Повышение эффективности систем «Укороченная антенна – согласующее устройство» коротковолнового диапазона тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Агарков Никита Евгеньевич
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 174
Оглавление диссертации кандидат наук Агарков Никита Евгеньевич
ВВЕДЕНИЕ
1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УКОРОЧЕННЫХ ПРИЗЕМНЫХ АНТЕНН С АНСУ
1.1 Особенности использования антенн современных радиостанций КВ-диапазона малой мощности
1.2 Сравнительный анализ частотных характеристик излучателей укороченных приземных антенн в контексте эффективности системы
1.3 Анализ подходов к синтезу современных резонансных перестраиваемых СЦ АнСУ на основе звеньев с сосредоточенными параметрами
1.4 Анализ вариантов построения резонансных перестраиваемых СЦ АнСУ на основе дискретно коммутируемых звеньев в контексте эффективности системы
1.4.1 Перебрасываемая Г-образная цепь
1.4.2 П-образная цепь без блока укорачивающих конденсаторов
1.4.3 П-образная цепь с блоком укорачивающих конденсаторов
1.4.4 СЦ в виде набора ШПТ с переключаемым коэффициентом трансформации и цепью компенсации реактивной части импеданса нагрузки
1.5 Анализ вариантов построения эквивалентов передающих антенн для исследований характеристик и испытаний РПДУ и АнСУ
1.6 Выводы по главе
2 РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ИНДУКТИВНОГО ЗВЕНА С УЧЕТОМ ЕГО ПАРАЗИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАБОТЕ С УКОРОЧЕННЫМИ АНТЕННАМИ КВ-ДИАПАЗОНА
2.1 Особенности использования катушек индуктивности в резонансных
перестраиваемых согласующих цепях КВ-диапазона
2.2 Представление индуктивного звена согласующей цепи АнСУ в виде двухполюсника с сосредоточенными параметрами
2.3 Моделирование импеданса индуктивных звеньев согласующей цепи по заданным начальным условиям и апробация модели
2.4 Импеданс комбинаций индуктивных звеньев и области «пораженных» частот согласования систем
2.5 Выводы по главе
3 РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ УТОЧНЕННОГО РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ «УКОРОЧЕННАЯ АНТЕННА - АНСУ»
3.1 Влияние импеданса прямого и обратного проводников СЦ на согласуемый импеданс системы и предложение модели взаимодействия укороченной антенны и СЦ АнСУ
3.2 Предлагаемая методика уточненного расчета параметров систем
3.3 Исследование причин снижения эффективности АнСУ при работе на полноразмерные антенны в диапазоне частот между первым параллельным и вторым последовательным резонансами систем
3.4 Выводы по главе
4 МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИРОКОДИАПАЗОННЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ ПЕРЕДАЮЩИХ АНТЕНН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ НА ВЫХОДЕ АНСУ
4.1 Режим работы АнСУ на широкодиапазонный эквивалент передающей антенны с комплексным входным сопротивлением при обеспечении возможности измерения мощности на выходе АнСУ
4.2 Способ реализации диапазонных эквивалентов передающих антенн на основе связанных ЬС(Т)-контуров с единственной оконечной согласованной нагрузкой
для измерения мощности
4.3 Методика оценки частотной зависимости собственной эффективности эквивалентов антенн измерительно-расчетным путем
4.4 Методика измерения частотных зависимостей уровня вносимых потерь АнСУ, полос согласования систем и областей «пораженных» частот согласования с помощью разработанных эквивалентов антенн
4.5 Выводы по главе
5 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ «УКОРОЧЕННАЯ ПРИЗЕМНАЯ АНТЕННА -АНСУ» И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
5.1 Результаты полевых и трассовых испытаний систем с укороченными несимметричными вертикальными вибраторами, имеющими различную форму излучателя
5.2 Сравнительный анализ эффективности различных компоновок резонансной перестраиваемой согласующей цепи АнСУ КВ-диапазона при работе с укороченными антеннами электрического типа
5.3 Выводы по главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
172
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АнСУ - Антенное согласующее устройство ВАЦ - Векторный анализатор цепей ВЧ - Высокая частота (> 1,5 МГц) ДВ - Длинные волны (30.. .300 кГц) ДН - Диаграмма направленности КВ - Короткие волны (1,5.30 МГц) КПД - Коэффициент полезного действия КПЧ - Коэффициент перекрытия по частоте КСВ - Коэффициент стоячей волны КУ - Коэффициент усиления МПЧ - Максимальная применимая частота НИР - Научно-исследовательская работа НПЧ - Наименьшая применимая частота ОКР - Опытно-конструкторская работа ОРЧ - Оптимальная рабочая частота ПО - Программное обеспечение
ППРЧ - Псевдослучайная перестройка рабочей частоты
РММ - Радиостанция малой мощности
РПДУ - Радиопередающее устройство
РПУ - Радиоприемное устройство
СДВ - Сверхдлинные волны (3.30 кГц)
СВ - Средние волны (0,3.3 МГц)
СЦ - Согласующая цепь резонансного перестраиваемого АнСУ
ШПТ - Широкополосный трансформатор сопротивления
ЭА - Эквивалент антенны
ЭКБ - Электронная компонентная база
ЭМС - Электромагнитная совместимость
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Исследования и разработка методик анализа, синтеза и проектирования автоматизированных антенно-фидерных устройств ДКМВ диапазона2009 год, кандидат технических наук Трофимов, Алексей Павлович
Антенны и антенные системы для загоризонтных РЛС2012 год, доктор технических наук Николаев, Валентин Александрович
Ненаправленные антенны горизонтальной поляризации метрового диапазона волн для мобильных средств радиосвязи2018 год, кандидат наук Перфилова, Алина Олеговна
Широкополосная вибраторная антенна для многоканального радиовещания2004 год, кандидат технических наук Ершов, Алексей Валентинович
Исследование и разработка плоской антенны с двумя поляризациями2007 год, кандидат технических наук Вахитов, Максим Григорьевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение эффективности систем «Укороченная антенна – согласующее устройство» коротковолнового диапазона»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Одной из главных проблем при разработке современных КВ радиостанций малой (10... 200 Вт) мощности (РММ) является снижение эффективности систем «Антенна - антенное согласующее устройство (АнСУ)» при укорочении излучателей приземных КВ антенн менее 0,25 рабочей длины волны. Под эффективностью рассматриваемых систем понимается отношение излученной системой мощности к подведенной мощности при работе системы на заданной частоте и на заданную антенну с известными параметрами. Результаты апробации таких систем РММ при использовании приземных антенн с длиной излучателя менее 0,15.0,10 рабочей длины волны показывают, что, несмотря на учет снижения КУ и КПД приземных КВ антенн при их укорочении, эффективность систем «Укороченная антенна - АнСУ» оказывается еще на 3.10 дБ ниже прогнозируемой по известным методикам. Таким образом, наблюдается противоречие между имеющейся теоретической базой и практическими результатами. Принимая во внимание значительную проработанность многих аспектов КВ радиосвязи, причинами наблюдаемого противоречия является, во-первых, отсутствие учета многочисленных паразитных параметров согласующих цепей (СЦ) резонансных перестраиваемых АнСУ РММ при оценке эффективности систем, а, во-вторых, используемый подход, в рамках которого параметры укороченной антенны и СЦ АнСУ рассматриваются раздельно, а не в рамках единой системы. Описываемая проблема возникает, в т. ч., из-за предъявляемых к РММ требований по необходимости функционирования радиосредств в диапазоне частот с перекрытием до 10.20 (1,5.30 МГц), в результате чего взаимодействие укороченных антенн с СЦ АнСУ, содержащими до 10.14 звеньев одного типа, существенно отличается от известной теории. Учитывая невозможность обеспечения высокого запаса отношения сигнал/шум при использовании РММ, ухудшение эффективности систем «Укороченная антенна - АнСУ» существенно ограничивает как возможности применения РММ в целом, так и их использование в радиолиниях с автоматической сменой рабочей
частоты (ППРЧ и др.), в частности. Кроме этого, совокупное действие двух современных тенденций - укорочения излучателей антенн, применяемых в РММ, а также повышения выходной мощности носимых РММ с 10.20 до 50.100 Вт, выводит тепловые и электрические режимы работы СЦ АнСУ, проектируемых на основе известных подходов, за рамки допустимых. Это не позволяет обеспечить необходимый энергетический потенциал РММ КВ-диапазона, потребность в которых в последние годы неуклонно возрастает. Таким образом, для создания перспективных РММ, обеспечивающих высокую эффективность систем «Укороченная приземная антенна - АнСУ», требуется всестороннее изучение эффектов системного взаимодействия укороченных антенн с АнСУ.
Степень проработанности проблемы
В настоящей работе рассматриваются вопросы, связанные со свойствами укороченных (электрически малых) антенн, теории которых посвящены труды Г. Вилера (H. A. Wheeler), Л. Чу (L. J. Chu), Р. Харрингтона (R. F. Harrington), Дж. Маклина (J. S. McLean), Р. Коллина (R. E. Collin), Р. Хансена (R. C. Hansen), Д. Граймса (D. M. Grimes), К. Фуджимото (K. Fujimoto), Х. Моришита (H. Morishita), Дж. Волакиса (J. L. Volakis), С. Беста (S. R. Best), Дж. Белроуза (J. S. Belrose), В. П. Беличенко, В. Б. Белянского, С. А. Щелкунова, Г. Т. Фрииса, М. И. Сугака, С. В. Балландовича и др.
Частотные характеристики реализованных на практике конструкций укороченных антенн (импеданс, коэффициент усиления, диаграмма направленности) отражены в работах Н. Никка (N. Nikkah), Дж. Бейкера (J. M. Baker), Г. З. Айзенберга, Е. М. Верещагина, И. Н. Гвоздева, Г. А. Лаврова, А. С. Князева, В. А. Мешалкина, А. В. Пшеничникова, В. В. Филиппова, Ю. К. Муравьева, В. П. Серкова, В. С. Панько, Ю. П. Саломатова, Е. С. Попова, П. П. Боброва, А. С. Ященко, Ю. Г. Пастернака, А. Л. Бузова, Т. А. Гайнутдинова и др.
Исследованию антенных согласующих устройств КВ-диапазона, отдельных элементов согласования, а также эквивалентов антенн посвящены публикации К. Траска (C. Trask), Д. Найта (D. Knight), Р. Медхарста (R. G. Medhurst), Л. С. Казанского, В. Ю. Бабкова, Г. И. Борийчука, А. А. Юдина, А. А. Петухова,
Д. А. Ковалевича, И. Ю. Хлопушина, А. В. Фатеева, Н. В. Зиновьева, А. В. Богданова, С. В. Кривальцевича, Э. Реда, В. А. Волгова, Ю. М. Брука и др.
Несмотря на значительную проработанность многих аспектов КВ радиосвязи, на основе существующей теоретической базы не удается добиться соответствия эффективности систем «Укороченная антенна - АнСУ» РММ результатам их апробации. Дополнение теории в этой сфере и определило актуальность проводимого исследования.
Объект исследования: радиотехническая система КВ-диапазона, состоящая из резонансного перестраиваемого АнСУ на основе дискретно коммутируемых звеньев с сосредоточенными параметрами и набора приземных антенн (несимметричные вертикальные вибраторы, антенны «Наклонный луч», антенны «Вертикальный полуромб» с длинами излучателей от 1,5 до 25 м).
Предмет исследования: эффективность систем «Укороченная приземная антенна - АнСУ» (паразитные параметры согласующей цепи (СЦ) АнСУ, конструктивное исполнение излучателей укороченных антенн, модель индуктивного звена СЦ с учетом его расположения на протяженном прямом проводнике СЦ АнСУ, методика уточненного расчета параметров систем «Укороченная антенна - АнСУ», методика анализа частотных характеристик систем с использованием широкодиапазонных эквивалентов передающих антенн с комплексным входным сопротивлением, предназначенных для измерения выходной мощности АнСУ прямыми методами).
Цель диссертационной работы: проведение исследований, обеспечивающих повышение эффективности систем «Укороченная приземная антенна - АнСУ» и определение научно-технических решений, обеспечивающих внедрение результатов исследования на практике.
Для достижения цели диссертационной работы были поставлены и решены следующие основные задачи:
1) выполнен анализ эффектов системного взаимодействия АнСУ с укороченной приземной антенной КВ-диапазона. Установлены и математически
описаны причины дополнительного (непрогнозируемого в рамках известных методик) ухудшения эффективности систем, возникающего при укорочении антенн. Предложены способы повышения эффективности систем;
2) разработана и апробирована модель индуктивного звена СЦ АнСУ с учетом паразитных параметров печатных проводников и реле звена, а также протяженного прямого проводника СЦ, позволяющая физически корректно прогнозировать импеданс отдельных звеньев и их комбинаций при работе СЦ АнСУ с укороченными антеннами; предложен и апробирован способ прогнозирования и борьбы с областями «пораженных» частот согласования системы по критерию соблюдения КСВ;
3) разработана и апробирована модель взаимодействия укороченной антенны и АнСУ, дополнительно учитывающая влияние импеданса прямого и обратного проводников СЦ АнСУ на эффективность системы. Для перехода от раздельного рассмотрения параметров антенны и СЦ АнСУ при оценке эффективности системы к их комплексному взаимодействию введены понятия «согласуемого импеданса антенны» и «согласуемого импеданса системы»;
4) предложена и внедрена методика анализа частотных характеристик систем с использованием разработанных широкодиапазонных эквивалентов антенн, обеспечивающих возможность измерения мощности на выходе АнСУ прямыми методами;
5) выполнена практическая реализация и экспериментальные исследования систем «Укороченная приземная антенна - АнСУ» и их составных частей.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые:
1. Предложены математические модели:
а) индуктивного звена согласующей цепи АнСУ, учитывающей дополнительно к собственным параметрам катушки индуктивности паразитные емкости, индуктивности и диэлектрические потери в элементах конструкции согласующей цепи, что позволяет снизить погрешность расчета частоты
собственного резонанса и активной части импеданса звеньев и их комбинаций с нескольких раз до 20 %;
б) взаимодействия укороченной антенны и АнСУ, дополнительно учитывающей импеданс прямого и обратного проводников СЦ, что определяет переход от раздельного рассмотрения параметров антенны и АнСУ к комплексному, с использованием понятий «согласуемый импеданс антенны» и «согласуемый импеданс системы»;
2. Представлена методика уточненного расчета параметров системы «Укороченная антенна - АнСУ», базирующаяся на предложенных моделях индуктивного звена и взаимодействия укороченной антенны и АнСУ, позволяющая снизить погрешность оценки величины вносимых потерь СЦ АнСУ с 3.10 до 1 дБ.
3. Экспериментально показана возможность повторения широкодиапазонным эквивалентом антенны импеданса передающей антенны с коэффициентом перекрытия по частоте до 4.10 и измерения в этом же диапазоне мощности на выходе АнСУ прямыми методами, обеспечивающими оценку эффективности СЦ АнСУ с погрешностью не более 7%.
Теоретическая значимость работы:
1) предложенные способы учета импеданса паразитной емкости СЦ, активной части импеданса индуктивности прямого и обратного проводника СЦ, паразитных параметров проводников индуктивных звеньев, их реле и паразитных параметров протяженного прямого проводника СЦ, нелинейного поведения импеданса индуктивных звеньев с ростом частоты, а также учет соответствия полноразмерных антенн свойствам укороченных в диапазоне частот между первым параллельным и вторым последовательным резонансном систем позволяют снизить погрешность оценки величины вносимых потерь СЦ АнСУ при работе на импеданс антенн с длиной излучателя от 25 до 2 м с 3.10 дБ до 1 дБ;
2) использование модели индуктивного звена в составе прямого проводника СЦ, учитывающей ее существенные паразитные параметры, позволяет в диапазоне частот от 1,5 до 30 МГц снизить погрешность расчета величины активного
сопротивления потерь в индуктивных звеньях и их комбинациях с нескольких раз до 20 %, а также позволяет прогнозировать области «пораженных» частот согласования систем по критерию КСВ;
3) предложенный способ реализации широкодиапазонных ЭА обеспечивает одновременную возможность повторения в широкой полосе частот импеданса антенны и возможность измерения мощности на выходе АнСУ прямыми методами.
Практическая значимость работы:
1) применение методики анализа частотных характеристик систем и их апробации на основе использования разработанных ЭА симметричных и несимметричных антенн с длиной плеча от 2,4 до 28 м обеспечивает погрешность измерения величины вносимых потерь АнСУ не более 0,3 дБ в большую сторону (не более 7 % эффективности в меньшую сторону) в лабораторных условиях при работе на импеданс реальных антенн и в режиме подачи необходимой величины мощности на вход АнСУ, что недостижимо при исследовании характеристик систем путем проведения трассовых испытаний;
2) проведенные экспериментальные исследования систем со штыревыми антеннами длиной 1,5 м с различными конструктивными исполнениями излучателей и противовеса позволили не только приблизиться к эффективности системы со штыревой антенной длиной 2,4 м, но и превзойти ее на 2.4 дБ в нижней части КВ-диапазона, что позволяет обосновать путь дальнейшего повышения эффективности систем для носимых радиостанций малой мощности;
3) минимизация влияния паразитных емкостей, индуктивностей и диэлектрических потерь индуктивных звеньев, а также прямого и обратного проводника СЦ АнСУ РММ с числом звеньев одного типа более 10.12 при разработке новых образцов АнСУ позволила снизить величину вносимых потерь АнСУ с 4.7 дБ при работе на импеданс штыревой антенны до 2.4 дБ, при работе с антенной «Наклонный луч» с 3.5 дБ до 2.3 дБ, при работе с антенной «Вертикальный полуромб» с 1,0.2,5 дБ до 0,5.1,5 дБ. Достигнутое уменьшение вносимых потерь АнСУ позволило значительно снизить нагрев СЦ АнСУ РММ и
снять ограничения на продолжительность работы РММ с выходной мощностью более 50 Вт в режиме передачи.
Методы исследования
1. Теоретические: методы теории линейных электрических цепей для расчета параметров индуктивных звеньев и полосы согласования системы, аппарат комплексных чисел, моделирование антенн методом моментов в программном обеспечении «NEC-2 for MMANA», моделирование характеристик радиолиний в программном комплексе ПК Трасса.
2. Экспериментальные: векторный анализ электрических цепей в части измерения импеданса и КСВ антенн, АнСУ и систем КВ-диапазона; анализ спектра в КВ-диапазоне в части измерения выходной мощности АнСУ, а также измерения уровня сигнала несущей частоты при проведении трассовых испытаний систем в режиме передачи.
Обоснованность и достоверность результатов работы подтверждается использованием в процессе исследований адекватных и физически обоснованных математических моделей, логической обоснованностью выводов, строгостью доказательств. Достоверность полученных результатов оценивалась методом сравнения экспериментальных данных с результатами моделирования.
Реализация результатов работы
Результаты работы внедрены в рамках НИР и ОКР, проводимых в АО «ОНИИП» и ИРФЭ ОНЦ СО РАН. Достигнутый эффект подтверждается тремя актами внедрения (приложение А).
Соответствие паспорту специальности
Работа соответствует п.п. 1, 8, 14 и 16 паспорта специальности 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения.
Личный вклад автора
Основные результаты диссертационной работы, обладающие научной новизной, получены автором лично.
Положения, выносимые на защиту:
1. Предложенная модель индуктивного звена согласующей цепи АнСУ
позволяет снизить погрешность расчета частоты собственного резонанса и активной части импеданса индуктивных звеньев и их комбинаций с нескольких раз до 20 %;
2. Модель взаимодействия укороченной антенны и АнСУ, дополнительно учитывающая импеданс протяженных прямого и обратного проводников согласующей цепи АнСУ, обеспечивает переход от раздельного рассмотрения параметров антенн и АнСУ к комплексному при анализе параметров систем «Укороченная антенна - АнСУ» с использованием понятий «согласуемый импеданс антенны» и «согласуемый импеданс системы»;
3. Методика уточненного расчета параметров систем «Укороченная антенна - АнСУ», базирующаяся на предложенных моделях индуктивного звена и взаимодействия укороченной антенны и АнСУ позволяет снизить погрешность оценки величины вносимых потерь АнСУ с 3.10 дБ до 1 дБ.
4. Экспериментально апробированный способ реализации широкодиапазонных эквивалентов антенн, при котором повторение импеданса антенн и возможность измерения мощности на выходе АнСУ прямыми методами достигается в диапазоне частот с коэффициентом перекрытия до 4.10, обеспечивает валидацию предложенных моделей и методики и позволяет исследовать параметры систем в областях «пораженных» частот согласования по КСВ.
Апробация работы и публикации
Основные результаты диссертационной работы были представлены в докладах на следующих конференциях:
- VI, VII и VIII Международные научно-технические конференции «Радиотехника, электроника и связь», ОНИИП, г. Омск (2021, 2023, 2025 г.);
- II и III Российские научные конференции «Радиофизика, фотоника и исследование свойств вещества», ОНИИП, г. Омск (2022, 2024 г.);
- XXVIII Международная научно-техническая конференция «Радиолокация, навигация, связь», ВГУ, г. Воронеж (2022 г.);
- X и XI Международные научно-практические конференции «Актуальные проблемы радиофизики», ТГУ, г. Томск (2023, 2025 г.);
- VII Международная научно-техническая конференция «Проблемы машиноведения», ОмГТУ, г. Омск (2023 г.);
- XXVI Международная научно-техническая конференция «Волновая электроника и инфокоммуникационные системы», ГУАП, г. Санкт-Петербург (2023 г.);
- 79-я Всероссийская конференция «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий», МТУСИ, г. Москва (2024 г.);
- XVIII Международная научно-техническая конференция «Динамика систем, механизмов и машин», ОмГТУ, г. Омск (2024 г.).
- XIII, XIV и XV ежегодные межрегиональные студенческие научно-практические конференции «Приборостроение и информационные технологии», ОНИИП, г. Омск (2020-2022 г.);
- VIII и IX Всероссийские научно-технические конференции «Системы связи и радионавигации», СФУ, г. Красноярск (2024, 2025 г.);
Результаты проведенных исследований опубликованы в 32 работах, в том числе: 9 в изданиях, включенных в перечень ВАК, 20 публикаций в материалах конференций, зарегистрированы 3 программы для ЭВМ.
Структура и объем работы
Диссертация состоит из списка сокращений и условных обозначений, введения, пяти глав, списка литературы и приложений. Общий объем работы составляет 174 страницы машинописного текста, 66 рисунков, 4 таблицы, 34 формулы, а также списка использованных источников, включающих в себя 183 наименования.
1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УКОРОЧЕННЫХ ПРИЗЕМНЫХ АНТЕНН С АНСУ
1.1 Особенности использования антенн современных радиостанций КВ-диапазона малой мощности
В КВ-диапазоне для организации качественной радиосвязи на радиотрассе заданной протяженности при известных режимах работы РПУ/РПДУ (РММ) и сценариях размещения корреспондентов необходим набор разнообразных антенн. Это обусловлено следующими взаимосвязанными факторами:
1) при работе РММ земными (поверхностными) волнами достижимая дальность радиосвязи ограничивается рельефом местности, поглощением энергии радиоволн в подстилающей поверхности, мощностью и классом излучения РПДУ, частотной зависимостью КУ антенны, эффективностью АнСУ, шумовой обстановкой в месте приема [1-12]. В общем случае для достижения максимальной дальности радиосвязи земной волной (до 10-20 км в рассматриваемом случае) необходимо выбирать наименьшую частоту, учитывая эффективность системы «Укороченная приземная антенна - АнСУ» и применяя антенны, излучающие волны преимущественно вертикальной поляризации;
2) при ионосферном односкачковом распространении радиоволн углы прихода лучей в точке приема изменяются от 60-90° на радиотрассах протяженностью менее 500 км, до 10-60° на радиотрассах от 500 до 3000 км и до 1-10° на радиотрассах протяженностью свыше 3000 км [3, 6, 7, 13]. С увеличением дальности односкачковой радиотрассы, в общем случае, возрастают и рабочие частоты. Поэтому для связи с корреспондентами, находящимися на различных дальностях с учетом суточного, годового и одиннадцатилетнего циклов изменения НПЧ, ОРЧ и МПЧ [1-4, 6, 8, 14], требуется несколько антенн с оптимальными ДН, перекрывающими весь КВ-диапазон;
3) с точки зрения отношения высоты подвеса антенны к наибольшей рабочей длине волны, антенны носимых/мобильных РММ являются приземными.
Подстилающая полупроводящая поверхность играет важную роль в формировании их импеданса (особенно, активного сопротивления потерь в подстилающей поверхности), коэффициента усиления и диаграммы направленности [1, 2, 13-15]. Поэтому при использовании РММ для повышения эффективности антенн в нижней части КВ-диапазона стремятся использовать их полноразмерные версии. Однако при отношении длины плеча антенны к длине рабочей волны более 0,70-0,75 происходит «развал» ДН, меняется направление максимума излучения, появляются боковые лепестки. Для перекрытия требуемого диапазона рабочих частот вновь возникает необходимость применения антенн одного типа с разными длинами излучателей [1, 2, 14-16];
4) изменяющееся расположение корреспондентов, ограниченные площади и время развертывания/свертывания антенн не позволяют использовать в составе РММ наиболее эффективные для малых мощностей передачи антенны бегущей волны ^-образные антенны, однопроводные бегущей волны), горизонтальные диапазонные (шунтовые) вибраторы, Х-образные и турникетные антенны, диапазонные несимметричные вертикальные вибраторы и логопериодические антенны, а также использовать разнесенный прием [1, 15, 17-20]. Применение слабонаправленных в горизонтальной и/или вертикальной плоскости резонансных антенн (несимметричные вертикальные вибраторы, наклонные симметричные вибраторы, наклонные лучи, вертикальные полуромбические антенны, крышевые антенны зенитного излучения) с учетом индустриального и атмосферного радиошума [6, 7, 9, 11], а также станционных помех, значительно снижает отношение сигнал/шум на входе РПУ (РММ). Частичным решением указанной проблемы является внедрение механизмов адаптации радиолиний к изменяющемуся состоянию ионосферы вдоль радиотрассы и помеховой обстановки в месте приема [18-26], т.е. выбор по нескольким критериям оптимальных рабочих частот в рамках краткосрочного или долгосрочного радиопрогноза, изменение характеристик используемых сигналов и класса излучения РПДУ.
К настоящему моменту время вхождения в связь, по существу, определяется временем развертывания антенн радиостанции. Острая необходимость увеличения мобильности и скрытности радиосредств КВ-диапазона заставляет снижать номенклатуру антенн на прием и передачу, снижать их массу - т.е. использовать простые (разворачиваемые и сворачиваемые в пределах 5.15 минут) одномачтовые и безмачтовые конструкции антенн с излучателями из одиночных тонких (диаметром от 1 до 3.5 мм) проводников. Хотя эта тенденция не нова и с достаточной полнотой описана в источниках [17-20], именно в последние годы наблюдается дальнейшее существенное ужесточение требований к мобильности антенн и их заметности на местности. Значительное уменьшение габаритов, времени развертывания и массы проволочных антенн возможно только при укорочении (физическом и электрическом) их излучателей. С одной стороны, это позволяет сохранить форму ДН антенн в более широкой полосе частот и сократить число используемых антенн, а, с другой, снижает КПД укороченных антенн в нижней части рабочего диапазона и применяемых для их согласования АнСУ [2, 14, 15, 19, 20, 27-35]. Схемотехническая сложность СЦ АнСУ РММ возрастает, расширяется и диапазон рабочих частот укороченных антенн. При этом в известных методах расчета СЦ на основе коммутации дискретных элементов с сосредоточенными параметрами зачастую не учитываются многочисленные паразитные параметры этих цепей, наиболее ярко проявляющиеся при работе с укороченными антеннами.
Отметим, что в последние годы, в связи с развитием ЭКБ, выходную мощность носимых РММ удалось увеличить с 10-20 до 50-100 Вт [36-40], т.е. на 7 дБ (в среднем). Вес таких РММ с аккумулятором и встроенным/вынесенным АнСУ находится в пределах 8-12 кг. Повышение выходной мощности позволяет частично компенсировать ухудшение КУ резонансных антенн при их укорочении. Однако двойное действие укорочения антенн и повышения выходной мощности РММ на нижних частотах работы антенн вызывает рост напряжений на отдельных элементах СЦ выше 2.3 кВ, а тока в цепи выше 3.5 А. Электрические и тепловые режимы работы АнСУ РММ, разработанных на основе известных принципов и методик,
оказываются существенно хуже прогнозируемых, что не позволяет в полной мере воспользоваться выигрышем в выходной мощности РММ при использовании укороченных антенн.
На сегодняшний день в составе РММ наиболее широко применяются следующие типы переносных приемопередающих резонансных антенн, совместно обеспечивающие высококачественную радиосвязь на радиотрассах протяженностью от 0 до 1500-2000 км [1, 2, 14, 15, 20, 36, 39, 40]:
1) несимметричные вертикальные вибраторы (штыревые антенны) с длиной излучателя от 1,5 до 8 м и противовесом, состоящим из двух-четырех проводников;
2) антенны «Наклонный луч» с длиной плеча от 8 до 16 м и высотой подвеса от 6 до 8 м;
3) антенны «Вертикальный полуромб» с половинной длиной плеча от 9 до 12 м и высотой подвеса от 6 до 8 м;
4) наклонные симметричные вибраторы с длиной плеча от 11 до 25 м и высотой подвеса от 6 до 8 м. Точка питания излучателей антенн данного типа находится на вершине мачты (дерева), а многометровая линия снижения в виде коаксиального кабеля или двухпроводной линии значительно трансформирует и шунтирует импеданс излучателя, поэтому на практике избегают работы на заведомо электрически короткие наклонные симметричные вибраторы.
В составе мобильных узлов связи на основе легкового автотранспорта на радиотрассах протяженностью до 500-1000 км широко используются крышевые укороченные антенны для работы в движении [1, 3, 15, 41-44]:
1) рамочные антенны зенитного излучения с длиной излучателя от 1,8 до 2,5 м и высотой от 0,7 до 1,3 м;
2) выступающие за габарит крыши транспортного средства дипольные антенны зенитного излучения с длиной плеча до 4 м (сдвоенный штырь под наклоном).
На рисунке 1.1 показан внешний вид описанных типов антенн. Мачты (на
рисунке не показаны), используемые для подъема, в подавляющем большинстве случаев являются телескопическими и выполняются из легких диэлектрических материалов. Волновое сопротивление Ъв излучателей данных антенн, достигающее 1000 Ом [1, 3, 13, 14, 16], в совокупности с широкими пределами изменения активной и реактивной частей их импеданса приводит к усложнению конструкции АнСУ и росту его вносимых потерь.
Рисунок 1.1 - Внешний вид штыревых антенн (а), антенн «Наклонный луч» (б), антенн «Вертикальный полуромб» (в), наклонных симметричных вибраторов (г), рамочных (д) и дипольных антенн зенитного излучения (е) (мачты не показаны)
1.2 Сравнительный анализ частотных характеристик излучателей укороченных приземных антенн в контексте эффективности систем
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Исследование и разработка электрически перестраиваемой антенны для мобильных устройств2017 год, кандидат наук Джалилов Бахромжон Одилжонович
Разработка методики проектирования фидерных устройств ДКМВ диапазона с учетом квазираспределенного характера их элементов2011 год, кандидат технических наук Бражников, Вячеслав Анатольевич
Широкополосная щелевая турникетная антенна2013 год, кандидат технических наук Клыгач, Денис Сергеевич
Малогабаритные диапазонные печатные антенны сотовых телефонов2015 год, кандидат наук Буй Као Нинь
Методология разработки бесчиповых и ультракомпактных UHF-меток с учетом электродинамического окружения2025 год, кандидат наук Эпов Илья Владимирович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Агарков Никита Евгеньевич, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мешалкин В. А., Сосунов Б. В., Филиппов В. В. Поля и волны в задачах разведзащищенности и радиоэлектронной защиты систем связи. СПб. : ВАС, 1993. 322 с.
2. Верещагин Е. М. Антенны и распространение радиоволн. М.: Воениздат, 1964. 240 с.
3. Ротхаммель К., Кришке А. Энциклопедия антенн.: Пер. с нем. М. : ДМК Пресс, 2016. 812 с.
4. Долуханов М. П. Распространение радиоволн. М. : ЛЕНАНД, 2021. 336 с.
5. Неганов В. А., Осипов О. В., Раевский С. Б., Яровой Г. П. Электродинамика и распространение радиоволн. М. : Радиотехника, 2007. 744 с.
6. Черенкова Е. Л., Чернышев О. В. Распространение радиоволн. М. : Радио и связь, 1984. 272 с.
7. Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике.: Пер. с нем. М. : Мир, 1990. 256 с.
8. Яковлев О. И., Якубов В. П., Урядов В. П., Павельев А. Г. Распространение радиоволн. М.: ЛЕНАНД, 2009. 496 с.
9. The Ionosphere and its Effects on Radiowave Propagation. 1998. URL: https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/hdb/R-HDB-32-1998-PDF-E.pdf (дата обращения 28.12.2025).
10. Рекомендация МСЭ-R Р.368-8. 2005. Кривые распространения земной волны для частот между 10 кГц и 30 МГц. URL: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.368-8-200503-SMPDF-R.pdf (дата обращения 28.12.2025).
11. Рекомендация МСЭ-R Р.372-17. 2024. Радиошум. URL: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.372-17-202408-I!!PDF-R.pdf (дата обращения 28.12.2025)
12. Справочник по распространению земных волн. 2014. URL: https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/hdb/R-HDB-59-2014-PDF-R.pdf (дата обращения 28.12.2025).
13. Айзенберг Г. З., Белоусов С. П., Журбенко Э. М., Клигер Г. А., Курашов А. Г. Коротковолновые антенны. М., 1985. 536 с.
14. Лавров Г. А., Князев А. С. Приземные и подземные антенны. М. : Советское радио, 1965. 473 с.
15. Характеристики антенн радиосистем связи / Гвоздев И. Н. и др. Л. : ВАС, 1978. 231 с.
16. Неганов В. А., Табаков Д. П., Яровой Г. П. Современная теория и практические применения антенн. М.: Радиотехника, 2009. 720 с.
17. Березовский В. А., Дулькейт И. В., Савицкий О. К. Современная декаметровая радиосвязь: оборудование, системы и комплексы. М. : Радиотехника, 2011. 444 с.
18. Комарович В. Ф., Романенко В. Г. КВ радиосвязь. Состояние и направления развития // Зарубежная радиоэлектроника. 1990. № 12. С. 3-16.
19. Бузов А. Л. Современные тенденции развития антенной техники ДКМВ-радиосвязи // Антенны. Выпуск 10 (125). 2007. С. 44-50.
20. Вопросы расчета радиолиний и антенных устройств / Под. ред. Серкова В. П. Л. : ВАС, 1981. С. 153-169.
21. Ладанов М. В., Ведищев А. М., Кизима С. В., Лавров Г. В. Планирование радиосвязи на коротких волнах для магистральных радиотрасс // Электросвязь. 2012. № 9. С. 3-8.
22. Чуднов А. М. Об адаптивных алгоритмах псевдослучайного переключения рабочих частот радиолиний в условиях случайных и преднамеренных помех // Журнал радиоэлектроники. №2 4, 2015. URL: http://jre.cpHre.ru/jre/apr15/3/textpdf (дата обращения 29.12.2025).
23. Ватрухин Е. М. Новые возможности применения коротковолновой радиосвязи при решении боевой авиацией задач воздушно-космической обороны // Вестник Концерна ВКО «Алмаз - Антей». 2017. № 2. С. 16-20.
24. Валеев М. М., Дворянчиков В. А. Перспективные КВ радиосредства разработки АО «ОНИИП» // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции (6-8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 15-17.
25. Ступницкий М. М., Лучин Д. В. Потенциал КВ-радиосвязи - для создания цифровой экосистемы России // Электросвязь. 2018. № 5. С. 49-54.
26. Third-Generation and Wideband HF Radio Communications / Jonson E. E. [et al.] // USA: Artech House. 2013. 253 p.
27. Щелкунов С., Фриис Г. Антенны. : Пер. с англ. М. : Советское радио, 1955. 604 с.
28. Бабков В. Ю., Муравьев Ю. К. Основы построения устройств согласования антенн. Л. : ВАС, 1980. 240 с.
29. Бабков В. Ю. Высокочастотные тракты автоматизированных комплексов радиосвязи. Л. : ВАС, 1989. 176 с.
30. Гайдамакин А. А. Особенности проектирования малогабаритного дискретного согласующего устройства // Техника средств связи. 1990. Выпуск 9. С. 13-19.
31. Ковалевич Д. А. Способ автоматического согласования антенны и выходных каскадов передатчика // Доклады БГУИР. 2021. Т. 19, №2 3. С. 31-39.
32. Богданов А. В., Ивченко Р. В., Маренко В. Ф. Программно-имитационная модель антенно-согласующих устройств декаметрового диапазона // Математические структуры и моделирование. 2000. Вып. 6. С. 62-71.
33. Volakis J. L., Chen C., Fujimoto K. Small Antennas: Miniaturization Techniques & Applications. The McGraw-Hill, 2010. 428 p.
34. Hansen R. C., Collin R. E. Small antenna handbook. Hoboken : John Wiley & Sons, 2011. 346 p.
35. Fujimoto K., Morishita H. Modern Small Antennas. Cambridge : University Printing House, 2013. 473 p.
36. Трансивер QMAC HF 90 // AT Communication International : офиц. сайт. URL
: https://at-communication. com/upload/File/Q-MAC_Dealer_Catalog_Commerc_RUS. pdf (дата обращения 29.12.2025).
37. Трансивер Yaesu FT-891 // Официальный представитель Yaesu Musen Co. LTD в России : офиц. сайт. URL : https://www.yaesu.ru/instruction/FT-891_RUS.pdf?ysclid=mhj9d4d490496800904 (дата обращения 29.12.2025).
38. Трансивер AN/PRC-132 // w2hx.com : офиц. сайт. URL : https://w2hx.com/x7PRC- 132/Docs/PRC-132%20Loral%20Terracom.pdf (дата обращения 29.12.2025).
39. Трансивер VCR780 // Hycomms : офиц. сайт. URL : https://www.hycomms.com/professionalhfradio (дата обращения 29.12.2025).
40. Носимая аварийно-связная КВ радиостанция «Р-610-1» // Internet archive : офиц. сайт. URL : https://web.archive.org/web/20141228035834/http://www.oniip.ru/produkcia/ (дата обращения 29.12.2025).
41. Мобильная рамочная антенна зенитного излучения // AT Communication International : офиц. сайт. URL : https://at-communication.com/upload/File/secure/940b.pdf (дата обращения 03.01.2026).
42. Автомобильная антенна зенитного излучения // Специальные радиосистемы : офиц. сайт. URL : https://radioscanner.ru/rating/item/1282/ (дата обращения 03.01.2026).
43. Магнитная полурамочная антенна зенитного излучения // Сайком : офиц. сайт. URL : https://sicom.ru/catalog/antenny-i-afu/antenny-mobilnye/uranis-nla-6125.html (дата обращения 03.01.2026).
44. Листопад Н. И., Ковалевич Д. А. Оптимизация параметров мобильных антенн ВЧ диапазона // Доклады БГУИР. 2018. № 6 (116). С. 73-79.
45. Фадеев К. С., Гайдамакин А. А., Зайцев В. В., Мержеевская А. Д. Синтез и оптимизация антенного согласующего устройства по результатам экспериментальных оценок частотных характеристик макета // Техника радиосвязи. 2025. Выпуск 3 (66). С. 15-25.
46. Агарков Н.Е Влияние комбинации согласующих звеньев на вносимые потери антенного согласующего устройства КВ-диапазона / Н. Е. Агарков // Динамика систем, механизмов и машин. - 2024. - Т. 12, № 3. - С. 3-11. - DOI: 10.25206/23109793-2024-123-3-11.
47. Агарков Н.Е. Сравнительный анализ КПД различных компоновок согласующей цепи антенного согласующего устройства КВ-диапазона при работе с
укороченными антеннами электрического типа // Актуальные проблемы радиофизики : сборник трудов XI Международной научно-практической конференции (АПР-2025). Томск, ТГУ. - 2025. - С. 75-79.
48. Агарков Н. Е. Влияние паразитной емкости согласующей цепи на вносимые потери антенного согласующего устройства // Техника радиосвязи. 2025. Выпуск 1 (64). С. 40-55.
49. Кривальцевич С.В., Агарков Н.Е. Анализ режимов работы резонансного антенного согласующего устройства КВ-диапазона с дискретно коммутируемыми звеньями при уменьшении конструктивной емкости антенны // Теория и техника радиосвязи. 2025. № 2. С. 78-84.
50. Борийчук Г. И., Юдин А. А., Селягин М. А., Сергеев В. М. Синтез антенных согласующих устройств с вычислительными алгоритмами настройки // Вопросы расчета и проектирования антенн и радиолиний. Л.: ВАС, 1985. С. 138-145.
51. Петухов Н. А. К вопросу проектирования антенно-согласующих устройств // Проектирование и технология электронных средств. 2012. № 4. С. 28-30.
52. Извольский А. А. Матричная модель дискретных органов настройки согласующего антенного устройства ДКМВ-диапазона вычислительного типа // Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 2022. Т. 25, № 4. С. 63-72.
53. Ангара-1 (2Р-20) // Специальные радиосистемы: офиц. сайт. URL: https://www.radioscamer.ru/trx/civil/angara-1 (дата обращения: 03.01.2026).
54. Антенный тюнер Icom AT-130 //ООО "Т-Хелпер": офиц. сайт. URL: https://www.t-helper.ru/manual/pdf/icom/AT-130.pdf (дата обращения: 03.01.2026).
55. Yaesu FC-40 - schematic, схема // Специальные радиосистемы: офиц. сайт. URL: https://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file5294/(дата обращения: 03.01.2026).
56. MFJ-998 Rev 1A Schematic // Ursusmajor Privatsternwarte Loberg CH-3423 Ersigen: офиц. сайт. URL: https://www.ursusmajor.ch/downloads/mfj-998-schema.pdf (дата обращения: 03.01.2026).
57. Майненгер К.А. О широкополосном согласовании несимметричных вертикальных вибраторов // Радиофизика, фотоника и исследование свойств вещества : тезисы докладов III Российской научной конференции (8-10 октября 2024 года,
Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2024. С. 166-168.
58. Ковалевич Д. А. Синтез требований к измерителю иммитанса для согласующих устройств расчетного типа // Новости науки и технологий. 2021. № 3 (58). С. 29-38.
59. Попов О. В., Сосунов Б. В., Фитенко Н. Г., Хитров Ю. А. Методы измерения характеристик антенно-фидерных устройств. Л. : 1990. 182 с.
60. Агарков Н.Е. Проектирование передающей электрически малой рамочной антенны зенитного излучения с объемным излучателем // Радиофизика, фотоника и исследование свойств вещества : тезисы докладов III Российской научной конференции (8-10 октября 2024 года, Омск, Россия). Омск, ОНИИП. - 2024. - С.26-29.
61. Belrose J. S. Electrically small transmitting loops // Antennas and Propagation Society International Symposium, 2005 IEEE. Volume: 1B. PP. 29-32.
62. Нечаев Ю. Б., Николаев В. И., Пастернак Ю. Г., Попов И. В. Моделирование рамочной и вибраторной антенн с учетом влияния подстилающей поверхности // Теория и техника радиосвязи. 2007. Выпуск 2. С. 85-92.
63. Башкатов Ю. В., Хорват В. Н. Исследование малогабаритных антенн коротковолнового диапазона // Омский научный вестник. 2011. № 1 (97). С. 212-216.
64. Koubeissi M., Pomie B., Rochefort E. Perspectives of HF half loop antennas for stealth combat ships // Progress In Electromagnetics Research B. 2013. Vol. 54. P. 167-184.
65. Wideband HF Vehicular Antennas for Communication-on-the-Move / Ignatenko M. [et al.] // Antenna Applications Symposium. 2015. 18 p.
66. Патронов Д. Ю., Яковлев. Ю. Н. Сравнительный анализ эффективности антенных устройств электрического и магнитного типов коротковолнового диапазона для малых подвижных объектов // Техника радиосвязи. 2015. Выпуск 2 (25). С. 61-69.
67. Агарков Н. Е., Бучельников А. В. Анализ частотных характеристик малогабаритных вертикальных несимметричных вибраторов КВ-диапазона, расположенных над естественной и искусственной подстилающей поверхностью // Техника радиосвязи. 2023. Выпуск 2 (57). С. 7-19.
68. Майненгер К. А. Оценка влияния сезонных колебаний радиофизических характеристик подстилающей поверхности на характеристики низкорасположенной
антенны КВ-диапазона // Современные технологии обработки сигналов : тезисы докладов 4-ой Всеросссийской конференции (СТ0С-2023). 2023. С. 37-41.
69. Бучельников А.В., Агарков Н.Е. Влияние сезонных изменений радиофизических характеристик искусственной подстилающей поверхности на входной импеданс малогабаритных вертикальных несимметричных вибраторов КВ-диапазона // Приборостроение и информационные технологии : тезисы докладов XV Межрегиональной студенческой научно-практической конференции (ПИТ-2022). Омск, ОНИИП. - 2023. - С.36-40.
70. Антенное согласующее устройство R@S FK002H0 // Новые технологии: офиц. сайт. URL: https://rohdeschwarz.nt-rt.ru/images/showcase/catalog_antennas_eng.pdf (дата обращения: 05.01.2026).
71. Основы проектирования передающих устройств систем радиосвязи / Бабков В. Ю. [и др.] / Л. : ВАС, 1984. 296 с.
72. Агарков Н. Е. Способ прямого измерения выходной мощности антенных согласующих устройств КВ-диапазона при работе на импеданс реальной антенны // Радиофизика, фотоника и исследование свойств вещества : тезисы докладов III Российской научной конференции (8-10 октября 2024 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2024. С. 30-32.
73. Агарков Н. Е. Анализ диапазонных свойств антенного согласующего устройства КВ-диапазона при работе на эквиваленты передающих антенн // Радиофизика, фотоника и исследование свойств вещества : тезисы докладов III Российской научной конференции (8-10 октября 2024 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2024. С. 33-35.
74. Портативная радиостанция Р-163-1К (Арбалет) // Вооружение.рф: офиц. сайт. // URL: https://вооружение.рф/armament/r-163-1k/ (дата обращения 08.01.2026).
75. AN/PRC-74B HF Manpack Transceiver // N6CC: офиц. сайт. : офиц. сайт. https://www.n6cc.com/anprc-74b-hf-manpack-transceiver/ (дата обращения 08.01.2026).
76. Радиостанция Северок-К // Технический портал радиолюбителей России: офиц. сайт. // URL: https://www.cqham.ru/trx/severok_k.html (дата обращения 08.01.2026).
77. Радиостанция Р-168-5КНЕ (Акведук) // Специальные радиосистемы: офиц. сайт. // URL: https://www.radioscanner.ru/trx/military/r-168-5kne/ (дата обращения 08.01.2026).
78. GR-8100HV HF/VHF Manpack Radio // Glocom: офиц. сайт. // URL: https://glocom-corp.com/index.php/product/detail?p=gr-8100hv (дата обращения 08.01.2026).
79. Головин О. В., Простов С. П. Системы и устройства коротковолновой радиосвязи. М. : Горячая линия-Телеком, 2006. 598 с.
80. The ARRL Antenna Book for Radio Communications. 24-th Edition. Newington : The American Radio Relay League, Inc. 2019. 1024 p.
81. Гончаренко И. В. Компьютерное моделирование антенн. Все о программе MMANA. М. : ИП РадиоСофт, 2002. 80 с.
82. NEC-2 for MMANA // Технический портал QRZ.ru: офиц. сайт. // URL: https://wwwqrz.ru/software/detail/nec_2_for_mmana_442?ysclid=mk6uw7sg1429891726 1 (дата обращения 09.01.2026).
83. Вопросы расчета и проектирования антенн и радиолиний / Под. ред. Серкова В. П. Л. : ВАС, 1990. 286 с.
84. Бучельников А. В., Агарков Н. Е. Моделирование входного импеданса проволочной антенны КВ-диапазона с учетом элементов трансформации // Техника радиосвязи. 2024. Выпуск 1 (60). С. 29-40.
85. Вопросы расчета и проектирования антенн и радиолиний / Под. ред. Серкова В. П. Л. : ВАС, 1982. 234 с.
86. Григоров И. Н. Антенны. Настройка и согласование. М. : ИП РадиоСофт, 2015. 272 с.
87. Automated reconfigurable antenna impedance for optimum power transfer / Alibakhshikenari M, Virdee BS, See CH [et al.] // IEEE Asia-Pacific Microwave Conference (APMC). Singapore, 2019. Pp. 1461-1463.
88. Siwiak K., Rohde U. L. Tuning Electrically Short Antennas for Field Operations // Microwave Journal. May, 2019. P. 104-126.
89. Mileusnic M., Petrovic P., Todorovic J. Design and implementation of fast antenna
tuners for HF radio systems // International Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS 97). Singapore, 1997. Vol. 3. P. 1722-1726.
90. Sun Y., Lau W. K. Evolutionary tuning method for automatic impedance matching in communication systems // 1998 IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. Surfing the Waves of Science and Technology. IEEE, 1998. P. 73-77.
91. Кот М. А., Зиновьев Н. В. Обзор способов сокращения времени настройки автоматических антенно-согласующих устройств КВ-диапазона // Современные научные исследования и разработки. 2018. Т.2, № 11 (28). С. 365-368.
92. Уткина А. В. Алгоритм работы антенно-согласующих устройств в сеансах связи, где частоты заранее не определены // Техника радиосвязи. 2019. Вып. 1 (40). С. 38-45. DOI 10.33286/2075-8693-2019-40-38-45.
93. Извольский А. А. Некоторые практические приложения матричной модели дискретно перестравиваемых согласующих антенн устройств // Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 2023. Т. 26, № 3. С. 82-95.
94. Извольский А. А. Эффективные алгоритмы настройки дискретных согласующих устройств ДКМВ-диапазона с использованием быстрого поиска геометрической близости точек // Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 2024. Т. 27, № 1. С. 89-101.
95. Извольский А. А. Адаптация дискретных согласующих устройств ДКМВ-диапазона к изменяющемуся импедансу нагрузки // Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 2024. Т. 27, № 2. С. 58-69.
96. Листопад Н. И., Ковалевич Д. А. Методика синтеза согласующих устройств для мобильных систем связи КВ-диапазона // Новости науки и технологий. 2020. № 4 (55). С. 17-25.
97. Извольский А. А. Метрологические требования к измерителю импеданса для дискретных согласующих устройств вычислительного типа // Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 2025. Т. 28, № 2. С. 88-102.
98. Полевой В. В., Чавка Г. Г. Расчет широкополосных согласующих, селективных и трансформирующих устройств. Л. : ЛЭТИ, 1977. 83 с.
99. Вершков М. В. Судовые антенны. СПб. : ЦНИИМФ, 2008. 414 с.
100. Волин М. Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре. М. : Радио и связь, 1981. 296 с.
101. Кечиев Л. Н. проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры. М. : ООО «Группа ИДТ», 2007. 616 с.
102. Малышев А. И. Фильтры высокочастотной аппаратуры уплотнения линий электропередачи. М. : Энергия, 1972. 80 с.
103. Knight D. W. The self-resonance and self-capacitance of solenoid coils: applicable theory, models and calculation methods / Technical Report. 2016. 105 p. DOI: 10.13140/RG.2.1.1472.0887.
104. Зиновьев А. Г., Шестаков И. А. Способ измерения эквивалентных параметров катушек индуктивности в составе фильтров нижних частот // Техника радиосвязи. 2020. Выпуск 3 (46). С. 19-29. DOI: 10.33286/2075-8693-2020-46-19-29.
105. Лондон С. Е., Томашевич С. В. Справочник по высокочастотным трансформаторным устройствам. М. : Радио и связь, 1984. 216 с.
106. Брук Ю. М., Инютин Г. А. Широкополосные суммирующие и согласующие устройства антенн-решеток // Антенны. 1976. Выпуск 26. С. 91-107.
107. Trask C. Designing Wide-band Transformers for HF and VHF Power Amplifiers / QEX. 2005. Mar/Apr. P. 3-15.
108. Наумович Н. М., Юбко А. П., Давыдов М. В., Мальцев О. С. Широкополосный трансформатор для согласования низкоомных нагрузок в диапазоне метровых длин волн // Доклады БГУИР. 2019. №7-8 (126). С. 43-49.
109. Агарков Н.Е. Сравнительный анализ частотных характеристик антенного согласующего устройства в виде Г-цепи и в виде набора широкополосных трансформаторов сопротивления с компенсатором реактивности антенны // Актуальные проблемы радиофизики : сборник трудов X Международной научно-практической конференции (АПР-2023). Томск, ТГУ. - 2023. - С. 35-39.
110. Агарков Н.Е. Преимущества и недостатки антенного согласующего устройства КВ-диапазона, содержащего набор широкополосных трансформаторов сопротивления и цепь компенсации реактивного сопротивления антенны // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VII Международной научно-
технической конференции (РЭиС-2023). Омск, ОНИИП. - 2023. - С.61-65.
111. Агарков Н.Е. Анализ активной части импеданса согласующей цепи в режиме холостого хода при различных комбинациях индуктивных звеньев // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VIII Международной научно-технической конференции (РЭиС-2025). Омск, ОНИИП. - 2025. - С.54-57.
112. Агарков Н.Е. Способ сокращения областей «пораженных» частот согласования системы «Приземная укороченная антенна - согласующее устройство» КВ-диапазона // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VIII Международной научно-технической конференции (РЭиС-2025). Омск, ОНИИП. -2025. - С.58-60.
113. Агарков Н.Е. Влияние компоновки катушек индуктивности на КПД антенного согласующего устройства электрически малой антенны ДКМВ диапазона // Проблемы машиноведения : сборник трудов VII Международной научно-технической конференции. Омск, ОмГТУ. - 2023. - С.45-52.
114. Агарков Н. Е. Моделирование импеданса индуктивных звеньев антенного согласующего устройства КВ-диапазона с учетом паразитных параметров // Техника радиосвязи. 2024. Выпуск 2 (61). С. 36-50.
115. Агарков Н.Е. Частотная зависимость добротности дискретных элементов антенного согласующего устройства КВ диапазона, содержащих катушки индуктивности // Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий : сборник статей 79-ой Всероссийской конференции (РЭУС-ИТ 2024). Москва, МТУСИ. - 2024. - С.13-17.
116. Согласующее антенное устройство ДКМВ диапазона для сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты : патент Рос. Федерация. №2694136 / Баранов С. И., Драгунов В. А., Альшенецкий В. А., Кирьянов А. Д., Куров Д. Б. опубл. 09.07.2019.
117. Антенны и коротковолновые согласующие устройства // Uranis : офиц. сайт. // URL : https://uranis.pro/wp-content/uploads/2024/08/An-AnSU-Catalogue-2024.pdf (дата обращения 12.01.2026 г.).
118. Маркелов М.А., Цифринович И.И., Цыбаев Б.Г., Шатраков Ю.Г. Параметры
самолетных антенн и их измерение. М. : Машиностроение, 1984. 208 с.
119. Бабков В.Ю. Оценка реализуемого допуска широкополосного согласования антенн // Вопросы расчета и проектирования антенн и радиолиний. Л. : ВАС, 1989. С. 159-163.
120. Агарков Н.Е. Разработка широкополосных согласующих трансформаторов на ферритах для электрически малых антенн КВ-диапазона // Приборостроение и информационные технологии : тезисы докладов XIII Ежегодной студенческой научно-практической конференции (ПИТ-2020). 2021. С. 15-21.
121. Кривальцевич С.В., Агарков Н.Е. Методика проектирования передающих электрически малых антенн носимых и мобильных радиостанций ДКМВ-диапазона для работы в широкополосных радиолиниях // Радиотехника. 2023. Т 87. № 11. С. 163-179. DOI: 10.18127/j00338486-202311-22.
122. Проектирование и техническая эксплуатация радиопередающих устройств / М.А. Сиверс, Г.А. Зейтленок, Ю.Б. Несвижский [и др.] / М. : Радио и связь, 1989. 368 с.
123. MFJ Catalog 2023 // MFJ : офиц. сайт. // URL : https://mfjenterprises.com/ (дата обращения 18.01.2026 г.).
124. RF Attenuators // Bird : офиц. сайт. // URL : https://birdrf.com/rf-equipment/attenuators (дата обращения 18.01.2026 г.).
125. Аттенюатор Микран Д2П-26-30-13Р-13 // ПроПриборы.ру : офиц. сайт. // URL : https://propribory.ru/product/152011?c=408 (дата обращения 18.01.2026 г.).
126. Настраиваемый эквивалент антенны : патент Рос. Федерация. №2071224 / Бабков В.Ю, Петухов А.А., Подымов В.А., опубл. 27.12.1996.
127. Имитатор комплексной нагрузки CIS 50W // Uraniss.nethouse.ru : офиц. сайт. // URL : https://uraniss.nethouse.ru/products/21233963 (дата обращения 18.01.2026 г.).
128. Имитаторы Комплексных Нагрузок // Old.uranis.pro : офиц. сайт. // URL : https://old.uranis.pro/ru/3 (дата обращения 18.01.2026 г.).
129. Казанский Л. С., Романов В. А. Антенно-фидерные устройства декаметрового диапазона и электромагнитная экология. - М. : Радио и связь, 1996. 270 с.
130. Пшеничников, А. В. Оценка статистических параметров рабочих частот для модели радиолинии в конфликтной ситуации / А. В. Пшеничников // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. - 2017. - Т. 11, № 1. - С. 4-9.
131. Патент № 2273099 C1 Российская Федерация, МПК H04B 15/00. радиолиния с программной перестройкой рабочей частоты : №2 2004131168/09 : заявл. 25.10.2004 : опубл. 27.03.2006 / А. В. Пшеничников, М. А. Семисошенко ; заявитель ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ.
132. Пшеничников, А. В. Состояние и перспективы развития средств радиосвязи тактического звена управления / А. В. Пшеничников, Р. Ю. Бородулин, С. С. Манаенко // Военная мысль. - 2025. - № 1. - С. 90-100.
133. Анишин М. М., Радио Л. П. Программный комплекс для прогнозирования характеристик КВ-радиолиний «Трасса-2019» (часть 1) // Техника радиосвязи. 2019. Вып. 4 (43). С. 14-26. DOI 10.33286/2075-8693-2019-43-14-26.
134. Анишин М. М., Радио Л. П. Программный комплекс для прогнозирования характеристик КВ-радиолиний «Трасса-2019» (часть 2) // Техника радиосвязи. 2020. Вып. 1 (44). С. 40-51. DOI 10.33286/2075-8693-2020-44-40-51.
135. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019660479. Комплекс программный долгосрочного, краткосрочного и оперативного прогнозирования условий распространения радиоволн и расчета качества связи на радиолиниях диапазона КВ / Анишин М.М., Барабашов Б. Г. Демин Д.С., Журавлев С. В., Котонаева Н. Г., Цыбуля К.Г. - Заявка № 2019619083. Дата поступления 23 июля 2019 г. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 06 августа 2019 г.
136. Дворников С.В., Овчинников Г.Р., Балыков А.А. Программный симулятор ионосферного радиоканала декаметрового диапазона // Информация и космос. 2019. № 3. С. 6-12.
137. Программа расчета параметров ионосферы с использованием модели IRI-2007 // Базы данных радиоконтроля : офиц. сайт. // URL : https://radiokontrol.narod.ru/IRI2007.htm (дата обращения 25.01.2026 г.).
138. Специальное математическое и программное обеспечение
«Прогнозирование распространения радиоволн коротковолнового диапазона и доступности связи на заданных частотах // Радиан-М : офиц. сайт. // URL : https://radian-m.ru/prognoz.php (дата обращения 25.01.2026 г.).
139. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011614079. Специальное математическое и программное обеспечение «Прогнозирование распространения радиоволн коротковолнового диапазона и доступности связи на заданных частотах / Авторы не указаны - Заявка №2011612095. Дата поступления 29 марта 2011 г. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 25 мая 2011 г.
140. Propagation Wizard PropWiz / Internet archive : офиц. сайт. / URL : https://web. archive.org/web/20080206041607/http://www. rohde-
schwarz.com/www/dev_center.nsf/frameset?OpenAgent&website=com&navig=/www/dev _center.nsf/html/nav,10,11,113&content=/www/dev_center.nsf/html/propwiz (дата
обращения 25.01.2026 г.).
141. Виноградов Б. А., Левчук П. Ф. Радиочастотная служба и антенны военных радиостанций. Л. : ВАС, 1977. 306 с.
142. Зачатейский Д.Е. Методика имитационного моделирования трассовых испытаний радиоканалов коротковолновой радиосвязи // Национальные приоритеты России. 2011. № 1 (4). С. 119-127.
143. Кривальцевич С. В., Зачатейский Д. Е., Ященко А. С., Струнин В. И. Моделирование системы коротковолновой когнитивной радиосвязи // Радиофизика, фотоника и исследование свойств вещества : тезисы докладов III Российской научной конференции (8-10 октября 2024 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2024. С. 13-15.
144. Кривальцевич С. В., Никифорова А. О., Зачатейский Д. Е., Шад С. В. Особенности ретрансляции сигналов в ДКМВ радиосети, обеспечивающей радиосвязь в арктическом регионе // Электромагнитные волны и электронные системы. Т. 30, № 1. 2025. С. 79-88.
145. Результаты наклонного зондирования на трассе протяженностью 2770 км (часть 1) / Б. Г. Барабашов, М. М. Анишин, О. А. Лаврентьев, С. В. Русин // Техника радиосвязи. 2018. Вып. 3 (38). С. 22-29.
146. Барабашов Б. Г., Анишин М. М., Фомичев В. П. Определение периода основания и периода упреждения оперативного прогноза критической частоты ионосферного слоя F2 // Техника радиосвязи. 2017. Вып. 2 (33). С. 44-50.
147. Medhurst R. G. H. F. Resistance and Self-Capacitance of Single-Layer Solenoids // Wireless Engineer. February 1947, pp. 35-43.
148. Medhurst R. G. H. F. Resistance and Self-Capacitance of Single-Layer Solenoids // Wireless Engineer. March 1947, pp. 80-92.
149. Corum K. L., Corum J. F. RF coils, helical resonators and voltage magnification by coherent spatial modes // Microwave Review (IEEE). 2001. Volume 7 (2). Pp. 36-45.
150. ATU-100 Schematic and PCB / Технический портал QRZ.ru: офиц. сайт. / URL: https://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/ATU-100/Schematic_ATU-100-7x7.pdf (дата обращения 29.01.2026 г.).
151. 20 Watt internal automatic antenna tuner for Elecraft KX-3 transceiver / Elecraft : офиц. сайт. / URL: https://elecraft.com/products/kxat3-20-watt-internal-automatic-antenna-tuner (дата обращения 29.01.2026 г.).
152. Antenna auto-tuner design / K6JCA : офиц. сайт. / URL: https://k6jca.blogspot.com/2016/01/antenna-auto-tuner-design-part- 10-final.html (дата обращения 29.01.2026 г.).
153. Axicom signal relays / Чип и Дип: офиц. сайт. / URL: https://static.chipdip.ru/lib/824/D0C049824311.pdf (дата обращения 31.01.2026 г.).
154. Характеристики реле РЭВ18 / Компания «Электроника и связь»: офиц. сайт. / URL: https://eandc.ru/pdf/rele/rev18.pdf (дата обращения 31.01.2026 г.).
155. Coil32 - Программа для расчета катушек индуктивностей // Coil32 : офиц. сайт. URL: https://coil32.net/ru/ (дата обращения: 31.01.2026).
156. Гусев В. Н., Смирнов В. Ф. Электрические конденсаторы постоянной емкости М.: Сов. радио, 1968. 87 с.
157. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2023684497. Программа для расчета частотной зависимости добротности дискретного элемента антенного согласующего устройства ДКМВ диапазона / Агарков Н.Е. - Заявка № 2023683636. Дата поступления 09 ноября 2023 г.
Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 15 ноября 2023 г.
158. Кривальцевич С. В., Агарков Н. Е. Исследование способов повышения КПД систем «Приземная укороченная антенна - согласующее устройство» КВ-диапазона // Системы связи и радионавигации : сборник тезисов IX Всероссийской НТК. Красноярск : АО «НПП «Радиосвязь», 2025. С. 39-42.
159. Агарков Н. Е. Вопросы проектирования и применения диапазонных эквивалентов передающих антенн для отладки антенных согласующих устройств КВ-диапазона // Системы связи и радионавигации : сборник тезисов VIII Всероссийской НТК. Красноярск : АО «НПП «Радиосвязь», 2024. С. 223-226.
160. Агарков Н. Е. Анализ диапазонных свойств антенного согласующего устройства КВ-диапазона при работе на эквиваленты передающих антенн // Радиофизика, фотоника и исследование свойств вещества : тезисы докладов III Российской научной конференции (8-10 октября 2024 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2024. С. 33-35.
161. Гошин, Г. Г. Синтез и оптимизация геометрических размеров микрополосковых аттенюаторов диапазона до 50 ГГц методом преобразования его эквивалентной схемы / Г. Г. Гошин, А. Ю. Попков, А. В. Фатеев // Известия вузов. Физика. - 2013. - Т. 56, № 8-3. - С. 21-26.
162. К вопросу о повышении направленности широкополосных направленных ответвителей / А. Ю. Попков, Г. Г. Гошин, А. В. Фатеев, С. А. Подлиннов // Известия вузов. Физика. - 2015. - Т. 58, № 8-2. - С. 104-108.
163. Куроптев, П. Д. Широкополосная рупорная антенна диапазона 0,8-30 ГГц / П. Д. Куроптев, В. В. Левяков, А. В. Фатеев // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. - 2016. - Т. 19, №2 2. - С. 23-27. - DOI 10.21293/1818-0442-2016-19-2-23-27.
164. Куроптев, П. Д. Исследование профиля согласующих рёбер широкополосной рупорной антенны / П. Д. Куроптев, В. В. Левяков, А. В. Фатеев // 26-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и
телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо'2016) : материалы конференции : в 13 т., Севастополь, 04-10 сентября 2016 года. Том 5. - Севастополь: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет", 2016. - С. 1134-1140.
165. Синьков, Ю. А. Выбор конструкции и радиопоглощающих материалов при проектировании эквивалентов антенн высокого уровня мощности СВЧ для антенно-фидерных трактов на коаксиальных и полосковых линиях передачи / Ю. А. Синьков // Антенны. - 2010. - № 12(163). - С. 32-36.
166. Агарков Н. Е. Разработка эквивалентов передающих антенн с комплексным входным сопротивлением в КВ-диапазоне для измерений выходной мощности АнСУ // Приборостроение и информационные технологии : тезисы докладов XIII студенческой научно-практической конференции (ПИТ-2020). Омск, ОНИИП. - 2021. - С.24-28.
167. Конденсаторы серии К15-37 / Гириконд : офиц. сайт. / URL: https://giricond.ru/upload/pdf/K/К15/K15-37.pdf?ysclid=mls7pzeqy9748355789 (дата обращения: 04.02.2026).
168. Конденсаторы ф. Dalicap / Dalicap : офиц. сайт. / URL: https://www.dalicap.com/dlc70spwb (дата обращения: 04.02.2026).
169. Агарков Н. Е. Особенности разработки широкополосных трансформаторов сопротивления в КВ диапазоне, работающих на низкоомные нагрузки // Техника радиосвязи. 2021. Выпуск 2 (49). С. 53-66. DOI: 10.33286/2075-8693-2021-49-53-66.
170. Агарков Н. Е. Проектирование передающих малогабаритных штыревых антенн КВ-диапазона в системе «антенна - согласующее устройство» // Техника радиосвязи. 2022. Выпуск 1 (52). С. 30-43. DOI: 10.33286/2075-8693-2022-52-30-43.
171. Агарков Н.Е. Проектирование объемного излучателя приземной электрически малой штыревой антенны КВ-диапазона с уменьшенным влиянием подстилающей поверхности на импеданс и усиление антенны // Радиофизика, фотоника и исследование свойств вещества : тезисы докладов II Российской научно-
технической конференции (РФИВ-2022). Омск, ОНИИП. - 2022. - С.24-26.
172. Агарков Н.Е. Пределы повышения эффективности приземных электрически малых антенн КВ-диапазона в системе «Антенна - согласующее устройство» с общими потерями // Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXVIII Международной научно-технической конференции (RLNC*2022). Воронеж, ВГУ. -2022. - Том 5. С.213-233.
173. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2023667144. Программа для расчета полосы согласования системы с электрически малой антенной с индуктивной реактивной частью импеданса / Агарков Н.Е. - Заявка №2023666502. Дата поступления 04 августа 2023 г. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 10 августа 2023 г.
174. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2023667145. Программа для расчета полосы согласования системы с электрически малой антенной с емкостной реактивной частью импеданса / Агарков Н.Е. - Заявка №2023666504. Дата поступления 04 августа 2023 г. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 10 августа 2023 г.
175. Панько, В. С. Оптимизация формы антенны в виде конического монополя / В. С. Панько, Ю. П. Саломатов, А. А. Баскова // Современные проблемы радиоэлектроники : Материалы XXIII Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, посвященной 127-й годовщине Дня радио, Красноярск, 11-14 мая 2022 года / Отв. редактор Ф.В. Зандер. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2022. - С. 274-279.
176. Исследование масштабного макета моноконической антенны диапазона средних волн / В. С. Панько, А. Г. Андреев, А. А. Сенченко [и др.] // Журнал радиоэлектроники. - 2023. - № 12. - ГО1 10.30898/1684-1719.2023.12.29.
177. Выбор сопротивления нагрузки приемной электрически малой антенны по критерию минимальной неравномерности группового времени запаздывания принятого сигнала / К. В. Князева, В. С. Панько, А. А. Ерохин [и др.] // Журнал
радиоэлектроники. - 2024. - № 10. - ГО1 10.30898/1684-1719.2024.10.5.
178. Агарков Н.Е. Системный подход в разработке приземных передающих электрически малых антенн ДКМВ-диапазона с согласующими устройствами // Волновая электроника и инфокоммуникационные системы : материалы XXVI Международной научной конференции. Санкт-Петербург, ГУАП. - 2023. - С.4-10.
179. Боговик А. В., Игнатов В. В. Эффективность систем военной связи и методы ее оценки. СПб. : ВАС, 2006. 183 с.
180. Ященко, А. С. Влияние радиофизических параметров подстилающей поверхности на распространение земной волны ДКМВ диапазона / А. С. Ященко, С.
B. Кривальцевич, Т. А. Беляева // Радиотехника, электроника и связь : Сборник докладов V Международной научно-технической конференции, Омск, 07-09 октября 2019 года. - Омск: Омский научно-исследовательский институт приборостроения, 2019. - С. 89-93. - ГО1 10.33286/978-5-6041917-2-9.89-93.
181. Влияние подстилающей поверхности на направленные характеристики антенн ДКМВ диапазона / С. В. Кривальцевич, А. С. Ященко, К. А. Майненгер [и др.] // Актуальные проблемы радиофизики (АПР 2019) : VIII Международная научно-практическая конференция, Томск, 01-04 октября 2019 года. - Томск: Издательский дом ТГУ, 2019. - С. 103-106.
182. Ященко, А. С. Оценка эффективных значений диэлектрической проницаемости подстилающей поверхности / А. С. Ященко, С. В. Кривальцевич // Радиотехника. - 2020. - Т. 84, № 12(24). - С. 121-127. - Б01 10.18127400338486-202012(24)-12.
183. Ященко, А. С. Диэлектрическая модель влажных почв для территории юга Западной Сибири в диапазоне частот 3 МГц - 1 ГГц / А. С. Ященко, С. А. Варнаков,
C. В. Кривальцевич // Журнал радиоэлектроники. - 2024. - №2 10. - Б01 10.30898/16841719.2024.10.7.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Акты о внедрении результатов диссертационной работы
УТВЕРЖДАЮ Директор ОНЦ СО РАН. д-р. экон. наук, профессор
----в.В. Карпов
« оэ » 04_2025 г.
АКТ
о внедрении результатов диссертационной работы Агаркова Никиты Евгеньевича на тему «Повышение эффективности систем «Укороченная антенна - согласующее устройство» коротковолнового диапазона», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук
Настоящим актом подтверждается, что научные и практические результаты, полученные в диссертационной работе Агаркова Н.Е. были использованы при выполнении работ по государственному заданию Омского научного центра СО РАН «Исследование способов применения информационно-вычислительных ресурсов для интеллектуального управления телекоммуникационными системами па базе когнитивных радиосетей» (номер госрегистрации проекта 122011200349-3).
Разработанная Агарковым Н.Е. модель системы «Укороченная антенна согласующее устройство» нашла отражение в научных публикациях 011Ц СО РАН и прошла апробацию на научных мероприятиях, организованных Центром. Результаты работы позволили выполнить государственное задание ОНЦ на требуемом научном уровне и получить положительное заключение на отчеты ИРФЭ ОНЦ СО РАН. Настоящий акт не является основанием для финансовых операций.
Заместитель директора по научной д-р. экон. наук, профессор
Ученый секретарь, канд. экон. наук, доцент
Старший научный сотрудник, канд. физ.-мат. наук
УТВЕРЖДАЮ
:раяьного директора ОКР АО «ОНИИП»
A.B. Давидович 2025 г.
о внедрении результатов диссертационной работы Агаркова Никиты Евгеньевича на тему «Повышение эффективности систем «Укороченная антенна - согласующее устройство» коротковолнового диапазона», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук
Мы. нижеподписавшиеся, помощник заместителя генерального директора по НИОКР по системам радио- и спутниковой связи - заместитель главного конструктора Мохов В.А., заместитель генерального директора по безопасности и режиму Алексеенко A.B., начальник НТЦ-1 Мигур Д.А. и начальник НТЦ-4, канд. техн. наук Фомин В.В. составили настоящий акт о том, что результаты диссертационной работы Агаркова H.E. в части улучшения электрических и тепловых режимов работы малогабаритных антенных согласующих устройств при работе с укороченными антеннами были использованы АО «ОНИИП» при реализации мероприятий по развитию антенных согласующих устройств на 2023 и 2024 годы и позволили создать значимый научно-технический задел для перспективных разработок малогабаритных радиостанций КВ-дианазона.
Внедрение технических решений по совершенствованию топологии согласующей цепи и звеньев малогабаритных антенных согласующих устройств позволило значительно повысить качество радиосвязи в нижней части КВ-диапазона при проведении трассовых испытаний.
Настоящий акт не является основанием для финансовых операций. Председатель комиссии:
Помощник заместителя генерального директора по НИОКР по системам радио- и спутниковой
связи - заместитель главного конструктора
Члены комиссии:
Заместитель генерального директора по безопасности и режиму
A.B. Алексеенко
Начальник НТЦ-1
Д.А. Мигур
Начальник НТЦ-4, канд. техн. наук
В.В. Фомин
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.