Рупорная антенна

Изобретение относится к антенной технике и может использоваться как самостоятельно, так и в качестве облучателя зеркальных антенн СВЧ диапазона. Техническим результатом является создание рупорной антенны со сниженными значениями уровней эффективной поверхности рассеяния в широком секторе углов наблюдения. Рупорная антенна состоит из последовательно установленных рупора, отрезка прямоугольного волновода, на боковых стенках которого расположен волноводный фильтр, и короткозамыкающей пластины. Новым в антенне является введение поглощающего фланца, расположенного по периметру апертуры рупора антенны, состоящего из подложки и радиопоглощающего покрытия, выполненного в виде клиньев с углом раствора α=0,61 λ/а между ними и с биссектрисой этого угла раствора, направленной в сторону максимума главного лепестка диаграммы обратного рассеяния. Даны соотношения для определения углов раствора поглощающего фланца в горизонтальной (Е) и вертикальной (Н) плоскостях. 1 ил.

 

Изобретение относится к антенной технике и может использоваться как самостоятельно, так и в качестве облучателя зеркальных антенн СВЧ-диапазона.

Известны рупорные антенны (Казакова Т.А., Спивак Н.Н., Тимофеева А.А. - Труды НИИР, №3, 1982 г., с. 16-20), содержащие излучатель с плоским раскрывом, выполненным в виде рупора с изломом образующей, снабженный поглощающим фланцем, установленным по периметру раскрыва под углом к его плоскости βE=λ/aE, βH=2λ/(3aH) где βH, βE - углы раствора фланца, aE, aH - размеры апертуры рупора, λ - длина падающей электромагнитной волны.

Недостатком данной антенны является невозможность снижения уровня излучения из внутренней области антенны для широкого сектора углов наблюдения - снижение возможно лишь в области боковых лепестков диаграммы обратного рассеяния. Это обусловлено тем, что поглощающий фланец незначительно влияет на уровень отраженного электромагнитного поля для углов падения электромагнитной волны близких к нормали к апертуре антенны, так как рассеянная волна в области основного лепестка диаграммы обратного рассеяния не испытывает прямых переотражений от поглощающего фланца.

Наиболее близкой по технической сущности к заявляемой антенне является рупорная антенна [Михайловский Л.К., Мартынов Н.А., Золототрубов Ю.М., Застрожнов И.И. Снижение эффективной поверхности рассеяния рупорных антенн радиоэлектронных средств с помощью волноводного фильтра. - Оборонная техника, №12, 1995, с.16-17.], содержащая последовательно расположенные рупор, отрезок прямоугольного волновода и короткозамыкающую прямоугольный волновод пластину, на боковых стенках прямоугольного волновода расположен волноводный фильтр.

Недостатком такой антенны является то, что эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) снижается лишь в области основного лепестка диаграммы обратного рассеяния. Волноводный фильтр характеризуется малыми потерями на частоте основных колебаний и глубоким подавлением внерабочих частот. Таким образом, существенное снижение ЭПР антенны будет лишь в области основного лепестка диаграммы обратного рассеяния.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое устройство, является снижение ЭПР антенны в большем секторе углов наблюдения.

Поставленная задача решается за счет того, что в известную антенну, содержащую последовательно расположенные рупор, отрезок прямоугольного волновода, на боковых стенках которого расположен волноводный фильтр, и короткозамыкающую пластину, введен поглощающий фланец по периметру апертуры антенны, состоящий из подложки и радиопоглощающего покрытия, выполненного в виде клиньев с углом раствора α=0,6λ/а между ними и с биссектрисой этого угла раствора, направленной в сторону максимума главного лепестка диаграммы обратного рассеяния, а углы раствора в горизонтальной (Е) и вертикальной (Н) плоскостях равны соответственно

βE=λ/aE;

βH=2λ/(3aH),

где βH, βE - углы раствора фланца, aE, aH - размеры апертуры рупора, λ - длина падающей электромагнитной волны, а=min(аE, аН).

Дополнительное введение в известную рупорную антенну, поглощающего фланца по периметру апертуры антенны позволяет уменьшить уровень вторичного электромагнитного излучения в области боковых лепестков диаграммы обратного рассеяния. Подложка фланца предназначена для жесткого крепления на ней радиопоглощающего покрытия фланца. Углы раствора поглощающего фланца βE=λ/aE, βH=2λ/(3aH), где βH, βE - углы раствора фланца, aE, аН - размеры апертуры рупора, λ - длина падающей электромагнитной волны, определяют по формулам, предназначенным для расчета ширины главного лепестка диаграммы направленности антенны по нулям. Угол раствора α=0,61 λ/а, где λ - длина падающей электромагнитной волны, a=min(aE, аН), клиньев радиопоглощающего покрытия определяется из максимального значения ширины основного лепестка диаграммы обратного рассеяния (в Е- или Н-плоскости), что дает максимальное снижение отраженного от фланца электромагнитного поля в области основного лепестка диаграммы обратного рассеяния. Биссектриса угла α раствора между клиньями направлена в сторону максимума главного лепестка диаграммы обратного рассеяния, то есть симметрично относительно нормали к апертуре рупора, поэтому симметричное снижение ЭПР антенны происходит относительно этой нормали.

На чертеже изображен общий вид предлагаемой рупорной антенны.

Рупорная антенна состоит из последовательно установленных рупора 1, отрезка прямоугольного волновода 2, короткозамыкающей пластины 3, волноводного фильтра 4, установленного на боковых стенках прямоугольного волновода 2; установленного по периметру апертуры рупора 1 поглощающего фланца 5, состоящего из радиопоглощающего покрытия 6, выполненного в виде клиньев, и подложки 7.

Рупорная антенна работает следующим образом.

Электромагнитная волна при падении на рупорную антенну отражается от поглощающего фланца 5 и проходит через апертуру рупора 1 антенны внутрь прямоугольного волновода 2. При падении на поглощающий фланец 5 за счет указанного выбора углов раствора между клиньями радиопоглощающего покрытия 6 достигается минимальный уровень отраженного электромагнитного поля от радиопоглощающего покрытия 6 поглощающего фланца 5 и подложки 7 фланца в области основного лепестка диаграммы обратного рассеяния антенны. При этом так как биссектриса угла раствора между клиньями направлена в сторону максимума главного лепестка диаграммы обратного рассеяния, то есть симметрично относительно нормали к апертуре рупора 1, то снижение ЭПР антенны происходит симметрично относительно этой нормали. При распространении волны внутри прямоугольного волновода 2 она проходит сквозь волноводный фильтр 4, достигает короткозамыкающей пластины 3, отражается от нее, снова проходит сквозь волноводный фильтр 4. При этом достигается снижение уровня отраженного электромагнитного поля от антенны в области основного лепестка диаграммы обратного рассеяния антенны, обусловленного отражением от внутренней области антенны. Так как волноводный фильтр 4 полностью рассогласован с антенной за счет использования короткозамыкающей пластины 3, то при распространении волны внутри прямоугольного волновода 2 происходит сложение ее с отраженной волной в противофазе, что дает максимальное снижение ЭПР в области основного лепестка диаграммы обратного рассеяния. Далее, после прохождения волноводного фильтра 4 электромагнитная волна распространяется по прямоугольному волноводу 2 и выходит из апертуры рупора 1 антенны. При этом за счет указанного выбора углов раствора поглощающего фланца 5, определяемых в зависимости от ширины главного лепестка диаграммы направленности антенны по нулям, достигается снижение ЭПР антенны в области боковых лепестков диаграммы обратного рассеяния.

На возможность решения поставленной задачи и осуществления изобретения указывает возможность снижения уровня вторичного электромагнитного излучения в области боковых лепестков с использованием формул для расчета ширины главного лепестка диаграммы направленности антенны по нулям [Айзенберг Г.З. Антенны ультракоротких волн. - М.: Связьиздат, 1957]. Угол раствора клиньев α определялся для углов падения электромагнитной волны в области основного лепестка диаграммы обратного рассеяния. Причем этот угол будет максимален для той плоскости (Е) или (Н), для которой будет минимальное значение размера апертуры (aE или аH) [Кобак В.О. Радиолокационные отражатели. - М.: Сов.радио, 1975]. Радиопоглощающее покрытие в виде клиньев обеспечивает хорошее поглощение для углов падения электромагнитной волны, отсчитываемых относительно нормали к апертуре полости меньших либо равных α/2 [Майзельс Е.Н., Торгованов В.А. Измерение характеристик рассеяния радиолокационных целей. - М.: Сов.радио, 1972].

Рупорная антенна, содержащая последовательно установленные рупор, отрезок прямоугольного волновода, на боковых стенках которого расположен волноводный фильтр, и короткозамыкающую пластину, отличающаяся тем, что по периметру рупора антенны расположен поглощающий фланец, состоящий из подложки и радиопоглощающего покрытия, выполненного в виде клиньев с углом раствора α=0,61 λ/а между ними и с биссектрисой этого угла раствора, направленной в сторону максимума главного лепестка диаграммы обратного рассеяния, а углы раствора фланца в горизонтальной (Е) и вертикальной (Н) плоскостях равны соответственно

βE=λ/aE;

βH=2λ/(3aH),

где aE, аH - размеры апертуры рупора, λ - длина падающей электромагнитной волны, a=min(aE, аH).



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к сверхширокополосным рупорным антеннам СВЧ диапазона, и может найти применение в метрологии, в системах связи, в радиодефектоскопии и радиомониторинге, в решении задач электромагнитной совместимости (ЭМС).

Изобретение относится к области радиотехники, а точнее к антенной технике, и может быть использовано в составе антенных решёток или зеркальных антенн, а также в виде самостоятельной антенны.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к антеннам СВЧ. .

Изобретение относится к антенной технике сантиметрового диапазона волн и может быть использовано в качестве облучателя в телевизионных зеркальных антеннах спутниковой связи.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве облучателя зеркальных антенн. .

Изобретение относится к радиотехническим приемным устройствам и антенной технике и может быть использовано для целей связи

Изобретение относится к антенной системе интерактивного спутникового терминала

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к технике СВЧ-антенн, и может быть использовано в качестве приемного облучателя антенн, преимущественно крупногабаритных фазированных антенных решеток (ФАР) с оптическим возбуждением для моноимпульсных радиолокационных станций (РЛС)

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах дальней космической, радиорелейной и спутниковой связи СВЧ-диапазона, а также в антенно-фидерных устройствах радиотелескопов

Изобретение относится к антенной технике

Изобретение относится к пассивной радиолокации и может использоваться в радионавигации и при проведении радиометрических исследований

Изобретение относится к антенной технике
Наверх