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1)  meteor burst communication
流星余迹通信
1.
Performance analysis and simulations of meteor burst communication adopting adaptive rate transmission;
流星余迹通信自适应变速系统性能分析与仿真
2.
The Simulation of Meteor Burst Communication Protocol;
流星余迹通信协议的仿真
3.
Nowadays,many meteor burst communication (MBC)network system is constructed in star topology.
传统星状拓扑结构的流星余迹通信网络主站与从站采用相同的定速率定功率传输机制。
2)  meteor trail communication channel
流星余迹通信信道
1.
It is necessary to construct prediction model of meteor trail communication channel due to its complexities.
根据流星轨道分布的特点,推导出轨道-辐射的转换,得到流星分布和通信链路的关系,建立了流星余迹通信信道季节变化预测模型,并将预测模型应用于流星余迹通信链路。
3)  meteor trail communication system
流星余迹通信系统
4)  meteor trail
流星余迹
1.
Method of meteor trail impulsive interference suppression in OTHR
天波超视距雷达流星余迹瞬态干扰抑制方法
2.
The observed data indicate that the over-the-horizon radar(OTHR) working at 3MHz~30MHz band has a obvious meteor trail interference.
已获得的实测数据表明,天波超视距雷达在3MHz-30MHz的工作频段内存在明显的流星余迹干扰。
3.
The importance of Non-meteor reflection signal in investigating meteor trail channel should not be disregarded.
通过对采集到的流星余迹反射信号样本的分析和研究,总结出了反射信号的基本特征和分布规律,分析了不同类型反射信号的形成机理,指出了非流星余迹反射信号是流星余迹通信研究中不可缺少的内容。
5)  meteor trails
流星余迹
1.
An approach to suppressing meteor trails interference in the over-the-horizon radar;
天波超视距雷达抑制非瞬态流星余迹干扰研究
2.
The scattering and propogating characteristics of meteor trails and control conditions of available meteor trails are introduced.
阐述流星余迹的散射传播特性及可用流星余迹的约束条件。
3.
The meteor trails often interfere with echo in high frequency band which lead to OTH Radar can not work normally.
工作在高频波段的超视距雷达 (OTHR)会受到流星余迹的干扰 ,这种干扰的存在 ,严重影响了OTHR的正常工作。
6)  meteor trail echo
流星余迹回波
1.
The meteor trail echo is one of the main interferences and has to be suppressed since it severely degrade the detection capability of high-frequency radar.
流星余迹回波是高频雷达的主要干扰源之一,严重影响了雷达对目标的探测性能,必须加以抑制。
补充资料:流星余迹通信


流星余迹通信
meteoric trail communication

liuXing yu)1 tongxin流星余迹通信(me‘eoric trail communi-cauon)利用流星穿过大气层时形成的短暂电离痕迹对无线电波的反射或散射作用实现的远距离通信(图l)。它是在收发天线二 图1流星余迹通信示意图波束相交的区域内出现流星余迹的瞬间,采用快速方式进行的通信,属瞬间通信的一种。瞬间通信是指在1一2秒或更短的时间内,采用预先确定的通信频率,快速进行数据通信。流星余迹的有效持续时间为数百毫秒,而两地通信的等待时间通常为数秒到数分钟。流星余迹通信常用的通信频率为30~70兆赫,最佳工作频率为40一50兆赫,实用数据率为每秒2一4.8千比特。 流星余迹通信系统由超短波收发信机、天线、自动控制设备和收发信息存储设备等组成。当通信线路上出现流星余迹并且信道探测信号电平高于接收门限值时,自动控制设备就接通收发信息存储设备,使信息快速地分批传送。流星余迹通信的主要优点是:①在30~70兆赫频段范围内,单跳通信距离可达2 000千米,更远的距离可用中继方式完成。②以瞬间、快速、随机、断续方式工作,且电波方向性较强,敌方难以截获和测向。③采用小功率发信机和定向传送,对其他电台的干扰较小;工作在同频率的各站可以靠近设置,不会相互干扰。④工作频率较高,受核爆炸产生的附加电离区的影响较小。⑤采用固定频率工作,设备简单,便于操作与维修。它的主蒸 图2美国流星余迹通信终端要缺点是实时性差,只能传送数据,不适于通话。流星余迹通信在军事上主要用于远距离、小容量、可靠性高的专向或网路的数据通信(图2)。 20世纪50年代,加拿大最早利用流星余迹实现了远距离通信。70年代,美国将流星余迹通信用于军事、水文和气象等方面的数据传输网。中国人民解放军于50年代进行了流星余迹电波传播的试验,70年代研制并使用了流星余迹通信设备。 (王运法)
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参考词条