ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССОВ ДИФРАКЦИИ В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ
Работая с нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookie. Это необходимо для нормального функционирования сайта, показа целевой рекламы и анализа трафика. Статистика использования сайта отправляется в «Яндекс» и «Google»
Научный журнал Моделирование, оптимизация и информационные технологииThe scientific journal Modeling, Optimization and Information Technology
cетевое издание
issn 2310-6018

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССОВ ДИФРАКЦИИ В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ

Панарин Д.Г.   Юрочкин А.Г.  

УДК 621.396
DOI:

  • Аннотация
  • Список литературы
  • Об авторах

В данной работе обсуждаются особенности процессов дифракции электромагнитных волн в высокочастотном диапазоне, поскольку он является перспективным с точки зрения дальнейшего развития систем связи. Отмечается, что с повышением частоты требуется рассматривать поверхности объектов, на которых происходит дифракция, как шероховатые. При численном моделировании вводится коэффициент шероховатости Френеля. Дано описание коэффициентов отражения с учетом шероховатости поверхности. Приведены рассчитанные коэффициенты отражения для различной поляризации падающей электромагнитной волны в зависимости от частоты. Рассмотрена зависимость коэффициента отражения в зависимости от угла падения при заданной частоте падающей электромагнитной волны.

1. Баранов А.В. Проблемы функционирования mesh-сетей / А.В.Баранов // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2012. № 9. С. 49-50.

2. Казаков Е.Н. Разработка и программная реализации алгоритма оценки уровня сигнала в сети wi-fi / Е.Н.Казаков // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2016. № 1(12). С. 13.

3. Головинов С.О. Проблемы управления системами мобильной связи / С.О.Головинов, А.А.Хромых // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2012. № 9. С. 13-14.

4. http://www.osp.ru/cw/2013/14/13035883/

5. Исаев В.М. Современные радиоэлектронные системы терагерцового диапазона / В.М. Исаев, И.Н. Кабанов, В.В. Комаров, В.П. Мещанов // Доклады ТУСУРа, № 4 (34), декабрь 2014, с. 5-21.

6. Львович Я.Е. Исследование метода трассировки лучей при проектировании беспроводных систем связи / Я.Е.Львович, И.Я.Львович, А.П.Пpеобpаженский, С.О.Головинов // Информационные технологии. 2011. № 8. С. 40-42.

7. Головинов С.О. Моделирование распространения миллиметровых волн в городской застройке на основе комбинированного алгоритма / С.О.Головинов, А.П.Преображенский, И.Я.Львович // Телекоммуникации. 2010. № 7. С. 20-23.

8. Львович Я.Е. Исследование метода трассировки лучей для проектирования беспроводных систем связи / Я.Е.Львович, И.Я.Львович, А.П.Преображенский, С.О.Головинов // Электромагнитные волны и электронные системы. 2012. Т. 17. № 1. С. 32-35.

9. Piesiewicz R. Terehertz characterization of building materials / R. Piesiewicz, C. Jansen, D. Mittleman, T. Kleine-Ostmann, M. Koch, T. Kurner // Electronics Letters, 2005, Vol.41, №18, pp.1002-1004.

10. Леонтьев В.В. Рассеяние электромагнитных волн шероховатой поверхностью в зеркальном направлении при скользящем облучении / В.В.Леонтьев, М.А.Бородин , Л.И.Богин // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника, 2007, Том. 2, c.3-13.

11. Максимова А. А. Методы исследования характеристик рассеяния электромагнитных волн объектами / А. А. Максимова, А. Г. Юрочкин // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2016. № 16. С. 53-56.

12. Щербатых С.С. Метод интегральных уравнений как основной способ анализа в САПР антенн / С.С.Щербатых // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2016. № 1(12). С. 10.

13. Залипаев В.В. Строгие и приближенные методы моделирования рассеяния волн на локализованном возмущении идеально проводящей поверхности / В.В.Залипаев, А.В.Костин // Журнал технической физики, 2000, № 1, с.3-9.

14. Лавлинская О. Ю. Технологии облачных вычислений и их применение в решении практических задач / О. Ю. Лавлинская, Т. М. Янкис // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2016. № 16. С. 33-36.

15. Часовской А. А. Оценка перспектив внедрения облачных вычислений на предприятиях и в государственном секторе на примере ФРГ / А. А. Часовской, Е. В. Алференко // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2016. № 16. С. 94-97.

16. Lvovich I. The development of cad of information systems and software for diffractive structures / I. Lvovich, A. Preobrazhensky, O. Choporov // Information Technology Applications. - 2016. - № 1. - С. 107-116.

17. Lvovich Ya. Modeling of scattering of electromagnetic waves on the base of multialternative optimization / Ya. Lvovich, A. Preobrazhensky, O. Choporov / Information Technology Applications. - 2016. - № 1. - С. 117- 125.

18. Преображенский А.П. Моделирование рассеяния волн на полой структуре с поглощающим материалом / А.П. Преображенский, О.Н. Чопоров, К.В. Кайдакова // В мире научных открытий. - 2015. - № 8.1 (68). - С. 523-526.

19. Преображенский А.П. Моделирование рассеяния электромагнитных волн на несимметричном объекте / А.П. Преображенский, О.Н. Чопоров, К.В. Кайдакова // В мире научных открытий. - 2015. - № 8.1 (68). - С. 526-531.

20. Преображенский А.П. Исследование характеристик рассеяния электромагнитных волн для полой структуры в объекте / А.П. Преображенский, О.Н. Чопоров, К.В. Кайдакова // В мире научных открытий. - 2015. - № 4.1 (64). - С. 548-553.

Панарин Дмитрий Геннадьевич

Воронежский институт высоких технологий

Воронеж, Российская Федерация

Юрочкин Александр Геннадьевич
доктор технических наук, профессор
Email: sapr.full@yandex.ru

Воронежский филиал Российской Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации

Воронеж, Российская Федерация

Ключевые слова: дифракция, электромагнитные волны, коэффициент отражения, коэффициент френеля

Для цитирования: Панарин Д.Г. Юрочкин А.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССОВ ДИФРАКЦИИ В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ. Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2016;4(3). Доступно по: https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2016/10/PanarinYurochkin_3_16_1.pdf DOI:

360

Полный текст статьи в PDF