ІМІТАТОР ПЕРЕШКОД ДЕЦИМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ХВИЛЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВІЙСЬК
Abstract
Підготовка кваліфікованих операторів радіолокаційних станцій (РЛС) є ключовим фактором забезпечення обороноздатності країни, рівень підготовки операторів безпосередньо впливає на ефективність їхніх дій та правильність прийнятих рішень [1]. За умов бойових дій радіоелектронне середовище характеризується високою насиченістю та складністю [2]. Кількість і складність перешкод постійно зростають, практика показує, що в непередбачуваних ситуаціях, особливо під час впливу активних перешкод, у оператора може виникнути розгубленість та втрата контролю.
References
- Гризо А. А., Костиря О. О., Ковалевський С. М. & Ушаков С. І. (2023) Реалізація андрагогічного підходу при проведенні курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки офіцерів радіотехнічних спеціальностей, призваних за мобілізацією. Системи озброєння і військова техніка, (1(73)), 96–105. Вилучено з: https://doi.org/10.30748/soivt.2023.73.11.
- Трофимов І.М., Худов Г.В., Білецький С.С., Гризо А.А. & Гладіщук О.В. (2024) Особливості бойового застосування радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України в ході російсько-української війни. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, (2(55)), 76–85. Вилучено з: https://doi.org/10.30748/nitps.2024.55.08.
- Костиря О. О., Гризо А. А., Федоров А. В. & Романов Ю. М. (2022) Досвід створення імітаторів перешкодової обстановки для тренування операторів радіолокаційних станцій метрового та дециметрового діапазонів хвиль. Системи озброєння і військова техніка, (2(70)), 46–55. Вилучено з: https://doi.org/10.30748/soivt.2022.70.06.
- Гризо А. А., Костиря О. О. & Додух О. М. (2024) Пристрій пеленгації випромінювання безпілотних літальних апаратів з покращеною характеристикою спрямованості. Системи озброєння і військова техніка, (1(77)), 7–15. Вилучено з: https://doi.org/10.30748/soivt.2024.77.01.
- Kostyria O. O, Hryzo A. A., Dodukh O. M., Narezhnyi O. P. & Fedorov A. V. (2023) Mathematical Model of the Current Time for Three-Fragment Radar Signal with Non-Linear Frequency Modulation. Radio Electronics, Computer Science, Control, (3(66)), 17–26. Available from: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2023-3-2.
- Kostyria O. O, Hryzo A. A., Dodukh O. M., Lisohorskyi B. A. & Lukianchykov A. A. (2023) Method of Minimization Sidelobes Level Autocorrelation Functions of Signals with Non-linear Frequency Modulation. Radio Electronics, Computer Science, Control, (4(67)), 39–48. Available from: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2023-4-4.
- Kostyria O. O, Hryzo A. A., Solomonenko Y. S., Dodukh O. M. & Biernik Y. V. (2024) Mathematical Model of Shifted Time of Combined Signal as Part of Fragments with Linear and Quadratic Frequency Modulation. Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (97), 5–11. Available from: https://doi.org/10.20535/RADAP.2024.97.5-11.
- Kostyria O. O, Hryzo A. A., Khudov H. V., Dodukh O. M. & Solomonenko Y. S. (2024) Mathematical Model of Current Time of Signal from Serial Combination Linear-Frequency and Quadratically Modulated Fragments. Radio Electronics, Computer Science, Control, (2(69)), 24–33. Available from: https://doi.org /10.15588/1607-3274-2024-2-2.
- Kostyria O. O, Hryzo A. A., Khudov H. V., Dodukh O. M. & Lisohorskyi B. A. (2024) Two-Fragment Non-Linear-Frequency Modulated Signals with Roots of Kuadratic and Linear Laws Frequency Changes. Radio Electronics, Computer Science, Control, (1(68)), 17–27. Available from: https://doi.org /10.15588/1607-3274-2024-1-2.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright (c) 2025 Артем Черевко , Назар Шкиря , Кирило Клестов ; Андрій Федоров (Науковий керівник)
