| ПРЕДИСЛОВИЕ  | 3 | 
        
            | ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ |   | 
        
            | Оводенко А. А., Красюк В. Н., Бестугин А. Р., Рыжиков М. Б. Радиозаметность антенных окон гиперзвуковых летательных аппаратов | 5 | 
        
            | Рассматривается возможность применения конформных и плоских микрополосковых антенных решеток для гиперзвуковых летательных аппаратов. Предложены варианты их конструктивного исполнения для решения задачи по снижению радиозаметности в сантиметровом диапазоне длин волн.  |   | 
        
            | Северов Л. А., Золотарев С. К., Овчинникова Н. А., Панферов А. И., Пономарев В. К. Информационные характеристики микромеханических гироскопов на основе кремниевой технологии микроэлектромеханических систем | 12 | 
        
            | Проанализированы основные информационные характеристики различных типов микромеханических гироскопов, реализуемых по кремниевой технологии. Основное внимание уделяется стабилизации масштабных коэффициентов преобразования, полосе частот пропускания, линейности и погрешностям преобразования.  |  | 
        
            | Богословский С. В. Дифференциальный чувствительный элемент на поверхностных акустических волнах с малым изменением частоты и фазовым кодированием | 23 | 
        
            | Предложен метод построения бесконтактных пассивных датчиков на поверхностных акустических волнах на основе дисперсионных линий задержки и фазовой модуляции (метод согласованного фазового кодирования с малым изменением частоты). Предлагаемый подход обеспечивает высокую помехозащищенность, точность бесконтактных измерений при увеличенном радиусе действия. |  | 
        
            | Лазарев И. В. Дискриминационный метод повышения точности звездных координаторов с ПЗС-матрицами | 30 | 
        
            | Предложен метод повышения точности угловых измерений положений звезд относительно центра оптической оси звездными координаторами с использованием дискриминационной характеристики.  |  | 
        
            | УПРАВЛЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ |  | 
        
            | Небылов А. В., Небылов В. А. Принципы построения системы управления полетом тяжелого транспортного аппарата с экранным эффектом | 35 | 
        
            | Описаны методы синтеза систем управления для большого экраноплана, проанализированы опыт и перспективы их развития.  |  | 
        
            | Панферов А. И., Небылов А. В., Бродский С. А. Математические модели сложных упругих аэрокосмических конструкций и программные средства для проектирования их систем управления | 43 | 
        
            | Рассматривается концепция создания универсальной программы для исследования динамических свойств упругих аэрокосмических систем различных типов, с целью автоматизации получения их математических моделей, моделирования полета и синтеза интеллектуальных законов управления. |   | 
        
            | Андреев В. Л., Иванов Р. В., Козлов Е. Б., Потупчик С. Г., Соколов П. В. Системы управления малоразмерными дистанционно пилотируемыми самолетами | 48 | 
        
            | Рассматриваются системы управления малоразмерными дистанционно пилотируемыми самолетами (ДПС), разработанные в Центре технологии беспилотной авиации ГУАП в 2003—2009 гг. Представлена упрощенная система управления ДПС по телевизионному изображению. Рассмотрены принципы построения системы автоматического управления (САУ), приведено описание двух САУ малоразмерных ДПС.  |  | 
        
            | Аро Х. О. Применение методов робастного управления для стабилизации метеорологической ракеты | 57 | 
        
            | Рассматривается возможность применения методов робастного управления для стабилизации метеорологической ракеты. Оценены границы неопределенностей неизвестных параметров. Разработаны автоматы стабилизации на основе H-∞ (H-infinity) оптимизации, μ-синтеза и анализа с учетом неопределенностей модели. Исследованы устойчивость и качество системы управления для каждой оценки неопределенностей с использованием компьютерного моделирования.  |  | 
        
            | Богачева Н. А., Жуков А. Д., Жуков С. А. Полунатурное моделирование системы антиюзовой автоматики самолета | 62 | 
        
            | Рассматриваются вопросы, связанные с созданием полунатурного стенда, имитирующего пространственное наземное движение самолета. Приводятся функциональные схемы малого контура управления — системы антиюзовой автоматики и большого контура управления — самолета в целом. Учтены все основные силы и моменты, действующие на него при посадке (прерванном взлете).  |   | 
        
            | Иванов Ю. П. Метод адаптивной оптимальной фильтрации сигналов в навигационных комплексах | 66 | 
        
            | Предложен метод непараметрической адаптивной оптимальной фильтрации дискретного сигнала, наблюдаемого на фоне аддитивной, в общем случае коррелированной, помехи измерения. Предполагается, что модель измерения является линейной, сигнал и помеха не коррелированы. В качестве исходной информации используются матрицы моментов второго порядка вектора помехи и модели измерения, а также приблизительное значение интервала квазистационарности сигнала.  |  | 
        
            | Михайлов Н. В. Автономная относительная навигация космических кораблей с использованием одночастотного приемника сигналов GPS | 71 | 
        
            | Представлен метод определения относительных координат искусственных спутников Земли, эффективность которого проверена, в частности, с использованием GPS-данных, записанных в ходе выполнения проекта GRACE. Результаты обработки  экспериментальных данных показывают удовлетворительное качество оценки относительных координат на базах до 10 км при доле правильных оценок выше 99,5 %.  |  | 
        
            | Власов С. А., Бураков В. В. Подход к спецификации структурной модификации кода бортового программного обеспечения | 78 | 
        
            | Представлен подход к спецификации структурных модификаций бортового программного обеспечения, направленных на повышение показателей надежности и безопасности. Подход основан на применении модификаций, описанных графовыми продукциями над графовым представлением исходного кода.  |  | 
        
            | SUMMARY | 84 |