<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Journal of Communications Technology and Electronics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Journal of Communications Technology and Electronics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Радиотехника и электроника</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0033-8494</issn><issn publication-format="electronic">3034-5901</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">650739</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0033849423100030</article-id><article-id pub-id-type="edn">DPJTWF</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ELECTRODYNAMICS AND RADIO WAVE PROPAGATION</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Исследование скорости затухания сверхширокополосной волны на открытой местности в двухлучевой модели</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование скорости затухания сверхширокополосной волны на открытой местности в двухлучевой модели</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Андреев</surname><given-names>Ю.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Андреев</surname><given-names>Ю. В.</given-names></name></name-alternatives><email>andreev.iuv@mipt.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Петросян</surname><given-names>М.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Петросян</surname><given-names>М. М.</given-names></name></name-alternatives><email>andreev.iuv@mipt.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН</institution></aff><aff id="aff2"><institution>Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-11-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>11</month><year>2023</year></pub-date><volume>68</volume><issue>11</issue><fpage>1056</fpage><lpage>1064</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-01-31"><day>31</day><month>01</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Ю.В. Андреев, М.М. Петросян</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Ю.В. Андреев, М.М. Петросян</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Ю.В. Андреев, М.М. Петросян</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Ю.В. Андреев, М.М. Петросян</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://innoscience.ru/0033-8494/article/view/650739">https://innoscience.ru/0033-8494/article/view/650739</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45257551225936">Исследованы особенности распространения сверхширокополосной волны над поверхностью Земли в двухлучевой модели. Показано, что существует предельное расстояние (точка срыва), до которого сверхширокополосная волна затухает примерно как в свободном пространстве с показателем затухания <italic>n</italic> = 2, не испытывая замираний, благодаря крайне малому времени автокорреляции сверхширокополосной волны; за точкой срыва показатель затухания волны становится равным <italic>n</italic> = 4.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45257551225936">Исследованы особенности распространения сверхширокополосной волны над поверхностью Земли в двухлучевой модели. Показано, что существует предельное расстояние (точка срыва), до которого сверхширокополосная волна затухает примерно как в свободном пространстве с показателем затухания <italic>n</italic> = 2, не испытывая замираний, благодаря крайне малому времени автокорреляции сверхширокополосной волны; за точкой срыва показатель затухания волны становится равным <italic>n</italic> = 4.</p></trans-abstract></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Долуханов М.П. Распространение радиоволн. М.: Связь, 1972.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>ET Docket 98-153, FCC 02-48. April 22, 2002. Washington: Federal Communications Commission (FCC), 2002.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Решение ГКРЧ № 09-05-02 от 15 декабря 2009 г.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>ECMA-368. High Rate Ultra Wideband PHY and MAC Standard. 3rd ed. Dec. 2008.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>802.15.4a-2007. N.Y.: IEEE, 2007.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Андреев Ю.В., Дмитриев А.С., Клецов А.В. // РЭ. 2007. Т. 52. № 7. С. 838.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Molisch A.F. Wireless Communications. Chichester: John Wiley &amp; Sons, Ltd., 2010.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Molisch A.F., Balakrishnan K., Cassioli D. et al. IEEE 802.15.4a Channel Modeling Sub-committee Report Final. IEEE 802.15-04-0662-02-004a. 2005. P. 3681.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Richardson P., Xiang W., Shan D. // Int. J. Ultra Wideband Comm. and Syst. 2014. V. 3. № 1. P. 1.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Yang Li, Kai D., Maorong J. et al. // Aut. Control Comp. Sci. 2019. V. 53. P. 186. https://doi.org/10.3103/S014641161902010X</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Win M.Z., Ramirez-Mireles F., Scholtz M.A., Barnes M.A. // Proc. 1997 IEEE 47th Vehicular Techn. Conf. Technology in Motion. N.Y.: IEEE, 1997. V. 1. P. 251. https://doi.org/10.1109/VETEC.1997.596358</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Sangodoyin S., Niranjayan S., Molisch A.F. // Proc. 2013 7th Europ. Conf. Antennas and Propagation (EuCAP). N.Y.:IEEE, 2013. P. 3034.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Sato S., Kobayashi T. // 8th IEEE Int. Symp. Spread Spectrum Techniques &amp; Applications. N.Y.: IEEE, 2004. P. 488. https://doi.org/10.1109/ISSSTA.2004.1371748</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Maw M.M., Rankhamrat B., Promwong S. // Proc. Reg. Conf. Comp. &amp; Inf. Eng. (RCCIE-2013). Bangkok. Aug 22–23, 2013. P. 87.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Siwiak K., Bertoni H.L., Yano S.M. // Electronic Lett. 2003. V. 39. № 1. P. 142.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Дмитриев А.С., Панас А.И. Динамический хаос: новые носители информации для систем связи. М.: Физматлит, 2002.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Рытов С. М. Введение в статистическую радиофизику. Ч. 1. Случайные процессы. М.: Наука, 1966.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
