Cтраница 2
Что является причиной замирания сигналов. [16]
Рассмотренная упрощенная модель замираний сигнала в ряде случаев довольно хорошо согласуется с многочисленными результатами экспериментальных исследований, а также с данными практических наблюдений. Поэтому такая модель может быть положена в основу теоретических исследований как первое приближение реальных процессов в каналах со случайными параметрами. [17]
Какие способы борьбы с замираниями сигналов применяют. [18]
При приеме ВЧ имеют место глубокие случайные замирания сигнала, более сильные, чем на СЧ. Замирания на ВЧ объясняются многолучевым характером распространения радиоволн и изменениями высоты отражающего слоя ионосферы. Борьба с замираниями на ВЧ ведется путем применения глубокой АРУ в приемниках, приема на разнесенные антенны и на разнесенных частотах. [19]
В результате интерференции этих волн наблюдаются замирания сигнала. [20]
Почему щумоподобные сигналы позволяют ослабить влияние замирания сигналов. [21]
Почему шумоподобные сигналы позволяют ослабить влияние замирания сигналов. [22]
Пути распространения волн.| Зона молчания. [23] |
Крупный недостаток связи на коротких волнах - замирания сигнала, которые влияют на качество связи намного больше, чем на средних волнах. Кроме того, наблюдаются так называемые зоны молчания, в которых прием сигналов невозможен, хотя на большом расстоянии от передатчика осуществляется нормальный прием. [24]
Нами не было отмечено разницы во времени замирания сигнала при изменении несущей частоты с 2000 до 7000 Мгц. [25]
Серьезным препятствием для помехоустойчивого приема служит явление замирания сигнала на KB и волнах СВЧ. [26]
Кроме того, происходящие на коротких волнах замирания сигнала приводят к изменению контрастности изображения на приемной стороне. [27]
Формула (6.117) наиболее общая для анализа влияния замираний сигналов на помехоустойчивость оптимального некогерентного приема. [28]
При ионосферном рассеянии наблюдаются подобно тропосферному рассеянию также замирания сигнала, но глубина их несколько меньше, а значит, связь более устойчива. При этом наблюдается циклическое увеличение силы принимаемого сигнала с 6 ч утра, которое достигает максимума в полдень. Ослабление сигнала начинается с 18 ч по местному времени. Такое циклическое изменение силы принимаемого сигнала объясняется суточным изменением количества вторгнувшихся в нашу атмосферу метеоров. Дело в том, что в 6 ч утра относительная скорость движения данной точки места на Земле достигает максимума, если учитывать как скорость вращения Земли вокруг ее оси, так и вокруг Солнца; значит, и количество поступающих из пространства метеоров за единицу времени тогда максимально. Через 12 ч, в 18 ч, относительная скорость точки места становится наименьшей, чему соответствует минимальная степень ионизации среды. [29]
Эта величина рассматривается как некоторый дополнительный запас на замирания сигнала. [30]