Библиографическое описание:Исследование полярных низкоорбитальных дополнений для системы ГЛОНАСС с возможностью полного покрытия Земли : научное издание / К. Р. Плыкин, М. М. Валиханов, А. Н. Верещагин, А. С. Пустошилов. - Текст : непосредственный // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. - 2026. - Т. 13, № 1. - С. 61-72. - ISSN 2409-0239. - ISSN 2587-9057.
Аннотация:В статье представлены варианты орбитальных группировок на низких орбитах, которые могут выступать как дополнение в системе ГЛОНАСС. Рассмотренные группировки позволяют решить основные проблемы действующей системы. Первая проблема - это деградация уровня доступности по геометрическому фактору по местоположению (PDOP) и среднего значения геометрического фактора при увеличении угла места. Вторая проблема - низкий уровень навигационного сигнала в зоне использования системы, что при высоком уровне зашумленности и радиопомех в городской местности приводит к невозможности решения навигационной задачи. Моделирование показывает, что дополнение системы ГЛОНАСС низкоорбитальными навигационными космическими аппаратами (ННКА) позволяет обеспечить гарантированное покрытие, включая полярные области, повысить доступность и точность в сложных условиях, а также увеличить помехоустойчивость за счет большего отношения сигнал/шум от близко расположенных ННКА.
The paper presents the options for low Earth orbit satellite constellations that could augment the GLONASS system. These constellations address key issues with the current system. The first issue is the degradation availability for Position Dilution of Precision (PDOP) and the average geometric factor value as the angle of the location increases. The second issue is the low navigation signal strength in the system’s operational area, which, given high levels of noise and radio interference in urban areas, renders navigation impossible. Modeling shows that augmenting the GLONASS system with low Earth orbit satellites ensures guaranteed coverage, including polar zones, increases availability and accuracy in challenging conditions, and enhances interference immunity to improve the signal-to-noise ratio at close ranges from low-orbit satellites.