Модель перспективной системы связи для передачи информации космического мониторинга на наземный комплекс приема и обработки информации
Авторы: Пантелеймонов И.Н., Филатов В.В., Алешин В.С., Пантелеймонова А.В., Корниенко В.И. | Опубликовано: 16.12.2019 |
Опубликовано в выпуске: #12(717)/2019 | |
Раздел: Авиационная и ракетно-космическая техника | Рубрика: Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов | |
Ключевые слова: космический аппарат, геостационарный спутник-ретранслятор, пункт приема-передачи информации, оперативная регистрация, маршрутизация, установление соединения |
Технология передачи данных с космических аппаратов дистанционного зондирования земли на наземные пункты приема информации характеризуется такими негативными особенностями, как невозможность оперативного приема данных и необходимость хранения больших массивов информации на борту. Технология ретрансляции информации космического аппарата дистанционного зондирования земли через геостационарные спутники-ретрансляторы «Луч» на наземные пункты приема информации имеет следующие недостатки: невозможность оперативного приема информации, когда космический аппарат находится в центральной части западного полушария; необходимость заблаговременного планирования сеансов ретрансляции информации. Рассмотрены перспективные концепции организации связи и алгоритмы установления соединения космического аппарата с пунктом приема-передачи информации через геостационарный спутник-ретранслятор, основанные на таких современных технологиях, как наличие межспутниковых линий связи между геостационарными спутниками-ретрансляторами, превращающее такой сегмент сети связи в спутниковую транспортную цифровую сеть передачи данных; применение сетевых технологий маршрутизации потоков информации, позволяющее передавать данные в автоматическом режиме; использование автоматических технологий установления соединения космического аппарата дистанционного зондирования земли с геостационарными спутниками-ретрансляторами, что по аналогии с сетью подвижной связи превращает такой аппарат в абонента спутниковой транспортной цифровой сети передачи данных на геостационарные спутники-ретрансляторы.
Литература
[1] Меньшиков В.А., Перминов А.Н., Рембеза А.И., Урличич Ю.М. Основы анализа и проектирования космических систем мониторинга и прогнозирования природных и техногенных катастроф. Москва, Машиностроение, 2014. 736 с.
[2] Булгаков Н.Н., Алыбин В.Г., Кривошеин А.А. Особенности построения бортовой аппаратуры командно-измерительной системы космического аппарата для управления им как в зоне его радиовидимости с наземной станции, так и вне ее. СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии. 24-я Междунар. крымская конф., Севастополь, 7–13 сентября 2014, Севастополь, Вебер, 2014, т. 1, с. 6–9.
[3] Булгаков Н.Н., Алыбин В.Г., Кривошеин А.А. Особенности построения двухконтурной бортовой аппаратуры командно-измерительной системы для управления космичес¬ким аппаратом на этапе его вывода на ГСО. Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы, 2014, т. 1, вып. 2, с. 74 80.
[4] Пантелеймонов И.Н. Перспективные алгоритмы управления полетом космического аппарата. Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы, 2014, т. 1, вып. 4, с. 57–68.
[5] Пантелеймонов И.Н., Корниенко В.И. Перспективы построения низкоорбитальной комбинированной спутниковой системе связи и мониторинга. Техника и технология: новые перспективы развития. Матер. XIII Международной науч.-практ. конф., Москва, 26 мая 2014, Москва, Изд-во «Спутник +», 2014, c. 45–58.
[6] Султанов А.С., Корниенко В.И., Пантелеймонов И.Н. Оценка перспектив применения К/Ка-диапазона в отечественных системах спутниковой связи. Новый университет, 2014, № 1, с. 10–20.
[7] Пантелеймонов И.Н. Концепция создания системы персональной спутниковой связи на низкоорбитальных спутниках-ретрансляторах для широкополосного доступа к сетям передачи данных. Научно-практические аспекты совершенствования управления космическими аппаратами и информационного обеспечения запусков космических аппаратов. XXI Межведомств. науч.-практ. конф., 26–27 октября 2017, Краснознаменск, 2017. 206 с.
[8] Пантелеймонов И.Н. Перспективная методика управления полетом космических аппаратов одной орбитальной группировки по межспутниковым радиолиниям. Научно-практические аспекты совершенствования управления космическими аппаратами и информационного обеспечения запусков космических аппаратов. XXI Межведомственная науч.-практ. конф., 26–27 октября 2017, Краснознаменск, 2017. 15 с.
[9] Карасюк В.Н., Шаталов А.А., Шаталова В.А. Системы лазерной космической связи. Ч. 1. Санкт-Петербург, ГУАП, 2007. 156 с.
[10] Чекалин А.А., Заряев А.В., Скрыль С.В., Вохминцев В.А., Обухов А.Н., Хохлов Н.С., Немцов А.Д., Щербаков В.Б., Потанин В.Е. Защита информации в системах мобильной связи. Москва, Горячая линия–Телеком, 2005. 171 с.
[11] Гольдштейн B.C., Пинчук А.В., Суховицкий А.Л. IP-Телефония. Москва, Радио и связь, 2001. 336 с.
[12] Одом У. Официальное руководство по подготовке к сертифицированным экзаменам CCNAICND1. Москва, Вильямс, 2009. 672 с.
[13] Одом У. Официальное руководство по подготовке к сертифицированным экзаменам CCNAICND2. Москва, Вильямс, 2009. 736 с.