МОДЕЛІ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ З НАЗЕМНИМИ РОБОТОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ
DOI:
https://doi.org/10.34169/2414-0651.2022.3(35).91-101Ключові слова:
модель радіоелектронної боротьби, наземний робототехнічний комплекс, система передачі інформації, канальний сигнал, груповий сигнал, шумова загороджувальна перешкода, імітаційна ретрансляційна перешкода, демультиплексування, демодуляція, I-Q діаграма, співвідношення сигнал − шум, співвідношення сигнал − перешкодаАнотація
Розглядаються питання створення моделей функціонування багатостанційних систем передачі інформації сучасних робототехнічних комплексів в умовах впливу спеціально організованих перешкод. Розглядаються підходи до побудови просторово-енергетичних та сигнально-енергетичних моделей радіоелектронної боротьби з робототехнічних комплексів, що діють у складі групи. Результати моделей першої групи ілюструються зонами радіоелектронного подавлення. В межах моделей другої групи, результати демультиплексування та демодуляції сигналів в системах передачі інформації сучасних робототехнічних комплексів, працюючих в умовах впливу перешкод, наводяться у вигляді I-Q діаграм QPSK канальних сигналів. Вказуються можливості наведених моделей.
Завантаження
Посилання
Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю. Развитие военных технологий ХХ века: проблемы, планирование, реализация. Тверь: Купол. 2009. 624 с.
Макаренко С.И. Робототехнические комплексы военного назначения – современное состояние и перспективы развития. Системы управления, связи и безопасности. 2016. № 2. С. 73—132.
Гусляков О.М., Довгополий А.С., Чепков І.Б. Критичні технології для створення наземних робототехнічних комплексів важкого та середнього класів. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2020. № 1(25). С. 24—34. https://doi.org/1034169/2414-0651.2020.1(25).24-34. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2020.1(25).24-34
Верба В.С., Меркулов В.И., Харьков В.П. Оптимальное групповое управление беспилотными летательными аппаратами в сетецентрической системе. Информационно-измерительные и управляющие системы. 2013. № 11. С. 48—53.
Купріненко О.М. Проблеми створення наземних роботизованих комплексів для потреб ЗС України. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2021. № 4(32). С. 26—34. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2021.4(32).26-34
Unmanned Systems Integrated Roadmap FY 2017−2042. US Department of Defense. 2018.
McDermott, R.N. (2017). Russia’s Electronic Warfare Capabilities to 2025: Challenging NATO in Electromagnetic Spectrum. Tech. Report. Intern. Centre for Defence and Security. Tallin. 48 p.
Кузьменко Т.П., Попов А.О., Твердохлібов В.В. Оцінка технічного рівня сучасних зразків ОВТ радіоелектронної боротьби сухопутних військ ЗС РФ. Зб. наук. пр. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2013. № 4(51). С. 166—180.
Бичков А.М., Зібін С.Д., Попов А.О., Сергієнко В.Д. Аналіз сучасного стану розвитку багатофункціональних засобів та комплексів радіоелектронної боротьби. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2017. № 1(28). С. 135—143.
Красильщиков Р.В. Системы борьбы с необитаемыми аппаратами – асимметричный ответ на угрозы ХХ века. СПб: Инфо-да. 2013. 106 с.
Балыбин В.А., Донсков Ю.Е., Линник И.В. Радиоподавление современных систем радиосвязи. Военная мысль. 2006. № 8. С. 27—30.
Лучук Е.В. Оцінка ефективності радіоподавлення сучасних засобів радіозв’язку АСУ військами. Воєнно-техн. зб. акад. СВ. 2010. № 2. С. 73—77.
Журавський Ю.В. Оцінювання ефективності радіоподавлення систем радіозв’язку в умовах невизначеності координат приймачів. Системи обробки інформації. 2009. № 2(76). С. 45—47.
Налапко О.Л., Попов А.О., Твердохлібов В.В., Шишацький А.В. Оцінка ефективності телекомунікаційних мереж тактичної ланки управління, що функціонують в умовах радіоелектронного подавлення. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2020. № 2(26). С. 104—111. https://doi.org/1034169/2414-0651.2020.2(26).104-111.
Welch, M. & Pywell, M. Electronic Warfare Test and Evaluation. NATO Research and Technology Organization. 2012. 314 p.
Li, M., Koutsopoulos, I., & Poovendran, R. (2007). Optimal jamming attacks and network defence policies in wireless sensor networks. IEEE InfoCOM. IEEE. Pp. 1307—1315. DOI: https://doi.org/10.1109/INFCOM.2007.155
Lu, Z., Wang, W. & Wang, C. (2014). Modeling, evaluation and detection of jamming attacks in time-critical wireless application. IEEE Trans. on Mobile Computing. Vol. 13, 8. Pp. 1746—1759. DOI: https://doi.org/10.1109/TMC.2013.146
Зібін С.Д., Попов А.О., Твердохлібов В.В. Розробка моделей радіоелектронної боротьби з РЛС управління зброєю ЗРК. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2021. № 3(31). С. 67—79. https://doi.org/1034169/2414-0651.2021.3(31).67-79. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2021.3(31).67-79
Зібін С.Д., Попов А.О., Твердохлібов В.В. Моделі радіоелектронної боротьби з багатоканальними (багатостанційними) системами передачі інформації. Озброєння та військова техніка. 2021. № 4(32). С. 76—87. https://doi.org/1034169/2414-0651.2021.4(32).76-87.
Sklar, B. (2001). Digital communications: Fundamentals and Applications. Prentice Hall. Upper Saddle River. NJ. 1079 p.
Zhang, K.Q.T. (2016). Wireless Communications: Principles. Theory and Methodology. Wiley and Sons. 448 p. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119113263
Vitetta, G.M., Taylor, D.P., Colavolpe, G., Pancaldi, F. & Martin, P.A. (2013). Wireless Communications: Algorithmic Techniques. Wiley and Sons. 744 p. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118576618
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2022 Сергій Зібін,Андрій Попов,Володимир Твердохлібов

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.