• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Московский институт электроники
и математики им. А.Н. Тихонова

Поздравляем Александра Кухаренко с присуждением ученой степени доктора технических наук

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии РФ от 17 октября 2025 года доценту департамента электронной инженерии МИЭМ ВШЭ присуждена ученая степень доктора технических наук.

Поздравляем Александра Кухаренко с присуждением ученой степени доктора технических наук

Защита состоялась 19 июня 2025 г. в диссертационном совете №24.2.326.01 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «МИРЭА-Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА). Работа представлена по специальности 1.3.4. Радиофизика. Тема диссертации: «Микрополосковые частотно-селективные устройства на резонансных отрезках электродинамических замедляющих систем и структурах с метаматериалами», научный консультант – доктор технических наук, профессор ДЭИ МИЭМ НИУ ВШЭ Андрей Елизаров.  

 

Диссертационное исследование Александра Сергеевича Кухаренко посвящено разработке теоретических основ расчета, измерения и научно-практических подходов к созданию широкополосных и частотно-перестраиваемых конструкций, обеспечивающих создание современных частотно-селективных микроволновых приборов с улучшенными характеристиками и управляемыми параметрами на базе резонансных отрезков замедляющих систем и структур с метаматериалами.

К наиболее значимым научным и практическим результатам работы Александра Сергеевича необходимо отнести:

  1. Разработана методика комплексного расчета характеристик и параметров микрополосковых частотно-селективных устройств, состоящих из замедляющих систем и структур с метаматериалами, основанная на представлении конструкций в виде последовательно-параллельного соединения элементарных фрагментов и на применении к ним метода эквивалентных схем, обеспечивающая погрешность не более 1%.
  2. Разработана методика прямого измерения эффективных значений диэлектрической и магнитной проницаемостей структур с метаматериалами на основе определения значений комплексных коэффициентов передачи и отражения исследуемых образцов.
  3. Разработана методика проектирования планарных метаматериалов и перестраиваемых микрополосковых частотно-селективных устройств, основанная на использовании технологии производства многослойных печатных плат и способах послойного формирования объемных структур. Использование разработанной методики при проектировании конструкций частотно-селективных устройств на основе метаматериалов позволяет увеличить границы высокочастотной отсечки за счет уменьшения замедления, в 2,5 раза расширить рабочую полосу частот по сравнению с конструкциями, спроектированными по традиционной методике, и добиться технологичности и повторяемости параметров устройств при их серийном производстве.
  4. Разработаны методы расширения рабочей полосы метаматериала, позволяющие создать устройства с кратным (вплоть до шестикратного) расширением рабочей полосы, по сравнению с традиционными конструкциями, без изменения общих габаритных размеров, заключающиеся в формировании внутри объема структуры дополнительных металлодиэлектрических резонансных элементов с размерами много меньше длины волны в рабочей области, обеспечивающих появление вблизи основного резонанса структуры дополнительных резонансных частот, формирующих общую расширенную рабочую полосу.
  5. Разработана методика проектирования частотно-селективных структур на резонансных отрезках замедляющих систем и структурах с метаматериалами с перестраиваемой рабочей полосой, основанная на использовании сосредоточенных элементов, собственная емкость которых изменяется под воздействием управляющего потенциала, обеспечивающая возможность создания адаптивных частотно-селективных и частотно-перестраиваемых устройств различного назначения.
  6. Разработаны конструкции частотно-селективных устройств на основе замедляющих систем и структур с метаматериалами, нашедшие практическое применение в составе комплексных микроволновых приборов, позволяющие существенно улучшить параметры этих устройств по сравнению с аналогами, спроектированными с использованием классических методов и технологий: сократить размеры антенного модуля приблизительно в два раза по сравнению с аналогичным устройством на основе кольцевых дросселей при сохранении величины относительного подавления сигнала в нижней полусфере на уровне минус 40 дБ в надире; повысить уровень развязки между антенными элементами в решетке дополнительно на 10 дБ и более при сохранении расстояния между антенными элементами; понизить значение критической частоты для устройств на основе волноводных линий передачи; повысить чувствительность датчиков электромагнитного поля.

 

Ключевые результаты исследования были представлены на широком спектре научных мероприятий национального и международного уровня. Практические результаты, полученные в диссертации, были использованы на предприятиях, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронного оборудования СВЧ диапазона, таких как ООО «НПП «ФЛИКС»; ООО «4ГНСС»; ООО «РКС-Сибирь».

 

От всей души поздравляем Александра Сергеевича и желаем ему дальнейших научных достижений!