Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення

Наведено результати визначення орбітального положення геостаціонарного супутника «Eutelsat-13B», отримані
 протягом 2015—2016 рр. за допомогою європейської мережі станцій прийому сигналів DVB-S, випромінюваних супутником. До складу мережі входять п’ять станцій, розташованих в Україні і Латві...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Наука та інновації
Datum:2017
Hauptverfasser: Калюжний, М.П., Бушуєв, Ф.І., Сибірякова, Є.С., Шульга, O.В., Шакун, Л.С., Безруков, В., Кулішенко, В.Ф., Москаленко, С.С., Малиновський, Є.В., Балагура, О.А.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainisch
Veröffentlicht: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2017
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/117630
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення / М.П. Калюжний, Ф.І. Бушуєв, Є.С. Сибірякова, O.В. Шульга, Л.С. Шакун, В. Безруков, В.Ф. Кулішенко, С.С. Москаленко, Є.В. Малиновський, О.А. Балагура // Наука та інновації. — 2017. — Т. 13, № 1. — С. 45-49. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1860265252721000448
author Калюжний, М.П.
Бушуєв, Ф.І.
Сибірякова, Є.С.
Шульга, O.В.
Шакун, Л.С.
Безруков, В.
Кулішенко, В.Ф.
Москаленко, С.С.
Малиновський, Є.В.
Балагура, О.А.
author_facet Калюжний, М.П.
Бушуєв, Ф.І.
Сибірякова, Є.С.
Шульга, O.В.
Шакун, Л.С.
Безруков, В.
Кулішенко, В.Ф.
Москаленко, С.С.
Малиновський, Є.В.
Балагура, О.А.
citation_txt Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення / М.П. Калюжний, Ф.І. Бушуєв, Є.С. Сибірякова, O.В. Шульга, Л.С. Шакун, В. Безруков, В.Ф. Кулішенко, С.С. Москаленко, Є.В. Малиновський, О.А. Балагура // Наука та інновації. — 2017. — Т. 13, № 1. — С. 45-49. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Наука та інновації
description Наведено результати визначення орбітального положення геостаціонарного супутника «Eutelsat-13B», отримані
 протягом 2015—2016 рр. за допомогою європейської мережі станцій прийому сигналів DVB-S, випромінюваних супутником. До складу мережі входять п’ять станцій, розташованих в Україні і Латвії. Станції оснащені радіотехнічним
 комплексом, розробленим в НДІ «МАО». Вимірюваним параметром є різниця у часі приходу сигналу DVB-S до станцій мережі або TDOA (Time Difference Of Arrival). Похибки визначення TDOA і координат супутника, які були отримані
 з використанням чисельної моделі руху супутника, дорівнюють ±2,6 та ±35 м відповідно. Програмна реалізація чисельної моделі була взята з астродинамічної бібліотеки OREKIT з відкритими кодами. Приведены результаты определения орбитального положения геостационарного спутника «Eutelsat-13B», полученные в течение 2015—2016 гг. с помощью европейской сети станций приема сигналов DVB-S, излучаемых
 спутником. В состав сети входят пять станций, расположенных в Украине и Латвии. Станции оснащены радиотехническим комплексом, разработанным в НИИ «НАО».
 Измеряемым параметром является разность времени прихода сигнала DVB-S на станции сети или TDOA (Time
 Difference Of Arrival). Ошибка определения TDOA и координат спутника, которые были получены с использованием численной модели движения спутника, равняются
 ±2,6 м и ±35 м соответственно. Программная реализация
 численной модели была взята из астродинамической библиотеки OREKIT с открытыми кодами. The results of the determination of the geostationary satellite
 «Eutelsat-13B» orbital position obtained during 2015-
 2016 years using European stations’ network for reception
 of DVB-S signals from the satellite are presented. The network
 consists of five stations located in Ukraine and Latvia.
 The stations are equipped with a radio engineering complex
 developed by the RI «MAO». The measured parameter is a
 time difference of arrival (TDOA) of the DVB-S signals to
 the stations of the network. The errors of TDOA determination
 and satellite coordinates, obtained using a numerical
 model of satellite motion, are equal ±2.6 m and ±35 m respectively.
 Software implementation of the numerical model is taken from the free space dynamics library OREKIT.
first_indexed 2025-12-07T18:59:59Z
format Article
fulltext 45 ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2017, 13(1): 45—49 doi: https://doi.org/10.15407/scin13.01.045 Наведено результати визначення орбітального положення геостаціонарного супутника «Eutelsat-13B», отримані протягом 2015—2016 рр. за допомогою європейської мережі станцій прийому сигналів DVB-S, випромінюваних су- путником. До складу мережі входять п’ять станцій, розташованих в Україні і Латвії. Станції оснащені радіотехнічним комплексом, розробленим в НДІ «МАО». Вимірюваним параметром є різниця у часі приходу сигналу DVB-S до стан- цій мережі або TDOA (Time Difference Of Arrival). Похибки визначення TDOA і координат супутника, які були отримані з використанням чисельної моделі руху супутника, дорівнюють ±2,6 та ±35 м відповідно. Програмна реалізація чи- сельної моделі була взята з астродинамічної бібліотеки OREKIT з відкритими кодами. К л ю ч о в і с л о в а: орбіта геостаціонарного супутника, DVB-S, TDOA, радіоінтерферометр. © М.П. КАЛЮЖНИЙ, Ф.І. БУШУЄВ, Є.С. СИБІРЯКОВА, O.В. ШУЛЬГА, Л.С. ШАКУН, В. БЕЗРУКОВ, В.Ф. КУЛІШЕНКО, С.С. МОСКАЛЕНКО, Є.В. МАЛИНОВСЬКИЙ, О.А. БАЛАГУРА, 2017 М.П. Калюжний 1, Ф.І. Бушуєв 1, Є.С. Сибірякова 1, O.В. Шульга 1, Л.С. Шакун 2, В. Безруков 3, В.Ф. Кулішенко 4, С.С. Москаленко 5, Є.В. Малиновський 6, О.А. Балагура 7 1 Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія» (НДІ «МАО»), вул. Обсерваторна, 1, Миколаїв, 54032, Україна, +38 (0512) 47-70-14 2 Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (НДІ «АО» ОНУ), вул. Маразлієвська, 1В, Одеса, 65014, Україна, +38 (048) 722-03-96 3 Вентспільська вища школа, вул. Інженерна, 101, Вентспілс, LV-3601, Латвія, +37163629657 4 Радіоастрономічний інститут НАН України, вул. Червонопрапорна, 4, Харків, 61002, Україна, +38 (057) 706-14-15 5 Західний центр радіотехнічного спостереження, вул. Космонавтів, Мукачеве, 89612, Україна, +38 (0313) 12-33-16 6 Рівненська Мала академія наук учнівської молоді, вул. Симона Петлюри, 17, Рівне, 33013, Україна, +38 (0362) 26-69-89 7 Державне підприємство «Укркосмос», вул. Бориспільська, 9, Київ, 02099, Україна, +38 (044) 369-51-52 МОНІТОРИНГ ОРБІТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ГЕОСТАЦІОНАРНОГО СУПУТНИКА МЕТОДОМ БАЗИСНОГО ПРИЙОМУ СИГНАЛІВ ЦИФРОВОГО СУПУТНИКОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ У серпні 2011 року науково-дослідним ін- ститутом «Миколаївська астрономічна обсер- ваторія» (НДІ «МАО») було проведено екс- перимент по спостереженню геостаціонарного супутника «HotBird-9» двома станціями при- йому сигналів цифрового супутникового теле- бачення, просторово рознесеними приблизно на відстань 150 км [1]. Експеримент проводив- ся з метою розробки незалежного методу кон- тролю майбутнього українського геостаціонар- ного супутника «Либідь» і базувався на вико- ристанні методу радіоінтеферометрії та мето- ду пасивної радіолокації. Слід зазначити, що вказаний підхід розглядається Європейським космічним агентством як альтернатива звичай- ним методам дистанціювання геостаціонарних супутників. Відповідний проект PaCoRa (Pas- sive Correlation Ranging) був виконаний в 2010— 2013 рр. [2]. На сьогодні науково-дослідним інститутом «МАО» створена європейська ме- режа пасивного кореляційного моніторингу (МПКМ) геостаціонарних телекомунікаційних супутників у складі з п’яти станцій, розташо- ваних в Україні і Латвії. 46 ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2017, 13 (1) М.П. Калюжний, Ф.І. Бушуєв, Є.С. Сибірякова та ін. ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА МОНІТОРИНГУ ГЕОСТАЦІОНАРНИХ СУПУТНИКІВ Станції мережі розташовані в Харкові, Мука- чевому, Рівному, Миколаєві (Україна) і Вент- спілсі (Латвія). Базова відстань між станціями вздовж широти і довготи складає приблизно 1000 км. Станція у Вентспілсі почала регулярні спостереження в грудні 2015 року, а станція у Рівному — в березні 2016 року. До лютого 2016 року до складу мережі входила станція, розта- шована в Києві. Крім станцій до складу мережі входить центр обробки спостережень, розташо- ваний у Миколаєві. Мережа укомплектована ра- діотехнічним комплексом, розробленим в НДІ «МАО». Детальний опис апаратного і програм- ного забезпечення комплексу наведено в [3]. Обладнання станцій мережі дозволяє здійсню- вати щосекундні синхронізовані по GPS (Global Positioning System) записи фрагментів сигналу DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite) з Рис. 1. Різниці нахилених дальностей Δr, отримані МПКМ для двох періодів часу: а — від 19.12.2015 до 30.01.2016, б — від 18.05.2016 до 30.09.2016. Значення Δr наведені для наступних пар станцій (зверху—вниз): а — Харків—Миколаїв, Мукачеве—Миколаїв, Київ—Миколаїв, Вентспілс—Миколаїв, б — Харків—Миколаїв, Мукачеве—Миколаїв, Рівне— Миколаїв, Вентспілс—Миколаїв Харків—МиколаївΔr, км 382,0 380,0 20.12.2015 10.01.2016 Мукачеве—МиколаївΔr, км –66,0 –68,0 20.12.2015 10.01.2016 Київ—МиколаївΔr, км 268,0 266,0 20.12.2015 10.01.2016 Вентспілс—МиколаївΔr, км 799,5 797,5 20.12.2015 10.01.2016 Харків—МиколаївΔr, км 382,0 380,0 01.07.2016 01.09.2016 Мукачеве—МиколаївΔr, км –66,0 –68,0 01.07.2016 01.09.2016 Рівне—МиколаївΔr, км 194,0 192,0 01.07.2016 01.09.2016 Вентспілс—МиколаївΔr, км 799,5 797,5 01.07.2016 01.09.2016 а б 47ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2017, 13 (1) Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника виходу квадратурного детектора приймачів циф- рового супутникового телебачення. Тривалість фрагмента складає 200 мкс, а довжина відповід- ної вибірки з номінальною частотою дискрети- зації fn = 51,2 МГц дорівнює 10 240. З ураху- ванням структури сигналу DVB-S ці щосекунд- ні вибірки комплексного сигналу перетворю- ються у вибірки реального сигналу, які архіву- ються і по Internet передаються в центр оброб- ки спостережень. У центрі обробки спостере- жень виконується кореляційний аналіз вибірок і обчислюються щосекундні значення різниці в часі приходу сигналу DVB-S на станції мережі або TDOA (Time Difference Of Arrival) [4]: hiPPS n iPPS n xi i fk n fk n ττττ Δ+++=Δ 0 0 , (1) де Δτi — значення TDOA, обчислене для i-ї і 0-ї станцій; nxi — зміщення максимуму кореляцій- ної функції від початку вибірки, отриманої i-ю станцією; n0 — задане зміщення середньої час- тини вибірки нульової станції; k — виміряний коефіцієнт пропорційності між дійсною і номі- нальною частотами дискретизації аналого-циф- ро во го перетворювача (АЦП); Δτhi — виміряне значення апаратурної затримки, обумовлене різ- ницею електричних довжин приймальних трак- тів станцій та наявністю відносного зсуву часу синхронізації станцій внаслідок, наприклад, різ- ної довжини кабелів зниження антен їхніх при- ймачів GPS; τ0PPS, τiPPS — задані начальні затрим- ки сигналів PPS (Pulse-Per-Second) GPS при- ймачів станцій. Значення nxi і n0 вимірюються у відліках частоти дискретизації. Розмір серед- ньої частини вибірки нульової станції дорів- нює об’єму вибірки корелятора і завжди менше об’єму вибірки АЦП. Коефіцієнт k = 0,97655 є константою для вибраного типу АЦП. Зна- чення τPPS залежать від геостаціонарної позиції контрольованого супутника і для супутника «Eutelsat-13B» дорівнюють 1270, –215, 642, 0, 2660 і 888 мкс для станцій у Харкові, Мукаче- вому, Рівному, Миколаєві, Вентспілсі і Києві відповідно. Достовірність оцінок TDOA, обчис- лених за формулою (1), підтверджена в роботі [4] шляхом порівняння з модельними значен- нями, отриманими з використанням ефемерид контрольованого супутника, розміщених на сай- ті www.space-track.org в TLE-форматі. У НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одесько- го національного університету було розроблено спеціальне програмне забезпечення, яке дозво- ляє по виміряних мережею значеннях TDOA зна- йти орбітальне положення контрольованого су- путника. При цьому параметри орбіти визнача- ються методом найменших квадратів з викорис- танням двох моделей руху супутника: аналітич ної моделі SGP4/SDP4 і чисельної моделі інтегру- вання рівнянь руху супутника. Визначення орбі- ти супутника за допомогою чисельної моделі здійснюється з урахуванням збурень, виклика- них гравітаційним тяжінням Сонця і Місяця (JPL (Jet Propulsion Laboratory) Planetary and Lunar Ephemerides DE405/DE406) та гравітаційним тяжінням несферичної Землі (модель EIGEN-6S [5]). Програмна реалізація моделей руху взята з астродинамічної бібліотеки з відкритими кода- ми OREKIT (ORbital Extrapolation KIT). РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ СУПУТНИКА «EUTELSAT-13B» Графіки зміни у часі виміряних значень різни- ці нахилених дальностей Δr, отриманих МПКМ протягом двох періодів часу від 19.12.2015 до 30.01.2016 і від 18.05.2016 до 30.09.2016, наведені Рис. 2. Похибки визначення координат супутника систе- мою PaCoRa і МПКМ. Літери Т, R і N відповідають танген- ціальній, радіальній і нормальній координатам супутника П ох иб ка , м PaCoRa120 60 0 T МКПМ R N 48 ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2017, 13 (1) М.П. Калюжний, Ф.І. Бушуєв, Є.С. Сибірякова та ін. на рис. 1, а і б відповідно. Різниці нахилених дальностей Δr обчислювалися усередненням що- секундних значень Δr = Δτ · c на інтервалі 60 с, де Δτ — TDOA для даної пари станцій, а c — швид- кість світла у вакуумі. При цьому на рис. 1, а на- водяться графіки Δr, отримані (зверху—вниз) для пар станцій Харків—Миколаїв, Му ка че ве— Миколаїв, Київ—Миколаїв, Вентспілс—Ми ко- ла їв, а на рис. 1, б — для цих же пар станцій, за винятком пари Київ—Миколаїв, яка замінена на Рівне—Миколаїв. Статистичний аналіз пока- зав, що медіанне значення середньоквадратич- ної похибки Δr дорівнює ±2,6 м для всіх пар станцій. Проведені обчислення також показали, що чисельна модель руху супутника має мен- шу похибку наближення до виміряних значень TDOA, ніж аналітична модель SGP4/SDP4. Похибки системи PaCoRa і МПКМ наведені на рис. 2. Літери Т, R і N на діаграмі відповідають тангенціальній, радіальній і нормальній коорди- натам супутника в локальній системі координат. Із наведених даних випливає, що максимальна похибка, отримана для тангенціальної коорди- нати і для МПКМ, складає 35 м, що на 84 м мен- ше, ніж похибка системи PaCoRa. При цьому по- хибки МПКМ дорівнюють оцінкам стандартно- го відхилення координат супутника на епоху елементів орбіти за результатами обробки ви- міряних значень TDOA за допомогою чисельної моделі інтегрування рівнянь руху супутника, тоді як похибки системи PaCoRa отримані в ре- зультаті чисельного моделювання [6]. На жаль, параметри моделювання в [6] не наводяться. ВИСНОВКИ Європейською мережею пасивного кореля- ційного моніторингу у складі п’яти просторо- во рознесених станцій прийому цифрового су- путникового телебачення виконано спостере- ження супутника «Eutelsat-13B» на протязі май- же року — від грудня 2015 до вересня 2016 ро- ку. Похибка визначення TDOA дорівнює ±2,6 м. Похибка визначення координат супутника з ви- користанням чисельної моделі інтегрування рів- нянь руху супутника склала ±35 м. Співробітники Вентспільської вищої школи ви- словлюють щиру подяку за допомогу в отриман- ні результатів в рамках Латвійського націо- нального проекту дослідницьких програм «Next Generation Information and Communication Tech- nologies (NexIT) New Generation Large Volume Da- ta Processing Systems». ЛІТЕРАТУРА 1. Bushuev F.I., Kalyuzhny N.A., Shulga A.V., Slivinsky A.P. Using signals of satellite television to determine the dis- tance to telecommunications geostationary satellites. The Abstract Book of the International Conference «Astro no- mical Research: From Near-Earth Space to the Galaxy». Mykolaiv. Ukraine. 2011. C. 13—14. 2. Passive correlation ranging (PaCoRa). URL: https://artes. esa.int/projects/passive-correlation-ranging-pacora (Last accessed: Dec. 05, 2016). 3. Бушуев Ф.И., Калюжный Н.А., Сливинский А.П., Шуль га А.В. Определение дальности до теле ком му- никационных геостационарных спутников с исполь- зованием сигналов спутникового телевидения. Ра- диофизика и радиоастрономия. 2012. № 3. C. 281—290. 4. Бушуев Ф.И., Калюжный Н.А., Сибирякова Е.С., Шульга А.В., Горбанёв Ю.М. Метод и первые резуль- таты определения разности наклонных дальностей до телекоммуникационных геостационарных спут- ников. Радиофизика и радиоастрономия. 2015. № 3. C. 238—246. 5. EIGEN-6 — A new combined global gravity field model in- cluding GOCE data from the collaboration of GFZ-Pots- dam and GRGS-Toulouse. URL: http://meetingorganizer. copernicus.org/EGU2011/EGU2011-3242-2.pdf (Last accessed: Dec. 05, 2016). 6. Passive Ranging for Geostationary Satellites: On a Novel Sys- tem and Operational Benefits. URL: http://arc.aiaa.org/doi/ pdf/10.2514/6.2014-1857 (Last accessed: Dec. 05, 2016). REFERENCES 1. Bushuev F.I., Kalyuzhny N.A, Shulga A.V., Slivinsky A.P. Using signals of satellite television to determine the dis- tance to telecommunications geostationary satellites. The Abstract Book of the International Conference «Astro no- mical Research: From Near-Earth Space to the Galaxy». Mykolaiv, Ukraine, 2011: 13—14. 2. Passive correlation ranging (PaCoRa) [online]. Available from https://artes.esa.int/projects/passive-correlation- ranging-pacora. 3. Bushuev F.I., Kaliuzhnyi N.A., Slivinsky A.P., and Shul- ga A.V. Determination of the Range to Geostationary Te- lecommunications Geostationary Satellites Using the Signals of Satellite Television. Radiofizika i Radio ast ro- nomija. 2012. 17(3): 281—290 [in Russian]. 49ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2017, 13 (1) Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника 4. Bushuev F.I., Kaliuzhnyi M.P., Sybiryakova Ye.S., Shul- ga O.V., Gorbanev Yu.M. Method and first results of cal- culation of slant-range differences to active geostationary telecommunication satellite. Radiofizika i Radio ast ro- no mija. 2015. 20(3): 238—246 [in Russian]. 5. EIGEN-6 — A new combined global gravity field model in- cluding GOCE data from the collaboration of GFZ-Pots- dam and GRGS-Toulouse [online]. Available from http:// meetingorganizer.copernicus.org/EGU2011/EGU2011- 3242-2.pdf. 6. Passive Ranging for Geostationary Satellites: On a Novel Sys- tem and Operational Benefits [online]. Available from https:// artes.esa.int/projects/passive-correlation-ranging-pacora. M.P. Kaliuzhnyi 1, F.I. Bushuev 1, Ye.S. Sibiriakova 1, O.V. Shulga 1, L.S. Shakun 2, V. Bezrukovs 3, V.F. Kulishenko 4, S.S. Moskalenko 5, Ye.V. Malynovskyi 6, O.A. Balagura 7 1 Research Institute «Mykolaiv Astronomical Observatory», 1, Observatorna Str., Mykolaiv, 54030, Ukraine, tel. +38 (0512) 47-70-14 2 Research Institute «Astronomical Observatory» of the Mechnikov Odesa National University, 1V, Marazliyivska St., Odesa, 65014, Ukraine, +38 (048) 722-03-96 3 Ventspils University College, 101, Inzenieru St., Ventspils, LV-3601, Latvia, +37163629657 4 Institute of Radio Astronomy, the NAS of Ukraine, 4, Chervonopraporna St., Kharkiv, 61002, Ukraine, +38 (057) 706-14-15 5 Western Center of Radio Engineering Surveillance, Kosmonavtiv St., Mukacheve, 89612, Ukraine, +38 (0313) 12-33-16 6 Rivne Minor Academy of Sciences of School Age Youth, 17, Symona Petlyury St., Rivne, 33013, Ukraine, +38 (0362) 26-69-89 7 State Enterprise «Ukrkosmos», 9, Boryspilska St., Kyiv, 02099, Ukraine, +38 (044) 369-51-52 MONITORING OF THE ORBITAL POSITION OF A GEOSTATIONARY SATELLITE BY THE SPATIALLY SEPARATED RECEPTION OF SIGNALS OF DIGITAL SATELLITE TELEVISION The results of the determination of the geostationary sat- ellite «Eutelsat-13B» orbital position obtained during 2015- 2016 years using European stations’ network for reception of DVB-S signals from the satellite are presented. The net- work consists of five stations located in Ukraine and Latvia. The stations are equipped with a radio engineering complex developed by the RI «MAO». The measured parameter is a time difference of arrival (TDOA) of the DVB-S signals to the stations of the network. The errors of TDOA determina- tion and satellite coordinates, obtained using a numerical model of satellite motion, are equal ±2.6 m and ±35 m re- spectively. Software implementation of the numerical model is taken from the free space dynamics library OREKIT. Keywords: orbit of geostationary satellite, DVB-S, TDOA, radio interferometer. Н.А. Калюжный 1, Ф.И. Бушуев 1, Е.С. Сибирякова 1, А.В. Шульга 1, Л.С. Шакун 2, В. Безруков 3, В.Ф. Кулишенко 4, С.С. Москаленко 5, Е.В. Малиновский 6, О.А. Балагура 7 1 Научно-исследовательский институт “Николаевская астрономическая обсерватория” (НИИ «НАО»), ул. Обсерваторная, 1, Николаев, 54032, Украина, +38 (0512) 47-70-14 2 Научно-исследовательский институт «Астрономическая обсерватория» Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (НИИ «АО» ОНУ), ул. Маразлиевская, 1В, Одесса, 65014, Украина, +38 (048) 722-03-96 3 Вентспилская высшая школа, ул. Инженерная, 101, Вентспилс, LV-3601, Латвия, +37163629657 4 Радиоастрономический институт НАН Украины, ул. Червонопрапорная, 4, Харьков, 61002, Украина, +38 (057) 706-14-15 5 Западный центр радиотехнического наблюдения, ул. Космонавтов, Мукачево, 89612, Украина, +38 (0313) 12-33-16 6 Ровенская Малая академия наук ученической молодежи, ул. Симона Петлюры, 17, Ровно, 33013, Украина, +38 (0362) 26-69-89 7 Государственное предприятие «Укркосмос», ул. Бориспольская, 9, Киев, 02099, Украина, +38 (044) 369-51-52 МОНИТОРИНГ ОРБИТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОГО ГЕОСТАЦИОНАРНОГО СПУТНИКА МЕТОДОМ БАЗИСНОГО ПРИЁМА СИГНАЛОВ ЦИФРОВОГО СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ Приведены результаты определения орбитального по- ложения геостационарного спутника «Eutelsat-13B», по- лученные в течение 2015—2016 гг. с помощью европейс- кой сети станций приема сигналов DVB-S, излучаемых спутником. В состав сети входят пять станций, располо- женных в Украине и Латвии. Станции оснащены радио- техническим комплексом, разработанным в НИИ «НАО». Измеряемым параметром является разность времени при- хода сигнала DVB-S на станции сети или TDOA (Time Difference Of Arrival). Ошибка определения TDOA и ко- ординат спутника, которые были получены с использова- нием численной модели движения спутника, равняются ±2,6 м и ±35 м соответственно. Программная реализация численной модели была взята из астродинамической биб- лиотеки OREKIT с открытыми кодами. Ключевые слова: орбита геостационарного спутни- ка, DVB-S, TDOA, радиоинтерферометр. Стаття надійшла до редакції 21.10.16
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-117630
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1815-2066
language Ukrainian
last_indexed 2025-12-07T18:59:59Z
publishDate 2017
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
record_format dspace
spelling Калюжний, М.П.
Бушуєв, Ф.І.
Сибірякова, Є.С.
Шульга, O.В.
Шакун, Л.С.
Безруков, В.
Кулішенко, В.Ф.
Москаленко, С.С.
Малиновський, Є.В.
Балагура, О.А.
2017-05-25T17:55:09Z
2017-05-25T17:55:09Z
2017
Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення / М.П. Калюжний, Ф.І. Бушуєв, Є.С. Сибірякова, O.В. Шульга, Л.С. Шакун, В. Безруков, В.Ф. Кулішенко, С.С. Москаленко, Є.В. Малиновський, О.А. Балагура // Наука та інновації. — 2017. — Т. 13, № 1. — С. 45-49. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.
1815-2066
DOI: doi.org/10.15407/scin13.01.045
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/117630
Наведено результати визначення орбітального положення геостаціонарного супутника «Eutelsat-13B», отримані
 протягом 2015—2016 рр. за допомогою європейської мережі станцій прийому сигналів DVB-S, випромінюваних супутником. До складу мережі входять п’ять станцій, розташованих в Україні і Латвії. Станції оснащені радіотехнічним
 комплексом, розробленим в НДІ «МАО». Вимірюваним параметром є різниця у часі приходу сигналу DVB-S до станцій мережі або TDOA (Time Difference Of Arrival). Похибки визначення TDOA і координат супутника, які були отримані
 з використанням чисельної моделі руху супутника, дорівнюють ±2,6 та ±35 м відповідно. Програмна реалізація чисельної моделі була взята з астродинамічної бібліотеки OREKIT з відкритими кодами.
Приведены результаты определения орбитального положения геостационарного спутника «Eutelsat-13B», полученные в течение 2015—2016 гг. с помощью европейской сети станций приема сигналов DVB-S, излучаемых
 спутником. В состав сети входят пять станций, расположенных в Украине и Латвии. Станции оснащены радиотехническим комплексом, разработанным в НИИ «НАО».
 Измеряемым параметром является разность времени прихода сигнала DVB-S на станции сети или TDOA (Time
 Difference Of Arrival). Ошибка определения TDOA и координат спутника, которые были получены с использованием численной модели движения спутника, равняются
 ±2,6 м и ±35 м соответственно. Программная реализация
 численной модели была взята из астродинамической библиотеки OREKIT с открытыми кодами.
The results of the determination of the geostationary satellite
 «Eutelsat-13B» orbital position obtained during 2015-
 2016 years using European stations’ network for reception
 of DVB-S signals from the satellite are presented. The network
 consists of five stations located in Ukraine and Latvia.
 The stations are equipped with a radio engineering complex
 developed by the RI «MAO». The measured parameter is a
 time difference of arrival (TDOA) of the DVB-S signals to
 the stations of the network. The errors of TDOA determination
 and satellite coordinates, obtained using a numerical
 model of satellite motion, are equal ±2.6 m and ±35 m respectively.
 Software implementation of the numerical model is taken from the free space dynamics library OREKIT.
Співробітники Вентспільської вищої школи висловлюють щиру подяку за допомогу в отриманні результатів в рамках Латвійського національного проекту дослідницьких програм «Next Generation Information and Communication Technologies (NexIT) New Generation Large Volume Data Processing Systems».
uk
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Наука та інновації
Наукові основи інноваційної діяльності
Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення
Мониторинг орбитального положения телекомуникационного геостационарного спутника методом базисного приема сигналов цифрового спутникового телевидения
Monitoring of the Orbital Position of a Geostationary Satellite by the Spatially Separated Reception of Signals of Digital Satellite Television
Article
published earlier
spellingShingle Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення
Калюжний, М.П.
Бушуєв, Ф.І.
Сибірякова, Є.С.
Шульга, O.В.
Шакун, Л.С.
Безруков, В.
Кулішенко, В.Ф.
Москаленко, С.С.
Малиновський, Є.В.
Балагура, О.А.
Наукові основи інноваційної діяльності
title Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення
title_alt Мониторинг орбитального положения телекомуникационного геостационарного спутника методом базисного приема сигналов цифрового спутникового телевидения
Monitoring of the Orbital Position of a Geostationary Satellite by the Spatially Separated Reception of Signals of Digital Satellite Television
title_full Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення
title_fullStr Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення
title_full_unstemmed Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення
title_short Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення
title_sort моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення
topic Наукові основи інноваційної діяльності
topic_facet Наукові основи інноваційної діяльності
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/117630
work_keys_str_mv AT kalûžniimp monítoringorbítalʹnogopoložennâtelekomuníkacíinogogeostacíonarnogosuputnikametodombazisnogopriiomusignalívcifrovogosuputnikovogotelebačennâ
AT bušuêvfí monítoringorbítalʹnogopoložennâtelekomuníkacíinogogeostacíonarnogosuputnikametodombazisnogopriiomusignalívcifrovogosuputnikovogotelebačennâ
AT sibírâkovaês monítoringorbítalʹnogopoložennâtelekomuníkacíinogogeostacíonarnogosuputnikametodombazisnogopriiomusignalívcifrovogosuputnikovogotelebačennâ
AT šulʹgaov monítoringorbítalʹnogopoložennâtelekomuníkacíinogogeostacíonarnogosuputnikametodombazisnogopriiomusignalívcifrovogosuputnikovogotelebačennâ
AT šakunls monítoringorbítalʹnogopoložennâtelekomuníkacíinogogeostacíonarnogosuputnikametodombazisnogopriiomusignalívcifrovogosuputnikovogotelebačennâ
AT bezrukovv monítoringorbítalʹnogopoložennâtelekomuníkacíinogogeostacíonarnogosuputnikametodombazisnogopriiomusignalívcifrovogosuputnikovogotelebačennâ
AT kulíšenkovf monítoringorbítalʹnogopoložennâtelekomuníkacíinogogeostacíonarnogosuputnikametodombazisnogopriiomusignalívcifrovogosuputnikovogotelebačennâ
AT moskalenkoss monítoringorbítalʹnogopoložennâtelekomuníkacíinogogeostacíonarnogosuputnikametodombazisnogopriiomusignalívcifrovogosuputnikovogotelebačennâ
AT malinovsʹkiiêv monítoringorbítalʹnogopoložennâtelekomuníkacíinogogeostacíonarnogosuputnikametodombazisnogopriiomusignalívcifrovogosuputnikovogotelebačennâ
AT balaguraoa monítoringorbítalʹnogopoložennâtelekomuníkacíinogogeostacíonarnogosuputnikametodombazisnogopriiomusignalívcifrovogosuputnikovogotelebačennâ
AT kalûžniimp monitoringorbitalʹnogopoloženiâtelekomunikacionnogogeostacionarnogosputnikametodombazisnogopriemasignalovcifrovogosputnikovogotelevideniâ
AT bušuêvfí monitoringorbitalʹnogopoloženiâtelekomunikacionnogogeostacionarnogosputnikametodombazisnogopriemasignalovcifrovogosputnikovogotelevideniâ
AT sibírâkovaês monitoringorbitalʹnogopoloženiâtelekomunikacionnogogeostacionarnogosputnikametodombazisnogopriemasignalovcifrovogosputnikovogotelevideniâ
AT šulʹgaov monitoringorbitalʹnogopoloženiâtelekomunikacionnogogeostacionarnogosputnikametodombazisnogopriemasignalovcifrovogosputnikovogotelevideniâ
AT šakunls monitoringorbitalʹnogopoloženiâtelekomunikacionnogogeostacionarnogosputnikametodombazisnogopriemasignalovcifrovogosputnikovogotelevideniâ
AT bezrukovv monitoringorbitalʹnogopoloženiâtelekomunikacionnogogeostacionarnogosputnikametodombazisnogopriemasignalovcifrovogosputnikovogotelevideniâ
AT kulíšenkovf monitoringorbitalʹnogopoloženiâtelekomunikacionnogogeostacionarnogosputnikametodombazisnogopriemasignalovcifrovogosputnikovogotelevideniâ
AT moskalenkoss monitoringorbitalʹnogopoloženiâtelekomunikacionnogogeostacionarnogosputnikametodombazisnogopriemasignalovcifrovogosputnikovogotelevideniâ
AT malinovsʹkiiêv monitoringorbitalʹnogopoloženiâtelekomunikacionnogogeostacionarnogosputnikametodombazisnogopriemasignalovcifrovogosputnikovogotelevideniâ
AT balaguraoa monitoringorbitalʹnogopoloženiâtelekomunikacionnogogeostacionarnogosputnikametodombazisnogopriemasignalovcifrovogosputnikovogotelevideniâ
AT kalûžniimp monitoringoftheorbitalpositionofageostationarysatellitebythespatiallyseparatedreceptionofsignalsofdigitalsatellitetelevision
AT bušuêvfí monitoringoftheorbitalpositionofageostationarysatellitebythespatiallyseparatedreceptionofsignalsofdigitalsatellitetelevision
AT sibírâkovaês monitoringoftheorbitalpositionofageostationarysatellitebythespatiallyseparatedreceptionofsignalsofdigitalsatellitetelevision
AT šulʹgaov monitoringoftheorbitalpositionofageostationarysatellitebythespatiallyseparatedreceptionofsignalsofdigitalsatellitetelevision
AT šakunls monitoringoftheorbitalpositionofageostationarysatellitebythespatiallyseparatedreceptionofsignalsofdigitalsatellitetelevision
AT bezrukovv monitoringoftheorbitalpositionofageostationarysatellitebythespatiallyseparatedreceptionofsignalsofdigitalsatellitetelevision
AT kulíšenkovf monitoringoftheorbitalpositionofageostationarysatellitebythespatiallyseparatedreceptionofsignalsofdigitalsatellitetelevision
AT moskalenkoss monitoringoftheorbitalpositionofageostationarysatellitebythespatiallyseparatedreceptionofsignalsofdigitalsatellitetelevision
AT malinovsʹkiiêv monitoringoftheorbitalpositionofageostationarysatellitebythespatiallyseparatedreceptionofsignalsofdigitalsatellitetelevision
AT balaguraoa monitoringoftheorbitalpositionofageostationarysatellitebythespatiallyseparatedreceptionofsignalsofdigitalsatellitetelevision