<?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">10.26102/2310-6018/2026.53.2.002</article-id>
      <article-id pub-id-type="custom" custom-type="elpub">2135</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Алгоритм оценки характеристик элементов системы управления беспилотных летательных аппаратов ГрАНТ</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Algorithm for evaluating the characteristics of the control system elements for the GrANT unmanned aerial vehicle</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">0009-0001-3515-3774</contrib-id>
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Силкин</surname>
              <given-names>Артём Анатольевич</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Silkin</surname>
              <given-names>Artyom Anatolyevich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <xref ref-type="aff">aff-1</xref>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff-1">
        <aff xml:lang="ru">Научно-производственный конструкторский центр «Новик-91»</aff>
        <aff xml:lang="en">Novik-91 Research and Production Design Center</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>10.26102/2310-6018/2026.53.2.002</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=2135"/>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>Актуальность исследования обусловлена ростом требований к точности и отказоустойчивости систем автоматического управления малоразмерных беспилотных летательных аппаратов с двигателями внутреннего сгорания, особенно в контексте реализации Стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации до 2035 г. В условиях интенсивных вибрационных нагрузок, в первую очередь, низкочастотных крутильных колебаний, происходят деградация точности микроэлектромеханических инерциальных датчиков, виброиндуцированный дрейф гироскопов и нарушения стабильности бортовой сети, что напрямую снижает надежность систем автоматического управления и ограничивает применение беспилотных летательных аппаратов в высокоточных задачах. В связи с этим, данная статья направлена на разработку и экспериментальную верификацию алгоритма объективной количественной оценки характеристик элементов системы управления беспилотных летательных аппаратов ГрАНТ, обеспечивающего мониторинг ключевых параметров работы малогабаритной гировертикали МГВ-4В и платы автопилота в условиях эксплуатационных вибраций, что необходимо для объективной оценки эффективности средств виброзащиты и повышения надежности системы управления. В работе приведен сравнительный анализ характеристик системы до и после внедрения устройства снижения вибраций, предназначенного для подавления крутильных колебаний в диапазоне, наиболее критичном для микроэлектромеханических датчиков. Методология исследования включала проведение цикла летных испытаний на беспилотных летательных аппаратах ГрАНТ-М с использованием специализированной методики проверки блоков обработки сигналов гировертикали, фиксирующей показания крена, тангажа, времени инициализации, а также состояния бортовой сети. Полученные результаты демонстрируют, что разработанный алгоритм позволяет выявить существенное снижение уровня «шума» в данных угловой ориентации и повышение стабильности работы системы электропитания после установки виброзащитного устройства. Практическая значимость исследования заключается в предоставлении разработчикам беспилотных летательных аппаратов апробированного инструмента для оценки и повышения точности систем управления, работающих в условиях сильных вибрационных нагрузок.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>The relevance of this study stems from the growing demands for precision and fault tolerance in automatic control systems of small-scale unmanned aerial vehicles equipped with internal combustion engines, particularly in the context of implementing the Russian Federation’s Strategy for the Development of Unmanned Aviation until 2035. Under intense vibrational loads, primarily low-frequency torsional oscillations, the accuracy of microelectromechanical inertial sensors degrades, vibration-induced gyro drift occurs, and onboard power supply system stability is disrupted – all of which directly reduce the reliability of automatic control systems and limit the application of unmanned aerial vehicles in high-precision tasks. In this regard, this article is aimed at the development and experimental verification of an algorithm for the objective quantitative evaluation of the characteristics of control system elements for GrANT unmanned aerial vehicles. This algorithm ensures the monitoring of key operating parameters of the compact MGW-4V gyrovertical and the autopilot board under operational vibration conditions, which is necessary for the objective assessment of the effectiveness of vibration protection measures and for improving the reliability of the control system. The paper presents a comparative analysis of the system’s characteristics before and after the implementation of a vibration reduction device designed to suppress torsional oscillations in the range most critical for micro-electromechanical sensors. The research methodology involved conducting a series of flight tests on GrANT-M unmanned aerial vehicles using a specialized procedure for testing the gyrovertical signal processing units, recording roll and pitch angles, initialization time and onboard power supply conditions. The obtained results demonstrate that the developed algorithm allows for the detection of a significant reduction in the «noise» level in angular orientation data and an improvement in the stability of the power supply system after the installation of the vibration protection device. The practical significance of the study lies in providing unmanned aerial vehicle developers with a validated tool for assessing and enhancing the accuracy of control systems operating under high vibration loads.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>БПЛА</kwd>
        <kwd>ГрАНТ</kwd>
        <kwd>система управления</kwd>
        <kwd>гировертикаль МГВ-4В</kwd>
        <kwd>устройство снижения вибраций</kwd>
        <kwd>курсоглиссадная система</kwd>
        <kwd>автопилот</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>UAV</kwd>
        <kwd>GrANT</kwd>
        <kwd>control system</kwd>
        <kwd>MGW-4V gyrovertical</kwd>
        <kwd>vibration reduction device</kwd>
        <kwd>glide-slope system</kwd>
        <kwd>autopilot</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">Воронов А.В., Карасева Т.В. Анализ возникновения вибрации в летательных аппаратах с целью внедрения технологий и систем для ее исследования. Universum: технические науки. 2023;(1). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14874</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Fang X., Dong L., Zhao W.-Sh., et al. Vibration-Induced Errors in MEMS Tuning Fork Gyroscopes with Imbalance. Sensors. 2018;18(6). https://doi.org/10.3390/s18061755</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Gök K., Karagoz G., Gök A. Vibration Damper Design and Additive Manufacturing for Unmanned Aerial Vehicles. Journal of Mechanical Materials and Mechanics Research. 2023;6(2):23–30. https://doi.org/10.30564/jmmmr.v6i2.5711</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Kang Ch.-H., Park H.-S., Seo S.-W., Kwag D.-G. Design and Experiment of a Passive Vibration Isolator for Small Unmanned Aerial Vehicles. Applied Sciences. 2024;14(10). https://doi.org/10.3390/app14104113</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Beltran-Carbajal F., Yañez-Badillo H., Tapia-Olvera R., Favela-Contreras A., Valderrabano-Gonzalez A., Lopez-Garcia I. On Active Vibration Absorption in Motion Control of a Quadrotor UAV. Mathematics. 2022;10(2). https://doi.org/10.3390/math10020235</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Wang X., Zhang X., Gong H., Jiang J., Rai H.M. A flight control method for unmanned aerial vehicles based on vibration suppression. IET Collaborative Intelligent Manufacturing. 2021;3(3):252–261. https://doi.org/10.1049/cim2.12027</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Al-Mashhadani M.A. Optimal control and state estimation for unmanned aerial vehicle under random vibration and uncertainty. Measurement and Control. 2019;52(9-10):1264–1271. https://doi.org/10.1177/0020294019866860</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Guan H., Wong K.C. Spring-Damped Underactuated Swashplateless Rotor on a Bicopter Unmanned Aerial Vehicle. Machines. 2024;12(5). https://doi.org/10.3390/machines12050296</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Kim I.-H., Jung H.-J., Yoon S., Park J.W. Dynamic Response Measurement and Cable Tension Estimation Using an Unmanned Aerial Vehicle. Remote Sensing. 2023;15(16). https://doi.org/10.3390/rs15164000</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Huang H., Wei W., Xu N., Yu B., Zhu D., Wang M. Study on the vibration characteristics of wheeled unmanned aerial vehicles. In: Journal of Physics: Conference Series: Volume 3120: 2025 International Conference on Aerospace, Information Technology and Control Engineering (AITCE 2025), 11–13 July 2025, Tianjin, China. IOP Publishing Ltd; 2025. https://doi.org/10.1088/1742-6596/3120/1/012021</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>