+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Теоретические исследования, разработка и внедрение семейства радиосистем автоматизированного радиомониторинга, пеленгования и идентификации источников электромагнитного излучения

  • Автор:

    Рембовский, Анатолий Маркович

  • Шифр специальности:

    05.12.04

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2003

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    327 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Оглавление
Введение
1. Современное состояние и перспективные направления развития радиотехнических систем защиты особо важных объектов
1.1. Задачи радиомониторинга в интересах обеспечения безопасности особо важных объектов
1.2. Современные особенности эфирной и внутриобъектовой радиообстановки
1.3. Анализ факторов, определяющих эффективность и принципы построения современных средств АРМ
1.3.1 Повышение быстродействия средств АРМ при вскрытии и выявлении изменений радиоэлектронной обстановке
1.3.2 Расширение зоны электромегнитной доступности средств АРМ
1.3.3 Обнаружение излучений с динамической частотно-временной структурой
1.3.4 Оценка быстродействия процессов первичной обработки
1.3.5 Идентификация ИРИ на основе их пространственной селекции
1.3.6 Выявление, идентификация и локализация ИРИ в условиях сложной внутриобъектовой радиоэлектронной обстановки
1.4. Постановка задач исследований
1.4.1 Особенности осуществления задач АРМ в изменившихся условиях
1.4.2 Формулировка задач настоящих исследований
1.5. Выводы
2. Системная иерархия средств автоматизированного радиомониторинга и обеспечение безопасности особо важных объектов
2.1 Классификация аппаратуры автоматизированного
радиомониторинга

2.2 Основы и принципы построения аппаратуры автоматизированного радиомониторинга
2.3 Структура семейств стационарных и мобильных средств автоматизированного радиомониторинга
2.3.1 Системы АРМ и определения местоположения
2.3.2 Системы дистанционного радиомониторинга
2.3.3 Стационарные и мобильные станции АРМ
2.4 Структура семейства портативных средств АРМ
2.4.1 Функции и состав портативных средств радиомониторинга
2.4.2 Функции и состав ручных пеленгаторов
2.5 Носимые средства автоматизированного радиомониторинга
2.6 Иерархическая структура системы технических средств автоматизированного радиомониторинга
2.7 Обобщенные требования к тактико-техническим характеристикам средств автоматизированного радиомониторинга
2.7.1 Выбор обобщенного критерия качества
2.7.2 Основные технические характеристики стационарных, мобильных и портативных средств автоматизированного радиомониторинга
2.7.3 Основные технические характеристики ручных пеленгаторов
2.7.4 Основные технические характеристики носимых средств
2.8 Выводы
3. Исследование путей повышения быстродействия обнаружения
сигналов при автоматизированном радиомониторинге
3.1. Обнаружение радиосигналов на основе одноканальной и двухканальной обработки данных
3.1.1 Общая характеристика задачи обнаружения сигналов
3.1.2 Методы обнаружения и оценки узкополосных радиосигналов
на основе одноканальной обработки

3.1.3 Обнаружение радиосигналов на основе двухканальной обработки данных
3.1.4 Сравнение одноканальной и двухканальной процедур обработки
3.2. Исследование многоканальных обнаружителей сигнала с последовательной процедурой принятия решения на фоне шума известной интенсивности
3.3. Исследование многоканальных обнаружителей с последовательной процедурой принятия решения на фоне шума неизвестной интенсивности
3.3.1. Функция распределения длительности процедуры
последовательного многоканального обнаружения сигнала на фоне шумов
3.3.2. Процедура последовательного многоканального обнаружения сигнала
3.4. Выводы
4. Автоматизация процессов автонастройки на радиосигналы и
распознавания при радиомониторинге
4.1. Развитие математического аппарата теории выбросов
4.1.1. Распределение числа пересечений порога случайным процессом
4.1.2. Распределение соотношения чисел максимумов пересечений порога в последовательности коррелированных отсчетов
4.1.3. Распределение максимумов в последовательности коррелированных отсчетов
4.2. Распределение длительности последовательной процедуры при обнаружении сигналов на выходе частотного дискриминатора
4.3. Функция распределения длительности автоматической дискретной настройки на радиосигнал

них генераторов ВЧ и ОВЧ, гетеродинов радиоприемных устройств, излучений мониторов и компьютеров, другой электронной техники.
Наконец, необходимо отметить ряд факторов, связанных с с усложнением РЭО на особо важных объектах.
> Первый из факторов связан с использованием большого числа РЭС, расположенных в ограниченном и часто очень малом пространстве, что приводит к большим сложностям выявления источников радиоизлучения.
> Другим фактором является существенное увеличение скорости передачи информации и применение избыточности для реализации требуемых тактикотехнических характеристик ряда РЭС, к числу которых относятся, в первую очередь, телевизионные РЭС и устройства, используемые в измерительных и информационных радиосистемах как государственных, так и коммерческих структур. Избыточность, применяемая для улучшения скрытности и помехоустойчивости, приводит к существенному усложнению РЭО и снижению возможностей по ее вскрытию.
> Неравномерное по времени использование РЭС приводит к дополнительному усложнению РЭО в моменты наибольшей интенсивности работы радиосистем.
На рис. 1.2. приведены графики зависимости от расстояния г до ИРИ действующего значения напряженности поля Епов ЭМВ ВЧ, ОВЧ и УВЧ диапазонов над средневлажной почвой при размещении антенн ИРИ и АРМ на высоте 12м над поверхностью Земли. Они рассчитаны, во-первых, при малых расстояниях по формуле плоской Земли, а при больших - по дифракционной формуле [165], во-вторых, при использовании в качестве ИРИ типового для данных диапазонов РЭС с выходной мощностью передатчика Р=20 Вт и ненаправленными в горизонтальной плоскости вертикальными вибраторными антеннами с коэффициентом усиления 0=1,5. Кроме того, на рис. 1.2 представлены обобщенные ориентировочные максимальные и минимальные значения среднеквадратической удельной напряженности поля помех Еш(15), отнесенных к полосе частот 15кГц [53], позволяющие провести оценку энергодоступности ИРИ.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.133, запросов: 967