摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第11-13页 |
缩略语对照表 | 第13-17页 |
第一章 绪论 | 第17-25页 |
1.1 研究背景和研究意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状的概况 | 第18-22页 |
1.2.1 中纬度高电离层的加热研究 | 第18-19页 |
1.2.2 空间等离子体中传播的射线追踪理论 | 第19页 |
1.2.3 电离层中的多普勒频移研究 | 第19-20页 |
1.2.4 电离层闪烁研究 | 第20页 |
1.2.5 软件无线电 | 第20-22页 |
1.3 论文的研究内容以及主要贡献 | 第22-25页 |
第二章 电离层模型基础理论 | 第25-37页 |
2.1 电离层结构简介 | 第25-28页 |
2.1.1 电离层的形成机制 | 第25页 |
2.1.2 电离层的分层结构 | 第25-27页 |
2.1.3 电离层的规则变化 | 第27-28页 |
2.1.4 电离层的不规则变化 | 第28页 |
2.2 空间等离子体随机介质特性 | 第28-31页 |
2.2.1 等离子体的色散公式 | 第29页 |
2.2.2 电离层不规则体描述 | 第29-31页 |
2.3 欧姆加热理论 | 第31-34页 |
2.3.1 电子连续性方程 | 第31-32页 |
2.3.2 动量方程 | 第32-33页 |
2.3.3 能量方程 | 第33-34页 |
2.4 非均匀介质中电磁波传播的计算方法 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 加热电离层中短波传播特性 | 第37-57页 |
3.1 加热电离层的仿真分析 | 第37-45页 |
3.1.1 二维加热电离层的数值离散 | 第37-41页 |
3.1.2 加热电离层的仿真结果与分析 | 第41-45页 |
3.2 短波在加热电离层中的传播轨迹的仿真分析 | 第45-49页 |
3.2.1 龙格库塔法在射线追踪法中的应用 | 第45-46页 |
3.2.2 短波在常规电离层中的传播轨迹 | 第46-48页 |
3.2.3 短波在加热电离层中的传播轨迹 | 第48-49页 |
3.3 短波在加热电离层中的多普勒频移 | 第49-55页 |
3.3.1 二维人工空间等离子体中的多普勒频移 | 第49-53页 |
3.3.2 多普勒频移的仿真结果分析 | 第53-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 加热电离层中的闪烁效应 | 第57-71页 |
4.1 高阶对称矩 | 第57-59页 |
4.2 场的二阶对称矩 | 第59-60页 |
4.3 场的四阶矩理论 | 第60-63页 |
4.3.1 四阶矩的高斯解 | 第60-61页 |
4.3.2 四阶矩非高斯修正项的Rytov解 | 第61页 |
4.3.3 四阶矩的一般解析解 | 第61-62页 |
4.3.4 平面波的四阶矩解 | 第62-63页 |
4.4 电离层闪烁指数 | 第63-68页 |
4.4.1 电离层闪烁指数的相关理论 | 第63-64页 |
4.4.2 不均匀体介电常数的相关性模拟分析 | 第64-65页 |
4.4.3 闪烁指数的仿真结果与分析 | 第65-67页 |
4.4.4 双频双点互相关函数的仿真分析 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-71页 |
第五章 基于软件无线电模拟电磁波在加热电离层中的传播特性 | 第71-85页 |
5.1 软件无线电的基本理论 | 第71-74页 |
5.1.1 信号采样定理和ADC | 第71-72页 |
5.1.2 多速率信号处理 | 第72页 |
5.1.3 数字混频正交变换 | 第72-74页 |
5.2 GNU Radio和USRP | 第74-75页 |
5.2.1 软件构架——GNU Radio | 第74页 |
5.2.2 硬件构架——USRP | 第74-75页 |
5.3 GNU Radio和USRP在电离层中的应用 | 第75-83页 |
5.3.1 基于GNU Radio模拟ASK信号在无线信道的传播过程 | 第75-78页 |
5.3.2 基于GNU Radio模拟DPSK信号在无线信道的传播过程 | 第78-79页 |
5.3.3 ASK信号在加热电离层中传播过程的仿真分析 | 第79-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-85页 |
第六章 总结和展望 | 第85-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
作者简介 | 第97-98页 |