Стаття
Наукова стаття
Further development of satellite telecommunications radio signals noise immunity increasing method
ID елемента: 5122
1 Медіафайлів
2020/04/01
Цитування
eNUPPIR (). Further development of satellite telecommunications radio signals noise immunity increasing method. https://reposit.nupp.edu.ua/item/5122
eNUPPIR. "Further development of satellite telecommunications radio signals noise immunity increasing method." Web. . <https://reposit.nupp.edu.ua/item/5122>.
eNUPPIR. "Further development of satellite telecommunications radio signals noise immunity increasing method." Accessed . https://reposit.nupp.edu.ua/item/5122.
Скопійовано в буфер обміну
Властивості
Тип
Українська
Наукова стаття
Англійська
Scientific article
Назва
Англійська
Further development of satellite telecommunications radio signals noise immunity increasing method
Українська
Подальший розвиток супутникових телекомунікаційних радіосигналів сприяє підвищенню завадостійкості методу підвищення
Автор
Українська
Шульга, О.В.
Англійська
Shulha, Oleksandr
Українська
Козелков, С.В.
Англійська
Kozelkov, Serhii
Українська
Шефер, О.В.
Англійська
Shefer, Oleksandr
Українська
Нелюба, Д.М.
Англійська
Neliuba, Dmytro
Опис
Англійська
The problem of radio communication loss during spacecraft passage at hyperspeed through dense layers of atmosphere at heights of 60-120 km as result of plasma ionization shock wave formation is analyzed. As a result, this part of spacecraft trajectory is the most prob-lematic from navigation and control point of view.
Українська
Проаналізовано проблему втрати радіозв'язку при проходженні космічного апарату при підвищеному швидкості через щільні шари атмосфери на висотах 60 -120 км в результаті формування ударної хвилі плазми. В результаті ця частина траєкторії космічного апарату є найбільш проблематичною з точки зору навігації та контролю.
Анотація
Англійська
The problem of radio communication loss during spacecraft passage at hyperspeed through dense layers of atmosphere at heights of 60-120 km as result of plasma ionization shock wave formation is analyzed. As a result, this part of spacecraft trajectory is the most problematic from navigation and control point of view. A part of this unsolved problem is identified and an innovative method for solving it
is proposed – a method of resonant radio signal regeneration developed, which based on interaction of outer ionized layer elementary particles with artificially generated high intensity negative radiation. Technical means for artificial low-temperature plasma energyefficient formation have been developed. A design for equipotential low-temperature plasma of high intensity, which based on nearcathode region glow discharge and depends on electrodes geometric parameters and gaseous medium physical parameters proposed. This method, in comparison with existing spacecraft radio communication methods, does not introduce changes into spacecraft external design and does not affect flight aerodynamics. High-temperature plasma shell with artificial intense negative radiation interaction simulation confirms the formation of resonant regenerative transport layer that facilitates radio signal passage through plasma ionization shock wave around spacecraft.
is proposed – a method of resonant radio signal regeneration developed, which based on interaction of outer ionized layer elementary particles with artificially generated high intensity negative radiation. Technical means for artificial low-temperature plasma energyefficient formation have been developed. A design for equipotential low-temperature plasma of high intensity, which based on nearcathode region glow discharge and depends on electrodes geometric parameters and gaseous medium physical parameters proposed. This method, in comparison with existing spacecraft radio communication methods, does not introduce changes into spacecraft external design and does not affect flight aerodynamics. High-temperature plasma shell with artificial intense negative radiation interaction simulation confirms the formation of resonant regenerative transport layer that facilitates radio signal passage through plasma ionization shock wave around spacecraft.
Українська
Проаналізовано проблему втрати радіозв'язку при проходженні космічного апарату при підвищеному швидкості через щільні шари атмосфери на висотах 60 -120 км в результаті формування ударної хвилі плазми. В результаті ця частина траєкторії космічного апарату є найбільш проблематичною з точки зору навігації та контролю. Виявлено частину цієї невирішеної проблеми та запропоновано інноваційний метод її розв'язання - розроблено метод регенерації резонансного радіосигналу, який заснований на взаємодії елементарних частинок зовнішнього іонізованого шару з штучно сформованим негативним випромінюванням високої інтенсивності. Розроблено технічні засоби для штучного низькотемпературного енергоефективного формування плазми. Запропоновано конструкцію для еквіпотенціальної низькотемпературної плазми високої інтенсивності, яка заснована на близькому розряді прикатодного регіону і залежить від геометричних параметрів електродів та запропонованих фізичних параметрів газового середовища. Цей метод, у порівнянні з існуючими методами радіозв'язку космічних апаратів, не вносить змін до зовнішнього знаку космічних апаратів і не впливає на аеродинаміку польоту. Високотемпературна плазмова оболонка з штучним інтенсивним імітацією взаємодії негативного випромінювання підтверджує формування резонансного регенеративного транспортного шару, що полегшує проходження радіосигналу через ударну хвилю плазмової іонізації навколо космічного апарату.
Мова
en
Дата випуску
2018
Ключові слова
Українська
космічний корабель
Англійська
ionospheric plasma
Англійська
negative radiation
Англійська
noise immunity
Англійська
radio signal
Англійська
satellite telecommunications
Англійська
spacecraft
Українська
негативне випромінювання
Українська
завадостійкість
Українська
радіосигнал
Українська
іоносферна плазма
Українська
супутникові телекомунікації
Видавець
Англійська
International Journal of Engineering & Technology
Бібліографічний опис
Англійська
Further development of satellite telecommunications radio signals noise immunity increasing method / S.V. Kozelkov, O.V. Shulha, O.V. Shefer, D.M. Neliuba // International Journal of Engineering & Technology. - 2018. - Vol. 7, № 4.8. - P. 17-21.
Медіафайли
Інформація про метадані
Створено
2020-4-1 17:56
Остання зміна
2026-4-2 07:58
(Оновлено 2191 днів після створення)
Дата видачі (DC)
2018
ID елемента
#5122
Клас ресурсів
Стаття
Шаблон ресурсу
Наукова стаття
