<?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">10.26102/2310-6018/2021.33.2.002</article-id>
      <article-id pub-id-type="custom" custom-type="elpub">934</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Оценка точности реконструкции электрофизических и геометрических параметров поляриметрическим методом многослойных диэлектрических сред</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Estimation of the accuracy of reconstruction of electrophysical and geometric parameters by the polarimetric method of multilayer dielectric medium</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-3406-7444</contrib-id>
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Машков</surname>
              <given-names>Виктор Георгиевич</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Mashkov</surname>
              <given-names>Viktor Georgievich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>mvgblaze@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-1</xref>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Малышев</surname>
              <given-names>Владимир Александрович</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Malyshev</surname>
              <given-names>Vladimir Aleksandrovich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>vamalyshev@list.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-2</xref>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff-1">
        <aff xml:lang="ru">Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно- воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия</aff>
        <aff xml:lang="en">Military Educational-Research Centre of Air Force «Air Force Academy named after professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin»</aff>
      </aff-alternatives>
      <aff-alternatives id="aff-2">
        <aff xml:lang="ru">Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно- воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия</aff>
        <aff xml:lang="en">Military Educational-Research Centre of Air Force «Air Force Academy named after professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin»</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>10.26102/2310-6018/2021.33.2.002</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=934"/>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>Разработка методов количественной интерпретации результатов контроля электрофизических и геометрических параметров многослойной среды является одной из важнейших проблем оценки ее состояния и имеет как практическое, так и теоретическое значение. Представлены результаты исследования потенциальной информативности метода дистанционной идентификации состояния снежно-ледяного покрова по отношениям коэффициентов отражения Френеля, использующего сверхширокополосный линейно-частотно-модулированный сигнал при реконструкции электрофизических и геометрических параметров многослойных диэлектрических сред. Представлена оценка точности реконструкции электрофизических и геометрических параметров многослойных диэлектрических сред, учитывающая значения электрофизических и геометрических параметров слоев среды, уровень шума в измерительных данных и ширину полосы частот измерений. Приведены результаты имитационного моделирования реконструкции относительных диэлектрических проницаемостей и толщин многослойной среды в виде снежно-ледяного покрова при различных значениях среднего квадратического отклонения уровня шума в поляризационных отношениях измеренных коэффициентов отражения электромагнитной волны. Установлено, что точность реконструкции электрофизических параметров слоев снежно-ледяного покрова уменьшается с увеличением уровня шума, а также с уменьшением диэлектрической проницаемости и толщины слоев. Согласно результатам имитационного моделирования и экспериментального исследования многослойной диэлектрической среды в виде снежно-ледяного покрова, при ширине полосы частот измерений 6 ГГц погрешности оценок диэлектрических проницаемостей и толщин слоев составляют не более 10 % с доверительной вероятностью 0,95 при среднем квадратическом отклонении уровня шума 3,8-4,8.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>The development of methods for quantitative interpretation of the results of monitoring the electrophysical and geometric parameters of a multilayer medium is one of the most important problems in assessing its state, both practical and theoretical significance. The paper presents the results of a study of the potential informativeness of the method for remote identification of the state of snow-ice cover by the ratio of Fresnel reflection coefficients, using an ultra-wideband linear-frequency-modulated signal in the reconstruction of electrophysical and geometric parameters of multilayer dielectric medium. An estimation of the accuracy of reconstruction of electrophysical and geometric parameters of multilayer dielectric medium is presented, taking into account the values of electrophysical and geometric parameters of the medium layers, the noise level in the measurement data and the measurement bandwidth. The results of simulation modeling of the reconstruction of the relative permittivity and thickness of a multilayer medium in the form of snow-ice cover at different values of the mean square deviation of the noise level in the polarization relations of the measured reflection coefficients of the electromagnetic wave are presented. It is established that the accuracy of reconstruction of the electrophysical parameters of the layers of snow-ice cover decreases with increasing noise level, as well as with decreasing permittivity and layer thickness. The results of experimental studies confirm the adequacy of the developed simulation model. The presented model allows us to quantify the potential accuracy of reconstruction of the electrophysical parameters of multilayer dielectric medium for a specific measuring complex that implements the multi-frequency method of electromagnetic waves. Experimental studies and simulation results of a multi-layer dielectric medium in the form of snow-ice cover have demonstrated the theoretical possibilities of obtaining the relative permittivity and thick-ness of individual layers with a relative error of no more than 10 %, with a measurement band of 6 GHz and an RMS of the noise level of 3.8–4.8.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>снежно-ледяной покров</kwd>
        <kwd>подповерхностное зондирование</kwd>
        <kwd>численное моделирование</kwd>
        <kwd>диэлектрическая проницаемость</kwd>
        <kwd>многослойная среда</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>snow and ice cover</kwd>
        <kwd>subsurface sounding</kwd>
        <kwd>numerical modeling</kwd>
        <kwd>permittivity</kwd>
        <kwd>multilayer medium.</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">Финкельштейн М.И., Лазарев Э.И., Чижов А.Н. Радиолокационные аэроледомерные съемки рек, озер, водохранилищ; под ред. Финкельштейн М.И. Ленинград: Гидрометеоиздат. 1984.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Приказ Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. № 128 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации». Доступно по: https://base.garant.ru/196235/ (дата обращения 11.03.2021).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Гринев А.Ю., Темченко В.С., Багно Д.В. Радары подповерхностного зондирования. Мониторинг и диагностика сред и объектов: Монография. М.: Радиотехника. 2013.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Pennock S.R., Redfern M.A. Optimising Multihead Configurations for Depth Determination in Ground Penetrating Radar. Proc. of the European Conference on Antennas and Propagation. 06–10 Nov. 2006, Eu-CAP, Nice, France. 2006.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Казьмин А.И., Федюнин П.А. Оценка точности реконструкции электрофизических и геометрических параметров многослойных диэлектрических покрытий многочастотным радиоволновым методом поверхностных медленных электромагнитных волн. Измерительная техника. 2020;8:51–58. Доступно по: https://izmt.ru/kurilka/admin/izmt/2020/8/19550188055f6b45e294ec9.pdf. DOI: 10.32446/0368-1025it.2020-8-51-58 (дата обращения 11.03.2021).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Mikhnev V.A., Nyfors E., Vainkainen P., IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 1997;45(9):1405–1410. DOI:10.1109/8.623130</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Mohamed Abou-Khousa, Zoughi R., IEEE Transactions on instrumentation and measurement. 2007;56(4):1107–1113. DOI:10.1098/rspa.2009.0664</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Борулько В.Ф., Дробахин О.О., Славин И.В. Многочастотные СВЧ неразрушающие методы измерения параметров слоистых диэлектриков. Днепропетровск: Изд-во ДГУ. 1982.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Андреев М.В., Борулько В.Ф., Дробахин О.О. Применение концепции квазирешения для определения параметров слоистых диэлектрических структур по данным измерений характеристик отражения на многих частотах. Ч. I. Дефектоскопия. 1995;12:41–50.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Ахметшин А.М., Славин В.И., Тихий В.Г., Платонов Е.Д. Идентификация слоистых диэлектрических структур методом параметрической оптимизации в многочастотной СВЧ интроскопии. Дефектоскопия. 1983;12:57–65. </mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Машков В.Г. Метод дистанционной идентификации состояния снежно-ледяного покрова по отношениям коэффициентов отражения Френеля. Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2020;23(5):46–56. Доступно по: https://re.eltech.ru/jour/article/view/467. DOI:10.32603/1993-8985-2020-23-5-46-56 (дата обращения 11.03.2021).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Бровенко А.В., Вертий А.А., Мележик Н.П., Мележик П.Н., Поединчук А.Е. Одномерные обратные задачи электромагнитного зондирования слоистых диэлектрических сред. Прикладная радиофизика. 2015;6(20)(4):92–97.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit13">
        <label>13</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Денисова Н.А., Резвов А.В. Обратная задача отражения электромагнитных волн для слоисто-неоднородного полупространства с вещественной диэлектрической проницаемостью без дисперсии. Известия вузов. Радиофизика. 2012;LV(5):369–379. Доступно по: https://radiophysics.unn.ru/sites/default/files/papers/2012_5_369.pdf (дата обращения 11.03.2021).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit14">
        <label>14</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Авдоченко Б.И., Задорин А.С., Замотринский В.А., Ильиных А.А., Круглов Р.С., Литвинов Р.В., Шибельгут А.А. Восстановление диэлектрической проницаемости слоистой среды по частотной зависимости коэффициента отражения методом минимизации регуляризирующего функционала: сборник докладов ТУСУРа. Воронеж, июнь 2007 г. Воронеж: ТУСУРа. 2007:5–9.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit15">
        <label>15</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Батраков Д.О., Симачев А.А. Восстановление профиля диэлектрической проницаемости плоскослоистой среды с учетом дисперсии при частотном зондировании. Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Серия Радиофизика и Электроника. 2009;883:45–49.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit16">
        <label>16</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Coen S. Inverse scattering of a layered and dispersionless dielectric half-space, IEEE Trans. Antennas Propagat. 1981;29:726–732.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit17">
        <label>17</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Balanis G.N. Inverse scattering: Determination of inhomogeneites in sound speed, J. Math. Phys. 1982;23:2562–2568.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit18">
        <label>18</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Денисова Н.А., Степанова С.А. Обратная задача восстановления диэлектрической проницаемости с разрывным профилем. ЖВММФ. 1999;39(7):1180–1187.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit19">
        <label>19</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Авдоченко Б.И., Задорин А.С., Замотринский В.А., Ильиных А.А. и др. Восстановление диэлектрической проницаемости слоистой среды по частотной зависимости коэффициента отражения методом минимизации регуляризирующего функционала. Доклады ТУСУР. 2007;1:5–8.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit20">
        <label>20</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Резвов А.В., Денисова Н.А. О реконструкции профиля показателя преломления слоисто-неоднородной диэлектрической среды по амплитудному и энергетическому коэффициентам отражения. Доступно по: http://www.mivlgu.ru/conf/ armand2012/pdf/S3_19.pdf (дата обращения 18.02.2021).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit21">
        <label>21</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Казьмин А.И., Федюнин П.А. Восстановление структуры электрофизических параметров многослойных диэлектрических материалов и покрытий по частотной зависимости коэффициента ослабления поля поверхностной электромагнитной волны. Измерительная техника. 2019;9:39–45. Доступно по: https://izmt.ru/kurilka/admin/izmt/2019/9/21123204785da0565c919c8.pdf. DOI:10.32446/0368-1025it.2019-9-39-45 (дата обращения 18.02.2021).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit22">
        <label>22</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Федюнин П.А., Казьмин А.И., Манин В.А. СВЧ-способ дефектоскопии радиопоглощающих покрытий и устройство для его реализации. Контроль. Диагностика. 2017;11:32–39. Доступно по: http://www.td-j.ru/index.php/current-issue-rus/1526-032-039. DOI:10.14489/td. 2017.11. pp.032–039 (дата обращения 18.02.2021).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit23">
        <label>23</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. M.: Наука. 1973.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit24">
        <label>24</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Карпов И.Г. Аппроксимация экспериментальных распределений радиолокационных сигналов с использованием модернизированных распределений Пирсона. Радиотехника. 2003;5:56–61.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit25">
        <label>25</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Поздняк С.И., Мелитицкий В.А. Введение в статистическую теорию поляризации радиоволн. М.: Сов. радио. 1974.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit26">
        <label>26</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2020618468 Российская Федерация. Идентификация слоев снежно-ледяного покрова по поляризационным отношениям коэффициентов отражения Френеля. Машков В.Г., (RU); правообладатель Машков В.Г. № 2020615405; заявл. 26.05.2020; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 29.07.2020.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit27">
        <label>27</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Александров П.Н. Теоретические основы георадарного метода: Монография. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2017.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit28">
        <label>28</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Guido Valerio, David R. Jackson, Alessandro Galli. Proceedings of the Royal Society. 2010;466:2447–2469. DOI:10.1098/rspa.2009. 0664</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit29">
        <label>29</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Шостак А.С., Загоскин В.В., Лукьянов С.П., Карауш А.С. О возможности определения диэлектрической проницаемости верхних слоев подстилающих сред по измеренным коэффициентам отражения при наклонном зондировании плоскими волнами вертикальной и горизонтальной поляризации в СВЧ диапазоне. Журнал радиоэлектроники. 1999.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit30">
        <label>30</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ № 2613810, МПК G01R 27/00 (2006.01). Способ измерения относительной комплексной диэлектрической проницаемости материала с потерями в СВЧ диапазоне. Валеев Г.Г.; заявитель и патентообладатель Валеев Г.Г. Заявка № 2015142390 от 06.10.2015. Опубл. 21.03.2017. Бюл. № 9.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit31">
        <label>31</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ № 2623668, МПК G01N 27/06 (2006.01) G01R 27/26 (2006.01). Способ дистанционного определения относительной диэлектрической проницаемости среды под границей атмосфера-океан. Запевалов А.С.; заявитель и патентообладатель МГИ РАН. Заявка № 2015156757 от 28.12.2015. Опубл. 28.06.2017. Бюл. № 19.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit32">
        <label>32</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Пинчук А.Н. Влияние поляризации зондирующего радиосигнала на эффективность выделения отклика надводной цели. Наука и образование. МГТУ им. Баумана. 2015;3:140–152. Доступно по: http://engineering-science.ru/doc/760670.html. DOI:10.7463/0315.0760670 (дата обращения 18.02.2021).</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>