火星信道衰落特性對(duì)信號(hào)傳輸?shù)挠绊?/H1>
發(fā)布時(shí)間:2020-07-03 13:05
【摘要】:在開展火星探測(cè)任務(wù)的過(guò)程中,近火段通信環(huán)境會(huì)對(duì)火星軌道器和火星著陸器之間傳播的無(wú)線電波信號(hào)產(chǎn)生一定程度的衰落,因此研究火星信道的衰落特性對(duì)無(wú)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(duì)無(wú)線電波傳播的影響,重點(diǎn)研究了火星電離層、火星大氣、火星云霧和火星沙塵對(duì)無(wú)線電波通信信道的衰落作用機(jī)理。首先基于NASA和歐空局過(guò)去40多年的火星探測(cè)任務(wù)獲得的探測(cè)數(shù)據(jù),從中提取出影響無(wú)線電波傳播的火星環(huán)境參數(shù);然后通過(guò)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(duì)無(wú)線電波傳播的影響模型,詳細(xì)計(jì)算了近火段通信的四個(gè)常用頻段-UHF、S、X和Ka下的無(wú)線電波衰落的取值范圍;最后參考近地段通信鏈路模型,結(jié)合近火段的信道衰落特性,對(duì)通信鏈路模型中的衰落值進(jìn)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(shí)際探測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了模型的驗(yàn)證。本文研究分析了火星信道衰落特性對(duì)無(wú)線電波傳播的影響,分析總結(jié)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(jì)算出常用頻段的衰落范圍,為火星探測(cè)的通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)和通信鏈路的復(fù)核復(fù)算提供了參照。
【學(xué)位授予單位】:中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(中國(guó)科學(xué)院國(guó)家空間科學(xué)中心)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2019
【分類號(hào)】:V476.4;V556
【圖文】:

Viking2號(hào)著陸器測(cè)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(jié)構(gòu)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(lái)源于太陽(yáng) EUV 光子的光電離輻射,其輻射[16]。由此產(chǎn)生的 CO2+迅速與以下的電離層中最豐 【相似文獻(xiàn)】
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1 張洪欣,呂英華,黃永明;基于FDTD方法的無(wú)線信道衰落特性模擬研究[J];電路與系統(tǒng)學(xué)報(bào);2004年03期
2 謝石詠;;探究協(xié)作通信及在移動(dòng)通信系統(tǒng)中的運(yùn)用[J];中國(guó)新通信;2017年05期
3 陳應(yīng)兵;周生奎;白云鵬;朱勇鋒;;一種基于軟件無(wú)線電的動(dòng)態(tài)信道模擬技術(shù)的研究[J];電子質(zhì)量;2018年11期
4 馬子驥;彭強(qiáng);周冰航;李元良;唐濤;;基于分?jǐn)?shù)時(shí)延信道模型的低復(fù)雜度信道估計(jì)方法[J];重慶郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2017年05期
5 潘群華;趙雷鳴;徐明;賈長(zhǎng)生;;航空無(wú)線信道衰落混合應(yīng)用模型分析及仿真[J];計(jì)算機(jī)仿真;2011年06期
6 王志鵬;李長(zhǎng)吾;王智森;;基于先驗(yàn)差分概率的信道估計(jì)方法[J];大連工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2019年04期
7 駱忠強(qiáng);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(shù);2018年08期
8 張先毅;王英龍;郭強(qiáng);趙洪磊;;基于室內(nèi)辦公環(huán)境的WSN信道衰落模型的分析[J];山東大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2008年11期
9 龔茜茹;趙建超;;基于信源-信道互感的5G網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)高速編碼算法[J];計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì);2017年11期
10 吳連舉;侯曉峗;王東梅;;信道衰落對(duì)網(wǎng)絡(luò)編碼系統(tǒng)性能的影響[J];南京郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年02期
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1 孫健;突發(fā)OFDM系統(tǒng)的同步技術(shù)研究[D];浙江大學(xué);2005年
2 譚云;寬帶無(wú)線通信中壓縮感知技術(shù)的研究[D];北京郵電大學(xué);2016年
3 齊焱焱;無(wú)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(xué);2016年
4 王文杰;面向車聯(lián)網(wǎng)安全應(yīng)用的數(shù)據(jù)廣播技術(shù)研究[D];北京郵電大學(xué);2017年
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1 張亭亭;基于索引調(diào)制OFDM系統(tǒng)的信道估計(jì)研究[D];重慶理工大學(xué);2019年
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3 劉亞麗;基于PARAFAC模型的大規(guī)模MIMO系統(tǒng)信道估計(jì)方法研究[D];鄭州大學(xué);2018年
4 劉京;基于IQ數(shù)據(jù)與衰落序列的無(wú)線信道模擬器設(shè)計(jì)[D];合肥工業(yè)大學(xué);2018年
5 馬驍馳;大規(guī)模免調(diào)度傳輸活躍用戶檢測(cè)與信道估計(jì)方法研究[D];東南大學(xué);2018年
6 彭強(qiáng);基于車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的信道估計(jì)方法研究[D];湖南大學(xué);2018年
7 劉祥;基于深度學(xué)習(xí)的無(wú)線通信場(chǎng)景識(shí)別研究[D];西安電子科技大學(xué);2018年
8 梁妙珠;基于信道衰落誤差抑制的LTE無(wú)線定位算法研究[D];重慶大學(xué);2018年
9 施東坡;基于YunSDR平臺(tái)下OFDM基帶系統(tǒng)分析研究[D];云南大學(xué);2017年
10 鄒夢(mèng);大規(guī)模MIMO系統(tǒng)快變環(huán)境下的信道預(yù)測(cè)方法研究[D];華中科技大學(xué);2018年
本文編號(hào):2739701
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/hangkongsky/2739701.html
【學(xué)位授予單位】:中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(中國(guó)科學(xué)院國(guó)家空間科學(xué)中心)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2019
【分類號(hào)】:V476.4;V556
【圖文】:
Viking2號(hào)著陸器測(cè)量的火星電離層高度剖面的離子濃度[34]
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本文編號(hào):2739701
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