Распространение звукового импульсного информационного сообщения в плоскопараллельном волноводе с идеальными границами

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nikita Dmytrovych Hladkih
Oleksii Volodymyrovych Korzhyk
Vitalii Semenovych Didkovskyi

Аннотация

В плоскопараллельном волноводе с идеальными стенками рассмотрено распространение акустического сигнала в виде кодовой импульсной последовательности одномодовой пространственной структуры. Для сообщения в виде одиночного и пары радиоимпульсов с разночастотным тональным заполнением выявлены и показаны особенности временных и вероятностных характеристик передачи в зависимости от соотношения частот заполнения импульсов сообщения. Оценка вероятностных особенностей проведена для битовой ошибки в условиях меняющейся помехосигнальной ситуации, в которой спектральная плотность мощности помехи представлена шумами моря в выбранном диапазоне частот. Выявлены и показаны особенности временных характеристик и скорости распространения одиночного импульсного акустического сигнала типа “радиоимпульс с тональным заполнением” из структуры упрощенного информационного сообщения с сопутствующей оценкой эффектов передачи энергии по каналу.

Библ. 13, рис. 15.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Hladkih, N. D., Korzhyk, O. V., & Didkovskyi, V. S. (2016). Распространение звукового импульсного информационного сообщения в плоскопараллельном волноводе с идеальными границами. Электроника и Связь, 21(3), 82–96. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2016.21.3.70274
Раздел
акустические приборы и системы

Библиографические ссылки

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.