Preview

Caspian scientific journal

Advanced search

Компьютерное моделирование физических процессов в оборудовании радиотехнического канала связи

Abstract

Современный специалист по технической эксплуатации транспортного радиооборудования должен обладать теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями по разработке структуры объекта профессиональной деятельности, выбора параметров оборудования для технической диагностики и возможной его модернизации. Поэтому в рамках учебного процесса применяются комплексные методики изучения радиоэлектронных средств на базе отдельных объектов профессиональной деятельности. 
На кафедре радиоэлектроники ФГБОУ ВО «ВГУВТ» одним из базовых изучаемых объектов является оборудование судового радиотехнического канала связи. Изучение физических процессов в канале связи начинается с исследования аналоговых систем на младших курсах. Целью является теоретическое исследование классических методов преобразований радиотехнических сигналов линейными и нелинейными радиотехническими цепями в передающем и приемном устройствах. Наглядность преобразований с целью формирования целостного видения структуры и функций отдельных блоков и всего оборудования канала связи обеспечивается компьютерным моделированием в программной среде Multisim.
На старших курсах объектом исследования является цифровые радиоэлектронные средства, обеспечивающие преобразования сигналов в цифровых радиотехнических каналах связи. Особое внимание в процессе обучения уделяется взаимосвязи аналоговых и цифровых радиоэлектронных средств; уточняются особенности дискретизации аналоговых сигналов, синтеза линейных цифровых фильтров, цифрового детектирования. Теоретические исследования закрепляются компьютерным моделированием цифрового канала связи в Matlab Simulink, что позволяет проанализировать весь путь преобразования управляющего низкочастотного сигнала приемо-передающей аппаратурой.
Внедрение данной методики исследований, включающей как теоретическое изучение, так и компьютерное моделирование процессов в аналоговых и цифровых радиотехнических системах, в учебный процесс позволит увеличить качество и эффективность формирования профессиональных компетенций у будущих выпускников специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

About the Authors

Татьяна Гордяскина
Волжский государственный университет водного транспорта
Russian Federation


Светлана Лебедева
Волжский государственный университет водного транспорта
Russian Federation


References

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Gordyaskina T.V., Grosheva L.S. Implementation of a synchronous detector using a TMS320C5510 signal processor. Bulletin of the Volga State Academy of Water Transport. Issue 54. Publishing house of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "VGUVT". N. Novgorod, 2018. pp.20-29. In Russ.

6. Worldwide Technical Support and Product Information. NI Circuit Design Suite. https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.multisim.html#452133/ (date of access: 01.10.2024).

7. Solonina A. I. Digital signal processing. Simulation in Simulink. – St. Petersburg: BHV-Petersburg, 2012 – 432 p. In Russ.

8. 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.

9. Dyakonov V. P. MATLAB and SIMULINK for radio engineers. Moscow: DMK Press, 2011 – 976 p. In Russ.

10. 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. 2025.

Views: 43