Антенный пост автономной радиолокационной системы управления

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в системах судовой радиолокации. Технический результат состоит в повышении помехозащищенности системы управления от заградительных активных помех, в том числе от активных помех, совпадающих по углам и дальности с целью, а также от пассивных помех, в оптимизации частот для обнаружения целей и их сопровождения и обеспечении одновременной и независимой работы антенн разных частотных диапазонов. Разделение антенн по частотному диапазону позволяет оптимизировать частоты для обнаружения целей и их сопровождения. Использование управляемой поляризации в антенне сопровождения позволяет повысить помехозащищенность системы управления от заградительных активных помех, в том числе от активных помех, совпадающих по углам и дальности с целью, а также от пассивных помех. Одновременная и независимая работа антенн позволяет уменьшить время реакции системы, т.е. за время сопровождения условно первой цели антенной сопровождения антенна обзора подготавливает исходные данные для антенны сопровождения по другим целям, обеспечивая взятие их на автосопровождение без их допоиска. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в системах судовой радиолокации.

Известен антенный пост судовой навигационной РЛС, содержащий волноводно-щелевую антенну, укрепленную с помощью кронштейна на тумбе, установленной на основании антенного поста, антенна снабжена продольной горизонтальной осью и боковыми рычагами, подвижно укрепленными на оси антенны, кронштейн выполнен в виде вилкообразной конструкции с направленными вверх боковыми стойками, на верхних концах которых укреплены подшипники вращения для обеспечения свободных поворотов оси антенны, и упорные подшипники, препятствующие продольному перемещению антенны на качке судна в плоскости оси, для ограничения углов поворота антенны введено устройство ограничения углов качания антенны (RU 2127012 С1, 27.02.1999).

Известен антенный пост радиолокационной станции, состоящий из гибридной зеркальной антенны перископического типа с приводом в горизонтальной плоскости, приводом в вертикальной плоскости и приводом в трансверсальной плоскости, обеспечивающей обнаружение целей, захват и сопровождение обнаруженных целей, работающий в разнесенных во времени режимах обнаружения целей и их сопровождения. (RU 2479897 C1, 20.04.2013).

Известные антенные посты не обеспечивают разделение антенн по частотному диапазону и совмещение во времени режимов обзора пространства и сопровождения целей.

Технический результат состоит в повышении помехозащищенности системы управления от заградительных активных помех, в том числе от активных помех, совпадающих по углам и дальности с целью, а также от пассивных помех, в оптимизации частот для обнаружения целей и их сопровождения и обеспечении одновременной и независимой работы антенн разных частотных диапазонов.

Для этого антенный пост (АП) автономной радиолокационной системы управления содержит расположенную на палубе корабля опорную стойку, на которой размещено основание, стабилизированное по бортовым и килевым качкам, с вращающейся контактной колонкой, на котором с помощью кронштейна с двумя приводами по курсовому углу и углу места размещены жестко связанные между собой плоская приемная цифровая антенная решетка и передающая антенна подсвета сектора канала сопровождения целей, при этом электрическая ось центрального луча приемной антенной решетки совпадает с электрической осью передающей антенны подсвета сектора, приемная цифровая антенная решетка сканирует в пределах диаграммы направленности передающей антенны, причем приемная цифровая антенная решетка выполнена с полным поляризационным сканированием, дополнительно на основании размещена приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора в виде усеченного конуса или усеченной многогранной пирамиды, вращающаяся с помощью дополнительного привода по курсовому углу вокруг вертикальной оси антенного поста, при этом на боковой поверхности приемопередающей фазированной антенной решетки канала кругового обзора в плоскости курсового угла одновременно формируются три рабочие зоны, разнесенные на 120°, а приемопередатчик выполнен распределенным и твердотельным, установленным внутри приемопередающей фазированной антенной решетки кругового обзора и вращающимся вместе с ней, приемная цифровая антенная решетка, передающая антенна подсвета сектора канала сопровождения целей и приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора выполнены в двух разнесенных диапазонах и работают одновременно и независимо.

Приемная цифровая антенная решетка канала сопровождения целей выполнена с возможностью одновременного формирования нескольких независимо сканирующих приемных лучей в рабочем секторе.

Приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора выполнена в виде антенны кругового обзора с возможностью адаптивного управления процессом обзора.

Приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора снабжена неподвижным радиопрозрачным обтекателем для закрытия ее от воздействия внешних погодных условий.

Приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора выполнена с возможностью поиска, обнаружения и сопровождения целей, формирования траектории движения целей, классификации и ранжирования целей и изменения скорости обзора.

На Фиг. 1 показан антенный пост автономной радиолокационной системы управления.

Антенный пост автономной радиолокационной системы управления содержит расположенную на палубе 1 корабля опорную стойку 2, на которой размещено основание 3, стабилизированное по бортовым и килевым качкам, с вращающейся контактной колонкой 4, на котором с помощью кронштейна 5 с двумя приводами по курсовому углу и углу места размещена плоская приемная цифровая антенная решетка 6, на угломестном приводе расположена передающая антенна 7 подсвета сектора, в котором сканирует приемная цифровая антенная решетка 6 сопровождения, при этом электрическая ось центрального луча приемной антенной решетки 6 сопровождения совпадает с электрической осью передающей антенны 7 подсвета сектора, на основании 3 размещена приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора 8, а приемопередатчик 9 выполнен распределенным и твердотельным, установленным внутри приемопередающей антенны кругового обзора и вращающимся вместе с ней, антенный пост содержит также радиопрозрачный обтекатель 10 и лазерное гироскопическое устройство 11.

В предложенном антенном посту имеется стабилизированное по бортовым и килевым качкам основание 3. С целью уменьшения ошибок пеленгации цели на основании устанавливается лазерное гироскопическое устройство 11. Требования к качкам зависят от корабля-носителя. На стабилизированном основании 3 установлены два независимых привода курсового угла: один привод вращает антенну 8 кругового обзора, другой привод - антенну 6 сопровождения цели. На стабилизированном основании 3 установлена контактная колонка 4.

На Фиг. 2 показана круговая трехсекционная приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора.

Приемопередающая антенна кругового обзора 8 представляет собой кольцевую модульную цифровую (фазируемую) антенную решетку 10-сантиметрового диапазона, разделенную на три сектора в азимутальной плоскости так, что с каждого сектора формируется свой приемопередающий луч, причем все три луча разнесены в азимутальной плоскости под углом 120°. Приемопередающая антенна кругового обзора 8 крепится непосредственно к стабилизированному основанию 3 и с помощью привода курсового угла вращается в горизонтальной плоскости.

Разделение приемопередающей антенны кругового обзора 8 на 3 сектора выполнено с целью сокращения времени обращения к обнаруженному объекту для повышения точности определения его траектории. С другой стороны, кольцевая антенная решетка 8 обеспечивает лучшую балансировку всего антенного поста.

Каждый из секторов антенной решетки 8 разделен на N «этажей» в горизонтальной плоскости. С целью упрощения конструкции и снижения количества приемопередающих устройств каждый антенный модуль, находящийся в i-м «этаже» антенной решетки жестко фазируется при регулировке изделия, так что на выходе каждого из «этажей» формируется синфазное амплитудное распределение. Поэтому на каждом «этаже» каждого из секторов решетки находится по одному приемному и передающему устройству 9, что обеспечивает независимое в каждом секторе формирование сканирующего луча в угломестной плоскости. При этом имеется возможность изменять ширину луча в угломестной плоскости, возвращаясь в сектор наибольшей ответственности, не проходя весь угломестный сектор полностью или проходя менее ответственные сектора более широкими угломестными лучами.

Таким образом, при использовании данной конструкции приемопередающей антенны кругового обзора 8 предусматривается возможность адаптивного управления процессом обзора с целью его оптимизации и повышении эффективности использования временного ресурса.

С целью повышения энергопотенциала и надежности предлагается использовать распределенный твердотельный приемопередатчик 9, установленный внутри приемопередающей антенны кругового обзора 8 и вращающийся вместе с ней.

От воздействия внешних погодных условий антенна 8 закрывается неподвижным относительно стабилизированной платформы радиопрозрачным обтекателем 10.

Задачи, решаемые антенной обзора предлагаемой конструкции:

а) поиск целей;

б) обнаружение целей;

в) формирование траектории движения целей;

г) классификация целей по типу целей;

д) классификация целей по степени опасности (ранжирование целей);

е) увеличение скорости и снижение неопределенности при переходе от обнаружения цели к сопровождению ее собственным каналом точного сопровождения целей системы управления, что позволяет сократить время реакции системы управления оружием;

ж) поддерживание сопровождения многих целей (освещение обстановки) во время работы системы управления по целям каналом точного сопровождения целей плоская приемная цифровая антенная решетка и передающая антенна подсвета сектора канала сопровождения целей.

Антенна сопровождения целей 6 работает в комплексе с антенной подсвета целей 7 и представляет собой плоскую модульную двухполяризационную приемную антенную решетку с цифровым формированием (4-х) независимо сканирующих в рабочем секторе лучей, адаптивных по форме и поляризации в зависимости от помехо-целевой обстановки.

Антенна подсвета целей 7 - зеркального или рупорного типа, передающая, обеспечивающая облучение целей в секторе работы антенны сопровождения целей 6. На входе антенны подсвета целей 7 установлены устройства, управляющие поляризацией излучаемого сигнала.

Такое построение антенны сопровождения обеспечит:

- работу по нескольким целям одновременно в потоке ракет;

- фиксацию факта пуска (сброса) ракеты самолетом без потери ракеты в угломестной плоскости и взятие ее на сопровождение;

- обеспечение точного сопровождения низколетящей высокоскоростной цели, для чего:

а) реализуется узкая ДН луча в угломестной плоскости;

б) формируется специальный набор лучей в угломестной плоскости, реализующий метод Уайта для сопровождения низко летящих целей;

в) точное знание горизонта, которое обеспечивается стабилизацией антенны по качкам;

г) использование поляризационной адаптации;

д) прием и совместная обработка дополнительной информации, получаемой от антенны обзора при работе на «проход» по низколетящей цели;

- высокую помехоустойчивость, в частности:

а) одновременное использование центральных антенных модулей полотна цифровой антенны сопровождения для формирования диаграмм направленности, компенсирующих боковые лепестки антенны как внутри рабочего сектора, так и частично за его пределами;

б) одновременное использование одного из лучей цифровой антенны сопровождения для компенсации боковых лепестков антенны внутри рабочего сектора;

в) использование поляризационной отстройки от поляризованной активной помехи, как совмещенной по углам с целью, так и во всем рабочем секторе антенны, и за его пределами;

г) использование как традиционных способов подавления пассивной помехи, так и поляризационной отстройки от них.

Разделение антенн по частотному диапазону позволяет оптимизировать частоты для обнаружения целей и их сопровождения.

Использование управляемой поляризации в антенне сопровождения позволяет повысить помехозащищенность системы управления от заградительных активных помех, в том числе от активных помех, совпадающих по углам и дальности с целью, а также от пассивных помех.

Одновременная и независимая работа антенн позволяет уменьшить время реакции системы, т.е. за время сопровождения условно первой цели антенной сопровождения антенна обзора подготавливает исходные данные для антенны сопровождения по другим целям, обеспечивая взятие их на автосопровождение без их допоиска.

1. Антенный пост автономной радиолокационной системы управления, содержащий расположенную на палубе корабля опорную стойку, на которой размещено основание, стабилизированное по бортовым и килевым качкам, с вращающейся контактной колонкой, на котором с помощью кронштейна с двумя приводами по курсовому углу и углу места размещены жестко связанные между собой плоская приемная цифровая антенная решетка и передающая антенна подсвета сектора канала сопровождения целей, при этом электрическая ось центрального луча приемной антенной решетки совпадает с электрической осью передающей антенны подсвета сектора, приемная цифровая антенная решетка сканирует в пределах диаграммы направленности передающей антенны, причем приемная цифровая антенная решетка выполнена с полным поляризационным сканированием, дополнительно на основании размещена приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора в виде усеченного конуса или усеченной многогранной пирамиды, вращающаяся с помощью дополнительного привода по курсовому углу вокруг вертикальной оси антенного поста, при этом на боковой поверхности приемопередающей фазированной антенной решетки канала кругового обзора в плоскости курсового угла одновременно формируются три рабочие зоны, разнесенные на 120°, а приемопередатчик выполнен распределенным и твердотельным, установленным внутри приемопередающей фазированной антенной решетки кругового обзора и вращающимся вместе с ней, приемная цифровая антенная решетка, передающая антенна подсвета сектора канала сопровождения целей и приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора работают одновременно и независимо.

2. Антенный пост по п. 1, отличающийся тем, что приемная цифровая антенная решетка, передающая антенна подсвета сектора канала сопровождения целей и приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора выполнены в двух различных разнесенных диапазонах.

3. Антенный пост по п. 1, отличающийся тем, что приемная цифровая антенная решетка канала сопровождения целей выполнена с возможностью одновременного формирования нескольких независимо сканирующих приемных лучей в рабочем секторе.

4. Антенный пост по п. 1, отличающийся тем, что приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора выполнена в виде антенны кругового обзора с возможностью адаптивного управления процессом обзора.

5. Антенный пост по п. 1, отличающийся тем, что приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора снабжена неподвижным радиопрозрачным обтекателем для закрытия ее от воздействия внешних погодных условий.

6. Антенный пост по п. 1, отличающийся тем, что приемопередающая фазированная антенная решетка канала кругового обзора выполнена с возможностью поиска, обнаружения и сопровождения целей, формирования траектории движения целей, классификации и ранжирования целей и изменения скорости обзора.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к средствам метеорологического обеспечения и применяется в СВЧ устройствах метеорадиолокаторов, предназначенных для получения информации о параметрах атмосферы на высотах зондирования и у поверхности земли.

Изобретение относится к антенной технике, в частности к стационарной, и может быть использовано в подъемно-мачтовых устройствах (ПМУ), устанавливаемых на фундамент бетонный, свайный или свайно-винтовой, для подъема оборудования на заданную высоту, с лебедкой в комплекте для подъема мачты с плоскопараллельным поворотом верхней площадки, и опускания для обслуживания, ремонта и при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенной технике. Заявленная передающая туннельная антенна (ПТА) относится к классу подземных антенн (ПА) и может быть использована в качестве передающей низкочастотной (НЧ) антенны, размещенной в туннеле, пробуренном в полупроводящем грунте (ППГ).

Антенна полигона для измерения радиолокационных характеристик целей в зоне Френеля выполнена в виде фазированной антенной решетки (ФАР), которая содержит систему ответвителей с входом и N выходами, N четное число больше шести, N первых коммутаторов сигналов и N каналов передачи сигналов, в которые входят N вторых и N третьих коммутаторов, N первых, N вторых, N третьих и N четвертых смесителей, 2N циркуляторов, 2N переменных аттенюаторов, 2N фазовращателей, 2N излучателей.

Изобретение относится к антенной технике. Особенностью заявленного промежуточного возбудителя невыступающей коротковолновой передающей антенны подвижного объекта является то, что горизонтальные части П-образных элементов объединены и электрически соединены друг с другом и установлены вдоль продольной оси симметрии экранированного подкрышевого пространства подвижного объекта, а их периферийные трети выполнены в виде плавных переходов, подключенных к вершинам соответствующих пар вертикальных частей П-образных элементов, размещенных вне экранированного подкрышевого пространства подвижного объекта.

Изобретение относится к антенной технике, в частности к конструкции передающей антенны для работы с широкополосными радиопередающими устройствами. Сущность: антенна ненаправленная в горизонтальной плоскости имеет ввод в виде корпуса, внутри которого проходит коаксиальный кабель, взаимодействующий с разъемом, закрепленным на корпусе ввода, и с коаксиальными металлическими стержнями проводниками, размещенными внутри изолятора состоящего из двух продольных половинок, зафиксированных к вводу полуцилиндром, коаксиальные металлические стержни проводники имеют канавки, взаимодействующие с выступами на внутренней части изолятора, один конец коаксиального металлического стержня проводника взаимодействует с коаксиальным кабелем, другой конец имеет резьбовую часть, взаимодействующую с металлическим цилиндром вибратором в виде стакана, посаженного на изолятор и взаимодействующего через изоляторы в виде колец с металлическими кольцами вибраторами, по внешнему диаметру все элементы антенны ненаправленной в горизонтальной плоскости зафиксированы оболочкой со вставками и трубками термоусаживаемыми.

Приемо-передающая антенна для поляризационного инструмента поисковой антенны, которая имеет установленный с возможностью вращения вокруг фиксирующего штифта (3) металлический резонатор (2) в качестве антенны и находящуюся на расстоянии под ним изоляционную пластину (6) с расположенным на обращенной от резонатора (2) стороне металлическим слоем (7) в качестве электрода или второй антенны, а также расположенную без возможности вращения на расстоянии от изоляционной пластины (6) магнитную пластину (8) с экраном (9) на обращенной от изоляционной пластины стороне.

Использование: изобретение относится к области электрорадиотехники, а именно к антенной технике, и может использоваться для развертывания на холмистой подстилающей поверхности проволочных антенн KB, СВ, ДВ и СДВ диапазонов.

Использование: изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенной технике, и предназначено для развертывания КВ, СВ, ДВ или СДВ проволочных антенн преимущественно на холмистой подстилающей поверхности.

Изобретение относится к антенной технике. Заявленный промежуточный возбудитель коротковолновой антенны подвижного объекта содержит индуктивный проводник, размещенный в экранированном подкрышевом пространстве подвижного объекта и подключенный одним концом к блоку дискретных реактивных нагрузок, а другим - через блок настройки и согласования к выходу бортовой коротковолновой радиостанции, причем периферийные трети индуктивного проводника, размещенного в подкрышевом пространстве, выполнены в виде сосредоточенных индуктивных нагрузок.

Изобретение относится к сверхширокополосным сверхвысокочастотным антеннам, в частности для применения в бесконтактных сверхширокополосных подповерхностных радарах, для 3D или 2D визуализации подповерхностных структур. Технический результат заключается в сохранении рабочего диапазона частот микроволновой широкополосной антенны при значительном уменьшении ее размеров. Согласно изобретению сверхширокополосная СВЧ антенна содержит по меньшей мере два проводящих слоя: нижний излучающий слой типа «бабочка» и слой перераспределения токов, имеющий прорези, заканчивающиеся вырезами произвольной формы, а также содержит микрополосок для питания антенны, расположенный на слое перераспределения токов изолированно от остальной части слоя перераспределения токов, по меньшей мере два запитывающих вертикальных соединителя, соединяющих между собой нижний слой и слой перераспределения токов, и вертикальные соединители, заземляющие слои антенны. 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится подъемно-мачтовым устройствам (ПМУ), преимущественно к автоматическим системам развертывания подъемно-мачтовых устройств мобильных антенных установок. Целью заявляемого изобретения является повышение удобства управления за счет обеспечения возможности дистанционного управления и автоматизации выполнения операций по развертыванию и свертыванию мачты, а также повышение надежности работы мачты. Указанная цель достигается тем, что в ПМУ дополнительно введены с соответствующими связями с другими элементами: станция управления, включающая в себя: усилитель мощности; блок управления, в который дополнительно введены: панель управления; модуль контроллера; модуль обработки (МО); блок силовых ключей (БСК); контроллер последовательной шины первый (КПШ); контроллер последовательной шины второй (КПШ), датчик наклона (ДН) механически связанный с корпусом мачты телескопической; фиксатор транспортного положения первый (ФТП1); фиксатор транспортного положения второй (ФТП2); датчик высоты подъема (ДВП), в силовой редуктор подъемно-мачтового устройства дополнительно введена приборная ветвь, механически связывающая вал датчика высоты подъема (ДВП) с приводным винтом мачты телескопической. 3 ил.

Изобретение относится к широкополосным антеннам с вертикальной поляризацией и круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости и может использоваться в приемопередающих устройствах систем передачи информации. Устройство позволяет увеличить ширину диапазона рабочих частот, обеспечить высокие упругие свойства и прочность при изгибе. Широкополосная антенна содержит четыре полотна антенны, которые установлены с обеспечением электрической связи между ними в держателе, выполнены различной длины и связаны через трансформатор импеданса с высокочастотным разъемом. Полотна антенны выполнены с выгнутым поперечным профилем и установлены параллельно друг к другу, так что два полотна антенны с большей длиной установлены своими выгнутыми поверхностями наружу, а каждое из ближайших к ним двух полотен антенны с меньшей длиной установлено своей выгнутой поверхностью аналогично соответствующему полотну антенны с большей длиной. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к антенной технике. Антенный модуль, применяемый в мобильном терминале, содержит первую антенну и вторую антенну. При этом первая точка заземления первой антенны электрически подключена к первой секции металлического корпуса мобильного терминала через первую точку соединения, и первая точка питания первой антенны электрически подключена к первой секции металлического корпуса через вторую точку соединения. Вторая антенна электрически подключена ко второй секции металлического корпуса мобильного терминала через третью точку соединения, гнездо открывается между второй секцией металлического корпуса и первой секцией металлического корпуса, и вторая секция металлического корпуса электрически подключена к точке заземления мобильного терминала через первую контактную точку. Причем первая контактная точка электрически подключена к точке заземления мобильного терминала через металлический кожух наушника терминального мобильного устройства. Технический результат заключается в уменьшении перекрестных помех для первой антенны посредством второй антенны и обеспечении развязки между первой и второй антеннами. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к антеннам приемо-передающих устройств. Антенна содержит полотно антенны, разъем, подсоединенный в основании к полотну антенны, емкостный элемент, излучающий элемент полотна антенны, выполненный из спирали, и несимметричный вибратор, ориентированный вертикально. Один конец спирали подсоединен к центральному проводнику разъема, а другой конец - к несимметричному вибратору. Разъем выполнен коаксиальным. Емкостный элемент выполнен в виде отрезка коаксиального кабеля, расположенного внутри спирали. Центральная жила коаксиального кабеля подсоединена к месту соединения спирали и несимметричного вибратора, а оплетка - к наружному проводнику разъема. Технический результат заключается в увеличении диапазона рабочих частот, в обеспечении максимально возможного коэффициента перекрытия по частоте, в повышении коэффициента усиления, в упрощении конструкции и в уменьшении габаритов. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к приводным механизмам и может быть использовано в качестве приводов антенн, локаторов и других устройств, установленных на военной или иной специализированной технике. Технический результат заключается в упрощении конструкции и снижении энергопотребления. Для развертывания антенны 1 из походного положения в вертикальное включают двигатель, в результате чего начинают вращаться червяк 10 и червячное колесо 5 вместе с осью 4, держателем 3, антенной 1 с приемником 2. После достижения антенной 1 нужного положения вращение оси 4 стопорится упором, в результате чего колесо 5 останавливается, и действие вращающего момента от червяка 10 уже через неподвижное колесо 5 передается платформе 7, которая начинает вращаться на втулке 9 вокруг вертикальной оси вместе с антенной 1. Для возврата антенны в походное положение выключают двигатель, при необходимости фиксируют платформу 7, и включают реверс двигателя, в результате чего червяк 10 начнет вращать колесо 5 и поворачивать антенну 1 в вертикальной плоскости в обратную сторону. При достижении антенной походного положения выключают двигатель. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится, в целом, к области радиосвязи и, в частности, к антенным системам для обеспечения покрытия для связи с множеством входов и множеством выходов, MIMO. Антенная система для обеспечения покрытия системой связи MIMO с множеством входов и множеством выходов смешанного типа пространства, причем антенная система содержит излучающий кабель, выполненный с возможностью обеспечения покрытия в пространстве первого типа, и распределенную антенную систему, содержащую одну или более антенн и выполненную с возможностью обеспечения покрытия в пространстве второго типа. При этом каждая одна или более антенн распределенной антенной системы соединяется с излучающим кабелем через циркулятор и на обоих концах излучающего кабеля содержится соответствующее соединительное устройство для соединения с соответствующим антенным портом сетевого узла, выполненного с возможностью осуществления связи MIMO. Техническим результатом изобретения является равномерное покрытие и повышенная производительность антенной системы, обеспечивающей покрытие для связи с множеством входов и множеством выходов. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к коммутационной технике и может быть использовано для подключения антенн к радиопередатчикам. Предложено сопряжение переключателя антенн с переключателем сигналов от датчиков тока, установленных в основаниях антенн, и использование сигналов от указанных датчиков для настройки антенно-согласующих устройств радиопередатчиков с целью повышения отдаваемой ими мощности в антенну. Технический результат, наблюдаемый при реализации заявленного решения, направлен на повышение мощности, отдаваемой широкополосным радиопередатчиком в антенну. 2 ил.

Изобретение относится к сетевой архитектуре, а именно к серверному шкафу и центру обработки и хранения данных на основе серверного шкафа. Технический результат заключается в уменьшении воздействия электромагнитного излучения на различные электронные приборы и устройства, что увеличивает срок службы электронных приборов и устройств и повышает качество передачи радиосигнала. Серверный шкаф содержит, по меньшей мере, два функциональных узла, множество внутрисерверных антенн и множество межсерверных антенн. Функциональные узлы размещены в вертикальном направлении с образованием серверного ядра; внутрисерверные антенны размещены в вертикальном направлении, расположены сбоку от серверного ядра и соединены электрически с соответствующими функциональными узлами, а соседние внутрисерверные антенны соединены беспроводным образом. При передаче радиосигнала внутри серверного шкафа размещенные в вертикальном направлении внутрисерверные антенны образуют передающий тракт. Поскольку внутрисерверные антенны расположены сбоку от серверного ядра, электромагнитное излучение, создаваемое радиосигналом в процессе передачи, оказывает относительно небольшое воздействие на функциональные узлы, обеспечивая указанный технический результат. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для управления амплитудно-фазовым распределением (АФР) поля на раскрыве деформированной фазированной антенной решетки (ФАР). Изобретение позволяет расширить область возможных применений способа управления АФР на раскрыве ФАР с обеспечением требуемого АФР на апертуре антенны. Способ управления, в котором для компенсации погрешностей фазового распределения на раскрыве деформированной ФАР, определяют отклонения координат излучателей от их проектных значений по геодезическим измерениям, выполненным с использованием электронного тахеометра и применением косвенных способов геодезического ориентирования, вычисляют дополнительные фазовые погрешности токов возбуждения излучателей, рассчитывают фазовые поправки, которые используют при формировании кодов управления p-разрядными фазовращателями. Техническая реализация позволяет обеспечить равномерное АФР поля на раскрыве деформированной ФАР, при этом повышается точность установки луча ФАР в заданное положение, обеспечивается максимальное значение коэффициента направленного действия антенны, снижается уровень боковых лепестков диаграммы направленности. 2 ил.
Наверх