ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

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

Простая модель расчета параметров излучения однонаправленного плоского раскрыва

Код статьи
10.31857/S0033849424120017-1
DOI
10.31857/S0033849424120017
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 69 / Номер выпуска 12
Страницы
1139-1149
Аннотация
Описана модель расчета параметров излучения плоского апертурного раскрыва в дальней зоне свободного пространства. Электромагнитное поле на апертуре задано полем первичной поляризованной волны, исходящей из точки возбуждения. Излучающая система представлена элементами Гюйгенса. Верификация достоверности результата расчетов проведена на уровне согласования с фундаментальными физическими принципами, с аналитическими расчетами, а также с результатами эксперимента. При возбуждении антенны произвольным электрическим импульсом время расчета параметров излучения во временной, пространственной и в частотной области составляет единицы минут. Расчетная модель снабжена интерфейсом в стиле MS Windows.
Ключевые слова
расчетная модель апертурная антенна однонаправленный плоский раскрыв элементы Гюйгенса сверхкороткие видеоимпульсы
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
3

Библиография

  1. 1. Марков Г. Т., Сазонов Д. М. Антенны. М.: Энергия, 1975.
  2. 2. Skulkin S. P., Turchin V. I. // IEEE Trans. 1999. V. AP-47. № 5. P. 929.
  3. 3. Skulkin S. P., Lysenko N. A., Uskov G. K., Kascheev N. I. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Lett. 2019. V. 18. № 5. P. 1036. http: doi.org/10.1109/LAWP.2019.2908455
  4. 4. Skulkin S. P., Lysenko N. A., Uskov G. K., Bobreshov A. M. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Lett. 2020. V. 19. № 9. P. 1516. http: doi.org/10.1109/LAWP.2020.3008116
  5. 5. Kурушин А. А., Пластиков А. Н. Проектирование СВЧ устройств в среде CST Microwave Studio. М.: МЭИ, 2011.
  6. 6. Банков С. Е., Курушин А. А. Расчет излучаемых структур с помощью FEKO. М.: НПП «Родник», 2008.
  7. 7. Вайнштейн Л. А. Электромагнитные волны. 2-е изд. М.: Радио и связь, 1988.
  8. 8. Осташев В. Е., Ульянов А. В., Федоров В. М. // РЭ. 2020. Т. 65. № 3. С. 234.
  9. 9. Осташев В. Е., Ульянов А. В. // РЭ. 2021. Т. 66. № 11. С. 1.
  10. 10. Lee R. T., Smith G. S. // IEEE Antennas and Propagation Magazin. 2004. V. 46. № 1. P. 86.
  11. 11. Осташев В. Е., Ульянов А. В. // РЭ. 2023. Т. 68. № 12. С. 1149.
  12. 12. Авдеев В. Б. // Радиотехника. 1999. № 6. С. 96.
  13. 13. Fedorov V. M., Efano M. V., Ostashev V. Ye. et al. // Electronics. 2021. V.10. № 9. Article No. 1009101. https://doi.org/10.3390/electronics10091011
  14. 14. Введенский Б. А., Аренберг А. Г. Распространение ультракоротких радиоволн. М.: Сов. радио, 1938.
  15. 15. MIL-STD-464C «Electromagnetic Environmental Effects Requirements for Systems». Wright-Patterson: AFB, 2010. 165 p. http://everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-0300–0499/MIL-STD-464C_28312.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека