Синфазная горизонтальная диапазонная антенная система

Изобретение относится к вибраторным фазированным антенным решеткам. Особенностью заявленной антенной системы является то, что вторая линейка вибраторов, расположенных под первой линейкой на расстоянии d=λср/2 от нее, состоит из n отдельных симметричных направленных антенн, выполненных в виде полотен, параллельных поверхности земли, из комбинации плоскостных вибраторов, равнобедренной треугольной рамки с протяженностью периметра, равной λср/n, с размещением основания треугольника под первой линейкой, параллельно оси первой линейки, с проводниками боковых сторон, направленными в обратную сторону от направления приемопередачи, и размещенного под первым пассивным рефлектором шлейф-вибратора длиной λср/2n, повернутого точками питания в направлении основания треугольника, на расстоянии λср/4 от него и подключенного к нему перекрещенными при коммутации проводниками боковых сторон рамки. Техническим результатом является снижение материалоемкости пассивных рефлекторов, повышение и нивелирование коэффициента усиления в рабочем диапазоне длин радиоволн. 1 з.п. ф-лы, 10 ил.

 

Изобретение относится к антенной технике, в частности к вибраторным фазированным антенным решеткам (ФАР), и может быть использовано для дальней радиосвязи и безопасности навигации, преимущественно в диапазоне декаметровых (коротких) волн, в том числе для обеспечения радиосвязи Северного морского пути. Изобретение может быть использовано как самостоятельно во вновь возводимых комплексах направленных антенных систем, так и при модернизации существующих вибраторных антенно-фидерных систем на существующих мачтовых устройствах, в связи с перспективой на переход к цифровой пакетной радиосвязи для удаленных объектов в Арктике.

Изобретение направлено на устранение недостатков вибраторных антенн, связанных с их невысоким коэффициентом усиления, а также на улучшение направленных свойств, помехозащиты и упрощение питающих линий, так как признаются вескими практически все направления, позволяющие увеличить эффективность вибраторных антенн, их коэффициент усиления, или упростить питающие линии без заметного ухудшения направленных свойств.

Известны синфазные антенны для использования в диапазоне декаметровых волн в качестве направленных (Чернышов В.П. Антенно-фидерные устройства радиосвязи и радиовещания. - М.: Связь, 1978, стр. 194-195, рис. 8.7). В них синфазные решетки составлены из симметричных вибраторов. Вибраторы выполнены с пониженным волновым сопротивлением с резонансной длиной 2L=0,82λср и расстоянием между этажами равным 0,5λ.. Наличие в этих антеннах настроенного или апериодического рефлектора позволяет получить одностороннюю направленность.

Недостатками таких антенных решеток является сложность устройств питающих линий для обеспечения синфазности питания всего количества активных вибраторов в рядах и этажах и изначальное исключение возможности раздельного и многократного использования составных симметричных вибраторов как автономных антенн.

Известны антенные решетки - коротковолновые антенны настроенного типа (Марков Г.Т. Антенны. - М., Л.: Гос. Энергоиздат, 1960, стр. 455-460, рис. 11-6-11-8). Основные схемы известных настроенных антенн состоят из рядов полуволновых вибраторов с расстоянием между вибраторами в антенной решетке, равным 0,5λср. Синфазные горизонтальные антенны применяются с рефлектором, представляющим собой точно такое же полотно, как и полотно собственно антенны, расположенное от антенны на расстоянии (0,22-0,25)λср.

Недостатком известных настроенных антенных систем с пассивным рефлектором является увеличенная сложность из-за необходимости использования шлейфа для настройки рефлектора, а с активным рефлектором - применения фазирующих контуров с распределительным фидером, подключенных к питающему фидеру.

Наиболее близким техническим решением, прототипом, является синфазная горизонтальная антенна (Пат. РФ №2050650, опубл. 0.12.1995). Антенна содержит первую линейку симметричных вибраторов длиной 2L=λср, где L - длина плеча симметричного вибратора, a λср - основная длина волны. Вибраторы первой линейки подключены к питающему фидеру и расположены на расстоянии Η=λср над поверхностью земли и на расстоянии 0,25λср от первого пассивного рефлектора, выполненного в виде вертикального плоского экрана из металлических проводов, параллельных линейке симметричных вибраторов. Второй пассивный рефлектор выполнен в виде второй линейки идентичных симметричных вибраторов, расположенной под первой линейкой на расстоянии d=(0,6-0,7)λср от первой, но к вибраторам второй линейки питающий фидер не подключен.

Недостатками прототипа являются материалоемкий первый пассивный рефлектор, никак не используемый, кроме балластного резонансного элемента идентичный первой линейке второй пассивный вибратор, суженный рабочий диапазон длин радиоволн и отсутствие возможностей раздельного и многократного использования составных симметричных вибраторов пассивного рефлектора как самостоятельных антенн.

Задачей изобретения является оптимизация конструктивного выполнения и повышение эффективности использования фазированных антенных решеток на основе использования пассивных направленных переизлучателей при одновременном их применении в качестве самостоятельных антенн.

Технический результат, на достижение которого направлено заявленное изобретение, состоит в снижении материалоемкости пассивных рефлекторов, повышении и нивелировании коэффициента усиления в рабочем диапазоне длин радиоволн и раздельном и многократном использовании второй линейки направленных переизлучателей как самостоятельных антенн, используемых в качестве второго пассивного рефлектора, при оптимизации конструктивного выполнения ФАР.

Для достижения указанного технического результата в синфазной горизонтальной диапазонной антенной системе, содержащей первую линейку симметричных вибраторов длиной 2L=λср, синфазно подключенных к питающему фидеру и расположенных на расстоянии Η=λср над поверхностью земли и на расстоянии λср/4 от первого пассивного рефлектора, второй пассивный рефлектор выполнен в виде второй линейки симметричных вибраторов, расположенных под первой линейкой на расстоянии λср/2 от нее. При этом первый пассивный рефлектор, выполненный в виде вертикального плоского экрана из металлических горизонтальных проводов, имеет протяженность по вертикали λср/4-λср/2, с уменьшенной материалоемкостью, размещен параллельно и симметрично оси первой линейки симметричных вибраторов. Вторая линейка вибраторов, расположенных под первой линейкой на расстоянии d=λср/2 от нее, состоит из n отдельных симметричных направленных антенн, настроенных для работы с λср/n, где n=1, 2, 3 …, основной длины волны рабочего диапазона. Симметричные направленные антенны выполнены в виде полотен, параллельных поверхности земли, из комбинации плоскостных вибраторов, равнобедренной треугольной рамки с протяженностью периметра, равной λср/n, с размещением основания треугольника под первой линейкой, параллельно оси первой линейки, с проводниками боковых сторон, направленными в обратную сторону от направления приемопередачи, и размещенного под первым пассивным рефлектором шлейф-вибратора, длиной λср/2n, повернутого точками питания в направлении основания треугольника, на расстоянии λср/4 от него и подключенного к нему перекрещенными при коммутации проводниками боковых сторон рамки. К точкам подключения равнобедренного треугольного элемента и шлейф-вибратора отдельных антенн возможна коммутация с подключением независимых отдельных питающих фидеров.

Для дальнейшего повышения и нивелирования коэффициента усиления в ФАР может быть введен третий пассивный рефлектор, примыкающий к плоскости первого пассивного рефлектора и выполненный в виде горизонтального плоского экрана шириной λср/4 из металлических проводов, параллельных поверхности земли и оси первой линейки симметричных вибраторов, размещенный над ней на расстоянии λср/4.

Предлагаемое техническое решение обеспечивает оптимизацию конструктивного выполнения ФАР за счет упрощения с уменьшением геометрических размеров и материалоемкости первого пассивного рефлектора, повышения технологичности согласования и запитки плеч только первой линейки вибраторов, при размещении синфазной горизонтальной диапазонной антенной системы, вместо классических ФАР в существующие или подобные, вновь вводимые, практически отработанные антенно-мачтовые конструкции, увеличение коэффициента усиления (Ку) и помехозащиты (FB). Проверка параметров и работоспособности во всех возможных версиях осуществлена в широком диапазоне частот в среде программы MMANA и подтверждает достижение заданной цели.

Новизна синфазной горизонтальной диапазонной антенной системы в части устройства усматривается в том, что в качестве второго пассивного рефлектора в виде линейки симметричных вибраторов используются вибраторы, не идентичные вибраторам линейки симметричных вибраторов основного излучателя.

Новизна антенной системы в части устройства усматривается в том, что симметричные вибраторы линейки второго пассивного рефлектора выполнены в виде комбинации треугольной рамки и петлевого шлейф-вибратора с перекрестной между собой коммутацией.

Новизна антенной системы в части устройства усматривается в том, что симметричные вибраторы линейки второго пассивного рефлектора выполнены в виде резонансных направленных антенн с длиной шлейф-вибратора λср/2n и периметром проводников рамки протяженностью λср/n.

Новизна антенной системы в части устройства усматривается в том, что возможно изменение количества симметричных вибраторов линейки второго пассивного рефлектора, выполненных в виде резонансных направленных антенн при n, не равной количеству вибраторов первой линейки симметричных вибраторов, с изменением резонансных размеров последних для изменения с нивелированием рабочей полосы частот всей антенной системы.

Новизна антенной системы в части устройства усматривается в том, что симметричные вибраторы линейки второго пассивного рефлектора, выполненные с увеличенной апертурой, направленной в сторону линейки симметричных вибраторов основного излучателя, повышают эффективность работы антенной системы с увеличением Ку в направлении приемопередачи.

Новизна антенной системы в части устройства усматривается в том, что классический первый пассивный рефлектор выполнен в виде вертикального плоского экрана из металлических проводов и применен только для первой линейки симметричных вибраторов основного излучателя и не используется для второй линейки симметричных вибраторов.

Новизна антенной системы в части устройства усматривается в том, что симметричные вибраторы линейки второго пассивного рефлектора, в зависимости от необходимости частотной коррекции коэффициента усиления в рабочем диапазоне частот, настраиваются на частоты в рабочей полосе частот, в полосах участков которых требуют повышенных значений Ку и FB.

Новизна антенной системы в части устройства усматривается в том, что в синфазную горизонтальную диапазонную антенную систему введен третий пассивный рефлектор, примыкающий к плоскости первого пассивного рефлектора и выполненный в виде горизонтального плоского экрана шириной λср/4 из металлических проводов, параллельных поверхности земли и первой линейке симметричных вибраторов, размещенный над ней на расстоянии λср/4.

Новизна антенной системы в части устройства усматривается в том, что симметричные вибраторы линейки второго пассивного рефлектора, выполненные в виде резонансных направленных антенн, могут одновременно, при многократном использовании, самостоятельно применяться для других направлений работы.

Сочетание отличительных признаков и свойств, как в заявленном техническом решении, из технической, научной литературы и патентной документации не выявлено, поэтому оно соответствует критериям новизны и изобретательского уровня.

Промышленная применимость заявленного технического решения усматривается в сравнительной простоте индивидуального и массового изготовления, внедрения в уже используемые существующие системы и эксплуатации с более высокими электрическими показателями относительно подобных существующих аналогов, возможности использования на промышленной основе и конкурентоспособном уровне.

Предлагаемая синфазная горизонтальная диапазонная антенная система в двух вариантах выполнения в соответствии с заявленной формулой изобретения иллюстрируется чертежами, представленными на фиг. 1-10.

На фиг. 1 представлен эскиз общего вида заявляемой системы в первом варианте с размещением на мачте с антенным реем, включающем n=2 симметричных направленных антенн второго пассивного рефлектора.

На фиг. 2 представлены графики диаграмм направленностей в горизонтальной и вертикальной плоскостях в первом варианте заявляемой системы, включающей 2 симметричные направленные антенны второго пассивного рефлектора.

На фиг. 3 представлены графики диаграмм направленностей в горизонтальной и вертикальной плоскостях в первом варианте заявляемой системы, включающей 3 симметричные направленные антенны второго пассивного рефлектора.

На фиг. 4 представлены графики изменения Ку и FB к первому варианту заявляемой системы, включающие 2 симметричные направленные антенны второго пассивного рефлектора.

На фиг. 5 представлены графики изменения Ку и FB к первому варианту заявляемой системы, включающие 3 симметричные направленные антенны второго пассивного рефлектора.

На фиг. 6 представлен эскиз общего вида заявляемой системы во втором варианте, включающем n=3 симметричных направленных антенн второго пассивного рефлектора без мачтовых и леерных устройств.

На фиг. 7 представлены графики диаграмм направленностей в горизонтальной и вертикальной плоскостях во втором варианте заявляемой системы, включающей 2 симметричные направленные антенны второго пассивного рефлектора.

На фиг. 8 представлены графики диаграмм направленностей в горизонтальной и вертикальной плоскостях во втором варианте заявляемой системы, включающей 3 симметричные направленные антенны второго пассивного рефлектора.

На фиг. 9 представлены графики изменения Ку и FB ко второму варианту заявляемой системы, включающие 2 симметричные направленные антенны второго пассивного рефлектора.

На фиг. 10 представлены графики изменения Ку и FB ко второму варианту заявляемой системы, включающие 3 симметричные направленные антенны второго пассивного рефлектора.

Заявляемая синфазная горизонтальная диапазонная антенная система по первому варианту, как изображено на фиг. 1, содержит первую линейку 1 симметричных вибраторов с точками питания 2, первый пассивный рефлектор 3 и второй пассивный рефлектор в виде второй линейки 4 симметричных вибраторов. Вторая линейка 4 симметричных вибраторов выполнена в виде полотен, параллельных поверхности земли, из комбинации плоскостных вибраторов, равнобедренной треугольной рамки 5 с основанием треугольника 6 и шлейф-вибратора 7. Проводники боковых сторон треугольника 8 треугольной рамки 5 направлены в обратную сторону от направления приемопередачи и подключены к шлейф-вибратору 7 перекрещенными при коммутации проводниками 8 боковых сторон с образованием точек коммутации 9. Синфазная горизонтальная диапазонная антенная система размещена на мачтах 11 с антенным реем 12 с креплением линеек симметричных вибраторов 1 и 4 с помощью лееров 13. Синфазная горизонтальная диапазонная антенная система по второму варианту, как показано на фиг. 6, дополнена третьим пассивным рефлектором 10, примыкающим к плоскости первого пассивного рефлектора 3.

Синфазная горизонтальная диапазонная антенная система работает следующим образом.

При классическом подходе и синфазной запитке точек питания 2 первая линейка 1 симметричных вибраторов выполняет роль основного излучателя. Вертикальный плоский экран рефлектора 3 обеспечивает однонаправленность излучения первой линейки 1 симметричных вибраторов. Дополнительная линейка 4 симметричных вибраторов второго пассивного рефлектора, к которой не подводится питание, выполняет роль дополнительного излучателя, который переизлучает под действием основного. Общее электромагнитное поле, излучаемое антенной, состоит из суммы полей основного излучателя, первого и второго пассивных рефлекторов. Третий пассивный рефлектор «сжимает» электромагнитное поле в вертикальной плоскости, улучшая направленные характеристики в горизонтальной плоскости с увеличением Ку и FB.

Принцип действия предлагаемой антенной системы в отличие от классических состоит в следующем. Вторая линейка 4 симметричных вибраторов состоит из n отдельных симметричных направленных антенн, настроенных для работы с λср/n, где n=1, 2, 3 …, основной длины волны рабочего диапазона. Это обеспечивается тем, что равнобедренная треугольная рамка 5 с протяженностью периметра, равной λср/n, с проводниками 8 боковых сторон, направленными в обратную сторону от направления приемопередачи, в сторону шлейф-вибратора 7, с длиной λср/2n, повернутого точками питания в направлении основания треугольника 6, находящегося на расстоянии λср/4 от него и подключенного к нему перекрещенными при коммутации проводниками 8 боковых сторон рамки, в комбинации друг с другом синтезируют отдельную направленную антенну. Работа такой комбинации подобна работе шлейф-вибратора 7 в качестве рефлектора, а проводников 8 боковых сторон треугольника в качестве полуромба, с диагональю в виде основания 6 треугольника в качестве директора. Это обуславливает размещение под первым пассивным рефлектором 3, в его вертикальной плоскости, шлейф-вибратора 7, а основание 6 треугольника под первой линейкой 1, параллельно оси первой линейки 1, на расстоянии λср/4 от шлейф-вибратора 7, что в работе обеспечивает направленность каждой треугольно-петлевой антенны. Каждая из направленных треугольно-петлевых антенн второй линейки 4 симметричных вибраторов может одновременно с подключением через точки коммутации 9 с помощью отдельных фидерных линий, при многократном использовании, самостоятельно применяться для других направлений работы.

Параллельно первой линейке симметричных вибраторов линейно расположенные антенны второй линейки, состоящие из полотен, параллельных поверхности земли, из комбинации плоскостных треугольно-петлевых антенн, в отдельности, представляют собой направленные антенны для работы каждой в своем рабочем диапазоне с основной длиной волны λср/n, а в структуре взаимосвязанных резонансных систем для синфазной горизонтальной диапазонной антенной системы в целом как комбинированный дополнительный пассивный переизлучатель, моделирующий дополнительную линейку 4 для работы в диапазоне с λср. За счет увеличенной апертуры, обращенной к основному излучателю, в виде полотен антенн второй линейки 4 симметричных вибраторов, играющих роль пассивного переизлучателя и выраженной направленности в работе второй линейки 4, суммы полей основного излучателя, первого и второго пассивных рефлекторов превышают сумму полей классических ФАР из синфазно запитанных идентичных вибраторов первой и второй линеек. При этом, с учетом того, что при n второй линейки симметричных вибраторов, равном количеству симметричных вибраторов первой линейки, и размерах, соответствующих λср/n, характеристики синфазной горизонтальной диапазонной антенной системы соизмеримы с характеристиками прототипа, как показано на фиг. 2 и 3. При n второй линейки симметричных вибраторов меньше или больше количества симметричных вибраторов первой линейки и пропорциональном в n раз увеличении или уменьшении их размеров происходит увеличение коэффициента усиления в области низких или высоких частот рабочего диапазона. Это объясняется тем, что в общее электромагнитное поле, излучаемое антенной, состоящее из суммы полей основного излучателя, первого и второго пассивных рефлекторов, вторая линейка однонаправленных симметричных антенных вибраторов вносит превалирующий результат по частотному нивелированию, что подтверждается сравнением результатов Ку и FB электронного моделирования в среде программы MMANA фиг. 4 и 5. Дополнительно к этому, такая комбинация двунаправленной с рефлектором и однонаправленной первой и второй линеек симметричных вибраторов синфазной горизонтальной диапазонной антенной системы нестандартно при увеличении направленности в основном направлении приемопередачи изменила направленность в зенит, что при введении третьего пассивного рефлектора, примыкающего к плоскости первого пассивного рефлектора и выполненного в виде горизонтального плоского экрана шириной λср/4 из металлических проводов, параллельных поверхности земли и первой линейке симметричных вибраторов, размещенного над ней на расстоянии λср/4, перераспределяет излучение, еще более повышает коэффициент усиления системы и увеличивает помехозащищенность. Заявляемая синфазная горизонтальная диапазонная антенная система по второму варианту, как изображено на фиг. 6, отличается от первого варианта введением третьего пассивного рефлектора 10. Улучшенные параметры диаграмм направленностей относительно отображенных на фиг. 2 и 3 показаны на фиг. 7 и 8, а увеличенные и сглаженные в рабочем диапазоне Ку и FB показаны на фиг. 9 и 10.

Относительно небольшие габариты, повышенная эффективность и помехозащищенность при прижатой к земле диаграмме показывают, что предлагаемая антенная система может найти широкое применение на передающих и приемных, а с перспективно внедряемыми маломощными передатчиками и премо-передающих декаметровых радиоцентрах для радиотрасс связи средней и увеличенной протяженности. Дополнительно к этому, техническое решение, обеспечивающее повышенную эффективность устройства ФАР с использованием комбинации двунаправленных с рефлектором и однонаправленных антенных вибраторов, не исключает развития нового прикладного направления синтеза ФАР.

1. Синфазная горизонтальная диапазонная антенная система, содержащая первую линейку симметричных вибраторов длиной 2L=λср, где L - длина симметричного вибратора, λср - основная длина волны рабочего диапазона, синфазно подключенных к питающему фидеру и расположенных на расстоянии H=λср над поверхностью земли и на расстоянии λср/4 от первого пассивного рефлектора, выполненного в виде вертикального плоского экрана из металлических проводов, параллельных линейке симметричных вибраторов, и второго пассивного рефлектора, выполненного в виде второй линейки симметричных вибраторов, расположенных под первой линейкой, отличающаяся тем, что вторая линейка вибраторов, расположенных под первой линейкой на расстоянии d=λср/2 от нее, состоит из n отдельных симметричных направленных антенн, настроенных для работы с λср/n, где n=1, 2, 3…, основной длины волны рабочего диапазона, выполненных в виде полотен, параллельных поверхности земли, из комбинации плоскостных вибраторов, равнобедренной треугольной рамки с протяженностью периметра, равной λср/n, с размещением основания треугольника под первой линейкой, параллельно оси первой линейки, с проводниками боковых сторон, направленными в обратную сторону от направления приемопередачи, и размещенного под первым пассивным рефлектором шлейф-вибратора длиной λср/2n, повернутого точками питания в направлении основания треугольника, на расстоянии λср/4 от него и подключенного к нему перекрещенными при коммутации проводниками боковых сторон рамки, причем вертикальный плоский экран из металлических проводов имеет протяженность по вертикали λср/4 - λср/2 и размещен параллельно и симметрично оси первой линейки симметричных вибраторов, а к точкам подключения равнобедренного треугольного элемента и шлейф-вибратора отдельных антенн возможна коммутация независимых отдельных питающих фидеров.

2. Антенная система по п. 1, отличающаяся тем, что введен третий пассивный рефлектор, примыкающий к плоскости первого пассивного рефлектора и выполненный в виде горизонтального плоского экрана шириной λср/4 из металлических проводов, параллельных поверхности земли и первой линейке симметричных вибраторов, размещенный над ней на расстоянии λср/4.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в приемопередающих АФАР. Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение массы и увеличение вибропрочности антенной решетки.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в приемо-передающих АФАР. Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение массы и увеличение вибропрочности антенной решетки.

Изобретение относится к технике сверхвысокой частоты (СВЧ) и предназначено для использования в фазированной антенной решетке (ФАР) проходного типа с круговой поляризацией К-диапазона в качестве управляющего элемента.

Изобретение относится к области антенной техники, в частности к антенным решеткам и системам. Целью настоящего изобретения является улучшение параметров ДН двухдиапазонной антенной решетки с одновременным достижением большей простоты и компактности конструкции.

Изобретение относится преимущественно к спутниковым информационным системам. Способ включает формирование межспутниковой линии радиосвязи (МЛР) между космическими аппаратами (КА), расположенными в одной орбитальной плоскости.

Изобретение относится к микрополосковым антеннам, в частности к антенным системам. Заявлена антенная система, содержащая: антенную решетку, которая содержит диэлектрическую подложку прямоугольной формы; множество излучающих панелей, расположенных с определенным интервалом по длине диэлектрической подложки на ее верхней поверхности; и множество соединительных панелей на верхней поверхности диэлектрической подложки, расположенных в соответствии с множеством излучающих панелей, каждая из которых отходит от края диэлектрической подложки и заканчивается на заданном расстоянии от соответствующей излучающей панели; и решетку волноводно-рупорных излучателей, которая содержит металлическую пластину прямоугольной формы, обработанную таким образом, что в поперечном сечении она содержит множество прямоугольных отверстий, расположенных по длине прямоугольной металлической пластины; при этом нижняя часть каждого отверстия выполнена в виде прямоугольного волновода, а верхняя часть - в виде рупора; и желобок заданной глубины с двух сторон отверстий на верхней поверхности прямоугольной металлической пластины, который тянется в направлении расположения множества отверстий, при этом каждый прямоугольный волновод решетки волноводно-рупорных излучателей характеризуется такими же размерами, что и соответствующая ему излучающая панель, и каждый прямоугольный волновод соединен с соответствующей ему излучающей панелью.

Изобретение относится к электронной технике, к антенным системам и может быть использовано в аэрологических радиозондах для приема навигационных сигналов спутниковых навигационных систем типа GPS/ГЛОННАС и др.

Изобретение относится к области радиотехники. Заявленная приемо-передающая активная фазированная антенная решетка содержит m излучателей, подрешетки, делители, устройство управления, суммарный и разностный входы приемо-передающей активной фазированной антенной решетки, а также m/4 модулей приемо-передающих усилительных, делитель тестового сигнала и диаграммообразующий сумматор, при этом излучатели объединены попарно в линейки излучателей, две линейки излучателей и модуль приемо-передающий усилительный образуют подрешетку, каждый модуль приемо-передающий усилительный включает четыре приемо-передающих канала, два делителя, устройство управления и контроля, делитель тестового сигнала выполнен с возможностью осуществления равномерного распределения на каждый канал сигнала СВЧ в режиме калибровки, причем диаграммообразующий сумматор включает направленный ответвитель, устройство управления, m/4 фазовращателей с дискретом установки фазы СВЧ-сигнала 180°.

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах связи, радиолокации и радионавигации при приеме сигналов в условиях воздействия помех.

Изобретение относится к антенной технике КВЧ диапазона. Заявленный планарный диэлектрический излучатель состоит из возбуждающего одномодового прямоугольного диэлектрического волновода, диэлектрического плоского клина и диэлектрической пластины с двумя щелями, торец которой является апертурой излучателя, клин соединен со стороны вершины с возбуждающим его одномодовым прямоугольным диэлектрическим волноводом с поляризацией электрического поля вдоль широкой стороны поперечного сечения, с другой стороны к клину присоединена пластина с двумя щелями, формат (отношение сторон) поперечного сечения Ф которой выбирается из условия Фкр15≤Ф≤Фкр17, где Фкр15 и Фкр17 - критические значения формата поперечного сечения прямоугольного диэлектрического волновода для волн HΕ15 и HЕ17 соответственно, угол при вершине клина должен быть не более пятнадцати градусов, толщины клина и пластины равны узкой стороне сечения возбуждающего волновода, щели в пластине расположены симметрично и параллельно ее оси и могут иметь произвольную форму.

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для приёма широкополосных сигналов, например, в системе сбора телеметрической информации от бортовой аппаратуры космических аппаратов. Раскрыты способ обработки широкополосных сигналов и устройство фазирования антенн приёма широкополосных сигналов, преимущественно для антенн неэквидистантной решётки. Технический результат состоит в обеспечении повышения быстродействия устройства фазирования антенн антенного поля при приёме от антенного поля широкополосных сигналов, несущих, например, телеметрическую информацию о состоянии бортовых систем космических аппаратов. Последовательности импульсов запуска АЦП для дискретизации сигналов различных антенн решётки после полосового фильтра усилителя промежуточной частоты сдвигаются каждая в своём блоке задержки на свою долю периода дискретизации, которая равна остатку от деления разности времён хода сигналов от фазовых центров ведомых и опорной антенн до соответствующих входов в свои устройства аналого-цифрового преобразования. Длина фидеров подбирается так, чтобы время хода от опорной антенны до входа в свой АЦП было меньше времени хода от любой другой антенны решётки до входа в её АЦП на разность хода сигналов в свободном пространстве между наиболее удалёнными антеннами в решётке. С задержкой, достаточной для прихода сигнала от антенны с наибольшей положительной разностью времён хода сигналов от фазовых центров ведомой и опорной антенн до соответствующих входов в свои устройства аналого-цифрового преобразования, в каждый такт дискретизации из каждого массива памяти выбирают из соответствующих массивов и суммируют в блоке формирования диаграммы направленности дискретные отсчёты по одному от каждой антенны с индексами, относящимися к одному фронту волны сигнала. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к сверхвысокочастотной радиотехнике. Особенностью заявленной антенной решетки с частотным сканированием является то, что антенная решетка выполнена в виде трех механически сочленяемых плит, в первой и с одной стороны второй плитах методом фрезерования на глубину в полширины волноводного канала выполнены каналы змейкового волновода, а с другой стороны второй и третьей плитах - каналы волноводно-щелевых линеек, электрическая связь змейкового волновода с волноводно-щелевыми линейками осуществляется через элементы связи волноводных каналов направленных ответвителей в общей узкой стенке двух волноводов, причем элементы связи в направленных ответвителях выполнены в виде наклонных щелей, а щелевые излучатели в линейках выполнены в виде прямых щелей, возбуждаемых U-образными проводниками полуволновой длины. Техническим результатом является применение антенной решетки в широком диапазоне длин волн. 6 ил.

Изобретение относится к электронным средствам связи и радиолокационным системам. Заявлены фазированная антенная решетка и система связи, содержащая данную антенную решетку; причем особенностью указанной антенной решетки является то, что антенная подрешетка в горизонтальной проекции имеет треугольную форму, а излучающие элементы расположены в треугольной решетке на указанной основе из пеноматериала, причем антенная решетка содержит множество целых шестиугольных панелей, каждая из которых собрана из шести треугольных блоков подрешетки, и множество половинок шестиугольных панелей, причем целые шестиугольные панели и половинки шестиугольных панелей расположены так, что образуют плотно упакованный антенный блок. Техническим результатом является обеспечение более эффективной диаграммы направленности антенных элементов. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области антенной техники. Особенностью заявленной волноводно-щелевой антенной решетки резонансного типа является то, что распределительная система в подрешетке выполнена на развязанных неравновесных делителях мощности, представляющих собой модифицированные двойные Т-мосты с повернутыми носиками Г-образных элементов, а связь распределительной системы с излучающими волноводами осуществляется через гантельные щели в общей широкой стенке. Техническим результатом является улучшение параметров диаграммы направленности и характеристик отражения в рабочем диапазоне частот. 4 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть применено при одновременном измерении двух угловых координат (УК) цели в системах моноимпульсной радиолокации и радиопеленгации. Достигаемый технический результат - сокращение вычислений и времени одновременного измерения двух УК цели при высокой точности измерения, с ошибкой не более 1% ширины диаграммы направленности (ДН). Для достижения технического результата до приема сигналов осуществляют моделирование процесса приема и обработки с учетом использования антенной решетки с раскрывом прямоугольной формы, при котором осуществляют факторизацию двумерной весовой функции (ВФ) W(x,y)=Wx(x)Wy(y), исключающую при такой форме раскрыва влияние значения одной измеряемой координаты на процесс измерения другой координаты в азимутальной и угломестной плоскостях и обеспечивающую факторизацию двумерных ДН каналов Fm(ϑ,ϕ)=Fmθ(ϑ)Fmϕ(ϕ), где - номер парциального канала приема, и зависимость двумерной пеленгационной характеристики (ПХ) только от измеряемой координаты Sϑ(ϑ,ϕ,ϑ0)=Sϑ(ϑ,ϑ0), Sϕ(ϑ,ϕ,ϕ0)=Sϕ(ϕ,ϕ0), причем одномерными ВФ являются функции Хэмминга Wx(x)=0,08+0,92cos2(πх/2), -1≤х≤1 и Wy(y)=0,08+0,92cos2(πy/2), -1≤y≤1, обеспечивающие уровень боковых лепестков не выше минус 40 дБ и ширину рабочей зоны по каждой УК не менее двукратной ширины ДН парциального канала по уровню половинной мощности, или другие ВФ, обеспечивающие не больший, чем функции Хэмминга, уровень боковых лепестков и не меньший размер рабочей зоны, в процессе моделирования с учетом весовых функций, параметров АР и упомянутой факторизации определяют конкретный вид функций F1ϑ(ϑ), F2ϑ(ϑ), F3ϕ(ϕ), F4ϕ(ϕ) и Sϑ(ϑ,ϑ0), Sϕ(ϕ,ϕ0), параметрически зависящих от углов смещения ϑ0 и ϕ0, разлагают нечетные функции Sϑ(ϑ,ϑ0) и Sϕ(ϕ,ϕ0), описывающие полученные в результате факторизации одномерные ПХ, по нечетным степеням углов ϑ и ϕ в ряды Маклорена. 4 ил.

Изобретение относится к области радиолокационной техники. Для охлаждения активной фазированной антенной решетки (АФАР) в промежутке между боковой стенкой корпуса каждого из приемо-передающих модулей, входящих в состав каждого ряда АФАР, и элементом несущей конструкции полотна АФАР с суммарным зазором, составляющим от 0,1 до 0,5 мм, в зонах, соответствующих расположению тепловыделяющих элементов каждого из приемо-передающих модулей, размещено две трубы, по существу, эллиптического поперечного сечения. В трубы в противоположных направлениях подводится охлажденная жидкая среда. Каждая из труб выполнена из материала, имеющего возможность упругой деформации под давлением жидкой среды, обеспечивающей прижатие каждой из труб к внешней поверхности боковой стенки корпуса каждого из приемо-передающих модулей, с толщиной стенки, по меньшей мере, в зоне прижатия составляющей от 0,2 до 0,35 мм. Циркуляция жидкой среды осуществляется со скоростью, обеспечивающей разность температур между внутренней поверхностью стенки каждой из труб и средней температурой охлажденной жидкой среды от 3 до 5°C. Технический результат состоит в обеспечении интенсивного равномерного отведения тепла с поверхностей корпусов приемо-передающих модулей, входящих в состав АФАР, и, следовательно, в интенсивном охлаждении АФАР в целом при ее эксплуатации. 2 ил.

Изобретение относится к области приемопередающих антенных решеток наклонной поляризации для ретрансляторов связи. Особенностью заявленной приемопередающей антенной решетки модуля позиционирования и дальней связи мобильного многофункционального аппаратно-программного комплекса длительного кардиомониторирования и эргометрии является то, что все антенные излучатели выполнены в виде V-образных вибраторов, каждый антенный излучатель N пары дополнительно содержит второй V-образный вибратор, соединенный противофазно с первым V-образным вибратором, когда первое левое плечо первого V-образного вибратора отрицательного потенциала первого излучателя N пары соединено со вторым правым плечом второго V-образного вибратора отрицательного потенциала первого излучателя N пары, а второе правое плечо первого V-образного вибратора положительного потенциала первого излучателя N пары соединено с первым левым плечом второго вибратора положительного потенциала первого излучателя N пары. Техническим результатом является расширение рабочего сектора углов в плоскости антенной решетки и обеспечение работы ретранслятора на наклонной и круговой поляризации электромагнитных волн. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области приемопередающих антенных решеток наклонной поляризации для ретрансляторов связи. Особенностью заявленной антенной решетки наклонной поляризации модуля позиционирования и дальней связи мобильного многофункционального аппаратно-программного комплекса длительного кардиомониторирования и эргометрии является то, что все антенные излучатели выполнены в виде V-образных вибраторов, каждый антенный излучатель N пары дополнительно содержит второй V-образный вибратор, соединенный противофазно с первым V-образным вибратором, когда первое левое плечо первого V-образного вибратора отрицательного потенциала первого излучателя N пары соединено со вторым правым плечом второго V-образного вибратора отрицательного потенциала первого излучателя N пары, а второе правое плечо первого V-образного вибратора положительного потенциала первого излучателя N пары соединено с первым левым плечом второго вибратора положительного потенциала первого излучателя N пары. Техническим результатом является расширение рабочего сектора углов в плоскости антенной решетки. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в составе радиолокационных станций. Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки, основан на размещении на ее поверхности излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки излучателей, формирующие одинаковые диаграммы направленности, определении размеров углового сектора расположения линеек излучателей, излучении плоского поля путем электронного управления фазовым сдвигом сигналов, проходящих через излучатели. Для достижения возможности формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической ФАР в азимутальной плоскости с возможностью управления относительным (к максимуму ДН) уровнем максимальных боковых лепестков при любом направлении луча, выделяют внутри углового сектора активные линейки излучателей, подводя к ним сигнал посредством электронного включения, а для синфазного сложения излученных полей в направлении луча антенны изменяют фазы сигналов, подводимых к активным линейкам излучателей, на величины где i - номера активных линеек излучателей (i>0); λ - длина волны в среде распространения излученного поля; R - радиус цилиндра; ϕ0 - направление луча антенны в азимутальной плоскости; ϕi - угловое положение i-ой активной линейки излучателей в азимутальной плоскости; ψi - начальная фаза сигнала, подводимого к i-ой активной линейке излучателей. 3 ил.

Изобретение относится к радиоэлектронной аппаратуре и может применяться в антенной технике в качестве полотна антенного фазированной антенной решетки (ФАР). Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое техническое решение, является расширение функциональных возможностей, упрощение конструкции, точность позиционирования и надежность крепления большого количества элементов ФАР. Полотно антенное содержит основание и элементы фазированной антенной решетки, соединенные с основанием. Новым является выполнение основания в виде несущей рамы 1 с закрепленной на ней крышкой, выполненной в виде совокупности плоских пластин 2 прямоугольного сечения, причем попарно сопряженных между собой боковыми стенками и оси которых параллельны, причем на боковых стенках пластин 2 выполнены пазы, перпендикулярные оси пластин, образующие после объединения пластин установочные отверстия, расположение которых соответствует расположению установочных отверстий, выполненных в несущей раме 1, причем в установочных отверстиях несущей рамы 1 и пластин 2 закреплены элементы 4 ФАР. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх