© ОАО «Российские космические системы» 1 РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО НКУ ДКА ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО- КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
© ОАО «Российские космические системы» 1 Перспективы совместного российско-украинского использования Евпаторийского центра НЦУИКС ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ.
Advertisements

Захаров А.И., Захарова Л.Н., Синило В.П., Сорочинский М.В., Степанова Т.С., ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН Хрущев А.В., Ромашов Р.В., Рязанов И.С., Сунгуров.
Самара МКА «АИСТ» в составе КА «Бион-М» 1 Опытный образец (ОО) МКА «АИСТ» на БВ «Волга» ОО МКА «АИСТ» Адаптер 188КС Балластный груз КА СКРЛ-756.
Презентация на тему: Система передачи информации космического аппарата.
КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН Обработка РСДБ наблюдений в ЦКО РАН Зимовский В.Ф., Безруков И.А., Кен В.О., Мельников А.Е., Мишин В.Ю., Михайлов.
Сертификат соответствия ОС/1-РД-226 от 9 марта 2004 г. Сертификат соответствия ОС/1-РД-230 от 9 марта 2004 г.
ДоплеровскийметеолокаторС-диапазонаДМРЛ-С НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕОБЪЕДИНЕНИЕЛИАНОЗОВСКИЙЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙЗАВОД К О Н Ц Е Р Н ПВО «А Л М А З – А Н Т Е.
Принципы обеспечения навигации и управления КА дальнего космоса Н.А. Эйсмонт, И.C. Ильин, А.Г. Тучин, А.А. Ледков. Семинар: «Наземные средства для обеспечения.
О метрологическом обеспечении наземной инфраструктуры ГЛОНАСС А.С. Толстиков.
Цифровая радиоинтерферометрическая система преобразования сигналов Р1002 Докладчик: Носов Е.В.
Глобальные навигационные спутниковые системы Фетисов С. А. Санкт-Петербургский государственный университет 1.
Измеритель фазовых характеристик радиоприемного тракта РСДБ комплекса Царук А.А. Институт Прикладной Астрономии РАН.
Малогабаритный сверхширокополосный радиолокатор для обнаружения людей за стенами Научно-исследовательский центр сверхширокополосных технологий Московского.
« К ОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И С ЕТИ » 32 часа, 2 ОЙ семестр, 1 ый курс 32 часа, 2 ОЙ 2 ОЙ семестр, 1 ый 1 ый курс.
Космический эксперимент «Тень-Маяк» «Отработка метода радиозондирования подспутникового пространства с использованием сети наземных приемников». Дислокация.
Разработка натурного макета для исследования характеристик каналов связи в системах спутниковой связи типа VSAT. Дипломник: Смирнов С. С. Группа: ЭР
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МНОГОДИАПАЗОННОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЛИ НА БАЗЕ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ Журавлев А.А., Иващенко.
Презентация лабораторной работы удаленного доступа « Исследование точности определения координат ГЛОНАСС/GPS приемником в зависимости от количества наблюдаемых.
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева Стефанский М. А. Клевцов М. Государственный космический.
Г.Иркутск ООО «Системы обработки Информации» Автоматизированные системы управления (АСУ) производственной деятельностью, основанные на применении навигационных.
Транксрипт:

© ОАО «Российские космические системы» 1 РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО НКУ ДКА ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО- КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО- КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

© ОАО «Российские космические системы» 2 Аппаратный зал НРТК «Фобос» Система управления антенной системы П2500 РПУ Х-диапазона Антенная система П-2500 Средства автоматизированного управления Средства КПИ, ТМИ и ИТНП Оборудование НРТК «Фобос»

© ОАО «Российские космические системы» 3 Выносной ретранслятор Фильтр- развязывающее устройство Суммирующе- коммутирующее устройство Передатчик 7,2 ГГц ЛВС Охлаждаемый малошумящий усилитель Возбудитель 7,2 ГГц контроль эфира 1 Гц, 1/60 Гц 10 МГц, 100 МГц Усилитель мощности Приемник GPS/ГЛОНАСС Водородный стандарт Код времени Возбудитель Система облучателей Ретранслятор 8,4 ГГц Прием 8,4 ГГц Прием/ передача 8,4/7,2 ГГц Конвертер 8400/450 Конвертер 450/ МГц Декодер Цифровая обработка сигнала ЦУП, БЦ Метеостанция Командная система Конвертер 8400/ Конвертер 450/ МГц 140 МГц 140 МГц кэ Цифровая обработка сигнала Средства автоматизированного управления Охлаждаемый малошумящий усилитель 1 2 Усилитель мощности Структурная схема НРТК «Фобос» на базе АУ П-2500 (г. Уссурийск) для управления АКК «ФОБОС-ГРУНТ»

© ОАО «Российские космические системы» 4 Диапазон частот на передачу 7,2 ГГц Диапазон частот на прием 8,4 ГГц Эффективная площадь антенны П м 2 Шумовая температура антенной системы 24 К Максимальная излучаемая мощность20 кВт Среднеквадратичные ошибки траекторных измерений по R 0,3 мм/с по R 10 м Скорость принимаемой ТМИ 1 – бит/с Система кодирования Сверточный код, турбокод Скорость передачи КПИ 8 – бит/с Основные технические характеристики НРТК «Фобос»

© ОАО «Российские космические системы» 5 г. Евпатория П2500, 70 м НУ Планетный радиолокатор НИ * - работа на приземном участке траектории С КПИ ТМИ НИ Центр управления полетом КПИ (командно- программная информация) ИТНП (измерение текущих навигационных параметров) ТМИ (телеметрическая информация) НИ (научная информация) НУ (начальные условия) НРТК – наземный радиотехнический комплекс Баллистический центр п. Медвежьи Озера ТНА57, 16 м ТНА1500, 64 м г. Уссурийск П2500, 70 м НРТК НРТК* Байконур ТНА57, 16 м Х ХХ Х Структурная схема НКУ ДКА для управления АКК «ФОБОС-ГРУНТ»

© ОАО «Российские космические системы» 6 г. Евпатория П2500, 70 м НУ НРТК, ПРЛ НИ * - работа на приземном участке траектории Х, С КПИ ТМИ НИ Центр управления полетом КПИ (командно- программная информация) ИТНП (измерение текущих навигационных параметров) ТМИ (телеметрическая информация) НИ (научная информация) НУ (начальные условия) НРТК – наземный радиотехнический комплекс Баллистический центр п. Медвежьи Озера ТНА57, 16 м ТНА1500, 64 м г. Уссурийск П2500, 70 м НРТК НРТК* Байконур ТНА57, 16 м Х ХХ Х Структурная схема НКУ ДКА перспективных КА РФ, запускаемых до 2014 г.

© ОАО «Российские космические системы» 7 Краснодарский край п. Медвежьи Озераг. Уссурийск Центр управления полетом Баллистический центр НУ НВРТК НВРТК, ПРЛ НРТК Х Хабаровск НРТК Х НВРТК 16 м 70 м64 м 16 м Х, Ка КПИ, ТМИ, ТВ, ТЛФ, НИ, ШПИ ИТНП Центр корреляционной обработки РС ДБ КПИ, ТМИ КПИ – командно - программная информация ИТНП – измерение текущих навигационных параметров ТМИ – телеметрическая информация НИ – научная информация НУ – начальные условия ШПИ – широкополосная информация ТЛФ – телефон ТВ – телевидение г. Евпатория НВРТК, ПРЛ X, Ka, C 32 м РС ДБ 70 м НРТК Х Структурная схема НКУ перспективных КА РФ, запускаемых после 2014 г., включая лунные и КА на вытянутых орбитах

© ОАО «Российские космические системы» 8 Высокоэффективная антенна с использованием принципа суммирования сигналов с ряда антенн

© ОАО «Российские космические системы» 9 п. Медвежьи Озера г. Уссурийск III станция связи с ПЛБ IV станция связи с ПЛБ Экватор I станция связи с ПЛБ II станция связи с ПЛБ Контрольно- координационный центр Система связи через лунные спутники- ретрансляторы Система связи через земные спутники- ретрансляторы Структурная схема наземной сети связи с постоянно-действующей лунной базой (ПЛБ)

© ОАО «Российские космические системы» 10 Приемный пункт КА Квазар Задержка сигнала от квазара Базовая линия Задержка сигнала от КА Приемный пункт Схема измерений методом дифференциальной радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ)

© ОАО «Российские космические системы» 11 Калязин Медвежьи Озера Уссурийск Улан-Уде Квазар Центр корреляционной обработки Баллистический центр Центр управления полетом НУ Траекторная информация РСДБ МКА Информация РСДБ Программы сеансов, целеуказания Баллистическая информация ПП1 ПП4 ПП2 ПП3 ПП – пункт приема НУ – начальные условия Структурная схема навигационной РСДБ-сети

© ОАО «Российские космические системы» а [км] Сутки – использованы штатные измерения D, D – с двух пунктов 2 – дополнительно привлечены РСДБ-измерения на одной базе Евпатория - Уссурийск 3 – дополнительно привлечены РСДБ-измерения двух баз Зависимость большой полуоси эллипса ошибок определения траектории от длительности мерного интервала

© ОАО «Российские космические системы» 13 Система управления антенной МШУ S-диап. ЛП Поляризатор Видеоконвертер DBBC Приемник ГЛОНАСС Аппаратура фазового контроля Водородный стандарт частоты П2500 Метеостанция Система точных частот и времени МШУ Х-диап. ЛП Регистратор NRTV Контроль фазовых характеристик Система бесперебойного питания Региональный управляющий ПК Аппаратура контроля электрической длины кабеля Приемник S-диап. ЛП Приемник Х-диап. ЛП Облучатель Криогенная система Аппаратура связи АСУ РСДБ Контррефлектор МШУ S-диап. ПП МШУ Х-диап. ПП Приемник S-диап. ПП Приемник Х-диап. ПП ЦКО ЛП – левая поляризация ПП – правая поляризация Структурная схема пункта приема интерферометрической информации

© ОАО «Российские космические системы» 14 ПК 1 ПК 2 ПК m Комплекс компьютеров для вторичной обработки сигнала выходных данных ПК 1 ПК 2 ПК n Комплекс компьютеров, выполняющий прием, буферизацию, переформатирование данных Каналы передачи информации в ЦКО Приемные пункты РСДБ Пункт 1 Пункт 2 Пункт n Коррелятор Структурная схема центра корреляционной обработки интерферометрической информации

© ОАО «Российские космические системы» 15 Структурная схема АСУ РН РСДБ

© ОАО «Российские космические системы» 16 Наименование параметраЕвпаторияУссурийск Диаметр рефлектора антенны, м70 Эффективная площадь антенны, м Рабочий диапазон частот, МГц Мощность передатчика, кВт Суммарная шумовая температура, К: правая поляризация левая поляризация Ширина спектра зондирующего сигнала, МГц± 6± 15 Время переключения из режима передачи в режим приема, с 3010 Сравнительные характеристики планетных радиолокаторов в Евпатории и Уссурийске (проект)

© ОАО «Российские космические системы» 17 МШУ (30К) Служба единого времени (СЕВ) Компьютер управления системами радиолокатора Доплеровский синтезатор Делитель частоты Хронизатор Компьютер обработки отраженного сигнала Доплеровская поправка Эфемериды Результаты измерений АЦП Синтезатор ЛЧМ- сигнала Водородный стандарт частоты Клистронный усилитель (300 кВт) МШУ (20К) Угловое сопровождение небесного тела ЛЧМ-гетеродин АЦП Азимут, угол места Девиация, период Правая поляризация f = f 0 + f д Время f 0 = 8510 МГц Левая поляризация Структурная схема планетного радиолокатора

© ОАО «Российские космические системы» 18 - мощное радиопередающее устройство Размещение передатчика ПРЛ в зеркальной кабине антенны П2500

© ОАО «Российские космические системы» 19 Прямые методыС помощью научных приборов, установленных на борту дальних космических аппаратов Дистанционные методыРадиопросвечивание атмосфер планет Радиолокационные исследования с использованием наземного планетного радиолокатора Исследования с использованием радиоинтерферометров со сверхбольшой базой Радиоастрономические исследования Методы исследования дальнего космоса