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. ИщенкоРоссия
Евгений Алексеевич Ищенко, аспирант кафедры «Радиоэлектронных устройств и систем»
Воронеж, 394006
Ю. Г. Пастернак
Россия
Юрий Геннадьевич Пастернак, доктор технических наук, профессор кафедры «Радиоэлектронных устройств и систем»
Воронеж, 394006
В. А. Пендюрин
Россия
Владимир Андреевич Пендюрин, генеральный директор
Воронеж, 394062
С. М. Фёдоров
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