350 руб
Журнал «Электромагнитные волны и электронные системы» №2 за 2019 г.
Статья в номере:
Организация обмена дискретной информацией в радиолинии ближнего действия СВЧ-диапазона с помощью точечных датчиков
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j15604128-201902-09
УДК: 621.396.96:621.26
Авторы:

В.И. Воловач – д.т.н., доцент, зав. кафедрой «Информационный и электронный сервис», 
Поволжский государственный университет сервиса (г. Тольятти)
E-mail: volovach.vi@mail.ru

В.М. Артюшенко – д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Информационные технологии и управляющие системы», Технологический университет (г. Королёв, Моск. обл.) E-mail: artuschenko@mail.ru

Аннотация:

Отмечено, что использование радиолинии ближнего действия СВЧ-диапазона позволяет получить достаточную пропускную способность и высокую помехозащищенность передаваемой дискретной информации при сравнительно простой технической реализации системы. Приведена структура дуплексного обмена информацией между мобильным и стационарным модулями.      Показано, что объем передаваемой в системе информации ограничен как скоростью движения транспортного средства, так и зоной радиовидимости точечного датчика. Описан алгоритм обнаружения вхождения в связь точечного датчика обмена информацией. Определена помехоустойчивость радиолинии при замираниях принимаемого сигнала для двух важных моделей отражений – со стабильной «блестящей» точкой и с большим числом равноценных точек отражения. 
Получены зависимости вероятности ошибки при передаче сигнала с учетом как величины отношения сигнал/помеха, так и реальных условий распространения электромагнитных волн, включая отражения от подстилающей поверхности.

Страницы: 69-99
Список источников
  1. Гапанович В.А., Грачев А.А. Системы автоматизации и информационные технологии управления перевозками на железных дорогах. М.: Маршрут. 2006. 544 с.
  2. Исаков О. Вопросы совершенствования АСУ железнодорожного транспорта. Саарбрюккен: LAP Lambert Academic Publishing. 2012. 224 с.
  3. Артюшенко В.М., Воловач В.И. Передача дискретной информации в радиоканале ближнего действия СВЧ-диапазона // Электромагнитные волны и электронные системы. 2018. Т. 23. № 2. С. 40−46.
  4. Артюшенко В.М., Воловач В.И. Оценка погрешности измерения скорости движения в условиях изменяющейся дальности до лоцируемого объекта // Радиотехника. 2016. № 6. С. 113−117.
  5. Шелухин В.И. Датчики измерения и контроля устройств железнодорожного транспорта. М.: Транспорт. 1990. 119 с.
  6. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. М.: Высшая школа. 1988. 432 с.
  7. Тихонов В.И., Харисов В.И. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. М.: Радио и связь. 1991. 608 с.
  8. Артюшенко В.М., Воловач В.И. Расчет параметров информационного СВЧ канала ближнего действия, устойчивого к замираниям сигнала // Электромагнитные волны и электронные системы. 2018. Т. 23. № 5. С. 66−78.
  9. Айзенберг Г.З., Ямпольский В.Г., Терешин О.Н. Антенны УКВ / Под ред. Г.З. Айзенберга. Ч. 1. М.: Связь. 1977. 384 с.
  10. Коростелев А.А., Клюев Н.Ф., Мельник Ю.А. и др. Теоретические основы радиолокации / Под ред. В.Е. Дулевича. М.: Сов. радио. 1978. 608 с.
  11. Артюшенко В.М., Воловач В.И. Исследование спектра доплеровского сигнала, отраженного от движущегося протяженного объекта // Успехи современной радиоэлектроники. 2015. № 11. С. 58−66.
  12. Артюшенко В.М., Воловач В.И. Модели плотности распределения вероятности и статистические характеристики сигнала, отраженного от протяженного объекта // Электротехнические и информационные системы и комплексы. 2018. Т. 14. № 2. С. 79−88.
Дата поступления: 16 января 2019 г.