350 руб
Журнал «Успехи современной радиоэлектроники» №10 за 2025 г.
Статья в номере:
Лабораторный стенд для моделирования приемопередающей аппаратуры БПЛА
Тип статьи: научная статья
DOI: https://doi.org/10.18127/j20700784-202510-10
УДК: 623.396.6
Авторы:

В.С. Ландо1, М.А. Дыбулин2, С.Ю. Кругликов3, М.М. Беляева4

1, 3, 4 Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева (г. Рыбинск, Россия)

2 АО «Конструкторское бюро «Луч» (г. Рыбинск, Россия)

1 lando@rsatu.ru, 2 m.dybulin@yandex.ru, 3 sukruglikov@mail.ru, 4 mmb12@yandex.ru

Аннотация:

Постановка проблемы. Программно-определяемый приемопередатчик (SDR) представляет собой современное устройство, которое сочетает в себе высокую производительность и универсальность. SDR предназначен для работы в широком диапазоне частот, что делает его идеальным выбором для радиолюбителей, инженеров, студентов и разработчиков. Используемый в проекте SDR Pluto Plus, оборудованный двумя приемными и двумя передающими каналами, открывает возможности работы с различными сигналами и протоколами.

Цель. Создать программно-аппаратный лабораторный стенд на основе технологии SDR для организации взаимодействия элементов сетеориентированной радиосистемы связи с БПЛА.

Результаты. Представлены результаты совместной работы специалистов АО «КБ «Луч» и РГАТУ им. П.А. Соловьева по созданию программно-аппаратного лабораторного стенда на основе технологии SDR в рамках НИР и ОКР. Проведены эксперименты по реализации основных алгоритмов цифровой обработки сигналов, используемых в радиосистемах. Сформированы, но не реализованы программные средства объединения SDR в сетевые структуры.

Практическая значимость. Лабораторный стенд для моделирования приемопередающей аппаратуры БПЛА будет использоваться для подготовки специалистов в области программируемой радиоэлектроники по специальностям высшего образования и повышения квалификации.

Страницы: 81-92
Для цитирования

Ландо В.С., Дыбулин М.А., Кругликов С.Ю., Беляева М.М. Лабораторный стенд для моделирования приемопередающей аппаратуры БПЛА // Успехи современной радиоэлектроники. 2025. T. 79. № 10. С. 81–92. DOI: https://doi.org/10.18127/j20700784-202510-10

Список источников
  1. Макаренко С.И., Тимошенко А.В., Васильченко А.С. Анализ средств и способов противодействия беспилотным летательным аппаратам. Часть 1. Беспилотный летательный аппарат как объект обнаружения и поражения // Системы управления, связи и безопасности. 2020. № 1. С. 109–146. DOI: 10.24411/2410-9916-2020-10105.
  2. Макаренко С.И., Иванов М.С. Сетецентрическая война – принципы, технологии, примеры и перспективы: Монография. СПб.: Наукоемкие технологии. 2018.
  3. Алешин Б.С., Суханов В.Л., Шибаев В.М., Шнырев А.Г. Типы беспилотных летательных аппаратов // Межотраслевой альманах. 2014. № 46. / URL: http://slaviza.ru/print:page,1,1494-tipy-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov.html
  4. Концепция построения и этапы совершенствования объединенной системы распределения тактической информации JTIDS (аналитический обзор) [Электронный ресурс] / URL: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=450576
  5. Analog Devices Wiki / Вики-страница разработчика продуктов Analog Devices. URL: https://wiki.analog.co.
  6. https://www.mathworks.com/
  7. https://www.gnuradio.org/
  8. GitHub. Веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. URL: https://github.com
Дата поступления: 15.09.2025
Одобрена после рецензирования: 26.09.2025
Принята к публикации: 30.09.2025