350 руб
Журнал «Антенны» №2 за 2024 г.
Статья в номере:
Методика формирования ретрансляционной помехи с применением волоконно-оптических элементов
Тип статьи: научная статья
DOI: https://doi.org/10.18127/j03209601-202402-01
УДК: 621.396.96
Авторы:

А. А. Симонян1, В. О. Скрипачев2
1, 2 МИРЭА – Российский технологический университет (Москва, Россия)

1 simonyan2206@ya.ru, 2 skripatchevv@inbox.ru

Аннотация:

Постановка проблемы. Работа посвящена применению волоконно-оптических элементов для обеспечения развязки приемопередающего тракта ретранслятора при условии размещения на борту летательного аппарата.

Цель. Рассмотреть возможность формирования ретрансляционной помехи с применением волоконно-оптических элементов и обеспечить развязку приемопередающего тракта.

Результаты. Предложено техническое решение по обеспечению развязки приемопередающего тракта. Эмпирическим путем определена временная задержка, достаточная для наделения спектральных составляющих дополнительными компонентами, с обеспечением подавления несущего колебания не менее 10 дБ.

Практическая значимость. Представленные результаты могут быть использованы для модернизации и промышленного производства перспективных систем радиоэлектронного подавления, а также позволяют уже на готовых станциях активных помех применять новые методики постановки ретрансляционной помехи.

Страницы: 5-11
Для цитирования

Симонян А.А., Скрипачев В.О. Методика формирования ретрансляционной помехи с применением волоконно-оптических элементов // Антенны. 2024. № 2. С. 5–11. DOI: https://doi.org/10.18127/j03209601-202402-01

Список источников
  1. Боев С.Ф., Чеботарь И.В., Балдычев М.Т. и др. Алгоритм определения параметров движения воздушного объекта с бортовым источником радиоизлучения динамической системой радиотехнического мониторинга // Наукоемкие технологии. 2017. № 11. С. 9–15.
  2. Артемов М.Л. Автоматизированные системы управления, радиосвязи и радиоэлектронной борьбы. М.: Радиотехника. 2021.
  3. Косачев И.М., Степанов А.А. Современное состояние и перспективы развития авиационных высокоточных средств поражения // Вестник Военной академии Республики Беларусь. 2005. № 4 (9). С. 8–24.
  4. Patent US 8130814B2. Orthogonal code division multiplex CCK (OCDM-CCK) method and apparatus for high data rate wireless LAN / R. Sivaswamy, P. Sivaswamy. Publ. Mar. 6, 2012.
  5. Рязанов С.К, Фатеев В.Ф. Методы и средства автономной навигации космических аппаратов // Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники. 1991. № 6. С. 12–34.
  6. Анпилогов В.Р., Гольберг Б.С., Диденко М.Г. Волоконно-оптические линии связи в современных телекоммуникационных системах // Технология и средства связи. 2000. № 1. С. 47–56.
  7. Бабинцев Е.С., Лянгузов К.А. Структурная скрытность сложного сигнала с ППРЧ // Вестник Ижевского государственного технического университета. 2007. № 3. C. 57–58.
  8. Сколник М. Справочник по радиолокации: В 4-х томах. М.: Техносфера. 2015.
  9. Бакулев П.А., Сосновский С.А. Радиолокационные и радионавигационные системы: Учеб. пособие для вузов. М.: Радио и связь. 1994.
  10. Вейцель В.А., Волковский А.С. и др. Радиосистемы управления: Учеб. для вузов. М.: Дрофа. 2005.
Дата поступления: 28.02.2024
Одобрена после рецензирования: 13.03.2024
Принята к публикации: 26.03.2024