Успенский, М. В. Полярные сияния и рассеяние радиоволн / Успенский М. В., Старков Г. В. ; ред.: Л. С. Евлашин ; Акад. наук СССР, Кол. фил. им. С. М. Кирова, Поляр. геофиз. ин-т. – Ленинград : Наука, 1987. – 242 с.

что половина периода самых высоких доплеровских биений не д о лж н а быть меньше ра зно с а времени между первым и вторым импульсами. При доплеровских измерениях с регулярной последо ­ вательностью импульсов упомянутый ф а к т может быть получен из теоремы Котельникова. Д в у х к а н а л ьны е приемники с квадр а турными выходами для измерений пар аме тро в когерентного си гнал а с неизвестной фазой исполь зовались в радиолокации с 50-х годов. В 70-х годах этот метод нашел д ал ьн ейш ее р а звитие в комбинации с двухимпульс- ным фазокогерентным зондирующим сигналом д л я быстрой цифровой обработки доплеровской информации [322]. Интересно, что в радиофи зических исследованиях л або р а т о рии Лин к о л ьн а на р а д а р е некогерентного р а с с еяния в Милстоун Хилле (США ) этот метод в н ач але 70-х годов получил н а зв а н и е СТАРЕ 2, т. е. точно т акое же, к ак д л я аврор ал ьных р а д а р о в в Скандинавии . В отличие от других методов здесь ре али зу е т ся в о зможнос ть обработки з н а ­ чительного объ ема радарн ой сигнальной информации в реальном времени. Именно это об стоя тельство з а с т а в и л о з а л ож и т ь ф а з о к о ­ герентный двухимпульсный метод обработки си гнала в проект аврор ал ьных р а д а р о в СТАРЕ [316] д ля быстрого а н а л и з а б о л ь ­ шого объ ема информации прос транс твенно ра спределенного а в р о ­ рального рассеяния. При неоспоримых пр еимущ е с твах двухимпульсный метод и зм е ­ рения параме тров си гнала имеет р я д недостатков. Один из них с в я зан со спектральной линией а в р о р а л ь н о г о ра с с еяния , которая достаточно широка. В единицах скорости д р ейф а неоднородностей она сос тавляе т от одной до нескольких сотен метров в секунду [278, 314 ]. Имеются спектральные линии, форма которых несу­ щественно отлича е тся от гауссовой, одн а ко другие примеры п о к а ­ зыв ают частотные спектры с относительно узкой вершиной и широким пьедесталом . Не исключено, что последнее — у з к а я и широкая спектральные линии, присутствующие одновременно. Мы полагаем , что наибольшие погрешности двухимпульсного метода измерения фа зовой скорости неоднородностей будут с о ­ путствовать событиям , когда с п е к т р а л ь н а я линия асимметрична [314, 327, 432 ]. Из динамических спектров си гнала , пок а занных в [373, рис. 5 ] , видно, что а с имм е три я спектральной линии может быстро меняться во времени и пространстве. Асим ­ метричные и сложные частотные спектры а в р о р а л ьн о г о р а с с еяния были измерены в работ ах [324, 340 ]. При попеременных одно- и д вухимпульсном зондиро в аниях пространственное разрешение д л я пр оф и л я интенсивности сигнала и профиля скорости дрейфа неоднородностей р а з ли ч аю т с я . Н а п р и ­ мер, у р а д а р о в СТАРЕ такое р а зл и ч и е со с т а в л я е т 3 р а з а (при ­ мерно 15 и 45 км соответственно). Ит а к , это одна из причин взаимного несоответствия двух видов р а д а р н о й сигнальной информации. Дополнительные ошибки и змер ени я ф а зо в ой с коро с ­ 2 Сокращение английских слов: быстрый анал и з радиолокационных сигналов. 182

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz