Радиотехника и электроника

Публикуются статьи по широкому спектру теоретических и прикладных проблем радиоэлектроники, связи и физической электроники. Тематические рубрики журнала охватывают все важнейшие области радиотехники и электроники, такие как электродинамика, теория распространения радиоволн, обработка сигналов, линии передачи, теория и техника связи, физика полупроводников и физические процессы в электронных устройствах, применение методов радиоэлектроники и радиоэлектронных устройств в биологии и медицине, микроэлектроника, наноэлектроника, электронная и ионная эмиссия и т. д.

Журнал основан в 1956 году.

Свидетельство о регистрации СМИ: № 0110180 от 04.02.1993

Учредители

ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН
 
Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая 11, корп.7. 
Телефон:  +7 (495) 629 3574 - канцелярия
                +7 (495) 629 3616 - отдел кадров
Факс: +7 (495) 629 3678
 

Российская академия наук 

Текущий выпуск

Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 70, № 6 (2025)

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

Влияние земной атмосферы на разрешающую способность орбитальных радаров с синтезированной апертурой
Набатов А., Захаров А.
Аннотация
В предположении степенной каскадной модели турбулентности рассмотрено совместное влияние ионосферы и тропосферы на разрешение по азимуту в условиях, когда магнитным полем Земли можно пренебречь. Представлены расчеты для типичных параметров турбулентностей в средах ионосферы и тропосферы, и их сравнительного вклада. Получены простые приближенные формулы для оценок разрешающей способности и систематического сдвига в измерениях наклонной дальности при прохождении линейно частотно-модулированного импульса через постоянную составляющую ионосферы.
Радиотехника и электроника. 2025;70(6):535-546
pages 535-546 views
Магнито-электро-оптически управляемая микроволновая интерферограмма мета-интерферометра с метаструктурой в качестве разделителя пучка
Крафтмахер Г.А., Бутылкин В.С., Фишер П.С., Казанцев Ю.Н., Каленов Д.С., Мальцев В.П.
Аннотация
В модифицированном интерферометре на основе волноводного тройника с управляемым разделителем пучка (метаструктурой, содержащей ферритовую пластину + нагруженный варактором диполь «бабочка»), экспериментально обнаружено в диапазоне 3…6 GHz совместное воздействие на интерферограмму ферромагнитного резонанса (ФМР), управляемого внешним магнитостатическим полем H, и электро-оптически управляемого дипольного резонанса (ДР). Обнаружена невзаимность прохождения микроволн в областях ФМР, ДР и интерференционных полосах запрета, характеризуемая изменением коэффициента прохождения T при инверсии H, и продемонстрировано магнито-электро-оптическое управление с помощью удаленной лазерной указки при использовании фотодиодного режима в схеме варактор/фотодиод. Показаны функциональные возможности мета-интерферометра при фотогальваническом режиме и прямом волоконно-оптическом управлении с нагруженной полупроводником метаструктурой на основе линейных резонансных диполей.
Радиотехника и электроника. 2025;70(6):547-555
pages 547-555 views
Пространственно-разнесенные в мета-интерферометре метаструктуры, управляемые независимо разными методами: оптическим и электрическим
Крафтмахер Г.А., Бутылкин В.С., Казанцев Ю.Н., Мальцев В.П., Фишер П.С.
Аннотация
Для управляемой многоканальной многополосной фильтрации микроволн и эффективной развязки между каналами сигнала и управления и между каналами управления предложен и экспериментально исследован в диапазоне 3…6 ГГц мета-интерферометр с пространственно-разнесенными метаструктурами М1 (в качестве разделителя пучка) и М2 (в закороченном h-плече как отражателе резонатора Фабри–Перо), управляемыми независимо разными методами: М1 – волоконно-оптически и М2 – электрически. Показаны функциональные возможности мета-интерферометра с М1, содержащей решетку параллельных резонансных диполей РД с ортогонально асимметрично расположенной медной полоской МП (пластинка полупроводника CdS в разрыве), и с разными М2: нагруженные варакторами диполь «бабочка» и дипольное кольцо ДК, а также решетка РД с МП* (варактор в разрыве). Показана возможность независимого управления индивидуальными полосами запрета интерферограммы в соответствии с воздействием резонансных откликов М1 (амплитудная трансформация полосы) и М2 (частотная трансформация).
Радиотехника и электроника. 2025;70(6):556-563
pages 556-563 views

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Имитационная модель формирования портретов сложных радиолокационных объектов со сниженной радиолокационной заметностью
Потапов А.А., Кузнецов В.А., Гончаров С.А.
Аннотация
Разработана имитационная модель формирования портретов сложных радиолокационных объектов с учетом их пространственной конфигурации, используемых в конструкции радиопоглощающих материалов и покрытий, эффектов зеркально-диффузного рассеяния электромагнитной волны и вторичной доплеровской модуляции отраженного сигнала, позволяющая исследовать возможности и устойчивые признаки обнаружения и распознавания таких сложных объектов, в том числе и фрактальных. Получены оценки эффективной площади рассеяния, оценки частотных составляющих спектра вторичной модуляции отраженного сигнала, радиолокационные портреты элементарных и сложных радиолокационных объектов, в том числе, выполненных по технологии Stealth, а также радиолокационные данные, необходимые для реализации алгоритма обработки сигнала методом инверсного синтезирования апертуры антенны.
Радиотехника и электроника. 2025;70(6):564-582
pages 564-582 views
Алгоритм формирования и обработки сигналов с линейной частотной модуляцией в условиях многолучевого канала при наличии ошибок временной и частотной синхронизации
Мухамадиев С., Рогожников Е., Диноченко К., Калашникова Н., Крюков Я., Покаместов Д., Ломаков Е.
Аннотация
Рассмотрен алгоритм формирования и обработки сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) под названием Reduced Set. Показано, что обработка сигналов в алгоритме Reduced Set может быть улучшена. Предложен модифицированный алгоритм Reduced Set, позволяющий повысить вероятность верной демодуляции символов при наличии многолучевого распространения, а также ошибок временной и частотной синхронизации. В данных условиях предложенный алгоритм демонстрирует снижение вероятности битовой ошибки более чем на три порядка по сравнению с классическим подходом обработки алгоритма Reduced Set.
Радиотехника и электроника. 2025;70(6):583-597
pages 583-597 views
Сравнительный анализ методов реконструкции разреженных изображений в задачах дистанционного зондирования
Кокошкин А.В.
Аннотация
Приведен сравнительный анализ методов реконструкции разреженных изображений в задачах дистанционного зондирования. Эффективность методов оценена по объективным критериям качества восстановленных цифровых изображений. В качестве тестируемых методов использованы: метод интерполяции последовательно вычисляемого спектра Фурье, метод проекций на выпуклые множества, метод амплитудных итераций и сплайн-интерполяция. Задача представляет собой реконструкцию смоделированной по случайно-равномерному закону разреженности (отсутствует не менее 90 процентов информации). Проведенное исследование позволяет сделать заключение о принципиальной возможности применения предложенных методов для реконструкции разреженных изображений, получаемых при дистанционном зондировании.
Радиотехника и электроника. 2025;70(6):598-606
pages 598-606 views

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ

Влияние на динамику собственного стимулированного пикосекундного излучения гетероструктуры AlxGa1–xAs–GaAs–AlxGa1–xAs, оказываемое динамическим фотонным кристаллом, наведенным этим излучением
Броневой И.Л., Кривоносов А.Н.
Аннотация

Обнаружено, что интерференция стимулированного пикосекундного излучения гетероструктуры AlxGa1–xAs–GaAs–AlxGa1–xAs, создаваемая динамическим фотонным кристаллом, наведенным этим излучением в слое GaAs, существенно видоизменяет огибающие импульсов спектральных компонент излучения. Установлено, что меняющие интерференцию дискретные изменения фотонного кристалла происходят под влиянием отраженной от торца гетероструктуры части излучения.

Радиотехника и электроника. 2025;70(6):607-615
pages 607-615 views

НОВЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ

Имитатор для проверки методов формирования передачи данных аналоговых сигналов в виде последовательности командных кодов в каналах связи
Резников Б.К., Котов Т.А., Проводин С.В., Давыдов В.В.
Аннотация
Обоснована необходимость разработки имитатора для проверки работы блоков формирования последовательности кодов команд управления, контроля в различных системах коммутации и передачи измеряемых параметров окружающей среды и их обработки после передачи по оптическому каналу. Представлена конструкция имитатора с использованием воздушно-оптического канала связи для передачи информации в виде последовательности кодов команд. Установлены особенности использования последовательности кодов команд при передаче аналоговых сигналов в оптическом канале связи. Получено подтверждение правомерности использования предложенной методики формирования аналоговых оптических сигналов для передачи их на большие расстояния.
Радиотехника и электроника. 2025;70(6):616-624
pages 616-624 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».