EA027517B1 - Приемопередающее устройство - Google Patents

Приемопередающее устройство Download PDF

Info

Publication number
EA027517B1
EA027517B1 EA201500339A EA201500339A EA027517B1 EA 027517 B1 EA027517 B1 EA 027517B1 EA 201500339 A EA201500339 A EA 201500339A EA 201500339 A EA201500339 A EA 201500339A EA 027517 B1 EA027517 B1 EA 027517B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
sided
transmitter
dimensional
radar
receivers
Prior art date
Application number
EA201500339A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201500339A1 (ru
Inventor
Евгений Вячеславович КОМРАКОВ
Original Assignee
Квантрилл Эстейт Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квантрилл Эстейт Инк. filed Critical Квантрилл Эстейт Инк.
Publication of EA201500339A1 publication Critical patent/EA201500339A1/ru
Publication of EA027517B1 publication Critical patent/EA027517B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/061Two dimensional planar arrays
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/03Details of HF subsystems specially adapted therefor, e.g. common to transmitter and receiver
    • G01S7/032Constructional details for solid-state radar subsystems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/52Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
    • H01Q1/521Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure reducing the coupling between adjacent antennas
    • H01Q1/523Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure reducing the coupling between adjacent antennas between antennas of an array
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/0006Particular feeding systems
    • H01Q21/0025Modular arrays
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/20Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart the units being spaced along or adjacent to a curvilinear path
    • H01Q21/205Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart the units being spaced along or adjacent to a curvilinear path providing an omnidirectional coverage
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q25/00Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns
    • H01Q25/005Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns providing two patterns of opposite direction; back to back antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • H01Q3/30Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array
    • H01Q3/34Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array by electrical means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S2013/0236Special technical features
    • G01S2013/0245Radar with phased array antenna
    • G01S2013/0254Active array antenna
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике активных фазированных антенных решеток (АФАР) и может быть широко использовано при создании радиолокационных станций мобильных и стационарных объектов, систем связи и гидроакустических систем. Технический результат, достигаемый при реализации изобретения, заключается в увеличении энергопотенциала, эффективности и удешевлении радарной системы или системы связи при сохранении кругового обзора, увеличении зоны сканирования в вертикальной плоскости, обеспечении возможности формирования полностью независимых лучей в противоположных направлениях и отсутствии теневых секторов. Указанный технический результат достигается за счет того, что в приемопередающем устройстве, содержащем активные двухсторонние фазированные антенные решетки, включающие приемопередающие модули, в каждый из которых входит два излучателя, передатчик, два приемника, два изолирующих переключателя, смесители и один фазовращатель, двухсторонние фазированные решетки выполнены одномерными или двумерными, установлены в горизонтальной плоскости относительно друг друга под углом 75-105° с сохранением возможности кругового обзора, приемопередающий модуль снабжен дополнительными фазовращателем, при этом каждый из двух фазовращателей через переключатель постоянно подсоединен к одному из приемников или передатчику, а передатчик через переключатель и циркуляторы соединен с излучателями с возможностью попеременного соединения с излучателями с использованием разных частот и/или с применением различной кодировки сигнала, соответствующими разным частотам и кодировкам режима приема приемников с возможностью формирования по крайней мере двух независимых лучей в противоположном направлении, при этом активные двухсторонние фазированные антенные решетки смещены относительно друг друга в горизонтальной и/или вертикальной плоскости.

Description

Изобретение относится к технике активных фазированных антенных решеток (АФАР) и может быть широко использовано при создании радиолокационных станций мобильных и стационарных объектов, а также в системах связи.
Предшествующий уровень техники
Из уровня техники известны различные устройства, основанные на технологии АФАР.
Наиболее близким к заявленному устройству по совокупности существенных признаков является устройство двухсторонней фазированной решетки по патенту И8 3648284 А, опубликованному 07.03.1972, включающее двумерные двухсторонние фазированные решетки, состоящие из приемопередающих модулей (ППМ) с возможностью переключения на два излучателя с одним передатчиком и двумя приемниками, которые одновременно излучают и принимают в противоположных направлениях.
Недостатками данного технического решения является необходимость использования трех двухсторонних фазированных решеток для обеспечения кругового обзора, что удорожает радарную систему, малая зона сканирования в вертикальной плоскости, которая приводит к большой слепой зоне в верхней части полусферы, невозможность формирования полностью независимых лучей в противоположных направлениях из-за использования только одного фазовращателя в НИМ, что существенно снижает энергопотенциал и возможность использования в радарных системах и практически полностью исключает использование в связных системах, отсутствие возможности использования разной кодировки сигнала в противоположных направлениях, что уменьшает помехоустойчиаость при одновременной передаче и приеме, невысокая эффективность в системах связи из-за использования только двумерных решеток, неудобство установки и наличие теневых секторов из-за отсутствия смещения двухсторонних решеток относительно друг друга в горизонтальной и/или вертикальной плоскости.
Раскрытие изобретения
Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, заключается в увеличении энергопотенциала, эффективности и удешевлении радарной системы или системы связи при сохранении кругового обзора, увеличении зоны сканирования в вертикальной плоскости, обеспечении возможности формирования полностью независимых лучей в противоположных направлениях и отсутствии теневых секторов.
Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, заключается в повышении энергопотенциала и эффективности приемопередающего устройства за счет формирования, по крайней мере, двух независимых лучей в противоположных направлениях при использовании дополнительного фазовращателя в ППМ, в удешевлении устройства за счет использования только двух двухсторонних АФАР, в исключении слепой зоны обзора устройства в верхней и/или нижней полусфере за счет использования дополнительных односторонних или двухсторонних АФАР или за счет того, что полотна каждой стороны двухсторонней активной фазированной решетки установлены под углом к друг другу в вертикальной плоскости, дополнительного повышения помехоустойчивости за счет использования различной кодировки сигнала при передаче в разные стороны, удобства расположения АФАР и исключения теневых секторов за счет смещения АФАР относительно друг друга в вертикальной и/или горизонтальной плоскости.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в приемопередающем устройстве, содержащем активные двухсторонние фазированные антенные решетки, включающие приемопередающие модули, в каждый из которых входит два излучателя, передатчик, два приемника, два изолирующих переключателя, смесители и один фазовращатель, двухсторонние фазированные решетки выполнены одномерными или двумерными, установлены в горизонтальной плоскости относительно друг друга под углом 75-105° с сохранением возможности кругового обзора, приемопередающий модуль снабжен дополнительными фазовращателем, при этом каждый из двух фазовращателей через переключатель постоянно подсоединен к одному из приемников или передатчику, а передатчик через переключатель и циркуляторы соединен с излучателями с возможностью попеременного соединения с излучателями с использованием разных частот и/или с применением различной кодировки сигнала, соответствующими разным частотам и кодировкам режима приема приемников с возможностью формирования, по крайней мере, двух независимых лучей в противоположном направлении, при этом активные двухсторонние фазированные антенные решетки смещены относительно друг друга в горизонтальной и/или вертикальной плоскости.
Указанный технический результат достигается также за счет того, что полотна каждой стороны двухсторонней активной фазированной решетки могут быть установлены под углом друг к другу в вертикальной плоскости. Кроме того, приемопередающее устройство может быть дополнительно снабжено по крайней мере одной радарной или связной установкой, расположенной сверху и/или снизу от приемопередающего устройства, выполненной с возможностью сканирования в двух плоскостях таким образом, чтобы излучать вверх и/или вниз. При этом радарная или связная установка может быть выполнена в виде двумерной односторонней активной фазированной антенной решетки или в виде двумерной двухсторонней активной фазированной антенной решетки с приемопередающими модулями, описанными в п.1, установленной со смещением относительно приемопередающего устройства в горизонтальной и вер- 1 027517 тикальной плоскости.
Краткое описание чертежей
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена схема НИМ наиболее близкого аналога по патенту И8 3648284;
на фиг. 2 - общий вид заявленной конструкции НИМ с двумя излучателями с переключателем передающего тракта, с двумя независимыми приемниками и двумя независимыми фазовращателями, где 1 - НИМ, 2 - переключатель, 3 - излучатели, 4 - приемники, 5 - передатчик, 7 - циркулятор, 8 - переключатель приемопередачи, 9 - фазовращатели;
на фиг. 3 - общий вид двух одномерных АФАР, которые обеспечивают сканирование на 360° в горизонтальной плоскости, где 1 - НИМ, 3 - излучатели, 6 - полотна АФАР, 11 - корпус;
на фиг. 4 - общий вид двух двумерных АФАР, которые обеспечивают круговое сканирование на 360° в горизонтальной плоскости и сканирование на ±45-60° в вертикальной плоскости, где 1 - НИМ, 3 излучатели, 6 - полотна АФАР, 11 - корпус;
на фиг. 5 - общий вид двух двумерных АФАР с установленными полотнами под углом, которые обеспечивают сканирование на 360° в горизонтальной плоскости и сканирование до 90° от горизонта в вертикальной плоскости, где 1 - ННМ, 3 - излучатели, 6 - полотна АФАР, 11 - корпус;
на фиг. 6 - общий вид устройства с дополнительной двумерной односторонней АФАР с классическими ННМ, установленной с возможностью излучения вверх, где 1 - ННМ, 3 - излучатели, 6 - полотна АФАР, 8 - полотно односторонней АФАР, 9 - ННМ с одним приемником и одним фазовращателем, 11 корпус;
на фиг. 7 - общий вид устройства с одной дополнительной двумерной двухсторонней АФАР с ННМ с переключателем передающего тракта, с двумя независимыми приемниками и двумя независимыми фазовращателями, установленной со смещением относительно устройства и возможностью излучения вверх и вниз, где 1 - ННМ, 3 - излучатели, 6 - полотна АФАР, 11 - корпус;
на фиг. 8 изображен пример общего вида устройства радарно-связной корабельной мачты. Осуществление изобретения
В последние десятилетия очень популярным стало использование АФАР в радиолокационных и связных системах. Однако цены на НИМ все еще достаточно высоки. Нри этом размеры НИМ уменьшаются за счет современных высокочастотных интегральных технологий - МоиоШЫс Мютотауе 1и1едга!еб Сисш! (ММ1С). Уменьшение размеров НИМ позволяют без труда создавать устройства по данной полезной модели.
Традиционное решение радиолокационной или связной системы, когда требуется круговой обзор, заключается в использовании четырех АФАР, каждая из которых сканирует в горизонтальной и вертикальной плоскости ±45-60°. Следовательно, для обеспечения достаточно узкой диаграммы направленности, например 2°, в любом диапазоне каждая АФАР будет состоять из более чем 3000 НИМ. Нри четырех АФАР требуется более 12000 ННМ, что позволяет формировать четыре совершенно независимых луча. Такой радиолокатор является весьма дорогостоящим. Заявленное устройство при сохранении энергопотенциала и четырех независимых лучей позволяет снизить стоимость такого радиолокатора, поскольку около 80% стоимости составляет стоимость НИМ, а стоимость дополнительного приемника и фазовращателя не высока.
На фиг. 1 изображена конструкция, раскрытая в патенте И8 3648284, где 10 - передатчик, 12 и 14 излучатели, 16 - переключатель, 18 - фазовращатель, 20 и 28 смесители, 24 и 26 приемники. Это позволяет в два раза сократить количество ННМ по сравнению с радарными системами, которые используют односторонние фазированные решетки, но энергопотенциал будет ниже, чем у двух независимых односторонних решеток. Из-за использования только одного фазовращателя в разные стороны будет излучение и прием сигнала одинаковой фазы, что не позволяет сформировать полностью независимые лучи.
На фиг. 2 изображена конструкция, где 1 - ННМ, 2 - переключатель, 3 - излучатель, 4 - приемник, 5 - передатчик и 7 - циркулятор, 8 - переключатель приемопередачи, 9 - фазовращатели. Такая конструкция, за счет использования двух независимых фазовращателей позволяет излучать и принимать сигналы одновременно в разные стороны с разными фазами и, следовательно, дает возможность сформировать совершенно независимые лучи на противоположных полотнах АФАР не теряя при этом энергопотенциал.
На фиг. 3 изображена радарная или связная система, состоящая из двух установленных ортогонально одномерных двухсторонних АФАР, состоящих из ННМ, изображенных на фиг. 2, которые работают в противоположных направлениях. Такая конструкция позволяет каждому полотну решетки сканировать независимыми электронными лучами ±45-60° в горизонтальной плоскости в противоположных направлениях, обеспечивая при этом круговой обзор. Если установить две двумерных двухсторонних АФАР в ортогональной плоскости друг к другу, то это даст возможность кругового обзора в горизонтальной плоскости и также ±45-60° в вертикальной плоскости с помощью независимых лучей от каждого полотна АФАР (фиг. 4). Такая конструкция обеспечивает возможность кругового обзора, сохранение энергопотенциала и формирование независимых лучей при использовании 6000 НИМ вместо 12000. Для исклю- 2 027517 чения теневых секторов одномерные или двумерные двухсторонние АФАР установлены со смещением относительно друг друга в вертикальной и/или горизонтальной плоскости с возможностью учета параллакса математическим путем.
Если радар с традиционной АФАР кругового обзора имеет 12000 ППМ мощностью 1 Вт и скважность 10 (работает 10% времени), то его средняя мощность будет 1200 Вт. При использовании заявленного устройства, для обеспечения кругового обзора будет нужно только 6000 НИМ по 1 Вт, но они будут работать уже 20% времени, а средняя мощность всей системы будет также 1200 Вт.
В случае использования ППМ заявленной конструкции (фиг. 2), передающий канал работает также через переключатель на два излучателя, а приемные независимые каналы (4) подключены к обоим излучателям постоянно. В этом случае передатчик НИМ (5) будет работать со скважностью 5-10 на каждый излучатель, т.е. в сумме работать уже 20-40% времени. Во время работы передатчика на излучатель приемник этого излучателя запирается с помощью циркулятора (7), а приемник противоположного излучателя продолжает работать на прием, поскольку ему не мешает излучение в противоположном направлении. Для того, чтобы исключить влияние отраженных сигналов на противоположный открытый приемник, можно излучать в разных направлениях на близких, но разных частотах и/или использовать различную кодировку сигналов, например фазоманипулируемые сигналы.
В прототипе в ППМ имеется только один фазовращатель. При использовании таких ППМ в фазированной решетке при одновременной работе на прием и передачу сформировать два независимых луча, направленных в любую сторону в пределах углов сканирования вообще не возможно, поскольку фаза передаваемого сигнала такая же, как и принимаемого. В этом случае на передачу и на прием в противоположные стороны будут формироваться лучи одинакового направления по отношению к нормали каждого полотна излучателей. При этом регулярный обзор пространства занимает больше времени, чем при использовании ППМ заявляемого устройства с двумя фазовращателями. Если, например, с одного полотна был передан импульс, то ППМ прототипа переключает передатчик на другое полотно, а приемник первого полотна начинает прием отраженных сигналов. В это время передатчик передает импульс со второго полотна и сразу после этого начинается прием отраженных сигналов на второе полотно. Поскольку имеется только один фазовращатель, оба полотна работают на одной фазе. После того как первое полотно полностью примет сигнал, оно начинает простаивать, поскольку второе полотно еще полностью не приняло сигнал, т.к. импульс был послан позже и фазу менять нельзя. Только после полного приема сигнала на втором полотне можно изменить фазу и передавать следующий импульс в другом направлении. Учитывая, что современные радары используют достаточно длительные импульсы, потери времени при регулярном обзоре будет существенными. Кроме того, современные радарные системы с электронным сканированием луча используются не только для регулярного обзора пространства. При обнаружении целей луч время от времени прерывает регулярный обзор и дополнительно обрабатывает эти цели. При наличии опасных целей время работы по ним увеличивается за счет времени регулярного обзора. На время работы по целям фазированная решетка с НИМ с одним фазовращателем, как в прототипе, при одновременной работе в противоположную сторону полностью теряет эффективность, поскольку в том же направлении с другой стороны решетки, вероятнее всего, цели нет. При этом, в случае использования ППМ заявляемого устройства противоположное полотно может продолжать регулярный обзор или работать по целям независимо от первого полотна. Таким образом, использование ППМ с одним фазовращателем приводит к потерям времени и энергопотенциала при регулярном обзоре и дополнительным потерям при работе по целям, что существенно снижает эффективность радарной системы, особенно когда целей много, хотя именно в такой ситуации и нужна эффективность радара.
Фазированная решетка с ППМ с одним фазовращателем, как в прототипе, малоэффективна или вообще не применима для систем связи. Системы связи, основанные на фазированных решетках, применяются для приема и передачи данных на конкретные объекты, которые располагаются на известных направлениях. При работе с одним объектом с одной стороны, очень маловероятно, что с другой стороны на том же направлении находится другой объект. В этом случае эффективность системы связи будет крайне мала, поскольку при работе по объектам с одной стороны, другая сторона практически не будет работать вообще. А в случае, если такая система связи используется в качестве ретранслятора, то она вообще работать не будет, поскольку надо непрерывно принимать информацию от одного объекта с одной стороны и тут же передавать эту информацию на другой объект с другой стороны. Крайне маловероятно, что направления на эти объекты будет одинаковым.
При использовании четырех АФАР в классических радарах с круговым обзором отдельные полотна АФАР, как правило, устанавливаются не вертикально, а под углом к горизонту. Это делается для того, чтобы увеличить обзор радара в вертикальной плоскости. При установке отдельных полотен АФАР под углом 30° к горизонту и при сканировании в вертикальной плоскости ±45-60° радар имеет обзор 75-90° по вертикали от горизонта, т.е. перекрывает всю полусферу. Прототип имеет только параллельное расположение полотен в вертикальной плоскости, что является явным недостатком устройства, поскольку появляется большая слепая зона обзора 60-90° в верхнем и/или нижней полусфере обзора. Для компенсации этого недостатка в верхней полусфере заявляемое устройство можно также сделать с отдельными полотнами АФАР, например, под углом 30° к горизонту и, следовательно, общий обзор по вертикали
- 3 027517 будет перекрывать всю верхнюю полусферу (см фиг. 5). Однако при этом могут возникнуть некоторые проблемы с потерями в нижних НИМ из-за достаточно большого расстояния от НИМ до излучателей. Другим способом увеличения зоны обзора, при котором отсутствует этот недостаток является использование дополнительных АФАР.
Нри угле места цели 45° дистанция до нее, даже при высоте полета 20 км, будет около 28 км, что не много. Обнаружение целей на таких и меньших дистанциях может быть обеспечено одной односторонней двумерной АФАР (8), состоящей из классических НИМ с небольшим общим энергопотенциалом, установленной сверху таким образом, чтобы она излучала в верхнем секторе обзора (см. фиг. 6). Такая АФАР должна сканировать в двух плоскостях в пределах ±45-60°. В этом случае общая ДН такой АФАР будет в виде части сферы с углом раскрыва 90-120° (±45-60°), что даст возможность полностью контролировать радарной системой всю верхнюю полусферу. Нри необходимости осветить всю сферу, такие АФАР устанавливаются и сверху и снизу.
Учитывая, что дистанции до целей в верхнем и/или нижнем секторе обзора на порядок меньше, чем в горизонтальном направлении, такая двумерная АФАР может состоять из существенно меньшего количества НИМ, например 16 на 16 НИМ, что в сумме дает всего 256 элементов, однако при этом ДН такой АФАР будет 8° на 8°, что скажется на разрешении радарной системы в верхних и/или нижних секторах, хотя энергопотенциала такой радарной системы в этих секторах обзора будет вполне достаточно. Всего в заявляемой радарной системе при использовании одной дополнительной верхней односторонней АФАР будет 6256 НИМ, а в радарной системе с четырьмя классическими АФАР 12000 НИМ.
Также для получения сферической зоны обзора может быть использована только одна двумерная двухсторонняя АФАР с ННМ с переключателем передатчика, двумя приемниками и двумя фазовращателями, установленная таким образом, чтобы излучать в верхнем и нижнем секторе обзора и со смещением от двух установленных ортогонально АФАР в горизонтальной и вертикальной плоскости с возможностью учета параллакса математическим путем (см. фиг. 7). Тогда, радарная система со сферической зоной обзора и с двухсторонней двумерной дополнительной АФАР размером 16 на 16 ННМ будет включать в себя 6256 НИМ. Классическая схема с радарной системой, состоящей из четырех АФАР, установленных под углом к горизонту и 12000 ННМ закрывает полусферу и вообще не может обеспечить сферическую зону обзора.
Для закрытия большой слепой зоны в верхнем и/или нижнем секторе обзора заявляемого устройства с двумерными двухсторонними АФАР может быть использована не только двумерная односторонняя АФАР, установленная сверху и/или снизу, или одна двумерная двухсторонняя АФАР с верхним и нижним сектором обзора, но и другие радарные конструкции, выполняющие те же функции, например пассивная ФАР, конструкции с механическим сканированием и др.
На фиг. 8 изображен пример реализации корабельной радарно-связной мачты с использованием двухсторонних одномерных и двумерных АФАР и односторонних АФАР для контроля верхних секторов обзора. Корабельная радарно-связная мачта включает радиопрозрачный колпак (30), мачту (31), двухсторонние двумерные АФАР радиолокатора 8-диапазона (32), двухсторонние одномерные АФАР системы связи в 8 диапазоне (33), двухсторонние двумерные АФАР радиолокатора X диапазона (34), двухсторонние одномерные АФАР системы связи X диапазона (35), одностороннюю двумерную АФАР радиолокатора X диапазона для контроля верхнего сектора обзора (36) и одностороннюю двумерную АФАР радиолокатора 8 диапазона для контроля верхнего сектора обзора (37).
На примере корабельной радарно-связной мачты хорошо видно, что установка двух независимых радарных систем и двух независимых связных систем в разных диапазонах обеспечивает полноценный круговой обзор каждой системы без каких-либо теневых секторов от друг друга и мачты за счет смещения двухсторонних решеток в вертикальной и горизонтальной плоскости. Нри использовании для таких четырех систем конструкций в виде вращающейся АФАР или в виде Υ описанных в прототипе не будет теневых секторов только у той системы, которая будет установлена на верхушку мачты. Остальные три системы будут иметь теневые сектора от мачты и/или друг друга, что существенно влияет на эффективность радарной или связной системы. Кроме того, максимальный угол сканирования в конструкции в виде Υ как в прототипе будет ±30°. Нри больших углах сканирования будет происходить затенение соседней решеткой.
Описанные в заявляемом устройстве конструкции могут быть эффективно использованы в гидроакустике, где также применяются активные фазированные антенные решетки и где уменьшение в 2 раза количества ННМ также весьма актуально.
Нромышленная применимость
Заявленное устройство может применяться для радиолокационных, связных и гидроакустических систем, где используются АФАР.

Claims (5)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Нриемопередающее устройство, содержащее активные двухсторонние фазированные антенные решетки, содержащие приемопередающие модули, каждый из которых содержит два излучателя, пере- 4 027517 датчик, два приемника, два изолирующих переключателя, смесители, один фазовращатель, отличающееся тем, что двухсторонние фазированные решетки выполнены одномерными или двумерными, установлены в горизонтальной плоскости относительно друг друга под углом 75-105° с сохранением возможности кругового обзора, приемопередающий модуль снабжен дополнительным фазоврашателем, при этом каждый из двух фазовращателей через переключатель постоянно подсоединен к одному из приемников или передатчику, а передатчик через переключатель и циркуляторы соединен с излучателями с возможностью попеременного соединения с излучателями с использованием разных частот и/или с применением различной кодировки сигнала, соответствующими разным частотам и кодировкам режима приема приемников с возможностью формирования по крайней мере двух независимых лучей в противоположном направлении, при этом активные двухсторонние фазированные антенные решетки смещены относительно друг друга в горизонтальной и/или вертикальной плоскости.
  2. 2. Приемопередающее устройство по п.1, отличающееся тем, что полотна каждой стороны двухсторонней активной фазированной решетки установлены под углом друг к другу в вертикальной плоскости.
  3. 3. Приемопередающее устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено по крайней мере одной радарной или связной установкой, расположенной сверху и/или снизу от приемопередающего устройства, выполненной с возможностью сканирования в двух плоскостях таким образом, чтобы излучать вверх и/или вниз.
  4. 4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что радарная или связная установка выполнена в виде двумерной односторонней активной фазированной антенной решетки.
  5. 5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что радарная или связная установка выполнена в виде двумерной двухсторонней активной фазированной антенной решетки с приемопередающими модулями, установленной со смещением относительно приемопередающего устройства в горизонтальной и вертикальной плоскости.
EA201500339A 2013-12-06 2013-12-18 Приемопередающее устройство EA027517B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013154269 2013-12-06
PCT/RU2013/001133 WO2015084208A1 (ru) 2013-12-06 2013-12-18 Приемопередающее устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201500339A1 EA201500339A1 (ru) 2015-08-31
EA027517B1 true EA027517B1 (ru) 2017-08-31

Family

ID=53273816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201500339A EA027517B1 (ru) 2013-12-06 2013-12-18 Приемопередающее устройство

Country Status (16)

Country Link
US (1) US9667305B2 (ru)
EP (1) EP2913891B1 (ru)
JP (1) JP6020945B2 (ru)
KR (1) KR101666329B1 (ru)
CN (1) CN104995796B (ru)
AU (1) AU2013405795B2 (ru)
BR (1) BR112015008969A2 (ru)
CA (1) CA2893735C (ru)
DK (1) DK2913891T3 (ru)
EA (1) EA027517B1 (ru)
HK (1) HK1214413A1 (ru)
IL (1) IL238230B (ru)
MX (1) MX352048B (ru)
NO (1) NO2913891T3 (ru)
SG (1) SG11201505777UA (ru)
WO (1) WO2015084208A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172084U1 (ru) * 2016-10-06 2017-06-28 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники" Неподвижная антенная система рлс кругового обзора
KR102650731B1 (ko) * 2019-04-23 2024-03-26 한국전자통신연구원 안테나 장치
CN110429953B (zh) * 2019-07-26 2024-04-19 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 一种l型三频段抗干扰近距离探测器前端及其安装方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3648284A (en) * 1969-08-06 1972-03-07 Westinghouse Electric Corp Two-face phased array
US3854140A (en) * 1973-07-25 1974-12-10 Itt Circularly polarized phased antenna array
RU2324950C1 (ru) * 2006-12-18 2008-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Антенно-приемопередающая система радиолокационной станции
US20120268344A1 (en) * 2011-01-13 2012-10-25 Mccarthy Bradley L Triangular phased array antenna subarray

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4791421A (en) * 1986-09-10 1988-12-13 Westinghouse Electric Corp. Transmit-receive module for phased-array antennas
US4766438A (en) * 1987-02-27 1988-08-23 Hughes Aircraft Company Three dimensional feed through lens with hemispherical coverage
US5027125A (en) * 1989-08-16 1991-06-25 Hughes Aircraft Company Semi-active phased array antenna
US5283587A (en) * 1992-11-30 1994-02-01 Space Systems/Loral Active transmit phased array antenna
EP1150380B1 (en) * 1998-12-14 2006-05-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Active phased array antenna and antenna controller
RU2165665C1 (ru) * 2000-07-24 2001-04-20 Закрытое Акционерное Общество "Транзас" Антенно-приемопередающая система радиолокационной станции
KR100844828B1 (ko) * 2006-11-24 2008-07-08 주식회사알에프윈도우 안테나를 내장한 궤환 간섭신호 제거 무선중계장치
US7791536B2 (en) * 2007-06-24 2010-09-07 Raytheon Company High power phased array antenna system and method with low power switching
EP2419962B1 (en) * 2009-04-13 2020-12-23 ViaSat, Inc. Half-duplex phased array antenna system
US8405548B2 (en) * 2010-08-05 2013-03-26 Raytheon Company Multi-orientation phased antenna array and associated method
CN201852934U (zh) * 2010-11-22 2011-06-01 南京恩瑞特实业有限公司 有源相控阵雷达用模块化收发组件
KR101348452B1 (ko) * 2012-01-11 2014-01-16 한국과학기술원 스위치 모드 빔성형 안테나의 다면체 배열
US9455486B2 (en) * 2013-07-03 2016-09-27 The Boeing Company Integrated circulator for phased arrays

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3648284A (en) * 1969-08-06 1972-03-07 Westinghouse Electric Corp Two-face phased array
US3854140A (en) * 1973-07-25 1974-12-10 Itt Circularly polarized phased antenna array
RU2324950C1 (ru) * 2006-12-18 2008-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Антенно-приемопередающая система радиолокационной станции
US20120268344A1 (en) * 2011-01-13 2012-10-25 Mccarthy Bradley L Triangular phased array antenna subarray

Also Published As

Publication number Publication date
EP2913891A1 (en) 2015-09-02
CA2893735C (en) 2018-02-20
JP6020945B2 (ja) 2016-11-09
US20160049987A1 (en) 2016-02-18
AU2013405795B2 (en) 2015-11-26
MX2015004403A (es) 2016-08-11
KR20160020397A (ko) 2016-02-23
CN104995796A (zh) 2015-10-21
MX352048B (es) 2017-11-07
KR101666329B1 (ko) 2016-10-13
CA2893735A1 (en) 2015-06-11
EP2913891B1 (en) 2017-10-11
DK2913891T3 (en) 2018-01-08
JP2016510400A (ja) 2016-04-07
AU2013405795A1 (en) 2015-07-02
WO2015084208A1 (ru) 2015-06-11
EP2913891A4 (en) 2016-10-12
BR112015008969A2 (pt) 2020-11-10
SG11201505777UA (en) 2015-09-29
US9667305B2 (en) 2017-05-30
HK1214413A1 (zh) 2016-07-22
CN104995796B (zh) 2017-10-13
NO2913891T3 (ru) 2018-03-10
IL238230B (en) 2018-04-30
EA201500339A1 (ru) 2015-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105589058B (zh) 一种天线装置及三维雷达系统
EP2396669B1 (en) Radio frequency positioning system for vehicles
US9213097B2 (en) Aircraft comprising an onboard weather radar antenna provided with inclined panels
CN106374235B (zh) 一种基于子阵化四维天线阵的mimo雷达装置
WO2013126090A1 (en) Optimized two panel aesa for aircraft applications
US20150070208A1 (en) Weather radar and weather observation method
US20190339385A1 (en) Weather radar apparatus
JP2011257350A (ja) レーダ装置
CN103282791B (zh) 宽带线性频率调制连续波发射的雷达站
EA027517B1 (ru) Приемопередающее устройство
CN105680183A (zh) 波导缝阵和微带开槽阵列双频段共孔径复合天线阵列
KR100985048B1 (ko) 원통형 배열의 안테나 장치
RU138991U1 (ru) Приемопередающее устройство
JP2013113645A (ja) レーダ装置
CN107450065A (zh) 一种低成本小型无人机监视雷达
US20130154899A1 (en) Aperiodic distribution of aperture elements in a dual beam array
JP2016510400A5 (ru)
JP2013113644A (ja) レーダ装置
JP2016045132A (ja) 気象レーダ装置
KR102089509B1 (ko) 불청 범위 제거용 레이더
RU2183891C2 (ru) Способ формирования и устройство малогабаритной фазированной антенной решетки рлс с управляемой по ширине диаграммой направленности
Bianchi et al. Design of linear arrays by employing randomly-overlapped subarrays
CN211238514U (zh) 一种雷达宽窄角度探测用双模式天线阵列
Van Werkhoven et al. Evolutions in naval phased array radar at Thales Nederland BV
Sankowski et al. Multifunction C-band radar development in Poland: Electronically scanned array technology

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG TJ TM RU