RU2525295C1 - Способ построения зоны электромагнитной совместимости наземных радиоэлектронных средств - Google Patents

Способ построения зоны электромагнитной совместимости наземных радиоэлектронных средств Download PDF

Info

Publication number
RU2525295C1
RU2525295C1 RU2012156049/07A RU2012156049A RU2525295C1 RU 2525295 C1 RU2525295 C1 RU 2525295C1 RU 2012156049/07 A RU2012156049/07 A RU 2012156049/07A RU 2012156049 A RU2012156049 A RU 2012156049A RU 2525295 C1 RU2525295 C1 RU 2525295C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
points
emc
point
zone
res
Prior art date
Application number
RU2012156049/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012156049A (ru
Inventor
Сергей Васильевич БУЦЕВ
Антон Юрьевич КОРОБЕЙНИКОВ
Петр Александрович САЙ
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр Тверских военных пенсионеров" (ЗАО "НПЦ ТВП")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр Тверских военных пенсионеров" (ЗАО "НПЦ ТВП") filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр Тверских военных пенсионеров" (ЗАО "НПЦ ТВП")
Priority to RU2012156049/07A priority Critical patent/RU2525295C1/ru
Publication of RU2012156049A publication Critical patent/RU2012156049A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2525295C1 publication Critical patent/RU2525295C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Road Signs Or Road Markings (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиосвязи и предназначено для обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) наземных радиоэлектронных средств (РЭС), функционирующих в совпадающих полосах радиочастот и в общих территориальных районах. Технический результат состоит в повышении качества обеспечения ЭМС наземных РЭС, повышении оперативности и точности построения зон ЭМС. Для этого зондируемые точки дислокации передающего (приемного) устройства нового РЭС размещают в узлах равносторонней треугольной сетки, с равномерным шагом нанесенной на рассматриваемый территориальный район относительно точки (х0,y0) дислокации приемного (передающего) устройства действующего РЭС; двигаясь по выбранному на сетке азимутальному направлению от точки (х0,y0) к точке дислокации передающего (приемного) устройства нового РЭС, в каждой точке, принадлежащей сетке, проверяют значение показателя W=РППдоп (где РП - мощность помехи на входе приемного устройства, РПдоп - допустимая мощность помехи), рассчитываемого с учетом рельефа местности; движение продолжают до тех пор, пока не найдут две соседние точки (x1,y1) и (x2,y2), в которых значения показателя W разного знака, то есть находят точки, лежащие по разные стороны контура зоны, данные точки считают начальными точками для построения границы зоны; затем определяют третью точку (х3,y3), которая образует с первыми двумя равносторонний треугольник и лежит справа от прямой, образуемой точками (х1,y1) и (x2,y2), после этого вычисляют значение показателя W в данной точке, если по результатам его вычисления полученная точка лежит с внешней стороны границы зоны, то в качестве двух начальных точек следующей итерации выбирают точки (x2,y2) и (х3,y3), иначе - точки (х1,y1) и (x3,y3), а сопровождение границы зоны заканчивают, когда начальные точки очередной итерации совпадут с начальными точками на первой итерации; при этом в каждой l-й итерации по известным точкам (xl,yl) и (xl+1,yl+1) определяют точку (xk,yk), лежащую на стороне треугольника и принадлежащую контуру зоны, а контур зоны находят интерполяцией найденных точек {xk,yk}. 2 ил, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области радиосвязи и предназначено для обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) наземных радиоэлектронных средств (РЭС), функционирующих в совпадающих полосах радиочастот и в общих территориальных районах.
Непрерывное возрастание числа наземных РЭС, увеличение мощности радиопередатчиков и чувствительности радиоприемников, с одной стороны, и ограниченная емкость радиочастотного спектра (РЧС), с другой, привели к сложности совместной работы РЭС различного функционального назначения без взаимных помех и к возникновению проблемы ЭМС данных РЭС. Проблема ЭМС РЭС включает широкий круг вопросов, связанных с использованием РЧС, совершенствованием тактико-технических характеристик радиопередающих и радиоприемных устройств, распространением радиоволн, прогнозированием возможных уровней непреднамеренных помех и их спектрального состава.
Использование РЧС и его рациональная загрузка предполагают совместное использование в одном диапазоне длин волн (полосе радиочастот) и в общих территориальных районах различных РЭС. Это порождает не только проблемные вопросы обеспечения ЭМС данных РЭС, но делает также крайне актуальными вопросы обеспечения безопасности государства в данной сфере.
Одним из направлений решения задачи обеспечения ЭМС наземных РЭС различного назначения, действующих в общих территориальных районах, является текущее и оперативное планирования использования РЧС на основе частотно-территориального разноса данных РЭС, представляемого в виде зон ЭМС с привязкой их к карте местности.
Зона ЭМС наземного РЭС представляет собой территориальную зону вокруг приемного (передающего) устройства этого РЭС, в пределах которой передающее (приемное) устройство другого РЭС создает (принимает) уровень непреднамеренных помех, превышающий допустимый для приемного устройства уровень. Зона ЭМС определяется на основе известных характеристик наземного РЭС и на основе консервативных исходных данных о трассе распространения и характеристиках другого РЭС, которое совместно работает в одной полосе частот с этим наземным РЭС. Целью построения зоны ЭМС является оценка территории размещения передающего (приемного) устройства другого РЭС, в пределах которой необходима координация работы приемопередающих устройств в интересах обеспечения ЭМС РЭС (проведение организационно-технических мероприятий).
В настоящее время разработаны и широко используются два подхода к построению зон ЭМС основанные на расчете координационных расстояний и зондировании территориального района.
Известен способ построения зоны ЭМС, основанный на расчете координационных расстояний /1. Регламент радиосвязи. - Женева, Международный союз электросвязи, 2008, том 2, с.145/. В соответствии с данным способом для построения зоны ЭМС рассчитываются вкруговую по всем азимутальным направлениям координационные расстояния представляющие собой согласованные между пользователями расстояния в заданном направлении от приемного устройства РЭС объекта воздействия помехи (РЭС-ОВП), за пределами которого передающее устройство РЭС источника непреднамеренных помех (РЭС-ИП) не создает мешающих излучений. Рассчитанные, для реализуемых значений частотных отстроек между РЭС-ОВП и РЭС-ИП, координационные расстояния наносятся на карту местности и соединяются между собой линией, которая является границей соответствующей зоны или координационным контуром для заданных значений варьируемых параметров. В результате зона ЭМС представляется с привязкой ее к карте местности в виде линии, соединяющей координационные расстояния вкруговую по всем азимутальным направлениям относительно пункта дислокации РЭС-ОВП (РЭС-ИП).
Недостатком данного способа является то, что полученная зона является грубой аппроксимацией реальной зоны ЭМС. Кроме того, сам контур зоны сильно зависит от выбранного шага по азимутальным направлениям и дальности влияния передающего устройства на приемное устройство.
Известен способ построения зоны ЭМС, основанный на зондировании территориального района /2. Ковтунова И.Г., Павлюк А.П., Цветков С.А., Якименко B.C. Методика детальной оценки загрузки радиочастотного спектра в территориальном районе // Радиотехника. 2001, №12, с.86-90/. В соответствии с данным способом для построения зоны ЭМС координационные расстояния рассчитываются для всех возможных положений РЭС-ИП (РЭС-ОВП) на прямоугольной сетке. Факт создания недопустимых помех в зондируемой точке сетки (невыполнения условия ЭМС) определяется превышением мощности помехи на входе приемного устройства допустимого для нормального функционирования РЭС уровня. В случае невыполнения условия ЭМС принимается, что прямоугольник с центром в данной точке местоположения РЭС принадлежит к зоне ЭМС. Обработка результатов зондирования позволяет получить зону ЭМС РЭС в виде растрового распределения доступных для использования точек местоположения по территориальному району.
Недостатком данного способа является то, что на получение зоны ЭМС приемлемой точности затрачиваются значительные временные ресурсы. Это часто приводит к невозможности оперативного прогнозирования ЭМС РЭС для больших территориальных районов и большого количества используемых РЭС, для мобильных РЭС и многофункциональных (многорежимных) РЭС с пространственным сканированием антенн. Качество растрового образа зоны ЭМС зависит от шага сетки. Кроме того, данный способ не позволяет построить векторный контур зоны ЭМС.
Наиболее близким способом, принятым за прототип, является способ построения зоны ЭМС наземных РЭС /3. Цветков С.А., Якименко B.C. Применение информации о загрузке радиочастотного спектра при решении задач управления его использованием // Электросвязь. 2004, №4, с.13-17/. Данный способ основан на зондировании пространственно-частотного ресурса и проверке условий обеспечения ЭМС нового РЭС с действующими РЭС. Способ предполагает, что на зондируемой частоте условие ЭМС не выполняется, если передатчик нового РЭС, размещенный в узлах зондируемых точек, «нанесенных» на рассматриваемый территориальный район в виде прямоугольной сетки с равномерным шагом, создает недопустимые помехи приемнику действующего РЭС, или передатчик действующего РЭС создает недопустимые помехи приемнику нового РЭС. Факт создания помех определяется превышением мощности помехи на входе приемника РЭС допустимого уровня. В случае выполнения условия обеспечения ЭМС (РП≤РПдоп, где РП - мощность помехи на входе приемного устройства, РПдоп - допустимая мощность помехи) принимается, что данная частота принадлежит к резервной (незагруженной) части спектра. По результатам оценки ЭМС РЭС определяют резервные (незагруженные) участки спектра (полосы частот). Результаты зондирования значения показателя W=РППдоп представляют в виде пространственной панорамы (зоны ЭМС).
Недостатками приведенного способа обеспечения ЭМС является то, что для его осуществления необходимы значительные временные ресурсы. Это приводит к невозможности оперативного прогнозирования ЭМС РЭС для больших территориальных районов и большого количества РЭС, в том числе мобильных, многофункциональных (многорежимных) и др. Кроме того, построение контура зоны ЭМС сильно зависит от выбранного шага зондирования, а полученная зона является грубой (неточной) аппроксимацией реальной зоны ЭМС.
Задачей изобретения является обеспечение ЭМС наземных РЭС, функционирующих в совпадающих полосах радиочастот и в общих территориальных районах за счет текущего и оперативного планирования использования РЧС на основе выполнения условий обеспечения ЭМС РЭС, представляемых в виде зон ЭМС с привязкой их к карте местности (картограмм).
Техническим результатом, обеспечивающим решение указанной задачи, является повышение эффективности мероприятий обеспечения ЭМС наземных РЭС, функционирующих в совпадающих полосах радиочастот и в общих территориальных районах, повышение оперативности (сокращение времени) и точности построения (аппроксимации) зон ЭМС.
Решение указанной задачи и получение заявленного технического результата достигаются тем, что согласно изобретению предлагается способ построения зоны ЭМС наземных РЭС, отличительная особенность которого от прототипа заключается в том, что он позволяет обеспечить эффективное функционирование данных РЭС, действующих в совпадающих полосах радиочастот и в общих территориальных районах, за счет текущего и оперативного использования (планирования) РЧС на основе зон ЭМС с привязкой их к карте местности, представляемых в виде картограмм.
Предложен способ, содержащий существенные признаки прототипа.
ЭМС передающего (приемного) устройства нового РЭС, размещенного в зондируемых точках рассматриваемого территориального района, на зондируемой частоте обеспечивается с приемным (передающим) устройством действующего РЭС при РП≤РПдоп, где РП - мощность помехи на входе приемного устройства, РПдоп - допустимая мощность помехи, а распределение значения показателя W=РППдоп представляют в виде пространственной панорамы (зоны ЭМС).
Другими существенными, отличительными от прототипа, признаками являются: зондируемые точки дислокации передающего (приемного) устройства нового РЭС размещают в узлах равносторонней треугольной сетки, с равномерным шагом нанесенной на рассматриваемый территориальный район относительно точки (x0, y0) дислокации приемного (передающего) устройства действующего РЭС, относительно которой строится зона ЭМС; для этого, двигаясь по выбранному на сетке азимутальному направлению от точки (x0, y0) к точке дислокации передающего (приемного) устройства нового РЭС, в каждой точке, принадлежащей сетке, проверяют значение показателя W, рассчитываемого с учетом рельефа местности; движение продолжают до тех пор, пока не найдут две соседние точки (x1, y1) и (x2, y2), в которых значения показателя W разного знака, то есть находят точки, лежащие по разные стороны контура зоны ЭМС, а данные точки считают начальными точками для построения границы зоны ЭМС; затем определяют третью точку (x3, y3), которая образует с первыми двумя равносторонний треугольник и лежит справа от прямой, образуемой точками (x1, y1) и (x2, y2); после этого вычисляют значение показателя W в данной точке (x3, y3), если по результатам его вычисления полученная точка лежит с внешней стороны границы зоны ЭМС (W<0), то в качестве двух начальных точек следующей итерации выбирают точки (x2, y2) и (x3, y3), иначе (W>0) - точки (x1, y1) и (x3, y3), а сопровождение границы зоны ЭМС заканчивают, когда начальные точки очередной итерации совпадут с начальными точками на первой итерации; при этом в каждой l-й итерации по известным точкам (xl, yl) и (xl+1, yl+1) определяют точку (xk, yk), лежащую на стороне треугольника и принадлежащую контуру зоны ЭМС (W=0), а контур зоны ЭМС находят интерполяцией множества найденных точек {xk, yk}.
Ниже изобретение и сущность предлагаемого способа описаны более детально.
В период существенного возрастания в России числа наземных РЭС различного функционального назначения и ведомственной принадлежности вопросам ЭМС РЭС и эффективного использования РЧС, одного из важнейших национальных ресурсов страны, уделяется все большее внимание как со стороны государственных органов радиочастотного управления и контроля, так и со стороны компаний-операторов. В крупных городах и промышленных районах России электромагнитная обстановка осложняется тем, что наземные РЭС вынуждены функционировать в совпадающих полосах частот и в общих территориальных районах. Объективным подходом, позволяющим снять ограничения на использование отдельных полос частот и обеспечить наиболее эффективное использование радиочастотного спектра, является разработка способа обеспечения ЭМС наземных РЭС за счет текущего и оперативного использования (планирования) РЧС на основе зон ЭМС с привязкой их к карте местности, представляемых в виде картограмм.
Как и в прототипе, для построения зоны ЭМС передающее (приемное) устройство нового РЭС последовательно размещается в зондируемых точках рассматриваемого территориального района. При этом полагают, что на зондируемой частоте ЭМС между передающим (приемным) устройством нового РЭС и приемным (передающим) устройством действующего РЭС не обеспечивается, если передатчик нового РЭС создает недопустимые помехи приемнику действующего РЭС, или передатчик действующего РЭС создает недопустимые помехи приемнику нового РЭС. Результаты оценки ЭМС нового РЭС с действующим РЭС представляют в виде пространственной панорамы (зоны ЭМС).
Однако значительные временные ресурсы, необходимые для получения зоны ЭМС наземных РЭС, последовательно размещаемых в зондируемых точках, «нанесенных» на рассматриваемый территориальный район в виде прямоугольной сетки с равномерным шагом, приводят к невозможности оперативного прогнозирования с требуемой точностью ЭМС наземных РЭС для больших территориальных районов и большого количества используемых РЭС, в том числе мобильных, многофункциональных (многорежимных) и др. Кроме того, точность построения зоны ЭМС наземных РЭС на основе существующих способов сильно зависит от выбранного шага сетки точек зондирования, а полученная зона является грубой (неточной) аппроксимацией реальной зоны ЭМС. Это не позволяет в полной мере для оценки ЭМС наземных РЭС использовать существующие способы построения зон ЭМС. В рамках настоящего изобретения разработан способ, позволяющий повысить оперативность (сократить время) и точность построения (аппроксимации) зоны ЭМС наземных РЭС с учетом их мобильности, многофункциональности и многорежимности их использования, а также учета реальной топографии местности.
Критерием обеспечения ЭМС наземных РЭС, размещаемых в рассматриваемом территориальном районе, является выражение РП≤РПдоп, где РП - мощность помехи на входе приемного устройства, РПдоп - допустимая мощность помехи. Для принятия решения о совместимости передающего (приемного) устройства нового РЭС, размещаемого в зондируемых точках рассматриваемого территориального района, с приемным (передающим) устройством действующего РЭС проводят проверку данного условия (критерия) обеспечения ЭМС, а распределение значений показателя W=РППдоп представляется в виде зоны ЭМС с привязкой ее к карте местности.
Для достижения технического результата выполняют нижеследующие действия.
Зондируемые точки размещения передающего (приемного) устройства нового РЭС совпадают с узлами регулярной треугольной сетки, нанесенной на рассматриваемый территориальный район таким образом, что точка (x0,y0) установки приемного (передающего) устройства действующего РЭС, относительно которой строится зона ЭМС, совпадает с одним из узлов сетки.
В выбранном азимутальном направлении двигаются от точки (x0,y0) к точке дислокации передающего (приемного) устройства нового РЭС. При этом в каждой точке, принадлежащей сетке, проверяют значение показателя W, рассчитываемого с учетом рельефа местности; движение продолжают до тех пор, пока не найдут две соседние точки (x1, y1) и (x2, y2), в которых значения показателя W разного знака, то есть находят точки, лежащие по разные стороны контура зоны. Эти две точки считают начальными точками для построения границы зоны ЭМС (точки 1 и 2 на фиг.1).
Для нахождения контура зоны ЭМС используется метод триангуляционного сопровождения границы, приведенный в /4. Местецкий Л.М. Непрерывная морфология бинарных изображений: фигуры, скелеты, циркуляры. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, с.68-72/, суть которого заключается в следующем. Определяют третью точку (x3, y3) (точка 3 на фиг.1), которая образует с первыми двумя равносторонний треугольник и лежит справа от луча, проведенного из точки (x1, y1) через точку (x2, y2); после этого вычисляют значение показателя W в данной точке (x3, y3), если по результатам его вычисления полученная точка лежит с внешней стороны границы зоны ЭМС (W<0), то в качестве двух начальных точек следующей итерации выбирают точки (x2, y2) и (x3, y3), иначе, если в данной точке W>0 - точки (x1, y1) и (x3, y3). Сопровождение границы зоны ЭМС заканчивают, когда начальные точки очередной итерации совпадут с начальными точками на первой итерации.
При этом в каждой l-й итерации по известным точкам (xl, yl) и (xl+1, yl+1) определяют точку (xk, yk), например методом золотого сечения, лежащую на стороне треугольника и принадлежащую контуру зоны ЭМС, в которой W=0, а контур зоны ЭМС находят интерполяцией множества найденных точек {xk, yk} (см. фиг.1).
Результативность и эффективность использования заявляемого способа состоит в следующем.
Сравнительная оценка эффективности заявленного способа и прототипа проведена по методике, изложенной в /5. Коробейников А.Ю., Михайлова Т.А., Сай П.А., Шевчук В.И., Ягольников С.В. Оптимальное размещение заданного количества средств радиоконтроля в территориальном районе. - Радиотехника, 2007, №6, с.87-89/. В целях корректности сравнения при оценке электромагнитной обстановки использовались два взаимосвязанных параметра: оперативность и качество (точность) построения зоны ЭМС. Сравнение предлагаемого способа с прототипом проводилось по показателю оперативности при заданном качестве построения зоны ЭМС.
В таблице приведены сравнительные результаты оценки средних временных показателей для рассматриваемых способов построения зоны ЭМС наземных РЭС при экспертизе 100 радиочастотных заявок. При расчете коэффициента оперативности КОП=1-Т21 полагалось, что Т1 - время построения зоны ЭМС способом зондирования (прототип), а Т2 - заявленным способом. Анализ результатов показывает, что использование предлагаемого способа повышает оперативность построения зоны ЭМС наземных РЭС.
На фиг.2 приведен пример зон ЭМС наземных РЭС, построенных рассматриваемыми способами при заданном времени построения зоны. Анализ фиг.2 показывает, что использование предлагаемого способа повышает качество (точность) построения зоны ЭМС наземных РЭС (темный контур) по сравнению с прототипом (серый контур).
Таким образом, отличительные признаки заявляемого способа построения зоны ЭМС наземных РЭС обеспечивают появление новых свойств, не достигаемых в прототипе и аналогах. Проведенный анализ позволил установить: аналоги с совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявленного способа условию "новизна".
Результаты поиска известных решений в области радиосвязи с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявляемого способа, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения действий на достижение указанного технического результата.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".
Способ построения зоны электромагнитной совместимости наземных радиоэлектронных средств
Таблица
Наименование способа Во сколько раз способ быстрее КОП
Зондирование (регулярная сетка) (прототип) 1 0
Предлагаемый способ 20,0 0,95

Claims (1)

  1. Способ построения зоны электромагнитной совместимости (ЭМС) наземных радиоэлектронных средств (РЭС), при котором ЭМС передающего (приемного) устройства нового РЭС, размещенного в зондируемых точках рассматриваемого территориального района, на зондируемой частоте обеспечивается с приемным (передающим) устройством действующего РЭС при РП≤РПдоп, где РП - мощность помехи на входе приемного устройства, РПдоп - допустимая мощность помехи, а распределение значения показателя W=РППдоп представляют в виде пространственной панорамы (зоны ЭМС), отличающийся тем, что зондируемые точки дислокации передающего (приемного) устройства нового РЭС размещают в узлах равносторонней треугольной сетки, с равномерным шагом нанесенной на рассматриваемый территориальный район относительно точки (x0, y0) дислокации приемного (передающего) устройства действующего РЭС, относительно которой строится зона ЭМС; для этого, двигаясь по выбранному на сетке азимутальному направлению от точки (x0, y0) к точке дислокации передающего (приемного) устройства нового РЭС, в каждой точке, принадлежащей сетке, проверяют значение показателя W, рассчитываемого с учетом рельефа местности; движение продолжают до тех пор, пока не найдут две соседние точки (x1, y1) и (x2, y2), в которых значения показателя W разного знака, то есть находят точки, лежащие по разные стороны контура зоны ЭМС, а данные точки считают начальными точками для построения границы зоны ЭМС; затем определяют третью точку (x3, y3), которая образует с первыми двумя равносторонний треугольник и лежит справа от прямой, образуемой точками (x1, y1) и (x2, y2); после этого вычисляют значение показателя W в данной точке (x3, y3), если по результатам его вычисления полученная точка лежит с внешней стороны границы зоны ЭМС (W<0), то в качестве двух начальных точек следующей итерации выбирают точки (x2, y2) и (x3, y3), иначе (W>0) - точки (x1, y1) и (x3, y3), а сопровождение границы зоны ЭМС заканчивают, когда начальные точки очередной итерации совпадут с начальными точками на первой итерации; при этом в каждой l-й итерации по известным точкам (xl, yl) и (xl+1, yl+1) определяют точку (xk, yk), лежащую на стороне треугольника и принадлежащую контуру зоны ЭМС (W=0), а контур зоны ЭМС находят интерполяцией множества найденных точек {xk, yk}.
RU2012156049/07A 2012-12-24 2012-12-24 Способ построения зоны электромагнитной совместимости наземных радиоэлектронных средств RU2525295C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012156049/07A RU2525295C1 (ru) 2012-12-24 2012-12-24 Способ построения зоны электромагнитной совместимости наземных радиоэлектронных средств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012156049/07A RU2525295C1 (ru) 2012-12-24 2012-12-24 Способ построения зоны электромагнитной совместимости наземных радиоэлектронных средств

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012156049A RU2012156049A (ru) 2014-06-27
RU2525295C1 true RU2525295C1 (ru) 2014-08-10

Family

ID=51216047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012156049/07A RU2525295C1 (ru) 2012-12-24 2012-12-24 Способ построения зоны электромагнитной совместимости наземных радиоэлектронных средств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2525295C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686582C1 (ru) * 2018-03-15 2019-04-29 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Способ оценки эффективности радиоэлектронных средств в условиях действия непреднамеренных помех и система для его реализации
RU2727343C1 (ru) * 2019-07-15 2020-07-21 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Способ оценки эффективности интегрированных радиоэлектронных комплексов в условиях действия непреднамеренных помех и система для его реализации

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445482C2 (ru) * 2007-04-23 2012-03-20 Эрбюс Операсьон Способ и система для запуска газотурбинного двигателя в холодную погоду
RU2459218C1 (ru) * 2011-06-17 2012-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр" Контрольно-измерительная система радиомониторинга

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445482C2 (ru) * 2007-04-23 2012-03-20 Эрбюс Операсьон Способ и система для запуска газотурбинного двигателя в холодную погоду
RU2459218C1 (ru) * 2011-06-17 2012-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр" Контрольно-измерительная система радиомониторинга

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Дональд Р.Ж. Уайт, Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи, Москва, Советское Радио,1977г. с.42-44. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686582C1 (ru) * 2018-03-15 2019-04-29 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Способ оценки эффективности радиоэлектронных средств в условиях действия непреднамеренных помех и система для его реализации
RU2727343C1 (ru) * 2019-07-15 2020-07-21 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Способ оценки эффективности интегрированных радиоэлектронных комплексов в условиях действия непреднамеренных помех и система для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012156049A (ru) 2014-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9473950B2 (en) Method for the prediction of coverage areas of a cellular network
US11800373B2 (en) System and method for 3D propagation modelling for planning of a radio network
US9215600B2 (en) Radio wave propagation characteristic estimation apparatus, method, and computer program
Stoyanova et al. Evaluation of impact factors on RSS accuracy for localization and tracking applications
CN108064075B (zh) 调整一个或多个小区的参考信号发射功率的方法和装置
CN108124267A (zh) 基站自动规划方法及装置
CN112950243B (zh) 一种5g站址规划方法、装置、电子设备及存储介质
CN108307397A (zh) 网络覆盖评估方法及系统
CN108990074B (zh) 基于地图信息的电力系统无线专网基站建设规划方法
CN108718254A (zh) 地铁室内分布系统故障定位方法及系统
JP2018032939A (ja) 品質推定装置及び品質推定方法
CN108243447A (zh) 一种外部干扰的定位方法及装置
RU2525295C1 (ru) Способ построения зоны электромагнитной совместимости наземных радиоэлектронных средств
KR101694521B1 (ko) 전파지문지도 생성 장치 및 방법
CN105828342B (zh) 一种确认邻区关系的方法及装置
CN115022961B (zh) 定位方法及设备
WO2017020273A1 (en) Method and device for positioning and method of generating a positioning database in multicarrier network
CN109996253B (zh) 一种小区信号覆盖范围合理性的评估方法及装置
CN1887014A (zh) 用于电磁场评估的方法和系统
CN116027117A (zh) 一种电磁环境质量监测方法、装置、电子设备及存储介质
CN110519767A (zh) 一种NB-IoT覆盖预测方法及装置
Famoriji et al. Channel characterization and modeling for wireless communication link planning and design in the tropics
Dumont et al. Use of the parabolic equation propagation model to predict TV white space availability
CN108696882A (zh) 小区间干扰值生成方法及装置
Dare et al. Radio Environment Map Construction: A Mini-Review

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161225