ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ
|
|
Сеньченков В. И. Процедура обучения при разработке моделей контроля технического состояния сложных систем
|
3
|
Рассматриваются известные процедуры обучения при построении математических моделей систем как объектов контроля технического состояния. Предложена новая процедура группировки обучающих образов и ранжирования групп, позволяющая ускорить сходимость процесса обучения. Проанализированы особенности и преимущества обучения с применением ортонормированного тригонометрического базиса в моделях контроля правильности функционирования сложных систем.
|
|
Миронов В. И., Миронов Ю. В., Юсупов Р. М. Синтез итерационных алгоритмов решения краевых задач и нелинейных уравнений
|
9
|
Рассматривается метод синтеза итерационных алгоритмов решения нелинейных краевых задач и уравнений, основанный на использовании приближенных решений упрощенных модельных задач. Приведен пример задачи расчета импульсной программы полета космического аппарата.
|
Косенко В. Е., Марарескул Д. И., Ермоленко В. И., Лавров В. И., Арапочкин А. Н., Косынкин А. И., Симонов А. Б. Навигационное обеспечение посадки воздушных судов с применением ГЛОНАСС-технологий
|
15
|
Рассматриваются подходы к реализации системы обеспечения захода на посадку и посадки воздушных судов с использованием ГЛОНАСС-технологий. Исследована возможность повышения точности навигационного обеспечения за счет совмещения дифференциальной станции с дополнительным наземным источником ГЛОНАСС-подобного сигнала.
|
|
Ахметьянов В. Р., Мишина О. А. Обработка данных ветрового когерентного допплеровского лидара на основе метода гауссовой аппроксимации
|
20
|
Рассмотрена задача определения параметров допплеровского спектра сигнала в ветровом когерентном допплеровском лидаре с использованием метода гауссовой аппроксимации. С помощью численного моделирования определены основные характеристики гауссова метода. Представлена оценка скорости ветра, проведено сравнение метода гауссовой аппроксимации с другими методами.
|
|
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
|
|
Грушин А. И., Ремизов М. Л., Ростовцев А. В., Николаев Д. Д., Чинь Куанг Киен. Вычислительное устройство для обработки радиолокационной информации
|
27
|
Рассмотрена аппаратная реализация алгоритма рекурсивного вычисления комплексной матрицы 64´64. При обработке радиолокационной информации требуется производить такое вычисление в режиме реального времени. Проанализирована и преобразована исходная формула, разработаны функциональные модели, проведено исследование точности вычислений, предложен способ представления информации, облегчающий проектирование, разработаны и верифицированы узлы устройства, разработана структура специализированного вычислительного устройства, проведена отладка устройства, синтезирован прототип.
|
|
Казарин О. В., Скиба В. Ю. Применение самокорректирующихся сред для обеспечения проактивной безопасности компьютерных систем
|
34
|
Для создания проактивно безопасных компьютерных систем предлагается применять алгоритмический инструментарий, использующий методологию самотестирующихся и самокорректирующихся программ. Данный подход наряду с использованием самокорректирующихся схем может применяться при создании проактивно безопасных компьютерных систем.
|
|
ЭЛЕКТРОННЫЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
|
|
Передельский Г. И., Иванов В. И. Мостовая цепь с расширенными функциональными возможностями
|
40
|
Рассмотрена четырехплечая мостовая электрическая цепь с импульсным питанием, которая без изменения конфигурации может быть использована для определения параметров существенно расширенного по сравнению с известными мостами количества многоэлементных R-C, R-L и R-L-C-двухполюсников. Для получения расширенных функциональных возможностей в ветвь с уравновешивающими элементами вместо одиночного резистора плеча отношения предложено ввести многоэлементный двухполюсник, эквивалентный двухполюснику с уравновешивающими элементами.
|
|
Нагаев Д. А., Шакурский В. К. Цифровой генераторный преобразователь высокой чувствительности
|
45
|
Представлен пример реализации программного модуля цифрового генераторного преобразователя в режиме высокой чувствительности. Рассматриваются вопросы выбора цифровых фильтров, выбора способа управления цифровым генератором, устойчивости генерируемых колебаний в режиме высокой чувствительности, ввода и вывода информации, линейности характеристики преобразователя. Приведены результаты компьютерного моделирования преобразователя.
|
|
Голубев А. А., Игнатьев В. К. Цифровой нанотеслометр
|
49
|
Описан четырехтактный вычислительный алгоритм минимизации систематических погрешностей магнитометра, связанных с температурной зависимостью константы Холла и остаточного напряжения, с использованием микроконтроллера ADUC834BS.
|
|
Галалу В. Г. Преобразователи код—напряжение с суммированием взвешенных токов на аттенюаторе лестничного типа
|
54
|
Предложена обобщенная структура преобразователей код—напряжение (ПКН) с суммированием взвешенных токов на аттенюаторе лестничного типа, позволяющая минимизировать число прецизионных резисторов. Приводятся результаты экспериментального исследования 15—16-разрядных ПКН, пригодных для микроэлектронного исполнения.
|
|
ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
|
|
Андреев Л. Н., Бахолдин А. В., Пруненко Ю. К. Оптика цифрового кинематографа
|
59
|
Рассматриваются требования, предъявляемые к системам цифрового кинематографа. Определены основные характеристики проекционной и киносъемочной оптики цифрового кинематографа.
|
|
Кузнецов Д. А., Лебедев В. А., П. С. Андреев, Строганов В. И. Влияние начальных фаз световых волн при генерации гармоник и фотовольтаическом эффекте
|
65
|
Проанализировано влияние разности фаз смешиваемых в нелинейном оптическом кристалле частотных компонент при генерации гармоник широкополосным излучением.
|
|
ТЕПЛОВЫЕ РЕЖИМЫ И НАДЕЖНОСТЬ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
|
|
Соколов А. Н., Тарновский Н. Н. Тепловые сопротивления неразъемных соединений элементов конструкций
|
70
|
Приведены тепловые и математические модели соединений, в которых температурные поля деталей рассматриваются одномерными, коэффициенты теплопроводности материалов и теплообмена через прослойку от температуры и координат не зависят, теплообмен на наружных поверхностях деталей отсутствует. Получены точные и приближенные для частных случаев формулы, определяющие тепловые сопротивления соединений при одинаковых и противоположных направлениях тепловых потоков, поступающих в соединения и вытекающих из него.
|
|
ИНФОРМАЦИЯ
|
76
|
SUMMARY (перевод Ю. И. Копилевича)
|
78
|