ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРАВЛЕННЫХ ЗАМИРАНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ. ЧАСТЬ 2

Код статьи
S3034590125070039-1
DOI
10.7868/S3034590125070039
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 70 / Номер выпуска 7
Страницы
644-650
Аннотация
Приведена уточненная модель случайного процесса плоских замираний, возникающих в спутниковых каналах связи вследствие многолучевого распространения сигнала при использовании узконаправленной приемной антенны. Уточнение представленной ранее модели заключается в иной параметризации, суть которой состоит в учете основного лепестка типовой огибающей диаграммы направленности приемной антенны согласно соответствующим рекомендациям МСЭ. Для полученной модели представлены статистические характеристики частоты пересечений уровня и средней продолжительности замираний. Проведена оценка влияния многолучевого распространения согласно представленной модели на сигнал стандарта спутниковой связи DVB-S2X VL-SNR, на основе которой можно сделать вывод о незначительной потере в помехоустойчивости для случаев глубины замираний, наиболее часто наблюдаемых на практике.
Ключевые слова
замирания многолучевое распространение спектральная плотность мощности узконаправленная антенна спутниковые системы связи
Дата публикации
01.07.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
28

Библиография

  1. 1. Караваев Д.А., Глушанков Е.И. // РЭ. 2025. Т. 70. № 7. С.
  2. 2. Stüber G.L. Principles of Mobile Communication. Cham: Springer, 2017.
  3. 3. Recommendation ITU-R F.1245–3. Mathematical Model of Average and Related Radiation Patterns for Point-to-Point Fixed Wireless System Antennas for Use in Interference Assessment in the Frequency Range from 1 GHz to 86 GHz. Geneva: Int. Commun. Union, 2019. 12 p.
  4. 4. Recommendation ITU-R BO.1213. Reference Receiving Earth Station Antenna Pattern for the Broadcasting-Satellite Service in the 11.7–12.75 GHz Band. Geneva: Int. Commun. Union, 2005. 5 p.
  5. 5. Mardia K.V., Jupp P.E. Directional Statistics. Chichestar: John Wiley & Sons, 2000.
  6. 6. Net M.S. Analysis of the Fading Channel in Downlinks from the Lunar South Pole to the Deep Space Network. IPN Progress Report 42–216. Washington: NASA, 2019. 30 p.
  7. 7. Hoehler P., Haas E. // IEEE VTS50th Vehicular Technology Conf. Amsterdam. 19–22 Sept. N. Y.: IEEE, 1999. V. 4. P. 1961. https://doi.org/10.1109/VETECF.1999.797280
  8. 8. Wee Teck Ng., Dubey V.K. // IEEE Commun. Lett. 2002. V. 6. № 11. P. 472.
  9. 9. European Standard ETSI EN302307–2 V1.4.1. Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications; Part 2: DVB-S2 Extensions (DVB-S2X). Sophia Antipolis: Europ. Standards Telecommun. Inst., 2024. 166 p.
  10. 10. Technical Report ETSI TR102376–2 V1.2.1. Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the second-generation system for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications; Part 2: S2 Extensions (DVB-S2X). Sophia Antipolis: Europ. Standards Telecommun. Inst., 2021. 212 p.
  11. 11. Casini E., De Gaudenzi R., Ginesi A. // Int. J. Satellite Commun. and Networking. 2004. V. 22. P. 281. https://doi.org/10.1002/sat.791
  12. 12. Technical Report ETSI TR102768 V1.1.1. Digital Video Broadcasting (DVB); Interaction channel for Satellite Distribution Systems; Guidelines for the use of EN301790 in mobile scenarios. Sophia Antipolis: Europ. Standards Telecommun. Inst., 2009. 111 p.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека