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

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Acesso é pago ou somente para assinantes

Resumo

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.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

E. Starovoitov

АО «НИИМА «Прогресс»

Autor responsável pela correspondência
Email: journal@electronics.ru

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

Rússia

E. Skiba

АО «НИИМА «Прогресс»

Email: journal@electronics.ru

начальник отдела главного конструктора

Rússia

L. Nedashkovsky

АО «НИИМА «Прогресс»

Email: journal@electronics.ru

ведущий инженер; НИУ МИЭТ, ассистент

Rússia

Bibliografia

  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.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Fig. 1. CAR of the Kasatka-R airborne radar (NII TP JSC)

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

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

Baixar (10KB)

Declaração de direitos autorais © Starovoitov E., Skiba E., Nedashkovsky L., 2024

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies