RU2749456C1 - Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу - Google Patents

Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу Download PDF

Info

Publication number
RU2749456C1
RU2749456C1 RU2020126957A RU2020126957A RU2749456C1 RU 2749456 C1 RU2749456 C1 RU 2749456C1 RU 2020126957 A RU2020126957 A RU 2020126957A RU 2020126957 A RU2020126957 A RU 2020126957A RU 2749456 C1 RU2749456 C1 RU 2749456C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spacecraft
signals
signal
coordinates
ant
Prior art date
Application number
RU2020126957A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Викторович Дивульский
Павел Александрович Кистанов
Максим Владимирович Куликов
Геннадий Владимирович Мандрика
Михаил Петрович Сагалаев
Павел Леонидович Смирнов
Александр Анатольевич Титов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр"
Priority to RU2020126957A priority Critical patent/RU2749456C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2749456C1 publication Critical patent/RU2749456C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K3/00Jamming of communication; Counter-measures

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам определения местоположения (ОМП) источников радиоизлучения, и может быть использовано для определения местоположения земных станций (ЗС) спутниковой связи. Технический результат состоит в повышении помехозащищенности измерения координат ЗС спутниковой связи за счет использования выделения помехового сигнала и его вычитания из группового спектра. Для этого на подготовительном этапе компенсируют частотные нестабильности каждого из когерентных каналов многоканального радиоприемного устройства, по результатам измерений наклонных дальностей уточняют местоположение космических аппаратов (КА). В процессе измерения на земной станции определения местоположения принимают ретранслированный от не менее чем трех космических аппаратов сигнал ЗС, оценивают сигнально-помеховую обстановку в заданной полосе частот
Figure 00000039
в каждом КА, при наличии сигналов j-й ЗС в полосе
Figure 00000040
j-го КА, которые являются помеховыми при выполнении измерений, выделяют их, а в процессе дальнейшей обработки из группового спектра j-го КА вычитают сигналы j-й ЗС, рассчитывают задержки в приеме сигналов
Figure 00000041
в условиях компенсации помеховых сигналов, определяют координаты заданной ЗС разностно-дальномерным способом. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Способ относится к радиотехнике, а именно к способам определения местоположения источников радиоизлучения, и может быть использован для определения местоположения земных станций (ЗС) спутниковой связи (СС) посредством приема и обработки их сигналов, ретранслированных от космических аппаратов (КА), т.е. на земной станции определения местоположения (ЗCOM).
Известен способ определения местоположения ЗС СС по ретранслированному сигналу (см. Пат. РФ №2172495, МПК G01S 5/00 (2000.01), G01S 5/06 (2000.01). Опубл. 20.08.2001 г., бюл. №23).
В способе-аналоге принимают сигнал от ЗС на приемной земной станции (ПЗС), измеряют значения доплеровского сдвига несущей частоты сигнала для всей трассы «ЗС - спутник - ПЗС» в соответствующие моменты времени ti с шагом Δt, обрабатывают их. На основе обработки вычисляют значения доплеровского сдвига несущей частоты сигнала для трассы «ЗС - спутник». Общее число Q измеренных значений доплеровского сдвига частоты сигнала для трассы «ЗС - спутник - ПЗС» и вычисленных значений доплеровского сдвига частоты сигнала для трассы «ЗС - спутник» выбирают из условия
Figure 00000001
а значение Δt выбирают в пределах Δt=30…6000 с. Запоминают упомянутые Q значения и соответствующие им моменты времени ti. Вычисляют размер максимальной пеленгационной базы (ПБ), причем ПБ являются различные пары точек орбиты спутника, запоминают его. Группируют попарно все возможные сочетания ПБ на интервале упомянутых Q значений с шагом n=ΔT/Δt, где ΔT - временной шаг формирования ПБ. Сравнивают размеры ПБ в сгруппированных парах с пороговым значением, выделяют пары ПБ, в которых обе ПБ не короче порогового значения. Измеряют угол между ПБ в выделенных парах ПБ, сравнивают измеренный угол с пороговым значением. Выбирают пары ПБ, в которых измеренный угол между ними не менее порогового значения, и для каждой из выбранных пар ПБ интегрируют на соответствующем каждой ПБ интервале времени запомненные значения доплеровского сдвига несущей частоты сигнала для трассы «ЗС - спутник». Определяют разностно-дальномерным способом (РДС) местоположение ЗС. А после определения местоположения запоминают координаты ЗС, усредняют запомненные координаты, а результат усреднения определяют как окончательное местоположение ЗС.
Недостатком способа-прототипа является высокий уровень погрешности при определении координат. Это обусловлено тем, что способ-прототип предполагает реализацию процедур измерения угла между ПБ в выделенных парах ПБ. На практике сложно обеспечить приемлемую точность данных измерений. Способ-аналог предполагает реализацию не менее 100 измерений значений доплеровского сдвига частоты сигнала. Кроме того, аналог обладает низкой помехозащищенностью, когда «зеркальный» КА получает сигналы на заданной для измерений частоте.
Известен способ определения местоположения земной станции спутниковой связи (см. Пат. РФ №2653866, МПК G01S 5/06 (2006.01), опубл. 16.05.2018, бюл. №14). Аналог предполагает одновременную регистрацию последовательности отсчетов уровней полезных сигналов ЗС ys(n) и побочных излучений x(n) , принимаемых на интервале наблюдения Тн ЗСМО, где n = 1, 2, …, N, N - номер отсчета с шагом Δt, s = 1, 2, …, s - номер КА с известными координатами. На основе сравнения ys(n) и x(n) формируют одномерные массивы: As с элементами As(k) - 1, если ys,k<ys,k-1, As(k) = 1 если ys,k>ys,k+1, As(k) = 0 если ys,k= ys+1 и В с элементами В(k) = 1, если xk<xk+1 В(k) = - 1, если xk > xk+1 В(k) = 0, если xk = xk+1 где k = 1, 2, …, N - 1. Для каждой пары массивов As и В суммируют полученные значения признаков и определяют количество совпадений элементов с одинаковыми индексами Ws. Местоположение источника побочных излучений (ИЛИ) определяют путем привязки к координатам ЗС СС, работающий через КА, подверженный воздействию побочных излучений.
Аналог обеспечивает упрощение реализации с устранением ограничения функциональности на территории с высокой плотностью размещения ЗС при определении местоположения ИПИ.
Способу-аналогу присущи недостатки, ограничивающие его применение. Реализация аналога предполагает наличие информации о точном местоположении ЗС СС, работающих через один КА. Низкая оперативность измерений обусловлена необходимостью выполнения Q измерений для получения одной координаты. Аналогу присуща низкая помехозащищенность в условиях воздействия помех, вызванных наличием сигналов от ЗС, официально использующих групповой спектр КА.
Наиболее близким по своей технической сущности к заявленному является способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу (см. Пат. РФ №2663193, МПК Н04K 3/00 (2003.01), опубл. 02.08.2018, бюл. №22). В способе-прототипе используют земную станцию определения местоположения в составе трех антенн Ант 1, Ант 2 и Ант 3, многоканального когерентного радиоприемника (РПУ) и радиопередатчика (РПД), с помощью которого формируют и излучают тестовый радиосигнал (ТРС) во всей полосе рабочих частот КА, когерентно принимают на интервале времени АТ с помощью РПУ и запоминают его ретранслированные копии не менее чем от трех космических аппаратов КА 1, КА 2 и КА 3 с известными координатами, находящимися в зоне электромагнитной доступности ЗСМО и ЗС. Сигналы КА через соответствующие им антенны Ант 1, Ант 2 и Ант 3 поступают на соответствующие входы многоканального когерентного РПУ. Компенсируют частотную нестабильность каждого из когерентных каналов многоканального РПУ. Вычисляют наклонную дальность от ЗСМО до КА 1, К А 2 и КА 3, на основе которой корректируют координаты космических аппаратов КА 1, КА 2 и КА 3. Осуществляют когерентный прием ретранслированных копий сигналов от заданной ЗС. Измеряют задержки в приеме сигналов ЗС Δτ1,2 и Δτ1,3 корреляционным методом с направлений на космические аппараты КА 1, КА 2 и КА 1, КА 3 соответственно. Запоминают полученные значения Δτ1,2 и Δτ1,3. Определяют местоположение ЗС разностно-дальномерным способом.
Прототип обеспечивает снижение погрешности измерения координат ЗС за счет исключения процедур измерения значений доплеровского сдвига частоты сигнала и связанных с ними процедур измерения угла между ПБ в выделенных парах пеленгаторных баз.
Однако прототипу присущи недостатки, ограничивающие его применение. Основным из них является низкая помехозащищенность. Появление в заданной части спектра j-го «зеркального» КА сигнала j-й ЗС резко ухудшает сигнально-помеховую обстановку. Сигнал ЗС на КА приходит по боковому лепестку диаграммы направленности (ДН) и значительно уступает по мощности сигналу j-й ЗС, ретранслированному КА. Поэтому прототип в большинстве случаев теряет работоспособность. Кроме того, имеет место ситуация, когда сигнал ЗС приходит на «основной» КА по основному лепестку ДН в условиях низкого соотношения сигнал / шум.
Целью заявляемого технического решения является разработка способа определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу посредством РДС, обеспечивающего повышение помехозащищенности измерения координат ЗС за счет использования процедуры выделения помехового сигнала и его вычитания из группового спектра.
Поставленная цель достигается тем, что используют земную станцию определения местоположения в составе трех антенн Ант 1, Ант 2 и Ант 3, многоканального когерентного радиоприемника и радиопередатчика, формируют и излучают РПД тестовый радиосигнал во всей полосе рабочих частот KAΔF, осуществляют когерентный прием РПУ на интервале времени ΔT и запоминают его ретранслированные копии не менее чем от трех космических аппаратов КА 1, КА 2 и КА 3 с известными координатами, находящимися в зоне электромагнитной доступности ЗСМО и ЗС, сигналы КА через соответствующие антенны Ант 1, Ант 2 и Ант 3 поступают на соответствующие входы многоканального когерентного РПУ и используют для компенсации частотной нестабильности каждого из когерентных каналов многоканального РПУ по результатам приема ТРС, вычисляют наклонную дальность от ЗCOM до КА 1, КА 2 и КА 3, корректируют на их основе координаты космических аппаратов КА 1, КА 2 и КА 3, осуществляют когерентный прием ретранслированных копий сигналов от заданной ЗС, измеряют задержки в приеме сигналов ЗС Δτ1,2 и Δτ1,3 корреляционным методом с направлений на космические аппараты КА 1, КА 2 и КА 1, КА 3 соответственно, запоминают полученные значения Δτ1,2 и Δτ1,3, определяют местоположения ЗС разностно-дальномерным способом. Перед каждым измерением координат ЗС формируют и излучают ТРС в заданной полосе частот ΔFj. Сравнивают заранее измеренные и запомненные шумовые уровни Pj(ΔFi)=2,3, выбранных j-ых КА с их текущим уровнем Fjтек ΔFi) В случае превышения приращения уровня шумов в j-м КА ΔPj(ΔFi) порогового уровня Δd,ΔPj(ΔFi)>Δd, принимают решение о появлении в полосе частот ΔFi сигналов j-й ЗС, ретранслированных j-м КА. Выделяют обнаруженные сигналы Sj(ΔFi) j-го КА и вычитают их из совокупности
Figure 00000002
сигналов j-го КА:
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- совокупность сигналов земной станции, координаты которой подлежат определению, и шумов, а измерение задержки Δτ1,j выполняют корреляционным методом с использованием в качестве сигналов j-го КА
Figure 00000005
При этом выделение обнаруженных сигналов j-й ЗС и ретранслированных j-м КА осуществляют с помощью адаптивной фильтрации путем выполнения на первом этапе оценки его основных характеристик: рабочей полосы частот, значения несущей частоты, вида модуляции и манипуляции, скорости манипуляции, и на их основе демодуляции сигнала, с последующим восстановлением обнаруженных сигналов на втором этапе с точностью до фазы.
В случае использования сигналов с временным разделением каналов или псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, которые не подлежат восстановлению, выделение сигналов j-й ЗС, ретранслированных j-м КА, не осуществляют.
Заявляемый способ поясняется чертежами:
на фиг. 1 показаны условия, когда в зоне ЭМД ЗС и ЗСМО находятся три космических аппарата КА 1, КА 2 и КА 3, работающие в режиме ретрансляции сигналов. Здесь пунктирной линией показаны трассы прохождения ТРС, а сплошной линией - трассы прохождения сигнала ЗС, ретранслированного от КА 1, КА 2 и КА 3;
на фиг. 2 приведен обобщенный алгоритм определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному каналу;
на фиг. 3 приведен обобщенный алгоритм вычитания помеховых сигналов Sj(ΔFi) из группового спектра КА;
на фиг. 4 показаны результаты моделирования предлагаемого способа для раз- личных ситуаций определения координат ЗС.
Сущность предлагаемого способа состоит в следующем. Для устойчивого по- лучения корреляционного пика сигналов основного и «зеркального» КА необходимо выполнение следующих условий: соотношение сигнал / шум в основном спутнике должно быть достаточно высоким, в то время как в «зеркальном» КА соотношение шум / сигнал должно быть ниже
Figure 00000006
где Wmin - по результатам экспериментов составляет ~50 дБ.
Например, если сигнал под шумами в «зеркальном» КА находится на уровне - 50 дБ, а соотношение сигнал / шум в основном спутнике составляет 8 дБ, то энергетика геолокации составит 42 дБ, что обеспечит построение линии положения. Пусть в полосе ΔFi сигнала ЗС с измеряемыми координатами на «зеркальном» КА присутствует свой полезный сигнал, например, мощностью 30 дБ. В результате суммарная мощность в «зеркальном» КА составляет 80 дБ, а энергетика геолокации 72 дБ. В результате построение линии положения не обеспечивается. Аналогичная проблема возникает в условиях низкого соотношения сигнал / шум Wосн→0 в спектре основного КА, на который сигнал ЗС будет приходить по основному лепестку ДН.
В предлагаемом способе первая из рассмотренных ситуаций устраняется путем выделения из группового спектра мешающего сигнала Sj(ΔFi) (сигнала собственной ЗС «зеркального» КА) с помощью фильтрации с последующим вычитанием его из группового спектра
Figure 00000007
Figure 00000008
где Sj(ΔFi) - сигнал j-го КА (помеховый сигнал),
Figure 00000009
- совокупность сигналов земной станции с оцениваемыми координатами и шумов. В результате становится возможным измерение задержек Δτ1,2 и Δτ1,3 при отсутствии помехового сигнала Sj(ΔFi).
Предельно допустимая эффективность применения известных методов помехоустойчивости ограничивается современным уровнем развития элементной базы и составляет 30-40 дБ (см. Никитченко В.В., Смирнов П.Л. Оценка пространственно-поляризационных параметров сигналов и помех при приеме излучений с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты//Радиотехника и электроника. Т. 35, №4, с. 767-774, 1990). Повышение помехоустойчивости может быть достигнуто различными путями, из которых наиболее эффективным является применение многоканальных компенсаторов помех (Комарович В.В., Никитченко В,В. Широкополосные адаптивные компенсаторы помех. - Л: ВАС, 1988. - 116 с.)
В настоящее время широкое распространение получили мультиспутниковые системы геолокации, использующие два или более КА (см. фиг. 1) при определении местоположения ЗС. Для их функционирования необходимо выполнение ряда требований. К последним относятся: наличие как минимум двух дополнительных спутников-ретрансляторов («зеркальных» КА), которые имеют одинаковые частоты восходящей линии связи, поляризацию антенной системы и зону покрытия. Кроме того, требуется знание точного положения всех задействованных в измерениях КА.
Мультимедийная архитектура определения местоположения ЗС предполагает использование разностно-дальномерного, разностно-доплеровского способов или их комбинаций (см. Chan М. Application of a dual satellite geolocation system on location sweeping interference // World Academy of Science, Engineering Technology. - 2012. T. 6, # 9, p. 1029-1034).
Спутник-ретранслятор КА 1 является «основным», так как он обеспечивает ретрансляцию сигнала по основному лепестку ДН. Второй и третий КА являются смежными, находятся на некотором удалении от КА 1 и способны передавать то же излучение, полученное по боковым лепесткам ДН ЗС, но с большим затуханием. Если ЗCOM находится в зоне ЭМД, формируемой антенными системами названных КА (см. фиг. 1), то ее многоканальное РПУ сможет принимать сигналы от этих КА. Для этого к каждому каналу многоканального РПУ подключены антенны, направленные на соответствующие КА, чем и обеспечивают прием заданных сигналов ЗС, ретранслированных от КА 1, КА 2 и КА 3.
Перед началом измерений определяют уровень шумов Pj(ΔF) на выходе каждого j-го КА (j-го канала РПУ) во всей полосе его рабочих частот ΔF. Полученные значения Pj(ΔF) запоминают.
В интересах повышения точности измерения координат ЗС (см. фиг. 2) аналогично с прототипом корректируют значение наклонной дальности от ЗCOM до КА 1, КА 2 и КА 3, компенсируют частотные нестабильности когерентных каналов многоканального РПУ. С этой целью формируют ТРС с известными параметрами и излучают посредством РПД. После его ретрансляции от КА посредством Ант 1, Ант 2 и Ант 3 принимают когерентным РПУ и с помощью процедур корреляции (излученного ТРС и его принятых ретранслированных копий) вычисляют величины задержек, характеризующие наклонную дальность от ЗСМО, соответственно, до КА 1, КА 2 и КА 3.
Наклонную дальность между ЗСМО и j-м КА рассчитывают по формуле
Figure 00000010
где
Figure 00000011
- рассчитанное значение задержки принятого после ретрансляции ТРС через j-й КА, с - скорость света. Кроме того, по результатам искажений принятых версий ретранслированного ТРС, полученных при прохождении соответствующих трактов приема многоканального РПУ, выполняют коррекцию амплитудно-частотных характеристик каждого из приемных каналов в полосе частот ΔF. Реализация этих процедур известна (см. Пат. РФ №2172495, МПК G01S 5/00 (2000.01), G01S 5/06 (2000.01), опубл. 20.08.2001, бюл. №23); Волков Р.В. и др. Основы построения и функционирования разностно-дальномерных систем координатометрии источников радиоизлучения. - СПб: ВАС, 2013. - 116 с.). В свою очередь, определение зон ЭМД, формируемых антенными системами КА, известно (см. Челышев В.Д., Якимовец В.В. Радиоэлектронные системы административного и военного управления. Часть первая. Радиоинтерфейсы систем мобильного радиосервиса: Учебник. - СПб: ВАС, 2006. - 576 с.).
Далее в течение интервала времени ΔТ осуществляют параллельный когерентный прием ретранслированных КА копий сигналов в полосе частот в полосе ΔFi от заданной ЗС. Реализация данной процедуры широко освещена в литературе (см. Андронов И.С., Финк Л.М. Передача дискретных сообщений по параллельным каналам. - М.: Сов. Радио, 1971. - 406 с.).
После этого измеряют уровень шумов Pj(ΔFi) на выходе каждого j-го КА. Эту операцию выполняют перед каждым очередным измерением координат ЗС, но в заданной полосе частот ΔFi. В случае превышения приращения уровня шумов в j-м КА ΔPj(ΔFi) порогового уровня Δd,ΔPj(ΔFi)>Δd,ΔPj(ΔFi)=Pjтек(ΔFi)-Pj(ΔFi), принимают решение о появлении в полосе частот ΔFi, сигнала j-й ЗС, ретранслированного j-м КА.
Возможна ситуация, когда при выполнении первичной оценки уровня шума Рjтек (ΔFi) в полосе частот ΔFi уже отмечалось излучение j-й ЗС, ретранслированное j-м КА. Решение о наличии сигнала j-й ЗС принимают путем сравнения среднего (интегрального) уровня шумов в полосе AF j-го КА
Figure 00000012
с уровнем шум + сигнал в полосе ΔFi Pj (ΔFi).
При выполнении пороговых условий
Figure 00000013
где Δd - заданный на подготовленном этапе пороговый уровень, принимают решение о наличии сигнала j-й ЗС. Наличие этого сигнала в полосе ΔFi j-го КА делает невозможным измерение координат ЗС. Выходом из создавшейся ситуации является выделение и вычитание этого сигнала Si(ΔFi) из совокупности
Figure 00000014
Выделение сигнала j-й ЗС осуществляют с помощью адаптивной фильтрации путем выполнения на первом этапе оценки его основных характеристик: рабочей полосы частот ΔFρ, значения несущей частоты ƒн, вида модуляции и манипуляции, ско- рости манипуляции и на их основе демодуляции сигнала. Реализация этих операций известна и сложностей не вызывает (см. Пат. РФ №2619716, №2627846, №2619717, №2665235, МПК G06N 3/02, Н04227/32, №2423735, МПК G06K 9/00). На основе полученных данных на втором этапе принятый на интервале ΔТ сигнал j-й ЗС Sj(ΔFi) восстанавливают с точностью до фазы.
На следующем этапе вычитают сформированный сигнал Sj(1Fi) из совокупности
Figure 00000015
сигналов j-го КА
Figure 00000016
где
Figure 00000017
- совокупность сигналов ЗС, координаты которой подлежат определению, и шумов в полосе частот ΔFi j-го КА.
Выполнение операции (5) освещено в литературе (см. Широкополосные адаптивные компенсаторы помех. Комарович В.Ф., Никитченко В.В. - Л.: ВАС, 1988. - 116 с.; Никитченко В.В., Смирнов П.Л. Комбинированные методы помехозащиты (использование адаптивных антенных систем и сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты) // Зарубежная радиоэлектроника, №5,1988 г., С. 24-31).
Операцию вычитания обнаруженного сигнала j-й ЗС целесообразно выполнять с помощью блока CDM-750 фирмы Comtech EF (littp://www.comtechefdata.com/files/datasheets/dc-cdm750.pdf. Дата обращения 24.07.2020). В изделии используется новая технология оптимизации спутниковой связи DoubleTalk® (СиС - Carrier in Carrier - Несущая в несущей), позволяющая реализовать названные функции. Подавление нежелательного сигнала колеблется в пределах от 25 до 35 дБ. Остаточный сигнал проявляется как шум, вызывающий небольшое ухудшение параметра сигнал/шум.
В результате выполнения названных операций становится возможным определение временных задержек Δτ1,2 и Δτ1,3, которые выполняют в условиях отсутствия мешающих измерениям сигналов j-й ЗС и ретранслированных j-м КА.
Определение местоположения ЗС РДС выполняют аналогично способу-прототипу. Для этого используют алгоритм, применяемый для позиционных способов координатометрии (см. Дворников СВ., Саяпин В.Н., Симонов А.Н. Теоретические основы координатометрии источников радиоизлучений. - СПб.: ВАС, 2007).
Последний включает следующие этапы:
измерение одного из координатно-информационных параметров (КИП) радиосигналов ЗС, ретранслированных КА;
определение параметров положения, соответствующих каждому КИП;
построение линий (поверхностей) положения по его параметрам;
определение местоположения ЗС на поверхности линий (поверхностей) положения.
Физические координаты ЗС находят из системы уравнения, приведенной в Пат. РФ №2663193, стр. 6, решение которой известно (см. Севидов В.В. Варианты реализации разностно-дальномерного метода определения координат земных станций по сигналам спутников-ретрансляторов в сборнике: «Радиотехника, электроника и связь (РЭиС - 2005). Международная научно-техническая конференция. 2015. С. 303-308). - СПб.: ВАС, 2015. С. 303-308).
Выполнен анализ эффективности предлагаемого способа для различных возможных ситуаций определения координат ЗС: наличие некомпенсированной помехи, помеха компенсирована и помеха изначально отсутствовала. Результаты получены на основе моделирования в среде Матлаб (см. фиг. 4). Исходными данными для моделирования являются: отношение сигнал/шум для основного КА
Figure 00000018
ослабление сигнала на «зеркальных» КА
Figure 00000019
отношение сигнал/шум для помехового сигнала
Figure 00000020
ЗС в «зеркальном» канале приема. Рассмотрены представляющие практический интерес значения
Figure 00000021
Полоса частот, занимаемая сигналами ЗС и помехи (КА) полагается равной 1 МГц. Моделирование выполнено на интервале ΔT=1с, вид модуляции QPSK.
На фиг. 4 приведены результаты моделирования - зависимость максимального уровня корреляционной функции от ослабления по «зеркальному» каналу для случаев отсутствия помехи по «зеркальному» каналу приема, наличию некомпенсированной помехи и ситуации, когда помеха была скомпенсирована. Полученные результаты иллюстрируют преимущество предлагаемого способа по сравнению с прототипом в условиях сложной сигнально-помеховой обстановки. При уменьшении ослабления сигнала ЗС по «зеркальному» каналу приема выигрыш от использования предлагаемого способа существенно возрастает.

Claims (4)

1. Способ определения местоположения земной станции (ЗС) спутниковой связи (СС) по ретранслированному сигналу от космических аппаратов (КА), заключающийся в использовании земной станцией определения местоположения (ЗСМО) в составе трех антенн Ант 1, Ант 2 и Ант 3, многоканального когерентного радиоприемника (РПУ) и радиопередатчика (РПД), формировании и излучении РПД тестового радиосигнала (ТРС) во всей полосе рабочих частот КА AF и когерентном приеме РПУ на интервале времени ΔT и запоминании его ретранслированных копий не менее чем от трех космических аппаратов КА 1, КА 2 и КА 3 с известными координатами, находящимися в зоне электромагнитной доступности ЗСМО и ЗС, сигналы которых через соответствующие антенны Ант 1, Ант 2 и Ант 3 поступают на соответствующие входы многоканального когерентного РПУ, компенсации частотной нестабильности каждого из когерентных каналов многоканального РПУ по результатам приема ТРС, вычислении наклонной дальности от ЗСОМ до КА 1, КА 2 и КА 3, корректировании на их основе координат космических аппаратов КА 1, КА 2 и КА 3, когерентном приеме ретранслированных копий сигналов от заданной ЗС, измерении задержки в приеме сигналов ЗС
Figure 00000022
и
Figure 00000023
корреляционным методом с направлений на космические аппараты КА 1, КА 2 и КА 1, КА 3 соответственно, запоминании полученных значений
Figure 00000024
и
Figure 00000025
определении местоположения ЗС разностно-дальномерным способом, отличающийся тем, что перед каждым измерением координат ЗС формируют и излучают ТРС в заданной полосе частот
Figure 00000026
устраняют частотную нестабильность каждого из когерентных каналов, сравнивают заранее измеренные и запомненные шумовые уровни
Figure 00000027
выбранных j-х КА в полосе частот
Figure 00000028
с их текущим уровнем
Figure 00000029
в случае превышения приращения уровня шумов в j-м КА
Figure 00000030
порогового уровня
Figure 00000031
принимают решение о появлении в полосе частот
Figure 00000032
сигналов, j-й ЗС, ретранслированных j-м КА, выделяют обнаруженные сигналы j-й ЗС
Figure 00000033
-го КА и вычитают их из совокупности
Figure 00000034
сигналов j-го КА:
Figure 00000035
где
Figure 00000036
- совокупность сигналов земной станции, координаты которой подлежат определению, и шумов, а измерение задержки
Figure 00000037
выполняют корреляционным методом с использованием в качестве сигналов j-го КА
Figure 00000038
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выделение обнаруженных сигналов j-й ЗС и ретранслированных j-м КА осуществляют с помощью адаптивной фильтрации путем выполнения на первом этапе оценки его основных характеристик: рабочей полосы частот, значения несущей частоты, вида модуляции и манипуляции, скорости манипуляции, и на их основе демодуляции сигнала, с последующим восстановлением обнаруженных сигналов на втором этапе с точностью до фазы.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что в случае использования сигналов с временным разделением каналов или псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, которые не подлежат восстановлению, выделение сигналов j-й ЗС, ретранслированных j-м КА, не осуществляют.
RU2020126957A 2020-08-11 2020-08-11 Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу RU2749456C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126957A RU2749456C1 (ru) 2020-08-11 2020-08-11 Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126957A RU2749456C1 (ru) 2020-08-11 2020-08-11 Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2749456C1 true RU2749456C1 (ru) 2021-06-11

Family

ID=76377302

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020126957A RU2749456C1 (ru) 2020-08-11 2020-08-11 Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2749456C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791153C1 (ru) * 2022-04-05 2023-03-03 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения ортогональных составляющих векторов скорости двух космических аппаратов с использованием земных станций и излучающей опорной реперной станции

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996039756A1 (en) * 1995-06-06 1996-12-12 Globalstar L.P. Multiple satellite repeater capacity loading with multiple spread spectrum gateway antennas
US5659487A (en) * 1994-09-27 1997-08-19 Hyundai Electronics Industries, Co. Method for recovering from sun transit in communication of very small aperture terminal
EP0869373A2 (en) * 1997-04-01 1998-10-07 ICO Services Ltd. Improvement in satellite position fixing
WO2001026241A1 (de) * 1999-04-20 2001-04-12 Siemens Aktiengesellschaft Signalidentifikation in cdma-funksystemen
RU2172495C1 (ru) * 2000-05-06 2001-08-20 Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу
RU2653866C1 (ru) * 2017-07-25 2018-05-16 Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный радиочастотный центр" (ФГУП "ГРЧЦ") Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи
RU2663193C1 (ru) * 2017-04-03 2018-08-02 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5659487A (en) * 1994-09-27 1997-08-19 Hyundai Electronics Industries, Co. Method for recovering from sun transit in communication of very small aperture terminal
WO1996039756A1 (en) * 1995-06-06 1996-12-12 Globalstar L.P. Multiple satellite repeater capacity loading with multiple spread spectrum gateway antennas
EP0869373A2 (en) * 1997-04-01 1998-10-07 ICO Services Ltd. Improvement in satellite position fixing
WO2001026241A1 (de) * 1999-04-20 2001-04-12 Siemens Aktiengesellschaft Signalidentifikation in cdma-funksystemen
RU2172495C1 (ru) * 2000-05-06 2001-08-20 Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу
RU2663193C1 (ru) * 2017-04-03 2018-08-02 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу
RU2653866C1 (ru) * 2017-07-25 2018-05-16 Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный радиочастотный центр" (ФГУП "ГРЧЦ") Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791153C1 (ru) * 2022-04-05 2023-03-03 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения ортогональных составляющих векторов скорости двух космических аппаратов с использованием земных станций и излучающей опорной реперной станции
RU2801257C1 (ru) * 2023-02-24 2023-08-04 Владимир Витальевич Севидов Способ определения ортогональных составляющих вектора скорости космического аппарата с использованием земной станции и излучающей опорной реперной станции
RU2805667C1 (ru) * 2023-04-03 2023-10-23 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения координат космического аппарата с использованием земных станций и излучающей опорной реперной станции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9651652B2 (en) Interference cancellation system for location and direction finding
US8081990B2 (en) Method of and system for calibrating a repeater
US9945952B2 (en) Method of geo localization of a terminal sending a single signal to a satellite system
EP0852017B1 (en) Locating the source of an unknown signal
US20020101912A1 (en) Multipath and tracking error reduction method for spread-spectrum receivers
US20110177827A1 (en) Pilot Beacon System
CA2495855C (en) Signal, interference and noise power measurement
US20230006754A1 (en) System and method for remotely calibrating a phased array antenna
US10972191B2 (en) Uplink interference geolocation method and system for high throughput satellite
KR20180096584A (ko) 위성 시스템의 사용자 단말기에서 신호 대 잡음비를 유지하기 위한 방법
US6947474B2 (en) Rake receiver for spread spectrum signal demodulation
US8159390B2 (en) Temporal CW nuller
RU2749456C1 (ru) Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу
JP4514953B2 (ja) スペクトラム拡散通信システムのアクセスチャネルアクイジションにおいて周波数およびタイミングの不確かさを決定するシステムおよび装置
US20050078739A1 (en) Anti- jamming method for spread-spectrum radio signal receivers
Chan Application of a dual satellite geolocation system on locating sweeping interference
RU2755058C1 (ru) Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу
RU2663193C1 (ru) Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу
US8576962B1 (en) Determining cross-polarization isolation using a modulated carrier
US20230403073A1 (en) Transmission of atmospheric ducted communication signals
Pérez-Marcos et al. CRPA and Array Receivers for Civil GNSS Applications
Liu et al. Link activation protocols for a mobile communication network with directive/adaptive antennas
JP2024022532A (ja) 無線周波数送信機をジオロケーションするための衛星システム及び方法
EP3675387A1 (en) System and method for identifying satellite terminals causing interference
JP2017528046A (ja) 衛星によって同じ周波数及び異なる偏波を用いて2つのアンテナによって送信された2つの信号間の干渉を受信機において推定する方法及びデバイス