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电离层不规则体Es层和加热F层电波传播与散射

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号对照表第10-13页
缩略语对照表第13-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 研究背景和意义第16-17页
    1.2 研究现状和趋势第17-19页
    1.3 论文的主要内容第19-22页
第二章 电离层Es层与加热F层模型第22-38页
    2.1 Es层的形成理论第22-26页
        2.1.1 Es层的形成方程第22-24页
        2.1.2 Es层方程的数值离散第24-26页
    2.2 电离层F层加热理论第26-31页
        2.2.1 电离层F层的加热方程第26-29页
        2.2.2 电离层加热方程数值离散过程第29-31页
    2.3 电离层不规则体的数值仿真第31-36页
        2.3.1 Es层数值仿真第31-33页
        2.3.2 加热电离层F层数值仿真第33-36页
    2.4 本章小结第36-38页
第三章 电磁波在电离层中传播的射线追踪方法第38-54页
    3.1 电离层的射线追踪方程第39-41页
    3.2 龙格库塔法解射线追踪方程第41-42页
    3.3 电波传播过程中能量损耗第42-43页
    3.4 电离层射线追踪仿真结果第43-52页
        3.4.1 电磁波在常规电离层的射线追踪仿真第43-46页
        3.4.2 电磁波在Es层传播的射线追踪仿真第46-48页
        3.4.3 电磁波在加热F层传播的射线追踪仿真第48-50页
        3.4.4 不规则体对高频电波传播的影响第50-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第四章 电离层沿地磁场不规则体的电波散射第54-62页
    4.1 电离层沿地磁场不规则体的雷达散射截面模型第54-57页
    4.2 电离层沿地磁场不规则体的多普勒谱第57-58页
    4.3 多径散射时延谱和多普勒谱的仿真结果第58-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 Watterson短波信道模型第62-74页
    5.1 短波信道的特性第62-64页
        5.1.1 最高可用频率第62页
        5.1.2 多径传播第62-63页
        5.1.3 信道衰落第63-64页
    5.2 短波信道的时变系统模型第64-65页
    5.3 短波信道的散射函数第65-67页
        5.3.1 散射函数定义第65页
        5.3.2 多普勒功率散布谱第65-66页
        5.3.3 多径散布谱第66-67页
    5.4 信道噪声第67页
    5.5 短波信道的建模第67-71页
        5.5.1 Watterson模型第67-68页
        5.5.2 Watterson模型的仿真结构第68-70页
        5.5.3 仿真结果第70-71页
    5.6 本章小结第71-74页
第六章 结论与展望第74-76页
    6.1 论文结论第74-75页
    6.2 论文展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-82页
作者简介第82-83页
    1.基本情况第82页
    2.教育背景第82页
    3.在学期间的研究成果第82-83页

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