МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ХВИЛЬОВОГО ВИЯВЛЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ УДАРНИХ ЗАСОБІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ВПЛИВУ НА ОБ’ЄКТИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ
DOI:
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.10.2024.042Keywords:
об’єкт критичної інфраструктури, терористичний вплив, хвильові процеси, безпілотний літальний апарат, інтенсивність, акустичні та електромагнітні хвиліSummary
Розробляється математична модель хвильового виявлення безпілотних ударних засобів терористичного впливу на об’єкти критичної інфраструктури України, що охороняються. Спочатку систематизуються загальні властивості електромагнітних та акустичних хвиль. Потім аналізуються математичні закономірності виявлення хвильових сигналів і наприкінці синтезується шукана математичну модель.
Downloads
Downloads
License
Copyright (c) 2024 Азаренко Олена Василівна, Гончаренко Юлія Юріївна, Дівізінюк Михайло Михайлович, Фаррахов Олександр Володимирович, Хома Василь Васильович, Співак Тарас Анатолійович
References
Ключове завдання нашої держави... Офіційне інтернет-представництво Президента України. Промови та звернення. (2024). Вилучено з: https://www.president.gov.ua/news/speeches
Дівізінюк М.М., Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Шевченко Р.І., Шевченко О.С. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ (ОСОБЛИВОСТІ ЯДЕРНИХ ТА ІНШИХ СТРАТЕГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ). Комунальне господарство міст, том 1, випуск 175, 160–168
Портал «Все про бухгалтерський облік». (2024). Постанова КМУ від 04.03.2015р. № 83 «Про затвердження переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави». (Редакція від 26.08.2021р.). Вилучено з: https://document.vobu.ua/doc/7863
Вікіпедіа». (2024). Перелік атак БПЛА Shahed 136. Вилучено з: https://uk.wikipedia.org/wiki/Перелік_атак_БПЛА_Shahed_136
Азаренко, О., Гончаренко, Ю., Дівізінюк, М., Камишенцев, Г., & Фаррахов, О. (2024). АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ТЕРОРИСТИЧНИХ ВПЛИВ УДАРНИМИ ДРОНАМИ. Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ», (February 2, 2024; Oxford, UK), 128-133. https://doi.org/10.36074/logos-02.02.2024.024 DOI: https://doi.org/10.36074/logos-02.02.2024.024
Азаренко, О., Гончаренко, Ю., Дівізінюк, М., Камишенцев, Г., & Фаррахов, О. (2024). ДЕЯКІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В ІНТЕРЕСАХ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Scientific Collection «InterConf+», (43 (193)), 624-637. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2024.060 DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2024.060
Електронна версія «Великої Української енциклопедії». (2024). Радіолокаційна станція. Вилучено з: https://vue.gov.ua/Радіолокаційна станція
Дивизинюк М.М., Азаренко Е.В., Гончаренко Ю.Ю., Лазаренко С.В., Ожиганова М.И. (2019). Информационно-технические методы предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера на объектах критической инфраструктуры. Часть 1. С использованием активных импульсных радиолокационных средств. Монографія. Киев: ДУ ІГНС НАН України..
Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Землянський О.М., Фаррахов О.В. (2024). ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ ВИЯВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ ІМПУЛЬСНИМИ РАДІОЛОКАЦІЙНИМИ СТАНЦІЯМИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Scientific Collection «InterConf+», (45(201)), 650–660. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.05.2024.067 DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.05.2024.067
Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Землянський О.М., Фаррахов О.В. (2024). ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ, ЗГАСАННЯ ТА СПАДУ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ В АТМОСФЕРІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Grail of Science, (40). 235–248. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.06.2024.036 DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.06.2024.036
Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Землянський О.М., Фаррахов О.В. (2024). ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАНЦІЙ РАДІОЛОКАЦІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІДОБРАЖЕННЯ МАЛИХ ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІЗНИХ ЧИННИКІВ. Scientific Collection «InterConf+», (46(205)), 549–561. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.06.2024.052 DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.06.2024.052
Вікіпедіа». (2024). Хвиля. Вилучено з: https://uk.wikipedia.org/wiki/Хвиля
Вікіпедіа». (2024). Інфрачервоне випромінювання. Вилучено з: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інфрачервоне_випромінювання
Вікіпедіа». (2024). Acoustic wave. Вилучено з: https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_wave
David J. Griffiths. (1998). Introduction to electrodynamics. Prentice Hall, Upper Saddle, New Jersey.
Adams R.A. (1975). Sobolev Spaces. New York: Academic Press.
Тихонов А.Н. Арсенин В.Я., Тимонов А.А. (1987). Математические задачи компьютерной томографии. Москва. Наука.
Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Фаррахов О.В., Сівоха І.М. (2024). ВАРІАНТ РІШЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗАВДАННЯ ЗВОРОТНОГО РОЗСІЮВАННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОБРАЗУ МАЛОЇ ПОВІТРЯНОЇ ЦІЛІ. Grail of Science. (41), 195–203. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.05.07.2024.029. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.05.07.2024.029
Downloads
How to Cite
Issue
Section
Categories