Патенты автора Будко Никита Павлович (RU)

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для осуществления функционального контроля, контроля технического состояния средств радиосвязи (СРС) радиолиний автоматизированных радиоцентров (АРЦ) межведомственной автоматизированной сети радиосвязи (АСРС), в том числе автоматизированных передающих радиоцентров (ПДРЦ) и автоматизированных приемных радиоцентров (ПРЦ), а также - радиопередающих устройств (РПДУ) и радиоприемных устройств (РПУ). Техническим результатом является повышение полноты и достоверности идентификации вида технического состояния как передающих, так и приемных радиосредств радиолиний АРЦ. Заявленный способ состоит из четырех этапов. На первом этапе производят анализ исходных данных для ведения радиосвязи в радиолинии (РЛ), определяют номенклатуру контролируемых параметров и допусков на них, устанавливают аналитическую зависимость между показателями качества функционирования (ПКФ) и техническими параметрами радиосредства, рассчитывают пороговое значение ПКФ для i-го вида сигнала. На втором этапе формируют цифровые эталонные модели применяемых радиосигналов , сохраняют их в базе данных АРЦ, выполняют расчет импульсных характеристик согласованных фильтров (СФ) измерителя коэффициентов подобия сигналов (ИКПС) по условию , проверяют выполнение условия для каждой пары сформированных сигнал-импульсных характеристик, при выполненном условии сохраняют значения отсчетов импульсных характеристик СФ ИКПС в баз данных АРЦ. На третьем этапе для идентификации вида технического состояния РПДУ вводят исходные данные , полученные в ходе выполнения первого и второго этапов способа, выполняют измерения ПКФ формирователей сигналов (ФС) тестово-функциональным методом в интервалах времени между сеансами передачи дискретной информации в радиолинии, в результате синтезируют матрицу ПКФ размером , для каждого значения которой проверяют соблюдение условия , при этом если условие выполняется, то производят интерполяцию матрицы значений ПКФ , если нет, то выполняют управление аппаратурным ресурсом ПДРЦ путем автоматизированного включения резервного комплекта СРС. На четвертом этапе для качественно-количественной идентификации вида технического состояния РПУ вводят исходные данные в виде значений , далее производят измерения отношения сигнал/шум и m - параметра распределения Накагами для учета влияния среды распространения радиоволн на вероятность ошибки , и выполняют предварительную оценку значения вероятности ошибки в канале связи, осуществляют измерение значений коэффициентов ошибок после первых решающих схем основных и резервных РПУ АРЦ, при необходимости выполняют автоматизированное включение резервного комплекта РПУ. 13 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для осуществления в режиме реального времени проверок технического состояния берегового и плавучего навигационного и телекоммуникационного оборудования базовых станций (БС) автоматической идентификационной системы (АИС) внутренних водных путей (ВВП) Российской Федерации (РФ), а также портов и прибрежных морских районов, в том числе районов с интенсивным судоходством. Техническим результатом является расширение перечня контролируемого берегового и плавучего оборудования и повышения оперативности процесса контроля технического состояния объектов мониторинга. Упомянутый технический результат достигается за счет использования в качестве средства мониторинга дистанционно управляемого безэкипажного водного судна, обладающего более высокой по сравнению с беспилотным летательным аппаратом грузоподъемностью, вследствие чего оснащенного более совершенным автоматизированным измерительным комплексом; за счет применения процедуры экспресс-контроля, когда вид технического состояния определяется не по всему перечню контролируемых параметров, предусмотренных нормативно-технической документацией (НТД), а по их ограниченному числу; за счет применения метода вейвлет-анализа при обработке и хранении измерительной информации, относящегося к методам контроля реального времени; за счет трансляции от бортового АИК в береговой АИК администрации бассейна ВВП не всего объема доступной измерительной информации по каждому объекту мониторинга, а только вида его технического состояния путем формирования соответствующего сигнала. 7 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для осуществления в режиме реального времени проверок технического состояния берегового и плавучего навигационного и телекоммуникационного оборудования базовых станций (БС) автоматической идентификационной системы (АИС) внутренних водных путей (ВВП) Российской Федерации (РФ), а также портов и прибрежных морских районов, в том числе районов с интенсивным судоходством. Техническим результатом является расширение перечня контролируемого берегового и плавучего оборудования и повышение оперативности процесса контроля технического состояния объектов. В заявленном способе используют систему мониторинга, состоящую из берегового и бортового автоматизированных измерительных комплексов (АИК) с базами знаний, расположенных соответственно на берегу и на борту средства мониторинга (СрМ). Бортовым АИК измеряют координаты СрС и СНО и одновременно формируют радионавигационные сигналы, которые кодируют, излучают, принимают береговым АИК, декодируют, обрабатывают совместно с сигналами с выхода измерительного прибора берегового АИК, отображают и регистрируют результаты измерений и результаты совместной обработки сигналов. В качестве средства мониторинга используют дистанционно управляемое безэкипажное водное судно (БЭВС), оснащенное бортовым автоматизированным измерительным комплексом (АИК), выполненным с возможностью приема сигналов СрС и СНО различных диапазонов волн, выделенных для связи на внутренних водных путях Российской Федерации (ВВП РФ). 12 ил., 1 табл.

Изобретения относятся к области электрорадиотехники, а именно к подводной технике электромагнитной связи. Технический результат состоит в повышении надежности и качества связи, а также помехозащищенности канала связи. Для этого способ и устройство управления робототехническим комплексом морского базирования позволяют повысить пространственную избирательность приема, увеличить зоны чувствительности приема по скалярному либо векторному электродинамическому потенциалу пространства, а следовательно, и увеличить дальность связи при обмене данными между управляющим объектом и объектом управления. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 11ил.

Заявленные способы передачи и приема бинарной информации по каналам радиосвязи в неавтоматическом режиме в условиях сосредоточенных, шумовых и преднамеренных помех относятся к технике радиосвязи. Технический результат заключается в повышении помехоустойчивости и энергетической скрытности принимаемой информации. В условиях сосредоточенных и шумовых помех предложена последовательность действий, которую на приемной стороне отображают с различными градиентами наклона, не совпадающими с градиентом прямых, отображающих сосредоточенные помехи на спектрограмме в плоскости «время-частота». В условиях преднамеренных помех используют режим внутрибитовой псевдослучайной перестройки рабочих частот с уменьшением длительности частотного чипа до времени, меньшего времени реакции системы радиоэлектронного противодействия, что позволяет осуществить фактический переход от канала с прицельной преднамеренной помехой к каналу со случайными сосредоточенными помехами, выделение сигнала на фоне которых осуществляется за счет визуальной идентификации принятых бинарных посылок, зрительный образ которых на спектрограмме отличается от отображения помех своими градиентами наклона и другими характеристиками. При этом повышение помехоустойчивости и энергетической скрытности заявленных способов зависит не только от выбранного частотного диапазона, состояния радиоканала, превышения уровня помех над уровнем сигнала, но также и от длительности бинарных посылок, количества частотных чипов, используемых для их формирования, а также возможностей системы противодействия. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и связи. Технический результат заключается в расширении спектра моделирования видов сетевого трафика. Устройство имитации сетевого трафика содержит первый и второй генераторы шума, первый и второй элементы выборки и хранения, первый и второй элементы сравнения, перестраиваемый генератор тактовых импульсов, генератор линейно-изменяющегося напряжения, первую, вторую и третью регулируемые линии задержки, управляющий элемент, первый и второй электронные ключи, блок коррекции параметров трафика, причем управляющие входы первого и второго электронных ключей подключены соответственно к управляющим выходам «Фронт» и «Спад» блока коррекции параметров трафика, управляющие входы первой, второй и третьей регулируемых линий задержки соответственно подключены к управляющим выходам «Задержка 1», «Задержка 2» и «Задержка 3» блока коррекции параметров трафика, управляющие входы первого и второго генераторов шума объединены и подключены к управляющему выходу «Закон распределения» блока коррекции параметров трафика, управляющий вход перестраиваемого генератора тактовых импульсов подключен к управляющему выходу «Скорость трафика» блока коррекции параметров трафика. 2 н.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано при бесконтактном контроле технического состояния электрооборудования переменного тока. Сущность предлагаемого способа и устройства автоматизированного контроля технического состояния электрооборудования состоит в представлении диагностического пространства, содержащего информационные признаки отказов электрооборудования в виде векторов цифровой последовательности, из которых формируют матрицу технического состояния. Идентификация технического состояния и места отказа в электрооборудовании осуществляется на основании анализа изменений в цифровых последовательностях сформированных матриц технического состояния. При этом предлагается контроль технического состояния электрооборудования осуществлять в два этапа: на первом этапе (анализа) формируют библиотеку эталонных описаний возможных технических состояний электрооборудования (информационных признаков отказов), и запоминают их в виде эталонных матриц технического состояния, а измеренный с датчика напряженности магнитного поля сигнал и преобразованный в матрицу технического состояния также запоминают; на втором этапе (идентификации) поэлементно сравнивают полученную матрицу технического состояния с эталонными матрицами технического состояния, идентифицируют техническое состояние электрооборудования по наибольшему числу совпадений элементов сравниваемых матриц. Технический результат заключается в повышении быстродействия и достоверности идентификации технического состояния электрооборудования. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 9 ил.

Группа изобретений относится к области информационно-вычислительных сетей. Технический результат, достигаемый с помощью заявленных способа и устройства гибридной коммутации распределенной многоуровневой телекоммуникационной системы, блока коммутации и генератора искусственного трафика, сводится к повышению эффективности использования выходных трактов и улучшению вероятностно-временных характеристик информационного обмена при допустимом уровне отказов в обслуживании за счет выбора режима коммутации и применения локальной адаптивной, децентрализованной и централизованной маршрутизации, учитывающих уровень загрузки буферов памяти на различных сетевых уровнях иерархии распределенной системы, реализации режима обучения и настройки устройства с широким классом видов трафика, используемого в современных сетевых технологиях. Причем снижение вероятности отказа и среднего времени задержки сообщений при обслуживании устройством неравномерного трафика происходит за счет предварительного обучения системы и учета ее состояния при выборе режима коммутации. Уведомление блока коммутации о длине подлежащего передаче сообщения в фазе установления соединения позволяет предотвратить коллизии в сети, связанные с переполнением памяти узлов коммутации, повысить эффективность использования каналов связи за счет передачи длинных сообщений в реальном масштабе времени с использованием режима коммутации каналов, а коротких - в режиме коммутации пакетов. Обеспечивая режим обучения, генератор искусственного трафика позволяет прогнозировать нагрузку на сети без привлечения пользователей (абонентов), генерируя случайные импульсные последовательности, моделирующие основные виды трафика современных телекоммуникационных систем. 4 н.п. ф-лы, 16 ил.

Группа изобретений относится к области информационно-вычислительных сетей и могут быть использованы, например, при проектировании центров коммутации на цифровых сетях интегрального обслуживания. Технический результат, достигаемый с помощью заявленных способа и устройства гибридной коммутации цифровых каналов связи, генератора сетевого трафика и модуля идентификации, заключается в снижении временных задержек в передаче сообщений при допустимом уровне отказов в обслуживании за счет выбора режима коммутации, учитывающем уровень загрузки буферов памяти и реализации режима обучения и настройки устройства с широким классом видов трафика, используемых в современных технологиях ATM, SDH и др., а также в повышении производительности модуля идентификации параметров сообщений. Для этого устройство работает в трех режимах: в режиме коммутации пакетов, в режиме коммутации каналов и в режиме обучения. Реализация заявленных способа и устройства гибридной коммутации цифровых каналов связи, генератора сетевого трафика и модуля идентификации подтверждает целесообразность передачи длинных сообщений методом коммутации каналов, а коротких - методом коммутации пакетов, так как это не только обеспечивает сохранение масштаба времени, но и служит достижению указанных целей изобретения. 4 н.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к технике передачи дискретной информации, радиотехнике и может использоваться в радиостанциях

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для статистической оценки показателя частоты воздействия дестабилизирующих факторов при моделировании процедуры распознавания сложного динамического объекта на временном интервале

 


Наверх