Разработка и исследование коммутатора приходящих сигналов для приемо-передающих устройств систем связи
- Авторы: Маклашов В.1, Шашков Д.1, Пиганов М.1
-
Учреждения:
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
- Выпуск: Том 23, № 1 (2020)
- Страницы: 106-114
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.ssau.ru/pwp/article/view/7821
- DOI: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2020.23.1.106-114
- ID: 7821
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Выполнен анализ типов коммутаторов приходящих сигналов. Сделан выбор конструктивной реализации коммутатора. Предложена методика его проектирования и моделирования. Для реализации методики было использовано программное обеспечение NI AWR Design Environment. Построена модель СВЧ-фильтра на основе микрополосковых элементов. Проведено сравнение коэффициентов рассеяния и стоячей волны по напряжению полученной модели и топологии фильтра. Установлено, что коммутатор обеспечивает работоспособность как с непрерывными, так и с импульсивными радиосигналами с любыми видами модуляции. Он имеет коэффициент передачи радиосигналов в рабочем диапазоне частот в открытом состоянии входов без ослабления аттенюатором от 0 до +10 дБ при максимальном ослаблении от –28 до –4 дБ, а в закрытом состоянии входов при максимальном ослаблении аттенюатора – от –80 до –100 дБ. Уровень развязки между входами составляет не менее –50…–55 дБ. Коэффициент передачи радиосигналов со входов на выход регулируется с шагом 0,5 дБ, глубиной не менее минус 15 дБ, с переходом перестройки не более 100 нс. КПС обеспечивает линейный режим функционирования с уровнем шумов и паразитных составляющих на выходах не более –90 дБ/Вт и отношение сигнал/шум не менее 10 дБ в линейном режиме функционирования. Неравномерность коэффициентов передач радиосигналов на каждом из выходов в рабочем диапазоне частот при открытом состоянии входов без ослабления аттенюаторами и линейном режиме функционирования составляет не более ±1,0 дБ. Коэффициент интермодуляционных искажений второго и третьего порядков при подаче на входы двух наносекунд радиосигналов не превышает –60 дБс.
Ключевые слова
Об авторах
В.А. Маклашов
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Автор, ответственный за переписку.
Email: mg37@rambler.ru
Д.И. Шашков
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Email: kipres@ssau.ru
М.Н. Пиганов
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Email: piganov@ssau.ru
Список литературы
- Баскакова А.Э., Тургалиев В.М., Холодняк Д.В. Перестраиваемые полосно-пропускающие фильтры с постоянной шириной полосы пропускания на элементах с сосредоточенными параметрами // Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2015. Вып. 4. С. 36–43.Насенков И.А. Радиоэлектронные технологии России. Альманах. М.: Издательство НО «Ассоциация “Лига содействия оборонным предприятиям”», 2012. 480 с.Малогабаритный модульный комплекс РТР и РЭП индивидуальной защиты летательных аппаратов / Д.В. Шерстнев [и др.] // Радиоэлектронная борьба в Вооруженных силах Российской Федерации. 2017. № 1. С. 172–173.Радиоэлектронная борьба. Силовое поражение радиоэлектронных систем / В.Д. Добыкин [и др.]. М.: Вузовская книга, 2007. 468 с.Цветнов В.В., Демин В.П., Куприянов А.И. Радиоэлектронная борьба. Радиоразведка и радиопротиводействие. Т. 2. М.: МАИ, 1998. 248 с.Куприянов А.И., Сахаров А.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы. М.: Вузовская книга, 2007. С. 59–64.Гуткин Л.С. Проектирование радиосистем и радиоустройств: уч. пособ. для вузов. М.: Радио и связь, 1986. С. 36–37.Денисов В.П., Дубинин Д.В. Фазовые радиопеленгаторы. Томск: Изд-во ТУСУР, 2002. 251 с.Маклашов В.А. Модульная технология VPX в технике РЭБ // Радиотехника. 2016. № 1. С. 28–31.Маклашов В.А., Пиганов М.Н. Моделирование сверхширокополосных полосковых СВЧ-фильтров, встроенных в печатную плату // Информационные технологии и нанотехнологии: IV Международная конференция и молодежная школа. 2018. С. 1689–1697.