Assessment of actual signal/noise ratio values in radionavigation systems based on experimental data

Capa

Citar

Texto integral

Resumo

One of the most important ways to improve aviation radio navigation systems is to increase the accuracy of aircraft position-fixing. Among the factors affecting the accuracy of radio navigation systems is the signal-to-noise ratio, the magnitude and dynamics of which are the subject of this work. The assessment of the signal-to-noise ratio will theoretically improve the accuracy of aircraft position-fixing by applying adaptive filtering algorithms. The article presents the results of theoretical studies of the signal-to-noise ratio and the factors influencing its absolute value. An experimental installation for monitoring signals from air navigation support facilities is presented. To assess the changes in the signal-to-noise ratio, the results of recording and studying the signal of the Doppler VHF omnidirectional radio range (DVOR) at Irkutsk International Airport and the daily log of the signal-to-noise ratio for various GNSS satellites are presented.

Sobre autores

A. Shalaev

Moscow State Technical University of Civil Aviation (Irkutsk Branch)

Autor responsável pela correspondência
Email: alexsnow9999@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-8490-5143
Irkutsk, 664047, Russia

Bibliografia

  1. Базлов Ю.А. (2017). Применение радиомониторинга для контроля за полетами беспилотных летательных аппаратов в районах аэропортов. Вопросы радиоэлектроники. 11: 109-115.
  2. Бакулев П.А. (2004). Радиолокационные системы. Москва: Радиотехника. 320 с.
  3. Бродская Е.Б. (2020). Определение оптимального числа сигнатур для классификации земной поверхности в многоканальных радиометрических системах. Журнал радиоэлектроники. No5. DOI: https://doi.org/10.30898/1684-1719.2020.5.5
  4. Ерохин В.В. (2016). Математическая модель интегрированных систем спутниковой навигации и инерциальных навигационных систем для управления траекторным движением воздушных судов. Современное состояние науки, техники и общества: Сборник тезисов участников Международной научно-технической конференции, посвященной 45-летию Университета. Москва: 188-189.
  5. Ерохин В.В. (2018). Траекторное управление воздушным судном при полете по заданному маршруту на основе глобальной навигационной спутниковой системы. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника: 49-56.
  6. Ерохин В.В. (2019). Оптимизация навигационного обеспечения полетов воздушных судов при свободной маршрутизации полетов. Специальность 05.22.13 "Навигация и управление воздушным движением": диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. 287 с.
  7. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / под ред. А.И.Перова, В.Н.Харисова. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Радиотехника, 2010. 800 с.
  8. Межетов М.А., Лежанкин Б.В., Тихова А.И., Вахрушева У.С. (2023). Использование модуляции Lora в радиосвязи, навигации и наблюдения для решения задач управления воздушным движением. Credo Experto: транспорт, общество, образование, язык. 1: 127-139.
  9. Межетов М.А., Шалаев А.А. (2022). Реализация алгоритма распознавания сигнала в системе мониторинга авиационных линий связи. Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации: Материалы XI Международной научно-практической конференции. посвященной празднованию 100-летия КБ Туполева, 55-летия Иркутского филиала МГТУ ГА, 75-летия Иркутского авиационного технического колледжа. 10(2): 71-79.
  10. Межетов М.А., Шалаев А.А. (2023). Алгоритм обнаружения внеполосных излучений для мониторинга частотных ресурсов в когнитивных радиосистемах. Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации: Материалы XII Международной научно-практической конференции посвященной празднованию 100-летия Гражданской авиации России. Иркутск: 80-85.
  11. Перов А.И. (2003). Статистическая теория радиотехнических систем. Москва: Радиотехника, 2003. 400 с.
  12. Ростокина Е.А., Арефьев Р.О., Ерохин В.В. (2025). Статистический анализ погрешностей определения координат беспилотного летательного аппарата на основании экспериментальных данных приёмников спутниковой навигации. Радиотехнические и телекоммуникационные системы. 1(57): 13-24.
  13. Тихонов В.И., Харисов В.Н. (1991). Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. Москва: Радио и связь, 1991. 608 с.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).