Известия ТРТУ
Специальный выпуск
УДК 537.871.5:519.216
В.Н. Троилин
СОВМЕСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТЕЙ КВАДРАТОВ ОГИБАЮЩИХ ОТРАЖЁННОГО ЧАСТИЧНО ПОЛЯРИЗОВАННОГО
РАДИОСИГНАЛА
Данные ряда публикаций [1],[2],[3], исследования, проводившиеся в ряде организаций, в том числе и ТРТУ, показывают, что в большинстве случаев периодической нестационарностью измеряемой частично поляризованной радиоволны . ,
ортогонально-поляризированной радиоволны приводит к ошибкам при исследовании статистических характеристик ее параметров. Представляет интерес анализ вероятностной модели квадратов огибающих при приеме отраженного радиосигнала по двум ортогонально-поляризированным компонентам (ОПК), так как в этом случае легко перейти к двумерному разделению плотности вероятности удельной
( ), , . . УЭПР каждой из ОПК пропорциональна квадрату огибающей ОПК.
Для определения двумерной плотности вероятности квадратов огибающих ОПК воспользуемся феноменологической моделью отраженного сигнала как обладающей наибольшей общностью, т.к. она не привязывается к конкретным физиче-,
совокупности большего числа элементарных сигналов, каждый из которых вносит вклад в суммарный сигнал, сравнимый с аналогичным вкладом всех остальных. При этом получаем нормальный четырехмерный закон распределения вероятно.
составляющих к огибающим и фазам ОПК, можно получить четырехмерное выражение для совместной плотности огибающих и фаз ОПК частично поляризованной волны. В полученном распределении введем новый параметр - фазовый коэффициент поляризации как разность фаз ОПК. После соответствующих преобразований получаем совместную плотность вероятностей огибающих ОПК. Принимая во внимание, что УЭПР ОПК пропорциональна квадрату огибающей, в конечном итоге получаем двумерную плотность вероятности УЭПР изучаемого объекта при приеме отраженного радиосигнала по двум ОПК. Каждая из ОПК в этом случае представляет собой нормальный периодический нестационарный процесс, так как на числовые характеристики квадратурных составляющих каждой из ОПК сняты все ограничения и среднее значение, дисперсия и четные моменты распределения, , .
Полученное распределение является довольно сложным и представляет собой наиболее общую вероятностную модель УЭПР изучаемого объекта при приёме частично поляризованной радиоволны по двум ОПК. Вид полученной плотности вероятности определяется значениями коэффициента нестационарное™ как функции дисперсий квадратурных составляющих каждой из ОПК, значениями элементов корреляционной матрицы, а также параметрами, характеризующими наличие и величину детерминированных составляющих каждой из ОПК и их фаз. Оно является исходным для получения его частных случаев, одномерных распределений , -метров каждой из ОПК и их числовых характеристик.
Секция автомобильной электроники
ЛИТЕРАТУРА
1. Рытов С.М. Введение в статистическую физику. 4.1. М.: Наука, 1976.
2. Поздняк С.И., Мелетицкий В.А. Введение в статистическую теорию поляризации радиоволн. М.: Сов. радио, 1974.
3. Афонасьев К.Л., Троилин В.Н. Оценка параметров плотности вероятности квадрата огибающей радиосигнала, огибающая которого имеет распределение Райса // Тематич. науч. сб. «Теория и практика радиополяриметрии». Таганрог 1978.
УДК 681.325.021
О.В. Катаев, Э.В. Мельник, И.В. Петручук, ПЛ. Трунов
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК РЕГИСТРАЦИИ РЕЖИМОВ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ И ГИДРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В настоящее время можно считать установленной связь гидродинамического и гидрохимического режима подземных вод с региональной сейсмотектонической .
В докладе рассматривается блок регистрации (БР) режимов гейзеров, входящий в состав системы автоматической регистрации режимов гейзеров, позволяющей следить не только за изменением гидродинамики (даительности фаз активно), -ровать изменение качества (электрохимического потенциала) продуцируемых вод и изменение электрического поля Земли, а также выполнять предварительный среднесрочный прогноз сейсмической опасности на основе полученных данных.
Для выявления закономерностей в гидрохимической и гидродинамической активности гейзерных термальных источников в зависимости от сейсмотектонической активности требуется еще исследовать влияние метеоусловий. В связи с этим была проработана датчиковая подсистема блока регистрации параметров гейзеров, обеспечивающая регистрацию параметров окружающей среды (атмосферное давление, влажность и температура воздуха, направление и скорость ветра и т.п.)
ПЭВМ осуществляет инициализацию работы БР, передавая ему команды и , , -вание в вид, удобный для анализа пользователем и пригодный для последующей .
Такая структура системы и назначение составляющих ее блоков обусловлены , -
. -
ния в виде, обеспечивающем минимальные затраты памяти, возложена на БР, потребляющий малую мощность и способный работать в автономном режиме.
Практическая ценность проведенных исследований заключается в возможности использования БР для предсказания землетрясений как в России (Камчатский ), , -( , , , , ).
, -
разных системах сбора и обработки информации. В частности, при сопряжении их с соответствующими датчиками такие блоки регистрации могут использоваться в