350 руб
Журнал «Электромагнитные волны и электронные системы» №7 за 2018 г.
Статья в номере:
Электродинамическая модель подстилающей поверхности с учетом неоднородностей рельефа местности
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j15604128-201807-04
УДК: 621.396
Авторы:

Б.А. Аюков – к.т.н., доцент, кафедра радиотехнических и оптоэлектронных комплексов, 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

E-mail: ajukov-b-58@yandex.ru

Н.А. Гладкий – к.т.н., доцент, кафедра радиотехнических и оптоэлектронных комплексов,  Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения E-mail: glana@aanet.ru

А.Ф. Крячко – д.т.н., профессор, зав. кафедрой радиотехнических и оптоэлектронных комплексов,  Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

E-mail: alex_k34.ru@mail.ru

М.Е. Невейкин – к.т.н., доцент, кафедра радиотехнических и оптоэлектронных комплексов, 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения E-mail: men_guap@mail.ru

Аннотация:

Приведено обоснование электродинамической модели подстилающей поверхности, разработанной с учетом влияния рельефа местности. Отмечено, что модель разработана для применения в задачах проектирования систем столкновения с землей, а также при проектировании бортовых радиолокационных систем. Проведен сравнительный анализ следующих моделей: непрерывные, фацетные, основанные на принципе Гюйгенса-Кирхгофа, в виде проводящих полусфер и полуцилиндров одинакового радиуса, произвольно расположенных на идеально проводящей плоскости. Показано, что теории, разработанные для непрерывных поверхностей, не могут быть непосредственно применимы к отражению от земной поверхности: их сильная чувствительность рассеяния к различным свойствам поверхности не позволяет получить единых и общих для любой поверхности окончательных формул рассеяния.

Страницы: 19-24
Список источников
  1. Lyalinov M.A. Electromagnetic scattering by a plane angular sector: I. Diffraction coefficients of the spherical wave from the vertex // Wave Motion. 2015. № 55. С. 10−34.
  2. Сташкевич А.И., Стригин B.C. Вопросы расчета технических характеристик специальных радиолиний. Министерство обороны СССР. 1988. 167 с.
  3. Кравцов Ю.А., Митягина М.И., Чурюмов А.Н. Рассеяние электромагнитных волн на мезомасштабных обрушивающихся волнах на морской поверхности // Известия РАН. Сер. Физическая. 1999. Т. 63. № 12. С. 2403−2410.
  4. Дагуров П.Н., Цыбкин А.Е., Чимитдоржиев Н.Б. Распространение электромагнитных волн. Улан-Удэ. 1980. С. 38.
  5. Красюк Н.П., Красюк В.Н., Коблов В.А. Влияние тропосферы и подстилающей поверхности на работу РЛС. М.: Радио и связь. 1988. 213 с.
  6. Кюркчан А.Г., Смирнова Н.И. Математическое моделирование в теории дифракции с использованием априорной информации об аналитических свойствах решения. ИД Медиа Паблишер. 2014. 225 с.
  7. Luebbers R.J. Finite conductivity uniform GTD versus knife edge diffraction in prediction of propagation path loss // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. January 1984. V. AP-32. P. 70−76.
Дата поступления: 8 октября 2018 г.