В.А. Буланов1, С.А. Буланов2, В.В. Кирюшкин3, Е.Е. Колтышев4, С.И. Бабусенко5
1 ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж, Россия)
2 ФГВПОУ «183 учебный центр» Министерства обороны (г. Ростов-на-Дону, Россия)
3,5 АО НВП «ПРОТЕК» (г. Воронеж, Россия)
4 АО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (г. Каменск-Уральский, Россия)
1 Vac9Paroxod@yandex.ru; 2 Stoopka1991@yandex.ru; 3 kiryushkin.vlad@mail.ru; 4kjj_@mail.ru; 5 serbs@mail.ru
Постановка проблемы. Для обеспечения высокоскоростной широкополосной связи на всей поверхности Земли, в том числе и в труднодоступных регионах, наиболее перспективным является развертывание спутниковых систем связи (ССС) для использования их возможностей, среди которых доминирующее положение занимает ССС Starlink компании SpaceX. Поскольку характеристики и структура сигнала этой системы являются коммерческой тайной компании SpaceX, актуальной становится задача обнаружения сигналов и пеленгования абонентских терминалов Starlink.
Цель. Предложить алгоритм обнаружения сигналов восходящей линии связи абонентских терминалов ССС Starlink и выполнить исследование его характеристик.
Результаты. Представлен алгоритм обнаружения сигналов абонентских терминалов ССС Starlink. Выполнена его верификация на сигнале, записанном в ходе натурного эксперимента. Проведен сравнительный анализ результатов работы предложенного алгоритма и энергетического обнаружителя при одинаковых параметрах накопления. В ходе математического моделирования получена оценка порогового отношения сигнал/шум на входе обнаружителя, при котором возможно обнаружение сигнала.
Практическая значимость. Разработанный алгоритм обнаружения сигналов абонентских терминалов ССС Starlink может быть использован при создании современных и перспективных средств радиомониторинга и радиотехнической разведки.
Буланов В.А., Буланов С.А., Кирюшкин В.В., Колтышев Е.Е., Бабусенко С.И. Обнаружение сигнала восходящей линии связи абонентского терминала спутниковой системы связи Starlink // Радиотехника. 2026. Т. 90. № 7. С. 131-141. DOI: https://doi.org/10.18127/j00338486-202607-20
- Пехтерев С. В., Макаренко С. И., Ковальский А. А. Описательная модель системы спутниковой связи Starlink // Системы управления, связи и безопасности. 2022. № 4. С. 190–255.
- Starlink [Электронный ресурс]. URL: https://starlink.com (дата доступа 28.03.2026).
- Разин А. Количество пользователей спутникового интернета Starlink превысило 10 млн человек // 3D News Daily Digital Digest [Электронный ресурс], 15.02.2026. URL: https://3dnews.ru/1136892/kolichestvo-polzovateley-sputnikovogo-interneta-starlink-previsilo-10-mln-chelovek (дата доступа 28.03.2026).
- Куприянов З.П., Куприянов П.В., Петров С.А., Терешкин Е.В., Тимофеев С.А. Исследование сигнала восходящей линии связи абонентских терминалов системы спутниковой связи Starlink // Системы управления, связи и безопасности. 2024. № 4. С. 287–304.
- SpaceX Gen2 non-geostationary satellite system. Attachment A. Technical Information to Supplement Schedule S [Электронный ресурс]. URL: https://starlink.com/resources.html (дата доступа 28.03.2026).
- Stock W., Hofmann C.A., Knopp A. LEO–PNT with Starlink: development of a burst detection algorithm based on signal measurement // WSA & SCC 2023; 26th International ITG Workshop on Smart Antennas and 13th Conference on Systems, Communications, and Coding. 2023. P. 1–6.
- Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б., Шлома А.М., Шумов А.П. Технология OFDM: Учеб. пособие для вузов. М: Горячая линия – Телеком. 2017. 352 с.
- Humphreys T.E., Iannucci P.A., Komodromos Z.M., Graft A.M. Structure of the Starlink Ku-band downlink // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. 2023. V. 59. № 5. P. 6016–6030.
- Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. М.: Радио и связь. 1981. 416 с.

