OPTYMALIZACJA PRZETWARZANIA DANYCH DLA ZAPYTAŃ SYSTEMÓW OBSERWACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 8 Nr 1 (2018)
-
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW EFEKTYWNOŚCI ABSORPCJI I ROZPRASZANIA NANOCZĄSTEK NIKLU
Oleksandr Machulianskyi, Bohdan Babych, Viktor Machulianskyi4-7
-
MODEL KONTROLI DANYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ SIEĆ W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ PROXY
Olesia Barkovska, Vitaliy Serdechnyi8-11
-
BADANIE NIELINIOWYCH WŁAŚCIWOŚCI MEMRYSTORA
Sviatoslav Khrapko, Volodymyr Rusyn, Leonid Politansky12-15
-
MODEL SYMULACJI PROCESU ROUTINGU OPARTEGO NA LOGICE ROZMYTEJ
Ivan Lesovoy, Genagij Pylypenko16-19
-
NIEZMIENNE URZĄDZENIA PIEZOREZONANSOWE NA PODSTAWIE ADAPTACYJNYCH WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH SYSTEMÓW Z PROGNOZOWANYM STANDARDEM
Sergey Pidchenko, Alla Taranchuk20-23
-
OPRACOWANIE I BADANIA KRYPTOGRAFICZNYCH FUNKCJI SKRÓTU (HASH) NA PODSTAWIE DWUWYMIAROWYCH AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH
Yuliya Tanasyuk, Sergey Ostapov24-27
-
UOGÓLNIONE PODEJŚCIE DO ESTYMACJI WYKŁADNIKA HURSTA NA PODSTAWIE SZEREGÓW CZASOWYCH
Lyudmyla Kirichenko, Tamara Radivilova, Vitalii Bulakh28-31
-
CZUŁOŚĆ WIDMOWA WZROKU LUDZKIEGO NA IMPULSY ŚWIATŁA
Volodymyr Brailovsky, Ivan Pyslar, Magharyta Rozhdestvenska, Magdalena Michalska32-35
-
ORGANIZACJA IMPLEMENTACJI WSZECHOBECNYCH SIECI SENSOROWYCH
Sergey Toliupa, Yuriy Kravchenko, Aleksander Trush36-39
-
CHARAKTER SYGNAŁÓW RADIOWYCH I UTRUDNIEŃ W SYSTEMACH NAWIGACJI W BEZZAŁOGOWYCH STATKACH POWIETRZNYCH
Mykola Mykyjchuk, Volodymyr Markiv40-43
-
TRANSMISJA SYGNAŁÓW BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ PRZEZ METASTRUKTURĘ PRZEWODOWĄ
Dmytro Vovchuk, Serhii Haliuk, Leonid Politanskyy44-47
-
ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ZAUTOMATYZOWANYCH CENTRACH LOGISTYCZNYCH
Tomasz Rymarczyk, Grzegorz Kłosowski48-51
-
ZASTOSOWANIE ARCHITEKTURY MIKROUSŁUG W ANALITYCZNYM SYSTEMIE REKONSTRUKCJI OBRAZÓW ELEKTRYCZNEJ TOMOGRAFII IMPEDANCYJNEJ
Tomasz Cieplak, Tomasz Rymarczyk, Grzegorz Kłosowski52-55
-
OPTYMALIZACJA PRZETWARZANIA DANYCH DLA ZAPYTAŃ SYSTEMÓW OBSERWACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
Iryna V. Svyd, Andrij I. Obod, Oleksandr S. Maltsev, Daria B. Pavlova, Bridel V. Mongo56-59
-
METODY WYTWARZANIA I ZASTOSOWANIE APODYZOWANYCH SIATEK BRAGGA
Łukasz Zychowicz, Jacek Klimek, Piotr Kisała60-63
-
POMIAR CZASU MARTWEGO METODĄ DWÓCH ŹRÓDEŁ – OPTYMIZACJA PODZIAŁU CZASU POMIARU
Grzegorz Domański, Bogumił Konarzewski, Robert Kurjata, Krzysztof Zaremba, Janusz Marzec, Michał Dziewiecki, Marcin Ziembicki, Andrzej Rychter, Waldemar Smolik, Roman Szabatin, Piotr Brzeski64-66
-
ANALIZA WPŁYWU ODKSZTAŁCENIA PRZY ZGINANIU NA CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWE WYSOKOTEMPERATUROWYCH TAŚM NADPRZEWODNIKOWYCH
Jacek Sosnowski67-70
-
WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK R = F(T) TAŚM NADPRZEWODNIKOWYCH PIERWSZEJ I DRUGIEJ GENERACJI
Rafał Kwoka, Janusz Kozak, Michał Majka71-74
Archiwum
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
-
Tom 6 Nr 4
2016-12-22 16
-
Tom 6 Nr 3
2016-08-08 18
-
Tom 6 Nr 2
2016-05-10 16
-
Tom 6 Nr 1
2016-02-04 16
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
Artykuł dotyczy optymalizacji przetwarzania danych podczas wykrywania obiektów powietrznych poprzez żądanie systemów nadzoru. Zbadano dwa schematy wykrywania obiektów powietrznych, różniące się kolejnością operacji odczytywania sygnałów odpowiedzi statków powietrznych. Pokazano, że wykonanie operacji deszyfrowania sygnałów transponderów statku powietrznego po uruchomieniu wykrywania obiektów powietrznych pozwala poprawić jakość przetwarzania danych zapytań systemów nadzoru. Zbadano wpływ współczynnika gotowości statku powietrznego i prawdopodobieństwa tłumienia sygnałów w kanale odpowiedzi na prawdopodobieństwo wykrycia obiektów powietrznych.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Ahmadi Y., Mohamedpour K., Ahmadi M.: Deinterleaving of Interfering Radars Signals in Identification Friend or Foe Systems. Proc. of 18th Telecommunications forum TELFOR 2010, Belgrade, 2010.
Bagad V.S.: Radar System. Technical Publications 2009.
Bouwman R.: Fundamentals of Ground Radar for Air Traffic Control Engineers and Technicians. SciTech Publishing, 2009 [DOI: 10.1049/SBRA008E].
Eaves J., Reedy E.: Principles of Modern Radar. Springer Science & Business Media 2012.
Farina А., Studer F.: Digital radar data processing. Radio i svyaz, Moscow 1993.
Garcia M.L.: Test For Success: Next Generation Aircraft Identification System RF Simulation. IEEE ICNS '07, 007.
Harman W.H., Wood M.L.: Triangle TCAS Antenna, Project Report ATC-380. MIT Lincoln Laboratory, Lexington, MA, 2011.
Honold P.: Secondary radar: fundamentals and instrumentation, Siemens-Aktiengesellschaft, Hardcover 1976.
Kim E., Sivits K.: Blended secondary surveillance radar solutions to improve air traffic surveillance. Aerosp. Sci. Technol. 45/2015, 203–208.
Kovalyov F.N.: The target location precision in bistatic radiolocation system. Radioengineering 8/2013, 56–59.
Lynn P.A.: Radar Systems. Springer, Boston 1987, [DOI: 10.1007/978-1-4613-1579-7].
Obod I.I., Strelnitskyi О.О., Аndrusevich V.А.: Informational network of aerospace surveillance systems. KhNURE, Kharkov 2015.
Obod I.I., Svyd I.V., Shtyh I.A.: Interference protection of questionable airspace surveillance systems: monograph. KhNURE, Kharkiv 2009.
Otsuyama, T., Honda, J., Shiomi, K., Minorikawa, G., Hamanaka, Y.: Performance evaluation of passive secondary surveillance radar for small aircraft surveillance. Proc. of 12th European Radar Conference (EuRAD), New York, 2015, 505–508.
Raju G.S.N.: Radar Engineering. I.K.International Pvt Ltd 2008.
Ray P.S.: A novel pulse TOA analysis technique for radar identifications. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic systems, vol. 34, No. 3, 1998, 716–721.
Richards M.A., Holm W.A., Scheer J.: Principles of Modern Radar: Basic Principles. Institution of Engineering and Technology 2010.
Richards M.A., Melvin W.L., Scheer J., Scheer J.A., Holm W.A.: Principles of Modern Radar. Radar Applications, Institution of Engineering and Technology 2014.
Shiomi, K., Senoguchi, A., Aoyama, S.: Development of mobile passive secondary surveillance radar. Proc. of 28th International Congress of the Aeronautical Sciences, Brisbane 2012.
Stevens M.C.: Secondary Surveillance Radar, Artech House, Norwood 1988.
Thompson S.D., Flavin J.M.: Surveillance Accuracy Requirements in Support of Separation Services. MIT Lincoln Laboratory Journal, Volume 16, Number 1, 2006.
Ueda T., Shiomi K., Ino M., Imamiya K.: Passive Secondary Surveillance Radar System for Satellite Airports and Local ATC Facilities. Proc. of 43rd Annual Air Traffic Control Association, Atrantic City, NJ, USA 1998.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 406
Downloads: 161
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
