Александр Владимирович Ксендзук1,
Вячеслав Филиппович Фатеев2,
Владислав Павлович Лопатин3*
1, 2, 3 ФГУП «ВНИИФТРИ», Менделеево, Московская обл., Россия
1 SPIN-код: 2389-6036, ORCID: 0009-0001-7084-1433, Scopus ID: 56628472300
2 generalfat@mail.ru, SPIN-код: 5385-8126, ORCID: 0000-0001-7902-0212
3 lopatin@vniiftri.ru (*корреспондирующий автор), SPIN-код: 2452-4255, ORCID: 0000-0001-7591-8877
«Альманах современной метрологии» № 1 (45) 2026, стр. 41–50
The page of the article in English
Научная статья
УДК 629.056
Аннотация. Рассмотрена задача выбора оптимальных спутников глобальных навигационных спутниковых систем для обработки на малых космических аппаратах систем дистанционного зондирования морской поверхности. Показано, что бистатический коэффициент частоты Доплера является параметром, определяющим качество восстановления параметров ветра и течений. Предложены три критерия оптимизации геометрической конфигурации, позволяющие автоматизировать выбор спутников. Методика проиллюстрирована примерами выбора GPS, ГЛОНАСС и Galileo спутников согласно рекомендациям официального проекта CYGNSS. Алгоритм требует минимальных вычислительных затрат.
Ключевые слова: бистатическая радиолокация, глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), ГНСС-рефлектометрия
Для цитирования: Ксендзук А.В., Фатеев В.Ф., Лопатин В.П. Вопросы обработки сигналов глобальных навигационных спутниковых систем на малых космических аппаратах бистатического зондирования водной поверхности // Альманах современной метрологии. 2026. № 1 (45). С. 41–50.
© Ксендзук А.В., Фатеев В.Ф., Лопатин В.П., 2026
Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 23-67-10007, https://rscf.ru/project/23-67-10007/.
Вклад авторов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку статьи.
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что у них нет потенциального конфликта интересов в связи с исследованием, представленным в данной статье.
Список источников
1. Ruf Ch.S., Posselt D.J., Majumdar Sh. etc. CYGNSS Handbook: Cyclone Global Navigation Satellite System. University of Michigan CLASP Research Group. April 2016.
2. Ruf Ch.S., Gleason S., Al-Khaldi M., McKague D. Level 1b DDM Calibration Algorithm Theoretical Basis Document. CYGNSS Project Document 148-0137, Rev 6. University of Michigan. December 2023.
3. Ruf Ch.S., Posselt D., Al-Khaldi M. Algorithm Theoretical Basis Document. Level 2 Wind Speed Retrieval. CYGNSS Project Document 148-0138, Rev 6. University of Michigan. December 2023.
4. Warnock A., Al-Khaldi M., Russel A., Ruf Ch. Algorithm Theoretical Basis Document. Level 3 Merged Gridded Wind Speed. CYGNSS Project Document 148-0319, Rev 1. University of Michigan. August 2018.
5. CYGNSS End-to-End Simulator (E2ES) Technical Memo. CYGNSS Science Team. University of Michigan. 2015–2023.
6. Ksendzuk A.V., Volosyuk V.K., Sologub N.S. Optimisation of the spatial attitude of the bistatic and multistatic synthetic aperture radar // Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter, and Submillimeter Waves, 2004. MSMW 04. The Fifth International Kharkov Symposium. V. 1. 2004. P. 178–180. http://doi.org/10.1109/MSMW.2004.1345812.
7. Теоретические основы радиолокации: учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов / под ред. В.Е. Дулевича. 2-е изд, перераб. и доп. М.: Сов. радио, 1978. 607 с.
Статья поступила в редакцию 24.11.2025; одобрена после рецензирования 28.11.2025; принята к публикации 01.12.2025.
Статья в полном объеме доступна в печатном номере журнала и в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.
Оформить подписку и купить печатные номера журнала у издателя.