2025-02-23T14:49:25-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22oai%3Ari.kharkov.ua%3Aarticle-583%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T14:49:25-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22oai%3Ari.kharkov.ua%3Aarticle-583%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T14:49:25-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-23T14:49:25-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response
Adaptive Radio Astronomy – 1. Correction of Phase Delay and Polarization Plane Rotation in the Ionosphere Using GPS Sounding Data and Ionospheric Modeling
Для того чтобы правильно интерпретировать радиоастрономические данные, необходимо учитывать возможные искажения сигналов в ионосфере. Мы разработали метод и программное обеспечение для расчета ионосферного вклада в меру вращения RM и меру дисперсии DM. Мы использовали модель ионосферы IRI-2001, моде...
Saved in:
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | rus |
Published: |
Видавничий дім «Академперіодика»
2012
|
Online Access: | http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/583 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | Для того чтобы правильно интерпретировать радиоастрономические данные, необходимо учитывать возможные искажения сигналов в ионосфере. Мы разработали метод и программное обеспечение для расчета ионосферного вклада в меру вращения RM и меру дисперсии DM. Мы использовали модель ионосферы IRI-2001, модель магнитного поля IGRF-10 и значения полного электронного содержания, полученные по данным сети двухчастотных приемников GPS. По значениям DM и RM затем вычислялись величины фазовой задержки, поворота плоскости поляризации и значения функции амплитудной модуляции. Мы выполнили расчеты для различных уровней геомагнитной активности, а также для различных углов прихода радиоизлучения. Основная наша идея состоит в использовании сигналов навигационных спутников (GPS,GLONASS, GALILEO) как тестового сигнала “реперного” источника, расположенного на минимальном угловом расстоянии от исследуемого радиоисточника. Наш проект открывает путь к разработке методов и систем адаптивной радиоастрономии, адаптивной к неоднородной и нестационарной ионосфере, по аналогии с известными системами адаптивной оптики, которые предназначены для адаптации оптических телескопов к меняющимся условиям оптически неоднородной и нестационарной тропосферы. |
---|