Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия «Радиотехнические и инфокоммуникационные системы»
ИСКАЖЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ЛЧМ-ИМПУЛЬСОВ В СЛУЧАЕ НОРМАЛЬНОЙ И АНОМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ КВ-КАНАЛА
Опубликована: 2025-04-27
  • Мария Игоревна Рябова Поволжский государственный технологический университет, Российская Федерация, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

Аннотация

Представлена методика синтеза ионограмм наклонного зондирования с применением многослойной квазипараболической сегментации. Проведены вычислительные эксперименты по исследованию дисперсионных характеристик преобладающих мод для радиолиний протяжённостью от 1 000 до 7 000 км. Установлены характеристики нормальной и аномальной дисперсии. Проведены оценки скорости чирпирования импульсной характеристики  в широкополосных ионосферных КВ-каналах в зависимости от протяжённости трассы, времени суток и относительной частоты канала. Получены данные о дисперсионных искажениях огибающей импульсной характеристики канала с полосой пропускания 1 МГц и различной средней частотой, отражающие влияние чирпирования.


Ключевые слова: импульсная характеристика (ИХ); зондирование; дисперсия; чирпирование; широкополосный радиоканал.

##submission.authorBiography##

Мария Игоревна Рябова, Поволжский государственный технологический университет, Российская Федерация, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики, Поволжский государственный технологический университет. Область научных интересов – моделирование технических систем, распространение радиоволн. Автор 190 научных публикаций.

Литература

1. Studying the parameters of frequency dispersion for radio links of different length using software-defined radio based sounding system / V. A. Ivanov, D. V. Ivanov, N. V. Ryabova et al. // Radio Science. 2019. Vol. 54. No 1. Pp. 34-43. DOI: 10.1029/2018RS006636
2. Soured J. Digital communication: lane. from English; ed. DD Klovsky. M .: Radio and Communications, 2000. 800 p.
3. Крюковский А.С., Лукин Д.С., Растягаев Д.В. Математическое моделирование распространения радиоволн в анизотропной неоднородной ионосфере // Вестник Российского нового университета. 2009. № 2. С. 7-14.
4. Barona J., Fernando Quiroga Ruiz C., Pine¬do C. Implementation of an Electronic Ionosonde to Monitor the Earth's Ionosphere Via a Projected Column through USRP // Sensors. 2017. 17(5). pii: E946. DOI: 10.3390/s17050946
5. Рябова М.И. ФЧХ широкополосных ионосферных каналов КВ-связи в условиях частотной дисперсии среды // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2020. № 1 (45). С. 6-17.
6. Gherm V.E., Zernov N.N. Extension of hybrid scintillation propagation model to the case of field propagation in the ionosphere with highly anisotropic irregularities // Radio Science. 2017. Vol. 52. No 7. Pp. 874-883. DOI: 10.1002/2017RS006264
7. Технология программно-определяемого радио в задаче последовательного зондирования ионосферных каналов высокочастотной связи / Д.В. Иванов, В.А. Иванов, Н.В. Рябова и др. // Радиотехника и электроника. 2016. Т. 61. № 7. С. 629-638.
8. Рябова М.И. Синтез и исследование дисперсионных характеристик высокочастотных радиоканалов для случая квазизенитного распространения радиоволн // Вестник Поволжского го¬сударственного технологического университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2011. № 3 (13). С. 36-45.
9. Huang X., Reinisch B.W. Multiple quasi-parabolic presentation of the IRI progfile // Adv. Space Res. 2000. Vol. 25. № 1. Pp. 129-132.
10. Иванов Д.В. Искажения в ионосфере декаметровых сигналов с псевдослучайной рабочей частотой // Радиотехника и электроника. 2006. Т. 51. № 7. С. 807-815.
11. System of frequency providing of HF communication channels based on the new digital sounder on USRP platform / D.V. Ivanov, V.A. Ivanov, N.V. Ryabova et al.// T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2015. Т. 9. № 3. С. 86-88.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 18-19-00401.