Microwave ICs for on-board remote sensing equipment and space communication systems. Part 2

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅或者付费存取

详细

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.

全文:

受限制的访问

作者简介

E. Starovoitov

АО «НИИМА «Прогресс»

编辑信件的主要联系方式.
Email: journal@electronics.ru

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

俄罗斯联邦

E. Skiba

АО «НИИМА «Прогресс»

Email: journal@electronics.ru

начальник отдела главного конструктора

俄罗斯联邦

L. Nedashkovsky

АО «НИИМА «Прогресс»

Email: journal@electronics.ru

ведущий инженер; НИУ МИЭТ, ассистент

俄罗斯联邦

参考

  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). 2018. № 7. 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.
  10. РКС разработали новое поколение микросхем для сверхбыстрой передачи спутниковых данных – Российские космические системы. URL: https://russianspacesystems.ru/2022/11/09/rks-razrabotali-novoe-pokolenie-mikroskhem/?ysclid=ltplz5gjc9679199927
  11. Шпак В., Корнеев И. Хочешь чего-то добиться – желай невозможного // ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. 2015. № 6. С. 10–20.
  12. Немудров В., Бычков М., Ионов Л., Малышев И., Мухин И., Репин В., Шабардин Р. СВЧ кремний-германиевые монолитные интегральные схемы: преимущества и достижения // ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. 2015. № 6. С. 92–97.
  13. Ионов Л.П., Мухин И.И., Кузнецов А.И., Свизев Г.А., Жебрун Е.А. МИС синтезатора частот на основе прямого цифрового преобразования диапазона 1200 МГц // Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА. Материалы научно-технической конференции. М.: ОАО «НПП «Пульсар», 2014. С. 67–71.
  14. Краснов М.И., Стешенко В.Б. Электронная компонентная база космического назначения // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. 2021. Т. 8. Вып. 2. С. 88–101.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Fig. 4. Structural diagram of the 1327MA015 quadrature modulator

下载 (61KB)
3. Fig. 5. Structure diagram of quadrature demodulator 1327MV015

下载 (52KB)
4. Fig. 6. Structure diagram of the frequency synthesizer 1367MH015

下载 (204KB)

版权所有 © Starovoitov E., Skiba E., Nedashkovsky L., 2024

##common.cookie##