Швидкодіючий метод покращення завадозахищеності засобів телекомунікацій

Автор(и)

  • Віталій Валентинович Ципоренко Державний університет «Житомирська політехніка», Україна http://orcid.org/0000-0001-8559-006X
  • Валентин Григорович Ципоренко Державний університет «Житомирська політехніка», Україна http://orcid.org/0000-0002-6843-8960
  • Олександр Володимирович Андреєв Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-2601-1491
  • Вадим Вікторович Бура Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0005-2276-9456
  • Ольга Леонідівна Сидорчук Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, Україна http://orcid.org/0000-0002-8767-9129

DOI:

https://doi.org/10.26642/ten-2026-1(97)-310-323

Ключові слова:

просторове фільтрування, синхронне керування діаграмою спрямованості, завадозахищеність, адаптація, антенна решітка

Анотація

У роботі запропоновано швидкодіючий метод покращення завадозахищеності засобів телекомунікацій за рахунок послаблення потужних маскуючих завад в адаптивній антенній решітці з синхронно керованою діаграмою спрямованості антенної решітки. Обґрунтовано принципи синхронного керування діаграмою спрямованості антенної решітки без використання додаткових каналів прийому, розроблено її відповідну математичну модель та виконано аналіз її основних характеристик вибірковості в дискретній та цифровій формах. Проведено дослідження ефективності запропонованого методу синхронного керування діаграмою спрямованості антенної решітки, що показали можливість покращення завадозахищеності прийому радіосигналів до (20–30) дБ при незмінній кількості каналів прийому і незначних часових витратах. Показано, що при однаковому рівні завадозахищеності і часі аналізу запропонований метод, порівняно з відомими паралельними та послідовними методами оцінки напрямку на джерело завади та формування відповідного додаткового нуля діаграми спрямованості, забезпечує суттєве збільшення швидкодії при менших апаратурних витратах.

Посилання

Hardy, D., Macdonell, K. and Gupta, S. (2025), «Practical Considerations of a Multi-Port Leaky-Wave Antenna Array for Direction Finding», 19th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Stockholm, Sweden, pp. 1–4, doi: 10.23919/EuCAP63536.2025.10999909.

Emara, M.K., King, D.J., Nguyen, H.V. et al. (2020), «Millimeter-Wave Slot Array Antenna Front-End for Amplitude-Only Direction Finding», IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 68, No. 7, pp. 5365–5374, doi: 10.1109/TAP.2020.2979284.

Friedrichs, G.R., Elmansouri, M.A. and Filipovic, D.S. (2021), «On the Use of Machine Learning for Direction Finding with Circular Monopole Antenna Arrays», 2021 International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium (ACES), Hamilton, ON, Canada, pp. 1–3.

Ding, Z., Chen, J., He, C. and Jin, R. (2022), «Elevation and Azimuth Direction Finding by Two-Element Pattern Reconfigurable Antenna Array», IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 70, No. 3, pp. 2261–2270, doi: 10.1109/TAP.2021.3118820.

Xiang, L. et al. (2024), «A Wideband Differentially Fed Dual-Polarized Antenna Array for 5G/6G mmWave Application», IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 23, No. 2, pp. 903–907, doi: 10.1109/LAWP.2023.3338823.

Zhou, S., Zhu, S., Ding, Z. et al. (2025), «Single-Antenna Direction Finding With Harmonic Analysis Based on Phasor Beam-Steering Antenna», IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 24, No. 12, pp. 4595–4599, doi: 10.1109/LAWP.2025.3605665.

Allmann, C., Springer, J., Oispuu, M. and Koch, W. (2024), «Optimized Array Geometry for 2D-DOA Estimation Using a Time-Multiplexed Co-Array Approach», 2024 Sensor Data Fusion: Trends, Solutions, Applications (SDF), Bonn, Germany, pp. 1–7, doi: 10.1109/SDF63218.2024.10773976.

Park, C.J., Pearce, C.N., Ackie, A. et al. (2021), «Dynamically Reconfigurable Direction-Finding Antenna Array for Unmanned Arial Systems», 2021 IEEE 21st Annual Wireless and Microwave Technology Conference (WAMICON), Sand Key, FL, USA, pp. 1–5, doi: 10.1109/WAMICON47156.2021.9443604.

Bisneto, E.C.D.A., De Brito, M.B.S.A., Rondineau, S.R. and Muñoz, D.M. (2022), «Comparison of evolutionary algorithms for synthesis of linear array of antennas with minimal level of sidelobe», 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Padua, Italy, pp. 1–7, doi: 10.1109/CEC55065.2022.9870362.

Do, V.L., Tran, B.M., Duong, M.T. and Nguyen, T.B. (2025), «Wideband Direction Finding of UAVs/Drones using Log-periodic Antenna Array», 2025 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Hanoi, Vietnam, pp. 1–6, doi: 10.1109/ATC67618.2025.11268573.

Grundmann, L. and Manteuffel, D. (2023), «Evaluation Method and Design Guidance for Direction-Finding Antenna Systems», IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 71, No. 9, pp. 7146–7157, doi: 10.1109/TAP.2023.3291424.

Ma, R. and Behdad, N. (2022), «A Spatially Confined, Platform-Based HF Direction Finding Array», IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 70, No. 2, pp. 1298–1308, doi: 10.1109/TAP.2021.3111311.

Ren, K. (2024), «Direction-of-Arrival Estimation Using a Uniform Linear Array Considering Antenna Radiation Patterns», 2024 United States National Committee of URSI National Radio Science Meeting (USNC-URSI NRSM), Boulder, CO, USA, pp. 309–310, doi: 10.23919/USNC-URSINRSM60317.2024.10464535.

Smailov, N., Tsyporenko, V., Sabibolda, A. et al. (2024), «Streamlining digital correlation-interferometric direction finding with spatial analytical signal», Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 14, No. 3, рр. 43–48, doi: 10.35784/iapgos.6177.

Tsyporenko, V.H., Tsyporenko, V.V., Chukhov, V.V. and Andreiev, O.V. (2025), «Doslidzhennia pryntsypiv spektralno-prostorovoho analizu ta otsinka shyryny spektra syhnalu», Tekhnichna inzheneriia, Issue 1 (95), рр. 346–356, [Online], available at: https://ten.ztu.edu.ua/article/view/335146

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-02-12

Як цитувати

Ципоренко, В. В., Ципоренко, В. Г., Андреєв, О. В., Бура, В. В., & Сидорчук, О. Л. (2026). Швидкодіючий метод покращення завадозахищеності засобів телекомунікацій. Технічна інженерія, (1(97), 310–323. https://doi.org/10.26642/ten-2026-1(97)-310-323

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА