Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Беспроводная связь с подводным аппаратом. Учебное пособие
.pdf
91
bulb.htm (дата обращения: 10.02.2014).
50. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Part 15.7:
ShortRange Wireless Optical Communication Using Visible Light (802.15.7-2011).
51. BeamCaster. URL:http://rit.ru/produkty/beamcaster/ (дата обращения:
12.11.2015).
52. Li-fi record data transmission of 10Gbps set using LED lights //
Engineering and Technology Magazine. URL: http://eandt.theiet.org/news/2014/jul/
li-fi-sisoft.cfm (дата обращения: 29.12.2015).
53. LiFi-X – The fastest, smallest and most secure LiFi system.
URL:http://purelifi.com/lifi-products/lifi-x/ (дата обращения: 12.11.2015).
54. What is Li-Fi. URL:http://purelifi.com/what_is_li-fi/ (дата обращения:
23.01.2016).
55. Кузнецов С., Огнев Б., Поляков С. Система оптической связи в
водной среде // Первая миля. – 2014. – Т. 2. – С. 46-51.
56. Tang S., Dong Y., Zhang X. On Path Loss of NLOS Underwater
Wireless Optical Communication Links// IEEE Communications Magazine. 2013.
P. 115-117.
57. Muthuchidambaranathan P., Jagadeesh V.K. Pathloss analysis of NLOS
Underwater Wireless Optical Communication channel// ICECS. 2014. P. 356-359.
58. Белов В.В., Тарасенков М.В. Три алгоритма статистического
моделирования в задачах оптической связи на рассеянном излучении и
бистатического зондирования // Оптика атмосф. и океана. – 2016. – Т. 29. – № 5.
– С. 397-403.
59. Белов В.В., Тарасенков М.В., Абрамочкин В.Н. и др.
Оптикоэлектронные бистатические коммуникационные системы. Полевые
эксперименты на искусственном и естественном водоемах // Оптика атмосф. и
океана. – 2017. – Т. 30. – № 1. – С. 82-87.
60. Тарасюк Ю.Ф. Передача информации под водой. – М.: Знание,
1974. – 84 с.
61. Стопцов Н.А., Бойцов В.И., Шелемин В.Н. Связь под водой. – Л.:
Судостроение, 1990. – 248 с.
62. Шибков А.Н. Подводная связь и навигация с использованием
электромагнитного поля. Дисс. д.т.н. – Владивосток: ДВГУ. – 2006. – 284 с.
63. Шайдуров Г.Я., Кудинов Д.С. Энергетический потенциал и тактико-
технические возможности использования эффекта параметрической
демодуляции для подводного радиоприема сигналов в морской воде // Журнал
радиоэлектроники. – № 2. – 2012.
64. Белоусов И. Современные и перспективные необитаемые
подводные аппараты ВМС США // Зарубежное военное обозрение. – 2013. –
№ 5. – С. 79-88.
65. Катенин В.А. Лазерные технологии в зарубежных военно-морских
силах // Журнал Экспертный союз. – № 6. – 2012.
66. Алешин О.В., Катанович А.А. Принципы построения
автоматизированных систем спутниковой открытой оптической связи с

92
подводными лодками // Морская радиоэлектроника. – 2016. – № 1. – С. 32-35.
67. Яковлев В.А., Журенков А.Г., Шульженко П.К. и др. Оптико-
акустическое устройство наведения для системы подводной беспроводной
оптической связи // Оптический журнал. – 2012. – Т. 79. – № 10. – С. 91-92.
68. Журенков А.Г., Яковлев В.А. Обнаружение гидроакустических
волн теневыми приборами на фоне турбулентности и взвеси // Оптический
журнал. – 2004. – Т. 71. – № 4. – С. 28-33.
69. Буданов С.П., Гончаров Э.Г., Мартинсон Б.М. и др. Диаграмма
направленности гидрооптического приемника акустических колебаний //
Оптический журнал. – 2004. – Т. 71. – № 4. – С. 34-38.
70. Свердлин Г.М. Прикладная гидроакустика: учеб. пособие. – Л.:
Судостроение, 1990. – 320 с.
71. Ивенев Н. IVA S/W Мобильный радиокомплекс беспроводной
подводной связи // Журнал Эксперт. – № 28. – 2018.
72. Радиостанция «Голиаф». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1
%84_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B
0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F).
73. Передатчик «Зевс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81_(%D0%BF%D0%B5
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA).
74. Zhou S., Wang Z. OFDM for underwater acoustic communications.
Wiley. – 2014. – 410 p.
75. Абрамова Е.С., Павлова М.С., Абрамов С.С., Павлов И.И., Хан В.А.
Принципы организации подводной оптической связи // Современные проблемы
телекоммуникации. Материалы Международной научно-технической
конференции / Новосибирск, 23-24 апреля. – 2020. – С. 445.
76. Абрамова Е.С., Мышкин В.Ф., Павлова М.С., Абрамов С.С., Пав-
лов И.И. Развитие бистатической связи в России // Электросвязь. – 2019. –
№ 10. – С. 36-40.
77. Павлова М.С., Мышкин В.Ф., Абрамова Е.С., Павлов И.И., Абра-
мов С.С. Бистатическая связь: достоинства и недостатки // Вестник связи. –
2020. – № 01. – С. 30-33.
78. Абрамова Е.С., Мышкин В.Ф., Хан В.А., Баландин С.Ф., Ереме-
ев Р.С., Павлова М.С., Хорохорин Д.М. Об использовании бистатических под-
водных оптических систем связи, «T-Comm-Телекоммуникации и транспорт»,
2020. – № 8. – С. 4-12.
79. Абрамова Е. С., Павлова М.С. Параметры атмосферной трассы и
источники шумов при получении информации по открытому оптическому
каналу / Е.С. Абрамова, М.С. Павлова // Сборник статей Международной
научно-практической конференции «Научные исследования – основа
современной инновационной системы» (Челябинск, 28 апреля 2019 г.). –
Стерлитамак: АМИ, 2019. – С. 115-119.

93
80. Абрамов С.С., Абрамова Е.С., Мышкин В.Ф., Павлов И.И.,
Павлова М.С. Обзор типов волн для беспроводной подводной связи //
Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. IX
Международная научно-техническая и научно-методическая конференция
(АПИНО); сб. науч. ст. в 4 т. / Под. ред. С.В. Бачевского; сост. А.Г. Владыко,
Е.А. Аникевич. – СПб.: СПбГУТ, 2020. – Т. 1. – С. 24-28.
81. Николаев А.Ю. Расчет надежности работы атмосферной оптической
линии связи. Инфомост // Средства связи. – 2001. – Т. 4. – № 17. – С. 26-27.
82. Медвед Д.Б. Влияние погодных условий на беспроводную
оптическую связь // Вестник связи. – 2001. – № 4. – С. 154-157.
83. Милютин Е.Р. Расчет параметров атмосферного канала оптических
линий связи // Вестник связи. – 2004. – № 2. – С. 20-23.
84. Скляров Д.Ф. Принципы построения защищенных
высокоскоростных атмосферных оптических каналов связи. / Сб. матер. науч.
конф. «Гео-Сибирь – 2007» – Новосибирск, СГГА, 2007. – Т. 4. – C. 64-68.
85. Пожидаев В.Н. Осуществимость линий связи ультрафиолетового
диапазона, основанных на эффекте молекулярного и аэрозольного рассеяния в
атмосфере // Радиотехника и электроника. – 1977. – Т. 22. № 10. – С. 2190-2192.
86. Багаев С.Н., Беляков В.Г., Поллер Б.В. Методы построения
лазерных сетей связи в атмосфере с аэрозолями. Труды научно-технической
конференции «Радио и волоконно-оптическая связь, локация и навигация»,
Воронеж, ВГУ, 1997. – Т. 3. – С. 1126-1237.
87. Поллер Б.В., Щетинин Ю.И., Коняев С.И., Голубенков А.А.,
Прокудин К.С., Бритвин А.В., Сытина О.В., Ярославцев А.Ф., Федоров Б.А.
Характеристики атмосферного оптического канала связи с рассеянием /
Радиолокация, навигация, связь: VII международная научно-техническая
конференция, Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2001. – Т. 1. – С. 735-745.
88. Поллер Б.В. Ультрафиолетовые лазерные информационные
системы. Состояние и перспективы развития. Гео-Сибирь, 2005 u. – Т. 6. –
С. 21-23.
89. Бритвин А.В. Оценка импульсных характеристик оптического
атмосферного ультрафиолетового канала с рассеянием // Вестник НГУ. Серия
Физика. – 2010. – Т. 5. – Вып. 2. – С. 5-7.
90. Belov V.V., Abramochkin V.N., Gridnev Yu.V., Kudryavtsev A.N.,
Tarasenkov M.V., Fedosov A.V. Bistatic optoelectronic communication systems:
Field experiments in artificial and natural water reservoirs // Atmospheric and
Oceanic Optics, 2017. – Vol. 30. – № 4. – P. 366-371.
91. Belov V.V. Optical communication on scattered laser radiation /
Proceedings of SPIE, 2017. – V. 10466. CID:10466 0H. [10466-24].
92. Tarasenkov M.V., Belov V.V., Poznakharev E.S. Statistical simulation
of information transfer through non-line-of-sight atmospheric optical communication
channels // Proceedings of SPIE, 2017. – V. 10466. CID:10466 18. [10466-72].
93. Belov V.V., Gridnev Yu.V., Kudryavtsev A.N., Tarasenkov M.V.,
Fedosov A.V. Optoelectronic bistatic communication in the UV wavelength range //

94
Proceedings of SPIE, 2018. – Vol. 10833. CID: 10833 11 [10833-47].
94. Tarasenkov M.V., Poznakharev E.S., Belov V.V. Statistical estimates of
the transfer characteristics, limiting ranges, and information transfer rate by
atmospheric optical non- line-of-sight communication channels / Proceedings of
SPIE. 2018. Vol. 10833. CID: 10833 1B [10833-100].
95. Shlomi A., Debbie K. Non-line-of-sight underwater optical wireless
communication network // Journal of the Optical Society of America A, Vol. 26,
Issue 3, Р. 530-539, (2009). https://doi.org/10.1364/JOSAA.26.000530.
96. Moriarty D., Hombs B. System design of tactical communications with
Solar Blind Ultraviolet Non Line-of-Sight systems, MILCOM 2009 – 2009 IEEE
Military Communications Conference, Boston, MA, 2009, Р. 1-7. DOI:
10.1109/MILCOM.2009.5379755.
97. Amr S. El-Wakeel, Nazmi A. Mohammed, and Moustafa H. Aly. Free
space optical communications system performance under atmospheric scattering and
turbulence for 850 and 1550 nm operation // Applied Optics, 2016. – Vol. 55. –
№ 26. – P. 7276-7286.
98. Zhengguang Gao, Hongzhan Liu, Xiaoping Ma, and Wei Lu.
Performance of multi-hop parallel free-space optical communication over gamma–
gamma fading channel with pointing errors // Applied Optics, 2016. – Vol. 55, № 32.
– P. 9178-9184.
99. Huihua Fu, Ping Wang, Tao Liu, Tian Cao, Lixin Guo, and Jiao Qin.
Performance analysis of a PPM-FSO communication system with an avalanche
photodiode receiver over atmospheric turbulence channels with aperture averaging //
Applied Optics, 2017. – Vol. 56. – № 23. – P. 6432-6439.
100. Ming Li, Wenbo Gao, and Milorad Cvijetic. Slant-path coherent free
space optical communications over the maritime and terrestrial atmospheres with the
use of adaptive optics for beam wavefront correction // Applied Optics, 2017. –
Vol. 56. – № 2. – P. 284-297.
101. Воронцов М.А., Дудоров В.В., Зырянова М.О., Колосов В.В.,
Филимонов Г.А. Частота появления ошибочных битов в системах беспроводной
оптической связи с частично когерентным передающим пучком // Оптика
атмосферы и океана. – 2012. – Т. 25. – № 11. – С. 936-940.
102. Белов В.В. Оптическая связь на рассеянном или отраженном
лазерном излучении // Светотехника. – 2018. – № 6. – С. 6-12.
103. Бритвин А.В., Поллер Б.В., Щетинин Ю.И. Использование
ультрафиолетового каналов с рассеянием в беспроводных информационных
системах и микросистемах. / Специализированное приборостроение,
метрология, теплофизика, микротехника: Сб. материалов Междунар. науч.
Конгресса. Гео-Сибирь, 2007. – Т. 4. – № 1. – С. 174-180.
104. Белов В.В., Тарасенков М.В., Абрамочкин В.Н., Иванов В.В.,
Федосов А.В., Троицкий В.О., Шиянов Д.В. Атмосферные бистатические
каналы связи с рассеянием. Часть 1. Методы исследования // Оптика атмосферы
и океана. – 2013. – Т. 26. – № 04. – С. 261-267.
105. Gary A. Shaw, Andrew M. Siegel, Melissa L. Nischan Demonstration

95
system and applications for compact wireless ultraviolet communications. Proc. SPIE
5071, Sensors, and Command, Control, Communications, and Intelligence (C3I)
Technologies for Homeland Defense and Law Enforcement II, (22 September 2003);
doi:10.1117/12.500861; https://doi.org/10.1117/12.500861
106. Белов В.В., Абрамочкин В.Н., Гриднев Ю.В., Кудрявцев А.Н.,
Кулаев С.П., Тарасенков М.В., Троицкий В.О., Федосов А.В. Бистатическая
оптико-электронная связь в УФ-диапазоне длин волн. Полевые эксперименты в
2016 г. // Оптика атмосферы и океана. – 2017. – Т. 30. – № 02. – С. 111-114.
107. Белов В.В., Тарасенков М.В., Абрамочкин В.Н., Троицкий В.О.
Загоризонтные оптико-электронные системы связи // Изв. вузов. Физика. –
2014. – Т. 57. – № 7. – С. 93-98.
108. Тарасенков М.В., Белов В.В., Познахарев Е.С. Моделирование
процесса передачи информации по атмосферным каналам распространения
рассеянного лазерного излучения // Оптика атмосферы и океана. – 2017. – Т. 30.
– № 05. – С. 371-376.
109. Белов В.В., Тарасенков М.В., Абрамочкин В.Н., Иванов В.В.,
Федосов А.В., Гриднев Ю.В., Троицкий В.О., Димаки В.А. Атмосферные
бистатические каналы связи с рассеянием. Часть 2. Полевые эксперименты
2013 г. // Оптика атмосферы и океана. – 2014. – Т. 27. – № 08. – С. 659-664.
110. Белов В.В., Тарасенков М.В., Абрамочкин В.Н. Бистатические
атмосферные оптико-электронные системы связи (полевые эксперименты) //
Письма в ЖТФ. – 2014. – Т. 40. – Вып. 19. – C. 89-95.
111. Hemani Kaushal, and Georges Kaddoum. Underwater Optical Wireless
Communication // IEEE Access, 2016. – Vol. 4. -P. 1518-1547.
112. Тарасенков М.В., Белов В.В., Познахарев Е.С. Статистическое
моделирование характеристик подводной оптической связи на рассеянном
излучении. // Оптика атмосферы и океана. – 2019. – Т. 32. – № 04. – С. 273-278.
113. Hanson F., Radic S. High bandwidth underwater optical communication
// Appl. Opt., 2008. – Vol. 47, № 2. – P. 277-283.
114. Белов В.В., Абрамочкин В.Н., Гриднев Ю.В., Кудрявцев А.Н.,
Тарасенков М.В., Федосов А.В. Оптико-электронные бистатические
коммуникационные системы. Полевые эксперименты на искусственном и
естественном водоемах // Оптика атмосферы и океана. – 2017. – Т. 30. – № 01. –
С. 82-87.
115. Yi X., Li Z., and Liu Z. Underwater optical communication performance
for laser beam propagation through weak oceanic turbulence // Appl. Opt., 2015. –
Vol. 54, № 6. – pp. 1273-1278.
116. Кузнецов С., Огнев Б., Поляков С. Система оптической связи в
водной среде // Первая миля. – 2014. – № 2 (41). С. 46-51.
117. Snow J.B. et al. Underwater propagation of high-data-rate laser
communications pulses. Proc. SPIE, Dec.1992. – Vol. 1750. – pp. 419-427.
118. Giles J.W. and Bankman I.N. Underwater optical communications
systems. Part 2: Basic design considerations / in Proc. IEEE Military Commun.
Conf., 2005. – Vol. 3. – pp. 1700-1705.

96
119. Vasilescu I., Kotay K., Rus D. et al. Data collection, storage, and
retrieval with an underwater sensor network / in Proc. 3rd Int. Conf. Embedded Netw.
Sensor Syst., 2005. – pp. 154-165.
120. Fair N. et al., Optical modem technology for seafloor observatories / in
Proc. IEEE OCEANS, Boston, MA, USA, Sep. 2006. – pp. 1-6.
121. Simpson J.A., Cox W.C., Krier B. et al. 5 Mbps optical wireless
communication with error correction coding for underwater sensor nodes / in Proc.
IEEE OCEANS, Seattle, WA, USA, Sep. 2010. – pp. 1-4.
122. Hanson F. and Radic S. High bandwidth underwater optical
communication // Appl. Opt., 2008. – Vol. 47. – № 2. – pp. 277-283.
123. Белов В.В., Абрамочкин В.Н., Гриднев Ю.В. и др. Бистатическая
подводная оптико-электронная связь. Полевые эксперименты в 2017-2018 гг. //
Светотехника. – 2019. – № 2. – С. 67-70.
124. Kaushal, Hemani & Kaddoum, Georges. Underwater Optical Wireless
Communication // IEEE Access, 2016. – 4. 1518-1547. Doi:
10.1109/ACCESS.2016.2552538.
125. Myshkin, V.F., Vlasov, V.A., Khan, V.A., Lenskii, V.N. Transmission
of multiwave laser radiation to the investigated volume through dense aerosol layers
// Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2011. – Vol. 52. – № 4.
p. 517-521.
126. Myshkin, V.F., Khan, V.A., Tichy, M. et al Registration of a laser beam
scattered from an aerosol located in the probe beam aperture // AIP Conference
Proceedings, 2019, 2101, 020022.
127. Чечко В.А., Чубаренко Б.В., Курченко В.Ю. О натурных
исследованиях взвешенного вещества, образующегося в судоходном канале под
воздействием движущихся судов // Водные ресурсы. – 2011. – Т. 38. – № 3. –
С. 297-305.
128. Шифрин К.С. Введение в оптику океана. – СПб.: Гидрометеоиздат,
1983. – 281 с.
129. Доронин Ю.П. Физика океана. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1978. –
296 с.
130. Костылев Н.М., Колючкин В.Я., Степанов Р.О. Математическая
модель распространения лазерного излучения в морской воде // Оптика и
спектроскопия. – 2019. – Т. 127. Вып. 4. – С. 558-562.
131. Dudorov, V.V., Myshkin, V.F., Khan, V.A. et al. Reduction of data
processing error of heterogeneous system laser sensing // Proceedings of SPIE – The
International Society for Optical Engineering, 2018, 10833, 108332Z.
132. Ильин А.П., Милушкин В.М., Назаренко О.Б., Смирнова В.В.
Разработка новых методов очистки воды от растворимых примесей тяжелых
металлов // Известия Томского политехнического университета. – 2010. –
Т. 317. – № 3. – С. 40-44.
133. Mie Scattering Calculator. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://omlc.org/calc/mie_calc.html
134. Карасик В.Е., Орлов В.М. Локационные лазерные системы видения.

97
М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – 479 с.
135. Бункин Н.Ф., Бункин Ф.В. Бабстонная структура воды и водных
растворов электролитов // Успехи физических наук. – 2016. – Т. 186. – № 9. –
С. 933-952.
136. Myshkin V.F., Balandin S.F, Donchenko V.A., Pogodaev V.A.,
Khan V.A., Abramova E.S., Kulakov Yu.I., Pavlova M.S., Khazan V.L.,
Horohorin D.M. Generation of Electric and Magnetic Fields during High-Intensity
Laser Radiation Propagation through the Atmosphere // Atmospheric and Oceanic
Optics, 2020, V. 33. №. 5. – pp. 549-554.
137. Мышкин В.Ф., Баландин С.Ф., Донченко В.А., Погодаев В.А.,
Хан В.А., Абрамова Е.С., Кулаков Ю.И., Павлова М.С., Хазан В.Л.,
Хорохорин Д.М. Генерация электрических и магнитных полей при
распространении высокоинтенсивного лазерного излучения в атмосфере. //
Оптика атмосферы и океана. – 2020. – Т. 33. – № 04. – С. 302-308.
138. Мышкин В.Ф., Хорохорин Д.М., Хан В.А., Баландин С.Ф.,
Хазан В.Л., Донченко В.А., Абрамова Е.С., Абрамов С.С., Павлов И.И.,
Павлова М.С. Способ создания сверхнизкочастотной-низкочастотной
передающей антенны и установка для его осуществления. Патент RU 2717159
от 13.08.2019.
139. Донченко В.А., Кулаков Ю.И. Влияние возмущенной морской
поверхности на электрические характеристики атмосферы / Материалы VI
Сибирского совещания по климатоэкологическому мониторингу. Томск, 2005. –
С. 157-160.
140. Атмосфера: справочник. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 511 с.
141. Лебедянцев В.В., Абрамов С.С., Павлов И.И., Морозов Е.В., Абра-
мова Е.С., Павлова М.С. Модифицированная инвариантная амплитудная модуляция. T – Comm. Телекоммуникации и транспорт, 2020. – Т. 14, № 6. – С. 13-
19.
142. Stamper J.A., Ripin В.Н. Faraday-rotation measurements of megagauss
magnetic fields in laser-produced plasmas // Phys. Rev. Lett. 1975. V. 34. № 3.
P. 138-141.
143. Stamper J.A., Mc Lean E.A., Ripin B.H. Studies of spontaneous magnet-
ic fields in laser-produced plasmas by Faraday-rotation // Phys. Rev. Lett. 1978.
V. 40. № 18. P. 1177-1181.
144. Raven A., Willi O., Rumsby P.T. Megagauss magnetic fields profiles in
laser-produced plasmas // Phys. Rev. Lett. 1978. V. 41. № 8. P. 554-557.
145. Borghesi M., Mackinnon A.J., Gaillard R. et al. Large quasistatic mag-
netic fields generated by a relativistically intense laser pulse propagating in a preionized plasma//Phys. Rev. Lett. 1998. V. 80. № 23. P. 5137-5140.
146. Sandhu A.S., Dharmadhikari A.K., Rajeev P.P. et al. Laser-generated ul-
trashort multimegagauss magnetic pulses in plasmas // Phys. Rev. Lett. 2002. V. 89.
№ 22. P. 225002(1-4).
147. Абрамов С.С., Абрамова Е.С., Павлов И.И., Павлова М.С. Общие
понятия адаптивной системы радиосвязи // Актуальные проблемы инфотеле-

98
коммуникаций в науке и образовании. IX Международная научно-техническая
и научно-методическая конференция (АПИНО); сб. науч. ст. в 4 т. / Под. ред. С.
В. Бачевского; сост. А. Г. Владыко, Е. А. Аникевич. – СПб.: СПбГУТ, 2020. –
Т. 1. – 29 с.
148. Хан В.А. Формирование оптических каналов в телекоммуникаци-
онных и измерительно-информационных системах. Диссертация доктора технических наук, Новосибирск, 2006. (http://dlib.rsl.ru)
149. Имянитов И.М. Приборы и методы для изучения электричества ат-
мосферы. – М.: ГТГЛ, 1957. – 484 с.
150. Гольденберг Л.М., Матюшкин Б.Д., Поляк М.Н. Цифровая обработ-
ка сигнала. – М.: «Радио и связь», 1990.
151. Исследование модуляционных характеристик транзисторного гене-
ратора методами математического моделирования в программе MATLAB: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / Михеен-
ко А.М., Абрамов С.С., Павлова М.С., Абрамова Е.С., Павлов И.И. –
№ 2020662817; дата регистрации: 19.10.2020.
152. Павлов И.И., Павлова М.С., Гусельников И.А., Тагаков С.С. Общее
понятие о помехе в инвариантных системах передачи информации //
Colloquium-journal: польский международный журнал научных публикаций. –
2018. – № 11(22), ч. 6. – С. 64-66.
153. Павлов И.И., Павлова М.С., Гусельников И.А., Тагаков С.С. При-
менение проективных групп преобразования в инвариантных системах передачи информации // Colloquium-journal: польский международный журнал научных публикаций. – 2019. – № 7 (31) ч. 2. – С. 42-45.
154. Павлов И.И., Романцева Е.Е., Павлова М.С., Гусельников И.А. Об-
зор радиопередающих устройств на интегральных схемах // Colloquium-journal:
польский международный журнал научных публикаций № 21 (45) часть 1, 2019.
– С. 20-22.
155. Donchenko V.A., Balandin S.F., Kemel’bekov B.Zh., Myshkin V.F.,
Khan V.A. Physical Principles of Creation of Ionization Channels in the Atmosphere
Under cw and Pulsed Laser Irradiation, Russian Physics Journal, , Vol. 61, № 5, September, 2018, pp 918 – 929, (2018).
156. Haykin S. Adaptive Filtre Thcory, 4 cdition. – Prentice Hell, 2002. –
936 p.
157. Шаракшане А.С. и др. Сложные системы. – М.: «Наука», 1969.
158. Шувалов В.П., Захарченко Н.В., Шварцман В.О. Передача дискрет-
ных сообщений – М.: Радио и связь, 1990. – 462 с.
159. Макаров А.А., Ковязин В.И. Автоматизация проектирования систем
передачи данных. Учебное пособие, Одесса, 1987.
160. Кузнецов Е. П. Цифровая обработка сигналов в задачах эхокомпен-
сации // Цифровая обработка сигналов. – 2006. – № 3. – С. 8-19.
161. Sayed A.H. Fundamentals of adaptive filtering / NJ, Hoboken: John
Wiley and Sons, Inc. 2003.

99
162. Digital network echo cancellers // ITU-T Recommendation G.168. Series
G: Transmission systems and media, digital systems and networks. Geneva: ITU.
2002.
163. Бобков А.В. Основные достоинства использования атмосферных
оптических линий связи / Материалы XX научно-практической конференции
молодых ученых, аспирантов и студентов Национального исследовательского
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, в 3 ч., Саранск.
– 2016. – С. 265-269.
164. Мышкин В.Ф., Борисов В.А. Регистрация потока лазерного излуче-
ния, рассеянного на аэрозолях, в направлении зондирующего луча / Актуальные
вопросы науки. –2014. – № 13. – С. 37-39.
165. Orazymbetova A.K., Khan V.A., Aitmagambetov A.Z., Dostiya-
rova A.M., Lipskaya M.A., Aralbaev Zh.N. Dependence of the Increase in the Pulse
Duration on the Change of the Angle of Optical Radiation Input In to the Optical Fiber at Different Temperatures, Russian Physics Journal: Volume 58, No. 3, July,
2015. P. 293 – 296.
166. Bakhtiyarova E.A., Kemel’bekov B.Zh., Bekmagambetova Zh.M.,
Lipskaya M.A., Chigambaev T.O., Orazymbetova A.K., Ospanova N.A., Mekebaeva A.K., Khan V.A., Mamilov B.E. Quality of speech reproduction using stochastic
digital systems of information transfer with its statistical compaction. Russian Physics Journal, Vol. 60, No. 1, May, 2017 (Russian Original No. 1, January, 2017),
p. 190 – 195.
167. Зуев В.Е. Распространение лазерного излучения в атмосфере. – М.:
Радио и связь, 1981. – 288 с.
168. Баландин С.Ф., Донченко В.А., Землянов А.А., Мышкин В.Ф.,
Хан В.А., Абрамова Е.С. Электрические параметры канала лазерного пучка в
атмосфере I // Известия вузов. Физика. – 2019. – Т. 62. – № 4. – С. 16-20.
169. Кондратьев К.Я., Марчук Г.И., Бузников А.А., Минин И.Н., Михай-
лов Г.А., Назаралиев М.А., Орлов В.М., Смоктий О.И. Поле излучения сферической атмосферы // Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – 215 с.
170. Радиосвязь в диапазоне очень низких частот. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://radionn.ru/faq/?faq=40.
171. Малышенко Ю.И., Роенко А.Н. Функция распределения дождевых
капель по размерам для миллиметрового и терагерцового диапазонов радио-
волн // Системи обробки інформации, № 75 (1). – 2008. – С. 76-84.
172. Розенберг Г.В. Оптические исследования атмосферного аэрозоля. –
УФН, 1968. – Т. 95. – Вып. 1. – С. 159-208.
173. Зеленюк Ю.И., Огнев И.В., Поляков С.Ю., Широбакин С.Е. Влия-
ние погодных условий на надежность атмосферной оптической связи // Вестник
связи, №4, 2002. – С. 136-138.
174. Классификация электромагнитных излучений по частотам. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://megalektsii.ru/s9913t5.html.

100
Учебное издание
Павлова Мария Сергеевна
Абрамова Евгения Сергеевна
Павлов Иван Иванович
Абрамов Сергей Степанович
Беспроводная связь с подводным аппаратом
Корректор А.Р. Шерстнёва
Подписано в печать 05.10.2023.
Формат бумаги 62 × 84/16, отпечатано на ризографе, шрифт № 10,
п. л. – 6,2, заказ № 78, тираж – 50.
СибГУТИ
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
