Научная статья на тему 'АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СКАНИРУЮЩИХ АНТЕНН ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОМЕХАМИ В ДИАПАЗОНЕ 7-8 ГГЦ'

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СКАНИРУЮЩИХ АНТЕНН ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОМЕХАМИ В ДИАПАЗОНЕ 7-8 ГГЦ Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
20
8
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
АКТИВНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЁТКА / СКАНИРОВАНИЕ / ПОМЕХА

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Кореньков В.И., Марков Д.Н.

В данной статье представлен анализ активной антенной решётки (ААР), являющейся основным элементом при построении сканирующей антенны, предназначение которой заключается в подавлении помех в заданном диапазоне частот.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Кореньков В.И., Марков Д.Н.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СКАНИРУЮЩИХ АНТЕНН ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОМЕХАМИ В ДИАПАЗОНЕ 7-8 ГГЦ»

социально-бытового уровня жизни народа, развитие транспортно-логистической системы страны в глобальном и региональном масштабах.

Список использованной литературы: l.Saparowa S. Ulag-üsta§yr düzümi-beyik ösü§in badalgasy / Bilim, ylmy-usuly zurnaly - A§gabat: №3, 2020

2.Грузинов В.В., Загретдинов Р.В., Коугия В.А. Применение системы GPS для построения мостовых разбивочных сетей / Геодезия и картография, научный журнал - М.: 2001,№5

3.Барановский A.A. Мосты больших пролетов. Проектирование висячих и вантовых мостов - М.: 2005

© Имамбердыев О., Недиров С., 2023

УДК 621.391

Кореньков В.И., Марков Д.Н.

Сотрудники Академии ФСО России Россия, г. Орёл

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СКАНИРУЮЩИХ АНТЕНН ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОМЕХАМИ В ДИАПАЗОНЕ 7-8 ГГЦ

Аннотация

В данной статье представлен анализ активной антенной решётки (ААР), являющейся основным элементом при построении сканирующей антенны, предназначение которой заключается в подавлении помех в заданном диапазоне частот.

Ключевые слова

Активная антенная решётка, сканирование, помеха

Введение

Применение ААР при проектировании сканирующих антенн открывает возможность реализации высокой скорости обзора пространства и позволяет своевременно определить направления на санкционированные и несанкционированные источники излучения.

Основная часть

Возможность подавления помех ААР реализуется при образовании нуля характеристики направленности в направлении помехи (рис. 1). При управлении такого типа ААР задействуются алгоритмы, которые максимизируют значение выходного отношения мощности полезного сигнала к мощности помех и шума. Данная схема ААР представлена на рисунке 2. [1]

Антенная решетка

Рисунок 1 - Образование нуля характеристики направленности ААР в стороне помехи

issn 2410-6070

международный научный журнал «инновационная наука»

№ 3-2 / 2023

Рисунок 2 - Схема ААР

ААР представляет собой антенное устройство, имеющее динамически изменяемую диаграмму направленности (ДН) и обладающее возможностью подстройки к определённой обстановке. Помимо этого, ААР обеспечивает предельное значение отношения сигнал/помеха. При попадании помехи в границу главного лепестка, стабильная работа ААР не прекращается, так как происходит образование нуля ДН в стороне помехи. В теории ААР, состоящая из N частей способна к подавлению N — 1 источников помех, но в существующих каналах, имеющих многолучевое распространение волн, количество подавляемых источников помех гораздо меньшее.

В состав схемы ААР входит антенная решётка (АР), диаграммообразующая схема (ДОС) и адаптивный процессор, предназначенный для подстройки WN, где WN - весовой коэффициент в ДОС. Функционирование и конструктивное исполнение ААР связано с её условиями эксплуатации и имеют зависимость от параметров среды распространения волн, рабочей частоты, условий приёма сигналов.

АР, состоящая из N частей, необходима для приёма сигналов. Антенные части расположены таким образом, чтобы обеспечивалось образование необходимой характеристики направленности данного пространства. Парциальные характеристики направленности антенных частей и реальное размещение в решётке образуют ограничения на возможные для достижения параметры ААР. Сигналы с антенной части передаются на ДОС, где происходит изменение значений амплитуды и фазы, а далее происходит их суммирование и образование выходного сигнала ААР.

Классификация АР:

1. По способу питания излучателей (последовательные, параллельные, комбинированные) -рисунок 3

2. По геометрии расположения излучателей (линейные, криволинейные, плоские, выпуклые, цилиндрические, канонические) - рисунок 4

3. По размещению излучателей (эквидистантные, неэквидистантные)

4. По способу обработки сигнала (фазированные, фазируемые, адаптивные, цифровые)

Рисунок 3 - АР по способу питания излучателей: а)последовательные; б)параллельные; в)комбинированные

Рисунок 4 - АР по геометрии расположения излучателей: а) линейные; б) плоские; в) дуговые; г)кольцевые; д)цилиндрические; е)сферические

Весовые коэффициенты Шм ДОС (рис. 5) за счёт изменения амплитудно-фазового распределения токов, изменяют результирующую характеристику направленности, что способствует определению возможности реализации необходимых условий работы устройства.

Входы антенной решетки

а б

Рисунок 5 - Основные виды ДОС: а) схема Батлера; б) схема Бласса

Адаптивный процессор является прибором, реализующим алгоритм управления ААР и обладает возможностью автоподстройки к различным изменениям условий приёма сигналов. При известности этих условий получаемая информация применяется при выборе алгоритма управления. [2]

Для визуализации возможности применения ААР в диапазоне сканирования 7-8 ГГц смоделирован единичный элемент с параметрами: длина (L) 4,9 см, ширина (W) 4,1 см и толщина (H) 2 мм. Питание на элемент подаётся с тыльной стороны, диаметр питающего разъёма равен 5 мм, а высота расположения от основания излучателя 1,5 см. При проектировании получен коэффициент усиления единичного элемента порядка 4 дБ, что соответствует теоретическим расчетам. Далее произведено моделирование антенной решётки из 100 излучателей с данными параметрами. Модель и ДН полученной антенны представлены на рисунке 6. Максимальное значение коэффициента усиления антенны основного лепестка при равных

значениях фаз излучателей равно 28,4 дБ. [3]

а б

Рисунок 6 - а) Модель ААР; б) ДН антенны Заключение

При дальнейших исследованиях планируется осуществление оптимизации параметров в разработке и моделировании сканирующей антенны диапазона 7-8 ГГц, учитывая использование ДОС, которая работает по гибридной схеме. При этом будет решаться задача в построении ААР так, чтобы помеха, которая определена после оценки электромагнитной обстановки на местности, приходила в ноль её ДН. Список использованной литературы:

1. Сканирующие антенные системы СВЧ: учебное пособие/[Р.С. Хансен]; под общ. ред. Г.Т. Маркова и А.Ф. Чаплина, 1974г. - 270 - 324 с.

2. Антенны и устройства СВЧ/[Д. И. Воскресенский и др.]; - 1981г. - 20 - 62 с.

3. Микрополосковые антенны: учебное пособие/[Б.А. Панченко, Е.И. Нефёдов, Е.Н. Васильев]; - 1986г. 29 -50с.

© Кореньков В.И., Марков Д.Н., 2023

УДК 621.37

Корнилов А.А., Митин И.В.

Сотрудники Академии ФСО России

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УКВ РЕТРАНСЛЯТОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Аннотация

В статье проведен анализ основных особенностей и технических характеристик УКВ ретрансляторов. Результаты анализа могут иметь определенную практическую ценность для специалистов, занимающихся проектировкой УКВ сетей.

Ключевые слова

Технические характеристики, коэффициент технического совершенства.

Введение

Ультракороткие волны распространяются, как правило, в пределах прямой видимости. Для того, чтобы передать информацию по радиоканалу на значительные расстояния в УКВ диапазоне используют

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.