火星信道衰落特性對信號傳輸?shù)挠绊?/H1>
發(fā)布時間:2020-07-03 13:05
【摘要】:在開展火星探測任務的過程中,近火段通信環(huán)境會對火星軌道器和火星著陸器之間傳播的無線電波信號產生一定程度的衰落,因此研究火星信道的衰落特性對無線電波傳播的影響尤為重要。本文研究了近火段火星通信信道環(huán)境對無線電波傳播的影響,重點研究了火星電離層、火星大氣、火星云霧和火星沙塵對無線電波通信信道的衰落作用機理。首先基于NASA和歐空局過去40多年的火星探測任務獲得的探測數(shù)據,從中提取出影響無線電波傳播的火星環(huán)境參數(shù);然后通過與近地段環(huán)境參數(shù)的比較,明確了火星電離層衰落、火星大氣衰落、火星云霧衰落以及火星沙塵衰落對無線電波傳播的影響模型,詳細計算了近火段通信的四個常用頻段-UHF、S、X和Ka下的無線電波衰落的取值范圍;最后參考近地段通信鏈路模型,結合近火段的信道衰落特性,對通信鏈路模型中的衰落值進行理論分析和修正,提出了適合火星星體段通信的信道模型,并采用NASA的實際探測數(shù)據進行了模型的驗證。本文研究分析了火星信道衰落特性對無線電波傳播的影響,分析總結了近火段通信信道環(huán)境信息,確定了近火段的通信信道模型,仿真計算出常用頻段的衰落范圍,為火星探測的通信系統(tǒng)設計和通信鏈路的復核復算提供了參照。
【學位授予單位】:中國科學院大學(中國科學院國家空間科學中心)
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2019
【分類號】:V476.4;V556
【圖文】:

Viking2號著陸器測量的火星電離層高度剖面的離子濃度[34]

圖 3.2 火星電離層的垂直結構和作用力示意圖知,火星電離層的主層為 M2 層,位于海拔高度約 體主要來源于太陽 EUV 光子的光電離輻射,其輻射[16]。由此產生的 CO2+迅速與以下的電離層中最豐 【相似文獻】
相關期刊論文 前10條
1 張洪欣,呂英華,黃永明;基于FDTD方法的無線信道衰落特性模擬研究[J];電路與系統(tǒng)學報;2004年03期
2 謝石詠;;探究協(xié)作通信及在移動通信系統(tǒng)中的運用[J];中國新通信;2017年05期
3 陳應兵;周生奎;白云鵬;朱勇鋒;;一種基于軟件無線電的動態(tài)信道模擬技術的研究[J];電子質量;2018年11期
4 馬子驥;彭強;周冰航;李元良;唐濤;;基于分數(shù)時延信道模型的低復雜度信道估計方法[J];重慶郵電大學學報(自然科學版);2017年05期
5 潘群華;趙雷鳴;徐明;賈長生;;航空無線信道衰落混合應用模型分析及仿真[J];計算機仿真;2011年06期
6 王志鵬;李長吾;王智森;;基于先驗差分概率的信道估計方法[J];大連工業(yè)大學學報;2019年04期
7 駱忠強;謝偉;李成杰;;一種基于二階錐約束克服信道不匹配的盲分離方法[J];電訊技術;2018年08期
8 張先毅;王英龍;郭強;趙洪磊;;基于室內辦公環(huán)境的WSN信道衰落模型的分析[J];山東大學學報(理學版);2008年11期
9 龔茜茹;趙建超;;基于信源-信道互感的5G網絡數(shù)據高速編碼算法[J];計算機工程與設計;2017年11期
10 吳連舉;侯曉峗;王東梅;;信道衰落對網絡編碼系統(tǒng)性能的影響[J];南京郵電大學學報(自然科學版);2012年02期
相關博士學位論文 前4條
1 孫健;突發(fā)OFDM系統(tǒng)的同步技術研究[D];浙江大學;2005年
2 譚云;寬帶無線通信中壓縮感知技術的研究[D];北京郵電大學;2016年
3 齊焱焱;無線雙向中繼系統(tǒng)的性能分析與優(yōu)化研究[D];北京郵電大學;2016年
4 王文杰;面向車聯(lián)網安全應用的數(shù)據廣播技術研究[D];北京郵電大學;2017年
相關碩士學位論文 前10條
1 張亭亭;基于索引調制OFDM系統(tǒng)的信道估計研究[D];重慶理工大學;2019年
2 杜藝穎;火星信道衰落特性對信號傳輸?shù)挠绊慬D];中國科學院大學(中國科學院國家空間科學中心);2019年
3 劉亞麗;基于PARAFAC模型的大規(guī)模MIMO系統(tǒng)信道估計方法研究[D];鄭州大學;2018年
4 劉京;基于IQ數(shù)據與衰落序列的無線信道模擬器設計[D];合肥工業(yè)大學;2018年
5 馬驍馳;大規(guī)模免調度傳輸活躍用戶檢測與信道估計方法研究[D];東南大學;2018年
6 彭強;基于車聯(lián)網環(huán)境的信道估計方法研究[D];湖南大學;2018年
7 劉祥;基于深度學習的無線通信場景識別研究[D];西安電子科技大學;2018年
8 梁妙珠;基于信道衰落誤差抑制的LTE無線定位算法研究[D];重慶大學;2018年
9 施東坡;基于YunSDR平臺下OFDM基帶系統(tǒng)分析研究[D];云南大學;2017年
10 鄒夢;大規(guī)模MIMO系統(tǒng)快變環(huán)境下的信道預測方法研究[D];華中科技大學;2018年
本文編號:2739701
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/hangkongsky/2739701.html
【學位授予單位】:中國科學院大學(中國科學院國家空間科學中心)
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2019
【分類號】:V476.4;V556
【圖文】:
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圖 3.2 火星電離層的垂直結構和作用力示意圖知,火星電離層的主層為 M2 層,位于海拔高度約 體主要來源于太陽 EUV 光子的光電離輻射,其輻射[16]。由此產生的 CO2+迅速與以下的電離層中最豐
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10 鄒夢;大規(guī)模MIMO系統(tǒng)快變環(huán)境下的信道預測方法研究[D];華中科技大學;2018年
本文編號:2739701
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