Previous Page  2 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 9 Next Page
Page Background

Д.Д. Базлева, В.О. Гладышев, А.А. Терешин

80

ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2016. № 4

рости движения среды на угловое отклонение лазерного луча в движущейся ат-

мосфере Земли применительно к задаче определения координат летательного

аппарата (ЛА). Эти результаты и представлены в настоящей работе.

Кривизна траектории волнового вектора электромагнитной волны.

Схе-

ма распространения электромагнитного излучения в движущейся среде от зем-

ного наблюдателя к орбитальному ЛА, входящему в состав глобальной космиче-

ской навигационной системы (ГКНС), приведена на рис. 1. Описание процесса

распространения электромагнитного сигнала в ГКНС имеет фундаментальное

значение, поскольку система должна обеспечивать высокоточные динамические

небесную и земную системы координат, а также эталонные базы частот, средств

синхронизации и единой системы Всемирного времени [5, 6].

Рис. 1.

Схема распространения электромагнитного излучения в движущейся среде от

земного наблюдателя к орбитальному ЛА (показана траектория волнового вектора

2

k



электромагнитного излучения в атмосфере Земли с градиентом скорости;

S

— длина

трассы)

Основным выражением для решения задачи является выражение для рас-

чета кривизны в среде с градиентом скорости [4]

2 2

2

3/2

2

2

2

2

,

x z

z

x

z

k k

k

k

z

k k

(1)

где

2 2

,

x z

k k

— тангенциальная и нормальная проекции волнового вектора в сре-

де;

2

/

z

k z

 

— производная нормальной проекции волнового вектора. Полага-

ем, что величина

k

положительно определена. При отсутствии нормальной ско-

рости движения границ раздела слоев

     

2

2

2

( 0;

1

1)

можно записать