Большая Советская энциклопедия
вид радиосвязи, при которой используется отражение радиоволн от ионизованных следов метеорных частиц. М. р. применяется сравнительно редко, главным образом для передачи информации (например, телеграфных сообщений) двоичным кодом и для сверки разнесённых устройств точного времени путём встречного обмена контрольными сигналами (см. Служба времени).
Пролетая в атмосфере, метеорные частицы оставляют следы ионизованного газа, часть которых имеет концентрацию электронов, достаточную для эффективного отражения радиоволн метрового диапазона (см. Распространение радиоволн).
Это явление позволяет осуществлять М. р. при помощи относительно маломощных передатчиков (порядка 1 квт) и простых антенн с усилением 6—18 дб на расстояния до 1700—1800 км без ретрансляции. Для этого передатчики обоих корреспондентов облучают некоторую зону на высоте около 100км над поверхностью Земли. При соответствующей ориентации следа образуется двухсторонний Канал связи(рис.) с шириной полосы частот в несколько десятков или сотен кгц в зависимости от мощности передатчиков, чувствительности приёмников и допустимого влияния эффектов многолучевого распространения радиоволн. При достаточном энергетическом потенциале линии М. р. эффективные отражения наблюдаются регулярно — обычно несколько раз в 1 мин со средней длительностью несколько десятых долей сек.Применяя скорость передачи 5—10 тыс. двоичных знаков в 1 сек, можно в течение этих коротких интервалов времени, составляющих в сумме несколько процентов от общего времени связи, передать относительно большой объём информации. Так, линия М. р., работающая на частоте около 40 Мгц, может обладать ёмкостью, достаточной для непрерывной устойчивой работы одного или несколько Телетайпов.Вследствие слабого поглощения метровых волн в ионосфере и особенностей механизма распространения волн при М. р. она значительно меньше подвержена влиянию ионосферных возмущений, чем радиосвязь на декаметровых волнах, и обладает относительно высокой направленностью (даже при слабонаправленных антеннах) и поэтому менее подвержена действию помех, создаваемых удалёнными радиоустройствами.
Прерывистый характер образования канала связи требует применения специальных методов передачи и приёма сообщений. Поступающие сообщения накапливаются и затем передаются порциями с большой скоростью в те короткие интервалы времени, когда образуется двухсторонний канал связи. Принятые порциями сообщения также сначала накапливаются, а затем с обычной скоростью поступают в регистрирующий аппарат. Кроме накопителей, специфическими элементами являются анализаторы принятых сигналов, определяющие их пригодность для связи, и системы сопряжения порций принятых сообщений, исключающие потери или повторный приём сообщений на стыках между порциями. Для обеспечения достоверности передачи применяют методы автоматического обнаружения и исправления ошибок.
Лит.: Метеорная радиосвязь на ультракоротких волнах. Сб. ст., под ред. А. Н. Казанцева, М., 1961; Бондарь Б. Г., Кащеев Б. Л., Метеорная связь, [К., 1968].
А. А. Магазаник.
Схема двухсторонней метеорной связи: 1 — метеорный след ионизованного газа; 2 — источник сообщений (передающий телеграфный аппарат); 3 — приёмник сообщений (приёмный телеграфный аппарат); 4 — накопитель-ускоритель передающего тракта; 5 — накопитель-замедлитель приёмного тракта; 6 — системы анализа, сопряжения и управления; 7 — передатчик метровых волн; 8 — приёмник метровых волн; 9 — передающая антенна; 10 — приёмная антенна.
Большой энциклопедический словарь
МЕТЕОРНАЯ радиосвязь - радиосвязь, при которой используется отражение метровых радиоволн от ионизованных следов метеоров, сгорающих в верхних слоях атмосферы. Применяется редко, главным образом для передачи дискретной информации. Дальность метеорной радиосвязи до 2000 км.
Физическая энциклопедия
- МЕТЕОРНАЯ РАДИОСВЯЗЬ
- вид радиосвязи, при к-рой используется рассеяние радиоволн метеорными следами. M. р. применяют для передачи гл. обр. цифровой информации и для сверки территориально разнесённых устройств точного времени. Метеорные частицы с космич. скоростями вторгаются в атмосферу и испаряются на высотах 80-100 км. Испарившиеся молекулы метеорной частицы ионизируются при соударениях с молекулами воздуха, образуя протяжённый (цилинд-рич. формы) след электронно-ионной плазмы (диам. ~1 м, длина ~10 км), способный эффективно рассеивать радиоволны метрового и декаметрового диапазонов. Из-за большой вытянутости этих образований энергия рассеянных на них радиоволн сосредоточена вблизи конуса, определяемого условием зеркальности рассеяния по отношению к оси цилиндра. По мере диффузии следа уменьшается его плотность и увеличиваются размеры, что приводит к уменьшению амплитуды рассеянного сигнала. Метеорные следы позволяют осуществить M. р. при помощи передатчиков с мощностью ~1 кВт и антенн с усилением 6-18 дБ на расстояния до 2000 км без ретрансляции. Число принимаемых "отражений" в единицу времени (от подходящим образом ориентированных метеорных следов) зависит от мощности передатчиков и чувствительности приёмных устройств и увеличивается с ростом длины волны; напр., на частоте ~400 МГц при мощности передатчика ~1 кВт и полосе пропускания ~ 10 кГц это составляет неск. единиц в 1 минуту. Время существования рассеянных сигналов меняется от 0,1 до 10 с, с преобладанием кратковрем. "отражений". Применяя скорость передачи 5-10 тыс. двоичных единиц в 1 с, можно в течение этих коротких интервалов времени (составляющих неск. % от общего времени связи) передать такой объём информации, к-рый обеспечивает устойчивую работу одного или неск. телетайпных аппаратов. Вследствие слабого поглощения метровых волн в ионосфере M. р. значительно меньше подвержена влиянию ионосферных возмущений, чем радиосвязь на декаметровых волнах. M. р. обладает высокой направленностью (даже при слабонаправленных антеннах) и потому меньше подвержена действию помех от удалённых радиоустройств. При M. р. рассеянные сигналы мало искажаются, обладают высокой фазовой стабильностью и взаимностью условий распространения в прямом и обратном направлении. Всё это обеспечивает большую эффективность использования M. р. для привязки шкал времени в разнесённых устройствах. Прерывистый характер образования канала связи требует предварит. накопления информации и передачи её "порциями" с большой скоростью в периоды прохождения сигналов (принятые порции требуется накопить и с обычной скоростью передать в регистрирующий аппарат). Кроме накопителей, аппаратура M. р. содержит анализатор пригодности принятых сигналов для передачи информации и систему сопряжения порций принятых сигналов, исключающую потери или повторный приём на стыках между порциями. Для обеспечения достоверности передачи применяют методы автоматич. обнаружения и исправления ошибок. Кратковременность сеансов связи, а также направленность M. р., характерная для каждого сеанса, позволяют строить системы M. р., использующие общую рабочую частоту для связи с большим числом корреспондентов. В этом случае M. р. осуществляется поочерёдно в порядке появления метеорных следов, ориентированных подходящим образом для отд. пунктов.
Лит. см. при ст. Распространение радиоволн.
В. В. Сидоров.
Энциклопедический словарь
метео́рная радиосвя́зь
радиосвязь, при которой используется отражение метровых радиоволн от ионизованных следов метеоров, сгорающих в верхних слоях атмосферы. Применяется редко, главным образом для передачи информации двоичным кодом. Дальность метеорной радиосвязи до 2000 км.
* * *
МЕТЕОРНАЯ РАДИОСВЯЗЬМЕТЕО́РНАЯ РАДИОСВЯ́ЗЬ, радиосвязь, при которой используется отражение метровых радиоволн от ионизованных следов метеоров, сгорающих в верхних слоях атмосферы. Применяется редко, главным образом для передачи дискретной информации. Дальность метеорной радиосвязи до 2000 км.
Русско-английский политехнический словарь
meteor-trail scatter radio communication
Естествознание. Энциклопедический словарь
радиосвязь, при к-рой используется отражение метровых радиоволн от ионизованных следов метеоров, сгорающих в верх. слоях атмосферы. Применяется редко, гл. обр. для передачи информации двоичным кодом. Дальность М. р. до 2000 км.