В работе представлены построение и анализ параметрических вариаций схем программно-численной модели сигнального
повторителя сверхкоротких радиоимпульсов, а также программно-численная эмуляция и алгоритмизация стробоскопического
метода регистрации и обработки радиоизображений, сформированных цифровым двойником – электродинамической моделью
зондируемого объекта, представленного беспилотником самолетного типа. Предложен электрооптический метод альтернативного
решения радиотехнической задачи стробоскопической регистрации и восстановления сверхкоротких радиоимпульсов
наносекундной длительности с субнаносекундным разрешением, составляющих сигнатуру радиоизображения облучаемых объектов
для систем радиосенсорной сигнально-томографической аутентификации. В среде Simulink разработаны программные модели
инфраоптических повторителей, позволяющие численно анализировать и исследовать эффективность метода оптической
регенерации радиоимпульсов при помощи схемы дробного мультиплексирования с задержанной обратной связью. Проведено
моделирование радиоотклика от цифрового двойника цели, облученной гауссовским сверхкоротким радиоимпульсом в программной
среде электродинамического моделирования Altair Feko. Показано, что электрооптический повторитель с шестнадцатью линиями
задержки за 20 итераций способен восстановить радиоотклик от цели с коэффициентом корреляции больше 0.9 между эталонным
и восстановленным импульсом при отношении сигнал–шум не менее 9 дБ.
Ключевые слова:
электрооптический повторитель, СКИ-сигнал, рекуперация, радиосенсорная система, радиоизображение, импульсная
характеристика
DOI: 10.31857/S0235009222030076
Цитирование для раздела "Список литературы":
Шильцин А. В., Костин М. С.
Моделирование сигнального повторителя радиоимпульсов для систем радиосенсорной аутентификации.
Сенсорные системы.
2022.
Т. 36.
№ 3.
С. 275–281. doi: 10.31857/S0235009222030076
Цитирование для раздела "References":
Shiltsin A. V., Kostin M. S.
Modelirovanie signalnogo povtoritelya radioimpulsov dlya sistem radiosensornoi autentifikatsii
[Simulation of signal repeator of radio pulses for radio-sensor authentication systems].
Sensornye sistemy [Sensory systems].
2022.
V. 36(3).
P. 275–281
(in Russian). doi: 10.31857/S0235009222030076
Список литературы:
- Банков С.Е., Курушин А.А. Расчет излучаемых структур с помощью FEKO. М.: ЗАО “НПП “РОДНИК”, 2008. 246 с.
- Бойков К.А., Костин М.С., Куликов Г.В. Радиосенсорная диагностика целостности сигналов внутрисхемной и периферийной архитектуры микропроцессорных устройств. Российский технологический журнал. 2021. Т. 9. № 4. С. 20–27. https://doi.org/10.32362/2500316X-2021-9-4-20-27
- Будагян И.Ф., Костин М.С., Шильцин А.В. Стробфрейм-дискретизация радиоимпульсов субнаносекундного диапазона. Радиотехника и электроника. 2017. Т. 62. № 5. С. 486–492. https://doi.org/10.7868/80033849417050047
- Григорьев А.Д. Методы вычислительной электродинамики. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. 432 с.
- Костин М.С., Бойков К.А., Стариковский А.И. Циклоподобная регенерация субнаносекундных радиоимпульсов. Вестник РАЕН. 2018. Т. 18. № 3. С. 107–113.
- Костин М.С., Бойков К.А. Радиоволновые технологии субнаносекундного разрешения: монография. М.: РТУ МИРЭА, 2021.
- Костин М.С., Бойков К.А., Котов А.Ф. Высокоточные методы циклоподобной атактовой оцифровки субнаносекундных сигналов. Радиотехника и электроника. 2019. Т. 64. № 2. С. 191–194. https://doi.org/10.1134/S0033849419020104
- Лазоренко О.В., Черногор Л.Ф. Сверхширокополосные сигналы и физические процессы. Ч. 1. Основные понятия, модели и методы описания. Радиофизика и радиоастрономия. 2008. Т. 13. № 2. С. 166–194.
- Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. М.: Радиотехника, 2009. 288 с.
- Тимановский А.Л., Пирогов Ю.А. Сверхразрешение в системах пассивного радиовидения. Монография. М.: Радиотехника, 2017. 160 с.
- Шильцин А.В., Марков Д.В., Латышев К.В., Петленко Д.Б. Моделирование электрооптических повторителей субнаносекундных импульсов с обратной задержанной связью и дробным мультиплексированием. Межотраслевой научно-технический журнал “Оборонный комплекс – научно-техническому прогрессу России”. 2020. № 2 (146). С. 51–57. https://doi.org/10.32362/2500-316X-2022-10-1-50-59