Моноимпульсный облучатель

Изобретение относится к области радиотехники СВЧ и КВЧ диапазонов и может быть использовано в радиолокационных системах с моноимпульсным методом пеленгации целей для облучения антенн апертурного типа. Технический результат, заключающийся в обеспечении работы моноимпульсного облучателя на волнах, поляризованных по кругу, упрощении конструкции, повышении ее технологичности, снижении трудоемкости изготовления и сборки, достигается за счет того, что каждый волновод канала выполнен квадратным или круглым, с возбуждающими волноводами, выполненными прямоугольными, и с продольными осями, перпендикулярными продольной оси волновода канала и снабжен поляризатором, преобразующим в режиме передачи горизонтально-поляризованную волну, возбуждаемую вторым возбуждающим волноводом, в волну, поляризованную по кругу, а в режиме приема - поляризованную по кругу волну в вертикально-поляризованную волну первого возбуждающего волновода. Волноводы четырех каналов содержат по два возбуждающих волновода, из которых первый возбуждает в волноводе канала волну с линейной вертикальной поляризацией, а второй - волну с ортогональной линейной поляризацией. Двенадцать волноводных излучателей выполнены в виде единого узла излучателей, а двенадцать поляризаторов выполнены в виде единого узла поляризаторов. 3 з.п. ф-лы, 18 ил.

 

Изобретение относится к области радиотехники СВЧ и КВЧ диапазонов, в частности к конструкциям моноимпульсных облучателей (МИО), и может быть использовано в радиолокационных системах с моноимпульсным методом пеленгации целей в качестве облучателей антенн апертурного типа (фазированных антенных решеток, зеркальных и линзовых антенн), обеспечивающих приемо-передающий режим работы.

Известны схемы моноимпульсных облучателей, раскрыв которых содержит двенадцать излучателей. В частности, известен двенадцатирупорный МИО (Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. - М.: Сов. радио, 1970. - 392 с. - С.78-79). Облучатель содержит двенадцать излучателей, двенадцать суммарно-разностных мостов и формирует суммарную и две разностные диаграммы направленности. Такому моноимпульсному облучателю присущ ряд недостатков.

1. Моноимпульсный облучатель работает на волнах только с линейной поляризацией поля.

2. Вход передающего канала и выход суммарного приемного канала МИО совмещены. При работе в режимах приема и передачи радиоволн для переключения суммарного канала облучателя между волноводными трактами передатчика и приемника необходимо использовать антенный переключатель или Y-циркулятор. Это приводит к ухудшению электрических характеристик МИО, например к увеличению вносимого им ослабления.

Известен моноимпульсный облучатель (Моноимпульсный облучатель. Пат. №2236728, Россия, МПК Н01Q 13/02. ОАО "НИИ Приборостроения им. В.В.Тихомирова". Синани А.И., Алексеев О.С., Позднякова Р.Д., Митин В.А., Ястребов Б.П. №2003113175/09; Опубл. 20.09.2004. Бюл. №26), формирующий суммарные и разностные диаграммы направленности одновременно на двух линейных взаимно ортогональных поляризациях. Моноимпульсный облучатель содержит четыре волноводных излучателя квадратного сечения, примыкающих вплотную друг к другу и имеющих по два входа, сигнал от одного из которых возбуждает волну типа Н10, а от другого - волну типа H01 и, соответственно, поля с взаимно ортогональными поляризациями. Четыре однотипных входа МИО, например, для волн типа Н10 объединены с помощью первого суммарно-разностного узла возбуждения, со входов которого формируются суммарная и две разностные диаграммы направленности для одного типа поляризации, а четыре других однотипных входа МИО для волны типа H01 объединены с помощью второго суммарно-разностного узла возбуждения, со входов которого формируются суммарная и две разностные диаграммы направленности с ортогональной первому типу поляризацией.

Этому МИО также присущ ряд недостатков.

1. Раскрыв МИО содержит только четыре излучателя, что не позволяет оптимально облучать раскрыв апертурной антенны одновременно для суммарной и разностных диаграмм направленности.

2. Такой МИО может работать только на волнах с линейной поляризацией поля.

3. Вход передающего канала и выход суммарного приемного канала МИО для каждого типа поляризации совмещены.

Известен моноимпульсный облучатель (Сколник М. Справочник по радиолокации / Пер. с англ. под ред. К.Н.Трофимова. Т.4. - М.: Сов. радио, 1978. - 376 с. - С.25), взятый за прототип, содержащий двенадцать волноводных каналов, в каждом из которых последовательно соединены волноводный излучатель и волновод канала, приемо-передающий суммарно-разностный узел возбуждения (приемо-передающий СРУВ) волноводов первых четырех каналов, приемный суммарно-разностный узел возбуждения (приемный СРУВ) волноводов вторых восьми каналов, первый узел суммирования разностных сигналов (первый УСРС), входы которого соединены с разностными выходами приемо-передающего и приемного СРУВ, формирующими первый разностный приемный сигнал, второй узел суммирования разностных сигналов (второй УСРС), входы которого соединены с разностными выходами приемо-передающего и приемного СРУВ, формирующими второй разностный приемный сигнал, при этом волноводы четырех каналов содержат по два возбуждающих волновода, из которых первый возбуждает в волноводе канала волну с линейной поляризацией, например вертикальной, а второй - волну с ортогональной линейной поляризацией, четыре первых возбуждающих волновода соединены с четырьмя однотипными входами приемо-передающего СРУВ, четыре вторых возбуждающих волновода соединены с другими четырьмя однотипными входами приемо-передающего СРУВ, а волноводы восьми каналов содержат по одному первому возбуждающему волноводу, который формирует в волноводе канала волну с линейной поляризацией, например вертикальной, и соединен с одним из восьми входов приемного СРУВ. Этому МИО также присущ ряд недостатков.

1) Такой МИО может работать только на волнах с линейной поляризацией поля.

2) Вход передающего канала и выход суммарного приемного канала МИО для одного типа поляризации совмещены.

3) Сложность конструктивного выполнения МИО, построенного из отдельных волноводных узлов с низкой интеграцией элементов.

Задачей настоящего изобретения является обеспечение работы моноимпульсного облучателя на волнах, поляризованных по кругу, разделение входа передающего канала и выхода суммарного приемного канала, обеспечение высоких характеристик моноимпульсного облучателя без подстройки электрических длин волноводных каналов и выравнивания амплитуд сигналов в них при возможности изготовления с использованием современных технологических процессов.

Это достигается введением в конструкцию МИО поляризаторов и выполнением его в виде волноводных узлов с высокой степенью интеграции волноводных устройств.

Поставленная задача достигается тем, что в моноимпульсном облучателе, содержащем двенадцать волноводных каналов, в каждом из которых последовательно соединены волноводный излучатель и волновод канала, приемо-передающий СРУВ волноводов первых четырех каналов, приемный СРУВ волноводов вторых восьми каналов, первый УСРС, входы которого соединены с разностными выходами приемо-передающего и приемного СРУВ, формирующими первый разностный приемный сигнал, второй УСРС, входы которого соединены с разностными выходами приемопередающего и приемного СРУВ, формирующими второй разностный приемный сигнал, при этом волноводы четырех каналов содержат по два возбуждающих волновода, из которых первый возбуждает в волноводе канала волну с линейной вертикальной поляризацией, а второй - волну с ортогональной линейной поляризацией, четыре первых возбуждающих волновода соединены с четырьмя однотипными входами приемо-передающего СРУВ, четыре вторых возбуждающих волновода соединены с другими четырьмя однотипными входами приемо-передающего СРУВ, а волноводы восьми каналов содержат по одному первому возбуждающему волноводу, который формирует в волноводе канала волну с линейной вертикальной поляризацией и соединен с одним из восьми входов приемного СРУВ, согласно изобретению в каждый волноводный канал между волноводным излучателем и волноводом канала, выполненным квадратным или круглым, с возбуждающими волноводами, выполненными прямоугольными и с продольными осями, перпендикулярными продольной оси волновода канала, введен поляризатор, преобразующий в режиме передачи горизонтально-поляризованную волну, возбуждаемую вторым возбуждающим волноводом, в волну, поляризованную по кругу, а в режиме приема - поляризованную по кругу волну в вертикально-поляризованную волну первого возбуждающего волновода, при этом двенадцать волноводных излучателей выполнены в виде единого узла излучателей, двенадцать поляризаторов выполнены в виде единого узла поляризаторов, приемо-передающий СРУВ выполнен в виде единых третьего, четвертого и пятого E-плоскостных волноводных узлов (ВУ), приемный СРУВ выполнен в виде единых первого и второго E-плоскостных ВУ, причем первый E-плоскостной ВУ, включающий два входных и один выходной двойные волноводные тройники (ДВТ), восемь отрезков волноводов каналов и отрезки четырех волноводов каналов с первыми возбуждающими волноводами, примыкает к узлу поляризаторов, второй E-плоскостной ВУ, включающий два входных и один выходной ДВТ, четыре отрезка волноводов каналов и отрезки четырех волноводов каналов с первыми возбуждающими волноводами, примыкает к первому E-плоскостному ВУ, третий E-плоскостной ВУ, включающий входной ДВТ со входом передающего канала, два выходных ДВТ и отрезки четырех волноводов каналов со вторыми возбуждающими волноводами, примыкает ко второму E-плоскостному ВУ, четвертый E-плоскостной ВУ, включающий два входных и один выходной ДВТ и четыре закороченных на конце отрезка волноводов каналов с первыми возбуждающими волноводами, примыкает к третьему E-плоскостному ВУ, пятый E-плоскостной ВУ, включающий ДВТ, выход которого является выходом суммарного приемного канала, примыкает к четвертому E-плоскостному ВУ так, что входы его ДВТ соединены с суммарными выходами первых двух ДВТ четвертого E-плоскостного ВУ, первый УСРС, включающий соединительные волноводы, фазовращатель и ДВТ, суммарный выход которого является выходом первого разностного приемного канала, примыкает к первому и пятому E-плоскостным ВУ так, что входы его ДВТ соединены с выходными ДВТ первого и пятого E-плоскостных ВУ, второй УСРС, включающий соединительные волноводы, фазовращатель и ДВТ, суммарный выход которого является выходом второго разностного приемного канала, примыкает ко второму и четвертому E-плоскостным ВУ так, что входы его ДВТ соединены с выходными ДВТ второго и четвертого E-плоскостных ВУ, причем входы всех ДВТ выполнены прямоугольными, каждый E-плоскостной ВУ и каждый УСРС выполнен разъемным в виде двух полукорпусов, а плоскость разъема полукорпусов каждого E-плоскостного ВУ совмещена с E-плоскостью, проходящей через середину широкой стенки входа его ДВТ, причем расстояние между плоскостями разъемов первого и второго, а также третьего и четвертого E-плоскостных ВУ равно (α+2δ), где α - размер широких стенок прямоугольных входов ДВТ, а δ≥0,2 мм - толщина стенки волноводного узла в Н-плоскости.

В частном случае соприкасающиеся полукорпуса первого и второго E-плоскостных ВУ выполнены в виде единой части корпуса с толщиной стенки в Н-плоскости, равной 2δ.

В частном случае соприкасающиеся полукорпуса третьего и четвертого E-плоскостных ВУ выполнены в виде единой части корпуса с толщиной стенки в Н-плоскости, равной 2δ.

В частном случае узел излучателей и узел поляризаторов выполнены в виде единого волноводно-поляризационного узла (ВПУ).

На фиг.1 приведен предлагаемый МИО с видом со стороны волноводных излучателей. На фиг.2 показан МИО с видом со стороны входа передающего канала. На фиг.3 приведена электрическая схема МИО. На фиг.4 показано расположение волноводных каналов в одном из полукорпусов первого E-плоскостного ВУ. На фиг.5 представлено расположение волноводных каналов в другом полукорпусе первого E-плоскостного ВУ. На фиг.6 показано расположение волноводных каналов в одном из полукорпусов второго E-плоскостного ВУ. На фиг.7 представлено расположение волноводных каналов в другом полукорпусе второго E-плоскостного ВУ. На фиг.8 показано расположение волноводных каналов в одном из полукорпусов третьего E-плоскостного ВУ. На фиг.9 представлено расположение волноводных каналов в другом полукорпусе третьего E-плоскостного ВУ. На фиг.10 показано расположение волноводных каналов в одном из полукорпусов четвертого E-плоскостного ВУ. На фиг.11 представлено расположение волноводных каналов в другом полукорпусе четвертого E-плоскостного ВУ. На фиг.12 показано расположение волноводных каналов в одном из полукорпусов пятого E-плоскостного ВУ. На фиг.13 представлено расположение волноводных каналов в другом полукорпусе пятого E-плоскостного ВУ. На фиг.14 показано расположение волноводных каналов в одном из полукорпусов первого УСРС. На фиг.15 представлено расположение волноводных каналов в другом полукорпусе первого УСРС. На фиг.16 показано расположение волноводных каналов в одном из полукорпусов второго УСРС. На фиг.17 представлено расположение волноводных каналов в другом полукорпусе второго УСРС. На фиг.18 представлены экспериментальные суммарная и разностная диаграммы направленности одного из изготовленных образцов моноимпульсного облучателя.

На фиг.1…фиг.17 обозначено: 1 - узел излучателей; 2 - узел поляризаторов; 3 - первый E-плоскостной волноводный узел; 3а, 3б - полукорпуса первого E-плоскостного волноводного узла; 4 - второй E-плоскостной волноводный узел; 4а, 4б - полукорпуса второго E-плоскостного волноводного узла; 5 - третий E-плоскостной ВУ; 5а, 5б - полукорпуса третьего E-плоскостного ВУ; 6 - четвертый E-плоскостной ВУ; 6а, 6б - полукорпуса четвертого E-плоскостного ВУ; 7 - пятый E-плоскостной ВУ; 7а, 7б - полукорпуса пятого E-плоскостного ВУ; 8 - первый УСРС; 8а, 8б - полукорпуса первого УСРС; 9 - второй УСРС; 9а, 9б - полукорпуса второго УСРС; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - волноводные излучатели; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 - поляризаторы; 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 63, 64, 65, 66, 88, 89, 90, 91, 114, 115, 116, 117 - отрезки волноводов каналов; 46, 47, 58, 71, 72, 83, 92, 93, 104, 128, 135, 140 - согласованные нагрузки; 48, 49, 50, 51, 73, 74, 75, 76, 118, 119, 120, 121 - первые возбуждающие волноводы каналов; 52, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 94, 95, 96, 97, 105, 106, 108, 110, 111, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 149 - соединительные волноводы; 56, 57, 61, 81, 82, 86, 102, 103, 107, 126, 127, 131, 136, 141, 148 - двойные волноводные тройники; 98, 99, 100, 101 - вторые возбуждающие волноводы каналов; 109 - вход передающего канала; 112, 113 - фазовращатели; 138 - выход первого разностного приемного канала, 143 - выход второго разностного приемного канала; 150 - выход суммарного приемного канала; 151 - плоскость разъема полукорпусов первого E-плоскостного ВУ; 152 - плоскость разъема полукорпусов второго E-плоскостного ВУ; 153 - плоскость разъема полукорпусов третьего E-плоскостного ВУ; 154 - плоскость разъема полукорпусов четвертого E-плоскостного ВУ; 155 - плоскость разъема полукорпусов пятого E-плоскостного ВУ; 156 - плоскость разъема полукорпусов первого УСРС; 157 - плоскость разъема полукорпусов второго УСРС.

Двенадцать волноводных излучателей 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 выполнены в виде единого узла излучателей 1. Двенадцать поляризаторов 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 выполнены в виде единого узла поляризаторов 2. Конструктивно узел излучателей и узел поляризаторов могут быть выполнены в виде единого ВПУ.

Приемо-передающий СРУВ волноводных излучателей 10, 11, 12 и 13 выполнен в виде единых третьего 5, четвертого 6 и пятого 7 E-плоскостных ВУ.

Приемный СРУВ волноводных излучателей 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 выполнен в виде единых первого 3 и второго 4 E-плоскостных ВУ.

Первый E-плоскостной ВУ 3 включает два входных 56 и 57 и один выходной 61 ДВТ, отрезки волноводов каналов 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и отрезки волноводов каналов 42, 43, 44, 45 с первыми возбуждающими волноводами 48, 49, 50 и 51, а также согласованные нагрузки 46, 47, 58 и соединительные волноводы 52, 53, 54, 55, 59, 60 и 62. Волноводный узел 3 примыкает к узлу поляризаторов 2 так, что поляризаторы 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 соединены с отрезками волноводов каналов 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 соответственно.

Второй E-плоскостной ВУ 4 включает два входных 81 и 82 и один выходной 86 ДВТ, отрезки волноводов каналов 63, 64, 65, 66 и отрезки волноводов каналов 67, 68, 69, 70 с первыми возбуждающими волноводами 73, 74, 75, 76, а также согласованные нагрузки 71, 72, 83 и соединительные волноводы 77, 78, 79, 80, 84, 85 и 87. Волноводный узел 4 примыкает к волноводному узлу 3 так, что отрезки волноводов каналов 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 соединены с отрезками волноводов каналов 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 соответственно.

Третий E-плоскостной ВУ 5 включает входной ДВТ 107, вход передающего канала 109, два выходных ДВТ 102 и 103, отрезки волноводов каналов 88, 89, 90 и 91 со вторыми возбуждающими волноводами 98, 99, 100 и 101, согласованные нагрузки 92, 93, 104 и соединительные волноводы 94, 95, 96, 97, 105, 106 и 108. Волноводный узел 5 примыкает к волноводному узлу 4 так, что отрезки волноводов каналов 88, 89, 90 и 91 соединены с отрезками волноводов каналов 63, 64, 65 и 66 соответственно.

Четвертый E-плоскостной ВУ 6 включает два входных 126, 127 и один выходной 131 ДВТ и закороченные на концах отрезки волноводов каналов 114, 115, 116 и 117 с первыми возбуждающими волноводами 118, 119, 120 и 121, а также согласованную нагрузку 128 и соединительные волноводы 122, 123, 124, 125, 129, 130 и 132. Волноводный узел 6 примыкает к волноводному узлу 5 так, что отрезки волноводов каналов 114, 115, 116 и 117 соединены с отрезками волноводов каналов 88, 89, 90 и 91 соответственно.

Пятый E-плоскостной ВУ 7 включает ДВТ 148, соединительные волноводы 145, 146, 147, 149, выход суммарного приемного канала 150 и примыкает к волноводному узлу 6 так, что входы ДВТ 148 с помощью соединительных волноводов 146 и 147 соединены с суммарными выходами Н-плеч двойных волноводных тройников 126 и 127 волноводного узла 6.

Первый УСРС 8 включает соединительные волноводы 110, 133, 137, 139, согласованную нагрузку 135, фазовращатель 112, ДВТ 136, на суммарном выходе которого формируется первый разностный приемный сигнал, и выход первого разностного приемного канала 138 (Δ1). Первый УСРС 8 примыкает к волноводным узлам 3 и 7 так, что входы ДВТ 136 соединены с ДВТ 61 и 148.

Второй УСРС 9 включает соединительные волноводы 111, 134, 142, 144, согласованную нагрузку 140, фазовращатель 113, ДВТ 141, на суммарном выходе которого формируется второй разностный приемный сигнал, и выход второго разностного приемного канала 143 (Δ2). Второй УСРС 9 примыкает к волноводным узлам 4 и 6 так, что входы ДВТ 141 соединены с ДВТ 86 и 131.

Входы всех ДВТ выполнены прямоугольными.

Каждый E-плоскостной ВУ и каждый УСРС выполнен разъемным в виде двух полукорпусов, а плоскость разъема полукорпусов каждого из E-плоскостных ВУ (151, 152, 153, 154 и 155 на фиг.2) совмещена с E-плоскостью, проходящей через середину широкой стенки входа его ДВТ. Расстояние между плоскостью разъема полукорпусов первого 151 (фиг.2) и плоскостью разъема полукорпусов второго 152 (фиг.2) E-плоскостных волноводных узлов, а также между плоскостью разъема полукорпусов третьего 153 (фиг.2) и плоскостью разъема полукорпусов четвертого 154 (фиг.2) E-плоскостных ВУ равно (α+2δ), где α - размер широких стенок прямоугольных входов ДВТ, а δ≥0,2 мм - толщина стенки волноводного узла в Н-плоскости.

Соприкасающиеся полукорпуса первого (3б) и второго (4а) E-плоскостных ВУ могут быть выполнены в виде единой части корпуса с толщиной стенки в Н-плоскости, равной 2δ. Соприкасающиеся полукорпуса третьего (5б) и четвертого (6а) E-плоскостных ВУ могут быть выполнены в виде единой части корпуса с толщиной стенки в Н-плоскости, равной 2δ.

Устройство работает следующим образом.

В режиме передачи линейно-поляризованная волна типа Н10 поступает на вход передающего канала 109 и через соединительный волновод 108 на вход Н-плеча ДВТ 107, выход E-плеча которого нагружен на согласованную нагрузку 104, а с двух других выходов которого электромагнитные волны через соединительные волноводы 105 и 106 поступают на входы E-плеч ДВТ 102 и 103, Н-плечи которых нагружены на согласованные нагрузки 92 и 93, а на других выходах которых мощность электромагнитных волн распределяется поровну между четырьмя соединительными волноводами 94, 95, 96 и 97, через которые электромагнитные волны поступают во вторые возбуждающие волноводы каналов 98, 99, 100 и 101. По отрезкам волноводов каналов 88, 89, 90, 91, 63, 64, 65, 66, 34, 35, 36 и 37 электромагнитные волны с линейной поляризацией поля подаются на входы четырех поляризаторов 22, 23, 24 и 25, преобразуются в них в волны, поляризованные по кругу, и поступают на входы четырех волноводных излучателей 10, 11, 12 и 13, которые возбуждаются синфазно и равноамплитудно.

В режиме приема электромагнитные волны принимаются волноводными излучателями 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 и с их выходов поступают в поляризаторы 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33, в которых происходит преобразование волн, поляризованных по кругу, в волны с линейной поляризацией поля. С выходов поляризаторов 30, 31, 32 и 33 волны с линейной поляризацией поля через отрезки волноводов каналов 42, 43, 44 и 45 поступают в первые возбуждающие волноводы 48, 49, 50 и 51 и далее через соединительные волноводы 52, 53, 54 и 55 на входы ДВТ 56 и 57, Н-плечи которых нагружены на согласованные нагрузки 46 и 47, а на выходах E-плеч формируются суммы волн, принятых волноводными излучателями 18 и 19, а также 20 и 21 соответственно. С выходов E-плеч ДВТ 56 и 57 электромагнитные волны через соединительные волноводы 59 и 60 подаются на входы ДВТ 61, выход Н-плеча которого нагружен на согласованную нагрузку 58, а на выходе E-плеча формируется разность волн, поданных на его входы.

С выходов поляризаторов 26, 27, 28 и 29 волны с линейной поляризацией поля через отрезки волноводов каналов 38, 39, 40, 41, 67, 68, 69 и 70 поступают в первые возбуждающие волноводы 73, 74, 75 и 76 и далее через соединительные волноводы 77, 78, 79 и 80 на входы ДВТ 81 и 82, Н-плечи которых нагружены на согласованные нагрузки 71 и 72, а на выходах E-плеч формируются разности сигналов, принятых волноводными излучателями 14 и 15, а также 16 и 17 соответственно. С выходов E-плеч ДВТ 81 и 82 электромагнитные волны через соединительные волноводы 84 и 85 подаются на входы ДВТ 86, выход Н-плеча которого нагружен на согласованную нагрузку 83, а на выходе E-плеча формируется сумма волн, поданных на его входы.

С выходов поляризаторов 22, 23, 24 и 25 волны с линейной поляризацией поля через отрезки волноводов каналов 34, 35, 36, 37, 63, 64, 65, 66, 88, 89, 90, 91, 114, 115, 116 и 117 поступают в первые возбуждающие волноводы 118, 119, 120, 121 и далее через соединительные волноводы 122, 123, 124 и 125 на входы ДВТ 126 и 127. На выходах Н-плеч ДВТ 126 и 127 формируются суммы волн, принятых волноводными излучателями 10 и 11, а также 12 и 13 соответственно, которые через соединительные волноводы 146 и 147 подаются на входы ДВТ 148, на выходе E-плеча которого формируется суммарный приемный сигнал и через соединительный волновод 149 подается на выход суммарного приемного канала 150 (Σпр). На выходе Н-плеча ДВТ 148 формируется разность волн, поданных на его входы. На выходах E-плеч двойных волноводных тройников 126 и 127 формируются разности волн, принятых волноводными излучателями 10 и 11, а также 12 и 13 соответственно, которые через соединительные волноводы 129 и 130 подаются на входы ДВТ 131, выход Н-плеча которого нагружен на согласованную нагрузку 128, а на выходе E-плеча формируется сумма волн, подаваемых на его входы.

Электромагнитная волна с выхода E-плеча ДВТ 61 через соединительные волноводы 62, 110 и 133, а также фазовращатель 112 подается в E-плечо ДВТ 136. Электромагнитная волна с выхода Н-плеча ДВТ 148 через соединительные волноводы 145 и 139 подается в Н-плечо ДВТ 136, один из выходов которого нагружен на согласованную нагрузку 135, а на суммарном выходе которого формируется первый разностный приемный сигнал и через соединительный волновод 137 подается на выход первого разностного приемного канала 138 (Δ1).

Электромагнитная волна с выхода E-плеча ДВТ 86 через соединительные волноводы 87, 111 и 134 и фазовращатель 113 подается на один из входов ДВТ 141. Электромагнитная волна с выхода E-плеча ДВТ 131 через соединительные волноводы 132 и 144 подается на другой вход ДВТ 141, выход Н-плеча которого нагружен на согласованную нагрузку 140, а на выходе его E-плеча формируется второй разностный приемный сигнал. Через соединительный волновод 142 этот сигнал подается на выход второго разностного приемного канала 143 (Δ2).

Фазовращатели 112 и 113 обеспечивают фазирование сигналов, подаваемых на входы ДВТ 136 и 141 соответственно.

Полукорпуса E-плоскостных волноводных узлов и узлов суммирования разностных сигналов предложенного моноимпульсного облучателя могут быть изготовлены с использованием современных технологических процессов, таких как фрезерование на станках с числовым программным управлением или высокоточным литьем, например, по выплавляемым моделям. Использование современного оборудования, а также изготовление каждого полукорпуса при одной установке заготовки в процессе обработки позволяют обеспечить высокую точность выполнения волноводных каналов и их симметрию, что позволяет получить высокие характеристики моноимпульсного облучателя без подстройки электрических длин волноводных каналов и выравнивания амплитуд сигналов в них в условиях как единичного, так и серийного производства.

Предложенные схема построения и конструктивное выполнение моноимпульсного облучателя могут применяться при изготовлении моноимпульсных облучателей сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн. В частности, они могут быть реализованы в моноимпульсных облучателях апертурных антенн, в том числе фазированных антенных решеток. Изготовленные образцы моноимпульсных облучателей Ка- и Кu-диапазонов волн имеют следующие электрические характеристики: уровень минимумов разностных диаграмм направленности относительно уровней их максимумов не превышает минус 30 дБ; развязка входа передающего канала и выходов разностных приемных каналов составляет не менее 30 дБ; вносимое ослабление не превышает 0,6 дБ; коэффициент стоячей волны на входе передающего канала и выходах суммарного и разностных приемных каналов в рабочей полосе частот не превышает 1,3.

1. Моноимпульсный облучатель, содержащий двенадцать полноводных каналов, в каждом из которых последовательно соединены волноводный излучатель и волновод канала, приемо-передающий суммарно-разностный узел возбуждения (приемо-передающий СРУВ) волноводов первых четырех каналов, приемный суммарно-разностный узел возбуждения (приемный СРУВ) волноводов вторых восьми каналов, первый узел суммирования разностных сигналов (первый УСРС), входы которого соединены с разностными выходами приемо-передающего и приемного СРУВ, формирующими первый разностный приемный сигнал, второй узел суммирования разностных сигналов (второй УСРС), входы которого соединены с разностными выходами приемопередающего и приемного СРУВ, формирующими второй разностный приемный сигнал, при этом волноводы четырех каналов содержат по два возбуждающих волновода, из которых первый возбуждает в волноводе канала волну с линейной вертикальной поляризацией, а второй - волну с ортогональной линейной поляризацией, четыре первых возбуждающих волновода соединены с четырьмя однотипными входами приемопередающего СРУВ, четыре вторых возбуждающих волновода соединены с другими четырьмя однотипными входами приемопередающего СРУВ, а волноводы восьми каналов содержат по одному первому возбуждающему волноводу, который формирует в волноводе канала волну с линейной вертикальной поляризацией и соединен с одним из восьми входов приемного СРУВ, отличающийся тем, что в каждый волноводный канал между волноводным излучателем и волноводом канала, выполненным квадратным или круглым, с возбуждающими волноводами, выполненными прямоугольными и с продольными осями, перпендикулярными продольной оси волновода канала, введен поляризатор, преобразующий в режиме передачи горизонтально-поляризованную волну, возбуждаемую вторым возбуждающим волноводом, в волну, поляризованную по кругу, а в режиме приема - поляризованную по кругу волну в вертикально-поляризованную волну первого возбуждающего волновода, при этом двенадцать волноводных излучателей выполнены в виде единого узла излучателей, двенадцать поляризаторов выполнены в виде единого узла поляризаторов, приемо-передающий СРУВ выполнен в виде единых третьего, четвертого и пятого E-плоскостных волноводных узлов (ВУ), приемный СРУВ выполнен в виде единых первого и второго E-плоскостных ВУ, причем первый E-плоскостной ВУ, включающий два входных и один выходной двойные волноводные тройники (ДВТ), восемь отрезков волноводов каналов и отрезки четырех волноводов каналов с первыми возбуждающими волноводами, примыкает к узлу поляризаторов, второй E-плоскостной ВУ, включающий два входных и один выходной ДВТ, четыре отрезка волноводов каналов и отрезки четырех волноводов каналов с первыми возбуждающими волноводами, примыкает к первому E-плоскостному ВУ, третий E-плоскостной ВУ, включающий входной ДВТ со входом передающего канала, два выходных ДВТ и отрезки четырех волноводов каналов со вторыми возбуждающими волноводами, примыкает ко второму E-плоскостному ВУ, четвертый E-плоскостной ВУ, включающий два входных и один выходной ДВТ и четыре закороченных на конце отрезка волноводов каналов с первыми возбуждающими волноводами, примыкает к третьему E-плоскостному ВУ, пятый E-плоскостной ВУ, включающий ДВТ, выход которого является выходом суммарного приемного канала, примыкает к четвертому E-плоскостному ВУ так, что входы его ДВТ соединены с суммарными выходами первых двух ДВТ четвертого E-плоскостного ВУ, первый УСРС, включающий соединительные волноводы, фазовращатель и ДВТ, суммарный выход которого является выходом первого разностного приемного канала, примыкает к первому и пятому E-плоскостным ВУ так, что входы его ДВТ соединены с выходными ДВТ первого и пятого E-плоскостных ВУ, второй УСРС, включающий соединительные волноводы, фазовращатель и ДВТ, суммарный выход которого является выходом второго разностного приемного канала, примыкает ко второму и четвертому E-плоскостным ВУ так, что входы его ДВТ соединены с выходными ДВТ второго и четвертого E-плоскостных ВУ, причем входы всех ДВТ выполнены прямоугольными, каждый E-плоскостной ВУ и каждый УСРС выполнен разъемным в виде двух полукорпусов, а плоскость разъема полукорпусов каждого E-плоскостного ВУ совмещена с Е-плоскостью, проходящей через середину широкой стенки входа его ДВТ, причем расстояние между плоскостями разъемов первого и второго, а также третьего и четвертого E-плоскостных ВУ равно (α+2δ), где α - размер широких стенок прямоугольных входов ДВТ, а δ≥0,2 мм - толщина стенки волноводного узла в Н-плоскости.

2. Моноимпульсный облучатель по п.1, отличающийся тем, что соприкасающиеся полукорпуса первого и второго E-плоскостных ВУ выполнены в виде единой части корпуса с толщиной стенки в Н-плоскости, равной 2δ.

3. Моноимпульсный облучатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что соприкасающиеся полукорпуса третьего и четвертого E-плоскостных ВУ выполнены в виде единой части корпуса с толщиной стенки в Н-плоскости, равной 2δ.

4. Моноимпульсный облучатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что узел излучателей и узел поляризаторов выполнены в виде единого волноводно-поляризационного узла.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники СВЧ- и КВЧ-диапазонов, в частности к конструкциям моноимпульсных антенн, и может быть использовано в радиолокационных системах с моноимпульсным методом пеленгации целей как самостоятельно, так и в качестве облучателей антенн апертурного типа в виде фазированных антенных решеток, зеркальных и линзовых антенн, обеспечивающих приемопередающий режим работы.

Изобретение относится к радиолокации для использования в качестве как активной, так и пассивной фазированной антенной решетки (АФАР). .

Изобретение относится к волноводной СВЧ антенной технике и может быть использовано в составе распределительных систем для фазированных антенных решеток. .

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к радиолокационным системам с моноимпульсным методом определения координат цели, и может быть использовано в антенных системах с фазированными антенными решетками (ФАР).

Изобретение относится к радиотехнической промышленности и может применяться в системах с ФАР, использующих моноимпульсный метод пеленгации. .

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ и может быть использовано в линейных антенных решетках. .

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 антенной технике и может быть использовано для повышения точности измерения координат объектов радиолокаторами с моноимпульсными антенными решетками (MAP).

Изобретение относится к радиотехнической промышленности и может быть использовано в СВЧ антенной технике в составе антенных решеток различного назначения

Изобретение относится к моноимпульсным системам, предназначенным для использования в моноимпульсных антеннах в качестве облучателей

Изобретение относится к радиотехнической промышленности и может использоваться в СВЧ антенной технике в составе фазированных антенных решеток, использующих моноимпульсный метод пеленгации

Изобретение относится к радиотехнической промышленности и может применяться в системах с фазированными антенными решетками (ФАР), использующих моноимпульсный метод пеленгации

Изобретение относится к радиотехнической промышленности и может применяться в системах с фазированными антенными решетками (ФАР), использующими моноимпульсный метод пеленгации как самостоятельно, так и в качестве составной части более сложной системы

Изобретение относится к элементам антенно-фидерного тракта, предназначенным для использования в качестве облучателей в моноимпульсных антеннах, в том числе в фазированных антенных решетках на основе двухмодовых ферритовых фазовращателей. Техническим результатом заявляемой моноимпульсной системы является уменьшение общих габаритных размеров моноимпульсной системы для применения ее в качестве облучателя однозеркальной антенной системы с дополнительным уменьшением шумов и потерь сигнала в волноводных трактах. Моноимпульсная система содержит приемную 1 и передающую 2 суммарно-разностные схемы деления (СРСД), двенадцать селекторов поляризации с перегородками, объединенных в узел 3 селекторов поляризации, двенадцать излучателей, объединенных в узел 4 излучателей, и три малошумящих усилителей 5, а также соответствующие связи между вышеуказанными частями моноимпульсной системы. В дополнительных пунктах формулы представлено конкретное выполнение моноимпульсной системы, ее частей и связей между частями моноимпульсной системы. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть применено в системах моноимпульсной радиолокации и радиопеленгации, использующих антенную решетку и цифровую обработку сигналов. Достигаемый технический результат изобретения - повышение точностных характеристик и быстродействия, вплоть до определения угла прихода сигнала по единственной его реализации. Для достижения технического результата по первому варианту способа, до приема сигналов осуществляют моделирование процесса их приема и обработки, при котором используют весовую функцию Хэмминга, обеспечивающую соответствующий уровень боковых лепестков и далее определяемого значения угла смещения, ширину рабочей зоны пеленгации не менее двукратной ширины диаграммы направленности парциального канала по уровню половинной мощности, в процессе моделирования определяют на основе весовой функции и параметров антенной решетки конкретный вид функций, параметрически зависящих от угла смещения, разлагают нечетную функцию, описывающую пеленгационную характеристику, по нечетным степеням текущего угла в ряд Маклорена, определяют предварительное значение угла смещения, вычисляют окончательное значение угла смещения, использованную при моделировании весовую функцию и определенное в результате моделирования значение угла смещения используют при формировании диаграмм направленности антенной решетки, получают значение сигнала рассогласования и вычисляют значение угла прихода сигнала источника радиоизлучения соответствующим образом. Для достижения технического результата по второму варианту определяют окончательное значение угла смещения как результат решения задачи, обеспечивающий соответствие пеленгационной характеристики кубической функции с отклонением только в седьмом и более высоких порядках разложения, далее использованную при моделировании весовую функцию и определенное в результате моделирования значение угла смещения используют при формировании диаграмм направленности антенной решетки, приеме и обработке сигнала, получая значение сигнала рассогласования, после чего вычисляют значение угла прихода сигнала источника радиоизлучения определенным образом. Примером реализации способов по первому и второму вариантам является обзорный моноимпульсный амплитудный суммарно-разностный пеленгатор с использованием антенной решетки и цифровой обработки сигналов, выполненный определенным образом. 3 н.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к радиотехнической промышленности и может применяться в радиолокационных системах с частотно-сканирующими антенными решетками, использующих моноимпульсный метод пеленгации для повышения точности измерения угловых координат воздушных объектов. Моноимпульсная волноводная антенная решетка с частотным сканированием состоит из суммарно-разностной волноводной диаграммообразующей схемы (4) и линейных излучателей (1, 2, 3…N), запитка излучателей производится через Т-щелевые направленные ответвители (7), которые включены между изогнутыми волноводными участками специальной конфигурации - петлями (8), соединенными последовательно и образующими свернутые в Е-плоскости короткую (5) и длинную (6) линии задержки. Выбор длин волноводных петель линий задержки производится с учетом зависимости фазы направленных ответвителей от величины переходного ослабления. Короткая и длинная линии задержки диаграммообразующей схемы запитаны через двухканальный волноводный фазовращатель (18) от волноводного мостового устройства с регулируемым коэффициентом деления (10), состоящего из 2-х направленных ответвителей (11) с переходным ослаблением 3 дБ и включенного между ними перестраиваемого фазовращателя (12). Два излучателя (N/2) и (N/2-1), расположенные в центре антенны, а также два излучателя (N) и (N-1) запитаны от крайних направленных ответвителей короткой и длинной линий задержки через выходные двухканальные волноводные фазовращатели (16) и (17). Технический результат заключается в обеспечении низкого уровня боковых лепестков диаграммы направленности суммарного канала в плоскости частотного сканирования, повышении точности определения угловой координаты в плоскости частотного сканирования и достижении минимального различия уровней сигналов в максимумах диаграммы направленности разностного канала во всем рабочем диапазоне частот. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх