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: 2.
  • МИКРОВОЛНОВЫЕ МАКЕТЫ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

    А. Г. Быков, И.В. Ошкин , В. Б. Профе , С. А. Степаненко, К.В. Троцюк , Е. В. Тяпков
    2022-01-31
    Аннотация ▼

    Интерференционные логические элементы (ИЛЭ) являются неотъемлемой частью
    вычислительных машин в современном мире. Одной из важнейших задач разработчиков
    современной вычислительной техники, является уменьшение длительности выполнения
    логических операций, обеспечивая тем самым быстродействие различных вычислительных
    комплексов, применяемых, например, при моделировании крупных объектов с большим ко-
    личеством деталей в различных отраслях промышленности, а также при обработке
    большого объема информации. Возможный путь решения данной задачи состоит в исполь-
    зовании ИЛЭ, основанных на элементной базе оптического диапазона длин волн. Цель, для
    которой разрабатываются данные макеты микроволновых ИЛЭ, состоит в реализации
    функций ИЛЭ на базе микрополосковой линии в сверхвысокочастотном диапазоне частот
    (СВЧ). В работе представлены результаты моделирования, разработки конструкции, из-
    готовления и испытаний макетов микроволновых интерференционных логических элемен-
    тов, образующих полный функциональный базис. Модель микроволнового макета ИЛЭ,
    реализующего функции «И», «исключающее ИЛИ» и «НЕ», состоит из 4 типов функцио-
    нальных узлов СВЧ: циркуляторов, одноступенчатых кольцевых сумматоров мощности,
    двухшлейфного направленного ответвителя и элементов отбора мощности, представ-
    ляющие собой направленные ответвители с боковой связью, с заданным коэффициентом
    ответвления. Для подтверждения принципа действия ИЛЭ и их реализуемости использо-
    вано численное моделирование системы методом конечного интегрирования во временной
    области. Макеты ИЛЭ реализуют функции «И», «исключающее ИЛИ» и «НЕ». Соблюда-
    ется идентичность значений интенсивности, соответствующих логическим «0» и «1»,
    вырабатываемых различными элементами. Длительность выполнения логических операций
    определяется длительностью распространения импульса в волноводе. Применение в схеме
    построения ИЛЭ реактивных элементов позволяет минимизировать потери СВЧ-энергии
    при распространении электромагнитного импульса

  • ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ЕМКОСТНОЕ УСТРОЙСТВО С ДВУМЯ АВТОГЕНЕРАТОРАМИ

    Р.Н. Набиев , Г. И. Гараев , Р.Р. Рустамов
    145-153
    2025-08-01
    Аннотация ▼

    Описаны структура, конструкция, установка, функциональные возможности, техни-
    ческие параметры емкостного устройства, применяемого в системах охраны и оповещения
    периметров объектов, а также схема запатентованного дифференциально-емкостного
    датчика с двумя автогенераторами, который является частью устройства, по результа-
    там расчета оценивается вероятность обнаружения несанкционированных вторжений с
    использованием этого устройства. Принцип работы емкостного датчика заключается в
    преобразовании изменении емкости относительно Земли двух чувствительных элементов,
    составляющих защитное ограждение, при приближении или прикосновении к ним посторон-
    них лиц в изменение частоты с помощью автогенераторов, а принцип работы емкостного
    устройства основан на срабатывании сигнализации при превышении установленного пре-
    дельного значения разности частот генераторов. Показано преимущество схем автогене-
    раторов, построенных на логических элементах в дифференциально-емкостном датчике, к
    входам которых подключены чувствительные элементы, причем один из них используется
    как сигнальный, а другой как опорный генератор. Показано, что схемы автогенераторов,
    построенных на цифровых микросхемах по той же схеме, значительно упрощаются, когда в
    качестве частотозадающих не используются RLC-элементы с сосредоточенными парамет-
    рами и кварцевые резонаторы, а их адаптация к изменениям внешней среды происходит ав-
    томатически. Чтобы передать высокочастотные сигналы генераторов на ноутбук, сначала
    эти сигналы преобразуются в низкочастотные сигналы через делители частоты, которые
    находятся в частотомерах, затем эти низкочастотные сигналы преобразуются в цифровые
    сигналы с помощью модуля Arduino Uno. Программное обеспечение, написанное на ноутбуке,
    вычисляет разницу частот и генерирует сигнал тревоги при определенном значении разно-
    сти. На основании расчетов отмечена достаточно высокая вероятность обнаружения не-
    санкционированных вторжений на объекты и эффективность использования устройства
    охраны и оповещения с дифференциально-емкостным датчиком на основе двух автогенера-
    торов в системе авиационной безопасности.

1 - 2 из 2 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