RU2181519C1 - Многолучевая неапланатическая гибридная зеркальная антенна - Google Patents

Многолучевая неапланатическая гибридная зеркальная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2181519C1
RU2181519C1 RU2001113143/09A RU2001113143A RU2181519C1 RU 2181519 C1 RU2181519 C1 RU 2181519C1 RU 2001113143/09 A RU2001113143/09 A RU 2001113143/09A RU 2001113143 A RU2001113143 A RU 2001113143A RU 2181519 C1 RU2181519 C1 RU 2181519C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflector
main
partial
mirror
antenna
Prior art date
Application number
RU2001113143/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.С. Архипов
В.А. Кочетков
А.В. Тихонов
И.А. Чаплыгин
В.М. Щекотихин
Original Assignee
Академия ФАПСИ при Президенте Российской Федерации
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 Академия ФАПСИ при Президенте Российской Федерации filed Critical Академия ФАПСИ при Президенте Российской Федерации
Priority to RU2001113143/09A priority Critical patent/RU2181519C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2181519C1 publication Critical patent/RU2181519C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области антенной техники СВЧ-КВЧ и может быть использовано в качестве средств радиосвязи, а также в радиотехнических системах наблюдения за объектами. Техническим результатом изобретения является уменьшение потерь коэффициента направленного действия гибридной зеркальной антенны при отклонении парциальной диаграммы направленности от фокальной оси основного рефлектора на некоторый угол Θ или формировании нескольких отклоненных парциальных диаграмм направленности за счет минимизации квадратичных кубических искажений и астигматизма для каждой парциальной ДН путем оптимального размещения и ориентации каждого из облучателей, формирующих парциальную диаграмму, облучающей антенной решетки в фокальной области основного рефлектора. Это достигается тем, что в многолучевой неапланатической гибридной зеркальной антенне, содержащей основное зеркало, выполненное в виде осенесимметричной вырезки из параболоида вращения с фокальной длиной f и диаметром апертуры D, контррефлектор, основную и дополнительную облучающие антенные решетки, состоящие из набора облучателей, число которых равно числу формируемых парциальных диаграмм направленности, каждый облучатель, формирующий сферический фазовый фронт излучаемой волны, расположен в области, соответствующей максимальной концентрации лучевого потока отраженной от основного и дополнительного рефлексора приходящей волны с плоским фазовым фронтом, направление прихода которой совпадает с ориентацией максимума диаграммы направленности, при этом фазовый центр каждого облучателя совмещен с частичным фазовым центром предшествующего рефлектора. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области антенной техники СВЧ-КВЧ и может быть использовано в качестве антенны средств радиосвязи, а также в радиотехнических системах наблюдения за объектами.
Известны конструкции многолучевых зеркальных антенн, позволяющие осуществить формирование нескольких отклоненных диаграмм направленности - "парциальных лучей" или осуществить сканирование лучом диаграммы направленности в некотором секторе углов (А.С. СССР 148630, H 01 Q 15/20, 1181020, H 01 Q 19/18, 1137548, H 01 Q 19/18, 1596420, H 01 Q 25/00, 1647708, H 01 Q 3/26, 1517080, H 01 Q 3/24, 1665443, H 01 Q 25/00, пат. ФРГ 2624398, H 01 Q 3/26, пат. США 4044361, H 01 Q 3/00, 4516130 H 01 Q 19/19, 3914768, H 01 Q 3/24).
Однако эффективность подобных технических решений снижается из-за наличия фазовых искажений, возникающих при выносе облучателя из фокуса используемого рефлектора.
Из известных конструкций наиболее близкой по технической сущности является многолучевая зеркальная антенна, описанная в авторском свидетельстве 1517080, H 01 Q 3/24. Антенна содержит параболическое зеркало в виде осенесимметричной вырезки из осесимметричного рефлектора, основную и дополнительную решетки облучателей, расположенные в фокусах зеркала, и контррефлектор, выполненный из полупрозрачного плоского зеркала для увеличения числа формируемых лучей путем сближения максимумов парциальных диаграмм направленности.
К недостаткам конструкции следует отнести неизбежность проявления эффектов сферической аберрации, "комы" и астигматизма, при расположении одинаково ориентированных элементов решетки облучателей перпендикулярно линии визирования, проходящей через фокус рефлектора, последовательно выражающихся: в расширении парциальных диаграмм направленности (ДН); увеличении уровня боковых лепестков и "заплывании" нулей ДН; несимметричном искажении ДН; несовпадении точек оптимальной фокусировки в меридиональной сагиттальной плоскостях, т.е. расширении ДН в обеих плоскостях. Следствием этого является снижение коэффициента направленного действия антенны для каждого из парциальных лучей и уменьшение величины развязки между парциальными лучами. Поэтому эффективность данного технического решения не может быть высокой.
Технической задачей изобретения является снижение потерь коэффициента направленного действия при отклонении парциальной диаграммы направленности от фокальной оси основного рефлектора на некоторый угол θ из сектора углов θminmax или формировании нескольких отклоненных парциальных диаграмм направленности в этом секторе углов за счет минимизации квадратичных (сферическая аберрация), кубических искажений (искажения типа "кома") и астигматизма для каждой парциальной диаграммы направленности путем оптимального размещения и ориентации каждого из облучателей, формирующих парциальную диаграмму, облучающей антенной решетки (ОАР) в фокальной области основного рефлектора (см. приложение к описанию, где поясняется принцип минимизации аберраций указанного типа).
Указанный технический результат достигается тем, что в многолучевой неапланатической гибридной зеркальной антенне, содержащей основной рефлектор, выполненный в виде осенесимметричной вырезки из симметричного параболоида вращения с фокальной длиной f и диаметром апертуры D; контррефлектор; основную и дополнительную облучающие антенные решетки, состоящие из набора облучателей, число которых равно числу формируемых парциальных диаграмм направленности, каждый облучатель, формирующий сферический фазовый фронт излучаемой волны, расположен в области, соответствующей максимальной концентрации лучевого (в геометрооптическом представлении) потока отраженной от основного и дополнительного рефлекторов приходящей волны с плоским фазовым фронтом, направление прихода которой совпадает с ориентацией максимума диаграммы направленности, при этом фазовый центр каждого облучателя совмещен с частичным фазовым центром предшествующего рефлектора, определяемого как центр тяжести масс точек неоднородной плоской фигуры раскрыва облучателя, ограниченной лучами (в геометрооптическом представлении), отраженными от кромки предшествующего зеркала, где учитываемая масса каждой точки определяется из выражения
Figure 00000002

где (X'п(j,i)k; Y'п(j,i)k) - координаты k-той точки, для которой определяется масса в выбранной i-й плоскости ориентации раскрыва облучателя в системе координат, совмещенной с i-й плоскостью;
(X'п(j,i); Y'п(j,i)) - координаты точек пересечения j-x лучей, отраженных от основного зеркала, с той же i-й плоскостью и определяющие массу k-той точки, а ориентация раскрыва каждого облучателя, определяется направляющими коэффициентами (PXi; PYi; PZi) i-й плоскости, которым соответствует минимум функционала
Figure 00000003

где (Хc; Yc; Zc) - координаты центра тяжести масс точек лучевого потока
Figure 00000004

(X0; Y0; Z0) = uT - координаты точки начального приближения, удовлетворяющие решению уравнения Au = b, при этом (т) - знак транспонирования; А - неособенная матрица третьего порядка с коэффициентами:
Figure 00000005

b - вектор - столбец свободных членов:
Figure 00000006

где
Figure 00000007

Figure 00000008

Figure 00000009

Figure 00000010

(θ; ξ) - углы отклонения максимума диаграммы направленности от фокальной оси основного зеркала в сферической системе координат;
Figure 00000011
- координаты центра тяжести лучевого потока в i-й плоскости;
(Xj; Yj; Zj) - координаты точек на рефлекторе;
j=i=1...m, где m ≥ 4πr/λ;
r - радиус раскрыва рефлектора;
λ- длина волны;
(Xп(j,i); Yп(j,i); Zп(j,i)) - точки пересечения j-того луча, отраженного от рефлектора, с i-той плоскостью в системе координат записи поверхности зеркала
Figure 00000012

Figure 00000013

cosα1 = P i x ; cosβ1 = P i y ; cosγ1 = P i z ;
p = PxiXc + PyiYc + PziZc (12)
Figure 00000014

Выражения (12), (13) - полярные параметры плоскости, на которой расположен раскрыв облучателя для заданного угла отклонения (θ; ξ).
Для пояснения принципа работы и устройства предлагаемой антенны используются фиг. 1 - конструкция многолучевой неапланатической гибридной зеркальной антенны, фиг. 2 - ход лучей в геометрооптическом представлении, фиг. 3 - взаимное расположение четных и нечетных диаграмм направленности.
Осенесимметричная зеркальная антенна содержит основной рефлектор 1 (фиг. 1), облучающие антенные решетки 2, 3 и дополнительный рефлектор в виде полупрозрачного зеркала 4.
Основное зеркало (рефлектор) 1, используемое для формирования поля отраженной волны с плоским фазовым фронтом в режиме передачи или квазисферической волны в режиме приема, выполнено в виде осенесимметричной вырезки из осесимметричного параболоида вращения. Просвет (dкл) между нижним краем вырезки и фокальной осью (клиренс зеркала) больше половины конструктивного размера облучателя, используемого для формирования неотклоненной парциальной диаграммы направленности (фиг. 2).
Облучающие антенные решетки 2 и 3 состоят из облучателей 5, в качестве которых могут быть использованы рупорные, спиральные, щелевые и др. одиночные или групповые (кластерные) излучатели, что не влияет на суть заявляемого решения, но обладающие фазовым или "частичным фазовым" центром.
Дополнительный рефлектор в виде полупрозрачного зеркала или поляризационного частотно-селективного рефлектора 4, что не влияет на суть заявляемого решения, и используемый для пространственного прореживания упаковок облучающих решеток 2 и 3 выполнен в виде плоскости либо любой другой поверхности, что не влияет на суть заявляемого решения, и установлен в фокальной области основного зеркала так, что верхняя его граница является геометрическим местом положения точек пересечения отраженных от верхней кромки основного зеркала лучей с плоскостью расположения рефлектора 4 при формировании неотклоненной "парциальной" диаграммы направленности и определяется выражением
Figure 00000015

где Δdp- расстояние от фокальной оси основного зеркала до верхнего края рефлектора;
f - фокусное расстояние основного зеркала;
ψ- угол раскрыва основного зеркала;
Figure 00000016
координата точки пересечения граничного луча, отраженного от нижней точки кромки основного зеркала для отклоненной "парциальной" диаграммы направленности с плоскостью, перпендикулярной фокальной оси основного зеркала и проходящей через точку частичного фазового центра (Xc; Yc; Zc) основного зеркала для угла θ = θmax+2θp, где:
θmax- максимальный требуемый угол отклонения "парциальной" диаграммы направленности;
p- ширина учитываемой (требуемой) диаграммы направленности по заданному уровню (p) мощности, обеспечивающему требуемую развязку между соседними ДН и определяемая из выражения (10) при условии Zj =(dкл2/4f);
Pzj - определяется выражением (6);
ρj,i- определяется выражением (11) при Рi={1,1,0}.
Излучающие элементы (5) облучающей решетки 2, обеспечивающие формирование четных лучей m=2k и облучающей решетки 3, обеспечивающие формирование нечетных лучей диаграммы направленности антенны m=2k+1, где k=0, 1, 2..., расположены по разные стороны дополнительного рефлектора 4 в точках, соответствующих максимальной концентрации лучевых потоков четных парциальных ДН, отраженных от основного зеркала для облучающей решетки 2, и максимальной концентрации лучевых потоков нечетных парциальных ДН, отраженных от дополнительного рефлектора 4 для облучающей решетки 3.
Крепеж дополнительного рефлектора 4 и облучающих решеток 2, 3 может быть осуществлен на жесткой металлической стреле 6, закрепленной на основании 7, или каким-либо другим известным способом, что не влияет на суть заявляемого решения.
Предложенная антенна на передачу работает следующим образом (фиг. 2). Каждый облучатель 5 облучающей решетки излучает электромагнитное поле со сферическим фазовым фронтом в пределах угла раскрыва основного рефлектора. Геометрооптические лучи этих полей отражаются в соответствующих точках основного зеркала в виде вырезки из параболоида вращения в соответствии с известным законом Снеллиуса
Figure 00000017

где
Figure 00000018
орт падающего луча от излучателей 5 облучающей решетки 2,
Figure 00000019
орт нормали на основном зеркале, и формируют отраженные волны с плоским фазовым фронтом под заданными углами к фокальной оси (8) основного зеркала 1. Выбор оптимального места расположения и ориентации облучающей решетки 2 относительно основного зеркала 1 для каждого из заданных углов отклонения позволяет минимизировать проявление эффектов "комы" и астигматизма (см., например, стр. 103. ..106 Бахрах Л.Д., Галимов Г.К. Зеркальные сканирующие антенны: Теория и методы расчета. - М.: Наука, 1981), сформировать в дальней зоне диаграммы направленности "парциальных лучей" четных номеров с уменьшенным уровнем боковых лепестков без несимметричного искажения каждой диаграммы.
Каждый облучатель 5 облучающей решетки 3 излучает электромагнитное поле со сферическим фазовым фронтом в пределах угла раскрыва дополнительного рефлектора 4, являющегося непрозрачным для полей, излучаемых облучателями облучающей решетки 3. Геометрооптические лучи этих полей отражаются в соответствующих точках дополнительного рефлектора 4 и получают новое направление, определяемое выражением
Figure 00000020

где
Figure 00000021
орт луча падающего от излучателя на дополнительный рефлектор 4,
Figure 00000022
орт нормали в точке на дополнительном рефлекторе. В свою очередь, переотраженные от дополнительного рефлектора 4 геометрооптические лучи с направляющим единичным вектором
Figure 00000023
попадают на основное зеркало, где вновь отражаются и получают направление
Figure 00000024

формируя в своей совокупности отраженные волны с плоским фазовым фронтом. Выбор оптимального места расположения облучателей 5 облучающей решетки 3 относительно основного 1 или дополнительного 4 рефлекторов для каждого из нечетных лучей осуществляется по заданному углу (фиг. 3)
Figure 00000025

где m = 2k, k = 0, 1, 2,..., относительно четных лучей антенной системы при одновременном выполнении требуемой развязки четных и нечетных лучей выбором угла отклонения θн = θm+2p,(m+2), при этом θp,(m+2)- половина ширины диаграммы направленности четного отклоненного луча на требуемом уровне мощности (индекс р - уровень мощности,
Figure 00000026
).
Таким образом, формируется набор парциальных диаграмм направленности с улучшенными характеристиками по уровню боковых лепестков, гарантированным направлением максимумов излучения, отсутствием несимметричных искажений и требуемой развязкой.
В режиме приема предложенная антенна работает следующим образом (фиг. 1). Геометрооптические лучи четных и нечетных "парциальных" диаграмм направленности, приходящие на основное зеркало 1 в виде волн с плоским фазовым фронтом, направления которых задаются ортом
Figure 00000027

где θ, ξ- углы сферической системы координат соответствуют требуемым углам отклонения максимумов "парциальных" диаграмм направленности: четные ДН - θ2k = 2k(2θp); нечетные ДН - θ2k+1= (2k+1)(2θp)), где k = 0, 1, 2..., 2θp- ширина "парциальной" диаграммы направленности по требуемому уровню мощности р, отражаются от основного зеркала 1 и получают направление, определяемое ортом
Figure 00000028

где
Figure 00000029
орт нормали в точке падения геометрооптического луча на зеркало 1.
Геометрооптические лучи четных "парциальных" волн, для которых дополнительный рефлектор 4 является прозрачным, беспрепятственно проходят в фокальную область основного зеркала, концентрируясь при θ2k = 0 в фокусе зеркала. При отклонении парциальной волны на угол θ2k ≠ 0 геометрооптические лучи этих волн не проходят через точку фокуса параболической образующей основного зеркала 1, а образуют некоторое "фокальное пятно", которое с точки зрения геометрической оптики (см., например, стр. 131...134, Борн М., Волф Э. Основы оптики. Изд 2-е Пер. с английского. - М.: Наука, 1973, и "Радиотехника и электроника", 1981 12, т.26, стр. 2500...2510) полностью задается и определяется конгруэнцией отраженных от основного зеркала 1 лучей. Максимально плотный пучок геометрооптических лучей, пересекающих "основной" - осевой для заданного угла отклонения θ2k максимума ДН геометрооптический луч, соответствует параксиальному фокусу или частичному фазовому центру основного зеркала (координаты Xc; Yc; Zc, выражение (3)), где и устанавливается облучатель 5, ориентация в пространстве которого соответствует "основному" или осевому геометрооптическому лучу для заданного угла отклонения, задаваемого в результате сведения к минимуму функционала (2).
Геометрооптические лучи нечетных "парциальных" волн, для которых дополнительный рефлектор 4 является отражающим, получают направление
Figure 00000030

где
Figure 00000031
орт нормали дополнительного рефлектора 4 в точке падения луча и концентрируются в пространстве между основным зеркалом 1 и дополнительным рефлектором 4 в фокальной области последнего. Аналогично четным парциальным волнам геометрооптические лучи нечетных волн образуют "фокальное пятно", полностью определяемое конгруэнцией отраженных от дополнительного рефлектора 4 лучей, причем максимально плотный пучок геометрооптических лучей, пересекающих "основной" - осевой для заданного угла отклонения θ2k+1 максимума ДН геометрооптический луч, соответствует параксиальному фокусу или частичному фазовому центру системы основное зеркало (1) - дополнительный рефлектор (4), где устанавливается облучатель 5 облучающей решетки 3, ориентация в пространстве которого соответствует "основному" или осевому геометрооптическому лучу для заданного угла отклонения θ2k+1 системы основное зеркало (1) - дополнительный рефлектор (4).
Предлагаемое в изобретении решение позволяет сформировать набор "парциальных" диаграмм направленности, перекрывающихся на требуемом уровне (р), с одновременным снижением уровня боковых лепестков за счет минимизации эффектов комы и астигматизма, обеспечить уменьшение потерь коэффициента направленного действия антенны при отклонении диаграммы направленности от фокальной оси путем выбора оптимальных мест расположения облучателей и их ориентации в пространстве.
Кроме того, использование в качестве основного зеркала (1) вырезки из любой иной поверхности не накладывает ограничения на выражения (1...14), т. е. заявленное в изобретении решение является общим для зеркальных антенн, формирующих многолучевую диаграмму направленности или предназначенных для обеспечения сканирования путем попеременной коммутации лучей.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
1. Айзенберг Г.З., Ямпольский В.Г., Терешин О.Н. Антенны УКВ. Часть I. Под редакцией Айзенберга Г.З. - М.: Связь, 1977.
2. Боровиков В. А., Кинбер Б.Е. Геометрическая теория дифракции. - М.: Связь, 1978.
3. Бахрах Л. Д., Галимов Г.К. Зеркальные сканирующие антенны: Теория и методы расчета. - М.: Наука, 1981.
4. Борн М. , Волф Э. Основы оптики. Изд 2-е Пер. с английского. - М.: Наука, 1973 и "Радиотехника и электроника", 1981 12, т. 26.
5. Алимов Л. И., Кинбер Б.Е., Классен В.И., Шилов А.В. Асимптотическая теория сканирующих гибридных зеркальных антенн. // Сборник научно-методических статей по прикладной электродинамике. - М.: Радиотехника, 1983, выпуск 12.
6. Архипов Н. С. Способ согласования внутреннего и внешнего полей фокальной области. Межвузовский научно-технический сборник, вып. 29, Изд. ТГУ, 1997.
7. Архипов Н.С., Кочетков В.С, Некрасов И.С., Чаплыгин И.А. Пространственное разнесение лучей для рефлекторов в виде параболического цилиндра. Телекоммуникации 6, 2000.
8. Архипов Н.С., Кочетков В.С, Некрасов И.С., Чаплыгин И.А. Форма распределения и плотность лучевого потока в фокальной области гибридных зеркальных антенн. Телекоммуникации 1, 2001.

Claims (1)

  1. Многолучевая неапланатическая гибридная зеркальная антенна, содержащая основной рефлектор в виде осенесимметричной вырезки из симметричного параболоида вращения, контррефлектор, основную и дополнительную облучающие антенные решетки с числом облучателей, равным числу формируемых парциальных диаграмм направленности, отличающаяся тем, что каждый из облучателей расположен в точке, соответствующей максимальной концентрации лучевого потока, отраженного от предшествующего рефлектора в режиме приема для заданного угла отклонения и определяемой, как центр тяжести точек неоднородной плоской фигуры раскрыва облучателя, ограниченной лучами, отраженными от кромки предшествующего рефлектора, при этом масса каждой точки определена из выражения
    Figure 00000032

    где (X'п(j,i)k; Y'п(j,i)k) - координаты k-й точки, для которой определяется масса в выбранной i-й плоскости ориентации раскрыва облучателя в системе координат, совмещенной с i-й плоскостью;
    (X'п(j,i); Y'п(j,i)) - координаты точек пересечения j-x лучей, отраженных от основного зеркала, с той же i-й плоскостью и определяющие массу k-й точки, а ориентация раскрыва каждого облучателя, определяется направляющими коэффициентами (PXi; PYi; PZi), которым соответствует минимум функционала:
    Figure 00000033

    где
    Figure 00000034

    Figure 00000035

    Figure 00000036

    0; Y0; Z0)= uт - координаты точки начального приближения, удовлетворяющие решению уравнения Au= b, где (т) - знак транспонирования; А - неособенная матрица третьего порядка с коэффициентами
    Figure 00000037

    b - вектор - столбец свободных членов:
    Figure 00000038

    Figure 00000039

    Figure 00000040

    где
    Figure 00000041

    Figure 00000042

    Figure 00000043

    W = nxcosα+nycosβ-cosγ;
    V = (nx)2+(ny)2+1;
    Figure 00000044

    Figure 00000045

    Figure 00000046

    cosα = sinΘ•cosξ;
    cosβ = sinΘ•sinξ;
    cosγ = cosΘ;
    (θ,ξ) - углы отклонения максимума диаграммы направленности от фокальной оси основного зеркала в сферической системе координат;
    Figure 00000047

    Figure 00000048

    (Xj; Yj; Zj) - координаты точек на рефлекторе;
    j= i= 1. . . m, где m≥4πr/λ;
    f - фокусное расстояние основного зеркала;
    r - радиус раскрыва рефлектора;
    λ - длина волны;
    (Xп(j,i); Yп(j,i); Zп(j,i)) - точки пересечения j-го луча, отраженного от рефлектора, с i-ой плоскостью в системе координат записи поверхности зеркала
    X (j,i) п = Xj+P j x ρj,i;
    Y (j,i) п = Yj+P j Y ρj,i;
    Z (j,i) п = Zj+P j z ρj,i;
    Figure 00000049

    cosα1= P i X ;
    cosβ1= P i y ;
    cosγ1= P i Z ;
    p= PxiXc+PyiYc+PziZc;
    Figure 00000050

    где cosα1,cosβ1,cosγ1,p - полярные параметры плоскости, на которой расположен раскрыв облучателя для заданного угла отклонения (θ;ξ).
RU2001113143/09A 2001-05-14 2001-05-14 Многолучевая неапланатическая гибридная зеркальная антенна RU2181519C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001113143/09A RU2181519C1 (ru) 2001-05-14 2001-05-14 Многолучевая неапланатическая гибридная зеркальная антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001113143/09A RU2181519C1 (ru) 2001-05-14 2001-05-14 Многолучевая неапланатическая гибридная зеркальная антенна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2181519C1 true RU2181519C1 (ru) 2002-04-20

Family

ID=20249618

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001113143/09A RU2181519C1 (ru) 2001-05-14 2001-05-14 Многолучевая неапланатическая гибридная зеркальная антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2181519C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446523C1 (ru) * 2011-02-28 2012-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио Многолучевая однозеркальная антенна для приема сигналов со спутников, находящихся на краю видимого сектора гсо
RU2446524C1 (ru) * 2011-02-28 2012-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио Многолучевая двухзеркальная антенна для приема сигналов со спутников, находящихся на краю видимого сектора гсо
RU2461929C1 (ru) * 2011-04-21 2012-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Способ оптимального размещения и ориентации приемного/передающего излучателя в виде коаксиально расположенных диэлектриков цилиндрической формы в фокальной области используемых коллимирующих поверхностей
RU2576493C2 (ru) * 2014-06-17 2016-03-10 Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Способ синтеза формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа
RU2694460C1 (ru) * 2018-03-15 2019-07-15 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Способ сканирования луча гибридной зеркальной антенны
RU2727860C1 (ru) * 2019-05-24 2020-07-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Способ стабилизации лучей спутниковой многолучевой гибридной зеркальной антенны по сигналам от смещенных наземных маяков

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446523C1 (ru) * 2011-02-28 2012-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио Многолучевая однозеркальная антенна для приема сигналов со спутников, находящихся на краю видимого сектора гсо
RU2446524C1 (ru) * 2011-02-28 2012-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио Многолучевая двухзеркальная антенна для приема сигналов со спутников, находящихся на краю видимого сектора гсо
RU2461929C1 (ru) * 2011-04-21 2012-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Способ оптимального размещения и ориентации приемного/передающего излучателя в виде коаксиально расположенных диэлектриков цилиндрической формы в фокальной области используемых коллимирующих поверхностей
RU2576493C2 (ru) * 2014-06-17 2016-03-10 Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Способ синтеза формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа
RU2694460C1 (ru) * 2018-03-15 2019-07-15 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Способ сканирования луча гибридной зеркальной антенны
RU2727860C1 (ru) * 2019-05-24 2020-07-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Способ стабилизации лучей спутниковой многолучевой гибридной зеркальной антенны по сигналам от смещенных наземных маяков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11699858B2 (en) Lens arrays configurations for improved signal performance
US4090203A (en) Low sidelobe antenna system employing plural spaced feeds with amplitude control
EP2724418B1 (en) Beam shaping of rf feed energy for reflector-based antennas
KR101292230B1 (ko) 콤팩트한 비축대칭 이중 반사판 안테나
US3936835A (en) Directive disk feed system
EP3729560B1 (en) Wide scan phased array fed reflector systems
Rotman Wide-angle scanning with microwave double-layer pillboxes
JP2632457B2 (ja) 多重ビームアンテナシステム
TW200826363A (en) Antenna with shaped asymmetric main reflector and subreflector with asymmetric waveguide feed
US20120242539A1 (en) Antenna system for low-earth-orbit satellites
US6542118B2 (en) Antenna apparatus including compound curve antenna structure and feed array
US4571591A (en) Three dimensional, orthogonal delay line bootlace lens antenna
JP5954988B2 (ja) アンテナシステムのための装置
RU2181519C1 (ru) Многолучевая неапланатическая гибридная зеркальная антенна
CN107069225B (zh) 一种卡赛格伦天线馈源结构及卡赛格伦天线
Chang et al. An offset-fed reflector antenna with an axially symmetric main reflector
AU2020406407B2 (en) Multibeam antenna
Reutov et al. Focuser-based hybrid antennas for one-dimensional beam steering
GB2262387A (en) Multibeam antenna
JPS603210A (ja) 多周波帯域共用アンテナ
US4591864A (en) Frequency independent twisted wave front constant beamwidth lens antenna
EP4131654A1 (en) A low profile mechanically scanning antenna with reduced sidelobe and grating lobes and large scanning domain
Girard et al. Physical-optics analysis and design of a beam-forming network coupled to an imaging-system configuration for Ka-band satellite applications
EP1647070B1 (en) An antenna
RU34808U1 (ru) Антенная система проходного типа (варианты)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030515