ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

Математическая модель сигнала радиолокатора на основе антенной решетки с двумерным частотным сканированием

Код статьи
10.31857/S0033849424050012-1
DOI
10.31857/S0033849424050012
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 69 / Номер выпуска 5
Страницы
403-413
Аннотация
Рассмотрена антенная решетка с последовательным возбуждением и ее применение в составе радиолокатора с линейной частотной модуляцией. Представлен анализ решетки, состоящей из Na параллельных одномерных подрешеток с последовательным возбуждением, образующих двумерную излучающую решетку и волноводов связи, соединяющих через волноводные повороты на 180° выход n-й подрешетки со входом n+1 подрешетки. Предложена приближенная модель антенны, позволяющая определить ее основные технические характеристики. С помощью разработанной модели исследованы временные характеристики сигнала на выходе сверхвысокочастотного блока гомодинного радиолокатора с линейной частотной модуляцией. Проанализированы зависимости показателей качества решетки от параметров рассеяния элементарных излучателей и волноводных поворотов на 180°, сформулированы предъявляемые к ним технические требования. Показано, что рассматриваемый радиолокатор обеспечивает сканирование в секторе азимутальных углов ±40° и ±10° по углу места при девиации частоты в полосе 2 ГГц.
Ключевые слова
решетка с двумерным частотным сканированием радиолокатор диаграмма направленности коэффициент усиления
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
12

Библиография

  1. 1. Банков С.Е. Антенные решетки с последовательным питанием. М.: Физматлит, 2013.
  2. 2. Stegen R.J. // Trans. IRE Professional Group on Antennas and Propagation. 1952. V. 1. № 1. P. 62.
  3. 3. Rotman W., Oliner A.A. // IRE Trans. 1959. V. MTT-7. № 1. P. 134.
  4. 4. McCormick G. // IRE Trans. 1958. V. AP-6. № 1. P. 26.
  5. 5. Rotman W. // IRE Trans. 1958. V. AP-6. № 1. Р. 96.
  6. 6. Ettorre M., Sauleau R., Le Coq L., Bodereau F. // IEEE Trans. 2014. V. AP-62. № 14. P. 1991.
  7. 7. Cheng Н., Hong W., Wu K. et al. // IEEE Trans. 2008. V. AP-56. № 9. P. 3055.
  8. 8. Albani M., Ettorre M., Maci S. et al. // Euroр. Conf. on Antennas and Propagation (EuCAP) 2007. Edinburgh. 11–16 Nov. 2007. N.Y.: IEEE, 2007. Article No. 445897. http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4458971
  9. 9. Хансен Р.С. Сканирующие антенны СВЧ. М.: Сов. радио, 1971. Т. 3.
  10. 10. Банков С.Е., Фролова Е.В. // РЭ. 2017. Т. 62. № 9. С. 833.
  11. 11. Елисеев С.Е., Гусевский В.И., Терехов В.А. и др. Радиолокационная система ближнего действия для предупреждения столкновения с препятствиями маневрирующих на аэродроме летательных аппаратов Пат. РФ № 2192653. Опубл. офиц. бюл. “Изобретения. Полезные модели” № 31 от 10.11.2002.
  12. 12. Баскаков А.И., Жутяева Т.С., Лукашенко Ю.И. Локационные методы исследования объектов и сред. М.: ИЦ “Академия”, 2011.
  13. 13. Проектирование фазированных антенных решеток / Под ред. Д.И. Воскресенского. М.: Радиотехника, 2012.
  14. 14. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. М.: Высш. школа, 1988.
  15. 15. Уолтер К. Антенны бегущей волны. М.: Энергия, 1970.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека