Preview

Proceedings in Cybernetics

Advanced search

IMPLEMENTATION AND VALIDATION OF ALGORITHM FOR AUTOMATED OPERATIONAL PLANNING OF COMMUNICATION SESSIONS BETWEEN SPACECRAFT AND EARTH STATIONS

https://doi.org/10.34822/1999-7604-2021-1-31-40

Abstract

The paper considers the process of distribution of communication sessions between spacecraft and earth stations in the form of activity diagrams. To implement the algorithm, an analysis of the business processes of the distribution of communication sessions when controlling spacecraft
between earth stations is made. The criteria for an optimal communication session are formed. The software implementation of the algorithms is performed in the Mathcad environment, which allows testing the obtained algorithms with a limited number of earth stations and spacecraft. For an adequate assessment of the obtained algorithm, additional validation is carried out in the AnyLogic simulation environment. The program results for the automated planning of communication sessions and the simulation model of the distribution of the session demonstrated the efficiency of the
developed algorithm.

About the Authors

V. S. Starshinov
Tomsk Polytechnic University, Tomsk
Russian Federation

E-mail: vss21@tpu.ru



S. G. Tsapko
Tomsk Polytechnic University, Tomsk
Russian Federation


References

1. Скобелев П. О., Травин В. С., Жиляев А. А., Симонова Е. В., Иванов А. Б. Мультиагентная технология адаптивного планирования сеансов связи группировки малых космических аппаратов с наземными станциями // Информационные технологии в управлении : сб.

2. тр. 7-й Рос. мультиконф. по проблемам управления (ИТУ-2014). СПб. : ЦНИИ «Электроприбор», 2014. C. 701–709.

3. Колпин М. А., Проценко П. А. Методика планирования задействования средств наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами // Наукоемкие технологии в космических исследованиях земли. М. : Медиа паблишер, 2018. С. 2.

4. Ковальский А. А. Методика и алгоритм оперативного планирования сеансов спутниковой связи на основе технологии гибких стратегий управления // Тр. учеб. заведений связи. 2018. Т. 4, № 4. С. 36–46. DOI 10.31854/1813-324X-2018-4-4-36-46.

5. Микрин Е. А. Бортовые комплексы управления космическими аппаратами и проектирование их программного обеспечения. М. : МГТУ им. Баумана, 2003. 336 с.

6. Скобелев П. О. Открытые мультиагентные системы для оперативной обработки информации в процессах принятия решений // Автометрия. 2002. № 6. С. 45–61.

7. Соловьѐв В. А. Полеты в космос. Оперативное управление космическими аппаратами. URL: http://mfk.msu.ru/attachment/114/lection1.pdf (дата обращения: 16.09.2020).

8. Калашников Д. А., Соловьев В. А., Скобелев П. О., Симонова Е. В., Майоров И. В., Лахин О. И., Тихонов Д. И., Ворожейкин В. Н. Метод адаптивного планирования сеансов связи ЦУП с группировкой КА по критериям надежности и экономичности связи // Вестн. Самар. гос. технич. ун-та. Сер. Технич. науки. 2015. № 1. С. 58–70.

9. Старшинов В. С., Подкаминер Е. Д., Цапко С. Г. Имитационное моделирование процесса распределения сеансов управления космическими аппаратами между земными станциями // Наука. Технологии. Инновации : сб. материалов XIV Всерос. науч. конф. молодых ученых. Новосибирск, 2020. С. 78–83.


Review

For citations:


Starshinov V.S., Tsapko S.G. IMPLEMENTATION AND VALIDATION OF ALGORITHM FOR AUTOMATED OPERATIONAL PLANNING OF COMMUNICATION SESSIONS BETWEEN SPACECRAFT AND EARTH STATIONS. Proceedings in Cybernetics. 2021;(1 (41)):31-40. (In Russ.) https://doi.org/10.34822/1999-7604-2021-1-31-40

Views: 197


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1999-7604 (Online)