Полотно сверхширокополосной волноводной приемной антенной решетки линейной поляризации

Использование: изобретение относится к антенной технике и предназначено для приема и определения направления прихода радиосигналов линейной поляризации в составе цифровой антенной решетки. Сущность: полотно сверхширокополосной волноводной приемной антенной решетки линейной поляризации с проводящим основанием и сверхширокополосных волноводных излучателей линейной поляризации, в количестве 4-х штук. Ширина основания АР составляет от 1,74λ0 до 1,76λ0, где λ0 - длина волны в свободном пространстве, соответствующая средней частоте рабочего диапазона. Длина расстояния от центра первого излучателя до края основания АР составляет от 0,8λ0 до 0,83λ0; длина расстояния от центра четвертого излучателя до края основания АР также составляет от 0,8λ0 до 0,83λ0; длина расстояния от верхнего края четвертого излучателя до края основания составляет от 0,44 λ0 до 0,46λ0; длина расстояния от верхнего края первого излучателя до края основания АР также составляет от 0,44λ0 до 0,46λ0; длина расстояния от бокового края четвертого излучателя до края основания АР составляет от 0,36λ0 до 0,38λ0; длина расстояния от бокового края первого излучателя до края основания АР также составляет от 0,36λ0 до 0,38λ0. Длина основания АР составляет от 12,.5λ0 до 12,7λ0, толщина основания АР равна от 0,005λ0 до 0,02λ0. Расстояние между фазовыми центрами первого и второго излучателей составляет от 1,95λ0 до 2,05λ0; расстояние между фазовыми центрами первого и третьего излучателей составляет от 9,4λ0 до 9,6λ0; расстояние между фазовыми центрами первого и четвертого излучателей составляет от 11λ0 до 11,2λ0 и обеспечивает селективность по углу, а неоднозначность определения углового положения устраняется за счет использования 2-х пар излучателей, расстояния между которыми составляют 2 и 1,5 длины волны соответственно, при этом расстояния между самыми ближними излучателями менее 1,5λ0, что обеспечивает уменьшение взаимного влияния излучателей. Технический результат: увеличение рабочей полосы частот до октавы и уменьшение числа излучателей до 4-х. 5 ил.

 

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для приема и определения направления прихода радиосигналов линейной поляризации в составе цифровой антенной решетки.

Из предшествующего уровня техники известно антенное полотно активной фазированной антенной решетки (АФАР), содержащее излучатели широкополосной антенной решетки, в которой излучающие элементы размещены в узлах гексагональной сетки (см. патент США Ji 5227808, кл. H01Q 15/20, 1993). Данная конструкция имеет большие продольные габаритные размеры, особенно длину излучателя, что влияет н а габаритные размеры ФАР. Недостаток узкая полоса и большое число каналов.

Известно также полотно приемной телевизионной антенны, состоящее из двух подключенных к общей нагрузке симметричных относительно продольной оси частей, каждая из которых представляет собой контур со средней длиной, близкой к максимальной длине волны рабочего диапазона λмакс, образованный короткозамкнутым вибратором, расположенным параллельно продольной оси на удалении 0,20…0,25 λмакс от нее, и разрезным вибратором, две части которого имеют в области подключения нагрузки расширение с параллельным поперечной оси краем, концы разрезного вибратора смещены от концов короткозамкнутого вибратора в сторону продольной оси и соединены с ними перемычками, и в каждую из двух частей полотна помимо упомянутого основного контура вводятся дополнительный разрезной вибратор, две части которого соединяют промежуточные точки короткозамкнутого вибратора основного контура с точками подключения нагрузки (см. патент РФ на полезную модель J 29807, кл. H01Q 9/00, 2003). Недостатками данного устройства являются его низкие функциональные возможности, обусловленные узкой полосой рабочих частот.

Также известно антенное полотно активной фазированной антенной решетки на основе широкополосных излучающих элементов (см. патент Международной публикации WO 2012/067548 А2, кл. H01Q 13/28 (2006.01)). Полотно антенной решетки имеет несущую основу в виде прямоугольной сетки из изоляционного материала с расположенной на ней, по меньшей мере, одной симметричной полосковой линией полоскового делителя мощности, выполненной из электропроводящего материала, и образующие приемную и передающую подрешетки антенны линейные излучатели, каждый из которых состоит из широкополосных излучающих элементов, выполненных с возможностью возбуждения, которое поступает на них от, по меньшей мере, одной симметричной полосковой линии полоскового делителя мощности, при этом линейные излучатели размещены в узлах прямоугольной сетки. Кроме того, каждый линейный излучатель состоит из, по меньшей мере, четырех широкополосных излучающих элементов. Кроме того, каждый линейный излучатель выполнен с возможностью изменения ширины и формы его диаграммы направленности за счет изменения количества образующих его широкополосных излучающих элементов. Кроме того, расстояние между соседними линейными излучателями равно (0,55-0,7)⋅λ, где λ - значение длины волны, соответствующей величине среднего значения частоты рабочего диапазона антенны. Кроме того, по меньшей мере, одна симметричная полосковая линия выполнена, по меньшей мере, четырехканальной, а приемная и передающая подрешетки антенны выполнены с возможностью изменения апертуры антенны. Недостатком данного устройства является узкая полоса рабочих частот и большое число каналов.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является увеличение рабочей полосы частот полотна сверхширокополосной волноводной приемной антенной решетки линейной поляризации до октавы и уменьшение числа излучателей до 4-х.

Данный технический результат достигается за счет того, что полотно сверхширокополосной волноводной приемной антенной решетки линейной поляризации состоит из проводящего основания, на котором располагаются 4 сверхширокополосных волноводных излучателей линейной поляризации, с полосой рабочих частот октава, при специальном подборе геометрических размеров между ними и их расположении относительно проводящего основания. Пространственная селективность обеспечивается расстоянием между самыми крайними излучателями более 11 длин волн. Неоднозначность при этом устраняется за счет использования 2х пар излучателей, расстояния между которыми составляют 2 и 1.5 длины волны соответственно.

Полотно сверхширокополосной волноводной приемной антенной решетки линейной поляризации состоит из проводящего основания (1) и сверхширокополосных волноводных излучателей линейной поляризации (2) (фиг. 1). Размеры укажем в длинах волн λ0, где λ0 - длина волны в свободном пространстве, соответствующая средней частоте рабочего диапазона. Проекция сверхширокополосного волноводного излучателя линейной поляризации на плоскость X0Y показа на (фиг. 2). Ширина основания АР длина расстояния от центра излучателя А1 до края основания АР длина расстояния от центра излучателя А4, до края основания АР также составляет величину длина расстояния от верхнего края излучателя А4, до края основания АР длина расстояния от верхнего края излучателя А1 до края основания АР также составляет величину длина расстояния от бокового края излучателя А4 до края основания АР длина расстояния от бокового края излучателя А1 до края основания АР также составляет величину (см. фиг. 2). Излучатель полотна сверхширокополосной волноводной приемной антенной решетки линейной поляризации повернут на 45° в плоскости X0Y. Проекция сверхширокополосного волноводного излучателя линейной поляризации на плоскость Z0Y показа на (фиг. 3). Длина основания АР толщина основания АР 0.005λ0≤с≤0.02λ0. Расстояние между излучателями показано (на фиг. 4). Расстояние между излучателями A12 составляет 1.95λ0≤а1≤2.05λ0; расстояние между излучателями A1 - А3 составляет 9.4λ0≤а2≤9.6λ0; расстояние между излучателями A14 составляет 11λ03<11.2λ0 и обеспечивает селективность по углу.

Разность расстояний a1 - (а2 - а3)≈0.5λ0 обеспечивает устранение неоднозначности определения угла приема сигнала в цифровую антенную решетку. Расстояния между самыми ближними излучателями >1.5λ0, что обеспечивает уменьшение взаимного влияния излучателей.

Полотно должно обеспечивать наклон нормали к плоскости антенного полотна 30° в угломестной плоскости, что составляет половину ширины диаграммы направленности в соответствующей плоскости излучателей из которых состоит полотно сверхширокополосной волноводной приемной антенной решетки линейной поляризации (см. фиг. 5).

Таким образом, достигается технический результат, обеспечиваемый приведенной совокупностью признаков, - увеличение рабочей полосы частот сверхширокополосной волноводной приемной антенной решетки линейной поляризации до октавы и уменьшение числа излучателей до 4-х.

Полотно сверхширокополосной волноводной приемной антенной решетки линейной поляризации, характеризующееся тем, что оно состоит из проводящего основания, на котором располагаются 4 сверхширокополосных волноводных излучателя линейной поляризации, отличающееся тем, что ширина основания АР составляет от 1,74λ0 до 1,76λ0, длина расстояния от центра первого излучателя до края основания АР составляет от 0,8λ0 до 0,83λ0; длина расстояния от центра четвертого излучателя до края основания АР также составляет от 0,8λ0 до 0,83λ0; длина расстояния от верхнего края четвертого излучателя до края основания составляет от 0,44λ0 до 0,46λ0; длина расстояния от верхнего края первого излучателя до края основания АР также составляет от 0,44λ0 до 0,46λ0; длина расстояния от бокового края четвертого излучателя до края основания АР составляет от 0,36λ0 до 0,38λ0; длина расстояния от бокового края первого излучателя до края основания АР также составляет от 0,36λ0 до 0,38λ0, длина основания АР составляет от 12,5λ0 до 12,7λ0, толщина основания АР составляет от 0,005λ0 до 0,02λ0, расстояние между фазовыми центрами первого и второго излучателей составляет не менее 1,95λ0; расстояние между фазовыми центрами третьего и четвертого излучателей составляет не менее 1,45λ0; расстояние между фазовыми центрами первого и четвертого излучателей составляет более 11λ0 и обеспечивает селективность по углу, где λ0 - средняя длина волны рабочего диапазона в вакууме.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для приема и передачи радиосигналов линейной поляризации. Техническим результатом является увеличение рабочей полосы частот излучателя антенны линейной поляризации до октавы при сохранении габаритов, как у соответствующего КВП.

Изобретение относится к области использования меток радиочастотной идентификации в контейнерах. Техническим результатом является обеспечение идентификации меток радиочастотной идентификации в контейнере.

Изобретение относится к антенной технике, в частности к приемопередающим антеннам с круговой диаграммой направленности (ДН) в азимутальной плоскости, предназначенным для излучения и приема волн горизонтальной поляризации. Техническим результатом является уменьшение неравномерности круговой азимутальной ДН, упрощение конструкции и уменьшение габаритов.

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для излучения радиоволн средневолнового (СВ) диапазона. Техническим результатом является создание широкополосного антенного устройства СВ-диапазона с активными излучателями без элементов подстройки во всем средневолновом диапазоне, что позволяет использовать помехозащищенный режим работы с псевдослучайной перестройкой частоты в этом диапазоне.

Изобретение относится к антенной технике, в частности к дипольным антеннам с отражающим экраном, и может быть использовано в технике связи, особенно на борту космического объекта для передачи телеметрии на Землю через спутники ретрансляторы. Технический результат достигается тем, что в дипольной антенне, содержащей корпус из электропроводящего материала, симметрирующее устройство с диэлектрическим заполнителем, излучающие ортогональные плечи дипольного излучателя, коаксиальные запитывающие линии, микрополосковый неразвязанный делитель с фазосдвигающей линией 90° и РЧ-соединитель с кабелем, при этом крестообразное симметрирующее устройство с диэлектрическим заполнителем прорезано в первом торце корпуса между ортогональными дипольными излучателями, связанный с ортогональными диполями коаксиальными запитывающими линиями, РЧ-соединитель с кабелем подключен ко входу микрополоскового делителя, в отличие от прототипа введены отражающий диск из электропроводящего материала, прикрепленный к ортогональным диполям через диэлектрическую шайбу на цилиндрическом штифте и отражающий экран с выступом на периферии, при этом оси симметрии штифта, диска и экрана совпадают с осью излучения дипольной антенны, за счет чего увеличиваются направленные свойства дипольной антенны.

Изобретение относится к технологии связи, использующей совместное использование сети, и предназначено для устранения помех со стороны интермодуляционного сигнала, генерируемого сигналом нисходящей линии связи, создаваемых сигналу восходящей линии связи как для той же самой полосы частот, так и других полос частот.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в качестве передающей либо приемной корабельной антенны коротковолнового диапазона. Предложена антенна для передачи или приема радиочастотных волн на корабле, использующая излучающий элемент, вмонтированный в конструкцию корабля, выполненную из материала, прозрачного для электромагнитного поля.

Изобретение относится к антенной технике, в частности к вибраторным широкополосным проволочным антеннам. Широкополосная Z-антенна на фидере (Фиг.

Изобретение относится к антенной технике. Технический результат – возможность поддержки антенными блоками множества системных функций.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к широкополосным антеннам приемопередающих устройств. Устройство содержит два диполя.

Использование: для построения отдельно стоящих антенн и многодипольных антенн и фазированных антенных решёток радиолокационных и радионавигационных систем с линейной поляризацией радиоизлучения в двух диапазонах, разнесённых между собой по частоте. Сущность изобретения заключается в том, что печатная двухдиапазонная дипольная антенна содержит тонкую прямоугольную диэлектрическую подложку 1 с лицевой 2 и обратной 3 поверхностями, имеющую пару больших 4, 5 и пару малых 6, 7 сторон. На обратной поверхности 3 подложки 1 выполнен отрезок 8 щелевой линии. Здесь же выполнен сплошной прямоугольный печатный проводник 11, малая сторона 14 которого совпадает с короткозамкнутым концом 9 отрезка 8 щелевой линии, а другая его малая сторона 15 совпадает со второй малой стороной 7 подложки 1 в центральной её части. Два различных по длине диполя со ступенчатыми половинами выполнены на лицевой поверхности 2 подложки 1. При этом печатные половины 16, 17 большого по длине диполя имеют широкие вытянутые проводники 20, 21 на удалённых концах, а печатные проводники 18, 19 меньшего по длине диполя имеют широкие вытянутые проводники 22, 23 на смежных концах. Питающая 28 и вспомогательная 31 микрополосковые линии выполнены также на лицевой поверхности 2, при этом конец 30 питающей линии совпадает с малой стороной 7 подложки 1 и служит входом/выходом антенны. Техническим результатом при реализации заявленного решения является увеличенная разделительная полоса частот, позволяющая реализовать разнесение порядка полторы октавы двух соседних поддиапазонов, примыкающих к нижней и верхней частотным границам разделительной полосы. 4 ил.
Наверх