Разработки в направлении создания аппаратуры демодуляции и декодирования цифровых сигналов ССС ведутся в филиале с 2005 года. Поставки готового оборудования – блока демодуляции и декодирования сигналов (БДДС) – в конструктиве «Евромеханика» 19” 1U начались в 2007 году. В 2011 году аппаратура БДДС была в значительной мере доработана, в частности, в направлении расширения номенклатуры принимаемых сигнально-кодовых конструкций (СКК).
Дальнейшее развитие этого направления привело к созданию многоканального блока демодуляции и декодирования сигналов (МБДДС). МБДДС предназначено для многоканального приема и обработки широкого класса цифровых сигналов ССС с выделением операций аналого-цифрового преобразования (АЦП) и демодуляции в различные конструктивные модули (типовые элементы замены для стандартного конструктива «Евромеханика» 19” 6U). После АЦП цифровые потоки с помощью стандартной аппаратуры трансляции и коммутации (10G Ethernet) передаются на соответствующие демодуляторы.
С 2014 года в русле данного направления проводятся разработки и поставки комплексов распределенной обработки спутниковых сигналов (КРОСС). Особенность этих комплексов состоит в том, что аналого-цифровое преобразование (АЦП) принимаемых сигналов ССС производится непосредственно на антенном посту, а их дальнейшая цифровая обработка – в техническом здании, которое может располагаться на значительном удалении от антенного поста. Поскольку трансляция сигналов от антенного поста до технического здания по ВОЛС происходит в цифровой форме, она не сопровождается потерями качества (в отличие от систем с трансляцией сигналов в аналоговой форме).
В 2015 году оборудование БДДС подверглось еще одной существенной модернизации, в том числе, в направлениях обеспечения многоканальности и расширения номенклатуры принимаемых сигнально-кодовых конструкций (СКК). Обновленное оборудование успешно прошло типовые испытания. Поставки новой версии аппаратуры запланированы на 2016 и 2017 годы.
Блок демодуляции и декодирования сигналов спутниковых линий связи (БДДС)

БДДС предназначен для приема и обработки широкого класса цифровых сигналов спутниковых систем связи.
БДДС работает под управлением автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора на базе стандартной ПЭВМ, оснащенной специальным программным обеспечением.
Для подключения БДДС к антенной системе используются внешние устройства – МШУ и DOWN-конвертор.
Основные технические характеристики
- Диапазон входных частот: от 0,95 ГГц до 2,15 ГГц.
- Виды модуляции принимаемых сигналов:
- ФМ2, ФМ4, ФМ4с, ФМ8, ФМ16, ММС, КАМ8, KAM16 – при приеме
сигналов стандарта IESS; - DVB-S/DSNG – ФМ2, ФМ4, ФМ8, КАМ16 – при приеме сигналов стандартов ETSI TR 101 198, ETSI EN 300 421, ETSI EN 301 210 и IESS-316;
- ФМ4, ФМ8, АФМ16, АФМ32 – при приеме сигналов стандарта DVB-S2, поддержка режимов ССМ и АСМ.
- ФМ2, ФМ4, ФМ4с, ФМ8, ФМ16, ММС, КАМ8, KAM16 – при приеме
- Декодируемые помехоустойчивые коды:
- несистематические сверточные коды (НСК), декодируемые по алгоритму Витерби, с произвольной матрицей перфорации;
- решетчатые коды с модуляцией ФМ8 и КАМ16;
- каскадные кодовые конструкции с внутренним сверточным или решетчатым кодом и внешним кодом Рида-Соломона;
- двух- и трехмерные турбо-коды произведения (в том числе с перфорацией);
- каскадные конструкции LDPC+BCH при приеме сигналов стандарта DVB-S2 и др.;
- Количество одновременно принимаемых несущих: до 8-ми.
- Наличие адаптивного корректора (эквалайзера) для компенсации межсимвольной интерференции.
- Возможность ведения спектрального и технического анализа.
- Панорамный обзор L-диапазона с автоматическим распознаванием загрузки и созданием БД.
- Среднее время технического анализа одной несущей составляет примерно 6 сек.
- Входное сопротивление на промежуточной частоте 50 Ом.
- Диапазон уровней входного сигнала от минус 90 дБм до минус 5 дБм.
- Диапазон символьных скоростей принимаемых сигналов: от 9,6 ксимв/с до 59 Мсимв/с.
- Выходной интерфейс: Gigabit Ethernet (GBE).
- Электропитание от источника переменного тока 50 Гц с напряжением от 90 до 240 В.
- Электропитание от источника переменного тока 50 Гц с напряжением от 90 до 240 В.
- Потребляемая мощность не более 100 Вт.
- Габаритные размеры 483 х 44,5 х 460 мм.
- Масса не более 3,0 кг.
- Диапазон рабочих температур от 0 С до +40 С.
Многоканальный блок демодуляции и декодирования сигналов спутниковых линий связи (МБДДС)


Назначение
Многоканальный блок демодуляции и декодирования сигналов спутниковых линий связи (МБДДС) предназначено для многоканального приема и обработки широкого класса цифровых сигналов спутниковых систем связи с разделением операций аналого-цифрового преобразования и демодуляции, выдачей квадратурных сигналов в цифровой форме по стандартным линиям ВОЛС с последующей полнодоступной коммутацией цифровых потоков с помощью стандартного оборудования 10G Ethernet.
Назначение
Многоканальный блок демодуляции и декодирования сигналов спутниковых линий связи (МБДДС) предназначено для многоканального приема и обработки широкого класса цифровых сигналов спутниковых систем связи с разделением операций аналого-цифрового преобразования и демодуляции, выдачей квадратурных сигналов в цифровой форме по стандартным линиям ВОЛС с последующей полнодоступной коммутацией цифровых потоков с помощью стандартного оборудования 10G Ethernet.
Состав
МБДДС позволяет включить в состав до 7 аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и 9 цифровых демодуляторов (ЦД). В данной конфигурации возможна одновременная обработка до 72 несущих.
Основные технические характеристики:
- Диапазон входных частот: от 0,95 ГГц до 2,15 ГГц.
- Максимальная полоса каждого АЦП: до 72 МГц (опционно 300 МГц или 1100 МГц).
- Типы демодулируемых сигналов:
- при приеме сигналов стандарта IESS – ФМ2, ФМ4, ФМ4-45о, ФМ4с, ФМ8, ФМ16, ММС, КАМ8, KAM16;
- при приеме сигналов стандартов DVB-S/DSNG – ФМ2, ФМ4, ФМ8, КАМ16 в соответствии со стандартами ETSI TR 101 198, ETSI EN 300 421, ETSI EN 301 210 и IESS-316;
- при приеме сигналов стандарта DVB-S2 – ФМ4, ФМ8, АФМ16, АФМ32, поддержка режимов ССМ и АСМ;
- при приеме сигналов VersaFEC – ФМ2, ФМ4, КАМ8, КАМ16, поддержка режимов ССМ и АСМ.
- Декодируемые помехоустойчивые коды:
- несистематические сверточные коды (НСК), декодируемые по алгоритму Витерби, с произвольной матрицей перфорации;
- решетчатые коды с модуляцией ФМ8 и КАМ16;
- каскадные кодовые конструкции с внутренним сверточным или решетчатым кодом и внешним кодом Рида-Соломона;
- двух- и трехмерные турбо-коды произведения (в том числе с перфорацией);
- каскадные конструкции LDPC+BCH при приеме сигналов стандарта DVB-S2;
- каскадные конструкции LDPC+BCH при приеме сигналов модемов CDM-600/625;
- коды LDPC модема CDM-625 в режиме VersaFEC.
Комплекс распределенной обработки спутниковых сигналов (КРОСС)

Назначение
Комплекс распределенной обработки спутниковых сигналов (КРОСС) предназначен для решения задач аналого-цифрового преобразования (АЦП) принимаемых сигналов спутниковых систем связи (ССС) и их дальнейшей цифровой обработки. В комплексе КРОСС при трансляции цифровых сигналов от антенного поста до технического здания по ВОЛС не происходит потери качества в отличие от систем с трансляцией сигналов в аналоговой форме.
Состав:
- блок аналого-цифрового преобразования (БАЦП), состоящий из N модулей аналого-цифрового-преобразования (МАЦП)
- аппаратура трансляции и коммутации цифровых потоков (АТК ЦП), 10/40G
- блок цифровой обработки сигналов (БЦОС), состоящий из M модулей аналоговой демодуляции и обработки (МАДО)
- модуль цифро-аналогового преобразования (ЦАП) для обеспечения обратной совместимости с существующими образцами аппаратуры
- аппаратура трансляции и коммутации команд управления (АТК КУ), 1G
- аппаратура трансляции и коммутации выходных данных (АТК ВД), 1G
- сканер – модуль быстрого технического анализа (БТА)
- АРМ управления комплексом.
Основные возможности и преимущества:
- раздельное размещение блоков БАЦП и БЦОС:
- АЦП – рядом с антенным постом
- МЦО – в техническом здании
- отсутствие значимых потерь в АТК ЦП благодаря передаче и коммутации сигналов в цифровой форме
- использование в АТК ЦП стандартной аппаратуры 10/40 Gb Ethernet
- наращиваемая архитектура системы за счет использования набора модулей в БАЦП и БЦОС
- возможность автоматического приема и регистрации сигналов по заданным критериям с помощью сканера и СПО АРМ
- возможность использования существующего парка аналоговой аппаратуры за счет восстановления исходного сигнала с помощью модуля ЦАП
Внешний вид и краткое описание элементов комплекса:

МАЦП предназначен для приема сигналов и их преобразования в цифровую форму. Вход ПЧ – L-диапазон, рабочая полоса – 1100 МГц. Производит дополнительную фильтрацию полезных фрагментов входной полосы и осуществляет трансляцию квадратурных данных по сети 10/40 Gb Ethernet.

МАДО предназначен для цифровой демодуляции и помехоустойчивого декодирования сигналов. Входные данные – квадратурные отсчеты сигналов МАЦП, переданные через аппаратуру коммутации. Одновременно обрабатывает до 8 каналов. Виды сигналов: IESS, DVB-S/DSNG/S2/S2x, VersaFEC, LDPC, TPC и т.п
Стандартное оборудование: АТК ЦП предназначена для трансляции и коммутации цифровых данных МАЦП, МАДО, сканера и ЦАП. Управление коммутацией осуществляется автоматически по протоколу IGMP. Реализована на основе стандартного коммутатора DELL N4032F или его аналога. МАДО предназначен для цифровой демодуляции и помехоустойчивого декодирования сигналов. Входные данные – квадратурные отсчеты сигналов МАЦП, переданные через аппаратуру коммутации. Одновременно обрабатывает до 8 каналов. Виды сигналов: IESS, DVB-S/DSNG/S2/S2x, VersaFEC, LDPC, TPC и т.п
Стандартное оборудование: АТК КУ и АТК ВД предназначены для трансляции и коммутации команд управления и выходных данных. Реализованы на базе стандартных коммутаторов 1G HP2920 и HPV1910 или их аналогов.

Модуль БТА (сканер) предназначен для оперативного сканирования всего L-диапазона с целью обнаружения изменений сигнальной обстановки. В случае изменения РЭО в соответствии с заданными критериями оповещает оператора и автоматически ставит задание на прием и регистрацию выделенного сигнала.

АРМ управления комплексом проводит технический анализ сигналов (совместно со сканером), управляет МАЦП и МАДО, производит настройку матрицы коммутации, обеспечивает мониторинг статуса заданий, ведет базу данных сигналов.