Научно-технический журнал "Приборостроение"

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Меню

Содержание опубликованных номеров

Главная

Редколлегия

Правила оформления статей

Содержание опубликованных номеров

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ03/2006

УДК 681.3.06
СИСТЕМЫ-ИМИТАТОРЫ: НАЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ, АРХИТЕКТУРА И ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ / И. В. Котенко, М. В. Степашкин // Изв. вузов. Приборостро­ение. 2006. Т. 49, № 3. С. 3—8.
Рассмотрены вопросы разработки и использования систем-имитаторов (СИ), иначе называемых обманными или ложными компьютерными системами. Эти системы реализуют специальные механизмы обмана нарушителей, которые призваны дополнить традиционные способы защиты информации и повысить защищенность за счет привлечения нарушителей к ложным целям, ввести в заблуждение, идентифицировать их действия и разоблачить. В статье определены назначение, функции и архитектура СИ, предложены схемы реализации замаски­рованного противодействия сетевым атакам.
Ил. 4, библиогр. 6.
УДК 621.391
Спектральный метод анализа нелинейных стохастических систем со случайными изменениями структуры/ К. А. Рыбаков, И. Л. Сотскова //Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 3. С. 9—16.
Рассматривается новый подход к решению задачи анализа многомерных нелинейных стохастических систем со случайными изменениями структуры с использованием спектральной формы математического описания систем управления. В основе спектрального метода лежит представление функции совокупностью коэффициентов их разложения в обобщенный ряд Фурье, что позволяет перейти от линейных дифференциальных уравнений к линейным алгебраическим и получить решение в явном виде. В работе получены уравнения обобщенных характеристических функций как спектральные аналоги обобщенных уравнений Фоккера—Планка—Колмогорова. Эффективность метода демонстри­руется решением прикладной задачи анализа системы стабилизации.
Ил. 2, библиогр. 12.
УДК 681.5.11
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ШИРОТНО-ИМ­ПУЛЬСНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ И ЭТАЛОННЫМИ МОДЕЛЯМИ / А. В. Гурьянов, В. В. Кротенко // Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 3. С. 17—24.
Предложена многоэтапная методика параметрического синтеза цифровых систем управления с щиротно-импульсными преобразователями и эталонными моделями с использованием  эквива­лентных моделей цифровых систем, позволяющая при заданных частоте коммутации силовых клю­чей преобразователя и периоде дискретности вычисления управления осуществлять оптимизацию системы независимо по управляющему и возмущающему воздействиям.
Представлены результаты синтеза цифровой системы подчиненного регулирования скорости двигателя постоянного тока с эталонной моделью и математического моделирования, свидетель­ствующие о правомерности методики и корректности расчетных соотношений.
Ил. 4, табл. 1 библиогр. 5.
УДК 621.398
ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ В ФОРМЕ ПОЛИНОМОВ ЖЕГАЛКИНА ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВ ДИСКРЕТНОЙ АВТОМАТИКИ /А. А. Мельников// Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 3. С. 25—31.
Рассматриваются вопросы формирования модельных представлений устройств дискретной автоматики (УДА), представленных нелинейными двоичными динамическими системами (ДДС), в форме линейных ДДС. Показано, что приведенная аналитическая база, использующая принцип агрегирования булевых термов и возможности предлагаемых карт модулярных сумм, обеспечивает простоту формирования указанных модельных представлений и их аналитического описания. Практическое использование предложенной аналитической базы иллюстрируется примером.
Табл. 3, библиогр. 7.
УДК 681.31:681.322
ПРИМЕНЕНИЕ ИТЕРАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ос­ложнений инфаркта миокарда /С. Е. Головенкин, В. А. Шульман, А. А. Рос­сиев // Изв. вузов. Приборо­строение. 2006. Т. 49, № 3. С. 32—36.
Метод итерационного моделирования используется для прогнозирования некоторых нару­шений сердечного ритма и летального исхода у больных инфарктом миокарда. Метод является обобщением итерационного построения сингулярных разложений матриц с пробелами. В качестве развития линейной и квазилинейной версии метода предлагается существенно нелинейный — осно­ванный на построении „главных кривых“ с использованием вариационного принципа. Итерацион­ная реализация этого метода близка к методу самоорганизующихся карт Кохонена. Метод позволяет у 75—85 % больных инфарктом миокарда прогнозировать течение и исход болезни.
Ил. 3, табл. 1, библиогр. 10.
УДК 531.383
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ КОЛЕБАНИЙ РОТОРА МИКРОМЕХА­НИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА ПРИ НАЛИЧИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ / И. В. Меркурьев // Изв. вузов. Приборо­строение. 2006. Т. 49, № 3. С. 37—42.
Рассматриваются вынужденные пространственные колебания микромеханического гироско­па с угловым движением по двум координатам на подвижном основании под воздействием гармо­нического во времени момента. Теоретическое исследование проводится в квазилинейной постановке методами малого параметра и усреднения Крылова—Боголюбова. Исследованы усло­вия возникновения и устойчивость стационарных колебаний в окрестности главного резонанса в зависимости от параметров системы.
Ил. 4, библиогр. 5.
 
УДК 681.513.52.013
Параметрически активное подавление колебаний упругого элемента переменной жесткости в условиях внешнего нагружения / С. В. Шалымов // Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 3. С. 43—51.
Проблема параметрически активного подавления колебаний нагруженного упругого элемен­та формулируется как задача минимизации его полной энергии в каждый момент времени за счет целенаправленного релейного переключения жесткости. Показано, что рассматриваемой постанов­ке соответствует задача стабилизации упругого элемента в окрестности текущего стационарного состояния, отвечающего максимальной жесткости. Осуществлен синтез управления жесткостью, обеспечивающего апериодичес­кое приведение упругого элемента в требуемое стационарное состояние. Существенно, что синтези­рованное управление обеспечивает техническую устойчи­вость терминального состояния упругого элемента. На основе полученных результатов разраба­тывается функциональная схема системы управления подавлением колебаний.
Ил. 3, табл. 1, библиогр. 9.
УДК 621.384.3
БОРТОВЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ В СПЕКТРАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ 0,4—1,2 МКМ / В. Д. Смирнов, Ю. В. мартышев// Изв. вузов. Приборо­строение. 2006. Т. 49, № 3. С. 52—55.
Рассмотрена возможность работы телевизионной аппаратуры в условиях малого контраста объекта к фону и низкого уровня освещенности. Представлены варианты телевизионной аппара­туры регистрации малоконтрастных объектов в условиях предельно низких освещенностей.
Ил. 2, библиогр. 6.
УДК 535.21
ЛАЗЕРНЫЙ СИНТЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ ВНУТРИ ТВЕРДЫХ ПРОЗРАЧНЫХ СРЕД / С. В. Бере­зин, А. П. Волков, С. С. Зенкин, М. Ю. Сальников, И. Г. Симоненко, В. Л. Шарыгин // Изв. вузов. Приборо­строение. 2006. Т. 49, № 3. С. 55—60.
В работе рассмотрен лазерный принцип синтеза изображений различных объектов внутри твердых прозрачных сред. Приведены результаты теоретического и экспериментального анализа оптического пробоя стекла марки К8. Предложена оптическая схема построения установок для лазерного синтеза 3D-изображений.
Ил. 4, библиогр. 3.
УДК 528.5
К вопросу о классификации геодезических приборов / Е. А. Воронцов, В. И. Глейзер // Изв. вузов. Прибо­ростроение. 2006. Т. 49, № 3. С. 60—64.
В работе приведена общая классификация оптико-механических, лазерных и электронных геодезических приборов, а также представлена классификация геодезических приборов различного функционального назначения.
Ил. 1, библиогр. 10.
 
УДК 536.2
МЕТОД ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ МНОГОСЛОЙНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА ОТ МОЩНОГО ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ / В. Ю. Сушко, В. А. Кораб­лев, А. В. Шарков // Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 3. С. 64—69.
Предлагаются тепловая и математическая модели многослойной тепловой защиты электрон­ного устройства, включающей оболочки, поглощающие тепло за счет скрытой теплоты фазового перехода или препятствующие распространению тепла за счет низкой теплопроводности, в т.ч. огнезащитное вспучивающееся покрытие. Приведено уравнение теплопроводности для предмета с переменной плотностью, описывающее процессы во вспучивающихся покрытиях. Модель тепловой защиты дана в виде, удобном для численной реализации, что необходимо при выборе параметров реальной защиты. Приведены результаты расчета реальной конструкции.
Ил. 5, табл. 1, библиогр. 8.
УДК 538.951-405, 538.953-405, 538.95-405
Методы исследования характеристик оптических кристаллов калий-гадолиниевого вольфрамата/ А. Г. Коробейников, Ю. А. Гатчин, А. Н. Титов // Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 3. С. 70—73.
Для расширения сферы применения лазерных элементов из КГВ:Nd+3, в том числе в неохлаж­даемых излучателях периодического действия, необходимы сведения по широкому классу оптико-физических характеристик кристаллов КГВ и эксплуатационных параметров активных элементов (АЭ), что позволит обоснованно рекомендовать для использования АЭ из КГВ:Nd+3 в конкретных лазерных системах. В данной работе рассмотрены основные методы исследования характеристик: выявление зависимостей оптико-физических свойств кристаллов КГВ:Nd+3 от концентрации нео­дима, кристаллографической ориентации и температуры, определение эксплуатационных пара­метров АЭ в зависимости от типоразмера и концентрации активатора.
Библиогр. 3.
УДК 541:537
Измерение намагниченности феррожидкости по сдвигу сигнала 1Н ЯМР / А. И. Жерновой, В. Н. Наумов // Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 3. С. 73—76.
Предложена методика определения намагниченности феррожидкости по сдвигу сигнала 1Н ЯМР растворителя при повороте образца, имеющего форму сплющенного эллипсоида, проведено сравнение с методом магнитных весов. Показано, что метод ЯМР дает результат, более близкий к расчетному, и позволяет оценивать размер частиц магнетита.
Ил. 1, библиогр. 9.