Подробно рассмотрена деятельность академика В.А. Котельникова как создателя теоретических основ шифрования телефонных сообщений и разработчика аппаратуры шифрования, высоко оцененной в годы Великой Отечественной войны. За эти работы В.А. Котельникову был присуждены две Сталинские премии первой степени.
В.А.Котельников и развитие радиоастрономии / Н.С. Кардашев, Ю.Н. Парийский, Г.Я. Смольков, Б.А. Дубинский // Радиотехнические тетради, - № 27, - 2003. - С. 25-31. – Рус.
В статье ведущих российских ученых в области радиоастрономии подобно освещается история развития радиоастрономических исследований в СССР и России, неразрывно связанная с деятельностью академика В.А. Котельникова в этом направлении: Владимир Александрович Котельников являлся председателем Совета по радиоастрономии, заместителем председателя Совета по Космосу (он им является и до сих пор), председателем Совета «Интеркосмос» и первым вице-президентом Академии наук СССР. В статье приведено большое количество иллюстративного материала. Илл. 23.
Роль отечественной науки и техники в развитии цифрового телерадиовещания в России / К.И. Кукк // Радиотехнические тетради, - № 27, - 2003. - С. 32-34. – Рус.
Вице-президент ОАО «Телеком» профессор К.И. Кукк освещает современное состояние и перспективы развития общедоступных средств цифровой связи и роль научных результатов В.А. Котельникова в их становлении и развитии. Библ. 1.
ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, УЧИТЕЛЬ / А.Л. Зиновьев // Радиотехнические тетради, - № 27, - 2003. - С. 35-38. – Рус.
Приведены воспоминания ученика В.А. Котельникова – профессора МЭИ А.Л. Зиновьева, ставшего деканом РТФ МЭИ после работы на этом посту В.А. Котельникова. Библ. 1.
Развитие отечественными учеными теории оптимального приема непрерывных сигналов, созданной академиком В.А. Котельниковым / М.А. Быховский // Радиотехнические тетради, - № 27, - 2003. - С. 38-43. – Рус.
В статье директора Центра анализа ЭМС «НИИ Радио» рассмотрено развитие отечественными учеными одного из разделов созданной В.А. Котельниковым теории потенциальной помехоустойчивости – теории оптимального приема аналоговых сообщений. Илл. 1. Библ. 23.
Развитие отечественными учеными теории оптимального приема ДИСКРЕТных сигналов, созданной академиком В.А. Котельниковым / М.А. Быховский // Радиотехнические тетради, - № 27, - 2003. - С. 44-49. – Рус.
Творческий процесс, который был инициирован В.А. Котельниковым в среде ученых, занимающихся проблемами связи, привел, в результате выполненных за последние 50 лет его последователями многочисленных исследований во вновь открытой области, к огромному прогрессу как в теории связи, так и в технике телекоммуникаций. Библ. 20.
В.А. Котельников и его влияние на научные исследования и разработ-ки ученых НИИ Радио / М.А. Быховский, П.Н. Муравчик, Е.З. Сорока, В.Н.Троицкий // Радиотехнические тетради, - № 27, - 2003. - С. 49-55. – Рус.
В статье подробно рассказано о влиянии идей В.А. Котельникова и созданных им научных коллективов на исследования и разработки, выполненные во второй половине ХХ века учеными одного из ведущих отечественных исследовательских институтов – НИИ Радио. Ученые НИИР активно работали над обобщением и развитием установленных В.А. Котельниковым основных результатов теории связи: теоремы отсчетов и теории потенциальной помехоустойчивости. Библ. 19.
АКАДЕМИК Ю.Б. КОБЗАРЕВ И МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (К 60-летию кафедры радиотехнических приборов МЭИ) / Г.Ю. Кобзарев, Б.А. Пашков // Радиотехнические тетради, - № 27, - 2003. - С. 55-60. – Рус.
Приведены биографические данные и основные этапы научной деятельности академика Ю.Б. Кобзарева– организатора и первого заведующего кафедрой радиотехнических приборов МЭИ, подготовившей первых отечественных специалистов по радиолокации.
О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ -МЕРНОГО ГРУППОВОГО ТОЧЕЧНОГО ОБЪЕКТА / Я.А. Фурман, А.А. Роженцов // Радиотехнические тетради, - № 27, - 2003. - С. 61-70. – Рус.
Рассмотрен подход к определению потенциальной помехоустойчивости отдельной подсистемы в виде устройства распознавания изображений групповых точечных объектов. Показано, что потенциальная помехоустойчивость обеспечивается при распознавании сигналов из алфавита в виде полного семейства симплексных комплекснозначных сигналов. Полученные в работе значения предельных вероятностей правильного распознавания характеризуют и потенциальную помехоустойчивость устройств распознавания изображений по их форме. Табл. 1. Илл. 7. Библ.18.
ГИПОТЕЗА КВАНТОВАННОГО ПРОСТРАНСТВА / Н.А. Викторов // Радиотехнические тетради, - № 27, - 2003. - С. 71-75. – Рус.
Изложена гипотеза квантованного пространства, рассмотрены как философские аспекты проблемы, так и подтверждающие гипотезу некоторые экспериментальные данные. Библ. 13.
Алгоритм ОБНАРУЖЕНИЯ сигналов ФМ-2 ПРИ НИЗКИХ ЗНАЧЕНИЯХ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛА К ШУМУ / Х.К. Велес Диас // Радиотехнические тетради, - № 27, - 2003. - С. 76-78. – Рус.
Приведено описание алгоритма обнаружения сигнала ФМ-2 для четырех скоростей передачи 1,2; 2,4; 4,8 и 9,6 кб/с (скорость кодирования – 1/2), который используется на первом этапе вхождения в связь в модемах спутниковых систем связи. Рассмотрен режим малых отношений сигнала к шуму, мощность которого измеряется в согласованной с шириной спектра сигнала полосе. Учтена неопределенность значения расстройки частоты несущей сигнала. Табл. 2. Илл. 4. Библ. 3.
Профессор Н.К. Свистов (К 100-летию со дня рождения) / Ю.В. Шаров // Радиотехнические тетради, - № 27, - 2003. - С. 78-79. – Рус.
Воспоминания одного из старейших преподавателей кафедры радиоприемных устройств МЭИ о профессоре Н.К. Свистове, который в 1950-70 гг. работал заведующим кафедрой РПУ и деканом радиотехнического факультета.
Рефераты журнала "Радиотехнические тетради" № 28, 2004
Применение мЕТОДА апертурных ортогональных полиномов для построения алгоритмов фазирования линейных и плоских ФАР произвольной геометрии / В.И. Гусевский, Д.В. Пешков // Радиотехнические тетради, - № 28, - 2004. - С. 6-17. – Рус.
Предлагается новая методика построения алгоритмов фазирования для линейных и плоских эквидистантных и неэквидистантных ФАР с раcкрывами произвольной формы и неравномерным амплитудным распределением, основанная на методе апертурных ортогональных полиномов. Табл. 2. Илл. 15. Библ. 29.
Применение метода апертурных ортогональных полиномов для проектирования разреженных неэквидистантных ФАР / В.И. Гусевский, М.В. Лаврентьев // Радиотехнические тетради, - № 28, - 2004. - С. 18-21. – Рус.
Рассмотрен новый метод проектирования линейных и плоских неэквидистантных ФАР с практически неограниченным числом элементов, основанный на использовании апертурных ортогональных полиномов. Метод позволяет определить закон расположения элементов в раскрыве решетки и при этом гарантируется отсутствие побочных боковых лепестков, родственных дифракционным, в секторе сканирования или в широкой полосе частот. Показано, что в разреженных неэквидистантных ФАР возрастает общий фон боковых лепестков диаграммы направленности и снижается коэффициент усиления всей антенны, но при этом сохраняется разрешающая способность решетки. Илл. 5. Библ. 2.
ЗАПАЗДЫВАНИЕ СИГНАЛА В ЗЕРКАЛЬНОЙ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АНТЕННЕ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ / М.Н. Суловьев // Радиотехнические тетради, - № 28, - 2004. - С. 21-26. – Рус.
Приводятся результаты исследования зависимости запаздывания сигнала в параболической зеркальной антенне от расстояния до источника излучения в ближней зоне для различных вариантов распределения амплитуды поля в раскрыве зеркала. Илл. 9. Библ. 5.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ОБНАРУЖЕНИЯ РЛС КОНТРОЛЯ ТЕХНОГЕННОГО ЗАСОРЕНИЯ ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА / М.Н. Мешков, М.Н. Суловьев // Радиотехнические тетради, - № 28, - 2004. - С.26-30. – Рус.
Рассмотрено использование наземных радиолокационных средств наблюдения за космосом для контроля техногенного засорения околоземного космического пространства. Приведены краткие сведения об РЛС «Haystack» (США) и «FGAN» (Германия) и сравнение их характеристик с параметрами РЛС «Кобальт», создаваемой на базе радиотелескопа ТНА-1500. Сравнение проведено по критерию минимального размера обнаруживаемых объектов при фиксированном расстоянии. В качестве порога обнаружения принято отношение сигнал/шум, равное 10 дБ. Табл. 1. Илл. 2. Библ. 10.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДСТВ КАЛИБРОВКИ КОСМИЧЕС-КИХ РСА НА РАДИОПОЛИГОНЕ ОКБ МЭИ «МЕДВЕЖЬИ ОЗЁРА» / П.А. Жердев, М.М. Борисов, А.Б. Соколов, А.И. Захаров // Радиотехнические тетради, - № 28, - 2004. - С. 31-37. – Рус.
В работе представлены некоторые результаты исследований по созданию и испытаниям прецизионных калибровочных средств космических РСА и по отработке методик калибровки радиометрических, поляриметрических и интерферометрических параметров РСА. Обсуждаются вопросы создания радиополигона, обеспечивающего калибровку и измерение основных параметров космических РСА. Табл. 4. Илл.5. Библ. 7.
Разработка встроенной аппаратуры контроля шумовых параметров приемной системы на примере станции «Индия» / В.Н. Топольницкий, С.Г. Одинцов, Л.А. Краснов, Л.А. Кудрин // Радиотехнические тетради, - № 28, - 2004. - С. 37-40. – Рус.
Представлены результаты разработки и испытаний системы контроля, позволяющей оперативно и с высокой точностью получать достаточный объем данных, характеризующих параметры АФУ и приемной системы станции спутниковой связи. Илл. 3.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАДИОИЗОБРАЖЕНИЙ СОЛНЦА МОДИФИЦИРОВАННЫМ ФИЛЬТРОМ ВИНЕРА-ТИХОНОВА ПРИ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ СОЛНЕЧНОГО РАДИОТЕЛЕСКОПА / С.М. Кузнецова, А.Г. Обухов, Д.В. Просовецкий, Г.Я. Смольков // Радиотехнические тетради, - № 28, - 2004. - С. 41-45. – Рус.
Проблемно ориентированный на изучение солнечной активности Сибирский солнечный радиотелескоп обладает высоким информационным потенциалом при регистрации событий различных пространственных, временных и энергетических масштабов. Использование его данных требует оперативного получения радиоизображений Солнца с одномерной и двумерной диаграммами направленности. Для устранения инструментального и алгоритмического влияния на радиоизображение Солнца предложено использовать многопараметрический фильтр Винера–Тихонова. Его достоинства показаны путем моделирования и при анализе наблюдательных данных путем сопоставления с методами чистки и максимальной энтропии. Илл. 5. Библ. 8.