В статье разработана модель системы спутниковой связи на основе широкополосных сигналов с относительным фазовым кодированием. Используется система из четырех сигналов с двоичной фазовой манипуляцией. Спектры сигналов расширены методом прямой последовательности. Моделируется работы системы в условиях действия импульсных радиопомех и в условиях действия флуктуационных помех. Получены характеристики помехоустойчивости системы к импульсным помехам с распределением Джонсона и помехам в виде белого гауссовского шума.
Идентификаторы и классификаторы
Уральский федеральный университет (УрФУ) является участником российско-китайской ассоциации технических университетов (АТУРК), одной из задач которой является развитие космических и спутниковых технологий с широким привлечением к этому процессу студентов обеих стран. В рамках такого сотрудничества студенты УрФУ разработали и защитили на конференциях и семинарах АТУРК ряд проектов, таких как аттоспутники, трансформируемые антенны для CubeSat и фотонные антенны для межспутниковой связи, совмещенные с солнечными панелями.
Список литературы
1. Малыгин И. В., Строганов Д. А., Юрьев П. С., Куликов Б. А., Сущевская Е. С. Проектирование и разработка наземной станции для приема спутниковых сигналов. В кн.: Информационные технологии, телекоммуникации и системы управления: Сборник докладов Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых в рамках форума молодых ученых “ИТ: глобальные вызовы и новые решения”. М.: ООО “Эдитус”; 2017. С. 4-7. EDN: ZNMXZV
2. Малыгин И. В., Строганов Д. А., Юрьев П. С., Куликов Б. А., Сущевская Е. С. Прием телеметрических сигналов спутников семейства CubeSat. В кн.: Информация: передача, обработка, восприятие: Материалы международной научно-практической конференции. г. Екатеринбург, 12-13 января 2017 г. Екатеринбург: УрФУ; 2017. С. 115-118. EDN: ZCWTIN
3. Mikhailik D. A., Kozlov Yu. V., Malygin I. V. Design and Study of an Antenna System for Receiving Telemetry Information from Spacecraft Cubesat. In: 2022 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, SOSG 2022 - Conference Proceedings. Moscow, 15-17 March 2022. IEEE, 2022. DOI: 10.1109/IEEECONF53456.2022.9744257 EDN: SQETIZ
4. Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Радио и связь; 1985. 384 с. EDN: UKUQVR
5. Клюев А. В., Якимов А. В. Анализ помех при измерениях низкочастотных шумов. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2007;6:52-55. EDN: JXCIRF
6. Максимов М. В., Бобнев М. П., Кривицкий Б. Х., и др. Защита от радиопомех. М.: Сов. радио; 1976. 496 с.
7. Князев А. Д., Пчёлкин В. Ф. Проблемы обеспечения совместной работы радиоэлектронной аппаратуры. М.: Сов. радио; 1971. 200 с.
8. Быков В. В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике. М.: Сов. радио; 1971. 328 с.
9. Дятлов Д. В., Димаки А. В., Светлаков А. А. Программный имитатор индустриальных электрических помех, воздействующих на датчики измеряемых величин и каналы связи между аппаратными средствами АСУ ТП. Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2012;2-1(26):205-213. EDN: OGOCKU
10. Строганова Е. П., Немыкин А. А. Модель атмосферных и индустриальных помех, адаптированная к условиям эксплуатации приемной радиоэлектронной аппаратуры. Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2016;8(2):48-53. EDN: VZDJPB
11. Красносельский И. Н. Использование сверхширокополосных модулированных импульсов для моделирования импульсных помех в системах цифрового вещания с модуляцией OFDM. Труды Научно-исследовательского института радио. 2016;3:67-75. EDN: XBHTVX
12. Астрецов Д. В., Соколов Р. И. Исследование системы синхронизации при восстановлении сигналов ПЭМИ USB-клавиатуры в условиях индустриального шума. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016;18(2-3):881-885. EDN: XUXRYH
13. Астрецов Д. В., Соколов Р. И., Долматов Д. А. Применение нелинейной марковской фильтрации в приёмных устройствах радиолокационных и телекоммуникационных систем. Наука и бизнес: пути развития. 2015;6(48):34-38. EDN: UGQRVT
14. Кендалл М., Стьюарт А. Теория распределений. М.: Наука; 1966. 588 с.
15. Хан Г., Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах. М.: Мир; 1969. 396 с.
16. Васильев К. К., Глушков В. А., Дормидонтов А. В., Нестеренко А. Г. Теория электрической связи: учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ; 2008. 452 с. ISBN: 978-5-9795-0203-8 EDN: QMSUAX
17. Vincent J. A. Voice Link Over Spread Spectrum Radio. Electronics World + Wireless World. 1993;99(1691):716-721.
18. Щербина В. И. Цифровые магнитофоны. М.: Радио и связь; 1986. 56 с.
19. Малыгин И. В., Карамышев А. С., Блинов С. С. Разработка автоматических раскрываемых СВЧ антенн для спутников CubeSat. Ural Radio Engineering Journal. 2019;3(1):30-42. DOI: 10.15826/urej.2019.3.1.002 EDN: AXMNLC
Выпуск
Другие статьи выпуска
Статья посвящена детальному описанию алгоритмов работы системы эстафетной передачи данных по радиоканалу, обеспечивающих высокую надежность транспортировки результатов наблюдения за работой протяженных объектов на центральный пульт контроля. Особенностью системы является работа на малом уровне мощности передатчиков, экономичность по потреблению электроэнергии, обеспечивающая длительную работу без обслуживания, возможность быстрой замены вышедших из строя элементов без остановки всей системы, мобильность - быстрая установка и запуск системы. Экономичность энергопотребления и работа радиоканала с низким уровнем мощности передатчиков обеспечиваются применением трансиверов SX 1276 (LoRa). Достоверность и надежность передачи данных обеспечивается оригинальными алгоритмами, описание которых приводится в статье. В системе эстафетной передачи данных возможно использование до 255 узлов ретрансляции с установкой их на расстоянии до 4 км друг от друга. Разработаны два варианта построения системы с эстафетной передачей: система с простой эстафетной передачей и система с передачей «через одного». Второй вариант обеспечивает более надежную передачу данных и более высокую вероятность безотказной работы. При числе узлов ретрансляции, равном 50, вероятность безотказной работы простой системы составляет 0,268, а системы с передачей «через одного» - 0,985.
Представлено описание нового метода повышения разрешающей способности радиоимпульсных датчиков (РЛД), предназначенных для систем ближней радиолокации (СБРЛ) обнаружения и измерения параметров движения объектов локации. Суть метода состоит в том, что контролируемую область пространства с находящимися в ней целями периодически облучают зондирующими радиоимпульсами, причем во время их излучения одновременно принимают отраженные от целей радиоимпульсы и разделяют их на два квадратурных канала. Далее смешивают их с зондирующими радиоимпульсами, преобразуют перекрывающиеся по времени части этих радиоимпульсов в область низких доплеровских частот в виде двух квадратурных видеоимпульсов. Затем полученные в этих каналах квадратурные видеоимпульсы дискретизируют по амплитуде, запоминают во множестве моментов времени и подвергают цифровой обработке по предложенному алгоритму. Метод реализован в РЛД, выполненном на базе рупорно-линзовой антенны, доплеровского приемопередающего модуля с квадратурными выходами преобразованных сигналов, блока синхронизации и формирования импульсов, а также блока цифровой обработки сигналов. РЛД может найти применение в бортовых СБРЛ (например, автомобильных), предназначенных для обнаружения движущихся целей, измерения расстояния до них, а также определения скорости и направления движения. Результаты экспериментальных исследований получены на примере автодинного РЛД 8-мм диапазона, выполненного на основе генератора на планарном диоде Ганна.
Проведен анализ затухания сигнала в спутниковом радиоканале Ka-/Q-диапазонов. Показано, что затухание сигнала при прохождении через осадки является динамической величиной, изменяющейся в диапазоне от 0 до 15,5 дБ в зависимости от интенсивности дождя, в отличие от других составляющих затухания, которые могут рассматриваться как квазистатические величины. Определены энергетические потери с учетом всех составляющих затухания для высокоэллиптической орбиты спутников, которые для максимальной интенсивности дождя составили соответственно 235 и 218 дБ для Ka- и Q-диапазонов.
В статье представлены результаты экспериментальных исследований характеристик многолучевости и нестационарности тропосферного канала связи, выполненных на трассе Красноярск - Балахта протяженностью 144 км на частоте передачи радиосигналов 5 ГГц. Полученные данные измерений могут быть использованы при моделировании тропосферного канала в процессе проектирования систем тропосферной связи для оценки эффективности разрабатываемых алгоритмов, предназначенных для повышения энергетической эффективности систем тропосферной связи.
Базовым структурным элементом объемно-модульных СВЧ-устройств является многослойный полосково-щелевой переход, который обеспечивает электромагнитную связь между его слоями в широком диапазоне частот. Известна математическая модель многослойного полосково-щелевого перехода, основанная на применении схемотехнических аналогий элементов его конструкции. Однако в работах, связанных с исследованием его эквивалентной схемы, отражены только амплитудно-частотные зависимости без анализа других электродинамических параметров, таких как фазочастотные характеристики и зависимости входного сопротивления от частоты. Целью настоящей работы является оценка электродинамических параметров многослойного полосково-щелевого перехода на основе его эквивалентной схемы, аппроксимируемой фильтром Чебышева I рода, а также проведение сравнительного анализа результатов схемотехнического и электродинамического его моделирований. При этом сопоставлению результатов моделирований подлежали: 1) амплитудно-фазовые характеристики функций коэффициента отражения и коэффициента передачи; 2) изменение входного сопротивления в диапазоне частот. В результате проведенного исследования установлено, что эквивалентная схема многослойного полосково-щелевого перехода может быть аппроксимирована фильтром Чебышева I рода и по заданным возвратным/вносимым потерям в полосе пропускания и их граничным частотам позволяет определять необходимые волновые сопротивления полосковых и щелевого резонаторов, корректно отражая при этом все его электродинамические характеристики.
Издательство
- Издательство
- УрФУ
- Регион
- Россия, Екатеринбург
- Почтовый адрес
- 620002, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
- Юр. адрес
- 620002, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
- ФИО
- Кокшаров Виктор Анатольевич (Ректор)
- E-mail адрес
- rector@urfu.ru
- Контактный телефон
- +7 (343) 3754507
- Сайт
- https://urfu.ru/ru