• Баймаков Данил Алексеевич (Baimakov D. A.) оператор научной роты Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного. Санкт-Петербург, Россия
    Operator of the scientific company of the Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S. M. Budyonny. St. Petersburg, Russia.
    baymakovdanil@gmail.com
  • Ткачев Дмитрий Федорович (Tkachev D. F.) начальник научно-исследовательского отдела научно-исследовательского центра Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного. Санкт-Петербург, Россия
    Head of the Research Department of the Research Center of the Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S. M. Budyonny. St. Petersburg, Russia.
    dimas.portnoy@inbox.ru
  • Воробьев Павел Владимирович (Vorobyov P. V.) научный сотрудник научно-исследовательского отдела научно-исследовательского центра Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного. Санкт Петербург, Россия
    Researcher of the Research Department of the Research Center of the Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S. M. Budyonny. St. Petersburg, Russia.
    pvorobyev98@gmail.com
программно-определяемое радиоGNU RadioUSRP B210обнаружение БПЛАспектральный анализPython-блокиидентификация сигналовбаза сигнатур
software-defined radioGNU RadioUSRP B210UAV detectionspectral analysisPython blockssignal identificationsignature database
Русский

Цель работы: создание законченного решения, позволяющего в реальном времени сканировать заданные диапазоны частот, автоматически фиксировать превышения порогового уровня мощности, определять параметры обнаруженных сигналов и идентифицировать их на основе предварительно сформированной базы сигнатур.

Результаты исследования: создан программно-аппаратный стенд для мониторинга электромагнитной обстановки в диапазонах работы каналов управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с использованием технологии программно-определяемого радио (SDR). Стенд реализован на базе приёмника USRP B200/B210 и открытой среды GNU Radio, развёрнутой в виртуальной машине Oracle VirtualBox. Подробно описаны этапы построения потокового графа обработки сигналов, разработки встроенных Python-блоков для порогового детектирования, измерения центральной частоты и ширины спектра, а также создания базы сигнатур с функцией автоматической идентификации. Приведены ключевые фрагменты программного кода и результаты экспериментальной проверки системы. Обсуждаются факторы, влияющие на точность измерений, и перспективы дальнейшего развития комплекса. Практическая ценность заключается в создании целостной архитектуры программного комплекса, объединяющей в реальном времени спектральный анализ, измерение параметров сигнала и его идентификацию на основе базы сигнатур с использованием только открытых программных средств и доступного SDR-оборудования.

English

The goal of the work is to create a complete solution that allows scanning specified frequency ranges in real time, automatically recording exceedances of the threshold power level, determining the parameters of the detected signals and identifying them based on a pre-formed database of signatures.

Results of the study: a hardware and software stand has been created for monitoring the electromagnetic environment in the operating ranges of unmanned aerial vehicles (UAV) control channels using software-defined radio (SDR) technology. The test bench is implemented on the basis of the USRP B200/B210 receiver and the GNU Radio open environment deployed in the Oracle VirtualBox virtual machine for threshold detection, measurement of the center frequency and spectrum width, as well as the creation of a signature database with an automatic identification function. The key fragments of the program code and the results of the experimental verification of the system are presented. Factors affecting the accuracy of measurements and prospects for further development of the complex are discussed. The practical value lies in the creation of an integral architecture of the software package that combines in real time spectral analysis, measurement of signal parameters and its identification based on a database of signatures using only open software and available SDR equipment. 6 Danil A. Baymakov, operator of the scientific company of the Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S. M. Budyonny. St. Petersburg, Russia. E-mail: baymakovdanil@gmail.com 7 Dmitry F. Tkachev, Head of the Research Department of the Research Center of the Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S. M. Budyonny. St. Petersburg, Russia. E-mail: dimas.portnoy@inbox.ru 8 Pavel V. Vorobyov, Researcher of the Research Department of the Research Center of the Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny. St. Petersburg, Russia. E-mail: pvorobyev98@gmail.com ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫУДК 621.391 DOI: 10.21681/3034-4050-2026-3-40-48\n48

Источники финансирования не указаны.

No funding sources reported.

DOI10.21681/3034-4050-2026-3-40-48ЖурналТелекоммуникации и связьГод2026Номер№3 (12)Страницы40–48ISSNПИ №ФС77-88069
  1. Lysov A. V. Osnovnye harakteristiki BPLA, ispol'zuemye na pole boya. – SPb: Laboratoriya PPSh, 2024. – P. 357.
  2. Boev N. M. Analiz radiolinij svyazi s bespilotnymi letatel'nymi apparatami // Vestnik SibGAU, 2012. – No 2. – Pp. 86–91.
  3. Kostin M. S., Yarlykov A. D. Arhitekturno-konfiguriruemye SDR-tehnologii radiomonitoringa i telemetrii. – M.: InfraInzheneriya, 2021. – P. 147.
  4. Galkin V. A. Osnovy programmno-konfiguriruemogo radio. – M.: Goryachaya liniya – Telekom, 2013. – P. 372.
  5. Roenkov D. N., Demchenko A. A. Postroenie sistemy svyazi s bespilotnym letatel'nym apparatom // SPbGUPS, 2023. – Pp. 278–280.
  6. Shalaev A. A. Ocenka fakticheskih znachenij otnosheniya signal/shum v radionavigacionnyh sistemah na osnove ehksperimental'nyh dannyh // Crede Experto, 2025. – No 4. – Pp. 60–75.
  7. Aref'ev R. O., Skrypnik O. N., Aref'eva N. G. Opyt ispol'zovaniya programmno-opredelyaemyh GNSS priyomnikov // Crede Experto, 2022. – No 1. – Pp. 88–99.
  8. Semenko A. I., Bokla N. I., Domracheva E. A. Opredelenie pomehozashchishchennosti telekommunikacionnyh sistem s mnogopozicionnym fazomanipulirovannym signalom // Doklady AN VSh RF, 2017. – No 2 (35). – Pp. 97–106.
  9. Gilev I. V., Kanavin S. V. Programma avtomatizacii opredeleniya mestopolozheniya mobil'nogo istochnika radioizlucheniya s ispol'zovaniem priemnika programmno-opredelyaemogo radio // Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii, 2025. – No 3. – Pp. 150–161.
  10. Arzumanyan A. G., Sevoyan O. Zh., Gomcyan O. A. Sinhronnaya sistema obrabotki i peredachi dannyh s privyazkoj k shkale edinogo mirovogo vremeni // Informacionnye tehnologii i telekommunikacii, 2016. – V. 4. – No 2. – Pp. 12–19. БАЙМАКОВ Д. А., ТКАЧЕВ Д. Ф., ВОРОБЬЕВ П. В.