Методика исследования модели цифрового канала судовой радиосвязи ПВ/КВ диапазонов в Matlab Simulink
Abstract
В статье рассматривается методика формирования профессиональных компетенций у студентов — будущих инженеров по технической эксплуатации транспортного радиооборудования в рамках учебного процесса на кафедре радиоэлектроники ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Основное внимание уделено практической подготовке обучающихся: изучению схемотехники аналогового приёмо‑передающего оборудования и особенностей структуры цифровых систем связи, а также применению модели цифрового канала судовой радиосвязи в среде Matlab Simulink.
Представленная модель позволяет студентам исследовать формирование, приём и обработку радиоизлучений в разных диапазонах частот, оценивать влияние среды распространения на сигнал, а с помощью виртуальных средств измерений (осциллографов и анализаторов спектра) — получать детальные данные о преобразовании сигналов в отдельных блоках канала. Важная особенность модели — соответствие параметров сигналов классам радиоизлучения, регламентированным Российским Морским Регистром судоходства (РМРС), что обеспечивает приближённость результатов к реальным условиям эксплуатации оборудования.
Внедрение модели в учебный процесс способствует более эффективному освоению технических характеристик оборудования, формированию навыков технической диагностики и модернизации радиоэлектронных средств, а в итоге — повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
About the Authors
Татьяна ГордяскинаRussian Federation
Светлана Лебедева
Russian Federation
References
1. Kuzmichev I.K., Plyushchaev V. I. Ways of the ship automatic mooring implementation with-in the framework of free shipping technology creation: Marine intellectual technologies. No 4 (42) V.2 2018 –Pp.98-103.
2. Bazylev А.V., Plyushchaev V. I. Digital information system for inland water transport vessels based on AIS. Journal of Physics: Conference Series 2131 (2021) 032031 doi:10.1088/1742-6596/2131/3/032031.
3. Russian Maritime Register of Shipping. Rules for the equipment of marine vessels. Part IV Radio equipment. ND No. 2-020101-171. FAA "Russian Maritime Register of Shipping". Saint Petersburg, 2024. URL:https://lk.rs-class.org/regbook/getDocument2?type=rules3&d=96F4FBB0-A703-4EB6-819B-562B7E299C68&f=2-020101-171-4 (accessed: 03/01/2025). In Russ.
4. International Convention on the Training and Certification of Seafarers and Watchkeeping of 1978" (STCW-78), as amended (consolidated text): - Saint Petersburg, TSNIIMF JSC, 2021. In Russ.
5. Gordyaskina T.V., Lebedeva S.V. Computer Modeling of Physical Processes in Radio Engineering Communication Channel Equipment. Caspian Scientific Journal. 2025;2(7).– URL: https://www.kaspianjournal.ru/jour/article/view/66 (date of access: 20.06.2026)
6. Matlab and Simulink for engineering systems. URL: https://www.mathworks.com/?s_tid=gn_logo (accessed on 01.03.2026)
7. Modeling of communication systems in MATLAB using the Communications Toolbox extension package. Part 1. – Solon Publishing House, 2022. – 392 p.
8. Solonina A. I. Digital signal processing. Simulation in Simulink. – St. Petersburg: BHV-Petersburg, 2012 – 432 p. In Russ.
9. Gordyaskina T.V., Grosheva L.S. Investigation of elements of ship's receiving and transmitting equipment based on the TMS320C5510 signal processor. Bulletin of the Volga State Academy of Water Transport. Issue 63. Publishing house of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "VGUVT". N. Novgorod, 2020. pp.40-48. In Russ.
10. Dyakonov V. P. MATLAB and SIMULINK for radio engineers. Moscow: DMK Press, 2011 – 976 p. In Russ.
11. Schumaher L., Kermoal J.P., Mogensen P. E. and Frederiksen F.A. Stochastic MIMO Radio Channel Model with Experi-mental Validation //IEEE Jornal on Selected Areas in Cjmmunications. 2002. Vol. 20. No. 6. P. 1211-1226. August.
Review
For citations:
, . Kaspijskij nauchnyj zhurnal. 2026;(2(11)).
JATS XML


