<?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.38882</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-38882</article-id>
      <title-group>
        <article-title>АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАКЛОННЫХ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИХ АНТЕНН</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Бестугин</surname>
              <given-names>А.Р.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Bestugin</surname>
              <given-names>A.R.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>fresguap@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Власенко</surname>
              <given-names>В.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Vlasenko</surname>
              <given-names>V.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>practicdsv@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Дворников</surname>
              <given-names>С.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Dvornikov</surname>
              <given-names>S.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>practicdsv@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Киршина</surname>
              <given-names>И.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kirshina</surname>
              <given-names>I.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>ikirshina@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»</institution>
        <institution xml:lang="en">Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation</institution>
      </aff>
      <aff id="aff2">
        <institution xml:lang="ru">Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного</institution>
        <institution xml:lang="en">Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budenny</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2021-11-01">
        <day>01</day>
        <month>11</month>
        <year>2021</year>
      </pub-date>
      <issue>11</issue>
      <fpage>15</fpage>
      <lpage>21</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=38882</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Широкое практическое применение логопериодических антенн, в том числе в декаметровом диапазоне, обусловлено постоянством их электрических параметров в достаточно широком частотном диапазоне. Конструктивно логопериодическая антенна представляет собой сложную конструкцию, состоящую из симметричной двух- или четырехпроводной собирательной линии, к которой в перекрестном порядке подключены однотипные излучатели. При этом работа в широком диапазоне волн у логопериодических антенн достигается за счет того, что в качестве вибраторов у логопериодических антенн используются не одинаковые по размерам, но геометрически подобные антенные элементы. А поскольку среднестатистические параметры логопериодических антенн зависят от структуры излучателей, то задачей исследования является обоснование рекомендаций по выбору структуры их излучателей, которые как раз и обеспечат диапазонные свойства антенных систем. В статье представлены результаты, полученные на основе моделирования в среде MMANA-GAL электрических параметров широкодиапазонных логопериодических антенн декаметрового диапазона с различной формой излучающих элементов. Рассмотрены способы построения периодических структур плоских логопериодических антенн. Показана взаимосвязь их структурных элементов, определяющих свойства широкодиапазонной работы. Исследованы зависимости электрических параметров наклонных логопериодических антенн, от структурных различий их излучающих элементов. Обоснованы условия применения вибраторных и рамочных излучателей при сохранении диапазонных свойств логопериодической структуры.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The wide practical use of log-periodic antennas, including those in the decameter range, is due to the constancy of their electrical parameters in a fairly wide frequency range. Structurally, a log-periodic antenna is a complex structure consisting of a symmetrical two or four-wire collecting line, to which radiators of the same type are connected in a cross order. In this case, operation in a wide wavelength range for log-periodic antennas is achieved due to the fact that not identical in size, but geometrically similar antenna elements are used as vibrators for log-periodic antennas. And since the average statistical parameters of log-periodic antennas depend on the structure of the emitters, the task of the study is to substantiate recommendations for choosing the structure of their emitters, which will just provide the range properties of antenna systems. The article presents the results obtained on the basis of modeling in the MMANA-GAL environment the electrical parameters of wide-range log-periodic antennas of the decameter range with different shapes of radiating elements. Methods for constructing periodic structures of flat log-periodic antennas are considered. The interrelation of their structural elements, which determine the properties of wide-range operation, is shown. The dependences of the electrical parameters of inclined log-periodic antennas on the structural differences of their radiating elements are investigated. The conditions for the use of vibrator and frame emitters are substantiated while maintaining the range properties of the log-periodic structure.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>логопериодические антенны</kwd>
        <kwd>диаграммы направленности</kwd>
        <kwd>антенные элементы</kwd>
        <kwd>электрические параметры антенн</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>log-periodic antennas</kwd>
        <kwd>directional patterns</kwd>
        <kwd>antenna elements</kwd>
        <kwd>electrical parameters of antennas</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Карл Ротхаммель. Антенны. М.: Изд-во «Транспортная компания». 2021. 656 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Волхонская Е.В., Никишин М.А. Модельные исследования процедуры оптимизации конструктивных параметров логопериодической антенны С-диапазона // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Физико-математические и технические науки. 2017. № 2. С. 48–52.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Бестугин А.Р., Красюк В.Н., Оводенко А.А. Рыжиков М.Б. Характеристики микрополосковых антенн под теплозащитным покрытием гиперзвукового летательного аппарата // Успехи современной радиоэлектроники. 2014. № 2. С. 9–14.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Гусаков В.М., Михайловский А.В., Шадаев С.Е., Шкиль В.М. Методика оптимизации параметров логопериодических и конических логоспиральных антенн для пассивных радиолокационных отражателей // Изв. вузов. Приборостроение. 2012. Т. 55. № 9. С. 47–53.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Ковеня В.М., Чирков Д.В. Методы конечных разностей и конечных объемов для решения задач математической физики // Новосибирский гос. университет. Новосибирск, 2013. 86 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Бестугин А.Р., Красюк В.Н., Оводенко А.А., Рыжиков М.Б. Нагревостойкие антенны космических и гиперзвуковых летательных аппаратов. СПб., 2014. Т. 2. Техника. 595 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Вендик И.Б. Диаграммообразование в антенных решетках. М.: Физматлит, 2020. 112 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Bestugin A.R., Kirshina I.A., Yakimov A.N. Model study of design possibilities for optimizing the microwave antenna. Proceedings of IEEE Conferences (1–5 June 2020, Saint Petersburg, Russia). 2020 Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF 2020). 2020. 9131478. P. 1–4.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Будяк В.С., Давыдович А.В., Кисмерешкин В.Н., Косточкина Н.А. Логопериодические антенны вертикальной поляризации // Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Т. 5. № 4. С. 10–13.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Асташова К.В., Костычов Ю.А., Кублицкая О.В., Попов Е.С. Метод миниатюризации логопериодических антенн // Радиолокация, навигация, связь: материалы XXIII Международной научно-технической конференции (г. Воронеж, 18–20 апреля 2017 г.). Воронеж: Издательство Воронежский государственный университет, 2017. Т. 3. С. 1061–1068.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
