<?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">10.26102/2310-6018/2025.51.4.041</article-id>
      <article-id pub-id-type="custom" custom-type="elpub">2098</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Моделирование электрофизических свойств отражающего экрана на основе нанокомпозитов фрактальной структуры для арктических мобильных комплексов</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Modeling the electrophysical properties of a reflective screen based on fractal nanocomposites for Arctic mobile systems</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-3060-9469</contrib-id>
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Сердечный</surname>
              <given-names>Денис Владимирович</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Serdechnyy</surname>
              <given-names>Denis V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>dv_serdechnyj@guu.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-1</xref>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-8042-4089</contrib-id>
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Корчагин</surname>
              <given-names>Сергей Алексеевич</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Korchagin</surname>
              <given-names>Sergei A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>sa_korchagin@guu.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-2</xref>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-0735-7697</contrib-id>
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Андриянов</surname>
              <given-names>Никита Андреевич</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Andriyanov</surname>
              <given-names>Nikita A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>na_andriyanov@guu.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-3</xref>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff-1">
        <aff xml:lang="ru">Государственный университет управления</aff>
        <aff xml:lang="en">State University of Management</aff>
      </aff-alternatives>
      <aff-alternatives id="aff-2">
        <aff xml:lang="ru">Государственный университет управления</aff>
        <aff xml:lang="en">State University of Management</aff>
      </aff-alternatives>
      <aff-alternatives id="aff-3">
        <aff xml:lang="ru">Государственный университет управления</aff>
        <aff xml:lang="en">State University of Management</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>10.26102/2310-6018/2025.51.4.041</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=2098"/>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>В работе проведено моделирование электрофизических свойств отражающего экрана, элементы решетки которого имеют слоистую, иерархически построенную структуру на основе нанокомпозита, аналогичную фрактальным образованиям. Исследование направлено на решение проблемы создания эффективных, легких и устойчивых к экстремальным условиям отражающих структур для арктических мобильных комплексов, где традиционные экраны сталкиваются с ограничениями из-за большой массы, высокого аэродинамического сопротивления и ухудшения характеристик при обледенении. С использованием разработанного специализированного программного комплекса исследовано влияние уровня фрактальности элементов решетки на коэффициент отражения в широком частотном диапазоне в условиях низких температур и сложной радиоволновой среды Арктики. Установлено, что увеличение уровня фрактальности позволяет существенно расширить рабочий частотный диапазон по сравнению с традиционными периодическими структурами и повысить энергетическую эффективность. Мультирезонансная природа фрактальной геометрии обеспечивает гибкость в управлении спектральными характеристиками. Полученные результаты могут быть использованы при разработке систем широкополосной радиолокации, средств дистанционного мониторинга мобильных объектов, включая суда и наземный транспорт в Арктике, а также для создания защищенных каналов связи и интеллектуальных систем обеспечения информационной безопасности в условиях полярной ночи и ионосферных возмущений.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>The electrophysical properties of a reflective screen were modeled. The grid elements have a layered, hierarchically constructed structure based on a nanocomposite, similar to fractal formations. The study aims to address the problem of creating effective, lightweight, and extreme-condition-resistant reflective structures for Arctic mobile systems, where traditional screens face limitations due to their large mass, high aerodynamic drag, and performance degradation during icing. Using the developed specialized software package, the influence of the grid element fractality level on the reflectivity over a wide frequency range was studied in low-temperature conditions and the complex Arctic radio wave environment. It was found that increasing the fractality level significantly expands the operating frequency range compared to traditional periodic structures and improves energy efficiency. The multiresonant nature of fractal geometry provides flexibility in managing spectral characteristics. The results obtained can be used in the development of broadband radar systems, remote monitoring systems for mobile objects, including ships and ground transport, in the Arctic, as well as for the creation of secure communication channels and intelligent information security systems in polar night conditions and ionospheric disturbances.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>моделирование электрофизических свойств</kwd>
        <kwd>отражающий экран</kwd>
        <kwd>нанокомпозиты</kwd>
        <kwd>арктические мобильные комплексы</kwd>
        <kwd>радиолокация</kwd>
        <kwd>фрактальная структура</kwd>
        <kwd>программный комплекс</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>modeling of electrophysical properties</kwd>
        <kwd>reflecting the screen</kwd>
        <kwd>nanocomposites</kwd>
        <kwd>Arctic mobile complexes</kwd>
        <kwd>radar</kwd>
        <kwd>fractal structure</kwd>
        <kwd>software complex</kwd>
      </kwd-group>
      <funding-group>
        <funding-statement xml:lang="ru">Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств федерального бюджета по государственному заданию «Научные, методологические и практические основы разработки и применения цифровых и интеллектуальных технологий в целях обеспечения устойчивого развития регионов Российской Федерации, включая удаленные и труднодоступные территории Сибири, Дальнего Востока и Арктической зоны»; код научной темы, присвоенной учредителем, - FZNW-2025-0021.</funding-statement>
        <funding-statement xml:lang="en">The article was prepared according to the results of studies performed at the expense of the federal budget on the state assignment "Scientific, methodological and practical foundations for the development and use of digital and intellectual technologies in order to ensure the sustainable development of the regions of the Russian Federation, including remote and hard -to -reach territories of Siberia, the Far East and the Arctic zone"; the code of the scientific topic assigned by the founder is FZNW-2025-0021.</funding-statement>
      </funding-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <title>References</title>
      <ref id="cit1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Леухин С.А., Казаков И.В., Гольтяев И.В. Исследование поглощающих свойств пирамидальных поглотителей с применением временной селекции. Электроника и микроэлектроника СВЧ. 2021;1:582–585.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Филонович А.В., Ворначева И.В., Степанова В.В., Артюхова В.И. Адаптивная обработка стохастических сигналов различной структуры в базово-корреляционных системах пассивной радиолокации. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2023;(7):531–537.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">He Q.-M., Tao J.-R., Yang Y., et al. Electric-Magnetic-Dielectric Synergism and Salisbury Screen Effect in Laminated Polymer Composites with Multiwall Carbon Nanotube, Nickel, and Antimony Trioxide for Enhancing Electromagnetic Interference Shielding. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2022;156. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2022.106901</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Lupone F., Padovano E., Casamento F., Badini C. Process Phenomena and Material Properties in Selective Laser Sintering of Polymers: A Review. Materials. 2022;15(1). https://doi.org/10.3390/ma15010183</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Арумов Г.П., Бухарин А.В., Макаров В.С. Трёхмерные отражающие объекты в задаче моделирования лидарного сигнала от рассеивающего слоя. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022;19(4):328–334. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2022-19-4-328-334</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Golovastov S., Mikushkin A., Mikushkina A., Zhilin Yu. Interaction of Weak Shock Waves with Perforated Metal Plates. Experiments in Fluids. 2022;63(6). https://doi.org/10.1007/s00348-022-03451-4</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Tang H., Wen T., Zhou Y., You J., Ma D. Study on the Wrinkling Behavior of Perforated Metallic Plates Using Uniaxial Tensile Tests. Thin-Walled Structures. 2021;167. https://doi.org/10.1016/j.tws.2021.108132</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Корчагин С.А. Математическое моделирование электропроводности нанокомпозита на основе углеродных нанотрубок с учетом эффекта волнистости и индекса дисперсии. Инженерный вестник Дона. 2024;(3). URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2024/9073</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Khoda B., Ahsan A.M.M.N., Shovon A.N., Alam A.I. 3D Metal Lattice Structure Manufacturing with Continuous Rods. Scientific Reports. 2021;11(1). https://doi.org/10.1038/s41598-020-79826-6</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Behrle R., Murphey C.G.E., Cahoon J.F., et al. Understanding the Electronic Transport of Al–Si and Al–Ge Nanojunctions by Exploiting Temperature-Dependent Bias Spectroscopy. ACS Applied Materials &amp; Interfaces. 2024;16(15):19350–19358. https://doi.org/10.1021/acsami.3c18674</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Jiménez A.M.B., Sichevych O., Spanos I., Altendorf S.G., Ormeci A., Antonyshyn I. Al–Pt Compounds Catalyzing the Oxygen Evolution Reaction. Dalton Transactions. 2023;52(5):1433–1440.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Борн М., Вольф Э. Основы оптики. Москва: Наука; 1973. 720 с.</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>