60 SAO RAS

ДВУХЧАСТОТНЫЙ ДЕЦИМЕТРОВЫЙ РАДИОМЕТР НА ОСНОВЕ РУПОРНОЙ АНТЕННЫ С СОВМЕЩЕННЫМ ФАЗОВЫМ ЦЕНТРОМ

© 2026  П. Г. Цыбулев1*ORCID Logo, Н. А. Нижельский1ORCID Logo, М. А. Ушаков2, М. С. Турыгин2, Д. В. Кратов1ORCID Logo, Р. Ю. Удовицкий1, П. В. Призов1, А. Н. Борисов1, А. А. Хапаев1
1Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук, Нижний Архыз, 369167 Россия
2Акционерное общество «Конструкторское бюро радиотехники и электроники», Москва, 141190 Россия
*E-mail: peter@sao.ru
УДК 621.396.62:520.272.5
Поступила в редакцию 13 апреля 2026 года; после доработки 29 апреля 2026 года; принята к публикации 9 июня 2026 года
В статье представлены результаты разработки и внедрения нового двухчастотного радиометра дециметровых диапазонов 21 и 13 см. Дан обзор и краткий анализ предыдущих технических решений по конструкциям дециметровых радиометров, которые должны работать в условиях сложной и быстро меняющейся помеховой обстановки. Данная разработка имеет несколько особенностей. Это и конструкция входа радиометров, построенного на основе рупорной антенны с совмещенным фазовым центром для обоих диапазонов, и требование узкополосности входных малошумящих усилителей, и возможность установки в радиометры спектроанализаторов для реализации алгоритмов частотно-временного помехоподавления, а также наблюдений и поиска транзиентных космических событий (пульсары, быстрые радиовсплески).
Ключевые слова: приборы: приемники
PDF
ФинансированиеСписок литературы
Работа выполнена в рамках государственного задания САО РАН, утвержденного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Список литературы
1. A. B. Berlin and P. A. Friedman, in Proc. on 25-th General Assembly of Intern. Union of Radio Science (URSI), Lille, France, 1996, (Oxford University Press, Oxford, 1996), p. 750.
2. E. V. Bulaenko, S. V. Tuzenko, and P. A. Friedman, Instruments and Experimental Equipment 2, 160 (1997).
3. A. A. Gorbachev, V. I. Danilov, and Y. I. Modeev, Instruments and Experimental Equipment 4, 83 (1987).
4. D. Kratov, N. Nizhelskij, P. Tsybulev, and R. Udovitskiy, in Proc. on Modern Observational Cosmology dedicated to the 60th Anniversary of O. V. Verkhodanov, SAO RAS, Nizhny Arkhyz, Karachai-Cherkessian Republic, 2025, id. 7. DOI:10.26119/2025-moc07
5. D. V. Kratov, A. Berlin, N. A. Nizhelskij, et al., in Proc. Third Workshop on RFI Mitigation in Radio Astronomy (RFI2010), Groningen, Netherlands, 2010), id. 22. DOI:10.22323/1.107.0022
6. M. G.Mingaliev, A. B. Berlin, N. A. Nizhelskij, et al., in Proc. Third Workshop on RFI Mitigation in Radio Astronomy (RFI2010), Groningen, Netherlands 2010), id. 18. DOI:10.22323/1.107.0018
7. N. A. Nizhelskii, P. G. Tsybulev, D. V. Kratov, et al., in Proc. All-Russian Conf. on Ground Based Astronomy in Russia. 21st Century, Nizhny Arkhyz, Russia, 2020, Ed. by I. I. Romanyuk, I. A. Yakunin, A. F. Valeev, and D. O. Kudryavtsev, pp. 432–435 (IP Reshenilenko P.A., Pyatigorsk, 2020a). DOI:10.26119/978-5-6045062-0-2_2020_432
8. R. Olsson, P.-S. Kildal, and S. Weinreb, EEE Transactions on Antennas and Propagation 54 (2), 368 (2006). DOI:10.1109/TAP.2005.863392
9. P. G. Tsybulev, Astrophysical Bulletin 66 (1), 109 (2011). DOI:10.1134/S199034131101010X
10. P. G. Tsybulev, A. B. Berlin, N. A. Nizhel’skij, et al., Astrophysical Bulletin 62 (2), 193 (2007). DOI:10.1134/S1990341307020071
11. P. G. Tsybulev, N. A. Nizhelskij, M. V. Dugin, et al., Astrophysical Bulletin 77 (4), 516 (2022). DOI:10.1134/S1990341322040174

A Dual-Frequency Decimeter-Wave Radiometer Based on a Horn Antenna with a Common Phase Center

© 2026  P. G. Tsybulev1*ORCID Logo, N. A. Nizhelskij1ORCID Logo, M. A. Ushakov2, M. S. Turygin2, D. V. Kratov1ORCID Logo, R. Yu. Udovitskiy1, P. V. Prizov1, A. N. Borisov1, and A. A. Khapaev1
1Special Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences, Nizhnii Arkhyz, 369167 Russia
2Joint Stock Company Design Bureau of Radioengineering and Electronics, Moscow, 141190 Russia
*E-mail: peter@sao.ru
The paper presents the results of the development and implementation of a new dual-frequency decimeterwave radiometer operating at wavelengths of 21 and 13 cm. An overview and brief analysis of previously proposed technical solutions for the design of decimeter-wave radiometers intended to operate under conditions of a complex and rapidly varying interference environment are given. The proposed radiometer has several distinctive features. These include the input assembly based on a horn antenna with a common phase center for both wavelength bands, the use of narrowband low-noise amplifiers at the receiver input, and the possibility of incorporating spectral analyzers into the radiometer for implementing frequency-time interference suppression algorithms, as well as for observations and searches for transient cosmic radio sources (pulsars and fast radio bursts).
Keywords: instrumentation: detectors
К содержанию номера