S диапазонындағы наноспутниктік кескін деректерін қабылдау SDR жер станциясының жобалау және есептеу сипаттамалары.
DOI:
https://doi.org/10.31489/2024No4/79-87Кілт сөздер:
Жер станциясы, , бағдарламалық жасақтамамен анықталған радиостанция, наноспутникАңдатпа
Мақалада S-диапазонында Жерді қашықтықтан зондтаудың төмен орбиталық наноспутниктері үшін ақпаратты беретін және қабылдайтын жер станциясын жобалау, құру және сынақ нәтижелері сипатталған. Шешімнің ерекшелігі - бағдарламаланатын клапан матрицаларына (FPGA) негізделген әмбебап, арзан SDR аппараттық платформаларын және AD9361 сияқты чипті қабылдағыштарды пайдалану. Ақпараттың берудің жалпы және пайдалы жылдамдығы және қажетті Eb/No қатынасы есептелген, мұндағы Eb-хабарламаның бір бит энергиясы, No- DVB-S2 MODCOD стандарттың сигналын кодтау және модуляциялау үшін пайдаланылған кезде эквивалентті шу қуатының спектрлік тығыздығының мәні.
References
Liashkevich S.V., Saetchnikov V.A. (2021) SDR Based X-Band University Ground Station as Remote Sensing Technologies Learning Environment. Proceeding of the 8th International Workshop on Metrology for AeroSpace, IEEE Xplore, 127 – 131. DOI: 10.1109/MetroAeroSpace51421.2021.9511743. DOI: https://doi.org/10.1109/MetroAeroSpace51421.2021.9511743
Reinhart R., Lux J.P. (2014) Space-based reconfigurable software defined radio test bed aboard international space station. Proceeding of the “SpaceOps” conference, AIAA 2014-1612. DOI: 10.2514/6.2014-1612. DOI: https://doi.org/10.2514/6.2014-1612
Ferreira P.V.R., Paffenroth R., Wyglinski A.M., Hackett T.M.; Sven G. Bilen S.G., Reinhart R.C. (2019) Reinforcement learning for satellite communications: From LEO to deep space operations. IEEE Communications Magazine, 57, 5, 70 – 75. DOI: 10.9/MCOM.2019.1800796. DOI: https://doi.org/10.1109/MCOM.2019.1800796
Kozłowski S. (2018) A carrier synchronization algorithm for SDR-based communication with LEO satellite. Radioengineering, 27, 1, 299 – 306. DOI: 10.13164/re.2018.0299. DOI: https://doi.org/10.13164/re.2018.0299
Ilco V., Levineț N., Gîrșcan., A. Margarint, A., Secrieru N. (2015) Satellite telemetry data reception and processing via software defined radio. Available at: http://repository.utm.md/handle/5014/2351.
Grayver E., Chin A., Hsu J., Stanev S., Kun D., Parower A. (2015) Software defined radio for small satellites. Proceeding of the IEEE Aerospace Conference, 1 – 9. DOI: 10.1109/AERO.2015.7118901. DOI: https://doi.org/10.1109/AERO.2015.7118901
Ceylan O., Caglar A., Tugrel H.B., Cakar O., Kislal A.O., Kula K., Yagci H. B. (2016) Satellites. IEEE icrowave magazine, 17, 3, 26 – 33. DOI: 10.1109/MMM.2015.2505700. DOI: https://doi.org/10.1109/MMM.2015.2505700
Guerra A.G.C., Ferreira A.S., Costa M., Nodar-Lopez D., Agelet F.A. (2018) Integrating ´ small satellite communication in an autonomous vehicle network: A case on oceanography. Acta Astronautica, 145, 229 – 237. DOI:10.1016/j.actaastro.2018.01.022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2018.01.022
Maheshwarappa M.R. (2016) Software defined radio (SDR) architecture for concurrent multisatellite communications. PhD dissertation. University of Surrey. Available at: https://openresearch.surrey.ac.uk/esploro/outputs/doctoral/Software-defined-radio-SDR-architecture-for/99511622502346. DOI: https://doi.org/10.1109/AERO.2015.7119186
Juang J.C., Tsai C.T., Miau J.J. (2008) A software-defined radio approach for the implementation of ground station receivers. In book: Small Satellites for Earth Observation, 293–298. DOI: 10.1007/978-1-4020-6943-7. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6943-7_27
Quintana-Dıaz G., Birkeland R. (2018) Software-Defined Radios in Satellite Communications. Proceeding of the conference ESA 4S Symposium, Sorrento, Italy. Available at: https://www.researchgate.net/publication/330398017.
Ajith Kumar Joel, Pavan Kalyan Redd, Charan Yadav, Chandan M., Devanathan M. (2020) SDR Based Ground Station for Image Reception from Weather Satellites. International Journal of Advance Science and Technology, 29, No. 10S, 7694 – 7705. Available at: https://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/24092.
Velasco C., Tipantuña C. (2017) Meteorological picture reception system using software defined radio (SDR). Proceeding of the IEEE 2nd Ecuador Technical Chapters Meeting, 1-6. DOI: 10.1109/ETCM.2017.8247551. DOI: https://doi.org/10.1109/ETCM.2017.8247551
Georgescu I., Angelescu N., Puchianu D.C., Predusca G., Circiumarescu L-D. (2021) Software defined radio applications-receiving and decoding images transmitted by weather satellites. Proceeding of the 13th Intern. Conf. on Electronics, Computers and Artificial Intelligence, 1 – 4. DOI: 10.1109/ECAI52376.2021.9515169. DOI: https://doi.org/10.1109/ECAI52376.2021.9515169
Thabit A.A. (2020) Design and software implementation of radio frequency satellite link based on SDR under noisy channels. Telkomnika, 8, 6, 2852 - 2860. DOI: 10.12928/telkomnika.v18i6.16130. DOI: https://doi.org/10.12928/telkomnika.v18i6.16130
Halté S., Chambon C., Rawson S., Dasgupita A., Neveux G., Barataud D. (2019) X-band sampling technology demonstration. Proceeding of the TTC 2019 - 8th ESA International Workshop on Tracking, Telemetry and Command Systems for Space Applications, IEEE Xplore. DOI: 10.1109/TTC.2019.8895295. DOI: https://doi.org/10.1109/TTC.2019.8895295
Chen W., Khan A.Q., Abid M., Ding S. (2011) Integrated design of observer-based fault detection for a class of uncertain nonlinear systems. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 21(3), 423 – 430. DOI:10.2478/v10006-011-0031-0. DOI: https://doi.org/10.2478/v10006-011-0031-0
Pratt T., Bostian C., Allnutt J. Satellite Communications. Wiley, 560. Available at: https://books.google.com/ books/about/Satellite_Communications.h tml?id=IqFvngEACAAJ2002.
Larson W.J., Wertz A.V. (1992) Space Mission Analysis and Design. Springer, 976, 381 – 395. Available at: https://books.google.com/books/about/Space_Mission_Analysis_and_Design.html?id=QJanyiWfvXMC. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-011-2692-2
Benvenuto N., Cherubini G. (2002) Algorithms for Communications Systems and Their Applications. John Wiley & Sons. 508. Available at: https://lib.ysu.am/open_books/413038.pdf. DOI: https://doi.org/10.1002/0470855509
Joseph A. Shaw. (2013) Radiometry and the Friis transmission equation. Am. J. Phys., 81, 33 – 37. DOI:10.1119/1.4755780. DOI: https://doi.org/10.1119/1.4755780
Downloads
Түсті
Өңделді
Қабылданды
Жарияланды
How to Cite
Журналдың саны
Бөлім
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.