Влияние факторов надежности орбитальных и наземных средств на пропускную способность наземного комплекса управления многоспутниковыми орбитальными группировками
Авторы: Потюпкин А.Ю., Руслеков А.А., Тимофеев Ю.А., Волков С.А. | Опубликовано: 13.11.2024 |
Опубликовано в выпуске: #11(776)/2024 | |
Раздел: Авиационная и ракетно-космическая техника | Рубрика: Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов | |
Ключевые слова: многоспутниковая орбитальная группировка, пропускная способность, условие равновесия, наземный комплекс управления |
Рассмотрена задача анализа пропускной способности наземного контура управления для многоспутниковой орбитальной группировки космических аппаратов с учетом влияния случайных факторов надежности орбитальных и наземных средств. Проведена формализация задачи анализа пропускной способности, предложено ее решение как нахождение условия равновесия между потоком случайных заявок на обслуживание со стороны космического аппарата и возможность их удовлетворения наземными средствами. Полученное условие позволяет оценивать возрастание реальной требуемой пропускной способности наземного контура относительно ожидаемой с учетом факторов надежности средств и необходимости проведения динамических операций с космическим аппаратом в составе группировки. Приведены результаты имитационного моделирования, получены количественные оценки реальной требуемой пропускной способности.
EDN: JXXKPN, https://elibrary/jxxkpn
Литература
[1] Данилин Н.С. Системная микроминиатюризация и малые спутники. Москва, Спектр, 2013. 55 с.
[2] Жоздишский А.И., Жидкова С.К., Нагорных Д.Н. Построение единого наземного комплекса управления многоспутниковой группировки КА ДЗЗ. Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы, 2020, т. 7, № 4, c. 14–21, doi: https://doi.org/10.30894/issn2409-0239.2020.7.4.14.21
[3] Ватутин С.И., Гвардин Р.М., Курков И.К. Межорбитальная система передачи данныхдля управления группировкой малых КА. Ракетно-космическое приборостроение и информационные технологии, 2022, т. 9, № 3, с. 65–75.
[4] Потюпкин А.Ю., Волков С.А., Пантелеймонов И.Н. и др. Управление многоспутниковыми орбитальными группировками. Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы, 2020, т. 7, № 3, с. 61–70, doi: https://doi.org/10.30894/issn2409-0239.2020.7.3.61.70
[5] Афанасьев И. «Сфера» общих интересов. Космические информационные технологии как драйвер развития страны. Русский космос, 2020, № 10, с. 8–19.
[6] Городецкий В.И., Карсаев О.В. Самоорганизация группового поведения кластера малых спутников распределенной системы наблюдения. Известия ЮФУ. Технические науки, 2017, № 2, с. 234–247.
[7] Соллогуб А.В., Скобелев П.О., Симонова Е.В. и др. Интеллектуальная система распределенного управления групповыми операциями кластера малоразмерных космических аппаратов в задачах дистанционного зондирования Земли. Информационно-управляющие системы, 2013, № 1, с. 16–26.
[8] Привалов А.Е., Зубачев А.М., Власов Р.П. и др. Методика интеграции многоагентных моделей в технологию управления многоспутниковыми космическими системами мониторинга. Известия ТулГУ. Технические науки, 2023, № 2, c. 193–198.
[9] Кисляков М.Ю., Логачев Н.С., Петушков А.М. Системно-технические аспекты развития НАКУ КА НСЭН и измерений до 2025 года. Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы, 2016, т. 3, № 1, с. 62–71.
[10] Эволюция и тенденции развития комплексов управления КА за рубежом. poznovatelno.ru: веб-сайт. URL: https://www.poznovatelno.ru/space/8350.html (дата обращения: 20.10.2023)
[11] Фортескью П., Старк Дж., Суинерд Г., ред. Разработка систем космических аппаратов. Москва, Альпина Паблишер, 2015. 764 с.
[12] Григорьев В.С., Ксендзук А.В. Анализ эффективности алгоритмов перенацеливания наземного радиотехнического измерительного средства при планировании сеансов связи с космическими аппаратами. Ракетно–космическое приборостроение и информационные технологии, 2023, т. 10, № 2, c. 83–88.
[13] Пеньков М.М., Сахно И.В., Назаров А.В. Искусственный интеллект в военно-космической деятельности. Санкт-Петербург, ВКА им. А.Ф. Можайского, 2022. 544 с.
[14] Пантелеймонов И.Н., Потюпкин А.Ю., Траньков В.М. и др. Методика расчета показателей эффективности системы управления полетом космических аппаратов. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2019, № 11, с. 55–65, doi: http://dx.doi.org/10.18698/0536-1044-2019-11-55-65
[15] Камнев В.Е., Черкасов В.В., Чечин Г.В. Спутниковые сети связи. Москва, Военный парад, 2010. 608 с.