RU127526U1 - Передающая фазированная антенная решетка - Google Patents

Передающая фазированная антенная решетка Download PDF

Info

Publication number
RU127526U1
RU127526U1 RU2012146896/08U RU2012146896U RU127526U1 RU 127526 U1 RU127526 U1 RU 127526U1 RU 2012146896/08 U RU2012146896/08 U RU 2012146896/08U RU 2012146896 U RU2012146896 U RU 2012146896U RU 127526 U1 RU127526 U1 RU 127526U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
cells
circuits
antenna array
power amplifiers
Prior art date
Application number
RU2012146896/08U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Стоянченко
Сергей Вячеславович Голубев
Александр Юрьевич Бачуров
Владимир Хаимович Певзнер
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-технический институт "Радиосвязь" (ОАО "НТИ "Радиосвязь")
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 Открытое акционерное общество "Научно-технический институт "Радиосвязь" (ОАО "НТИ "Радиосвязь") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-технический институт "Радиосвязь" (ОАО "НТИ "Радиосвязь")
Priority to RU2012146896/08U priority Critical patent/RU127526U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU127526U1 publication Critical patent/RU127526U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Передающая фазированная антенная решетка, содержащая N излучателей, подключенных к N широкополосным усилителям мощности, устройство формирования фазового распределения с системой управления и возбудитель, отличающаяся тем, что устройство формирования фазового распределения выполнено с одним входом, подключенным к возбудителю, и N выходами, соединенными со входами усилителей мощности, и содержит N каналов с дискретно управляемыми фазовыми характеристиками и единичными амплитудными характеристиками, при этом каждый канал устройства формирования фазового распределения содержит 5 последовательно включенных ячеек с коммутируемыми фазоразностными цепями на фазовых контурах второго порядка, а разность фаз для 1, 2, 3, 4, 5 ячеек равна 180, 90, 45, 22,5, 11,25 градусов соответственно.

Description

Полезная модель относится к радиотехнике, а именно к антенной технике.
Известна фазированная антенная решетка СВЧ-диапазона, содержащая излучающие и приемопередающие элементы, усилители мощности передающего и приемного канала, а также схему управления фазовращателем, в которой антенна выполнена в виде катушки Гельмгольца, состоящей из вакуумной камеры, облучателя, линейного катода и анода, при этом на катушку нанесен слой плазмы, от которой отражается электронный сканирующий луч, причем плазменный слой создается в вакуумной камере при газовом разряде между анодной пластиной и линейным катодом, который представляет собой линейку элементов определенного адреса на двухкоординатной сетке катода (патент РФ на ПМ №97218, H01Q 3/00, опубл. 27.08.2010). Недостатком этого решения является неприменимость его в коротковолновом диапазоне.
Известен приемопередающий элемент, содержащий средства для усиления и выбранного сдвига фазы для получаемой и передаваемой электромагнитной энергии, проходящей через него, средства для направления получаемой и передаваемой электромагнитной энергии в том же самом направлении через упомянутые усилительные и фазовращающие средства, в котором линии задержки образованы проводными линиями (GB 2165397, H01Q 3/36, H01Q 1/18, опубл. 09.04.1985).
Известны устройства формирования фазового распределения с использованием линий задержки на отрезках радиочастотного кабеля или (и) фильтрах с ЛФХ. Их недостатки состоят в следующем:
1. из-за частотной зависимости фазы требуется до 9-10 ячеек в каждом канале для KB диапазона (1,5-30 МГц)
2. паразитные реактивности (индуктивности и емкости) выводов линий задержки и коммутаторов невозможно (затруднительно) компенсировать при изготовлении.
3. АЧХ и ФЧХ ячеек имеет принципиально существенную неравномерность в диапазоне рабочих частот.
Указанные недостатки практически исключают возможность построения устройства формирования фазового распределения с длительностью установки фазы менее десятых долей секунды, так как требуют оперативной (при эксплуатации) автоматической подстройки амплитуды и фазы сигнала.
В основу полезной модели положена задача создания передающей фазированной антенной решетки, в которой между питающими излучатели сигналами создается постоянный в рабочем диапазоне частот (управляемый) фазовый сдвиг от 0 до 360 град, с точностью 11.25 град, относительно выбранного базовым канала, с включенным минимальным (максимальным) фазовым сдвигом, что обеспечивает возможность обойтись без оперативной автоматической подстройки фазового распределения при изменении рабочей частоты и направления излучения (главного лепестка диаграммы направленности (ДН) решетки).
Решение поставленной технической задачи обеспечивается тем, что в передающей фазированной антенной решетке, содержащей N излучателей, подключенных к N широкополосным усилителям мощности, устройство формирования фазового распределения (УФФР) с системой управления и возбудитель, устройство формирования фазового распределения выполнено с одним входом, подключенным к возбудителю и N выходами, соединенными со входами усилителей мощности, и содержит N каналов с дискретно управляемыми фазовым характеристиками и единичными амплитудными характеристиками, при этом каждый канал УФФР содержит 5 последовательно включенных ячеек с коммутируемыми фазоразностными цепями на фазовых контурах второго порядка, а разность фаз для 1, 2, 3, 4, 5 ячеек равна 180, 90, 45, 22.5, 11.25 градусов соответственно.
Использование коммутируемых фазоразностных цепей дает возможность автоматически устанавливать относительный сдвиг фаз излучаемых антеннами сигналов без дополнительной (оперативной) подстройки...
Полезная модель поясняется с помощью фиг.1, на котором показана схема передающей антенной решетки и фиг.2 со схемой одного канала УФФР.
Передающая фазированная антенная решетка (фиг.1) содержит N излучателей (антенн) 4.1, 4.2, … 4.N, подключенных к N широкополосных усилителей мощности (УМ) 3.1, 3.2, … 3.N, устройство формирования фазового распределения 2 (с системой управления) и возбудитель (1).
Устройство формирования фазового распределения имеет один вход, подключенный к возбудителю и N выходов, соединенных со входами УМ, и содержит N каналов (2.1, 2.2, … 2.N) с дискретно управляемыми фазовым характеристиками (ФЧХ) и единичными амплитудными характеристиками (АЧХ).
Каждый канал УФФР содержит (фиг.2) 5 каскадно включенных ячеек с коммутируемыми с помощью твердотельных переключателей фазоразностными цепями на фазовых контурах (ФК) второго порядка. Разность фаз (Δψ) для 1, 2, 3, 4, 5 ячеек равна 180, 90, 45, 22.5, 11.25 градусов соответственно. В ячейке с разностью фаз 180 фазовые контуры можно заменить парой инвертирующий/неинвертирующий каскады с единичным коэффициентом передачи.
Устройство работает следующим образом. В зависимости от заданных рабочей частоты и азимута главного лепестка ДН решетки система управления позволяет в каждой ячейке (независимо от других ячеек) пропускать сигнал либо через ФК (1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2) с большим фазовым сдвигом, либо ФК (1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3) с меньшим сдвигом (фиг.2). Комбинируя включением различных ячеек в каждом канале УФФР можно обеспечить в рабочем диапазоне частот постоянный управляемый фазовый сдвиг от 0 до 360 градусов с точностью 11.25 градусов относительно базового канала со всеми включенными ФК с минимальным (максимальным) фазовым сдвигом.
Достоинства предлагаемого решения заключаются в следующем.
1. Равномерность АЧХ каналов УФФР не требует ее коррекции при управлении фазовым сдвигом и смене рабочей частоты.
2. Длительность изменения фазового распределения сигналов на выходе УФФР определяется временем срабатывания коммутаторов фазовых контуров и при использовании быстродействующих электронных ключей не превышает десятых долей микросекунды.
3. Малое время установления фазового распределения возбуждения излучателей при изменении рабочей частоты и направления излучения позволяет реализовать режимы «квазиодновременной» работы ФАР на разных частотах и нескольких направлениях.

Claims (1)

  1. Передающая фазированная антенная решетка, содержащая N излучателей, подключенных к N широкополосным усилителям мощности, устройство формирования фазового распределения с системой управления и возбудитель, отличающаяся тем, что устройство формирования фазового распределения выполнено с одним входом, подключенным к возбудителю, и N выходами, соединенными со входами усилителей мощности, и содержит N каналов с дискретно управляемыми фазовыми характеристиками и единичными амплитудными характеристиками, при этом каждый канал устройства формирования фазового распределения содержит 5 последовательно включенных ячеек с коммутируемыми фазоразностными цепями на фазовых контурах второго порядка, а разность фаз для 1, 2, 3, 4, 5 ячеек равна 180, 90, 45, 22,5, 11,25 градусов соответственно.
    Figure 00000001
RU2012146896/08U 2012-10-30 2012-10-30 Передающая фазированная антенная решетка RU127526U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012146896/08U RU127526U1 (ru) 2012-10-30 2012-10-30 Передающая фазированная антенная решетка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012146896/08U RU127526U1 (ru) 2012-10-30 2012-10-30 Передающая фазированная антенная решетка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU127526U1 true RU127526U1 (ru) 2013-04-27

Family

ID=49154299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012146896/08U RU127526U1 (ru) 2012-10-30 2012-10-30 Передающая фазированная антенная решетка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU127526U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8559823B2 (en) Multi-aperture three-dimensional beamforming
KR20120065652A (ko) 레이더 센서용 rf 송수신기
CN103618559B (zh) 一种基于定向天线的射频前端装置及其通信控制方法
US11848496B2 (en) Lens-enhanced communication device
US20210351516A1 (en) Lens-enhanced communication device
RU2643177C1 (ru) Микроволновое беспроводное зарядное устройство с фокусировкой микроволнового поля
RU2014117983A (ru) Система радиорелейной связи с подстройкой луча
JPH06232621A (ja) アクティブ送信フェーズドアレイアンテナ
US10270164B2 (en) Systems and methods for beam direction by switching sources
RU2669264C1 (ru) Станция радиорелейной связи с многоканальным радиочастотным модулем и непрерывным сканированием луча и способ электронного сканирования
RU127526U1 (ru) Передающая фазированная антенная решетка
WO2017070825A1 (zh) 一种反射面天线及天线对准方法
CN109478937B (zh) 通道校准方法及装置
Nguyen et al. Study of folded reflector multibeam antenna with dielectric rods as primary source
CN113219418A (zh) 一种高隔离度小型化交叉眼干扰系统实现方法
RU97218U1 (ru) Фазированная антенная решетка свч-диапазона
Mofrad et al. Comparison of antenna beam broadening methods for phased array radar applications
RU126200U1 (ru) Активная фазированная антенная решетка с широкоугольным сканированием
Rahimian Microwave beamforming networks employing Rotman lenses and cascaded Butler matrices for automotive communications beam scanning electronically steered arrays
CN111029744A (zh) 基于mems开关矩阵的四维天线阵
US11996615B2 (en) Reflector antenna system with movable MIMO multiple feeds and adaptive field focusing method for wireless communication in multipath fading environment
JP7259275B2 (ja) フェイズドアレイアンテナ装置、電力伝送システム、ビームパターン形成方法及び電力伝送方法
RU53505U1 (ru) Фазированная антенная решетка поездной радиосвязи
CN105914473A (zh) 提高辐射效率的漏波天线及该漏波天线的设计方法
RU2008134432A (ru) Неподвижная антенна для радиолокатора кругового обзора и сопровождения