Poro A., Davoudi F., Alicavus F., Khakpash S., Esmer E.M., Basturk O., Lashgari E., Rahimi J., Aladag Y., Aksaker N., Boudesh A., Ghanbarzadehchaleshtori M., Akyuz A., Modarres S., Sojoudizadeh A., Tekes M., Solmaz A. «The First Light Curve Solutions and Period Study of BQ Ari» Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая физика, 47, № 6, с. 428-428 (2021)
Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая физика, 47, № 6, с. 428-428 (2021) | Рубрика: 18
Karelin S.Y., Korenev V.G., Krasovitsky V.B., Lebedenko A.N., Magda I.I., Mukhin V.S., Sinitsin V.G., Volovenko N.V. «Pulsed power to microwaves conversion in nonlinear transmission lines» Радиофизика и радиоастрономия (Украина), 26, № 3, с. 250-255 (2021)
Предмет и цель работы Приведены экспериментальные результаты и данные численного моделирования относительно эффектов возбуждения микроволн в коаксиальных линиях передачи, в которые подаются однополярные высоковольтные электрические импульсы. Целью работы является выяснение относительной важности нескольких механизмов, которые могут отвечать за возникновение микроволновых колебаний при прохождении импульса через волноводную структуру. Методы и методология Рассматриваются дисперсионные и фильтровальные свойства коаксиальных волноводов с тремя секциями, есть расположенными одна за другой вдоль оси симметрии структуры. Две идентичные секции – на входе и на выходе волновода – заполненные изотропным жидким диэлектриком, в то время как средняя секция дополнительно заполняется – или частично, или полностью – непроводящим материалом с гиротропными свойствами. Вставленное ядро состоит из набора ферритовых колец, характеризующихся нелинейным откликом на первичное высоковольтное импульсное возбуждение. В процессе измерений диаметра внутреннего проводника и ферритовой вставки оставались постоянными. Диаметр внешнего проводника менялся, чтобы проанализировать влияние как собственно этого размера, так и степени заполнения сечения ферритом. Гиротропные свойства ферромагнитного материала реализовались благодаря наложению поля магнитного смещения от внешнего соленоида. Измерения были проведены для различных значений импульсного напряжения в диапазоне сотен киловольт при магнитных полях смещение в десятки килоампер на метр. Результаты В наших экспериментах, как и в работах других авторов, наблюдалось, что однополярный импульс, что входит в линию с радиально однородной передней секции, далее приводит к возникновению квазимонохроматичных колебаний напряжения. Они возникают, как только импульс пройдет достаточную дистанцию в радиально неоднородной части волновода. Такие осцилляции могут включать небольшое количество квазипериодов, то есть иметь значительную ширину соответствующей спектральной линии. путем надлежащего выбора геометрических параметров волноводной структуры и характеристик первичного импульса возможно получать на выходе колебания с частотой в несколько гигагерц и субгигаватным уровнем импульсной мощности. Выводы: Частоты и амплитуды осцилляций, возникающих, а также их спектральные ширины обусловлены комплексом дисперсионных и нелинейных свойств волноводной структуры. Набор волноводных мод, могут распространяться в линии, зависит от диаметров внутреннего и внешнего проводников коаксиальной линии и диаметра ферромагнитного включения с его собственными дисперсионными свойствами. Осцилляторная часть формы импульса может возникать и отделяться от тела импульса, если она рождается на частоте, выше частоты отсечки для другой моды, чем первичная ТЭМ. Ключевые слова: однополярный импульс, коаксиальная линия передачи, микроволны колебания, законы дисперсии, волноводные моды
Радиофизика и радиоастрономия (Украина), 26, № 3, с. 250-255 (2021) | Рубрика: 17
Kalinichenko M.M., Kuhai N.V., Konovalenko O.O., Brazhenko A.I., Bubnov I.M., Yerin S.M., Rucker H.O., Zarka P., Lecacheux A., Ivantyshyn O.L., Lytvynenko O.O., Romanchuk O.I., Shevchenko A.V. «Investigations of cosmic sources radioemission scintillations due to interplanetary plasma irregularities at the Institute of radio astronomy, NAS Ukraine» Радиофизика и радиоастрономия (Украина), 26, № 2, с. 148-164 (2021)
Предмет и цель работы: Обзор исследований мерцаний радиоизлучения космических источников на неоднородностях межпланетной плазмы, которые проводились в Радиоастрономическом институте НАН Украины, начиная с первых наблюдений в середине 70-х годов и до наших дней. Методы и методология: При подготовке этой статьи авторы осмотрели, проанализировали и обобщили информацию, была опубликована в отечественных и зарубежных изданиях, докладывалась на научных конференциях. Результаты осмотрено исследования межпланетных мерцаний, которые проводились в Радиоастрономическом институте НАН Украины. Оговорено в ретроспективе, как в процессе этих исследований приобретались знания об основных параметрах межпланетных мерцаний в декаметровом диапазоне радиоволн и важные параметры солнечного ветра и его структуру, предлагались различные методы обработки и анализа экспериментальных данных, создавались новые средства приема космического радиоизлучения. Показано место и важность этих исследований для мировой науки. Выводы: За годы, прошедшие с начала исследований, коллектив Отделение низкочастотной радиоастрономии Радиоастрономического института НАН Украины получил ряд новых актуальных результатов, которые выводят Украину в когорту мировых центров исследований межпланетных мерцаний. Построение нового радиотелескопа ГУРТ, между прочим, создает новые перспективы для развития этого актуального направления. Ключевые слова: межпланетные мерцания, декаметровый диапазон, солнечный ветер, поточная структура солнечного ветра, корональные выбросы массы
Радиофизика и радиоастрономия (Украина), 26, № 2, с. 148-164 (2021) | Рубрика: 18
Kaliberda M.E., Lytvynenko L.M., Pogarsky S.A. «Operator method in the problem of the h-polarized wave diffraction by two semi-infinite gratings placed in the same plane» Радиофизика и радиоастрономия (Украина), 26, № 3, с. 239-249 (2021)
Предмет и цель работы: Рассматривается задача о дифракции H-поляризованной плоской волны на структуре из двух полубесконечных ленточных решеток. Решетки лежат в одной плоскости. Зазор между решетками произвольный. цель работы заключается в развитые операторного метода для структур, в которых рассеяны поля имеют как дискретный, так и непрерывный пространственные спектры. Методы и методология: В спектральной области, в области преобразований Фурье, рассеянное поле выражается через неизвестную амплитуду Фурье. Поле, отраженное рассматриваемой структурой, представляется как сумма двух полей токов, текущих лентами полубесконечных решеток. Для амплитуд Фурье получено операторные уравнения. Эти уравнения используют операторы отражение полубесконечных решеток, которые считаются известными. Поле, рассеянный полубесконечной решеткой, можно представить как сумму плоских и цилиндрических волн. Оператор отражение полубесконечной решетки имеет особенности в точках, соответствующих постоянным распространения плоских волн. Как следствие, неизвестные амплитуды Фурье поля, рассеянного исследуемой структурой, также имеют свои особенности. Для их устранения выполнена процедура регуляризации. В результате этой процедуры операторные уравнения сведено к системе интегральных уравнений, содержащих интегралы в смысле главного значения по Коши и конечного части по Адамара. Выполнен дискретизацию. записано систему линейных алгебраических уравнений, которая решалась с использованием итерационной процедуры. Результаты Получено операторные уравнения относительно амплитуд Фурье поля, рассеянного структурой из двух полубесконечных решеток. Выполнено численное исследование сходимости. Исследована рассеяны поля в ближайшей и долгосрочной зонах при различных значениях параметров решетки. Вывод: Предложен эффективный алгоритм для изучения поля, рассеянного на ленточной решетке, которое имеет как дискретный, так и непрерывный пространственный спектры. Развитый подход является эффективным инструментом для решения ряда задач антенной техники и электроники сверхвысоких частот. Ключевые слова: полубесконечная решетка, операторный метод, сингулярный интеграл, гиперсингулярный интеграл, процедура регуляризации
Радиофизика и радиоастрономия (Украина), 26, № 3, с. 239-249 (2021) | Рубрика: 18
Kalinichenko M.M., Kuhai N.V., Konovalenko O.O., Brazhenko A.I., Bubnov I.M., Yerin S.M., Rucker H.O., Zarka P., Lecacheux A., Ivantyshyn O.L., Lytvynenko O.O., Romanchuk O.I., Shevchenko A.V. «Investigations of cosmic sources radioemission scintillations due to interplanetary plasma irregularities at the Institute of radio astronomy, NAS Ukraine» Радиофизика и радиоастрономия (Украина), 26, № 2, с. 148-164 (2021)
Предмет и цель работы: Обзор исследований мерцаний радиоизлучения космических источников на неоднородностях межпланетной плазмы, которые проводились в Радиоастрономическом институте НАН Украины, начиная с первых наблюдений в середине 70-х годов и до наших дней. Методы и методология: При подготовке этой статьи авторы осмотрели, проанализировали и обобщили информацию, была опубликована в отечественных и зарубежных изданиях, докладывалась на научных конференциях. Результаты осмотрено исследования межпланетных мерцаний, которые проводились в Радиоастрономическом институте НАН Украины. Оговорено в ретроспективе, как в процессе этих исследований приобретались знания об основных параметрах межпланетных мерцаний в декаметровом диапазоне радиоволн и важные параметры солнечного ветра и его структуру, предлагались различные методы обработки и анализа экспериментальных данных, создавались новые средства приема космического радиоизлучения. Показано место и важность этих исследований для мировой науки. Выводы: За годы, прошедшие с начала исследований, коллектив Отделение низкочастотной радиоастрономии Радиоастрономического института НАН Украины получил ряд новых актуальных результатов, которые выводят Украину в когорту мировых центров исследований межпланетных мерцаний. Построение нового радиотелескопа ГУРТ, между прочим, создает новые перспективы для развития этого актуального направления. Ключевые слова: межпланетные мерцания, декаметровый диапазон, солнечный ветер, поточная структура солнечного ветра, корональные выбросы массы
Радиофизика и радиоастрономия (Украина), 26, № 2, с. 148-164 (2021) | Рубрика: 18

