Постановка задачи. Для анализа электродинамических моделей и синтеза низкопрофильных антенн необходимы серии однотипных электрических антенн. В данной работе предложен подход, основанный на модификации электродинамической модели с повышением скорости скорости. Задачей является исследование обеспечения электродинамической модели «корпус автомобиля - низкопрофильная антенна» сферой. Цель работы: сформулировать правила усечения электродинамических моделей для повышения скорости определения с незначительными потерями в точности расчета (до 10 %). привлеченные методы: в качестве счетного метода электродинамики использован метод конечных элементов с тетраэдральной формой ячеек; для пересчета токов из ближней зоны в дальнюю выбранным методом Стреттона - Чу. Новизна работы заключается в подходе к анализу электродинамических моделей с точки зрения усечения сферы. Результат: разработаны практические рекомендации по обоснованному преобразованию электродинамической модели для повышения скорости решения с приемлемой эффективностью расчетов. Практическая изобретательность: представленные результаты работы позволяют значительно сократить время подключения электрических антенн и анализа сложности электродинамических моделей на персональном компьютере, снижая требования к вычислительному ресурсу при обеспечении итерационных задач.
Идентификаторы и классификаторы
В практических задачах конструкционного синтеза антенн важное место занимает этап определения электрических характеристик антенны. При разработке крышевых антенн следует учитывать влияние корпуса объекта, на который установлена антенна. Для анализа электродинамических моделей «антенна ‒ подвижный объект» с помощью численных методов (в данном случае рассмотрим метод конечных элементов как наиболее точный для представления произвольных структур сложной формы) требуется значительный вычислительный ресурс. Так, в таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа количества конечных элементов для фургона и легкового автомобиля, внешний вид моделей приведен в таблице 2. Анализируется электродинамическая модель низкопрофильной широкополосной антенны с рабочим диапазоном частот 27–520 МГц, и круговой диаграммой направленности (ДН) [1, 2].
Список литературы
1. Лянгузов Д. А., Майбурд С. В., Худайназарова Д. Р. Диапазонный несимметричный вибратор. Патент на изобретение RU 2826482 С1. Опубл. 11.09.2024. Бюл. № 26. EDN: TRBUKK
2. Бородулин Р. Ю., Лянгузов Д. А. Модель профильной антенны для размещения на поверхности мало ограниченных размеров // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2022. № 12. С. 193-199. DOI: 10.24412/2071-6168-2022-12-193-200 EDN: LEMJWJ
3. Hua C., Liu J., Yu Y., Ren W., Shen Z. Низкопрофильная и широкополосная поверхностно-волновая антенна с коническим лучом для применения в беспилотных летательных аппаратах // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2024. Т. 23. Вып. 5. С. 1548-1552. DOI: 10.1109/LAWP.2024.3362057
4. Wu Q., Li H., Wong S., Lin Y., He Y. Низкопрофильная двухполяризованная диэлектрическая резонаторная антенна для базовых станций 2G/3G/4G с усилением // Труды Международного семинара IEEE 2024 года по радиочастотным и антенным технологиям (iWRF&AT, 31 мая - 03 июня 2024 г., Шэньчжэнь, Китай). 2024. С. 486-488. DOI: 10.1109/iWRFAT61200.2024.10594368
5. Yang Y., Ren J., Zhang B., Liu J., Wang H., Song D., Yin Y. Широкополосная трехполяризованная MIMO-антенна с разнесением диаграмм направленности для применения в сетях 5G // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2024. Т. 23. Вып. 1. С. 349-353. DOI: 10.1109/LAWP.2023.3324391
6. Демшевский В. В., Сидоренко С. С., Богачев И. А., Сергеев К. Д. Улучшенная низкопрофильная антенна вытекающей волны на основе ИПВ // Электроника и микроэлектроника СВЧ. 2024. № 1. С. 334-336. EDN: QDVQDS
7. Илларионов И. А. Разработкапрофильной бортовой спиральной антенны низкого L-диапазона // V научный форум телекоммуникации: теория и технологии ТТТ-2021: Материалы XIX Международной научно-технической конференции «Физика и технические приложения волновых процессов-2021» (23-26 ноября 2021 г., Самара). Самара, 2021. С. 149-150. EDN: WIUQJD
8. Suzuki S., Kawase Y., Yamaguchi T., Toyama S., Kakami S. и др. Динамический анализ автоматического выключателя с масляным буфером с использованием метода многосетчатой модификации // IEEE Transactions of Magnetics. 2011. Vol. 47. Iss. 5. Стр. 1002-1005. DOI: 10.1109/TMAG.2010.2090652
9. Бийик Э., Д’Амато Ф., Субраманьян А., Сан К. Моделирование с пониженным порядком для управления зазорами в турбомашиностроении // Труды конференции IEEE 2016 года по приложениям управления (9-22 сентября 2016 г., Буэнос-Айрес, Аргентина). 2016. С. 1143-1148. DOI: 10.1109/CCA.2016.7587960
10. Зиарати П., Куллукчу Б., Бекер Л. Моделирование миниатюрных пьезоэлектрических ультразвуковых преобразователей: сравнение сосредоточенных и конечноэлементных моделей // Труды Международного симпозиума IEEE 2022 года по ультразвуку (07-11 сентября 2020 г., Лас-Вегас, США). 2022. DOI: 10.1109/IUS46767.2020.9251723
11. Дворников С. В., Власенко В. И., Русин А. А. Синтез низкопрофильных антенн методом фрактального анализа // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России». 2021. № 4. С. 86-94. EDN: NTICPG
12. Соколов В. С., Степанов М. А. Синтез двухдиапазонной антенной решетки MIMO 4×4 для сетей Wi-Fi // Современные проблемы радиоэлектроники: Материалы ХХIII Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, посвященной 127-й годовщине Дня радио. Красноярск, 2022. С. 294-299. EDN: JJTROI
Выпуск
Другие статьи выпуска
Постановка проблемы. Современные системы умных парковок в большинстве случаев ориентированы исключительно на сбор и анализ данных о занятости парковочных мест, в то время как взаимодействие с конечным пользователем реализовано недостаточно эффективно. Отсутствие понимания понятных инструментов для водителей ограничивает практическую ценность таких систем. Цель исследования - повышение удобства и эффективности работы пользователей с помощью системы умной парковки для разработки решений по стоимости решений и технологических решений. Методы. Предложенная система разработана с использованием микросервисной схемы и сетевых компонентов интернет-вещей, включая камеры видеонаблюдения, датчики движения, а также сверхточные нейронные сети для срабатывания государственных регистрационных знаков транспортных средств. Обработка данных осуществляется в центральном направлении с последующими результатами для пользователя через удобный интерфейс. Новизна. В отличие от существующих решений акцент сделан на разработке с конечным пользователем. Применение нейросетевых технологий в соединении с Интернетом в рамках микросервисной структуры позволяет собирать данные, их интеллектуальную обработку и представление в единой адаптивной системе устройства. Результаты. Разработанная система обеспечивает мониторинг и анализ данных о доступности парковочных мест, а также предоставляет адаптированный интерфейс с актуальной информацией о местах хранения. Реализация микросервисного резерва позволит достичь гибкости, масштабируемости и устойчивости системы при увеличении нагрузки. Интеграция нейронных сетей повышает точность отслеживания номеров, что, в свою очередь, обеспечивает гарантию качества работы всей парковочной рабочей силы. Практическая изобретательность. Разработанная система может быть использована при проектировании и модернизации городской парковочной адаптации, а также адаптирована для работы в умных транспортных системах. Полученные результаты могут быть полезны муниципальным службам и частным операторам парковочных комплексов.
Постановка задачи. Современные радиотехнические устройства требуют высокой точности, стабильности и низкого уровня фазового шума, особенно в микроволновом диапазоне. Умножение частоты в традиционных схемах импульсно-фазовой автоподстройки частоты приводит к увеличению фазовых шумов, что ограничивает возможности применения таких систем. Целью работы является исследование и практическая реализация нониусного тракта приведения частоты перестраиваемого генератора к частоте опорного колебания в системе импульсно-фазовой автоподстройки частоты для минимизации фазовых шумов при умножении частоты. Используемые методы: в работе использовано моделирование схемы в пакете MicroCap, макетирование нониусного делителя частоты, а также экспериментальное измерение его характеристик. Новизна: предложен и реализован макет нониусного тракта приведения с дробным коэффициентом деления, позволяющий снизить уровень фазовых шумов в сравнении с традиционными методами умножения частоты в системе импульсно-фазовой автоподстройки частоты. Результат: экспериментально проверена работоспособность макета нониусного делителя частоты с коэффициентом деления N = 200, работающего в диапазоне до 150 МГц. Теоретическая / Практическая значимость: разработка нониусного тракта приведения с дробным коэффициентом деления позволяет улучшить характеристики фазового шума в ближней зоне отстроек от выходного колебания систем импульсно-фазовой автоподстройки частоты, что имеет значение для высокочастотных радиотехнических устройств, включая радиолокацию, спутниковую связь и системы 5G; практическое исследование подтверждает возможность применения данного метода в реальных схемах, хотя выявленные ограничения по рабочему диапазону требуют дальнейших доработок.
Постановка задачи: исследование взаимодействий Соединённых Штатов с союзами открывают новые горизонты для разработки экономически эффективных материалов, способствующих их эффективному хранению и использованию Соединённых Штатов в энергетическом секторе сегодняшнего дня. Исследование системы водород-ванадий-хром способствует пониманию взаимодействий британцев с данной системой и его учеными по свойствам сплава, которые актуальны для разработки материалов для хранения в Великобритании. Для исследования системы водород-ванадий-хром использован метод функциональной плотности (DFT). Цель работы в сообществе Великобритании в области электронных и механических характеристик из сплава ванадия и хрома. Новизна: расчеты, выполненные с применением метода функциональной плотности, указывают на то, что проводимость и стабильность сплава повышаются в водороде, а также позволяют увеличить мощность сплава для Соединенного Королевства. Результат: увеличение скорости диффузии и эффект примеси в водородной среде может быть связано с изменениями в электронном материале; Свойство высокого качества, добытого для проведения конференции, делает этот союз перспективным для энергетической отрасли, особенно в девятом поиске альтернативных источников энергии. Теоретическая/практическая инновационность: результаты исследования могут быть применены для создания новых материалов, предназначенных для использования в энергетической сфере.
Постановка задачи: сравнить доходность вложения в реальный инвестиционный проект, представленный показателями, рассчитанными на основе динамической модели денежных потоков, с альтернативными вложениями капитала, например, в ценные бумаги. Целью работы является определение критерия выбора направления вложений для инвестора и построение модели для сравнительной оценки этих вложений. Используемые методы: динамическая модель денежных потоков Cash-Flow, генерирующая показатели инвестиционного проекта в пределах заданного горизонта планирования, метод функций чувствительности для оценки рисков и расчет динамики доходности альтернативных вложений с учетом инфляции. Новизна: разработан критерий принятия решения инвестором о выборе наиболее прибыльного вложения капитала с учетом динамики сравниваемых показателей. Результаты: предложена методика и модель определения границы доходности альтернативных вложений по сравнению с доходностью инвестиционного проекта.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- СПБГУТ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- Россия, 193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.22, к.1
- Юр. адрес
- 191186, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, наб Реки Мойки, д 61 литера а
- ФИО
- Киричек Руслан Валентинович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- rector@sut.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 3051200
- Сайт
- https://www.sut.ru/