Доклады АН ВШ РФ

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Print ISSN: 1727-2769    Online ISSN: 2658-3747
English | Русский

Последний выпуск
№3(68) июль - сентябрь 2025

МАЛОТОЧЕЧНАЯ МОДЕЛЬ ПРОТЯЖЕННОГО ОТРАЖАЮЩЕГО ОБЪЕКТА

Выпуск № 4 (25) октябрь - декабрь 2014
Авторы:

Киселев Алексей Васильевич ,
Никулин Андрей Викторович ,
Тырыкин Сергей Владимирович ,
DOI: http://dx.doi.org/10.17212/1727-2769-2014-4-79-89
Аннотация
Оценены возможности использования двухточечных и трехточечных моделей протяженных отражающих объектов для моделирования шумов координат. В качестве критериев адекватности использованы функция распределения и спектрально-корреляционные характеристики. Получены соотношения, определяющие условия реализуемости двухточечных и трехточечных моделей. Установлено, что известная двухточечная модель с управляемым положением точек имеет крайне ограниченные возможности имитации шумов координат (в первую очередь – по критерию обеспечения требуемых спектров шумов координат). В отличие от нее ранее введенная авторами трехточечная модель позволяет: во-первых, осуществлять независимую установку параметров распределения (математического ожидания положения кажущегося центра излучения и параметра μ распределения Стьюдента), а во-вторых, не имеет столь жестких ограничений на спектрально-корреляционные шумыкоординат характеристики замещаемого объекта. Полученные результаты могут быть использованы для синтеза математических моделей, применяемых при цифровом моделировании эхосигналов от распределенных объектов. Их также можно использовать при создании программно-аппаратных комплексов имитации эхосигналов, обеспечивающих испытание радиотехнических устройств. Кроме того, на основе полученных результатов могут быть синтезированы имитаторы электромагнитных полей, отраженных от распределенных объектов (поверхности земли, метеорологических образований, тропосферы и др.).
Ключевые слова: геометрическая модель, двухточечная модель, трехточечная модель, протяженный отражающий объект, шумы координат, имитация эхосигналов, полунатурные испытания, кажущийся центр излучения
Киселев Алексей Васильевич
доктор технических наук, профессор Новосибирского государственного технического университета. Основное направление научных исследований – имитация радиотехнических сигналов и помех. Имеет более 150 публикаций. E-mail:
nil_rtu@ngs.ru
Orcid:

Никулин Андрей Викторович
магистр техники и технологии, аспирант кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств Новосибирского государственного технического университета. Основное направление научных исследований – имитация радиотехнических сигналов. Имеет более 20 публикаций. E-mail:
andreynikulin89@gmail.com
Orcid:

Тырыкин Сергей Владимирович
кандидат технических наук, доцент кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств Новосибирского государственного технического университета. Основное направление научных исследований – имитация радиотехнических сигналов. Имеет более 30 публикаций. E-mail:
tyrykin_s@mail.ru
Orcid:

Список литературы
  1. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука: пер. с англ. / под ред. Е.К. Масловского. – М.: Мир, 1987. – 418 с.
  2. Полунатурное моделирование радиотехнических информационно-измерительных систем комплекса управления летательных аппаратов с использованием имитаторов / В.А. Щаренский, И.П. Прощицкий, В.Х. Рисенберг и др. // Проблемы авиационной и космической кибернетики. Интегрированные системы активного управления летательными аппаратами. – М., 1981. – С. 121–131. – (Вопросы кибернетики / АН СССР. Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика»; вып. 67).
  3. Справочник по радиолокации: пер. с англ.: в 2 кн.: кн. 1 / под ред. М.И. Сколника; под общ. ред. В.С. Вербы. – М.: Техносфера, 2014. – 672 с.
  4. Островитянов Р.В., Басалов Ф.А. Статистическая теория радиолокации протяженных целей. – М.: Радио и связь, 1982. – 232 с.
  5. Никулин А.В., Белоруцкий Р.Ю. Замещение поверхности земли дискретной моделью при имитации радиолокационных эхосигналов от неё // Вопросы радиоэлектроники. Серия: Системы отображения информации и управления спецтехникой. – 2012. – Вып. 4. – С. 134–144.
  6. Никулин А.В., Степанов М.А. Замещение распределенного объекта трехточечной геометрической моделью // Вопросы радиоэлектроники. Серия: Радиолокационная техника (РЛТ). – 2014. – Вып. 2. – С. 77–86.
  7. Сколник М.И. Справочник по радиолокации: пер. с англ. В 4 т. Т. 1. Основы радиолокации / под общ. ред. К.Н. Трофимова. – М.: Советское радио, 1976. – 456 с.
  8. Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная пеленгация. – М.: Советское радио, 1984. – 312 с.
  9. Фельдман Ю.И., Мандуровский И.А. Теория флуктуаций локационных сигналов, отраженных распределенными целями / под ред. Ю.И. Фельдмана. – М.: Радио и связь, 1988. – 272 с.
  10. Сколник М.И. Справочник по радиолокации: пер. с англ. В 2 кн. Кн. 2 / под общ. ред. В.С. Вербы. – М.: Техносфера, 2014. – 680 с.
  11. Канащенков А.И., Меркулов В.И. Радиолокационные системы многофункциональных самолетов. Т. 1. РЛС – информационная основа боевых действий многофункциональных самолетов. Системы и алгоритмы первичной обработки радиолокационных сигналов. – М.: Радиотехника, 2006. – 656 с.
  12. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1982. – 624 с.
  13. Монаков А.А., Островитянов Р.В., Храмченко Г.К. Оценка положения энергетического центра протяженного объекта по зависимой выборке // Радиотехника. – 1998. – № 1. – С. 25–38.
  14. Борзов А.Б., Сучков В.Б. Анализ полей рассеяния сложных радиолокационных сцен на основе полигональных моделей // Наукоемкие технологии. – 2001. – № 3, т. 2. – С. 13–28.
  15. Методы синтеза геометрических моделей сложных радиолокационных объектов / А.Б. Борзов, Э.А. Засовин, А.В. Соколов, В.Б. Сучков // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2003. – Т. 8, № 5. – С. 55–63.
Просмотров аннотации: 2035
Скачиваний полного текста: 689
Просмотров интерактивной версии: 0