Микрополосковое антенное переключающее устройство (мапу)

Микрополосковое антенное переключающее устройство (МАПУ) относится к антенной технике и может быть использовано в приемопередающих модулях (ППМ) активных фазированных антенных решеток. Техническим результатом является создание многофункционального антенного переключающего устройства с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками в части развязки между передающим и приемным каналами, потери мощности при передаче и приеме, надежности, а также возможности контроля мощности передатчика и настройки приемника, входящих в ППМ, при его регулировке и эксплуатации. Устройство содержит передающий, приемный и приемопередающий участки линии передачи, Т - образное разветвление с четвертьволновым отрезком в плече передатчика и два управляемых диода, один из которых включен в плечо приемника, а другой, через второй четвертьволновый отрезок, - в плечо передатчика, введены переключающая секция, два направленных ответвителя с согласованными резисторами и три согласующих отрезка. Все элементы устройства, кроме управляемых диодов, расположены на верхней стороне микроплаты, обратная сторона которой полностью или частично металлизирована и заземлена, а управляемые диоды установлены вблизи микроплаты на отдельной планке. 2 ил.

 

Изобретение относится к антенной технике, в частности к антенным системам на основе активных фазированных антенных решеток (АФАР), и может быть использовано в приемопередающих модулях (ППМ) АФАР в качестве антенного переключающего устройства.

Антенные переключатели [1] предназначены для переключения антенны радиолокатора в режимы "передача-прием" и защиты приемника от повреждения мощными импульсами передатчика.

Известны ППМ, содержащие переключатели "передача-прием", однако они либо сложны и ненадежны [2], либо ограничены задачами узкого круга АФАР [3].

Известны также электрически управляемые СВЧ переключатели на управляемых диодах [4], обладающие малыми массой и габаритами, высокими показателями по быстродействию, надежности, уровню переключаемой мощности, затратам на управление.

В качестве прототипа может быть использован наиболее близкий по схемному построению электрически управляемый СВЧ переключатель с параллельным включением диодов [4, стр.10, рис.1ж, стр.15, табл.3, п.7], представленный на Фиг.1.

Прототип содержит приемный, передающий и приемопередающий тракты, Т-образное разветвление, точка разветвления которого соединена напрямую с антенной и, через соответствующие четвертьволновые фидерные отрезки, с передатчиком и приемником, а также два управляемых диода, один из которых включен параллельно входу приемника, а второй, через четвертьволновый фидерный отрезок, - параллельно выходу передатчика (цепи управления диодами не показаны).

В режиме передачи оба диода открыты, и зондирующий импульс от передатчика через свой четвертьволновый отрезок поступает к антенне, так как четвертьволновые отрезки, соединенные с открытыми диодами, не препятствуют этому вследствие условия холостого хода в местах их подключения к тракту.

В режиме приема оба диода закрыты, и принятый антенной сигнал поступает к приемнику через четвертьволновый отрезок в цепи приемника, а четвертьволновые отрезки в цепи передатчика отражают его, не пропуская на передатчик.

Недостатками прототипа являются невысокие значения ряда технических характеристик, главный из которых - развязка между передающим и приемным каналами, зависящая от типа используемых диодов, а также большие потери мощности как при передаче, так и при приеме. К недостаткам прототипа следует отнести также невозможность его использования для контроля мощности передатчика и настройки приемника при регулировке и эксплуатации ППМ.

Достигаемым техническим результатом предлагаемого изобретения является создание многофункционального антенного переключающего устройства с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками в части развязки между передающим и приемным каналами, потери мощности при передаче и приеме, надежности, а также возможности контроля мощности передатчика и настройки приемника, входящих в ППМ, при его регулировке и эксплуатации.

Указанный технический результат достигается тем, что в устройство, содержащее изготовленную методом гибридно-интегральной технологии и размещенную в металлическом корпусе микроплату, представляющую собой диэлектрическую подложку с двусторонней металлизацией, на которой расположены передающий, приемный и приемопередающий участки линии передачи для подключения, соответственно, к передатчику, приемнику и антенне, Т-образное разветвление с четвертьволновым отрезком в плече передатчика и два управляемых диода, один из которых включен в плечо приемника, а другой, через второй четвертьволновый фидерный отрезок, в плечо передатчика, введены переключающая секция, два направленных ответвителя с согласованными резисторами и три согласующих отрезка. При этом все элементы устройства, кроме управляемых диодов, расположены на верхней стороне микроплаты, обратная сторона которой полностью металлизирована и заземлена, а управляемые диоды установлены вблизи микроплаты на отдельной планке.

Размещение управляемых диодов не на микроплате, а на отдельной планке повышает надежность МАПУ, т.к. микроплата становится более устойчивой к механическим и климатическим воздействиям из-за отсутствия отверстий для крепления диодов. Кроме того, при эксплуатации устройства гораздо проще заменить неисправный диод на планке, чем на микроплате.

На Фиг.2 представлена топология заявляемого микрополоскового антенного переключающего устройства (МАПУ).

МАПУ содержит микроплату 1, передающий, приемный и приемопередающий участки 2, 3 и 4 линии передачи, соответственно, первый согласующий отрезок 5, Т-образное разветвление, состоящее из второго 6 и третьего 7 согласующих отрезков и первого четвертьволнового отрезка 8, второй четвертьволновый отрезок 9, переключающую секцию 10, первый и второй переключающие диоды (на фигуре не показаны), контрольный направленный ответвитель (КНО) 11, технологический направленный ответвитель (ТНО) 12 и согласованные с трактом резисторы 13 и 14.

Переключающая секция 10 выполнена в виде трех параллельно расположенных третьего 15 и четвертого 16, крайних, и пятого 17, центрального, четвертьволновых микрополосковых отрезков, электромагнитно связанных между собой. Первый четвертьволновый отрезок 8 в целях повышения компактности схемы выполнен в виде меандра.

Контрольный направленный ответвитель 11 состоит из связанных, параллельно расположенных микрополосковых отрезков 18 и 19, состоящих каждый из чередующихся вдоль их длины узких и широких полосок. Технологический направленный ответвитель 12 также выполнен из связанных параллельно расположенных микрополосковых отрезков 20 и 21, состоящих из чередующихся вдоль их длины узких и широких полосок.

При этом передающий участок 2 линии передачи через первый согласующий отрезок 5 соединен со вторым управляемым диодом посредством второго четвертьволнового отрезка 9 и с приемопередающим участком 4 линии передачи - через каскадно соединенные первый четвертьволновый 8, третий согласующий 7 отрезки и первый отрезок 18 КНО 11, а приемный участок 3 линии передачи каскадно соединен с первым отрезком 20 THO 12, четвертым 16 и соединенным с ним навесной перемычкой 22 третьим 15 четвертьволновыми отрезками переключающей секции 10 и вторым 6 и третьим 7 согласующими отрезками, конец пятого 17, центрального четвертьволнового отрезка переключающей секции 10 со стороны перемычки 22 соединен с первым управляемым диодом, а другой его конец свободен, один конец второго отрезка 19 КНО 11 соединен со своим заземленным резистором 13, а другой, выходной конец, служит для подключения к измерителю выходной мощности, второй отрезок 21 THO 12 также соединен одним концом со своим заземленным резистором 14, а другой, входной конец, служит для подключения к источнику настроечных сигналов.

МАПУ работает следующим образом.

В режиме передачи зондирующий сигнал поступает от передатчика на передающий участок 2 микрополосковой линии, проходит через согласующий 5 и четвертьволновый 8 отрезки, далее, пройдя согласующий отрезок 7 Т-образного разветвления и отрезок 18 КНО 11, через участок 4 микрополосковой линии идет на приемопередающий антенный элемент, а ответвленный сигнал со второго отрезка 19 КНО 11 поступает на измеритель выходной мощности.

При этом оба переключающих диода открыты, следовательно, четвертьволновый отрезок 9 не влияет на прохождение сигнала, а переключающая секция 10, отражая зондирующий сигнал, закрыта для его прохождения. Секция 10 при открытом диоде представляет собой низкодобротный резонатор, сильно связанный с трактом и настроенный на среднюю частоту рабочего диапазона. При поступлении на него зондирующего сигнала большая часть мощности отражается, а оставшаяся часть частично рассеивается на сопротивлении открытого диода, а частично просачивается через резонатор и по участку 3 линии передачи поступает на вход приемника, определяя конечную развязку между передающим и приемным каналами.

Характеристики такого резонатора по развязке значительно лучше аналогичных характеристик параллельно включенного в тракт приемника открытого диода в схеме прототипа (Фиг.1).

В режиме приема сигнал поступает на приемопередающий участок 4 микрополосковой линии, проходит отрезок 18 КНО 11, согласующие отрезки 7 и 6 Т-образного разветвления, крайние отрезки 15, 16 переключающей секции 10, отрезок 20 ТНО 12, приемный участок 3 и подается на вход приемника. При этом оба переключающих диода заперты. Благодаря этому центральный отрезок 17 переключающей секции 10 представляет собой проводник с плавающим потенциалом и слабо влияет на прохождение принимаемых сигналов через приемный участок 3 линии. Четвертьволновые отрезки 8 и 9 обеспечивают условие непрохождения сигнала на передающий участок 2.

Длина и волновое сопротивление согласующих отрезков 5, 6 и 7 выбираются так, чтобы обеспечить максимальное прохождение передаваемых и принимаемых сигналов на приемопередающем участке 4 в точке подключения МАПУ к антенному элементу.

ТНО 12 служит для настройки приемника при подготовке АФАР к работе. Настроечные сигналы поступают на отрезок 21 ТНО 12 и через отрезок 20 и приемный участок 3 - на вход приемника. Во время работы АФАР ТНО 12 не работает.

Предлагаемое микрополосковое антенное переключающее устройство реализовано в L-диапазоне на микроплате с диэлектрической подложкой из поликора с размерами 60 мм×30 мм×1 мм на переключающих диодах типа 2А507А. При ширине полосы частот 10% и импульсной мощности 500 Вт оно имеет следующие характеристики: величина КСВ на приемопередающем участке 4 в точке подключения МАПУ к антенному элементу ≤1,3; потери на передачу на краях диапазона 0,7 дБ, а в середине диапазона 0,5дБ; развязка между передающим и приемным каналами >25дБ.

Таким образом, введение в МАПУ соединенных по приведенной топологии переключающей секции, трех согласующих отрезков, двух направленных ответвителей и двух согласованных с трактом резисторов, а также размещение всех элементов МАПУ, кроме управляемых диодов, на верхней стороне микроплаты, обратная сторона которой полностью металлизирована и заземлена, позволили получить многофункциональное антенное переключающее устройство с улучшенными указанными выше техническими и эксплуатационными характеристиками.

Литература

1 Справочник по радиолокации. Редактор М.Сколник. М. "Советское радио", 1977, том 2, с.42-49.

2 Патент США №5093667, МПК H03F 3/68, H01Q 3/26, опубл. 1992.

3 Патент РФ №2206155, МПК H01Q 3/34, опубл. 2003.

4 М.Е.Ильченко, В.Г.Осипов. Электрически управляемые СВЧ переключатели на полупроводниковых диодах, Известия ВУЗов СССР - Радиоэлектроника, 1977, том XX, №2, с.5-17.

Микрополосковое антенное переключающее устройство (МАПУ), содержащее изготовленную методом гибридно-интегральной технологии и размещенную в металлическом корпусе микроплату, на которой расположены передающий, приемный и приемопередающий участки линии передачи для подключения соответственно к передатчику, приемнику и антенне, Т-образное разветвление с четвертьволновым отрезком, включенным в плечо передатчика, два управляемых диода, включенных по одному в плечо приемника и через второй четвертьволновый отрезок в плечо передатчика, отличающееся тем, что в него введены переключающая секция, состоящая из связанных параллельно расположенных третьего и четвертого крайних и пятого центрального четвертьволновых отрезков, три согласующих отрезка, контрольный направленный ответвитель (КНО) для контроля мощности передатчика, технологический направленный ответвитель (ТНО) для настройки приемника, каждый ответвитель содержит первый и второй связанные параллельно расположенные отрезки, состоящие из чередующихся вдоль них узких и широких полосок, и резистор, согласованный с трактом второго отрезка, при этом передающий участок линии передачи через первый согласующий отрезок соединен со вторым управляемым диодом посредством второго четвертьволнового отрезка и с приемопередающим участком линии передачи - через каскадно соединенные первый четвертьволновый, третий согласующий отрезки и первый отрезок КНО, а приемный участок линии передачи каскадно соединен с первым отрезком ТНО, четвертым и соединенным с ним навесной перемычкой третьим четвертьволновыми отрезками переключающей секции и вторым и третьим согласующими отрезками, конец пятого центрального четвертьволнового отрезка переключающей секции со стороны перемычки соединен с первым управляемым диодом, а другой его конец свободен, один конец второго отрезка КНО соединен со своим заземленным согласованным резистором, а другой выходной конец служит для подключения к измерителю выходной мощности, второй отрезок ТНО также соединен одним концом со своим заземленным согласованным резистором, а другой входной конец служит для подключения к источнику настроечных сигналов, при этом все элементы устройства, кроме управляемых диодов, расположены на верхней стороне микроплаты, обратная сторона которой полностью металлизирована и заземлена, а управляемые диоды установлены вблизи микроплаты на отдельной планке.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для идентификации сменных антенных модулей радиоприемных устройств. .

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при конструировании устройств, осуществляющих усиление принятых из эфира сигналов спутниковых систем при их передаче по антенному тракту, связывающему антенну с удаленным от нее приемником сигналов спутниковых систем.

Изобретение относится к мобильной связи. .

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при конструировании устройств, осуществляющих прием из эфира сигналов спутниковых систем и их передачу удаленному потребителю.

Изобретение относится к системам передачи радиосигналов, использующим распределенные антенны. .

Изобретение относится к устройствам для измерения слабых ЭМП, позволяющих обеспечивать гальваническую развязку между объектом измерения и измерительными приемными устройствами.

Изобретение относится к области широкополосных активных приемных антенн СДВ-УКВ диапазона. .

Изобретение относится к радиотехнике, более точно к радиолокации, в частности к устройствам контроля за перемещением объектов. .

Изобретение относится к технике генерации и излучения электромагнитных импульсов (ЭМИ) в атмосфере на различных высотах и может быть использовано при разработке соответствующих излучателей, использующих импульсные, наносекундной длительности (1...100 нс) источники --квантов.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах мониторинга напряженно-деформированного состояния объектов

Антенное устройство, имеющее антенный блок с длиной короче чем 1/4 рабочей длины волны. Антенный блок, сформированный в первой плоскости, может размещаться для установки первого расстояния и первого угла относительно шины заземления антенного устройства, чтобы настраивать и улучшать согласование импедансов между антенным блоком и модулем связи, соединенным с антенным блоком. Угол между антенным блоком и шиной заземления регулируется для улучшения согласования импеданса антенного устройства. 4 н. и 28 з.п. ф-лы, 15 ил.

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано в устройствах радиосвязи для совместимости радиоэлектронных средств, а также для исследования параметров вторичного излучения различных сред. Технический результат - расширение функциональных возможностей за счет определения параметров вторичного излучения. Для этого устройство дополнительно содержит коммутатор антенн, приемо-передающую антенную систему, формирователь информации излучения вторичных излучателей, преобразователь частотного спектра, блок фильтров, блок анализа спектра излучения и блок индикаторов. Возбужденное антенными системами электромагнитное поле (ЭМП) приводит в возбужденное состояние исследуемые среды: электрические платы, электрические схемы, блочные конструкции, диэлектрические и слабо проводящие материалы и прочее. Эти исследуемые среды могут излучать вторичное поле, причем уровень его зависит от блочных или конструктивных особенностей, от материала и достоинств и недостатков. Излученное вторичное ЭМП фиксируется антенной системой. 12 з.п.ф-лы,16 ил.

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в малогабаритных антеннах для ведения радиосвязи, навигации. От реализации заявленного изобретения достигается такой технический результат, как обеспечение компенсации отражений электромагнитной волны от неоднородностей типа короткого замыкания поверхностного импеданса антенны в полосе перекрытия 1:20. Предложенный способ компенсации неоднородностей поверхностного импеданса антенны включает в себя операции размещения на излучателе антенны элементов линии распределенного импеданса, при этом в качестве элементов линии распределенного импеданса используют резистивные элементы, располагая их на излучателе антенны через равные отрезки, величина которых рассчитывается исходя из определенного соотношения, на основании величин резистивного сопротивления, являющихся эквивалентами импедансам холостого хода и короткого замыкания хода, и уровня согласования. 1 ил.

Раскрыты антенная система, система базовой станции и система связи. В антенной системе первый массив антенных элементов включает в себя несколько антенных элементов, и то же самое относится ко второму массиву антенных элементов, причем антенные элементы выполнены с возможностью принимать и передавать сигналы в двух разных направлениях поляризации; первый блок объединения-разделения выполнен с возможностью объединять сигналы, причем сигналы приняты несколькими антенными элементами в первом массиве антенных элементов; активный модуль выполнен с возможностью принимать сигналы, объединенные первым блоком объединения-разделения в двух разных направлениях поляризации, и выполнять преобразование частоты над сигналами, объединенными первым блоком объединения-разделения, для получения сигналов основной полосы; второй блок объединения-разделения выполнен с возможностью объединять сигналы, причем сигналы приняты несколькими антенными элементами во втором массиве антенных элементов; каждое второе антенное устройство соответствует по меньшей мере одной паре каналов приема, и по меньшей мере одна пара каналов приема выполнена с возможностью принимать сигналы, объединенные вторым блоком объединения-разделения в двух разных направлениях поляризации; и активный модуль дополнительно выполнен с возможностью выполнять преобразование частоты над сигналами, принятыми по меньшей мере одной парой каналов приема, для получения сигналов основной полосы. Таким образом, увеличивается повышение производительности сети. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к антенному устройству для излучения высокоэнергетических микроволновых импульсов. Антенное устройство для излучения высокоэнергетических микроволновых импульсов содержит первый плоский электрод (3) и второй плоский электрод (4). Первый электрод (3) и второй электрод (4) выполнены с возможностью соединения с генератором (1) для генерации импульса возбуждения. Устройство содержит множество излучающих элементов (7), которые соединяют первый электрод (3) и второй электрод (4) друг с другом, и полупроводниковые диоды (6), которые расположены в области излучающих элементов (5), включаются с конкретного напряжения пробоя и, таким образом, позволяют антенне (2) излучать пульсирующий общий импульс. Технический результат заключается в создании устройства, которое позволяет излучать микроволновые импульсы с очень высокой плотностью и направленностью энергии без необходимости использования сигналов возбуждения с очень высоким временем нарастания. Благодаря хорошей воспроизводимости времени переключения могут быть изготовлены решетки, содержащие отдельные излучающие элементы в любой желательной компоновке и любого желаемого размера. 12 з.п. ф-лы, 7 ил.

Активная приемопередающая антенна принадлежит к антенной технике и может быть использовано в системах радиосвязи, радионавигации, радиолокации. Особенно полезным применение активной приемопередающей антенны может оказаться при построении антенных решеток. Новым в активной приемопередающей антенне является реализация возможности её работы в режиме приема и передачи одновременно. Активная приемопередающая антенна состоит из полевого транзистора, блокировочного конденсатора и собственно микрополосковой антенны на диэлектрической подложке с экранирующей пластиной. У микрополосковой антенны имеются выводы (отводы), которые через отверстия в экранирующей пластине соединены с полевым транзистором в различных схемных конфигурациях и высокочастотным разъемом подачи и съема радиочастотных сигналов. Соединения выводов микрополосковой антенны с полевым транзистором образуют положительную обратную связь, которая обеспечивает регенеративное усиление сигналов. Причем это усиление осуществляется как принимаемых антенной сигналов и съемом уже усиленных сигналов на высокочастотном разъеме активной антенны, так и сигналов, подаваемых на этот высокочастотный разъем, и далее усиливаемых регенеративным усилителем с последующим излучением электромагнитных волн собственно микрополосковой антенной. Для устранения самовозбуждения схемы необходимо либо подбирать параметры полевого транзистора и местоположение отводов микрополосковой антенны, либо подавать внешнее управляющее напряжение на полевой транзистор в различных схемных конфигурациях.

Изобретение относится к антенной технике. Особенностью заявленной антенны является то, что электрически короткий антенный элемент представляет собой металлическую пластину, при этом выход антенного элемента подключен к входу усилителя через LC-четырехполюсник, выполняющий роль частотного фильтра, и два резистора, один из которых включен последовательно между антенным элементом и LC-четырехполюсником, а второй также последовательно включен между LC-четырехполюсником и входом активного усилителя, а также схему защиты усилителя и LC-четырехполюсника от удара молнии и перенапряжений, состоящую из разрядника, включенного параллельно на вход антенного элемента, причем работа диодов и разрядника согласуется между собой через величину первого резистора, а между входом и выходом усилителя включен резистор обратной связи. Техническим результатом является создание широкополосной приемной активной антенны с фильтрацией входного сигнала, защищенной от ударов молнии и перенапряжений, при этом обладающей минимальным лобовым аэродинамическим сопротивлением, повышенной помехозащищенностью. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Антенное переключающее устройство (АПУ) относится к антенной технике и может быть использовано в приемопередающих модулях (ППМ) активных фазированных антенных решеток. Устройство содержит передающий, приемный и приемопередающий участки линии передачи, Т-образное разветвление с четвертьволновым отрезком, включенным в плечо передатчика, первый и второй управляемые диоды, включенные соответственно в плечо приемника и в плечо передатчика, переключающую секцию, состоящую из связанных параллельно расположенных четвертьволновых отрезков, три согласующих отрезка, контрольный направленный ответвитель (КНО), технологический направленный ответвитель (ТНО), выключающая секция с третьим и четвертым управляемыми диодами, фазосдвигающий отрезок линии передачи, регистрирующий направленный ответвитель (РНО) и две детекторные секции (ДС). Для получения большей развязки каналов переключающая секция выполнена на подвешенной подложке, нижняя сторона которой в месте расположения секции не металлизирована, а отделена зазором от плоскости основания металлического корпуса, содержащего вырыв в месте отсутствия металлизации на подложке. Технический результат заключается в обеспечении высокой развязки между передающим и приемным каналами, уменьшении потерь мощности при передаче и приеме, повышении надежности, а также в возможности контроля мощности, идущей в направлении как от передатчика, так и от антенны, и защиты цепей передатчика и приемника, входящих в ППМ, при их регулировке и эксплуатации. 2 ил.
Наверх