Розповсюдження звукового імпульсного інформаційного по-відомлення в плоскопаралельному хвилеводі з ідеальними границями
Основний зміст сторінки статті
Анотація
В плоскопаралельному хвилеводі з ідеальними стінками розглянуто розповсюдження аку-стичного сигналу у вигляді кодово-імпульсної послідовності одномодової просторової структури. Для повідомлення у вигляді одиночного і пари радіоімпульсів з різночастотним тональним за-повненням виявлені і показані особливості часових і імовірнісних характеристик передачі в за-лежності від відношення частот заповнення імпульсів повідомлення. Оцінка імовірнісних особли-востей проведена для бітової похибки в умовах перемінної завадо-сигнальної ситуації, де спек-тральна щільність потужності завади представлена шумами моря в обраному діапазоні частот. Виявлені і показані особливості часових характеристик і швидкості розповсюдження одиночного імпульсного акустичного сигналу типу “радіоімпульс з тональним заповненням” із структури спрощеного інформаційного повідомлення з оцінкою ефектів передачі енергії по каналу.
Бібл. 13, рис. 15.
Блок інформації про статтю
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
Посилання
Sommerfeld, A., & Brillouin, L. (1960). Wave Propagation and Group Velocity.
Kilfoyle, D. B., & Baggeroer, A. B. (2000). The state of the art in underwater acoustic telemetry. Oce-anic Engineering, IEEE Journal of, 25(1), 4-27.
Mann III, J. A., Tichy, J., & Romano, A. J. (1987). Instantaneous and time‐averaged energy transfer in acoustic fields. The Journal of the Acoustical Society of America, 82(1), 17-30.
Sklar, B. (2001). Digital communications (Vol. 2). NJ: Prentice Hall.
Bezruchko, A. V., Didkovskiy, V. S., Gladkik, N. D., & Korzhyk, O. V. (2015). On the deformation of frequence coded PCM acoustic signal underwater sound channel. Information processing systems. In-formation problems of the theory of acoustic, electronic and telecommunication systems, (10), 12-15.
Brekhovskikh, L. M. (1973). Waves in layered media. Ripol Classic.
Bulanaya, M. A., Vovk, I. V., Grinchenko, V. T., Matsypura, V. T. (2008). Peculiarities of the sound pulse propagation in the planar regular waveguide. Acoustics Bulletin, (11), 9-23.
Lastovenko, O. R., Lisyutin, V. A., Yaroshenko, A. A. (2007). Modeling of transfer and impulse re-sponses of hydroacoustic waveguides. The waveguide with absolutely rigid boundaries. Acoustics Bulletin, (10), 59-69.
Meleshko, V. V., Matsipura, V. T., Ulitko, A. F. (2013). Theory of waveguides.
Reed, Richard. (2004). Fundamentals of Theory of Information Transmission. M: "Williams”.
Urik, R.Dzh. (1978). Basics of underwater acoustics. A: Shipbuilding.
Schurov, V. A., Kuleshov, V. P., Cherkasov, A. V. (2011). Vortex properties of acoustic intensity in a shallow sea. Acoustic magazine, (57), 837-843.
Elaysez, M., Garcia-Moliner, F. (1972). Distribution of wave packets and frequency dependent internal friction. In. Physical Acoustics. The principles and methods. V.5, pp.192-253.