RU127526U1 - Передающая фазированная антенная решетка - Google Patents
Передающая фазированная антенная решетка Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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) |
-
2012
- 2012-10-30 RU RU2012146896/08U patent/RU127526U1/ru active
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 |