|
|
 Былина Мария Сергеевна,  Шевцова Александра Андреевна
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, 193232, Российская Федерация
Исследование выполнено без привлечения внешних источников финансирования.
DOI 10.31854/2307-1303-2026-14-1-68-85
EDN MQPIJB
|
|
Полный текст
XML JATS
Аннотация
Актуальность. Современные оптические транспортные сети OTN-DWDM имеют сложные топологии, в которых между любыми двумя узлами существует более одного маршрута. Для гибкого управления сетью и обеспечения ее надежной и бесперебойной работы необходима динамическая оптическая маршрутизация спектральных каналов. Маршруты спектральных каналов в сети OTN-DWDM создаются с помощью оптических мультиплексоров ввода / вывода (OADM). Пассивные OADM на основе оптических фильтров не позволяют изменить маршрут без физической замены оборудования, поэтому в современных сетях применяются реконфигурируемые OADM (ROADM), позволяющие динамически перестраивать маршруты каналов. Цель работы ‒ качественная оценка эффективности и целесообразности применения ROADM в сетях OTN-DWDM на основе сравнительного анализа их структурных схем и архитектур. Результаты: рассмотрены принципы работы и структурные схемы ROADM и их основных компонентов -- спектрально-селективных переключателей (WSS) для сетей DWDM с использованием фиксированных и гибких сеток спектральных каналов, проведен сравнительный анализ архитектур ROADM (Colored, Colorless, Directionless, Contentionless, Broadcast-and-Select, Route-and-Select), даны рекомендации по выбору архитектуры ROADM для транспортной сети OTN-DWDM. Практическая значимость: предлагаемые рекомендации по выбору архитектуры ROADM могут быть использованы при проектировании и модернизации сетей OTN-DWDM для снижения эксплуатационных затрат и повышения устойчивости сети.
Ключевые слова
технология спектрального уплотнения DWDM, оптическая транспортная сеть OTN, управляемый оптический мультиплексор ввода / вывода ROADM, спектрально-селективный переключатель WSS, Colorless Directionless Contentionless ROADM, архитектура Broadcast-and-Select, архитектура Route-and-Select
Библиографическая ссылка на статью
Былина М. С., Шевцова А. А. Применение управляемых мультиплексоров ввода / вывода ROADM в DWDM-сетях // Информационные технологии и телекоммуникации. 2026. Т. 14. № 1. С. 68‒85. DOI: 10.31854/2307-1303-2026-14-1-68-85. EDN: MQPIJB
Reference for citation
Bylina M., Shevtsova A. Application of Reconfigurable Optical Add / Drop Multiplexers in DWDM Networks // Telecom IT. 2026. Vol. 14. Iss. 1. PP. 68‒85. (in Russian). DOI: 10.31854/2307-1303-2026-14-1-68-85. EDN: MQPIJB
|
|
Литература
1. Трещиков В. Н., Листвин В. Н. DWDM-системы. М.: Техносфера, 2024. 476 с.
2. Springer Handbook of Optical Networks / Ed. by B. Mukherjee, I. Tomkos, M. Tornatore, P. J. Winzer, Y. Zhao. Cham: Springer, 2020. 1182 p. DOI: 10.1007/978-3-030-16250-4.
3. Kartalopoulos S. V. DWDM: Networks, Devices, and Technology. Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2002. 487 p. DOI: 10.1109/9780470544440.
4. Chen Y.-K., Chang C. H., Yang Y. L., Kuo I. Y., Liang T. C. Mach--Zehnder Fiber-Grating-Based Fixed and Reconfigurable Multichannel Optical Add-Drop Multiplexers for DWDM Networks // Optics Communications. 1999. Vol. 169. Iss. 1--6. PP. 245--262. DOI: 10.1016/S0030-4018(99)00408-3. EDN: ADXUMB
5. Былина М. С., Глаголев С. Ф., Гоменица В. А., Фраз А. В., Цветков Д. А. и др. Принципы построения современных мультиплексоров ввода / вывода ROADM // Сборник научных статей XIII Международной научно-технической и научно-методической конференции «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2024)» (27--28 февраля 2024 г., Санкт-Петербург): в 4 т. / под. ред. С. А. Брусиловского. Т. 1. СПб.: СПбГУТ, 2024. С. 146--151. EDN: HLBNRG
6. Tachikawa Y., Inoue Y., Ishii M., Nozawa T. Arrayed-Waveguide Grating Multiplexer with Loop-Back Optical Paths and Its Applications // Journal of Lightwave Technology. 1996. Vol. 14. Iss. 6. PP. 977--984. DOI: 10.1109/50.511597
7. Brückner V. Elements of Optical Networking: Basics and Practice of Glass Fiber Optical Data Communication. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2024. 251 p.
8. Dlamini P. P., Isoe G. M., Grattan K. T. V., Rahman A. B. M., Leitch A. W. R., et al. Fibre Bragg Grating Based All Optical OADM for Flexible Spectrum Channel Reservation to Minimize Optical Crosstalk in WDM Optical Communication Networks // Proceedings of Southern African Telecommunication Networks and Applications Conference (SATNAC, Kwa-Zulu Natal, South Africa, 1--4 September 2019). Kwa-Zulu Natal, 2019. PP. 138--143.
9. Ma Y., Stewart L., Armstrong J., Clarke I. G., Baxter G. Recent Progress of Wavelength Selective Switch // Journal of Lightwave Technology. 2021. Vol. 39. Iss. 4. PP. 896--903. DOI: 10.1109/JLT.2020.3022375. EDN: IQHYYS
10. Thakulsukanant K. MEMS Technology for Optical Switching // Walailak Journal of Science and Technology. 2013. Vol. 10. Iss. 1. PP. 9--18. DOI: 10.2004/wjst.v10i1.390
11. Liu A.-Q. Photonic MEMS Devices: Design, Fabrication and Control. Boca Raton, FL: CRC Press, 2009. 483 p.
12. Frisken S., Baxter G., Abakoumov D., Zhou H., Clarke I., et al. Flexible and Grid-less Wavelength Selective Switch using LCOS Technology // Optical Fiber Communication Conference (OSA, 6--10 March 2011, Los Angeles, USA). 2011. DOI: 10.1364/OFC.2011.OTuM3
13. Optical Fiber Telecommunications. Vol. VIA. Components and Subsystems / Ed. by I. Kaminow, T. Li, A. E. Willner. Amsterdam: Academic Press: Elsevier, 2013. 794 p.
14. Wang M., Zong L., Mao L., Marquez A., Ye Y., et al. LCoS SLM Study and Its Application in Wavelength Selective Switch // Photonics. 2017. Vol. 4. Iss. 2. Art. 22. DOI: 10.3390/photonics4020022
15. Ji H., Shan Y., Mo Y. Chen Zh., Ma D. Optical Design of an LCoS-Based 1 × 10 WSS with High Coupling Efficiency and Compact Light Paths // Photonics. 2023. Vol. 10. Iss. 10. P. 1107. DOI: 10.3390/photonics10101107. EDN: CZEWMA
16. Handbook of Radio and Optical Networks Convergence / Ed. by T. Kawanishi. Singapore: Springer, 2024. 1723 p. DOI: 10.1007/978-981-97-2282-2
17. Way W. I., Ji P. N., Patel A. N. Wavelength Contention-Free via Optical Bypass within a Colorless and Directionless ROADM [Invited] // Journal of Optical Communications and Networking. 2013. Vol. 5. Iss. 10. PP. A220--A229. DOI: 10.1364/JOCN.5.00A220
18. Sakamaki Y., Kawai T., Fukutoku M. Next-generation Optical Switch Technologies for Realizing ROADM with More Flexible Functions // NTT Technical Review. 2014. Vol. 12. Iss. 1. PP. 37--41. DOI: 10.53829/ntr201401fa6
19. Jinno M., Sasaki R., Izumi T., Kitada M., Miyamura T., et al. Minimal-Hardware Colorless-Directionless ROADM Based on a Single Multi-Input-Port-WSS with Joint Switching // Journal of Optical Communications and Networking. 2026. Vol. 18. Iss. 3. PP. 195--205. DOI: 10.1364/jocn.580878. EDN: ELFAEM
20. Skorin-Kapov N., Pavón-Mariño P., Quagliotti M., Riccardi E., Napoli A., et al. A Broadcast-and-Select ROADM Architecture to Support Linear Hub-Ended Trees Using Point-to-Multipoint Coherent Transceivers [Invited] // Journal of Optical Communications and Networking. 2025. Vol. 17. Iss. 7. PP. C1--C10. DOI: 10.1364/JOCN.550101. EDN: OEJPKY
21. Yang R., Liu L., Yan S., Simeonidou D. A Programmable ROADM System for SDM/WDM Networks // Applied Sciences. 2021. Vol. 11. Iss. 9. P. 4195. DOI: 10.3390/app11094195. EDN: LZTQMC
22. Yamaguchi K., Ikuma Y., Nakajima M., Suzuki K., Itoh M., et al. M × N Wavelength Selective Switches Using Beam Splitting by Space Light Modulators // IEEE Photonics Journal. 2016. Vol. 8. Iss. 1. P. 7901708. DOI: 10.1109/JPHOT.2016.2527705.
23. Ikeda K., Suzuki K., Konoike R., Kawashima H. Silicon Photonics Wavelength Selective Switch with Unlimited Free Spectral Range // Journal of Lightwave Technology. 2020. Vol. 38. Iss. 12. PP. 3268--3275. DOI: 10.1109/JLT.2020.2989379. EDN: TDAJWW
24. Фокин В. Г., Ибрагимов Р. З. Гибкие оптические сети: учебное пособие для вузов. СПб.: Лань, 2022. 252 с.
|
|
|
 Сердюков Павел Сергеевич
Институт радиотехнических систем и управления Южного федерального университета, Таганрог, 347922, Российская Федерация
Исследование выполнено без привлечения внешних источников финансирования.
DOI 10.31854/2307-1303-2026-14-1-57-67
EDN YTKEHT
|
|
Полный текст
XML JATS
Аннотация
Постановка задачи. Контроль разновысотности головок тепловыделяющих сборок атомных реакторов является критической операцией планово-предупредительного ремонта, от точности которой зависит безопасность эксплуатации ядерных установок. Цель работы ‒ разработать математическую модель, обосновывающую применимость метода параллакс-сдвига для бесконтактного измерения разновысотности в условиях ограниченного рабочего пространства. Научная новизна исследования состоит в том, что на основе проективной модели телевизионной камеры на ПЗС-матрице и геометрии дугового перемещения выведены аналитические соотношения между диспаратностью центров проекций головок и их разновысотностью. Результаты. Получены количественные зависимости погрешности определения высоты от базиса, фокусного расстояния и точности локализации центров проекций. Установлено, что при базисе 12 мм, высоте подвеса 1200–1300 мм и субпиксельной оценке центра по контуру головки достигается погрешность 1,3–2,0 мм, что соответствует требованиям промышленного контроля (допуск 3 мм) и превосходит точность действующего контактного метода (5 мм). Практическая значимость: полученные зависимости позволяют обоснованно выбирать параметры системы на этапе проектирования.
Ключевые слова
параллакс-сдвиг, квазистереопара, тепловыделяющие сборки, математическая модель, диспаратность, разновысотность, ПЗС-матрица, фотограмметрия
Библиографическая ссылка на статью
Сердюков П. С. Математическая модель формирования квазистереопар при дуговом перемещении телевизионной камеры для оценки разновысотности объектов регулярной структуры // Информационные технологии и телекоммуникации. 2026. Т. 14. № 1. С. 57‒67. DOI: 10.31854/2307-1303-2026-14-1-57-67. EDN: YTKEHT
Reference for citation
Serdyukov P. Mathematical Model of Quasi Stereo Pair Formation During Arc Motion of a Television Camera for Estimating Height Differences of Regularly Structured Objects // Telecom IT. 2026. Vol. 14. Iss. 1. PP. 57‒67 (in Russian). DOI: 10.31854/2307-1303-2026-14-1-57-67. EDN: YTKEHT
|
|
Литература
1. Сердюков П. С., Румянцев К. Е. Метод параллакс-сдвига для бесконтактного измерения разновысотности головок ТВС на основе видеопотока телевизионной камеры // Проектирование и технология электронных средств. 2025. № 4. С. 13-19. EDN: WTMLXG
2. Макеев В. В., Поваров В. П., Коробкин В. В., Лебедев О. В. Система бесконтактного определения разновысотности головок тепловыделяющих сборок в активной зоне реактора // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2006. № 16. С. 37-41.
3. Балабаев С. Л., Лозовская Е. Г., Румянцев К. Е. Оценка разновысотности расположенных в строгом геометрическом порядке объектов на основе цифровой телевизионной системы на ПЗС-матрицах // Известия ЮФУ. Технические науки. 2014. № 8 (157). С. 227-241. EDN: STQRKT
4. Каляев И. А., Румянцев К. Е., Макеев В. В. Балабаев С. Л., Коробкин В. В. и др. Бесконтактный метод определения разновысотности головок тепловыделяющих сборок атомного реактора на основе реконструкции трехмерных изображений // Известия ЮФУ. Технические науки. 2008. № 3 (80). С. 126-131. EDN: KNOFEN
5. Lozovskaya E., Balabaev S., Rumyantsev K. The mathematical Model of the Recording Video Camera for the Height Measurement of the Regularly Situated Objects // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Strategiczne pytania światowej nauki ‒ 2014" (Przemyśl, 07‒15 lutego 2014). Przemyśl, 2014. S. 27-34.
6. Hartley R., Zisserman A. Multiple View Geometry in Computer Vision. Cambridge University Press, 2003. 670 p. DOI: 10.1017/CBO9780511811685
7. Zhang Z. A Flexible New Technique for Camera Calibration // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2000. Vol. 22. Iss. 11. PP. 1330-1334. DOI: 10.1109/34.888718
8. Luhmann T., Robson S., Kyle S., Harley I. Close Range Photogrammetry: Principles, Methods and Applications. Whittles Publishing, 2006. 510 p.
9. Сердюков П.С. Влияние субпиксельной локализации контуров на точность определения разновысотности ТВС методом параллакс-сдвига // XII Всероссийская научно-техническая конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты компьютерных технологий и информационной безопасности». Таганрог, 2026. (в печати)
10. Сердюков П. С., Румянцев К. Е. Исследование погрешностей бесконтактного измерения разновысотности головок ТВС методом параллакс-сдвига при дуговой траектории телевизионной камеры // Вестник СибГУТИ. 2025. Т. 19. № 4. С. 92-109. DOI: 10.55648/1998-6920-2025-19-4-92-109. EDN: YKYWJR
11. Сердюков П. С., Румянцев К. Е. Алгоритмическая обработка видеопотока и реализация метода параллакс-сдвига для бесконтактного контроля высоты объектов // Оборонный комплекс ‒ научно-техническому прогрессу России. 2025. № 4 (168). С. 29-35. DOI: 10.52190/1729-6552_2025_4_29. EDN: MOYUQI
|
|
|
 Новикова Дарья Дмитриевна,  Подвигин Василий Александрович
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Москва, 119991, Российская Федерация
Исследование выполнено без привлечения внешних источников финансирования.
DOI 10.31854/2307-1303-2026-14-1-22-34
EDN DIUDHK
|
|
Полный текст
XML JATS
Аннотация
Постановка задачи. Значительная часть инцидентов информационной безопасности на рабочих станциях связана с запуском процессов, отклоняющихся от типичного поведения пользователей. Традиционные средства защиты, ориентированные на сигнатуры и сетевые события, не формируют поведенческий контекст выполнения приложений на конечных узлах, что затрудняет обнаружение редких процессов и нетипичных цепочек их порождения. Целью работы является повышение эффективности выявления отклонений в активности пользовательских процессов за счет разработки агентной системы мониторинга, обеспечивающей накопление истории выполнения процессов и анализ их типичности на уровне рабочих станций. Используемые методы. Решение задачи основано на агентно-серверной архитектуре, включающей сбор временны́х срезов состояния процессов, формирование сессий процессов, накопительное хранение данных и детерминированный анализ. Для выявления отклонений используются оценка редкости процессов на основе статистики их появления, анализ цепочек порождения «родитель ‒ дочерний процесс» и правила выявления комбинированных отклонений без применения машинного обучения. Элементом новизны является детерминированный подход к поведенческому анализу процессов на рабочих станциях, основанный на сочетании накопительного хранилища сессий, справочников допустимых процессов и цепочек их порождения, а также централизованной серверной логики выявления отклонений. В отличие от существующих решений, анализ ориентирован на оценку типичности активности, а не на классификацию вредоносности. Результат. Разработан прототип для Windows, включающий клиентский агент и серверное приложение на базе FastAPI и SQLite. Система собирает и хранит историю выполнения процессов, выявляет редкие и нетипичные запуски, формирует оповещения. Функциональная валидация показала корректность реализованных правил аналитики и возможность формирования информативных сигналов о нетипичной активности. Теоретическая / Практическая значимость: предложенный подход позволяет формировать поведенческий контекст активности процессов на рабочих станциях и использовать его в качестве дополнительного источника данных для систем мониторинга и анализа безопасности, включая SIEM и SOC, повышая эффективность выявления новых и нетипичных сценариев работы пользователей.
Ключевые слова
мониторинг процессов, информационная безопасность, поведенческий анализ, агентная система, классификация приложений, пользовательская активность, аномальные процессы
Библиографическая ссылка на статью
Новикова Д. Д., Подвигин В. А. Агентная система мониторинга процессов для поведенческого анализа и выявления аномальной активности на рабочих станциях // Информационные технологии и телекоммуникации. 2026. Т. 14. № 1. С. 22‒34. DOI: 10.31854/2307-1303-2026-14-1-22-34. EDN: DIUDHK
Reference for citation
Novikova D., Podvigin V. Agent-Based System for Process Monitoring, Behavioral Analysis, and Anomalous Activity Detection on Workstations // Telecom IT. 2026. Vol. 14. Iss. 1. PP. 22‒34. (in Russian). DOI: 10.31854/2307-1303-2026-14-1-22-34. EDN: DIUDHK
|
|
Литература
1. Николаенко В. Г., Васенева В. А., Зубарева Е. В., Рудикова М. Н. Система мониторинга событий операционной системы // Национальная ассоциация ученых. 2015. № 5-2 (10). С. 63-65. EDN: YFTQFP
2. Аль-Тамими М., Хассан М. Б., Пазников А. А., Аль-Хайкани М. Н., Альбадрави Е. Б. Обзор систем обнаружения вторжений // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2024. Т. 17. № 4. С. 30-41. DOI: 10.32603/2071-8985-2024-17-4-30-41
3. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Savenko O. Methods for Detecting Software Implants in Corporate Networks // Proceedings of the 5th International Workshop on Intelligent Information Technologies and Systems of Information Security (IntelITSIS'2024, March 28, 2024, Khmelnytskyi, Ukraine). CEUR Workshop Proceedings. 2024. Vol. 3675. PP. 270-284.
4. Костиков Е. В. Методы анализа логов Sysmon для обнаружения киберугроз // International Journal of Open Information Technologies. 2024. Т. 12. №. 11. С. 25-34. EDN: BPEPSL
5. Portase R. M., Muntea A. M., Mermeze A., Colesa A., Sebestyen G. Detection Strategies for COM, WMI, and ALPC-Based Multi-Process Malware // Sensors. 2024. Vol. 24. Iss. 16. P. 5118. DOI: 10.3390/s24165118
|
|
|
 Белов Максим Алексеевич,  Кузьмина Екатерина Алексеевна,  Филина Надежда Романовна,  Мутханна Аммар Салех Али
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, 193232, Российская Федерация
Исследование выполнено без привлечения внешних источников финансирования.
DOI 10.31854/2307-1303-2026-14-1-35-56
EDN YKGWDF
|
|
Полный текст
XML JATS
Аннотация
Постановка задачи. Развитие концепции промышленного Интернета вещей (IIoT) в рамках парадигмы «Индустрия 4.0» сопровождается увеличением числа подключенных устройств, ростом требований к скорости передачи данных и жесткими ограничениями по задержкам. В условиях реального времени даже миллисекундные задержки могут приводить к нарушению синхронизации роботизированных систем, остановке производственных линий и экономическим потерям. При этом широко используемые транспортные протоколы TCP и UDP имеют существенные ограничения: первый обеспечивает надежность ценой высокой задержки и значительного объема служебных данных, второй гарантирует минимальные задержки, но не поддерживает контроль доставки, что критично для производственных процессов. Таким образом, актуальной задачей становится поиск транспортного протокола, совмещающего надежность, низкую задержку и устойчивость к нестабильным каналам связи. Цель работы заключается в проведении сравнительного анализа транспортных протоколов TCP, UDP и QUIC в условиях, приближенных к промышленным сценариям, с последующей оценкой их производительности и метрики размера серии при обеспечении требований реального времени. Методы. В работе использованы инструментарий сетевого мониторинга Wireshark и разработанный программный комплекс на языке Python с библиотеками pyshark и matplotlib. Исследование охватывает анализ PCAP-файлов (файлов захвата сетевых пакетов), построение временны́х рядов, вычисление ключевых метрик (скорость передачи команд, доля потерь пакетов, размер серии команд) и их визуализацию. Элементами новизны являются: комплексное сопоставление трех транспортных протоколов применительно к задачам управления роботизированными манипуляторами, где критичны миллисекундные задержки; использование QUIC ‒ относительно нового протокола, ранее не исследованного в прикладных сценариях IIoT; разработка программного инструмента, обеспечивающего автоматизированный анализ и классификацию сетевого трафика в промышленных условиях. Результат: эксперименты показали, что TCP обеспечивает нулевые потери, но неприемлемо низкую скорость передачи команд (0,58 команд/с); UDP демонстрирует на порядок бо́льшую скорость (5,8 команд/с), но при этом сопровождается потерями на уровне 3,88 %, что делает его непригодным для высокоточных операций; QUIC показывает наилучшие результаты: скорость 18,16 команд/с при потерях менее 1 % и трехкратное увеличение среднего размера серии команд. Теоретическая значимость: полученные результаты подтверждают перспективность применения протокола QUIC в сетях IIoT. Его использование позволяет не только обеспечить минимальные задержки и высокую надежность передачи данных, но и существенно снизить нагрузку на сеть за счет мультиплексирования потоков. Практическая реализация может быть связана с внедрением QUIC в системы управления робототехническими комплексами, сенсорными сетями и производственными линиями, что соответствует требованиям к масштабируемым и безопасным коммуникациям будущего поколения.
Ключевые слова
промышленный Интернет вещей, промышленная автоматизация, транспортный протокол, TCP, UDP, QUIC, робототехнические системы, низкая задержка, надежная передача данных, мультиплексирование потоков, защита данных
Библиографическая ссылка на статью
Белов М. А., Кузьмина Е. А., Филина Н. Р., Мутханна А. С. А. Анализ протоколов передачи данных в задачах управления промышленными роботами // Информационные технологии и телекоммуникации. 2026. Т. 14. № 1. С. 35‒56. DOI: 10.31854/2307-1303-2026-14-1-35-56. EDN: YKGWDF
Reference for citation
Belov M. A., Kuzmina E. A., Filina N. R., Muthanna A. S. A. Analysis of Communication Protocols for Industrial Robot Control Systems // Telecom IT. 2026. Vol. 14. Iss. 1. PP. 35‒56. (in Russian). DOI: 10.31854/2307-1303-2026-14-1-35-56. EDN: YKGWDF
|
|
Литература
1. Киричек Р. В., Кулик В. А. Исследование и генерация трафика промышленного Интернета Вещей // Труды учебных заведений связи. 2019. Т. 5. № 3. С. 27-36. DOI: 10.31854/1813-324X-2019-5-3-27-36. EDN: JQBTYU
2. Кулик В. А., Вахитов С. А., Киричек Р. В. Модель семантического преобразования пакетов для гетерогенного шлюза промышленного интернета вещей // Электросвязь. 2020. № 3. С. 49-54. DOI: 10.34832/ELSV.2020.4.3.007. EDN: AHXFTF
3. Lee E. A. Cyber Physical Systems: Design Challenges // Proceedings of the 11th IEEE Symposium on Object-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC, 05--07 May 2008, Orlando, USA). 2008. PP. 363-369. DOI: 10.1109/ISORC.2008.25.
4. Rajkumar R., Lee I., Sha L., Stankovic J. Cyber-Physical Systems: The Next Computing Revolution // Proceedings of the 47th Design Automation Conference (13--18 June 2010, Anaheim, USA). 2010. PP. 731-736. DOI: 10.1145/1837274.1837461. EDN: OCIABJ
5. Rani D., Gill N. S. Review of Various IoT Standards and Communication Protocols // International Journal of Engineering Research and Technology. 2019. Vol. 12. Iss. 5. PP. 647-657.
6. Peng H., Tärneberg W., Fitzgerald E., Kihl M. Performance Evaluation of QUIC Vs. TCP for Cloud Control Systems // Proceedings of the 31st International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM, 21-23 September 2023, Split, Croatia). 2023. DOI: 10.23919/SoftCOM58365.2023.10271592
7. Amet M., Thomas L., Song Y.-Q. A Performance Evaluation of QUIC in Real-Time Networks // Proceedings of the 32nd International Conference on Real-Time Networks and Systems (RTNS, 6-8 November 2024, Porto, Portugal). 2024. PP. 255-265. DOI: 10.1145/3696355.3699698
8. Silva D. R. C., Oliveira G. M. B., Silva I., Ferrari P., Sisinni E. Latency Evaluation for MQTT and WebSocket Protocols: An Industry 4.0 Perspective // IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC, 25-28 June 2018, Natal, Brazil). IEEE, 2018. PP. 1233-1238.
|
|
|
 Тишков Антон Олегович,  Фокин Григорий Алексеевич
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, 193232, Российская Федерация
Исследование выполнено без привлечения внешних источников финансирования.
DOI 10.31854/2307-1303-2026-14-1-1-21
EDN DQPSAM
|
|
Полный текст
XML JATS
Аннотация
Постановка задачи: проанализировать доступные в пакете расширения Satellite Communication Toolbox средства имитационного моделирования физических основ построения и функционирования систем спутниковой связи в целом и оценки бюджета канала в частности. Целью работы является создание основы для учебно-методического комплекса по изучению спутникового сегмента гибридных орибтально-наземных сетей связи. Используемые методы: обзор инструментов имитационного моделирования Satellite Communication Toolbox и их возможностей для анализа бюджета канала спутникового сегмента гибридных орбитально-наземных сетей связи. Новизна: в отличие от работ, посвященных исследованию бюджета канала, авторский подход заключается в формализации предложений по использованию инструментов имитационного моделирования Satellite Communication Toolbox при решении типовых практических задач оценки бюджета канала спутниковой связи для закрепления изученных физических основ на лабораторных и практических занятиях. Результатом настоящей работы является подготовка материалов по изучению бюджета канала спутниковой связи в учебно-методических целях. Теоретическая / Практическая значимость представленного материала заключается в совершенствовании учебно-методического комплекса по изучению принципов построения и особенностей функционирования современных и перспективных систем спутниковой связи.
Ключевые слова
Satellite Communications Toolbox, MATLAB, спутниковая связь, анализ бюджета канала спутниковой связи
Библиографическая ссылка на статью
Тишков А. О., Фокин Г. А. Моделирование систем спутниковой связи в пакете Satellite Communication Toolbox: анализ бюджета канала // Информационные технологии и телекоммуникации. 2026. Т. 14. № 1. С. 1‒21. DOI: 10.31854/2307-1303-2026-14-1-1-21. EDN: DQPSAM
Reference for citation
Tishkov A., Fokin G. Modeling of Satellite Communication Systems in Satellite Communications Toolbox: Link Budget Analysis // Telecom IT. 2026. Vol. 14. Iss. 1. PP. 1‒21 (in Russian). DOI: 10.31854/2307-1303-2026-14-1-1-21. EDN: DQPSAM
|
|
Литература
1. Al-Hraishawi H., Chougrani H., Kisseleff S., Lagunas E., Chatzinotas S. A Survey on Nongeostationary Satellite Systems: The Communication Perspective // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2023. Vol. 25. Iss. 1. PP. 101-132. DOI: 10.1109/comst.2022.3197695. EDN: UUFWUD
2. Heo J., Sung S., Lee H., Hwang I., Hong D. MIMO Satellite Communication Systems: A Survey from the PHY Layer Perspective // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2023 Vol. 25. Iss. 3. PP. 1543-1570. DOI: 10.1109/comst.2023.3294873. EDN: XDPGZP
3. Hwang Y., Oh S.-M. Survey on Protocol Architectures for Cellular-based Low Earth Orbit Satellite Communications // Proceedings of the 14th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC, 11--13 October 2023, Jeju Island, Republic of Korea). 2023. PP. 1601-1603. DOI: 10.1109/ICTC58733.2023.10393800
4. Wang M., Nardin A., Ma R., Wang R., Dovis F., et al. Integrated Communication and Navigation Based on LEO Satellite Networks: A Survey // IEEE Internet of Things Journal. 2025. Vol. 12. Iss. 22. PP. 46244-46268. DOI: 10.1109/JIOT.2025.3601137
5. Bakhsh Z. M., Omid Y., Chen G., Kayhan F., Ma Y., et al. Multi-Satellite MIMO Systems for Direct Satellite-to-Device Communications: A Survey // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2025. Vol. 27. Iss. 3. PP. 1536--1564. DOI: 10.1109/COMST.2024.3449430
6. Kruk S., Garcia-Martin P., Popescu M., Aussel B., Dillmann S., et al. The Impact of Satellite Trails on Hubble Space Telescope Observations // Nature Astronomy. 2023. Vol. 7. Iss. 3. P. 262-268. DOI: 10.1038/s41550-023-01903-3. EDN: QWVZNJ
7. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. М.: ИД «Вильямс», 2007. 1104 с.
|
|
|