СИГНАЛЬНЫЕ И ШУМОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОДИНОВ С МЯГКОЙ ИМПЕДАНСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА (ОБЗОР)
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Получены общие соотношения для анализа сигнальных и флуктуационных параметров и характеристик автодинного генератора, находящегося под воздействием собственного отражённого излучения от объекта локации. Модель генератора, представленная параллельным соединением проводимостей колебательной системы и активного элемента с мягкой импедансной характеристикой, учитывает также внутренние шумы активного элемента. Представлены результаты анализа зависимости указанных параметров и характеристик автодинов от режима работы генератора и от величины показателя «мягкости» импедансной характеристики активного элемента. Результаты исследований востребованы для инженерного расчёта параметров и характеристик автодинного генератора на основе диода Ганна и других активных элементов.

Ключевые слова:
autodyne, autodyne response, noisy parameters, signal parameters, oscillator operation modes, автодин, автодинный отклик, шумовые параметры, сигнальные параметры, режимы работы генератора
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. I. V. Komarov and S. M. Smolskiy, Fundamentals of short-range FM radar. Norwood, MA: Artech House, 2003. doi:https://doi.org/10.1109/MAES.2004.1346903

2. A. V. Varavin, A. S. Vasiliev, G. P. Ermak, and I. V. Popov, “Autodyne Gunn-diode transceiver with internal signal detection for short-range linear FM radar sensor,” Telecomm. Radio Eng., vol. 69, no. 5, pp. 451-458, 2010. doi:https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v69.i5.80

3. D. A. Usanov and A. E. Postelga, “Reconstruction of Complicated Movement of Part of the Human Body Using Radio Wave Autodyne Signal,” Biomed. Eng. (NY)., vol. 45, no. 1, pp. 6-8, 2011. doi:https://doi.org/10.1007/s10527-011-9198-9

4. V. P. Lushev, S. D. Votoropin, Y. N. Deriabin, Y. B. Zharinov, and M. G. Potapov, “Microwave autodyne moving sensors for measurement of burning speed of high-energy composite materials,” in Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 2005 15th International Crimean Conference, 2005, pp. 831-833. (In Russ.). doi:https://doi.org/10.1109/CRMICO.2005.1565160

5. N. M. Zakarlyuk, V. Y. Noskov, and S. M. Smolskiy, “On-board autodyne velocity sensors for aeroballistics inspections,” in Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 2010 20th International Crimean Conference, 2010, pp. 1065-1068. (In Russ.).

6. V. Y. Noskov, “A Double-diode autodyne transceiver,” Instruments Exp. Tech., vol. 58, no. 3, pp. 505-509, 2015. doi:https://doi.org/10.1134/S0020441215030240

7. V. Y. Noskov, A. V. Varavin, A. S. Vasiliev, G. P. Ermak, N. M. Zakarlyuk, K. A. Ignatkov, and S. M. Smolskiy, “Modern hybrid-integrated autodyne oscillators of microwave and millimeter wave ranges and their application. Part 9. Autodyne radar applications,” Usp. Sovrem. radioelektroniki, no. 3, pp. 32-86, 2016. (In Russ.).

8. K. A. Ignatkov and A. P. Chupahin, “Steady-state mode parameters of the autodyne oscillator,” in Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 2015 25th International Crimean Conference, 2015, pp. 975-976. (In Russ.).

9. V. Y. Noskov, K. A. Ignatkov, S. M. Smolskiy, and A. P. Chupahin, “Influence of the oscillator operation mode on transfer coefficients of the autodyne response,” in Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 2015 25th International Crimean Conference, 2015, pp. 995-996. (In Russ.).

10. K. A. Ignatkov, S. M. Smolskiy, and A. P. Chupahin, “Dependence of noise parameters and autodyne characteristics on the oscillator operation mode,” in Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 2015 25th International Crimean Conference, 2015, pp. 997-1000. (In Russ.).

11. V. Y. Noskov, K. A. Ignatkov, S. M. Smolskiy, and A. P. Chupahin, “Autodyne characteristic dependence upon the oscillator operation mode,” in Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 2015 25th International Crimean Conference, 2015, pp. 992-994. (In Russ.).

12. V. S. Andreev, “[The influence of the nonlinear properties of the device with negative resistance on the power generated oscillations],” Radiotehnika, no. 8, pp. 43-44, 1982. (In Russ.).

13. I. V. Lebedev, Tekhnika i pribory SVCh. T. 2. Elektrovakuumnye pribory SVCh. Moscow: Vysshaya shkola, 1972. (In Russ.).

14. V. Y. Noskov, K. A. Ignatkov, and S. M. Smolskiy, “Autodyne Characteristic Dependence on the UHF Oscillator’s Inherent Parameters,” Radiotekhnika, no. 6, pp. 24-42, 2012. (In Russ.).

15. S. D. Votoropin, V. Y. Noskov, and S. M. Smolskiy, “Modern hybrid-integrated autodyne oscillators of microwave and millimeter ranges and their application. Part 2. Theoretical and experimental investigations,” Usp. Sovrem. radioelektroniki, no. 7, pp. 3-33, 2007. (In Russ.).

16. V. Y. Noskov and K. A. Ignatkov, “Dynamics of autodyne response formation in microwave generators,” Radioelectron. Commun. Syst., vol. 56, no. 5, pp. 227-242, 2013. doi:https://doi.org/10.3103/S0735272713050026

17. V. Y. Noskov and K. A. Ignatkov, “Dynamic autodyne and modulation characteristics of microwave oscillators,” Telecommun. Radio Eng., vol. 72, no. 10, pp. 919-934, 2013. doi:https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v72.i10.70

18. V. Y. Noskov and K. A. Ignatkov, “Peculiarities of noise characteristics of autodynes under strong external feedback,” Russ. Phys. J., vol. 56, no. 12, pp. 1445-1460, 2013. doi:https://doi.org/10.1007/s11182-014-0198-6

19. V. Y. Noskov and G. P. Ermak, “Measurement errors and dynamic range of autodyne vibration meters,” Telecommun. Radio Eng., vol. 73, no. 20, pp. 1843-1861, 2014. doi:https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v73.i20.50

20. V. Y. Noskov, “About an energy potential of autodynes,” in Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 2014 24th International Crimean Conference, 2014, pp. 1029-1030. doi:https://doi.org/10.1109/CRMICO.2014.6959745


Войти или Создать
* Забыли пароль?