Новые тенденции в области телекоммуникационных технологий и СВЧ-техники (обзор 35‑й Международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии»)
Аннотация
Статья содержит обзор докладов, представленных на 35‑й Международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (г. Севастополь, сентябрь 2025 года). Основное внимание уделено наиболее резонансным выступлениям, к которым был проявлен наибольший интерес научного сообщества. В работе освещаются современные тенденции в сфере производства радиоэлектронной продукции и развития инфокоммуникационных технологий. Рассмотрены инновационные решения в области связи, разработки и производства электронной компонентной базы, интегральных схем, разработки и производства компонентов оборудования и алгоритмов защищенной связи, разработки специализированного программного обеспечения, разработки и производства сенсоров, технологии силовой и промышленной радиоэлектроники, а также историко-технологический контекст эволюции радиотехнологий и телекоммуникаций. Основные области применения описанных технологий: космическая отрасль, морская навигация, гражданская связь и системы мониторинга окружающей среды. Материалы сгруппированы по организациям-докладчикам, что позволяет проследить специфику их исследовательских направлений деятельности. Доклады конференции продемонстрировали развитие в отрасли и наличие перспективных направлений для дальнейших исследований.
Ключевые слова
Полный текст:
PDFЛитература
Коган Л. П., Вольвач А. Е., Вольвач Л. Н., Аронов А. Г., Аронов Г. А. О пространственной зависимости влияния процесса подготовки землетрясения 6 февраля 2023 года в восточной части Турции на статистические свойства измерений магнитного поля. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(1):1–15. DOI: 10.21227/axsb-3759.
Паращук Н. С., Курилов А. Д., Бонюшкин Ю. Е., Стахарный С. А., Нуриев А. В., Морозов А. А., и др. Современные тренды развития прозрачных электродов для дисплейных технологий. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(1):16–44. DOI: 10.21227/gfdj-8628.
Обухов И. А. Сверхбыстродействующая электроника с низким энергопотреблением. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(1):72–93. DOI: 10.21227/43ay-6s44.
Проценко М. Б., Громоздин В. В. Научно-практическая деятельность в филиале Национального исследовательского центра телекоммуникаций имени М. И. Кривошеева в г. Севастополе (ИЦ «Омега») при создании и развитии новых компетенций (к 10‑летию филиала). Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(3): 454–473. DOI: 10.21227/89gg-gr43.
Криворучко Ю. Т. 50 лет в строю Всесоюзного научно-исследовательского института радиоаппаратуры (ВНИИРА). Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(5):835–860. DOI: 10.21227/ewe2-yr68.
Копытин В. Е., Кононов А. А., Усков Г. К. Аналитическое вычисление векторной импульсной характеристики круглой апертуры с учетом влияния граничной волны. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(4):541–554. DOI: 10.21227/q07p-8y72.
Серегина Е. А., Кононов А. А., Усков Г. К. Моделирование неплоской апертуры с цилиндрической симметрией на основе точного решения уравнения Гельмгольца. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(4):555–568. DOI: 10.21227/g2r4-tv72.
Аверина Л. И., Гутерман Н. Е. Формирование разреженной модели цифрового корректора на основе Байесовского обучения с априорным распределением Джеффриса. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(4):569–587. DOI: 10.21227/mcgc-h297. (In Engl.)
Аверина Л. И., Завгородний И. В. Двухканальные системы для линеаризации передающего СВЧ тракта. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(4):588–599. DOI: 10.21227/nnmw-rv19.
Кононов А. А., Усков Г. К. Способы теоретического расчета векторной структуры электромагнитного поля в ближней зоне апертурного излучателя. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(5):687–703. DOI: 10.21227/em4m-8686.
Бобрешов А. М., Величкина А. С., Усков Г. К. Математическое моделирование переходных процессов в базе полупроводникового диода с накоплением заряда. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(5):704–717. DOI: 10.21227/trn5-kr93.
Нескородова О. В., Кононов А. А., Смусева К. В., Усков Г. К. Исследование точности линейного прогнозирования эффектов взаимного влияния излучающих элементов в зависимости от размера антенной решетки. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(6):861–871. DOI: 10.21227/af2z-3603.
Кононов Ал. А., Кононов Ан. А., Усков Г. К. Квазиоптимальное определение траектории движения мобильного объекта с помощью системы электростатических датчиков. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(6):872–882. DOI: 10.21227/ksn9-nm78.
Ермолов П. П. Методология «компендиум — таблица — инфографика» (КТИ) в историографии науки и техники. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(1):124–151. DOI: 10.21227/5xk1-yc76.
Нестеренко А. И., Полубоярцев В. О., Еськов А. А., Лукьянчиков А. В. Особенности моделирования пролетного клистрона в среде VPython. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(5):763–776. DOI: 10.21227/99gg-mm65.
Петрушин С. А., Редькина Е. А., Широков И. Б. Исследование быстрого преобразования Фурье для применения в беспроводном подводном магнитном канале. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(6):898–912. DOI: 10.21227/p788-dn63.
Гаспарян Р. Р., Савочкин А. А. Метод формирования модуляционной схемы сигнально-кодовых конструкций для систем мобильной радиосвязи следующих поколений. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(6):913–929. DOI: 10.21227/m0nk-7t46.
Иванов В. А., Михайлюк Ю. П., Начаров Д. В. Обнаружение дождя по телевизионным изображениям с применением искусственной нейронной сети. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(6):930–943. DOI: 10.21227/04c7-st69.
Дубченко Н. И., Малышев И. В., Паршина Н. В. Особенности каскадных размещений поверхностных гаммадионных структур в линиях передачи полоскового типа для управления селективными свойствами. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025:8(1):59–71. DOI: 10.21227/2ez7-y331.
Епишева О. К., Крутиев С. В., Клещенков А. Б. Квази-эллиптический полосно-пропускающий фильтр. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(5):747–762. DOI: 10.21227/wmvq-am13.
Букин С. П., Крутиев С. В., Губский Д. С. Полосно-пропускающий SIW-фильтр с шестью перекрестно связанными резонаторами. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(5):787–803. DOI: 10.21227/tnmc-eg45.
Иванова И. Н., Кравченко В. И., Ячменов А. А. Исследование характеристик управляемых метаповерхностей, содержащих слои диоксида ванадия и графена. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(5):804–820. DOI: 10.21227/53nq-6x20.
Корж В. Н., Губский Д. С., Крутиев С. В. Волноводный двухдиапазонный полосно-пропускающий фильтр. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025:8(6):970–982. DOI: 10.21227/x6j7-zt52.
Гулько В. Л., Мещеряков А. А. Радиолокационный поляризационно-фазовый метод определения угла крена летательного аппарата. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(2):253–264. DOI: 10.21227/g2v7-5k42.
Присекин Р. В., Доценко О. А., Ткачёв Д. А., Артищев С. А., Труфанова Н. С., Верхошанский Я. Ю., и др. Разработка микрополоскового резонатора аддитивными методами SLA-печати и экструзии паст. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(3):432–442. DOI: 10.21227/b7vk-db47.
Сычев А. Н., Артищев С. А., Труфанова Н. С., Рудый Н. Ю. Импеданс-трансформирующий поперечно-направленный ответвитель на связанных линиях на подвешенной подложке. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(6):983–994. DOI: 10.21227/3wc0-rk33.
Обухов И. А., Обухов И. И. Размерное квантование энергии электронов и потенциальный рельеф. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(2):195–207. DOI: 10.21227/9qn0-5g53.
Обухов И. А. Гипотетический сценарий нарушения симметрии между электронами и позитронами во Вселенной. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(3):351–375. DOI: 10.21227/74vz-ce63.
Обухов И. А. Некоторые особенности резонансно-туннельного диода на основе нанопроводов. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(4):525–540. DOI: 10.21227/mhet-5g02.
Овчинникова Е. В., Филимонов А. Д., Кондратьева С. Г., Шмачилин П. А., Гаджиев Э. В., Фам Ван Винь. Вращающееся сочленение на основе возбудителя моды E01 для антенн с механическим сканированием. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(4):630–643. DOI: 10.21227/kmh3-6g48.
Жидков А. Ю., Овчинникова Е. В. Излучатель спутниковой телекоммуникационной системы. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(5):777–786. DOI: 10.21227/6han-4b41.
Андреев Ю. А., Смирнов С. С., Ковальчук О. Б. Калибровка детектора для регистрации мощного СВЧ излучения. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(4):615–629. DOI: 10.21227/cz94-2d92.
Бармин В. В., Романченко И. В. Определение выходных характеристик фотопроводящего полупроводникового ключа при коммутации на пониженное сопротивление и короткое замыкание. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(5):821–834. DOI: 10.21227/7pby-kk96.
Громоздин В. В., Новикова Т. В., Козуб М. С., Бартош А. Е. Анализ методов бесконтактных измерений радиочастотных параметров абонентского оборудования 5G в диапазоне миллиметровых волн. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(2):234–252. DOI: 10.21227/rk01-mn83.
Громоздин В. В., Новикова Т. В., Ерисов А. А., Бартош А. Е. Модель для анализа метода сокращения измерительного расстояния при тестировании эквивалентной изотропной излучаемой мощности в диапазоне FR2. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(2):281–299. DOI: 10.21227/y27j-5425.
Иванов А. Г., Кайбалдиев А. И., Левашов В. Г., Савельев О. Д., Бурыкин А. С., Татаринов С. В. Разработка высокодобротного полосового фильтра, реализованного на симметричной микрополосковой линии с использованием термостабильного диэлектрического материала. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(6):995–1009. DOI: 10.21227/vvsy-e546.
Иванов А. Г., Кайбалдиев А. И., Левашов В. Г., Савельев О. Д., Бурыкин А. С. Разработка малогабаритного сумматора большой мощности, интегрированного в печатную плату с согласующе-трансформирующими цепями. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(6):1010–1022. DOI: 10.21227/a5yp-q572.
Коган Л. П., Вольвач А. Е., Вольвач Л. Н., Штенберг В. Б., Ревунова Е. А., Демидова Н. Е. О свойствах статистики измерений геомагнитого поля в последние сутки перед землетрясением 14 ноября 2021 года на юге Ирана. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(6):1051–1065. DOI: 10.21227/jfx3-vz77.
Болдырев Н. А., Косов Д. В., Нечунаев В. В., Григорьев Е. В., Мазинов А. С. Сравнение электродинамических свойств проводящих металлизированных и углеродных наноструктурных пленок. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(1):45–58. DOI: 10.21227/chf3-7c62.
Зюзин В. Д. Вероятностный анализ перехвата и оценка безопасности маршрутов в одноранговых сетях с двухшаговой передачей данных. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(1):112–123. DOI: 10.21227/scmp-s580.
Кафаров Р. Г., Соколов О. В., Белышев А. А., Бичурин М. И. Ферритовые резонаторы для микроволновых устройств. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(2):208–222. DOI: 10.21227/9sxj-tp58.
Богатов Н. А. СВЧ излучение коронного разряда. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(3):376–397. DOI: 10.21227/c9n6-3x86.
Кирпанев А. В., Кирпанев Н. А. Особенности исследования антенных систем крайне высокочастотного диапазона по измерениям на компактных полигонах. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(3):398–417. DOI: 10.21227/fh9k-gm59.
Тучков А. А., Горбатенко Н. Н., Нестеров В. Ю., Углов А. С., Чиков Н. И. Искусственная нейронная сеть для коррекции амплитудно-фазового распределения антенной решетки с учетом отказов антенных элементов. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(3):418–431. DOI: 10.21227/57mw-1x49.
Петров Ю. В., Аникин С. Н., Лужков Л. А., Макеев И. А., Прошнов М. И., Рогожин В. А. Информационная матрица Фишера в задаче однопозиционного определения местоположения неподвижных источников излучения в пассивных навигационных системах. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(4):600–614. DOI: 10.21227/fvs2-6152.
Раков А. В. Применение цифровых способов радиосвязи и цифровых методов обработки сигналов для обеспечения полетов вертолетов в труднодоступных районах РФ. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(5):718–746. DOI: 10.21227/efsk-xh05.
Изотов И. Н., Кувшинов О. А. Папуловская Н. В. Умная лаборатория интернета вещей: реализация стендовых модулей и сетевой инфраструктуры. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(6):883–897. DOI: 10.21227/0xxn-z293.
Кудинов С. И., Иванов В. Э. Мощный импульсный радиопередатчик когерентной аэрологической РЛС. СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии. 2025;(7):228–229.
Иванов В. Э., Кудинов С. И., Носков В. Я., Черных О. А. Стационарный режим автодинного приемопередатчика (АПП) системы радиозондирования атмосферы (СРЗА). СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии. 2025;(7):210–211.
Иванов В. Э., Кудинов С. И., Носков В. Я., Черных О. А. Потенциал и дальность действия СРЗА с АПП в режиме асинхронного приема запросного радиоимпульса). СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии. 2025;(7):234–235.
Гудков А. Г., Сидоров И. А., Новичихин Е. П., Чижиков С. В. Микроволновая радиометрия земной поверхности. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025:8(6):944–957. DOI: 10.21227/mhk3-1w78.
Криворучко Ю. Т., Фридман Л. Б., Король В. М., Княжский А. Ю. Анализ точностных характеристик дальномерного канала радиотехнических систем ближней навигации и посадки в сантиметровом диапазоне волн. Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(6):958–969. DOI: 10.21227/g8tr-z216.
Золотинкина Л. И., Красникова Е. В. А. Л. Минц — лауреат Золотой медали имени А. С. Попова (к 130‑летию со дня рождения). Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2025;8(6):1040–1050. DOI: 10.21227/f05z-dk48.
DOI: https://doi.org/10.15826/urej.2025.9.4.006




