Showing 1 - 20 results of 87 for search '"амплитудно-фазовое распределение"', query time: 0.75s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Contributors: The work was carried out with the financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation as part of the implementation of a comprehensive project to create high-tech production on the topic "Multimodal complex for airport airspace control" (Agreement on the provision of subsidies from the federal budget for the development of cooperation between a state scientific institution and organization of the real sector of the economy in order to implement a comprehensive project for the creation of high-tech produc tion № 075-11-2023-007 dated 02.10.2023) and within the framework of the Decree of the Government of the Rus sian Federation of April 9, 2010 № 218. The work was carried out on the basis of the Federal State Autonomous educational institution of higher education " Saint Petersburg Electrotechnical University (ETU)., Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) в рамках реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства по теме "Мультимодальный комплекс контроля воздушного пространства аэропорта" (Соглашение о предоставлении субсидии федерального бюджета на развитие кооперации государственного научного учреждения и организации реального сектора экономики в целях реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства № 075-11-2023-007 от 10.02.2023 г.) и в рамках Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218. Работа выполнена на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ").

    Source: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 26, № 6 (2023); 27-40 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 26, № 6 (2023); 27-40 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    File Description: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/815/719; Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов: пер. с англ. М.: Радио и связь, 1989. 440 с.; Robust Adaptive Beamforming / ed. by J. Li and P. Stoica. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2006. 445 p.; Fernández-Prades C., Arribas J., Closas P. Robust GNSS receivers by array signal processing: Theory and implementation // Proc. of the IEEE. 2016. Vol. 104, № 6. P. 1207–1220. doi:10.1109/JPROC.2016.2532963; Balanis C. A., Ioannides P. I. Introduction to smart antennas Berlin: Springer, 2007. 183 p. / Synthesis Lectures on Antennas. Vol. 5. P. 1–179.; Stevanovic I., Skrivervik A., Mosig J. R. Smart Antenna Systems for Mobile Communications: FINAL REPORT // Laboratoired Electromagnetisme et d’Acoustique Ecole Polytechnique Federale de Lausanne. CH-1015. URL: https://www.academia.edu/24560455/Smart_Antenna_Systems_for_Mobile_Communications_FINAL_REPORT_ECOLE_POLYTECHNIQUE_FEDERALE_DE_LAUSANNE (дата обращения 21.12.2020).; Иванов Н. М., Шевченко В. Н. Адаптивная обработка совокупности сигналов в антенных решётках с расширенной полосой приёма // Изв. вузов. Радиофизика. 2022. Т. 65, № 12. С. 1015–1027.; Roy R., Kailath T. ESPRIT-Estimation of signal parameters via rotational invariance techniques // IEEE Trans. on Acoustics, Speech and Signal Processing. 1989. Vol. 37, № 7. P. 984–995. doi:10.1109/29.32276; Шевченко М. Е., Горовой А. В., Соловьев С. Н. Пространственная фильтрация перекрывающихся по спектру сигналов // Вопр. радиоэлектроники. 2019. № 12. C. 27–33. doi:10.21778/2218-5453-2019-12-27-33; Application of MUSIC and ESPRIT methods in adaptive smart antennas / M. E. Shevchenko, V. N. Malyshev, A. V. Gorovoy, S. N. Soloviev, A. H. Kelian // Proc. of 2021 Antenna Design and Measurement Intern. Conf. (ADMInC 2021). 24–26 Nov. 2021. P. 71–74.; Особенности применения методов MUSIC и ESPRIT в адаптивных смарт-антеннах / М. Е. Шевченко, В. Н. Малышев, А. В. Горовой, С. Н. Соловьев, А. Х. Кельян // Антенны и распространение радиоволн: сб. докл. Всерос. науч.-техн. конф. СПб., 24–26 нояб. 2021. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2021. С. 99–102.; Интервальное и точечное пеленгование источников радиоизлучения при широкополосном радиомониторинге / М. Е. Шевченко, В. Н. Малышев, С. С. Соколов, А. В. Горовой, C. Н. Соловьев, Н. C. Стенюков // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2020. Vol. 23, № 6. С. 28–42. doi:10.32603/1993-8985-2020-23-6-28-42; Богданович В. А., Вострецов А. Г. Теория устойчивого обнаружения, различения и оценивания сигналов. 2-е изд. М.: Физматлит, 2004. 320 с.; Богданович В. А., Вострецов А. Г. Асимптотически робастные алгоритмы демодуляции сигналов с подавлением помех множественного доступа // Радиотехника и электроника. 2010. Т. 55, № 8. С. 953–960.; Богданович В. А. Асимптотические инвариантные алгоритмы обнаружения и различения сигналов // Электросвязь. 1992. № 10. С. 9–12.; Вулих Б. З. Введение в функциональный анализ. 2-е изд. М.: Наука, 1967. 416 с.; https://re.eltech.ru/jour/article/view/815

  3. 3
    Academic Journal

    Source: Radio Engineering; № 4 (2021); 1-12 ; Радиостроение; № 4 (2021); 1-12 ; 2587-926X

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.radiovega.su/jour/article/view/196/189; Скобелев С.П. Фазированные антенные решетки с секторными парциальными диаграммами направленности. М.: Физматлит, 2010. 320 с.; Skobelev S.P. On the subarray radiation pattern in phased arrays with interwoven feeding networks // 13th European conf. on antennas and propagation: EuCAP 2019 (Krakow, Poland, March 31 – April 5, 2019): Proc. N.Y.: IEEE, 2019. Pp. 1 – 4.; Skobelev S.P. On the radiation performance of the limited-scan arrays with interwoven feeding networks // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2019. Vol. 18. No. 6. Pp. 1114 – 1118. DOI:10.1109/LAWP.2019.2910298; Sidorov K.M., Skobelev S.P. Analysis of a network for feeding planar subarrays with flat-topped radiation patterns // Radiation and scattering of electromagnetic waves: RSEMW 2021 (Divnomorskoe, Russia, June 28 – July 2, 2021): Proc. N.Y.: IEEE, 2021. Pp. 191 – 194. DOI:10.1109/RSEMW52378.2021.9494053; Русов Ю.С., Пропастин А.А. Анализ характеристик многоэлементного излучателя на основе однокаскадной шахматной схемы возбуждения // Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации: 11-я междунар. науч.-техн. конф. (Суздаль, Россия, 7-10 октября 2018 г.): Материалы. М.: Изд-во науч.-технологич. центра уникального приборостроения РАН, 2018. С. 63 – 65.; Пропастин А.А., Русов Ю.С. Анализ матрицы рассеяния последовательного делителя мощности с учетом характеристик его составных частей // 6-я Всероссийская микроволновая конф. (Москва, Россия, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 28-30 октября 2018 г.): Тр. Москва, 2018. С. 34 – 36.; Силаев М.А., Брянцев С.Ф. Приложение матриц и графов к анализу СВЧ устройств. М.: Советское радио, 1970. 248 с.; Коган Н.Л., Машковцев Б.М., Цибизов К.Н. Сложные волноводные системы. Л.: Судпромгиз, 1963. 356 с.; Гостев В.И., Конин В.В., Мацепура А.Л. Линейные многоканальные устройства сверхвысоких частот. Киев: Радiоматор, 1997. 316 с.; Diaz Caballero E., Belenguer A., Esteban H., Boria V.E. Extending the cascading by pairs of multiport generalized scattering matrices for characterizing the connected ports // IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2014. Vol. 24. No. 11. Pp. 733 – 735. DOI:10.1109/LMWC.2014.2348181; Belenguer A., Diaz Caballero E., Esteban H., Borja A.L., Cascon J. Krylov's solver based technique for the cascade connection of multiple n-port multimodal scattering matrices // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. 2013. Vol. 61. No. 2. Pp. 720 – 726. DOI:10.1109/TMTT.2012.2231696; https://www.radiovega.su/jour/article/view/196

  4. 4
    Academic Journal

    Source: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Radioelektronika; Vol. 64 No. 3 (2021); 172-180 ; Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника; Том 64 № 3 (2021); 172-180 ; Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка; Том 64 № 3 (2021); 172-180 ; 2307-6011 ; 0021-3470

    File Description: application/pdf

  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Source: Системи обробки інформації. — 2018. — № 3(154). 33-38 ; Системы обработки информации. — 2018. — № 3(154). 33-38 ; Information Processing Systems. — 2018. — № 3(154). 33-38 ; 1681-7710

    File Description: application/pdf

  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Source: Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2017. — № 3(52). 80-83 ; Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных Сил. — 2017. — № 3(52). 80-83 ; Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. — 2017. — № 3(52). 80-83 ; 2073-7378

    File Description: application/pdf

  17. 17
    Academic Journal

    Source: Системи обробки інформації. — 2017. — № 4(150). 16-19 ; Системы обработки информации. — 2017. — № 4(150). 16-19 ; Information Processing Systems. — 2017. — № 4(150). 16-19 ; 1681-7710

    File Description: application/pdf

  18. 18
    Academic Journal

    Source: Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2017. — № 1(50). 21-23 ; Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных Сил. — 2017. — № 1(50). 21-23 ; Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. — 2017. — № 1(50). 21-23 ; 2073-7378

    File Description: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal

    Source: Radio Engineering; № 6 (2016); 1-13 ; Радиостроение; № 6 (2016); 1-13 ; 2587-926X

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.radiovega.su/jour/article/view/75/63; Митрохин В.Н., Можаров Э.О., Пропастин А.А. Облучатель Ка-диапазона волн с секторной диаграммой направленности // Антенны. 2015. Вып. 9. C. 3-8.; Митрохин В.Н., Можаров Э.О., Пропастин А.А. Излучатели с секторной диаграммой направленности для фазированных антенных решеток. В книге: Сборник докладов 22-й международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». НПФ «Саквоее» ООО. г. Воронеж. 19-21 апреля 2016 г. Том 2. С. 937-945.; Митрохин В.Н. Электродинамика и распространение радиоволн. Учеб. пособие. М.: Рудомино. 2010. 208 с.; Зелкин Е.Г., Соколов В.Г. Методы синтеза антенн: Фазированные антенные решетки и антенны с непрерывным раскрывом. М.: Сов. радио, 1980. 296 c.; Устройства СВЧ и антенны. Под. ред. Д.И. Воскресенского. М: Радиотехника, 2016. 560 с.; Сазонов Д.М. Многоэлементные антенные системы. М.: Радиотехника, 2015. 144 c.; Mailoux R.J. Phased array antenna handbook. 2nd ed. Boston, London: Artech House Inc. 2005. 508 p.; Han Guodong, Wu Wei, Du Biao. Perturbation alternating projections method for pattern synthesis of phased array antenna // 5th Global Symposium on Millimeter Waves (GSMM 2012). 2012. P. 385-388.; Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. 2. М.: Физматлит, 2016. 800 с.; Singiresu S. Rao. Engineering Optimization: Theory and Practice. 4th ed. John Wiley & Sons, Inc., 2009. 840 p.; Дворкович В.П., Дворкович А.В. Оконные функции для гармонического анализа сигналов. М.: Техносфера, 2014. 112 с.; https://www.radiovega.su/jour/article/view/75

  20. 20