А.В. Журавлев1, В.В. Кирюшкин2, С.И. Бабусенко3
1−3 АО НВП «ПРОТЕК» (г. Воронеж, Россия)
Постановка проблемы. В настоящее время интенсивно развиваются перспективные многоспутниковые системы связи, к которым можно отнести проекты О3b, Kuiper Systems, OneWeb и Starlink. Эти системы характеризуются высокой помехоустойчивостью за счет наличия избыточного числа спутников, видимых из точки расположения наземного абонента. Тем не менее наличие наземных источников мешающего радиоизлучения в диапазонах частот, совпадающих с рабочими частотами спутниковых систем, может привести к нарушению их работоспособности. Поэтому актуальной с практической точки зрения становится задача оценки размеров зоны возможного нарушения работоспособности многоспутниковой системы связи.
Цель. Предложить методику оценки зоны возможного нарушения функционирования многоспутниковой системы связи относительно наземного источника мешающего радиоизлучения.
Результаты. Предложена методика, позволяющая оценить размеры зоны возможного нарушения функционирования многоспутниковой системы связи относительно наземных источников мешающего радиоизлучения. Апробация представленной методики проведена на примере многоспутниковой системы связи Starlink. В результате расчетов установлено, что для Starlink первого этапа развертывания с доверительной вероятностью 0,8 радиус зоны нарушения функционирования при мешающем воздействии по основным лучам диаграммы направленности антенн спутников будет не менее 142 км, а при мешающем воздействии по боковым лучам − 1634 км.
Практическая значимость. На практике разработанная методика позволит провести оперативную оценку размеров зоны возможного нарушения функционирования помехоустойчивых многоспутниковых систем связи относительно наземного источника мешающего радиоизлучения.
Журавлев А.В., Кирюшкин В.В., Бабусенко С.И. Методика оценки зоны возможного нарушения функционирования многоспутниковой системы связи // Радиотехника. 2021. Т. 85. № 6. С. 101−107. DOI: https://doi.org/10.18127/j00338486-202106-16
- SES building a 10-terabit O3b ‘mPower’ constellation [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://spacenews.com/sesbuilding-a-10-terabit-o3b-mpower-constellation/ свободный (дата обращения 23.04.2021).
- Amazon receives FCC approval for Project Kuiper satellite constellation [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-receives-fcc-approval-for-project-kuiper-satellite-constellation свободный (дата обращения 23.04.2021).
- How OneWeb's Constellation Works [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.oneweb.world/network свободный (дата обращения 23.04.2021).
- Все о проекте «Спутниковый интернет Starlink» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://m.habr.com/ru/post/526154 свободный (дата обращения 28.02.2021).
- Passiv radar using Starlink transmissions: A theoretical study [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.reseearchgate.net/publication/334633560_Passive_radar_using_ Starlink_transmissions_A_theoretical_study свободный (дата обращения 20.02.2021).
- Beam Coverage Comparison of LEO Satellite Systems Based on User Diversification. Режим доступа: https://arxiv.org.pdf/1704.07079.pdf свободный (дата обращения 18.02.2021).
- Satellite Communications in the New Space Era: A Survey and Future Challenges [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// arxiv.org.pdf/200208811.pdf свободный (дата обращения 28.02.2021).
- Перунов Ю.М., Фомичев К.И., Юдин Л.М. Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием / Под ред. Ю.М. Перунова. М.: Радиотехника. 2003. 416 с.
- Крылов В.И. Основы теории движения ИСЗ (часть первая: невозмущённое движение): Учеб. пособие. М.: МИИГАиК. 2015. 52 с.
- NORAD Two-Line Element Set Format [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://celestrak.com/NORAD/ documentation/tle-fmt.asp свободный (дата обращения 28.02.2021).