Вышедшие номера
Увеличение коэффициента усиления антенной решетки на основе резонаторов Фабри-Перо в области сканирования больших углов
Krasnoyarsk Regional Fund of Science and Technology Support, Antennas of advanced communication networks for using in the Far North territorie, 2022102008915
Krasnoyarsk Regional Fund of Science and Technology Support, Russian Foundation for Basic Research and Government of the Krasnoyarsk region, Metamaterials research and scanning antenna development for operation in satellite communication networks using low-orbit satellites, 20-47-243003
Литинская Е.А. 1, Поленга С.В. 1, Саломатов Ю.П.1, Чурсина О.А.1
1Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Email: ylitinskaya@gmail.com, twinlive@gmail.com, elitinskaya@sfu-kras.ru
Поступила в редакцию: 6 июля 2022 г.
В окончательной редакции: 13 декабря 2022 г.
Принята к печати: 17 декабря 2022 г.
Выставление онлайн: 16 января 2023 г.

Описан подход для повышения коэффициента усиления антенной решетки на основе резонаторов Фабри-Перо с механоэлектрическим сканированием в секторе углов 60-90o при использовании радиопоглощающего материала на затеняющей подрешетке. Выполнены моделирование и анализ характеристик направленности антенной решетки на основе резонаторов Фабри-Перо с использованием радиопоглощающего материала. Проведено сравнение полученных характеристик с характеристиками антенной решетки без поглотителя. Сделаны выводы о применимости предлагаемой конфигурации антенной решетки на основе резонаторов Фабри-Перо в мобильных наземных терминалах спутниковой связи. Ключевые слова: антенная решетка, резонатор Фабри-Перо, широкоугольное сканирование, радиопоглощающий материал.
  1. K.K. Wei Low, S. Zihir, T. Kanar, G.M. Rebeiz, in 2020 IEEE/MTT-S Int. Microwave Symp. (IMS) (IEEE, 2020), p. 821. DOI: 10.1109/IMS30576.2020.9223891
  2. G. Gultepe, T. Kanar, S. Zihir, G.M. Rebeiz, IEEE Trans. Microwave Theory Techn., 69 (7), 3484 (2021). DOI: 10.1109/TMTT.2021.3073321
  3. https://oneweb.net/
  4. https://www.starlink.com/
  5. Е.А. Литинская, С.В. Поленга, Ю.П. Саломатов, Изв. вузов России. Радиоэлектроника, 24 (5), 36 (2021). DOI: 10.32603/1993-8985-2021-24-5-36-49
  6. А.Ф. Латыпова, Сверхширокополосные радиопоглощающие структуры с сосредоточенными и распределенными диссипативными элементами, автореф. канд. дис. (Воронеж. гос. техн. ун-т, Воронеж, 2015)
  7. A. Hirata, J. Hirokawa, in 2018 Asia-Pacific Microwave Conf. (APMC) (IEEE, 2018), p. 434. DOI: 10.23919/APMC.2018.8617127
  8. Z. Zhang, M. Huang, Y. Chen, S.-W. Qu, J. Hu, S. Yang, IEEE Trans. Antennas Propag., 68 (12), 7927 (2020). DOI: 10.1109/TAP.2020.3001446
  9. M.T. Ali, T.A. Rahman, M.R. Kamarudin, R. Sauleau, M.N.M. Tan, M.F. Jamlos, in 2010 Int. Workshop on antenna technology (iWAT) (IEEE, 2010), p. 1. DOI: 10.1109/IWAT.2010.5464784
  10. Е.А. Литинская, Низкопрофильные антенные решетки с механоэлектрическим типом сканирования, канд. дис. (Сибирский федеральный университет, Красноярск, 2022)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.