Кафедра "Радіоелектроніка"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7538

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/re

Кафедра "Радіоелектроніка" була організована у 1971 році у складі факультету «Автоматика та приладобудування». З 1.09.2024 р. ( НАКАЗ 303 ОД від 28.08.2024 року ) кафедра "Радіоелектроніка" приєднана до кафедри "Мікро- та наноелектроніка"

Першим завідувачем кафедри "Радіоелектроніка" став, на той час, доцент, кандидат фізико-математичних наук, а пізніше – Заслужений працівник вищої школи України, доктор фізико-математичних наук, професор Віталій Іванович Таран. Він тривалий час (1983-1991) обіймав посаду проректора із наукової роботи Харківського політехнічного інституту, у 1991-2009 роках – посаду директора Інституту іоносфери.

Задля підвищення якості підготовки спеціалістів на базі кафедри і Інституту іоносфери МОН і НАН України створено Науково-учбовий центр "Іоносфера".

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 1 доктор фізико-математичних наук, 2 кандидата технічних наук, 2 кандидата фізико-математичних наук, 1 кандидат історичних наук; 1 співробітник має звання професора, 1 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 17
  • Ескіз
    Документ
    Корреляционная обработка сигнала некогерентного рассеяния с помощью многоканального устройства
    (ПФ "Колегиум", 2018) Емельянов, Леонид Яковлевич; Пуляев, Валерий Александрович; Рогожкин, Евгений Васильевич
    При исследовании ионосферы методом некогерентного рассеяния (НР) задача состоит в определении таких характеристик рассеянного сигнала, как спектр и (или) его автокорреляционная функция (АКФ). Эти характеристики затем используются в расчетах параметров околоземного космического пространства. На интервале высот 100 – 1000 км такими параметрами являются концентрация электронов, температуры ионной и электронной компонент ионосферной плазмы, ее ионный состав и скорость движения. Длительность зондирующего радиоимпульса соответствует протяженности рассеивающего объема ионосферной плазмы в направлении зондирования. Действующие радары НР используют антенны с эффективной поверхностью в тысячи квадратных метров, мощные (до 10 мегаватт в импульсе) передатчики и приемники с параметрами, близкими к предельно возможным. Из этого следует, что дальнейшее повышение точности, а значит, и надежности экспериментальных данных возможно совершенствованием вариантов статистической обработки. Цель работы – уменьшение погрешностей измерения ординат АКФ без ухудшения разрешения по высоте и времени.
  • Ескіз
    Документ
    Магнитная, ионосферная и атмосферная бури большой интенсивности в сентябре 1998 года: сравнение результатов измерений и моделирования
    (Національне космічне агентство України, 2003) Григоренко, Е. И.; Дзюбанов, Дмитрий Анатольевич; Лысенко, В. Н.; Таран, В. И.; Черногор, Леонид Феоктистович
    Наблюдения с помощью радара некогерентного рассеяния в Харькове одной из сильнейших магнитных бурь 25 сентября 1998 г. показали значительные изменения поведения среднеширотной ионосферы, которая относится к внутренней области плазмосферы (геомагнитная широта радара 45.7 °, L = 1.9). Рассматриваются некоторые особенности ярко выраженной негативной ионосферной бури. К ним относятся: значительные уменьшения электронной концентрации, увеличение высоты максимума слоя F2, увеличение температуры заряженных и нейтральных компонентов атмосферы. Они объясняются в терминах термосферных возмущений, джоулива нагрева, проникновение магнитосферных электрических полей в средние широты, а также другими эффектами. Сравниваются результаты измерений и моделирования атмосферных и ионосферных процессов во время возмущения.
  • Ескіз
    Документ
    Моделирование электромагнитных процессов системы электропитания формирователя мощных зондирующих импульсов в среде Matlab Simulink
    (Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт", 2011) Кайда, Елена Александровна
  • Ескіз
    Документ
    Формирование ФМ-сигналов для тестирования радиолокаторов некогерентного рассеяния
    (НТУ "ХПИ", 2010) Белозёров, Д. П.; Рогожкин, Евгений Васильевич
    Розглядається можливість використання фазової маніпуляції (ФМ) несучої і сучасних обчислювальних засобів для формування сигналу з заданими кореляційними властивостями.
  • Ескіз
    Документ
    Возмущения критических частот F-области ионосферы, сопровождавшие старты ракеты “Союз” с космодрома Плесецк
    (НТУ "ХПИ", 2015) Живолуп, Тарас Григорьевич; Панасенко, Сергей Валентинович; Черногор, Леонид Феоктистович
    Проанализированы временные зависимости критических частот F-области ионосферы для трех стартов ракеты “Союз” с космодрома Плесецк по данным двух ионозондов, расположенных вблизи г. Тромсе (Норвегия) и г. Лонгьир (архипелаг Свалбард, Норвегия). Обнаружены квазипериодические вариации этих частот, наблюдавшиеся после стартов с запаздываниями 30 – 60 мин и около 70 мин для ионозондов вблизи г. Тромсе и г. Лонгьир соответственно. Периоды волновых возмущений составили 30 – 60 мин, а амплитуды равнялись 0.05 – 0.2 МГц. Горизонтальные скорости распространения возмущений соответствовали скоростям акустико-гравитационных волн на высотах максимума концентрации электронов.
  • Ескіз
    Документ
    Высотно-временные вариации движения нейтрального газа над Харьковом
    (2015) Гринченко, Сергей Владимирович; Дзюбанов, Дмитрий Анатольевич
    Приводятся расчеты нейтрального ветра в интервале высот 110–300 км согласно модели HWM93. Показаны вариации величины и направления ветра в течение суток на различных высотах в условиях низкой и высокой солнечной активности.
  • Ескіз
    Документ
    Квазиоптимальный прием сигналов некогерентного рассеяния
    (НТУ "ХПИ", 2015) Емельянов, Леонид Яковлевич; Богомаз, Александр Викторович; Касымов, Идрис Магсимович
    В результате проведенного для широкого диапазона высот и различного состояния космической погоды анализа спектральных характеристик некогерентно рассеянного (НР) ионосферой сигнала обоснована необходимость квазиоптимальной фильтрации полезного сигнала. Разработано устройство для квазиоптимальной фильтрации НР сигналов, предназначенное для работы в составе радара НР для повышения отношения сигнал/шум с минимальными искажениями спектра полезного сигнала.
  • Ескіз
    Документ
    Практические особенности и ограничения временного и высотного усреднения данных радара некогерентного рассеяния
    (НТУ "ХПИ", 2015) Богомаз, Александр Викторович; Котов, Дмитрий Владимирович
    Рассмотрены особенности временно́го и высотного усреднения автокорреляционных функций некогерентно рассеянного сигнала. Оценены сверху допустимые значения интервалов усреднения, при которых ещё не возникают существенные смещения оценок параметров ионосферной плазмы. Обоснована возможность временно́го усреднения данных на интервале до 60 минут. Показано, что при использовании простого длинного зондирующего радиоимпульса дополнительное высотное усреднение может привести к недопустимым искажениям высотно-временны́х вариаций параметров ионосферы.
  • Ескіз
    Документ
    Разработка системы контроля и резервирования блоков питания специализированной аппаратуры
    (НТУ "ХПИ", 2011) Пидручная, Н. А.; Пуляев, Валерий Александрович
    Рассмотрено решение задачи повышение уровня безотказной работы технических блоков радиолокационной станции (РЛС) за счет облегченного резервирования источников питания по отношению к наиболее ответственным участкам электрических цепей и за счет контроля уровней напряжения питания. Предложенная функциональная схема устройства.
  • Ескіз
    Документ
    Особенности аналого-цифрового преобразования при измерении параметров ионосферы методом НР
    (НТУ "ХПИ", 2011) Лялюк, А. И.; Рогожкин, Евгений Васильевич
    Рассмотрены вопросы анализа характеристик и особенностей сигнала некогерентного рассеяния. Представлена эволюция методов получения параметров ионосферой плазмы. Приведены варианты аналого-цифрового преобразования при измерении параметров ионосферы методом некогерентного рассеяния.