Проектирование излучающего полотна многофункциональной АФАР


Авторы

Самбуров Н. В.

Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», Калуга, Российская Федерация

e-mail: samburov.n.v@yandex.ru

Аннотация

На основе сформированного ранее технического облика многофункциональной АФАР проводится проектирование излучающего полотна. Для чего, с целью подтверждения возможности сканирования в широкой полосе, проводится электродинамический анализ антенного полотна, оценивается уровень согласования излучателей и потери усиления. Формулируются принципы управления и синтеза специализированных диаграмм направленности многофункциональной АФАР. Приводится описание специализированного программного обеспечения собственной разработки, с помощью которого осуществлен синтез диаграмм направленности АФАР, с использованием ограниченного количества излучателей полотна, то есть имеет место неэквидистантное возбуждение решетки. Приводятся результаты синтеза и исследований устойчивости в процессе сканирования при статистическом разбросе параметров элементов управления.

Ключевые слова:

многофункциональная антенна; активная фазированная антенная решетка; широкополосная антенная решетка; неэквидистантная антенная решетка; синтез диаграммы направленности; программное обеспечение

Список источников

  1. Многофункциональные полотна антенных решеток / Д. И. Воскресенский, Ю. В. Котов, Ю. Я. Харланов, Е. В. Овчинникова // Антенны. 2006. № 9(112). С. 5–23.

  2. Кондратьева, С. Г. Многофункциональная бортовая антенная решетка интегрированного радиоэлектронного комплекса / С. Г. Кондратьева // Труды МАИ. 2012. № 52. URL: https://trudymai.ru/published.php?ID=29560.

  3. Многофункциональная бортовая активная фазированная антенная решетка L–диапазона / П. А. Агеев, А. И. Синани, Г. Ф. Мосейчук, Т. А. Ломовская // Антенны. 2021. № 4(272). С. 63–72. DOI: 10.18127/j03209601–202104–08.

  4. Исследование характеристик многофункциональной антенной решетки / М. Р. Бибарсов, В. А. Волошина, С. В. Землянский [и др.] // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2012. № 2. С. 3–9.

  5. Семенихин, А. И. Низкопрофильная двухполяризационная антенная решетка сильно связанных диполей С–Х–диапазонов / А. И. Семенихин, Д. В. Семенихина, Ю. В. Юханов // Журнал радиоэлектроники. – 2020. – № 12. – С. 14. DOI: 10.30898/1684–1719.2020.12.6.

  6. Gevorkyan, A. V. 5.11:1 Bandwidth Dual Polarized Dipole Antenna / A. V. Gevorkyan, Y. V. Yukhanov // 2018 IEEE Radio and Antenna Days of the Indian Ocean, RADIO 2018, Wolmar, 15–18 октября 2018 года. – Wolmar, 2018. – P. 8572299.

  7. Цветков, В. А. Оптимизация широкополосной фазированной антенной решётки с вибраторными излучателями / В. А. Цветков, С. Г. Кондратьева // Труды МАИ. – 2019. – № 108. – С. 6. – DOI: 10.34759/trd–2019–108–6.

  8. A. Neto and J. J. Lee, “Ultrawide–band properties of long slot arrays”, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 54, no. 2, Feb. 2006, pp. 534–543.

  9. Тепликова В. И., Сенцов А. А., Ненашев В. А., Поляков В. Б. Анализ диаграммы направленности плоской многоэлементной активной фазированной антенной решетки // Труды МАИ, 2022, №125. URL: http://mai.ru//upload/iblock/b13/6yssvwufljgle9gprotp4ow09tge3lla/17.Teplikova_Sentsov_Nenashev_Polyakov.pdf. DOI: 10.34759/trd–2022–125–17.

  10. Самбуров Н.В., Бут Р.О. Излучатели широкополосной широкоугольной АФАР L–диапазона // Информационно–измерительные и управляющие системы. 2020. Т.18. №2. С.16–23

  11. Зыков Л. С. Многодиапазонные излучатели для активных фазированных антенных решёток (обзор) // Труды МАИ, 2015, №82. URL: http://mai.ru//upload/iblock/b91/zykov_rus.pdf.

  12. Широкополосные системы излучения для антенных систем с электронным управлением лучом многофункциональных радиоэлектронных комплексов / А. Ю. Гринев, Д. В. Багно, Г. Ф. Мосейчук, А. И. Синани // Антенны. – 2013. – № 3(190). – С. 3–13.

  13. Самбуров, Н. В. Формирование технического облика комплексированного корабельного антенного устройства / Н. В. Самбуров // Труды МАИ. – 2025. – № 144. URL: https://trudymai.ru/published.php?ID=186308.

  14. Обуховец, В. А. Синтез конструкции широкополосного согласования дипольного излучателя / В. А. Обуховец, Н. В. Самбуров // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2025. – № 1(243). – С. 237–247. – DOI: 10.18522/2311–3103–2025–1–237–247.

  15. Самбуров Н.В., Обуховец В.А. Конструктивный синтез дипольного излучателя для широкополосной ФАР // Антенны. 2026. № 2. С. 17–27. DOI: 10.18127/j03209601-202602-02.

  16. Баландович С.В., Костиков Г.А., Любина Л.М., Сугак М.И., Самбуров Н.В. Характеристики широкополосной вибраторной фазированной антенной решетки дециметрового диапазона // Изв. Вузов России. Радиоэлектроника. 2015. Вып.4. С. 65–70.

  17. Королев, А. В. Энергоэффективное управление мощностью СВЧ–усилителей в передающих трактах импульсных РЛС: возможности и ограничения / А. В. Королев, Н. А. Кушнерев, М. В. Родин // Радиотехника. – 2025. – Т. 89, № 12. – С. 173–188. – DOI: 10.18127/j00338486–202512–18.

  18. Рыбаков Д.Ю., Николаев П.В., Самбуров Н.В. Набор специализированного программного обеспечения анализа и синтеза АФАР // Радиопромышленность. 2018. №1. С. 33–41.

  19. Сазонов Д. М. Антенны и устройства СВЧ / Д. М. Сазонов. – М.: Высш. шк., 1988. – 432 с.

  20. Шацкий Н.В. Алгоритм оценки характеристик направленности антенной решетки с электрическим сканированием в системе координат наблюдения // T–Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2021. Том 15. №10. С. 4–10. – DOI: 10.36724/2072–8735–2021–15–10–4–10.

  21. Балашов Е. В., Сенцов А. А. Моделирование движения диаграммы направленности антенны при коническом сканировании в условиях угловых эволюций носителя // Труды МАИ, 2024, №135. URL: http://mai.ru//upload/iblock/972/62nu82unvz496oka41mzl6gbbcaudd5b/23_Balashov_Sentsov_korr.pdf.

  22. Neustadter S. F. The second moment sum method and space–tapered arrays. IEEE Trans., 1963, v. AP–11, №6, p. 706.



Скачать статью

mai.ru — информационный портал Московского авиационного института

© МАИ, 2000—2026

Вход