<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.38028</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-38028</article-id>
      <title-group>
        <article-title>КОРРЕКТИРУЮЩИЙ МЕТОД АДАПТАЦИИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ К ВЛИЯНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ ТРАКТОВ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Гурский</surname>
              <given-names>С.М.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Gurskiy</surname>
              <given-names>S.M.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>sergeygurskiy2018@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского» Министерства обороны Российской Федерации</institution>
        <institution xml:lang="en">Mozhaisky Military Aerospace Academy of the Ministry of Defense of the Russian Federation</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-05-27">
        <day>27</day>
        <month>05</month>
        <year>2020</year>
      </pub-date>
      <issue>5</issue>
      <fpage>33</fpage>
      <lpage>38</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=38028</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В статье предложен подход к количественной оценке влияния механических повреждений в виде вмятин, пробоин, прогибов элементов антенно-фидерного тракта радиотехнической системы на амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики антенно-фидерного тракта. Указанные повреждения рассматриваются как нерегулярности антенно-фидерных трактов, которые являются источником амплитудно-фазо-частотных искажений широкополосных сигналов в радиотехнических системах. При этом показано, что наиболее существенно проявляются гармонические искажения фазы широкополосных сигналов как результат интерференции, падающей и отраженной от нерегулярности волн. Следствием искажений является деформация фазочастотного спектра широкополосных сигналов на выходе согласованного фильтра, изменение формы и амплитуды автокорреляционной функции широкополосных сигналов. Для ослабления негативного влияния повреждений на характеристики антенно-фидерного тракта предложен корректирующий метод адаптации радиотехнических систем к влиянию указанных повреждений, а также технические решения, направленные на улучшение условий наблюдаемости полезных сигналов на фоне помех в условиях появления механических повреждений. Внедрение предложенного в статье метода адаптации радиотехнических систем к влиянию повреждений антенно-фидерных трактов (АФТ) в виде вмятин и пробоин может позволить повысить отношение сигнал – помеха на величину до 10 дБ по сравнению с известными в условиях осколочного воздействия эвентуального противника. Новизна предлагаемого метода и технических решений подтверждается двумя патентами Российской Федерации на изобретения.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The article offers an approach to quantifying the impact of mechanical damage in the form of cracks, holes, deflections of elements of the antenna-feeder path of a radio engineering system on the amplitude-frequency and phase-frequency characteristics of the antenna-feeder path. These damages are considered as irregularities of antenna-feeder paths, which are a source of amplitude-phase-frequency distortion of broadband signals in radio engineering systems. At the same time, it is shown that the most significant harmonic distortion of the phase of broadband signals is the result of interference incident and reflected from the irregularity of waves. The distortion results in the de-formation of the phase-frequency spectrum of broadband signals at the output of the matched filter, and changes in the shape and amplitude of the autocorrelation function of broadband signals. To reduce the negative impact of damage on the characteristics of the antenna-feeder path, a corrective method of adapting radio engineering systems to the influence of these damages, as well as technical solutions aimed at improving the observability of useful signals against the background of interference in the conditions of mechanical damage, is proposed. The implementation of the proposed method of adapting radio engineering systems to the impact of damage to antenna-feeder paths (aft) in the form of dents and holes can increase the signal-to-noise ratio by up to 10 dB compared to those known in the conditions of fragmentation impact of an even enemy. The novelty of the proposed method and technical solutions is confirmed by two patents of the Russian Federation for inventions.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>антенно-фидерный тракт</kwd>
        <kwd>радиотехническая система</kwd>
        <kwd>широкополосный сигнал</kwd>
        <kwd>автокорреляционная функция</kwd>
        <kwd>уровень боковых лепестков</kwd>
        <kwd>автоматический корректор амплитудно-частотной характеристики</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>antenna-feeder path</kwd>
        <kwd>radio engineering system</kwd>
        <kwd>broadband signal</kwd>
        <kwd>autocorrelation function</kwd>
        <kwd>side lobe level</kwd>
        <kwd>automatic correction of amplitude-frequency response</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Информационные технологии в радиотехнических системах: учебное пособие / под ред. И.Б. Федорова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2011. 846 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Справочник по радиолокации / Под ред. М.И. Сколника. Пер. с англ. под. общ. ред. В.С. Вербы. В 2 кн. Кн. 1. М.: Техносфера, 2014. 672 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник. 4-е изд., испр. и доп. М.: ЛЕНАНД, 2016. 528 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Ахияров В.В., Нефедов С.И., Николаев А.И., Слукин Г.П., Федоров И.Б., Шустиков В.Ю. Радиолокационные системы: учебное пособие / Под ред. А.И. Николаева. 2-е изд. М.: Изд-во МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2018. 349 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Немировский М.С., Локшин Б.А., Аронов Д.А. Основы построения систем спутниковой связи / Под ред. доктора техн. наук, профессора М.С. Немировского. М.: Горячая линия – Телеком, 2016. 432 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Гурский С.М. Автоматический корректор амплитудно-частотной характеристики // Патент РФ 2248650. Патентообладатель Гурский Сергей Михайлович. 2005. Бюл. № 8.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Гурский С.М., Тимофеев Г.С., Гелесев А.И., Гущин А.И., Никишин В.Н., Филиппов О.Г. Гибкий волновод // Патент РФ № 2121735. Патентообладатель Московское высшее училище радиоэлектроники ПВО. 1998. Бюл. № 31 (II часть).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Пономарев Л.И., Вечтомов В.А., Милосердов А.С. Бортовые цифровые многолучевые антенные решетки для систем спутниковой связи / Под ред. Л.И. Пономарева. М.: Изд-во МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2018. 197 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
