Повышение эффективности радиолинии космических аппаратов дистанционного зондирования Земли
- Авторы: Алаторцев К.В.1, Алаторцев В.Л.1
-
Учреждения:
- Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
- Выпуск: Том 24, № 4 (2023)
- Страницы: 295-304
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rcsi.science/2312-8143/article/view/327577
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8143-2023-24-4-295-304
- EDN: https://elibrary.ru/UWBYIW
- ID: 327577
Цитировать
Полный текст
Аннотация
С появлением расширенных стандартов передачи информационных потоков (типа DVB-S2Х) с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) появилась возможность переключать во время работы высокоскоростных радиолиний (ВРЛ) ее параметры для передачи увеличенного (уменьшенного) потока данных. Например, переключение модуляции, коэффициента помехозащищенного LDPC (Low Density Parity Check codes) кодирования и т.п. Это позволяет снизить энергетические затраты на передачу данных и существенно повысить общий информационный поток данных с космических аппаратов на наземные станции приема-обработки информации. Произведены оценки теоретически возможных переходов на соседний режим передачи данных (переход на уровень 0,5-1,5 дБ), что дает суммарный выигрыш в увеличении потока передаваемых данных, который может достигнуть 2,0-2,5 раза при возможном количестве переключений до десяти. На практике, учитывая флуктуационный характер распределения уровня сигнала во время его передачи на наземные станции приема-обработки информации, переключение обеспечивается в меньшем (3-5) числе переходов (при достижении энергетического запаса 3-5дБ), что приводит к выигрышу в передаче данных 1,5-2,0 раза.
Об авторах
Кирилл Владимирович Алаторцев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: alatortsev.kv@mail.ru
ORCID iD: 0009-0001-8920-045X
студент факультета аэрокосмических технологий
Долгопрудный, Российская ФедерацияВладимир Леонидович Алаторцев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Email: vova.alatortcev.60@mail.ru
ORCID iD: 0009-0003-6001-1692
кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник
Долгопрудный, Российская ФедерацияСписок литературы
- Systems of supervision, monitoring and remote sensing of Earth. Materials XVIII of scientific and technical conference. Moscow, Zelenograd; 2022. (In Russ.)
- Kascheev AA, Gusev SI. Construction algorithm for radio visibility zone of Ground Receiving Stations for highly reliable space radio links. Vestnik of Ryazan state radio engineering University. 2018;66(1):16–21. (In Russ.) https://doi.org/10.21667/1995-4565-2018-66-4-1-16-21
- Ereshko MV, Borisov AV. Conceptual scenarios for development of ground infrastructure for receiving mission payload data from a perspective earth remote sensing satellite constellation. The Space Engineering and Technology magazine. 2021;2(33):119–129. (In Russ.) https://doi.org/10.33950/spacetech2308-7625-20212-119-129
- Ershov AN, Berezkin VV, Petrov SV, Pochivalin DA. Features of Calculation and Designing if HighSpeed Radio Links of Earth Remote Sensing Spacecraft. Rocket-Space Device Engineering and Information Systems. 2018;5(1):52–57. (In Russ.) https://doi.org/10.30894/issn2409-0239.2018.5.1.52.57
- Digital Video Broadcasting (DVB). Part 1 (DVBS2). DVB Document A171-1. 2015:115. Available from: https://dvb.org/wp-content/uploads/2019/12/a171-1_s2_ guide.pdf (accessed: 12.03.2023).
- Kurenkov VI. Bases of design of spacecrafts of optical-electronic supervision of the Earth’s surface. Samara: Samara University Publ.; 2020. (In Russ.)
- Kirilin AN, Akhmetov RN, Shakhmatov EV, Tkachenko SI, Baklanov AI, Salmin VV, Semkin ND, Tkachenko IS, Goryachkin OV. Experienced and technological small Stork-2D spacecraft. Samara: SamNZ RAHN Publ.; 2017. (In Russ.)
- Lloyd JM. Thermal Imaging Systems. Springer New York: NY Publ.; 1975. https://doi.org/10.1007/9781-4899-1182-7
- Akhmetov RN, Baranov DA, Yeremeyev VV, Faleev OV. Technologies of data processing from systems DZZ JSC RKTs “Progress”. Systems of supervision, monitoring and remote sensing of Earth. Materials XVI of scientific and technical conference. Kaluga: Manuscript, 2019:165−173. (In Russ.)
- Paul G, Van de Wiele JF, White MH. Solid State Imaging. Noordhoff-Leyden, 1976. Available from: https:// dvb.org/wp-content/uploads/2019/12/a171-1_s2_guide. pdf (accessed: 12.03.2023)
- Antyufriyeva LA. Development and research of algorithms of processing of signals of physical layer of satellite system of communication. Thesis Cand.Tech.Sci.: Moscow: MFTI; 2021. (In Russ.)
- ESTI TR 102 376-2 V1.2.1 (2021-01) Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the second generation system for Broadcasting, Interactive Services, New Gath-ering and other broadband satellite applications; Part 2: S2 Extensions (DVB-S2X), 2021.
- Dvorkovich VP, Dvorkovich AV. Digital intelligence systems (Theory and practice). Moscow: Tekhnosfera Publ.; 2012. (In Russ.)
- Tkachenko DA, Batov YuV, Puzko DA, Gelgor AL. Estimation of effectiveness for application of digital predistortion in high power amplifiers of DVBS2/S2X satellite systems. Journal Radioengineering. 2022;86(12):47−57. (In Russ.) https://doi.org/10.18127/ j00338486-202212-04
- Gelgor AL, Tkachenko DA, Batov YuV, Puzko DA. Application of Layered Division Multiplexing for increasing bitrates of satellite broadcasting channels. Journal Radioengineering. 2021;85(11):138−145. (In Russ.) https://doi.org/10.18127/j00338486-202111-18
- Extending DVB-S2. New technology for satellite transmission DVB-S2X. DVB Fact Sheet. Apr. 2018.
Дополнительные файлы
