RU2691957C1 - Способ обеспечения энергетической скрытности - Google Patents

Способ обеспечения энергетической скрытности Download PDF

Info

Publication number
RU2691957C1
RU2691957C1 RU2018110772A RU2018110772A RU2691957C1 RU 2691957 C1 RU2691957 C1 RU 2691957C1 RU 2018110772 A RU2018110772 A RU 2018110772A RU 2018110772 A RU2018110772 A RU 2018110772A RU 2691957 C1 RU2691957 C1 RU 2691957C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiver
radio
satellite
scs
carrier frequency
Prior art date
Application number
RU2018110772A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Пашинцев
Александр Федорович Чипига
Владимир Анатольевич Цимбал
Вячеслав Анатольевич Шевченко
Владимир Иванович Стрекозов
Станислав Андреевич Коваль
Алексей Владимирович Ляхов
Марк Владимирович Песков
Данил Павлович Киселев
Евгений Константинович Катков
Иван Викторович Анзин
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет"
Priority to RU2018110772A priority Critical patent/RU2691957C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2691957C1 publication Critical patent/RU2691957C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/03Cooperating elements; Interaction or communication between different cooperating elements or between cooperating elements and receivers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области спутниковой связи. Технический результат состоит в повышении помехозащищенности системы спутниковой связи (ССС) за счет увеличения ее энергетической скрытности при близком размещении приемника радиоперехвата от наземного приемника ССС. Для этого излучаемые с искусственного спутника Земли радиоволны с пониженной несущей частотой (до f=30…100 МГц) при распространении через ионосферу испытывают рассеяние на неоднородностях электронной концентрации. Поэтому к наземному приемнику ССС и приемнику радиоперехвата приходит множество лучей с относительными фазовыми сдвигами, величина которых прямо пропорциональна флуктуациям электронной концентрации в неоднородностях ионосферы и обратно пропорциональна несущей частоте. Понижение несущей частоты передаваемого сигнала сопровождается возрастанием относительных фазовых сдвигов приходящих лучей. Когда они превышают величину 2π, интерференция этих лучей обуславливает возникновение рэлеевских замираний сигналов на входе приемника ССС и приемника радиоперехвата. Для борьбы с рэлеевскими замираниями и обеспечения допустимой вероятности ошибки в приемнике ССС целесообразно использовать пространственно-разнесенный прием сигналов на две антенны. 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к радиосвязи, в частности, к спутниковой связи и может быть использовано в системах спутниковой связи для повышения скрытности передачи информации.
Уровень техники
Помехозащищенность систем связи (в том числе и систем спутниковой связи (ССС)) определяется их помехоустойчивостью и скрытностью [1, 2]. Помехозащищенность ССС недостаточно высока из-за низкой энергетической скрытности, обусловленной электромагнитной доступностью источника радиоизлучения, расположенного на искусственном спутнике Земли для наземного приемника радиоразведки (обнаружения сигналов, измерения их параметров, радиоперехвата сообщений и т.д.).
Условием обеспечения помехоустойчивости систем связи является превышение
Figure 00000001
фактического энергетического отношения сигнал/шум h2 на входе приемника над допустимым значением
Figure 00000002
[1, 2]. Величина
Figure 00000003
определяется по функциональной зависимости
Figure 00000004
вероятности ошибки Рош от отношения сигнал/шум при допустимом значении вероятности ошибки Рошош доп (для ССС принимается Рош доп=10-5).
Скрытность радиоэлектронного устройства - это его способность противостоять мерам радиоразведки. Условием обеспечения энергетической скрытности систем связи при решении комплексом радиоразведки задачи радиоперехвата является выполнение неравенства
Figure 00000005
, т.е. снижение фактического энергетического отношения сигнал/шум на входе приемника радиоперехвата
Figure 00000006
по сравнению с допустимым (для обеспечения Рош доп) значением
Figure 00000007
[2].
Условие
Figure 00000008
можно записать через коэффициент энергетической скрытности
Figure 00000009
, как γэс>1.
Известны способы повышения энергетической скрытности систем связи, основными из которых являются амплитудный и пространственный [3]. Амплитудный метод повышения скрытности предусматривает снижение мощности передатчика разведываемого радиотехнического устройства, чтобы мощность сигнала на входе разведывательного приемника была меньше его реальной чувствительности. Пространственная скрытность определяется диаграммами направленности антенных систем, используемых в разведываемом радиотехническом устройстве. Она тем выше, чем уже диаграмма направленности применяемых антенн и ниже уровень их боковых лепестков.
Недостатком известных [3] способов достижения энергетической скрытности (ЭС) является их качественный характер и отсутствие возможности определить коэффициент энергетической скрытности
Figure 00000010
.
Известно [4] аналитическое выражение для определения коэффициента энергетической скрытности системы связи (СС) при типовом (фиг. 1) взаимном расположении ее передатчика системы связи 1, приемника системы связи 2 и приемника радиоперехвата 3 в следующем виде:
Figure 00000011
где
Figure 00000012
- амплитудная составляющая коэффициента энергетической скрытности;
Figure 00000013
- пространственная составляющая коэффициента энергетической скрытности, зависящая от углов рассогласования направления максимального излучения антенны передатчика системы связи 1 с направлениями на приемник системы связи 2 (θc) и приемник радиоперехвата 3 (θр).
Конкретизируем выражение для расчета коэффициента энергетической скрытности (1) для случая спутниковой связи, при типовом (фиг. 2) взаимном расположении бортового передатчика системы спутниковой связи 4, наземного приемника системы спутниковой связи 5 и приемника радиоперехвата 3, при распространении сигнала от бортового передатчика системы спутниковой связи 4 через ионосферу 6.
Бортовой передатчик системы спутниковой связи 4 характеризуется мощностью излучения Pt, коэффициентом усиления антенны Gt=Gtc=0), нормированной диаграммой направленности передающей антенны в направлении на приемник ССС F2c=0)=1, и в направлении (θр>0) на приемник радиоперехвата F2p)<1. Несущая частота системы спутниковой связи (ССС) обычно выбирается в диапазоне
Figure 00000014
Расстояние от бортового передатчика системы спутниковой связи 4 до наземного приемника системы спутниковой связи 5 (z≈103…4⋅104 км) меньше, чем до приемника радиоперехвата 3 (zp>z). Поэтому основные потери передачи из-за ослабления волны в свободном пространстве в радиолинии спутниковой связи
Figure 00000015
будут меньше, чем в радиолинии перехвата
Figure 00000016
. По этой же причине дополнительные потери передачи волны из-за поглощения волны в среде распространения (например, ионосфере) радиолинии связи L будут меньше, чем в радиолинии перехвата (L<Lp).
Наземный приемник спутниковой связи 5 характеризуется коэффициентом усиления антенны Gr, эквивалентной шумовой температурой Тэ, допустимым
Figure 00000017
и фактическим h2 энергетическим отношением сигнал/шум на входе приемника. Аналогично приемник радиоперехвата 3 характеризуется коэффициентом усиления антенны Grp, эквивалентной шумовой температурой Tэр, допустимым
Figure 00000018
и фактическим
Figure 00000019
энергетическим отношением сигнал/шум на входе этого приемника.
При минимально возможной мощности излучения Pt бортового передатчика системы спутниковой связи 4, обеспечивающей равенство фактического энергетического отношения сигнал/шум на входе наземного приемника системы спутниковой связи 5 и его допустимого значения
Figure 00000020
, равенстве коэффициентов усиления антенн наземного приемника ССС и приемника радиоперехвата (Gr≈Grp) и одинаковых эквивалентных шумовых температурах этих приемников (Tэ≈Тэр) коэффициент энергетической скрытности ССС можно рассчитать по формуле
Figure 00000021
Выражение (2), в отличие от (1), позволяет рассчитать коэффициент энергетической скрытности ССС
Figure 00000022
и конкретизировать способы повышения амплитудной
Figure 00000023
и пространственной
Figure 00000024
составляющих скрытности ССС.
Наиболее близкими к предлагаемому являются способы обеспечения энергетической скрытности систем связи в условиях радиоперехвата, описанные в [1, 2], основанные на анализе формулы (2):
1) уменьшение нормированной диаграммы направленности передающей антенны в направлении (θp>0) на приемник радиоперехвата (F2p)<1), что приводит к повышению пространственной составляющей коэффициента энергетической скрытности
Figure 00000025
;
2) уменьшение расстояния от бортового передатчика системы спутниковой связи 4 до наземного приемника системы спутниковой связи 5 (z) по сравнению с расстоянием от бортового передатчика системы спутниковой связи 4 до приемника радиоперехвата 3 (zp);
3) уменьшение дополнительных потерь передачи в среде распространения радиоволн в линии связи (L) по сравнению с линией радиоперехвата (Lp).
Второй и третий способы согласно выражению (2) приводят к увеличению амплитудной составляющей коэффициента энергетической скрытности
Figure 00000026
.
Общим недостатком перечисленных способов является их низкая эффективность в случае, когда приемник радиоперехвата 3 размещен на близком расстоянии (например, Rp≤10 км) от наземного приемника системы спутниковой связи 5.
Например, для обычных в ССС дальностях связи z≥1000 км при расстоянии радиоперехвата Rp≤10 км (см. фиг. 2) будем иметь:
Figure 00000027
С учетом соотношений (3) при близком размещении приемника радиоперехвата 3 формула для расчета коэффициента энергетической скрытности ЭС (2) сводится к виду
Figure 00000028
Важно отметить, что при решении задачи радиоперехвата (в отличие от задачи обнаружения) традиционно полагаются известными все параметры принимаемых сигналов (вид модуляции, ансамбль, база и форма сигнала, несущая частота и т.д.), за исключением информационного. Поэтому в приемнике радиоперехвата 3 принципиально возможно использовать точно такую же схему обработки (например, оптимальную), как и в наземном приемнике системы спутниковой связи 5, и обеспечить равенство допустимых отношений сигнал/шум
Figure 00000029
.
При близком Rp≤10 км размещении приемника радиоперехвата 3 от наземного приемника системы спутниковой связи 5 фактические энергетические отношения сигнал/шум на входах приемников будут практически одинаковы:
Figure 00000030
. Следовательно, выполнение в ССС условия обеспечения помехоустойчивости
Figure 00000031
сопровождается равенством
Figure 00000032
(или
Figure 00000033
), а не условием обеспечения энергетической скрытности ССС yэс>1.
При этом представляется очевидным, что при обеспечении помехоустойчивости ССС
Figure 00000034
и близком размещении приемника радиоперехвата 3 (когда
Figure 00000035
) единственным возможным способом обеспечения энергетической скрытности ССС (т.е.
Figure 00000036
) является создание условий, вынуждающих использовать в приемнике радиоперехвата 3 менее эффективную схему обработки сигналов, обеспечивающую Рош доп = 10-5 при допустимом отношении сигнал/шум большем, чем в наземном приемнике системы спутниковой связи 5:
Figure 00000037
, или
Figure 00000038
.
Целью изобретения является разработка способа обеспечения энергетической скрытности ССС (γэс>1) при близком размещении приемника радиоперехвата 3 (когда
Figure 00000039
) без снижения требуемой помехоустойчивости
Figure 00000040
на основе повышения эффективности обработки сигналов в наземном приемнике системы спутниковой связи 5 (т.е. обеспечения
Figure 00000041
).
Технический результат, который может быть получен с помощью предполагаемого изобретения, состоит в повышении помехозащищенности ССС при близком размещении приемника радиоперехвата 3.
Технический результат достигается тем, что в способе обеспечения энергетической скрытности систем спутниковой связи при близком размещении приемника радиоперехвата от наземного приемника спутниковой связи для повышения эффективности обработки сигналов в приемнике спутниковой связи понижают несущую частоту до 30…100 МГц для возникновения рассеяния радиоволн на неоднородностях ионосферы и рэлеевских замираний принимаемых сигналов при трансионосферном распространении, и осуществляют разнесенный прием сигналов на две антенны.
На фиг. 3 иллюстрируется предложенный способ обеспечения высокой энергетической скрытности ССС (γэс>20 дБ) при близком (Rр≤10 км) размещении приемника радиоперехвата 3 от наземного приемника системы спутниковой связи 5 при распространении сигнала от бортового передатчика системы спутниковой связи 4 через ионосферу с неоднородностями электронной концентрации 7.
Способ осуществляется следующим образом. При распространении радиоволн с пониженной несущей частотой
Figure 00000042
через ионосферу с неоднородностями электронной концентрации 7 к наземному приемнику системы спутниковой связи 5 и приемнику радиоперехвата 3 приходит множество (i=1…М) рассеянных неоднородностями электронной концентрации ΔNi относительно среднего (фонового) значения (N) лучей с относительными фазовыми сдвигами
Figure 00000043
[4]. По мере понижения несущей частоты
Figure 00000044
относительные фазовые сдвиги приходящих лучей
Figure 00000045
растут и при выполнении (на частотах
Figure 00000046
) условия Δϕi>>2π их интерференция обуславливает возникновение рэлеевских замираний сигналов на входе приемников (т.е. на выходе приемных антенн). При рэлеевских замираниях принимаемых сигналов для обеспечения величины Pош доп=10-5 в приемнике радиоперехвата 3, использующем одиночную (n=1) антенну и традиционную, например, некогерентную схему обработки ортогональных сигналов, потребуется обеспечить входное отношение сигнал/шум
Figure 00000047
[4, 5]. При таких же замираниях в наземном приемнике системы спутниковой связи 5, использующем схему пространственно-разнесенного приема на две (n=2) антенны с некогерентном объединением ветвей, потребуется обеспечить входное отношение сигнал/шум всего
Figure 00000048
[5]. В этом случае при реализации на входе наземного приемника системы спутниковой связи 5 фактического энергетического отношения сигнал/шум h2≈28 дБ на входе близко размещенного (Rр≤10 км) приемника радиоперехвата 3 достигается такое же отношение
Figure 00000049
и поэтому в ССС будет одновременно выполняться:
1) условие обеспечения помехоустойчивости:
Figure 00000050
;
2) условие обеспечения энергетической скрытности:
Figure 00000051
, или
Figure 00000052
Очевидно, что в приемнике радиоперехвата 3 (в отличие от наземного приемника системы спутниковой связи 5) использование приема на две (n=2) антенны, удаленными друг от друга на сотни метров, проблематично, т.к. главным требованием к приемнику радиоперехвата 3 (радиоразведки), размещенному вблизи от наземного приемника системы спутниковой связи 5, является малые массогабаритные показатели. Поэтому такие приемники радиоперехвата вынуждены использовать традиционные методы одиночного (n=1) приема сигнала (т.е. на одну антенну).
Таким образом, понижение в ССС несущей частоты до
Figure 00000053
, обуславливающее рассеяние радиоволн на неоднородностях ионосферы и возникновение рэлеевских замираний принимаемых сигналов, приводит к значительному снижению эффективности обработки сигналов с помощью традиционной (например, одиночной некогерентной) схемы обработки сигналов и необходимости увеличения допустимого отношения сигнал/шум до значения
Figure 00000054
. Однако за счет применения в наземном приемнике системы спутниковой связи 5 пространственно-разнесенного приема на две (n=2) антенны возможно существенное увеличение эффективности обработки сигналов и снижение допустимого отношения сигнал/шум до значений
Figure 00000055
.
Это обеспечивает при реализации одинакового фактического энергетического отношения сигнал/шум на входе наземного приемника системы спутниковой связи 5 и приемника радиоперехвата
Figure 00000056
выполнение условия обеспечения помехоустойчивости
Figure 00000057
и одновременно - условия обеспечения энергетической скрытности
Figure 00000058
Поэтому можно сделать вывод о том, что разработан новый способ обеспечения энергетической скрытности ССС (γэс>1) при близком размещении приемника радиоперехвата 3 без снижения требуемой помехоустойчивости
Figure 00000059
на основе повышения эффективности обработки сигналов в наземном приемнике системы спутниковой связи 5 за счет понижения несущей частоты и применения пространственно-разнесенного приема на две (n=2) антенны.
Список использованных источников
1. Помехозащищенность радиосистем со смежными сигналами / Г.И. Тузов, В.А. Сивов, В.И. Прытков и др.; Под ред, Г.И. Тузова. - М: Радио и связь, 1985. - 264 с.
2. Буга Н.Н. Основы теории связи и передачи данных. Часть 1. - Л.: ЛВИКА им. А.Ф. Можайского, 1968. - 548 с.
3. Максимов М.В., Бобнев М.П., Кривицкий Б.Х. Защита от радиопомех / Под ред. М.В. Максимова. - М.: Сов. радио, 1976. - 496 с.
4. Пашинцев В.П., Солчатов М.Э., Гахов Р.П. Влияние ионосферы на характеристики космических систем передачи информации: Монография. - М.: Физматлит, 2006. - 184 с.
5. Андронов И.С., Финк Л.М. Передача дискретных сообщений по параллельным каналам. - М.: Сов. радио, 1971. - 408 с.

Claims (1)

  1. Способ обеспечения энергетической скрытности систем спутниковой связи при близком размещении приемника радиоперехвата от наземного приемника спутниковой связи, отличающийся тем, что в системе спутниковой связи устанавливают несущую частоту f0, при которой обеспечивается рассеяние радиоволн на неоднородностях ионосферы и возрастание относительных фазовых сдвигов приходящих лучей до значений, обуславливающих при интерференции лучей выполнение условия возникновения рэлеевских замираний принимаемых сигналов, при этом в приемнике осуществляют разнесенный прием сигналов на две антенны на несущей частоте f0.
RU2018110772A 2018-03-26 2018-03-26 Способ обеспечения энергетической скрытности RU2691957C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018110772A RU2691957C1 (ru) 2018-03-26 2018-03-26 Способ обеспечения энергетической скрытности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018110772A RU2691957C1 (ru) 2018-03-26 2018-03-26 Способ обеспечения энергетической скрытности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2691957C1 true RU2691957C1 (ru) 2019-06-19

Family

ID=66947608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018110772A RU2691957C1 (ru) 2018-03-26 2018-03-26 Способ обеспечения энергетической скрытности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2691957C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2270514A1 (ru) * 1974-05-09 1975-12-05 Hoechst Ag
US20100002575A1 (en) * 2006-11-30 2010-01-07 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Adaptive modulation and coding in a sc-fdma system
RU2424539C1 (ru) * 2010-04-28 2011-07-20 Открытое акционерное общество "Авангард" Автоматический беспилотный диагностический комплекс
RU2503038C1 (ru) * 2012-06-26 2013-12-27 Закрытое акционерное общество "Комплексный технический сервис" Автоматический беспилотный диагностический комплекс
RU2580055C1 (ru) * 2015-01-28 2016-04-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов" Способ передачи информации в обратном канале бортовой аппаратуры командно-измерительной системы методом квадратурной фазовой модуляции несущей частоты, кодируемой м-последовательностью с малоразрядными кодами, и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2270514A1 (ru) * 1974-05-09 1975-12-05 Hoechst Ag
US20100002575A1 (en) * 2006-11-30 2010-01-07 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Adaptive modulation and coding in a sc-fdma system
RU2424539C1 (ru) * 2010-04-28 2011-07-20 Открытое акционерное общество "Авангард" Автоматический беспилотный диагностический комплекс
RU2503038C1 (ru) * 2012-06-26 2013-12-27 Закрытое акционерное общество "Комплексный технический сервис" Автоматический беспилотный диагностический комплекс
RU2580055C1 (ru) * 2015-01-28 2016-04-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов" Способ передачи информации в обратном канале бортовой аппаратуры командно-измерительной системы методом квадратурной фазовой модуляции несущей частоты, кодируемой м-последовательностью с малоразрядными кодами, и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9651652B2 (en) Interference cancellation system for location and direction finding
US10690776B2 (en) Spoofing detection and anti-jam mitigation for GPS antennas
US9519062B2 (en) Methods, systems, and computer readable media for mitigation of in-band interference of global positioning system (GPS) signals
US11431092B1 (en) Near zero intermediate frequency (NZIF) compensation of local oscillator leakage
KR102596416B1 (ko) 모의 표적 신호 발생 장치 및 이를 포함하는 레이더 시험 시스템
KR20160100734A (ko) 전파방해신호 송수신장치, 전파방해 시스템 및 전파방해신호 송수신방법
Bowles et al. A study of radio wave scattering from sporadic E near the magnetic equator
CN116366199A (zh) 数字相控阵天线多方向的噪声调制方法
Chipiga et al. Procedure for calculating the dependence of the energy concealment factor on carrier frequency selection for low-frequency satellite communications system
Popov Cross-polarization effect of radio waves propagation by forest vegetation in wireless communication systems on transport
RU2691957C1 (ru) Способ обеспечения энергетической скрытности
US9806790B2 (en) Systems/methods of spectrally efficient communications
Bergadà et al. Polarization diversity in a long-haul transequatorial HF link from Antarctica to Spain
Pashintsev et al. Energetic concealment of low-frequency sattelite communication system with arbitrary recession of radiointercepting receiver
Fernández-Prades et al. Eigenbeamforming for interference mitigation in GNSS receivers
Kundu et al. Incorporation of anti-jamming techniques in a GPS receiver
US20150288481A1 (en) Device and method for neutralizing the impact of a jamming signal on a satellite
US20210096231A1 (en) Vector sensor array surface wave radar
ES2477215T3 (es) Método y aparato para reconstruir señales múltiples de alta frecuencia transmitidas en un único canal de radioenlace
Korogodin Features of OFDM signals delay tracking for navigation and radio location
RU2707567C1 (ru) Устройство подавления импульсных помех, действующих по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны рлс
Shang et al. Design of direct wave cancellation system for high‐frequency CW radar
Jianlu et al. Response analysis of monopulse radar under retrodirective and non-retrodirective cross-eye jamming
Jiang et al. Distributed Sensitivity and Critical Interference Power Analysis of Multi-Degree-of-Freedom Navigation Interference for Global Navigation Satellite System Array Antennas
Babur et al. Improved calibration technique for the transmit beamforming by a coherent MIMO radar with collocated antennas