научная статья по теме РАБОТЫ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ Энергетика

Текст научной статьи на тему «РАБОТЫ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»

редставляет радиотехнический факультет Сибирского федерального университета

РАБОТЫ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Г. Я. Шайдуров

Первый выпуск радиоспециалистов Красноярского политехнического института, вошедшего в 2007 г. в состав вновь образованного Сибирского федерального университета (СФУ), состоялся в 1965 г. и базировался на основе крупного промышленного комплекса радиотехнических предприятий г. Красноярска [1]. Начало создания радиотехнического факультета СФУ положила группа радиоспециалистов этого комплекса — выпускников Томского политехнического института, Томского института автоматизированных систем управления и радиоэлектроники ТИАСУР (ныне ТУСУР), Новосибирского электротехнического института (ныне НГТУ) и ряда других вузов.

Опыт работы в промышленности был перенесен на решение задачи подготовки радиоспециалистов в вузе с использованием достижений науки и практики предприятий оборонного комплекса и развертывание собственных научных исследований в интересах многих отраслей народного хозяйства. Сегодня на факультете работают около 20 докторов и 40 кандидатов наук, многие из них являются членами различных академий, заслуженными изобретателями РФ, авторами известных работ в области радионавигации, радиолокации, технологического контроля и др. [2].

Крупными достижениями в области научно-исследовательской деятельности на факультете могут быть названы следующие.

• Разработка и серийное освоение под руководством профессоров М. К. Чмыха и В. И. Коко-

рина целой серии модификаций приемоинди-каторов космической радионавигационной системы ГЛОНАСС-GPS, морских радионавигационных систем "Крабик" и "Спрут", серий цифровых прецизионных фазометров.

• Разработка под руководством проф. Г. Я. Шай-дурова наземных и морских импульсных поисковых электромагнитных систем серии "Им-пульс-ЗМ", "Паслен", "Бюджет 22".

• Создание и внедрение автоматизированных систем контроля гидротехнических сооружений, разработка и серийное освоение цифровых быстродействующих пожарных извещате-лей "Струна", "ФПКС".

• Разработка оптоэлектронной технологии прецизионного контроля больших антенн космического базирования (рук. проф. Ю. В. Колов-ский).

• Разработка технологии создания микрополос-ковых фильтров СВД диапазона (рук. проф. Б. А. Беляев).

• Разработка методов и средств автоматизированного контроля технологических процессов электролизного производства алюминия (рук. проф. А. И. Громыко).

• Значительные достижения в области исследований материалов микроэлектроники на основе алмазных порошков (проф. Т. Н. Патрушева и проф. В. А. Юзова).

• Ряд новых интересных разработок в области автоматизированного мониторинга состояния здоровья человека выполнен сотрудниками лаборатории медицинской электроники под руководством проф. Г. М. Алдонина.

• Высокоточные методы измерения частоты (проф. В. Г. Патюков).

За годы работы коллективом преподавателей и сотрудников получено около 500 патентов и авторских свидетельств на изобретения.

Благодаря созданию СФУ и значительным бюджетным вливаниям коллектив РТФ выиграл крупный грант на модернизацию оборудования по проекту "Структурная перестройка научно-образовательного комплекса «Радиоэлектроника»".

2 _ Sensors & Systems • № 7.2008

Антенна (а) и приемник (б) радионавигационных систем ГЛОНАСС и GPS серии МРК-11; фотоэлектронный преобразователь координат струнных отвесов гидросооружений ФПКС-2М (в)

Проект предусматривает открытие на базе имеющихся и новых научных подразделений отделения НИОКР с собственным опытным цехом бизнес-инкубатором для студентов, службами испытаний, маркетинга и сбыта, позволяющего разрабатывать и выводить на рынок новые наукоемкие изделия и технологии. Это дает возможность готовить кадры на основе идеологии инновационного вуза, оптимальной для развивающейся экономики России.

На рисунке представлены некоторые разработки, внедренные в серийное производство и эффективно используемые в народном хозяйстве.

В представляемой вниманию читателей подборке статей отражена тематика ряда исследований и разработок, выполненных учеными и специалистами РТФ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Страницы истории радиотехники в Красноярском крае. — Красноярск: КГТУ. — 2006. — 404 с.

2. (http://sju-kras.ru/science/schools/shaydurov).

Георгий Яковлевич Шайдуров — д-р техн. наук, профессор, засл. деятель науки и техники РФ, зав. кафедрой радиосистем СФУ, руководитель НТЦР "Мезон".

® (3912) 53-89-09, 49-77-52

E-mail: rts@ire.krgtu.ru □

УДК 621.317

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНОК ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ЧАСТОТНЫХ ДАТЧИКОВ

В. Г. Патюков, Е. В. Патюков, В. В. Леглер

Рассмотрены методы обработки сигналов частотных датчиков, позволяющие существенно повысить эффективность оценок частотно-временных параметров.

При обработке сигналов частотных датчиков [1], а также при решении других инженерных задач требуется получать оценки частотно-временных параметров, точность которых зависит от используемых алгоритмов и допустимого времени усреднения, обеспечивающего требуемое значение погрешностей. Теоретически возможными являются оценки, получаемые на основе метода максимума функции правдоподобия, но их реализация приводит к сложным,

многоканальным устройствам. Поэтому на практике широкое распространение получили устройства, использующие упрощенные алгоритмы оценивания, повышение эффективности которых и составляет основной предмет исследования.

Весовая обработка сигналов частотных датчиков. Повышение эффективности обработки рассмотрим на примере широко распространенной в инженерной практике модели, которую представим в виде аддитивной

смеси гармонического сигнала частотного датчика и случайного узкополосного процесса [2, 3]:

x(t) = s(t) + %(t) = = Umcos(®ot + Фо) + + A(t)cos[«0t + e(t)] = = U(t)cos[«0t + ф(0] = = U(t)cos Ф(0,

где Um, «о и Фо — амплитуда, угловая частота и начальная фаза сигнала; A(t), e(t) — огибающая и фаза случайного процесса ^(t); U(t), ф(^, Ф(^ — огибающая,

Датчики и Системы • № 7.2008

3

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком