Artículos de revistas
Propagación de pulsos transionosféricos de señales de satélites GPS
Propagación de pulsos transionosféricos de señales de satélites GPS
Autor
Ríos, V. H.; Instituto de Física, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
Lagori, J. F.; Instituto de Física, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
Mansilla, G. A.; Instituto de Física, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
López Fernetti, N.; Instituto de Física, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
Pérez Gómez, A.; Instituto de Física, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
Medina, C.; Instituto de Física, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
Institución
Resumen
It is known that a completely smooth stratified and deterministic ionospheric profile distorts GPS (Global Positioning System) signals in a way which limits geodetic measurements. In the present study we are concerned with single path propagation pulses or wave packets through a smooth horizontally stratified ionospheric plasma. We review the derivation of the ray tracing equations and obtain the group path and the pulse delay time. We use the Penn State MK3 Ionospheric model, neglecting the effects of collisions, spherical stratification and irregularities. The selected model describes the steep part of the ionospheric layer or the region of the maximum electronic density. We obtain explicit expressions, in term of the profiles and numerical results for the pulse delay time. Es bien conocido que un perfil ionosférico determinístico y completamente estratificado puede distorsionar las señales GPS (Global Positioning System) poniendo limite a las mediciones geodésicas. En el estudio presente, nos referimos a la propagación de pulsos o de paquetes de ondas a través de un medio horizontalmente estratificado, como el plasma ionosférico. Aquí obtenemos las ecuaciones de trazado de rayos, calculamos el camino de grupo y el tiempo de retardo del pulso. Aplicamos en nuestros cálculos el modelo ionosférico Penn State MK3 despreciando los efectos de colisiones, la estratificación esférica y las irregularidades. El modelo escogido describe las partes de las capas ionosféricas en la región del máximo de la densidad electrónica, y mediante la integración numérico se determina el tiempo de retardo del pulso.
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