RU214834U1 - Конструкция неподвижного поляризационного зеркала двухзеркальной антенной системы - Google Patents

Конструкция неподвижного поляризационного зеркала двухзеркальной антенной системы Download PDF

Info

Publication number
RU214834U1
RU214834U1 RU2022125354U RU2022125354U RU214834U1 RU 214834 U1 RU214834 U1 RU 214834U1 RU 2022125354 U RU2022125354 U RU 2022125354U RU 2022125354 U RU2022125354 U RU 2022125354U RU 214834 U1 RU214834 U1 RU 214834U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
layer
heat
radio
dielectric constant
Prior art date
Application number
RU2022125354U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Антонов
Виктор Георгиевич Кулиш
Александр Петрович Шадрин
Владимир Сергеевич Виноградский
Original Assignee
Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" filed Critical Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина"
Application granted granted Critical
Publication of RU214834U1 publication Critical patent/RU214834U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к антенно-фидерным устройствам, преимущественно к конструкциям двухзеркальных антенных устройств, входящих в системы «антенна-обтекатель», предназначенных для работы в термонагруженных (высокотемпературных) условиях. Техническим результатом полезной модели является создание конструкции теплоизолирующей подложки неподвижного поляризационного зеркала двухзеркальной антенной системы, отвечающей требованиям по стойкости конструкции при механических и температуро-циклических воздействиях и не увеличивающей весовые характеристики конструкции. Технический результат обеспечивается тем, что предложена конструкция неподвижного поляризационного зеркала двухзеркальной антенной системы, выполненного из проволок круглого или прямоугольного сечения, лежащих перпендикулярно относительно вектора Е отраженного поля от зеркала-отражателя и установленного на трехслойную подложку, где первый слой, являющийся основанием для зеркала с продольной проволочной сеткой, выполненный из радиопрозрачного конструкционного материала с диэлектрической проницаемостью ε=2-4, второй слой выполнен в виде сотового заполнителя из стеклосотопласта на основе кварцевой ткани, ячейки которого заполнены радиопрозрачным теплоизоляционным материалом с диэлектрической проницаемостью ε=1-1,15, третий слой, формирующий трехслойную конструкцию, выполненный из радиопрозрачного конструкционного материала с диэлектрической проницаемостью ε=2-4, являющийся внешней коркой теплоизоляционного материала.

Description

Полезная модель относится к антенно-фидерным устройствам преимущественно к конструкциям двухзеркальных антенных устройств, входящих в системы «антенна-обтекатель», предназначенных для работы в термонагруженных (высокотемпературных) условиях.
Известны двухзеркальные антенные системы, состоящие из: неподвижного линейнополяризованного облучателя, подвижного (неподвижного) зеркала-отражателя с поворотом плоскости поляризации на 90° и неподвижного поляризационного зеркала-фильтра. (Лавров А.С., Резников Г.Б., Антенно-фидерные устройства/ А.С. Лавров. -М.: Советское радио, 1974 г.-245 с.). При этом подвижное зеркало-отражатель выполнено из условия поворота поляризации на 90° падающего поля (например, использование ребристой структуры поверхности с высотой ребра равной четверти длины падающей волны), а зеркало-фильтр выполнено из металлических проволок, лежащих перпендикулярно относительно вектора Е отраженного поля от зеркала-отражателя, установленные на диэлектрическую подложку. При использовании описанной антенной системы в термонагруженных условиях, например, в головках самонаведения, конструкция зеркала-фильтра должна иметь слой теплоизолирующего материала (подложка) для обеспечения работы аппаратуры антенной системы в допустимых условиях по температуре.
Основным недостатком вышеуказанной системы является искажение диаграммы направленности антенной системы из-за применения подложки с теплоизолирующим материалом, а также уменьшения коэффициента прохождения в системе «антенна-обтекатель».
Известна радиопрозрачная термостойкая сотовая конструкция по патенту РФ №2777234 (МПК С03С 27/00, В64С 3/26, опубл. 04.02.2022), где сотовый заполнитель выполнен из стеклосотопласта на основе кварцевой стеклоткани, в ячейки которого запрессован теплоизоляционный материал, который обладает высокими прочностными характеристиками и работоспособностью, в рамках неизменности диэлектрических характеристик, до 600°С.
Наиболее близким техническим решением является конструкция неподвижного поляризационного зеркала двухзеркальной антенной системы по патенту РФ №RU 2759918 (МПК H01Q 1/42, H01Q 19/02, опубл. 18.11.2021) выполненной совместно с трехслойной подложкой типа А-Sandwich (диэлектрическая проницаемость внутреннего слоя (
Figure 00000001
) меньше диэлектрической проницаемости внешних слоев (
Figure 00000002
), для симметричной стенки:
Figure 00000003
), где толщина теплозащитного слоя выбирается не только для создания необходимых тепловых условий укрываемой электронной аппаратуре, но и для электромагнитного согласования этого слоя с окружающим пространством, учитывающего максимальное прохождение электромагнитной волны в заданном диапазоне частот и термодинамические требования.
Основным недостатком вышеуказанной конструкции является не технологичность при изготовлении и нестойкость к любым, даже минимальным, механическим, а также к циклическим температурным воздействиям, за счет хрупкости теплоизоляционного материала.
Техническим результатом полезной модели является создание конструкции теплоизолирующей подложки неподвижного поляризационного зеркала двухзеркальной антенной системы, на которой закреплено зеркало-фильтр (густая металлизированная сетка), с минимальными потерями по прохождению электромагнитной волны в заданном диапазоне частот, отвечающей требованиям по стойкости конструкции при механических и температуро-циклических воздействиях и не увеличивающая весовые характеристики конструкции.
Сущность данной полезной модели заключается в том, что теплозащитный слой подложки, где его толщина выбирается для создания необходимых тепловых условий укрываемой электронной аппаратуры и электромагнитного согласования этого слоя с окружающим пространством, выполнен в виде сотовой конструкции, заполненной теплоизолирующим материалом.
Технический результат обеспечивается тем, что предложена конструкция неподвижного поляризационного зеркала двухзеркальной антенной системы, выполненного из проволок круглого или прямоугольного сечения, лежащих перпендикулярно относительно вектора Е отраженного поля от зеркала-отражателя и установленного на трехслойную подложку, где первый слой, являющийся основанием для зеркала с продольной проволочной сеткой, выполненный из радиопрозрачного конструкционного материала с диэлектрической проницаемостью ε=2-4, второй (средний) слой, являющийся теплоизоляционным, третий слой, формирующий трехслойную конструкцию, выполненный из радиопрозрачного конструкционного материала с диэлектрической проницаемостью ε=2-4, являющийся внешней коркой теплоизоляционного материала, отличающаяся тем, что второй слой выполнен в виде сотового заполнителя из стеклосотопласта на основе кварцевой ткани, ячейки которого заполнены радиопрозрачным теплоизоляционным материалом с диэлектрической проницаемостью ε=1-1,15.
Решение задачи по конструкции подложки выполняется использованием трехслойной конструкции типа А-Sandwich (диэлектрическая проницаемость внутреннего слоя (
Figure 00000001
) меньше диэлектрической проницаемости внешних слоев (
Figure 00000002
), для симметричной стенки:
Figure 00000003
), при этом толщины слоев рассчитываются, учитывая максимальное прохождение электромагнитной волны в заданном диапазоне частот и термодинамические требования к антенной системе.
В предлагаемой конструкции первый слой является основанием для зеркала-фильтра, выполненный из радиопрозрачного конструкционного материала с диэлектрической проницаемостью ε=2-4, на котором закреплена одномерная проволочная сетка, второй (средний) слой является теплоизоляционным, выполненный в виде сотовой конструкции (тип ССПК) заполненной радиопрозрачным теплоизоляционным материалом (тип ТЗМК-10) с диэлектрической проницаемостью ε=1-1,15, третий слой, формирующий трехслойную симметричную диэлектрическую конструкцию, выполненный из радиопрозрачного конструкционного (по плотности) материала с диэлектрической проницаемостью ε=2-4. Диэлектрические и прочностные характеристики среднего слоя подтверждены экспериментальным путем.
Для конкретной антенной системы было рассчитано, разработано и изготовлено неподвижное поляризационное зеркало, нанесенное на трехслойную конструкцию, выполняющее роль конструкционного основания для вышеуказанного зеркала-фильтра и теплоизоляционной системы для обеспечения работы системы «антенна-обтекатель» эксплуатационных режимах. Трехслойная конструкция подложки, включающая конструкцию теплоизоляционного слоя, рассчитана из условия максимального прохождения электромагнитной волны и минимального уровня искажения фазы прошедшего поля падающей электромагнитной волны на средней частоте заданного частотного диапазона, учитывая обеспечение герметичности зоны расположения аппаратной части антенного устройства.
Для исследования была разработана и изготовлена базовая конструкция подложки - поляризационное зеркало-фильтр той же конструкционной конфигурации, что и в наиболее близком техническом решении, с основанием для зеркала-фильтра, выполненного из конструкционного радиопрозрачного материала, и средним слоем, выполненным из теплоизоляционного материала, который используется в данном решении. Также была разработана и изготовлена предлагаемая конструкция подложки, отличающаяся тем, что средний слой подложки выполнен в виде конструкции из стеклосотопласта с запрессованным заполнителем из теплоизоляционного материала.
Ниже приведены фиг. 1 и 2 с графиками коэффициента прохождения для базовой конструкции поляризационного зеркала и предлагаемого решения, измеренные на специальном стенде, отражающие изменения по мощности прохождения электромагнитной волны через подложку.
Измерения проводились с использованием линейнополяризованных антенных устройств (рупор) в диапазоне частот шириной 5%, имитируя угол падения электромагнитной волны поворотом зеркала-фильтра с подложкой в диапазоне от минус 30° до плюс 30° в плоскостях поляризации Е (вектор Е лежит в плоскости поворота) и Н (вектор Н лежит в плоскости поворота).
Как видно из представленных графиков, значения коэффициента прохождения, полученные при измерении предлагаемого решения, незначительно лучше (достигнутое улучшение до 2-3%) или практически не изменились во всем диапазоне углов падения ±30° электромагнитной волны, однако прочностные, в рамках механических и термодинамических воздействий, значительного увеличения времени работоспособности и сохранения радиотехнических свойств, технологичности изготовления изделия в целом значительно улучшились.
Таким образом, достигнутый положительный эффект заключается в том, что, для заданного частотного диапазона электромагнитных волн при использовании оптимизированной по толщинам слоев трехслойной подложки стенки зеркала-фильтра двухзеркальной антенной системы, за счет конструкции среднего слоя подложки из стеклосотопласта с запрессованным заполнителем из теплоизоляционного материала получена конструкция существенно лучше по стойкости при механических и температуро-циклических воздействиях и не увеличивающая весовые характеристики конструкции, при этом радиотехнические характеристики антенного устройства (прохождение электромагнитной волны) практически не изменились (улучшение на ~2%), что, в целом, значительно повышает эффективность работы всей системы «антенна-обтекатель» и технологичность при изготовлении и эксплуатации.

Claims (1)

  1. Конструкция неподвижного поляризационного зеркала двухзеркальной антенной системы, выполненного из проволок круглого или прямоугольного сечения, лежащих перпендикулярно относительно вектора Е отраженного поля от зеркала-отражателя и установленного на трехслойную подложку, где первый слой, являющийся основанием для зеркала с продольной проволочной сеткой, выполненный из радиопрозрачного конструкционного материала с диэлектрической проницаемостью
    Figure 00000004
    =2-4, второй (средний) слой, являющийся теплоизоляционным, третий слой, формирующий трехслойную конструкцию, выполненный из радиопрозрачного конструкционного материала с диэлектрической проницаемостью
    Figure 00000005
    =2-4, являющийся внешней коркой теплоизоляционного материала, отличающаяся тем, что второй слой выполнен в виде сотового заполнителя из стеклосотопласта на основе кварцевой ткани, ячейки которого заполнены радиопрозрачным теплоизоляционным материалом с диэлектрической проницаемостью
    Figure 00000005
    =1-1,15.
RU2022125354U 2022-09-28 Конструкция неподвижного поляризационного зеркала двухзеркальной антенной системы RU214834U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU214834U1 true RU214834U1 (ru) 2022-11-16

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10128984A1 (de) * 2001-06-11 2003-01-09 Frank E Woetzel Anordnung zum Schutz von Antennen und Antennenelementen für das elektromagnetische Wellenspektrum gegen Umwelteinflüsse, insbesondere klimatische Einflüsse
CN101567484A (zh) * 2008-04-25 2009-10-28 李常青 一种用聚苯乙烯泡沫板与甲基丙烯酸甲酯板或与聚乙烯板复合的材料制作的表面波天线
RU2419927C1 (ru) * 2009-12-02 2011-05-27 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Радиопрозрачное укрытие для антенн, способ его изготовления и крепления
RU2504053C2 (ru) * 2011-10-11 2014-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Широкодиапазонное многослойное радиопрозрачное укрытие для антенн
RU164302U1 (ru) * 2015-12-31 2016-08-27 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (АО "НПО "ЛЭМЗ") Радиопрозрачное антенное укрытие

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10128984A1 (de) * 2001-06-11 2003-01-09 Frank E Woetzel Anordnung zum Schutz von Antennen und Antennenelementen für das elektromagnetische Wellenspektrum gegen Umwelteinflüsse, insbesondere klimatische Einflüsse
CN101567484A (zh) * 2008-04-25 2009-10-28 李常青 一种用聚苯乙烯泡沫板与甲基丙烯酸甲酯板或与聚乙烯板复合的材料制作的表面波天线
RU2419927C1 (ru) * 2009-12-02 2011-05-27 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Радиопрозрачное укрытие для антенн, способ его изготовления и крепления
RU2504053C2 (ru) * 2011-10-11 2014-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Широкодиапазонное многослойное радиопрозрачное укрытие для антенн
RU164302U1 (ru) * 2015-12-31 2016-08-27 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (АО "НПО "ЛЭМЗ") Радиопрозрачное антенное укрытие

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Attia et al. Wideband and high-gain millimeter-wave antenna based on FSS Fabry–Perot cavity
Zhu et al. A high-gain filtering antenna based on folded reflectarray antenna and polarization-sensitive frequency selective surface
Yu et al. Low-RCS and gain-enhanced antenna using absorptive/transmissive frequency selective structure
Lee et al. Ultra‐thin polarization independent absorber using hexagonal interdigital metamaterial
Ahmed et al. A multiband bianisotropic FSS with polarization-insensitive and angularly stable properties
CN109167159A (zh) 基于石墨烯贴片阵列结构的Fabry-Perot谐振天线
Jamilan et al. Design and characterization of a dual-band metamaterial absorber based on destructive interferences
RU214834U1 (ru) Конструкция неподвижного поляризационного зеркала двухзеркальной антенной системы
Kim et al. EM characteristics of the RAS composed of E-glass/epoxy composite and single dipole FSS element
RU2759918C1 (ru) Конструкция неподвижного поляризационного зеркала двухзеркальной антенной системы
Bagci et al. Optically transparent frequency selective surface for filtering 2.6 GHz LTE band
Yahiaoui et al. Metamaterial-based highly directive antenna: Application in a monochromatic wave radar for a contactless measurement of the breathing activity
Contopanagos et al. High-Q radio-frequency structures using one-dimensionally periodic metallic films
Alexandrin et al. Ku-band antenna array element based on Fabry-Perot cavity
Chen et al. Broadband beam control and gain enhancement based on non-resonant transmission phase gradient metasurfaces
Zhang et al. A new sandwich linear polarization and frequency selective surface design
Chaky et al. Design of 3D Metamaterial Unit Cells for Broadband and Wide Field of View RCS Reduction
Mazinov et al. Attenuation of the normal component of the reflected electromagnetic wave by combined radio-absorbing coatings
Xu et al. A Band Pass Conformal Frequency Selective Surface Radome
Ge et al. Wideband high-gain low-profile 1D Fabry-Perot resonator antenna
Balabukha et al. Effect of backward radiation of electromagnetic waves by a metamaterial waveguide structure
Khan et al. Wideband RCA Using a True-Time-Delay Metasurface: an Experimental Demonstration
RU2488926C1 (ru) Антенный излучатель с узкой диаграммой направленности на основе метаматериала
Amugothu et al. Design and modelling of wide incidence angle double-band metamaterial absorbers for applications in the X frequency bands
Deng et al. Low-profile wideband high-gain open resonator antenna based on multi-resonant modes cavity and metasurface