350 руб
Журнал «Антенны» №6 за 2020 г.
Статья в номере:
Антенные устройства с программно-регулируемыми параметрами
DOI: 10.18127/j03209601-202006-03
УДК: 654.1
Авторы:

Сергей Викторович Поляков ¹

 Войсковая часть ¹

 ferto1@yandex.ru

Аннотация:

Постановка проблемы. Эффективное управление войсками на всех уровнях в современных вооруженных конфликтах немыслимо без оперативного знания складывающейся на текущий момент обстановки, информацию о которой призваны обеспечивать различные средства, включая подразделения радиоразведки и радиосвязи. Стремление противоборствующей стороны подавить эти средства постановкой интенсивных радиопомех разного рода требует оперативной перестройки их характеристик излучения – рабочей полосы частот, формы ДН, связанных с оптимизацией коэффициента усиления антенны и увеличением ее КПД в целом. Поэтому актуален вопрос анализа существующих на сегодняшний день возможностей оперативного, программно-регулируемого управления параметрами антенных устройств, являющихся неотъемлемой частью средств радиосвязи.

Цель. Провести анализ существующих способов программного управления параметрами антенных устройств и их потенциально перспективных схем.

Результаты. Проанализированы основные недостатки большинства существующих антенных устройств, используемых в системах ведомственной связи, а также предложено оригинальное решение, направленное на достижение поставленной цели. Практическая значимость. Антенные устройства с предложенными программно-регулируемыми параметрами могут способствовать значительному повышению качества и надежности работы средств радиосвязи в различных областях применения.

Страницы: 25-33
Список источников
  1. Минаев И.М., Сергейчев К.Ф. Плазменные антенные решетки (волноводно-щелевые и вибраторные) // Труды института общей физики им. А.М. Прохорова. 2014. Т. 70. С. 186–213.
  2. Богачев Н.Н., Гусейн-заде Н.Г., Жлуктова И.В., Казанцев С.Ю., Камынин В.А., Подлесных C.В., Рогалин В.Е., Трикшев А.И., Филатова С.А., Цветков В.Б., Шохрин Д.В. Полупроводниковые плазменные антенны, формируемые лазерным излучением // Письма в ЖТФ. 2019. Т. 45. Вып. 24. С. 6–9.
  3. Кузенов В.В., Лебо А.И., Лебо И.Г., Рыжков С.В. Физико-математические модели и методы расчета воздействия мощных лазерных и плазменных импульсов на конденсированные и газовые среды. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2017.
  4. Кузьмин Г.П., Минаев И.М., Рухадзе К.З., Тараканов В.П., Тихоневич О.В. Рефлекторные плазменные антенные решетки // Радиотехника и электроника. 2012. Т. 57. № 5. С. 590–596.
  5. Каплунов И.А., Колесников А.И., Кропотов Г.И., Рогалин В.Е. Оптические свойства монокристаллического германия в терагерцовой области спектра // Оптика и спектроскопия. 2019. Т. 126. № 3. С. 271–274.
  6. Хансен Р.С. Фазированные антенные решетки. М.: Техносфера. 2012.
  7. Мейчик Е.Р. Перспективы развития системы связи и автоматизированных систем управления вооруженных сил Российской Федерации [Электронный ресурс] / URL: http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-6/III/meychik.pdf (дата обращения:01.07.2020).
  8. Григорьев А.Д. Методы вычислительной электродинамики. М.: Физматлит. 2013.
  9. Бородулин Р.Ю. Численные методы электродинамики. СПб.: ВАС. 2016.
  10. Изюмов М.Н., Линде Д.П. Основы радиотехники. М.: Радио и связь. 1983.
  11. Адамский В.К., Белоусов Б.А., Вознесенский Н.А. Антенны наземных радиостанций. Учеб. пособие для офицеров и младш. специалистов войск связи. М.: Воениздат. 1964.
Дата поступления: 15.07.2020.