Научный рецензируемый сетевой электронный журнал
Системы управления, связи и безопасности
Systems of Control, Communication and Security
ISSN 2410-9916

Оценка электромагнитной совместимости на береговом объекте морского района А2 Глобальной морской системы связи при бедствии

Громоздин В. В.1, Каретников В. В.2, Коваленко В. И.3, Рудых С. В.2

1Севастопольский государственный университет.
2Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.
3Филиал научно-исследовательского центра Телеком в г. Севастополь

DOI 10.24412/2410-9916-2026-2-218-237

PDF Полный текст статьи

PDF XML JATS

Аннотация

Постановка задачи: увеличение интенсивности судоходства в прибрежных морских районах требует высокой надежности приема и передачи сообщений по радиолинии «судно-берег» и «берег-судно» о бедствии, безопасности и срочности в районе А2 Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). Для этого должна быть должным образом обеспечена электромагнитная совместимость радиотехнических средств, установленных как на судне, так и береговом объекте связи. Целью работы является рассмотреть пример реализации методики оценки электромагнитной совместимости (ЭМС) береговой станции морского района А2 ГМССБ в процессе проведения натурных испытаний при реализации измерений фактической чувствительности радиоприемных устройств при включенных и выключенных передающих устройствах (ПРДУ). Используемые методы определения медианного значения дополнительной составляющей коэффициента шума, вызванной недостаточным обеспечением ЭМС на основе результатов натурных измерений значений фактической чувствительности радиоприемных устройств при включенных и выключенных передающих устройствах. Новизна: элементами новизны представленного решения являются результаты апробации предложенной экспериментально-расчетной методики определения статистических параметров помеховой составляющей, определяемой влиянием близкорасположенных ПРДУ, для оценки ЭМС при проведении натурных испытаний береговых объектов МР А2 ГМССБ. Результат: экспериментально-расчетная методика определения медианного значения коэффициента шума, его СКО и верхнего дециля распределения для дополнительной составляющей коэффициента шума, вызванной влиянием близкорасположенных ПРДУ при недостаточной степени обеспечения ЭМС позволяет для береговых объектов ГМССБ определять дальность связи по радиолинии берег-судно/судно-берег при максимальном значении коэффициента шума, учитывая его сезонные и суточные колебания с учетом дополнительной составляющей, вызванной помехами от близкорасположенных ПРДУ. Практическая значимость: предложенная методика оценки при определенных количественных отличиях позволяет осуществлять оценку ЭМС береговых объектов ГМССБ, в том числе в случае замены существующих аналоговых систем связи ГМССБ на цифровые.

Ключевые слова

морская радиосвязь, морской район, средние частоты (СЧ), отношение сигнал/шум, напряженность поля, чувствительность приемного устройства, телефония, цифровой избирательный вызов, коэффициент шума, интегральная функция распределения, электромагнитная совместимость.

Ссылка на статью

Громоздин В. В., Каретников В. В., Коваленко В. И., Рудых С. В. Оценка электромагнитной совместимости на береговом объекте морского района А2 Глобальной морской системы связи при бедствии // Системы управления, связи и безопасности. 2026. № 2. С. 218-237. DOI: 10.24412/2410-9916-2026-2-218-237

Литература

1. Боран-Кешишьян С.Л., Боран-Кешишьян А.Л., Попов В.В. Исследование влияния электромагнитной обстановки множества взаимодействующих радиоэлектронных средств в условиях интенсивного развития портов в концепции е-навигации // Эксплуатация морского транспорта. 2017. № 4. С. 45-58.

2. Грачев Н.Н., Лазарев Д.В. Методический аппарат оценки электромагнитной совместимости радиосвязных средств объектов морской инфраструктуры // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. 2012. № 3. С. 40-46.

3. Устинов Ю.М., Припотнюк А.В., Кулинич А.И. Анализ современного состояния судовых средств связи и спасания // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2016. № 2 (36). С. 166-174.

4. Громоздин В.В., Коваленко В.И., Козуб М.С. Прогнозирование дальности ОВЧ радиосвязи судно-берег с учетом ЭМС на береговой станции // 76-я Научно-техническая конференция Санкт-Петербургского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова, посвященная Дню радио: материалы и доклады (Санкт-Петербург, 26--30 апреля 2021 г.). - СПб.: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 2021. № 1 (76). - С. 248-249.

5. Проценко М.Б., Громоздин В.В., Иевлев К.В., Козуб М.С. Инструментальные методы измерения качества судовой ОВЧ радиосвязи // Труды Научно-исследовательского института радио (НИИР). 2021. № 1. С. 25-32.

6. Виноградов Е.М. Анализ электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств: учебное пособие. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 2010. - 301 с.

7. Рекомендация МСЭ-R M.1467-1. Предварительное определение границ действия для морской зоны А2 и NAVTEX и защита канала оповещения о бедствиях Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ) в районе А2 // Официальный интернет портал международного союза электросвязи [Электронный ресурс]. 2006. - URL: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1467-1-200603-I!!MSW-R.doc (дата обращения 10.11.2025).

8. Рекомендация МСЭ-R P.372-17 (08/2024). Радиошум. // Официальный интернет портал международного союза электросвязи [Электронный ресурс]. 2024. - URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.372-17-202408-I/_page.print (дата обращения 12.11.2025).

9. Spaulding A.D., Stewart F.G. An Updated Noise Model for Use in IONCAP. - NTIA Report 87-212, 1987. - 68p.

10. ГОСТ 25792-85. Приемники морской подвижной службы. Параметры, общие технические требования и методы измерений. М.: Издательство стандартов, 1986. 16 с.

11. Рекомендация МСЭ-T P.50 (09/99). Искусственные голоса // Официальный интернет портал международного союза электросвязи [Электронный ресурс]. 1999. - URL: https://www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=4748&lang=ru (дата обращения 12.11.2025).

12. Neudegg D. Statistical addition method for external noise sources affecting HF-MF-LF systems // Radio Science, 2001. Vol 36, P. 1659-1667.

13. Резолюция ИМО А.801(19). Обеспечение радиослужб для глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) // Официальный интернет портал международной морской организации [Электронный ресурс]. 1995. - URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutionI/AssemblyDocuments/A.801(19).pdf (дата обращения 12.11.2025).

14. Фок В.А. Проблемы дифракции и распространения радиоволн -- М.: Советское радио, 1970. - 520 с.

15. Рекомендация МСЭ-R P.368-10 (08/2022). Метод прогнозирования распространения земной волны для частот между 10 кГц и 30 МГц. // Официальный интернет портал международного союза электросвязи [Электронный ресурс]. 2022. - URL: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.368-10-202208-I!!TOC-HTM-E.htm (дата обращения 12.11.2025).

16. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. - М.: Связь, 1972. - 336 с.

 

cc-by Статья распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.

cc0  Метаданные статьи распространяются по лицензии CC0 1.0 Universal

 

О журнале

Выпуски журнала

2026: №1

Авторам

Рецензентам

Всем


На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.