВ-2005 — Таганрог, 2005 г.);

— Millennium Conference on Antennas & Propagation AP2000 (Давос, Швейцария, 2000 г.);

— 2nd EUROPEAN WORKSHOP ON CONFORMAL ANTENNAS (Нидерланды, 2001 г.);

— (Восьмой) Научной конференции по радиофизике, посвященной 80-летию со дня рождения Б. Н. Гершмана (Нижний Новгород, 2004 г.);

— (Десятой) Научной конференции по радиофизике, посвященной 90-летию ННГУ и 100-летию со дня рождения Г. С. Горелика (Нижний Новгород, 2006 г.);

— Региональных конференциях по распространению радиоволн (XXII — Санкт-Петербург, 1997 г. -Х — Санкт-Петербург, 2004 г.);

— COSPAR Scientific Assembly (35th — Париж, 2004 г. 36thКитай, 2006 г.);

— VI International Suzdal URSI Symposium «Effects of Artificial Action on the Earth Ionosphere by Powerful Radio Waves» (Москва, 2004 г.);

— 11 International Conference on Antennas and Propagation (ICAP-2001) (Манчестер, Великобритания, 2001 г);

— 17- Международных научно-технических конференциях «Радиолокация Навигация Связь» (V — Воронеж, 1999 гX — Воронеж, 2004 гXIII — Воронеж, 2007 г.);

— Второй Всероссийской научной конференции-семинаре «Сверхширокополосные сигналы в радиолокации, связи и акустике» (Муром, 2006 г);

— Региональной конференции «Актуальные проблемы моделирования на ЭВМ систем передачи информации» (Новосибирск, 1990 г.);

— Международной конференции «100-летие начала использования электромагнитных волн для передачи сообщений и зарождения радиотехники» (Москва, 1995 г.);

— III международной конференции «Солнечно-земные связи и электромагнитные предвестники землетрясений» (ИКИР ДВО РАН, 2004 г.);

— Межвузовской научно-технической конференции «Проблемы развития систем и техники связи» (Новочеркасск, 1999 г.).

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 136 печатных работ в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе в журналах «Успехи физических наук», «Геомагнетизм и аэрономия», «Математическое моделирование», «Радиотехника», «Изв. вузов. Радиофизика», «Радиотехника и электроника», «Изв. вузов. Радиоэлектроника», «Электромагнитные волны и электронные системы», «Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Естеств. науки», «Радиофизика и Радиоастрономия», «Труды НИИР», «International Journal of Geomagnetism and Aeronomy», «Annales Geophysicae» (из них 26 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для опубликования результатов докторских диссертаций), получено 9 патентов РФ и 1 свидетельство РФ о регистрации программного обеспечения.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, содержит 432 страницы текста, 96 рисунков, 5 таблиц, библиографию из 461 названий.

5.4. ВЫВОДЫ.

1. Разработаны способы построения цифровых программно-аппаратных комплексов для измерений характеристик распространения.

ДКМВ и методы цифровой обработки сигналов, отраженных от ионосферы. На их основе созданы экспериментальные стенды для:

— многочастотных измерений основных частотных, амплитудных и интегральных статистических характеристик распространения непрерывных и импульсных сигналов ДКМВ с высокостабильной несущей частотой;

— приема, очистки и автоматической обработки ЛЧМ-ионограмм наклонного зондирования;

— измерения угловых характеристик распространения ВЧ волн интерферо-метрическими методами с возможностью оценки географических координат ИРИ однопозиционным методом, в том числе, в условиях многолучевого распространения.

2. Для оценки основных частотных, временных, амплитудных и интегральных статистических характеристик распространения ВЧ волн по результатам НЗ предложено использовать модифицированный адаптивный многооконный метод спектрального оценивания. Работоспособность метода доказана на основе обработки результатов многолетних комплексных экспериментов по измерению основных характеристик распространения ВЧ волн на трассах различной протяженности и ориентации в период с 2002 г. по 2005 г. при приеме сигналов радиостанций с высокостабильной несущей частотой (более 200 000 сеансов) и сигналов ЛЧМ-передатчиков при синтезе ионограмм НЗ (более 500 000 ионограмм НЗ).

3. Обработка результатов комплексных многолетних одночастотных измерений, наклонного ЛЧМ-зондирования ионосферы, измерений угловых характеристик совместно с моделированием процессов распространения ВЧ волн в условиях адаптации ДАСФ-модели к гелиои геофизическим условиям проведения экспериментов подтвердила справедливость основных положений ДАСФ-модели.

4. Показано, что метод адаптивного моделирования на основе ДАСФ-модели совместно с комплексными экспериментальными исследованиями процессов распространения ВЧ волн является мощным инструментом диагностики тонкой пространственно-временной структуры ионосферы на основе анализа ее воздействия на характеристики волн декаметрового диапазона.

5. Предложена методика диагностики ПИВ по г-образованиям на следах лучей Педерсена каждой магнитоионной компоненты. На основе сопоставления экспериментальных характеристик наклонного зондирования с результатами адаптивного имитационного моделирования определены динамические параметры волновых возмущений, определяющих г-образные особенности следов верхних лучей на ионограммах НЗ. Разработана методика оценки спектрального состава ПИВ по результатам автоматических регулярных круглосуточных измерений МНЧ на трассах наклонного ЛЧМ-зондирования.

— 388.

По результатам обработки рядов МНЧ установлено, что наиболее вероятные квазипериоды на трассах Кипр, Инскип-Ростов-на-Дону сосредоточены на интервале 15−80 минут. Положение максимумов и их количество изменяется от месяца к месяцу.

6. В спокойных ионосферных условиях экспериментально обнаружен эффект модуляции амплитуды лучей Педерсена каждой магнитоионной компоненты с квазипериодом по частоте 50−300 кГц. Он объясняется расслоением ионосферной плазмы с масштабами: вертикальным -200 м, горизонтальным — единицы-десятки километров, и может быть положен в основу диагностики тонкой слоистой структуры ионосферы.

7. Результаты моделирования не противоречат экспериментально наблюдаемым эффектам. Разработанная ДАСФ и имитационная модели ионосферного радиоканала могут успешно применяться как при анализе и интерпретации новых экспериментально наблюдаемых эффектов, так и при разработке и экспертной оценке качества функционирования создаваемых систем связи и пеленгации диапазона ДКМВ.

— 389-ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Сформулируем основные научные результаты, полученные в диссертационной работе.

1. На основе теоретических и экспериментальных исследований создана адаптивная структурно-физическая модель. Она включает два блока. Первый — модель пространственного распределения электронной концентрации на основе 1111−2001, адаптируемая к текущим данным вертикального и наклонного зондирования. Второй — геометрооптический метод расчета характеристик распространения радиоволн в неоднородной магнитоактивной ионосфере, свободный от ограничений, которые связаны с особыми точками расширенной системы лучевых уравнений. Модель позволяет учитывать реальные механизмы формирования поля, отраженных от ионосферы ВЧ волн, и диагностировать радиоканал путем решения обратных задач методом подгонки.

2. Разработана имитационная модель, позволяющая описывать временные, частотные, пространственные вариации радиоканала на основе динамически меняющейся передаточной характеристики. Она использована для анализа 200 ООО сеансов измерений характеристик сигналов с высокостабильной частотой и 500 000 ЛЧМ-сеансов. На этой основе оценены все основные параметры радиоканала: модовая и лучевая структура, уровень и до-плеровское смещение каждой моды, показатель мутности, дистанционно-частотные, амплитудно-частотные и угловые-частотные характеристики.

3. Разработаны приближенные методы учета влияния магнитного поля и горизонтальных градиентов электронной концентрации при расчете ДЧХ, УЧХ, МПЧ трассы, пространственного ослабления и ионосферного столкно-вительного поглощения, позволившие повысить вычислительную эффективность модели связного ионосферного радиоканала.

4. Разработан алгоритм пропускания сигнала через канал с динамически изменяющейся передаточной характеристикой, работающий в спектральной области с разбиением обрабатываемой последовательности на группы отсчетов (кадры) и обеспечивающий непрерывность импульсной характеристики ионосферного фильтра на границах соседних кадров, благодаря чему становится возможным использование быстрых методов обработки сигналов.

5. Создана математическая модель процесса ЛЧМ-зондирования ионосферы и на основе метода имитационного зондирования с помощью ДАСФ-модели показано, что метод наклонного ЛЧМ-зондирования в условиях временного разделения позволяет определять амплитуды парциальных лучей с погрешностью, не превышающей 10%, групповые задержки с погрешностями около 5 мкс, а их фазы с ошибкой не более 15°. Доказана возможность построения многоканального комплекса наклонного ЛЧМ-зондирования ионосферы, позволяющего наряду с традиционно измеряемыми ДЧХ и АЧХ радиоканала получать угловые-частотные характеристики разделенных парциальных лучей корреляционно-интерферометрическим методом.

6. На основе анализа методами асимптотических разложений динамической передаточной характеристики радиоканала введены физически обоснованные, не зависящие от свойств зондирующих сигналов понятия, характеризующие интегральные дисперсионные свойства ионосферы по частоте, времени и в пространственной области: полоса когерентности, время стационарности, пространственная полоса когерентности, исследованы их вариации в различных гелиои геофизических условиях распространения. Эти характеристики использованы для определения границ частотно-пространственно-временных выборок при обработке экспериментальных данных НЗ узкополосными и широкополосными сигналами без существенных потерь точности.

7. Применительно к обработке сигналов, отраженных от ионосферы, развит многооконный метод спектрального оценивания основных энергетических, временных, частотных характеристик ВЧ волн. С его помощью проведена селекция лучевой структуры сигнала и для каждого луча исследованы частотно-временные характеристики разделенных зеркальных и рассеянных компонент сигналов, отраженных от спокойной, естественно и искусственно возмущенной ионосферы, на наклонных трассах протяженностью до 6500 км. Одновременно предложен гистограммный метод оценки спектральной плотности шума в полосе приема. Установлено доминирование зеркальных компонент сигнала над рассеянными.

8. Для обработки результатов наклонного ЛЧМ-зондирования ионосферы на основе модифицированного многооконного метода спектрального анализа предложен способ выделения отдельных частотно-временных ветвей на ДЧХ и АЧХ, соответствующих различным модам и лучам распространения, а на его основе разработаны алгоритмы: многоуровневой пороговой очистки ионограмм НЗавтоматического определения интервалов многолу-чевости, ННЧ и МНЧ отдельных мод распространения, количества лучей, формирующих радиоканал на контролируемых частотах, и их параметров (амплитуды, полосы когерентности, коэффициента мутности, отношения сигнал-шум).

9. Для систем с пространственно разнесенным приемом разработаны новые методы корреляционного обнаружения и локализации сигналов в частотно-временной области, для систем пеленгования предложен метод подавления влияния многолучевости на точностные характеристики интерферо-метрических угломерных комплексов. Они позволяют повысить точность измерений углов прихода ДКМВ до 10 раз.

10.Установлено, что на среднеширотных трассах протяженностью до 3000 км на частотах меньших 0.95 от МПЧ дополнительного затухания по отношению к столкновительным потерям не существует. Для прогнозирования напряженности поля КВ-передатчиков достаточно использовать газокинетическую модель эффективной частоты соударений электронов.

11. Методом имитационного НЗ и экспериментально исследованы статистические свойства ДКМВ полей в зоне приема, характеризуемые временной, частотной и пространственной корреляционными функциями, функцией распределения флуктуаций амплитуды и фазы суммарного поля, а также первыми четырьмя моментами одномерной функции распределения амплитуды.

12.На трассах средней протяженности в спокойных ионосферных условиях обнаружен, проанализирован и объяснен эффект модуляции амплитуды лучей Педерсена отдельных магнитоионных компонент влиянием вертикальных расслоений плазмы в области Б (вертикальный масштаб -200 м, горизонтальный — несколько километров). Предложено использовать указанный эффект для диагностики тонкой неоднородной структуры ионосферной плазмы.

13.Разработан новый метод мониторинга перемещающихся ионосферных возмущений по результатам наблюдения за динамикой г-образований на следах лучей Педерсена на ионограммах наклонного ЛЧМ-зондирования ионосферы. Метод основан на решении обратной нелинейной задачи, связанной с обращением ЛЧМ-ионограммы в модельное пространственное распределение электронной концентрации. Его результаты не противоречат традиционным методам диагностики.

14.Разработаны способы построения современных цифровых программно-аппаратных систем для комплексного измерения временных, частотных, угловых характеристик ДКМВ на трассах наклонного зондирования ионосферы: многочастотный комплекс измерения характеристик распространения на мононесущей частоте, комплекс приема и обработки сигналов ЛЧМ-зондирования, комплекс измерения угловых характеристик с возможностью однопозиционного местоопределения.

15.В течение 2002;2006 гг. выполнены непрерывные круглосуточные комплексные измерения характеристик распространения на среднеширотных трассах различной протяженности и ориентации в спокойных, естественно возмущенных геофизических условиях и с учетом воздействия на ионосферу мощным контролируемым радиоизлучением. Измерения включали оценки: энергии зеркальных и рассеянных компонент сигналов, доплеровских смещений частоты, спектрального уровня шумов в полосе приема, корреляционных функций, одномерных функций распределения, статистических характеристик флуктуации амплитуд сигнала, диапазона частотного и временного рассеяния зеркальной и рассеянной компонент, дистанционно-частотных, амплитудно-частотных, угловых-частотных характеристик. Проведено имитационное моделирование экспериментов с учетом адаптации ДАСФ-модели к реальным гелиои геофизическим условиям. Показано, что разработанная модель адекватно описывает все основные процессы, оказывающие существенное влияние на формирование поля ДКМВ в зоне приема.

Экспериментально и методом адаптивного моделирования исследовано воздействие всплесков рентгеновского излучения на нижнюю ионосферу, приводящее к внезапному росту электронной концентрации и внезапному поглощению коротких волн. С помощью ДАСФ-модели ионосферного канала исследована динамика изменения во времени модельных профилей электронной концентрации в нижней ионосфере, рассчитанных по результатам поглощения коротких радиоволн на трассе Москва-Ростов-на-Дону во время рентгеновской вспышки 20 января 2005 г. Показано, что для момента времени, соответствующего максимальному значению потока вспышки рентгеновского излучения, электронная концентрация в нижней ионосфере увеличилась до 100 раз.

17.Разработана методика пересчета ДЧХ в УЧХ. Экспериментально показано, что УЧХ, вычисленные по результатам НЗ непрерывными ЛЧМ сигналами, могут использоваться для калибровки систем пеленгации, размещенных стационарно или на подвижных носителях.

Экспериментально исследовано влияние регулярных горизонтальных градиентов электронной концентрации и ПИВ на девиации пеленга. Средний азимут ИРИ, найденный на основе траекторных расчетов с учетом коррекции регулярных девиаций пеленга, обусловленных влиянием геомагнитного поля и горизонтальных градиентов электронной концентрации, отклоняется от истинного значения на величину не более 0.1°.

19.Теоретически на основе разработанной ДАСФ-модели и экспериментально на трассах различной протяженности и ориентации в различных гелиои геофизических условиях определены потенциальные точности решения задачи однопозиционного местоопределения ИРИ. Показано, что использование современных эмпирических моделей ионосферы, корректируемых по уровню солнечной активности, позволяет решить задачу однопозиционного местоопределения координат ИРИ с погрешностью по дальности около 10%. Перемещающиеся ионосферные возмущения приводят к флук-туациям пеленга ДКМВ на среднеширотных трассах протяженностью 10 003 000 км с типичным значением среднеквадратичного отклонения 1° -2°.

20.Исследованы угловые характеристики рассеянного поля в естественных условиях и в условиях модификации среднеширотной ионосферы на-гревным стендом «Сура». Они позволили установить и интерпретировать.

— 393объемный эффект рассеяния радиоволн при прохождении солнечного терминатора.

2¡-.Показано, что полученные экспериментальные характеристики вполне согласуются с результатами имитационного адаптивного моделирования и могут служить доказательством правильного выбора основных положений, на которых базируется разработанный метод расчета пространственно-временных полей ДКМВ.

Совокупность полученных автором результатов позволяет полагать, что диссертацию можно квалифицировать как крупное достижение в решении проблемы адекватного описания текущего состояния ионосферного радиоканала, которое обеспечивает существенное повышение эффективности использования адаптивного имитационного моделирования и комплексного экспериментального исследования распространения волн декаметрового диапазона в задачах разработки, тестирования систем связи, пеленгации и навигации, а также мониторинга тонкой пространственно-временной структуры ионосферы.

В заключении хочу выразить благодарность и глубокую признательность моим коллегам и соавторам многих научных работ: зав. кафедрой радиофизики Южного федерального университета д.т.н., профессору Бараба-шову Б.Г., зам. директора НИИ физики ЮФУ д.ф.-м.н., профессору Денисенко П. Ф., зав. лабораторией ФГНУ «НИРФИ» д.ф.-м.н. Урядову В. П., зав. сектором ФГНУ «НИРФИ» д.ф.-м.н. Фролову В. Л., начальнику НТЦ-5 ФГУП «ГКБ» Связь" д.т.н. Шевченко В. Н., а также д.ф.-м.н., профессору Черкаши-ну Ю.Н. за ценные замечания и рекомендации, высказанные при обсуждении материалов диссертации.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Goodman J.M. HF Communication: Science and Technology. -New York: Van Nostrand Reinhold, USA, 1992. -63 lp.
  2. Goodman J., Ballard J., Sharp E. A long-term inverstigation of the HF communication channel over middle-and high-latitude paths// Radio Sci. 1997. V.32, N4. P.1705−1715.
  3. Ю.Н., Шаронин С. Г. Современные ВЧ радиокоммуникационные системы достойная альтернатива спутниковой связи // Сети. 1996. № 8. С.39−43.
  4. .Н., Ерухимов Л. М., Яшин Ю. А. Волновые явления в ионосфере и космической плазме. -М.:Наука, 1984. -392с.
  5. В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. -М.: Наука, 1967. -683с.
  6. К. Радиоволны в ионосфере. М.:Мир, 1973. -502с.
  7. Н.Д., Блаунштейн Н. Ш., Ерухимов Л. М., Иванов В. А., Урядов В. П. Современные методы исследования динамических процессов в ионосфере. Кишинев: ШТИИНЦА. 1991. -288 с.
  8. Афраймович Э.Л. GPS-мониторинг верхней атмосферы Земли / Э. Л. Афраймович, Н. П. Перевалова Иркутск: ГУ НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2006. -480с.
  9. Gething Р.J.D. Radio direction-finding and resolution of multicompo-nent wave-filds. -London: Peter Peregrinus Ltd, 1976. -329p.
  10. Gething P.J.D. Radio direction finding and superresolution. -London: Peter Peregrinus Ltd, 1990. -365p.
  11. A.B., Цедилина E.E., Черкашин Ю. Н. Новые методы расчета коротковолновых радиотрасс // В кн. Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. -М.:Наука, 1989. С.146−162.
  12. В.И. Гибридное моделирование распространения декаметровых радиоволн// Дисс.. д.ф.-м.н. Иркутск. ИГУ. 2001. -250с.
  13. Э.Л. Интерференционные методы радиозондирования ионосферы. -М.:Наука, 1982. -198с.
  14. Perry B.D. A new wideband HF technique for MHz-bandwidth spread -spectrum radio communications// IEEE Commun. Magazine. 1983. V.28, N9. P.28−36.
  15. Low J., Waldstein S.M. A direct sequence spread-spectrum modem for wideband HF channels// MILCOM'82.29.6 P. 1−6.
  16. .И. Последовательная передача дискретных сообщений по непрерывным каналам с памятью. -М.:Радио и связь, 1988. -264с.
  17. Rush С.М., Wasburn J.S., Berry L.A. A high frequency spectrum utilization model // Radio Sci. 1988. V.23, N8. P.233−239.
  18. Bertel L., Salous S. Modeling of Wideband HF Radio Channels // Mill. Conf. on Antennas & Propag. AP2000: ESA (SP-444). 9−14 April 2000. -Davos, Switzerland: ESA Publ. Div. ESTEC, Noordwijk, The Netherlands. 2000. V.2.P.398.
  19. Ю.А.Кравцов, Ю. И. Орлов. Геометрическая оптика неоднородных сред. -М:Наука, 1971,-116с.
  20. Danilkin N.P., Denisenko P.F., Barabashov B.G., Vertogradov G.G. Electron collision frequency and HF waves attenuation in the ionosphere// I.J.Geomagn. and Aeron. V.5, GI3009, doi:10.1029/ 2004GI000081, 2005. -13p.
  21. Д.Дж. Спектральное оценивание и гармонический анализ// ТИИЭР. 1982. Т.70, № 9. С.171−219.
  22. Моделирование каналов систем связи/Галкин Ф.П., Лапин А. Н., Самойлов А. Г. М: Связь. 1979. -96с., ил.
  23. Основы теории подобия и моделирования / Под ред. Веникова В. А. -М:Наука. 1973,-18с.
  24. Norman Е. Saucier Method and apparatus for reducing the amount of shipboard-collected calibration data// United State Patent. N: US 6.720.911 B2. Apr. 13, 2004. -15p.
  25. Watterson C.C., Jurosher J.R., Bensema W.D. Experimental confirmation of an HF channel model// IEEE Trans. Commun. Technol. Dec. 1970. V. Com-18. P.792−803.
  26. ITU-R Recommendation 520−2. ITU-R Recommendations, 1994-F series, Part 2. ISBN 92−61−5 411−0. ITU, Geneva, 1994.
  27. С.Л., Иванов А. П., Жуков C.B., Кашлов В. В. Имитатор коротковолнового радиоканала // 3-я Междунар. конф. и выставка «Цифровая обработка сигналов и ее применение» 29 ноября 1 декабря 2000 г, Москва, Россия. Доклады. -М:Инсвязьиздат. 2000. С.255−260.
  28. Г. В. Имитатор коротковолновых радиоканалов// Электросвязь. 1969. Т9. С.37−41.
  29. А.А., Конторович В. Я., Ляндрес В. Э. О построении имитаторов помех с заданными статистическими характеристиками // Радиотехника. 1974. Т10. С.87−89.
  30. .Г., Вертоградов Г. Г. и др. Адаптивная физическая модель KB канала//Актуальные проблемы моделирования на ЭВМ систем передачи информации. Тезисы докладов Региональной конференции 16−18 октября 1990 г. -Новосибирск: 1990. С. 8.
  31. .Г., Вертоградов Г. Г. Опыт построения и эксплуатации структурно-физической модели поля декаметровых радиоволн// Проблемы дифракции и распространения волн. -М.:МФТИ. 1994. С. 137−143.
  32. .Г., Вертоградов Г. Г. Динамическая адаптивная модель связного декаметрового канала // Радиотехника. 1995. № 12. С.29−32.
  33. .Г., Вертоградов Г. Г. Динамическая адаптивная структурно-физическая модель ионосферного радиоканала //Математическое моделирование. 1996. Т.8.№ 2. С.3−18.
  34. В.И., Финк Л. М., Щелкунов К. Н. Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений. Справочник. / Под ред. Финка Л. М. -М.:Радио и связь, 1981. -232с., ил.
  35. Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. -М. ¡-Советское радио, 1963. -576с., ил.
  36. В.Л., Зенков А. Н. Математическая модель дискретного канала связи декаметрового диапазона радиоволн //ЕСС, Сер. Техн. радиосвязи. 1991. Т.9. С. 17−26.
  37. Р. Каналы связи с замираниями и рассеянием. М: Советское радио, 1973. -304с., ил.
  38. С.Б., Ципин И. А. Передача дискретных сообщений по радиоканалам с ограниченной полосой пропускания. -М.:Радио и связь, 1984. -304с., ил.
  39. Э.М. Вариационные принципы согласования сигналов с каналами связи. -М.гРадио и связь, 1987 -136с., ил.
  40. Sasaki S., Kurihara Н., Akigama R. Simulation Program for FDM-FM Systems //Fujitsu Science and Techn. J.1977, N13. P.25−39.
  41. Л.П., Королев В. Д. Статистический контроль каналов связи. -М.:Радио и связь, 1989. -240с., ил.
  42. В.Б. Машинное имитационное моделирование непрерывных каналов связи// Препринт № 582. Новосибирск: 1985.-43с. В над-заг.:ВЦ СО АН СССР.
  43. Д. Линейное предсказание. Обзор //ТИИЭР. 1975. Т.63, № 4. С.20−44.
  44. Ehrman L., Bates L.B., Eschle J.F., Kates J.H. Real-Time Software Simulation of the HF Radio Chanel//IEEE Trans. On Communications. Vol.Com.-30. 1982. N8. P.1809−1817.
  45. Kushner H.J. Filtering for linear distributed parameter system// SIAM J. of Contr. 1970. V8, N3. P.346−360.
  46. Tzafestas S.G. Nonlinear distributed parameter filtering using the Fok-ker-Plank Equation approach// J. of the Franklin Inst. 1976. V.301, N5. P.429−449.
  47. Tzafestas S.G. On optimum distributed parameter filtering and fixed-interval smoothing for colored noise// IEEE Trans.Aut.Contr. 1972. V. AC-17, N4. P.448−458.
  48. Curtian R.F. Infinite-dimensional filtering// SIAM J.Contr. 1975. V.13, N1. P.89−104.
  49. Ю.Г., Филимонов B.A. Статистическое машинное моделирование средств связи. -М.:Радио и связь, 1988. -176с., ил.
  50. .Р., Шварц В. Вероятностные модели и методы в системах связи и управления. -М.:Радио и связь, 1985. -312с., ил.
  51. Марпл.-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. -М.:Мир, 1990. -584с., ил.
  52. Кей С.М., Марпл.-мл. С. Л. Современные методы спектрального анализа: Обзор// ТИИЭР. 1981. Т.69, № 11. С.5−51.
  53. Hagernuer J., Papke W. Lata Transmission for Maritime and Land Mobiles Using Stored Channel Simulation-«32-nd IEEE Veh.Techn.Conf.7/32 Annu. Conf. San Diego, Colif., May 23−26, 1982. P.379−383.
  54. A.K. Корреляционная теория стационарных случайных функций. Л.:Гидрометеоиздат, 1981. -280с., ил.
  55. Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам. -М.:Радио и связь, 1982. -302 с.ил.
  56. А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. -М.:Мир, 1981. Т. 1. -280с.
  57. А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. -М.:Мир, 1981. Т.2. -317с.
  58. Liu R.Y., Bradlaey Р.А. Estimation of HF basic circuit reliability from modal parameters /ЛЕЕ Proc. V.132 pt. F. 1985. N2. P. l 11−118.
  59. Rush C.M., Wasburn J.S., Berry L.A. A high frequency spectrum utilization model //Radio Sci. 1988. Y.23, N8. P.233−239.
  60. Le Roux Y.M., Savidan G., Du Chaffant G., Jolivet J.P. A combined evalution and simulation system of he HF channel //5 Int.Conf.Antennas and Prop.(ICAP-87), Heslington, 30 March-2 Apr., 1987. London: Pt2, 1987. P.171−175.
  61. Le Roux Yvon Caracterisation experimentale, modelisation et simulation du canal de transmission ionospherique// L’Echo des recherches. 1988. N 131. P.61−62.
  62. A.H. и др. Одно из возможных представлений KB полей в рамках траекторно-статистического подхода / В сб. Цифровые ионозонды и их применение.-М.:ИЗМИРАН. 1986. С.151−156.
  63. О.В. Имитационное моделирование систем ДКМ радиосвязи с вынесенным ретрансляционным пунктом //Электросвязь. 1989. Т.7. С.48−50.
  64. А.Н., Хазан B.JL, Мереминский И. А., Зенков А. Н. Идентификация параметров модели дискретного канала связи декаметрового диапазона//Техн. радиосвязи. 1991. Т.9. С.27−32.
  65. Brousseau С., Parion P., Bertel L. Possible use of the LOCAPI ionospheric prediction software to digital communications// Phys. Chem. Earth. 1999. V.24, N4. P.339−342.
  66. B.A., Фролов B.A., Шумаев B.B. Зондирование ионосферы непрерывными JI4M сигналами. Изв. вузов. Радиофизика. 1986. Т.26, № 2. С.235−237.
  67. Salous S., Shearman E.D.K. Wideband measurements of coherence over an HF skywave link and implication for spread spectrum communication// Radio Sci. 1986. V.21, N3. P.463−472.
  68. Salous S. Measurement of narrow pulse distortion over a short HF sky-wave link: Es and F2 summer results// Ibid. 1989. V.24, N4. P.585−597.
  69. Milson J.D., Slator T. Consideration of factors influencing the use of spread spectrum on HF sky wave path//IEE Coinf. Publ.206. 1982. P.71−75.
  70. Lynch J.T., Fenwick R.B., Villard O.G. Measurement of best time -delay resolution obtainable along east-west and north-south ionospheric paths// Radio Sci. 1972. V.7, N10. P.925−929.
  71. Park I., Yeh K.C. Group paths and dispersion coefficients of pulsed radio signals reflected from model ionospheres// Radio Sci. 1990. V.25, N6. P.1167−1174.
  72. Lin K.H., Yeh K.C., Soicher H. et al. Vertical ionograms and dispersive bandwidth for an oblique pathII Ibid. 1989.V.24, N4. P.519−526.
  73. В.А., Иванов Д.В Исследования эффектов нерегулярной дисперсии в широкополосных ионосферных радиоканалах// Радиотехника и электроника. 2004. Т.49, № 3. С.273−282.
  74. Э.З., Ерофеев Н. М., Кияновский М. П., Поддельский Н. П. Комплексные исследования условий распространения декаметровых радиоволн методом одновременного многочастотного наклонного зондирования//Геомагн. и аэрономия. 1984. Т.24, № 6. С.994−999.
  75. Wagner L.S., Goldstein J.A. Hight resolution probing in the HF ionospheric skywave channel: F2 layer results// Radio Sci. 1985. V.20, N3. P.287−302.
  76. Wagner L.S., Goldstein J.A., Meyers W.D. Wideband probing of the transauroral HF channel: solar minimum// Radio Sci. 1988. V.23, N4. P.555−568.
  77. JI.M., Понятов А. А., Урядов В. П. и др. Моделирование распространения коротких радиоволн в окрестности квазикритических лучей в возмущенной ионосфере // Изв. вузов. Радиофизика, 1998. Т.41, № 1. С.3−12.
  78. Ю.Н., Егоров И. Б., Урядов В. П., Понятов А. А. Экспериментальные исследования вариаций максимальной применимой частоты на трассах наклонного зондирования // Изв. вузов. Радиофизика. 2003. Т.46, № 12. С.1011−1016.
  79. Д.В., Борисова Т. Д. Коррекция модели ВЧ радиоканала с учетом солнечной и магнитной активностей// Геомагнетизм и аэрономия. 1989. Т.29, № 4. С.696−698.
  80. Beley V.S., Galushko V.G., Yampolski Y.M. Traveling ionospheric disturbance diagnostic using HF signal trajectory parametric variations// Radio Sci. 1995. V.30. P. 1739−1752.
  81. C.A., Новиков В. Д., Хмельницкий И. А. Доплеровское смещение частоты при ионосферном распространении декаметровых волн (обзор). Изв. вузов. Радиофизика. 1975. Т. 18, № 4. С.473−500.
  82. ., Потапова Н. М., Фрейзон И. А., Шапиро Б. С. Влияние суточных изменений ионосферных параметров на ДСЧ на трассе Боулдер-Гавана//Геомагн. и аэрономия. 1981. Т.21, № 4. С.647−651.
  83. Спицын В. Г, Таращук Ю. Е. Фильтрация в верхней атмосфере акустических волн, генерируемых землетрясениями // Геомагн. и аэрономия. 1994. Т.34, № 1. С.150−151.
  84. Ю.А. Реакция ионосферы на мощные сейсмические источники// IV Международная научно-техническая конференция „Распространение и дифракция электромагнитных волн в неоднородных средах“. Тезисы докладов. -М.: НТОРЭС им. А. С. Попова, 1994. С.149−151.
  85. С.С. Локальная модификация ионосферы над областью готовящегося землетрясения // VIII совещание-семинар „Неоднородная структура ионосферы“. Тез. докл. Н. Новгород, 1991. С.75−76.
  86. В.П., Вертоградов Г. Г., Вертоградов В. Г., Понятов А. А., Фролов B.J1. Радарные наблюдения искусственной ионосферной турбулентности во время магнитной бури // Изв. вузов. Радиофизика. 2004. Т.47, № 9. С.722−738.
  87. Georges T.M. HF Doppler studies of travelling ionospheric disturbances//J.Atm.Terr.Phys. 1968. V.30. P.735−746.
  88. Kersle L., Hughes J.A. On the distinction between large scale and medium-scale atmospheric gravity waves// Ann. Geophysicae. 1989. V.7. P.459−462.
  89. Носке К., Schlegel К. A review of atmospheric gravity waves and travelling ionospheric disturbances: 1982−1995//Ibid. 1996. V.14, N9. P.917−940.
  90. Mayr H.G., Harris I., Herrero E.A., Spencer N. W, Varosi F., Pesnell W.D. Thermospheric gravity waves: observations and interpretation using the transfer function model (ТЕМ)// Space Sci. Rev. 1990. Y.54. P.297−375.
  91. Hajkowicz L.A. Auroral electrojet effect on the ground occurence pattern of large-scale travelling ionospheric disturbances. Planet// Space Sci. 1991. V.39. P.1189−1196.
  92. Maeda S., Handa S. Transmission of large-scale TIDs in the ionospheric F2-region // J.Atm.Terr.Phys. 1980. Y.42. P.853−859.
  93. Oliver W.L., Fukao S., Sato M., Otsuka Y., Takami Т., Tsuda T. Middle and upper atmosphere radar observations of the dispersion relation for ionospheric gravity waves // J.Geophys.Res. 1995. V.100. P.23 763−23 768.
  94. Walker E. O, Wong J.W., Ma H.K., Kikuchi Т., Nozaki K., Hung Y.N., Badillo V. Propagation ionospheric waves throughout east Asia during the WAGS October 1985 compaign // Radio Sci. 1988. V.23. P.867−878.
  95. Bowman G.G. Some aspects of large-scale travelling ionospheric disturbances. Planet // Space Sci. 1992. V.40. P.829−845.
  96. Oya H.T., Takahashi Т., Morioka A., Miyaoka H. Wavy patterns of ionospheric electron density profiles triggered by TID observation results of the electron density by Taiyo satellite // J.Geomagn. Geoelectr. 1982. V.34. P.509−525.
  97. Williams P.J.S., Crowley G., Schlegel K. et al. The generation and propagation of atmospheric gravity waves observed during the world wide acoustic gravity wave study (WAGS) // J.Atm.Terr.Phys. 1988. V.50. P.323−327.
  98. Morgan M.G. Locating TID sources with a north-south chain of rapidrun ionosondes in western Quebec // Radio Sci. 1983. V.18. P. 1066−1076.
  99. Williams P.J.S., Yirdi T.S., Lewis R.Y. et al. World wide atmospheric gravity-wave study in the European sector 1985−1990// J.Atm.Terr.Phys. 1993. V.55. P.683−696.
  100. Shibata T. Two classes of medium-scale traveling ionospheric disturbances observed by an HF Doppler array // J.Geomagn.Geoelectr. 1986. V.38. P.779−796.
  101. Калиев M.3., Красников И. М., Литвинов Ю. Г., Чакенов Б. Д., Яковец А. Ф. Тонкая структура среднемасштабных ионосферных возмущений // Геомагн. и аэрономия. 1988. Т.28, № 2. С.316−318.
  102. Sheen D. R, Liu С.Н. Modeling F-region gravity waves observed during the WAGS campain. Special event// Radio Sci. 1988. V.23. P.879−893.
  103. В.И., Калиев M.3., Красников И. М. и др. Фазовые скорости среднемасштабных волновых ионосферных возмущений// Геомагн. и аэрономия. 1988. Т.28, № 2. С.308−311.
  104. В.П., Карвецкий В. Л., Коренькова Н. А. Структура и динамика перемещающихся волнообразных возмущений по данным доплеровского зондирования ионосферы// Геомагн. и аэрономия. 1994. Т.34, № 1. С.109−114.
  105. Waldock J.A., Jones Т.В. Source region of medium-scale traveling ionospheric disturbances obscrwed at mid-latitudes// J.Atm.Terr.Phys. 1987. V.49, N2. P. 105.
  106. Hajkowicz L.A. Ionospheric response to auroral substorms during sun-spot maximum (1980−82)//Ann.Geophys. 1995. V.13. P.95−104.
  107. Калиев M.3., Красиков И. М., Литвинов Ю. Г., Чакенов Б. Ю., Яковец А. Ф. Временные свойства волновых возмущений ионосферы // Геомагн. и аэрономия. 1989. Т.29, № 5. С.776−781.
  108. В.И., Куделин Т. М., Нургожин Б. И. и др. К методике определения вертикальных параметров перемещающихся ионосферных возмущении//Геомагн. и аэрономия. 1974. Т. 14, № 2. С.367−369.
  109. В.А., Ерухимов Л. М., Пыркова Т. С. К теории явления Fsp в ионосфере// Геомагн. и аэрономия. 1971. Т. 11, № 5. С.790−797.
  110. В.Д., Гайлит Т. А., Иванов М. И., Овчинникова Н. П. Ориентация анизотропных неоднородностей ионосферы на наклонной радиотрассе// Геомагн. и аэрономия. 1984. Т.24, № 1. С.149−151.
  111. В.А., Выборнов Ф. И., Ерухимов JI.M. и др. К вопросу о природе среднеширотного Fs. // Изв. вузов. Радиофизика. 1994. Т37,№ 11. С.1447−1451.
  112. А.Д. Моделирование ионограмм среднеширотного F-рассеяния//Геомагн. и аэрономия. 1991. Т.31, № 1. С.126−132.
  113. Rodger A.S. The simultaneous occurence of spread F at magnetically conjugate points//J.Atm.Terr.Phys. 1976. V.38, N12. P.1365−1368.
  114. А.У. Экспериментальные исследования рассеивающих свойств слоя F2 ионосферы в переходные часы зимой.// Геомагн. и аэрономия. 1984. Т.24, № 1. С. 133−134.
  115. А.У. Экспериментальная оценка интенсивности прямого ионосферного рассеяния в зависимости от геомагнитной активности // Геомагн. и аэрономия. 1985. Т.25, № 3. С.506−507.
  116. Я. Л. Распространение электромагнитных волн и ионосфера. -М.:Наука. 1972. -563с.
  117. С.М. Введение в статистическую радиофизику. Часть 1. Случайные процессы. -М.:Наука, 1976. -494с., ил.
  118. .Р. Теоретические основы статистической радиотехники. -М.:Радио и связь, 1989. -656с., ил.
  119. С.Ф., Вологдин А. Г. Характеристические функции поля ионосферного сигнала и соотношение сигнал/шум// Геомагн. и аэрономия. 1974. Т. 14, № 3. С.554−556.
  120. А.Г., Миркотан С. Ф., Савельев С. М. Прямые исследования распределения поля ионосферного отражения // Геомагн. и аэрономия. 1972. Т. 12, № 2. С.226−229.
  121. П.Ф., Сотский В. В., Файер Ю. Н. Функция плотности вероятности амплитуды декаметрового сигнала вертикально отраженного от F-области ионосферы// Геомагн. и аэрономия. 1993. Т. ЗЗ, № 1. С. 169.
  122. Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных.-М. :Мир, 1989.-540с., ил.
  123. Т.А., Островский В. М. Некоторые результаты исследования амплитудных флуктуаций отраженного от ионосферы сигнала в зависимости от направления трассы// Геомагнетизм и аэрономия. 1975. Т. 15, № 3. С.559−561.
  124. Rifkin R., Bello P. Representation of propagation mode fading for the midlatitude wide bandwidth HF channel// Radio Sci. 1994. V.29, N4. P.717−722.
  125. Felgate D. G, Golley M.G. Ionospheric irregularities and movements observed with a large aeriel array// J.Atm.Terr.Phys. 1971. V.33. P. 1353−1369.
  126. Mac Dougall J.W. The interpretation of ionospheric drift measurements// Ibid. 1966. V.28, N.ll. P. 1093−1109.
  127. Wright J.W. Ionogram inversion for a tilted ionosphere// Radio Sci. 1990. V.25, N6. P. l 1765−1182.
  128. В.М. О модели ионосферного экрана // Геомагн. и аэрономия. 1975. T.15,N3. С.551−553.
  129. Warrington Е.М., Thomas Е.С., Jones Т.В. Measurements on the wave fronts of ionospherically propagated HF radio waves made with a large aperture antenna array// IEE Proc.1990. V.137. Pt.H.Nl. P.25−30.
  130. Briggs B.N., Phillips G.J. A study of the horizontal irregularities of the ionosphere//Proc.Phys.Soc. 1950. V.B.53. P.907−923.
  131. Bramley E.N. Diversity effects in spaced-aerial reception of ionospheric waves//Proc.IEE. 1951. V98, N3. P. 19−25.
  132. Hughes C.J., Morris D.W. Phase characteristics of HF radio waves received after reflection from the ionosphere// Proc.IEE. 1963. V. l 10. P. 1720−1734.
  133. Whale H.A., Boys J.T. Measurements of the coherence ratio of ionospherically propagated radio waves// Radio Sci. 1968. V.3, N10. P.977−984.
  134. Rice D.W. Phase characteristics of ionospherically propagated radio waves// Nature Physics Science. 1973. V.B.244. P.56−66.
  135. Whale H.A., Gardiner C.W. The effect of a specular component on the correlation between the signals received on spaced antennas// Radio Sci. 1966.V.l, N5. P.557−570.
  136. Т. А. Спектральный анализ амплитуды сигнала, отраженного от слоя F2 ионосферы // Геомагн. и аэрономия. 1965. Т.5, № 1. С.81−89.
  137. Э.З., Ерофеев Н. М., Золотарев А. Е. и др. Спектральные характеристики флуктуаций уровня сигналов наклонного и возвратно-наклонного зондирования ионосферы// Геомагн. и аэрономия. 1972. Т. 12, № 2. С.252−255.
  138. O.K., Гайлит Т. А., Гусев В. Д. Приходько Л.И. Угол рассеяния при отражении радиоволн от ионосферы// Геомагн. и аэрономия. 1974. Т. 14,№ 2. С.256−260.
  139. В.В., Березин Ю. В., Киселев В. А. и др. Пространственная корреляция амплитуды радиоволн на трассах различной протяженности// Геомагн. и аэрономия. 1974. Т. 14,№ 2. С.265−270.
  140. В.Д., Виноградова М. Б. Флуктуации фазы ионосферного радиосигнала// Геомагн. и аэрономия. 1986. Т.26, № 2. С.247−252.
  141. Lewis R.V., Willaiams P.J.S., Millward G.H. The generation and propagation of atmospheric gravity waves from activity in the aural elecrojet// J.Atmos.Terr.Phys. 1996. V.58., N6. P.807−820.
  142. Л.М., Николлс М.Дж., Келли М. К., Фролов В.Л., Беликович
  143. B.В., Бахметьева Н. В., Комраков Г. П., Недзветский Д. И., Урядов В. П., Ямпольский Ю. М., Галушко В. Г., Колосков A.B., Зализовский A.B., Кащеев
  144. Волновые возмущения в ионосфере/ под.ред. Омарова Т. Б. -Алма-Ата, 1975.-179с., ил.
  145. .В. Перемещающиеся волновые возмущения в ионосфере//Ионосферные исследования. 1990. № 30. С.57−61.
  146. .В. Отклик сигнала радиозондирования на ионосферные неоднородности. -Алма-Ата:Наука, Каз. ССР, 1983. -163 е., ил.
  147. Э.Л., Лесюта О. С., Ушакова И. И. Геомагнитный контроль перемещающихся ионосферных возмущений по данным GPS// Труды XX Всероссийской конференции „Распространение Радиоволн“ 2−4 июля 2002 г. -Н. Новгород: Талам, 2002. -526с. С.92−93.
  148. В.В., Нагорский П. М., Таращук Ю. Е., Цыбиков Б. Б. Волновые возмущения в области F, вызванные солнечным терминатором// Волновые возмущения в ионосфере. -Алма-Ата:Наука, 1987. С.84−89.
  149. Ю.И. Реакция ионосферы на прохождение терминатора// Вестник Харьковского политехнического института. 1980. № 170. С. 5 8−60.
  150. И.И., Карпов И. В., Кшевецкий С. П., Ружин Ю. Я. Исследование структуры перемещающихся ионосферных возмущений на основе томографических экспериментов // Геомагн. и аэрономия. 2001. Т.41, № 3. С.394−399.
  151. В.П., Синюгин Ю. Н. Экспериментальная установка и предварительные результаты наблюдений интерференционной картины декаметровых радиоволн// Диагностика и моделирование ионосферных возмущений. -М.:Наука, 1978. С.29−42.
  152. В.П. Интерфернционная картина радиоволн, отраженных от ионосферы // Диагностика и моделирование ионосферных возмущений. -М.:Наука, 1978. С.9−28.
  153. Feigate D.G., Golley M.G. Ionospheric irregularities and movements observed with a large aerial array// J.Atmos.Terr.Phys. 1971. V.33., N9. P.1353−1369.
  154. Jones T.B., Kantarizis M.E., Morgan A.D. Simultaneous measurement of the frequency and bearing of HF radio waves// Proc.IEE. 1975 V.122, N3. P.241−244.
  155. Построение эмпирической модели фоновых волновых возмущений среднеширотной ионосферы// Отчет по НИР ИИ АН Каз. ССР по теме 074.02 (промежуточный). Научн.рук. Дробжев В. И., Яковец А. Ф. -Алма-Ата: 1988. -256 с.
  156. Построение эмпирической модели фоновых волновых возмущений среднеширотной ионосферы// Отчет по НИР ИИ АН Каз. ССР по теме 074.02 (заключительный). Научн.рук. Дробжев В. И., Яковец А. Ф. -Алма-Ата: 1990. Гос.рег. № 1 860 125 053. -129с.
  157. Азьмуко Н. А, Афанасьев Н. Т., Победина А. П., Тинин М. Б. О статистическом замывании эффектов волнообразных ионосферных неоднород-ностей при наклонном распространении декаметровых радиоволн// Динамика ионосферы. Ч.З. -Алма-Ата:Гылым, 1991. С.69−74.
  158. Ф.И., Крупеня Н. Д., Митякова Э. Е., Рахлин A.B. Морфологические особенности возмущений в ионосфере средних широт // Труды XX Всероссийской конференции „Распространение Радиоволн“ 2−4 июля 2002 г. -Н. Новгород: Талам, 2002. -526с. С.40−41.
  159. В.И., Краснов В. М. Характеристики волновых возмущений ионосферы на средних широтах// Вестн. АН Каз.ССР. 1980. № 6. С.26−33.
  160. Ю.Г., Яковец А. Ф. Измерение частотного диапазона волновой активности в слое F ионосферы // Геомагн. и аэрономия. 1983. Т.23, № 3. С.486−489.
  161. Gupta Anurag В., Nagpal O.P. Azimuthai variation of gravity wave induced perturbations in the F2 region electron density// Indian Journal of Radio & Space Physics. 1974. V.3, September. P.212−215.
  162. В.И. Экспериментальные доказательства теории внутренних гравитационных волн// Волновые возмущения в атмосфере. -Алма-Ата:Наука Каз. ССР, 1980. С.33−50.
  163. С.В.Авакян и др. Волны и излучение верхней атмосферы. -Алма-Ата:Наука Каз. ССР, 1981 .-168с.
  164. В.Х. Временные характеристики волнообразных неоднородностей области F по данным доплеровских измерений на ст. Москва//Геомагн. и аэрономия. 1995. Т.35, № 3. С.150−153.
  165. К.Н., Дробжев В. И., Гордиенко Г. И., Пеленицин Г. М., Хачикян B.C., Яковец А. Ф. Измерение объемных характеристик среднемас-штабных волновых возмущений в ионосфере// Ионосфера и солнечно-земные связи. -Алма-Ата: Наука, 1977. С.3−14.
  166. A.C., Иванов В. П., Каравецкий и др. Пространственно-временная структура волновых возмущений в ионосфере// Волновые возмущения в атмосфере. -Алма-Ата:Наука, 1980. С. 50 -64.
  167. Morgan M.G., Tedd B.L. The dispersion of traveling ionospheric disturbances // J.Geophys.Res. 1983. V.88, NA12. P. 10 253−10 258.
  168. B.H., Калихман А. Д. О дисперсии ионосферных волн// Геомагн. и аэрономия. 1979. Т.19, № 1. С.166−168.
  169. Jones Т.В., Reynolds J.S.B. Ionospheric perturbations and their effect on the accuracy of HF direction finders// The Radio and Electronic Enginner. 1975. V.45, N½. P.63−73.
  170. В.П., Карвецкий В. Л., Коренькова Н. А. Сезонно-суточные вариации в параметрах среднемасштабных перемещающихся ионосферных возмущений // Геомагн. и аэрономия. 1987. Т.27, № 3. С.511−513.
  171. Stocker A.J., Arnold N.F., Jones Т.В. The synthesis of travelling ionospheric disturbance (TID) signatures in HF radar observations using ray tracing// Ann. Geophysical. 2000. V. 18. P.54−64.
  172. Н.И., Фрейзон И. А. О квазипериодических колебаниях параметров области F ионосферы// Диагностика и моделирование ионосферных возмущений. -М.:Наука, 1978. С.205−212.
  173. В.И., Гордиенко Г. И., Калиев М. З., Литвинов Ю. Г., Чакенов Б. Д., Яковец А. Ф. Высотная зависимость амплитуды волновых возмущений ионосферы // Геомагн. и аэрономия. 1986. Т.26, № 4. С.680−682.
  174. Lion G.F. The corrugated reflector model for one-hop oblique propagation// J.Atm.Terr.Rhys. 1979. V.41, N1. P.5−9.
  175. Walton E.K., Bailey A.D. Observation of seasonal effects in traveling ionospheric disturbances by the directional deviation technique// Radio Sci. 1976. V. l 1, N3. P.175−178.
  176. MacDougall J.W., Andre D.A., Sofko G.J., Huang C.S., Koustov A.V. Travelling ionospheric disturbance properties deduced from Super Dual Auroral Radar measurements// Ann. Geophysicae. 2001. V.18. P.1550−1559.
  177. В.А. Частотная корреляция флуктуации KB сигналов в теории рефракционного рассеяния радиоволн в ионосфере// Изв. вузов. Радиофизика. 1995. Т.38, № 9. С.893−900.
  178. В.А., Рахлин А. В. О распространении декаметровых-дециметровых радиоволн в условиях среднеширотного Fs // Изв. вузов. Радиофизика. 1995. Т.38, № 9. С.926−938.
  179. В.А. К теории рефракционного рассеяния радиоволн// Изв. вузов. Радиофизика. 1995. Т.38, № 10. С.1012−1022.
  180. А.В., Рыжкина Т. Е., Федорова Л. В. Предельное разрешение измерения дальности и вертикального угла прихода сигналов KB диапазона при наклонном отражении от ионосферы// Радиотехника и электроника. 1996. Т.41, № 2. С.180−185.
  181. Madhusudhara R.D.N, et al Seasonal and solar cycle trends in planetary wave-induced perturbations in readio wave absorption// Indian J. Radio and Space Phys. 1992. V.21, N4. P.234−296.
  182. B.H., Аннакулиев C.K. Модель отрицательной фазы ионосферы бури на средних широтах// Геомагн. и аэрономия. 1995. Т.35, № 3. С.79−87.
  183. CCIR. Supplement to report 252−2. Second CCIR computer-based interim method for estimating sky-wave field strength and transmission loss at frequencies between 2 and 30 MHz. Geneva, 1982. -38p., ill.
  184. P.B., Ковальчук B.M., Котович, Г.В. Алгоритм расчета характеристик KB-сигналов на коротких радиотрассах// Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. -М.:Наука, 1972. Вып. 25. С.113−120.
  185. М.П., Зырянова JI.A. и др. Метод рефракционного интеграла и его применение к расчету радиотрасс/АГехника средств связи. Сер.СС. -М.Т987. Вып.5. С.4−13.
  186. Дж. Лучевая траектория и новый метод расчета траекторий // Лучевое приближение и вопросы распространения радиоволн. -М.:Наука, 1971. С.36−49.
  187. Л.Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т.1. Механика. -М.:Наука, 1988.-216с.
  188. П.Ф., Водолазкин В. И., Вертоградов Г. Г. Пространственное ослабление радиоволн при вертикальном зондировании ионосферы// Геомагн. и аэрономия. 1986. Т.26, № 2. С.322−325.
  189. Jones R.M. A tree-dimensional ray tracing computer program// Essa Technical Report IER 17-ITSA 17. 1966.
  190. И.Б., Кияновский М. П. Об одном способе решения задачи о распространении электромагнитных волн в трехмерно неоднородной изотропной ионосфере//Геомагн. и аэрономия. 1970. Т. 10, № 1. С. 139−141.
  191. Дж.М. Траектории лучей в ионосфере// Лучевое приближение и вопросы распространения радиоволн. -М.:Наука, 1971. С.9−35.
  192. Д.С., Спиридонов Ю. Г. Применение метода характеристик для решения на ЭВМ задач распространения электромагнитных волн в неоднородных анизотропных средах// Лучевое приближение и вопросы распространения радиоволн. -М.:Наука, 1971. С.265−279.
  193. Р.В., Егоров И. Б., Егоров В. Н., и др. Сравнение точности некоторых методов расчета характеристик распространения декаметровых волн // Геомагн. и аэрономия. 1975. Т. 15, № 2. С.373−375.
  194. .Г., Вертоградов Г. Г., Кулешов Г. И., Рыбаков В. А. Расчет напряженности поля и характеристик распространения декаметровых радиоволн на трассах малой протяженности// Труды НИИР. 1983. № 4. С. 1824.
  195. .Г., Вертоградов Г. Г., Кулешов Г. И., Рыбаков В. А. Программа расчета характеристик распространения декаметровых радиоволн на трассах малой протяженности// Анн. Перечень новых поступлений. Вып.1. -М:ЦООНТИ Экое, 1990. С. 2.
  196. М.М., Барабашов Б. Г., Жбанков Г. А. Имитационная математическая модель декаметрового радиоканала // Труды XX Всероссийской конференции „Распространение Радиоволн“ 2−4 июля 2002 г. -Н.Новгород: Талам, 2002. -526с. С. 505.
  197. Патент № 2 285 934 Российской Федерации МПК в018 5/04. Способ однопозиционного определения местоположения ДКМВ передатчиков / Вертоградов Г. Г., Вертоградов В. Г., Кондаков Е. В., Шевченко В. Н. Заявл. 15.06.2004. Опубл. 20.10.2006. Бюл.№ 29. -9 с.
  198. Патент № 2 287 169 Российской Федерации МПК 0018 13/02. Способ радиоконтроля / Вертоградов Г. Г., Вертоградов В. Г., Шевченко В. Н. Заявл. 15.06.2004. Опубл. 10.11.2006. Бюл.№ 31. -11с.
  199. Патент № 2 285 935 Российской Федерации МПК G01S 5/04. Способ многопозиционного определения местоположения ДКМВ передатчиков / Вертоградов Г. Г., Вертоградов В. Г., Шевченко В. Н. Заявл. 15.06.2004. Опубл. 20.10.2006. Бюл.№ 29. -15 с.
  200. В.И., Бобков В. В., Монастырный П. И. Вычислительные методы. Т.2. -М.:Наука, 1977. -399с.
  201. На Ц. Вычислительные методы решения прикладных граничных задач. -М. Мир, 1982. -294с.
  202. Improved Quality of Service in Ionospheric Telecommunication Systems Planning and Operation. Final Report/ Edited by Rudi Hanbaba Chairman. Cost 251 Management Committee. April 1999. Warsaw, Poland: Space Research Centre, 1999. -303p.
  203. Ching B.K., Chiu Y.T. A phenomenological model of global ionospheric electron density in the E, Fl, and F2 regions// J.Atmos.Terr.Phys. 1973. V.35,N9. P.1615−1630.
  204. Chiu Y.T. An improved phenomenological model of ionospheric density//J.Atmos.Terr.Phys. 1975. V.37, N12. P. 1563−1570.
  205. O.B., Васильева Т. Н. Прогноз максимально применимых частот. -М.:Наука, 1973. -156с.
  206. Т.А., Шапиро Б. С. Геометрические параметры слоя F2 ионосферы. -М.:Наука, 1975.-96с.
  207. Ю.К., Широчков А. В., Беспрозванная А. С. и др. Глобальная эмпирическая модель распределения концентрации, температуры и эффективных частот соударений электронов в ионосфере// Ионосферные исследования. 1988. № 66. С.6−15.
  208. Г. И. Высокоширотная ионосфера. Модельное описание и анализ результатов наблюдений применительно к задачам прогноза// Геомагн. и аэрономия. 1990. Т. ЗО, №. С. 498.
  209. Иванов-Холодный Г. С., Михайлов А. В. Прогнозирование состояния ионосферы. -Ленинград-.Гидрометеоиздат, 1980. -190с.
  210. В.М., Суходольская В. Е., Ивельская М. К., Шапронова Г. В. Полуэмпирическая модель ионосферы. -М.:Наука, 1978. -112с.
  211. Г. И. Экспертная оценка точности определения параметров максимума Р2-области ионосферы// Геомагн. и аэрономия. 1992. Т.32, № 6. С.78−83.
  212. ПушинВ.Ф., Федоренко В. Н., Федоренко Ю. П. Пространст-венная адаптация глобальной модели электронной концентрации при помощи сигналов навигационных ИСЗ // Геомагн. и аэрономия. 1995. Т.35, № 2. С.46−53.
  213. Т.Л., Лопаткин С. В., Михайлов А. В., Островский Г. И., Сажин В. И. Оценка применимости модели IRI и ИНГ к расчетам радиотрасс// Ионосферные исследования. 1987. № 42. С.52−54.
  214. Л.Б., Пушин В. Ф., Федоренко Ю. П. Исследования возможностей локальной адаптации глобальной модели электронной концентрации ионосферы//Геомагн. и аэрономия. 1995. Т.35, № 2. С.161−163.
  215. Л.Б., Федоренко Ю. П. Сравнение погрешностей моделей электронной концентрации ионосферы IRI и „Ching and Chiu’V/ Ионосферные исследования. 1987. № 42. С.55−58.
  216. Э.И., Гуляев В. Т., Желковская Л. В. Динамические модели свободной атмосферы. -Новосибирск:Наука, 1987. -292с.
  217. М.А. Моделирование ионосферы в прикладных задачах геофизики. -Иркутск:Изд-во Иркут. ун-та, 1987. -280с.
  218. Т.П., Ивельская М. К., Сажин В. И. и др. Уточнение полуэмпирической модели ионосферы по энергетическим характеристикам сигналов наклонного зондирования// Геомагн. и аэрономия. 1989. Т.29, № 5. С.790−794.
  219. В.Г., Шубова Р. С. Построение модельных профилей дневной среднеширотной нижней ионосферы по СДВ данным// Геомагн. и аэрономия. 1992. Т.32, № 6. С. 170−173.
  220. В.В., Бенедиктов Е. А., Вяхирев В.Д, Лернер A.M. Эмпирическая модель распределения электронной концентрации среднеширотной D-области ионосферы// Геомагн. и аэрономия. 1992. Т.32, № 6. С.95−103.
  221. Barabashov, В., Vertogradov G., Burdukov М., Pelevin О., Evaluation of shot and medium-length ionospheric radiopaths// Proceeding of ICAP'11-P480, Manchester, UK, 17−20 April, 2001. IEE 2001. V.l. P. 160−164.
  222. Ю.С., Квасов Б. И., Мирошниченко В. Л. Методы сплайн-функций. -М.:Наука, 1980. -352с., ил. 265.1tikawa Yu. Effective collision frequency of electrons in atmospheric gases//Planet. Spase Sci. 1971. V. l9. P. 993.
  223. Aggarwal K.M., Nath N., Setty C.S.G.K. Collision frequency and transport properties of electrons in the ionosphere// Planet. Space Sci. 1979. V. 27, N6.P.753.
  224. Budden K.G. Effect of electron collisions on the formulas of magneto-ionic theory// Radio Sci. 1965. V.69D, N2. P. 191.
  225. Banks P. Collision frequencies and energy transfer (electrons)// Planet Space Sci. 1966. V.14, N10. P. 1085.
  226. А.В., Шварцбург А. Б. Нелинейная теория распространения радиоволн в ионосфере. -М.: Наука, 1973. -272 с.
  227. Mantas P.G. Electron collision frequency and energy transfer rates// J. Atmos. Terr. Phys. 1974. V.36, N10. P. 1587.
  228. Thrane E.V., Piggott W.R. The collision frequency in the D- and E-region of the ionosphere// J. Atmos. Terr. Phys. 1966. V.28, N8. P.721.
  229. Setty C.S.G.K. Electron collision frequency in ionospheric layers// Indian J. Radio Space Phys. 1972. N1. P.38.
  230. .Г., Вертоградов Г. Г., Кулешов Г. И. Экспериментальная проверка метода расчета напряженности поля декаметровых волн на трассах малой протяженности// Труды НИИР: Сб. ст. -М.:Радио и связь, 1997. -136с. С.98−103.
  231. В.И., Денисенко П. Ф., Заботин Н. А. Особенности диагностики эффективной частоты соударений электронов в ионосфере на основе оценок отклоняющего поглощения радиоволн// Геомагн. и аэрономия. 1989. Т.29, № 6. С.954−959.
  232. А.Г., Заботин Н. А., Уравнение переноса излучения в случайно неоднородной магнитоактивной плазме// ЖЭТФ. 1992. Т. 102. С.1167−1176.
  233. Zabotin N.A., Bronin A.G., Ghbankov G.A. The radiation transfer at a layer of magnetized plasma with random irregularities// Waves in Random Media.1998. V.8. P.421−438.
  234. B.C., Водолазкин В. И., Галушко В. Г. и др. Бесстолкнови-тельные потери при ионосферном распространении декаметровых радиоволн// Геомагн. и аэрономия. 1990. Т.30, № 6. С. 979.
  235. А.Г., Денисенко П. Ф., Заботин Н. А. Об ослаблении когерентной составляющей поля декаметровых волн при вертикальном зондировании ионосферы вследствие рассеяния на случайных неоднородностях // Геомагн. и аэрономия. 1993. Т. ЗЗ, № 2. С.169−172.
  236. А.Г., Денисенко П. Ф., Заботин Н. А., Ямпольский Ю. М. Ослабление декаметровых радиоволн в случайно-неоднородной среднеши-ротной ионосфере// Геомагн. и аэрономия. 1991. Т.31, № 5. С.946−949.
  237. М.Г. Неоднородности высокоширотной ионосферы. -Новосибирск: Наука, 1986.-193 с.
  238. Е.Г., Гельберг М. Г., Крымский Г. Ф. Дополнительное поглощение космических радиошумов на микротурбулентностях ионосферной плазмы // Геомагн. и аэрономия. 1987. Т.27, № 3. С.404−408.
  239. В.И., Денисенко П. Ф., Фаер Ю. Н. Определение параметров неоднородностей электронной концентрации области F ионосферыпо данным об аномальном поглощении обыкновенных волн// Геомагн. и аэрономия. 1989. Т.29, № 2. С. 329.
  240. П.Ф., Заботин H.A., Пулинец С. А., Селегей В. В. Трансформация обыкновенной волны в необыкновенную по данным внешнего зондирования ионосферы// Геомагн. и аэрономия. 1987. Т.27, № 4. С.544−549.
  241. П.Ф., Заботин H.A., Брацун Д. С., Пулинец С.А. Detection and mapping of small-scale irregularities from topside sounding data// Annales Geophysicae. 1993. V.ll. P.595−600.
  242. Zabotin N.A., Bratsun D.S., Pulinits S.A., Benson R.F. Response of radio sounding signals to small-scale field aligned ionospheric irregularities// J. At-mos. Terr. Phys. 1997. V.59, N17. P.2231−2248.
  243. П.Ф., Мальцева O.A., Водолазкин В. И. Возможность прямого наблюдения трансформации обыкновенных волн в медленные необыкновенные на низколетящих ИСЗ// Геомагн. и аэрономия. 2000. Т.40, № 6. С. 46.
  244. .Г., Вертоградов Г. Г., Кулешов Г. И. Экспериментальная проверка метода расчета напряженности поля декаметровых волн на трассах малой протяженности// Труды НИИР: Сб. ст. -М.:Радио и связь, 1997. -136с. С.98−103.
  245. Е.А., Толмачева A.B. Определение электронной температуры вблизи максимума F-слоя ионосферы по измерениям поглощения радиоволн методом А2 // Изв. вузов. Радиофизика. 1975. Т.18, № 2. С. 200.
  246. Скребкова J1.A. Влияние различных слоев ионосферы на интегральное поглощение радиоволн// Геомагн. и аэрономия. 1975. Т. 15, № 4. С. 664.
  247. A.B., Цедилина Е. Е. Сверхдальнее распространение коротких радиоволн. М.: Наука, 1979. -248с., ил.
  248. П.Ф. Энергетические потери декаметровых радиоволн в среднеширотной ионосфере// Дисс.. д.ф.-м.н. Ростов-на-Дону. РГУ. 1989. -276с.
  249. Временные методы расчета напряженности поля в КВ диапазоне и потерь передачи на распространение пространственных волн через ионосферу// Документ рабочей группы 6/1 МККР, январь-сентябрь 1975 г. -М.:1976. -92с.
  250. Инструкция по расчету частот коротковолновой радиосвязи, отражающихся от слоя Es. -M. :Наука, 1964.
  251. Р.Г. Периодичности в вариациях медианных значений предельных частот слоя Es// Геомагн. и аэрономия. 1988. Т.28, № 6. С.969−975.
  252. Р.Г. Аналитическое описание вариаций предельных частот среднеширотного слоя Es// Ионосферные исследования. 1988. № 4. С.45−47.
  253. Р.Г., Назаренко В. И., Шерстюков О. Н. Высоты и коэффициент отражения от слоя Es// Ионосферные исследования. 1988. № 44. С.48−55.
  254. О.В. О кривых распределения foEs// Геомагн. и аэрономия. 1968. Т.8, № 6. С.1114−1115.
  255. В.Д., Жидавленко И. Ю., Приходько Л. И. Корабейникова Т.В. О законе распределения предельных частот отражения слоя Es// Геомагн. и аэрономия. 1991. Т.31, № 5. С.823−827.
  256. Р.Г. Коэффициент отражения от слоя Es на разных частотах зондирования// Геомагн. и аэрономия. 1992. Т.32, № 1. С.65−70.
  257. Р.Г., Назаренко В. И. Высоты слоя Es// Ионосферные исследования. 1989. № 46. С. 101−108.
  258. В.Л., Водолазкин В. И. О возможности определения профилей электронной концентрации плавных Es наземным радиозондированием//Геомагн. и аэрономия. 1987. Т.27, № 6. С. 1011−1013.
  259. О.О., Михайлова Г. В. Глобальная аналитическая модель спорадического слоя Е для практики радиосвязи// Изв. АН ТССР. сер. физ.-техн., хим. и геол. наук. 1985. №.6. С.23−25.
  260. Т.С. О зависимости предельных частот спорадического слоя Е от характеристик аппаратуры// Ионосферные исследования. -М.:АН СССР, 1960. № 5. С.50−63.
  261. Т.С., Носова Г. Н., Паласио Л., Мелендес Б. Интенсивность отражений от слоя Es по материалам эксперимента на линии Сантьяго де Куба-Гавана// Геомагн. и аэрономия. 1986. Т.26, № 4. С.552−556.
  262. Агарышев А. И Регулярные эффекты случайных неоднородностей ионосферы при наклонном отражении радиоволн от спорадического слоя Е// Геомагн. и аэрономия. 1998. Т.38, № 3. С.121−128.
  263. Р.Г., Шерстюков О. Н. Отражающая способность слоя Es при наклонном зондировании// Геомагн. и аэрономия. 1988. Т.28, № 6. С.965−968.
  264. Т.С., Носова Г. Н., Минуллин Р. Г., Курганов P.A. Коэффициент М при отражении радиоволн от слоя Es на трассе длиной 1050 км// Геомагн. и аэрономия. 1976. Т. 16, № 1. С.88−91.
  265. Шерстюков О. Н, Минуллин Р. Г., Акчурин А. Д., Зыков Е. Ю. Влияние крупномасштабной структуры слоя Es на предельные частоты при наклонном падении // Геомагн. и аэрономия. 2001. Т.41, № 1. С.227−232.
  266. О.Н. Моделирование распространения декаметровых радиоволн при учете влияния слоя Es// Труды XX Всероссийской конференции „Распространение Радиоволн“ 2−4 июля 2002 г. -Н.Новгород: Талам, 2002. -526с. С.506−507.
  267. ЗЮ.Ерухимов JI.M., Савина О. Н. О роли мелкомасштабных неодно-родностей в формировании радиоотражений от среднеширотного слоя Es// Ионосферные исследования. 1980. № 30. С.80−86.
  268. Wheeler G.L., Transmission loss for ionospheric propagation above the standart MUF//Radio Sci. 1966. V.1,N11. P.1303−1308.
  269. Sinno К., Kan M., Hirukawa Y. On the reflection and transmission losses for ionospheric E// J. Radio Res Lab. 1976. V.23, N110. P.65−84.
  270. Miya K., Sasaki T. Characteristics of ionospheric Es propagation and calculation of Es signal strength// Radio Sci. 1966. V. l, N1. P.99−108.
  271. .Г., Вертоградов Г. Г., Калядин Б. Г., Кулешов Г. И. Особенности распространения декаметровых радиоволн на малые расстояния. Сообщение II// Изв.Сев.-Кавк. науч. центра высш. школы. Естеств. науки. 1983. № 2. С.45−49.
  272. Р.Г. Численные методы в многоэкстремальных задачах (информационно-статистические алгоритмы). -М.:Наука, 1978. -240с.
  273. Smith N. The relation of radio sky wave transmission to ionosphere measurements//Proc.IRE. 1939.V.27,N5. P.332−347.
  274. .Г., Вертоградов Г. Г., Учет геомагнитного поля при определении ионосферного поглощения// Изв. вузов. Радиофизика. -Горький, 1981. -7с. -Рукопись деп. ВИНИТИ, № 1005−81 Деп.
  275. .Г., Вертоградов Г. Г. Обобщение теоремы эквивалентности по поглощению декаметровых радиоволн на случай сферической магнитоактивной ионосферы// Труды НИИР. 1989. № 2. С. 50−54.
  276. Milson J.D. Exact ray-tracing through the Bradley/Dudeney model ionosphere// IEE Proc. 1985. V. H132, N1. P.33−38.
  277. .Г., Вертоградов Г. Г. Влияние анизотропии и пространственной неоднородности ионосферы на точность определенияисточников радиоизлучения угломерными комплексами// Труды НИИР. 1985, № 4. С.33−38.
  278. И.Б. О влиянии магнитного поля Земли на траектории декаметровых радиоволн на коротких трассах//Траекторные характеристики коротких радиоволн. -М.:Наука, 1978. С.5−11.
  279. .Г., Вертоградов Г. Г. Расчет максимально применимых частот КВ линий связи с учетом магнитного поля Земли// Радиотехника. 1981. Т.36, № 12. С.35−37.
  280. .Г., Вертоградов Г. Г., Федоров С. А. Расчет частотных характеристик трасс с учетом действия геомагнитного поля// Изв. Сев.-Кавк. науч. центра высш. школы. Естеств. науки. 1980. № 4. С.45−47.
  281. George P.L., Bradley Р.А. Relationship between HF absorption at vertical and oblique incidence// Proc.IEE. 1973. V.120, N11. P.1355−1361.
  282. George P.L., Bradley P.A. F new method of predicting the ionospheric absorption of high frequency waves at oblique incidence// Telecom.J. 1974. V.41, N5. P.307−312.
  283. В.И., Бобков B.B., Монастырный П. И. Вычислительные методы. Т.1. -М.:Наука, 1976. -304с.
  284. Г. Г. Имитатор широкополосного ионосферного радиоканала// Радиотехника и электроника. Т.48, № 11. 2003. С. 1322−1329.
  285. Г. Г. Имитатор декаметрового радиоканала // Изв. вузов. Радиоэлектроника. Т.48, № 11. 2003. С. 1322−1329.
  286. Vertogradov G.G., Vertogradova E.G. The computer simulation of the HF-channel// Proceeding of ICAP'11-P480, Manchester, UK, 17−20 April, 2001. IEE 2001. V.2. P.797−801.
  287. Г. Г., Минеев Д. А. Имитатор узкополосного ионосферного радиоканала // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Естеств. Науки. 2003. № 3. С.45−50.
  288. .Г., Вертоградов Г. Г. Оценка полосы когерентности ионосферного радиоканала // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Естеств, науки. 1994. № 3. С.39−42.
  289. .Г., Вертоградов Г. Г. Потенциальные возможности ЛЧМ-зонда как средства диагностики ионосферного радиоканала// Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Естеств. науки. 1995. № 4. С.25−28.
  290. В.Я. Методы математической физики и специальные функции. -М.:Наука, 1974. -432с., илл.
  291. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и математическими таблицами/ Под. ред. Абрамовича М, Стиган И. -М.:Наука, 1979.-832с., ил.
  292. JI.E. Системы связи с шумоподобными сигналами. -М.:Радио и связь, 1985. -384с.
  293. .Г., Вертоградов Г. Г. Оценка полосы когерентности ионосферного радиоканала// Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Естеств. науки. № 3. С.39−42. 1994.
  294. А.Ф., Уваров В. Б. Специальные функции математической физики. -М.:Наука, 1984. -344с.
  295. В.А., Колчев A.A., Морозов А. К., Рябов Н. В., Шумаев В. В. Влияние искажений в ионосферном КВ-канале на оптимальную обработку широкополосных сигналов// Препринт № 64/1. -Иошкар-Ола:МарПИ, 1993. -52с.
  296. В.П., Куркин В. И., Вертоградов Г. Г., Вертоградов В. Г., Понятов А. А., Пономарчук С. Н. Особенности распространения KB сигналов на средних широтах в условиях геомагнитных возмущений// Изв. вузов. Радиофизика. 2004. Т.47, № 12. С. 1041−1056.
  297. .Г., Вертоградов Г. Г. Потенциальные возможности ЛЧМ-зонда как средства диагностики ионосферного радиоканала// Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Естеств. науки. № 4. С.25−28. 1995.
  298. .Г., Вертоградов Г. Г. Моделирование работы и оценка потенциальных возможностей ионозонда с линейной частотной модуляцией для прогнозирования KB радиотрасс// Труды НИИР: Сб. ст. -М.:Радио и связь, 1996.-116с. С.56−61.
  299. Л.Е. Теория сложных сигналов -М.:Советское радио, 1970.-376с.
  300. Г. Г., Урядов В. П., Вертоградов В. Г., Шевченко В. Н. Исследование угловых-частотных характеристик КВ-волн при наклонном ЛЧМ-зондировании ионосферы// Электромагнитные волны и электронные системы. 2007. Т. 12, № 5. С.25−32.
  301. Н.А., Корольков Д. В., Парийский Ю. Н. Радиотелескопы и радиометры. -М.:Наука, 1973. -416с.
  302. Патент № 2 150 122 Российской Федерации 7G01S 3/14, 5/04 Способ определения двумерного пеленга и частоты источников радиоизлучения / Шевченко В. Н., Вертоградов Г. Г., Иванов Н. М. Заявл. 06.04.1999 Опубл. 27.05.2000. Бюл.№ 15. -7 с.
  303. Патент № 2 190 236 Российской Федерации 7G01S 5/04 Способ обнаружения и определения двухмерного пеленга и частоты источников радиоизлучения / Шевченко В. Н., Емельянов Г. С., Вертоградов Г. Г. Заявл. 13.09.2000 Опубл. 27.09.2002. Бюл.№ 27. -8 с.
  304. .Г., Вертоградов Г. Г. Время стационарности ионосферного радиоканала// Региональная XXIII конференция по распространению радиоволн. Санкт-Петербург, 28−29 октября 1997. Тезисы докладов. -СПб.:ВВМ, 1997.-106с. С.30−32.
  305. .Г., Вертоградов Г. Г. Определение времени стационарности ионосферного радиоканала // Труды НИИР: Сб. ст. -М.:Радио и связь, 1997.-136с. С.104−111.
  306. Р., Энноксон JI. Прикладной анализ временных рядов. Основные методы. -М.:Мир, 1982. -428с.
  307. Briggs В.Н., Elford W.G., Filgate D.G. et al. Buck land aerial array// Nature. 1969. V.223, N 5. P.1321−1325.
  308. .Г., Вертоградов Г. Г., Кондаков E.B. Имитатор ионосферного радиоканала// Региональная 23 конференция по распространению радиоволн. Санкт-Петербург, 28−29 октября 1997. Тезисы докладов. -СПб.:ВВМ, 1997. -106с. С.30−31.
  309. JI.B. Основы вейвлет-анализа сигналов. -СПб.:МОДУС+, 1999.-152с.
  310. .Г., Вертоградов Г. Г. Исследование статистических и корреляционных характеристик полей ДКМВ на основе структурно-физического моделирования// Труды НИИР: Сб.ст. -М., 1998. -114с. С.89−95.
  311. В.Н., Вертоградов Г. Г., Викулов П. Н. Частотно-временная локализация сложных сигналов// Радиоконтроль. Научно-технический сборник ГКБ"Связь“. -Ростов-на-Дону, 2006. Вып.9. С.80−92.
  312. Г. Г., Иванов Н. М., Шевченко В. Н. Метод оценивания направления на источник радиоизлучения для конформных антенных решеток // Радиоконтроль. Научно-технический сборник ГКБ"Связь». -Ростов-на-Дону, 2001. Вып.4. С.20−35.
  313. .Г., Вертоградов Г. Г., Хонду A.A. Оценка эффективности использования вертикального зондирования в угломерно-дальномерных комплексах диапазона декаметровых радиоволн // Радиотехника. N9. С. 3−7. 1987.
  314. .Г., Вертоградов Г. Г. Решение обратной задачи вертикального зондирования на основе уравнения Вольтера 2 рода // Геомагн. и аэрономия. 1987. Т.27, № 3. С.507−509.
  315. .Г., Мальцева О. А. Ионосферное обеспечение однопозиционных пеленгаторов-дальномеров диапазона декаметровых волн// Труды НИИР: Сб.ст. -М., 2003. С.120−126.
  316. Г. Г., Кондаков E.B. Коррекция параметров ионосферной модели по данным однопозиционного местоопределения// X международная научно-техническая конференция «Радиолокация Навигация Связь». -Воронеж.САКВОЕЕ, 2004. С.1919−1924.
  317. Н.П., Мальцева O.A. Ионосферные радиоволны (теория, алгоритмы, программы). -Ростов-на-Дону:РГУ, 1977. -176с.
  318. Шоя Л. Д. Некоторые методические особенности решения обратной задачи вертикального зондирования ионосферы// Распространение декаметровых радиоволн. -М.:ИЗМИРАН, 1975. С. 165−183.
  319. Шоя Л.Д., Прилежаева H.A. Применение регуляризующего алгоритма в обратной задаче вертикального зондирования// Распространение декаметровых радиоволн.-М.:ИЗМИРАН, 1976. С.157−165
  320. И.Б., Егорова В. Н. Шоя Л.Д. Оценка влияния замены долины ее монотонным эквивалентом на определение углов прихода // Распространение декаметровых радиоволн. -М.:ИЗМИРАН, 1975. С.184−187.
  321. Т.С., Ковалевская Е. М. Эффекты «долины» в траекториях коротких радиоволн// Ионосферные исследования. -М.:Советское радио, 1978. № 25. С.90−95.
  322. Эмпирические модели среднеширотной ионосферы/ Фаткулин М. Н., Зеленова Т. И., Козлов В. К. и др. -М.:Наука, 1981. -256с., ил.
  323. Руководство URSI по интерпретации и обработке ионограмм/ Под ред. Питота В. Р., Равера К. -М.:Наука, 1978. -342с.
  324. П.Ф., Вертоградов Г. Г., Шевченко В. Н., Кузнецов Е. В. Использование радиодиагностики ионосферы в задаче пеленгации источников декаметрового излучения// Электромагнитные волны и электронные системы. 2006. Т. 11, № 5. С.24−27.
  325. Г. Г., Кондаков Е. В. Ошибки решения обратной задачи одноточечного местоопределения, обусловленные погрешностями прогнозирования состояния ионосферы// Геомагн. и аэрономия. 2003. Т.43, № 6. С.799−803.
  326. И.С., Сергеенко Н. П. О статистических закономерностях флуктуаций NmaxF на средних широтах // Геомагн. и аэрономия. 1970. Т. 10. № 4. С. 606−607.
  327. М.В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решетках. -М.:Радио и связь, 2004. -199с.
  328. И.Г., Барабашов Б. Г., Вертоградов Г. Г. Способ снижения влияния многолучевости на точность определения углов прихода радиоволн // Радиотехника. 1983, № 9. С.69−73.
  329. Г. Г., Кондаков Е. В. Уменьшение влияния многолучевости на точность определения углов прихода интерферометрическим методом // Радиоконтроль. Научно-технический сборник ГКБ"Связь". -Ростов-на-Дону, 2000. Вып.З. С.31−38.
  330. Г. Г., Кондаков Е. В. Уменьшение влияния многолучевости на точность определения углов прихода интерферометрическим методом // Радиотехника. 2003, № 1. С86−90.
  331. К. Статистический анализ угловых наблюдений. -М.:Наука, 1978. -240с.
  332. Г. Г., Мятежников Ю. П. Многооконный метод спектрального анализа сигналов, отраженных от ионосферы// Геомагн. и аэрономия. 2004. Т.44, № 3, С 357−371.
  333. Г. Г., Мятежников Ю. П., Минеев Д.А., Вертоградов
  334. Г. Г., Урядов В. П., Вертоградов В. Г. Наклонное зондирование и моделирование ионосферного коротковолнового канала // Изв. вузов. Радиофизика. 2005. Т.48, № 6. С.455−471.
  335. Г. Г., Урядов В. П., Вертоградов В. Г., Мониторинг волновых возмущений методом наклонного зондирования ионосферы// Изв. вузов. Радиофизика. 2006. Т.49,№З.С.1015−1029.
  336. G.G. Vertogradov, V.G. Vertogradov, V.P.Uryadov Oblique chirp sounding and modeling of ionospheric HF channel at paths of different length andorientation //1.J.Geomagn. and Aeron. 2007. V.7, GI2002, doi:10.1029/ 2006GI000143.
  337. Я.JT. Распространение электромагнитных волн в ионосфере. -М.:Наука, 1972. -563с.
  338. П.Ф., Кулешов Г. И., Сказик А. И. Метод оценки рассеянной компоненты ВЧ сигнала при вертикальном зондировании ионосферы// Геомагн. и аэрономия. 2000. Т.40, № 5. С. 132−135.
  339. Paul S. Cannonl, Matthew J. Anglingl, Bengt Lundborg Characterization and Modeling of the HF Communications Channel// The review of radio science 1999−2002/Ed. W. Ross Stone, IEEE Press. 2002. P.597−623.
  340. Патент № 2 285 934 Российской Федерации МПК G01S 5/04. Способ однопозиционного определения местоположения ДКМВ передатчиков / Вертоградов Г. Г., Вертоградов В. Г., Кондаков Е. В., Шевченко В. Н. Заявл. 15.06.2004. Опубл. 20.10.2006. Бюл.№ 29. -9 с.
  341. Патент № 2 287 169 Российской Федерации МПК G01S 13/02. Способ радиоконтроля / Вертоградов Г. Г., Вертоградов В. Г., Шевченко В. Н. Заявл. 15.06.2004. Опубл. 10.11.2006. Бюл.№ 31. -11с.
  342. Патент № 2 285 935 Российской Федерации МПК G01S 5/04. Способ многопозиционного определения местоположения ДКМВ передатчиков /
  343. Г. Г., Вертоградов В. Г., Шевченко В. Н. Заявл. 15.06.2004. Опубл. 20.10.2006. Бюл.№ 29. -15 с.
  344. Г. Г. Прогнозирование энергетических характеристик сигналов, отраженных от ионосферы, на основе модели IRI-2001 // Электромагнитные волны и электронные системы. 2006. Т.11, № 5. С.28−31.
  345. А. Воздействие солнечных вспышек на ионосферу Земли. -М.:Мир, 1977.-370с.
  346. Г. Г., Вертоградов В. Г., Урядов В. П. Широкополосное ослабление коротких радиоволн на среднеширотных трассах во время рентгеновских вспышек в январе 2005 года// Изв. вузов. Радиофизика. 2006. Т.50,№ 1. С.1−8.
  347. Г. Г., Урядов В. П., Вертоградов В. Г. Наклонное зондирование и моделирование ионосферного коротковолнового канала // Изв. вузов. Радиофизика. 2005. Т.48, № 6. С.455−471.
  348. Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов -М.:Мир. 1989.-448 с.
  349. Г. Г., Родионов Т. С. Применение вейвлет к анализу JI4M ионограмм//6-я Между нар. конф. и выставка «Цифровая обработка сигналов и ее применение» 31 марта-2 апреля 2004 г., Москва, Россия. Доклады. -М.:НТОРЭС. 2004. Т. 1. С.48−51.
  350. H.A., Ревунов С. Е., Вертоградов Г. Г., Вертоградов В. Г., Валов В. А., Урядов В. П. Прогнозирование максимально наблюдаемой частоты ионосферного КВ-канала методом искусственных нейронных сетей// Геомагн. и аэрономия. 2006. Т.46, № 1. С.88−98.
  351. Secan J.A., Wilkinson РJ. Statistical studies of an effective sunspot number//Radio Sci. 1997. V.32. P. 1717−1724.
  352. В.М. Солнечный терминатор и динамика атмосферы. -Алма-Ата: Наука, 1983. -192с.
  353. Кравцов Ю. А, Тинин М. В., Черкашин Ю. Н. О возможных механизмах возбуждения ионосферных волновых каналов // Геомагн. и аэрономия. 1979. Т. 19, № 5. С.769−787.
  354. Erukhimov L.M., Uryadov V.P., Cherkashin Yu.N. et al. Pedersen mode ducting in randomly-stratified ionosphere // Waves in Random Media. 1997. V.7, N 4. P.531−544.
  355. B.M., Семеней Ю. А., Тинин M.B. Об одной возможности дальнего односкачкового распространения радиоволн // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1973, вып.29. С. 145−149.
  356. Л.Ф. Физика Земли, атмосферы и геокосмоса в свете системной парадигмы // Радиофизика и радиоастрономия. 2003. Т.8, № 1. С.59−106.
  357. Р.Г. Численные методы в многоэкстремальных задачах (информационно-статистические алгоритмы). -М.:Наука, 1978. -240с.
  358. Патент № 2 284 043 Российской Федерации МПК G01S 5/04. Способ калибровки компьютерно-интерферометрических систем на подвижных платформах / Шевченко В. Н., Вертоградов Г. Г., Бессонов C.B., Минеев Д. А. Заявл. 23.03.2005. Опубл. 20.09.2006. Бюл.№ 26. -12 с.
  359. Г. Г., Кондаков Е. В. Экспериментальное исследование ошибок однопозиционного местоопределения в ДКМВ диапазоне с использованием модели IRI // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Естеств. науки. 2004. №. 1. С. 16−21.
  360. П.Ф., Вертоградов Г. Г., Вертоградов В. Г., Сказик А. И. Дополнительные энергетические потери высокочастотных волн в ионосфере вблизи максимально применимой частоты// Электромагнитные волны и электронные системы. 2005. Т. 10, № 5. С.67−70.
Заполнить форму текущей работой