Preview

Труды учебных заведений связи

Расширенный поиск

Применение виртуальных магнитных диполей в антенной решетке для повышения точности пеленгации

https://doi.org/10.31854/1813-324X-2022-8-4-39-47

Аннотация

В статье рассматривается способ формирования виртуальной антенной решетки на основе магнитных диполей. Для проверки его эффективности проводилось моделирование БПЛА с пеленгационным комплексом из четырех векторных антенных элементов. Рассматриваются два способа пеленгации – на основе электрического и магнитного поля. В результате проведенного исследования было обнаружено, что использование магнитных диполей позволяет значительно повысить стабильность и точность пеленга как для электромагнитных волн с линейной поляризацией, так и с эллиптической. Приводятся основные математические выражения, используемые для определения характеристик пеленгации, а также зависимости пеленгов в исследуемом диапазоне частот.

Об авторах

Е. А. Ищенко
Воронежский государственный технический университет
Россия

Евгений Алексеевич Ищенко, аспирант кафедры «Радиоэлектронных устройств и систем»

Воронеж, 394006



Ю. Г. Пастернак
Воронежский государственный технический университет
Россия

Юрий Геннадьевич Пастернак, доктор технических наук, профессор кафедры «Радиоэлектронных устройств и систем»

Воронеж, 394006



В. А. Пендюрин
АО НПП «Автоматизированные системы связи»
Россия

Владимир Андреевич Пендюрин, генеральный директор

Воронеж, 394062



С. М. Фёдоров
Воронежский государственный технический университет
Россия

Сергей Михайлович Фёдоров, кандидат технических наук, доцент кафедры «Радиоэлектронных устройств и систем»

Воронеж, 394006



Список литературы

1. Vaskelainen L.I. Virtual array synthesis method for planar array antennas // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 1998. Vol. 46. Iss. 3. PP. 391‒396. DOI:10.1109/8.662658

2. Dawood H.S., El-Khobby H.A., Elnaby M.M.A., Hussein A.H. Optimized VAA Based Synthesis of Elliptical Cylindrical Antenna Array for SLL Reduction and Beam Thinning Using Minimum Number of Elements // IEEE Access. 2021. Vol. 9. PP. 50949‒50960. DOI:10.1109/ACCESS.2021.3069795.

3. Deng H., Himed B. A Virtual Antenna Beamforming (VAB) Approach for Radar Systems by Using Orthogonal Coding Waveforms // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 2009. Vol. 57. Iss. 2. PP. 425‒435. DOI:10.1109/TAP.2008.2011387

4. Li W., Li Y., Guo L., Yu W. Adaptive beamforming method for arc length based virtual antenna array // IEEE International Workshop on Electromagnetics, Applications and Student Innovation (iWEM, Taipei, Taiwan, 08‒10 August 2011). IEEE, 2011. PP. 135‒139. DOI:10.1109/iWEM.2011.6021492

5. Mudonhi A., D’Errico R., Oestges C. Indoor mmWave Channel Characterization with Large Virtual Antenna Arrays // Proceedings of the 14th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP, Copenhagen, Denmark, 15‒20 March 2020). IEEE, 2020. PP. 1‒5. DOI:10.23919/EuCAP48036.2020.9135628

6. Hirota A., Arai H., Nakano M. Characteristics of Virtual Planar Array Antenna for Direction-of-arrival Estimation // Proceedings of the European Conference on Wireless Technology (Manchester, UK, 10‒12 September 2006). IEEE, 2006. PP. 51‒54. DOI:10.1109/ECWT.2006.280432

7. Yang X., Lin D., Zhang F., Song T., Jiang T. High Accuracy Active Stand-off Target Geolocation Using UAV Platform // Proceedings of the International Conference on Signal, Information and Data Processing (ICSIDP, Chongqing, China, 11‒13 December 2019). IEEE, 2019. PP. 1‒4. DOI:10.1109/ICSIDP47821.2019.9172919


Рецензия

Для цитирования:


Ищенко Е.А., Пастернак Ю.Г., Пендюрин В.А., Фёдоров С.М. Применение виртуальных магнитных диполей в антенной решетке для повышения точности пеленгации. Труды учебных заведений связи. 2022;8(4):39-47. https://doi.org/10.31854/1813-324X-2022-8-4-39-47

For citation:


Ishchenko E., Pasternak Yu., Pendyurin V., Fedorov S. Application of a Virtual Magnetic Dipoles in Antenna Array to Increase the Direction Finding Accuracy. Proceedings of Telecommunication Universities. 2022;8(4):39-47. (In Russ.) https://doi.org/10.31854/1813-324X-2022-8-4-39-47

Просмотров: 432


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1813-324X (Print)
ISSN 2712-8830 (Online)