350 руб
Журнал «Успехи современной радиоэлектроники» №12 за 2013 г.
Статья в номере:
Современные гибридно-интегральные автодинные генераторы микроволнового и миллиметрового диапазонов и их применение. Часть 8. Автодины со стабилизацией частоты внешним высокодобротным резонатором
Авторы:
В.Я. Носков - д.т.н., профессор, кафедра технологии и средств связи, Уральский федеральный университет (УрФУ); главный конструктор радиотехнических устройств объединения «ОКО». E-mail: noskov@oko-ek.ru К.А. Игнатков - аспирант, кафедра технологии и средств связи, Уральский федеральный университет (УрФУ). E-mail: k.a.ignatkov@gmail.com С.М. Смольский - д.т.н., профессор, кафедра радиоприемных устройств, национальный исследовательский университет «МЭИ»; зам. директора Института Радиотехники и Электроники МЭИ. E-mail: smolskiysm@mail.ru
Аннотация:
Представлены результаты исследований стабилизированных по частоте автодинных модулей, в которых связь между основным рабочим и стабилизирующим резонаторами конструктивно выполнена по схеме полосно-отражающего фильтра с резистивной связью. Получены основные выражения, описывающие автодинный отклик генератора на воздействие собственного, отражённого от объекта излучения. Выполнены расчёты фазовых, амплитудных, частотных и амплитудно-частотных характеристик автодинной системы, а также спектральных характеристик при различных условиях, а также в зависимости от величины расстройки частоты колебаний и собственной частотой стабилизирующего резонатора. Выявлен новый тип нелинейных искажений автодинного сигнала, обусловленный частотной дисперсией колебательной системы стабилизированного автодина. Исследованы шумовые характеристики, в которых установлены условия их периодической нестационарности. Дано описание стенда для экспериментального изучения автодинов и конструкции имитатора доплеровского сдвига частоты. Представлены данные экспериментальных исследований автодинных генераторов, выполненных на примере гибридно-интегрального модуля на двухмезовом диоде Ганна 8-мм диапазона, которые качественно подтвердили выводы теоретических исследований. Рассмотрены условия и области применения стабилизированных автодинных модулей. Показана перспективность разработки стабилизированных по частоте генераторных модулей КВЧ-диапазона для автодинных датчиков, измерителей и систем ближней радиолокации.
Страницы: 3-38
Список источников

  1. Воторопин С.Д., Носков В.Я., Смольский С.М. Современные гибридно-интегральные автодинные генераторы микроволнового и миллиметрового диапазонов и их применение. Ч. 1. Конструкторско-технологические достижения // Успехи современной радиоэлектроники. 2006. № 12. С.3-30.
  2. Воторопин С.Д., Носков В.Я., Смольский С.М. Современные гибридно-интегральные автодинные генераторы микроволнового и миллиметрового диапазонов и их применение. Ч. 2. Теоретические и экспериментальные исследования // Успехи современной радиоэлектроники. 2007. № 7. С. 3-33.
  3. Воторопин С.Д., Носков В.Я., Смольский С.М. Современные гибридно-интегральные автодинные генераторы микроволнового и миллиметрового диапазонов и их применение. Ч. 3. Функциональные особенности автодинов // Успехи современной радиоэлектроники. 2007. № 11. С. 25-49.
  4. Воторопин С.Д., Носков В.Я., Смольский С.М. Современные гибридно-интегральные автодинные генераторы микроволнового и миллиметрового диапазонов и их применение. Ч. 4. Исследования многочастотных автодинов // Успехи современной радиоэлектроники. 2008. № 5. С. 65-88.
  5. Воторопин С.Д., Носков В.Я., Смольский С.М. Современные гибридно-интегральные автодинные генераторы микроволнового и миллиметрового диапазонов и их применение. Ч. 5. Исследования автодинов с частотной модуляцией // Успехи современной радиоэлектроники. 2009. № 3. С. 3-50.
  6. Носков В.Я., Смольский С.М. Современные гибридно-интегральные автодинные генераторы микроволнового и  миллиметрового диапазонов и их применение. Ч. 6. Исследования радиоимпульсных автодинов // Успехи современной радиоэлектроники. 2009. № 6. С. 3-51.
  7. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Современные гибридно-интегральные автодинные генераторы микроволнового и миллиметрового диапазонов и их применение. Ч. 7. Динамика формирования автодинных и модуляционных характеристик // Успехи современной радиоэлектроники. 2013. № 6. С. 3-52.
  8. Перегонов С.А. Перспективы массового применения СВЧ-устройств // Электронная техника. Сер.1. СВЧ-тех­ника. 1987. № 9. С. 55-59.
  9. Бузыкин В.Т., Носков В.Я. Автодины. Области применения и перспективы развития // Радиотехнические системы миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн.Харьков: ИРЭ АН Украины. 1991. С. 38-47.
  10. Waltz H. Mikrowellen-Bewegungsmelder fur Uberwachung und Steuerung // Funkschau. 1978. № 16. S. 750-753.
  11. Kwok S.P., Weller K.P. Low Cost X-Band MIC BARITT Doppler Sensor // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1979. V. MTT-27. № 10. P. 844-847.
  12. Narbu S. A New MIC Doppler Module // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1978. V. MTT-26. № 3. P. 192-196.
  13. Armstrong B.M., Brown R., Rix F., Stewart J.A.C. Use of Microstrip Impedance-Measurement Technique in the Design of BARITT Diplex Doppler Sensor // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1980. V. MTT-28. № 12. P. 1437-1442.
  14. Патент 4319244 (США). Short-Range Doppler Radar (приор. 17.06.1980) / Y. Hirota, Y. Kaneko, K. Sekine, etc.
  15. Кернов Ю.П., Китаин Б.М., Ковтунов Д.А. Приёмопередающий модуль 3-см диапазона для устройств ближней радиолокации // Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ. 1991. № 1. С. 43-44.
  16. Патент 2064718 (РФ). Диод Ганна (Заявлено 04.06.1992) /С.Д. Воторопин, В.И. Юрченко, А.М. Кожемякин.
  17. Воторопин С.Д., Носков В.Я.Приёмопередающие модули на слаботочных диодах Ганна для автодинных систем // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. 1993. № 4. С. 70-72.
  18. Воторопин С.Д., Носков В.Я., Ча В.А. Гибридно-интег­ральные автодинные датчики на мезапланарных диодах Ганна для систем ближней радиолокации // 17-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2007. С. 741-743.
  19. Воторопин С.Д., Юрченко В.И. Автодины на диодах Ганна и устройства на их основе // Электронная промышленность. 1998. № 1-2. С. 110-115.
  20. Воторопин С.Д., Носков В.Я. Сигналы автодинов КВЧ-диапазона длин волн при контроле параметров подвижных объектов // Изв. вузов. Физика. 2000. Т. 43. № 7. С. 54-60.
  21. Воторопин С.Д., Носков В.Я. Анализ режимов работы автодинных ГИС КВЧ на меза-планарных микромощных диодах Ганна // Изв. вузов. Физика. 2002. Т. 45. № 2. С. 88-96.
  22. Воторопин С.Д., Носков В.Я. Способы детектирования автодинного сигнала в КВЧ генераторах на полупроводниковых диодах // Электронная промышленность. 2002. № 2-3. С. 145-150.
  23. Воторопин С.Д., Носков В.Я.Обобщённая модель и основные уравнения автодинной ГИС КВЧ на основе меза-планарных ганновских структур // Изв. вузов. Физика. 2001. Т. 44. № 12. С. 23-30.
  24. Воторопин С.Д. Расчёт и создание гибридно-интегральных схем миллиметрового диапазона длин волн на многомезовых диодах Ганна // Дисс. ... канд. физ.-мат. наук. Томск: Томский госуниверситет. 2002.
  25. Носков В.Я., Смольский С.М.Регистрация автодинного сигнала в цепи питания генераторов на полупроводниковых диодах СВЧ (Обзор) // Техника и приборы СВЧ. 2009. № 1. С. 14-26.
  26. Носков В.Я., Смольский С.М.Автодинный эффект в генераторах с амплитудной модуляцией // Радиотехника. 2011. № 2. С. 21-36.
  27. Носков В.Я., Воторопин С.Д., Зайцев О.И. Автодинный тахометр 5-и миллиметрового диапазона волн // 5-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и спутниковые телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 1995. С. 561-562.
  28. Воторопин С.Д., Юрченко В.И.Автодинные датчики КВЧ-диапазона и устройства на их основе // Электронная промышленность. 1998. № 1-2. С. 70-72.
  29. Воторопин С.Д., Юрчаков В.П. Применение автодинов на ММПГС в транспортной электронике при контроле тормозной системы // Электронная промышленность. 2002. № 1. С. 140-143.
  30. Юрченко А.В., Воторопин С.Д., Юрченко В.И. Установка для визуализации и определения мест расположений дефектов в солнечных элементах на основе автодинных датчиков 5- мм диапазона длин волн // 8-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 1998. С. 134.
  31. Данилин А.И.,  Воторопин С.Д.,  Чернявский А.Ж. Использование автодинных приёмо-передающих модулей на диодах Ганна для определения предаварийных деформаций лопаток турбомашин // 11-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2001. С. 654-656.
  32. Воторопин С.Д., Носков В.Я. Автодинные минирадары КВЧ диапазона // 15-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2005. С. 937-938.
  33. Лушев В.П., Воторопин С.Д., Дерябин Ю.Н. и др. Автодинные СВЧ-датчики перемещения для измерения скорости горения высокоэнергетических композиционных материалов // 15-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2005. С. 831-833.
  34. Воторопин С.Д., Носков В.Я. Автодинные ГИС КВЧ на основе многомезовых планарных диодов Ганна // 14-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2004. С. 124-127.
  35. Иванов В.Э., Носков В.Я., Смольский С.М. Двухканальная радиоимпульсная СБРЛ на диоде Ганна // 19-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2009. С. 817-820.
  36. Закарлюк Н.М., Носков В.Я., Смольский С.М. Бортовые автодинные датчики скорости для аэробаллистических испытаний // 20-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2010. С. 1065-1068.
  37. Носков В.Я., Смольский С.М. Основные свойства двухдиодных автодинов и их применение // 20-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2010. С. 1051-1054.
  38. Закарлюк Н.М., Носков В.Я., Смольский С.М. Автодинные датчики для железнодорожных переездов // 20-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2010. С. 1072-1076.
  39. Ermak G.P., Popov I.V., Vasilev A.S., Varavin A.V., Noskov V.Ya., Ignatkov K.A. Radar Sensors for Hump Yard and Rail Crossing Applications // Telecommunication and Radio Engineering. 2012. V. 71. № 6. P. 567-580.
  40. Носков В.Я., Игнатков К.А. Применение стабилизированного двухдиодного автодина в радиолокационном датчике для сортировочных горок // 22-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2012. С. 893-896.
  41. Иванов В.Э., Гусев А.В., Игнатков К.А., Кудинов С.И., Носков В.Я., ПлохихО.В. Современное состояние и перспективы развития систем радиозондирования атмосферы // 22-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2012. С. 3-12.
  42. Борзов А.Б., Лихоеденко К.П., Муратов И.В. и др. Пути развития систем ближней радиолокации миллиметрового диапазона волн // Труды III Всеросс. конф. «Радиолокация и радиосвязь». М.: ИРЭ РАН. 2009. С. 292-302.
  43. Потапов А.В., Парилов В.А., Хасянов А.Ф., Кузнецов Ю.Н. Применение систем ближней радиолокации 8-мм диапазона в промышленности и на транспорте // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. 1995. № 1. С. 103-115.
  44. Бузыкин В.Т., Носков В.Я. Перспективы развития горочной автоматики с применением автодинных скоростемеров и дальномеров // Решение оптимизационных задач в АСУ технологическими процессами сортировочной станции / под ред. Л.Г. Аверьянова, Б.А. Игнатова. М.: Транспорт. 1990. С. 87-108.
  45. Носков В.Я. Автодинный измеритель параметров движения отцепов на сортировочной горке // Применение радиоволн миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов. Сб. научных трудов. Харьков: ИРЭ АН Украины. 1992. С. 66-74.
  46. Lazarus M.J., Pantoja F.P., Somekh M., etc. Nеw direction-of-motion Doppler detector // Electronics Letters. 1980. V. 16. № 25.P. 953-954.
  47. Гершензон Е.М., Туманов Б.Н., Бузыкин В.Т. и др. Общие характеристики и особенности автодинного эффекта в автогенераторах // Радиотехника и электроника. 1982. Т. 27. № 1.С.104-112.
  48. Туманов Б.Н., Бузыкин В.Т. Особенности автоколебаний в автодинных генераторах СВЧ // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ.1983. № 2. С. 3-9.
  49. Усанов Д.А., Скрипаль Ал.В., Скрипаль Ан.В. Физика полупроводниковых радиочастотных и оптических автодинов. Саратов: СГУ. 2003.
  50. Туманов Б.Н., Закарлюк Н.М. Фазовые портреты и особенности автоколебаний автодина на диоде Ганна // Электронная техника. Сер 1. Электроника СВЧ.1985.№10. С. 6-13.
  51. Воторопин С.Д, Закарлюк Н.М., Носков В.Я., Смольский С.М. О принципиальной невозможности самосинхронизации автодина излучением, отражённым от движущегося объекта // Изв. вузов. Физика. 2007. Т. 50. № 9. С. 53-59.
  52. Носков В.Я. Исследование особенностей автоколебаний бигармонического автодина при воздействии отражённого излучения // Изв. вузов. Радиоэлектроника.1991. Т. 34. №10.С. 44-50.
  53. Носков В.Я. Автодинный эффект в многочастотных автогенераторах // Изв. вузов. Радиофизика. 1992. Т. 35. № 9. С. 778-789.
  54. Носков В.Я. Стабилизированный бигармонический автодин // Изв. вузов. Радиоэлектроника.1991.Т. 34. № 11. С. 61-64.
  55. Воторопин С.Д., Носков В.Я., Смольский С.М. Применение внешней синхронизации для исследования внутренних свойств СВЧ-генераторов по их автодинным характеристикам // Изв. вузов. Физика. 2008. Т. 51. № 9/2. С. 159-163.
  56. Егунов М.С., Воторопин С.Д. Приёмопередающий модуль 5-мм диапазона длин волн с частотной модуляцией для систем ближней радиолокации // Техника и приборы СВЧ. 2008. № 1. С. 18-22.
  57. Носков В.Я. Анализ автодинного СВЧ датчика для бесконтактного измерения и контроля размеров изделий // Измерительная техника. 1992. № 3. С. 24-26.
  58. Половков И.П. Стабилизация частоты генераторов СВЧ внешним объёмным резонатором. М.: Советское радио. 1967.
  59. Кохияма К., Момма К. Новый тип ганновского генератора со стабилизацией частоты // ТИИЭР. 1971. Т. 24. № 10. С. 185-186.
  60. Царапкин Д.П. Генераторы СВЧ на диодах Ганна. М.: Радио и связь. 1982.
  61. Давыдова Н.С., Данюшевский Ю.З. Диодные генераторы и усилители СВЧ. М.: Радио и связь. 1986.
  62. Касаткин Л.В., Чайка В.Е. Полупроводниковые устройства диапазона миллиметровых волн. Севастополь: Вебер. 2006. 
  63. Курдюмов О.А., Минакова И.И. Стабилизация частоты автогенератора нагружающим контуром при резистивной связи // Радиотехника. 1969. Т. 24. № 6. С. 65-69.
  64. Гершензон Е.М., Путилов П.А.Исследование трёхрезонаторной автодинной системы СВЧ // Радиотехника и электроника.1969. Т. 14. № 1. С. 137-145.
  65. Овчаренко Л.А. Анализ СВЧ автодинного измерительного преобразователя для контроля плёночных материалов электроники // Радиотехника (Харьков). 1985. № 73. С. 126-131.
  66. Игнатков К.А., Носков В.Я., Смольский С.М. Основные соотношения для анализа особенностей автодинных сигналов СВЧ-генераторов, стабилизированных внешним резонатором // Радиовысотометрия-2010: Сб. трудов III НТК / под ред. А.А. Иофина, Л.И. Пономарёва. Екатеринбург: Форт Диалог-Исеть. 2010. С. 139-143.
  67. Игнатков К.А., Носков В.Я., Смольский С.М. Исследования особенностей автодинных сигналов СВЧ-генера­торов, стабилизированных внешним резонатором // Радиовысотометрия-2010: Сб. трудов III ВНТК. Екатеринбург: Форт Диалог-Исеть. 2010. С. 144-149.
  68. Noskov V.Ya., Ignatkov K.A., Smolskiy S.M. Analysis of signals of stabilized autodynes // Telecommunication Sciences. 2011. V. 2. № 1. P. 5-16.
  69. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Автодинные параметры и характеристики СВЧ генераторов, стабилизированных внешним резонатором // 21-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2011. С. 971-974.
  70. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Влияние расстройки резонатора на автодинные характеристики стабилизированных СВЧ-генераторов // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 2011. Т. 54. № 11. С. 45-60.
  71. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Результаты экспериментальных исследований автодинных СВЧ генераторов, стабилизированных внешним резонатором // 21-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2011. С. 979-982.
  72. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Экспериментальные исследования автодинных модулей на мезапланарных диодах Ганна КВЧ-диапазона // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. 2012. № 2. С. 17-36.
  73. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Анализ нелинейности по амплитуде автодинных СВЧ-генераторов, стабилизированных внешним резонатором // 21-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2011. С. 975-978.
  74. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Нелинейные искажения сигналов в стабилизированных автодинных СВЧ-генераторах // Приборы и техника СВЧ. 2011. № 1. С. 31-39.
  75. Коган И.М. Ближняя радиолокация (теоретические основы). М.: Сов. радио. 1973.
  76. Gupta M-S., Lomax R.J., Haddad G.I.Noise Consideration in Self-Mixing IMPATT-Diode Oscillators for Short-Range Doppler Radar Applications // IEEE Transactions on Microwave and Techniques. 1974. V. MTT-22. № 1. P. 37-43.
  77. Nygren T., Sjolund A. Sensitivity of Doppler Radar with Self-Detecting Diode Oscillators // IEEE Transactions on Microwave Theory Technique. 1974. V. МТT-22. № 5. P. 494-498.
  78. Кузнецов О.В.Исследование автодина на лавинно-пролётном диоде. Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. 1979. № 7. С. 52-57.
  79. Хотунцев Ю.Л., Тамарчак Д.Я.Синхронизированные генераторы и автодины на полупроводниковых приборах. М.: Радиоисвязь. 1982.
  80. Дубинин В.С., Терещенко А.Ф. Потенциальные энергетические возможности автодинных генераторов // Электроника СВЧ. Твердотельная электроника СВЧ: Тезисы докладов.Минск. 1983.Т.2. С. 111-112.
  81. Терещенко А.Ф. Инженерный метод расчёта энергетических характеристик автодинов // Радиотехника. 1986. № 9. С. 93-94.
  82. Богачёв В.М., Лысенко В.Г., Смольский С.М. Транзисторные генераторы и автодины / под ред. В.М. Богачёва. М.: МЭИ. 1993.
  83. Носков В.Я., Игнатков К.А. О природе периодической нестационарности шумов в автодинных СВЧ генераторах // 11-я Междунар. научно-технич. конф. «Физика и технические приложения волновых процессов». Екатеринбург: УрФУ. 2012. С. 133-135.
  84. Kotani M., Mitsui S., Shirahata K. Load-Variation Detector Characteristics of a Detector-Diode Loaded Gunn Oscillator // Electronics and Communications in Japan.1975. V. 58-B. № 5. P. 60-66.
  85. Воторопин С.Д., Носков В.Я. Анализ способов регистрации автодинного сигнала // 13-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2003. С. 700-703.
  86. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Эквивалентная схема и основные соотношения для анализа автодинных СВЧ-генераторов, стабилизированных внешним резонатором // 21-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2011. С. 967-970.
  87. Бычков С.И. Вопросы теории и практического применения приборов магнетронного типа. М.: Советское радио. 1967.
  88. Müller V.C. Unterdrückung des Frequenzrauschens von Gunn-Oszillatoren mit Hilfe eines äußeren Resonators // Frequenz. 1969. V. 23. № 12. S. 364-368.
  89. Schunemann K., Schiek B. Noise in cavity-stabilized microwave oscillators // Philips Research Reports. 1972. № 27. P. 486-507.
  90. Строганова Е.П., Иванов Е. Н., Царапкин Д.П. СВЧ генератор комбинационных частот // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 1981. Т. 24. № 10. С. 69-72.
  91. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Зависимость автодинных характеристик от внутренних параметров СВЧ-генераторов // Радиотехника. 2012. № 6. С. 24-46.
  92. Солодов А.В., Солодова Е.А. Системы с переменным запаздыванием. М.: Наука. 1980.
  93. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Амплитудно-частотные характеристики автодинных СВЧ генераторов // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. 2011. № 4. С. 17-31.
  94. Малышев В.А., Роздобудько В.В. Использование затягивания частоты и мощности автогенератора СВЧ внешней нагрузкой для измерения параметров нелинейности его электронной проводимости // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 1977. Т. 20. № 1. С. 45-51.
  95. Минаев М.И. Генераторы СВЧ с внешней дополнительной обратной связью.Минск: Выша школа. 1984.
  96. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. М.: Наука. 1990.
  97. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Автодинная чувствительность стабилизированных СВЧ генераторов // 10-я Междунар. науч.-техн. конф. «Физика и технические приложения волновых процессов». Самара: ООО «Книга». 2011. С 114 - 116.
  98. Смольский С.М. Оптимизация автодинного режима генераторов СВЧ с учетом условий устойчивости // Труды МЭИ. 1979.  № 397. С. 69-73.
  99. Носков В.Я. Динамические особенности автодинного отклика СВЧ генератора // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 1992. Т. 35. № 9. С. 9-16.
  100. Носков В.Я., Игнатков К.А. Влияние внутренних параметров автодинных СВЧ-генераторов на их динамические характеристики // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. 2012. № 3. С. 23-40.
  101. Носков В.Я., Игнатков К.А.Динамические особенности автодинных сигналов // Изв. вузов. Физика. 2013. Т. 56. № 4. С. 56-64.
  102. Бузыкин В.Т., Носков В.Я. Автодинные характеристики СВЧ генераторов на полупроводниковых диодах // Электронная техника. Сер. СВЧ-техника. 1992. № 7. С. 9 - 14.
  103. Стратонович Р.Л. Избранные вопросы теории флуктуаций в радиотехнике. М.: Сов. радио. 1961.
  104. Шаповалов А.С. Исследование флуктуаций сигнала полупроводникового СВЧ генератора // Вопросы электроники СВЧ. Саратов: СГУ. 1986. Вып. 14. С. 15-22.
  105. Малахов А.Н. Флуктуации в автоколебательных системах. М.: Наука. 1968.
  106. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Экспериментальные исследования особенностей сигналов автодинных СВЧ генераторов, стабилизированных внешним резонатором // 10-я Междунар. науч.-техн. конф. «Физика и технические приложения волновых процессов». Самара: ООО «Книга». 2011. С 118 - 120.
  107. Царапкин Д.П. Методы генерирования СВЧ колебаний с минимальным уровнем фазовых шумов // Дисс. ... докт. техн. наук. М.: МЭИ (ТУ). 2004.
  108. Кузнецов О.В., Струков И.А. Нагрузочно-шумовые характеристики автодина на ЛПД // Радиотехника. 1980. Т. 35. № 8. С. 56-58.
  109. Бугаёв A.В., Касаткин Л.В., Маев К.А. Нагрузочные характеристики ГЛПД. Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. 1975. № 6. С. 14-26.
  110. Патент 2022517 (США). Radio echo altimeter (приор. 25.06.1931.) / F. G. Patterson.
  111. Патент 2011392 (США). Airplane altitude indicating system (приор. 10.08.1928.) / J.O. Bentley.
  112. Патент 585791 (Великобритания). Improvements in or relating to Projectiles (приор.17.04.1942.) / W.A.S. Butement, E.S. Shire, A.F.H. Thomson.
  113. Nagano S., Akaiwa Y. Behavior of Gunn Diode Oscillator with a Moving Reflector as a Self-Excited Mixer and a Load Variation Detector // IEEE Transactions on Microwave Theory Technique. 1971. V. МТT-19. № 12. P. 906-910.
  114. Takayama Y. Doppler signal detection with negative resistance diode oscillators // IEEE Transactions on Microwave Theory Technique. 1973. V. МТT-21. № 2. P. 89-94.
  115. Терещенко А.Ф. Чувствительность автодинного генератора на лавинно-пролётном диоде // Радиотехника. 1978. Т. 33. № 2. С. 108-109.
  116. Декин Г.Н., Терещенко А.Ф. Воздействие отражённого сигнала на генератор Ганна // Радиотехника. 1981. Т. 36. № 3. С. 23-26.
  117. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Эффективность использования стабилизированных СВЧ генераторов в автодинных радиолокаторах // 21-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2011. С. 983-985.
  118. Носков В.Я., Игнатков К.А., Смольский С.М. Особенности применений двухконтурных генераторов в автодинных радиолокаторах // 21-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2011. С. 955-958.
  119. Носков В.Я., Игнатков К.А. Динамика формирования автодинного отклика СВЧ генераторов // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 2013. Т. 56. № 5. С. 21-41.
  120. Патент 7224944 (США). RF transiver Having a Directly Radiating Transistor (приор. 22.06.2004) / T.E. McEwan.
  121. Воторопин С.Д., Хан А.В. Прибор на основе эффекта междолинного переноса электронов // 18-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь: Вебер. 2008. С. 92-97.
  122. Патент 2361324 (РФ). Полупроводниковый прибор с междолинным переносом электронов (Заявлено 15.02.2008) / А.В. Хан, С.Д. Воторопин, В.А. Хан, Л.П. Прохоровниченко.
  123. Song B.-S., Itoh T. Distributed Bragg Reflection Dielectric Waveguide Oscillators //IEEE Transactions on Microwave Theory Technique. 1979. V. МТT-27. № 12. P. 1019-1022.
  124. Барташевский Е.Л., Борулько В.Ф., Иванилов В.Е., Тимофеев С.В. Исследование генераторно-излучающих модулей на зеркальном диэлектрическом волноводе с брэгговским резонатором // Радиотехника. 1992. № 5-6. С. 81-85.
  125. Shiroma G.S., Miyamoto R.Y., Shiroma W.A. A 16-Element Two-Dimensional Active Self-Steering Array Using Self-Oscillating Mixers // IEEE Transactions on Microwave Theory Technique. 2003. V. МТT-51. № 12. P. 2476-2482.
  126. Chang K., York R.A., Hall P.S., Itoh T. Active Integrated Antennas // IEEE Transactions on Microwave Theory Technique. 2002. V. МТT-50. № 3. P. 937-944.