<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20190208//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" article-type="research-article" xml:lang="ru" dtd-version="1.2">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">tis</journal-id>
      <journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Телекоммуникации и связь</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Telecommunications and Communications</trans-title></trans-title-group></journal-title-group>
      <issn pub-type="epub">3034-4050</issn>
      <publisher><publisher-name>ФГБУ «16 ЦНИИИ»</publisher-name></publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21681/3034-4050-2026-5-83-90</article-id><title-group><article-title xml:lang="ru">ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ МНОГОВИБРАТОРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В ДИССИПАТИВНЫХ СЛОИСТЫХ СРЕДАХ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>PARAMETRIC SYNTHESIS OF A MULTIVIBRATOR UNDERGROUND ANTENNA OPERATING IN DISSIPATIVE LAYERED MEDIA</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Леонюк</surname><given-names>Антон Сергеевич</given-names></name><aff id="aff1"><institution xml:lang="ru">доцент кафедры Военной академии связи им. С. М. Буденного, Санкт-Петербург, Россия.</institution><institution xml:lang="en">Associate Professor of the Department of the Military Academy of Communications named after S. M. Budyonny, St. Petersburg, Russia.</institution><country>Россия</country></aff><email>leonuck@yandex.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Юртаев</surname><given-names>Антон Сергеевич</given-names></name><aff id="aff2"><institution xml:lang="ru">адъюнкт кафедры Военной академии связи им. С. М. Буденного, Санкт-Петербург, Россия.</institution><institution xml:lang="en">Adjunct of the Department of the Military Academy of Communications named after S.M. Budyonny, St. Petersburg, Russia.</institution><country>Россия</country></aff><email>ant8720@yandex.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Исмаил</surname><given-names>Мохаммад</given-names></name><aff id="aff3"><institution xml:lang="ru">адъюнкт кафедры Военной академии связи им. С. М. Буденного, Санкт-Петербург, Россия.</institution><institution xml:lang="en">Adjunct of the Department of the Military Academy of Communications named after S.M. Budenny, St. Petersburg, Russia.</institution><country>Россия</country></aff><email>mohammad.esmaael.2024@gmail.com</email></contrib></contrib-group><pub-date><year>2026</year></pub-date><issue>5 (14)</issue><fpage>83</fpage><lpage>90</lpage><self-uri content-type="pdf" xlink:href="../TiS_5_2026-83-90.pdf"/><abstract xml:lang="ru"><p>Цель: разработка комплексной модели многовибраторной подземной антенны, функционирующей в диссипативных слоистых средах, с учётом реальных геофизических параметров, и создание алгоритма автоматического расчёта габаритов защитных конструкций.</p><p>Метод: использован гибридный алгоритм параметрической оптимизации, интегрирующий электродинамическое ядро, реализованное методом конечных разностей во временной области (FDTD), с методом роя частиц (PSO). Расчёты выполнены для частотного диапазона 4–30 МГц с учётом двухслойной модели подстилающего объёма (песок/щебень), параметры которой обоснованы геофизическими данными для района Хомсской впадины.</p><p>Результаты: получены оптимальные геометрические параметры антенны, обеспечивающие на частоте 15 МГц коэффициент усиления 4,4 дБи и активное сопротивление 47,2 Ом, что даёт энергетический выигрыш 3,2 дБ по сравнению с эталонным полуволновым диполем. Разработан и верифицирован алгоритм автоматического расчёта размеров пластикового бокса и котлована, основанный на длине волны и оптимизированных размерах антенны.</p><p>Научная новизна: впервые предложена комплексная модель, связывающая геофизические данные реального региона с численным электродинамическим моделированием и глобальной оптимизацией; впервые реализован автоматический расчёт защитных конструкций на основе анализа дифракционных искажений в ближней зоне.</p></abstract><abstract xml:lang="en"><p>Objective: to develop a comprehensive model of a multivibrator underground antenna operating in dissipative layered media, considering real geophysical parameters, and to create an algorithm for automatic calculation of the dimensions of protective structures.</p><p>Method: a hybrid parametric optimization algorithm was used, integrating an electrodynamic nucleus implemented by the finite difference in time domain (FDTD) method with the particle swarm method (PSO). The calculations were performed for the frequency range of 4–30 MHz, considering a two-layer model of the underlying volume (sand/crushed stone), the parameters of which were substantiated by geophysical data for the Homs Depression area.</p><p>Results: the optimal geometric parameters of the antenna were obtained, providing a gain of 4.4 dBi and an active impedance of 47.2 Ohm at a frequency of 15 MHz, which gives an energy gain of 3.2 dB compared to the reference halfwave dipole. An algorithm for automatic calculation of the dimensions of a plastic box and a pit based on the wavelength and optimized antenna dimensions was developed and verified.</p><p>Scientific novelty: for the first time, a complex model linking geophysical data of a real region with numerical electrodynamic modeling and global optimization is proposed; for the first time, automatic calculation of protective structures based on the analysis of diffraction distortions in the near field is implemented.</p></abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>численное моделирование</kwd><kwd>гибридный алгоритм</kwd><kwd>глобальная оптимизация</kwd><kwd>электродинамическое ядро</kwd><kwd>геофизические параметры</kwd><kwd>защитная конструкция</kwd><kwd>частотный диапазон</kwd><kwd>алгоритм роя частиц</kwd><kwd>эффективность излучения</kwd><kwd>дифракционные искажения</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>numerical simulation</kwd><kwd>hybrid algorithm</kwd><kwd>global optimization</kwd><kwd>electrodynamic core</kwd><kwd>geophysical parameters</kwd><kwd>protective structure</kwd><kwd>frequency range</kwd><kwd>particle swarm algorithm</kwd><kwd>radiation efficiency</kwd><kwd>diffraction distortions</kwd></kwd-group></article-meta></front>
  <back><ref-list><title>Список литературы</title><ref id="ref1"><label>1</label><mixed-citation>Borodulin R. Yu. Chislennye metody ehlektrodinamiki: monogr. SPb.: VAS, 2016. – P. 180.</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><label>2</label><mixed-citation>Stutzman W. L., Thiele G. A. Antenna Theory and Design. – 3rd ed. – N.Y.: John Wiley &amp; Sons, 2012. – P. 848.</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><label>3</label><mixed-citation>Berenger J. P. A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves // J. Comp. Phys. – 1994. – Vol. 114. – No. 2. – Pp. 185–200.</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><label>4</label><mixed-citation>Borodulin R. Yu., Klyuchko N. Yu. Metodika rascheta harakteristik antenn, raspolozhennyh v polubeskonechnoj srede s poteryami, metodom konechnyh ehlementov // Informaciya i kosmos. – 2016. – No. 2. – Pp. 41–44.</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><label>5</label><mixed-citation>Balanis C. A. Antenna Theory: Analysis and Design. – 4th ed. – John Wiley &amp; Sons, 2016. – P. 1104.</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><label>6</label><mixed-citation>Ehberhart R., Kennedi Dzh. Novyj optimizator, ispol'zuyushchij teoriyu roya chastic / materialy 6-go Mezhdunarodnogo simpoziuma po mikromashinam i naukam o cheloveke, Nagoya, Japan, 4 6 oktyabrya 1995 g, 1995. – IEEE: Piskatauehj, N'yu-Dzhersi, SSHA, 1995. – Pp. 39–43.</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><label>7</label><mixed-citation>Marti R., Resende M. G. S. i Ribejro K. S. Metody kombinatornoj optimizacii s neskol'kimi zapuskami // Evropejskij zhurnal operacionnyh issledovanij, aprel' 2013 g. – 226(1):1 8.</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><label>8</label><mixed-citation>Borodulin R. Yu. Metody uvelicheniya ehffektivnosti antenn, pogruzhennyh v dissipativnye sredy // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij Rossii. Radioehlektronika. – 2017. – No. 2. – Pp. 39–46.</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><label>9</label><mixed-citation>Jin J. The Finite Element Method in Electromagnetics. – 3rd ed. – John Wiley &amp; Sons, 2014. – P. 872.</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><label>10</label><mixed-citation>Borodulin R. Yu. Primenenie konceptual'nyh modelej chislennyh metodov ehlektrodinamiki dlya analiza harakteristik vibratorov v beskonechnyh dissipativnyh sredah // Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPbGPU. Informatika. Telekommunikacii. Upravlenie. – 2016. – No. 4 (252). – Pp. 29–42.</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><label>11</label><mixed-citation>Borodulin R. Yu., Ismail M. M., Yurtaev A. S., Borobov A. A. Issledovanie vliyaniya mnogoslojnyh dissipativnyh sred na ehffektivnost' antenn dekametrovogo diapazona // Telekommunikacii i svyaz'. – 2026. – No. 2 (11). – Pp. 36–42. – DOI: 10.21681/3034-4050-2026-2-36-42.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
