Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorБулашенко, А. В.uk
dc.contributor.authorПільтяй, С. І.uk
dc.contributor.authorКушнір, Г. С.uk
dc.contributor.authorБулашенко, О. В.uk
dc.contributor.authorBulashenko, A. V.en
dc.contributor.authorPiltyay, S. I.en
dc.contributor.authorKushnir, H. S.en
dc.contributor.authorBulashenko, O. V.en
dc.contributor.authorБулашенко, А. В.ru
dc.contributor.authorПильяй, C. И.ru
dc.contributor.authorКушнир, А. С.ru
dc.contributor.authorБулашенко, А. В.ru
dc.date.accessioned2021-02-18T12:58:59Z
dc.date.available2021-02-18T12:58:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationКомпактний хвилевідний поляризатор із трьома протифазними штирями [Текст] / А. В. Булашенко, С. І. Пільтяй, Г. С. Кушнір, О. В. Булашенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 5. – С. 97-104.uk
dc.identifier.issn1997-9266
dc.identifier.issn1997-9274
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31311
dc.description.abstractОднією з фундаментальних проблем сучасності є економія цифрових інформаційних і частотних ресурсів. Впровадження новітніх телекомунікаційних систем і мереж 5G потребує пошуку кардинальних методів економії та повторного використання частотних ресурсів. У сучасних системах зв’язку для економії частотного ресурсу використовують нові технології для збільшення інформаційної ємності каналів зв’язку. З цією метою використовують антенні системи з поляризаційною обробкою сигналів. Такі системи дають можливість передавати сигнали з різними видами поляризації. Використання електромагнітних хвиль з ортогональними поляризаціями покращує інформаційні характеристики радіосистем різного призначення. Це дає можливість удвічі збільшити інформаційну ємність супутникових каналів зв’язку. Крім того, така обробка здійснюється у метеорологічних та радіолокаційних системах прийому, передачі та оброки інформації. Ключовими пристроями таких систем є поляризатори та ортомодові перетворювачі. Електромагнітні характеристики цих пристроїв впливають на характеристики загальної системи. До електромагнітних характеристик належать фазові, узгоджувальні та поляризаційні характеристики. В статті подані результати розробки регульованого поляризатора на основі прямокутного хвилеводу з трьома штирями. Розроблений поляризатор працює в Х-діапазоні від 8,0 ГГЦ до 8,5 ГГц. Математична модель такого пристрою ґрунтується на хвильовій матриці розсіювання та передачі. Характеристики моделі отримані через елементи цієї матриці. Для перевірки правильності роботи розробленою моделі також створена модель на основі методу скінченного інтегрування. Цей метод часто використовується для моделювання мікрохвильових пристроїв. Розроблений поляризатор на основі прямокутного хвилеводу з трьома штирями дає можливість здійснювати регулювання своїх узгоджувальних та поляризаційних характеристик за рахунок зміни довжини штирів. Такі пристрої характеризуються малими поперечними розмірами та стабільністю параметрів поляризаційних перетворень.uk
dc.description.abstractNowadays one of the fundamental problems is the economy of digital information and frequency resources. The intro-duction of modern telecommunication systems and 5G networks requires the search for fundamental methods to save and reuse frequency resources. To save the frequency resource in modern communication systems the new technologies for the increase of the information capacity of communication channels are used. Antenna systems with polarization signal pro-cessing are applied for this purpose. Such systems allow transmitting signals with different types of polarization. The appli-cation of the electromagnetic waves with orthogonal polarizations improves the information characteristics of radio systems for various purposes. This makes it possible to double the information capacity of satellite communication channels. In addi-tion, such processing is carried out in meteorological and radar systems for receiving, transmitting and processing of the information. The key devices of such systems are polarizers and orthomode transducers. The electromagnetic characteris-tics of these devices affect the overall system performance. The electromagnetic characteristics include phase, matching and polarization characteristics. The article presents the results of the development of an adjustable polarizer based on a square waveguide with three posts. The developed polarizer operates in the X-band from 8,0 GHz to 8,5 GHz. The mathe-matical model of such a device is based on the scattering and transmission wave matrix. The characteristics of the model were obtained through the elements of this matrix. To check the correctness of the developed model, a model based on the finite integration method was also created. This method is often used to simulate microwave devices. The developed polar-izer based on a square waveguide with three posts allows regulating its matching and polarization characteristics by chang-ing the length of the posts. Such devices are characterized by small transverse dimensions and stability of the polarization transformation parameters.en
dc.description.abstractОдной из фундаментальных проблем современности является экономия цифровых информационных и час-тотных ресурсов. Внедрение новейших телекоммуникационных систем и сетей 5G требует поиска кардиналь-ных методов экономии и повторного использования частотных ресурсов. В современных системах связи для экономии частотного ресурса используют новые технологии для увеличения информационной емкости каналов связи. С этой целью используют антенные системы с поляризационной обработкой сигналов. Такие системы дают возможность передавать сигналы с различными видами поляризации. Использование электромагнитных волн с ортогональными поляризациями улучшает информационные характеристики радиосистем различного назначения. Это дает возможность вдвое увеличить информационную емкость спутниковых каналов связи. Кроме того, такая обработка осуществляется в метеорологических и радиолокационных системах приема, передачи и обработки информации. Ключевыми устройствами таких систем являются поляризаторы и орто-модовые преобразователи. Электромагнитные характеристики этих устройств влияют на характеристики общей системы. К электромагнитным характеристикам относятся фазовые, согласующие и поляризационные характеристики. В статье представлены результаты разработки регулируемого поляризатора на основе квадратного волновода с тремя штырями. Разработанный поляризатор работает в Х-диапазоне от 8,0 ГГц до 8,5 ГГц. Математическая модель такого устройства основывается на волновой матрице рассеяния и передачи. Характеристики модели получены через элементы этой матрицы. Для проверки правильности работы разра-ботанной модели также создана модель на основе метода конечного интегрирования. Этот метод часто ис-пользуется для моделирования микроволновых устройств. Разработанный поляризатор на основе квадратного волновода с тремя штырями дает возможность осуществлять регулирование своих согласующих и поляриза-ционных характеристик за счет изменения длины штырей. Такие устройства характеризуются малыми попе-речными размерами и стабильностью параметров поляризационных преобразований.ru
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту.№ 5 : 97-104.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2543
dc.subjectполяризаторuk
dc.subjectштирuk
dc.subjectхвилевідuk
dc.subjectдиференційний фазовий зсувuk
dc.subjectкоефіцієнт еліптичностіuk
dc.subjectpolarizeren
dc.subjectposten
dc.subjectwaveguideen
dc.subjectaxial ratioen
dc.subjectdifferential phase shiften
dc.subjectполяризаторru
dc.subjectштырьru
dc.subjectволноводru
dc.subjectдифференциальный фазовый сдвигru
dc.subjectкоэффициент эллиптичностиru
dc.titleКомпактний хвилевідний поляризатор із трьома протифазними штирямиuk
dc.title.alternativeCompact Waveguide Polarizer with Three Antiphase Postsen
dc.title.alternativeКомпактный волноводный поляризатор с тремя противофазными штырямиru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.396
dc.relation.referencesА. В. Булашенко, «Розподіл ресурсів для пристроїв малої потужності технології М2М у мережах 5G,» Наукові ві-сті КПІ, № 3, с. 7-13, 2020. https://doi.org/10.20535/kpi-sn.2020.3.203863.uk
dc.relation.referencesA. В. Булашенко, «Оцінка зв’язності D2D комунікацій у мережах 5G,» Вісник НТУУ«КПІ». Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, № 81, с. 21-29, 2020. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.81.21-29.uk
dc.relation.referencesА. В. Булашенко, «Система вивантаження даних за технологією D2D у неліцензованому діапазоні частот у складі системи зв’язку 5G,» Технічна інженерія, 86 (2), с. 103-107, 2020. https://doi.org/10.26642/ten-2020-2(86)-103-107.uk
dc.relation.referencesА. Ю. Мирончук, O. O. Шпилька, и С. Я. Жук, «Метод оценивания частотной характеристики канала а OFDM системах на основе фильтрации и экстраполяции пилот-сигналов,» Вісник НТУУ«КПІ». Серія Радіотехніка, Радіоапа-ратобудування, № 78, с. 36-42, 2019. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.78.36-42.ru
dc.relation.referencesO. Myronchuk, O. Shpylka, and S. Zhuk, “Two-stade channel frequency response estimation in OFDM systems,” Path of science, no. 6(2), с. 1001-1007, 2020. https://doi.org/10.22178/pos.55-1.en
dc.relation.referencesА. В. Булашенко, і І. В. Забегалов, «Конструкція портативного цифрового мегомметра та вимірювача струму витоку,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 37-42, 2020. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-150-3-37-42.uk
dc.relation.referencesW. L. Stutzman, “Polarization in Electromagnetic Systems,” Artech House, Norwood, 352 p, 2018.en
dc.relation.referencesS. I. Piltyay, “Enhanced C-band coaxial orthomode tranducer,” Вісник НТУУ«КПІ». Серія Радіотехніка, Радіоапара-тобудування, № 58, с. 27-34, 2014. https://doi.org/10.20535/RADAP.2014.58.27-34.en
dc.relation.referencesF. F. Dubrovka, and S. I. Piltyay, “Novel high performance coherent dual-wideband orthomode transducer for coaxial horn feeds,” in XI Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, 24-27 May 2017, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.1109/ICATT. 2017.7972642.en
dc.relation.referencesG. Mishra, S. K. Sharma, and J.-C. Chieh, “A circular polarized feed horn with inbuilt polarizer for offset reflector antenna for W-band CubeSat applications,” IEEE Transactions on Antennas and Propagattion,” vol. 59, no. 10, pp. 1904-1909, 2019. https://doi.org/10.1109/TAP.2018.2886704.en
dc.relation.referencesS. I. Piltyay, A. V. Bulashenko, and I. V. Demchenko, “Waveguide iris polarizers for Ku-band satellite antenna feeds,” Journal of Nano- and Electronic Physics, no. 12(5), 05024-1-5, 2020. https://doi.org/10.21272/jnep.12(5).05024.en
dc.relation.referencesА. В. Булашенко, С. І. Пільтяй, i І. В. Демченко, «Оптимізація поляризатора на основі квадратного хвилеводу з діафрагмами,» Наукоємні технології, № 47 (3), с. 287-297, 2020. https://doi.org/10.18372/2310-5461.47.14878.uk
dc.relation.referencesА. В. Булашенко, С. І. Пільтяй, і Є. І. Калініченко, «Регульований поляризатор на основі квадратного хвилеводу із діафрагмами та штирями,” Технічна інженерія, 86 (2), с. 108-116, 2020. https://doi.org/10.26642/ten-2020-2(86)-108-116.uk
dc.relation.referencesS. I. Piltyay, “High performance extended C-band 3.4–4.8 GHz dual circular polarization feed system,” in XI Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, 24-27 May 2017, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.1109/ICATT.2017.7972644.en
dc.relation.referencesE. Arnieri, F. Greco, L. Boccia, and G. Amendola “A SIW-based polarization rotator with an application to linear-to-circular duak-band polarizers at K-/Ka-band,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, no. 68 (5), pp. 3730-3738, 2020. https://doi.org/10.1109/TAP.2020.2963901.en
dc.relation.referencesS. I. Piltyay, “Numerically effective basis functions in integral equation technique for sectoral coaxial ridged waveguides,” in 14-th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, 28-30 Avg. 2012, Kyiv, Ukraine, 2012. pp. 492-495. https://doi.org/10.1109/MMET.2012.6331195.en
dc.relation.referencesS. I. Piltyay, and F. F. Dubrovka, “Eigenmodes analysis of sectoral coaxial ridged waveguides by transverse field-matching technique. Part 1. Theory,” Вісник НТУУ«КПІ». Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, № 54 с. 13-23, 2013. https://doi.org/10.20535/RADAP.2013.54.13-23.en
dc.relation.referencesF. F. Dubrovka, and S. I. Piltyay, “Eigenmodes of coaxial quad-ridged waveguides. Theory,” Radioelectronics and Communications Systems, no. 57 (1), pp. 1-30, 2014. https://doi.org/10.3103/S0735272714010014.en
dc.relation.referencesF. F. Dubrovka, and S. I. Piltyay, “Eigenmodes of coaxial quad-ridged waveguides. Numerical results,” Radio-electronics and Communications Systems, no. 57 (2), pp. 59-69, 2014. https://doi.org/10.3103/S0735272714020010.en
dc.relation.referencesR. Lech, and J. Mazur, “Propagation in rectangular waveguides periodically loaded with cylindrical posts,” IEEE Mi-crowave and Wireless Components Letters, no. 14 (4), pp. 177-179, 2004. https://doi.org/10.1109/LMWC.2004.827106.en
dc.relation.referencesQ. C. Zhu, A. G. Williamson, and M. J. Neve, “Reactance of posts in circular waveguide,” IEEE Transactions on Mi-crowave Theory and Techniques, no. 55 (8), pp.1685-1688, 2007. https://doi.org/10.1109/TMTT.2007.901605 .en
dc.relation.referencesS. B. Sharma, V. K. Singh, R. Dey, and S. Chakrabarty, “Analysis of a post discontinuity in an oversized circular waveguide,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, no. 57 (8), pp. 1989-1995, 2009. https://doi.org/10.1109/TMTT.2009.2025448.en
dc.relation.referencesJ. Roelvink, and A.G. Williamson, “Three transverse cylindrical posts in a rectangular waveguide,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters, no. 20 (5), pp. 253-255, 2010. https://doi.org/10.1109/LMWC.2010.2045578 .en
dc.relation.referencesM. Casaletti, R. Sauleau, M. Ettorre, and S. Maci, “Efficient analysis of metallic and dielectric posts in parallel-plate waveguide structures,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, no. 60 (10), pp. 2979-2989, 2012. https://doi.org/ 10.1109/TMTT.2012.2209449.en
dc.relation.referencesE. Archemashvili, K. Yasumoto, V. Jandieri, J. Pistora, H. Maeda, and D. Erni, Numerical analysis of dielectric post-wall waveguides, 25-28 Feb. 2020, Bucharest, Romania. https://doi.org/10.1109/iWAT48004.2020.1570608549.en
dc.relation.referencesB. Deutschmann, and A. F. Jacob, “Broadband septum polarizer with triangular common port,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, no. 68 (2), pp. 693-700, 2020. https://doi.org/10.1109/TMTT.2019.2951138.en
dc.relation.referencesF. F. Dubrovka, S. I. Piltyay, R. R. Dubrovka, M. M. Lytvyn, and S. M. Lytvyn, “Optimum septum polarizer design for various fractional bandwidths,” Radioelectronics and Communications Systems, vol. 63, no. 1, pp. 15-23, 2020. https://doi.org/10.3103/S0735272720010021.en
dc.relation.referencesA. A. Kirilenko, S. O. Steshenko, V. N. Derkach, and Y. M. Ostryzhnyi, “A tunable compact polarizer in a circular waveguide,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, no. 67 (20), pp. 592-596, 2019. https://doi.org/10.1109/TMTT.2018.2881089.en
dc.relation.referencesI. Agnihotri, and S. K. Sharma, “Design of a compact 3D metal printed Ka-band waveguide polarizer,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 18, no. 12, pp. 2726-2730, 2019. https://doi.org/10.1109/LAWP.2019.2950312.en
dc.relation.referencesC. Molero, and M. Garcia-Vigueras, “Circuit modeling of 3-D cells to design versatile full-metal polarizers,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, no. 67 (4), pp. 1357-1369, 2019. https://doi.org/10.1109/TMTT.2019.2898828.en
dc.relation.referencesS. I. Piltyay, “Wideband antiphase power combiner/divider,” на 9-й Международной научно-технической конферен-ция «Современные проблемы радиотехники и телекомуникаций», 22-26 апреля 2013, Севастополь, Украина, с. 220, 2009.en
dc.relation.referencesY. Leviatan, P. G. Li, A. T. Adams, and J. Perini, “Single-post inductive obstacle in rectangular waveguide,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 31, no. 10, pp. 806-812, 1983. https://doi.org/10.1109/TMTT.1983.1131610.en
dc.relation.referencesK. Sellal, L. Talbi, T. A. Denidni, and J. Lebel “Design and implementation of a substrate integrated waveguide phase shifter of a reconfigurable rectangular waveguide phase shifter with metallic posts,” IET Microwaves, Antennas & Propagation. https://doi.org/10.1049/iet-map.2008.20070135.en
dc.relation.referencesL. Polo-Lopez, J. L. Masa, J. L., and J. A. Ruiz-Cruz, “Design of a reconfigurable rectangular waveguide phase shifter with metallic posts,” European Microwave Conference, Oct. 2017, Nuremberg, Germany. https://doi.org/10.23919/EuMIC.2017.8230730.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-152-5-97-104


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію