Прикладна фізика і математика 215
3. Гринченко В. Т. Основи акустики / В. Т. Гринченко, І. В. Вовк, В. Т Мацапура. −
К. : Наукова думка, 2007. – 640 с.
4. Третьякова Л. В. Физическая модель формирования объемной реверберации //
Зб. наук. пр. СНУЯЕтаП. – Севастополь: СНУЯЭиП, 2009. − Вып. 2 (30). – С. 228 - 231.
5. Азаренко Е. В. Функциональная модель рассеивания звука в Черном море / Е. В
Азаренко, М. М. Дивизинюк, Л. В.
Третьякова // Зб. наук. пр. СНУЯЕтаП. – Севасто-
поль: СНУЯЭиП, 2009. − Вып. 2 (30). – С. 204 – 209 с. Надійшла до редакції 09. 09. 09 р. УДК 681. 883. 45
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ОГИБАЮЩЕЙ И ФАЗЫ
СМЕСИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА СВЯЗИ
С ЛИНЕЙНЫМ РАСШИРЕНИЕМ СПЕКТРА И ГАУССОВА ШУМА
Г. Г. Баранов, К. Г. Кебкал
Научно-исследовательский центр Вооруженных сил Украины
«Государственный океанариум», г. Севастополь
Выполнено аналитическое и численное моделирование распределений вероятностей огибающей и
фазы смеси гидроакустического (г/а) сигнала, характеризуемого линейным расширением спектра, и гаус-
сова шума на входе принимающей антенны (точке, предшествующей предобработке и демодуляции сиг-
нала). Установлено отсутствие зависимости распределения вероятностей огибающей от степени частот-
ного расширения сигнала, в то время как в отношении распределения вероятностей фазы такая зависи-
мость существует. Выполнена численная верификация моделей, подтверждающих возможность приме-
нения сигналов с линейным расширением спектра для скрытия факта осуществления цифровой г/а связи
от неавторизованных абонентов, а также уменьшения «акустического загрязнения» района использова-
ния средств г/а связи. Введение
Для повышения помехоустойчивости сигналов связи, а также скрытия факта пере-
дачи часто используется расширение спектра передаваемого сигнала [5]. Известными
методами расширения спектра, хорошо зарекомендовавшими себя в цифровой радио-
связи, являются метод прямой последовательности и метод скачкообразной перестрой-
ки частоты. Практическая реализация состоит в разбиении передаваемого узкополосно-
го сигнала связи на последовательность псевдослучайных импульсов (элементарных
сигналов), характеризуемых различающимися фазами и/или частотами. Этот метод, од-
нако, не нашел широкого применения в гидроакустике. Причиной является существен-
но меньшее абсолютное значение ширины частотной полосы, которую может занимать
г/а сигнал. Из-за частотно-зависимого затухания, например, уже на дальностях связи в
несколько километров частоты выше 50 кГц обычно не используются. Кроме того, фи-
зические ограничения излучателей по воспроизведению широкополосных сигналов до-
216 Збірник наукових праць СНУЯЕтаП
полнительно ограничивают ширину частотной полосы. В частности, при эффективной
ширине рабочей полосы, обычно в пределах полуоктавы, цифровая связь на расстояния
порядка нескольких километров может осуществляться в диапазонах частот, шириной
порядка 10…15 кГц.