Введение 3
Глава 1. Метеорные явления 5
1.1 Краткая история развития науки о метеорах 7
1.2 Современные методы наблюдения метеоров 8
Глава 2. Метеорные радиосистемы и их программное моделирование 11
2.1 Программный комплекс КАМЕТ 17
Глава 3. Реализация «контуров зеркальности» в Matlab 21
Заключение 30
Литература 31
Приложение
В небе периодически наблюдаются «падающие звезды», вызывающие у людей разные эмоции: у кого-то интерес, у кого-то страх. Однако, мало кто задается вопросом, что же это на самом деле такое. А это лишь видимый результат попадания небольших объектов из окружающего космического пространства в атмосферу Земли. Для изучения и освоения разрабатывались различные способы наблюдения этих явлений, например, визуальный и фотографический, большое распространение получил очень перспективный метод - радиолокационный. Именно благодаря данному методу наблюдения метеоров есть возможность «собирать» информацию о строении слоев атмосферы на высотах 70-110 км, а так же о перемещениях (регулярных и нерегулярных) воздушных масс на этих высотах.
Изучение метеорного вещества очень важно в прояснении
происхождения солнечной системы и ее эволюции.
Изучение процессов ионизации и свечения, траекторий малых тел Солнечной системы полезно для выяснения их физических свойств. В свою очередь, изучение этой физической природы нужно для более полного понимания происходящего в Солнечной системе, т.к. метеорные частицы попадают на Землю из различных частей окружающего пространства Солнечной системы. Вещество метеоров сохранилось в «первоначальном» состоянии, поэтому данные тела несут в себе важную информацию о формировании Земли, зарождения на ней жизни и образования цивилизации. Изначально все нужные данные получали лишь экспериментальными наблюдениями. Такие методы были неэффективны и требовали много времени.
Для более быстрых и точных исследований всех этих явлений можно использовать моделирование радиосистем.
Целью работы являлось создание новых более полных «контуров зеркальности» для программной модели метеорных радиосистем.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
- проанализировать учет геометрической селекции и применение «контуров зеркальности» в программе моделирования радиосистем;
- реализовать функцию проверки возможного элемента «контура зеркальности» средствами пакета Matlab;
- реализовать программу формирования «контуров зеркальности» для разных длин трасс и заданного набора направлений;
- проанализировать возможное применение сформированных «контуров зеркальности».
Был сформирован усовершенствованный банк контуров зеркальности. Для реализации поставленных целей были выполнены задачи:
- изучены принципы и освоен способ вычисления условий геометрического отбора и его применение непосредственно в выборе подходящих «контуров зеркальности» в программе моделирования радиосистем;
- написана функция для проверки предполагаемого элемента «контура зеркальности»;
- реализована программа формирования «контуров зеркальности», при этом рассматривали разные длины трасс и заданные для них наборы направлений;
- проанализировано возможное применение сформированных «контуров зеркальности».