А. П. Николаев1, В. С. Терентьева2
1 АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники» (Москва, Россия)
2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
1 apnika@mail.ru, 2 v.s.terentyeva@yandex.ru
Постановка проблемы. Цифровые фазированные антенные решетки (ФАР) являются сложными и дорогими устройствами. Одним из путей снижения стоимости ФАР является использование цифро-аналоговых ФАР, состоящих из подрешеток. Актуальной задачей является анализ возможности применения апериодического монотиля для разделения ФАР на подрешетки.
Цель. Исследовать возможность снижения уровня дифракционных боковых лепестков диаграммы направленности цифро-аналоговой ФАР путем применения апериодического монотиля для разбиения ее на подрешетки.
Результаты. Показано, что разбиение ФАР на подрешетки в виде апериодических монотилей позволяет существенно уменьшить дифракционные боковые лепестки диаграммы направленности по сравнению с ФАР, имеющей регулярные подрешетки.
Практическая значимость. В отличие от известных нерегулярных подрешеток, подрешетки в виде апериодического монотиля имеют одинаковую форму и размеры, что более удобно для применения их на практике.
Николаев А.П., Терентьева В.С. Фазированная антенная решетка с низким уровнем дифракционных боковых лепестков диаграммы направленности, состоящая из подрешеток в виде апериодических монотилей // Антенны. 2026. № 4. С. 14–21. DOI: https://doi.org/10.18127/j03209601-202604-02
- Агапов О.А. Метод уменьшения уровня дифракционных лепестков в диаграмме направленности антенной решётки на основе диаграммы Вороного // Радиопромышленность. 2014. Выпуск 1. С. 39–50.
- Mailloux R.J., Santarelli S.G., Roberts T.M. et al. Irregular polyomino-shaped subarrays for space-based active arrays // International Journal of Antennas and Propagation. V. 2009. Article ID 956524.
- Петров С.В. Оптимизация формирования подрешеток в адаптивных ФАР // Антенны. 2016. № 11. С. 51–55.
- Smith D., Myers J.S., Kaplan C.S. et al. An aperiodic monotile // Combinational Theory. 2024. V. 4 (1).
- Smith D., Myers J.S., Kaplan C.S. et al. A chiral aperiodic monotile // Combinational Theory. 2024. V. 4 (2).
- Fang X., Qiang Yu., Wu R.-X. et al. Application of aperiodic «Einstein» monotile in phased arrays with limited beam scanning range // IEEE Open Journal of Antennas and Propagation. 2024. V. 6. № 1. P. 283–292.
- Ратынский М.В., Порсев В.И. Моноимпульсная пеленгация в РЛС с цифровыми ФАР / Под ред. В.И. Порсева. М.: Радиотехника. 2019.
- Агапов О.А. Метод уменьшения уровня дифракционных лепестков в диаграмме направленности антенной решётки на основе диаграммы Вороного // Радиопромышленность. 2014. Выпуск 1. С. 39–50.
- Mailloux R.J., Santarelli S.G., Roberts T.M. et al. Irregular polyomino-shaped subarrays for space-based active arrays // International Journal of Antennas and Propagation. V. 2009. Article ID 956524.
- Петров С.В. Оптимизация формирования подрешеток в адаптивных ФАР // Антенны. 2016. № 11. С. 51–55.
- Smith D., Myers J.S., Kaplan C.S. et al. An aperiodic monotile // Combinational Theory. 2024. V. 4 (1).
- Smith D., Myers J.S., Kaplan C.S. et al. A chiral aperiodic monotile // Combinational Theory. 2024. V. 4 (2).
- Fang X., Qiang Yu., Wu R.-X. et al. Application of aperiodic «Einstein» monotile in phased arrays with limited beam scanning range // IEEE Open Journal of Antennas and Propagation. 2024. V. 6. № 1. P. 283–292.
- Ратынский М.В., Порсев В.И. Моноимпульсная пеленгация в РЛС с цифровыми ФАР / Под ред. В.И. Порсева. М.: Радиотехника. 2019.

