О книге
В сборнике размещены материалы VIII Всероссийской научно-технической конференции «Дальняя радиолокация на службе Отечеству», посвященной вопросам научной и инженерно-технологической базы для информационного обеспечения сложных систем и применения созданных технологий для решения задач в смежных отраслях оборонно-промышленного комплекса в интересах национальной обороны.
Список литературы
- Ратынский М.В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решетках. Москва, Радио и связь, 2003, 200 с.
- Ермолаев В.Т., Флаксман А.Г. Методы оценивания параметров источников сигналов и помех, принимаемых антенной решеткой. Федер. агентство по образованию, Нижегород. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, 2007, 98 с.
- Zoltowski M.D., Kautz G.M., Silverstein S.D. Development, performance analysis, and experimental evaluation of beamspace Root-MUSIC. ICASSP 91: 1991 International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Toronto, Ontario, Canada, 1991.
- Stoica P., Nehorai A. IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing. 1989, vol. 37, iss. 5, рр. 720-741.
- Luoshengbin W., Zhenhai X., Xinhua L., Chong D. Detection of unresolved targets for plane array radar based on monopulse ratio. CIE International Conference on Radar (RADAR), Guangzhou, China, 10-13 Oct., 2016.
- Sherman S.M., Barton D.K. Monopulse Principles and Techniques. Artech House Publishers, 2011.
- Гришин Ю.П., Ипатов В.П., Казаринов Ю.М.; Казаринова Ю.М., ред. Радиотехнические системы: учеб. для вузов по спец. «Радиотехника»; Москва, Высш. шк., 1990, 496 с.
- Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. Москва, Радио и связь, 1981, 416 с.
- Кремер И.Я., Кремер А.И., Петров В.М., Кремера И.Я., ред. Пространственновременная обработка сигналов. Москва, Радио и связь, 1984, 224 с.
- Nickel U. Angular superresolution with phased array radar: a review of algorithms and operational constraints. IEE Proc., Pt.F. 1987, vol. 134, no. 1, рр. 53-59.
- Goodman N.R. Statistical Analysis Based on a Certain Multivariate Complex Gaussian Distribution (An Introduction). Ann. Math. Statist. Vol. 34 (1), рр. 152-177, March, 1963.
- Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва, Издательский центр «Академия», 2007, 352 с.
- Фетисов С.Е. Точность измерения угла цели с использованием многолучевой антенны. Сборник докладов 10-й НТК «Актуальные вопросы развития систем и средств ВКО», 2022, с. 63-71.
- Slyusar V. End matrix products in radar applications. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Radioelektronika, 1998, vol. 41, рр. 71-75.
- Буренок В.М., Ляпунов В.М., Мудров В.И. Теория и практика планирования и управления развитием вооружения. Московский А.М., ред. Москва, Вооружение. Политика. Конверсия, 2004, 419 с.
- Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2005, 416 с.
- Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. Москва, Наука, 1981, 488 с.
- Катулев А.Н., Северцев Н.А. Математические методы в системах поддержки принятия решений: учеб. пособие. Москва, Высш. шк., 2005, 311 с.
- Соболь И.М., Статников Р.Б. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва, Дрофа, 2006, 175 с.
- Кандырин Ю.В. Автоматизированный многокритериальный выбор альтернатив в инженерном проектировании. Москва, Изд-во МЭИ, 1993, 76 с.
- Епархин Н.К., Рюмшин К.Ю., Федоров М.В., Чиров Д.С. Методика формирования рационального варианта облика вооружения и военной техники. Научный сборник ВАГШ№ 86. Москва, ВАГШ, 2021, с. 315-328.
- Обоснование приоритетных направлений развития зенитного ракетного вооружения на период до 2015 г. Военно-экономическое обоснование принципов построения и технического облика перспективной ЕС ЗРО(В): Отчет об этапе № 1 составной части НИР «Самодержец» (промежуточ.). 2 ЦНИИ МО РФ. Тверь, 2002, 488 с.
- Анализ системы объектов ВС, экономики и инфраструктуры и обоснование перечня объектов, подлежащих защите от ударов СВКН в условиях ресурсных ограничений. Отчет о составной части НИР «Купол» (заключительный). 46 ЦНИИ МО РФ. Москва, 1996, 46 с.
- Защита радиолокационных систем от помех. Состояние и тенденции развития. А.И. Канащенков, В.И. Меркулов, ред. Москва, Радиотехника, 2003.
- Караваев В.В., Сазонов В.В. Статистическая теория пассивной локации. Москва, Радио и связь, 1987.
- Джонсон Д.Х. Применение методов спектрального оценивая к задачам определения угловых координат источников излучения. ТИИЭР. 1982, т. 70, № 9, с. 126-138.
- Ратынский М.В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решетках. Москва, Радио и связь, 2003.
- Nickel U.R.O. Subarray configuration for interference suppression with phased array radar. International Conference on Radar. Paris, 1989, pр. 62-66.
- Nickel U. R.O. Fundamentals of Signal Processing for Phased Array Radar. In Advanced Radar Systems. Signal and Data Processing. 2007, pp. 1-22.
- Capon J. High-Resolution Frequency-Wavenumber Spectrum Analysis. Proceedings of the IEEE, 1969, vol. 57, no. 8, pp. 1408-1418.
- Ермолаев В.Т., Флаксман А.Г. Методы оценивания параметров источников сигналов и помех, принимаемых антенной решеткой. Учебно-методический материал по программе «Новые подходы к проблемам генерации, обработки, передачи, хранения, защиты информации и их применение». Нижний Новгород, 2007, 98 с.
- Richards M.A. Fundamentals of Radar Signal Processing,. McGraw-Hill Education, 2014.
- Черняк В.С., Заславский Л.П., Осипов Л.В. Многопозиционные радиолокационные станции и системы. Зарубежная радиоэлектроника. 1987, № 1. С. 9-69.
- Брандин В.Н., Васильев А.А. Экспериментальная баллистика космических аппаратов. Москва, Машиностроение, 1984.
- Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационных сигналов на фоне помех. Москва, Радио и связь, 1981.
- Куюмджан. ТИИЭР. 1965, т. 53, № 8, с. 994.
- В ВС РФ на боевое дежурство заступили три новейших РЛС «Воронеж» [Электронный ресурс] // Сайт министерства обороны Российской Федерации: [сайт]. [2017]. URL: 1Шр://деятельность.минобороны.рф /news_page/country/ more.htm?id=12155596@egNews
- Бугаев В.С., Якубовский С.В. Направления совершенствования учебнотренировочных средств РЛС ВЗГ СПРН. Труды научно-технической конференции «Проблемы создания и испытаний вооружения ракетнокосмической обороны». Москва: НИИЦ ЦНИИ ВВКО МО РФ, 2018.
- Бугаев В.С., Куракин С.З., Якубовский С.В. Применение учебно-тренировочных средств радиолокационных станций высокой заводской готовности дециметрового диапазона для подготовки лиц боевого расчета. Труды V Всероссийской научно-технической конференции Проблемы и перспективы развития информа-ционно-управляющих систем, РЛС ВЗГ дальнего обнаружения, интегрированных систем и комплексов информационного обеспечения воздушно-космической обороны и комплексов управления и обработки информации «РТИ Системы ВКО-2017».
- The Moodle Plugin directory reaches 1,500 listed plugins! [Электронный ресурс]. Официальная станица Moodle: [сайт]. [2018]. URL: https://moodle.com/news/the-moodle-plugin-directory-reaches-1500-listed-plugins/
- Боев С.Ф., Рахманов А.А., Линкевичиус А.П., Якубовский С.В., Володин П.В. Создание и эксплуатация радиолокационных станций дальнего обнаружения. Вопросы радиоэлектроники. 2020, № 5, с. 35-48.
- Тармаев Н.Г., Бондаренко А.П., Некрасова А.А. Роль юстировки РЛС наблюдения КО в условиях усложняющейся космической обстановки (кластерные запуски КО). Молодой ученый. 2021, № 4 (346), с. 40-46.
- Кофнов О.В., Потрясаев С.А., Соколов Б.В., Трефилов П.М. Специальное модельно-алгоритмическое и программное обеспечение проактивного управления групповым поведением робототехнических средств. Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2021, с. 138-149.
- Слуцкий К.А., Стариков Н.Е., Богомолов С.Н. Математическая модель оценки боеготовности вооружения боевой машины. Известия ТулГУ. Технические науки. Военно-специальные науки. 2017, с. 265-274.
- Шишов Ю.А., Губанов Д.В., Вахлов М.Г. Калибровка приемно-передающих модулей крупноапертурной активной фазированной антенной решетки. Вопросы радиоэлектроники. 2020, № 11, с. 30-36.
- Леонов А.И., Леонов С.А., Нагулинко Ф.В., Леонова А.И., ред. Испытания РЛС (оценка характеристик). Москва: Радио и связь, 1990.
- Ракеты и космические аппараты КБ «Южное». Конюхова С.Н., ред. Днепропетровск. ГКБ «Южное» им. М.К. Янгеля, 2000, с. 198-200.
- Майзельс Е.Н., Торгованов В.А. Колосов М.А., ред. Измерение характеристик рассеяния радиолокационных целей. Москва, Советское радио, 1972.
- Абдурахимов А.А., Баландин В.Н., Левандович А.В. Направления совершенствования научно-методического аппарата обоснования тактико-технических требований к группировке малых космических аппаратов. Информация и космос. 2016, № 3, с. 153-160.
- http://cyclowiki.org/wiki/EL/M-2080_Green_Pine
- http://janes.com, Raytheon Missiles & Defense.com
- http://nevskii-bastion.ru/terra-israel/
- http://nfodefensa.com
- http://www.asdnews.com
- Bennett J.A., Chen J., Dyson P.L. Analytic ray tracing for the study of HF magnetoionic radio propagation in the ionosphere. Applied Computational Electromagnetics Society Journal. January, 1991. URL: https://www.researchgate.netscientific-contributions/J-Chen-6098828
- Norman R.J. An inversion technique for obtaining quasy-parabolic layer parameters from VI ionograms. Proceedings of the International Conference on Radar (IEEE Cat. No.03EX695), 2003.
- Ионосферные данные. URL: https:// www.izmiran.ru
- Войтишек А.В. Лекции по численным методам Монте-Карло. URL: https://www.nsu.ru/n/mathematics-mechanics-department/documents
- Фабрицио Д.А. Высокочастотный загоризонтный радар: основополагающие принципы, обработка сигналов и практическое применение. Москва, Техносфера. 2018, 936 с.
- Howland P.E. Target tracking using television-based bistatic radar. IEE Proc. Radar Sonar Navig. 1999, vol. 146, no. 3, pp. 166-174.
- Zaimbashi A., Derakhtian M., Sheikhi A. Invariant Target Detection in Multiband FM-Based Passive Bistatic Radar. IEEE Trans. Aerospace and Electronic Systems. 2014, vol. 50, no.1, pp. 720-736.
- Бубнов В. А. «Радуга» на Кубе. История пассивной загоризонтной радиолокации в СССР. 1970-1992. Санкт-Петербург. Изд. Аргус СПб. 2019, 520 с.
- Uryadov V.P., Ryabova N.V., Ivanov V.A., Shumaev V.V. The investigation of long-distance HF propagation on the basis of a chirp sounder. J. Atm. Terr. Phys. 1995, vol. 57, no. 11, pp. 1263-1271.
- Урядов В.П., Куркин В.И., Вертоградов Г.Г. Особенности распространения КВ-сигналов на среднеширотных трассах в условиях геомагнитных возмущений. Изв. Вузов. Радиофизика. 2004, т. 47, № 12, с. 1041-1056.
- Урядов В.П., Вертоградов Г.Г., Вертоградова Е.Г. Радарные наблюдения F-рассеяния в среднеширотной ионосфере с помощью ионозонда-радиопеленгатора. Изв. Вузов. Радиофизика. 2013, т. 56, № 1, с. 1-12.
- Бернгардт О.И., Кутелев К.А., Куркин В.И. Двухпозиционная локация высокоширотных ионосферных неоднородностей с использованием декаметрово-го радара ЕКБ и радиотелескопа УТР-21: первые результаты. Изв. Вузов. Радиофизика. 2015, т. 58, № 6, с. 433-453.
- Uryadov V.P., Vertogradov G.G., Vertogradova E.G., Vertogradov V.G. A new tool for investigating complex ionospheric structures: over-the-horizon HF sounding of ionospheric Irregularities by chirp ionosonde — direction finder. IEEE Antennas and Propagation Magazine. 2017, vol. 59, iss. 6, pp. 62-76.
- Вертоградов Г.Г., Урядов В.П., Вертоградов В.Г., Кубатко С.В. Ионосферный зонд-радиопеленгатор. Патент РФ № 2399062. Опубл. 10.09.2010. Бюл. № 25.
- Понятов А.А., Урядов В.П. Компьютерное моделирование ионосферного распространения коротких радиоволн. Препринт № 428. Нижний Новгород. НИРФИ. 1996. 20 с.
- Урядов В.П., Вертоградов В.Г., Скляревский М.С., Выборнов Ф.И. Позиционирование ионосферных неоднородностей и неровностей земной поверхности с помощью загоризонтного коротковолнового радара. Изв. Вузов. Радиофизика. 2017, т. 60, № 9, с. 770-786.
- Вертоградов В.Г., Урядов В.П., Вертоградова Е.Г., Понятов А.А. Сверхдальнее зондирование ионосферного канала с помощью ионозонда/пеленгатора с линейной частотной модуляцией сигнала. Изв. Вузов. Радиофизика. 2010, т. 53, № 3, с. 176-187.
- Направления развития загоризонтных радиолокационных систем за рубежом (Обзор). ФГУП «НТЦ оборонного комплекса «Компас», 2014.
- Фабрицио Д.А. Высокочастотный загоризонтный радар: основополагающие принципы, обработка сигналов и практическое применение. Москва, Техносфера, 2018, 936 с.
- Ткачев Г.Н., Карпенко О.В., Сучков А.Е., Шведов В.Н. Возможности реализации измерений угла места в ЗГ РЛС пространственной волны. Доклад на конференции (настоящий сборник).
- Алебастров В.А., Гойхман Э.Ш., Заморин И.М., Колосов А.А., Корадо В.А., Кузьминский Ф.А., Кукис Б.С. Основы загоризонтной радиолокации. Колосова А. А., ред. Москва, Радио и связь, 1984, 256 с.
- Алебастров В.А., Борсоев В.А., Шустов Э.И. Развитие отечественной загоризонтной радиолокации. Изд-во «Новое время», 2016, 248 с.
- Акимов В.Ф., Калинин Ю.К. Введение в проектирование ионосферных загоризонтных радиолокаторов. С.Ф. Боева, ред. Москва, Техносфера, 2017. 492 с.
- Fabrizio G. High Frequency Over-the-Horizon Radar: Fundamental Principles, Signal Processing, and Practical Applications. McGraw-Hill Education, 2013.
- Колчев А.А., Щирый А.О., Недопекин А.Е. Математические модели и методики измерения АЧХ многолучевых ионосферных коротковолновых радиолиний: монография. Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2013, 147 с.
- Щирый А.О. Разработка и моделирование алгоритмов автоматического измерения характеристик ионосферных коротковолновых радиолиний: Дис. ... учен. степ. канд. техн. наук. Йошкар-Ола, 2007, 199 c.
- Чернов Ю.А. Возвратно-наклонное зондирование ионосферы. Москва, Связь, 1971, 204 с.
- Филипп Н.Д., Блаунштейн Н.Ш., Ерухимов Л.М., Иванов В.А., Урядов В.П. Современные методы исследования динамических процессов в ионосфере. Кишинев, Штиинца, 1991, 286 с.
- Алебастров А.В., Борсоев В.А., Шустов Э.И. Возвратно-наклонное зондирование ионосферы. Москва, Изд-во Новое время, 2017.
- Колчев А.А., Щирый А.О. Патент РФ на изобретение № 2290756. Способ подавления сосредоточенных помех при приеме непрерывного линейно-частотно-модулированного сигнала. Марийский гос. ун-т. № 2005115593/09; Заявл. 23.05.2005; Опубл. 27.12.2006. Бюл. № 36. (Исправл. опубл. 10.06.2007. Бюл. № 16.)
- Kolchev А., Shiny A. Narrow band noise attenuation for FMCW sounding. XXVIIIth General Assembly of International Union of Radio Science (URSI). New Delhi (India), 23-29 Oct., 2005, GP1.30 (0553).
- Колчев А.А., Щирый А.О. Удаление зашумленного фона с изображения ионограммы наклонного зондирования ионосферы. Математические методы распознавания образов. 2005, т. 12, № 1, с. 344-346.
- Щирый А.О., Недопекин А.Е. Автоматическая обработка данных ЛЧМ-зондирования ионосферы для оценки геофизических параметров. Новые информационные технологии в автоматизированных системах. 2014, № 17, с. 301-306.
- Галкин И.А. Программное обеспечение системы автоматической обработки ионограмм вертикального зондирования. I. Первичная обработка ионограммы. Препринт СибИЗМИР СО АН СССР, № 20-87. Иркутск, 1987, 17 с.
- Галкин И.А. Программное обеспечение системы автоматической обработки ионограмм вертикального зондирования. II. Интерпретация высотно-частотной характеристики. Препринт СибИЗМИР СО АН СССР № 22-88. Иркутск, 1988, 13 с.
- Pulinets S.A. Automating vertical ionogram collection, processing and interpretation. Ionosonde networks and stations. Proceeding of Session G6 at the XXIV General Assembly of the International Union of Radio Science (URSI). Kyoto, Japan, National Geophysical Data Center, 1995, рр. 37-43.
- Грозов В.П., Носов В.Е., Ососков Г.А. Вопросы обработки изображений применительно к задачам автоматической обработки ионограмм. Оптика атмосферы и океана. 1998, т. 11, № 5, с. 543-546.
- Зыков Е.Ю., Минуллин Р.Г., Шерстюков О.Н., Акчурин А.Д. Автоматическая обработка ионограмм в ионосферном комплексе «Циклон — 10». Ионосферные исследования, № 50, Казань, Изд. КазГУ, 1997, с. 232-243.
- Зазнобина Е.Г., Ососков Г. А. Применение нейронных сетей в анализе данных вертикального зондирования ионосферы. Препринт Р10-93-404, Дубна, ОИЯИ, 1993, 10 с.
- Piggot W.R., Rawer K. URSI hand book of ionogram interpretation and reducion. World Data Centre A. Rep. UAG-23A. Boulder, 1978, 206 p.
- Прогнозирование состояния КВ-радиоканала на протяженных трассах путем математического моделирования ионограмм НЗ: Отчет о НИР. Ч. I. Мособлсовет ВОИР; рук. Ю.Н. Черкашин, И.В. Крашенинников. Москва, 1990, 27 с.
- Крашенинников И.В., Егоров И.Б., Коломийцев О.П., Черкашин Ю.Н. Погрешности прогнозирования ионосферного прохождения радиоволн на основе глобальной ионосферной модели. Геомагнетизм и аэрономия. 2004, т. 44, № 2, с. 221-226.
- Коен М.А. Моделирование ионосферы в прикладных задачах геофизики. Иркутск, 1983, 278 с.
- Данилкин Н.П., Мальцева О.А. Ионосферные радиоволны. Ростов-на-Дону, РГУ, 1977, 176 с.
- ГОСТ 25645. 146-89 СССР. Ионосфера Земли. Модель глобального распределения концентрации, температуры и эффективной частоты соударений электронов. 4.2. Таблица параметров.
- Rawer К. International Reference Ionosphere Report UAG-82, WDC-A for STP, Boulder, USA, 1981, 247 p.
- Справочная модель распределения концентрации температуры и эффективной частоты соударений электронов в ионосфере на высотах ниже 200 км. Ю.К. Часовитина, ред. Обнинск: ИЭМ, 1983, 133 с.
- Безпрозванная Ф.С., Широчков Ф.В., Щука Т.Е. Эмпирические модели электронной концентрации в полярной ионосфере при различных гелиогеофизических условиях. Прогнозирование ионосферы и условий распространения радиоволн. Москва, 1985, с. 29-39.
- Cnasovitin Уи.К., Shirochkov F.V., Besprozvannaya F.S. The global ampirical model with the distribution of density, temperature and effectiv collision frequency of electrons in the ionosphere. XXVI COSPAR Plenare Meeting (France, June — Jule 1986) Abstracts. 1986, p. 211.
- Колчев А.А., Шумаев В.В., Щирый А.О. Суточные вариации межмодовых задержек по данным наклонного зондирования среднеширотных КВ радиолиний. Труды XXIV Всероссийского симпозиума «Радиолокационное исследование природных сред», 18-20 апреля 2006 года. Санкт-Петербург, АНО им. Л.Т. Тучкова, 2006, с. 479-484.
- Брянцев В.Ф., Стародубровский А.С., Щирый А.О. Интерференционные явления при многолучевости на трассах наклонного зондирования и их влияние на диагностику каналов радиосвязи. Труды XII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». RLNC'2006. Воронеж, 2006, т. 2, с. 1037-1045.
- Колчев А.А., Шумаев В.В., Щирый А.О. Наиболее вероятные модели многолучевости при распространении коротких волн на магистральных среднеширотных радиолиниях. Информационные технологии моделирования и управления. 2007, № 1 (35), с. 70-76.
- Хмельницкий Е.А. Оценка реальной помехозащищенности приема сигналов в КВ диапазоне. Москва, Связь, 1975, 232 с.
- Shiriy A.O. HF channel transmit function module measurement . 5th International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering, APEDE 2002. 5. 2002, с. 365-369.
- Колчев А.А., Щирый А.О. Восстановление частотной зависимости комплексного коэффициента отражения по данным наклонного ЛЧМ-ионозонда. Оптика атмосферы и океана. 2007, т. 20, № 7, с. 627-630.
- Колчев А.А., Шумаев В.В., Щирый А.О. Измерительный комплекс для исследования эффектов многолучевого ионосферного распространения коротких волн. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2008, т. 51, № 12, с. 73-79.
- Власов Ю.М., Глинкин И.А., Литвинов С.В. Применение наклонного зондирования ионосферы для увеличения точностных характеристик ЗГ РЛС. Вопросы радиоэлектроники. 2018, № 3, с. 11-18.
- Krasavin S.U., Lei Zhi-yong, Huang Li. A Method of Surveillance Area Identification Based on Clutter Classification for High Frequency Radar. Modern Radar (monthly). 2011, vol. 33, iss. 4, Nanjing Research Institute of Electronics Technology (NRIET), рр. 1-3.
- Anderson R.H., Krolik J.L. Track association for over-the-horizon radar with a statistical ionospheric model. IEEE Transactions on Signal Processing, 2002, vol. 60, iss. 11, рр. 2632-2643.
- Bourgeois D. Apport du mod'ele ionosph'erique Multi-Quasi-Parabolique aux al-gorithmes de pistage appliqu'es au radar transhorizon Nostradamus: These de doc-torat. Cergy-Pontoise, Universite de Cergy-Pontoise, 2005, 123 p.
- Коган В.В., Савельев С.М., Стрелкин В.Н. Характеристики траекторий, формируемых ЗГ РЛС в условиях многомодового распространения радиоволн. XIVМеждунар. науч.-технич. конф. «Радиолокация, навигация, связь». 2008, с. 423-428.
- Каменков О.М., Некипелов Н.Д., Савельев С.М., Щукин А.Ю. Использование наклонной информации загоризонтной РЛС для компенсации ионосферных искажений целевой обстановки. XVI Междунар. науч.-технич. конф. «Радиолокация, навигация, связь». 2010, с. 1471-1483.
- Верба В.С., Меркулов В.И., ред. Оценивание дальности и скорости в радиолокационных системах. Ч. 3. Москва, «Радиотехника», 2010.
- Лабораторный отчет «Исследование возможностей совершенствования алгоритмов обработки сигнальной информации (по материалам опытной эксплуатации ЗГРЛС «Контейнер»)». Инв. № 03/433-18, НИИДАР, Москва, 2018, 105 с.
- Джузеппе А. Фабрицио. Высокочастотный загоризонтный радар: основополагающие принципы, обработка сигналов и практическое применение. Москва, ТЕХНОСФЕРА, 2018, 936 с.
- Алебастров В.А., Борсоев В.А., Шустов Э.И. Развитие отечественной загоризонтной радиолокации. Москва, 2016, 248 с.
- Акимов В.Ф., Калинин Ю.К. Введение в проектирование ионосферных загоризонтных радиолокаторов. Боева С.Ф., ред. Москва, ТЕХНОСФЕРА, 2017, 491 с.
- Орощук И.М., Сучков А.Н., Жариков-Горский В.А. Методы синтеза цифровых антенных решеток декаметрового диапазона с пространственно-корреляционным методом обработки сигналов. Владивосток, ТовВмУ им. С.О. Макарова, 2019, 188 с.
- Жеребцов Г.А., Мизун Ю.Г., Мингалев В.С. Физические процессы в полярной ионосфере. Москва, Наука, 1988, 232 с.
- Despirak I.V, Kozelova TV, Kozelov B.V, Lubchich A.A. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2020, no. 206.
- Шубин В.Н. Геомагнетизм и аэрономия. 2017, т. 57, № 4, с. 450-462.
- Кравцов Ю.А., Орлов Ю.И. Геометрическая оптика неоднородных сред. Москва, Наука, 1980, 304 c.
- Колесник А.Г. Волны в околоземной плазме. Томск, «ТМЛ Пресс», 2007, 222 с.
- Суворова З.В., Мингалев И.В., Мингалев В.С. Труды Кольского научного центра РАН. 2019, т. 10, № 8-5, с. 199-206.
- Мингалев И.В., Суворова З.В., Шубин В.Н. Геомагнетизм и аэрономия, 2021, т. 61, № 4, с. 506-519.
- Регламент радиосвязи. 2016.
- ГОСТ 23611-79. Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения.
- ГОСТ РВ 52226-2009. Устройства радиопередающие. Требования к основным параметрам внеполосных и побочных радиоизлучении.
- ГОСТ 26536-85. Отклонение частоты устройств передающих.
- ГОСТ РВ 5801-001-2008. Радиоприемники. Требования к частотной избирательности.
- ГОСТ 50-115-90. Экспертиза проектов радиоэлектронных средств на соответствие требованиям по радиоэлектронной защите. Порядок проведения.
- Кравцов Ю.А., Фейзулин З.И., Виноградов А.Г. Прохождение радиоволн через атмосферу Земли. Москва, Радио и связь, 1983, 224 с.
- Колосов М.А., Шабельников А.В. Рефракция электромагнитных волн в атмосферах Земли, Венеры и Марса. Москва, «Сов. радио», 1976, 220 с.
- Татарский В.И. Распространение волн в турбулентной атмосфере. Москва, «Наука», 1967.
- Виноградов А.Г., Теохаров А.Н. Двухполосный метод оценки полного электронного содержания ионосферы по сигналам широкополосной РЛС. Динамические системы. 2016, т. 6 (34), № 3, с. 275-287.
- Виноградов А.Г., Теохаров А.Н. Применение двухполосного метода оценки полного электронного содержания ионосферы по широкополосному сигналу, отраженному от сложного объекта. Динамические системы. 2016, т. 6 (34), № 3, с. 369-379.
- Виноградов А.Г., Теохаров А Н. Применение двухполосного метода оценки полного электронного содержания ионосферы по широкополосному сигналу, отраженному от сложного объекта. Динамические системы. 2016, т. 6 (34), № 3, с. 369-379.
- Кравцов Ю.А., Фейзулин З.И., Виноградов А.Г. Прохождение радиоволн через атмосферу Земли. Москва, «Радио и связь», 1983, 224 с.
- Виноградов А.Г., Теохаров А.Н. Модель подобия диэлектрической проницаемости в турбулентной атмосфере с анизомерными неоднородностями. Труды XXVI Всероссийской открытой научной конференции «Распространение радиоволн», Казань, 1-6 июля 2019 г., т. II, с. 469-472.
- Виноградов А.Г., Теохаров А.Н. Корреляция флуктуаций фазы волны, распространяющейся в анизомерной турбулентной атмосфере. Труды XXVI Всероссийской открытой научной конференции «Распространение радиоволн», (РРВ-26), Казань, 1-6 июля 2019 г., том II, стр. 465-468.
- Виноградов А.Г., Теохаров А.Н. Модель подобия пространственных спектров случайных анизомерных неоднородностей диэлектрической проницаемости атмосферы и ее приложение к задачам распространения волн. Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2020, т. 56, № 1, с. 76-88.
- Обухов А.М. Турбулентность и динамика атмосферы. Ленинград, «Гидроме-теоиздат», 1988, 414 с.
- Госсард Э., Хук У.Х. Волны в атмосфере: Инфразвук и гравитационные волны в атмосфере — их возникновение и распространение. Т. 1-2. Москва, «Мир», 1978.
- GuvichA.S., Chunchuzov I.P. Parameters of the fine density structure in the stratosphere obtained from spacecraft observations of stellar scintillations. J. Geophys. Res. 2003, vol. 108, no. D5, 4166. DOI:10,1029/2002JD002281
- Roth A., Hoffmann J., Esch T. TerraSar-X: How can high resolution SAR data support the observation of urban areas? Proceedings of the ISPRS WG VII/1 Human Settlements and Impact Analysis-Third International Symposium on Remote Sensing and Data Fusion Over Urban Areas (URBAN 2005) and Fifth International Symposium on Remote Sensing of Urban Areas (URS 2005). 2005, Tempe, AZ, 14-16 March.
- Horn R., Nottensteiner A., Scheiber R. FSAR — DLR’s advanced airborne SAR system onboard DO228. Proceedings of EUSAR 2008. Friedrichshafen, Germany, 2008.
- Uratsuka S., Kobayashi T., Umehara T., Matsuoka T., Nadai A., Satake M., Uemoto J. Airborne SAR Development at NICT: Concept for new Generation. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science. 2010, vol. XXXVIII, p. 8.
- Rosen P.A., Hensley S., Wheeler K., Sadowy G., Miller T., Shaffer S., Muellerschoen R., Jones C., Zebker H., Madsen S. UAVSAR: A New NASA Airborne SAR System for Science and Technology Research. IEEE Conference on Radar. 2006.
- Внотченко С.Л., Достовалов М.Ю., Дьяков А.В., Дьяков И.В., Ермаков Р.В., Жаровская Е.П., Коваленко А.И., Мусинянц Т.Г., Нейман Л.С., Риман В.В., Суслов В.Е. Авиационные мобильные малогабаритные радиолокаторы с синтезированной апертурой семейства «Компакт» (Принципы реализации и опыт применения). Журналрадиоэлетроники. 2009. № 10.
- Сахно И.В., Ильин А.Л., Титов К.И., Шульженко А.В. Результаты экспериментальной оценки реально достижимых характеристик самолетной РСА. Проблемы военноприкладной геофизики и контроля состояния природной среды. Материалы Всесоюзной конференции. СанктПетербург, 2012. с. 491-49.
- Сонин А.П., Хромцев А.В., Свирин Д.М. Устройство цифровой радиочастотной памяти (DRFM) для тестирования радиолокаторов с синтезированной апертурой антенны. Представление на премию имени академика А.Л. Минца. 2017.
- Договор по открытому небу. Приложение В: Характеристики и расположение уголковых отражателей на калибровочном комплексе.
- Лепехина Т.А., Николаев В.И. Проблемные вопросы проверки основных характеристик космических радиолокаторов с синтезированной апертурой при летных испытаниях. Вестник СибГАУ. 2013. № 5 (51).
- Верба В.С., Неронский Л.Б., Осипов И.Г., Турук В.Э. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования. Верба В.С., ред. Москва, Радиотехника, 2010. 680 с.
- Авиационные системы радиовидения. Монография. Кондратенкова Г.С., ред. Москва, «Радиотехника», 2015. 648 с.
- Груздов В.В., Колковский Ю.В., Криштопов А.В., Кудря А.И. Новые технологии дистанционного зондирования Земли из космоса. Москва, ТЕХНОСФЕРА, 2018. 482 с.
- Sheldon C. Spector. A Coherent Microwave Memory Using Digital Storage: The Loopless Memory Loop. Association of Old Crows, issue of Electronic Warfare, 1975, Jan/Feb.
- Lowenschuss O. Когерентная ВЧ-память новое средство для обработки сигналов. IEENEACON-80. Dayton. Proc. p. 1188-1194.
- Lowenschuss O., Bruce E. Gordon “Digital memory system”. US Patent №4280219. Jul. 21. 1981.
- Карманов Ю.Т., Рукавишников В.М., Шуняев М.И. Исследование параметров цифровых устройств запоминания и воспроизведения радиосигналов. Сборник научных трудов ЧПИ. 1980, с. 70-76.
- Карманов Ю.Т., Шуняев М.И., Рукавишников В.М., Хабин В.А. Цифровой формирователь многократных ответных радиосигналов. Авторское свидетельство СССР № 187159, с приоритетом от 5.11.1980 г.
- Шуняев М.И., Рукавишников В.М., Мельников В.Н. Цифровые методы запоминания и воспроизведения радиосигналов. Теория и техника радиосистем. Сб. научных трудов ЧПИ. № 273. Челябинск, ЧПИ, 1982, с. 39-44
- Крылов В.В., Никашов К.Ю. Перспективы развития техники и технологии систем радиоэлектронной борьбы. Зарубежная радиоэлектроника. 1988, № 6.
- McMillian G. Digital RF Memory (DRFM). Austin, TX: Systems & Processes Engineering Corp., 1996.
- Карманов Ю.Т., Рукавишников В.М. Цифровые способы запоминания и воспроизведения радиосигналов. Научно-технический журнал «Цифровые радиотехнические системы». 1997, № 1.
- Афинов В. Направления совершенствования средств РЭП индивидуальной защиты самолетов. Зарубежное военное обозрение. 1998, № 7, № 9.
- Schleher D. Curtis. Electronic Warfare in The Information Age. Artech House, 1999, 624 p.
- Горбунов Ю.Н. Технология цифрового запоминания пространственных частот DRFM-S и перспективы ее внедрения в авионику нового поколения. Радиотехника, 2003, № 1, с. 67-72.
- Карманов Ю.Т. Проблемы и перспективы развития цифровых устройств запоминания и воспроизведения радиосигналов. Цифровые радиоэлектронные системы. 2002-2004, № 5.
- Сонин А.П. Основные тенденции в построении современных и перспективных цифровых устройств формирования помех на основе цифровой радиочастотной памяти (DRFM). По материалам открытой отечественной и зарубежной печати. Цифровые радиоэлектронные системы. 2002-2004, № 5.
- Сонин А.П. Облик перспективной авиационной бортовой станции активных помех. Цифровые радиоэлектронные системы. 2002-2004, № 5.
- Сонин А.П. Актуальные проблемы построения перспективных устройств DRFM и формирования эффективных ответных сигналов в условиях сложной сигнальной обстановки. Сборник докладов юбилейной НТК ЦНИИ РЭС, 2006.
- Карманов Ю.Т. 25-летний опыт применения цифровых технологий обработки радиосигналов в НИИ Цифровых Систем ЮУрГУ. Вестник ЮУрГУ. 2007, № 23.
- Непомнящий Г.А. О влиянии параметров цифрового устройства записи и воспроизведения на качество имитационного сигнала сложной структуры. Цифровые радиоэлектронные системы. 2007-2008, № 7, с. 89-95.
- Сонин А.П. Тенденции развития современных устройств DRFM. Сборник материалов Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций». Самара, Самарский государственный аэрокосмический университет, 2009.
- Добыкин В.Д., Куприянов А.И., Пономарёв В.Г., Шустов Л.Н. Радиоэлектронная борьба. Цифровое запоминание и воспроизведение радиосигналов и электромагнитных волн. Москва, Вузовская книга, 2009
- Сонин А.П. Устройство формирования когерентной помехи. Патент РФ на изобретение 2443058С2.
- Бородин A.M., Лобанов Б.С., Сонин А.П. Пути построения интегрированных бортовых радиотехнических комплексов с цифровой обработкой радиосигналов. Москва, МИРЭА, 2011, 57 с.
- Сонин А.П. Цифровые широкополосные МЛАР и АФАР в EW-системах с полностью цифровой обработкой радиосигналов. Доклад на семинаре-совещании «Актуальные вопросы разработки и применения в аппаратуре РЭБ твердотельных активных многолучевых и фазированных антенных решеток». Москва, ЗАО «Микроволновые системы». 8-9 ноября 2012.
- Крючков И.В., Слюсаренко Д.В., Замятин В.И., Шатов П.В. Разработка универсальной широкополосной платформы цифровой обработки и синтеза радиосигналов в НИИ РЭТ МГТУ им. Н.Э. Баумана. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Приборостроение». 2012.
- Леньшин А.В. Принципы построения авиационных комплексов радиоэлектронной борьбы. Воронеж, ИПЦ ВГУ, 2011, 480 с.
- Леньшин А.В., Зибров Г.В., Виноградов А.Д Бортовые комплексы обороны воздушных судов. Леньшина А.В., ред. Воронеж, Научная книга, 2013, 309 с.
- Леньшин А.В. Бортовые системы и комплексы радиоэлектронного подавления. Воронеж, Научная книга, 2014, 590 с.
- Егоров Н., Кочемасов В. Технология цифровой радиочастотной памяти и ее применение в системах РЭБ. Электроника, НТБ, 2016, № 10, с. 62-71.
- Сонин А.П. Применение цифровых сверхширокополосных антенных решеток в системах ресемплинговой радиолокации и радиопротиводействия. Доклад на семинаре-совещании «Актуальные вопросы разработки и применения широкополосных активных фазированных и многолучевых антенных решеток в системах радиолокации, связи, радиопротиводействия». Москва, АО «Микроволновые системы», 2018.
- De Martino A. Introduction to Modern EW Systems. 2nd edition. Boston, London, Artech House, 2018, 485 p.
- Горбунов Ю.Н., Акопян Г.Л. Обработка и генерация хаотических сигналов в технологии DRFM: учет ресурсных ограничений. РЭНСИТ, 2020, т. 12 (2), с. 219-226.
- Галашин М.Е., Лисовская Т.В., Мельников М.Ю., Кочеров А.Н., Полянский П.О. Формирование изображения ложной цели на экране радиолокаторов с синтезированной апертурой с помощью универсального устройства формирования сигнала на основе полузаказной СБИС 1879ВМ3. Материалы конференции по беспилотным системам UVS Tech. 2010.
- Da-hai Dai, X.F. Wu, Xue-song Wang, Shun-ping Xiao. SAR Active-Decoys Jamming Based on DRFM. IETInternational Conference on Radar Systems. 2007.
- Shoalehvar A. Synthetic Aperture Radar (SAR) Raw Signal Simulation. California Polytechnic State University, 2012.
- Белоруцкий Р.Ю. Цифровые методы имитации эхосигналов РЛС с синтезированием апертуры антенны. Дис. ... канд. техн. наук. Томск, Новосибирский государственный технический университет, 2014.
- Xu Yinhui, Zeng Dazhi, Yan Tao, Xu Xiaoheng. A Real-time SAR Echo Simulator Based on FPGA and Parallel Computing. TELKOMNIKA, 2015, vol. 13, no. 3, pp. 806-812.
- Горбунов Ю.Н., Сонин А.П., Хромцев А.В., Свирин Д.М. Тестирование радиолокаторов с синтезированной апертурой антенны при помощи DRFM. Журнал радиоэлектроники. 2022, № 1.
- Zhu Yan, Zhao Guoqing, Zhang Yu. Research on SAR Jamming Technique Based on Man-made Map. CIEInternational Conference on Radar. 2006.
- Saeedi J. A New Hybrid Method for Synthetic Aperture Radar Deceptive Jamming. International Journal of Microwave Engineering (JMICRO). 2019, vol. 4, no. 1.
- Qingyang Sun, Ting Shu, Kai-Bor Yu, Wenxian Yu. Efficient Deceptive Jamming Method of Static and Moving Targets Against SAR. IEEE Sensors Journal. 2018, vol. 18, iss. 9.
- Ian G. Cumming, Frank H. Wong. Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data: Algorithms and Implementation. Artech House Publishers, Boston, London, 2005.
- Радиолокационные системы воздушной разведки, дешифрование радиолокационных изображений: учебник для курсантов ВВИА имени профессора Н. Е.Жуковского. Школьный Л.А., ред. Москва, Изд-во ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2008.
- Сонин А.П. Способ радиолокационной съемки Земли и околоземного пространства радиолокатором с синтезированной апертурой антенны в неоднозначной по дальности полосе с селекцией движущихся целей на фоне отражений от подстилающей поверхности и радиолокатор с синтезированной апертурой антенны для его реализации. Описание изобретения к патенту RU2740782d
- Farrow C.W. Interpolator for and method of interpolating digital samples. Patent EP 0327268 B1.
- Farrow C.W. A continuously variable digital delay element. Proc. IEEE Int. Symp. Circuits and Systems. Espoo. Finland, June 1988, vol. 3, pp. 2641-2645.
- Valimaki V., Laakso T.I. Principles of Fractional Delay Filters. IEEE International Conference on Acoustics. Speech, and Signal Processing (ICASSP’00), Istanbul, Turkey, 5-9 June 2000.
- Угаров В.А. Специальная теория относительности. Москва, «Наука», 1977, 384 с.
- Болотовский Б.М., Столяров С.С. Современное состояние электродинамики движущихся сред (безграничные среды). УФН, 1974, т. 114, вып. 4, с. 569-608.
- Сацункевич И.С. Экспериментальные корни специальной теории относительности (Изд. стереотип.). Москва, «УРСС», 2013, 176 с.
- Виноградов А.Г., Теохаров А.Н. Сравнительная оценка локальных моделей показателя преломления тропосферы. Наукоемкие технологии. 2013, т. 14, № 9, с. 54-64.
- Кравцов Ю.А., Фейзулин З.И., Виноградов А.Г. Прохождение радиоволн через атмосферу Земли. Москва, Радио и связь, 1983.
- Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Ленинград, «Гид-рометеоиздат», 1984, 752 с.
- Рождественский Д.Б., Котельников А.Б., Рождественский А.Е. Математические технологии в численной экстраполяции. Наукоемкие технологии. 2001, т. 2, № 3, с. 23-30.
- Хэррис Ф.Дж. Использование окон при гармоническом анализе методом дискретного преобразования Фурье. ТИИЭР. 1978, т. 66, № 1, январь, с. 60-90.
- Пальгуев Д.А., Шентябин А.Н., Борзов А.Б., Васильев Д.А., Морозов Н.С. К вопросу о третичной обработке радиолокационной информации. Вопросы радиоэлектроники. 2021, № 1, с. 21-29.
- Конторов Д.С., Голубев-Новожилов Ю.С. Введение в радиолокационную системотехнику. Москва, Сов. радио, 1971, 368 с.
- Пальгуев Д.А., Таныгин А.А. Патент 2461843 РФ, МПК G01S 13/91 (2006.01). Способ обработки радиолокационной информации в сетевой информационной структуре автоматизированной системы управления. Заявл. 29.04.2011. Опубл. 20.09.2012.
- Кузьмин С.З. Основы цифровой обработки радиолокационной информации. Москва, Сов. радио, 1974, 432 с.
- Пальгуев Д.А., Шентябин А.Н. К вопросу оценки вероятности объединения радиолокационной информации при третичной обработке в сетевых структурах. Радиопромышленность. 2020, т. 30, № 2, с. 32-41.
- Пальгуев Д.А. Сочетание алгоритмов обработки информации и структуры информационной системы как инструмент построения информационной системы сетевой структуры. Радиопромышленность. 2021, т. 31, № 2, с. 49-60.
- Пальгуев Д.А., Фитасов А.В. Патент 2645154 РФ, МПК G01S 13/91 (2006.01). Способ сетевой обработки информации в автоматизированной системе обработки и обмена радиолокационной информацией. Заявл. 15.11.2016. Опубл. 16.11.2018.
- Бреслер И.Б., Корниенко В.В., Семенов С.А., Тихомиров В.А., Фомин М.Д. Агрегирование информации о воздушной обстановке. Тверь, Военная академия ВКО им. маршала Г.К. Жукова, 2008, 136 с.
- Пальгуев Д.А., Радаева А.С. Патент 135152 РФ, МПК G01S13/91 (2006.01), G06F 13/00 (2006.01). Сервер сетевой информационной структуры. Заявл. 24.06.2013. Опубл. 27.11.2013.
- Awerbuch Drs.B., Mishra A. Introduction to Ad hoc Networks CS-647: Advanced Topics in Wireless Networks. Department of Computer Science Johns Hopkins University. URL: http://www.cs.jhu.edu/~cs647/intro_adhoc.pdf (accessed 20.04.2021).
- Пальгуев Д.А., Панкратов С.И. Патент 2543068 РФ, МПК G01S 13/91 (2006.01). Сетевая автоматизированная система передачи радиолокационной информации. Заявл. 27.11.2013. Опубл. 27.02.2015.
- Стандарты VLAN — IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Q. URL: https://en.wikipedia.org/ wiki/IEEE_802.1Q.
- Стандарт протокола маршрутизации OSPF версия 2 — RFC 2328 // IETF: URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc2328.txt
- Netfilter. Firewalling, NATandpacket mangling for linux. URL: http://netfilter.org
- Хомяков А.В., Филипченков В.И., Мамон Ю.И. Алгоритмы совместной траекторной обработки в многопозиционном радиолокационном комплексе. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2016, № 2, с. 305-314.
- Архимандритов И.Б., Белов С.Г., Верба В.С., Липатов А.А., Миляков Д.А., Сидоров И.А., Четыркин ДЮ. Задача разработки модели цифровой платформы сбора, обработки и распространения пространственных данных, построенной с использованием сетецентрической авиационной системы мониторинга. Журнал радиоэлектроники. 2018, № 5, с. 8.
- Коновалов А. А. Алгоритм завязки траектории цели в асинхронном многопозиционном радиолокационном комплексе. Радиотехника. 2012, № 7, с. 50-55.
- Кирюшкин В.В., Волков Н.С. Межпозиционное отождествление результатов измерений и определение координат воздушных целей в многопозиционной радиолокационной системе на беспилотных летательных аппаратах. Теория и техника радиосвязи. 2019, № 1, с. 107-116.
- Журавлев А.В., Кирюшкин В.В., Коровин А.В. Алгоритм межпозиционного отождествления результатов измерений в суммарно-дальномерной многопозиционной радиолокационной системе в условиях многоцелевой обстановки. Москва, Радиотехника. 2019, т. 8, № 6 (8), с. 180-189.
- Воронина Н.Г., Шафранюк А.В. Проблемные вопросы решения задач при вторичной и третичной обработке данных в системах освещения обстановки. Материалы конференции «Управление в морских системах» (УМС — 2018). СПб., 2018, с. 215-221.
- Хорошевский В.Г. Распределенные вычислительные системы с программируемой структурой. Вестник СибГУТИ, 2010, № 2, с. 4-39.
- Lee E.A. Cyber-Physical Systems — Are Computing Foundations Adequate? Department of EECS, UC Berkeley Position Paper for NSF Workshop On CyberPhysical Systems: Research Motivation, Techniques and Roadmap October 16-17, Austin, 2006.
- Goebel R., Sanfelice R.G., Teel A.R. Hybrid Dynamical Systems: Modeling, Stability, and Robustness. Princeton University Press, New Jersey, 2012.
- Sanfelice R.G. On the existence of control Lyapunov functions and state-feedback laws for hybrid systems. IEEE Transactions on Automatic Control. 2013, vol. 58 (12), рр. 3242-3248.
- Lee E.A., Zheng H. Operational semantics for hybrid systems. Hybrid Systems: Computation and Control: 8th International Workshop. 2005, рр. 25-53.
- Мишунин В.В., Лихолоб П.Г. Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов. Белгород, Изд-во БелГУ, 2010, 201 с.
- Садов В.Б., Чернецкий В.О. Микропроцессорные системы управления. Издательский центр Южно-Уральского государственного университета, 2013, 59 с.
- Патент на изобретение РФ № 2739723 от 25.09.2020 г.
- Data Sheet No. PD60146 Rev O Single channel driver.
- Martinez H.L., Khursheed S., Reddy S.M. LFSR generation for high test coverage and low hardware overhead. IET Computers & Digital Techniques, 2020, vol. 14 (1), рр. 27-36.
- Matveev A.M., Dembitsky N.L., Ushkar M.N. Continuous Computing Devices for Built-In Diagnostic System of Transmit/Receive Module in Active Phased Array Radar. Communications Published in: 2020 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications? Moscow, рр. 1-5.
- Заявка на изобретение РФ № 2021119515 от 02.07.1921 г.
- Игнатьев С.В., Тихонов В.Б., Кордюков Р.Ю. Средства автоматизации системы управления техническим диагностированием радиоэлектронной аппаратуры. Программные продукты и системы. Научно-практическое издание. Вып. 1. НИИ Центрпрограммсистем. Тверь, 2013, с. 109-115.
- Игнатьев С.В., Клемин А.А., Черняк А.В., Яковлев А.А. Способ определения объема встроенных аппаратных средств контроля и диагностирования на основе вероятностной модели радиоэлектронной аппаратуры. Наукоемкие технологии, 2019, т. 20, № 2, с. 5-14.
- Бабурина И.А., Губайдуллина Э.Э., Юрковская Г.И. Основные особенности предприятий оборонно-промышленного комплекса. Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2010, № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ osnovnye-osobennosti-predpriyatiy-oboronno-promyshlennogo-kompleksa
- Ступин Д.Д., Сухарева А.Н. Применение мультиагентных технологий при организации научно-производственных кластеров предприятий, ориентированных на разработку и создание наукоемкой продукции. Труды ХХ Международной конференции. Проблемы управления и моделирования в сложных системах. Федосов Е.А., Кузнецов Н.А., Боровик С.Ю., ред. 2018, с. 505-508.
- Шарко Е.Р., Савельев И.И. Применение цифровых технологий при формировании стратегии отечественных компаний. Научные исследования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Электронный журнал. 2019, т. 11, вып. 2, с. 107-120.
- Ефимова Н.С., Новиков А.Н., Олейникова М.В. Автоматизация бизнес-процессов при взаимодействии предприятий авиастроения с контрагентами. Инновации и инвестиции. 2019, № 8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ avtomatizatsiya-biznes-protsessov-pri-vzaimodeystvii-predpriyatiy-aviastroeniya-s-kontragentami
- Ступин Д.Д., Сухарева А.Н. Единое проектное пространство для кооперации предприятий ОПК как необходимый элемент цифровой трансформации. MVВсероссийская мультиконференция по проблемам управления (МКПУ-2021): материалы XIVмультиконференции. Дивноморское, Геленджик, 27 сентября — 2 октября 2021 г. В 4 т. Т. 2. Ростов-на-Дону, Таганрог, Изд-во Южного федерального университета, 2021, с. 170-173.
- Солдатов Д.П., Гладун В.В., Павлов Р.А., Пирогов Ю.А., Тищенко Д.А. Обнаружение потенциально опасных предметов с помощью системы пассивного радиовидения миллиметрового диапазона. Ученые записки физического факультета московского университета, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012, № 1, с. 67-72.
- Сердюцкая Д.А., Максимова А.А. Моделирование процессов обнаружения оружия на теле человека при его импульсном облучении. Моделирование, оптимизация и информационные технологии: Воронежский институт высоких технологий, 2016, № 3 (14).
- Гладун В.В., Котов А.В., Криворучко В.И. Система ближнего пассивного радиовидения 3-мм диапазона. Журнал радиоэлектроники. 2010, № 7.
- Zhong H., Xu J., Xie X., Yuan T., Reightler R., Madaras E., Zhang X.-Ch. Nondestructive defect identification with terahertz time-of-flight tomography. IEEE Sensors Journal, 2005, vol. 5, no. 2, pp. 203-208.
- Hitchcock R.T. Radio-frequency and Microwave Radiation. American Industrial Hygiene Assn., 2004, рр. 1-3.
- Sheen D.M., McMakin L., Hall T.E. Three-dimensional millimeter-wave imaging for concealed weapon detection. IEEE Trans. Microwave Theory Techn. 2001, vol. 49, рр. 1581-1592.
- Terahertz imaging cameras. TeraSense Group, Inc. URL: https://terasense.com/ products/sub-thz-imaging-cameras/
- Oberg E., Franklin D.J., Holbrook H.L., Ryffel H.H., Green R.E., McCauley Ch.J., eds. Machinery's Handbook (25th ed.), New York, Industrial Press, 1996, рр. 12841287.
- Разевиг В.В., Ивашов С.И., Бугаева А.С. Нейросетевой метод восстановления радиоголограмм, успехи современной радиоэлектроники. 2020, т. 74, № 12, с. 5-16.
- Назаров А.В., Благодыренко Е.В. Алгоритм идентификации радиоизображений, представленных многомерными групповыми точечными объектами, с использованием карты кохонена — современные проблемы создания и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. III Всероссийская научно-практическая конференция. Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского. Санкт-Петербург, 2016.
- Николенко С., Архангельская Е., Кадурин А. Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей. Питер, 2020.
- Волкова К. Рынок беспилотных летательных аппаратов 2020-2025: 5 ключевых особенностей. URL: https://skymec.ru/blog/drone-use-cases/5-osobennostey-rynka-2020-2025/
- Суворова А. Основные направления финансирования проекта военного бюджета США в 2022 году. Зарубежное военное обозрение. 2021, № 12, с. 39-41.
- Китайские военные тратят на ИИ столько же, сколько и американские. URL: https://www.securitylab.ru/news/526080.php
- Халинин М., Васильев Ю., Владимиров В. Руководство Индии об использовании искусственного интеллекта в вооруженных силах. Зарубежное военное обозрение. 2021, № 12, с. 25-33.
- Скиба В.А., Кузьмин А.А. Анализ методов и средств противодействия беспилотным летательным аппаратам в интересах Ракетных войск стратегического назначения. Военная мысль. 2021, № 11, с. 104-114.
- Приступа И.Г. Расчет эффективности комплексов средств поражения при массированном авиационном ударе с использованием показателя нанесенного урона. Труды VII Всероссийской научно-технической конференции РТИ системы ВКО - 2019. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020, с. 528-535.
- Каляев И.А., Гайдук А.Р., Капустян С.Г. Модели и алгоритмы коллективного управления в группах роботов. Москва, Физматлит, 2009, 280 с.
- Раковенко А.А., Куницын Р.И. Перспективы развития группового управления робототехническими комплексами на основе интеллектуальных технологий. Известия ВА РВСН им. Петра Великого. 2021, № 297, ч. 9, с. 234-242.
- Скиба В.А., Раковенко А.А., Квятковский О.Ю., Быков К.В., Хачатрян А.В. Робототехнические комплексы военного назначения. Ч. 2. Робототехника военного и специального назначения. Балашиха, ВА РВСН им. Петра Великого, 2021, 224 с.
- Робототехнические комплексы военного и специального назначения. Балашиха, ВА РВСН им. Петра Великого, 2020, 352 с.
- Моисеев В.С. Групповое применение беспилотных летательных аппаратов. Казань, Редакционно-издательский центр «Школа», 2017, 572 с.
- Евдокименков В.Н., Красильщиков М.Н., Оркин С.Д. Управление смешанными группами пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в условиях единого информационно-управляющего поля. Москва, Изд-во МАИ, 2015, 272 с.
- Канарейкин Д.Б., Павлов Н.Ф., Потехин В.А. Поляризация радиолокационных сигналов. Москва, Советское радио, 1966, с. 1-440.
- Киселев А.З. Теория радиолокационного обнаружения на основе использования векторов рассеяния целей. Санкт-Петербург, Наука, 2005, с. 1-294.
- Рытов С.М., Кравцов Ю.А., Татарский В.И. Введение в статистическую радиофизику. Часть II. Случайные поля. Москва, Наука, 1978, с. 1-463.
- Виноградов А.Г., Верденская Н.В., Иванова И.А. Модель сигнала, рассеянного ионосферными неоднородностями, на выходе согласованного фильтра. Труды XXXII Всероссийского симпозиума «Радиолокационное исследование природных сред». Санкт-Петербург, 2011.
- Верденская Н.В., Иванова И.Л., Сазонов В.В. Сравнение характеристик радиолокаторов с различными видами поляризационного излучения и приема при использовании оптимального алгоритма обнаружения. Труды XVI Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». Воронеж, 13-15 апреля 2010 г.
- Олюнин Н.Н., Виноградов Л.Г., Сазонов В.В. Фасеточная модель в задачах рассеяния радиолокационных сигналов. Москва, ЛО РТИ, 2007, 21.
- Конторов С.М., Шипулин А.В., Кюпперс Ф.А., Валуев В.В. Многоканальный радиофотонный приемный тракт. Фотоника, 2019, т. 13, № 6, с. 584-593
- Петров А.А. Лазерное формирование микролинз на базе оптических волокон. Дисс., 2005.
- Листвин А.В., Листвин В.Н., Швырков Д.В. Оптические волокна для линий связи. Москва, ЛЕСАРарт, 2003, с. 8-288.
- Ly A., Auroux V., Khayatzadeh R., Gutierrez N., Fernandez A., Llopis O., Member. Highly spectrally pure 90 GHz signal synthesis using a coupled optoelectronic oscillator, IEEE, 2018.
- Taylor J.D. Ultra-wideband radar technology, 2001. CRC Press. Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.
- Lacomme P., Hardange J.P., Marchais J.C., Normant E. Air and Spaceborne Radar Systems — an introduction. William Andrew Publishing. 2001.
- Billingsley J.B. Low-Angle Radar Land Clutter. Measurements and Empirical Models. William Andrew Publishing. 2002.
- Ward K., Tough R., Watts S. Sea Clutter. Scattering, the K Distribution and Radar Performance. The Institution of Engineering and Technology. Michael Faraday House. UK. 2013.
- Upton L.O., Thurman L.A. Radars for the Detection and Tracking of Cruise Missiles. Lincoln Laboratory J. 2000, vol. 12, no 2, pp. 355-366.
- Feng S., Chen J. Low-Angle Reflectivity Modeling of Land Clutter. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2006, vol. 3, no. 2, pp. 254-258.
- Whitrow J.L. A Model of Low Grazing Angle Sea Clutter for Coherent Radar Performance Analysis. DSTO-TR-2864. Defence Science and Technology Org. Edinburgh, South Australia 5111, Australia. 2013.
- Fante R.L. Probability of Detecting a Fluctuating Target immersed in both Noise and Clutter. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. AES-13, 1977, no. 6, pp. 711-716.
- Immoreev I.Y. Ultrawideband Radars: Features and Capabilities. Journal of Communications Technology and Electronics, 2009, vol. 54, no. 1, pp. 1-26.
- Salt J.E., Nguyen H.H. Performance Prediction for Energy Detection of Unknown Signals. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2008, vol. 57, no. 6, pp. 3900-3904.
- Urkovits H. Energy Detection of Unknown Deterministic Signals. Proceedings IEEE, 1967, vol. 55, no. 4, pp. 523-531.
- Atapattu S., Tellambura C., Jiang H. Energy Detection for Spectrum Sensing in Cognitive Radio. Springer New York, Heidelberg, Dordrecht London, 2014.
- Digham F.F., Alouini M.-S., Simon M. K. On the Energy Detection of Unknown Signals over Fading Channels. Proc IEEE Int Conf Commun, Anchorage, AK, 2003, pp. 3575-3579.
- Digham, F.F., Alouini M.S., Simon M.K. On the energy detection of unknown signals over fading channels. IEEE T on Communications, 2007, vol. 55 (1), pp. 21-24.
- Olabiyi O., Alam S., Odejide O., Annamalai A. Further Results on the Energy Detection of Unknown Deterministic Signals over Generalized Fading Channel. IEEE International Workshop on Recent Advances in Cognitive Communications and Networking, 2011, pp. 908-912.
- Richards M.A. Fundamentals of Radar Signal Processing. 2-nd ed., McGraw-Hill, 2014.
- Chernogor L.F., Lazorenko O.V. Radar Equation for Ultra-Wideband Signals. Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, 17-21 September, 2012, Sevastopol, pp. 34-38.
- Hufford G.A., Longley A.G., Kissick W.A. A guide to the use of the ITS irregular terrain model in the area prediction mode. NTIA Report 82-100.
- Ayasli S. SEKE: A Computer Model for Low Altitude Radar Propagation Over Irregular Terrain. IEEE Transactions on Antennas Propagation, AP-34. 1986, no. 8, pp. 1013-1023.
- Беличенко В.П., Буянов Ю.И., Кошелев В.И. Сверхширокополосные импульсные радиосистемы. Новосибирск, Наука, 2015.
- Astanyn L.Y., Kostylev A.A. Ultrawideband Radar Measurements Analysis and Procerssing. IEE, London, 1997.
- Shirman Y.D., Leshchenko S.P., Orlenko V.M. Advantages and Problems of Wideband Radar, Radar 2003 IEEE, pp. 15-21.
- Prather W.D., Baum C.E., Torres R.J., Sabath F., Nitsch D. Survey of Worldwide High-Power Wideband Capabilities IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2004, vol. 46, no. 3, pp. 335-344.
- Manteghi M, Rahmat-Samii Y. On the Characterization of a Reflector Impulse Radiating Antenna (IRA): Full-Wave Analysis and Measured Results. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2006, vol. 54, no. 3, pp. 812-822.
- Иванов В.К., Шаляпин В.Н., Левадный Ю.В. Развитие методов прогнозирования радиолокационной наблюдаемости над морской поверхностью в ИРЭ НАН Украины. Радиофизика и электроника. 2009, т. 14, № 3, с. 299-314.
- Гаврилов А.С., Петров Ю.С. Методы расчета структуры приводного слоя атмосферы применительно к задачам радиолокации над океаном. Рассеяние и дифракция радиолокационных сигналов и их информативность. Ленинград, Изд-во СЗПИ, 1984, с. 31-36.
- Rogers L.T., Pauls R.A. Measured performance of evaporation duct models. Proc. Battlespase Atmospherics Conference. 3-5 Dec 1996, NRaDTD2938 (ADA323038), р. 1996.
- Мыценко И.М., Панкратов Л.С., Хоменко С.И. Экспериментальное исследование дальности действия судовых навигационных РЛС сантиметрового диапазона в районах Мирового океана. Вып. 2(32). Харюв, Харювський вшськовий ун-т, 2001, с. 56-59.
- Rotheram S. Radiowave propagation in the evaporation in the evaporation duct. The marooning Rev. 1974, vol. 42, pp. 18-40.
- Мыценко И.М., Роенко А.Н., Хоменко С.И. Диагностика и прогнозирование дальности действия судовых навигационных РЛС трехсантиметрового диапазона. Сб. науч. тр. Радиофизика и электроника. 2001, т. 6, № 1, с. 67-71.
- Мыценко И.М. Исследование распространения радиоволн сантиметрового диапазона при наличии волновода испарения. Сб. науч. тр. Радиофизика и электроника. 2008, т. 13, № 2, с. 173-177.
- Светличный В.А., Смирнова О.В. Применение геоинформационных систем для оперативного прогнозирования радиолокационной наблюдаемости объектов. Информация и космос. 2014, № 4, с. 73-76.
- Ozgun O., Apaydin G., Kuzuoglu M., Sevgi L. PETOOL: MATLAB-based oneway and two-way split-step parabolic equation tool for radiowave propagation over variable terrain. Computer Physics Communications. 2011, vol. 182, iss. 12, рр. 2638-2654.
- Татарский В.И. Распространение волн в турбулентной атмосфере. Москва, Наука. 1967.
- Andreas E.L. Parametrizing scalar transfer over snow and ice: a review. Journal of hydrometeorology, 2002, v. 3, рр. 417-431.
- Westwater E.R., Han Y., Leuskiy V., Kadygrov E.N., Viazankin S.A. Remote sensing of boundary layer temperature profiles by a scanning 5-mm microwave radiometer and RASS: Comparison experiment. Atmos. Oceanic Technol., 1999, vol. 16 (7), рр. 805-818.
- Иванов В.К., Шаляпин В.Н., Левадный Ю.В. Определение высоты волновода испарения по стандартным метеорологическим данным. Изв. РАН. Физика Атмосферы и Океана. 2007, т. 43, № 1, с. 42-51.
- Монин А.С., Яглом А.М. Статистическая гидромеханика. В 2 ч. Москва, Наука.
- Чаликов Д.В. О профилях ветра и температуры в приземном слое атмосферы при устойчивости стратификации. Тр. ГГО. 1968, вып. 207, с. 170-173.
- Фок В.А. Проблемы дифракции и распространения электромагнитных волн. Москва, Сов. радио, 1970.
- Фейнберг Е.Л. Распространение радиоволн вдоль земной поверхности. Москва, Наука. Физматлит, 1999.
- Иванов В.К., Лановой В.Н., Фрейлихер В.Д. Влияние флуктуаций параметров турбулентности на затухание волн в тропосферном волноводе. Изв. вузов. Радиофизика. 1989, т. 32, № 3, с. 255-266.
- Muschinski A., Worthington R.M., Frehlich R.G., Jensen M.L., Balsley B.B. 2000: Turbulence spectra and vertical profiles of energy dissipation rate and temperature structure parameter in thin turbulent layers embedded in a stably stratified environment. Proceed. 14th Symp. on Boundary Layer and Turbulence. Aspen, paper 7.3.