Artigos de revistas sobre o tema "Ionospheric radio wave propagation"
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Li, Qingfeng, Zeyun Li e Hanxian Fang. "Using 3D Ray Tracing Technology to Study the Disturbance Effect of Rocket Plume on Ionosphere". Atmosphere 13, n.º 7 (20 de julho de 2022): 1150. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13071150.
Texto completo da fonteKrasheninnikov, I. V., e V. N. Shubin. "Features of Forecasting the Operation of Ionospheric Radio Lines in Upper Rays Modes". Геомагнетизм и аэрономия 63, n.º 4 (1 de julho de 2023): 473–80. http://dx.doi.org/10.31857/s0016794023600096.
Texto completo da fonteYang, Li-Xia, Chao Liu, Qing-Liang Li e Yu-Bo Yan. "Electromagnetic wave propagation characteristics of oblique incidence nonlinear ionospheric Langmuir disturbance". Acta Physica Sinica 71, n.º 6 (2022): 064101. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211204.
Texto completo da fonteLaBelle, J. "High-latitude propagation studies using a meridional chain of LF/MF/HF receivers". Annales Geophysicae 22, n.º 5 (8 de abril de 2004): 1705–18. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-1705-2004.
Texto completo da fontePavelyev, A. G., Y. A. Liou, K. Zhang, C. S. Wang, J. Wickert, T. Schmidt, V. N. Gubenko, A. A. Pavelyev e Y. Kuleshov. "Identification and localization of layers in the ionosphere using the eikonal and amplitude of radio occultation signals". Atmospheric Measurement Techniques 5, n.º 1 (4 de janeiro de 2012): 1–16. http://dx.doi.org/10.5194/amt-5-1-2012.
Texto completo da fonteLeyser, Thomas B., H. Gordon James, Björn Gustavsson e Michael T. Rietveld. "Evidence of <i>L</i>-mode electromagnetic wave pumping of ionospheric plasma near geomagnetic zenith". Annales Geophysicae 36, n.º 1 (21 de fevereiro de 2018): 243–51. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-36-243-2018.
Texto completo da fonteDanskin, D. W., A. V. Koustov, T. Ogawa, N. Nishitani, S. Nozawa, S. E. Milan, M. Lester e D. Andre. "On the factors controlling occurrence of F-region coherent echoes". Annales Geophysicae 20, n.º 9 (30 de setembro de 2002): 1385–97. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-1385-2002.
Texto completo da fonteMabie, Justin, e Terence Bullett. "Multiple Cusp Signatures in Ionograms Associated with Rocket-Induced Infrasonic Waves". Atmosphere 13, n.º 6 (12 de junho de 2022): 958. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13060958.
Texto completo da fonteRiabova, S. A., E. V. Olshanskaya e S. L. Shalimov. "Response of the Lower and Upper Ionosphere to Earthquakes in Turkey on February 6, 2023". Физика земли 2023, n.º 6 (1 de novembro de 2023): 153–62. http://dx.doi.org/10.31857/s0002333723060182.
Texto completo da fonteWaters, C. L., T. K. Yeoman, M. D. Sciffer, P. Ponomarenko e D. M. Wright. "Modulation of radio frequency signals by ULF waves". Annales Geophysicae 25, n.º 5 (4 de junho de 2007): 1113–24. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-25-1113-2007.
Texto completo da fonteKouris, S. S., P. A. Bradley e P. Dominici. "<i>Letter to the Editor:</i> Solar-cycle variation of the daily <i>fo</i>F2 and M(3000)F2". Annales Geophysicae 16, n.º 8 (31 de agosto de 1998): 1039–42. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-998-1039-0.
Texto completo da fonteHusin, Asnawi, e Buldan Muslim. "EFEK GELOMBANG TSUNAMI ACEH 2004 PADA GANGGUAN IONOSFER BERGERAK SKALA MENENGAH DARI PENGAMATAN JARINGAN GPS SUMATRA". Komunikasi Fisika Indonesia 16, n.º 2 (31 de outubro de 2019): 130. http://dx.doi.org/10.31258/jkfi.16.2.130-137.
Texto completo da fontePavelyev, A. G., K. Zhang, J. Wickert, T. Schmidt, Y. A. Liou, V. N. Gubenko, A. A. Pavelyev, R. R. Salimzjanov e Y. Kuleshov. "Identification and localization of layers in the ionosphere using the eikonal and amplitude of radio occultation signals". Atmospheric Measurement Techniques Discussions 4, n.º 2 (1 de março de 2011): 1465–92. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-4-1465-2011.
Texto completo da fonteKeuer, Dieter. "Estimation of ionospheric reflection height using long wave propagation". Advances in Radio Science 17 (19 de setembro de 2019): 205–12. http://dx.doi.org/10.5194/ars-17-205-2019.
Texto completo da fonteAltadill, David, Antoni Segarra, Estefania Blanch, José Miguel Juan, Vadym V. Paznukhov, Dalia Buresova, Ivan Galkin, Bodo W. Reinisch e Anna Belehaki. "A method for real-time identification and tracking of traveling ionospheric disturbances using ionosonde data: first results". Journal of Space Weather and Space Climate 10 (2020): 2. http://dx.doi.org/10.1051/swsc/2019042.
Texto completo da fonteBajcetic, Jovan, Aleksandra Nina, Vladimir Cadez e Branislav Todorovic. "Ionospheric D-region temperature relaxation and its influences on radio signal propagation after solar X-flares occurrence". Thermal Science 19, suppl. 2 (2015): 299–303. http://dx.doi.org/10.2298/tsci141223084b.
Texto completo da fonteSalikhov, Nazyf, Alexander Shepetov, Galina Pak, Serik Nurakynov, Azamat Kaldybayev, Vladimir Ryabov e Valery Zhukov. "Investigation of the Pre- and Co-Seismic Ionospheric Effects from the 6 February 2023 M7.8 Turkey Earthquake by a Doppler Ionosonde". Atmosphere 14, n.º 10 (25 de setembro de 2023): 1483. http://dx.doi.org/10.3390/atmos14101483.
Texto completo da fonteBorisova, T. D., N. F. Blagoveshchenskaya e A. S. Kalishin. "Forecasting the conditions of the decameter radio wave propagation in the Аrctic region". Arctic and Antarctic Research, n.º 3 (30 de setembro de 2017): 78–86. http://dx.doi.org/10.30758/0555-2648-2017-0-3-78-86.
Texto completo da fonteJandieri, George, e Nika Tugushi. "Statistical Characteristics of the Temporal Spectrum of Scattered Radiation in the Equatorial Ionosphere". Journal of Environmental & Earth Sciences 5, n.º 1 (13 de abril de 2023): 85–94. http://dx.doi.org/10.30564/jees.v5i1.5442.
Texto completo da fonteRobinson, T. R. "Effects of multiple scatter on the propagation and absorption of electromagnetic waves in a field-aligned-striated cold magneto-plasma: implications for ionospheric modification experiments". Annales Geophysicae 20, n.º 1 (31 de janeiro de 2002): 41–55. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-41-2002.
Texto completo da fonteBlagoveshchensky, D. V., e O. A. Maltseva. "Simulation of Medium Wave Propagation in the Magnetosphere". Geomagnetism and Aeronomy 62, n.º 1-2 (fevereiro de 2022): 58–65. http://dx.doi.org/10.1134/s0016793222020049.
Texto completo da fonteIsaakidis, S. A., T. D. Xenos e J. A. Koukos. "Ionospheric radio wave propagation finite element method modeling". Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik) 85, n.º 5 (1 de novembro de 2003): 235–39. http://dx.doi.org/10.1007/s00202-003-0176-4.
Texto completo da fonteBlagoveshchensky, D. V., T. D. Borisova e J. W. MacDougall. "Irregular HF radio propagation on a subauroral path during magnetospheric substorms". Annales Geophysicae 24, n.º 7 (9 de agosto de 2006): 1839–49. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-24-1839-2006.
Texto completo da fonteSomsikov, V. M., I. P. Chunchuzov, A. Jahanshir e S. N. Mukasheva. "SOLAR TERMINATOR AND IONOSPHERIC PROPAGATION OF RADIO WAVES". RADIO COMMUNICATION TECHNOLOGY, n.º 51 (30 de dezembro de 2021): 15–23. http://dx.doi.org/10.33286/2075-8693-2021-51-15-23.
Texto completo da fonteKotik, Dmitriy, Ekaterina Orlova e Vladimir Yashnov. "Peculiarities of ULF wave characteristics in a multicomponent ionospheric plasma". Solnechno-Zemnaya Fizika 8, n.º 4 (24 de dezembro de 2022): 57–65. http://dx.doi.org/10.12737/szf-84202205.
Texto completo da fonteKotik, Dmitriy, Ekaterina Orlova e Vladimir Yashnov. "Peculiarities of ULF wave characteristics in a multicomponent ionospheric plasma". Solar-Terrestrial Physics 8, n.º 4 (24 de dezembro de 2022): 55–62. http://dx.doi.org/10.12737/stp-84202205.
Texto completo da fonteZernov, N. N., M. A. Bisyarin e V. E. Germ. "Diffraction Theory of Propagation of High-Frequency Radio Waves in a Spherically Layered Ionospheric Radio Channel". Радиотехника и электроника 68, n.º 6 (1 de junho de 2023): 563–70. http://dx.doi.org/10.31857/s0033849423060189.
Texto completo da fonteAfraimovich, E. L., N. P. Perevalova, A. V. Plotnikov e A. M. Uralov. "The shock-acoustic waves generated by earthquakes". Annales Geophysicae 19, n.º 4 (30 de abril de 2001): 395–409. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-19-395-2001.
Texto completo da fonteXu, Xiang, Chen Zhou, Run Shi, Binbin Ni, Zhengyu Zhao e Yuannong Zhang. "Numerical study of the generation and propagation of ultralow-frequency waves by artificial ionospheric F region modulation at different latitudes". Annales Geophysicae 34, n.º 9 (21 de setembro de 2016): 815–29. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-34-815-2016.
Texto completo da fonteRapoport, Yuriy G., Oleg K. Cheremnykh, Volodymyr V. Koshovy, Mykola O. Melnik, Oleh L. Ivantyshyn, Roman T. Nogach, Yuriy A. Selivanov et al. "Ground-based acoustic parametric generator impact on the atmosphere and ionosphere in an active experiment". Annales Geophysicae 35, n.º 1 (5 de janeiro de 2017): 53–70. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-35-53-2017.
Texto completo da fonteZhang, Y., e H. C. Wu. "Dispersive propagation of trans-ionospheric pulse pairs in ionosphere". AIP Advances 12, n.º 5 (1 de maio de 2022): 055126. http://dx.doi.org/10.1063/5.0087725.
Texto completo da fonteDorogov, A. Yu, e A. I. Yashin. "SOFTWARE PACKAGE FOR MODELING HF-BAND PACKET RADIO NETWORKS". H&ES Research 12, n.º 6 (2020): 26–37. http://dx.doi.org/10.36724/2409-5419-2020-12-6-26-37.
Texto completo da fonteForoodi, Zahra, Mahdi Alizadeh, Harald Schuh e Lung-Chih Tsai. "Alternative Approach for Tsunami Early Warning Indicated by Gravity Wave Effects on Ionosphere". Remote Sensing 13, n.º 11 (30 de maio de 2021): 2150. http://dx.doi.org/10.3390/rs13112150.
Texto completo da fonteMarshall, R. A., e F. W. Menk. "Observations of Pc 3-4 and Pi 2 geomagnetic pulsations in the low-latitude ionosphere". Annales Geophysicae 17, n.º 11 (30 de novembro de 1999): 1397–410. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-999-1397-2.
Texto completo da fonteChisham, G., e M. Pinnock. "Assessing the contamination of SuperDARN global convection maps by non-F-region backscatter". Annales Geophysicae 20, n.º 1 (31 de janeiro de 2002): 13–28. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-13-2002.
Texto completo da fonteGong, Hongwei, Hanxian Fang e Zeyun Li. "Numerical Simulation of Ionospheric Disturbances Due to Rocket Plume and Its Influence on HF Radio Waves Propagation". Universe 8, n.º 6 (15 de junho de 2022): 331. http://dx.doi.org/10.3390/universe8060331.
Texto completo da fonteHughes, J. M., W. A. Bristow, R. A. Greenwald e R. J. Barnes. "Determining characteristics of HF communications links using SuperDARN". Annales Geophysicae 20, n.º 7 (31 de julho de 2002): 1023–30. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-1023-2002.
Texto completo da fonteChan, A. H. Y., e P. S. Cannon. "Nonlinear forecasts of ƒ<i>o</i>F2: variation of model predictive accuracy over time". Annales Geophysicae 20, n.º 7 (31 de julho de 2002): 1031–38. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-1031-2002.
Texto completo da fonteZhilinsky, Alexey P., e Vladimir F. Degtyarev. "TUNNEL BROADENING OF RESONANT LEVELS IN LAYERED QUANTUM-SIZE STRUCTURES". SYNCHROINFO JOURNAL 9, n.º 1 (2023): 30–37. http://dx.doi.org/10.36724/2664-066x-2023-9-1-30-37.
Texto completo da fonteBorisova, Tatiana, Nataly Blagoveshchenskaya, Alexey Kalishin e Andrey Kovalev. "Determination of the vector velocity of artificial ionospheric irregularities based on Doppler measurements by the bi-static scatter method of HF radio signals propagating over long radio paths". Solar-Terrestrial Physics 10, n.º 2 (25 de junho de 2024): 74–92. http://dx.doi.org/10.12737/stp-102202408.
Texto completo da fonteEdwards, Danielle, e Manuel Cervera. "Seasonal Variation in Land and Sea Surface Backscatter Coefficients at High Frequencies". Remote Sensing 14, n.º 21 (2 de novembro de 2022): 5514. http://dx.doi.org/10.3390/rs14215514.
Texto completo da fonteFüllekrug, M., C. Hanuise e M. Parrot. "Simulating satellite observations of 100 kHz radio waves from relativistic electron beams above thunderclouds". Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 10, n.º 10 (7 de outubro de 2010): 23149–67. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-10-23149-2010.
Texto completo da fonteFüllekrug, M., C. Hanuise e M. Parrot. "Experimental simulation of satellite observations of 100 kHz radio waves from relativistic electron beams above thunderclouds". Atmospheric Chemistry and Physics 11, n.º 2 (24 de janeiro de 2011): 667–73. http://dx.doi.org/10.5194/acp-11-667-2011.
Texto completo da fontePushin, V. F., e L. F. Chernogor. "A SYNTHESIS OF TEMPORAL VARIATIONS IN DOPPLER SPECTRA RECORDED AT A QUASI-VERTICAL INCIDENCE BY THE HF DOPPLER RADAR WITH SPACED RECEIVERS". Radio physics and radio astronomy 26, n.º 3 (14 de setembro de 2021): 211–23. http://dx.doi.org/10.15407/rpra26.03.211.
Texto completo da fonteXu, Xin, Ling Huang, Shun Wang, Yicai Ji, Xiaojun Liu e Guangyou Fang. "VLF/LF Lightning Location Based on LWPC and IRI Models: A Quantitative Study". Remote Sensing 14, n.º 22 (16 de novembro de 2022): 5784. http://dx.doi.org/10.3390/rs14225784.
Texto completo da fonteБернгардт, Олег, e Oleg Berngardt. "Space weather impact on radio device operation". Solar-Terrestrial Physics 3, n.º 3 (9 de outubro de 2017): 37–53. http://dx.doi.org/10.12737/stp-33201705.
Texto completo da fonteWitvliet, Ben A., Rosa M. Alsina-Pagès, Erik van Maanen e Geert Jan Laanstra. "Design and Validation of Probes and Sensors for the Characterization of Magneto-Ionic Radio Wave Propagation on Near Vertical Incidence Skywave Paths". Sensors 19, n.º 11 (9 de junho de 2019): 2616. http://dx.doi.org/10.3390/s19112616.
Texto completo da fonteZhbankov, G. A., e N. P. Danilkin. "INTERACTION OF SHORT-WAVE ELECTROMAGNETIC WAVES WITH SMALL-SCALE IONOSPHERIC INHOMOGENEITIES OF THE POLAR IONOSPHERE (part II)". RADIO COMMUNICATION TECHNOLOGY, n.º 47 (23 de novembro de 2020): 45–56. http://dx.doi.org/10.33286/2075-8693-2020-47-45-56.
Texto completo da fonteJiang, Xiaoli, Huimin Li, Lixin Guo, Dalin Ye, Kehu Yang e Jiawen Li. "Research on the Ionospheric Delay of Long-Range Short-Wave Propagation Based on a Regression Analysis". Remote Sensing 16, n.º 3 (31 de janeiro de 2024): 553. http://dx.doi.org/10.3390/rs16030553.
Texto completo da fonteGauld, J. K., T. K. Yeoman, J. A. Davies, S. E. Milan e F. Honary. "SuperDARN radar HF propagation and absorption response to the substorm expansion phase". Annales Geophysicae 20, n.º 10 (31 de outubro de 2002): 1631–45. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-1631-2002.
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