Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 59, № 5 (2016)

Article

QWIP focal plane array theoretical model of 3-D imaging LADAR system

El Mashade M., AbouElez A.

Аннотация

The aim of this research is to develop a model for the direct detection three-dimensional (3-D) imaging LADAR system using Quantum Well Infrared Photodetector (QWIP) Focal Plane Array (FPA). This model is employed to study how to add 3-D imaging capability to the existing conventional thermal imaging systems of the same basic form which is sensitive to 3–5 µm(mid-wavelength infrared, MWIR) or 8–12 µm (long-wavelength infrared, LWIR) spectral bands. The integrated signal photoelectrons in case of short integration time is required to transmit laser pulses with higher energy in order to obtain photoelectrons nearest those values obtained from the background photoelectrons in thermal imaging system with the longer interval of time. Since the operating conditions of the proposed system are of low levels for speckle diversity and high levels of signal photoelectrons, it was shown that the signal obeys the Gaussian probability density function. The evaluation of system performance of the proposed model shows that it needs a detector with low dark current and high transmitted energy to obtain satisfactory parameter values.

Radioelectronics and Communications Systems. 2016;59(5):195-206
pages 195-206 views

Modeling of the seven-terminal transformer implemented in the LTGC-QO

Ma M., Chen Y., Jin X., Li Z., Li C., Zhang X.

Аннотация

In this paper a seven-terminal transformer has been designed. We have suggested its equivalent-circuit model. This transformer has a primary coil with a center tap and two secondary coils. Based on this transformer, a low-cost transformer-based gate-coupled quadrature oscillator (LTGC-QO) using 0.18 µm CMOS technology has been developed. The LTGC-QO consumes 7 mW at 1 V power supply. The simulated phase noise at 1 MHz offset is–116.3 dBc/Hz. The chip area is 400×500 µm.

Radioelectronics and Communications Systems. 2016;59(5):207-211
pages 207-211 views

Algorithm for synthesis of efficient S-boxes based on cellular automata

Mazurkov M., Sokolov A.

Аннотация

A method for synthesis of efficient schemes of S-boxes based on cellular automata satisfying the main criteria of cryptographic quality has been proposed. The cellular automata rules making it possible to obtain S-boxes satisfying the criterion of maximum avalanche effect were found.

Radioelectronics and Communications Systems. 2016;59(5):212-220
pages 212-220 views

Single-sideband quadrature angle modulation

Kokhanov A., Levkovskaya M.

Аннотация

In this article we describe a modulation technique of the angular component of the signal with the quadrature angle modulation (QAgM), which is aimed to narrow the spectrum width using the signals with single-sideband quadrature modulation as a modulation signal. This allows one to reduce the spectrum width of the signal compared to the spectrum width of the signal with QAgM.

Radioelectronics and Communications Systems. 2016;59(5):221-228
pages 221-228 views

Calculation of frequency and power characteristics of the composite metal-dielectric resonator using the method of partial regions

Savin K., Golubeva I., Prokopenko Y.

Аннотация

A new method for calculating the frequency and power characteristics of different modes of a microwave metal-dielectric resonator has been proposed. The results of measurements of experimental specimens are presented that are in good agreement with calculation results. The relationships of the frequency and power characteristics of a resonator as a function of its geometrical and electrophysical parameters were obtained by using the method of partial regions. A high sensitivity of the main mode resonant frequency to the thickness of air inhomogeneity was detected. In this case the introduction of inhomogeneity increases the resonator Q-factor. Thus, the proposed design can be used as a high-Q tunable resonator.

Radioelectronics and Communications Systems. 2016;59(5):229-236
pages 229-236 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».