Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 391 για την αναζήτηση '"разрешающая способность"', χρόνος αναζήτησης: 0,77δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Συγγραφείς: D. V. Sadin

    Πηγή: Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, Vol 22, Iss 4, Pp 785-791 (2024)

    Περιγραφή αρχείου: electronic resource

    Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/d8b395a00e074dbd833ff17f856c77ca

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 28, № 1 (2025); 35-50 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 28, № 1 (2025); 35-50 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/968/822; Automotive RADAR / H. Winner, S. Hakuli, F. Lotz, C. Singer // Handbook of Driver Assistance Systems. Basic Information, Components and Systems for Active Safety and Comfort. Cham: Springer, 2016. P. 325–403. doi:10.1007/978-3-319-12352-3_17; Waldschmidt C., Hasch Ju., Menzel W. Automotive Radar – From First Efforts to Future Systems // IEEE J. of Microwaves. 2021. Vol. 1, iss. 1. P. 135–148. doi:10.1109/JMW.2020.3033616; Development of the Automotive Radar for the Systems of Adaptive Cruise Control and Automatic Emergency Breaking / V. N. Burov, A. A. Kuzin, A. V. Myakinkov, A. D. Pluzhnikov, A. G. Ryndyk, R. S. Fadeev, S. A. Shabalin, P. S. Rogov // Proc. of 2019 Intern. Conf. on Engineering and Telecommunication (EnT), Dolgoprudny, Russia, 20–21 Nov. 2019. IEEE, 2019. doi:10.1109/EnT47717.2019; Кузин А. А., Мякиньков А. В., Шабалин С. А. Особенности конструкции антенных решеток автомобильных радаров, построенных на основе передающих и приемных многоэлементных модулей // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2021. Т. 24, № 3. С. 39–48. doi:10.32603/1993-8985-2021-24-3-39-48; Артюхин И. В. Двумерный алгоритм с последовательной оценкой углов прихода сигналов в системе когерентных распределенных автомобильных радаров с несколькими приемными и передающими антеннами // Russian Technological J. 2024. Т. 12, № 3. С. 65−77. doi:10.32362/2500-316X-2024-12-3-65-77; Coherent Automotive Radar Networks the Next Generation of Radar-Based Imaging and Mapping / M. Gottinger, M. Hoffmann, M. Christmann, M. Schütz, F. Kirsch, P. Gulden, M. Vossiek // IEEE J. of Microwaves. 2021. Vol. 1, iss. 1. P. 149–163. doi:10.1109/JMW.2020.3034475; Steiner M., Osman K. S., Waldschmidt C. Cooperative Target Detection in a Network of Single-Channel Radar Sensors // GeMiC, Stuttgart, Germany, 25–27 March 2019. IEEE, 2019. doi:10.23919/GEMIC.2019.8698131; Frischen A., Hakobyan G., Waldschmidt C. Coherent Measurements with MIMO Radar Networks of Incoherent FMCW Sensor Nodes // IEEE Microwave and Wireless Components Let. 2020. Vol. 30, iss. 7. P. 721–724. doi:10.1109/LMWC.2020.2998081; Oprisan D., Rohling H. Tracking Systems for Automotive Radar Networks // RADAR. 2002. Edinburgh, UK, 15–17 Oct. 2002. IEEE, 2002. doi:10.1109/RADAR.2002.1174714; Fölster F., Rohling H., Lübbert U. An Automotive Radar Network Based On 77GHz FMCW Sensors // IEEE Intern. Radar Conf., Arlington, USA, 09–12 May 2005. IEEE, 2005. doi:10.1109/RADAR.2005.1435950; Coherent Multistatic MIMO Radar Networks Based on Repeater Tags / B. Meinecke, M. Steiner, J. Schlichenmaier, J. Hasch, C. Waldschmidt // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2019. Vol. 67, iss. 9. P. 3908–3916. doi:10.1109/TMTT.2019.2916796; OFDM-Based Radar Network Providing Phase Coherent DOA Estimation / D. Werbunat, B. Meinecke, B. Schweizer, J. Hasch, C. Waldschmidt // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2021. Vol. 69, iss. 1. P. 325–336. doi:10.1109/TMTT.2020.3026041; Donnet B., Longstaff I. D. MIMO Radar, Techniques and Opportunities // European Radar Conf., Manchester, UK, 13–15 Sept. 2006. IEEE, 2006. P. 112–115. doi:10.1109/EURAD.2006.280286; Li Jian, Petre Stoica. MIMO Radar Signal Processing. New Jersey: Wiley-IEEE Press, 2008. 472 p.; Epperson J. F. An introduction to numerical methods and analysis. New York: John Wiley & Sons, 2002. 556 p.; https://re.eltech.ru/jour/article/view/968

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Mozhaiev, Mykhailo, Buslov, Pavlo

    Πηγή: Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, Iss 4 (14) (2020)
    Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries; № 4 (14) (2020); 71-77
    Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности; № 4 (14) (2020); 71-77
    Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості; № 4 (14) (2020); 71-77

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: The Herald of the Siberian State University of Telecommunications and Information Science; № 3 (2012); 56-80 ; Вестник СибГУТИ; № 3 (2012); 56-80 ; 1998-6920

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/373/357; Ситнов Н.Ю., Гоpлов Н. И. Использование радиочастотных шумоподобных сигналов и сигнала трафика в оптической рефлектометрии // Телекоммуникации. 2009. №7. С. 30.; Ситнов Н.Ю. Исследование методов ранней диагностики волоконно-оптических линий передачи: Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук / Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Новосибирск, 2011.; Jasenek J. Low correlation OTDR (LC-OTDR) // The theory and application of the fiber optic sensors with spread parameters / THEIERE project No. 10063-CP-1-2000-1-PT-ERASMUS-ETNE http://www.eaeeie.org/theiere_bratislava/4-3.html; Jasenek J. Correlation OTDR (C-OTDR) // The theory and application of the fiber optic sensors with spread parameters / THEIERE project No. 10063-CP-1-2000-1-PT-ERASMUS-ETNE http://www.eaeeie.org/theiere_bratislava/4-2.html; https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/373

  19. 19
    Academic Journal

    Πηγή: Devices and Methods of Measurements; Том 13, № 3 (2022); 165-171 ; Приборы и методы измерений; Том 13, № 3 (2022); 165-171 ; 2414-0473 ; 2220-9506 ; 10.21122/2220-9506-2022-13-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://pimi.bntu.by/jour/article/view/774/626; Darko D. Jankovic, Darko M.Vasiljevic, Ljubisa D. Tomic, Sedan J. Duvnjak. Modern sniper rifles in the armament of the Serbian armed Forces. Vojnotehnicki glaznik, 2019, vol. 67, no. 3, pp. 663–688. DOI:10.5937/vojtehg67-18141; Filipov M.A. On the wagging of the muzzle velocity of a bullet on the accuracy of sniper rifle shooting. Proceedings of Tula State University. Technical Sciences, 2018, pp. 241–249 (in Russian).; Belsky A.B. Pankratic sniper sights of the new generation. Questions of Defense Technology, 2009, no. 9–10, series 16 (in Russian).; Kiselyov Al.S., Kiselyov An.S., Nazarov V.N. Investigation of the influence of errors in the assembly and alignment of optical sights on the result of shooting. Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics”, 2006, pp. 150–155 (in Russian).; INFRAMET. OPO-Z test station. Manual. Tester of telescopic sight, Poland, 2018.; Sosnov A.N., Sosnova N.K., Kritinina S.V. Optical methods for error control of manufacturing precision cylindrical lenses. Interexpo Geo-Siberia Publ., 2008.; Bao Bui Dinh, Latyev S.M., Theska R. Automation of lenses centering at gluing in the frame. Scientific and Technical Bulletin of Information Technologies, Mechanics and Optics, 2015, vol. 15, no. 6, pp. 1030–1035 (in Russian). DOI:10.17586/2226-1494-2015-15-6-1030-1035; Latyev S.M. Design of precision (optical) instruments. St. Petersburg: Polytechnic Publ., 2007, 580 p.; Latyev S.M., Bao Bui Dinh. Methods of lens centering in optical systems. News of higher educational institutions. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Priborostroenie [Instrumentation], 2013, vol. 56, no. 11, pp. 66–72 (in Russian).; https://pimi.bntu.by/jour/article/view/774

  20. 20
    Academic Journal

    Πηγή: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 25, № 1 (2022); 28-35 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 25, № 1 (2022); 28-35 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/603/599; Акимов В. Ф., Калинин Ю. К. Введение в проекти-рование ионосферных загоризонтных радиолокаторов / под ред. С. Ф. Боева. М.: Техносфера, 2017. 492 c.; Фабрицио Джузеппе А. Высокочастотный заго-ризонтный радар: основополагающие принципы, об-работка сигналов и практическое применение / пер. с англ. М.: Техносфера, 2018. 936 с.; Справочник по радиолокации: в 2 кн. Кн. 2 / под ред. М. И. Сколника; пер. с англ. под ред. В. С. Вербы. М.: Техносфера, 2015. 680 с.; Skobelev S. P. Phased array antennas with optimized element patterns. London: Artech house, 2011. 261 p.; Stutzman W. L., Thiele G. A. Antenna Theory and Design. New York: John Wiley & Sons, 2012. 823 p.; Lagovsky B. A. Superresolution: Simultaneous Or-thogonalization of Function Systems Describing the Re-ceived Signal and its Source // PIERS Proc. Moscow, Rus-sia, 18–21 Aug., 2012. M.: The Electromagnetics Academy, 2012. P. 993–996.; Головко Т. М. Сравнительный анализ алгорит-мов сверхразрешения // LVII Междунар. науч. чтения (памяти В. А. Стеклова): сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. Москва, 16 окт. 2019. М.: ЕФИР, 2019. С. 32–37.; Тюленев С. В., Нечаев Ю. Б. Сравнительный анализ методов сверхразрешения в антенных ре-шетках // Информатика: проблемы, методология, технологии: материалы XVII Междунар. научн.-практ. конф. Воронеж, 9–10 февр. 2017. С. 456–461.; Манохин Г. О., Гельцер А. А., Рогожников Е. В. Увеличение разрешающей способности радиолока-ционной системы за счет параметрических методов обработки сигналов // Вестн. СИБГУТИ. 2015. Т. 29, № 1. С. 15–23.; Лаговский Б. А. Сверхразрешение на основе синтеза апертуры цифровыми антенными решетка-ми // Антенны. 2013. Т. 193, № 6. С. 9–16.; Чистяков В. А. Сравнительный анализ разреша-ющей способности методов сверхразрешения MVDR и MUSIC // Молодой ученый. 2020. Т. 306, № 16. С. 165–168.; Результаты обработки сигналов радиолокато-ра сопровождения методами цифрового спектрально-го анализа со сверхразрешением групповой цели по дальности и скорости / Д. С. Григорян, С. А. Климов, Д. Г. Митрофанов, А. Г. Прохоркин // Радиотехника. 2013. № 9. С. 25–38.; Djurovic I., Zhang Y. Accurate Parameter Estima-tion of Over-the-Horizon Radar Signals Using RANSAC and MUSIC Algorithms // Progress in Electromagnetics Research. M., 2018. Vol. 67. P. 85–93. doi:10.2528/PIERM18022004; Семенов С. С. Гиперзвуковые ударные системы нового поколения c использованием управляемых авиационных бомб. URL: https://topwar.ru/25460-giperzvukovye-udarnye-sistemy-novogo-pokoleniya-s-ispolzovaniem-upravlyaemyh-aviacionnyh-bomb.html (дата обращения 20.11.2021).; Анцупов О. И., Ищук П. Л., Косяк И. В. Гипер-звуковые летательные аппараты: реальна ли опас-ность // Воздушно-космическая сфера. 2016. № 2. С. 96–105.; Li G.-H., Zhang H.-B., Tang G.-J. Typical Trajectory Characteristics of Hypersonic Gliding Vehicle // J. of As-tronautics. 2015. Vol. 36, iss. 4. P. 397–403. doi:10.3873/j.issn.1000-1328.2015.04.005; https://re.eltech.ru/jour/article/view/603