Перейти к основному контенту Перейти к главному меню навигации Перейти к нижнему колонтитулу сайта
##common.pageHeaderLogo.altText##
Известия ЮФУ
Технические науки
  • Текущий выпуск
  • Предыдущие выпуски
    • Архив
    • Выпуски 1995 – 2019
  • Редакционный совет
  • О журнале
    • Официально
    • Основные задачи
    • Основные рубрики
    • Специальности ВАК РФ
    • Главный редактор
English
ISSN 1999-9429 print
ISSN 2311-3103 online
  • Вход
  1. Главная /
  2. Найти

Найти

Расширенные фильтры
Опубликовано после
Опубликовано до

Результаты поиска

Найдено результатов: 6.
  • ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВЫЙ ФИЛЬТР ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ КОНДЕНСАТОРАХ С ПЕРЕСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ ПОЛЮСА ЦИФРОВЫМ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ

    Д.Ю. Денисенко , Н.Н. Прокопенко , Ю.И. Иванов , Д.В. Кузнецов
    179-189
    2025-11-10
    Аннотация ▼

    Разработан и исследован дискретно-аналоговый фильтр второго порядка на двух частотозадающих конденсаторах. Предлагаемая схема содержит два входа (In_LPF_HPF, In_BPF_NPF) и четыре выхода (Out_LPF, Out_BPF, Out_HPF, Out_NPF). Тип фильтра (числитель передаточной функции) определяется путем подключения к соответствующему входу схемы источника сигнала и съема сигнала с соответствующего выхода. Затухание полюса зависит от сопротивления одного резистора R5, который не влияет на другие параметры. Поэтому затухание полюса может перестраиваться с помощью этого резистора. Для установления коэффициента передачи в полосе пропускания на заданном уровне в ФНЧ и ФВЧ целесообразно использовать резистор R1, а для ПФ и РФ – резистор R2. Изменение данных резисторов не будет вызывать изменения других параметров схемы фильтра. Установлено, что частота полюса зависит от сопротивления резистора R8 или цифрового потенциометра , коэффициент передачи которого может изменяться путем изменения двоичного цифрового кода , подаваемого на его управляющие входы, а остальные параметры звена фильтра от них не зависят, поэтому путем изменения сопротивления этого резистора или коэффициента передачи цифрового потенциометра частота полюса может перестраиваться в широком диапазоне при сохранении других параметров. Компьютерное моделирование исследуемого дискретно-аналогового фильтра выполнено в среде Micro-Cap. Приведены последовательности импульсов, управляющих электронными ключами. Показаны графики выходных напряжений на выходах схемы (Out_LPF, Out_BPF, Out_HPF, Out_NPF). Применение цифрового потенциометра в схеме фильтра крайне перспективно при построении адаптивных систем обработки сигналов

  • МОДИФИЦИРОВАННАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

    М. Ю. Поленов , Д.А. Иванов
    2021-02-13
    Аннотация ▼

    Предложена модифицированная распределенная архитектура обработки данных на
    основе модели клиент-сервер, как один из вариантов реализации программного приложения
    геоинформационной системы. Проведенный обзор существующих геоинформационных
    систем и их классификация с точки зрения архитектуры продемонстрировали перспек-
    тивность применения распределенной архитектуры. Однако, системы, разработанные на
    основе традиционной распределенной архитектуры, сталкиваются с проблемами ото-
    бражения обработанных трехмерных данных в реальном времени на вычислительных уст-
    ройствах с низкой производительностью. В связи с этим целью данной работы является
    разработка и исследование модифицированной архитектуры геоинформационных систем,
    позволяющей снизить требования к вычислительным устройствам клиентов. Актуаль-
    ность темы исследования заключается в том, что в настоящее время существуют уст-
    ройства способные поддержать работу только тонких клиентов, которые зачастую
    имеют малый функционал и не способны решать тяжелые вычислительные задачи. В
    статье рассмотрены особенности структурной и программной реализации геоинформационной системы на основе традиционной архитектуры и предложенной модифицирован-
    ной распределенной архитектуры. Приведены результаты экспериментов проведенных на
    двух разработанных программных приложениях, имеющих различную архитектуру. Про-
    граммная реализация модифицированной архитектуры и результаты экспериментов, по-
    казали целесообразность ее применения для геоинформационных систем на пользователь-
    ских вычислительных устройствах с невысокой производительностью. Предложенная ар-
    хитектура может быть использована и в других распределенных системах. Особенно в
    таких, где стоят задачи отображения трехмерной информации на тонких клиентах

  • РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «УМНОЕ ПОЛЕ»

    З.В. Нагоев , В. М. Шуганов , А.У. Заммоев , К. Ч. Бжихатлов , З. З. Иванов
    2022-04-21
    Аннотация ▼

    Производство сельскохозяйственной продукции в настоящее время тесно связано с
    применением цифровых технологий, элементов точного земледелия, автоматизацией и
    роботизацией сельского хозяйства, так как они дают возможность осуществлять посто-
    янный мониторинг, своевременно реагировать на производственные риски, повышать эф-
    фективность производства и использования ресурсов. Особое внимание уделяется необходимости комплексного использования цифровых технологий и искусственного интеллекта
    для создания интеллектуальных интегрированных систем (ИИС) сельскохозяйственного
    производства. Как показывают исследования, активнее всего IT-технологии применяются
    в полевом земледелии при выращивании зерновых культур. Основной культурой при произ-
    водстве селекционного, семеноводческого и товарного зерна в Кабардино-Балкарской Рес-
    публике является кукуруза, поэтому предполагается, что ИИС «Умное поле» должна быть
    разработана первоначально именно для этой культуры, а затем с некоторыми доработ-
    ками использована и для производства любой растениеводческой продукции – других видов
    зерна, овощей, фруктов, винограда и бахчевых. Она позволяет снизить на некоторых эта-
    пах производства продукции участие человека, путем автоматизации процесса и его кон-
    троля посредством различных «умных» устройств. Работа ИИС «Умное поле» основана
    на использовании множества сенсоров, в том числе устанавливаемых на мобильной техни-
    ке (наземные и воздушные пилотируемые и беспилотные транспортные средства, косми-
    ческие спутники) и переносных портативных устройствах для получения оперативных
    данных о состоянии полей и посевов, что позволяет: – анализировать готовность сельско-
    хозяйственных угодий к посевным работам, отслеживать ход вегетации растений с целью
    эффективного и оперативного планирования агротехнических мероприятий (химическая
    защита от вредителей и болезней, подкормка, орошение и т.д.); – прогнозировать показа-
    тели эффективности производства (общий валовой сбор, урожайность с га), а также
    своевременно выявлять производственные риски (появление вредителей, болезней расте-
    ний, засоленности почв и т.д.); – принимать эффективные решения по управлению исполь-
    зования ресурсов сельскохозяйственных предприятий. С применением «умных» устройств
    стало возможным внедрение т.н. «точного земледелия» для управления продуктивностью
    посевов c учётом изменений в среде обитания растений. В конечном итоге, это дает воз-
    можность решить две главные задачи сельхозпроизводителей – повышение урожайности
    и сокращение издержек. Авторами разработана концепция ИИС «Умного поля» для произ-
    водства зерна кукурузы при использовании перспективных робототехнических систем и
    комплексов. Представлена архитектура ИИС «Умного поля» для производства семенной и
    товарной кукурузы, которую можно с незначительными доработками адаптировать и для
    производства другой растениеводческой продукции.

  • ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОВЕРИЯ В СИСТЕМЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

    А.В. Иванов , А.В. Царегородцев , М.В. Валеев
    233-245
    2025-07-24
    Аннотация ▼

    Актуальность статьи обусловлена цифровой трансформацией российской экономики, важнейшим направлением которой является разработка и внедрение инструментов цифрового рубля в кредитно-финансовой сфере. В этой связи национальная система должна базироваться на информационно-технологической инфраструктуре доверия в системе защищенности цифрового рубля. Основными функциональными свойствами подобной инфраструктуры доверия относятся механизмы идентификация и аутентификация, безопасных финансовых транзакций на основе защиты целостности и конфиденциальности данных участников и пользователей платформы цифрового рубля. Кроме технологической готовности инфраструктуры доверия необходимо формирование доверия населения к цифровому рублю. Вышеназванные обстоятельства обусловили важность и необходимость разработки технологического решения по формированию инфраструктуры доверия в системе защищенности цифрового рубля. В процессе исследования решены следующие задачи: проведена  теоретическая интерпретация и эмпирическая операционализация  базовых понятий инфраструктуры доверия цифрового рубля; исследованы ее организационно-технологические предпосылки; уточнены структурные элементы базовой и ролевой модели инфраструктуры цифрового рубля; проведён анализ методов шифрования и токенизации API, а также сформулировано технологическое решение по обеспечению защищенности инфраструктуры доверия цифрового рубля. По результатам исследования предложен комплекс мер направленных на безопасность допуска к платформе цифрового рубля участников и пользователей по защищённым каналам; безопасность допуска кредитных организаций на основе двухфакторной аутентификации, а также безопасность конфиденциальности физических и юридических лиц на инфраструктуре доверия в системе защищенности  цифрового рубля. Практическое значение имеет перечень работ, связанных с развёртыванием Удостоверяющих центров, средств защиты информации и СКЗИ, интеграцией с единой системой идентификации и аутентификации информационного и системой быстрых платежей и их внедрением в общей системе цифрового рубля.

  • КЛАССИФИКАЦИЯ УЗЛОВ – ОБРАБОТЧИКОВ В СИСТЕМАХ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОДХОДОМ НУЛЕВОГО ДОВЕРИЯ

    М.А. Полтавцева , Д. В. Иванов
    55-62
    2025-07-24
    Аннотация ▼

    Кибербезопасность данных является одним из важнейших факторов успешной реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Проблемы построения защищенных систем обработки больших данных заключаются в их гетерогенной природе, большом числе разнородных инструментов, высокой связности и высоком доверии между распределенными компонентами. Снижение внутреннего доверия и уменьшение поверхности атаки в соответствии с подходом zero-trust необходимо для повышения защищенности таких систем с наименьшим влиянием на их производительность. Целью работы является создание метода динамической классификации узлов и компонент обработки данных в гетерогенных системах больших данных на основе применения различных подходов к снижению доверия в отношении объектов, реализующих процесс обработки информации. Рассматривается подход нулевого доверия применительно к исследуемому классу систем, а также ставится задача расширенной реализации принципа минимальных привилегий уменьшения поверхности атаки. Представлена классификация узлов – обработчиков на основе выполняемых ими операций с данными, унифицированных согласно разработанной ранее концептуальной модели данных. Предлагается сопоставление узлов и применяемых в их отношении методов безопасности на основе необходимости доступа к семантике и компонентам данных для выполнения операций. На основе данной классификации разработан метод динамического определения класса узлов-обработчиков данных в процессе работы системы для ситуаций изменения компонентного состава системы обработки больших данных, типичной для многокомпонентных распределенных высоконагруженных систем. Результаты работы являются частью комплексного консистентного подхода к построению защищенных систем обработки больших данных

  • СЕМЕЙСТВО АКТИВНЫХ RC-ФИЛЬТРОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА (ФНЧ, ФВЧ, ПФ) С НЕЗАВИСИМОЙ ПОДСТРОЙКОЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

    Д. Ю. Денисенко , Ю.И. Иванов , Н. Н. Прокопенко
    2023-02-27
    Аннотация ▼

    Рассматривается банк схемотехнических решений активных RC-фильтров второго
    порядка – фильтр нижних частот, фильтр верхних частот и полосовые фильтры, в кото-
    рых обеспечивается независимая настройка основных параметров - частоты полюса, доб-
    ротности полюса и коэффициента передачи. С этих позиций сформулированы требования
    к трем специальным передаточным функциям многополюсника частотозадающей RC-
    цепи, которая содержит два резистора и два конденсатора. С помощью выбора коэффи-
    циентов числителя первой передаточной функции реализуется тип необходимого фильтра
    (ФНЧ, ФВЧ, ПФ). Коэффициенты второй передаточной функции выбираются таким об-
    разом, чтобы они влияли только на частоту полюса. Следует отметить, что в зависимо-
    сти от набора коэффициентов полинома числителя передаточной функции, разработан-
    ные схемы обладают свойством понижения частоты полюса или повышения частоты
    полюса. При этом выбор параметров третьей передаточной функции обеспечивает необ-
    ходимое затухание полюса. В введении приведено описание обобщенной архитектуры
    звеньев активных RC-фильтров второго порядка, которая позволяет реализовать алго-
    ритм поэтапной настройки основных параметров и может быть положена в основу син-
    теза многих других модификаций активных RC-фильтров. Для корректной независимой
    настройки должна соблюдаться следующая последовательность: частота полюса, вто-
    рым этапом идёт настройка добротности полюса, и третьим этапом ˗ масштабный
    коэффициент передачи. Рассмотрены этапы синтеза данного класса активных
    RC-фильтров, приведены коэффициенты передаточных функций представленных схем 12
    полосовых фильтров, фильтра верхний частот и фильтра нижних частот подтвержден-
    ные 14 патентами РФ.

1 - 6 из 6 результатов

links

Для авторов
  • Подать статью
  • Требования к рукописи
  • Редакционная политика
  • Рецензирование
  • Этика научных публикаций
  • Политика открытого доступа
  • Сопроводительные документы
Язык
  • English
  • Русский

journal

* не является рекламой

index

Индексация журнала
* не является рекламой
Информация
  • Для читателей
  • Для авторов
  • Для библиотек
Адрес редакции: 347900, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 22, А-211 Телефон: +7 (8634) 37-19-80 Электронная почта: iborodyanskiy@sfedu.ru
Публикация в журнале бесплатна
Больше информации об этой издательской системе, платформе и рабочем процессе от OJS/PKP.
logo Сайт разработан командой ЦИИР