📘David L. Adamy. EW 105 SPACE ELECTRONIC WARFARE. – Artech House, 2021.
Пятая книга серии бестселлеров Artech House EW 100 посвящена радиоэлектронной борьбе (РЭБ) в космосе. В ней обсуждаются практические проблемы, в том числе перехват и подавление сигналов противника, передаваемых с поверхности Земли, помехозащищенность спутниковых линий связи от подавления с поверхности Земли. Чтобы получить представление о проблемах, связанных со спутниками, рассматривается сферическая тригонометрия. Также объясняется механика орбит, в частности, то, как Земля и ее спутники двигаются друг относительно друга. Рассматриваются основы распространения радиосигнала и их применение к средствам радиоэлектронной борьбы, а также особые соображения, касающиеся передачи радиосигнала на спутник Земли и со спутника. Обсуждаются спутниковые каналы связи и их помехозащищенность. Читатели узнают, как рассчитать расстояние, на котором может быть виден спутник, в зависимости от параметров его орбиты, как долго спутник может видеть искомую точку и как изменяется частота сигналов.
✅1 INTRODUCTION
✅2 SPHERICAL TRIGONOMETRY
✅3 ORBIT MECHANICS
✅4 RADIO PROPAGATION
✅5 RADIO PROPAGATION IN SPACE
✅6 SATELLITE LINKS
✅7 LINK VULNERABILITY TO EW
✅8 DURATION AND FREQUENCY OF OBSERVATIONS
✅9 INTERCEPT FROM SPACE
✅10 JAMMING FROM SPACE
✅A FORMULAS FROM SIGNAL INTELLIGENCE AND EW
✅B IMPORTANT NUMBERS FOR SPACE EW
✅C DECIBEL MATH
✅E BIBLIOGRAPHY
#РЭБ
Пятая книга серии бестселлеров Artech House EW 100 посвящена радиоэлектронной борьбе (РЭБ) в космосе. В ней обсуждаются практические проблемы, в том числе перехват и подавление сигналов противника, передаваемых с поверхности Земли, помехозащищенность спутниковых линий связи от подавления с поверхности Земли. Чтобы получить представление о проблемах, связанных со спутниками, рассматривается сферическая тригонометрия. Также объясняется механика орбит, в частности, то, как Земля и ее спутники двигаются друг относительно друга. Рассматриваются основы распространения радиосигнала и их применение к средствам радиоэлектронной борьбы, а также особые соображения, касающиеся передачи радиосигнала на спутник Земли и со спутника. Обсуждаются спутниковые каналы связи и их помехозащищенность. Читатели узнают, как рассчитать расстояние, на котором может быть виден спутник, в зависимости от параметров его орбиты, как долго спутник может видеть искомую точку и как изменяется частота сигналов.
✅1 INTRODUCTION
✅2 SPHERICAL TRIGONOMETRY
✅3 ORBIT MECHANICS
✅4 RADIO PROPAGATION
✅5 RADIO PROPAGATION IN SPACE
✅6 SATELLITE LINKS
✅7 LINK VULNERABILITY TO EW
✅8 DURATION AND FREQUENCY OF OBSERVATIONS
✅9 INTERCEPT FROM SPACE
✅10 JAMMING FROM SPACE
✅A FORMULAS FROM SIGNAL INTELLIGENCE AND EW
✅B IMPORTANT NUMBERS FOR SPACE EW
✅C DECIBEL MATH
✅E BIBLIOGRAPHY
#РЭБ
👍9❤2
📘Guo F., Fan Y., Zhou Y., Zhou C., Li Q., Space Electronic Reconnaissance: Localization Theories and Methods. – John Wiley & Sons, Singapore, 2014. — 358 p. (скачать здесь или здесь)
✅1 Introduction to Space Electronic Reconnaissance Geolocation
✅2 Fundamentals of Satellite Orbit and Geolocation
✅3 Single-Satellite Geolocation System Based on Direction Finding
✅4 Multiple Satellites Geolocation Based on TDOA Measurement
✅5 Dual-Satellite Geolocation Based on TDOA and FDOA
✅6 Single-Satellite Geolocation System Based on the Kinematic Principle
✅7 Geolocation by Near-Space Platforms
✅8 Satellite-to-Satellite Passive Orbit Determination by Bearings Only
✅9 Satellite-to-Satellite Passive Tracking Based on Angle and Frequency Information
✅10 Satellite-to-Satellite Passive Orbit Determination Based on Frequency Only
✅11 A Prospect of Space Electronic Reconnaissance Technology
✅Appendix Transformation of Orbit Elements, State and Coordinates of Satellites in Two-Body Motion
#РЭБ
Представлены теории и приложения определения местоположения объекта с использованием спутников. По мере того, как возрастает важность технологий космической разведки, все больше стран вкладывают деньги в создание собственных спутников космической разведки. Из-за секретности трудно найти опубликованные статьи. Цель этой книги - восполнить пробел, представив различные области применения и основные принципы космической разведки. Система космической электронной разведки с использованием одного или нескольких спутников является важной и может быть использована для обнаружения, локализации, отслеживания или идентификации различных источников сигналов от радаров, систем связи или навигации. Технология локализации в космической радиоэлектронной разведке использует один или несколько спутниковых приемников, которые принимают сигналы от радиолокационных, коммуникационных и навигационных источников.
✅1 Introduction to Space Electronic Reconnaissance Geolocation
✅2 Fundamentals of Satellite Orbit and Geolocation
✅3 Single-Satellite Geolocation System Based on Direction Finding
✅4 Multiple Satellites Geolocation Based on TDOA Measurement
✅5 Dual-Satellite Geolocation Based on TDOA and FDOA
✅6 Single-Satellite Geolocation System Based on the Kinematic Principle
✅7 Geolocation by Near-Space Platforms
✅8 Satellite-to-Satellite Passive Orbit Determination by Bearings Only
✅9 Satellite-to-Satellite Passive Tracking Based on Angle and Frequency Information
✅10 Satellite-to-Satellite Passive Orbit Determination Based on Frequency Only
✅11 A Prospect of Space Electronic Reconnaissance Technology
✅Appendix Transformation of Orbit Elements, State and Coordinates of Satellites in Two-Body Motion
#РЭБ
❤6
При размещении материалов по искусственному интеллекту (ИИ) на канале здесь (выкладываем книги в комментариях) и здесь есть понимание того, что машинное обучение есть наиболее продвинутая часть искусственного интеллекта, а глубокое обучение есть наиболее продвинутая часть машинного обучения. И есть понимание желания побыстрее погрузиться в машинное обучение, нейросети и глубокое обучение, по которым есть замечательные книги. Но с точки зрения последовательности рассмотрения есть также резон вначале сосредоточиться на общих вопросах ИИ, когда машинное обучение и глубокое обучение затрагиваются в общем контексте с другими методами и технологиями ИИ. Кроме того, как утверждается в ранее упоминаемой книге
📘 Ватьян А.С., Гусарова Н.Ф., Добренко Н.В. Системы искусственного интеллекта. – СПб: Университет ИТМО, 2022. – 186 с.
В этой связи упоминаем и следующую книгу:
📘Vijay Janapa Reddy. Introduction Machine Learning Systems: Principles and Practices of Engineering Artificially Intelligent Systems. – MIT Press, 2025. – 2042 p.
не за то, что она посвящена машинному обучению, а в связи с тем, что в ней приводится одна из версий эволюции концепций ИИ:
1.6 Historical Evolution of AI Paradigms
1.6.1 Symbolic AI Era
1.6.2 Expert Systems Era
1.6.3 Statistical Learning Era
1.6.4 Shallow Learning Era
1.6.5 Deep Learning Era
#нейросети
📘 Ватьян А.С., Гусарова Н.Ф., Добренко Н.В. Системы искусственного интеллекта. – СПб: Университет ИТМО, 2022. – 186 с.
… ИИ прошел в своем развитии несколько стадий, причем каждая из них дала результаты, которые остаются актуальными и по сей день.
В этой связи упоминаем и следующую книгу:
📘Vijay Janapa Reddy. Introduction Machine Learning Systems: Principles and Practices of Engineering Artificially Intelligent Systems. – MIT Press, 2025. – 2042 p.
не за то, что она посвящена машинному обучению, а в связи с тем, что в ней приводится одна из версий эволюции концепций ИИ:
1.6 Historical Evolution of AI Paradigms
1.6.1 Symbolic AI Era
1.6.2 Expert Systems Era
1.6.3 Statistical Learning Era
1.6.4 Shallow Learning Era
1.6.5 Deep Learning Era
#нейросети
👍4❤1
📘Вашкевич, М. И. Проектирование цифровых устройств на языках VHDL и SystemVerilog. Лабораторный практикум: пособие / М. И. Вашкевич, В. Н. Пригодич. − Минск: БГУИР, 2025. − 91 с. (скачивал здесь)
Предназначено для изучения основ проектирования цифровых устройств с использованием языков описания аппаратуры –
🔹VHDL ;
🔹SystemVerilog.
Подробно разобраны основные конструкции языка VHDL, используемые для описания комбинационных схем и тестового окружения VHDL-проекта.
Уделено внимание вопросам иерархического и поведенческого описания работы цифровых устройств.
Описан 🔹процесс моделирования цифровых устройств с учетом временных задержек логических вентилей, показано, как оценить критический путь комбинационной схемы.
Дано описание основных средств языка SystemVerilog, используемых как для структурного описания проектов, так и описания на уровне регистровых передач.
Приведен общий маршрут проектирования цифрового устройства в САПР
🔹Vivado.
#ПЛИС_fpga
Предназначено для изучения основ проектирования цифровых устройств с использованием языков описания аппаратуры –
🔹VHDL ;
🔹SystemVerilog.
Подробно разобраны основные конструкции языка VHDL, используемые для описания комбинационных схем и тестового окружения VHDL-проекта.
Уделено внимание вопросам иерархического и поведенческого описания работы цифровых устройств.
Описан 🔹процесс моделирования цифровых устройств с учетом временных задержек логических вентилей, показано, как оценить критический путь комбинационной схемы.
Дано описание основных средств языка SystemVerilog, используемых как для структурного описания проектов, так и описания на уровне регистровых передач.
Приведен общий маршрут проектирования цифрового устройства в САПР
🔹Vivado.
#ПЛИС_fpga
👍15❤6
📘Lee T.S., Lee M.C., Lin C.H. Wireless Communications and Sensing Fundamentals, Signal Processing, and Machine Learning Solutions. – CRC Press, 2026. — 437 p. (скачивать здесь).
Продолжим указания на редкие публикации (ранее смотреть Татузов, Овчинников и Kuzdeba), посвященные применению нейросетей при обработке и формировании сигналов в радиотехнических системах. Перед рассмотрением приложений нейросетей рассматриваются современные системы связи и радиолокации сами по себе.
СОДЕРЖАНИЕ
✅1 Introduction
✅I Wireless Communication Basics
🔹2 Wireless Channels and Signal Models
🔹3 OFDM Principles
🔹4 MIMO Signal Processing in Communication Systems
🔹5 Interference Management in Communication
✅II Radar Sensing Basics
🔹6 Waveform Designs and Basic Signal Processing in Radar
🔹7 MIMO Signal Processing in Radar Systems
🔹8 Interference Mitigation in Radar Systems
✅III Integrated Sensing and Communication (ISAC) Systems
🔹9 ISAC Systems and Architectures
🔹10 ISAC Transceiver Design Principles
✅IV Learning-Based Enhancements
🔹11 Machine Learning Techniques
11.1 Brief History of Deep Learning
11.2 Training Methods of Deep Learning Models
11.3 Network Structures of Deep Learning Models
11.4 When to Use Deep Learning Models
🔹12 DL-Based Signal Processing in Communication Systems
12.1 DL-Based Channel Estimation
12.2 DL-Based Codebook-Based Precoding/Beam Selection
12.3 DL-Based Spectrum Sensing
12.4 DL-Based Signal Detection
🔹13 DL-Based Interference Mitigation in Communication Systems
13.1 DL-Based Resource Allocation Techniques
13.2 DL-Based Scheduling Techniques
13.3 DL-Based NOMA Transceiver Designs
13.4 DL-Based FHSS
🔹14 DL-Based Signal Processing in Radar Systems
14.1 DL-Based Radar Waveform Designs
14.2 DL-Based Range and Doppler Estimation
14.3 DL-Based Target Tracking, Detection, and Recognition
14.4 DL-Based Vital Sign Monitoring
🔹15 DL-Based Interference Mitigation in Radar Systems
15.1 Overview of DL-Based Interference Mitigation in Radar Systems
15.2 DL-Based Intelligent Signal Processing
15.3 DL-Based Interference-Aware Cognitive Radar
🔹16 DL-Based Signal Processing in ISAC Systems
16.1 DL-Based Waveform Design
16.2 DL-Based Resource and Interference Management
16.3 DL-Based Predictive Beamforming-Aided ISAC Systems
#нейросети
#радиосвязь
#радиолокация
Продолжим указания на редкие публикации (ранее смотреть Татузов, Овчинников и Kuzdeba), посвященные применению нейросетей при обработке и формировании сигналов в радиотехнических системах. Перед рассмотрением приложений нейросетей рассматриваются современные системы связи и радиолокации сами по себе.
Lee, Lee, and Lin describe methods of integrated sensing and communication (ISAC) and artificial intelligence-aided radio systems to provide improved efficiency and performance to wireless users using next-generation (6G) communications systems.
The authors provide the tools to master four major considerations of 6G systems:
- knowledge of communication systems,
- knowledge of radar systems,
- understanding of ISAC systems,
- and machine learning-based enhancements.
Wireless Communications and Sensing: Fundamentals, Signal Processing, and Machine Learning Solutions begins by providing preliminary information regarding communication and radar systems, including denoscriptions of system architecture and design concepts (e.g., wireless propagation, waveforms, MIMO signal processing, and multi-user scenarios) for entry-level readers.
Throughout, the authors describe novel artificial intelligence-enabled approaches to aid the design of communication and radar systems. Furthermore, this book also describes the architecture and design concepts of ISAC systems and offers an in-depth discussion of the applications of machine learning to communication, radar, and ISAC systems.
This book is especially valuable for graduate and higher-level students, scholars, and engineers who want to step into the research areas of integrated sensing and communications and artificial intelligence-aided radio systems. Readers should have at least a bachelor's degree in engineering and have had some exposure to signals and systems, communication theory, and radar principles.
СОДЕРЖАНИЕ
✅1 Introduction
✅I Wireless Communication Basics
🔹2 Wireless Channels and Signal Models
🔹3 OFDM Principles
🔹4 MIMO Signal Processing in Communication Systems
🔹5 Interference Management in Communication
✅II Radar Sensing Basics
🔹6 Waveform Designs and Basic Signal Processing in Radar
🔹7 MIMO Signal Processing in Radar Systems
🔹8 Interference Mitigation in Radar Systems
✅III Integrated Sensing and Communication (ISAC) Systems
🔹9 ISAC Systems and Architectures
🔹10 ISAC Transceiver Design Principles
✅IV Learning-Based Enhancements
🔹11 Machine Learning Techniques
11.1 Brief History of Deep Learning
11.2 Training Methods of Deep Learning Models
11.3 Network Structures of Deep Learning Models
11.4 When to Use Deep Learning Models
🔹12 DL-Based Signal Processing in Communication Systems
12.1 DL-Based Channel Estimation
12.2 DL-Based Codebook-Based Precoding/Beam Selection
12.3 DL-Based Spectrum Sensing
12.4 DL-Based Signal Detection
🔹13 DL-Based Interference Mitigation in Communication Systems
13.1 DL-Based Resource Allocation Techniques
13.2 DL-Based Scheduling Techniques
13.3 DL-Based NOMA Transceiver Designs
13.4 DL-Based FHSS
🔹14 DL-Based Signal Processing in Radar Systems
14.1 DL-Based Radar Waveform Designs
14.2 DL-Based Range and Doppler Estimation
14.3 DL-Based Target Tracking, Detection, and Recognition
14.4 DL-Based Vital Sign Monitoring
🔹15 DL-Based Interference Mitigation in Radar Systems
15.1 Overview of DL-Based Interference Mitigation in Radar Systems
15.2 DL-Based Intelligent Signal Processing
15.3 DL-Based Interference-Aware Cognitive Radar
🔹16 DL-Based Signal Processing in ISAC Systems
16.1 DL-Based Waveform Design
16.2 DL-Based Resource and Interference Management
16.3 DL-Based Predictive Beamforming-Aided ISAC Systems
#нейросети
#радиосвязь
#радиолокация
👍7🔥1
Подборка каналов об ИТ, радиоэлектронике и смежных областях
SciencePub — научный ликбез без скучных лекций. Рассказываю о нейросетях, виаре, цифровых двойниках и других технологиях человеческим языком.
Дорога в ИТ — это ваш гид в мир технологий от Татьяны, HR-эксперта с 8-летним опытом, специализирующейся на карьере в IT. Здесь вы получите практические советы, актуальные тренды, вдохновляющие истории и поддержку на пути к профессии в IT — потому что за кодом стоят живые люди со своими мечтами и интересами.
Радиотехнические системы & проектирование — посвящён изучению и проектированию радиотехнических систем. В канале обсуждается применение нейросетей для создании устройств обработки и формирования сигналов.
Computer Vision News — в канале публикуются новости о передовых технологиях в компьютерном зрении, а также информация о соревнованиях по ML. Автор канала — Дунаева Александра, старший преподаватель кафедры высокопроизводительных технологий УрФУ и методист ЦРИТО МФТИ.
FPGA-Systems Events — канал для тех, кто знает што такое vhdl и veriog. Новостной канал FPGA / RTL / Verification / ASIC комунити FPGA-Systems.
LoFiCoder — вместе превращаем науку в код. От снежинки до сознания — всё, можно закодировать и запустить. Вычислительная природа реальности, пост за постом. + полезные инструменты для вашей учёбы или работы.
SciencePub — научный ликбез без скучных лекций. Рассказываю о нейросетях, виаре, цифровых двойниках и других технологиях человеческим языком.
Дорога в ИТ — это ваш гид в мир технологий от Татьяны, HR-эксперта с 8-летним опытом, специализирующейся на карьере в IT. Здесь вы получите практические советы, актуальные тренды, вдохновляющие истории и поддержку на пути к профессии в IT — потому что за кодом стоят живые люди со своими мечтами и интересами.
Радиотехнические системы & проектирование — посвящён изучению и проектированию радиотехнических систем. В канале обсуждается применение нейросетей для создании устройств обработки и формирования сигналов.
Computer Vision News — в канале публикуются новости о передовых технологиях в компьютерном зрении, а также информация о соревнованиях по ML. Автор канала — Дунаева Александра, старший преподаватель кафедры высокопроизводительных технологий УрФУ и методист ЦРИТО МФТИ.
FPGA-Systems Events — канал для тех, кто знает што такое vhdl и veriog. Новостной канал FPGA / RTL / Verification / ASIC комунити FPGA-Systems.
LoFiCoder — вместе превращаем науку в код. От снежинки до сознания — всё, можно закодировать и запустить. Вычислительная природа реальности, пост за постом. + полезные инструменты для вашей учёбы или работы.
Telegram
Ai.design
Про дизайн, разработку и просто красоту мира и путешествий.
Anatoly Ivanov — https://anatoly.design (Product design, UI/UX)
@anatoly2d
Anatoly Ivanov — https://anatoly.design (Product design, UI/UX)
@anatoly2d
❤2
📘Борисов, Александр Васильевич. Цифровая обработка сигналов: Учебное пособие для СПО / А.В. Борисов, А.А. Шауэрман; Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. – 2-е изд. – Саратов: Профобразование, 2024. – 143 с. (скачать здесь)
‼️ Здесь ссылка на более качественную версию.
Оглавление
✅1. Изучение цифрового ввода и вывода аналогового сигнала.
🔹1.1. Цель работы
🔹1.2. Краткие сведения о системе автоматизированного проектирования 🔹Quartus Prime
🔹1.2.1. Создание проекта
1.2.2. Текстовый редактор Quartus Prime
1.2.3. Компиляция проекта
1.2.4. Загрузка файла конфигурации в ПЛИС
🔹1.3 Введение в 🔹Verilog
🔹1.4 Обзор периферии учебного стенда
🔹1.5 Применение модуля ФАПЧ
🔹1.6 Ход работы
✅2. Генерация сигналов
🔹2.1 Цель работы
🔹2.2 Теоретические сведения
2.2.1. Способы генерации сигналов
2.2.2. Метод генерации DDS
🔹2.3. Введение в Verilog
🔹2.4. Ход работы
✅3. Исследование архитектуры аппаратной реализации на ПЛИС КИХ
✅4. Проектирование КИХ фильтра методом взвешивания
✅5. Приложение 1. Знаковая арифметика в Verilog
🔹5.1. Введение
🔹5.2. Знаковое сложение
🔹5.3. Сложение знакового и беззнакового числа
🔹5.4. Сумматор с переносом
🔹5.5. Знаковое перемножение
🔹5.6. Советы
✅Литература
#ПЛИС_fpga
#ЦОС
В учебном пособии рассмотрены устройства цифровой обработки сигналов на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Даны методические основы использования программной среды проектирования Quartus Prime. Приведены методические указания по исследованию разрабатываемых устройств на специализированном учебном стенде LESO 7.
Оглавление
✅1. Изучение цифрового ввода и вывода аналогового сигнала.
🔹1.1. Цель работы
🔹1.2. Краткие сведения о системе автоматизированного проектирования 🔹Quartus Prime
🔹1.2.1. Создание проекта
1.2.2. Текстовый редактор Quartus Prime
1.2.3. Компиляция проекта
1.2.4. Загрузка файла конфигурации в ПЛИС
🔹1.3 Введение в 🔹Verilog
🔹1.4 Обзор периферии учебного стенда
🔹1.5 Применение модуля ФАПЧ
🔹1.6 Ход работы
✅2. Генерация сигналов
🔹2.1 Цель работы
🔹2.2 Теоретические сведения
2.2.1. Способы генерации сигналов
2.2.2. Метод генерации DDS
🔹2.3. Введение в Verilog
🔹2.4. Ход работы
✅3. Исследование архитектуры аппаратной реализации на ПЛИС КИХ
✅4. Проектирование КИХ фильтра методом взвешивания
✅5. Приложение 1. Знаковая арифметика в Verilog
🔹5.1. Введение
🔹5.2. Знаковое сложение
🔹5.3. Сложение знакового и беззнакового числа
🔹5.4. Сумматор с переносом
🔹5.5. Знаковое перемножение
🔹5.6. Советы
✅Литература
#ПЛИС_fpga
#ЦОС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Twirpx
Скачать Борисов А.В., Шауэрман А.А. Цифровая обработка сигналов [PDF]
Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2019. 142 c. Учебное пособие посвящено разработке и исследованию устройств цифровой обработки сигналов на основе программируемых логических интегральных схем ПЛИС . Даны методические…
❤3👎2🤔1
Разработчики XOLOGIE делятся опытом о том, как на самом деле работает цифровая инфраструктура городов:
📍 контроль работоспособности распределённых объектов,
📍 данные, которые не врут,
📍 почему системы «падают»,
📍что делать, чтобы они не падали.
И даёт инженерам то, что раньше приходилось собирать из десятков данных.
Это тот канал, где инженер найдёт реальную практику, а не красивые картинки.
https://news.1rj.ru/str/+LrpUAFXjhVMyMWYy
📍 контроль работоспособности распределённых объектов,
📍 данные, которые не врут,
📍 почему системы «падают»,
📍что делать, чтобы они не падали.
И даёт инженерам то, что раньше приходилось собирать из десятков данных.
Меньше ручных операций, меньше ошибок.
Больше данных, больше контроля.
Это тот канал, где инженер найдёт реальную практику, а не красивые картинки.
https://news.1rj.ru/str/+LrpUAFXjhVMyMWYy
❤2👍2
Встретил в сети подробный пример использования программы схемотехнического моделирования SimOne для случая частотного детектора на расстроенном контуре:
https://wiki.svch-kit.ru/xwiki/bin/view/Rukovodstva/Detektor-CHM-signala/
#моделирование_РТС
#SimOne
https://wiki.svch-kit.ru/xwiki/bin/view/Rukovodstva/Detektor-CHM-signala/
#моделирование_РТС
#SimOne
🔥6❤2
Forwarded from ЭРЕМЕКС
На канале ЭРЕМЕКС в Rutube опубликована запись вебинара «Моделирование аналогового устройства с иерархической схемой», прошедшего 11 декабря
Приглашаем к просмотру!
#eremex
@eremexru
Приглашаем к просмотру!
#eremex
@eremexru
❤7
📘Перепелкин Д.А. Схемотехника усилительных устройств. Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и перераб. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 238 с.
Добротный учебник. Моделирование усилителей рассматривается с использованием программного пакета Micro-Cap, который кратко рассмотрен в Приложении.
#схемотехника
#моделирование_РТС
Рассмотрены теоретические и практические аспекты разработки и проектирования современных усилительных устройств. Приведены способы математического описания их работы, а также основы анализа и синтеза устройств с заданными техническими характеристиками и параметрами.
Добротный учебник. Моделирование усилителей рассматривается с использованием программного пакета Micro-Cap, который кратко рассмотрен в Приложении.
#схемотехника
#моделирование_РТС
❤12
📰 О проектировании и анализе цифровых фильтров в среде simintech / В. В. Витязев, В. А. Волченков, А. А. Овинников, Е. А. Лихобабин // Цифровая обработка сигналов и ее применение DSPA - 2024 : Доклады XXVI Международной конференции, Москва, 27–29 марта 2024 года. – Москва: Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова, 2024. – С. 175-178.
📰 Введение в Проектирование и анализ цифровых фильтров в среде simintech / В. В. Витязев, В. А. Волченков, А. А. Овинников, Е. А. Лихобабин // Цифровая обработка сигналов. – 2023. – № 4. – С. 79-84.
#SimInTech
#ЦОС
#радиосвязь
Разработка и внедрение отечественного программного обеспечения для проведения инженерных и научных работ всегда являлось важной задачей. В стремительно меняющихся условиях в настоящее время импортозамещение в области специализированного ПО для решения задач в области радиотехники, связи, обработки изображений и т.д. становится ещё более актуальным, чем когда бы то ни было.
Приводится описание приложения для проектирования и анализа цифровых фильтров, разработанного для среды моделирования SimInTech. Приложение отображает теоретическую спецификацию проектируемого фильтра и позволяет рассчитывать КИХ- и БИХ фильтры различными методами с фиксированным и минимальным порядком, выводить графики АЧХ+ФЧХ, АЧХ, ФЧХ, групповой задержки, фазовой задержки, импульсной характеристики, переходной характеристики, карты нулей и полюсов, а также коэффициенты фильтра. Описываются дополнительные возможности предлагаемого продукта по работе с графиками.
Помимо данного приложения для предприятий, занимающихся разработкой средств связи, может также представлять интерес библиотека «Цифровая связь», созданная ООО «Лаборатория Сфера» для среды SimInTech, с помощью которой возможно осуществлять проектирование различных беспроводных средств связи и вещания в данной среде.
📰 Введение в Проектирование и анализ цифровых фильтров в среде simintech / В. В. Витязев, В. А. Волченков, А. А. Овинников, Е. А. Лихобабин // Цифровая обработка сигналов. – 2023. – № 4. – С. 79-84.
Приводится описание приложения для проектирования и анализа цифровых фильтров, разработанного для среды моделирования SimInTech. Рассматриваются принципы разработки цифровых фильтров в приложении. Описываются возможности предлагаемого продукта.
#SimInTech
#ЦОС
#радиосвязь
👍1
📰 Somia Zellal, Adda Ali-Pacha, Mohand Lagha, Mohamed Krim. SPREAD SPECTRUM DATA TRANSMISSION SYSTEM FOR USER UNMANNED AERIAL VEHICLES. – Transport and Telecommunication, 2025, volume 26, no. 2, 118-132.
#радиосвязь
#МАТЛАБ
In today's world of unmanned aerial vehicle (UAV) telecommunications, data transmission is both important and delicate. Various organizations have used special techniques to ensure reliable transmission and stable communication. At this stage, we propose a method that enhances security and makes the transmission of data and image more resistant to interference and eavesdropping while improving signal reliability; this method is based on the Direct Sequence-Spread Spectrum (DS-SS) technique with a new pseudo-noise PN sequence created by merging chaotic and Barker sequences. MATLAB simulates these results for different spreading factors of the new sequence, and we evaluate the performance of the system in a user context on the Additive White Gaussian Noise (AWGN) channel. As a result, the new DS-SS technology improves the quality of data transmitted by UAVs.
#радиосвязь
#МАТЛАБ
👍4
📘Левин, Е. К. Исследование помехоустойчивости демодуляторов радиосигналов : лаб. практикум / Е. К. Левин ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. ‒ Владимир : Изд-во ВлГУ, 2023. ‒ 160 с.
#радиосвязь
#моделирование_РТС
#МАТЛАБ
Демодуляторы радиосигналов ‒ важная часть радиоприемного устройства. Выбор совокупности модулятора (в передатчике) и демодулятора (в приемном устройстве) – модема ‒ во многом определяет скорость передачи информации в системе связи, ширину спектра радиосигнала, относительную частоту ошибок приема информации в условиях действия помех. В лабораторном практикуме содержатся краткие теоретические сведения о демодуляторах и методические рекомендации к проведению их исследований. Исследование проводится путем моделирования работы демодуляторов в системе Matlab. Все используемые сценарии и функции снабжены подробными комментариями, что позволяет проследить связь используемых команд с теоретическими положениями, касающимися работы демодуляторов. В процессе исследования демодуляторов оценивается влияние аддитивной помехи на результат демодуляции. В случае демодуляторов цифровых сигналов определяются относительная частота ошибки в приеме двоичного символа и полоса частот, занимаемая сигналом.
В приложении к лабораторному практикуму приведены листинги всех сценариев Matlab.
Демодуляторы аналоговых сигналов представлены амплитудным и частотным детекторами. Исследование детекторов проводится путем их схемотехнического моделирования в приложении Multisim. Для частотного и амплитудного детекторов определяется уровень нелинейных искажений выходного сигнала детектора в зависимости от параметров модуляции сигналов.
#радиосвязь
#моделирование_РТС
#МАТЛАБ
🔥3❤2😁1
📰 Meng, L.; Yang, L.; Yang, W.; Zhang, L. A Survey of GNSS Spoofing and Anti-Spoofing Technology. Remote Sens. 2022, 14, 4826.
📰 Li, X.; Chen, L.; Lu, Z.; Wang, F.; Liu, W.; Xiao, W.; Liu, P. Overview of Jamming Technology for Satellite Navigation. Machines 2023, 11, 768.
📰 Zhiyue Huang, Chao Ma. Research on the suppression and deception technologies of satellite navigation for unmanned aerial vehicles (UAVs). ISCNA-2025: Journal of Physics: Conference Series 3073 (2025), 012031.
#радионавигация
#РЭБ
📰 Li, X.; Chen, L.; Lu, Z.; Wang, F.; Liu, W.; Xiao, W.; Liu, P. Overview of Jamming Technology for Satellite Navigation. Machines 2023, 11, 768.
📰 Zhiyue Huang, Chao Ma. Research on the suppression and deception technologies of satellite navigation for unmanned aerial vehicles (UAVs). ISCNA-2025: Journal of Physics: Conference Series 3073 (2025), 012031.
#радионавигация
#РЭБ
👍2
Коллеги!
Делимся с вами ОБНОВЛЕННОЙ ссылкой на подборку каналов для электронщиков: https://news.1rj.ru/str/addlist/EJhaV6dS9lA4M2Qy
Забирайте себе все эти полезные каналы!)
Делимся с вами ОБНОВЛЕННОЙ ссылкой на подборку каналов для электронщиков: https://news.1rj.ru/str/addlist/EJhaV6dS9lA4M2Qy
Забирайте себе все эти полезные каналы!)
Telegram
electronics
Мария invites you to add the folder “electronics”, which includes 12 chats.
👍1
📘Борисов, Александр Васильевич. Цифровая обработка сигналов: Учебное пособие для СПО / А.В. Борисов, А.А. Шауэрман; Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. – 2-е изд. – Саратов: Профобразование, 2024. – 143 с. (скачать здесь)
‼️ Ранее уже выкладывал. Но появился вариант значительно лучшего качества. Ранее были случаи утери части кода 😂 и худшее качество изображения 😢 (сейчас исходный вариант вместо копии 😀👌).
Оглавление
✅1. Изучение цифрового ввода и вывода аналогового сигнала.
🔹1.1. Цель работы
🔹1.2. Краткие сведения о системе автоматизированного проектирования 🔹Quartus Prime
🔹1.2.1. Создание проекта
1.2.2. Текстовый редактор Quartus Prime
1.2.3. Компиляция проекта
1.2.4. Загрузка файла конфигурации в ПЛИС
🔹1.3 Введение в 🔹Verilog
🔹1.4 Обзор периферии учебного стенда
🔹1.5 Применение модуля ФАПЧ
🔹1.6 Ход работы
✅2. Генерация сигналов
🔹2.1 Цель работы
🔹2.2 Теоретические сведения
2.2.1. Способы генерации сигналов
2.2.2. Метод генерации DDS
🔹2.3. Введение в Verilog
🔹2.4. Ход работы
✅3. Исследование архитектуры аппаратной реализации на ПЛИС КИХ
✅4. Проектирование КИХ фильтра методом взвешивания
✅5. Приложение 1. Знаковая арифметика в Verilog
🔹5.1. Введение
🔹5.2. Знаковое сложение
🔹5.3. Сложение знакового и беззнакового числа
🔹5.4. Сумматор с переносом
🔹5.5. Знаковое перемножение
🔹5.6. Советы
✅Литература
#ПЛИС_fpga
#ЦОС
В учебном пособии рассмотрены устройства цифровой обработки сигналов на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Даны методические основы использования программной среды проектирования Quartus Prime. Приведены методические указания по исследованию разрабатываемых устройств на специализированном учебном стенде LESO 7.
Оглавление
✅1. Изучение цифрового ввода и вывода аналогового сигнала.
🔹1.1. Цель работы
🔹1.2. Краткие сведения о системе автоматизированного проектирования 🔹Quartus Prime
🔹1.2.1. Создание проекта
1.2.2. Текстовый редактор Quartus Prime
1.2.3. Компиляция проекта
1.2.4. Загрузка файла конфигурации в ПЛИС
🔹1.3 Введение в 🔹Verilog
🔹1.4 Обзор периферии учебного стенда
🔹1.5 Применение модуля ФАПЧ
🔹1.6 Ход работы
✅2. Генерация сигналов
🔹2.1 Цель работы
🔹2.2 Теоретические сведения
2.2.1. Способы генерации сигналов
2.2.2. Метод генерации DDS
🔹2.3. Введение в Verilog
🔹2.4. Ход работы
✅3. Исследование архитектуры аппаратной реализации на ПЛИС КИХ
✅4. Проектирование КИХ фильтра методом взвешивания
✅5. Приложение 1. Знаковая арифметика в Verilog
🔹5.1. Введение
🔹5.2. Знаковое сложение
🔹5.3. Сложение знакового и беззнакового числа
🔹5.4. Сумматор с переносом
🔹5.5. Знаковое перемножение
🔹5.6. Советы
✅Литература
#ПЛИС_fpga
#ЦОС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Twirpx
Скачать Борисов А.В., Шауэрман А.А. Цифровая обработка сигналов [PDF]
Учебное пособие для СПО. 2-е изд. Саратов: Профобразование, 2024. 143 с. Среднее профессиональное образование . ISBN 978-5-4488-1208-8. В учебном пособии рассмотрены устройства цифровой обработки сигналов на основе программируемых логических интегральных…
👍5
Встретил заслуживающий внимания канал, посвященный ПЛИС: https://news.1rj.ru/str/electronix4k/634/827
#ПЛИС_fpga
#ПЛИС_fpga
❤4
📘Бесперстов, Э.А. Моделирование цифровых устройств в среде Multisim 7: лабораторный практикум / Э.А. Бесперстов; Балт. гос. техн. ун-т; – СПб., 2018. – 79 с.
✅ Самый востребованный в учебном процессе пакет схемотехнического моделирования.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
🔹Краткое описание пакета Multisim
🔹Лабораторная работа №1. Исследование логических схем
🔹Лабораторная работа №2. Исследование регистров, счетчиков и дешифраторов
🔹Лабораторная работа № 3. Исследование генератора псевдослучайной последовательности
🔹Лабораторная работа №4. Исследование арифметического сумматора
🔹Лабораторная работа №5. Исследование работы мультиплексора и демультиплексора
🔹Лабораторная работа № 6. Вывод статического слова
🔹Лабораторная работа № 7. Вывод «бегущей строки» на дисплей
#моделирование_РТС
#ЦОС
Практикум включает описание программного комплекса Multisim 7 и семь лабораторных работ, каждая из которых содержит краткие теоретические сведения, порядок проведения и требования к содержанию объекта.
✅ Самый востребованный в учебном процессе пакет схемотехнического моделирования.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
🔹Краткое описание пакета Multisim
🔹Лабораторная работа №1. Исследование логических схем
🔹Лабораторная работа №2. Исследование регистров, счетчиков и дешифраторов
🔹Лабораторная работа № 3. Исследование генератора псевдослучайной последовательности
🔹Лабораторная работа №4. Исследование арифметического сумматора
🔹Лабораторная работа №5. Исследование работы мультиплексора и демультиплексора
🔹Лабораторная работа № 6. Вывод статического слова
🔹Лабораторная работа № 7. Вывод «бегущей строки» на дисплей
#моделирование_РТС
#ЦОС
❤1