×
18.01.2019
219.016.b0c8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАДИОПОДАВЛЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике связи, в частности для создания искусственных радиопомех, и может быть использовано для радиоподавления (РП) спутниковых командно-программных радиолиний (КПРЛ), функционирующих по стандартам CCSDS. Технический результат изобретения заключается в разработке способа РП спутниковых каналов управления (КУ), обеспечивающего РП спутниковых КУ с заранее неизвестными значениями рабочих частот и объективный контроль эффективности РП при постановке помех. Для радиоподавления спутниковых каналов управления принимают сигналы источника излучения во всех поддиапазонах работы Δf, Δf … Δf, идентифицируют обнаруженный сигнал как сигнал КУ "космический аппарат - Земля" ("КА-Земля"), определяют и запоминают значение частоты КУ "Земля-КА", формируют сигналы управления режимом передачи и излучают помеховый сигнал на частоте, соответствующей ранее запомненному значению частоты КУ "Земля-КА". Оценивают эффективность РП КУ, для чего повторно принимают сигнал источника излучения на частоте КУ "КА-Земля" и фиксируют наличие в нем информации, передаваемой в целях квитирования телекоманд с наземной станции управления. Если указанная информация имеет место, то последовательно увеличивают эффективную изотропно излучаемую мощность помехового сигнала до тех пор, пока не прекратится передача квитанций о приеме телекоманд на частоте КУ "КА-Земля". 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к технике создания искусственных радиопомех, и, в частности, может быть использовано для радиоподавления (РП) спутниковых командно-программных радиолиний (КПРЛ), функционирующих по стандартам CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems, Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных) [1].

КПРЛ - радиолиния, обеспечивающая служебную связь между космическим аппаратом (КА) и наземной станцией управления (НСУ).

Известен способ формирования радиопомех: Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. - М.: Военное издательство, 1989. - С. 34, рис. 2.11. Аналог включает в себя прием сигнала источника излучения, определение параметров этого сигнала (несущую частоту, вид модуляции и ширину спектра), формирование структуры модулирующего помехового напряжения, модуляцию сигнала возбудителя полученным модулирующим напряжением. Усиление и излучение в эфир помехового радиосигнала. Однако указанный аналог имеет следующий недостаток - он обеспечивает подавление радиопомехами только радиолиний, абоненты которой работают на одной частоте в симплексном режиме (поочередная работа приемопередатчиков источника и получателя сообщения) и не способен надежно подавлять современные системы связи, использующие эффективные методы борьбы с замирениями сигнала и помехами в канале связи, основанные на частотном разнесении каналов приема и передачи (дуплексный разнос по частоте между каналами прямой и обратной передачи).

Известен способ формирования радиопомех: Европатент ЕР 0293167 А2, опубликованный 30.11.88, бюл. 88/48, МПК Н04К 3/00. Этот аналог включает прием сигнала источника излучения, определение частотных и структурных параметров этого сигнала (несущей частоты, длительности передачи, момента начала и окончания передачи соседнего "дружественного" передатчика), формирование структуры модулирующего помехового напряжения, модуляцию несущего колебания полученным модулирующим напряжением, усиление промодулированного помехового сигнала и излучение его в эфир только после окончания работы соседнего передатчика. Однако указанный аналог не обеспечивает подавление радиопомехами современные системы связи, использующие разнесение по частоте каналов приема и передачи сообщений.

Наиболее близким по своей технической сущности к заявляемому является способ РП каналов связи по патенту РФ №2104616 С1 от 10.02.98, МПК Н04К 3/00, опубл. 10.02.98, бюлл. №4.

Способ-прототип включает в себя прием сигналов источников излучения, определение их параметров, измерение суммарного времени, в течение которого отсутствует прием сигналов на рабочих частотах источников излучения в заданном промежутке времени, распределение временного ресурса подавления между рабочими частотами источников излучения, подлежащих РП. Формирование структуры управляющих сигналов, задающих режим работы устройства управления передачей и структуру модулирующих напряжений. Модуляцию сигналов возбудителей, усиление их в передатчике помех и излучение в эфир в режиме, заданном сигналом устройства управления передачей согласно временному ресурсу подавления, в течение интервала, равного времени отсутствия приема на подавляемой частоте.

Недостатками способа-прототипа являются:

- осуществление РП только тех систем связи, где используется ограниченное количество рабочих частот и информация о степени их загруженности полностью априори известна;

- отсутствие контроля эффективности постановки помех.

Целью данного изобретения является разработка способа РП спутниковых каналов управления (КУ), обеспечивающего РП спутниковых КУ с заранее неизвестными значениями рабочих частот и объективный контроль эффективности РП при постановке помех.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе РП принимают сигналы источника излучения, определяют их параметры, формируют сигналы управления режимом передачи и структурой модулирующих напряжений, модулируют, усиливают и излучают помеховые сигналы. Принимают сигналы источника излучения во всех поддиапазонах работы Δf1, Δf2 … Δfi, где i - номер поддиапазона работы источника излучения. Идентифицируют обнаруженный сигнал, как сигнал КУ "космический аппарат - Земля" ("КА-Земля") fКУ"КА-Земля". Определяют и запоминают значение частоты КУ "Земля-КА" fКУ"Земля-КА", причем значение частоты рассчитывают по соотношению , где n - условный номер частоты КУ "Земля-КА", k - условный номер частоты КУ "КА-Земля", а величина соотношения задана предварительно. Формируют сигналы управления режимом передачи, где в качестве параметров используют ширину спектра и вид модуляции сигнала КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля". Модулируют, усиливают и излучают помеховый сигнал с уровнем эквивалентной изотропно излучаемой мощности (ЭИИМ), равным максимально заявленному уровню ЭИИМ наземной станции управления (НСУ) на частоте, соответствующей ранее запомненному значению частоты КУ "Земля-КА" fКУ"Земля-КА". Оценивают эффективность РП КУ, для чего повторно принимают сигнал источника излучения на частоте КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля", фиксируют наличие в нем информации, передаваемой в целях квитирования телекоманд с НСУ. При этом, если в сигнале источника излучения информация, передаваемая в целях квитирования телекоманд с НСУ отсутствует, то РП считают эффективным, в обратном случае итеративно на ΔР (%) увеличивают ЭИИМ помехового сигнала и оценивают эффективность РП КУ до тех пор, пока при очередной итерации в принятом сигнале КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля" не будет отсутствовать информация, передаваемая в целях квитирования телекоманд с НСУ.

Благодаря новой совокупности существенных признаков, в заявленном способе осуществляется РП спутниковых КУ с заранее неизвестными значениями рабочих частот и ведется объективный контроль эффективности РП при постановке помех.

Заявленный способ поясняется на следующих рисунках:

на фиг. 1 отражается сущность заявленного технического решения;

на фиг. 2 - алгоритм РП спутниковых КУ;

на фиг. 3 - структура кадра канального уровня стандарта CCSDS;

на фиг. 4 - структура поля квитирования телекоманд стандарта CCSDS.

На фиг. 1 цифрами обозначены: 1 - НСУ КА, 1.1 - тракт приема НСУ КА, 1.2 - тракт передачи НСУ КА, 2 - источник излучения (КА), 2.1 - частотный КУ "КА-Земля", в котором содержатся квитанции о приеме телекоманд с НСУ, 2.2 - частотный КУ "Земля-КА" для передачи телекоманд управления на КА, 3 - автоматическая станция помех (АСП), 3.1 - тракт излучения помехового сигнала, 4 - пост контроля (ПК) АСП, 4.1 - тракт приема ПК АСП, осуществляющий контроль эффективности РП спутниковых КУ.

Возможность реализации предложенного способа объясняется следующим. Известно, см., например стр. 330-333 [2], что спутниковые КПРЛ управления КА функционируют следующим образом. С входом КА (объект 2 на фиг. 1) в зону радиовидимости НСУ (объект 1 на фиг. 1) начинается сопровождение антенными системами НСУ траектории предполагаемого перемещения КА по небосводу, а рабочие частоты приемо-передающих устройств НСУ устанавливаются в соответствии с рабочими частотами бортовой аппаратуры КА. На частоте КУ "Земля-КА" fКУ"Земля-КА" (канал 1.2 объекта 1 на фиг. 1) осуществляется выдача телекоманд с НСУ на управление бортовой аппаратурой КА и закладка полетного задания. При этом на частоте канала управления "КА-Земля" fКУ"КА-Земля" (канал 1.1 объекта 1 на фиг. 1) осуществляется прием квитанций об исполнении телекоманд. Значения квитанций о приеме телекоманд с НСУ доступны и для ПК АСП (канал 4.1 объекта 4 на фиг. 1) при оснащении его соответствующими приемниками сигналов КУ "КА-Земля".

Поскольку значение частоты КУ "Земля-КА" fКУ"Земля-КА" определяется исходя из значения частоты КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля", то постановка помех от АСП (по каналу 3.1 объекта 3 на фиг. 1) на частоте" fКУ"Земля-КА" приведет к тому, что бортовая аппаратура КА не осуществит прием телекоманд с НСУ. Соответственно, в сигнале источника излучения на частоте КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля" (канал 2.1 объекта 2 на фиг. 1), будет отсутствовать информация, передаваемая в целях квитирования телекоманд с НСУ.

Указанные обстоятельства позволяют путем контроля на ПК АСП (по каналу 4.1 объекта 4 на фиг. 1) наличия информации, передаваемой в целях квитирования телекоманд с НСУ на частоте КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля", судить об эффективности постановки помех, т.е эффективности РП спутниковых КПРЛ. Так, наличие информации, передаваемой в целях квитирования телекоманд с НСУ на частоте КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля" указывает на низкую эффективность постановки помех на частоте КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля".

В этом случае итеративно на ΔР (%) увеличивают ЭИИМ помехового сигнала, причем значение ΔР выбирается в пределах (5-15)%. Указанное увеличение производят до тех пор, пока при очередной итерации в принятом сигнале КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля" не будет отсутствовать информация, передаваемая в целях квитирования телекоманд с НСУ. При полном, т.е. эффективном РП спутниковых КПРЛ, на частоте КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля" будет полностью отсутствовать информация, передаваемая в целях квитирования телекоманд с НСУ.

Предлагаемый способ РП спутниковых КУ реализуется следующей последовательностью действий (см. алгоритм на фиг. 2).

На начальном этапе принимают сигналы источника излучения во всех поддиапазонах его работы Δf1, Δf2 … Δfi, где i - номер поддиапазона работы источника излучения. Поддиапазоны работы источника излучения заранее определены для конкретной КПРЛ см., например, стр. 34-35, 151-162 [6].

Для идентификации принятого сигнала, как сигнала КУ "КА-Земля", производят его сравнение с сигналом-эталоном из базы данных. В качестве параметров сигнала-эталона могут выступать как частотно-временные характеристики (частота, вид модуляции, тактовая скорость), так и поэлементная структура пакетов данных демодулированных сигналов (длина кадра, значения управляющих полей, механизм вычисления контрольных сумм пакетов). Например, в качестве параметров сигнала-эталона КУ "КА-Земля" в стандарте CCSDS может выступать поэлементная структура протокола канального уровня TM-SDLP (Telemetry Space Data Link Protocol, Телеметрический протокол канального уровня, фиг. 3) [7].

Далее определяют и запоминают значение частоты (КУ) "Земля-КА" fКУ"Земля-КА", причем значение частоты рассчитывают по соотношению , где n - условный номер частоты КУ "Земля-КА", k - условный номер частоты КУ "КА-Земля", а величина соотношения заранее определена для конкретной КПРЛ, см., например, стр. 151-152, 155-156 [6].

Формируют сигналы управления режимом передачи, где в качестве параметров используют ширину спектра и вид модуляции сигнала канала управления "КА-Земля" fКУ"КА-Земля". Модулируют, усиливают и излучают помеховый сигнал с уровнем ЭИИМ, равным максимально заявленному уровню ЭИИМ НСУ на частоте, соответствующей ранее запомненному значению частоты КУ "Земля-КА" fКУ"Земля-КА" (величина уровня ЭИИМ известна и определена, см. [6, 8]).

После чего оценивают эффективность РП КУ, для чего повторно принимают сигнал источника излучения на частоте КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля", и фиксируют наличие в нем информации, передаваемой в целях квитирования телекоманд с НСУ. В качестве такой информации может выступать, например, значения параметров квитанции о приеме телекоманд CLCW (Communications Link Control Word, контрольное слово канала, фиг. 4) протокола канального уровня TM-SDLP стандарта CCSDS см. стр 53-59 [9]. При этом, если в сигнале источника излучения информация, передаваемая в целях квитирования телекоманд с НСУ отсутствует, то РП считают эффективным, в обратном случае итеративно на ΔР (%), причем значение ΔР выбирается в пределах (5-15)%, увеличивают ЭИИМ помехового сигнала и оценивают эффективность РП КУ до тех пор, пока в принятом сигнале КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля" не прекратится передача информации, передаваемая в целях квитирования телекоманд с НСУ.

Таким образом, при постановке помех на частоте КУ "Земля-КА" fКУ"Земля-КА" и контроле информации, передаваемой в целях квитирования телекоманд с НСУ, на частоте КУ "КА-Земля" fКУ"КА-Земля", предоставляется возможность контролировать эффективность РП спутниковых КПРЛ.

Указанные обстоятельства позволяют судить о достижении цели заявляемого технического решения, которое обеспечивается только при последовательном выполнении всех перечисленных выше действий.

Использованная литература.

1. Официальный сайт CCSDS. Интернет ссылка https://public.ccsds.org.

2. Мануйлов Ю.С и др. Управление космическими аппаратами и средствами наземного комплекса управления. - СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского, 2010. - 609 с.

3. Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. - М.: Военное издательство, 1989, с. 34, рис. 2.11.

4. Европатент ЕР 0293167 А2, опубликованный 30.11.88, бюл. 88/48, МПК Н04К 3/00

5. Волков В.Е., Чуровский С.Р., Шишков А.Я. Способ радиоподавления каналов связи. Патент РФ №2149512 по заявке №95103151/09, от 06.03.1995.

6. Radio Frequency and Modulation Systems: Part 1. Earth Stations and Spacecraft, CCSDS 401.0-B, October 2016.

7. TM Space Data Link Protocol. Recommendation for Space Data System Standarts, CCSDS 132.0-B-1, September 2003.

8. Nasa System Engineering Processes and Requirements 4. (NPR 723.1A, 26.03.2007).

9. Packet Telecommand Standard. ESA PSS-04-107 Issue 2, April 1992.


СПОСОБ РАДИОПОДАВЛЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
СПОСОБ РАДИОПОДАВЛЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
СПОСОБ РАДИОПОДАВЛЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
СПОСОБ РАДИОПОДАВЛЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
СПОСОБ РАДИОПОДАВЛЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
СПОСОБ РАДИОПОДАВЛЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 20.
06.10.2019
№219.017.d30b

Способ поляризационного пеленгования радиосигналов с использованием триортогональной антенной системы

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах обнаружения и пеленгования источников радиоизлучения (ИРИ) в условиях априорной неопределенности относительно поляризационных и пространственных параметров радиосигналов, шумов и помех, когда налагаются ограничения на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702102
Дата охранного документа: 04.10.2019
06.10.2019
№219.017.d332

Способ определения параметров орбиты искусственного спутника земли с использованием приемных опорных реперных станций

Изобретение относится к области космонавтики, а именно к технике выполнения траекторных измерений и определения параметров орбиты искусственного спутника Земли (ИСЗ), и может быть использовано на наземных и бортовых комплексах управления полетом ИСЗ для точного определения текущих параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702098
Дата охранного документа: 04.10.2019
14.12.2019
№219.017.edab

Способ определения параметров орбиты искусственного спутника земли с использованием приемо-передающих опорных реперных станций

Изобретение относится к области космонавтики, а именно к технике выполнения траекторных измерений и определения параметров орбиты искусственного спутника Земли (ИСЗ), и может быть использовано на наземных и бортовых комплексах управления полетом ИСЗ для точного определения текущих параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708883
Дата охранного документа: 12.12.2019
21.12.2019
№219.017.efc7

Способ определения координат источника радиоизлучений с борта летательного аппарата с использованием триортогональной антенной системы

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиомониторинга при решении задачи скрытого определения координат источника радиоизлучения (ИРИ), в условиях априорной неопределенности относительно поляризационных и пространственных параметров радиосигналов, шумов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709607
Дата охранного документа: 19.12.2019
12.02.2020
№220.018.0192

Способ поляризационного пеленгования радиосигналов с использованием триортогональной антенной системы

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах обнаружения и пеленгования источников радиоизлучения (ИРИ) в условиях априорной неопределенности относительно поляризационных и пространственных параметров радиосигналов, шумов и помех, когда налагаются ограничения на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713866
Дата охранного документа: 07.02.2020
20.02.2020
№220.018.0490

Способ определения координат источника радиоизлучений с борта летательного аппарата с использованием триортогональной антенной системы

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиомониторинга при решении задачи скрытого определения координат источника радиоизлучения (ИРИ), в условиях априорной неопределенности относительно поляризационных и пространственных параметров радиосигналов, шумов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714502
Дата охранного документа: 18.02.2020
05.06.2020
№220.018.2452

Способ амплитудного пеленгования интерферирующих радиоизлучений и устройство его реализующее

Изобретения относятся к радиотехнике и могут быть использованы в системах обнаружения и пеленгования одновременно двух работающих источников радиоизлучения (ИРИ), частоты которых находятся в полосе пропускания приемных каналов. Достигаемый технический результат - сокращение времени оценивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722715
Дата охранного документа: 03.06.2020
12.04.2023
№223.018.47f9

Способ определения координат источника радиоизлучения с борта летательного аппарата с использованием комбинированной триортогональной антенной системы

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиомониторинга при решении задачи скрытого определения координат источника радиоизлучения (ИРИ) в условиях априорной неопределенности относительно поляризационных и пространственных параметров радиосигналов, шумов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741068
Дата охранного документа: 22.01.2021
12.04.2023
№223.018.4802

Способ определения координат источника радиоизлучения с борта летательного аппарата с использованием триортогональной рамочной антенной системы

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиомониторинга при решении задачи скрытого определения координат источника радиоизлучения (ИРИ), в условиях априорной неопределенности относительно поляризационных и пространственных параметров радиосигналов, шумов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741074
Дата охранного документа: 22.01.2021
12.04.2023
№223.018.480c

Способ определения координат источника радиоизлучения с борта летательного аппарата с использованием триортогональной вибраторной антенной системы

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиомониторинга при решении задачи скрытого определения координат источника радиоизлучения (ИРИ), в условиях априорной неопределенности относительно поляризационных и пространственных параметров радиосигналов, шумов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741072
Дата охранного документа: 22.01.2021
Показаны записи 11-15 из 15.
19.06.2019
№219.017.8af8

Волоконно-оптический гироскоп с термокомпенсированным цифровым выходом

Изобретение относится к области гироскопической техники и может быть использовано при разработке волоконно-оптических измерителей угловой скорости. Волоконно-оптический гироскоп содержит источник излучения, оптически связанный с ответвителем, поляризатором, катушкой с волоконным контуром, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448325
Дата охранного документа: 20.04.2012
02.08.2019
№219.017.bb83

Способ определения координат источника радиоизлучения

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам определения местоположения источника радиоизлучения (ИРИ), и может быть использовано в навигационных, пеленгационных, локационных средствах для определения местоположения подвижного ИРИ на произвольной высоте, в частности, расположенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696086
Дата охранного документа: 31.07.2019
06.10.2019
№219.017.d332

Способ определения параметров орбиты искусственного спутника земли с использованием приемных опорных реперных станций

Изобретение относится к области космонавтики, а именно к технике выполнения траекторных измерений и определения параметров орбиты искусственного спутника Земли (ИСЗ), и может быть использовано на наземных и бортовых комплексах управления полетом ИСЗ для точного определения текущих параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702098
Дата охранного документа: 04.10.2019
14.12.2019
№219.017.edab

Способ определения параметров орбиты искусственного спутника земли с использованием приемо-передающих опорных реперных станций

Изобретение относится к области космонавтики, а именно к технике выполнения траекторных измерений и определения параметров орбиты искусственного спутника Земли (ИСЗ), и может быть использовано на наземных и бортовых комплексах управления полетом ИСЗ для точного определения текущих параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708883
Дата охранного документа: 12.12.2019
21.05.2023
№223.018.6999

Способ скрытия наземного мобильного объекта от радиолокационного наблюдения из космоса

Изобретение относится к области маскировки наземных мобильных объектов (НМО) от космических систем радиолокационного наблюдения. Техническим результатом изобретения является сокращение времени преодоления НМО выбранного маршрута в условиях защиты от радиолокационного наблюдения из космоса за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794985
Дата охранного документа: 27.04.2023
+ добавить свой РИД