<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Научное обозрение. Технические науки</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2500-0799</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/srts.1440</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-1440</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРА СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТ РАДИОКОМПЛЕКСА СВЯЗИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Шмелькова</surname>
              <given-names>А.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Shmelkova</surname>
              <given-names>A.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>nastay31051999@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff942f4121"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Андреев</surname>
              <given-names>В.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Andreev</surname>
              <given-names>V.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>vladimir_andreev@bmstu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff942f4121"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Гурин</surname>
              <given-names>В.М.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Gurin</surname>
              <given-names>V.M.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>vitaly.gurin918@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff7c1d53d3"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Драч</surname>
              <given-names>В.Е.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Drach</surname>
              <given-names>V.E.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>rpd-admin@inbox.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affccf36f2a"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff942f4121">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана</institution>
        <institution xml:lang="en">Bauman Moscow State Technical University</institution>
      </aff>
      <aff id="aff7c1d53d3">
        <institution xml:lang="ru">ООО «Фокон»</institution>
        <institution xml:lang="en">LLC «Fokon»</institution>
      </aff>
      <aff id="affccf36f2a">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Sochi State University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-03-28">
        <day>28</day>
        <month>03</month>
        <year>2023</year>
      </pub-date>
      <issue>3</issue>
      <fpage>40</fpage>
      <lpage>45</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1440</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Четкое соответствие теоретических и расчетных параметров приборов электронной техники реальным параметрам изготовленного прибора – важнейший вопрос для современного инженера-конструктора электронной аппаратуры, особенно работающего с космической техникой, где цена ошибки возрастает до невероятных высот. Основные разработки в космической сфере являются продуктом наработок многих лет. Электроника развивается в быстром темпе, и удачные схемотехнические решения требуют адаптации с учетом новых стандартов приборостроения. При разработке фильтров, если учитывать паразитные связи между элементами, параметры сконструированного прибора часто не соответствуют теоретически ожидаемым. В настоящей статье проведен анализ и оптимизация конструкции фильтров для синтезатора частот, работающего в блоке приема и передачи радиочастотного сигнала космического аппарата. Целью работы является выявление расхождений расчетных параметров и параметров изготовленного прибора, а также определение причин данных расхождений и разработка рекомендаций по их минимизации. Проведено моделирование с учетом паразитных параметров в симуляторе электронных цепей. Составлены рекомендации по доработке и улучшению конструкции фильтров. Детально исследовано и промоделировано влияние элементов механического крепления на электромагнитные характеристики электрорадиоэлементов.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>A clear correspondence of the theoretical and design parameters of electronic devices to the real parameters of the manufactured device is the most important issue for a modern electronic equipment design engineer, especially working with space technology, where the cost of error increases to incredible heights. The main developments in the space sector are the product of many years of developments. Electronics is developing at a fast pace and successful circuit solutions require adaptation to new instrumentation standards. When developing filters, if many parasitic connections are not taken into account, the parameters of the constructed device often do not correspond to theoretically predicted ones. This article analyzes and optimizes the design of filters for a frequency synthesizer operating in the radio frequency signal receiving and transmitting unit of a spacecraft. This article analyzes and optimizes the design of filters for a frequency synthesizer operating in the receiving and transmitting unit of the radio frequency signal of the spacecraft. The purpose of the work is to identify discrepancies between the design parameters and the parameters of the manufactured device, as well as to determine the causes of these discrepancies and develop recommendations for their minimization. The simulation is carried out taking into account parasitic parameters in the simulator of electronic circuits. Recommendations on the refinement and the improvement of the filter design have been compiled. The influence of mechanical fastening elements on the electromagnetic characteristics of electric radio elements has been studied in detail and modeled.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>космический аппарат</kwd>
        <kwd>фильтр</kwd>
        <kwd>подавление помех</kwd>
        <kwd>петлевой фильтр</kwd>
        <kwd>синтезатор частот</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>spacecraft</kwd>
        <kwd>filter</kwd>
        <kwd>interference suppression</kwd>
        <kwd>loop filter</kwd>
        <kwd>frequency synthesizer</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Черкасова Л.И. История первых исследований механических свойств грунтов Луны // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2022. № 3. С. 15–18.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Черкасова Л.И. Исследования грунтов Луны. История и перспективы // Вестник МГСУ. 2011. № 5. С. 301.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Попандопуло Н.А., Александрова А.Г., Томилова И.В., Авдюшев В.А., Бордовицына Т.В. Численное моделирование динамики искусственных спутников Луны // Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. 2022. Т. 56, № 4. С. 266–284.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Рубцова А.С. Исследование системы управления посадкой космического летательного аппарата «Луна-Глоб» на участке прецизионного торможения // Автоматизация. Современные технологии. 2022. Т. 76, № 4. С. 179–184.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Дудоров Е.А. Робототехнические системы космического назначения // Космическая техника и технологии. 2022. № 3 (38). С. 66–81.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Коровин А.К. Математическая модель системы функционирования космических аппаратов связи // Стратегическая стабильность. 2021. № 1 (94). С. 2–6.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Абдурахимов А.А., Скворцов Д.В. Моделирование деградации крупногабаритных уязвимых элементов космических аппаратов в условиях воздействия факторов космического пространства // Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. 2016. № 650. С. 132–137.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Esqueda I.S., Barnaby H.J., King M.P. Compact modeling of total ionizing dose and aging effects in MOS technologies // Transactions on Nuclear Science. 2015. Vol. 62, Is. 4. P. 1501–1515.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Драч В.Е., Смирнова О.М., Чухраев И.В. Генерация заряда в транзисторах с наноразмерным диэлектриком // Вопросы радиоэлектроники. 2012. Т. 1, № 3. С. 115–122.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Андреев В.В., Бондаренко Г.Г., Дегтярев В.Т., Столяров А.А., Драч В.Е. Моделирование процессов сильнополевой инжекционной модификации и деградации МДП-структур // Перспективные материалы. 2004. № 2. С. 20–27.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Andreev D.V., Bondarenko G.G., Andreev V.V., Maslovsky V.M., Stolyarov A.A. Modification of MIS Devices by Radio-Frequency Plasma Treatment // Acta Phys. Pol. A. 2019. Vol. 136, Is. 2. P. 263–266.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Кечиев Л.Н., Крючков Н.М., Кузнецов В.В. Симулятор QUCS: основные возможности // Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий. 2015. Т. 1. С. 398–400.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>13. Драч. В.Е., Корчикова А.Е. Повышение уровня стабилизации драйвера светодиодов // Вестник инженерной школы Дальневосточного федерального университета. 2016. № 1 (26). C. 10–16.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>14. Дубинина М.С., Рыжов С.В., Крючков Н.М., Кузнецов В.В. Инструмент для синтеза фильтра Лежандра и катушек индуктивности в САПР QUCS // Технологии электромагнитной совместимости. 2017. № 4 (63). С. 42–47.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
