1) troposcatter communication
散射通信
1.
Research on Technologies of Diversity and Combining of COFDM-FM Signals in Troposcatter Communications;
散射通信中COFDM-FM信号的分集合并技术研究
2.
The bad transmission environment of troposcatter communication channel is illustrated and its fading characteristic is indicated.
为了在对流层散射通信中有效应用LDPC码,研究了信道特性与编码性能之间的关系,对LDPC码在散射通信中的性能进行了仿真,结果表明,在对流层散射通信中,信道的衰落相关性对编码性能有非常重要的影响,给出了相应的参考曲线,为LDPC码的应用提供先验信息。
3.
The troposcatter communication enjoys the favors in ocean petroleum communication based on its large single-hop span,large-capacity transmission,convenient set up,economic and practical features,etc.
对流层散射通信凭借其单跳跨距大、传输容量大、架设方便、经济实用等优势在海洋石油通信中得到青睐。
2) scatter communication
散射通信
1.
In order to avoid the electromagnetic interference between the communication systems,the sidelobe and backlobe of the scatter communication antenna is analyzed and calculated by the geometrical theory of diffraction(GTD),which insures the low sidelobe characteristics of antenna.
为了避免通信系统之间的电磁干扰,应用几何绕射理论对散射通信天线的副瓣和后瓣电平进行了理论分析和计算,确保天线的低旁瓣特性。
2.
The paper birefly describes the application of scatter communication in military communication, and overviews the development trend of scatter communication technology.
论文简要介绍了散射通信在军事通信中的应用情况及散射通信技术发展趋势。
3.
In the application of troposcatter communication systems,the setting of the line is pivotal,which depends on how much the operators are familiar with the system,as well as their experience in the task.
散射通信是一种超视距通信方式,既不同于微波视距通信,又不同于短波电离层通信,具有非常明显的特点。
3) troposcatter communications
散射通信
1.
It is concluded that the spread-spectrum and resolved multipath techniques have a remarkable effect in 8GHz troposcatter communications system.
主要阐述8GHz散射通信系统的设计思路和采用线性调频扩频信号以及分离多径接收的合理性。
4) optical scattering communication
光散射通信
1.
Based on the assumption of single-scattering,atmospheric propagation model of non-line-of-sight optical scattering communication system is studied.
在单次散射假定下,研究了非视线光散射通信系统的大气传输模型。
5) scatter communication transmitter
散射通信发射机
6) scatter communication antenna
散射通信天线
1.
In the design process of some scatter communication antenna, the feed is simulated and devised with high frequency simulation software(HFSS).
为精确设计某型散射通信天线,采用高频电磁仿真软件(HFSS)仿真设计反射面天线的馈源结构,然后对馈源的远场进行拟合、插值,并结合一致性绕射理论(UTD)计算整个天线的方向图。
补充资料:散射通信
利用大气层中传播媒介的不均匀性对无线电波的散射作用进行的超视距通信。根据散射媒质的不同,散射通信一般分为对流层散射通信和电离层散射通信。通常所说的散射通信大多是指对流层散射通信。
从地面到十几公里高空的大气层称为对流层。在对流层中由于大气的湍流运动产生了具有各不相同的介电常数的湍流团,当无线电波照射到这些不均匀的湍流团时,就在每一个不均匀体上感应电流,成为二?畏涮澹佣蚋鞲龇较蚍⒊龈闷德实亩畏洳ǎ饩褪巧⑸湎窒蟆6粤鞑闵⑸渫ㄐ啪褪抢谜庵窒窒蠖迪值某泳?无线电通信。由于对流层散射现象在 200~8000兆赫频段比较显著,所以对流层散射通信主要工作在这个频段内。
对流层散射通信的优点是,通信距离远,单跳距离一般约300公里,多跳转接可达数千公里;不受核爆炸和太阳耀斑的影响,传输可靠度高,一般可达99~99.9%;通频带较宽,可达10兆赫以上,能实现多路通信,可以传送电话、电报和数据等。其缺点是,传输损耗大,且随着通信距离的增加而剧增,因而要用大功率的发射机、高灵敏的接收机及庞大的天线,故耗资大。散射信号有较深的快衰落,其电平还受散射体内温度、湿度和气压等的影响,且有明显的季节和昼夜的变化。其衰落程度通常夏季比冬季强,早晚比中午强。为了克服或减小快衰落的影响,常采用分集接收等技术。对流层散射通信主要用于建立战略、战役通信干线。
20世纪50年代初,美国提出了建立对流层散射通信系统的设想,并于50年代中建立了对流层散射通信电路。中国于50年代中期开始研究对流层散射传播问题,60年代初研制模拟对流层散射设备,70年代开始研制数字对流层散射设备,并陆续建站投入使用。
在地球上空75~90公里的电离层中电离密度的不均匀体,对入射的超短波电波能产生散射作用,利用这种散射信号进行的超视距无线电通信,称为电离层散射通信。电离层散射通信最适用的频段是35~60兆赫,基本上不受核爆炸和太阳耀斑的影响。它的通信距离较远,单跳距离可达1000~2000公里。但它的通频带很窄,通常为2~3千赫,因而通信容量很小,一般只用于电传报通信。信号也存在快衰落现象,信号电平也有季节和昼夜的变化。
20世纪60年代初,美国建立了电离层散射通信电路。但由于电离层散射通信的容量很小,发射功率却要求很大,因而限制了它的发展和应用。
从地面到十几公里高空的大气层称为对流层。在对流层中由于大气的湍流运动产生了具有各不相同的介电常数的湍流团,当无线电波照射到这些不均匀的湍流团时,就在每一个不均匀体上感应电流,成为二?畏涮澹佣蚋鞲龇较蚍⒊龈闷德实亩畏洳ǎ饩褪巧⑸湎窒蟆6粤鞑闵⑸渫ㄐ啪褪抢谜庵窒窒蠖迪值某泳?无线电通信。由于对流层散射现象在 200~8000兆赫频段比较显著,所以对流层散射通信主要工作在这个频段内。
对流层散射通信的优点是,通信距离远,单跳距离一般约300公里,多跳转接可达数千公里;不受核爆炸和太阳耀斑的影响,传输可靠度高,一般可达99~99.9%;通频带较宽,可达10兆赫以上,能实现多路通信,可以传送电话、电报和数据等。其缺点是,传输损耗大,且随着通信距离的增加而剧增,因而要用大功率的发射机、高灵敏的接收机及庞大的天线,故耗资大。散射信号有较深的快衰落,其电平还受散射体内温度、湿度和气压等的影响,且有明显的季节和昼夜的变化。其衰落程度通常夏季比冬季强,早晚比中午强。为了克服或减小快衰落的影响,常采用分集接收等技术。对流层散射通信主要用于建立战略、战役通信干线。
20世纪50年代初,美国提出了建立对流层散射通信系统的设想,并于50年代中建立了对流层散射通信电路。中国于50年代中期开始研究对流层散射传播问题,60年代初研制模拟对流层散射设备,70年代开始研制数字对流层散射设备,并陆续建站投入使用。
在地球上空75~90公里的电离层中电离密度的不均匀体,对入射的超短波电波能产生散射作用,利用这种散射信号进行的超视距无线电通信,称为电离层散射通信。电离层散射通信最适用的频段是35~60兆赫,基本上不受核爆炸和太阳耀斑的影响。它的通信距离较远,单跳距离可达1000~2000公里。但它的通频带很窄,通常为2~3千赫,因而通信容量很小,一般只用于电传报通信。信号也存在快衰落现象,信号电平也有季节和昼夜的变化。
20世纪60年代初,美国建立了电离层散射通信电路。但由于电离层散射通信的容量很小,发射功率却要求很大,因而限制了它的发展和应用。
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