Cтраница 1
Скорость замираний принято характеризовать средним числом односторонних пересечений ( снизу вверх или сверху вниз) огибающей сигнала е медианным уровнем в секунду. [1]
![]() |
Дальнее наземное рассеяние коротких волн. [2] |
Скорость замирания ( § 3 - 6) лежит в пределах 6 - 16 замираний в минуту. [3]
Для измерения скорости замираний на практике обычно используют излучение непрерывной немодулированной несущей и измеряют частоту пересечения огибающей принимаемого флюктуирующего сигнала с ее медианным уровнем. [4]
Для характеристики скорости замираний определяют их частоту - среднее число пересечений мгновенными значениями огибающей сигнала данного уровня за единицу времени или обратную величину - средний период замираний. Статистическое распределение глубины замираний ( распределение уровней сигнала) исследуется экспериментально, причем обычно измеряется закон распределения уровня огибающей сигнала. [5]
Измерения длительности и скорости замираний 1121 ], проведенные на частотах 1 76 и 4 7 Ггц, были подвергнуты статистическому анализу. [6]
Поскольку скорость передачи символов превышает скорость замирания в канале, искажения вследствие быстрого замирания отсутствуют. В то же время необходимо ослабить частотно-селективные эффекты. [7]
Как правило, в линиях связи большой протяженности скорость замираний значительно выше, чем в линиях с меньшей протяженностью. [8]
Для характеристики этих изменений вводят понятия глубины и скорости замирания флюктуирующего сигнала. Рассмотрим суть этих понятий. [9]
Вводится достаточная избыточность, чтобы скорость передачи символов превышала скорость замирания в канале, но в то же время не превышала ширины полосы когерентности. Тогда канал можно классифицировать как проявляющий амплитудное замирание. Однако, как было показано в разделе 15.3.3, даже каналы с амплитудным замиранием будут испытывать частотно-селективное замирание всегда, когда передаточная функция проявляет спектральный нуль вблизи центра полосы сигнала. Поскольку это происходит только иногда, бороться с искажением можно путем выбора адекватного кода коррекции ошибок и использования чередования. [10]
Очень ориентировочно можно указать, что для ряда каналов скорость замираний характеризуется несколькими замираниями в секунду. [11]
![]() |
Аналогия между расширением спектра при замирании и расширением спектра манипулированного цифрового сигнала. [12] |
Наоборот, в канале имеет место медленное замирание, если скорость передачи сигналов больше скорости замирания. Таким образом, чтобы избежать искажения сигнала, вызванного быстрым замиранием, нужно создать канал, который будет подвержен медленному замиранию, что обеспечивается за счет большей скорости передачи сигнала по сравнению со скоростью замирания. [13]
Альтернативно, канальные параметры ( Д / Х или Bd можно использовать для характеристики скорости замираний. [14]
Кроме того, можно увеличить скорость передачи символов W - l / Ts, чтобы она превышала скорость замирания fd - l / T0, путем введения избыточности сигнала. Кодирование с коррекцией ошибок может также вносить улучшения; взамен повышения энергии сигнала код снижает E N0, требуемое для получения заданной достоверности передачи. Таким образом, при кодировании можно получить приемлемую достоверность передачи и, по сути, допустить более высокий уровень ошибок в сигналах, поступающих от демодулятора, который в противном случае был бы неприемлем. Чтобы воспользоваться преимуществами кодирования, ошибки вне демодулятора должны не коррелировать ( что обычно бывает в среде с быстрым замиранием) либо в систему должно внедряться устройство чередования. [15]