Детальная информация

Название Анализ излучающих систем АФАР Kа-диапазона = Analysis of active phased array radiating systems of the Ka band // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2025. – Т. 30, № 6. — С. 731-740
Авторы Минаков Е. И. ; Макарецкий Е. А. ; Лагутин С. А. ; Переверзев А. Л. ; Лялин К. С.
Выходные сведения 2025
Коллекция Общая коллекция
Тематика Радиоэлектроника ; Антенны ; антенные решетки ; фазированные антенные решетки ; активные фазированные антенные решетки ; излучающие системы ; приемопередающие модули ; характеристики антенных решеток ; СВЧ-излучение ; antenna arrays ; phased array antennas ; active phased array antennas ; radiating systems ; transceiver modules ; characteristics of antenna arrays ; microwave radiation
УДК 621.396.67
ББК 32.845
Тип документа Статья, доклад
Язык Русский
DOI 10.24151/1561-5405-2025-30-6-731-740
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Ключ записи RU\SPSTU\edoc\78050
Дата создания записи 20.01.2026

Разрешенные действия

Посмотреть

При построении активных фазированных антенных решеток (АФАР) для эксплуатации в высоких частотах (от L-диапазона до X- и Ku-диапазонов) возникают проблемы, связанные с уменьшением длины волны и необходимостью сокращения размеров приемопередающих модулей. Главным образом это обусловлено построением излучающей системы АФАР, низким КПД усилителей мощности передающей части и обеспечением теплового режима АФАР. В работе показаны возможные варианты построения излучающей системы АФАР Kа-диапазона. Для оценки применимости неэквидистантных антенных решеток в излучающих системах АФАР Kа-диапазона проведено моделирование характеристик антенных решеток с неравномерным шагом расположения излучателей. Показано, что преимуществами неэквидистантной апертуры АФАР являются увеличение места для размещения модулей и установки теплоотводящих шин, возможность увеличения размеров модулей, расположения излучателей разных поляризаций и осуществления полного поляризационного приема. Выполнен сравнительный анализ выходной мощности АФАР с продольной интеграцией и поперечной сборкой, а также поперечной интеграцией с продольной сборкой от условий охлаждения. Полученные результаты показывают, что, несмотря на меньшее число излучателей, возможно достижение более высокой мощности СВЧ-излучения неэквидистантной АФАР за счет улучшения условий охлаждения модулей в разреженной антенной решетке.

Due to its advantages, over the past decade there has been a rapid development of active phased array towards higher and higher frequencies - from L band to X and Ku bands. However, when switching to higher frequency ranges, the problems of active phased array construction begin to worsen, due to the decrease in wavelength and the necessary reduction in the size of the receiving and transmitting modules. First of all, this is due to the construction of the active phased array radiating system, the low efficiency of the power amplifiers of the transmitting part and the problem of ensuring the thermal regime of the active phased array. The purpose of the work is to evaluate possible options for constructing a radiating active phased array system in the Ka range. To assess the applicability of non-equidistant antenna arrays in the active phased array range emitting systems, the characteristics of antenna arrays with uneven spacing of the radiators were modeled. The advantages of the non-equidistant active phased array aperture are an increase in the location of the modules and for the installation of heat-dissipating buses, the possibility of increasing the size of the modules and the location of emitters of various polarizations, and the implementation of full polarization reception. A comparative analysis of the active phased array output power with longitudinal integration and transverse assembly and transverse integration with longitudinal assembly depending on cooling conditions has been carried out. The results obtained show that, despite the smaller number of emitters, it is possible to achieve higher microwave radiation power of non-equidistant active phased array by improving the cooling conditions of the modules in a sparse antenna array.

Количество обращений: 51 
За последние 30 дней: 25

Подробная статистика