Низкочастотные излучения в ионосфере и магнитосфере Земли : сборник статей / Акад. наук СССР, Кол. науч. центр, Поляр. геофиз. ин-т. – Апатиты : [б. и.], 1981. – 168 с.
а Рис Л . Структурная схема приемного комплекса. а - первоначальный вариант; б - в осеннем эксперименте 1 9 8 0 г . Анализ и выделение полезного сигнала происходили следующим образом. Интервал частот 7 0 - 1 1 0 Гц анализировался при помощи перестраиваемого фильтра полосой 5 Г ц . Допустим, это полоса 9 0 - 95 Гц, что соответствует моменту времени после импульса излуча теля 1 .8 с. Сигнал подавался на интегратор, где суммировалось око ло 1 0 0 реализаций. Проводя такую процедуру 8 раз ( 1 1 0 - 7 0 Гц: 5 Г ц ), мы получали распределение накопленного сигнала в интервале 3 .2 с с разрешением 0 . 4 с. Типичное распределение приведено на рис.2а. Видна двухгорбая структура. Первый горб - это результат приема прямого сигнала излучателя, прошедшего по волноводу з ем ля - ионосфера. Второй - обратно рассеянный сигнал (с л ед у е т отметить, что аналогичная структура наблюдается при обработке на анализаторе С 4 - 5 4 с накоплением, рис.2 6 ). За период одного сеанса длитель ностью 3 0 - 6 0 мин., наблюдалось некоторое смещение задержки 't ' в сторону меньших значений. Ввиду того , что дисперсия шумового излучения конечна, нами рассмотрен вопрос - не является ли провал между горбами р е зульта том флуктуации величины амплитуды интегрального сигнала. Процесс предполагается нормальным, так как в схем у был включен нормали зующий нелинейный элемент (ограничитель) /4/. Была измерена р е - 138
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz