<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">izmertech</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Измерительная техника</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izmeritel`naya Tekhnika</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0368-1025</issn><issn pub-type="epub">2949-5237</issn><publisher><publisher-name>ФГУП "ВНИИФТРИ"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.32446/0368-1025it.2023-7-55-59</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">izmertech-1972</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>RADIO MEASUREMENTS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Результаты наблюдений навигационных космических аппаратов с асимметрией амплитудных диаграмм направленности бортового антенно-фидерного устройства</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The results of navigation spacecrafts observations with asymmetry of the onboard antenna amplitude radiation pattern</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Завгородний</surname><given-names>А. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zavgorodnii</surname><given-names>A. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Алексей Сергеевич Завгородний</p><p>г. п. Менделеево, Московская обл.</p><p>AuthorID: 731498</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Aleksei S. Zavgorodnii</p><p>Mendeleevo, Moscow region</p></bio><email xlink:type="simple">zavgor@vniiftri.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Воронов</surname><given-names>В. Л.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Voronov</surname><given-names>V. L.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Владимир Леонидович Воронов</p><p>г. п. Менделеево, Московская обл.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vladimir L. Voronov</p><p>Mendeleevo, Moscow region</p></bio><email xlink:type="simple">voronov@vniiftri.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Рябов</surname><given-names>И. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ryabov</surname><given-names>I. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Иван Владимирович Рябов</p><p>г. п. Менделеево, Московская обл.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ivan V. Ryabov</p><p>Mendeleevo, Moscow region</p></bio><email xlink:type="simple">ryabov@vniiftri.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чигвинцев</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chigvincev</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Андрей Алексеевич Чигвинцев</p><p>г. Иркутск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Andrei A. Chigvincev</p><p>Irkutsk</p></bio><email xlink:type="simple">andrei_chigvince@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Russian Metrological Institute of Technical Physics and Radio Engineering</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Восточно-Сибирский филиал Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>East Siberian Branch of the Russian Metrological Institute of Technical Physics and Radio Engineering</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>31</day><month>08</month><year>2023</year></pub-date><volume>0</volume><issue>7</issue><fpage>55</fpage><lpage>59</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Завгородний А.С., Воронов В.Л., Рябов И.В., Чигвинцев А.А., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Завгородний А.С., Воронов В.Л., Рябов И.В., Чигвинцев А.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Zavgorodnii A.S., Voronov V.L., Ryabov I.V., Chigvincev A.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.izmt.ru/jour/article/view/1972">https://www.izmt.ru/jour/article/view/1972</self-uri><abstract><p>Рассмотрены вопросы мониторинга энергетических характеристик радионавигационных сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Отмечено, что мощность принимаемого в приземном слое радионавигационного сигнала зависит от параметров бортового антенного устройства космического навигационного аппарата, прежде всего – от формы амплитудной диаграммы направленности антенны. Диаграмма направленности бортовой антенны космического аппарата имеет сложную форму, и чтобы компенсировать изменения мощности радионавигационного сигнала в результате удаления (или приближения) навигационного аппарата от (к) потребителя(ю) сигнала, форма диаграммы направленности должна быть осесимметричной, т. е. приближаться к фигуре вращения. По данным регулярного мониторинга энергетических характеристик радионавигационных сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС оценены формы амплитудных диаграмм направленности бортовых антенно-фидерных устройств космических аппаратов из состава орбитальной группировки. В результате обнаружена асимметрия амплитудных диаграмм направленности некоторых аппаратов. Показано, что асимметрия диаграммы направленности приводит к появлению зависимости мощности принимаемого потребителем радионавигационного сигнала от ракурса аппарата – положения излучающей антенной системы аппарата относительно потребителя сигналов. Установлена вероятная причина асимметрии – постепенное старение активных устройств в составе антенно-фидерного тракта. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости регулярного и оперативного мониторинга энергетических характеристик радионавигационных сигналов в приземном слое, обнаруженный эффект асимметрии амплитудных диаграмм направленности целесообразно принять во внимание при разработке антеннофидерных устройств космических аппаратов.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The received in the Earth surface layer satellite radio signal power depends on the space navigation vehicle onboard antenna parameters, primarily it depends on the amplitude radiation pattern shape. The spacecraft onboard antenna radiation pattern has a complex shape in order to compensate for radio navigation signal power changes as a result of the removal (or approach) of the navigation satellite from the signal consumer. For this reason, the shape of the radiation pattern must have axial symmetry, i.e. it has to be close to the rotation fi gure. As a result of the global navigation satellite system GLONASS radio navigation signals energy characteristics monitoring, VNIIFTRI evaluated amplitude radiation patterns of the onboard antenna-feeder devices of satellites from the orbital constellation, the amplitude radiation patterns asymmetry of some of them was discovered. The asymmetry of the radiation pattern leads to the radio navigation signal (received by the consumer) power dependence on the device angle of the, i.e. on the position of the onboard radiating antenna system of the relative to the signals consumer. The probable reason for the asymmetry is the gradual aging of the active devices in the antenna system. The article purpose is to pay attention of competent specialists to the existing problem.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>глобальные навигационные спутниковые системы</kwd><kwd>ГЛОНАСС</kwd><kwd>навигационные космические аппараты</kwd><kwd>антенна</kwd><kwd>диаграмма направленности</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>global navigation satellite systems</kwd><kwd>GLONASS</kwd><kwd>navigation spacecraft</kwd><kwd>antenna</kwd><kwd>antenna radiation pattern</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Михайлов М. И., Музалевский К. В., Миронов В. Л. Измерение толщины льда на пресноводном пруде и реке с использованием сигналов ГЛОНАСС и GPS // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 2. С. 167–174. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2017-14-2-167-174</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mikhailov M. I., Muzalevskiy K. V., Mironov V. L. Ice thickness measurements at freshwater lake and river using GLONASS and GPS signals. Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya zemli iz kosmosa, 2017, vol. 14, no. 2, pp. 167–174. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кирюшкин В. В., Черепанов Д. А. Бистатическая локация воздушных целей сигналами спутниковых радионавигационных систем // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2010. Т. 6. № 11. С. 33–38. https://elibrary.ru/mwjjox</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kiryushkin V. V., Tcherepanov D. A. Bistatic location of air targets by signals of satellite navigating systems. Bulletin of the Voronezh State Technical University, 2010, vol. 6, no. 11, pp. 33–38. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гусманов Р. У., Кимаев К. Ю. Использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС с целью расчета экономической эффективности севооборотов // Никоновские чтения. 2012. № 17. С. 315–317. https://elibrary.ru/senirj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gusmanov R. U., Kimaev K. Yu. Ispol’zovanie global’noj navigacionnoj sputnikovoj sistemy GLONASS s cel’yu rascheta ekonomicheskoj effektivnosti sevooborotov. Nikonovskie chteniya, 2012, no. 17, рр. 315–317. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Завгородний А. С., Рябов И. В., Воронов В. Л. Метрологический комплекс оценки энергетических характеристик сигналов навигационных космических аппаратов ГНСС «ГЛОНАСС» //Альманах современной метрологии. 2016. № 7. С. 124–138. https://elibrary.ru/wilpun</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zavgorodniy A. S., Voronov V. L., Ryabov I. V. Metrologicheskij kompleks ocenki energeticheskih harakteristik signalov navigacionnyh kosmicheskih apparatov GNSS “GLONASS”. Al′manac of Modern Metrology, 2016, no. 7, рр. 124–138. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Завгородний А. С., Воронов В. Л., Рябов И. В., Цигенгагель Н. Р. Измерение параметров амплитудной диаграммы направленности антенной системы навигационного космического аппарата с помощью наземного измерительного комплекса // Измерительная техника. 2018. № 11. С. 22–26. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2018-11-22-26</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zavgorodnii A. S., Voronov V. L., Ryabov I. V. et al. Measurement Techniques, 2019, vol. 61, no. 11, pp. 1066–1073. https://doi.org/10.1007/s11018-019-01550-z</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фатеев А. В., Емельянов Д. В., Тентилов Ю. А., Овчинников А. В. Прохождение особых участков орбиты навигационным космическим аппаратом системы Глонасс // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнёва. 2014. № 4(56). С. 126– 131. https://elibrary.ru/tetdbx</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fateev A. V., Emelyanov D. V., Tentilov U. A., Ovchinnikov A. V. Prohozhdenie osobyh uchastkov orbity navigacionnym kosmicheskim apparatom sistemy Glonass. The Siberian Aerospace Journal, 2014, no. 4(56), рр. 126–131. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Willard A. Marquis, Daniel L. Reigh. Navigation, 2015, no. 62(4), pр. 329–347. https://doi.org/10.1002/navi.123</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Willard A. Marquis, Daniel L. Reigh. Navigation, 2015, no. 62(4), pр. 329–347. https://doi.org/10.1002/navi.123</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Способ определения диаграммы направленности антенны навигационного спутника: пат. RU 2687512 C1 / И. Б. Власов, В. С. Рыжов // Изобретения. Полезные модели. 2019. № 14.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vlasov I. B., Ryzhov V. S. Patent RU 2687512 C1. Inventions. Utility Models, no. 14 (2019).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zavgorodnii A. S. Proc. of the 2022 IEEE 2nd International Conference Problems of Informatics, Electronics and Radio Engineering (PIERE), Novosibirsk, 11–13 November, 2022,Novosibirsk State Technical University. https://doi.org/10.1109/SIBIRCON56155.2022.10017012</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zavgorodnii A. S. Proc. of the 2022 IEEE 2nd International Conference Problems of Informatics, Electronics and Radio Engineering (PIERE), Novosibirsk, 11–13 November, 2022, Novosibirsk State Technical University. https://doi.org/10.1109/SIBIRCON56155.2022.10017012</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
