ВЫБОР РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ (2023)
От шумных городских центров до отдаленных горных вершин нас сопровождают электромагнитные сигналы. Эти несущие информацию волны заставляют большую часть нашего современного мира двигаться и функционировать должным образом. Но они также являются разрушительными. Огромное количество сигналов создает проблему радиопомех. Данная проблема решается радиочастотным и электромагнитным экранированием. Радиочастотное экранирование включает в себя экранирование устройства от сигналов, которые находятся в диапазоне частот, используемых для радиопередачи. Экранирование от электромагнитных помех включает в себя экранирование от более высоких частот, которые используются для приложений, выходящих далеко за рамки радиопередачи. Оба типа сигналов могут мешать работе электронных устройств, и многие устройства должны быть защищены от обоих. Материала и покрытия, которые используются для экранирования, сильно различаются по своим свойствам, экранирующей способности и цене. В работе рассмотрен программный комплекс, который позволяет по необходимым критериям выбрать соответствующее радиопоглощающее покрытие (РПП).
Идентификаторы и классификаторы
Электромагнитные сигналы могут быть как преднамеренными, так и непреднамеренными, но независимо от намерений, стоящих за ними, они могут нарушить работу находящихся рядом электронных устройств. Например, без надлежащего радиочастотного экранирования некоторые электронные кабели могут терять свои сигналы, что приводит к ухудшению качества информации, проходящей по цепям устройства. Однако причины защищаться от радиопомех гораздо глубже и серьезнее. Например, радиочастотные сигналы (РЧ-сигналы) можно использовать для кражи доступа к чипам радиочастотной идентификации, используемым в биометрических паспортах и многих других устройствах. Кроме того, РЧ-сигналы могут создавать помехи для сотовых сетей, используемых для всех видов связи, а также для медицинских устройств, таких как аппараты МРТ. Помехи от РЧ-сигналов могут привести к неисправности устройств всех видов. Это означает, что у любого человека есть основания для беспокойства по поводу радиочастотных помех и принятия мер для защиты своего устройства и помещения [1–2; 4–5].
Список литературы
-
Бибиков, С. Б. Диэлектрические свойства и СВЧ-проводимость пористых радиопоглощающих материалов / С. Б. Бибиков, О. Н. Смольникова, М. В. Прокофьев // Радиотехника. - 2011. - № 3. - С. 62-71. EDN: NTMESD
-
Казанцева, Н. Е. Перспективные материалы для поглотителей электромагнитных волн сверхвысокочастотного диапазона / Н. Е. Казанцева, Н. Г. Рывкина, И. А. Чмутин // Радиотехника и электроника. - 2003. - Т. 48, № 2. - С. 196-209. EDN: OOQHTJ
-
Какорина, О. А. Сравнительный анализ радиопоглощающих покрытий / О. А. Какорина, И. А. Какорин, А. Н. Панченко // НБИ технологии. - 2022. - Т. 16, № 3. - С. 22-26. -. DOI: 10.15688/NBIT.jvolsu.2022.3.4 EDN: UQDEQX
-
Разработка радиопоглощающего покрытия для решения задач информационной безопасности / О. А. Какорина [и др.] // Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики: сб. тр. Междунар. науч. конф. - Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2021. - С. 1521-1524. EDN: DBGRBO
-
Розанов, К. Н. Применение нелинейных и активных материалов для создания широкополосных радиопоглотителей / К. Н. Розанов, Е. А. Преображенский // Успехи современной радиоэлектроники. - 2003. - № 3. - С. 26-40.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В современном городском рельефе существует большое количество препятствий в виде зданий, проводов, деревьев, являющихся причинами переотражения сигнала, что в свою очередь приводит к сложностям при детектировании исходного сигнала. Многолучевое распространение происходит из-за отражения, рассеяния и дифракции электромагнитных волн при попадании на природные и техногенные препятствия. В результате в приемную антенну приходит множество волн с различными задержками, затуханиями и фазами. Для борьбы с этим негативным эффектом возможно применение систем с технологией MIMO. В настоящее время технология MIMO (Multiple Input Multiple Output) используется практически во всех современных беспроводных технологиях. Данная технология позволяет использовать несколько приемо-передающих антенн для увеличения пропускной способности каналов связи и уменьшения ошибок, возникающих при передаче данных. В работе рассматриваются приемник с декорреляцией (ZF-приемник) и приемник, минимизирующего среднеквадратическую ошибку оценивания (Minimum Mean Square Error (MMSE). Также дается алгоритм работы модели системы передачи MIMO с применением ZF- и MMSE-приемников. В заключительной части статьи приводятся результаты моделирования BER при различном количестве приемо-передающих антенн.
В статье проведен сравнительный анализ различных видеокодеков, которые используются в мультипротокольной платформе Jitsi Meet основанной на технологии WebRTC. Также рассмотрены плюсы и минусы каждого видеокодека в отдельности. Приведены результаты нагрузочного тестирования данной платформы.
В статье анализируются программные закладные устройства, подходы к выявлению программных закладных устройств, выделены критерии оценки подходов обнаружения программных закладных устройств. Разработана математическая модель обнаружения программных закладных устройств.
Процесс аутентификации пользователей в различных системах заслуживает особого внимания, когда речь идет о необходимости достоверного подтверждения прав доступа субъектов доступа к объектам доступа. Скорость распространения информационных потоков в современном обществе, переход к удаленному подключению к информационным системам и их использование во всех сферах жизни человека побуждают злоумышленников к поиску способов обхода методов, позволяющих отличать нужных пользователей системы от всех остальных. А значит, актуальной является задача повышения уровня надежности процесса аутентификации в предприятиях и организациях, за основу полноценного функционирования которых отвечает возможность предоставления удаленного доступа пользователей в информационные системы. Проведенный анализ существующих способов и методов аутентификации показал, что аутентификация, проводимая исключительно по единичному признаку не всегда может в достаточной степени подтвердить подлинность субъектов информационной системы, а значит, необходимо рассмотреть возможность построения модели двухфакторной аутентификации. В рамках проводимого исследования принято решение о разработке программного средства, реализующего модель двухфакторной аутентификации по парольной, как самой простой и распространенной, и биометрической (гарантирующей наиболее высокую точность по сравнению с другими существующими способами проверки идентичности) составляющим. Среди рассматриваемых методов биометрической аутентификации особое внимание было уделено клавиатурному мониторингу, направленному на решение задачи распознавания клавиатурного почерка и позволяющему способствовать построению подсистемы защиты информации в компьютерных системах при проведении процедур идентификации и аутентификации пользователей. Основным результатом, полученным при проведении экспериментального исследования применения разработанного программного средства, является ограничение возможности получения несанкционированного доступа к корпоративной информации за счет более точного распознавания аутентификационных признаков субъектов информационных систем.
В работе представлен обзор последних достижений в области синтетических материалов, используемых в ортопедических имплантатах. Он охватывает применение биосовместимых полимеров и полиуретанов, а также нанотехнологий для улучшения интеграции имплантатов и заживления костей. В статье обсуждается важность моделирования поведения имплантата для увеличения шансов успешной имплантации и разработки новых композитных покрытий, которые лучше имитируют структуру кости. Целью этого исследования является создание нового поколения ортопедических имплантатов, которые предлагают улучшенную интеграцию с окружающей костной тканью и более быстрое заживление.
Издательство
- Издательство
- ВолГУ
- Регион
- Россия, Волгоград
- Почтовый адрес
- 400062, Волгоградская область, г. Волгоград, просп. Университетский, д.100
- Юр. адрес
- 400062, Волгоградская область, г. Волгоград, просп. Университетский, д.100
- ФИО
- Калинина Алла Эдуардовна (Ректор)
- E-mail адрес
- rector@volsu.ru
- Контактный телефон
- +7 (844) 2460279
- Сайт
- https:/www.volsu.ru/