Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 70, № 3 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

ОБЗОР

ВИХРЕВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ: ИЗЛУЧЕНИЕ, ПРИЕМ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Азаров M.В., Айрапетян А.А., Калошин В.А., Лялин К.С., Мелёшин Ю.М.

Аннотация

Представлен обзор достижений в области исследований электромагнитных волн со спиральным фазовым фронтом и их приложений. Рассмотрены известные способы излучения и приема таких волн, а также их применения с целью увеличения эффективности использования частотного спектра в системах радиосвязи за счет одновременной передачи сигналов на нескольких вихревых модах с различными угловыми индексами, улучшения характеристик радиолокационных систем с синтезированной апертурой за счет получения дополнительной информации, методы уменьшения обратного рассеяния радиолокационных объектов. Обсуждаются пути дальнейших исследований.

Радиотехника и электроника. 2025;70(3):187-208
pages 187-208 views

СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАДИОФИЗИКА

Метод расчета ошибок измерения угловых координат радиолокационной цели, представленной в виде многоточечной модели

Гаврилов К.Ю., Злобин С.Л., Малашко Я.И.

Аннотация

Рассмотрена задача определения ошибок измерения угловых координат (углового шума) радиолокационной цели, представленной в виде многоточечной модели. Предложен метод расчета ошибок угловых координат целей, в основе которого лежит определение градиента фазового поля волны в точке приема отраженных сигналов. Получены аналитические соотношения, позволяющие проводить расчеты направления прихода волн при произвольном числе и расположении точек многоточечной модели цели. Для различных видов целей – низколетящих, групповых и одиночных целей с различным числом точек, проведены расчеты ошибок углов прихода радиоволн. При этом под угловыми ошибками понимается отклонение направления прихода отраженных радиоволн от направления на геометрический центр цели. Проведен анализ причин возникновения аномальных ошибок измерения углов для рассмотренных случаев численных расчетов.

Радиотехника и электроника. 2025;70(3):209-221
pages 209-221 views

ТЕОРИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Параметрический синтез согласующих четырехполюсников в цепи обратной связи многокаскадных усилителей отражательного типа

Головков А.А., Головков В.А.

Аннотация

Разработан алгоритм параметрического синтеза многокаскадных усилителей отражательного типа с использованием реактивных, резистивных, смешанных и комплексных согласующих четырехполюсников, включенных в цепь обратной связи. Рассмотрены возможности синтеза таких усилителей с использованием коэффициента отражения на входе и выходе радиоустройства. Определены взаимосвязи между элементами классической матрицы передачи цепи обратной связи, оптимальные по выбранному критерию. Получены зависимости сопротивлений части двухполюсников указанных типов четырехполюсников от частоты, оптимальные по критерию обеспечения заданных частотных характеристик. Установлены двойственные перестановки, позволяющие определять входные сопротивления для структурных схем типа “нелинейная часть – дополнительный четырехполюсник” при известных выражениях для выходных сопротивлений структурных схем типа “дополнительный четырехполюсник – нелинейная часть” и наоборот. При этом использованы теория четырехполюсников, методы матричной алгебры, параметрического синтеза управляющих устройств СВЧ, декомпозиции и математического анализа частотных характеристик усилителей отражательного типа.
Радиотехника и электроника. 2025;70(3):222-235
pages 222-235 views

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СОГЛАСУЮЩИХ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ В ЦЕПИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ МНОГОКАСКАДНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ И АВТОГЕНЕРАТОРОВ

Головков А.А., Головков В.А.

Аннотация

Разработан алгоритм параметрического синтеза многокаскадных усилителей и автогенераторов с использованием реактивных, резистивных, смешанных или комплексных согласующих четырехполюсников, включенных в цепь обратной связи. Определены взаимосвязи между элементами классической матрицы передачи цепи обратной связи, оптимальные по выбранным критериям. Получены зависимости сопротивлений части двухполюсников указанных типов четырехполюсников от частоты, оптимальных по критерию обеспечения заданных характеристик. При этом использованы теория четырехполюсников, методы матричной алгебры, параметрического синтеза управляющих устройств СВЧ, декомпозиции и схемотехнического анализа радиоустройств. Сравнительный анализ теоретических результатов, полученных путем математического моделирования в системе “MathCad”, и экспериментальных результатов, полученных путем схемотехнического моделирования в системах “OrCad” и “MicroCap”, показывает их удовлетворительное совпадение. В частных случаях результаты работы совпадают с известными.
Радиотехника и электроника. 2025;70(3):236-247
pages 236-247 views

РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ И ПЛАЗМЕ

АВТОМОДУЛЯЦИОННЫЕ КВАЗИРЕГУЛЯРНЫЕ И ХАОТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЕ ИЗ ДВУХ СВЯЗАННЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ

Иванов А.П., Шавров В.Г., Щеглов В.И.

Аннотация

Рассмотрены автомодуляционные и хаотические колебания в системе из двух связанных осцилляторов, возбуждаемые внешней периодической силой. Предполагается, что первый осциллятор обладает кубической нелинейностью и связан со вторым осциллятором квадратичной связью. Приведены два примера задач, приводящих к такой модели: первая задача – это задача возбуждения мощного гиперзвука в ферритовой пластине с магнитоупругими свойствами; вторая – задача возбуждения шумовых электромагнитных колебаний в ферритовом диске, помещенном в электродинамический резонатор. Отмечено, что обе задачи могут быть сведены к решению упрощенной системы из двух укороченных уравнений колебательного типа, первое из которых соответствует магнитному осциллятору, а второе – упругому или электродинамическому. Получены развертки колебаний по времени, параметрические портреты для смещения и его производной, а также частотные спектры возбуждаемых колебаний в широком интервале амплитуды возбуждения. Выявлены два основных режима колебаний: режим № 1 – мультигармонический регуляризированный, режим № 2 – мультигармонический квазихаотический, которые, начиная с регулярного, поочередно сменяют друг друга по мере увеличения уровня возбуждения.
Радиотехника и электроника. 2025;70(3):248-255
pages 248-255 views

ЭЛЕКТРОННАЯ И ИОННАЯ ОПТИКА

ПАРАКСИАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ПЛАНАРНОГО ГИРОТРОНА

Сапронова Т.М., Сыровой В.А.

Аннотация

На моделях, включающих различные варианты задания оси пучка и потенциала на ней с учетом асимптотик антипараксиальной теории при эмиссии в Т-режиме, исследованы структура потока и реализующее эту структуру лапласовское поле. Обсуждены проблемы неоднородного распределения параметров на поверхности катода и формирования торцов ленточного пучка с деформируемым за счет сносовой скорости поперечным сечением.
Радиотехника и электроника. 2025;70(3):256-269
pages 256-269 views

ФОРМИРОВАНИЕ ТОРЦОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ

Сапронова Т.М., Сыровой В.А.

Аннотация

В параксиальном приближении построено решение внешней задачи для торцевой области цилинд­рических пучков с контуром в виде скругленного прямоугольника и параллелограмма при эмиссии в p - и Т-режимах.
Радиотехника и электроника. 2025;70(3):270-273
pages 270-273 views

НОВЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ

Особенности моделирования периодических процессов в нелинейных цепях с мемристорными приборами

Русаков С.Г., Ульянов С.Л.

Аннотация

Рассмотрены вычислительные особенности применения метода расчета периодических процессов при анализе схем с мемристорными приборами. Предложена модификация итеративной процедуры, позволяющая улучшить вычислительные свойства при моделировании периодических режимов благодаря учету характеристик мемристоров. Приведены примеры моделирования, подтверждающие работоспособность разработанной вычислительной схемы.
Радиотехника и электроника. 2025;70(3):274-286
pages 274-286 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».