Моделирование телеметрической системы передачи информации с учётом сложного характера движения объекта контроля

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Проведено имитационное моделирование структуры и конкретных способов кодирования сигнала, разнесённого приёма, методов совместной обработки сигналов, принятых несколькими приёмными пунктами системы приёма телеметрической информации. С учётом условий передачи, приёма и распространения сигнала определены характеристики качества приёма информации (вероятность битовых ошибок, пропускная способность и надёжность канала).

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Валерий Серафимович Васильев

Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»

Email: ivlev@rf.unn.ru
SPIN-код: 4639-4633

кандидат технических наук, первый заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ, директор филиала

Россия, 603952, Нижний Новгород, Бокс № 486

Дмитрий Николаевич Ивлев

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Автор, ответственный за переписку.
Email: ivlev@rf.unn.ru

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры радиотехники

Россия, 603022, Нижний Новгород, пр. Гагарина,23

Игорь Яковлевич Орлов

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Email: ivlev@rf.unn.ru

доктор технических наук, профессор-консультант кафедры радиотехники

Россия, 603022, Нижний Новгород, пр. Гагарина,23

Виталий Юрьевич Семенов

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Email: ivlev@rf.unn.ru
ORCID iD: 0000-0003-0933-8238
SPIN-код: 8258-7310

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры радиотехники

Россия, 603022, Нижний Новгород, пр. Гагарина,23

Список литературы

  1. Kirillov S. N., Pisaka P. S. Algorithm of Telemetry Information Weighting Signal Processing from Territorially-Distributed Receiving Stations // 2018 XIV International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronics Instrument Engineering (APEIE). Novosibirsk, Russia,2018. Pp. 197-201.
  2. Design of Reconfigurable Real-Time Telemetry Monitoring and Quantitative Management System for Remote Sensing Satellite in Orbit / W. Wang, Y. Zhang, X. Wang et al. // 2018 IEEE 3rd Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC). Chongqing, China,2018. Pp. 1293-1297.
  3. Design and Implementation of Telemetry Simulation Equipment for Target Missile / S. Chen, Y. Meng, J. Tu et al. // 2023 IEEE 16th International Conference on Electronic Measurement & Instruments (ICEMI). Harbin, China,2023. Pp. 476-479.
  4. Yang S., Zhenhua W., Zhe Y. Trends and Countermeasures of Next Generation Telemetry Technology Innovation // 2020 IEEE 3rd International Conference of Safe Production and Informatization (IICSPI). Chongqing City, China,2020. Pp. 7-12.
  5. Современная телеметрия в теории и на практике. Учебный курс. СПб.: Наука и техника,2007. 672 с.
  6. Финк Л. М. Теория передачи дискретных сообщений. М.: «Советское радио»,1970. 727 с.
  7. Волков Л. Н., Немировский М. С., Шинаков Ю. С. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики. М.: Эко-Трендз,2005. 390 c.
  8. Малышев И. И., Шестопалов В. И., Мордовин А. И. Разнесенный прием в каналах связи с райсовскими замираниями сигналов // Теория и техника радиосвязи. 2021. № 1. С. 19-23.
  9. Савищенко Н. В., Остроумов О. А., Лебеда Е. В. Применение разнесенного приема в каналах связи с замираниями для повышения помехоустойчивости // Радиолокация, навигация, связь: Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. Воронеж: ООО «Вэлборн»,2018. Т. 1. С. 279-283.
  10. Трёхкомпонентная модель канала мобильной системы связи / В. С. Васильев, Д. Н. Ивлев, В. А. Односевцев и др. // Сб. докладов XXI Всероссийской научной конференции «Распространение радиоволн»,25-27 мая 2005 г. Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет,2005. Т. 2. С. 296-300.
  11. Моделирование канала связи с мобильными высокоскоростными объектами на больших высотах / В. С. Васильев, Д. Н. Ивлев, В. А. Односевцев и др. //Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия «Радиофизика». 2005. Вып. 1(3). С. 85-93.
  12. Васильев В. С., Ивлев Д. Н. Моделирование пространственных диаграмм направленности антенных систем //Антенны. 2006. № 5. С. 39-44.
  13. К вопросу моделирования канала распространения радиолокационных сигналов / Е. С. Фитасов, В. А. Односевцев, И. В. Душко и др. // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. 2016. № 3(23). С. 48-56.
  14. Параметры земли 1990 года (ПЗ-90.11): Специализированный справочник. М.: «27 ЦНИИ» Минобороны России,2020. 64 с.
  15. Бартон Д., Вард Г. Справочник по радиолокационным измерениям. М.: Советское радио,1976. 392 с.
  16. Справочник по радиолокации. Т.I. Основы радиолокации / Под ред. М. Сколника. М.: Советское радио,1976. 456 с.
  17. Марков Г. Т., Сазонов Д. М. Антенны. М.: Энергия,1975. 528 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Системы координат, используемые для моделирования распространения радиосигнала от МВО к ПП

Скачать (84KB)
3. Рис. 2. Последовательность алгоритмов ЦОС в имитаторе телеметрической системы связи для каждой точки траектории МВО

Скачать (314KB)
4. Рис. 3. Главное окно программы моделирования телеметрической системы связи

Скачать (234KB)
5. Рис. 4. Окно задания параметров радиоканала программы моделирования телеметрической системы связи

Скачать (251KB)
6. Рис. 5. Окно задания параметров алгоритмов ЦОС программы моделирования телеметрической системы связи

Скачать (221KB)
7. Рис. 6. Траектория движения МВО в пространстве и расположение приёмных пунктов

Скачать (37KB)
8. Рис. 7. Диаграмма направленности антенн МВО в пространстве

Скачать (87KB)
9. Рис. 8. Диаграмма направленности антенн ПП в пространстве

Скачать (55KB)
10. Рис. 9. ОСШ после комплексирования сигналов (1 наземный ПП)

Скачать (47KB)
11. Рис. 10. Надёжность канала (1 наземный ПП)

Скачать (41KB)
12. Рис. 11. Вероятность битовых ошибок в канале (1 наземный ПП)

Скачать (84KB)
13. Рис. 12. Вероятность пакетных ошибок в канале (1 наземный ПП)

Скачать (49KB)
14. Рис. 13. ОСШ после комплексирования сигналов (2 наземных ПП)

Скачать (38KB)
15. Рис. 14. Максимальная мощность принимаемого сигнала в ветвях разнесения (2 наземных ПП)

Скачать (41KB)
16. Рис. 15. Вероятность битовых ошибок в канале (2 наземных ПП)

Скачать (65KB)
17. Рис. 16. Вероятность пакетных ошибок в канале (2 наземных ПП)

Скачать (33KB)
18. Рис. 17. Надёжность канала (2 наземных ПП)

Скачать (26KB)
19. Рис. 18. Пропускная способность канала (2 наземных ПП)

Скачать (42KB)
20. Рис. 19. ОСШ после комплексирования сигналов (2 вертолётных ПП)

Скачать (47KB)
21. Рис. 20. Надёжность канала (2 вертолётных ПП)

Скачать (27KB)
22. Рис. 21. Вероятность битовых ошибок в канале (2 вертолётных ПП)

Скачать (74KB)
23. Рис. 22. Вероятность пакетных ошибок в канале (2 вертолётных ПП)

Скачать (30KB)

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).