Элементы вычислительных средств для реализации алгоритма интегральных преобразований в АСНИ радиосигналов

Авторы

  • Третьяков Игорь Александрович ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет» Автор i.tretiakov@mail.ru
  • Данилов Владимир Васильевич ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет» Автор ut5iv@mail.ru

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.17395008

Ключевые слова:

ИИС, АСНИ, обработка радиосигналов, преобразование Фурье, оптические информационные технологии, оптический процессор

Лицензия

Метаданные этой статьи распространяются под лицензией CC BY 4.0

Аннотация

В настоящей работе рассматриваются элементы вычислительных средств и их структурные схемы, необходимые для реализации алгоритмов интегральных преобразований в автоматизированных системах научных исследований и обработки радиосигналов. Показана возможность реализации существующих интегральных преобразований радиосигналов посредством оптических информационных технологий.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

1. Шалдаев, С. Е. Основные принципы и задачи развития автоматизированных систем управления специального назначения, требования предъявляемые к ним системой управления / С. Е. Шалдаев, К. Е. Легков, О. А. Скоробогатова // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2013. – Т. 7, № 6. – С. 83-87. – EDN RNMQID.

2. Направления реализации средств автоматизированной системы освоения радиоэлектронных комплексов / Д. В. Мартынов, Р. В. Допира, Ф. Н. Абу-Абед [и др.] // Программные продукты и системы. – 2016. – № 4. – С. 149-155. – EDN XVIGHJ.

3. Сайдумаров, И. М. Структура системы наземного автоматизированного контроля бортового радиоэлектронного оборудования / И. М. Сайдумаров, И. Ж. Боймонов // Теория и практика современной науки. – 2017. – № 5(23). – С. 707-711. – EDN ZBMIXZ.

4. Верхова, Г. В. Автоматизированное рабочее место специалиста пункта управления сетью связи специального назначения / Г. В. Верхова, К. В. Белоус // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. – 2017. – Т. 9, № 2. – С. 18-23. – EDN YMZQYX.

5. Кузнецов, С. В. Модель единой централизованной автоматизированной системы управления техническим состоянием вооружения, военной и специальной техники / С. В. Кузнецов, А. М. Винограденко // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. – 2018. – Т. 10, № 4. – С. 48-54. – DOI 10.24411/2409-5419-2018-10096. – EDN YATSQX.

6. Пометун, Е. Д. Разработка автоматизированной системы измерения параметров турбулентности / Е. Д. Пометун, В. Н. Лебедев // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2025. – № 1. – С. 20-25. – DOI 10.5281/zenodo.15056665. – EDN BEWEYW.

7. Оптические измерительно-информационные системы и технологии для научных и промышленных применений / А. Г. Верхогляд, И. А. Выхристюк, П. С. Завьялов [и др.] // Мир измерений. – 2012. – № 10. – С. 11-19. – EDN PCUIQD.

8. Третьяков, И. А. Применение оптических методов обработки информации в АСНИ радиосигналов / И. А. Третьяков, В. В. Данилов, В. А. Ступак // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 1. – С. 42-49. – DOI 10.5281/zenodo.10974622. – EDN LSKSPA.

9. Черемисин, Д. Г. Оптические технологии и их применение в современной электронике / Д. Г. Черемисин, В. Р. Мкртчян, А. Д. Музлова // Символ науки: международный научный журнал. – 2024. – № 1-2. – С. 55-56. – EDN IWWYZA.

10. Нечаев, Е. Е. Современные бортовые радиолокационные станции и антенные решетки многофункциональных авиационных комплексов военного назначения / Е. Е. Нечаев, К. С. Дерябин // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2015. – № 221(11). – С. 90-105. – EDN VJLPCL.

11. Николаев, И. А. Проблемы и возможности инновационного развития в радиоэлектронной отрасли России (оценка современного состояния радиоэлектронной отрасли) / И. А. Николаев // Инновации. – 2015. – № 5(199). – С. 53-60. – EDN UHOXUF.

12. Михайлов, Р. Л. Радиоэлектронная борьба в Вооруженных силах США: военно-теоретический труд / Р. Л. Михайлов; Наукоемкие технологии. – Санкт-Петербург: Издательство «Наукоемкие технологии», 2018. – 131 с. – EDN YTHGZM.

13. Симонов, А. Д. Состояние и основные направления развития автоматизированных систем управления радиоэлектронной борьбой / А. Д. Симонов // Военная мысль. – 2022. – № 8. – С. 51-56. – EDN KYBTSF.

14. Тупиков, В. А. Состояние и перспективы развития научных исследований и разработок в области оптических систем обработки информации в интересах развития высокоточных систем наведения, информационного обеспечения и продукции двойного назначения / В. А. Тупиков // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2010. – № 3(104). – С. 48-55. – EDN LMCOMX.

15. Соколов, С. А. Оптимальная обработка сложных сигналов при помощи эффекта спинового эха / С. А. Соколов // Сб. трудов Рязанского радиотехнического института. –№5. – 2001. С. 74 – 81.

16. Федотов, Я. А. Функциональная электроника / Я. А. Федотов. – Москва: Высш. шк., 2012. – 455 с.

17. Третьяков, И. А. Теоретические основы реализации устройств телекоммуникаций на принципах функциональной электроники / И. А. Третьяков, В. В. Данилов // Вестник Академии гражданской защиты. – 2021. – № 2(26). – С. 51-58. – EDN PIRAQD.

18. Третьяков, И. А. Обработка радиочастотных сигналов устройствами на основе эхо-эффекта / И. А. Третьяков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2021. – № 3. – С. 28-33. – EDN JYWGQO.

19. Гудмен, Д. Введение в Фурье-оптику/ Пер. с англ. Под ред. Г.И. Косоурова. – М.: Мир. – 1970. – 366 с.

20. Сороко, Л. М. Основы голографии и когерентной оптики / Л. М. Сороко. – M: Наука, 1971. – 616 с.

21. Данилов, В. В. Оптические информационные технологии. Дифракция электромагнитных волн / В. В. Данилов, В. И. Тимченко, И. А. Третьяков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2019. – № 2. – С. 36-44. – EDN VUODQQ.

22. Оптические информационные технологии. Особенности прохождения плоской электромагнитной волны через передающие среды / В. В. Данилов, В. И. Тимченко, И. А. Третьяков, В. А. Гмыря // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2019. – № 4. – С. 36-43. – EDN YCMFOU.

23. Очин, Е. Ф. Вычислительные системы обработки изображений / Е. Ф. Очин. – Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 136 с.

24. Papoulis, A. Systems and transforms with applications in optics / A. Papoulis. – New York: McGraw-Hill, 1968. – 474 p.

REFERENCES LIST

1. Shaldaev, S. E. Osnovnye printsipy i zadachi razvitiia avtomatizirovannykh sistem upravleniia spetsialnogo naznacheniia, trebovaniia predieiavliaemye k nim sistemoi upravleniia / S. E. Shaldaev, K. E. Legkov, O. A. Skorobogatova // T-Comm: Telekommunikatsii i transport. – 2013. – T. 7, № 6. – S. 83-87. – EDN RNMQID.

2. Napravleniia realizatsii sredstv avtomatizirovannoi sistemy osvoeniia radioelektronnykh kompleksov / D. V. Martynov, R. V. Dopira, F. N. Abu-Abed [i dr.] // Programmnye produkty i sistemy. – 2016. – № 4. – S. 149-155. – EDN XVIGHJ.

3. Saidumarov, I. M. Struktura sistemy nazemnogo avtomatizirovannogo kontrolia bortovogo radioelektronnogo oborudovaniia / I. M. Saidumarov, I. Zh. Boimonov // Teoriia i praktika sovremennoi nauki. – 2017. – № 5(23). – S. 707-711. – EDN ZBMIXZ.

4. Verkhova, G. V. Avtomatizirovannoe rabochee mesto spetsialista punkta upravleniia setiu sviazi spetsialnogo naznacheniia / G. V. Verkhova, K. V. Belous // Naukoemkie tekhnologii v kosmicheskikh issledovaniiakh Zemli. – 2017. – T. 9, № 2. – S. 18-23. – EDN YMZQYX.

5. Kuznetsov, S. V. Model edinoi tsentralizovannoi avtomatizirovannoi sistemy upravleniia tekhnicheskim sostoianiem vooruzheniia, voennoi i spetsialnoi tekhniki / S. V. Kuznetsov, A. M. Vinogradenko // Naukoemkie tekhnologii v kosmicheskikh issledovaniiakh Zemli. – 2018. – T. 10, № 4. – S. 48-54. – DOI 10.24411/2409-5419-2018-10096. – EDN YATSQX.

6. Pometun, E. D. Razrabotka avtomatizirovannoi sistemy izmereniia parametrov turbulentnosti / E. D. Pometun, V. N. Lebedev // Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Seriia G: Tekhnicheskie nauki. – 2025. – № 1. – S. 20-25. – DOI 10.5281/zenodo.15056665. – EDN BEWEYW.

7. Opticheskie izmeritelno-informatsionnye sistemy i tekhnologii dlia nauchnykh i promyshlennykh primenenii / A. G. Verkhogliad, I. A. Vykhristiuk, P. S. Zavialov [i dr.] // Mir izmerenii. – 2012. – № 10. – S. 11-19. – EDN PCUIQD.

8. Tretiakov, I. A. Primenenie opticheskikh metodov obrabotki informatsii v ASNI radiosignalov / I. A. Tretiakov, V. V. Danilov, V. A. Stupak // Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Seriia G: Tekhnicheskie nauki. – 2024. – № 1. – S. 42-49. – DOI 10.5281/zenodo.10974622. – EDN LSKSPA.

9. Cheremisin, D. G. Opticheskie tekhnologii i ikh primenenie v sovremennoi elektronike / D. G. Cheremisin, V. R. Mkrtchian, A. D. Muzlova // Simvol nauki: mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal. – 2024. – № 1-2. – S. 55-56. – EDN IWWYZA.

10. Nechaev, E. E. Sovremennye bortovye radiolokatsionnye stantsii i antennye reshetki mnogofunktsionalnykh aviatsionnykh kompleksov voennogo naznacheniia / E. E. Nechaev, K. S. Deriabin // Nauchnyi vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta grazhdanskoi aviatsii. – 2015. – № 221(11). – S. 90-105. – EDN VJLPCL.

11. Nikolaev, I. A. Problemy i vozmozhnosti innovatsionnogo razvitiia v radioelektronnoi otrasli Rossii (otsenka sovremennogo sostoianiia radioelektronnoi otrasli) / I. A. Nikolaev // Innovatsii. – 2015. – № 5(199). – S. 53-60. – EDN UHOXUF.

12. Mikhailov, R. L. Radioelektronnaia borba v Vooruzhennykh silakh SShA: voenno-teoreticheskii trud / R. L. Mikhailov; Naukoemkie tekhnologii. – Sankt-Peterburg: Izdatelstvo «Naukoemkie tekhnologii», 2018. – 131 s. – EDN YTHGZM.

13. Simonov, A. D. Sostoianie i osnovnye napravleniia razvitiia avtomatizirovannykh sistem upravleniia radioelektronnoi borboi / A. D. Simonov // Voennaia mysl. – 2022. – № 8. – S. 51-56. – EDN KYBTSF.

14. Tupikov, V. A. Sostoianie i perspektivy razvitiia nauchnykh issledovanii i razrabotok v oblasti opticheskikh sistem obrabotki informatsii v interesakh razvitiia vysokotochnykh sistem navedeniia, informatsionnogo obespecheniia i produktsii dvoinogo naznacheniia / V. A. Tupikov // Izvestiia IuFU. Tekhnicheskie nauki. – 2010. – № 3(104). – S. 48-55. – EDN LMCOMX.

15. Sokolov, S. A. Optimalnaia obrabotka slozhnykh signalov pri pomoshchi effekta spinovogo ekha / S. A. Sokolov // Sb. trudov Riazanskogo radiotekhnicheskogo instituta. –№5. – 2001. S. 74 – 81.

16. Fedotov, Ia. A. Funktsionalnaia elektronika / Ia. A. Fedotov. – Moskva: Vyssh. shk., 2012. – 455 s.

17. Tretiakov, I. A. Teoreticheskie osnovy realizatsii ustroistv telekommunikatsii na printsipakh funktsionalnoi elektroniki / I. A. Tretiakov, V. V. Danilov // Vestnik Akademii grazhdanskoi zashchity. – 2021. – № 2(26). – S. 51-58. – EDN PIRAQD.

18. Tretiakov, I. A. Obrabotka radiochastotnykh signalov ustroistvami na osnove ekho-effekta / I. A. Tretiakov // Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Seriia G: Tekhnicheskie nauki. – 2021. – № 3. – S. 28-33. – EDN JYWGQO.

19. Gudmen, D. Vvedenie v Fure-optiku/ Per. s angl. Pod red. G.I. Kosourova. – M.: Mir. – 1970. – 366 s.

20. Soroko, L. M. Osnovy golografii i kogerentnoi optiki / L. M. Soroko. – M: Nauka, 1971. – 616 s.

21. Danilov, V. V. Opticheskie informatsionnye tekhnologii. Difraktsiia elektromagnitnykh voln / V. V. Danilov, V. I. Timchenko, I. A. Tretiakov // Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Seriia G: Tekhnicheskie nauki. – 2019. – № 2. – S. 36-44. – EDN VUODQQ.

22. Opticheskie informatsionnye tekhnologii. Osobennosti prokhozhdeniia ploskoi elektromagnitnoi volny cherez peredaiushchie sredy / V. V. Danilov, V. I. Timchenko, I. A. Tretiakov, V. A. Gmyria // Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Seriia G: Tekhnicheskie nauki. – 2019. – № 4. – S. 36-43. – EDN YCMFOU.

23. Ochin, E. F. Vychislitelnye sistemy obrabotki izobrazhenii / E. F. Ochin. – L.: Energoatomizdat, 1989. – 136 s.

24. Papoulis, A. Systems and transforms with applications in optics / A. Papoulis. – New York: McGraw-Hill, 1968. – 474 p.

Загрузки

Опубликован

03.09.2025

Выпуск

Раздел

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Как цитировать

[1]
2025. Элементы вычислительных средств для реализации алгоритма интегральных преобразований в АСНИ радиосигналов. Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки. 3 (Sep. 2025), 124–132. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.17395008.