Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

07.21 Компьютерное моделирование в гидрофизике и гидроакустике

 

Гринюк А.В., Кравченко В.Н. «Экспериментальные исследования согласованной с каналом распространения звука пространственной обработки сигналов в низкочастотной гидроакустической системе с донными приемными антенными решетками в мелком море» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 386-388 (2012)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 386-388 (2012) | Рубрики: 07.02 07.14 07.21

 

Ильин Л.И., Калминский Б.Г. «Некоторые особенности обработки шумоподобных сигналов в импульсных гидролокаторах» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 358-360 (2012)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 358-360 (2012) | Рубрики: 07.15 07.18 07.21

 

Костоусов А.В., Костоусов В.Б. «Моделирование гидролокатора бокового обзора с синтезированной апертурой» Подводные исследования и робототехника, № 2, с. 16-29 (2008)

Рассматриваются алгоритмы обработки траекторного сигнала и построение синтезированного эхолокационного изображения, которое формируется гидролокатором бокового обзора. Модель траекторного сигнала строится с помощью специализированного алгоритма обратной трассировки лучей. Разработаны формат и алгоритмические средства представления трехмерной модели местности. Разработан метод описания отражающих характеристик поверхностей и объектов с помощью локационных текстур. Приводятся результаты численного моделирования эхолокационных изображений. Исследуются особенности алгоритма синтезирования эхолокационного изображения и пути компенсации искажений изображения из-за траекторных нестабильностей, в частности изучается метод автофокусировки изображения по сигналам точечных отражателей.

Подводные исследования и робототехника, № 2, с. 16-29 (2008) | Рубрики: 07.18 07.21

 

Пишко А.Ю., Будкин И.Б., Пучков Е.Ю. «Имитатор входных сигналов ГАК» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды Второй молодежной конференции, 12–14 октября 2011 г., с. 190-194 (2011)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды Второй молодежной конференции, 12–14 октября 2011 г., с. 190-194 (2011) | Рубрики: 07.21 07.22

 

Ермолаев В.И., Козловский С.В. «Использование технологий интеллектуальных ГИС в интересах многоуровневой обработки гидроакустической информации» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 473-475 (2012)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XI Всероссийской конференции, 22–24 мая 2012 г., с. 473-475 (2012) | Рубрика: 07.21

 

Райко Г.О., Павловский Ю.А., Мельканович В.С. «Технология программирования многопроцессорной обработки гидроакустических сигналов на вычислительных устройствах семейства «Комдив»» Гидроакустика, № 20, http://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA20.pdf (2014)

Для поддержки разработки программ цифровой обработки сигналов (ЦОС), предназначенных для выполнения на многопроцессорных вычислительных комплексах, функционирующих на базе отечественных сигнальных процессоров семейства «Комдив», создана библиотека параллельной обработки сигналов (ПОС), обеспечивающая унификацию обменов распределенными многомерными объектами данных. Комплекс утилит «Мастер» предоставляет пользователю графический интерфейс для создания и редактирования объектов библиотеки ПОС с учётом специфики многопользовательской разработки ПО ЦОС.

Гидроакустика, № 20, http://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA20.pdf (2014) | Рубрика: 07.21