Microwave ICs for on-board remote sensing equipment and space communication systems. Part 1

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

Abstract

The progress in astronautics is largely determined by the level of development of microwave technology, widely used in space communications, spacecraft navigation systems, the Earth remote sensing equipment (ERS) and other areas.

Full Text

Restricted Access

About the authors

E. Starovoitov

АО «НИИМА «Прогресс»

Author for correspondence.
Email: journal@electronics.ru

к. т. н., заместитель начальника отдела разработки смешанных СВЧ-модулей

Russian Federation

E. Skiba

АО «НИИМА «Прогресс»

Email: journal@electronics.ru

начальник отдела главного конструктора

Russian Federation

L. Nedashkovsky

АО «НИИМА «Прогресс»

Email: journal@electronics.ru

ведущий инженер; НИУ МИЭТ, ассистент

Russian Federation

References

  1. Алыбин В.Г., Алыбин А.В. Миниатюризация СВЧ- устройств бортовой аппаратуры космического применения // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии. 2020. Вып. 1, ч. 2. С. 19–20.
  2. Белов Л., Голубков А., Кондрашов А., Карутин А. Модуляторы сигналов сверхвысоких частот. Основные классы // ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. 2008. № 3. С. 76–83.
  3. Фатеева А.С. Способы построения аппаратуры широкополосной радиосвязи с применением современных электронных компонентов // Оригинальные исследования (ОРИС). № 7. 2018. С. 100–112.
  4. Кронин Б. Простое и эффективное формирование сигналов при помощи синтезаторов прямого цифрового синтеза частот // Беспроводные технологии. 2012. № 1. С. 59–64.
  5. Храмов К.К., В.В. Костров В.В. Оценка предельных параметров РСА Х-диапазона на базе малых космических аппаратов // Всероссийская открытая научная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции волн». Муром 2023. С. 294–304. doi: 10.24412/2304-0297-2023-1-294-304.
  6. Верба В.С., Неронский Л.Б., Осипов И.Г., Турук В.Э. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / Под ред. В.С. Вербы. М.: Радиотехника, 2010. 680 с.
  7. Мацыкин С.В., Савилкин С.Б., Гурковский А.В. Использование квадратурных модуляторов в передающем тракте активной фазированной антенной решетки Х-диапазона // Программные продукты, системы и алгоритмы. 2018. № 2. С. 47–50. doi: 10.15827/2311-6749.18.2.7.
  8. Воронков О.В., Гаврилов М.М., Кожин С.П., Куприянов З.П., Куприянов П.В., Силаев С.А., Терешкин Е.В. Некоторые инженерные аспекты технологии квадратурных АФАР // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. Вып. 3(554). 2022. С. 44–54.
  9. Добычина Е.М. Цифровые антенные решетки радиоэлектронных бортовых систем. Дисс. док. техн. наук. М., 2018. 284 с.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. CAR of the Kasatka-R airborne radar (NII TP JSC)

Download (20KB)
3. Fig. 2. Schematic of space communication radio link with direct modulation and demodulation of microwave signal

Download (22KB)
4. Fig. 3. Structural diagram of quadrature AFAR

Download (10KB)

Copyright (c) 2024 Starovoitov E., Skiba E., Nedashkovsky L.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies