Плоская антенна приема радиосигнала l-диапазона круговой поляризации

Изобретение относится к антенной технике, в частности к фазированным антенным решеткам для приема сигнала круговой поляризации. Техническим результатом является создание антенной решетки с высоким качеством приема сигнала круговой поляризации. Технический результат достигается тем, что в антенне в отличие от прототипа излучатели - воздушные патч-антенны и в составе модуля в виде квадрата 2×2 излучателя - имеют двухуровневую структуру: на нижнем уровне располагаются четыре линии задержки и микрополосковый сумматор, а на верхнем уровне - квадратные пластины патч-антенн, каждая патч-антенна возбуждается в двух точках с помощью зондов с фазовым сдвигом 90° между ними, в составе модуля две верхние и две нижние патч-антенны попарно имеют одинаковое расположение и фазу возбуждения, верхние патч-антенны повернуты на 180° относительно нижних патч-антенн, модули объединены в квадратные подрешетки 2×2 модуля, где модули последовательно повернуты относительно центра подрешетки на 90° с последовательным сдвигом фазы возбуждения на 90°, далее подрешетки объединены в квадратную решетку 2×2 подрешетки и установлены без их разворота относительно центра решетки без сдвига фаз возбуждения подрешеток. 6 ил.

 

Изобретение относится к антенной технике, а именно к антеннам, состоящим из множества одинаковых элементов расположенных в одной плоскости и формирующих фазированную решетку, которые могут применяться для приема сигнала низкоорбитальных искусственных спутников Земли.

Современные антенные системы для приема сигналов со спутников состоят из параболического зеркала большого диаметра и приемника-облучателя, расположенного в фокусе антенны, и представляют собой сложные технические сооружения, включающие в себя элементы фиксации зеркала и приемника-облучателя на опорно-поворотном устройстве.

Для качественного приема сигнала с помощью таких антенн необходимо, чтобы параболическое зеркало не изменяло свою форму при внешних воздействиях на него, таких как ветер или изменение вектора гравитации Земли при вращении антенны, что, в свою очередь, требует конструктивного увеличения жесткости зеркала со значительным увеличением его веса. Увеличение массы зеркала приводит к увеличению нагрузки на опорно-поворотное устройство.

Известна конструкция легкой слабонаправленной антенны, работающей в УВЧ и СВЧ диапазонах - микрополосковая патч-антенна (далее - патч-антенна), которая состоит из тонкой плоской металлической пластины, расположенной на малом (0,01…0,1λ) расстоянии параллельно плоскому металлическому экрану. Зазор между пластиной и экраном может быть заполнен слоем диэлектрика (ε=2,5…10), а сама антенна изготавливаться по технологии печатных плат [Б.А. Панченко, Е.И. Нефедов. Микрополосковые антенны. // М., Радио и Связь - 1986]. Микрополосковая патч-антенна является одним из очень популярных типов антенн благодаря своим преимуществам - низкому профилю, простоте изготовления, низкой стоимости и отсутствию соответствия криволинейным поверхностям. В патч-антенне с пластиной круглой или квадратной формы может быть легко реализована круговая поляризация электромагнитного поля. Для реализации круговой поляризации патч-антенна должна возбуждаться в нескольких точках (обычно двух или четырех) со сдвигом фазы на 90° в ортогональных плоскостях или в одной точке, но при этом дополнительно изменяется форма пластины (срезаются углы, делаются наклонные щели и др.).

Для увеличения коэффициента усиления и сужения диаграммы направленности из патч-антенн формируют фазированные решетки. В прототипе [Steven (Shichang) Gao, Qi Luo, and Fuguo Zhu. Circularly polarized antennas. // © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. - Страница 201] описана широкополосная микрополосковая антенная решетка, способная работать в полосе частот 27-31 ГГц круговой поляризации, состоящая из 64 одинаковых излучателей. Каждый излучатель антенной решетки представляет собой патч-антенну с пластиной квадратной формы и двумя срезанными углами, которые объединены в модули, состоящие из четырех излучателей (2×2 излучателя), с последовательным разворотом каждого излучателя на 90° относительно центра модуля и последовательным сдвигом фазы возбуждения на 90° с помощью сумматора 1:4 имеющего плечи разной длины (фиг. 1). Модули объединяются в подрешетки из 2×2 модулей. Два правых и два левых модуля попарно имеют одинаковое расположение и одинаковую фазу возбуждения, при этом правые модули представляют собой копии левых модулей, повернутых относительно своего геометрического центра, и имеют фазу возбуждения, отличающуюся на 180° от фазы левых модулей. Подрешетки в свою очередь формируют решетку, состоящую из 2×2 подрешеток с последовательным разворотом каждой подрешетки на 90°. При этом массив содержит в общей сложности 64 излучателя, как показано на фиг. 2

Рассмотренная конструкция антенной решетки выполнена на единой плате из фольгированного СВЧ-диэлектрика марки RT/Duriod 5880 толщиной 0,254 мм и имеет размеры 80×80 мм2. Для антенны L-диапазона, работающей в полосе частот 1,7±0,1 ГГц, такая конструкция не подходит, так как рассчитанные размеры антенны составляют 1000×1000 мм2. Изготовление печатной платы таких размеров крайне затруднительно как из-за отсутствия материала подходящих размеров, так из-за отсутствия подходящего оборудования для изготовления плат такого размера. Технический результат направлен на создание плоской антенны приема радиосигнала L-диапазона круговой поляризации размером 1000×1000 мм2, отличающейся простотой изготовления, невысокой стоимостью, малой высотой, низкой массой и хорошими радиотехническими характеристиками.

Технический результат достигается использованием модульной конструкции, состоящей из 16 одинаковых модулей размером 250×250 мм2. Каждый модуль имеет двухуровневую структуру: на нижнем уровне располагается микрополосковый сумматор 1:4, а на верхнем слое располагаются пластины четырех патч-антенн, расположенных в виде квадрата 2×2 излучателей. Каждая патч-антенна возбуждается в двух точках с помощью зондов с фазовым сдвигом 90° между ними, что позволяет увеличить ширину полосы частот антенны [Steven (Shichang) Gao, Qi Luo, and Fuguo Zhu. Circularly polarized antennas. // © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. - Страница 85], что не используется в прототипе. В составе модуля две верхние и две нижние патч-антенны попарно имеют одинаковые расположение и фазу возбуждения, при этом верхние патч-антенны представляют собой копии нижних патч-антенн, повернутых относительно своего геометрического центра на 180° и имеющих фазу возбуждения, отличающуюся на 180° от фазы верхних патч-антенн. Модули объединяются в подрешетки, состоящие из четырех модулей в виде квадрата 2×2 модуля, сигнал которых суммируется с помощью полоскового сумматора 1:4. Модули последовательно повернуты относительно центра подрешетки на 90° с последовательным сдвигом фазы возбуждения на 90°. Фазовый сдвиг обеспечивается за счет разности длин коаксиальных кабелей, соединяющих модули с сумматором. Сформированные подрешетки далее объединяются в решетку антенны в виде квадрата 2×2 подрешеток без их разворота относительно центра решетки антенны, и сигналы с них синфазно суммируются в сумматоре 1:4.

Плоская антенна приема радиосигнала L-диапазона круговой поляризации поясняется фигурами 1-6.

На фигуре 1 представлен прототип четырехэлементного модуля антенны частотой приема 29 ГГц.

На фигуре 2 представлен прототип решетки антенны приема радиосигнала круговой поляризации частотой приема 29 ГГц.

На фигуре 3 представлен четырехэлементный модуль антенны приема радиосигнала L-диапазона круговой поляризации.

На фигуре 4 представлена подрешетка плоской антенны приема радиосигнала L-диапазона круговой поляризации.

На фигуре 5 представлена решетка плоской антенны приема радиосигнала L-диапазона круговой поляризации.

На фигуре 6 представлен прием спутникового сигнала плоской антенной приема радиосигнала L-диапазона круговой поляризации.

В прототипе описана широкополосная микрополосковая антенная решетка, состоящая из 64 одинаковых излучателей, выполненных на единой подложке, которая способна работать в полосе частот 27-31 ГГц круговой поляризации. Каждый излучатель антенной решетки представляет собой патч-антенну с пластиной квадратной формы и двумя срезанными углами, которые объединены в квадратные модули, состоящие из четырех излучателей (2×2 излучателя), с последовательным разворотом каждого излучателя на 90° относительно центра модуля и последовательным сдвигом фазы возбуждения на 90° с помощью сумматора 1:4 имеющего плечи разной длины (фиг. 1). Модули объединяются в подрешетки из 2×2 модулей. Два правых и два левых модуля попарно имеют одинаковое расположение и одинаковую фазу возбуждения, при этом правые модули представляют собой копии левых модулей, повернутых относительно своего геометрического центра, и имеют фазу возбуждения, отличающуюся на 180° от фазы левых модулей. Подрешетки в свою очередь формируют решетку, состоящую из 2×2 подрешеток с последовательным разворотом каждой подрешетки на 90°. При этом массив содержит в общей сложности 64 излучателя, как показано на фиг. 2. Такое расположение излучателей позволяет реализовать несколько контуров вращения поляризации в антенной решетке.

Рассмотренная конструкция антенной решетки выполнена на единой плате из фольгированного СВЧ-диэлектрика марки RT/Duriod 5880 толщиной 0,254 мм и имеет размеры 80×80 мм2. Для антенны L-диапазона, работающей в полосе частот 1,7±0,2 ГГц, такая конструкция не подходит, так как рассчитанные размеры антенны составляют 1000×1000 мм2. Изготовление печатной платы таких размеров крайне затруднительно как из-за отсутствия материала подходящих размеров, так из-за отсутствия подходящего оборудования для изготовления плат такого размера. Кроме этого, использование для реализации круговой поляризации двух точек возбуждения патч-антенны со сдвигом фазы на 90° позволяет увеличить ширину полосы антенны, что не используется в прототипе.

Для создания антенны L-диапазона круговой поляризации размерами 1000×1000 мм2 авторами предлагается модульная конструкция, состоящая из 16 одинаковых модулей размером 250×250 мм2, каждый из которых выполнен на своей СВЧ подложке. Модуль состоит из четырех излучателей, расположенных в виде квадрата 2×2 излучателя, которые представляют собой воздушные патч-антенны, поэтому имеют двухуровневую структуру: на нижнем уровне располагается микрополосковый сумматор 1:4, выполненный на фольгированном СВЧ-диэлектрике марки ФАФ-4Д, а на верхнем слое располагаются квадратные пластины патч-антенн. Экран микрополоскового делителя является одновременно экраном и для патч-антенны. Каждая патч-антенна возбуждается в двух точках с помощью зондов с фазовым сдвигом 90° между ними. В составе модуля две верхние и две нижние патч-антенны попарно имеют одинаковое расположение и фазу возбуждения, при этом верхние патч-антенны представляют собой копии нижних патч-антенн, повернутых относительно своего геометрического центра на 180° и имеющих фазу возбуждения, отличающуюся на 180° от фазы верхних патч-антенн. Модули объединяются в подрешетки в виде квадрата по 2×2 модуля, и сигнал с них суммируется с помощью полоскового сумматора 1:4, выполненного на основе фольгированного СВЧ-диэлектрика марки ФАФ-4Д толщиной 1,5 мм. Модули последовательно повернуты относительно центра подрешетки на 90° с последовательным сдвигом фазы возбуждения на 90°. Фазовый сдвиг обеспечивается за счет разности длин коаксиальных кабелей, соединяющих модули с сумматором. Сформированные подрешетки далее объединяются в решетку антенны в виде квадрата 2×2 подрешеток без их разворота относительно центра решетки антенны.

В связи с вышеизложенным авторами предлагается антенна приема радиосигнала L-диапазона круговой поляризации, состоящая из 64 одинаковых излучателей, входящих в состав 16 одинаковых модулей, каждый из которых состоит из четырех излучателей расположенных в виде квадрата 2×2 излучателя, при этом излучатели представляют собой воздушные патч-антенны и в составе модуля имеют двухуровневую структуру: на нижнем уровне располагаются четыре линии задержки и микрополосковый сумматор 1:4, а на верхнем уровне располагаются квадратные пластины патч-антенн, при этом каждая патч-антенна возбуждается в двух точках с помощью зондов с фазовым сдвигом 90° между ними, кроме этого в составе модуля две верхние и две нижние патч-антенны попарно имеют одинаковое расположение и фазу возбуждения, но верхние патч-антенны представляют собой копии нижних патч-антенн, повернутых относительно своего геометрического центра на 180° и имеющих фазу возбуждения, отличающуюся на 180° от фазы верхних патч-антенн, далее модули объединяются в подрешетки в виде квадрата по 2×2 модуля, и сигнал от них суммируется с помощью полоскового сумматора 1:4, при этом модули последовательно повернуты относительно центра подрешетки на 90° с последовательным сдвигом фазы возбуждения на 90°, далее подрешетки объединяются в решетку антенны в виде квадрата 2×2 подрешеток без их разворота относительно центра решетки антенны, и сигналы с них синфазно (без сдвига фаз) суммируются в сумматоре 1:4.

Работа антенны приема радиосигнала L-диапазона круговой поляризации поясняется фигурами 3-5. Решетка антенны состоит из 64 одинаковых излучателей, которые объединены по четыре излучателя в 16 одинаковых модулей 6 в виде квадрата 2×2 излучателя. Каждый излучатель представляет собой воздушную патч-антенну, поэтому модуль имеет двухуровневую структуру. На верхнем уровне располагаются четыре пластины 1 патч-антенн размером 88×88 (0,50⋅λ1,7ГТц×0,50⋅λ1,7ггц) мм2 и расстоянием между пластинами 49 мм, что равно половине длины радиоволны с учетом диэлектрической проницаемости подложки, изготовленной из ФАФ-4Д, при этом каждая патч-антенна возбуждается в двух точках 3 и 4 с помощью зондов с фазовым сдвигом 90° между ними. Сдвиг фаз зондов на 90° обеспечивается микрополосковой линией задержки 2, изготовленной на фольгированном СВЧ-диэлектрике марки ФАФ-4Д толщиной 1,5 мм. На нижнем уровне располагаются микрополосковые линии задержки 2, обеспечивающие сдвиг фаз зондов на 90° и изготовленные на фольгированном СВЧ-диэлектрика марки ФАФ-4Д толщиной 1,5 мм, а также микрополосковый сумматор 1:4 - 5, изготовленный на том же фольгированном СВЧ-диэлектрике, при этом экран микрополоскового делителя является одновременно экраном и для патч-антенн. Такая конструкция излучателя обеспечивает прием радиоизлучения L-диапазона круговой поляризации каждым излучателем. В составе модуля две верхние и две нижние патч-антенны, смотри фиг. 3, попарно имеют одинаковое расположение и фазу возбуждения, но верхние патч-антенны представляют собой копии нижних патч-антенн, повернутых относительно своего геометрического центра и имеющих фазу возбуждения, отличающуюся на 180° от фазы верхних патч-антенн. В микрополосковом сумматоре 5 при суммировании сигналов с помощью длины дорожек учитываются фазы сигналов от каждого излучателя. Далее модули 6 объединяются в подрешетки в виде квадрата по 2×2 модуля, при этом модули последовательно повернуты относительно центра подрешетки на 90° с последовательным сдвигом фазы возбуждения на 90°, как это изображено на фигуре 4. Фазовый сдвиг обеспечивается за счет разности длин коаксиальных кабелей, соединяющих модули с сумматором 7. Такое построение подрешетки формирует в ней контуры вращения 8 и 9. Как видно из фигуры 4, все излучатели подрешетки формируют контуры вращения с учетом фазовых задержек как в микрополосковых сумматорах 5, так и в сумматоре 7, что обеспечивает высокое качество приема радиосигнала круговой поляризации. Подрешетки, в свою очередь, объединены в решетку, состоящую из 2×2 подрешеток без разворота подрешеток, поэтому возбуждение подрешеток происходит без сдвига фаз возбуждения с помощью суммирования сигналов подрешеток сумматором 10 и СВЧ кабелями равной длины, как это показано на фигуре 5. Такое построение подрешетки формирует в ней контуры вращения, когда все излучатели подрешеток формируют контуры вращения с учетом фазовых задержек как в микрополосковых сумматорах 5, так и сумматорах 7 и 10, что обеспечивает высокое качество приема радиосигнала круговой поляризации.

Разработанная антенная решетка в рабочей полосе частот 1,7±0,2 ГГц имеет КСВН менее 1,3, коэффициент эллиптичности не менее 0,95 и коэффициент усиления до 24,5 дБ.

Проведенный анализ приема спутниковых данных показал эффективность использования антенны такого типа. На фигуре 6 представлен трек пролета спутника Fen Yung 3С с информацией о принятом с помощью описанной в изобретении антенны сигнале, где цифры слева от трека указывают коэффициент усиления принятого сигнала в дБ, а цифры справа указывают время пролета спутника. Из фигуры 6 видно, что полуширина диаграммы направленности антенны не превышает 10°, и при угле 15° от оси диаграммы направленности проявляется боковой лепесток диаграммы.

Так как представленная антенна имеет ширину диаграммы направленности около 10°, то целесообразно устанавливать ее на опорно-поворотное устройство. Так как вес антенны мал и требования к качеству плоскостности антенны минимальны, то опорно-поворотное устройство может быть уменьшено в разы по сравнению со стандартной антенной параболического типа с аналогичными параметрами приема.

Кроме этого, целесообразно использовать такую антенную решетку для приема сигналов искусственных спутников Земли и в других диапазонах радиоволн, например, в Х-диапазоне.

Антенна приема радиосигнала L-диапазона круговой поляризации, состоящая из 64 одинаковых излучателей, входящих в состав 16 одинаковых модулей, каждый из которых состоит из четырех излучателей, расположенных в виде квадрата 2×2 излучателя, сигналы которых суммируются микрополосковым сумматором 1:4, при этом модули объединяются в подрешетки в виде квадрата 2×2 модуля, сигналы которых суммируются микрополосковым сумматором 1:4, а подрешетки объединяются в решетку антенны в виде квадрата 2×2 подрешетки, сигналы которых суммируются микрополосковым сумматором 1:4, отличающаяся тем, что излучатели представляют собой воздушные патч-антенны и в составе модуля имеют двухуровневую структуру: на нижнем уровне располагаются четыре линии задержки и микрополосковый сумматор, а на верхнем уровне располагаются квадратные пластины патч-антенн, при этом каждая патч-антенна возбуждается в двух точках с помощью зондов с фазовым сдвигом 90° между ними, кроме этого в составе модуля две верхние и две нижние патч-антенны попарно имеют одинаковое расположение и фазу возбуждения, но верхние патч-антенны представляют собой копии нижних патч-антенн, повернутых относительно своего геометрического центра и имеющих фазу возбуждения, отличающуюся на 180°от фазы верхних патч-антенн, при этом сами модули объединены в подрешетки, где модули последовательно повернуты относительно центра подрешетки на 90° с последовательным сдвигом фазы возбуждения на 90°, далее подрешетки объединены в решетку антенны и установлены без их разворота относительно центра решетки антенны без сдвига фаз возбуждения подрешеток.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к спутниковым сетям связи. Техническим результатом является обеспечение возможности первоначального приема сигналов от множества спутников в расширенной зоне покрытия для выбора подходящего спутника.

Изобретение относится к антенной технике, в частности к антенным решеткам, предназначенным для пространственного разделения каналов в сети беспроводной связи, и способу формирования диаграммы направленности. Способ формирования диаграммы направленности антенной решетки заключается в том, что для определения общего числа излучающих антенных элементов проводят предварительное моделирование, по которому определяют требуемое общее число излучателей, формируют антенные подрешетки, выбирают тип излучающих элементов для каждой из антенных подрешеток в зависимости от требований к материалу и размерам антенной решетки, к рабочей полосе частот, согласованию с питающей линией, к направленности, поляризации, углу и плоскости сканирования, оптимизируют размер излучателя, расположение выбранных излучающих элементов антенной решетки как единой антенной решетки в зависимости от требуемой направленности, усиления, уровня боковых лепестков, поляризации, угла и плоскости сканирования, исходя из требований к зоне покрытия и характеристик излучения и угла сканирования, определяют и оптимизируют весовые коэффициенты распределения фазы и амплитуды каждого излучающего элемента каждой антенной подрешетки в зависимости от выбранного типа излучателя и его места в антенной решетке, динамическое сканирование в антенной решетке, полученной с применением данного моделирования, осуществляют путем изменения амплитуды и фазы по меньшей мере в одном приемопередающем тракте на величину, которая либо определяется на этапе определения весовых коэффициентов, либо обусловлена возможностями имеющегося оборудования.

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для обеспечения электромагнитной совместимости навигационной аппаратуры потребителя глобальной навигационной спутниковой системы (НАП ГНСС) и средств создания преднамеренных радиопомех, работающих на совпадающих частотах. Техническим результатом является повышение отношения сигнал/помеха на выходе адаптивной антенной решетки.

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах навигации при приеме навигационных сигналов навигационной аппаратурой потребителя глобальной навигационной спутниковой системы (НАП ГНСС) в условиях воздействия преднамеренных помех. Целью изобретения является повышение отношения сигнал/помеха на выходе адаптивной антенной решетки.

Изобретение относится к антенной технике, в частности к фазированным антенным решеткам, и может быть использовано для минимизации токов в коммутируемых фазовращателях антенной решетки. Техническим результатом изобретения является значительное уменьшение управляющего тока в фазовращателях схемы управления ФАР.

Изобретение относится к антенной технике, в частности к антенным решеткам СВЧ диапазона, и может использоваться в качестве передающей или приемной многолучевой антенны для широкополосных средств радиолокации, радиомониторинга и связи. Техническим результатом предлагаемого изобретения является обеспечение формирования частотно-независимых ДН парциальных лучей при равноамплитудном возбуждении излучателей и расширение полосы рабочих частот активных линейных многолучевых антенных решеток (MAP).

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах навигации при приеме навигационных сигналов навигационной аппаратурой потребителя глобальной навигационной спутниковой системы (НАП ГНСС) в условиях воздействия преднамеренных помех. Сущность заявленного решения заключается в использовании в антенной решетке двух типов антенных элементов с разным конструктивным исполнением и характеристиками направленности, обеспечивающими пространственную дифференциацию полезного сигнала и помехового сигнала.

Изобретение относится к области терминалов, и более конкретно к конструкции антенны и формированию антенной решетки для конструкции антенны. Техническим результатом является расширение зоны покрытия антенной решетки.

Изобретение относится к антенной технике, в частности к системам фазированной антенной решетки. Техническим результатом изобретения является создание антенного блока с высоконадежными электрическими соединениями, устойчивыми к механическим и тепловым напряжениям.

Изобретение относится к области радиолокационных систем. Техническим результатом является обеспечение радиолокационной системы однородными характеристиками в азимутальной плоскости при менее сложной конструкции.

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для создания антенной решетки с веерной диаграммой направленности и максимумами, ориентированными под углами к оси решетки. Диаграммообразующее устройство содержит четыре излучателя с нумерацией слева направо, четыре 3-децибельных ответвителя, каждый из которых имеет входное, развязанное, гальваническое и связанное плечи, причем ответвители одинаково ориентированы в компоновочном пространстве и сгруппированы парами в верхнем и нижнем рядах структуры, при этом связанные плечи ответвителей верхнего ряда соединены с первым и вторым излучателями, а гальванические плечи этих ответвителей соединены с третьим и четвертым излучателями соответственно, в устройство введены идентичные двуплечие вытянутые проводники П-образной формы и одинаковые узкие вытянутые замкнутые кольцевые проводники, электромагнитно связанные с проводниками П-образной формы по всей их длине. Техническим результатом является более технологичное устройство с увеличенной широкополосностью его каналов в пределах рабочего участка диапазона частот. 17 ил.
Наверх