<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="ru" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://metafora.rcsi.science/xsd_files/journal3.xsd">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">moitvivt</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Моделирование, оптимизация и информационные технологии</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Modeling, Optimization and Information Technology</trans-title>
        </trans-title-group>
      </journal-title-group>
      <issn pub-type="epub">2310-6018</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Издательство</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.26102/2310-6018/2019.24.1.02</article-id>
      <article-id pub-id-type="custom" custom-type="elpub">560</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">АНАЛИЗ ПОДСТРОЙКИ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ СШИВАНИЯ ЧАСТЕЙ ДЕКОМПОЗИРОВАННОЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНЕНИЯ ШУРА</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>ANALYSIS OF THE ADJUSTMENT FOR THE STABILIZING PARAMETERS FOR COUPLING PARTS OF THE DECOMPOSED RADIO SYSTEM USING THE SCHUR'S COMPLEMENT</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Скляр</surname>
              <given-names>Андрей Вадимович</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Sklyar andrey vadimovich</surname>
              <given-names>Andrey Vadimovich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>sklyar.andrey@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-1</xref>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff-1">
        <aff xml:lang="ru">Южный федеральный университет</aff>
        <aff xml:lang="en">Southern federal University</aff>
      </aff-alternatives>
      <pub-date pub-type="epub">
        <day>01</day>
        <month>01</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      <volume>1</volume>
      <issue>1</issue>
      <elocation-id>10.26102/2310-6018/2019.24.1.02</elocation-id>
      <permissions>
        <copyright-statement>Copyright © Авторы, 2026</copyright-statement>
        <copyright-year>2026</copyright-year>
        <license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:href="https://moitvivt.ru/ru/journal/article?id=560"/>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>Статья продолжает цикл работ автора по теме полунатурного моделирования&#13;
более известного за рубежом как HIL-моделирование. В статье предложен алгоритм&#13;
декомпозиции любой радиотехнической системы и последующего сшивания её частей&#13;
при подстройке всего лишь одного из двух стабилизирующих параметров схемы&#13;
сшивания. Кроме того, проанализирована возможность использования схемы сшивания&#13;
в качестве согласующего устройства между фрагментами системы с точки зрения&#13;
устойчивости системы. Всё это позволяет существенно сократить объём&#13;
отладочных работ, выполняемых при полунатурном моделировании радиотехнических&#13;
систем, как в области исследования элементарных систем, так и при отработке&#13;
вариантов создания сложных мультисистем. В качестве доказательства&#13;
правильности предложенного метода произведён аналитический расчёт, в общем виде&#13;
показывающий возможность подстройки только одного стабилизирующего&#13;
параметра в схеме сшивания декомпозированной системы, при этом сходимость&#13;
параметров декомпозированной и исходной систем может быть достигнута за&#13;
несколько итераций, а в некоторых случаях такой сходимости можно добиться и за&#13;
одну итерацию. В заключении статьи выполнен расчёт с использованием численного&#13;
примера для практического подтверждения предлагаемого метода. Для наглядности и&#13;
правильного понимания описываемых действий приведены иллюстрации, как&#13;
производимых операций, так и результатов вычислений.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>The article continues the cycle of the author's works on the subject of HIL-simulation.&#13;
The article proposes an algorithm for the decomposition of any radio system and the&#13;
subsequent coupling of its parts by adjusting only one of the two stabilizing parameters of the&#13;
coupling scheme. In addition, the possibility of using a coupling scheme as a matching device&#13;
between fragments of the system through the aspect of system stability was analyzed. All this&#13;
makes it possible to significantly reduce the amount of debugging work performed in HILsimulation of radio systems, both in the field of research of elementary systems and in working&#13;
out options for creating complex multisystems. As a proof of the correctness of the proposed&#13;
method, an analytical calculation was performed, in general, showing the possibility of&#13;
adjusting only one stabilizing parameter in the coupling scheme of a decomposed system, while&#13;
convergence of the parameters of the divided system to the parameters of the original system&#13;
can be achieved in several iterations. In some cases, this convergence can be achieved in one&#13;
iteration. In the conclusion of the article, the calculation was performed using a numerical&#13;
example for practical confirmation of the proposed method. For clarity and correct&#13;
understanding of the described actions, illustrations are given of both the operations performed&#13;
and the results of the calculations.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>стабилизирующий параметр</kwd>
        <kwd>декомпозиция системы</kwd>
        <kwd>схема сшивания</kwd>
        <kwd>полунатурное моделирование</kwd>
        <kwd>радиотехническая система</kwd>
        <kwd>правило крамера</kwd>
        <kwd>дополнение шура</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>stabilizing parameter</kwd>
        <kwd>system decomposition</kwd>
        <kwd>coupling scheme</kwd>
        <kwd>hilmodeling</kwd>
        <kwd>radio system</kwd>
        <kwd>cramer's rule</kwd>
        <kwd>schur complement</kwd>
      </kwd-group>
      <funding-group>
        <funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без спонсорской поддержки.</funding-statement>
        <funding-statement xml:lang="en">The study was performed without external funding.</funding-statement>
      </funding-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <title>References</title>
      <ref id="cit1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Ren, W., 2007. Accuracy Evaluation of Power Hardware-in-the-Loop&#13;
(PHIL) Simulation, PhD thesis, Florida State University, Tallahassee, pp:&#13;
1-68.&#13;
</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Avras, A., A.J. Roscoe and G.M. Burt, 2014. Scalable Real-Time&#13;
Controller Hardware-In-the-Loop Testing for Multiple Interconnected&#13;
Converters. The UPEC 2014 conference, IEEE Date Views 02.06.2017&#13;
www.dx.doi.org/10.1109/UPEC.2014.6934620.&#13;
</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Скляр А.В. Полунатурное моделирование многофункциональных&#13;
модульных систем. Условия выбора модели. Инженерный вестник&#13;
Дона, 2017, №2.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Шайкин А.С., Шайкина Е.В. Применение комплекса полунатурного&#13;
моделирования в процессе проектирования информационно-измерительных и управляющих систем. Инженерный вестник Дона,&#13;
2014, №1.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Скляр А.В., Мережин Н.И. Полунатурное моделирование&#13;
комплексных систем // Компьютерные и информационные&#13;
технологии в науке, инженерии и управлении "КомТех-2017":&#13;
материалы Всероссийской научно-технической конференции с&#13;
международным участием. Таганрог: ЮФУ, 2017.С. 21-24.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Попов В.П., Максимов М.Н., Мережин Н.И. Об устойчивости и&#13;
сходимости моделирования по частям // Вестник Южного научного&#13;
центра РАН. Т.1. № 3. 2005. С. 11-21.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Мережин Н.И. Стенд для аналого-цифрового моделирования с&#13;
использованием адаптивных схем сшивания // Материалы&#13;
международной научной конференции «Методы и алгоритмы&#13;
принятия эффективных решений». Ч.2. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009.&#13;
С. 47-51.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Максимов М.Н., Мережин Н.И., Скляр А.В., Мережин Д.Н.&#13;
Использование оператора Пуанкаре-Стеклова для обеспечения&#13;
устойчивости PHIL моделирования // Сотрудничество стран БРИКС&#13;
для устойчивого развития: материалы Международной научнопрактической конференции молодых ученых стран БРИКС. Ростовна-Дону: ЮФУ, 2015. Т.2. С. 81-82.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Копысов С.П. Методы декомпозиции и параллельные&#13;
распределённые технологии для адаптивных версий метода конечных&#13;
элементов : дис. ... док. физ.-мат. наук: 05.13.18. Ижевск, 2006. 404 с</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Максимов М.Н., Мережин Н.И., Федосов В.П., Лабынцев А.В.,&#13;
Максимов А.А. Эквивалентная схема сшивающего&#13;
четырехполюсника // Радиотехника и электроника. 2016. Т.61. №2. С.&#13;
162-169.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Maksimov M., Merezhin N., Lyashev V., Sinyutin S. Poincare-Steklov&#13;
filter in hardware-in-the-loop modeling. 2017 International Siberian&#13;
Conference on Control and Communications (SIBCON 2017). Date Views&#13;
15.12.2018 www.doi.org/10.1109/SIBCON.2017.7998531. </mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Скляр А.В., Максимов М.Н. Расщепление системной матрицы с&#13;
помощью обобщённой схемы сшивания при полунатурном&#13;
моделировании радиотехнических цепей// Материалы Всероссийской&#13;
научно-технической конференции «Современные проблемы&#13;
радиоэлектроники». Красноярск: СФУ, 2018. С. 41-45.</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
    <fn-group>
      <fn fn-type="conflict">
        <p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p>
      </fn>
    </fn-group>
  </back>
</article>