Распространение радиоволн в авроральной ионосфере : сборник научных трудов / под ред. Н. А. Горохова ; Рос. акад. наук, Кол. науч. центр, Поляр. геофиз. ин-т. – Апатиты : [б. и.], 1992. – 130 с.

ной модуляцией (ЛЧМ ). Высокий энергетический потенциал при низкой мощнос­ ти излучения зондирующего сигнала, достигаемый за счет корреляционной об­ работки сигнала, высокая разрешающая способность по времени группового запаздывания и частоте, малые габариты, вес и энергопотребление открывают широкие возможности для использования ЛЧМ-ионозонда в прикладных задачах ионосферного распространения коротких радиоволн. В 1988 г. совместно НИРФИ и МарПИ впервые в СССР была организо­ вана внутрисоюзная сеть станций наклонного зондирования ионосферы /7/, по­ крывающая всю территорию страны. Сеть оснащена разработанным МарПИ и НИРФИ ионозондом. В настоящей работе представлены новые результаты исследования ионо­ сферного распространения КВ на трассах различной протяженности и азимуталь­ ной ориентации, полученные с помощью созданной сети станций НЗ. Внутрисоюзная сеть станций НЗ ионосферы. Передающие и приемные пунк­ ты сети расположены в районах Дальнего Востока, Средней Азии, Европейской части СССР. Передатчики расположены в Хабаровске, Душанбе, Йошкар-Оле, а приемники - в Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Киеве, Бельцах. В дальней­ шем предполагается приемные пункты также разместить в Душанбе, Ленин­ граде, Мурманске и Москве. В настоящее время на данной сети станций проводятся эксперименты по вертикальному, наклонному, возвратно-наклонному зондированию ионосферы, целью которых является: исследование пространственно-временных изменений параметров KB-радиоканала, решение обратных задач дистанционного зондиро­ вания ионосферы и KB-радиоканала на основе многопозиционного приема сиг­ налов НЗ и ВНЗ, исследование аномальных мод распространения КВ в услови­ ях искусственных и естественных возмущений, исследование возможности уп­ равления KB-радиоканалом путем искусственного воздействия на ионосферу Земли. Сетевой ЛЧМ-ионозонд. ЛЧМ-ионозонд для ВЗ, НЗ и ВНЗ ионосферы име­ ет следующие основные характеристики: диапазон частот 1 -3 0 МГц, скорость изменения частоты 0 .01 -1 МГц/с, полоса пропускания приемника 0.3, 1, 3, 10 кГц, чувствительность 0.1 мкВ, разрешение по групповому запаздыванию 30 мкс. Мощность передатчика для различных модификаций 5 -7 0 Вт или 0 .25 -1 кВт. Блок-схема ЛЧМ-ионозонда показана на рис.1. На передающей части зонда цифрой 1 - транзисторный усилитель мощности, 2 - синтезатор ЛЧМ - сигнала, содержащий: цифровой синтезатор, умножитель частоты и блок пере­ носа частоты в диапазон 1 -30 МГц, 3 - управляющая микро-ЭВМ. Приемная часть включает: модернизированный приемник "Катран" - 4, синтезатор и преселектор которого подключены к цифровому синтезатору ЛЧМ-сигнала - 5, анализатор спектра СКЧ-7 2/2 - 6, управляющую и обрабатывающую ПЭВМ типа "Нейрон" - 7. Как видно, ионозонд построен в основном из серийных про­ мышленных изделий, за исключением двух синтезаторов ЛЧМ-сигнала, и по­ этому легко тиражируется. Разработаны пакеты прикладных программ для автоматизированной систе­ мы обработки сигнала и ионограмм НЗ, а также для автоматизированного уп­ равления ионозондом. Первый пакет /8/ позволяет подвергать очистке от помех ионограммы НЗ, автоматически отсчитывать параметры KB-радиоканала: МНЧ, ННЧ, отно­ шение сигнал/помеха, определять частотные диапазоны с допустимой многолу­ чевостью и осуществлять краткосрочное прогнозирование изменений этих пара­ метров. Второй пакет позволяет реализовать следующие режимы работы ионозон- да. ручное управление, автоматическое управление, создание и редактирование программы зондирования, тес?ирование системы. Важным элементом работоспособности сети станций является синхрониза­ ция разнесенных частей ионозонда, которую удобно осуществлять ЛЧМ-сигна- лом. Кратко методика синхронизации была описана нами в монографии /2/. 70

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz