350 руб
Журнал «Успехи современной радиоэлектроники» №12 за 2018 г.
Статья в номере:
Аппаратно-программная платформа для разработки мультисистемных помехоустойчивых навигационных приемников с высокоточными координатно-временными определениями
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j20700784–201812–27
УДК: 621.396.963
Авторы:

С.Н. Кулинич – начальник, отдел космического приборостроения, ООО НПФ «Электрон» (г. Красноярск) E- mail: kulinich@ksc.krasn.ru

К.А. Древин – вед. инженер, отдел космического приборостроения, ООО НПФ «Электрон» (г. Красноярск)

А.Ю. Карнеев – вед. инженер, отдел космического приборостроения, ООО НПФ «Электрон» (г. Красноярск)

С.В. Кулик – начальник сектора информационных технологий, отдел космического приборостроения, ООО НПФ «Электрон» (г. Красноярск)

В.М. Владимиров – д.т.н., профессор, гл. науч. сотрудник, отдел молекулярной электроники, ФИЦ КНЦ СО РАН  (г. Красноярск)

Аннотация:

Предложена аппаратно-программная платформа (АПП) на основе семиэлементной антенной решетки, которая обладает  высокими тактико-техническими характеристиками и позволяет создавать помехоустойчивые навигационные приемники практически любой конфигурации всех известных глобальных навигационных спутниковых систем. Отмечено, что тактикотехнические характеристики аппаратно-программной платформы с помехоустойчивостью более 100 дБ решают главную  проблему НАП ГНСС – надежность функционирования, и обеспечивают надежную защиту даже в сложной динамично  меняющейся помеховой обстановке.

Страницы: 132-140
Список источников
  1. Приказщиков А., Оганесян А., Пастухов А. Помехоустойчивая аппаратура ГЛОНАСС/GPS промышленного назначения // Наука и производство, Спутниковая навигация. 2018. С. 1–3.
  2. Klemm R. Applications of Space-Time Adaptive Processing // The Institution of Electrical Engineers. 2004.
  3. Paulraj A.J., Papadias C.B. Processing for Wireless Communications //EEE Signal Processing Magazine. November 1997. P. 49–83.
  4. Berefelt F., Boberg B., Eklof F., Malmstrom J., Paajarvi L., Stromback P., Wirkander S. INS/GPS Integration with Adaptive Beamforming // ION GPS/GNSS. 2003. P. 1096–1106.
  5. Ратынский М.В. Адаптация и сверх разрешение в антенных решетках // М.: Радио и связь. 2003.
  6. Rowe D., Weger J., Walker J. Integrated GPS Anti-Jam Systems // ION GNSS 18th International Technical Meeting of the Satellite Division. September 2005. P. 13–16.
  7. Li J., Stoica P. Robust adaptive beamforming // Wiley-Interscience. 2005.
  8. Mukhopadhyay M., Sarkar B. K., Chakraborty A. Augmentation of anti-jam GPS system using smart antenna with a simple doa estimation algorithm // Progress In Electromagnetics Research. 2007. P. 231–249.
  9. Hattich C., Cuntz M., Konovaltsev A., Kappen G., Meurer M. Robust Multi-Antenna Acquisition in Time, Frequency and Space for a Digital Beamforming Receiver // 24th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation. September 19–23. 2011. P. 724–731.
  10. Ефименко В.С., Пастухов А.В., Ворончихин Д.Н. Новые методы реализации алгоритмов пространственно-временной обработки // М.: Радиотехника. 2014. № 9. С. 129–134.
  11. Ратынский М.В. Анализ влияния декорреляции сигналов в каналах фазированных антенных решеток на эффективность адаптивной пространственной фильтрации // Радиотехника и электроника. 2017. Т. 62. № 6. С. 546–563.
  12. Вольперт А.Р. О частотной зависимости ориентации диаграммы направленности в скани-рующих антенных решетках с фазируемыми элементами // Антенны. 1973. Вып. 17. С. 35–42.
  13. Пушин А.Е., Ратынский М.В., Черемисин О.П. О влиянии декорреляции входных сигналов на эффективность цифровых фильтров выделения сигналов на фоне помех // Радиотехника и электроника. 1986. Т. 31. № 9. С. 1786–1791.
  14. Мальцев А.А., Пестрецов В.А., Хоряев А.В., Масленников Р.О. Применение треугольного систолического массива для QRразложения комплексной матрицы // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2007. № 3. С. 61–66.
Дата поступления: 15 ноября 2018 г.