КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ПРИХОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ОРТОГОНАЛЬНИХ ХАОТИЧНИХ СИГНАЛІВ

Автор(и)

  • Kostantiv Vasyuta Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0002-1978-3717
  • Fedor Zots Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0001-6070-2862
  • Irina Zakharchenko Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0002-8534-1888

DOI:

https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.10.033

Ключові слова:

хаотичні сигнали, сигнально-кодові конструкції, MIMO-технологія, інформаційно-вимірювальна система

Анотація

Предметом дослідження в статті є прихована інформаційно-вимірювальна система, заснована на ортогональних хаотичних сигналах. Мета роботи – синтезувати приховану інформаційно-вимірювальну систему, побудовану на основі ортогональних хаотичних сигналів. Завдання, вирішені в ході дослідження, – оцінено потенційні можливостей організації багатоканальності з використанням хаотичних несучих; вивчені способи застосування хаотичних сигналів в бездротових системах передачі даних; синтезована загальна структура радіолокаційної системи МIMO на основі ортогональності хаотичних сигналів. При проведенні досліджень було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема, системний аналіз і математичне моделювання. Були отримані такі результати: запропоновано концепцію побудови мережецетричної багаторадарної інформаційно-вимірювальної системи (MIMS). Показано, що застосування ортогональних хаотичних сигналів для виявлення повітряних цілей та передачі інформації про них, підвищує перешкодозахищеність, роздільну і пропускну здатність; дозволяє забезпечити електромагнітну сумісність і поділ каналів виявлення й передачі інформації. Синтезовано структурну схему MIMS. Висновки. Специфічні властивості хаотичних сигналів дозволяють застосовувати їх для побудови систем передачі даних за принципом MIMO та багатоканальних радарів. На основі хаотичних сигналів може бути побудовано багаторадарну систему вимірювання інформації. Вищевказані методи можуть бути реалізовані для побудови мережі необслуговуваних радарів, а також в багатоканальних системах зв’язку. Вони можуть застосовуватися для управління повітряним рухом і можуть використовуватися в системах, орієнтованих на мережу ППО для створення загального прихованого інформаційного і телекомунікаційного простору.

Біографії авторів

Kostantiv Vasyuta, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник начальника з навчальної роботи

Fedor Zots, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри озброєння радіотехнічних військ

Irina Zakharchenko, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат технічних наук, викладач кафедри математичного і програмного забезпечення автоматизованих систем управління

Посилання

Kotov, O. B., Pyevtsov, H. V. (2012), "Pohlyady shchodo pobudovy maybutnʹoyi systemy protypovitryanoyi oborony krayiny na osnovi merezhetsentrychnykh tekhnolohiy", Nauka i tekhnika Povitryanykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny, No. 2 (8), P. 7–14.

Pace, P. E. (2009), Detecting and Classifying Low Probability of Intercept Radar : Second Edition, London : Artech house, 862 р.

Li, H., Wang, F., Chen, J., Zhou, J. (2015), "An effective evaluation metric of LPI radar waveform", Information Technology: Proceedings of the 2014 International Symposium on Information Technology (ISIT 2014), Dalian, China, 14-16 October 2014, P. 125.

Kostenko, P. Yu, Vasyuta, K. S., Barsukov, A. N. (2010), "Ispol'zovaniye BDS-statistiki dlya otsenki skrytnosti signala, poluchennogo peremeshivaniyem khaoticheskoy nesushchey", Izvestiya vuzov. Radioelektronika, No. 5 (53), P. 41-45.

Amin, Salih M. and Potrus, M. Y. (2015), "A Method for Compensation of Tcp Throughput Degrading During Movement Of Mobile Node", ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences, Vol. 27, No. 6, P. 59–68.

Davydovskyi, Yu., Reva, O., Artiukh, O., Kosenko, V. (2019), "Simulation of computer network load parameters over a given period of time", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 3 (9), P. 72–80. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.9.072

Kosenko, V. (2017), "Mathematical model of optimal distribution of applied problems of safety-critical systems over the nodes of the information and telecommunication network", Advanced Information Systems, Vol. 1, No. 2, P. 4–9. DOI: http://doi.org/10. 20998/2522-9052.2017.2.01

Davydovsky, Yu., Reva, O., Maleeva, O. (2018), "Method of modelling the parameters of data communication network for its upgrading", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 4 (6), P. 15–22. DOI: http://dx.doi.org/10.30837/2522-9818.2018.6.015

Kuchuk, G., Kovalenko, A., Kharchenko, V., Shamraev, A. (2017), "Resource-oriented approaches to implementation of traffic control technologies in safety-critical I&C systems", Green IT Engineering: Components Network and Systems Implementation, Springer International Publishing, Vol. 105, P. 313–338.

Lemeshko, O., Yevdokymenko, M., Yeremenko, O. (2019), "Model of data traffic qos fast rerouting in infocommunication networks", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 3 (9), P. 127–134. DOI: http://dx.doi.org/10.30837/2522-9818.2019.9.127

Kuchuk, H. A., Mozhayev, O. O., Vorobyov, O. V. (2006), "Metod ahrehuvannya fraktalʹnoho trafika", Radioelektronni ta komp'yuterni systemy, No. 6 (18), P. 181–188.

Kuchuk, G. A. (2004), "Fraktal'nyy gaussovskiy shum v trafikovykh trassakh", Sistemi obrobki ínformatsíí̈, No. 3 (31). P. 91–100.

Ruban, I., Kuchuk, H., Kovalenko, A. (2017), "Redistribution of base stations load in mobile communication networks", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 1 (1), P. 75–81. DOI : https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.1.075

Svyrydov, A., Kuchuk, H., Tsiapa, O. (2018), "Improving efficienty of image recognition process: Approach and case study", Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2018, P. 593–597, DOI: http://dx.doi.org/10.1109/DESSERT.2018.8409201

Kuchuk, G., Kovalenko, A., Komari, I. E., Svyrydov, A., Kharchenko, V. (2019), "Improving big data centers energy efficiency: Traffic based model and method", Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 171. Springer Nature Switzerland AG, P. 161–183. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-030-00253-4_8

Kuchuk, H. A. (2007), "Upravlinnya trafikom mulʹtyservisnoyi rozpodilenoyi telekomunikatsiynoyi merezhi", Systemy upravlinnya, navihatsiyi ta zvʺyazku, Kyiv : TSNDI NiU, Vol. 2, P. 18–27.

Svyrydov, A. C., Kovalenko, A. A., Kuchuk, H. A. (2018), "Metod pererozpodilu propusknoyi zdatnosti krytychnoyi dilyanky merezhi na osnovi udoskonalennya ON/OFF-modeli trafiku", Suchasni informatsiyni systemy, Vol. 2, No. 2, P. 139–144. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.24

Kovalenko, A. A., Kuchuk, H. A. (2018), "Metody syntezu informatsiynoyi ta tekhnichnoyi struktur systemy upravlinnya obʺyektom krytychnoho zastosuvannya", Suchasni informatsiyni systemy, Vol. 2, No. 1, P. 22–27. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04

Kostenko, P. Yu., Vasyuta, K. S., Barsukov, A. N. (2010), "Ispol'zovaniye BDS-statistiki dlya otsenki skrytnosti signala, poluchennogo peremeshivaniyem khaoticheskoy nesushchey", Izvestiya vuzov. Radioelektronika, No. 5 (53), P. 41–45.

Umnov, A. E. Analitychna heometriya ta lineyna alhebra, available at : http://mat.net.ua

Vasyuta, K. S., Zakharchenko, I. V. (2017), "Method of Message Coding, Using Orthogonal Chaotic Signals in Secure Information Telecommunication Networks", Fouth International Scientific-Practical Conference ["Problems of Infocommunications. Science and Technology, PICS&T’2017"], (Kharkiv, Ukraine, October 3-6, 2017), Kharkiv, P. 274-277.

Akintunde, M. O., Oyekunle, J. O., Olalude, G. A. (2015), "Detection of Non-Linearity in the Time Series Using BDS Test", Science Journal of Applied Mathematics and Statistics, Vol. 3, No. 4, P. 184–187. DOI: http://doi.org/10.11648/j.sjams.20150304.13

Vasyuta, K., Zakharchenko, I. (2016), "Evaluation of the potential possibility of organizing multi-channel in chaotic information transmission systems", Weapons systems and military equipment, Vol. 2 (46), P. 70–73.

Vasyuta, K. S., Ozerov, S. V., Malyshev, A. A. (2013), "Povysheniye skrytnosti peredachi binarnogo soobshcheniya v pryamokhaoticheskoy sisteme radiosvyazi za schet fil'tratsii khaoticheskoy nesushchey", Zbirnyk naukovykh prats’ Kharkivsʹkoho universytetu Povitryanykh Syl, Kharkiv : KHUPS, No. 2 (35), P. 78-81.

Vasyuta, K. S., Ozerov, S. V., Zots, F. F. (2012), "Hlu-shchenko N.A. Metod povysheniya propusknoy sposobnosti i skrytnosti sistemy radiosvyazi putem primeneniya MIMO-tekhnologii na khaoticheskikh nesushchikh", Sistemi upravlínnya, navígatsíí̈ í zv’yazku, Kyiv : "DP" TSNDI N i U, No. 3 (23), P. 223–227.

Chernyak, V. S. (2009), "O novom napravlenii v radiolokatsii: MIMO RLS", Prikladnaya radioelektronika, Vol. 8, No. 4, P. 477–489.

Li, J., Stoica, P. (2008), MIMO Radar Signal Processing, Wiley-IEEE Press, 448 p.

Vasyuta, K. S., Zots, F. F., Kovalevsʹkyy, S. N. (2013), "MIMO RLS, osnovannaya na primenenii ortogonal'nykh khaoticheskikh signalov v setetsentricheskoy sisteme PVO", Sistemi obrobki ínformatsíí̈, Kharkiv : KHUPS, No. 1(108), P. 21–24.

##submission.downloads##

Як цитувати

Vasyuta, K., Zots, F., & Zakharchenko, I. (2019). КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ПРИХОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ОРТОГОНАЛЬНИХ ХАОТИЧНИХ СИГНАЛІВ. СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОМИСЛОВОСТІ, (4 (10), 33–43. https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.10.033

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ