Научная статья на тему 'АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ HUB-ТЕРМИНАЛА НА ОБОРУДОВАНИИ АБОНЕНТСКОЙ СТАНЦИИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ'

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ HUB-ТЕРМИНАЛА НА ОБОРУДОВАНИИ АБОНЕНТСКОЙ СТАНЦИИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
33
11
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
АБОНЕНТСКАЯ СТАНЦИЯ / СЕТЬ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ / МОДЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Сафронов М.И., Порываев А.С.

В данной статье представлен анализ возможности работы абонентской станции спутниковой связи в режиме Hub-терминала для повышения надежности обслуживания корпоративных клиентов операторов спутниковой связи в условиях преднамеренного (непреднамеренного) воздействия на стационарную транспортную сеть.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ HUB-ТЕРМИНАЛА НА ОБОРУДОВАНИИ АБОНЕНТСКОЙ СТАНЦИИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ»

исключить влияние погодных условий на проведение работ, а также обезопасить персонал. Список использованной литературы:

1. Анализ несчастных случаев на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора. - Текст: электронный. - URL: http://www.szap.gosnadzor.ru/activity/energonadzor/nesc_sluch/. - Режим доступа: свободный.

2. Климат Барнаула. - Текст: электронный. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Барнаула. - Режим доступа: свободный.

© Мустяцэ А.В., Серохвостов А.А., Попов А.Н., 2023

УДК 621.391

Сафронов М.И., Порываев А.С.

Сотрудники Академии ФСО России Россия, г. Орёл

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НиВ-ТЕРМИНАЛА НА ОБОРУДОВАНИИ АБОНЕНТСКОЙ СТАНЦИИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

Аннотация

В данной статье представлен анализ возможности работы абонентской станции спутниковой связи в режиме НиЬ-терминала для повышения надежности обслуживания корпоративных клиентов операторов спутниковой связи в условиях преднамеренного (непреднамеренного) воздействия на стационарную транспортную сеть.

Ключевые слова

Абонентская станция, сеть спутниковой связи, модемное оборудование.

Введение

В настоящее время серверы и телекоммуникационные узлы подвержены хакерским атакам, как правило, из-за рубежа, что приводит к сбоям в их работе на длительные промежутки времени. Спутниковые сети принято использовать для резервирования транспортных сетей в случае их отказа. Для повышения надежности функционирования сетей и выполнения контрактных обязательств перед корпоративными клиентами по предоставлению услуг спутниковой связи предлагается использовать разветвленную сеть центральных (узловых) станций на базе абонентских терминалов как резервный вариант построения сетей спутниковой связи.

Основная часть

По статистике, приведенной в январе 2023 года, количество хакерских атак в России в 2022 году увеличилось на 700% относительно показателей в 2021 году. Среднее число кибернападений за час выросло в 11 раз, за сутки - в 10 раз. Частота атак выросла в 3-4 раза по сравнению с 2021 годом. [1]

Так, например, 28 февраля 2023 года были совершены DDoS-атаки на технологическую инфраструктуру Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в результате возникли проблемы в работе внешних информационных сервисов. [2]

Таким образом, число хакерских атак на серверы и телекоммуникационные узлы увеличивается, что приводит к их отказу или выходу из строя.

Для резервирования транспортных сетей в случае их отказа принято использовать спутниковые сети. Крупнейшими коммерческими спутниковыми операторами в России являются Федеральное

государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (ГП КС) и акционерное общество «Газпром космические системы».

В ведении ГП КС находится орбитальная группировка из 12 геостационарных спутников, работающих в С-, Ки-, Ка- и L- диапазонах. Космические аппараты ГП КС расположены на дуге орбиты от 14° з.д. до 145° в.д. Их зоны обслуживания охватывают всю территорию России, СНГ, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, Австралии. Наземная инфраструктура ГП КС состоит из пяти центров космической связи, расположенных на территории Москвы, Московской области и Хабаровского края. [3]

В ведении «Газпром космические системы» находится группировка из 5 геостационарных спутников, а именно: Ямал-601 (49°в.д.), Ямал-402 (55°в.д.), Ямал-401 (90°в.д.), Ямал-202 (163.5°в.д.), Ямал-300К (183°в.д.). Наземная инфраструктура «Газпром космические системы» состоит из четырех центров космической связи и одного центра спутникового телевидения, расположенных на территории Москвы, Московской области, Хабаровского края, Ярославской и Новосибирской области. [4]

Для повышения надежности спутниковых сетей предлагается использовать разветвленную сеть центральных (узловых) станций. Это можно реализовать за счет выбора режима работы модемного оборудования рАМА^СРС, TDM/SCPC, TDMA), подбора оптимального количественного состава абонентских станций, работающих с указанной узловой станцией, а также максимально эффективного использования энергопотенциала радиочастотного оборудования. Наиболее подходящим модемным оборудованием является модемная линейка иНР. Модемы данной линейки работают по стандартному алгоритму формирования кадров физического уровня в стандарте DVB/S2 [5].

BBFRAME

PLH BBHEADER DATA FIELD BCHFEC LDPCFEC

80 bits Переменной длины Переменной длины

I I

16200/64800 бит

Рисунок 1 - Структура TDM-frame при использовании стандарта DVB-S2

Рисунок 2 - Вариант построения сети спутниковой связи

Задача сводится к следующему: с помощью программного обеспечения «Сервер NMS иНР» спроектировать сеть спутниковой связи по количеству абонентских терминалов (рис. 2) таким образом, чтобы выполнить условия по величине символьной скорости в прямом спутниковом канале. При этом достигается компромисс выбора между символьной скоростью и энергопотенциалом абонентского терминала.

Заключение

Дальнейшие исследования предполагают проведение расчетов энергопотенциала линий «Узловая станция - космический аппарат - Абонентская станция» для оценки отношения сигнал-шум на входе демодулятора осуществление абонентской станции спутниковой связи с модемным оборудованием линейки иНР.

Список использованной литературы:

1. https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:DDoS-атаки_в_России

2. https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Федеральная_таможенная_служба_(ФТС_РФ)

3. https://www.rscc.ru/about/#!tab=panel-0

4. https://www.gazprom-spacesystems.ru/ru/

5. https://comtech.com/uhp/

© Сафронов М.И., Порываев А.С., 2023

УДК 621.391

Семериков Е.Р., Порываев А.С.

Сотрудники Академии ФСО России Россия, г. Орёл

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ «ГОНЕЦ-Д1М»

Аннотация

В данной статье представлены способы повышения скорости передачи информации в системе спутниковой связи «Гонец-Д1М».

Ключевые слова

Система спутниковой связи, «Гонец-Д1М», низкая круговая орбита, модуляция.

Введение

Системы спутниковой связи на низких круговых орбитах (НКО) в последние годы являются одними из наиболее динамично развивающихся видов спутниковой связи. Одной из таких систем является система спутниковой связи «Гонец-Д1М», произведенная в России. Явным недостатком системы является низкая скорость передачи информации в сравнении с зарубежными аналогами.

Основная часть

На сегодняшний день система спутниковой связи «Гонец-Д1М» способна передавать информацию с максимальной скоростью равной 76,8 Кбит/с, что не подходит для предоставления современных услуг с использованием систем спутниковой связи на НКО.

Повышение скорости передачи информации в системе спутниковой связи «Гонец-Д1М» возможно несколькими способами:

1. Использование многопозиционного метода модуляции;

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.