Некогерентное рассеяние радиоволн в высокоширотной ионосфере / А. Л. Суни [и др.] ; Акад. наук СССР, Кол. науч. центр, Поляр. геофиз. ин-т. – Апатиты : [б. и.], 1989. – 182с.

Рис.4.1. Огибающая кодовой последовательности; зондирующий сигнал, представляющий собой повторенную .1.1 раз кодовую последовательность и спектр зондирующего сигнала. Как видно из рис.4.1, рассматриваемый пример этому требованию не удовлетворяет. Для увеличения равномерности спектра можно поступать следую­ щим образом: можно разбить каждый дискрет кодирующей последовательности на большее число более коротких дискретов и варьировать знаки дискретов вблизи моментов изменения фазы высокочастотного колебания. Путем числен­ ных расчетов и сравнения спектров получающихся при этом сигналов можно выбрать наилучший. Кодирующая последовательность, обеспечивающая равномер­ ный спектр сигнала и полученная описанным выше способом из последователь­ ности рис.4.1, представлена на рис.42. При этом каждый дискрет разбивался на четыре меньших дискрета, Х^/ Л = 1 мкс, и в одной позиции комп­ лексная огибающая равнялась нулю. Из спектра, приведенного на рис.42, видно, что он обладает практически идеальным распределением энергии по спектраль­ ным составляющим в диапазоне 25 0 кГц вблизи несущей - неравномерность спектральных линий по мощности не превосходит 1 Б , на область вне час­ тотного диапазона 2 5 0 кГц приходится .16% полной энергии. При измерениях с помощью такого сигнала измеренный спектр мощности представляет собой семь практически одинаковых ионных линий* разделенных интервалами 30 кГц, каждая из которых является оценкой ионной линии спектра флуктуации электронной концентрации, и все эти оценки независимы. Поэтому в случае высоких отношений сигнал/шум такой сигнал позволяет в семь раз уменьшить время накопления либо увеличить точность измерений в \Г7 » 2.6 раз при неизменном времени накопления за счет увеличения количества незави­ симых оценок. Измерения скорости дрейфа ионов в Арёсибо, проведенные од­ новременно с помощью такого сигнала и с помощью немодулированного импуль­ са, подтверждают этот вывод. Другой оригинальный способ использования фазоманипулированных сигна­ лов предложен в работе /5.1/. Идея заключается в том, чтобы сформировать высотную весовую функцию длинного фазоманипулированного импульса за счет того, что кодирующая последовательность меняется от развертки к развертке. Подобные сигналы были названы чередующимися кодами. Чередующийся код 72

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz